JP7022744B2 - ショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)のマッピング設計 - Google Patents

ショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)のマッピング設計 Download PDF

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無線通信、特に、ショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)のマッピング設計に関する。
まず、本開示は、ロングタームエボリューション(LTE:long term evolution)、即ち、発展型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E-UTRAN:evolved universal terrestrial radio access network)のコンテキスト内で記載されていることに言及する。本明細書に記載の課題及びソリューションは、他のアクセス技術及び標準規格(例えば、5G New Radio(NR))を実装する無線アクセスネットワーク及び無線デバイス(ユーザ装置(UE))に同様に適用可能であることが理解されるべきである。LTEは、技術例として使用され、それ故に、明細書におけるLTEの使用は、課題及び課題を解決するソリューションを理解するのに特に有用である。
パケットデータの遅延は、ベンダ、オペレータ、及びエンドユーザも通常(速度試験アプリケーションを用いて)測定する性能メトリックの1つである。遅延の測定は、新たなソフトウェアリリース又はシステムコンポーネントを検証する際、システムを配置する際、及びシステムが商業的に運用される際に、無線アクセスネットワークシステムのライフタイムのあらゆるフェーズで行われる。
第3世代パートナシッププロジェクト(3GPP)無線アクセス技術(RAT)の過去の世代よりも短い遅延は、ロングタームエボリューション(LTE)の設計を導いた1つの性能メトリックである。LTEはまた、現在では、インターネットへのより高速なアクセスと、モバイル無線技術の過去の世代よりも低いデータ遅延とを提供するシステムであると、エンドユーザによって認識されている。
データパケットの遅延は、システムの認識される応答性に対してのみならず重要であり、システムのスループットに間接的に影響を与えるパラメータでもある。ハイパーテキスト転送プロトコル/伝送制御プロトコル(HTTP/TCP)は、重要なアプリケーションであり、今日のインターネットで使用されるトランスポート層のプロトコル群である。HTTPアーカイブ(http://httparchive.org/trends.php)によれば、インターネット上でのHTTPベースのトランザクションの典型的なサイズは、最大1メガバイト(Mbyte)の、数10キロバイト(Kbyte)範囲内である。このサイズ範囲では、TCPスロースタート期間は、パケットストリームの総転送期間のかなりの部分である。TCPスロースタートの期間中には性能は遅延に制限される。このため、遅延の改善により、このタイプのTCPベースのデータトランザクションに対して、かなり容易に平均スループットが改善されうる。
無線リソース効率は、遅延の減少により良い影響を受けうる。より低いパケットデータ遅延により、ある遅延限界の範囲内に可能な送信回数を増加でき、それ故に、より高いブロック誤り率(BLER:Block Error Rate)目標を、システムの容量を改善する可能性のある無線リソースを解放するデータ送信のために使用できる。
パケット遅延が減少した際に解決すべき1つの領域は、送信時間間隔(TTI)の長さを解決することによる、データの転送時間及び制御シグナリングの減少である。LTEのリリース8では、TTIは、長さ1ミリ秒の1サブフレーム(SF)に相当する。1つのそのような1msのTTIは、通常サイクリックプレフィックスの場合には14個の直交周波数分割多重(OFDM)又はシングルキャリア周波数分割多元接続(SC-FDMA)シンボルを使用することによって、拡張サイクリックプレフィックスの場合には12個のOFDM又はSC-FDMAシンボルを使用することによって構成される。
現在、3GPPにおける作業(RP-161299を参照)は、スケジューリング及び送信がより早い時間スケールで行われうる「ショートTTI」又は「sTTI」動作の標準化を進めている。このため、レガシーLTEサブフレームは、数個のsTTIに細分される。2、4及び7OFDMシンボルのsTTIについてサポートされる長さが現在議論されている。下りリンク(DL)のデータ伝送は、ショート物理下りリンク共有チャネル(sPDSCH)を介してsTTIごとに生じ、制御領域のショート下りリンク制御チャネル(sPDCCH)を含みうる。上りリンク(UL)では、ショート物理上りリンク共有チャネル(sPUSCH)を介してsTTIごとにデータが送信され、ショート物理上りリンク制御チャネルを介して制御が送信されうる。
UL又はDLのsTTIを無線デバイスにスケジューリングするために異なる代替案がありうる。1つの代替案では、個別の無線デバイスが、無線リソース制御(RRC)設定を介してショートTTI用のsPDCCH候補に関する情報を受信し、当該情報は、無線デバイスに、ショートTTI用の制御チャネル(即ち、sPDCCH)を探すべきであることを伝える。sTTI用の下りリンク制御情報(DCI)は、実際には、sPDCCHに直接含まれる。他の代替案では、sTTI用のDCIは、2つの部分、即ち、PDCCHで送信される低速DCIと、sPDCCHで送信される高速DCIとに分割される。スローグラントは、DL用の周波数割り当てと、ショートTTI動作のために使用されるULショートTTI帯域とを含みうるとともに、sPDCCH候補位置に関する微調整(refinement)も含みうる。
3GPPロングタームエボリューション(LTE)技術は、(eNBと称される)基地局から(無線デバイス(WD)と称される)移動局への伝送が、直交周波数分割多重(OFDM)を用いて送信されるモバイルブロードバンド無線通信技術である。OFDMは、信号を、周波数において多数の並列のサブキャリアに分割する。LTEにおける伝送の基本単位はリソースブロック(RB)であり、RBは、最も一般的な構成では、通常サイクリックプレフィックスの場合、12サブキャリア及び7OFDMシンボル(1スロット)で構成される。拡張サイクリックプレフィックスの場合、RBは、時間領域において6OFDMシンボルで構成される。物理リソースにおけるRBを示す共通の用語は、物理リソースブロックである。同じ12サブキャリアを使用する、同じフレーム内の2つのPRBは、PRBペアと表記される。これは、LTEにおいてスケジューリング可能な最小のリソース単位である。
1サブキャリア及び1OFDMシンボルの単位は、図1に示されるように、リソースエレメント(RE)と称される。このため、PRBは84REで構成される。LTE無線サブフレームは、図2に示されるように、PRBの数がシステムの帯域幅を決定する、周波数における多数のリソースブロック、及び時間における2つのスロットから成る。
時間領域において、LTE下りリンク伝送は、10msの無線フレームで構成され、各無線フレームは、長さTsubframe=1msの10個の同じサイズのサブフレームから成る。無線リンク上でユーザへ送信されるメッセージは、概して、制御メッセージ又はデータメッセージに分類されうる。制御メッセージは、システムの適切な動作と、システム内の各無線デバイスの適切な動作とを促進するために使用される。制御メッセージは、無線デバイスからの送信電力、及び、RB内で無線デバイスによってデータが受信される又は無線デバイスからデータが送信される当該のシグナリング等の機能を制御するためのコマンドを含みうる。
リリース8では、設定に依存して、サブフレーム内の最初の1から4OFDMシンボルが、図2に示されるように、そのような制御情報を含むために予約されている。更に、リリース11では、拡張制御領域(発展型物理下りリンク制御チャネル-EPDCCH)が導入され、当該領域において、リリース11以前のリリースの無線デバイスへの制御情報を含みうる最初の1から4シンボルをPRBペアから除外しながら、EPDCCH伝送を排他的に含むためにPRBペアが予約される。図3を参照。
このため、PDCCHがPDSCH伝送で時間多重されるのとは対称的に、EPDCCHはPDSCH伝送で周波数多重される。PDSCH伝送のためのリソース割り当て(RA)は、下りリンク制御情報(DCI)フォーマットに依存して、いくつかのRAタイプで存在する。いくつかのRAタイプは、リソースブロックグループ(RBG)の最小スケジューリング粒度を有する(TS 36.211を参照)。RBGは、(周波数で)隣接するリソースブロックのセットであり、無線デバイスをスケジューリングする際に、無線デバイスは個別のRB単位ではなくRBG単位でリソースを割り当てられる。
無線デバイスがEPDCCHから下りリンクでスケジューリングされる際、無線デバイスは、DL割り当てを運ぶPRBペアが、リソース割り当てから除外される(即ち、レートマッチングが適用される)ことを想定しなければならない。例えば、無線デバイスが、隣接する3PRBペアのサイズのあるRBGにおいてスケジューリングされ、これらのPRBペアの1つがDL割り当てを含む場合、無線デバイスは、PDSCHが、このRBGの残りの2つのPRBペアでのみ送信されることを想定しなければならない。なお、PRBペア内のPDSCHと任意のEPDCCH伝送との多重化は、リリース11ではサポートされていない。
PDCCH及びEPDCCHは、いくつかの無線デバイス(WD)の間で共有される無線リソースで送信される。各PDCCHは、(PDCCHが利用中のCCEの数を制御することによって)リンクアダプテーションを可能にするための、制御チャネルエレメント(CCE)として知られる、より小さな部分で構成される。無線デバイスが、無線デバイス固有のサーチスペースについてCCEの4つのアグリゲーションレベル(即ち、1、2、4及び8)をモニタリングしなければならず、共通サーチスペースについてCCEの2つのアグリゲーションレベル(即ち、4及び8)をモニタリングしなければならないことが、PDCCHについて規定されている。
TS36.213の9.1.1節には、アグリゲーションレベルL∈{1,2,4,8}におけるサーチスペースSk (L)は、CCEの隣接セットによって次式で与えられる。
(Zk (L)+i) mod NCCE,k (1)
ここで、NCCE,kは、サブフレームkの制御領域におけるCCEの総数であり、Zk (L)は、サーチスペースのスタートを定め、i=0, 1, ..., M(L)・L-1であり、M(L)は、所与のサーチスペースをモニタリングするためのPDCCHの数である。各CCEは、36個の直交位相シフトキーイング(QPSK)の変調シンボルである。M(L)の値は、以下に示されるように、36.213の表9.1.1-1で規定されている。
Figure 0007022744000001
この定義では、異なるアグリゲーションレベルについてのサーチスペースが、システム帯域幅によらず互いにオーバラップしうる。より具体的には、無線デバイス固有のサーチスペースと共通のサーチスペースとがオーバラップする場合があり、異なるアグリゲーションレベルについてのサーチスペースがオーバラップする場合がある。全部で9つのCCEと、PDCCH候補間の非常に頻繁なオーバラップが存在する、以下に示される一例を参照されたい。
Figure 0007022744000002
制御情報のチャネル符号化、スクランブリング、変調及びインタリーブの後に、被変調シンボルは制御領域内のリソースエレメントにマッピングされる。複数のPDCCHを制御領域に多重化するために、制御チャネルエレメント(CCE)が定義され、各CCEは36個のリソースエレメント(RE)にマッピングする。1つのPDCCHは、情報ペイロードサイズ及びチャネル符号化保護の所要レベルに依存して、1、2、4又は8個のCCEで構成され、その数は、CCEアグリゲーションレベル(AL)と表記される。アグリゲーションレベルを選択することによって、PDCCHのリンクアダプテーションが得られる。サブフレームで送信される全てのPDCCHに使用可能なCCEが全部でNCCE個存在し、NCCEは、制御シンボルの数及び設定されるアンテナポートの数に依存して、サブフレームごとに変化する。
