JP5955857B2 - Ack/nackの伝送方法及びユーザー機器、並びにack/nackの受信信方法及び基地局 - Google Patents

Ack/nackの伝送方法及びユーザー機器、並びにack/nackの受信信方法及び基地局 Download PDF

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Description

本発明は、無線通信システムに関する。特に、本発明は、上りリンク制御情報を伝送する方法及び装置に関する。
無線通信システムが音声やデータのような種々の通信サービスを提供するために広範囲に展開されている。一般に、無線通信システムは、可用のシステムリソース(帯域幅、伝送パワーなど)を共有してマルチユーザーとの通信を支援し得る多重接続(multiple access)システムのことをいう。多重接続システムの例には、CDMA(code division multiple access)システム、FDMA(frequency division multiple access)システム、TDMA(time division multiple access)システム、OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)システム、SC−FDMA(single carrier frequency division multiple access)システム、MC−FDMA(multi carrier frequency division multiple access)システムなどがある。
本発明は、従来技術の制約及び短所に起因する問題点を解消する、ACK/NACK情報を伝送する方法及びユーザー機器、並びにACK/NACK情報を受信する方法及び基地局に関する。
本発明の目的は、無線通信システムにおいて制御情報を效率的に伝送する方法及びそのための装置を提供することにある。本発明の他の目的は、制御情報を效率的に伝送するためのチャネルフォーマット、信号処理、及びそのための装置を提供することにある。本発明のさらに他の目的は、制御情報を伝送するためのリソースを效率的に割り当てる方法及びそのための装置を提供することにある。
本発明が達成しようとする技術的課題は、上記の技術的課題に制限されず、言及していない他の技術的課題は、以下の発明の詳細な説明から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者には明確に理解されるであろう。
本発明の一態様として、無線通信システムにおいてユーザー機器が基地局にACK/NACK(ACKnowlegement/NegativeACK)情報を伝送する方法であって、前記基地局から少なくとも一つのPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を受信することと、前記基地局から、ACK/NACK反復のための、第1アンテナポートのための第1PUCCHリソース及び第2アンテナポートのための第2PUCCHリソースを指示する情報を含むPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)リソース情報を受信することと、前記PDCCHのCCE(Control Channel Element)インデックスのうち、最も低いCCEインデックスnCCEから誘導されたPUCCHリソースを用いて、前記ACK/NACK情報を前記第1アンテナポートを通して前記基地局に伝送し、nCCE+1から誘導されたPUCCHリソースを用いて、前記ACK/NACK情報を前記第2アンテナポートを通して前記基地局に伝送する、初期伝送を行うことと、前記第1PUCCHリソースを用いて、前記ACK/NACK情報を前記第1アンテナポートを通して前記基地局に反復して伝送し、前記第2PUCCHリソースを用いて、前記ACK/NACK情報を前記第2アンテナポートを通して前記基地局に反復して伝送する、反復伝送を行うことと、を具備する、ACK/NACK情報伝送方法が提供される。
本発明の他の態様として、無線通信システムにおいて基地局がユーザー機器からACK/NACK(ACKnowlegement/NegativeACK)情報を受信する方法であって、前記ユーザー機器に少なくとも一つのPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を伝送することと、前記ユーザー機器に、ACK/NACK反復のための、前記ユーザー機器の第1アンテナポートのための第1PUCCHリソース及び前記ユーザー機器の第2アンテナポートのための第2PUCCHリソースを指示する情報を含むPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)リソース情報を伝送することと、前記PDCCHのCCE(Control Channel Element)インデックスのうち、最も低いCCEインデックスnCCEから誘導されたPUCCHリソースを用いて、前記第1アンテナポートから前記ACK/NACK情報を受信し、nCCE+1から誘導されたPUCCHリソースを用いて、前記第2アンテナポートから前記ACK/NACK情報を受信する、初期受信を行うことと、前記第1PUCCHリソースを用いて、前記第1アンテナポートから前記ACK/NACK情報を反復して受信し、前記第2PUCCHリソースを用いて、前記第2アンテナポートから前記ACK/NACK情報を反復して受信する、反復受信を行うことと、を具備するACK/NACK情報受信方法が提供される。
本発明のさらに他の態様として、無線通信システムにおいて基地局にACK/NACK(ACKnowlegement/NegativeACK)情報を伝送するユーザー機器であって:受信器と;送信器と;前記受信器及び前記送信器を制御するプロセッサと;を備え、前記受信器は、前記基地局から少なくとも一つのPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を受信し、前記基地局から、ACK/NACK反復のための、第1アンテナポートのための第1PUCCHリソース及び第2アンテナポートのための第2PUCCHリソースを指示する情報を含むPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)リソース情報を受信するように構成され;前記プロセッサは、前記PDCCHのCCE(Control Channel Element)インデックスのうち、最も低いCCEインデックスnCCEから誘導されたPUCCHリソースを用いて、前記ACK/NACK情報を前記第1アンテナポートを通して前記基地局に伝送し、nCCE+1から誘導されたPUCCHリソースを用いて、前記ACK/NACK情報を前記第2アンテナポートを通して前記基地局に伝送する、初期伝送を行うように前記送信器を制御し;前記第1PUCCHリソースを用いて、前記ACK/NACK情報を前記第1アンテナポートを通して前記基地局に反復して伝送し、前記第2PUCCHリソースを用いて、前記ACK/NACK情報を前記第2アンテナポートを通して前記基地局に反復して伝送する、反復伝送を行うように前記送信器を制御する;ユーザー機器が提供される。
本発明のさらに他の態様として、無線通信システムにおいてユーザー機器からACK/NACK(ACKnowlegement/NegativeACK)情報を受信する基地局であって:受信器と;送信器と;前記受信器及び前記送信器を制御するように構成されたプロセッサ;を備え、前記プロセッサは、前記ユーザー機器に少なくとも一つのPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を伝送するように前記送信器を制御し、前記ユーザー機器に、ACK/NACK反復のための、前記ユーザー機器の第1アンテナポートのための第1PUCCHリソース及び前記ユーザー機器の第2アンテナポートのための第2PUCCHリソースを指示する情報を含むPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)リソース情報を伝送するように前記送信器を制御し;前記PDCCHのCCE(Control Channel Element)インデックスのうち、最も低いCCEインデックスnCCEから誘導されたPUCCHリソースを用いて、前記第1アンテナポートから前記ACK/NACK情報を受信し、nCCE+1から誘導されたPUCCHリソースを用いて、前記第2アンテナポートから前記ACK/NACK情報を受信する、初期受信を行うように前記受信器を制御し;前記第1PUCCHリソースを用いて、前記第1アンテナポートから前記ACK/NACK情報を反復して受信し、前記第2PUCCHリソースを用いて、前記第2アンテナポートから前記ACK/NACK情報を反復して受信する、反復受信を行うように前記受信器を制御する;基地局が提供される。
本発明の各態様において、前記基地局から前記ユーザー機器に、前記ACK/NACK反復の回数を表す情報が伝送され、前記ユーザー機器から前記基地局に、前記第1PUCCHリソース及び前記第2PUCCHリソースを用いて前記回数−1回前記反復伝送が行われてもよい。
本発明の各態様において、前記ACK/NACK反復の回数と前記PUCCHリソース情報が、RRC(Radio Resource Control)メッセージを通じて、前記基地局から前記ユーザー機器に伝送されてもよい。
本発明の各態様において、前記PDCCHが特定PDSCHを指示するPDCCHであれば、前記ACK/NACK情報は、前記PDSCHに関するものであり、前記PDCCHが下りリンク半−持続的スケジューリング(Semi−Static Scheduling、SPS)解除を指示するPDCCHであれば、前記ACK/NACK情報は、前記SPS解除を指示する前記PDCCHに関するものであってもよい。
本発明の各態様において、前記2個のアンテナポートによるACK/NACK情報の伝送を指示する情報が前記基地局から前記ユーザー機器に伝送されてもよい。
上記の課題の解決方法は、本発明の実施例の一部に過ぎず、本願発明の技術的特徴が反映された種々の実施例が、当該技術の分野における通常の知識を有する者にとっては、以下に記載される本発明の詳細な説明から導出され理解されるであろう。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
(項目1)
無線通信システムにおいてユーザー機器が基地局にACK/NACK(ACKnowlegement/NegativeACK)情報を伝送する方法であって、
前記基地局から少なくとも一つのPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を受信することと、
前記基地局から、ACK/NACK反復のための、第1アンテナポートのための第1PUCCHリソース及び第2アンテナポートのための第2PUCCHリソースを指示する情報を含むPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)リソース情報を受信することと、
前記PDCCHのCCE(Control Channel Element)インデックスのうち、最も低いCCEインデックスnCCEから誘導されたPUCCHリソースを用いて、前記ACK/NACK情報を前記第1アンテナポートを通して前記基地局に伝送し、nCCE+1から誘導されたPUCCHリソースを用いて、前記ACK/NACK情報を前記第2アンテナポートを通して前記基地局に伝送する、初期伝送を行うことと、
前記第1PUCCHリソースを用いて、前記ACK/NACK情報を前記第1アンテナポートを通して前記基地局に反復して伝送し、前記第2PUCCHリソースを用いて、前記ACK/NACK情報を前記第2アンテナポートを通して前記基地局に反復して伝送する、反復伝送を行うことと、
を具備する、ACK/NACK情報伝送方法。
(項目2)
前記基地局から、前記ACK/NACK反復の回数を表す情報を受信することをさらに具備し、
前記反復伝送は、前記第1PUCCHリソース及び前記第2PUCCHリソースを用いて前記回数−1回前記ACK/NACK情報を伝送する、
項目1に記載のACK/NACK情報伝送方法。
(項目3)
前記ACK/NACK反復の回数と前記PUCCHリソース情報を、RRC(Radio Resource Control)メッセージを通じて前記基地局から受信することをさらに具備する、項目2に記載のACK/NACK情報伝送方法。
(項目4)
前記PDCCHが特定PDSCHを指示するPDCCHであれば、前記ACK/NACK情報は、前記PDSCHに関するものであり、
前記PDCCHが下りリンク半−持続的スケジューリング(Semi−Static Scheduling、SPS)解除を指示するPDCCHであれば、前記ACK/NACK情報は、前記SPS解除を指示する前記PDCCHに関するものである、項目1〜3のいずれか1項に記載のACK/NACK情報伝送方法。
(項目5)
前記基地局から、前記2個のアンテナポートによるACK/NACK情報の伝送を指示する情報を受信することをさらに具備する、項目1〜3のいずれか1項に記載のACK/NACK情報伝送方法。
(項目6)
無線通信システムにおいて基地局がユーザー機器からACK/NACK(ACKnowlegement/NegativeACK)情報を受信する方法であって、
前記ユーザー機器に少なくとも一つのPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を伝送することと、
前記ユーザー機器に、ACK/NACK反復のための、前記ユーザー機器の第1アンテナポートのための第1PUCCHリソース及び前記ユーザー機器の第2アンテナポートのための第2PUCCHリソースを指示する情報を含むPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)リソース情報を伝送することと、
前記PDCCHのCCE(Control Channel Element)インデックスのうち、最も低いCCEインデックスnCCEから誘導されたPUCCHリソースを用いて、前記第1アンテナポートから前記ACK/NACK情報を受信し、nCCE+1から誘導されたPUCCHリソースを用いて、前記第2アンテナポートから前記ACK/NACK情報を受信する、初期受信を行うことと、
前記第1PUCCHリソースを用いて、前記第1アンテナポートから前記ACK/NACK情報を反復して受信し、前記第2PUCCHリソースを用いて、前記第2アンテナポートから前記ACK/NACK情報を反復して受信する、反復受信を行うことと、
を具備するACK/NACK情報受信方法。
(項目7)
前記ユーザー機器に前記ACK/NACK反復の回数を表す情報を伝送することをさらに具備し、
前記反復受信は、前記第1PUCCHリソース及び前記第2PUCCHリソースを用いて前記回数−1回前記ACK/NACK情報を受信する、項目6に記載のACK/NACK情報受信方法。
(項目8)
前記ACK/NACK反復の回数と前記PUCCHリソース情報を、RRC(Radio Resource Control)メッセージを通じて前記ユーザー機器に伝送することをさらに具備する、項目7に記載のACK/NACK情報受信方法。
(項目9)
前記PDCCHが特定PDSCHを指示するPDCCHであれば、前記ACK/NACK情報は、前記PDSCHに関するものであり、
前記PDCCHが下りリンク半−持続的スケジューリング(Semi−Static Scheduling、SPS)解除を指示するPDCCHであれば、前記ACK/NACK情報は、前記SPS解除を指示する前記PDCCHに関するものである、項目6〜8のいずれか1項に記載のACK/NACK情報受信方法。
(項目10)
前記2個のアンテナポートによるACK/NACK情報の伝送を指示する情報を前記ユーザー機器に伝送することをさらに具備する、項目6〜8のいずれか1項に記載のACK/NACK情報受信方法。
(項目11)
無線通信システムにおいて基地局にACK/NACK(ACKnowlegement/NegativeACK)情報を伝送するユーザー機器であって、
受信器と、
送信器と、
前記受信器及び前記送信器を制御するプロセッサと、を備え、
前記受信器は、前記基地局から少なくとも一つのPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を受信し、前記基地局から、ACK/NACK反復のための、第1アンテナポートのための第1PUCCHリソース及び第2アンテナポートのための第2PUCCHリソースを指示する情報を含むPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)リソース情報を受信するように構成され、
前記プロセッサは、
前記PDCCHのCCE(Control Channel Element)インデックスのうち、最も低いCCEインデックスnCCEから誘導されたPUCCHリソースを用いて、前記ACK/NACK情報を前記第1アンテナポートを通して前記基地局に伝送し、nCCE+1から誘導されたPUCCHリソースを用いて、前記ACK/NACK情報を前記第2アンテナポートを通して前記基地局に伝送する、初期伝送を行うように前記送信器を制御し、
前記第1PUCCHリソースを用いて、前記ACK/NACK情報を前記第1アンテナポートを通して前記基地局に反復して伝送し、前記第2PUCCHリソースを用いて、前記ACK/NACK情報を前記第2アンテナポートを通して前記基地局に反復して伝送する、反復伝送を行うように前記送信器を制御する、
ユーザー機器。
(項目12)
前記受信器は、前記基地局から前記ACK/NACK反復の回数を表す情報を受信し、
前記プロセッサは、前記第1PUCCHリソース及び前記第2PUCCHリソースを用いて前記回数−1回前記反復伝送を行うように前記送信器を制御する、項目11に記載のユーザー機器。
(項目13)
前記受信器は、前記ACK/NACK反復の回数と前記PUCCHリソース情報を、RRC(Radio Resource Control)メッセージを通じて前記基地局から受信する、項目12に記載のユーザー機器。
(項目14)
前記PDCCHが特定PDSCHを指示するPDCCHであれば、前記ACK/NACK情報は、前記PDSCHに関するものであり、
前記PDCCHが下りリンク半−持続的スケジューリング(Semi−Static Scheduling、SPS)解除を指示するPDCCHであれば、前記ACK/NACK情報は、前記SPS解除を指示する前記PDCCHに関するものである、
項目11〜13のいずれか1項に記載のユーザー機器。
(項目15)
前記受信器は、前記基地局から前記2個のアンテナポートによるACK/NACK情報の伝送を指示する情報を受信する、項目11〜13のいずれか1項に記載のユーザー機器。
(項目16)
無線通信システムにおいてユーザー機器からACK/NACK(ACKnowlegement/NegativeACK)情報を受信する基地局であって、
受信器と、
送信器と、
前記受信器及び前記送信器を制御するように構成されたプロセッサと、を備え、
前記プロセッサは、
前記ユーザー機器に少なくとも一つのPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を伝送するように前記送信器を制御し、前記ユーザー機器に、ACK/NACK反復のための、前記ユーザー機器の第1アンテナポートのための第1PUCCHリソース及び前記ユーザー機器の第2アンテナポートのための第2PUCCHリソースを指示する情報を含むPUCCH(Physical Uplink
Control CHannel)リソース情報を伝送するように前記送信器を制御し、
前記PDCCHのCCE(Control Channel Element)インデックスのうち、最も低いCCEインデックスnCCEから誘導されたPUCCHリソースを用いて、前記第1アンテナポートから前記ACK/NACK情報を受信し、nCCE+1から誘導されたPUCCHリソースを用いて、前記第2アンテナポートから前記ACK/NACK情報を受信する、初期受信を行うように前記受信器を制御し、
前記第1PUCCHリソースを用いて、前記第1アンテナポートから前記ACK/NACK情報を反復して受信し、前記第2PUCCHリソースを用いて、前記第2アンテナポートから前記ACK/NACK情報を反復して受信する、反復受信を行うように前記受信器を制御する、
基地局。
(項目17)
前記プロセッサは、前記ユーザー機器に前記ACK/NACK反復の回数を表す情報を伝送するように前記送信器を制御し、
前記第1PUCCHリソース及び前記第2PUCCHリソースを用いて前記回数−1回前記ACK/NACK情報を反復的に受信するように前記受信器を制御する、項目6に記載の基地局。
(項目18)
前記プロセッサは、前記ACK/NACK反復の回数と前記PUCCHリソース情報を、RRC(Radio Resource Control)メッセージを通じて前記ユーザー機器に伝送するように前記送信器を制御する、項目17に記載の基地局。
(項目19)
前記PDCCHが特定PDSCHを指示するPDCCHであれば、前記ACK/NACK情報は、前記PDSCHに関するものであり、
前記PDCCHが下りリンク半−持続的スケジューリング(Semi−Static Scheduling、SPS)解除を指示するPDCCHであれば、前記ACK/NACK情報は、前記SPS解除を指示する前記PDCCHに関するものである、項目16〜18のいずれか1項に記載の基地局。
(項目20)
前記プロセッサは、前記2個のアンテナポートによるACK/NACK情報の伝送を指示する情報を前記ユーザー機器に伝送するように前記送信器を制御する、項目16〜18のいずれか1項に記載の基地局。
本発明の実施例は、下記の効果を奏する。
本発明によれば、無線通信システムにおいて制御情報を效率的に伝送することができる。また、制御情報を效率的に伝送するためのチャネルフォーマット、信号処理方法を提供することができる。また、制御情報伝送のためのリソースを效率的に割り当てることができる。
本発明から得られる効果は、以上に言及した効果に制限されず、言及していない別の効果は、下の記載から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者には明確に理解されるであろう。
本発明に関する理解を助けるために詳細な説明の一部として含まれる添付図面は、本発明の実施例を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的思想を説明する。
図1は、本発明を実行するユーザー機器(UE)及び基地局(BS)の構成要素を示すブロック図である。 図2は、ユーザー機器及び基地局内の送信器構造の一例を示す図である。 図3は、単一搬送波特性を満たしながら、入力シンボルを周波数ドメインで副搬送波にマッピングする例を示す図である。 図4は、クラスタ(clustered)DFT−s−OFDMにより入力シンボルが単一搬送波にマッピングされる例を示す図である。 図5及び図6は、クラスタSC−FDMAにおいてDFTプロセス出力サンプルが多重搬送波(multi−carrier)にマッピングされる信号処理過程を示す図である。 図5及び図6は、クラスタSC−FDMAにおいてDFTプロセス出力サンプルが多重搬送波(multi−carrier)にマッピングされる信号処理過程を示す図である。 図7は、セグメント(segmented)SC−FDMAの信号処理過程を示す図である。 図8は、無線通信システムで用いられる無線フレーム構造の例を示す図である。 図9は、無線通信システムにおいてDL/ULスロット構造の一例を示す図である。 図10は、無線通信システムにおいて下りリンクサブフレーム構造の一例を示す図である。 図11は、無線通信システムにおいて上りリンクサブフレーム構造の一例を示す図である。 図12は、ACK/NACKのためのPUCCHリソースを決定する例を示す図である。 図13は、PUCCHリソースインデックスとPUCCHリソースとのマッピングを示す図である。 図14は、単一搬送波状況で通信を行う例を示す図である。 図15は、多重搬送波状況下で通信を行う例を示す図である。 図16は、基地局で一つのMACが多重搬送波を管理する概念を説明する図である。 図17は、ユーザー機器で一つのMACが多重搬送波を管理する概念を説明する図である。 図18は、基地局で複数のMACが多重搬送波を管理する概念を説明する図である。 図19は、ユーザー機器で複数のMACが多重搬送波を管理する概念を説明する図である。 図20は、基地局で複数のMACが多重搬送波を管理する他の概念を説明する図である。 図21は、ユーザー機器で複数のMACが多重搬送波を管理する他の概念を説明する図である。 図22及び図23は、ACK/NACK伝送のためのPUCCHフォーマット1a及び1bのスロットレベル構造を例示する図である。 図22及び図23は、ACK/NACK伝送のためのPUCCHフォーマット1a及び1bのスロットレベル構造を例示する図である。 図24は、搬送波アグリゲーションが支援される無線通信システムにおいて上りリンク制御情報(Uplink Control Information:UCI)が伝送されるシナリオを例示する図である。 図25乃至図28は、本発明で使用可能なPUCCHフォーマット3の構造及びそのための信号処理過程を例示する図である。 図25乃至図28は、本発明で使用可能なPUCCHフォーマット3の構造及びそのための信号処理過程を例示する図である。 図25乃至図28は、本発明で使用可能なPUCCHフォーマット3の構造及びそのための信号処理過程を例示する図である。 図25乃至図28は、本発明で使用可能なPUCCHフォーマット3の構造及びそのための信号処理過程を例示する図である。 図29は、TDD UL−DL構成を示す図である。 図30及び図31は、チャネル選択によるACK/NACK伝送を示す図である。 図30及び図31は、チャネル選択によるACK/NACK伝送を示す図である。 図32は、本発明の実施例1に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。 図33は、本発明の実施例2に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。 図34は、本発明の実施例3に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。 図35は、本発明の実施例4に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。 図36は、本発明の実施例5に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。 図37は、本発明の実施例6に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。 図38は、本発明の実施例7に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。 図39は、本発明の実施例8に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。 図40は、本発明の実施例9に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。 図41は、本発明の実施例10に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。 図42は、本発明の実施例11に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。 図43は、本発明の実施例12に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。 図44は、本発明の実施例13に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。 図45は、本発明の実施例14に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。 図46は、本発明の実施例15に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。 図47は、ACK/NACK伝送のタイミングを例示する図である。
以下、本発明の好適な実施形態を、添付の図面を参照して詳細に説明する。添付の図面と共に以下に開示される詳細な説明は、本発明の例示的な実施形態を説明するためのもので、本発明が実施され得る唯一の実施形態を示すためのものではない。以下の詳細な説明は、本発明の完全な理解を提供するために具体的な細部事項を含む。しかし、このような具体的な細部事項なしにも本発明の実施が可能であるということが当業者には理解される。
また、以下に説明される技法(technique)、装置、及びシステムは、様々な無線多重接続システムに適用されてもよい。多重接続システムの例には、CDMA(code division multiple access)システム、FDMA(frequency division multiple access)システム、TDMA(time division multiple access)システム、OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)システム、SC−FDMA(single carrier frequency division multiple access)システム、MC−FDMA(multi carrier frequency division multiple access)システムなどがある。CDMAは、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)又はCDMA2000のような無線技術(technology)で具現されている。TDMAは、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communication)、GPRS(General Packet Radio Service)、EDGE(Enhanced Data Rates for GSM(登録商標) Evolution)などのような無線技術で具現されている。OFDMAは、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE 802−20、E−UTRA(evolved−UTRA)などのような無線技術で具現されている。UTRAは、UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)の一部であり、3GPP(3rd Generation Partnership Project)LTE(Long Term Evolution)は、E−UTRAを用いるE−UMTSの一部である。3GPP LTEは、下りリンクではOFDMAを採択し、上りリンクではSC−FDMAを採択している。LTE−A(LTE−advanced)は、3GPPLTEの進展した形態である。説明の便宜のために、以下では、本発明が3GPP LTE/LTE−Aに適用される場合を挙げて説明する。しかし、本発明の技術的特徴がこれに制限されるものではない。例えば、以下の詳細な説明が、3GPPLTE/LTE−Aシステムに対応する移動通信システムに基づいて説明されても、3GPP LTE/LTE−A特有の事項以外は、他の任意の移動通信システムにも同様の適用が可能である。
場合によっては、本発明の概念が曖昧になることを避けるために、公知の構造及び装置が省略されたり、各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図の形式で図示されたりすることもある。また、本明細書全体を通じて同一の構成要素には同一の図面符号を付して説明する。
本発明において、ユーザー機器(UE:User Equipment)は、固定されていても、移動性を有してもよいもので、基地局と通信してユーザーデータ及び/又は各種の制御情報を送受信する各種機器であればよい。ユーザー機器は、端末(Terminal Equipment)、MS(Mobile Station)、MT(Mobile Terminal)、UT(User Terminal)、SS(Subscribe Station)、無線機器(wireless device)、PDA(Personal Digital Assistant)、無線モデム(wireless modem)、携帯機器(handheld device)などと呼ばれることもある。また、本発明において、基地局(Base Station、BS)は、一般に、ユーザー機器及び/又は他の基地局と通信する固定された地点(fixed station)のことを指し、ユーザー機器及び他の基地局と通信して各種データ及び制御情報を交換する。基地局は、eNB(evolved−NodeB)、BTS(Base Transceiver System)、アクセスポイント(Access Point)などの他の用語と呼ばれることもある。
本発明において、特定信号がフレーム/サブフレーム/スロット/搬送波/副搬送波に割り当てられるということは、当該特定信号が該当のフレーム/サブフレーム/スロット/シンボルの期間/タイミングの間に、該当の搬送波/副搬送波を通じて伝送されるということを意味する。
本発明でいうランク或いは伝送ランクは、1 OFDMシンボル或いは1データRE(Resource Element)上に多重化された/割り当てられたレイヤーの個数を意味する。
