JP6367999B2 - 縮小されたチャネル帯域幅を使用するデバイス通信 - Google Patents

縮小されたチャネル帯域幅を使用するデバイス通信 Download PDF

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Description

本発明は無線通信に関する。
LTEシステムなどの無線通信システムが成熟し、それらのネットワーク配備が進展するにつれて、ネットワーク通信事業者は、通信ネットワークのコストおよび/または通信ネットワークの保守を軽減したくなる。ネットワークのコストを軽減するための1つの技法は、ネットワーク上のデバイスと通信するために使用されるチャネル帯域幅を縮小し、データレートを低減することとすることができる。例えば、チャネル帯域幅全体の代わりにチャネル帯域幅の一部を、ネットワーク内のデバイスによって、および/またはそのようなデバイスと通信するときにはネットワーク自体によってサポートすることができる。
残念ながら、現在の無線通信システムは、縮小されたチャネル帯域幅(Reduced Channel Bandwidth)上では、制御チャネル情報、アップリンク情報、およびダウンリンク情報などを含むチャネル情報などの情報の提供をサポートしない。
(例えば、低LTE UEカテゴリデバイスを含む)UEおよび/または低コストマシンタイプ通信(MTC:Machine-Type Communication)デバイスなどのデバイスと、全帯域幅をサポートできるネットワーク(例えば、全帯域幅ネットワーク)との間の無線通信において、縮小されたチャネル帯域幅をサポートするための、システムおよび/または方法を提供することができる。例えば、一実施形態では、デバイスは、ダウンリンク割り当ておよび/またはアップリンクグラントなどのインバンド割り当てを受信することができる。そのようなインバンド割り当てに基づいて、デバイスは、(例えば、狭いまたは縮小されたチャネル帯域幅において)ネットワークによって提供できる1つまたは複数の送信を監視(monitor)し、および/または決定することができる。
また、例示的な一実施形態では、デバイスは、デバイスによって使用することできるePDCCHに関連付けられた情報(例えば、定義または構成)を受信することができる。デバイスは、(例えば、狭いまたは縮小されたチャネル帯域幅において)そのような情報に基づいて、ePDCCHリソースを監視し、および/または復号することができる。
一実施形態によれば、デバイスは、全帯域幅ネットワークによる狭い帯域幅のサポートについての表示(indication)も受信することができる。デバイスは、表示に基づいて、ブロードキャストチャネルまたは制御チャネルなどのチャネルを監視し、および/または決定することができる。
実施形態では、PRACHプリアンブルおよび/またはマルチタイプサブフレーム定義も、そのような縮小された帯域幅のサポートのために提供され、および/または使用されることができる。例えば、デバイスは、ネットワーク構成要素がPRACHプリアンブルを受信することができるように、E−UTRAN若しくはeNBなどのネットワーク構成要素にPRACHプリアンブルを提供することができ、デバイスを帯域幅が縮小されたデバイスとすることができるか、それとも別の特別なデバイス(special device)とすることができるかを判定することができ、デバイスを帯域幅が縮小されたデバイスとすることができる場合、特別なデバイスのためのランダムアクセス応答を提供することができ、スケジュールされた送信を受信することができ、および/または競合解決を提供することができる。また、デバイスがマルチタイプサブフレーム定義に基づいて送信を監視できるように、マルチタイプサブフレーム定義をデバイスによって受信することができる。
「発明の概要」は、以下の「発明を実施するための形態」において詳述される概念から一部を抜粋して簡略化した形で紹介するために提供される。この「発明の概要」は、特許請求される発明の主要な特徴または必須の特徴を識別することを意図しておらず、特許請求される発明の範囲を限定するために使用されることも意図していない。さらに、特許請求される発明は、本開示のいずれかの部分で言及されるいずれかまたは全ての不都合を解決するいずれの制限にも限定されない。
縮小されたチャネル帯域幅上では、制御チャネル情報、アップリンク情報、およびダウンリンク情報などを含むチャネル情報などの情報の提供をサポートするシステムおよび/または方法を提供することができる。
添付図面を併用して例を用いて行われる以下の説明から、本明細書で開示される実施形態のより詳細な理解が得られる。
1つまたは複数の開示される実施形態を実施できる例示的な通信システムの図である。 図1Aに示された通信システム内で使用できる例示的な無線送信/受信ユニット(WTRU)のシステム図である。 図1Aに示された通信システム内で使用できる例示的な無線アクセスネットワークおよび例示的なコアネットワークのシステム図である。 図1Aに示された通信システム内で使用できる別の例示的な無線アクセスネットワークおよび例示的なコアネットワークのシステム図である。 図1Aに示された通信システム内で使用できる別の例示的な無線アクセスネットワークおよび例示的なコアネットワークのシステム図である。 L1、L2およびL3にわたるLTEプロトコル処理の一例を示す図である。 LTEネットワークなどの通信ネットワークにおける媒体アクセス制御(MAC)プロトコルヘッダの例示的な一実施形態を示す図である。 2Txチャネル状態情報基準信号(CRS:channel state information reference signal)を用いるダウンリンク制御チャネル領域におけるREG定義の例示的な一実施形態を示す図である。 4Txチャネル状態情報基準信号を用いるダウンリンク制御チャネル領域におけるREG定義の例示的な一実施形態を示す図である。 制御フォーマットインジケータ(CFI:control format indicator)コードワードの例示的な実施形態の表を示す図である。 物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)のために使用できるOFDMシンボルの数についての例示的な実施形態の表を示す図である。 PCIに従った物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH)の4つのREGの割り当ての例示的な一実施形態を示す図である。 (例えば、40個のRBを使用する)PCIに従ったPCFICHおよびPHICH REG割り当ての例示的な一実施形態を示す図である。 系列インデックスおよび拡散係数に従った直交系列の例示的な一実施形態を示す表を示す図である。 サポートできるPDCCHフォーマットの例示的な実施形態を示す表を示す図である。 コンテンションベースのランダムアクセス手順または方法の例示的な一実施形態を示す図である。 ランダムアクセスプリアンブルフォーマットの例示的な一実施形態を示す図である。 時間および周波数リソースにおけるPRACH送信の例示的な一実施形態を示す図である。 マシンタイプ通信(MTC)デバイスのためのより小さな帯域幅のサポートの例示的な一実施形態を示す図である。 TDDにおけるUE(例えば、通常のUE)のPRACH送信のための周波数リソース選択(例えば、手順または方法)の例示的な一実施形態を示す図である。 MTCデバイスのPRACH送信のための周波数リソース割り当て(例えば、手順または方法)の例示的な一実施形態を示す図である。 複雑さが低いMTCデバイスなどのMTCデバイスにDL送信を割り当てることができるインバンドシグナリングの例示的な一実施形態を示す図である。 インバンドシグナリングの一部としてMTCデバイス受信機識別情報を符号化する例示的な一実施形態を示す図である。 複雑さが低いMTCデバイスなどのMTCデバイスにUL送信を割り当てることができるインバンドシグナリングの例示的な実施形態を示す図である。 DLおよびULデータ送信を割り当てるためのインバンドシグナリングを使用してMTCデバイスをサポートする例示的な一実施形態を示す図である。 FDDにおける利用可能なゼロパワー(zero-power)CSI−RS構成の例示的な実施形態を列挙した表を示す図である。 (例えば、4TXまたは構成数4に基づいた)ゼロパワーCSI−RSパターンの例示的な一実施形態を示す図である。 (例えば、FDDを含むこと、または使用することができる)MTCデバイスのためのダウンリンク制御チャネルのフレーム構造の例示的な一実施形態を示す図である。 ゼロパワーCSI−RS領域内でのREG定義の例示的な一実施形態を示す図である。 MTC帯域幅内の2つのPCFICH REGのためのCFIコードワードの例示的な一実施形態の表を示す図である。 MTC帯域幅内の1つのPCFICH REGのためのCFIコードワードの例示的な一実施形態の表を示す図である。 提供すること、および/または使用することができる、縮小された反復符号化の例示的な実施形態を示す図である。 提供すること、および/または使用することができる、縮小された反復符号化の例示的な実施形態を示す図である。 異なるシステム帯域幅およびRGBサイズの例示的な実施形態の表を示す図である。 異なるMTC帯域幅およびRGBサイズの例示的な実施形態の表を示す図である。 CSI報告の例示的な実施形態の表を示す図である。 異なるUEカテゴリおよびデータレートの例示的な実施形態の表を示す図である。 マルチタイプフレーム構造の例示的な一実施形態を示す図である。 M−PDCCH領域および/またはM−PDSCH領域の構成の例示的な一実施形態の表を示す図である。 M−PDCCH領域および/またはM−PDSCH領域のMTCデバイス固有の構成の例示的な一実施形態の表を示す図である。 MCSインデックス(例えば、タイプ1)に基づいたTBSおよび変調次数の例示的な一実施形態の表を示す図である。 MCSインデックス(例えば、タイプ2)に基づいたTBSおよび変調次数の例示的な一実施形態の表を示す図である。 RACHペイロードが後に続くことができるプリアンブルのためのPRACH送信構造の例示的な一実施形態を示す図である。 帯域幅がより狭いデバイスの表示とともに使用することができるコンテンションベースのRACH手順の例示的な一実施形態を示す図である。 UEおよび/またはMTCデバイス識別情報などの帯域幅がより狭いデバイスの識別情報を有することができる送信プリアンブルに基づいて、帯域幅がより狭いデバイスの表示とともに使用することができるコンテンションベースのRACH手順の例示的な一実施形態を示す図である。 本明細書で使用できるMTC−RNTIなどの時間共有デバイスRNTIの例示的な一実施形態を示す図である。 (例えば、CRSベースの)MTC−RNTIなどのデバイスRNTIによって構成されるPDCCHおよび/またはPDSCHの例示的な一実施形態を示す図である。 (例えば、DMRSベースの)MTC−RNTIなどのデバイスRNTIによって構成されるPDCCHおよび/またはPDSCHの例示的な一実施形態を示す図である。 (例えば、CRS/DMRSベースの)MTC−RNTIなどのデバイスRNTIによって構成されるPDCCHおよび/またはPDSCHの例示的な一実施形態を示す図である。 サブフレーム固有のCCEアグリゲーションレベルの例示的な一実施形態を示す図である。
説明的な実施形態についての詳細な説明が、今から様々な図を参照して行われる。この説明は可能な詳細実施例を提供するが、細部は例示的なものであり、本出願の範囲を決して限定するものではないことが意図されていることに留意されたい。
UEおよび/または低コストマシンタイプ通信(MTC)デバイスなどのデバイスを使用する無線通信において、縮小されたチャネル帯域幅をサポートするためのシステムおよび/または方法を、本明細書で開示することができる。そのような縮小されたチャネル帯域幅をサポートするために、ダウンリンク(DL)および/若しくはアップリンク(UL)送信リソースのインバンド割り当て、データ領域におけるゼロパワーCSI−RS上のPCFICHおよび/若しくはPDCCH、制御領域におけるPCFICH、PHICH、および/若しくはPDCCH送信、制御および/若しくはデータ送信の多重化、並びに/またはUE若しくはMTCデバイスのためのネットワーク構成を、本明細書で説明するように、提供すること、および/または使用することができる。また、そのような縮小されたチャネル帯域幅のためのDL受信機複雑さ低減および/またはUL増強、そのような縮小されたチャネル帯域幅のためのPRACH手順、そのような縮小されたチャネル帯域幅のためのブロードキャストチャネル(例えば、SIBまたはSIB−x)受信または送信の手順または方法、そのような縮小されたチャネル帯域幅のためのページングの手順または方法、そのような縮小されたチャネル帯域幅のためのデータチャネル、そのような縮小されたチャネル帯域幅におけるセル選択および/または再選択を、本明細書で説明するように、提供すること、および/または使用することができる。例示的な実施形態では、縮小されたチャネル帯域幅上で動作すること、若しくは縮小されたチャネル帯域幅を使用することができる、UEおよび/若しくはMTCデバイスのためのDCIフォーマット、縮小されたチャネル帯域幅のためのTBS能力、縮小されたチャネル帯域幅におけるePDCCHを含むことができる物理ダウンリンク共用チャネル(PDSCH)受信、並びに/または縮小されたチャネル帯域幅上で動作すること、若しくは縮小されたチャネル帯域幅を使用することができる、UEおよび/若しくはMTCデバイスの識別などのデバイス識別能力も、提供することができる。
図1Aは、1つまたは複数の開示される実施形態が実施できる例示的な通信システム100の図である。通信システム100は、音声、データ、ビデオ、メッセージング、放送などのコンテンツを複数の無線ユーザに提供する多元接続システムとすることができる。通信システム100は、複数の無線ユーザが、無線帯域幅を含むシステムリソースの共用を通して、そのようなコンテンツにアクセスすることを可能にする。例えば、通信システム100は、CDMA、TDMA、FDMA、直交FDMA(OFDMA)およびシングルキャリアFDMA(SC−FDMA)など、1つまたは複数のチャネルアクセス方法を利用することができる。
図1Aに示されるように、通信システム100は、(汎用的にまたは一括してWTRU102と呼ばれる)無線送信/受信ユニット(WTRU)102a、102b、102cおよび/または102d、無線アクセスネットワーク(RAN)103/104/105、コアネットワーク106/107/109、公衆交換電話網(PSTN)108、インターネット110および他のネットワーク112を含むことができるが、開示される実施形態は、任意の数のWTRU、基地局、ネットワーク、および/またはネットワーク要素を企図していることが理解されよう。WTRU102a、102b、102c、および/または102dの各々は、無線環境において動作および/または通信するように構成された任意のタイプのデバイスとすることができる。例えば、WTRU102a、102b、102cおよび/または102dは、無線信号を送信および/または受信するように構成することができ、ユーザ機器(UE)、移動局、固定若しくは移動加入者ユニット、ページャ、セルラ電話、携帯情報端末(PDA)、スマートフォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコンピュータ、無線センサおよび家電製品などを含むことができる。
通信システム100は、基地局114aおよび基地局114bも含むことができる。基地局114a、114bの各々は、コアネットワーク106/107/109、インターネット110および/またはネットワーク112などの1つまたは複数の通信ネットワークへのアクセスを円滑化するために、WTRU102a、102b、102cおよび/または102dの少なくとも1つとワイヤレスでインターフェースを取るように構成された、任意のタイプのデバイスとすることができる。例えば、基地局114a、114bは、基地トランシーバ局(BTS)、ノードB、eノードB、ホームノードB、ホームeノードB、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)および無線ルータなどとすることができる。基地局114a、114bは各々、単一の要素として示されているが、基地局114a、114bは、任意の数の相互接続された基地局および/またはネットワーク要素を含むことができることが理解されよう。
基地局114aは、RAN103/104/105の部分とすることができ、RAN103/104/105は、他の基地局、および/または基地局コントローラ(BSC)、無線ネットワークコントローラ(RNC)、中継ノードなどのネットワーク要素(図示されず)も含むことができる。基地局114aおよび/または基地局114bは、セル(図示されず)と呼ばれうる特定の地理的領域内で、無線信号を送信および/または受信するように構成することができる。セルは、さらにセルセクタに分割することができる。例えば、基地局114aに関連付けられたセルは、3つのセクタに分割することができる。従って、一実施形態では、基地局114aは、送受信機を3つ、すなわち、セルのセクタ毎に1つずつ含むことができる。別の実施形態では、基地局114aは、MIMO技術を利用することができ、従って、セルのセクタ毎に複数の送受信機を利用することができる。
基地局114a、114bは、エアインターフェース115/116/117を介して、WTRU102a、102b、102cおよび/または102dの1つまたは複数と通信することができ、エアインターフェース115/116/117は、任意の適切な無線通信リンク(例えば、無線周波(RF)、マイクロ波、赤外線(IR)、紫外線(UV)、可視光など)とすることができる。エアインターフェース115/116/117は、任意の適切な無線アクセス技術(RAT)を使用して確立することができる。
より具体的には、上述したように、通信システム100は、多元接続システムとすることができ、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMAおよびSC−FDMAなどの、1つまたは複数のチャネルアクセス方式を利用できる。例えば、RAN103/104/105内の基地局114a並びにWTRU102a、102bおよび/または102cは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))を使用してエアインターフェース115/116/117を確立できる、ユニバーサル移動体通信システム(UMTS)地上無線アクセス(UTRA)などの無線技術を実施することができる。WCDMAは、高速パケットアクセス(HSPA)および/または進化型HSPA(HSPA+)などの通信プロトコルを含むことができる。HSPAは、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)および/または高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)を含むことができる。
別の実施形態では、基地局114a、並びにWTRU102a、102bおよび/または102cは、LTE(Long Term Evolution)および/またはLTEアドバンスト(LTE−A)を使用してエアインターフェース115/116/117を確立できる、進化型UMTS地上無線アクセス(E−UTRA)などの無線技術を実施することができる。
他の実施形態では、基地局114a、並びにWTRU102a、102bおよび/または102cは、IEEE802.16(すなわち、WiMAX)、CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV−DO、暫定標準2000(IS−2000)、暫定標準95(IS−95)、暫定標準856(IS−856)、移動体通信用グローバルシステム(GSM(登録商標))、GSM進化型高速データレート(EDGE)、およびGSM EDGE(GERAN)などの無線技術を実施することができる。
図1Aの基地局114bは、例えば、無線ルータ、ホームノードB、ホームeノードBまたはアクセスポイントとすることができ、職場、家庭、乗物およびキャンパスなどの局所的エリアにおける無線接続性を円滑化するために、任意の適切なRATを利用することができる。一実施形態では、基地局114bおよびWTRU102c、102dは、IEEE802.11などの無線技術を実施して、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)を確立することができる。別の実施形態では、基地局114bおよびWTRU102c、102dは、IEEE802.15などの無線技術を実施して、無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)を確立することができる。また別の実施形態では、基地局114bおよびWTRU102c、102dは、セルラベースのRAT(例えば、WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE−Aなど)を利用して、ピコセルまたはフェムトセルを確立することができる。図1Aに示されるように、基地局114bは、インターネット110への直接的な接続を有することができる。従って、基地局114bは、コアネットワーク106/107/109を介して、インターネット110にアクセスする必要がないことがある。
RAN103/104/105は、コアネットワーク106/107/109と通信することができ、コアネットワーク106/107/109は、音声、データ、アプリケーションおよび/またはVoIP(Voice over IP)サービスをWTRU102a、102b、102c、および/または102dの1つまたは複数に提供するように構成された、任意のタイプのネットワークとすることができる。例えば、コアネットワーク106/107/109は、呼制御、請求サービス、モバイル位置情報サービス、プリペイド通話、インターネット接続性、ビデオ配信などを提供することができ、および/またはユーザ認証など、高レベルのセキュリティ機能を実行することができる。図1Aには示されていないが、RAN103/104/105および/またはコアネットワーク106/107/109は、RAN103/104/105と同じRATまたは異なるRATを利用する他のRANと直接的または間接的に通信できることが理解されよう。例えば、E−UTRA無線技術を利用することができるRAN103/104/105に接続されるのに加えて、コアネットワーク106/107/109は、GSM無線技術を利用する別のRAN(図示されず)とも通信することができる。
コアネットワーク106/107/109は、PSTN108、インターネット110および/または他のネットワーク112にアクセスするための、WTRU102a、102b、102cおよび/または102dのためのゲートウェイとしてもサービスすることができる。PSTN108は、POTS(plain old telephone service)を提供する回線交換電話網を含むことができる。インターネット110は、TCP/IPインターネットプロトコルスイート内のTCP、UDPおよびIPなど、共通の通信プロトコルを使用する、相互接続されたコンピュータネットワークとデバイスとからなるグローバルシステムを含むことができる。ネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有および/または運営される有線または無線通信ネットワークを含むことができる。例えば、ネットワーク112は、RAN103/104/105と同じRATまたは異なるRATを利用することができる1つまたは複数のRANに接続された、別のコアネットワークを含むことができる。
通信システム100内のWTRU102a、102b、102cおよび/または102dのいくつかまたは全ては、マルチモード機能を含むことができ、すなわち、WTRU102a、102b、102cおよび/または102dは、異なる無線リンクを介して異なる無線ネットワークと通信するための複数の送受信機を含むことができる。例えば、図1Aに示されたWTRU102cは、セルラベースの無線技術を利用可能な基地局114aと通信するように、またIEEE802無線技術を利用可能な基地局114bと通信するように構成することができる。
図1Bは、例示的なWTRU102のシステム図である。図1Bに示されるように、WTRU102は、プロセッサ118、送受信機120、送信/受信要素122、スピーカ/マイクロフォン124、キーパッド126、ディスプレイ/タッチパッド128、非リムーバブルメモリ130、リムーバブルメモリ132、電源134、GPSチップセット136および他の周辺機器138を含むことができる。WTRU102は、一実施形態との整合性を保ちながら、上記の要素の任意のサブコンビネーションを含むことができることが理解されよう。また、実施形態は、基地局114a、114b並びに/または限定はしないが、とりわけ、トランシーバ局(BTS)、ノードB、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、ホームノードB、進化型ノードB(eノードB)、ホーム進化型ノードB(HeNB)、ホーム進化型ノードBゲートウェイおよびプロキシノードなど、基地局114a、114bが代表することができるノードが、図1Bに示され、本明細書で説明される要素のいくつかまたは全てを含むことができることを企図する。
プロセッサ118は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、ASIC、FPGA回路、他の任意のタイプの集積回路(IC)および状態機械などとすることができる。プロセッサ118は、信号符号化、データ処理、電力制御、入力/出力処理、および/またはWTRU102が無線環境で動作することを可能にする他の任意の機能を実行することができる。プロセッサ118は、送受信機120に結合することができ、送受信機120は、送信/受信要素122に結合することができる。図1Bは、プロセッサ118と送受信機120を別々のコンポーネントとして示しているが、プロセッサ118と送受信機120は、電子パッケージまたはチップ内に一緒に統合できることが理解できよう。
送信/受信要素122は、エアインターフェース115/116/117を介して、基地局(例えば基地局114a)に信号を送信し、または基地局から信号を受信するように構成することができる。例えば、一実施形態では、送信/受信要素122は、RF信号を送信および/または受信するように構成されたアンテナとすることができる。別の実施形態では、送信/受信要素122は、例えば、IR、UV、または可視光信号を送信および/または受信するように構成された放射器/検出器とすることができる。また別の実施形態では、送信/受信要素122は、RF信号と光信号の両方を送信および受信するように構成することができる。送信/受信要素122は、無線信号の任意の組み合わせを送信および/または受信するように構成できることが理解されよう。
また、図1Bでは、送信/受信要素122は単一の要素として示されているが、WTRU102は、任意の数の送信/受信要素122を含むことができる。より具体的には、WTRU102は、MIMO技術を利用することができる。従って、一実施形態では、WTRU102は、エアインターフェース115/116/117を介して無線信号を送信および受信するための2つ以上の送信/受信要素122(例えば複数のアンテナ)を含むことができる。
送受信機120は、送信/受信要素122によって送信される信号を変調し、送信/受信要素122によって受信された信号を復調するように構成することができる。上述したように、WTRU102は、マルチモード機能を有することができる。従って、送受信機120は、WTRU102が、例えばUTRAおよびIEEE802.11などの複数のRATを介して通信することを可能にするための、複数の送受信機を含むことができる。
WTRU102のプロセッサ118は、スピーカ/マイクロフォン124、キーパッド126および/またはディスプレイ/タッチパッド128(例えば、液晶表示(LCD)ディスプレイユニット若しくは有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイユニット)に結合することができ、それらからユーザ入力データを受け取ることができる。プロセッサ118は、スピーカ/マイクロフォン124、キーパッド126および/またはディスプレイ/タッチパッド128にユーザデータを出力することもできる。また、プロセッサ118は、非リムーバブルメモリ130および/またはリムーバブルメモリ132など、任意のタイプの適切なメモリから情報を入手することができ、それらにデータを記憶することができる。非リムーバブルメモリ130は、RAM、ROM、ハードディスクまたは他の任意のタイプのメモリ記憶デバイスを含むことができる。リムーバブルメモリ132は、加入者識別モジュール(SIM)カード、メモリスティックおよびセキュアデジタル(SD)メモリカードなどを含むことができる。他の実施形態では、プロセッサ118は、WTRU102上に物理的に配置されていない、サーバまたはホームコンピュータ(図示されず)上などのメモリから情報を入手ことができ、それらにデータを記憶することができる。
プロセッサ118は、電源134から電力を受け取ることができ、WTRU102内の他のコンポーネントへの電力の分配および/または制御を行うように構成することができる。電源134は、WTRU102に給電するための任意の適切なデバイスとすることができる。例えば、電源134は、1つまたは複数の乾電池(例えば、ニッケル−カドミウム(NiCd)、ニッケル−亜鉛(NiZn)、ニッケル水素(NiMH)、リチウムイオン(Li−ion)など)、太陽電池、および燃料電池などを含むことができる。
プロセッサ118は、GPSチップセット136にも結合することができ、GPSチップセット136は、WTRU102の現在位置に関する位置情報(例えば経度および緯度)を提供するように構成することができる。GPSチップセット136からの情報に加えて、またはその代わりに、WTRU102は、基地局(例えば基地局114a、114b)からエアインターフェース115/116/117を介して位置情報を受け取ることができ、および/または2つ以上の近くの基地局から受信した信号のタイミングに基づいて自らの位置を決定することができる。WTRU102は、一実施形態との整合性を保ちながら任意の適切な位置決定方法を用いて、位置情報を獲得できることが理解されよう。
プロセッサ118は、他の周辺機器138にさらに結合することができ、他の周辺機器138は、追加的な特徴、機能、および/または有線若しくは無線接続性を提供する、1つまたは複数のソフトウェアモジュールおよび/またはハードウェアモジュールを含むことができる。例えば、周辺機器138は、加速度計、eコンパス、衛星送受信機、(写真またはビデオ用の)デジタルカメラ、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポート、バイブレーションデバイス、テレビ送受信機、ハンズフリーヘッドセット、Bluetooth(登録商標)モジュール、周波数変調(FM)ラジオユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、およびインターネットブラウザなどを含むことができる。
図1Cは、一実施形態による、RAN103およびコアネットワーク106のシステム図である。上述したように、RAN103は、UTRA無線技術を利用して、エアインターフェース115を介してWTRU102a、102bおよび/または102cと通信することができる。RAN103は、コアネットワーク106とも通信することができる。図1Cに示されるように、RAN103は、ノードB140a、140bおよび/または140cを含むことができ、ノードB140a、140bおよび/または140cは各々、エアインターフェース115を介してWTRU102a、102bおよび/または102cと通信するための1つまたは複数の送受信機を含むことができる。ノードB140a、140bおよび/または140cは各々、RAN103内の特定のセル(図示されず)に関連付けることができる。RAN103は、RNC142aおよび/または142bも含むことができる。RAN103は、一実施形態との整合性を保ちながら、任意の数のノードBおよびRNCを含むことができることが理解されよう。
図1Cに示されるように、ノードB140aおよび/または140bは、RNC142aと通信することができる。また、ノードB140cは、RNC142bと通信することができる。ノードB140a、140bおよび/または140cは、Iubインターフェースを介して、それぞれのRNC142a、142bと通信することができる。RNC142a、142bは、Iurインターフェースを介して、互いに通信することができる。RNC142a、142bの各々は、それが接続されたそれぞれのノードB140a、140bおよび/または140cを制御するように構成することができる。また、RNC142a、142bの各々は、アウターループ電力制御、負荷制御、アドミッション制御、パケットスケジューリング、ハンドオーバ制御、マクロダイバーシティ、セキュリティ機能およびデータ暗号化など、他の機能を実施またはサポートするように構成可能である。
図1Cに示されるコアネットワーク106は、メディアゲートウェイ(MGW)144、モバイル交換センタ(MSC)146、サービングGPRSサポートノード(SGSN)148および/またはゲートウェイGPRSサポートノード(GGSN)150を含むことができる。上記の要素の各々は、コアネットワーク106の部分として示されているが、これらの要素は、どの1つをとっても、コアネットワーク運営体とは異なる主体によって所有および/または運営できることが理解されよう。
RAN103内のRNC142aは、IuCSインターフェースを介して、コアネットワーク106内のMSC146に接続することができる。MSC146は、MGW144に接続することができる。MSC146とMGW144は、PSTN108などの回線交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102bおよび/または102cに提供して、WTRU102a、102bおよび/または102cと従来の陸線通信デバイスの間の通信を円滑化することができる。
RAN103内のRNC142aは、IuPSインターフェースを介して、コアネットワーク106内のSGSN148にも接続することができる。SGSN148は、GGSN150に接続することができる。SGSN148とGGSN150は、インターネット110などのパケット交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102bおよび/または102cに提供して、WTRU102a、102b、および/または102cとIP対応デバイスの間の通信を円滑化することができる。
上述したように、コアネットワーク106は、ネットワーク112にも接続することができ、ネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有および/または運営される他の有線または無線ネットワークを含むことができる。
図1Dは、一実施形態によるRAN104およびコアネットワーク107のシステム図である。上述したように、RAN104は、エアインターフェース116を介してWTRU102a、102bおよび/または102cと通信するためにE−UTRA無線技術を利用することができる。RAN104は、コアネットワーク107とも通信可能である。
RAN104は、eノードB160a、160bおよび/または160cを含むことができるが、RAN104は、一実施形態との整合性を保ちながら、任意の数のeノードBを含むことができることが理解されよう。eノードB160a、160bおよび/または160cは各々、エアインターフェース116を介してWTRU102a、102bおよび/または102cと通信するための1つまたは複数の送受信機を含むことができる。一実施形態では、eノードB160a、160bおよび/または160cは、MIMO技術を実施可能である。従って、eノードB160aは、例えば、複数のアンテナを使用して、WTRU102aとの間で無線信号を送受信することができる。
eノードB160a、160bおよび/または160cの各々は、特定のセル(図示されず)に関連付けることができ、無線リソース管理決定、ハンドオーバ決定、並びにアップリンクおよび/またはダウンリンクにおけるユーザのスケジューリング等を処理するように構成することができる。図1Dに示されるように、eノードB160a、160bおよび/または160cは、X2インターフェースを介して互いに通信することができる。
図1Dに示されるコアネットワーク(CN)107は、モビリティ管理ゲートウェイ(MME)162、サービングゲートウェイ164およびパケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ166を含むことができる。上記の要素の各々は、コアネットワーク107の部分として示されているが、これらの要素はどの1つをとっても、コアネットワーク運営体とは異なる主体によって所有および/または運営できることが理解されよう。
MME162は、S1インターフェースを介して、RAN104内のeノードB160a、160bおよび/または160cの各々に接続することができ、制御ノードとしてサービスすることができる。例えば、MME162は、WTRU102a、102bおよび/または102cのユーザの認証、ベアラ活動化/非活動化、WTRU102a、102bおよび/または102cの初期接続中における特定のサービングゲートウェイの選択などを担うことができる。MME162は、RAN104とGSMまたはWCDMAなどの他の無線技術を利用する他のRAN(図示されず)との間の交換のための制御プレーン機能も提供することができる。
サービングゲートウェイ164は、S1インターフェースを介して、RAN104内のeノードB160a、160bおよび/または160cの各々に接続することができる。サービングゲートウェイ164は、一般に、ユーザデータパケットをWTRU102a、102bおよび/または102cに/からルーティングおよび転送することができる。サービングゲートウェイ164は、eノードB間ハンドオーバ中におけるユーザプレーンのアンカリング(anchoring)、ダウンリンクデータがWTRU102a、102b、102cに利用可能な場合に行うページングのトリガ、並びにWTRU102a、102bおよび/または102cのコンテキストの管理および記憶など、他の機能も実行することができる。
