JP2016511563A - 無線接続システムにおいて擬似コロケーションを行う方法および装置 - Google Patents
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Abstract
Description
無線接続システムにおいて、端末は、下りリンク(DL:DownLink)を介して基地局から情報を受信し、上りリンク(UL:UpLink)を介して基地局に情報を送信する。基地局および端末が送受信する情報は、一般的なデータ情報および様々な制御情報を含み、これらが送受信する情報の種類/用途によって様々な物理チャネルが存在する。
図1は、本発明の実施例で使用できる物理チャネルおよびこれらを用いた信号送信方法を説明するための図である。
1.2.1 CA一般
3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution;Rel−8またはRel−9)システム(以下、LTEシステム)は、単一のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を複数の帯域に分割して使用するマルチキャリア(多重搬送波)変調(MCM:Multi-Carrier Modulation)方式を用いる。しかし、3GPP LTE−Advancedシステム(例えば、Rel−10またはRel−11)(以下、LTE−Aシステム)では、LTEシステムよりも広帯域のシステム帯域幅をサポートするために、1つまたは複数のコンポーネントキャリアを集約して使用するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)のような方法を使用することができる。キャリアアグリゲーションは、搬送波アグリゲーション(集成)(aggregation)、搬送波結合(combining)、マルチコンポーネントキャリア環境(Multi-CC)またはマルチキャリア環境に言い換えてもよい。
キャリアアグリゲーションシステムでは、キャリア(または、搬送波)またはサービングセル(Serving Cell)に対するスケジューリングの観点で、セルフスケジューリング(Self-Scheduling)方法およびクロスキャリアスケジューリング(Cross Carrier Scheduling)方法の2つがある。クロスキャリアスケジューリングは、クロスコンポーネントキャリアスケジューリング(Cross Component Carrier Scheduling)またはクロスセルスケジューリング(Cross Cell Scheduling)と呼ぶこともできる。
1.3.1 PDCCH一般
PDCCHは、DL−SCH(DownLink Shared CHannel)のリソース割り当ておよび送信フォーマット(すなわち、下りリンクグラント(DL-Grant))情報、UL−SCH(UpLink Shared CHannel)のリソース割り当て情報(すなわち、上りリンクグラント(UL-Grant))、PCH(Paging CHannel)におけるページング(paging)情報、DL−SCHにおけるシステム情報、PDSCHで送信されるランダムアクセス応答(random access response)などの上位レイヤ(upper-layer)制御メッセージに対するリソース割り当て、任意の端末グループ内の個別端末に対する送信電力制御コマンドの集合、VoIP(Voice over IP)活性化の有無に関する情報などを運ぶことができる。
複数の端末に関する多重化された複数のPDCCHが制御領域内で送信されてもよい。PDCCHは1つまたは複数の連続したCCEの集合(CCE aggregation)で構成される。CCEは、4個のリソース要素で構成されたREGの9個のセットに対応する単位を指す。各REGには4個のQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)シンボルがマッピングされる。参照信号(RS:Reference Signal)が占める(によって占有された)(occupied by)リソース要素はREGに含まれない。すなわち、OFDMシンボル内でREGの総個数は、セル固有参照信号が存在するか否かによって異なってくることがある。4個のリソース要素を1つのグループにマッピングするREGの概念は、他の下り制御チャネル(例えば、PCFICHまたはPHICH)にも適用することができる。PCFICHまたはPHICHに割り当てられないREGをNREGとすれば、システムで利用可能なCCEの個数は
・ 送信モード1:単一アンテナ送信
・ 送信モード2:送信ダイバーシティ
・ 送信モード3:レイヤが1つより多い場合には開ループ(open-loop)コードブックベースのプリコーディング、ランクが1の場合には送信ダイバーシティ
・ 送信モード4:閉ループ(closed-loop)コードブックベースのプリコーディング
