JP6557878B2 - 通信装置、通信方法、および集積回路 - Google Patents
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Description
第1の実施形態で、eNBは、第2のキャリアがeNBによって占有された後(例えばCCAが成功した後)の最初の利用可能なOFDMシンボルから始まり、先頭PDSCHが始まるサブフレームの終了境界で終わる、バーストの先頭PDSCHを送信することができる。例えば、アンライセンスドバンドでCCAが成功した後、eNBは、データ送信のために利用可能な最初のOFDMシンボルから始まり現在のサブフレームの終了境界で終わるPDSCHでデータを送る。プリアンブル、PSS/SSS(Primary Synchronization Signal/Secondary Synchronization Signal)またはRTS/CTSなどの予約信号をCCA終了後先頭PDSCHの前に送ることができるので、最初の利用可能なOFDMシンボルはCCA終了後の最初のOFDMシンボルである必要がないことが、留意される。第1の実施形態におけるバーストの先頭PDSCHは、短縮PDSCHまたはノーマルなPDSCHとすることができる。
◆3GPP 36.213で規定されたDwPTSにおけるPDSCHに対する現在のTBS決定を再利用する
◆3GPP 36.211で規定されたRS(例えばCRS/DMRS)マッピングを再利用する
◆3GPP 36.213で規定されたノーマルサブフレームにおけるPDSCHに対する現在のTBS決定を再利用する
◆3GPP 36.211で規定されたRS(例えばCRS/DMRS)マッピングを再利用する
◆TBS決定
□候補−1: 新しいTBS決定、例えば、
□候補−2:4/5/7/8OFDMシンボルの長さに対して、3GPP 36.213で規定された6OFDMシンボルを含むDwPTSに対するTBS決定、例えば、
□候補−3:規定されない長さのPDSCHは、例えば1/2/3OFDMシンボルの長さに対して、スケジューリングされないことになる
◆RSマッピング
□候補−1:例えば4/5/7/8OFDMシンボルの長さに対して、3GPP 36.211で規定されたRS(例えばCRS/DMRS)マッピングを再利用する
第2の実施形態で、eNBは、第2のキャリアがeNBによって占有された後(例えばCCAが成功した後)の最初の利用可能なOFDMシンボルから始まり、先頭PDSCHが始まるサブフレーム(現在のサブフレーム)の次のサブフレームの終了境界で終わる、バーストの先頭PDSCHを送信することができる。例えば、アンライセンスドバンドでCCAが成功した後、eNBは、データ送信のために利用可能な最初のOFDMシンボルから始まり現在のサブフレームの次のサブフレームの終了境界で終わるPDSCHでデータを送る。第1の実施形態で説明したように、プリアンブル、RTS/CTSまたはPSS/SSSなどの予約信号をCCA終了後先頭PDSCHの前に送ることができるので、最初の利用可能なOFDMシンボルはCCA終了後の最初のOFDMシンボルである必要がないことが留意される。第2の実施形態におけるバーストの先頭PDSCHは拡張PDSCHである。
第3の実施形態で、eNBは、第2のキャリアがeNBによって占有された後の最初の利用可能なOFDMシンボルから始まり、先頭PDSCHが始まるサブフレームの終了境界または先頭PDSCHが始まるサブフレームの次のサブフレームの終了境界のいずれかで終わる、バーストの先頭PDSCHを送信する。ここでは、1つのDCIフォーマットを使用するeNBが第1の実施形態および第2の実施形態におけるPDSCHスケジューリング機構の両方とも採用することができ、どちらを採用するかは、eNBでのスケジューリング戦略に依存することになる。換言すれば、第1の実施形態のような短縮PDSCHがスケジューリングされるか第2の実施形態のような拡張PDSCHがスケジューリングされるかは、eNBでのスケジューリング戦略に依存することになり、2つの場合に対して1つのDCIフォーマットが使用される。第3の実施形態におけるDCIフォーマットはノーマルなPDSCHに対して同様に使用され得ることが留意される。第3の実施形態で、PDSCHマッピング、RSマッピング、TBS決定、および符号化は、それぞれ第1の実施形態および第2の実施形態と同じ方法を使用することができる。
