JP6682000B2 - アップリンク制御チャネル上で送信をするためのパラメータを決定するための方法 - Google Patents
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Description
LTEは、DLでは直交周波数分割多重(OFDM)を使用し、ULではシングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)とも呼ばれる離散フーリエ変換(DFT)拡散OFDMを使用し得る。したがって、基本LTE DL物理リソースは、図1に示されるように時間周波数グリッドとして見ることができ、各リソース要素は、1つのOFDMシンボル間隔中の1つのOFDM副搬送波に対応する。ULサブフレームは、DLと同一の副搬送波間隔、およびDL内のOFDMシンボルと同数の時間領域内のSC−FDMAシンボルを有し得る。副搬送波間隔は、図示されるように15キロヘルツ(kHz)となるように選ばれた。
LTEでは、PUCCHは、周波数領域内のシステム帯域幅の端に配置され得る。あるサブフレームでの各PUCCH送信は、第1のスロット内のシステム帯域幅の一端またはその近くでの単一のRBと、その後に続く、次のスロット内のシステム帯域幅の他端またはその近くでの第2のRBとを含み得る。複数のUEが同一のPUCCH RB上で多重化され得、周波数および/または時間領域内の符号分割多重を介してユーザ分離が達成される。PUCCHは、チャネル品質情報(CQI)、ハイブリッド自動再送信要求(HARQ)肯定応答/否定応答(ACK/NACK)、およびアップリンクスケジューリング要求を含む制御情報を搬送し得る。3GPP TS36.211 Section 5.4を参照されたい。
LTE Release 10規格は、20メガヘルツ(MHz)よりも広い帯域幅をサポートし得る。LTE Release 10に関する1つの重要な要件は、LTE Release 8との後方互換性を保証することであり得る。これはまた、スペクトル互換性をも含み得る。これは、20MHzよりも広いLTE Release 10搬送波が、LTE Release 8端末にはいくつかのLTE搬送波として見え得ることを示唆し得る。そのような各搬送波はコンポーネントキャリア(CC)と呼ばれることがある。具体的には、初期のLTE Release 10配置では、多くのLTEレガシー端末と比較して、より少数のLTE Release 10対応端末が存在し得ることが予想され得る。したがって、レガシー端末についても広い搬送波の効率的な使用を保証すること、すなわち広帯域LTE Release 10搬送波のすべての部分でレガシー端末がスケジューリングされ得る搬送波を実装することが可能であり得ることを保証することが必要であり得る。これを得るための直接的な方式は、キャリアアグリゲーション(CA)によるものであり得る。CAは、LTE Release 10端末が複数のCCを受信し得ることを示唆し、CCは、Release 8搬送波と同一の構造を有する可能性を有し得、または少なくとも有し得る。CAが図5に示されており、20MHzの5つの搬送波がアグリゲートされ、100MHzの帯域幅が形成される。UEなどのCA対応通信デバイスに、常に活動化される1次セル(PCell)と、動的に活動化または非活動化され得る1つまたは複数の2次セル(SCell)とが割り当てられ得る。
WLANの典型的な配置では、キャリアセンス多元接続衝突回避(CSMA/CA)が媒体アクセスのために使用され得る。これは、クリアチャネル評価(CCA)を実施するためにチャネルが感知され得ることを意味し、チャネルがアイドル状態と宣言される場合にのみ送信が開始され得る。チャネルがビジーと宣言されるケースでは、チャネルがアイドル状態と見なされるまで、送信は基本的に延期され得る。
これまでのところ、LTEによって使用されるスペクトルはLTEであり得る。これは、LTEシステムが共存問題について気にかける必要がなく、スペクトル効率が最大化され得るという利点を有し得る。しかしながら、LTEに割り振られるスペクトルは限られており、そのことは、より高いスループットに対する、アプリケーションおよび/またはサービスからの増え続ける需要を満たすことができない。したがって、Rel−13は、免許スペクトルに加えて免許不要スペクトルを活用するようにLTEを拡張した。免許不要スペクトルは、自明のこととして、複数の異なる技術によって同時に使用され得る。したがって、LTEは、IEEE802.11(Wi−Fi)などの他のシステムとの共存問題を考慮する必要があり得る。免許スペクトルと同様に免許不要スペクトル内でLTEを運用することは、Wi−Fiの性能を著しく低下させ得る。Wi−Fiは、チャネルが占有されていることを検出すると送信をすることができないからである。
