JP7201290B2 - ワイヤレス通信システムにおけるエネルギー効率の良いユニキャット及びマルチキャスト伝送のための方法 - Google Patents
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Description
E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)としても知られているLTEワイヤレスネットワークは、3GPPワーキンググループ(WG)により標準化されている。OFDMA及びSC-FDMAアクセス方式が、それぞれ、E-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)の一部として、E-UTRANのダウンリンク(DL)及びアップリンク(UL)のために用いられる。ここで図3を参照すると、レガシーLTE DL伝送フォーマットが図示されており、サブフレームとしても知られている、1ミリ秒(ms)伝送時間インタバル(TTI)での物理チャネルの時間周波数リソースマッピングを示す。ダウンリンク制御プレーン(control-plane)及びユーザープレーン(user-plane)データが、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)又は拡張された物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)によりスケジュールされ、実際のデータは物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)で伝送される。PDSCH及びEPDCCHのためのリソースアロケーションのための最小粒度(granularity)は、物理リソースブロック(PRB)対である。制御領域301が、PDCCH、PHICH(Physical Hybrid Automatic Repeat reQuest Indicator Channel)及びPCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)を含むDL制御シグナリングを含む。共通及び専用の制御情報がPDCCHで伝送され、一方、存在する場合、EPDCCH305、306で専用制御情報が伝送される。セル固有(cell-specific)基準信号(CRS)が、1つ又は複数のアンテナポートで伝送され、無線リソース管理(RRM)及び無線リンク監視(RLM)機能のため、及びPDCCHでの制御情報の復調及びPDSCHでのデータ伝送のために用いることができる。代替として、データ又は制御情報を含むPRB内のみで伝送される、専用の復調基準信号(DMRS)を用いてPDSCH(302、303、304)及び/又はEPDCCH(305、306)を復調するようにUEが構成される。UEによる初期アクセスに必要な重要なセル情報が物理ブロードキャストチャネル(PBCH)で伝送され、その他のシステム情報及びページング情報がPDSCHで伝送される。EPDCCH及びPDSCHはシステム帯域幅にわたって周波数多重化され、図3は、3つのPDSCH領域302、303、304、及び2つのEPDCCH領域305及び306への区分化を図示する。チャンネル状態情報基準信号(CSI-RS)又は位置決め基準信号(PRS)などの付加的な信号もサブフレームにおいて伝送され得る。
3GPP無線アクセスネットワーク(RAN)標準化団体は、「常時オン」DL伝送モードから「オンデマンド」モードへの進化に関与するエネルギー効率の良い伝送に対処するために様々な対策を取っている。1つのこのような手法は、エボルブドDL伝送フォーマットの導入であり、これは、復調のためCRSに依存するPDCCH、PHICH、及びPCFICHを含む、レガシーダウンリンクセル固有基準信号及び制御チャネルがないことにより特徴づけられる。ここで図3Aを参照すると、PDSCH312、313、314及びEPDCCH315、316はサブフレーム全体にわたる。CRSは、時間ドメイン、及び任意選択で、周波数ドメインにおいて、低減された密度で伝送される。例えば、CRSは、5ms周期性の単一アンテナポートで伝送され得、全システム帯域幅又は低減された帯域幅のいずれかを占め得る。レガシー制御信号及びCRSを取り除くことで、軽負荷又は無負荷セルのための著しいエネルギー節約が提供され得る。これは、そのセルにUEがないとき5つサブフレームのうちの1つが伝送のため用いられる場合、最大80%のエネルギー節約となる。また、レガシー制御信号及びCRSを取り除くことで、データ伝送のために用いられ得るリソースが開放され、そのため、スペクトル効率及びピークデータレートが増大される。エボルブド伝送フォーマットは、NCT(New Carrier Type)としても知られ得る。しかし、以前のLTEリリースのUEは、NCT構造を用いて動作するセルに所属する(attach to)ことができない可能性があるという点が大きな欠点である。
エボルブド伝送フォーマットのスタンドアロンのオペレーションでは、エネルギー効率、低減されたセル間干渉、及び増大されたスペクトル効率の目標を達成するために種々の新たな手法が必要とされる。