本発明においてPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)/PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)/PHICH((Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel)/PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)はそれぞれ、DCI(Downlink Control Information)/CFI(Control Format Indicator)/下りリンクACK/NACK(ACKnowlegement/Negative ACK)/下りリンクデータを運ぶリソース要素の集合を意味する。また、PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)/PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)/PRACH(Physical Random Access CHannel)はそれぞれ、UCI(Uplink Control Information)/上りリンクデータ/ランダムアクセス信号を運ぶリソース要素の集合を意味する。本発明では、特に、PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACHに割り当てられたり、又はそれらに属したリソース要素(Resource Element、RE)をそれぞれ、PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACHRE又はPDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACHリソースと呼ぶ。
そのため、本発明において、ユーザー機器がPUCCH/PUSCH/PRACHを伝送するという表現は、それぞれ、PUSCH/PUCCH/PRACH上で上りリンク制御情報/上りリンクデータ/ランダムアクセス信号を伝送するということと同じ意味で使われる。また、基地局がPDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCHを伝送するという表現は、それぞれ、PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH上で下りリンクデータ/制御情報を伝送するということと同じ意味で使われる。
一方、本発明において、ACK/NACK情報を特定のコンステレーションポイント(constellation point)にマッピングするということは、ACK/NACK情報を特定の複素変調シンボルにマッピングするということと同じ意味で使われる。また、ACK/NACK情報を特定複素変調シンボルにマッピングするということは、ACK/NACK情報を特定の複素変調シンボルに変調するということと同じ意味で使われる。
図1は、本発明を実行するユーザー機器(UE)及び基地局(BS)の構成要素を示すブロック図である。
UEは、上りリンクでは送信装置として動作し、下りリンクでは受信装置として動作する。一方、BSは、上りリンクでは受信装置として動作し、下りリンクでは送信装置で動作する。
UE及びBSは、情報及び/又はデータ、信号、メッセージなどを受信できるアンテナ500a,500b、アンテナを制御してメッセージを伝送する送信器(Transmitter)100a,100b、アンテナを制御してメッセージを受信する受信器(Receiver)300a,300b、無線通信システム内の通信に関連した各種の情報を保存するメモリー200a,200bを備える。また、UE及びBSは、UE又はBSに備えられた送信器、受信器、メモリーなどの構成要素と連動し、それらの構成要素を制御して本発明を実行するように構成されたプロセッサ400a,400bをそれぞれ備える。UE内の送信器100a、受信器300a、メモリー200a、プロセッサ400aはそれぞれ、別個のチップ(chip)により独立した構成要素として具現されてもよく、2つ以上が一つのチップ(chip)により具現されてもよい。同様に、BS内の送信器100b、受信器300b、メモリー200b、プロセッサ400bもそれぞれ、別個のチップにより独立した構成要素として具現されてもよく、2つ以上が一つのチップにより具現されてもよい。送信器と受信器とを統合してUE又はBS内で単一の送受信器(transceiver)にしてもよい。
アンテナ500a,500bは、送信器100a,100bで生成された信号を外部に伝送したり、外部から無線信号を受信して受信器300a,300bに伝達する機能を果たす。アンテナ500a,500bはアンテナポートと呼ばれることもある。各アンテナポートは一つの物理アンテナに相当してもよく、一つよりも多い物理アンテナ要素(element)の組み合わせにより構成されてもよい。各アンテナポートから伝送された信号はUE内の受信器300aでそれ以上分解されることはない。該当のアンテナポートに対応して伝送された参照信号はUEの観点からのアンテナポートを定義し、チャネルが一物理アンテナからの単一(single)無線チャネルなのか、或いは、当該アンテナポートを含む複数の物理アンテナ要素(element)からの合成(composite)チャネルなのかにかからわず、UEが当該アンテナポートに対するチャネル推定を行えるようにする。すなわち、アンテナポートは、当該アンテナポート上のシンボルを伝達するチャネルが、同アンテナポート上の他のシンボルが伝達されるチャネルから導出され得るように定義される。複数のアンテナを用いてデータを送受信する多重入出力(Multi−Input Multi−Output、MIMO)機能を支援する送受信器は2個以上のアンテナに接続可能である。
プロセッサ400a,400bは、一般に、UE又はBS内の各種モジュールの動作全般を制御する。特に、プロセッサ400a,400bは、本発明を実行するための各種の制御機能、サービス特性及び伝播環境によるMAC(Medium Access Control)フレーム可変制御機能、遊休モード動作を制御するための電力節約モード機能、ハンドオーバー(Handover)機能、認証及び暗号化機能などを実行することができる。プロセッサ400a,400bは、コントローラ(controller)、マイクロコントローラ(microcontroller)、マイクロプロセッサ(microprocessor)、マイクロコンピュータ(microcomputer)などと呼ばれることもある。一方、プロセッサ400a,400bを、ハードウェア(hardware)、ファームウェア(firmware)、ソフトウェア、又はこれらの結合により具現することができる。ハードウェアを用いて本発明を具現する場合には、本発明を実行するように構成されたASICs(application specific integrated circuits)、DSPs(digital signal processors)、DSPDs(digital signal processing devices)、PLDs(programmable logic devices)、又はFPGAs(field programmable gate arrays)などをプロセッサ400a,400bに備えることができる。一方、ファームウェアやソフトウェアを用いて本発明を具現する場合には、本発明の機能又は動作を行うモジュール、手順又は関数などを含むようにファームウェアやソフトウェアを構成することができ、本発明を実行し得るように構成されたファームウェア又はソフトウェアは、プロセッサ400a,400b内に備えられてもよく、メモリー200a,200bに保存されてプロセッサ400a,400bにより駆動されてもよい。
送信器100a,100bは、プロセッサ400a,400b又は該プロセッサに接続したスケジューラからスケジューリングされて外部に伝送される信号及び/又はデータに所定の符号化(coding)及び変調(modulation)を行ってからアンテナ500a,500bに伝達する。例えば、送信器100a,100bは、伝送しようとするデータ列に逆多重化、チャネル符号化及び変調過程などを行ってK個のレイヤーに変換する。K個のレイヤーは送信器内の送信処理器を経て送信アンテナ500a,500bから伝送される。UE及びBSの送信器100a,100b及び受信器300a,300bは、送信信号及び受信信号を処理する過程によって異なる構成とすることができる。
メモリー200a,200bは、プロセッサ400a,400bの処理及び制御のためのプログラムを保存することができ、入出力される情報を臨時保存することができる。メモリー200a,200bはバッファーとして用いられてもよい。メモリーは、フラッシュメモリータイプ(flash memory type)、ハードディスクタイプ(hard disk type)、マルチメディアカードマイクロタイプ(multimedia card micro type)又はカードタイプのメモリー(例えば、SD又はXDメモリーなど)、RAM(Random Access Memory)、SRAM(Static Random Access Memory)、ROM(Read−Only Memory)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read−Only Memory)、PROM(Programmable Read−Only Memory)、磁気メモリー、磁気ディスク、光ディスクなどを用いて具現することができる。
図2は、ユーザー機器及び基地局内の送信器構造の一例を示す図である。図2を参照して、送信器100a,100bの動作についてより具体的に説明する。
図2を参照すると、UE又は基地局内の送信器100a,100bは、スクランブラ301、変調マッパー302、レイヤーマッパー303、プリコーダ304、リソース要素マッパー305、及びOFDM信号生成器306を備えることができる。
送信器100a,100bは、一つ以上のコードワード(codeword)を送信することができる。各コードワード内の符号化されたビット(coded bits)はそれぞれ、スクランブラ301によりスクランブリングされて物理チャネル上で伝送される。コードワードは、データ列と呼ばれることもあり、MAC層が提供するデータブロックと等価である。MAC層が提供するデータブロックは伝送ブロックと呼ばれることもある。
スクランブルされたビットは、変調マッパー302により複素変調シンボル(complex−valued modulation symbols)に変調される。変調マッパー302は、スクランブルされたビットを既に決定された変調方式によって変調して、信号コンステレーション(signal constellation)上の位置を表現する複素変調シンボルに配置することができる。変調方式(modulation scheme)には制限がなく、m−PSK(m−Phase Shift Keying)又はm−QAM(m−Quadrature Amplitude Modulation)などを、上記の符号化されたデータの変調に用いることができる。
複素変調シンボルは、レイヤーマッパー303により一つ以上の伝送レイヤーにマッピングされる。
各レイヤー上の複素変調シンボルは、アンテナポート上での伝送のためにプリコーダ304によりプリコーディングされる。具体的に、プリコーダ304は、複素変調シンボルを多重送信アンテナ500−1,…,500−Nに基づくMIMO方式で処理して、アンテナ特定シンボルを出力し、アンテナ特定シンボルを該当のリソース要素マッパー305に分配する。すなわち、伝送レイヤーのアンテナポートへのマッピングはプリコーダ304により行われる。プリコーダ304は、レイヤーマッパー303の出力xをN×Mのプリコーディング行列WとかけてN×Mの行列zとして出力することができる。
リソース要素マッパー305は、各アンテナポートへの複素変調シンボルを適切なリソース要素(resource elements)にマッピング/割り当てる。リソース要素マッパー305は、各アンテナポートに対する複素変調シンボルを適切な副搬送波に割り当て、ユーザーに基づいて多重化することができる。
OFDM信号生成器306は、各アンテナポートに対する複素変調シンボル、すなわち、アンテナ特定シンボルを、OFDM又はSC−FDM方式で変調し、複素時間ドメイン(complex−valued time domain)OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル信号又はSC−FDM(Single Carrier Frequency Division Multiplexing)シンボル信号を生成する。OFDM信号生成器306は、アンテナ特定シンボルにIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)を行うことができ、IFFTの行われた時間ドメインシンボルにはCP(Cyclic Prefix)を挿入することができる。OFDMシンボルは、デジタル−アナログ(digital−to−analog)変換、周波数アップ変換などを経て、各送信アンテナ500−1,…,500−Nから受信装置に送信される。OFDM信号生成器306は、IFFTモジュール、P挿入器、DAC(Digital−to−Analog Converter)、及び周波数アップ変換器(frequency upconverter)などを備えることができる。
一方、送信器100a,100bがコードワードの送信にSC−FDM接続(SC−FDMA)方式を採択する場合は、送信器100a,100bが離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform)モジュール307(或いは、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform)モジュール)を有することができる。この離散フーリエ変換は、アンテナ特定シンボルにDFT(Discrete Fourier Transform)或いはFFT(Fast Fourier Transform)(以下、DFT/FFT)を行い、このDFT/FFTされたシンボルをリソース要素マッパー305に出力する。SC−FDMA(Single carrier FDMA)は、伝送信号のPAPR(Peak−to−Average Power Ratio)或いはCM(Cubic Metric)を下げて伝送する方式である。SC−FDMAによれば、伝送される信号が電力増幅器(power amplifier)の非線形(non−linear)歪み区間を避けて伝送されることが可能になる。そのため、送信器が既存のOFDM方式に比べてより低い電力で信号を伝送しても、受信器が一定の強度と誤り率を満たす信号を受信することとなる。すなわち、SC−FDMAによれば、送信装置の電力消耗を減らすことができる。
既存のOFDM信号生成器では、各副搬送波に載せられていた信号がIFFTを通過しながら多重搬送波変調(Multi Carrier Modulation、MCM)によって同時に並列に伝送されるため、電力増幅器効率が低下する問題があった。これに対し、SC−FDMAでは、副搬送波に信号をマッピングする前にまず情報をDFT/FFTする。DFT/FFTモジュール307を通過した信号はDFT/FFTの効果によりPAPRが増加する。DFT/FFTされた信号は、リソース要素マッパー305により副搬送波にマッピングされた後、再びIFFTされて時間ドメイン信号に変換される。すなわち、SC−FDMA送信器は、OFDM信号生成器の前段でDFT或いはFFT演算をさらに行うから、PAPRがFFT入力端で増加してから、再びIFFTを通過しながら最終伝送信号のPAPRが減るようにする。この形態は、既存のOFDM信号生成器の前にDFTモジュール(或いはFFTモジュール)307が追加されたのと同様であることから、SC−FDMAは、DFT−s−OFDM(DFT−spread OFDM)とも呼ばれる。
SC−FDMAは、単一搬送波性質を満たさなければならない。図3は、単一搬送波特性を満たしながら、入力シンボルを周波数ドメインで副搬送波にマッピングする例を示す図である。図3(a)及び図3(b)のいずれかによって、DFTされたシンボルが副搬送波に割り当てられると、単一搬送波性質を満たす伝送信号が得られる。図3(a)は局地的(localized)マッピング方法を、図3(b)は分散的(distributed)マッピング方法を示している。
一方、クラスタ(clustered)DFT−s−OFDMという方式が送信器100a,100bに採択されてもよい。クラスタDFT−s−OFDMは、既存のSC−FDMA方式の変形であり、DFT/FFTモジュール307及びプリコーダ304を経た信号を、いくつかのサブブロックに分けた後、副搬送波に不連続的にマッピングする方法である。図4乃至図6は、クラスタDFT−s−OFDMにより入力シンボルが単一搬送波にマッピングされる例を示す図である。
図4は、クラスタSC−FDMAにおいてDFTプロセス出力サンプルが単一搬送波にマッピングされる信号処理過程を示す図である。図5及び図6は、クラスタSC−FDMAにおいてDFTプロセス出力サンプルが多重搬送波(multi−carrier)にマッピングされる信号処理過程を示す図である。図4は、イントラ搬送波(intra−carrier)クラスタSC−FDMAを適用する例に相当し、図5及び図6は、インター搬送波(inter−carrier)クラスタSC−FDMAを適用する例に相当する。図5は、周波数ドメインで連続的(contiguous)にコンポーネント搬送波(component carrier)が割り当てられた状況下で、隣接したコンポーネント搬送波間の副搬送波間隔(spacing)が整列された場合に、単一のIFFTブロックを用いて信号を生成する場合を示している。図6は、周波数ドメインで不連続的(non−contiguous)にコンポーネント搬送波が割り当てられた状況下で複数のIFFTブロックを用いて信号を生成する場合を示している。
図7は、セグメント(segmented)SC−FDMAの信号処理過程を示す図である。
セグメントSC−FDMAは、任意個数のDFTと同じ個数のIFFTが適用されてDFTとIFFTとの関係構成が一対一関係を有するもので、単に既存のSC−FDMAのDFT拡散とIFFTの周波数副搬送波マッピング構成を拡張したものであることから、NxSC−FDMA又はNxDFT−s−OFDMAと表現されることもある。本明細書は、これらをセグメントSC−FDMAと総称する。図7を参照すると、セグメントSC−FDMAは、単一搬送波特性条件を緩和するために、全体時間ドメイン変調シンボルをN(Nは1よりも大きい整数)個のグループに束ねてグループ単位にDFTプロセスを行う。
再び図2を参照すると、受信器300a,300bの信号処理過程は、送信器の信号処理と逆の過程となる。具体的に、受信器300a,300bは、外部からアンテナ500a,500bを介して受信した無線信号に復号(decoding)及び復調(demodulation)を行って該当のプロセッサ400a,400bに伝達する。受信器300a,300bに接続しているアンテナ500a,500bは、N個の多重受信アンテナを有することができ、受信アンテナを介して受信した信号のそれぞれは、基底帯域信号に復元された後、多重化及びMIMO復調化を経て、送信器100a,100bが本来伝送しようとしたデータ列に復元される。受信器300a,300bは、受信した信号を基底帯域信号に復元するための信号復元器、受信処理された信号を結合して多重化する多重化器、多重化された信号列を該当のコードワードに復調するチャネル復調器を有することができる。信号復元器、多重化器、及びチャネル復調器は、それらの機能を実行する統合された一つのモジュール又はそれぞれの独立したモジュールにすることができる。さらにいうと、信号復元器は、アナログ信号をデジタル信号に変換するADC(analog−to−digital converter)、該デジタル信号からCPを除去するCP除去器、CPの除去された信号にFFT(fast Fourier transform)を適用して周波数ドメインシンボルを出力するFFTモジュール、周波数ドメインシンボルをアンテナ特定シンボルに復元するリソース要素デマッパー(resource element demapper)/等化器(equalizer)を有することができる。アンテナ特定シンボルは多重化器により伝送レイヤーに復元され、伝送レイヤーは、チャネル復調器により、送信装置が伝送しようとしたコードワードに復元される。
一方、受信器300a,300bが、図3乃至図7で説明したSC−FDMA方式により伝送された信号を受信する場合、受信器は300a,300bは、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform、IDFT)モジュール(或いは、IFFTモジュール)をさらに有する。IDFT/IFFTモジュールは、リソース要素デマッパーにより復元されたアンテナ特定シンボルにIDFT/IFFTを行い、IDFT/IFFTされたシンボルを多重化器に出力する。
参考として、図1乃至図7ではスクランブラ301、変調マッパー302、レイヤーマッパー303、プリコーダ304、リソース要素マッパー305、及びOFDM信号生成器306が送信器100a,100bに備えられるとしたが、送信装置のプロセッサ400a,400bが、スクランブラ301、変調マッパー302、レイヤーマッパー303、プリコーダ304、リソース要素マッパー305、及びOFDM信号生成器306を有するように構成されてもよい。同様に、図1乃至図7では信号復元器、多重化器、チャネル復調器が受信器300a,300bに備えられるとしたが、受信装置のプロセッサ400a,400bが、信号復元器、多重化器、及びチャネル復調器を有するように構成されてもよい。以下では、説明の便宜のために、スクランブラ301、変調マッパー302、レイヤーマッパー303、プリコーダ304、リソース要素マッパー305、及びOFDM信号生成器306(SC−FDMA方式ではDFTモジュール307をさらに含む。)が、それらの動作を制御するプロセッサ400a,400bと分離した送信器100a,100bに備えられ、信号復元器、多重化器、及びチャネル復調器が、それらの動作を制御するプロセッサ400a,400bとは分離した受信器300a,300bに備えられているとして説明する。しかし、スクランブラ301、変調マッパー302、レイヤーマッパー303、プリコーダ304、リソース要素マッパー305及びOFDM信号生成器306,307がプロセッサ400a,400bに備えられた場合、及び信号復元器、多重化器、チャネル復調器(SC−FDMA方式ではIFFTモジュールをさらに含む。)が、プロセッサ400a,400bに備えられた場合にも本発明の実施例を同様に適用することができる。
図8には、無線通信システムで用いられる無線フレーム構造の例を示す。特に、図8(a)は、3GPPLTE/LTE−Aシステムのフレーム構造タイプ1(FS−1)による無線フレームを例示しており、図8(b)は、3GPP LTE/LTE−Aシステムのフレーム構造タイプ2(FS−2)による無線フレームを例示している。図8(a)のフレーム構造は、FDD(Frequency Division Duplex)モード、及び半(half)FDD(H−FDD)モードで適用可能である。図8(b)のフレーム構造は、TDD(Time Division Duplex)モードで適用可能である。
図8を参照すると、3GPP LTE/LTE−Aで用いられる無線フレームは、10ms(307200T)の長さを有し、10個の均等なサイズのサブフレームで構成される。1無線フレーム内の10個のサブフレームにはそれぞれ番号を与えることができる。ここで、Tは、サンプリング時間を表し、T=1/(2048×15kHz)で表示される。それぞれのサブフレームは1msの長さを有し、2個のスロットで構成される。1無線フレーム内で20個のスロットは0から19まで順にナンバリングされてもよい。各スロットは0.5msの長さを有する。1サブフレームを伝送するための時間は伝送時間間隔(TTI:transmission time interval)で定義される。時間リソースは、無線フレーム番号(或いは無線フレームインデックスともいう。)、サブフレーム番号(或いは、サブフレームインデックスともいう。)、スロット番号(或いは、スロットインデックスともいう。)などにより区別可能である。
無線フレームはデュプレックス(duplex)モードによって異なる構成とすることができる。例えば、FDDモードで、下りリンク伝送及び上りリンク伝送は周波数により区別されるので、無線フレームは、時間ドメインにおいて下りリンクサブフレーム又は上りリンクサブフレームのいずれか一方のみを含む。
一方、TDDモードでは、下りリンク伝送及び上りリンク伝送が時間によって区別されるため、フレーム内のサブフレームは、下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレームとに区別される。表1は、TDDモードにおいてUL−DL構成を例示したものである。
Figure 0005955857
表1で、Dは下りリンクサブフレームを、Uは上りリンクサブフレームを、Sは特異(special)サブフレームを表す。特異サブフレームは、DwPTS(Downlink Pilot TimeSlot)、GP(Guard Period)、UpPTS(Uplink Pilot TimeSlot)の3つのフィールドを含む。DwPTSは、下りリンク伝送用に留保される時間区間であり、UpPTSは、上りリンク伝送用に留保される時間区間である。
図9は、無線通信システムにおいてDL/ULスロット構造の一例を示す図である。特に、同図には、3GPPLTE/LTE−Aシステムのリソース格子(resource grid)の構造を示す。アンテナポート当たり1個のリソース格子がある。
図9を参照すると、スロットは、時間ドメインで複数のOFDMシンボルを有し、周波数ドメインで複数のリソースブロック(resource block、RB)を有する。OFDMシンボルは1シンボル区間を意味することもある。リソースブロックは、周波数ドメインで複数の副搬送波を有する。OFDMシンボルを多重接続方式によってOFDMシンボル、SC−FDMシンボルなどと呼ぶこともできる。1スロットに含まれるOFDMシンボルの数は、チャネル帯域幅、CP長によって様々に変更可能である。例えば、正規(normal)CPの場合には、1スロットが7個のOFDMシンボルを含み、拡張(extended)CPの場合には、1スロットが6個のOFDMシンボルを含む。図8では、説明の便宜のために、1スロットが7OFDMシンボルで構成されるサブフレームを例示したが、本発明の実施例は、他の個数のOFDMシンボルを有するサブフレームにも同一の適用が可能である。参考として、1OFDMシンボル及び1副搬送波で構成されたリソースを、リソース要素(resource element、RE)或いはトーン(tone)と呼ぶ。
図9を参照すると、各スロットで伝送される信号は、NDL/UL RBRB sc個の副搬送波(subcarrier)とNDL/UL symb個のOFDM或いはSC−FDMシンボルとで構成されるリソース格子(resource grid)で表現することができる。ここで、NDL RBは、下りリンクスロットでのリソースブロック(resource block、RB)の個数を表し、NUL RBは、上りリンクスロットでのRBの個数を表す。NDL RBとNUL RBは、下りリンク伝送帯域幅と上りリンク伝送帯域幅にそれぞれ依存する。各OFDMシンボルは、周波数ドメインで、NDL/UL RBRB sc個の副搬送波を含む。1搬送波に対する副搬送波の個数は、FFT(Fast Fourier Transform)サイズによって決定される。副搬送波の類型は、データ伝送のためのデータ副搬送波、参照信号の伝送のための参照信号副搬送波、ガードバンド(guard band)及びDC成分のためのヌル副搬送波とに分類可能である。DC成分のためのヌル副搬送波は、未使用のまま残される副搬送波のことであり、OFDM信号生成過程で搬送波周波数(carrier frequency、f)にマッピングされる。搬送波周波数は中心周波数(center frequency)とも呼ばれる。NDL symbは、下りリンクスロット内のOFDM或いはSC−FDMシンボルの個数を表し、NUL symbは、上りリンクスロット内のOFDM或いはSC−FDMシンボルの個数を表す。NRB scは、一つのRBを構成する副搬送波の個数を表す。
換言すると、物理リソースブロック(physical resource block、PRB)は、時間ドメインにおいてNDL/UL symb個の連続したOFDMシンボル或いはSC−FDMシンボルで定義され、周波数ドメインにおいてNRB sc個の連続した副搬送波で定義される。したがって、一つのPRBは、NDL/UL symb×NRB sc個のリソース要素で構成される。
リソース格子内の各リソース要素は、1スロット内のインデックス対(k,l)により固有に定義可能である。kは、周波数ドメインにおいて0からNDL/UL RBRB sc−1まで与えられるインデックスであり、lは、時間ドメインにおいて0からNDL/UL symb−1まで与えられるインデックスである。
図10は、無線通信システムにおいて下りリンクサブフレーム構造の一例を示す図である。
図10を参照すると、各サブフレームを、制御領域(control region)とデータ領域(data region)とに区別することができる。制御領域は、先頭のOFDMシンボルから始めて一つ以上のOFDMシンボルを含む。サブフレーム内の制御領域に用いられるOFDMシンボルの個数はサブフレーム別に独立して設定されればよく、OFDMシンボルの個数はPCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)により伝送される。基地局は、制御領域を用いて各種の制御情報をユーザー機器に伝送することができる。制御情報の伝送のために、制御領域にはPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)、PCFICH、PHICH(Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel)などが割り当てられうる。
基地局は、伝送チャネルであるPCH(Paging channel)及びDL−SCH(Downlink−shared channel)のリソース割当に関する情報、上りリンクスケジューリンググラント(Uplink Scheduling Grant)、HARQ情報、DAI(Downlink Assignment Index)、TPC(Transmitter Power Control)コマンドなどをPDCCH上で各ユーザー機器又はユーザー機器グループに伝送することができる。
基地局は、データ領域を用いてユーザー機器或いはユーザー機器グループのためのデータを伝送することができる。データ領域で伝送されるデータをユーザーデータと呼ぶこともできる。ユーザーデータの伝送のために、データ領域にはPDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)が割り当てられうる。PCH(Paging channel)及びDL−SCH(Downlink−shared channel)はPDSCHを通じて伝送される。ユーザー機器は、PDCCHを通じて伝送される制御情報を復号して、PDSCHを通じて伝送されるデータを読むことができる。PDSCHのデータがどのユーザー機器或いはユーザー機器グループに伝送されるものであるか、ユーザー機器或いはユーザー機器グループがどのようにPDSCHデータを受信して復号すべきか、などを表す情報がPDCCHに含まれて伝送される。例えば、特定PDCCHが「A」というRNTI(Radio Network Temporary Identity)でCRCマスキング(masking)されており、「B」という無線リソース(例、周波数位置)及び「C」という伝送形式情報(例、伝送ブロックサイズ、変調方式、コーディング情報など)を用いて伝送されるデータに関する情報が特定サブフレームで伝送されると仮定する。該当のセルのUEは、自身が持っているRNTI情報を用いてPDCCHをモニタリングし、「A」のRNTIを有しているUEはPDCCHを受信し、受信したPDCCHの情報から、「B」と「C」により指示されるPDSCHを受信する。
複数のPDCCHが制御領域で伝送され、UEは、複数のPDCCHをモニターして、自身のPDCCHを検出することができる。1PDCCHが運ぶDCIは、PUCCHフォーマットによってそのサイズ及び用途が異なり、符号化率によってそのサイズが異なることがある。
DCIフォーマットは各UE別に独立して適用され、1サブフレーム中に複数のUEのPDCCHが多重化されてもよい。各UEのPDCCHは独立してチャネルコーディングされてCRC(cyclic redundancy check)が付加される。CRCは、各UEが自身のPDCCHを受信できるように、各UEの固有識別子でマスク(mask)される。しかし、基本的にUEは、自身のPDCCHが伝送される位置を知っておらず、毎サブフレームごとに該当するDCIフォーマットの全てのPDCCHに対して、自身の識別子を有しているPDCCHを受信或いは検出するまでブラインド検出(ブラインド復号(decoding)ともいう。)を行う。
図11は、無線通信システムにおいて上りリンクサブフレーム構造の一例を示す図である。
図11を参照すると、上りリンクサブフレームは、周波数ドメインで制御領域とデータ領域とに区別可能である。1つ又は複数のPUCCH(physical uplink controlchannel)がUCI(uplink control information)を運ぶために、制御領域に割り当てられるうる。1つ又は複数のPUSCH(physical uplink shared channel)がユーザーデータを運ぶために、データ領域に割り当てられうる。UEが上りリンク伝送にSC−FDMA方式を採択する場合に、単一搬送波特性を維持するために、LTEリリース8或いはリリース9(Release 8/9)システムでは、UEがPUCCHとPUSCHを同時に伝送することが許容されない。LTE−Aリリース10では、PUCCHとPUSCHの同時伝送を支援するか否かを上位レイヤーから指示することができる。
一つのPUCCHが運ぶUCIは、PUCCHフォーマットによってそのサイズ及び用途が異なり、符号化率によってそのサイズが異なっくることがある。例えば、下記のようにPUCCHフォーマットを定義することができる。
