JP2019537291A - 無線通信ネットワークのためのノード及び動作方法 - Google Patents

無線通信ネットワークのためのノード及び動作方法 Download PDF

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Abstract

開無線通信ネットワークのためのノードが記載され、当該ノードは、第1の伝送の受信と、当該第1の伝送に応じた、その後の第2の伝送の送信とを含む通信メカニズムのために構成され、当該ノードは更に、第2の伝送を送信するための相対的タイミングを、複数の所定の相対的タイミングの選択肢から選択するための選択プロセスを実行するように構成される。

Description

本発明は、概して、ノード間で伝送が送信される無線通信ネットワークに関し、特に、そのような通信ネットワークのためのノード及びそのようなノードを動作させる方法に関するものである。
現在展開済みの及び/又は展開中の無線通信ネットワークは、UMTS(3Gとしても知られている、ユニバーサール移動体通信システム)又はLTE(4Gとしても知られている、ロングタームエボリューション)アーキテクチャを有するネットワークを含む。現在、New Radio(NR)と称されているが5G又は次世代としても知られている更なる標準規格が開発されている。
そのようなネットワークでは、(例えば、LTEではeNodeB又はeNBと表記され、NRではgNBと表記される)ネットワークノードと無線デバイス(例えば、ユーザ装置(UE))は、無線伝送を送信及び受信し、それらの一部は先行する伝送に応じて送信される。
LTEアーキテクチャでは、そのような応答の相対的タイミングが、合意された標準規格によって固定されている。例えば、ACK/NACKフィードバックは、伝送を受信するノードによって、伝送が正常に受信された又は受信されなかったことを送信ノードに通知するために使用される。ACK/NACKは、UEによる下りリンク(DL)伝送に応じて(UL制御チャネル又はデータチャネルを介して)送信されうるか、又は上りリンク(UL)伝送に応じてeNBによって(物理ハイブリッド・インジケータ・チャネル(PHICH)を介して)送信されうる。
周波数分割複信(FDD)では、無線デバイスによって送信されるHARQフィードバックは一般に、ネットワークの構成に依存して、(サブフレームnにおける)伝送の受信から4サブフレーム後(n+4)に送信される。時分割複信(TDD)では、関係も予め定義される。ハーフデュプレックスFDD(HD−FDD)では、UEにおけるデータの受信と上りリンクでのHARQ A/Nの送信との間のタイミング関係も、例えば狭帯域インターネットオブシングス(NB−IoT:Narrowband Internet of Things)において予め定義され、ACK/NACKはサブフレームn+12で送信される。
第3世代パートナシッププロジェクト(3GPP)によって現在議論されているNRアーキテクチャは、LTEネットワークとのある程度の相互運用性を提供することが想定されている。
本発明の目的は、第1の伝送の受信と、当該第1の伝送に応じた、その後の第2の伝送の送信とを含む通信メカニズムに関してより柔軟性のある、無線通信ネットワークのためのノードを提供することである。
実施形態によれば、無線通信ネットワークのためのノードが提案される。ノードは、第1の伝送の受信と、当該第1の伝送に応じた、その後の第2の伝送の送信とを含む通信メカニズムのために構成される。ノードは更に、第2の伝送を送信するための相対的タイミングを、複数の所定の相対的タイミングの選択肢から選択するための選択プロセスを実行するように構成される。
本概念によれば、ノードは、記載された通信メカニズムとの関連で第1の伝送の送信ノード又は第2の伝送の送信ノードであってよく、必ずしも、従来技術における方法のような所定の方法で第2の伝送の送信のためのタイミングを設定することに限定されないが、相対的タイミングを選択するための選択プロセスを実行する能力を有する。「相対的タイミング」との表現は、その相対的タイミングに関して互いに異なる複数の(即ち、2つ以上の)選択肢が存在すること、即ち、i=1, ..., nとして、選択肢Ciが、選択肢Ci+1についての第2の伝送の送信よりも選択肢Ciの方が早くなるという意味で、第2の伝送の最も早い送信から最も遅い送信までについての時間的な序列(hierarchy)に関連する場合に、相対的タイミングのn個の選択肢が存在することを意味する。当然ながら、選択肢の表現は逆順であってもよく、即ち、選択肢Ciが、選択肢Ci+1についての第2の伝送の送信よりも選択肢Ciの方が遅くなるという意味で、最も遅いものから最も早いものまでの時間的な序列として同じように表現されうる。一例として、本概念は、選択肢C1が選択された場合に、選択肢C2が選択された場合よりも第2の伝送が早くなるように、第1の選択肢C1=「早い」、かつ、第2の選択肢C2=「遅い」として具体化されうる。
理解されるように、選択肢Ciは、関連する実際の時間値に対する限定とならないよう、互いの相対的タイミングにのみ関連する。更に、各選択肢Ciについての第2の伝送が送信される実際の時間は、異なる選択肢間の相対的タイミングの序列が維持される限り、第2の伝送の送信の1つのインスタンスから、第2の伝送の送信の別のインスタンスまで変化しうる。それでも、必要に応じて、本概念は、各選択肢Ciと関連付けられた実際の時間値(例えば、第1の伝送の受信と第2の伝送の送信との間の時間差を表す異なる時間ΔTi)のセットとして具体化されうる。しかし、それぞれが相対的タイミングに関連付けられ、それにより、例えば最も早いものから最も遅いものまで若しくはその逆の又は他の何らかの方法で順序付けられたタイミング選択肢の序列を同様に提供する、伝送メカニズムMiのセットとして、本概念は同じように具体化されうる。
記載された概念により、第2の伝送を送信することで第1の伝送に反応するための応答時間が可変的に制御可能であるため、通信ネットワークのノードがよりフレキシブルになる。
更なる実施形態によれば、無線通信ネットワークのノードを動作させるための方法が提案される。ノードは、第1の伝送の受信と、当該第1の伝送に応じた、その後の第2の伝送の送信とを含む通信メカニズムのために構成される。方法は、第2の伝送を送信するための相対的タイミングを、複数の所定の相対的タイミングの選択肢から選択するための選択プロセスを含む。他の実施形態によれば、コンピュータプログラムが提案され、当該コンピュータプログラムは、無線通信ネットワークのためのノードで実行されるように構成され、当該ノードは、方法を実行するように構成されたコンピュータプログラム部を有する。更に、実施形態は、コンピュータプログラムを含むコンピュータプログラムメモリの形式であってもよい。
更なる実施形態によれば、通信ネットワークのためのノードを動作させる方法が提案され、当該方法は、第1の伝送を受信することと、当該第1の伝送に応じて第2の伝送を送信するための相対的タイミングを選択することであって、当該相対的タイミングは、複数の所定の相対的タイミングの選択肢から選択される、当該選択することと、選択された相対的タイミングに従って第2の伝送を送信することと、を含む。
更なる実施形態によれば、通信ネットワークのためのノードを動作させる方法が提案され、当該方法は、第1の伝送を他のノードへ送信することと、
当該第1の伝送に応じた第2の伝送を受信することと、を含み、当該方法は更に、第1の伝送に応じて第2の伝送を送信するための相対的タイミングを選択することを含み、当該相対的タイミングは、複数の所定の相対的タイミングの選択肢から選択される。
例示であって限定するものではないと理解されるべき、実施形態についての以下の説明及び好適な例では、以下の図面を参照する。
図1は、通信ネットワークの例の略図を示す。 図2は、本明細書に記載の概念に係るノードの略図を示す。 図3は、方法の実施形態のフローチャートを示す。 図4は、他の方法の実施形態のフローチャートを示す。 図5は、他の方法の実施形態のフローチャートを示す。 図6は、他の方法の実施形態のフローチャートを示す。 図7は、他の方法の実施形態のフローチャートを示す。 図8は、NRアーキテクチャの概略的な例を示す。 図9は、NR展開例を示す。 図10は、NR用のサブキャリア間隔候補の設定の例を示す。 図11は、ACK/NACKフィードバックを最後に有するDLヘビースロットの例を示す。 図12は、受信した第1の伝送に応じたフィードバックを有する第2の伝送を送信するための異なる2つの相対的タイミングの例を示す。 図13は、応答におけるリソース割り当て及びデータ伝送の第1のシナリオを示す。 図14は、応答におけるリソース割り当て及びデータ伝送の第2のシナリオを示す。 図15は、応答におけるリソース割り当て及びデータ伝送の第3のシナリオを示す。 図16は、DL HARQフィードバックが、「即時の」ACK/NACKの形式としてDLヘビースロット期間の最後にどのように送信されるかの例を示す。 図17は、図16の例の「即時の」フィードバックに関して遅らせられたフィードバック伝送の例を示す。
図1は、無線通信ネットワーク1の例の略図を示し、当該無線通信ネットワークは、1つ以上のコア部(又はコアネットワーク)10と、1つ以上のアクセス部(又はアクセスネットワーク)11とを有するように示されている。コア部10は、コア制御及び管理機能を提供するように構成され、アクセス部11は、エンドノード12に無線通信ネットワーク1にアクセスさせるよう構成される。コア部又はネットワーク及びアクセス部又はネットワークの概念は、更なる説明が不要であるように周知である。図1は更に、コアネットワークノード101とアクセスネットワークノード111とを示している。ここで記載の概念は、記載されたいずれのノードにも適用可能であり、即ち、エンドノード12、アクセスノード111、及び/又はコア部10のネットワーク制御ノード101において実施できる。本概念は、例えば3G、4G及び/又は5Gに適用できるよう、いかなる特定の通信技術にも限定されず、異なる技術の組み合わされたいかなるアーキテクチャにも限定されない。
エンドノードの例は、ユーザ装置、又はアクセス部11を介してネットワーク1にアクセスするよう構成された任意の他のデバイスである。このように、エンドノードは、無線デバイス、携帯電話、モバイルコンピュータ、中継器であってもよいし、任意の適切に備えられたセンサ、アクチュエータ、又は、例えばIoTエレメント(IoT=Internet of Things)である、相互接続性のために設計された他のエレメントであってもよい。エンドノードは、ネットワーク1を通じた互いのノードの通信と、ネットワーク1以外のネットワークのノード(例えば、インターネット等に配置されたコンピュータサーバ)との通信との両方を行うよう構成されるが、エンドノードは、互いに直接通信を行うように構成されてもよいことに留意すべきである。このため、本明細書におけるエンドノードは、無線信号を介してアクセスノード又は他のエンドノードと通信可能な任意のタイプの無線デバイスでありうる。エンドノードは、無線通信デバイス、ターゲットデバイス、デバイス・ツー・デバイス(D2D)UE,マシンタイプUE、又はマシン・ツー・マシン(M2M)が可能なUE、UEに備えられたセンサ、タブレット、モバイル端末、スマートフォン、laptop embedded equipped(LEE)、laptop mounted equipment(LME)、USBドングル、カスタマ構内設備(CPE:Customer Premises Equipment)などであってもよい。
アクセスノードは、基地局(BS)、無線基地局、ベーストランシーバ局(BTS(base transceiver station)、基地局コントローラ(BSC:base station controller)、ネットワークコントローラ、gNodeB、gNB、NR BS、進化型NodeB(eNB)、NodeB、Multi-cell/multicast Coordination Entity(MCE)、中継ノード、アクセスポイント、無線アクセスポイント、リモート無線ユニット(RRU)、リモート無線ヘッド(RRH)、マルチスタンダードBS(MSR BS:multi-standard BS)を含みうる、任意の種類のネットワークノードでありうる。
