JP6389336B2 - アンライセンスバンドをサポートする無線アクセスシステムにおいて部分サブフレームを構成してスケジューリングする方法及びこれをサポートする装置 - Google Patents
アンライセンスバンドをサポートする無線アクセスシステムにおいて部分サブフレームを構成してスケジューリングする方法及びこれをサポートする装置 Download PDFInfo
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Description
無線アクセスシステムにおいて、端末は下りリンク(DL:DownLink)を介して基地局から情報を受信し、上りリンク(UL:UpLink)を介して基地局に情報を送信する。基地局と端末とが送受信する情報は、一般データ情報及び様々な制御情報を含み、これらが送受信する情報の種類/用途によって様々な物理チャネルが存在する。
図1は、本発明の実施例で使用できる物理チャネル及びこれらを用いた信号送信方法を説明する図である。
の長さを有し、
の均等な長さを有し、0から19までのインデックスが与えられた20個のスロットで構成される。1つのサブフレームは、2個の連続したスロットとして定義され、i番目のサブフレームは、2i及び2i+1に該当するスロットで構成される。すなわち、無線フレーム(radio frame)は、10個のサブフレーム(subframe)で構成される。1サブフレームを送信するのにかかる時間をTTI(Transmission Time Interval)という。ここで、Tsはサンプリング時間を表し、Ts=1/(15kHz×2048)=3.2552×10−8(約33ns)と示される。スロットは、時間領域で複数のOFDMシンボル又はSC−FDMAシンボルを含み、周波数領域で複数のリソースブロック(Resource Block)を含む。
の長さを有し、
の長さを有する2個のハーフフレーム(half-frame)で構成される。各ハーフフレームは、
の長さを有する5個のサブフレームで構成される。i番目のサブフレームは、2i及び2i+1に該当する各
の長さを有する2個のスロットで構成される。ここで、Tsは、サンプリング時間を表し、Ts=1/(15kHz×2048)=3.2552×10−8(約33ns)で示される。
1.2.1 PDCCH一般
PDCCHは、DL−SCH(DownLink Shared CHannel)のリソース割当て及び送信フォーマット(すなわち、下りリンクグラント(DL-Grant))、UL−SCH(UpLink Shared CHannel)のリソース割当て情報(すなわち、上りリンクグラント(UL-Grant))、PCH(Paging CHannel)におけるページング(paging)情報、DL−SCHにおけるシステム情報、PDSCHで送信されるランダムアクセス応答(random access response)などの上位レイヤ(upper-layer)制御メッセージに対するリソース割当て、任意の端末グループ内の個別の端末に対する送信電力制御命令の集合(セット)(set)、VoIP(Voice over IP)活性化の有無に関する情報などを運ぶことができる。
複数の端末に対する多重化された複数のPDCCHが制御領域内で送信されてもよい。PDCCHは1つ又は2つ以上の連続したCCEの集合(CCE aggregation)で構成される。CCEは、4個のリソース要素で構成されたREGの9個のセットに対応する単位のことを指す。各REGには4個のQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)シンボルがマッピングされる。参照信号(RS:Reference Signal)によって占有されたリソース要素はREGに含まれない。すなわち、OFDMシンボル内でのREGの総個数は、セル固有参照信号が存在するか否かによって異なることがある。4個のリソース要素を1つのグループにマッピングするREGの概念は、他の下りリンク制御チャネル(例えば、PCFICH又はPHICH)にも適用することができる。PCFICH又はPHICHに割り当てられないREGを
とすれば、システムで利用可能なCCEの個数は
であり、各CCEは0から
までのインデックスを有する。
を満たすCCEから始まってもよい。
(2)送信モード2:送信ダイバーシチ(Transmit Diversity)
(3)送信モード3:開ループ空間多重化(Open-loop Spatial Multiplexing)
(4)送信モード4:閉ループ空間多重化(Closed-loop Spatial Multiplexing)
(5)送信モード5:マルチ(多重)ユーザMIMO(MU-MIMO)
