JP6406528B2 - ネットワークノードのセルの制御方法およびユーザ端末 - Google Patents
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Description
ダウンリンク伝送およびアップリンク伝送は、持続時間が10msの無線フレームに組み立てられる。2つの無線フレーム構成は、以下のように対応付けられている。
−タイプ1: FDD方式に適用可能
−タイプ2: TDD方式に適用可能
個のOFDM(直交周波数分割多重)シンボルを含む。図7は、3GPP TS 36.211の図6.2.2-1の写しである。図8は、3GPP TS 36.211の表6.2.3-1の写しである。
〈マスタ情報ブロック〉
マスタ情報ブロックは、Bチャネル(BCH)で送信されるシステム情報を含む。
・シグナリング無線ベアラ(SRB): N/A
・RLC-SAP: TM
・論理チャネル: BCCH
・方向: E-UTRANからUEへ
各アンテナポートの複素数シンボルy(P)(0)〜y(P)(Msymb−1)のブロックは、4つの連続する無線フレームがnfmod4=0を満たす無線フレームで始まるごとに送信され、y(0)で始まる順にリソース要素(k、l)へマッピングされるものとする。基準信号の送信用に確保されたリソース要素でない要素(k、l)にマッピングする場合、最初に指標kを、次に指標lを、最後に無線フレーム番号を昇順にサブフレーム0のスロット1にマッピングするものとする。リソース要素指標は、以下の式によって得られる。
ただし、基準信号の送信用に確保されるリソース要素は除外するものとする。マッピング演算は、アンテナポート0〜3のセル固有基準信号が実際の構成に関係なく存在するということを前提とする。UEは、上述のマッピング演算で基準信号用に確保されるものの基準信号の送信には使用されないと想定されるリソース要素をPDSCH送信に利用できないことを前提とする。UEは、これらのリソース要素に関しこの他の前提を設けてないものとする。
列のリソース要素へのマッピングは、フレーム構成によって決まる。UEは、プライマリ同期信号がいずれかのダウンリンク基準信号と同じアンテナポートで送信されることを前提としないものとする。UEは、プライマリ同期信号の任意の送信インスタンスがプライマリ同期信号の他の送信インスタンスに使用される1または複数のアンテナポートで送信されることを前提としないものとする。
列d(n)は、以下の式に従ってリソース要素にマッピングされるものとする。
列のリソース要素へのマッピングは、フレーム構成によって決まる。タイプ1のフレーム構成のサブフレームおよびタイプ2のフレーム構成のハーフフレームでは、プライマリ同期信号の送信に使われるアンテナポートと同じポートを使ってセカンダリ同期信号を送信するものとする。
基準信号列
は、以下の式
に従ってスロットnsのアンテナポートpの基準信号として用いられる複素数変調シンボル
にマッピングするものとし、上記数式の各項は以下のとおりである。
変数vおよびvshiftは、異なる基準信号の周波数領域における位置を規定し、vは以下の式によって得られる。
セル固有周波数偏移は以下によって得られる。
リソース要素へのマッピングは、4元複素数シンボルの演算によって決まる。式z(p)(i)=<y(p)(4i),y(p)(4i+1),y(p)(4i+2),y(p)(4i+3)>は、アンテナポートpの4元シンボルiを表すものとする。
− インタリーバへの入力およびインタリーバからの出力は、ビットではなく4元シンボルによって規定される。
− インタリーブは、ビットではなく4元シンボルに対して行われ、3GPP TS 36.212(3)の第5.1.4.2.1節における「ビット」、「複数のビット」および「ビット列」はそれぞれ、「4元シンボルの1つ」、「4元シンボル」および「4元シンボル列」と読み替える。
4元シンボルw(p)(0)〜w(p)(Mquad-1)のブロックは、周期的にシフトされて、
となるものとし、
である。
のブロックのマッピングは、第6.2.4節に述べられているように、以下の工程1〜10に従ってリソース要素のグループの観点から規定される。
