JP6501763B2 - ブロードキャストチャンネルのカバレッジ向上のためのリソースマッピングシステム及び方法 - Google Patents

ブロードキャストチャンネルのカバレッジ向上のためのリソースマッピングシステム及び方法 Download PDF

Info

Publication number
JP6501763B2
JP6501763B2 JP2016517429A JP2016517429A JP6501763B2 JP 6501763 B2 JP6501763 B2 JP 6501763B2 JP 2016517429 A JP2016517429 A JP 2016517429A JP 2016517429 A JP2016517429 A JP 2016517429A JP 6501763 B2 JP6501763 B2 JP 6501763B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
pbch
res
enb
transmission
repetition
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2016517429A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2016539522A (ja
Inventor
アリス・パパサケラリオウ
ジァンジョン・ジャン
イン・リ
ブーン・ローン・ング
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Publication of JP2016539522A publication Critical patent/JP2016539522A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6501763B2 publication Critical patent/JP6501763B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0041Arrangements at the transmitter end
    • H04L1/0042Encoding specially adapted to other signal generation operation, e.g. in order to reduce transmit distortions, jitter, or to improve signal shape
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
    • H04L1/0047Decoding adapted to other signal detection operation
    • H04L1/0048Decoding adapted to other signal detection operation in conjunction with detection of multiuser or interfering signals, e.g. iteration between CDMA or MIMO detector and FEC decoder
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/04Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using frequency diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2627Modulators
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/006Quality of the received signal, e.g. BER, SNR, water filling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/30Resource management for broadcast services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L2001/0092Error control systems characterised by the topology of the transmission link
    • H04L2001/0093Point-to-multipoint
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