サービングゲートウェイ164は、PDNゲートウェイ166にも接続することができ、PDNゲートウェイ166は、インターネット110などのパケット交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102bおよび/または102cに提供して、WTRU102a、102bおよび/または102cとIP対応デバイスの間の通信を円滑化することができる。
コアネットワーク107は、他のネットワークとの通信を円滑化することができる。例えば、コアネットワーク107は、PSTN108などの回線交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102bおよび/または102cに提供して、WTRU102a、102bおよび/または102cと従来の陸線通信デバイスの間の通信を円滑化することができる。例えば、コアネットワーク107は、コアネットワーク107とPSTN108の間のインターフェースとしてサービスするIPゲートウェイ(例えばIPマルチメディアサブシステム(IMS)サーバ)を含むことができ、またはIPゲートウェイと通信することができる。また、コアネットワーク107は、ネットワーク112へのアクセスをWTRU102a、102bおよび/または102cに提供することができ、ネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有および/または運営される他の有線または無線ネットワークを含むことができる。
図1Eは、一実施形態による、RAN105およびコアネットワーク109のシステム図である。RAN105は、IEEE802.16無線技術を利用して、エアインターフェース117を介してWTRU102a、102bおよび/または102cと通信する、アクセスサービスネットワーク(ASN)とすることができる。以下でさらに説明されるように、WTRU102a、102bおよび/または102cの異なる機能エンティティと、RAN105と、コアネットワーク109との間の通信リンクは、参照点として定義することができる。
図1Eに示されるように、RAN105は、基地局180a、180bおよび/または180cと、ASNゲートウェイ182とを含むことができるが、RAN105は、一実施形態との整合性を保ちながら、任意の数の基地局とASNゲートウェイとを含むことができることが理解されよう。基地局180a、180bおよび/または180cは、各々が、RAN105内の特定のセル(図示されず)に関連付けることができ、各々が、エアインターフェース117を介してWTRU102a、102bおよび/または102cと通信するための1つまたは複数の送受信機を含むことができる。一実施形態では、基地局180a、180bおよび/または180cは、MIMO技術を実施することができる。従って、基地局180aは、例えば、複数のアンテナを使用して、WTRU102aに無線信号を送信し、WTRU102aから無線信号を受信することができる。基地局180a、180bおよび/または180cは、ハンドオフトリガリング、トンネル確立、無線リソース管理、トラフィック分類およびサービス品質(QoS)ポリシ実施などの、モビリティ管理機能も提供することができる。ASNゲートウェイ182は、トラフィック集約ポイントとしてサービスすることができ、ページング、加入者プロファイルのキャッシング、およびコアネットワーク109へのルーティングなどを担うことができる。
WTRU102a、102bおよび/または102cとRAN105の間のエアインターフェース117は、IEEE802.16仕様を実施するR1参照点として定義することができる。また、WTRU102a、102bおよび/または102cの各々は、コアネットワーク109との論理インターフェース(図示されず)を確立することができる。WTRU102a、102bおよび/または102cとコアネットワーク109の間の論理インターフェースは、R2参照点として定義することができ、R2参照点は、認証、認可、IPホスト構成管理および/またはモビリティ管理のために使用することができる。
基地局180a、180bおよび/または180cの各々の間の通信リンクは、WTRUハンドオーバおよび基地局間でのデータの転送を円滑化するためのプロトコルを含む、R8参照点として定義することができる。基地局180a、180bおよび/または180cとASNゲートウェイ182の間の通信リンクは、R6参照点として定義することができる。R6参照点は、WTRU102a、102bおよび/または102cの各々に関連するモビリティイベントに基づいたモビリティ管理を円滑化するためのプロトコルを含むことができる。
図1Eに示されるように、RAN105は、コアネットワーク109に接続することができる。RAN105とコアネットワーク109の間の通信リンクは、例えばデータ転送およびモビリティ管理機能を円滑化するためのプロトコルを含む、R3参照点として定義することができる。コアネットワーク109は、モバイルIPホームエージェント(MIP−HA)184と、認証認可課金(AAA)サーバ186と、ゲートウェイ188とを含むことができる。上記の要素の各々は、コアネットワーク109の部分として示されているが、これらの要素は、どの1つをとっても、コアネットワーク運営体とは異なる主体によって所有および/または運営できることが理解されよう。
MIP−HAは、IPアドレス管理を担うことができ、WTRU102a、102bおよび/または102cが、異なるASNの間で、および/または異なるコアネットワークの間でローミングを行うことを可能にしうる。MIP−HA184は、インターネット110などのパケット交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102bおよび/または102cに提供して、WTRU102a、102bおよび/または102cとIP対応デバイスの間の通信を円滑化することができる。AAAサーバ186は、ユーザ認証およびユーザサービスのサポートを担うことができる。ゲートウェイ188は、他のネットワークとの網間接続を円滑化することができる。例えば、ゲートウェイ188は、PSTN108などの回線交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102bおよび/または102cに提供して、WTRU102a、102bおよび/または102cと従来の陸線通信デバイスの間の通信を円滑化することができる。また、ゲートウェイ188は、ネットワーク112へのアクセスをWTRU102a、102bおよび/または102cに提供することができ、ネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有および/または運営される他の有線または無線ネットワークを含むことができる。
図1Eには示されていないが、RAN105は、他のASNに接続でき、コアネットワーク109は、他のコアネットワークに接続できることが理解されるべきであり、理解でき、および/または理解されよう。RAN105と他のASNの間の通信リンクは、R4参照点として定義することができ、R4参照点は、RAN105と他のASNの間で、WTRU102a、102bおよび/または102cのモビリティを調整するためのプロトコルを含むことができる。コアネットワーク109と他のコアネットワークの間の通信リンクは、R5参照点として定義することができ、R5参照点は、ホームコアネットワークと在圏コアネットワークの間の網間接続を円滑化するためのプロトコルを含むことができる。
上述したように、LTEシステムなどの無線通信システムが成熟し、それらのネットワーク配備が進展するにつれて、ネットワーク通信事業者は、LTEネットワークと通信できるデバイスのコストを軽減することを望むこと、または欲することがある。デバイスのコストを軽減するための1つの技法は、ネットワークと通信するために使用されるチャネル帯域幅を縮小し、データレートを低減することとすることができる。例えば、チャネル帯域幅全体の代わりにチャネル帯域幅の一部を、ネットワーク内のデバイスによって、および/またはそのようなデバイスと通信するときにはネットワーク自体によってサポートすることができる。残念ながら、現在の無線通信システムは、縮小されたチャネル帯域幅上では、制御チャネル情報、アップリンク情報およびダウンリンク情報などを含むチャネル情報などの情報の提供をサポートしない。
例えば、無線通信技術の応用の一例は、マシンタイプ通信(MTC)を含むことができる。MTCは、無線技術が進展するのに伴い、近い将来に拡大する可能性が高い市場とすることができる。MTCデバイスまたは他のUEデバイスなどのデバイスは、GSM/GPRSネットワークによって扱うことができるローエンド(例えば、低コスト、低データレート)アプリケーションのターゲットとすることができる。残念ながら(例えば、低い運用コスト、またはそのようなデバイスを用いてサポートされる縮小された動作が原因で)、そのようなデバイスをLTEネットワークなどのネットワークに移行することに対する意欲は、鈍らされることがある。一実施形態では、そのようなデバイスをLTEネットワークなどのネットワークに移行することに乗り気でないことが、複数のRATを維持することに関してネットワーク通信事業者に負担を掛けることがあり、および/または(例えば、GSM/GPRSの非最適なスペクトル効率が与えられると)通信事業者がそれらのスペクトルから最大の利益を獲得することを妨げることがある。また、おそらく多数のそのようなデバイスが与えられると、GSM/GPRSにおけるサービス提供のためにネットワーク通信事業者が使用できるスペクトルリソース全体は、(例えば、著しくまたは大きく)増加することがあり、および/または非効率的に割り当てられることがある。そのため(例えば、本明細書で説明されるように)、そのようなデバイスをLTEネットワークなどのネットワークに移行するためのシステムおよび/または方法(例えば、低コストのシステムおよび/または方法)を提供すること、および/または使用することができる。そのようなシステムおよび/または方法は、ローエンドMTCデバイスをGSM/GPRSからLTEネットワークに移行することに対して、MTCデバイス販売業者および通信事業者に明らかな事業利益があり得ることを保証することができる。
本明細書で説明するように、UEまたはMTCデバイスなどの低コストデバイスは、限定することなく、より低いデータレート、より低い電力消費、およびより単純な実施など、一般的なWTRU能力および機能のいくらかの低減を一般に含むことができ、それは、そのようなデバイスの無線周波数(RF)成分数の引き下げを含む、実施の複雑さの減少を可能にする。例えば、そのようなデバイスでは、数が減少した無線アクセス技術(RAT)またはRFチェーンをサポートすることができる。また、そのようなデバイスでは、そのようなデバイスのためのアップリンク(UL)における適用可能な最大送信電力を低下させ、サポートされる最大受信(Rx)または送信(Tx)チャネル帯域幅を縮小することができ、および/または半二重FDDモードをサポートすることができる。
また、MTCデバイスなどの低コストデバイスのネットワークへの導入は、サービスカバレッジを維持しながら提供することができ、そのようなデバイスの使用は、動作中に達成可能なスペクトル効率に関して、ペナルティをもたらすべきではない。例示的な実施形態では、ネットワークに導入されるときのMTCデバイスなどの低コストデバイスは、レガシUEまたはWTRU(例えば、リリース8〜10 LTE WTRU)と相互運用可能とすることができる(例えば、そのようなデバイスは、キャリア上の既存のLTE無線上で通信できるべきである)。また、MTCデバイスなどの低コストデバイスは、依然として、モビリティおよびローミングをサポートすることができる。
例示的な実施形態では、本明細書で説明するように、縮小されたチャネル帯域幅を使用できるMTCまたはUEデバイスなどの低コストデバイスは、LTE無線ネットワークおよび/またはプロトコルアーキテクチャにおいて使用することができる。LTE無線ネットワークは、DL方向および/またはUL方向の両方で処理される場合に、プロトコルに従ってIPパケットをそれにマッピングできる、無線ベアラを提供することができる。そのようなネットワークでは、PDCPは、IPヘッダ圧縮、制御プレーンにおける暗号化、送信されるデータに対するインテグリティ保護を実行することができ、モビリティ中の順序通りの配送および重複除去を実行することができる。RLCは、セグメンテーションおよび/または連結、再送処理、並びに重複検出および順序通りの配送も実行することができる。ネットワークにおいて使用できるMACは、論理チャネルを多重化することができ、ハイブリッドARQを実行し、DLおよびULスケジューリングを行う。物理レイヤ処理は、チャネル符号化および/または復号、変調および/または復調、並びに複数アンテナマッピングなどのような機能を含むことができる。使用できるユーザプレーンPDCP、RLC、MACおよびL1のためのLTE無線プロトコルアーキテクチャを、図2に示すことができる。
例示的な実施形態によれば、DLおよびULにおけるLTEデータ送信は、DL−SCHおよびUL−SCHトランスポートチャネルとすることができ、またはDL−SCHおよびUL−SCHトランスポートチャネルを含むことができる。各トランスポートチャネルは、対応する物理チャネルにマッピングすることができる。DLまたはDL方向では、ハンドセットに送信されるDL−SCHは、HS−PDSCHにマッピングすることができ、TTI(例えば、サブフレーム)当たり1つまたは複数のトランスポートブロック(例えば、空間多重化の場合は2つ)を含むことができる。同様に、ULまたはUL方向では、PUSCHは、(例えば、R8では)TTI当たりトランスポートブロックを、または空間加重化が使用できる場合は(例えば、R10では)TTI当たり最大2つのトランスポートブロックを含むことができる。
データ、またはRRCなどの制御シグナリングを搬送できる物理チャネルに加えて、L1/L2制御チャネルを含む、対応するトランスポートチャネルのない、物理チャネルも存在することができる。そのようなL1/L2制御チャネルは、DL制御情報(DCI)をハンドセットに送るために、主に使用することができる。実施形態では、DL制御情報は、TTI内のPDSCHを適切に復号するために端末によって使用することができる情報、PUSCH送信リソースをハンドセットに割り当てることができる情報、および電力制御コマンドを含むことができる情報などを含むことができる。
また、そのようなネットワークでは、DCIは、PDCCHを使用してハンドセットに送信することができる。例えば、与えられたサブフレーム(TTI)において、ハンドセットは、DCIメッセージを探してPDCCHを監視することができる。DL割り当てを示すDCIを受信することができた場合、ハンドセットは、その同じサブフレームのデータ領域内のPDSCHを復調および復号しようと試みることができる。同様に、ハンドセットは、サブフレームn内のPDCCH上のULグラントを復号した場合、サブフレームn+4でのPUSCHのUL送信を準備することができる。
例示的な一実施形態によれば、サブフレームの制御領域内のPDCCHでのDCIの受信は、(例えば、LTEにおける)PDSCHおよびPUSCHのためのDLおよびULチャネル割り当て手順または方法の一部(例えば、不可欠な部分)とすることができる。例えば、制御領域のPDCCH内に存在できるDCIは、どのハンドセットがそのサブフレームのデータ領域内に割り当てられたDL送信を有することができるか、およびどの送信リソースを割り当てることができるかを公表することができる。さらに、DL割り当てまたはULグラントを搬送できるDCIは、MCS、TBサイズ(例えば、トランスポートブロックサイズまたはTBS)、およびRVなど、PDSCHまたはPUSCHのために選択された符号化フォーマットに関する細目を含むことができる。
UEまたはハンドセットなどのデバイスが、1つまたは2つのTBを搬送するPDSCHを復号する場合、デバイスは、PDSCH送信の一部とすることができる、MACおよびRLCヘッダ情報も復号することができる。一実施形態では、(例えば、R8からR10 LTEにおける)これらのMACまたはRLCヘッダ内に含まれる情報は、MACおよびRLCプロトコルによって実施される機能に関係することができる。例えば、(例えば、LTEにおける)MACおよびRLCヘッダフィールドは、再組み立ておよび順序通りの検出をサポートするための、カウンタフィールドおよびPDUシーケンス番号フィールドを含むことができ、並びに/またはそれらは、(例えば、図3に示されるように)制御チャネルに対する論理データの存在、若しくはMAC制御要素の多重化を示すための、MACサブヘッダを含むことができる。また、同じサブフレーム内のPDSCHのためのDL割り当て、またはULサブフレームn+4内のPUSCH送信リソースに関係できるDLサブフレームn内のULグラントは、(例えば、LTEにおける)PDCCHを使用する別個の物理レイヤシグナリングの形態で、PDCCH DCIを介してハンドセットに送信することができる。
例示的な実施形態では、(例えば、LTEにおける)ダウンリンク制御チャネルは、UEアーキテクチャまたは形状に係わらず、高いモビリティにおける堅牢性を提供しながら、セル内で均一なカバレッジを達成することができる。LTEダウンリンク制御チャネルは、制御チャネルのオーバヘッドに従って、または基づいて、各サブフレーム内の最初の1つから3つのOFDMシンボルを占めることができる。ダウンリンク制御チャネルオーバヘッドを扱うためのそのような動的リソース割り当ては、より高いシステムスループットをもたらすこと、または提供することができる、効率的なダウンリンクリソース利用を可能にすること、または許容することができる。異なるタイプのダウンリンク制御チャネルは、例えば、PCFICH(物理制御フォーマットインジケータチャネル)、PHICH(物理ハイブリッドARQインジケータチャネル)、およびPDCCH(物理ダウンリンク制御チャネル)などを含む、各サブフレーム内のダウンリンク制御チャネル領域内で、(例えば、一般に)送信することができる。例示的な一実施形態では、ダウンリンク制御チャネルリソースユニットは、図4および図5に示されるような、REG(リソース要素グループ(Resource Elements Group))と呼ばれる周波数領域における、4つの隣接するREとして定義すること、または4つの隣接するREを含むことができる。例えば、CRSを同じOFDMシンボル内に配置できる場合、REGは、CRSなしの4つの隣接するREとすることができる。図4および図5は、CRSポートの数に従った、REGの定義を示している。
例示的な一実施形態によれば、PCFICH(物理制御フォーマットインジケータチャネル)を提供すること、および/または使用することができる。PCFICHは、各サブフレーム内の第0のOFDMシンボル内で送信することができ、それは、サブフレーム内でダウンリンク制御チャネルのために使用できる、OFDMシンボルの数を示すことができる。一実施形態では、サブフレームレベルの動的ダウンリンク制御チャネルリソース割り当てを、PCFICHを使用することによって、提供すること、または実施することができる。例えば、UEは、PCFICHからCFI(制御フォーマットインジケータ)を検出することができ、ダウンリンク制御チャネル領域は、CFI値に従ってサブフレーム内で示すことができる。図6は、PCFICHから検出できるCFIコードワードを示し、図7は、複信モード、サブフレームタイプおよび/またはシステム帯域幅に従って、ダウンリンク制御チャネルのために使用できる、利用可能なOFDMシンボルの数についての表を示している。(例えば、例外として)一実施形態では、サブフレームを非PDSCHサポート可能サブフレームとして定義できる場合、PCFICHをスキップすることができ、そのためUEは、サブフレーム内でPCFICHを検出しようと試みなくてよい。
本明細書で説明するように、例示的な一実施形態では、サブフレーム内の第0のOFDMシンボル内でのPCFICH送信のために、4つのREGを使用することができ、REGは、周波数ダイバーシティ利得を引き出すために、システム帯域幅全体に一様に分布することができる。また、PCFICH送信の開始点は、図8に示されるように、物理セルID(PCI)に基づいて、異なることができる。
また、一実施形態では、セルIDと結び付けることができるPCFICHの周波数シフトは、その分散された割り当てからダイバーシティ次数(diversity order)4を達成しながら、例えば、多数の近隣セルとの間のPCFICH衝突を回避することによって、PCFICH検出の実行を可能にすること、または許容することができる。UE受信機において、ダウンリンク制御チャネル検出を実行することができる。そのようなダウンリンク制御チャネルは、サブフレーム内のOFDMシンボルの数を決定するため、または算出するために、最初にPCFICHを復号することができる。PCFICHによってダウンリンク制御リソースを定義できるとすると、PCFICH検出エラーは、ダウンリンクグラント、アップリンクグラント、および/またはPHICH受信の喪失を引き起こすこと、またはもたらすことがある。
実施形態では、PHICH(物理ハイブリッドARQインジケータチャネル)も提供すること、および/または使用することができる。例えば、PHICHは、アップリンクサブフレーム内で送信されるPUSCHに対応するACKまたはNACKを送信するために使用することができる。PHICHは、さらに、システム帯域幅にわたって、およびダウンリンク制御チャネル内のOFDMシンボル間に分散させて、送信することができる。OFDMシンボルの数は、PHICH持続時間として定義することができ、より高位のレイヤのシグナリングを介して設定可能とすることができる。一実施形態によれば、PHICHリソース位置は、PCFICHとは異なりうる、PHICH持続時間に従って様々とすることができる。図9は、PCFICHおよびPHICHリソース割り当てを示す。図9に示されるように、複数のPHICHグループをセル内で定義することができる。また、PHICHグループは、直交系列の複数のPHICHを含むことができ、UEのためのPHICHは、最低のPRBインデックス
およびDM−RS循環シフト(nDMRS)などの、アップリンクグラント内のリソース情報を用いて動的に定義することができる。そのため、一実施形態では、2つのインデックスペア(PHICHグループインデックス:
,PHICH系列インデックス:
)は、特定のUEのためのPHICHリソースを示すことができる。PHICHインデックスペア
において、各インデックスは、以下のように定義することができる。
ここで、
は、
のように定義される、システム内で利用可能なPHICHグループの数を表すことができ、Ngは、PBCH(物理ブロードキャスティングチャネル)を介して送信できる2ビット情報とすることができ、情報は、Ng∈{1/6,1/2,1,2}内にあることができる。例示的な一実施形態によれば、本明細書で使用できる直交系列は、図10の表に示されるように、拡散係数および/または系列インデックスに基づくことができる。
例示的な一実施形態では、PDCCH(物理ダウンリンク制御チャネル)を提供すること、および/または使用することができる。PDCCHは、1つのCCEが複数のREG(例えば、9つのREG)を含むことができる、1つまたは複数の連続するCCE(制御チャネル要素)リソースを用いて定義することができる。利用可能なCCEの数(NCCE)は、NCCE
と定義することができ、ここで、NREGは、PCFICHまたはPHICHに割り当てることができないREGの数とすることができる。図11の表は、連続するCCEの数の定義によって、本明細書で使用できる利用可能なPDCCHフォーマットの例示的な実施形態を示している。
また、ランダムアクセス(RA)方法若しくは手順、および/またはPRACH(物理ランダムアクセス制御チャネル)が提供され、および/または使用されることができる。(例えば、LTEにおける)実施形態では、ランダムアクセス方法または手順は、以下のうちの1つまたは複数、すなわち、初期アクセスまたは登録などのためのRRC接続要求のため;無線リンク障害(RLF)後などのRRC接続再確立のため;ターゲットセルにアクセスするためのハンドオーバ中;UL同期が失われた可能性があるときに、DLデータが到着できる、または送信すべきULデータが存在できる場合などに、UL同期を獲得するため;UEが送信すべきULデータを有することができるときに、個別リソースが存在できない(例えば、PUCCHリソースがUEに割り当てられていない)場合;UE測位のためにタイミングアドバンスを使用できる場合などの測位目的のため;などのうちの1つまたは複数を含む1つまたは複数のイベントにおいて使用することができる。
例示的な一実施形態によれば、実行できるRA手順には2つの形態が存在することができる。1つの形態は、コンテンションベースのRA手順を含むことができ、それは、上記のイベントの一部(例えば、上記の最初の5つのイベント)に適用することができる。別の形態は、非コンテンションベースを含むことができ、それは、ハンドオーバ、DLデータ到着、および/または測位に適用することができる。コンテンションベースのランダムアクセス手順を適用できる場合、少なくとも2つのデバイスまたはモバイルが、ランダムアクセスのために同じリソース(例えば、プリアンブルおよび機会)を選択することがあり、従って、競合状態が解決されることがある。非コンテンションベースの手順は、基地局がデバイスまたはモバイルに確保されたランダムアクセスプリアンブルを伝達することができる場合に、例えば、ハンドオーバ、アップリンク同期障害において、および/または測位のために、適用可能とすることができる。この実施形態では、情報(例えば、基本的にタイミング)は、ランダムアクセス応答において獲得することができる。
提供すること、および/または使用することができるコンテンションベースのランダムアクセス手順を、図12に示すことができる。図12に示されるコンテンションベースの手順は、以下によって特徴付けることができる。1において、RACH上のランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHプリアンブル)を、UEによって送信することができ、基地局またはeNBによって受信することができる。ランダムアクセスプリアンブルまたはRACH(例えば、PRACH)は、5ビットプリアンブルIDと、メッセージ(例えば、メッセージ3)のサイズに関する情報を示す1ビットとを含む6ビットを搬送することができる。
図12に示されるように、2において、MACによってDL−SCH上に生成できるランダムアクセス応答を、基地局またはeNBからUEに送信することができる。例示的な一実施形態によれば、ランダムアクセス応答は、L1/L2制御チャネル上で、RA−RNTIに宛てて送信することができる。また、ランダムアクセス応答は、プリアンブルID、タイミングアライメント、並びに初期アップリンクグラントおよび一時C−RNTIなどを含むことができる。
3において、スケジュールされた送信を、例えば、UL−SCH上で、UEから基地局またはeNBに提供することができる。本明細書で(例えば、3で)使用することができるトランスポートブロックのサイズは、2で伝達することができるULグラントに依存することができる。また、3において、初期アクセスのために、RRCレイヤによって生成されるRRC接続要求を伝達することができる。無線リンク障害(RLF)後、RRCレイヤによって生成されるRRC接続再確立要求を伝達することができ、および/またはハンドオーバ後、ターゲットセルにおいて、RRCレイヤによって生成される暗号化およびインテグリティ保護されたRRCハンドオーバ確認を伝達することができる。一実施形態では(例えば、他のイベントに応答して)、UEの少なくともC−RNTIを伝達することができる。
図12に示されるように、4において、競合解決(contention resolution)を、例えば、DL−SCH上で、基地局またはeNBからUEに提供することができる。例えば、4において、コンテンションを解決するまで、eNBがNAS応答を待つことができない場合、早期競合解決を使用すること、および/または提供することができる。
例示的な一実施形態では、レイヤ1を介するプリアンブル送信手順および/または方法を提供すること、および/または使用することができる。例えば、プリアンブル送信手順の前に、レイヤ1は、より高位のレイヤから以下の情報、すなわち、ランダムアクセスチャネルパラメータ(例えば、PRACH構成、周波数位置、および/またはプリアンブルフォーマット)、並びにセルのためのプリアンブル系列セットにおけるルート系列およびそれらの循環シフトを決定するためのパラメータ(例えば、ルート系列テーブルに対するインデックス、循環シフト(Ncs)、および/またはセットタイプ(例えば、無制限若しくは制限セット))などを受信することができる。
そのような情報を受信した後、プリアンブル送信手順を実行することができる。例えば、レイヤ1は、より高位のレイヤからプリアンブル送信要求を受信する。プリアンブルインデックス、プリアンブル送信電力(例えば、PREAMBLE_TRANSMISSION_POWER)、関連するRA−RNTI、およびPRACHリソースは、より高位のレイヤによって、要求の一部として示すことができる。その後、プリアンブルインデックスを使用して、プリアンブル系列セットからプリアンブルを選択することができ、および/またはプリアンブルは、示されたPRACHリソース上で、送信電力PREAMBLE_TRANSMISSION_POWERとともに送信することができる。一実施形態では、RA−RNTIに関連付けられたPDCCHを検出できない場合、物理ランダムアクセスから出ることができる。RA−RNTIに関連付けられたPDCCHを検出できる場合、対応するDL−SCHトランスポートブロックを、より高位のレイヤに渡すこと、提供すること、または送信することができ、物理ランダムアクセス手順から出ることができる。
(例えば、既存のLTEシステムにおける)例示的な一実施形態によれば、(例えば、プリアンブル送信手順を使用して)RACHプリアンブルの2つのグループを、システム情報ブロック2(SIB2)内でブロードキャストすることができる。ブロードキャストされたプリアンブルは、セル内のUEの各々によって使用することができる。
PRACH時間および周波数構造を提供すること、および/または使用することができる。例示的な一実施形態では、構造は、図12に示される物理レイヤランダムアクセスプリアンブルを含むことができる。例えば、図13に示されるように、使用できる物理レイヤランダムアクセスプリアンブルは、サイクリックプレフィックスの長さTCPと、系列部分の長さTSEQとを含むことができる。PACHに対して割り当てられるTTIは、セルカバレッジ要件に従って、eNBによって決定することができる。
また、周波数領域では、ランダムアクセスバーストが、両方のフレーム構造のための6個のリソースブロックに対応する帯域幅(例えば、6個のRBは1.08MHzに等しいとすることができる)を占有することがある。時間−周波数リソースにおけるPRACH送信を、図14に示すことができる。
ランダムアクセスプリアンブルの送信は、MACレイヤによってトリガされる場合、一定の時間および周波数リソースに制限することができる。そのようなリソースは、無線フレーム内のサブフレーム番号および周波数領域内のリソースブロックの昇順に列挙して、インデックス0が、最小番号のリソースブロックおよび無線フレーム内のサブフレームに対応できるようにすることができる。
例示的な実施形態では、動作パラメータ(例えば、ULおよびDL帯域幅)、ランダムアクセスのためのリソース、並びに測定のための近隣リストなどを含むことができる、セルについてのシステム情報を、セルによって、情報ブロック内でブロードキャストすることができる。例えば、(例えば、LTEでは)マスタ情報ブロック(MIB)、および数々のシステム情報ブロック(SIB)が存在することができる。MIBは、知られたスケジュール(例えば、各フレームのサブフレーム0)、およびリソースの知られた組(サブフレームの第2のタイムスロット、中央6個のRB)において送信することができる。MIBは、UEがSIB1を読むことを可能にするための、システムフレーム番号(SFN)およびセルのDL BWを含む、少量の情報を提供することができる。SIB1は、知られたスケジュール(例えば、各々が80msのサブフレーム5)を有することができるが、PDSCHリソースとすることができるリソースの知られた組を有さない。SIB1が存在できる、または利用可能とすることができるサブフレームにおいて、SI−RNTIを使用する、そのサブフレーム内のPDCCHは、SIB1リソースのロケーションを提供することができる。UEは、PDCCHを読み、SIB1のロケーションを獲得し、SIB1を読むことができる。例示的な一実施形態によれば、SIB1は、セルIDおよびPLM IDを含むセル選択のための必須情報、TDD UL/DL構成などの何らかの動作パラメータ(例えば、TDDの場合に限る)、並びに/または他のSIBのためのスケジューリング情報を提供することができる。アイドルモードのUEは、セル選択および再選択を実行するために、並びにランダムアクセスのために使用できるパラメータを獲得するために、SIBを読むことができる。接続モードのUEは、例えば、変更が生じた可能性があるかどうかを判定するために、SIBを読むことができ、またはeNBは、個別シグナリングを介して、接続されたUEにシステム情報を提供することができる。
例示的な実施形態では、UEは、アイドルモードと接続モードの両方において、P−RNTI(ページングRNTI)を用いてマスクされたPDCCH上のDL割り当てを探してPDCCHを定期的に監視することができる。P−RNTIを使用するDL割り当てを検出できた場合、UEは、割り当てられたPDSCH RBを復調することができ、そのPDSCH上で搬送されたページングチャネル(PCH)を復号することができる。
アイドルモードでは、特定のページングフレーム(PF)、およびそのPF内のサブフレーム、例えば、UEがページングチャネル内で監視できるページング機会(PO)を、UE ID、並びにページングサイクル長(例えば、フレーム単位)およびページングサイクル当たりのページングサブフレームの数などのネットワークによって指定されるパラメータ(例えば、2つのパラメータ)に基づいて、決定することができる。UE IDは、一実施形態では、UE IMSI mod 4096とすることができる。そのようなページング機会は、特別にUEのためのページングを含むことができ、またはそれらは、UEの各々に向けられたシステム情報変更ページングを含むことができる。
ネットワークの観点からは、ページングサイクル当たり複数のPF、およびPF内の複数のPOが存在することができ、例えば、ページングサイクル当たり2つ以上のサブフレームが、P−RNTIを用いてマスクされたPDCCHを搬送することができる。また、UEの観点からは、UEは、ページングサイクル当たりPOを監視することができ、そのようなPOは、システム情報および個別シグナリング情報などを介してUEに提供される、本明細書で(例えば、上で)指定されたパラメータによって決定することができる。
接続モードでは、UEは、システム情報変更に関連するページングを受信することができ、例えば、それは、着信呼のために使用できるものなど、UE固有のページングを受信することはできない。そのため、接続モードのUEは、特定のPOを監視することができない。むしろ、それは、セル固有のページングサイクルを使用して、アイドルモードのUEと同じレートで、ページングを受信しようと試みることができる。また、FDDの場合、POは、サブフレーム0、4、5、9に制限することができ、および/またはTDDの場合、POは、サブフレーム0、1、5、6に制限することができる。
本明細書で説明するように、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)および/または物理ダウンリンク共用チャネル(PDSCH)のための縮小された帯域幅を、ネットワークおよび/またはそのような縮小された帯域幅をサポートできるMTCデバイスまたはUEなどのデバイスのために、提供すること、および/または使用することができる。現在のところ、通常のLTEチャネルなどの通常のチャネル上で、より小さな帯域幅または縮小された帯域幅をサポートできる、LTEデバイスまたはUEおよび/若しくはMTCデバイスなどの、デバイスを動作させるときの問題は、デバイスがネットワークおよび/またはセルからDL制御チャネルまたは信号を受信することができないこととすることができる。そのような問題は、LTE制御チャネルなどの制御チャネルおよび制御信号は、チャネルおよび信号がセルの完全な帯域幅または全帯域幅を使用できるように、拡散すること、および/または分散することができ、定義によって、より小さな帯域幅または縮小された帯域幅は、セル帯域幅の中央部分など、一部しか受信できないことがあるために、発生することがある。例えば、図15に示されるように、MTCデバイスなどのデバイスは、システム帯域幅の一部しか読むことができない。そのため、一実施形態では、LTEセルなどのセルが、10MHz帯域幅として構成でき、複雑さが低いMTCデバイスまたはUEなどのデバイスが、5MHz以下の帯域幅しかサポートできない場合、10MHzネットワーク、セルおよび/またはキャリアは、50個のリソースブロック(RB)を使用することができるが、キャリアの中心周波数fcしか獲得できないデバイスは、50個全てのRBの代わりに、そのセルの中央の25個のRBなど、それら50個のRBの一部しか読むことができない。RB、物理リソースブロック(PRB)およびPRBペアという用語は、交換可能に使用することができる。
全帯域幅を読まず、そのような情報(例えば、制御チャネル情報)が全帯域幅にわたって分散または拡散していることによって、複雑さが低いMTCデバイスまたはUEなどのデバイスは、制御チャネルなどの情報の読むべき部分を取り損なうことがある。例えば、デバイスは、PCFICHチャネルの一部を(例えば、その4つのREGの各々は、全セル帯域幅の約1/4だけ離れて分散できるので)取り損なうことがあり、従って、そのサブフレーム内の制御領域のためのOFDMシンボルの数を示すCFIを正確に復号できないことがあり、個々のPDCCHロケーションの決定に影響するCCEの総数を計算することができないことがある。
