JP2017022726A - アップリンク制御データの送信 - Google Patents

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Abstract

【課題】キャリアアグリゲーションシステム向けに、アップリンク制御情報およびフィードバックを送信するための方法およびシステムを提供する。
【解決手段】ユーザー機器デバイスは、アップリンクコンポーネントキャリアを使用していくつかのダウンリンクコンポーネントキャリア向けにアップリンク制御情報および他のフィードバックを送信する。また、物理アップリンク共有チャネルではなく物理アップリンク制御チャネルを使用してそのようなデータを送信する。さらに、送信するアップリンク制御情報およびフィードバックデータ、アップリンク制御情報およびフィードバックデータを送信するために使用する物理アップリンク制御チャネルリソースおよびアップリンク制御情報およびフィードバックデータを物理アップリンク制御チャネル上で送信する方法を決定する。
【選択図】なし

Description

より高いデータ転送速度およびスペクトル効率に対応するために、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)ロングタームエボリューション(LTE)システムが3GPPリリース8(R8)に導入された(LTEリリース8は、本明細書ではLTE R8またはR8−LTEと称することもある)。LTEでは、アップリンク上の送信は、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)を使用して実行される。特に、LTEアップリンクで使用されるSC−FDMAは、離散フーリエ変換拡散直交周波数分割多重(DFT−S−OFDM)技術に基づいて行われる。以降、SC−FDMAおよびDFT−S−OFDMという用語は、入れ換えて使用することができる。
LTEでは、無線送信/受信ユニット(WTRU)、別称、ユーザー機器(UE)は、周波数分割多元接続(FDMA)方式で割り当てられているサブキャリアの限られた連続する集合のみを使用してアップリンク上で送信する。例えば、アップリンクにおける直交周波数分割多重(OFDM)信号またはシステム帯域幅全体が1番から100番までの有用なサブキャリアからなる場合、最初の与えられたWTRUをサブキャリア1〜12上の送信に割り当て、第2のWTRUをサブキャリア13〜24上の送信に割り当て、以下同様に割り当てることができる。異なるWTRUは各々利用可能な送信帯域幅の部分集合のみで送信することができるが、WTRUにサービスを提供するEvolved Node−B(eNodeB)は、送信帯域幅全体にわたってコンポジットアップリンク信号を受信することができる。
LTE Advanced(LTEリリース10(R10)を含み、またリリース11などの将来のリリースも含むことができ、本明細書ではLTE−A、LTE R10、またはR10−LTEとも称される)は、LTEおよび3Gネットワーク用の完全準拠4Gアップグレードパスを提供するLTE標準の機能拡張である。LTE−Aでは、キャリアアグリゲーションがサポートされており、LTEとは異なり、複数のコンポーネントキャリア(CC)をアップリンク、ダウンリンク、またはその両方に割り当てることができる。このようなキャリアは、非対称であってよい(ダウンリンクに割り当てられたCCの数と異なる数のCCをアップリンクに割り当てることができる)。CCはセルとも称され、本明細書では、これらの用語は相互に入れ換えて使用することができる。
LTEとLTE−Aとの両方において、アップリンク(UL)送信、ダウンリンク(DL)送信、スケジューリング、マルチ入力マルチ出力(MIMO)などに対応するために、特定の関連付けられているレイヤ1/レイヤ2(L1/2)アップリンク制御情報(UCI)を送信する必要がある。LTEでは、物理UL共有チャネル(PUSCH)などの、データ(例えば、ユーザーデータ)のUL送信のためにWTRUがアップリンクリソースに割り当てられていない場合、L1/2 UCIは、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)上でUL L1/2制御用に特別に割り当てられたULリソースにおいて送信することができる。当技術分野において必要なのは、キャリアアグリゲーションを含む、LTE−Aシステム内で利用可能な機能を利用してUCIおよび他の制御シグナリングを送信するためのシステムおよび方法である。
キャリアアグリゲーションを使用してアップリンク制御情報(UCI)および他のフィードバックデータ、特に、HARQ ACK/NACKを無線通信システムで送信するための方法およびシステムが開示される。実施形態において、UEは、UCIまたは他のフィードバックデータの一部として送信すべき特定の情報ビットを決定するように構成されうる。UEは、そのような送信がPUCCHリソースを使用して実行すべきときにフィードバックを送信するために使用できる特定のリソースを決定するように構成することもできる。UEは、例えば、使用すべき符号化、適切なシンボルマッピング、送信電力設定、およびフィードバック送信の他の態様を決定することによって、そのようなフィードバックを送信する仕方を決定するように構成することもできる。
より具体的には、UEは、コードブックサイズを決定し、コードブック内で使用されるコードブックサイズおよび/または状態を低減する方法を実装するように構成されうる。UEは、PDCCH受信をいつし損なったかを判定し、および/または偽陽性のPDCCH受信を検出するようにも構成されうる。UEは、HARQ ACK/NACKフィードバックに対する適切なPUCCHリソース、およびそのようなフィードバックをPUCCH内のどこに配置すべきかを決定するようにも構成されうる。UEは、PUCCH上でACK/NACKをバンドルする方法を実行するようにも構成されうる。実施形態において、UEは、静的なACK/NACKリソースを決定するように構成されうる。さらなる実施形態において、UEは、DL SPSを使用してPUCCHリソース選択を実行するように構成されうる。UEは、UCIおよびフィードバックデータに対してPUCCHとの多重化を使用するようにも構成されうる。UEは、CCEインデックスを使用してPUCCHリソースを決定するようにも構成されうる。
実施形態において、UEは、HARQ ACK/NACKなどの、フィードバックに対するチャネル符号化および物理リソースマッピングを決定するように構成されうる。UEは、フィードバックデータを他のUEからのフィードバックデータと多重化し、SRSをフィードバックデータと同時に送信するように構成することもできる。実施形態において、UEは、フィードバックデータを送信する際に拡張巡回プレフィックスを使用するように構成される。UEは、チャネル選択を実行するときに不均等なロバスト性を考慮するように構成することもできる。UEは、SRを本明細書で開示されているさまざまな方法で取り扱うように構成することができる。UEは、PUCCHを使用してフィードバックデータを送信するときに送信電力を決定するようにも構成されうる。本開示のこれら、および追加の態様について以下でさらに詳しく述べる。
記載する実施形態の以下の詳細な説明は、添付図面と併せて読んだときに理解が高まる。例示することを目的として、図面に例示的な実施形態が示されているが、発明対象は、開示されている特定の要素および手段に限定されない。図面の説明を以下に示す。
1つまたは複数の開示されている実施形態が実装されうる例示的な通信システムのシステム図である。 図1Aに例示されている通信システム内で使用されうる例示的な無線送信/受信ユニット(WTRU)のシステム図である。 図1Aに例示されている通信システム内で使用されうる例示的な無線アクセスネットワークおよび例示的なコアネットワークのシステム図である。 アップリンク制御データを送信するためのいくつかのシステムおよび方法において使用されうる非限定的なPUCCH構成例を示す図である。 アップリンク制御データを送信するためのいくつかの方法およびシステムによって使用されうる非限定的なキャリアアグリゲーション構成例を示す図である。 アップリンク制御データを送信するためのいくつかのシステムおよび方法において使用されうるフォーマット1でPUCCHサブフレームを生成するための非限定的なシステム例を示す図である。 アップリンク制御データを送信するためのいくつかのシステムおよび方法において使用されうるフォーマット2でPUCCHサブフレームを生成するための非限定的なシステム例を示す図である。 本明細書で開示されている1つまたは複数の実施形態を使用して達成できる性能改善を示すグラフである。 本開示の実施形態によりアクティベートされたCCに基づきコードブックを決定するための非限定的な方法例を示す図である。 本開示の実施形態によるアクティベーション/デアクティベーションコマンドにおいてシーケンス番号を使用する非限定的な方法例を示す図である。 本開示の実施形態による状態を組み合わせる非限定的な方法例を示す図である。 本開示の実施形態による状態を部分的に組み合わせるか、またはグループ化する非限定的な方法例を示す図である。 本開示の実施形態による状態確率を使用する非限定的な方法例を示す図である。 本開示の実施形態によるパーティションを使用する非限定的な方法例を示す図である。 本開示の実施形態による比較NACK量(comparative NACK quantities)を使用する非限定的な方法例を示す図である。 本開示の実施形態によりコンポーネントキャリア多重化との時間領域部分バンドリング(time−domain partial bundling)を使用する非限定的な構成例を示す図である。 本開示の実施形態によるダウンリンク割り当てインジケータを使用する非限定的な構成例を示す図である。 本開示の実施形態によるダウンリンク割り当てインジケータを使用する別の非限定的な構成例を示す図である。 本開示の実施形態による拡張ダウンリンクインジケータまたは拡張ダウンリンク割り当てインジケータを使用する非限定的な構成例を示す図である。 本開示の実施形態によりPUCCH割り当て方法を選択する非限定的な方法例を示す図である。 アップリンク制御データを送信するためのいくつかのシステムおよび方法において使用されうる非限定的なPUCCH構成例を示す図である。 本開示の実施形態により制御情報を生成し、制御情報をネットワークに送り返すことを使用する非限定的な方法例を示す図である。 本開示の実施形態によりPUCCHを符号化する非限定的な方法例を示す図である。 本開示の実施形態による非限定的な制御信号マッピング例を示す図である。 本開示の実施形態による非限定的な短縮されたPUCCH構造例を示す図である。 本開示の実施形態による別の非限定的な短縮されたPUCCH構造例を示す図である。 本開示の実施形態による非限定的なフィードバック送信構造例を示す図である。 本開示の実施形態による非限定的なフィードバック送信構造例を示す図である。 本開示の実施形態による非限定的なPUCCH構造例を示す図である。 本開示の実施形態による非限定的なPUCCH構造例を示す図である。
図1Aは、1つまたは複数の開示されている実施形態が実装されうる例示的な通信システム100の図である。通信システム100は、音声、データ、動画像、メッセージング、放送などのコンテンツを複数の無線ユーザーに提供する多元接続システムであるものとしてよい。通信システム100は、無線帯域を含む、システムリソースの共有を通じて複数の無線ユーザーがそのようなコンテンツにアクセスすることを可能にするものとしてよい。例えば、通信システム100は、符号分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、直交FDMA(OFDMA)、シングルキャリアFDMA(SC−FDMA)、および同様のものなどの1つまたは複数のチャネルアクセス方法を使用することができる。
図1Aに示されているように、通信システム100は、無線送信/受信ユニット(WTRU)102a、102b、102c、102d、無線アクセスネットワーク(RAN)104、コアネットワーク106、公衆交換電話網(PSTN)108、インターネット110、および他のネットワーク112を含むものとしてよいが、開示されている実施形態では、任意の数のWTRU、基地局、ネットワーク、および/またはネットワーク要素を企図している。WTRU 102a、102b、102c、102dのそれぞれは、無線環境において動作し、および/または通信するように構成された任意の種類のデバイスとすることができる。例えば、WTRU 102a、102b、102c、102dは無線信号を送信し、および/または受信するように構成することができ、ユーザー装置(UE)、移動局、固定または移動加入者ユニット、ポケベル、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、スマートフォン、ラップトップ、ノートブック、パーソナルコンピュータ、無線センサー、家庭用電化製品、および同様のものを含みうる。
通信システム100は、基地局114aおよび基地局114bを備えることもできる。基地局114a、114bのそれぞれは、コアネットワーク106、インターネット110、および/またはネットワーク112などの、1つまたは複数の通信ネットワークへのアクセスが円滑に行われるようにWTRU 102a、102b、102c、102dのうちの少なくとも1つのWTRUと無線方式でインターフェースする構成をとる任意の種類のデバイスとすることができる。例えば、基地局114a、114bは、トランシーバ基地局(BTS)、ノードB、eNodeB、ホームノードB、ホームeNodeB、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、無線ルーター、および同様のものとすることができる。基地局114a、114bは、それぞれ、単一要素として示されているが、基地局114a、114bは任意の数の相互接続された基地局および/またはネットワーク要素を備えることができることは理解されるであろう。
基地局114aは、基地局制御装置(BSC)、無線ネットワークコントローラ(RNC)、中継ノードなどの、他の基地局および/またはネットワーク要素(図示せず)も備えることができる、RAN 104の一部であってもよい。基地局114aおよび/または基地局114bは、セル(図示せず)とも称することができる、特定の地理的領域内で無線信号を送信し、および/または受信するように構成されうる。セルは、いくつかのセルセクターにさらに分割することができる。例えば、基地局114aに関連付けられているセルは、3つのセクターに分割することができる。そこで、一実施形態において、基地局114aは、3つのトランシーバ、つまり、セルのセクター毎にトランシーバを1つずつ備えることができる。別の実施形態において、基地局114aは、マルチ入力マルチ出力(MIMO)技術を使用することができ、したがって、セルのそれぞれのセクターに対して複数のトランシーバを使用することができる。
基地局114a、114bは、WTRU 102a、102b、102c、102dのうちの1つまたは複数と、任意の好適な無線通信リンク(例えば、無線周波数(RF)、マイクロ波、赤外線(IR)、紫外線(UV)、可視光などの)であってよい、エアーインターフェース116を介して通信することができる。エアーインターフェース116は、任意の好適な無線アクセス技術(RAT)を使用して設置することができる。
より具体的には、上記のように、通信システム100は多元接続システムとすることができ、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA、および同様のものなどの、1つまたは複数のチャネルアクセス方式を使用することができる。例えば、RAN 104内の基地局114a、およびWTRU 102a、102b、102cでは、広帯域CDMA(WCDMA)を使用してエアーインターフェース116を設置することができる、ユニバーサルモバイル通信システム(UMTS)地上波無線アクセス(UTRA)などの無線技術を実装することができる。WCDMAは、高速パケットアクセス(HSPA)および/または発展型HSPA(HSPA+)などの通信プロトコルを備えることができる。HSPAは、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)および/または高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)を備えることができる。
別の実施形態において、基地局114aおよびWTRU 102a、102b、102cは、ロングタームエボリューション(LTE)および/またはLTE−Advanced(LTE−A)を使用してエアーインターフェース116を設置することができる、発展型UMTS地上波無線アクセス(E−UTRA)などの無線技術を実装することができる。
他の実施形態において、基地局114aおよびWTRU 102a、102b、102cは、IEEE 802.16(つまり、Worldwide Interoperability for Microwave Access(WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV−DO、Interim Standard 2000(IS−2000)、Interim Standard 95(IS−95)、Interim Standard 856(IS−856)、Global System for Mobile communications(GSM)、Enhanced Data rates for GSM Evolution(EDGE)、GSM EDGE(GERAN)、および同様のものなどの無線技術を実装することができる。
図1Aの基地局114bは、例えば、無線ルーター、ホームノードB、ホームeNodeB、またはアクセスポイントとすることができ、事業所、家庭、自動車、キャンパス、および同様のものなどの、局在化されたエリア内で無線接続を円滑に行えるようにするために好適なRATを利用することができる。一実施形態において、基地局114bおよびWTRU 102c、102dは、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)を設置するためにIEEE802.11などの無線技術を実装することができる。別の実施形態において、基地局114bおよびWTRU 102c、102dは、無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)を設置するためにIEEE802.15などの無線技術を実装することができる。さらに別の実施形態において、基地局114bおよびWTRU 102c、102dは、ピコセルまたはフェムトセルを設置するためにセルラーベースのRAT(例えば、WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE−Aなど)を利用することができる。図1Aに示されているように、基地局114bは、インターネット110との直接接続を有することができる。そうすると、基地局114bは、コアネットワーク106を介してインターネット110にアクセスする必要がなくなる。
RAN 104は、コアネットワーク106と通信しているものとしてよく、このコアネットワーク106は、音声、データ、アプリケーション、および/またはボイスオーバーインターネットプロトコル(VoIP)サービスをWTRU 102a、102b、102c、102dのうちの1つまたは複数のWTRUに提供するように構成された任意の種類のネットワークであってよい。例えば、コアネットワーク106は、呼制御、課金サービス、モバイル位置情報サービス、前払い制通話、インターネット接続性、映像配信などを提供し、および/またはユーザー認証などの高水準のセキュリティ機能を実行することができる。図1Aには示されていないけれども、RAN 104および/またはコアネットワーク106は、RAN104と同じRAT、または異なるRATを使用する他のRANと直接的な、または間接的な通信を行うことができることが理解できよう。例えば、E−UTRA無線技術を使用している可能性のある、RAN 104に接続されることに加えて、コアネットワーク106は、GSM無線技術を採用する別のRAN(図示せず)と通信していることもある。
コアネットワーク106は、WTRU 102a、102b、102c、102dがPSTN 108、インターネット110、および/または他のネットワーク112にアクセスするためのゲートウェイとしても機能しうる。PSTN 108は、アナログ音声通話のみ可能な旧来の電話サービス(POTS)を提供する回線交換電話網を含むものとしてよい。インターネット110は、TCP/IPインターネットプロトコル群に含まれる伝送制御プロトコル(TCP)、ユーザーデータグラムプロトコル(UDP)、およびインターネットプロトコル(IP)などの、共通通信プロトコルを使用する相互接続されたコンピュータネットワークおよびデバイスの地球規模のシステムインを含むことができる。ネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有され、および/または運営される有線もしくは無線通信ネットワークを含むことができる。例えば、ネットワーク112は、RAN 104と同じRAT、または異なるRATを使用することができる、1つまたは複数のRANに接続された別のコアネットワークを含むことができる。
通信システム100内のWTRU 102a、102b、102c、102dのうちのいくつか、またはすべてがマルチモード機能を備える、つまり、WTRU 102a、102b、102c、102dは、異なる無線リンク上で異なる無線ネットワークと通信するための複数のトランシーバを備えることができる。例えば、図1Aに示されているWTRU 102cは、セルラーベースの無線技術を使用している可能性のある、基地局114aと、またIEEE802無線技術を使用している可能性のある、基地局114bと通信するように構成することができる。
図1Bは、例示的なWTRU 102のシステム図である。図1Bに示されているように、WTRU 102は、プロセッサ118、トランシーバ120、送信/受信要素122、スピーカー/マイクロホン124、キーパッド126、ディスプレイ/タッチパッド128、固定メモリ130、取り外し可能なメモリ132、電源134、全世界測位システム(GPS)チップセット136、および他の周辺機器138を備えることができる。WTRU 102は、一実施形態との一貫性を維持しながら前記の要素の部分的組み合わせを備えることができる。
プロセッサ118は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型のプロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアとの関連性を持つ1つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)回路、他の種類の集積回路(IC)、状態機械、および同様のものとすることができる。プロセッサ118は、信号符号化、データ処理、電力制御、入出力処理、および/またはWTRU 102が無線環境内で動作することを可能にする他の機能を実行することができる。プロセッサ118は、送信/受信要素122に結合されうる、トランシーバ120に結合することができる。図1Bは、プロセッサ118およびトランシーバ120を別々のコンポーネントとして表しているが、プロセッサ118およびトランシーバ120は、電子パッケージまたはチップ内に集積化してまとめることができる。
送信/受信要素122は、エアーインターフェース116上で基地局(例えば、基地局114a)に信号を送信するか、または基地局(例えば、基地局114a)から信号を受信するように構成されうる。例えば、一実施形態において、送信/受信要素122は、RF信号を送信し、および/または受信するように構成されたアンテナとすることができる。別の実施形態において、送信/受信要素122は、例えば、IR、UV、または可視光信号を送信し、および/または受信するように構成された放射体/検出器とすることができる。さらに別の実施形態において、送信/受信要素122は、RF信号と光信号の両方を送信し、受信するように構成することができる。送信/受信要素122は、無線信号の組み合わせを送信し、および/または受信するように構成することができる。
それに加えて、図1Bでは送信/受信要素122は単一の要素として示されているけれども、WTRU 102は、任意の数の送信/受信要素122を備えることができる。より具体的には、WTRU 102は、MIMO技術を採用することができる。そのため、一実施形態において、WTRU 102は、エアーインターフェース116上で無線信号を送信し受信するための2つまたはそれ以上の送信/受信要素122(例えば、複数のアンテナ)を備えることができる。
トランシーバ120は、送信/受信要素122によって送信されるべき信号を変調し、送信/受信要素122によって受信された信号を復調するように構成されうる。上記のように、WTRU 102は、マルチモード機能を有することができる。そのため、トランシーバ120は、例えば、UTRAおよびIEEE802.11などの複数のRATを介してWTRU 102が通信することを可能にするための複数のトランシーバを備えることができる。
WTRU 102のプロセッサ118は、スピーカー/マイクロホン124、キーパッド126、および/またはディスプレイ/タッチパッド128(例えば、液晶ディスプレイ(LCD)表示ユニットまたは有機発光ダイオード(OLED)表示ユニット)に結合することができ、またそこからユーザー入力データを受け取ることができる。プロセッサ118は、ユーザーデータをスピーカー/マイクロホン124、キーパッド126、および/またはディスプレイ/タッチパッド128に出力することもできる。それに加えて、プロセッサ118は、固定メモリ130および/または取り外し可能なメモリ132などの、任意の種類の好適なメモリにある情報にアクセスし、データをそのようなメモリに格納することができる。固定メモリ130としては、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読み取り専用メモリ(ROM)、ハードディスク、または他の種類のメモリストレージデバイスが挙げられる。取り外し可能なメモリ132としては、加入者識別モジュール(SIM)カード、メモリスティック、セキュアデジタル(SD)メモリカード、および同様のものが挙げられる。他の実施形態において、プロセッサ118は、サーバーもしくはホームコンピュータ(図示せず)上など、WTRU 102上に物理的に配置されていないメモリにある情報にアクセスし、データをそのようなメモリに格納することができる。
プロセッサ118は、電源134から電力を受け取り、その電力をWTRU 102内の他のコンポーネントに分配し、および/または制御するように構成されうる。電源134は、WTRU 102に給電するための任意の好適なデバイスとすることができる。例えば、電源134としては、1つまたは複数の乾電池(例えば、ニッケルカドミウム(NiCd)電池、ニッケル亜鉛(NiZn)電池、ニッケル水素(NiMH)電池、リチウムイオン(Li−ion)など)、太陽電池、燃料電池、および同様のものが挙げられる。
プロセッサ118は、WTRU 102の現在位置に関する位置情報(例えば、経度と緯度)を提供するように構成されうる、GPSチップセット136にも結合することができる。GPSチップセット136からの情報に加えて、またはその代わりに、WTRU 102は、基地局(例えば、基地局114a、114b)からエアーインターフェース116上で位置情報を受信し、および/または2つもしくはそれ以上の付近の基地局から信号を受信するタイミングに基づきその位置を決定することができる。WTRU 102は、一実施形態との一貫性を維持しながら任意の好適な位置決定方法を用いて位置情報を取得することができる。
プロセッサ118は、追加の特徴、機能、および/または有線もしくは無線接続性を提供する1つまたは複数のソフトウェアおよび/またはハードウェアモジュールを備えうる、他の周辺機器138にさらに結合することができる。例えば、周辺機器138としては、加速度計、電子コンパス、衛星トランシーバ、デジタルカメラ(写真または動画用)、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポート、バイブレーションデバイス、テレビジョントランシーバ、ハンズフリーヘッドセット、ブルートゥース(登録商標)モジュール、周波数変調(FM)ラジオユニット、デジタル音楽プレーヤー、メディアプレーヤー、ビデオゲームプレーヤーモジュール、インターネットブラウザ、および同様のものが挙げられる。
図1Cは、一実施形態によるRAN 104およびコアネットワーク106のシステム図である。上記のように、RAN 104では、エアーインターフェース116上でWTRU 102a、102b、102cと通信するためにE−UTRA無線技術を使用することができる。RAN 104は、コアネットワーク106と通信することもできる。
RAN 104は、eNodeB 140a、140b、140cを備えることができるが、RAN 104は、一実施形態との一貫性を維持しながら任意の数のeNodeBを備えることができる。eNodeB 140a、140b、140cは、それぞれ、エアーインターフェース116上でWTRU 102a、102b、102cと通信するための1つまたは複数のトランシーバを備えることができる。一実施形態において、eNodeB 140a、140b、140cは、MIMO技術を実装することができる。そのため、eNodeB 140aは、例えば、複数のアンテナを使用して、WTRU 102aに無線信号を送信し、WTRU 102aから無線信号を受信することができる。
eNodeB 140a、140b、140cのそれぞれは、特定のセル(図示せず)に関連付けることができ、無線リソース管理決定、ハンドオーバー決定、アップリンクおよび/またはダウンリンクにおけるユーザーのスケジューリング、および同様のものを処理するように構成されうる。図1Cに示されているように、eNodeB 140a、140b、140cは、X2インターフェース上で互いに通信することができる。
図1Cに示されているコアネットワーク106は、モビリティ管理ゲートウェイ(MME)142、サービスゲートウェイ144、およびパケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ146を含むものとしてよい。前記の要素のそれぞれは、コアネットワーク106の一部として示されているが、これらの要素のうちのいずれか1つが、コアネットワーク事業者以外の事業体によって所有され、および/または運営されていてもよいことは理解されるであろう。
MME 142は、S1インターフェースを介してRAN 104内のeNodeB 142a、142b、142cのそれぞれに接続され、制御ノードとして使用されうる。例えば、MME 142は、WTRU 102a、102b、102cのユーザーの認証、ベアラーアクティベーション/デアクティベーション、WTRU 102a、102b、102cの初期アタッチ時の特定のサービスゲートウェイの選択および同様の操作を行う役割を有しているものとしてよい。MME 142は、RAN 104とGSMまたはWCDMAなどの他の無線技術を使用する他のRAN(図示せず)とを切り換えるための制御プレーン機能も備えることができる。
サービスゲートウェイ144は、S1インターフェースを介してRAN 104内のeNodeB 140a、140b、140cのそれぞれに接続することができる。サービスゲートウェイ144は、一般に、WTRU 102a、102b、102cとの間でユーザーデータパケットの経路選択および回送を実行することができる。サービスゲートウェイ144は、eNodeB間ハンドオーバー時のユーザープレーンのアンカリング、WTRU 102a、102b、102cに対してダウンリンクデータが利用可能になったときにページングをトリガーすること、WTRUs 102a、102b、102cのコンテキストを管理し、格納すること、および同様の操作などの、他の機能も実行することができる。
サービスゲートウェイ144は、PDNゲートウェイ146にも接続することができ、これは、WTRU 102a、102b、102cとIP対応デバイスとの間の通信が円滑に行われるように、インターネット110などの、パケット交換ネットワークへのWTRU 102a、102b、102cのアクセスを可能にする。
コアネットワーク106は、他のネットワークとの通信を円滑に行えるようにすることができる。例えば、コアネットワーク106は、WTRU 102a、102b、102cと従来の地上通信回線を使用する通信デバイスとの間の通信が円滑に行われるように、PSTN 108などの、回路交換ネットワークへのWTRU 102a、102b、102cのアクセスを可能にする。例えば、コアネットワーク106は、コアネットワーク106とPSTN 108との間のインターフェースとして機能するIPゲートウェイ(例えば、IPマルチメディアサブシステム(IMS)サーバー)を備えるか、またはそれと通信することができる。それに加えて、コアネットワーク106によって、WTRU 102a、102b、102cは、他のサービスプロバイダによって所有され、および/または運営されている他の有線もしくは無線ネットワークを含んでいる可能性のある、ネットワーク112にアクセスすることが可能になる。
実施形態において、WTRU(本明細書では「UE」とも称する)は、データ(例えば、ユーザーデータ)、および場合によっては物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)に関する制御情報を送信することができる。PDSCHの送信は、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)上で伝送されうるダウンリンクスケジューリング割り当てを使用して基地局(例えば、eNodeB)によってスケジュールされ、制御されうる。ダウンリンクスケジューリング割り当ての一部として、UEは、変調および符号化方式(MCS)、ダウンリンクリソース割り当て(つまり、割り当てられたリソースブロックのインデックス)などに関する制御情報を受信することができる。次いで、スケジューリング割り当てが受信されると、UEは、それに応じて割り当てられたダウンリンクリソース上でその割り当てられたPDSCHリソースを復号化することができる。
