JP7058591B2 - 上りリンク制御情報を送信するための方法及びそのための装置 - Google Patents
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Description
本発明の一実施例によると、無線通信システムにおいて物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)を用いて上りリンク制御情報を送信するように構成され、かつ5個を超える数の下りリンクセルが設定された端末であって、無線周波数(radio frequency、RF)ユニット;及び前記RFユニットを制御するように構成されたプロセッサを含み、前記プロセッサは、前記端末のための1個以上の下りリンクセルで構成されたセルグループの物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)伝送の累積数を含む下りリンク制御情報を受信し、前記PDSCH伝送の累積数を用いて前記上りリンク制御情報をコーディングし、前記コーディングされた上りリンク制御情報を前記物理上りリンク共有チャネルを介して送信するように構成される端末が提供される。
本明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
(項目1)
無線通信システムにおいて5個を超える数の下りリンクセルが設定された端末が物理上りリンク共有チャネル(physical uplink shared channel;PUSCH)を用いて上りリンク制御情報を送信する方法であって、
前記端末のための1個以上の下りリンクセルで構成されたセルグループの物理下りリンク共有チャネル(physical downlink shared channel;PDSCH)伝送の累積数を含む下りリンク制御情報を受信する段階;
前記PDSCH伝送の累積数を用いて前記上りリンク制御情報をコーディングする段階;及び
前記コーディングされた上りリンク制御情報を前記物理上りリンク共有チャネルを介して送信する段階を含むことを特徴とする、上りリンク制御情報伝送方法。
(項目2)
前記PDSCH伝送の累積数は前記下りリンク制御情報が受信された時点までの累積した値であることを特徴とする、項目1に記載の上りリンク制御情報伝送方法。
(項目3)
前記PDSCH伝送の累積数は時間優先方式で割り当てられることを特徴とする、項目1に記載の上りリンク制御情報伝送方法。
(項目4)
前記方法はセルグループ別に行われることを特徴とする、項目1に記載の上りリンク制御情報伝送方法。
(項目5)
前記下りリンク制御情報は端末特定探索空間で受信されることを特徴とする、項目1に記載の上りリンク制御情報伝送方法。
(項目6)
前記上りリンク制御情報はHARQ(hybrid automatic repeat request)ACKを含むことを特徴とする、項目1に記載の上りリンク制御情報伝送方法。
(項目7)
前記物理上りリンク共有チャネルはセルグループ別に上りリンクリソースを含むことを特徴とする、項目1に記載の上りリンク制御情報伝送方法。
(項目8)
無線通信システムにおいて物理上りリンク共有チャネル(physical uplink shared channel;PUSCH)を用いて上りリンク制御情報を送信するように構成され、かつ5個を超える数の下りリンクセルが設定された端末であって、
無線周波数(radio frequency、RF)ユニット;及び
前記RFユニットを制御するように構成されたプロセッサを含み、
前記プロセッサは、
前記端末のための1個以上の下りリンクセルで構成されたセルグループの物理下りリンク共有チャネル(physical downlink shared channel;PDSCH)伝送の累積数を含む下りリンク制御情報を受信し、前記PDSCH伝送の累積数を用いて前記上りリンク制御情報をコーディングし、前記コーディングされた上りリンク制御情報を前記物理上りリンク共有チャネルを介して送信するように構成されることを特徴とする、端末。
(項目9)
前記PDSCH伝送の累積数は前記下りリンク制御情報が受信された時点までの累積した値であることを特徴とする、項目8に記載の端末。
(項目10)
前記PDSCH伝送の累積数は時間優先方式で割り当てられることを特徴とする、項目8に記載の端末。
(項目11)
前記受信、コーディング及び伝送はセルグループ別に行われることを特徴とする、項目8に記載の端末。
(項目12)
前記上りリンク制御情報はHARQ(hybrid automatic repeat request)ACKを含むことを特徴とする、項目8に記載の端末。
(項目13)
前記下りリンク制御情報は端末特定探索空間で受信されることを特徴とする、項目8に記載の端末。
(項目14)
前記物理上りリンク共有チャネルはセルグループ別に上りリンクリソースを含むことを特徴とする、項目8に記載の端末。
