JP6626846B2 - ユーザ端末、基地局、及び方法 - Google Patents
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Description
上述したマルチキャスト/ブロードキャスト伝送の信頼性を高めるために、上述したユニキャスト伝送におけるフィードバックの仕組みをマルチキャスト/ブロードキャスト伝送に導入する場合を想定する。
以下において、3GPP規格に基づく移動通信システムであるLTEシステムに本発明を適用する場合の実施形態を説明する。
先ず、LTEシステムのシステム構成について説明する。図1は、LTEシステムの構成図である。
図4は、UE100(ユーザ端末)の構成を示すブロック図である。図4に示すように、UE100は、受信部110、送信部120、及び制御部130を備える。
図5は、eNB200(基地局)のブロック図である。図5に示すように、eNB200は、送信部210、受信部220、制御部230、及びバックホール通信部240を備える。
LTEシステムにおいて、UE100とeNB200との間の下りリンクには、ユニキャスト(PTP:Point To Point)伝送が適用されることが一般的である。下りリンクのユニキャスト伝送において、eNB200は、UE100からのフィードバック情報に基づいて、UE100への下りリンクデータの送信を制御する。UE100は、下りリンクに関するフィードバック情報をeNB200に送信する。フィードバック情報とは、送達確認情報(ACK/NACK)及びチャネル状態情報(CSI)である。
LTEシステムにおいて、マルチキャスト/ブロードキャスト伝送を実現するために、MBMSが規定されている。
以下において、SCPTMにフィードバックを導入する場合のUE100の動作について説明する。具体的には、図6において、eNB200と、UEグループに含まれる1つのUE100(例えばUE100−1)との間の動作を説明する。
以下において、SCPTMにフィードバックを導入する場合のeNB200の動作について説明する。具体的には、図6において、eNB200と、UEグループに含まれる1つのUE100(例えばUE100−1)との間の動作を説明する。
以下において、第1実施形態に係る動作シーケンスの一例について説明する。図7は、第1実施形態に係る動作シーケンスの一例を示す図である。図7において、破線で示すシグナリングは必須ではなく、省略してもよい。
上述したように、SCPTMにおいて、無線状態が良好なUE100がフィードバック情報を送信しないことにより、フィードバックに伴う上りリンク無線リソース(例えば、PUCCHリソース)を節約することができる。特に、eNB200が多数のUE100に対してマルチキャスト伝送を行う場合でも、フィードバック制御が複雑にならず、かつ、上りリンク無線リソースの逼迫を回避することができる。従って、SCPTMにおいて効率的なフィードバックを可能とすることができる。
上述した第1実施形態の動作を有効化するか否かを上りリンクの負荷状態に応じて切り替えてもよい。
第2実施形態について、第1実施形態との相違点を主として説明する。第2実施形態は、SCPTMにフィードバックを導入する点については第1実施形態と同様である。しかしながら、第2実施形態は、フィードバック用リソースの割り当て方式が第1実施形態とは異なる。
以下において、第2実施形態に係るUE100の動作について説明する。具体的には、図6において、eNB200と、UEグループに含まれる1つのUE100(例えばUE100−1)との間の動作を説明する。
以下において、第2実施形態に係るeNB200の動作について説明する。具体的には、図6において、eNB200と、UEグループに含まれる1つのUE100(例えばUE100−1)との間の動作を説明する。
以下において、第2実施形態に係る動作シーケンスの一例について説明する。図9は、第2実施形態に係る動作シーケンスの一例を示す図である。
上述したように、UEグループごとにフィードバック用リソースプールを割り当てることにより、フィードバック用リソースをeNB200が都度割り当てる場合に比べて、割り当てに伴うシグナリング(スケジューリング情報の送信)を削減することができる。また、UEグループ内のUE100がフィードバック用リソースプール内でフィードバック情報を送信することが保証され、フィードバック制御が複雑にならず、かつ、上りリンク無線リソースの逼迫を回避することができる。
上述した第2実施形態の動作を有効化するか否かを上りリンクの負荷状態に応じて切り替えてもよい。
上述した第2実施形態において、UE100がRRCコネクティッド状態であるかRRCアイドル状態であるかについて特に触れなかった。本変更例において、UE100がRRCアイドル状態である場合について説明する。