そのような実施形態において、アップリンク(UL)方向に対し、UL送信、DL送信、スケジューリング、MIMOなどをサポートするためにいくつかの関連するレイヤ1/レイヤ2(L1/L2)制御シグナリング(ACK/NACK、CQI、PMI、RIなど)が必要になる場合もある。UEがULデータ送信(例えば、PUSCH)のためにアップリンクリソースを割り当てられていない場合、L1/L2アップリンク制御情報は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)上でUL L1/L2制御用に特別に割り当てられたULリソースにおいて送信することができる。これらのPUCCHリソースは、全利用可能セルBWのエッジに配置される。PUCCH上で伝送される制御シグナリング情報は、スケジューリング要求(SR)、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)上でのダウンリンクデータパケットに応答して送信されるHARQ ACK/NACK、およびチャネル品質情報(CQI)、ならびに他の任意の種類のUCIまたはフィードバックデータを含むことができる。
PUCCHは、フォーマット1/1a/1bおよびフォーマット2/2a/2bなどの、シグナリングで伝達される情報に応じて選択されうるさまざまな異なるフォーマットをサポートすることができる。PUCCHは、必要な制御シグナリングを送信するためにUEに対し予約されている共有周波数/時間リソースとすることができる。それぞれのPUCCH領域は、同時に多数のUEから送信される制御シグナリングとUE毎の比較的少数の制御シグナリングビットとを多重化して単一のリソースブロック(RB)にまとめることができるように設計されうる。セル内でPUCCH送信に利用可能なRBの総数を、上位レイヤパラメータ
Figure 2017022726
によって指定することができる。次いで、PUCCHフォーマット1/1a/1bおよびPUCCHフォーマット2/2a/2bの送信のためにこれらのRBを分割し、割り当てることができる。1.4MHzなどの小さなシステム帯域幅が使用されるシステムでは、実施形態において、PUCCHフォーマット1/1a/1bおよびフォーマット2/2a/2bが同じRBを共有することを可能にする混合フォーマットRBを実装することができる。このような実施形態において、混合フォーマットRBは、混合フォーマットRB内でPUCCHフォーマット1/1a/1bに対する予約済みリソースの数を指定することができる上位レイヤパラメータ
Figure 2017022726
によって構成することができる。いくつかの実施形態において、
Figure 2017022726
=0であれば、混合フォーマットRBは存在しないことがある。PUCCHフォーマット2/2a/2bに関しては、予約済みRBの数は、
Figure 2017022726
など、上位レイヤパラメータによって構成することができる。PUCCHフォーマット1/1a/1bおよびフォーマット2/2a/2bの送信に使用されるリソースは、インデックス
Figure 2017022726
および
Figure 2017022726
によってそれぞれ識別されうる。
PUCCHフォーマット1/1a/1bに関して、リソースは、永続的なACK/NACKシグナリングと動的なACK/NACKシグナリングの両方に対して使用することができる。動的なフォーマット1/1a/1bリソースは、動的にスケジュールされたダウンリンクデータ送信をサポートするように定義することができる。アップリンクにおける永続的なHARQ ACK/NACKおよび/またはSR送信に対する予約済みリソースの数を、
Figure 2017022726
などの、上位レイヤパラメータによって構成することができ、対応する割り当てを上位レイヤシグナリングを通じて決定することができる。動的なPUCCHフォーマット1/1a/1bリソースの割り当ては、PDCCH割り当てに従って暗黙のうちに行うことができる。実施形態において、それぞれの動的なPUCCHフォーマット1/1a/1bリソースとPDCCH送信の最低のCCEインデックスとの間に一対一のマッピングがありうる。PUCCHフォーマット1/1a/1bの暗黙の割り当ては、制御シグナリングのオーバーヘッドを下げる可能性がある。動的なACK/NACKリソース割り当てに対する暗黙のマッピングは
Figure 2017022726
で定義することができ、ただし、式中、nCCEは対応するDCI割り当ての送信に使用される第1のCCEのインデックスであり、
Figure 2017022726
は永続的なPUCCHフォーマット1/1a/1b ACK/NACKシグナリングに予約されているリソースの数であるものとしてよい。
図2は、LTE R8環境において動作するものを含む、いくつかの実施形態で使用することができる例示的なPUCCH構成を示している。RB 210は、
Figure 2017022726
によって構成されるようなPUCCHに対して予約されているRBであるものとしてよい。いくつかのRB 210のうち、RB 220は、
Figure 2017022726
によって構成されているようなPUCCHフォーマット2/2a/2bに対して予約することができる。またいくつかのRB 210のうち、RB 230は、
Figure 2017022726
によって構成されるような、PUCCHフォーマット1/1a/1bとフォーマット1/2a/2bの両方に対して使用することができる混合RBであるものとしてよい。さらにいくつかのRB 210のうち、RB 240は、
Figure 2017022726
によって構成されているような永続的なPUCCHフォーマット1/1a/1bに対して予約されうるリソースであるものとしてよい。またいくつかのRB 210のうち、RB 250は、動的なPUCCHフォーマット1/1a/1bに対して予約されたリソースであるものとしてよい。実施形態において、PUCCHフォーマット1/1a/1bに対して、リソースインデックス
Figure 2017022726
は、直交系列インデックスおよび/またはそれぞれのRB内の巡回シフトの対応する値を決定することができる。
上記のように、LTE−Aでは、キャリアアグリゲーションとも称される、帯域幅拡大を使用して、データ送信速度を高めることができる。帯域幅拡大により、ダウンリンク(DL)とアップリンク(UL)の両方の送信帯域幅を20MHzより高くすることができ、また利用可能な対のスペクトルをより柔軟に使用することが可能になる。例えば、LTE R8は、対称的な対の周波数分割複信(FDD)モードでの動作に制限されうるが、LTE−Aは、非対称構成で動作するように構成されうる(例えば、コンポーネントキャリア(CC)の数をアップリンクよりダウンリンクにおいて多くするか、またはその逆にダウンリンクよりアップリンクにおいて多くする)。LTE−Aキャリアアグリゲーションに対する3つの異なる構成が図3に例示されている。構成310では、対称的キャリアアグリゲーションが例示されており、ULとDLの両方に同じ数のコンポーネントキャリアが使用されている。構成320は、ULコンポーネントキャリアよりも多いDLコンポーネントキャリアを使用することを例示している。示されている例では、DLに対しては2つのコンポーネントキャリアが、ULに対しては1つのコンポーネントキャリアが示されている。構成330では、反対のシナリオが示されており、ULに対しては2つのコンポーネントキャリアが使用され、DLに対しては1つのコンポーネントキャリアが使用されている。ULとDLとでコンポーネントキャリアの組み合わせおよび数を別のものにすることは、本開示の範囲内にあると考えられる。
実施形態において、UEは、データ送信速度を高めるために、キャリアアグリゲーションとも称される帯域幅拡大を使用して、複数のDL CCまたはサービングセル上でデータを受信するように構成されうる。したがって、このようなUEは、1つまたは複数のUL CCを介して複数のDL CCに対するUCIまたは他のフィードバックを送信する必要もありうる。UEが送信すべきユーザーデータを有するか、または物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)などの、データの送信のためのULリソースを他の何らかの方法で割り当てられている場合、UEは、割り当てられたPUSCHを使用してUCIおよびフィードバックデータを送信することができる。しかし、UEがPUSCHを割り当てられていない場合、UEは、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)上でのUL制御のために特別に割り当てられたULリソースでUCIおよび/またはULフィードバックデータを送信するように構成されうる。本明細書には、送信することができるUCIおよびフィードバックデータを決定し、そのようなUCIおよびフィードバックデータを送信するために使用されるPUCCHリソースを決定し、PUCCH上でそのようなUCIおよびフィードバックデータをどのように送信できるかを決定するためのさまざまなシステム、手段、および方法が存在している。
ハイブリッド自動再送要求(HARQ)肯定応答(ACK)および否定応答(NACK)(本明細書では「HARQ ACK/NACK」、または単に「ACK/NACK」と称する)を含む、UCIを送信するためのPUCCH送信方法を使用する実施形態において、PUCCHフォーマット1/1a/1bおよびPUCCHフォーマット2/2a/2bをそのような送信に使用することができる。チャネル品質情報(CQI)、プリコーディングマトリクスインジケータ(PMI)、ランク指標(RI)、ACK/NACKなどのUCIを送信するために両方のフォーマットを使用することができるが、いくつかの実施形態は、PUCCHフォーマット2/2a/2bを使用してCQI、PMI、およびRIを、フォーマット1/1a/1bを使用してHARQ ACK/NACKを送信するように構成することができる。
これら2つのフォーマット、PUCCHフォーマット1/1a/1bおよびPUCCHフォーマット2/2a/2b(本明細書ではそれぞれ「フォーマット1」および「フォーマット2」と称することもある)は、チャネル符号化(例えば、リードミュラー符号化)を使用するかどうか、および時間領域拡散を使用するかどうか、および復調基準信号(DMRS)の個数によって区別することができる。PUCCHフォーマット2/2a/2bでは、チャネル符号化を使用し、時間領域拡散を使用しないが、PUCCHフォーマット1/1a/1bでは、チャネル符号化を使用せずに時間領域拡散を使用することができる。非限定的なPUCCH構造例400を示す図4に例示されているような、PUCCHフォーマット1は、チャネル符号化およびDMRSシンボルに関して、非限定的なPUCCH構造例500を示す図5に例示されているような、PUCCHフォーマット2とは異なる。これらの図は、ノーマル巡回プレフィックス(CP)の場合に対するサブフレーム内の1つのタイムスロットを例示している。図4を見るとわかるように、PUCCHフォーマット1では、3つのDMRS(DMRS 410、420、および430)が使用されるが、PUCCHフォーマット2では、図5を見るとわかるように、2つのDMRS(DMRS 510および520)が使用されている。またこれらの図からわかるように、DMRSのサブフレーム内の位置は、それぞれのフォーマットにおいて異なる。フォーマット1では、DMRS 410、420、および430は、それぞれ、ロングブロック(LB)3、4、および5で構成され、フォーマット2では、DMR 510および520は、それぞれ、LB1およびLB5で構成される。
実施形態において、HARQ ACK/NACKは、PUCCHで送信することができる。PUCCHフォーマット1aまたは1bを使用するHARQ−ACK、PUCCHフォーマット1bをチャネル選択とともに使用するHARQ−ACK、PUCCHフォーマット1を使用するスケジューリング要求(SR)、PUCCHフォーマット1aまたは1bを使用するHARQ−ACKおよびSR、PUCCHフォーマット2を使用するCQI、および/またはノーマル巡回プレフィックスに対してPUCCHフォーマット2aまたは2bを、拡張巡回プレフィックスに対してPUCCHフォーマット2を使用するCQIおよびHARQ−ACKを含む、PUCCH上のHARQ ACK/NACKを含むUCIの任意の組み合わせを使用することができる。
キャリアアグリゲーション(CA)(本明細書では代替えとして帯域幅拡大とも称する)を使用する実施形態において、UEは、PUSCH上で送信することと、複数のCCのPDSCH上で受信することとを同時に実行することができる。いくつかの実装において、ULおよびDLにおける最大5つまでのCCがサポートされ、これにより、最高100MHzまでの柔軟な帯域幅割り当てに対応することができる。PDSCHおよびPUSCHのスケジューリングに対する制御情報を1つまたは複数のPDCCH(複数可)上で送信することができる。スケジューリングは、ULキャリアとDLキャリアの対に対して1つのPDCCHを使用して実行されうる。あるいは、所定のPDCCHに対してクロスキャリアスケジューリングをサポートし、これにより、他のCC(複数可)における送信のためにPDSCH割り当ておよび/またはPUSCH許可(PUSCH grants)をネットワーク側で行うことができる。
実施形態において、プライマリコンポーネントキャリア(PCC)が使用されうる。PCCは、複数のコンポーネントキャリアとともに動作するように構成されたUEのキャリアとすることができ、何らかの機能(例えば、セキュリティパラメータおよびNAS情報の導出)がそのコンポーネントキャリアにのみ適用可能であるものとしてよい。UEは、ダウンリンクに対する1つまたは複数のPCC(DL PCC)とともに構成されうる。そのような実施形態において、UEのPCCではないキャリアは、セカンダリコンポーネントキャリア(SCC)と称することもできる。
DL PCCは、最初にシステムにアクセスしたときに初期セキュリティパラメータを導出するためにUEが使用するCCに対応するものとしてよい。しかし、DL PCCは、この機能に限定されることはない。DL PCCは、システム動作に対する他のパラメータまたは情報を含むCCとしても機能しうる。実施形態において、システムは、DL PCCをデアクティベートできないように構成されうる。
キャリアアグリゲーションの実施形態において、シングルまたはダブルコードワードを持つ複数のDLキャリアに対する複数のACK/NACKを送信することができる。キャリアアグリゲーションにおけるHARQ ACK/NACKのためにいくつかのPUCCH ACK/NACK送信方法を使用することができる。これらに含まれるのは、複数のACK/NACKがPUCCHで一緒に符号化され送信されるPUCCH統合符号化である。図3に示されているようなPUCCHフォーマット2およびDFT−S−OFDMフォーマットなどの代替的フォーマットなどの、異なるPUCCHフォーマットを使用してACK/NACKを送信することができる。別の送信方法として、拡散係数(SF)低減が考えられ、この場合、時間領域直交拡散を取り除く(拡散なし)か、または長さ4(SF=4)とは対照的に長さ2(SF=2)に減らすことができる。これは、UEが単一の巡回シフトを使用してさらに多くのACK/NACKビットを伝送することを可能にすると思われる。別の送信方法として、チャネル選択(CS)があり、この場合、TDD ACK/NACK多重送信方式と同様にPUCCHフォーマット1bを使用する。別の送信方法として、マルチコード送信(NxPUCCH)があり、この場合、単一の符号とは対照的に、複数のACK/NACKを送信するために複数の符号を単一のUEには割り当てることができる。これらの方法のどれか、またはすべて、または任意の組み合わせを使用することができ、すべてのこのような実施形態は、本開示の範囲内にあると考えられる。
いくつかのLTEおよび/またはLTE−A実装において、複数のUL CC上の1つのUEからのPUCCH送信での同時ACK/NACKは、サポートされず、PUCCH ACK/NACKを伝送するように単一のUE固有のUL CCを半静的に構成することができる。
例えば、LTE−AシステムにおいてACK/NACKフィードバックを送るために、PUCCH統合符号化を使用して複数のHARQ ACK/NACKを送信することができる。しかし、PUCCH統合符号化の結果、符号化レートが上昇し、符号化利得が低下する可能性がある。したがって、これらの効果のバランスをとるために、設計上のトレードオフが考慮される必要があると思われる。実施形態において、このトレードオフに対処するために状態数削減方法が使用されうる。状態数削減方法は、ACK/NACKの送信および/または間欠送信データ(DTX)に必要な状態の数を減らすことができ、および/または送信に必要なビットの数も減らすことができる。
ACK/NACK/DTXコードブックのサイズを低減すると、送信するのに少ないビットで済むようになる。これは、一実施形態において、コードブックインデックスを、ネットワークノード(例えば、eNodeB)からUEへ、もしくはUEからネットワークノードへ、フィードバックするか、または「アクティベートされたCC(もしくはサービングセル)」または「構成されたCC(もしくはサービングセル)」の代わりに「スケジュールされたCC(もしくはサービングセル)」を示すことによって達成されうる。ACK/NACKおよびDTXの状態数を減らすと、その結果、状態を表すのにより少ないビット数で済むようになる。状態の数は、所定のコードブックについて、プライマリサービングセルおよびセカンダリサービングセルに対する異なる要件、状態の組み合わせ、グループ化、バンドリング、コードブック作成のための特別規則などを考慮することによってさらに減らすことができる。そのため、状態数削減は、特定のコードブックを設計するのではなく、コードブックの効率的利用をはかった結果であると言える。
本明細書で説明されている実施形態は、PUCCHフォーマット1/1a/1bを使用するPUCCH統合符号化、PUCCHフォーマット2/2a/2bを使用する統合符号化、および/またはブロック拡散ベースのフォーマットもしくはDFT−S−OFDMベースのフォーマットなどの代替的フォーマットを使用する統合符号化とともに使用することができる。以下では、PUCCH統合符号化方法および統合符号化の性能強化のための実施形態について説明する。ACK/NACK/DTXコードブックサイズ低減およびACK/NACK/DTX状態数削減のためのシステム、手段、および方法だけでなく、HARQ ACK/NACKに対するコードブックおよびいくつかのコードブックの設計の符号化をも開示する。PUCCH統合符号化への説明されている機能強化は、統合符号化利得を高め、実効統合符号化レートを下げる可能性がある。本明細書で説明されている実施形態は、コードブックを適用できる時期およびその方法を信号で伝送し、決定するための効率的なACK/NACK/DTX方法を提供することもできる。
ACK/NACK/DTXコードブックサイズを低減するために使用できる実施形態において、シグナリングベースのアプローチを使用してコードブックサイズ低減を達成することができる。このような実施形態において、実際のスケジュールされたCC(k個のキャリア)をダウンリンクでシグナリングにより伝達することができる。あるいは、コードブックインデックスをアップリンクでシグナリングにより伝達することができる。
実施形態において、ACK/NACK/DTXコードブックは、スケジュールされた実際のCC(k)に基づいて決定されうる。あるいは、ACK/NACK/DTXコードブックは、PDCCHが検出される最後のCCによって決定されうる。スケジュールされた実際のCC kは、UEにシグナリングにより伝達されるが、PDCCHが最後に検出されたコードブックインデックスは、基地局(例えば、eNodeB)にシグナリングにより伝達されうる。
コードブックが、アクティベートされた、または構成されたCC(M)ではなく実際のスケジュールされたCC kによって決定される場合、状態の総数(つまり、コードブックサイズ)は、3M−1個から3k−1個に減らすことができる。M=5およびk=2では、コードブックサイズは、242から8に減らすことができる。したがって、コードブックを表すために必要なビット数は、8ビットから2ビットに減らされる。符号化レートは、それに応じて、0.36から0.1に改善されうる。達成可能であると思われる数dBまでの性能改善が図6に例示されている。
UEは、コードブックおよびコードブック内のコードポイントを決定するために基地局(例えば、eNodeB)によってスケジュールされるCCがいくつあるか、またどのCCが基地局(例えば、eNodeB)によってスケジュールされるかを知らなければならない場合がある。正しいコードブックおよびコードポイントを決定するには、スケジュールされるCCの個数に関する情報を、また正しいCCがスケジュールされることを必要とすることがある。スケジュールされるCCの数を決定した後、UEは、コードブックまたはコードブックサイズを決定することができる。スケジュールされる正確なCCを決定した後(実施形態において、対応するPDCCH/PDSCH検出結果を使用して)、UEは、コードブック内の正確なコードポイントを決定することができる。
実施形態において、これは、スケジュールされるCCがいくつあるか、またどのCCがスケジュールされるかを示す動的な方法でビットマップを信号により伝達することによって達成されうる。これは、数ビットを必要とすることがある(例えば、5個のCCが構成されるか、またはアクティベートされる5ビットのビットマップ)。これらのビットは、DL割り当てのためにダウンリンク制御情報(DCI)内に挿入することができる。あるいは、スケジュールされているCCの個数が知られた後、正確にどのCCがスケジュールされているかということも自動的にもしくは暗黙のうちに知られるように、スケジュールされたCCに対する順序を使用することができる。この実施形態は、スケジュールされているCCがいくつあるかということおよび正確にどのCCがスケジュールされているかの両方を示すためにシグナリングにより伝達される必要があるビットの個数(例えば、2個のビット)を減らすことができる。この実施形態は、基地局(例えば、eNodeB)からUEへのシグナリング、またはUEから基地局へのシグナリングによって実装されうる。基地局からUEへのシグナリングが使用される場合、シグナリングは、WTRUに対してスケジュールされるCCの数を含むものとしてよい。UEから基地局へのシグナリングが使用される場合、シグナリングは、コードブックインデックスを基地局に送信することを含むものとしてよい。このようなインデックスは、PDCCHが検出された最後のCCに基づき導出することができる。
基地局(例えば、eNodeB)からUEへのシグナリングが実行される実施形態において、コードブックは、スケジュールされたCC(アクティベートされたCCではなく)に基づき決定することができる。構成されるか、またはアクティベートされたCCは、この順序に基づきスケジュールすることができる。この順序は、チャネル品質、CCインデックス、CC優先度、周波数インデックス、CCの論理チャネル優先順位付け(LCP)、または他の基準に基づくものとしてよい。1番目はPCCとして指定され、続くCCはセカンダリCCとして指定されうる(例えば、PCC、セカンダリCC1、CC2など)。この順序付けは、CCスケジューリングに対して何らかの制約を課すことがある。
そのような実施形態において、DCIにおけるインジケータは、スケジュールされたCCに関する情報をもたらしうる。以下の表1では、そのような実施形態(例A)の例示的な実装を示しており、最大4つまでのスケジュールされたCCをサポートすることができる2ビットのインジケータが図示されている。例Aでは、ACK/NACK/DTXコードブックサイズは、2と小さい(最小のコードブックは1ビットコードブックである)。
Figure 2017022726
表2は、そのような実施形態(例B)の別の例示的な実装を示しており、最大5つまでのスケジュールされたCC(2ビット)をサポートすることができる2ビットのインジケータが使用されている。例Bでは、ACK/NACK/DTXコードブックサイズは、8と小さい(最小のコードブックは3ビットコードブックである)。他の実施形態において、CCの他の順位付けまたは組み合わせを示すために、2より多いビット数(例えば、3ビットまたはそれ以上)を使用することもできることに留意されたい。
Figure 2017022726
UEから基地局(例えば、eNodeB)へのシグナリングが実行されうる実施形態において、UEは、アクティベートされたCCに対するPDCCHを検出することができる。アクティベートされるか、または構成されたCCは、上で説明されているように順序付けすることができる。PDCCHが検出された最後のCCがCC#jである場合、CCは順番にスケジュールされうるので、最後に検出されたCCまたはCC#jの前のCC(つまり、CC#i、i=1,2,...,i<j)も、同じサブフレーム内でスケジュールすることができる。コードブックまたはコードブックサイズは、番号jに基づいて決定されうる。コードブックサイズは、3j−1とすることができる。サイズ3j−1のコードブックを選択することができる。選択されたコードブックに対応するコードブックインデックスは、シグナリングにより基地局に伝達されうる。コードブックまたはコードブックサイズへのコードブックインデックスのマッピングには、コードブック#1は1つのCCを有し、コードブック#2は2つのCCを有し、コードブック#3は3つのCCを有し、...コードブック#jはj個のCCを有する、という特性がある。
コードブックインデックスjを基地局(例えば、eNodeB)にシグナリングにより伝達することができる。基地局側では、どのCCに対して基地局がスケジュールされたPDCCHを有しているかを知ることができるため、したがって、UEからフィードバックされたコードブックインデックスを受信するときにUEによってPDCCHが検出されないのがどのCCであるかを知ることができる。そのため、基地局は、DTXを処理する仕方を正確に知ることができる。これは、UEがPDCCHの検出をし損なったため最後のCCが「真の」最後のCCでない場合、つまり、CC#j+1、CC#j+2なども基地局によってスケジュールされているが、UEによって検出されていない場合に、生じうる。この場合、基地局は、CC#j+1に対するPDCCHが、スケジュールされてはいるけれどもUEによって検出されないことを知ることができる。基地局は、UEがPDCCHを受け損なったことによりUEがDTXモードに入っていることを知ることができる。
図7の方法700は、コードブックがアクティベートされたCCに基づき決定されうる実施形態を実装する非限定的な一方法例である。このような一実施形態において、方法700は、新しいコードブックおよびアクティベーション/デアクティベーションコマンドが適用されるときにUEに実装されうる。ブロック710において、アクティベーション/デアクティベーションコマンドが正常に受信されたかどうかの判定を行うことができる。実施形態において、このようなコマンドは、サブフレームn−4内に受信されうる。アクティベーション/デアクティベーションコマンドがブロック710で正常に受信された場合、UEは、ブロック720で、サブフレームn−4内に一番最近に受信したコマンドに基づく実施形態において、アクティベートされるか、またはデアクティベートされるCCはいくつあるか、またどのCCがアクティベートされるか、またはデアクティベートされるかを判定することができる。ブロック730で、UEは、新規にアクティベートされ/デアクティベートされたCCに基づき新規コードブックを決定することができる。ブロック740において、UEは、前のコードブック(つまり、新規コードブックがまだ適用されていない)を使用してサブフレームn−4内の実施形態においてアクティベーションコマンドを受信したCCに対応するACK、NACK、およびDTXを含む状態に対するビットをPUCCHで、サブフレームn内の実施形態において、送信することができる。
ブロック750において、UEは、サブフレームn+4内の実施形態において、アクティベーション/デアクティベーションコマンドを適用することができる。ブロック760において、UEは、サブフレームn+4内の実施形態において、受信されたPDSCHに応答してACK/NACK送信のために新規コードブックを適用することができる。ブロック770において、UEは、サブフレームn+8内の実施形態において、新規コードブックを使用して、PUCCHで、ACK/NACK/DTX状態に対するビットを送信することができる。ブロック710において、アクティベーション/デアクティベーションコマンドが正常に受信されなかったと判定された場合に、UEは、ブロック780においてそのようなコマンドの再送が行われるまで待機することができることに留意されたい。
実施形態において、シーケンスインジケータまたはシーケンス番号を使用し、これをアクティベーションコマンド内に挿入することで、一連のアクティベーション/デアクティベーションコマンドが送信され、コマンドの受信順序を乱す検出エラーが発生したときに、アクティベーション/デアクティベーションコマンドを正しい順序に保つことができる。図8の方法800は、そのような実施形態を実装する非限定的な方法例である。ブロック810において、UEは、複数のアクティベーション/デアクティベーションコマンドのうちの1つを受信することができる。ブロック820において、UEは、アクティベーション/デアクティベーションコマンドからシーケンスインジケータまたはシーケンス番号を抽出することができる。ブロック830において、UEは、シーケンスインジケータもしくはシーケンス番号が予想された、または正しい番号もしくはインジケータであるかどうかを判定することができる。言い換えると、UEは、シーケンスインジケータもしくはシーケンス番号が次に最近に受信されたシーケンスインジケータもしくはシーケンス番号の後に続くかどうかを判定することができる。ブロック840において、シーケンスインジケータもしくはシーケンス番号が、予想された番号もしくはインジケータでない場合、UEは、意図された順序で(つまり、基地局によって送信された順序で)処理されるようにアクティベーション/デアクティベーションコマンドをしかるべく並べ替えることができる。ブロック850において、UEは、アクティベーション/デアクティベーションコマンドを適切な順序で処理することができる(つまり、シーケンス番号もしくはインジケータに従って)。ブロック830において、UEが予想されたシーケンス番号がブロック820において抽出されたと判定した場合、並べ替えることなくブロック850においてアクティベーション/デアクティベーションコマンドを正しい順序で処理することができる。
実施形態において、ACK/NACK/DTXの状態の数を削減するためのシステム、方法、および手段を使用することができる。状態部分空間ベースのアプローチでは、ACK NACK/DTX状態空間は、いくつかのセグメントまたはパーティションに分割されうる。それぞれのセグメントまたはパーティションは、最小数の状態を含むものとしてよく、これに基づきコードブックを生成することができる。それぞれのセグメントまたはパーティション(本明細書では「部分空間」とも称することがある)は、コードブックとすることができる。それぞれの部分空間の状態は、対応する状態部分空間内のより少ない数のビットで表すことができる(つまり、それぞれのコードポイントは、より少ない数のビットで表すことができる)。状態空間をいくつかのパーティションに分割することで、統合符号化利得を改善し、および/またはPUCCH統合符号化に対する実効統合符号化レートを下げることができる。UEでのPDCCH/PDSCHの検出結果に基づき、ACK/NACK/DTX状態を生成することができる。この生成されたACK/NACK/DTX状態を含む状態セグメントまたはパーティションを選択することができる。生成された状態は、そのセグメントまたはパーティションに対する対応するコードブック内のコードポイントにマッピングされうる。
UEが選択した状態セグメントまたはパーティションを基地局(例えば、eNodeB)に通知するために、UEは、リソースベースの方法を実行するように構成されうる。実施形態において、2つまたはそれ以上のPUCCHリソースを、状態セグメントまたはパーティションに対応して明示または暗黙のうちのいずれかで(例えば、PDCCH CCEアドレスによって)構成するか、または予約することができる。UEは、PDCCH/PDSCH検出の結果に基づきCCに対するACK、NACK、および/またはDTXを生成することができる。UEは、ACK/NACK/DTX状態を判定し、この状態を含むセグメントに対し対応するRM符号化を使用して状態情報ビットを符号化し、この状態の符号化されたビットを送信することができる。基地局は、どのPUCCHリソースが使用されるかを検出することによってUEによってどの状態セグメントまたはパーティションが選択されたかに関する情報を得ることができる。これは、相関検出またはエネルギー検出などの技術に基づくものとしてよい。表3は、PUCCHリソースインデックスをセグメントまたはパーティションにマッピングする一例を示している。基地局は、このセグメントにリードミュラー(RM)符号を使用して受信されたPUCCHを復号化することができる。
Figure 2017022726
実施形態において、UEは、マスクもしくはインタリービングパターンベースの方法を実行するように構成されうる。この実施形態において、UEでは、状態の異なるセグメントもしくはパーティションに対してPUCCHの異なるマスクもしくはインタリービングパターンを使用することができる。同様に、基地局(例えば、eNodeB)は、どのPUCCHマスクもしくはインタリービングパターンが使用されるかを検出することによってUEによってどの状態セグメントまたはパーティションが選択されたかに関する情報を得ることができる。これは、相関検出などの技術に基づくものとしてよい。表4は、PUCCHマスクインデックスまたはインタリービングパターンをセグメントまたはパーティションにマッピングする一例を示している。
Figure 2017022726
例えば、3つのマスクがM1、M2、およびM3と表されるものとして、GはRMエンコーダ、sは情報ビットベクトルであるものとする。この例では、x=Gである。Mjが送信機で使用されるマスクである場合、受信信号は、y=Mj*x+nであり、式中、nはノイズである。受信機は、コスト関数
Figure 2017022726
を使用して正しいマスクおよび対応するセグメントもしくはパーティションを検索することができる。