1)初期値m’=0(リソース要素のグループ番号)に設定する。
2)初期値k’=0に設定する。
3)初期値l’=0に設定する。
4)リソース要素(k’、l’)がリソース要素のグループを表し、リソース要素のグループがPCFICHまたはPHICHに割り当てられていない場合は工程5および6に進み、それ以外は工程7に進む。
5)4元シンボル
をマッピングしてアンテナポートpごとの(k’、l’)を表すリソース要素のグループにする。
6)m’を1つ増加させる。
7)l’を1つ増加させる。
8)l’<Lの場合、工程4から繰り返す。ただし、LはPCFICHで送信される列で表されるPDCCH送信に使用されるOFDMシンボルの数に対応する。
9)k’を1つ増加させる。
10)
の場合、工程3から繰り返す。
PHICHグループごとの列
は、以下の式によって定義される。
ただし、シグマ記号はPHICHグループのすべてのPHICHの合計であり、
はPHICHグループのi番目のPHICH以降のシンボル列である。
ただし、
であり、miは表6.9-1によって与えられる。
ただし、
であり、miは表6.9-1によって与えられる。
は、アンテナポートpの4元シンボルiを表すものとする。リソース要素へのマッピングは、以下の工程1〜10に従って4元シンボルの観点から規定される。
1)各値l’に対し、
2)nl’はOFDMシンボルl’のPCFICHに割り当てられないリソース要素グループの数を表すものとする。
3)OFDMシンボルl’のPCFICHに割り当てられないリソース要素グループを、周波数領域指標が最も低いリソース要素グループから順番に、0からnl’-1の番号を付す。
4)初期値をm'=0(PHICHマッピング単位番号)に設定する。
5)各値i=0、1、2に対し、
6)PHICHマッピング単位m’から得た4元シンボルz(P)(i)をマッピングして、第6.2.4節に述べられているように、(k’、l’)で表されるリソース要素グループにする。ただし、指標k’iおよびl’iは次の工程7および8によって与えられる。
7)時間領域指標l’iは次の式によって与えられる。
8)周波数領域指数k’iを上記工程3で番号
を割り当てられたリソース要素グループに設定する。ただし、
は次の式によって与えられる。
これは、MBSFNサブフレームの拡張PHICH持続期間またはタイプ2のフレーム構成のサブフレーム1および6の拡張PHICH持続期間の場合、かつ、以下の式
を満たす場合であり、それ以外は、
9)m’を1つ増加させる。
10)すべてのPHICHマッピング単位が割り当てられるまで工程5以降を繰り返し実行する。
アンテナポートp=7、p=8またはp=7、8…v+6では、対応するPDSCH送信に対して割り当てられた周波数領域指標nPRBを有する物理リソースブロックにおいて、基準信号列r(m)の一部を以下のプレフィックスに従ってサブフレームの複素数変調シンボル
にマッピングするものとする。
の各項は以下のとおりである。
は、表6.10.3.2-1(本願では図10として転載)によって与えられる。
拡張循環プレフィックス
の各項は以下の通りである。
は、表6.10.3.2-2(本願では図11として転載)によって与えられる。
− 同一スロットの任意のアンテナポートからPDSCHを送信するためには使用されず、
− また、UE固有基準信号を同一スロットのアンテナポートセットSのアンテナポート以外の任意のアンテナポートから同一UEへの送信には使用されないものとする。
物理ダウンリンク共有チャネルに処理を施して、第6.3節に記載されているように、次の付加条件および例外に基づいて、リソース要素にマッピングする。
− UE固有基準信号が送信されないリソースブロックでは、PDSCHはPBCHと同じ一組のアンテナポート、すなわち{0}、{0、1}または{0、1、2、3}から送信するものとする。
− UE固有基準信号が送信されるリソースブロックでは、PDSCHはアンテナポート{5}、{7}、{8}またはp∈{7、8...ν+6}から送信するものとする。ただし、vはPDSCHの送信に使用される層の数である。
