JP6781152B2 - 無線通信システムにおけるデータ送受信方法及びそのための装置 - Google Patents

無線通信システムにおけるデータ送受信方法及びそのための装置 Download PDF

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Description

本発明は無線通信システムに関し、より詳しくは、無線通信システムにおける2レベル(2-level)のTTI(transmission time interval)基盤の無線フレーム構造でデータを送受信するための方法及びこれを支援する装置に関する。
移動通信システムは、ユーザの活動性を保障しながら音声サービスを提供するために開発された。しかしながら、移動通信システムは、音声だけでなくデータサービスまで領域を拡張し、現在では、爆発的なトラフィックの増加によって資源の不足現象が引き起こされ、ユーザがより高速のサービスを要求するので、より発展した移動通信システムが要求されている。
次世代移動通信システムの要求条件は、大きく爆発的なデータトラフィックの収容、ユーザ当たりの送信率の画期的な増加、大幅増加した接続デバイス数の収容、非常に低いエンドツーエンド遅延(End-to-End Latency)、高エネルギー効率をサポートできなければならない。このために、多重続性(Dual Connectivity)、大規模多重入出力(Massive MIMO:Massive Multiple Input Multiple Output)、全二重(In-band Full Duplex)、非直交多重接続(NOMA:Non-Orthogonal Multiple Access)、超広帯域(Super wideband)サポート、端末ネットワーキング(Device Networking)等、多様な技術が研究されている。
本発明の目的は、未来広域無線通信システムにおける低遅延(low latency)データ通信を要求する端末のための2レベル(2-level)のTTI基盤の無線フレーム構造を提案する。
また、本発明の目的は、既存のレガシー端末に及ぼす影響を最小化するために同一バンド(band)内の一部サブバンドで、あるいは特定バンドで低遅延(low latency)の転送のための短いTTIフレーム構造(short TTI frame structure)を提案する。
また、本発明の目的は、新しく定義される2レベル(2-level)のTTI基盤の無線フレーム構造でのデータを送受信する方法を提案する。
本発明で達成しようとする技術的課題は、以上で言及した技術的課題に制限されず、言及しない更に他の技術的課題は以下の記載から本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者に明確に理解されるべきである。
本発明の一態様は、無線通信システムにおけるダウンリンクデータを転送する方法において、基地局が第1のTTI(Transmission Time Interval)基盤の無線フレーム構造に従うPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)領域に第1ダウンリンクデータをマッピングするステップ、前記基地局が第2のTTI基盤の無線フレーム構造に従うsPDSCH(short PDSCH)領域に第2ダウンリンクデータをマッピングするステップ、及び前記基地局が第1ダウンリンクデータ及び前記第2ダウンリンクデータを転送するステップを含むことができる。
本発明の他の一態様は、無線通信システムにおけるダウンリンクデータを転送する基地局において、無線信号を送受信するためのRF(Radio Frequency)ユニット及びプロセッサを含み、前記プロセッサは第1のTTI(Transmission Time Interval)基盤の無線フレーム構造に従うPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)領域に第1ダウンリンクデータをマッピングし、第2のTTI基盤の無線フレーム構造に従うsPDSCH(short PDSCH)領域に第2ダウンリンクデータをマッピングし、第1ダウンリンクデータ及び前記第2ダウンリンクデータを転送するように構成できる。
本発明の他の一態様は、無線通信システムにおけるダウンリンクデータを受信する方法において、端末が第1のTTI(Transmission Time Interval)基盤の無線フレーム構造に従うPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)領域で第1ダウンリンクデータを受信するステップ、及び前記端末が第2のTTI基盤の無線フレーム構造に従うsPDSCH(short PDSCH)領域で第2ダウンリンクデータを受信するステップを含むことができる。
本発明の他の一態様は、無線通信システムにおけるダウンリンクデータを受信する端末において、無線信号を送受信するためのRF(Radio Frequency)ユニット及びプロセッサを含み、前記プロセッサは第1のTTI(Transmission Time Interval)基盤の無線フレーム構造に従うPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)領域で第1ダウンリンクデータを受信し、第2のTTI基盤の無線フレーム構造に従うsPDSCH(short PDSCH)領域で第2ダウンリンクデータを受信するように構成できる。
