JP6688911B2 - Lteアドバンスト向け拡張カバレッジ送信のための方法及び装置 - Google Patents
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Description
その他の技術的特徴は、以下の図面、説明及び請求項から当業者に容易に理解できる。
本発明及びその利点のより完全な理解のために、以下、添付の図面を参照して詳細に説明し、添付の図面において、類似の参照符号は、類似の構成要素を示す。
各々のSIB及び拡張されたカバレッジノードで動作しているUEについてのそれらの適用目的は、以下の通りである:
SIB2:SIB2は、必須のシステム情報を含んでいるため、SIB2が必要とされる。
MTCシステム情報送信フレームワークの一方法では、MTC PBCH、MTC PDCCH、及びMTC PDSCHの間欠的送信周期が、時間的には重ならない。特に、MTC SIの二つの連続的な送信(MIB、及びMTCの全てのSIBを含む)は、少なくともN個のシステムフレームで分離される(ここで、Nは、0、10、20などであり得る)。N>0の場合は、N分離システムフレームの物理的リソースが、他の目的(例えば、他のUEのサービング)のために使用できる。2個のMTC SI送信の間のノン−ゼロ時間ギャップは、またUEが次のSIを受信する前に、第1のSIをデコードするために十分な時間を提供する。さらに、MTC PDCCHが定義されている場合は、この時間ギャップは、またMTC PDCCHが、ネットワークにより送信されることも可能にする。最も大きなNは、より多くのリソースが、他の用途として使用可能にするものの、同時にシステム情報の獲得の際に、MTC UEにより多くの遅延を招くようになる。ここで、MTC PBCHで送信されるMIBは、MTC MIBとして参照され、MTC PDSCHで送信されるSIBは、 MTC SIBとして参照される。
SI修正周期 = modificationPeriodCoeff*defaultPagingCycle (1)
modificationPeriodCoeff*defaultPagingCycle*α
ここで、α={2、4、6…}である。
レガシーネットワークにおいて、UEは、一つのSIウィンドウ内で、この繰り返しは変更しないコンテンツに関するものであると仮定できる。しかしながら、一般に、UEは、SIコンテンツが、SIウィンドウの全域で変更されないと仮定できない。
SIBの情報ビットの総数は、実際のネットワーク設定によって変わる。表1は、MIB及びSIBのサイズの一例を示す。通常のSIBのサイズ及び同一のSIBの最大サイズは、相当異なり得る。MTC SIBについて同様に適用できる。これは、異なるサイズのSIBに対する類似の受信信頼度を保証するために、MTC SIBに用いられるリソースの総量の設定の際に、ネットワークに一部の柔軟性を許容する必要性及び利点が存在することを意味する。
MTCシステム情報を獲得するためのUE手続き
MTCシステム情報1300を獲得するためのUE手続きの一例は、以下の通りである。
ステップ2:MTC UE116が、SIB1を運搬するMTC PDSCHについての開始時間(例えば、MTC PBCH送信周期の終わりからN1システムフレーム以後の第1サブフレーム)を決定し、またMTC SIB1送信ウィンドウを、80msとして決定する。MTC PDCCHが定義されている場合は、MTC UE116が、MTC PDCCHからMTC PDSCHの周波数位置を決定し、そうでない場合、MTC PDSCHの周波数位置が、予め定義され、事前にMTC UE116に知られる。
2>関連のSIメッセージにつき、MTC SystemInformationBlockType1において、schedulingInfoListにより設定されるSIメッセージのリスト内にあるエントリのオーダーに対応する番号nを決定する:
Alt1の例(修正周期内で各SIメッセージについての一つの送信ブロック):
2>整数値x=(n−1)*w決定、ここで、wは、MTC SI-WindowLengthである;
Alt2の例(mod周期内で各SIメッセージについての複数の送信ブロック):
2>整数値x=(n−1)*w決定、ここで、wは、MTC SI-WindowLengthである;
