JP6516263B2 - Lteのためのグループベースのpdcch能力 - Google Patents
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Description
1つ以上の基地局を含み、基地局の各々は、モバイル端末へ、且つ/又はモバイル端末からデータを伝達するための無線アクセスインターフェースを提供するように構成された送信機と受信機とを含み、無線アクセスインターフェースは、第1の周波数範囲にわたる複数の通信リソースエレメントを提供し、
1つ以上の基地局によって提供される無線アクセスインターフェースは、複数の時分割サブフレームを含み、サブフレームのうちの少なくとも1つは、
モバイル端末のうちの1つ以上へ第1のシグナリング情報を伝達するためのサブフレームの第1の部分における第1の制御領域であって、第1の制御領域は、複数の制御チャネルリソースエレメントを含み、上記制御チャネルリソースエレメントの第1のサブセットはグループ制御チャネルを提供し、グループ制御チャネルは、グループ識別子と関連付けられており、少なくとも一部がグループ識別子を用いて符号化されている、第1の制御領域と、
第1の制御領域によって占有されるサブフレームの第1の部分とは別個の、サブフレームの第2の部分における第2の制御領域であって、モバイル端末の所定のグループへ第2のシグナリング情報を伝達するためのものである第2の制御領域と
を含み、
グループ制御チャネルは、第2の制御領域の位置を示す情報を含み、上記情報は、グループ制御チャネルにグループ識別子を適用することによってアクセス可能であり、モバイル端末の所定のグループの各々は同じグループ識別子を使用する。
従来のLTEのコンテキストで前述したように、ホストキャリア(HC)制御領域を含むリソースエレメント(RE)のうちの少なくともいくつかが、仕様によって、いくつかのいわゆる制御チャネル要素(CCE)上へマップするように定義される。図6Cに、このマッピングプロセスをより詳細に示す。CCEを含む情報ビットは、セル専用のビットスクランブリングの処理、QPSK変調、結果として得られるQPSKシンボルのグループに作用するインターリーバ、所定数のそれらのQPSKシンボルのセル専用のシフトを施され、次いで、それらのシンボルのRE(サブフレーム構造の左側領域内の濃いシェーディングのスロット)へのマッピングが実施される。物理的には、どのCCEも、HC制御領域のRE全体にわたって分散する。
ホストキャリア制御領域(即ちPDCCH)における潜在的な容量問題に対処するために、例示的実施形態は、所与のサブフレームにおいてPDCCHを受信するUEのグループに共通の制御情報を運ぶが、全てのそうしたUEに共通ではないPDCCHについての新しいグループ専用の探索空間(GSS)の動作を提供する。このグループベースの制御情報は、VC−UEのグループのメンバに対し、一方では、VCの構造及び動作に固有の情報を、他方では、PDCCH上でUE別に運ばれる通常の情報を含む更なる制御チャネルがどこで見つかるかを知らせるように適応させ得る。より一般的には、このグループベースの制御情報は、UEのグループに共通であるが、全てのUEへのブロードキャストが意図されていない情報が、PDCCH上で効率よくシグナリングされることを可能にする。グループ探索空間を定義することによって、非VC UEに不要な処理負荷をかけることも、(図6Cに示されている)CCEとREとの間のマッピングを根本的に変更することもなく、PDCCH容量をより効率的に利用することができる。
G−C−RNTIの割り当ては、例えば、ランダムアクセス応答(Random Access Response(RAR))に、TS 36.321で指定された予約RNTI値の中から取得され得るG−C−RNTIを運ぶための追加フィールドを付加することによって、又は、仕様において既存のC‐RNTIの中から予約することによって、又は、新しいRNTI値を定義することによってなされ得るはずである。この手法には後方互換性がない。というのは、旧来のUEは、この手法が作成することになる拡張RARを解釈することができないはずだからである。
GSS内のPDCCHは、グループDCI(G−DCI)を使用することができる。このG−DCIは、既存のDCIフォーマットを採用することも、GSSに明確に制限されている1つ以上の新しいDCIフォーマットを使用することもできる。使用されるDCIフォーマットは、DCIフォーマットにまたがるブラインド復号の数が制限されるように選択される。フォーマットに関わらず、G−DCIは、グループ内の全てのUE関連する情報を運ぶ。VCについての具体例には以下が含まれる。
VCのリソース内の更なる制御領域の位置。
