JP2017506440A - 機械タイプ通信を支援する無線接続システムにおいて上りリンク送信方法及び装置 - Google Patents
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Abstract
Description
無線接続システムにおいて、端末は下りリンク(DL:Downlink)を介して基地局から情報を受信し、上りリンク(UL:Uplink)を介して基地局に情報を送信する。基地局と端末が送受信する情報は、一般データ情報及び様々な制御情報を含み、これらが送受信する情報の種類/用途によって様々な物理チャネルが存在する。
図1は、本発明の実施例で使用できる物理チャネル及びこれらを用いた信号送信方法を説明するための図である。
1.2.1 PDCCH一般
PDCCHは、DL−SCH(Downlink Shared Channel)のリソース割り当て及び送信フォーマット(すなわち、下りリンクグラント(DL−Grant))、UL−SCH(Uplink Shared Channel)のリソース割り当て情報(すなわち、上りリンクグラント(UL−Grant))、PCH(Paging Channel)におけるページング(paging)情報、DL−SCHにおけるシステム情報、PDSCHで送信されるランダムアクセス応答(random access response)のような上位レイヤ(upper−layer)制御メッセージに対するリソース割り当て、任意の端末グループ内の個別端末に対する送信電力制御命令の集合、VoIP(Voice over IP)活性化の有無に関する情報などを運ぶことができる。
複数の端末に対する多重化された複数のPDCCHが制御領域内で送信されてもよい。PDCCHは1つ又は2つ以上の連続したCCEの集合(CCE aggregation)で構成される。CCEは、4個のリソース要素で構成されたREGの9個のセットに対応する単位のことを指す。各REGには4個のQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)シンボルがマップされる。参照信号(RS:Reference Signal)によって占有されたリソース要素はREGに含まれない。すなわち、OFDMシンボル内でREGの総個数は、セル特定参照信号が存在するか否かによって異なってくることがある。4個のリソース要素を1つのグループにマップするREGの概念は、他の下り制御チャネル(例えば、PCFICH又はPHICH)にも適用することができる。
(1)送信モード1:単一アンテナポート;ポート0
(2)送信モード2:送信ダイバーシチ(Transmit Diversity)
(3)送信モード3:開ループ空間多重化(Open−loop Spatial Multiplexing)
(4)送信モード4:閉ループ空間多重化(Closed−loop Spatial Multiplexing)
(5)送信モード5:多重ユーザMIMO
(6)送信モード6:閉ループランク=1プリコーディング
(7)送信モード7:コードブックに基づかない、単一レイヤ送信を支援するプリコーディング
(8)送信モード8:コードブックに基づかない、2個までのレイヤを支援するプリコーディング
(9)送信モード9:コードブックに基づかない、8個までのレイヤを支援するプリコーディング
(10)送信モード10:コードブックに基づかない、CoMPのために用いられる、8個までのレイヤを支援するプリコーディング
基地局は、端末に送信しようとするDCIによってPDCCHフォーマットを決定し、制御情報にCRC(Cyclic Redundancy Check)を付加する。CRCにはPDCCHの所有者(owner)や用途によって固有の識別子(例えば、RNTI(Radio Network Temporary Identifier))をマスクする。特定の端末のためのPDCCHであれば、端末固有の識別子(例えば、C−RNTI(Cell−RNTI))をCRCにマスクすることができる。又は、ページングメッセージのためのPDCCHであれば、ページング指示識別子(例えば、P−RNTI(Paging−RNTI))をCRCにマスクすることができる。システム情報、より具体的にシステム情報ブロック(system information block、SIB)のためのPDCCHであれば、システム情報識別子(例えば、SI−RNTI(system information RNTI))をCRCにマスクすることができる。端末のランダムアクセスプリアンブルの送信に対する応答であるランダムアクセス応答を示すために、RA−RNTI(random access−RNTI)をCRCにマスクすることができる。