また、同じRx帯域幅制限のために、複雑さが低いMTCまたはUEなどのデバイスは、PDCCHおよび共通探索空間信号を復号できないことがあり、そのため、システム情報ブロードキャストおよびページングメッセージの発生の検出の一部とすることができる、SI−RNTIおよびP−RNTIなどの共通制御信号の受信を行えないことがある。例示的な一実施形態によれば、RNTIまたは無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier)は、RRC(無線リソース制御)接続が存在できるときに、UE(ユーザ機器)を識別することができ、C−RNTI(セルRNTI)、S−RNTI(サービングRNC RNTI)およびU−RNTI(UTRAN RNTI)などを含むことができる。
同様に、一実施形態では、UEは、システム帯域幅全体にわたって送信できるPDCCH内のDCIの一部として、ネットワークまたはシステム(例えば、LTEネットワークまたはシステム)の制御領域を構成するフレームの最初の1つから3つの時間領域OFDMシンボル内で搬送できる、DL割り当てまたはULグラントの情報を受信できないことがある。
現在のところ、複雑さが低いMTCデバイスまたはUEなどのデバイス上での縮小された帯域幅についてのサポートは、そのようなデバイスが、レガシLTE PDCCHなどのPDCCHが使用できる送信帯域幅(BW)全体を復調できないことがあるので、難しいことがある。例えば、R8 PDCCHの復号は、PDSCHが約数10または100kbpsのオーダで搬送できる場合、PDSCH自体よりもはるかに高い復号の複雑さ(「毎秒当たりの動作」)をもたらすことがある。LTEデバイスまたはUEなどの高性能デバイスの場合、MbpsのオーダのPDSCHについての復号の複雑さも、PDCCHの場合よりも高いことがあり、それは、そのようなデバイスの場合は許容可能とすることができる。しかし、低減されたデータレートを使用する複雑さが低いMTCデバイスの場合、レガシR8 PDCCHベースの割り当てプロトコルは、復号の複雑さに関する決定要因とすることができる。そのため、複雑さが低いデバイスについて本明細書で説明される実施形態のPDCCH設計態様は、縮小された受信帯域幅における復号を提供することができ、PDCCH復号の複雑さも低減することができる。
また、R8 LTEハンドセットなどのレガシデバイスは、それらが各TTI(例えば、サブフレーム)をウェイクアップする手法に従うことができ、PDCCHを復号することができ、その後、そのサブフレーム内でPDSCHのためのDL割り当てを受信することができなかった場合、アイドルに戻ることができる。そのような一実施形態では、レガシR8ハンドセットの動作は、タイマと受信したDLメッセージの数との関数として復号動作を減らすために作動できる、この手法の最上部に存在するDRXプロトコルによって規制することができる。MTCデバイスまたはUEなどの、縮小された帯域幅をサポートできるデバイスのTx/Rx動作を減らして、ウェイクアップ、および制御とデータの両方の復号を行うために、本明細書で説明される実施形態は、デバイスが復号できるサブフレームの数(例えば、10分の1以下に)を減らすことができる。そのため、本明細書で説明されるシステムおよび/または方法は、動作中にネットワークおよびその性能に影響を与えないことができる、低コストMTCデバイスまたはUEなどのデバイスを動作させるときに、縮小されたチャネル帯域幅のサポートを通して、実施コストの削減を可能にしうる。
PDSCHのための縮小された帯域幅も、実施形態では、提供すること、および/または使用することができる。例えば、本明細書で説明するように、より広い帯域幅を有することができるネットワークまたはシステム(例えば、LTEシステム)における制御チャネルの帯域幅縮小は、例えば、時分割多重(TDM)ベースのダウンリンク制御チャネル送信を使用できる場合、ダウンリンク制御チャネル受信問題をもたらすことがある。本明細書で説明するように、縮小された帯域幅は、制御チャネル情報の少なくとも一部を失うことがあり、ダウンリンク制御チャネル受信悪化をもたらす。そのような課題に対処するために、縮小された帯域幅は、データ領域(例えば、PDSCH領域)に対して適用することができ、全帯域幅受信は、制御チャネル領域(例えば、PDCCH)に対して使用することができる。そのような実施形態は、RFにおいてはコスト削減をもたらすことができないが、ベースバンドチップセットにおいては、そのソフトバッファサイズがより小さくなるほど、コスト削減をもたらすことができ、PDSCH復調のためのチャネル推定の複雑さを減らすことができる。
また、システムが全帯域幅をサポートする場合、PDSCHリソースマッピングを含む他の課題が生じることがある。例えば、低コストMTC(LC−MTC)などのデバイスの数が、ネットワーク上で動作しうるLTCデバイスなどの通常デバイスの数よりもはるかに多いことがある。そのような一実施形態では、PDSCHリソース利用が問題になることがある。また、PDSCH領域で送信される他のブロードキャストおよびマルチキャストチャネルは、LC−MTCデバイスなど、そのような縮小された帯域幅をサポートするデバイスが、ブロードキャストおよびマルチキャストチャネルを受信することを保証するために、本明細書で説明されるように変更することができる。
現在の物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)も、帯域幅縮小に起因する問題または課題に影響されること、または帯域幅縮小に起因する問題または課題を招くことがある。例えば、Rel−8/9/10 PRACHなどのPRACHは、1.4、3、20MHzなどの異なるシステムBWをサポートすることができるが、システムBWと異なるBW能力を有するUEは、(例えば、LTEでは)現在サポートすることができない。言い換えると、現在のシステムまたは実施(例えば、LTE)は、UEまたはデバイスのサポートされるBWが、最大システムBWとすることができる20MHzに等しくなければならないことがあることを要求することがある。
また、LTEネットワークおよびそれらの発展形(例えば、LTE−A)など、現在のセルラネットワークがますます発展するのに伴い、広範なカバレッジを有するそのようなセルラネットワークを介するMTC通信などの通信は、使用できるインターネットサービスのかなり多くを構成すること、または占める(account for)ことができる。従来の音声およびウェブストリーミングとは異なり、MTCサービスまたは通信などのサービスまたは通信は、センシング、制御または監視アプリケーションなどの特定の特徴が原因で、通信システムに対してしばしば異なる要件を有することがある。例えば、MTCサービスなどの多数のサービスは、非リアルタイムとすることができ、一般に従来のウェブブラウジングまたはビデオアプリケーションよりも僅かな帯域幅しか消費しないことができ、従って、現在の通常デバイスまたはUEよりも僅かなBWによってサポートすることができる。しかし、現在の規格(例えば、LTE規格)は、(例えば、縮小された帯域幅をサポートできる)MTCデバイスまたはUEなどのデバイスについてのBW縮小の問題に対処することができない。そのため、MTCデバイスおよび/または使用を含む、そのような縮小されたBWをサポートできるデバイスのためにRACH送信を行う場合に、BW縮小を達成するための手順、方法および/または技法が望まれること、および/または重要なことがある。
現在のところ(例えば、現在のLTE規格)、実施形態では、FDD(例えば、フレーム構造1)の場合、サポートされるシステムBW内のPRACH周波数リソース(例えば、連続する6個のRB)をアップリンクサブフレーム内に割り当てることができ、TDD(すなわち、フレーム構造2)の場合、アップリンクサブフレーム内の最大6個のPRACH周波数リソースを構成することができる。これらのPRACH周波数リソースは、関連するPDCCHを用いて(例えば、SI−RNTIを用いて)送信できるシステム情報ブロックタイプ2(SIB2)を介して構成することができる。通常のデバイスまたはUEは、PRACHプリアンブル送信のために、これらの時間および/または周波数リソースの1つをランダムに選択することができる。図16は、通常のデバイスまたはUEのPRACH送信のための周波数リソース選択方法を示している。
MTCデバイスまたはUEなど、本明細書で説明されるデバイスのためにサポートされるBWは、システム(例えば、LTEまたはE−UTRAN BW)よりも狭いことがあるので、いくつかの構成されたPRACH周波数リソースは、そのようなデバイスから見えないこと、従って、利用可能でないことがある。例えば、図17に示されるように、5MHz BWをサポートできるMTCデバイスまたはUEなどのデバイスは、サポートされるBWがシステム(例えば、LTEまたはE−UTRAN)のBWと等しくなくてよい場合、利用可能な周波数リソース割り当てを(例えば、図16に示される)通常のUEよりも少なく有することができる。
また、UEに対するランダムアクセス(RA)応答を、PDSCH内で送信することができるMACレイヤシグナリングを介して提供することができる。例示的な一実施形態によれば、PDSCHのロケーションは、PDCCHによって(例えば、コンテンションベースの手順のためのRA−RNTIを用いて)、PDCCH内の共通探索空間内で識別することができる。一実施形態では、PDCCHは、セルの帯域幅(BW)全体にわたって拡散することができる。そのため、MTCデバイスまたはUEなどの帯域幅がより狭いデバイスは、上述したように、PDCCHを復号できないことがあり、RA手順が完了しないことがある。そのため、本明細書で開示されるシステムおよび方法は、縮小されたBW上で動作するUEまたはMTCデバイスなどのデバイスが、RA応答を受信することを可能にしうる。
ブロードキャスト問題および/または課題が、BW縮小の使用、および/またはBW縮小をサポートするデバイスによってもたらされることがある。例えば、UEおよび/またはMTCデバイスなどの、帯域幅がより狭いデバイスは、システム帯域幅全体にアクセスすることができず、従って、本明細書で説明するように、デバイスがPDCCHグラントを検出できないことが、そのようなグラントの一部がより狭い帯域幅の外側に配置されることがある場合には起こり得る。そのため、デバイスは、SIBをブロードキャストするために割り当てられたリソースを決定できないことがあり、ブロードキャストされたSIBを受信できないことがある。本明細書で説明されるシステムおよび/または方法は、そのようなデバイス(例えば、帯域幅が狭いデバイス)およびネットワークが、SIBをブロードキャストし、ブロードキャストされたSIBを受信するためのリソースを決定することを可能にしうる。
実施形態では、本明細書で説明するようなBW縮小を用いると、ページング問題および/または課題がもたらされることがある。例えば、UEまたはMTCデバイスなどの、帯域幅がより狭いデバイスは、システム帯域幅全体にアクセスすることができず、従って、本明細書で説明するように、デバイスがPDCCHグラントを検出できないことが、そのようなグラントの一部がより狭い帯域幅の外側に配置されることがある場合には起こり得る。そのため、デバイスは、PDCCHを読むためのページングおよび/またはページングチャネルを受信できないことがある。例示的な一実施形態では、本明細書で説明されるシステムおよび/または方法は、そのようなデバイス(例えば、帯域幅がより狭いデバイス)およびネットワークが、そのようなページングを受信することを可能にしうる。
例示的な一実施形態によれば、そのような帯域幅がより狭いまたは帯域幅がより低いデバイスの使用は、送受信機の複雑さを減らすことができる(例えば、そのようなデバイスの使用は、複雑さがより低い送受信機を可能にしうる)。例えば、縮小されたBWをサポートする、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスのためのスループット要件は、レガシLTE UEまたは他のレガシデバイスと比較した場合(例えば、最低のUEカテゴリとの比較であっても)、相対的に低いことがある。一実施形態では、(例えば、より狭い帯域幅を用いる)MTCデバイスなどのデバイスのためのアプリケーションは、ステータス更新を必要とするスマートメータリング(smart metering)とすることができる。現行またはレガシデバイスは、UEチャネル状態およびシステム環境に従って頑健な送信を提供するように、UEカテゴリに関係なく、各送信モードおよび関連する報告モードを実施することを求められることがある。低コストMTCデバイスを対象としたUEカテゴリに対して同じ要件を適用することができた場合、それは、不必要な送受信機実施の複雑さ、および/またはコストの増加をもたらすことがある。
上述したように、低コストMTCデバイスの典型的な用途は、バッテリを用いて動作するスマートメータとすることができる。そのような一実施形態では、スマートメータは、頻繁に充電できるUE若しくはハンドセットおよび/またはラップトップなどの標準的または通常のデバイスと比較して、より長続きするバッテリ寿命を使用することができる。残念なことに、TTIベースの制御チャネルブラインド検出および/または8HARQプロセス若しくは方法を起動させる、現在のデバイス挙動は、より速やかなバッテリ消費をもたらすことがあり、従って、MTCデバイスまたはUEなどの、そのようなより低電力のデバイスとは良好に機能しないことがある。
また、UEカテゴリは、2つの受信RFチェーンという前提に基づいてネットワークカバレッジを定義できるように、(例えば、必須とすることができる)少なくとも2つの受信アンテナを備えることができる。UEまたはMTCデバイスなどのデバイスのコストを削減するために、単一受信RFチェーンベースのUEカテゴリを定義することができ、従って、ダウンリンクにおいてカバレッジ縮小をもたらす。UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、レガシUE(例えば、Rel−8/9/10)とも一緒に機能できるので、同じネットワークにおいてUEまたはMTCデバイスなどの低コストデバイスをサポートしながらも、ネットワーク配備コストを増加させないように、カバレッジは、先のLTEネットワークなどの他のネットワークと同じに保つことができる。
MTC物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)送信も提供すること、および/または使用することができる。例えば、通常のLTEチャネルなどのチャネルまたは帯域幅上で、より小さな帯域幅または縮小された帯域幅をサポートできる、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスを動作させる場合、一実施形態では、MTCデバイスまたはUEなどの、そのようなデバイスのためのPUCCH領域は、レガシUEのためのサウンディングリファレンス信号(SRS)帯域幅と重なり合うことがある。そのような一実施形態では、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスからのPUCCH送信がレガシSRS領域と重なり合うことがある可能性が存在することがある。そのため、そのような状況を扱うための技法を提供すること、および/または使用することができる。
例えば、LTEネットワークなどのネットワークにおいて縮小されたチャネル帯域幅での動作をサポートするための、UEおよび/またはMTCデバイスなどの低コストデバイスのためのシステムおよび/または方法を、本明細書で説明することができる。一実施形態では、サポートされるチャネル帯域幅の縮小は、本明細書で説明するように、アナログ−デジタルおよびデジタル−アナログインターフェースの複雑さ、並びに電力消費とともに、ベースバンド成分処理の複雑さも減らすことができる。
また、縮小された帯域幅内の制御チャネルを、本明細書で説明するように、提供すること、および/または使用することができる。例えば、一実施形態では、UEまたはMTCデバイスなどの複雑さが低いデバイスは、サブフレームのデータ領域内で搬送できるインバンドシグナリングを通してPDSCH送信の対象受信機を識別できる、インバンドDL割り当てを受信することができる。PDSCH送信の対象受信機を識別できるインバンドDL割り当てには、変調タイプ、コーディングレート、RV、トランスポートブロックの数、およびアンテナ符号化フォーマットまたは送信方式などの、送信の細目を記述する情報が付随することができる。
さらなる一実施形態では、UEまたはMTCデバイスなどのデバイス(例えば、縮小された帯域幅をサポートできる低コストデバイス)は、サブフレームのデータ領域内で搬送できるシグナリングの一部として、次回のPUSCH送信のためのインバンドULグラントを受信することができる。インバンドULグラントは、PUSCH送信を割り当てることができた対象送信機を識別することができる。同様に、インバンドULグラントには、変調タイプ、コーディングレート、RV、トランスポートブロックの数、およびアンテナ符号化フォーマットまたは送信方式などの、次回のUL送信機会の細目を記述する情報が付随することができる。
本明細書で説明するように、サブフレームのデータ領域内で搬送されるインバンドシグナリングを監視することに、UEまたはMTCデバイスなどの複数のデバイス(例えば、縮小された帯域幅をサポートできる低コストデバイス)を割り当てることができる。また、DL PDSCHおよびUL PUSCH送信リソースを、全てのスケジューリングインスタンスまたはTTIにおいて、これらの複数のデバイスの間で互いから独立して割り当てることができる。例えば、第1のMTCデバイスなどの第1のデバイスには、インバンドシグナリングを通してDL PDSCH送信を割り当てることができ、一方、第2のMTCデバイスなどの第2のデバイスには、このインバンドシグナリングメッセージ内の付随または関連するUL PUSCH送信機会を割り当てることができる。
例示的な実施形態では、MTCデバイスによるデータ領域の監視される部分上で搬送できるインバンドシグナリングとは、FDMおよび/またはTDM方式のPDSCH送信リソースの一部としてのDLデータユニットまたは制御データユニットを伴うシグナリング情報を、利用可能なRBまたは変調シンボルに(並びに拡張によってシンボルおよびRBに)多重化することを指す。それは、トランスポートブロックがeNBによる送信のために利用可能にされた場合に、RLCまたはMACまたはL1ヘッダ情報の一部としての(または別々に挿入された)DLデータユニットまたは制御データユニットと多重化されたインバンドシグナリングを搬送することも指すことができる。
また、一実施形態では、例えば、LTEセルなどのセルを獲得した、若しくはLTEセルなどのセルと同期した後、システム情報を獲得した後、および/またはネットワークに登録した後、続いて、DL割り当ておよび/またはULグラントの発生を探してシステム帯域幅全体の特定の帯域幅部分を監視することに、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスを割り当てることができる。同様に、本明細書で説明するように、DLインバンドシグナリングの発生を探して監視するために、1組の監視されるリソースをMTCデバイスに割り当てるための、または割り当てを解除するための方法または手順を提供すること、および/または使用することができる。
以下の例示的な方法または手順、および例は、上述の方法をより詳細に説明することができる。図は、公称BWが10MHzのLTEチャネル、および最大5MHzの縮小されたBWをサポートするMTCデバイスの例を使用して、実施形態のいくつかについての態様を示しているが、本明細書で説明されるこれらの方法およびシステムは、セルの公称BWよりも小さいBWをサポートできるUEまたはMTCデバイスなどのデバイスが、LTEネットワークなどのネットワークと通信する、一般的なケースに拡張される。
また、実施形態は、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスが、システム帯域幅全体にわたって送信されるレガシLTE PDCCH信号を使用しないことを可能にしうる。例えば、DL割り当ておよび/またはULグラントは、LTEサブフレーム(例えば、PDSCH)などのサブフレームのデータ領域内、またはDLデータ送信に対応する時間および/若しくは周波数領域内のDLチャネル上で監視すること、およびインバンドで搬送することができる。そのため、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、例えば、10MHzのLTEチャネルなどのチャネル上で動作できる一方で、例えば、5MHzなどの縮小された受信帯域幅をサポートすることができ、またはそれは、完全な後方互換性を保って、全システム帯域幅において、UE若しくはLTEデバイスなどの高データレートデバイス若しくはレガシデバイスを使用して、同時に動作することができる。
例えば、一実施形態では、図18に示されるように、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、eNBによるDLデータ送信の対象受信機を識別するインバンドシグナリングの発生を探して、LTEサブフレームなどのサブフレーム内のデータ領域の指定された部分上の1つまたは複数のRBを監視することができる。UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、指定されたOFDMシンボルおよび/または送信されたDL信号の周波数部分を監視することができる。送信されたDL信号は、(例えば、図18において点の影で示される)インバンドDL割り当てを含むこと、または符号化することができる。一実施形態では、DL割り当ては、PDSCHリソース上のそのサブフレーム内の(例えば、図18において斜線の影で示される)与えられたDLデータ送信を対象受信機に関連付けることができる、識別子の形式で与えることができる。
例えば、最大5MHzの帯域幅をサポートするように設計および/または実施できる、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスには、DL送信を復号し、そのDL送信の指定された識別子部分の発生を検査するために、指定されたサブフレーム内の10MHzキャリア上のRB23〜27内の5*180kHz=900kHz幅のPDSCH部分に対応するPDSCH領域を監視することを、LTEネットワークなどのネットワークによって割り当てることができる。周波数隣接リソースと分散リソースマッピングの両方を使用することができる。
その識別子の発生を探して、指定された時間および/または周波数リソースを監視することができる。例えば、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、図18に示されるように、各第2のサブフレーム内のN個のPRBを監視することができる。UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、DL信号送信の一部として割り当てられた(例えば、図18の点の影内の)識別子を復号できた場合、そのサブフレーム内の対応する1つまたは複数のデータユニット(例えば、図18の斜線の影)の復号に着手することができる。復号された識別子が、その割り当てられた識別子に対応し得ない(および/またはデータ送信が、別の受信機に宛てたものであり得る)場合、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、復調された信号を破棄することができ、DL送信の次の予想される発生を待つことができる。
また、識別子は、例えば、DL信号送信内に含まれるビットフィールドを通して、DL割り当ての一部として明示的に伝達することができ、識別子は、例えば、DL信号送信のTB若しくはコードブロック部分の計算されたCRC内への識別子のマスキングを介して、暗黙的に符号化することができ、および/または識別子は、識別子値の関数としてDL送信若しくはその部分に適用されるスクランブリング系列の適用を通して、符号化することができる。一代替実施形態では、識別子は、事前に決められた送信スケジュールを通して、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスによって知ることができる(例えば、DL送信は、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスのための1組の設定または計算された数のTTIに対応することができる)。MTCデバイスによって、監視されるリソース上でのDL送信の一部として識別子を符号化するための、いくつかの例示的な実現を、図19に示すことができる。
一実施形態では、インバンドDL割り当て(例えば、上述したような、RLC若しくはMAC若しくはL1ヘッダの一部またはRLC若しくはMAC若しくはL1ヘッダ、識別子、変調フォーマット情報)を、送信されるDL信号にマッピングすることができる場合、そのようなヘッダ情報のマッピングは、検出の信頼性を高めるために、より高次の変調アルファベットの不均一誤り保護(unequal error protection)特性、および/またはパイロットシンボル若しくはトーンへの近さを活用することができる。例えば、DL割り当て、識別子、および頑健な性能のためのシステム信号などを含む、全ヘッダ情報の選択された部分または全ヘッダ情報を、送信リソース上の、そのDLデータ送信に割り当てられたリソース内の有利なシンボルおよび/またはビット位置に最初にマッピングすることができる。その後、DLデータ送信の残りの部分を、例えば、データユニットに対応するビットを、時間−周波数リソースの残りの位置に(例えば、順番に)マッピングすることができる。ネットワークは、1つまたは複数の識別子を探して監視を行うように、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスを構成することができる。あるいは、(例えば、図18および図19において、例えば、斜線の影で示されるような)DLデータ送信は、送信の一部として多重化され、2つ以上の指定された受信機に宛てられた、2つ以上のデータユニットを含むことができる。
例えば、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスにDLリソースを割り当てるために、ネットワークによって使用される識別子は、割り当てられたNビット値とすることができる(例えば、N=5)。そのため、一実施形態では、最大で32個のデータストリーム(例えば、1つのデバイスにこれらのデータストリームの2つ以上を割り当てることができる場合)、または対象とする受信機を、進行中のDL送信の一部として区別することができる。5ビット識別子は、データと多重化でき、(例えば、図18および図19のサブフレームn+2に示される)そのPDSCHのための送信リソースにマッピングできる、L1ヘッダ、MAC、およびRLCヘッダフィールドなどの一部として伝達することができる。一代替実施形態では、識別子は、(例えば、図18のサブフレームnに示される)割り当てられた時間および/または周波数リソースにおいて、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスによって監視されるように割り当てることができる送信リソースにマッピングされる、別個の物理信号の一部とすることができる。
さらに、ネットワークは、DL送信の監視のために特別に指定されたスケジュールを、MTCデバイスなどのデバイスに割り当てることができる。例えば、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、DLデータ送信内でのその指定された識別子の発生を探して、無線フレーム当たり1つの指定されたサブフレームを、または4つの無線フレーム毎に発生する1つのサブフレームを監視することができる。DL送信には、例えば、送信フォーマットなど、特定の符号化を記述する情報が付随することができる。送信フォーマットについての情報は、変調タイプ、コーディングレート、RV、トランスポートブロックの数、およびアンテナ符号化フォーマットまたは送信方式などを含むことができる。識別子、および/または送信フォーマットに関係する特定の情報は、最初の知られたまたは構成された送信フォーマットを使用して送信することができる。
UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、送信フォーマット情報のための1つまたは複数の固定された送信フォーマットを使用して、DL信号送信の一部としての送信フォーマット情報を復号することによって、DLデータユニット送信のためにeNBによって選択された特定の送信フォーマットを獲得することができる。
また、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスによって監視できるDL信号送信の一部として搬送されるデータユニットは、ユニキャストHTTPおよびFTPなどの通常のデータトラフィックを搬送することができ、またはシステム情報メッセージ若しくはその部分、およびページング信号などのデータを制御することができる。
例示的な一実施形態では、MTCデバイスまたはUEなどのデバイスは、次回のまたはスケジュールされたULデータ送信のための対象送信機を識別するインバンドシグナリングの発生を探して、LTEサブフレームなどのサブフレーム内のデータ領域の指定された部分上の1つまたは複数のRBを監視することができる。関連するULサブフレームは、固定されたルール「サブフレームn内の復号されたULグラントはサブフレームn+k内のPUSCH送信に対応する」などの関連付けによって与えることができ、またはDL信号送信および関連する送信フォーマットの一部として、明示的に伝達することができる。
同様に、UL送信には、送信フォーマットなどの特定の符号化を記述する情報が付随することができる。送信フォーマットについての情報は、変調タイプ、コーディングレート、RV、トランスポートブロックの数、およびアンテナ符号化フォーマットまたは送信方式などを含むことができる。インバンドDL割り当てまたはヘッダ情報を符号化し、搬送できる、上述の実施形態は、ビットスワッピング、および高信頼性位置へのマッピングなどを含む、ULグラントのために使用することができる。
DL信号送信は、インバンドDL割り当てとULグラントの両方を、または特定の発生(TTI)内にこれらの一方を含むことができる。説明の目的で、DL割り当てとULグラントの両方をUEまたはMTCデバイスなどのデバイスへのDL信号送信の一部とすることができる実施形態について、インバンドULグラントを図20に示すことができる。UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、そのUL識別子の発生を探して、指定された時間および/または周波数リソースを監視することができる。例えば、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、図20に示されるように、各第2のサブフレーム内のN個のPRBを監視することができる。UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、DL信号送信の一部として割り当てられたそのUL識別子を復号できた場合、関連するULサブフレーム内の関連するUL送信リソース内での1つまたは複数のデータユニットのUL送信の準備に着手することができる。復号されたUL識別子が、その割り当てられたUL識別子に対応し得ない(例えば、およびUL送信が、別のMTCデバイスのためにスケジュールされたものであり得る)場合、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、このULグラントを無視することができ、DL送信の次の予想される発生を待つことができる。
一実施形態によれば、UL識別子は、DL信号送信内に含まれるビットフィールドを通して、DL割り当ての一部として明示的に伝達することができる。また、識別子は、例えば、DL信号送信のTB若しくはコードブロック部分の計算されたCRC内への識別子のマスキングを介して、暗黙的に符号化することができ、または識別子は、識別子値の関数としてDL送信若しくはその部分に適用されるスクランブリング系列の適用を通して、符号化することができる。一実施形態では、UL識別子は、事前に決められた送信スケジュール、またはUE若しくはMTCデバイスなどのデバイスのための1組の設定若しくは計算された数のTTIに対応することができるUL送信を通して、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスによって知ることができる。また、ネットワークは、1つまたは複数のUL識別子を探して監視を行うように、MTCデバイスを構成することができる。スケジュールされたUL PUSCH送信の一部として送信されるデータユニットは、ユニキャストHTTPおよびFTPなどの通常のデータトラフィックも搬送することができ、またはRRC若しくはNASシグナリングメッセージを含む、システムメッセージ若しくはその部分などのデータを制御することができる。DL割り当てを伝達するための方法およびUL送信グラントを伝達するための方法が上述されたが、そのような方法は、一緒に、別々に、または追加の方法と一緒に動作するように、さらに利用することができる。
別の実施形態によれば、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、システム帯域幅全体の特定の帯域幅部分を監視するように、eNB、またはLTEネットワークノードなどのネットワークノードによって構成することができる。そのような監視される発生は、識別子および/または送信フォーマットの形態の、インバンドDL割り当ておよび/またはULグラントを含むことができる。例えば、縮小されたBWをサポートできるUEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、DLにおいて、より高いBWをサポートできるLTEセルなどのセルに同期することができる。例えば、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、LTEセルなどのセルによってブロードキャストされた、DL同期信号およびPBCH/MIBを獲得することができる。そのような信号は、LTEセルなどのセルの中央6個のRB内で搬送することができ、R8システムにおいてシステム帯域幅を含むシステムパラメータの構成を可能にする目的にすでに役立てることができる。UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、指定されたサブフレームおよび帯域幅部分の中心帯域幅で送信されるシステム情報の事前決定された発生の監視を通して、ネットワークまたはLTEシステムなどのシステムにおいてSIB1および/またはSIB2を通して与えられるような、ランダムアクセスに関係するシステム情報を復号することができ、その後、ランダムアクセス手順を介して、ネットワークに登録することができる。
ネットワークへの登録の一部として、またはネットワークへの登録に続いて、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、監視される指定されたDL送信リソースを用いるように構成することができる。また、DLおよび/またはUL識別子は、これらの監視されるリソース上でインバンドで伝達された場合、デバイスがDLデータ送信を受信することを可能にすること、若しくは許容することができ、または受信された場合、デバイスがULデータ送信を送信することを可能にすることができる。
LTEネットワークなどのネットワークにすでに登録されている場合、監視される割り当てられたDL送信リソースを(例えば、割り当てられた識別子、送信フォーマット、およびスケジュールなどに関して)変更するために、類似の手順または方法を、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスのために使用することができる。
監視される時間および/または周波数リソース上で割り当てられたDL送信リソースを監視できるUEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、DL送信リソースの一部としてインバンドで伝達された少なくとも1つのDL識別子を受信できたかどうかを判定することができる。UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、少なくとも1つの受信したDL識別子がそれ自体の識別子に一致し得るかどうかを判定することができ、一致する場合は、そのサブフレーム内の対応するDLデータ送信の復号に着手することができる。それ以外の場合、それは、監視に戻ることができる。加えて、またはDL識別子のために監視される発生とは独立して、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、少なくとも1つのUL識別子の存在を探して、DL信号送信リソースの復号を試みることができる。少なくとも1つのUL識別子を受信し、正当性を確認することができた場合、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、送信のための準備をすることができ、その後、関連する指定されたUL送信リソース内でUL PUSCHを送信することができる。
本明細書で説明される方法によれば、LTEネットワークなどのネットワークは、柔軟な受信スケジュールを使用して、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスを割り当てることができ、それは、セルの全公称帯域幅をサポートするLTEデバイスなどのレガシまたは高データレートデバイスが存在しても、柔軟な方法で、DL送信リソースとUL送信リソースの両方をMTCデバイスに割り当てることができる。特に、LTEネットワークなどのネットワークは、スケジュールされたDLデータ送信のための同じDL送信リソースを監視することに、UEまたはMTCデバイスなどの2つ以上のデバイスを割り当てることができる。一般に、UEまたはMTCデバイスなどのそのようなデバイスに対して小さいデータレート(例えば、数10または100kbpsのオーダ)が与えられた場合、動的ネットワーク制御スケジューリングプロセスにおいて、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスの数に合わせて、MTCなどのデバイスデータを動的に多重化する能力を有することによって、スペクトル効率を達成することができる。