CCEはサブフレームごとに変化し、端末は、PDCCHのために使用されるCCEの位置及び数をブラインドで判定する必要があり、これは計算集約的な復号タスクでありうる。したがって、端末が行う必要がある、可能性のあるブラインド復号の回数にある程度の制約が導入されている。例えば、図4に示されるように、CCEは番号が付され、サイズKのCCEアグリゲーションレベルは、Kで一様に割り切れるCCE番号でのみ始まることができる。
端末がブラインドで復号して有効なPDCCHをサーチする必要がある、CCEによって形成される候補制御チャネルのセットは、サーチスペースと称される。これは、図5に示されるように、スケジューリング割当又は他の制御情報を端末がモニタリングすべきAL上のCCEのセットである。各サブフレームにおいて及び各AL上で、端末は、CCEから形成されうる全てのPDCCHを、そのサーチスペース内で復号することを試みる。CRCが一致する場合、PDCCHの内容は端末にとって有効であることが想定され、端末は受信した情報を更に処理する。多くの場合、2つ以上の端末は、オーバラップしているサーチスペースを有しており、ネットワークは、制御チャネルのスケジューリングのためにそれらのうちの1つを選択しなければならない。これが起きた場合、スケジューリングされていない端末は、ブロックされると考えられる。サーチスペースは、このブロッキング確率を最小化するためにサブフレームごとに疑似ランダムに変化する。
サーチスペースは、共通部分及び端末固有部分に更に分割される。共通のサーチスペースにおいては、全ての端末又は端末のグループに対する情報を含むPDCCHが送信される(ページング、システム情報等)。キャリアアグリゲーションが使用される場合、端末は、プライマリコンポーネントキャリア(PCC)のみに存在する共通のサーチスペースを見つける。共通のサーチスペースは、(ブロードキャストチャネルであり、リンクアダプテーションが使用できないため)十分なチャネル符号の保護をセル内の全ての端末に与えるために、アグリゲーションレベル4及び8に制限される。8又は4のALにおいてそれぞれ、m8及びm4個の最初の(最低のCCE番号を有する)PDCCHが、共通のサーチスペースに属する。システムにおけるCCEの効率的な使用のために、残りのサーチスペースは各アグリゲーションレベルにおいて端末固有である。
図5は、ある端末がモニタリングする必要がある(強調された)サーチスペースを示している。この例では全部でNCCE=15個のCCEが存在し、共通のサーチスペースは、縞模様で示されている。
CCEは、当該CCEに対して固有の36個のREにマッピングされる36個のQPSK被変調シンボルで構成される。図6のブロックS10-S20に示されるように、ダイバーシチ及び干渉ランダム化を最大限にするために、セル固有のサイクリックシフト及びREへのマッピングが行われる前に、全てのCCEのインタリービングが使用される。なお、多くの場合、端末のサーチスペース及びアグリゲーションレベルに対するPDCCHの位置の制約に起因して、いくつかのCCEは空である。空のCCEは、インタリービング処理及びREへのマッピングにおいて、サーチスペース構成を維持するための任意の他のPDCCHとして含められる。空のCCEは、ゼロ電力に設定され、この電力は、PDCCH伝送の更なる向上のために、空ではないCCEによって代わりに使用されてもよい。
更に、4アンテナ送信(TX)ダイバーシチの使用を可能にするために、CCE内の4つの隣接するQPSKシンボルのグループが、REグループ(REG)と表記される、4つの隣接するREにマッピングされる。このため、CCEのインタリービングは、四重(4の群)ベースであり、マッピング処理は、1REGの粒度を有し、1CCEは、9個のREG(=36RE)に相当する。
システム帯域幅においてPDCCHに使用可能なREGの数は一般に9REGの偶数倍ではないため、(残りのREGは常に36REより少ないが)一般にサイズNCCEのCCEのセットが決定された後の残りとして残っているREGのコレクションも存在することになる。これらの残りのREGは、LTEにおいてシステムによって使用されない。
PDCCHの場合と同様に、EPDCCHは、複数の無線デバイスによって共有される無線リソース上で送信され、拡張CCE(eCCE:enhanced CCE)が、PDCCHの場合のCCEと同様に導入される。eCCEも固定数のREを有するが、EPDCCHに使用可能なREの数は、一般的に、この固定数よりも少ない。これは、多くのREが、チャネル参照シンボルと称されるCRSに対応する、セル固有参照信号(CRS)、及びチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)といった、他の信号によって占有されるためである。符号チェーン・レートマッチングは、eCCEに属するREが、CRS、CSI-RS、レガシー制御領域、又は時分割多重(TDD)の場合、ガード期間(GP)及び上りリンクパイロット時間スロット(UpPTS)36.211といった、他の競合する信号を含むたびに適用される。
図7の例を検討する。(a)は、使用可能なREでCCEが構成されるようにCRSを避ける、PDCCHマッピングを示している。(b)には、eCCEが名目上36REで構成されるが、競合する信号がある場合に使用可能なREの数が少ない、即ち、EPDCCH用のREの様子が示されている。競合する信号はサブフレーム依存であるため、eCCEに使用可能なREの数は、同様にサブフレーム依存となるとともに、競合がeCCEに対して不均一に影響する場合に、異なるeCCEに対して異なる場合さえもありうる。PDCCHの場合、36個の使用可能なREが常に存在し(a)、一方で、(b)では、名目上の36個は、より低い値が使用可能となるようにパンクチャされる。
なお、PRBペアごとのeCCEの数が2である場合、eCCEごとの名目上のRE数は36ではなく、通常CP長及び拡張CP長に対してそれぞれ72又は64である。
リリース11では、EPDCCHは、無線デバイス固有のサーチスペースのみをサポートするのに対して、共通サーチスペースは、同一のサブフレーム内のPDCCHにおいてモニタリングされることが維持される。将来のリリースでは、共通サーチスペースが、EPDCCH伝送に対しても導入されうる。
無線デバイスが、示された制約を有するeCCEアグリゲーションレベル1、2、4、8、16及び32をモニタリングすることが規定される。
分散型送信では、EPDCCHは、最大でD個のPRBペアのリソースエレメントにマッピングされ、D=2、4又は8である(D=16の値は3GPPにおいて同様に検討中である)。このようにして、周波数ダイバーシチが、EPDCCHメッセージに対して実現されうる。
図8は、分散型送信及び周波数ダイバーシチ又はサブバンド・プリコーディングを実現するための、PRBペアとして知られる拡張制御領域のうちの複数にマッピングされるEPDCCHに属する4つの部分を有する下りリンクサブフレームを示している。
局所型送信では、スペースが許す場合に(これは、アグリゲーションレベル1及び2、並びに通常サブフレーム及び通常CP長に対して、同様にレベル4に対して常に可能である)、EPDCCHは、1つのPRBペアのみに対してマッピングされる。EPDCCHのアグリゲーションレベルが大きすぎる場合には、第2のPRBペアが同様に使用され、以下同様であり、EPDCCHに属する全てのeCCEがマッピングされるまで、より多くのPRBペアを使用する。局所型送信の説明のため図9を参照されたい。
図9は、局所型送信を実現するための、拡張制御領域のうちの1つにマッピングされるEPDCCHに属する4つのeCCEを示す下りリンクサブフレームを示している。
一例として、通常CP長を有し、nEPDCCH≧104を有する通常サブフレームにおいて、局所型送信は、アグリゲーションレベル(1,2,4,8)を使用し、それらは(1,1,1,2)個のPRBペアにそれぞれマッピングされる。
物理リソースに対するeCCEのマッピングを容易にするために、各PRBペアは、16個の拡張リソースエレメントグループに分割され、各eCCEは、通常サイクリックプレフィックス及び拡張サイクリックプレフィックスに対してそれぞれ4又は8個のeREGに分割される。EPDCCHは、結果として、アグリゲーションレベルに依存して4又は8個のeREGのうちの複数にマッピングされる。ePDCCHに属するこれらのeREGは、(局所型送信に典型的なように)単一のPRBペアに存在するか、又は、(分散型送信に典型的なように)PRBペアのうちの複数に存在する。
低遅延データをショートTTI上で素早くスケジューリングするために、新たなショートPDCCH(sPDCCH)が定義されうる。ショートTTI動作がレガシーTTI動作との共存のために求められるため、レガシーデータに対してリソースを残しつつ、sPDCCHはPDSCH内の帯域内に位置付けられるべきである。
レガシー制御チャネルPDCCHとEPDCCHはそれぞれ、CRS及びDMRS復調を使用する。これらの両方の環境における動作のために、sPDCCHは、CRS及びDMRSの両方をサポートすべきであり、効率を維持するために、sPDCCHによって使用されていないリソースが、sPDSCH(ショートPDSCH)によって使用されるべきである。
本書面においてsPDCCH(ショートTTI用のPDCCH)と称される、ショートTTIに固有のDL制御チャネルが、ショートTTI用に導入される。そのため、効率的な設計が、sPDCCH候補を時間‐周波数グリッドのリソースエレメント(RE)にマッピングするために定められる。
いくつかの実施形態は、高い周波数ダイバーシチ及び凝縮した(condensed)周波数割り当てのうちの1つを実現するために、ショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)を時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにマッピングするための方法、ネットワークノード及び無線デバイスを有利に提供する。一態様によれば、ショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)を時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにマッピングするための方法が提供される。本方法は、ショートリソースエレメントグループ(sREG)として設定される使用可能な時間‐周波数リソースを決定することを含む。本方法は更に、sPDCCHをリソースエレメントにマッピングするために、物理リソースブロック(PRB)内にsREGを設定することを含み、各sREGは1OFDMシンボルにわたる。
この態様によれば、いくつかの実施形態において、sREGは、セル固有参照信号(CRS)、及び復調参照信号(DMRS)ベースsPDCCHに適用されるDMRSの少なくとも1つのためのリソースエレメント(RE)を含む1OFDMシンボル内の1PRBで構成される。いくつかの実施形態において、sREGは、CRSとCRSベースsPDCCHに適用されるDMRSとの少なくとも1つのためのリソースエレメント(RE)を含む1OFDMシンボル内の1PRBで構成される。いくつかの実施形態において、sREGは、周波数領域において局所化されるように設定されるか、周波数領域において分散されるように設定されるかのうちの一方である。いくつかの実施形態において、本方法は更に、sREGへのショート制御チャネルエレメント(sCCE)の分散型又は局所型マッピングのうちの1つでCRSベースのsPDCCHリソースブロックセットを使用するよう、無線リソース制御(RRC)シグナリングによって無線デバイスを設定することを含む。いくつかの実施形態において、本方法は更に、sREGへのsCCEの分散型又は局所型マッピングのうちの1つでDMRSベースのsPDCCHリソースブロックセットを使用するよう、RRCシグナリングによって無線デバイスを設定することを含む。いくつかの実施形態において、本方法は更に、少なくともPRBのセットとsREGへの局所型及び分散型sCCEのマッピングとでsPDCCH PRBセットを設定することを含む。いくつかの実施形態において、1OFDMシンボルsPDCCHがCRSベース送信用に定義される。いくつかの実施形態において、CRSベースsPDCCHについて、2又は3sPDCCHシンボルのショート送信時間間隔(sTTI)では、RBセットごとのOFDMシンボルの数は1及び2のうちの1つである。いくつかの実施形態において、CRSベースsPDCCHについて、1スロットsTTIでは、RBセットごとのOFDMシンボルの数は1及び2のうちの1つである。いくつかの実施形態において、2OFDMシンボルsPDCCHがDMRSベース送信用に定義される。いくつかの実施形態において、CRSベースsPDCCHについて、2sPDCCHシンボルsTTIでは、RBセットごとのOFDMシンボルの数は2である。いくつかの実施形態において、DMRSベースsPDCCHについて、3シンボルsTTIでは、RBセットごとのOFDMシンボルの数は3である。いくつかの実施形態において、DMRSベースsPDCCHについて、1スロットsTTIでは、RBセットごとのOFDMシンボルの数は2である。
