JPWO2017138224A1 - 装置及び方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】第1のリソースにおけるサブキャリアの帯域幅又はサブシンボルの時間長の少なくともいずれかを可変に設定し、前記第1のリソースの設定内容を示す情報をサブキャリアの帯域幅及びサブシンボルの時間長に所定値が設定される第2のリソースに格納する処理部、を備える装置。
【選択図】図8
Description
1.はじめに
1.1.GFDM
1.2.技術的課題
2.システムの概略的な構成
3.各装置の構成
3.1.基地局の構成
3.2.端末装置の構成
4.技術的特徴
4.1.基本技術
4.2.キャリアアグリゲーションへの応用
4.3.補足
4.4.GFDM信号処理
4.5.処理の流れ
5.応用例
6.まとめ
<1.1.GFDM>
まず、図1〜図3を参照して、GFDMについて説明する。
・従来
LTEを含むセルラー通信では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、典型的には、定期的に(即ち、周期的に)システム情報を受信する。UEは、このシステム情報に基づいて、セルラー通信に関する基本的な設定情報を取得することが可能である。以下、図4を参照して、LTEにおける典型的なシステム情報の送受信の一例を説明する。
一方、GFDMでは、リソース設定は柔軟に設定可能である。しかし、送信側でのリソース設定が受信側にとって未知であれば、受信側での復調は困難となる。そのため、送信側でのリソース設定を適切に受信側に通知することが可能な仕組みが提供されることが望ましい。
続いて、図5を参照して、本開示の一実施形態に係るシステム1の概略的な構成を説明する。図5は、本開示の一実施形態に係るシステム1の概略的な構成の一例を示す説明図である。図5を参照すると、システム1は、基地局100及び端末装置200を含む。ここでは、端末装置200は、ユーザとも呼ばれる。当該ユーザは、ユーザ機器(User Equipment:UE)とも呼ばれ得る。ここでのUEは、LTE又はLTE−Aにおいて定義されているUEであってもよく、より一般的に通信機器を意味してもよい。
基地局100は、セルラーシステム(又は移動体通信システム)の基地局である。基地局100は、基地局100のセル101内に位置する端末装置(例えば、端末装置200)との無線通信を行う。例えば、基地局100は、端末装置へのダウンリンク信号を送信し、端末装置からのアップリンク信号を受信する。
端末装置200は、セルラーシステム(又は移動体通信システム)において通信可能である。端末装置200は、セルラーシステムの基地局(例えば、基地局100)との無線通信を行う。例えば、端末装置200は、基地局からのダウンリンク信号を受信し、基地局へのアップリンク信号を送信する。
とりわけ本開示の一実施形態では、基地局100は、直交多元接続/非直交多元接続により、複数の端末装置との無線通信を行う。より具体的には、基地局100は、GFDMを用いた多重化/多元接続により、複数の端末装置200との無線通信を行う。
本技術は、HetNet(Heterogeneous Network)又はSCE(Small Cell Enhancement)などのマルチセルシステムにおいても適用可能である。また、本技術は、MTC装置及びIoT装置等に関しても適用可能である。
続いて、図6及び図7を参照して、本開示の実施形態に係る基地局100及び端末装置200の構成を説明する。
まず、図6を参照して、本開示の一実施形態に係る基地局100の構成の一例を説明する。図6は、本開示の一実施形態に係る基地局100の構成の一例を示すブロック図である。図6を参照すると、基地局100は、アンテナ部110、無線通信部120、ネットワーク通信部130、記憶部140及び処理部150を備える。
アンテナ部110は、無線通信部120により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部110は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部120へ出力する。
無線通信部120は、信号を送受信する。例えば、無線通信部120は、端末装置へのダウンリンク信号を送信し、端末装置からのアップリンク信号を受信する。
ネットワーク通信部130は、情報を送受信する。例えば、ネットワーク通信部130は、他のノードへの情報を送信し、他のノードからの情報を受信する。例えば、上記他のノードは、他の基地局及びコアネットワークノードを含む。
記憶部140は、基地局100の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
処理部150は、基地局100の様々な機能を提供する。処理部150は、設定部151、通知部153及び送信処理部155を含む。なお、処理部150は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部150は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
