JP7142245B2 - D2d発見送信のためのリソース割当て - Google Patents
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Description
- キャリアアグリゲーション(CA)のための受信能力もしくは送信能力またはその両方を備えた、リリース10のユーザ機器は、複数のサービングセルに対応する複数のコンポーネントキャリア(CC)上で同時に受信する、もしくは送信する、またはその両方を行うことができる。
- LTEリリース8/9のユーザ機器は、1つのみのサービングセルに対応する1つのコンポーネントキャリア(CC)上で受信し、1つのコンポーネントキャリア(CC)上で送信することができる。
- 各SCellごとに、ダウンリンクリソースに加えてアップリンクリソースのユーザ機器による使用を設定することができる。したがって、設定されるDL SCCの数はUL SCCの数よりもつねに大きいかまたは等しく、アップリンクリソースのみを使用するようにSCellを設定することはできない。
- ユーザ機器の観点からは、各アップリンクリソースは1つのサービングセルにのみ属する。
- 設定することができるサービングセルの数は、UEのアグリゲーション能力によって決まる。
- PCellは、ハンドオーバー手順(すなわちセキュリティキー変更およびRACH手順)によってのみ変更することができる。
- PCellは、PUCCHの送信に使用される。
- PCellは、SCellとは異なり非アクティブ化することができない。
- PCellにおいてレイリーフェージング(RLF)が発生すると再確立がトリガーされるが、SCellにレイリーフェージング(RLF)が発生しても再確立はトリガーされない。
- 非アクセス層(NAS)情報はダウンリンクPCellから取得される。
- リソースが割り当てられるユーザを示すユーザ識別情報。
- ユーザに割り当てられるリソース(リソースブロック(RB))を示すリソースブロック(RB)割当て情報。割り当てられるリソースブロックの数は動的とすることができる。
- 割当ての持続時間(オプション)(複数のサブフレーム(またはTTI)にわたる割当てが可能である場合)。
- カテゴリ2の情報: 変調方式、トランスポートブロック(ペイロード)サイズまたは符号化率、MIMO(多入力多出力)に関連する情報など。トランスポートブロック(もしくはペイロードサイズ)または符号化率のいずれかをシグナリングすることができる。いずれの場合も、これらのパラメータは、変調方式情報およびリソース情報(割り当てられたリソースブロックの数)を使用することによって相互に計算することができる。
- カテゴリ3の情報: HARQに関連する情報(例えば、ハイブリッドARQプロセス番号、冗長バージョン、再送信シーケンス番号)
- データが送信される(1つまたは複数の)物理リソース(例えば、OFDMの場合のサブキャリアまたはサブキャリアブロック、CDMAの場合の符号)。移動端末(受信機)は、データが送信されるリソースをこの情報によって識別することができる。
- ユーザ機器が、第1層/第2層制御シグナリングにおけるキャリア指示フィールド(CIF:Carrier Indication Field)を有するように構成されているとき、この情報は、その特定の制御シグナリング情報が対象とするコンポーネントキャリアを識別する。これにより、1つのコンポーネントキャリアを対象とする割当てを別のコンポーネントキャリアで送ることが可能になる(「クロスキャリアスケジューリング」)。クロススケジューリングされる側のキャリアは、例えば、PDCCHが含まれないコンポーネントキャリアとすることができ、すなわち、クロススケジューリングされる側のコンポーネントキャリアは、第1層/第2層制御シグナリングを伝えない。
- 送信に使用されるトランスポートフォーマット。例えば、データのトランスポートブロックサイズ(ペイロードサイズ、情報ビットサイズ)、MCS(変調・符号化方式)レベル、スペクトル効率、符号化率などが挙げられる。ユーザ機器(受信機)は、復調、デ・レートマッチング(de-rate-matching)、および復号のプロセスを開始する目的で、情報ビットサイズ、変調方式、および符号化率を、この情報(通常はリソース割当て(例えばユーザ機器に割り当てられるリソースブロックの数)と組み合わせる)によって識別することができる。変調方式は明示的にシグナリングすることができる。
- ハイブリッドARQ(HARQ)情報:
・ HARQプロセス番号: ユーザ機器は、データがマッピングされているハイブリッドARQプロセスを識別することができる。
・ シーケンス番号または新規データインジケータ(NDI): ユーザ機器は、送信が新しいパケットであるか再送信されたパケットであるかを識別することができる。HARQプロトコルにおいて軟合成が実施される場合、シーケンス番号または新規データインジケータとHARQプロセス番号とを組み合わせることで、復号の前にPDUのための送信の軟合成が可能である。
・ 冗長バージョンもしくはコンステレーションバージョンまたはその両方: それぞれ、使用されているハイブリッドARQ冗長バージョン(デ・レートマッチングに必要である)、および、使用されている変調コンステレーションバージョン(復調に必要である)を、ユーザ機器に知らせる。
- ユーザ機器の識別情報(UE ID): 第1層/第2層制御シグナリングの対象であるユーザ機器を知らせる。一般的な実装においては、この情報は、制御情報が別のユーザ機器に読み取られることを防止する目的で、第1層/第2層制御シグナリングのCRCをマスクするために使用される。
- ユーザ機器がデータ送信に使用するべき(1つまたは複数の)物理リソース(例えば、OFDMの場合のサブキャリアまたはサブキャリアブロック、CDMAの場合の符号)。
- ユーザ機器が、第1層/第2層制御シグナリングにおいてキャリア指示フィールド(CIF)を有するように構成されているとき、この情報は、その特定の制御シグナリング情報が対象とするコンポーネントキャリアを識別する。これにより、1つのコンポーネントキャリアを対象とする割当てを別のコンポーネントキャリアで送ることが可能になる。クロススケジューリングされる側のキャリアは、例えば、PDCCHが含まれないコンポーネントキャリアとすることができ、すなわち、クロススケジューリングされる側のコンポーネントキャリアは、第1層/第2層制御シグナリングを伝えない。
- アップリンクグラントの第1層/第2層制御シグナリングは、アップリンクコンポーネントキャリアにリンクされているダウンリンクコンポーネントキャリアで送られる、または、いくつかのダウンリンクコンポーネントキャリアが同じアップリンクコンポーネントキャリアにリンクされている場合、いくつかのダウンリンクコンポーネントキャリアのうちの1つで送られる。
- ユーザ機器が送信に使用するべきトランスポートフォーマット。例えば、データのトランスポートブロックサイズ(ペイロードサイズ、情報ビットサイズ)、MCS(変調・符号化方式)レベル、スペクトル効率、符号化率などが挙げられる。ユーザ機器(送信機)は、変調、レートマッチング、および符号化のプロセスを開始する目的で、情報ビットサイズ、変調方式、および符号化率を、この情報(通常はリソース割当て(例えばユーザ機器に割り当てられるリソースブロックの数)と組み合わせる)によって取得することができる。場合によっては、変調方式を明示的にシグナリングすることができる。
- ハイブリッドARQ情報:
・ HARQプロセス番号: データの取得先のハイブリッドARQプロセスをユーザ機器に知らせる。
・ シーケンス番号または新規データインジケータ: 新しいパケットを送信するのか、あるいはパケットを再送信するのかをユーザ機器に知らせる。HARQプロトコルにおいて軟合成が実施される場合、シーケンス番号または新規データインジケータとHARQプロセス番号とを組み合わせることで、復号の前にプロトコルデータユニット(PDU)のための送信の軟合成が可能である。
・ 冗長バージョンもしくはコンステレーションバージョンまたはその両方: それぞれ、使用するハイブリッドARQ冗長バージョン(レートマッチングに必要である)、および、使用する変調コンステレーションバージョン(変調に必要である)を、ユーザ機器に知らせる。
- ユーザ機器識別情報(UE ID): データを送信するべきユーザ機器を知らせる。一般的な実装においては、この情報は、制御情報が別のユーザ機器に読み取られることを防止する目的で、第1層/第2層制御シグナリングのCRCをマスクするために使用される。
- 同期HARQプロトコルの場合、HARQプロセス番号が必要ないことがある(すなわちシグナリングされない)。
- チェイス合成(Chase Combining)を使用する(冗長バージョンもしくはコンステレーションバージョンまたはその両方がつねに同じである)場合、または、冗長バージョンのシーケンスもしくはコンステレーションバージョンのシーケンスまたはその両方が事前に定義されている場合、冗長バージョンもしくはコンステレーションバージョンまたはその両方が必要ないことがある。