◆UEが拡張PDSCHをサポートしない場合、拡張PDSCHはこのUEに対してスケジューリングされないことになる
◆UEが短縮PDSCHをサポートしない場合、短縮PDSCHはこのUEに対してスケジューリングされないことになる
◆UEがノーマルなPDSCHだけをサポートする場合、短縮/拡張PDSCHはこのUEに対してスケジューリングされないことになり、すなわちUEはバーストの中ほどでのみスケジューリングされることになる
◆短縮PDSCHが少なすぎる数のOFDMシンボルを含むかまたはRSを含まない場合、好ましくは拡張PDSCHがスケジューリングされることになる
◆ライセンスドバンドのPDCCH/EPDCCHにおける負荷が高い場合、必要とするスケジューリングオーバヘッドがより少ない、拡張PDSCHが好ましいことになる
◆例えばeNBでの所定の選好
最大バースト長についての規制制約(例えば日本で最大バースト長<4ms)および/またはフレキシブルなバースト開始時間によって、それは、地域の規制によって許可された最大バースト長を利用するためのフレキシブルなバースト終了時間につながることになる。バーストの最終PDSCHがサブフレームの中ほどで終わることになるとき、DwPTSにおける短縮PDSCHは、OFDMシンボルの粒度でのフレキシブルな終了時間のために直接使用することができる。あるいは、短縮PDSCHおよび前の1つのノーマルなPDSCHは、1つの(グループの)UEへの1つのDCIによって拡張PDSCHとして一緒にスケジューリングすることができる。拡張PDSCHまたは短縮PDSCHは、バーストのフレキシブルな最終PDSCHとみなされる。
1.別々に符号化されたトランスポートブロック、すなわち最後のサブフレームの短縮PDSCH部分におけるビットと最後から2番目のサブフレームのノーマルなPDSCH部分におけるビットは、別々に符号化される。短縮PDSCH部分に関して、仕様への影響を最小化するために、第1の実施形態で使用したものと同じ、シフトなしのシフトされたDwPTSからのPDSCHマッピング、RSマッピング、およびTBS決定を使用することができる。
第5の実施形態で、バーストの最終PDSCHに対する短縮PDSCHと拡張PDSCHとの間の選択は、eNBでのスケジューリング戦略に依存し得る。また、同じDCIフォーマットは、短縮PDSCHおよび拡張PDSCHならびに任意選択でノーマルなPDSCHに対して使用することができる。
◆UEが拡張PDSCHをサポートしない場合、拡張PDSCHはこのUEに対してスケジューリングされないことになる
◆UEが短縮PDSCHをサポートしない場合、短縮PDSCHはこのUEに対してスケジューリングされないことになる
◆UEがノーマルなPDSCHだけをサポートする場合、短縮/拡張PDSCHはこのUEに対してスケジューリングされないことになり、すなわちUEはバーストの中ほどでのみスケジューリングされることになる
◆短縮PDSCHが少なすぎる数のOFDMシンボルを含むかまたはRSを含まない場合、好ましくは拡張PDSCHがスケジューリングされることになる
◆ライセンスドバンドのPDCCH/EPDCCHにおける負荷が高い場合、必要とするスケジューリングオーバヘッドがより少ない、拡張PDSCHが好ましいことになる
◆例えばeNBでの所定の選好