(6)送信モード6:閉ループランク1プリコーディング
(7)送信モード7:コードブックに基づかない、単一レイヤ送信をサポートするプリコーディング
(8)送信モード8:コードブックに基づかない、2個までのレイヤをサポートするプリコーディング
(9)送信モード9:コードブックに基づかない、8個までのレイヤをサポートするプリコーディング
(10)送信モード10:コードブックに基づかない、CoMPのために用いられる、8個までのレイヤをサポートするプリコーディング
基地局は、端末に送信しようとするDCIによってPDCCHフォーマットを決定し、制御情報にCRC(Cyclic Redundancy Check)を付加する。CRCにはPDCCHの所有者(owner)や用途によって固有の識別子(例えば、RNTI(Radio Network Temporary Identifier))でマスクする。特定の端末のためのPDCCHであれば、端末固有の識別子(例えば、C−RNTI(Cell-RNTI))でCRCをマスクすることができる。若しくは、ページングメッセージのためのPDCCHであれば、ページング指示識別子(例えば、P−RNTI(Paging-RNTI))でCRCをマスクすることができる。システム情報、より具体的にはシステム情報ブロック(system information block、SIB)のためのPDCCHであれば、システム情報識別子(例えば、SI−RNTI(system information RNTI))でCRCをマスクすることができる。端末のランダムアクセスプリアンブルの送信に対する応答であるランダムアクセス応答を示すために、RA−RNTI(random access-RNTI)でCRCをマスクすることができる。
一つのサブフレーム内で複数のPDCCHが送信されてもよい。すなわち、一つのサブフレームの制御領域は、インデックス0〜
を有する複数のCCEで構成される。ここで、
は、k番目のサブフレームの制御領域内における全CCEの個数を意味する。端末は、サブフレームごとに複数のPDCCHをモニタリングする。ここで、モニタリングとは、端末が、モニタリングされるPDCCHのフォーマットによってPDCCHのそれぞれのデコーディングを試みることをいう。
は、アグリゲーションレベル
によるPDCCH候補セットを意味する。サーチスペースのPDCCH候補セット
によるCCEは、次の数式1によって決定することができる。
は、サーチスペースでモニタリングするためのCCEアグリゲーションレベルLによるPDCCH候補の個数を表し、
である。
は、PDCCHにおいて各PDCCH候補における個別CCEを指定するインデックスであり、
である。
であり、
は、無線フレーム内でのスロットインデックスを表す。
は0に設定される。一方、端末固有サーチスペースの場合、アグリゲーションレベルLに対して
は数式2のように定義される。
であり、
はRNTI値を表す。また、
であり、
である。
2.1 CA一般
3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution;Rel−8又はRel−9)システム(以下、LTEシステム)は、単一コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を複数の帯域に分割して使うマルチキャリア(多重搬送波)変調(MCM:Multi-Carrier Modulation)方式を用いる。しかし、3GPP LTE−Advancedシステム(以下、LTE−Aシステム)では、LTEシステムに比べて広帯域のシステム帯域幅をサポートするために、一つ又は複数のコンポーネントキャリアを集約(結合)し(aggregating)て使うキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)のような方法を用いることができる。キャリアアグリゲーションは、搬送波集約(集成)、搬送波整合、マルチコンポーネントキャリア環境(Multi-CC)、又はマルチキャリア環境と呼ぶこともできる。
キャリアアグリゲーションシステムには、キャリア(又は搬送波)又はサービングセル(Serving Cell)に対するスケジューリングの観点で、セルフ(自己)スケジューリング(Self-Scheduling)方法及びクロスキャリアスケジューリング(Cross Carrier Scheduling)方法がある。クロスキャリアスケジューリングは、クロスコンポーネントキャリアスケジューリング(Cross Component Carrier Scheduling)又はクロスセルスケジューリング(Cross Cell Scheduling)と呼ぶこともできる。