ネットワーク制御ノードは、例えば、MME(モビリティ管理エンティティ)、SON(自己組織化ネットワーク)ノード、協調ノード、測位ノード、MDT(Minimization of Drive Tests)ノード等の、又は更には外部ノード(例えば、サードパーティノード、現在のネットワーク1の外部のノード等の、任意のコアネットワークノードでありうる。
本明細書では、「ネットワークノード」との用語は、アクセスノード及びネットワーク制御ノードの両方に対して使用される。ネットワークノードは、試験装置も含みうる。
図2は、本概念に係る無線通信ネットワークのためのノードの略図を示す。ノード20は、他のノードと通信するためのインタフェース部201を備える。ノード20がエンドノード(例えば図1のエンドノード12)である場合、インタフェース部201は、無線通信を行うように構成される。ノード20がアクセスノード(例えば図1のアクセスノード111)である場合、インタフェース部は、エンドノードと無線通信を行うように構成され、かつ、コアネットワークのネットワーク制御ノードとの有線及び無線通信の1つ又は両方を行うように構成される。ノード20がコアネットワークのネットワーク制御ノード(例えば図1のネットワーク制御ノード101)である場合、インタフェース部は、アクセスノードとの有線及び無線通信の1つ又は両方を行うように構成される。インタフェース部201は更に、ノードの通信条件(例えば信号強度)に関する測定を実行するように構成されうる。しかし、ノード20は、専用の測定装置(図示せず)又は試験装置(図示せず)を有していてもよい。
ノード20は、ノード20の動作を制御する、特に、インタフェース部201によって行われる通信及び/又は測定だけでなく受信されたデータ及び情報の処理を制御するための制御部202を更に備える。制御部は、任意の適切な又は所望の方法で提供され、例えば、1つ以上のプログラム可能なプロセッサ、及び制御ソフトウェア及び処理データを格納するための1つ以上のメモリ及び記憶装置を備えうる。
本概念によれば、ノード20は、第1の伝送の受信と、当該第1の伝送に応じた、その後の第2の伝送の送信とを含む通信メカニズムのために構成される。そのようなメカニズムの例では、第1の伝送が、データを含み、第2の伝送が、当該データの受信に関するフィードバック情報を含む。種々のそのようなフィードバックメカニズムが知られており、例えば、ARQ(自動再送要求)メカニズム又はHARQ(ハイブリッドARQ)メカニズムが知られている。そのようなARQ又はHARQメカニズムは、本概念の典型的なケースでは第2の伝送がACK/NACK情報を含みうるように、第1の伝送で受信されたデータの受信状態に関するACK/NACK(確認応答/否定確認応答)メッセージを送信することを含みうる。
第2の伝送で送信されうるフィードバック情報の他の例は、CSI(チャネル状態情報)フィードバック又はCQI(チャネル品質インジケータ)フィードバックである。
第1の伝送の受信と、当該第1の伝送に応じた、その後の第2の伝送の送信とを含む通信メカニズムの他の例では、第1の伝送がリソース割り当て情報を含み、第2の伝送がデータを含み、当該データは、リソース割り当て情報を用いて割り当てられたリソースで送信される。本概念の典型的なケースでは、第1の伝送は、例えばスケジューリング情報を含みうる。
本明細書に記載の概念との関係で、ノード20は、記載された通信メカニズムにおいて異なる方法で関与しうる。例えば、ノード20は、第1の伝送の受信機と第2の伝送の送信機とでありうる。ノード20がエンドノードである場合、第1の伝送は、DL(下りリンク)データ通信を含みうるとともに、第2の伝送は、DLデータ通信の受信状態に関するUL(上りリンク)フィードバックメッセージを含みうる。同様に、第1の伝送は、DLで送信されたスケジューリング情報でありうるとともに、第2の伝送は、受信されたスケジューリング情報に応じたUL伝送でありうる。ノード20がアクセスノードである場合、第1の伝送は、ULデータ通信を含みうるとともに、第2の伝送は、ULデータ通信の受信状態に関するDLフィードバックメッセージを含みうる。
しかし、ノード20は、第1の伝送の送信機及び第2の伝送の受信機であってもよい。あるいは、ノード20は、第1の伝送の受信と当該第1の伝送の受信に応じた、その後の第2の伝送の送信とを含む通信メカニズムの、送信機及び受信機として機能する他のノードの1つまたは両方に対して制御情報を送信するネットワークノードであってもよい。
UL又はDL通信に対して適用可能なのに加えて、本明細書に記載の概念は、例えば、サイドリンク通信に対して、又は、2つ以上のエンドノード間の通信、2つ以上のアクセスノード間の通信、若しくは2つ以上のネットワーク制御ノード間の通信に対しても適用可能である。
更に、本明細書に記載の概念は、第1及び第2の伝送のための任意の所望のタイプのキャリア又はチャネルに関連して採用されてもよく、例えば、1つ又は両方が、制御チャネル(例えば、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)又は物理下りリンク制御チャネル(PDCCH))又はデータチャネル(例えば、物理上りリンク共有チャネル(PDSCH)又は物理上りリンク共有チャネル(PUSCH))上で搬送されてもよい。
本概念によれば、ノード20の制御部202は、第2の伝送の送信についての相対的タイミングを、複数の所定の相対的タイミングの選択肢から選択するための選択プロセスを実行するための構成2021を備えうる。構成2021は、任意の適切な又は所望の方法で設けられてよく、例えば、ハードウェア、ソフトウェア、又はハードウェア及びソフトウェアの任意の適切な組み合わせとして設けられてよい。例えば、構成2021は、ノード20のプロセッサで実行されるよう設計されたコンピュータプログラム部であってもよい。
「相対的タイミング」との表現は、その相対的タイミングに関して互いに異なる複数の(即ち、2つ以上の)選択肢が存在すること、即ち、i=1, ..., nとして、選択肢Ciが、選択肢Ci+1についての第2の伝送の送信よりも選択肢Ciの方が早くなるという意味で、第2の伝送の最も早い送信から最も遅い送信までについての時間的な序列(hierarchy)に関連する場合に、相対的タイミングのn個の選択肢が存在することを意味する。当然ながら、選択肢の表現は逆順であってもよく、即ち、選択肢Ciが、選択肢Ci+1についての第2の伝送の送信よりも選択肢Ciの方が遅くなるという意味で、最も遅いものから最も早いものまでの時間的な序列として同じように表現されうる。一例として、本概念は、選択肢C1が選択された場合に、選択肢C2が選択された場合よりも第2の伝送が早くなるように、第1の選択肢C1=「早い」、かつ、第2の選択肢C2=「遅い」として具体化されうる。他の例として、本概念は、選択肢C1が選択された場合に、選択肢C2が選択された場合よりも第2の伝送が早く、かつ、選択肢C2が選択された場合に、選択肢C3が選択された場合よりも第2の伝送が早くように、第1の選択肢C1=「早い」、第2の選択肢C2=「中間」、及び第3の選択肢C3=「遅い」として具体化されうる。として具体化されうる。
理解されるように、選択肢Ciは、関連する実際の時間値に対する限定とならないよう、互いの相対的タイミングにのみ関連する。更に、各選択肢Ciについての第2の伝送が送信される実際の時間は、異なる選択肢間の相対的タイミングの序列が維持される限り、第2の伝送の送信の1つのインスタンスから、第2の伝送の送信の別のインスタンスまで変化しうる。それでも、必要に応じて、本概念は、各選択肢Ciと関連付けられた実際の時間値(例えば、第1の伝送の受信と第2の伝送の送信との間の時間差を表す異なる時間ΔTi)のセットとして具体化されうる。しかし、それぞれが相対的タイミングに関連付けられ、それにより最も早いものから最も遅いものまで又はその逆のタイミング選択肢の序列を同様に提供する、伝送メカニズムMiのセットとして、本概念は同じように具体化されうる。
図3は、本明細書に記載の概念についての基本的な方法の実施形態のフローチャートを示す。無線通信ネットワークのノードを動作させるための方法3であって、当該ノードは例えば図2のノード20であり、第1の伝送の受信と、当該第1の伝送に応じた、それに続く第2の伝送の送信とを含む通信メカニズムのために構成されており、当該方法には、第2の伝送を送信するための相対的タイミングを、複数の所定の相対的タイミングの選択肢から選択するための選択プロセスS31が設けられている。
図4のフローチャートには、更なる方法の実施形態の例が示されている。無線通信ネットワークのノードを動作させるための方法4であって、当該ノードは例えば図2のノード20であり、第1の伝送の受信と、当該第1の伝送に応じた、それに続く第2の伝送の送信とを含む通信メカニズムのために構成されており、当該方法には、第1の伝送を受信するステップS41と、第2の伝送を送信するための相対的タイミングを、複数の所定の相対的タイミングの選択肢から選択するための選択プロセスS42と、選択された相対的タイミングに従って第2の伝送を送信するステップS43と、を含む。
図3及び図4の方法は、第2の伝送を他のノードへ送信するための選択された相対的タイミングを示す制御メッセージを送信することを含む、選択プロセスS31又はS42に続くステップを追加的に含んでもよい。図5には一例が示されており、ステップS51は、そのような制御メッセージを送信することを含む。この例ではステップS51はステップS43に続いてもいるが、これは必須ではなく、ステップS51が、ステップS43より前であってもよいし、ステップS43と並列であってもよい。他のノードは、伝送メカニズムにおける直接通信の相手であってもよく、即ち、第1の伝送を送信したノードであってもよく、あるいは、ネットワーク1の制御ノードのような他の何らかのノードであってもよい。また、制御メッセージは、複数のノードへ送信されてもよい。制御メッセージのおかげで、他のノード(例えば、第2の伝送の対象となる受信機)は、第2の伝送を送信するノードのタイミング選択肢をしることになり、それにより適切に受信プロセスを制御可能になる。しかし、制御メッセージが送信されることは必須ではないことに留意すべきであり、これは、第2の伝送を受信することが意図されたノードがS31又はS42のような同じ選択プロセスを実行し、即ち、方法3又は方法4を実行するノードと同じロジック又はアルゴリズム及び同じ入力情報を適用し、制御メッセージを受信することなく同じ相対的タイミングを導出するように整えられうるためである。
制御メッセージの送信は、選択プロセスの完了ごとの後に自動的に行われてもよいが、それとは異なるように(例えば、他のノードの要求に応じて又は外部イベントに依存して)トリガされてもよい。
図3、図4及び図5の方法は、第2の伝送を他のノードへ送信するための選択された相対的タイミングを示す制御メッセージ(例えば、DCIメッセージであり、DCIは下りリンク制御情報を表す)を受信することを含む、選択プロセスS31又はS42より前のステップも含んでもよい。また、制御メッセージは、RRC(無線リソース制御メッセージ)でありうる。図6には一例が示されており、ステップS61は、そのような制御メッセージを受信することを含む。この例ではステップS61はステップS41に続いてもいるが、これは必須ではなく、ステップS61が、ステップS41より前であってもよいし、ステップS41と並列であってもよい。その後、第2の伝送を送信するための相対的タイミングを選択するための選択プロセスS31又はS42は、受信された制御メッセージを考慮に入れてもよい。当該考慮に入れることは、制御メッセージがコマンドメッセージであり、かつ、選択プロセスが受信されたコマンドに従うようになされうる。ただし、当該考慮に入れることは、制御メッセージが、相対的タイミングの選択肢についての他のノードの提案をノードに知らせる情報メッセージであるようになされてもよく、選択プロセスS31又はS42は、当該提案に従ってもよいし従わなくてもよく、即ち、異なる選択を行う自由がある。後者のケースでは、方法3、4、5又は6は、選択された相対的タイミングの選択肢を、例えばコマンドメッセージとして又は情報メッセージとして、1つ以上の他のノードに知らせるために、図5のS51のような制御メッセージ送信ステップを含むことが望ましい。