一つのサブフレーム内で複数のPDCCHが送信されてもよい。
PUCCHは、上りリンク制御情報を送信するために次のフォーマットを含む。
(1)フォーマット1:オン−オフキーイング(OOK:On−Off keying)変調、スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)に用いる
(2)フォーマット1aとフォーマット1b:ACK/NACK送信に用いる
1)フォーマット1a:1個のコードワードに対するBPSK ACK/NACK
2)フォーマット1b:2個のコードワードに対するQPSK ACK/NACK
(3)フォーマット2:QPSK変調、CQI送信に用いる
(4)フォーマット2aとフォーマット2b:CQI及びACK/NACKの同時送信に用いる
(5)フォーマット3:CA環境で複数のACK/NACK送信のために用いる
(1)インターセル干渉(inter−cell interference)のランダム化のためのシンボルベースセル特定CSホッピング
(2)スロットレベルCS/OC再マッピング
1)インターセル干渉ランダム化のために
2)ACK/NACKチャネルとリソース(k)間のマッピングのためのスロットベース接近
(1)CS(=シンボルレベルでDFT直交コードと同一)(ncs)
(2)OC(スロットレベルで直交カバー)(noc)
(3)周波数RB(Resource Block)(nrb)
2.1 CA一般
3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution;Rel−8又はRel−9)システム(以下、LTEシステム)は、単一コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を複数の帯域に分割して使用する多重搬送波変調(MCM:Multi−Carrier Modulation)方式を用いる。しかし、3GPP LTE−Advancedシステム(以下、LTE−Aシステム)では、LTEシステムに比べて広帯域のシステム帯域幅を支援するために、一つ以上のコンポーネントキャリアを結合して使用するキャリア併合(CA:Carrier Aggregation)のような方法を用いることができる。キャリア併合は、搬送波集成、搬送波整合、マルチコンポーネントキャリア環境(Multi−CC)、又はマルチキャリア環境と呼ぶこともできる。
キャリア併合システムには、キャリア(又は搬送波)又はサービングセル(Serving Cell)に対するスケジューリング観点で、自己スケジューリング(Self−Scheduling)方法及びクロスキャリアスケジューリング(Cross Carrier Scheduling)方法がある。クロスキャリアスケジューリングは、クロスコンポーネントキャリアスケジューリング(Cross Component Carrier Scheduling)又はクロスセルスケジューリング(Cross Cell Scheduling)と呼ぶこともできる。
キャリア併合を支援する無線通信システムにおいてUCI(例えば、多重ACK/NACK、SR、CSIなど)をフィードバックするためのPUCCHフォーマットを定義することができる。以下、説明の便宜のために、このようなPUCCHのフォーマットをCA PUCCHフォーマットと呼ぶ。
3.1 チャネル状態情報(CSI)
まず、3GPP LTEシステムでは、下りリンク受信主体(例えば、端末)が下りリンク送信主体(例えば、基地局)に接続している時に、下りリンクで送信される参照信号の受信強度(RSRP:reference signal received power)、参照信号の品質(RSRQ:reference signal received quality)などに対する測定を任意の時間に行い、測定結果を基地局に周期的(periodic)に或いはイベントベース(event triggered)に報告することができる。
1)送信モード1:モード1−0及び2−0
2)送信モード2:モード1−0及び2−0
3)送信モード3:モード1−0及び2−0
4)送信モード4:モード1−1及び2−1
5)送信モード5:モード1−1及び2−1