本明細書の方法によって説明される多元接続手法を、図20に示すことができる。例示的な一実施形態によれば、そのような一実施形態のために選択されるルールは、サブフレームn内のULグラントはサブフレームn+4内のPUSCH送信に対応できるというものを含むことができる。また、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスの第1の組は、サブフレーム1内のPDSCH送信リソースをフレーム当たり1回監視することに割り当てることができる。UEまたはMTCデバイスなどのデバイスの第2の組は、サブフレーム1を監視することができるが、1つおきのフレームの指定されたDL送信リソースの別の組を監視することができる。MTCデバイスの第3の組も、DL信号送信を探してサブフレーム2および各第2のフレームを監視することができる。eNBは、さらに、UEまたはMTCデバイスなどの監視デバイスの個々のグループ内で、DL送信およびUL送信を動的に割り当てることができる。
いくつかの実施形態では、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、全公称帯域幅(例えば、最大10または20MHz)をサポートするLTEデバイスなどのデバイスと比較した場合に、RF成分コストおよび数に劇的な結果および削減をもたらし、並びに/またはスケールダウンされたADC/DACおよびBB処理能力をもたらす、縮小されたチャネル帯域幅を処理するためのサポートを実施することができる。
PDSCH(例えば、データ)領域内での制御情報シグナリングも、より低コストにでき、および/または縮小された帯域幅をサポートできるUEまたはMTCデバイスなどのデバイスを用いて、提供すること、および/または使用することができる。例えば、他の実施形態では、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、限られた帯域幅サポートで、PDSCH領域内でダウンリンク制御チャネルを受信することができる。レガシダウンリンク制御チャネルが少なくとも部分的に読み取り可能であり得るので、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、PDSCH領域内でダウンリンク制御チャネルを受信することができる。
また、物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH)表示を、本明細書で説明するように、提供すること、および/または使用することができる。例えば、LTE PDCCHとPDSCHなどのPDCCHとPDSCHは、サブフレーム内でTDMを使用して多重化することができ、PDCCHとPDSCHの間の境界は、各サブフレーム内でPCFICHによって示すことができる。そのため、PDSCH領域内でダウンリンク制御チャネルを送信するために、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスに境界を通知することができる。
UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、以下のメカニズムの1つを使用して、PDCCH領域とPDSCH領域の境界情報を受信することができる。例えば、そのような情報を受信するために、UE固有のRRCシグナリングがサブフレーム内でのPDCCHとPDSCHの境界を示すことができる、より高位のレイヤのシグナリングを提供すること、および/または使用することができる。境界情報は、無線フレーム内のサブフレームのサブセット、無線フレームのサブセットおよび/または複数の無線フレーム(例えば、4つの無線フレーム)内のサブフレームのサブセットに対して有効とすることができる。そのような実施形態では、eNBから見て、PCFICH値がサブフレーム毎に様々であることができるように、UE若しくはMTCデバイスなどのデバイス、および/またはグループは、サブフレームおよび/または無線フレームの異なるサブセットを有することができる。実施形態では、これはより高いシステムスループットを提供することができる。
また、そのような境界情報を受信するために、ブロードキャスト情報を提供すること、および/または使用することができる。例えば、MTCデバイスのためのPCFICH値は、ブロードキャストチャネル(例えば、SIB−2)内で通知される。
別の実施形態では、そのような境界情報を受信するために、PDSCH領域内で、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスのために、新しいPCFICH(例えば、M−PCFICH)を送信することができる。例えば、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、サブフレームnにおいて有効とすることができるM−PCFICHを、サブフレームn−k内で受信することができる。値kは、より高位のシグナリングに従って、「1」若しくは「2」などの固定された正の整数値、または変数とすることができる。kは、固定値としての「0」とすることができる。
さらに、そのような境界情報を受信するために、無線フレームヘッダを提供すること、および/または使用することができる。例えば、無線フレーム(例えば、10ms)内のサブフレームのためのPCFICHを示すことができる、無線フレームヘッダを送信することができる。無線フレームは、サブフレームに対して有効とすることができる単一のPCFICH、または無線フレーム内の各サブフレーム若しくはサブフレームのグループのための複数のPCFICHを含むことができる。実施形態では、無線フレームは、40msなど、10msよりも長くすることができる。無線フレームヘッダも、無線フレーム内の第1のサブフレーム内で送信することができる。
別の実施形態によれば、PCFICHは、UEまたはMTCデバイスなどのBWがより狭いデバイスによって使用されないことがある。例えば、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスを対象とするPDSCHは、PCFICHによって示されるPDCCHとPDSCHの間の実際の境界に係わらずデバイスが知ることができる、サブフレームの特定のシンボルから開始することができる。そのような一実施形態では、より大きなBWを用いるセル内で動作するUEまたはMTCデバイスなどのBWがより狭いデバイスのために、PDCCH領域が常に一定数のシンボル(例えば、3つのシンボル)であるかのように、PDSCHを割り当てることができる。
そのような一実施形態は、縮小されたBWのUEまたはMTCデバイスなどの特定のデバイスによるePDCCHの使用にも適用可能とすることができる。例えば、そのようなデバイスを対象とすることができるePDCCHは、PCFICHによって示すことができるPDCCHとPDSCHの間の実際の境界に係わらず特定のデバイスが知ることができる、サブフレームの特定のシンボルから開始することができる。そのような一実施形態では、より大きなBWを用いるセル内で動作するデバイスのために、PDCCH領域が一定数のシンボル(例えば、3つのシンボル)であり得るかのように、ePDCCHを割り当てることができる。
例示的な実施形態によれば、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、ゼロパワーCSI−RS、または構成されたゼロパワーCSI−RSのサブセットの位置で、M−PCFICHを受信することができる。レガシUEは、ゼロパワーCSI−RSとレートマッチする(rate-match)ので、M−PCFICH送信のためのゼロパワーCSI−RSの使用は、周波数ダイバーシティ利得を活用しながら、レガシUE(例えば、LTE Rel−10 UE)の影響を回避すること、または制限することを可能にすることができる。FDDのために(例えば、Rel−10において)利用可能であり、本明細書で使用可能である10個のゼロパワーCSI−RS構成を図22の表に示し、本明細書で使用可能なCSI基準信号構成数に従ったゼロパワーCSI−RSパターンを図23に示すことができる。
また、実施形態では、単一または複数のゼロパワーCSI−RSを、デューティサイクルを用いて、サブフレーム内に構成することができる。そのため、M−PCFICH送信は、デューティサイクルを含むことができる。デューティサイクルベースのM−PCFICH送信の場合、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、以下のうちの1つ、すなわち、デューティサイクル内のM−PCFICHバンドリング(bundling)、および個別M−PCFICH送信などのうちの1つを用いて、デューティサイクル内のサブフレームのためのPDCCHとPDSCHの境界情報を受信することができる。
デューティサイクル内のM−PCFICHバンドリングでは、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスが、デューティサイクル内の複数のサブフレームのために同じPCFICH値を考えることができるように、M−PCFICH値は、デューティサイクル内で有効とすることができる。例えば、K msを用いてM−PCFICHデューティサイクルを設定でき、サブフレームn内でM−PCFICHを受信できる場合、M−PCFICH値は、サブフレームn+K−1まで有効とすることができる。サブフレームを開始するM−PCFICHも、オフセットを用いて定義することができる。そのような一実施形態では、M−PCFICH値は、サブフレームn+Noffsetとサブフレームn+K−1+Noffsetの間、有効とすることができる。例示的なNoffsetは、「1」とすることができる。
個別M−PCFICH送信では、デューティサイクル内の各サブフレームまたはサブフレームの複数のグループのためのPCFICH値を通知または提供できる複数のM−PCFICH値を、サブフレーム内で送信することができる。
様々なゼロパワーCSI−RS構成、および関連するM−PCFICH送信方式を、本明細書で提供し、および/または使用することができる。例えば、一実施形態(例えば、第1の例)では、単一のゼロパワーCSI−RSをM−PCFICH送信のために構成することができる。単一ゼロパワーCSI−RS構成は、4つのCSI−RSポートパターンの中のCSI−RSパターン、およびサブフレームオフセットを伴うデューティサイクルを含むことができる。また、ゼロパワーCSI−RSのために、PRBペア内に4つのREを確保することができる。
そのような一実施形態では、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、以下のうちの1つまたは複数、すなわち、CRSベースの送信方式、系列ベースの送信、およびDM−RSベースの送信などのうちの1つまたは複数に基づいて、ゼロパワーCSI−RS RE内でM−PCFICHを受信することができる。例示的な一実施形態によれば、CRSベースの送信方式は、単一のCRSポートにおけるPort−{0}、時間領域時空間ブロック符号(STBC:space time block code)がゼロパワーCSI−RSの位置にあり、STBCのペアを時間領域の連続するRE(例えば、OCC REペア)内で送信できる、2つのCRSポートにおけるPort−{0,1}、STBCが周波数切り替え送信ダイバーシティ(FSTD:frequency switched transmit diversity)と組み合わされ、STBCのペアをPort−{0,2}を介してOCC REペア内で送信でき、STBCの他のペアをPort−{1,3}を介して別のOCC REペア内で送信できる、4つのCRSポートにおけるPort−{0,1,2,3}など、アンテナポートの数に依存すること、または基づくことができる。
また、系列ベースの送信は、ゼロパワーCSI−RS REの位置で定義し、送信できる、直交または準直交の複数の系列を含むことができる。系列番号に従って、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、PDCCHとPDSCHの境界を通知することができる。
DM−RSベースの送信では、新しいDM−RSベースのアンテナポートを定義することができる。新しいDM−RSポートのパターンは、各OCC REペア内の第1のOFDMシンボル内に配置することができる。複数の直交DM−RSポートを定義することもでき、DM−RSポートは、より高位のレイヤのシグナリングによって構成すること、および/または物理セルIDと結び付けることができる。
別の実施形態(例えば、第2の例)では、M−PCFICH送信のために、ゼロパワーCSI−RS構成のペアを使用することができる。例えば、構成{0,5}、{1,6}、{2,7}、{3,8}、および{4,9}を一緒に構成することができる。そのような構成では、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、以下の方法のうちの1つまたは複数、すなわち、本明細書で説明されるような、CRSベースの送信方式、系列ベースの送信、およびDM−RSベースの送信などのうちの1つまたは複数に基づいて、ゼロパワーCSI−RSのペア内でM−PCFICHを受信することができる。そのような実施形態によれば、CRSベースの送信方式は、単一のCRSポートにおけるPort−{0}、時間領域空間周波数ブロック符号(SFBC:space frequency block code)がゼロパワーCSI−RSの位置に存在でき、SFBCのペアを周波数領域の連続する2つのRE内で送信できる、2つのCRSポートにおけるPort−{0,1}、SFBCが周波数切り替え送信ダイバーシティ(FSTD)と組み合わされ、SFBCのペアをPort−{0,2}を介して周波数領域の連続する2つのRE内で送信でき、SFBCの他のペアをPort−{1,3}を介して次のOFDMシンボル内の別の2つのRE内で送信できる、4つのCRSポートにおけるPort−{0,1,2,3}など、アンテナポートの数に依存すること、または基づくことができる。
系列ベースの送信では、直交または準直交の複数の系列を、ゼロパワーCSI−RS REの位置で定義し、送信することができる。系列番号に従って、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、PDCCHとPDSCHの境界を通知することができる。
また、DM−RSベースの送信では、新しいDM−RSベースのアンテナポートを定義することができる。新しいDM−RSポートのパターンは、2つのゼロパワーCSI−RS構成の一方とすることができる。複数の直交DM−RSポートを定義することもでき、DM−RSポートは、より高位のレイヤのシグナリングによって構成すること、および/または物理セルIDと結び付けることができる。
MTCデバイスは、第2のスロット内のPDSCH領域内でPDCCHを受信することができ、PCFICH、PHICH、およびPDCCHを含む、M−PDCCHのためのダウンリンク制御チャネルのリソース定義は、MTCデバイスのための与えられた帯域幅を用いるLTEと同じである。ダウンリンク制御チャネルの間では、{PCFICH,PDCCH}および{PHICH,PDCCH}など、制御チャネルのサブセットを、M−PDCCH領域内で利用可能とすることができる。図23は、MTC帯域幅内の第2のスロットの最初の3つのOFDMシンボル内での、そのようなM−PDCCH送信の例示的な一実施形態を示している。
第0のOFDMシンボルのためのM−PDCCH領域定義は、以下のうちの1つまたは複数とすることができる。一実施形態では、M−PDCCHリソースは、P−BCHとM−PDCCHの衝突が原因で、無線フレーム内の第0のサブフレーム内で定義されないことがある。UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、ダウンリンク制御チャネルは第0のサブフレーム内で利用可能でないことがあると仮定することができる。
また、一実施形態によれば、M−PDCCHは、第0のサブフレーム内の中央6個のRBなしに定義することができる。REGおよびCCEは、レートマッチングを用いて、中央6個のRBなしに定義することができ、従って、そのような一実施形態では、PDCCHのための有効なMTC帯域幅をより小さくすることができる。例えば、MTC帯域幅をMPRB=25(例えば、5MHz)として定義することができ、システム帯域幅をNPRB=50(例えば、10MHz)とすることができる場合、LTE PDCCHリソースなどのPDCCHリソースは、NPRB=50に基づいて定義することができる。また、第0のOFDMシンボルを除くM−PDCCHリソースは、MPRB=25に基づいて定義され、第0のOFDMシンボルのためのM−PDCCHリソースは、MPRB=19(すなわち、25−6)に基づいて定義することができる。そのような一実施形態または方法は、各サブフレーム内のアップリンクおよび/またはダウンリンクグラントからの動的リソース割り当てを使用して、スケジューリング柔軟性を可能にすること、または許容することができる。他方、利用可能なサブフレーム内のMTC帯域幅内でのM−PDCCHリソース割り当ては、(例えば、レガシLTE UEなどのレガシUEは、M−PDCCHの存在を通知しないことがあるので)M−PDCCHとレガシPDSCHの間の衝突が原因で、レガシ性能に対する影響を引き起こすことがある。
別の実施形態(例えば、第2の方法)では、レガシPDSCHとM−PDCCHの間の衝突に起因する、LTE UE性能に対する影響などのレガシ影響を最低限に抑えるように、M−PDCCHリソースをM−PDCCH領域内に柔軟に割り当てることができる。そのような一実施形態または方法の場合、M−PDCCHリソースは、以下のうちの1つを用いて定義することができる。
M−PDCCHの帯域幅は、MTC BWなどのデバイスBWよりもさらに小さな量まで縮小することができる。例えば、MTC帯域幅は、MPRB=25とすることができるが、デバイスBWまたはMTC BWのためのPRBの数は、MPRB、MPRB以下とすることができるPDCCHを用いて独立に定義することができる。MPRB、PDCCHは、より高位のレイヤのシグナリングまたはブロードキャストチャネルを介して提供すること、示すこと、または伝達することができる。
また、M−PDCCHリソース割り当てのために利用可能なサブフレームは、無線フレームまたは複数の無線フレーム内のサブフレームのサブセットに制限することができる。M−PDCCHリソース割り当てのためのサブフレームのサブセットは、{4,5,9}サブフレームまたは{0,4,5,9}サブフレームとして事前定義することができる。M−PDCCHリソース割り当てのためのサブフレームのサブセットは、10msおよび40msなどのデューティサイクルを用いて、より高位のレイヤにおいて構成することができる。M−PDCCHリソースを含むことができるサブフレームは、以下のうちの1つまたは複数、すなわち、サブフレームがレガシPDSCH領域内にCRSを含むことができるかどうか、およびM−PDCCH領域が非ゼロパワーCSI−RSと衝突を起こしていないかどうかなどのうちの1つまたは複数によって暗黙的に示すことができる。
M−PDCCHのために許容することができるサブフレームのサブセットも定義することができる。例えば、{0,4,5,9}または{4,5,9}などのサブフレームのサブセットを、固定されたサブセットとして使用すること、および/または定義することができる。サブフレームのサブセットは、10msまたは40msのデューティサイクルを用いて、より高位のレイヤのシグナリングによって定義することができる。また、サブフレームのサブセットは、レガシPDSCH領域内にCRSを含むサブフレームとして、暗黙的に定義することができる。
別の実施形態(例えば、第3の方法)では、ゼロパワーCSI−RSリソースを使用することができる。例えば、M−PDCCHのためのREG定義は、周波数領域の4つの連続するゼロパワーCSI−RS REとすることができる。図25は、可能なCSI−RSパターンをサブフレーム内のゼロパワーCSI−RSとして構成できる一例を示している。例えば、ゼロパワーCSI−RSのために4Tx CSI−RSパターンを構成することができる場合、9xMPRBがサブフレーム内で利用可能なREGになることができるように、PRB内に9つのREGを定義することができる。一実施形態では、ゼロパワーCSI−RSのために4Tx CSI−RSパターンを構成することができるが、構成されたゼロパワーCSI−RSのサブフレームを、M−PDCCHリソース割り当てのために使用することができる。
そのような一実施形態または方法では、各Nduty[ms]でM−PDCCHリソース割り当てを可能とすることができるように、デューティサイクルを用いてゼロパワーCSI−RSを構成することができ、Ndutyは、M−PDCCHのためのゼロパワーCSI−RS構成についてのデューティサイクルを意味することができる。例示的な一実施形態によれば、ゼロパワーCSI−RSの位置はレートマッチすることができるので、そのような方法は、LTE UE(例えば、Rel−10 UE)などのレガシUEと後方互換とすることができる。
またさらなる実施形態では、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスが、帯域幅可読性が限られた中で、PDCCH領域内でダウンリンク制御チャネルを受信することを可能にする、または許容するために、PDCCH(例えば、制御)領域内でのシグナリングのための方法を提供することができる。LTEダウンリンク制御チャネルなど、現在のダウンリンク制御チャネルを再利用するために、PRBおよびPHICH構成の総数を含む、レガシダウンリンク制御チャネルに関連するパラメータを、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスに通知すること、または提供することができる。
また、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、本明細書で説明するような、PCFICHを受信することができる。例えば、デバイスは、レガシPCFICHのRE位置でPCFICHを受信することができる。デバイスは、PCFICHのためのREGのサブセットを検出することができるので、連続する複数のサブフレームが同じCFI値を示しうるとデバイスが仮定できるPCFICHバンドリングを使用することができる。例示的な一実施形態によれば、PCFICHバンドリングでは、時間領域バンドリングから、類似のPCFICHカバレッジを達成することができる。そのような時間領域バンドリングは、時間ダイバーシティ利得を使用し、提供し、および/または活用することができる。また、そのような一実施形態では、PCFICHのための4つのREGからなる組の間で、読むことができるREGは、システム帯域幅に従って、1、2、3または4とすることができる。デバイス、UEまたはMTCがサポート可能な帯域幅内に、REG(例えば、4つのREG)が存在できる場合、PCFICHバンドリングは、使用することができず、デバイス挙動は、LTE UEなどのレガシデバイスと同じとすることができる。
PCFICHバンドリングの場合、使用し、および/または提供することができるサブフレームの数を定義することができる。例えば、一実施形態では、PCFICHバンドリングのためのサブフレームの数(Nsubframe)は、例えば、
を使用して、MTCがサポート可能な帯域幅内のREGの数に従って定義することができ、ここで、MREGは、デバイスまたはUEまたはMTCがサポートする帯域幅など、サポート可能な帯域幅内でPCFICHのために利用可能なREGの数を表すことができ、1つのREGを利用可能にできる場合、Nsubframe=4であり、2つのREGを利用可能にできる場合、Nsubframe=2であり、3つのREGを利用可能にできる場合、Nsubframe=2であるなどである。
また、各ケースのためのCFIコードワードを、図26の表に示される、PCFICHのためのREGの残りに関連付けられたコードワードのサブセットを用いて定義することができる。例えば、サポート可能なデバイス帯域幅内で2つのREGを読み取り可能にすることができ、最初と最後のREGをデバイス帯域幅の外に配置できる場合、使用できるCFIコードワードは、図26の表のように示すことができる。別の例として、デバイスのサポート可能な帯域幅内で第2のREGを利用可能にすることができる場合、使用できるCFIコードワードを図27の表に示すことができる。例示的な一実施形態によれば、そのような方法は、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスのために類似のカバレッジを保ちながら、後方互換のPCFICH送信を可能にし、または許容することができる。
(例えば、PHICH受信のための)一実施形態では、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、レガシPHICHのRE位置でPHICHを受信することができる。PHICHを受信するために、サブフレーム内で3つのREGを受信することができる。デバイスのサポート可能な帯域幅内で読み取り可能なREGの数は、システム帯域幅およびデバイスのサポート可能な帯域幅に従って異なることができる。例えば、PHICHのための3つのREGを読み取り可能にすることができる場合、デバイスのPHICH受信挙動は、LTE UEなどのレガシデバイスのものと同じとすることができる。しかし、PHICHのための1つまたは2つのREGを利用可能にすることができる場合、PHICHは、1つまたは複数の以下の方法を使用して、デバイスによって受信することができる。
PHICHグループバンドリングの場合、デバイスのサポート可能な帯域幅内で1つのREGを読み取り可能にすることができる場合、PHICHを示すために、3つの連続するPHICHグループを一緒にバンドルすることができる。一例として、(図9および図15に示すように)PHICHグループ1、2、3をバンドルすることができ、第1のPHICHグループ、第2のPHICHグループ、および第3のPHICHグループを、それぞれ、第1のREG、第2のREG、および第3のREGと見なすことができる。
縮小された反復符号化の場合、デバイスのサポート可能な帯域幅内で2つのREGを読み取り可能にすることができる場合、以下のようにHARQを再定義することができる。HARQインジケータ(HI)は、図28に示されるように、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスのための2REGベースのPHICHチャネルのために定義できる、2ビットHARQインジケータとすることができ、HIのためのチャネル符号化は、図29に示されるように、提供すること、および/または定義することができる。
例示的な実施形態では、PDCCH受信の場合、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、より広いシステム帯域幅内で実行するレガシUEのためのCCEと同じ定義を使用して、PDCCHを受信することができる。CCEは、9つのREGを含むことができ、9つのREGは、サブブロックインターリーバ(subblock interleaver)を用いて、システム帯域幅内に分散させることができる。UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、UE固有の探索空間内でPDCCHを受信することができ、CCEアグリゲーションのための開始CCE番号は、以下のうちの1つまたは複数、すなわち、より高位のレイヤのシグナリング、RNTIベースのハッシュ関数、およびCCEアグリゲーションなどのうちの1つまたは複数に従って定義することができる。
CCEアグリゲーションを用いるPDCCHのためのブラインド復号の場合、CCEブラインド復号候補のうちのCCE内で読み取り可能なREGの数を、閾値(例えば、5つのREG)よりも少なくすることができる場合、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、ブラインド復号の試みを回避することができる。閾値(例えば、Nthreshold)は、固定値として定義すること、またはより高位のレイヤのシグナリングを介して設定することができる。また、PDCCHのためのブラインド復号中止は、集められたCCE候補における比を用いて定義することができる。例えば、読み取り不可能なREGのパーセンテージをx%(例えば、x=50)よりも高くできる場合、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、ブラインド復号の試みを中止することができる。そのような一実施形態は、以下のように表すことができ、
ここで、αthreshold(例えば、0.5)は、固定値として定義すること、またはより高位のレイヤのシグナリングを介して設定することができる。
本明細書で説明するように、縮小された帯域幅をサポートできるデバイスを含む、縮小された帯域幅とともに使用するためのデータチャネルを提供することができる。例えば、より広いシステム帯域幅でのPDSCH送信に対する縮小された帯域幅のサポートのために、リソース利用を高めるためのシステムおよび/または方法を提供すること、および/または使用することができる。(例えば、説明的な目的のための)一実施形態では、サポート可能な帯域幅は、6個のリソースブロック(RB)とすることができ、システム帯域幅は、50個のRB(10MHz)とすることができる。そのような一実施形態は、説明的なものとすることができ、説明されるシステムおよび/または方法は、他のサポート可能な縮小されたBWおよび他のシステムBWに適用することができる。
実施形態では、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスのためのサポート可能なBW(例えば、6個のRB)のロケーションは、以下のうちの少なくとも1つ、すなわち、中央RB(例えば、6個のRB)として定義できる、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスのための周波数ロケーション;異なる周波数ロケーションにあることができる、各デバイスのための周波数ロケーションであって、特定のデバイスのためのロケーションは固定とすることができる、周波数ロケーション;異なる周波数ロケーションにあることができる、各デバイスのための周波数ロケーションであって、特定のデバイスのためのロケーションは動的および/または半静的に構成可能とすることができる、周波数ロケーション;などのうちの少なくとも1つとして定義することができる。(例えば、説明的な目的のための)一実施形態では、6個のRBは、デバイスのための最大のサポート可能な帯域幅とすることができるが、サポート可能なBWは、6個のRBに限定されなくてよい。6個のRBは、一定の数でもよく、または一定の数でなくてもよい、任意の数のRBによって置き換えることができ、それでも依然として一貫性を保つことができる。
本明細書で説明するように、固定された帯域ロケーションを提供すること、および/または使用することができる。例えば、例示的な一実施形態または方法では、デバイスは、PDSCH送信が、プライマリ同期信号(PSS)/セカンダリ同期信号(SSS)および物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を特定のダウンリンクサブフレーム番号で送信できる、中央6個のRB内に存在できると仮定することができる。そのような一実施形態では、ブラインド復号の複雑さを最低限に抑えるために、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、以下の仮定のうちの少なくとも1つを使用することができる。
例えば、1つの例示的な仮定では、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、ダウンリンクサブフレームのサブセット(例えば、ただ1つのサブセット)がデバイスのためのPDSCHを含むことができることを使用し、提供し、および/または仮定することができる。特定のデバイスのためのダウンリンクサブフレームのサブセットは、以下の定義のうちの少なくとも1つによって定義することができる。1つの例示的な定義では、PDSCHのための有効なサブフレームは、C−RNTIによって暗黙的に定義することができる。例えば、モジュロ数をNsubとするモジュロ演算を使用することができ、ここで、Nsubは、より高位のレイヤのシグナリング、ブロードキャストおよび/または事前定義された数によって設定することができる。Nsubがより大きくなることができるほど、デバイスのためのスケジューリング機会を減少させることができる。別の例示的な定義では、PDSCHのための有効なサブフレームは、UE固有のRRCシグナリングなど、より高位のレイヤのシグナリングによって、明示的に伝達することができる。
また、別の例示的な仮定では、サブフレームがPSS/SSSおよび/またはPBCHを含むことができる場合、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、PDSCH送信に関連するダウンリンク制御インジケータ(DCI)のためのブラインド復号をスキップすることができる。一実施形態によれば、ePDCCHを使用することができる場合、ブロードキャストチャネル内で、ePDCCHリソース構成を通知することができる。
別の例示的な実施形態または方法では、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスのための周波数ロケーションを、ブロードキャストチャネルによって通知することができる。そのため、デバイスは、マスタ情報ブロック(MIB)および/またはシステム情報ブロック(SIB−x)などの、ブロードキャストチャネル受信を終了すると、どの6個のRBを使用できるかを知ることができる。また、ネットワークは中央6個のRBの割り当てを避けることができるので、サブフレーム#0および#5などの特定のサブフレームにおけるスケジューリング制限を緩和することができる。一実施形態では、第1の方法におけるように、デバイスの各々と同じリソースを共有することができる。そのため、ブラインド復号複雑さ低減方法を使用することができる。
1つの低減方法では、ダウンリンクサブフレームのサブセット(例えば、ただ1つのサブセット)は、デバイスのためのPDSCHを含むことができる。特定のデバイスのためのダウンリンクサブフレームのサブセットは、以下の定義のうちの少なくとも1つによって定義することができる。1つの定義では、PDSCHのための有効なサブフレームは、セル無線ネットワーク一時識別子(C−RNTI)によって暗黙的に定義することができる。例えば、モジュロ数をNsubとするモジュロ演算を使用することができ、ここで、Nsubは、より高位のレイヤのシグナリング、ブロードキャスト、および/または事前定義された数によって設定することができる。Nsubがより大きくなることができるほど、デバイスのためのスケジューリング機会を減少させることができる。別の例示的な定義では、PDSCHのための有効なサブフレームは、UE固有のRRCシグナリングなど、より高位のレイヤのシグナリングによって、明示的に伝達することができる。
別の低減方法では、サブフレームがPSS/SSSおよび/またはPBCHを含むことができる場合、UEまたはMTCなどのデバイスは、PDSCH送信に関連するDCIのためのブラインド復号をスキップすることができる。また、追加の低減方法では、サブフレームが、デバイスが読むことができるページングまたはブロードキャストSIBを含むことができる場合、デバイスは、ULおよびダウンリンク(DL)グラントなどの他の要求を探すことをスキップすることができる。
本明細書で説明するように、柔軟な帯域ロケーションを提供すること、および/または使用することができる。例えば、例示的な柔軟な帯域ロケーション方法では、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスのための周波数ロケーションを、UE固有の方法で構成することができ、異なるデバイスのために異なる周波数ロケーションを使用できるように、ロケーションは静的または半静的とすることができ、それは、ダウンリンクリソース利用を高めることができ、ダウンリンクスケジューリング制限を緩和することができる。UE固有の周波数ロケーションは、以下の方法のうちの少なくとも1つを用いて構成することができ、すなわち、RACH msg2は、特定のUE若しくはデバイスのための周波数ロケーションを含むことができ、従って、UE若しくはデバイスは、RACH手順後にPDSCHを受信することができ、および/または周波数ロケーションを通知するために、UE固有の無線リソース制御(RRC)シグナリングを使用することができる。そのような一実施形態では、UEまたはデバイスは、PDSCH受信のための周波数ロケーションを受信することができるまで待つことができる。
別の例示的な柔軟な帯域ロケーション方法では、UEまたはデバイスのための周波数ロケーションは、物理制御チャネル(例えば、PDCCH、ePDCCH)を介して、動的に割り当てることができる。そのため、縮小帯域幅ロケーションは、サブフレームごとに変更することができる。そのような方法の場合、周波数ロケーション構成のために、以下の手順または方法のうちの少なくとも1つを使用することができる。例えば、PDCCHを介して送信されるDCIは、デバイスのための周波数ロケーションを含むことができ、共通の探索空間内で監視することができる。巡回冗長検査(CRC)は、MTC固有のグループRNTIを用いてマスクすることができる。PDCCH内で示すことができる周波数ロケーションは、同じサブフレーム内で有効とすることができる。また、ePDCCHを介して送信されるDCIは、デバイスのための周波数ロケーションを含むことができ、サブフレーム内の事前定義された時間周波数ロケーション内で監視することができる。CRCは、デバイス固有のグループRNTIを用いてマスクすることができ、ePDCCH内で示すことができる周波数ロケーションは、1つまたは複数のサブフレームに対して有効とすることができる。
別の例示的な柔軟な帯域ロケーション方法では、MTCデバイスのための周波数ロケーションは、PDCCHを介して、動的に割り当てることができる。従って、PDCCH内のリソース割り当ては、周波数ロケーションを通知することができる。PDCCHを介して送信されるDCIは、リソース割り当て情報とともに、サポート可能な帯域幅(例えば、6個のRB)内での周波数ロケーションを含むことができる。例えば、全システム帯域幅を用いるリソース割り当てのために、Nalloc個のビットを使用することができる場合、縮小された帯域幅のリソース割り当てのためには、Nalloc個のビットのサブセットを使用することができ、残りは、周波数ロケーションを示すために使用することができる。別の例として、周波数ロケーションとPDSCHリソース割り当てのために、2つのリソース割り当てビットフィールドを定義することができ、周波数ロケーションのためのリソース割り当て方法は、リソース割り当てタイプ2(例えば、隣接リソース割り当て)とすることができ、PDSCHリソース割り当ては、リソース割り当てタイプ0および/または1とすることができる。