以下では、本発明の実施形態に適用可能な協調マルチポイント(協力的多重ポイント)(CoMP:Cooperative Multi-Point)伝送動作について説明する。
以下では、本発明の実施例で使用可能な参照信号について説明する。
3GPP LTE/LTE−Aシステムにおいて複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier=(serving)cell)に対するアグリゲーション(結合)状態(状況)(aggregation status)でのクロスキャリアスケジューリング(CCS:Cross Carrier Scheduling)動作を定義すると、一つのスケジューリングされるCC(すなわち、scheduled CC)は他の一つのスケジューリング(する)CC(すなわち、scheduling CC)からのみDL/ULスケジューリングを受けることができるように(すなわち、該当scheduled CCに対するDL/UL grant PDCCHを受信することができるように)前もって設定できる。この際、スケジューリングCCは基本的に自体に対するDL/ULスケジューリングを実行することができる。言い換えれば、上記CCS関係にあるスケジューリングする(scheduling)/スケジューリングされる(scheduled)CCをスケジューリングするPDCCHに対するサーチスペース(SS:Search Space)は全てのスケジューリングCCの制御チャネル領域に存在することができる。
無線ネットワークでセル間に及ぶ干渉による影響を減らすために、ネットワークエンティティ間の協調(協力)動作を実行する(cooperate)ことができる。例えば、セルAがデータを送信する特定のサブフレーム間にセルA以外の他のセルは共用制御情報のみを送信し、データは送信しないように制限することで、セルAでデータを受信している使用者に対する干渉を最小にすることができる。
値を示す。この際、実際の値(Actual Value)は
値*2[dB]に設定される。また、PMI−RIレポートIEはPMI/IR報告が構成されるか否かを示す。EUTRANは伝送モードがTM8、9又は10に設定された場合にのみPMI−RIレポートIEを構成する。
3.1 LTE−Uシステム構成
以下では、ライセンスバンド(Licensed Band)であるLTE−A帯域とアンライセンスバンド(Unlicensed Band)とのキャリアアグリゲーション(搬送波結合)(CA)環境でデータを送受信する方法について説明する。本発明の実施形態において、LTE−UシステムはこのようなライセンスバンドとアンライセンスバンドとのCA状態をサポートするLTEシステムを意味する。アンライセンスバンドはワイファイ(WiFi(登録商標))帯域又はブルートゥース(登録商標)(BT)帯域などを用いることができる。
基地局はTxOP区間の間に一つの端末とデータを送受信することもでき、複数(多く)の(a plurality of)端末にそれぞれN個の連続したサブフレームで構成されたTxOP区間を設定し、TDM又はFDM方式でデータを送受信することもできる。この際、基地局はTxOP区間の間にライセンスバンドであるPセル及びアンライセンスバンドであるSセルを介してデータを送受信することができる。
図14は、TxOP区間を設定する方法の一つを示す図である。
本発明の実施例はアンライセンスバンドで動作するLTE−Aシステムに関するものである。本発明の実施例において、このようなシステムをLAA(Licensed Assisted Access)システムと呼ぶことにする。すなわち、LAAシステムではLTE/LTE−Aに対する基本的な動作をそのまま実行するとともにアンライセンスバンドでLTE端末とデータ送受信を行う方法を提供する。
LTE−Aシステムのキャリアアグリゲーション(CA)状態でセカンダリセル(secondary cell)をスケジューリングする方法は大別して二つに区分する(分ける)ことができる。一つは特定のセルで他のセルに対してスケジューリングを行うクロスキャリアスケジューリング(cross-carrier scheduling)方法であり、他の一つは該当セルで直接スケジューリングするセルフスケジューリング(self-scheduling)方法である。以下では、クロスキャリアスケジューリング方法によるpSF設定方法及びこれによるPDCCH伝送及び動作方法について説明する。
(A−1a)プレスケジューリングを行う一番簡単な方法として、SF #N+1開始直前のUセル上CCAの結果にかかわらず、基地局又は端末の送信すべきデータが存在すれば、いつもプレスケジューリングが実行されることができる。しかし、チャネルがビジー(busy)であってPDCCHを送信したSFで信号を送信することができない場合が発生すれば、該当PDCCHリソースが浪費されることができる。したがって、eNBが送信すべきデータがあっても該当SFの間にデータを送信することができる確率が高いときに限ってPDCCHを送信することが好ましく、以下ではこのような条件について説明する。
