JP6750110B2 - 無線システムに対するsrsの非周期シグナリングの制御 - Google Patents
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Description
・復調RS(DM−RS)は、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上での送信済みアップリンクデータ、および/または物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)上での制御シグナリングと関連付けられる。これらのRSは主に、コヒーラント復調のためのチャネル推定に使用される。
・サウンディングRS(SRS)は、アップリンクデータ、および/または制御送信と関連付けられず、主に、アップリンク上の周波数選択スケジューリングを提供するためにチャネル品質の判断に使用される。
・不偏チャネル推定値に対する割り当て済みサブキャリア全ての等しい励起のための周波数領域における一定振幅
・ひいては、RSの送信電力をセルエッジで増大させることが可能になる、データ送信のキュービックメトリック(CM)未満のCMなどの時間領域における低CM
・ひいては、精確なチャネル推定を可能にする、良好な自己相関性
・ひいては、同じまたは他のセルにおける同じリソース上で送信されるRSからの干渉を低減する、異なるRSの間の良好な交差相関性
アップリンクデータおよび/または制御送信と関連付けられないSRSは、アップリンクにおいて周波数選択スケジューリングを提供するためにチャネル品質推定に使用される。しかしながら、SRSは、電力制御を向上させる、または無線デバイスに対するさまざまな始動機能をサポートするなどのために、他の目的で使用可能である。いくつかの例として、初期の変調符号化方式(MCS)選択、データ送信に対する初期の電力制御、タイミングアドバンス、および、周波数リソースが、サブフレームの第1のスロットに対して周波数選択的にアサインされ、かつ第2のスロットにおいて異なる周波数に疑似ランダムにホップする周波数準選択スケジューリングが挙げられる。
SRSがセル内の無線デバイスによって送信されるサブフレームは、セル固有のブロードキャストシグナリングによって指示される。4ビットのセル固有の「srsSubframeConfiguration」パラメータは、サブフレームの15の可能なセットを指示する。SRSはそれぞれの無線フレーム内で送信されてよい(追加の情報は、参照により本明細書に組み込まれている、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)36.211、セクション5.5.3.3において提供される)。このコンフィギュアビリティは、配置シナリオに応じてSRSオーバーヘッドを調節する際に柔軟性をもたらす。第16の設定は、セルにおいてSRSを完全にオフにスイッチし、これは例えば、元来高速の無線デバイスをサーブするセルに対して実装されてよい。
LTEにおけるネットワークノードは、無線デバイスから個々のSRS送信を要求する、または終了するまでSRSを周期的に送信するように無線デバイスを設定することが可能である。1ビットの無線デバイス固有シグナリングパラメータの「duration」は、要求されたSRS送信が単一か周期的かどうかを指示する。周期的なSRS送信が無線デバイスに対して設定される場合、周期性は、2、5、10、20、40、80、160、または320msのいずれかであってよい。SRS周期性、およびその周期内のSRSサブフレームオフセットは、「srs−ConfigIndex」と呼ばれる、10ビットの無線デバイス固有の専用シグナリングパラメータによって設定される。3GPP、リリース10において、PDCCHを使用する非周期SRS送信を動的にトリガするための機構が導入された。
さまざまな無線デバイス間の周波数選択スケジューリングをサポートするために、異なるサウンディング帯域幅による異なる無線デバイスからのSRSは、重複する可能性がある。この重複をサポートするために、インターリーブ周波数分割多元接続(IFDMA)は、2の繰り返し因子(RPF)によってSRS SCFDMAシンボルにおいて使用される。時間領域において、RPFは、コム状のスペクトルによるSRS信号の占有されたサブキャリア間に間隔をもたらす、周波数領域デシメーション因子に相当する。よって、RPF=2は、信号が、図2において例として示されるように、割り当てられたサウンディング帯域幅内の第2のサブキャリアごとを占有し、この場合、SC−FDMAシンボル6(l=6)は2つのSRS「コム」のそれぞれにおける4つの異なる無線デバイス(「UE」)からのSRSによって占有されることを暗示する。