他の態様によれば、ショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)を時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにマッピングするためのネットワークノード14が提供される。ネットワークノードは、ショートリソースエレメントグループ(sREG)として設定される使用可能な時間‐周波数リソースを決定するよう構成された処理回路を備える。処理回路は更に、sPDCCHをリソースエレメントにマッピングするために、物理リソースブロック(PRB)内にsREGを設定するよう構成され、各sREGは1OFDMシンボルにわたる。
いくつかの実施形態において、sREGは、CRSとDMRSベースsPDCCHに適用されるDMRSとの少なくとも1つのためのリソースエレメント(RE)を含む1OFDMシンボル内の1PRBで構成される。いくつかの実施形態において、sREGは、CRSとCRSベースsPDCCHに適用されるDMRSとの少なくとも1つのためのREを含む1OFDMシンボル内の1PRBで構成される。いくつかの実施形態において、sREGは、周波数領域において局所化されるように設定されるか、周波数領域において分散されるように設定されるかのうちの一方である。いくつかの実施形態において、処理回路は更に、sREGへのsCCEの分散型又は局所型マッピングのうちの1つでCRSベースのsPDCCHリソースブロックセットを使用するよう、RRCによって無線デバイスを設定するよう構成される。いくつかの実施形態において、処理回路は更に、sREGへのsCCEの分散型又は局所型マッピングのうちの1つでDMRSベースのsPDCCHリソースブロックセットを使用するよう、RRCシグナリングによって無線デバイスを設定するよう構成される。いくつかの実施形態において、処理回路は更に、少なくともPRBのセットとsREGへの局所型及び分散型sCCEのマッピングとでsPDCCH PRBセットを設定するよう構成される。いくつかの実施形態において、1OFDMシンボルsPDCCHがセル固有参照信号(CRS)ベースの送信用に定義される。いくつかの実施形態において、CRSベースsPDCCHについて、2又は3sPDCCHシンボルのsTTIでは、RBセットごとのOFDMシンボルの数は1及び2のうちの1つである。いくつかの実施形態において、CRSベースsPDCCHについて、1スロットsTTIでは、RBセットごとのOFDMシンボルの数は1及び2のうちの1つである。いくつかの実施形態において、2OFDMシンボルsPDCCHがDMRSベースの送信用に定義される。いくつかの実施形態において、CRSベースsPDCCHについて、2sPDCCHシンボルsTTIでは、RBセットごとのOFDMシンボルの数は2である。いくつかの実施形態において、DMRSベースsPDCCHについて、3シンボルsTTIでは、RBセットごとのOFDMシンボルの数は3である。いくつかの実施形態において、DMRSベースsPDCCHについて、1スロットsTTIでは、RBセットごとのOFDMシンボルの数は2である。
他の態様によれば、高い周波数ダイバーシチ及び凝縮した周波数割り当てのうちの1つを実現するために、ショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)を時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにマッピングするためのネットワークノードが提供される。ネットワークノードは、時間‐周波数グリッドのリソースエレメントへのsPDCCHのマッピングを格納するよう構成されたメモリモジュールを備える。ネットワークノードは更に、sPDCCHをリソースエレメントにマッピングするために、物理リソースブロック(PRB)内にsREGを設定するよう構成された、ショートリソースエレメントグループ(sREG)設定モジュールを備え、各sREGは1OFDMシンボルにわたる。
更に他の態様によれば、ネットワークノード14によってシグナリングされるsPDCCHで情報を受信するための、無線デバイスにおける方法が提供され、sPDCCHは、sREGを設定することによって時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにマッピングされる。本方法は、PRBの複数のセットのうちの1つでネットワークノードからsPDCCHを受信することを含む。
この態様によれば、いくつかの実施形態において、sPDCCHは2OFDMシンボルから成る。いくつかの実施形態において、本方法は更に、PRBのシーケンシャル順序のインジケーションを、ネットワークノードから受信することを含む。
他の態様によれば、ネットワークノードによってシグナリングされるsPDCCHで情報を受信するための無線デバイスが提供され、sPDCCHは、sREGを設定することによって時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにマッピングされ、各sREGは、1つの直交周波数分割多重(OFDM)シンボルにわたる。無線デバイスは、PRBの複数のセットのうちの1つでネットワークノードからsPDCCHを受信するよう構成された送受信機を備える。
この態様によれば、いくつかの実施形態において、sPDCCHは2OFDMシンボルから成る。いくつかの実施形態において、送受信機は更に、PRBのシーケンシャル順序のインジケーションを、ネットワークノードから受信するように構成される。
更に他の態様によれば、ネットワークノードによってシグナリングされるsPDCCHで情報を受信するための無線デバイスが提供され、sPDCCHは、sREGを設定することによって時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにマッピングされる。無線デバイスは、PRBの複数のセットのうちの1つでネットワークノードからsPDCCHを受信するよう構成された送受信機モジュールを備える。
本実施形態のより徹底的な理解と、それらについての付随する利点及び特徴が、以下の添付図面と組み合わせて検討された場合に以下の詳細な説明を参照することで容易に理解される。
図1は、時間‐周波数グリッドの図である。 図2は、下りリンクサブフレームの図である。 図3は、10RBペア及び3ePDCCH領域の構成を示す、下りリンクサブフレームの図である。 図4は、CCEアグリゲーションの図である。 図5は、無線デバイスによってモニタリングされるサーチスペースを示す図である。 図6は、PDCCH形成のための処理ステップのフローチャートである。 図7は、CCEとeCCEとの違いを示す。 図8は、ePDCCHに属する4部分を有する下りリンクサブフレームである。 図9は、4eCCEの異なるマッピングを示す下りリンクサブフレームである。 図10は、1OFDMシンボルのための、PRBベースのsREGと、分割(fractioned)PRBベースのsREGである。 図11は、本明細書に記載の原理に従って構成された無線通信システムのブロック図である。 図12は、本明細書に記載の原理に従って構成されたネットワークノードのブロック図である。 図13は、ネットワークノードの代替の実施形態のブロック図である。 図14は、本明細書に記載の原理に従って構成された無線デバイスのブロック図である。 図15は、無線デバイスの代替の実施形態のブロック図である。 図16は、ネットワークノードにおける典型的な処理のフローチャートである。 図17は、無線デバイスにおいてsPDCCHを確認するための典型的な処理のフローチャートである。 図18は、18PRBのセットについてのOFDM分散型方式である。 図19は、1OFDMシンボルのsPDCCH局所型方式である。 図20は、2OFDMシンボルのsPDCCH分散型方式である。 図21は、2OFDMシンボルのsPDCCH局所型方式である。 図22は、追加の2OFDMシンボルのsPDCCH分散型方式である。
典型的な実施形態を詳しく説明する前に、実施形態は、主としてショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)のマッピングの設計に関連する装置コンポーネント及び処理ステップの組み合わせに属することが留意される。このため、コンポーネントは、適切な場合には、図面内の従来の記号で表現され、図面は、本明細書の記載の恩恵を有する当業者に容易に明らかになる内容を有する開示を分かりにくくしないように、実施形態の理解に関連する具体的な内容のみを示している。
本明細書で使用されるように、「第1の」及び「第2の」、「上部の」及び「下部の」等の、関係を示す用語は、そのようなエンティティ間又はエレメント間の物理的又は論理的な関係又は順序を必ずしも必要とする又は示唆することなく、単に1つのエンティティ又はエレメントを他のエンティティ又はエレメントから区別するために使用されうる。
なお、無線デバイス又はネットワークノードによって実行されるものとして本明細書に記載の機能は、複数の無線デバイス及び/又はネットワークノードに分散されてもよい。言い換えれば、本明細書に記載のネットワークノード及び無線デバイスの機能は、単一の物理デバイスによる実行に限定されず、実際には、いくつかの物理デバイス間で分散されることも可能である。
本明細書で使用される無線デバイス又はユーザ装置(UE)との用語は、セルラ又は移動通信システム内のネットワークノード及び/又は他の無線デバイスと通信する任意のタイプの無線デバイスを示しうる。無線デバイスの例は、目標デバイス、デバイス・ツー・デバイス(D2D)無線デバイス、マシンタイプ無線デバイス又はマシン・ツー・マシン(M2M)通信が可能な無線デバイス、PDA、iPAD、タブレット、モバイル端末、スマートフォン、laptop embedded equipped(LEE)、laptop mounted equipment(LME)、USBドングル等である。
本明細書で使用される「ネットワークノード」との用語は、コアネットワークノード、MSC、MME、O&M、OSS、SON、測位ノード(例えば、E-SMLC)、MDTノード等の、無線ネットワークノード又は他のネットワークノードを示しうる。
本明細書で使用される「無線ネットワークノード」との用語は、無線ネットワーク内の任意の種類のネットワークノードであってよく、基地局(BS)、無線基地局、ベーストランシーバ局(BTS)、基地局制御装置(BSC)、無線ネットワーク制御装置(RNC)、発展型NodeB(eNB又はeNodeB)、NodeB、MRS BSのようなマルチスタンダード無線(MRS)無線ノード、中継ノード、ドナーノード制御中継器、無線アクセスポイント(AP)、送信ポイント、送信ノード、リモートラジオユニット(RRU)、リモートラジオヘッド(RRH)、分散アンテナシステム(DAS)内のノード等を更に含みうる。
本明細書において実施形態は、ネットワークノードによって実行される特定の機能に関連して記載されているが、当該機能は、他のネットワークノード及びエレメントで実行されてもよいことが理解される。他のノードが、本明細書に記載の機能のうちの1つ以上の機能又は一部でさえ実行できるように、ネットワークノードの機能はネットワーククラウドにわたって分散されてもよいことも理解される。
リソースエレメント(RE)へのsPDCCH用のフレキシブルなマッピングを提案する。提案マッピングは、種々のモードを有し、各モードは、チャネルの又は改良型の送信モードの特殊性の活用を可能にする。1つのモードでは、大きな周波数ダイバーシチが実現され、他のモードでは、例えばビームフォーミングベースの送信モードのための、凝縮した周波数割り当てが可能になる。提案マッピングは、種々の数のOFDMシンボルに対して拡張できる。以下では、1及び2OFDMシンボルがsPDCCHによって使用される場合についての例が与えられるが、提案設計は、より多い数のOFDMシンボルであっても適合できる。