− PDSCHが、3GPP TS 36.213(4)に規定されるように、MBSFNサブフレームで送信される場合、PDSCHは1または複数のアンテナポートp∈{7、8...ν+6}から送信するものとする。ただし、vはPDSCHの送信に使用される層の数である。
− PDSCHは、PDSCHに対応付けられたUE固有基準信号に使用されるリソース要素にマッピングしないものとする。
− リソース要素へのマッピングにおいて、セル固有基準信号の位置は、第6.10.1.2節に述べられているようにアンテナポートの数によって、また第6.10.1.2節に述べられているように取得したセル固有基準信号の周波数偏移によって与えられる。ただし、これらのパラメータの他の数値が3GPP TS 36.213(4)の第7.1.9節によって得られる場合を除く。この場合には、これらの数値を関連するDCIで表されるリソースブロックに使用する。
− PDSCHに関連するDCIがC-RNTIまたは半永久的なC-RNTIを使用する場合、PDSCHはUEによって以下の送信に使用されると予想されるリソース要素にはマッピングしない。
− CSI基準信号の位置が第6.10.5.2節によって与えられるゼロ出力CSI基準信号の送信。ゼロ出力基準信号の構成は次の通りである。
− 上述の第6.10.5.2節によって得られる。ただし、これらのパラメータが3GPP TS 36.213(4)の第7.1.9節によって得られる場合を除く。この場合には、各数値は関連するDCIで表されるリソースブロックに使用される。
− 第6.10.5.2節においてゼロ出力CSI-RSの処理後にディスカバリ信号構成の一部として確保された最大で5つのCSI-RSリソースの上位層構成によって得られる。
− CSIレポートに使用する非ゼロ出力CSI基準信号の送信。ただし、CSIレポートに使用する非ゼロ出力CSI基準信号の位置は第6.10.5.2節によって与えられる。非ゼロ出力CSI基準信号の構成は第6.10.5.2節に述べられている方法で得られる。
− PDSCHは、PDSCHに関連するEPDCCHを搬送する任意の物理リソースブロックのペアにマッピングしない。
− サブフレームの1番目のスロットの指標lは、l≧lDatastartを満たし、lDatastartは3GPP TS 36.213(4)の第7.1.6.4節によって与えられる。
− リソース要素へのマッピングにおいて、PDSCHに関連するDCIが第6.3.4.3節に則ってC-RNTIまたは半永久C-RNTIおよび送信ダイバーシティを使用する場合、UEがCSI-RSを含んでいると予想されるOFDMシンボルのリソース要素は、次の基準をすべて満たしている場合、かつ、その場合に限りマッピングに使用するものとする。
− 送信用に割り当てられた各リソースブロックのOFDMシンボルのリソース要素の数は偶数である。
− iが偶数である複素数シンボルy(P) (i)およびy(p) (i+1)は、同一のOFDMシンボルのリソース要素(k、l)および(k+n、l)にn<3でマッピングできる。
1.RACH(ランダムアクセスチャネル)のランダムアクセスプリアンブルをアップリンクのPRACH(物理ランダムアクセスチャネル)にマッピング。
2.DL-SCH(ダウンリンク共有チャネル)でMAC(媒体アクセスチャネル)によってランダムアクセス応答を生成。
3.UL-SCH(アップリンク共有チャネル)で最初のスケジュールされたUL(ダウンリンク)伝送を行う。
4.ダウンリンクで競合を解消。
0.ダウンリンクで専用シグナリングによって専用ランダムアクセスプリアンブルを割り当てる。
1.RACHの非競合型ランダムアクセスプリアンブルをアップリンクのPRACHにマッピングする。
2.DL-SCHでランダムアクセス応答。
・双方向(ダウンリンクリソースおよびアップリンクリソースの両方を含む)制御部は、各サブフレームの先頭に埋め込まれ、データ部から時間で分離される。
・1つのサブフレームのデータ部は、送信用または受信用のデータシンボルを含む。復調基準信号(DMRS)シンボルはチャネルおよび共分散行列を推測するために用いられ、動的データ部の1番目のOFDMシンボルに配置してもよく、同一ベクトル/行列とともにデータとしてあらかじめ符号化してもよい。