Figure 0005955857
1−ビット或いは2−ビットの伝送ビットが、下記の表に従って複素変調シンボルに変調され、一つのPUCCHリソース上で伝送されてもよい。
Figure 0005955857
上りリンクサブフレームでは、DC(Direct Current)副搬送波を基準に遠く離れた副搬送波が制御領域として用いられる。換言すると、上りリンク伝送帯域幅の両端部に位置する副搬送波が、上りリンク制御情報の伝送に割り当てられる。DC副搬送波は、信号伝送に使用されずに残される成分であって、OFDM/SC−FDM信号生成器306による周波数アップ変換過程で搬送波周波数fにマッピングされる。
一UEに対するPUCCHは、1サブフレーム内のRB対に割り当てられ、該RB対に属したRBは2つのスロットでそれぞれ異なる副搬送波を占有する。このように割り当てられるPUCCHを、PUCCHに割り当てられたRB対がスロット境界で周波数ホッピングすると表現する。ただし、周波数ホッピングが適用されない場合には、RB対が同じ副搬送波を占有する。周波数ホッピングの有無にかかわらず、一UEに対するPUCCHは1サブフレーム内のRB対に割り当てられるので、同一PUCCHが一つのULサブフレーム内の各スロットで1個のRBを通じて一回ずつ伝送され、総2回伝送される。
以下では、1サブフレーム内の各PUCCH伝送に用いられるRB対をPUCCH領域(PUCCH region)又はPUCCHリソース(PUCCH resource)ともいう。また、以下では、説明の便宜のために、PUCCHのうち、ACK/NACKを運ぶPUCCHをACK/NACKPUCCH、CQI/PMI/RIを運ぶPUCCHをCSI(Channel State Information)PUCCH、SRを運ぶPUCCHをSR PUCCHと呼ぶ。
UEには、上位(higher)層シグナリング、或いは明示的(explicit)方式又は暗黙的(implicit)方式によりBSからUCIの伝送のためのPUCCHリソースが割り当てられる。
ACK/NACK(ACKnowledgment/negative ACK)、CQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、RI(Rank Information)、SR(Scheduling Request)などの上りリンク制御情報(UCI)が、上りリンクサブフレームの制御領域上で伝送されうる。
無線通信システムにおいて、BSとUEはデータを相互送信/受信する。BS/UEがデータをUE/BSに伝送すると、該UE/BSは、受信したデータを復号(decode)し、そのデータ復号に成功するとBS/UEにACKを伝送し、データ復号に失敗するとBS/UEにNACKを伝送する。基本的に、3GPPLTEシステムにおいて、UEはBSからデータユニット(例えば、PDSCH)を受信し、該データユニットに関するスケジューリング情報を運ぶPDCCHリソースにより決定される暗黙的PUCCHリソースを用いて、各データユニットに対するACK/NACKをBSに伝送する。
図12は、ACK/NACKのためのPUCCHリソースを決定する例を示す図である。
LTEシステムにおいてACK/NACKのためのPUCCHリソースは、各UEにあらかじめ割り当てられているのではなく、複数のPUCCHリソースをセル内の複数のUEが毎時点ごとに分けて使用する。具体的に、UEがACK/NACKを伝送するのに使用するPUCCHリソースは、該当の下りリンクデータを運ぶPDSCHに関するスケジューリング情報を運ぶPDCCHに基づいて暗黙的方式で決定される。それぞれのDLサブフレームにおいてPDCCHが伝送される全体領域は複数のCCE(Control Channel Element)で構成され、UEに伝送されるPDCCHは一つ以上のCCEで構成される。CCEは、複数(例えば、9個)のREG(Resource Element Group)を含む。1REGは、参照信号(Reference Signal:RS)を除外した状態で、隣接する4個のRE(Resource Element)で構成される。UEは、自身が受信したPDCCHを構成するCCEのうち特定CCEのインデックス(例えば、先頭の或いは最も低いCCEインデックス)の関数により誘導或いは計算される暗黙的PUCCHリソースを用いてACK/NACKを伝送する。
図12を参照すると、それぞれのPUCCHリソースインデックスはACK/NACKのためのPUCCHリソースに対応する。図12のように、4〜6番CCEで構成されたPDCCHを通じて、PDSCHに関するスケジューリング情報がUEに伝送されると仮定すると、UEは、当該PDCCHを構成する最低CCEである4番CCEに対応する4番PUCCHを用いてACK/NACKをBSに伝送する。図12は、DLに最大M’個のCCEが存在し、ULに最大M個のPUCCHが存在する場合を例示する。M’=Mでもよいが、M’値とM値とを異なるように設計し、CCEとPUCCHリソースとのマッピングが重なるようにすることも可能である。
例えば、PUCCHリソースインデックスを、CCEインデックスから、下記のように誘導することができる。
Figure 0005955857
ここで、n(1) PUCCHは、PUCCHフォーマット1/1a/1bのためのPUCCHリソースインデックスを表し、N(1) PUCCHは、上位レイヤーから伝達されたシグナリング値を表す。nCCEは、PDCCH伝送に用いられたCCEインデックスのうち、最も小さい値を表すことができる。
図13に、PUCCHリソースインデックスとPUCCHリソースとのマッピングを例示する。
LTEシステムでは、最大M’個のCCEがDLサブフレームに存在するとすれば、最大M個のPUCCHリソースインデックスを定義することができる。各PUCCHリソースインデックスは、各CCEインデックスに暗黙的(implicitly)にリンクされてよい。UEがPDSCHスケジューリング或いはSPS解除のためのPDCCHを受信し、該PDCCHを構成するCCEのうち最低(lowest)CCEの数(インデックス)を用いてPUCCHリソースを誘導し、該誘導されたPUCCHリソース上でPUCCHフォーマットに従ってACK/NACKなどのUCIを伝送することができる。ここで、PUCCHリソースとは、特定PUCCHフォーマットにおいて用いられる直交コード(すなわち、直交シーケンス)インデックス、或いは当該直交コードと関連したサイクリックシフト(cyclic shift)の他、特定スロット(slot)においてPUCCHフォーマットを物理リソース(physical resource)にマッピングする時における物理リソースブロック(physical resource block)も意味することができる。換言すれば、特定PUCCHフォーマットにおいて用いられる直交コードインデックス、或いは当該直交コードと関連したサイクリックシフトだけでなく、特定スロットにおいてPUCCHフォーマットを物理リソースにマッピングする時における物理リソースブロックも、当該PDCCHを構成するCCEの番号(インデックス)のうち最低(lowest)CCE番号(インデックス)から暗黙的に誘導されうる。
PUCCHリソースインデックスとPUCCH物理リソースとのマッピングに用いられる物理リソース変数mは、あらかじめ指定されてもよく、基地局からシグナリングされてもよい。一例として、物理リソース変数mは、PDCCHを構成するCCEインデックス(例、最小のCCEインデックス)と暗黙的にリンクされてもよい。また、物理リソース変数mは、PDCCH又はRRCシグナリングにより明示的に(explicitly)指定されてもよい。また、物理リソース変数mは、PDCCH又はRRCシグナリングにより指定された値から類推されてもよい。物理リソース変数mは、サブフレーム単位、スロット単位、複数のSC−FDMAシンボル単位に独立して与えられればよい。好ましくは、物理リソース変数mは、サブフレーム単位、スロット単位、複数のSC−FDMAシンボル単位に変更されるとよい。すなわち、物理リソース変数mは一定の時間区間単位にホッピングされるとよい。
例えば、PUCCHフォーマット1/1a/1b、2/2a/2b、及び3に対して、物理リソース変数mが、式2乃至式4のようにそれぞれ定義されればよい。式2は、PUCCHフォーマット1/1a/1bに対する物理リソース変数mを表し、式3は、PUCCHフォーマット2/2a/2bに対する物理リソース変数mを表し、式4は、PUCCHフォーマット3に対する物理リソース変数mを表す。
Figure 0005955857
Figure 0005955857
Figure 0005955857
式2で、N(2) RBは、PUCCHフォーマット2/2a/2bにより使用可能な帯域幅を表し、NRB scの整数倍で表現される。n(1) PUCCHは、PUCCHフォーマット1/1a/1bのためのPUCCHリソースインデックスであって、ACK/NACKPUCCHについては、式1によって、該当のPDSCHのスケジューリング情報を運ぶPDCCH或いはSPS解除のためのPDCCHの最低CCEインデックスから誘導可能な値である。対応するPDCCHのないPDSCHに対する応答のためには、PUCCHリソースインデックスが上位レイヤーシグナリングを通じて指示されてもよい。N(1) csは、PUCCHフォーマット1/1a/1b及び2/2a/2bの混合と共に、一つのリソースブロックでPUCCHフォーマット1/1a/1bに用いられたサイクリックシフトの個数を表す。式3で、n(2) PUCCHは、PUCCHフォーマット2/2a/2bのためのPUCCHリソースインデックスで、上位レイヤーシグナリングによりBSからUEに伝送される値である。式4で、n(3) PUCCHは、PUCCHフォーマット3のためのPUCCHリソースインデックスで、該当するPDCCHの最初のCCEインデックスから誘導されたり、上位レイヤーシグナリングによりBSからUEに伝送される値である。NPUCCHS F,Oは、サブフレームにおけるスロット0、すなわち、1番目のスロットに適用された直交シーケンスの長さを表す。
PUCCHリソースインデックスn(1) PUCCH、n(2) PUCCH、n(3) PUCCHによりPUCCHフォーマット1/1a/1b、PUCCHフォーマット2/2a/2b、PUCCHフォーマット3の伝送に用いられるPUCCHリソースをそれぞれ識別することができる。すなわち、PUCCHリソースインデックスn(1) PUCCH、n(2) PUCCH、n(3) PUCCHから、各PUCCHに適用される直交シーケンスインデックス値、サイクリックシフト値、及び物理リソースインデックスnPRBなどが決定される。
例えば、UEは、PUCCHリソースインデックスを用いて、式2乃至式4のいずれか一つによって物理リソース変数mを決定し、該物理リソース変数mを用いて一つのPUCCHリソースインデックスを、実際PUCCHリソースである一つの物理リソースブロック(Physical Resource Block、PRB)にマッピングすることができる。
スロットnにおいてPUCCHの伝送に用いられる物理リソースブロック(PRB)は下記のように与えられる。
Figure 0005955857
ここで、NUL RBは、上りリンクスロットにおけるRBの個数を表す。
図14は、単一搬送波状況で通信を行う例を示す図である。図13は、LTEシステムでの通信例に対応する。
図14を参照すると、一般的なFDD方式無線通信システムは、一つの下りリンク帯域とこれに対応する一つの上りリンク帯域を通じてデータ送受信を行う。BSとUEは、サブフレーム単位にスケジューリングされたデータ及び/又は制御情報を送受信する。データは、上り/下りリンクサブフレームに設定されたデータ領域を通じて送受信され、制御情報は、上り/下りリンクサブフレームに設定された制御領域を通じて送受信される。そのために、上り/下りリンクサブフレームは種々の物理チャネルを通じて信号を運ぶ。図14は、便宜上、FDD方式を中心に説明したが、上述した内容は、図8の無線フレームを時間領域で上り/下りリンクに区別することによってTDD方式にも適用可能である。
図15には、多重搬送波状況下で通信を行う例を示す。
LTE−Aシステムは、より広い周波数帯域を用いるために、複数の上り/下りリンク周波数ブロックを束ねて、より大きい上り/下りリンク帯域幅を用いる搬送波アグリゲーション(carrier aggregation又はbandwidth aggregation)技術を用いる。多重搬送波システム又は搬送波アグリゲーション(carrier aggregation、CA)システムは、広帯域支援のために目標帯域(bandwidth)よりも小さい帯域を有する複数の搬送波を束ねて用いるシステムのことをいう。目標帯域よりも小さい帯域を有する複数の搬送波を束ねるとき、束ねられる搬送波の帯域は、既存システムとの互換(backward compatibility)のために、既存システムで用いる帯域幅に制限されるとよい。例えば、既存のLTEシステムは、1.4、3、5、10、15、20MHzの帯域幅を支援し、LTEシステムから進展したLTE−A(LTE−Advanced)システムは、LTEで支援する帯域幅のみを用いて20MHzよりも大きい帯域幅を支援することができる。又は、既存システムで使用する帯域幅によらず、新しい帯域幅を定義して搬送波アグリゲーションを支援してもよい。多重搬送波は、搬送波アグリゲーション及び帯域幅アグリゲーションと同じ意味で使われる。また、搬送波アグリゲーションは、隣接した(contiguous)搬送波アグリゲーション、隣接していない(non−contiguous)搬送波アグリゲーションを総称する。参考として、TDDにおいて1個のコンポーネント搬送波(component carrier、CC)のみが通信に用いられる場合、或いはFDDにおいて1個のULCCと1個のDL CCのみが通信に用いられる場合は、図14の単一搬送波状況(non−CA)下における通信に相当する。ここで、UL CC及びDL CCはそれぞれ、ULリソース(UL resources)及びDLリソース(DL resources)とも呼ばれる。
例えば、図15を参照すると、上り/下りリンクにそれぞれ5個の20MHzのCCが束ねられて100MHz帯域幅を支援することができる。それぞれのCCは、周波数領域で互いに隣接していても、非−隣接していてもよい。図15は、便宜上、ULCCの帯域幅とDL CCの帯域幅とがいずれも同一且つ対称である場合を示している。しかし、各CCの帯域幅は独立して定められてもよい。一例として、UL CCの帯域幅は、5MHz(ULCC0)+20MHz(UL CC1)+20MHz(UL CC2)+20MHz(UL CC3)+5MHz(UL CC4)のように構成されてもよい。また、UL CCの個数とDLCCの個数とが異なる非対称の搬送波アグリゲーションにしてもよい。非対称の搬送波アグリゲーションは、可用周波数帯域の制限により発生することもあり、ネットワーク設定により人為的に発生することもある。一例として、BSがX個のDLCCを管理しても、特定UEが受信可能な周波数帯域はY(≦X)個のDL CCに限定されることがある。この場合、UEは、Y個のCCを通じて伝送されるDL信号/データをモニターすればよい。また、BSがL個のULCCを管理しても、特定UEが送信可能な周波数帯域はM(≦L)個のUL CCに限定されることがある。このように、特定UEに限定されたDL CC或いはUL CCを、特定UEでの設定された(configured)サービング(serving)UL或いはDLCCと呼ぶことができる。BSは、該BSが管理するCCのうち一部又は全部を活性化(activate)したり、一部のCCを非活性化(deactivate)することで、UEに所定の個数のCCを割り当てることができる。BSは活性化/非活性化されるCCを変更することができ、活性化/非活性化されるCCの個数を変更することができる。一方、BSは、セル−特定或いはUE−特定にUEが優先してモニター/受信すべきZ個のDLCC(ここで、1≦Z≦Y≦X)を主要(main)DL CCと構成することができる。また、BSは、セル−特定或いはUE−特定にUEが優先して送信するN個のUL CC(ここで、1≦N≦M≦L)を主要(main)ULCCと構成することができる。このように特定UEに限定された主要DL或いはUL CCを、特定UEでの設定された(configured)サービング(serving)UL或いはDLCCと呼ぶことができる。搬送波アグリゲーションに関する種々のパラメータは、セル−特定(cell−specific)、UEグループ−特定(UE group−specific)又はUE−特定(UE−specific)に設定することができる。
一応、BSがUEに、利用可能なCCをセル−特定或いはUE−特定に割り当てると、該UEへのCC割当が全面的に再構成されたり、UEがハンドオーバーしない限り、一応割り当てられたCCのうち少なくとも一つは非活性化されない。以下では、UEへのCC割当の全面的な再構成でない限り非活性化されないCCをPCC(Primary CC)と称し、BSが自由に活性化/非活性化し得るCCをSCC(Secondary CC)と称する。単一搬送波通信は、1個のPCCをUEとBS間の通信に使用し、SCCは通信に使用しない。一方、PCCとSCCは制御情報を基準に区別されてもよい。例えば、特定制御情報は特定CCのみを通じて送受信されるように設定されることがあり、このような特定CCをPCCと呼び、残りのCCをSCC(s)と呼ぶことができる。例えば、PUCCHを通じて伝送される制御情報がこのような特定制御情報に相当する。このように、PUCCH上で伝送される制御情報がPCCのみを通じてUEからBSへと伝送可能な場合、該UEのPUCCHが存在するULCCをUL PCCと呼び、残りのUL CCはUL SCC(s)と呼ぶことができる。他の例として、UE−特定的CCが用いられる場合に、特定UEは、DL同期シグナル(synchronization signal、SS)を特定制御情報としてBSから受信することができる。この場合、特定UEがDLSSを受信して初期DL時間同期を取ったDL CC(換言すると、BSのネットワークへの接続を試みるのに用いたDL CC)をDL PCCと呼び、残りのDL CCをDLSCC(s)と呼ぶことができる。LTE−A release−10に基づく通信システムでは、多重搬送波通信は、各UE当たり1個のPCCと0個又は1個以上の副SCC(s)が通信に用いられる。しかし、これはLTE−A標準に基づく定義であり、将来は、UE当たり複数のPCCを通信に用いることが許容されるだろう。PCCは、プライマリCC(primary CC)、アンカーCC(anchor CC)或いはプライマリ搬送波(primary carrier)と呼ぶこともでき、SCCは、セカンダリCC(secondary CC)或いはセカンダリ搬送波(secondary carrier)と呼ぶこともできる。
LTE−Aは、無線リソースを管理するためにセル(cell)の概念を用いる。セルは、下りリンクリソース(DL resources)と上りリンクリソース(UL resources)との組み合わせ、すなわち、DLCCとUL CCとの組み合わせで定義され、上りリンクリソースは必須要素ではない。そのため、セルは、下りリンクリソース単独、又は下りリンクリソースと上りリンクリソースとの組み合わせで構成可能である。しかし、これは、現在LTE−A標準における定義であり、将来は、セルが上りリンクリソース単独で構成されることも可能になるだろう。搬送波アグリゲーションが支援される場合に、下りリンクリソース(又は、DLCC)の搬送波周波数(carrier frequency)と上りリンクリソース(又は、UL CC)の搬送波周波数とのリンケージ(linkage)をシステム情報で指示することができる。例えば、システム情報ブロックタイプ2(System Information Block type2、SIB2)リンケージにより、DLリソースとULリソースとの組み合わせを指示することができる。ここで、搬送波周波数とは、各セル或いはCCの中心周波数(center frequency)を意味する。プライマリ周波数(Primary frequency)(又は、PCC)上で動作するセルをプライマリセル(Primary Cell、PCell)と呼び、セカンダリ周波数(Secondary frequency)(又は、SCC)上で動作するセルをセカンダリセル(Secondary Cell、SCell)と呼ぶことができる。プライマリ周波数(或いはPCC)とは、UEが初期接続設定(initial connection establishment)過程を行ったり、接続再−設定(connection re−establishment)過程を始めるのに用いられる周波数(又はCC)を意味する。PCellは、ハンドオーバー過程で指示されたセルのことを指すこともある。ここで、セカンダリ周波数(又はSCC)とは、RRC接続が設定された後に構成可能であり、追加の無線リソースを提供するのに使用可能な周波数(或いはCC)を意味する。PCellとSCellはサービングセル(serving cell)と総称されてもよい。したがって、RRC_CONNECTED状態にあるが、搬送波アグリゲーションが設定されていないか、搬送波アグリゲーションを支援しないUEの場合は、PCellのみで構成されたサービングセルが一つのみ存在する。一方、RRC_CONNECTED状態にあり、且つ搬送波アグリゲーションが設定されたUEの場合は、一つ以上のサービングセルが存在し、一つのPCell及び一つ以上のSCellが全体サービングセルを形成することができる。ただし、将来は、サービングセルが複数のPCellを含むことが許容されることも可能になるだろう。搬送波アグリゲーションのために、初期保安活性化(initial security activation)過程が開始された後、搬送波アグリゲーションを支援するUEのために、ネットワークは接続設定過程で初期に構成されたPCellの他、一つ以上のSCellを付加することができる。しかし、UEが搬送波アグリゲーションを支援しても、ネットワークはSCellを付加せずに、PCellのみをUEのために構成することもできる。PCellをプライマリCell(primary Cell)、アンカーCell(anchor Cell)或いはプライマリ搬送波(primary carrier)と呼ぶこともでき、SCellを、セカンダリセル(secondary Cell)或いはセカンダリ搬送波(secondary carrier)と呼ぶこともできる。
多重搬送波システムにおいて、BSは、複数のデータユニットを与えられたセル(或いはCC)上でUEに伝送することができ、UEは、サブフレームで当該複数のデータユニットに対するACK/NACKを伝送することができる。下りリンクデータ受信のためのPDSCHを受信する一つ又は複数のセル(或いはDLCC)をUEに割り当てることができる。UEのためのセル(或いはDL CC)は、RRCシグナリングによって半−静的(semi−static)に構成(configure)或いは再構成可能である。また、UEのためのセル(或いはDLCC)は、L1/L2(MAC)制御シグナリングによって動的に活性化/非活性化されてもよい。したがって、UEが伝送するACK/NACKビットの最大個数は、UEが利用可能なセル(或いはDLCC)によって異なることがある。すなわち、UEが伝送するACK/NACKビットの最大個数は、RRCにより構成/再構成されたり、L1/L2シグナリングにより活性化されたDLCC(或いは、構成されたサービングセル)によって異なってくる。
図16は、基地局で一つのMACが多重搬送波を管理する概念を説明する。図17は、ユーザー機器で一つのMACが多重搬送波を管理する概念を説明する。
図16及び図17を参照すると、一つのMACが一つ以上の周波数搬送波を管理及び運営して送受信を行う。一つのMACで管理される周波数搬送波は互いに隣接(contiguous)する必要がないため、リソースの管理面でより柔軟(flexible)であるというメリットがある。図16及び図17で、一つのPHYは、便宜上、一つのコンポーネント搬送波を意味するとする。ここで、一つのPHYは必ずしも独立したRF(Radio Frequency)デバイスを意味しない。一般に、一つの独立したRFデバイスは一つのPHYを意味するが、必ずしもこれに限定されるわけではなく、一つのRFデバイスが複数のPHYを含むこともできる。
図18は、基地局で複数のMACが多重搬送波を管理する概念を説明する。図19は、ユーザー機器で複数のMACが多重搬送波を管理する概念を説明する。図20は、基地局で複数のMACが多重搬送波を管理する他の概念を説明する。図21は、ユーザー機器で複数のMACが多重搬送波を管理する他の概念を説明する。
図16及び図17のような構造の他、図18乃至図21のように、複数の搬送波を一つのMACではなく複数のMACが制御する構造も可能である。図18及び図19のように、それぞれの搬送波をそれぞれのMACが1:1で制御することもでき、図20及び図21のように、一部の搬送波については、それぞれの搬送波をそれぞれのMACが1:1で制御し、残り1個以上の搬送波を一つのMACが制御することもできる。
上記のシステムは、1個からN個までの複数の搬送波を含むシステムであり、各搬送波は、隣接又は非隣接(non−contiguous)するように用いられる。これは、上り/下りリンクを問わず共通に適用可能である。TDDシステムは、それぞれの搬送波内に下りリンクと上りリンクの伝送を含むN個の複数の搬送波を運営するように構成され、FDDシステムは、複数の搬送波を上りリンクと下りリンクにそれぞれ使用するように構成される。FDDシステムでは、上りリンクと下りリンクで束ねられる搬送波の数及び/又は搬送波の帯域幅が互いに異なる非対称の搬送波アグリゲーションも支援可能である。
上りリンクと下りリンクで束ねられるコンポーネント搬送波の個数が同一であると、全てのコンポーネント搬送波を既存システムと互換可能に構成することができる。しかし、互換性を考慮しないコンポーネント搬送波が本発明から除外されるわけではない。
以下では、説明の便宜のために、PDCCHが下りリンクコンポーネント搬送波#0で伝送されたとき、該当のPDSCHも下りリンクコンポーネント搬送波#0で伝送されるとして説明するが、交差−搬送波スケジューリング(cross−carrier scheduling)が適用されて、該当のPDSCHが他の下りリンクコンポーネント搬送波を通じて伝送されてもよいことは明らかである。
図22及び図23は、ACK/NACK伝送のためのPUCCHフォーマット1a及び1bのスロットレベル構造を例示する。
図22には、正規CPにおいてのPUCCHフォーマット1aと1bを示す。図23には、拡張CPにおいてのPUCCHフォーマット1aと1bを示す。PUCCHフォーマット1aと1bは、同じ内容の制御情報がサブフレーム内でスロット単位に反復される。各ユーザー機器でACK/NACK信号は、CG−CAZAC(Computer−Generated Constant Amplitude Zero Auto Correlation)シーケンスの互いに異なったサイクリックシフト(cyclic shift:CS)(周波数ドメインコード)と直交カバーコード(orthogonal cover or orthogonal cover code:OC or OCC)(時間ドメイン拡散コード)とで構成された互いに異なったリソースを通じて伝送される。OCは、例えばウォルシュ(Walsh)/DFT直交コードを含む。CSの個数が6個であり、OCの個数が3であると、単一アンテナを基準に総18個のユーザー機器を同じPRB(Physical Resource Block)中に多重化できる。直交シーケンスw0,w1,w2,w3は、(FFT変調後に)任意の時間ドメインで、又は(FFT変調前に)任意の周波数ドメインで適用可能である。SR(Scheduling Request)伝送のためのPUCCHフォーマット1のスロットレベル構造は、変調方法以外は、PUCCHフォーマット1a及び1bと同一である。
SR伝送と半−持続的スケジューリング(semi−persistent scheduling、SPS)に対するACK/NACKフィードバックのために、CS、OC及びPRB(Physical Resource Block)で構成されたPUCCHリソースが、RRC(Radio Resource Control)シグナリングを通じてユーザー機器に割り当てられうる。図22で説明した通り、動的ACK/NACK(或いは、非持続的スケジューリング(non−persistent scheduling)に対するACK/NACK)フィードバック、及びSPS解除を指示するPDCCHに対するACK/NACKフィードバックのために、PUCCHリソースは、PDSCHに対応するPDCCH、或いはSPS解除を指示するPDCCHの最小(lowest or smallest)のCCEインデックスを用いて暗黙的に(implicitly)ユーザー機器に割り当てられうる。
図24は、搬送波アグリゲーションが支援される無線通信システムにおいて、上りリンク制御情報(Uplink Control Information:UCI)が伝送されるシナリオを例示する。便宜上、本例は、UCIがACK/NACK(A/N)である場合を仮定する。しかし、これは説明の便宜のためのもので、これに限定されず、UCIは、チャネル状態情報(例、CQI、PMI、RI)、スケジューリング要請情報(例、SR)のような制御情報も含むことができる。
図24は、5個のDL CCが1個のUL CCとリンクされた非対称の搬送波アグリゲーションを例示する。例示した非対称の搬送波アグリゲーションは、UCI伝送観点で設定されたものであってもよい。すなわち、UCIのためのDLCC−UL CCリンケージとデータのためのDL CC−UL CCリンケージとが互いに異なるように設定されることもある。便宜上、各DL CCが最大2つのコードワード(又は、伝送ブロック)を搬送することができ、各CCに対するACK/NACK応答の個数が、CC当たりに設定された最大コードワードの個数に依存すると仮定すると(例えば、特定CCで基地局から設定された最大コードワードの個数が2の場合に、該CCで特定PDCCHがコードワードを1個のみ使用しても、これに対するACK/NACK応答は、CCでの最大コードワードの数である2個からなる)、ULACK/NACKビットは、各DL CC当たり少なくとも2ビットを必要とする。この場合、5個のDL CCを通じて受信したデータに対するACK/NACKを一つのULCCを用いて伝送するためには、少なくとも10ビットのACK/NACKビットが必要である。もし、DL CC別にDTX(discontinuous transmission)状態(state)も別途に区別するためには、ACK/NACK伝送のために少なくとも12ビット(=5=3125=11.61ビット)が必要となる。既存のPUCCHフォーマット1a/1bは2ビットまでACK/NACKを送ることができるため、このような構造では、増加したACK/NACK情報を伝送することができない。便宜上、UCI情報の量が増加する原因として搬送波アグリゲーションを例示したが、アンテナ個数の増加、TDDシステム、リレーシステムでのバックホールサブフレームの存在などによってもUCI情報の量が増加することがある。ACK/NACKと同様に、複数のDLCCに関連した制御情報を一つのUL CCを用いて伝送する場合にも、伝送されるべき制御情報の量が増加する。例えば、複数のDL CCに対するCQI/PMI/RIを伝送しなければならない場合にUCIペイロードが増加することがある。
図24で、ULアンカーCC(UL PCC或いはUL主(primary)CCともいう。)は、PUCCH或いはUCIが伝送されるCCであり、セル−特定/UE−特定に決定可能である。また、DTX状態は、明示的にフィードバックされてもよく、NACKと同じ状態を共有するようにフィードバックされてもよい。
以下、図面を参照して、増加した上りリンク制御情報を效率的に伝送するための方案を提案する。具体的に、増加した上りリンク制御情報を伝送するための新しいPUCCHフォーマット/信号処理過程/リソース割当方法などを提案する。説明のために、本発明で提案する新しいPUCCHフォーマットを、CA(Carrier Aggregation)PUCCHフォーマット、又は既存LTEリリース8/9にPUCCHフォーマット2まで定義されている点からPUCCHフォーマット3と呼ぶ。本発明で提案するPUCCHフォーマットの技術的思想は、上りリンク制御情報を伝送し得る任意の物理チャネル(例、PUSCH)にも同一又は類似の方式で容易に適用可能である。例えば、本発明の実施例は、制御情報を周期的に伝送する周期的PUSCH構造又は制御情報を非周期的に伝送する非周期的PUSCH構造にも適用可能である。
以下の図面及び実施例は、PUCCHフォーマット3に適用されるサブフレーム/スロットレベルのUCI/RSシンボル構造であり、既存LTEのPUCCHフォーマット1/1a/1b(正規CP)のUCI/RSシンボル構造を用いる場合を中心に説明する。ただし、図示のPUCCHフォーマット3においてサブフレーム/スロットレベルのUCI/RSシンボル構造は例示のために便宜上定義されたもので、本発明が特定構造に制限されることはない。本発明に係るPUCCHフォーマット3においてUCI/RSシンボルの個数、位置などはシステム設計によって自由に変形可能である。例えば、本発明の実施例に係るPUCCHフォーマット3は、既存LTEのPUCCHフォーマット2/2a/2bのRSシンボル構造を用いて定義されてもよい。
本発明の実施例に係るPUCCHフォーマット3は、任意の種類/サイズの上りリンク制御情報を伝送するのに用いることができる。例えば、本発明の実施例に係るPUCCHフォーマット3はHARQACK/NACK、CQI、PMI、RI、SRなどの情報を伝送でき、これらの情報は任意サイズのペイロードを有することができる。説明の便宜上、図面及び実施例では、本発明に係るPUCCHフォーマット3がACK/NACK情報を伝送する場合を中心に説明する。