ネットワークノード(例えばeNB)によるスケジューリングの決定によって全て制御される、1又は2シンボルのsPDCCHの局所型配置又は分散型配置を選択するために同一の方式を使用でき、提案設計は、高い周波数ダイバーシチ又は凝縮した周波数割り当てを実現でき、提案設計は、いくつかのOFDMシンボルのうちの1つのsPDCCH時間領域に適合できる。提案sPDCCH設計によれば、異なる参照信号に依存する送信モードを有するユーザ(例えば、CRSユーザ及びDMRSユーザ)が、同一のsTTI上に共存できる。提案設計は、sPDCCH上の未使用のリソースを、sPDSCH用に利用することを可能にする。
リソースエレメントへのsPDCCHマッピングの定義を容易にするために、特別なエンティティ、即ち、sREG及びsCCEが定義されている。これは、上述のように、PDCCH及びePDCCHを定義するためにLTE仕様でこれまで使用されている方法に従っている。なお、同じマッピングの定義を、これらの用語を使用せずに、又は等価な用語を使用することによって行うことも可能である。
より長い長さを検討することが可能であったとしても、時間領域におけるsPDCCHについての可能性の長さは、sTTI動作のために1又は2OFDMシンボルである。sTTIの所与のOFDMシンボル内のPRBのREは、1つ以上のsREGで構成されうる。割り当ての柔軟性を提供するため及び良好な周波数ダイバーシチをサポートするために、sREG内のREの数も可変であってもよい。
一実施形態では、sPDCCH用の2つのsREG設定のオプションが定義される:
●PRBベースのsREG、これは、sREGが、1OFDMシンボル内のPRBに含まれるREの全数で構成されることを意味する(即ち、1OFDMシンボルについてsREGごとに12RE)、又は
●部分PRBベースのsREG、これは、1OFDMシンボル内のPRBに含まれるREの数が分割されてsREGに割り当てられることを意味する(例えば、sREGごとに6RE)。
図10には、これら2つのsREG設定オプションが示されており、sREGごとに6REを有する1OFDMシンボルのsPDCCH(オプション1a及び1b)と、sREGごとに12REを有する2OFDMシンボルのsPDCCH(オプション2a及び2b)を検討している。各インデックス、即ち、{0,1,2,3}は、sREGグループを表す。このように、図示されるとおり、1OFDMシンボルsPDCCHについては、最大で2sREGグループまで設定可能であり、OFDMシンボルsPDCCHについては、最大で4sREGグループまで設定可能である。sREGは単一のOFDMシンボルのみにわたることが理解されうる。このように、sREGは、時間領域において1OFDMシンボルのみに及んでいる。これにより、時間領域においてより多くのOFDMシンボルへのsPDCCH設計の容易な拡張が可能になる。この原理(即ち、sREGが及ぶ1OFDMシンボルのみ、即ち、sREGは1OFDMシンボルのみの時間領域長を有し、これは任意の例に適用可能)に従うと、OFDMシンボルのリソースエレメントが例えば2sREG超に分割される代替の分割PRBベースsREGを考えることが可能である。しかし、異なるOFDMシンボル数に適合可能な設計を実現する1つの方法は、sREGが単一のOFDMシンボルのみにわたるという条件を適用することである。
他の実施形態では、1OFDMシンボルsPDCCHが、2OFDMシンボルsTTIについての早期の復号の利点に起因して、CRSベース送信に対して定義される一方、2つ以上のOFDMシンボルsPDCCHが1スロット長のTTIに対して設定されうる。2OFDMシンボルsTTI設定に対する代替案として、2つ以上のOFDMシンボルsPDCCHが、少ないsTTI帯域を可能にするために、即ち、sTTI動作のために使用される周波数リソースの数を制限するために使用されうる。
更なる実施形態では、2OFDMシンボルsTTIを用いるDMRSベース送信について、レガシーLTEのように時間領域におけるDMRSペアに基づく設計を想定して、2OFDMシンボルsPDCCHが定義される。2OFDMシンボルsPDDCHが定義され、これは無線デバイスがチャネル推定のためにsTTIの終わりを待つためである。このような場合には、DMRSは、sTTIの所与のPRBにおいてsPDCCHとsPDSCHとの間で共有されない。これは、sPDCCHにビームフォーミングを適用するためのより大きな自由度をもたらす。1スロットsTTIを有するDMRSでは、2シンボルsPDCCHが適している。1スロットTTIについて1DMRSペアが、sPDCCHについてのチャネル推定及び早期のsPDCCHの復号を行うことが可能になるために望ましい。
それ故に、DMRS、CRS又はCSI-RSのようなsTTI内の潜在的な参照信号の存在を考慮すると、PRB内のこれらの信号によって占有されるREは、所与のsREGのために使用されない。
所与のsPDCCHについてsCCEを構成するために必要となるsREGの数は、sTTI動作に使用される周波数リソースのうちのそれらの配置方法と同様に、変化しうる。このため、一実施形態では、sCCEは、理想的には、eCCE又はCCEのように36REで構成されるように定義される。そのため、以下で更に説明するように、sCCEは、sPDCCHのために割り当てられたOFDMシンボル数に依存して、PRBベースのSREG又は分割PRBベースのsREGのいずれかで構成される。
良好な周波数ダイバーシチ又はより局所化された配置をサポートするために、
同じsCCEを形成するsREGの局所型配置方式及び分散型配置方式が定義される:
●局所型方式:同じsCCEを形成するsREGは、限定された周波数帯域内に制限されたsPDCCHリソース割り当てを可能にするために、周波数領域において局所化されうる。これにより、DMRSベースのsPDCCHのためのビームフォーミングの使用が容易になる。
●分散型方式:分散型sREG配置は、周波数ダイバーシチ利得を与えるために使用されうる。この場合、複数の無線デバイスは、異なるRE上の同じPRBにマッピングされるsPDCCHのsREGを有しうる。広い周波数範囲に分散することにより、1つの単一OFDMシンボルにsPDCCHをフィットさせることがより容易にもなる。DMRSベースの復調を行う無線デバイスについては、ユーザ固有のビームフォーミングは、分散型sCCE配置では推奨されない。
更なる実施形態では、1OFDMシンボルsPDCC及び2OFDMシンボルsPDCCHに基づくsCCEを形成するために以下で説明するこれらの方式は、CRS及びDMRS送信に使用できる。
同様に、いくつかの実施形態は、以下の検討を考慮している:
●CRSユーザ及びDMRSユーザは、同じsTTI上に共存してもよく、これはsPDCCH設計が同じであるためである。
●CRSユーザ及びDMRSユーザの両方が同じPRBで下りリンク制御情報(DCI)を与えられる場合、これはCRSユーザに対して知らされうる。その場合、CRSユーザは、いくつかのREがsCCEに使用されていないことを把握する。それ以外の場合、CRSユーザ及びDMRSユーザは、異なるPRBでDCIを送られうる。
sPDCCHに使用されうるPRBの少なくとも1つのセットが、ユーザごとに設定される。局所型sPDCCHマッピングに従う1セットのPRBと、分散型マッピングを有する他のセットとを設定するように、sPDCCHに使用されるいくつかのPRBセットの設定をサポートすることが推奨される。無線デバイスが両方のセットをモニタリングしうるとともに、ネットワークノードは、所与のsTTI及び無線デバイスに対してより有益な設定/PRBセットを選択しうる。
ある実施形態において、sPDCCHに対して割り当てられたPRBのセットは、使用可能なsTTI帯域からの(必ずしも連続的していない)PRBを含み、当該セットは、無線リソース制御(RRC)シグナリングのような、より高いレイヤのシグナリングを介して設定されうる。しかし、これは、PDCCHで伝送されるスロー下りリンク制御情報(DCI)の可能性のあるリソース割り当ての改良、例えば、低減されたPRBのセット又はいくつかのsPDCCHセットの場合の特定セットが定義されること、を必要としうる。本明細書に記載の方式のいくつかについては、簡単化のため、10MHz(即ち、50PRB)の帯域幅が想定されており、そのうちの18PRBのセット(必ずしも連続した物理PRBではない)が、ネットワークノードによってsPDCCHのために割り当てられる。しかし、全ての方式は更に全システム帯域幅を含みうる。
ある実施形態では、PRBのセットは、独立して(例えばPRBビットマップとして)設定される。他の実施形態では、当該セットは、PRBのグループに基づいて設定される。LTEにおいて既に定義されているPRBのグループの一例は、リソースブロックグループ(RBG)と称され、提案sPDCCHマッピングの基礎として使用されうる。その場合、同じPRBグループ(例えばRGB)内の全てのPRBは一緒に使用されうる。
ある実施形態では、設定されたPRBセットに含まれるPRB又はPRBのグループは、それらへのsPDCCHのマッピングの前に無線デバイスにシグナリングされた順序に従って順序付けされうる。
図11-図17は、上述の特徴を実現するハードウェア及びフローチャートを示している。図11は、本明細書に記載の原理に従って構成された無線通信システム10のブロック図である。無線通信ネットワーク10は、インターネット及び/又は公衆交換電話網(PSTN)を含みうるクラウド12を含む。クラウド12は、無線通信ネットワーク10のバックホールネットワークとしても機能しうる。無線通信ネットワーク10は、1つ以上のネットワークノード14A及び14Bを含み、それらはLTEの実施形態におけるX2インタフェースを介して直接通信してもよく、それらはまとめてネットワークノード14と称される。New Radio(NR)のような他の通信プロトコルのためにネットワークノード14間の通信に他のインタフェースタイプが使用されうることも考えられる。ネットワークノード14は、本明細書においてまとめて無線デバイス16と称される無線デバイス16A及び16Bにサービスを行いうる。なお、2つの無線デバイス16及び2つのネットワークノード14のみが便宜上示されているが、無線通信ネットワーク10は、通常、より多くの無線デバイス(WD)16及びネットワークノード14を含んでもよい。更に、いくつかの実施形態では、WD16は、サイドリンク接続と称される場合があるものを使用して直接通信してもよい。
ネットワークノード14は、各sREGが1OFDMシンボルにわたる、物理リソースブロック(PRB)内で、ショートリソースエレメントグループ(sREG)を設定するよう構成された、sREG設定ユニット18を含む。いくつかの態様及び任意の例では、PRB内のsREGは、1PRB、例えば12サブキャリア、の周波数領域のサイズと等しい周波数領域のサイズを有するsREGに相当する。いくつかの態様では、各sREGは、周波数において1PRBに対して広がっている。無線デバイス16は、sPDCCHに使用されているPRBの複数のセットと、リソースエレメントへの局所型sPDCCHマッピング用に設定された少なくとも1つのセットと、リソースエレメントへの分散型sPDCCHマッピング用に設定された少なくとも他のセットとをモニタリングするよう構成された、PRBモニタリングユニット20を含む。
図12は、上述のように時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにsPDCCHをマッピングするためのネットワークノード14のブロック図である。ネットワークノード14は、処理回路22を有する。いくつかの実施形態では、処理回路は、メモリ24及びプロセッサ26を備えうる。メモリ24は、プロセッサ26によって実行された場合に、本明細書に記載の1つ以上の機能を実行するようプロセッサ26を設定する命令を含む。従来のプロセッサ及びメモリに加えて、処理回路22は、処理及び/又は制御を行う集積回路を備えてもよく、例えば、1つ以上のプロセッサ及び/又はプロセッサコア及び/又はFPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)及び/又はASIC(特定用途向け集積回路)を備えてもよい。