OFDMシンボルは、多元接続方式によって、OFDMシンボル、SC-FDM(Single Carrier Frequency Division Multiplexing)シンボルなどと呼ぶことができる。1つのスロットに含まれるOFDMシンボルの数は、チャネル帯域幅、CP長によって様々に変更可能である。例えば、正規(normal)CPの場合は、1つのスロットが7個のOFDMシンボルを含むが、拡張(extended)CPの場合は、1つのスロットが6個のOFDMシンボルを含む。図2では、説明の便宜のために、1つのスロットが7 OFDMシンボルで構成されるサブフレームを例示するが、本発明の実施例は、その他の個数のOFDMシンボルを有するサブフレームにも同様の方式で適用されてもよい。図2を参照すると、各OFDMシンボルは、周波数ドメインで、
無線通信システムにおいてパケットを送信する時、パケットは無線チャネルを通じて送信されるため、送信過程で信号の歪みが発生することがある。歪まれた信号を受信側で正しく受信するためには、チャネル情報を用いて受信信号において歪みを補正しなければならない。チャネル情報を知るために、送信側と受信側の両方で知っている信号を送信し、該信号がチャネルを通じて受信される時の歪みの度合からチャネル情報を把握する方法を主に用いる。この信号をパイロット信号(Pilot Signal)又は参照信号(Reference Signal)という。
多重アンテナを用いてデータを送受信する場合には、各送信アンテナと受信アンテナ間のチャネル状況を知ってこそ正しい信号を受信することができる。したがって、各送信アンテナ別に、より詳しくはアンテナポート(antenna port)別に異なった参照信号が存在しなければならない。参照信号は上りリンク参照信号と下りリンク参照信号とに区別できる。現在、LTEシステムには、上りリンク参照信号として、i)PUSCH及びPUCCHを通じて送信された情報のコヒーレント(coherent)な復調のためのチャネル推定のための復調参照信号(DeModulation-Reference Signal、DM-RS)ii)基地局が、ネットワークの異なる周波数における上りリンクチャネル品質を測定するためのサウンディング参照信号(Sounding Reference Signal、SRS)がある。
一方、下りリンク参照信号としては、
i)セル内の全ての端末が共有するセル-特定参照信号(Cell-specific Reference Signal、CRS)
ii)特定端末だけのための端末-特定参照信号(UE-specific Reference Signal)
iii)PDSCHが送信される場合に、コヒーレントな復調のために送信される(DeModulation-Reference Signal、DM-RS)
iv)下りリンクDMRSが送信される場合に、チャネル状態情報(Channel State Information;CSI)を伝達するためのチャネル状態情報参照信号(Channel State Information-Reference Signal、CSI-RS)
v)MBSFN(Multimedia Broadcast Single Frequency Network)モードで送信される信号に対するコヒーレントな復調のために送信されるMBSFN参照信号(MBSFN Reference Signal)vi)端末の地理的位置情報を推定するために用いられる位置参照信号(Positioning Reference Signal)がある。
参照信号はその目的によって2種類に大別できる。チャネル情報取得のために用いられる参照信号と、データ復調のために用いられる参照信号とがある。前者は、UEが下りリンク上のチャネル情報を取得できるようにすることに目的があるため、広帯域に送信されなければならず、特定サブフレームで下りリンクデータを受信しない端末であってもその参照信号を受信しなければならない。また、これはハンドオーバーなどの状況でも用いられる。後者は、基地局が下りリンクを送る時に該当のリソースで共に送る参照信号であって、端末は当該参照信号を受信することによってチャネル測定をしてデータを復調することが可能になる。この参照信号は、データの送信される領域で送信されなければならない。
3GPP LTE(-A)システムでは、ユーザ機器(UE)がチャネル状態情報(CSI)を基地局(BS)に報告するように定義されており、チャネル状態情報(CSI)とは、UEとアンテナポート間に形成される無線チャネル(リンクともいう。)の品質を示し得る情報のことを総称する。例えば、ランク指示子(rank indicator;RI)、プリコーディング行列指示子(precoding matrix indicator;PMI)、チャネル品質指示子(channel quality indicator;CQI)などがそれに当たる。ここで、RIはチャネルのランク(rank)情報を示し、これは、UEが同一の時間-周波数リソースで受信するストリームの個数を意味する。この値は、チャネルのロングタームフェージング(fading)に従って決定されるため、通常、PMI、CQIに比べて長い周期でUEからBSへフィードバックされる。PMIはチャネル空間特性を反映した値であり、SINRなどのメトリック(metric)を基準に、UEの好むプリコーディングインデックスを示す。CQIは、チャネルの強度を示す値であり、一般に、BSがPMIを用いた時に得られる受信SINRを意味する。
UEは、CSI(例えば、CQI/PMI/PTI(precoding type indicator)及び/又はRI情報)をPUCCHを介してBSに周期的に送信することができる。仮に、UEがユーザデータを送信する旨の制御信号を受信した場合には、UEはPUCCHを介してCQIを送信することができる。制御信号がPUSCHで送信されても、CQI/PMI/PTI/RIは、次の表に定義されたモードのいずれか一方式によって送信されればよい。
