JP6454786B2 - 上りリンク制御情報を送信するための方法及びそのための装置 - Google Patents

上りリンク制御情報を送信するための方法及びそのための装置 Download PDF

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Description

本発明は無線通信システムに関するもので、具体的に上りリンク制御情報を送信するための方法及びそのための装置に関するものである。
機器間(Machine−to−Machine、M2M)通信と、高いデータ送信量を要求するスマートフォン、タブレットPCなどの様々な装置及び技術が出現及び普及されている。これに伴い、セルラー網で処理されることが要求されるデータ量も急増している。このように急増しているデータ処理要求量を満たすために、より多い周波数帯域を效率的に使用するための搬送波集成(carrier aggregation;CA)技術、認知無線(cognitive radio)技術などと、限定された周波数内で送信されるデータ容量を増大させるための多重アンテナ技術、多重基地局協調技術などが発展している。また、ユーザ機器がその周辺でアクセスできるノードの密度が高くなる方向に通信環境が進展している。ノードとは、1つ以上のアンテナを有しており、ユーザ機器と無線信号を送信/受信できる固定した地点(point)のことをいう。高い密度のノードを有する通信システムは、ノード間の協調によってより高い性能の通信サービスをユーザ機器に提供することができる。
複数のノードで同一の時間−周波数リソースを用いてユーザ機器と通信を行う多重ノード協調通信方式は、各ノードが独立した基地局として動作して相互協調無しでユーザ機器と通信を行う既存の通信方式に比べて、データ処理量において格段に優れた性能を示す。
多重ノードシステムは、各ノードが、基地局、アクセスポイント、アンテナ、アンテナグループ、無線リモートヘッド(radio remote head、RRH)、無線リモートユニット(radio remote unit、RRU)として動作する、複数のノードを用いて協調通信を行う。アンテナが基地局に集中して位置している既存の中央集中型アンテナシステムと違い、一般に、多重ノードシステムでは複数のノードが一定間隔以上で離れて位置する。複数のノードは、各ノードの動作を制御したり、各ノードを介して送/受信されるデータをスケジューリングしたりする1つ以上の基地局或いは基地局コントローラ(controller)によって管理することができる。各ノードは、当該ノードを管理する基地局或いは基地局コントローラとケーブル或いは専用回線(dedicated line)で接続される。
このような多重ノードシステムは、分散したノードが同時に異なったストリームを送/受信して単一又は複数のユーザ機器と通信できるという点で、一種のMIMO(multiple input multiple output)システムと見なすことができる。ただし、多重ノードシステムは様々な位置に分散しているノードを用いて信号を送信するため、既存の中央集中型アンテナシステムに備えられたアンテナに比べて、各アンテナがカバーすべき送信領域が縮減する。そのため、中央集中型アンテナシステムにおいてMIMO技術を具現した既存システムに比べて、多重ノードシステムでは、各アンテナが信号を送信するために必要とする送信電力を減少させることができる。また、アンテナとユーザ機器間の送信距離が短縮するため、経路損失が減少し、データの高速送信が可能になる。これによって、セルラーシステムの送信容量及び電力効率を増大させることができ、セル内のユーザ機器の位置に関係なく、相対的に均一な品質の通信性能を保障することができる。また、多重ノードシステムでは、複数のノードに接続した基地局或いは基地局コントローラがデータ送信/受信に協調するため、送信過程で発生する信号損失が減少する。また、一定の距離以上で離れて位置したノード同士がユーザ機器と協調通信を行う場合、アンテナ間の相関度(correlation)及び干渉が軽減することとなる。したがって、多重ノード協調通信方式によれば、高い信号対雑音比(signal to interference−plus−noise ratio、SINR)が得られる。
このような多重ノードシステムの特長から、次世代移動通信システムにおいて基地局増設費用とバックホール(backhaul)網の保守費用を削減すると同時に、サービスカバレッジの拡大とチャネル容量及びSINRの向上のために、多重ノードシステムが、既存の中央集中型アンテナシステムに加えて或いはそれに代えてセルラー通信の新しい基盤として台頭している。
本発明の目的は、上りリンク制御情報を送信するための方法であって、より効率的なチャネル状態報告及びそれによる適切なスケジューリングのための方法を提供することである。
本発明で達成しようとする技術的課題は前記技術的課題に制限されず、言及しなかった他の技術的課題は下記の記載から本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者に明確に理解可能であろう。
本発明の一実施例によると、無線通信システムにおいて物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)を用いて上りリンク制御情報を送信する方法が提供される。この方法は5個を超える数の下りリンクセルが設定された端末によって実行され、前記端末のための1個以上の下りリンクセルで構成されたセルグループの物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)伝送の累積数を含む下りリンク制御情報を受信する段階;前記PDSCH伝送の累積数を用いて前記上りリンク制御情報をコーディングする段階;及び前記コーディングされた上りリンク制御情報を前記物理上りリンク共有チャネルを介して送信する段階を含む。
追加的に又は代替案として、前記PDSCH伝送の累積数は前記下りリンク制御情報が受信された時点までの累積した値であってもよい。
追加的に又は代替案として、前記PDSCH伝送の累積数は時間優先方式で割り当てられることができる。
追加的に又は代替案として、前記方法はセルグループ別に行われることができる。
追加的に又は代替案として、 前記下りリンク制御情報は端末特定探索空間で受信されることができる。
追加的に又は代替案として、前記上りリンク制御情報はHARQ(hybrid automatic repeat request)ACKを含むことができる。
追加的に又は代替案として、前記物理上りリンク共有チャネルはセルグループ別に上りリンクリソースを含むことができる。
本発明の一実施例によると、無線通信システムにおいて物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)を用いて上りリンク制御情報を送信するように構成され、かつ5個を超える数の下りリンクセルが設定された端末であって、無線周波数(radio frequency、RF)ユニット;及び前記RFユニットを制御するように構成されたプロセッサを含み、前記プロセッサは、前記端末のための1個以上の下りリンクセルで構成されたセルグループの物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)伝送の累積数を含む下りリンク制御情報を受信し、前記PDSCH伝送の累積数を用いて前記上りリンク制御情報をコーディングし、前記コーディングされた上りリンク制御情報を前記物理上りリンク共有チャネルを介して送信するように構成される端末が提供される。
本明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
(項目1)
無線通信システムにおいて5個を超える数の下りリンクセルが設定された端末が物理上りリンク共有チャネル(physical uplink shared channel;PUSCH)を用いて上りリンク制御情報を送信する方法であって、
前記端末のための1個以上の下りリンクセルで構成されたセルグループの物理下りリンク共有チャネル(physical downlink shared channel;PDSCH)伝送の累積数を含む下りリンク制御情報を受信する段階;
前記PDSCH伝送の累積数を用いて前記上りリンク制御情報をコーディングする段階;及び
前記コーディングされた上りリンク制御情報を前記物理上りリンク共有チャネルを介して送信する段階を含むことを特徴とする、上りリンク制御情報伝送方法。
(項目2)
前記PDSCH伝送の累積数は前記下りリンク制御情報が受信された時点までの累積した値であることを特徴とする、項目1に記載の上りリンク制御情報伝送方法。
(項目3)
前記PDSCH伝送の累積数は時間優先方式で割り当てられることを特徴とする、項目1に記載の上りリンク制御情報伝送方法。
(項目4)
前記方法はセルグループ別に行われることを特徴とする、項目1に記載の上りリンク制御情報伝送方法。
(項目5)
前記下りリンク制御情報は端末特定探索空間で受信されることを特徴とする、項目1に記載の上りリンク制御情報伝送方法。
(項目6)
前記上りリンク制御情報はHARQ(hybrid automatic repeat request)ACKを含むことを特徴とする、項目1に記載の上りリンク制御情報伝送方法。
(項目7)
前記物理上りリンク共有チャネルはセルグループ別に上りリンクリソースを含むことを特徴とする、項目1に記載の上りリンク制御情報伝送方法。
(項目8)
無線通信システムにおいて物理上りリンク共有チャネル(physical uplink shared channel;PUSCH)を用いて上りリンク制御情報を送信するように構成され、かつ5個を超える数の下りリンクセルが設定された端末であって、
無線周波数(radio frequency、RF)ユニット;及び
前記RFユニットを制御するように構成されたプロセッサを含み、
前記プロセッサは、
前記端末のための1個以上の下りリンクセルで構成されたセルグループの物理下りリンク共有チャネル(physical downlink shared channel;PDSCH)伝送の累積数を含む下りリンク制御情報を受信し、前記PDSCH伝送の累積数を用いて前記上りリンク制御情報をコーディングし、前記コーディングされた上りリンク制御情報を前記物理上りリンク共有チャネルを介して送信するように構成されることを特徴とする、端末。
(項目9)
前記PDSCH伝送の累積数は前記下りリンク制御情報が受信された時点までの累積した値であることを特徴とする、項目8に記載の端末。
(項目10)
前記PDSCH伝送の累積数は時間優先方式で割り当てられることを特徴とする、項目8に記載の端末。
(項目11)
前記受信、コーディング及び伝送はセルグループ別に行われることを特徴とする、項目8に記載の端末。
(項目12)
前記上りリンク制御情報はHARQ(hybrid automatic repeat request)ACKを含むことを特徴とする、項目8に記載の端末。
(項目13)
前記下りリンク制御情報は端末特定探索空間で受信されることを特徴とする、項目8に記載の端末。
(項目14)
前記物理上りリンク共有チャネルはセルグループ別に上りリンクリソースを含むことを特徴とする、項目8に記載の端末。
前記課題解決方法は本発明の実施例の一部に過ぎなく、本発明の技術的特徴が反映された多様な実施例が当該技術分野の通常的な知識を有する者によって以下で詳述する本発明の詳細な説明から導出されて理解されることができる。
本発明の一実施例によると、上りリンク制御情報を効率的に送信することができる。
本発明で得られる効果は以上で言及した効果に制限されず、言及しなかった他の効果は下記の記載から本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者に明らかに理解可能であろう。
本発明に関する理解を助けるために詳細な説明の一部として含まれる添付図面は本発明の実施例を提供し、詳細な説明とともに本発明の技術的思想を説明する。
無線通信システムで使われる無線フレーム構造の一例を示した図である。 無線通信システムにおいて下りリンク/上りリンク(DL/UL)スロット構造の一例を示した図である。 3GPP LTE/LTE−Aシステムで使われる下りリンク(downlink、DL)サブフレーム構造を例示した図である。 3GPP LTE/LTE−Aシステムで使われる上りリンク(uplink、UL)サブフレーム構造の一例を示した図である。 下りリンクと上りリンクの間のリンク構造を示す。 DAIに関連した動作を示す。 UCIのリソースマッピング例を示す。 本発明の一実施例によるUCIのための論理リソース領域を示す。 本発明の一実施例による各CGに対するUCIリソースの割当ての例を示す。 本発明の一実施例による各CGに対するUCIリソースの割当ての例を示す。 本発明の一実施例による各CGに対するUCIリソースの割当ての例を示す。 本発明の一実施例による各CGに対するUCIリソースの割当ての例を示す。 本発明の一実施例による各CGに対するUCIリソースの割当ての例を示す。 本発明の一実施例による各CGに対するUCIリソースの割当ての例を示す。 本発明の一実施例による各CGに対するUCIリソースの割当ての例を示す。 本発明の一実施例による各CGに対するUCIリソースの割当ての例を示す。 本発明の一実施例による各CGに対するUCIリソースの割当ての例を示す。 本発明の一実施例による各CGに対するUCIリソースの割当ての例を示す。 本発明の一実施例による各CGに対するUCIリソースの割当ての例を示す。 本発明の一実施例によるDCIフォーマットを示す。 本発明の一実施例によるDCIフォーマットを示す。 本発明の一実施例によるPUSCH(physical uplink shared control channel)リソース別UCIのリソースマッピング例を示す。 本発明の実施例(等)を具現するための装置のブロック図を示す。
以下、本発明に係る好適な実施の形態を添付の図面を参照して詳しく説明する。添付の図面と共に以下に開示される詳細な説明は、本発明の例示的な実施の形態を説明するためのもので、本発明を実施できる唯一の実施の形態を示すためのものではない。以下の詳細な説明は、本発明の完全な理解を提供するために具体的な細部事項を含む。しかし、このような具体的な細部事項無しにも本発明を実施可能であるということが当業者には理解できる。
場合によって、本発明の概念が曖昧になることを避けるために、公知の構造及び装置が省略されることもあり、各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図の形式で図示されることもある。また、本明細書全体を通じて同一の構成要素には同一の図面符号を付して説明する。
本発明において、ユーザ機器(User Equipment:UE)は、固定していても、移動性を有していてもよいもので、基地局(base station:BS)と通信してユーザデータ及び/又は各種制御情報を送受信する各種機器を含む。UEを、端末(Terminal Equipment)、MS(Mobile Station)、MT(Mobile Terminal)、UT(User Terminal)、SS(Subscribe Station)、無線機器(wireless device)、PDA(Personal Digital Assistant)、無線モデム(wireless modem)、携帯機器(handheld device)などと呼ぶこともできる。また、本発明において、BSは一般に、UE及び/又は他のBSと通信する固定局(fixed station)を意味し、UE及び他のBSと通信して各種データ及び制御情報を交換する。BSを、ABS(Advanced Base Station)、NB(Node−B)、eNB(evolved−NodeB)、BTS(Base Transceiver System)、アクセスポイント(Access Point)、PS(Processing Server)などと呼ぶこともできる。以下の本発明に関する説明てば、BSをeNBと総称する。
本発明でいうノード(node)とは、UEと通信して無線信号を送信/受信できる固定した地点(point)を指す。様々な形態のeNBをその名称にかかわらずノードとして用いることができる。例えば、BS、NB、eNB、ピコ−セルeNB(PeNB)、ホームeNB(HeNB)、リレー、リピータなどをノードとすることができる。また、ノードは、eNBでなくてもよい。例えば、無線リモートヘッド(radio remote head、RRH)、無線リモートユニット(radio remote unit、RRU)であってもよい。RRH、RRUなどは一般にeNBの電力レベル(power level)よりも低い電力レベルを有する。RRH或いはRRU(以下、RRH/RRU)は一般に、光ケーブルなどの専用回線(dedicated line)でeNBに接続されており、よって、一般に無線回線で接続されているeNBによる協調通信に比べて、RRH/RRUとeNBによる協調通信を円滑に行うことができる。1つのノードには少なくとも1つのアンテナが設置される。このアンテナは、物理アンテナを意味することもでき、アンテナポート、仮想アンテナ、又はアンテナグループを意味することもできる。ノードは、ポイント(point)と呼ばれることもある。アンテナが基地局に集中して位置して1つのeNBコントローラ(controller)によって制御される既存の(conventional)中央集中型アンテナシステム(centralized antenna system、CAS)(すなわち、単一ノードシステム)と違い、多重ノードシステムにおいて複数のノードは一般に一定間隔以上で離れて位置する。これらの複数のノードは、各ノードの動作を制御したり、各ノードを通して送/受信されるデータをスケジューリング(scheduling)する1つ以上のeNB或いはeNBコントローラによって管理することができる。各ノードは、当該ノードを管理するeNB或いはeNBコントローラとケーブル(cable)或いは専用回線(dedicated line)で接続することができる。多重ノードシステムにおいて、複数のノードへの/からの信号送信/受信には、同一のセル識別子(identity、ID)が用いられてもよく、異なるセルIDが用いられてもよい。複数のノードが同一のセルIDを有すると、これら複数のノードのそれぞれは、1つのセルにおける一部のアンテナ集団のように動作する。多重ノードシステムにおいてノードが互いに異なるセルIDを有すると、このような多重ノードシステムを多重セル(例えば、マクロ−セル/フェムト−セル/ピコ−セル)システムと見なすことができる。複数のノードのそれぞれが形成した多重セルがカバレッジによってオーバーレイ(overlay)する形態で構成されると、これらの多重セルが形成したネットワークを特に多重−階層(multi−tier)ネットワークと呼ぶ。RRH/RRUのセルIDとeNBのセルIDは同一であっても、異なってもよい。RRH/RRUとeNBが互いに異なるセルIDを用いる場合、RRH/RRUとeNBはいずれも独立した基地局として動作する。
以下に説明する本発明の多重ノードシステムにおいて、複数のノードに接続した1つ以上のeNB或いはeNBコントローラが、上記複数のノードの一部又は全てを介してUEに同時に信号を送信或いは受信するように上記複数のノードを制御することができる。各ノードの実体、各ノードの具現の形態などによって、多重ノードシステム間には差異点があるが、複数のノードが共に所定時間−周波数リソース上でUEに通信サービスを提供するために参加するという点で、これらの多重ノードシステムは単一ノードシステム(例えば、CAS、従来のMIMOシステム、従来の中継システム、従来のリピータシステムなど)と異なる。そのため、複数のノードの一部又は全てを用いてデータ協調送信を行う方法に関する本発明の実施例は、種々の多重ノードシステムに適用可能である。例えば、ノードとは、通常、他のノードと一定間隔以上で離れて位置しているアンテナグループを指すが、後述する本発明の実施例は、ノードが間隔にかかわらずに任意のアンテナグループを意味する場合にも適用可能である。例えば、X−pol(Cross polarized)アンテナを備えたeNBの場合、該eNBが、H−polアンテナで構成されたノードとV−polアンテナで構成されたノードを制御すると見なし、本発明の実施例を適用することができる。