既に述べたように、制御メッセージは、DCIメッセージ及びRRCメッセージのうちの1つ又は両方でありうる。好ましくは、RRC及びDCI制御メッセージシグナリングの組み合わせが使用される。例えば、RRC制御メッセージは、(例えば、他のノードの能力を考慮した)可能性のある値のセットを設定してもよく、DCI制御メッセージは、設定されたオプションのうちの1つを選択してもよい。これについてのより詳細な例が以下で与えられる。DCIメッセージは、RRCメッセージによって設定された応答時間についての2又は4個の値のうちから1つ(例えば、1又は2ビット)を選択しうる。RRCが設定できる値は、例えば、ヌメロロジーに依存してもよく、とりわけ、設定される最小の可能性のある値に依存してもよい。応答時間は、DLデータ伝送(の最後)と、PUCCH(HARQフィードバック)伝送との間の時間であってもよい。他の例は、ULグラントの最後とUL伝送の最初との間の時間である。なお、更には、所与のサブキャリア間隔はヌメロロジーの一例であり、(例えば、シンボル数で表される)所与の最小応答時間は能力の一例である。
例:
例A:15kHzのサブキャリア間隔の場合、UEは、DLデータの最後とPUCCHの最初との間に少なくとも1OFDMシンボルを必要とする。
例B:30kHzのサブキャリア間隔の場合、UEは、DLデータの最後とPUCCHの最初との間に少なくとも2OFDMシンボルを必要とする。
例C:60kHzのサブキャリア間隔の場合、UEは、DLデータの最後とPUCCHの最初との間に少なくとも4OFDMシンボルを必要とする。
例えばRRCを介した設定は、OFDMシンボル数を単位とした(即ち、niを数として、第1のタイミング選択肢はn1個のOFDMシンボルとして表され、第2のタイミング選択肢はn2個のOFDMシンボルとして表される等)相対的タイミングの可能性のある選択肢のセットを定めることを含みうる。(例えばDCIを介した)選択制御シグナリングが1ビットである場合、可能性のある選択肢のセットは2つの要素{n1, n2}を有し、(例えばDCIを介した)選択制御シグナリングが2ビットである場合、可能性のある選択肢のセットは4つの要素{n1, n2, n3, n4}を有する等である。niの最小の数は、少なくとも上述の最小応答時間と同程度の大きさでなければならず、即ち、例Aに対して1、例Bに対して2、例Cに対して4である。当然ながら、最小の数は、最小の間隔より大きくてもよい。このように、「より遅い」応答時間の調整が可能である。例を挙げると、1ビット選択シグナリングの場合、例Aに対する設定は{1, 2}、例Bに対しては{2, 3}、及び例Cに対しては{4, 5}でありうる。異なる「より遅い」設定は、例Aに対して{3, 6}、例Bに対して{5, 8}、例Cに対して{7, 10}でありうる。
なお、例えば15kHzのサブキャリア間隔の、所与のヌメロロジーについて、異なる能力を有する異なるノード(例えば、端末)が存在してもよく、例えば、1つのノードが1OFDMシンボルの最小応答時間を有し、他のノードが3OFDMシンボルの最小応答時間を有する。その結果、可能性のある設定はこれらの異なる能力を適宜考慮に入れ、即ち上記で説明したように、niのうちの最小の数は、最小応答時間と同程度の大きさでなければならない。
例D:15kHzのサブキャリア間隔の場合、UEは、ULグラントの最後とUL伝送の最初との間に少なくとも2OFDMシンボルを必要とする。
例E:30kHzのサブキャリア間隔の場合、UEは、ULグラントの最後とUL伝送の最初との間に少なくとも3OFDMシンボルを必要とする。
例F:60kHzのサブキャリア間隔の場合、UEは、ULグラントの最後とUL伝送の最初との間に少なくとも4OFDMシンボルを必要とする。
例A−Cについての説明と同様、1ビット選択シグナリングの場合、例Dに対する設定は{2, 3}、例Eに対しては{3, 4}、及び例Fに対しては{4, 5}でありうる。異なる「より遅い」設定は、例Dに対して{4, 6}、例Eに対して{6, 8}、例Fに対して{8, 10}でありうる。
なお、これらの例はOFDMシンボル数を時間遅延の表現として使用しているが、これは多くのもののうちの1つの可能性にすぎず、例えばマイクロ秒又は秒で表さされた絶対的な時間を使用した、他の表現も可能である。
図7のフローチャートには、方法の実施形態の更なる例が示されている。無線通信ネットワークのノードを動作させるための方法7であって、当該ノードは例えば図2のノード20であり、第1の伝送の受信と、当該第1の伝送に応じた、それに続く第2の伝送の送信とを含む通信メカニズムのために構成されており、当該方法には、第1の伝送を送信するステップS71と、第2の伝送を送信するための相対的タイミングを、複数の所定の相対的タイミングの選択肢から選択するための選択プロセスS72と、第2の伝送を受信するステップS73と、を含む。図7を実行するノードは、選択された相対的タイミングの選択肢に従って、第2の伝送を受信するための受信プロセスを制御してもよい。
図3及び図7の方法は、プロセスS31又はS72の選択された相対的タイミングを示す制御メッセージを、1つ以上の他のノード(とりわけ、第1の伝送の送信先のノード)へ送信する、プロセスS31又はS71に続くステップを追加的に含んでもよい。制御メッセージは、同じ相対的タイミングの選択肢を選択するよう、(複数の)他のノードに指示するコマンドメッセージの形式であってもよいし、又は、プロセスS31又はS72により行われた選択を、(複数の)他のノードで行われる相対的タイミングの選択のための提案として含む情報メッセージの形式であってもよい。
図3及び図7の方法は更に、選択された相対的タイミングを示す制御メッセージを、他のノードから(とりわけ、第1の伝送の送信先のノードから)受信するステップを、プロセスS31又はS72より前に追加的に含んでもよい。制御メッセージは、方法7を実行中のノードに対して、プロセスS31又はS72において同じ相対的タイミングを選択するよう指示するコマンドメッセージの形式であってもよいし、又は、プロセスS31又はS72により行われる相対的タイミングの選択のための提案を含む情報メッセージの形式であってもよい。
図3〜図7の動作方法は、各図において点線で示されるように、通信ノードの動作に属する、これまでに既知の更なるステップ及びプロセスを一般的に含むが、それらは本明細書に記載の概念には関連しないためそれらについては更には説明しない。
本明細書に記載の概念に係るノード(例えば、図2に示されるようなノード20)は、更に、複数の所定の相対的タイミングの選択肢のうちの1つ以上をサポートする能力であって当該ノードの能力と関連付けられた情報を、1つ以上の他のノードへ送信するように構成されてもよい。例えば、複数の所定の相対的タイミングの選択肢のうちの1つ以上をサポートする能力であって当該ノードの能力と関連付けられた情報は、当該ノードによってサポートされている1つ以上のヌメロロジーに関する情報を含んでもよい。したがって、図3−図7の方法は、複数の所定の相対的タイミングの選択肢のうちの1つ以上をサポートする、ノードの能力と関連付けられた情報を、他のノードへ送信するステップを、当該方法のどこかに、好ましくは選択プロセスS31、S42又はS72より前に、より好ましくは第1の伝送の受信と当該第1の伝送に応じた、それに続く第2の伝送の送信とを含む通信メカニズムに関与するより前に(即ち、ステップS41又はS71より前に)、含んでもよい。
本明細書に記載の概念に係るノード(例えば、図2に示されるようなノード20)は、追加的に又は代替的に、複数の所定の相対的タイミングの選択肢のうちの1つ以上をサポートする能力であって他のノードの能力と関連付けられた情報を、当該他のノードから受信するように構成されてもよい。したがって、図3−図7の方法は、複数の所定の相対的タイミングの選択肢のうちの1つ以上をサポートする能力であって他のノードの能力と関連付けられた情報を、当該他のノードから受信するステップを、当該方法のどこかに、好ましくは選択プロセスS31、S42又はS72より前に、より好ましくは第1の伝送の受信と当該第1の伝送に応じたそれに続く第2の伝送の送信とを含む通信メカニズムに関与するより前に(即ち、ステップS41又はS71より前に)、含んでもよい。その結果、この能力情報は、プロセスS31、S42又はS72を実行するその後のインスタンスにおいて、相対的タイミングの選択肢を選択するために使用されてもよく、即ち、選択プロセスは、複数の所定の相対的タイミングの選択肢のうちの1つ以上をサポートする能力であって他のノードの能力と関連付けられた、受信された情報を、第2の伝送を送信するための相対的タイミングを選択する際に考慮に入れる。
選択構成2021又は選択プロセスS31、S42又はS72が、相対的タイミングの選択肢を選択するために用いる基準又は依存性は、任意の又は所望の方法で選ばれうる。好適な実施形態によれば、選択プロセスは、第1の伝送の受信と当該第1の伝送に応じたそれに続く第2の伝送の送信とを含む通信メカニズムに関与するノード(即ち、第1の伝送を受信し、かつ、第2の伝送を送信するノード、及び/又は第1の伝送を送信し、かつ、第2の伝送を受信するノード)のうちの1つ又は両方の、1つ以上の通信条件に関連付けられた情報を考慮にいれるよう構成される。1つ以上の通信条件に関連付けられた情報を考慮に入れることは、選択構成を有する又は選択プロセスを実行するノードが、1つ以上の通信条件と関連付けられた情報を選択手順において直接的に処理する、という意味で、直接的であってもよいし、又は、選択された相対的タイミングを示す(図6に関連して上述した制御メッセージS61のような)制御メッセージが、1つ以上の通信条件と関連付けられた情報を考慮に入れるプロセスにおいて生成されたが、選択構成を有する又は選択プロセスを実行するノードは、当該制御メッセージのみを受信し、その後に、当該制御メッセージに含まれるタイミング選択肢についてのコマンドに単純に従う、という意味で、間接的であってもよい。通信メカニズムに関与するノードの1つ又は両方の1つ以上の通信条件と関連付けられた情報を考慮に入れることは、これまでに述べた、複数の所定の相対的タイミングの選択肢のうちの1つ以上をサポートする、他のノードの能力を考慮に入れることと組み合わされてもよい。
通信条件は、第1の伝送の転送(例えば、第1の伝送を搬送する信号又はキャリア、及び/又は第1の伝送を搬送するチャネル、及び/又は第1の伝送を搬送するベアラ)と、第2の伝送の転送(例えば、第2の伝送を搬送する信号又はキャリア、及び/又は第2の伝送を搬送するチャネル、及び/又は第2の伝送を搬送するベアラ)とのうちの1つ以上に関連してもよい。
通信条件は、通信メカニズムに対して提供される1つ以上の物理レイヤ設定のセットを含んでもよい。そのようなセットの例は、ヌメロロジーである。ヌメロロジーの例は、サブキャリア間隔、サイクリックプレフィックス、チャネル間隔、所与の帯域幅内のRB(無線ベアラ)の数、シンボル長、サブフレーム長、スロット長等のうちの1つ以上である。このため、選択プロセスは、使用されるヌメロロジー又は複数のヌメロロジーと、使用されるヌメロロジー又は複数のヌメロロジーを前提としてタイミング選択肢をサポートする他のノードの能力との1つ又は両方を考慮に入れうる。
通信条件は、キャリア周波数を更に含んでもよい。
通信条件は、カバレッジレベルのような、任意の適切なチャネル品質インジケータを更に含んでもよい。通信品質は、任意の適切な又は所望の方法で評価されうる。例えば、エンドノードとアクセスノードとの間の通信においては、通信品質に関連する1つ以上の無線測定値を測定することによってインジケータ(例えば、カバレッジレベル)を判定可能であり、ここで、これらの値は、各閾値が所与のカバレッジレベルに対応する複数の閾値のセットと比較されうる。「無線測定」との用語は、無線信号に対する任意の測定を指しうる。無線測定は、絶対的であってもよいし相対的であってもよい。無線測定は、例えば、周波数間、周波数内、CA等でありうる。無線測定は、一方向(例えば、DL又はUL)のものであってもよいし双方向(例えば、RTT、Rx−Tx等)のものであってもよい。無線測定のいくつかの例は、タイミング測定(例えば、TOA(到着時間)、タイミングアドバンス、RTT(ランドトリップ時間)、RSRD(参照信号の時間差、Reference Signal Time Difference)、SSTD(同期信号の時間差、Synchronization Signal Time Difference)、Rx−Txの時間差、伝搬遅延、等)、角度測定(例えば、到来角度)、電力ベースの測定(例えば、受信信号電力、RSRP(参照シンボル受信電力)、受信信号品質、RSRQ(参照信号受信品質)、SINR、SNR、パスロス、干渉電力、全干渉プラス雑音、RSSI、雑音電力、等)、セル検出又は識別、ビーム検出又は識別、システム情報の読み取り(例えば、MIB及び/又は1つ以上のMIBの取得等)、セルグローバルID(CQI)の取得、RLM、チャネル・アベイラビィティ(例えば、チャネルがCSMA類似又はLAA類似の方式に基づいてアクセスされる場合)、負荷推定又は負荷測定、チャネル占有測定、CSI等である。CSI測定値の例は、CQI、PMI、RI、CRI等である。