・ 送信モード5:送信モード4バージョンのマルチユーザ(multi-user)MIMO
・ 送信モード6:単一レイヤ送信に制限された特殊な場合の閉ループコードブックベースのプリコーディング
・ 送信モード7:単一レイヤ送信のみをサポートするコードブックに基づかないプリコーディング(release 8)
・ 送信モード8:最大2つのレイヤまでサポートするコードブックに基づかないプリコーディング(release 9)
・ 送信モード9:最大8つのレイヤまでサポートするコードブックに基づかないプリコーディング(release 10)
・ 送信モード10:最大8つのレイヤまでサポートするコードブックに基づかないプリコーディング、COMP用途(release 11)
基地局は、端末に送信しようとするDCIによってPDCCHフォーマットを決定し、制御情報にCRC(Cyclic Redundancy Check)を付加する。CRCは、PDCCHの所有者(owner)や用途によって固有の識別子(例えば、RNTI(Radio Network Temporary Identifier))でマスクする。特定の端末のためのPDCCHであれば、端末固有の識別子(例えば、C−RNTI(Cell-RNTI))をCRCにマスクすることができる。あるいは、ページングメッセージのためのPDCCHであれば、ページング指示識別子(例えば、P−RNTI(Paging-RNTI))をCRCにマスクすることができる。システム情報、より具体的にはシステム情報ブロック(SIB:system information block)のためのPDCCHであれば、システム情報識別子(例えば、SI−RNTI(system information RNTI))をCRCにマスクすることができる。端末のランダムアクセスプリアンブルの送信に対する応答であるランダムアクセス応答を示すためにRA−RNTI(random access-RNTI)をCRCにマスクすることができる。
以下では、本発明の実施例で利用可能な参照信号について説明する。
2.1 新キャリアタイプ(NCT)の概要
レガシシステムであるLTEリリース(Release)8/9/10/11システムでは、下りリンクコンポーネントキャリアを通じてセル固有参照信号(CRS:Cell Specific Reference signal)、プライマリ(主)同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)、セカンダリ(副)同期信号(SSS:Secondary Synchronization Signal)、PDCCH、PBCHなどの参照信号および制御チャネルが送信される。
以下では、アンテナポート間QCLについて説明する。
DCIフォーマット2Dは、LTE−A Rel−11システムにおいて下りリンク送信をサポートするために新しく定義された。特に、DCIフォーマット2Dは、基地局間協調通信(CoMP:Coordination Multi-Point)をサポートするために定義されたものであり、送信モード10に関連している。すなわち、割り当てられたサービングセルに対して送信モード10で構成された端末が、検出されたDCIフォーマット2Dを含むPDCCH/EPDCCH信号に基づいてPDSCHをデコード(復号)する(decode)ために、上位層シグナリングを用いて4個までのパラメータセットを構成することができる。DCIフォーマット2Dに含まれる各フィールドに関する詳細な説明は、3GPP TS 36.212 v11.3文書の5.3.3.1.5D節を参考することができる。
レガシシステムは、CRS、PDCCHなどの送信をサポートするが、次期システムは、CRS、PDCCHなどの送信をサポートしないNCTを導入することによってデータ送信の効率を向上させることができる。また、NCTにおいて、レガシシステムで用いられるCRSのアンテナポートと同一のREにマッピングされるが、復調(demodulation)には用いられない新しい参照信号を定義する。例えば、新しい参照信号は、時間/周波数トラッキング(すなわち、時間/周波数の同期獲得)のためにのみ用いられるRSであることから、本発明の実施例では、TRS(Tracking Reference Signal)と呼ぶこととする。
表6において、DPSCH REマッピングのためのCRSアンテナポートの個数を表す‘crs−PortsCount−r11’パラメータは、次のような方法で新しく定義することができる。
‘crs−PortsCount−r11’パラメータを、‘0’または予約値(reserved value)に設定することがきる。このため、基地局は、TRSが送信されるREでPDSCHデータを送信しない。すなわち、端末は、PQI情報からCRSアンテナポートの個数を類推しない。
‘crs−PortsCount−r11’パラメータは、TRSアンテナポート数に設定することもできる。例えば、TRSアンテナポートの個数を1に設定することができる。すなわち、NCTにおいて、端末は、PDSCH REマッピングのためのCRSアンテナポートの個数をTRSアンテナポート数と仮定する。