まず、図7を参照して、本開示の一実施形態に係る端末装置200の構成の一例を説明する。図7は、本開示の一実施形態に係る端末装置200の構成の一例を示すブロック図である。図7を参照すると、端末装置200は、アンテナ部210、無線通信部220、記憶部230及び処理部240を備える。
アンテナ部210は、無線通信部220により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部210は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部220へ出力する。
無線通信部220は、信号を送受信する。例えば、無線通信部220は、基地局からのダウンリンク信号を受信し、基地局へのアップリンク信号を送信する。
記憶部230は、端末装置200の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
処理部240は、端末装置200の様々な機能を提供する。処理部240は、取得部241及び受信処理部243を含む。なお、処理部240は、この構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部240は、この構成要素の動作以外の動作も行い得る。
以下では、基地局100が送信装置であり、端末装置200が受信装置であるものとして、本実施形態の技術的特徴を説明する。
まず、図8及び図9を参照して、基本技術について説明する。
基地局100は、GFDM変調を行う。まず、基地局100(例えば、設定部151)は、ひとつ以上のサブキャリア又はひとつ以上のサブシンボルから成る単位リソースのリソース設定を行う。詳しくは、基地局100は、単位リソースに含まれるサブキャリアの数又はサブシンボルの数の少なくともいずれかを可変に設定する。換言すると、基地局100は、単位リソースに含まれるサブキャリアの帯域幅又はサブシンボルの時間長の少なくともいずれかを可変に設定する。そして、基地局100(例えば、送信処理部155)は、サブキャリアごとにパルス整形フィルタによるフィルタリングを行う(即ち、フィルタ係数を乗算する)。
とりわけ、本実施形態では、GFDM変調の対象であるリソースのうち、第1のリソースと第2のリソースとで、異なる処理が行われ得る。以下、この点について詳しく説明する。
上記説明した基本技術は、キャリアアグリゲーションにも適用可能である。以下、図10〜図13を参照して、キャリアアグリゲーションへの適用例を説明する。
図10及び図11は、本実施形態に係るGFDM設定情報の送受信の一例を説明するための図である。図10及び図11に示すように、第1のリソース及び第2のリソースは複数の周波数帯域(キャリア(例えば、コンポーネントキャリア)#1〜#N)により送信されてもよい。基地局100は、複数の周波数帯域において、周期的に同期信号及びシステム情報を送信する。端末装置200は、まず同期信号を受信して基地局100とのフレーム同期を確立する。ここで、図10では初回のシステム情報の全部が第2のリソースに格納されており、図11では初回のシステム情報の一部が第2のリソースに格納されている。いずれの場合でも、端末装置200は、第2のリソースを復調して初回のシステム情報に含まれるGFDM設定情報を取得し、GFDM設定情報を用いて第1のリソースを復調する。
図12は、本実施形態に係るGFDM設定情報の送受信の一例を説明するための図である。図12に示すように、キャリア#1では、第1のリソースと第2のリソースとが送信されている。この第2のリソースに格納されるシステム情報に、キャリア#1の第1のリソースのGFDM設定情報が含まれる。換言すると、第1のリソースと当該第1のリソースのGFDM設定情報が格納される第2のリソースとは、同一の周波数帯域で送信されている。そのため、端末装置200は、キャリア#1の第2のリソースを復調してシステム情報に含まれるキャリア#1のGFDM設定情報を取得し、キャリア#1の第1のリソースを復調する。他方、キャリア#2〜#Nでは、第1のリソースのGFDM設定情報が格納された第2のリソースが送信されない。このキャリア#2〜#Nにおける第1のリソースのGFDM設定情報は、キャリア#1の第2のリソースに含まれるシステム情報に格納される。換言すると、第1のリソースと当該第1のリソースのGFDM設定情報が格納される第2のリソースとは、異なる周波数帯域で送信される。即ち、キャリア#1の第2のリソースに格納されたシステム情報に、同一の周波数帯域(キャリア#1)のGFDM設定情報だけでなく、他の周波数帯域(キャリア#2〜#N)のGFDM設定情報が含まれる。よって、端末装置200は、キャリア#1の第2のリソースを復調することで、キャリア#1だけでなくキャリア#2〜#NのGFDM設定情報も取得することが可能となる。そこで、端末装置200は、キャリア#1の第2のリソースを復調してシステム情報に含まれるキャリア#2〜#NのGFDM設定情報を取得し、キャリア#2〜#Nの第1のリソースを復調する。