本発明は無線通信に関するもので、特にブロードキャストシグナリングのカバレッジ向上のためのリソースマッピングに関する。
無線通信は、現代歴史で最も成功的な革新のうちの一つであった。最近、無線通信サービスに対する加入者の数が50億を超え、速く増加し続けている。無線データトラフィックの要求は、消費者と、スマートフォンとタブレット、“ノートパッド”、コンピュータ、ネットブック、電子書籍リーダー、及びマシンタイプのデバイスのような他の移動データデバイスのビジネスの間で増加する人気によって急激に増加している。移動データトラフィックでの速い成長を満足させるために、新たなアプリケーション及び配置をサポートするために無線インターフェース効率性及びカバレッジでの改善は非常に重要である。
したがって、本発明の目的は、ブロードキャストシグナリングのカバレッジ向上のためのリソースマッピングを提供する方法及び装置を提供することにある。
上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、無線通信システムにおける基地局によるリソースマッピング方法が提供される。その方法は、10個のサブフレーム(SF)を含むフレームの一つ以上のSFで複数のSFシンボル及び複数のSFシンボルの各SFシンボルに対する帯域幅の複数のサブキャリアでブロードキャストチャンネルの送信に対する反復をマッピングするステップと、ブロードキャストチャンネルに対する反復をユーザー端末(UE)に送信するステップとを有し、少なくとも一つの反復は、SFシンボルで複数のサブキャリアのサブセットにマッピングされ、一つの反復は部分反復である。
本発明の他の態様によれば、無線通信システムにおける基地局のリソースマッピング方法が提供される。その方法は、10個のサブフレーム(SF)を含むフレームの一つ以上のSFで複数のSFシンボル及び複数のSFシンボルの各SFシンボルに対する帯域幅の複数のサブキャリアでブロードキャストチャンネルの送信に対する反復をマッピングするステップと、ブロードキャストチャンネルに対する反復をユーザー端末(UE)に送信するステップとを有し、複数のサブキャリアは、基地局がチャンネル状態情報基準信号(CSI-RS)をマッピングするために使用するサブキャリアの集合を含む。
また、本発明の他の態様によれば、無線通信システムにおけるユーザー端末(UE)のリソースマッピング方法が提供される。その方法は、UEが10個のサブフレームSFを含むフレームの一つ以上のSFで複数のSFシンボル及び複数のSFシンボルで各SFシンボルに対する帯域幅の複数のサブキャリアでブロードキャストチャンネルの送信のための反復を伝達すると仮定するシグナリングを受信するステップと、第1に仮定した反復に対応する第1の受信されたシグナリングのエレメント-ワイズサブキャリアと第2の仮定した反復に対応する第2のシグナリングサブキャリアを相関するステップと、相関値を累積して合算値を獲得するステップと、合算値の大きさを演算するステップと、大きさがしきい値を超えるか否かに基づいて、受信したシグナリングにブロードキャストチャンネルに対する反復が存在するか否かを判定するステップとを有する。
本発明の他の態様によれば、基地局は、マッパと送信器を含む。マッパは、10個のサブフレーム(SF)を含むフレームの一つ以上のSFで複数のSFシンボル及び複数のSFシンボルの各SFシンボルに対する帯域幅の複数のサブキャリアでブロードキャストチャンネルの送信に対する反復をマッピングするように構成される。少なくとも一つの反復は、SFシンボルで複数のサブキャリアのサブセットにマッピングされ、一つの反復は部分反復である。送信器は、ブロードキャストチャンネルに対する反復を送信するように構成される。
また、本発明の他の態様によれば、ユーザー端末(UE)は、受信器とマッパを含む。受信器は、ブロードキャストチャンネルの送信に対する反復を受信するように構成される。マッパは、10個のサブフレーム(SF)を含むフレームの一つ以上のSFで複数のSFシンボル及び複数のSFシンボルの各SFシンボルに対する帯域幅の複数のサブキャリアでブロードキャストチャンネルの反復をマッピングするように構成され、少なくとも一つの反復は、SFシンボルで複数のサブキャリアのサブセットにマッピングされ、一つの反復は、部分反復である。
さらに、本発明の他の態様によれば、ユーザー端末(UE)は、受信器、相関器、累算器、演算ユニット、及び決定ユニットを含む。受信器は、UEが10個のサブフレームSFを含むフレームの一つ以上のSFで複数のSFシンボル及び複数のSFシンボルで各SFシンボルに対する帯域幅の複数のサブキャリアでブロードキャストチャンネルの送信のための反復を伝達すると仮定するシグナリングを受信するように構成される。相関器は、第1の仮定した反復に対応する第1の受信されたシグナリングのサブキャリアと第2の仮定した反復に対応する第2のシグナリングのサブキャリアをエレメント-ワイズ(element-wise)相関するように構成される。累算器は、相関値を累積して合算値を獲得するように構成される。演算ユニットは、合算値に対する大きさ(magnitude)を演算するように構成される。決定ユニットは、大きさがしきい値より大きいか否かに基づいて受信されたシグナリングにブロードキャストチャンネルに対する反復が存在するか否かを判定するように構成される。
本発明の詳細な説明に先立って、本明細書の全般にわたって使用される特定の単語及び語句の定義を説明することが好ましい。“接続(結合)する(couple)”という語句とその派生語は、2個以上の構成要素の間で、相互に物理的な接触状態にあるか否か、それら間の任意の直接的又は間接的通信を称する。“送信する(transmit)”、“受信する(receive)”、及び“通信する(communicate)”という用語だけでなく、その派生語は、直接及び間接的な通信の両方ともを含む 。“含む(include)”及び “備える(comprise)”という語句だけではなく、その派生語(derivatives thereof)は、限定ではなく、含みを意味する。“又は(or)”という用語は、“及び/又は(and/or)”の意味を包括する。“関連した(associated with)”及び“それと関連した(associated therewith)”という語句だけではなく、その派生語句は、“含む(include)”、“含まれる(be included within)”、“相互に連結する(interconnect with)”、“包含する(contain)”、“包含される(be contained within)”、“連結する(connect to or with)”、“結合する(couple to or with)”、“疎通する(be communicable with)”、“協力する(cooperate with)”、“相互配置する(interleave)”、“並置する(juxtapose)”、“近接する(be proximate to)”、“接する(be bound to or with)”、“有する(have)”、及び“特性を有する(have a property of)”などを意味することができる。“制御部(controller)”は、少なくとも1つの動作を制御する装置、システム又はその部分を意味するもので、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又は、それらのうちの2つ以上の組み合せで実現することができる。ある特定の制御器に関連した機能性は、ローカルでも遠隔でも、集中するか又は分散することができることに留意しなければならない。“少なくとも一つの(at least one of)”と
いう語句は、項目のリストとともに使用される時に、リストされた項目のうち一つ以上の異なる組み合せが使用され、そのリスト内の一つの項目のみが必要とされることができることを意味する。例えば、“A、B、及びCのうち少なくとも一つ”は、次のような組み合せのうちいずれか一つを含む:A、B、C、A及びB、A及びC、B及びC、及びAとBとC。
さらに、以下に記述される様々な機能は、1つ以上のコンピュータプログラムにより具現化されるか又はサポートされ、そのプログラムの各々は、コンピュータ読み取り可能なプログラムコードで構成され、コンピュータ読み取り可能な媒体で実施される。“アプリケーション”及び“プログラム”という用語は、一つ以上のコンピュータプログラム、ソフトウェアコンポーネント、命令語セット、手順、関数、オブジェクト、クラス、インスタンス、関連データ、又は適したコンピュータ読み取り可能なプログラムコードの実現に適合したそれらの一部を称する。“コンピュータ読み取り可能なプログラムコード”という語句は、ソースコード、オブジェクトコード、及び実行コードを含むすべてのタイプのコンピュータコードを含む。“コンピュータ読み取り可能な媒体”という語句は、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、ハードディスクドライブ、CD(Compact Disc)、DVD(Digital Video Disc)、又は任意の他のタイプのメモリのように、コンピュータによりアクセス可能なすべてのタイプの媒体を含む。“非一時的(non-transitory)”なコンピュータ読み取り可能な媒体は、一時的な電気又は他の信号を転送する有線、無線、光学、又は他の通信リンクを除外する。非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体は、データが永久的に記憶されることができる媒体、及び再記録可能な光学ディスクや削除可能なメモリ装置のようにデータが記憶され、後でオーバーライティングされ得る媒体を含む。
特定の単語及び語句に関するこのような定義は、本明細書の全般にわたって規定される。当業者には、大部分の場合ではなくても、多くの場合において、このような定義がそのように定義された単語及び語句の先行使用にはもちろん、将来の使用にも適用されるものであることが自明である。
本発明のより完全な理解及びそれに従う利点は、添付された図面とともに考慮すれば、後述する詳細な説明を参照してより容易に理解できる。また、図面中、同一の参照符号は、同一であるか又は類似した構成要素を示す。
本発明による無線通信ネットワークの一例を示す図である。 本発明によるユーザー端末(UE)の一例を示す図である。 本発明による向上したNodeB(eNB)の一例を示す図である。 本発明によるFDD用PSS及びSSSに対する時間ドメイン位置の一例を示す図である。 本発明によるTDD用PSS及びSSSに対する時間ドメイン位置の一例を示す図である。 本発明によるPBCH送信器の一例を示す図である。 本発明によるPBCH受信器の一例を示す図である。 本発明によるPBCHリソースマッピングの一例を示す図である。 本発明によるSFのRBでCRSマッピングの一例を示す図である。 本発明による第1のSF及び第2のSFでCE-PBCH反復に対するREの第1のマッピングを示す図である。 本発明による第1のSF及び第2のSFでCE-PBCH反復に対するREの第2のマッピングを示す図である。 本発明により、CE-PBCH送信がCSI-RSパターンに基づいて第2のSFにおいて一部REでパンクチャリングされるフレームの第1のSF及び第2のSFでCE-PBCH反復に対するREの割り当ての一例を示す図である。 本発明により、CE-PBCH送信がCSI-RSパターンに基づいて第2のSFにおいて一部REで禁止される(barred)フレームの第1のSF及び第2のSFでCE-PBCH反復に対するREの割り当ての一例を示す図である。 本発明により、OFDMシンボルがCRS送信のために予約されるREを含むか否かに従ってCE-PBCH反復を送信するために使用されるOFDMシンボルのインデックシングの一例を示す図である。 本発明によるCRSのために予約されるRB当たり8個のREに対して発生するCE-PBCH反復に対する4倍のOFDMシンボル形成の第1の例を示す図である。 本発明によるフレームでCE-PBCH送信に対して利用可能なREの全体個数に対するCE-PBCH反復の順次マッピングの一例を示す図である。 本発明によるCE-PBCH送信器を示す図である。 本発明によるCE-PBCH受信器を示す図である。 本発明によるフレームでCE-PBCH送信の存在を決定するCE-PBCH受信器を示す図である。
以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
後述される図1〜図14及び、本発明の原理を説明するために使用される多様な実施形態は、単にその実施例を示すものに過ぎず、本発明の範囲を限定するものとして捉えてはならない。本発明の原理が適切に配列された無線通信システムで実現できることは、当該技術分野で通常の知識を有する者には明らかである。
ここで、完全に説明されるように、次のような文書と標準説明は本開示に組み込まれる。
3GPP TS36.211 v11.2.0,“E-UTRA,Physicalchannels and modulation”(REF1);3GPP TS36.212 v11. 2.0,“E-UTRA,Multiplexing and channel coding”(REF2);3GPP TS 36.213 v11.2.0,“E-UTRA, Physical Layer Procedures”(REF3);3GPP TS 36.321 v11.2.0,“E-UTRA,Medium Access Control(MAC) protocol specification”(REF4);及び3GPP TS36.331 v11.2.0,“E-UTRA,Radio Resource Control(RRC) Protocol Specification”(REF5)。
本発明は、ブロードキャストシグナリングのカバレッジ向上のためのリソースマッピングに関するものである。無線通信ネットワークは、基地局又は向上したNodeB(eNB)のような送信ポイントからUEへの信号を伝達するダウンリンク(DL)を含む。また、無線通信ネットワークは、UEからeNBのような受信ポイントに信号を伝達するアップリンク(UL)を含む。
図1は、本発明による無線ネットワーク100の一例を示す。図1に示す無線ネットワーク100の実施形態は、説明のみを提供するために、図1に示す。無線ネットワーク100の他の実施形態は、本発明の範囲から逸脱することなく使用され得る。
図1に示すように、無線ネットワーク100は、このeNB101、eNB102、及びeNB103を含む。eNB101は、eNB102及びeNB103と通信する。eNB101は、インターネット、私有IPネットワーク、又は他のデータネットワークのような少なくとも一つのインターネットプロトコル(IP)ネットワーク130と通信する。
ネットワークタイプに基づき、“基地局”又は“アクセスポイント”のような他の公知の用語が“eNodeB”又は“eNB”の代わりに使用できる。便宜のために、用語“eNodeB”及び“eNB”は、特許明細書で使用され、遠隔端末器に無線アクセスを提供するネットワークインフラストラクチャーコンポーネントを表す。また、ネットワークタイプに基づき、“移動端末”、“加入者端末”、“遠隔端末”、“無線端末”、又は“ユーザーデバイス”のような他のよく知られている用語が“ユーザー端末”又は“UE”の代わりに使用できる。UEは、固定されるか、あるいは移動することができ、携帯電話、個人用コンピュータデバイスであり得る。便宜上、用語“ユーザー端末”及び“UE”は、本特許明細書で使用され、eNBに無線でアクセスする遠隔無線端末器を表し、UEが(移動電話器又はスマートフォンのような)移動デバイスであるか、あるいは(例えば、デスクトップコンピュータ又は自動販売機のような)固定デバイスとノーマルに考慮されるかを表す。
eNB102は、そのカバレッジ領域120内で第1の複数のUEに対してネットワーク130に無線広帯域アクセスを提供する。第1の複数のUEは、スモールビジネス(SB)に位置できるUE111、エンタープライズ(E)に位置できるUE112、WiFiホットスポット(HS)に位置できるUE113、第1のレジデンス(R)に位置できるUE114、第2のレジデンス(R)に位置できるUE115、及び携帯電話、無線ラップトップ、無線PDAのような移動デバイス(M)であり得るUE116を含む。eNB103は、そのカバレッジ領域125内で第2の複数のUEに対してネットワーク130に無線広帯域アクセスを提供する。第2の複数のUEは、UE115及びUE116を含む。一部実施形態において、eNB101乃至103のうち一つ以上は相互に通信でき、5G、LTE、LTE-A、WiMAX、又は他のアドバンスド無線通信技術を用いてUE111乃至116と通信できる。
点線は、カバレッジ領域120、l25の概略的範囲を表し、これは、例示及び説明の目的のみのために概略的に円形で示す。カバレッジ領域120,125のようなeNBに関連したカバレッジ領域はeNBの構成及び自然的及び人為的な障害物と関連した無線環境での変更に基づき、不均一な形態を含む他の形状を有することができることは、明らかに理解されなければならない。
以下により詳細に説明するように、(eNB101乃至103及び/又はUE111乃至116のような)ネットワーク100の多様なコンポーネントは、ネットワーク100の通信方向の適応をサポートし、ブロードキャストシグナリングに対するカバレッジ向上を提供できる。