処理回路22は、メモリ24を備えているか、メモリ24に接続されているか、メモリ24にアクセス(例えば、当該メモリへの書き込み及び/又は当該メモリからの読み出し)を行うように構成されているかの少なくともいずれかでありうる。当該メモリは、任意の種類の揮発性及び/又は不揮発性メモリ、例えば、キャッシュ及び/又はバッファメモリ及び/又はRAM(ランダムアクセスメモリ)及び/又はROM(リードオンリーメモリ)及び/又は光学メモリ及び/又はEPROM(消去可能プログラマブル・リードオンリーメモリ)、を含みうる。このようなメモリ24は、制御回路により実行可能なコード、及び/又は他のデータ、例えば、通信に関連するデータ、ノードの設定及び/又はアドレスデータ等、を格納するよう構成されうる。処理回路22は、本明細書に記載の方法のいずれかを制御する、及び/又はそのような方法を例えばプロセッサ26に実行させるように構成されうる。対応する命令が、読み出し可能な及び/又は読み出し可能に処理回路22に接続されたメモリ24に格納されうる。言い換えれば、処理回路22は、マイクロプロセッサ及び/又はマイクロコントローラ及び/又はFPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)デバイス及び/又はASIC(特定用途向け集積回路)デバイスから成りうるコントローラを備えうる。処理回路32は、メモリを含む又はメモリに接続された若しくは接続可能であってよく、当該メモリは、コントローラ及び/又は処理回路22による読み出し及び/又は書き込みのためにアクセス可能であるように構成されうると考えられてもよい。
メモリ24は、sPDCCHマッピングを格納するように構成される。プロセッサ26は、sREG設定ユニット18を含み、当該ユニットは、物理リソースブロック(PRB)内にショートリソースエレメントグループ(sREG)を設定するよう構成され、sREGの数は、sPDCCHの直交周波数分割多重(OFDM)シンボルの数に依存し、各sREGは、1OFDMシンボルにわたる。ネットワークノード14は更に、無線デバイス16へsPDCCHを送信するよう構成された送受信機28を備える。
図13は、ネットワークノード14の代替の実施形態のブロック図であり、当該ネットワークノードは、メモリモジュール25、sREG設定モジュール19、及び送受信機モジュール29を備える。sREG設定モジュール19は、物理リソースブロック(PRB)内にショートリソースエレメントグループ(sREG)を設定するための、プロセッサによって実行されるソフトウェアで実現されうる。送受信機モジュール29は、無線デバイス16へsPDCCHを送信するための、プロセッサによって実行されうるソフトウェアによって少なくとも部分的に実現されうる。
図14は、無線デバイス16のブロック図である。無線デバイス16は、処理回路42を有する。いくつかの実施形態では、処理回路は、メモリ44及びプロセッサ46を備えうる。メモリ44は、プロセッサ46によって実行された場合に、本明細書に記載の1つ以上の機能を実行するようプロセッサ46を設定する命令を含む。従来のプロセッサ及びメモリに加えて、処理回路42は、処理及び/又は制御を行う集積回路を備えてもよく、例えば、1つ以上のプロセッサ及び/又はプロセッサコア及び/又はFPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)及び/又はASIC(特定用途向け集積回路)を備えてもよい。
処理回路42は、メモリ44を備えているか、メモリ44に接続されているか、メモリ44にアクセス(例えば、当該メモリへの書き込み及び/又は当該メモリからの読み出し)を行うように構成されているかの少なくともいずれかでありうる。当該メモリは、任意の種類の揮発性及び/又は不揮発性メモリ、例えば、キャッシュ及び/又はバッファメモリ及び/又はRAM(ランダムアクセスメモリ)及び/又はROM(リードオンリーメモリ)及び/又は光学メモリ及び/又はEPROM(消去可能プログラマブル・リードオンリーメモリ)、を含みうる。このようなメモリ44は、制御回路により実行可能なコード、及び/又は他のデータ、例えば、通信に関連するデータ、ノードの設定及び/又はアドレスデータ等、を格納するよう構成されうる。処理回路42は、本明細書に記載の方法のいずれかを制御する、及び/又はそのような方法を例えばプロセッサ46に実行させるように構成されうる。対応する命令が、読み出し可能な及び/又は読み出し可能に処理回路42に接続されたメモリ44に格納されうる。言い換えれば、処理回路42は、マイクロプロセッサ及び/又はマイクロコントローラ及び/又はFPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)デバイス及び/又はASIC(特定用途向け集積回路)デバイスから成りうるコントローラを備えうる。処理回路42は、メモリを含む又はメモリに接続された若しくは接続可能であってよく、当該メモリは、コントローラ及び/又は処理回路42による読み出し及び/又は書き込みのためにアクセス可能であるように構成されうると考えられてもよい。
メモリ44は、sPDCCHマッピングを格納するように構成される。無線デバイス16は更に送受信機48を備え、当該送受信機は、PRBの複数のセットのうちの1つでネットワークノード14からsPDCCHを受信するよう構成されたsPDCCH受信機50を備える。
図15は、無線デバイス16の代替の実施形態のブロック図であり、当該無線デバイスは送受信機モジュール49を備え、当該送受信機モジュールは、プロセッサにより実行可能なソフトウェアによって部分的に実現されうる。
図16は、時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにsPDCCHをマッピングするための典型的な処理のブロック図である。本処理は、sREGとして設定される使用可能な時間‐周波数リソースを決定することを含む(ブロックS100)。本処理は更に、sPDCCHをリソースエレメントにマッピングするために、PRB内のsREGを、sREG設定ユニット18を介して設定することを含む(ブロックS102)。いくつかの実施形態では、sREGの数は、sPDCCHのOFDMシンボルの数に依存する。また、いくつかの実施形態では、周波数領域におけるsREGのサイズは、12サブキャリアに等しくてもよい1PRBに等しい。
図17は、時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにsPDCCHをマッピングするための典型的な処理のブロック図である。本処理は、PRBの複数のセットのうちの1つでネットワークノード14からsPDCCHを、受信機50を介して受信することを含む(ブロックS106)。
いくつかの実施形態では、分散型ケースが図18において定義及び図示され、同図は、18PRBのセットについての1OFDMシンボルsPDCCH分散型方式を示している。これらのケースは、最大4のアグリゲーションレベル(即ち、sPDCCHごとに最大4sCCE)を含んでいる。より高いアグリゲーションレベルは同様に考えられる。これらのケースは、周波数領域における設定されたPRBセットのPRBに対するsREGの規則的な分散をすることを目標としている。いくつかの実施形態は、図18に示される未使用のPRBが、他の無線デバイス16用のsCCEを形成するために更に割り当てられうる特徴を有する。更に、これらの未使用のPRBは、sPDSCH割り当てに使用されてもよい。図18に示されるPRBインデックスは、sPDCCHPRBセット(本例については、18PRBのセット)内のsREGグループの番号を表す。簡単化のため、物理PRB番号は図示されていない。
アグリゲーションレベル(AL)1(即ち、1sCCE=36RE)は、図18に示される2つのケースを含み、異なる網掛けの領域が異なるsCCEを表している:
ケース1(AL1)(第1段の一番上に数字1で示されている):sREG=6REを有する部分PRBベースのsREG。これにより、sCCEは、周波数領域において非常にかつ規則的に分散されたsREGで構成され、高い周波数ダイバーシチをもたらす。そのため、6個のPRBが使用される。このケースは更に、sREGグループ0に代えてsREGグループ1を使用するためにシグナリング又は計算されるオフセットを含んでもよい。これにより、(最大)2ユーザ間でPRBリソースを共有することで効率的なPRB利用が可能になる。
ケース2(AL1)(第2段の一番上に数字2で示されている):PRBベースのsREG、即ち、1sREG=12RE(図18において、sREGグループ0及び1は一緒に単一のsREGとして見える)、又はフルPRB利用の分散PRBベースのsREG、即ち、割り当てられたPRBごとにsREGグループ0及びsREGグループ1を含む。これにより、sCCEは、3PRBベースのsREGか、又は周波数領域において即ち3PRBに対して適度にかつ規則的に分散された6個の部分PRBベースsREGで構成される。このため、周波数ダイバーシチが更にもたらされる。
図18におけるsREGグループ0又はsREGグループ1の使用の選択は、上述のように、シグナリング又は計算されうる。また、無線デバイス16がsREGのセットをモニタリングすべきであることが標準化又はシグナリングされてもよく、それにより、サーチスペースが増加するが、設定されたPRBの同一セットを共有する複数の無線デバイス16へネットワークノード14がsPDCCHを送信することが可能になる。
アグリゲーションレベル(AL)2(即ち、2sCCE)及び4(即ち、4sCCE)は、4つのケースを含む。図18にはこれらのケースが示されており、図18における異なる網掛けの領域は異なるsCCEを表している。
●ケース3(AL2)(第3段の一番上に数字3で示されている):フルPRB利用の、即ち、割り当てられた各PRBからのsREGグループ0及びsREGグループ1を含む、ケース1の拡張。同様に、このケースは、PRBベースのsREGに基づきうる。これにより、sCCEは、6PRBベースのsREGか、又は周波数領域において即ち6PRBに対して非常にかつ規則的に分散された12個の部分PRBベースsREGで構成される。いくつかの態様では、このケースは、1つのフルPRBのそれぞれについて6sREGを使用するか、又は1つの部分PRBのそれぞれについて12sREGを使用する。このため、sREGサイズのそれぞれの定義に態様が適用可能である。これは、部分PRBに対してのみ適用可能なケース1とは対照的である。
●ケース4(AL2)(第4段の一番上に数字4で示されている):ケース2で使用される各PRBからの連続するPRBを含む、ケース2の拡張。
●ケース5(AL4)(第5段の一番上に数字5で示されている):ケース3で使用されるPRBからの連続するPRBを含む、ケース3の拡張。
●ケース6(AL4)(第6段の一番上に数字6で示されている):ケース4で使用される各PRBからの連続するPRBと、PRBセット内の最後の3PRBとを含む、ケース4の拡張。
上述のように、ケース1及びケース2は、全ての方式のベースである。したがって、一実施形態では、1OFDMシンボルsPDCCHについてのケース1及びケース2の分散方式は、以下の式によって実現されうる。N_(sREG/sCCE)で構成されるsCCEのsREG mは、次式により与えられる。
Figure 0007022744000003
ここで、Yは、無線デバイス14からのシグナリングに基づく無線デバイス依存のオフセット、及び/又は時間依存でありうる疑似乱数である(例えば、上記の例では0又は1)。
PRBは、設定されたsPDCCH PRBセットにおけるPRBの数である(例えば、上記の例では18)。
sREG/sCCEは、(各ケースにおいて上述した)sCCEごとのsREGの数である。
sREG/PRBは、PRBごとに割り当てられたsREGの数である。これは、部分PRB sREGについては、ケース1では1に等しく、他のケースでは2に等しいことを意味する。PRBベースのsREGについては、常に1である。
上記の式は、設定されたNPRB個のPRBにおける全ての使用可能なNsREG/PRB*NPRB個のsREGにわたってsREGを均一に分散することによってsCCEを形成する各sREGのPRB番号(PRBセット内の位置)を示す。あるケースでは、分散についてのより荒い粒度と設定されたNPRB個のPRBに均一にわたるsCCEに対するsREGの分散とが使用されうる。このケースでは、式は以下のようになる。
Figure 0007022744000004
なお、上式は、PRBベースの周波数分散を実現するためにネットワークノード14が十分な数のPRBを設定することを想定している。同様に、分散型方式は、PRBの順序又はPRBのグループの順序を提供するネットワークノード14によって直接与えられうる。