iii)タイプ2、タイプ2b、タイプ2c:広帯域CQI及びPMI(WB-CQI/PMI)を送信する。
FDD方式は独立した周波数帯域別に下りリンク(downlink;DL)と上りリンク(uplink;UL)を区分して送受信する方式である。したがって、基地局でDL帯域にPDSCHを送る場合、端末は完全なデータ受信可否を知らせるACK/NACK応答特定時間の後にDL帯域に対応するUL帯域のPUCCHを介して実行することになる。よって、DLとULは一対一で対応して動作することになる。
(-各CGに対するUCIリソース)
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースにUCIピギーバックを実行するとき、複数のCCで構成された1個以上のCGについての情報が基地局から端末に直接シグナリングされるかあるいはセルインデックス及びセル数などに基づいて特定の規則に従って前もって設定され、端末は各CG別に該当CG内の全てのCCに対応するUCIを結合した後、CG別に個別(separate)コーディング(例えば、RM(reed-muller)コード)を適用して各CGに対するUCIリソースを導出する方案を提案する。この場合、前記UCIリソースはUCI伝送のためのコーディングされたビット又は複数のコーディングされたシンボル又は複数のRE(resource element)を意味することができ、各CG別に相異なる(又は区分される)UCIリソースが構成/割当てされることができる。本発明で、CG別に個別コーディングが適用されるとは、同じ単一エンコーダーの入力ペイロード(input payload)が互いに異なる複数のCGに対応するUCIの組合せで構成されない(言い換えれば、各エンコーダーの入力ペイロードは同じ単一CGに対応するUCIのみで構成される)ことを意味する。
(1. 論理リソース領域)
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを送信するとき、前記PUSCHリソース内の時間/周波数リソース領域のREに対してインデックスを付与し、前記インデックスによる仮想的な論理リソース領域を定義し、前記論理リソース領域内で各CGに対するUCIリソースを区分して割り当てる方案を提案する。この場合、前記論理リソース領域内のi番目インデックスを有するREは前記PUSCHリソース内の時間/周波数リソース領域のREのうちUCIに対するi番目コーディングされたシンボルが割り当てられるREとして決定されることができる。
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを送信し、前記方式のように順次的な(ordered)REで構成された論理リソース領域が定義されたとき、全てのCGに対するUCIペイロードであるBtotビットに基づいてNtot個のREで構成されたUCIリソース(又はNtot個のコーディングされたシンボル)を決定し、k番目CGに対するUCIリソースは前記Ntot個のREをk番目CGのUCIペイロードであるBkビットに比例して分配してCG別に個別UCIリソースを定義する方案を提案する。すなわち、全てのK個のCGがあり、k番目CGに対する個別UCIリソースがNkであれば、各CGに対する個別UCIリソースは前記Ntot個のRE内で互いに重複するリソース(例えば、RE)を持たず、N0+N1+…+NK-1≦Ntotの関係を満たす。
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを送信し、前記方式のように順次的なREで構成された論理リソース領域が定義されたとき、複数のCGについての優先順位情報(又は順序情報)が基地局から端末に直接シグナリングされるかあるいはCGインデックスなどに基づいて特定の規則によって前もって規定され、端末は前記CG間の優先順位(又は順序)によって各CGに対するUCIリソースを前記論理リソース領域に順次割り当てる方案を説明する。
まず、全てのUCIペイロードサイズBtotビットに基づいて下記の式3のようにPUSCHリソース内の全てのコーディングされたシンボルの数Ntotを導出することができる。
(例示)LTEシステムで1個のTBを送信する場合
第2方案の場合、特定k番目CGに対するUCIペイロードサイズBkに基づいて下記の式4のようにPUSCHリソース内の全てのコーディングされたシンボルの数Nkを導出することができる。
本発明では、具体的に各CGに対するUCIを前記1.1のように定義された互いに重複するREを有しない各CGに対するUCIリソースタイプ1として送信する方案を提案する。この場合、各CGに対するUCIはRMコーディングなどのコーディング技法が適用された母コードの形態として生成され、前記母コードのビットが前記UCIリソースタイプ1で送信可能なビットより小さい場合には循環反復を実行し、大きい場合には母コードの後部を切断してレートマッチングして、前記UCIリソースタイプ1で送信されるようにすることができる。この場合、全てのUCIリソース(又は論理リソース領域)はCGに対するインデックス又は優先順位によって各CGのUCIリソースタイプ1が順次存在する構造を有することができる。