6)送信モード6:モード1−1及び2−1
7)送信モード7:モード1−0及び2−0
8)送信モード8:端末がPMI/RI報告が設定される場合にはモード1−1及び2−1、端末がPMI/RI報告をしないように設定される場合にはモード1−0及び2−0
9)送信モード9:端末がPMI/RIを報告するように設定され、CSI−RSポートの数>1の場合にモード1−1及び2−1、端末がPMI/RI報告をしないように設定されたりCSI−RSポートの数=1の場合にモード1−0及び2−0
LTEシステムでは、チャネル情報無しで運用される開ループMIMO(open−loop MIMO)方式と、チャネル情報に基づいて運用される閉ループMIMO(closed−loop MIMO)方式が用いられる。閉ループMIMO方式においてMIMOアンテナの多重化利得(multiplexing gain)を得るために、送受信端はそれぞれチャネル情報(例えば、CSI)に基づいてビームフォーミングを行うことができる。基地局はCSIを得るためにUEにPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)又はPUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)を割り当て、下りリンクチャネルに対するCSIをフィードバックするように命令することができる。
CQI、PMI、プリコーディングタイプ指示子(PTI:Precoding Type Indicator)及び/又はRIを含むCSIを報告するために端末が使用する時間及び周波数リソースは、基地局によってスケジューリングされる。端末は、空間多重化(SM:Spatial Multiplexing)に対して送信レイヤの個数に相応するRIを決定しなければならない。端末は、送信ダイバーシチに対してRIを1に設定する。
端末は、サービングセルcのサブフレームnで、CSI要求フィールドが設定された上りリンクDCIフォーマット(すなわち、ULグラント)又は任意接続応答グラントを受信すると、サブフレームn+kでPUSCHを用いて非周期的CSI報告を行う。CSI要求フィールドが1ビットであり、CSI要求フィールドが「1」に設定されると、サービングセルcに対してCSI報告要求がトリガーされる。CSI要求フィールドが2ビットであれば、次の表17によってCSI報告要求がトリガーされる。
端末は、それぞれのサブバンドに対して、データがサブバンドでのみ送信されるとの仮定下に、プリコーディング行列を選択する。端末は、システム帯域又は上位層で指定した帯域(set S)の全体に対して、前に選択したプリコーディング行列を仮定してCQIを生成する。また、端末は、CQIと各サブバンドのPMI値を送信する。このとき、各サブバンドのサイズはシステム帯域のサイズによって変更されてもよい。
端末は、システム帯域又は上位層で指定した帯域(set S)に対して、好むM個のサブバンドを選択する。端末は、選択されたM個のサブバンドに対してデータを送信するとの仮定下に、一つのCQI値を生成する。端末は、追加としてシステム帯域又はset Sに対して一つのCQI(wideband CQI)値を生成する。選択されたM個のサブバンドに対して複数個のコードワードがある場合、各コードワードに対するCQI値は差分形式で定義する。このとき、差分CQI(Differential CQI)は、選択されたM個のサブバンドに対するCQI値に該当するインデックスから広帯域CQIインデックス(wideband CQI index)を引いた値に設定される。
端末は、M個の好むサブバンドでデータを送信するという仮定の下に、M個の選好サブバンドの位置と、M個の選好サブバンドに対する単一プリコーディング行列を同時に選択する。この時、M個の選好サブバンドに対するCQI値はコードワードごとに定義される。
端末は、広帯域CQI値を生成及び報告する。
端末は、システム帯域又はset Sに対して単一プリコーディング行列を生成する。
4.1 MTC端末
機械タイプ通信(MTC:Machine type communication)とは、人の介入無しで機械同士が通信を行うことを意味する。このようなMTCは、サービス及びこれによる端末機の多様化をもたらすことができる。現在、最も有力視されているMTCサービス分野は、スマートメータリング(smart metering)である。スマートメータリングに使用されるスマートメーター(Smart meter)は、電気、水道、ガスなどの使用量を計測する測定装置である一方、様々な関連情報を通信ネットワークを介して送信する送信装置でもある。