一実施形態では、局所型ケースが図19において定義及び図示されており、異なる網掛けの領域は異なるsCCEを表している。図10に示されるように、オプション1a及び1bは、1OFDMシンボルsPDCCHに相当する。図19は、1OFDMシンボルのsPDCCH局所型方式を示している。局所型方式では、同じsCCEを形成するsREGは、限定された周波数帯域内に制限されたsPDCCHリソース割り当てを可能にするために、周波数領域において(即ち、連続するPRBに)局所化されうる。これは、PRBベースのsREGと部分PRBベースのsREGとに当てはまる。図19に示されるPRBインデックスは、sPDCCH PRBセット(本例については、18PRBのセット)内のsREGグループの番号を表す。簡単化のため、物理PRB番号は図示されていない。
一例として及び一実施形態において、1OFDMシンボルsPDCCHについての局所型方式のケース(即ち、図19における1L、2L及び3L)は、以下のアルゴリズムによって実現されうる:
所与のアグリゲーションレベルについて、REの数(nr)に到達するために必要とされるsREGの数(n_tot)を決定する
使用するsREGのセットを初期化する、S={}
開始sREGの周波数に対する周波数インデックスを初期化する、k=k0
While n<n_tot
For l=1 から sPDCCHに使用可能なOFDMシンボルのnr まで
sREGをSに加える(時間領域においてsPDCCHに使用可能なOFDMシンボルのnrに到達するまで)
n=n+1
End For
k=k+1(sREGの定義に依存する周波数領域におけるsREGに直ちに従うことまで進める)
End While
なお、上記のアルゴリズムは、n_totが、sPDCCHに使用可能なOFDMシンボルの数の倍数であることを想定している。分散型方式及び局所型方式の両方について、2OFDMシンボルsPDCCH設定は上述した1OFDMシンボルsPDCCH設定の拡張である。
図10に示されるように、オプション2a及び2bは、2OFDMシンボルsPDCCHに相当する。これに基づいて、及び更なる実施形態として、分散型ケースが図20において定義及び図示され、同図は、19PRBのセットについての2OFDMシンボルsPDCCH分散型方式を示している。これらのケースは、最大8のアグリゲーションレベル(即ち、sPDCCHごとに最大8sCCE)と周波数領域における規則的な分散とを含んでいる。この実施形態は更に、以下の記載とsPDSCH割り当てに使用される可能性とに従って、図20に示される未使用のPRBが、他の無線デバイス16用のsCCEを形成するために更に割り当てられうることを想定している。
簡単化のため、物理PRB番号は図示されていない。
アグリゲーションレベル(AL)1(即ち、1sCCE=36RE)は、図20に示されるような、部分PRB sREGに基づいて形成されうる3つのケースを含む。
ケース7(AL1):部分PRBベースのsREG、即ち、sREG=6RE。これにより、sCCEは、周波数領域において適度に分散された6個のsREGで構成される。そのため、2個のPRBが使用される。
ケース8(AL1):部分PRBベースのsREG。これにより、sCCEは、周波数領域において非常にかつ分散された6個のsREGで構成される。そのため、OFDMシンボル一が変化する一方で、PRBごとに1つのsREGで6個のPRBが使用される。これにより、高い周波数及び時間ダイバーシチが実現される。このケースは更に、sREGグループ0に代えてsREGグループ2(又はsREGグループ1又は3)を使用して開始するためにシグナリング又は計算されるオフセットを含む。これにより、(最大)4ユーザ間でPRBリソースを共有することで効率的なPRB利用が可能になる。
ケース9(AL1):部分PRBベースのsREG。これにより、sCCEは、周波数領域において即ち3PRBに対して適度にかつ規則的に分散された6個の部分PRBベースsREGで構成される。このため、周波数ダイバーシチが更にもたらされる。sREGは、同一のPRBにおける全てのOFDMシンボルを使用するために時間領域においてペアリングされる。このケースは更に、sREGペア{0,2}に代えてsREGペア{1,3}を使用して開始するためにシグナリング又は計算されるオフセットを含む。これにより、(最大)2ユーザ間でPRBリソースを共有することで効率的なPRB利用が可能になる。
図20に示されるように、異なる網掛けの各領域は異なるsCCEを表す:
●ケース10(AL2):時間領域で隣接する部分PRBベースのsREG、即ち、PRBごとの時間領域のsREGペア、を含むことによる、ケース8の拡張。あるいは、このケースは、6PRBにわたるsREGペアの規則的な分散を行うことによる、ケース9の拡張として形成されてもよい。これにより、sCCEは、周波数領域において非常にかつ規則的に分散されたsREGで構成され、高い周波数ダイバーシチをもたらす。このケースは更に、sREGペア{0,2}に代えてsREGペア{1,3}を使用して開始するためにシグナリング又は計算されるオフセットを含む。これにより、(最大)2ユーザ間でPRBリソースを共有することで効率的なPRB利用が可能になる。
●ケース11(AL2):フルPRB利用の、即ち、割り当てられた各PRBからのsREGペア{0,2}及び{1,3}を含む、ケース9の拡張。同様に、このケースは、PRBベースのsREGに基づきうる。これにより、sCCEは、3PRBベースのsREGか、又は周波数領域において即ち3PRBに対して適度にかつ規則的に分散された12個の部分PRBベースsREGで構成される。いくつかの態様では、6フルPRB又は12ハーフPRBの両方により、同一又は対応する結果がもたらされる。
●ケース12(AL4):ケース11で使用される各PRBからの連続するPRBを含む、ケース11の拡張。
●ケース13(AL4):割り当てられた各PRBからのフルPRB利用の、ケース10の拡張。同様に、当該ケースはPRBベースのsREGに基づきうる。これにより、sCCEは、12PRBベースのsREGか、又は周波数領域において即ち6PRBに対して非常にかつ規則的に分散された24個の部分PRBベースsREGで構成される。
●ケース14(AL8):ケース13で使用される各PRBからの連続するPRBを含む、ケース13の拡張。
●ケース15(AL8):ケース12で使用される各PRBからの連続するPRBと、PRBセット内の最後の3PRBとを含む、ケース12の拡張。
一実施形態では、図10の局所型ケースであるオプション2a及び2bは、図21に定義及び図示されており、同図は、2OFDMシンボルsPDCCH局所型方式を示している。局所型方式では、同じsCCEを形成するsREGは、限定された周波数帯域内に制限されたsPDCCHリソース割り当てを可能にするために、周波数領域において(即ち、連続するPRBに)局所化されうる。これは、PRBベースのsREGと部分PRBベースのsREGとに当てはまる。図21に示されるPRBインデックスは、sPDCCH PRBセット(本例については、18PRBのセット)内のsREGグループの番号を表す。簡単化のため、物理PRB番号は図示されていない。
更なる実施形態として、sCCEは、36個のREに代えて、理想的には48個のREで構成されるよう定義されうる。したがって、2OFDMシンボルsPDCCHでは、sCCEは、2PRBベースsREG、即ち、1sREG=1PRB=48RE、で構成されるか、又は、8部分PRBベースsREG、即ち、1sREG=6E(PRBごとに4sREG)、で構成される。このため、同一ユーザに対してフルPRBが使用される。さらに、3sCCEのアグリゲーションレベルが更に考えられうる。図22にはこれらのケースが図示され、同図は、18PRBのセットについての追加の2OFDMシンボルsPDCCH分散型方式を示している。
これらのケースは、周波数領域における規則的な分散を含む。一実施形態は更に、以下の記載とsPDSCH割り当てに使用される可能性とともに、図22に示される未使用のPRBが、他の無線デバイス16用のsCCEを形成するために更に割り当てられうることを提供する。図22に示されるPRBインデックスは、sPDCCH PRBセット(本例については、18PRBのセット)内の番号を表す。簡単化のため、物理PRB番号は図示されていない。
いくつかのケースでは、1サブフレームを、それぞれ長さ2シンボルのショートTTIに分割することはできない。このため、サブフレームは、TTIの1つ以上が実際に長さ3となるように選択されうる。一実施形態では、第3のシンボルは、インデックス4及び5のsREGを有し、図10のケース2bを拡張する。他の実施形態では、同じ数のsREGが使用され、第3のシンボルは、インデックス2又は3のsREGを有し、図10のケース2bにおける第2のシンボルと一致し、その結果、インデックス2及び3のsREGは、2倍の数のREで構成される。
つまり、リソースエレメント(RE)へのsPDCCH用のフレキシブルなマッピングが提案される。当該マッピングは、種々のモードを有し、各モードは、チャネルの又は改良型の送信モードの活用を可能にする。1つのモードでは、大きい周波数ダイバーシチが得られる。他のモードでは、ビームフォーミング・ベースの送信モードのために凝縮した周波数割り当てが可能になる。提案マッピングは、種々の数のOFDMシンボルに対して拡張できる。提案マッピングでは、異なる参照信号に依存する送信モードを有するユーザ(例えば、CRSユーザ及びDMRSユーザ)が、同一のsTTI上に共存できる。
このため、一態様によれば、ショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)を時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにマッピングするための方法が提供される。本方法は、ショートリソースエレメントグループ(sREG)として設定される使用可能な時間‐周波数リソースを決定することを含む(S100)。本方法は更に、sPDCCHをリソースエレメントにマッピングするために、物理リソースブロック(PRB)内にsREGを設定することを含み、各sREGは1OFDMシンボルにわたる(S102)。任意の態様において、1OFDMシンボルにわたることは、時間領域を指し、例えば、sREGは、1シンボルのみの時間長である。任意の態様において、sREGがPRB内のものであることは、周波数領域におけるsREGを指してもよく、例えば、1PRBの周波数範囲又はサブキャリア数を有する。
この態様によれば、いくつかの実施形態において、sREGは、セル固有参照信号(CRS)、及び復調参照信号(DMRS)ベースsPDCCHに適用されるDMRSの少なくとも1つのためのREを含む1OFDMシンボル内の1PRBで構成される。いくつかの実施形態において、sREGは、CRS、及びCRSベースsPDCCHに適用されるDMRSの少なくとも1つのためのREを含む1OFDMシンボル内の1PRBで構成される。いくつかの実施形態において、sREGは、(ビームフォーミングを容易にするために)周波数領域において局所化されるように設定されるか、(周波数ダイバーシチ利得を得るために)周波数領域において分散されるように設定されるかのうちの一方である。いくつかの実施形態において、本方法は更に、sREGへのショート制御チャネルエレメント(sCCE)の分散型又は局所型マッピングのうちの1つでCRSベースのsPDCCHリソースブロックセットを使用するよう、無線リソース制御(RRC)シグナリングによって無線デバイス16を設定することを含む。いくつかの実施形態において、本方法は更に、sREGへのsCCEの分散型又は局所型マッピングのうちの1つでDMRSベースのsPDCCHリソースブロックセットを使用するよう、RRCシグナリングによって無線デバイス16を設定することを含む。いくつかの実施形態において、本方法は更に、少なくともPRBのセットとsREGへの局所型及び分散型sCCEのマッピングとでsPDCCH PRBセットを設定することを含む。いくつかの実施形態において、1OFDMシンボルsPDCCHがCRSベース送信用に定義される。いくつかの実施形態において、CRSベースsPDCCHについて、2又は3sPDCCHシンボルのショート送信時間間隔(sTTI)では、RBセットごとのOFDMシンボルの数は1及び2のうちの1つである。いくつかの実施形態において、CRSベースsPDCCHについて、1スロットsTTIでは、RBセットごとのOFDMシンボルの数は1及び2のうちの1つである。いくつかの実施形態において、2OFDMシンボルsPDCCHがDMRSベース送信用に定義される。いくつかの実施形態において、CRSベースsPDCCHについて、2sPDCCHシンボルsTTIでは、RBセットごとのOFDMシンボルの数は2である。いくつかの実施形態において、DMRSベースsPDCCHについて、3シンボルsTTIでは、RBセットごとのOFDMシンボルの数は3である。いくつかの実施形態において、DMRSベースsPDCCHについて、1スロットsTTIでは、RBセットごとのOFDMシンボルの数は2である。