4つのCCに対するこのような実施形態の一例では、全部で80個の状態を必要とし、そのため、これらの状態を表すために7ビット必要になる。状態は、3つの部分空間、つまり、セグメント1、2、および3に分割され、それぞれのセグメントは26もしくは27個の状態(5ビット)を含む。それぞれのセグメント内の情報ビット(状態に対する)を符号化するために、リードミュラー符号化(20、5)を使用することができる。実効符号化レートは、0.25から0.35に低減つまり改善されうるので、符号化利得は著しく高められうる。状態空間全体がパーティション分割される部分空間もしくはセグメントが多ければ多いほど、符号化レートは下がり、統合符号化利得は改善されうる。
実施形態において、ACK/NACK/DTXの状態を組み合わせるか、またはグループ化するためのシステム、方法、および手段を使用することができる。PUCCH統合符号化利得を改善し、実効統合符号化レートを下げるために、ACK/NACK/DTX状態を組み合わせて状態の数を減らし、これにより、状態を表すために必要なビットの数を減らすことができる。例えば、NACKとDTXを組み合わせて、「NACK/DTX」と識別される単一の状態にまとめることができる。状態の総数は、3M個から2M個に減らすことができる。状態を表すために必要な対応するビット数は、log2(3M)ビットからlog2(2M)ビットに減らすことができる。例えば、M=5の場合、状態の数は243から32に減らされ、ビットの数は8ビットから5ビットに減らされ、符号化レートは0.36から0.22に改善されうる。図6は、状態を組み合わせることで状態の数をこのように削減できるため、例示的なシステムにおいて性能が改善することを示している。
状態を組み合わせるために使用できる方法および手段は多数ある。実施形態において、PCCおよびSCCを使用することができる。PCCは、特定の「クリティカルな」シグナリングもしくは情報を伝送することができるため、SCCより高い性能を持ちうる。図9の方法900は、そのような実施形態を実装する非限定的な方法例である。この実施形態において、NACKおよびDTXの状態は、PCCについて区別することができるが、SCCについては区別することができない。ブロック910で、PDCCHがCCについて検出されたかどうかの判定を行うことができる。CCについて検出されたPDCCHがない場合、CCがPCCであるか、またはSCCであるかの判定を行うことができる。CCがPCCである場合、ブロック930で、UEは、CCに対して「DTX」を指示することができる。CCがSCCである場合、ブロック940で、UEは、CCに対して「NACK/DTX」を指示することができる。
ブロック910で、UEが、CCに対してPDCCHが検出されたと判定した場合、ブロック950で、UEは、CCに対してPDSCHが正常に受信されたかどうかを判定することができる。CCに対してPDSCHが正常に受信された場合、ブロック960で、UEは、CCに対して「ACK」を指示することができる。ブロック950で、UEが、CCに対してPDSCHが正常に受信されていないと判定した場合、ブロック970で、UEは、CCがPCCであるか、またはSCCであるかを判定することができる。CCがPCCである場合、ブロック980で、UEは、CCに対して「NACK」を指示することができる。CCがSCCである場合、ブロック940で、UEは、CCに対して「NACK/DTX」を指示することができる。次いで、UEは、CC(スケジュールされるか、またはアクティベートされるか、または構成されたCCとすることができる)に対して指示されたACK、NACK、DTX、またはNACK/DTXに基づき状態を生成し、その生成された状態をコードブック内のコードポイントにマッピングすることができる。
別の実施形態において、NACKおよびDTXに対する完全な組み合わせまたはグループ化を、NACKとDTXとが組み合わされる場合に使用することができる。例えば、状態{ACK,ACK,NACK}と{ACK,ACK,DTX}を組み合わせて、単一の状態(ACK,ACK,NACK/DTX)にすることができる。この実施形態において、CCに対してPDCCHが検出されない場合、またはCCについてPDCCHが検出されたが、CCに対してPDSCHが正常に受信されなかった場合、UEは、CCに対して「NACK/DTX」を指示することができる。他の場合には、UEは、CCに対して「ACK」を指示することができる。
実施形態において、状態の部分的な組み合わせまたはグループ化を使用することができる。そのような実施形態において、状態を組み合わせることはできるが、そのような組み合わせは、CCの部分集合にのみ適用され、すべてのCCに適用されるわけではない。例えば、NACKおよびDTX指示についてCCの1/3または1/2のみを組み合わせることができる。CCの部分集合は、予め定められ、および/または構成可能であるものとしてよい。CCは、2つまたはそれ以上の部分集合に分割することができ、実施形態において、CCは、重要度もしくは優先度などのいくつかの基準に基づき2つまたはそれ以上の部分集合に分類されうる(例えば、「高重要度」または「高優先度」CC集合および「低重要度」または「低優先度」CC集合)。部分的な組み合わせもしくはグループ化により、状態を組み合わせたことによる性能への影響を軽減することができる。
図10の方法1000は、そのような実施形態を実装する非限定的な方法例である。ブロック1010で、UEは、CCに対してPDCCHが検出されたかどうかの判定を行うことができる。PDCCHが検出された場合、ブロック1020で、UEは、部分集合内のCCに関連付けられているNACKおよびDTX指示が組み合わされるCCの指定された、または指示された部分集合にCCが属しているかどうかを判定することができる。部分集合内のCCに関連付けられているNACKおよびDTXの指示が組み合わされる部分集合にCCが属していない場合、ブロック1030で、UEは、CCに対して「DTX」を指示することができる。しかし、ブロック1020で、部分集合内のCCに関連付けられているNACKおよびDTXの指示が組み合わされるCCの指定された、または指示された部分集合にCCが属しているとUEが判定した場合、ブロック1040で、UEは、CCに対して「NACK DTX」を指示することができる。
ブロック1010で、UEが、CCに対してPDCCHが検出されたと判定した場合、ブロック1050で、UEは、CCに対してPDSCHが正常に受信されたかどうかを判定することができる。CCに対してPDSCHが正常に受信された場合、ブロック1060で、UEは、CCに対して「ACK」を指示することができる。CCに対してPDSCHが正常に受信されなかった場合、ブロック1070で、UEは、部分集合内のCCに関連付けられているNACKおよびDTX指示が組み合わされるCCの指定された、または指示された部分集合にCCが属しているかどうかを判定することができる。CCがそのような部分集合に属しているとUEが判定した場合、ブロック1040で、UEは、CCに対して「NACK/DTX」を指示することができる。ブロック1070で、部分集合内のCCに関連付けられているNACKおよびDTXの指示が組み合わされるCCの指定された、または指示された部分集合にCCが属していないとUEが判定した場合、ブロック1080で、UEは、CCに対して「NACK」を指示することができる。UEは、CC(スケジュールされるか、またはアクティベートされるか、または構成されたCCとすることができる)に対して指示されたACK、NACK、DTX、またはNACK/DTXに基づき状態を生成し、その生成された状態をコードブック内のコードポイントにマッピングすることができる。
実施形態において、状態数削減は、PDCCHまたはPDSCH相関を使用して実行することができる。いくつかの実施形態において、DCIは同じ、または異なるCC内にあるものとしてよいが、「欠損PDCCH」は、DCIが同じCC内にある場合に相関しているものとしてよい。状態は、同じCC内のPDCCH間で相関しているものとしてよい。一方のDTXが指示されている場合、他方のPDCCHを受け損なっており、したがってDTXもそうである可能性が高い。UEは{DTX,X}または{X,DTX}を組み合わせて同じ状態{DTX,DTX}にすることができ、ここで、Xは「無関係」(つまり、ACKまたはNACKのいずれでもよい)を意味する。
使用することができるPDSCH間に相関がありうる場合もある。状態は、異なるCC、例えば、間に高い相関を有するCCにおけるPDSCH間で相関している可能性がある。CCに対して一方のACKが生成される場合、一方のACKは、相関するPDSCHまたはCCに対しても生成される可能性が高い。CCに対して一方のNACKが生成される場合、一方のNACKは、相関するPDSCHまたはCCに対しても生成される可能性が高い。一方のACKおよび一方のNACKはそれでも生じうるが、確率はかなり低くなる。したがって、UEは、{ACK,NACK}、{NACK,ACK}、および{NACK,NACK}を、著しい劣化を引き起こすことなくコードブックにおける単一の状態(NACK,NACK)にマージすることができる。
そのような一実施形態において、UEは、CCに対して生成される少なくとも1つのNACKがあると判定し、したがって、「すべてNACK」を指示することができる。ACKがすべてのCCに対して生成されるとUEが判定した場合、UEは、「すべてACK」を指示することができる。そうでない場合(例えば、少なくとも1つのACKおよび1つのDTXがあるが、NACKはない場合)、UEは、そのACKおよびDTXを含む状態を指示することができる。あるいは、UEは、「すべてDTX」を指示することができる。
実施形態において、CCに対してPDCCHが検出され、CCに対してNACKが生成される場合、UEは、CCに対して「NACK」を、またこのCCとの高い相関性を有する(例えば、同じ「高相関」グループ内にある)他のCCに対しても「NACK」を指示することができる。そうでなければ、ACKがすべてのCCに対して生成される場合、UEは、すべてのCCに対して「ACK」を指示することができる。CCに対してPDCCHが検出されない場合、UEは、CCに対して「DTX」を指示することができる。UEは、PDCCHがこのCCと同じCCにおいて送信されるCCに対して「DTX」を指示することもできる。
いくつかの実施形態において、CCは、チャネル品質に基づく順序で順位付けされる。チャネル品質のよいCCに対してDTXの代わりにNACKを有する可能性がより高い場合がある。実施形態において、CCに対して生成される少なくとも1つのACKがある場合、UEは、ACKを生成しないCCに対してNACKとDTXとを組み合わせ、それらのCCに対して「NACK DTX」を指示することができる。この実施形態では、CCに対して生成されているACKがない場合、UEは、PDSCH受信の結果NACKが生成される最悪のチャネル品質を有するCCを識別することができる。このCCは、基準CCと称することができる。チャネル品質が基準CCに比べて悪いCCに対するPDCCH受信は、結果としてDTXを生成する可能性があるが、チャネル品質が基準CCよりよいCCに対するPDSCH受信は、結果としてNACKを生成する可能性がある。基準CCより悪いチャネル品質を有するCCの場合、UEは、そのようなCCに対してDTXを指示することができる。基準CCよりよいチャネル品質を有するCCの場合、UEは、そのようなCCに対してNACK/DTXを指示することができる。この実施形態に基づく非限定的なACK/NACK/DTXコードブック例(37個の状態、6ビット)は、表5に示されている。
Figure 2017022726
実施形態において、CCは、2つまたはそれ以上のパーティションに分割することができ、それぞれのパーティションはCCの総数より少ないCCを含む。状態の数は、CCの数とともに指数関数的に増大するので、CCの数を減らすのが望ましいと思われる。CCのパーティション分割によって、それぞれのパーティションに対する状態の数は、それぞれのパーティションにおけるCCの数が減るため著しく小さくなり、したがって、それぞれのパーティション内の状態を表すのに必要なビット数が少なくて済む。
非MIMO実装では、それぞれのCCは、3つの状態、つまり、ACK、NACK、およびDTXを有する。この結果、2つのCCに対して9個の状態(または32個)、4つのCCに対して81個の状態(または34個)が得られる。「すべてDTX」状態は、2つのCCに対して{DTX,DTX}、4つのCCに対して{DTX,DTX,DTX,DTX}とすることができる。「すべてDTX」状態は、統合符号化に対する全状態から除外することができるが、それは、「すべてDTX」状態が、受信機でのDTX検出によって暗黙のうちに指示されるか、または検出され、他の状態とともに統合符号化のために含めなくてよいからである。「すべてDTX」状態が統合符号化に対する全状態から除外される場合も、2つのCCおよび4つのCCに対してそれぞれ8個の状態および80個の状態が残る。4つのCCについて、すべての状態を表すために7ビットを必要とする場合がある。したがって、UEで生成された対応するACK/NACK/DTX状態毎に7ビットが送信される。2つのCCについて、すべての状態を表すために3ビットを必要とする場合がある。それぞれが2つのCCを有する2つのパーティションでは、UEで生成された両方のパーティションに対してすべてのACK/NACK/DTX状態を送信するために合計3+3ビット=6ビットあればよい。
キャリアパーティションは、統合符号化に使用され、状態の数に関する指数関数的増加を状態の数に関する線形増加に変換することができる。M個のCCについて、状態の総数は、Mの増加とともに指数関数的に増加し、状態の数は3M−1と定義される。2つのCCパーティション(一方のCCパーティションにy個のCCがあり、他方のCCパーティションにM−y個のCCがある)の場合、状態の総数は、Mの増加とともに半線形的に増加し、状態の数は3y−1+3(M-y)−1と定義され、これは両方のパーティションに対する状態を表すためにlog2(3y−1)+log2(3(M-y)−1)個のビットを必要とする。例えば、M=4およびy=2とすると、状態の総数は、34−1=80個の状態、または7ビットから(32−1)+(32−1)=16個の状態、または6(3+3)ビットに減らすことができる。実効符号化レートは、0.32から0.27に改善され、その結果、PUCCH統合符号化の場合に約0.8から1dBの性能改善が得られる。表6は、いくつかの例示的な実施形態に対する、パーティションの前後の状態の数、さらにはパーティションの後に使用される状態を表すために必要なビットの数を示している。
Figure 2017022726
実施形態において、PDCCH受信用に構成されたCCのDTX状態の個別の符号化を使用することができる。そのような実施形態において、UEは、特定の情報を符号化し、所定のサブフレームにおいてPUCCHで送信することができる。そのような情報は、少なくとも1つのDL割り当てがCCの集合のそれぞれのCCのPDCCHから検出されたかどうかを示す情報を含むものとしてよく、CCのその集合は、PDCCH受信に対して構成されたCCの集合とPDCCH受信に対して構成されたアクティベートされたCCの集合のうちの少なくとも一方を含むことができる。そのような情報は、受信されたトランスポートブロックの集合に関係するステータス情報(ACK/NACK)または少なくとも1つのDL割り当てが検出されたことが指示されたCCのうちの1つのPDCCHからダウンリンク割り当てがシグナリングで伝達されうるCC内に受信することができるトランスポートブロックを含むトランスポートブロックの集合に関係するステータス情報(ACK/NACK/DTX)のいずれかを含むこともできる。
送信されたステータス情報は、本明細書で開示されているものを含む、手段もしくは方法を使用して符号化されうる。例えば、単一のMIMO送信の一対のトランスポートブロックの状態を示すために単一のビットを使用することができ、このビットは、両方のトランスポートブロックが正常に受信されたときに「1」(ACKを示す)にセットされ、そうでない場合に「0」(NACKを示す)にセットされる。それに加えて、DL CCでDL割り当てが受信されていない場合、UEは、PUCCH上で何かを送信するということはありえない。
上述の個別の符号化実施形態は、構成された(またはアクティベートされた)DL CCの比較的小さな部分集合がPDCCH受信に対して構成される場合に特に有用であるが、それは、DL割り当てがこれらのCCにおいて受信されたかどうかを示すのに必要なビットの数も小さいからである。このような実施形態は、DL割り当てを、これらのDL割り当てが同じDL CCから送信されるときに受け損なった場合のエラーイベント間に有意な相関がありうるという仮定に依存するものとしてよい。この場合、UEがDL割り当てを受け損なうが、別のDL割り当てを受信するという確率は、これらのDL割り当てが同じDL CCから送信されたときに非常に低く、そのため、そのようなイベントを報告しないということに対するペナルティは非常に小さい。
実施形態において、可変長符号化を使用することができ、状態空間をその確率に従って符号化することができる。これは、送信されるビットの数を減らすことができる。少ないビット数で「高い確率」の状態を符号化し、多いビット数で「低い確率」の状態を符号化するというガイドラインを適用することができる。エントロピー符号化またはハフマン符号化を使用してACK/NACK/DTX状態を符号化することができる。エントロピー符号化およびハフマン符号化は、典型的には、連続ビット列に使用されるが、多くのLTEシステムでは、PUCCHが不連続ビット列を伝送する。そのような制約がなければ、これらの状態に対する符号化はより大きな柔軟性を有することができる。その結果、コードポイントまたは状態を表すビットは、可変長であるものとしてよい。エントロピー符号化またはハフマン符号化を使用することによって、無線で送信されるビットの数を平均より少なくすることができる。表7では、これらの結果をいくつかの非限定的な例とともに示している。
Figure 2017022726
例示することのみを目的として取りあげた例において、2つのDLが使用中であり、それぞれのDLが単一のコードワードのみを使用している場合、(CRC=good|PDCCH)またはACKの確率は80%に等しく、NACKは15%であり、DTXは5%である。表7からわかるように、32=9個の状態、つまり、{A A}=0.64、{A N}=0.12、{N A}=0.12、{A D}=0.04、{D A}=0.04、{N N}=0.0225、{N D}=0.0075、{D N}=0.0075、および{D D}=0.0025(送信せず)がある。
図11の方法1100は、実施形態を実装する非限定的な方法例である。ブロック1110で、CC(スケジュールされた、またはアクティベートされた、または構成されたCCに制限されうる)について、CCに対しPDCCHが検出されたかどうかの判定をUEが行うことができる。CCに対しPDCCHが検出された場合、ブロック1120で、UEは、CCに対して「DTX」を指示することができる。CCに対してPDCCHが検出された場合、ブロック1130で、UEは、CCに対してPDSCHが正常に受信されたかどうかを判定することができる。CCに対してPDSCHが正常に受信されなかった場合、ブロック1140で、UEは、CCに対して「NACK」を指示することができる。CCに対してPDSCHが正常に受信された場合、ブロック1150で、UEは、CCに対して「ACK」を指示することができる。
ブロック1160で、UEは、CC毎の指示されたACK、NACK、またはDTXに基づいて状態を生成することができる。いくつかの実施形態において、UEは、すべてのCCに対して状態を生成するように構成されうる。ブロック1165で、UEは、その状態の生起確率を決定することができる。ブロック1160で生成された状態が、高生起確率または同等のカテゴリでマークされるか、または高生起確率または同等のカテゴリに他の何らかの形で関連付けられている場合、ブロック1170において、UEは、生成された状態をコードブック内の短い長さのコードポイントにマッピングすることができる。ブロック1160で生成された状態が、中生起確率に関連付けられている場合、ブロック1180において、UEは、生成された状態をコードブック内の中間の長さのコードポイントにマッピングすることができる。ブロック1160で生成された状態が、低生起確率に関連付けられている場合、ブロック1190において、UEは、生成された状態をコードブック内の長い長さのコードポイントにマッピングすることができる。
他の実施形態において、不均一誤り保護を使用することができる。状態空間は、2つまたはそれ以上のパーティションに分割することができ、また不均一符号化(unequal coding)をそれぞれのパーティションに適用することができる。パーティションを決定するための基準は、状態に対する異なる性能要件に基づくものとしてよい。例えば、NACKエラーは、ACKエラーより重大度が高いものとしてよい。ACKに対するNACKの確率は、NACKに対するACKの確率より重要であるものとしてよい。NACKを含む状態は、より高い符号化強度(coding strength)で符号化することができるか、またはより少ない情報ビットを有するものとしてよい。状態は、他の状態に関するNACKの数によって区別することができ、状態は、その区別に基づきいくつかのカテゴリに分けることができる。例えば、状態のカテゴリの1つは、「NACKはACKよりも数が多い」であり、状態の別のカテゴリは、「ACKはNACKより数が多いか、または同じ数である」であるものとしてよい。ACKよりNACKが多い状態の第1のカテゴリにはより強い符号化を適用し、NACKよりACKが多いか、またはACKとNACKの数が同じである状態の第2のカテゴリにはより弱い符号化を適用することができる。
例えば、M=4個のCCの場合の実施形態において、全部で80個の状態がありうる。80個の状態を2つのパーティションに分割し、1つは16個の状態を、もう1つは64個の状態を含むようにできる。この実施形態では、不均一符号化機能のない7ビットを使用するコードブックと比較して、不均一符号化をサポートするためには4ビットおよび6ビットをそれぞれ必要とする。RM符号化をこのような実施形態において使用することができ、パーティションに対してそれぞれ(20,4)および(20,6)が使用される。
図12の方法1200は、そのような実施形態を実装する非限定的な方法例である。ブロック1210で、UEは、CCに対してPDCCHが検出されたかどうかの判定を行うことができる。いくつかの実施形態では、この判定は、スケジュールされた、またはアクティベートされた、または構成されたCCに制限することができる。CCに対しPDCCHが検出された場合、ブロック1220で、UEは、CCに対して「DTX」を指示することができる。CCに対してPDCCHが検出された場合、ブロック1230で、UEは、CCに対してPDSCHが正常に受信されたかどうかを判定することができる。CCに対してPDSCHが正常に受信されなかった場合、ブロック1240で、UEは、CCに対して「NACK」を指示することができる。CCに対してPDSCHが正常に受信された場合、ブロック1250で、UEは、CCに対して「ACK」を指示することができる。
ブロック1260で、UEは、CCに対する指示されたACK、NACK、またはDTXに基づいて状態を生成することができる。いくつかの実施形態において、UEは、すべてのCCに対して状態を生成するように構成されうる。ブロック1265で、UEは、ブロック1260で生成された状態が「高い誤り保護」パーティションに関連付けられるか、または「ノーマル誤り保護(normal error protection)」パーティションに関連付けられるかを判定することができる。生成された状態が、「高い誤り保護」パーティションに関連付けられている場合、ブロック1270において、UEは、生成された状態をコードブック内で「強い」チャネル符号化が適用されるコードポイントにマッピングすることができる。生成された状態が、「ノーマル誤り保護」パーティションに関連付けられている場合、ブロック1280において、UEは、生成された状態をコードブック内で「レギュラー」チャネル符号化が適用されるコードポイントにマッピングすることができる。
図13の方法1300は、実施形態を実装する非限定的な方法例である。ブロック1310で、UEは、CCに対してPDCCHが検出されたかどうかの判定を行うことができる。いくつかの実施形態では、この判定は、スケジュールされた、またはアクティベートされた、または構成されたCCに制限することができる。CCに対しPDCCHが検出されなかった場合、ブロック1320で、UEは、CCに対して「DTX」を指示することができる。CCに対してPDCCHが検出された場合、ブロック1330で、UEは、CCに対してPDSCHが正常に受信されたかどうかを判定することができる。CCに対してPDSCHが正常に受信されなかった場合、ブロック1340で、UEは、CCに対して「NACK」を指示することができる。CCに対してPDSCHが正常に受信された場合、ブロック1350で、UEは、CCに対して「ACK」を指示することができる。
ブロック1360で、UEは、CCに対する指示されたACK、NACK、またはDTXに基づいて状態を生成することができる。いくつかの実施形態において、UEは、すべてのCCに対して状態を生成するように構成されうる。ブロック1365で、UEは、生成された状態が有するNACKがACKより多いかどうかを判定することができる。生成された状態が有するNACKがACKより多い場合、ブロック1370で、UEは、生成された状態をコードブック内の「短い」コードポイントにマッピングすることができる。生成された状態が有するNACKの数とACKの数が同じであるか、NACKよりACKの方が多い場合、ブロック1380で、UEは、生成された状態をコードブック内の「長い」コードポイントにマッピングすることができる。開示されている不均一符号化方法は、本明細書で開示されている他の実施形態と組み合わせて使用することができ、状態部分空間方法を含むことに留意されたい。
実施形態において、フィードバックする必要のあるACK/NACKビットの数は、DL−UL構成に依存する。実施形態において、例えば、LTE−A TDDシステムでは、ACK/NACKのフィードバックされるビットの数は、DL−UL構成とともに、集約されたコンポーネントキャリアの数にも依存しうる。例えば、4DL:1ULサブフレーム構成および5キャリアアグリゲーションでは、UEは、40個のACK/NACKビットをフィードバックすることができる(例えば、5つすべてのキャリアに対して、暗黙のDTXおよびDL MIMOが使用される場合)。実施形態において、少なくとも2つのACK/NACKフィードバックモードがありうる。このようなモードの1つは、ACK/NACK多重化であり、別のそのようなモードは、ACK/NACKバンドリングであるものとしてよい。これらのフィードバックモードのいずれかもしくは両方は、空間領域および/または時間領域(サブフレーム)バンドリングを使用することでフィードバック低減を利用することができる。フィードバックACK/NACKビットの数は、FDDを使用するLTE−Aの実施形態では10ビットとしてよい。したがって、TDDシステムにおけるフィードバックのオーバーヘッドを、LTE−A FDDに匹敵するオーバーヘッドとなるように低減するために、TDDシステムにおける性能の低下と引き換えにACK/NACKビットの完全なフィードバックを低減することができる。ACK/NACKバンドリングとともに使用できるフィードバックモードは、部分バンドリングとのACK/NACK多重化であると言える。別のフィードバックモードは、完全ACK/NACKバンドリングであるものとしてよい。
実施形態において、ULインジケータを使用することができる。検出されたDL割り当ての総数を、部分バンドリングとのACK/NACK多重化および完全バンドリングとのACK/NACK多重化の両方のためにフィードバックすることができる。検出されたDL割り当ての数では、オーバーヘッドを低減するために4を法とする剰余演算を使用することができる。部分バンドリングまたは完全バンドリングとのACK/NACK多重化のためにDLインジケータからダウンリンク割り当てインジケータ(DAI)へのシグナリングを行う必要はない場合がある。いくつかのレガシーシステムに見られる最後のPDCCH受け損ないの問題を排除するか、または解決することができる。部分バンドリングとともにULフィードバックを使用する実施形態において、時間領域(つまり、サブフレーム)部分バンドリングを最初に使用し、次いで、CC多重化を実行することができる。あるいは、またはそれに加えて、周波数領域(つまり、CC)部分バンドリングを最初に使用し、次いで、ダウンリンクサブフレーム多重化を実行することができる。
実施形態において、時間領域(サブフレーム)部分バンドリングをCC多重化とともに使用することができる。そのような実施形態において、UEは、それぞれのCCに対して、ACK(つまり、対応するPDSCH CRCが正常に検出される)がいくつ検出されるかを監視(例えば、カウント)することができる。例えば、図14は、4DL:1UL(M=4)サブフレーム構成および5(N=5)コンポーネントキャリアアグリゲーションを含む非限定的な構成例1400を示している。この実施形態において、DAIはDLでシグナリングにより伝達することができない。それぞれのCCについて、UEは、すべてのDLサブフレームに対してACKの個数をカウントすることができる(図14に示されている例では4つのダウンリンクサブフレームが使用される)。UEは、CC1、CC2、CC3、CC4、およびCC5についてそれぞれ{2,1,2,2,2}ACKsを報告することができる。
すべてのCCに対するACKまたはNACKの総数を多重化し、統合符号化することができる。これにより、10個のACK/NACKフィードバックビット(N=5個のCCとして、それぞれのCCに対して2ビット)を使用することができる。4を法とする剰余演算を使用してそれぞれのCCに対するACKの総数をフィードバックすることができる。それぞれのCCに対する2つのフィードバックビットb(0)、b(1)および非限定的な実施形態の例による複数のACK/NACK応答への対応するマッピングを表8に示した。CC毎に2つのACK/NACKフィードバックビットを統合符号化し、多重化することができる。構成されたCCにおいて検出されたACKがない場合、UEは、NACKを報告することができる。
Figure 2017022726
実施形態において、周波数領域(CC)部分バンドリングをサブフレーム多重化とともに使用することができる。上で開示されているCC多重化の実施形態による時間領域(サブフレーム)部分バンドリングと同様に、UEは、それぞれのDLサブフレームに対してすべての構成されているCCについてACKの総数をカウントすることができる。図14に示されているように、UEは、ダウンリンクのサブフレーム1、サブフレーム2、サブフレーム3、およびサブフレーム4についてそれぞれ{4,1,2,2}ACKを報告することができる。それぞれのDLサブフレームに対するACKの総数を多重化し、統合符号化することができる。ACK/NACKフィードバックの総数は、TDD構成におけるDLサブフレームの数の2倍に等しいものとしてよい。この例では、ACK/NACKフィードバックに、8つのフィードバックビット(それぞれのDLサブフレームおよびM=4のダウンリンクサブフレームに対して2ビット)があれば十分であると言える。それぞれのサブフレームに対する2つのフィードバックビットb(0)、b(1)および複数のACK/NACK応答への対応するマッピングの例を表9に示した。
Figure 2017022726
実施形態において、完全ACK/NACKバンドリングを使用することができる。このような実施形態において、このような実施形態のこの実装ではすべてのDLサブフレームおよびCCに対するACKの総数を表す単一の数のみを報告すればよいので完全バンドリングに対して時間領域バンドリングまたは周波数領域バンドリングを区別する必要はないと思われる。また、報告されるACK上で、4を法とする剰余演算を使用することができる。したがって、ACK/NACKフィードバックに、2ビットのみ使用できる。2つのフィードバックビットb(0)、b(1)および複数のACK/NACK応答への対応するマッピングを表10に示した。電力が制限される構成において動作するUEに対して、ACK/NACKフィードバックのオーバーヘッドを最適化し、サービスエリアを拡大するか、または維持することができる。
Figure 2017022726
実施形態において、DLインジケータまたはDAIを使用することができる。2ビットDAI(xを法とするか、または4を法とする)は、それぞれのDLサブフレームに対してスケジュールされたPDCCH/CCの総数のインジケータとして使用することができる。ULにおいてACKの総数を報告する必要がない場合がある(つまり、ULインジケータは不要である)。この実施形態は、例えば本明細書で開示されているように、周波数領域(CC領域)部分バンドリングまたは完全ACK/NACKバンドリングとのACK/NACK多重化に使用することができる。空間バンドリングを使用する(例えば、DLがMIMOモードの場合)実施形態では、UL ACK/NACKフィードバックビットの最大数は、9とすることができる。いくつかのレガシーシステムにおいて使用されている時間領域部分バンドリングとは異なり、最後のPDCCH誤検出問題を解決することができる。また、DAIのサイズは、レガシーシステムと互換性を有するものとしてよい。ダウンリンクインジケータまたはDAIの非限定的な値の例を表11に示した。
Figure 2017022726
実施形態において、2ビットDAIはDLにおいてシグナリングで伝達され、UEは、CC領域内にACK/NACKをバンドルして、DLサブフレーム毎に1から2ビットを生成することができる(それぞれのダウンリンクサブフレームに対してCC領域の部分バンドリング)。バンドリングの後のそれぞれのDLサブフレームのビットを多重化し、UL ACK/NACKフィードバックビットとして統合符号化することができる。DAIは、それぞれのDLサブフレームに対するスケジュールされたDL割り当ての総数のインジケータとすることができるので、UEは、それぞれのDLサブフレームに対してPDCCH誤検出があるかどうかを検出することができる。したがって、UEは、CC領域内にバンドルしたビットを生成することができる。図15に示されている非限定的な構成例1550において、CC2およびCC4に対してそれぞれDLサブフレーム2およびサブフレーム4内で誤検出された2つのDL割り当てがある。ACK/NACKフィードバックの値は、サブフレーム2および4に対しては0(例えば、SIMOの場合)、または00(例えば、MIMOの場合)であり、ACK/NACKフィードバックの値は、サブフレーム1および3内では1(例えば、SIMOの場合)、または11(例えば、MIMOの場合)である。それぞれのDLサブフレームに対するフィードバックビットを多重化し、統合符号化することができる。したがって、ULインジケータとしてACKの総数を報告する必要がない場合がある。空間バンドリングがMIMOモードで9DL:1UL(M=9)構成に使用される場合、キャリア領域バンドリングを、より大きなUL ACK/NACKフィードバックのオーバーヘッドを軽減するために空間バンドリングに関連付けることができる。この場合、UL ACK/NACKフィードバックビットの最大数は9であるものとしてよい。TDD DL−UL構成(9DL:1UL)を使用する実施形態であっても、UL ACK/NACKビットの数は、いぜんとして、LTE−A FDDにおいてサポートされている10ビット未満であるものとしてよい。いくつかのレガシーのTDD時間領域バンドリング構成とは異なり、最後のPDCCH誤検出は、LEが特定のDLサブフレームにおいてスケジュールされるDL割り当ての数に関する情報を有することができるため解決することができる。