好ましくは、前記第1ダウンリンクデータがマッピングされるダウンリンクセルと前記第2ダウンリンクデータがマッピングされるダウンリンクセルとは同一であり、前記ダウンリンクセル内の一つ以上のサブバンドは前記第2のTTI基盤の無線フレーム構造で構成できる。
好ましくは、前記第1ダウンリンクデータがマッピングされる第1ダウンリンクセルと前記第2ダウンリンクデータがマッピングされる第2ダウンリンクセルとは相異し、前記第1ダウンリンクセルと前記第2ダウンリンクセルとが結合(aggregation)できる。
好ましくは、前記第2ダウンリンクセル内の一つ以上のサブバンドは前記第2のTTI基盤の無線フレーム構造で構成できる。
好ましくは、前記第2のTTIのサイズは前記sPDSCHの領域のシンボル個数と同一でありうる。
好ましくは、前記第2のTTIのサイズはsPDCCH(short Physical Downlink Control Channel)領域のシンボル個数と前記sPDSCHの領域のシンボル個数との和と同一でありうる。
好ましくは、前記第1ダウンリンクセルはセカンダリーセル(secondary cell)に設定され、前記第2ダウンリンクセルはプライマリセル(primary cell)に設定できる。
好ましくは、前記第1ダウンリンクセル及び前記第2ダウンリンクセルの両方がプライマリセル(primary cell)に設定できる。
好ましくは、前記第2のTTI基盤の無線フレーム構造に対する情報をRRC(Radio Resource Control)メッセージを通じて転送するステップをさらに含むことができる。
好ましくは、前記RRCメッセージは、システム情報(System Information)メッセージ、RRC連結設定(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC連結再設定(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ、及びRRC連結再確立(RRC Connection Reestablishment)メッセージのうち、いずれか一つでありうる。
本発明の実施形態によれば、2レベル(2-level)のTTI基盤の無線フレーム構造に基づいてデータを送受信することによって、データ転送から該当データに対する応答信号を受信するまでの往復無線レイテンシー(Round trip OTA Latency)を減少させることができる。
また、本発明の実施形態によれば、同一バンド(band)内の一部サブバンドで、あるいは特定バンドで低遅延(low latency)転送のための短いTTIフレーム構造が適用されることによって、既存のレガシー端末に及ぼす影響を最小化することができる。
本発明で得ることができる効果は、以上で言及した効果に制限されず、言及しない更に他の効果は以下の記載から本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者に明確に理解できる。
本発明に関する理解を助けるために詳細な説明の一部に含まれる添付図面は本発明に対する実施形態を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的特徴を説明する。
本発明が適用できる3GPP LTE/LTE−Aシステムに用いられる物理チャンネル及びこれらを用いた一般的な信号転送方法を説明するための図である。 本発明が適用できる無線通信システムにおける無線フレームの構造を示す。 本発明が適用できる無線通信システムにおける一つのダウンリンクスロットに対する資源グリッド(resource grid)を例示した図である。 本発明が適用できる無線通信システムにおけるダウンリンクサブフレームの構造を示す。 本発明が適用できる無線通信システムにおけるアップリンクサブフレームの構造を示す。 本発明が適用できる無線通信システムにおける同期信号(Synchronization Signal)の転送のための無線フレーム構造を例示したものである。 本発明が適用できる無線通信システムにおける同期信号の転送のための無線フレーム構造を例示したものである。 本発明が適用できる無線通信システムにおけるコンポーネントキャリア及びキャリア併合の一例を示す。 本発明が適用できる無線通信システムにおけるキャリア併合の一例を示す。 本発明が適用できる無線通信システムにおけるクロスキャリアスケジューリングに従うサブフレーム構造の一例を示す。 本発明が適用できる3GPP LTE/LTE−Aシステムにおける無線送受信遅延を例示する図である。 本発明の一実施形態に係る無線フレーム構造を説明するための図である。 本発明の一実施形態に係る無線フレーム構造を説明するための図である。 本発明の一実施形態に係る無線フレーム構造を説明するための図である。 本発明の一実施形態に係る無線フレーム構造を説明するための図である。 本発明の一実施形態に係る無線フレーム構造を説明するための図である。 本発明の一実施形態に係る無線フレーム構造を説明するための図である。 本発明の一実施形態に係る無線フレーム構造を説明するための図である。 本発明の一実施形態に係る短いTTIフレーム構造に対する情報を転送する方法を例示する図である。 本発明の一実施形態に係るキャリア側面2レベルフレーム構造のためのキャリア併合を設定する方法を例示する図である。 キャリア側面2レベルフレーム構造のためのキャリア併合を設定する方法を例示する図である。 本発明の一実施形態に係るデータ送受信方法を例示する図である。 本発明の一実施形態に係るデータ送受信方法を例示する図である。 本発明の一実施形態に係る短いTTI無線フレーム構造での無線送受信遅延を例示する図である。 本発明の一実施形態に係る無線通信装置のブロック構成図を例示する。