図1が無線ネットワーク100の一実施形態を示すが、多様な変更が、図1に対してなされる。例えば、無線ネットワーク100は、適合した配列で任意の個数のeNB及び任意の個数のUEを含むことができる。また、eNB101は、任意の個数のUEとも直接に通信でき、これらUEにネットワーク130に無線広帯域アクセスを提供できる。同様に、各eNB102,103は、ネットワーク130と直接に通信でき、UEにネットワーク130に直接無線広帯域アクセスを提供できる。さらに、eNB101,102、及び/又は103は、外部電話ネットワーク又は他のタイプのデータネットワークのように、他の外部ネットワーク又は追加的な外部ネットワークにアクセスを提供できる。
図2は、本発明によるUE114の一例を示す。図2に示すUE114の実施形態は、説明のみのために提供される。図1での他のUEは、同一の構成又は類似した構成を有することができる。しかしながら、UEは、幅広い種類の構成が導入され、図2は、本発明の範囲をUEの具体的な実装に制限しない。
図2に示すように、UE114は、アンテナ205、無線周波数(RF)送受信器210、送信(TX)プロセッシング回路215、マイクロホン220、及び受信(RX)プロセッシング回路225を含む。また、UE114は、スピーカ230、メインプロセッサ240、入出力(I/O)インターフェース(IF)245、キーパッド250、ディスプレイ255、及びメモリ260を含む。メモリ260は、基本オペレーティングシステム(OS)プログラム261及び一つ以上のアプリケーション262を含む。
RF送受信器210は、アンテナ205からeNB又は他のUEにより送信される入力RF信号を受信する。RF送受信器210は、入力RF信号をダウンコンバータして中間周波数(Intermediate Frequency:IF)又はベースバンド信号を生成する。IF又はベースバンド信号は、RXプロセッシング回路225に送信され、RXプロセッシング回路225は、ベースバンド又はIF信号をフィルタリング、復号化、及び/又はデジタル化して処理されるベースバンド信号を生成する。RXプロセッシング回路225は、追加的なプロセッシングのために、処理されたベースバンド信号を(音声データ用のような)スピーカ230に、あるいは(Webブラウジングデータ用のような)メインプロセッサ240に送信する。
TXプロセッシング回路215は、マイクロホン220からのアナログ又はデジタル音声データを受信し、あるいはメインプロセッサ240から(Webデータ、eメール、又は双方向ビデオゲームデータのような)他の出力ベースバンドデータを受信する。TXプロセッシング回路215は、出力ベースバンドデータを符号化、多重化、及び/又はデジタル化し、処理されたベースバンド又はIF信号を生成する。RF送受信器210は、TXプロセッシング回路215から出力処理されたベースバンド又はIF信号を受信し、ベースバンド又はIF信号を、アンテナ205を介して送信されるRF信号にアップコンバートする。
メインプロセッサ240は、一つ以上のプロセッサ又は他のプロセッシングデバイスを含み、UE114の全般的な動作を制御するためにメモリ260に格納されている基本OSプログラム261を実行することができる。例えば、メインプロセッサ240は、公知の原理により、RF送受信器210、RXプロセッシング回路225、及びTXプロセッシング回路215により順方向チャンネル信号の受信及び逆方向チャンネル信号の送信を制御できる。一部実施形態において、メインプロセッサ240は、少なくとも一つのマイクロプロセッサ又はマイクロ制御器を含む。
また、メインプロセッサ240は、メモリ260に常駐する他のプロセス及びプログラムを実行できる。メインプロセッサ240は、実行中であるプロセスにより要求される場合にデータをメモリ260の内外に移動できる。一部実施形態において、メインプロセッサ240は、OSプログラム261に基づいて、あるいはeNB、他のUE、又はオペレータから受信される信号に応答してアプリケーション262を実行するように構成される。また、メインプロセッサ240は、I/Oインターフェース245に連結され、I/Oインターフェース245は、UE114にラップトップコンピュータ及びハンドヘルドコンピュータのような他のデバイスに接続される能力を提供する。I/Oインターフェース245は、これらアクセサリとメインプロセッサ240との間の通信経路である。
また、メインプロセッサ240は、キーパッド250及びディスプレイユニット255に連結される。UE114のオペレータは、キーパッド250を用いてUE114にデータを入力できる。ディスプレイ255は、例えばWebサイトからテキスト及び/又は少なくとも制限されたグラフィックをレンダリング(rendering)する液晶クリスタルディスプレイ又は他のディスプレイであり得る。ディスプレイ255は、タッチスクリーンを表すこともある。
メモリ260は、メインプロセッサ240に連結される。メモリ260の一部はブロードキャストシグナリングメモリ(RAM)を含み、メモリ260の他の部分は、フラッシュメモリ又は他のROM(Read-Only Memory)を含むことができる。
以下に、より具体的に説明するように、(RF送受信器210、TXプロセッシング回路215、及び/又はRXプロセッシング回路225を用いて実現される)UE114の送信及び受信経路は、ノーマルモード又は向上したカバレッジモードでブロードキャストシグナリングをサポートサポートする。
図2は、UE114の一実施形態を示すが、図2に対して多様な変更がなされ得る。例えば、図2での多様なコンポーネントは組み合せ、追加的に細分され、あるいは省略され、他のコンポーネントが特別な必要に応じて追加され得る。また、特別な例として、メインプロセッサ240は、一つ以上の中央プロセッシングユニット(CPU)及び一つ以上のグラフィックプロセッシングユニット(GPU)のような複数のプロセッサに分割できる。また、図2に、移動電話又はスマートフォンのように構成されるUE114を示すが、UEは、他のタイプの移動又は固定デバイスとして動作するように構成される。さらに、図2における多様なコンポーネントは、異なるRFコンポーネントがeNB101乃至103及び他のUEと通信するために使用される場合のように重複することができる。
図3は、本発明によるeNB102の一例を示す。図3に示すeNB102の実施形態は、単に説明のみのために提供され、図1の他のeNBは、同一又は類似した構成を有することができる。しかしながら、eNBは、多様な構成が導入され、図3は、本発明の範囲をeNBの特定の実施形態に制限するものではない。
図3に示すように、eNB102は、複数のアンテナ305a-305n、複数のRF送受信器310a-310n、送信(TX)プロセッシング回路315、及び受信(RX)プロセッシング回路320を含む。eNB102は、制御器/プロセッサ325、メモリ330、及びバックホール又はネットワークインターフェース335を含む。
RF送受信器310a-310nは、アンテナ305a-305nからUE又は他のeNBにより送信される信号のような入力RF信号を受信する。RF送受信器310a-310nは、入力RF信号をダウンコンバートしてIF又はベースバンド信号を生成する。IF又はベースバンド信号は、ベースバンド又はIF信号をフィルタリング、復号化、及び/又はデジタル化することによって処理されるベースバンド信号を生成するRXプロセッシング回路320に送信される。RXプロセッシング回路320は、追加的な処理のために制御器/プロセッサ325に処理されたベースバンド信号を送信する。
TXプロセッシング回路315は、制御器/プロセッサ325から(音声データ、Webデータ、eメール、又は双方向性ビデオゲームデータのような)アナログ又はデジタルデータを受信する。TXプロセッシング回路315は、出力されるベースバンドデータを符号化、多重化、及び/又はデジタル化して処理されたベースバンド又はIF信号を生成する。RF送受信器310a-310nは、TXプロセッシング回路315から出力される処理されたベースバンド又はIF信号を受信し、ベースバンド又はIF信号をアンテナ305a-305nを通じて送信されるRF信号にアップコンバートする。
制御器/プロセッサ325は、eNB102の全般的な動作を制御する一つ以上のプロセッサ又は他のプロセッシングデバイスを含むことができる。例えば、制御器/プロセッサ325は、公知の基本原理によって、RF送受信器310a-310n、RXプロセッシング回路320、及びTXプロセッシング回路315により順方向チャンネル信号の受信及び逆方向チャンネル信号の送信を制御できる。また、制御器/プロセッサ325は、より向上した無線通信機能のように追加的な機能をサポートできる。例えば、制御器/プロセッサ325は、複数のアンテナ305a-305nからの出力信号が所望する方向に出力信号を効率的にステアリング(steering)するために異なってウェイトされる(weighted)ビームフォーミング又は指向性ルーティング動作をサポートできる。より多様な他の機能は、制御器/プロセッサ325によりeNB102でサポートできる。一部実施形態では、制御器/プロセッサ325は、少なくとも一つのマイクロプロセッサ又はマイクロ制御器を含む。
制御器/プロセッサ325は、基本OSのようなメモリ330に存在するプログラム又は他のプロセスを実行させ得る。制御器/プロセッサ325は、実行プロセスにより要求される場合、メモリ330の内部又は外部にデータを移動させ得る。
制御器/プロセッサ325は、バックホール又はネットワークインターフェース335に連結される。バックホール又はネットワークインターフェース335は、eNB102がバックホール接続を通じて、あるいはネットワークを介して他のデバイス又はシステムと通信するように許可する。インターフェース335は、適合した有線又は無線接続を通じて通信をサポートできる。例えば、eNB102は、(5G、LTE、又はLTE-Aのような)セルラー通信システムの一部として実現される場合、インターフェース335は、eNB102が有線又は無線バックホール接続を通じて他のeNBと通信するように許可する。eNB102がアクセスポイントとして実現される場合、インターフェース335は、eNB102が有線又は無線ローカル領域ネットワークを通じて、あるいは(インターネットのように)より大きいネットワークへの有線又は無線接続を通じて通信するようにする。インターフェース335は、イーサネット(登録商標)又はRF送受信器のように、有線又は無線通信を通じて通信をサポートする適合した構造を含む。
メモリ330は、制御器/プロセッサ325に連結される。メモリ330の一部は、RAMを含み、メモリ330の他の部分は、フラッシュメモリ又は他のROMを含むことができる。
次に、より詳細に説明するように、(RF送受信器310a-310n、TXプロセッシング回路315、及び/又はRXプロセッシング回路320を用いて実現される)eNB102の送信及び受信経路は、ノーマルモード又は向上したカバレッジモードでブロードキャストシグナリングをサポートする。
図3は、eNB102の一例を示すが、多様な変更は、図3に対してなされることができる。例えば、eNB102は、図3に示す任意の個数の各コンポーネントを含むことができる。特定の実施形態では、アクセスポイントは、複数のインターフェース335を含み、制御器/プロセッサ325は、異なるネットワークアドレスの間のデータをルーティングするルーティング機能をサポートできる。他の特定の実施形態において、TXプロセッシング回路315の単一例及びRXプロセッシング回路320の単一例を含むことを示す一方で、eNB102は、(RF送受信器別に一つのような)各々の複数の例を含むことができる。
一部の無線ネットワークにおいて、DL信号は、情報コンテンツを伝達するデータ信号、DL制御情報(DCI)を伝達する制御信号、及びパイロット信号としても知られている基準信号(RS)を含む。DL信号は、直交周波数分割多重化(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:OFDM)を使用して送信できる。eNB102のようなeNBは、各物理DL共有チャンネル(Physical DL Shared Channel:PDSCH)又は物理DL制御チャンネル(PDCCH)、あるいは向上したPDCCH(EPDCCH)を介してデータ情報又はDCIを送信できる(REF1を参照)。eNB102のようなeNBは、UE-共通RS(Common RS:CRS)、チャンネル状態情報(Channel State Information:CSI-RS)、及び復調RS(DMRS)を含む複数のタイプのRSのうち一つ以上を送信できる(REF1を参照)。CRSは、DLシステム帯域幅(BW)を通じて送信され、UE114又はUE116のようなUEによりデータ又は制御信号を復調し、あるいは測定を実行するために使用できる。CRSオーバーヘッドを減少するために、eNB102は、CRSよりは時間又は周波数ドメインでより小さい密度を有するCSI-RSを送信できる。干渉測定(Interference Measurement:IM)に対して、ゼロパワーCSI-RS(Zero Power CSI-RS:ZPCSI-RS)に関連したCSI-IMリソースが使用できる。UE114又はUE116のようなUEは、eNB102のようなeNBから無線リソース制御(RRC)シグナリング(REF5を参照)のような上位階層シグナリングを通じてCSI-RS送信パラメータを決定できる。DMRSは、各PDSCH又はPDCCHのBWのみで送信され、UEは、PDSCH又はPDCCHで情報を復調するためにDMRSを使用できる。eNB102は、フレームと呼ばれる10個の連続するSFの周期でDLサブフレーム(SF)がマルチキャスト-ブロードキャスト単一周波数ネットワーク(Multicast-Broadcast Single Frequency Network:MBSFN)SFで構成されることを、システム情報ブロック(SIB)を通じてUEに指示できる。
セル検索及び同期を助けるために、eNB102のようなeNBは、サービングセルで基本同期信号(Primary Synchronization Signal:PSS)及び補助同期信号(Secondary Synchronization Signal:SSS)のような同期信号を送信できる。同一の構造を有しても、10個のSFを含むフレーム内の同期信号の時間-ドメイン位置は、セルが周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)又は時分割複信(Time Division Duplex:TDD)で動作しているか否かに従って変わることができる。したがって、同期信号を獲得した後、UE114は、UE116のようなUEは、セルがFDD又はTDDで動作するか、あるいはフレーム内のSFインデックスを決定できる。PSS及びSSSは、中心のDLオペレーティング帯域幅の中心の72個のサブキャリアを占め、この72個のサブキャリアは、リソースエレメント(Resource Element:RE)と称される。さらに、PSS及びSSSは、セルに対する物理セル識別字(Physical Cell Identifier:PCID)を通知でき、それによってPSS及びSSSを獲得した後に、UE114又はUE116は、送信セルのPCIDがわかる。
図4Aは、本発明によるFDDのためのPSS及びSSSに対する時間ドメイン位置の一例を示す。図4Bは、本発明によるTDDのためのPSS及びSSSに対する時間ドメイン位置を示す。図4A及び図4Bに示すような時間ドメイン位置の実施形態は、ただ説明のみのために提供される。他の実施形態は、本発明の範囲から逸脱することなく使用され得る。
図4Aに示すように、FDDの場合で、毎フレーム405に、eNB102は、SF#0 410及びSF#5 415の最初のスロットの最後のシンボル内でPSS425を送信し、同一のスロットの第2の最後のシンボル内でSSS420を送信し、ここで、SFは2個のスロットを含む。TDDの場合に、図4Bの一例に示すように、毎フレーム455でeNB102は、SF#1 465及びSF#6 480の第3のシンボル内でPSS490を送信し、SF#0 460及びSF#5 470の最後のシンボルでSSS485を送信する。上記の差は、UE114又はUE116がセルでデュプレックス方式を検出するように許可する。eNB102によりPSS及びSSSを送信するために使用されるREは、他の任意のDLシグナリングの送信に利用可能でない。
システム情報を伝達する論理チャンネルは、ブロードキャスト制御チャンネル(Broadcast Control Channel:BCCH)と称する。BCCHは、ブロードキャストチャンネル(Broadcast Channel:BCH)と称されるトランスポートチャンネルあるいはDL共有チャンネル(DL Shared Channel:DL-SCH)にマッピングされる。BCHは、物理BCH(PBCH)と称される物理チャンネルにマッピングされる。DL-SCHは、PDSCHにマッピングされる。マスタ情報ブロック(Master Information Block:MIB)は、BCHを用いて送信され、これに対して他のシステム情報ブロック(SIB)はDL-SCHを用いて提供される。UE116がセルに対するPCIDを獲得した後に、UE116は、CRSを用いてDLチャンネル測定を遂行してPBCH及びPDSCHを復号化する。