図13は、本実施形態に係るGFDM設定情報の送受信の一例を説明するための図である。図13に示す例では、キャリア#1の全体が第2のリソースであり、残りのキャリアの全体が第1のリソースである。このように、送信される複数のキャリアのうち、少なくともひとつのキャリアは全体が第2のリソースであり、他のキャリアは全体が第1のリソースであってもよい。そして、キャリア#1のシステム情報に、他の周波数帯域(キャリア#2〜#N)のGFDM設定情報が含まれる。ここで、GFDM設定情報は、SIBに含まれていてもよい。このように、第1のリソースと第2のリソースとがキャリアごとに切り替わる場合、各キャリアにおいて第1のリソースと第2のリソースとを時間ごとに切り替えることが不要となるので、基地局100及び端末装置200における処理負荷が軽減可能である。
上記では、GFDM設定情報がシステム情報により通知されるものとして説明したが、本技術は係る例に限定されない。例えば、GFDM設定情報は、個別のシグナリングメッセージ(例えば、Dedicated Signaling)に含まれてもよい。この通知方法は、特定の端末装置200についてのみGFDM設定情報に変更がある場合に有効である。また、キャリアアグリゲーションに関しては、プライマリセルにおけるRRCシグナリングにより、変更対象のキャリアのGFDM設定情報が通知されてもよい。
続いて、GFDM信号の処理について説明する。
まず、図14及び図15を参照して、基地局100によるGFDM信号の送信に関する信号処理について説明する。
図15は、本実施形態に係る基地局100によるMIMOのGFDM信号の送信に関する信号処理の一例を説明するための図である。図15に示すように、基地局100は、多重する送信データごとに、FEC符号化、レートマッチング、スクランブリング、インタリービング及びビット列からシンボルへのマッピングを行う。次いで、送信装置は、送信レイヤマッピングにより多重化して、多重化信号ごとにプリコーディングを行う。この後の処理は、多重化信号ごとに行われる。
次いで、図16を参照して、端末装置200によるGFDM信号の受信に関する信号処理について説明する。ここでは、一例としてMIMOの場合について説明する。
続いて、基地局100及び端末装置200における処理の流れを説明する。なお、ここでは上記説明したGFDM信号の送信及び受信に関する信号処理についての説明は割愛する。
本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、基地局100は、マクロeNB又はスモールeNBなどのいずれかの種類のeNB(evolved Node B)として実現されてもよい。スモールeNBは、ピコeNB、マイクロeNB又はホーム(フェムト)eNBなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするeNBであってよい。その代わりに、基地局100は、NodeB又はBTS(Base Transceiver Station)などの他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局100は、無線通信を制御する本体(基地局装置ともいう)と、本体とは別の場所に配置される1つ以上のRRH(Remote Radio Head)とを含んでもよい。また、後述する様々な種類の端末が一時的に又は半永続的に基地局機能を実行することにより、基地局100として動作してもよい。さらに、基地局100の少なくとも一部の構成要素は、基地局装置又は基地局装置のためのモジュールにおいて実現されてもよい。
(第1の応用例)
図19は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
図20は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
(第1の応用例)
図21は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912、1つ以上のアンテナスイッチ915、1つ以上のアンテナ916、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
図22は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、1つ以上のアンテナスイッチ936、1つ以上のアンテナ937及びバッテリー938を備える。