以下では、MTC端末が上りリンク制御情報(UCI)及び/又は上りリンクデータを送信する方法について説明する。UCIの一例としてHARQ−ACKを取り上げて説明する。PDSCHのデコーディング結果をフィードバックするために送信されるHARQ−ACKは一般にPUCCHで送信される。
本発明の実施例において、説明の便宜のため、HARQ−ACK情報ビットを送信するPUCCHが反復送信される回数をN1、ユーザデータが送信されるPUSCHが反復送信される回数をN2と定義する。また、PUCCH反復送信の開始時点をT1、PUSCH反復送信の開始時点をT2と定義する。このとき、送信される情報の特性の上、PUSCH反復送信回数がPUCCH反復送信回数よりも大きいと仮定する(例えば、N1<N2)。
PUCCH反復送信とPUSCH反復送信とが重ならない場合である。すなわち、T1+N1<T2の場合である。
PUCCH反復送信区間がPUSCH反復送信区間に含まれる場合である。すなわち、T2<=T1+N1<T2+N2の場合を意味する。
PUSCCH反復送信区間とPUSCH反復送信区間の一部とが重なる場合を意味する。例えば、T1<T2<T1+N1(Case 3−1)の場合と、T2<T1<T2+N2<T1+N1(Case 3−2)の場合とに区別することができる。
HARQ−ACK情報は、PUSCHにピギーバックされる場合、参照信号(RS:Reference Symbol)に隣接した4つのシンボルで送信されるようにスケジューリングすることができる。このとき、HARQ−ACKの送信のために割り当てられるREの個数は、4つのシンボルに該当するREに定めることができる。
HARQ−ACK情報のエラー要求条件とPUSCHデータのエラー要求条件とが異なる場合があり、HARQ−ACK情報送信のために割り当てられたREによってPUSCH送信のためのREの数が減少するため、PUSCH性能が劣化しうる。このため、MTC端末は、PUSCH反復送信中にPUCCHがピギーバックされる場合、PUSCH送信電力を増加させることができる。このとき、電力増加分(ΔP)は、上位層シグナリング又は下りリンク制御チャネル(例えば、DCIなど)によって固定された値に設定されてもよく、PUCCH送信と重複するサブフレームの個数に比例して設定されてもよい。
図18は、MTC端末で上りリンク送信を行う方法の一つを示す図である。
本発明の他の実施例として、HARQ−ACK情報を搬送するPUCCH送信が周期的に発生することから、MTC端末は、PUSCHを送信する前にPUCCH送信の有無があらかじめ分かる。この場合、MTC端末はPUCCH送信を開始せず、HARQ−ACK情報をPUSCHにピギーバックして反復送信する。このとき、PUSCHにピギーバックされるHARQ−ACKは、PUSCH反復送信の全区間でピギーバックして送信することができる。又は、PUCCHで反復送信回数に該当するサブフレームで送信するなど、PUSCH反復送信区間の一部でのみピギーバックして送信することもできる。これは、PUSCHを送信するための伝搬遅延(propagation delay)、及びMTC端末の処理時間(processing time)とPDSCHデコーディング後にHARQ−ACKを送信するための端末の処理時間との差によって発生しうる。
本発明の更に他の実施例として、反復送信されるPUCCHと反復送信されるPUSCHとが重なる場合、MTC端末はPUSCHを送信しないように設定されてもよい。すなわち、MTC端末は、PUCCHとPUSCHとが重なる場合、重なる区間でPUSCH送信を中断し、PUCCHのみを反復して送信してもよい。MTC端末は、反復送信されるPUCCHの送信が完了した後、中断したPUSCHの送信を再開することができる。このとき、再開されるPUSCHの反復送信時にRV(Redundancy Version)を用いることができる。
MTC端末は、PUCCH反復送信を始める前に、最後に送信したRVの次の順序に該当するRVからPUSCH反復送信を始める。例えば、PUCCH反復送信の直前に送信したPUSCHのRVがRV(3)であると、PUCCH反復送信が完了した後、PUSCH反復送信は、RV(1)から始める。