以下、本発明にかかる好ましい実施の形態を添付された図面を参照して詳細に説明する。添付された図面と共に以下に開示する詳細な説明は、本発明の例示的な実施の形態を説明するためのものであり、本発明が実施されうる唯一の実施の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細部事項を含む。しかしながら、当業者は、本発明がこのような具体的細部事項がなくても実施できることを理解すべきである。
いくつかの場合、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は省略されるか、または各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図形式で示されることができる。
本明細書において基地局は、端末と直接的に通信を行うネットワークの終端ノード(terminal node)としての意味を有する。本文書において基地局により行われると説明された特定動作は、場合によっては、基地局の上位ノード(upper node)により行われても良い。即ち、基地局を含む多数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて端末との通信のために行われる多様な動作は、基地局または基地局以外の他のネットワークノードにより行われうることは明らかである。「基地局(BS:Base Station)」は、固定局(fixed station)、NodeB、eNB(evolved-NodeB)、BTS(base transceiver system)、アクセスポイント(AP:Access Point)などの用語により代替されることができる。また、「端末(Terminal)」は、固定されるか、または移動性を有することができ、UE(User Equipment)、MS(Mobile Station)、UT(user terminal)、MSS(Mobile subscriber Station)、SS(Subscriber Station)、AMS(Advanced Mobile Station)、WT(Wireless terminal)、MTC(Machine-Type Communication)装置、M2M(Machine-to-Machine)装置、D2D(Device-to-Device)装置などの用語に代替されることができる。
以下、ダウンリンク(DL:downlink)は、基地局から端末への通信を意味し、アップリンク(UL:uplink)は、端末から基地局への通信を意味する。ダウンリンクにおける送信機は、基地局の一部で、受信機は、端末の一部でありうる。アップリンクにおける送信機は、端末の一部で、受信機は、基地局の一部でありうる。
以下の説明において用いられる特定用語は、本発明の理解に役立つために提供されたものであり、このような特定用語の使用は、本発明の技術的思想から外れない範囲内で他の形態に変更されることができる。
以下の技術は、CDMA(code division multiple access)、FDMA(frequency division multiple access)、TDMA(time division multiple access)、OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)、SC−FDMA(single carrier frequency division multiple access)、NOMA(non-orthogonal multiple access)などのような多様な無線接続システムに利用されることができる。CDMAは、UTRA(universal terrestrial radio access)またはCDMA2000のような無線技術(radio technology)により具現化されることができる。TDMAは、GSM(登録商標)(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)のような無線技術により具現化されることができる。OFDMAは、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802−20、E−UTRA(evolved UTRA)などのような無線技術により具現化されることができる。UTRAは、UMTS(universal mobile telecommunications system)の一部である。3GPP(3rd generation partnership project)LTE(long term evolution)は、E−UTRAを使用するE−UMTS(evolved UMTS)の一部であり、ダウンリンクにおいてOFDMAを採用し、アップリンクにおいてSC−FDMAを採用する。LTE−A(advanced)は、3GPP LTEの進化である。