複数の送信(Tx)/受信(Rx)ノードを介して信号を送信/受信したり、複数の送信/受信ノードから選択された少なくとも1つのノードを介して信号を送信/受信したり、下りリンク信号を送信するノードと上りリンク信号を受信するノードとを別にし得る通信技法を、多重−eNB MIMO又はCoMP(Coordinated Multi−Point transmission/reception)という。このようなノード間協調通信のうち、協調送信技法は、JP(joint processing)とスケジューリング協調(scheduling coordination)とに区別できる。前者はJT(joint transmission)/JR(joint reception)とDPS(dynamic point selection)とに区別し、後者はCS(coordinated scheduling)とCB(coordinated beamforming)とに区別できる。DPSは、DCS(dynamic cell selection)と呼ぶこともできる。他の協調通信技法に比べて、ノード間協調通信技法のうちのJPを行うとき、より様々な通信環境を形成することができる。JPにおいて、JTは、複数のノードが同一のストリームをUEに送信する通信技法をいい、JRは、複数のノードが同一のストリームをUEから受信する通信技法をいう。当該UE/eNBは、上記複数のノードから受信した信号を合成して上記ストリームを復元する。JT/JRでは、同一のストリームが複数のノードから/に送信されるため、送信ダイバーシティ(diversity)によって信号送信の信頼度を向上させることができる。JPのDPSは、複数のノードから特定規則によって選択された1つのノードを介して信号が送信/受信される通信技法をいう。DPSでは、通常、UEとノード間のチャネル状態の良いノードが通信ノードとして選択されるはずであるため、信号送信の信頼度を向上させることができる。
本発明でいうセル(cell)とは、1つ以上のノードが通信サービスを提供する一定の地理的領域をいう。そのため、本発明で特定セルと通信するということは、特定セルに通信サービスを提供するeNB或いはノードと通信することを意味できる。また、特定セルの下りリンク/上りリンク信号は、該特定セルに通信サービスを提供するeNB或いはノードからの/への下りリンク/上りリンク信号を意味する。UEに上り/下りリンク通信サービスを提供するセルを特にサービングセル(serving cell)という。また、特定セルのチャネル状態/品質は、該特定セルに通信サービスを提供するeNB或いはノードとUE間に形成されたチャネル或いは通信リンクのチャネル状態/品質を意味する。3GPP LTE−Aベースのシステムにおいて、UEは、特定ノードからの下りリンクチャネル状態を、上記特定ノードのアンテナポートが上記特定ノードに割り当てられたCSI−RS(Channel State Information Reference Signal)リソース上で送信するCSI−RSを用いて測定することができる。一般に、隣接したノードは、互いに直交するCSI−RSリソース上で該当のCSI−RSリソースを送信する。CSI−RSリソースが直交するということは、CSI−RSを運ぶシンボル及び副搬送波を特定するCSI−RSリソース構成(resource configuration)、サブフレームオフセット(offset)及び送信周期(transmission period)などによってCSI−RSが割り当てられたサブフレームを特定するサブフレーム構成(subframe configuration)、CSI−RSシーケンスのうちの少なくとも1つが互いに異なることを意味する。
本発明において、PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)/PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)/PHICH((Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel)/PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)はそれぞれ、DCI(Downlink Control Information)/CFI(Control Format Indicator)/下りリンクACK/NACK(ACKnowlegement/Negative ACK)/下りリンクデータを運ぶ時間−周波数リソースの集合或いはリソース要素の集合を意味する。また、PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)/PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)/PRACH(Physical Random Access CHannel)はそれぞれ、UCI(Uplink Control Information)/上りリンクデータ/ランダムアクセス信号を運ぶ時間−周波数リソースの集合或いはリソース要素の集合を意味する。本発明では、特に、PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACHに割り当てられたり、又はそれに属した時間−周波数リソース或いはリソース要素(Resource Element、RE)をそれぞれ、PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH RE又はPDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACHリソースと呼ぶ。以下でユーザ機器がPUCCH/PUSCH/PRACHを送信するという表現は、それぞれ、PUSCH/PUCCH/PRACH上で或いは介して上りリンク制御情報/上りリンクデータ/ランダムアクセス信号を送信するという表現と同じ意味で使われる。また、eNBがPDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCHを送信するという表現は、それぞれ、PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH上で或いは介して下りリンクデータ/制御情報を送信するという表現と同じ意味で使われる。
図1は、無線通信システムで用いられる無線フレーム構造の一例を示す図である。特に、図1(a)は、3GPP LTE/LTE−Aシステムで用いられる周波数分割デュプレックス(frequency division duplex、FDD)用フレーム構造を示しており、図1(b)は、3GPP LTE/LTE−Aシステムで用いられる時分割デュプレックス(time division duplex、TDD)用フレーム構造を示している。
図1を参照すると、3GPP LTE/LTE−Aシステムで用いられる無線フレームは、10ms(307200Ts)の長さを有し、10個の均等なサイズのサブフレーム(subframe、SF)で構成される。1無線フレームにおける10個のサブフレームにはそれぞれ番号を与えることができる。ここで、Tsは、サンプリング時間を表し、Ts=1/(2048*15kHz)で表示される。それぞれのサブフレームは、1msの長さを有し、2個のスロットで構成される。1無線フレームにおいて20個のスロットには0から19までの番号を順次に与えることができる。それぞれのスロットは0.5msの長さを有する。1サブフレームを送信するための時間は、送信時間間隔(transmission time interval、TTI)と定義される。時間リソースは、無線フレーム番号(或いは、無線フレームインデックスともいう)、サブフレーム番号(或いは、サブフレームインデックスともいう)、スロット番号(或いは、スロットインデックスともいう)などによって区別することができる。
無線フレームは、デュプレックス(duplex)技法によって別々に設定(configure)することができる。例えば、FDDにおいて、下りリンク送信及び上りリンク送信は周波数によって区別されるため、無線フレームは特定周波数帯域に対して下りリンクサブフレーム又は上りリンクサブフレームのいずれか1つのみを含む。TDDでは下りリンク送信及び上りリンク送信が時間によって区別されるため、特定周波数帯域に対して無線フレームは下りリンクサブフレームも上りリンクサブフレームも含む。
表1は、TDDで、無線フレームにおけるサブフレームのDL−UL構成(configuration)を例示するものである。
表1で、Dは下りリンクサブフレームを、Uは上りリンクサブフレームを、Sは特異(special)サブフレームを表す。特異サブフレームは、DwPTS(Downlink Pilot TimeSlot)、GP(Guard Period)、UpPTS(Uplink Pilot TimeSlot)の3つのフィールドを含む。DwPTSは、下りリンク送信のために留保される時間区間であり、UpPTSは上りリンク送信のために留保される時間区間である。表2は、特異サブフレーム構成を例示するものである。
図2は、無線通信システムにおいて下りリンク/上りリンク(DL/UL)スロット構造の一例を示す図である。特に、図2は、3GPP LTE/LTE−Aシステムのリソース格子(resource grid)の構造を示す。アンテナポート当たりに1個のリソース格子がある。
図2を参照すると、スロットは、時間ドメイン(time domain)で複数のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルを含み、周波数ドメイン(frequency domain)で複数のリソースブロック(resource block、RB)を含む。OFDMシンボルは、1シンボル区間を意味することもある。図2を参照すると、各スロットで送信される信号は、
の副搬送波(subcarrier)と
のOFDMシンボルとで構成されるリソース格子(resource grid)と表現することができる。ここで、
は、下りリンクスロットにおけるリソースブロック(resource block、RB)の個数を表し、
は、ULスロットにおけるRBの個数を表す。
は、DL送信帯域幅とUL送信帯域幅にそれぞれ依存する。
は、下りリンクスロットにおけるOFDMシンボルの個数を表し、
は、ULスロットにおけるOFDMシンボルの個数を表す。
は、1つのRBを構成する副搬送波の個数を表す。
OFDMシンボルは、多元接続方式によって、OFDMシンボル、SC−FDM(Single Carrier Frequency Division Multiplexing)シンボルなどと呼ぶことができる。1つのスロットに含まれるOFDMシンボルの数は、チャネル帯域幅、CP長によって様々に変更可能である。例えば、正規(normal)CPの場合は、1つのスロットが7個のOFDMシンボルを含むが、拡張(extended)CPの場合は、1つのスロットが6個のOFDMシンボルを含む。図2では、説明の便宜のために、1つのスロットが7 OFDMシンボルで構成されるサブフレームを例示するが、本発明の実施例は、その他の個数のOFDMシンボルを有するサブフレームにも同様の方式で適用されてもよい。図2を参照すると、各OFDMシンボルは、周波数ドメインで、
の副搬送波を含む。副搬送波の類型は、データ送信のためのデータ副搬送波、参照信号(reference signal)の送信のための参照信号副搬送波、ガードバンド(guard band)及びDC(Direct Current)成分のためのヌル(null)副搬送波に分類することができる。 DC成分のためのヌル副搬送波は、未使用のまま残される副搬送波であり、OFDM信号生成過程或いは周波数アップ変換過程で搬送波周波数(carrier frequency、f0)にマップされる。搬送波周波数は中心周波数(center frequency、fc)と呼ばれることもある。
1 RBは、時間ドメインで
(例えば、7個)の連続するOFDMシンボルと定義され、周波数ドメインで
(例えば、12個)の連続する副搬送波と定義される。参考として、1つのOFDMシンボルと1つの副搬送波で構成されたリソースをリソース要素(resource element、RE)或いはトーン(tone)という。したがって、1つのRBは、
のリソース要素で構成される。リソース格子における各リソース要素は、1つのスロットにおけるインデックス対(k,1)によって固有に定義できる。kは、周波数ドメインで0から
まで与えられるインデックスであり、lは、時間ドメインで0から
まで与えられるインデックスである。
1サブフレームにおいて
の連続した同一副搬送波を占有しながら、当該サブフレームにおける2個のスロットのそれぞれに1個ずつ位置する2個のRBを物理リソースブロック(physical resource block、PRB)対(pair)という。PRB対を構成する2個のRBは、同一のPRB番号(或いは、、PRBインデックスともいう)を有する。VRBは、リソース割当のために導入された一種の論理的リソース割当単位である。VRBはPRBと同じサイズを有する。VRBをPRBにマップする方式によって、VRBは、局部(localized)タイプのVRBと分散(distributed)タイプのVRBとに区別される。局部タイプのVRBはPRBに直接マップされて、VRB番号(VRBインデックスともいう)がPRB番号に直接対応する。すなわち、nPRB=nVRBとなる。局部タイプのVRBには0からNDLVRB−1順に番号が与えられ、NDLVRB=NDLRBである。したがって、局部マップ方式によれば、同一のVRB番号を有するVRBが第1のスロットと第2のスロットにおいて、同一PRB番号のPRBにマップされる。一方、分散タイプのVRBはインターリービングを経てPRBにマップされる。そのため、同一のVRB番号を有する分散タイプのVRBは、第1のスロットと第2のスロットにおいて互いに異なる番号のPRBにマップされることがある。サブフレームの2つのスロットに1個ずつ位置し、同一のVRB番号を有する2個のPRBをVRB対と称する。
図3は、3GPP LTE/LTE−Aシステムで用いられる下りリンク(downlink、DL)サブフレーム構造を例示する図である。
図3を参照すると、DLサブフレームは、時間ドメインで制御領域(control region)とデータ領域(data region)とに区別される。図3を参照すると、サブフレームの第1のスロットで先頭部における最大3(或いは4)個のOFDMシンボルは、制御チャネルが割り当てられる制御領域に対応する。以下、DLサブフレームでPDCCH送信に利用可能なリソース領域(resource region)をPDCCH領域と称する。制御領域に用いられるOFDMシンボル以外のOFDMシンボルは、PDSCHが割り当てられるデータ領域に該当する。以下、DLサブフレームでPDSCH送信に利用可能なリソース領域をPDSCH領域と称する。3GPP LTEで用いられるDL制御チャネルの例としては、PCFICH、PDCCH、PHICHなどを含む。PCFICHは、サブフレームの最初のOFDMシンボルで送信され、サブフレームにおいて制御チャネルの送信に用いられるOFDMシンボルの個数に関する情報を運ぶ。PHICHは、UL送信に対する応答としてHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)ACK/NACK(acknowledgment/negative−acknowledgment)信号を運ぶ。
PDCCHを介して送信される制御情報を上りリンク制御情報(DCI)と呼ぶ。DCIは、UE又はUEグループのためのリソース割当情報及び他の制御情報を含む。例えば、DCIは、DL共有チャネル(downlink shared channel、DL−SCH)の送信フォーマット及びリソース割当情報、UL共有チャネル(uplink shared channel、UL−SCH)の送信フォーマット及びリソース割当情報、ページングチャネル(paging channel、PCH)上のページング情報、DL−SCH上のシステム情報、PDSCH上で送信されるランダムアクセス応答のような上位層(upper layer)制御メッセージのリソース割当情報、UEグループ内の個別UEへの送信電力制御命令(Transmit Control Command Set)、送信電力制御(Transmit Power Control)命令、VoIP(Voice over IP)の活性化(activation)指示情報、DAI(Downlink Assignment Index)などを含む。DL共有チャネル(downlink sharedchannel、DL−SCH)の送信フォーマット(Transmit Format)及びリソース割当情報は、DLスケジューリング情報或いはDLグラント(DL grant)とも呼ばれ、UL共有チャネル(uplink shared channel、UL−SCH)の送信フォーマット及びリソース割当情報は、ULスケジューリング情報或いはULグラント(UL grant)とも呼ばれる。1つのPDCCHが運ぶDCIは、DCIフォーマットによってそのサイズと用途が異なり、符号化率によってそのサイズが異なり得る。現在3GPP LTEシステムでは、上りリンク用にフォーマット0及び4、下りリンク用にフォーマット1、1A、1B、1C、1D、2、2A、2B、2C、3、3Aなどの様々なフォーマットが定義されている。DCIフォーマットのそれぞれの用途に応じて、ホッピングフラグ、RB割当(RB allocation)、MCS(modulation codingscheme)、RV(redundancy version)、NDI(new data indicator)、TPC(transmit power control)、循環遷移DMRS(cyclic shift demodulation reference signal)、ULインデックス、CQI(channel quality information)要請、DL割当インデックス(DL assignment index)、HARQプロセスナンバー、TPMI(transmitted precoding matrix indicator)、PMI(precoding matrix indicator)情報などの制御情報が適宜選択された組合せが下りリンク制御情報としてUEに送信される。
一般に、UEに構成された送信モード(transmission mode、TM)によって当該UEに送信可能なDCIフォーマットが異なる。換言すれば、特定送信モードに構成されたUEのためには、いかなるDCIフォーマットを用いてもよいわけではなく、特定送信モードに対応する一定DCIフォーマットのみを用いることができる。
PDCCHは、1つ又は複数の連続した制御チャネル要素(control channel element、CCE)の集成(aggregation)上で送信される。CCEは、PDCCHに無線チャネル状態に基づく符号化率(coding rate)を提供するために用いられる論理的割当ユニット(unit)である。CCEは、複数のリソース要素グループ(resource element group、REG)に対応する。例えば、1 CCEは9個のREGに対応し、1 REGは4個のREに対応する。3GPP LTEシステムの場合、それぞれのUEのためにPDCCHが位置してもよいCCEセットを定義した。UEが自身のPDCCHを発見し得るCCEセットを、PDCCH探索空間、簡単に探索空間(Search Space、SS)と呼ぶ。探索空間内でPDCCHが送信されてもよい個別リソースをPDCCH候補(candidate)と呼ぶ。UEがモニタリング(monitoring)するPDCCH候補の集合を探索空間と定義する。3GPP LTE/LTE−AシステムでそれぞれのDCIフォーマットのための探索空間は異なるサイズを有してもよく、専用(dedicated)探索空間と共通(common)探索空間とが定義されている。専用探索空間は、UE−特定(specific)探索空間であり、それぞれの個別UEのために構成(configuration)される。共通探索空間は、複数のUEのために構成される。次表は、探索空間を定義する集成レベルを例示するものである。
1つのPDCCH候補は、CCE集成レベル(aggregation level)によって1、2、4又は8個のCCEに対応する。eNBは、探索空間内の任意のPDCCH候補上で実際PDCCH(DCI)を送信し、UEは、PDCCH(DCI)を探すために探索空間をモニタリングする。ここで、モニタリングとは、全てのモニタリングされるDCIフォーマットによって当該探索空間内の各PDCCHの復号(decoding)を試みる(attempt)ことを意味する。UEは、上記複数のPDCCHをモニタリングし、自身のPDCCHを検出することができる。基本的に、UEは、自身のPDCCHが送信される位置を知らないことから、毎サブフレームごとに当該DCIフォーマットの全てのPDCCHに対して、自身の識別子を有するPDCCHを検出するまで復号を試みるが、このような過程をブラインド検出(blind detection)(ブラインド復号(blind decoding、BD))という。