上述した第2実施形態において、UEグループ(G−RNTI)ごとにフィードバック用リソースプール(以下、単に「リソースプール」という)を割り当てる一例を説明した。本変更例において、フィードバック情報の内容に応じてリソースプールを細分化する一例を説明する。
上述した第2実施形態において、eNB200が設定情報を用いて所定の時間幅及び所定の周波数幅を有するリソースプールをUE100に通知する一例を説明した。しかしながら、リソースプールは、時間の経過に応じて周波数リソースが変化(ホッピング)するものであってもよい。例えば、リソースプールは、スロット間で周波数リソースが変化するものであってもよい。本変更例において、設定情報で指定されるリソースプールは、例えば異なる時間リソースにおいて異なる周波数リソースを組み合わせた所定のパターン(ホッピングパターン)を示してもよい。
上述した第2実施形態において、RRCコネクティッド状態のUE100においてSCPTM用のフィードバックのタイミングが周期的なフィードバック(Periodic CSI feedback)のタイミングと衝突した場合を考慮していなかった。このような衝突が生じた場合、UE100は、Periodic CSI feedback等の送信を優先し、SCPTM用フィードバックを省略する。或いは、このような衝突が生じた場合、PUCCH及びPUSCHの同時送信をサポートするUE100は、Periodic CSI feedback及びSC−PTM用フィードバックの両方を送信してもよい。
第3実施形態について、第1実施形態及び第2実施形態との相違点を主として説明する。第3実施形態は、SCPTMにフィードバックを導入する点については第1実施形態及び第2実施形態と同様である。また、第3実施形態において、フィードバック情報が送達確認情報(ACK/NACK)である場合を想定する。
以下において、第3実施形態に係るUE100の動作について説明する。具体的には、図6において、eNB200と、UEグループに含まれる1つのUE100(例えばUE100−1)との間の動作を説明する。
以下において、SCPTMにフィードバックを導入する場合のeNB200の動作について説明する。具体的には、図6において、eNB200と、UEグループに含まれる1つのUE100(例えばUE100−1)との間の動作を説明する。
以下において、第3実施形態に係る動作シーケンスの一例について説明する。図10は、第3実施形態に係る動作シーケンスの一例を示す図である。
上述したように、SCPTMについてはNACKのみを送達確認情報として使用することにより、ACKの送信に伴う上りリンク無線リソース(例えば、PUCCHリソース)を節約することができる。また、UEグループごとの共通リソースを使用してNACKを送信することにより、NACKの送信に伴う上りリンク無線リソースも節約することができる。
上述した第3実施形態の動作を有効化するか否かを上りリンクの負荷状態に応じて切り替えてもよい。
上述した第3実施形態において、リンクアダプテーション(特に、MCSの変更)について特に触れなかった。しかしながら、eNB200は、NACKの受信に応じてMCSを変更することにより、CQIフィードバック無しでリンクアダプテーションを実現してもよい。例えば、eNB200は、NACKを受信した場合、それまで使用していたMCSに比べてエラー耐性が高いMCSに変更する。eNB200は、NACKを受信しない場合、それまで使用していたMCSに比べてエラー耐性が低いMCSに変更する。以下において、エラー耐性が高いMCSに変更することを「MCSを下げる」と称し、エラー耐性が低いMCSに変更することを「MCSを上げる」と称する。
第4実施形態について、第1実施形態乃至第3実施形態との相違点を主として説明する。第4実施形態は、RRCアイドル状態のUE100によるフィードバックを想定する。図11は、第4実施形態に係る動作シーケンスの一例を示す図である。
上述した第1実施形態乃至第4実施形態は、別個独立して実施される場合に限定されない。第1実施形態乃至第4実施形態のうち2以上の実施形態を組み合わせて実施してもよい。例えば、第2実施形態に係るリソースプールを使用して、第3実施形態に係るNACKのみのフィードバックを行ってもよい。
以下において、上述した実施形態について補足説明する。
RAN2#89-bisでは、SC-PTMのIDLEモード受信がサポートされることが合意された。
1.我々はIDLEのUEによるSC-PTMの受信をサポートすることを意図し、サービス継続性などといった関連する側面を調査する。
・RRC Connectedモードでのリンクアダプテーション