通信条件は更に、第1の伝送の受信と当該第1の伝送に応じたそれに続く第2の伝送の送信とを含む通信メカニズムに関与する2つのノード間の、距離及び速度差のうちの1つまたは両方を含んでもよい。
無線通信ネットワークは、セルラネットワークであってもよく、通信条件は、第1の伝送の受信と当該第1の伝送に応じたそれに続く第2の伝送の送信とを含む通信メカニズムに関与するノードの1つ又は両方が配置されたセルのセル範囲を含んでもよい。
通信条件は更に、第1の伝送の受信と当該第1の伝送に応じたそれに続く第2の伝送の送信とを含む通信メカニズムに関与する2つのノード間の通信に関連付けられた時間的特性を含んでもよい。このように、1つ以上の通信条件と関連付けられた情報は、到着時間、タイミングアドバンス、ラウンドトリップ遅延時間、参照信号の時間差、同期信号の時間差、Rx−Tx時間差、及び伝搬遅延、のうちの1つ以上を含んでもよい。
本明細書に記載の概念によれば、選択プロセスは、1つ以上の測定結果を考慮に入れうる。測定は、例えば、1つ以上の無線測定でありうる。他の例では、測定は、統計的な測度(例えば、誤り/失敗/成功の動作の確率)の評価でありうる。測定結果は、1つ以上の測定の結果を含んでもよく、即ち、処理済みの値への異なる測定値の処理も、測定結果を生成する。
相対的タイミングの選択肢に関連して、第1の伝送の受信と第2の伝送の送信との間の時間差又は応答時間ΔTに関連するタイミング関係が存在してもよい。当該タイミング関係は、例えば、(例えば秒単位で測定された)物理時間として、シンボルの(1つ以上の)部分の数として、(1つ以上の)時間スロットの数として、(1つ以上の)サブフレームの数として、(1つ以上の)スロットの数として、(1つ以上の)無線フレームの数として、(1つ以上の)TTIの数として、(1つ以上の)インタリービング時間の数として与えられた、時間リソースの数を単位とした、任意の適切な及び所望の方法で表されうる。
本明細書に記載の概念によれば、選択された相対的タイミングの選択肢は、第1の伝送の受信と当該第1の伝送に応じたそれに続く第2の伝送の送信とを含む、それぞれの通信メカニズムに該当する、異なる複数のタイプの通信のグループに対して、同様に適用されうる。
例えば、第1のタイプの通信は、データ伝送の受信に応じたHARQフィードバックの送信に関連してもよく、第2のタイプの通信は、データ又は参照信号伝送の受信に応じたCSIフィードバックの送信に関連してもよく、第3のタイプの通信は、リソース割り当ての受信に応じたデータの送信に関連してもよい。例えば、無線ノードにおける第1の信号の受信と当該無線ノードによる第2の信号の送信との間の同じタイミング関係が、一緒にグループ化された全てのタイプの応答に対して(例えば、HARQ、CSI、ULデータ伝送等に対して)適用されてもよい。
そのようなグループの定義は、任意の適切な又は所望の方法で行われてよく、例えば、第1の伝送の受信と当該第1の伝送に応じたそれに続く第2の伝送の送信とを含む通信メカニズムの定義を満たす、全てのタイプの通信をカバーしてもよい。ただし、相対的タイミングの選択肢の共通のアプリケーションに対して、より小さいグループを定義することも可能であり、例えば、ノードにおける第1の信号の受信と当該ノードによる第2の信号の送信との間のタイミング関係が、少なくとも、同時に送信されるタイプの応答信号に対して(例えば、同時に又は同じチャネル/無線リソースで送信された場合のHARQ及びCSIに対して)同じであってもよい。
ただし、本明細書に記載の概念によれば、相対的タイミングの選択肢の選択は、第1の伝送の受信と当該第1の伝送に応じたそれに続く第2の伝送の送信とを含む、それぞれの通信メカニズムに該当する、異なる複数のタイプの通信のグループに対して異なっていてもよい。言い換えれば、データ伝送の受信に応じたHARQフィードバックの送信に関連する第1のタイプの通信、データ又は参照信号伝送の受信に応じたCSIフィードバックの送信に関連する第2のタイプの通信、及びリソース割り当ての受信に応じたデータの送信に関連する第3のタイプの通信についての上記の例との関連で、個別の相対的タイミングの選択(及び場合によっては、対応する個別のタイミング関係)が、それぞれの個別のタイプの通信に対してなされてもよい。
以下では本明細書に記載の概念の更なる例について説明する。
受信ノードの例
第1の伝送の受信と当該第1の伝送に応じたそれに続く第2の伝送の送信とを含む通信メカニズムに関与し、かつ、第1の伝送の受信ノードとして機能するノード(以下では「受信ノード」と称する)では、以下のような方法が適用されうる。
ステップ0(オプション):フレキシブルな応答伝送時間及び/又はメカニズムのサポートに関連する、受信ノードの能力を、他のノードに知らせる。
ステップ1:応答(例えば、フィードバック)が送信される必要がある1つ以上の無線信号/チャネルを受信又は期待する時間を判定する。
ステップ2:1つ以上の通信条件(例えば、ヌメロロジー、キャリア周波数、セル範囲、測定、及び閾値又は条件のうちの1つ以上)に依存して、例えば対応する応答伝送時間又はメカニズムに関連付けられた、複数の相対的タイミングの選択肢から1つを選択する。
ステップ2a(オプション):選択された選択肢を他のノードに知らせる。
ステップ3:選択された選択肢に基づいて、少なくとも1つのフィードバックを他の無線ノードへ送信する。
以下では、ステップ0−3についての異なる可能性について説明する。
ステップ0
このステップでは、受信ノードは、フレキシブルな応答伝送時間及び/又はメカニズムのサポートに関連する受信ノードの能力を、他のノード(例えば、UE、無線ネットワークノード、コアネットワークノード)に知らせる。
更なる実施形態では、当該能力は、更に、受信ノードによってサポートされている応答伝送時間又はメカニズムのオプションを含みうるか又は示しうる。
当該能力は、他のノードからの要求に応じて、又は要求されない方法で、例えば、トリガ条件、イベント、他のノードからのトリガメッセージの受信等に応じて提供されてもよい。
ステップ1
このステップでは、受信ノードは、応答が送信される必要がある1つ以上の無線信号/チャネルを受信又は期待する時間を判定しうる。例えば、時間リソース#K(例えば、サブフレーム#N及び/又はシンボル#M)で信号/チャネルが受信される。
判定は、例えば実際の受信時間、スケジューリング情報、予め定義されたルール等に基づいてなされうる。
ステップ2
このステップでは、受信ノードは、ヌメロロジー、キャリア周波数、カバレッジレベル、セル範囲、測定、及び閾値又は条件のうちの1つ以上に直接的又は間接的に依存して、複数の相対的タイミングの選択肢(例えば、フィードバック伝送時間又はメカニズム)から1つを選択しうる。上記のパラメータ及び/又は選択方法のいずれかは、例えば、以下に基づいて取得されうる。
●測定値
●予め定義されたルール
●履歴
●統計値
●他のノードからのメッセージ又は設定
複数の相対的タイミングの選択肢の一例は、以下のものを含む。
‐ショート遅延(いわゆる早い応答) 例えば、時間リソースK+1で送信されたリソース
‐ロング遅延(いわゆる遅い応答) 例えば、時間リソースK+4で送信されたリソース
複数のリソース伝送時間の他の例は、以下のものを含む。
‐ショート遅延(いわゆる早い応答)例えば、時間リソースK+1で送信されたリソース
‐中間遅延(いわゆる中程度の応答) 例えば、時間リソースK+3で送信されたリソース
‐ロング遅延(いわゆる遅い応答) 例えば、時間リソースK+6で送信されたリソース
複数のフィードバック伝送メカニズムMiのの一例は、例えば、以下のもののいずれか2つ以上を含む。
‐DLヘビースロット(同一スロット又は近いうちのスロット)の最後で送信される早期ACK/NACKフィードバックチャネル
‐代替のフィードバックは、ULスロットにおけるより長い伝送期間で送信される他のフィードバックメカニズムである
‐レガシー類似のフィードバック(例えば、相対的に長いフィードバック)
他の実施形態では、受信ノードは、他のノード(例えば、応答を受信する予定のノード、又は他のUE、無線ネットワークノード、又はコアネットワークノード)に対して、選択された選択肢、例えば、フィードバック伝送時間及び/又はメカニズムを、知らせてもよい。このインジケーションは、例えば、要求に応じたものであってもよいし、条件又はイベントのトリガに応じたものであってもよい。
例えば、以下のものの1つ又は任意の組み合わせが適用されうる:
●第1の選択肢、例えば、第1の応答伝送時間及び/又はメカニズムが、ヌメロロジーの第1のセットに含まれるヌメロロジーに対して選択されてもよく、第2の選択肢、例えば、第2の応答伝送時間及び/又はメカニズムが、ヌメロロジーの第2のセットに含まれるヌメロロジーに対して選択されてもよく、例えば、
〇より早い応答(メカニズム)が、第1の閾値を下回る、受信及び/又はフィードバックのサブキャリア間隔に対して選択されうる。
〇より遅い応答(メカニズム)が、第2の閾値を上回る、受信及び/又は応答のサブキャリア間隔に対して選択されうる。
なお、実装に依存に依存して、逆も起こりうる。即ち、より早い応答(メカニズム)が、第1の閾値を上回る、受信及び/又はフィードバックのサブキャリア間隔に対して選択されうるとともに、より遅い応答(メカニズム)が、第2の閾値を下回る、受信及び/又は応答のサブキャリア間隔に対して選択されうる。
●第1の選択肢、例えば、第1の応答伝送時間及び/又はメカニズムが、キャリア周波数の第1のセットに含まれるキャリア周波数に対して選択されてもよく、第2の選択肢、例えば、第2の応答伝送時間及び/又はメカニズムが、キャリア周波数の第2のセットに含まれるキャリア周波数に対して選択されてもよく、例えば、
〇より早い応答(メカニズム)が、第1の閾値を下回る、受信及び/又は応答のキャリア周波数で送信されうる。
〇より遅い応答(メカニズム)が、第2の閾値を上回る、受信及び/又は応答のキャリア周波数で送信されうる。
●第1の選択肢、例えば、第1の応答伝送時間及び/又はメカニズムが、セル範囲の第1のセットに含まれるセル範囲に対して選択されてもよく、第2の選択肢、例えば、第2の応答伝送時間及び/又はメカニズムが、セル範囲の第2のセットに含まれるセル範囲に対して選択されてもよく、例えば、
〇セル範囲の第1のセットが、閾値を下回るセル範囲を含み、かつ、セル範囲の第2のセットが、閾値を上回るセル範囲を含む場合。
●第1の選択肢、例えば、第1の応答伝送時間及び/又はメカニズムが、第1の測定結果に対して選択されてもよく、第2の選択肢、例えば、第2の応答伝送時間及び/又はメカニズムが、第2の測定結果に対して選択されてもよく、例えば、
〇第1の測定結果は、受信信号強度又は品質が閾値を上回り、及び/又は、タイミング測定値が閾値を下回ることであり、第2の測定結果は、受信信号強度又は品質が閾値を下回り、及び/又は、タイミング測定値が閾値を上回ることである。
〇第1の測定結果は、チャネル・アベイラビィティが閾値を上回ることであり、第2の測定結果は、チャネル・アベイラビィティが閾値を下回ることである。
〇第1の測定結果は、負荷が閾値を上回ることであり、第2の測定結果は、負荷が閾値を下回ることである。
●より具体的には、一例において、受信ノードは、他のノードに対するパスロスがパスロス閾値を下回り、かつ、無線ノードと他の無線ノードとの間の伝搬遅延も伝搬遅延閾値を下回る場合に、第1の選択肢(例えば、第1の応答伝送時間及び/又はメカニズム)を選択してもよく、それ以外の場合には、無線ノードは、第2の選択肢(例えば、第2の応答伝送時間及び/又はメカニズム)を選択してもよい。パスロス閾値及び伝搬遅延閾値は、予め定義されていてもよいし、又は制御ノードによって無線ノードにおいて設定されてもよい。制御ノードは、受信ノードによる応答の送信先である他の無線ノードであってもよい。