- 電力制御情報を制御シグナリングにさらに含めることができる。
- MIMOに関連する制御情報(例えばプリコーディング情報)を制御シグナリングにさらに含めることができる。
- 複数のコードワードによるMIMO送信の場合には、複数のコードワードのためのトランスポートフォーマットもしくはHARQ情報またはその両方を含めることができる。
- 送信を許可する(1つまたは複数の)ユーザ機器
- 物理チャネルリソース(周波数)
- 移動端末が送信に使用するべきトランスポートフォーマット(変調・符号化方式(MCS))
- 優先順位の低いサービスのリソース不足を避けるべきである。
- 個々の無線ベアラ/サービスにおいてサービス品質(QoS)が明確に区別されるべきである。
- どの無線ベアラ/サービスのデータが送信されるのかをeNBのスケジューラが識別できるように、アップリンク報告において、きめ細かいバッファ報告(例えば、無線ベアラごとの報告、または無線ベアラグループごとの報告)を可能にするべきである。
- 異なるユーザのサービスの間でサービス品質(QoS)を明確に区別できるようにするべきである。
- 無線ベアラごとに最小限のビットレートを提供できるようにするべきである。
- バッファが空ではない論理チャネルよりも高い優先順位を有する論理チャネルのデータが到着するとき
- いずれかの論理チャネルにおいて、それまでは送信するデータが存在しなかった状態から、データが利用可能となるとき
- 再送信BSRタイマーが切れるとき
- 周期的なBSR報告のタイミングになるとき(すなわちperiodicBSRタイマーが切れるとき)
- BSRを格納できる余分なスペースがトランスポートブロック内に存在するとき
- ユーザ機器は、以下のステップで論理チャネルにリソースを割り当てる。
- ステップ1: Bj>0である論理チャネルすべてに、優先順位の順序の大きい順にリソースを割り当てる。無線ベアラの優先ビットレート(PBR)が「無限大」に設定されている場合、ユーザ機器は、その無線ベアラで送信可能な状態のデータすべてに対してリソースを割り当てた後、より低い優先順位の(1つまたは複数の)無線ベアラの優先ビットレート(PBR)を満たす。
- ステップ2: ユーザ機器は、ステップ1において論理チャネルjに使われたMAC SDUの合計サイズだけBjを減らす。
- ステップ3: リソースが残っている場合、すべての論理チャネルに、(Bjの値には無関係に)優先順位の順序の厳密な降順でリソースを割り当て、その論理チャネルのデータがなくなる、またはアップリンクグラントが使い果たされる、のいずれかの状態になるまで、続ける。同じ優先順位に設定されている論理チャネルは、同等に割り当てるものとする。
- さらにユーザ機器は、上のスケジューリング手順時に以下の規則にも従う。
- RLC SDU(または一部分が送信されるSDUあるいは再送信されるRLC PDU)全体が、残っているリソースに収まる場合、ユーザ機器は、そのRLC SDU(または一部分が送信されるSDUあるいは再送信されるRLC PDU)を分割しないべきである。
- ユーザ機器は、論理チャネルからのRLC SDUを分割する場合、グラントができる限り使用されるようにセグメントのサイズを最大にする。
- ユーザ機器は、データの送信を最大限に行うべきである。
- C-RNTIのMAC制御要素またはUL-CCCHからのデータ
- バッファ状態報告(BSR)のMAC制御要素(パディングのために含まれるBSRを除く)
- 電力ヘッドルーム報告(PHR)のMAC制御要素
- 論理チャネルからのデータ(UL-CCCHからのデータを除く)
- パディングのために含まれるバッファ状態報告(BSR)のMAC制御要素
- 前回の電力ヘッドルーム報告以降に、推定される経路損失が大きく変化した
- 前回の電力ヘッドルーム報告以降に、設定されているよりも長い時間が経過した
- 設定されている数よりも多くの閉ループTPCコマンドがユーザ機器によって実施された
- PDCP:
○ 1:M D2Dブロードキャスト通信データ(すなわちIPパケット)は、通常のユーザプレーンデータとして扱うべきである。
○ 1:M D2Dブロードキャスト通信データには、PDCPにおけるヘッダ圧縮/圧縮解除を適用することができる。
・ 公共安全に関連するD2Dブロードキャスト動作では、PDCPにおけるヘッダ圧縮にUモードを使用する。
- RLC:
○ 1:M D2Dブロードキャスト通信にはRLC UMを使用する。
○ セグメント化および再構築はRLC UMによって第2層においてサポートされる。