一方、前記各CGに対するUCIリソースタイプ1はPUSCHリソース内のUCI伝送のために割り当てることができる最大UCIリソースに対する制約条件のため、各CGに対するUCIペイロードに基づいてコーディングレート(Coding rate)を保障するように計算された各CGに対するUCIリソースタイプ2より小さい値を有することができる。この場合、特定のCG1は主に兔許帯域(licensed band)でのCCで構成され、CG2は主に非兔許帯域でのCCで構成されれば、相対的にHARQプロセスのタイミングに敏感なCG1に対するUCI伝送優先権を有することができる。前記例示した場合のようにUCI伝送優先順位が高い特定のCGに対するUCIリソースタイプ1がUCIリソースタイプ2より小さければ、該当CGより優先順位の低いCGに対するUCIリソースの一部を優先順位の高いCGに対するUCIリソースタイプ2に割り当てられるように設計することができる。若しくは、(1)のように全てのUCIリソースを各CGに対するUCIリソースタイプ1単位で区分し、その後、優先順位の高いCGはUCIリソースタイプ2に基づいてコーディングされたシンボルを生成し、自分より優先順位の低いCGのUCIリソースタイプ1をパンクチャリング(puncturing)することができる。
CG間の優先順位が重要な場合には、UCIリソースタイプ1を考慮せずに優先順位が高いCG順に各CGに対するUCIリソースタイプ2単位でUCIリソースを順次割り当てる方案も考慮することができる。一例として、HARQ-ACKの場合、図7及び図8のように論理リソース領域が定義され、CG1に対するUCIリソースタイプ2は15個のREを、CG2に対するUCIリソースタイプ2は12個のREを含む。すると、図12の(a)又は(b)のようにCG1に対するUCIリソースタイプ2とCG2に対するUCIリソースタイプ2を順次割り当てることができる。
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを送信し、前記方式のように順次的なREで構成された論理リソース領域が定義されたとき、基地局が各CGに対するUCIリソース割当てのための論理リソース領域での最初インデックス及び最後インデックス(又は、最初インデックス及び割り当てられたREの数)を端末に設定し、端末は各CGに対するUCIリソースを該当最初インデックスから最後インデックスまで割り当てる方案を提案する。この場合、特定のCGに対するコーディング利得などの側面で、UCIリソース割当てのために必要なREの数が前記基地局によって割り当てられたREの数より多い場合には、前記CGに対するUCIリソース伝送は省略することができる。
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを送信し、前記方式のように順次的なREで構成された論理リソース領域が定義されたとき、基地局がCGについての優先順位情報(又は順序情報)と各CGに対するUCIリソース割当てのための前記論理リソース領域での最初インデックスを知らせ、端末は優先順位の低い(又は順序が遅い)CGからUCIリソースを割り当て、高い優先順位を有する(又は順序が早い)CGに対するUCIリソースは前記低い優先順位を有するCGに対するUCIリソースをパンクチャリングする方式で割り当てる方案を提案する。
(2.1. 各CGに対するUCIリソースを相異なるSC-FDMAシンボルに割り当てる方案)
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを送信するとき、前記端末に対し、基地局は各CGに対するUCIリソースが割り当てられることができるリソース領域を複数のSC-FDMAシンボルによって設定し、相異なる各CGに対するUCIリソースが割り当てられるSC-FDMAシンボル集合を同一でないように設定する方案を提案する。若しくは、より一般的に、基地局は各CGに対するUCIリソースを互いに区分される時間リソースに割り当てることができる。
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを送信するとき、前記端末に対し、基地局は各CGに対するUCIリソースが割り当てられることができるリソース領域を複数のRBによって設定し、前記相異なる各CGに対するUCIリソースが割り当てられるRB集合を同一でないように設定する方案を提案する。若しくは、より一般的に、基地局は各CGに対するUCIリソースを互いに区分される周波数リソースに割り当てることができる。
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを送信し、前記各CGに対するUCIリソース割当て方式のように(CG別に個別コーディングを適用した後)各CGに対するUCIリソースがリソース領域で区分されるとき、端末が特定のCGに対するUCIを選択的に送信し、基地局は各CGに対するUCIリソースが割り当てられるリソース領域別にBD(blind detection)を行って特定のCGに対するUCIが送信されたかを検出する方案を提案する。この場合、基地局は優先順位の高い(又は順序が早い)CGに対するUCIを先に検出することができる。この場合、端末は(ACK/NACKフィードバックが必要な)PDSCH/PDCCHを受信しないCGに対してはUCIを送信せず、該当UCIリソースをデータで満たす。言い換えれば(各CGに対して)、CGに属する全てのセルに対するスケジューリングがない場合、該当CGに対応するUCIリソースに対してはデータをパンクチャリングしないこともあり、反対にCGに属する少なくとも1個のセルに対してスケジューリングがある場合には、該当CGに対応するUCIリソースに対してデータをパンクチャリングして該当CGに対応するUCI(例えば、ACK/NACK)をマッピングすることができる。