・サブフレームの長さを短くすることも可能である(例えば、SC間隔を60kHzと仮定した場合のcmW周波数で0.25ms)。調和型OFDMの概念の原理に従って、mmWに移行する際、さらにフレーム番号体系を再構成し、より短いフレーム長となる(例えば、50μsのオーダ)。
・周波数方向において、割当て可能な別々の周波数リソースにスペクトルを分割することも可能である。
・タイプ1 − セルのすべての、もしくは複数のUE、またはTPもしくはTRPに接続されたUE用の共有シグナリング(定期的に送信)(例えば、システム情報、PSS/SSS、CRS、同報メッセージの制御シグナリングなど)。
・タイプ2 − UE専用のシグナリング(動的または定期的に送信される)(例えば、PDCCH、PHICH、DMRSなど)。
・ダウンリンクまたはアップリンク伝送にリソースを割り当てるためのシグナリング(例えばPDCCHで)、
・少なくとも1回のアップリンク伝送に対してHARQフィードバックを搬送するシグナリング(例えばPHICH)、および/または
・UEによるダウンリンク伝送の復調を補助するために使用される基準信号(例えばDMRS)。
・セル、TPまたはTRPのシステムフレーム番号を表すシグナリング、
・セルのUE、またはTPもしくはTRPに接続しているUEへの同報メッセージ(例えば、システム情報、ページング、ランダムアクセス応答)用のリソースを割り当てるシグナリング(例えばPDCCHで)、
・セルのUE、またはTPもしくはTRPに接続しているUEがダウンリンクのタイミングを取得するための同期信号、および/または
・UEがダウンリンクの無線状態を測定する際に使用される基準信号(例えばCRS)。
104、106 アンテナ
118 上りリンク
120 下りリンク
122 接続端末
212、236 データ源
214 TXデータ処理部
220 TX MIMO処理装置
230、270 処理装置
232、272 記憶装置
240 復調器
242 RXデータ処理部
260 RXデータ処理部
280 変調器
238 TXデータ処理部
Claims (20)
- ダウンリンク伝送およびアップリンク伝送を通してセルのユーザ端末(UE)と通信を行い、該ダウンリンク伝送およびアップリンク伝送は無線フレームに組み立てられ、各無線フレームは複数のサブフレームを含み、各サブフレームは複数のシンボルを含み、
前記セルにて、前記複数のサブフレームのうちの1つのサブフレームのダウンリンク制御領域の第1のシンボルで、ユーザ端末に対応するセルのビームによるUE固有信号、及び前記複数のサブフレームのうちの前記サブフレームの前記ダウンリンク制御領域の第2のシンボルで共通信号を送信し、前記サブフレームは前記ダウンリンク制御領域及び少なくとも一つのデータ領域を含み、ネットワークノードは共通信号を第1のシンボルによる送信を許可されず、
前記共通信号は、前記セルの全てのビームで送信される、ことを特徴とするネットワークノードのセルの制御方法。 - 前記ネットワークノードは、前記UE固有信号を前記第2のシンボルによって送信することを特徴とする請求項1に記載の制御方法。
- 前記UE固有信号は、リソース割当てを表すシグナリング、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)フィードバックを表すシグナリング、および/または復号に用いられる基準信号であることを特徴とする請求項1に記載の制御方法。
- 前記共通信号は、システムフレーム番号(SFN)を表すシグナリング、同報メッセージのリソース割当てを表すシグナリング、同期信号、またはDL無線状態測定に用いられる基準信号であることを特徴とする請求項1に記載の制御方法。
- 前記共通信号は、前記セルのすべてのビームをカバーするように、複数のタイミングで送信される、請求項1に記載の制御方法。
- 前記共通信号は、特定のタイミングで所定のビームで送信され、UE固有信号は、所定のビームの制限なく、前記ネットワークノードにより使用されるビームで送信される、請求項1に記載の制御方法。