VC上のリファレンス信号(RS)構造。というのは、これは、既存の仕様及びHCにおけるRS構造と異なり得るからである。
集約されるVC専用のキャリアアグリゲーション(carrier aggregation(CA))情報。
上記のように、様々なCCEの間の各UEのUESSの位置(始点)は、連続するサブフレームにわたって全ての所望のUEをスケジュールすることを不可能にするスケジューリング衝突の可能性を低減するために、サブフレームごとに変化し得る。他方、CSSは、UEにとっての探索負荷を低減するために位置が固定されている。1つのVC当たり少なくとも1つ、1つ以上のグループベースのPDCCHがあり得るはずであるため、GSSについての同位置(始点)という特性は、UESSに関しては妥当性を有し得るはずである。即ち、当該位置は、理想的には、サブフレームごとに変化すべきである。GSSの位置(始点)は、UEに割り当てられた従来のC−RNTIによって定義されるUESS探索の始点と同様に、グループに割り当てられたG−C−RNTIに基づいて決定され得るはずである。
PDCCHのための電力制御はサポートされていない。電力制御の代わりに、制御チャネル要素(CCE)の数に基づくSINR調整が適用される。1つのCCEは、9つのリソースエレメント(RE)グループ(「四つ組(quadruplet)」としても知られる)に対応する。物理制御チャネル(即ち、PDCCH)は、1つのCCE、又はいくつかの連続したCCEの集約上で送信される。LTE規格は、1つのCCE、2つのCCE、4つのCCE、又は8つのCCEの「集約」を有する。集約内のCCEの数は、「集約レベル」と呼ばれる。電力が直接的には制御されないが、CCEの集約により、PDCCHを送信する総電力消費を増大させ、それによって、PDCCHがその範囲内でUEによって受信され得るeNBの物理的位置からの実効範囲を拡大することができる。
PDCCHの送信に適する集約レベルは、典型的には、PDCCHが搬送するDCIのサイズ、及び、例えば無線チャネル条件に応じた、UEがPDCCHを受信するのに必要とする総電力によって決定され得る。ブラインド探索負荷を低減するために、CSS内のPDCCHは、4又は8の集約レベルのみで送信され、他方、UESSは、1、2、4又は8の集約レベルを使用する。GSS内のPDCCHは、セル内のどこでも、eNBから任意の距離のところのUEに適用され得るはずであるため、CSSと同様に、4又は8の集約レベルの使用に最も適し得る。
仮想キャリアの概念は、(GB1101970.0[2]、GB1101981.7[3]、GB1101966.8[4]、GB1101983.3[5]、GB1101853.8[6]、GB1101982.5[7]、GB1101980.9[8]、及びGB1101972.6[9]を含む)いくつかの同時係属の特許出願に記載されている。仮想キャリアの概念のいくつかの側面を以下に記載する。本項では、以下の略語を頻繁に用いる。仮想キャリア−VC、ホストキャリア−HC、ユーザ機器−UE、リソースブロック(resource block)−RB、ベースバンド(baseband)−BB。
1.
プロセッサと、第1の周波数範囲にわたる複数の通信リソースエレメントを提供する無線アクセスインターフェースを介して無線通信システムからデータを受信するように構成された受信機と、を含み、モバイル端末の所定のグループに属するモバイル端末であって、
前記無線アクセスインターフェースは、複数の時分割サブフレームを含み、前記サブフレームのうちの少なくとも1つは、
前記モバイル端末のうちの1つ以上へ第1のシグナリング情報を伝達するための前記サブフレームの第1の部分における第1の制御領域であって、前記第1の制御領域は複数の制御チャネルリソースエレメントを含み、前記制御チャネルリソースエレメントの第1のサブセットがグループ制御チャネルを提供し、前記グループ制御チャネルは、グループ識別子と関連付けられており、少なくとも一部が前記グループ識別子を用いて符号化されている、前記第1の制御領域と、
前記サブフレームの前記第1の部分とは別個の、前記サブフレームの第2の部分における第2の制御領域であって、前記モバイル端末の前記所定のグループへ第2のシグナリング情報を伝達するためのものである前記第2の制御領域と
を含み、
前記グループ制御チャネルは、前記第2の制御領域の位置を示す情報を含み、前記情報は、前記グループ制御チャネルに前記グループ識別子を適用することによってアクセス可能であり、
前記所定のグループのメンバシップが、共用グループ識別子の使用によって指示され、
前記プロセッサは、前記共用グループ識別子を用いて前記第1の制御領域内で前記グループ制御チャネルを探し出すように動作する、
モバイル端末。
2.