図25乃至図28は、本発明で使用され得るPUCCHフォーマット3の構造及びそのための信号処理過程を例示する。特に、図24乃至図27は、DFT−ベースのPUCCHフォーマットの構造を例示する。DFT−ベースのPUCCH構造によれば、PUCCHは、DFTプリコーディングが行われ、SC−FDMAレベルで時間ドメインOC(Orthogonal Cover)が適用されて伝送される。以下では、DFT−ベースのPUCCHフォーマットをPUCCHフォーマット3と総称する。
図25は、SF=4の直交コード(Orthogonal Code、OC)を用いたPUCCHフォーマット3の構造を例示する。図25を参照すると、チャネルコーディングブロック(channel coding block)は、情報ビットa_0,a_1,…,a_M−1(例、多重ACK/NACKビット)をチャネルコーディングしてコーディングビット(encoded bit、coded bit or coding bit)(又はコードワード)b_0,b_1,…,b_N−1を生成する。Mは、情報ビットのサイズを表し、Nは、コーディングビットのサイズを表す。情報ビットは、上りリンク制御情報(UCI)、例えば、複数のDLCCを通じて受信した複数のデータ(又は、PDSCH)に対する多重ACK/NACKを含む。ここで、情報ビットa_0,a_1,…,a_M−1は、情報ビットを構成するUCIの種類/個数/サイズにかかわらずにジョイントコーディングされる。例えば、情報ビットが複数のDLCCに対する多重ACK/NACKを含む場合に、チャネルコーディングはDL CC別、個別ACK/NACKビット別に行われず、全体ビット情報を対象に行われ、これにより単一コードワードが生成される。チャネルコーディングは、これに制限されるわけではないが、単純反復(repetition)、単純コーディング(simplex coding)、RM(Reed Muller)コーディング、パンクチャリングされたRMコーディング、TBCC(Tail−biting convolutional coding)、LDPC(low−density parity−check)或いはターボ−コーディングを含む。図示してはいないが、コーディングビットについて、変調次数とリソース量を考慮してレート−マッチング(rate−matching)が行われてもよい。レートマッチング機能は、チャネルコーディングブロックの一部として含まれてもよく、別途の機能ブロックを用いて行われてもよい。例えば、チャネルコーディングブロックは複数の制御情報に対して(32,0)RMコーディングを行って単一コードワードを得、これに対して循環バッファーレート−マッチングを行うことができる。
変調器(modulator)は、コーディングビットb_0,b_1,…,b_N−1を変調して、変調シンボルc_0,c_1,…,c_L−1を生成する。Lは、変調シンボルのサイズを表す。変調は、伝送信号のサイズと位相を変形することによってなされる。変調方法は、例えば、n−PSK(Phase Shift Keying)、n−QAM(Quadrature Amplitude Modulation)を含む(nは、2以上の整数)。具体的に、変調方法には、BPSK(Binary PSK)、QPSK(Quadrature PSK)、8−PSK、QAM、16−QAM、64−QAMなどを用いることができる。
分周器(divider)は、変調シンボルc_0,c_1,…,c_L−1を各スロットに分周する。変調シンボルを各スロットに分周する順序/パターン/方式は特に制限されない。例えば、分周器は、変調シンボルを前から順にそれぞれのスロットに分周することができる(ローカル型方式)。この場合、図示のように、変調シンボルc_0,c_1,…,c_L/2−1はスロット0に分周し、変調シンボルc_L/2,c_L/2+1,…,c_L−1は、スロット1に分周できる。また、変調シンボルはそれぞれのスロットへの分周時にインタリービング(又はパーミュテーション)されてもよい。例えば、偶数変調シンボルは、スロット0に分周し、奇数変調シンボルはスロット1に分周することができる。変調過程と分周過程は互いに順序が換わってもよい。
DFTプリコーダ(precoder)は、単一搬送波波形(single carrier waveform)を生成するために、それぞれのスロットに分周された変調シンボルに対してDFTプリコーディング(例、12−ポイントDFT)を行う。図25を参照すると、スロット0に分周された変調シンボルc_0,c_1,…,c_L/2−1は、DFTシンボルd_0,d_1,…,d_L/2−1にDFTプリコーディングされ、スロット1に分周された変調シンボルc_L/2,c_L/2+1,…,c_L−1は、DFTシンボルd_L/2,d_L/2+1,…,d_L−1にDFTプリコーディングされる。DFTプリコーディングは、相応する他の線形演算(linear operation)(例、walsh precoding)に代替されてもよい。
拡散ブロック(spreading block)は、DFTされた信号を、SC−FDMAシンボルレベルで(時間ドメイン)拡散する。SC−FDMAシンボルレベルの時間ドメイン拡散は、拡散コード(シーケンス)を用いて行われる。拡散コードは、準直交コードと直交コードを含む。準直交コードとしては、これに制限されるわけではないが、PN(Pseudo Noise)コードを含む。直交コードとしては、これに制限されるわけではないが、ウォルシュコード、DFTコードを含む。本明細書は、説明の容易性のために、拡散コードの代表例として直交コードを挙げて説明するが、これは例示であり、直交コードは準直交コードに代替されてもよい。拡散コードサイズ(又は、拡散因子(Spreading Factor:SF))の最大値は、制御情報伝送に用いられるSC−FDMAシンボルの個数によって制限される。一例として、1スロットで4個のSC−FDMAシンボルが制御情報伝送に用いられる場合に、スロット別に長さ4の(準)直交コードw0,w1,w2,w3を用いることができる。SFは、制御情報の拡散度を意味し、ユーザー機器の多重化次数(multiplexinig order)又はアンテナ多重化次数と関連を持つことができる。SFは、1→2→3→4…などの順に、システムの要求条件に応じて可変されてもよく、基地局と端末間にあらかじめ定義されたり、DCI或いはRRCシグナリングを通じて端末に知らせられてもよい。例えば、SRSを伝送するために、制御情報用SC−FDMAシンボルのうちの一つをパンクチャリングする場合に、当該スロットの制御情報にはSFの縮小した(例、SF=4の代わりにSF=3)拡散コードを適用することができる。
上の過程を経て生成された信号は、PRB内の副搬送波にマッピングされた後に、IFFTを経て時間ドメイン信号に変換される。時間ドメイン信号にはCPが付加され、生成されたSC−FDMAシンボルはRF端を通じて伝送される。
5個のDL CCに対するACK/NACKを伝送する場合を挙げて、各過程をより具体的に説明する。それぞれのDLCCが2個のPDSCHを伝送できる場合に、これに対するACK/NACKビットは、DTX状態を含む場合に12ビットでよい。QPSK変調とSF=4時間拡散を想定する場合に、(レートマッチング後の)コーディングブロックサイズは48ビットでよい。コーディングビットは24個のQPSKシンボルに変調され、生成されたQPSKシンボルは12個ずつ各スロットに分周される。各スロットで12個のQPSKシンボルは12−ポイントDFT演算を通じて12個のDFTシンボルに変換される。各スロットにおいて12個のDFTシンボルは時間ドメインでSF=4拡散コードを用いて4個のSC−FDMAシンボルに拡散されてマッピングされる。12個のビットが[2ビット*12個の副搬送波*8個のSC−FDMAシンボル]を通じて伝送されるので、コーディングレートは0.0625(=12/192)である。また、SF=4の場合に、1PRB当たり最大4個のユーザー機器を多重化することができる。
図26は、SF=5の直交コード(Orthogonal Code、OC)を用いたPUCCHフォーマット3の構造を例示する。
基本的な信号処理過程は、図25を参照して説明した通りである。ただし、図26において、UCISC−FDMAシンボルとRS SC−FDMAシンボルの個数/位置が、図25のそれと異なっている。このとき、拡散ブロック(spreading block)がDFTプリコーダの前段であらかじめ適用されてもよい。
図26で、RSはLTEシステムの構造を継承することができる。例えば、基本シーケンスにサイクリックシフトを適用することができる。データ部分は、SF=5により、多重化容量(multiplexing capacity)が5となる。しかし、RS部分は、サイクリックシフト間隔である△shift PUCCHによって多重化容量が決定される。例えば、多重化容量は12/△shift PUCCHで与えられる。この場合、△shift PUCCH=1、△shift PUCCH=2、△shift PUCCH=3の場合における多重化容量はそれぞれ12、6、4となる。図26で、データ部分の多重化容量は、SF=5から、5となる反面、RSの多重化容量は、△shift PUCCHの場合に4となり、全体多重化容量は、両者のうち、小さい値である4に制約されることがある。
図27は、スロットレベルで多重化容量が増加しうるPUCCHフォーマット3の構造を例示する。
図25及び図26で説明したSC−FDMAシンボルレベル拡散をRSに適用して全体多重化容量を増加させることができる。図27を参照すると、スロット内でウォルシュカバー(或いはDFTコードカバー)を適用すると、多重化容量が2倍に増加する。これにより、△shift PUCCHの場合にも多重化容量が8になり、データ区間の多重化容量が低下しなくなる。図27で、[y1y2]=[1 1]或いは[y1 y2]=[1 −1]であるが、その線形変換形態(例えば、[j j][j −j]、[1 j][1 −j]など)もRSのための直交カバーコードとして用いることができる。
図28は、サブフレームレベルで多重化容量が増加しうるPUCCHフォーマット3の構造を例示する。
スロット−レベルで周波数ホッピングを適用しないと、スロット単位にウォルシュカバーを適用することによって、多重化容量をさらに2倍に増加させることができる。ここで、上述した通り、直交カバーコードには[x1x2]=[1 1]又は[1 −1]を用いることができ、その変形形態を用いることもできる。
参考として、PUCCHフォーマット3の処理過程は、図25乃至図28に示した順序に拘わらない。
搬送波アグリゲーションにおいて多重搬送波をPCellとSCellとに区別することができる。UEは、PCell及び/又はSCellの下りリンクから受信された一つ以上のPDCCH或いはPDCCHのないPDSCHに対する応答を束ねて、PCellの上りリンクを用いてPUCCH上で伝送する。このように、該当する応答が一つの上りリンクPUCCHを通じて伝送される、複数のPUCCHを含むサブフレーム及び/又はCCをバンドリングウィンドウと称する。本発明の説明においていう時間ドメイン或いはCCドメインバンドリングは、論理AND演算を意味するが、定義によっては論理OR演算などの他の方法を用いてもよい。すなわち、以下でいう時間ドメイン或いはCCドメインバンドリングとは、単一PUCCHフォーマットを用いたACK/NACK応答において複数のサブフレーム或いは複数のCCに渡る複数のACK/NACKを少ないビット数で表現するための方法を総称する。すなわち、X−ビットのACK/NACK情報を、X≧YのY−ビットで表現するための任意の方法を総称する。
CA TDDにおいて各CCに対する多重ACK/NACK応答は、PUCCHフォーマット1a/1bを使用するチャネル選択、PUCCHフォーマット3、PUCCHフォーマット3を使用するチャネル選択などにより伝送されることが可能である。これらのPUCCHフォーマットに対するPUCCHリソースインデックスについては、暗黙的(implicit)マッピングが用いられてもよく、明示的(explicit)マッピングが用いられてもよく、暗黙的マッピングと明示的マッピングとが複合的に用いられてもよい。暗黙的マッピングには、例えば、該当のPDCCHの最低CCEインデックスに基づいてPUCCHリソースインデックスを誘導する方法がある。明示的マッピングには、例えば、該当のPDCCH内のARI(ACK/NACK Resource Indicator)値によって該当のPUCCHリソースインデックスを、RRC構成などによりあらかじめ定められたセットの中から指示したり誘導する方法がある。
DLに対するACK/NACKフィードバックがサブフレームnで必要な場合は、下記の3通りに区別することができる。
●ケース1:サブフレームn−kで検出されたPDCCHにより指示されるPDSCHに対してACK/NACKフィードバックが必要である。ここで、k∈Kであり、Kは、サブフレームインデックス(n)及びUL−DL構成によって変わり、且つM個の元素(element)からなる({k,k,…kM−1})。表4に、K:{k0,k1,…kM−1}を例示する。ケース1は、一般的なACK/NACKフィードバックが必要なPDSCHに関する。以下の説明では、ケース1を「PDSCHwith PDCCHに対するACK/NACK」と称する。
●ケース2:サブフレームn−k内の下りリンクSPS(Semi-Persistent Scheduling)解除(release)を指示するPDCCHに対するACK/NACKフィードバックが必要である。ここで、k∈Kであり、Kは、ケース1で説明した通りである。ケース2のACK/NACKは、SPS解除のためのPDCCHに対するACK/NACKフィードバックを意味する。一方、DLSPS解除に対するACK/NACKフィードバックは行われるが、SPS活性化(activation)を指示するPDCCHに対するACK/NACKフィードバックは行われない。以下の説明では、ケース2を「DLSPS解除に対するACK/NACK」と称する。
●ケース3:サブフレームn−kで検出された対応PDCCHのないPDSCH伝送に対するACK/NACKフィードバックが必要である。ここで、k∈Kであり、Kはケース1で説明した通りである。ケース3は、PDCCHのないPDSCHに関するもので、SPSPDSCHに対するACK/NACKフィードバックを意味する。以下の説明では、ケース3を「DL SPSに対するACK/NACK」と称する。
以下では、上記のようなACK/NACKフィードバックを必要とする、対応するPDCCHを有するPDSCH(PDSCHwith PDCCH)、DL SPS解除のためのPDSCH、対応するPDCCHのないPDSCHを、DL割当或いはDL伝送と総称する。
Figure 0005955857
FDDの場合、Mは常に1であり、Kは常に{k}={4}である。
図29は、TDD UL−DL構成を例示する。特に、図29は、4個のDL伝送に対して1個のULACK/NACKフィードバックを行う4DL:1UL構成を説明するための図である。
TDD UL−DL構成2の場合に、図29(a)を参照すると、サブフレームn−8、n−7、n−4、n−6でのDL伝送に対するACK/NACK(/DTX)応答が、サブフレームナンバーが2であるサブフレームnで、一つのACK/NACKフィードバックとしてBSに伝送されている。
TDD UL−DL構成4の場合に、図29(b)を参照すると、サブフレームn−6、n−5、n−4、n−7でのDL伝送に対するACK/NACK(/DTX)応答が、サブフレームナンバーが3であるサブフレームnで、一つのACK/NACKフィードバックとしてBSに伝送されている。
図30及び図31は、チャネル選択によるACK/NACK伝送を例示する。
図30を参照すると、例えば、2ビットACK/NACKフィードバックのためのPUCCHフォーマット1bに対して、2個のPUCCHリソース(PUCCHリソース#0及び#1)を設定することができる。もし、3ビットのACK/NACK情報を伝送する場合、3ビットのACK/NACK情報のうち2ビットは、PUCCHフォーマット1bを通じて表現でき、残り1ビットは2個のPUCCHリソースのうちいずれかを選択するかによって表現できる。例えば、PUCCHリソース#0を用いてUCIが伝送される場合には「0」を意味し、PUCCHリソース#1を用いてUCIが伝送される場合には「1」を意味する、とあらかじめ定義することができる。これにより、2個のPUCCHリソースのうち一つを選択することによって1ビット(0又は1)を表現することができるので、PUCCHフォーマット1bを通じて表現される2ビットのACK/NACK情報と共に、追加的な1ビットのACK/NACK情報を表現することが可能になる。
図30を参照すると、例えば、2−ビットACK/NACKフィードバックのためのPUCCHフォーマット1bに対して、4個のPUCCHリソース(PUCCHリソース#0乃至#4)を設定することができる。4−ビットのACK/NACK情報を伝送する場合に、4−ビットのACK/NACK情報のうち、2−ビットは、PUCCHフォーマット1bが運ぶ2−ビット情報を用いて表現することができ、残りの2−ビットは、4個のPUCCHリソースからいずれのPUCCHリソースを選択するかによって表現することができる。例えば、PUCCHリソース#0を用いてUCIを伝送する場合は、情報「00」を意味し、PUCCHリソース#1を用いてUCIを伝送する場合は、情報「01」を意味する、とあらかじめ定義することができる。このようにして、4個のPUCCHリソースの中から一つを選択することによって2−ビット(00、01、10又は11)を表現することができるため、PUCCHフォーマット1bを通じて表現される2−ビットのACK/NACK情報に加えて、2−ビットのACK/NACK情報をさらに表現することができる。
言い換えると、一つのPUCCHリソースが明示的に運ぶnビットは、そもそも、最大2n個のACK/NACK状態を表現することができる。これに対し、チャネル選択に使われるm個(m>1)のPUCCHリソースのうちx個(m≧l≧x)のPUCCHリソースがACK/NACK情報伝送のために選択される場合、表現可能なACK/NACK状態の個数が最大(2n)*(mCx)個と増加する。例えば、図30を参照すると、最大(21)*(2C1)=4個のACK/NACK状態、すなわち、4−ビットのACK/NACK情報を、2−ビットの伝送ビットを運ぶPUCCHフォーマット1bを用いたチャネル選択によって表現することができる。他の例として、図31を参照すると、最大(22)*(4C1)=16個のACK/NACK状態、すなわち、16−ビットのACK/NACK情報を、2−ビットの伝送ビットを運ぶPUCCHフォーマット1bを用いたチャネル選択によって表現することができる。
どのようなACK/NACK状態の時にどのPUCCHリソース上でどのビットが伝送されるべきがあらかじめ定められてもよい。すなわち、ACK/NACK状態対PUCCHリソース対伝送ビット(或いは、複素変調シンボル)のマッピング関係があらかじめ定義され、BS及びUEにあらかじめ保存されていてもよい。表5乃至表10に、チャネル選択のためのマッピングテーブルを例示する。特に、表5乃至表7は、多重CCに対するACK/NACK情報の伝送のためのマッピングテーブルであり、表8乃至表10は、多重サブフレームに対するACK/NACK情報の伝送のためのマッピングテーブルである。
Figure 0005955857
Figure 0005955857
Figure 0005955857
表5乃至表7で、Aは、チャネル選択に使用可能なPUCCHリソースの個数を意味し、n(1)PUCCH,i(i=0,…,A−1)は、チャネル選択に使用されるA個のPUCCHリソースのうち、i番目のPUCCHリソースのインデックスを意味する。UEのために構成されたA個のCCのうち、HARQ−ACK(j)は、j番目のCC(i=0,…,A−1)に対するACK/NACK応答を意味する。b(0),b(1)は、該当のPUCCHリソース上で実際に伝送されるビット情報を意味する。
Figure 0005955857
Figure 0005955857
Figure 0005955857
表8乃至表10で、Mは、チャネル選択に使用可能なPUCCHリソースの個数を意味し、n(1)PUCCH,i(i=0,…,M−1)は、チャネル選択に使用されるA個のPUCCHリソースのうち、i番目のPUCCHリソースのインデックスを意味する。UEの一つのACK/NACKフィードバックの対象となるM個のサブフレームにおけるDL伝送のうち、HARQ−ACK(j)は、j番目のDL伝送(i=0,…,M−1)に対するACK/NACK応答を意味する。b(0),b(1)は、該当のPUCCHリソース上で実際に伝送されるビット情報を意味する。
表5乃至表10のマッピングテーブルは例示に過ぎないもので、表5乃至表10とは異なる形態のマッピングテーブルが定義され、BS及びUEに保存されていてもよい。
このように、複数サブフレームに対する多重ACK/NACK応答を表すACK/NACK情報が、及び/又は複数CCに対する多重ACK/NACK応答を表すACK/NACK情報が、PUCCHフォーマット1b及びチャネル選択、PUCCHフォーマット3、或いはPUCCHフォーマット3及びチャネル選択を用いて、一つのACK/NACKフィードバック段階(instance)でBSにフィードバックされることが可能である。
以下では、説明の便宜のために、次のような仮定を前提として、本発明の実施例を説明する。ただし、本発明の実施例が必ずしも次の仮定下に実施されるとは限らない。
(1)一つのPCell及び一つ以上のSCellが存在可能である。
(2)該当するPDCCHを有するPDSCH(PDSCHwith corresponding PDCCH)は、PCell及びSCellに存在可能である。
(3)DL SPS解除を指示するPDCCHはPCellにのみ存在可能である。
(4)PDCCHのないPDSCH(=SPS PDSCH)はPCellにのみ存在可能である。
(5)PCellからSCellへのクロス−スケジューリングは支援される。
(6)SCellからPCellへのクロス−スケジューリングは支援されない。
(7)SCellから他のSCellへのクロス−スケジューリングは支援される。
LTE−AシステムにおいてPUCCHフォーマット1/1a/1b、2、及び3はいずれも独立してSORTD(Spatial Orthogonal−Resource Transmit Diversity)を支援可能であり、各PUCCHフォーマットが支援するSORTDは、各UEにRRC(Radio Resource Control)シグナリングを通じて各UE別に構成されるとよい。SORTDとは、同じ情報を、複数個の物理リソース(コード及び/又は時間/周波数領域(region)など)を用いて伝送する伝送技法を意味する。UEが1個の伝送アンテナポートのみを支援するLTEシステムと違い、LTE−Aシステムでは、UEが複数の伝送アンテナポートも支援可能である。そのため、LTE−Aシステムでは、PUCCH伝送のために、複数の伝送アンテナポートまで支援するSORTDが用いられてもよい。
既存のLTEシステム(例えば、LTE Release8システム)では、UEが1個の伝送アンテナポートのみを支援することから、2個以上の伝送アンテナポートを通じてPUCCHを伝送する方法を定義していない。1個の伝送アンテナポートのみを前提にしてPUCCH伝送を定義しているため、今まで作業されたLTE標準では、複数のアンテナポートに対してはSORTDを用いることができなくなるという不具合がある。一方、既存のLTEシステム(LTERelease 8システム)は、PUCCHが他のチャネル(例えば、PRACHなど)と同一カバレッジを支援するようにするべく、一つのACK/NACKフィードバックを複数のサブフレームに亘って反復して伝送する技法を支援している。これを、ACK/NACK反復(以下、A/N反復)と呼ぶ。既存のLTEシステムでは、UEが1個の伝送アンテナポートのみを支援することから、2個以上の伝送アンテナポートを通じてPUCCHを伝送する方法を定義していない。A/N反復伝送についても、2個以上のアンテナポート上でどのようにACK/NACK情報を反復して伝送すべきかが定義されていない実情である。また、SORTD及び/又はA/N反復を支援しながら、PUCCHフォーマット1a/1bを用いたチャネル選択によりACK/NACKフィードバックを行う方法、及びPUCCHフォーマット3によりACK/NACKフィードバックを行う方法についても具体的に定められていない。そこで、以下では、SORTDとA/N反復伝送とを関連付けて運営する技法を提示する。
本発明は、一つ以上の搬送波を束ねて通信サービスを提供する搬送波アグリゲーション(Carrier Aggregation、CA)環境において、SORTDとA/N反復とを関連付けて運営/実行する技法に関する。以下では、SORTDが構成された状態でA/N反復が構成されたり、SORTDとA/N反復が同時に構成される状況で、SORTDとA/N反復を支援できる本発明の実施例を説明する。大きく、次のような方法に対して本発明の実施例が具体的に提案される。
●PUCCHフォーマット1/1a/1bを用いたSORTDが構成された状態で(或いは同時に)A/N反復が構成される場合、
1.PDCCHを有するPDSCH(PDSCH withPDCCH)或いはSPS解除に対するACK/NACKフィードバックの場合、すなわち、ACK/NACKフィードバックの対象となる少なくとも一つのPDCCHが検出された場合に、
METHOD 1:A/N反復の時、SORTDを毎A/N伝送に使用する方法
METHOD 2:A/N反復の時、SORTDをいかなる伝送にも使用しない方法
METHOD 3:A/N反復の時、最初の伝送時にのみSORTDを使用する方法
2.DL SPSのみに対するACK/NACKフィードバックの場合、すなわち、検出されたPDCCHはないが、ACK/NACKフィードバックの対象であるDLSPSが検出された場合に、
METHOD 1:A/N反復の時、SORTDを毎伝送に使用する方法
METHOD 2:A/N反復の時、SORTDをいかなる伝送にも使用しない方法
METHOD 3:A/N反復の時、最初伝送時にのみSORTDを使用する方法
●PUCCHフォーマット3を用いたSORTDが構成された状態で(或いは同時に)A/N反復が構成される場合、
1.PDCCHを有するPDSCH(PDSCH withPDCCH)或いはSPS解除に対するACK/NACKフィードバックの場合、すなわち、ACK/NACKフィードバックの対象となる少なくとも一つのPDCCHが検出された場合に、
METHOD 1:A/N反復の時、SORTDを毎伝送に使用する方法
METHOD 2:A/N反復の時、SORTDをいかなる伝送にも使用しない方法
METHOD 3:A/N反復の時、最初伝送時にのみSORTDを使用する方法
●SORTDでチャネル選択(channel selectionwith SORTD)が構成された状態で(或いは同時に)A/N反復が構成される場合、
1.PDCCHを有するPDSCH(PDSCH withPDCCH)或いはSPS解除に対するACK/NACKフィードバックの場合、すなわち、ACK/NACKフィードバックの対象となる少なくとも一つのPDCCHが検出された場合に、
METHOD 1:A/N反復の時、SORTDを毎伝送に使用する方法
METHOD 2:A/N反復の時、SORTDをいかなる伝送にも使用しない方法
METHOD 3:A/N反復の時、最初伝送時にのみSORTDを使用する方法
METHOD4:A/N反復の時、SORTDを毎伝送に使用する方法及び最初伝送でのみチャネル選択を使用する方法
METHOD 5:A/N反復の時、SORTDをいかなる伝送にも使用しない方法及び最初伝送でのみチャネル選択を使用する方法
METHOD 6:A/N反復の時、最初伝送時にのみSORTDを使用する方法及び最初伝送でのみチャネル選択を使用する方法
●SORTDとA/N反復の同時使用を禁止する方法
以下、各場合別に本発明の実施例を具体的に説明する。以下では、本発明の実施例を説明するために参照する図面において、「SORTD」の表示されたA/Nは、2個のアンテナポートを通じてACK/NACK情報を伝送することによってSORTDを使用する場合を意味し、「SORTD」の表示されていないA/Nは、SORTDを使用しない単一アンテナポートを用いるACK/NACK情報の伝送を意味する。
本発明の実施例において、PDCCHを有するPDSCH及び/又はDLSPS解除に対するACK/NACKフィードバックのためのPUCCHリソース割当には、別途のシグナリングなしで暗黙的マッピングを用いることができる。例えば、ACK/NACKフィードバックの対象となる、最初に受信或いは検出されたPDCCHの最低CCEの番号、すなわち、最低CCEインデックスnCCEの関数によりPUCCHリソースインデックスを計算することができる。例えば、SORTDが構成される場合、つまり、SORTDが活性化(activate)される場合に、第1アンテナポート(以下、p0)のためのPUCCHリソースインデックスn(1,p0)PUCCHと第2アンテナポート(以下、p1)のためのPUCCHリソースインデックスn(1,p1)PUCCHを式6と式7によりそれぞれ決定することができる。
Figure 0005955857
Figure 0005955857
n(1,p)PUCCH値が変わるとPUCCHリソースが変わる。すなわち、PRBインデックス(nPRB)、直交シーケンスインデックス(n(p)OC(ns))、サイクリックシフト(n(p)OC(ns,l))値など、PUCCHリソースを構成する値のうち少なくとも一つが変わるようになる。ここで、nsは、無線フレーム内のスロットインデックスであり、lは、副搬送波インデックスである。参考として、表11及び表12は、PUCCHフォーマット1/1a/1bのための直交シーケンスを例示するもので、特に、表11は、NPUCCHSF=4のための直交シーケンスを例示し、表12は、NPUCCHSF=3のための直交シーケンスを例示する。
Figure 0005955857
Figure 0005955857
以下では、このように、PDCCHを有するPDSCH及び/又はDLSPS解除に対するACK/NACKフィードバックに関する実施例においては、PDCCHリソースインデックスが最低CCEインデックスを用いて誘導されるリソース割当方法が適用されるという前提の下に本発明を説明する。
一方、本発明の実施例において、A/N反復はRRCにより構成(configure)し、RRCメッセージにより、UEに構成されたA/N反復の設定或いは解除を通知すればよい。該RRCメッセージは、反復回数NANRepを指示する情報を含むことができる。すなわち、BSは、UEでのA/N反復を構成或いは解除することができ、且つACK/NACKが繰り返し伝送されるべき回数NANRepを表す情報をUEに伝送することができる。以下の実施例ではNANRep=4の場合を挙げて説明するが、他の回数のNANRepにも本発明の実施例が同様に適用されうるということは明らかである。また、A/N反復の構成及び/又はSORTDの活性化、チャネル選択の構成は、上位レイヤー、例えば、RRCメッセージを通じてBSからUEに伝送されるとよい。
●PUCCH format 1/1a/1b withSORTD vs. ACK/NACK repetition
PUCCHフォーマット1/1a/1bを用いたSORTDが活性化された状態で(或いは同時に)A/N反復が構成される場合に関する本発明の実施例を説明する。
1.PDCCHを有するPDSCH(PDSCH withPDCCH)に対するACK/NACKフィードバック、或いはDL SPS解除に対するACK/NACKフィードバックの場合、すなわち、暗黙的マッピングに使用可能なPDCCHが少なくても一つ検出された場合:実施例1)〜実施例3)
実施例1)METHOD 1:A/N反復の時、毎伝送にSORTDを使用する方法
_1番目〜NANRep番目の伝送:SORTDを用いてPUCCHフォーマット1/1a/1b伝送(PUCCHformat 1/1a/1b with SORTD)
A/N反復は、制限されたカバレッジを有するUEのカバレッジを増大させるために用いられるのが一般的である。すなわち、PRACHなどのような他のチャネルに比べて、ACK/NACKチャネルがリンクバジェット(link budget)上でのSNR(Signal−to−Noise Ratio)マージンが足りない場合に、ACK/NACKチャネルが他のチャネルと同じカバレッジを支援できるように、A/N反復が構成されるとよい。そのため、A/N反復が構成されたということは、該当のUEのカバレッジ、すなわち、該当のUEにより伝送された上りリンク信号が成功的に到達できる範囲が小さいと解析すればよい。このような状況に照らし、本発明の実施例1は、A/N反復の構成時に既にSORTDが構成されていたり、或いはA/N反復がSORTDと同時に構成される場合に、UEの上りリンク信号がBSでよく検出されるように、当該UEはSORTDを継続して使用する。UEは、A/N反復にかかわらず、SORTDを用いてACK/NACK情報をBSに伝送するように構成され、BSは、A/N反復にかかわらずにUEがSORTDを用いてACK/NACK伝送を行うと判断するように構成されてよい。すなわち、A/N反復時に構成されたSORTDがあると、SORTDとA/N反復を併せて適用するように通信システムが構成される。
図32は、本発明の実施例1に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。
2個のアンテナポートを用いてSORTDを行うUEは、次のようなリソースを用いてACK/NACK反復を行うことができる。
(1)1番目の伝送:
最低CCEインデックスから誘導されるPUCCHリソースインデックス、及び最低CCEインデックス+1から誘導されるPUCCHリソースインデックスが、2個のアンテナポートによるSORTDのために用いられる。すなわち、UEは、ACK/NACK情報の1番目の伝送には、暗黙的マッピングにより決定されたPUCCHリソースを用いてSORTDを使用する。このとき、アンテナポートp0に対しては、式6によってACK/NACK伝送のためのPUCCHリソースインデックスを決定し、アンテナポートp1に対しては、式7によってACK/NACK伝送のためのPUCCHリソースインデックスを決定することができる。