eNBは、データ領域を通してUE或いはUEグループのためのデータを送信することができる。データ領域を通して送信されるデータをユーザデータと呼ぶこともできる。ユーザデータの送信のために、データ領域にはPDSCHを割り当てることができる。PCH(Paging channel)及びDL−SCH(Downlink−shared channel)は、PDSCHを介して送信される。UEは、PDCCHを介して送信される制御情報を復号し、PDSCHを介して送信されるデータを読むことができる。PDSCHのデータがどのUE或いはUEグループに送信されるか、上記UE或いはUEグループがどのようにPDSCHデータを受信して復号すればよいかなどを示す情報がPDCCHに含まれて送信される。例えば、特定PDCCHが"A"というRNTI(Radio Network Temporary Identity)でCRC(cyclic redundancy check)マスキング(masking)されており、"B"という無線リソース(例、周波数位置)及び"C"という送信形式情報(例、送信ブロックサイズ、変調方式、コーディング情報など)を用いて送信されるデータに関する情報が特定DLサブフレームで送信されると仮定する。UEは、自身の所有しているRNTI情報を用いてPDCCHをモニタリングし、"A"というRNTIを有しているUEはPDCCHを検出し、受信したPDCCHの情報によって"B"と"C"で示されるPDSCHを受信する。
UEがeNBから受信した信号を復調するには、データ信号と比較する参照信号(reference signal、RS)が必要である。参照信号とは、eNBがUEに或いはUEがeNBに送信する、eNBとUEが互いに知っている、予め定義された特別な波形の信号を意味し、パイロット(pilot)とも呼ばれる。参照信号は、セル内の全UEに共用されるセル−特定(cell−specific)RSと特定UEに専用される復調(demodulation)RS(DM RS)とに区別される。eNBが特定UEのための下りリンクデータの復調のために送信するDM RSをUE−特定的(UE−specific)RSと特別に称することもできる。下りリンクでDM RSとCRSは共に送信されてもよいが、いずれか一方のみが送信されてもよい。ただし、下りリンクでCRS無しにM RSのみを送信される場合、データと同じプリコーダを適用して送信されるDM RSは復調の目的にのみ用いることができるため、チャネル測定用RSを別途に提供しなければならない。例えば、3GPP LTE(−A)では、UEがチャネル状態情報を測定できるようにするために、追加の測定用RSであるCSI−RSが当該UEに送信される。CSI−RSは、チャネル状態について相対的に時間による変化度が大きくないという事実に着目し、毎サブフレームごとに送信されるCRSとは違い、複数のサブフレームで構成される所定の送信周期ごとに送信される。
図4は、3GPP LTE/LTE−Aシステムで用いられる上りリンク(UL)サブフレーム構造の一例を示す図である。
図4を参照すると、ULサブフレームは、周波数ドメインで制御領域とデータ領域とに区別できる。1つ又は複数のPUCCHを上りリンク制御情報(UCI)を運ぶために制御領域に割り当てることができる。1つ又は複数のPUSCHをユーザデータを運ぶためにULサブフレームのデータ領域に割り当てることができる。
ULサブフレームではDC(Direct Current)副搬送波から遠く離れた副搬送波が制御領域として用いられる。換言すれば、UL送信帯域幅の両端部に位置する副搬送波が上りリンク制御情報の送信に割り当てられる。DC副搬送波は、信号送信に用いられずに残される成分であり、周波数上り変換過程で搬送波周波数f0にマップされる。1つのUEのPUCCHは1つのサブフレームで、1つの搬送波周波数で動作するリソースに属したRB対に割り当てられ、このRB対に属したRBは、2つのスロットでそれぞれ異なる副搬送波を占有する。このように割り当てられるPUCCHを、PUCCHに割り当てられたRB対がスロット境界で周波数ホッピングすると表現する。ただし、周波数ホッピングが適用されない場合には、RB対が同一の副搬送波を占有する。
PUCCHは、次の制御情報を送信するために用いることができる。
− SR(Scheduling Request):上りリンクUL−SCHリソースを要請するために用いられる情報である。OOK(On−Off Keying)方式を用いて送信される。
− HARQ−ACK:PDCCHに対する応答及び/又はPDSCH上の下りリンクデータパケット(例、コードワード)に対する応答である。PDCCH或いはPDSCHが成功的に受信されたか否かを示す。単一下りリンクコードワードに対する応答としてHARQ−ACK 1ビットが送信され、2つの下りリンクコードワードに対する応答としてHARQ−ACK 2ビットが送信される。HARQ−ACK応答は、ポジティブACK(簡単に、ACK)、ネガティブACK(以下、NACK)、DTX(Discontinuous Transmission)又はNACK/DTXを含む。ここで、HARQ−ACKという用語は、HARQ ACK/NACK、ACK/NACKと同じ意味で使われる。
−CSI(Channel State Information):下りリンクチャネルに対するフィードバック情報(feedback information)である。MIMO(Multiple Input Multiple Output)−関連フィードバック情報は、RI(Rank Indicator)及びPMI(Precoding Matrix Indicator)を含む。
UEがサブフレームで送信可能な上りリンク制御情報(UCI)の量は、制御情報送信に可用なSC−FDMAの個数に依存する。UCIに可用なSC−FDMAは、サブフレームにおいて参照信号の送信のためのSC−FDMAシンボルを除く残りのSC−FDMAシンボルを意味し、SRS(Sounding Reference Signal)が構成されているサブフレームでは、サブフレームの最後のSC−FDMAシンボルも除く。参照信号は、PUCCHのコヒーレント(coherent)検出に用いられる。PUCCHは、送信される情報によって様々なフォーマットを支援する。下記の表4に、LTE/LTE−AシステムでPUCCHフォーマットとUCIとのマッピング関係を示す。
表4を参照すると、主に、PUCCHフォーマット1系列はACK/NACK情報を送信するために用いられ、PUCCHフォーマット2系列はCQI/PMI/RIなどのチャネル状態情報(CSI)を運ぶために用いられ、PUCCHフォーマット3系列はACK/NACK情報を送信するために用いられる。
(参照信号(Reference Signal;RS))
無線通信システムにおいてパケットを送信する時、パケットは無線チャネルを通じて送信されるため、送信過程で信号の歪みが発生することがある。歪まれた信号を受信側で正しく受信するためには、チャネル情報を用いて受信信号において歪みを補正しなければならない。チャネル情報を知るために、送信側と受信側の両方で知っている信号を送信し、該信号がチャネルを通じて受信される時の歪みの度合からチャネル情報を把握する方法を主に用いる。この信号をパイロット信号(Pilot Signal)又は参照信号(Reference Signal)という。
多重アンテナを用いてデータを送受信する場合には、各送信アンテナと受信アンテナ間のチャネル状況を知ってこそ正しい信号を受信することができる。したがって、各送信アンテナ別に、より詳しくはアンテナポート(antenna port)別に異なった参照信号が存在しなければならない。
参照信号は上りリンク参照信号と下りリンク参照信号とに区別できる。現在、LTEシステムには、上りリンク参照信号として、
i)PUSCH及びPUCCHを通じて送信された情報のコヒーレント(coherent)な復調のためのチャネル推定のための復調参照信号(DeModulation−Reference Signal、DM−RS)
ii)基地局が、ネットワークの異なる周波数における上りリンクチャネル品質を測定するためのサウンディング参照信号(Sounding Reference Signal、SRS)がある。
一方、下りリンク参照信号としては、
i)セル内の全ての端末が共有するセル−特定参照信号(Cell−specific Reference Signal、CRS)
ii)特定端末だけのための端末−特定参照信号(UE−specific Reference Signal)
iii)PDSCHが送信される場合に、コヒーレントな復調のために送信される(DeModulation−Reference Signal、DM−RS)
iv)下りリンクDMRSが送信される場合に、チャネル状態情報(Channel State Information;CSI)を伝達するためのチャネル状態情報参照信号(Channel State Information−Reference Signal、CSI−RS)
v)MBSFN(Multimedia Broadcast Single Frequency Network)モードで送信される信号に対するコヒーレントな復調のために送信されるMBSFN参照信号(MBSFN Reference Signal)
vi)端末の地理的位置情報を推定するために用いられる位置参照信号(Positioning Reference Signal)がある。
参照信号はその目的によって2種類に大別できる。チャネル情報取得のために用いられる参照信号と、データ復調のために用いられる参照信号とがある。前者は、UEが下りリンク上のチャネル情報を取得できるようにすることに目的があるため、広帯域に送信されなければならず、特定サブフレームで下りリンクデータを受信しない端末であってもその参照信号を受信しなければならない。また、これはハンドオーバーなどの状況でも用いられる。後者は、基地局が下りリンクを送る時に該当のリソースで共に送る参照信号であって、端末は当該参照信号を受信することによってチャネル測定をしてデータを復調することが可能になる。この参照信号は、データの送信される領域で送信されなければならない。
(CSI報告)
3GPP LTE(−A)システムでは、ユーザ機器(UE)がチャネル状態情報(CSI)を基地局(BS)に報告するように定義されており、チャネル状態情報(CSI)とは、UEとアンテナポート間に形成される無線チャネル(リンクともいう。)の品質を示し得る情報のことを総称する。例えば、ランク指示子(rank indicator;RI)、プリコーディング行列指示子(precoding matrix indicator;PMI)、チャネル品質指示子(channel quality indicator;CQI)などがそれに当たる。ここで、RIはチャネルのランク(rank)情報を示し、これは、UEが同一の時間−周波数リソースで受信するストリームの個数を意味する。この値は、チャネルのロングタームフェージング(fading)に従って決定されるため、通常、PMI、CQIに比べて長い周期でUEからBSへフィードバックされる。PMIはチャネル空間特性を反映した値であり、SINRなどのメトリック(metric)を基準に、UEの好むプリコーディングインデックスを示す。CQIは、チャネルの強度を示す値であり、一般に、BSがPMIを用いた時に得られる受信SINRを意味する。
上記無線チャネルの測定に基づいて、UEは、現在チャネル状態下で上記BSによって用いられると最適又は最高の伝送レートが導出され得る、好むPMI及びRIを計算し、計算されたPMI及びRIを上記BSにフィードバックする。ここで、CQIは、上記フィードバックされたPMI/RIに対する収容可能なパケット誤り率(packet error probability)を提供する変調及びコーディング方式(modulation and coding scheme)を示す。
一方、より精密なMU−MIMOと明示的なCoMP動作を含むことが期待されるLTE−Aシステムにおいて、現在のCSIフィードバックはLTEで定義されたものであり、このため、かかるな新しく導入される動作を十分に支援することができない。CSIフィードバックの正確度に対する要求事項が、十分なMU−MIMO又はCoMPスループット(throughput)利得を得るために益々難しくなることから、PMIは、ロングターム(long term)/広帯域(wideband)PMI(W)、及びショートターム(short term)/サブバンド(subband)PMI(W)、の2種類で構成されるように合意された。言い換えると、最終PMIは、WとWの関数として表現される。例えば、最終PMI Wを次のように定義することができる:W=W*W、又はW=W*W。したがって、LTE−Aにおいて、CSIはRI、W、W及びCQIで構成されるだろう。
3GPP LTE(−A)システムにおいてCSI伝送のために用いられる上りリンクチャネルは、次の表5のとおりである。
表5を参照すると、CSIは、上位層で定めた周期で、物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel;PUCCH)を介して送信されてもよく、スケジューラの必要によって非周期的に物理上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel;PUSCH)を介して送信されてもよい。CSIがPUSCHで送信される場合は、周波数選択的なスケジューリング方式及び非周期的CSI伝送である場合にのみ可能である。以下では、スケジューリング方式及び周期性によるCSI伝送方式について説明する。
1)CSI伝送要求制御信号(CSI request)受信後、PUSCHを用いたCQI/PMI/RIの伝送
PDCCH信号で送信されるPUSCHスケジューリング制御信号(UL Grant)に、CSIを送信するように要求する制御信号が含まれ得る。次の表は、PUSCHでCQI、PMI、RIを送信する時のUEのモードを表す。
表6の伝送モードは、上位レイヤで選択され、CQI/PMI/RIはいずれも同一のPUSCHサブフレームで送信される。以下では、各モードによるUEの上りリンク伝送方法について説明する。
モード1−2(Mode 1−2)は、それぞれのサブバンドに対してデータがサブバンドだけを通じて送信されるという仮定の下にプリコーディング行列を選択する場合を表す。UEは、システム帯域又は上位レイヤで指定した帯域(set S)の全てに対して選択したプリコーディング行列を仮定してCQIを生成する。モード1−2においてUEはCQIと各サブバンドのPMI値を送信することができる。このとき、各サブバンドのサイズは、システム帯域のサイズによって変わってもよい。
モード2−0(Mode 2−0)でのUEは、システム帯域又は上位レイヤで指定した指定帯域(set S)に対して、好むM個のサブバンドを選択することができる。UEは、選択したM個のサブバンドに対してデータを送信するという仮定の下に一つのCQI値を生成することができる。UEはさらにシステム帯域又はset Sに対して一つのCQI(wideband CQI)値を報告することが好ましい。UEは、選択したM個のサブバンドに対して複数個のコードワードがある場合、各コードワードに対するCQI値を差分形式で定義する。
このとき、差分CQI値は、選択したM個のサブバンドに対するCQI値に該当するインデックスと広帯域CQI(WB−CQI:Wideband CQI)インデックスとの差値と決定される。
モード2−0のUEは、選択したM個のサブバンドの位置に関する情報、選択したM個のサブバンドに対する一つのCQI値、及び全帯域又は指定帯域(set S)に対して生成したCQI値を、BSに送信することができる。このとき、サブバンドのサイズ及びM値は、システム帯域のサイズによって変わってもよい。
モード2−2(Mode 2−2)のUEは、M個の好むサブバンドでデータを送信するという仮定の下に、M個の好むサブバンドの位置とM個の好むサブバンドに対する単一プリコーディング行列を同時に選択することができる。このとき、M個の好むサブバンドに対するCQI値は、コードワードごとに定義される。また、UEはさらに、システム帯域又は指定帯域(set S)に対して広帯域CQI(wideband CQI)値を生成する。
モード2−2のUEは、M個の好むサブバンドの位置に関する情報、選択されたM個のサブバンドに対する一つのCQI値、M個の好むサブバンドに対する単一PMI、広帯域PMI、広帯域CQI値を、BSに送信することができる。このとき、サブバンドのサイズ及びM値は、システム帯域のサイズによって変わってもよい。
モード3−0(Mode 3−0)のUEは、広帯域CQI値を生成する。UEは、各サブバンドでデータを送信するという仮定の下に各サブバンドに対するCQI値を生成する。このとき、RI>1であっても、CQI値は最初のコードワードに対するCQI値だけを示す。
モード3−1(Mode 3−1)のUEは、システム帯域又は指定帯域(set S)に対して単一プリコーディング行列(precoding matrix)を生成する。UEは各サブバンドに対して先に生成した単一プリコーディング行列を仮定して、コードワード別にサブバンドCQIを生成する。また、UEは単一プリコーディング行列を仮定して広帯域CQIを生成することができる。各サブバンドのCQI値は、差分形式で表現することができる。サブバンドCQI値は、サブバンドCQIインデックスと広帯域CQIインデックスとの差値と計算される。このとき、サブバンドのサイズは、システム帯域のサイズによって変わってもよい。
モード3−2(Mode3−2)のUEは、モード3−1と比較して、全帯域に対する単一プリコーディング行列の代わりに、各サブバンドに対するプリコーディング行列を生成する。
2)PUCCHを用いた周期的なCQI/PMI/RIの伝送
UEは、CSI(例えば、CQI/PMI/PTI(precoding type indicator)及び/又はRI情報)をPUCCHを介してBSに周期的に送信することができる。仮に、UEがユーザデータを送信する旨の制御信号を受信した場合には、UEはPUCCHを介してCQIを送信することができる。制御信号がPUSCHで送信されても、CQI/PMI/PTI/RIは、次の表に定義されたモードのいずれか一方式によって送信されればよい。
UEは、表7のような伝送モードを有することができる。表7を参照すると、モード2−0(Mode 2−0)及びモード2−1(Mode 2−1)の場合、帯域幅パート(BP:Bandwidth Part)は周波数領域において連続して位置しているサブバンドの集合であり、システム帯域又は指定帯域(set S)のいずれもカバーすることができる。表9で、各サブバンドのサイズ、BPのサイズ及びBPの個数は、システム帯域のサイズによって変わってもよい。また、UEは、システム帯域又は指定帯域(set S)をカバーできるように、BP別にCQIを周波数領域において昇順で送信する。
CQI/PMI/PTI/RIの伝送組み合わせによって、UEは次のようなPUCCH伝送タイプを有することができる。
i)タイプ1(Type1):モード2−0(Mode 2−0)、モード2−1(Mode 2−1)のサブバンドCQI(SB−CQI)を送信する。
ii)タイプ1a:サブバンドCQI及び第2のPMIを送信する
iii)タイプ2、タイプ2b、タイプ2c:広帯域CQI及びPMI(WB−CQI/PMI)を送信する。
iv)タイプ2a:広帯域PMIを送信する。
v)タイプ3:RIを送信する。
vi)タイプ4:広帯域CQIを送信する。
vii)タイプ5:RI及び広帯域PMIを送信する。
viii)タイプ6:RI及びPTIを送信する。
UEがRIと広帯域CQI/PMIを送信する場合、CQI/PMIは、互いに異なる周期とオフセットを有するサブフレームに送信される。また、RIと広帯域CQI/PMIが同一のサブフレームに送信されるべき場合には、CQI/PMIは送信されない。
(DAI(downlink assignment indicator)in LTE)
FDD方式は独立した周波数帯域別に下りリンク(downlink;DL)と上りリンク(uplink;UL)を区分して送受信する方式である。したがって、基地局でDL帯域にPDSCHを送る場合、端末は完全なデータ受信可否を知らせるACK/NACK応答特定時間の後にDL帯域に対応するUL帯域のPUCCHを介して実行することになる。よって、DLとULは一対一で対応して動作することになる。