Rel−13 LAAでは、DLデータ送信のためのLBTが、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)否定応答(NACK)フィードバックに基づくCW調整を伴う、Wi−Fiと同様のランダムバックオフ手順の後に続き得る。UL LBTのいくつかの側面がRelease 13の間に議論された。UL LBTのフレームワークに関して、議論は、自己スケジューリングおよびクロスキャリアスケジューリングシナリオに焦点が当てられた。UL LBTは、自己スケジューリングと共にUL送信のための追加のLBTステップを課し得る。ULグラント自体がeNBによるDL LBTを必要とし得るからである。次いで、ランダムバックオフが採用される場合、この欠点を克服するためにUL LBT最大CWサイズが非常に低い値に限定され得る。したがって、Release 13 LAAは、自己スケジューリングのためのUL LBTが、DL発見参照信号(DRS)と同様の、少なくとも25μsの単一のCCA持続時間、または延期期間16μsと、その後に続くCCAスロットと、X={3,4,5,6,7}から選ばれた最大コンテンションウィンドウサイズとを含む延期期間25μsを有するランダムバックオフ方式を使用すべきことを推奨した。これらのオプションは、別の免許不要SCellによるULのクロスキャリアスケジューリングのためにも適用可能であり得る。
時間内に2つから6つのシンボルを含むショートPUCCH(sPUCCH)と、図9に示されるように、時間内で1サブフレームに及び得る、より長い拡張PUCCH(ePUCCH)という2つの形態のPUCCH送信が、MuLTEfire(MF)について規定された。図9は、2つの異なるMFセル内のTXOP内のePUCCHおよびsPUCCHの例を示す概略図である。図9では、全ULサブフレームを表すために「U」が使用される。図の同一の寸法の任意の垂直の矩形はサブフレームを表す。図のより狭い幅の任意の垂直の矩形は部分サブフレームを表す。DLを示すために「D」が使用される。LBT手順は、TXOPの先頭で1度だけ実施され、その後にDLバーストが続く。sPUCCHは、Rel−13 LAAで規定されるように、部分DLサブフレームのダウンリンクパイロットタイムスロット(DwPTS)部分の直後に生じ得、ePUCCHは、1ms ULサブフレーム内のPUSCH送信と多重化され得る。sPUCCHとePUCCHはどちらも、ブロックインターリーブ周波数分割多元接続(B−IFDMA)に基づくインターレース送信モードを利用し得る。ePUCCHおよびPUSCHを含むULサブフレームはまた、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)プリアンブルをも含み得る。図9に示されていない他の例では、TXOPはUE側からも開始され得る。そのような他の例では、LBTはUEによって実施され得、TXOPはULバーストで開始し得る。
以下の一般的な用語が実施形態で使用され、以下で詳述される。
第1の通信デバイス101と第2の通信デバイス102との間の通信中のある時点で、第1の通信デバイス101は、アップリンク制御チャネル上、および免許不要帯域上で第2の通信デバイス102に制御情報を送る必要があり得る。免許不要帯域は、本明細書では免許不要スペクトルとも呼ばれることがある。アップリンク制御チャネルは、a)物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)、b)sPUCCH、およびc)拡張PUCCH(ePUCCH)のうちの少なくとも1つでよい。第1の通信デバイス101が免許不要帯域内のアップリンク制御チャネル上で、例えば制御情報を送信するために、第1の通信デバイス101はまず、期間中にチャネル感知を実施する必要があり得る。チャネル感知は、例えばListenーbefore−talk(LBT)手順でよい。チャネル感知を実施すると共にシステム性能を最適化するために、この動作では、第1の通信デバイス101は、ワイヤレス通信ネットワーク100内で動作する第2の通信デバイス102に、免許不要帯域内のアップリンク制御チャネル上で送信するための1つまたは複数のパラメータを決定する。1つまたは複数のパラメータは、チャネル感知期間の持続時間の指示を含む。1つまたは複数のパラメータは、例えば様々なチャネル感知方式のうちのチャネル感知方式に対応する、またはチャネル感知方式を定義する1つまたは複数の変数と理解され得る。例えば、既存の規定によれば、ePUCCHについて、適用可能なUL LBT方式の例は、1)ePUCCHが多くても16μsのギャップでDLバーストの後に続く場合、UL LBTなし、2)少なくとも25μsの持続時間のワンショットCCA、および3)可変バックオフ持続時間を有するランダムバックオフLBTでよい。別の例では、既存の規定によれば、sPUCCHについて、適用可能なUL LBT方式の例は、1)ETSI EN BRAN内のショート制御シグナリング規則に基づいて、UL LBTなし、および2)少なくとも25μs持続時間のワンショットCCAでよい。