本発明の実施の形態は、無線接続システムであるIEEE 802、3GPP及び3GPP2のうち、少なくとも1つに開示された標準文書により裏付けられることができる。即ち、本発明の実施の形態のうち、本発明の技術的思想を明確にあらわすために、説明しないステップまたは部分は、前記文書により裏付けられることができる。また、本文書に開示しているすべての用語は、前記標準文書により説明されることができる。
説明を明確にするために、3GPP LTE/LTE−Aを中心に述べるが、本発明の技術的特徴がこれに制限されることではない。
システム一般
図1は、本発明が適用できる3GPP LTE/LTE−Aシステムに用いられる物理チャンネル及びこれらを用いた一般的な信号転送方法を説明するための図である。
電源が切れた状態でまた電源が入ったり、新しくセルに進入した端末は、ステップS101で、基地局と同期を合せるなどの初期セル探索(initial cell search)作業を遂行する。このために、端末は基地局から主同期チャンネル(P−SCH:primary synchronization channel)及び副同期チャンネル(S−SCH:secondary synchronization channel)を受信して基地局と同期を合せて、セルID(identifier)などの情報を獲得する。
その後、端末は基地局から物理放送チャンネル(PBCH:physical broadcast channel)信号を受信してセル内の放送情報を獲得することができる。一方、端末は初期セル探索ステップでダウンリンク参照信号(DL RS:downlink reference signal)を受信してダウンリンクチャンネル状態を確認することができる。
初期セル探索を終えた端末は、ステップS102で、PDCCH及びPDCCH情報に従うPDSCHを受信して、より具体的なシステム情報を獲得することができる。
以後、端末は基地局に接続を完了するために、以後、ステップS103乃至ステップS106のようなランダムアクセス手続(random access procedure)を遂行することができる。このために、端末は物理ランダムアクセスチャンネル(PRACH:physical random access channel)を介してプリアンブル(preamble)を転送し(S103)、PDCCH及びこれに対応するPDSCHを介してプリアンブルに対する応答メッセージを受信することができる(S104)。競争基盤ランダムアクセスの場合、端末は追加的なPRACH信号の転送(S105)及びPDCCH信号及びこれに対応するPDSCH信号の受信(S106)のような衝突解決手続(contention resolution procedure)を遂行することができる。
前述したような手続を遂行した端末は、以後、一般的なアップ/ダウンリンク信号転送手続として、PDCCH信号及び/又はPDSCH信号の受信(S107)、及び物理アップリンク共有チャンネル(PUSCH)信号及び/又は物理アップリンク制御チャンネル(PUCCH)信号の転送(S108)を遂行することができる。
端末が基地局に転送する制御情報を通称してアップリンク制御情報(UCI:uplink control information)と称する。UCIは、HARQ−ACK/NACK、スケジューリング要請(SR:scheduling request)、チャンネル品質指示子(CQI)、プリコーディング行列指示子(PMI:precoding matrix indicator)、ランク指示子(RI:rank indication)情報などを含む。
LTE/LTE−AシステムにおけるUCIは、一般的にPUCCHを介して周期的に転送されるが、制御情報とトラフィックデータが同時に転送されなければならない場合、PUSCHを介して転送できる。また、ネットワークの要請/指示によりPUSCHを介してUCIを非周期的に転送することができる。
図2は、本発明が適用できる無線通信システムにおける無線フレームの構造を示す。
ダウンリンク転送とアップリンク転送との間の無線資源を区分する方式を‘デュプレックス(duplex)’と定義する。
周波数バンドをダウンリンク転送バンドとアップリンク転送バンドとに区分して両方向送受信する場合、周波数分割デュプレックス(FDD Frequency Division Duplex)と表現する。FDD方式によれば、アップリンク転送とダウンリンク転送が互いに異なる周波数帯域を占めながらなされる。
同一周波数バンドで時間領域(time domain)無線資源をダウンリンク時区間(time duration)資源とアップリンク時区間(time duration)資源とに区分して送受信する場合、時間分割デュプレックス(TDD:Time Division Duplex)と表現する。
TDD方式によれば、アップリンク転送とダウンリンク転送が同一な周波数帯域を占めながら互いに異なる時間になされる。TDD方式のチャンネル応答は、実質的に相互的(reciprocal)である。これは、与えられた周波数領域でダウンリンクチャンネル応答とアップリンクチャンネル応答とがほとんど同一であるということを意味する。したがって、TDDに基づいた無線通信システムにおけるダウンリンクチャンネル応答は、アップリンクチャンネル応答から得られる長所がある。TDD方式は全体周波数帯域をアップリンク転送とダウンリンク転送が時分割されるので、基地局によるダウンリンク転送と端末によるアップリンク転送とが同時に遂行できない。アップリンク転送とダウンリンク転送がサブフレーム単位で区分されるTDDシステムにおいて、アップリンク転送とダウンリンク転送とは互いに異なるサブフレームで遂行される。