具体的に、既存の3GPP LTEシステムの例では、基地局の下りリンクデータ送信についての制御情報はPDCCHを介して端末に送信され、PDCCHを介して自分にスケジュールされたデータをPDSCHを介して受信した端末は上りリンク制御情報を送信するチャネルであるPUCCHを介してACK/NACKを送信する。この場合、一般に、ACK/NACK伝送のためのPUCCHは各端末に前もって割り当てられているものではなく、セル内の複数の端末が複数のPUCCHを毎時点ごとに分けて使用する構造であり、任意の時点で下りリンクデータを受信した端末がACK/NACKを送信するPUCCHはその端末が該当下りリンクデータについてのスケジューリング情報を受信したPDCCHに対応するPUCCHを使うようになる。より具体的に、各下りリンクサブフレームのPDCCHが送信される領域は多数のCCE(control channel element)で構成され、任意のサブフレームで一端末に送信されるPDCCHはそのサブフレームのPDCCH領域を成すCCEのうち1個又は複数のCCE(control channel element)で構成される。また、各上りリンクサブフレームのPUCCHが送信される領域には多数のPUCCHを送信することができるリソースが存在する。この場合、端末は自分が受信したPDCCHを構成するCCEのうち特定(すなわち、1番目)のCCEのインデックスに対応するインデックスに相当するPUCCHを介してACK/NACKを送信する。図5は前述した構造を示す。
図5で、DL CCの各四角形はCCEを、UL CCの各四角形はPUCCHを示すものである。図5のように、一端末が4番、5番、6番CCEで構成されたPDCCHを介してPDSCH関連情報を収得し、PDSCHを受信すれば、そのPDCCHを構成する1番目CCEである4番CCEに対応する4番PUCCHを介してACK/NACKを送信する。
FDDとは違い、TDD方式は同じ周波数帯域を時間領域でDLサブフレームとULサブフレームに区分して使用する。よって、DL/ULに非対称的なデータトラフィック状況の場合、DLサブフレームが多く割り当てられるかULサブフレームが多く割り当てられることもある。このような場合、FDDとは違い、DLとULサブフレームが一対一で対応しない場合が発生する。特に、DLサブフレームの数がULサブフレームの数より多い場合、複数のサブフレームに送信される複数のPDSCHに対するACK/NACK応答を1個のサブフレームで処理しなければならない状況が発生する。
このように、複数のDLサブフレームで複数のPDSCHを一端末に送信するとき、基地局は各PDSCHに対して1個ずつ複数のPDCCHを送信するようになる。この場合、端末は受信した複数のPDSCHに対して1個のULサブフレームを介して1個のPUCCHを介してACK/NACKを送信することができる。複数のPDSCHに対して1個のACK/NACKを送信する方式は次のように大きく2個の方式に分けることができる。
1)束ねられたACK/NACK伝送(ACK/NACKバンドリング):端末は、受信したPDSCHの復号化に全て成功した場合、1個のPUCCHを介して1個のACKを送信する。その外の場合にはNACKを送信する。
2)PUCCH選択伝送:複数のPDSCHを受信する端末は任意の方式で自分がACK/NACK伝送に使える複数のPUCCHを占有し、ACK/NACKを送信するために、このように占有した複数のPUCCHのうち任意のPUCCHを選択し、選択されたPUCCH上の変調/符号化された内容の組合せを用いて複数のACK/NACKを送信する。
以上の方式で端末機が基地局にACK/NACK信号を送信するときに次のような問題点が発生する。
−多くのサブフレーム区間の間に基地局が送ったPDCCHの一部を端末が逃した場合、端末は逃したPDCCHに相当するPDSCHが自分に送信された事実も分からないので、ACK/NACKの生成に間違いが発生することもある。
このような間違いを解決するために、TDDシステムではDAI(Downlink Assignment Index)をPDCCHに含ませ、1個のULサブフレームのACK/NACKリソースに送信されるPDSCHの数をカウントして知らせる。例えば、3個のDLサブフレームに対して1個のULサブフレームが対応している場合、3個のDLサブフレーム区間に送信されるPDSCHに順次インデックスを付与(すなわち、順次カウント)し、PDSCHをスケジュールするPDCCHに含ませて送り、端末はPDCCHに含まれたDAI情報によって以前のPDCCHを正常に受信したかが分かるようになる。
図6の1番目の例示は、端末(UE)が2番目PDCCHを逃したとき、最後のPDCCHである三番目PDCCHのDAIとその時まで受信したPDCCHの数が違うので、以前の2番目PDCCHを逃したことを認識し、よってACK/NACKを送信する状況を示している。一方、二番目の例示のように、最後のPDCCHを逃した場合、端末は以前までのDAIとその時まで受けたPDCCHの数が一致したので、最後のPDCCHを逃したことを認識することができなくてDLサブフレーム区間の間に2個のPDCCHのみがスケジュールされたと認識することがあり得る。この場合、ACK/NACK情報はDAI=3に対応するPUCCHリソースではないDAI=2に対応するPUCCHリソースに送信されるので、基地局は端末がDAI=3を含むPDCCHを逃したと把握することができる。
この場合、前記説明によるDAIはDL DAIを意味し、PDSCH伝送又はDL SPS解除(release)を指示するDL制御情報(例えば、PDCCH、EPDCCH)に含まれて端末に伝達される。ACK/NACKの伝送時点で基地局が端末のUL伝送をトリガーする場合、基地局は前記UL承認(grant)を指示するDCIにUL DAIを伝達することができる。前記UL DAIは一定区間内のACK/NACK伝送を実行するPDSCH又はSPS解除を指示するPDCCH/EPDCCHの累積した数、あるいはCAの場合、ACK/NACKを送信するDLサブフレームの数を意味する。前記UL DAIによって図6の例示でPUSCHにACK/NACKをピギーバックする場合、基地局がUL承認の伝送時にDAI=3を知らせることにより、端末が二番目PDCCHを逃したことが分かるようにすることができる。
本発明は、無線通信システムにおいて複数のCC(component carrier)の結合を支援する大規模(massive)CA(carrier aggregation)技法を支援するとき、前記CCのUCI(uplink control information)をUL(uplink)データチャネル、例えばPUSCH(physical uplink shared channel)にピギーバック(piggyback)を実行するために割り当てられるリソースであるUCIリソース(又はUCIペイロードの大きさ)を適応的に変更する方案を提案する。
3GPP LTEなどの進歩した無線通信システムでは、上りリンクで情報の特性をUCIとデータに区分し、各情報の特性によって、UCIを送信するチャネルであるPUCCHとデータを送信するチャネルであるPUSCHを設計して活用する。しかし、端末がPUCCHとPUSCHを同時に送信するように設定されていないとき、UCIを送信しなければならない時点にPUSCH伝送が存在すれば、端末はUCIをPUSCHにピギーバックして送信する。図7は、一般CPでUCIがPUSCHに送信されるとき、UCIの詳細内容であるACK/NACK、RI(rank indicator)、CQI(channel quality indicator)/PMI(precoding matrix indicator)などがリソース領域上でマッピングされる方式を示す。図7は本発明の実施例によるLTEシステムにおいて1RBにPUSCHリソースが割り当てられた場合の例示であり、横軸はSC−FDMA(single carrier frequency division multiple access)シンボルを、縦軸はサブキャリアを示す。この場合、SC−FDMAシンボルの時間インデックスは左側から右側方向に行くほど増加し、サブキャリアの周波数インデックスは上から下方に行くほど増加する。また、各UCIの種類別に違うハッチングで領域が表現され、同じ領域内の数字はコーディングされたシンボルのマッピング順を意味する。
この場合、CQI/PMIはACK/NACKのリソース位置を考慮せずにマッピングを実行し、よってACK/NACKが全てのSC−FDMAシンボルを占めれば、図5で該当位置のCQI/PMIはパンクチャリング(puncturing)される。
図7で、PUSCHリソース内にUCIが割り当てられるリソース(以下、“UCIリソース”)の比率が高くなるほど、データを送信するためのリソースが減ることになり、リソースを効率的に活用する側面で前記UCIリソースは性能を保障する限りで最小に割り当てることが好ましい。特に、前記UCIの種類のうちHARQ−ACKは実際DL(downlink)スケジューリングが実行されたPDSCHに対するACK又はNACKを報告することが前記リソース活用の効率性の側面で好ましい。しかし、前記のように動作する場合、基地局は特定のPDSCHでDLスケジューリングを実行したが、端末がDCI(downlink control information)検出失敗などの理由で該当TBは送信されなかったと判断し、端末が報告したHARQ−ACK構成(例えば、端末が検出したPDSCHに対するHARQ−ACKバンドリング)と基地局が期待したHARQ−ACK構成(例えば、実際送信されたPDSCHに対するHARQ−ACKバンドリング)が変わる問題が発生することもある。一例として、基地局がCA技法を適用して端末に2個のDL CC(例えば、CC、CC)を設定し、前記端末は自分が検出したPDSCHに対するHARQ−ACKを送信すると仮定する。すると、基地局がCCとCCでPDSCHを送信しても、端末はCCに対するPDSCH検出のみ成功し、CCで送信されたPDSCHに対するHARQ−ACKを報告するようになる。一方、基地局は2個のPDSCHに対する2個のHARQ−ACKを期待するようになり、BD(blind detection)などの方式で1個のHARQ−ACKが報告された事実が分かっても該当HARQ−ACKがどのCCで送信されたPDSCHに対するものであるかが分からない。
前記のような問題を解決するために、LTEシステムでは、基地局は端末に対してDLスケジューリングが実行可能な全ての潜在的なPDSCHに対してHARQ−ACKフィードバック(例えば、コードブック又はペイロードサイズ)を構成/設定し、端末は前記全てのPDSCHに対するHARQ−ACKを送信する。ただ、特定のPDSCHでデータ伝送がないか端末が検出に失敗した場合はDTXとして定義されてHARQ−ACKに報告されるようにする。この場合、前記DTXはNACKと一緒に束ねられてNACK/DTXの1個の状態として報告されることができる。一例として、LTEシステムにおいてCA技法が適用され、PUSCHリソースを介してHARQ−ACKを送信する場合、基地局が端末に対して設定した全てのCCで伝送可能なPDSCHに基づいてHARQ−ACKを報告するように設計された。一方、LTE Rel−10/11/12システムでは、端末に最大5個までのCCを結合して下りリンクデータを送信するCA技術が考慮されたが、LTE Rel−13では近年急激に増加するDLトラフィック(traffic)量を支援する目的で前記CCの数を最大32(又は16)個まで確張する大規模(massive)CA技法が論議されている。前記大規模CA技法などによって端末に設定可能なCCの数が大きく増加する場合、前記既存LTEシステムの方式と同様に、PUSCHリソース内のUCIピギーバック過程で端末に設定された全てのCCで伝送可能なPDSCHに対するHARQ−ACKを報告すれば、PUSCHリソース内のUCIリソースの比率が高くなってデータ伝送のためのリソース領域が減ることになる。また、複数の前記大規模CA技法で活用しようとするCCの大部分がPDSCH伝送チャネルセンシング結果によって機会的に発生する非兔許帯域(Unlicensed band)のリソースとして構成されると展望されることによって前記非効率性がもっと深刻になると期待される。
したがって、本発明は、大規模CA技法を支援しているうちにPUSCHリソース内でUCIピギーバックを実行するとき、UCIリソースを必要によって適応的に変更するための方法として、大別して(1)UEがPDSCHを検出したCG(CC group)別に互いに区分されるUCIリソースに送信する方案と、(2)基地局がUCIピギーバック対象となるCGを直接指示する方案を提案する。以下では本発明の具体的な実施例としてLTEシステムでの動作を説明するが、本発明はいずれの無線通信システムにも適用可能である。
(各CGに対する個別UCIコーディング/リソースマッピング)
(−各CGに対するUCIリソース)
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースにUCIピギーバックを実行するとき、複数のCCで構成された1個以上のCGについての情報が基地局から端末に直接シグナリングされるかあるいはセルインデックス及びセル数などに基づいて特定の規則に従って前もって設定され、端末は各CG別に該当CG内の全てのCCに対応するUCIを結合した後、CG別に個別(separate)コーディング(例えば、RM(reed−muller)コード)を適用して各CGに対するUCIリソースを導出する方案を提案する。この場合、前記UCIリソースはUCI伝送のためのコーディングされたビット又は複数のコーディングされたシンボル又は複数のRE(resource element)を意味することができ、各CG別に相異なる(又は区分される)UCIリソースが構成/割当てされることができる。本発明で、CG別に個別コーディングが適用されるとは、同じ単一エンコーダーの入力ペイロード(input payload)が互いに異なる複数のCGに対応するUCIの組合せで構成されない(言い換えれば、各エンコーダーの入力ペイロードは同じ単一CGに対応するUCIのみで構成される)ことを意味する。
HARQ−ACKの場合を考慮するとき、好ましくは個別CCで伝送可能なPDSCHの実際DLスケジューリングが実行されたかを反映してUCIペイロードサイズ又はUCIリソースを決定することができる。前記のような方式は柔軟なUCIリソース割当てが可能であるが、端末と基地局の間の前記柔軟なUCIリソース変更を認知するためのシグナリングオーバーヘッドの増加又は基地局具現の複雑度の増加が隋伴することができる。一例として、基地局がHARQ−ACK伝送対象となるCCを指示する場合、PUSCHリソースをトリガーするDCIにCCドメインのDAI(Downlink Assignment Index)を追加することができる。すなわち、前記DAIは最大32個のCCに対するDLスケジューリングが実行されるかを指示することができ、この場合、シグナリングオーバーヘッドが大きく増加することができる。よって、本発明では、前記問題を緩和する側面で、UCIリソースを適応的に変更することができる最小単位としてCGの概念を仮定し、各CGに対するUCIリソースに対しては端末が任意に変更せずに、該当CGに属する全てのCCに対応するUCIに基づいて算定する方案を提案する。本発明で、CGは1個又は1個以上のセルで構成されることができる。
(−各CGに対するUCIリソースを区分して割り当てる方案)
(1. 論理リソース領域)
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを送信するとき、前記PUSCHリソース内の時間/周波数リソース領域のREに対してインデックスを付与し、前記インデックスによる仮想的な論理リソース領域を定義し、前記論理リソース領域内で各CGに対するUCIリソースを区分して割り当てる方案を提案する。この場合、前記論理リソース領域内のi番目インデックスを有するREは前記PUSCHリソース内の時間/周波数リソース領域のREのうちUCIに対するi番目コーディングされたシンボルが割り当てられるREとして決定されることができる。
一例として、HARQ−ACKの場合、図7でPUSCHリソース内のHARQ−ACKのために伝送可能なREが0から21までのインデックスが付与され、前記インデックスによる論理リソース領域を図8のように考慮することができる。
ここで、図8は便宜上図7で示したインデックシングを仮定したが、基地局と端末の間のインデックシング方式はUCIのために割当て可能な最大RE数まで適用されるかあるいは基地局が設定した特定のRE数まで適用されることができる。すなわち、端末はPUSCHリソースで特定のUCIのために割り当てられることができる全てのRE数を仮定して前記UCIリソース割当てのための論理リソース領域を構成するか、あるいは基地局が上位階層信号などによって設定したUCIペイロードサイズを仮定して計算されたRE数を考慮して前記論理リソース領域を構成することができる。例えば、HARQ−ACKの場合、図7のようにPUSCHリソースとして1個のRB(resource block)が割り当てられれば、最大4個のシンボルに相当する48個のREに対するインデックスを付与して論理リソース領域を定義することができる。
(1.1 各CGに対するUCIペイロードサイズに比例する各CGに対する個別UCIリソース設定及びUCI割当て方案)
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを送信し、前記方式のように順次的な(ordered)REで構成された論理リソース領域が定義されたとき、全てのCGに対するUCIペイロードであるBtotビットに基づいてNtot個のREで構成されたUCIリソース(又はNtot個のコーディングされたシンボル)を決定し、k番目CGに対するUCIリソースは前記Ntot個のREをk番目CGのUCIペイロードであるBkビットに比例して分配してCG別に個別UCIリソースを定義する方案を提案する。すなわち、全てのK個のCGがあり、k番目CGに対する個別UCIリソースがNであれば、各CGに対する個別UCIリソースは前記Ntot個のRE内で互いに重複するリソース(例えば、RE)を持たず、N+N+…+NK−1≦Ntotの関係を満たす。
一例として、HARQ−ACKの場合、本発明の実施例によるLTEシステムにおいて、PUSCHリソースが1個のTB(transport block)を送信するとき、HARQ−ACKペイロードサイズのOビットに対応するUCIリソース、つまりコーディングされたシンボルの数、Q’は下記の式1のように決定することができる。
ここで、
は割り当てられたPUSCHリソースの周波数領域でのサブキャリアの数を、
はPUSCHリソースが割り当てられたSC−FDMAシンボルの数を、Kはr番目コードブロックで送信されるビット数を、
は設計パラメーターを意味し、
は上限(ceiling)記号を意味する。
前記式1を活用すれば、全てのCC(又はCG)に対するUCIペイロードサイズであるBtotビットを前記O値に代入したときのコーディングされたシンボルの数Ntotを計算することができる。すると、k番目CGに対するUCIリソースは該当CGのペイロードサイズがBビットであるとき、前記Ntot個のREを該当CGのUCIペイロードサイズであるBkビットに比例して分配させることによって下記の式2のように計算することができる。
この場合、各CGに対するUCIはRMコーディングなどのコーディング技法が適用された母コード(mother code)の形態として生成され、前記母コードのビットが前記個別UCIリソースで送信可能なビットより小さい場合には循環反復(circular repetition)を行い、大きい場合には母コードの後部を切断(truncation)してレートマッチング(rate matching)し、前記個別UCIリソースで送信されるようにすることができる。
(1.2 論理リソース領域での順次割当て)
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを送信し、前記方式のように順次的なREで構成された論理リソース領域が定義されたとき、複数のCGについての優先順位情報(又は順序情報)が基地局から端末に直接シグナリングされるかあるいはCGインデックスなどに基づいて特定の規則によって前もって規定され、端末は前記CG間の優先順位(又は順序)によって各CGに対するUCIリソースを前記論理リソース領域に順次割り当てる方案を説明する。