(2)2番目の伝送〜NANRep番目の伝送:
2個アンテナポートのために上位レイヤー(例えば、RRC)によりシグナリングされた2個PUCCHリソースインデックスを使用する。すなわち、2番目の伝送からは明示的マッピングにより決定されたPUCCHリソースを用いてSORTDを支援する。次のような実施例のいずれかを明示的マッピングのために用いることができる。
(2−1)SORTDが構成された場合、すなわち、複数のアンテナポートを用いるUCI伝送が構成された場合に、BSは、上位レイヤーシグナリングにより、アンテナポート別に用いられるPUCCHリソースインデックスをUEに知らせる。例えば、2個アンテナポートを用いる上りリンク伝送がUEに構成されている場合に、BSは、各アンテナポートが反復伝送に使用する2個のPUCCHリソースインデックスを独立してシグナリングすることができる。すなわち、p0が2番目の伝送から使用するPUCCHリソースインデックスn(1,p0)PUCCH−AN−Rep、及びp1が2番目の伝送から使用するPUCCHリソースインデックスn(1,p1)PUCCH−AN−Repを、上位レイヤーシグナリングによりBSからUEに伝送することができる。
(2−2)明示的マッピング実施例(2−1)のように、p0が使用するPUCCHリソースインデックスn(1,p0)PUCCH−AN−Rep、p1が使用するPUCCHリソースインデックスn(1,p1)PUCCH−AN−Repの両方とも、直接的にUEにシグナリングされてもよいが、あらかじめ定められた他のパラメータ、例えば、明示的マッピングに用いられるCCEインデックス或いは明示的マッピングにより決定されたPUCCHリソースインデックスに対するオフセット値がn(1,p0)PUCCH−AN−Rep及びn(1,p1)PUCCH−AN−Repを指示する値としてUEにシグナリングされてもよい。又は、n(1,p0)PUCCH−AN−Repのみが直接的にUEにシグナリングされ、n(1,p1)PUCCH−AN−Repは、n(1,p0)PUCCH−AN−Repに対するオフセット形態でシグナリングされたり、n(1,p0)PUCCH−AN−Repから明示的マッピングにより決定されてもよい。
(2−3)n(1,p0)PUCCH−AN−Rep及びn(1,p1)PUCCH−AN−Repになり得る所定個数のPUCCHリソースインデックス対があらかじめシグナリングされ、A/N反復が構成される時に、該所定個数のPUCCHリソースインデックスのいずれか一つが指示されることによって、A/N反復伝送時にp0とp1により使用されるPUCCHリソースインデックスが特定されてもよい。
実施例1に関する以上の説明によれば、1番目のACK/NACK伝送のためのPUCCHリソースインデックスが決定される方法と2番目〜NANRep番目の伝送のためのPUCCHリソースインデックスが決定される方法とが異なっている。すなわち、1番目のACK/NACK伝送では暗黙的マッピングによりPUCCHリソースインデックスが決定されるのに対し、2番目の伝送からは、ACK/NACK伝送のためのPUCCHリソースが明示的にシグナリングされる明示的マッピングによりPUCCHリソースインデックスが決定される。一方、全伝送(1番目〜NANRep番目の伝送)において暗黙的マッピング又は明示的マッピングのいずれか一方法のみを使用するようにUE及びBSが構成されてもよい。
実施例2)METHOD 2:A/N反復の時、SORTDをいずれの伝送にも使用しない方法
_1番目〜NANRep番目の伝送:SORTDがないPUCCHフォーマット1/1a/1b伝送(PUCCHformat 1/1a/1b without SORTD)
SORTDの具現には追加PUCCHリソースがさらに必要とされる。A/N反復が適用されると、A/N反復回数、及びSORTDに参加するアンテナポートの個数に比例して、ACK/NACKフィードバックに必要なPUCCHリソースの個数が増加することになる。例えば、2個のアンテナポートによるSORTD及びNARep回のA/N反復を支援しなければならない場合、UEは一つのACK/NACKフィードバックのために、SORTD及びA/N反復が構成されない場合に比べて、最大2*NARep倍のPUCCHリソースをさらに必要とすることがある。これは、ACK/NACKフィードバックがシステムに大きいオーバーヘッドを招くことにつながることがある。このような大きいリソースオーバーヘッドを減らすために、A/N反復が構成された場合に、UEは、A/N反復が解除されるまでSORTDをオフするように構成されるとよい。A/N反復をUEにシグナリングしたBSは、該UEが1個のアンテナポートを通してのみA/N反復を行うという前提の下に該UEからACK/NACK情報を受信するように構成されてよい。SORTDにより拡張されたPUCCHのカバレッジは、A/N反復により類似の範囲に維持されるはずである。そのため、本発明の実施例2は、A/N反復時にはSORTDをオフしてA/NフィードバックをUEからBSに伝送するように通信システムを構成することによって、A/Nフィードバックによるリソースオーバーヘッドを減らすことができる。本発明の実施例2によれば、1番目のアンテナポートがA/N反復時に使用するPUCCHリソースインデックスのみがUEにシグナリングされればいい。すなわち、2番目のアンテナポートのためのPUCCHリソースインデックスが別にUEにシグナリングされなくてもよい。したがって、本発明の実施例2によれば、上りリンクリソースオーバーヘッドだけでなく、上位レイヤー(例えば、RRC)シグナリングオーバーヘッドも減らすことができる。
図33は、本発明の実施例2に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。
図33を参照すると、2個以上のアンテナポートを有しているUEは、下記のようなリソースを用いてACK/NACK反復を行うことができる。
(1)1番目の伝送:UEは、CCEインデックスから誘導されるPUCCHリソースインデックスを用いて1個のアンテナポートを通して1番目のACK/NACK伝送を行うことができる。該アンテナポートにより使用されるPUCCHリソースインデックスは、式6(又は式1)によって決定すればよい。SORTDを使用しないから、UEは、他のアンテナポートを通してはACK/NACK情報を伝送しない。
(2)2番目の伝送〜NANRep番目の伝送:
2番目の伝送からは、A/N反復のためにBSが上位レイヤー(例えば、RRC)シグナリングによりUEに通知したパラメータを用いてA/N反復のためのPUCCHリソースインデックスを決定することができる。すなわち、2番目の伝送からは、明示的マッピングにより決定されたPUCCHリソースがA/N反復に用いられる。UEは、2番目の伝送からは、上記パラメータによって決定されたPUCCHリソースインデックスにより指示されるPUCCHリソース上で一つのアンテナポートを通してA/N反復を行う。上位レイヤーシグナリングにより、2番目からのACK/NACK伝送のためのPUCCHリソースインデックスが、BSからUEに直接指示されてもよい。又は、2番目からのACK/NACK伝送のためのPUCCHリソースインデックスが、特定の他のパラメータ、例えば、暗黙的マッピングに用いられるCCEインデックス或いは暗黙的マッピングにより決定されたPUCCHリソースインデックスに対するオフセットにより間接的に指示されてもよい。
実施例2に関する以上の説明によれば、1番目のACK/NACK伝送では暗黙的マッピングによりPUCCHリソースインデックスが決定されるのに対し、2番目の伝送からは、ACK/NACK伝送のためのPUCCHリソースが明示的にBSによりUEにシグナリングされる明示的マッピングによりPUCCHリソースインデックスが決定される。これと違い、全ての伝送(1番目〜NANRep番目の伝送)において暗黙的マッピングまたは明示的マッピングのいずれか一方法のみを用いるようにUEとBSが構成されてもよい。
実施例3)METHOD 3:A/N反復の時、1番目の伝送時にのみSORTDを使用する方法
_1番目の伝送:SORTDを支援するPUCCHフォーマット1/1a/1b伝送(PUCCHformat 1/1a/1b with SORTD)
_2番目〜NANRep番目の伝送:SORTDがないPUCCHフォーマット1/1a/1b伝送(PUCCHformat 1/1a/1b without SORTD)
A/N反復のうち1番目のACK/NACK伝送では、2番目のアンテナポートで使用するPUCCHリソースが暗黙的に定められうるから、追加シグナリングなしでSORTDを支援することができる。特に、UEにSORTDが構成された場合に、BSは、該SORTDのための2番目のアンテナポートのためのnCCE+1の関数により誘導されるPUCCHリソースを、他のUEに割り当てないで留保しておくことができる。この場合、A/N反復時に、1番目の伝送でもSORTDが用いられないと、上記留保されたPUCCHリソースが使用されずにそのまま浪費される問題につながる。このような問題を補完するために、本発明の実施例3は、SORTDが既に構成されていたり、或いはA/N反復の構成と同時にSORTDも構成された場合に、当該A/N反復のうち、1番目の伝送でのみSORTDを支援し、残り伝送(2番目〜NANRep番目の伝送)ではSORTDをオフする。実施例3によれば、SORTDが全ての伝送でオフされる代わりに、暗黙的マッピングによりPUCCHリソースが決定される1番目の伝送ではSORTDが支援されるので、nCCE−1から誘導されたPUCCHリソースが使用されずに捨てられることを防止することができる。また、2番目の伝送からは、SORTDなしに1個のアンテナポートのみを通してA/N反復が行われるから、UCI伝送のためのリソースオーバーヘッドが減るだけでなく、2番目のアンテナポートに使用されるPUCCHリソースが別途にシグナリングされる必要がないから、上位レイヤーシグナリングオーバーヘッドも減る。
図34は、本発明の実施例3に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。
式7及び式8により決定される2個PUCCHリソースインデックスを用いて2個アンテナポートを通してSORTDを支援しいたたUEで、A/N反復が構成された場合、下記のようなPUCCHリソースインデックスを用いてA/N反復を行うことができる。
(1)1番目の伝送:
CCEインデックスから誘導されるPUCCHリソースインデックスと、CCEインデックス+1から誘導されるPUCCHリソースインデックスが、2個のアンテナポートによるSORTDのために使用される。すなわち、UEは、ACK/NACK情報の1番目の伝送では、暗黙的マッピングにより決定されたPUCCHリソースを用いてSORTDを支援する。このとき、アンテナポートp0に対しては、式6によってACK/NACK伝送のためのPUCCHリソースインデックスが決定され、アンテナポートp1に対しては、式7によってACK/NACK伝送のためのPUCCHリソースインデックスが決定されればよい。
(2)2番目の伝送〜NANRep番目の伝送:
2番目の伝送からは、A/N反復のためにBSが上位レイヤー(例えば、RRC)シグナリングによりUEに通知したパラメータを用いてA/N反復のための1個のPUCCHリソースインデックスが決定されるとよい。すなわち、2番目の伝送からは明示的マッピングにより決定されたPUCCHリソースがA/N反復に用いられる。UEは、2番目の伝送からは、上記パラメータにより決定されたPUCCHリソースインデックスにより指示されるPUCCHリソース上で一つのアンテナポートを通してA/N反復を行う。上位レイヤーシグナリングにより、2番目からのACK/NACK伝送のためのPUCCHリソースインデックスが、BSからUEに直接指示されてもよい。又は、2番目からのACK/NACK伝送のためのPUCCHリソースインデックスが、特定の他のパラメータ、例えば、暗黙的マッピングに用いられるCCEインデックス或いは暗黙的マッピングにより決定されたPUCCHリソースインデックスに対するオフセットにより間接的に指示されてもよい。
実施例3に関する以上の説明によれば、1番目のACK/NACK伝送では暗黙的マッピングによりPUCCHリソースインデックスが決定されるのに対し、2番目の伝送からは、ACK/NACK伝送のためのPUCCHリソースが明示的にUEにシグナリングされる明示的マッピングによりPUCCHリソースインデックスが決定される。これと違い、全ての伝送(1番目〜NANRep番目の伝送)において暗黙的マッピングまたは明示的マッピングのいずれか一方法のみを用いるようにUEとBSが構成されてもよい。
2.DL SPSのみに対するACK/NACKフィードバックの場合、すなわち、PDCCHは検出されなかったが、DLSPSは検出され、ACK/NACKフィードバックが必要な場合:実施例4)〜実施例6)
PUCCHフォーマット1/1a/1bを用いてDL SPSのみに対するACK/NACKフィードバックがBSに伝送されるべき場合に、ACK/NACKフィードバックのためのPUCCHリソースは別途の上位レイヤー(例えば、RRC)シグナリングにより割り当てられる。上位レイヤーシグナリングによってDLSPSのためのPUCCHリソース候補セットがBSからUEに伝送され、SPS活性化(activation)を行うPDCCH内のTPC(Transmitter Power Control)コマンド(2−ビット)により、候補セットのうち一つがDL SPSのためのACK/NACKフィードバックに用いられるようにUEに指示される。上位レイヤーシグナリングにより指示されるPUCCHリソースセットは、SORTDが使用されない場合には4個のPUCCHリソースで構成され、SORTDが使用される場合には8個(2個を一対とした4個のPUCCHリソースインデックス対により8個が構成される)のPUCCHリソースを含むことができる。すなわち、DLSPSのみに対するACK/NACKフィードバックに対するPUCCHリソース割当はいずれも、明示的マッピングによりなされる。
実施例4)METHOD 1:A/N反復の時、SORTDを毎伝送で使用する方法
_1番目〜NANRep番目の伝送:SORTDを支援するPUCCHフォーマット1/1a/1b伝送(PUCCHformat 1/1a/1b with SORTD)
A/N反復は、制限されたカバレッジを有するUEのカバレッジを増大させるために用いられるのが一般的である。すなわち、PRACHなどのような他のチャネルに比べて、ACK/NACKチャネルがリンクバジェット(link budget)上でのSNR(Signal−to−Noise Ratio)マージンが足りない場合に、ACK/NACKチャネルが他のチャネルと同じカバレッジを支援できるように、A/N反復が構成されるとよい。そのため、A/N反復が構成されたということは、該当のUEのカバレッジ、すなわち、該当のUEにより伝送された上りリンク信号が成功的に到達できる範囲が小さいと解析すればよい。このような状況に照らし、本発明の実施例4は、A/N反復の構成時に既にSORTDが構成されていたり、或いはA/N反復がSORTDと同時に構成される場合に、UEの上りリンク信号がBSでよく検出されるように、当該UEはSORTDを継続して使用する。UEは、A/N反復にかかわらず、SORTDを用いてACK/NACK情報をBSに伝送するように構成され、BSは、A/N反復にかかわらずにUEがSORTDを用いてACK/NACK伝送を行うと判断するように構成されてよい。すなわち、A/N反復時に構成されたSORTDがあると、SORTDとA/N反復を併せて適用するように通信システムが構成される。
図35は、本発明の実施例4に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。
2個のアンテナポートを用いてSORTDを行うUEは、下記のようなリソースを用いてACK/NACK反復を行うことができる。
(1)1番目の伝送〜NANRep番目の伝送:
2個アンテナポートによるSORTDのためにシグナリングされたPUCCHリソース候補セットのうち、該当のUEにSORTDのために明示的に割り当てられた1組のPUCCHリソースインデックスを用いて、2個アンテナポートを通してACK/NACK情報をNANRep回繰り返し伝送する。すなわち、1番目の伝送からNANRep番目の伝送において、各アンテナポートが使用するPUCCHリソースインデックスが明示的マッピングにより決定される。UEは、アンテナポートp0では、割り当てられたPUCCHリソースインデックス対のうち一つを用いてACK/NACK情報を伝送し、アンテナポートp1では、割り当てられたPUCCHリソースインデックス対のうち残り一つを用いてACK/NACK情報を伝送すればよい。
実施例5)METHOD 2:A/N反復の時、SORTDをいずれの伝送にも使用しない方法
_1番目〜NANRep番目の伝送:SORTDがないPUCCHフォーマット1/1a/1b伝送(PUCCHformat 1/1a/1b without SORTD)
実施例4のように、SORTDの具現には追加のPUCCHリソースがさらに必要とされる。A/N反復が適用されると、A/N反復回数、及びSORTDに参加するアンテナポートの個数に比例して、ACK/NACKフィードバックに必要なPUCCHリソースの個数が増加することになる。例えば、2個のアンテナポートによるSORTD、及びNARep回のA/N反復を支援しなければならない場合、UEは一つのACK/NACKフィードバックのために、SORTD及びA/N反復が構成されない場合に比べて、最大2*NARep倍のPUCCHリソースをさらに必要とすることがある。これは、ACK/NACKフィードバックがシステムに大きいオーバーヘッドを招くことにつながることがある。このような大きいリソースオーバーヘッドを減らすために、A/N反復が構成された場合に、UEは、A/N反復が解除されるまでSORTDをオフするように構成されるとよい。A/N反復を行うことをUEに指示したBSは、該UEが1個のアンテナポートを通してのみA/N反復を行うという前提の下に該UEからACK/NACK情報を受信するように構成されるとよい。SORTDにより拡張されたPUCCHのカバレッジは、A/N反復により類似の範囲に維持されるはずである。そのため、本発明の実施例5は、A/N反復時にはSORTDをオフしてA/NフィードバックをUEからBSに伝送するように通信システムを構成することによって、A/Nフィードバックによるリソースオーバーヘッドを減らすことができる。本発明の実施例5によれば、1番目のアンテナポートがA/N反復時に使用するPUCCHリソースインデックスのみがUEにシグナリングされればいい。すなわち、2番目のアンテナポートのためのPUCCHリソースインデックスが別にUEにシグナリングされなくてもよい。したがって、本発明の実施例5によれば、上りリンクリソースオーバーヘッドだけでなく、上位レイヤー(例えば、RRC)シグナリングオーバーヘッドも減らすことができる。
図36は、本発明の実施例5に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。
2個以上のアンテナポートを有しているUEは、下記のようなリソースを用いてACK/NACK反復を行うことができる。
(1)1番目の伝送〜NANRep番目の伝送:
2個アンテナポートによるSORTDのためにシグナリングされたPUCCHリソース候補セットのうち、該当のUEにSORTDのために明示的に割り当てられた1対のPUCCHリソースインデックスのうち、あらかじめ定められた規則(例えば、「小さいPUCCHリソースインデックスを使用」など)によって決定される1個のPUCCHリソースインデックスがACK/NACKフィードバックに用いられる。すなわち、SORTDのために割り当てられた2個のPUCCHリソースインデックスのうち、あらかじめ定められた規則によって決定された1個のPUCCHリソースを使用して、UEは一つのアンテナポートを通してACK/NACK情報をNANRep回繰り返し伝送する。すなわち、1番目の伝送からNANRep番目の伝送まで明示的マッピングにより決定された一つのPUCCHリソースがACK/NACKフィードバックに用いられる。
実施例6)METHOD 3:A/N反復の時、1番目の伝送時にのみSORTDを使用する方法
_1番目の伝送:SORTDを支援するPUCCHフォーマット1/1a/1b伝送(PUCCHformat 1/1a/1b with SORTD)
_2番目〜NANRep番目の伝送:SORTDがないPUCCHフォーマット1/1a/1b伝送(PUCCHformat 1/1a/1b without SORTD)
実施例5によれば、A/N反復が構成される前にSORTDが既に構成されていたり、A/N反復と共にSORTDが構成された場合に、BSは、SORTDのために一対のPUCCHリソースを該当のUEのために留保しておくことができる。この場合、A/N反復時に、1番目の伝送でもSORTDが使用されないと、上記留保されたPUCCHリソースが使用されずにそのまま浪費される問題につながる。このような問題点を補完するために、本発明の実施例6は、SORTDが既に構成されていたり、或いはA/N反復の構成と同時にSORTDも構成された場合に、当該A/N反復のうち1番目の伝送でのみSORTDを支援し、残り伝送(2番目〜NANRep番目の伝送)ではSORTDをオフする。実施例6によれば、SORTDが全ての伝送でオフされる代わりに、暗黙的マッピングによりPUCCHリソースが決定される1番目の伝送ではSORTDが支援されるので、既に留保されたリソースが使用されずに捨てられることを防止することができる。また、2番目の伝送からはSORTDなしに1個のアンテナポートを通してのみA/N反復が行われるから、UCI伝送のためのリソースオーバーヘッドが減るだけでなく、2番目のアンテナポートに用いられるPUCCHリソースが別途にシグナリングされる必要がないから、上位レイヤーシグナリングオーバーヘッドも減る。
図37は、本発明の実施例6に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。
2個以上のアンテナポートを有しているUEは、下記のようなリソースを用いてACK/NACK反復を行うことができる。
(1)1番目の伝送:
SORTDのために明示的に割り当てられた2個のPUCCHリソースインデックスを用いて、2個アンテナポートのそれぞれにおいてACK/NACK情報の伝送に使用するPUCCHリソースが決定される。すなわち、明示的マッピングにより決定されたPUCCHリソースを用いてSORTDを支援する。このとき、アンテナポートp0に対しては、上記2個のPUCCHリソースインデックスのうち一つによりACK/NACKPUCCHリソースを決定し、アンテナポートp1に対しては、残り一つによりACK/NACK PUCCHリソースを決定すればよい。
(2)2番目の伝送〜NANRep番目の伝送:
2番目の伝送からは、該当のUEにSORTDのために明示的に割り当てられた1対のPUCCHリソースインデックスのうち、あらかじめ定められた規則(例えば、「小さいPUCCHリソースインデックスを使用」など)によって決定される1個のPUCCHリソースインデックスがACK/NACKフィードバックに用いられる。すなわち、UEは、2番目の伝送からNANRep番目の伝送までは、SORTDのために割り当てられた2個のPUCCHリソースインデックスのうち、あらかじめ定められた規則によって決定された1個のPUCCHリソースを使用してACK/NACK情報を伝送する。すなわち、2番目の伝送からNANRep番目の伝送まで明示的マッピングにより決定された一つのPUCCHリソースがACK/NACKフィードバックに用いられる。
図37で、1番目の伝送で表示された2個のPUCCHリソースインデックス、2番目の伝送からNANRep番目の伝送までにおいて表示された2個のPUCCHリソースインデックスは両方とも、SPS活性化時にPDCCHのTPCコマンドフィールドにより指示されるPUCCHリソースと同じリソースを指示する。
上述した本発明の実施例1〜実施例6において、PDCCHを有するPDSCHに対するACK/NACKフィードバック、DLSPS解除のためのPDCCHに対するACK/NACKフィードバックの両方に、「SORTDを毎伝送で使用する方法」(METHOD 1)が適用されてもよく、「いずれの伝送にもSORTDを使用しない方法」(METHOD2)が適用されてもよく、或いは、「1番目の伝送時にのみSORTDを使用する方法」(METHOD 3)が適用されてもよい。または、METHOD 1、METHOD2、METHOD 3のうち異なった方法が、PDCCHを有するPDSCHに対するACK/NACKフィードバック及びDL SPS解除のためのPDCCHに対するACK/NACKフィードバックに適用されてもよい。
●PUCCH format 3 with SORTDvs. ACK/NACK repetition
1.PDCCHを有するPDSCH(PDSCH withPDCCH)に対するACK/NACKフィードバック、或いはDL SPS解除に対するACK/NACKフィードバックの場合、すなわち、PDCCHが少なくても一つ検出された場合:実施例7)〜実施例9)
PDCCHを有するPDSCH及び/又はDL SPS解除に対するACK/NACKフィードバックのためにPUCCHフォーマット3が用いられる場合に、PUCCHフォーマット3の使用法及びリソース割当は、UEのために構成されたCCの個数及び/又は状況によって異なることがある。PUCCHフォーマット3を用いてACK/NACKフィードバックを行うように構成されたUEにおいて発生可能な状況を整理すると、下記の通りである。
(1)UEに対して構成されたDL CCの個数が1個である場合
(2)UEで検出された、PDCCHを有する全てのPDSCH或いはDLSPS解除がPCellでのみ存在する場合、すなわち、PCellでのみPDCCHを有するPDSCH或いはDL SPS解除が受信される場合
(3)UEで検出された、PDCCHを有するPDSCH或いはDLSPS解除がなく、DL SPSに対するACK/NACKのみが必要な場合
(4)UEで検出された、PDCCHを有する全てのPDSCH及び/又はDLSPS解除のうち一つ以上がSCellで存在する場合
上記のように、PUCCHフォーマット3を用いてACK/NACKフィードバックを行うように構成されたUEに発生可能な状況のうち、(1)〜(3)の場合に対しては、UEが単一搬送波を用いてBSと通信する単一搬送波状況にあると見なすことができる。このような単一搬送波状況下では、上位レイヤーシグナリングによりPUCCHフォーマット3を使用するように構成されたとしても、PUCCHフォーマット1/1a/1bを用いて(SORTDと共に或いは無しに)ACK/NACK反復を行う前述の実施例1乃至実施例6を、当該UEに同一に適用することができる。
一方、UEに発生可能な状況のうち、(4)の場合は、多重搬送波状況であって、SORTD及び/又はACK/NACK反復に明示的マッピングが用いられてよい。このような多重搬送波状況では、上位レイヤーシグナリングによりPUCCHフォーマット3を使用してACK/NACKフィードバックを行うように構成された場合に、UEはPUCCHフォーマット3を用いてSORTD及び/又はA/N反復を行うことができる。
このように、上位レイヤーシグナリングを通じてPUCCHフォーマット3がUEで用いられるように構成されたとしても、実際にはPUCCHフォーマット3が用いられないこともある。すなわち、(1)UEに対して構成されたDLCCの個数が1個である場合、(2)UEで検出された、PDCCHを有する全てのPDSCH或いはDL SPS解除がPCellでのみ存在する場合、或いは(3)UEで検出された、PDCCHを有するPDSCH或いはDLSPS解除がなく、DL SPSに対するACK/NACKのみが必要な場合には、PUCCHフォーマット3の代わりに、前述した実施例1乃至実施例6のようにPUCCHフォーマット1/1a/1bを用いてACK/NACKフィードバックが行われてもよい。以下では、UEが、BSからの上位レイヤーシグナリングを通じてPUCCHフォーマット3を用いてACK/NACKフィードバックを行うように構成され、PUCCHフォーマット3が実際に用いられる場合に、SORTD及び/又はA/N反復を行う方法に関する本発明の実施例を説明する。
PUCCHフォーマット3を用いる場合に、別途のシグナリング(例えば、TPCコマンドフィールド)による明示的マッピングが、ACK/NACKフィードバックのためのPUCCHリソース決定に用いられる。すなわち、PUCCHフォーマット3のためのPUCCHリソースは別途の上位レイヤー(例えば、RRC)シグナリングにより割り当てられる。例えば、BSは、PUCCHフォーマット3のためのPUCCHリソース候補セットを、上位レイヤーシグナリングを通じてUEに伝送する。BSは、SCell上のARI(ACK/NACK Resource Indicator)を用いて、PUCCHリソース候補セットに属したPUCCHリソースの一つをACK/NACKフィードバックに使用するようにUEに指示することができる。PDCCH中のTPCコマンドフィールドがARIとして再使用されるとよい。すなわち、UEは、該UEのために伝送されたPDCCHを検出し、該検出されたPDCCH中のTPCコマンドフィールドに基づいて、ACK/NACKフィードバックに使用するPUCCHリソースを決定することができる。例えば、SORTDが使用されない場合、PUCCHリソース候補セットは4個のリソースインデックスで構成され、SORTDが用いられる場合、4個のリソースインデックス対で構成されて総8個のリソースインデックスを含むことができる。
PUCCHフォーマット3のリソース割当に関する上記の説明では、PUCCHフォーマット3のリソース割当がいずれも明示的マッピングにより行われるとしたが、これは便宜上の理由に過ぎず、暗黙的マッピングがPUCCHフォーマット3のリソース割当に用いられてもよい。例えば、FDDでは明示的マッピングによりPUCCHリソースが決定され、TDDでは暗黙的マッピングが全部或いは一部(例えば、PCellでのみPDCCHが受信される場合)に用いられるように通信システムが構成されてもよい。
実施例7)METHOD 1:A/N反復の時、SORTDを毎伝送で使用する方法
_1番目〜NANRep番目の伝送:SORTDを支援するPUCCHフォーマット3(PUCCHformat 3 with SORTD)
A/N反復は、制限されたカバレッジを有するUEのカバレッジを増大させるために用いられるのが一般的である。すなわち、PRACHなどのような他のチャネルに比べて、ACK/NACKチャネルがリンクバジェット(link budget)上でのSNR(Signal−to−Noise Ratio)マージンが足りない場合に、ACK/NACKチャネルが他のチャネルと同じカバレッジを支援できるように、A/N反復が構成されるとよい。そのため、A/N反復が構成されたということは、該当のUEのカバレッジ、すなわち、該当のUEにより伝送された上りリンク信号が成功的に到達できる範囲が小さいと解析すればよい。このような状況に照らし、本発明の実施例7は、A/N反復の構成時に既にSORTDが構成されていたり、或いはA/N反復がSORTDと同時に構成される場合に、UEの上りリンク信号がBSでよく検出されるように、当該UEはSORTDを継続して使用する。UEは、A/N反復にかかわらず、SORTDを用いてACK/NACK情報をBSに伝送するように構成され、BSは、A/N反復にかかわらずにUEがSORTDを使用してACK/NACK伝送を行うと判断するように構成されてよい。すなわち、A/N反復時に構成されたSORTDがあると、SORTDとA/N反復を併せて適用するように通信システムが構成される。
図38は、本発明の実施例7に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。
2個アンテナポートを用いてSORTDを行うように構成されたUEは、それら2個アンテナポートのための2個PUCCHリソースインデックスが、BSからのPDCCHを通じて明示的に割り当てられる。これら2個のPDCCHリソースインデックスは対を成してARIによりUEに割り当てられてもよく、2個のPUCCHリソースインデックスのうち一つのみがARIによりUEに割り当てられ、残りは、ARIにより割り当てられたPUCCHリソースインデックスに対するオフセット値の形態で、他の方法、例えば、上位レイヤーシグナリングによりUEに割り当てられてもよい。2個アンテナポートのために明示的に割り当てられた2個のPUCCHリソースインデックスを用いてSORTDを行っていたUEに対してA/N反復が構成された場合に、該UEは下記のような方法でACK/NACKフィードバックを行うことができる。
(1)1番目の伝送〜NANRep番目の伝送:
UEに、2個アンテナポートを用いるSORTDのために明示的に割り当てられた2個のPUCCHリソースインデックスを用いて、2個アンテナポートのそれぞれにおいて用いられるPUCCHリソースが決定される。すなわち、1番目の伝送からNANRep番目の伝送において各アンテナポートが使用するPUCCHリソースインデックスが明示的マッピングにより決定される。UEは、アンテナポートp0では、割り当てられた2個のPUCCHリソースインデックスのうち一つを用いてACK/NACK情報を伝送し、アンテナポートp1では、割り当てられた2個のPUCCHリソースインデックスのうち残り一つを用いてACK/NACK情報を伝送することができる。この場合、図38で、1番目の伝送に表示された2PUCCHリソースインデックス、及び2番目の伝送からNANRep番目の伝送に表示された2 PUCCHリソースインデックスはいずれも、PDCCHのTPCコマンドフィールドを通じて伝送されるARIにより指示されてもよく、該ARIから誘導されたPUCCHリソースと同じPUCCHリソースを意味してもよい。