以上、図1〜図22を参照して、本開示の一実施形態について詳細に説明した。上記説明したように、基地局100は、第1のリソースにおけるサブキャリアの帯域幅又はサブシンボルの時間長の少なくともいずれかを可変に設定し、第1のリソースのリソース設定を示す情報をサブキャリアの帯域幅及びサブシンボルの時間長に所定値が設定される第2のリソースに格納する。これにより、第1のリソースのリソース設定を示す情報が、端末装置200側でも既知なサブキャリアの帯域幅及びサブシンボルの時間長の第2のリソースに格納されることとなる。よって、端末装置200は、第2のリソースを復調して第1のリソースのリソース設定を示す情報を取得することが容易に可能となり、取得した情報に基づいて第1のリソースも容易に復調することが可能となる。このようにして、送信側でのGFDM変調に係るリソース設定を適切に受信側に通知することが可能な仕組みが提供される。
(1)
第1のリソースにおけるサブキャリアの帯域幅又はサブシンボルの時間長の少なくともいずれかを可変に設定し、前記第1のリソースの設定内容を示す情報をサブキャリアの帯域幅及びサブシンボルの時間長に所定値が設定される第2のリソースに格納する処理部、
を備える装置。
(2)
前記第1のリソースと当該第1のリソースの設定内容を示す情報が格納される前記第2のリソースとは、同一の周波数帯域で送信される、前記(1)に記載の装置。
(3)
前記第1のリソースと当該第1のリソースの設定内容を示す情報が格納される前記第2のリソースとは、異なる周波数帯域で送信される、前記(1)又は(2)に記載の装置。
(4)
前記第1のリソースの設定内容を示す情報が格納される前記第2のリソースを含む周波数帯域はプライマリセルであり、前記第1のリソースの設定内容を示す情報が格納される前記第2のリソースを含まない周波数帯域はセカンダリセルである、前記(3)に記載の装置。
(5)
送信される複数の周波数帯域のうち、少なくともひとつの周波数帯域は全体が前記第2のリソースであり、他の周波数帯域は全体が前記第1のリソースである、前記(3)又は(4)に記載の装置。
(6)
前記第1のリソースの設定内容を示す情報は、システム情報に含まれる、前記(1)〜(5)のいずれか一項に記載の装置。
(7)
周期的に送信されるシステム情報のうち毎回又は一部の回のシステム情報が前記第2のリソースに格納される、前記(6)に記載の装置。
(8)
前記システム情報の一部又は全部が前記第2のリソースに格納される、前記(6)又は(7)に記載の装置。
(9)
前記システム情報は、MIB(Master Information Block)である、前記(6)〜(8)のいずれか一項に記載の装置。
(10)
前記システム情報は、SIB(System Information Block)である、前記(6)〜(8)のいずれか一項に記載の装置。
(11)
前記第1のリソースの設定内容を示す情報は、個別のシグナリングメッセージに含まれる、前記(1)〜(5)のいずれか一項に記載の装置。
(12)
前記第2のリソースの位置を特定するための情報は、システム情報に含まれる、前記(1)〜(11)のいずれか一項に記載の装置。
(13)
前記第2のリソースの位置を特定するための情報は、同期信号に含まれる、前記(1)〜(11)のいずれか一項に記載の装置。
(14)
前記第2のリソースにおいて設定されるサブシンボルの時間長の前記所定値は、OFDM(orthogonal frequency-division multiplexing)におけるシンボルの時間長である、前記(1)〜(13)のいずれか一項に記載の装置。
(15)
前記第2のリソースにおいて設定されるサブキャリアの帯域幅の前記所定値は、OFDMにおけるサブキャリアの帯域幅である、前記(1)〜(14)のいずれか一項に記載の装置。
(16)
前記第1のリソースの設定内容を示す情報は、前記第1のリソースの設定内容に対応するインデックスである、前記(1)〜(15)のいずれか一項に記載の装置。
(17)
前記処理部は、前記第1のリソース及び前記第2のリソースをサブキャリアごとにフィルタリングする、前記(1)〜(16)のいずれか一項に記載の装置。
(18)
サブキャリアの帯域幅又はサブシンボルの時間長の少なくともいずれかを可変に設定された第1のリソースの設定内容を示す情報が格納された、サブキャリアの帯域幅及びサブシンボルの時間長に所定値が設定された第2のリソースを復調し、前記第1のリソースの設定内容を示す情報に基づいて前記第1のリソースを復調する処理部、
を備える装置。
(19)
第1のリソースにおけるサブキャリアの帯域幅又はサブシンボルの時間長の少なくともいずれかを可変に設定し、前記第1のリソースの設定内容を示す情報をサブキャリアの帯域幅及びサブシンボルの時間長に所定値が設定される第2のリソースにプロセッサにより格納すること、
を含む方法。
(20)
サブキャリアの帯域幅又はサブシンボルの時間長の少なくともいずれかを可変に設定された第1のリソースの設定内容を示す情報が格納された、サブキャリアの帯域幅及びサブシンボルの時間長に所定値が設定された第2のリソースを復調し、前記第1のリソースの設定内容を示す情報に基づいてプロセッサにより前記第1のリソースを復調すること、
を含む方法。
(21)
コンピュータを、