●更に他の例では、受信ノードが、選択肢(例えば、応答伝送時間及び/又はメカニズム)を選択するために使用される1つ以上の無線測定を信頼性をもって実行できない場合に、受信ノードは、基準選択肢(例えば、基準応答伝送時間及び/又はメカニズム、又は予め定義されたもの)を選択してもよい。測定は、閾値より精度が悪い場合に(例えば、パスロス測定精度が±6dBより悪い場合に)、信頼性がないとみなされてもよい。一例において、基準応答時間は、可能性のある応答時間のうちの最長のものであってもよい。他の例において、基準応答時間は、可能性のある応答時間のうちの中程度の値であってもよい。更に他の例において、基準応答時間は、他のノードによって受信ノードにおいて設定されてもよい。
上記の例において、第1の応答伝送時間及び第2の応答伝送時間は、それぞれ、より短い応答遅延及びより長い応答遅延に対応してもよい。
ステップ3
このステップでは、受信ノードは、選択された選択肢(例えば、応答伝送時間及び/又はメカニズム)に基づいて、少なくとも1つの応答を他の無線ノードへ送信しうる。
当該送信は、物理チャネル(例えば、UL制御チャネル)を介して応答を送信することを更に含んでもよい。
送信ノードの例
第1の伝送の受信と当該第1の伝送に応じたそれに続く第2の伝送の送信とを含む通信メカニズムに関与し、かつ、第1の伝送の送信ノードとして機能するノード(以下では「送信ノード」と称する)では、以下のような方法が適用されうる。
ステップ0(オプション):フレキシブルな応答伝送時間及び/又はメカニズムのサポートに関連する、受信ノードのインジケーションを、受信ノードから受信する。
ステップ1:ヌメロロジー、キャリア周波数、カバレッジレベル、セル範囲、測定、及び閾値又は条件のうちの1つ以上に依存して、複数の相対的タイミングの選択肢(例えば、受信ノードについてのフィードバック伝送時間又はメカニズム)から1つを選択する。
ステップ2(オプション):例えば、フィードバック伝送時間及び/又はメカニズムと関連付けられた、複数の相対的タイミングの選択肢についての受信ノードの選択を、選択結果に基づいて制御する。
ステップ3(オプション):リソーススケジューリング、又は応答伝送に関連する及び/又は応答が送信されるべき無線信号/チャネルについての少なくとも1つのパラメータを、選択結果に基づいて適応させる。
ステップ4:1つ以上の応答を、選択結果に基づいて受信ノードから受信する。
以下では、ステップ0−4についての異なる可能性について説明する。
ステップ0
このステップでは、送信ノードは、フレキシブルな応答伝送時間及び/又はメカニズムのサポートに関連する、受信ノードのインジケーションを、受信ノードから受信しうる。受信ノードの実施形態についてのこれまでの記載におけるステップ0も参照されたい。
受信された能力情報は、例えば、選択された相対的タイミングの選択肢(例えば、フィードバック伝送時間及び/又はメカニズム)が受信ノードによってサポートされるようにするために、次のステップで更に使用されてもよい。
ステップ1
このステップでは、送信ノードは、ヌメロロジー、キャリア周波数、カバレッジレベル、セル範囲、測定、及び閾値又は条件のうちの1つ以上に依存して、複数の相対的タイミングの選択肢(例えば、受信ノードについてのフィードバック伝送時間又はメカニズム)から1つを選択しうる。
選択の方法、原理及びルールは、受信ノードについて記載したものと同様でありうる。
加えて、選択は、受信ノードから受信された測定結果、及び/又は(例えば、受信ノードによる無線伝送に基づいて)送信ノードにおいて得られた測定結果に基づいてもよい。
ステップ2
このステップでは、送信ノードは、複数の相対的タイミングの選択肢(例えば、フィードバック伝送時間及び/又はメカニズム)についての受信ノードの選択を、選択結果に基づいて制御しうる。これは、任意の適切な又は所望のタイプの制御メッセージにより、例えばDCI(下りリンク制御情報)を介して行われもよい。同様に、制御メッセージは、例えば、準静的に設定された、RRC(無線リソース制御)メッセージであってもよい。RRC及びDCIシグナリングが組み合わせて使用されてもよく、例えば、RRC制御メッセージが、(例えば、他のノードの能力を考慮した)可能性のある値のセットを設定し、DCI制御メッセージが、設定されたオプションのうちの1つを選択する。
当該制御は、例えば、選択結果に基づいて1つ以上のパラメータを受信ノードに送信することで、送信ノードにおける選択の結果に基づいて受信ノードが相対的タイミングの選択肢(例えば、応答伝送時間及び/又はメカニズム)を選択又は判定できるようにすることを含んでもよい。
ステップ3
このステップでは、送信ノードは、リソーススケジューリング、又は応答伝送に関連する及び/又は応答が送信されるべき無線信号/チャネルについての少なくとも1つのパラメータを、選択結果に基づいて適応させうる。
例えば、より早い応答(例えば、フィードバック又はUL伝送)が選択される場合に、より早いスケジューリングが使用されうる。他の例は、スロット期間の最後においてフィードバックでの伝送が可能になるように、DL伝送が当該スロット(図11を参照)において早期に停止しうる。
ステップ4
このステップでは、送信ノードは、1つ以上の応答を、選択結果に基づいて受信ノードから受信しうる。
本明細書に記載の概念は、ノードは、第1の伝送の受信と当該第1の伝送に応じたその後の第2の伝送の送信とを含む、任意の通信メカニズムとの関連で用いられうる。好適な実施形態によれば、本概念は、NR又は5Gアーキテクチャの導入との関連で適用され、その態様について以下で説明する。
NR(いわゆる、5G又は次世代又はNew Radio)アーキテクチャが、3GPPにおいて議論されており、図8には現在の概念が図示されており、eNBは、LTEのeNodeBを示し、gNGは、NR基地局(NR BS)(1つのNR BSが、1つ以上の送信/受信ポイントに対応しうる)を示し、ノード間の線は、3GPPにおいて議論されている、対応するインタフェースを示す。更に、図9は、3GPPにおいて議論されているNR BSでの展開シナリオを示す。
NR無線フレーム構成が、NRのために議論されている。しかし、時間及び/又は周波数で多重化される多重ヌメロロジー(multiple numerologies)が、NRにおいてサポートされることが既に合意されている。更に、無線フレームは、異なる数の、より小さな時間単位(例えばシンボル)で構成されうる。
LTEでは、「ヌメロロジー」との用語は、例えば、以下の要素を含み、フレーム期間、サブフレーム又はTTI期間、スロット期間、サブキャリア間隔、サイクリックプレフィックス長、RBごとのサブキャリア数、帯域幅内のRB数、を含む(異なるヌメロロジーは、同じ帯域幅内において異なる数のRBをもたらしうる)。
異なる無線アクセス技術におけるヌメロロジー要素についての厳密な値は、典型的には、性能目標によって動かされ、例えば、性能要求条件は、使用可能なサブキャリア間隔のサイズに対して制約を課し、例えば、許容可能な最大の位相雑音が、最小のサブキャリア帯域幅を設定する一方で、(フィルタリングの複雑度及びガードバンドのサイズに影響する)スペクトルの緩やかな減衰が、所与のキャリア周波数に対してより小さなサブキャリア間隔を有利にし、
所要のサイクリックプレフィックスが、オーバヘッドを低く維持するために、所与のキャリア周波数に対して最大のサブキャリア帯域幅を設定する。
しかし、既存のRATにおいてこれまで使用されていたヌメロロジーは、かなり静的であり、典型的にはUEによって自明に(例えば、RAT、周波数帯域、サービスタイプ(例えばMBMS)等に対する一対一のマッピングによって)導出できる。
OFDMベースのLTE下りリンクにおいては、サブキャリア間隔は、ノーマルCPについては15kHzであり、拡張CPについては15kHz及び7.5kHz(即ち、低減されたキャリア間隔)であり、後者はMBMS専用のキャリアに対してのみ許可されている。
同一又は異なるUEに対して周波数領域及び/又は時間領域において多重化されうる、多重ヌメロロジーのサポートが、NRのために合意されている。
NRでは、OFDMをベースとしており、一般的な動作用に多重ヌメロロジーがサポートされる。NR用のサブキャリア間隔の候補を導出するために(スケーリング係数2^nに基づく)スケーリングアプローチが検討されている。現在検討されているサブキャリア帯域幅の値は、とりわけ3.75kHz、15kHz、30kHz、60kHzを含む。また、ヌメロロジー固有のスロット期間が、サブキャリア間隔に基づいてms単位で決定されうる。(2m*15)kHzのサブキャリア間隔は、15kHzヌメロロジーにおいて、x msのスロットについて1/2m X msを与え、Xは例えば0.5又は1でありうる。
少なくとも最大480kHzのサブキャリア間隔が、NR用に現在検討されている(検討されている最大値はミリ波ベースの技術に対応する)。同一のNRキャリア帯域幅内で異なるヌメロロジーを多重化することをサポートすることも合意され、FDM及び/又はTDM多重化が検討されうる。更に、異なるヌメロロジーを使用する複数の周波数/時間部分が同期信号を共有することが合意され、同期信号は、信号自体及び同期信号の送信に用いられる時間‐周波数リソースを参照する。更に他の合意は、非常に小さいサブキャリア間隔は非常に高いキャリア周波数においては使用されないことが想定されるが、使用されるヌメロロジーが、周波数帯域とは独立して選択可能であることである。図10には、周波数及びセル範囲に関していくつかの候補キャリア間隔が図示されている。表1には、いくつかの候補キャリア間隔についての対応する期間の詳細が提供されている。
Figure 2019537291
ACK/NACKフィードバックは、例えばLTEでは、対象となる受信ノードによって、伝送が正常に受信された又は受信されなかったことを送信ノードに通知するために使用される。ACK/NACKは、UEによるDLに応じて(UL制御チャネル又はデータチャネルを介して)送信されうるか、又はUL応じてeNBによって(PHICHを介して)それぞれ送信されうる。ULでUEによって送信されるHARQフィードバックでは、一般に、
FDDについては、UEがサブフレームnにおけるDL受信用のサブフレーム(n+4)でフィードバックを送信することが想定される。TDDについては、関係が同様に予め定義されるがTDD設定に依存する。HD−FDDでは、UEにおけるデータの受信と上りリンクでのHARQ A/Nの送信との間のタイミング関係も、例えばNB−IoTにおいて予め定義され、ACK/NACKはサブフレームn+12で送信される。
NR(又は少なくともいくつかの構成/設定)について、重要な機能要求条件の1つは、レイテンシの低減であり、これは例えば、より早期のフィードバックも示唆しうる。より早期のフィードバックを実現するいくつかのソリューションが検討された。
例えば、スロットの期間内にDLで送信されるトランスポートブロックのACK/NACKフィードバックは、同じスロットの最後で既に送り返された可能性があり(図11を参照)、ここで、Tprocは、UEの処理時間(UEにおいてACK/NACKを復号して用意するのに必要とされる時間)、Tpは、伝搬時間である。サイクリックプレフィックスを含む1つのOFDMシンボルは、Tsの長さである。なお、早期ACK/NACKフィードバックのより遅いバージョンも3GPPで議論されており、図11に図示されるULスロットは、現在のスロットにおけるDLACK/NACKフィードバックを含まないが過去のスロットのものを含む。
図11は、ACK/NACKフィードバックを最後に有するDLヘビースロットを示している。DLの最後とULの最初との間の期間は、UEの処理時間によって決定される。UEにおいて必要とされる処理時間を含むULチャネル構成を適合させるためには3OFDMシンボル期間が必要とされる。