2>SI-ウィンドウは、SFN mod MTC modificationPeriod=rfOffset1+rfOffset2*n+t*rfOffset2*N(t=0…(floor(MTC modificationPeriod-rfOffset1 )/T)-1であり、Tは、関連のSIメッセージのMTC SI-Periodicityであり、Nは、SIメッセージの総数(nの最大値)である)である無線フレーム内のサブフレーム#a(ここで、a = x mod10)で開始する;
Alt3の例(mod周期内で各SIメッセージについての複数の送信ブロック):
2>整数値 x=(n−1)*w決定、ここで、wは、MTC SI-WindowLengthであり;及び
2>SI−ウィンドウは、SFN mod T=FLOOR(x/10)(ここで、Tは、関連のSIメッセージのMTC SI-Periodicityである)である無線フレーム内のサブフレーム#a(ここで、 a=x mod10)で開始する。
MTC SIBのコンテンツは、MTC SIB5を除き、拡張されたカバレッジモードで設定されていないUEのために送信されたSIBのコンテンツと同一である。これは、レガシーSIB5のサイズが、特定のMTC UEカテゴリの最大シグナリング処理能力を超過できるからであり、例えば、MTC UEカテゴリ(例えば、カテゴリ0)の最大伝送ブロックビットは、1000ビットと定義でき、SIB5の最大サイズは、表1に示されているように、2216であり得る。
拡張されたカバレッジモードのためにPDSCH送信を繰り返す必要性のため、HARQ手続き、ランダムアクセスの手続き、タイミング前進手続きについてのタイミングを定義する必要性が存在する。MTC UE116は、MTC PDSCH送信ブロックの最後のMTC PDSCHサブフレーム以後のサブフレームn+4において、HARQ−ACKを送信し始める。MTC UE116は、ランダムアクセス応答(RAR)を運搬する最後のサブフレーム以後の第1のサブフレームn+k(k>=6)においてMsg3を送信し始める。MTC UE116は、PDCCHオーダー(order)の最後のサブフレーム以後の第1のサブフレームn+k(k>=6)において、PRACHを送信し始める。RARウィンドウの開始は、3サブフレームをプラスした、送信された最後のPRACHの終わりであると定義される(36.321のセッション5.1.4を参照)。より長いRARウィンドウが、拡張されたカバレッジモードで動作しているUEに設定できる。MTC UE116は、TA命令の最後のサブフレーム以後の第1のサブフレームn+k(k>=6)において、タイミング前進を調整する。MTC UE116は、MTC PDSCH及びMTC PDCCHオーダー送信ブロックの終わりの前にMTC PDSCH、MTC PDCCHオーダーを成功的に受信できる。UE送信タイミングについてのeNB103及びMTC UE116の共通の理解を確保するために、前述の最後のサブフレームは、eNB103によるMTC PDCCHの最後の送信サブフレーム及びMTC PDSCH送信ブロックの最後の送信サブフレームとなる。
特定の実施形態においては、省電力の目的のために、拡張されたカバレッジモードで動作しているUEについて、DRX(Discontinuous Reception)が設定される。繰り返されたPDCCHを受信するためのUE動作を指定する必要がある。
特定の実施形態においては、ネットワーク接続のために、非必須的であると 考慮されるシステム情報、例えば、セル再選択(周波数内(intra-frequency)及び周波数間(inter-frequency))又はRAT間の再選択(SIB3/4/5/6/7/8に含まれた)と関連したシステム情報が、専用の(UE−固有の)RRCシグナリングを用いてRRC接続モードで拡張されたカバレッジモードで動作しているUEに伝送される。このような方式で非必須のシステム情報を伝送することは、eNB103が、SIB3〜8送信を繰り返す必要性を回避(又は最小化)することにより、ブロードキャストシグナリングオーバヘッドを低減する。初期アクセスのために必須であると考慮されないSIB、例えば、SIB1、SIB2、SIB14以外の全てのSIBは、非必須のSIBである。拡張されたカバレッジモードで動作しているUE(例えば、UE115又はMTC UE116)は、非必須のSIBのサブセットのみを受信する必要があってもよく、例えば、SIB3、4及び5のみ、又はこれらのSIBのコンテンツのサブセットのみを受信する必要があってもよい。