前記サブフレームの前記第1の部分は前記第2の部分の前に送信される、項1に記載のモバイル端末。
3.
前記グループ識別子はRNTIであり、前記グループ制御チャネルの前記符号化は、前記RNTIを用いたCRCビットの符号化である、項1又は2に記載のモバイル端末。
4.
前記グループ識別子は、基地局によって通信デバイスに割り当てられた一時RNTIであると判定される、項1、2、及び3のいずれか一項に記載のモバイル端末。
5.
前記グループ識別子は、端末から基地局によって受信されるランダムアクセスプリアンブルメッセージにおいて指示される第1のプリアンブルシグネチャと、前記ランダムアクセスプリアンブルメッセージに応答して前記端末へ前記基地局によって送信されるランダムアクセス応答メッセージにおいて指示される第2のプリアンブルシグネチャとの間の関係から推定される、項3に記載のモバイル端末。
6.
前記ランダムアクセスプリアンブルメッセージに応答して前記基地局によって送信される前記ランダムアクセス応答メッセージは、セルRNTIが予期される予約RNTIを含み、前記グループ識別子は、前記ランダムアクセス応答メッセージにおける前記予約RNTIの存在に基づいて前記端末によって前記予約RNTIであると判定される、項5に記載のモバイル端末。
7.
前記第2の制御領域は狭帯域制御領域であり、前記第1の制御領域の帯域幅より狭い第2の帯域幅を有する、項1から6のいずれか一項に記載のモバイル端末。
8.
前記第2の制御領域は第3の領域内の領域であり、前記第3の領域は前記第1の制御領域と別個のものであり、前記第3の領域は、前記第1の制御領域の前記帯域幅より狭く、前記第2の帯域幅以上である第3の帯域幅を有し、前記第3の領域は、前記モバイル端末のうちの1つ以上へデータを伝達するように構成されている、項7に記載のモバイル端末。
9.
前記第3の領域は第4の領域を含み、前記第4の領域は、前記第3の帯域幅より狭い第4の帯域幅を有し、前記第4の領域は、前記モバイル端末のうちの1つ以上へ更なる制御データを伝達するように構成されている、項8に記載のモバイル端末。
10.
前記第4の領域は、前記第2の制御領域の外部の前記サブフレームの前記第2の部分のほぼ全ての持続期間にわたって広がる、項9に記載のモバイル端末。
11.
前記グループ制御チャネルの前記制御チャネルリソースエレメントは関連付けられた集約レベルを有し、
前記第1の制御領域における前記制御チャネルリソースエレメントの第2のサブセットが、少なくとも1つの更なる制御チャネルを提供し、前記更なる制御チャネル又は各更なる制御チャネルの前記制御チャネルリソースエレメントは、関連付けられた更なる集約レベルを有し、
前記集約レベルは、前記更なる集約レベルのうちの少なくとも1つの関数である、項1から10のいずれか一項に記載のモバイル端末。
12.
前記グループ制御チャネルの前記制御チャネルリソースエレメントは関連付けられた集約レベルを有し、前記集約レベルはブロードキャストされる、項1から11のいずれか一項に記載のモバイル端末。
13.
前記グループ制御チャネルの前記制御チャネルリソースエレメントは関連付けられた集約レベルを有し、前記集約レベルは、前記モバイル端末からのフィードバック情報に従って前記基地局によって決定され、前記フィードバック情報は受信の受信確認に対応する、項1から12のいずれか一項に記載のモバイル端末。
14.