○ 受信側ユーザ機器は、送信側のピアユーザ機器あたり少なくとも1つのRLC UMエンティティを維持する必要がある。
○ 最初のRLC UMデータユニットを受信する前に受信機のRLC UMエンティティを設定する必要はない。
○ 現時点では、ユーザプレーンデータを送信するD2D通信においてRLC AMまたはRLC TMの必要性は認識されていない。
- MAC:
○ 1:M D2Dブロードキャスト通信ではHARQフィードバックを想定しない。
○ 受信側ユーザ機器は、受信機のRLC UMエンティティを識別する目的で送信元IDを認識する必要がある。
○ MACヘッダには、MAC層におけるパケットフィルタリングを可能にする第2層(L2)送信先IDが含まれる。
○ 第2層(L2)送信先IDは、ブロードキャストアドレス、グループキャストアドレス、またはユニキャストアドレスとすることができる。
・ 第2層(L2)グループキャスト/ユニキャスト: MACヘッダにおいて伝えられる第2層(L2)送信先IDによって、受信されたRLC UM PDUを、たとえそれを受信機のRLCエンティティに渡す前であっても破棄することが可能となる。
・ 第2層(L2)ブロードキャスト: 受信側ユーザ機器は、すべての送信機からの受信されたすべてのRLC PDUを処理し、再構築してIPパケットを上位層に渡す。
○ MACサブヘッダには、(複数の論理チャネルを区別するための)論理チャネルID(LCID)が含まれる。
○ D2Dでは、少なくとも多重化/逆多重化、優先順位の処理、およびパディングが有用である。
- モード1: 直接データ(direct data)および直接制御情報(direct control information)を送信するためにユーザ機器によって使用される正確なリソースを、eNodeBまたはリリース10の中継ノードがスケジューリングする。
- モード2: 直接データおよび直接制御情報を送信するためのリソースを、ユーザ機器自身がリソースプールから選択する。
- ユーザ機器は、スケジューリング要求(専用スケジューリング要求(D-SR)またはRACH手順)をeNodeBに送った後にバッファ状態報告(BSR)を送り、eNodeBは、ユーザ機器がD2D送信を実行しようとしていることと、必要なリソース量とを、そのバッファ状態報告(BSR)に基づいて求めることができる。
- モード1では、ユーザ機器は、D2D通信を送信するためにRRC接続されている必要がある。
- タイプ1: 発見情報をアナウンスするためのリソースが特定のユーザ機器を対象とせずに割り当てられ、さらに以下を特徴とするリソース割当て手順。
○ 発見情報のアナウンスに使用されるリソースプールの設定をeNBがユーザ機器に提供する。設定はシステム情報ブロードキャスト(SIB)においてシグナリングすることができる。
○ ユーザ機器は、示されたリソースプールから(1つまたは複数の)無線リソースを自律的に選択し、発見情報をアナウンスする。
○ ユーザ機器は、各発見期間中、ランダムに選択される発見用リソースで発見情報をアナウンスすることができる。
- タイプ2: 発見情報をアナウンスするためのリソースが特定のユーザ機器を対象として割り当てられ、さらに以下を特徴とするリソース割当て手順。
○ RRC_CONNECTEDモードにあるユーザ機器は、発見情報をアナウンスするためのeNBからのリソースをRRCを介して要求することができる。eNBはRRCを介してリソースを割り当てる。
○ リソースは、監視するユーザ機器に設定されるリソースプール内に割り当てられる。
- eNBは、発見情報をアナウンスするためのタイプ1のリソースプールをシステム情報ブロードキャスト(SIB)において提供することができる。ProSe直接発見を許可されているユーザ機器は、RRC_IDLEモードにおいてこれらのリソースを使用して発見情報をアナウンスする。
- eNBは、自身がD2Dをサポートしているが、発見情報をアナウンスするためのリソースを提供しないことを、システム情報ブロードキャスト(SIB)において示すことができる。ユーザ機器は、発見情報をアナウンスするためのD2Dリソースを要求するためには、RRC_CONNECTEDモードに入る必要がある。
Claims (17)
- D2D発見アナウンスのためのD2Dリソースの割当を要求するリソース要求を含む要求メッセージをRRC_CONNECTEDモードの通信装置から受信し、前記リソース要求は、D2D発見アナウンスのための発見送信の回数を含む、受信部と、