表6において、PDSCH REマッピングのためのCRS周波数シフト値を表す‘crs−FreqShift−r11’パラメータを、次のように新しく設定することができる。
‘crs−FreqShift−r11’パラメータを予約値に設定することができる。この場合、基地局は、NCTで用いられるTRSの周波数シフト値を、端末に明示的に知らせたり、または端末がTRSの周波数シフト値をPSS/SSSなどから取得することができる。すなわち、端末は、PQI情報からCRS周波数シフト値を類推しない。
‘crs−FreqShift−r11’パラメータをTRSの周波数シフト値に設定することもできる。この場合、端末は、‘crs−FreqShift−r11’パラメータが示すPDSCH REマッピングのためのCRS周波数シフト値を、TRSのための周波数シフト値と仮定することができる。
表6において、PDSCH REマッピングのためのMBSFNサブフレーム構成を表す‘mbsfn−SubframeConfigList−r11’パラメータを、次のように新しく設定することができる。
‘mbsfn−SubframeConfigList−r11’パラメータを予約値に設定することができる。この場合、端末は、MBSFNとして設定されるサブフレームではTRSが送信されないと仮定することができる。また、MBSFNとして設定されるサブフレームでTRSが送信されないように設定されると、端末は、TRSアンテナポートに該当するREまたはTRSが送信されるREでPDSCHが送信されないと仮定することができる。
基地局は、‘mbsfn−SubframeConfigList−r11’パラメータを用いて、NCTで用いられるMBSFNサブフレームを知らせることができる。仮に、MBSFNとして設定されるサブフレームでTRSが送信されるように設定されると、端末は、当該サブフレームの一番目のOFDMシンボルおよび二番目のOFDMシンボルでTRSに対するデコーディングを行い、当該サブフレームの残りのOFDMシンボルではTRSが送信されないと仮定することができる。このため、残りのOFDMシンボルではRSのためのリソースを浪費しなくてすむ。
図10は、新しいPQI情報を用いたトラッキング方法の一つを示す図である。
CoMP動作の場合、送信点(TP:Transmission Point)をPDCCH/EPDCCHを介してサブフレーム単位で選択することができる。したがって、CoMPに参加するTPの周波数トラッキング(すなわち、周波数同期)を維持するために、該当のTPで送信するCRSを使用することができる。そのために、TPによって送信されるアンテナポートのQCL情報を通じてCRSを用いる。前述したように、CRS、CSI−RS、UE固有RSのアンテナポートに対するQCLによって、端末はタイプAまたはタイプBとして動作することができる(2.2節参照)。
ただし、システム帯域幅が小さいNCTの場合、端末は、TRSを用いて周波数トラッキングを行ったときに満足すべき性能を得ないことがある。システム帯域幅が大きい場合、システム帯域幅が小さい場合に比べてより多数のREを用いるためである。したがって、システム帯域幅が大きい場合には、TRSに割り当てられるREの個数も多くなるため、トラッキングの性能が向上する。しかし、システム帯域幅が小さい場合には、相対的に少ない個数のREを用いるため、TRSに割り当てられるREの個数も小さくなり、満足すべき性能が得られないことがある。
他の方法として、小さいシステム帯域幅を有するNCTにもTRSを用いて周波数トラッキングを試みることができる。この場合には、端末は、参照キャリア(Reference Carrier)のCRSまたはTRSとNCTのCSI−RSとのQCLを仮定することができる。ネットワークは、上位層シグナリング、物理層(L1)シグナリング、またはMAC層(L2)シグナリングを用いて端末に参照キャリアを知らせることができる。本発明の実施例において、参照キャリアは、プライマリキャリア、Pセル、Sセルまたはアンカーキャリアなどと呼ぶことができる。
NCTのうち、同期に関連するPSS/SSS/TRSを送信しないキャリアを、同期したNCT(synchronized NCT)と呼ぶ。このとき、基地局は、同期したNCTが時間/周波数同期を参照する同期参照キャリアを指定しなければならない。すなわち、同期したNCTは、同期参照キャリアのPSS/SSS/CRSまたはTRSを用いて時間/周波数同期を取得したり維持する。
− QCLタイプA:端末は、サービングセルの同期参照キャリアのTRSに対するアンテナポートxとサービングセルのアンテナポート7−22とが、遅延拡散、ドップラ拡散、ドップラシフトおよび平均遅延に関連してQCLされたと仮定する。
− QCLタイプA:端末は、サービングセルの同期参照キャリアのCRSに対応するアンテナポート0−3とサービングセルのアンテナポート7−22とが、遅延拡散、ドップラ拡散、ドップラシフトおよび平均遅延に関してQCLされたと仮定する。