前述のように、NCTフォーマットは下位互換性がない。従って、セルラーオペレータは、接続されるUE全てがこの特徴をサポートするセルにおいてこの伝送フォーマットを用いない可能性がある。また、それは、マクロセルではなく小さなセルに一層適切であるように思われ、それらがカバレッジを提供し全UEへのサービスの最小品質を確実にするので、それらはオフにされない可能性がある。また、PDCCH伝送がない場合、ブロードキャスト、システム情報、及びページングを含む、共通制御シグナリングを送るために新たな手法が必要とされる。
レガシー伝送構造を用いて動作するサブフレームは、PDCCH領域で構成され、1つ、2つ又は4つのアンテナポートでのCRS伝送を含む。これらのレガシーサブフレームは、PDCCHの共通サーチ空間で共通制御情報を伝送するために用いられる。レガシーサブフレームのセットは、各無線フレームのサブフレーム0を少なくとも含む。そのためPBCHが、伝送され、全てのLTEリリースのUEにより検出され得る。PDSCHは、全てのサブフレームにおいてDMRSを用いて復調される。代替として、UEは、レガシーサブフレームにおいてCRS又はDMRSを、及びNCTサブフレームにおいてDMRSのみを用いるデータ復調のために構成される。更に別の実施例において、制御チャネルで受信されるダウンリンク制御情報(DO)フォーマットは、どの基準信号を復調のために用いるかをUEに示す。しかし、UEは、1-、2-又は4-ポートCRSを用いてPBCH及びPDCCHを復調する。
1つのセルにおいてNCTフォーマットを用いて、及び両方のセルが同じキャリア周波数で展開されるとき異なるセルにおいてレガシー伝送フォーマットを用いて、動作することが可能である。NCTフォーマットは、小さなセルにおける全てのサブフレームにおいて排他的に、又は、エボルブド伝送フォーマットを用いる伝送のために構成されるサブフレームにおいてのみ、用いられる。このようなシナリオにおいて、異なる伝送フォーマットを用いて動作するセルで構成されるMBSFNエリアにMBMSサービスが提供され得る。例えば、異機種ネットワークにおいて、マクロセル及び小さなセルは、それぞれ、共有キャリア周波数でレガシー及びエボルブド伝送フォーマットを用いて動作し得る。従って、マクロセル及び小さなセル両方のeNBがMBSFN伝送に参加する場合、少なくとも小さなセルにおいてPMCHを搬送するサブフレームに対し、PMCH伝送は、マクロセルにおけるPMCH伝送と同期化されるべきである。その結果、小さなセルは制御領域を含まないので、マクロ及び小さなセル層にわたってMBSFN伝送を整合させるため、小さなセル層における最初の1つ又は2つのOFDM記号が浪費される。
MBSFNエリアにおいて、同期化されたeNodeBのセットが、MBSFNサブフレームにおいてマルチキャストデータを共同で伝送する。eNodeBは地理的に散在する場所にあるので、MBSFNエリアにおいてUEにより見られる大きな遅延スプレッドをサポートするため、長さ16.67マイクロ秒の拡張されたサイクリックプレフィックス(CP)がLTE規格において規定されている。更に一層長いCPを可能にすることで、MBSFNエリアの増大もサポートし得る。これは、一層多くの同期されていないeNBがマルチキャスト伝送に参加し得るので、UEにおけるMBSFN組み合わせ利得を増大させる。例えば、CP長は33.33μsまで倍増され得、同じCPオーバーヘッドを維持するため記号長も倍増され得る。この手法は下位互換性がない。即ち、拡張されたMBSFNエリアのためのMBMSサービスは、以前のLTEリリースのUEにより享受され得ない。潜在的収入が、必要とされる資本投資をオフセットしない可能性があるので、これは、セルラーオペレータがこのような特徴を提供する動機を低減する。一方、これは下位互換性が問題ではないオペレータには有益である。例えば、NCTフォーマットは、以前のリリースのUEにより現在サポートされないか又はアクセスのために特殊な許可が必要な、周波数帯において用いられる。従って、出願人は、エボルブド伝送フォーマットを用いて動作するセルにおけるユニキャスト及びマルチキャストデータの多重化をサポートするために下記手法を提案する。
はシステム情報ブロードキャストにおいて規定され、ここで、
で、DLシステム帯域幅である。EPDCCHは、図8に示すようにPMCH帯域幅の一部ではないPRBのサブセットにおいて構成される。PMCH伝送を含むサブフレームにおいて、eNodeBは、例えば、既存の伝送モードTM9及び10を用いて、リソースアロケーションがスケジューリングEPDCCHのものと重ならないPDSCH伝送のための手順に従うEPDCCHのためにリザーブされるPRBにおいて、PDSCH伝送をスケジュールし得ることに留意されたい。言い換えると、ユニキャスト及びPMCH伝送が、MBSFNサブフレームにおいて周波数ドメインで多重化される。オプション2は、ULグラントのスケジューリングが、レガシー伝送フォーマットのサブフレームにおいてのみ生じる。例えば、FDDにおける無線フレームのためのMBSFNサブフレーム構成が{1、2、3、4、6、7、8、9}である場合、対になったキャリアのためのULサブフレームは、次のようにスケジュールされる。サブフレーム0~4に対するULグラントがサブフレーム0において伝送され、サブフレーム6~9に対するULグラントがサブフレーム5において伝送される。