PUCCH反復送信が完了した後、固定されたRV(例えば、RV(0))からPUSCH送信を再び始め、循環的にRVを用いてPUSCHを反復送信する。固定されたRV値は、上位層シグナリング又は下りリンク制御チャネルをでMTC端末に送信されてもよい。例えば、MTC端末は、PUCCH反復送信の完了後に、RV(0)、RV(2)、RV(3)、RV(1)、RV(0)、RV(2)、RV(3)、RV(1)の順でPUSCH反復送信を行う。
PUCCH反復送信がない場合を仮定したとき、MTC端末は、送信すべきRVからPUSCH反復送信を始める。すなわち、PUCCH反復送信の前にRV(1)を送信しており、PUCCHを10回反復送信しているとすれば、10回だけPUSCHのRVが送信されたと仮定し、RV(3)からRVを循環的に適用してPUSCHを反復送信する。このとき、RVはRV(0)、RV(2)、RV(3)、RV(1)の順で反復されると仮定する。
UCIがPUSCHにピギーバックされず、PUCCH反復送信によってPUSCHの反復送信が遅延されることがある。このとき、MTC端末は、遅延された回数のPUSCH送信に対して送信電力を増加させて送信することができる。これは、UCIがPUSCHにピギーバックされないとしても、PUCCH送信によってPUSCH送信が中断されたため、中断されたサブフレームの個数だけ送信電力を補償するためである。
式10
PSUM=min(Pmax,P+ΔP)
非周期的CSI要求は、PDCCH/E−PDCCHでMTC端末に送信される。また、これに応じた非周期的CSIは、PUSCH上でユーザデータと多重化して送信される。MTC端末は、反復的に送信されるPUSCHで非周期的CSI情報を反復送信することができる。以下に説明する本発明の実施例において、非周期的CSIの反復送信の数をN1と仮定し、PUSCH反復送信の数をN2と仮定する。
非周期的CSI反復送信は、PUSCH反復送信と同じ時点で始まる。例えば、MTC端末は、PUSCH反復送信が始まる時点からN1サブフレームだけ非周期的CSIをユーザデータと多重化して送信し、N2−N1サブフレームだけPUSCHデータを反復送信することができる。
MTC端末は、N2サブフレームだけ非周期的CSIとユーザデータとを多重化してPUSCH上で送信した後、N1−N2サブフレームだけ非周期的CSIのみを反復して送信する。
MTC端末が非周期的CSIを送信するとき、PUSCH反復送信の数にしたがって非周期的CSIを反復して送信する。
上述したCase 4乃至6で、非周期的CSI送信によって、PUSCH送信に割り当てられるREの数が減少し、性能劣化が発生しうる。このため、非周期的CSIとユーザデータとが多重化して送信されるサブフレームでは、MTC端末は送信電力を増加させてPUSCHを送信することができる。
非周期的CSIを反復送信している区間で端末は非周期的CSI要求の送信を期待しない。例えば、非周期的CSIを反復送信している区間でMTC端末が第2の非周期的CSI要求を受信してもよい。この場合、MTC端末はそれを無視し、現在送信している非周期的CSIを基地局に引き続き送信する。
以下では、反復的に送信する非周期的CSI及びHARQ−ACKを反復的に送信するPUCCHを同一のサブフレームで送信しなければならない場合に、非周期的CSIとPUCCHを送信する方法について説明する。以下に説明する本発明の実施例で、HARQ−ACKを送信するPUCCHの反復送信回数をN1、非周期的CSIの反復送信回数をN2、PUCCH反復送信の開始時点をT1、非周期的CSIの反復開始時点をT2と仮定する。
MTC端末は、非周期的CSIとPUCCH反復送信とが重なるサブフレームで非周期的CSIを送信しないように構成されてもよい。この場合、PUCCH送信によって非周期的CSI送信が中断されるため、MTC端末は、非周期的CSIを送信するためのPUSCH送信電力を増加させて送信することができる。送信電力の増加分は、非周期的CSIとPUCCHとが重なるサブフレームの個数に比例して設定されてもよく、固定値に設定されてもよい。
MTC端末は、PUCCH反復送信中に非周期的CSI要求が送信されることを仮定しない。すなわち、N1+T1<T2の関係を満たすようにする。仮に、PUCCH反復送信中に非周期的CSI要求が更にある場合には、MTC端末は更なるCSI要求を無視してもよい。