- ダウンリンク伝送およびアップリンク伝送を通してセルのネットワークノードと通信を行い、該ダウンリンク伝送およびアップリンク伝送は無線フレームに組み立てられ、各無線フレームは複数のサブフレームを含み、各サブフレームは複数のシンボルを含み、
前記セルにて、サブフレームのダウンリンク制御領域の第1のシンボルのUE固有信号をモニタし、該第1のシンボルの共通信号はモニタせず、
ユーザ端末は、前記セルにて、前記ダウンリンク制御領域の第2のシンボルで前記共通信号をモニタし、前記共通信号は、同報メッセージのリソース割当てを示す、ユーザ端末(UE)の方法。 - 前記ユーザ端末は、前記第2のシンボルの前記UE固有信号をモニタすることを特徴とする請求項7に記載の方法。
- 前記サブフレームは、アップリンク(UL)用のデータ領域、ダウンリンク(DL)用のデータ領域、および/またはUL制御領域を含むことを特徴とする請求項7に記載の方法。
- 前記UE固有信号は、リソース割当てを表すシグナリング、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)フィードバックを表すシグナリング、および/または復号に用いられる基準信号であることを特徴とする請求項7に記載の方法。
- 前記同報メッセージは、システム情報、ページング、及び/又はランダムアクセス応答である、請求項7に記載の方法。
- 前記第1のシンボルによって生成される前記セルのビームは、前記第2のシンボルによって生成されるビームと異なることを特徴とする請求項7に記載の方法。
- 前記共通信号及び前記UE固有信号は、データ領域の異なるシンボルのリソースと連携している、請求項7に記載の方法。
- 異なるシンボルにおける異なる共通信号は、異なる周波数リソースで送信される、請求項7に記載の方法。
- 制御回路と、
該制御回路に含まれた処理装置と、
前記制御回路に含まれ、前記処理装置に動作可能に接続された記憶装置とを備え、
前記処理装置は、前記記憶装置に保存されたプログラムコードを実行して、
ダウンリンク伝送およびアップリンク伝送を通してセルのユーザ端末(UE)と通信を行い、該ダウンリンク伝送およびアップリンク伝送は無線フレームに組み立てられ、各無線フレームは複数のサブフレームを含み、各サブフレームは複数のシンボルを含み、
前記セルにて、前記複数のサブフレームのうちの1つのサブフレームのダウンリンク制御領域の第1のシンボルで、ユーザ端末に対応するセルのビームにおけるUE固有信号、及び前記複数のサブフレームのうちの前記サブフレームの前記ダウンリンク制御領域の第2のシンボルで共通信号を送信し、前記サブフレームは前記ダウンリンク制御領域及び少なくとも一つのデータ領域を含み、ネットワークノードは、第1のシンボルでの共通信号の送信を許可されず、
前記共通信号は、前記セルの全てのビームで送信される、セルを制御するネットワークノード。 - 前記ネットワークノードは、前記第2のシンボルの前記UE固有信号を送信することを特徴とする請求項15に記載のネットワークノード。
- 前記UE固有信号は、リソース割当てを表すシグナリング、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)フィードバックを表すシグナリング、および/または復号に用いられる基準信号であることを特徴とする請求項15に記載のネットワークノード。
- 前記共通信号は、システムフレーム番号(SFN)を表すシグナリング、同報メッセージのリソース割当てを表すシグナリング、同期信号、またはDL無線状態測定に用いられる基準信号であることを特徴とする請求項15に記載のネットワークノード。
- 前記共通信号は、前記セルのすべてのビームをカバーするように、複数のタイミングで送信される、請求項15に記載のネットワークノード。
- 前記共通信号は、特定のタイミングで所定のビームで送信され、UE固有信号は、所定のビームの制限なく、前記ネットワークノードにより使用されるビームで送信される、請求項15に記載のネットワークノード。
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