EPDCCH及びPMCHは、システム帯域幅がM個のセットに区分されるとき、同じサブフレームにおいて伝送され得、M-1セットがEPDCCHの伝送にアサインされ、1セットがPMCHにアサインされる。これらのM-1セットは、部分的に重なり得るが互いに素であり、PMCHの伝送に用いられるM番目のセットはEPDCCH伝送にアサインされていない。PMCH及びEPDCCH伝送に対して構成されるM個のセットが全システム帯域幅にわたらない場合、EPDCCHが、M個のセットによりカバーされないPRBにおいてPDSCHをスケジュールし得る。また、PMCH伝送に対して構成されるサブフレームにおけるPDSCH伝送は、EPDCCHの伝送のためにアサインされるM-1セットの一部であるPRBの幾つかに重なり得る。
現在のLTEリリースにおいて、DMRSは、それがPSS及びSSSと衝突する場合、システム帯域幅の中央の6つのPRBにおいて伝送されない。低減されたCRSはPDSCH復調に適切又は充分でない可能性があるので、UERSでのPDSCH復調を可能にするために新たな解決策が必要とされる。PSS及びSSSの場所は、エボルブド伝送フォーマットを用いて動作するセルに対して変えられる。一実施例において、PSS及びSSSの相対的な場所は、伝送フォーマット及び二重化モード間の容易な差異化を可能にするためにレガシー伝送フォーマットに比して変えられる。図9は例示のマッピングを説明し、この例示のマッピングにおいて、FDDではSSSがPSSに2記号先行し、TDDではPSSがSSSに3記号先行する。TDDのためのこのマッピングの更なる利点は、それにより、低減されたCRSが、特殊なサブフレームの第1の記号において伝送される実現性が用意されることである。異なる実施例を図10に示す。FDDでは、SSSがサブフレーム0及び5の最後の記号にマッピングされるのに対し、PSSは、SSSに先行する記号、即ち、通常のCPでは13番目の記号及び拡張されたCPでは11番目の記号、にマッピングされる。FDDについての更に別の実施例が図11に示され、この場合、PSS及びSSSは、それぞれOFDM記号1及び2に移される。
Claims (8)
- ユーザー機器(UE)であって、
無線リソース制御(RRC)シグナリングを介してキャリア・タイプの指示を受信するように構成されるレシーバであって、物理報知チャネル(PBCH)が第1のキャリア・タイプに従って構成されるセル上に存在せず、前記第1のキャリア・タイプのための拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)構成が第2のキャリア・タイプのためのEPDCCH構成と異なる、前記レシーバと、
前記RRCシグナリングによって示される前記キャリア・タイプに基づいて決定される位置を有する初期同期シーケンス(PSS)を用いてセル検索を実行するように構成されるプロセッサと、
を含む、UE。 - 請求項1に記載のUEであって、
物理キャリア・タイプの指示が、レガシー・キャリア・タイプを含む、UE。 - 請求項1に記載のUEであって、
前記キャリア・タイプの指示が、新規キャリア・タイプ(NCT)を含む、UE。 - 請求項1に記載のUEであって、
前記第1のキャリア・タイプのためのEPDCCH構成が中央の6つの物理リソースブロック(PRBs)における前記EPDCCHの送信を許可しないことを含み、前記第2のキャリア・タイプのためのEPDCCH構成が前記中央の6つのPRBsの送信を許可すること含む、UE。 - 方法であって、
ユーザー機器(UE)において、無線リソース制御(RRC)シグナリングを介してキャリア・タイプの指示を受信することであって、物理報知チャネル(PBCH)が第1のキャリア・タイプに従って構成されるセル上に存在せず、前記第1のキャリア・タイプのための拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)構成が第2のキャリア・タイプのためのEPDCCH構成と異なる、前記受信することと、
前記UEによって、前記RRCシグナリングによって示される前記キャリア・タイプに基づいて決定される位置を有する初期同期シーケンス(PSS)を用いてセル検索を実行することと、
を含む、方法。 - 請求項5に記載の方法であって、
前記キャリア・タイプの指示が、レガシー・キャリア・タイプの指示を含む、方法。 - 請求項5に記載の方法であって、
前記キャリア・タイプの指示が、新規キャリア・タイプ(NCT)の指示を含む、方法。 - 請求項5に記載の方法であって、
前記第1のキャリア・タイプのためのEPDCCH構成が中央の6つの物理リソースブロック(PRBs)における前記EPDCCHの送信を許可しないことを含み、前記第2のキャリア・タイプのためのEPDCCH構成が前記中央の6つのPRBsの送信を許可すること含む、方法。
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