実施形態において、DLインジケータまたはDAIとULインジケータとの組み合わせを使用することができる。DLインジケータまたはDAIは、DLシグナリングにおいて適用されうる。DLインジケータまたはDAIは、それぞれのサブフレームのすべてのCCに対する基地局(例えば、eNodeB)によるスケジュールされたDL割り当ての総数を指示することができる。これは、表11に関して本明細書で説明されている解決方法と似た方法で実装されうる。DLインジケータまたはDAIの値の別の例を表12に示した。ULインジケータは、ACKの総数を指示することができる。この実施形態におけるULインジケータは、上で説明されているULインジケータと似ていてもよい。UEは、完全ACK/NACKバンドリングが使用されているときに完全ACK/NACKバンドリングのモードに入っている場合に送信電力を削減することができる。
Figure 2017022726
完全バンドリングモードが使用中であるときにDLにおいて2ビットDLインジケータまたはDAI(4を法とする)がシグナリングにより伝達される場合に、UEは、それぞれのDLサブフレーム内でPDCCHが誤検出された場所を検出するように構成されうる。誤検出されたPDCCHを検出した後、UEはシグナリングによりDTXを伝達することができる(つまり、物理的な送信はない)。この方法で、UEは、完全バンドリングモードに入っているときに送信電力を節減することができる。これは、UEへの給電が制限されている場合に重要なものであると思われる。図16に示されている非限定的な構成例1600において、UEは、DLサブフレーム2および4における少なくとも2つの欠損DL割り当てを検出している可能性がある。UEは、基地局(例えば、eNodeB)がDTXを検出したときにACK/NACKフィードバックを送信せず、UEが完全ACK/NACKバンドリングモードに入っているときにすべてのデータを再送することができる。さらに、この実施形態ではDAIフィールドのサイズは増加せず、この実施形態は、DCIフォーマットのサイズに関して後方互換性のあるレガシーシステム(例えば、LTE R8)とすることができる。
実施形態において、2ビットDAIは、シグナリングオーバーヘッドを低減するためにキャリア指示フィールド(CIF)として再利用することができる。DLにおいてDL DAIをシグナリングにより伝達する必要がない場合(またはDAIを使用できない場合)、DCIフォーマットの2ビットDAIは、CIFビットとして再利用することができ、したがって、PDCCHのオーバーヘッドを低減することができる。
実施形態において、拡張DLインジケータまたは拡張DAIを使用することができる。DAIの2つの部分、つまり、DL DAI=(DAI1,DAI2)=(3ビット、2ビット)または(2ビット、2ビット)を使用することができ、DAI1はそれぞれのDLサブフレームに対するスケジュールされたPDCCH/CCの数とすることができ、DAI2はCC/サブフレームにおけるCC先カウンタ(CC−first counter)であるものとしてよい。ULにおいてACKの総数を報告する必要がない場合がある(つまり、ULインジケータは不要である)。この実施形態は、周波数領域(CC領域)部分バンドリングまたは完全ACK/NACKバンドリングとのACK/NACK多重化に使用することができる。空間バンドリングを使用する(例えば、DLがMIMOモードである)実装では、UL ACK/NACKフィードバックビットの最大数は、9とすることができる。いくつかのレガシーシステムにおける時間領域部分バンドリングとは異なり、最後のPDCCH誤検出問題を解決することができる。
実施形態において、DL DAIの設計には2つの部分、つまり、DAI=(DAI1,DAI2)がありうる。DAIの第1の部分(つまり、DAI1)は、上述のようなDAI、つまり、それぞれのDLサブフレームに対するスケジュールされたPDCCH/CC全体のインジケータに等しいものとしてよい。DAI1はそれぞれのDLサブフレームに対するスケジュールされたPDCCH/CC全体のインジケータとすることができるため、CC領域部分バンドリングまたは完全ACK/NACKバンドリングとのACK/NACK多重化を可能にする、ULにおけるACKの総数を報告することが必要でないような、同じ特性を共有することができ、UL ACK/NACKフィードバックビットの最大数が空間バンドリングに関連付けられた9に等しいものとしてよく、最後のPDCCH誤検出問題を解決することができる。DAI2は、DAI設計の第2の部分としてCC領域を先にカウントするシーケンシャルカウンタとすることができる。この実施形態では、DLサブフレームにおいてスケジュールされているCCが1つしかない場合を検出することができる。図17に示されている非限定的な構成例1700において、DLサブフレーム2では、スケジュールされたPDCCHは1つしかなく、UEは、そのPDCCHを誤検出した可能性がある。この結果、UEは、PDCCHがDLサブフレーム2でスケジュールされているかいないかを認識することができない。DAI2は、CC領域カウンタの実現によるこの問題を補償することができる。図17に示されている例において、UEは、PDCCH誤検出があると判定することができる。したがって、UEは、ACKの代わりに正しい完全バンドリング状態(つまり、NACK)を生成することができる。
実施形態において、DAIの3つの部分、つまり、DL DAI=(DAI1,DAI2,DAI3)=(3ビット、2ビット、2ビット)または(2ビット、2ビット、2ビット)を使用することができ、ただし、DAI1はスケジュールされたDL割り当ての数であり、DAI2はCC/サブフレーム上のCC先カウンタであり、DAI3は2ビットカウンタ(例えば、いくつかのレガシーシステムで使用されているような)であるものとしてよい。
最適なDL DAI設計は、オーバーヘッドの増加と引き換えにして使用することができることに留意されたい。したがって、UEは、CC領域または時間領域のいずれかのバンドリングとのACK/NACK多重化を実行することができる。また、最後のPDCCH誤検出問題は、DAI1からスケジュールされたDL割り当ての数が得られるため解決できる。
上記のいくつかの実施形態の説明において述べられているように、CCに対してPDCCHを検出することが望ましい場合がある。また、PDCCH受信ステータスをより細かい粒度で判定することが望ましい場合もある。より具体的には、受け損なったPDCCHおよびPDCCHの偽陽性検出を検出することは有用であると思われる。実施形態において、ネットワークによって(例えば、eNodeBから)UEに送信されるDL制御信号またはDCIは、予め定められている基準期間にわたって送られる制御メッセージの順序またはカウントの数を表すインジケータを含むことができる。例えば、基準期間は、1サブフレームとすることができる。インジケータは、予め定められている値を法とする増加カウンタとすることができる。あるいは、そのような順序またはカウントのインジケータをUEに基地局(例えば、eNodeB)によって送られたとおりに供給するDL制御信号またはDCIの集合は、そのUEに対するすべての構成された、またはアクティベートされたCCの上で基準期間において送られるすべてのDL割り当てDCIを特に含みうる。
別の実施形態において、ネットワークによって(例えば、eNodeBから)UEに送信されるDL制御信号またはDCIは、予め定められている時間基準期間にわたって送られる制御メッセージの総数を表すインジケータを含むことができる。このような一実施形態において、このインジケータは、予め定められている範囲内の絶対値とすることができる。例えば、そのサブフレーム内のUEに送られるDL割り当てメッセージの総数を表す指示を伝送するDL制御メッセージのこの集合は、UEに対するすべての構成された、またはアクティベートされたCC上で基準期間において送られるDL割り当てDCIの集合を表すサブフレーム期間にわたるUL許可DCIの任意の、またはすべての出現(複数可)とすることができる。これらの実施形態、シーケンスインジケータの実施形態、および制御メッセージの総数の実施形態を組み合わせるか、または独立して使用することができる。
本明細書で使用されているようなダウンリンク制御情報、または「DCI」は、ネットワークによって送られ、UEによって受信される、送信制御を目的とするDLシグナリングメッセージを指すことに留意されたい。開示されている実施形態において、特に断りのない限り、「DCI」という用語はどのように使用されようと、そのような実施形態を制限することなく、UEがアップリンク制御情報(例えば、HARQ ACK/NACK)を送信することが予想されるDLシグナリングメッセージを指すものとしてよい。本実施形態は、ダウンリンク送信(複数可)に対するアップリンクフィードバックを送信するための方法を含み、そのため、典型的には1つまたは複数のPDSCH送信をスケジュールするDCIをもっぱら指すが、本明細書で説明されている実施形態の適用性は、この特定の場合に限定されない。例えば、DCIがシグナリングにより「SPSリリース」などの構成された割り当て、構成された許可、または構成されたSCellの(デ)アクティベーションを伝達するUEによって受信されるDCIも、UEからのHARQ ACK/NACK送信を必要とすることがある。
したがって、そのような特定の実施形態を説明してはいないけれども、当業者であれば、開示されている実施形態は、どのような種類のDCIにも、また対応するUL制御シグナリングもしくはその部分集合にも、さらには物理ハイブリッド自動再送要求インジケータチャネル(PHICH)上でのUL制御メッセージおよびDL HARQフィードバックの場合にも、等しく適用可能であることを理解するであろう。例えば、開示されている実施形態は、PUSCHリソースをUEに許可するためにDCIが使用される場合、およびPHICH上での関連するDL HARQフィードバックに等しく適用可能であるものとしてよい。
開示されている実施形態を制限することなく、UEがHARQ ACK/NACKフィードバックを送信することが予想されるDL送信を指し示すために、「DCIおよび/またはPDSCH」という言い回しをこれ以降使用することがあり、これは、すでに構成されているDL割り当ておよび/またはUL許可、ならびにUEがHARQプロセスを使用して復号化を試みたPDSCH送信の(デ)アクティベーションなどのPDSCH割り当ておよび/または制御情報のいずれかを示すPDCCH上の正常に復号化されたDCIを少なくとも含むと理解されるものとする。
本明細書で参照される場合、「PUCCHリソース」という用語は、一般的に、PUCCHインデックス(または複数のインデックス)、PUCCH送信フォーマット(または送信方法、例えば、フォーマット1/1a/1b、フォーマット2/2a/2b、DFT−S−OFDMまたはフォーマット3)、PUCCH ACK/NACKの位置(例えば、RB、直交系列インデックス、巡回シフト)、このフォーマットで伝送されるHARQ ACK/NACKビット(例えば、チャネル選択を使用して暗黙のうちの導出されるビットを含む)の数、また場合によっては、送信のためのスクランブリング符号の使用、またはこれらを組み合わせたもののいずれかを含むものとしてよい。
本明細書で参照される場合、「動的PUCCH割り当て方法」という用語は、HARQ ACK/NACKが送信されうるサブフレーム内に受信した制御シグナリングに基づき使用するPUCCHリソースをUEが決定するための方法を指すものとしてよい。このような方法の例は、LTE R8またはLTE R9 PUCCHリソース割り当てに類似の復号化されたDCI(基準DCI)の第1のCCEに基づく規則の使用である。
これ以降で参照する場合、「半静的PUCCH割り当て方法」という用語は、例えばUEの半静的構成に基づき使用するPUCCHリソースをUEが決定するための方法を指すものとしてよい。このような方法の例は、DL SPS送信のためのLTE R8またはLTE R9 HARQ ACK/NACK PUCCH割り当てである。
複数のサービングセルまたはCC上で受信するように構成されるか、またはアクティベートされたUEは、順序もしくはカウントの数、または制御メッセージの総数を表す少なくとも1つのインジケータを含む少なくとも1つのDL制御信号、つまりDCIを受信しうる。UEは、インジケータフィールドに基づき、復号化されたDCIの集合が完全であるかどうか、または1つまたは複数が欠損しているかどうかを判定することができる。復号化されたDCIの集合が完全であると判定された場合、UEは、HARQ ACK/NACK信号を生成し、送信するなどの、第1のアクションを実行することができる。復号化されたDCIの集合が完全でないと判定された場合、UEは、HARQ ACK/NACK信号を送信しないなどの、第2の異なるアクションを実行することができる。例えば、UEは、所定のサブフレーム内の正常に復号化されたDCI(複数可)の数とUEが前記サブフレームに対するHARQ ACK/NACKフィードバックを送ることが予想されるアイテムの総数のシグナリングで伝達される値との比較結果に基づき少なくとも1つのPDCCHを受け損なった(または偽陽性になった)と判定することができる。
実施形態において、PDSCH割り当てのみを考えた場合、UEは、所定のサブフレームにおけるPDSCH送信に対する少なくとも1つのDCIを正常に復号化し、前記DCIのフィールドから、前記サブフレームに対するPDSCH割り当ての数を決定することができる。UEは、成功したDCIの数と前記サブフレームに対するPDSCH割り当ての指示された数との比較結果に基づき、DCIを受け損なったかどうか(例えば、成功したDCIの数が指示された数より小さいかどうか)、または偽陽性になったかどうか(例えば、成功したDCIの数が指示された数より大きいかどうか)を判定することもできる。成功したDCIの数が指示された数と同じである場合、UEは、そのサブフレームに対してそのすべてのDCIを復号化したと判定することができる。
実施形態において、UEがHARQ ACK/NACKフィードバックを送信すると予想されるDCIを考慮することができる。例えば、成功したDCIの数は、UEがHARQ ACK/NACKフィードバックを送信すると予想される制御シグナリングを含むものとしてよい。
PUCCHを使用して基地局(例えば、eNodeB)にどのUCIおよび/またはフィードバックデータを送信するかを決定した後、UEは、そのようなUCIおよび/またはフィードバックデータを送信するために使用すべき特定のPUCCHリソースを決定することができる。実施形態において、UEは、可能なPUCCHリソースの集合からのPUCCHリソース、さらには送信するHARQ ACK/NACK情報ビットの数を決定することができる。選択されたリソースは、例えば、いくつかの基準のうちの少なくとも1つ、および実施形態において、いくつかの基準の組み合わせに基づき所定のサブフレームに対して少なくとも1つのDL送信(例えば、DCIおよび/またはPDSCH)に対するHARQ ACK/NACKフィードバックを送信するために使用されうる。
このような基準に含まれるのは、(例えば、RRCによって)構成されたサービングセルの数およびサブフレーム内でアクティブなサービングセルの数である。このような基準にさらに含まれるのは、それぞれのサービングセルの構成されたダウンリンク送信モード(例えば、空間多重化、MIMO)に応じて、単一のサブフレームにおいて所定のサービングセルに対してPDSCHで受信されうるコードワードの数である。このような実施形態において、高速(デ)アクティベーションコマンド(RAC)のシグナリングによってアクティベートされたセカンダリサービングセル(複数可)、またはScellのみが、特に、それ自体UEから基地局へのHARQ ACK/NACKフィードバックに従うことができる特定のFACシグナリングに含まれうる。実施形態において、暗黙のうちにデアクティベートされうるセカンダリセル(複数可)は、つまり、FACシグナリングによってデアクティベートされなかったセカンダリセル(複数可)のために、含まれうる。このような基準にさらに含まれるのは、構成されたDL割り当てを含む、つまり、半永続的スケジューリング(SPS)のための、実施形態における、前記サブフレーム内に受信され、および/またはシグナリングにより1つまたは複数のDCI(複数可)で伝達されるDL割り当ての数である。このような基準にさらに含まれるのは、前記サブフレーム内のDL割り当てに対応する復号化されたDCIの制御チャネル要素(複数可)(CCE(複数可))(または実施形態において、第1のCCEのみ)の位置(つまり、番号もしくはインデックス)、例えば、CCE(複数可)がPCellに対応する探索空間など特定の探索空間内にあるかどうか、およびCCE(複数可)が前記探索空間の特定の部分内にあるかどうかのうちの少なくとも一方である。
実施形態において使用されうるさらなる基準は、前記サブフレーム内のDL割り当てに対応するPDSCHの特性、例えば、PDSCHがPCellに対応するか、またはUEの構成のSCellに対応するかということ、およびCIFがUEの構成のPCellに対応する場合に、実施形態において、前記サブフレーム内のDL割り当て(複数可)に対応する正常に復号化されたDCIの特性(本明細書でさらに説明されているようなDCI特性)を含む。さらなる基準は、実施形態において、1つまたは複数のDCI(複数可)でシグナリングにより伝達される、使用すべきリソースを指示する構成(例えば、RRC)、および実施形態において、チャネル選択に使用されるPUCCHリソース(例えば、インデックス)の集合を含む。
このような基準にさらに含まれるのは、もしあればUEに対して(例えば、RRCによって)構成されている個別PUCCHリソースの数、実施形態では、PUCCHフォーマット1bのインデックスの数である。さらなる基準は、前記サブフレーム内に受信され、UEがHARQ ACK/NACKを報告しなければならない、DCIメッセージの数、および実施形態において、復号化されたDCI(複数可)のうちの少なくとも1つで受信された何らかの明示的な値に基づく、また実施形態において、復号化されたDCIのうちの少なくとも1つで受信された特定のPUCCHリソースまたはリソースの集合のインデックスに基づく、それぞれのDCIメッセージに対するHARQ ACK/NACKビットの数を含む。実施形態において使用されうる追加の基準は、UEがPUCCH上のHARQ ACK/NACKの送信にバンドリングを使用するように構成されているかどうか、およびUEがサブフレームに対して不正なPDCCH受信を検出したかどうかである。
UEは、上記の方法のうちの少なくとも1つに従って送信するHARQ ACK/NACK情報ビットの数を決定し、PUCCH ACK/NACKリソースをしかるべく選択することができる。選択されたPUCCHリソース(複数可)(つまり、フォーマットおよびインデックス)、さらにはチャネル選択が使用されているかどうかということは、構成されたサービングセルの数、送信するACK/NACK情報ビットの数(つまり、上位レイヤの構成、正常に復号化されたDCIおよび/またはPDSCHの数、および/またはそれぞれのPDSCHに対するコードワードの数に基づく)、ACK/NACKバンドリングが使用されているかどうか、およびUEが不正なPDCCH受信を検出したのか、のうちの少なくとも1つによって決まる。
実施形態において、半静的選択方法を使用することができ、この場合、選択はUEの構成、および特に、構成されたサービングセル(複数可)の数によって決まる。このような実施形態において、UEがシングルキャリアオペレーションを行うように構成されている(つまり、UEが単一のサービングセル、つまり、単一のUL CCおよび単一のDL CCで動作するように構成されている)場合、UEは、レガシーの方法を含む、どのような方法でもPUCCHリソースを選択することができる。例えば、レガシーの方法が使用される場合、UEは、リソースインデックスnPUCCH=nCCE+N(1) PUCCHを使用することができ、式中、nCCEは対応するDCI(DL割り当てまたはSPSリリースを含む)を送信するために使用される第1のCCEの番号であり、N(1) PUCCHは上位レイヤによって構成されうるものとしてよい。対応するDCIは、FDDモードの場合にサブフレームn−4などの前のサブフレーム内に、予め定められている規則に従って通常は受信され、ただし、nはPUCCHが送信されるときのサブフレームである。しかし、UEが、マルチキャリアオペレーションを行うように構成される(つまり、UEが、少なくとも1つのUL/DL PCCの対(つまり、PCell)およびN≧1(つまり、少なくとも1つのSCell)として、N個のDL SCC(複数可)を持つように構成される)場合、UEは、対応するHARQ ACK/NACK情報の送信をサポートする同じPUCCH ACK/NACKリソースを使用することができる(それぞれのDL CCに対する可能なコードワードの数を考慮することを含む)。この実施形態において、同じPUCCH ACK/NACKリソースを、UEが基地局(例えば、eNodeB)によって再構成されるまで使用することができる。
開示されている半静的選択方法の変更形態において、マルチキャリアオペレーションを行うように構成されたUEは、説明されているようにPUCCHリソース選択を実行することができるが、ただし、PCell上でのDL送信(つまり、DCIおよび/またはPDSCH)のためにHARQ ACK/NACKが送信される場合を除く。その場合、この実施形態において、UEは、レガシーのリソース選択方法、またはシングルキャリアオペレーションに使用されうる他の方法を使用してPUCCHリソースを選択することができる。
実施形態において、動的選択方法を使用することができ、この場合、選択はUEの構成、およびそれぞれのサブフレームで送信するHARQ ACK/NACK情報ビットの数nbitsによって決まる。図18の方法1800は、そのような実施形態を実装する非限定的な方法例である。ブロック1810で、UEは、シングルキャリアまたはマルチキャリアオペレーションを行うように構成されているかどうかを判定することができる。この判定は、単に、UEを構成されているとおりに、つまり、構成されたシングルキャリアまたはマルチキャリアモードで、動作させることに過ぎないことに留意されたい。UEがシングルキャリアオペレーションを行うように構成されている(つまり、UEが単一のUL CCおよび単一のDL CCで動作するように構成されている)場合、ブロック1820で、UEは、シングルキャリア環境で使用することができるレガシーの方法または他の方法を使用してPUCCHリソースを選択することができる。例えば、DL MIMOが構成されていない(つまり、nbits=1)場合、UEは、PUCCHフォーマット1aを使用し、DL MIMOが構成されている(つまり、nbits=2)場合、UEは、PUCCHフォーマット1bを使用することができる。
実施形態において、ブロック1810でマルチキャリアオペレーションを行うように構成されているとUEが判定した場合、ブロック1830で2つのDL CCを使用するように構成されているとUEが判定した場合、ならびにちょうど1つのUL/DL PCCの対(つまり、1つのPCell)およびちょうど1つのDL SCC(SCell)を使用するようにUEが構成されている場合、ブロック1840で、UEは、PUCCHフォーマット1bを使用する単一キャリア環境で使用されうるレガシーの方法または他の方法に従ってPUCCHリソースを選択することができる。
あるいは、ブロック1810でマルチキャリアオペレーションを行うように構成されている(つまり、UEが、(少なくとも)1つのUL/DL PCCの対(つまり、プライマリサービングセル、またはPCell)およびN≧1(つまり、少なくとも1つのセカンダリサービングセル、またはSCell)として、N個のDL SCC(複数可)を持つように構成される)とUEが判定した場合、またはブロック1830において単一のサービングセルでのみDL割り当て(つまり、PDSCH送信から)またはSPSリリースに対するDCIを受信しているとUEが判定した場合、ブロック1850で、UEは、nbitsの値を決定し、nbitsがいくつかのカテゴリのうちの1つに収まるかどうかを判定する。ブロック1850で、UEがnbits<m(ただし、mは、例えばUE上で構成され、または基地局によって提供された、HARQ ACK/NACK情報の何らかの閾値または数であるものとしてよい)と判定した場合、ブロック1860で、UEは、nbits=1のときにPUCCHフォーマット1aが使用され、そうでないときにPUCCHフォーマット1bが使用されるレガシーの方法と似た動的PUCCH割り当て方法を使用することができる。UEが使用することができるこのレガシーの方法では、リソースインデックスnPUCCH=nCCE+N(1) PUCCHは、nCCEが対応するDCI割り当ての送信に使用される第1のCCEの番号であり、N(1) PUCCHは上位レイヤによって構成される。実施形態において、この種類のPUCCH割り当て方法は、UEの構成のプライマリセル、またはPCell上のPDSCH送信にのみ使用され、セカンダリセル、またはScell上のPDSCH送信に使用されることはない。
ブロック1850で、UEがm≦nbits<n(ただし、nは、例えばUE上で構成され、または基地局によって提供された、HARQ ACK/NACK情報の別の閾値または数であるものとしてよい)と判定した場合、ブロック1870で、UEは、PUCCHリソースを割り当てるために複数(ncspucch)のPUCCHフォーマット1bのリソースを使用するチャネル選択に基づく送信方法を使用することができる。ブロック1850で、UEがnbits≧nと判定した場合、ブロック1880で、UEは、PUCCHリソース割り当てのDFT−S−OFDMベースの方法を使用することができる。いくつかの実施形態において、DFT−S−OFDMベースの方法は、m=3、n=4、およびncspucch=2のとき、またはm=3、n=5、およびncspucch=4のときにUEによって使用されうる。
実施形態において、動的選択方法を使用することができ、この場合、選択はUEの構成のCCのアクティベーション状態、およびそれぞれのサブフレームで送信するHARQ ACK/NACK情報ビットの数nbitsによって決まるものとしてよい。そのような実施形態において、UEがシングルキャリアオペレーションを行うように構成されている場合、またはUEがマルチキャリアオペレーションを行うように構成され、すべてのDL SCCがデアクティベートされた状態にある場合(例えば、UEが少なくとも1つのUL/DL PCCの対(つまり、PCell)およびN≧1(少なくとも1つのSCell)であるDL SCC(複数可)の数Nを持つように構成され、N個のすべてのDL SCCがデアクティベートされた状態にある場合)、UEは、所定のサブフレーム内で、レガシーの方法、またはシングルキャリア環境で使用することができる他の方法を使用してPUCCHリソースを選択することができる。この実施形態において、UEは、ACK/NACKフィードバックがPUCCH上で送信されるサブフレーム内でアクティブであったCCの数に対応するHARQ ACK/NACK情報(それぞれのDL CCに対する可能なコードワードの数を考慮することを含む)の送信をサポートするPUCCH ACK/NACKリソースを他の何らかの方法で使用することができる。
さらに別の実施形態において、UEは、選択が受信された制御シグナリングによって決まる動的な明示的選択方法を使用するように構成されうる。そのような実施形態において、UEがシングルキャリアオペレーションを行うように構成されている場合、UEは、シングルキャリア環境で使用されうるレガシーの方法または他の方法を使用してPUCCHリソースを選択することができる。例えば、レガシーの方法が使用される場合、UEは、リソースインデックスnPUCCH=nCCE+N(1) PUCCHを使用することができ、式中、nCCEは対応するDCI割り当てを送信するために使用される第1のCCEの番号であり、N(1) PUCCHは上位レイヤによって構成されうるものとしてよい。しかし、UEが、マルチキャリアオペレーションを行うように構成される(つまり、UEが、(少なくとも)1つのUL/DL PCCの対(つまり、プライマリサービングセルまたはPCell)およびN≧1(つまり、少なくとも1つのSCell)として、N個のDL SCC(複数可)を持つように構成される)場合、UEは、制御シグナリング(例えば、PDCCH DCIまたはFACシグナリング(例えば、MAC CEを使用して))で指示されているPUCCHリソースをRRCによって構成されるリソースへのインデックス(つまり、ACK/NACKリソースインジケータ(ARI))とともに使用することができる。
UEは、上記の実施形態のうちの少なくとも1つに従って送信するHARQ ACK/NACK情報ビットの数を決定し、次いで、PUCCHインデックスまたはPUCCH ACK/NACKインデックスとも称することができる、PUCCH ACK/NACKに対する位置を決定することができる。実施形態において、所定の時間間隔(例えば、サブフレーム)で少なくとも1つのダウンリンク制御メッセージ(例えば、DCI)を受信するように構成されているUEは、シグナリングで伝達されるか、または静的に構成されている基準DCIを使用して、フィードバック情報(例えば、HARQ ACK/NACKフィードバック)を伝送するアップリンク信号を送信するためのアップリンクリソース(例えば、PUCCHインデックス)を決定することができる。
あるいは、UEは、少なくとも1つの基準DCIを動的に決定することによってPUCCH ACK/NACKリソースの位置を動的に決定することができる。基準DCIは、所定のサブフレーム内の正常に復号化されたDCIとすることができる。UEは、例えば、基準DCIの第1のCCEからPUCCH ACK/NACKインデックスを決定することができる。基準DCIは、DCIフォーマットの明示的なシグナリング、例えば、DCIが基準DCIであるかどうかを示す1ビットフラグ、および/またはネットワークから受信されたシグナリングに基づき、および/またはUEの構成に基づき、動的に決定されうる。例えば、基準DCIは、特定のサービングセルで受信されたDCI(例えば、UEの構成のPCellに対する)、特定のサービングセルのPDSCH上での送信について受信されたDCI(例えば、UEの構成のPCellのPDSCHに対する)、および特定のサービングセルに対する制御シグナリングについて受信されたDCI(例えば、UEの構成のPCell上のSPSアクティベーションに対する)のうちの少なくとも1つに対応するものとしてよい。
実施形態において、基準DCIは、DCIを復号化するために使用されるRNTI、復号化されたDCIのフォーマット(例えば、タイプ1、またはタイプ2など)、復号化されたDCIのCCE(複数可)の位置(例えば、特定の探索空間内の、および/または前記探索空間の特定の部分内の)、復号化されたDCIのアグリゲーションレベル(AL)、復号化されたDCIにおけるキャリア指示フィールド(CIF)の有無、復号化されたDCIにおけるキャリア指示フィールド(CIF)の値、復号化されたDCIの受信された電力レベル、復号化されたDCIの受信された符号化利得、および復号化されたDCIの反復回数のうちの少なくとも1つを含む、正常に復号化されたDCIの1つまたは複数の特性(DCI特性)に基づき動的に決定されうる。
UEが、例えば、上で開示されている手段のどれかを使用して、同じサブフレームに対して複数の基準DCIを見つけた場合、UEは、特定のサブフレームに対応するACK/NACKフィードバックをミュートするように構成されうる。あるいは、UEは、複数の基準DCIのうちから基準DCIをランダムに選択するか、または特定のインデックスもしくは優先度(例えば、CCインデックス/優先度、DCI rx)を有するサービングセルのPDCCH上で受信されたDCIを選択するか、または特定のインデックスまたは優先度(例えば、CCインデックス/優先度、PDSCH tx)を有するサービングセルのPDSCH送信に対応するDCIを選択するか、または特定の特性を有する受信されたDCIを選択する(つまり、上で述べたDCI特性のうちの少なくとも1つを使用して)ことによってサブフレームに対する基準DCIとして使用する複数の基準DCIのうちの1つを選択するように構成されうる。
UEが所定のサブフレームに対する基準DCIを見つけられなかった場合、UEは、サブフレームに対応するACK/NACKフィードバックをミュートすること、または構成されたPUCCHリソース上でACK/NACKフィードバックを送信することを含む、本明細書で開示されている別の実施形態を実装するように構成されうる。
本明細書で説明されている実施形態において、基地局(例えば、eNodeB)は、PDCCH上で、1つまたは複数のDCIフォーマットを送信することができ、それぞれのフォーマットがUEによって正常に復号化される確率は、同じサブフレームで送られた他のDCI(複数可)に比べて高い。基地局は、UEが基準DCIとして識別するようにこのDCIを送信することができる。基地局が、複数の基準DCIを決定することをUEに行わせるようにしてDCIを送信する場合、基地局は、それぞれが基準DCIに対応する同じサブフレーム内の複数のPUCCHリソース上でUEからのHARQ ACK/NACK フィードバックに対する復号化を試みるように構成されうる。
本明細書で開示されているDCI基準の実施形態では、例えば、DCIを受け損なう確率を1%とした場合、ACK/NACK HARQフィードバックがミュートされるのは、比較的希である。これらの実施形態では、ACK/NACK HARQフィードバックは、基準DCI(または基準DCIのすべて)を所定のサブフレーム内で受け損なったとき、また基準として使用されていないDCIを受け損なったときにのみミュートすることができる。
