JP7268051B2 - 物理アップリンク制御チャネルリソースの選択 - Google Patents
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Description
3GPP 第3世代パートナーシッププロジェクト
AL アグリゲーションレベル
ARI ACK/NACKリソースインジケータ
BD ブラインドデコード化
CCE 制御チャネルエレメント
CRC 巡回冗長検査
DCI ダウンリンク制御情報
eNB(または、eNodeB) エボルブドノードB(たとえば、LTE基地局)
gNB 第5世代ノードB
HARQ-ACK ハイブリッド自動再送要求確認応答
I/F インターフェース
LTE ロングタームエボリューション
MME モビリティ管理エンティティ
NCE ネットワーク制御エレメント
NR 新無線
N/W ネットワーク
PDCCH 物理ダウンリンク制御チャネル
PUCCH 物理アップリンク制御チャネル
RNTI 無線ネットワーク一時識別子
RRH リモート無線ヘッド
Rx 受信機
SGW サービングゲートウェイ
Tx 送信機
UE ユーザ機器(たとえば、無線機器(通常、モバイル機器))
DCI 1_0およびDCI 1_1に対する3ビットARI
NUCI≦2のリソースセットにおいて、少なくとも8つ(最大32個)のPUCCHリソースを設定可能である
設定リソースが8つを超える場合は、CCEインデックスベースの暗示的マッピングを追加で使用する
注記:RRC値の増加は、8~32の範囲である
NUCI>2のリソースセットにおいて、8つのPUCCHリソースを設定する
暗示的マッピングなし
PDCCH候補のマッピングルールを規定する
少なくとも以下のルールとともに、(ブラインドデコードの数、チャネル推定のためのCCEの数)の一方または両方の限界が満たされるまで、PDCCH候補を検索空間セット(search-space-sets)にマッピングする
SSタイプ順序(たとえば、CSSの後にUSS)
別途検討:検索空間セット/タイプにおける別のルール
R1-1802840「Remaining issues for resource allocation for PUCCH」、Qualcomm、Athens Greece、Feb 2018においては、以下のマッピングルールが提案されている。
以下の式に応じた開始CCEインデックスによるマッピング
Cは、ACKバンドリングウィンドウ内で最も新しく受信されたDCIの開始CCEインデックスである
CAの場合、Cは、ACKバンドリングウィンドウ内の最新スロットにおける最小CC上で受信されたDCIの開始CCEインデックスである
Lは、Cと関連付けられたPDCCHのアグリゲーションレベルである
R1-1801628「Remaining issues for PUCCH resource allocation」、ZTE、Sanechips、Athens Greece、Feb 2018においては、以下のマッピングルールが提案されている。
サブセット内のPUCCHリソースインデックスは、以下により暗示的に指定する
たとえば、L=2とすると、NCCE,p=32、
以下の式に従って、サイズMのPUCCHリソースサブセット中のPUCCHリソースを選択する。
一般化形式においては、
モニタリング用にUE110に対して設定された2つの異なる検索空間セットのPDCCH候補が同じCORESETにおいて重複する場合は、最低/最高インデックスの検索空間セット中のm(ここで、mは、PDCCH候補インデックスである)を所与としてm’を決定する。上述の最高/最低インデックスは、検索空間セットインデックスsを表す。図2にはsを示していない。この方法は、2つの異なる検索空間セットに属する候補上でUE110がPDCCHを見出す場合の曖昧性を解決する。このような場合、UE110は、候補が属する検索空間セットを識別可能となっているのが好ましい。これは、たとえばDCIフォーマットもしくはフォーマットサイズ、CRC検査に用いられるRNTI、またはDCIにおいて搬送される識別子により達成されるようになっていてもよい。
mからのm’の決定は、gNB170およびUE110の両者で実行する。
図2の「ARIにより選択されたPUCCHリソースサブセット」と表記した部分は、m’のサブセットに対するPUCCHリソースのマッピングの様子を示している。また、図2は、1つの検索空間セットについて、m’に対するmのマッピングを示している。