本実施形態においては、説明の便宜上、追加的に繰り返されたSIB1が、MTC SIB1として参照される。MTC SIB1についてのリソースエレメントマッピングは、レガシーSIB1と同一であり得る(開始PDSCHシンボルの決定についての可能性を除いて)。
例1:
(a)システム帯域幅が、 1.4MHzの場合、eNB及びUEは、第1代案を仮定し、
(b)そうでない場合、eNB及びUEは、第3代案を仮定する。
例2:
(a)システム帯域幅が1.4MHzの場合、eNB及びUEは、第1代案を仮定し、
(b)そうでない場合、eNB及びUEは、第2代案を仮定する。
例3:
(a)システム帯域幅が1.4MHz又は3MHzの場合、eNB及びUEは、第1代案を仮定し、
(b)そうでない場合、eNB及びUEは、第2代案を仮定する。
例4:
(a)システム帯域幅が1.4MHz又は3MHzの場合、eNB及びUEは、第1代案を仮定し、
(b)そうでない場合、eNB及びUEは、第3代案を仮定する。
全ての前記代案において、MTC SIB1送信のためのSFNの条件は,以下のうちのいずれかであり得る。
-SFNmod8=0の場合のSFN
-SFNmod8*P=0の場合のSFN、ここで、P>0、例えば、P=2、3、4、10、100、1000など。
-実施形態1で説明した条件を満たすその他のSFN。
例1: Cat0UEは、1TBのみを受信できる(例えば、DL−SCH(ユニキャスト)TB(RRC接続モード)、SIブロードキャストのためのDL−SCH TB、RARのためのDL−SCH TB、BCH TB、PCH TB)。
前記多数の例の組み合わせが可能である。前記多数の例の他の変形が可能である。
前述のようなCat0UEのL1処理能力の制限事項のため、ブロードキャストメッセージ及びユニキャストメッセージのDL受信の衝突が、Cat0UEにおいてどのように解決すべきかについて指定する必要がある。
一つの方法(方法1)において、DLデータタイプ受信の優先順位は、RNTIによって決まれ、特定の優先順位整列は、以下のように与えられる。
BCH(PBCH)>SI−RNTI>P−RNTI>RA−RNTI>C−RNTI/SPS C−RNTI
別の方法(方法2)において、DLデータタイプ受信の優先順位は、以下の通りである。
BCH(PBCH)>P−RNTI>SI−RNTI>RA−RNTI>C−RNTI/SPS C−RNTI
BCH(PBCH)>SI−RNTI>P−RNTI>RA−RNTI>C−RNTI/SPS C−RNTI、
そうでない場合:
BCH(PBCH)>P−RNTI>SI−RNTI>RA−RNTI>C−RNTI/SPS C−RNTI、
オプション1:BCH(PBCH)>P−RNTI>SI−RNTI>RA−RNTI>C−RNTI/SPS C−RNTI、又は
オプション2:P−RNTI>BCH(PBCH)>SI−RNTI>RA−RNTI>C−RNTI/SPS C−RNTI、又は
オプション3:P−RNTI>RA−RNTI>C−RNTI/SPS C−RNTI>BCH(PBCH)>SI−RNTI
エンド
UEが、現在のサービングセルからシステム情報をまだ受信していないか、又は現在のシステム情報が、これ以上有効でない場合は、
BCH(PBCH)>SI−RNTI>P−RNTI>SI−RNTI>RA−RNTI>C−RNTI/SPS C−RNTI
そうでない場合:
BCH(PBCH)>P−RNTI>SI−RNTI>RA−RNTI>C−RNTI/SPS C−RNTI、
オプション1:BCH(PBCH)>P−RNTI>SI−RNTI>RA−RNTI>C−RNTI/SPS C−RNTI、又は
オプション2: P−RNTI > BCH(PBCH)>SI−RNTI> RA−RNTI>C−RNTI/SPS C−RNTI、又は
オプション3:P−RNTI>RA−RNTI>C−RNTI/SPS C−RNTI>BCH(PBCH)>SI−RNTI
エンド
例A:BCH(PBCH)>SI−RNTI(SIB1、2)>P−RNTI>SI−RNTI(他の関連SIB)>RA−RNTI>C−RNTI/SPS C−RNTI。