一方、1番目の伝送でのみ、SORTDのためにPDCCHを通じて指示された2個PUCCHリソースインデックスがPUCCHリソースの決定に使用され、反復伝送(2番目〜NANRep番目の伝送)に用いられるPUCCHリソースは、PDCCHではなく上位レイヤーシグナリングによって別途に指定されてもよい。この場合、図38で、1番目の伝送に表示された2PUCCHリソースインデックスはPDCCHのTPCコマンドフィールドを通じて伝送されるARIにより指示されたり、ARIから誘導されたPUCCHリソースを意味し、2番目の伝送からNANRep番目の伝送に表示された2PUCCHリソースインデックスは、A/N反復が構成される時、BSがUEに指示するPUCCHリソースを意味することができる。
実施例8)METHOD 2:A/N反復の時、SORTDをいずれの伝送にも使用しない方法
_1番目〜NANRep番目の伝送:SORTDがないPUCCHフォーマット3伝送(PUCCHformat 3 without SORTD)
実施例7のように、SORTDの具現には追加のPUCCHリソースがさらに必要とされる。A/N反復が適用されると、A/N反復回数、及びSORTDに参加するアンテナポートの個数に比例して、ACK/NACKフィードバックに必要なPUCCHリソースの個数が増加することになる。例えば、2個のアンテナポートによるSORTD及びNARep回のA/N反復を支援しなければならない場合、UEは、一つのACK/NACKフィードバックのために、SORTD及びA/N反復が構成されない場合に比べて、最大2*NARep倍のPUCCHリソースをさらに必要とすることがある。これは、ACK/NACKフィードバックがシステムに大きいオーバーヘッドを招くことにつながることがある。このような大きいリソースオーバーヘッドを減らすために、A/N反復が構成された場合に、UEは、A/N反復が解除されるまでSORTDをオフするように構成されるとよい。A/N反復をUEにシグナリングしたBSは、該UEが1個のアンテナポートを通してのみA/N反復を行うという前提の下に該UEからACK/NACK情報を受信するように構成されるとよい。SORTDにより拡張されたPUCCHのカバレッジは、A/N反復により類似の範囲に維持されるはずである。そのため、本発明の実施例8は、A/N反復時にはSORTDをオフしてA/NフィードバックをUEからBSに伝送するように通信システムを構成することによって、A/Nフィードバックによるリソースオーバーヘッドを減らすことができる。本発明の実施例8によれば、1番目のアンテナポートがA/N反復時に使用するPUCCHリソースインデックスのみがUEにシグナリングされればいい。すなわち、2番目のアンテナポートのためのPUCCHリソースインデックスが別にUEにシグナリングされなくてもよい。したがって、本発明の実施例8によれば、上りリンクリソースオーバーヘッドだけでなく、上位レイヤー(例えば、RRC)シグナリングオーバーヘッドも減らすことができる。
図39は、本発明の実施例8に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。
2個アンテナポートを用いてSORTDを行うように構成されたUEは、それら2個アンテナポートのための2個PUCCHリソースインデックスが、BSからのPDCCHを通じて明示的に割り当てられる。2個のPDCCHリソースインデックスが対を成してARIによりUEに割り当てられてもよく、2個のPUCCHリソースインデックスのうち1個のみがARIによりUEに割り当てられ、残りは、ARIにより割り当てられたPUCCHリソースインデックスに対するオフセット値の形態で、他の方法、例えば、上位レイヤーシグナリングによってUEに割り当てられてもよい。2個アンテナポートのために明示的に割り当てられた2個のPUCCHリソースインデックスを用いてSORTDを行っていたUEに対してA/N反復が構成された場合に、該UEは、次のような方法でACK/NACKフィードバックを行うことができる。
(1)1番目の伝送〜NANRep番目の伝送:
UEにSORTDのために明示的に割り当てられた2個のPUCCHリソースインデックスのうち、あらかじめ定められた規則(例えば、「小さいPUCCHリソースインデックスを使用」など)によって決定される1個のPUCCHリソースインデックスがACK/NACKフィードバックに用いられる。すなわち、UEは、一つのアンテナポート上で、SORTDのために割り当てられた2個のPUCCHリソースインデックスのうち、あらかじめ定められた規則によって決定された1個のPUCCHリソースを使用して、ACK/NACK情報をNANRep回繰り返し伝送する。すなわち、1番目の伝送からNANRep番目の伝送まで明示的マッピングにより決定された一つのPUCCHリソースがACK/NACKフィードバックに用いられる。例えば、UEは、アンテナポートp0上で、割り当てられた2個のPUCCHリソースインデックスのうち、あらかじめ定められた規則によって決定されたPUCCHリソースインデックスを用いてACK/NACK情報をNANRep回繰り返し伝送することができる。この場合、図39で、1番目の伝送に表示された1個のPUCCHリソースインデックス、及び2番目の伝送からNANRep番目の伝送に表示された1個のPUCCHリソースインデックスは両方とも、PDCCHのTPCコマンドフィールドを通じて伝送されるARIにより指示されたり、該ARIから誘導されたPUCCHリソースと同じPUCCHリソースを意味することができる。
一方、1番目の伝送でのみ、SORTDのためにPDCCHを通じて指示された2個PUCCHリソースインデックスのうち一つを用いてPUCCHリソースが決定されてもよい。
必要に応じて、反復伝送(2番目〜NANRep番目の伝送)に用いられるPUCCHリソースは、PDCCHではなく上位レイヤーシグナリングによって別途に指定されてもよい。この場合、図39で、1番目の伝送に表示された1個PUCCHリソースインデックスは、PDCCHのTPCコマンドフィールドを通じて伝送されるARIにより指示されたり、該ARIから誘導されたPUCCHリソースを意味し、2番目の伝送からNANRep番目の伝送に表示された1個のPUCCHリソースインデックスは、A/N反復が構成される時、BSがUEに指示するPUCCHリソースを意味することができる。
実施例9)METHOD 3:A/N反復の時、1番目の伝送時にのみSORTDを使用する方法
_1番目の伝送:SORTDを支援するPUCCHフォーマット3伝送(PUCCHformat 3 with SORTD)
_2番目〜NANRep番目の伝送:SORTDがないPUCCHフォーマット3伝送(PUCCHformat 3 without SORTD)
実施例8によれば、A/N反復が構成される前にSORTDが既に構成されていたり、A/N反復と共にSORTDが構成された場合に、BSは、SORTDのために一対のPUCCHリソースを該当のUEのために留保しておくことができる。この場合、A/N反復時に、1番目の伝送でもSORTDが使用されないと、上記留保されたPUCCHリソースが使用されずにそのまま浪費される問題につながる。このような問題点を補完するために、本発明の実施例9は、SORTDが既に構成されていたり、或いはA/N反復の構成と同時にSORTDも構成された場合に、当該A/N反復のうち1番目の伝送でのみSORTDを支援し、残り伝送(2番目〜NANRep番目の伝送)ではSORTDをオフする。実施例9によれば、SORTDが全ての伝送でオフされる代わりに、PDCCHのTPCコマンドによりPUCCHリソース候補セットを構成するPUCCHリソースのうち、該当のUEのためのPUCCHリソースが割り当てられる1番目の伝送ではSORTDが支援されるので、既に留保されたリソースが使用されずに捨てられることを防止することができる。また、2番目の伝送からはSORTDなしに1個のアンテナポートを通してのみA/N反復が行われるから、UCI伝送のためのリソースオーバーヘッドが減る。また、2番目のアンテナポートに用いられるPUCCHリソースが別途にシグナリングされる必要がないから、上位レイヤーシグナリングオーバーヘッドも減る。
図40は、本発明の実施例6に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。
図40を参照すると、2個アンテナポートを用いてSORTDを行うように構成されたUEは、それら2個アンテナポートのための2個PUCCHリソースインデックスが、BSからのPDCCHを通じて明示的に割り当てられる。2個のPDCCHリソースインデックスが対を成し、該PDCCHリソースインデックス対がARIによりUEに割り当てられてもよく、2個のPUCCHリソースインデックスのうち1個のみがARIによりUEに割り当てられ、残りは、該ARIにより割り当てられたPUCCHリソースインデックスに対するオフセット値として他の方法、例えば、上位レイヤーシグナリングによりUEに割り当てられてもよい。2個アンテナポートのために明示的に割り当てられた2個のPUCCHリソースインデックスを用いてSORTDを行っていたUEに対してA/N反復が構成された場合に、該UEは次のような方法でACK/NACKフィードバックを行うことができる。
(1)1番目の伝送:
SORTDのために明示的に割り当てられた2個のPUCCHリソースインデックスを用いて、2個アンテナポートのそれぞれにおいてACK/NACK情報の1番目の伝送に使用するPUCCHリソースが決定される。すなわち、明示的マッピングにより決定されたPUCCHリソースを用いてSORTDを支援する。このとき、アンテナポートp0に対しては、2個のPUCCHリソースインデックスのうち一つによりACK/NACKPUCCHリソースを決定し、アンテナポートp1に対しては残り一つによりACK/NACK PUCCHリソースを決定することができる。
(2)2番目の伝送〜NANRep番目の伝送:
2番目の伝送からは、該当のUEにSORTDのために明示的に割り当てられた2個PUCCHリソースインデックスのうち、あらかじめ定められた規則(例えば、「小さいPUCCHリソースインデックスを使用」など)によって決定される1個のPUCCHリソースインデックスがACK/NACKフィードバックに用いられる。すなわち、2番目の伝送からNANRep番目の伝送まで、明示的マッピングにより決定された一つのPUCCHリソースがACK/NACKフィードバックに用いられる。UEは、2番目の伝送からNANRep番目の伝送までは、SORTDのために割り当てられた2個のPUCCHリソースインデックスのうち、あらかじめ定められた規則によって決定された1個のPUCCHリソースを使用してACK/NACK情報を伝送する。この場合、図40で、1番目の伝送に表示された2個PUCCHリソースインデックス、2番目の伝送からNANRep番目の伝送に表示された1個PUCCHリソースインデックスは両方とも、PDCCHのTPCコマンドフィールドを通じて伝送されるARIにより指示されたり、該ARIから誘導されたPUCCHリソースと同じPUCCHリソースを意味することができる。
一方、1番目の伝送でのみ、SORTDのためにPDCCHを通じて指示された2個PUCCHリソースインデックスのうち一つを用いてPUCCHリソースが決定され、反復伝送(2番目〜NANRep番目の伝送)に用いられるPUCCHリソースは、PDCCHではなく上位レイヤーシグナリングによって別途に指定されてもよい。この場合、図40で、1番目の伝送に表示された2個のPUCCHリソースインデックスはPDCCHのTPCコマンドフィールドを通じて伝送されるARIにより指示されたり、該ARIから誘導されたPUCCHリソースを意味し、2番目の伝送からNANRep番目の伝送に表示された1個PUCCHリソースインデックスは、A/N反復が構成される時、BSがUEに指示するPUCCHリソースを意味することができる。
●Channel selection with SORTDvs. ACK/NACK repetition
以下では、チャネル選択及びSORTDが構成された状態で或いは同時にA/N反復が構成される場合に、A/N反復を行う方法に関する本発明の実施例を説明する。以下の実施例はチャネル選択及びSORTDの相関関係を考慮して提案されるもので、本発明の実施例がチャネル選択の具体的な方法に制限されることはない。すなわち、具体的なチャネル選択方法が違っても、本発明の実施例をUEによるACK/NACKフィードバックに適用することができる。
1.PDCCHを有するPDSCH(PDSCH withPDCCH)に対するACK/NACKフィードバック、或いはDL SPS解除に対するACK/NACKフィードバックの場合、すなわち、PDCCHが少なくても一つ検出された場合:実施例10)〜実施例15)
PDCCHを有するPDSCH及び/又はDL SPS解除に対する2−ビット、3−ビット或いは4−ビットのACK/NACK情報が、PUCCHフォーマット1/1a/1bを利用するチャネル選択により、UEからBSに伝送されてもよい。このとき、2−ビット、3−ビット、4−ビットのACK/NACK情報がPUCCHフォーマット1/1a/1bにより伝送されるには、チャネル選択のためにそれぞれ2個、3個、4個のPUCCHリソースが必要である。チャネル選択のための複数のPUCCHリソースインデックスは、次のような方法のうち少なくとも一つにより割り当てられるとよい。また、TDDとFDDにおいて、相互に異なったマッピングテーブル及び/又は異なったリソース割当方法が用いられてもよい。SORTDが活性化された場合に、チャネル選択のために各アンテナポートこどに複数のリソースがあらかじめ割り当てられなければならない。チャネル選択及びSORTDを用いてACK/NACKフィードバックを行うように構成されたUEで発生可能な状況を整理すると、下記の通りである。
(1)UEに対して構成されたDL CCの個数が1個である場合
(2)UEで検出された、PDCCHを有するPDSCH或いはDLSPS解除がなく、DL SPSに対するACK/NACKのみが必要な場合
(3)UEで検出された、PDCCHを有する全てのPDSCH或いはDLSPS解除がPCellでのみ存在する場合、すなわち、PCellでのみPDCCHを有するPDSCH或いはDL SPS解除が受信される場合
(4)UEで検出された、PDCCHを有する全てのPDSCH及び/又はDLSPS解除のうち一つ以上がSCellで存在する場合
上記のように、SORTD及びチャネル選択を用いてPUCCHフォーマット2によりACK/NACKフィードバックを行うように構成されたUEに発生可能な状況のうち、(1)或いは(2)の場合に対しては、該UEが単一搬送波を用いてBSと通信する単一搬送波状況にあると見なすことができる。このような単一搬送波状況の下では、UEがBSからACK/NACKフィードバックにチャネル選択を使用するように指示されたとしても、チャネル選択なしにPUCCHフォーマット1/1a/1bを用いて(SORTDと共に或いは無しに)ACK/NACK反復を行う上述の実施例1乃至実施例6を、当該UEに同一に適用することができる。
一方、上記の状況のうち、(3)或いは(4)の状況にあるUEのためには、チャネル選択、SORTD、ACK/NACK反復が行われる方法が定義されなければならない。参考として、(3)の場合には、ACK/NACKフィードバックに用いられるPUCCHリソースインデックスは、最初に検出されたPDCCHのCCEインデックスの関数により決定されるとよい。これと違い、BSからUEに上位レイヤー(例えば、RRC)シグナリングを通じてPUCCHリソース候補セットがあらかじめ提供され、一つ以上のPDCCH中のARI値により、当該PUCCHリソース候補セットのいずれのリソースがACK/NACKフィードバックに用いられうるかが指示されてもよい。このBSはPDCCH中のTPCコマンドフィールド或いはDAIフィールドなどを再使用してARI値をUEに伝送することができる。UEは、該UEのために伝送されたPDCCHを検出し、該検出されたPDCCH中のARI値に基づいて、ACK/NACKフィードバックに使用するPUCCHリソースを決定することができる。例えば、SORTDが使用されない場合は、PUCCHリソース候補セットは4個のリソースインデックスで構成され、SORTDが用いられる場合は、4個のリソースインデックス対で構成され、総8個のリソースインデックスを含むことができる。一方、(4)の場合には、BSからUEに上位レイヤー(例えば、RRC)シグナリングを通じてPUCCHリソース候補セットがあらかじめ提供され、一つ以上のPDCCH中のARI値により、該PUCCHリソース候補セットのいずれのリソースがACK/NACKフィードバックに用いられうるかが指示されてよい。このBSはPDCCH中のTPCコマンドフィールド或いはDAIフィールドなどを再使用してARI値をUEに伝送することができる。UEは、該UEのために伝送されたPDCCHを検出し、該検出されたPDCCH中のARI値に基づいて、ACK/NACKフィードバックに使用するPUCCHリソースを決定することができる。例えば、SORTDが使用されない場合は、PUCCHリソース候補セットは4個のリソースインデックスで構成され、SORTDが用いられる場合は、4個のリソースインデックス対で構成され、総8個のリソースインデックスを含むことができる。
このように、上位レイヤーより、UEがACK/NACKフィードバックにチャネル選択を利用するようにシグナリングされても、実際にはUEからBSへのACK/NACKフィードバックにチャネル選択が使用されないこともある。すなわち、(1)UEに対して構成されたDLCCの個数が1個である場合、或いは(2)UEで検出された、PDCCHを有するPDSCH或いはDL SPS解除がなく、DL SPSに対するACK/NACKのみが必要な場合には、上述した実施例1乃至実施例6のように、チャネル選択なしにPUCCHフォーマット1/1a/1bを用いてACK/NACKフィードバックが行われてもよい。以下では、UEがBSからの上位レイヤーシグナリングにより、チャネル選択を用いてACK/NACKフィードバックを行うように構成され、チャネル選択が実際に用いられる場合に、SORTD及び/又はA/N反復を行う方法に関する本発明の実施例を説明する。
実施例10)METHOD 1:A/N反復の時、SORTDを毎伝送に使用する方法
_1番目〜NANRep番目の伝送:SORTDを支援するチャネル選択(channelselection with SORTD)
A/N反復は、制限されたカバレッジを有するUEのカバレッジを増大させるために用いられるのが一般的である。すなわち、PRACHなどのような他のチャネルに比べて、ACK/NACKチャネルがリンクバジェット(link budget)上でのSNR(Signal−to−Noise Ratio)マージンが足りない場合に、ACK/NACKチャネルが他のチャネルと同じカバレッジを支援できるように、A/N反復が構成されるとよい。そのため、A/N反復が構成されたということは、該当のUEのカバレッジ、すなわち、該当のUEにより伝送された上りリンク信号が成功的に到達できる範囲が小さいと解析すればよい。このような状況に照らし、本発明の実施例10は、A/N反復の構成時に既にSORTDが構成されていたり、或いはA/N反復がSORTDと同時に構成される場合に、UEの上りリンク信号がBSでよく検出されるように、当該UEはSORTDを継続して使用する。UEは、A/N反復にかかわらず、SORTDを用いてACK/NACK情報をBSに伝送するように構成され、BSは、A/N反復にかかわらずにUEがSORTDを使用してACK/NACK伝送を行うと判断するように構成されてよい。すなわち、A/N反復時に構成されたSORTDがあると、SORTDとA/N反復を併せて適用するように通信システムが構成される。
図41は、本発明の実施例10に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。
2個アンテナポートを用いてSORTD及びチャネル選択を行うように構成されたUEは、それら2個アンテナポートのための4〜8個PUCCHリソースインデックス(アンテナポート当たり2〜4個PUCCHリソースインデックス)のうち、伝送すべきACK/NACK情報に基づいて、チャネル選択用マッピングテーブルにより決定される2個PUCCHリソースを用いて2個アンテナポート上でACK/NACKフィードバックを伝送することができる。このように、SORTDを行っていたUEが、A/N反復が構成されたことを指示するメッセージをBSから受信する場合に、すなわち、UEに対してA/N反復が構成された場合に、該UEは、下記のような方法でACK/NACKフィードバックを行うことができる。
(1)1番目の伝送:
UEは、A/N反復が構成されていない状態において、2個アンテナポートのそれぞれにおけるチャネル選択のために暗黙的及び/又は明示的に定義された4〜8個のPUCCHリソースインデックス(アンテナポート当たり2〜4個のリソースインデックス)のうち、フィードバックされるACK/NACK情報に基づいて選択された2個のPUCCHリソースインデックスを用いて、2個アンテナポート上でACK/NACK伝送を行うことによってSORTDを行うことができる。例えば、伝送すべきACK/NACK情報に基づいて、各アンテナポートで使用されるべきPUCCHリソースインデックス及び各PUCCHリソース上で伝送されるべき伝送ビット(複素変調シンボル)があらかじめマッピングテーブルの形態で定義されるとよい。UEは、ACK/NACK応答を検出し、該当のACK/NACK応答とマッピングされた2個のPUCCHリソースインデックスを用いて、2個アンテナポートのそれぞれで1−ビット或いは2−ビットの該当の伝送ビット(或いは複素変調シンボル)を伝送することができる。
(2)2番目〜NANRep番目の伝送:
BSはA/N反復を構成しながら、上位レイヤー(例えば、RRC)メッセージを通じてA/N反復に使用可能な2個アンテナポートのための4〜8個のPUCCHリソースインデックスをUEにシグナリングすることができる。例えば、SORTDが活性化された状態でA/Nが構成された場合に、BSは、上位レイヤーシグナリングにより4〜8個(或いは、非−SORTD(non−SORTD)時には常に4個、SORTD時には常に8個)のPUCCHリソースインデックスをUEに伝送することができる。ここで、PUCCHリソースインデックスは上位レイヤーメッセージで直接指示されてもよく、特定の他のあらかじめ定められたパラメータ(例えば、明示的マッピングで用いられるCCEインデックス或いはPUCCHリソースインデックスなど)に対するオフセットの形態で間接的に指示されてもよい。
実施例10に関する以上の説明によれば、1番目のACK/NACK伝送、及び2番目のACK/NACK伝送からNANRep番目の伝送においてチャネル選択に用いられるPUCCHリソースインデックスが異なる。すなわち、1番目のACK/NACK伝送では、SORTDのために暗黙的及び/又は明示的にシグナリングされたPUCCHリソースインデックスのうち、ACK/NACK伝送のための2個PUCCHリソースインデックスが選択されるのに対し、2番目の伝送からは、A/N反復のために上位レイヤーシグナリングにより新しく指示されたPUCCHリソースインデックスのうち、ACK/NACK伝送のための2個PUCCHリソースインデックスが選択される。これと違い、全ての伝送(1番目〜NANRep番目の伝送)で前者或いは後者のいずれか一方法のみを使用するようにUEとBSが構成されてもよい。
実施例11)METHOD 2:A/N反復の時、いずれの伝送にもSORTDを使用しない方法
_1番目〜NANRep番目の伝送:SORTDがないチャネル選択(channelselection without SORTD)
実施例10のように、チャネル選択とSORTDの具現には追加のPUCCHリソースがさらに必要とされる。A/N反復が適用されると、A/N反復回数、及びSORTDに参加するアンテナポートの個数に比例して、ACK/NACKフィードバックに必要なPUCCHリソースの個数が増加することになる。例えば、2個のアンテナポートによるSORTD及びNARep回のA/N反復を支援しなければならない場合に、UEは、一つのACK/NACKフィードバックのために、SORTD及びA/N反復が構成されない場合に比べて、最大2*NARep倍のPUCCHリソースをさらに必要とすることがある。また、チャネル選択のために各アンテナポート当たり2個、3個或いは4個のPUCCHリソースが該当のUEのために留保されなければならない。これは、ACK/NACKフィードバックがシステムに大きいオーバーヘッドを招くことにつながることがある。このような大きいリソースオーバーヘッドを減らすために、A/N反復が構成された場合に、UEは、A/N反復が解除されるまでSORTDをオフするように構成されるとよい。A/N反復をUEにシグナリングしたBSは、該UEが1個のアンテナポートを通してのみA/N反復を行うという前提の下に該UEからACK/NACK情報を受信するように構成されるとよい。SORTDにより拡張されたPUCCHのカバレッジは、A/N反復により類似の範囲に維持されるはずである。そのため、本発明の実施例11は、A/N反復時にはSORTDをオフしてA/NフィードバックをUEからBSに伝送するように通信システムを構成することによって、A/Nフィードバックによるリソースオーバーヘッドを減らすことができる。本発明の実施例11によれば、1番目のアンテナポートがA/N反復時に使用するPUCCHリソースインデックスのみがUEにシグナリングされればいい。すなわち、2番目のアンテナポートのためのPUCCHリソースインデックスが別にUEにシグナリングされなくてもよい。したがって、本発明の実施例11によれば、上りリンクリソースオーバーヘッドだけでなく、上位レイヤー(例えば、RRC)シグナリングオーバーヘッドも減らすことができる。
図42は、本発明の実施例11に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。
2個アンテナポートを用いてSORTD及びチャネル選択を行うように構成されたUEは、それら2個アンテナポートのための4〜8個PUCCHリソースインデックス(アンテナポート当たり2〜4個PUCCHリソースインデックス)のうち、伝送すべきACK/NACK情報に基づいてチャネル選択用マッピングテーブルにより決定される2個PUCCHリソースを用いて、上記2個アンテナポート上でACK/NACKフィードバックを伝送することができる。このように、SORTDを行っていたUEが、A/N反復が構成されたことを指示するメッセージをBSから受信する場合に、すなわち、UEに対してA/N反復が構成された場合に、該UEは、下記のような方法でACK/NACKフィードバックを行うことができる。
(1)1番目の伝送:A/N反復にかかわらず、2個アンテナポート上でのチャネル選択のために暗黙的及び/又は明示的に定義された4〜8個のPUCCHリソースインデックスのうち一部(例えば、1番目のアンテナポートのためのPUCCHリソースインデックス)を使用して、UEでACK/NACKフィードバックを行うことができる。すなわち、UEは、1番目の伝送でSORTDを行わず、該UEが備えたアンテナポートのうち一つのアンテナポート上でのみACK/NACK伝送を行う。
(2)2番目〜NANRep番目の伝送:
BSは、A/N反復を構成しながら、上位レイヤー(例えば、RRC)メッセージを通じて、1個アンテナポート上でのチャネル選択のための2〜4個のPUCCHリソースインデックスを当該A/N反復のためにUEにシグナリングすることができる。例えば、SORTDが活性化された状態でA/Nが構成された場合に、BSは、上位レイヤーシグナリングにより2〜4個(或いは常に4個)のPUCCHリソースインデックス、すなわち、PUCCHリソース候補セットをUEに伝送することができる。このとき、PUCCHリソース候補セットに含まれたPUCCHリソースインデックスの個数は、SORTDが構成されているか否かにかかわらずに決定されてもよい。実施例11によれば、A/N反復時にSORTDが行われないからである。ここで、PUCCHリソースインデックスは、上位レイヤーメッセージで直接指示されてもよく、特定の他のあらかじめ定められたパラメータ(例えば、明示的マッピングで用いられるCCEインデックス或いはPUCCHリソースインデックスなど)に対するオフセットの形態で間接的に指示されてもよい。
実施例11に関する以上の説明によれば、1番目のACK/NACK伝送、及び2番目のACK/NACK伝送からNANRep番目の伝送において、チャネル選択に用いられるPUCCHリソースインデックスが異なる。すなわち、1番目のACK/NACK伝送では、SORTDのために暗黙的及び/又は明示的にシグナリングされたPUCCHリソースインデックスのうち、特定アンテナポートのためのPUCCHリソースインデックスの中から、ACK/NACK伝送のための1個のPUCCHリソースインデックスが選択されるのに対し、2番目の伝送からは、A/N反復のために上位レイヤーシグナリングにより指示されたPUCCHリソースインデックスの中から、ACK/NACK伝送のための1個のPUCCHリソースインデックスが選択される。これと違い、全ての伝送(1番目〜NANRep番目の伝送)で前者或いは後者のいずれか一方法のみを使用するようにUEとBSが構成されてもよい。
実施例12)METHOD 3:A/N反復の時、1番目の伝送時にのみSORTDを使用する方法
_1番目の伝送:SORTDを支援するチャネル選択(channelselection with SORTD)
_2番目〜NANRep番目の伝送:SORTDがないチャネル選択(channelselection without SORTD)
実施例11によれば、A/N反復が構成される前にSORTDが既に構成されていたり、A/N反復と共にSORTDが構成された場合に、BSは、SORTDのために一対のPUCCHリソースを該当のUEのために留保しておくことができる。この場合、A/N反復時に、1番目の伝送でもSORTDが使用されないと、上記留保されたPUCCHリソースが使用されずにそのまま浪費される問題につながる。このような問題点を補完するために、本発明の実施例12は、SORTDが既に構成されていたり、或いはA/N反復の構成と同時にSORTDも構成された場合に、当該A/N反復のうち1番目の伝送でのみSORTDを支援し、残り伝送(2番目〜NANRep番目の伝送)ではSORTDをオフする。実施例12によれば、SORTDが全ての伝送でオフされる代わりに、PDCCHのTPCコマンドによりPUCCHリソース候補セットを構成するPUCCHリソースのうち、該当のUEのためのPUCCHリソースが割り当てられる1番目の伝送ではSORTDが支援されるので、既に留保されたリソースが使用されずに捨てられることを防止することができる。また、2番目の伝送からは、SORTDなしに1個のアンテナポートを通してのみA/N反復が行われるから、UCI伝送のためのリソースオーバーヘッドが減る。また、2番目のアンテナポートに用いられるPUCCHリソースが別途にシグナリングされる必要がないから、上位レイヤーシグナリングオーバーヘッドも減る。
図43は、本発明の実施例12に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。
2個アンテナポートを用いてSORTD及びチャネル選択を行うように構成されたUEは、それら2個アンテナポートのための4〜8個PUCCHリソースインデックス(アンテナポート当たり2〜4個PUCCHリソースインデックス)のうち、伝送すべきACK/NACK情報に基づいてチャネル選択用マッピングテーブルにより決定される2個PUCCHリソースを用いて、上記2個アンテナポート上でACK/NACKフィードバックを伝送することができる。このように、SORTDを行っていたUEが、A/N反復が構成されたことを指示するメッセージをBSから受信する場合に、すなわち、UEに対してA/N反復が構成された場合に、該UEは、下記のような方法でACK/NACKフィードバックを行うことができる。
(1)1番目の伝送:UEは、A/N反復が構成されていない状態において、2個アンテナポートのそれぞれにおけるチャネル選択のために暗黙的及び/又は明示的に定義された4〜8個のPUCCHリソースインデックス(アンテナポート当たり2〜4個のリソースインデックス)の中から、フィードバックされるACK/NACK情報に基づいて選択された2個のPUCCHリソースインデックスを用いて、上記2個アンテナポート上でACK/NACK伝送を行うことによってSORTDを行うことができる。例えば、伝送すべきACK/NACK情報に基づいて、各アンテナポートで使用されるべきPUCCHリソースインデックス及び各PUCCHリソース上で伝送されるべき伝送ビット(複素変調シンボル)があらかじめマッピングテーブルの形態で定義されてよい。UEはACK/NACK応答を検出し、該当のACK/NACK応答とマッピングされた2個のPUCCHリソースインデックスを用いて2個アンテナポートのそれぞれで1−ビット或いは2−ビットの該当の伝送ビット(或いは複素変調シンボル)を伝送することができる。
(2)2番目の伝送〜NANRep番目の伝送:
BSは、A/N反復を構成しながら、上位レイヤー(例えば、RRC)メッセージを通じて1個アンテナポート上でのチャネル選択のための2〜4個のPUCCHリソースインデックスを、当該A/N反復のためにUEにシグナリングすることができる。例えば、SORTDが活性化された状態でA/Nが構成された場合に、BSは、上位レイヤーシグナリングにより2〜4個(或いは常に4個)のPUCCHリソースインデックス、すなわち、PUCCHリソース候補セットをUEに伝送することができる。このとき、PUCCHリソース候補セットに含まれたPUCCHリソースインデックスの個数は、SORTDが構成されているか否かにかかわらずに決定されてもよい。実施例12によれば、2番目のACK/NACK伝送からはSORTDが行われないからである。ここで、PUCCHリソースインデックスは、上位レイヤーメッセージで直接指示されてもよく、特定の他のあらかじめ定められたパラメータ(例えば、明示的マッピングで用いられるCCEインデックス或いはPUCCHリソースインデックスなど)に対するオフセットの形態で間接的に指示されてもよい。