UEが同じサブフレームで受信することができる複数のDCIの間に冗長性を導入することで、PUCCHリソース指示方法にロバスト性を導入することができる。実施形態において、サブフレームに関連付けられている複数のDCIのうちの1つのDCIに存在する情報の少なくとも一部が、それら複数のDCIのうちの複数のDCIに存在しうる。UEは、開示されている実施形態のうちの1つまたは複数を使用して明示的シグナリングに基づきPUCCH ACK/NACKリソースを決定することができる。UEは、1つまたは複数のPUCCH ACK NACKリソースの構成(つまり、リソース(複数可)の集合)を受信することができる。それに加えて、UEは、所定のサブフレーム内の少なくとも1つのDCI(例えば、PDSCH送信に対する)を正常に復号化することができる。さらに別の実施形態において、UEは、構成されたリソースの集合からのリソースへの指示(例えば、インデックス)、前記DCIに基づきリソースを決定するための指示(例えば、前記DCIの第1のCCEから)、およびリソースの集合内の1つのリソースのインデックスと少なくとも1つのDCIが正常に復号化されたサービングセル(DL CC)、DCIがPDSCH送信を示したサービングセル(DL CC)、および特定の特性とともに受信されたDCI(例えば、上で述べたDCI特性のうちの少なくとも1つ)のうちの少なくとも1つとの間の関連付けに基づき構成された優先度のうちの少なくとも1つに基づき使用すべきリソースを、前記DCIのフィールドから決定することができる。
本明細書で開示されている実施形態は、PUCCH ACK/NACKリソースの集合内のリソースを参照して、または同様の用語を参照して説明されている場合があるが、そのような実施形態は、実施形態においてUEがHARQ ACK/NACK情報ビットに対するチャネル選択などの送信方法を使用し、この送信方法が送信ダイバーシティをSORTD(空間直交リソース送信ダイバーシティ)またはその組み合わせとともに用いる場合を含む、PUCCH ACK/NACKリソースの複数の集合が構成されており、UEがその代わりにPUCCH ACK/NACKリソースの複数の構成された集合のうちから使用すべきPUCCH ACK/NACKリソースの集合を決定する場合にも実装されうることは理解されるであろう。
インデックスベースの割り当ての実施形態において、UEは、1つまたは複数の基準DCI(複数可)に依存しなくてもよい場合がある。そのような実施形態において、基地局は、複数のCCへの制御シグナリング(すべてのCC、またはすべてのCCの部分集合に対する)に対応するDCIフォーマット(複数可)の2ビットフィールドを含むように構成されうる。これは、RRCなどの上位レイヤによって構成されうる。この実施形態において、前記のCC部分集合に対応するすべてのDCIは、2ビットフィールドに対する同じ値を伝送することができる。そのため、DCIの1つまたは複数が失われる可能性があるかどうかに関係なく、UEで正常に復号化されるものが1つでもある限り、UEは、フィードバックを送信する手段を有しているものとしてよい。UEは、次のように、正常に復号化されたDCI内の2ビットフィールドを解釈することができる。
00:スケジュールされるCCが1つだけある−PUCCHリソース割り当てに対するレガシーの方法(他の、シングルキャリア環境で使用できる他の方法)を使用する、つまり、前記DCIのCCE位置に基づく。あるいは、このコードポイントは、上位レイヤによって構成された別のPUCCHリソース(PUCCHリソース#0)を指し示すこともできる。
01:複数の割り当てがある−マルチCC割り当てに対し上位レイヤによって構成されたPUCCHリソースの集合のうちからPUCCHリソース#1を使用する。
02:複数の割り当てがある−マルチCC割り当てに対し上位レイヤによって構成されたPUCCHリソースの集合のうちからPUCCHリソース#2を使用する。
03:複数の割り当てがある−マルチCC割り当てに対し上位レイヤによって構成されたPUCCHリソースの集合のうちからPUCCHリソース#3を使用する。
上記の実施形態において、使用するPUCCHリソースを示すDCIのフィールドは、DL割り当てに使用されるDCIフォーマットのすでに存在しているフィールドに対応しうる。この場合、UEの動作は、このフィールドに元々関連付けられていた機能に関して再定義することができる。例えば、TPC(送信電力制御)が再利用される場合、DL割り当てを含む少なくとも1つのDCIを受信した後、UEによって行われる送信電力の調節は、シングルキャリアオペレーションの場合に使用されるのとは異なっていてもよいマッピングに従って、フィールドに対して受信されたコードポイント、またはそのビットの部分集合に応じて決まるものとしてよい。あるいは、またはそれに加えて、DL割り当てを含む少なくとも1つのDCIを受信した後に、UEによって適用される送信電力の調節は、DCIが復号化されるDLキャリア、DCIが復号化される探索空間、または割り当てが適用されるDLキャリアなどの、DL割り当てを含むDCIの少なくとも1つの特性に応じて決まるものとしてよい。あるいは、またはそれに加えて、DL割り当てを含む少なくとも1つのDCIを受信した後にUEによって行われる送信電力の調節は、DL割り当てを含むDCIの全部または部分集合のTPCフィールドから受信されたコードポイントの集合に応じて決まるものとしてよい。例えば、特定の電力調節は、Scell(または任意のセル)へのDL割り当てを含むDCIからのすべてのTPCフィールドが同じ値を持つ場合にのみ適用されうる。あるいは、またはそれに加えて、DL割り当てを含む少なくとも1つのDCIを受信した後にUEによって行われる送信電力の調節は、0dB(つまり、調節なし)などの、上位レイヤによって設定されうる予め定められている値に応じて決まるものとしてよい。
実施形態において、再利用されるTPCフィールドのコードポイントの部分集合は、電力調節を示すことを目的として予約され、PUCCHリソースを指示することができない。フィールドがこれらのコードポイントのうちの1つに設定されているDCIを受信するUEは、シングルキャリアオペレーションに使用されるものと場合によっては異なるマッピングに従ってのみ電力調節を適用することができ、使用するPUCCHリソース(複数可)の決定に際してフィールドの値を使用しえない。DCIは、DL割り当てを示すこともできない、つまり、UEは、そのようなDCIの復号化の後にPDSCHの受信を試みることができない。
TPCフィールドの再解釈の非限定的な例において、DLプライマリキャリア(またはPcell)に対する割り当てを含むDCIで受信されたTPCフィールドは、元のTPCフィールドの解釈(シングルキャリアオペレーションに対する)と同じようにして解釈することができ、DLセカンダリキャリア(またはScell)に対する割り当てを含むDCIで受信されたTPCフィールドは、上記の実施形態のうちの1つに従ってPUCCHリソース(複数可)を指示するために再利用することができる。それに加えて、Scellに対する割り当てを含むDCIのTPCフィールドの1つのコードポイントは、1つまたは複数のPUCCHリソースに加えて、定義済みの値(+3dBなど)の電力調節を表すものとしてよい。このコードポイントの選択により、Pcellへの割り当てを含むDCIが失われたとしてもコマンドを受信することができるため、ネットワーク側で電力の増加をシグナリングによりUEに知らせることができ、信頼性が向上する。UEは、TPCフィールドがこの特定のコードポイントに設定されているDL割り当てを含むDCIを受信する場合に電力調節を適用することができる。あるいは、UEは、TPCフィールドがScellに対するDL割り当てを含むすべての受信されたDCIに対する特定のコードポイントに設定されている場合にのみ電力調節を適用することができる。
実施形態において、UEが、半静的に構成されたPUCCHリソースの単一の集合から単一のリソースを選択する代わりに、チャネル選択などの送信方法を使用してHARQ ACK/NACK情報ビットを送信する場合、UEは、その代わりに、チャネル選択を使用して送信に使用される半静的に構成されたPUCCHリソースの複数の集合からPUCCHリソースの1つの集合を選択することができる。
実施形態において、UEが、SORTD送信ダイバーシティを使用してHARQ ACK/NACK情報を送信する場合、DCIから受信された単一のリソース指示は、UEがSORTD送信ダイバーシティを実装するために同時に送信することができるPUCCHリソースの対を指示することができる。これは、DCIがプライマリキャリア(Pcell)において受信されない場合にのみ適用可能である。
実施形態において、UEが、チャネル選択に基づく送信方法を使用してACK/NACK情報を送信し、DL割り当てについて報告すべき2つのHARQ ACK/NACKビットがある場合、DCIから受信された単一のリソース指示は、送信に使用するリソースの選択がチャネル選択コードブックに従って報告すべきHARQ ACK/NACKビットに基づき決定される2つのPUCCHリソースを指示することができる。これは、DCIがプライマリキャリア(Pcell)において受信されない場合にのみ適用可能である。
実施形態において、UEが、チャネル選択およびSORTD送信ダイバーシティに基づく送信方法を使用してACK/NACK情報を送信し、DL割り当てについて報告すべき2つのHARQ ACK/NACKビットがある場合、DCIから受信された単一のリソース指示は、SORTD送信ダイバーシティを実装するためにUEが同時に送信するためにそれぞれ使用できる、送信に使用する一対のPUCCHリソースの選択がチャネル選択コードブックに従って報告すべきHARQ ACK/NACKビットに基づき決定される、2つの対のPUCCHリソースの集合(つまり、全部で4つのリソース)を指示することができる。あるいは、そのようなDL割り当てを含むDCIが、Pcellで受信された場合、4つの必要なPUCCHリソースのうちの2つはDCIで指示され、また残り2つは、DCIが復号化されるCCE(制御チャネル要素)の開始位置から暗黙のうちに導き出されうる。暗黙のうちに導き出される2つのリソースは、同じ一対のリソースに属す場合も属さない場合もある。
DL割り当てを含む正常に復号化されたDCIは、これらのDCIの特性に関係なくフィールド指示に対する同じ値を有することができる。このアプローチは、単一のPUCCHリソース(またはPUCCHリソースの集合)がHARQ ACK/NACK情報ビットの個数に関係なくフィードバックを送信するために必要である方式の場合に有用である。UEが、所定のサブフレームにおいてフィールド指示値が異なるDCIを正常に復号化した場合、ネットワークエラーまたは偽検出が発生している可能性がある。このような状況に対処するために、実施形態において、UEは、サブフレームに対応するACK/NACKフィードバックをミュートすること、またはフィールド指示を解釈することを目的として1つのDCIを選択し、さまざまな手段のうちの1つを使用することによってPUCCH上でACK/NACKを送信する方法を決定することなど、本明細書で開示されている他の実施形態に関連するアクションを実行することができる。このような手段は、DCのどれかをランダムに選択すること、特定のインデックスもしくは優先度(例えば、CCインデックス/優先度、DCI rx)を有するサービングセル(CC)のPDCCH上で受信されたDCIを選択すること、特定のインデックスまたは優先度(例えば、CCインデックス/優先度、PDSCH tx)を有するサービングセル(CC)のPDSCH送信に対応するDCIを選択すること、特定の特性(つまり、上で述べたDCI特性のうちの少なくとも1つ)を有する受信されたDCIを選択すること、同じサブフレーム内の複数の他の復号化されたDCIの値と異なる値を持つDCIを除外すること(例えば、偽PDCCH検出の場合)、および/またはPUCCH上の前のACK/NACK送信に使用される値と似た値を有する指示フィールドを持つDCIを選択することを含む。
実施形態において、PUCCHリソースを指示するフィールドの解釈は、DCIが復号化されるDLキャリアまたは割り当てが適用されるDLキャリアなど、DL割り当てを含むDCIの少なくとも1つの特性によっては異なることがある。割り当てが適用されうるDLキャリアに応じて異なる解釈を利用することは、HARQ ACK/NACKフィードバックの一部が、送信する数もしくはHARQ ACK/NACKフィードバックビットまたは受信されたDL割り当ての数に応じてチャネル選択コードブックを作成するために単一のサブフレームにおいて複数のPUCCHリソースがUEに指示されなければならないチャネル選択方式を通じてシグナリングにより伝達される場合に有益であることがある。
実施形態において、UEは、PDCCHを受け損なったと判定すること、または偽陽性が検出されたと判定すること(つまり、実際には受信されなかったPDCCHの受信の確認)のいずれかによって、不正なPDCCH受信と判定することができる。PDCCHを受け損なうことも、偽陽性を復号化することもなかったとUEが判定した場合(正常に復号化されたDCI(複数可)の数が復号化されたDCIのそれぞれにおける値に等しい)、これは、通常使用する方法(例えば、本明細書で説明されている方法のどれか)に従って対応するHARQ ACK/NACKフィードバックを送信することができる。しかし、受け損なったPDCCHまたは偽陽性を判定した後に、UEは、いくつかのアクションのうちの1つまたは複数を実行するように構成されうる。
実施形態において、UEは、関連付けられているサブフレームに対応するACK/NACKフィードバックをUEがミュートするか、または他の何らかの方法で送信しないようにすることができる場合にミュートを実行するように構成されうる。ミュートすることは、UEが基準DCIを決定することができない場合、および/またはUEがACK/NACK送信に対する半静的に割り当てられたPUCCHリソースを有していない場合に、実行することができる。そのような実施形態において、UEは、対応するサブフレームに対するフィードバックをミュートすることができる。この結果、ネットワーク側がPUCCH上のDTXを検出することができ、次いで、ネットワークによって、UEが対応するサブフレームに対してPDCCHを不正に復号化した可能性があるという指示として解釈されうる。
さらなる実施形態において、UEは、LTE R10割り当てを実行することができ、そこでは、UEは、半静的に構成されたPUCCHリソース、例えば、RRCによって構成されたLTE R10 PUCCHリソースを選択することによってACK/NACKフィードバックを送信することができる。ACK/NACKのバンドリングが構成される場合、UEは、少なくとも1つの送信が失敗したと判定し(例えば、受け損なったPDCCHが受け損なった割り当てを暗示するものとしてよい)、選択されたPUCCHリソース上でNACKのバンドルされたACK/NACK値を送信することができる。この実施形態において、ネットワーク側では、UEが対応するサブフレームに対してPDCCHを不正に復号化した可能性のあることを検出しえない。
別の実施形態において、UEは、動的PUCCH割り当てに対するシングルキャリア環境において使用されうるレガシーまたは他の方法に従ってPUCCHリソースを選択することによってACK/NACKフィードバックを送信することで割り当てを実行することができる(つまり、基準DCIとして使用されるDCIの第1のCCEによって決まる)。UEが、PCell上でのみDCIを正常に復号化している場合、そのDCIは基準DCIとして使用することができる。正常に復号化されたDCIが、PCellに対するPDSCH送信(またはSPSなどの制御シグナリング)用である(例えば、DCIは、PCellに対するスケジューリングに対応するUE特有の探索空間内で復号化された)場合、DCIは、基準DCIとして使用することができる。
あるいは、PUCCH上のHARQ ACK/NACKのバンドリングが構成される場合、UEは、少なくとも1つの送信が失敗したと判定し(例えば、受け損なったPDCCHが受け損なった割り当てを暗示するものとしてよい)、選択されたPUCCHリソース上でNACKのバンドルされたACK/NACK値を送信することができる。この実施形態において、ネットワーク側では、UEが、PUCCH送信を受け取る際のリソースを検出することに基づき対応するサブフレームに対してPDCCHを不正に復号化したと判定することができる。これは、動的または半静的リソースを使用するチャネル選択が1ビットの情報を伝達するために使用することができる実施形態に類似していると思われる。
実施形態において、UEは、複数のPUCCHリソースからなる1つの集合から1つのPUCCHリソースを選択することによってACK/NACKフィードバックを送信することができ、その場合、この送信は、少なくとも1つのPDCCHが不正に復号化された(例えば、少なくとも1つのPDCCHを受け損なった)ことを暗黙のうちに示す。この実施形態において、UEは、チャネル選択に基づく方法を使用することができ、PUCCHリソースの集合からPUCCHリソースを選択することで、UEが少なくとも1つのPDCCHを受け損なったことがネットワークに指示される。この実施形態は、PUCCHリソースの1つまたは複数の集合(複数可)がネットワークによって半静的に構成される場合(例えば、RRC構成)に使用することができる。ネットワーク側では、UEが、PUCCH送信を受け取る際のリソースを検出することに基づき対応するサブフレームに対してPDCCHを不正に復号化したと判定することができる。
あるいは、UEはスクランブル符号を使用することができ、その場合UEは、(例えば、PUSCH上で、LTE R8もしくはLTE R9 PUCCH上で、またはLTE R10 PUCCH上で)HARQ ACK/NACK情報の送信に適用される特定のスクランブリング符号を使用してACK/NACKフィードバックを送信することができる。スクランブリング符号は、少なくとも1つのPDCCHが不正に復号化された(例えば、少なくとも1つのPDCCHを受け損なった)ことを指示することができる。このスクランブリング符号は、受け損なったPDCCHの2進値による指示を与える符号の集合を含むことができる。あるいは、スクランブリング符号は、正常に復号化された(例えば、PDSCHおよび/またはCC制御シグナリングが復号化された)DCI(複数可)を指示することができる。このスクランブリング符号は、それぞれの符号が異なるコードポイントを定める符号の集合を含むことができる。この実施形態において、UEは、PCellに加えて構成されたDL SCCの数、アクティブなDL SCCの数、および/またはHARQ ACK/NACKフィードバック情報に対応するサブフレーム内で受信されたPDSCH割り当ての数に基づき異なる利用可能なコードポイントを解釈することができる。これらのスクランブリング符号の実施形態において、ネットワーク側では、UEが、PUCCH送信を行うためにUEによって使用されたスクランブリング符号を検出することに基づき対応するサブフレームに対してPDCCHを不正に復号化したと判定することができる。
実施形態において、UEは、PUCCH上でHARQ ACK/NACKバンドリングを実行するように構成されうる。クロスキャリアスケジューリングが使用されない場合、UEは、レガシーまたはシングルキャリアの方法に従って適切なPUCCHリソースを選択することを目的として基準DCIを常に有しているわけではない(つまり、UEは、PUCCH上でフィードバックを送信することが予想されるすべてのサブフレーム内で、プライマリサービングセル、つまりPCellのPDCCH上でDCIを受信できるわけではない)。UEが、HARQ ACK/NACKバンドリングを使用するように構成されている場合、UEは、さまざまな手段を使用してACK/NACKの送信のためにPUCCHリソースを決定するために使用するPUCCH割り当て方法を決定することができる。
実施形態において、UEは、ACK/NACKフィードバックを送信するためのPUCCH割り当て方法を決定する際にクロスキャリアスケジューリングが使用されているかどうかを判定することができる。この実施形態において、クロスキャリアスケジューリングが使用される場合、UEは、クロスキャリアスケジューリングに使用されるPDCCH(典型的にはPCell)上の最低(または最高)のCCEインデックス、PCell(もしあれば)上の送信(制御シグナリング)に適用可能なDCI、またはこれら2つの組み合わせを有するDCIに基づく動的なPUCCH割り当て方法を使用することができる。このような実施形態において、PCell(存在している場合)のDCIを優先することができる。クロスキャリアスケジューリングが使用されない場合、UEは、半静的PUCCH割り当て方法を使用するように構成されうる。あるいは、半静的PUCCH割り当て方法は、1つまたは複数のSCell(複数可)上でのみDCI(複数可)および/またはPDSCH(複数可)が受信されるサブフレームに関係するフィードバックにのみ使用されうるが、動的PUCCH割り当て方法は、他のいかなるサブフレームに対してもUEによって使用されうる。
あるいは、UEは、UEがPCellのPDCCH上で少なくとも1つのDCIを正常に復号化したかどうか、および/またはこれがACK/NACKフィードバックを送信するPUCCH割り当て方法を決定するためにPCellに適用可能な「DCIおよび/またはPDSCH」に対応しているかどうかを判定することができる。例えば、UEが、PCell上の基準DCIを決定することができる場合、UEは、その識別された基準DCIに基づき動的リソース割り当て方法を選択することができる。UEが、PCellに適用可能なDCIおよびPDSCHを受信した(例えば、DCIがPCellに対応するUE特有の探索空間内で復号化された)場合、UEは、識別された基準DCIに基づき動的PUCCH割り当て方法を選択することができる。
実施形態において、UEは、ACK/NACKフィードバックを送信するPUCCH割り当て方法を決定するためにACK/NACKフィードバックが送信されるサブフレーム内の少なくとも1つのPDCCHを不正に復号化したかどうかを判定することができる。UEは、UEが受け損なったPDCCHまたは偽陽性(上で説明されているような)を決定したときに実行するアクションのための手段と組み合わせてACK/NACKバンドリングを使用するように構成されうる。UEは、少なくとも2ビットの情報(例えば、PUCCHフォーマット1b)を伝送することができるリソースを使用してPUCCH上でACK/NACKフィードバックを送信することができ、その場合、第1のビットはPCellに適用可能な「DCIおよび/またはPDSCH」に適用可能なACK/NACKフィードバックを指示する(つまり、フィードバックは、PCell上での送信のために送られる)。この実施形態において、空間多重化がPCellに対して構成されている場合に、複数のコードワードに対するACK/NACKをバンドルすることができる。第2のビットは、少なくとも1つのSCellに対する、また一実施形態では、対応するサブフレームでのUE構成のSCellについて受信されたすべての送信に対する、ACK/NACKフィードバックのバンドルされた値を指示することができる。
UEは、半静的に構成されたリソース上でACK/NACKビットを常に送信するように構成されうる。UEは、それに加えて、またはその代わりに、少なくとも1つのDCIを不正に復号化した可能性があるとUEが検出したかどうかに関係なく、PCellに適用可能な「DCIおよび/またはPDSCH」をUEが受信しなかったときのみ半静的に構成されたリソース上でACK/NACKビットを送信するように構成することができる。そうでない場合、UEは、動的PUCCH割り当て方法を使用するように構成することができる。さらに別の変更形態では、UEは、PDCCH上で少なくとも1つのDCIを不正に復号化したと検出していない場合(実施形態において、PCellに適用可能な「DCIおよび/またはPDSCH」が受信されなかった場合のみ)に半静的PUCCH割り当て方法を選択し、他の場合に動的PUCCH割り当て方法を選択することによって、PUCCH上でACK/NACKフィードバックを送信することができる。
静的なPUCCH ACK/NACKリソースが使用される実施形態において、UEは、いくつかの方法のうちの1つまたは複数を使用してそのようなリソースを決定するように構成されうる。LTE R8またはLTE R9への単純な拡張を使用する(つまり、リソースインデックスが、UEによって復号化された第1のDCIの最低番号のCCEから決定されるか、またはUEによって復号化されたすべてのDCIのうちの最低番号のCCEから決定される)場合、PUCCHリソース上で衝突が潜在的に発生する可能性がある。第1のUEは、サービングセル1上のCCE#N上で第1のDCIを受信することができ、第2のUEは、異なるサービングセル上のCCE#N上で第1のDCIを受信することができる。リソースインデックスが
Figure 2017022726
によって与えられるPUCCH 1/1a/1bに対して実行されるマッピングと似たマッピングを使用すると、PUCCHを伝送するためにUL CCが1つしか使用されないので、両方のUEが同じPUCCHリソースインデックスを選択することができる。基地局(例えば、eNodeB)がこの衝突を回避するようにUE DCIをスケジュールした場合でも、UEの1つが検出し損なったと判定できない場合に不正なPDCCH受信が生じた場合に衝突が発生する可能性はまだ残っていることがある。
実施形態において、オフセット
Figure 2017022726
をサービングセル毎に指定し、タイプ1に対するPUCCH空間をM個の部分空間に効果的に分割することができるが、ただし、Mはサービングセルの個数である。それぞれの部分空間は、同じサイズであるか、またはそれぞれのサービングセルの送信帯域幅を反映するように適宜増減することができるか、または他の何らかの基準に基づきサイズを変更することができる。インデックスを計算するためにCCE番号を取り出す特定のDCIを選択した後、UEは、そのDCIが受信されたサービングセルに対応する
Figure 2017022726
を使用することができる。あるいは、UE側で、Mをアクティブなサービングセルの数であるとみなすことができる。そのような実施形態において、アクティブなサービングセルの数は、例示的な制御シグナリング(例えば、L1/PDCCH DCI、制御要素におけるL2/MAC、またはL3/RRCメッセージ)を使用してそれらのサービングセルのうちの少なくとも1つが明示的にアクティベートされているDL CCを含んでいてもよい。
実施形態において、第3のPUCCH空間を、例えば、既存のPUCCHフォーマット1の空間とPUCCHフォーマット2の空間との間に作成し、キャリアアグリゲーションに対して構成されたUEがこの空間を利用することができる。その結果、ここでサービングセル毎のオフセットは、
Figure 2017022726
となり、これは、LTE R9およびLTE R9の
Figure 2017022726
とは異なり、またこの
Figure 2017022726
を使用してリソースインデックスを計算することができる。
実施形態において、UEは、構成されたDL半永続的スケジューリング(SPS)によりPUCCHリソース選択を実行するように構成されうる。このような構成をとる結果、いくつかのサブフレームでSPS送信を行うことができ、SPS送信は、例えば、サブフレームn−4内に対応するPDCCH(またはDCI)送信がないPDSCH送信である。UEが構成されたDL割り当て(つまり、DL SPS)に対してHARQ ACK/NACKフィードバックを送信することが予想されるサブフレームにおいて、マルチキャリアオペレーションを行うように構成されたUEは、SPSに対して構成され/アクティベートされたACK/NACK PUCCHリソース、または動的スケジューリング規則に対応するPUCCHリソースを使用すべきかどうかを判定することができる。
使用するPUCCHリソースを決定するために、実施形態において、UEは、SPS送信のHARQ ACK/NACKフィードバックに対して構成され/アクティベートされたリソースを選択する前に動的スケジューリング規則に従ってPUCCHリソースを選択するように構成されうる。この実施形態において、UEは、第1のプライマリサービングセル、またはPcellに加えて、少なくとも1つのセカンダリサービングセル、またはScellと、および少なくとも1つのDL SPS割り当てとともに構成されうる。DL SPS割り当ては、第1のプライマリセルのPDSCHに対して構成することができる。いくつかの実施形態において、UEは、UEのサービングセル(複数可)のうちの少なくとも1つをアクティベートしてもらう(つまり、例えばタイマーに基づき暗黙のうちに、または例えばFACにより明示的に)こと、および/またはUEのサービングセル(複数可)のうちの少なくとも1つをFACによってアクティベートしてもらうことに対応する1つまたは複数の状態を有することができる。
このような実施形態において、所定のサブフレームについて、UEが、構成された割り当て(例えば、SPS)に対応し、また少なくとも1つのサービングセルにおける動的にスケジュールされた割り当てに対応する少なくとも1つのPDSCH送信に対するHARQ ACK/NACKフィードバックを送信することが予想される場合、UEは、複数のHARQ ACK/NACK送信方法に基づきPUCCHリソースを選択するように構成されうる(つまり、UEは、SPS割り当てに予約されている構成されたPUCCHインデックスを使用することができない)。そうでなければ、UEは、受信されたPDSCH送信の種類に適用可能なPUCCH ACK/NACK送信方法を使用するように構成することができる。これは、UEがSPS割り当て、つまり、プライマリセル内に対応するPDCCH(またはDCI)送信(FDDに対してはサブフレームn−4における)がない場合のPDSCH送信を受け取るだけである場合、UEは、その上位レイヤ構成に従ってPUCCHインデックスを決定する。実施形態において、UEが上で説明されているように構成されているサブフレームに対して(つまり、少なくとも1つのセカンダリサービングセルを持つDL SPS)、UEは、複数のACK/NACK送信方法に基づきPUCCHリソースを選択するように構成されうる(つまり、UEは、もしあればSPSに対して構成されたPUCCHインデックスを使用することはありえない)。
実施形態において、UEは、PUCCH上でHARQ ACK/NACKまたはDTXおよびSRを多重化するように構成されうる。UEは、SRに対してPUCCHリソースを使用するように構成されうる。PUCCH上でのHARQ ACK/NACKの送信が、所定のサブフレームについて、SRの送信と同時に行われる場合、UEは、SRに対して構成されたPUCCHリソース上で肯定的なSR指示を送信し、HARQ ACK/NACKまたはDTX情報を(例えば、PUCCHフォーマット1を利用して)ミュートすることができる。あるいは、UEは、PUCCHフォーマット1a(M=1のシグナリングで伝達される情報ビット)またはPUCCHフォーマット1b(M=2のシグナリングで伝達される情報ビット)を使用してHARQ ACK/NACKまたはDTX情報のMビット(M=1またはM=2)を送信することができる。シグナリングにより伝達される情報ビット(複数可)は、それぞれのDLキャリアに対する空間領域内でUEがACK/NACKをバンドルすることによって導出することができる。例えば、UEは、空間多重化が構成されている場合にそれぞれのコードワードのACK/NACKに対し論理AND演算を実行することができる。この結果、少なくとも1つの「DCIおよび/またはPDSCH」が適用可能であるサービングセル毎に高々1つのACK/NACKビットをもたらしうる。サービングセルに対して割り当てが検出されない場合、UEは、対応するビットをNACKに対してと同じ値に設定するか、またはこのキャリアに対するフィードバックを報告するためにシーケンスb(0)...b(N)のどのビットも割り当てないものとすることができる。この実施形態において、コードポイントの1つ(例えば、b(0)=b(1)=0)は、本明細書で説明されているように、例えば、1つまたは複数の実施形態を使用して、少なくとも1つのDL割り当てを受け損なったことをUEが検出したことを指示するために予約することができる。キャリア間のバンドリングも使用することができ、その結果、単一のACK/NACKビットが得られる。
実施形態において、UEは、ACK/NACKビット列(または例えば上記の実施形態による、バンドルされたACK/NACKビット)b(0)...b(N)の切り捨てを行ってMビットにすることができる。この実施形態において、SCell(複数可)のDCIおよび/またはPDSCHに対応するビットの切り捨てを行うことができる(実施形態では、すべてのそのようなビット)。あるいは、SCellのPDCCH上で復号化されたDCI(複数可)に対応するビットの切り捨てを行うことができる(実施形態では、すべてのそのようなビット)。実施形態おいて、第1の正常に復号化されたDCIに対応しないビットは、切り捨てを行うことができる。この実施形態の変更形態において、最低のCCEおよび/または最高のアグリゲーションレベルを持つDCIに対応しないビットは、切り捨てを行うことができる。
HARQ情報のMビットは、(実施形態では、肯定的な)SR送信に対して構成された固有のPUCCHリソースを使用してUEによって送信されうる。あるいは、またはそれに加えて、HARQ情報のMビットは、(実施形態では、肯定的な)SR送信に対して構成された2K個のPUCCHリソースの集合の1つのリソースを使用してUEによって送信されうる。PUCCHリソースは、2K個のPUCCHの集合から、少なくとも1つのDL割り当てを受け損なったことをUEが検出した場合(例えば、本明細書で開示されている1つまたは複数の実施形態を使用して)には第1のPUCCHリソースを、少なくとも1つのDL割り当てを受け損なったことをUEが検出していない場合には第2のPUCCHリソースを選択することによって選択することができる。あるいは、PUCCHリソースは、2K個のPUCCHの集合から、キャリアの部分集合の受信ステータス(HARQ ACK/NACKおよび/またはDTX)から得られたK個のビットc(0)...c(K−1)の値に基づきPUCCHリソースを選択することによって選択することができる。例えば、c(0)...c(K−1)の値は、フィードバックがb(0)...b(M)ビットで送信されなかったキャリアのHARQ ACK/NACK情報に対応するものとしてよい。