3GPP LTE/LTE−A標準では、FDD(Frequency Division Duplex)に適用可能なタイプ1無線フレーム(radio frame)構造とTDD(Time Division Duplex)に適用可能なタイプ2の無線フレーム構造を支援する。
図2の(a)は、タイプ1の無線フレームの構造を例示する。無線フレーム(radio frame)は、10個のサブフレーム(subframe)で構成される。一つのサブフレームは時間領域(time domain)で2個のスロット(slot)で構成される。一つのサブフレームを転送することにかかる時間をTTI(transmission time interval)という。例えば、一つのサブフレームの長さは1msであり、一つのスロットの長さは0.5msでありうる。
一つのスロットは時間領域で複数のOFDM(orthogonal frequency division multiplexing)シンボルを含み、周波数領域で多数の資源ブロック(RB:Resource Block)を含む。3GPP LTEはダウンリンクでOFDMAを使用するので、OFDMシンボルは一つのシンボル区間(symbol period)を表現するためのものである。OFDMシンボルは一つのSC−FDMAシンボルまたはシンボル区間ということができる。資源ブロック(resource block)は資源割り当て単位であり、一つのスロットで複数の連続的な副搬送波(subcarrier)を含む。
図2の(b)は、タイプ2のフレーム構造(frame structure type 2)を示す。タイプ2の無線フレームは2個のハーフフレーム(half frame)で構成され、各ハーフフレームは5個のサブフレームとDwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、保護区間(GP:Guard Period)、UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)で構成され、そのうち、一つのサブフレームは2個のスロットで構成される。DwPTSは端末での初期セル探索、同期化またはチャンネル推定に使われる。UpPTSは、基地局でのチャンネル推定と端末のアップリンク転送同期を合せることに使われる。保護区間は、アップリンクとダウンリンクとの間にダウンリンク信号の多重経路遅延によってアップリンクで生じる干渉を除去するための区間である。
TDDシステムのタイプ2フレーム構造でアップリンク−ダウンリンク構成(uplink-downlink configuration)は全てのサブフレームに対してアップリンクとダウンリンクが割り当て(または、予約)されるかを示す規則である。<表1>はアップリンク−ダウンリンク構成を示す。
Figure 0006781152
<表1>を参照すると、無線フレームの各サブフレーム別に、‘D’はダウンリンク転送のためのサブフレームを示し、‘U’はアップリンク転送のためのサブフレームを示し、‘S’はDwPTS、GP、UpPTSの3種類のフィールドで構成されるスペシャルサブフレーム(special subframe)を示す。アップリンク−ダウンリンク構成は7種類に区分されることができ、各構成別にダウンリンクサブフレーム、スペシャルサブフレーム、アップリンクサブフレームの位置及び/又は個数が異なる。
ダウンリンクからアップリンクに変更される時点、またはアップリンクからダウンリンクに切り換えられる時点を切換時点(switching point)という。切換時点の周期性(Switch-point periodicity)は、アップリンクサブフレームとダウンリンクサブフレームが切り換えられる態様が同一に反復される周期を意味し、5msまたは10msが全て支援される。5msダウンリンク−アップリンク切換時点の周期を有する場合には、スペシャルサブフレーム(S)はハーフ−フレーム毎に存在し、5msダウンリンク−アップリンク切換時点の周期を有する場合には、最初のハーフ−フレームのみに存在する。
全ての構成において、0番、5番サブフレーム、及びDwPTSは、ダウンリンク転送のみのための区間である。UpPTS及びサブフレームサブフレームに直ちに繋がるサブフレームは常にアップリンク転送のための区間である。
このようなアップリンク−ダウンリンク構成は、システム情報として基地局と端末が全て知っていることができる。基地局はアップリンク−ダウンリンク構成情報が変わる度に構成情報のインデックスのみを転送することによって、無線フレームのアップリンク−ダウンリンク割り当て状態の変更を端末に知らせることができる。また、構成情報は一種のダウンリンク制御情報として他のスケジューリング情報と同様にPDCCH(Physical Downlink Control Channel)を介して転送されることができ、放送情報としてブロードキャストチャンネル(broadcast channel)を介してセル内の全ての端末に共通に転送されることもできる。
無線フレームの構造は一つの例示に過ぎず、無線フレームに含まれる副搬送波の数またはサブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるOFDMシンボルの数は多様に変更できる。