前記フィードバック情報は、受信確認の予期される受信率と受信確認の検出される受信率との間の比較の結果である、項13に記載のモバイル端末。
[1]ETSI TS 122 368 V10.530(2011−07)/3GPP TS 22.368 version 10.5.0 Release 10)
[2]英国特許出願GB1101970.0
[3]英国特許出願GB1101981.7
[4]英国特許出願GB1101966.8
[5]英国特許出願GB1101983.3
[6]英国特許出願GB1101853.8
[7]英国特許出願GB1101982.5
[8]英国特許出願GB1101980.9
[9]英国特許出願GB1101972.6
[10]英国特許出願GB1113801.3
[11]英国特許出願GB1121767.6
Claims (13)
- プロセッサと、第1の周波数範囲にわたる複数の通信リソースエレメントを提供する無線アクセスインターフェースを介して無線通信システムからデータを受信するように構成された受信機と、を含み、モバイル端末の所定のグループに属するモバイル端末であって、
前記無線アクセスインターフェースは、複数の時分割のサブフレームを含み、前記サブフレームのうちの少なくとも1つは、
前記モバイル端末のうちの1つ以上へ第1のシグナリング情報を伝達するための前記サブフレームの第1の部分における第1の制御領域であって、前記第1の制御領域は複数の制御チャネルリソースエレメントを含み、前記制御チャネルリソースエレメントの第1のサブセットがグループ制御チャネルを提供し、前記グループ制御チャネルは、グループ識別子と関連付けられており、少なくとも一部が前記グループ識別子を用いて符号化されている、前記第1の制御領域と、
前記サブフレームの前記第1の部分とは別個の、前記サブフレームの第2の部分における第2の制御領域であって、前記モバイル端末の前記所定のグループへ第2のシグナリング情報を伝達するためのものである前記第2の制御領域と
を含み、
前記グループ制御チャネルは、前記第2の制御領域の位置を示す情報を含み、前記情報は、前記グループ制御チャネルに前記グループ識別子を適用することによってアクセス可能であり、
前記所定のグループのメンバシップが、前記グループ識別子の使用によって指示され、
前記プロセッサは、前記グループ識別子を用いて前記第1の制御領域内で前記グループ制御チャネルを探し出すように動作し、
前記第2の制御領域は狭帯域制御領域であり、前記第1の制御領域の帯域幅より狭い第2の帯域幅を有し、
前記第2のシグナリング情報は、前記モバイル端末のためのPDSCHリソースを前記第2の帯域幅内で割り当て、
前記グループ制御チャネルの前記制御チャネルリソースエレメントは関連付けられた集約レベルを有し、
前記第1の制御領域における前記制御チャネルリソースエレメントの第2のサブセットが、少なくとも1つの更なる制御チャネルを提供し、前記更なる制御チャネル又は各更なる制御チャネルの前記制御チャネルリソースエレメントは、関連付けられた更なる集約レベルを有し、
前記集約レベルは、前記更なる集約レベルのうちの少なくとも1つの関数である、モバイル端末。 - 前記サブフレームの前記第1の部分は前記第2の部分の前に送信される、請求項1に記載のモバイル端末。
- 前記グループ識別子はRNTIであり、前記グループ制御チャネルの前記符号化は、前記RNTIを用いたCRCビットの符号化である、請求項1又は2に記載のモバイル端末。
- 前記グループ識別子は、基地局によって通信デバイスに割り当てられた一時RNTIであると判定される、請求項1、2、及び3のいずれか一項に記載のモバイル端末。
- 前記グループ識別子は、端末から基地局によって受信されるランダムアクセスプリアンブルメッセージにおいて指示される第1のプリアンブルシグネチャと、前記ランダムアクセスプリアンブルメッセージに応答して前記端末へ前記基地局によって送信されるランダムアクセス応答メッセージにおいて指示される第2のプリアンブルシグネチャとの間の関係から推定される、請求項3に記載のモバイル端末。
- 前記ランダムアクセスプリアンブルメッセージに応答して前記基地局によって送信される前記ランダムアクセス応答メッセージは、セルRNTIが予期される予約RNTIを含み、前記グループ識別子は、前記ランダムアクセス応答メッセージにおける前記予約RNTIの存在に基づいて前記端末によって前記予約RNTIであると判定される、請求項5に記載のモバイル端末。