この動作では、第1の通信デバイス101は、決定した1つまたは複数のパラメータを適用することによって、第2の通信デバイス102にアップリンク制御チャネル上で送信し、例えば送る。すなわち、第1の通信デバイス101は、チャネル感知期間の決定された持続時間について免許不要帯域内でチャネル感知を実施した後、アップリンク制御チャネル上で、例えば制御情報を送信し得る。
この動作では、第2の通信デバイス102は、第1の通信デバイス101が免許不要帯域内のアップリンク制御チャネル上で第2の通信デバイス102に送信をするための1つまたは複数のパラメータを決定する。前述のように、第1の通信デバイス101はワイヤレス通信ネットワーク100内で動作する。1つまたは複数のパラメータは、チャネル感知期間の持続時間の指示を含む。第2の通信デバイス102は、動作1101において第1の通信デバイス101について説明したことと同様に1つまたは複数のパラメータを決定し得る。第2の通信デバイス102のケースでは、1つまたは複数のパラメータを決定すること(1101)は、1つまたは複数のパラメータを自律的に決定すること、例えば計算することを含み得る。
この動作では、第2の通信デバイス102は、決定した1つまたは複数のパラメータを第1の通信デバイス101に送信すること、例えば送ることを開始する。すなわち、第2の通信デバイス102は、決定した1つまたは複数のパラメータ自体を送信し得るか、またはそのように行うように別の通信デバイスをトリガし得る。例えば、第2の通信デバイス102は、1つまたは複数のパラメータを決定し、次いでそれらを別の通信デバイスに送り得、次いで別の通信デバイスは、1つまたは複数のパラメータを第1の通信デバイス101に転送し得る。
ワイヤレス通信ネットワーク100内で動作する第2の通信デバイス102に免許不要帯域内のアップリンク制御チャネルを送信するための1つまたは複数のパラメータを決定する(1101)動作を含み得、1つまたは複数のパラメータは、同一の時間リソース内のアップリンク制御チャネルの第1のグループを送信する第1の通信デバイスのグループ110について同一であり、第1の通信デバイスのグループ110は第1の通信デバイス101を含み、ワイヤレス通信ネットワーク100内で動作する。第1の通信デバイス101は、例えば第1の通信デバイス101内の決定モジュール1401によって、この決定する(1101)動作を実施するように構成され得る。
決定した1つまたは複数のパラメータを適用することによって、第2の通信デバイス102にアップリンク制御チャネルを送信する(1102)、例えば送る動作をさらに含み得る。第1の通信デバイス101は、例えば第1の通信デバイス101内の送信モジュール1402によって、送信をする(1102)動作を実施するように構成され得る。
第1の通信デバイス101が第2の通信デバイス102に免許不要帯域内のアップリンク制御チャネルを送信するための1つまたは複数のパラメータを決定する(1301)動作を含み得、1つまたは複数のパラメータは、同一の時間リソース内のアップリンク制御チャネルの第1のグループを第2の通信デバイス102に送信をする第1の通信デバイスのグループ110について同一であり、第1の通信デバイスのグループ110は、第1の通信デバイス101を含み、ワイヤレス通信ネットワーク100内で動作する。第2の通信デバイス102は、例えば第2の通信デバイス102内の決定モジュール1501によって、この決定する(1301)動作を実施するように構成され得る。例えば、1つまたは複数のパラメータは指示を含み得る。指示は、チャネル感知期間の持続時間の指示でよく、持続時間は、第1の通信デバイスのグループ110について同一である。
決定した1つまたは複数のパラメータを第1の通信デバイス101に送信する、例えば送ることを開始する(1302)動作をさらに含み得る。第2の通信デバイス102は、例えば第2の通信デバイス102内の開始モジュール1502によって、この送信を開始する(1302)動作を実施するように構成され得る。
Claims (12)
- ワイヤレス通信ネットワーク(100)内で動作する第1の通信デバイス(101)によって実施される方法であって、
前記ワイヤレス通信ネットワーク(100)内で動作する第2の通信デバイス(102)に免許不要帯域内のアップリンク制御チャネル上で送信をするための1つまたは複数のパラメータを決定すること(1101)であって、前記1つまたは複数のパラメータがチャネル感知期間の持続時間の指示を含む、決定すること、および
前記決定した1つまたは複数のパラメータを適用することによって、前記アップリンク制御チャネル上で前記第2の通信デバイス(102)に送信をすること(1102)
を含み、