RAN1からのLSに加えて、RAN2#89-bisでは、評価に基づくリソース効率についての議論が行われ、すべての結果が、HARQ/CSIフィードバックを伴うSC-PTMはフィードバックのないものに比べてより多くのゲインを有することを示した。よって、RAN2は、ULフィードバックを持つSC-PTM送信を設定するオプションを想定する必要がある。
想定2:CSIのみのフィードバックのみ
想定3:HARQのみのフィードバック
LS応答は、RAN1は、SC-PTMを受信する全てのUEによりCSI及びHARQ又はHARQのみのフィードバックが提供され、かつ、SC-PTMを受信する全てのUEがRRC_CONNECTED状態にあるケースのみを考慮していることを言及するが、SC-PTMを受信しているUEのグループがRRC_IDLE及びRRC_CONNECTED状態の両方のUEからなる場合、CSI及び/又はHARQフィードバックに基づくリンクアダプテーション及び/又はHARQ再送が適用されないかもしれない。UEがSC-PTMの受信問題を経験する場合、UEは、SC-PTMの継続的な受信のための2つの方法を持つことが許可されている。UEは、RRC Connectedに遷移し、その後、(提案2が受け入れ可能である場合)SC-PTMに対応するHARQフィードバックを送信するか、又はMBMSサービスのためのユニキャストベアラを確立する。これらの動作は、スタンダードのインパクトが予想されない又は(もしあれば)最小限であるので、ベースラインにすべきである。
RAN2#89-bisでの議論は、多くのエラーが発生したらUEはCONNECTするであろうと指摘した。そして、eNBは、劣悪なリンクについて把握し、「リラックス」リンクアダプテーションとして堅牢性を高めることができる。仕様への影響として、例えば目的のTMGI(複数可)に対応するSC-PTMの受信エラーに起因する遷移であることを明確にするために、RRC Connected要求における確立原因(EstablishmentCause)が拡張されてもよい。この選択肢では、サービングセルは、確立原因がSC-PTMのリンクアダプテーションのためだけのものである場合、常にRRC Connected要求を拒否するオプションを有していてもよい。
この選択肢は、NACKのみの方式、すなわち、提案3を想定し、また、PRACHリソース及び/又はD2Dリソースプールのような「フィードバックプール」を想定している。IdleのUEが、タイミング調整及びRRC Connectedへの遷移なしで、「フィードバックプール」内でNACKを送信することが許容される。「フィードバックプール」がRRC Connectedのためにも定義されている場合、RRC Connected及びIdleのための共通のフィードバックプールがSC-PTMを受信するすべてのUEによって共有されてもよい。これらの利点と引き換えに、仕様への最大の影響が想定される。
日本国特許出願第2015−014021(2015年1月28日出願)及び米国仮出願第62/162204号(2015年5月15日出願)の全内容が参照により本願明細書に組み込まれている。
Claims (15)
- 同一の下りリンク無線リソースを使用して基地局から複数のユーザ端末に送信されるマルチキャスト/ブロードキャストデータを受信する受信部と、
前記複数のユーザ端末からなるグループに対して前記基地局から割り当てられたリソースプールの中から、フィードバック情報の送信に使用する上りリンク無線リソースを選択する制御部と、
前記選択された上りリンク無線リソースを使用して、前記フィードバック情報を前記基地局に送信する送信部と、を備え、
前記制御部は、前記基地局からの通知を受信することに応じて、前記リソースプールを使用して前記フィードバック情報を送信する第1のモードから、前記基地局から各ユーザ端末に個別に割り当てられる物理上りリンク制御チャネルを使用して前記フィードバック情報を送信する第2のモードに切り替えることを特徴とするユーザ端末。 - 前記リソースプールは、前記基地局から各ユーザ端末に個別に割り当てられる物理上りリンク制御チャネルとは異なる上りリンク無線リソースからなることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- 前記受信部は、前記リソースプールに関する設定情報を前記基地局から受信し、