兔許帯域で定義されたセルをL-cellと、非兔許帯域で定義されたセルをU-cellと言うとき、前記提案方式を活用することができるCG構成の例示として下記のようなCG構成の1個を考慮することができる。
(2)L-cellのみで構成されたCG(CG1)とU-cell及びL-cellを含むCG(CG2)
(3)L-cell及びU-cellを含むCG(CG1)とU-cellのみで構成されたCG(CG2)
(4)L-cellのみで構成されたCG(CG1)とL-cell及びU-cellを含むCG(CG2)とU-cellのみで構成されたCG(CG3)
前記U-cellでは、LBT(listen before talk)動作に基づいて機会的なPDSCH伝送が行われる。したがって、前記(1)、(2)、(3)の例示において、CG2はU-cellを多く含むので、CG1に比べて相対的にPDSCH伝送確率が低い。
以下の説明では次のようなCG構成例示を考慮する。
兔許帯域で定義されたセルをL-cellと、非免許帯域で定義されたセルをU-cellというとき、前記提案方式を活用することができるCG構成の例示として下記のようなCG構成を考慮することができる。
(2)L-cellのみで構成されたCG(CG1)とU-cell及びL-cellを含むCG(CG2)
(3)L-cell及びU-cellを含むCG(CG1)とU-cellのみで構成されたCG(CG2)
(4)L-cellのみで構成されたCG(CG1)とL-cell及びU-cellを含むCG(CG2)とU-cellのみで構成されたCG(CG3)
前記U-cellでは、LBT(listen before talk)動作に基づいて機会的なPDSCH伝送が行われる。したがって、前記(1)、(2)、(3)の例示において、CG2はU-cellを多く含むので、CG1に比べて相対的にPDSCH伝送確率が低い。
(1. 各CGに対するUL DAI伝送)
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを、前述した提案を含むUCIピギーバック方式を適用することによって、例えばCG別に分離コーディングを適用するかあるいはCG区分なしに全てのUCIにコーディングを適用することによって送信するとき、基地局は前記各CGに対するUCIリソース(又はUCIペイロードサイズ)を端末が計算するときに考慮しなければならないDLサブフレームの数として各CGに対するUL DAI値を端末に知らせる方案を提案する。前記CGに対するUL DAIは前記PUSCHリソースの伝送を指示する制御シグナリング(例えば、DCI)に含まれることができる。
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを前述した提案を含むUCIピギーバック方式を適用することによって、例えばCG別に個別コーディングを適用するかあるいはCG区分なしに全てのUCIにコーディングを適用することによって送信するとき、前記端末のUCIリソース(又はUCIペイロードサイズ)計算過程で考慮しなければならないCGについての情報として、特定のUCIに対して各CGに対するUCIピギーバックが実行されるかを指示するオン/オフ指示子を基地局が送信する方案を提案する。前記各CGに対するUCIピギーバックオン/オフ指示子は前記PUSCHリソース伝送を指示する制御シグナリング(例えば、DCI)に含まれることができる。
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを、前記各CGに対する個別コーディング/リソースマッピング方式を含むUCIピギーバック方式を適用することによって、例えばCG別に個別コーディングを適用するかあるいはCG間の区分なしに全てのUCIに対するコーディングを適用することによって送信するとき、前記端末に基地局が上位階層信号を介して特定のUL DAIが適用されるCGグループについての情報と前記UL DAI値に対応するDLサブフレームの数をCG別に独立的に設定して知らせ、端末は基地局から前記UL DAIを受けた後、前記UL DAIが適用されるCGグループに対して各CG別にUL DAI値が指示するUCI伝送のために考慮しなければならないDLサブフレームの数を独立的に解釈して適用する方案を提案する。すなわち、端末がUL DAIをCG別に違って解釈するように、特定のCGに対してはUL DAIの解釈をそのまま維持し、他の特定のCGに対してはUL DAI値の全部又は特定の一部を違って解釈するように基地局が設定することができる。
(1. 各CGに対する全てのCCを考慮した(across CCs)DL/UL DAI(以下、“各CGに対するDL/UL DAI across CCs”という)伝送)