前記1つまたは複数のパラメータを決定すること(1101)が、前記第1の通信デバイス(101)が前記1つまたは複数のパラメータを自律的に決定することを含み、且つ、前記第1の通信デバイス(101)による送信機会(TXOP)の推定に基づいてListen Before Talk(LBT)パラメータを決定することを含む、方法。 - 前記1つまたは複数のパラメータが、同一の時間リソース内のアップリンク制御チャネルの第1のグループ上で送信をする第1の通信デバイスのグループ(110)について同一であり、第1の通信デバイスの前記グループ(110)が前記第1の通信デバイス(101)を含み、第1の通信デバイスの前記グループ(110)が前記ワイヤレス通信ネットワーク(100)内で動作する、請求項1に記載の方法。
- 前記指示が、
a.ランダムバックオフカウンタの値、
b.事前構成された値の適合
の一方を含む請求項1または2に記載の方法。 - 前記1つまたは複数のパラメータを決定すること(1101)が、前記アップリンク制御チャネル上の送信の時間に基づく、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
- 前の送信機会(TXOP)の後のDL活動が前記アップリンク制御チャネルに関連付けられておらず、前記第1の通信デバイス(101)が前の送信機会(TXOP)の後にフルランダムバックオフを完了したとき、前記持続時間が単一のクリアチャネル評価(CCA)であると決定される、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
- 動的スケジューリング要求(D−SR)が、
a.ショート物理アップリンク制御チャネル(sPUCCH)機会のみ、
b.パンクチュアドサウンディング参照信号(SRS)に対応する時間−周波数リソース、
の一方で送られるように構成される、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。 - 前記アップリンク制御チャネル上で送信をすることが複数の搬送波内で行われ、前記1つまたは複数のパラメータが、前記複数の搬送波の隣接する搬送波上のアップリンク(UL)送信が完了するまでの、前記複数の搬送波のうちの1つにおいて前記アップリンク制御チャネル上で送信をすることの延期をさらに含む、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
- 前記1つまたは複数のパラメータが、同一の時間インスタンスで複数のアップリンク制御情報を送信するために、時間領域において前記アップリンク制御チャネル上で送信をすることの延期をさらに含む、請求項1から7のいずれか一項に記載の方法。
- 前記アップリンク制御チャネルが、a)物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)、b)sPUCCH、およびc)拡張PUCCH(ePUCCH)のうちの少なくとも1つである、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法。
- ワイヤレス通信ネットワーク(100)内で動作するように構成された第1の通信デバイス(101)であって、
前記ワイヤレス通信ネットワーク(100)内で動作するように構成された第2の通信デバイス(102)に免許不要帯域内のアップリンク制御チャネル上で送信をするための1つまたは複数のパラメータを決定することであって、前記1つまたは複数のパラメータがチャネル感知期間の持続時間の指示を含む、決定すること、および
前記決定した1つまたは複数のパラメータを適用することによって、前記第2の通信デバイス(102)に前記アップリンク制御チャネル上で送信をすること
を行うようにさらに構成され、
前記1つまたは複数のパラメータを決定することが、前記第1の通信デバイス(101)が前記1つまたは複数のパラメータを自律的に決定することを含み、且つ、前記第1の通信デバイス(101)による送信機会(TXOP)の推定に基づいてListen Before Talk(LBT)パラメータを決定することを含む、第1の通信デバイス(101)。 - 前記1つまたは複数のパラメータが、同一の時間リソース内のアップリンク制御チャネルの第1のグループ上で送信をするように構成された第1の通信デバイスのグループ(110)について同一であり、第1の通信デバイスの前記グループ(110)が前記第1の通信デバイス(101)を含み、第1の通信デバイスの前記グループ(110)が、前記ワイヤレス通信ネットワーク(100)内で動作するようにさらに構成される、請求項10に記載の第1の通信デバイス(101)。
- 前記指示が、
a.ランダムバックオフカウンタの値、
b.事前構成された値の適合
の一方を含む、請求項10または11に記載の第1の通信デバイス(101)。
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