MIBは、UE116がDL-SCHにより提供される残りのシステム情報を受信するために要求される最小量のシステム情報を含む。特に、MIBは、所定のフォーマットを含み、DL帯域幅の情報、物理ハイブリッド-ARQインジケータチャンネル((Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel:PHICH)、3ビット)、システムフレーム番号(SFN)(最上位ビット(Most Significant Bit:MSB)8ビット)、及びUE116がすべて‘0’のような所定の値を有するように決定できる(例えば、仮定する)10個のスペアビットを含む(また、REF5を参照)。UE116は、順次に、一般的にDL-SCHを受信するために要求されるPDCCHを受信できるPHICH構成が要求される。PHCIH構成は、PHICHを送信するために使用されるグループの個数とPHICH送信のためのSFシンボルの個数を含む(また、REF3を参照)。UEは、BCH復号化後に間接的にSFNの2個の最下位ビット(Least Significant Bit:LSB)を獲得できる。PBCHは、セルのDLオペレーティング帯域幅の中心部分で1.08MHzの最小帯域幅を使用して送信され、各SFがフレームの第1のSFである連続的なフレームの4個のSFの間に送信される。40msecタイミングは、明白な(explicit)シグナリングを必要とせずにむやみに(blindly)検出される。また、各SFで、PBCH送信は、セルフ復号化可能であり(self-decodable)、良好なチャンネル条件を有するUEは、4個のSFより少ないSFでPBCHを検出できる。4個のフレームの周期から、フレーム内の各個別PBCH送信は、PBCHセグメントと称する。PBCHセグメントを復号化するために、UEは、SFNの2個のLSBを伝達するスクランブリングコードに対する4個の他の可能性に対応する4個の他の復号化動作を試みることができる。
UEは、連続的なフレームでPBCH受信を結合して連続するフレームが同一のMIBを伝達することが提供されるMIBに対する検出確率を改善させ得る。これは、連続的なフレームがフレームの同一の4倍のフレームに存在し、MIBが同一のSFNを含むことを意味する。本発明の残りの実施形態に対して、SFNの2個のLSBを伝達するスクランブリングコードに対する仮設に対応するように、そして同一の4倍のフレームに属する連続的なフレームで、UEが復号化する前に連続するサブフレームにかけるPBCH受信を結合し、複数の復号化動作を遂行する能力が別途に言及されない限り仮定される。
大部分のシステム情報は、異なるSIBに含まれている(また、REF5を参照)。eNB102のようなeNBは、各DL-SCHを用いてSIBを送信する。SFでDL-SCHにシステム情報の存在がシステム情報RNTI(System Information RNTI:SI-RNTI)でスクランブリングされるCRCとともにコードワードを伝達する対応するPDCCHの送信により指示される。SIB1は、主にUEが各セルでキャンプオン(camp on)されることが許可されるか否かに関連した情報を含む。TDDにおいて、SIB1は、UL/DL SFの割り当て及び特定SFの構成に関する情報を含む(また、REF1を参照)。SIB1は、常にSF#5に送信される。SIB1が送信されるDL帯域幅でリソースブロック(RB)の集合が送信され、各RBは、関連したトランスポートフォーマットの他の側面だけでなく、関連したPDCCHでシグナリングされる場合に変更できる12個の連続的なREを含む。SIB1は、残りのSIB(SIB2及びそれ以上)の時間-ドメインスケジューリングに関する情報を含む。SIB2は、ULセル帯域幅、ランダム-アクセスパラメータ、及びUL電力制御に関連したパラメータを含む、UEがセルにアクセスするために獲得することが要求される情報を含む。SIB3-SIB13は、主にセル再選択、隣接セル関連情報、公共警告メッセージに関連した情報を含む。
図5Aは、本発明によるPBCH送信器の一例を示す。図5Aに示すPBCH送信器の実施形態は但し説明のみのために提供される。他の実施形態が本発明の範囲から逸脱することなく使用され得る。
図5Aに示すように、eNB102は、まず16ビットCRC520Aを含むことによってMIB510Aに対応するBCHトランスポートブロックを処理し、レート-1/3テールバイティング畳み込みコード(tail-biting convolutional code)を用いてチャンネル符号化し(530A)、レートマッチングし(540A)、ビット-レベルスクランブリングする(550A)。その次に、eNB102は、QPSK変調(560A)を符号化してスクランブリングされたBCHトランスポートブロックに適用する。eNB102が1個以上の送信器アンテナポートを含む場合、eNB102は、送信器アンテナダイバーシティのようなマルチアンテナ送信(570A)を用いてBCHを送信できる。例えば、空間-周波数ブロック符号化(Space-Frequency Block Coding:SFBC)は、2個のアンテナポートの場合に使用でき、結合SFBC/空間周波数時間ダイバーシティ(FSTD)は4個のアンテナである場合に使用できる。PBCHに対して使用される送信器アンテナダイバーシティ方式をむやみに検出することによって、UE116は、複数のセル特定アンテナポートと、また制御シグナリングに対して使用される送信器アンテナダイバーシティ方式を決定する。最後に、eNB102は、リソースマッピング580Aを適用し、PBCHを送信する。
図5Bは、本発明によるPBCH受信器を示す。図5Bに示すPBCH受信器の実施形態は、ただ説明のみのために提供される。他の実施形態が本発明の範囲から逸脱することなく使用できる。
図5Bを参照すると、UE116は、フレームの最初のSFでeNB102により送信される信号を受信し(510B)、デマッパはeNB102がPBCHを送信するために使用されるリソース(RE)のデマッピングを実行し(520B)、復調器はPBCHシンボルを復調し(530B)、デスクランブラは、復調されたPBCHシンボルをデスクランブリングし(540B)、その次がレートマッチングユニット(550B)であり、最後にチャンネルデコーダ560B及びCRC抽出及びチェックユニット570Bである。CRCチェックが肯定である場合、UE116は、MIBを検出したと考慮し、そうでない場合、UE116は、新たなPBCH復号化を試みる。新たなPBCH復号化は、SFNのLSBを伝達するスクランブリングコードに対する異なる仮設に対応するか、あるいは複数の連続するフレームで結合されたPBCH受信に対応することができる。
図6は、本発明によるPBCHリソースマッピングの一例を示す。図6に示すPBCHリソースマッピングの実施形態は、説明のみのためのものである。他の実施形態が本発明の範囲から逸脱することなく使用できる。
図6に示すように、eNB102は、40msecごとに、あるいは均等に4フレームごとにMIBに対応するように1個のBCHトランスポートブロックを送信する。したがって、BCH送信時区間(Transmission Time Interval:TTL)は40msecである。eNB102は、符号化されたBCHランスポートブロックを第1のフレーム620、第2のフレーム630、第3のフレーム640、及び第4のフレーム650のような4個の連続的はフレームで各フレームの第1のSF610にマッピングする。PBCHは、SF#0の第2のスロットの最初の4個のシンボル内で送信され、72個の中心RE(6個のRB)660を通じて送信される。FDDで、PBCH送信はSF#0でPSS及びSSS送信後にすぐ続く。
図7は、本発明によるSFのRBでCRSマッピングの一例を示す。図7に示すCRSマッピングの実施形態は、説明のみのために提供される。他の実施形態が本発明の範囲から逸脱することなく使用され得る。
図7に示す実施形態において、3個のシンボルの制御領域710及び11個のシンボルのデータ領域720を有するSFに対して、CRSは、R0 730乃至R3 760(すなわち、R0 730、R1 740、R2 750、及びR3 760を用いてアンテナポート0-3に対して各々マッピングされる。図6で、PBCH送信シンボルに対して、UE116は、第1及び第2のSFシンボルが1、又は2、あるいは4であることができるeNB102により使用されるCRSアンテナポートの実際個数と関係なくR0 730−R1 740及びR2 750-R3 760の各々に対してCRSを有する。
TDD通信システムにおいて、フレームで一部SFの通信方向はDLに存在し、一部の他のSFではULに存在する。<表1>は、フレームの周期でのTDD UL-DL構成を提供する。<表1>で、“D”はDL SFを表し、“U”はUL SFを表し、“S”はDwPTSと呼ばれるDL送信フィールド、保護期間(Guard Period:GP)、及びUpPTSと呼ばれるUL送信フィールドを含む特定SFを表す(また、REF1を参照)。全体区間が1個のSF(1msec)である条件に対する特定SFで各フィールドの区間に対していくつかの組み合せが存在する。
Figure 0006501763
<表2>は、DwPTS、GP、及びUpPTSに対する複数のシンボルの側面での特定SF構成を提供する。
Figure 0006501763
マシンタイプ通信(Machine-Type Communication:MTC)に対して、既に配置されている無線アクセス技術を使用し、コストを制御するために規模の経済を活用することが、新たな無線アクセス技術の生成よりは一層効率的である。MTC UEは、一般的に低い動作電力消耗を要求し、少なく頻繁な小さいバースト送信で通信することが期待される。さらに、MTC UEは、ビルの内部で深く配置されることができ、これは、一般的なセルカバレッジ空間に比べて顕著なカバレッジ向上(CE)を要求することがある。
MTC UEが住居用建物の地下室、又は一般的に、従来のUEより顕著に大きい侵入損失を体験する位置に設置できるため、極端なカバレッジシナリオで、MTC UEは、非常に低いデータレート、より大きい遅延許容、及び制限された移動性又は移動性のないことと同一の特性を有し、それによって一部メッセージ/チャンネルを使用せず、潜在的に動作可能にする。MTCは、FDD及びTDDシステムで両方ともにサポートされることが必要である。CE動作モードで、一般的に既存のUEだけでなくMTC UEに対して要求されるシステム機能は、同期、セル探索、電力制御、ランダムアクセスプロセス、チャンネル推定、測定報告、及びDL/ULデータ送信(DL/ULリソース割り当てを包含)を含むと仮定される。すべてのMTC UEが必ずしもCEを必要としないか、あるいは同一の量のCEを必要としない。逆に、既存のUEもCEを要求することができる。したがって、物理チャンネルに対するCEが追加的なリソースを消耗し、それによって、さらに低い空間効率性を発生できるため、上記のようなCEを要求するUEに対してのみ関連される技術をイネーブルさせることが可能でなければならない。
カバレッジ向上は、各チャンネルの送信のために拡張された反復を基にしないと、一般的に達成することができない。上記のような反復は、同一の情報が、CEが必要でない動作に比べてより大きい周波数及び/又は時間リソースで送信されるため、深刻な追加的なオーバーヘッドをもたらす。CE-PBCHと呼ばれるPBCHに対するCEの場合、CE-MIBと呼ばれる各MIBがよく変更されると期待されないため、CE-PBCH反復に関連されるオーバーヘッドは、CE-BPCH反復を間欠的に送信されることで緩和され得る。例えば、CE-PBCHは、(既存のPBCHのように4個のフレームにかけて同一の送信特性に従う)4個のフレームの区間でフレームのDL SFで反復され、その後、eNB102のようなeNBは1000個のフレーム又は10秒間の周期性を発生する次の996個のフレームに対する送信を停止できる。しかしながら、UEは、CE-PBCHを検出する前にSFNを知らないため、eNB102がCE-PBCHを送信するフレームを予めわからない。その後、平均的に、UEは、CE-PBCHを検出する前に少なくとも5秒の間にCE-PBCH検出を試み、それによってCE-PBCHを検出するために各試しで実質的な電力消耗をもたらす。
CE-PBCH送信の反復が予め決定され、あるいは仮設の予め決定されている集合に対する復号化結果に基づいて盲目的に決定できるリソースの集合にマッピングされることが必要である。PBCHと同様に、任意の場合に、リソースマッピングは、UEがCE-PBCHを検出することを可能にするために、CE-PBCH反復の送信のために定義されることが必要である。PBCH送信は、(同一のCRCを有することを含む)MIBとCE-MIBが同一の情報コンテンツを伝達する場合、CE-PBCH反復のうちいずれか一つであり得る。CE-PBCH反復のリソースマッピングが簡素化される送信器又は受信器の実現を可能にし、UEがCE-PBCH反復の送信が時区間で存在するか否かを判定するようにし、CE-PBCHのカバレッジを向上させる効率的なメカニズムを可能にするのに有利である。
例えば、15dBデシベル(dB)のように高いCEがサービングeNBに対する深刻な電波損失を有する環境に位置されているUEに対して要求されるため、既存の設計は、一般的にUEのすべての配置シナリオに対して、特にMTC UEに対して要求されるCEレベルを満足させることができない。その上、要求されるCEレベルは、例えばUEの位置又はUE受信器アンテナの個数に基づくことのように他のUEに対して変わることができる。それだけでなく、例えば、eNB送信電力又は関連したセルサイズに基づいて異なるeNBに対して変わることができる。
本発明の実施形態は、反復を使用してCE-PBCHを送信するための候補リソースマッピングを提供し、eNBからの他のシグナリングの存在を考慮する。本発明の実施形態は、時区間でeNBがCE-PBCHを送信するか否かをUEが判定するメカニズムを提供する。さらに、本発明の実施形態は、CE-PBCH反復に対するリソースの活用を最大化するメカニズムを提供する。
次のような実施形態は、MTC UEに制限されず、既存の動作によりサポートされるカバレッジを超過するカバレッジでの向上を要求するUEの任意のタイプにも適用できる。その上、上記説明がノーマルサイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)を有するシンボルを有するSF構造を考慮しても、上記説明は、拡張されたCPを有するシンボルを有するSF構造にも適用され得る(また、REF1を参照)。
CE-PBCHセグメントの送信は、FDDシステム又はTDDシステムに対して関連されるCEレベルを提供するためにフレーム内で複数回反復できる。各CE-PBCHセグメントは、PBCHセグメントよりはフレームでより多くの個数のSFを通じて送信できる。CE-MIBが(同一のCRCを含む)同一の情報コンテンツをMIBに伝達するか否かに関係なく、本発明は、eNBがCE-PBCH反復を送信するために使用するREの個数は、eNBがPBCHを送信するために使用するREの個数と同一であることを考慮する。それにも関わらず、これは、本発明の実施形態に対する制限でなく、どんな個数のREでもeNBが各CE-PBCH反復を送信するために使用され得る。
DLオペレーティングBWの6個の中間RBの間、そしてeNBアンテナポートからのCRC送信のために予約されているREを含む4個のOFDMシンボルでの望ましいPBCH送信で、MIBを送信するために使用されるREの個数は240であり、6個のRB及び4個のOFDMシンボル間の288個のREのうち48個のREは、4個のeNBアンテナポートからのCRS送信のために予約されている(CRC送信のためのeNBアンテナポートの実際個数が1又は2である場合でも)。これは、復調前又は復調後に、受信されるシンボルレベルでのCE-PBCH反復の結合を可能にし、したがって異なる符号化レートを有するCE-PBCH反復を結合する必要なしに簡単なUE受信器動作を可能にする。
特定の実施形態において、CE-PBCH反復は、SFで4個のOFDMシンボルで発生する。eNB102のようなeNBがSFで6個のRBの間のCE-PBCH反復を送信するために使用する任意の他の4個のOFDMシンボルでのCRS送信のために予約されるREの個数は、SFで各OFDMシンボルの選択に基づいて48と異なることができる。各CE-PBCH反復に対して、同一の個数のCE-MIB変調されたシンボルを提供するために、PBCH送信のための4個のOFDMシンボルよりCRSのために予約されているより少ない個数のREを含む各4個のOFDMシンボルの一部REはCE-MIB変調シンボルを送信するために使用されず、このようなREは禁止されたREと称される。