別の例示的な柔軟な帯域ロケーション方法では、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスのための周波数ロケーションは、ダウンリンク制御シグナリングオーバヘッドを最低限に抑えることができ、同時に、セル間干渉をランダム化できるように、ホッピングパターンに従って、動的に変更することができる。ホッピングパターンは、以下のうちの少なくとも1つを使用して定義することができ、すなわち、複数のホッピングパターンを事前定義することができ、それらの1つをC−RNTIの関数としてUEごとに選択することができ;例えば、C−RNTI、セルID、物理セル識別子(PCI)、およびサブフレーム番号若しくはシステムフレーム番号(SFN)などを含むパラメータを用いるハッシュ関数として、サブフレームごとのホッピングパターンを定義することができ;並びに/または他の任意の適切なメカニズムがホッピングパターンを定義する。実施形態では、周波数ロケーションは、例えば、何らかまたは特定のUEまたはデバイスを対象とすることができるPDSCH RBのロケーションが連続することができない場合、周波数ロケーションによって置き換えることができる。
本明細書で説明するように、帯域ロケーション、ePDCCHおよびPDSCHを提供し、および/または使用することができる。例えば、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、同じサブフレーム内のePDCCHとPDSCHの両方を監視すること、および/または復号しようと試みることができる。ePDCCHは、UE固有の探索空間および/または共通の探索空間を含むことができる。本明細書でePDCCHについて説明する場合、ePDCCH、ePDCCH共通の探索空間およびePDCCH UE固有の探索空間を含む実施形態または例は、同じ扱いをすること、または異なる扱いをすることができる。例えば、ePDCCHに言及する場合、それは、ePDCCH共通の探索空間、若しくはePDCCH UE固有の探索空間、または両方を意味することができる。また、ePDCCHによって示すことができるPDSCHは、ダウンリンク共用チャネル(DL−SCH)、ブロードキャストチャネル(BCH)、ページングチャネル(PCH)、ランダムアクセス(RA)応答またはPDSCHが搬送できる他の任意のタイプのデータのうちの少なくとも1つを搬送するPDSCHを含むことができる。さらに、ePDCCHおよびPDSCH受信に関連する例または実施形態について説明する場合、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスによってサポートできるBWまたはRBの数は、PDCCH領域の受信のために、それがサポートできるRF BW、および/またはそれがサポートできるBWまたはRBの数と異なることがある、セルのPDSCH領域内での受信を目的としてデバイスによってサポートできるBWまたはRBの数を意味することができる。
以下の例または実施形態は、ePDCCHを定義すること、または構成することができる方法、並びに縮小BW UE若しくはMTCデバイスなどのデバイスを構成することができる、または縮小BW UE若しくはMTCデバイスなどのデバイスがどのePDCCHリソースを監視すべきか、および/若しくは復号しようと試みるべきか理解することができる方法または手順を含むことができる。例えば、本明細書で開示される例または実施形態は、ePDCCHを少なくとも1つの縮小BWデバイスによって使用すること、または少なくとも1つの縮小BWデバイス宛てとすることができる方法または手順を含むことができる。
例えば、一実施形態では、eNBまたはセルは、ePDCCHを定義すること、若しくは構成することができる本明細書で説明される方法の1つ、ePDCCHを監視するようにデバイスを構成できる方法若しくは手順の1つ、またはどのePDCCHリソースを監視すべきかを理解するためにデバイスが使用できる方法若しくは手順の1つに少なくとも従って、縮小BW UEまたはMTCデバイスなどの少なくとも1つの縮小BWデバイスに宛てられた、または少なくとも1つの縮小BWデバイスによる使用が意図されたePDCCHなどのePDCCHを送信することができる。例えば、セル、またはデバイス若しくはデバイスのグループの構成を行う場合、eNBまたはセルは、ブロードキャスト、またはRRCシグナリングなどの専用シグナリングを介して、1つまたは複数のデバイスに構成を提供することができる。
また、縮小BW UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、ePDCCHを定義すること、若しくは構成することができる本明細書で説明される方法若しくは手順の1つ、ePDCCHを監視するようにデバイスを構成できる方法若しくは手順の1つ、またはどのePDCCHリソースを監視すべきかを理解するためにデバイスが使用できる方法若しくは手順の1つに少なくとも従って、ePDCCH(例えば、少なくとも1つの縮小BWデバイスに宛てられた、または少なくとも1つの縮小BWデバイスによる使用が意図されたePDCCH)を監視すること、および/または復号しようと試みることができる。構成を行う場合、デバイスは、ブロードキャスト、または専用シグナリング、例えば、RRCシグナリングを介して、eNBまたはセルから構成を受信することができる。
例示的な実施形態では、以下の方法または手順のうちの1つまたは複数を、(例えば、ePDCCHのために)提供し、使用し、および/または適用することができる。例えば、ePDCCH受信が可能なデバイス、またはセル内でePDCCH受信が可能なデバイスの各々などのデバイスのために、例えば、セルについてのePDCCHを定義すること、または構成することができ、そのような構成は、RRCシグナリングなどのシグナリング内に含むことができ、ブロードキャストシグナリングまたは専用シグナリングを介して、デバイスの1つまたはグループに提供することができる。縮小BWデバイスに対して、および全セルBWをサポートするデバイスに対して、別個のePDCCH定義または構成が存在することができる。UEまたはMTCデバイスとすることができる縮小BWデバイスなど、何らかまたは特定のデバイスによって使用すること、または使用することを意図することができる、ePDCCHリソース(例えば、RB)は、セル内で定義された、または構成されたePDCCHリソースのサブセットとすることができる。サブセットは、例えば、ブロードキャストまたは専用シグナリングを介して、セルによって明示的に識別することができる。サブセットは、一実施形態では、デバイス自体によって導出することができる。例えば、サブセットは、デバイス固有とすることができ、並びに/または例えば、以下のうちの少なくとも1つ、すなわち、デバイスIMSI若しくはC−RNTI、システムフレーム番号(SFN)、フレーム全体若しくはフレーム内でのサブフレーム若しくはタイムスロット番号、定義されたePDCCH RBグループの数、ePDCCHホッピングパターン、物理セルID、デバイスによってサポートされるBW、デバイスによってサポートされるRBの特定の組(例えば、中央X個のRB,ここで、Xは、例えば、6、12、または15とすることができる)、および構成の結果としてデバイスによってサポートされるRBなどのうちの少なくとも1つに基づいて、デバイスによって導出することができる。
例えば、一実施形態では、全BWの様々なロケーションにあるRBのN個のグループとして、セルについてのePDCCHを定義することができる。RBグループの各々は、より少数のM個のRB(例えば、最大5個のRB)を含むことができる。UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、それらのグループのうちの1つ若しくは複数を監視するように構成することができ、またはどの1つ若しくは複数のグループを監視すべきかを決定するために、とりわけ上述したもののような基準を使用することができる。デバイスは、グループ内のRBのサブセットも、または代わりにグループ内のRBのサブセットを監視するように構成することができ、あるいはどのRBを、または1つ若しくは複数のグループ内のどのRBを監視すべきかを決定するために、上述したもののような基準または他の基準を使用することができる。
RBの1つまたは複数のグループを含むようにePDCCHを定義すること、または構成することができ、ある1つまたは複数のグループについて、RBの数が何らかの数を超えることができる場合、デバイスは、それが監視を検討することができるグループから、その1つまたは複数のグループを除外することができる。何らかの数は、デバイスが知っている一定の数、そのサポートされるBW内のRBの数、またはそのサポートされるBW内のRBの数よりも少ない何らかの値(例えば、1)とすることができる。
与えられたサブフレーム内でePDCCHを監視する場合、縮小BW UEまたはデバイス(例えば、MTCデバイス)などのデバイスは、それに宛てられたPDSCHは、デバイスがサポートするBWを超えることができないような周波数内に配置できると仮定することができる。例えば、ePDCCHによって示すことができるPDSCHのためのRBは、与えられたサブフレーム内でデバイスが監視できるePDCCH RBに周波数的に十分近づけて配置することができ、その結果、デバイスは、例えば、そのサポートされる帯域幅を超えずに、連続するRBをとらえるウィンドウなどの、RBのウィンドウ内で両方を受信することができる。
ePDCCHによって示されるPDSCHの(例えば、周波数に関する)可能なロケーションは、デバイスが監視すること、および/または復号しようと試みることができるePDCCH RBのロケーションと、そのまたはそれらのePDCCH RBによって示されるPDSCH RBのロケーションとの間の、本明細書で説明される関係など、何らかの事前に知られる、または構成される関係に基づくことができる。例示的な一実施形態によれば、eNBは、そのような関係に従って、縮小BW UEまたはデバイスなどの少なくとも何らかまたは特定のデバイスに宛てられたePDCCHおよびPDSCHを送信することができる。デバイスは、さらに、そのような関係に従って、ePDCCHを監視すること、および/若しくは復号しようと試みること、並びに/またはPDSCHを復号しようと試みることができる。
例えば、デバイスによって監視される最低の(例えば、周波数に関して最低の)ePDCCH RBから、デバイスによって読まれる(例えば、周波数に関して)最高のPDSCH RBまでの周波数スパンは、デバイスによってサポートされるBWを超えることができず、デバイスによって監視される最高の(例えば、周波数に関して最高の)ePDCCH RBから、デバイスによって読まれる最低の(例えば、周波数に関して最低の)PDSCH RBまでの周波数スパンは、デバイスによってサポートされるBWを超えることができない。
一実施形態では、デバイスによってサポートされるBWが、連続するRBのウィンドウまたはグループ内に存在することができる場合、UEは、それ宛てとすることができるPDSCH RBが、それが監視できるePDCCH RBよりも(例えば、周波数に関して)上回ることができるか、それとも(例えば、周波数に関して)下回ることができるかを、事前に知らされること、および/または知ることができる。
そのような一実施形態では、とりわけ、以下の方法のうちの1つまたは複数を提供し、使用し、および/または適用することができる。例えば、一実施形態によれば、デバイスが、PDSCH RBは、それが監視できるePDCCH RBよりも周波数に関してより高い、またはより低いとすること(例えば、または通常はそうすること、若しくは常にそうすること)ができると仮定できるように、PDSCH RBは、ePDCCH RBの一方の側に存在することができる。
別の実施形態では、半数など何らかまたは特定の数のPDSCH RBが、ePDCCH RBを上回る(例えば、直接的に上回る)ことができ、残りが、ePDCCH RBを下回る(例えば、直接的に下回る)ことができるように、PDSCH RBは、例えば、均等に分割することができる。例えば、デバイスは、それが監視するePDCCH RBのいずれかの側に、PDSCH RBが分布できると仮定することができる。そのような一実施形態では、デバイスが、N個の連続するePDCCH RB、またはN個の連続するePDCCH RBのグループ内のいくつかのRBを監視することができ、デバイスが、M個のRBのBWをサポートすることができる場合、ePDCCHによって示すことができるPDSCHは、1つまたは複数のRB内に配置することができ、これらのRBは、N個のePDCCH RBを上回る(例えば、直接的に上回る)高々(M−N)/2個のPDSCH RB、およびN個のePDCCH RBを下回る(例えば、直接的に下回る)高々(M−N)/2個のPDSCH RBを含む、1組のRB内に配置することができる。M−Nを奇数とすることができる場合、ePDCCHによって示すことができるPDSCHは、1つまたは複数のRB内に配置することができ、これらのRBは、ePDCCH RBの一方の側の高々FLOOR[(M−N)/2]個のPDSCH RB、およびePDCCH RBの他方の側の高々FLOOR[(M−N)/2]+1個のPDSCH RBを含む、1組のRB内に配置することができる。どちらの側がより多くのPDSCH RBを有することができるかは、理解すること、または設定することができる。(例えば、M−Nを奇数とすることができる)代替として、デバイス宛てとすることができるPDSCH RBは、ePDCCH RBの各側に高々FLOOR[(M−N)/2]個のRBが存在することができる、1組のRB内に存在することができる。数値的な一例として、デバイスが、4個のePDCCH RB、または4個のePDCCH RBのグループ内の1つ若しくは複数のRBを監視することができ、それが、6個のRBのBWをサポートすることができる場合、デバイスは、4個のePDCCH RBの各側に、それが読むべきPDSCH RBが最大で1つ存在できることを理解することができる。別の数値的な例として、デバイスが、4個のePDCCH RB、または4個のePDCCH RBのグループ内の1つ若しくは複数のRBを監視することができ、それが、15個のRBのBWをサポートすることができる場合、デバイスは、4個のePDCCH RBの一方の側の5個の1組のPDSCH RB内にそれが読むべき1つ若しくは複数のRBが存在でき、および/または4個のePDCCH RBの他方の側の6個の1組のPDSCH RB内にそれが読むべき1つ若しくは複数のRBが存在できることを理解することができる。そのような一実施形態は、M個のRBをサポートするデバイスが、ePDCCHを復号する前に、どのM個のRBを受信すべきかを知ることを可能にすることができる。
別の例示的な実施形態では、PDSCHおよびePDCCH RBは、定義し、または構成することができる、X個のRBの特定のウィンドウ内に存在することができ、Xは、M以下とすることができ、Mは、RB内のデバイスによってサポートされるBWとすることができる。例えば、X個のRBのウィンドウ内で、デバイスは、セル内で構成できるePDCCH RB、および/またはそのウィンドウ内に存在できる、デバイス若しくは縮小BWデバイスなどの特定のデバイスのために指定できるePDCCH RBなどのいくつかのePDCCH RBを含むことができる、ePDCCH RBを監視することができ、ePDCCH RBを含むことができないそのウィンドウ内のRBが、デバイス宛てとすることができるPDSCH RBを含むことができると仮定することができる。
別の例示的な実施形態では、デバイスには、例えば、eNBによって、構成情報を提供することができ、それは、縮小BW UEまたはデバイスなどのデバイスの1つまたはグループへの、ブロードキャストまたは専用シグナリングなどの、シグナリングを介することができ、それらが示すことができるePDCCH RBとPDSCH RBのロケーションの間の関係に関する。そのような情報は、以下のうちの1つまたは複数を含むことができ、すなわち、PDSCH RBが、デバイスによって監視されるePDCCH RBよりも、周波数に関して、より高いとすることができるか、それともより低いとすることができるか(例えば、周波数に関して、通常はより高いか、それともより低いか);PDSCH RBをePDCCH RBのいずれかの側に配置できるかどうか、および/またはどのように配置できるか;並びにMをRB内でデバイスによってサポートされるBWとすることができるとして、ePDCCHと、それ宛てとすることができるPDSCHとの両方をデバイスが見つけることができるM個以下のRBのウィンドウなどである。
デバイスが、半静的に変更できる、固定されたロケーションのBW、若しくはRBの組、例えば、M個のRBをサポートすることができ、または固定されたロケーションのBW、若しくはRBの組、例えば、M個のRBを用いるように構成することができる場合、デバイスは、そのBW内のePDCCH RB、またはそれらの(例えば、M個の)RBを監視すること(例えば、監視だけすること)ができ、それ宛てとすることができるePDCCHおよびPDSCHが、それがサポートできる、または用いるように構成できるBWまたはRB(例えば、M個のRB)内に存在できると仮定することができる。デバイスは、それがサポートできる、または用いるように構成できるBW、またはRBの組の外に存在することができるePDCCHを(例えば、どのePDCCH RBも)無視することができる。デバイスによってサポートできる、またはそれを用いるようにデバイスを構成できるRBは、例えば、中央6個、12個、若しくは15個、または別の6個、12個、若しくは15個など、中央M個、または別のM個のRBとすることができる。
別の実施形態では、縮小BW UEまたはデバイスなどのデバイスは、いくつかのサブフレーム内のePDCCHを監視することができ、いくつかの(例えば、他のいくつかの)サブフレーム内のPDSCHを復号することができ、与えられたデバイスまたはデバイスのグループのためのePDCCHサブフレームとPDSCHサブフレームは、相互に排他的とすることができる。サブフレームn内でUEまたはデバイスなどのデバイスによって受信できるePDCCHは、PDSCHを受信できる、または別の知られた関係にある、サブフレームn+1または次のサブフレームなど、サブフレームn+k内で受信できるPDSCHに対応することができる。
異なるサブフレーム内にあるM−PDCCHおよびM−PDSCHについて説明される実施形態など、本明細書で説明される実施形態のいずれかでは、M−PDCCHをePDCCHによって置き換え可能であることを企図することができる。本明細書で説明される実施形態におけるM−PDSCHも、縮小BW UEまたはデバイスなどの何らかのデバイスによる受信を意図することができるPDSCHによって置き換え可能である。
別の実施形態では、縮小BWデバイスがサポートできるBWは、例えば、6個、12個、または15個など、限られた数のRBに対応することができ、それらのRBは、連続していないことがある。例えば、デバイスが与えられたサブフレーム内のM個のRBをサポートする場合、デバイスは、何らかの数(例えば、Y)のPDSCH RBのロケーションを示すことができる、何らかの数(例えば、X)のePDCCH RBを監視すること、および/または復号しようと試みることができ、および/またはできることがある(例えば、X+Y≦M)。
例示的な一実施形態によれば、X個のePDCCH RBおよびY個のPDSCH RBは、連続するM個以下のRBのウィンドウ(またはグループ)内に配置されないこと、または配置する必要がないことがある。そのような一実施形態では、デバイスは、X個のePDCCH RBを配置できる連続するRBのウィンドウのロケーション、およびY個のPDSCH RBを配置できる連続するRBのウィンドウのロケーションのうちの1つまたは複数を、(例えば、本明細書で説明する解決策の1つまたは複数に従うことができる、定義、構成、関係、ルール、デバイスまたはセルIDの関数、および他のパラメータなどのうちの少なくとも1つによって)事前に知ることができる。それらのウィンドウ内のRBの数の合計は、M以下とすることができる。そのような一実施形態は、デバイスが、ePDCCH RBを復号しようと試みている間、PDSCH RBをバッファリングすることを可能にすることができる。これは、例えば、以下のうちの1つまたは複数が成り立つ場合、複数のePDCCHウィンドウ、および/または複数のPDSCHウィンドウを含むように拡張することができ、その場合とは、それらのウィンドウ内のRBの合計をM以下とすることができること、並びに/またはそれらのウィンドウがどこに存在できるかを(例えば、本明細書で説明する解決策の1つ若しくは複数に従うことができる、定義、構成、関係、ルール、デバイス若しくはセルIDの関数、および他のパラメータなどのうちの少なくとも1つによって)デバイスが、例えば、事前に知ることができることのうちの1つまたは複数が成り立つ場合である。
チャネルプライオリティも本明細書で提供すること、および/または使用することができる。例えば、PDSCHは、通常のDL SCHデータを搬送することができ、それは、ブロードキャスト、ページング、またはランダムアクセス応答などの特別なデータを搬送することができる。これらのタイプのデータに関連するPDCCHまたはePDCCHは、それぞれ、セル無線ネットワーク一時ID(C−RNTI)、システム情報RNTI(SI−RNTI)、ページングRNTI(P−RNTI)、およびランダムアクセスRNTI(RA−RNTI)などとともにスクランブルすることができる。縮小BW UEまたはデバイスなどのデバイスは、それが、与えられたサブフレーム内で処理すべき、何らかの数(例えば、1つ)のタイプのDLデータを有することができると仮定することができる。例えば、ページングは、与えられたサブフレーム内で、デバイスが、P−RNTI(またはページングのために指定された別のRNTI)とともにスクランブルされたPDCCHまたはePDCCHを復号できる場合、デバイスが、そのサブフレーム内に、それが処理すべき通常のDLデータ若しくはシステム情報ブロック(SIB)が存在できないと仮定することができ、またはそれが存在できる場合は、そのようなデータを処理する必要がないとすることができると仮定することができるように、最も高いプライオリティを有することができる。
別の実施形態では、ブロードキャストSIBが、最も高いプライオリティを有することができ、通常のDLデータは、最も低いプライオリティを有することができる。この例では、ブロードキャストデータまたは特別なデータタイプは通常のDLデータよりも高いプライオリティを有することができる。与えられたサブフレーム内で、デバイスが、SI−RNTI(またはブロードキャストデータのために指定された別のRNTI)とともにスクランブルされたPDCCHまたはePDCCHを復号できる場合、デバイスは、そのサブフレーム内に、それが処理すべき通常のDLデータが存在できないと仮定することができ、またはそれが存在できる場合は、そのようなデータを処理する必要がないとすることができると仮定することができる。
本明細書で説明するように、実施形態では、DCIフォーマットを提供すること、および/または(例えば、縮小BW UEまたはMTCデバイスなどのデバイスとともに)使用することができる。例えば、そのようなデバイスのための機能をサポートしながら、ダウンリンク制御チャネルカバレッジを高めることができるように、コンパクトなDCIを、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスのために定義することができる。また、PDSCHに関連付けられたDCIは、以下のうちの少なくとも1つ、すなわち、2ステップまたは2タイプのリソース割り当て(RA)情報、変調および符号化方式(MCS)、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセス番号、新データインジケータ(NDI)、および冗長性バージョン(RV)などのうちの少なくとも1つを含むことができる。
2ステップリソース割り当て(RA)情報では、デバイスのためのMTC帯域常時およびリソースブロック表示など、2つのタイプのRA情報をDCI内に含むことができる。第1のタイプのRA情報の一部として、UEまたはMTCデバイス帯域インデックスなどのデバイス帯域インデックスは、デバイスのためにどのサブ帯域を使用できるかを示すことができる。この実施形態では、サブ帯域サイズは、システム帯域幅
のためのRBG(リソースブロックグループ)サイズPと同じにすることができる。
である場合、RGBサイズは、図30の表に示されるように、2とすることができる。デバイスのグループのために1つのRBGを使用することができる場合、帯域インデックスは、
ビットを使用することができ、ここで、
である。
第2のタイプのRA情報の一部として、PDSCH送信のためのRBを示すことができる。RBインデックスは、RGBサイズP’を縮小帯域幅に関連させることができる、ビットマップによって示すことができる。そのため、デバイスのための縮小帯域幅として6個のRBを定義することができる場合、6ビットを使用することができ、それを、図30Bの表に示すことができる。
例示的な実施形態では、第1のタイプと第2のタイプのRA情報は、同じDCI内で送信されないことがある。また、2つのタイプのRA情報は、以下の方法のうちの少なくとも一方で、デバイスに通知することができる。
例示的な一実施形態では、第1のタイプのRA情報は、複数のデバイスと共用できる共通DCIを介して、デバイスに通知することができ、第2のタイプのRA情報は、PDSCHに関連付けられたDCIを介して通知することができる。別の例示的な実施形態では、第1のタイプのRA情報は、ブロードキャストチャネル(例えば、SIB−x)を介して、デバイスに通知することができ、第2のタイプのRA情報は、PDSCHに関連付けられたDCIを介して通知することができる。別の例によれば、第1のタイプのRA情報は、より高位のレイヤのシグナリングを介して構成することができ、第2のタイプのRA情報は、PDSCHに関連付けられたDCIを介して通知することができる。また、第1のタイプのRA情報は、PRB候補内の基準信号のためのスクランブリング系列から暗黙的に検出することができ、第2のタイプのRA情報は、PDSCHに関連付けられたDCIを介して通知することができる。
一実施形態によれば、変調符号化方式(MCS)も提供すること、および/または使用することができる。例えば、MCSセットは、5ビットから4または3ビットに縮小することができる。PDSCH送信のために単一のDCIをデバイスに適用可能にすることができる場合、縮小されたMCSセットを使用することができ、DCIフォーマット2Dなど、新しいDCIフォーマットを定義することができる。フォールバック(fall-back)送信モードのために、縮小されたMCSセットを使用することができる。例えば、デバイスに対してDCIフォーマット1AおよびDCIフォーマット2Dを使用することができる場合、DCIフォーマット1Aは、3または4ビットのMCSセットを有することができ、DCIフォーマット2Dは、5ビットのMCSセットを有することができる。2相位相偏移変調(BPSK)変調次数など、新しい変調次数を導入することができる。デバイスのためのMCSテーブルが{BPSK、直交PSK(QPSK)、16直交振幅変調(QAM)、および64QAM}をサポートできるように、BPSKを導入することができる。一実施形態では、BPSKが、64QAM変調次数に取って代わることができ、TBSサイズは、しかるべく縮小することができる。
HARQプロセス番号および/またはチャネル状態情報フィードバックを、本明細書で説明するように、さらに提供すること、および/または使用することができる。例えば、一実施形態では、HARQプロセス番号のためのビットの数を、マルチタイプサブフレーム構成におけるサブフレーム構成に従って変更することができる。
また、CSIフィードバックについて、低コストデバイスのための縮小帯域幅構成のための以下で説明されるような様々な代替を、RFにおける帯域幅縮小、ベースバンド、制御領域、および/またはデータ領域に従って検討することができる。
例えば、縮小BW MCSのためのCSI報告モードは、以下で説明するように分類されることができる。第1のカテゴリでは、RFとベースバンドの両方のために縮小帯域幅が存在することができ、全システム帯域幅の何らかのサブ帯域幅を受信するようにデバイスを制限することができる場合、以下のうちの1つまたは複数を提供し、使用し、および/または適用することができる。デバイスのための縮小BWを、ネットワークまたはLTEシステムなどのシステムにおける最小BWと等しくすることができる場合(例えば、縮小BW=6RB)、CSI報告モード1などのサブ帯域CSI報告は存在しないことができ、デバイスのために、モード1aを使用することができ、それを、図31の表に示すことができる。縮小BWデバイスは、ランクインジケータ(RI)、チャネル品質インジケータ(CQI)、およびプリコーディング行列インジケータ(PMI)測定のために、部分的または切り取られたセル固有の基準信号(CRS)および/またはCSI−RSを使用することができる。また(例えば、リリース8/9/10の場合)、定期的CQI報告のためのサブ帯域ロケーションインデックスLは、
のように定義することができ、ここで、kは、サブ帯域当たりのRBの数とすることができ、Jは、帯域幅部分(BP)とすることができる。
例えば、
、k=8およびJ=4である場合、サブ帯域報告のためのサブ帯域ロケーションを伝達するために、L=2ビット(例えば、4つのサブ帯域ロケーション)を提供すること、および/または使用することができる。デバイスでは、縮小BWのために、
を以下のように置き換えることができ、
ここで、
は、サポートできるMTCのBWとすることができる。
第2のカテゴリでは、縮小帯域幅をデータチャネルと制御チャネルの両方のためのベースバンド用とすることができ、RFのためにはBW縮小が存在しないことができる場合、以下のうちの1つまたは複数を提供し、使用し、および/または適用することができる。MTCのための縮小BWを、ネットワークまたはLTEシステムなどのシステムにおける最小BWと等しくすることができる場合、デバイスのために使用されるサブ帯域CSI報告は存在しないことができる。広帯域およびサブ帯域CSI報告のための開始RBロケーションまたはインデックスは、基地局によって伝達することができ、シグナリングは、RRCまたはDL制御チャネルを介することができる。縮小BWデバイスは、RI、CQI、およびPMI測定のために、部分的または切り取られたCRSおよび/またはCSI−RSを使用することができる。サブ帯域ロケーションインデックスLの
は、以下のように、デバイスの縮小BWに変更することができ、
ここで、
は、データおよび制御チャネルのためにサポートできるデバイスのBWとすることができる。
第3のカテゴリでは、縮小帯域幅をベースバンド内のデータチャネル用とすることができるが、キャリア帯域幅の使用をDL制御チャネルに依然として許可することができ、RFのためにはBW縮小が存在しないことができる場合、以下を使用し、提供し、および/または適用することができる。デバイスのための縮小BWを、ネットワークまたはLTEシステムなどのシステムにおける最小BWと等しくすることができる場合、デバイスのために使用されるサブ帯域CSI報告は存在しないことができる。CSI測定方法は、デバイスのCSI複雑さを減らすために、LTEリリース10ルールなどのルールから再利用することができる。また、広帯域およびサブ帯域CSI報告のための開始RBロケーションまたはインデックス、およびRBの数は、基地局によって伝達することができる。定期的CQI報告のためのサブ帯域ロケーションインデックスLは、(例えば、LTEリリース10から)再利用し、以下のように定義することができ、
または
は、以下のようにデバイスの縮小BWに変更することができ、
ここで、
は、データチャネルのためにサポートできるデバイスのBWとすることができる。
UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、以下の挙動のうちの少なくとも1つを用いて、CSIを報告するように構成することができる。第1の挙動では、CSI報告タイプは、以下のうちの少なくとも1つ、すなわち、サブ帯域および/または広帯域CQI、サブ帯域および/または広帯域PMI、広帯域RI、並びに最良サブ帯域インデックス(BSI)などのうちの少なくとも1つを含むこと、および/または使用することができる。後の実施形態では、2つ以上のサブ帯域を、システム帯域幅
内に定義することができ、サブ帯域インデックス(例えば、事前定義されたサブ帯域インデックス)は、UEまたはMTC受信機などのデバイス受信機において選択することができる。また、サブ帯域は、MTCリソース割り当てなどのデバイスリソース割り当ての候補として使用できる縮小帯域幅内に定義することができる。
第2の挙動では、デバイスは、システム帯域幅(
)、および縮小デバイス帯域幅(
)のためのCSIを報告することができる。
である場合、
のために、BSIを報告することができ、
のために、CQI/PMIおよび/またはRIを報告することができる。
である場合、
BSIは報告しなくてよく、
のために、CQI/PMIおよび/またはRIを報告することができる。
第3の挙動では、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、PUCCH報告およびPUSCH報告の一方をサポートすることができる。例えば、一実施形態では、そのようなデバイスに対して、PUCCH報告モードをサポート可能とすることができる。
例示的な一実施形態によれば、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、低データレートおよび/または縮小された帯域幅をサポートできる、新しいUEカテゴリとして定義することができる。そのような一実施形態では、UEカテゴリ固有のCSI報告モードを定義することができる。例えば、UEカテゴリ0を定義することができ、サポート可能なソフトバッファサイズ、マルチレイヤ送信、およびCA能力を、他のUEカテゴリよりも低く定義することができる。また、マルチレイヤおよびキャリアアグリゲーションは、UEカテゴリ0に対してサポートされないことがあり、ソフトバッファサイズは、図32の表に示されるように、UEカテゴリ1よりも小さくすることができる。
別の実施形態では、図32の表における、DL−SCHトランスポートブロックビットの最大数およびDL−SCHトランスポートブロックのビットの最大数は、新しいUEカテゴリのためのn送信時間間隔(TTI)を用いて定義することができ、ここで、nは、2以上とすることができ、以下のうちの少なくとも1つとして定義することができる。すなわち、nは、事前定義された数とすることができ、nは、システム帯域幅、複信モード(例えば、FDD若しくはTDD)および/または物理セルIDなど、システムパラメータのうちの少なくとも1つに従って定義することができ、並びにnは、ブロードキャスト、マルチキャストまたは専用シグナリングを介して設定することができるなどである。
低減されたピークレートを有するデータチャネルは、本明細書で説明するように、提供され、および/または使用されることができる。例えば、データ送信と制御送信を多重化するためのマルチフレームまたはマルチサブフレームTDMAを使用することができる。そのようなマルチフレームまたはマルチサブフレームTDMAを提供するために、マルチタイプサブフレームおよび/または無線フレームを定義できるシステムおよび/または方法は、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスが、LTE UEなどのLTEデバイスをサポートするより広い帯域幅内のより小さい帯域幅内で、カバレッジを同等に保って機能することを可能にする、または許容する。
また、マルチタイプサブフレーム定義が提供され、および/または使用されることができる。例えば、デバイスは、サブフレームおよび/または無線フレームの異なるサブセット内で、ダウンリンク制御チャネルおよびデータチャネルを受信することができる。デバイスのためのダウンリンク制御チャネル領域(例えば、M−PDCCH領域)、およびダウンリンクデータチャネル領域(例えば、M−PDSCH領域)は、以下の技法のうちの1つまたは複数を使用して定義することができる。一実施形態では、M−PDCCH領域およびM−PDSCH領域を、無線フレーム内でインターレースすることができ、図33に示されるように、M−PDCCH領域およびM−PDSCH領域を、連続するサブフレームを用いて定義できる、無線フレーム内の固定された構造を使用することができる。
別の実施形態では、構成可能な構造、または事前定義セットを用いる構成を使用することができ、制御チャネルオーバヘッドとダウンリンクリソース利用の間の比をセル環境に従ってeNBによって操作できるように、M−PDCCH領域およびM−PDSCH領域の複数の構成を定義することができる。図34の表は、表内で「C」として定義できる事前定義セットベースのM−PDCCH領域、および表内で「D」として定義できるM−PDSCH領域構成のための例示的な一実施形態を示している。
また、より高位のレイヤのシグナリングを介するビットマップを用いる完全に柔軟な構成などの、柔軟な構成を使用することができ、ビットマップは、M−PDCCH領域およびM−PDSCH領域構成を示すことができる、より高位のレイヤのシグナリングから送信することができる。無線フレームを用いて構成を定義することができる場合、ビットマップサイズは、10ビットとすることができる。