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースに複数のCGに対するUCIを、前記各CGに対する個別UCIコーディング/リソースマッピング方式を含むUCIピギーバック方式を適用することによって、例えばCG別に個別コーディングを適用するかあるいはCG間の区分なしに全てのUCIにコーディングを適用することによって送信するとき、前記CG内で送信される特定のPDSCHの伝送を指示するDL制御シグナリング(例えば、DCI)によって該当PDSCH伝送時点までの前記CG内の全てのPDSCH伝送の累積数を意味するDL DAIを端末に知らせる方案を提案する。前記DL DAIは、前記CG内の全てのCCとTDDシステムで設定された全てのDLサブフレーム区間の間に送信された全てのPDSCHの数を累積した値を意味する。同様に、基地局はPUSCHの伝送を指示するDCIを介して、全てのCGに対して端末が共通して仮定するPDSCHの累積数(全てのCCと前記設定された全てのDLサブフレーム区間を仮定)を意味するUL DAIを端末に知らせることができる。この場合、前記CG内のDL DAIが指示するPDSCH伝送間の順序は時間優先(Time-first)の方式で付与されることができる。ここで、前記CG内の全てのCCとTDDシステムで設定された全てのDLサブフレーム区間の間に送信された全てのPDSCHの数は各CC別にPDSCHが送信されたDLサブフレームの数を合算して計算することができる。この方式による動作は既存DAIの概念を確張して、既存のシグナリングを再使用する利点がある。
(ii)(TDD UL-DL設定#0の場合)ULインデックスの各状態によるUL DAI値を前もって設定
この場合、(i)の方案によってDCI内のビットフィールドが加えられた場合、前記加えられたビットフィールドを含むDCIはUSS(UE-specific search space)で送信されるときにだけ定義されなければならない。これは、CSS(common search space)ではレガシー(legacy)動作を行う端末との共存及びフォールバック(fallback)動作を考慮するとき、CSS内ではDCIフォーマット0に追加的なビットフィールドを導入することが好ましくないからである。
(2.1. 単一/多重PDSCHスケジューリングによる個別DL DAI設定及び解釈)
本発明の具体的な実施例によって、基地局が特定のPDSCHの伝送を指示するDCIに該当PDSCH伝送まで累積されたPDSCH伝送数を示すDL DAIを端末に知らせ、かつ単一PDSCHスケジューリングを指示するDCIをDCIタイプ(type)1と、多重PDSCHスケジューリングを指示するDCIをDCIタイプ2というとき、端末が前記DL DAIが示す値に対する解釈を各DCIタイプ内で独立的に解釈するように設定する方案を提案する。すなわち、DCIタイプ1内のDL DAIはDCIタイプ1によって指示されたPDSCHの累積伝送数を、DCIタイプ2内のDL DAIはDCIタイプ2によって指示されたPDSCHの累積伝送数(又はDLスケジューリングの数)を意味する。この場合、端末はDCIの長さ又はDCIのCRCビットにスクランブリングされたRNTI(radio network temporary identifier)値で前記DCIタイプを区分することができる。
本発明の具体的な実施例によって、基地局が1個のDCIによってDLスケジューリング可能なPDSCH数又は最大PDSCH数を半静的に設定して端末に知らせ、また基地局が特定のPDSCH伝送を指示するDCIに該当DCI伝送時点までのDLスケジューリング累積数(又はDCI累積数)を意味するDL DAIを端末に知らせる方案を提案する。この場合、前記累積数は基地局と端末の間に前もって約束された特定のCCグループでかつ特定のDLサブフレーム区間の間にカウント(count)されることができる。同様に、基地局は、PUSCHの伝送を指示するDCIで端末がHARQ-ACKリソースフィードバックのために仮定するDLスケジューリング累積数(又はDCI累積数又はPDSCH累積数)を意味するUL DAIを端末に知らせることができる。この場合、前記累積数は基地局と端末の間に前もって約束された特定のCCグループでかつ特定のDLサブフレーム区間の間にカウントされることができる。一方、端末はUL DAIの値によって指示されるDLスケジューリングの数と各DLスケジューリングで送信カノプな最大PDSCH数によって全てのHARQ-ACKペイロードを計算することができる。一例として、前記全てのHARQ-ACKペイロードサイズはUL DAIが指示するDLスケジューリングの累積数とDLスケジューリングが指示することができる最大PDSCH数の積に比例することができる。この場合、DLスケジューリングは基地局が下りリンク制御シグナリング(例えば、DCIなど)によってPDSCH伝送を指示する動作を意味する。
本発明の具体的な実施例によって、端末がPUSCHリソースにUCIをピギーバックして送信するとき、単一PDSCHスケジューリングに対するHARQ-ACK情報と多重PDSCHスケジューリングに対するHARQ-ACK情報を区分してチャネルコーディングを適用し、前記区分された2グループのコーディングされたシンボル(すなわち、単一PDSCHスケジューリングに対するコーディングされたシンボルと多重PDSCHスケジューリングに対するコーディングされたシンボル)を互いに区分されるUCIリソースに割り当てる方案を提案する。