以下では、プレスケジューリングのときの受信確認信号(例えば、ACK、NACK信号)の伝送方法について説明する。例えば、図15のようにSF #N+1の時点でeNBがUセルに予約信号(及び/又はプリアンブル)及びPDSCHを送信した場合を仮定する。
プレスケジューリングの際、図18のように基地局がPセルを介してSF #N+1の時点でPDCCHを送信したが、SF #N+1の時点でバックオフ動作が完了しなくて基地局はUセル上でPDSCHを送信することができないことがあり得る。図18はプレスケジューリング法の一つを説明する図である。
以下では、クロスキャリアスケジューリングの場合、スケジューリングセルであるUセルのPDSCH開始点設定について説明する。
先に4.1節で説明した方法において(すなわち、pSFに対してクロスキャリアスケジューリングを実行することにおいて)、プレスケジューリングはUセル上で実際にどの時点でCCA動作(又はCS動作、LBT動作)が完了するかを予測することができないからPDCCHの浪費の問題があり得、ポストスケジューリングはUEバッファリングの側面で問題があり得る。したがって、LAAシステムでは、pSFに対してクロスキャリアスケジューリングは許されず、セルフスケジューリングのみ許されるように構成されることができる。
以下では、セルフスケジューリング方法について説明する。Uセルに構成されるpSFに対するセルフスケジューリングはPDCCH及び/又はE−PDCCHを介して実行されることができる。以下で説明するセルフスケジューリング方式はSF境界以前に始まるPStart、及び完全なSFであるFull SF及び/又はSF境界以前に終わるPendの両者に共に適用可能である。
UセルにおいてPDCCHの開始時点はCCA過程(又は、CS過程、LBT過程)を完了した後、プリアンブル伝送が終わる時点に設定することができる。若しくは、PDCCHの開始時点はセル固有RS(CRS:Cell-specific RS)ポート0に対するシンボルの一つに設定することができる。図19はセル固有RSが配置される形態の一つを説明する図である。図19を参照すると、CRSポート0が割り当てられるシンボルは1st、5th、8th及び12thシンボルである。よって、PDCCHが送信される時点はCSRポート0が割り当てられるシンボルの一つに設定することができる。
図20は、フローティングサブフレームで下りリンク物理チャネルを送信する方法を説明する図である。
LTE−AシステムにおいてE−PDCCHの開始シンボルはRRCシグナリングによって設定され、1〜4OFDMシンボルの値を有する。
以下では、上述したE−PDCCHを用いてセルフスケジューリングを行う場合、E−PDCCHを構成するリソース要素のEREG(enhanced REG)インデクシングを行う方法について説明する。4.2.3.1節及び4.2.3.2節の方法はPStartであるpSFに適用される。
以下ではpSFのためのEPDCCHに対する最小アグリゲーションレベルを設定する方法について説明する。
現在LTE−Aシステムにおいて、E−PDCCHに対するモニタリングSFはセル単位でRRC層で端末にシグナリングされる。
LTE−Aシステムにおいて特定のEPDCCH集合上のZP−CSI−RS設定はRRCシグナリングによって実行される。
LTE−Aシステムでは、EPDCCHを介してセルフスケジューリングが実行されるとき、PDSCHの開始シンボルは上位層シグナリングによって設定されたEPDCCHの開始シンボルと同様に設定される。本発明の実施例において、DLバースト(又は、TxOPなど)の最初のSFの開始時点は4番目のOFDMシンボルで、UCell上のスケジューリングはEPDCCHを介してセルフスケジューリングされるように設定することができる。この際、UEは、DLバーストの最初のSFのPDSCH開始シンボルは4番目のOFDMシンボルとして認識し、DLバーストの残りのSFでのPDSCH開始シンボルは設定されたEPDCCH開始シンボルと違うものとして認識することができる。例えば、DLバーストの最初のSF以外のSFでPDSCHの開始シンボルは1番目のOFDMシンボルに前もって定義されるかあるいは上位層シグナリングによって設定されることができる。