図3は、本発明が適用できる無線通信システムにおける一つのダウンリンクスロットに対する資源グリッド(resource grid)を例示した図である。
図3を参照すると、一つのダウンリンクスロットは時間領域で複数のOFDMシンボルを含む。ここで、一つのダウンリンクスロットは7個のOFDMシンボルを含み、一つの資源ブロックは周波数領域で12個の副搬送波を含むことを例示的に技術するが、これに限定されるものではない。
資源グリッド上で各要素(element)を資源要素(resource element)といい、一つの資源ブロック(RB:resource block)は12×7個の資源要素を含む。ダウンリンクスロットに含まれる資源ブロックの数NDLはダウンリンク転送帯域幅(bandwidth)に従属する。
アップリンクスロットの構造はダウンリンクスロットの構造と同一でありうる。
図4は、本発明が適用できる無線通信システムにおけるダウンリンクサブフレームの構造を示す。
図4を参照すると、サブフレーム内の最初スロットで前の最大3個のOFDMシンボルは制御チャンネルが割り当てられる制御領域(control region)であり、残りのOFDMシンボルはPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)が割り当てられるデータ領域(data region)である。3GPP LTEで使われるダウンリンク制御チャンネルの一例に、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などがある。
PCFICHは、サブフレームの最初のOFDMシンボルで転送され、サブフレーム内に制御チャンネルの転送のために使われるOFDMシンボルの数(即ち、制御領域のサイズ)に関する情報を運ぶ。PHICHはアップリンクに対する応答チャンネルであり、HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)に対するACK(Acknowledgement)/NACK(Not-Acknowledgement)信号を運ぶ。PDCCHを介して転送される制御情報をダウンリンク制御情報(DCI:downlink control information)という。ダウンリンク制御情報は、アップリンク資源割り当て情報、ダウンリンク資源割り当て情報、または任意の端末グループに対するアップリンク転送(Tx)パワー制御命令を含む。
PDCCHはDL−SCH(Downlink Shared Channel)の資源割り当て及び転送フォーマット(これをダウンリンクグラントともいう。)、UL−SCH(Uplink Shared Channel)の資源割り当て情報(これをアップリンクグラントともいう。)、PCH(Paging Channel)でのページング(paging)情報、DL−SCHでのシステム情報、PDSCHで転送されるランダムアクセス応答(random access response)のような上位レイヤ(upper-layer)制御メッセージに対する資源割り当て、任意の端末グループ内の個別端末に対する転送パワー制御命令の集合、VoIP(Voice over IP)の活性化などを運ぶことができる。複数のPDCCHは制御領域内で転送されることができ、端末は複数のPDCCHをモニタリングすることができる。PDCCHは一つまたは複数の連続的なCCE(control channel elements)の集合で構成される。CCEは無線チャンネルの状態に従う符号化率(coding rate)をPDCCHに提供するために使われる論理的割り当て単位である。CCEは複数の資源要素グループ(resource element group)に対応される。PDCCHのフォーマット及び使用可能なPDCCHのビット数はCCEの数とCCEにより提供される符号化率の間の関連関係によって決定される。
基地局は端末に転送しようとするDCIによってPDCCHフォーマットを決定し、制御情報にCRC(Cyclic Redundancy Check)を付ける。CRCにはPDCCHの所有者(owner)や用途によって固有な識別子(これをRNTI(Radio Network Temporary Identifier)という。)がマスキングされる。特定の端末のためのPDCCHであれば、端末の固有な識別子、例えばC−RNTI(Cell-RNTI)がCRCにマスキングできる。または、ページングメッセージのためのPDCCHであれば、ページング指示識別子、例えばP−RNTI(Paging-RNTI)がCRCにマスキングできる。システム情報、より具体的にシステム情報ブロック(SIB:system information block)のためのPDCCHであれば、システム情報識別子、SI−RNTI(system information RNTI)がCRCにマスキングできる。端末のランダムアクセスプリアンブルの転送に対する応答であるランダムアクセス応答を指示するために、RA−RNTI(random access-RNTI)がCRCにマスキングできる。
図5は、本発明が適用できる無線通信システムにおけるアップリンクサブフレームの構造を示す。