すなわち、n+1番目優先順位(又は順序)を有するCGに対するUCIリソースはn番目優先順位(又は順序)を有するCGに対するUCIリソースが割り当てられたREの次のREから割り当てられる。この場合、特定のm番目CGに対するUCIリソースを割り当てるためにL個のREが必要であり、前記順次割当てによって残っているRE数がL個より少ないか残っていない場合、前記端末は前記m番目CGに対するUCIリソースを割り当てないこともある。
以下、本発明の動作をより明確に説明するために、下記の2個の方案を用いて、特定のCGのUCIリソース(例えば、UCI伝送のための複数のRE又は複数のコーディングされたシンボル又はコーディングされたビット)を導出する方案を定義する。
−第1方案:全てのCGに対するUCIペイロードサイズBtotビットに基づいてPUSCHリソース内の全てのUCIリソースをNtot個のRE又はコーディングされたシンボルの数として導出した後、k番目CGのUCIペイロードサイズBkビットに比例して前記Ntot個のREを分配して、CGの間に互いに重複しないように各CGに対するUCIリソースを決定する方案。
(例示)LTEシステムで1個のTBを送信する場合
まず、全てのUCIペイロードサイズBtotビットに基づいて下記の式3のようにPUSCHリソース内の全てのコーディングされたシンボルの数Ntotを導出することができる。
ここで、
は割り当てられたPUSCHリソースの周波数領域でのサブキャリアの数を、
はPUSCHリソースが割り当てられたSC−FDMAシンボルの数を、Kはr番目コードブロックで送信されるビットの数を、
は設計パラメーターを意味し、
は上限(ceiling)記号を意味する。次に、各k番目CGに対するコーディングされたシンボルの数(又はコーディングされたビット)Nは、該当CGのペイロードサイズがBkビットであるとき、前記式のように計算することができる。この場合、各CGに対するUCIリソースは前記Ntot個のコーディングされたシンボル内で互いに重複するリソース(例えば、コーディングされたシンボル、RE)を有しない。
−第2方案:各CGのUCIペイロードサイズに基づいてUCIリソース(例えば、UCI伝送のためのコーディングされたシンボル又はコーディングされたビット)を導出する方式
(例示)LTEシステムで1個のTBを送信する場合
第2方案の場合、特定k番目CGに対するUCIペイロードサイズBに基づいて下記の式4のようにPUSCHリソース内の全てのコーディングされたシンボルの数Nを導出することができる。
本発明の説明の便宜上、前記第1方案によって計算された各CGに対するUCIリソース(又は全てのUCIリソースに対して相異なるCGの間に重複するリソースを有しないように区分される各CGに対するUCIリソース)は“各CGに対するUCIリソースタイプ1”と、前記第2方案によって計算された各CGに対するUCIリソースは“各CGに対するUCIリソースタイプ2”と言う。
以下では、前記各CGに対するUCIリソースを順次的なREで構成された論理リソースに対応させる方案を説明する。
(1)論理リソース領域で順次各CGに対するUCIリソースタイプ1を割り当てる方案
本発明では、具体的に各CGに対するUCIを前記1.1のように定義された互いに重複するREを有しない各CGに対するUCIリソースタイプ1として送信する方案を提案する。この場合、各CGに対するUCIはRMコーディングなどのコーディング技法が適用された母コードの形態として生成され、前記母コードのビットが前記UCIリソースタイプ1で送信可能なビットより小さい場合には循環反復を実行し、大きい場合には母コードの後部を切断してレートマッチングして、前記UCIリソースタイプ1で送信されるようにすることができる。この場合、全てのUCIリソース(又は論理リソース領域)はCGに対するインデックス又は優先順位によって各CGのUCIリソースタイプ1が順次存在する構造を有することができる。
例えば、図7及び図8のように論理リソース領域が定義され、CGに対するUCIリソースタイプ1は11個のRE、CGに対するUCIリソースタイプ1は11個のREを含むと仮定する。この場合、図9のように論理リソース領域内に順次CGに対するUCIリソースタイプ1とCGに対するUCIリソースタイプ1を割り当てることができる。
(2)(1)の過程を実行した後、特定のCGに対してはUCIリソースタイプ2を割り当てる方案
一方、前記各CGに対するUCIリソースタイプ1はPUSCHリソース内のUCI伝送のために割り当てることができる最大UCIリソースに対する制約条件のため、各CGに対するUCIペイロードに基づいてコーディングレート(Coding rate)を保障するように計算された各CGに対するUCIリソースタイプ2より小さい値を有することができる。この場合、特定のCGは主に兔許帯域(licensed band)でのCCで構成され、CGは主に非兔許帯域でのCCで構成されれば、相対的にHARQプロセスのタイミングに敏感なCGに対するUCI伝送優先権を有することができる。前記例示した場合のようにUCI伝送優先順位が高い特定のCGに対するUCIリソースタイプ1がUCIリソースタイプ2より小さければ、該当CGより優先順位の低いCGに対するUCIリソースの一部を優先順位の高いCGに対するUCIリソースタイプ2に割り当てられるように設計することができる。若しくは、(1)のように全てのUCIリソースを各CGに対するUCIリソースタイプ1単位で区分し、その後、優先順位の高いCGはUCIリソースタイプ2に基づいてコーディングされたシンボルを生成し、自分より優先順位の低いCGのUCIリソースタイプ1をパンクチャリング(puncturing)することができる。
例えば、前記(1)の過程によってPUSCHリソース内の全てのUCIリソース(又は、論理リソース領域)に対して各CGに対するUCIリソースタイプ1が区分されるように順次割り当てられたと仮定する。この場合、UCIを順次割り当てる過程でn番目でUCIが割り当てられるCG(例えば、CG)の優先順位がn+1番目でUCIが割り当てられるCG(例えば、CG)より高い場合、CGに対するUCIはUCIリソースタイプ2単位でコーディングを行ってCGに対するUCIリソースタイプ1単位まで優先的に割り当て、前記CGに対するUCIリソースタイプ2の残った部分はCGに対するUCIリソースタイプ1内の前部から順次割り当てられることができる。この場合、CGに対するUCIはCGに対するUCIリソースタイプ1内で前記CGに対するUCIリソース割当てが終わった後から順次割り当てられることができる。図10は前記例示を示す図である。
代替案として、前記例示において、CGに対するUCIは図10のようにCGに対するUCIリソースタイプ1に基づいてコーディングが適用されて割り当てられ、CGに対するUCIはUCIリソースタイプ2単位でコーディングが適用されてCGに対するUCIリソースタイプ1に割り当てられて残ったUCIリソースを前記CGに対するUCIリソースタイプ1の前部をパンクチャリングする方式で割り当てられることができる。図11は前記例示を図式化した図である。
(3)論理リソース領域で各CGに対するUCIリソースタイプ2を順次割り当てる方案
CG間の優先順位が重要な場合には、UCIリソースタイプ1を考慮せずに優先順位が高いCG順に各CGに対するUCIリソースタイプ2単位でUCIリソースを順次割り当てる方案も考慮することができる。一例として、HARQ−ACKの場合、図7及び図8のように論理リソース領域が定義され、CGに対するUCIリソースタイプ2は15個のREを、CGに対するUCIリソースタイプ2は12個のREを含む。すると、図12の(a)又は(b)のようにCGに対するUCIリソースタイプ2とCGに対するUCIリソースタイプ2を順次割り当てることができる。
ここで、図12の(a)はCGに対するUCIリソースが切断される形態であるにもかかわらず送信する場合を示した図であり、図12の(b)はCGに対するUCIリソース伝送は省略する場合を示した図である。
(1.3 論理リソース領域で最初インデックス及び終了(ending)インデックスに基づく割当て)
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを送信し、前記方式のように順次的なREで構成された論理リソース領域が定義されたとき、基地局が各CGに対するUCIリソース割当てのための論理リソース領域での最初インデックス及び最後インデックス(又は、最初インデックス及び割り当てられたREの数)を端末に設定し、端末は各CGに対するUCIリソースを該当最初インデックスから最後インデックスまで割り当てる方案を提案する。この場合、特定のCGに対するコーディング利得などの側面で、UCIリソース割当てのために必要なREの数が前記基地局によって割り当てられたREの数より多い場合には、前記CGに対するUCIリソース伝送は省略することができる。
一例として、HARQ−ACKの場合、図7及び図8のように論理リソース領域が定義され、CGに対するUCIリソースは15個のRE、CGに対するUCIリソースは12個のREを含む。この場合、基地局がCGとCGに対するUCIリソース割当ての最初インデックス及び最後インデックスをそれぞれ(0、10)、(11、21)として設定すれば、図13のように各CGに対するUCIリソースが割り当てられることができる。
(1.4 論理リソース領域で最初インデックスとパンクチャリング動作に基づく割当て)
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを送信し、前記方式のように順次的なREで構成された論理リソース領域が定義されたとき、基地局がCGについての優先順位情報(又は順序情報)と各CGに対するUCIリソース割当てのための前記論理リソース領域での最初インデックスを知らせ、端末は優先順位の低い(又は順序が遅い)CGからUCIリソースを割り当て、高い優先順位を有する(又は順序が早い)CGに対するUCIリソースは前記低い優先順位を有するCGに対するUCIリソースをパンクチャリングする方式で割り当てる方案を提案する。
一例として、HARQ−ACKの場合、図8のように論理リソース領域が定義され、CGに対するUCIリソースは15個のRE、CGに対するUCIリソースは12個のREを含み、CGがCGより優先順位が早いと仮定する。すると、前記方式によって各CGに対するUCIリソースは図14のように送信されることができる。
前述した最初インデックス/最後インデックスに基づく割当て、及び最初インデックス/パンクチャリング動作に基づく割当ては組合せられて適用可能である。すなわち、各CGに対するUCIリソースは最初インデックスを有し、基地局がリソースを設定するかによって既存に割り当てられたリソースをパンクチャリングしながら割り当てられるかあるいは最後インデックスまで割り当てられることができる。
前述したように、UCIリソースは論理リソース領域と時間/周波数リソース領域間の対応関係によって前記時間/周波数リソース領域内の物理的位置のREによって表現されることができる。一例として、図13のように2個のCGに対するUCIリソースが論理リソースで区分された場合、図7及び図8間の対応関係によって図15のように実際物理的リソースとして表現されることができる。
同様に、図14のUCIリソースは図16のように実際物理的リソースによって表現されることができる。
(2. 時間/周波数リソース領域)
(2.1. 各CGに対するUCIリソースを相異なるSC−FDMAシンボルに割り当てる方案)
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを送信するとき、前記端末に対し、基地局は各CGに対するUCIリソースが割り当てられることができるリソース領域を複数のSC−FDMAシンボルによって設定し、相異なる各CGに対するUCIリソースが割り当てられるSC−FDMAシンボル集合を同一でないように設定する方案を提案する。若しくは、より一般的に、基地局は各CGに対するUCIリソースを互いに区分される時間リソースに割り当てることができる。
一例として、HARQ−ACKの場合、図7に示すように、PUSCHリソース内のHARQ−ACKのコーディングされたシンボルが割り当てられることができる最大領域はPUSCHDM−RS(demodulation reference signal)に隣接した4個のSC−FDMAシンボル(すなわち、インデックス2、4、9、11のSC−OFDMシンボル)となることができる。また、端末がPUSCHリソースに2個のCG(例えば、CG、CG)に対するUCIを送信すると仮定すれば、一例として、CGに対するUCIリソースが割り当てられることができる最大リソース領域をインデックス2、4のSC−FDMAシンボルによって設定し、CGに対するUCIリソースが割り当てられることができる最大リソース領域はインデックス9、11のSC−OFDMシンボルによって設定することができる。
図17はCGに対するUCIリソースが15個のREを、CGに対するUCIリソースが12個のREを含む場合を例示する。
(2.2 各CGに対するUCIリソースを相異なるRBに割り当てる方案)
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを送信するとき、前記端末に対し、基地局は各CGに対するUCIリソースが割り当てられることができるリソース領域を複数のRBによって設定し、前記相異なる各CGに対するUCIリソースが割り当てられるRB集合を同一でないように設定する方案を提案する。若しくは、より一般的に、基地局は各CGに対するUCIリソースを互いに区分される周波数リソースに割り当てることができる。
一例として、HARQ−ACKの場合、端末が2個のRBで構成されたPUSCHリソースに2個のCG(例えば、CG、CG)に対するUCIを送信すると仮定すれば、各CGに対するUCIリソースを相異なるRBに区分して割り当てることができる。
(−各CGに対するUCIを選択的に送信する方案)
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを送信し、前記各CGに対するUCIリソース割当て方式のように(CG別に個別コーディングを適用した後)各CGに対するUCIリソースがリソース領域で区分されるとき、端末が特定のCGに対するUCIを選択的に送信し、基地局は各CGに対するUCIリソースが割り当てられるリソース領域別にBD(blind detection)を行って特定のCGに対するUCIが送信されたかを検出する方案を提案する。この場合、基地局は優先順位の高い(又は順序が早い)CGに対するUCIを先に検出することができる。この場合、端末は(ACK/NACKフィードバックが必要な)PDSCH/PDCCHを受信しないCGに対してはUCIを送信せず、該当UCIリソースをデータで満たす。言い換えれば(各CGに対して)、CGに属する全てのセルに対するスケジューリングがない場合、該当CGに対応するUCIリソースに対してはデータをパンクチャリングしないこともあり、反対にCGに属する少なくとも1個のセルに対してスケジューリングがある場合には、該当CGに対応するUCIリソースに対してデータをパンクチャリングして該当CGに対応するUCI(例えば、ACK/NACK)をマッピングすることができる。
一例として、図18で、CGに対するHARQ−ACK伝送の基準(reference)時点でPDSCHスケジューリングが存在しなく、CGに対して送信するHARQ−ACK情報がない場合、CGに対するUCIを送信せず、該当UCIリソースではデータ伝送を実行することができる。
[CG構成例示]
兔許帯域で定義されたセルをL−cellと、非兔許帯域で定義されたセルをU−cellと言うとき、前記提案方式を活用することができるCG構成の例示として下記のようなCG構成の1個を考慮することができる。
(1)L−cellのみで構成されたCG(CG)とU−cellのみで構成されたCG(CG
(2)L−cellのみで構成されたCG(CG)とU−cell及びL−cellを含むCG(CG
(3)L−cell及びU−cellを含むCG(CG)とU−cellのみで構成されたCG(CG
(4)L−cellのみで構成されたCG(CG)とL−cell及びU−cellを含むCG(CG)とU−cellのみで構成されたCG(CG
前記U−cellでは、LBT(listen before talk)動作に基づいて機会的なPDSCH伝送が行われる。したがって、前記(1)、(2)、(3)の例示において、CGはU−cellを多く含むので、CGに比べて相対的にPDSCH伝送確率が低い。
一例として、前記CG構成例示で、CGでのPDSCH伝送が存在し、CGでのPDSCH伝送が存在しない場合、CGに対するHARQ−ACKは個別コーディングを適用して該当CGに対応するUCIリソースで送信し、CGに対するHARQ−ACKは省略することができる。
一例として、HARQ−ACKの場合、LTEのFDDシステムでの端末は特定の時点でPDSCH伝送に対するHARQ−ACKをUCIピギーバックによってPUSCHで送信することができる。前記時点で送信されたPDSCHがない場合、端末はPUSCHリソースでHARQ−ACKのためのコーディングされたシンボルを割り当てないこともある(例えば、DTX)。この場合、基地局はHARQ−ACKに対するコーディングされたシンボルが割り当てられたと仮定してBDを行って端末がHARQ−ACK報告を行ったかを判断することができる。したがって、既存LTEシステムにおいて、基地局はHARQ−ACK伝送が行ったかを決定するBD能力を保有すると仮定することができる。
しかし、前記基地局のBD能力は前もって約束されたリソース領域で前もって約束されたUCIペイロードサイズ(又はUCIリソース)を仮定したとき、UCIが送信されたかのみを判断することができると期待される。例えば、全部5個のCCが端末に設定され、このうち2個のCCでPDSCHが送信され、端末がPUSCHを介して2個のCCに対するHARQ−ACKのみを報告したと仮定すると、基地局はBDを行って2個のCCに対するHARQ−ACKが報告された事実は判別する可能性はあるが、前記2個のCCが5個のCCのうちどのCCに対応するかがわからない。
したがって、本発明は基地局と端末の間に互いに認知することができる各CGに対するUCIリソースを定義し、前記各CGに対するUCIリソースをリソース領域で区分して割り当てることによって、各CGに対するUCI伝送が行われたかを決定するために基地局のBDを支援することができる。前記動作は、大規模CA技法が適用されたとき、端末が検出に失敗する場合にあるいはCG内の全てのCCに対するPDSCHのHARQ−ACKがNACK/DTXである特定のCGに対して、HARQ−ACK伝送を省略することができるようにすることによってリソースを効率的に活用することができるようにする。
以下では、端末がPUSCHを介して複数のCGに対するUCIを送信し、各CGに対するUCIが区分されるとき、TDDシステムでDAI概念を確張して適用する方案について記述する。
(基地局の明示的シグナリングに基づくUCIリソース適応)
以下の説明では次のようなCG構成例示を考慮する。
[CG構成例示]
兔許帯域で定義されたセルをL−cellと、非免許帯域で定義されたセルをU−cellというとき、前記提案方式を活用することができるCG構成の例示として下記のようなCG構成を考慮することができる。
(1)L−cellのみで構成されたCG(CG)とU−cellのみで構成されたCG(CG
(2)L−cellのみで構成されたCG(CG)とU−cell及びL−cellを含むCG(CG
(3)L−cell及びU−cellを含むCG(CG)とU−cellのみで構成されたCG(CG
(4)L−cellのみで構成されたCG(CG)とL−cell及びU−cellを含むCG(CG)とU−cellのみで構成されたCG(CG
前記U−cellでは、LBT(listen before talk)動作に基づいて機会的なPDSCH伝送が行われる。したがって、前記(1)、(2)、(3)の例示において、CGはU−cellを多く含むので、CGに比べて相対的にPDSCH伝送確率が低い。
前記のようにCG別にPDSCH伝送機会が違う場合、対応するUCI伝送頻度も違うことができる。したがって、本発明では、CG別にUCI伝送頻度が違う場合を考慮して基地局が端末に明示的なシグナリングで各CGに対するUCIリソース(又はUCIペイロードサイズ)を指示する方案を提案する。
(−ULシグナリング)
(1. 各CGに対するUL DAI伝送)