図12に説明する装置は、図1乃至図11で説明した方法を具現できる手段である。
Claims (10)
- 無線接続システムにおいて端末が第1キャリアに対する擬似コロケーション(QCL)を行う方法であって、
参照キャリアのセル固有参照信号(CRS)情報を示すQCL参照CRS情報パラメータを有する上位層信号を受信するステップと、
物理下り共有チャネルリソース要素マッピングおよび疑似コロケーション指示子(PQI)フィールドを有する物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)信号を受信するステップと、
前記QCL参照CRS情報パラメータおよび前記PQIフィールドに基づいて、前記参照キャリアのCRSとQCLされた前記第1キャリアの参照信号(RS)を受信するステップと、
前記参照キャリアのCRSおよび前記第1キャリアのRSに基づいて、前記参照キャリアと前記第1キャリアとの周波数トラッキングを行うステップと、を有する、QCL実行方法。 - 前記端末は、送信モード10およびQCLタイプBとして設定され、
前記QCLタイプBは、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)リソース構成に対応するQCL CRS情報パラメータに関連するトラッキング参照信号(TRS)に対するアンテナポートと前記CSI−RSリソース構成に対応するアンテナポートとがQCLされたことを意味し、
前記第1キャリアのRSは、前記TRSである、請求項1に記載のQCL実行方法。 - 前記端末は、送信モード10およびQCLタイプBとして設定され、
前記端末は、CSI−RSリソース構成に対応するQCL参照CRS情報フィールドに関連する前記参照キャリアのアンテナポートと前記第1キャリアのRS構成に対応するアンテナポートとがQCLされたと仮定し、
前記第1キャリアのRSは、トラッキング参照信号(TRS)である、請求項1記載のQCL実行方法。 - 前記PQIフィールドは、前記端末に設定されたQCLのためのパラメータセットを示す、請求項1に記載のQCL実行方法。
- 前記上位層信号は、前記参照キャリアを示す参照キャリア指示パラメータをさらに有し、
前記参照キャリアは、プライマリセル(Pセル)であり、
前記第1キャリアは、データチャネルのみを有する新キャリアタイプ(NCT)である、請求項1に記載のQCL実行方法。 - 無線接続システムにおいて第1キャリアに対する擬似コロケーション(QCL)の実行をサポートする装置であって、
受信器と、
前記QCLをサポートするためのプロセッサと、を備え、
前記プロセッサは、
参照キャリアのセル固有参照信号(CRS)情報を示すQCL参照CRS情報パラメータを有する上位層信号を、前記受信器を制御して受信し、
物理下り共有チャネルリソース要素マッピングおよび疑似コロケーション指示子(PQI)フィールドを有する物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)信号を、前記受信器を制御して受信し、
前記QCL参照CRS情報パラメータおよび前記PQIフィールドに基づいて、前記参照キャリアのCRSとQCLされた前記第1キャリアの参照信号(RS)を、前記受信器を制御して受信し、
前記参照キャリアのCRSおよび前記第1キャリアのRSに基づいて、前記参照キャリアと前記NCTとの周波数トラッキングを行うように構成される、装置。 - 前記装置は、送信モード10およびQCLタイプBとして設定され、
前記QCLタイプBは、チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)リソース構成に対応するQCL CRS情報パラメータに関連するトラッキング参照信号(TRS)に対するアンテナポートと前記CSI−RSリソース構成に対応するアンテナポートとがQCLされたことを意味し、
前記第1キャリアのRSは、前記TRSである、請求項6に記載の装置。 - 前記装置は、送信モード10およびQCLタイプBとして設定され、
前記装置は、CSI−RSリソース構成に対応するQCL参照CRS情報フィールドに関連する前記参照キャリアのアンテナポートと前記第1キャリアのRS構成に対応するアンテナポートとがQCLされたと仮定し、
前記第1キャリアのRSは、トラッキング参照信号(TRS)である、請求項6に記載の装置。 - 前記PQIフィールドは、前記装置に設定されたQCLのためのパラメータセットを示す、請求項6に記載の装置。
- 前記上位層信号は、前記参照キャリアを示す参照キャリア指示パラメータをさらに有し、
前記参照キャリアは、プライマリセル(Pセル)であり、
前記第1キャリアは、データチャネルのみを有する新キャリアタイプ(NCT)である、請求項6に記載の装置。
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