NRキャリアがLTE TDDキャリアと同じ帯域内に干渉に起因して配置される場合、UL−DLはアラインされなければならず、LTEはマッチング・フレーム構成を有しないため図11に示されるようなACK/NACKフィードバックは使用できない。この場合、代替のACK/NACKフィードバック構成が使用されなければならない。代替のACK/NACKフィードバック構成は、例えばスケジューリングされたリソースに基づく、より「規則的な(regular)」UL伝送に似ている(図12を参照)。図12には、両方のACK/NACKフィードバックメカニズムが示されている。より具体的には、図12では、最初の2つの伝送が、当該伝送の最後にすぐに生じるACK/NACKフィードバックによって確認応答されている。最後の伝送は、より「規則的な」UL伝送で送信されるフィードバックによって確認応答されており、LTEとの共存が要求される場合により適している。
第2の伝送を送信するための相対的タイミングを、複数の所定の相対的タイミングの選択肢から選択するための選択プロセスを実行する、本明細書に記載の概念は、上記のシナリオにおいて有利に適用可能である。言い換えれば、第2の伝送を送信するための相対的タイミングを、複数の所定の相対的タイミングの選択肢から選択するための選択プロセスを実行する構成を、ノードに提供することによって、ノードをよりフレキシブルにすることができ、これは、それにより、例えば、第1の相対的タイミングの選択肢と同じスロットの最後における早期フィードバックと、後続のスロットにおいてスケジューリングされたリソースでの「規則的な」UL伝送との間で、選ぶことができるためである。
図13、図14及び図15は、本明細書に記載の概念が有利に適用されうる他のタイプのシナリオを示している。図13、図14及び図15のシナリオでは、アクセスノード(例えばeNB)は、特定の期間においてUL伝送を送信するためのリソースをエンドノード(例えばUE)に与える第1の伝送(同図においてDL ctrl)を送信する(リソーススケジューリング)。同じスロットにおいて応答が送信される場合、UEは、伝搬遅延を考慮して、UL伝送が次の伝送(同図においてDL)の前にeNBによって受信されるようにUL伝送を送信しなければならない。UEによって送信される最後のシンボルは、DL伝送が再び始まる直前に受信される。UEは、スケジューリングされたリソースグラントの範囲内でUL伝送の全シンボルを送信するためには、伝送を可能な限り早く開始する必要がある。
図13は、(例えばスモールセルにおいて、基地局からUEまでの距離が短いことにより)アクセスノードとエンドノードとの間の通信の伝搬遅延(及び、ひいてはタイミングアドバンス)が低減されるリソーススケジューリングシナリオを示している。このシナリオでは、UEは、DL伝送をスケジューリングするリソースを受信する。UEは、受信した情報を処理し、UL伝送を準備する。UEは、UL伝送が適切な時間にeNBによって受信されるように、伝搬遅延又はタイミングアドバンスを考慮に入れて、DL伝送を開始する。図13のシナリオでは、UEは、UL伝送の全てのシンボルが、スケジューリングされたリソースグラントの期間内にeNBによって受信されるように、DL伝送をスケジューリングするリソース(DL ctrl)を処理し、かつ、UL伝送を開始するための十分な時間を有している。言い換えれば、UEにおけるDL ctrlの受信とUL伝送の開始との間の時間は、UEがUL伝送の送信を処理、準備及び開始するために必要とされる時間より長い。
図14は、アクセスノードとエンドノードとの間の通信の伝搬遅延(及び、ひいてはタイミングアドバンス)が大きいリソーススケジューリングシナリオを示している。このシナリオでは、UEは、DL伝送をスケジューリングするリソースを受信したが、UL伝送の全てのシンボルが、スケジューリングされたリソースグラントの期間内にeNBによって受信されるように、UL伝送を開始する必要があるタイミングより前に、情報を処理してUL伝送を準備するための十分な時間を有していない。
図15は、図14で直面した課題に対する可能性のあるソリューションを示している。図15では、UL伝送が、UL伝送がeNBによって適切に受信されることを可能にしうる次の適切な時間まで遅らせられる(及び短縮される)。図15のシナリオにおけるソリューションの欠点は、大きなオーバヘッドが生成される点であり、それにより、より長い期間にわたってチャネルが使用されなくなる。代替案は、必要に応じて、リソースグラントが1つ以上の追加のスロット又はシンボルにおいて有効となるように、UL伝送用にUEに与えられたリソースの期間を調整することである。この場合、DL伝送は、より遅いスロット又はシンボルにおいて再開しうる。
図示されたシナリオは、タイミングアドバンス又はセルサイズを、選択プロセスが相対的タイミングの選択肢を選択できるかに基づいて通信条件として使用する方法を示している。例えば、TAが小さい場合、選択プロセスは、例えば図13に示されるような早期の上りリンクリソースを選択するように構成されうるのに対して、TAが所定の限界を超える場合、選択プロセスは、例えば図12又は図15に示される代替のメカニズムと同様の、より遅い相対的タイミングの選択肢を選択するように構成されうる。
以下では、更なる技術的態様が開示される。
I.NRのための無線リソース管理(RRM)要求条件について、以下が開示される:
考察
多重ヌメロロジー
[1]において、RAN4は以下を合意している:
〇RAN1/2/3の8月ミーティングラウンドにおいて行われた決定を評価し、将来のRAN4 RRM要求条件及び試験に対して起こりうる影響を調査。トピックは以下を含みうる:
■...
■NR用の測定ギャップ
■以下からのRRM要求条件に対する影響:
●...
●サブキャリア間隔及び多重ヌメロロジーの柔軟性
●...
このセクションでは、[1]のWFからの強調されたトピックを更に検討する。
RAN1#86では、ヌメロロジーに関係する以下の新たな合意が達成された:
●NRヌメロロジー・スケーラビリティは、少なくとも[3.75kHz]から480kHzまでのサブキャリア間隔を可能にすべきである。
●仕様は、UEの観点から(複数の)サブフレーム期間の範囲内に/にわたって、TDM及び/又はFDMでのヌメロロジーの多重化をサポートする。
●UEは、所与のNRキャリアについてのサブフレーム期間を定める、所与のNRキャリアにおける1つの参照ヌメロロジーを有する。
上記から、NRにおけるヌメロロジーの数が、数個のオプションだけに限定されないことは明らかである。これは、他の要素(例えば、帯域幅)と組み合わせて、ヌメロロジーごとの又はヌメロロジーを伴う組み合わせごとにRRM要求条件を明示的に規定することを不可能にしうる。代替案は、類似のヌメロロジーのグループについてRRM要求条件を規定することでありうる。時間関連のRRM要求条件(例えば、ハンドオーバ遅延、測定期間等)については、要求条件は、当該要求条件又はその一部がヌメロロジーによりスケーリングする場合に、より一般的な方法でも規定されうる(例えば、RS密度がスケーリングしない又はUL/gNB処理時間がスケーリングしない場合、これは必ずしも常に可能であるとは限らない)。
提案1:例えば、要求条件又はその一部がヌメロロジーによりスケーリングする場合に、RRM要求条件においてヌメロロジーをグループ化するか、又はヌメロロジーに関して一般的な方法で要求条件を規定することを検討する。
ヌメロロジーは、一方ではNRにおいて周波数又は時間で変化しうるが、他方では、全てのUEが、全てのヌメロロジーをサポートしていないか、又は、おそらくは少なくともいくつかの時間‐周波数リソースにおけるヌメロロジー又は少なくとも基本的な信号についてのヌメロロジーが、より静的である。
提案2:RRM要求条件の最小セットが、全ての又は少なくとも一部の時間リソースにおいて同一の、静的に定義されたヌメロロジーを有するシナリオに対して定義される必要があり、これは少なくとも開始点であるべきである。次に、動的又は混合のヌメロロジーを有するシナリオに対する要求条件が、補完的な方法で規定されるべきである。
ヌメロロジーは、時間関連の要求条件に影響を与える
多重ヌメロロジーのサポート及び異なるヌメロロジーの時間及び/又は周波数領域における多重化は、時間関連の態様(例えば、時間におけるタイミング調整量、精度、タイミング調整遅延)に対しても影響を有しうる。また、サブフレーム長の依存性に加えて、(LTEでは、36.211において規定されたTsに対応する)時間スロットさえも、NRではもはや単一の値ではない可能性がある。
見解1:タイミング関連の要求条件がヌメロロジーに依存する
多重ヌメロロジーのサポートに対して同様に考慮される必要がある他のタイミング関連の態様は、同期シナリオと非同期シナリオとの間の区別であり、これは、いずれの要求条件を適用するか(例えば、異なるヌメロロジー及び対応する時間スケールを使用している同期セルまたは非同期セルのいずれでUEが測定を実行するか)を決定する。
見解2:RAN4は、多重ヌメロロジーが使用される場合に同期動作と非同期動作とどのように区別するかを定義する必要がある。
異なるヌメロロジーを有するCAシナリオ
異なるヌメロロジーを有するキャリアのCAが、他のグループ(例えば、RAN2#95)で検討され、以下が結論付けられた:
●RAN2の観点から、異なるヌメロロジーを有するキャリアのアグリゲーションが、NRにおいてサポートされるべきである。(単一のMACエンティティがFFSであるか複数のMACエンティティがFFSであるか等のモデリングの態様)
上記のシナリオは、そのようなキャリアの組み合わせにおいてタイミングをどのように調整するか、及びどのようにTAGを生成するかに影響しうる。起こりうる他の問題は、異なるヌメロロジーに起因して異なる時間スケールを使用するキャリアを用いたキャリア間スケジューリングである。
提案3:RAN4が異なるヌメロロジーを有するキャリアを用いるCAシナリオのRRMの影響を検討する。
フィードバックメカニズム及びヌメロロジー間スケジューリング
LTEでは、いくつかのDL伝送とUL伝送との間に予め定義された厳密な時間関係が存在する。例えば、ULでUEによって送信されるHARQフィードバックでは、一般に、FDDについては、UEがサブフレームnにおけるDL受信用のサブフレーム(n+4)でフィードバックを送信することが想定される。TDDについては、関係が同様に予め定義されるがTDD設定に依存する。HD−FDDでは、UEにおけるデータの受信と上りリンクでのHARQ A/Nの送信との間のタイミング関係も、例えばNB−IoTにおいて予め定義され、ACK/NACKはサブフレームn+12で送信される。NRでは、より早いフィードバックメカニズムが検討されており、これは、特定のシナリオでは有利であるが、これらのメカニズムは、ULのヌメロロジー及び場合によってはDLのヌメロロジー、カバレッジレベル等に更に依存しうる。最終的には、LTE類似のメカニズム及び早期フィードバックメカニズムが、シナリオに依存して、NRにおいてサポートされうる。したがって、NR用の要求条件においてフィードバックメカニズムが必要となりうる。更には、いくつかの現在のLTE要求条件は、ACK/NACKを単位として測定されるが、複数のフィードバックメカニズムがNRにおいてサポートされる場合、LTEにおいて使用されるようにNRにおいてこのメトリックを再利用するだけでは、要求条件に不明確さが生じうる。
提案4:複数のフィードバックメカニズムのサポートがNR要求条件において検討される必要がある。
測定ギャップ
多くのLTE要求条件は測定ギャップを考慮しており、これはNRにおいても同様に生じうる。LTEでは、UE測定ギャップのために6msの単一の期間がこれまでに標準化されている。更に、測定ギャップは全てのキャリア周波数に対して共通である。NRでは、異なる複数のヌメロロジーがサポートされ、ヌメロロジーとは独立して、単一の予め定義された長さの共通ギャップを使用することは、リソース利用の観点から有効ではない可能性がある。更に、例えば帯域幅の中心に関してアラインされていない伝送に起因して、周波数間の測定ギャップさえも必要とされる可能性がある。
提案5:NRでは、よりフレキシブルな測定ギャップ構成が必要である。
ビームフォーミング
[1]では、RAN4は以下を合意した:
〇RAN1/2/3の8月ミーティングラウンドにおいて行われた決定を評価し、将来のRAN4 RRM要求条件及び試験に対して起こりうる影響を調査。トピックは以下を含みうる:
■ビーム管理測定のための必要なメトリック及び要求条件
■...