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを、前述した提案を含むUCIピギーバック方式を適用することによって、例えばCG別に分離コーディングを適用するかあるいはCG区分なしに全てのUCIにコーディングを適用することによって送信するとき、基地局は前記各CGに対するUCIリソース(又はUCIペイロードサイズ)を端末が計算するときに考慮しなければならないDLサブフレームの数として各CGに対するUL DAI値を端末に知らせる方案を提案する。前記CGに対するUL DAIは前記PUSCHリソースの伝送を指示する制御シグナリング(例えば、DCI)に含まれることができる。
LTEのTDDシステムにおけるDL/ULサブフレームの非対称的な構造のため、複数のDLサブフレームに対するHARQ−ACKが1個のULサブフレームで送信されなければならない場合が発生することもある。この場合、前記LTEシステムでは、実際PDSCH伝送が行われたDLサブフレームの数をHARQ−ACKペイロードサイズに反映するために、一定のDLサブフレーム区間内にPDSCHが送信されたDLサブフレームの累積数を知らせるDL DAIとUL DAIを導入した。例えば、総N個のPDSCHが送信されたとき、端末はDL DAIを介してn(=0、1、2、...、N−1)番目で送信されたPDSCHが分かり、一部のPDSCHに対する検出に失敗しても中間に漏れたPDSCHはDL DAIを介して、総個数はUL DAIを介して分かるので、前記検出に失敗したPDSCHに対するHARQ−ACKはDTXで処理して総N個のPDSCHに対するHARQ−ACKを報告することができるようになる。
TDDシステムにおいてCA技法が考慮される場合、端末はPUSCHリソースに複数のCCに対するHARQ−ACKを送信することができ、UL DAIが指示するDLサブフレームの数は全てのCCに対して同様に適用される。仮に、CCでは実際PDSCHが送信されたDLサブフレームの数が3個であり、CCでは1個である場合、UL DAI値は2個のCCに対する最大DLサブフーレムの数である3を指示するように送信することができる。すると、端末はCCとCCに対して総3個のDLサブフレームが送信されたと仮定してHARQ−ACKを構成する。この場合、CCに対するHARQ−ACKは1個のDLサブフレームを除き、全てDTXに報告される。前記のように複数のCCに対して一括的なUL DAI値が適用される場合、実際PDSCH伝送が実行されたDLサブフレームの数が少ないCCに対するHARQ−ACKは主にDTXとして報告されるため、非効率的なUCIリソース割当てとなることができる。
既存LTE Rel−12システムでは、CA技法によって支援されるCCの数が最大5個の場合のみ考慮されるため、前記のように全てのCCに対してUL DAIを一括的に適用するときの非効率性が看過されたが、LTE Rel−13では、大規模CA技法が導入される場合、最大32個のCCが考慮されることによってこのような問題点が指摘されることができる。すなわち、5個のCC間のPDSCH伝送が実行されたDLサブフレームの数の偏差より32個のCC間のPDSCH伝送が実行されたDLサブフレームの数の偏差がよりひどくなることができる。前記問題を解決するために、本発明では、端末にCG単位でUL DAIを知らせ、CG単位でUL DAIを独立的に設定する方案を提案する。一例として、前記の例示で、基地局はCCに対するDAIを3個のDLサブフレームに対応する値に、CCに対するDAIを1個のDLサブフレームに対応する値に設定することにより、CCに対するHARQ−ACK伝送を端末が省略するように指示することができる。
一例として、前記CG構成例示で、CGでのPDSCH伝送が4個のDLサブフレームで実行され、CGでのPDSCH伝送が1個のDLサブフレームで実行される場合、前記各CGに対するUL DAI伝送方式によって、基地局が端末にDCIを介してCGに対するUL DAIとして4個のDLサブフレームを指示し、CGに対するUL DAIとして1個のDLサブフレームを指示するように知らせることができる。
図20は一例としてDCIフォーマット0で前記各CGに対するUL DAIを最大2個のCG(例えば、CG、CG)に対して支援する構造を示す。
ここで、CIF(Carrier indicator field)は搬送波指示子フィールド、0/1AはDCIフォーマット0/1Aを区分するフィールド、FH+Contiguous RAは周波数ホッピング又は非ホッピングとともに連続的なリソース割当てを表現するフィールド、マルチクラスター(multi−clustered)RAはマルチクラスターに基づくリソース割当てを表現するフィールド、MCS/RVはMCS(modulation and coding scheme)とRV(redundancy version)の組合せを示すフィールド、NDI(new data indicator)は新しいデータが伝送されたかを示すフィールド、DM−RSCSはDM−RSのサイクリックシフト(cyclic shift)を示すフィールド、CQI req.は非周期的CSI報告の実行内容を指示するフィールド、SRSはSRS(sounding reference signal)が伝送されたかを指示するフィールド、そしてRATはリソース割当てタイプ(すなわち、連続的なRA又はマルチクラスターRA)を意味するフィールドである。前記例示のように、CG別にUL DAIを送信する場合、一方案として、複数のCGに対する多重UL DAIを送信することができる。
前記各CGに対するUL DAI伝送方式の追加的な動作として、基地局がDCIなどの動的シグナリングによって単一ビットフィールドを端末に送信し、前記ビットフィールドを介して複数のCGでUCIピギーバックのために適用されるUL DAI値(又はDLサブフレームの数)を指示することができる。すなわち、前記ビットフィールドの一状態は複数のCGに対するUL DAI値(又はDLサブフレームの数)の組合せを指示することができる。仮に、2ビットのビットフィールドを仮定すれば、下記の表8の通りに各状態を定義することができる。
2. 各CGに対するUCIピギーバックオン/オフ指示子伝送
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを前述した提案を含むUCIピギーバック方式を適用することによって、例えばCG別に個別コーディングを適用するかあるいはCG区分なしに全てのUCIにコーディングを適用することによって送信するとき、前記端末のUCIリソース(又はUCIペイロードサイズ)計算過程で考慮しなければならないCGについての情報として、特定のUCIに対して各CGに対するUCIピギーバックが実行されるかを指示するオン/オフ指示子を基地局が送信する方案を提案する。前記各CGに対するUCIピギーバックオン/オフ指示子は前記PUSCHリソース伝送を指示する制御シグナリング(例えば、DCI)に含まれることができる。
一例として、前記基地局の明示的なシグナリングに基づくUCIリソース適応方式のCG構成例示で、CGではPDSCH伝送が存在するがCGではPDSCH伝送が存在しない場合、前記各CGに対するUCIピギーバックオン/オフ指示子伝送方式によって、基地局は端末にUCIピギーバックオン/オフ指示子を介して、CGに対するUCIをPUSCHリソースにピギーバックするように指示し(すなわち、“on”)、CGに対するUCIをPUSCHリソースにピギーバックしないように(すなわち、“off”)指示することができる。
FDDシステムで大規模CA技法が適用された場合にPUSCHリソースにUCIピギーバックを実行するとき、既存LTEシステム(例えば、Rel−10/11/12)のように基地局が端末に設定した全てのCCに対するUCIを考慮すれば、UCIシグナリングオーバーヘッドが著しく増加することができる。よって、FDDシステムの場合、基地局がUCIシグナリングオーバーヘッドを減らすために、前記提案方式のように各CGに対するUCIピギーバックオン/オフ指示子を介して特定のCG(例えば、前記基地局の明示的なシグナリングに基づくUCIリソース適応方式の構成例示におけるCG)に対するUCI伝送を省略するように指示する動作が有用になることができる。
TDDシステムで大規模CA技法が適用された場合、前記各CGに対するUL DAI伝送方式のように基地局が端末に各CGに対するUL DAIを知らせれば、端末は各CGに対するPDSCH伝送が実行された最大DLサブフレームの数に対応してUCIペイロードサイズ(又はUCIリソース)をより効率的に設定することができる。しかし、前記方式はPUSCHリソース伝送を指示するDCI内の複数のCGに対するUL DAIを必要とするため、DL制御シグナリングの負荷を増加させることができる。よって、本発明は、より簡単な方案として、各CGに対して特定のUCIに対するUCIピギーバックが実行されるかを知らせるオン/オフ指示子を送信する方案を提案する。仮に、HARQ−ACKの場合、PUSCHリソースを指示するDCIでCGに対するUCIピギーバックオン/オフ指示子が“off”状態を指示すれば、端末は該当CGに対するUCI伝送を省略し、該当UCIリソースをデータで満たすことができる。
この場合、TDDシステムのための既存UL DAIフィールドは前記各CGに対するUCIピギーバックオン/オフ指示子と一緒に送信されることができ、前記UL DAIは前記各CGに対するUCIピギーバックオン/オフ指示子が“on”状態を指示したCGに対してだけ有効に適用されることができる。図21はDCIフォーマット0で前記各CGに対するUCIピギーバックオン/オフ指示子を最大2個のCG(例えば、CG、CG)に対して支援する構造を示す。また、他の方法として、TDDの場合、UL DAIフィールド構成及びシグナリングを省略した状態でUCIピギーバックオン/オフ指示子のみ送信されるように設定されることができる。若しくは、特定のCGに対してはUL DAIが送信され、他のCGに対してはUCIピギーバックオン/オフ指示子が送信されることができる。
(3. UL DAIに対応するDLサブフレームの数をCG別に独立的に設定する方案)
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを、前記各CGに対する個別コーディング/リソースマッピング方式を含むUCIピギーバック方式を適用することによって、例えばCG別に個別コーディングを適用するかあるいはCG間の区分なしに全てのUCIに対するコーディングを適用することによって送信するとき、前記端末に基地局が上位階層信号を介して特定のUL DAIが適用されるCGグループについての情報と前記UL DAI値に対応するDLサブフレームの数をCG別に独立的に設定して知らせ、端末は基地局から前記UL DAIを受けた後、前記UL DAIが適用されるCGグループに対して各CG別にUL DAI値が指示するUCI伝送のために考慮しなければならないDLサブフレームの数を独立的に解釈して適用する方案を提案する。すなわち、端末がUL DAIをCG別に違って解釈するように、特定のCGに対してはUL DAIの解釈をそのまま維持し、他の特定のCGに対してはUL DAI値の全部又は特定の一部を違って解釈するように基地局が設定することができる。
前記各CGに対するUL DAI伝送方式によって、各CGに対するUL DAI値を端末に送信する方案は、各CGに対するUCI伝送時に考慮しなければならないDLサブフレームの数を知らせることによってPUSCHリソース内でUCIリソースを効率的に割り当てる利点がある。しかし、前記各CGに対するUL DAI伝送方案は図20のように多重DAIの構造が必要であり、これによって制御シグナリングオーバーヘッドが増加する欠点も存在する。
一方、本発明が適用される大規模CA技法では、一部のCCはPDSCH伝送が安定的な兔許帯域で構成され、残りのCCはPDSCH伝送が機会的に発生する非兔許帯域で構成されることができる。この場合、TDDシステムを考慮すれば、非兔許帯域で構成されたCCは相対的にPDSCH伝送が発生するDLサブフレームの数が兔許帯域で構成されたCCより小さいこともある。
前記のような観点で、前記基地局の明示的なシグナリングに基づくUCIリソース適応方式のCG構成例示によって、CGが主に兔許帯域のCCで構成され、CCが主に非兔許帯域のCCで構成される場合、CGでPDSCHが送信可能なDLサブフレームの数の範囲がCGでの範囲より小さいこともあり、よってUL DAIが意味するDLサブフレームを該当CG別に違って解釈することが好ましい。一例として、Rel−12LTEシステムのCA技法が適用された状況で、TDD UL/DL設定{1、2、3、4、6}であり、PUSCHでHARQ−ACKがピギーバックされる場合、端末は下記の記参照1のようにUL DAI
をDLサブフレームの数
に対応させることができる。
[参照1]
前記本発明の動作を適用する一例示として、(1個のULサブフレームに共通してACK/NACKフィードバックタイミングが対応する複数のDLサブフレームの数をMと定義すれば)基地局が端末にRRCなどの上位階層信号を介してCG別にPDSCHがスケジュールされるDLサブフレームの数の最大値をNDL、max、c(<M)個に設定し、端末は前記NDL、max、c個で指示された最大DLサブフレームの数を適用して下記の式5のようにPDSCHがスケジュールされたDLサブフレームの数を計算することができる。
兔許帯域CCに基づくCGに対しては、前記参照1で提示したUL DAIとDLサブフレーム間の対応関係を適用し、非兔許帯域CCに基づくCGに対しては、式5のようにCGでPDSCHがスケジュールされるDLサブフレームの数を最大NDL、max、c個に制限するUL DAIとDLサブフレーム間の対応関係を適用することができる。
また、TDD UL/DL設定5においてPUSCHでHARQ−ACKがピギーバックされる場合、端末は下記の参照2のようにUL DAI
をDLサブフレームの数
に対応させることができる。
[参照2]
前記参照2で、1個のUL DAI値は検出されたPDSCHの数(例えば、U)と関連した複数のDLサブフレームを意味することができる。これは、連続的に4個以上のPDSCHを検出するのに失敗する確率が非常に低いと仮定したからである。しかし、非兔許帯域CCではPDSCH検出失敗の確率がより高くなることができ、よって端末が信頼できるように区分することができるDLサブフレームグループが前記参照1で提示した値と違うこともある。仮に、非兔許帯域CCでも5個のPDSCHの検出することを連続して失敗する確率が低いと仮定すれば、下記の式6のようにUL DAIとDLサブフレーム間の対応関係を設定することができる。
さらに、基地局はUL DAI値に対応するDLサブフレームの数に対する基準(reference)設定を前もって決めておき、前記PUSCHリソースを指示するDCIにビットフィールドを追加して、特定のUL DAIが前記基準設定に従うかあるいは前記本発明の動作によるCG別に独立的な設定に従うかを指示することができる。例えば、DCIに1ビットを追加して、UL DAIが前記参照1の対応関係によるDLサブフレームの数を全てのCGに対して適用するかあるいは前記表8の対応関係によるDLサブフレームの数をCG別に独立的に適用するかを知らせることができる。
前記本発明の動作はDL DAIに対しても拡張して適用されることができる。すなわち、基地局は、端末に対し、各CG別にDL DAIが指示するDLサブフレームの数又はDL DAIの解釈を独立的に設定することができる。
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを、前記各CGに対する個別UCIコーディング/リソースマッピング方式を含むUCIピギーバック方式を提供することによって、例えばCG別に個別コーディングを適用するかあるいはCG間の区分なしに全てのUCIにコーディングを適用することによって送信するとき、前記端末に基地局が上位階層信号を介してCG別にUL DAI値(又はUL DAI値が指示するDLサブフレームの数)に対するオフセット値を設定し、前記CG別にUL DAIオフセット値を前記PUSCHリソースのUCIピギーバック過程で適用するかを指示する指示子を動的シグナリングで知らせる方案を提案する。
前記UL DAIに対応するDLサブフレームの数をCG別に独立的に設定する方案の変形動作として、各CGに対するUL DAIオフセット値を前もって設定してCGのUL DAI値の解釈を区分し、基地局が前記UL DAIオフセットを適用するかを示す動的シグナリングを送信することによってより柔軟にUCIペイロードサイズを調整することができる。
(−DLシグナリング)
(1. 各CGに対する全てのCCを考慮した(across CCs)DL/UL DAI(以下、“各CGに対するDL/UL DAI across CCs”という)伝送)
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを、前記各CGに対する個別UCIコーディング/リソースマッピング方式を含むUCIピギーバック方式を適用することによって、例えばCG別に個別コーディングを適用するかあるいはCG間の区分なしに全てのUCIにコーディングを適用することによって送信するとき、前記CG内で送信される特定のPDSCHの伝送を指示するDL制御シグナリング(例えば、DCI)によって該当PDSCH伝送時点までの前記CG内の全てのPDSCH伝送の累積数を意味するDL DAIを端末に知らせる方案を提案する。前記DL DAIは、前記CG内の全てのCCとTDDシステムで設定された全てのDLサブフレーム区間の間に送信された全てのPDSCHの数を累積した値を意味する。同様に、基地局はPUSCHの伝送を指示するDCIを介して、全てのCGに対して端末が共通して仮定するPDSCHの累積数(全てのCCと前記設定された全てのDLサブフレーム区間を仮定)を意味するUL DAIを端末に知らせることができる。この場合、前記CG内のDL DAIが指示するPDSCH伝送間の順序は時間優先(Time−first)の方式で付与されることができる。ここで、前記CG内の全てのCCとTDDシステムで設定された全てのDLサブフレーム区間の間に送信された全てのPDSCHの数は各CC別にPDSCHが送信されたDLサブフレームの数を合算して計算することができる。この方式による動作は既存DAIの概念を確張して、既存のシグナリングを再使用する利点がある。
しかし、本発明の実施例によるLTEシステムでは、FDDシステムの場合にDCIに別のUL/DL DAIフィールドがなく、TDDシステムにおいてもUL−DL設定#0の場合にはDCIフォーマット0のDAIフィールドがUL DAI用途ではない多重ULサブフレームスケジューリングのためのULインデックスを指示するための用途で使われる。したがって、好ましくは前記CG内の設定されたDLサブフレーム区間及びCCに対してPDSCH伝送をカウント(count)するDL/UL DAIは下記の2個の方案の1個として提供されることができる。
(i)DCI内の追加的なビットフィールドを導入
(ii)(TDD UL−DL設定#0の場合)ULインデックスの各状態によるUL DAI値を前もって設定
この場合、(i)の方案によってDCI内のビットフィールドが加えられた場合、前記加えられたビットフィールドを含むDCIはUSS(UE−specific search space)で送信されるときにだけ定義されなければならない。これは、CSS(common search space)ではレガシー(legacy)動作を行う端末との共存及びフォールバック(fallback)動作を考慮するとき、CSS内ではDCIフォーマット0に追加的なビットフィールドを導入することが好ましくないからである。
前記各CGに対するDL/UL DAI across CCsは、特定のCGに対してのみシグナリングを行い、残りのCGに対してはシグナリングを行わないことができる。例えば、L−cellのみで構成されたCGに対しては前記DL/UL DAI across CCsをシグナリングしなく、U−cellを含むCGに対しては前記DL/UL DAI across CCsをシグナリングすることができる。
(2. 多重CC/多重サブフレームスケジューリング時のDL DAIシグナリング及び端末の解釈方案)
(2.1. 単一/多重PDSCHスケジューリングによる個別DL DAI設定及び解釈)
本発明の具体的な実施例によって、基地局が特定のPDSCHの伝送を指示するDCIに該当PDSCH伝送まで累積されたPDSCH伝送数を示すDL DAIを端末に知らせ、かつ単一PDSCHスケジューリングを指示するDCIをDCIタイプ(type)1と、多重PDSCHスケジューリングを指示するDCIをDCIタイプ2というとき、端末が前記DL DAIが示す値に対する解釈を各DCIタイプ内で独立的に解釈するように設定する方案を提案する。すなわち、DCIタイプ1内のDL DAIはDCIタイプ1によって指示されたPDSCHの累積伝送数を、DCIタイプ2内のDL DAIはDCIタイプ2によって指示されたPDSCHの累積伝送数(又はDLスケジューリングの数)を意味する。この場合、端末はDCIの長さ又はDCIのCRCビットにスクランブリングされたRNTI(radio network temporary identifier)値で前記DCIタイプを区分することができる。