実施形態において、使用されるPUCCHリソースは、チャネル選択方法により取得することができる。チャネル選択方式をサポートするために必要なPUCCHリソースの総数Mは、PDSCH受信に対して構成されたそれぞれのダウンリンクキャリアの送信モード(同等のものとして、それぞれのダウンリンクキャリアから受信されうるコードワードの数)、PDSCH受信に対して構成されたダウンリンクキャリアの数、PDSCH受信に対して構成されたすべてのダウンリンクキャリアから受信されうるコードワード(C)の総数、PDSCH受信に対して最終的に構成されうるすべてのダウンリンクキャリアから受信されうるコードワードの総数、UEが完全なフィードバックまたは制限されたフィードバック(例えば、バンドリング)動作に対して構成されているかどうか、コードワードもしくはキャリアに対するフィードバックがNACKとDTXとで同じであるかどうか、肯定的なまたは否定的なスケジューリング要求(SR)がそれぞれのキャリア/コードワードの受信ステータスで指示されうるかどうか、およびUEがいくつかのPDCCH割り当てを受け損なったことを報告できるかどうか、のうちの少なくとも1つに基づき計算することができる。
より具体的には、「完全なフィードバック」の実施形態において、UEは、それぞれのコードワードについてACKまたはNACK DTXステータスを報告する機能を持つものとしてよい。そのため、チャネル選択方式で、少なくとも2C個の状態の報告が可能になるものとしてよい。フィードバックするビットの対応する数は、Cとすることができる。Bビットが選択されたリソースを変調することによって伝達することができると仮定すると(例えば、PUCCHフォーマット1bに対してB=2)、PUCCHリソースの個数Mは、M=2(C−B)で求めることができる。以下の表13は、B=2の場合の非限定的ないくつかの例を示している。
Figure 2017022726
HARQフィードバックコードブックが2Cより多い(少ない)状態を報告するように設計されている場合にPUCCHリソースの数を増やす(または減らす)必要がある場合があることに留意されたい。
PUCCHリソースの数Mを開示されている実施形態の1つを使用して得た後、UEは、MIMP個のPUCCHリソースを導出することができるが、ただし、MIMPは、PDCCHがプライマリDLキャリアで受信されるように構成されているダウンリンクキャリアの数または1もしくは0などの固定値のいずれかとして計算することができる。
所定のサブフレーム内で使用するp番目(0<p≦MIΜP−1)のPUCCHリソース(n(1) PUCCH,p)は、サブフレームn−k(FDDではk=4)におけるp番目のダウンリンクキャリアによるPDSCH送信(またはダウンリンクSPSリリース)に対応するプライマリキャリアによるDCI割り当ての送信に使用される第1の制御チャネル要素(CCE)の個数nCCE,pに基づいて決定されうる。例えば、n(1) PUCCH,pは、nCCE,p+N(1) PUCCHに設定することができ、N(1) PUCCHは上位レイヤによって構成される。あるいは、所定のサブフレーム内で使用するp番目のPUCCHリソースは、サブフレームn−k(FDDではk=4)における任意のダウンリンクキャリアによるPDSCH送信(またはダウンリンクSPSリリース)に対応するプライマリキャリアによるp番目の検出されたDCI割り当ての送信に使用される第1の制御チャネル要素(CCE)の個数nCCE,pに基づいて決定することができ、その場合、PUCCHリソースは、コードブック内のリソースインデックス(増加または減少)によって順序付けられうる。
(1) PUCCH,pは、対応するDCI割り当てがないため特定のサブフレームについては定義されえない。コードブックは、所定のキャリアから受信された、他のキャリアから受信されたコードワードからのものでないコードワードに対する肯定応答を指示するコードポイントが、このキャリアによる送信に対応するDCI割り当てから導出されるPUCCHリソースにのみマッピングすることができるように設計されうる。
UEは、物理レイヤ(例えば、DCI割り当て(複数可)内のフィールドからの)、MACレイヤ、RRCレイヤ、またはこれらの組み合わせからのシグナリングに基づき、MEXP=M−MIMPであるMEXP個のPUCCHリソースを導出することもできる。例えば、MEXP個のPUCCHリソースをRRCシグナリングから与えることができる。あるいは、MEXP個のPUCCHリソースの特定の部分集合へのインデックスをDCI割り当てにより、またはアクティベーション/デアクティベーションコマンド(場合によってはMACレイヤで)により与えることができ、可能なPUCCHリソースの集合全体を構成から与えることができる。
実施形態において、PUCCHチャネル選択を使用する場合にアップリンク制御に関する潜在的なユーザー多重化問題を解決するためにさまざまな解決策を使用することができる。UCIが十分に大きくなければ、PUCCHコンテナを使用するとよい。例えば、小から中までのACK/NACKペイロードサイズについては、PUCCHチャネル選択(CS)が適していると思われる。CSは、その柔軟性により良好なUE多重化利得をもたらしうる。CSは、RB毎に最大9個までのUEをサポートすることができるが、他の方式では、RB毎に最大5個までのUEしかサポートできない。いくつかのシステムでは、符号分割多重(CDM)ベースのユーザー多重化は、PUCCHに対してすでに使用されている場合がある。しかし、PUCCHチャネル選択に対するUE多重化に関連する問題が生じうる。
いくつかのLTEシステムでは、CSユーザー多重化に対してPUCCHリソースが不十分である場合がある。例えば、ACK/NACK情報ビットが4つある場合(例えば、MIMOで2つのCC)、2つのPDCCHを送信することができ、したがって2つのPUCCHを所定のユーザーに割り当てることができる。LTE R8におけるCSでは、4つのACK/NACK情報ビットまたは16個の状態を指示するには4つのPUCCHが必要である。したがって、CSユーザー多重化をサポートするためにPUCCHを割り当てる方法があるのが望ましいと考えられる。
あるいは、いくつかのLTEシステムでは、ユーザー多重化に対してPUCCHリソースが過剰にある場合がある。例えば、ACK/NACK情報ビットが4つある場合(例えば、SIMOで4つのCC)、4つのPDCCHを送信することができ、したがって4つのPUCCHを所定のユーザーに割り当てることができる。CS(機能強化)については、4つのACK/NACK情報ビットまたは16個の状態を指示するためにPUCCHが2つだけあればよい。追加のPUCCHを割り当てると、ユーザー多重化利得が低減し、オーバーヘッドが増大し、そのため、リソース利用が効率的に行われなくなりうる。したがって、強化したユーザー多重化のためにPUCCHリソースを再度割り当てる方法があるのが望ましいと考えられる。
実施形態において、CSユーザー多重化のためにPUCCHリソースが不十分である場合、PDCCHリソースにオフセットを適用して、追加のPUCCHリソースを割り当てるか、または予約し、CSユーザー多重化をサポートすることができる。オフセットは、所定のPDCCH(例えば、DCI)の第1のCCEのアドレスに関するものとすることができる。例えば、第1のPDCCH(例えば、DCI)の第1のCCEのアドレスは、所定のUEに対してPUCCHリソース(例えば、第1のPUCCH)を割り当てるか、または予約するためにUEによって使用され、第1のPDCCH(例えば、DCI)の第1のCCEアドレスへのオフセットは、所定のUEに対して追加のPUCCHリソース(例えば、第3のPUCCH)を割り当てるか、または予約するためにUEによって使用されうる。同様に、第2のPDCCHの第1のCCEのアドレスは、所定のUEに対してPUCCHリソース(例えば、第2のPUCCH)を割り当てるか、または予約するためにUEによって使用され、第2のPDCCHの第1のCCEアドレスへのオフセットは、所定のUEに対して追加のPUCCHリソース(例えば、第4のPUCCH)を割り当てるか、または予約するためにUEによって使用され、以下同様であるものとしてよい。オフセットは、任意の値でよく、また基地局(例えば、eNodeB)および/またはネットワーク側で構成可能であるものとしてよい。
あるいは、第1以外のCCEアドレス(例えば、第2もしくは第3のCCEアドレスなどを使用する)を使用して、ユーザー多重化のために追加のPUCCHリソースを割り当てるか、または予約することができる。この実施形態において、PDCCH(例えば、DCI)の第2のCCEアドレスは、UEに対する第3および第4のPUCCHリソースなど、追加のPUCCHリソースを指示するか、または割り当てるか、または予約するために使用することができる。例えば、第1のPDCCH(例えば、DCI)の第2のCCEアドレスは、第3のPUCCHリソースを指示するか、または割り当てるか、または予約するためにUEによって使用され、第2のPDCCHの第2のCCEアドレスは、第4のPUCCHリソースを指示するか、または割り当てるか、または予約するためにUEによって使用され、以下同様であるものとしてよい。実施形態において、基地局(例えば、eNodeB)は、追加のPUCCHリソースをUEに指示するか、または割り当てる必要がある場合に少なくとも2つのCCEを含むPDCCH(例えば、DCI)をスケジュールすることができる(つまり、第2のCCEは常にUEに対してスケジュールされているか、または利用可能であるものとしてよい)。UEは、PDCCH(例えば、DCI)における第2のCCEが利用可能でないか、または2つまたはそれ以上のCCEを有するPDCCH(例えば、DCI)がスケジュールされていない場合に1つまたは複数のオフセットを使用して上記の実施形態にフォールバックするように構成されうる。
ユーザー多重化には過剰なPUCCHリソースがある実施形態において、使用されないPUCCHリソースは、他の何らかのUEに割り当てし直すこともできる。そうすることによって、追加のUEを同じPUCCHリソースもしくはRBにおいて同時に多重化することができ、そのため、UE多重化利得を高め、および/またはオーバーヘッドを低減することができる。このような実施形態において、オフセットをユーザーのためにPUCCHリソース割り当てに適用することができる。このようなオフセットを使用して、異なるユーザーのためにPUCCHリソースのアライメントを行い、複数のユーザーが同じPUCCHリソースプールを共有することができるようにし、これにより、UEの多重化利得を高め、および/またはオーバーヘッドを低減することができる。この実施形態において、異なるUEは、ユーザー多重化をサポートするために異なるオフセット値を使用することができる。オフセットは、ユーザー特有の、またはユーザーグループ特有の基準に基づきUE毎に、またはUEのグループ毎に構成することができる。
この実施形態において、それぞれのUE(またはUEのグループ)は、複数のユーザーに対するPUCCHリソースのアライメントが同じリソースプール内で一緒に行われた後、PUCCHリソースプールの部分集合を使用するように構成されうる。オフセット(PUCCHリソースに対する)と部分集合(PUCCHリソースの)のいずれかまたは両方は、基地局によって構成可能であるものとしてよく、またいずれかもしくは両方がUE特有のものであってもよい。例えば、PDCCH#1、2、3、および4は、UE#1に対して送信することができ、PDCCH#5、6、7、および8は、UE#2に対して送信することができる。元々、UE#1は、PUCCHリソース#1、2、3、および4によって割り当てることができ、これはリソース集合1またはリソースプール1と称することができる。UE#2は、PUCCHリソース#5、6、7、および8によって割り当てることができ、これはリソース集合2またはリソースプール2と称することができる。UEを効率よく多重化するために、UE#1におけるPUCCHは、リソース集合2またはリソースプール2(つまり、リソース集合1またはリソースプール1からのPUCCHリソース#5、6、7、および8)へのオフセットを使用して再経路選択することができる。非限定的な一例では、リソース集合2またはリソースプール2の部分集合、つまり、PUCCHリソース#5および6は、UE#1に対して構成することができ、リソース集合2またはリソースプール2の他の部分集合は、UE#2に対して構成することができる。
別の実施形態において、PUCCHリソースは、PDCCH CCEアドレスから再マッピングすることができる。そのような実施形態において、PDCCH CCEアドレスからのPUCCHリソースを再マッピングして、UEのPUCCHリソースが同じ集合またはプール内に入るようにアライメントを行い、ユーザー多重化をサポートすることができる。この実施形態において、PDCCHからPUCCHへのマッピング規則は、CSユーザー多重化をサポートするように変更することができる。あるいは、オフセットをPDCCHからPUCCHへのリソースマッピング機能に含めることができる。UEは、上で説明されているようにPUCCHリソース割り当てへのオフセットの適用と同様に、ユーザー多重化のために1つまたは複数の異なるリソース部分集合(またはパーティション)を使用することができる。例示的な実施形態において、PDCCH#1、2、3、および4は、UE#1に対して送信することができ、PDCCH#5、6、7、および8は、UE#2に対して送信することができる。元々、UE#1は、PUCCHリソース#1、2、3、および4にマッピングすることができ、UE#2は、PUCCHリソース#5、6、7、8にマッピングすることができる。UEに対してPUCCHリソースを再マッピングすることによって、UE#2をPUCCHリソース#5、6、7、および8からPUCCHリソース#1、2、3、および4に再マッピングすることができるが、UE#1は、そのまま、同じPUCCHリソース#1、2、3、および4を使用することができる。UE#1は、PUCCHリソース部分集合(例えば、PUCCHリソース#1および2)によって割り当てられ、UE#2は、別のPUCCHリソース部分集合(例えば、PUCCHリソース#3および4)によって割り当てられうる。
実施形態において、冗長なPUCCHリソースが利用可能である場合、冗長なPUCCHリソースを他のUEに割り当てし直して、上記のようにユーザー多重化利得を高めることができる。あるいは、そのような冗長なPUCCHリソースは、アップリンク送信拡張またはアップリンクMIMO拡張をサポートするために使用されうる。冗長なPUCCHリソースは、空間直交リソース送信がそのようなUEに対して構成されている場合にUEにおける空間直交リソース送信をサポートするために使用されうる。あるいは、またはそれに加えて、UEは、空間直交リソース送信ダイバーシティ(SORTD)を、SORTDがUEに対して構成されている場合にサポートするために冗長なPUCCHリソースを使用することができる。あるいは、またはそれに加えて、UEは、空間直交リソース空間多重化(SORSM)を、SORSMがUEに対して構成されている場合にサポートするために冗長なPUCCHリソースを使用することができる。あるいは、またはそれに加えて、UEは、SORTD(またはSORSM、もしくは同様のもの)が所定のUEに対してL個の送信アンテナを使って実行される場合に、SORTD(またはSORSM、もしくは同様のもの)にL−1個の冗長なPUCCHリソースを使用することができる。例えば、2つの送信アンテナのSORTDが使用される場合、UEは、UEにおけるSORTD送信およびオペレーションをサポートするために1つの冗長なPUCCHリソースを使用することができる。
次に、キャリアアグリゲーションの実施形態において複数のACK/NACK UL送信のためにリソースマッピングを実行することについていくつかの実施形態を説明する。これらの実施形態では、UEは、HARQ ACK/NACKならびに他のUCIおよびフィードバックを送信するためにUE側で使用することができるPUCCHリソースを決定することができる。実施形態において、PUCCH送信を使用することで、複数のPUCCH送信のために複数のUL CCを同時に使用することができる。あるいは、複数のPUCCH送信に、1つのUL CCを使用することができる。
PUCCHが(1つまたは複数のアグリゲートされたUL CC(複数可)のうちの)単一のULコンポーネントキャリア上で送信される実施形態では、すべてのサービングセルに対するダウンリンク割り当てを、単一のサービングセル上で送信することができる。そのような実施形態において、サービングセル上のそれぞれのPDSCH割り当てについて、事前に指定されたサービングセル上に対応するPDCCH送信がありうる。そのため、ACK/NACKリソースインデックスは、面倒な状況を引き起こすことなくPDCCHの最低のCCEインデックスに暗黙のうちに関連付けられうる。
実施形態において、複数のサービングセルに対するダウンリンク割り当ては、複数のサービングセル上で送信されうる(つまり、クロスキャリアスケジューリング)。そのような実施形態において、LTE R8で使用されるようにPUCCHリソースマッピングについて同じ設計基準に従う場合、ACK/NACKリソースインデックスは、すべてのスケジュールされたサービングセル内でPDCCHのCCEに一意に関連付けられないことがある。そのため、LTE R10におけるクロスキャリアマッピングは、可能なPUCCHリソースインデックスの衝突に対処するための解決策を必要とすることがある。実施形態において、異なるPUCCHリソースのオフセット値
Figure 2017022726
は、それぞれのサービングセルについてシグナリングにより伝達されうる。異なるサービングセルは、異なる
Figure 2017022726
値によって区別することができ、これにより、サービングセルにおける一意的なCCE−ACK/NACKインデックスマッピングをLTE R8で使用されているのと似た方法でサービングセル内で行うことができる。そのような実装において、すべてのサービングセルに対応するACK/NACKリソースはUL CC上で予約される必要があるため、PUCCHのオーバーヘッドが高まる可能性がある。また、構成されたサービングセルの数によって決まる追加の上位レイヤのシグナリングが必要になることもある。したがって、多数のアグリゲートされたキャリアを持つUEでは、上位レイヤのシグナリング上でオーバーヘッドの増大がありうる。
本明細書で説明されている実施形態は、クロスキャリアPUCCHリソース割り当て/マッピングのための手段を備えることができ、いくつかの実装では、PUCCHを非対称的CCアグリゲーションにおいてただ1つのアップリンクコンポーネントキャリア上で送信することができるが、異なるダウンリンクCCから複数のPDCCHを同時に送信することができる。あるいは、複数のPUCCHを非対称的CCアグリゲーションにおいて複数のアップリンクコンポーネントキャリア上で送信することができるが、PDCCHを送信するDLキャリアは、PUCCHを送信するULキャリアに比べて数が多い場合がある。そのような実施形態において、CCEインデックスとPUCCHフォーマット1/1a/1bリソースインデックスとの間の暗黙の関係により、複数のPDCCHが対応するCCの同じCCEインデックスnCCE上で送信される場合、複数のDCI割り当ては、同じPUCCH HARQ ACK/NACKリソースインデックス
Figure 2017022726
を指し、その結果、HARQ ACK/NACKリソースの衝突が生じうる。そこで、本開示では、PUCCHリソース間のこのような曖昧さを解決するために開示されている実施形態に従って修正/拡張されうる例示的ないくつかのリソースマッピング基準を規定している。
実施形態において、暗黙のクロスキャリアマッピング方式を使用することができる。LTE−A FDD環境において、UEがHARQ ACK/NACKの送信のためにPUCCHフォーマット1/1a/1bリソース
Figure 2017022726
を使用する場合、UEは、以下の開示されている方法のうちの1つを、対応するPDCCHの検出によって指示されるPDSCH送信に、またはダウンリンクの半永続的スケジューリング(SPS)リリースを指示するPDCCHに使用することができる。
このような実施形態において、PUCCHフォーマット1/1a/1bリソースは、4つのパラメータに基づき暗黙のうちに決定され、これらのパラメータのうちの2つは、後方互換性を維持するためにLTE R8のパラメータとすることができる。残りの2つのパラメータのうち1つは上位レイヤシグナリングによって構成され、他の1つは対応するDCI割り当てを通じて決定されうる。このような実施形態において、UEがPUCCHフォーマット1/1a/1bリソースn(1) PUCCHをACK/NACKの送信に使用する場合、UEは、マッピング
Figure 2017022726
を使用するように構成されうるが、ただし、式中、nCCEは、対応するDCI割り当ての送信に使用される第1のCCEのインデックスであり、
Figure 2017022726
は、永続的なPUCCHフォーマット1/1a/1b ACK/NACKシグナリングに予約されているリソースの数であり、NCCは、上位レイヤによって構成されるコンポーネントキャリアの数を表し、nCIは、対応するDCI割り当ての送信に使用されるコンポーネントキャリアのインデックスであるものとしてよい。
上で説明されている最後の2つのパラメータNCCおよびnCIは、PDCCH DCIフォーマットに組み込まれるキャリアインジケータ(CI)と称される3ビット制御フィールドとともに非対称的キャリアアグリゲーションモードがありうるLTE R10 3GPP規格に基づくものとしてよい。キャリアが1つしかない場合には、NCC=1、nCI=0であり、この実施形態のマッピングの公式は、LTE R8によって指定されているマッピング公式に帰着させることができることに留意されたい。
図19は、5つのDL CCと1つのUL CCを持つ例示的なシステムの実施形態において使用されうる非限定的なPUCCH構成例1900を示している。RB 1910は、動的なPUCCHフォーマット1/1a/1bに予約されうるリソースを表している。RB 1910内では、リソースは、それぞれのコンポーネントキャリアに予約することができる。例えば、図19に例示されているように、RB 1920は、CC 0に予約されているリソースとすることができ、RB 1921は、CC 1に予約されているリソースとすることができ、RB 1922は、CC 2に予約されているリソースとすることができ、RB 1923は、CC 3に予約されているリソースとすることができ、RB 1924は、CC 4に予約されているリソースとすることができる。
この実施形態の例示的な実装において、UEは、サブフレームにおいて5つのDLキャリアからのPDSCH送信を受信することができ、ただ1つのULコンポーネントキャリアを使用して異なるトランスポートブロック(TB)に関連付けられている複数のACK/NACKをフィードバックするように構成されうる。この例示的なシステムに対して設定されるパラメータは、
Figure 2017022726
で与えることができる。この実施形態において、すべてのDCI割り当てに対応するPUCCHフォーマット1/1a/1bリソースインデックス
Figure 2017022726
は、表14に示されているように、上で説明されているマッピングに基づいて計算することができる。
Figure 2017022726
実施形態において、ACK/NACKの送信のためにPUCCH CCEインデックスをPUCCHフォーマット1/1a/1bリソース
Figure 2017022726
にマッピングするのに、マッピング
Figure 2017022726
を使用することができ、式中、NCC,groupは、PUCCHを送信するULキャリアと対になる、または関連付けられるDLキャリアグループに対するコンポーネントキャリアの数を表し、nCIは、対応するDCI割り当ての送信に使用されるコンポーネントキャリアのインデックスであり、f(nCI)は、nCIを対応するDLキャリアグループに対するインデックスにマッピングするマッピング関数であり、パラメータnCCEおよび
Figure 2017022726
は、本明細書の別のところで定義されているとおりであり、つまり、nCCEは、対応するDCI割り当ての送信に使用される第1のCCEのインデックスであり、
Figure 2017022726
は、永続的なPUCCHフォーマット1/1a/1b ACK/NACKシグナリングに予約されているリソースの数であるものとしてよい。
実施形態において、UEがPUCCHフォーマット1/1a/1bリソース
Figure 2017022726
をACK/NACKの送信に使用する場合、UEは、マッピング
Figure 2017022726
を使用することができるが、ただし、式中、nCCEは、対応するDCI割り当ての送信に使用される第1のCCEのインデックスであり、
Figure 2017022726
は、永続的なPUCCHフォーマット1/1a/1b ACK/NACKシグナリングに予約されているリソースの数であり、NCCは、上位レイヤによって構成されるコンポーネントキャリアの数を表し、nCIは、対応するDCI割り当ての送信に使用されるコンポーネントキャリアのインデックスであり、pは、Np≦nCCE<Np+1かつ
Figure 2017022726
を満たすように{0,1,2,3,4}から選択されうる。
Figure 2017022726
は、構成されたダウンリンクRBの数を表し、
Figure 2017022726
は、RB内のサブキャリアの個数を表すものとしてよい。
この実施形態の例示的な実装において、上で説明されているような同じ例示的な構成を使用することで、UEは、サブフレームにおいて5つのDLキャリアからのPDSCH送信を受信することができ、ただ1つのULコンポーネントキャリアを使用して異なるトランスポートブロック(TB)に関連付けられている複数のACK/NACKをフィードバックするように構成されうる。この例示的なシステムに対して設定されるパラメータは、上の例と同じく
Figure 2017022726
とすることができる。この実施形態において、すべてのDCI割り当てに対応するPUCCHフォーマット1/1a/1bリソースインデックス
Figure 2017022726
は、表15に示されているように、上で説明されているマッピングに基づいて計算することができる。
Figure 2017022726
実施形態において、PUCCHの送信に関連付けられている復調基準信号(DM RS)は、Zadoff−Chu系列から導出することができる。次いで、これらの系列を巡回シフトし、これを使用して、セル(つまり、CC)内の異なるUEからの基準信号を多重化することができる。しかし、それぞれのDM RSに対する巡回シフトは、PUCCHフォーマットおよび対応するリソースインデックス
Figure 2017022726
の両方によって決まるものとしてよい。そこで、上記のマッピング公式に基づいて導出されるPUCCHフォーマット1/1a/1bリソースインデックスは、それぞれのDM RSにおける巡回シフトの量に間接的に影響を及ぼしうる。
上述のマッピング公式は、追加の個別の上位レイヤシグナリングを必要としないが、その代わりに、LTE R10システムまたは実装に対するシステム構成の一部であってよい上位レイヤパラメータを利用することができることに留意されたい。言い換えると、CCの数はLTE−Aにおける上位レイヤシグナリングの一部となるという有効な仮定であるものとしてよい。同様に、物理レイヤの観点から、キャリアインジケータ制御フィールドを通じてのクロスキャリアスケジューリングは、レガシーまたはシングルキャリアDCIフォーマットの拡張を通じてサポートすることができる。したがって、上で述べたマッピング公式は、追加の個別の物理レイヤ制御シグナリングを必要としないものとしてよい。
ダウンリンクの半永続的スケジューリングなど、ダウンリンクコンポーネントキャリアでのPDSCH送信に対して対応するPDCCHがない実施形態において、
Figure 2017022726
の値は、上位レイヤ構成に従って決定されうる。
ここで示すのは、PUCCH上で複数のキャリアに対するHARQフィードバック(例えば、ACK/NACK)を送信するためのシステム、手段、および方法である。キャリアアグリゲーションを使用することで、例えばLTE−Aにおいて、アップリンクフィードバックペイロードは、構成された/アクティベートされたCCの数に比例して増減しうる。単一のUE特有のUL CCは、UEからPUCCH ACK/NACK、スケジューリング要求(SR)、および周期的チャネル状態情報(CSI)を伝送するため半静的に構成されうる。DFT−S−OFDMに基づくACK/NACK多重化方式を使用して、大きなACK/NACKペイロードサイズをサポートすることができるが、そのような実施形態では、アップリンクフィードバック送信に使用されるときにそのような方式に付随する問題が生じることがある。
DFT−S−OFDM構造に基づく、ユーザー多重化の実施形態において、直交符号分割多重(CDM)を使用して複数のUEからのHARQ ACK/NACKおよび/またはCSIを多重化して、単一のPUCCHリソースブロックにすることができる。このような実施形態において、単一のPUCCH RBに多重化されたUE間の直交性を保証し、それぞれのUEでのPUCCHリソース割り当てを暗黙のうちに識別し、および/またはセル間およびセル内干渉をランダム化することが望ましい場合がある。
DFT−S−OFDMを使用するいくつかの実施形態において、48個の符号化されたビットに相当する、24個の4相位相変調(QPSK)シンボルを送信することができる。アップリンクフィードバックペイロードサイズは構成された/アクティベートされたCCの個数とともに増減するので、一定範囲のペイロードサイズにおいて妥当な符号化利得をもたらす可変チャネル符号化方式を設計することが重要であると考えられる。いくつかの実施形態おいて、キャリアアグリゲーションの下で送信されうるHARQ ACK/NACKビットの最大ビット数は、10〜12ビットに制限されうる。そこで、低い信号対干渉電力比(SINR)におけるACK/NACK送信に関係する性能目標を達成できるようにチャネルエンコーダを最適化することができる。キャリアアグリゲーションを使用するCSI送信のペイロードサイズは、20〜55ビットの範囲内にあるものとしてよいが、他のサイズ、つまり、より大きいサイズも小さいサイズも企図されている。したがって、CSIフィードバックシグナリングに対するチャネルエンコーダの設計は、大きなペイロードを確実に受信することを目標とするように構成されうる。
DFT−S−OFDMベースの構造は、単一のPUCCH RB上でHARQ ACK/NACKおよび/またはCSIを送信するために使用することができる。利用可能なリソース要素上でのフィードバックシンボルの物理的マッピングは、フィードバック送信の性能に影響を及ぼしうる。ACK/NACKのマッピングに関係して発生しうる制限の1つは、当技術分野で使用されている多くの現行の方法は周波数ダイバーシティを十分に活用していないという点である。PUCCH送信では、ACK/NACKおよび/またはCSIペイロードに関する対応するリソースのサイズ設定はありえない。本明細書でさらに詳しく述べている実施形態において、フィードバックシンボルを、周波数ダイバーシティ利得が最大化されるように単一のPUCCH RBのリソース要素上にマッピングすることができ、またACK/NACKおよびCSIを、特定の性能目標を達成できるように単一のRB上に多重化することができる。
実施形態において、HARQ ACK/NACKおよびSRSの送信は、同じサブフレーム内で行われるように構成されうる。DFT−S−OFDMベースの構造によってこのような送信を取り扱うことは、レガシーまたはシングルキャリア環境において実行されるようなそのようなサブフレームでの短縮されたPUCCH送信を使用することによって可能になるが、その場合に、ACK/NACKの最後のSC−FDMAシンボルは、SRS送信に使用することができ、同じ拡散係数は、サブフレーム内の両方のスロット上のデータSC−FDMAシンボルに適用することはできない。あるいは、スロット毎に5つのデータSC−FDMAシンボルと1つのDM RSがある拡張巡回プレフィックス(CP)を使用する場合、DFT−S−OFDMの構造は、通常のCPの場合と異なっていてもよい。DFT−S−OFDMベースの構造を拡張CPを持つサブフレームに拡張することは、本明細書で説明されているように行うことができる。
本開示では、チャネル選択に基づく方法を使用する送信の特定の特性についても説明している。特に、そのような送信(複数可)に特有の1つの特性として、チャネル選択を使用して符号化された情報ビット(つまり、N=2bとして、N個のリソースのうちの1つでの送信を検出することによって伝えられるb個のビット)をPUCCHリソース上の受信された信号を復号化することによって得られる情報ビット(複数可)に比べて高いロバスト性の下で、受信機によって復号化することができるという点が挙げられる。これは、PUCCHリソース上の信号が存在しているかどうかの検出(つまり、DTX検出)は、信号が実際に検出された後、受信された信号内の情報ビット(複数可)の復号化より正確である場合があるためである。
実施形態において、DFT−S−OFDMとともにULフィードバックに対する処理構造を使用することができる。このような実施形態において、UEは、図20の方法2000を使用して、制御情報を生成し、そのような制御情報をネットワークにフィードバックすることができる。ブロック2005で、UCIなどの制御情報をUEが生成することができる。ブロック2010で、DL CC(サービングセル)の数を決定または取得し、CRC付加(以下でさらに詳しく説明するように、実施形態において)を実行することができる。実施形態において、ブロック2010で、チャネルエンコーダへの入力として使用するために入力ビットa0、a1、...、aA-1を生成することができる。ブロック2015で、リードミュラー符号化(以下でさらに詳しく説明するように、実施形態において)を使用してチャネル符号化を実行することができる。あるいは、ブロック2020で、テールバイティング畳み込み符号化(以下でさらに詳しく説明するように、実施形態において)を使用してチャネル符号化を実行することができる。いずれの場合においても(RMまたはテールバイティング畳み込み符号化を使用するチャネル符号化)、ブロック2015またはブロック2020で使用されるチャネルエンコーダによって生成される出力は、本明細書でさらに詳しく説明しているように、b0、b1、...、b47によって表すことができる長さ48ビットのビット列とすることができる。