他の態様によれば、ショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)を時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにマッピングするためのネットワークノード14が提供される。ネットワークノード14は、ショートリソースエレメントグループ(sREG)として設定される使用可能な時間‐周波数リソースを決定するよう構成された処理回路22を備える。処理回路22は更に、sPDCCHをリソースエレメントにマッピングするために、物理リソースブロック(PRB)内にsREGを設定するよう構成され、各sREGは1OFDMシンボルにわたる。
いくつかの実施形態において、sREGは、CRSとCRSベースsPDCCHに適用されるDMRSとの少なくとも1つのためのREを含む1OFDMシンボル内の1PRBで構成される。いくつかの実施形態において、sREGは、CRSとCRSベースsPDCCHに適用されるDMRSとの少なくとも1つのためのREを含む1OFDMシンボル内の1PRBで構成される。いくつかの実施形態において、sREGは、周波数領域において局所化されるように設定されるか、周波数領域において分散されるように設定されるかのうちの一方である。いくつかの実施形態において、処理回路22は更に、sREGへのショート制御チャネルエレメント(sCCE)の分散型又は局所型マッピングのうちの1つでCRSベースのsPDCCHリソースブロックセットを使用するよう、RRCシグナリングによって無線デバイス16を設定するよう構成される。いくつかの実施形態において、処理回路22は更に、sREGへのsCCEの分散型又は局所型マッピングのうちの1つでDMRSベースのsPDCCHリソースブロックセットを使用するよう、RRCシグナリングによって無線デバイス16を設定するよう構成される。いくつかの態様において、分散型/局所型マッピングは、sCCEへの複数のsREG(それぞれが周波数で1PRBのものである)のマッピングである。いくつかの実施形態において、処理回路22は更に、少なくともPRBのセットとsREGへの局所型及び分散型sCCEのマッピングとでsPDCCH PRBセットを設定するよう構成される。いくつかの実施形態において、1OFDMシンボルsPDCCHがCRSベース送信用に定義される。いくつかの実施形態において、CRSベースsPDCCHについて、2又は3sPDCCHシンボルのsTTIでは、RBセットごとのOFDMシンボルの数は1及び2のうちの1つである。いくつかの実施形態において、CRSベースsPDCCHについて、1スロットsTTIでは、RBセットごとのOFDMシンボルの数は1及び2のうちの1つである。いくつかの実施形態において、2OFDMシンボルsPDCCHがDMRSベース送信用に定義される。いくつかの実施形態において、CRSベースsPDCCHについて、2sPDCCHシンボルsTTIでは、RBセットごとのOFDMシンボルの数は2である。いくつかの実施形態において、DMRSベースsPDCCHについて、3シンボルsTTIでは、RBセットごとのOFDMシンボルの数は3である。いくつかの実施形態において、DMRSベースsPDCCHについて、1スロットsTTIでは、RBセットごとのOFDMシンボルの数は2である。
他の態様によれば、高い周波数ダイバーシチ及び凝縮した周波数割り当てのうちの1つを実現するために、ショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)を時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにマッピングするためのネットワークノード14が提供される。ネットワークノード14は、時間‐周波数グリッドのリソースエレメントへのsPDCCHのマッピングを格納するよう構成されたメモリモジュール45を備える。ネットワークノード14は更に、sPDCCHをリソースエレメントにマッピングするために、物理リソースブロック(PRB)内にsREGを設定するよう構成された、ショートリソースエレメントグループ(sREG)設定モジュール19を備え、各sREGは1OFDMシンボルにわたる。
更に他の態様によれば、ネットワークノード14によってシグナリングされるショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)で情報を受信するための、無線デバイス16における方法が提供され、sPDCCHは、ショートリソースエレメントグループ(sREG)を設定することによって時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにマッピングされる。本方法は、PRBの複数のセットのうちの1つでネットワークノード14からsPDCCHを受信することを含む(S106)
この態様によれば、いくつかの実施形態において、sPDCCHは2OFDMシンボルから成る。いくつかの実施形態において、本方法は更に、PRBのシーケンシャル順序のインジケーションを、ネットワークノード14から受信することを含む。
他の態様によれば、ネットワークノード14によってシグナリングされるショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)で情報を受信するための無線デバイス16が提供され、sPDCCHは、ショートリソースエレメントグループ(sREG)を設定することによって時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにマッピングされる。無線デバイス16は送受信機48を備え、当該送受信機は、PRBの複数のセットのうちの1つでネットワークノード14からsPDCCHを受信するよう構成される。
この態様によれば、いくつかの実施形態において、sPDCCHは2OFDMシンボルから成る。いくつかの実施形態において、送受信機48は更に、PRBのシーケンシャル順序のインジケーションを、ネットワークノード14から受信するように構成される。
更に他の態様によれば、ネットワークノード14によってシグナリングされるショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)で情報を受信するための無線デバイス16が提供され、sPDCCHは、ショートリソースエレメントグループ(sREG)を設定することによって時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにマッピングされる。無線デバイス16は送受信機モジュール49を備え、当該送受信機モジュールは、PRBの複数のセットのうちの1つでネットワークノード14からsPDCCHを受信するよう構成される。
いくつかの実施形態は以下のものを含む:
実施形態1.高い周波数ダイバーシチ及び凝縮した周波数割り当てのうちの1つを実現するために、ショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)を時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにマッピングするための、ネットワークノードにおける方法であって、当該方法は、
ショートリソースエレメントグループ(sREG)として設定される使用可能な時間‐周波数リソースを決定することと、
sPDDCHをリソースエレメントにマッピングするためにsREGを物理リソースブロック(PRB)内に設定することと、を含み、sREGの数は、sPDCCHの直交周波数分割多重(OFDM)シンボルの数に依存し、各sREGは、1OFDMシンボルにわたる、方法。
実施形態2.実施形態1の方法であって、sREGは、周波数領域において局所化されるように設定されるか、周波数領域において分散されるように設定されるかのうちの一方である、方法。
実施形態3.実施形態1の方法であって、1OFDMシンボルsPDCCHが、セル固有参照シンボル(CRS)ベースの送信用に定義され、少なくとも2つのOFDMシンボルsPDCCHが、ショート送信時間インターバル(sTTI)動作用に定義される、方法。
実施形態4.実施形態1の方法であって、2OFDMシンボルsPDCCHが、復調参照シンボル(DMRS)ベースの送信用に定義される、方法。
実施形態5.高い周波数ダイバーシチ及び凝縮した周波数割り当てのうちの1つを実現するために、ショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)を時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにマッピングするためのネットワークノードであって、当該ネットワークノードは、
メモリ及びプロセッサを含む処理回路を備え、
メモリは、時間‐周波数グリッドのリソースエレメントへのsPDCCHのマッピングを格納するよう構成され、
プロセッサは、sPDDCHをリソースエレメントにマッピングするためにショートリソースエレメントグループ(sREG)を物理リソースブロック(PRB)内に設定するよう構成され、sREGの数は、sPDCCHの直交周波数分割多重(OFDM)シンボルの数に依存し、各sREGは、1OFDMシンボルにわたる、ネットワークノード。
実施形態6.実施形態5のネットワークノードであって、sREGは、周波数領域において局所化されるように設定されるか、周波数領域において分散されるように設定されるかのうちの一方である、ネットワークノード。
実施形態7.実施形態5のネットワークノードであって、1OFDMシンボルsPDCCHが、セル固有参照シンボル(CRS)ベースの送信用に定義され、少なくとも2つのOFDMシンボルsPDCCHが、ショート送信時間インターバル(sTTI)動作用に定義される、ネットワークノード。
実施形態8.実施形態5のネットワークノードであって、2OFDMシンボルsPDCCHが、復調参照シンボル(DMRS)ベースの送信用に定義される、ネットワークノード。
実施形態9.高い周波数ダイバーシチ及び凝縮した周波数割り当てのうちの1つを実現するために、ショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)を時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにマッピングするためのネットワークノードであって、当該ネットワークノードは、
時間‐周波数グリッドのリソースエレメントへのsPDCCHのマッピングを格納するよう構成されたメモリモジュールと、
sPDDCHをリソースエレメントにマッピングするためにショートリソースエレメントグループ(sREG)を物理リソースブロック(PRB)内に設定するよう構成されたショートリソースエレメントグループ(sREG)設定モジュールと、を備え、sREGの数は、sPDCCHの直交周波数分割多重(OFDM)シンボルの数に依存し、各sREGは、1OFDMシンボルにわたる、ネットワークノード。
実施形態10.ネットワークノードによってシグナリングされるショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)を取得するための、無線デバイスにおける方法であって、sPDCCHは、ショートリソースエレメントグループ(sREG)を設定することによって時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにマッピングされ、当該方法は、
ネットワークノードから、sPDCCHを含むシグナリングを受信することと、
sPDCCHを取得するためにシグナリングを復号することと、を含む方法。
実施形態11.ネットワークノードによってシグナリングされるショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)を取得するための無線デバイスであって、sPDCCHは、ショートリソースエレメントグループ(sREG)を設定することによって時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにマッピングされ、当該無線デバイスは、
ネットワークノードから、sPDCCHを含むシグナリングを受信するよう構成された送受信機と、
メモリ及びプロセッサを含む処理回路と、を備え、
メモリは、sPDCCHを格納するように構成され、