図5を参照すると、アップリンクサブフレームは周波数領域で制御領域とデータ領域とに分けられる。制御領域にはアップリンク制御情報を運ぶPUCCH(Physical Uplink Control Channel)が割り当てられる。データ領域はユーザデータを運ぶPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)が割り当てられる。一般的に、単一搬送波特性を維持するために一つの端末はPUCCHとPUSCHを同時に転送しないことがある。
一つの端末に対するPUCCHにはサブフレーム内に資源ブロック(RB:Resource Block)対が割り当てられる。RB対に属するRBは2個のスロットの各々で互いに異なる副搬送波を占める。これを、PUCCHに割り当てられたRB対はスロット境界(slot boundary)で周波数跳躍(frequency hopping)されるという。
図6は、本発明が適用できる無線通信システムにおける同期信号(SS:Synchronization Signal)の転送のための無線フレーム構造を例示したものである。
特に、図6は周波数分割デュプレックス(FDD)で同期信号及びPBCHの転送のための無線フレーム構造を例示したものであって、図6の(a)は一般CP(normal cyclic prefix)にて構成された無線フレームでSS及びPBCHの転送位置を図示したものであり、図6の(b)は拡張CP(extended CP)にて構成された無線フレームでSS及びPBCHの転送位置を図示したものである。
UEは電源が入ったり、新しくセルに進入した場合、前記セルとの時間及び周波数同期を獲得し、前記セルの物理セル識別子(physical cell identity)を検出(detect)するなどのセル探索(initial cell search)過程(procedure)を遂行する。このために、UEはeNBから同期信号、例えば、1次同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)及び2次同期信号(SSS:Secondary Synchronization Signal)を受信してeNBと同期を合せて、セル識別子(ID:identity)などの情報を獲得することができる。
図6を参照してSSをより具体的に説明すると、次の通りである。
SSはPSSとSSSとに区分される。PSSはOFDMシンボル同期、スロット同期などの時間ドメイン同期及び/又は周波数ドメイン同期を得るために使われて、SSSはフレーム同期、セルグループID及び/又はセルのCP構成(即ち、一般CPまたは拡張CPの使用情報)を得るために使われる。
図6を参照すると、時間領域でPSSとSSSは毎無線フレームの2個のOFDMシンボルで各々転送される。具体的にSSはインター−RAT(inter radio access technology)測定の容易性のためにGSM(登録商標)(Global System for Mobile communication)フレーム長さである4.6msを考慮してサブフレーム0の最初のスロットとサブフレーム5の最初のスロットで各々転送される。特に、PSSはサブフレーム0の最初のスロットの最後のOFDMシンボルとサブフレーム5の最初のスロットの最後のOFDMシンボルで各々転送され、SSSはサブフレーム0の最初のスロットの最後から2番目のOFDMシンボルとサブフレーム5の最初のスロットの最後から2番目のOFDMシンボルで各々転送される。
該当無線フレームの境界はSSSを通じて検出できる。PSSは、該当スロットの最後のOFDMシンボルで転送され、SSSはPSSの直ぐ前のOFDMシンボルで転送される。SSの転送ダイバーシティ (diversity)方式は単一アンテナポート(single antenna port)のみを使用し、標準では別に定義していない。即ち、単一アンテナポート転送あるいはUEに透明な(transparent)転送方式(例、PVS(Precoding Vector Switching)、TSTD(Time Switched Diversity)、CDD(cyclic delay diversity))がSSの転送ダイバーシティのために使用できる。
図6を参照すると、PSSは5ms毎に転送されるので、UEはPSSを検出することによって、該当サブフレームがサブフレーム0とサブフレーム5のうちの一つであることが分かるが、該当サブフレームがサブフレーム0とサブフレーム5のうち、具体的に何かが分からない。したがって、UEはPSSだけでは無線フレームの境界を認知できない。即ち、PSSだけではフレーム同期が獲得できない。UEは一無線フレーム内で2回転送され、かつ互いに異なるシーケンスとして転送されるSSSを検出して無線フレームの境界を検出する。
図7は、本発明が適用できる無線通信システムにおける同期信号(SS)の転送のための無線フレーム構造を例示したものである。
図7を参照すると、周波数領域でPSS及びSSSはダウンリンクシステム帯域幅(system bandwidth)の中心に位置する6個のRBにマッピングされる。ダウンリンクで全体RBの個数はシステム帯域幅によって相異するRBの個数(例えば、6RB乃至110RB)で構成できるが、PSSとSSSはダウンリンクシステム帯域幅の中心に位置する6個のRBにマッピングされるので、ダウンリンクシステム帯域幅に関わらず、UEは同一な方法によりPSSとSSSを検出することができる。
PSSとSSSは全て長さ62のシーケンスで構成される。したがって、6RBのうち、DCサブキャリアの両側に位置する中間の62個のサブキャリアにマッピングされ、DCサブキャリアと両側端に位置する各々5個のサブキャリアは使われない。