ブロック2025で、任意の手段を使用してレートマッチングを実行することができる。ブロック2030で、UEは、本明細書でさらに詳しく説明しているように、ビットレベルまたはシンボルレベルでチャネルをインタリーブすることができるチャネルインタリーバを使用することができる。ブロック2035で、UEは、以下でさらに詳しく説明するように、実施形態において、1つまたは複数のセル識別を取得するか、または決定し、スクランブラを使用してスクランブルを実行することができる。ブロック2040で、変調を実行することができる。ブロック2045で、本明細書で説明されているように、実施形態において、サブキャリアのスロットレベルのホッピングを実行することができる。それと併せて、UEは、
Figure 2017022726
を取得するか、または決定することができるが、これは、本明細書でさらに詳しく説明されているように、サブキャリア番号kおよびスロット番号nsとともに変化するセル特有のパラメータとすることができる。ブロック2050で、本明細書で説明されているように、実施形態において、リソースマッピングを実行することができる。UEは、PUSCHの送信と組み合わせて方法2000のブロックのどれか、またはすべてを使用してPUCCHに関する制御情報をフィードバックすることができることに留意されたい。
方法2000のブロックのどれかで、また本明細書で説明されている他の方法のブロックのどれかで実行される活動および機能は、独立して、または方法2000の他のブロックの他の活動および機能の数および/または本明細書で開示されている他の方法の他のブロックの他の活動および機能の数と連動して実行されうることに留意されたい。このような活動および機能の実行順序は、どのような順序でもよく、必ずしも、関連付けられているブロックが図20、他の図、または本明細書で説明されているように提示されている順序でなくてよい。このような実施形態はすべて、本開示の範囲内にあることが企図される。
実施形態において、サブキャリアの同じ集合上で送信するように割り当てられているUEの基準信号と制御信号は両方とも、完全に直交しているものとしてよい。具体的には、UE間の直交性は、DM−RSシンボル上の同じザドフ−チュー(ZC)ベースの系列の巡回時間シフトとDM−RSシンボル上の時間領域直交符号との組み合わせを使用することによって実現されうる。サブキャリアリソースブロック(RB)の同じ集合を占有する異なるUEのDMRS間の直交性は、同じZCベースの系列の異なる巡回時間シフトを使用することによって実現することができる。サブキャリアまたはRBの同じ集合を占有する異なるUEのDMRS間の直交性も、DMRS上の異なる時間領域直交符号を使用することによって実現することができる。長さ2および長さ3の直交ブロック拡散符号は、ウォルシュ−アダマール符号(以下の表16を参照)または異なるサイズのDFT行列から生成される離散フーリエ変換(DFT)符号(以下の表17を参照)に基づくものとしてよく、また2つおよび3つのDMRSシンボルを持つDFT−S−OFDMベースのPUCCHフォーマット(つまり、それぞれ、SF=5およびSF=3)と併せて使用することができる。
Figure 2017022726
Figure 2017022726
データSC−FDMAシンボル上の時間領域直交拡散符号に関して、サブキャリアまたはRBの同じ集合を占有する異なるUEのUCI間の直交性は、データSC−FDMAシンボル上の異なる時間領域直交符号を使用することによって実現することができる。長さ5、長さ4、および長さ3の直交ブロック拡散符号は、ウォルシュ−アダマール符号または異なるサイズのDFT行列から生成されるDFT符号(長さ5の非限定的な例については表18を参照)に基づくものとしてよく、またそれぞれ5、4、および3に等しい拡散係数を持つDFT−S−OFDMベースのPUCCHフォーマットと併せて使用することができる。
Figure 2017022726
実施形態において、通常のCPおよび拡散係数5を持つDFT−S−OFDMベースのPUCCH送信については、UEは、スロット内のそれぞれのDM RSシンボルに対する周波数領域拡散の長さ12のZCベースの系列、それぞれのスロット内の2つの利用可能な基準SC−FDMAシンボル上のDMRS時間領域拡散の長さ2の直交ブロック拡散符号、および/またはそれぞれのスロット内の5つの利用可能なデータSC−FDMAシンボル上のデータ時間領域ブロック拡散の長さ5の直交ブロック拡散符号の異なる巡回時間シフトを使用することができる。
UEでリソース割り当てを識別するためにさまざまな方法を使用することができる。PDCCH上で対応するダウンリンク許可なしのPDSCH上の半永続的にスケジュールされたダウンリンクデータ送信、および/またはPDCCH上のダウンリンク割り当てシグナリングによって指示されるPDSCH上の動的にスケジュールされたダウンリンクデータ送信の場合、UEは、PUCCH ACK/NACKリソースインデックスを使用して、ZCベースの系列αの巡回時間シフトとPUCCH領域内でUEに割り当てられた時間領域直交符号との組み合わせを決定することができる。新しいPUCCHフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット3)の送信のためにUEによって使用されうるPUCCH ACK/NACKリソースインデックス
Figure 2017022726
は、上位レイヤシグナリングによって半静的に構成されるか、またはDL PCC上のダウンリンク制御割り当ての第1の制御チャネル要素(CCE)のインデックスに基づきUEによって暗黙のうちに決定される可能性がある。UEは、識別されたPUCCHリソースインデックスからの情報を使用して、基準信号の巡回シフト、つまりDMRS α(ns,l)、データ信号のブロック毎の拡散に対する直交系列インデックスnoc(ns,k)、および基準信号に対する直交系列インデックス、つまりDMRS moc(ns)を決定することができる。ここで、nsは無線フレーム内のスロット番号であり、lはスロット内の基準シンボルのインデックスであり、kはPUCCHが送信されているRB内のサブキャリアのインデックスであるものとしてよい。
このような実施形態において、UEは、
Figure 2017022726
に従ってPUCCHをマッピングするマッピング先であるサブフレームの2つのリソースブロック内のリソースインデックスを決定することができ、
式中、cはスロット内のDM RSシンボルの数とすることができ、
oc(ns,k)=n’(ns
であり、ただし
Figure 2017022726
であり、
Figure 2017022726
はデータブロック拡散に対するDFT−S−OFDM拡散係数であり、「mod」は剰余演算である。例えば、割り当てられた時間領域直交符号は、それぞれ、5および3の拡散係数を持つDFT−S−OFDMベースの構造に対するPUCCHリソースインデックスの5を法として、また3を法として得られる符号としてよい。サブフレーム内の両方のスロットに対して同じデータブロック拡散符号が使用され(つまり、スロットレベルのホッピングが無効にされている)、スロット内のすべてのサブキャリアに対して同じデータブロック拡散符号が使用されている(つまりサブキャリアレベルのホッピングが無効にされている)場合、時間領域直交符号のインデックスは、
Figure 2017022726
として識別されうる。
これらの実施形態において、巡回シフトに加えてPUCCHのそれぞれのスロット内のRSシンボルに対して時間領域符号を導入することによって、多重化次元を形成することができる。
Figure 2017022726
=2および
Figure 2017022726
=3に対するRSシンボルの時間領域符号が存在しない場合にPUCCH RB内のUEによって使用されるPUCCHリソースインデックス割り当ての例を、それぞれ、表19および表20に示した。この例示的な実施形態において、時間領域符号は、RSシンボル上で適用することはできず、UEは、
Figure 2017022726
に従ってPUCCHフォーマット3に対するp番目の送信アンテナおよびl番目のSC−FDMAシンボル上の基準信号に対する巡回シフトαp(ns,l)を導出することができ、式中、
Figure 2017022726
は、RB内のサブキャリアの数を表し
Figure 2017022726
であり、
Figure 2017022726
(ns,l)はシンボル番号lおよびスロット番号nsとともに変化するセル特有のパラメータであるものとし、式
Figure 2017022726
が成り立ち、またns mod 2=0に対しては
Figure 2017022726
であり、ns mod 2=1に対しては
Figure 2017022726
である。
実施形態において、UEは、
Figure 2017022726
に従って、PUCCHフォーマット3の送信のために割り当てられているリソースインデックス
Figure 2017022726
を使用してスロット番号nsの直交系列インデックスnoc(ns)を識別することができ、式中、ns mod 2=0に対しては
Figure 2017022726
であり、ns mod 2=1に対しては
Figure 2017022726
である。
PUCCHフォーマット3に対するp番目の送信アンテナ上の復調基準信号の巡回シフトαp(ns,l)は、
Figure 2017022726
によって与えることができ、ただし、
Figure 2017022726
であり、ただし、
Figure 2017022726
である。
Figure 2017022726
Figure 2017022726
Figure 2017022726
=3の場合に、最大4つまでのUEをSF=5に対して同じRB上で多重化することができ、
Figure 2017022726
=2の場合に、最大5つまでのUEを単一のRB上で多重化することができる。しかし、直交符号を基準信号またはDMRSに適用することができる実施形態において、同じRB上で多重化することができるUEの最大数は、データシンボルに関する制御情報の拡散に使用される直交ブロック符号の拡散係数を上限とすることができる(つまり、SF=5では、最大5つまでのUEが
Figure 2017022726
に関係なく同じRB上で常に多重化することができる)。
直交符号が基準信号またはDMRSに適用される場合のPUCCH RB内のUEによって使用されるPUCCHリソースインデックス割り当ての非限定的な例を、表21に示した。
Figure 2017022726
実施形態において、UEは、スロットnsでのPUCCHフォーマット3の送信に使用される物理リソースブロックを
Figure 2017022726
として決定し、式中、
Figure 2017022726
は、UL RBの数を表し、PUCCHフォーマット3に対する変数mは
Figure 2017022726
によって与えることができ、式中、
Figure 2017022726
は、第1のスロット上で適用される拡散符号の長さであり、
Figure 2017022726
は、非負整数である。
Figure 2017022726
がゼロに等しい場合、これは、PUCCH領域内の一番外側のRBがPUCCHフォーマット3の送信に対して割り当てられることを暗示しているものとすることができる。
そのような実施形態において、LTE R8との後方互換性を達成するために、LTE R10以降のPUCCHフォーマット3の送信に割り当てられるRBは、PUCCHフォーマット2の送信に対して割り当てられたRBの部分集合とすることができる。この実施形態において、UL PUCCH構成は、LTE R8 UEに対して透過的であり、LTE R8およびLTE R10 UEの両方が共存できる。しかし、LTE R10 UEは、PUCCHフォーマット3の送信に対して割り当てられたRBの数に関して上位レイヤによって構成される必要がある場合がある。実施形態において、システムパラメータ
Figure 2017022726
を定義することができ、これはブロードキャストされる。このパラメータは、PUCCHフォーマット3上で送信するように構成されているアクティブなLTE R10 UEの平均個数に応じて動的に調節することができる。このアプローチに基づき、PUCCHフォーマット2に対する変数mは
Figure 2017022726
によって与えることができ、式中、
Figure 2017022726
は、アンテナポートp上でのPUCCHフォーマット2/2a/2bの送信について上位レイヤによってもたらされるリソースインデックスとすることができる。また、
Figure 2017022726
が上位レイヤによってもたらされなかった場合(つまり、UEはPUCCHフォーマット3上で送信するように構成されていない)、UEは、
Figure 2017022726
=0と仮定するものとしてよい。
例示的な実施形態において、
Figure 2017022726
および
Figure 2017022726
のパラメータは両方とも、
Figure 2017022726
のように、LTE R8のIE PUCCH−Config内の2つの追加の構成パラメータを定義することによって信号により伝達することができる。
実施形態において、セル間およびセル内干渉をランダム化するために、さまざまな方法を使用することができる。そのような実施形態において、PUCCH送信に対するセル間およびセル内の両方の干渉ランダム化は、スクランブル機能によって実現できる。したがって、アップリンクにおけるそれぞれのサブフレーム内で、UEは、変調の前に制御情報符号化ビットをスクランブルするように構成されうる。使用されるスクランブルシーケンスは、セルの識別つまりセルIDに応じて導出することができ、その場合、UEが無線リソース制御(RRC)接続を有するセルの識別を使用する実施形態において、UEは、そのマルチキャリア構成のDL PCCのPCIを使用して制御情報をスクランブルすることができる。セルの識別つまりセルIDは、セルの同期信号(実施形態において、UEのマルチキャリア構成のDLプライマリコンポーネントキャリア(PCC)のPCI)からの物理セルID(PCI)、公的地域モバイルネットワーク(PLMN)(実施形態において、UEのマルチキャリア構成のDL PCCのSIB1からの)を背景としてセルを一意に識別することができるシステム情報ブロックタイプ1(SIB1)上で読み取られたセルID(つまり、セル識別)、およびPLMN IDとセル識別の両方を含みうる発展型グローバルセルID(つまり、EGCI)のうちの1つまたは複数とすることができる。
実施形態において、使用されるスクランブルシーケンスは、無線フレーム内のサブフレーム番号、UE識別(例えば、UEのC−RNTIなどのUEの無線ネットワーク一時識別子(RNTI))、およびPUCCHもしくはULプライマリCCを伝送するUL CCの識別のうちの少なくとも1つまたは組み合わせ(例えば、UEの無線接続構成の一部としてネットワークによって明示的に構成された識別、UL CCの絶対無線周波数チャネル番号(ARFCN)または発展型絶対無線周波数チャネル番号(EARFCN)(つまり、アップリンク周波数)、およびPDCCHによって伝送されるクロスキャリアスケジューリングに使用されるキャリア指示フィールド(CIF)の値、実施形態では、前記UL CCがリンクされるDL CC(またはサービングセル)に対応するCIF値のうちの1つまたは複数)に応じて導出することができる。スクランブルシーケンスは、アクティベートされたDL CCまたはサービングセルの番号/識別、構成されたDL CCまたはサービングセルの番号/識別、およびDL CCまたはサービングセルの識別のうちの少なくとも1つまたは組み合わせ(例えば、PUCCHを伝送するUL PCCと対になるDL PCCの識別およびHARQ ACK/NACKフィードバックの対応先であるDLセカンダリコンポーネントキャリア(SCC)(複数可)またはセカンダリサービングセル(複数可)の識別のうちの少なくとも1つ)に応じて導出することもできる。
実施形態において、使用されるスクランブルシーケンスは、HARQフィードバックが送信または報告されるサブフレーム内で受信されたDL PDSCH割り当ての数(動的にスケジュールされたPDSCH DL割り当てのみを含む実施形態において)、UEがUCIを送信する際のPUCCHリソースに応じて導出される値、UEの無線接続構成の一部としてネットワークによって明示的に構成される値、UEのDL/UL PCC再構成の一部としてネットワークによって、明示的に構成される値、サービングセルの1つまたは部分集合のPDCCH(複数可)におけるDL割り当て(複数可)の1つまたは部分集合の位置(複数可)から導出される値、および上位レイヤによって(例えば、構成もしくはアクティベーションコマンドを介して)与えられるインデックスのうちの少なくとも1つまたは組み合わせに応じて導出されうる。
実施形態において、予め定められているホッピングパターンに基づくセル特有のホッピング方式を使用して、DFT−S−OFDMベースのPUCCH送信に対するセル間干渉のランダム化を実行することができる。ホッピングは、所定のスロット内の所定のサブキャリアに対して、UEがデータブロック拡散に異なる時間領域直交符号を使用することができるサブキャリアレベルで実行されうる。このような実施形態において、所定のサブキャリア上の時間領域直交符号インデックスは、(
Figure 2017022726
を法として)疑似ランダムのセル特有のオフセットを割り当てられている時間領域直交符号インデックスに加算することによって得られる。言い換えると、UEは、
Figure 2017022726
に従ってPUCCHをマッピングするマッピング先であるサブフレームの2つのリソースブロック内のリソースインデックスを決定することができ、
式中、
Figure 2017022726
(ns,k)は、サブキャリア番号kおよびスロット番号nsとともに変化するセル特有のパラメータとすることができる。例えば、拡散係数5および3のDFT−S−OFDMベースの構造の場合、偶数スロット内の所定のサブキャリア上の時間領域直交符号インデックスは、(5を法として)また(3を法として)疑似ランダムのセル特有のオフセットを割り当てられている時間領域直交符号インデックスにそれぞれ加算することによって得られる。
実施形態において、パラメータ
Figure 2017022726
(ns,k)は
Figure 2017022726
=5の場合に、
Figure 2017022726
によって与えることができ、式中、c(i)は、疑似ランダム系列であるものとしてよい。疑似ランダム系列生成器は、それぞれの無線フレームの先頭でcinit
Figure 2017022726
により初期化することができる。時間領域直交符号のホッピングに使用される疑似ランダム系列は、長さ31のゴールド系列生成器または他の長さのゴールド系列生成器とすることができる。
実施形態において、セル(つまり、CC)間およびUE間の干渉は、予め定められているUE特有の、またはセル特有のホッピングパターンに従って第2のスロットにおいてUEによって使用されうる時間領域符号再マッピング方式を使用することでランダム化することができる。ホッピングインは、それぞれのスロット内の所定のサブキャリアに対して、UEが異なる時間領域直交符号を使用することができるスロットレベル上で実行されうる。実施形態によれば、UEは、
Figure 2017022726
のようにPUCCHをマッピングするマッピング先であるサブフレームの2つのRB内のリソースブロックを決定することができ、式中、偶数スロット(つまり、ns mod 2=0)に対して
Figure 2017022726
、奇数スロット(つまり、ns mod 2=1)に対して
Figure 2017022726
である。
一実施形態によれば、HARQ ACK/NACK情報ビットおよびCSIビットは、スクランブリングおよび変調の前に統合符号化され、次いで、PUCCHサブフレームの両方のスロット上で送信されうる。HARQ ACK/NACKおよびCSI送信に対するペイロードサイズは、異なっていてもよく、チャネル符号化レートは、アクティベートされた、または構成されたサービングセルの数、および/またはHARQフィードバックもしくは周期的CSIが送信される送信モードに応じて可変とすることができる。チャネルエンコーダは、SF=5のDFT−S−OFDMベースの、または類似の構造に対するパンクチャドa(64,k)リードミュラー(RM)符号またはSF=3のDFT−S−OFDMベースの構造に対するパンクチャド(128,k)リードミュラー符号などのブロック符号化タイプの方式とすることができる。
例示的な実施形態において、SF=5の場合、パンクチャドRM(64,k)から導出されるa(48,A)ブロック符号、またはRM(32,k)の循環繰り返しを使用することができるが、ただし、AはUCIのペイロードサイズとすることができる。RM符号は、そのコードワードが、NをPUCCHペイロードビットの最大数として、Mi,nと表されるN個の基本系列の一次結合であるように設計されうる。DTXがサービングセルに対してシグナリングにより伝達されるかどうかに応じて、Nの値は、アグリゲートされたCCの最大数(例えば、5つのサービングセル)について10から12ビットまでの範囲としてよい。チャネルエンコーダの出力における長さ48の符号化ビット列は、b0,b1,...,b47で表されうるが、ただし
Figure 2017022726
であり、a0,a1,...,aA-1はチャネルエンコーダへの入力ビットである。上記の公式中の加算と乗算は両方とも、ベクトル空間領域内で実行することができる、つまり
1・1=1、0・1=0、1・0=0、0・0=0、1+1=0、0+1=1、1+0=1、0+0=0
となる。
実施形態において、統合符号化も、またはその代わりに、サブフレーム上ではなくむしろ単一のスロット上で適用されうる。そのような実施形態によれば、RM(32,k)符号化系列をSF=5に対して両方のスロット上で繰り返すことができる(またはRM(64,k)符号化系列をSF=3に対して両方のスロット上で繰り返すことができる)。しかし、両方のスロット上での統合符号化は、PUCCH上のUCI送信に対する達成可能な最大の周波数ダイバーシティ利得を最大化することができる。
あるいは、HARQ ACK/NACK情報ビットおよびCSIビットは、スクランブリングおよび変調の前に、異なる可変符号速度を使用して別々に符号化され、次いで、PUCCHサブフレームの両方のスロット上で送信されうる。そのような実施形態において、目標レベルでのさまざまな制御シグナリングの性能が維持されうる。言い換えると、それぞれの個別チャネルエンコーダの符号化レートの調節を行って、HARQ ACK/NACKおよびCSI送信に対するペイロードサイズが、アクティベートされたか、または構成されたサービングセルの数、および/またはHARQフィードバックもしくは周期的CSIを送信するのに必要な送信モードに応じて異なる場合に、所定の制御フィードバックタイプに対する所望のビット誤り率(BER)またはブロック誤り率(BLER)のオペレーションポイントを実現することができる。
小さなペイロードサイズ(例えば、2ビット)を有する実施形態において、チャネルエンコーダは、DFT−S−OFDMベースの、または類似の構造に対し使用される拡散係数に応じて48または96個の符号化されたビットへの循環式レートマッチングを有するシンプレックス符号などの、ブロック符号化タイプの方式とすることができる。あるいは、チャネルエンコーダは、それぞれSF=5およびSF=3であるDFT−S−OFDMベースの構造に対して48および96個の符号化されたビットをその出力において生成するテールバイティング畳み込み符号とすることができる。
実施形態において、nビット巡回冗長検査(CRC)は、制御情報に基づいて計算され、誤り検出を改善するためにチャネル符号化の前にフィードバック情報ビットに付加されるか、または他の何らかの形で連結されうる。そのような実施形態において、CRCは、UCIのペイロードサイズまたは制御シグナリングの種類(例えば、HAQR ACK/NACKもしくはCSI)に基づき調節することができる可変サイズとすることができる。CRCの長さの非限定的な例は、8ビットであり、これは、0.4%の誤検出率を達成するために使用されうる。CRCを使用することで、基地局(例えば、eNodeB)での間違った警報が発生する確率を小さくすることができ、したがってPr(DTX−>ACK)(つまり、UEがPUCCH上でフィードバックを送信しなかったが、基地局が受信機においてACKを検出する確率)に関する性能目標を緩和することができる。CRCは、符号化する前にUEによって使用される実際のペイロードサイズ、および/またはUEがDL割り当てを受信する際の構成されるか、またはアクティベートされたサービングセルの識別または数を指示するために使用することもできる。説明されているCRCの実施形態では、1つまたは複数のサービングセル上で基地局からのダウンリンク割り当てをUEが検出し損なう場合に検出器の性能を改善することができる。
実施形態によるDFT−S−OFDMベースのPUCCH送信に対する非限定的なPUCCH符号化プロセス例2100が、図21に示されている。ブロック2110で、符号化ユニットでの実施形態において、UEによってフィードバックされるUCIデータを受信することができる。ブロック2120で、UCIデータのブロック全体を使用して、CRCパリティビットを計算することができる。UEは、ブロック2120で、計算されたCRCビットをUCIビットに付加することもできる。ブロック2130で、UEがDL割り当てを受信する際にアクティベートされるか、または構成されたサービングセルの識別または数で、CRCビット列をマスクすることができる。ブロック2140で、UEは、ブロック2130で生成されたビット上にレート1/3テールバイティング畳み込み符号化を適用することができる。ブロック2150で、符号化されたビットに対してレートマッチングを実行することができる。
実施形態において、達成可能な周波数ダイバーシティ利得を最大化するために、UEは、UCI送信に対してチャネルインタリーバを使用することができる。そのようなチャネルインタリービングは、ビットが矩形行列に行単位で書き込まれ、列単位で読み出されるように、符号化されたビット列またはスクランブルされたビット列のいずれかの上でビットレベルで行うことができる(例えば、SF=5では24×2の行列、SF=3では48×2の行列)。この行列は、隣接する制御ビットが2つのスロット上にマッピングされることを確実にするのに役立ちうる。本明細書で開示されているようなチャネルインタリービングは、シンボルレベルで適用することも可能である。そのような実施形態において、隣接するUCI変調シンボルは、サブフレーム内の2つのスロット間の時間領域内に最初にマッピングされ、次いで、それぞれのスロット内のサブキャリア間の周波数領域内にマッピングされうる。例えば、偶数個のQPSKシンボルは、偶数スロット上で送信され、奇数個のQPSKシンボルが第2のスロットにマッピングされうる。
そのような実施形態において、別々の符号化およびインタリービングがこれらの異なる種類の情報に適用される場合、シンボル(または符号化ビット)は、CSI(つまり、CQI、RI、および/またはRMI情報)およびHARQ ACK/NACK情報からPUCCHリソース内に多重化されうる。よりよいチャネル符号化利得を得るために、ACK/NACKおよび/またはCSIペイロードに関する対応するリソースのサイズ設定を単一のRB内で適用することができる。
そのような実施形態において、HARQ肯定応答のみが送信される場合、PUCCH上の利用可能なリソースは、ACK/NACK/DTXフィードバック送信に使用されうる。マッピング規則は、HARQ ACK/NACKシンボルが最初に2つのスロット上の時間領域内にマッピングされ、次いで、サブキャリア上の周波数領域上にマッピングされる規則とすることができる。あるいは、シンボルは、周波数領域内に最初にマッピングされ、次いで、時間領域内にマッピングされうる。
実施形態において、チャネルステータス報告のみが送信される場合、PUCCH上の利用可能なリソースは、CSIフィードバック送信に使用されうる。マッピング規則は、チャネルステータス報告シンボルが最初に2つのスロット上の時間領域内にマッピングされ、次いで、サブキャリア上の周波数領域上にマッピングされるような規則であるものとしてよい。あるいは、シンボルは、周波数領域内に最初にマッピングされ、次いで、時間領域内にマッピングされうる。
さらに別のそのような実施形態において、HARQフィードバックおよびCSIが多重化される場合、異なる制御シグナリングを異なるサイズの物理リソース要素に割り当てることができる。ACK/NACKおよびCSIのそれぞれに使用される予約済みのリソースのサイズは、所定の制御シグナリングに使用するために可変符号化レートおよび変調に従ってスケーリングすることができる。したがって、UEは、オフセットが上位レイヤシグナリングによって半静的に構成される場合にさまざまな制御シグナリング情報のマッピングを行うために異なるオフセットを使用することができる。制御情報は、ACK/NACKおよびCSIのそれぞれがサブフレームの両方のスロット内に存在するような形でマッピングすることができる。
HARQ ACK/NACKフィードバックおよびCSIが同じPUCCHリソース内に多重化される実施形態において、それぞれの種類の情報に使用されるシンボルのそれぞれの数を決定するためにさまざまな手段および方法を使用することができる。実施形態において、HARQ ACK/NACK情報をCSI情報より高く優先順位付けすることができる。この実施形態において、HARQ ACK/NACK情報に必要な符号化されたシンボルの数、QAN_PUCCHを決定することができる。QAN_PUCCHが、PUCCH QMAX_PUCCHで利用可能なシンボルの最大数より小さい場合(実施形態において、最小のマージンだけ)、CSI情報を多重化することができる。そうでなければ、HARQ ACK/NACK情報およびCSIの多重化は実行されず、HARQ ACK/NACK情報のみが送信されうる。
AN_PUCCHとOAN_PUCCH(OAN_PUCCHは送信するHARQ情報ビットの数であるものとしてよい)との間のマッピングは固定され、ルックアップテーブルに入れることができる。あるいは、QAN_PUCCHは、送信するHARQ情報ビットの数(OAN_PUCCH)、送信するHARQ ACK/NACK情報ビットの数を掛けた比例定数(BPUCCH、事前定義されるか、または上位レイヤによって与えることができるパラメータ)(この係数はHARQ ACK/NACK情報に利用可能なPUCCHエネルギーの一部を調節することができる)、および/またはDFT−S−OFDMベースのPUCCH送信におけるHARQ ACK/NACK情報および/またはCSI情報に利用可能なシンボルの最大数(QMAX_PUCCH)の関数として計算することができる。シンボルの最大数は、拡張プレフィックスを使用するのか、通常のプレフィックスを使用するのかに応じて異なることがある。
HARQ ACK/NACK 情報に使用されるシンボルの数QAN_PUCCHは、QMAX_PUCCHと量QAN_PUCCH=f(OAN_PUCCH×BPUCCH)との間の最小値に対応するものとしてよく、関数f()は引数より小さいHARQ ACK/NACK情報に対するシンボルの可能な最大の数を与えるものとしてよい。あるいは、関数f()は、引数より大きいHARQ ACK/NACK情報に対するシンボルの可能な最小数を与えることができる。関数f()は、PUCCHで使用することができるシンボルの数の粒度が1より大きいものとしてよいとした場合に、正しい数のシンボルが確実に割り当てられるようにすることができる。
HARQ ACK/NACK情報に使用されるシンボルの数(つまり、QAN_PUCCH)が決定された後、この数をシンボルの最大数QMAX_PUCCHと比較して、CSIに利用可能なシンボルの数QCSI_PUCCHを決定することができる。CSI情報に利用可能なシンボルの数QCSI_PUCCHは、QMAX_PUCCHとQAN_PUCCHとの差とすることができる。HARQ ACK/NACK情報とCSIとの間の多重化を可能にする、CSI情報に利用可能なシンボルの最小数がありえる。シンボルの最小数が利用可能でない場合、CSI情報を削除することができる。それに加えて、他の利用可能なシンボルに含まれるCSI情報の種類(さらには報告されるDLキャリアの数)も、CSIに対する利用可能なシンボルの数の関数であるものとしてよい。例えば、QCSI_PUCCHが閾値より低い場合、単一のDLキャリアに対するランク情報(RI)のみ、含めることが可能であるものとしてよい。
あるいは、またはそれに加えて、含めることができるCSI情報の量は、CSI情報に対する最大符号化レートによって決定されうる。そのような最大符号化レートは、CSIの種類に依存しうる(例えば、RIの場合の最大符号化レートは、高ロバスト性の要件が与えられるとすると他の種類のCSIと比べて低い場合がある)。例えば、CSIに利用可能な符号化された情報ビットの最大数(OCSI_PUCCH)は、最大符号化レートと利用可能なビットの数との積を計算し、端数を切り捨てて(切り上げて)最近整数、またはCSI情報ビットの可能な数とマッチする最近整数にすることができる。符号化されたビットの数とシンボルの数との比Kは、拡散係数SFで割った変調シンボル1つ当たりのビット数に対応しうる。HARQ ACK/NACK情報とCSIとを多重化することについて上で説明されている実施形態も、同じサブフレーム内の異なる種類のCSIの多重化に使用することができる。例えば、このような実施形態は、RIとCQI/PMIとの多重化に使用することができ、ただし、RIはHARQ ACK/NACKの代わりに使用されている。
実施形態において、送信するそれぞれの種類の情報に対するPUCCHにおけるシンボルの配置を決定することができる。そのような実施形態によるSF=5であるDFT−S−OFDMベースのPUCCH送信に対する非限定的な制御信号マッピング例1800が、図22に示されている。図22に示されているように、CSIリソース2240は、RB 2210の先頭に配置され、CSI送信のために割り当てられたすべてのリソースが埋まるまで次のサブキャリアに続ける前にスロット0 2220の1つのサブキャリア上の2つのスロットに順次マッピングされうる。その一方で、HARQ ACK/NACKシンボル2250は、RB 2210の末尾に配置することができる。言い換えると、CSI 2240は、PUCCH上でHARQ ACK/NACK 2250と周波数多重化することができる。基準シンボル2230は、図22に示されているように構成されうる。
別の実施形態によれば、PUCCH上で送信されるCSIは、HARQ肯定応答と同じ変調方式を使用することができる。あるいは、異なる変調方式を使用し、CSIおよびHARQ制御シグナリングを実行することもできる。例えば、HARQ ACK/NACKは、QPSK変調を使用して変調することができるが、CSIは、QAM16またはQAM64などのより高次の変調を使用して変調することができる。