“UCI on PUSCH over CG”は端末が互いに異なるCGに属するCCに対するUCIを単一PUSCHリソースにピギーバックする動作を意味する。
本発明の具体的な実施例によって、端末が互いに異なるCGに属するCCに対するUCIを単一PUSCHリソースにピギーバックすることができるとき(すなわち、UCI on PUSCH over CG動作を実行するとき)、下記のようにPUCCH伝送対象セルが同一に設定されたCCのグループ(以下、PUCCH CG(cell group))単位で個別UCIコーディング及び(コーディングされたUCIシンボルに対する)個別REマッピングを適用するかあるいは複数のPUCCH CGに対してジョイントコーディング及び対応REマッピングを適用する方案を提案する。
本発明の具体的な実施例によって、端末が複数のPUCCH CG(すなわち、PUCCH伝送対象セルが同一に設定されたCCのグループ)に対するUCIを単一PUSCHリソースにピギーバックする場合、前記全てのPUCCH CG内のCCに対するHARQ-ACKペイロードサイズが特定のBビット(例えば、20ビット)以上であるとき、各PUCCH CGに対するPUCCHセルのデュプレックシング(duplex)方式とPUCCH伝送タイプ(例えば、PUCCHフォーマット3(以下、PF3)、チャネル選択(以下、CHsel))の組合せによって各CGに対応するHARQ-ACKに対する空間バンドリング(以下、A/N空間バンドリング)を適用するかを決定する方案を提案する。ここで、A/N空間バンドリングとは、2個以上のTB(transport block)を送信するとき、各TBに対するHARQ-ACKビット(例えば、ACK又はNACKを指示するビット)を求めた後、AND演算を適用することを意味する。例えば、{ACK(=‘1’)、NACK(=‘0’)}の場合は、空間バンドリング結果としてNACK(=‘1’&‘0’=‘0’)が導出される。
(2)オプション2:PUCCHセルのデュプレックシング方式及びPUCCHフォーマット組合せによって各CGに対するA/N空間バンドリングを適用するかを決定。
B. 2個のPUCCH CGが同じPUCCHセルのデュプレックシング方式と同じPUCCH伝送タイプを有すれば、SCGに対してA/N空間バンドリングを先に行うか、あるいはCGインデックスによってA/N空間バンドリングを行うことができる。
Claims (20)
- 無線通信システムにおいて通信装置によって制御情報を送信する方法であって、前記方法は、
下りリンクスケジューリングに関連したDCI(downlink control information)を受信することであって、前記DCIは、DAI(downlink assignment index)を含む、ことと、
前記DCIに基づいて下りリンクデータを受信することと、
前記DAIに基づいて、前記下りリンクデータに関するA/N(acknowledgement/negative acknowledgement)応答を含む制御情報を送信することと
を含み、
前記DAIは、前記DCIが受信された該当DCI時点までの複数のセルにわたりカウントされた下りリンクスケジューリングDCIの累積総数に関連した値を示し、
前記複数のセルのうちの2つ以上のセルが前記該当DCI時点でスケジュールされる状態において、前記DAIによって示される前記値は、前記2つ以上のスケジュールされたセルの全てについて同一である、方法。 - 前記制御情報は、HARQ(hybrid automatic repeat request)ACK(acknowledgement)ビットを含み、前記HARQ ACKビットの数は、前記DAIに基づいて決定される、請求項1に記載の方法。
- 前記制御情報は、コーディングされたシンボルを含み、コーディングされたシンボルの数は、前記HARQ ACKビットの数に基づいて決定される、請求項2に記載の方法。
- 前記DCIは、PDCCH(physical downlink control channel)を介して受信され、前記下りリンクデータは、PDSCH(physical downlink shared channel)を介して受信される、請求項1に記載の方法。
- 前記制御情報は、PUSCH(physical uplink shared channel)を介して送信される、請求項1に記載の方法。
- 無線通信システムにおいて通信装置によって制御情報を受信する方法であって、前記方法は、
下りリンクスケジューリングに関連したDCI(downlink control information)を送信することであって、前記DCIは、DAI(downlink assignment index)を含む、ことと、
前記DCIに基づいて下りリンクデータを送信することと、
前記DAIに基づいて、前記下りリンクデータに関するA/N(acknowledgement/negative acknowledgement)応答を含む制御情報を受信することと
を含み、
前記DAIは、前記DCIが送信された該当DCI時点までの複数のセルにわたりカウントされた下りリンクスケジューリングDCIの累積総数に関連した値を示し、