MTC端末は、非周期的CSI反復送信中に、HARQ−ACKを送信するPUCCHの送信を仮定しない。すなわち、T2+N2<T1の関係を満たすようにする。仮に、非周期的CSIをPUSCH上で多重化して反復送信する途中に、PUCCH送信周期によってPUCCHを送信するサブフレームになっても、MTC端末はPUCCHを送信しないで非周期的CSIを引き続き送信することができる。
図19で説明する装置は、図1乃至図18で説明した方法を具現し得る手段である。
Claims (12)
- 無線接続システムにおいて機械タイプ通信(MTC)を支援するMTC端末が上りリンク送信を行う方法であって、
上りリンク制御情報(UCI)を送信するための複数の物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)とユーザデータを送信するための複数の物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)とが重なるか否かを判断するステップと、
前記複数のPUCCHと前記複数のPUSCHとが1つ以上のサブフレームで重なる場合、前記1つ以上のサブフレームで前記UCIを重なるPUSCHに多重化するステップと、
前記1つ以上のサブフレームで前記UCIが多重化された前記PUSCHを送信するステップと、
を有する、上りリンク送信方法。 - 前記UCIが多重化された前記PUSCHは、増加した送信電力で送信され、前記増加した送信電力は、重なる前記1つ以上のサブフレームの個数に基づいて設定される、請求項1に記載の上りリンク送信方法。
- 前記増加した送信電力は、
前記1つ以上のサブフレームで多重化される前記UCIが割り当てられるリソース要素の個数、及び前記複数のPUSCH送信のために割り当てられた全リソース要素の個数に基づいて設定される、請求項2に記載の上りリンク送信方法。 - 前記1つ以上のサブフレームで前記UCIが割り当てられる位置は、前記1つ以上のサブフレームに割り当てられる参照信号に隣接したリソース要素(RE)である、請求項1に記載の上りリンク送信方法。
- 前記UCIがハイブリッド自動再送(HARQ)情報である場合に、前記REの個数は4個である、請求項4に記載の上りリンク送信方法。
- 前記複数のPUCCHは、同じ内容の制御情報を含み、所定の回数だけ反復送信され、
前記複数のPUSCHは、同じ内容のユーザデータを含み、所定の回数だけ反復送信される、請求項1に記載の上りリンク送信方法。 - 無線接続システムにおいて上りリンク送信を行うための機械タイプ通信(MTC)を支援するMTC端末は、
送信器と、
前記MTCを支援するためのプロセッサと、
を備え、
前記プロセッサは、
上りリンク制御情報(UCI)を送信するための複数の物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)とユーザデータを送信するための複数の物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)とが重なるか否かを判断し、
前記複数のPUCCHと前記複数のPUSCHとが1つ以上のサブフレームで重なる場合、前記1つ以上のサブフレームで前記UCIを重なるPUSCHに多重化し、
前記1つ以上のサブフレームで前記UCIが多重化された前記PUSCHを、前記送信器を制御して送信するように構成される、MTC端末。 - 前記UCIが多重化された前記PUSCHは、増加した送信電力で送信され、前記増加した送信電力は、重なる前記1つ以上のサブフレームの個数に基づいて設定される、請求項7に記載のMTC端末。
- 前記増加した送信電力は、
前記1つ以上のサブフレームで多重化される前記UCIが割り当てられるリソース要素の個数、及び前記複数のPUSCH送信のために割り当てられた全リソース要素の個数に基づいて設定される、請求項8に記載のMTC端末。 - 前記1つ以上のサブフレームで前記UCIが割り当てられる位置は、前記1つ以上のサブフレームに割り当てられる参照信号に隣接したリソース要素(RE)である、請求項7に記載のMTC端末。
- 前記UCIがハイブリッド自動再送(HARQ)情報である場合に、前記REの個数は4個である、請求項10に記載のMTC端末。
- 前記複数のPUCCHは、同じ内容の制御情報を含み、所定の回数だけ反復送信され、
前記複数のPUSCHは、同じ内容のユーザデータを含み、所定の回数だけ反復送信される、請求項7に記載のMTC端末。
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