例示的な一実施形態では、UEまたはMTCデバイスの観点などのデバイスの観点からは、M−PDCCH領域およびM−PDSCH領域の構成は、デバイス固有の方法で、M−PDCCHおよびM−PDSCHサブフレームにさらに制限することができる。そのような方法の場合、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、以下のうちの1つまたは複数、すなわち、事前構成されたセット、および完全に構成可能なセットなどのうちの1つまたは複数から構成情報を受け取ることができる。事前定義された構成セットでは、複数の構成を事前定義することができ、構成数は、図35の表に示されるようなデバイス固有の方法で、デバイスに提供すること、または通知することができ、「N」は、UEがいかなる信号も受信できない、または測定のみを実行できるマイクロスリープモードに、デバイスが入ることができる、ヌル(null)サブフレームを表すことができる。また、完全に構成可能なセットでは、各領域のためにビットマップが送信され、M−PDCCH領域またはM−PDSCH領域のどちらのためにも使用されないサブフレームは、ヌルサブフレームと見なすことができる。
マルチタイプサブフレーム操作を、本明細書で説明するように、提供すること、および/または使用することができる。例えば、一実施形態では、M−PDCCH受信およびそれに関連するM−PDSCH受信のために、以下の方法若しくは手順の1つ若しくは複数に従って、または以下の方法若しくは手順の1つ若しくは複数を使用して、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスの挙動を定義することができる。
例えば、一実施形態では、デバイスは、ダウンリンクグラントのためのPDCCH送信が無線フレーム内のサブフレームサブセット内に存在することができると仮定することができる。PDCCH送信のための無線フレーム内のサブセット内のサブフレームの番号は、{0,4,5,9}とすることができる。デバイスは、サブフレームサブセット外の1つのサブフレームが、デバイスのためのPDCCHを含むことができると仮定することができる。ダウンリンクグラントのためのPDCCH送信は、{4,9}に限定することができる。アップリンクグラントのためのPDCCH送信は、{0,5}に限定することができる。ダウンリンクグラント受信のためにサブフレーム{4}を見るようにデバイスAを制限でき、ダウンリンクグラント受信のためにサブフレーム{9}を探すようにデバイスBを制限できるように、さらに探索空間をUEまたはデバイス固有の方法に限定することができる。
また、一実施形態によれば、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、2つの連続するサブフレーム{9,0}および{4,5}にまたがってダウンリンク制御チャネルを配置できると仮定することができる。上述したように、バンドルされたM−PCFICHをサポートするために、連続するサブフレーム{(例えば、先行するサブフレーム内の)9,0}および{4,5}内で、同じCFI値を用いて、PCFICHを送信することができる。PDCCHは、{9,0}および{4,5}の1つのサブフレーム内で送信することができる。
別の実施形態では、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、サブフレームn−j内で対応するPDCCHを受信することができる場合、サブフレームn内でPDSCHを受信することができ、ここで、jは、以下のうちの1つまたは複数に従って定義することができ、すなわち、jは、j=2などの事前定義された数とすることができ、jは、各DLグラント内の対応するPDCCH内で示すことができ、およびjは、UE固有のRRCシグナリングによって設定することができるなどである。
UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、サブフレームn−k内で対応するPDCCHを受信することができる場合、サブフレームn内でPDSCHを送信することができ、ここで、kは、以下のうちの1つまたは複数に従って定義することができる。すなわち、kは、k=2などの事前定義された数とすることができ、kは、各DLグラント内の対応するPDCCH内で示すことができ、およびkは、UE固有のRRCシグナリングによって設定することができるなどである。
また、PDCCHおよびPDSCH送信のためのTTIバンドリングを提供すること、使用すること、および/または仮定することができる。例えば、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、サブフレーム{4,5}にまたがってPDCCHを、サブフレーム{6,7,8}にまたがって対応するPDSCHを受信することができる。HARQプロセスも、{6,7,8}内でバンドルすることができる。サブフレーム{(例えば、先行するサブフレーム内の)9,0}および{1,2,3}の組に対しても、同じ挙動を定義することができる。
一実施形態では、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、MTCデバイス受信機における計算電力を削減するために、無線フレームベースのスリープモードを使用できるように、無線フレームのサブセットがデバイスのための情報を含まないことがあることを提供し、使用し、および/または仮定することができる。
トランスポートブロックサイズ(TBS)は、本明細書で説明するように、使用され、および/または提供されることができる。一実施形態(例えば、第1の方法)では、図36の表に示されるように、UEカテゴリ0デバイスなどのデバイスのために、TBSテーブルを定義することができる。そのような一実施形態では、UEカテゴリ0は最大で6個のPRBをサポートできるので、UEカテゴリ1のためのTBSテーブルのサブセットを使用することができる。しかし、PRBの最大サポート可能数は、6個のPRBに制限されないことがあり、さらなる数のPRBも使用することができる。図36の表は、UEカテゴリ0が利用可能なTBS、並びにそれに関連するMCSインデックスおよび変調次数も示している。
別の実施形態(例えば、第2の方法)によれば、ダウンリンクカバレッジを高めるために、PRBの数に従ったより小さなTBSサイズを用いて、UEカテゴリ0のためのTBSテーブルを定義することができ、TBSテーブルは、以下の特性のうちの少なくとも1つを有することができる。第1の特性について、与えられたMCSインデックスにおいて、eNBが固定されたTBSサイズを設定できる場合、デバイスに割り当てることができるPRBの数に係わらず、単一のTBSサイズを使用することができる。この実施形態では、TBSサイズは、NPRB=1のそれと同じにすることができる。TBSサイズは、より高位のレイヤのシグナリングによって設定することができる。第2の特性について、与えられた数のPRBにおいて、より小さなTBSサイズをサポートするために、最も高い変調次数のためのMCSインデックスの少なくとも一部を、最も低い変調次数およびそれに関連するTBSサイズとともに再利用することができる。第3の特性について、eNBは、最大のTBSサイズを
を用いて無効にすることができ、
よりも大きなTBSを、事前定義された数を用いて置き換えることができる。例えば、NPRB=cの場合のTBSサイズを使用することができ、ここで、cは、事前定義された数とすることができる。第4の特性について、MCSのサブセットは、PRBの数に係わらず、固定されたTBSを有することができる。図37の表は、上述の実施形態(例えば、第2の方法)における特性を使用する、TBSテーブルの一例を示している。
例示的な実施形態によれば、ブロードキャストおよび/またはマルチキャストチャネルを提供すること、および/または使用することができる。例えば、縮小された帯域幅をサポートできるUEまたはMTCデバイスなどの低コストデバイスのために、(例えば、DLシステム情報およびページングメッセージなどをスケジュールするために)ネットワーク技法を使用することができる。
そのような技法、および/またはブロードキャスト若しくはマルチキャストチャネルを提供するために、帯域幅がより狭いデバイスをサポートする旨のMIB表示などの表示を提供すること、および/または使用することができる。例えば、MIBはセルの中心周波数で送信することができるので、E−UTRANまたはeNBは、マスタ情報ブロック(MIB)ブロードキャストで、UEおよび低コストMTCデバイスを含む、帯域幅がより狭いデバイスに対するセルサポートを示すことができる。表示は、現在余っているビットのいくつかを利用することができる。また、表示は、以下のうちの1つまたは複数、すなわち、より狭い帯域幅での受信および/または送信に対する全般的サポート、帯域幅が最も狭いUEのサポートカテゴリ(例えば、1.4MHzまたは3MHzまたは5MHz)、より狭い帯域幅の受信シグナリングのサポートカテゴリ(例えば、レガシ「制御領域」またはレガシ「データ領域」における新しいM−PCFICH、M−PDCCH、M−PHICH)、および使用可能な物理リソース(例えば、シンボルの数、PRBの数、および周波数ロケーション)、並びに帯域幅がより狭い受信機のための(例えば、現在の「制御」領域または「データ」領域における)新しい共通の制御領域空間サポートなどのうちの1つまたは複数を含むことができる。
そのような技法、および/またはブロードキャスト若しくはマルチキャストチャネルでは、帯域幅がより狭いデバイスのための共通の探索空間を提供すること、および/または使用することができる。例えば、いくつかの実施形態では、UEまたはMTCデバイスなどの帯域幅がより狭いデバイスが、SI−RNTI、P−RNTIおよびRA−RNTIを見つけることができる、特別な共通の探索空間を、帯域幅がより狭いデバイスが重大なシステム信号を受信するために定義することができる。一実施形態では、これは、データ領域内で定義することができる。帯域幅がより狭いデバイスの受信のための新しい共通の探索空間は、シンボルk(例えば、k=CFI、0ベース)、シンボルk+1から、シンボルk+nまでに配置することができ、nは、周波数範囲fを用いて設定すること、または事前定義することができる。新しい共通の探索空間は、周波数範囲fにわたって広がることができる(例えば、f=LTE UEなどのレガシデバイスのためのシステム帯域幅よりも小さくすることができる、デバイスに対してサポートできる周波数帯域幅)。
あるいは、これは、制御領域内で定義することができる。帯域幅がより狭いデバイスがデータまたは情報を受信できる、既存の制御領域の中心周波数部分では、デバイスは、C−RNTIまたは一時C−RNTIを割り当てないことによって、UE固有の探索空間を「帯域幅がより狭いUEデバイスのための新しい共通の探索空間」と主張することができ、それは、それらの主張された空間内に配置されたUE固有の探索空間を、このサービングセル内で、デバイスまたはUEにもたらすことができる。
また、そのような技法、および/またはブロードキャスト若しくはマルチキャストチャネルでは、帯域幅がより狭いデバイスの表示を、ネットワークに提供することができる。例えば、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、ネットワークに関連付けられた基地局、E−UTRAN、およびeNBなどが、帯域幅がより狭いデバイスまたはUEによる受信に適することがある(例えば、RA−RNTIを伴う)ランダムアクセス応答などのチャネル内で、制御信号およびデータを送信できることがあるように、「特別な」デバイスとして自らを示すことができる。
そのため、例示的な一実施形態では、表示をeNBに提供することができる。デバイスは、初期接続手順中など、ランダムアクセス手順中に、そのような表示を提供することができる。例えば、(例えば、図12に示されるような)PRACH送信では、デバイスがプリアンブル系列および時間(サブフレーム)−周波数リソースを選択できる、コンテンションベースの手順を実行することができる。
以下の実施形態または方法は、eNBが、デバイスが使用できるランダムアクセス(PRACH)リソースに基づいて、帯域幅がより狭いデバイスから通常のUEを区別することを可能にするために提案することができる。例えば、一実施形態では、デバイスは、少なくとも帯域幅がより狭いデバイス、MTCデバイス、若しくは特定のUEカテゴリによる使用のために指定できる、または使用が可能であることが別途知られている、プリアンブル系列並びに/または時間および/若しくは周波数リソースなどの、何らかのランダムアクセスリソースを使用する(例えば、何らかのランダムアクセスリソースから選択する)ことができる。そのようなリソースは、そのようなデバイスのために確保することができ、他のデバイスによって使用可能とすることができ、および/またはリソースの新しい組若しくは既存のリソースのサブセットとすることができる。
別の実施形態または方法では、デバイスは、プリアンブル送信とともに、追加のビットを送信することができる(例えば、PRACHを介するRACHメッセージ1の場合、帯域幅がより狭いデバイスなど、そのデバイスタイプを示すためであり、現在のRACHメッセージ1は、プリアンブルIDのための5ビットおよびRACHメッセージのための1ビットを有する6ビットの情報と、3つの長さ表示を搬送することができる)。この特別なビットは、通常のデバイスまたは帯域幅がより狭いデバイスからPRACHプリアンブル受信を区別するために、eNBによって使用することができる。
また別の例示的な実施形態または方法によれば、デバイスは、デバイスタイプ、UE識別情報、スケジューリング要求および他の少量のデータなどの、追加の情報を伝達するために、プリアンブルの後に(例えば、直後に)小さなペイロードを送信することができる。これは、RACHプリアンブルおよびRACHメッセージから成る単一の送信とすることができ、RACHメッセージは、上述したような追加の情報を伝達することができる。プリアンブルは、RACHメッセージ(例えば、ペイロード)部を復調するための基準として使用することができ、従って、UL復調基準信号を省くことができる(例えば、必要としないことが可能である)。eNBは、PRACHプリアンブルの検出に成功することができると、さらにRACHメッセージ部の復号に着手することができる。図38は、ペイロードを用いるPRACHの送信の例示的な一実施形態を示している。
別の例では、UEは、プリアンブル並びに/またはプリアンブルの時間および/若しくは周波数に基づいて、ペイロードのために使用する時間および/または周波数リソースを含むリソースをデバイスおよびeNBが知ることができるように、プリアンブルリソースに関連付けられたリソース内で、小さなペイロード(例えば、RACHペイロード)を送信することができる。eNBは、PRACHプリアンブルの検出に成功することができると、さらにRACHメッセージ部の復号に着手することができる。
eNBまたはネットワーク構成要素が、特別なプリアンブル(例えば、変更されたプリアンブル、若しくはペイロード付きのプリアンブル)、および/またはデバイスからのランダムアクセスリソースの何らかの組から選択できる、何らかのプリアンブル/サブフレーム/周波数の組み合わせなど、特定若しくは何らかのランダムアクセスリソースを検出することができた場合、eNBまたはネットワーク構成要素は、着信メッセージまたは要求を帯域幅がより狭いデバイスからのものとすることができると決定できることがある。eNBまたはネットワーク構成要素が、着信メッセージまたは要求を帯域幅がより狭いデバイスからのものとすることができると決定することができる場合、eNBまたはネットワーク構成要素は、例えば、このデバイスへのシグナリングおよび/若しくはデータ送信、並びに/またはこのデバイスからのシグナリングおよび/若しくはデータ送信のための、特別な1組のルールに従うことができる(例えば、eNBまたはネットワーク構成要素は、このUEのための何らかのシグナリングおよび/またはデータ送信を、より狭いデバイス受信範囲内に、並びに/または特別に定義されたチャネルおよび空間内に保つことができる)。
図39は、帯域幅がより狭いデバイスの表示を操作するための変更されたコンテンションベースのRA手順の一例を提供している。図39に示されるように、1において、UEなどのデバイスは、PRACHプリアンブルを、eNB、E−UTRANおよび/またはネットワーク構成要素に提供することができる。上述したように、eNBまたはネットワーク構成要素は、1Aにおいて、デバイスを帯域幅がより狭いデバイスとすることができるかどうかを決定することができる。eNBまたはネットワーク構成要素が、デバイスを帯域幅がより狭いデバイスとすることはできないと決定することができた場合、図12に示される手順など、通常のコンテンションベースの手順または方法を、1Bにおいて実行することができる。eNBまたはネットワーク構成要素が、デバイスを帯域幅がより狭いデバイスとすることができると決定することができた場合、帯域幅がより狭いデバイスのためのコンテンションベースの手順または方法(例えば、特別な手順または方法)を、実行することができる。そのような手順では、3において、特別なデバイスまたは帯域幅がより狭いデバイスのためのランダムアクセス応答を、eNBまたはネットワーク構成要素から提供することができる。その後、4において、特別なデバイスまたは帯域幅がより狭いデバイスのためのスケジュールされた送信を、デバイスまたはUEからeNBまたはネットワーク構成要素に提供することができ、5において、特別なデバイスまたは帯域幅がより狭いデバイスのためのコンテンション解決を、eNBからデバイスまたはUEに提供することができる。上述の方法の詳細は、以下でより詳細に説明することができる。
例えば、何らかまたは特定のランダムアクセスリソースを、帯域幅がより狭いデバイスによって使用することができる。例えば、一実施形態では、ネットワークは、帯域幅がより狭いデバイスが使用するために、特別な1組のRACHプリアンブル(例えば、ランダムアクセスプリアンブルグループc)を確保することができ、帯域幅がより狭いデバイスは、ランダムアクセス(例えば、初期ランダムアクセス)のために、それらから1つを選択することができる。プリアンブル分割について、既存のRACHプリアンブルを分割することができ、eNBまたはネットワーク構成要素が、RA応答を送信する前に、帯域幅がより狭いデバイスを区別できるように、RACHプリアンブルのサブセットを、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスのために使用することができる。あるいは、プリアンブル分割と追加のPRACHリソースの組み合わせを使用することができる。追加のRACHプリアンブルをさらに提供し、分割することができ、そのようなプリアンブルのいくつかは、帯域幅がより狭いデバイスのために使用することができる。
別の例示的な実施形態では、ネットワークは、より狭い帯域のデバイスのランダムアクセスによって使用できる、1組のプリアンブルおよび/またはサブフレームおよび/または周波数を提供することができる。この1組のランダムアクセスリソースは、セルまたはeNBの既存のランダムアクセスリソース(例えばR8/9/10 UEによって使用可能なそれら)のサブセットとすることができ、または別個の1組のランダムアクセスリソースとすることができる。サブセットまたは一意的な識別は、ブロードキャスト若しくはハンドオーバ(例えば、モビリティ)シグナリングなどのRRCシグナリングを介して提供することができ、または(例えば、仕様によって)固定された識別とすることができる。追加のランダムアクセス(PRACH)リソースは、異なる時間および/または周波数ロケーションに割り当てることができる。TDDと同様に、FDDにおいて、追加のPRACHリソースまたは複数のPRACHリソースを定義することができる。より狭い帯域幅をサポートできるUE若しくはMTCデバイスなどのデバイスによって、または他のUE(例えば、MTC/Rel−11の通常のUE)によって、追加若しくは複数のランダムアクセス(例えば、PRACH)リソース、またはそのサブセットを使用することができる。デバイスがこれらのリソースを使用できるかどうかは、これらのリソースが存在することをデバイスが認識できるかどうかに(例えば、デバイスが関連するブロードキャスト情報を読むことができるかどうかに)、またはデバイスがePDCCHを復号できるかどうかに依存することができる。ランダムアクセスリソースのサブセットについて、どのデバイスがこれらのリソースを使用できるかについての制限は存在しないことができる。例示的な一実施形態では、そのような1組のランダムアクセスリソースは、セル若しくはeNBにおいて構成されたランダムアクセスリソースとすることができ、またはセル若しくはeNBにおいて構成されたランダムアクセスリソースを含むことができる。
デバイスによって使用できる、1組のリソース、リソースのサブフレーム若しくは周波数、またはプリアンブルを含む、ランダムアクセス(PRACH)リソースに基づいて、eNBは、ランダムアクセス応答(例えば、msg2および/若しくはその他)、PDCCH若しくはePDCCH内のDL制御情報、または両方を提供することなどによって、異なる応答を行うことができる。例えば、2組のPRACHリソース(例えば、RACHグループ1、RACHグループ2)を定義することができ、デバイスがRACHグループ1でRACHプリアンブルを送信することができる場合、デバイスは、レガシPDCCHを介してRA応答(例えば、msg2)を受信することを予想することができる。そうではなく、デバイスがグループ2でRACHプリアンブルを送信することができる場合、デバイスは、ePDCCHを介してRA応答を受信することを予想することができる。この実施形態では、RACHグループ1は、後方互換(例えば、R8/9/10 UEによって使用可能)とすることができる。
別の例として、2組のPRACHリソース(例えば、RACHグループ1、RACHグループ2)を定義することができ、デバイスがRACHグループ1でRACHプリアンブルを送信することができる場合、デバイスは、レガシPDCCHを介してRA応答(例えば、msg2)を受信することを予想することができる。そうではなく、デバイスがグループ2でRACHプリアンブルを送信することができる場合、RA応答は、PDCCHおよびePDCCHを介して提供することができ、デバイスは、RA応答を獲得するために、(例えば、その能力に基づいて)どちらかを使用することができる。この実施形態では、RACHグループはともに、後方互換(例えば、R8/9/10 UEによって使用可能)とすることができる。
別の例として、周波数が縮小BWデバイスのBW内に存在することができる場合、eNBは、ePDCCHまたはPDCCHとePDCCHの両方を介して応答することなどによって、デバイスによって使用できるランダムアクセスリソースの周波数に基づいて、異なる応答を行うことができる。
デバイスが、ePDCCHを介して、何らかのランダムアクセス応答メッセージ(例えば、コンテンションベースの手順のためのmsg2)を受信することができる場合、デバイスは、例えば、BWがより狭いデバイスが応答にアクセスできることを保証するために、対応するPDSCHをより狭い帯域幅内に配置できることを予想することができる。
例示的な実施形態によれば、デバイスによって使用できる、1組のリソース、リソースのサブフレーム若しくは周波数、またはプリアンブルを含む、ランダムアクセス(PRACH)リソースに基づいて、eNBは、ランダムアクセス応答(例えば、msg2および/若しくはその他)、並びに/またはPDSCHランダムアクセス応答(例えば、msg2および/若しくはその他)のためのDL制御情報を、そのような1つまたは複数の応答を縮小BW UEまたはデバイス(例えば、MTCデバイス)などの少なくとも何らかのデバイスによって受信し、復号できる方法で、提供することなどによって、異なる応答を行うことができる。
例えば、デバイスによって使用できるランダムアクセス(PRACH)リソースに基づいて、eNBは、縮小BW UEまたはデバイスなどのデバイスが復号できる、BW内、またはBW内のRBの組内に存在できる、ePDCCH RB内で、ランダムアクセス応答のためのDL制御情報を提供することができる。これは、例えば、中央M個のRBを含むことができ、Mは、縮小BW UE/デバイスによってサポートできるBWとすることができる。それは、X≦Mとして、中央X個のRBを含むことができ、Mは、縮小BW UE/デバイスによってサポートできるBWとすることができ、Xは、知られることができ、またはUEには、ブロードキャストまたは専用シグナリングとすることができる、RRCシグナリングなどのシグナリングを介して、Xの値を通知することができる。それは、X≦Mとして、定義または設定された1組のX個のRBを含むことができ、Mは、縮小BW UEまたはデバイスによってサポートできるBWとすることができる。
実施形態では、デバイスには、ブロードキャストすることができるRRCまたは専用シグナリングなどのシグナリングを介して、eNBによって構成を通知することができる。一実施形態によれば、構成は、ランダムアクセス応答の少なくとも1つに固有とすることもできる。例えば、デバイスによって使用されるランダムアクセス(PRACH)リソースに基づいて、eNBは、PDSCH RBなどのRB内でランダムアクセス応答を提供することができる。
また、UEまたはMTCデバイスなどの縮小BWデバイスは、以下のうちの少なくとも1つ、すなわち、Mを縮小BWデバイスによってサポートできるBWとすることができる、中央M個のRB;Mを縮小BW UE/デバイスによってサポートできるBWとすることができ、X≦Mである、中央X個のRB;および/またはブロードキャストすることができるRRC若しくは専用シグナリングなどのシグナリングを介して、デバイスによって知ることができ、若しくはXの値に提供することができる、X;のうちの少なくとも1つを復号することができる。
そのため、Mを縮小BWデバイスによってサポートできるBWとすることができ、X≦Mである、定義または設定された1組のX個のRBを使用することができる。デバイスには、ブロードキャストまたは専用シグナリングとすることができるRRCシグナリングなどのシグナリングを介して、eNBによって構成を通知することができる。構成は、ランダムアクセス応答の少なくとも1つに固有とすることができる。
別の例では、eNBが、BW内でのランダムアクセス応答のためにePDCCH RBとPDSCH RBの両方を提供することによって応答できるように、または縮小BW UE若しくはデバイスなどのデバイスが復号できる1組のRBを提供できるように、上述の例を組み合わせることができる。例えば、1組の最大でX個のRBを復号することをデバイスに期待すること、1組の最大でX個のRBを復号するようにデバイスを定義すること、および/または構成することができる場合、eNBによって、ePDCCH RBとPDSCH RBの両方を、1組の連続するX個のRBとすることができる、その1組のX個のRB内に配置することができる。
デバイスによって使用できる、1組のリソース、リソースのサブフレーム若しくは周波数、またはプリアンブルを含む、ランダムアクセス(PRACH)リソースに基づいて、eNBは、デバイス応答またはデータ送信などのために、ULリソースをデバイスに割り当てる場合、異なる応答を行うことができる。例えば、デバイスが、何らかのランダムアクセスリソース(例えば、リソースの2つのグループが存在する場合、グループ2のRACHプリアンブル)を使用することができる場合、デバイスは、それが受信できるULグラントは、より狭い帯域幅内のリソースのためのものとすることができることを予想することができる。そうではない場合、デバイスは、ULグラントがセルの全BW内にリソースを割り当てることができることを予想することができる。
また、一実施形態では、BWがより狭いデバイスまたはUEなどのデバイスによって、柔軟なデュプレクサ(duplexer)を使用することができる。そのような一実施形態では、デバイスは、割り当てがデバイスによってサポートされる総BWを超えずにいることができる限り、セルのBWの中心を中心とするより狭いBWの外でのアップリンク送信をサポートできることがある。例えば、デバイスが5MHz BWをサポートすることができる場合、切り替えのための十分な時間が存在し得る限り、それは、その送信帯域を、例えば、より大きな20MHzのうちの異なる5MHzにシフトすることができる。
縮小BW UEまたはデバイスなどのデバイスは、プリアンブル、並びに1つまたは複数の周波数およびサブフレームなどによって定義できる、ランダムアクセス(PRACH)リソースを、それが縮小BWデバイスであり得ることをeNBに示すことができる、定義若しくは設定された1組のそのようなリソース、またはそのようなリソースのサブセットから選択することができる。デバイスは、その選択手順から、他のPRACHリソースを除外することもできる。
また、縮小されたデバイスは、1つまたは複数のDLランダムアクセスメッセージ(例えば、ランダムアクセス応答メッセージおよび/またはコンテンション解決メッセージ)のために、少なくとも縮小BW UE/デバイス宛てであることが知られた、または少なくとも縮小BW UE/デバイス宛てとして構成された、PDCCHおよび/またはePDCCHを監視すること、および/または復号しようと試みることができる。
一実施形態では、デバイスは、eNBまたは例えば他のネットワーク構成要素に、ランダムアクセス手順中における縮小BWサポートについて通知することもできる。例えば、デバイスは、以下のうちの1つまたは複数を実行することができる。デバイスは、それが(例えば、能力メッセージを介して)柔軟なUL送信をサポートできるかどうかを、ランダムアクセス応答に続いて、またはコンテンション解決の後で、デバイスまたはUE応答など、ランダムアクセスメッセージの1つで、eNBに通知することができる。
デバイスは、それが、MTCデバイスまたはBWが狭いデバイスなど、本明細書で説明されるようなデバイスであり得るかどうかを、ランダムアクセス応答に続いて、またはコンテンション解決の後で、デバイスまたはUE応答など、ランダムアクセスメッセージの1つで、eNBに通知することもできる。例えば、デバイスまたはUEリソースが、BWがより狭いデバイスによって使用することができるが、BWがより狭いデバイスのために確保できなかった場合、eNBは、(例えば、ePDCCHを使用することによって、あるいはBW内のePDCCHおよび/若しくはPDSCH RB、またはデバイスがサポート若しくは復号できるより狭いBW内の1組のRBを使用することによって)より狭いBWにおいて応答することができ、デバイスを本当にBWがより狭いデバイスとすることができるかどうかについて通知を受けることができる。デバイスが、eNBに通知することができない場合、eNBは、UEをBWがより狭いデバイスとすることはできないと仮定することができ、デバイスのための後続のULおよび/またはDL送信のために、より広いBWを使用することができる。
例示的な一実施形態によれば、デバイスは、RRC接続要求メッセージ内で、デバイスを縮小BWデバイスと識別できる新しい理由(cause)を使用することができる。この理由は、縮小BWデバイスからのモバイル発信(MO:mobile originated)呼、並びに/または縮小BWおよび遅延許容の両方であり得るデバイスからのモバイル発信(MO)呼を示すことができる。そのような実施形態では、新しい理由は、縮小BWまたは縮小BWと遅延許容の両方であり得るデバイスからのMT呼応答としてそれ自体を示すために、デバイスによって使用することができる、縮小BWデバイスからのモバイル着信(MT:mobile terminated)呼応答を求めるRRC接続要求メッセージ内に追加することができる。実施形態では、MT呼の場合、ネットワークは、デバイスを縮小BWデバイスとすることができることを、本明細書で説明される方法または手順を使用して、すでに知っていることができるので、これは、モバイル着信(MT)呼のために使用しなくてよい。例示的な一実施形態によれば、デバイスによってサポートされるBWを、セルブロードキャスト情報内で提供できるセルBW(例えば、セルDL BW)よりも小さくできる場合、デバイスは、この理由を使用することができる。
別の例示的な実施形態では、デバイスは、縮小BWデバイスとしてデバイスを識別する情報、および/またはそれがサポートできるBWの表示などの追加の情報を、RRC接続要求内に含むことができる。
msg3(例えば、RRC接続要求)および/またはmsg4(例えば、コンテンション解決)のステージにおいて、縮小BWデバイスの縮小BWなどの識別情報を確認するための(例えば、上述の理由または表示の実施形態と独立に使用できる、または併用できる)別の方法は、(例えば、CCCHを介することができる)RRC接続要求メッセージのInitialUE−Identity部内の「randomValue」IEのための、例えば、縮小BWデバイスによって使用することができる、特別なフォーマットまたは値範囲を定義することとすることができる。例えば、最上位3ビットが「111」であるなど、randomValueの一部のための何らかのビットパターン、または何らかの値範囲(例えば、randomValueを40ビット量とすることができる場合、0〜100000)を、縮小BWデバイスのために使用することができる。
eNBまたはネットワーク構成要素が、定義されたパターンで、または定義された値範囲で、「randomValue」を有するデバイスmsg3を受信することができる場合、縮小BWサポートeNBは、デバイスを縮小BWデバイスと見なすことができ、その場合、縮小BW UE/デバイスのためのコンテンション解決メッセージ(例えば、msg4)で、「UEコンテンション解決識別情報」として、msg3で送信されたデバイスのrandomValueに何らかの値オフセット(例えば、7)を追加することができる。オフセットを追加した後、eNBは、msg4でデバイスにUEコンテンション解決識別情報を返信することができる。オフセットルールを知ることができる縮小BWデバイスの場合、「randomValue」+オフセット=「コンテンション解決識別情報」である場合、デバイスは、コンテンション解決が成功したと見なすことができる。また、レガシデバイスの場合、それらが、縮小BWデバイスのように、msg3内に「randomValue」を偶発的に置くことができ、その後、コンテンション解決id(msg4)を受信することができた場合、レガシUEは、新しいルールを知ることができないので、また受信した「コンテンション解決id」は、オフセットの結果として、msg3で送信された最初のrandomValueと一致することができないので、そのようなデバイスは、解決を失敗と見なすことができる。この実施形態では、レガシUEは、RRC接続要求の別のラウンドを続行することができる。
ランダムアクセスリソースが利用可能であるかに係わらず、BWがより狭いデバイスは、それがサポートできるリソースを使用することができる。例えば、利用可能なPRACHリソースからPRACHリソースのランダム選択を実行する場合、UEは、選択プロセスにおいて、UEがサポートするBW内に存在する利用可能なPRACHリソースを含むことができる(例えば、そのようなリソースを使用することができ、それがサポートできるBW外のリソースを使用することができない)。
例示的な一実施形態によれば、帯域幅がより狭いデバイスを示すためにPRACHプリアンブル内で搬送できる特別な1情報ビットを使用することができる。例えば、eNBがBWがより狭いデバイスに対応するRA応答を割り当てることができるように、どのRAプリアンブルがBWが狭いデバイスから来ることができ、またはどのRAプリアンブルが通常のデバイスから来ることができるかを区別する方法を有することは、eNBまたは他のネットワーク構成要素にとって有益なことがある。
(例えば、BPSKを使用することによって)1つの情報ビットを現在のPRACHプリアンブルに追加することを、通常のデバイス(例えば、LTE UE)からBWが狭いデバイスを区別するために使用することができる。そのような一実施形態では、通常のデバイスか、それとも帯域幅がより狭いデバイスかを区別するために、PRACHプリアンブル系列を確保すること、または分割することを行わなくてよい。そのため、帯域幅がより狭いデバイスのための特別な1組の確保されたプリアンブル系列をブロードキャストする必要をなくすことができるので、SIB情報をより単純にすることができる。また、E−UTRANまたはネットワーク構成要素(例えば、eNB)は、デバイスのタイプを知ることなく、PRACHプリアンブル検出を実行することができる。
例えば、通常のデバイスのために定義された時間連続ランダムアクセス信号s(t)は、MTCデバイスまたは他のより狭いBW UE若しくはデバイスをサポートするために、以下のように変更することができ、
ここで、0≦t<TSEQ+TCPであり、βPRACHは、送信電力PPRACHに適合させるための振幅スケーリング係数とすることができ、
である。周波数領域内でのロケーションは、パラメータ
によって制御することができる。また、係数K=Δf/ΔfRAは、ランダムアクセスプリアンブルとアップリンクデータ送信の間のサブキャリア間隔の差を考慮することができる。Δf=15KHzは、アップリンクSC−FDMAのためのサブキャリア間隔とすることもできる。例示的な実施形態では、変数ΔfRA=1250Hzは、ランダムアクセスプリアンブルのためのサブキャリア間隔とすることができ、FDDの場合、変数
である。PPRACHは、FDDの場合のPRACHプリアンブル系列長とすることができ、xu,r(n)は、第uのルートZadoff−Chu系列とすることができる。
例示的な一実施形態によれば、縮小BW UEまたはデバイスなどのデバイスは、そのようなビットをそのPRACH送信に追加することができる。また、eNBまたはセルが、デバイスからこのビットを受信することができた場合、eNBまたはセルは、デバイスが縮小BWデバイスであることを理解することができ、例えば、本明細書で説明される実施形態の1つまたは複数に従って動作することによって、その知識に従って動作することができる。
一実施形態では、PRACHプリアンブルを伴う小さなペイロードを、本明細書で説明するように、提供すること、および/または使用することができる。例えば、BWがより狭いデバイスは、PRACHプリアンブルとともに送信することができる。ペイロードは、プリアンブルの後に続くことができ、あるいはプリアンブルに関連付けられたリソース、並びに/またはプリアンブルを搬送するPRACH時間および/若しくは周波数リソース内に存在することができる。例えば、帯域幅がより狭いデバイスは、PRACHプリアンブルと一緒に、帯域幅がより狭いデバイスの識別情報、およびスケジューリング要求情報(現在のRACHメッセージタイプ3)を送信することができる。