一変形例において、PDCCHハッシング関数に用いられるランダム変数
別の変形例においては、別のランダム変数の導入によって、
図2は、PUCCHリソースサブセット中のM個のPUCCHリソースのうちの1つに対するインデックスm’の暗示的マッピングを示している。
AL(8、4、2、1)、M=4、
上記両方法の利点として、従来技術とは異なり、CORESETおよび検索空間セットの設定に関わらず、候補が異なればrの値も異なることになる。第1の方法の利点として、設定PDCCH候補数が少ない微小検索空間セットの場合に、優れた動作となる。第2の方法の利点は、現行の取り決めにより沿ったものとなっている点である。すなわち、rに対するマッピングがPDCCH候補の開始CCEインデックスによって決まる点である。
第3の方法は、第1および第2の方法の結合である。
第1のステップにおいては、図5に例示の通り、第2の方法に従って、M個のサブバンドのうちの1つに対して各PDCCH候補が割り当てられる。
第2のステップにおいては、図6に例示の通り、第1の方法に従って、サブバンド内のPDCCH候補にインデックスm’’=0、1、・・・が番号付けされる。
第3のステップにおいては、図6のm’’値を囲む異なるボックス種により例示する通り、第1の方法に従って、インデックスm’’がPUCCHリソースrに対してマッピングされる。
図6において、インデックス化は、第1のサブバンドを起点として、各サブバンド内で最も高いALから最も低いALへの順である。
第2および第3の方法の問題を解決する非常に明解な解決手段は、図7に見られるように、第1の方法を採用することである。
インデックスm’は、候補マッピング順序で整列可能である(2行目)。BD欠損がある場合は、これによって、良好なタグ付け(低ブロッキング)がもたらされる。ただし、BDブロッキングがない場合は、不都合となり得る。たとえば、AL8のタグ付けが常にr=0となる例(3行目)においては、カバレッジの問題が生じ得る。
インデックスm’は、最も高いALから最も低いALへの順が可能である(4行目)。これは、BD欠損がない場合には好ましいが、BD欠損の場合は次善のタグ付けとなる可能性がある。
簡単な解決手段として、BD欠損の有無または重大性に応じたm’の順序付けが考えられる。たとえば、BD欠損が存在する場合(または、BD欠損によってBDもしくは最も高いALのBDがx%(たとえば、50%)を超えて低下する場合)、m’の順序付けは、候補割当て順序で整列され(2行目)、それ以外の場合、m’の順序付けは、最も高いALから最も低いALへの順(または、その逆)となる(4行目)。
DL割当てを受信するとともに、ARIを抽出して、ARIからPUCCHリソースサブセットを決定することと、
DL割当てがデコード化されたCORESET pにおける検索空間セットs中のPDCCH候補インデックスmを決定することと、
PDCCH候補のmおよびALを所与として、一意のインデックスm’を決定することと、
m’、ユーザ固有のオフセットY、および物理アップリンク制御チャネルリソースサブセット内のPUCCHリソースの数を所与として、HARQ-ACKフィードバックに対するPUCCHリソースサブセット内のPUCCHリソースを決定することと、
PUCCHリソース上でHARQ-ACKを送信することと、
を含む態様が実行されるようになっていてもよい。
ARIを選択するとともに、PUCCHリソースサブセットを決定することと、
CORESET pにおける検索空間セットs中の1つまたは複数のPDCCH候補のmおよびALを所与として、一意のインデックスm’を決定することと、
m’、ユーザ固有のオフセットY、および物理アップリンク制御チャネルリソースサブセット内のPUCCHリソースの数を所与として、1つまたは複数のPDCCH候補ごとに、HARQ-ACKフィードバックに対するPUCCHリソースサブセット内のPUCCHリソースを決定することと、
PUCCHリソースサブセット内のPUCCHリソースを選択するとともに、選択されたPUCCHリソースに基づいて、DL割当てを送信するPDCCH候補を決定することと(これらのステップは、同時最適化として実行されるようになっていてもよい)、
決定されたPDCCH候補上でARIを含むDL割当てを送信することと、