第1のリソースにおけるサブキャリアの帯域幅又はサブシンボルの時間長の少なくともいずれかを可変に設定し、前記第1のリソースの設定内容を示す情報をサブキャリアの帯域幅及びサブシンボルの時間長に所定値が設定される第2のリソースに格納する処理部、
として機能させるためのプログラム。
(22)
コンピュータを、
サブキャリアの帯域幅又はサブシンボルの時間長の少なくともいずれかを可変に設定された第1のリソースの設定内容を示す情報が格納された、サブキャリアの帯域幅及びサブシンボルの時間長に所定値が設定された第2のリソースを復調し、前記第1のリソースの設定内容を示す情報に基づいて前記第1のリソースを復調する処理部、
として機能させるためのプログラム。
100 基地局
110 アンテナ部
120 無線通信部
130 ネットワーク通信部
140 記憶部
150 処理部
151 設定部
153 通知部
155 送信処理部
200 端末装置
210 アンテナ部
220 無線通信部
230 記憶部
240 処理部
241 取得部
243 受信処理部
Claims (20)
- 第1のリソースにおけるサブキャリアの帯域幅又はサブシンボルの時間長の少なくともいずれかを可変に設定し、前記第1のリソースの設定内容を示す情報をサブキャリアの帯域幅及びサブシンボルの時間長に所定値が設定される第2のリソースに格納する処理部、
を備える装置。 - 前記第1のリソースと当該第1のリソースの設定内容を示す情報が格納される前記第2のリソースとは、同一の周波数帯域で送信される、請求項1に記載の装置。
- 前記第1のリソースと当該第1のリソースの設定内容を示す情報が格納される前記第2のリソースとは、異なる周波数帯域で送信される、請求項1に記載の装置。
- 前記第1のリソースの設定内容を示す情報が格納される前記第2のリソースを含む周波数帯域はプライマリセルであり、前記第1のリソースの設定内容を示す情報が格納される前記第2のリソースを含まない周波数帯域はセカンダリセルである、請求項3に記載の装置。
- 送信される複数の周波数帯域のうち、少なくともひとつの周波数帯域は全体が前記第2のリソースであり、他の周波数帯域は全体が前記第1のリソースである、請求項3に記載の装置。
- 前記第1のリソースの設定内容を示す情報は、システム情報に含まれる、請求項1に記載の装置。
- 周期的に送信されるシステム情報のうち毎回又は一部の回のシステム情報が前記第2のリソースに格納される、請求項6に記載の装置。
- 前記システム情報の一部又は全部が前記第2のリソースに格納される、請求項6に記載の装置。
- 前記システム情報は、MIB(Master Information Block)である、請求項6に記載の装置。
- 前記システム情報は、SIB(System Information Block)である、請求項6に記載の装置。
- 前記第1のリソースの設定内容を示す情報は、個別のシグナリングメッセージに含まれる、請求項1に記載の装置。
- 前記第2のリソースの位置を特定するための情報は、システム情報に含まれる、請求項1に記載の装置。
- 前記第2のリソースの位置を特定するための情報は、同期信号に含まれる、請求項1に記載の装置。
- 前記第2のリソースにおいて設定されるサブシンボルの時間長の前記所定値は、OFDM(orthogonal frequency-division multiplexing)におけるシンボルの時間長である、請求項1に記載の装置。
- 前記第2のリソースにおいて設定されるサブキャリアの帯域幅の前記所定値は、OFDMにおけるサブキャリアの帯域幅である、請求項1に記載の装置。
- 前記第1のリソースの設定内容を示す情報は、前記第1のリソースの設定内容に対応するインデックスである、請求項1に記載の装置。
- 前記処理部は、前記第1のリソース及び前記第2のリソースをサブキャリアごとにフィルタリングする、請求項1に記載の装置。
- サブキャリアの帯域幅又はサブシンボルの時間長の少なくともいずれかを可変に設定された第1のリソースの設定内容を示す情報が格納された、サブキャリアの帯域幅及びサブシンボルの時間長に所定値が設定された第2のリソースを復調し、前記第1のリソースの設定内容を示す情報に基づいて前記第1のリソースを復調する処理部、
を備える装置。 - 第1のリソースにおけるサブキャリアの帯域幅又はサブシンボルの時間長の少なくともいずれかを可変に設定し、前記第1のリソースの設定内容を示す情報をサブキャリアの帯域幅及びサブシンボルの時間長に所定値が設定される第2のリソースにプロセッサにより格納すること、
を含む方法。 - サブキャリアの帯域幅又はサブシンボルの時間長の少なくともいずれかを可変に設定された第1のリソースの設定内容を示す情報が格納された、サブキャリアの帯域幅及びサブシンボルの時間長に所定値が設定された第2のリソースを復調し、前記第1のリソースの設定内容を示す情報に基づいてプロセッサにより前記第1のリソースを復調すること、
を含む方法。
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