帯域幅がより狭いデバイスの識別情報とともにプリアンブルを送信することに基づいた、帯域幅がより狭いデバイスの表示のための、変更されたコンテンションベースのRACH手順を、図40に示すことができる。図40に示されるように、UEなどのデバイスは、(例えば、ビットまたは他の表示内の)デバイスまたはUE識別情報およびスケジューリング要求(SR)を含むことができる、PRACHプリアンブルを送信することができる。それに応答して、E−UTRANまたは他のネットワーク構成要素(例えば、eNB)は、本明細書で説明するように、2において、ランダムアクセス応答およびコンテンション解決を提供することができる。そのような一実施形態は、デバイスが、ネットワーク割り当てのデバイスまたはUE識別情報(例えば、C−RNTI)を有することができる場合など、様々なシナリオにおいて適用することができる。また、初期アクセスのためのコンテンションベースのRA手順の場合、デバイスは、RA応答(例えば、msg2)内でそのC−RNTIを受信することができ、そのため、この実施形態は、そのような初期アクセスに適用可能とすることはできない。
縮小BW UEまたはデバイスなどのデバイスは、(例えば、図39および図40の1において送信される)PRACHプリアンブル送信にペイロードを追加することもできる。そのような一実施形態では、eNBが、デバイスからこのペイロードを受信することができた場合、eNBは、デバイスが縮小BWデバイスであることを理解することができ、例えば、本明細書で説明される解決策の1つまたは複数に従って動作することによって、その知識に従って動作することができる。
また、モバイル管理エンティティ(MME)への表示、および/またはモバイル管理エンティティ(MME)からの表示を、本明細書で説明するように、提供し、および/または使用することができる。eNBまたはセルは、所望のBW内におけるデバイスとの通信を保証できるので、または保証すべきなので、デバイスの縮小BW動作は、デバイスとeNBまたはセルの間で関連する(またはもっぱら関連する)ように思えることがあるが、そのような動作に関する情報を同様に有することは、MMEまたは別のネットワークエンティティに役立つことがある。これは、デバイスを縮小BWデバイスとすることができること、またはデバイスがそのBWサポートに制限を有することがあることを、そのようなUE/デバイスがアイドルモードにあることがある場合、またはそれがネットワーク内で接続(例えば、RRC接続)されていないことがある場合に、ネットワークが知る(または知り続ける)ことを可能にすることができる。
与えられたデバイスのBWサポートは、(例えば、MMEまたは別のネットワークエンティティが、本明細書で説明するように、有し、記憶し、知り、または別途提供し、若しくは使用すると役立つことがある)以下の項目のうちの少なくとも1つを含むこと、または検討することができる。例えば、デバイスのBWサポートは、デバイスを縮小BWデバイスとすることができるかどうかを含むこと、または検討することができる。それは、デバイスが、ULおよび/またはDLにおいて、20MHzまたは最大20MHzとすることができる、全システムまたはセルBWをサポートできるかどうかを含むこと、または検討することができる。それは、デバイスが、DL制御領域およびDLデータ領域を含むことができるDLにおいて、またはDLデータ領域において、20MHzまたは最大20MHzとすることができる、全システムまたはセルBWをサポートするかどうかを含むこと、または検討することができる。それは、デバイスが、DL制御領域およびDLデータ領域を含むことができるDLにおいて、またはDLデータ領域において、どれだけの最大BWをサポートできるかを含むこと、または検討することができる。含むこと、または検討することができるBWは、RBの数によって、またはサポートされるRBの数をそれから決定できる値若しくは他の表示によって示すことができる。サポートされるBWまたはRBは、制御領域とデータ領域とで異なることがあり、別々に提供することができる。デバイスのBWサポートは、例えば、サポートされるBWが全システムまたはセルBWの中央にないことがある場合、サポートされるBWの開始周波数を含むこと、または検討することができる。それは、デバイスがサポートできるBW、若しくはRBの最大の組が、全システムBW内の連続するRBのウィンドウ内に存在できるか(若しくは存在する必要があることがあるか)どうかを、またはRBの総数がデバイスによってサポートできる最大数を超えずにいられる限り、RBを非連続的に、若しくは非連続なグループ内に配置できるかどうかを検討することができる。一実施形態では、与えられたデバイスのBWサポートは、その加入情報の一部として、例えば、例えば加入者データベース内に存在できる加入記録内に含むことができる。MME、または別のネットワークエンティティは、その場合、(例えば、そのような加入情報を介する)登録および/または認証手順の間に、例えば、ホーム加入者サービス(HSS)から、デバイスのBWサポートを獲得することができる。情報は、デバイスのデバイスID(例えば、IMSI)に基づいて提供すること、および/または取り出すことができる。
別の実施形態では、MMEまたは別のネットワークエンティティは、他のネットワークノードから、例えば、以下のうちの少なくとも1つ、すなわち、MTCサーバ(例えば、MTCサービス機能サーバ(SCS))からのMTCデバイストリガ時に、ホーム加入者サービス(HSS)からUE/デバイス加入情報を取り出すことができ、デバイスに対するMTCデバイストリガのためのMMEとすることができる、デバイスのサービングMMEにデバイス固有の情報を渡すことができる、MTCインターワーキング機能(IWF)、UE/デバイスモビリティのための、またはMME過負荷低減のための別のMMEなどのうちの少なくとも1つから、そのようなデバイスBWサポート情報を獲得することができる。
また別の実施形態によれば、縮小BWデバイスは、(例えば、「ATTACH REQUEST」メッセージでの)アタッチなどのネットワーク登録アクションの少なくとも1つの間に、または(例えば、「TRACKING AREA UPDATE REQUEST」メッセージでの)トラッキングエリア更新(TAU)などのデバイス若しくはUEモビリティ管理アクションの間に、それを縮小BWデバイスとすることができる表示、またはそのBWサポートを、MMEなどのネットワークエンティティ(例えば、ネットワーク制御エンティティ)を提供することができる。例えば、デバイスは、上述のメッセージ自体のうちの少なくとも1つの中に、または「UEネットワーク能力」、「MSネットワーク能力」、「MSクラスマーク2」、「MSクラスマーク3」、および「MSネットワーク機能サポート」など、そのUE若しくはデバイス能力またはネットワークサポート機能属性IEのうちの少なくとも1つの中に、そのようなBWサポート情報を含むことができる。
MMEまたは他のネットワークエンティティは、例えば、eNBがこの情報を有さないことがある何らかの手順をサポートして、この情報をeNBに提供することができる。例えば、MMEまたは他のネットワークエンティティは、(例えば、別々に、または1つ若しくは複数のIEなど、何らかの組み合わせで提供できる、情報の1つまたは複数の項目を含むことができる)このBWサポート情報を、結合(attach)はできても、接続(connect)はできない(またはページングエリア内に所在することは分かっているが、分離/未結合の)与えられたUEまたはデバイスに対する(例えば、SI PAGINGメッセージを用いた)ページングに関連して、eNBに提供することができ、そのため、eNBは、何らかのまたは縮小されたBW内で、このデバイスに呼び出しを行うことを知ることができる。
本明細書で説明するように、デバイスは、そのBWサポートを、eNB若しくはセルに提供することができ、および/またはeNB若しくはセルは、デバイスのBWサポートをセーブすることができる。
本明細書で説明するように、より狭いBWデバイスとも呼ばれる縮小BWデバイスが、システム情報を獲得できるように、システム情報が提供され、および/または使用されることができる。そのような実施形態では、ePDCCHは、一例とすることができ、M−PDCCH、(例えば、PDSCH領域内の)他のインバンドシグナリング、またはDL制御情報をBWがより狭いデバイスに伝達する他の手段によって置き換えることができる。説明されるそのような実施形態は、個別にまたは組み合わせて使用することができる。
例えば、BWがより狭いデバイスによって使用することができる、既存のSIBの1つまたは複数など、既存のブロードキャストSIBを使用することができる。この実施形態では、これらのSIBは、BWがより狭いデバイスがアクセスできる、BW内に割り当てられるリソースとすることができる。
例えば、BWがより狭いデバイスが、システム情報のために使用されるリソースを決定し、および/またはシステム情報を読むことを可能にするために、例えば、BWがより狭いデバイスをサポートできるセルにおいて、以下のうちの1つまたは複数を適用することができる。
例えば、一実施形態では、BWがより狭いデバイスをサポートできるセル内のより狭いBW内に、何らかの既存のSIBが存在すること(例えば、または通常は存在すること、若しくは常時存在すること)ができる。何らかの既存のSIBは、各SIB(若しくは全てのSIB)とすることができ、またはBWがより狭いデバイス若しくは低コストデバイスに適用可能とすることができる限られた1組のSIBとすることができる。より狭いBWは、システムBWの中央RBなど、固定されたロケーションに存在することができ、または(例えば、DCIフォーマットなどのPHYシグナリングを介して)半静的若しくは動的に変更することができる。例えば、ブロードキャストできるより高位のレイヤのシグナリング、または専用シグナリングによって、サポートされる帯域幅内で、どの既存のSIBを(例えば、既存のSIBのどれを)見つることができるかを、デバイスに告げることができる。
何らかのSIBまたはSIBの各々を搬送するサブフレームの場合、PDCCHのためのOFDMシンボルの数は、例えば、3つのシンボルに固定することができる(例えば、そのため、デバイスまたはUEは、PCFICHを読まないこと、または読む必要がないことがある)。SIB1を搬送するサブフレームの場合、PDCCHのためのOFDMシンボルの数は、例えば3つのシンボルに固定することができる(例えば、そのため、デバイスまたはUEは、PCFICHを読まないこと、または読む必要がないことがある)。
一実施形態では、次回のサブフレーム(例えば、サブフレームn+x;x≧0)内のSIBのロケーションを通知するために、1つのサブフレーム(例えば、サブフレームn)内のePDCCHを使用することができる。ePDCCH DCIフォーマットは、必要なリソース情報を含むことができる。ePDCCHによって示すことができる(例えば、サブフレームn内の)PDSCHは、次回のSIBに関する追加の情報(例えば、スケジューリングおよび/またはリソース情報)を提供することができる。nとn+xの間の関係は、知ることができ、または関係(例えば、xの値)は、DCIフォーマット、若しくはサブフレームn内のPDSCHによって提供することができる。例えば、ePDCCHは、次回のSIBが発生するサブフレームよりも1サブフレーム前、または1DLサブフレーム前に存在することができる。別の例では、ePDCCHは、同じサブフレーム内であるが、次回のSIBが発生できるフレームよりも数(例えば、1)フレーム前に存在することができ、nおよびn+xは、特定のサブフレームとすることができる。例えば、サブフレーム5内に存在できるSIB1に対して、ePDCCHは、サブフレーム0内に存在することができる。ロケーションは、RBを含むことができる。同じサブフレーム(すなわち、サブフレームn)内のSIBのロケーションを通知するために、1つのサブフレーム(例えば、サブフレームn)内のePDCCHを使用することができるように、xは、0とすることができる。次回のサブフレーム(例えば、サブフレームn+x)内のSIB1のロケーションを通知するために、1つのサブフレーム(例えば、サブフレームn)内のePDCCHを使用することができる。例示的な一実施形態によれば、次回のSIBのロケーションを(例えば、直接またはPDSCHを介して)通知するために使用されるePDCCHは、知られたスケジュールおよび/またはリソースを有することができる。
別の実施形態では、SIB(例えば、新しいSIB)のロケーション、または複数の(例えば、1つ若しくは複数の追加の)SIBについてのスケジューリングおよび/若しくはロケーション情報を提供できる他のPDSCHのロケーションを通知するために、ePDCCHを使用することができる。このePDCCHは、知られたスケジュールおよび/またはリソースを有することができる。
また、SIBまたはPDSCHのロケーションは、SIBまたはPDSCHのためのグラント(例えば、DLグラント)によって、通知すること、または示すこと(例えば、提供すること)ができ、そのようなグラントは、ePDCCH内に含まれること、ePDCCHから復号すること、またはePDCCHから別途決定することができる。グラントは、リソース情報、並びにMCSなど、SIBおよび/またはPDSCHを読むため、および/または復号するために使用することができるパラメータを含むことができる。ePDCCHがSIBのロケーションを示す場合、SI−RNTIを使用することができる。
ブロードキャスト情報は、本明細書で説明するように、提供され、および/または使用されることができる。例えば、(例えば、MTCデバイスなどのBWがより狭いUEまたはデバイスによってサポートされるものよりも大きい)大きなBWを有するセルにおいて、BWがより狭いデバイスをサポートするために、別個のSIBまたは他のPDSCHを提供することができる。そのような実施形態では、以下のうちの1つまたは複数を適用することができる。新しいSIBは、サポートされるより狭いBW内に存在することができ、より狭いBWは、システムBWの中央RBなど、固定されたロケーションに存在することができ、または(例えば、DCIフォーマットなどのPHYシグナリングを介して)半静的若しくは動的に変更することができる。デバイスは、1つまたは複数の既存のSIBの代わりに、新しいSIBの1つまたは複数を読むことができる。デバイスは、何らかの既存のSIBに加えて、デバイスがサポートできるより狭いBW内で送信できる、1つまたは複数の新しいSIBを読むことができる。デバイスは、より狭いBW内でサポートされない既存のSIBに基づいて、新しいSIBを探すことができる。デバイスは、既存のSIBがより狭い帯域幅内でサポートできないことを、例えば、SI−RNTIとともにスクランブルされるPDCCHまたはePDCCH内で提供される、そのSIBのリソース割り当てから、決定することができる。また、新しいSIBのために、新しいRNTIを使用することができる。SIBのロケーション、例えば、SIBのPDSCHロケーションを、デバイスに通知するために、ePDCCHまたはPDCCHを使用することができる。これらのSIBを搬送するサブフレームの場合、PDCCHのためのOFDMシンボルの数は、例えば、3つのシンボルに固定することができる(例えば、そのため、デバイスまたはUEは、PCFICHを読まないこと、または読む必要がないことがある)。これらのSIBの1つまたは複数のためのePDCCHは、知られたスケジュールおよび/またはリソースを有することができる。何らかのSIB(例えば、1つまたは複数のSIB)は、時間(例えば、どのサブフレーム)および/またはRBにおいて、知られたスケジュールを有することができる。知られたスケジュールを有することができ、および/またはスケジュールを他のSIBに提供することができる、SIB1に類似したSIBが存在することができる。これらのSIBは、既存のSIBと同じ情報を搬送することができ、またはサブセットおよび/若しくは異なる情報を搬送することができる。各SIBに対してePDCCHを提供することができ、または1つのePDCCHは、複数のSIBを探し出し、読むための情報を提供することができる。
SIBまたはPDSCHのロケーションは、SIBまたはPDSCHのためのグラント(例えば、DLグラント)によって、通知すること、または示すこと(例えば、提供すること)ができ、そのようなグラントは、ePDCCH内に含まれること、ePDCCHから復号すること、またはePDCCHから別途決定することができる。グラントは、リソース情報、並びにMCSなど、SIBおよび/またはPDSCHを読むため、および/または復号するために使用することができるパラメータを含むことができる。ePDCCHがSIBのロケーションを示す場合、SI−RNTIまたは別の特定のRNTIを使用することができる。
また、実施形態では、DL制御のための事前定義された、および/または知られたスケジューリングを使用すること、および/または提供することができる。例えば、何らかのePDCCHは、例えば、BWがより狭いデバイスが、デバイスが復号できることがあるよりも大きなBWに広がることができる関連するPDCCHを読むことなく、システム情報を獲得することを可能にするために定義された、知られたスケジュールおよび/またはリソースを有することができる。これらのePDCCHは、事前定義されたePDCCHと呼ばれることがあり、それらは、事前定義された1組の対応する構成パラメータを有することができる。本明細書で説明するように、(例えば、事前定義された、または事前定義されない)ePDCCHは、一例とすることができ、M−PDCCH、(例えば、PDSCH領域内の)他のインバンドシグナリング、またはDL制御情報をBWがより狭いデバイスに伝達する他の手段によって置き換えることができる。
例示的な一実施形態によれば、事前定義されたePDCCHは、ULおよび/またはDLデータ送信のためのグラント、SIBのためのグラント、および通常のePDCCHの構成パラメータを含むデータのためのグラントなどを搬送することができる。この実施形態では、デバイスは、通常のePDCCHのための構成を受信することができると、それらに対応する探索空間を監視することができる。
また、事前定義されたePDCCHの周波数領域および/または時間領域ロケーションを、以下のうちの1つまたは複数に従って構成することができる。例えば、事前定義されたePDCCHの周波数領域位置は、6個のRBの最小帯域幅、若しくは(例えば、5MHzとすることができる)BWがより狭いデバイスによってサポートされることが知られたBW、または他の任意の適切な縮小された帯域幅に固定することができる。別の例では、事前定義されたePDCCHの周波数領域位置は、実際のシステム帯域幅の中央に、または代替として、システムの中心周波数に対してシフトした周波数ロケーションに配置することができる。別の例では、事前定義されたePDCCHの時間領域位置は、何らかのサブフレーム、サブフレームまたは1組のサブフレーム、および/またはサブフレーム内のサブフレームに固定することができる。別の例では、デバイスは、何らかの事前定義されたフレームおよび/またはサブフレーム周期性を有する、事前定義されたePDCCHグラントを予期することができる。例えば、事前定義されたePDCCHは、40msの周期性で、各第4のフレームの第5のサブフレーム内に存在することができる。そのような一実施形態では、デバイスは、それらの構成されたサブフレームの外では、事前定義されたePDCCHを予期することができない。別の例では、デバイスは、サブフレーム内の構成された周波数領域位置内で、事前定義されたePDCCHを受信することができる。この実施形態では、デバイスは、各サブフレーム内における事前定義されたePDCCHの存在を検出するために、ブラインド復号を使用することができる。別の例では、DLデータなどの他の情報を送信するために、事前定義されたePDCCHに割り当てられた物理リソースを使用することができる。別の例では、事前定義されたePDCCHを搬送するサブフレームの場合、PDCCHのためのOFDMシンボルの数は、(例えば、UEがPCFICHを読む必要を回避するために)3つのシンボルに固定することができる。
事前定義されたePDCCHは、事前定義されたePDCCHの同じ縮小された帯域幅を用いる、ネットワークまたはLTEシステムなどのシステムの処理に従った、送信を許可することができる。例えば、通常の帯域幅が100個のRBであるシステムは、25個のRBの縮小された帯域幅でデバイスをサポートすることもできる。縮小された帯域幅内のそれらのデバイスのために指定されたePDCCHは、25個のRBを用いるLTEシステムなどのシステムのルールおよび仕様に従って、処理(例えば、符号化およびインターリーブなど)を行い、25個の仮想のRBに割り当てることができる。その後、一実施形態では、それらの25個の仮想のRBは、縮小された帯域幅領域内の実際の25個のRBにマッピングすることができる。そのような手法は、100個のRBの全システム帯域幅にアクセスすることなく、デバイスによるePDCCHの受信を可能にしうる。
事前定義されたePDCCHは、以下のうちの1つまたは複数に従って、送信を許可することができる。一例では、静的または動的なサブフレームオフセットを有するサブフレームを、同じ縮小された帯域幅を用いるLTEシステムなどのシステム内の同じグラントのサブフレームロケーションと比較することができる。そのようなサブフレームオフセットは、デバイスのために事前定義することができ、またはシステムの他のパラメータに暗黙的若しくは明示的に結び付けることができる。後者の一例は、サブフレームオフセットを、受信したグラントのフレームおよび/またはサブフレームロケーションに結び付けることができる場合とすることができる。
別の例では、静的または動的なRBオフセットを有するサブフレームを、同じ縮小された帯域幅を用いるLTEシステムなどのシステム内の同じグラントのRBロケーションと比較することができる。そのようなRBオフセットは、デバイスのために事前定義することができ、またはシステムの他のパラメータに暗黙的若しくは明示的に結び付けることができる。後者の一例は、RBオフセットを、事前定義されたePDCCHのための事前定義された1組のRB内での、受信したグラントのRBロケーションに結び付けることができる場合とすることができる。
例えば、BWがより狭いデバイスのためのページングを、本明細書で説明するように、提供し、および/または使用することができる。ページングでは、以下のうちの1つまたは複数を適用することができる。例えば、ページングされるデバイスまたはUEはBWがより狭いデバイスであると知ることができる場合に、ページングチャネルPDSCHのロケーションを通知するために、ePDCCHを使用することができる。そのような一実施形態では、そのUE若しくはデバイスIDに基づいてUE若しくはデバイス(例えば、MTCデバイス)に関連付けられたページング機会に、またはセルの各ページング機会に、ePDCCHを送信することができる。別の例では、(例えば、応答があったページング、または応答なしでのタイムアウトに基づいて)ページングを終了させることができるまで、ページング機会におけるページングを通知するために、ePDCCHを使用し続けることができる。別の例では、ページングのためのePDCCH RBのロケーションを、RRCシグナリングなどのシグナリングで提供することができ、そのようなシグナリングは、ブロードキャストまたは専用シグナリングとすることができる。
別の例では、UEまたはデバイスIDの関数ではないことがある、新しいページングスケジュールを、BWがより狭いデバイスのために提供することができる。例えば、ページング情報またはページングチャネルのロケーションおよび/または他の構成(例えば、構成パラメータ)を通知するために、ePDCCHを使用することができる、新しいPFおよび/またはPOスケジュールを、BWがより狭いデバイスのために識別することができる。スケジュールは、(例えば、ブロードキャストを介する)システム情報によって提供することができる。別の例では、UEのグループを一緒にページングするために、グループページング機能を導入することができる。例えば、グループページングのためのページングスケジュールは、UE若しくはデバイスIDと無関係とすることができ、および/または同じページングチャネルを読むように、UE若しくはデバイスのグループに告げることができる。別の例では、ページング機会において、PDCCHに加えて、ePDCCHを使用することができる。
例示的な一実施形態によれば、例えば、ページング若しくはページングデータを受信するために、またはページング若しくはページング関連情報を獲得するために、PDSCH RBおよび/またはePDCCH RBを含むことができるデータ領域内で、デバイスまたはUEが復号すること、または復号しようと試みることができるRBは、BW内に存在することができる1組のRB、または縮小BW UE若しくはデバイスのRB内に配置することができる。それらのRBのロケーション、およびデバイスまたはUEのそのロケーションについての理解は、本明細書で説明される実施形態の1つまたは複数に従うことができる。
一実施形態によれば、縮小BWデバイスをページングするために、新しいP’−RNTIを提供することができる。そのような一実施形態では、縮小BWデバイスは、PDCCHまたはePDCCHを監視することができ、デバイスのためのページングデータ(例えば、PDSCHまたはPCHを搬送できるPDSCH)が存在できるかどうかを判定するために、新しいP’−RNTIを使用してブラインド復号を行うことができる。そのようなページングデータが存在することができる場合、それは、デバイスがサポートできるBWまたはRB内に配置することができる。
一実施形態によれば、何らかのブロック(例えば、1)は縮小BWデバイスによる受信および復号に適していることがあり、他(例えば、1以外)は適していないことがある、複数(例えば、2つ)のPDSCHブロックを示すために、単一のDCIを使用することができる。
接続モードにあるデバイス(例えば、UEまたはMTCデバイス)の場合、eNBは、どのデバイスをBWがより狭いデバイスとすることができるかについての知識を有することができ、BWがより狭いUE/MTCデバイスであると知ることができる接続モードデバイスに対するページングのために、ePDCCHを使用することができる。あるいは、BWがより狭いデバイスであると知られたデバイスのために、ページングチャネルの代わりに、専用シグナリングを使用することができる。eNBは、BWがより狭いデバイスがサポートできるBWおよび/またはRB内で、BWがより狭いデバイスであるとそれが知ることができる少なくとも1つの接続モードデバイスのためのページングデータ(例えば、PCH)を含むことができる、ページングデータを搬送するPDSCHを送信することができる。eNBは、BWがより狭いデバイスがサポートできるBWおよび/またはRB内で、BWがより狭いデバイスであるとそれが知ることができる少なくとも1つの接続モードデバイスのための、およびBWがより狭いデバイスではないものなど、少なくとも1つの他のデバイスのための、ページングデータ(例えば、PCH)を搬送するPDSCHを送信することができる。
アイドルモードにあるデバイス(例えば、UEまたはMTCデバイス)の場合、eNBは、どのデバイスをBWがより狭いデバイスとすることができるかについての知識を保有することができない。ページングを要求できるネットワークエンティティ、例えば、MMEは、例えば、ページング要求とともに、その情報をeNBに提供することができる。一実施形態では、BWがより狭いデバイスであると知ることができるアイドルモードデバイスに対するページングのために、ePDCCHを使用することができる。eNBは、BWがより狭いデバイスがサポートできるBWおよび/またはRB内で、BWがより狭いデバイスであるとそれが知ることができる少なくとも1つのアイドルモードデバイスのためのページングデータ(例えば、PCH)を含むことができる、ページングデータを搬送するPDSCHを送信することができる。eNBは、BWがより狭いデバイスがサポートできるBWおよび/またはRB内で、BWがより狭いデバイスであるとそれが知ることができる少なくとも1つのアイドルモードデバイスのための、およびBWがより狭いデバイスとすることができないものなど、少なくとも1つの他のデバイスのための、ページングデータ(例えば、PCH)を搬送するPDSCHを送信することができる。
本明細書で説明するように、ePDCCHは、一例とすることができ、M−PDCCH、(例えば、PDSCH領域内の)他のインバンドシグナリング、またはDL制御情報をBWがより狭いデバイスに伝達する他の手段によって置き換えることができる。
例えば、帯域幅がより狭いデバイスのためのセル選択および/または再選択を、本明細書で説明するように、提供し、および/または使用することができる。例えば、典型的なセル選択手順は、デバイス(例えば、UE)が、測定に基づいて最良のセルを見つけ、その後、セルがキャンピングに適し得るかどうかを判定することを含むことができる。これは、デバイスが接続できる公衆地上モバイルネットワーク(PLMN)にセルが属するかどうか、およびセルが他の基準の間で禁じられることがあるか、それとも禁じられることがないかを判定することを含むことができる。
実施形態では、デバイスは、セルがキャンプオンするのに適するかどうかを判定するための追加の基準を使用することができる。1つのそのような基準は、帯域幅がより狭いデバイスをセルがサポートできるかどうかとすることができる。セルはBWがより狭いデバイスをサポートできない、またはそのより狭いBWをサポートできないと、BWがより狭いデバイスが判定することができる場合、デバイスは、例えば、セル選択および/または再選択に適していないとセルを見なすことができる。
また、BWがより狭いデバイスのためのサポートは、セルが、BWがより狭いデバイスに、それがサポートできるBW内で、リソースを、例えば、PDSCHリソースを割り当てることができることを示すことができる。例えば、デバイスが12個のRBの受信をサポートすることができる場合、セルは、このデバイスに、例えば、与えられたサブフレーム内で、12個以下のRBのPDSCHリソースを割り当てることができる。
デバイスは、BWがより狭いデバイスをセルがサポートできるかどうかを、おそらくは、デバイスの、またはBWがより狭いデバイスのBWをそれがサポートできるかどうかを、以下のうちの1つまたは複数、すなわち、本明細書で説明されるようなMIB内の表示、SIB1または別のSIB内の表示(例えば、ビット、フラグ、1つ若しくは複数のBW、または別の表示のうちの1つまたは複数)、BWがより狭いデバイスのための新しいおよび/または特別なSIBがブロードキャストされるSIB1内の表示、並びに存在することをデバイスによって見出すことができるBWがより狭いデバイスのための新しいおよび/または特別なSIBなどのうちの1つまたは複数に基づいて、判定することができる。
デバイス(例えば、UEまたはMTCデバイス)は、デバイスがサポートせず、並びに/またはBWがより狭いデバイスのための新しいおよび/若しくは特別のSIBがデバイスによって見出されない、BW内に割り当てられたSIB1(または別のSIB)のためのリソース(例えば、RBの数および/またはロケーション)に少なくとも基づいて、BWがより狭いデバイス(またはこのデバイスのBWを用いるBWがより狭いデバイス)をセルがサポートしないと決定することができる。
デバイスがPDCCHを読むことができることがある場合、PDSCH内でSIBのためのリソース割り当てを獲得するための通常のメカニズムを、(例えば、SI−RNTIとともにスクランブルされるPDCCHを介して)使用することができる。そうではない場合、本明細書で説明されるものなど、代替方法を使用することができる。例えば、デバイスは、以下のうちの1つまたは複数を行うことができる。デバイス(例えば、UEまたはMTCデバイス)は、例えば、測定に基づいて、セルを選択することができる。デバイスは、MIBを読むことができ、MIBは、SIB1のロケーションを獲得するために、デバイスがPDCCHを読むことを可能にするための情報を提供することができる。デバイスは、それにSIB1のロケーション(例えば、リソース割り当て)を与えることができる、PDCCHを探すことができる。SIB1リソース割り当てが、デバイスによってサポートできるBWを超えることができる場合、デバイスは、このセルを不適切と見なすことができ、その場合、適切とすることができる別のセルを見つけようと試みることができる。SIB1リソース割り当てが、デバイスによってサポートできるBW内に存在することができる場合、デバイスは、BWがより狭いデバイスをセルがサポートできるかどうかに関する情報を含むことができる、SIB1を読むことができる。以下のうちの1つまたは複数、すなわち、BWがより狭いデバイスをセルがサポートできる旨の表示をSIB1が含むことができないかどうか;BWがより狭いデバイスをセルがサポートできない旨の表示をSIB1が含むことができるかどうか;およびより狭いBWがサポートされ、そのBWがデバイスがサポートするBWよりも大きいことがある旨の表示をSIB1が含むことができるかどうか;などのうちの1つまたは複数を真とすることができる場合、デバイスは、セルを不適切と見なすことができ、その場合、適切とすることができる別のセルを見つけようと試みることができる。
別の例として、本明細書で説明するように、SIB1を読んだ後、デバイス(例えば、UEまたはMTCデバイス)が、このセル内でより狭いBWのSIBをブロードキャストすることはできない(例えば、それらをブロードキャストできることをSIB1が示すことができない)と決定することができた場合、デバイスは、セルを不適切と見なすことができ、その場合、適切とすることができる別のセルを見つけようと試みることができる。
別の例として、デバイスが、セル内でより狭いBWのSIBをブロードキャストすることはできないと決定することができた場合、デバイスは、セルを不適切と見なすことができ、その場合、適切とすることができる別のセルを見つけようと試みることができる。セル内でSIBをブロードキャストすることはできないと決定する方法は、それらがブロードキャストされないと合理的に確実に言えるようになるまで、例えば、予想されるブロードキャスト期間にわたって、反復レートで(例えば、何らかの時間の間、および/またはタイマに基づいて)、それらを探し続けることとすることができる。
別の例として、デバイスは、SIB1の代わりに、またはSIB1に加えて、SIBまたは他の送信を探すことができる。このSIBまたは他の送信は、デバイスが、それをいつ探すべきかを知ること、またはそれを探すためにPDCCH若しくはePDCCHなどの制御チャネルをいつ監視すべきかを知ることを可能にするための、知られたスケジュールおよび/または他のパラメータを有することができる。デバイスは、縮小BW動作に関連するSIB若しくは他の情報がサブフレーム内に存在できるかどうか、およびどのリソースをそれに割り当てることができるかを決定するために、PDCCHまたはePDCCHなどの制御チャネルを監視することができる。SI−RNTIと異なりうるRNTIを使用することができる。デバイスは、このSIBまたは他の送信から、とりわけ、縮小BWデバイスをセルがサポートできるかどうか、セルの縮小BW動作に関連するパラメータ、またはセルのためのePDCCH構成のうちの少なくとも1つを学ぶことができる。
セル再選択の場合、絶対プライオリティ再選択ルールによる最高ランクのセルまたは最良のセルが、BWがより狭いデバイス、またはデバイスのより狭いBWをサポートすることができない場合、デバイスは、セルを再選択の対象と見なすことができない。
また、実施形態では、BWがより狭いデバイスを近隣セルがサポートできるかどうかに関する表示を、近隣リスト情報内に含むことができる。これは、サポート若しくは非サポート、および/またはサポートされる1つ(若しくは複数)のBWを含むことができる。
実施形態では、デバイスは、BWがより狭いデバイスまたはそのより狭い帯域幅をサポートするセルであると、それが知ることができるセルを測定する(またはもっぱら測定する)ことができ;デバイスは、BWがより狭いデバイスまたはそのより狭い帯域幅をサポートする再選択セルであると、それが知ることができる再選択セルについて検討する(またはもっぱら検討する)ことができ:およびデバイスは、BWがより狭いデバイスまたはそのより狭い帯域幅をサポートできるセルを測定するように求めを受ける(またはもっぱら求めを受ける)ことができる;などである。
例示的な一実施形態によれば、デバイス、例えば、UEまたはMTCデバイスとすることができる縮小BWデバイスには、BWがより狭いデバイスおよび/またはそのより狭いBWをサポートできるセルのリストを提供することができる。リストは、例えば、ユニバーサル加入者識別モジュール(USIM)内に再プログラムすることができ、運用、管理および保守(例えば、OA&M)を介して、デバイスに提供することができ、またはより高位のレイヤのシグナリングによって、デバイスに提供することができる。リストは、例えば、リスト内に存在できる各セルまたはセルのグループごとに、セルID、周波数、PLMN、システムBWおよびサポートされるより狭いBWなどのうちの1つまたは複数を含むことができる。
デバイス(例えば、UEまたはMTCデバイス)は、近隣セルのMIB、SIB1または別の1つ若しくは複数のSIBを読んで、BWがより狭いデバイスまたはそのより狭い帯域幅をそれがサポートできるかどうかを判定することができ、例えば、近隣セル情報などの再プログラムまたは伝達されたセル情報でなど、別の方法では、それに対してそのような情報を利用可能にすることができない場合に行われる。BWがより狭いデバイスは低レートデバイスであることを予想することができるので、それは、そのような情報を獲得し、読むための時間を有することができる。
また、デバイスは、それが以前訪れることができたセルなど、何らかのセルによる縮小BWデバイスに対するサポートについてそれが学ぶことができる情報、またはそれが受信できたセル情報、例えば近隣セル情報を記憶することができる。デバイスは、この情報を、とりわけ、PLMN ID、物理セルID、トラッキングエリアIDのうちの1つまたは複数を含むことができる、セル識別情報とともに記憶することができる。デバイスは、そのセル選択および/若しくは再選択候補、並びに/または近隣セル測定から、縮小BWデバイスをサポートできないセルであることを、それが学ぶことができたセルなど、何らかのセルを除外するために、この情報を使用することができる。一実施形態では、この除外をどれだけの長さ許可することができるかに関する時間制限が存在することができる。
本明細書で説明するように、帯域幅がより狭いデバイスの接続手順を提供すること、および/または使用することができる。例えば、BWがより狭いデバイスをサポートできるセルは、それがサポートできるより狭いBW内で、ランダムアクセス応答(RAR)、例えば、全RARを提供することができる。それが複数のより狭いBWをサポートすることができる場合、それは、それがサポートできる最も狭いBW内で、RAR、例えば、全RARを提供することができる。セルからのRARが、デバイスによって、それがサポートできないBW若しくはRB内で受信されることがある場合、またはセルからのRARが、デバイスに、それがサポートできないBW若しくはRB内に配置されて示されることがある場合、セルはBWがより狭いデバイスまたはそのより狭いBWをサポートすることができず、新しいセルにする再選択を行うことができること、または行う必要があることがあることを、デバイスは理解することができる。