選択されたPUCCHリソース上でHARQ-ACKフィードバックを受信することと、
を含む態様が実行されるようになっていてもよい。
DL割当てを受信するとともに、ARIを抽出して、ARIからPUCCHリソースサブセットを決定することと、
DL割当てがデコード化されたCORESET pにおける開始制御チャネルエレメントを決定することと、
CORESET pにおける制御チャネルエレメントを1つまたは複数の制御チャネルエレメントサブセットに分離するとともに、サブセットごとにインデックスを決定することであり、サブセットの数が、PUCCHリソースサブセット中のPUCCHリソースの数によって決まる、ことと、
開始制御チャネルエレメントを含む制御チャネルエレメントサブセットインデックスに基づいて、HARQ-ACKフィードバックに対するPUCCHリソースサブセット内のPUCCHリソースを決定することと、
決定されたPUCCHリソース上でHARQ-ACKを送信することと、
を含む態様が実行されるようになっていてもよい。
ARIを選択するとともに、PUCCHリソースサブセットを決定することと、
CORESETにおける制御チャネルエレメントを1つまたは複数の制御チャネルエレメントサブセットに分離するとともに、サブセットごとにインデックスを決定することであり、サブセットの数が、PUCCHリソースサブセット中のPUCCHリソースの数によって決まる、ことと、
PDCCH候補の開始制御チャネルエレメントを含むサブセットインデックスに基づいて、1つまたは複数のPDCCH候補ごとに、HARQ-ACKフィードバックに対するPUCCHリソースサブセット中のPUCCHリソースを決定することと、
PUCCHリソースサブセット内のPUCCHリソースを選択するとともに、選択されたPUCCHリソースに基づいて、DL割当てを送信するPDCCH候補を決定することと(これらのステップは、同時最適化として実行されるようになっていてもよい)、
決定されたPDCCH候補上でARIを含むDL割当てを送信することと、
選択されたPUCCHリソース上でHARQ-ACKフィードバックを受信することと、
を含む態様が実行されるようになっていてもよい。
ARIを選択するとともに、PUCCHリソースサブセットを決定することと、
CORESET pにおける検索空間セットs中の制御チャネルエレメントを1つまたは複数の制御チャネルエレメントサブセットに分離するとともに、サブセットごとにインデックスを決定することと、
CORESET pにおける制御チャネルエレメントを制御チャネルエレメントサブセットに分離するとともに、サブセットごとにインデックスを決定することであり、サブセットの数が、PUCCHリソースサブセット中のPUCCHリソースの数によって決まる、ことと、
各サブセットにおいて、CORESET pにおける1つまたは複数のPDCCH候補のPDCCH候補インデックスmおよびアグリゲーションレベルALを所与として、一意のインデックスm’’を決定することと、
サブセットインデックスm’’、ユーザ固有のオフセットY、および物理アップリンク制御チャネルリソースサブセット内のPUCCHリソースの数を所与として、1つまたは複数のPDCCH候補ごとに、HARQ-ACKフィードバックに対するPUCCHリソースサブセット内のPUCCHリソースを決定することと、
PUCCHリソースサブセット内のPUCCHリソースを選択するとともに、選択されたPUCCHリソースに基づいて、DL割当てを送信するPDCCH候補を決定することと(これらのステップは、同時最適化として実行されるようになっていてもよい)、
決定されたPDCCH候補上でARIを含むDL割当てを送信することと、
選択されたPUCCHリソース上でHARQ-ACKフィードバックを受信することと、
を含む態様が実行されるようになっていてもよい。
DL割当てを受信するとともに、ARIを抽出して、ARIからPUCCHリソースサブセットを決定することと、
DL割当てがデコード化されたCORESET pにおける検索空間セットs中のPDCCH候補インデックスmおよび開始制御チャネルエレメントを決定することと、
CORESET pにおける検索空間セットs中の制御チャネルエレメントを1つまたは複数の制御チャネルエレメントサブセットに分離するとともに、サブセットごとにインデックスを決定することであり、サブセットの数が、PUCCHリソースサブセット中のPUCCHリソースの数によって決まる、ことと、