さまざまな多重化方法を使用することができる。HARQ ACK/NACKシンボルは、RBの周波数の上下限に配置することができる。これは、それぞれのスロット内で行うことができるか、あるいは、シンボルを第1のスロットについては上下限の一方に、第2のスロットについては上下限の他方に配置することができる。このような配置構成により、HARQ ACK/NACKシンボルに対する周波数ダイバーシティを最大化することができる。あるいは、またはそれに加えて、この配置構成は、CSIシンボルに使用することができる。別の実施形態において、HARQ ACK/NACKシンボルが配置されるサブキャリアを互いに等しい周波数距離のところに位置決めすることができる。あるいは、またはそれに加えて、CSIシンボルが配置されるサブキャリアを等しい周波数距離のところに位置決めすることができる。
開示されている実施形態に従ってCSI情報がHARQ ACK/NACK情報と多重化される場合、CSI情報の符号化は、いくつかの方法のうちの1つを使用して実行することができる。パンクチャリングを使用する実施形態において、HARQ ACK/NACK情報およびCSIに利用可能なシンボルの最大数QMAX_PUCCHに対応する符号化されたビットの数を仮定して、CSI情報をまず最初に符号化することができる。例えば、符号化は、リードミュラー符号RM(K×QMAX_PUCCH,OCSI_PUCCH)を使用することができ、ただし、Kは符号化されたビットの数とシンボルの数との比とすることができる。次いで、CSI符号化ビットをインタリーブし、変調し、拡散し、PUCCHにおけるすべての利用可能なシンボル位置に位置決めすることができる。HARQ ACK/NACK情報も符号化し、インタリーブし、変調し、拡散し、次いで、CSI情報によってすでに使用されているシンボル位置の部分集合内に位置決めし、実際、CSIの符号化のパンクチャリングを行うこともできる。使用されるシンボルの部分集合は、前の節の実施形態のうちの1つに従って決定することができる。
別の実施形態において、CSIに利用可能なシンボルの数QCSI_PUCCHに対応する符号化されたビットの数を仮定して、CSI情報を直接符号化することができる。例えば、符号化は、リードミュラー符号RM(K×QCSI_PUCCH,OCSI_PUCCH)を使用することも可能であり、ただし、Kは符号化されたビットの数とシンボルの数との比とすることができる。次いで、CSI符号化ビットをインタリーブし、変調し、拡散し、CSI情報に対して識別されたシンボル位置に位置決めすることができる。HARQ ACK/NACK情報も符号化し、インタリーブし、変調し、拡散し、次いで、CSI情報によって使用されていないシンボル位置に位置決めすることができる。HARQ ACK/NACK情報およびCSIに対するシンボル位置は、本明細書で説明されている実施形態に従って決定することができる。それに加えて、CSIの送信は、最高の品質計量、例えばSINRを有するコードワード上で優先順位付けすることができる。
これらの実施形態を使用することで、ULフィードバック送信に対し同じRBを共有するように複数のUEをスケジュールすることができる。HARQ ACK/NACKおよびCSI送信の両方に対してPUCCHリソースブロックを共有すると、システム内の制御シグナリングのオーバーヘッドを下げることができる。
実施形態において、UEは、同じサブフレームでPUCCHおよびSRSの両方を送信するように構成されうる。そのような実施形態において、UEは、SRSおよびPUCCHフォーマット(DFT−S−OFDMまたは本明細書で説明されている類似の実施形態に基づく、実施形態において)が同じサブフレーム内でたまたま同時に出現するときにSRSを送信しないように構成されうる。この実施形態において、PUCCH送信は、SRS送信に優先するものとしてよい。
別の実施形態において、UEは、同じサブフレーム内のSRSとPUCCHフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット3などの、新しいフォーマット)との間に衝突が発生する場合にSRSを送信するか、または落とすかのいずれかを行うように上位レイヤを通じて構成されうる。この実施形態において、上位レイヤによって与えられるパラメータSimultaneous−AN−and−SRSが偽の場合、UEは、SRSを送信せず、PUCCHのみをそのサブフレームで送信することができる。しかし、上位レイヤによって与えられるパラメータSimultaneous−AN−and−SRSが真の場合、UEは、フィードバックとSRSの両方を送信するためにそのようなサブフレームで短縮されたPUCCHフォーマットを使用することができる。この新しい短縮されたPUCCHフォーマットは、UEがそのサブフレームでSRSを送信しない場合であってもセル特有のSRSサブフレームで使用することが可能である。
短縮されたPUCCHフォーマットでは、フィードバック情報は、サブフレームの第2のスロット内の最後のシンボルで送信することができない。その結果、第2のスロット内でUEによって時間領域ブロック拡散に適用される拡散係数は、第1のスロットと比較して1だけ小さくなりうる。したがって、SF=5であるDFT−S−OFDMの場合、UEは、第2のスロットにおける長さ5のDFT基本拡散符号ではなく以下に示されている表22の長さ4のウォルシュ−アダマール符号を使用することができる。この場合、最大4つまでのUEを同じRB上で同時に多重化することができることに留意されたい。図23は、この実施形態によるSF=5のDFT−S−OFDMベースのPUCCH送信に対する非限定的な短縮されたPUCCH構造例2300を示している。
Figure 2017022726
このような実施形態において、UEは、
Figure 2017022726
に従ってサブフレーム内の2つのスロットの両方に対するデータ上で適用されるブロック直交符号のインデックスを決定することができ、式中、noc,0およびnoc,1は、それぞれ、スロット0および1に対するブロック拡散符号のインデックスであり、
Figure 2017022726
は、サブフレーム内の第1のスロット(つまり、スロット0)に使用される拡散符号の長さである。例えば、SF=5のDFT−S−OFDMベースのPUCCH送信では、
Figure 2017022726
=5となる。この場合、基地局(例えば、eNodeB)は、SRSサブフレームについて、これが、UE間の衝突を回避するために基準
Figure 2017022726
を満たす
Figure 2017022726
値のみを割り当てることを確実にすることができることに留意されたい。
実施形態において、基地局は、構成されたSRSサブフレーム上で最大4つまでのUEを多重化して、短縮されたPUCCHフォーマット3に関する、また同じRBに関するフィードバックを送信することができる。この場合、UEは、
Figure 2017022726
に従ってサブフレーム内の2つのスロットの両方に対するデータ上で適用される直交系列インデックスを識別することができる。さらに、このような実施形態において、UEは、
Figure 2017022726
に従ってPUCCHフォーマット3に対するp番目の送信アンテナ上の基準信号(つまり、DMRS)に対する巡回シフトαp(ns,l)を導出することができ、
式中
Figure 2017022726
であり、
Figure 2017022726
(ns,l)はシンボル番号lおよびスロット番号nsとともに変化するセル特有のパラメータであり、
Figure 2017022726
であり、またns mod 2=0について
Figure 2017022726
であり、ns mod 2=1について
Figure 2017022726
である。
SF=3であるDFT−S−OFDMを使用する実施形態において、UEは、第2のスロットに対する長さ3のDFT基本拡散符号ではなく長さ3のDFT基本拡散符号および以下の表23に示されている長さ2のウォルシュ−アダマール符号の組み合わせを使用することができる。この実施形態において、最大2つまでのUEを同じRB上で同時に多重化することができることに留意されたい。図24は、この実施形態によるSF=3のDFT−S−OFDMベースの、または類似の、PUCCH送信に対する非限定的な短縮されたPUCCH構造例2400を示している。
Figure 2017022726
拡張巡回プレフィックス(CP)送信を使用する実施形態において、制御フィードバック情報(例えば、HARQ ACK/NACKおよび/またはCSI)は、それぞれのスロットにおいて利用可能な5つのデータSC−FDMAシンボル上でブロック拡散され、送信されうる。図25および図26は、SF=5(例えば、図25の構造2500)およびSF=3(例えば、図26の構造2600)であるDFT−S−OFDMベースの、または類似の構造に対するこの実施形態による拡張CPの非限定的なフィードバック送信構造を示している。より具体的には、拡張CPの場合、5つのSC−FDMAシンボル(つまり、0番目のシンボル、1番目のシンボル、2番目のシンボル、4番目のシンボル、5番目のシンボル)をACK/NACK送信に使用することができ、それぞれのスロット内の第3のSC−FDMAシンボルインデックスである、1つのRSシンボルをDM−RS送信に使用することができる。SF=5の場合、UEは、データSC−FDMAシンボル上のUCIのブロック拡散に対し長さ5のDFT基本拡散符号(通常のCPに使用されるものと同様の)を使用することができるが、SF=3である場合、UEは、長さ3のDFT基本拡散符号および上の表23に示されている長さ2のウォルシュ−アダマール符号の組み合わせを両方のスロット内のブロック拡散に使用することができることに留意されたい。また、拡張CPの場合に、SF=3のDFT−S−OFDMベースの構造のUE多重化容量は、通常のCPのと比べて1だけ減らすことができることにも留意されたい。MDRSシンボル上には時間領域直交符号はありえない。
両方のUCIおよびSRSの送信が、拡張CPとともに同じサブフレーム内に構成される実施形態において、通常のCPについてすでに説明されているのと似たアプローチを、SF=5に対して使用することができる。SF=3の場合、短縮されたPUCCHフォーマットは、第2のスロットの第1の半分については長さ3のDFT基本拡散符号を適用することができ、DM−RSシンボルの右側の単一のSC−FDMAシンボルには拡散符号を使用することはできない。
実施形態において、チャネル選択に基づき情報ビット(例えば、HARQ ACK/NACK情報ビット)を送信するための方法が使用されうる。少なくとも1つのビットを、送信が実行される際の1つまたは複数のインデックスの選択(送信機側)と検出(受信機側)によってより高いロバスト性を維持する形で伝達することができる。このような実施形態は、例えば、PUCCH上でのUCI情報の送信(複数可)に適用されたときに、チャネル選択送信方法のロバスト性を考慮することができる。
実施形態において、より高い優先度の情報ビット(複数可)をよりロバスト性の高い符号化でビット(複数可)にマッピングすることができる。例えば、チャネル選択の場合、マッピングは、特定の送信リソース(複数可)における信号の有無から暗黙のうちに符号化される1つまたは複数のビット(複数可)に対して行われる。このような情報ビットは、ダウンリンク送信(例えば、DCIフォーマットまたはPDSCH送信)に対応するHARQ ACK/NACK情報ビットとすることができ、例えばフォーマット1a/bを使用してPUCCHに対応する複数のPUCCHインデックス(またはリソース)を使用して送信することができる。それに加えて、そのような情報ビットは、SRなどのHARQ ACK/NACKフィードバックと多重化されうる別の種類のUCIに対応する情報ビット(複数可)であってもよい。情報ビットの相対的優先度は、情報ビット(複数可)が所定のダウンリンクCCにおける送信に対応しているかどうか(例えば、PCellにおける送信に対応している場合に、より高い優先度をビットに与えるか、またはPUSCHおよび/またはPUCCH上でUCIを伝送しうるUL CCに関連付けられているサービングセルにおける送信に対応している場合に、より高い優先度をビットに与えることができるか)の少なくとも1つに基づき導出することができ、情報ビット(複数可)の相対的優先度は、対応するサービングセルに関連付けられているUL CCのアップリンク論理チャネル優先順位付けに対する相対的優先度によって与えられ、相対的優先度は、優先度順序のRRCによる明示された半静的な構成および/またはSCellの暗黙の半静的な構成から導出されうる。
これらの実施形態のうちのどれかにおいて、送信は、PDCCH上のDCIメッセージの送信(例えば、構成されたUL許可および/またはDL割り当て(SPS)に対する(デ)アクティベーション指示、SCellに対する(デ)アクティベーション指示、および/またはダウンリンク割り当てを含む)、PDSCH上の送信、またはマルチキャストチャネル上の送信とすることができる。そのような送信では、SPSまたはSCellの(デ)アクティベーションに対するPDCCH上のDCIメッセージおよび/またはPDSCH上の送信に、最高優先度を与えることができる。
実施形態において、よりロバスト性の高い符号化によりビット(複数可)にマッピングされる情報ビットは、異なる種類の情報の信頼性が時間の経過とともに平均して等しいようにして、サブフレームからサブフレームへと変更することができる。例えば、チャネル選択方式にマッピングする前のHARQ ACK/NACK情報ビットの順序は、b0、b1、b2、...、bnとすることができ、ただし、bmは、m番目のDLキャリア上の送信に関係するHARQ ACK/NACK情報に対応するものとすることができる(他の解釈も企図される)。b0、b1、b2、...、bnの信頼性が他のビットより系統的に高いという状況を回避するために、知られている規則(つまり、送信機側と受信機側の両方に知られている規則)に従ってチャネル選択方式にマッピングする前に情報ビットb0、b1、b2、...、bnを、連続するサブフレームにおいて順序が異なるように、並べ替える(またはスクランブルする)とよい。この順序は、システムフレーム番号、サブフレーム番号、またはこれらの組み合わせによって決まるものとしてよい。また、物理的セル識別などの他のパラメータによっても決定されうる。スクランブル機能は、UEとネットワークの両方に知られているものとしてよい。
実施形態において、UEは、SRおよびHARQ ACK/NACKを伝送するためにPUCCHに対するUCIを多重化し(PUCCHフォーマット2を使用する実施形態において)、CSI(例えば、CQI、PMI、RI)を伝送するためにPUSCH(データなしのフォーマット)を使用するように構成されうる。このようないくつかの実施形態において、例えば、UEがLTE−A環境で動作していてもよい場合、UEは、LTEと互換性がある場合(例えば、1つのCCだけが割り当てられている場合)にのみPUCCHを使用するように構成されうる。このような実施形態において、UEは、PUCCHフォーマット2を使用してSRおよびHARQ ACK/NACKを伝送するようにし、LTE−Aシステムにおける帯域幅拡大(マルチキャリア)をサポートすることができる。LTE−AにおけるHARQ ACK/NACKは、CQI/PMI/RIをLTE R8で使用されているように置き換えることができる。それに加えて、SRをフォーマットし、いくつかの実施形態のうちのどれかを使用して送ることができる。
実施形態において、SRは、例えば、LTE−R8におけるHARQ ACK/NACKで行われうるように、基準信号上に重ね合わせることができる。例えば、SRが正である場合、5番目と12番目のOFDMシンボル上の基準信号に−1を掛ける。図27に例示されているのは、そのような実施形態で使用されうるSF=5の場合のDFT−S−OFDMベースのPUCCH送信に対する非限定的なPUCCH構造例2700である。この実施形態は、低ドップラーシナリオでは特に有効な場合があり、また拡張巡回プレフィックスモードを使用する場合には、スロット毎に単一の基準シンボルしかないため有効でない場合がある。
図27に例が示されている実施形態において、UEでは、HARQ ACK/NACK情報は、最初に、入力ビット列
Figure 2017022726
および出力ビット列
Figure 2017022726
とともにチャネル符号化されうるが(リードミュラーまたは畳み込み符号を使用する、さまざまな実施形態において)、PUCCHフォーマット2に対してB’=20であるか、またはDFT−S−OFDMベースのPUCCH構造に対してB’=48である。スケジューリング要求ビットは、
Figure 2017022726
で表すことができる。それぞれの正のSRは、2進数値「0」として符号化され、それぞれの負のSRは、2進数値「1」として符号化されうる。あるいは、それぞれの正のSRは、2進数値「1」として符号化され、それぞれの負のSRは、2進数値「0」として符号化されうる。そのような実施形態において、チャネル符号化ブロックの出力は、b0、b1、b2、b3,...、bB-1として与えることができ、ただし、bi
Figure 2017022726
、i=0、...、B’−1およびbB’
Figure 2017022726
、B=(B’+1)である。
符号化されたビットのブロックは、インタリーブされ、UE特有のスクランブルシーケンスでスクランブルされ、変調され、その結果、ACK/NACKペイロードに対する複素値変調シンボルd(0),...d(
Figure 2017022726
)のブロックが得られる。SR情報ビットを伝送する単一のBPSK変調シンボルd(
Figure 2017022726
+1)は、PUCCHフォーマット2またはDFT−S−OFDMベースのPUCCH構造に対する基準信号の1つを生成する際に使用されうる。
実施形態において、基準シンボルの1つを代替的巡回シフトで変調することができる。非限定的な例において、UEは、一対の直交系列で構成することができ、2つの系列はPDCCHの同じ制御チャネル要素(CCE)から暗黙のうちに決定される。割り当てられた系列の1つと正のSRとの間の一対一マッピングおよび他の割り当てられた系列と負のSRとの間の一対一マッピングがありうる。そのような実施形態において、UEは、リソースインデックス(例えば、
Figure 2017022726
)によるPUCCH上のHARQ−ACKとSRの同時送信のためのリソースを最初に決定することができる。次いで、UEは、割り当てられているリソースに基づき一対の巡回シフト(例えば、α1、α2)を決定することができる。
実施形態において、UEは、非限定的なPUCCH構造例2800を示す図28に例示されているように、送信前に、知られているビット位置(例えば、最初のビットまたは最後のビット)でSRビットをHARQ ACK/NACKとともに統合符号化することができる。この実施形態において、UEで、
Figure 2017022726
により表される符号化されていないHARQ−ACK情報は、スケジューリング要求(SR)ビットと多重化され、これにより系列a0、a1、a2、a3、...、aA-1を生成するが、ただし、ai
Figure 2017022726
、i=0、...、A’−1およびaA’
Figure 2017022726
、であり、A=(A’+1)である。系列a0、a1、a2、a3、...、aA-1は、リードミュラーまたは畳み込み符号を使用してチャネル符号化され、これにより、出力ビット列b0、b1、b2、b3、...、bB-1を生成するが、ただし、PUCCHフォーマット2に対してB=20であるか、またはDFT−S−OFDMベースのPUCCH構造に対してB=48である。この実施形態は、高ドップラーシナリオでは特に有効な場合があり、また拡張巡回プレフィックスモードを使用する場合には、スロット毎に単一の基準シンボルしかないとしても使用することができる。
実施形態において、リードミュラー符号を使用する統合符号化が使用され、コードワードがMi,nによって表されるA基本系列の一次結合とすることができる場合、SRビットは、周波数ダイバーシティ利得を最大化することが可能な最も信頼性の高い基本系列によって拡散されうる。例えば、SR情報符号化ビットをサブフレーム上により均等に潜在的に分散させることが可能な基本系列の候補は、SRビットの符号化に対して選択されたものとしてよい。この実施形態において、チャネルエンコーダの出力における長さBの符号化されたビット列は、
Figure 2017022726
で与えることができる。SR情報ビットを符号化するためのRM(20,k)に対する非限定的な基本系列は、以下の表24に示されている。
Figure 2017022726
実施形態において、新しいPUCCH構造がPUCCHフォーマット1構造に基づく複数のACK/NACK送信に対して使用されうる場合(例えば、LTE−A R10において導入される場合)、UEは、負のSR送信については割り当てられたACK/NACK PUCCHリソース上で、正のSRについては割り当てられたSR PUCCHリソース上で、ACK/NACK応答を送信することができる。この実施形態において、使用されるPUCCHフォーマットは、新しいPUCCHフォーマットであるものとしてよい。
実施形態において、SRビットは、符号化されたHARQ ACK/NACK系列をパンクチャーすることができる。このような実施形態において、UEでは、HARQ ACK/NACK情報は、入力ビット列
Figure 2017022726
および出力ビット列
Figure 2017022726
とともにリードミュラーまたは畳み込み符号を使用してチャネル符号化されうるが、PUCCHフォーマット2に対してB’=20であるか、またはDFT−S−OFDMベースのPUCCH構造に対してB’=48である。スケジューリング要求ビットは、
Figure 2017022726
で表すことができる。このチャネル符号化ブロックの出力は、b0、b1、b2、b3、...、bB’-1によって表すことができ、ただし、bi
Figure 2017022726
、i=0、...、B’−1、&i≠jおよびbj
Figure 2017022726
である。jは、SRビットによって上書きされるチャネル符号化ブロックの出力におけるビットのインデックスとすることができることに留意されたい。実施形態において、パンクチャリングは、BPSK変調SRシンボルがQPSK変調ACK/NACKシンボルのうちの1つをパンクチャーするようにシンボルレベルで実行されうる。
これらの実施形態において、CSIは、さまざまな方法で送信されうる。実施形態において、サブフレームに関してHARQ ACK/NACKとCSIとの間に衝突がない場合、PUSCH上でCSIをデータなしで送信することができるが(CSIのみを伴うPUSCH)、サブフレームに関してHARQ ACK/NACKとCSIとの間に衝突がある場合、このサブフレームに関してHARQ ACK/NACKのみが送信される(つまり、CSIは送信されない)。あるいは、HARQ ACK/NACKおよびCSIの両方を本明細書で説明されているようにPUSCH上で送信することができる。実施形態において、PUCCHフォーマット2上のHARQ ACK/NACKおよびデータなしのPUSCH上のCSIは、同時に送信されうる。
同じサブフレーム内でACK/NACKと正のSRとの間に衝突が発生する実施形態において、UEは、ACK/NACKを落とし、SRを送信するように構成されうる。この実施形態において、上位レイヤによって与えられるパラメータSimultaneousAckNackAndSRにより、UEがACK/NACKおよびSRの同時送信をサポートするように構成されているかどうかを判定することができる。この場合、RRC IE(例えば、SchedulingRequestConfig−R10)は、パラメータSimultaneousAckNackAndSRをシグナリングで伝達することが可能なように定義されうる。このようなIDの非限定的な例を以下に示す。
Figure 2017022726
実施形態において、UEは、HARQ ACK/NACKペイロードサイズが予め定められている値を超えると必ずACK/NACKを落とすものとしてよい。この実施形態において、HARQ ACK/NACKペイロードサイズは、構成されたコンポーネントキャリアおよび送信モードによって決めることができる。そのため、UEは、CCの数およびそれぞれのCC上の送信モードに関して上位レイヤによって構成された後、ACK/NACK情報をいつ落とすべきかを暗黙のうちに知ることができる。
実施形態において、UEは、PUCCH送信に使用する送信電力を決定するように構成されうる。UEは、PUCCH送信のペイロード(つまり、フォーマット)(例えば、前記ペイロード内で伝送するACK/NACKビットの数および/または前記ペイロードを伝送するために使用されるACK/NACKフォーマット)、UEの構成のサービングセル毎のコードワードの数、UEの構成のアクティブなサービングセル毎のコードワードの数(実施形態において、FACによってアクティベートされたサービングセルのみ)、UEの構成におけるサービングセルの数、およびUEの構成のアクティブなサービングセルの数、実施形態においてFACによってアクティベートされたサービングセルのみの数のうちの少なくとも1つの関数として送信電力を定義することによってACK/NACKのPUCCHでの送信のための送信電力を制御するように構成されうる。
実施形態において、UE構成の複数の(実施形態において、明示的にアクティベートされた)サービングセルに対応するHARQ ACK/NACKフィードバックの統合符号化をサポートするPUCCHフォーマットの定義が与えられた場合に、UEの電力制御ユニットは、HARQ ACK/NACKペイロードに応じて統合符号化を使用してPUCCHフォーマットに使用される送信電力を調節して、UL制御チャネルのカバレッジをPUCCHフォーマット1aのカバレッジに十分近いものとなるように維持し、例えば、そのカバレッジを構成された(また場合によっては明示的にアクティベートされた)サービングセルの数に左右されないようにすることができる。
これは、
Figure 2017022726
のように統合符号化を使用して前記PUCCHフォーマットの送信に対してh(nCQI,nHARQ)を定義することによって達成されうる。上記の公式中の値「3」は、統合符号化を使用するPUCCHフォーマットにおける統合符号化に対するHARQ ACK/NACKビットの最小数が3ビットであると予想されるという事実に基づくことができる。あるいは、この値は、統合符号化を使用して符号化され、PUCCHにマッピングされるHARQ ACK/NACKビットの最小数を表すものとしてよい、より一般化されたパラメータnHARQ,minで置き換えることもできる。HARQ ACK/NACKビットの最大数は、上記の公式に影響を及ぼさないことに留意されたい。
特徴および要素が特定の組み合わせで上で説明されているけれども、当業者であれば、それぞれの特徴もしくは要素は単独で、または他の特徴および要素と組み合わせて使用できることを理解するであろう。それに加えて、本明細書で説明されている方法は、コンピュータまたはプロセッサにより実行できるようにコンピュータ可読媒体内に組み込まれたコンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアにより実装されうる。コンピュータ可読媒体の例としては、電子信号(有線で、または無線接続で送信される)およびコンピュータ可読記憶媒体が挙げられる。コンピュータ可読記憶媒体の例としては、限定はしないが、読み取り専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内蔵ハードディスクおよびリムーバブルディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、ならびにCD−ROMディスクおよびデジタル多用途ディスク(DVD)などの光学媒体が挙げられる。ソフトウェアとの関連性を持つプロセッサは、WTRU、UE、端末、基地局、RNC、またはホストコンピュータにおいて使用するための無線周波トランシーバを実装するために使用できる。

Claims (20)

  1. アップリンク制御情報を送信するための方法であって、
    無線送信/受信ユニットで前記アップリンク制御情報を生成するステップと、
    前記無線送信/受信ユニットで巡回冗長検査データを生成するステップと、
    前記無線送信/受信ユニットで前記巡回冗長検査データを前記アップリンク制御情報に付加するステップと、
    前記無線送信/受信ユニットで入力ビットの集合を生成するステップと、
    前記無線送信/受信ユニットで前記入力ビットの集合を符号化するステップと、
    前記無線送信/受信ユニットで出力ビットの集合を生成するステップと、
    前記無線送信/受信ユニットで前記出力ビットの集合をスクランブルするステップと、
    前記無線送信/受信ユニットで前記出力ビットの集合を送信するステップとを含むことを特徴とする方法。
  2. 前記出力ビットの集合をスクランブルするステップは、コンポーネントキャリアの物理セル識別子に基づきスクランブルシーケンスを導出するステップを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記コンポーネントキャリアは、ダウンリンクプライマリコンポーネントキャリアであることを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. サウンディング基準シンボルが前記アップリンク制御情報と同じサブフレームで送信されるべきであると判定するステップをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 第1のパラメータが偽であると判定するステップと、
    前記第1のパラメータが偽であると判定したことに応答して、前記無線送信/受信ユニットで前記サウンディング基準シンボルを送信しないステップとをさらに含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. 第1のパラメータが真であると判定するステップと、
    前記第1のパラメータが真であると判定したことに応答して、前記無線送信/受信ユニットで前記サウンディング基準シンボルおよび前記アップリンク制御情報を送信するステップとをさらに含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  7. 前記サウンディング基準シンボルおよび前記アップリンク制御情報を送信するステップは、前記サウンディング基準シンボルおよび前記アップリンク制御情報をサブフレームの第1のスロットおよび第2のスロット上で送信するステップを含むことを特徴とする請求項6に記載の方法。
  8. 前記アップリンク制御情報は、前記第2のスロットの最後のシンボルにおいて送信されないことを特徴とする請求項7に記載の方法。
  9. 前記第1のスロットに対する前記無線送信/受信ユニットによって使用される第1の時間領域ブロック拡散符号は、前記第2のスロットに対する前記無線送信/受信ユニットによって使用される第2の時間領域ブロック拡散符号と異なる長さを有することを特徴とする請求項7に記載の方法。
  10. 前記第1の時間領域ブロック拡散符号の長さは、前記第2の時間領域ブロック拡散符号の長さより大きいことを特徴とする請求項9に記載の方法。
  11. アップリンク制御情報を送信するように構成された無線送信/受信ユニットであって、
    前記アップリンク制御情報を生成し、
    巡回冗長検査データを生成し、
    前記巡回冗長検査データを前記アップリンク制御情報に付加し、
    入力ビットの集合を生成し、
    前記入力ビットの集合を符号化し、
    出力ビットの集合を生成し、
    前記出力ビットの集合をスクランブルするように構成されている
    プロセッサと、
    前記出力ビットの集合を送信するように構成されている
    トランシーバとを備えることを特徴とする無線送信/受信ユニット。
  12. 前記プロセッサは、スケジューリング要求を生成するようにさらに構成されることを特徴とする請求項11に記載の無線送信/受信ユニット。
  13. 前記プロセッサは、前記スケジューリング要求を基準信号上に重ね合わせるようにさらに構成されることを特徴とする請求項12に記載の無線送信/受信ユニット。
  14. 前記巡回冗長検査データを前記アップリンク制御情報に付加するように構成されている前記プロセッサは、前記アップリンク制御情報が肯定応答/否定応答を含み、肯定応答/否定応答および前記スケジューリング要求を統合符号化することを判定するように構成されているプロセッサを含むことを特徴とする請求項12に記載の無線送信/受信ユニット。
  15. 前記プロセッサは、前記アップリンク制御情報が肯定応答/否定応答を含むことを判定し、前記スケジューリング要求が肯定的スケジューリング要求であることを判定するようにさらに構成されることを特徴とする請求項12に記載の無線送信/受信ユニット。
  16. 前記プロセッサは、前記アップリンク制御情報から前記肯定応答/否定応答を取り除くようにさらに構成されることを特徴とする請求項15に記載の無線送信/受信ユニット。
  17. 前記プロセッサは、前記肯定応答/否定応答のペイロードサイズを判定し、前記ペイロードサイズが閾値を超えることを判定し、前記アップリンク制御情報から前記肯定応答/否定応答を取り除くようにさらに構成されることを特徴とする請求項15に記載の無線送信/受信ユニット。
  18. 前記プロセッサは、前記肯定応答/否定応答および前記スケジューリング要求の同時送信がサポートされていることをパラメータが示していることを判定するようにさらに構成され、前記巡回冗長検査データを前記アップリンク制御情報に付加するように構成されている前記プロセッサは、前記巡回冗長検査データおよび前記スケジューリング要求を前記アップリンク制御情報に付加するように構成されているプロセッサを備えることを特徴とする請求項15に記載の無線送信/受信ユニット。
  19. 前記プロセッサは、基準信号に対する巡回シフト、および上位レイヤからの前記アップリンク制御情報の直交系列インデックスブロック拡散のうちの少なくとも一方を決定するようにさらに構成されることを特徴とする請求項11に記載の無線送信/受信ユニット。
  20. 前記出力ビットの集合をスクランブルするように構成されている前記プロセッサは、前記アップリンク制御情報の肯定応答/否定応答に対応するダウンリンクセカンダリコンポーネントキャリアの識別子に基づきスクランブルシーケンスを導出するように構成されているプロセッサを含むことを特徴とする請求項11に記載の無線送信/受信ユニット。
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