実施例12に関する以上の説明によれば、1番目のACK/NACK伝送、及び2番目のACK/NACK伝送からNANRep番目の伝送において、チャネル選択に用いられるPUCCHリソースインデックスが異なる。すなわち、1番目のACK/NACK伝送では、SORTD時に2個アンテナポートでのチャネル選択のために暗黙的及び/又は明示的にシグナリングされたPUCCHリソースインデックスの中から、ACK/NACK伝送のための2個のPUCCHリソースが選択されるのに対し、2番目の伝送からは、A/N反復時にチャネル選択のために上位レイヤーシグナリングにより指示されたPUCCHリソースインデックスの中から、ACK/NACK伝送のための1個のPUCCHリソースインデックスが選択される。これと違い、全ての伝送(1番目〜NANRep番目の伝送)で前者或いは後者のいずれか一方法のみを使用するようにUEとBSが構成されてもよい。
前述した実施例10乃至実施例12は、A/N反復時に継続してチャネル選択を行う方法に関する。しかし、このように、A/N反復が行われる時に、チャネル選択も共に行われると、チャネル選択のために複数のPUCCHリソースが継続して留保されなければならず、PUCCHリソースのオーバーヘッドが発生することになる。例えば、毎A/N伝送の度にUEのために2〜4個(SORTDの非支援時)或いは4〜8個(SORTDの支援時)のPUCCHリソースが留保されなければならない。したがって、以下では、A/N反復が行われる時に、1番目の伝送でのみ実際チャネル選択を適用し、以降の反復された伝送ではチャネル選択を行わないまま、1番目の伝送により選択されたPUCCHリソースで伝送されたACK/NACK伝送ビット(すなわち、コンステレーションシンボル(constellation))を、A/N反復のために割り当てられたPUCCHリソース上で単純反復して伝送する方法に関する実施例13乃至実施例15を提案する。実施例13乃至実施例15によれば、A/N反復が行われても、全てのACK/NACK伝送(1番目〜NANRep番目の伝送)で実際に伝送される伝送ビット値は相互に同一となる。
実施例13)METHOD4:A/N反復の時、全ての伝送でSORTDを行うものの、1番目の伝送でのみチャネル選択を使用する方法
_1番目の伝送:SORTDを支援するチャネル選択(channelselection with SORTD)
_2番目〜NANRep番目の伝送:チャネル選択のないSORTD(nochannel selection with SORTD)
A/N反復は、制限されたカバレッジを有するUEのカバレッジを増大させるために用いられるのが一般的である。すなわち、PRACHなどのような他のチャネルに比べて、ACK/NACKチャネルがリンクバジェット(link budget)上でのSNR(Signal−to−Noise Ratio)マージンが足りない場合に、ACK/NACKチャネルが他のチャネルと同じカバレッジを支援できるように、A/N反復が構成されるとよい。そのため、A/N反復が構成されたということは、該当のUEのカバレッジ、すなわち、該当のUEにより伝送された上りリンク信号が成功的に到達できる範囲が小さいと解析すればよい。このような状況に照らし、本発明の実施例13は、A/N反復の構成時に既にSORTDが構成されていたり、或いはA/N反復がSORTDと同時に構成される場合に、UEの上りリンク信号がBSでよく検出されるように、当該UEはSORTDを継続して使用する。UEは、A/N反復にかかわらず、SORTDを用いてACK/NACK情報をBSに伝送するように構成され、BSは、A/N反復にかかわらずにUEがSORTDを使用してACK/NACK伝送を行うと判断するように構成されてよい。すなわち、A/N反復時に既に或いは同時に構成されたSORTDがあると、SORTDとA/N反復を併せて適用するように通信システムが構成される。
図44は、本発明の実施例13に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。
2個アンテナポートを用いてSORTD及びチャネル選択を行うように構成されたUEは、それら2個アンテナポートのための4〜8個PUCCHリソースインデックス(アンテナポート当たり2〜4個PUCCHリソースインデックス)のうち、伝送すべきACK/NACK情報に基づいてチャネル選択用マッピングテーブルにより決定される2個PUCCHリソースを用いて、上記2個アンテナポート上でACK/NACKフィードバックを伝送することができる。このように、SORTDを行っていたUEが、A/N反復が構成されたことを指示するメッセージをBSから受信する場合に、すなわち、UEに対してA/N反復が構成された場合に、該UEは、下記のような方法でACK/NACKフィードバックを行うことができる。
(1)1番目の伝送:UEは、2個アンテナポートのそれぞれにおけるチャネル選択のために、A/N反復が構成される前に、暗黙的及び/又は明示的に定義された4〜8個のPUCCHリソースインデックス(アンテナポート当たり2〜4個のリソースインデックス)の中から、ACK/NACK情報を伝送する2個のPUCCHリソースインデックスを選択する。該UEは、上記選択された2個PUCCHリソースインデックスに該当するPUCCHリソース上で、上記ACK/NACK情報にマッピングされた複素変調シンボルを上記2個のアンテナポートを通してBSに伝送することによってSORTDを行うことができる。例えば、伝送すべきACK/NACK情報に基づいて、各アンテナポートで使用されるべきPUCCHリソースインデックス及び各PUCCHリソース上で伝送されるべき伝送ビット(複素変調シンボル)があらかじめマッピングテーブルの形態で定義されてよい。UEはACK/NACK応答を検出し、該当のACK/NACK応答とマッピングされた2個のPUCCHリソースインデックスを用いて2個アンテナポートのそれぞれで1−ビット或いは2−ビットの該当の伝送ビット(或いは複素変調シンボル)を伝送することができる。すなわち、1番目の伝送ではSORTDもチャネル選択も行われる。
(2)2番目〜NANRep番目の伝送:
BSは、A/N反復を構成しながら、2個アンテナポートがA/N反復時に使用する2個PUCCHリソースインデックスを上位レイヤー(例えば、RRC)シグナリングによりUEに伝送することができる。ここで、BSは、SORTDが活性化された場合には、上位レイヤーシグナリングにより2個のPUCCHリソースインデックスを2個のアンテナポートのためにUEに伝送し、SORTDが活性化されていない場合には、上位レイヤーシグナリングにより1個のPUCCHリソースインデックスを一つのアンテナポートのためにUEに伝送することができる。これらのPUCCHリソースインデックスは、上位レイヤーメッセージで直接指示されてもよく、特定の他のあらかじめ定められたパラメータ(例えば、明示的マッピングで用いられるCCEインデックス或いはPUCCHリソースインデックスなど)に対するオフセットの形態で間接的に指示されてもよい。UEは、2番目の伝送からは、1番目の伝送で各アンテナポートが伝送した伝送ビット(或いは複素変調シンボル)を該当のアンテナポートでそのまま伝送することができる。すなわち、2番目〜NANRep番目の伝送ではチャネル選択は行われないが、SORTDは行われる。
一方、2番目〜NANRep番目の伝送でも、1番目の伝送で選択されたPUCCHリソースと各PUCCHリソース上で伝送された伝送ビット(複素変調シンボル)がそのまま用いられてもよい。例えば、1番目の伝送でアンテナポートp0のためのPUCCHリソースのうち、n(1,p0)PUCCH1に該当するPUCCHリソースが選択され、アンテナポートp1のためのPUCCHリソースのうち、n(1,p1)PUCCH0に該当するPUCCHリソースが選択されたとしよう。UEは2番目〜NANRep番目の伝送においても、1番目の伝送で使われたPUCCHリソースn(1,p0)PUCCH1上で該当のACK/NACK情報にマッピングされた伝送ビット(或いは複素変調シンボル)を、p0を通してBSに伝送し、PUCCHリソースn(1,p1)PUCCH0上で該当のACK/NACK情報にマッピングされた伝送ビット(或いは複素変調シンボル)を、p1を通してBSに伝送することができる。
実施例13に関する以上の説明によれば、1番目のACK/NACK伝送、及び2番目のACK/NACK伝送からNANRep番目の伝送において、チャネル選択に用いられるPUCCHリソースインデックスが異なる。すなわち、1番目のACK/NACK伝送では、SORTDのために暗黙的及び/又は明示的にシグナリングされたPUCCHリソースインデックスの中から、ACK/NACK伝送のための2個PUCCHリソースインデックスが選択されるのに対し、2番目の伝送からは、A/N反復のために上位レイヤーシグナリングにより新しく指示されたPUCCHリソースインデックスがACK/NACK伝送に用いられる。これと違い、全ての伝送(1番目〜NANRep番目の伝送)で前者或いは後者のいずれか一方法のみを使用するようにUEとBSが構成されてもよい。
実施例14)METHOD 5:A/N反復の時、いずれの伝送でもSORTDを行わず、1番目の伝送でのみチャネル選択を使用する方法
_1番目の伝送:SORTDのないチャネル選択(channelselection without SORTD)
_2番目〜NANRep番目の伝送:SORTD及びチャネル選択を行わない(nochannel selection without SORTD)
実施例13のように、チャネル選択とSORTDが共に具現されるには、追加のPUCCHリソースがさらに必要となる。A/N反復が適用されると、A/N反復回数、及びSORTDに参加するアンテナポートの個数に比例して、ACK/NACKフィードバックに必要なPUCCHリソースの個数が増加することになる。例えば、2個のアンテナポートによるSORTD及びNARep回のA/N反復を支援しなければならない場合に、UEは、一つのACK/NACKフィードバックのために、SORTD及びA/N反復が構成されない場合に比べて、最大2*NARep倍のPUCCHリソースをさらに必要とすることがある。また、チャネル選択のために各アンテナポート当たり2個、3個或いは4個のPUCCHリソースが該当のUEのために留保されなければならない。これは、ACK/NACKフィードバックがシステムに大きいオーバーヘッドを招くことにつながることがある。このような大きいリソースオーバーヘッドを減らすために、A/N反復が構成された場合に、UEは、A/N反復が解除されるまでSORTDをオフするように構成されるとよい。A/N反復をUEにシグナリングしたBSは、該UEが1個のアンテナポートを通してのみA/N反復を行うという前提の下に該UEからACK/NACK情報を受信するように構成されるとよい。SORTDにより拡張されたPUCCHのカバレッジは、A/N反復により類似の範囲に維持されるはずである。そのため、本発明の実施例14は、A/N反復時にはSORTDをオフしてA/NフィードバックをUEからBSに伝送するように通信システムを構成することによって、A/Nフィードバックによるリソースオーバーヘッドを減らすことができる。本発明の実施例14によれば、1番目のアンテナポートがA/N反復時に使用するPUCCHリソースインデックスのみがUEにシグナリングされればいい。すなわち、2番目のアンテナポートのためのPUCCHリソースインデックスが別にUEにシグナリングされなくてもよい。したがって、本発明の実施例14によれば、上りリンクリソースオーバーヘッドだけでなく、上位レイヤー(例えば、RRC)シグナリングオーバーヘッドも減らすことができる。
図45は、本発明の実施例14に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。
2個アンテナポートを用いてSORTDを行うように構成されたUEは、それら2個アンテナポートのための4〜8個PUCCHリソースインデックス(アンテナポート当たり2〜4個PUCCHリソースインデックス)のうち、伝送すべきACK/NACK情報に基づいてチャネル選択用マッピングテーブルにより決定される2個PUCCHリソースを用いて、上記2個アンテナポート上でACK/NACKフィードバックを伝送することができる。このように、SORTDを行っていたUEが、A/N反復が構成されたことを指示するメッセージをBSから受信する場合に、すなわち、UEに対してA/N反復が構成された場合に、該UEは、下記のような方法でACK/NACKフィードバックを行うことができる。
(1)1番目の伝送:
2個アンテナポート上でのチャネル選択のために、A/N反復が構成される前に、暗黙的及び/又は明示的に定義された4〜8個のPUCCHリソースインデックスのうち一部(例えば、1番目のアンテナポートのためのPUCCHリソースインデックス)のみが、A/N反復の1番目の伝送に用いられる。例えば、UEは、該4〜8個のPUCCHリソースインデックスのうち、あらかじめ定められた規則に基づく一部PUCCHリソースインデックス(例えば、2〜4個)の中から、チャネル選択用マッピングテーブルによって、該当のACK/NACK伝送にマッピングされた2個のPUCCHリソースインデックスを選択することができる。該選択された2個のPUCCHリソースインデックスは、SORTDのための2個のアンテナポートに一対一で対応される。UEは、2個のアンテナポートを通して、2個のPUCCHリソースインデックスにより指示された2個のPUCCHリソース上で伝送ビットを伝送することができる。すなわち、1番目の伝送ではSORTDは行われないが、チャネル選択は行われる。
(2)2番目〜NANRep番目の伝送:
BSは、A/N反復を構成しながら1個アンテナポートがA/N反復時に使用する1個PUCCHリソースインデックスを上位レイヤー(例えば、RRC)シグナリングによりUEに伝送することができる。ここで、BSは、SORTDが活性化されたか否かにかからわず、常に1個のPUCCHリソースインデックスを2番目〜NANRep番目の伝送のためにUEにシグナリングすることができる。上位レイヤーシグナリングにより指示される該1個のPUCCHリソースインデックスは、上位レイヤーメッセージで直接指示されてもよく、特定の他のあらかじめ定められたパラメータ(例えば、明示的マッピングで用いられるCCEインデックス或いはPUCCHリソースインデックスなど)に対するオフセットの形態で間接的に指示されてもよい。2番目〜NANRep番目の伝送ではSORTDもチャネル選択も行われない。
実施例14に関する以上の説明によれば、1番目のACK/NACK伝送、及び2番目のACK/NACK伝送からNANRep番目の伝送において、チャネル選択に用いられるPUCCHリソースインデックスが異なる。すなわち、1番目のACK/NACK伝送では、SORTDのために暗黙的及び/又は明示的にシグナリングされたPUCCHリソースインデックスの中から、ACK/NACK伝送のためのPUCCHリソースインデックスが選択されるのに対し、2番目の伝送からは、A/N反復のために上位レイヤーシグナリングにより新しく指示されたPUCCHリソースインデックスがACK/NACK伝送に用いられる。これと違い、全ての伝送(1番目〜NANRep番目の伝送)で前者或いは後者のいずれか一方法のみを使用するようにUEとBSが構成されてもよい。
実施例15)METHOD 6:A/N反復の時、1番目の伝送時にのみSORTD及びチャネル選択を使用する方法
_1番目の伝送:SORTDを支援するチャネル選択(channelselection with SORTD)
_2番目〜NANRep番目の伝送:SORTD及びチャネル選択を行わない(nochannel selection without SORTD)
実施例14によれば、A/N反復が構成される前にSORTDが既に構成されていたり、A/N反復と共にSORTDが構成された場合に、BSは、SORTDのために一対のPUCCHリソースを該当のUEのために留保しておくことができる。この場合、A/N反復時に、1番目の伝送でもSORTDが使用されないと、上記留保されたPUCCHリソースが使用されずにそのまま浪費される問題につながる。このような問題点を補完するために、本発明の実施例15はSORTDが既に構成されていたり、或いはA/N反復の構成と同時にSORTDも構成された場合に、当該A/N反復のうち1番目の伝送でのみSORTDを支援し、残り伝送(2番目〜NANRep番目の伝送)ではSORTDをオフする。実施例15によれば、SORTDが全ての伝送でオフされる代わりに、PDCCHのTPCコマンドによりPUCCHリソース候補セットを構成するPUCCHリソースのうち、該当のUEのためのPUCCHリソースが割り当てられる1番目の伝送ではSORTDが支援されるので、既に留保されたリソースが使用されずに捨てられることを防止することができる。また、2番目の伝送からは、SORTDなしに1個のアンテナポートを通してのみA/N反復が行われるから、UCI伝送のためのリソースオーバーヘッドが減る。また、2番目のアンテナポートに用いられるPUCCHリソースが別途にシグナリングされる必要がないから、上位レイヤーシグナリングオーバーヘッドも減る。
図46は、本発明の実施例15に係るACK/NACKフィードバックを示す図である。
2個アンテナポートを用いてSORTD及びチャネル選択を行うように構成されたUEは、それら2個アンテナポートのための4〜8個PUCCHリソースインデックス(アンテナポート当たり2〜4個PUCCHリソースインデックス)のうち、伝送すべきACK/NACK情報に基づいてチャネル選択用マッピングテーブルにより決定される2個PUCCHリソースを用いて、上記2個アンテナポート上でACK/NACKフィードバックを伝送することができる。このように、SORTD及びチャネル選択を行っていたUEがBSからA/N反復が構成されたことを指示するメッセージを受信する場合に、すなわち、UEに対してA/N反復が構成された場合に、該UEは、下記のような方法でACK/NACKフィードバックを行うことができる。
(1)1番目の伝送:UEは、2個アンテナポートのそれぞれにおけるチャネル選択のために、A/N反復が構成される前に、暗黙的及び/又は明示的に定義された4〜8個のPUCCHリソースインデックス(アンテナポート当たり2〜4個のリソースインデックス)の中から、ACK/NACK情報を伝送する2個のPUCCHリソースインデックスを選択する。UEは、上記選択された2個PUCCHリソース上で当該ACK/NACK情報に該当する複素変調シンボルを上記2個のアンテナポートを通してBSに伝送することによってSORTDを行うことができる。例えば、伝送すべきACK/NACK情報に基づいて、各アンテナポートで使用されるべきPUCCHリソースインデックス及び各PUCCHリソース上で伝送されるべき伝送ビット(複素変調シンボル)があらかじめマッピングテーブルの形態で定義されてよい。UEは、ACK/NACK応答を検出し、該当のACK/NACK応答とマッピングされた2個のPUCCHリソースインデックスを用いて2個アンテナポートのそれぞれで1−ビット或いは2−ビットの該当の伝送ビット(或いは複素変調シンボル)を伝送することができる。すなわち、1番目の伝送ではSORTDもチャネル選択も行われる。
(2)2番目の伝送〜NANRep番目の伝送:
BSは、A/N反復を構成しながら1個アンテナポートがA/N反復時に使用する1個PUCCHリソースインデックスを上位レイヤー(例えば、RRC)シグナリングによりUEに伝送することができる。ここで、BSは、SORTDが活性化されたか否かにかからわず、常に1個のPUCCHリソースインデックスを2番目〜NANRep番目の伝送のためにUEにシグナリングすることができる。上位レイヤーシグナリングにより指示される該1個のPUCCHリソースインデックスは、上位レイヤーメッセージで直接指示されてもよく、特定の他のあらかじめ定められたパラメータ(例えば、明示的マッピングで用いられるCCEインデックス或いはPUCCHリソースインデックスなど)に対するオフセットの形態で間接的に指示されてもよい。2番目〜NANRep番目の伝送ではSORTDもチャネル選択も行われない。
実施例15に関する以上の説明によれば、1番目のACK/NACK伝送、及び2番目のACK/NACK伝送からNANRep番目の伝送において、チャネル選択に用いられるPUCCHリソースインデックスが異なる。すなわち、1番目のACK/NACK伝送では、SORTD時に2個アンテナポートでのチャネル選択のために暗黙的及び/又は明示的にシグナリングされたPUCCHリソースインデックスの中から、ACK/NACK伝送のためのPUCCHリソースが選択されるのに対し、2番目の伝送からは、A/N反復時にチャネル選択のために上位レイヤーシグナリングにより指示されたPUCCHリソースインデックスの中から、ACK/NACK伝送のためのPUCCHリソースインデックスが選択される。これと違い、全ての伝送(1番目〜NANRep番目の伝送)で前者或いは後者のいずれか一方法のみを使用するようにUEとBSが構成されてもよい。
●SORTDとA/N反復の同時使用を禁止
A/N反復は、他のチャネル(例えば、PRACH)と比較してACK/NACKチャネルのカバレッジが制限される状況を克服する目的で導入された方法である。そのため、A/N反復が行われると、SORTDが行われなくても、このようなカバレッジ制限が克服されうるという意味として解釈されてよい。したがって、通信システムの構成を単純化するために、SORTDとA/N反復が同時に用いられることが禁止されることが可能である。具体的に下記のような実施例を提案することができる。
実施例16)A/N反復の時、SORTDを常にオフ
A/N反復が上位レイヤーにより構成されると、UEはSORTDを常にオフする。SORTDがBSにより活性化されてオン(on)状態にある時、UEが該SORTDをオフするということは、A/N反復が構成される時に限って潜在的に適用されうる。この場合、A/N反復が解除されると、SORTDは再びオン状態に活性化されることが可能である。又は、A/N反復が構成される時、BSがSORTDを非活性化(deactivate)することによって、UEに対するSORTDをオフしてもよい。この場合、BSはSORTDを再び構成してUEにシグナリングすることによって該UEでSORTDを再び活性化することができる。
実施例17)A/N反復とSORTDの同時構成を禁止
上位レイヤー(例えば、MACレイヤー或いはRRCレイヤー)でSORTDとA/N反復が同時に構成されることが禁止されてもよい。例えば、MACレイヤー或いはRRCレイヤーは、SORTDが活性化されるとA/N反復を必ずオフしたり、A/N反復が構成されるとSORTDをオフするように構成されてもよい。上述の実施例1乃至実施例17において、1番目の伝送と残り伝送(2番目〜NANRep番目の伝送)とを区別したのは便宜上の理由であり、特定の正の整数kを基準に、1番目〜k番目の伝送と(k+1)番目〜NANRep番目の伝送とに区別してもよい。一方、図32乃至図34にはNANRepが4の場合を例示したが、回数が異なっても本発明の実施例が同様に適用されうるということは明らかである。
前述した実施例1乃至実施例17は、PUCCHフォーマット、SORTD実行の有無、チャネル選択の有無などによって分類されたものである。以下では、実施例1乃至実施例17で説明した暗黙的マッピングと明示的マッピングを、それぞれ、暗黙的リソース割当と明示的リソース割当と称し、本発明で適用可能な暗黙的リソース割当と明示的リソース割当について具体的に説明する。説明の便宜のために、暗黙的リソース割当と明示的リソース割当は、次のような意味として用いられる。
●暗黙的リソース割当=暗黙的マッピング
1.PDCCHの(最低)CCEインデックスと関連付いてPUCCHリソースが類推される方法を意味する。暗黙的マッピングは、PUCCHフォーマット1a/1b或いはPUCCHフォーマット1bを用いたチャネル選択に適用可能である。
2.1個のPDCCHから1個或いは2個のPUCCHリソースが類推可能である。1個のPUCCHリソースが類推される場合、式6(或いは式1)によってPUCCHリソースインデックスが決定されるとよい。
2個のPUCCHリソースが類推される場合、式6によって1個のPUCCHリソースインデックスが決定され、式7によって残り1個のPUCCHリソースインデックスが決定されるとよい。
●明示的リソース割当=明示的マッピング
1.上位レイヤー(例えば、RRC)からPUCCHリソースが割り当てられる方法を意味する。少なくとも一つのPUCCHリソースが上位レイヤーから割り当てられうる。BSから上位レイヤーシグナリングによって複数のPUCCHリソースがUEに割り当てられ、ARIを用いて、これら複数のPUCCHリソースのうち、UEの使用すべきリソースを指示することができる。参考として、DCI中のTPCコマンドフィールドがARIとして再使用されてもよい。
2.PUCCHフォーマット1bを用いたチャネル選択の場合(4−ビットのACK/NACKフィードバック、4個のPUCCHリソースが必要)
_Alt1:1個のPUCCHリソースはPCell上のPDCCHから暗黙的リソース割当により誘導(すなわち、1個のPUCCHリソースはnCCEにより誘導)され、残り3個のPUCCHリソースは明示的リソース割当により割り当てられうる。このとき、1個のPUCCHリソース候補セットが3個のPUCCHリソースで構成されているとすれば、UEは、総4個のPUCCHリソース候補セットを上位レイヤー(例えば、RRC)から割り当てられ、ARIにより指示される値によりACK/NACK反復時に使用可能な1個のPUCCHリソース候補セットの割り当てを受けることができる。これら4個PUCCHリソース候補セットはいずれも相互に異なったPUCCHリソースで構成されてもよく、他のPUCCHリソース候補セットと一部PUCCHリソースを共有してもよい。
_Alt2:非−クロス−搬送波−スケジューリング(non−cross−carrier scheduling)のために、2個の明示的リソース、及びPCellのPDCCHから類推された2個の暗黙的リソースがUEに割り当てられてもよい。クロス−搬送波−スケジューリング(cross−carrier scheduling)のために、PCellの非−クロス−スケジューリングのためのPDCCH(PCellのPDSCH割当のためのPDCCH)から類推される2個の暗黙的リソースとPCellのクロス−スケジューリングのためのPDCCH(SCellのPDSCH割当のためのPDCCH)から類推される2個の暗黙的リソースがUEに割り当てられてもよい。このとき、1個のPDCCHから2個の暗黙的リソースを類推する場合、式7及び式8をそれぞれ用いることができる。明示的リソースはAlt1の場合と同じ方法により割り当てられるとよい。
3.PUCCHフォーマット3の場合
_UEはBSから、上位レイヤー(例えば、RRC)シグナリングにより4個のPUCCHリソースの割り当てを受け、これら4個のPUCCHリソースのうち、ACK/NACK伝送に使用するリソースをARIによりBSから指示されることが可能である。
_ARIは、SCellのTPCコマンドフィールドを用いてBSからUEに伝送され、SCellが複数個構成された場合に、これらSCellは同じTPC(ARI)値を有してもよい。
_PUCCHフォーマット3の場合、仮に、UEがPCellでのみPDSCHを受信したりSPS解除のためのPDCCHを受信した場合、UEは、SCellで指示されるARI値がわからず、PUCCHフォーマット3のリソースを知ることができない。この場合、UEは、PUCCHフォーマット3を利用するように構成されていても、PUCCHフォーマット1a/1bを用いてACK/NACKを伝送すればよい。
以下では、前述した搬送波アグリゲーション状況下で、A/N反復が用いられる場合に、利用可能なリソース割当方法及びACK/NACK伝送方法に関する実施例を説明する。
本発明では、NANRep回のA/N反復がUEで行われる場合に、該UEは1番目の伝送では一般的なACK/NACKフィードバックを行う。例えば、UEは、1番目の伝送では、暗黙的リソース割当により決定されたPUCCHリソース上でACK/NACK情報を伝送することができる。残り伝送(2番目〜NANRep番目の伝送)ではUEは、1番目の伝送で暗黙的に割り当てられたリソースに代えるために、BSから少なくとも1番目の伝送で使われたリソース分だけのリソースを上位レイヤー(例えば、RRC)シグナリングによって明示的に割り当てられ、該上位レイヤーにより明示的に割り当てられたリソースを、暗黙的に割り当てられたリソースに代えることができる。或いは、暗黙的リソースがPCellからのみ類推される場合、該PCellから類推されるリソースを、A/N反復用に構成されたリソースに代えてもよい。より具体的に、下記3つの実施例A)〜実施例C)をA/N反復のためのリソース割当方法として提示する。
実施例A)1番目の伝送で暗黙的リソース割当のみを使用する場合
上記Alt2のクロス−搬送波スケジューリングの時に、暗黙的に割り当てられた4個PUCCHリソースを、PUCCHフォーマット1bを用いたチャネル選択に使用することができる。2個のリソースは、PCellのためのPCellのPDCCH(非−クロス−搬送波スケジューリング)から、残り2個のリソースは、SCellのためのPCellのPDCCH(クロス−搬送波スケジューリング)から類推することができる。この場合、暗黙的リソースが総4個であるから、A/N反復が構成されるとき、反復のために少なくとも4個のPUCCHリソースが構成されなければならない。したがって、UEは、1番目の伝送では、暗黙的に割り当てられた4個のPUCCHリソースを用い、残り2番目〜NANRep番目の伝送では、A/N反復用に構成されてBSからシグナリングされた4個のPUCCHリソースを、チャネル選択用PUCCHリソースとして使用する。
実施例B)1番目の伝送で明示的リソース割当のみを使用する場合
PUCCHフォーマット3のリソースを明示的リソース割当のみで決定されてもよい。
この場合、暗黙的リソース割当はなく、明示的リソース割当のみ存在するので、A/N反復のためのPUCCHリソース(n(3)PUCCH−ANRep)が別に構成される必要がなく、1番目の伝送時にARIにより指示されたPUCCHリソースを用いて残り反復を行えばよい。UEがPCellでのみPDSCH/PDCCHを受信した場合、BSはPUCCHフォーマット3によるA/N反復用には明示的リソースを構成する必要がないが、PUCCHフォーマット1a/1bによるA/N反復用には明示的リソースを構成し、該明示的リソースをUEにシグナリングすることができる。PUCCHフォーマット1a/1bを用いたA/N反復の場合、UEは、1番目の伝送では、暗黙的リソース割当により決定されたPUCCHリソースを使用し、2番目〜NANRep番目の伝送までは、上記構成されたPUCCHリソースを使用してA/N反復を行うことができる。
実施例C)1番目の伝送で暗黙的リソース割当と明示的リソース割当の両方を使用する場合
上記Alt 1のとき、或いはAlt 2の非−クロス−搬送波スケジューリングのときに、暗黙的リソース割当と明示的リソース割当の両方が、PUCCHフォーマット1bを用いたチャネル選択に用いられてもよい。
Alt 1では、暗黙的リソースの個数が総1個であるから、A/N反復が構成されると、BSは該A/N反復のために少なくとも1個のPUCCHリソースを構成してUEにシグナリングする。しかし、再構成により、留保されなければならないPUCCHリソースが変わる場合に備えて1個よりも多い、例えば4個のPUCCHリソースがA/N反復のために構成されることがある。この場合、UEは、1番目の伝送では、暗黙的リソース1個と明示的リソース3個を用いて、ACK/NACK情報を伝送し、残り伝送(2番目〜NANRep番目の伝送)では、暗黙的リソースを、A/N反復用に明示的に割り当てられたリソースに代え、チャネル選択用マッピングテーブルを適用してチャネル選択を行うことによって、ACK/NACK情報を伝送することができる。
Alt 2の非−クロス−搬送波スケジューリングの場合、暗黙的リソースの個数が総2個であるから、A/N反復が構成されると、BSは、該A/N反復のために少なくとも2個のPUCCHリソースを構成してUEにシグナリングする。ただし、クロス−搬送波スケジューリング時にA/N反復のためにシグナリングされるリソースの個数と非−クロス−搬送波スケジューリング時にA/N反復のためにシグナリングされる個数とが、例えば、2個、4個と相互に異なるので、両者のRRC再構成ハンドリングのために、両値のうち大きい値である4個が常にRRCで構成されてもよい。クロス−搬送波スケジューリングの場合に、UEは、1番目の伝送では暗黙的リソース2個と明示的リソース2個を用いて、ACK/NACK情報を伝送し、残り伝送(2番目〜NANRep番目の伝送)では、上記暗黙的リソースを、A/N反復用に明示的に割り当てられたリソースに代え(すなわち、いずれも明示的リソースを用いて)、チャネル選択用マッピングテーブルを適用してチャネル選択を行うことによってACK/NACK情報を伝送することができる。非−クロス−搬送波スケジューリングの場合に、UEは、暗黙的リソース4個を用いて、チャネル選択用マッピングテーブルを適用してチャネル選択を行うことによってACK/NACK情報を伝送することができる。
一方、BSは、上位レイヤーシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング)により、所定のサブフレームにUEのためのSR用にPUCCHリソースを留保する。例えば、上位レイヤーシグナリングにより、特定UEのためにSR用に所定個数のサブフレームごとにPUCCHリソースが留保されてもよい。UEは、上位レイヤーシグナリングに基づいて、該UEにSR用に留保されたPUCCHリソース、すなわち、SRPUCCHリソースを決定することができる。UEは、BSに上りリンクスケジューリングを要請しようとする場合、SR PUCCHリソースを用いて、SRを表す変調シンボル1を伝送する。UEは、上りリンクスケジューリング要請をしない間には、SRPUCCHを通じて情報を伝送しない。基本的に、BSは、SR PUCCHリソースが留保されたサブフレームでSR PUCCHリソースを通じて受信した信号があると、UEによる上りリンクスケジューリング要請があると判断する。一方、SRPUCCHリソースが留保されたサブフレームでSR PUCCHリソースを通じて受信した信号がないと、UEによる上りリンクスケジューリング要請がないと判断する。