第3の実施形態に基づいて、バーストの先頭PDSCHに対して短縮PDSCHがスケジューリングされるか拡張PDSCHがスケジューリングされるかは、eNBでのスケジューリング戦略に応じて選択されることになり、1つのDCIフォーマットを使用して両方のタイプのPDSCHを示すことができる。第5の実施形態で、バーストの最終PDSCHに対する短縮PDSCHと拡張PDSCHとの間の選択は、eNBでのスケジューリング戦略に同様に依存することができ、両方のタイプのPDSCHは、同様に1つのDCIフォーマットで示すことができる。第6の実施形態で、1つのDCIフォーマットを使用して、短縮PDSCHおよび拡張PDSCHの両方に対する先頭および最終PDSCHの両方を示すことができる。ここでは、次の場合があり得る。すなわち、1)バーストの始まりでの短縮PDSCHおよびバーストの最後での短縮PDSCH、2)バーストの始まりでの短縮PDSCHおよびバーストの最後での拡張PDSCH、3)バーストの始まりでの拡張PDSCHおよびバーストの最後での短縮PDSCH、ならびに4)バーストの始まりでの拡張PDSCHおよびバーストの最後での拡張PDSCHである。特殊な場合として、先頭および最終PDSCHは同様にノーマルなPDSCHとすることができ、それは同様に、第6の実施形態で規定されるDCIによって任意選択で示されることが、留意される。eNBがノーマルなPDSCHに対してノーマルDCIを使用するか本開示で規定されるDCIを使用するかは、指定または設定することができる。
第7の実施形態で、eNBは、第2のキャリアがeNBによって占有された後の最初の利用可能なOFDMシンボルから始まり、固定長、特にノーマルなPDSCHの長さを持つ、バーストの先頭PDSCHを送信することができる。換言すれば、第7の実施形態で、バーストの先頭PDSCHは、シフトされた開始シンボルを持つノーマル長のPDSCHである。アンライセンスドバンドでCCAが成功した後、eNBは、(プリアンブル、RTS/CTSまたはPSS/SSSなどの予約信号がCCA終了後に送られる場合)データ送信のために利用可能な最初のOFDMシンボルから始まり、OFDMシンボルの固定された数に基づくOFDMシンボルで終わるPDSCHでデータを送る。ノーマルCPでアンライセンスドバンドにPDCCH領域がない場合、ノーマルなPDSCHは14個のOFDMシンボルからなる。先頭PDSCHの開始シンボルは、CCA終了時間に応じて1番目から14番目までであり、他方PDSHの終了時間は、PDSCHの長さが14OFDMシンボルを維持する場合、14番目から1番目までである。第7の実施形態で、バーストの先頭PDSCHは、CCA終了に基づいてOFDMシンボル境界を単位としてフレキシブルな時間に始まりそして終わる。
Claims (16)
- ダウンリンクデータ送信のための1つ又は2つの連続した最終サブフレーム中におけるOFDMシンボル群を示すスケジューリング情報を受信し、前記OFDMシンボル群にマッピングされたダウンリンクデータを受信し、前記1つ又は2つの連続した最終サブフレーム中におけるOFDMシンボル群のシンボル数は前記1つ又は2つの連続した最終サブフレーム中においてOFDMシンボル群が取り得るシンボル数よりも少ない要素数のサブセットから1つが選択される受信部と、
前記受信したスケジューリング情報に基づいて、前記1つ又は2つの連続した最終サブフレーム中の前記OFDMシンボル群を特定し、前記OFDMシンボル群の終了位置は、サブフレーム境界とは異なる可変の位置に設定される、制御部と、
を具備する通信装置。 - 前記OFDMシンボル群の前記終了位置は、前記サブフレーム境界からOFDMシンボル単位でシフトされている、
請求項1に記載の通信装置。 - 前記サブセットは6,9,10,11,12,14のシンボル数を含む、
請求項1又は2に記載の通信装置。 - 前記受信部は、第1のサブフレーム上で前記スケジューリング情報を受信し、前記制御部は、少なくとも前記第1のサブフレームに隣接する第2のサブフレーム中において、前記受信したスケジューリング情報に基づいて、前記OFDMシンボル群を特定する、