前記要求メッセージに含まれるD2D発見アナウンスのための発見送信の回数に応じて、前記通信装置を対象とする第1のD2Dリソース及び特定の通信装置を対象としない第2のD2Dリソースの1つを前記D2D発見アナウンスのための前記D2Dリソースとして選択する制御部と、
前記第1のD2Dリソース又は前記第2のD2Dリソースを通知するリソース設定メッセージを前記通信装置に送信する送信部と、
を具備する基地局装置。 - 前記受信部は、前記D2D発見アナウンスのための前記D2Dリソースが割り当てられていないRRC_IDLEモードの前記通信装置からRRC接続の要求を受信する、
請求項1に記載の基地局装置。 - 前記受信部は、前記通信装置が前記D2D発見アナウンスのためのD2Dリソースをもはや必要としないことを示す停止メッセージを受信する、
請求項1に記載の基地局装置。 - 前記通信装置が前記D2D発見アナウンスの送信を許可されている場合に、前記受信部は前記リソース要求を含む前記要求メッセージを受信する、
請求項1から3のいずれか一項に記載の基地局装置。 - 前記リソース要求は、前記D2D発見アナウンスの送信データ量に関する情報を含む、
請求項1から4のいずれか一項に記載の基地局装置。 - 前記D2Dリソースは、複数の時間周波数リソースである、
請求項1から5のいずれか一項に記載の基地局装置。 - 前記D2D発見アナウンスは、受信側ユーザー端末の存在を発見するために前記通信装置から送信されるメッセージである、
請求項1から6のいずれか一項に記載の基地局装置。 - 前記リソース設定メッセージは、無線リソース制御(RRC)メッセージによって通知される、
請求項1から7のいずれか一項に記載の基地局装置。 - 基地局装置によって実行される通信方法であって、
前記基地局装置が、D2D発見アナウンスのためのD2Dリソースの割当を要求するリソース要求を含む要求メッセージをRRC_CONNECTEDモードの通信装置から受信し、前記リソース要求は、D2D発見アナウンスのための発見送信の回数を含み、
前記基地局装置が、前記要求メッセージに含まれるD2D発見アナウンスのための発見送信の回数に応じて、前記通信装置を対象とする第1のD2Dリソース及び特定の通信装置を対象としない第2のD2Dリソースの1つを前記D2D発見アナウンスのための前記D2Dリソースとして選択し、
前記基地局装置が、前記第1のD2Dリソース又は前記第2のD2Dリソースを通知するリソース設定メッセージを前記通信装置に送信する、
通信方法。 - 前記基地局装置が、前記D2D発見アナウンスのための前記D2Dリソースが割り当てられていないRRC_IDLEモードの前記通信装置からRRC接続の要求を受信する、
請求項9に記載の通信方法。 - 前記基地局装置が、前記通信装置が前記D2D発見アナウンスのためのD2Dリソースをもはや必要としないことを示す停止メッセージを受信する、
請求項9に記載の通信方法。 - 前記基地局装置が、前記通信装置が前記D2D発見アナウンスの送信を許可されている場合に、前記リソース要求を含む前記要求メッセージを受信する、
請求項9から11のいずれか一項に記載の通信方法。 - 前記リソース要求は、前記D2D発見アナウンスの送信データ量に関する情報を含む、
請求項9から12のいずれか一項に記載の通信方法。 - 前記D2Dリソースは、複数の時間周波数リソースである、
請求項9から13のいずれか一項に記載の通信方法。 - 前記D2D発見アナウンスは、受信側ユーザー端末の存在を発見するために前記通信装置から送信されるメッセージである、
請求項9から14のいずれか一項に記載の通信方法。 - 前記リソース設定メッセージは、無線リソース制御(RRC)メッセージによって通知される、
請求項9から15のいずれか一項に記載の通信方法。 - D2D発見アナウンスのためのD2Dリソースの割当を要求するリソース要求を含む要求メッセージをRRC_CONNECTEDモードの通信装置から受信し、前記リソース要求は、D2D発見アナウンスのための発見送信の回数を含み、処理と、
前記要求メッセージに含まれるD2D発見アナウンスのための発見送信の回数に応じて、前記通信装置を対象とする第1のD2Dリソース及び特定の通信装置を対象としない第2のD2Dリソースの1つを前記D2D発見アナウンスのための前記D2Dリソースとして選択する処理と、
前記第1のD2Dリソース又は前記第2のD2Dリソースを通知するリソース設定メッセージを前記通信装置に送信する処理と、
を制御する集積回路。
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