本発明の実施例によるLTE Rel−8システムでは、下記の参照3のように2ビットのビットフィールドを有するDL DAIによってPDSCHが送信されたサブフレームの数に対する複数の場合を表現している。例えば、DL DAIの‘00’状態は1個又は5個又は9個のPDSCHが累積されて送信されたことを知らせることができる。前記のように、一つの状態で複数のPDSCH累積伝送回数を示した理由は、端末が連続した複数(例えば、4個)のPDCCH(又はDCI)伝送を検出することができない確率が非常に低いと期待されるからである。
[参照3]
まず、本発明の各CGに対するDL/UL DAI acrocc CCsによって、DL/UL DAIがCCドメインでの累積PDSCH伝送数を示し、特定のDLサブフレームでDCI Aは4個のCC(例えば、CC1、CC2、CC3、CC4)に対する多重CCスケジューリングを指示し、DCI Bは1個のCC(例えば、CC5)に対する単一CCスケジューリングを指示する状況を仮定する。
この場合、基地局は前記DLサブフレームに対するACK/NACKリソースを送信するULサブフレームに対し、PUSCHリソースをUL承認を指示するDCIによって割り当て、前記DCI内のUL DAI値によって5個のPDSCHに対するACK/NACK伝送を指示することができる。また、基地局がまずDCI A内のDL DAI値を‘11’に設定して4個の累積PDSCHが送信されることを知らせ、DCI B内のDL DAI値を‘00’に設定して5個の累積PDSCHが送信されることを知らせると仮定する。
この場合、端末がDCI Aに対する検出は失敗するがDCI Bに対する検出に成功する場合、DCI B内のDL DAI値‘00’が既存設計と同様に1個、5個又は9個の累積PDSCH伝送を意味すれば、端末は5個のPDSCHのうち1番目PDSCHに対する検出に成功したかそれとも5番目PDSCHに対する検出に成功したかを判断しにくい。端末が判断しにくい理由は、単一PDSCHスケジューリングの場合に‘00’を5個の累積PDSCHとして判断するためには連続して4個のDCI検出に失敗しなければならなく、前記場合が発生する確率が非常に低いからである。しかし、多重CCスケジューリングなどの多重PDSCHスケジューリングが考慮される場合、前記例示のように端末が1個のDCIに対する検出に失敗しても判断しにくい状況が発生することもある。
したがって、本発明では、端末がDL DAIが単一PDSCHスケジューリングを指示する場合(又はDCIが単一PDSCHスケジューリングを指示する場合)とDL DAIが多重PDSCHスケジューリングを指示する場合(又はDCIが多重PDSCHスケジューリングを指示する場合)に区分して解釈する方案を提案する。一例として、単一PDSCHスケジューリングを指示するDCI内のDL DAIが指示する累積PDSCH伝送数は多重PDSCHスケジューリングを指示するDCIに対応するPDSCHを含まない。同様に、多重PDSCHスケジューリングを指示するDCI内のDL DAIが指示する累積PDSCH伝送数(又はDLスケジューリングの数)は単一PDSCHスケジューリングを指示するDCIに対応するPDSCHを含まない。
(2.2. 多重PDSCHスケジューリングに対するDL/UL DAI適用方案)
本発明の具体的な実施例によって、基地局が1個のDCIによってDLスケジューリング可能なPDSCH数又は最大PDSCH数を半静的に設定して端末に知らせ、また基地局が特定のPDSCH伝送を指示するDCIに該当DCI伝送時点までのDLスケジューリング累積数(又はDCI累積数)を意味するDL DAIを端末に知らせる方案を提案する。この場合、前記累積数は基地局と端末の間に前もって約束された特定のCCグループでかつ特定のDLサブフレーム区間の間にカウント(count)されることができる。同様に、基地局は、PUSCHの伝送を指示するDCIで端末がHARQ−ACKリソースフィードバックのために仮定するDLスケジューリング累積数(又はDCI累積数又はPDSCH累積数)を意味するUL DAIを端末に知らせることができる。この場合、前記累積数は基地局と端末の間に前もって約束された特定のCCグループでかつ特定のDLサブフレーム区間の間にカウントされることができる。一方、端末はUL DAIの値によって指示されるDLスケジューリングの数と各DLスケジューリングで送信カノプな最大PDSCH数によって全てのHARQ−ACKペイロードを計算することができる。一例として、前記全てのHARQ−ACKペイロードサイズはUL DAIが指示するDLスケジューリングの累積数とDLスケジューリングが指示することができる最大PDSCH数の積に比例することができる。この場合、DLスケジューリングは基地局が下りリンク制御シグナリング(例えば、DCIなど)によってPDSCH伝送を指示する動作を意味する。
多重PDSCHスケジューリングの場合にも、該当DCIが送信されるDLサブフレームの位置を前もって設定し、また前記多重PDSCHスケジューリングが支援するPDSCH数を半静的に設定するようにすれば、DL DAIとUL DAIを有効に適用することができる。1例示として、多重PDSCHスケジューリングに対するDCIが送信されるDLサブフレームに対し、端末が該当DCIがスケジュールするPDSCHに対するHARQ−ACKを特定の単一ULサブフレームで基地局にフィードバックすると仮定する。また、基地局が多重PDSCHスケジューリングによって支援されるPDSCH数をM個に設定すると仮定する。
すると、基地局は複数のPDSCH伝送指示するDCIで該当DCI伝送まで累積された(多重PDSCHに対する)DLスケジューリング数(又は複数のPDSCH伝送を指示したDCI数)を意味するDL DAIを端末に知らせるか、あるいは基地局はPUSCHの伝送を指示するDCIで(多重PDSCHに対する)端末が仮定するDLスケジューリング累積数又はPDSCH累積数又は複数のPDSCHを指示したDCI累積数を意味するUL DAIを端末に知らせることができる。すると、端末は、UL DAIが指示したDCI累積数と多重PDSCHスケジューリングのPDSCH数(例えば、M)によって全てのHARQ−ACKペイロードサイズを計算することができ、DL DAIを介して何番目DLスケジューリングが漏れたかを確認し、仮に漏れたDLスケジューリングを見つけた場合には該当M個のPDSCHに対してはNACKを報告することができる。
すなわち、既存のDL DAIとUL DAIが動作する方式から各DLスケジューリングに対するACK/NACKペイロードサイズのみ増加する形態で動作することができる。
(2.3. 単一/多重PDSCHスケジューリングによる個別コーディング及び個別UCIリソース割当て方案)
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースにUCIをピギーバックして送信するとき、単一PDSCHスケジューリングに対するHARQ−ACK情報と多重PDSCHスケジューリングに対するHARQ−ACK情報を区分してチャネルコーディングを適用し、前記区分された2グループのコーディングされたシンボル(すなわち、単一PDSCHスケジューリングに対するコーディングされたシンボルと多重PDSCHスケジューリングに対するコーディングされたシンボル)を互いに区分されるUCIリソースに割り当てる方案を提案する。
まず、多重PDSCHスケジューリングに対するHARQ−ACKを単一PDSCHスケジューリングに対するHARQ−ACK伝送過程から除けば、単一PDSCHスケジューリングに対するHARQ−ACK伝送過程は追加的に単一/多重PDSCHスケジューリングを決定することを除き、既存LTEシステムの方法を適用する利点がある。
この場合、多重PDSCHスケジューリングの形態が多重CCスケジューリングであれば、特定のDLサブフレームでは単一CCスケジューリングのためのDCIと多重CCスケジューリングのためのDCIが共存することができる。また、前記DLサブフレームで送信されたPDSCHに対するHARQ−ACKが特定の単一ULサブフレームでPUSCHリソース内にUCIピギーバック過程によって送信されれば、UL DAIは多重CCスケジューリングの場合に既存とは違いDLスケジューリングの数として解釈されることができ、よって多重CCスケジューリングに対するHARQ−ACKは単一CCスケジューリングに対するHARQ−ACKとは区分して送信することが好ましい。
この場合、単一PDSCHスケジューリングのためのUL DAIと多重PDSCHスケジューリングのためのUL DAIはそれぞれ区分されるビットフィールドを有することができる。
(−UCI on PUSCH over CG場合のUCI適応方案)
“UCI on PUSCH over CG”は端末が互いに異なるCGに属するCCに対するUCIを単一PUSCHリソースにピギーバックする動作を意味する。
(−PUCCH基準CGに基づく個別/ジョイントUCIコーディング)
本発明の具体的な実施例によって、端末が互いに異なるCGに属するCCに対するUCIを単一PUSCHリソースにピギーバックすることができるとき(すなわち、UCI on PUSCH over CG動作を実行するとき)、下記のようにPUCCH伝送対象セルが同一に設定されたCCのグループ(以下、PUCCH CG(cell group))単位で個別UCIコーディング及び(コーディングされたUCIシンボルに対する)個別REマッピングを適用するかあるいは複数のPUCCH CGに対してジョイントコーディング及び対応REマッピングを適用する方案を提案する。
(1)複数のCGのそれぞれに対して個別UCIコーディング及び(コーディングされたUCIシンボルに対する)個別REマッピング適用:ここで、前記複数のCGは単一PUCCHの状況で任意に構成された複数のCG、又はデュアル(dual)PUCCHの状況で各PUCCHに関連又は設定されたCGであってもよい。
(2)複数のCGの全て対してジョイントUCIコーディング及び対応REマッピング適用:ここで、前記複数のCGはデュアルPUCCH状況で各PUCCHに関連/設定されたCGであってもよい。
前記では任意に設定可能な各CGに対する個別UCIコーディング及び個別REマッピング方案を提案したが、“PUCCH基準CGに基づく個別/ジョイントUCIコーディング”動作はPUCCH CG単位の個別UCIコーディング及び個別REマッピングを提案する。この場合、端末がPUSCHリソース内のUCIピギーバックを実行するとき、前記PUCCH CGに対して該当CG内のスケジューリングが存在するCGに対するUCIをピギーバックし、該当CG内のスケジューリングが存在しないCGに対するUCIをピギーバックしないこともできる。“PUCCH基準CGに基づく個別/ジョイントUCIコーディング”は、ジョイントUCIコーディングを適用するとき、複数のPUCCH CGにジョイントUCIコーディングを適用することによってコーディング利得を極大化する方案を提案する。
この場合、前記(1)でPUCCH CG別に個別コーディングを適用する場合、コーディングされたUCIシンボルに対するREマッピングの順序は前記PUCCH CGのインデックス順に従うことができる。若しくは、デュアルPUCCHの場合、プライマリー(primary)セルを含むPUCCH CG(以下、PCG)が先にREマッピングを行い、プライマリーセルを含まないPUCCH CG(以下、SCG)が後でREマッピングを行うことができる。ここで、プライマリーセルはCA(carrier aggregation)環境でRRC(radio resource control)連結を担当するセルを意味する。
また、前記(2)で全てのPUCCH CGに対してジョイントコーディングを適用する場合、CA環境のようにセルインデックス(又はCCインデックス)によってチャネルコーダー(例えば、Reed−Mullerコーダー)の入力順を決定するかあるいはPCGに対するUCIを先に入力し、ついでSCGに対するUCIを後で入力することができる。この場合、各PUCCH CGに入力されるUCIの順序はセルインデックス(又はCCインデックス)に従うことができる。
(−A/N空間バンドリング(spatial bundling))
本発明の具体的な実施例によって、端末が複数のPUCCH CG(すなわち、PUCCH伝送対象セルが同一に設定されたCCのグループ)に対するUCIを単一PUSCHリソースにピギーバックする場合、前記全てのPUCCH CG内のCCに対するHARQ−ACKペイロードサイズが特定のBビット(例えば、20ビット)以上であるとき、各PUCCH CGに対するPUCCHセルのデュプレックシング(duplex)方式とPUCCH伝送タイプ(例えば、PUCCHフォーマット3(以下、PF3)、チャネル選択(以下、CHsel))の組合せによって各CGに対応するHARQ−ACKに対する空間バンドリング(以下、A/N空間バンドリング)を適用するかを決定する方案を提案する。ここで、A/N空間バンドリングとは、2個以上のTB(transport block)を送信するとき、各TBに対するHARQ−ACKビット(例えば、ACK又はNACKを指示するビット)を求めた後、AND演算を適用することを意味する。例えば、{ACK(=‘1’)、NACK(=‘0’)}の場合は、空間バンドリング結果としてNACK(=‘1’&‘0’=‘0’)が導出される。
(1)オプション1:全てのCGのA/Nに一括的に空間バンドリング適用
(2)オプション2:PUCCHセルのデュプレックシング方式及びPUCCHフォーマット組合せによって各CGに対するA/N空間バンドリングを適用するかを決定。
[例示]各PUCCH CG内に最大5個のセル(又はCC)が含まれ、2個のPUCCHセルが存在し、B=20ビットの場合、
この場合、HARQ−ACKペイロードサイズが前記Bビットを超えるかは、全てのPUCCH CGにジョイントコーディングが適用される場合に全てのPUCCH CGに対するHARQ−ACKペイロードサイズに基づいて判断し、PUCCH CG別に個別コーディングが適用される場合には各CGに対するHARQ−ACKペイロードサイズに基づいて判断する。
代替案として、各CGにA/N空間バンドリングを適用するかを決定する方案は次のように定義されることができる。
(1)全てのPUCCH CGに対するHARQ−ACKペイロードサイズがBビットを超えれば、次の優先順位によってHARQ−ACKペイロードサイズがBビット未満になるまで各PUCCH CGに対するA/N空間バンドリングを行う。
A. PUCCH CG(TDD PF3 PUCCHセルを含む)>PUCCH CG(TDD CHselを含む)>PUCCH CG(FDD PF3 PUCCHセルを含む)>PUCCH CG(FDD CHselを含む)
B. 2個のPUCCH CGが同じPUCCHセルのデュプレックシング方式と同じPUCCH伝送タイプを有すれば、SCGに対してA/N空間バンドリングを先に行うか、あるいはCGインデックスによってA/N空間バンドリングを行うことができる。
同様に、前記場合にも、HARQ−ACKペイロードサイズがBビットを超えるかは、全てのPUCCH CGにジョイントコーディングが適用される場合に全てのPUCCH CGに対するHARQ−ACKペイロードサイズに基づいて判断し、PUCCH CG別に個別コーディングが適用される場合には各CGに対するHARQ−ACKペイロードサイズに基づいて判断する。
本発明の追加的な動作として、可用PUSCHリソースが複数存在する場合、端末は各ピギーバック対象PUSCHに1個のCGに対応するUCIのみを送信し、可用PUSCHリソースが1個のみ存在する場合、全てのCGに対応するUCIをピギーバック対象の該当PUSCHに送信することができる。後者の場合、複数のCGのそれぞれに個別コーディング及び個別REマッピングが適用されることができる。一方、前者の場合は、個別コーディング及び個別REマッピングがHARQ−ACKフィードバックにだけ適用されるか(CSIフィードバックは特定の1個のPUSCHリソースにピギーバックされる)あるいはHARQ−ACKフィードバック及びRI/PTIフィードバックにだけ適用されることができる(残りのCSIフィードバック(例えば、CQI/PMI)は特定の1個のPUSCHリソースにピギーバックされる)。図22は前記動作を例示するもので、可用PUSCHリソースが複数であるとき、UCIをサブセットに区分して送信する動作を示したものである。
本発明の追加的な動作として、スケジュールされたCCの順序情報(又はカウント情報)を知らせるCCドメインDAIが存在し、前記CCドメインDAIが1個のTBを伝送することができるように設定されたCCのみで構成されたCGと最大2個のTBを伝送することができるように設定されたCCのみで構成されたCGに対して各CG別に定義され(すなわち、C−DAI、C−DAI)、該当CG内で送信されるPDSCHに対するDCIでCCドメインDAIが送信されるとき(言い換えれば、各CGに対してCCドメインDAIが独立的に適用/シグナリングされる場合)、次のような提案が適用可能である。
[提案方案A−1]前記CCドメインDAIとは別個に前記CG及びCGに含まれる全てのCCに対してスケジュールされた総CC数を知らせる全ての(total)DAI(以下、T−DAI)を定義し、DLスケジューリング承認(grant)DCIを介してT−DAI及び前記CCドメインDAIを一緒に送信する。
一例として、CGはCC、CC、CC、CC、及びCCで構成され、CGはCC、CC、CC、CC、及びCC10で構成されると仮定する。基地局がCC、CC、CC、CC、CC、及びCCをスケジューリングすれば、CC、CC、及びCCに対するC−DAIの値はそれぞれ1、2、3を指示し、CC、CC、及びCCに対するC−DAIの値はそれぞれ1、2、3を指示することができる。この場合、前記CGで送信される全てのPDSCHに対するDCIを端末が検出しなかったならば、基地局は3×1+2×3=9ビットのUCI(例えば、A/N)ペイロードを期待するが、端末は2×3=6ビットのUCI(例えば、A/N)ペイロードを構成することによって基地局と端末間の不一致が発生することになる。よって、本発明では、前記不一致を無くすために、全てのUCI(例えば、A/N)ペイロードに対する指示子として、スケジュールされた総CC数を指示するT−DAIを前記CG又はCGで送信された全てのPDSCHに対応するDCIに含む方案を提案する。例えば、前記例示で、T−DAI値は6として指示され、基地局と端末は前記T−DAIが指示する値(例えば、6)と任意のCCで伝送されるように設定された総TB数(例えば、2)の積に相当する値(例えば、6×2=12)をUCI(例えば、A/N)ペイロードとしてスケジュールすることができる。
[提案方案A−2]基地局は端末に前もって最大ペイロードサイズがNビットである特定のPUCCHフォーマット(又は基地局が前もって設定した最大UCIペイロード)を設定して、端末は前記提案方案A−1で受信したT−DAIが指示する総CC数と任意のCCで伝送されるように設定された最大TB数(例えば、2)の積であるNを計算し、UCIペイロードサイズ(例えば、A/Nペイロードサイズ)NをN=min(N、N)ビットに設定する。
前記本発明の提案方案A−1で定義されたT−DAIを活用すれば、基地局と端末はT−DAIを活用して相互間にUCI(例えば、A/N)ペイロードをスケジュールすることができる。例えば、基地局と端末は、前述したように、前記T−DAIが指示する値と最大TB数の積に相当する値(例えば、N)をUCI(例えば、A/N)ペイロードとしてスケジュールすることができる。しかし、基地局が最大UCI(A/N)ペイロードサイズがNビットであるPUCCHフォーマットを前もって割り当てた場合、端末は前記NがNより小さい場合にはNビットとしてUCI(例えば、A/N)ペイロードを構成するが、NがNより大きい場合にはNビットとしてUCI(A/N)ペイロードを構成することが好ましい。すなわち、UCIペイロードはmin(N、N)ビットに設定されることができる。