前記設定情報は、時間軸上における基準点と前記リソースプールの始点との間の差分、周波数軸上における基準点と前記リソースプールの始点との間の差分、時間軸上における前記リソースプールの範囲、周波数軸上における前記リソースプールの範囲、のうち少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。 - 前記制御部は、前記基地局から自ユーザ端末に割り当てられた固有情報、又は自ユーザ端末に予め設定されている固有情報に基づいて、前記フィードバック情報の送信に使用する上りリンク無線リソースを前記リソースプールの中から選択することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- 前記送信部は、前記ユーザ端末がRRCアイドル状態にある場合において、前記リソースプールの中から選択された上りリンク無線リソースを使用して前記フィードバック情報を送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- 前記送信部は、タイミングアドバンス調整を行うことなく、前記RRCアイドル状態における前記フィードバック情報の送信を行うことを特徴とする請求項5に記載のユーザ端末。
- 前記リソースプールには、周波数方向及び/又は時間方向における送信誤差を許容するためのガード領域が設けられることを特徴とする請求項5に記載のユーザ端末。
- 前記受信部は、前記リソースプールに関する設定情報を前記基地局から受信し、
前記設定情報は、前記フィードバック情報の送信に適用される開ループ送信電力制御パラメータを含むことを特徴とする請求項5に記載のユーザ端末。 - 前記送信部は、前記RRCアイドル状態における前記フィードバック情報の送信の必要性が前記基地局から通知された場合に限り、前記RRCアイドル状態における前記フィードバック情報の送信を行うことを特徴とする請求項5に記載のユーザ端末。
- 前記フィードバック情報は、複数のインデックス値のうち1つであり、
前記基地局から前記ユーザ端末に対して、前記複数のインデックス値に対応する複数のリソースプールが割り当てられ、
前記フィードバック情報として所定のインデックス値を前記基地局に送信する場合、前記制御部は、前記複数のリソースプールのうち前記所定のインデックス値に対応するリソースプールを選択することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。 - 前記複数のリソースプールのそれぞれに、前記複数のユーザ端末に共通の無線リソース及び/又は前記複数のユーザ端末に共通の信号系列が対応付けられ、
前記送信部は、前記選択されたリソースプールに対応する前記共通の無線リソース及び/又は前記共通の信号系列を使用して、前記フィードバック情報を前記基地局に送信することを特徴とする請求項10に記載のユーザ端末。 - 複数のユーザ端末からなるグループに対して、フィードバック情報の送信に使用可能なリソースプールを割り当てる制御部と、
同一の下りリンク無線リソースを使用して前記複数のユーザ端末にマルチキャスト/ブロードキャストデータを送信する送信部と、
前記リソースプールの中から選択された上りリンク無線リソースを使用して送信される前記フィードバック情報を前記複数のユーザ端末から受信する受信部と、を備え、
前記制御部は、上りリンクの負荷状態と関連するパラメータに基づいて、前記リソースプールを使用して前記フィードバック情報を送信する第1のモードから、前記基地局から各ユーザ端末に個別に割り当てられる物理上りリンク制御チャネルを使用して前記フィードバック情報を送信する第2のモードに切り替えるか否かを判断し、判断結果を前記複数のユーザ端末に通知することを特徴とする基地局。 - 前記リソースプールは、自基地局から各ユーザ端末に個別に割り当てる物理上りリンク制御チャネルとは異なる上りリンク無線リソースからなることを特徴とする請求項12に記載の基地局。
- 前記送信部は、前記リソースプールに関する設定情報を前記複数のユーザ端末に送信し、
前記設定情報は、時間軸上における基準点と前記リソースプールの始点との間の差分、周波数軸上における基準点と前記リソースプールの始点との間の差分、時間軸上における前記リソースプールの範囲、周波数軸上における前記リソースプールの範囲、のうち少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項12に記載の基地局。 - 同一の下りリンク無線リソースを使用して基地局から複数のユーザ端末に送信されるマルチキャスト/ブロードキャストデータを受信するステップと、
前記複数のユーザ端末からなるグループに対して前記基地局から割り当てられたリソースプールの中から、フィードバック情報の送信に使用する上りリンク無線リソースを選択するステップと、
前記選択された上りリンク無線リソースを使用して、前記フィードバック情報を前記基地局に送信するステップと、
前記基地局からの通知を受信することに応じて、前記リソースプールを使用して前記フィードバック情報を送信する第1のモードから、前記基地局から各ユーザ端末に個別に割り当てられる物理上りリンク制御チャネルを使用して前記フィードバック情報を送信する第2のモードに切り替えるステップと、を備えることを特徴とするユーザ端末の方法。
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