LTE−Aシステムにおいては、E−PDCCHを送信することができるOFDMシンボルの個数(又は、REの個数)が少ない一部のスペシャルサブフレーム構成(special subframe configuration)1、2、6、7又は9に対して拡張制御チャネル要素(ECCE:Enhanced Control Channel Element)を構成する拡張リソース要素グループ(EREG:Enhanced resource Element Group)の個数が4ではなくて2倍である8に設定される。これについての詳細な内容は3GPP TS 36.213規格文書の9.1.4節の内容を参照することができる。
LTE−Aシステムでは、E−PDCCHで送信するDCIの大きさに比べてサブフレーム内でE−PDCCH伝送のために使用可能なREの個数が少ない場合(Case1)、又はECCEを構成するEREGの個数が8であって全てのECCEの個数が少なくなる場合(Case2)に特定のサブフレームでEPDCCHデコーディング候補の個数が変わることができる。Case1又はCase2が適用される場合についての詳細な説明は3GPP TS 36.213規格文書の9.1.4節の内容を参照することができる。
上述した4.2節で説明したように端末がセルフスケジューリングを受けるように構成される場合、基地局がpSFに対してセルフスケジューリングを実行する際に、該当pSFに対する制御チャネルの位置をeNBが知らせるか、その位置をUEが検出するために具現の複雑度が増加する問題があり得る。
以下では、チャネル環境又はシステム要求事項によってクロスキャリアスケジューリングとセルフスケジューリングとを一緒に用いるハイブリッドスケジューリング方式について説明する。
図15において、pSF開始に先立つSF #N+1の時点で基地局がクロスキャリアスケジューリングを行うことをプレスケジューリングとして定義した。図15を参照すると、SF #N+1で送信されるPDSCHに対するスケジューリングはPCell上のSF #N+1で実行され、残りのSFはUCellでセルフスケジューリング方式でスケジューリングされることができる。
図15において、pSF開始時点より遅くクロスキャリアスケジューリングを行うことをポストスケジューリングとして定義した。この際、SF #N+1のPDSCH伝送に対するスケジューリングはPCell上のSF #N+2で、残りのSFに対するスケジューリングはUCellでセルフスケジューリングされることができる。
端末は特定のUCellに対していつもクロスキャリアスケジューリング及びセルフスケジューリングを同時に期待するように設定することができる。
上記4.3節で説明したハイブリッドスケジューリング方法において、特定の時点で一つのUCellに対するスケジューリンググラントが一つのUセルだけではない複数のUセルの中で一つ又は複数のセルで送信されることができることを仮定した。例えば、特定UEの観点でSF #Nの時点でPCellだけでなくUCell1でUCell1に対するスケジューリンググラントがeNBから送信されると期待することができる。若しくは、端末はSF #Nの時点でPCellだけでなくUCell2でUCell1に対するスケジューリンググラントがeNBから送信されると期待することができる。すなわち、以下では、一つのUセルに対するスケジューリングが複数のCellから設定されることができる環境におけるPDCCHサーチスペース構成及びUEのPDCCHブラインドデコーディング(BD)方法について説明する。
以下では、pSFのCSI測定に関する(のための)(for)有効性(validity)について説明する。以下の実施例は4.1節〜4.3節で説明したスケジューリング方式が適用される場合に一緒に又は単独で適用可能な実施例である。
一定でないpSFの長さに対してUEとeNBとの間に不一致(mismatch)が発生し得る。この際、pSFがCSI参照リソース(CSI reference resource)に指定されれば、UEとeNBとの間のpSF長さ情報の不一致によってUEは誤ったCQI値を基地局にフィードバックすることがあり得る。これを防止するために、pSFは有効下りリンクサブフレーム(valid downlink SF)と見なされることができない。また、完全なSFのみが有効下りリンクサブフレームと見なされることができる。
コンテンションに基づくランダムアクセス方式で動作するアンライセンスバンドの特性上、特定のeNBの該当帯域に対する占有割合が低いこともある。このような状況でpSFまで有効下りリンクSFから除かれれば、端末が活用するCSI参照リソースの個数が多くないから、正確なCQIを測定して報告することができないことがあり得る。したがって、pSFを有効下りリンクSFと見なすことができる。