UE2、3、および4に対するSRSを伝達するコムは、コムにおけるPRBのそれぞれのペアが異なるSRSを伝達するように周波数においてさらに多重化されることは留意されたい。従って、図2の中央の2のPRBは、UE#2のSRSを含有し、下および上のPRBは、それぞれ、UE3および4に対するSRSを含有する。また、簡潔にするために、UE3および4に対するSRSを伝達するPRBペアの1つのPRBのみが図2に示されていることは留意されたい。最後に、例示のPUSCH送信が示されており、ここで、SC−FDMAシンボル0−2および4−5はPUSCH変調シンボルを伝達し、SC−FDMAシンボル3はPUSCHに対する参照信号を伝達する。より大きいRPFを使用することによって、帯域幅を無線デバイス間でどのように割り当て可能であるかにおける柔軟性を高めることができるが、より大きいRPFは、サウンディングシーケンス長および利用可能なSRSシーケンスの数を低減させる場合がある。従って、RPFは典型的には2に限定される。
SRS帯域幅に影響する因子のいくつかは、無線デバイスの最大電力、サウンディング無線デバイスの数、およびサウンディング帯域幅を含む。全帯域幅のサウンディングは、無線デバイスがネットワークノードに十分近い時にほぼ完全なチャネル情報を提供する。しかしながら、全帯域幅のサウンディングは、無線デバイスが全帯域幅にわたる送信を維持するためのこの送信電力をさらに増大できない時にパスロスが増加するため劣化する。SRSの全帯域幅の送信はまた、巡回時間シフトの限定された数により、チャネルのサウンディングが良好である、同時に存在する無線デバイスの数を限定する。信号雑音比(SNR)を改善し、かつ多数のSRSをサポートするために、4つまでのSRS帯域幅は、システム帯域幅に応じてLTEにおいて同時にサポート可能である。SRS帯域幅値に柔軟性をもたらすために、4つのSRS帯域幅の8つのセットは、それぞれの可能なシステム帯域幅に対して規定されてよい。無線リソース制御(RRC)シグナリングは、「srs−BandwidthConfig」などの3ビットのセル固有パラメータを使用することによって、8つのセットのどれがセルにおいて適用可能であるかを指示する。これによって、SRS領域が可変のシステム帯域幅のエッジ近くにPUCCH領域を含まないように、最大SRS帯域幅においていくらかの可変性が可能になる。
SRSは、動的なアップリンクリソース割り当てをサポートするために、かつTDD動作といったダウンリンクにおける相互関係支援ビーム形成をサポートするために、アップリンクチャネルサウンディングに使用される。3GPPリリース8(「リリース8」)において、SRSは単一送信アンテナからのアップリンクサウンディングのみを可能にする。3GPPリリース10(「リリース10」)におけるアップリンク多重アンテナ送信の導入によって、アップリンクアンテナポート全てからのSRS送信は、サウンディングが行われるチャネルの空間次元全てを提供するために使用される。リリース8において利用可能な同じ機構を使用して、SRS送信を、IFDMA構造の異なるアンテナポートおよび異なる送信コムインデックスから分離する。
・Policy Control and Charging(PCC)に対するPUCCH送信がSCC上のSRSと一致する場合、無線デバイスは、PUCCHが短縮したフォーマットを使用する場合、SCC上でSRSを送信する。
・PUSCH送信が異なるCC上のSRSと一致する場合、
・任意のセル固有に設定されたSRSサブフレームにおいて送信されたPUSCHは同じCC上のSRSリソースの周りでレートマッチングが行われる。
・PUSCHが同じUEと異なるCC上の同じ単一キャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)シンボルにおいて送信される場合、SRSは減少する。
キャリアアグリゲーション(CA)において、ダウンリンクトラフィックがアップリンクトラフィックより混雑している通信シナリオがあり、それによって、典型的な無線デバイスがアップロードされるより多いデータをダウンロードした際に均衡の取れた通信トラフィックシナリオよりも(アグリゲートされた)アップリンクCCの数より多い数のアグリゲートされたダウンリンクコンポーネントキャリア(CC)がもたらされる。さらに、既存の無線デバイスカテゴリについて、典型的なCA対応無線デバイスのみが1つまたは2つのアップリンクCCをサポートする。
SRSのトリガ