- 前記第2の制御領域は第3の領域内の領域であり、前記第3の領域は前記第1の制御領域と別個のものであり、前記第3の領域は、前記第1の制御領域の前記帯域幅より狭く、前記第2の帯域幅以上である第3の帯域幅を有し、前記第3の領域は、前記モバイル端末のうちの1つ以上へデータを伝達するように構成されている、請求項1に記載のモバイル端末。
- 前記第3の領域は第4の領域を含み、前記第4の領域は、前記第3の帯域幅より狭い第4の帯域幅を有し、前記第4の領域は、前記モバイル端末のうちの1つ以上へ更なる制御データを伝達するように構成されている、請求項7に記載のモバイル端末。
- 前記第4の領域は、前記第2の制御領域の外部の前記サブフレームの前記第2の部分の全ての持続期間にわたって広がる、請求項8に記載のモバイル端末。
- 前記グループ制御チャネルの前記制御チャネルリソースエレメントは関連付けられた集約レベルを有し、前記集約レベルはブロードキャストされる、請求項1から9のいずれか一項に記載のモバイル端末。
- 前記グループ制御チャネルの前記制御チャネルリソースエレメントは関連付けられた集約レベルを有し、前記集約レベルは、前記モバイル端末からのフィードバック情報に従って前記基地局によって決定され、前記フィードバック情報は受信の受信確認に対応する、請求項4または5に記載のモバイル端末。
- 前記フィードバック情報は、受信確認の予期される受信率と受信確認の検出される受信率との間の比較の結果である、請求項11に記載のモバイル端末。
- モバイル端末の所定のグループに属するモバイル端末を動作させる方法であって、前記所定のグループのメンバシップはグループ識別子の使用によって指示され、前記モバイル端末は、動作に際して、第1の周波数範囲にわたって無線通信システムからデータを受信し、前記データは複数の通信リソースエレメントとして受信され、前記複数の通信リソースエレメントは複数の時分割のサブフレームとして配置され、前記サブフレームのうちの少なくとも1つが、
前記モバイル端末のうちの1つ以上へ第1のシグナリング情報を伝達するための前記サブフレームの第1の部分における第1の制御領域であって、前記第1の制御領域は複数の制御チャネルリソースエレメントを含み、前記制御チャネルリソースエレメントの第1のサブセットがグループ制御チャネルを提供し、前記グループ制御チャネルは、グループ識別子と関連付けられており、少なくとも一部が前記グループ識別子を用いて符号化されている、前記第1の制御領域と、
前記サブフレームの前記第1の部分とは別個の、前記サブフレームの第2の部分における第2の制御領域であって、前記モバイル端末の前記所定のグループへ第2のシグナリング情報を伝達するためのものである前記第2の制御領域と
を含み、
前記グループ制御チャネルは、前記第2の制御領域の位置を示す情報を含み、前記情報は、前記グループ識別子を用いて前記モバイル端末の所定のグループの各々によってアクセス可能であり、
前記方法は、
前記第1の制御領域からデータを受信することと、
前記グループ識別子を用いて前記第1の制御領域内で前記グループ制御チャネルを探し出すことと、
前記グループ制御チャネルから前記第2の制御領域の前記位置を示す情報を抽出することと、
前記第2の制御領域からデータを受信することと、
前記第2のシグナリング情報を抽出することと
を含み、
前記第2の制御領域は狭帯域制御領域であり、前記第1の制御領域の帯域幅より狭い第2の帯域幅を有し、
前記第2のシグナリング情報は、前記モバイル端末のためのPDSCHリソースを前記第2の帯域幅内で割り当て、
前記グループ制御チャネルの前記制御チャネルリソースエレメントは関連付けられた集約レベルを有し、
前記第1の制御領域における前記制御チャネルリソースエレメントの第2のサブセットが、少なくとも1つの更なる制御チャネルを提供し、前記更なる制御チャネル又は各更なる制御チャネルの前記制御チャネルリソースエレメントは、関連付けられた更なる集約レベルを有し、
前記集約レベルは、前記更なる集約レベルのうちの少なくとも1つの関数である、方法。
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