デバイスは、それをBWがより狭いデバイスとすることができることを示し、それがサポートできるBW(例えば、最大のBW)の表示を含むことができる表示を、RRC接続要求内で提供することができる。デバイスをBWがより狭いデバイスとすることができるかどうかを識別できるメッセージを受信する前に、BWがより狭いデバイスをサポートできるセルは、それがサポートできる狭いBWまたは最も狭いBW内で、そのデバイスにDL割り当てを提供することができる。
デバイスが、それがサポートできないBW内でリソース(例えば、DLリソース)を割り当てられることがある場合、デバイスは、これをエラーであると見なすことができる。デバイスは、これが持続できるかどうかを調べるための間隔をあけてから、障害(例えば、恐らくは無線リンク障害)を宣言することができ、接続する新しいセルを(例えば、恐らくは)探すことができる。それを帯域幅がより狭いデバイスとすることができることを示す前に、そのような割り当てを受信することがある場合、セルはBWがより狭いデバイスまたはそのより狭いBWをサポートすることができず、新しいセルにする再選択を行うことができること、または行う必要があることがあることを、デバイスは理解することができる。
縮小帯域幅デバイスが関与するハンドオーバ手順を提供すること、および/または使用することができる。例えば、以下の項目またはアクションのうちの1つまたは複数を使用し、および/または適用することができる。eNBは、縮小BW動作をサポートできるセルへの縮小BWデバイスのハンドオーバを行うこと(またはハンドオーバを制限すること)ができる。ソースeNBからターゲットeNBへのX2ハンドオーバ要求内に、ソースeNBは、ハンドオーバされるデバイスを縮小BWデバイスとすることができるかどうか、および/または(例えば、本明細書で上述されたような)デバイスのBWサポートに関する表示を含めることができる。ターゲットeNBからのX2応答内で、ターゲットeNBは、縮小BWデバイス、またはそれのために要求を行うことができたデバイスに対して示されるBWサポートの少なくとも1つの態様を、それがサポートできない場合、要求を拒否することができる。拒否は、この理由の表示を含むことができる。第1のeNB(例えば、縮小BWデバイスをターゲットeNBにハンドオーバすることを望むことがあるソースeNB)は、第2のeNB(例えば、ハンドオーバのターゲットeNB)からのX2応答(例えば、ソースeNBからのX2ハンドオーバ要求に対するX2応答)において、縮小BW動作をそれがサポートできることを意味する何らかの応答を期待することができる。第1のeNBが、第2のeNBから期待した応答を受信することができない場合、第2のeNBは縮小BW動作をサポートできないと、それは理解することができる。eNBは、別のeNBに属するセルの縮小BWサポートに関する情報を、そのeNBへのX2シグナリングおよび/またはそのeNBからのX2シグナリングを介して(例えば、X2 SETUP REQUESTまたはENB CONFIGURATION UPDATEメッセージを介して)、獲得することができる。eNBは、別のeNBに属するセルの縮小BWサポートに関する情報を、ネットワークを介して(例えば、OA&Mを介して)、獲得することができる。eNBは、その近隣セルの全BWサポートおよび/または縮小BWサポートに関する情報を、その近隣関係テーブル内に含むことができる。
縮小BWデバイスのためにハンドオーバを実行することができる場合、例えば、新しいセル内で同期を獲得するために、コンテンションのないランダムアクセス手順を実行することができるならば、セルは、X2を介するハンドオーバ要求に基づいて、デバイスを縮小BWデバイスとすることができることを知ることができるので、デバイスのサポートされるBW内で、ランダムアクセス応答を提供することができる。(例えば、ハンドオーバとともに、またはハンドオーバに関連して)コンテンションベースのランダムアクセス手順を実行することができる場合、本明細書で説明される関連する実施形態のうちの1つまたは複数を適用することができる。
受信機の複雑さも、本明細書で説明するように、低減することができる。例えば、UEまたはMTC受信機などのデバイス受信機の実施の複雑さを低減すること、または最低限に抑えることができる、システムおよび/または方法を提供することができる。デバイスにおいて必要とされるスループットを低くすることができる場合、コンパクトな1組の機能をデバイスのために定義することができ、機能は、レガシデバイスまたはUE(例えば、Rel−8/9/10)と共存するように構成することができる。システムは、本明細書で説明されるような、2つの受信RFチェーンを有する単一の送信アンテナを用いて構成された、デバイスを使用することができる。
そのような受信機の複雑さを低減する助けとなるように、時間共有RNTIを使用すること、および/または提供することができる。例えば、いくつかの実施形態では、デバイスのための新しいRNTIを、ダウンリンクおよびアップリンクデータ送信のために使用できる、MTC−RNTIなどのデバイスRNTIとして定義することができる。そのような一実施形態では、eNBは、セル内で20000を超えるMTCデバイスを同時にサポートすることができる。LTEネットワークなどのネットワークでは、セル内でのランダムアクセスプロセスの結果として、特定のデバイスまたはUEにIDとしてRNTIを与えることができ、デバイスまたはUEが、PDCCHを復号した後、RNTIをチェックすることによって、その制御チャネルをブラインドで検出できるように、それは、PDCCH内の16ビットCRC上でマスクすることができる。しかし、セル内でMTCデバイスなどのBWが狭いデバイスとレガシUEとを同時にサポートするためには、単一のレガシデバイスまたはUEサポートのために複数のRNTIが使用されることがあることを考えると、RNTIの数は十分ではないことがある。従って、一実施形態では、同じRNTIを、複数のデバイスと共用することができる。例示的な一実施形態によれば、MTCデバイスなどのデバイスのためのスループット要件は、制限された数のサブフレーム内でDLおよび/またはULグラントを送信できるように、相対的に低いことがある。デバイスRNTIまたはMTC−RNTIは、複数のデバイスと共用することができるが、デバイスRNTIまたはMTC−RNTIは、重複しない方法で使用することができ、デバイスにサブフレームのサブセットを強制的に監視させることができるので、フォールスアラーム確率は、以前のネットワーク内におけるそれのように保つことができる。
一実施形態では、デバイスの観点(例えば、MTCの観点)からは、デバイスが、サブフレームのサブセットのためにデバイスRNTIまたはMTC−RNTIによって構成されたPDCCHを監視できるように、デバイスRNTIまたはMTC−RNTIと有効なサブフレーム情報とを一緒に提供することができる。サブフレームは、以下のように定義することができる。デバイスRNTIまたはMTC−RNTIのための有効なサブフレームは、40msのデューティサイクルを用いて構成することができる。そのため、デバイスRNTIまたはMTC−RNTIによって構成されるPDCCHのために、どのサブフレームを監視できるかを示すために、40ビットのビットマップを使用することができる。無線フレームの第1のサブフレーム内で、有効なサブフレームインデックスを提供することができる。そのため、サブフレームを提供するように、無線フレームヘッダを定義することができる。有効なサブフレームは、デューティサイクル内の事前決定された開始ポイントとして定義することができる。例えば、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスに、デューティサイクルがMの開始サブフレームインデックスNを提供することができる。その場合、デバイスは、サブフレームインデックスnが条件(n−N)modM=0を満たすことができるかどうか、および/またはデューティサイクルを8の倍数を用いて定義できるかどうかを監視することができる。時間共有デバイスRNTIまたはMTC−RNTIの1つのそのような例を、図41に示すことができる。
また、MTCデバイスなどのデバイスは、eNBアンテナポートの数に係わらず、共通基準信号(CRS)に依存することができる、送信モードおよび/または単一の送信方式をサポートすることができる。CRSは、eNBにおけるアンテナポートの数に従って(例えば、Rel−8では)定義することができ、送信することができ、最大で4つのアンテナポートをサポート可能とすることができる。CRSは、PCFICH、PDCCH、およびPHICHを含む、ダウンリンク制御チャネル送信のために使用することができるので、MTCデバイスなどのデバイスは、ダウンリンク制御チャネルの一貫した復調のために、CRSを読むことができる。従って、一実施形態では、MTCデバイスなどのデバイスのためのPDSCH送信のために、送信ダイバーシティ方式などの単一の送信方式を使用することができる。一実施形態では、eNB送信機においてチャネル状態情報が利用可能でないことがある場合に、送信ダイバーシティ方式(例えば、SFBC)は、ダイバーシティ利得およびデータ送信の堅牢性を提供することができる。単一のアンテナポートがeNB送信機において使用される場合、PDSCH送信のために、port−0などの単一のアンテナポートを使用することができる。MTC−RNTI(CRSベース)によって構成されるPDCCHおよびPDSCHを、図42の表に示すことができる。
代替方法は、DM−RSベースの送信方式に基づくことができる。例えば、ビーム形成利得を達成するために、単一のデバイスまたはUE固有のアンテナポートを定義することができる。また、eNB送信機におけるアンテナポートの数に係わらず、同じ単一のデバイスまたはUE固有のアンテナポートを使用することができるので、受信機設計は、CRSベースの送信方式よりも単純にすることができる。そのため、MTCデバイスなどのデバイスは、送信方式に適合する、複数の受信機を実施しないことがある。そのような一実施形態は、図43の表に従って構成することができ、PDCCHおよびPDSCHは、デバイスRNTIまたはMTC−RNTI(例えば、DMRSベース)によって構成することができる。
例示的な一実施形態によれば、DM−RSベースの送信のためのDM−RSポートは、port−7に制限されなくてよい。そのため、port−5、port−{8,9,10,...,14}などの他のDM−RSポートも使用することができる。また、マルチユーザMIMOをサポートするために、PDCCHおよび/またはより高位のレイヤによって、DM−RSポートを示すことができる。
さらなる一実施形態では、CRSベースとDMRSベースの両方の送信モードを、MTCデバイスなどのデバイスのために使用することができ、DCIフォーマットによって構成することができる。また、CRSベースの送信方式を構成することができる場合、MTCデバイスなどのデバイスが、DCIフォーマット1Aを監視することができ、それ以外では、ブラインド検出の試みを減らすために、DCIフォーマット1を監視することができるように、送信方式は、より高位のレイヤによって構成することができる。そのような一実施形態は、図44の表に従って構成することができ、PDCCHおよびPDSCHは、デバイスRNTIまたはMTC−RNTI(例えば、CRS/DMRSベース)によって構成することができる。
PDCCHおよび/またはPDSCH受信も提供し、および/または使用することができる。例えば、MTCデバイスなどのデバイスは、そのPDCCHブラインド検出のために、特定のCCEアグリゲーションレベルを受信することができる。(例えば、Rel−8における)一実施形態によれば、CCEアグリゲーションレベルは、{1,2,4,8}とすることができ、デバイスは、PDCCH検出のために、CCEアグリゲーションレベルを試みることができ、それによって、ブラインド復号の複雑さを高める。PDCCH復号の複雑さを最低限に抑えるために、一実施形態では、eNBは、MTCデバイスなどのデバイスのために、特定のCCEアグリゲーションレベルおよび/またはCCEアグリゲーションレベルのサブセットを構成することができる。従って、MTCデバイスなどのデバイスは、指定されたCCEアグリゲーションレベルを監視することができ、低減された復号の複雑さをもたらす。さらに、CCEアグリゲーションレベルは、サブフレームインデックスに結び付けることができる。代替方法は、サブフレーム固有のCCEアグリゲーションレベルを定義することによって、ブラインド復号を行わずに、様々なカバレッジをサポートすることができる。例えば、MTCデバイスなどのデバイスは、サブフレームnではCCEアグリゲーションレベル1を、サブフレームn+1ではCCEアグリゲーションレベル2を、以降も同様に監視することができる。そのため、PDCCHカバレッジは、サブフレームインデックスに従って定義することができる。4および8などより大きなCCEアグリゲーションレベルを送信するサブフレームは、より良好なPDCCHカバレッジを提供することができる。
例示的な実施形態では、CCEアグリゲーションレベルは、以下の技法のうちの1つまたは複数を使用して、サブフレームインデックスと結び付けることができる。MTC−RNTIを用いて構成されるPDCCHのためのCCEアグリゲーションレベルは、セル固有の方法で、サブフレームインデックスに従って定義することができる。この方法では、CCEアグリゲーションレベル情報のために、ブロードキャストチャネルを使用することができ、またはCCEアグリゲーションレベルを事前定義することができる。また、MTC−RNTIを用いて構成されるPDCCHのためのCCEアグリゲーションレベルは、より高位のレイヤのシグナリングを介して、デバイスまたはUE固有の方法で定義することができる。MTC−RNTIを用いて構成されるPDCCHのためのCCEアグリゲーションレベルは、デバイスRNTIまたはMTC−RNTIによって、暗黙的に示すことができる。例示的な一実施形態によれば、特定の範囲内にあるデバイスRNTIまたはMTC−RNTIの値は、CCEアグリゲーションレベルを暗示することができる。サブフレーム固有のCCEアグリゲーションレベルの例示的な一実施形態を、図45に示すことができる。
MTCデバイスなどのデバイスは、デバイスまたはMTCがサブフレームn内でPDCCHを受信することができた場合、サブフレームn+k内で対応するPDSCHを受信することができる。kは、1、2、3、および4を含む、正の整数として定義することができる。この実施形態では、デバイスまたはMTCデバイスは、デバイスまたはMTCデバイスのためのPDSCHがサブフレームn+1内に存在できないと仮定することができる。これは、PDSCH受信の受信機処理時間を緩和することができる。また、MTCデバイスなどのデバイスは、同じリソースブロック内の複数のサブフレームにPDSCHが広がることができると仮定することができる。
また、実施形態では、バーストベースの半永続的スケジューリングを、本明細書で説明するように、使用し、および/または提供することができる。例えば、MTCデバイスなどのデバイスは、デバイスが、短期間の間ウェイクアップすることができ、与えられた時間内で情報を報告することができる、バーストトラフィックを有することができる。時間周波数領域内の物理リソースは、より高位のレイヤのシグナリングを介して定義することができ、デバイスRNTIまたはMTC−RNTIによって構成されるPDCCHは、デバイスRNTIまたはMTC−RNTIによって構成される別のPDCCHがリソースを解放することができるまで、バーストトラフィック送信および/または受信をトリガすることができる。各デバイスのための時間/周波数リソースは、より高位のレイヤから割り当てることができるので、トリガリングPDCCHは、複数のデバイスと共有することができる。
本明細書で説明するように、物理リソースのトリガおよび/または解放のための新しいDCIフォーマットを、一実施形態において定義することができる。例えば、状態「0」がトリガを暗示することができ、「1」がリソース解放を暗示することができる、またはその逆の、デバイスコマンドまたはMTCコマンドのために、DCIフォーマット3Bを定義することができる。DCIフォーマット3Bでは、複数のデバイスコマンドビットまたはMTCコマンドビットを含むことができ、そのため、各デバイスのために独立のビットを割り当てることができ、従って、柔軟なデバイス固有のトリガおよび/または解放を可能にする。
代替方法として、複数のステータスを示すために、DCIフォーマット3B内のデバイスコマンドまたはMTCコマンドのための2または3ビットを、以下のように使用することができる。
2ビットMTCコマンド
「00」:バースト送信をトリガ
「01」:PUSCHの再送
「10」:PDSCHの再送
「11」:バースト送信を解放
3ビットMTCコマンド
「000」:バースト送信をトリガ
「001」:PUSCHの再送
「010」:PDSCHの再送
「011」:PUSCHのためのバンドリングTTI(2ms)
「100」:PUSCHのためのバンドリングTTI(3ms)
「101」:PUSCHのためのバンドリングTTI(4ms)
「110」:バースト送信を解放
「111」:予約済
例示されるように、デバイスコマンドまたはMTCコマンドは、物理リソースのトリガおよび/または解放、PUSCHおよび/またはPDSCHの再送、並びにTTIバンドリングコマンドを含むことができる。DCIフォーマット3B内の複数のデバイスコマンドまたはMTCコマンドは、以下のように、すなわち、デバイスコマンドまたはMTCコマンド1、デバイスコマンドまたはMTCコマンド2、デバイスコマンドまたはMTCコマンド3、...、デバイスコマンドまたはMTCコマンドNのように送信することができる。DCIフォーマット3B内のデバイスコマンドまたはMTCコマンドの位置は、より高位のレイヤのシグナリングからデバイスに提供することができる。
一実施形態において、単一RFチェーンデバイスも提供し、および/または使用することができる。例えば、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスのコストを低減するために、単一の受信機アンテナを有するLTEデバイスなどのデバイスを使用し、および/または導入することができる。受信機アンテナの数を制限することによって、MTCデバイスなどのデバイスにおけるコスト節約を、第2の受信経路に関連付けられた第2のアンテナ、RFチェーンの一方、およびより低いベースバンドの処理を除去することによって達成することができる。
RFチェーンの一方を除去することによる、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスに対する1つの意味は、より低い受信機感度に起因する、縮小されたカバレッジとすることができる。デバイスが、レガシデバイス(例えば、LTE UE)と同じカバレッジを提供することを目指すことができるとすると、ダウンリンクシグナリングおよび制御チャネルのカバレッジを高めるために、以下の解決策のうちの1つまたは複数を利用することができ、すなわち、電力を上げることができ、増強された制御チャネル設計を利用することができ、UL HARQメカニズムを除去することができ、ACK/NACK反復を提供することができ、自律的なPDSCH再送を実行することができ、およびMCS方式を制限することができるなどである。例えば、一実施形態(例えば、電力上昇)では、PCFICH、PHICH、およびPDCCHなどのダウンリンク制御チャネルのカバレッジを改善するためのツールとして、電力の増加を使用することができる。
また、別の実施形態では、増強された制御チャネル設計を利用することができる。そのような一実施形態は、送信電力の増加がより高い干渉(例えば、低いSINR)をデバイスにもたらすことがある、HetNetシナリオにおいて有益なことがある。例えば、OFDMシンボルの数に関する制御領域のサイズを示すための、特定の物理レイヤメカニズムを暗示しないことがあるデバイスのために、PCFICHを半静的に構成することができる。PHICHおよびPDCCHに関して、デバイスは、それらの制御チャネルを、レガシ制御領域ではなく、PDSCH領域において受信することができる。PDSCH領域でPHICHおよびPDCCHを送信することによって、デバイスにおけるセル間干渉(ICI)の影響を引き下げるため、および制御チャネルのカバレッジを高めるために、セル間干渉調整(ICIC)を使用することができる。
一実施形態によれば、UL HARQメカニズムを除去することができる。例えば、LTEなどのネットワークは、ULデータパケット送信に応答して、ハイブリッドARQ肯定応答を示すために、ダウンリンクにおいてPHICHを送信することができる。しかし、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、シグナリングオーバヘッドを低減するために、UL HARQメカニズムを有さないように設計することができる。該実施形態では、デバイスは、PHICH上でACK/NACKフィードバックを待つことなく、連続したまたは事前定義されたサブフレーム内で、データを自律的に再送することができる。
また、ACK/NACK反復を提供し、および/または使用することができる。例えば、電力上昇を適用可能とすることができない状況(例えば、干渉が制限された環境)において、PHICHカバレッジを高めるために、ULデータパケット送信に応答したHARQ ACK/NACKを、ダウンリンクにおいて再送することができる。そのような一実施形態によれば、PHICHは、連続したまたは事前定義されたサブフレーム内で再送することができる。ACK/NACK再送の反復因数は、必要とされるカバレッジに応じて、より高位のレイヤのシグナリング(例えば、RRC)を介して構成することができる。
自律的なPDSCH再送も提供し、および/または使用することができる。例えば、ダウンリンク共用チャネルのカバレッジを高めるために、デバイスまたはUE側から、PUCCH上のHARQフィードバックを待つことなく、PDSCHを連続したまたは事前定義されたサブフレーム内で再送することができる。再送の回数は、より高位のレイヤを介して構成することができる。この実施形態では、デバイスまたはUEは、UL上で肯定応答を送信してもよく、または送信しなくてもよい。デバイスまたはUEが、フィードバックの送信を期待されることがある場合、HARQ肯定応答は、最後に再送されたPDSCHを受信した後に、生成することができる。
別の例示的な実施形態によれば、変調および符号化方式(MCS)を制限することができる。例えば、そのような方式に基づいて、デバイスまたはUEは、LTEなどのレガシネットワークのために定義されたセットから、変調と符号化の組み合わせのサブセットを受信すること、および/または復号することができる。例えば、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスは、その回復感度要件を満たすために、QPSK変調信号を受信し、復号することができる。これは、第2のアンテナを除去した結果として、受信ダイバーシティ利得がなくなったことに起因する、3dBの損失を補償することができる。
UL増強も提供し、および/または使用することができる。例えば、デバイスのコストを低減するために、バッテリ電力消費を引き下げることができる。送信電力の非効率の主な源を、送信信号の高い信号先鋭化(signal peakiness)に起因する電力バックオフとすることができるとすると、デバイスのアップリンクについての信号先鋭化を低減するために、数々の解決策を提案することができる。一実施形態によれば、信号先鋭化を低減することによって、より小さな電力増幅器を用いて、LTEなどのネットワークと同じカバレッジを達成することができる。これが、今度は、デバイスのコストを低下させることができる。
例えば、部分PUSCH送信を提供すること、および/または使用することができる。この実施形態によれば、アップリンクの部分的に許可されたリソース上でPUSCHを送信することができる。これは、周波数領域においてより狭いリソースの割り当てを使用することによって、サブキャリア当たりの電力を高めるのを助けることができる。例えば、PUSCHは、割り当てられたRB内の偶数サブキャリアまたは奇数サブキャリア上で送信することができ、リソースブロック当たりの電力は、変更しないでおくことができる。この実施形態では、現在のシステムまたはネットワーク(例えば、LTE Rel−8)と同じトランスポートブロックサイズをサポートするために、2つまたは複数のサブフレームで、各トランスポートブロックを送信することができる。
また、総システムスループットを維持するために、複数のデバイスからのPUSCH送信を周波数多重化(例えば、インターレース)することができる。例えば、1つのデバイスは、PUSCH送信のために奇数サブキャリアを使用することができ、別のデバイスは、そのPUSCH送信のために偶数サブキャリアを使用することができる。DLにおいて送信されるそのアップリンクグラントの一部として、周波数シフトおよび/または割り当てをデバイスに示すことができる。
アップリンク送信のためにより低い電力を使用することができる場合に、PUCCHカバレッジを高めるために、DLデータパケット送信に応答したHARQ ACK/NACKを、アップリンクにおいて再送することができる(例えば、ACK/NACK反復を提供することができる)。この方式によれば、PUCCHは、連続したまたは事前定義されたサブフレーム内で、再送することができる。ACK/NACK再送の反復因数は、カバレッジに応じて、より高位のレイヤのシグナリング(例えば、RRC)を介して構成することができる。
本明細書で説明するように、DL HARQメカニズムを除去することができる。例えば、LTEなどのネットワークは、DLデータパケット送信に応答して、ハイブリッドARQ肯定応答を示すために、アップリンクにおいてPUCCHを送信することができる。しかし、デバイスは、シグナリングオーバヘッドを低減するために、DL HARQメカニズムを有さないように設計することができる。この実施形態では、eNBは、PUCCH上でACK/NACKフィードバックを待つことなく、連続したまたは事前定義されたサブフレーム内で、PDSCHを自律的に再送することができる。
また、変調および符号化方式(MCS)を制限することができる。例えば、この方式に基づいて、デバイスは、LTEなどのレガシネットワークのアップリンクために定義されたセットから、変調と符号化の組み合わせのサブセットおよび/またはトランスポートブロックサイズを使用するように制限することができる。例えば、デバイスは、その電力増幅器において必要とされる電力軽減(power de-rating)を低下させるために、そのアップリンク送信のためにQPSK変調を使用することができる。例示的な一実施形態によれば、QAM16およびQAM64などのより高次の変調は、送信機においてより高い電力バックオフを使用できる、より高いキュービックメトリック(cubic metric)を(およびより高いピーク対平均電力比も)有することができる。制限されたMCSの副産物として、デバイスのために、よりコンパクトなDCIフォーマットも導入することができる。後者は、コンパクトなDCIフォーマットのMCSフィールドを5ビットよりも小さく(例えば、3ビットに)できることを暗示することができる。よりコンパクトなDCIフォーマットも、DLにおけるPDCCHの達成可能なカバレッジを高めることができる。
また、π/2シフトBPSKを含む、π/MシフトMPSK変調方式など、デバイスのための新しい変調方式の導入は、(例えば、最大送信電力が低減されることがある場合でも、QPSKのそれと比べて)より低い信号先鋭化が原因で、カバレッジが維持されることを可能にしうる。新しい変調方式を導入することによって、ダウンリンク上で伝達されるトランスポートブロックサイズおよびMCSを、LTEなどのレガシネットワークと比較して、デバイスのために変更することができる。これは、新たに導入される変調方式を含むための、DCI内で受信されるMCSインデックスの再マッピングを通して達成することができる。
ULにおけるスペクトル整形メカニズムも導入することができる。例えば、信号先鋭化をさらに低減するために、スペクトル整形を使用することができる。そのような一実施形態では、ルートレイズドコサイン(RRC:Root Raised-Cosine)またはカイザウィンドウ(Kaiser window)スペクトル整形の使用を、UEまたはMTCデバイスなどのデバイスのための機能として導入することができる。一実施形態によれば、ULにおけるスペクトル整形の導入は、デバイスにおける複雑さを僅かに高めることがあり、バッテリ電力消費を低下させることができ、および/またはコストを低下させることができる。
また、アップリンク制御チャネルを提供し、および/または使用することができる。例えば、デバイスが、レガシデバイス(例えば、LTE UE)からのSRS送信と干渉を起こさずに、PUCCHを送信するための、以下の例を考察することができる。一例では、デバイスまたはMTC PUCCH送信と、レガシデバイスまたはUE SRS送信のために、それぞれ、異なるサブフレームを構成することができる。デバイスは、そのPUCCH送信のためにサブフレームを用いるように構成することができ、サブフレームは、セル固有のSRSサブフレーム(例えば、Rel−10のセル固有のSRSサブフレーム)とすることができない。例えば、デバイスは、セル固有のSRSサブフレーム(例えば、Rel−10のセル固有のSRSサブフレーム)とすることができないサブフレーム内のPUCCH上で、周期的CSI報告を送信するように構成することができる。
別の例では、UCI送信のためのピギーバック手法を使用することができる。デバイスは、セル固有のSRSサブフレーム(例えば、Rel−10のセル固有のSRSサブフレーム)内のPUSCH上で、UCI(例えば、周期的CSIおよび/またはACK/NACK)を送信することができる。この実施形態では、動的な方法で(例えば、PDCCH内のULグラント)、または半静的に(例えば、RRCシグナリング)、PUSCHリソースを割り当てることができる。セル固有のSRSサブフレーム(例えば、Rel−10のセル固有のSRSサブフレーム)内に、デバイスのために割り当てられた(例えば、UL−SCHのための)PUSCH送信が存在することができる場合、デバイスは、PUSCH上でUCI送信をピギーバックすることができる。
別の例では、各セル固有のSRSサブフレーム(例えば、Rel−10のセル固有のSRSサブフレーム)内で、短縮されたPUCCHフォーマットを使用することができる。セル固有のSRSサブフレーム(例えば、Rel−10のセル固有のSRSサブフレーム)内でACK/NACKおよび/または周期的CSIなどのUCIを送信するように、デバイスをスケジュールすることができる場合、デバイスは、与えられたSRSサブフレーム内で短縮されたPUCCHフォーマットを使用することができる。(例えば、Rel−10における)例示的な一実施形態によれば、それぞれPUCCHフォーマット1a/bおよびPUCCHフォーマット3のための短縮されたフォーマットを使用することができる。しかし、使用することができる、現在提供される短縮されたPUCCHフォーマット2は存在することができない。そのため、短縮されたPUCCHフォーマット2を、本明細書で説明するように定義することができる。そのようなフォーマットは、(20,O)RM符号化の後に、最後の2ビットをパンクチャリングして、例えば、(20,N)RM符号化を使用して符号化されたNビットを有する周期的CSI系列の後に、結果の符号化ビットの最後の2ビットがパンクチャリングされて、18符号化ビットをもたらすものとして定義することができる。異なる(M,O)RM符号化方式またはブロック符号化を使用して、短縮されたPUCCHフォーマット2のために、異なる(M,N)RM符号化を使用することができ、Mは、20に等しくないことがある。この実施形態では、RM符号化出力ビットは、18ビットにレートマッチすることができる。あるいは、18ビット長の符号出力を生成するために、ブロック符号化を使用することができる。そのようなフォーマットは、パンクチャド18ビット長RM符号のハミング距離を高めるために、(20,O)RM符号のための異なる1組の基本系列を使用するものとして定義することもできる。
別の例では、セル固有のSRSサブフレーム(例えば、Rel−10のセル固有のSRSサブフレーム)内では、周期的CSI送信を中止することができる。例えば、デバイスは、セル固有のSRSサブフレーム(例えば、Rel−10のセル固有のSRSサブフレーム)内での周期的CSI送信を中止することができる。また、周期的CSIは報告しないが、非周期的CSIを報告するようにデバイスを構成することができるように、非周期的CSI送信を用いるようにデバイスを構成することができる。
本明細書で説明される例および実施形態は、より狭いBWおよび縮小されたBWという用語を交換可能に使用可能である。MTCデバイスは、UE若しくはデバイス、またはBWが縮小されたUE若しくはデバイスによって置き換えることができ、本明細書の説明と一致することができる。BWは、多くのまたは1組のRBによって置き換えることができる。BWが縮小されたUE/デバイスなどのUE/デバイスのサポートされるBWを構成できる、この多くのまたは1組のRBは、周波数において連続していることもあり、若しくは連続していないこともあり、または連続している必要があることもあり、若しくは連続している必要がないこともある。
また、本明細書で説明される実施形態では、ePDCCHは、一例として提供することができ、M−PDCCH、(例えば、PDSCH領域内の)他のインバンドシグナリング、またはDL制御情報をBWがより狭いデバイスに伝達する他の手段によって置き換えることができる。
さらに、上記では特徴および要素を特定の組み合わせで説明したが、各特徴または要素は、単独で使用でき、または他の特徴および要素との任意の組み合わせで使用できることを当業者であれば理解されよう。また、本明細書で説明した方法は、コンピュータまたはプロセッサによって実行する、コンピュータ可読媒体内に包含された、コンピュータプログラム、ソフトウェアまたはファームウェアで実施することができる。コンピュータ可読媒体の例は、(有線接続または無線接続を介して送信される)電子信号と、コンピュータ可読記憶媒体とを含む。コンピュータ可読記憶媒体の例は、ROM、RAM、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内蔵ハードディスクおよび着脱可能ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、並びにCD−ROMディスクおよびDVDなどの光媒体を含むが、それらに限定されない。ソフトウェアと連携するプロセッサは、WTRU、UE、端末、基地局、RNC、または任意のホストコンピュータにおいて使用する無線周波送受信機を実施するために使用することができる。
本発明は、LTEシステムなどの無線通信システムなどに利用できる。
[符合の説明]
100 無線通信システム
102、102a、102b、102c、104d WTRU
103、104、105 無線アクセスネットワーク
106、107、108 コアネットワーク
108 PSTN
110 インターネット
112 その他のネットワーク
118 プロセッサ
120 送受信機
122 アンテナ
134 電源

Claims (9)

  1. 縮小された帯域幅において、全帯域幅ネットワークとの通信を提供する方法において、
    狭い帯域幅のデバイスを含むデバイスが、当該デバイスによって使用されるよう構成された縮小された帯域幅の修正された物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)に関連付けられた情報を受信するステップであって、前記縮小された帯域幅の修正されたPDCCHは物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)領域の中に含まれており、前記情報は、前記縮小された帯域幅上でモニタする修正されたPDCCHリソースを特定するかまたは示しており、前記縮小された帯域幅上でモニタする前記修正されたPDCCHリソースは、モニタする前記全帯域幅の修正されたPDCCHリソースのサブセットから成り、修正されたPDCCHリソースの前記サブセットは前記デバイスに対してシグナリングを介してセルの中で設定される、受信するステップと、
    前記デバイスにおいて、前記縮小された帯域幅の修正されたPDCCHに関連付けられた前記情報に基づいて、前記修正されたPDCCHリソースの前記サブセットモニタするステップと
    備えることを特徴とする方法。
  2. 前記情報は、モニタするための前記修正されたPDCCHに関連付けられたリソースのサブセットを示していることを特徴とする請求項1の方法。
  3. 前記サブセットは、前記デバイスに固有であることを特徴とする請求項2の方法。
  4. 前記デバイスは、デバイスIMSIもしくはC−RNTI、SFN、サブセットもしくはタイムスロット番号、修正されたPDCCH RBグループの数、修正されたPDCCHホッピングパターン、物理セルID、前記狭い帯域幅のデバイスによってサポートされる帯域幅、または前記デバイスによってサポートされるRBの少なくとも1つに基づいて、前記サブセットを導出することを特徴とする請求項の方法。
  5. 前記受信された情報は、前記縮小された帯域幅の修正されたPDCCHの構成を含むことを特徴とする請求項1の方法。
  6. 前記受信された情報は、無線リソース制御シグナリングを介して受信されることを特徴とする請求項の方法。
  7. 前記全帯域幅ネットワークは、20MHzの帯域幅で動作するLTEネットワークを含み、前記デバイスは、5MHzの帯域幅で動作する低コストマシンタイプ通信デバイスを含むことを特徴とする請求項1の方法。
  8. 前記修正されたPDCCHリソースは、サブフレーム内で、かつ特定のロケーションにおいてモニタされることを特徴とする請求項1の方法。
  9. 前記デバイスにおいて、同じサブフレーム、かつ前記特定のロケーションにおいてPDSCHリソースをモニタするステップをさらに備えることを特徴とする請求項8の方法。
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