3GPPリリース13において、周期SRS送信および1回限りのSRS送信は、RRCシグナリングによって全体的に設定されるトリガタイプ0のSRS送信と称される。非周期SRS送信は、トリガタイプ1のSRS送信と標示され、RRCシグナリング(準静的部分)を介して設定されるがDCI(動的部分)によってトリガされる。非周期SRSはリリース10に導入されている。送信のためのトリガは、(FDDおよびTDDに対する)物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)DCIフォーマット0/4/1A、およびTDDだけに対するDCIフォーマット2B/2CにおけるSRS要求フラグである。パラメータの異なるセットは、表3に示されるように選定されたフォーマットに基づいてRRCを介して設定される。
を元のキャリアのキャリア番号とし、
を宛先キャリアのキャリア番号とする。キャリアペアは、
によって決定される。
Source_cc(index)=active_cc(floor(index/nrof_srs_cc)mod nrof_active_cc)(式2)
Destination_cc(index)=index mod(nrof_srs_cc)(式3)
第1の実施形態において、DCIを介してSRSキャリアスイッチングをトリガするために、SRSキャリアスイッチングトリガはDCIフォーマット2および2Aに追加される。第2の実施形態において、非周期SRSフラグの使用はSRSキャリアスイッチングに対する既存のフォーマットに制限される。1つまたは複数の実施形態では、SRSキャリアスイッチングトリガは、SRS送信をトリガするために使用されるが、この送信によって、無線デバイス12は、無線デバイス12がPUSCHで送信できるセルから、無線デバイス12がPUSCHで送信できないセルにスイッチングする。
第1の実施形態では、SRSスイッチング先およびスイッチング元キャリアスイッチング制御は、スイッチング先およびスイッチング元キャリアの事前設定されたパターン表を使用すること、およびスイッチングの厳密なシーケンスのために事前設定された式を使用することである。
log2(number of UL CCs)+log2(number of SRS CCs)
であるため、これが、多数のキャリアがアドレス指定されることになる場合のオーバーヘッドに関して最も費用がかかる解決策であることは留意されたい。例えば、5DL+2ULシステムは最低で4ビットを必要とすると思われる。
Claims (38)
- 非周期サウンディング参照信号(A−SRS)キャリアスイッチングトリガを設定することであって、前記A−SRSキャリアスイッチングトリガは、無線デバイス(12)に、第2のキャリアを使用してA−SRSを送信するための、第1のキャリアから前記第2のキャリアへのA−SRSキャリアスイッチングを行わせるように設定される、A−SRSキャリアスイッチングトリガを設定すること、および
設定された前記A−SRSキャリアスイッチングトリガを前記無線デバイス(12)に送信すること
を行うように設定される、処理回路構成(28)を含み、
前記処理回路構成(28)は、前記無線デバイス(12)が、事前設定されたパターン表を使用して、A−SRSキャリアスイッチングを行うために複数のキャリアから前記第2のキャリアを判断するように設定するようにさらに設定され、前記A−SRSキャリアスイッチングトリガは、前記事前設定されたパターン表を使用してA−SRSキャリアスイッチングを行うように前記無線デバイス(12)をトリガするようにさらに設定される、ネットワークノード(14)。 - 前記A−SRSキャリアスイッチングトリガは、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを有するDCIに含まれる、請求項1に記載のネットワークノード(14)。
- 無線デバイスA−SRSキャリアスイッチングに対する前記DCIフォーマットは、DCIフォーマット2、2A、および1Aのうちの1つである、請求項2に記載のネットワークノード(14)。
- グループA−SRSキャリアスイッチングに対する前記DCIフォーマットはDCIフォーマット3から導出される、請求項2に記載のネットワークノード(14)。
- 前記A−SRSは前記DCIによって電力制御される、請求項4に記載のネットワークノード(14)。
- 前記DCIは、A−SRSキャリアスイッチングを行うために前記第1のキャリアおよび前記第2のキャリア両方を指示する、請求項2から5のいずれか一項に記載のネットワークノード(14)。
- 前記事前設定されたパターン表はRRCシグナリングを使用して設定される、請求項1から6のいずれか一項に記載のネットワークノード(14)。
- 前記無線デバイス(12)が前記事前設定されたパターン表を使用するように設定することは、前記無線デバイス(12)が、A−SRSキャリアスイッチングを行うために前記複数のキャリアから前記第2のキャリアを判断するために事前設定された式を使用するように設定することを含む、請求項1から6のいずれか一項に記載のネットワークノード(14)。