■以下からのRRM要求条件に対する影響:
● ...
●アンテナ構成、例えば、ビームフォーミング及び無指向性アンテナに基づく測定に対して要求条件が同一であるか異なるか、及びビームフォーミング関連の要求条件の異なる周波数範囲に対する適用可能性。
●...
■NRビームフォーミング技術の影響、及び例えばアナログ、デジタル又はハイブリッドビームフォーミングをカバーする一般的な要求条件をどのように規定するか。
■...
上記で強調されたトピックを以下のセクションで更に検討する。
いくつかの関連するRAN1合意:
合意:ビーム管理=DL及びUL送信/受信のためにお使用されうる(複数の)TRP及び/又はUEビームのセットを取得及び管理するためのL1/L2手順のセット、これらは少なくとも以下の態様を含む:
ビーム判定=(複数の)TRP又はUEが独自の(複数の)Tx/Rxビームを選択するため。
ビーム測定=(複数の)TRP又はUEが受信されたビームフォーミング済み信号の特徴を測定するため。
ビーム報告=UEが、ビーム測定に基づいて(複数の)ビームフォーミング済み信号の特性/品質の情報を報告するため。
ビーム掃引=所定の方法で時間間隔の期間内に送信及び/又は受信されたビームで、空間的領域をカバーする動作
合意:以下のDL L1/L2ビーム管理手順が、1つ又はマルチTRP内でサポートされる:
●P−1:TRP Txビーム/(複数の)UE Rxビームの選択をサポートするための異なるTRP Txビームに対するUE測定を可能にするために使用される
〇TRPにおけるビームフォーミングでは、典型的には、異なる複数のビームのセットからのTRP間/TRP内のTxビーム掃引を含む
〇UEにおけるビームフォーミングでは、典型的には、異なる複数のビームのセットからのUE Rxビーム掃引を含む
〇FFS:RTP Txビーム及びUE Rxビームが一緒に又は順に判定されうる。
●P−2:場合によってはTRP内/TRP間の(複数の)ビームを変化させるための、異なるTRP Txビームに対するUE測定を可能にするために使用される
〇P−1におけるよりも小さい、ビーム微調整のための可能性のあるビームセットから。
〇注記:P−2は、P−1の特別なケースでありうる。
●P−3:UEがビームフォーミングを使用する場合にUE Rxビームを変化させるための、同一のTRP Txビームに対するUE測定を可能にするために使用される
●TRP内及びTRP間のビーム管理のための同一手順の設計の追求
〇注記:UEは、TRP内ビームであるかTRP間ビームであるかを知らない可能性がある。
●注記:手順P−2及びP−3は、例えば、TRP Tx/UE Rxビームの同時の変化を実現するために一緒に及び/又は複数回、実行されうる。
●注記:手順P−3は、物理レイヤ手順の仕様の影響を有する可能性又は有しない可能性がある
●UE用のマルチTx/Rxビームのペアを管理するサポート
●注記:他のキャリアからの支援情報が、ビーム管理手順において検討されうる
●なお、上記の手順は任意の周波数帯域に適用可能である
●なお、上記の手順はTRPごとに単一/マルチビームに使用可能である
●注記:マルチ/単一ビームベースは、個別のRAN1の議題項目内で扱われた初期アクセス及びモビリティをベースにした。
ビーム掃引は、NRにおいて使用されるアンテナ設定の1つであり、例えば予め定義された方法で、送信及び/又は受信機会のアベイラビィティを時間依存にする。アベイラビィティの周波数及び周期性は、ネットワーク及びUEの実現を大幅に制限しうるため、単一かつ固定の数になる可能性は低いものの、ビームフォーミングされた測定に基づく手順の期間(例えば、測定期間、測定報告遅延等)を、これらのパラメータに依存させる可能性がある。このため、時間領域におけるビーム掃引なしのビームフォーミングを行うケース又は無指向性のケースは、他の全ての要素が同じである場合に(例えば、同一の信号構成等)、より頻繁な又は連続でさえある(例えば、サブフレームごと)アベイラビィティをもたらす、特別なケースと考えられうる。しかし、時間ベースの要求条件は、LTEにおけるように、追加の条件(例えば、帯域幅、チャネル条件、干渉等)に依存し、これらの条件の一部は、場合によっては、いくつかのアンテナ設定に対してより典型的であり、かつ、その他に対してより典型ではない可能性があるが、それでも、アンテナ/ビーム設定に対する要求条件の明示的な関係は必要ないと考えられる。
精度を考えた場合、要求条件は、従来の要素(例えば、測定の目的、測定された信号のタイプ、信号の設計及び密度、帯域幅等)によって決定されるべきではなく、ビーム設定に対して透過的であるべきである。
提案6:NRでは、時間ベースの要求条件が、異なるアンテナ設定に対して一般的な方法で規定され、それにより、例えばビーム掃引に起因して、関連するtx及び/又はrxビームの時間のアベイラビィティに依存したスケーリングも可能になる。精度の要求条件は、ビーム設定に対して透過的であるべきである。
参考文献
[1] R4-166735, "Way forward for NR RRM", Ericsson, Nokia, Intel.
II.ULにおけるDL HARQフィードバック伝送に関して、以下が考えられる:
序論
これまでに示されたDL HARQフィードバック伝送方式の多くは、(同一のスロット又は以前のスロットのDL伝送に対応するACK/NACKを有する)DLヘビースロット期間の最後におけるDL ACK/NACKの伝送に注目していた。
いくつかの理由は、追加のフィードバック伝送方式の必要性を示唆しており、例えば、DLヘビースロットの最後におけるUL伝送期間が非常に短く、これはスモールカバレッジを生じさせる。重要なことは、同様の条件においてNRカバレッジがLTEカバレッジに適合することであり、それ故に、追加のDL HARQフィードバック伝送方式が必要とされる。LTE Fs2との共存 −ここで、NR及びLTEは、同一のUL/DLパターンを共有しなければならない− は、追加のフィードバック伝送方式が必要とされる他の理由である。
考察
ULにおけるDL HARQフィードバック伝送についての大部分のRAN1の考察では、同一のスロット期間の最後又はそれに続くスロット期間の最後において送信される、早期のHARQ ACK/NACKフィードバックが記載されている。説明のために図16を参照されたい。図16は、DL HARQフィードバックが、DLヘビースロット期間の最後にどのように送信されるかを(「即時」ACK/NACK)示している。
NRフレーム構成の考察のありうる結果は、7及び/又は14シンボルのスロット長である。フィードバックをスロットの最後の小部分にフィットさせるために、UL伝送は明らかに短い(典型的には、1シンボル又は非常に少ないシンボル)だけでありうる。ヌメロロジーに依存して、1OFDMシンボルは67μs/2nを有する。LTE類似の配置では、少なくともn=0(15kHz)及びn=1(30kHz)が興味深いオプションである。1又は数OFDMシンボルでのフィードバック伝送は、1msのLTE PUCCH伝送期間よりかなり短く、それ故に低減されたカバレッジを有する。LTE PUCCHリンクバジェットに適合するために、約1msの期間で、ULにおいてDL HARQフィードバックを送信可能でなければならない。eNBにおけるマルチRXアンテナの適用は、より短い伝送を可能にするが、同様のeNBアンテナ構成に対してさえもNRがLTEカバレッジに適合することが重要であると考える。
見解1:LTE PUCCHリンクバジェットに適合するために、約1msの期間で、DL HARQフィードバックを送信可能であるべきである。
同一の帯域内に配置された場合、NRがLTE FS2と共存可能であることが想定される。干渉状況に依存して、これは、LTE及びNRにおいて同一のDL/ULパターンを必要としうる。そのような場合には、DLヘビースロットの最後においてDL HARQフィードバックを送信することはできない。UL伝送は、LTE FS2における次のUL機会まで遅らせられなければならない(図17を参照)。
図17:LTE TDDとの共存シナリオでは、DL HARQフィードバック伝送は、次のLTE FS2 UL機会まで遅らせられなければならない。
見解2:LTE TDDとの共存シナリオでは、DL HARQフィードバックは、次のLTE FS2 UL機会まで遅らせられなければならない。
見解1で指摘したリンクバジェットの問題を解決するため、かつ、LTE FS2との共存を解決するために、DLヘビースロットの最後におけるDL HARQフィードバック伝送に加えて、追加のDL HARQフィードバック伝送方式が必要とされる。
提案1:NRは、LTE PUCCHフォーマット1aと同様のリンクバジェットを実現する、DL HARQフィードバック伝送方式をULで提供しなければならない。
提案2:NRは、LTE FS2との共存を可能にするDL HARQフィードバック伝送方式を提供しなければならない。
1つの可能性のあるメカニズムは、未解決のDL HARQプロセス用のgNBのポーリングフィードバックと、規則的なUL伝送と同様にフィードバック伝送をスケジューリングすることとに依存することであろう。伝送時間を選択することによって、gNBは、LTE FS2とアラインされたUL伝送を明らかに確保できる。適切なリンクバジェットを確保するために、フィードバック伝送は、スロットを超える必要がありうる(特に、スロットが7OFDMシンボルである、又はn>0のヌメロロジー用である場合)。しかし、同様に他の理由により、0においてULにおける複数スロットのアグリゲーションを規定することを提案し、改善されたリンクバジェットでより長い伝送期間を可能にするために同一の原理がここでも適用されうる。
結論
この見解では、LTE PUCCHリンクバジェットに適合し、かつ、LTE FS2との共存を可能にする、ULにおけるDL HARQフィードバック伝送方式を定義することを提案する。
見解1:LTE PUCCHリンクバジェットに適合するために、約1msの期間で、DL HARQフィードバックを送信可能であるべきである。
見解2:LTE TDDとの共存シナリオでは、DL HARQフィードバックは、次のLTE FS2 UL機会まで遅らせられなければならない。
提案1:NRは、LTE PUCCHフォーマット1aと同様のリンクバジェットを実現する、DL HARQフィードバック伝送方式をULで提供しなければならない。
提案2:NRは、LTE FS2との共存を可能にするDL HARQフィードバック伝送方式を提供しなければならない。
参考文献
R1-167502, "On multi-subframe scheduling for uplink transmissions", Ericsson, RAN1#86, August 2016

Claims (47)

  1. 無線通信ネットワーク(1)のためのノード(12; 20; 101; 111)であって、前記ノード(12; 20; 101; 111)は、第1の伝送の受信と、当該第1の伝送に応じた、その後の第2の伝送の送信とを含む通信メカニズムのために構成され、前記ノード(12; 20; 101; 111)は更に、前記第2の伝送を送信するための相対的タイミングを、複数の所定の相対的タイミングの選択肢から選択するための選択プロセス(S31; S42; S72)を実行するように構成される、ノード。
  2. 請求項1に記載のノード(12; 20; 101; 111)であって、前記選択プロセス(S31; S42; S72)は、相対的タイミングと関連付けられた伝送メカニズムを選択することを含む、ノード。
  3. 請求項1又は2に記載のノード(12; 20; 101; 111)であって、前記選択プロセス(S31; S42; S72)は、前記ノード(12; 20; 101; 111)の1つ以上の通信条件と関連付けられた情報を考慮に入れるように構成される、ノード。