各サブセットにおいて、CORESET pにおける1つまたは複数のPDCCH候補のPDCCH候補インデックスmおよびアグリゲーションレベルALを所与として一意の候補インデックスm’’を決定することと、
開始制御チャネルエレメントを含む制御チャネルエレメントサブセットインデックスと、一意の候補インデックスm’’と、ユーザ固有のオフセットYと、PUCCHリソースサブセット内のPUCCHリソースの数と、に基づいて、HARQ-ACKフィードバックに対するPUCCHリソースサブセット内のPUCCHリソースを決定することと、
決定されたPUCCHリソース上でHARQ-ACKを送信することと、
を含む態様が実行されるようになっていてもよい。
Claims (8)
- ダウンリンク割当てを受信するとともに、前記受信されたダウンリンク割当てから、確認応答リソースインジケータを抽出することと、
前記抽出された確認応答リソースインジケータから、物理アップリンク制御チャネルリソースサブセットを決定することと、
前記ダウンリンク割当てがデコード化された制御リソースセットにおける検索空間セット中の開始制御チャネルエレメントを決定することと、
前記制御リソースセットにおける前記検索空間セット中の制御チャネルエレメントを1つまたは複数の制御チャネルエレメントサブセットに分離するとともに、前記1つまたは複数の制御チャネルエレメントサブセットごとにインデックスを決定することであり、前記1つまたは複数の制御チャネルエレメントサブセットの数が、前記物理アップリンク制御チャネルリソースサブセット中の物理アップリンク制御チャネルリソースの数と等しい、ことと、
前記開始制御チャネルエレメントを含む前記制御チャネルエレメントサブセットインデックスに基づいて、ハイブリッド自動再送要求確認応答フィードバックに対する前記物理アップリンク制御チャネルリソースサブセット内の物理アップリンク制御チャネルリソースを決定することと、
前記決定された物理アップリンク制御チャネルリソース上でハイブリッド自動再送要求確認応答を送信することと、
を含む方法。 - 少なくとも1つのプロセッサと、
コンピュータプログラムコードを含む少なくとも1つの持続性メモリと、
を備えた装置であって、
前記少なくとも1つの持続性メモリおよび前記コンピュータプログラムコードが、前記少なくとも1つのプロセッサによって、
ダウンリンク割当ての受信に少なくとも部分的に基づいて、前記受信されたダウンリンク割当てから、確認応答リソースインジケータを抽出することと、
前記抽出された確認応答リソースインジケータから、物理アップリンク制御チャネルリソースサブセットを決定することと、
前記ダウンリンク割当てがデコード化された制御リソースセットにおける検索空間セット中の開始制御チャネルエレメントを決定することと、
前記制御リソースセットにおける前記検索空間セット中の制御チャネルエレメントを1つまたは複数の制御チャネルエレメントサブセットに分離するとともに、前記1つまたは複数の制御チャネルエレメントサブセットごとにインデックスを決定することであり、前記1つまたは複数の制御チャネルエレメントサブセットの数が、前記物理アップリンク制御チャネルリソースサブセット中の物理アップリンク制御チャネルリソースの数と等しい、ことと、
前記開始制御チャネルエレメントを含む前記制御チャネルエレメントサブセットインデックスに基づいて、ハイブリッド自動再送要求確認応答フィードバックに対する前記物理アップリンク制御チャネルリソースサブセット内の物理アップリンク制御チャネルリソースを決定することと、
前記決定された物理アップリンク制御チャネルリソース上でハイブリッド自動再送要求確認応答を送信することと、
を当該装置に行わせるように構成された、装置。 - 確認応答リソースインジケータを選択するとともに、物理アップリンク制御チャネルリソースサブセットを決定することと、
制御リソースセットにおける検索空間セット中の制御チャネルエレメントを1つまたは複数の制御チャネルエレメントサブセットに分離するとともに、前記1つまたは複数の制御チャネルエレメントサブセットごとにインデックスを決定することであり、前記1つまたは複数の制御チャネルエレメントサブセットの数が、前記物理アップリンク制御チャネルリソースサブセット中の物理アップリンク制御チャネルリソースの数と等しい、ことと、