第1のマッピング接近方式で、禁止されたREは、CRSに対して予約されているREとして同一のOFDMシンボルで予約される。これは、eNB102が、他の場合にはCRSを送信するために使用される電力を増加させるために、あるいは禁止されたREのOFDMシンボルでのCE-MIBを送信するために使用される電力を増加させるために禁止されたREで信号を送信するために割り当てられる各電力を使用することを可能にする。したがって、NCE-MIBをCE-MIB変調シンボルをマッピングするために使用されるREの個数で表すようにし、例えばNCE-MIB=240,Nquadを4個のOFDMシンボルでのREを表すようにし、CRSのために予約されているREを除いた後の、禁止されたREは、Nquad=NCE-MIB+24である場合、同一のOFDMシンボルでCRS REの次に位置する。
図8は、本発明による第1のSF及び第2のSFでCE-PBCH反復に対するREの第1のマッピングを示す。図8に示すREマッピングの実施形態は、説明のみのために提供される。他の実施形態が本発明の範囲から逸脱することなく使用可能である。
図8を参照すると、UE114のようなUEは、SF#0 802及びSF#1 804で最初の3個のOFDMシンボル及びPSS/SSS806を送信するために使用されるOFDMシンボルは、CE-PBCH反復を送信するために使用されないと決定する(例えば、仮定する)。例えば、このような3個のOFDMシンボルのうち一部又は全部はDL制御シグナリングを送信するために使用される。各CE-PBCH反復は、既存信号PSS/SSSあるいはチャンネル(DL制御チャンネル又はPBCHの送信に割り当てられるOFDMシンボルを除外した後の連続する4個のOFDMシンボルの間に存在する。CE-MIBが同一のCRCを含む、MIBと同一のコンテンツを伝達する場合、PBCH送信810は、CE-PBCH送信の反復(デフォルト反復)で考慮できる。CE-MIBがMIBと同一のコンテンツを伝達しない場合、PBCH送信810は、CE-PBCHの反復で考慮されない。CE-PBCH送信の第1の反復は、OFDMシンボル820及びOFDMシンボル822を含む。CE-PBCH送信の第2の反復は、OFDMシンボル830及びOFDMシンボル832を含む。CE-PBCH送信の第3の反復は、OFDMシンボル840を含む。最後に、フレームの最初に2個のSFでCE-PBCH送信の第4の反復はOFDMシンボル850を含む。CE-PBCH送信の第2の反復及び第4の反復は、CRS送信のためのRB別に4個より少ないRE(あるいは6個のRB別に24個のRE)を含む。各個数の禁止されたRE860は、CRSを含むOFDMシンボルに含まれる。
第2のマッピング接近方式で、禁止されたREはCRSを送信するために予約されているREを含まない一つ以上のOFDMシンボルに位置される。これは、eNB102が、他の場合にCE-MIBシンボルを送信するために使用される電力を増加させるために禁止されたREで信号を送信するために割り当てられる各電力を使用することを可能にする。CRSを含まないOFDMシンボルで禁止されたREを割り当てる理由は、CRSを含むOFDMシンボルで、送信電力は、上記のようなOFDMシンボルのように禁止されたREが存在するか否かに関係なく増加する必要があるためである。禁止されたREは、CRS REと同一の周波数位置に配置され、Nquad=NCE-MIB+24である場合、予約されているCRS REを有するOFDMシンボルの次のOFDMシンボルに配置され得る。これは、CRSのために予約されるREの実際パターンと同一のCRSのために予約されるREの仮想パターンを生成し、UEは、CE-MIB変調シンボルがCRSのために予約されるRE及び禁止されたRE両方ともにマッピングされないと仮定する。
図9Aは、本発明による第1のSF及び第2のSFでCE-PBCH反復に対するREの第2のマッピングを示す。図9Aに示すマッピングの実施形態は、説明のみのために提供される。他の実施形態が本発明の範囲から逸脱することなく使用することができる。
図9Aに示す実施形態で、図8と同様に、UEは、SF#0 902及びSF#1 904で最初の3個のOFDMシンボル及びPSS/SSS906を送信するために使用されるOFDMシンボルは、CE-PBCH反復を送信するために使用されないと判定する(一例で、仮定する)(例えば、このような最初の3個のOFDMシンボルのうち一部あるいは全部はDL制御シグナリングを送信するために使用され得る)。各CE-PBCH反復は、連続的な4個のOFDMシンボルの間(既存信号(PSS/SSS)又はチャンネル(DL制御チャンネル又はPBCH)の送信に割り当てられるOFDMシンボルを除外した後)に存在する。CE-MIBが同一のCRCを含む、MIBと同一のコンテンツを伝達する場合、PBCH送信910は、CE-PBCHの反復(デフォルト反復)で考慮できる。CE-MIBがMIBと同一のコンテンツを伝達しない場合、PBCH送信910は、CE-PBCH送信の反復で考慮されることができない。CE-PBCH送信の第1の反復は、OFDMシンボル920及びOFDMシンボル922を含む。CE-PBCH送信の第2の反復は、OFDMシンボル930及びOFDMシンボル932を含む。CE-PBCH送信の第3の反復は、OFDMシンボル940を含む。最後に、フレームの最初の2個のSFでCE-PBCH送信の第4の反復は、OFDMシンボル950を含む。CE-PBCH送信の第2の反復及び第4の反復はCRS送信のためのRB別に4個より少ないRE(あるいは6個のRB別に24個のRE)を含む。各個数の禁止されたRE960は、CRSを含まないOFDMシンボルに分散されている。禁止されたREの配置は、PBCH送信間及びeNB102がCE-PBCHを送信するために使用する4個のOFDMシンボル間と同一のCE-PBCH反復を送信するために使用されるREに対して同一のパターンを生成し、2個のOFDMシンボルでRB別にすべてのREがCE-PBCHを送信し、これに対して、他の2個のOFDMシンボルでPBCHの場合のように同一のREがCE-PBCHを送信するために使用されないようになされ得る。
CE-PBCH反復の送信は、UEがeNB102からシグナリングを受信するDL SFでサポートされることを要求するため、そしてUEのうち少なくとも一部がCE-PBCH反復の送信をわからないため、CE-PBCH反復の送信からeNB102に接続されているUE(RRC_CONNECTED UE、REF5を参照)の動作に対する影響を最小化することが有利である。その上、特定の実施形態において、eNB102は、UEがチャンネル媒体又は干渉を測定することを可能にするためにCSI-RSを送信する。UEは、上位階層シグナリングによりSFインデックス及びCSI-RS送信に対する周期性のようなCSI-RS送信パラメータの構成及び関連した構成(アンテナポートの個数、CSI-RSパターン)を知るようになる。上位階層シグナリングは、RRCシグナリングであり得る(REF3及びREF5を参照)。問題は、eNB102が中間6個のRBでCSI-RSを送信するために使用するREと、eNB102がCE-PBCH反復を送信するために使用するREが衝突する可能性があるため、CE-PBCH反復を含むSFの一部OFDMシンボルでCSI-RS送信が発生する場合、及びeNB102に対するRRC連結を有する少なくとも一部の第1のUEがCE-PBCH送信の存在がわからなく、CE-PBCHを復号化することを試みるUE114のような、一部の他の第2のUEがCSI-RS送信の存在がわからない場合に発生できる。
特定の実施形態において、eNB102は、CE-PBCH反復の存在によりCSI-RS送信を変更しないが、その代わりに、eNB102は、CSI-RSが送信されるREでCE-PBCH反復の送信をパンクチャリングする。送信をパンクチャリングすることは、第1のUEの動作が影響を受けず、UE114によるPBCHの受信信頼度において少ない低下が期待可能にすることを保証する。
図9Bは、本発明によるCE-PBCH送信がCSI-RSパターンに基づいて第2のSFでいくつかのREでパンクチャリングされるフレームの第1のSF及び第2のSFでCE-PBCH反復に対するREの実施形態の割り当てを示す。図9Bに示す割り当ての実施形態は、ただ説明のみのために提供される。他の実施形態が本発明の範囲から逸脱することなく使用され得る。
図9Bを参照すると、CE-PBCH反復に対する送信は、図9Aでの説明と同一の方式でサポートされ、類似した表記が適用される。しかしながら、図9Aとは異なり、図9Bに示す実施形態では、eNB102は、CSI-RS送信のために使用されるRE960BでCE-PBCH送信をパンクチャリング(停止)するが、eNB102によるこのような動作は、eNB102がRE960Bで実際にCE-PBCHを送信すると仮定するUE114には通知されない。
第2の接近方式で、eNB102によるCE-PBCH反復の送信は、eNB102により構成される有効CSI-RSパターンにより所定のSFの所定のOFDMシンボルでREを除外する。これは、UE114によるCE-PBCHの受信信頼度が影響を受けないことを保証するが、第1のUEのCSI測定正確度には深刻な影響があり得る。
図9Cは、本発明によるCE-PBCH送信がCSI-RSパターンに基づいて第2のSFで一部のREで禁止されるフレームの第1のSF及び第2のSFでCE-PBCH反復に対するREの実施形態の割り当てを示す。図9Cに示す割り当ての実施形態は、ただ説明のみのために提供される。他の実施形態が本発明の範囲から逸脱することなく使用され得る。
図9Cに示す実施形態において、CE-PBCH反復に対する送信は、図9Aで説明するような方式でサポートされ、類似した表記が適用される。しかしながら、図9Aとは異なり、図9Cに示す実施形態では、CE-PBCH送信に対して禁止されるRE960Cが有効CSI-RSパターンに対応するように追加的に選択される。さらに、図9Cに示す実施形態において、各4個のOFDMシンボルの整列は各4個がCRSのために予約され、あるいは禁止されるREと同一の個数のREを含むように図6に対して再配列される。
一実施形態において、第2のマッピング接近方式及び図9Aのように禁止されたREの位置に対して、CE-MIB反復の正確なコピーがCRS送信のために予約されているか、あるいは禁止されているREの存在によりCE-MIB変調シンボルの4個のOFDMシンボルへのマッピングを再整列することによってなされ得る。各CE-PBCH反復に対する方式と同一の方式でCE-MIB変調シンボルを4個のOFDMシンボルに対するマッピングは、UE114が、eNB102が各SF又はフレームでCE-PBCHを送信するか否かに対して簡単に判定することを可能にする。
図10は、本発明によるOFDMシンボルがCRS送信のために予約にされているREを含むか、あるいは禁止されるREを含むかに基づいてCE-PBCH反復を送信するために使用されるOFDMシンボルの実施形態のインデクシングを示す。図10に示すインデクシングの実施形態は、ただ説明のみのためのものである。他の実施形態が本発明の範囲から逸脱することなく使用され得る。
PBCH1010を送信するためのOFDMシンボルと同一のOFDMシンボルの構造がCE-PBCH反復に対して維持される。これは、CE-PBCH反復のCE-MIB変調シンボルのために使用される4個のOFDMシンボルで、OFDMシンボルのインデクシングが時間でのOFDMシンボルの位置に従うが、OFDMシンボルがCRS送信のために予約されてREを含むか、あるいは禁止されるREを含むかに従うことを意味する。例えば、4個のOFDMシンボルで第1のCE-PBCH反復1020,1022に対して、CRS送信のために予約されているREを含む第1のOFDMシンボルは、第1のOFDMシンボルが4個のOFDMシンボルのうち第2のシンボルであっても、CE-MIB変調シンボルを送信するために(‘1’で示す)第1のOFDMシンボルでインデクシングされる。同様に、CRS送信のために予約されるREを含む第2のOFDMシンボルは、第2のOFDMシンボルが4個のOFDMシンボルのうち第3のOFDMシンボルであってもCE-MIB変調シンボルを送信するために(‘2’で示す)第2のOFDMシンボルでインデクシングされる。さらに、CRS送信のために予約されるRE又は禁止されたREを含まない4個のOFDMシンボルで第1及び第4のOFDMシンボルは、CE-MIB変調シンボルを送信するための(‘3’で示す)第3及び(‘4’で示す)第4のOFDMシンボルでインデクシングされる。同一のインデクシングが4個のOFDMシンボルで第2のCE-PBCH反復1030,1032と、第3のCE-PBCH反復1040及び第4のCE-PBCH反復1050に対して適用され、ここでCRS送信のために予約されているRE及び禁止されたREを含むOFDMシンボルが最初にインデクシングされ、CRS RE又は禁止されたREを含まないOFDMシンボルは、CE-MIB変調シンボルのために2番目にインデクシングされる。4個のOFDMシンボルで、OFDMシンボルをインデクシングする同一の原理が、eNB102がCE-PBCH反復を送信するフレームの残りのSFに直接に適用できる。
CE-PBCH反復の送信のために有用なOFDMシンボルの集合に基づき、4個のOFDMシンボルはCRSのために予約されているRB別に8個を超えるREを含むことができる。図8又は図9Aに示すように、CE-PBCH反復を送信するために利用可能なREの個数は、PBCH又はCE-PBCH反復を送信するために有用なREの個数より少なく、それによって、図10に示すように、CE-PBCH反復に対するより高い符号化レート及び減少した受信信頼性及びPBCHを送信するために使用されることと同一の構造を有することに対する不可能をもたらす。このような短所を防止するために、eNB102は、CE-PBCH反復を送信するためにCRSに対する予約されているRB別に8個を超えるREを含む4個の連続するOFDMシンボルを使用する場合、4個のOFDMシンボルは、4個の連続するOFDMシンボルにより形成されないが、CRSのために予約されているRB別に8個のREに対して発生する4個のOFDMシンボルにより形成され得る。
図11は、本発明による、CRSに対して予約されたRB別8個のREに対して発生するCE-PBCH反復に対する4個のOFDMシンボルの第1の実施形態の形成を示す。図11に示すCE-PBCH反復に対する4個のOFDMシンボルの形成の実施形態は、ただ説明のみのために提供される。他の実施形態が本発明の範囲から逸脱することなく使用され得る。
SF#5で4個のOFDMシンボルにより形成されるCE-PBCH反復の送信に対して、UE114は、3個のOFDMシンボル1102及びPSS/SSSを送信するために使用されるOFDMシンボル1104は、eNB102がCE-PBCH反復を送信するために使用されないと判定する(例えば、仮定する)。CE-PBCH反復のための4個のOFDMシンボルが連続して利用可能なOFDMシンボルにより形成される場合、反復iは、CRSのために予約されるRB当たり12個のREに対して発生し、その一方で、反復i+1は、CRSのために予約されるRB当たり4個のREに対して発生する。各CE-PBCH反復でCRSのために予約されるRB当たり同一の個数のREを有するようにするために、第1のCE-PBCH反復のための4個のOFDMシンボルでCRSのために予約されるRB当たり12個のREを招くOFDMシンボルは、そうでない場合、CRSのために予約されるRB当たり4個のREを有する第2のCE-PBCH反復に対して含まれる。スキップしたOFDMシンボルの代わりに、CRSのために予約されたREを含まない第1の次のOFDMシンボルが含まれる。したがって、4個のOFDMシンボルを形成する場合の上記制限を使用し、反復iを送信するためにeNB102により使用されるOFDMシンボルは、(OFDMシンボル1120をスキップする間に)OFDMシンボル1110、OFDMシンボル1112、及びOFDMシンボル1114を含み、一方で、eNB102により反復i+1を送信するために使用するために使われるOFDMシンボルは、(OFDMシンボル1114及びOFDMシンボル1122の代わりに)OFDMシンボル1120,1122を含む。
CE-PBCH送信のための複数のレベルの複数の反復が存在する場合、より少ない反復を有する第1のCEレベルに対する反復用リソースは、より多くの反復を有する第2のレベルに対する反復用リソースに含まれ得る。その後、4個のOFDMシンボルの形成は、連続する手続きで遂行され、ここで、4個のOFDMシンボルは、第1のCEレベルでの反復のためのリソースに対してまず形成され、その後に第2のCEレベルでの反復のためのリソースに対して形成され得る。例えば、CE-PBCH反復に対する第1のCEレベルは、但しSF#0とSF#5のみを含むことができ、これに対して第2のCEレベルは、SF#1及びSF#6を追加して含むことができる。その次に、4個のOFDMシンボルは、まず第1のCEレベルに対する反復用SF#0及びSF#5で全体利用可能なOFDMシンボルを考慮して形成され、eNB102が第2のCEレベルに対して反復を使用する場合、追加的な4個のOFDMシンボルがSF#1及びSF#6で全体利用可能なOFDMシンボルを考慮して形成される。例えば、反復に対する第1のCEレベルは、FDD及びTDDに共通のリソースに存在し、これに対して反復に対する第2のCEレベルは、FDDのみに対して追加的なリソースに存在することができる。
特定の実施形態において、4個のOFDMシンボル及びDLオペレーティングBWの中間6個のRBは、ただ単一CE-PBCH反復に対するCE-MIB変調シンボルを含むことに制限されるものではない。