前記複数のセルのうちの2つ以上のセルが前記該当DCI時点でスケジュールされる状態において、前記DAIによって示される前記値は、前記2つ以上のスケジュールされたセルの全てについて同一である、方法。 - 前記制御情報は、HARQ(hybrid automatic repeat request)ACK(acknowledgement)ビットを含み、前記HARQ ACKビットの数は、前記DAIに基づいて決定される、請求項6に記載の方法。
- 前記制御情報は、コーディングされたシンボルを含み、コーディングされたシンボルの数は、前記HARQ ACKビットの数に基づいて決定される、請求項7に記載の方法。
- 前記DCIは、PDCCH(physical downlink control channel)を介して送信され、前記下りリンクデータは、PDSCH(physical downlink shared channel)を介して送信される、請求項6に記載の方法。
- 前記制御情報は、PUSCH(physical uplink shared channel)を介して受信される、請求項6に記載の方法。
- 無線通信システムにおいて使用される通信装置であって、
前記通信装置は、
メモリと、
前記メモリに接続されたプロセッサと
を備え、
前記プロセッサは、
下りリンクスケジューリングに関連したDCI(downlink control information)を受信することであって、前記DCIは、DAI(downlink assignment index)を含む、ことと、
前記DCIに基づいて下りリンクデータを受信することと、
前記DAIに基づいて、前記下りリンクデータに関するA/N(acknowledgement/negative acknowledgement)応答を含む制御情報を送信することと
を実行するように構成され、
前記DAIは、前記DCIが受信された該当DCI時点までの複数のセルにわたりカウントされた下りリンクスケジューリングDCIの累積総数に関連した値を示し、
前記複数のセルのうちの2つ以上のセルが前記該当DCI時点でスケジュールされる状態において、前記DAIによって示される前記値は、前記2つ以上のスケジュールされたセルの全てについて同一である、通信装置。 - 前記制御情報は、HARQ(hybrid automatic repeat request)ACK(acknowledgement)ビットを含み、前記HARQ ACKビットの数は、前記DAIに基づいて決定される、請求項11に記載の通信装置。
- 前記制御情報は、コーディングされたシンボルを含み、コーディングされたシンボルの数は、前記HARQ ACKビットの数に基づいて決定される、請求項12に記載の通信装置。
- 前記DCIは、PDCCH(physical downlink control channel)を介して受信され、前記下りリンクデータは、PDSCH(physical downlink shared channel)を介して受信される、請求項11に記載の通信装置。
- 前記制御情報は、PUSCH(physical uplink shared channel)を介して送信される、請求項11に記載の通信装置。
- 無線通信システムにおいて使用される通信装置であって、
前記通信装置は、
メモリと、
前記メモリに接続されたプロセッサと
を備え、
前記プロセッサは、
下りリンクスケジューリングに関連したDCI(downlink control information)を送信することであって、前記DCIは、DAI(downlink assignment index)を含む、ことと、
前記DCIに基づいて下りリンクデータを送信することと、
前記DAIに基づいて、前記下りリンクデータに関するA/N(acknowledgement/negative acknowledgement)応答を含む制御情報を受信することと
を実行するように構成され、
前記DAIは、前記DCIが送信された該当DCI時点までの複数のセルにわたりカウントされた下りリンクスケジューリングDCIの累積総数に関連した値を示し、
前記複数のセルのうちの2つ以上のセルが前記該当DCI時点でスケジュールされる状態において、前記DAIによって示される前記値は、前記2つ以上のスケジュールされたセルの全てについて同一である、通信装置。 - 前記制御情報は、HARQ(hybrid automatic repeat request)ACK(acknowledgement)ビットを含み、前記HARQ ACKビットの数は、前記DAIに基づいて決定される、請求項16に記載の通信装置。
- 前記制御情報は、コーディングされたシンボルを含み、コーディングされたシンボルの数は、前記HARQ ACKビットの数に基づいて決定される、請求項17に記載の通信装置。
- 前記DCIは、PDCCH(physical downlink control channel)を介して送信され、前記下りリンクデータは、PDSCH(physical downlink shared channel)を介して送信される、請求項16に記載の通信装置。
- 前記制御情報は、PUSCH(physical uplink shared channel)を介して受信される、請求項16に記載の通信装置。
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