請求項1から3いずれか一項に記載の通信装置。 - 前記スケジューリング情報は、DCIフォーマットの4ビットのフィールドに配置され、前記4ビットのフィールドの値は、前記1つ又は2つの連続した最終サブフレーム中における前記OFDMシンボル群に含まれるOFDMシンボルの数を示す、
請求項1から4いずれか一項に記載の通信装置。 - 前記OFDMシンボル群の前記終了位置は、前記1つ又は2つの連続した最終サブフレームのうちの一つのサブフレーム中のダウンリンク・パイロット・タイム・スロット(DwPTS)の終了位置と一致する、
請求項1から5いずれか一項に記載の通信装置。 - 下りデータの送信のための第1のサブフレーム中におけるOFDMシンボル群の開始位置は、サブフレーム境界とは異なる可変の位置に設定される、
請求項1から3いずれか一項に記載の通信装置。 - ダウンリンクデータ送信のための1つ又は2つの連続した最終サブフレーム中におけるOFDMシンボル群を示すスケジューリング情報を受信し、前記1つ又は2つの連続した最終サブフレーム中におけるOFDMシンボル群のシンボル数は前記1つ又は2つの連続した最終サブフレーム中においてOFDMシンボル群が取り得るシンボル数よりも少ない要素数のサブセットから1つが選択され、
前記受信したスケジューリング情報に基づいて、前記1つ又は2つの連続した最終サブフレーム中の前記OFDMシンボル群を特定し、前記OFDMシンボル群の終了位置は、サブフレーム境界とは異なる可変の位置に設定され、
前記OFDMシンボル群にマッピングされたダウンリンクデータを受信する、
通信方法。 - 前記OFDMシンボル群の前記終了位置は、前記サブフレーム境界からOFDMシンボル単位でシフトされている、
請求項8に記載の通信方法。 - 前記サブセットは6,9,10,11,12,14のシンボル数を含む、
請求項8又は9に記載の通信方法。 - 前記スケジューリング情報は第1のサブフレーム上で受信され、少なくとも前記第1のサブフレームに隣接する第2のサブフレーム中において、前記受信したスケジューリング情報に基づいて、前記OFDMシンボル群を特定する、
請求項8から10いずれか一項に記載の通信方法。 - 前記スケジューリング情報は、DCIフォーマットの4ビットのフィールドに配置され、前記4ビットのフィールドの値は、前記1つ又は2つの連続した最終サブフレーム中における前記OFDMシンボル群に含まれるOFDMシンボルの数を示す、
請求項8から11いずれか一項に記載の通信方法。 - 前記OFDMシンボル群の前記終了位置は、前記1つ又は2つの連続した最終サブフレームのうちの一つのサブフレーム中のダウンリンク・パイロット・タイム・スロット(DwPTS)の終了位置と一致する、
請求項8から12いずれか一項に記載の通信方法。 - 下りデータの送信のための第1のサブフレーム中におけるOFDMシンボル群の開始位置は、サブフレーム境界とは異なる可変の位置に設定される、
請求項8から10いずれか一項に記載の通信方法。 - ダウンリンクデータ送信のための1つ又は2つの連続した最終サブフレーム中におけるOFDMシンボル群を示すスケジューリング情報を受信し、前記1つ又は2つの連続した最終サブフレーム中におけるOFDMシンボル群のシンボル数は前記1つ又は2つの連続した最終サブフレーム中においてOFDMシンボル群が取り得るシンボル数よりも少ない要素数のサブセットから1つが選択される、処理と、
前記受信したスケジューリング情報に基づいて、前記1つ又は2つの連続した最終サブフレーム中の前記OFDMシンボル群を特定し、前記OFDMシンボル群の終了位置は、サブフレーム境界とは異なる可変の位置に設定される、処理と
前記OFDMシンボル群にマッピングされたダウンリンクデータを受信する処理と、
を制御する集積回路。 - 前記サブセットは6,9,10,11,12,14のシンボル数を含む、
請求項15に記載の集積回路。
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