プロセッサは、sPDCCHを取得するためにシグナリングを復号するように構成される、無線デバイス。
実施形態12.ネットワークノードによってシグナリングされるショート物理下りリンク制御チャネル(sPDCCH)を取得するための無線デバイスであって、sPDCCHは、ショートリソースエレメントグループ(sREG)を設定することによって時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにマッピングされ、当該無線デバイスは、
ネットワークノードからシグナリングを受信するよう構成された送受信機モジュールと、
sPDCCHを格納するよう構成されたメモリモジュールと、
sPDCCHを取得するためにシグナリングを復号するよう構成された復号器と、を備える無線デバイス。
当業者によって理解されるように、本明細書に記載の概念は、方法、データ処理システム、及び/又はコンピュータプログラム製品として実施されうる。したがって、本明細書に記載の概念は、全体的にハードウェアの実施形態、全体的にソフトウェアの実施形態、又は本明細書では全体として全て「回路」又は「モジュール」と称される、ソフトウェア態様及びハードウェア態様を組み合わせた実施形態の形式をとりうる。更に、本開示は、コンピュータにより実行可能な、媒体内で具体化されるコンピュータプログラムコードを有する、有形のコンピュータ使用可能記憶媒体上のコンピュータプログラム製品の形式をとりうる。ハードディスク、CD-ROM、電子ストレージデバイス、光学ストレージデバイス、又は磁気ストレージデバイスを含む、任意の適切な有形のコンピュータ読取可能媒体が利用されてもよい。
いくつかの実施形態は、方法、システム及びコンピュータプログラム製品についてのフローチャート図及び/又はブロック図を参照して本明細書において記載されている。フローチャート図及び/又はブロック図の各ブロック、フローチャート図及び/又はブロック図のブロックの組み合わせが、コンピュータプログラム命令によって実装可能であることが理解される。これらのコンピュータプログラム命令は、(それにより専用コンピュータを提供するために)汎用コンピュータ、専用コンピュータ、又はマシンを生成するための他のプログラマブル・データ処理装置のプロセッサに提供されてもよく、それにより、当該命令は、コンピュータ又は他のプログラマブル・データ処理装置のプロセッサを介して実行されて、フローチャート及び/又はブロック図のブロック又は複数のブロックにおいて特定された機能/動作を実行する手段を作り出す。
これらのコンピュータプログラム命令は、更に、コンピュータ又は他のプログラマブル・データ処理装置を特定の方法で機能させることが可能な、コンピュータ読取可能メモリ又は記憶媒体に格納されてもよく、それにより、コンピュータ読取可能媒体に格納された命令が、フローチャート及び/又はブロック図のブロック又は複数ブロックにおいて特定された機能/動作を実行する命令手段を含む製品を生み出す。
コンピュータプログラム命令は、コンピュータ実装プロセスを生み出すように一連の動作ステップをコンピュータ又は他のプログラマブル装置上で実行させるためにコンピュータ又は他のプログラマブル・データ処理装置にロードされてもよく、それにより、コンピュータ又は他のプログラマブル装置上で実行される命令は、フローチャート及び/又はブロック図のブロック又は複数ブロックにおいて特定された機能/動作を実行するためのステップを提供する。
複数のブロックに示された機能/動作が、動作図に示された順序ではない順序で生じてもよいことが理解されるべきである。例えば、連続した2つのブロックは、関連する機能/動作に依存して、実際に実質的に同時に実行されてもよいし、又は当該ブロックは時には逆順で実行されてもよい。いくつかの図は、主な通信方向を示すための通信パス上の矢印を含むが、通信は、図示された矢印とは逆方向に生じてもよいことが理解されるべきである。
本明細書に記載の概念の動作を実行するためのコンピュータプログラムコードは、Java(登録商標)又はC++のようなオブジェクト指向プログラミング言語で記述されてもよい。しかし、開示の動作を実行するためのコンピュータプログラムコードは、「C」プログラミング言語のような従来の手続き型プログラミング言語で記述されてもよい。プログラムコードは、スタンドアロン型ソフトウェアパッケージとして、ユーザのコンピュータで全体が動作してもよいし、ユーザのコンピュータで一部が動作してもよいし、一部がユーザのコンピュータで動作して一部がリモートコンピュータで動作してもよいし、リモートコンピュータで全体が動作してもよい。後者のシナリオでは、リモートコンピュータは、ローカルエリアネットワーク(LAN)若しくはワイドエリアネットワーク(WAN)を通じてユーザのコンピュータと接続されてもよいし、(例えば、インターネットサービスプロバイダを使用してインターネットを通じて)外部コンピュータへの接続が行われてもよい。
上述の記載及び図面に関連して多くの異なる実施形態が本明細書に開示されている。これらの実施形態のあらゆる組み合わせ及びサブコンビネーションをそのまま記載及び図示することは過度の繰り返し及び分かりにくいものとなりうることが理解される。したがって、全ての実施形態は、任意の方法及び/又は組み合わせで組み合わせることができ、図面を含め、本明細書は、本明細書に記載の実施形態の全ての組み合わせ及びサブコンビネーションについての、及びそれらを構成及び使用する方法及びプロセスについての完全な明細書を構成するものと解釈されるべきであり、かつ、任意のそのような組み合わせ又はサブコンビネーションに対する請求項をサポートするものである。
本明細書に記載の実施形態は、本明細書において上記で具体的に示されている及び記載されているものに限定されないことが当業者によって理解されることになる。加えて、それとは反対の言及が行われなかった限り、添付図面の全てはノンスケールであることに留意すべきである。以下の請求項の範囲から逸脱することなく上記の教示に照らして種々の変更及び変形が可能である。

Claims (10)

  1. ネットワークノードから物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)で情報を受信するための、無線デバイス(16)における方法であって、前記方法は、
    物理リソースブロック(PRB)の複数のセットのうちの1つで、前記ネットワークノードから、リソースエレメントグループ(REG)として設定される時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにマッピングされた前記PDCCHであって、各REGが、1つの直交周波数分割多重(OFDM)シンボル及び1つの物理リソースブロック(PRB)にわたり、前記PDCCHは2つ以上のOFDMシンボルから成る、前記PDCCHを受信すること(S106)を含み、
    前記REGは、周波数領域において局所化されるように設定されるか、前記周波数領域において分散されるように設定されるかのうちの一方であり、
    前記周波数領域において分散されるように設定された複数のREGについて、当該複数のREGは、REGの複数のグループに分散され、REGの各グループは、連続するPRBにマッピングされる、方法。
  2. 請求項に記載の方法であって、REGは、復調参照信号(DMRS)ベースのPDCCHに適用されるDMRSのためのリソースエレメント(RE)を含む1OFDMシンボル内の1PRBで構成される、方法。
  3. 請求項1又は2に記載の方法であって、REGへの制御チャネルエレメント(CCE)の分散型又は局所型マッピングのうちの1つで復調参照信号(DMRS)ベースのPDCCHリソースブロックセットを使用するよう、無線リソース制御(RRC)シグナリングによって前記無線デバイス(16)を設定することを更に含む、方法。
  4. ネットワークノードから物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)で情報を受信するための無線デバイス(16)であって、前記無線デバイスは、
    物理リソースブロック(PRB)の複数のセットのうちの1つで、前記ネットワークノード(14)から、リソースエレメントグループ(REG)として設定される時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにマッピングされた前記PDCCHであって、各REGが、1つの直交周波数分割多重(OFDM)シンボル及び1つの物理リソースブロック(PRB)にわたり、前記PDCCHは2つ以上のOFDMシンボルから成る、前記PDCCHを受信するよう構成された送受信機(49)を備え
    前記REGは、周波数領域において局所化されるように設定されるか、前記周波数領域において分散されるように設定されるかのうちの一方であり、
    前記周波数領域において分散されるように設定された複数のREGについて、当該複数のREGは、REGの複数のグループに分散され、REGの各グループは、連続するPRBにマッピングされる、無線デバイス。
  5. 請求項に記載の無線デバイスであって、REGは、復調参照信号(DMRS)ベースのPDCCHに適用されるDMRSのためのリソースエレメント(RE)を含む1OFDMシンボル内の1PRBで構成される、無線デバイス。
  6. 物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにマッピングするための、ネットワークノード(14)における方法であって、前記方法は、
    リソースエレメントグループ(REG)として設定される、使用可能な時間‐周波数リソースを決定すること(S100)と、
    前記PDCCHを前記リソースエレメントにマッピングするために、物理リソースブロック(PRB)内にREGを設定することであって、各REGが1つの直交周波数分割多重(OFDM)シンボル及び1つの物理リソースブロック(PRB)にわたり、前記PDCCHは2つ以上のOFDMシンボルから成る、設定すること(S102)と、を含み、
    前記REGは、周波数領域において局所化されるように設定されるか、前記周波数領域において分散されるように設定されるかのうちの一方であり、
    前記周波数領域において分散されるように設定された複数のREGについて、当該複数のREGは、REGの複数のグループに分散され、REGの各グループは、連続するPRBにマッピングされる、方法。
  7. 請求項に記載の方法であって、REGは、復調参照信号(DMRS)ベースのPDCCHに適用されるDMRSのためのリソースエレメント(RE)を含む1OFDMシンボル内の1PRBで構成される、方法。
  8. 請求項6又は7に記載の方法であって、REGへの制御チャネルエレメント(CCE)の分散型又は局所型マッピングのうちの1つで復調参照信号(DMRS)ベースのPDCCHリソースブロックセットを使用するよう、無線リソース制御(RRC)シグナリングによって無線デバイス(16)を設定することを更に含む、方法。
  9. 物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を時間‐周波数グリッドのリソースエレメントにマッピングするためのネットワークノード(14)であって、前記ネットワークノードは、
    処理回路(22)を備え、当該処理回路は、
    リソースエレメントグループ(REG)として設定される、使用可能な時間‐周波数リソースを決定し、
    前記PDCCHを前記リソースエレメントにマッピングするために、物理リソースブロック(PRB)内にREGを設定するよう構成され、各REGが1つの直交周波数分割多重(OFDM)シンボル及び1つの物理リソースブロック(PRB)にわたり、前記PDCCHは、2つ以上のOFDMシンボルから成り、
    前記REGは、周波数領域において局所化されるように設定されるか、前記周波数領域において分散されるように設定されるかのうちの一方であり、
    前記周波数領域において分散されるように設定された複数のREGについて、当該複数のREGは、REGの複数のグループに分散され、REGの各グループは、連続するPRBにマッピングされる、ネットワークノード。
  10. 請求項に記載のネットワークノード(14)であって、REGは、復調参照信号(DMRS)ベースのPDCCHに適用されるDMRSのためのリソースエレメント(RE)を含む1OFDMシンボル内の1PRBで構成される、ネットワークノード。
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