以下では、フローティングTTI構造について説明する。図20の例示のように、SF境界ではない時点で基地局のLBT動作(CCA動作又はCS動作)が完了しても、pSFではないいつも完全な大きさのSFが構成されることができる。例えば、基地局はいつも1ms程度のTTIを維持しながらSFを送信することができる。これをフローティングTTI構造であると定義することができる。
4.2.2節で説明したようにPDCCHの長さが1OFDMシンボルより大きい場合、フローティングTTIの開始位置に対する制約が必要であり得る。DM−RSに基づいてPDSCHデコーディングを試みる伝送モード(TM)を使うUEに対し、図21のようにフローティングTTIが送信されれば、端末のDM−RSによるチャネル推定に問題が発生し得る。図21はフローティングTTIが構成されるとき、開始位置を制限する方法を説明する図である。
基地局のLBT動作が完了した時点がOFDMシンボル境界と正確に一致しない場合、基地局は該当時点から次のOFDMシンボル境界まで予約信号を送信することができる。また、伝送ノードが一度チャネルを占有したとき、占有可能な最大時間が限定されていることがあり得る。図22はDLバーストの最後のフローティングTTIの長さを設定する方法の一つを説明する図である。
PDCCHを介してセルフスケジューリングされるUEはいつもSFの最初のOFDMシンボルから始まるPDCCHからフローティングTTIの開始時点が分かる。
4.6.1 PDCCH領域設定方法
UCellでPCFICHが定義されなければ、Uセルに対するPDCCH領域は上位層シグナリングによって端末に設定することができる。このような設定値はセルフキャリアスケジューリング及び/又はクロスキャリアスケジューリングの場合に適用することができる。若しくは、このような設定値はUE固有(UE-specific)に適用するかセル固有(cell-specific)に適用することができる。
DLバーストで構成されるPDSCHの開始シンボルが上位層シグナリングによって端末に関して設定されることができる。この際、設定された値はセルフキャリアスケジューリング及び/又はクロスキャリアスケジューリングに適用することができる。また、該当値は端末固有(UE-specific)の値又はセル固有(cell-specific)の値に設定することができる。この際、PDSCHの開始シンボルは可能なpSFの開始位置によって複数(多く)の(a plurality of)値を有することができ、PDCCH領域はPDSCHの開始シンボルによって暗黙的に決定することができる。例えば、PDSCHの開始シンボルが3番目のOFDMシンボルに設定されれば、PDCCH領域はPCFICHがなくても0番目のOFDM symbolから2番目のOFDMシンボルまで3個のOFDMシンボルで構成されることをUEは仮定することができる。
PDCCH領域及びPDSCH開始シンボルは共に上位層シグナリングによって設定することができる。設定された値はセルフキャリアスケジューリング及び/又はクロスキャリアスケジューリングの場合に適用することができる。また、該当値はいずれも端末固有の値又はセル固有の値であってもよい。若しくは、値の一部は端末固有の値であり、値の残りはセル固有の値であってもよい。この際、PDCCH領域以後にのみPDSCH開始シンボルを構成するように制限されることができる。若しくは、UEはPDCCH領域とPDSCH開始シンボルが重畳するシグナリングを期待しないことができる。
前述したように、pSF構造をeNBがどのように適用するかによってUEの動作が変わることができる。本発明の実施例において、説明の便宜上、DLバーストを構成するサブフレームの初めの一部のOFDMシンボルが空のままで送信されるpSFを‘PStart’、最後の一部のOFDMシンボルが空のままで送信されるpSFを‘PEnd’、完全なSFを‘Full’と定義して説明する。
eNBはPStart及びFullのみを運用するが、スケジューリングすべきUEのタイプによって次のようにPStartの長さを変えて設定することができる。
以下では、PStartを構成するOFDMシンボルの個数が7個であるとき、DM−RS及びEPDCCHを構成する方法について説明する。
以下では、基地局がFull及びPEndのみを運用する方法について説明する。
共通シグナリングによって該当SFがFull SFであることを認知した端末は図24(a)のようなDM−RSパターンを仮定し、pSFであることを認知したUEは図24の(b)、(c)又は(d)の中でどのDM−RSパターンが送信されるかを検出することによって該当PEndをデコードすることができる。
共通シグナリングによって該当SFがどのDM−RSパターンであるかを検出した端末は図24の(a)〜(d)の中で特定のDM−RSパターンを仮定し、各DM−RSパターンに対応して設定されたEPDCCH集合に対するデコーディングを試みることができる。