PDSCHリソースにより動的に決定されたACK/NACKPUCCHリソースがSR PUCCHリソースと同じサブフレームに位置する場合もある。1サブフレームで複数のUEが同一のPUCCHリソースを用いて上りリンク制御情報を伝送することが可能であるとしても、一つのUEにとっては1サブフレームで只1個のPUCCHリソースを用いて上りリンク制御情報を伝送することができる。換言すると、現在3GPPLTEシステムでは、一UEが上りリンク制御情報の伝送のために複数のPUCCHリソースを使用することが許容されていない。そのため、1サブフレームでACK/NACK情報と他の制御情報(例えば、CQI/PMI/RI、SRなど)が共に伝送されなければならない場合に、UEはACK/NACK情報を他の制御情報にピギーバック(piggyback)して、該他の制御情報の伝送のために割り当てられたPUCCH上で伝送する。すなわち、UEがACK/NACK情報を伝送しなければならないサブフレームに、SRPUCCHリソースが割り当てられていると、動的に決定されたACK/NACK PUCCHリソースではなく、SR PUCCHリソースを用いてACK/NACK情報を伝送する。すなわち、UEは、ポジティブSR伝送とACK/NACK伝送が同時に起きる場合、ACK/NACK情報を変調してSRPUCCHリソース上でBSに伝送する。例えば、図11を参照すると、PUCCH(m=1)が特定UEのSR用に留保されたサブフレームにおいてPUCCH(m=3)がACK/NACKPUCCHリソースとして決定される場合もある。この場合、特定UEは、ACK/NACK情報をPUCCH(m=3)ではなくPUCCH(m=1)上で伝送する。BSは、特定UEのために留保しておいたPUCCH(m=1)上で受信した信号があることから、特定UEによる上りリンクスケジューリング要請があると判断する。FDDの場合、PUCCHフォーマット1a/1bにおいてACK/NACK情報が伝送されるコンステレーション(constellation)そのままSRPUCCHリソースを用いて伝送され、TDDの場合には、ACKの個数をカウントし、その個数を変調してSR PUCCHリソース上で伝送する。PUCCHフォーマット3の場合、UEは、SRPUCCHリソースが留保されたサブフレームでのみ1ビットだけペイロードを増加させ、SRがネガティブ/ポジティブの時にそれぞれ0/1をACK/NACK情報とジョイントコーディングしてBSに伝送することができる。以下では、A/N反復が構成された時、SR+ACK/NACK伝送を処理する方法に関する実施例を説明する。
実施例I)SRサブフレームでのみSR+ACK/NACK伝送を支援
SRサブフレームのうち、ポジティブSRとACK/NACK伝送が発生するサブフレームでのみSRとACK/NACKとを共に伝送する。
PUCCHフォーマット1a/1b或いはPUCCHフォーマット1bを用いたチャネル選択がACK/NACK伝送のために用いられる場合、UEは、SRがネガティブであると、前述した実施例1乃至実施例Cのいずれか一つによって決定されたPUCCHリソースを用いてA/N反復を行う。SRがポジティブであると、UEは、SRサブフレームでのみSRPUCCHリソースにACK/NACK情報を含めて伝送する。例えば、サブフレーム#X、サブフレーム#X+1、サブフレーム#X+2、サブフレーム#X+3でA/N反復が行われなければならなく、且つサブフレーム#X+1がSRサブフレームであるとしよう。もし、SRがポジティブであれば、UEは、サブフレーム#X+1においてのみSRPUCCHリソース上でACK/NACK情報をBSに伝送し、残りサブフレーム#X、サブフレーム#X+2、サブフレーム#X+3では、指定されたACK/NACK PUCCHリソース上でACK/NACK情報を伝送することができる。仮に、SRがネガティブであれば、UEは、サブフレーム#X、サブフレーム#X+1、サブフレーム#X+2、サブフレーム#X+3のいずれにおいても、SRPUCCHリソースではなく、指定されたACK/NACK PUCCHリソース上でACK/NACK情報を伝送すれば良い。
PUCCHフォーマット3をACK/NACK伝送に使用する場合、SRがネガティブかポジティブかによらず、常に1−ビットが追加されるので、UEは、SRサブフレームごとにSRビットを追加してSR及びACK/NACKをBSに伝送することが可能である。例えば、サブフレーム#X、サブフレーム#X+1、サブフレーム#X+2、サブフレーム#X+3でA/N反復が行われなければならなく、且つサブフレーム#X+1がSRサブフレームであるとしよう。仮に、SRがポジティブであれば、UEは、サブフレーム#X+1では、ポジティブを表すSRビットをACK/NACKペイロードの先頭或いは末尾に追加して、SR及びACK/NACKを共に(明示的或いは暗黙的に)指定されたACK/NACKPUCCHリソース上で伝送する。残りサブフレーム(サブフレーム#X、サブフレーム#X+2、サブフレーム#X+3)ではSRビットを追加しないで、ACK/NACK情報のみをACK/NACKPUCCHリソース上で伝送すれば良い。仮に、SRがネガティブであれば、UEは、サブフレーム#X+1では、ネガティブを表すSRビットをACK/NACKペイロードの先頭或いは末尾に追加して、SR及びACK/NACKを共にACK/NACKPUCCHリソース上で伝送する。残りサブフレーム(サブフレーム#X、サブフレーム#X+2、サブフレーム#X+3)ではSRビットを追加しないで、ACK/NACK情報のみをACK/NACKPUCCHリソース上で伝送すれば良い。
実施例II)全てのA/N反復区間においてSR+ACK/NACK伝送を支援
PUCCHフォーマット1a/1b或いはPUCCHフォーマット1bを用いたチャネル選択がACK/NACK伝送のために用いられる場合、UEは、全てのA/N反復区間においてSRとACK/NACK情報を共に伝送することができる。すなわち、全てのA/N反復区間においてSRPUCCHリソース上でACK/NACK情報を伝送することができる。例えば、サブフレーム#X、サブフレーム#X+1、サブフレーム#X+2、サブフレーム#X+3でA/N反復が行われなければならなく、且つサブフレーム#X+1がSRサブフレームであるとしよう。もし、SRがポジティブであれば、UEは、全てのサブフレーム、すなわち、サブフレーム#X、サブフレーム#X+1、サブフレーム#X+2、サブフレーム#X+3においてSRPUCCHリソース上でACK/NACK情報をBSに伝送する。仮に、SRがネガティブであれば、UEは、サブフレーム#X、サブフレーム#X+1、サブフレーム#X+2、サブフレーム#X+3の全てにおいて、SRPUCCHリソースではなく、指定されたACK/NACK PUCCHリソース上でACK/NACK情報を伝送すれば良い。
PUCCHフォーマット3がACK/NACK伝送に使用され、且つA/N反復が行われるサブフレームのうち少なくとも一つがSRサブフレームと重なる場合に、UEは、A/N反復が行われる全てのサブフレームにおいて1ビットのSRビットをACK/NACK情報に追加して伝送することができる。例えば、サブフレーム#X、サブフレーム#X+1、サブフレーム#X+2、サブフレーム#X+3でA/N反復が行われなければならなく、且つサブフレーム#X+1がSRサブフレームであるとしよう。仮に、SRがポジティブであれば、UEは、全てのサブフレーム、すなわち、サブフレーム#X、サブフレーム#X+1、サブフレーム#X+2、サブフレーム#X+3でポジティブを表すSRビットをACK/NACKペイロードの先頭或いは末尾に追加して、SR及びACK/NACKを共に、(明示的或いは暗黙的に)指定されたACK/NACKPUCCHリソース上で伝送する。仮に、SRがネガティブであれば、UEは、全てのサブフレーム、すなわち、サブフレーム#X、サブフレーム#X+1、サブフレーム#X+2、サブフレーム#X+3でネガティブを表すSRビットをACK/NACKペイロードの先頭或いは末尾に追加して、SR及びACK/NACKを共にACK/NACKPUCCHリソース上で伝送すれば良い。
実施例III)A/N反復時にSRを落とす(drop)
PUCCHフォーマット1a/1b或いはPUCCHフォーマット1bを用いたチャネル選択がACK/NACK伝送のために使用され、且つSRがネガティブであれば、UEは、ACK/NACKPUCCHリソース上でACK/NACK情報のみを伝送する。SRがポジティブであれば、UEは、SRを落とし、ACK/NACK PUCCHリソース上でACK/NACK情報のみを伝送する。
PUCCHフォーマット3がACK/NACK伝送に用いられる場合に、SRがネガティブであれば、UEは、SRサブフレームにおいてSR用に1−ビットを増加させないで、ACK/NACK情報のみをACK/NACKPUCCHリソース上で伝送する。SRがポジティブの場合にも、UEはSRサブフレームにおいて1−ビットを増加させないで、ACK/NACK情報のみをACK/NACKPUCCHリソース上で伝送してもよい。
実施例I乃至実施例IIIにおいて、SR伝送とACK/NACK伝送が同時に発生する状況を考慮して、A/N反復と(チャネル選択を含む)PUCCHフォーマット1a/1bのためのSORTDが同時に構成されないような通信システムに制約されてもよい。すなわち、A/N反復が構成された場合に、PUCCHフォーマット1/1a/1bに対するSORTDには、デフォルトとして単一アンテナ伝送方式が適用される構成とすることができる。ここで、PUCCHフォーマット1とPUCCHフォーマット1a/1bは相互に異なったSORTD構成を有するから、A/N反復及び/又はSORTDが別途に指定されてもよい。或いは、A/N反復とSORTDが共に構成されている場合、UEはSORTDを無視し、単一アンテナ伝送方式を適用してACK/NACK情報をBSに伝送するように構成されてもよい。例えば、A/N反復とSORTDが同時に構成されている場合、SORTDは無視される
上述の実施例1乃至実施例Cは、実施例I乃至実施例IIにおいてA/N反復に用いられるACK/NACKPUCCHリソースの決定に適用可能である。すなわち、実施例I乃至実施例IIIは上述の実施例1乃至実施例Cと組み合わせられてもよい。
図47は、ACK/NACK伝送のタイミングを例示する。
UEは、サブフレームn−k(ここで、kは正の整数、例えば、k=4)で、対応PDCCHを有するPDSCH及び/又はSPS解除のためのPDCCH及び/又はPDCCHのないPDSCHに対するACK/NACK応答を検出し、該ACK/NACK応答を表すACK/NACK情報をサブフレームnで伝送することができる。BSがUEに、A/N反復が構成される旨を表すA/N反復情報を伝送すると、UEは、A/N反復情報により指示された回数NANRepだけACK/NACK情報を隣接のULサブフレームにわたって反復して伝送することができる。上述した本発明の実施例のいずれかによってUEはA/N反復を行ってACK/NACK情報をBSに伝送することができる。BSは、UEがそれぞれの伝送においていずれのPUCCHリソースを用いてACK/NACK情報を伝送するかを知っている。そのため、BSは、ACK/NACK伝送のために暗黙的及び/又は明示的にUEに割り当てられたPUCCHリソースを受信或いは検出することによって、ACK/NACK反復に参加するサブフレームにおいてUEが伝送したACK/NACK情報を受信することができる。
例えば、実施例1を参照すると、2個のアンテナポート上でACK/NACK情報を伝送する旨をBSから指示されたUE、すなわち、SORTDが活性化される旨を指示されたUEがA/N反復を行うべき場合に、該UEは、1番目の伝送では、BSから受信したPDCCHを用いた暗黙的リソース割当により決定された2個のPUCCHリソースを用いてACK/NACK伝送を行い、2番目の伝送からは、明示的リソース割当により決定された2個のPUCCHリソースを用いてACK/NACK伝送をNANRep−1回反復することができる。UEは、A/N反復の構成及び/又はSORTDの活性化を上位レイヤー(例えば、RRC)メッセージを通じてBSから受信することができる。また、UEは、A/N反復のための反復因子NANRepも上位レイヤーメッセージを通じてBSから受信することができる。また、UEは、2番目の伝送からNANRep−1番目の伝送のための2個のPUCCHリソースを表すPUCCHリソース情報を、上位レイヤーメッセージを通じてBSから受信することができる。2個のアンテナポート(p0及びp1)によるSORTDが構成された場合に、PUCCHリソース情報は、アンテナポートp0のためのPUCCHリソースを指示する情報(例えば、n(1,p0)PUCCH−ANRep)とアンテナポートp1のためのPUCCHリソースを指示する情報(例えば、n(1,p1)PUCCH−ANRep)を別々に含むことができる。
BSは、PDCCHのnCCEを知っているので、式7及び式8により、アンテナポートp0及びアンテナポートp1のそれぞれが1番目の伝送でいずれのPUCCHリソースを使用するかを知っている。また、BSは、反復因子NANRep及びPUCCHリソース情報をUEに伝送したので、アンテナポートp0及びアンテナポートp1のそれぞれが2番目の伝送からNANRep−1番目の伝送までいずれのPUCCHリソースを使用するかを知っている。そのため、BSは、PDCCHのnCCE及びnCCE+1からそれぞれ誘導された2個のPUCCHリソースを用いて、アンテナポートp0及びアンテナポートp1からそれぞれUEの1番目のACK/NACK伝送を受信し、PUCCHリソース情報によりそれぞれ指示された2個のPUCCHリソースを用いて、アンテナポートp0及びアンテナポートp1から、ACK/NACK伝送を反復してNANRep−1回さらに受信することができる。
図46を参照すると、UEプロセッサ400aは、UE受信器300aを制御して、サブフレームn−k(ここで、kは正の整数、例えば、k=4)でPDCCH及び/又はPDSCHのないPDCCHに対するACK/NACK応答を検出することができる。UEプロセッサ400aは、ACK/NACK応答を表すACK/NACK情報を生成し、該ACK/NACK情報をサブフレームnで伝送するようにUE送信器100aを制御する。UE受信器300aは、A/N反復の構成及び/又はSORTDの活性化を指示する情報をBSから受信することができる。また、UE受信器300aは、BSからA/N反復の反復因子NANRepを表す情報を受信することができる。UEプロセッサ400aは、本発明の一実施例によってA/N反復を行うようにUE送信器を制御することができる。
例えば、実施例1を参照すると、2個のアンテナポート上でACK/NACK情報を伝送する旨をBSから指示されたUEが、BSからA/N反復を行うように指示された場合に、UEプロセッサ400aは、1番目の伝送ではBSから受信したPDCCHを用いた暗黙的リソース割当により決定された2個のPUCCHリソースを用いてACK/NACK伝送を行うようにUE送信器100aを制御し、2番目の伝送からは、明示的リソース割当により決定された2個のPUCCHリソースを用いてACK/NACK伝送をNANRep−1回反復するようにUE送信器100aを制御することができる。UE受信器300aは、A/N反復の構成及び/又はSORTDの活性化を上位レイヤー(例えば、RRC)メッセージを通じてBSから受信することができる。また、UE受信器300aは、A/N反復のための反復因子NANRepも上位レイヤーメッセージを通じてBSから受信することができる。また、UE受信器300aは、2番目の伝送からNANRep−1番目の伝送のための2個のPUCCHリソースを表すPUCCHリソース情報を、上位レイヤーメッセージを通じてBSから受信することができる。2個のアンテナポート(p0及びp1)によるSORTDが構成された場合に、PUCCHリソース情報は、アンテナポートp0のためのPUCCHリソースを指示する情報(例えば、n(1,p0)PUCCH−ANRep)とアンテナポートp1のためのPUCCHリソースを指示する情報(例えば、n(1,p1)PUCCH−ANRep)を別々に含むことができる。UEプロセッサ400aは、BSから受信したPDCCHのnCCEから誘導されたPUCCHリソースを用いて、アンテナポートp0を通して1番目のACK/NACK伝送を行い、nCCE+1から誘導されたPUCCHリソースを用いて、アンテナポートp1を通して1番目のACK/NACK伝送を行うように、UE送信器100aを制御することができる。UEプロセッサ400aは、アンテナポートp0でACK/NACK伝送のために最初に用いられるACK/NACKPUCCHリソースを式7を用いて決定し、アンテナポートp1でACK/NACK伝送のために最初に用いられるACK/NACK PUCCHリソースを式8を用いて決定する構成でよい。UEプロセッサ400aの制御下に、UE送信器100aは、サブフレームnでアンテナポートp0及びアンテナポートp1を通して、nCCE及びnCCE+1からそれぞれ誘導された2個PUCCHリソースを用いて該当のACK/NACK情報の初期伝送を行う。該当のACK/NACK情報は、サブフレームn−kで検出されたACK/NACK応答を表すことができる。また、UEプロセッサ400aの制御下に、UE送信器100aは、サブフレームn+1からサブフレームn+NANRep−1で、アンテナポートp0及びアンテナポートp1を通して、PUCCHリソース情報により指示された2個のPUCCHリソースを用いて2番目の伝送からNANRep番目までの伝送を行うことができる。
上記PDCCHとPUCCHリソース情報は、BSプロセッサ400bの制御下にBS送信器100bがUEに伝送したものである。そのため、BSプロセッサ400bはPDCCHのnCCEを知っている。BSプロセッサ400bは、nCCEを知っているので、アンテナポートp0及びアンテナポートp1のそれぞれが1番目の伝送でいずれのPUCCHリソースを使用するかも知っている。また、BS送信器100bは、BSプロセッサ400aの制御下に反復因子NANRep及びPUCCHリソース情報をUEに伝送したので、BSプロセッサ400bは、アンテナポートp0及びアンテナポートp1のそれぞれが2番目の伝送からNANRep−1番目の伝送までにおいていずれのPUCCHリソースを使用するかを知っている。したがって、BSプロセッサ400bは、PDCCHのnCCE及びnCCE+1からそれぞれ誘導された2個のPUCCHリソースを用いて、アンテナポートp0及びアンテナポートp1からそれぞれUEの1番目のACK/NACK伝送を受信し、PUCCHリソース情報によりそれぞれ指示された2個のPUCCHリソースを用いて、アンテナポートp0及びアンテナポートp1から、ACK/NACK伝送を反復してNANRep−1回さらに受信するように、BS受信器300bを制御することができる。
以上開示された本発明の好ましい実施例についての詳細な説明は、当業者が本発明を具現して実施できるように提供された。以上では本発明の好適な実施例を参照して説明したが、当該技術の分野における熟練した当業者には、本発明の領域から逸脱しない範囲内で本発明を様々に修正及び変更できるということが理解されるであろう。したがって、本発明は、ここに開示されている実施形態に制限されるものではなく、ここに開示されている原理及び新規な特徴と一致する最も広い範囲を与えるためのものである。
本発明の実施例は、無線通信システムにおいて、基地局又はユーザー機器、その他の装備に使用可能である。

Claims (20)

  1. 無線通信システムにおいてユーザー機器によってACK/NACK(ACKnowledgement/NegativeACK)情報を伝送する方法であって、前記方法は、
    DCCH(Physical Downlink Control CHannel)を受信することと、
    ACK/NACK反復のためのPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)リソース情報を受信することと
    第1のサブフレームにおいて第1のアンテナポートおよび第2のアンテナポートを通して前記ACK/NACK情報の初期伝送を行うことと、
    前記PUCCHリソース情報に基づいて前記第1のサブフレームに後続する1つ以上の連続したサブフレームにおいて前記第1のアンテナポートおよび前記第2のアンテナポートを通して前記ACK/NACK情報反復伝送を行うことと
    を含み、
    前記ACK/NACK情報の初期伝送は、第1のPUCCHリソースn(1)PUCCH,1を用いて前記第1のアンテナポートを通して、および、第2のPUCCHリソースn(1)PUCCH,2を用いて前記第2のアンテナポートを通して、行われ、n(1)PUCCH,1=nCCE+N(1)PUCCHであり、n(1)PUCCH,2=nCCE+1+N(1)PUCCHであり、nCCEは、前記PDCCHのCCE(Control Channel Element)インデックスの中の最も低いCCEインデックスであり、N(1)PUCCHは、上位レイヤーによって設定され、
    前記ACK/NACK情報の反復伝送は、第3のPUCCHリソースn(1)PUCCH,3を用いて前記第1のアンテナポートを通して、および、第4のPUCCHリソースn(1)PUCCH,4を用いて前記第2のアンテナポートを通して、行われ、n(1)PUCCH,3、n(1)PUCCH,4は、前記PUCCHリソース情報によって、それぞれ、前記第1のアンテナポート、前記第2のアンテナポートに対して設定される、方法。
  2. CK/NACK反復の数Nrepを指示する情報を受信することをさらに含み、
    前記ACK/NACK情報の反復伝送は前記第1のサブフレームに後続する「Nrep−1」個の連続したサブフレームにおいて、前記第のPUCCHリソースn(1)PUCCH,3を用いて前記第1のアンテナポートを通して、および、前記第のPUCCHリソースn(1)PUCCH,4を用いて前記第2のアンテナポートを通して、「Nrep−1」回だけ行われる、請求項1に記載の方法。
  3. 前記ACK/NACK反復の数Nrepを指示する情報および前記PUCCHリソース情報は、RRC(Radio Resource Control)メッセージを通じて受信される、請求項2に記載の方法。
  4. 前記PDCCHが特定PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)を指示するPDCCHである場合、前記ACK/NACK情報は、前記特定PDSCHに関し、
    前記PDCCHが半−持続的スケジューリング(SPS)解除を指示するPDCCHである場合、前記ACK/NACK情報は、前記SPS解除を指示するPDCCHに関する、請求項1〜3のいずれか1項に記載の方法。
  5. 前記第1のアンテナポートおよび前記第2のアンテナポートを通して前記ACK/NACK情報を伝送するように前記ユーザ機器に命令する情報を受信することをさらに含む、請求項1〜3のいずれか1項に記載の方法。
  6. 無線通信システムにおいて基地局によってACK/NACK(ACKnowledgement/NegativeACK)情報を受信する方法であって、前記方法は、
    ユーザー機器にPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を伝送することと、
    前記ユーザー機器に、ACK/NACK反復のためのPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)リソース情報を伝送することと
    第1のサブフレームにおいて前記ユーザー機器の第1のアンテナポートおよび前記ユーザー機器の第2のアンテナポートから前記ACK/NACK情報初期受信を行うことと、
    前記PUCCHリソース情報に基づいて前記第1のサブフレームに後続する1つ以上の連続したサブフレームにおいて前記第1のアンテナポートおよび前記第2のアンテナポートから前記ACK/NACK情報の受信の反復受信を行うことと
    を含み、
    前記ACK/NACK情報の初期受信は、第1のPUCCHリソースn(1)PUCCH,1を用いて前記第1のアンテナポートから、および、第2のPUCCHリソースn(1)PUCCH,2を用いて前記第2のアンテナポートから、受信され、n(1)PUCCH,1=nCCE+N(1)PUCCHであり、n(1)PUCCH,2=nCCE+1+N(1)PUCCHであり、nCCEは、前記PDCCHのCCE(Control Channel Element)インデックスの中の最も低いCCEインデックスであり、N(1)PUCCHは、上位レイヤーによって設定され、
    前記ACK/NACK情報の反復受信は、第3のPUCCHリソースn(1)PUCCH,3を用いて前記第1のアンテナポートから、および、第4のPUCCHリソースn(1)PUCCH,4を用いて前記第2のアンテナポートから、受信され、n(1)PUCCH,3、n(1)PUCCH,4は、前記PUCCHリソース情報によって、それぞれ、前記第1のアンテナポート、前記第2のアンテナポートに対して設定される、方法。
  7. 前記ユーザー機器にACK/NACK反復の数Nrepを指示する情報を伝送することをさらに含み、
    前記ACK/NACK情報の反復受信は前記第1のサブフレームに後続する「Nrep−1」個の連続したサブフレームにおいて、前記第のPUCCHリソースn(1)PUCCH,3および前記第のPUCCHリソースn(1)PUCCH,4を用いて、「Nrep−1」回だけ行われる、請求項6に記載の方法。
  8. 前記ACK/NACK反復の数Nrepを指示する情報および前記PUCCHリソース情報を、RRC(Radio Resource Control)メッセージを通じて前記ユーザー機器に伝送することをさらに含む、請求項7に記載の方法。
  9. 前記PDCCHが特定PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)を指示するPDCCHである場合、前記ACK/NACK情報は、前記特定PDSCHに関し、
    前記PDCCHが半−持続的スケジューリング(SPS)解除を指示するPDCCHである場合、前記ACK/NACK情報は、前記SPS解除を指示するPDCCHに関する、請求項6〜8のいずれか1項に記載の方法。
  10. 前記第1のアンテナポートおよび前記第2のアンテナポートを通して前記ACK/NACK情報を伝送するように前記ユーザ機器に命令する情報を前記ユーザー機器に伝送することをさらに含む、請求項6〜8のいずれか1項に記載の方法。
  11. 無線通信システムにおいてACK/NACK(ACKnowledgement/NegativeACK)情報を伝送するユーザー機器であって、前記ユーザー機器は、
    受信器と、
    送信器と、
    前記受信器および前記送信器を制御するプロセッサと
    を備え、
    前記プロセッサは、PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を受信することと、ACK/NACK反復のためのPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)リソース情報を受信することとを行うように前記受信器を制御し
    前記プロセッサは、第1のサブフレームにおいて第1のアンテナポートおよび第2のアンテナポートを通して前記ACK/NACK情報初期伝送を行うように前記送信器を制御し、
    前記プロセッサは、前記PUCCHリソース情報に基づいて前記第1のサブフレームに後続する1つ以上の連続したサブフレームにおいて前記第1のアンテナポートおよび前記第2のアンテナポートを通して前記ACK・NACK情報の反復伝送を行うように前記送信器を制御し、
    前記ACK/NACK情報の初期伝送は、第1のPUCCHリソースn(1)PUCCH,1を用いて前記第1のアンテナポートを通して、および、第2のPUCCHリソースn(1)PUCCH,2を用いて前記第2のアンテナポートを通して、行われ、n(1)PUCCH,1=nCCE+N(1)PUCCHであり、n(1)PUCCH,2=nCCE+1+N(1)PUCCHであり、nCCEは、前記PDCCHのCCE(Control Channel Element)インデックスの中の最も低いCCEインデックスであり、N(1)PUCCHは、上位レイヤーによって設定され、
    前記ACK/NACK情報の反復伝送は、第3のPUCCHリソースn(1)PUCCH,3を用いて前記第1のアンテナポートを通して、および、第4のPUCCHリソースn(1)PUCCH,4を用いて前記第2のアンテナポートを通して、行われ、n(1)PUCCH,3、n(1)PUCCH,4は、前記PUCCHリソース情報によって、それぞれ、前記第1のアンテナポート、前記第2のアンテナポートに対して設定される、ユーザー機器。
  12. 前記受信器は、ACK/NACK反復の数Nrepを指示する情報を受信し、前記プロセッサは、前記第1のサブフレームに後続する「Nrep−1」個の連続したサブフレームにおいて、前記第のPUCCHリソースn(1)PUCCH,3および前記第のPUCCHリソースn(1)PUCCH,4を用いて「Nreq−1」回だけ前記ACK/NACK情報の反復伝送を行うように前記送信器を制御する、請求項11に記載のユーザー機器。
  13. 前記受信器は、前記ACK/NACK反復の数Nrepを指示する情報および前記PUCCHリソース情報を、RRC(Radio Resource Control)メッセージを通じて受信する、請求項12に記載のユーザー機器。
  14. 前記PDCCHが特定PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)を指示するPDCCHである場合、前記ACK/NACK情報は、前記特定PDSCHに関し、
    前記PDCCHが半−持続的スケジューリング(SPS)解除を指示するPDCCHである場合、前記ACK/NACK情報は、前記SPS解除を指示するPDCCHに関する、請求項11〜13のいずれか1項に記載のユーザー機器。
  15. 前記受信器は、前記第1のアンテナポートおよび前記第2のアンテナポートを通して前記ACK/NACK情報を伝送するように前記ユーザ機器に命令する情報を受信する、請求項11〜13のいずれか1項に記載のユーザー機器。
  16. 無線通信システムにおいてACK/NACK(ACKnowledgement/NegativeACK)情報を受信する基地局であって、前記基地局は、
    受信器と、
    送信器と、
    前記受信器および前記送信器を制御するプロセッサと
    を備え、
    前記プロセッサは、ユーザー機器にPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を伝送することと、前記ユーザー機器に、ACK/NACK反復のためのPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)リソース情報を伝送することとを行うように前記送信器を制御し
    前記プロセッサは、第1のサブフレームにおいて前記ユーザー機器の第1のアンテナポートおよび前記ユーザー機器の第2のアンテナポートから前記ACK/NACK情報初期受信を行うように前記受信器を制御し、
    前記プロセッサは、前記PUCCHリソース情報に基づいて前記第1のサブフレームに後続する1つ以上の連続したサブフレームにおいて前記第1のアンテナポートおよび前記第2のアンテナポートから前記ACK/NACK情報反復受信を行うように前記受信器を制御し、
    前記ACK/NACK情報の初期受信は、第1のPUCCHリソースn(1)PUCCH,1を用いて前記第1のアンテナポートから、および、第2のPUCCHリソースn(1)PUCCH,2を用いて前記第2のアンテナポートから、受信され、n(1)PUCCH,1=nCCE+N(1)PUCCHであり、n(1)PUCCH,2=nCCE+1+N(1)PUCCHであり、nCCEは、前記PDCCHのCCE(Control Channel Element)インデックスの中の最も低いCCEインデックスであり、N(1)PUCCHは、上位レイヤーによって設定され、
    前記ACK/NACK情報の反復受信は、第3のPUCCHリソースn(1)PUCCH,3を用いて前記第1のアンテナポートから、および、第4のPUCCHリソースn(1)PUCCH,4を用いて前記第2のアンテナポートから、受信され、n(1)PUCCH,3、n(1)PUCCH,4は、前記PUCCHリソース情報によって、それぞれ、前記第1のアンテナポート、前記第2のアンテナポートに対して設定される、基地局。
  17. 前記プロセッサは、前記ユーザー機器にACK/NACK反復の数Nrepを指示する情報を伝送するように前記送信器を制御し、前記第1のサブフレームに後続する「Nrep−1」個の連続したサブフレームにおいて、前記第のPUCCHリソースn(1)PUCCH,3および前記第のPUCCHリソースn(1)PUCCH,4を用いて「Nreq−1」回だけ前記ACK/NACK情報の反復受信を行うように前記受信器を制御する、請求項16に記載の基地局。
  18. 前記プロセッサは、前記ACK/NACK反復の数Nrepを指示する情報および前記PUCCHリソース情報を、RRC(Radio Resource Control)メッセージを通じて前記ユーザー機器に伝送するように前記送信器を制御する、請求項17に記載の基地局。
  19. 前記PDCCHが特定PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)を指示するPDCCHである場合、前記ACK/NACK情報は、前記PDSCHに関し、
    前記PDCCHが半−持続的スケジューリング(SPS)解除を指示するPDCCHである場合、前記ACK/NACK情報は、前記SPS解除を指示する、請求項16〜18のいずれか1項に記載の基地局。
  20. 前記プロセッサは、前記第1のアンテナポートおよび前記第2のアンテナポートによって引き起こされるACK/NACK情報の伝送を指示する情報を前記ユーザー機器に伝送する、請求項16〜18のいずれか1項に記載の基地局。
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