PBCH送信に対しては、6個のRBで4個のOFDMシンボルに対してMIB変調シンボルのみを含むマッピングが適合する。これは、6個のRBの一部RE及び4個のOFDMシンボルのうちいずれか一つのOFDMシンボルで他のチャンネルからの変調シンボルをマッピングすることは、意味のある利点を提供せず、より複雑なeNB送信器又はUE受信器を招くためである。しかしながら、CE-PBCH反復に対して、同一の情報が複数のOFDMシンボルを通じて6個のRBで送信される場合、与えられた4個のOFDMシンボルが同一のCE-PBCH反復に対応するようにCE-MIB変調シンボルを含むことは必須ではない。その代わり、フレームの1個又はそれ以上のSFを通じるCE-PBCH反復の送信に利用可能な全体
Figure 0006501763
個のREに対して、
Figure 0006501763
個のCE-PBCH反復がサポートされ、
Figure 0006501763
個のREのうち
Figure 0006501763
個の最後のREは、CE-MIB変調シンボルを伝達する最初の
Figure 0006501763
個のREを含む部分反復をサポートし、
Figure 0006501763
は、それより小さい整数に四捨五入する‘フロア'関数である。
CE-PBCH反復に対するCE-MIB変調シンボルを伝達する
Figure 0006501763
個のREは、CRS送信のために(最大4個の各アンテナポートを仮定する場合)あるいはPSS/SSS送信のために予約されないREを除外せずに(すなわち、CRS又はPSS/SSS送信のために予約されるREのみを除外し、CSI-RS送信のために予約されるREを除外せずに)順次にフレームでCE-PBCH送信に利用可能な全体
Figure 0006501763
個のREのうち
Figure 0006501763
個のREにマッピングされる。インデックスrを有する全体CE-PBCH反復及びフレームで
Figure 0006501763
図12は、本発明による、フレームでCE-PBCH送信のために利用可能なREの全体個数に対するCE-PBCH反復の一例の順次マッピングを示す。図12に示す順次マッピングの実施形態は、ただ説明のみのために提供される。他の実施形態が本発明の範囲から逸脱することなく使用できる。
CE-PBCH送信の反復がフレームのSF#0のような第1のSF1204及びSF#5のような第2のSF1206で中間6個のRB1202で考慮される。UE114は、eNB102がDL制御シグナリング1210,1212を送信するために使用すると仮定する各SFの開始で複数のOFDMシンボルを除外し、PSS/SSS1214、PBCH1216、及びCRSの送信のために予約されるREを除外する場合、6個のRBでCE-PBCH送信の反復のための全体REの個数は
Figure 0006501763
(例えば、反復1 1220、反復2 1230、反復3 1240、及び反復4 1250)。MIBとCE-MIBが同一のCRCを含む同一の情報コンテンツを伝達する場合、UE114は、PBCH送信をCE-PBCH送信の追加的な反復で考慮することができる。追加的な
Figure 0006501763
個のREが部分CE-PBCH反復5 1260をサポートするために使用できる。CE-PBCH反復がフレームの2個を超えるSFで拡張される場合、追加的な全体反復が実現できる。したがって、図8、図9A、図9B、又は図10のように利用可能なREに対するCE-PBCH反復のマッピングとは違い、図12で利用可能なREに対するCE-PBCH反復のマッピングは、図12でのCE-PBCH反復のマッピングは禁止されたREを含まず、各4個のOFDMシンボルが1個のCE-PBCH反復のみを含む必要がないため、より多くのCE-PBCH反復をサポートできる。
図13Aは、本発明によるCE-PBCH送信器を示す。図13Aに示すCE-PBCH送信器1300の実施形態は、説明のみのために提供される。他の実施形態が本発明の範囲から逸脱することなく使用され得る。
CE-PBCH送信器1300は、REマッピングユニットを除き、図5を参照して説明したようなプロセッシングユニットと同一であり、あるいは類似したプロセッシングユニットを含む。本発明の第1のマッピング接近方式に対して、eNB102は、DLオペレーティングBWの中間6個のRB及び全体
Figure 0006501763
個のOFDMシンボルでCE-PBCH反復を送信する。各CE-PBCH反復は、単一、全体CE-PBCH反復を含む4個のOFDMシンボル、あるいは単一、部分、CE-PBCH反復を含む4個より小さい個数のOFDMシンボルに存在する。全体MTC-PBCH反復の全体個数は
Figure 0006501763
であり、1個の部分反復は
Figure 0006501763
個のOFDMシンボルの間に存在する。全体又は部分CE-PBCH反復に対する複数のOFDMシンボルがCRSのためのREを含む場合、同一のOFDMシンボルでCRS REに対して周波数で近接したREは、CE-MIB変調シンボルのREマッピングから除外される(1310A)(禁止されたRE)。
本発明の第1の実施形態の第2のマッピング接近方式に対して、eNB102は、DLオペレーティングBWの中間6個のRB及び全体
Figure 0006501763
個のOFDMシンボルでCE-PBCHを送信する。各CE-PBCH反復は、単一、全体CE-PBCH反復を含む4個のOFDMシンボル又は単一、部分、CE-PBCH反復を含む4個より小さい個数のOFDMシンボルに存在する。全体CE-PBCH反復の全体個数は
Figure 0006501763
であり、1個の部分反復は
Figure 0006501763
個のOFDMシンボルの間に存在する。全体又は部分CE-PBCH反復に対するOFDMシンボルがCRSのためのREを含む場合、CRS REのOFDMシンボルの次のOFDMシンボル及びCRS REと同一の周波数でのREは、CE-MIB変調されたシンボルのREマッピングから除外される(1320A)。さらに、部分反復に対して、送信されるCE-MIB変調シンボルは、各OFDMシンボルがCRSに対して予約されているREを含むか、あるいは禁止されているREを含むかに従って全体反復に対して対応するCE-MIB変調シンボルを含むことができる。例えば、部分反復が2個のOFDMシンボルを含む場合、単に第1のOFDMシンボルのみで、CRSのために予約されているRE、あるいは禁止されているREが存在し、第1のOFDMシンボルでCE-MIB変調シンボルは、CRSのために予約されるか、あるいは禁止されているREを含む4個のOFDMシンボルのうち第1のOFDMシンボルで全体反復のためのCE-MIB変調シンボルと同一であり、第2のOFDMシンボルでのCE-MIB変調シンボルは、CRSのために予約されるか、あるいは禁止されているREを含まない4個のOFDMシンボルのうち第1のOFDMシンボルで全体反復のためのCE-MIB変調シンボルと同一である。
本発明の第2の実施形態において、CE-PBCHは、DLオペレーティングBWの中間6個のRB及び全体
Figure 0006501763
個のREに対応する全体
Figure 0006501763
個のOFDMシンボルで送信される(1330A)。CE-PBCHは、全体
Figure 0006501763
個の全体反復及び部分反復とともに同一の個数のCE-MIB変調シンボルを含む
Figure 0006501763
個のREを通じて送信される。
本発明の2個の実施形態のうちいずれか一つに対して、eNB102は、REの集合でCSI-RSを送信するためにREの集合でCE-PBCH送信をパンクチャリングできる。
図13AがCE-PBCH反復が階層マッピング及びプリコーディング以後に発生すると考慮しても、CE-PBCH反復は、QPSK変調以後及び階層マッピング及びプリコーディング以前に発生できる。
CRS送信のために予約されず、CE-MIB変調シンボルをマッピングすることから禁止されている周波数インデックス及びOFDMシンボルインデックスを有するREに対するマッピングは、まずインデックスと、このインデックス及び最後にフレーム番号の増加順序で存在する。フレームで全体OFDMシンボルを含むOFDMシンボルの集合でのCE-PBCHに対して、リソースエレメントインデックスは、
Figure 0006501763
のように与えられる。
例えば、FDDシステム及びフレームで反復を有するCE-PBCHセグメントの送信に対して、Lは、UE114がDL制御シグナリングのために使用されると仮定するフレームの各SFで、最初の3個のOFDMシンボルとUE114がPSS/SSSシグナリングのために使用されると仮定する第1のSF及び第6のSFでの第1のスロットの最後の2個のOFDMシンボルを除き、フレームでのすべてのOFDMシンボルを含むことができる。MIBがCE-MIBと同一の情報コンテンツを伝達しない場合、第1のSFの第2のスロットで最初の4個のOFDMシンボルは集合Lから除外される。
例えば、TDDシステム及びフレームでCE-PBCHセグメントの送信に対して、Lは、(DL制御シグナリングの存在、あるいはFDDよりは異なるOFDMシンボル又はSFに存在するPSS/SSSの存在により)除外されるOFDMシンボルに関するFDDと同一の仮定及び一例として9個のOFDMシンボルのDwPTS長さと同一の特定SFでのDwPTS長さに対する仮定で、SF#0、SF#1、SF#5、及びSF#6ですべてのOFDMシンボルを含むことができる。
図13Bは、本発明によるCE-PBCH受信器を示す。図13Bに示すCE-PBCH受信器1380の実施形態は、説明のみのために提供される。他の実施形態が本発明の範囲から逸脱することなく使用され得る。
UE114は、eNB102により送信される信号1310Bを受信し、デマッパ1320Bは、eNB102がCE-PBCHを送信するために使用するリソース(RE)のデマッピングを実行し、結合器は、第1の実施形態の第1又は第2の接近方式のリソースマッピングによる、あるいは第2の実施形態のリソースマッピングによるCE-PBCH送信の反復を結合する。復調器1330Bは、CE-PBCHシンボルを復調し、デスクランブラ1340は、復調されたCE-PBCHシンボルをデスクランブリングし、その次にレートマッチングユニット1350、チャンネルデコーダ1360、及びCRS抽出及びチェックユニット1370が存在する。CRCチェックが肯定である場合、UE114は、CE-MIBを検出したと見なし、そうでない場合にはCE-PBCH反復の仮定された受信の新たなCE-PBCH復号化を試みる。新たなCE-PBCH復号化は、SFNのLSBを伝達するスクランブリングコードに対する異なる仮設に対応し、複数の連続したフレームで結合されるCE-PBCH受信に対応する。CE-PBCH受信器は、PBCH受信器と同一であるが、PBCH送信が反復されず、常に所定のSF(SF#0)で発生するため、結合器が存在せず、UE114は、常にPBCH受信が存在すると仮定することができる。
eNB102が(関連したCE-PBCHオーバーヘッドを減少させるために)CE-PBCHを送信しない場合、UE114によりCE-PBCHを復号化する試しに関連した電力消耗は、eNB102がフレームでCE-PBCHを送信するか否かをUE114が判定できる場合に低減できる。さらに、UE114が4個のフレームでCE-PBCH反復の送信の仮設テスティング(testing)によりCE-MIBを検出するため、4個のフレームでPBCHにより伝送されるMIBを検出する場合と同様であり、UE114がCE-MIB検出確率を増加させるため、フレームで実際のCE-PBCH送信が存在するか否かを検出することが有利である。上記のような決定は、eNB102がCE-PBCH反復を送信するために使用できる時間-周波数リソースでの受信シンボルと比較してUE114により達成できる。
上記比較は、例えば、同一のフレームで第1のCE-PBCH反復でのインデックスを有する受信シンボルと第2のCE-PBCH反復での同一のインデックスを有する受信シンボルの複素共役(complex conjugate)を相関する(乗算する)ことで可能になり得る。第1の仮定は、CE-PBCH反復を送信するために使用され、異なる反復で同一のインデックスを有するシンボルは同一の情報を伝達することである。第2の仮定は、同一のフレームでのCE-PBCH反復は、時間及び周波数ドメインで比較的非選択的なチャンネルを意味する同一のDLチャンネル媒体を経験することである。第1及び第2の反復は、DLチャンネル媒体の時間選択性の影響を最小化するために連続した反復であり得る。
一つ又は複数の対のCE-PBCH反復を通じる相関を平均化し、その平均結果をしきい値と比較することによって、平均結果がしきい値を超える場合に平均結果が、eNB102が実際CE-PBCHを送信する場合のエネルギー及び残留平均雑音を含むため、UE114は、eNB102がCE-PBCHを送信すると判定できる。UE114は、平均結果がしきい値を超えない場合、平均結果が、eNB102がCE-PBCHを送信しない場合の平均雑音のみを含むため、eNB102がCE-PBCHを送信しないと判定できる。例えば、フレーム別に4個の反復を有するCE-PBCH送信に対して、UE114は、第1及び第2の反復、第2及び第3の反復、及び第3及び第4の反復間の平均を加算することにより平均結果を獲得できる。反復の個数又はCE-PBCH反復でCE-MIB変調シンボルを伝達するREの個数で正規化する場合、NCE-MIBが適用できる。MIBが同一のCRCを含むCE-MIBと同一のコンテンツを有する場合、UE114は、CE-PBCH反復のうち一つとしてPBCHを含むことができる。
CE-MIBをCE-PBCH反復でCE-MIB変調シンボルを伝達するREの個数として示す場合、例えば、図8、図9、又は図12のように、NCE-MIB=240である。r(n)及びr(n)を各々フレームで第1及び第2のCE-PBCH反復でCE-MIBに対するREでの受信シンボルで示す場合、ここで、n=0,…,NCE-MIB−1であり、UE114は、
Figure 0006501763
である場合、eNB102がCE-PBCHを送信すると判定され、
Figure 0006501763
は、r(n)の複素共役であり、Tはしきい値である。UE114のeNB102がCE-PBCHを送信するか否かに対する判定正確度を改善させるために、以前の平均化は、フレームで複数の対のCE-PBCH反復に拡張され得る。
図14は、本発明によるフレームでCE-PBCH送信の存在を決定するCE-PBCH受信器を示す。図14に示すCE-PBCH受信器1400の実施形態は、ただ説明のみのためのものである。他の実施形態が本発明の範囲から逸脱することなく使用ができる。
UE114は、eNB102がCE-PBCH反復を送信できる時間-周波数リソースで信号1410を受信する。デマッパ1420は、eNB102がフレームでCE-PBCH反復を送信するために使用するマッピングに従ってリソース(RE)のデマッピングを遂行し(例えば、本発明の第2の実施形態で説明したように)、相関器1430は、各受信信号r(n)及びr(n)を用いて他の反復i及びjでCE-PBCH送信のエレメントnを相関し、累積器1440は、CE-PBCH反復のすべてのエレメントを通じて相関結果に対する合算値を演算し、演算ユニット1450は、合算値の大きさを演算し、比較器1460は、大きさとしきい値とを比較する。反復i及びjは、連続して反復できる。ステップ1440,1450の順序は、相互に変更できる。さらに、対のCE-PBCH反復を使用する相関は、合算値を演算する場合を考慮できる。ステップ1450での比較結果に基づき、UE114は、CE-PBCH反復がフレームに存在し(比較器に対する入力がしきい値を超え)、あるいはフレームに存在しないと決定できる(比較器に対する入力がしきい値を超える)。
図14で説明したようなプロセスは、eNB102が実際にチャンネルを送信するか否かを知っているUE114、あるいは開始サブフレーム又はチャンネルの送信のためのフレームを知っているUE114がなくても反復とともに送信される他のチャンネルに直接適用され得る。
以上、本発明を具体的な実施形態に関して図示及び説明したが、添付した特許請求の範囲により規定されるような本発明の精神及び範囲を外れることなく、形式や細部の様々な変更が可能であることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。
100 無線ネットワーク
101 eNB
102 eNB
103 eNB
111 UE
112 UE
114 UE
115 UE
116 UE
120 カバレッジ領域
125 カバレッジ領域
130 ネットワーク
205 アンテナ
210 RF送受信器
215 TXプロセッシング回路
220 マイクロホン
225 RXプロセッシング回路
230 スピーカ
240 メインプロセッサ
240 あるいは(Webブラウジングデータ用のような)メインプロセッサ
245 入出力(I/O)インターフェース
250 キーパッド
255 ディスプレイ
260 メモリ
305 アンテナ
310 RF送受信器
315 TXプロセッシング回路
320 RXプロセッシング回路
325 プロセッサ
330 メモリ