[提案方案A−3]前記提案方案A−2で設定されたNビット(あるいは別個のT−DAIシグナリングなしにN=Nビットが考慮される場合)に対し、端末はCG(1個のTBを有するCCで構成されたCG)に対するUCI(例えば、A/N)をUCIペイロード上のLSB(又はMSB)からC−DAIのインデックス順に(すなわち、高い(又は低い)UCIビットインデックスが低いC−DAIインデックスにマッピングされるように)満たし、かつCG(2個のTBを有するCCで構成されたCG)に対するUCI(例えば、A/N)をMSB(又はLSB)からC−DAIのインデックス順に(すなわち、低い(又は高い)UCIビットインデックスが低いC−DAIインデックスにマッピングされるように)満たす。
前記提案方案A−2及びA−3によって、UCIペイロードを構成しても各CGの最後にスケジュールされたCCに対するDCIが漏れた場合、端末がUCIペイロード内でどの手順で各CCに対するUCI(例えば、A/N)を満たしたかがわからない。例えば、前記提案方案A−1の例示で、端末がCCとCCに対するDCI検出を失敗した状態でCG1内のスケジュールされたCCに対するUCI(例えば、A/N)をC−DAIのインデックスが低い順に満たし、ついでCG内のスケジュールされたCCに対するUCI(例えば、A/N)をC−DAIのインデックスが低い順に満たすと仮定する。この場合、基地局は1個のTBに対して3個のUCI(例えば、A/N)を、2個のTBに対して3個のUCI(例えば、A/N)を期待するが、端末は1個のTBに対して2個のUCI(例えば、A/N)、2個のTBに対して2個のUCI(例えば、A/N)を送信することによって基地局と端末間の不一致が発生することになる。よって、本発明では、前記提案方案A−2でNビットのUCI(例えば、A/N)が設定されれば、CG(1個のTBを有するCCで構成されたCG)に対するUCI(例えば、A/N)をLSB(又はMSB)からC−DAIのインデックス順に満たし、CG(2個のTBを有するCCで構成されたCG)に対するUCI(例えば、A/N)をMSB(又はLSB)からC−DAIのインデックス順に満たすことによって基地局と端末間の不一致を減らす方案を提案する。
具体的な一例として、UCIペイロード内の各ビットをMSBから並べたビット列がb、b、...、bN−1であると仮定すれば、前記でC−DAI=1、2、3のそれぞれに対応する1ビットUCIは順次ビットbN−1、bN−2、bN−3に、かつC−DAI=1、2、3のそれぞれに対応する2ビットUCIは順次ビット(b、b)、(b、b)、(b、b)に配置/マッピングされることができる。
本発明の追加的な動作として、スケジュールされたCCの順序情報(又はカウント情報)を知らせるCCドメインDAIが存在し、CGとCGに対して各CGに対するCCドメインDAIが定義され(すなわち、C−DAI、C−DAI)、該当CG内で送信されるPDSCHに対するDCIで送信されるとき(言い換えれば、各CGに対するCCドメインDAIが独立的に適用/シグナリングされる場合)、次の方案を提案する。
[提案方案B−1]複数のCGのそれぞれに対してCG別にスケジュールされたCCの数を知らせる各CGに対するカウンターDAIが適用及びシグナリングされるとき、複数のCG内のスケジュールされた総TB数を知らせる全てのDAIを適用及びシグナリングする方案を提案する。
例えば、最大1個のTBを伝送するように設定されたCCのみで構成されたCGと最大2個のTBを伝送するように設定されたCCのみで構成されたCGに対して各CG別にCCドメインDAIが定義され(すなわち、C−DAI1、C−DAI2)、該当CG内で送信されるPDSCHに対するDCIで送信されるとき、CGはCC、CC、CC、CC、及びCCで構成され、CGはCC、CC、CC、CC、及びCC10で構成されると仮定する。基地局がCC、CC、CC、CC、CC、及びCCをスケジューリングすれば、CC、CC、及びCCに対するC−DAIの値はそれぞれ1、2、3を指示し、CC、CC、及びCCに対するC−DAIの値はそれぞれ1、2、3を指示することができる。次に、端末がスケジュールされたCCのうちCCに対するDCIのみ受信しなかたと仮定する。前記本発明のA−1のように全てのスケジュールされたCC数を指示するT−DAIを適用及びシグナリングする場合、T−DAIは6個のセルがスケジュールされたということを端末に知らせる。この時、前記端末は1個のセルに対するDCIを逃したことは認知することができるが、4番目でスケジュールされたCCが存在するとともに端末がCGから4番目でスケジュールされたCCを逃したかあるいは端末がCGから3番目でスケジュールされたCC(すなわち、CC)を逃したかが分からないから、ペイロード計算が不明な状況が発生する。したがって、本発明では、複数のCG内のスケジュールされた総TB数を知らせるT−DAIを適用及びシグナリングする方案を提案する。前記例示で、T−DAIが総TB数を1×3+2×3=9であるということを知らせれば、端末は2個のTBに対するスケジューリングを逃したと判断することができる。具体的な例示として、連続した4個のセルの逃し(missing)の確率は低いと仮定するとき、1−TB CGと2−TB CGのそれぞれにセルレベルの2ビットのカウンターDAIを適用し、2個のCGにTBレベルの総3ビットDAIを適用することができる。
[提案方案B−2]2個のCG(すなわち、CG、CG)に対して各CGに対するスケジュールされたCC数を知らせる各CGに対するカウンターDAI(すなわち、C−DAI、C−DAI)が適用及びシグナリングされるとき、前記CG内のCCのうちスケジュールされた総CC数(又はTB数)を知らせる総DAI1(以下、T−DAI)を定義してCGに対するDLスケジューリング承認(grant)DCIで送信し、前記CG内のCCのうちスケジュールされた総CC数(又はTB数)を知らせる総DAI2(以下、T−DAI)を定義してCGに対するDLスケジューリング承認DCIで送信し、端末がCG又はCGのみに対するスケジューリングがあると判断したときにはPUCCHリソース1を用いて、かつCG及びCGの両方に対するスケジューリングがあると判断したときにはPUCCHリソース2を用いてUCIをフィードバックする方案を提案する。
前記のように、各CG内のスケジュールされたCC数をCG別に総DAIで知らせる場合、特定のCGに対する全てのDCIを逃す場合には基地局と端末が互いに異なるペイロードを計算することもある。よって、本発明では、端末が判断したスケジュールされたCGの組合せによってPUCCHリソースを選択してUCIフィードバックを実行することにより、基地局がブラインド検出によって特定のCGでのDCIの逃し問題を判別することができるようにする方案を提案する。より具体的に、2個のCG、つまりCG及びCGが存在するとき、3個のスケジュールされたCG組合せ、つまり{CG}、{CG}、{CG、CG}に対して基地局が相異なるPUCCHリソースを設定(例えば、PUCCH、PUCCH、PUCCH)し、端末はDCI検出結果によってスケジュールされたCG組合せに対応するPUCCHにUCIをフィードバックすることができる。
[提案方案B−3]2個のCG(すなわち、CG、CG)に対し、各CGに対するスケジュールされたCC数を知らせる各CGに対するカウンターDAI(すなわち、C−DAI、C−DAI)が適用及びシグナリングされるとき、前記CG及びCG内のCC(すなわち、CGとCGの和集合内のCC)のうちスケジュールされた総CC数(又はTB数)を知らせる総DAI(以下、T−DAIALL)を定義してCGに対するDLスケジューリング承認DCIで送信し、前記CG内のCCのうちスケジュールされた総CC数(又はTB数)を知らせる総DAI2(以下、T−DAI)を定義してCGに対するDLスケジューリング承認DCIで送信する方案を提案する。
2個のCG、つまりCGとCGが定義され、各CG内のスケジュールされたCC数が各CGに対する総DAI(例えば、T−DAI、T−DAI)として知られるとき、基地局がCG内の一部CCとCG内の一部CCに対するスケジューリングを行えば、端末はスケジューリング状況を次の3個の場合として認知することができる。
(1)端末はCGのみに対するスケジューリングが存在すると判断してA/NペイロードをT−DAIとして計算。
(2)端末はCGに対するスケジューリングが存在すると判断してA/NペイロードをT−DAIとして計算。
(3)端末はCG及びCGの両者に対するスケジューリングが存在すると判断してA/NペイロードをT−DAI、T−DAIとして計算。
この場合、基地局は前記3個の状況に対するブラインド検出を行って、端末がどの仮定の下でA/Nペイロード(又は、UCIペイロード)を構成したかを把握しなければならない。しかし、CGとCGに対するA/Nペイロード(又は、UCIペイロード)が同じ値を有する場合、基地局は端末がどのCGに対するA/N(又は、UCI)を送信したかを判別することができない。したがって、本発明では、2個のCG(例えば、CG、CG)のいずれか1個のCG(例えば、CG)に対しては2個のCG内のスケジュールされた総CC数(又は、TB数)を知らせるT−DAIALLを適用及びシグナリングし、他のCG(例えば、CG)に対しては該当CG内のスケジュールされた総CC数(又はTB数)を知らせるT−DAIを適用及びシグナリングする方案を提案する。この場合、A/Nペイロード(又はUCIペイロード)のマッピングはCG>CGの順に従うことができる。すなわち、T−DAIALLを適用するCGに対するA/N(又はUCI)が先に割り当てられる。本発明によって動作する場合、前記例示で端末は次の2個のスケジューリング状況をさらに認知することができる。
(1)端末は少なくともCGに対するスケジューリングは存在すると判断してA/NペイロードをT−DAIALLとして計算。
(2)端末はCGのみに対するスケジューリング存在すると判断してA/NペイロードをT−DAIとして計算。
この場合、T−DAIALLはいつもT−DAIより大きい値を有するはずであるから、基地局はUCIペイロードサイズによってT−DAIALLとT−DAIを区別することができる。
[提案方案B−4]2個のCG(すなわち、CG、CG)に対してCG別にスケジュールされたCC数を知らせる各CGに対するカウンターDAI(すなわち、C−DAI、C−DAI)が適用及びシグナリングされるとき、前記CG内のCCのうちスケジュールされた総CC数(又はTB数)を知らせる総DAI1(以下、T−DAI)を定義してCGに対するDLスケジューリング承認DCIで送信し、前記CG内のCCのうちスケジュールされた総CC数(又はTB数)を知らせる総DAI2(以下、T−DAI)を定義してCGに対するDLスケジューリング承認DCIで送信し、端末はUCI(又はA/N)フィードバック中にM個のビットを追加してどのCG組合せに対するフィードバックが実行されたか知らせる方案を提案する。
例えば、端末はA/Nペイロードを構成する過程で2ビットを追加して、‘01’の場合にはCGのみに対するA/Nがあることを知らせ、‘10’の場合にはCGのみに対するA/Nがあることを知らせ、‘11’の場合にはCG及びCGに対するA/Nがあることを知らせることができる。すると、基地局は、前記提案方案B−3の例示で提示した3個のスケジューリング状況に対して端末がどの仮定をしたかを判別することができる。若しくは、端末は、1ビットを用いて、特定のCG(例えば、CG)に対するA/Nが含まれたかのみを知らせることができる。この場合、端末はCGのみに対するA/Nがフィードバックされた場合とCG及びCGに対するA/Nがフィードバックされた場合をBDによって区分することができる。
前記提案方案B−1、B−2、B−3及びB−4を適用するとき、A/Nペイロード上のマッピング順序は提案方案A−3に従うことができる。
図23は、本発明の実施例を実行する送信装置10及び受信装置20の構成要素を示すブロック図である。送信装置10及び受信装置20は、情報及び/又はデータ、信号、メッセージなどを運ぶ有線及び/又は無線信号を送信又は受信できる送受信ユニット13,23と、無線通信システム内の通信と関連した各種情報を記憶するメモリ12,22と、送受信ユニット13,23及びメモリ12,22の構成要素と動作的に接続してこれらの構成要素を制御し、当該装置が前述の本発明の実施例の少なくとも一つを実行するようにメモリ12,22及び/又は送受信ユニット13,23を制御するように構成されたプロセッサ11,21をそれぞれ備える。
メモリ12,22は、プロセッサ11,21の処理及び制御のためのプログラムを格納することができ、入/出力される情報を臨時記憶することができる。メモリ12,22がバッファーとして活用されてもよい。プロセッサ11,21は、一般に、送信装置又は受信装置内の各種モジュールの動作全般を制御する。特に、プロセッサ11,21は、本発明を実行するための各種制御機能を果たすことができる。プロセッサ11,21をコントローラ(controller)、マイクロコントローラ(microcontroller)、マイクロプロセッサ(microprocessor)、マイクロコンピュータ(microcomputer)などと呼ぶこともできる。プロセッサ11,21は、ハードウェア(hardware)又はファームウェア(firmware)、ソフトウェア、又はこれらの結合によって具現されてもよい。ハードウェアを用いて本発明を具現する場合は、本発明を実行するように構成されたASICs(application specific integrated circuits)、DSPs(digital signal processors)、DSPDs(digital signal processing devices)、PLDs(programmable logic devices)、FPGAs(field programmable gate arrays)などがプロセッサ400a,400bに設けられてもよい。一方、ファームウェアやソフトウェアを用いて本発明を具現する場合は、本発明の機能又は動作を実行するモジュール、手順又は関数などを含むようにファームウェアやソフトウェアが構成されてもよい。本発明を実行できるように構成されたファームウェア又はソフトウェアは、プロセッサ11,21内に設けられたりメモリ12,22に格納されてプロセッサ11,21によって駆動されてもよい。
送信装置10におけるプロセッサ11は、プロセッサ11又はプロセッサ11に接続しているスケジューラからスケジューリングされて外部に送信される信号及び/又はデータに対して所定の符号化(coding)及び変調(modulation)を行った後送受信ユニット13に送信する。例えば、プロセッサ11は、送信しようとするデータ列を逆多重化、チャネル符号化、スクランブリング、及び変調などをしてK個のレイヤに変換する。符号化されたデータ列はコードワードとも呼ばれ、MAC層が提供するデータブロックである伝送ブロックと等価である。一伝送ブロック(transport block、TB)は一コードワードに符号化され、各コードワードは一つ以上のレイヤの形態で受信装置に送信される。周波数アップ変換のために送受信ユニット13はオシレータ(oscillator)を含むことができる。送受信ユニット13はNt個(Ntは1以上の正の整数)の送信アンテナを含むことができる。
受信装置20の信号処理過程は、送信装置10の信号処理過程の逆となる。プロセッサ21の制御下に、受信装置20の送受信ユニット23は送信装置10から送信された無線信号を受信する。送受信ユニット23は、Nr個の受信アンテナを含むことができ、送受信ユニット23は受信アンテナから受信した信号のそれぞれを周波数ダウン変換して(frequency down−convert)基底帯域信号に復元する。送受信ユニット23は、周波数ダウン変換のためにオシレータを含むことができる。プロセッサ21は、受信アンテナから受信した無線信号に対する復号(decoding)及び復調(demodulation)を行い、送信装置10が本来送信しようとしたデータに復元することができる。
送受信ユニット13,23は一つ以上のアンテナを具備する。アンテナは、プロセッサ11,21の制御下に、本発明の一実施例によって、送受信ユニット13,23で処理された信号を外部に送信したり、外部から無線信号を受信して送受信ユニット13,23に伝達する機能を果たす。アンテナはアンテナポートと呼ばれることもある。各アンテナは一つの物理アンテナに該当したり、2以上の物理アンテナ要素(element)の組合せによって構成されてもよい。各アンテナから送信された信号は受信装置20によってそれ以上分解されることはない。当該アンテナに対応して送信された参照信号(reference signal、RS)は受信装置20の観点で見たアンテナを定義し、チャネルが一物理アンテナからの単一(single)無線チャネルであるか、或いは当該アンテナを含む複数の物理アンテナ要素(element)からの合成(composite)チャネルであるかに関係なく、受信装置20にとって当該アンテナに対するチャネル推定を可能にする。すなわち、アンテナは、該アンテナ上のシンボルを伝達するチャネルが同一アンテナ上の他のシンボルが伝達される上記チャネルから導出されるように定義される。複数のアンテナを用いてデータを送受信する多重入出力(Multi−Input Multi−Output、MIMO)機能を支援する送受信ユニットの場合は2個以上のアンテナに接続されてもよい。
本発明の実施例において、UEが上りリンクでは送信装置10として動作し、下りリンクでは受信装置20として動作する。本発明の実施例において、eNBが上りリンクでは受信装置20として動作し、下りリンクでは送信装置10として動作する。
送信装置10又は受信装置20は、上述した本発明の実施例のうちの少なくとも1つ又は2つ以上の実施例の組合せを実行することができる。
上述したように開示された本発明の好適な実施例に関する詳細な説明は、当業者が本発明を具現して実施し得るように提供された。以上では本発明の好適な実施例を参照して説明したが、当該技術の分野における熟練した者には、添付の特許請求の範囲に記載された本発明を様々に修正及び変更できるということが理解できる。したがって、本発明はここに示した実施の形態に制限されるものではなく、ここに開示された原理及び新規な特徴と一致する最も広い範囲を付与するためのものである。
本発明は、端末、リレー、基地局などのような通信装置に利用可能である。

Claims (6)

  1. 無線通信システムにおいてPUSCH(physical uplink shared channel)を用いて上りリンク制御情報を送信する方法であって、前記方法は、端末によって実行され、前記方法は、
    下りリンク制御情報が受信された時点までの前記端末のため構成された複数のセルグループの中のセルグループと関連付けられたPDSCH(physical downlink shared channel)伝送の累積数を含む前記下りリンク制御情報を受信することであって、前記セルグループは、1個以上の下りリンクセルを含む、ことと、
    前記PDSCH伝送の累積数を用いてHARQ(hybrid automatic repeat request) ACK(acknowledgement)ペイロードサイズを決定することと、
    前記決定されたHARQ ACKペイロードサイズを用いて、コーディングされたシンボルの数を計算することと
    を含む方法。
  2. 前記PDSCH伝送の累積数は時間優先方式で累積される請求項1に記載の方法。
  3. 前記下りリンク制御情報は端末特定探索空間で受信される請求項1に記載の方法。
  4. 無線通信システムにおいてPUSCH(physical uplink shared channel)を用いて上りリンク制御情報を送信するように構成された端末であって、前記端末は、
    RF(radio frequency)ユニットと、
    前記RFユニットを制御するプロセッサ
    を含み、
    前記プロセッサは、
    下りリンク制御情報が受信された時点までの前記端末のため構成された複数のセルグループの中のセルグループPDSCH(physical downlink shared channel)伝送の累積数を含む前記下りリンク制御情報を受信することであって、前記セルグループは、1個以上の下りリンクセルを含む、ことと、
    前記PDSCH伝送の累積数を用いてHARQ(hybrid automatic repeat request) ACK(acknowledgement)ペイロードサイズを決定することと、
    前記決定されたHARQ ACKペイロードサイズを用いて、コーディングされたシンボルの数を計算することと
    を実行する、端末。
  5. 前記PDSCH伝送の累積数は時間優先方式で累積される、請求項に記載の端末。
  6. 前記下りリンク制御情報は端末特定探索空間で受信される請求項に記載の端末。
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