先の実施形態において説明されたドロッピング規則は、潜在的に何回も繰り返されるDLシグナルが、優先順位規則の結果としてUEによりドロッピングできるため、ネットワークリソースロス及びUEスループットロスの点から、費用を発生し、これは、拡張されたカバレッジモードに設定されたCat0UEに対して深刻になり得る。ドロッピングによるロスを最小化するために、新たなRNTIモニターリング動作が、Cat0UEについて定義できる。
P−RNTI>RA−RNTI>C−RNTI/SPS C−RNTI
RA−RNTI>C−RNTI/SPS C−RNTI
101〜103 eNB
130 ネットワーク
200 送信経路
250 受信経路
305 アンテナ
310 RF送受信機
315 TXプロセッシング回路
320 マイクロホン
325 RXプロセッシング回路
330 スピーカー
340 メインプロセッサ
345 I/Oインターフェース
350 キーパッド
355 ディスプレイ
360 メモリ
Claims (16)
- カバレッジ拡張されたユーザ端末(UE)と通信するための方法であって、
周波数リソースを通してシステム情報ブロック1(SIB1)を運搬する物理的DL共有チャンネル(PDSCH)を送信するステップを含み、
前記SIB1の送信は、時間周期で反復され、
前記周波数リソースは、システム帯域幅に基づいて決定されるホッピングパターンによって識別される方法。 - 前記時間周期は、8個の無線フレームを含む請求項1に記載の方法。
- 前記SIB1の送信は、他のPDSCHより高い優先順位を含む請求項1に記載の方法。
- 前記SIB1は、前記時間周期でN回伝送され、前記Nは、整数値を含む請求項1に記載の方法。
- ユーザ端末(UE)と通信する基地局装置であって、
送受信器と、
前記送受信器と機能的に接続されるプロセッサと、を含み、
前記プロセッサは、周波数リソースを通してシステム情報ブロック1(SIB1)を運搬する物理的DL共有チャンネル(PDSCH)を送信し、
前記SIB1の送信は、時間周期で反復され、
前記周波数リソースは、システム帯域幅に基づいて決定されるホッピングパターンによって識別される基地局装置。 - 前記時間周期は、8個の無線フレームを含む請求項5に記載の基地局装置。
- 前記SIB1の送信は、他のPDSCHより高い優先順位を含む請求項5に記載の基地局装置。
- 前記SIB1は、前記時間周期でN回伝送され、前記Nは、整数値を含む請求項5に記載の基地局装置。
- カバレッジ拡張されたユーザ端末(UE)によりMTC(Machine Type Communication)システム情報(SI)を獲得するための方法であって、
周波数リソースの物理的DL共有チャンネル(PDSCH)を通して基地局からシステム情報ブロック1(SIB1)を受信するステップを含み、
前記SIB1の受信は、時間周期で反復され、
前記周波数リソースは、システム帯域幅に基づいて決定されるホッピングパターンによって識別される方法。 - 前記時間周期は、8個の無線フレームを含む請求項9に記載の方法。
- 前記SIB1を受信したPDSCHは、他のPDSCHより高い優先順位を含む請求項9に記載の方法。
- 前記SIB1は、前記時間周期でN回受信され、前記Nは、整数値を含む請求項9に記載の方法。
- カバレッジ拡張されたユーザ端末(UE)であって、
送受信器と、
前記送受信器と機能的に接続されるプロセッサと、を含み、
前記プロセッサは、周波数リソースの物理的DL共有チャンネル(PDSCH)を通して基地局からシステム情報ブロック1(SIB1)を受信し、
前記SIB1の受信は、時間周期で反復され、
前記周波数リソースは、システム帯域幅に基づいて決定されるホッピングパターンによって識別されるユーザ端末。 - 前記時間周期は、8個の無線フレームを含む請求項13に記載のユーザ端末。
- 前記SIB1を受信したPDSCHは、他のPDSCHより高い優先順位を含む請求項13に記載のユーザ端末。
- 前記SIB1は、前記時間周期でN回受信され、前記Nは、整数値を含む請求項13に記載のユーザ端末。
Applications Claiming Priority (8)
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