Claims (6)

  1. 無線通信システムにおける基地局によるリソースマッピング方法であって、
    一個又はそれ以上のサブフレーム(SF)の複数個のリソースエレメント(RE)にブロードキャストチャンネルの送信に対する全体反復及び部分反復を含む反復をマッピングするステップと、
    前記ブロードキャストチャンネルに対する前記全体反復及び前記部分反復を含む前記反復をユーザー端末(UE)に送信するステップと、を有し、
    前記部分反復は、前記全体反復のうちの一つにマッピングするために必要なREの個数より少ない個数のREにマッピングされる
    ことを特徴とする方法。
  2. 前記反復をマッピングするのに利用可能なREの全体個数は
    Figure 0006501763
    であり、前記全体反復のうちの一つにマッピングするために要求されるREの個数は
    Figure 0006501763
    であり、前記全体反復の全体個数は
    Figure 0006501763
    であり、前記部分反復は
    Figure 0006501763
    個のREに存在し、
    Figure 0006501763
    は直接にそれより小さい整数に四捨五入する‘フロア'関数である
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記複数個のREは、前記基地局が各アンテナポートに共通基準信号を送信するために使用するREを除外したすべてのREを含む
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記複数のREは、前記基地局が同期信号を送信するために使用するシンボルのRE、前記基地局が反復を使用せずにブロードキャストチャンネルを送信するために使用するシンボルのRE及び前記基地局が制御シグナリングを送信するために使用する前記SFの所定の集合各SFに対するシンボルのREを除き、SFの所定集合ですべてのREを含む
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 前記基地局が反復を使用せずに送信するブロードキャストチャンネルにより伝送される情報コンテンツは、前記基地局が反復で送信するブロードキャストチャンネルにより伝送される情報コンテンツと同一である
    ことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. 請求項1乃至請求項5のうちいずれか一つの方法を遂行するように構成される
    ことを特徴とする基地局。
JP2016517429A 2013-09-25 2014-09-25 ブロードキャストチャンネルのカバレッジ向上のためのリソースマッピングシステム及び方法 Active JP6501763B2 (ja)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201361882483P 2013-09-25 2013-09-25
US61/882,483 2013-09-25
US14/490,452 2014-09-18
US14/490,452 US9467261B2 (en) 2013-09-25 2014-09-18 System and method for resource mapping for coverage enhancements of broadcast channels
PCT/KR2014/008983 WO2015046928A1 (en) 2013-09-25 2014-09-25 System and method for resource mapping for coverage enhancements of broadcast channels