- 前記DCIはA−SRSキャリアスイッチングを行うために前記事前設定されたパターン表におけるインデックスを指示する、請求項2に記載のネットワークノード(14)。
- 非周期サウンディング参照信号(A−SRS)スイッチングトリガを設定する(S100)ことであって、前記A−SRSスイッチングトリガは、無線デバイス(12)に、第2のキャリアを使用してA−SRSを送信するための、第1のキャリアから前記第2のキャリアへのA−SRSキャリアスイッチングを行わせるように設定される、A−SRSキャリアスイッチングトリガを設定することと、
設定された前記A−SRSキャリアスイッチングトリガを前記無線デバイス(12)に送信する(S102)ことと、を含み、
事前設定されたパターン表を使用して、A−SRSキャリアスイッチングを行うために複数のキャリアから前記第2のキャリアを判断するように前記無線デバイス(12)を設定することをさらに含み、前記A−SRSキャリアスイッチングトリガは、前記事前設定されたパターン表を使用してA−SRSキャリアスイッチングを行うように前記無線デバイス(12)をトリガするようにさらに設定される、ネットワークノード(14)のための方法。 - 前記A−SRSキャリアスイッチングトリガは、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを有するDCIに含まれる、請求項10に記載の方法。
- 無線デバイスA−SRSキャリアスイッチングに対する前記DCIフォーマットは、DCIフォーマット2、2A、および1Aのうちの1つである、請求項11に記載の方法。
- グループA−SRSキャリアスイッチングに対する前記DCIフォーマットはDCIフォーマット3から導出される、請求項11に記載の方法。
- 前記A−SRSは前記DCIによって電力制御される、請求項13に記載の方法。
- 前記DCIは、A−SRSキャリアスイッチングを行うために前記第1のキャリアおよび前記第2のキャリア両方を指示する、請求項11から14のいずれか一項に記載の方法。
- 前記事前設定されたパターン表はRRCシグナリングを使用して設定される、請求項10から15のいずれか一項に記載の方法。
- 前記無線デバイス(12)が前記事前設定されたパターン表を使用するように設定することは、前記無線デバイス(12)が、A−SRSキャリアスイッチングを行うために前記複数のキャリアから前記第2のキャリアを判断するために事前設定された式を使用するように設定することを含む、請求項10から15のいずれか一項に記載の方法。
- 前記DCIはA−SRSキャリアスイッチングを行うために前記事前設定されたパターン表におけるインデックスを指示する、請求項11に記載の方法。
- 非周期サウンディング参照信号(A−SRS)キャリアスイッチングトリガを受信し、
前記A−SRSキャリアスイッチングトリガに基づいて、第2のキャリアを使用してA−SRSを送信するための、第1のキャリアから前記第2のキャリアへのA−SRSキャリアスイッチングを行い、
前記第2のキャリア上でA−SRSを送信するように設定される処理回路構成(18)を含む、無線デバイス(12)であって、
前記処理回路構成(18)は、事前設定されたパターン表を使用して、A−SRSキャリアスイッチングを行うために複数のキャリアから前記第2のキャリアを判断するようにさらに設定され、前記A−SRSキャリアスイッチングトリガは、前記事前設定されたパターン表を使用してA−SRSキャリアスイッチングを行うように前記無線デバイス(12)をトリガするようにさらに設定される、無線デバイス(12)。 - 前記A−SRSキャリアスイッチングトリガは、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを有するDCIに含まれる、請求項19に記載の無線デバイス(12)。
- 無線デバイスA−SRSキャリアスイッチングに対する前記DCIフォーマットは、DCIフォーマット2、2A、および1Aのうちの1つである、請求項20に記載の無線デバイス(12)。
- グループA−SRSキャリアスイッチングに対する前記DCIフォーマットはDCIフォーマット3から導出される、請求項20に記載の無線デバイス(12)。
- 前記A−SRSは前記DCIによって電力制御される、請求項22に記載の無線デバイス(12)。
- 前記DCIは、A−SRSキャリアスイッチングを行うために前記第1のキャリアおよび前記第2のキャリア両方を指示する、請求項20から23のいずれか一項に記載の無線デバイス(12)。
- 前記事前設定されたパターン表はRRCシグナリングを使用して設定される、請求項19から24のいずれか一項に記載の無線デバイス(12)。