  4. 請求項3に記載のノード(12; 20; 101; 111)であって、前記通信条件は、前記通信メカニズムに対して提供される1つ以上の物理レイヤ設定のセットを含む、ノード。
  5. 請求項4に記載のノード(12; 20; 101; 111)であって、前記セットは少なくともヌメロロジーを含む、ノード。
  6. 請求項3から5のいずれか1項に記載のノード(12; 20; 101; 111)であって、前記通信条件は、キャリア周波数を含む、ノード。
  7. 請求項3から6のいずれか1項に記載のノード(12; 20; 101; 111)であって、前記通信条件は、通信品質インジケータを含む、ノード。
  8. 請求項3から7のいずれか1項に記載のノード(12; 20; 101; 111)であって、前記無線通信ネットワーク(1)は、セルラネットワークであり、前記通信条件は、前記ノードが配置されたセルのセル範囲を含む、ノード。
  9. 請求項3から7のいずれか1項に記載のノード(12; 20; 101; 111)であって、1つ以上の通信条件と関連付けられた前記情報は、到着時間、タイミングアドバンス、ラウンドトリップ遅延時間、参照信号の時間差、同期信号の時間差、Rx−Tx時間差、及び伝搬遅延、のうちの1つ以上を含む、ノード。
  10. 請求項1から9のいずれか1項に記載のノード(12; 20; 101; 111)であって、更に、前記複数の所定の相対的タイミングの選択肢のうちの1つ以上をサポートする、当該ノードの能力と関連付けられた情報を、他のノードへ送信するように構成された、ノード。
  11. 請求項10に記載のノード(12; 20; 101; 111)であって、前記複数の所定の相対的タイミングの選択肢のうちの1つ以上をサポートする、当該ノードの能力と関連付けられた前記情報は、1つ以上のヌメロロジーに関する情報を含む、ノード。
  12. 請求項1から11のいずれか1項に記載のノード(12; 20; 101; 111)であって、更に、前記複数の所定の相対的タイミングの選択肢のうちの1つ以上をサポートする、他のノードの能力と関連付けられた情報を、当該他のノードから受信するように構成された、ノード。
  13. 請求項1から12のいずれか1項に記載のノード(12; 20; 101; 111)であって、更に、選択された相対的タイミングを示す制御メッセージを、他のノードへ送信するように構成された、ノード。
  14. 請求項1から13のいずれか1項に記載のノード(12; 20; 101; 111)であって、更に、選択された相対的タイミングを示す制御メッセージを、他のノードから受信するように構成された、ノード。
  15. 請求項1から14のいずれか1項に記載のノード(12; 20; 101; 111)であって、前記第1の伝送は、データを含み、前記第2の伝送は、前記データの受信に関連するフィードバック情報を含む、ノード。
  16. 請求項1から15のいずれか1項に記載のノード(12; 20; 101; 111)であって、前記第1の伝送は、リソース割り当て情報を含み、前記第2の伝送は、データを含む、ノード。
  17. 請求項1から16のいずれか1項に記載のノード(12; 20; 101; 111)であって、更に、前記ノードは、エンドノード(12)、アクセスノード(111)及びネットワーク制御ノード(101)のうちの1つである、ノード。
  18. 無線通信ネットワーク(1)のノード(12; 20; 101; 111)を動作させる方法(3; 4; 5; 6; 7)であって、前記ノード(12; 20; 101; 111)は、第1の伝送の受信(S41)と、当該第1の伝送に応じた、その後の第2の伝送の送信(S43)とを含む通信メカニズムのために構成され、前記方法は、前記第2の伝送を送信するための相対的タイミングを、複数の所定の相対的タイミングの選択肢から選択するための選択プロセス(S42; S72)を含む、方法。
  19. 請求項18に記載の方法(3; 4; 5; 6; 7)であって、前記選択プロセス(S42; S72)は更に、
    相対的タイミングの選択肢と関連付けられた伝送メカニズムを選択することを含む、方法。
  20. 請求項18又は19に記載の方法(3; 4; 5; 6; 7)であって、前記選択プロセス(S42; S72)は、前記ノード(12; 20; 101; 111)の1つ以上の通信条件と関連付けられた情報を考慮に入れる、方法。
  21. 請求項20に記載の方法(3; 4; 5; 6; 7)であって、前記通信条件は、前記通信メカニズムに対して提供される1つ以上の物理レイヤ設定のセットを含む、方法。
  22. 請求項21に記載の方法(3; 4; 5; 6; 7)であって、前記セットは少なくともヌメロロジーを含む、方法。
  23. 請求項20から22のいずれか1項に記載の方法(3; 4; 5; 6; 7)であって、前記通信条件は、キャリア周波数を含む、方法。
  24. 請求項20から23のいずれか1項に記載の方法(3; 4; 5; 6; 7)であって、前記通信条件は、通信品質インジケータを含む、方法。
  25. 請求項20から24のいずれか1項に記載の方法(3; 4; 5; 6; 7)であって、前記無線通信ネットワーク(1)は、セルラネットワークであり、前記通信条件は、前記ノード(12; 20; 101; 111)が配置されたセルのセル範囲を含む、方法。
  26. 請求項20から25のいずれか1項に記載の方法(3; 4; 5; 6; 7)であって、1つ以上の通信条件と関連付けられた情報は、到着時間、タイミングアドバンス、ラウンドトリップ遅延時間、参照信号の時間差、同期信号の時間差、Rx−Tx時間差、及び伝搬遅延、のうちの1つ以上を含む、方法。
  27. 請求項18から26のいずれか1項に記載の方法(3; 4; 5; 6; 7)であって、更に、
    前記複数の所定の相対的タイミングの選択肢のうちの1つ以上をサポートする、当該ノードの能力と関連付けられた情報を、他のノードへ送信することを含む、方法。
  28. 請求項27に記載の方法(3; 4; 5; 6; 7)であって、前記複数の所定の相対的タイミングの選択肢のうちの1つ以上をサポートする、当該ノードの能力と関連付けられた前記情報は、1つ以上のヌメロロジーに関する情報を含む、方法。
  29. 請求項18から28のいずれか1項に記載の方法(3; 4; 5; 6; 7)であって、更に、
    前記複数の所定の相対的タイミングの選択肢のうちの1つ以上をサポートする、他のノードの能力と関連付けられた情報を、当該他のノードから受信することを含む、方法。
  30. 請求項29に記載の方法(3; 4; 5; 6; 7)であって、前記選択プロセス(S42; S72)は、前記複数の所定の相対的タイミングの選択肢のうちの1つ以上をサポートする、前記他のノードの能力と関連付けられた、前記受信された情報を、前記第2の伝送を送信するための前記相対的タイミングを選択する際に考慮に入れる、方法。
  31. 請求項18から30のいずれか1項に記載の方法(3; 4; 5; 6; 7)であって、更に、
    選択された相対的タイミングを示す制御メッセージを、他のノードへ送信すること(S51)を含む、方法。
  32. 請求項18から31のいずれか1項に記載の方法(3; 4; 5; 6; 7)であって、更に、
    選択された相対的タイミングを示す制御メッセージを、他のノードから受信すること(S61)を含む、方法。
  33. 請求項32に記載の方法(3; 4; 5; 6; 7)であって、前記選択プロセス(S42; S72)は、選択された相対的タイミングを示す、前記受信された制御メッセージを、前記第2の伝送を送信するための前記相対的タイミングを選択する際に考慮に入れる、方法。
  34. 請求項18から33のいずれか1項に記載の方法(3; 4; 5; 6; 7)であって、前記第1の伝送は、データを含み、前記第2の伝送は、前記データの受信に関連するフィードバック情報を含む、方法。
  35. 請求項18から34のいずれか1項に記載の方法(3; 4; 5; 6; 7)であって、前記第1の伝送は、リソース割り当て情報を含み、前記第2の伝送は、データを含む、方法。
  36. 請求項18から35のいずれか1項に記載の方法(3; 4; 5; 6; 7)であって、更に、前記ノード(12; 20; 101; 111)は、エンドノード(12)、アクセスノード(111)及びネットワーク制御ノード(101)のうちの1つである、方法。
  37. 無線通信ネットワークのためのノード(12; 20; 101; 111)で実行されるように構成され、請求項18から36のいずれか1項に記載の方法(3; 4; 5; 6; 7)を実行するように構成されたコンピュータプログラム部を含む、コンピュータプログラム。
  38. 請求項37に記載のコンピュータプログラムを含む、コンピュータプログラムメモリ。
  39. 無線通信ネットワーク(1)のためのノード(12; 20; 101; 111)を動作させる方法(3; 4; 5; 6)であって、
    第1の伝送を受信すること(S41)と、
    前記第1の伝送に応じて第2の伝送を送信するための相対的タイミングを選択すること(S42)と、ここで、当該相対的タイミングは、複数の所定の相対的タイミングの選択肢から選択され、
    前記選択された相対的タイミングに従って第2の伝送を送信すること(S43)とを含む、方法。
  40. 請求項39に記載の方法(3; 4; 5; 6)であって、更に、
    選択された相対的タイミングを示す制御メッセージを、他のノードから受信すること(S61)を含み、前記第2の伝送を送信するための前記相対的タイミングの前記選択は、前記受信された制御メッセージを考慮に入れる、方法。
  41. 請求項39又は40に記載の方法(3; 4; 5; 6)であって、更に、
    前記第2の伝送を送信するための前記選択された相対的タイミングを示す制御メッセージを、他のノードへ送信すること(S51)を含む、方法。
  42. 請求項39から41のいずれか1項に記載の方法(3; 4; 5; 6)であって、前記複数の所定の相対的タイミングの選択肢のうちの1つ以上をサポートする、当該ノード(3; 4; 5; 6)の能力と関連付けられた情報を、他のノードへ送信することを更に含む、方法。
  43. 無線通信ネットワーク(1)のためのノード(12; 20; 101; 111)を動作させる方法(7)であって、
    第1の伝送を他のノードへ送信すること(S71)と、
    前記第1の伝送に応じた第2の伝送を受信すること(S73)とを含み、前記方法は更に、
    前記第1の伝送に応じて前記第2の伝送を送信するための相対的タイミングを選択すること(S72)を含み、当該相対的タイミングは、複数の所定の相対的タイミングの選択肢から選択される、方法。
  44. 請求項43に記載の方法(7)であって、更に、
    前記第2の伝送を送信するための前記選択された相対的タイミングを示す制御メッセージを、前記他のノードへ送信することを含む、方法。
  45. 請求項43又は44に記載の方法(7)であって、更に、
    前記選択された相対的タイミングを示す制御メッセージを、他のノードから受信することを含む、方法。
  46. 請求項43から45のいずれか1項に記載の方法(7)であって、前記複数の所定の相対的タイミングの選択肢のうちの1つ以上をサポートする、他のノードの能力と関連付けられた情報を、当該他のノードから受信することを更に含む、方法。
  47. 請求項46に記載の方法であって、前記選択すること(S72)は、前記複数の所定の相対的タイミングの選択肢のうちの1つ以上をサポートする、前記他のノードの能力と関連付けられた前記情報を考慮に入れる、方法。
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