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2016539522A JP2016539522A (ja) 2016-12-15
JP6501763B2 true JP6501763B2 (ja) 2019-04-17

Family

ID=52690884

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016517429A Active JP6501763B2 (ja) 2013-09-25 2014-09-25 ブロードキャストチャンネルのカバレッジ向上のためのリソースマッピングシステム及び方法

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9467261B2 (ja)
EP (1) EP3050243B1 (ja)
JP (1) JP6501763B2 (ja)
KR (1) KR102225173B1 (ja)
CN (1) CN105580306B (ja)
AU (1) AU2014329037B2 (ja)
WO (1) WO2015046928A1 (ja)

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104519455B (zh) * 2013-09-27 2018-03-27 电信科学技术研究院 一种传输pbch的方法、系统和设备
CN105684474B (zh) * 2013-10-22 2019-11-26 Lg电子株式会社 用于在支持机器类型通信的无线接入系统中发送广播信道的方法及支持该方法的装置
US9706336B2 (en) * 2014-03-14 2017-07-11 Intel Corporation Efficient coordination between a 3GPP node and MTC devices for coverage enhancement mode
US10542447B2 (en) * 2014-12-30 2020-01-21 Lg Electronics Inc. Method and device for reporting measurement result by terminal in coverage expansion area
RU2669778C1 (ru) * 2015-01-29 2018-10-16 Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка Способ и устройство беспроводной связи
US9860030B2 (en) 2015-03-26 2018-01-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of system information for low cost user equipment
KR20160137153A (ko) * 2015-05-22 2016-11-30 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 방송 정보 수신 방법 및 장치
US11012976B2 (en) * 2015-07-02 2021-05-18 Qualcomm Incorporated Broadcast channel repetition
WO2017052689A1 (en) * 2015-09-24 2017-03-30 Intel IP Corporation Mapping of physical broadcast channel (pbch) repetition symbols for machine-type communication (mtc)
US10587393B2 (en) * 2015-11-20 2020-03-10 Lg Electronics Inc. Method for performing communication using TDD frame in wireless communication system, and device therefor
US10251140B2 (en) * 2016-02-26 2019-04-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for synchronization signal transmission in a wireless communication system
US10135500B2 (en) 2016-02-26 2018-11-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Graph-based determination of initial-synchronization beam scanning
US10349404B2 (en) * 2016-04-22 2019-07-09 Qualcomm Incorporated Discovery reference signal transmission and decoding and measurement techniques in a wireless communication system
CN107528616B (zh) * 2016-06-22 2020-11-06 上海朗帛通信技术有限公司 一种大尺度mimo的传输方法和装置
EP4224773B1 (en) * 2016-08-22 2024-06-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for insertion of code block index in wirelss cellular communication system
WO2018062460A1 (ja) * 2016-09-29 2018-04-05 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
US10200918B2 (en) * 2016-10-03 2019-02-05 Qualcomm Incorporated Signaling to indicate whether physical broadcast channel repetition is enabled in a target cell
US10764021B2 (en) 2017-02-28 2020-09-01 Qualcomm Incorporated Narrowband time-division duplex frame structure for narrowband communications
US10673552B2 (en) * 2017-04-14 2020-06-02 Qualcomm Incorporated Synchronization signal block designs for wireless communication
US11006376B2 (en) * 2017-04-21 2021-05-11 Qualcomm Incorporated Techniques to encode or decode a self-decodable portion of a physical broadcast channel in a synchronization signal block
CN108811086B (zh) 2017-05-04 2024-05-07 华为技术有限公司 Pbch传输方法及装置
US10951371B2 (en) * 2017-05-19 2021-03-16 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for reduction of CSI-RS transmission overhead in wireless communication system
CN109104227A (zh) * 2017-06-20 2018-12-28 索尼公司 用于无线通信系统的电子设备、方法和存储介质
JP6894522B2 (ja) 2017-07-28 2021-06-30 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 放送チャネルを送受信する方法及びそのための装置
US11316617B2 (en) * 2017-08-04 2022-04-26 Lenovo (Beijing) Limited Information having symbol repetition
JP6907405B2 (ja) * 2017-08-11 2021-07-21 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) TDDモードにおけるNB−IoT送信のためのスペシャルサブフレーム利用
WO2019070187A1 (en) * 2017-10-02 2019-04-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) METHOD, APPARATUS, AND COMPUTER-READABLE MEDIUM FOR ENHANCED DECODING OF NARROWBAND MASTER INFORMATION BLOCKS (MIB-NB)
WO2020032735A1 (ko) * 2018-08-09 2020-02-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 PBCH(Physical Broadcast Channel)를 송/수신하는 방법 및 이를 위한 장치
US12022479B2 (en) 2018-08-09 2024-06-25 Lg Electronics Inc. Method and device for physical broadcast channel (PBCH) in wireless communication system
US11063692B2 (en) * 2018-08-13 2021-07-13 Qualcomm Incorporated Zero power (ZP) channel state information reference signal (CSI-RS) rate matching with slot aggregation
KR20200092096A (ko) * 2019-01-24 2020-08-03 삼성전자주식회사 동기신호 검출기를 포함하는 무선 통신 장치 및 이의 셀 탐색 방법
US11178628B2 (en) * 2019-10-31 2021-11-16 National Instruments Corporation Efficient beam sweeping at a mobile device receiver
US20210367650A1 (en) * 2020-05-21 2021-11-25 Apple Inc. Pre-emption During CSI-RS Mobility Measurements

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7991063B2 (en) * 2007-06-06 2011-08-02 Samsung Electronics Co., Ltd Transmission symbols mapping for antenna diversity
JP4806665B2 (ja) * 2007-06-19 2011-11-02 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置、送信方法、及び通信システム
JP5224869B2 (ja) * 2008-03-28 2013-07-03 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムで使用される基地局装置、ユーザ装置及び方法
CN101959240B (zh) * 2009-07-13 2014-11-05 中兴通讯股份有限公司 一种中继链路的物理广播信道映射及发射的方法及装置
CN102742238A (zh) * 2010-02-17 2012-10-17 中兴通讯(美国)公司 用于lte-advance系统中csi-rs传输的方法和系统
US9049724B2 (en) * 2011-10-29 2015-06-02 Ofinno Technologies, Llc Dynamic special subframe allocation
KR101953216B1 (ko) 2011-11-11 2019-02-28 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 시스템 정보 전송 방법 및 장치
US11122520B2 (en) * 2013-09-18 2021-09-14 Qualcomm Incorporated Coverage enhancements for physical broadcast channel (PBCH)

Also Published As

Publication number Publication date
KR102225173B1 (ko) 2021-03-10
AU2014329037B2 (en) 2018-08-16
US9467261B2 (en) 2016-10-11
EP3050243B1 (en) 2019-06-19
JP2016539522A (ja) 2016-12-15
US20150085795A1 (en) 2015-03-26
CN105580306B (zh) 2020-01-10
WO2015046928A1 (en) 2015-04-02
CN105580306A (zh) 2016-05-11
AU2014329037A1 (en) 2016-02-04
EP3050243A1 (en) 2016-08-03
EP3050243A4 (en) 2017-09-27
KR20160060635A (ko) 2016-05-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6501763B2 (ja) ブロードキャストチャンネルのカバレッジ向上のためのリソースマッピングシステム及び方法
US11337178B2 (en) System and method for coverage enhancements of broadcast channels
US10270565B2 (en) Transmission of system information for low cost user equipment
US10305623B2 (en) Resource allocation for repetitions of transmissions in a communication system
CN114745765B (zh) 用于配置发现信号和信道的公共搜索空间的方法和装置
KR102287950B1 (ko) 커버리지 개선 동작 모드에서의 신호 송신 또는 수신 타이밍 결정
JP6643457B2 (ja) 物理ダウンリンク制御チャネル送信方法および装置
WO2012149952A1 (en) Methods and devices for transmission of control data to a user equipment
US20200322807A1 (en) Method and apparatus for resource mapping of pdsch on unlicensed spectrum
EP4398642A2 (en) Apparatus and method for coverage enhancements of broadcast channels

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20170911

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20180815

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20180827

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20181126

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

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20190225

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20190319

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6501763

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250