前記物理ダウンリンク制御チャネル候補の開始制御チャネルエレメントを含む制御チャネルエレメントサブセットインデックスに基づいて、1つまたは複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補ごとに、ハイブリッド自動再送要求確認応答フィードバックに対する前記物理アップリンク制御チャネルリソースサブセット中の物理アップリンク制御チャネルリソースを決定することと、
前記物理アップリンク制御チャネルリソースサブセット内の物理アップリンク制御チャネルリソースを選択するとともに、前記選択された物理アップリンク制御チャネルリソースに基づいて、ダウンリンク割当てを送信する物理ダウンリンク制御チャネル候補を決定することと、
前記決定された物理ダウンリンク制御チャネル候補上で前記確認応答リソースインジケータを含む前記ダウンリンク割当てを送信することと、
前記選択された物理アップリンク制御チャネルリソース上で確認応答フィードバックを受信することと、
を含む方法。 - 少なくとも1つのプロセッサと、
コンピュータプログラムコードを含む少なくとも1つの持続性メモリと、
を備えた装置であって、
前記少なくとも1つの持続性メモリおよび前記コンピュータプログラムコードが、前記少なくとも1つのプロセッサによって、
確認応答リソースインジケータを選択するとともに、物理アップリンク制御チャネルリソースサブセットを決定することと、
制御リソースセットにおける検索空間セット中の制御チャネルエレメントを1つまたは複数の制御チャネルエレメントサブセットに分離するとともに、前記1つまたは複数の制御チャネルエレメントサブセットごとにインデックスを決定することであり、前記1つまたは複数の制御チャネルエレメントサブセットの数が、前記物理アップリンク制御チャネルリソースサブセット中の物理アップリンク制御チャネルリソースの数と等しい、ことと、
前記物理ダウンリンク制御チャネル候補の開始制御チャネルエレメントを含む制御チャネルエレメントサブセットインデックスに基づいて、1つまたは複数の物理ダウンリンク制御チャネル候補ごとに、ハイブリッド自動再送要求確認応答フィードバックに対する前記物理アップリンク制御チャネルリソースサブセット中の物理アップリンク制御チャネルリソースを決定することと、
前記物理アップリンク制御チャネルリソースサブセット内の物理アップリンク制御チャネルリソースを選択するとともに、前記選択された物理アップリンク制御チャネルリソースに基づいて、ダウンリンク割当てを送信する物理ダウンリンク制御チャネル候補を決定することと、
前記決定された物理ダウンリンク制御チャネル候補上で前記確認応答リソースインジケータを含む前記ダウンリンク割当てを送信することと、
前記選択された物理アップリンク制御チャネルリソース上で確認応答フィードバックを受信可能にすることと、
を当該装置に行わせるように構成された、装置。 - 前記検索空間セットが、
ダウンリンク制御情報のフォーマットと、
前記ダウンリンク制御情報のフォーマットサイズと、
巡回冗長検査に用いられる無線ネットワーク一時識別子と、
前記ダウンリンク制御情報において搬送される識別子と、
のうちの1つに基づいて決定される、請求項1に記載の方法。 - 前記検索空間セットが、
ダウンリンク制御情報のフォーマットと、
前記ダウンリンク制御情報のフォーマットサイズと、
巡回冗長検査に用いられる無線ネットワーク一時識別子と、
前記ダウンリンク制御情報において搬送される識別子と、
のうちの1つに基づいて決定される、請求項2に記載の装置。 - 前記物理アップリンク制御チャネルリソースサブセット内の物理アップリンク制御チャネルリソースを選択することが、前記物理アップリンク制御チャネルリソースサブセット内の第1の物理アップリンク制御チャネルリソースが占有されるものと決定することを含む、請求項3に記載の方法。
- 前記物理アップリンク制御チャネルリソースサブセット内の物理アップリンク制御チャネルリソースの選択が、前記物理アップリンク制御チャネルリソースサブセット内の第1の物理アップリンク制御チャネルリソースが占有されるものと決定することを当該装置に行わせること含む、請求項4に記載の装置。
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