共通シグナリングによって該当SFの終了OFDMシンボルが何番目のOFDM symbolであるかが分かったUEは、該当OFDMシンボルで終わるように設定されるか、該当OFDMシンボルより短く終わるように設定されるか及び/又は該当OFDMシンボルより短く終わるように設定されたEPDCCH集合の中で一番遅く終わるように設定されたEPDCCH集合に対してデコーディングを実行することができる。
LAAシステムのSCellで一部のDM−RSパターンは使わないように前もって設定することができる。若しくは、上位層シグナリングによって特定のUセル又は特定の端末は一部のDM−RSパターンを使わないように設定することができる。
6OFDMシンボルで構成されたDwPTS構造をLAA SCellでサポートせず、その代わりに7OFDMシンボルで構成された新しいDwPTS構成を導入し、該当DwPTSの場合、図24の(c)のようなDM−RSパターンを仮定するように設定することができる。
G3−A)クロスキャリアスケジューリング端末の場合、端末はG2−A)方式のようにFull又はPEndでのみスケジューリングされることを期待することができる。
i)方式4A:システム上で二つのEPDCCH集合の一方はFull用途に、他方はPStart又はPEnd用途に設定することができる。基地局は該当SFがPStart若しくはPEndであるか否か(PStartであるかPEndであるか)を又はSFの長さを該当EPDCCH上で指示することができる。
上述した4.7.1節、4.7.3節及び4.7.4節で提案した方法において、基地局はEPDCCHに新しいフィールドを追加して該当SFのタイプを端末に指示することができる。例えば、新しいフィールドは(1)PStart若しくはFullであるか(PStartであるかFullであるか)、(2)Full若しくはPEndであるか(FullであるかPEndであるか)、又は(3)PStart、Full若しくはPEndであるか(PStartであるか、FullであるかあるいはPEndであるか)を示すことができる。また、基地局は該当EPDCCHを介して送信される新しいフィールドを定義して該当SFの長さなどを端末に指示することができる。
上記提案した方法G1)〜G3)において、EPDCCHの場合(4.7.1節、4.7.3節及び4.7.4節参照)、従来LTEシステムで定義されたEPDCCHサーチスペースに対するブラインドデコーディング(BD)より多いBDが端末に要求されないようにするために、EPDCCH集合候補(EPDCCH set candidate)別に端末がBDを分けて実行するように設定することができる。
上述した方法G1)〜G3)において、PStart及び/又はPEndの位置は上位層シグナリングによって基地局及び/又は端末に前もって設定することができる。Full及びPEndでのみスケジューリングされるように期待するUEがあれば、該当UEは前もって設定されたFull及びPEndの位置でのみスケジューリングを期待することができる。
上記提案した方法G2)及び方法G3)のようにeNBがPEndを運用する場合、DM−RSに基づく伝送モード(TM)を使うUEに対するスケジューリング制限(scheduling restriction)を設定することができる。
EPDCCHが構成されたセルフスケジューリング端末が(どの)SFでスケジューリンググラントを受信し、該当SFに構成されたCSI−RS/CSI−IMが存在する場合にも、UEは該当SFに有効なCSI−RS/CSI−IMなどが存在しないと仮定することができる。より詳細に説明すれば、該当SFがPEndであり、該当SFに構成されたCSI−RS/CSI−IMが存在するとしても、端末は該当SFに有効なCSI−RS/CSI−IMなどが存在しないと仮定してCSIなどを測定することができる。
LAAシステムのSCellでデータ伝送のための時点が制限されているとき(例えば、SF boundary)、LBT終了時点(又は、CCA終了時点、CS終了時点など)と実際のデータ伝送時点との間にタイミングギャップが存在し得る。特に、LAA SCellは該当eNB及びUEが独占的に使うことができなく、CSに基づくコンテンションによって用いなければならないので、このようなタイミングギャップの間に他のシステムが情報伝送を試みることもできる。よって、一例として、基地局はLAA SCellでタイミングギャップの間に他のシステムが情報伝送を試みることを防止するために予約信号を送信することが好ましい。
4.1節〜4.7節で提案したpSFはPDSCHが含まれたDL TXバーストの場合に適用することができるだけでなく、ディスカバリ参照信号(DRS:Discovery Reference Signal)が送信されるpSFにも適用することができる。