- 前記事前設定されたパターン表を使用することは、A−SRSキャリアスイッチングを行うために前記複数のキャリアから前記第2のキャリアを判断するために事前設定された式を使用することを含む、請求項19から24のいずれか一項に記載の無線デバイス(12)。
- 前記DCIはA−SRSキャリアスイッチングを行うために前記事前設定されたパターン表におけるインデックスを指示する、請求項20のいずれか一項に記載の無線デバイス(12)。
- 非周期サウンディング参照信号(A−SRS)キャリアスイッチングトリガを受信する(S104)ことと、
前記A−SRSキャリアスイッチングトリガに基づいて、第2のキャリアを使用してA−SRSを送信するための、第1のキャリアから前記第2のキャリアへのA−SRSキャリアスイッチングを行う(S106)ことと、
前記第2のキャリア上でA−SRSを送信する(S108)ことと、を含む、無線デバイス(12)のための方法であって、
事前設定されたパターン表を使用して、A−SRSキャリアスイッチングを行うために複数のキャリアから前記第2のキャリアを判断することをさらに含み、前記A−SRSキャリアスイッチングトリガは、前記事前設定されたパターン表を使用してA−SRSキャリアスイッチングを行うように前記無線デバイス(12)をトリガするようにさらに設定される、方法。 - 前記A−SRSキャリアスイッチングトリガは、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを有するDCIに含まれる、請求項28に記載の方法。
- 無線デバイスA−SRSキャリアスイッチングに対する前記DCIフォーマットは、DCIフォーマット2、2A、および1Aのうちの1つである、請求項29に記載の方法。
- グループA−SRSキャリアスイッチングに対する前記DCIフォーマットはDCIフォーマット3から導出される、請求項29に記載の方法。
- 前記A−SRSは前記DCIによって電力制御される、請求項31に記載の方法。
- 前記DCIは、A−SRSキャリアスイッチングを行うために前記第1のキャリアおよび前記第2のキャリア両方を指示する、請求項29に記載の方法。
- 前記事前設定されたパターン表はRRCシグナリングを使用して設定される、請求項28から33のいずれか一項に記載の方法。
- 前記事前設定されたパターン表を使用することは、A−SRSキャリアスイッチングを行うために前記複数のキャリアから前記第2のキャリアを判断するために事前設定された式を使用することを含む、請求項28から33のいずれか一項に記載の方法。
- 前記DCIはA−SRSキャリアスイッチングを行うために前記事前設定されたパターン表におけるインデックスを指示する、請求項29に記載の方法。
- 非周期サウンディング参照信号(A−SRS)キャリアスイッチングトリガを設定することであって、前記A−SRSキャリアスイッチングトリガは、無線デバイス(12)に、第2のキャリアを使用してA−SRSを送信するための、第1のキャリアから前記第2のキャリアへのA−SRSキャリアスイッチングを行わせるように設定される、A−SRSキャリアスイッチングトリガを設定すること、および設定された前記A−SRSキャリアスイッチングトリガを前記無線デバイス(12)に送信することを行うように設定されるトリガ設定処理モジュール(38)を含み、
前記処理モジュール(38)は、前記無線デバイス(12)が、事前設定されたパターン表を使用して、A−SRSキャリアスイッチングを行うために複数のキャリアから前記第2のキャリアを判断するように設定するようにさらに設定され、前記A−SRSキャリアスイッチングトリガは、前記事前設定されたパターン表を使用してA−SRSキャリアスイッチングを行うように前記無線デバイス(12)をトリガするようにさらに設定される、ネットワークノード(14)。 - 非周期サウンディング参照信号(A−SRS)キャリアスイッチングトリガを受信し、前記A−SRSキャリアスイッチングトリガに基づいて、第2のキャリアを使用してA−SRSを送信するための、第1のキャリアから前記第2のキャリアへのA−SRSキャリアスイッチングを行い、前記第2のキャリア上でA−SRSを送信するように設定されるスイッチングトリガ処理モジュール(36)を含む、無線デバイス(12)であって、
前記スイッチングトリガ処理モジュール(36)は、事前設定されたパターン表を使用して、A−SRSキャリアスイッチングを行うために複数のキャリアから前記第2のキャリアを判断するようにさらに設定され、前記A−SRSキャリアスイッチングトリガは、前記事前設定されたパターン表を使用してA−SRSキャリアスイッチングを行うように前記無線デバイス(12)をトリガするようにさらに設定される、無線デバイス(12)。
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