以下で説明する実施例は4.1.5節で説明した方法を図面に基づいて端末と基地局との間のシグナリングの観点でより詳細に説明するためのものである。図25はクロスキャリアスケジューリングが構成された場合、端末がデコードするサブフレームを制限する方法を説明する図である。
以下で説明する実施例は4.2節で説明したセルフスケジューリング方式を端末と基地局との間のシグナリングの観点で説明するためのものである。
以下では、pSFが端末に構成される場合、CSIを測定及び報告する方法をシグナリングの観点で説明する。
図28で説明する装置は、図1乃至図27で説明した方法を具現し得る手段である。
Claims (12)
- アンライセンスバンドをサポートする無線アクセスシステムにおいてアンライセンスバンドに構成されるセル(Uセル)を介してデータを受信する方法であって、
端末が、基地局からライセンスバンドに構成されるプライマリセル(Pセル)を介して制御情報を受信する段階と、
前記端末が、前記基地局からの前記制御情報に基づいて前記アンライセンスバンドに構成されるアンライセンスバンドセル(Uセル)を介して下りリンクデータを受信する段階と、を有し、
前記端末にクロスキャリアスケジューリングが構成された場合、前記端末は、前記下りリンクデータを受信するサブフレームとして最初の一部のシンボルが空のままで送信される部分サブフレーム(pSF)を期待しないように構成され、
前記pSFは一つのサブフレームより小さい大きさに構成される、データ受信方法。 - 前記下りリンクデータは所定個数のサブフレームで構成された下りリンクバーストを介して送信される、請求項1に記載のデータ受信方法。
- 前記下りリンクバーストが前記pSFを有する場合、前記下りリンクデータは前記下りリンクバーストに有された完全なサブフレーム及び最後の一部のシンボルが空のままで送信される部分サブフレームを介して送信される、請求項2に記載のデータ受信方法。
- 前記制御情報はプレスケジューリング方式で送信され、
前記プレスケジューリング方式は、前記下りリンクデータの伝送より先に前記制御情報を送信する方式である、請求項2に記載のデータ受信方法。 - 前記下りリンクデータが送信される開始点は前記pSFの開始位置又は長さによって決定される、請求項1に記載のデータ受信方法。
- 前記端末は、上位層信号によって前記下りリンクデータの開始シンボルが設定された場合にも、前記pSFが構成された場合、前記上位層信号によって設定された開始シンボルの位置を有効でないものと見なす、請求項5に記載のデータ受信方法。
- アンライセンスバンドをサポートする無線アクセスシステムにおいてアンライセンスバンドに構成されるセル(Uセル)を介してデータを受信する端末であって、
受信器と、
前記受信器と機能的に接続され、前記Uセルを介したデータ受信をサポートするプロセッサと、を有し、
前記プロセッサは、前記受信器を制御することにより、
基地局からライセンスバンドに構成されるプライマリセル(Pセル)を介して制御情報を受信し、
前記制御情報に基づいて前記アンライセンスバンドに構成されるアンライセンスバンドセル(Uセル)を介して下りリンクデータを受信するように構成され、
前記端末にクロスキャリアスケジューリングが構成された場合、前記プロセッサは、前記下りリンクデータを受信するサブフレームとして最初の一部のシンボルが空のままで送信される部分サブフレーム(pSF)を期待しないように構成され、
前記pSFは一つのサブフレームより小さい大きさに構成される、端末。 - 前記下りリンクデータは所定個数のサブフレームで構成された下りリンクバーストを介して送信される、請求項7に記載の端末。
- 前記下りリンクバーストが前記pSFを有する場合、前記下りリンクデータは前記下りリンクバーストに有された完全なサブフレーム及び最後の一部のシンボルが空のままで送信される部分サブフレームを介して送信される、請求項8に記載の端末。
- 前記制御情報はプレスケジューリング方式で送信され、
前記プレスケジューリング方式は、前記下りリンクデータの伝送より先に前記制御情報を送信する方式である、請求項8に記載の端末。 - 前記下りリンクデータが送信される開始点は前記pSFの開始位置又は長さによって決定される、請求項7に記載の端末。
- 前記プロセッサは、上位層信号によって前記下りリンクデータの開始シンボルが設定された場合にも、前記pSFが構成された場合、前記上位層信号によって設定された開始シンボルの位置を有効でないものと見なす、請求項11に記載の端末。
Applications Claiming Priority (27)
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