PSSとSSSの特定シーケンスによってUEは物理階層セルIDを獲得することができる。即ち、SSは3個のPSSと168個のSSの組み合わせにより総504個の固有の物理階層セル識別子(physical layer cell ID)を示すことができる。
言い換えると、前記物理階層セルIDは各物理階層セルIDが唯一つの物理−階層セル−識別子グループの部分になるように各グループが3個の固有な識別子を含む168個の物理−階層セル−識別子グループにグルーピングされる。したがって、物理階層セル識別子Ncell ID=3N(1)ID+N(2)IDは、物理−階層セル−識別子グループを示す0から167までの範囲内の番号N(1)IDと前記物理−階層セル−識別子グループ内の前記物理−階層識別子を示す0から2までの番号N(2)IDにより固有に定義される。
UEはPSSを検出して3個の固有な物理−階層識別子のうちの一つを知ることができ、SSSを検出して前記物理−階層識別子に関連した168個の物理階層セルIDのうちの一つを識別することができる。
PSSはZC(Zadoff-Chu)シーケンスに基づいて生成される。各物理−階層セル−IDグループ内の3個の物理−階層識別子に各々対応する3個のZS PSSが使われる。
SSSはMシーケンス(M-sequence)に基づいて生成される。各SSSシーケンスは周波数領域で長さが31の2つのSSC 1シーケンスとSSC 2シーケンスを交互に挿入して一つのシーケンスに生成される。この際、SSC 1シーケンスとSSC 2シーケンスは長さ31のMシーケンスに互いに異なる循環シフト値が適用されて生成される。この際、循環シフトインデックスは物理−階層セルIDグループの関数により定まる。
キャリヤ併合一般
本発明の実施の形態において考慮する通信環境は、マルチキャリヤ(Multi-carrier)サポート環境をすべて含む。即ち、本発明で用いられるマルチキャリアシステムまたはキャリヤ併合(CA:Carrier Aggregation)システムは、広帯域をサポートするために、目標とする広帯域を構成する時に目標帯域より小さな帯域幅(bandwidth)を有する1つ以上のコンポーネントキャリヤ(CC:Component Carrier)を併合(aggregation)して使用するシステムのことをいう。
本発明においてマルチキャリヤは、キャリヤの併合(または、搬送波集成)を意味し、このとき、キャリヤの併合は、隣接した(contiguous)キャリヤ間の併合だけでなく、隣接していない(non-contiguous)キャリヤ間の併合を全部意味する。また、ダウンリンクとアップリンクとの間に集成されるコンポーネントキャリヤの数は、異に設定されることができる。ダウンリンクコンポーネントキャリヤ(以下、DL CCとする)の数とアップリンクコンポーネントキャリヤ(以下、UL CCとする)の数とが同じ場合を対称な(symmetric)集成といい、その数が異なる場合を非対称な(asymmetric)集成という。このようなキャリヤ併合は、搬送波集成、帯域幅集成(bandwidth aggregation)、スペクトル集成(spectrum aggregation)などのような用語と混用して使用されることができる。
2つ以上のコンポーネントキャリヤが結合されて構成されるキャリヤ併合は、LTE−Aシステムでは、100MHz帯域幅までサポートすることを目標とする。目標帯域より小さな帯域幅を有する1つ以上のキャリヤを結合する時に、結合するキャリヤの帯域幅は、従来のIMTシステムとの互換性(backward compatibility)を維持するために、従来のシステムにおいて使用する帯域幅に制限できる。例えば、従来の3GPP LTEシステムでは、{1.4, 3, 5, 10, 15, 20}MHz帯域幅をサポートし、3GPP LTE-advancedシステム(即ち、LTE−A)では、既存システムとの互換のために上記の帯域幅だけを利用して20MHzより大きな帯域幅をサポートするようにすることができる。また、本発明で用いられるキャリヤ併合システムは、既存システムで使用する帯域幅と関係なしで新たな帯域幅を定義してキャリヤ併合をサポートするようにすることができる。
LTE−Aシステムは、無線資源を管理するために、セル(cell)の概念を使用する。
上述のキャリヤ併合環境は、多重セル(multiple cells)環境と称することができる。セルは、ダウンリンク資源(DL CC)とアップリンク資源(UL CC)一対の組合せと定義されるが、アップリンク資源は、必須要素ではない。したがって、セルは、ダウンリンク資源単独、またはダウンリンク資源とアップリンク資源とから構成されることができる。特定端末がただ1つの設定されたサービングセル(configured serving cell)を有する場合、1つのDL CCと1つのUL CCを有することができるが、特定端末が2つ以上の設定されたサービングセルを有する場合には、セルの数だけのDL CCを有し、UL CCの数は、それと同一であるか、またはそれより小さくありうる。
または、それと反対にDL CCとUL CCとが構成されることもできる。即ち、特定端末が多数の設定されたサービングセルを有する場合、DL CCの数よりUL CCがより多くのキャリヤ併合環境もサポートされることができる。即ち、キャリヤ併合(carrier aggregation)は、各々キャリヤ周波数(セルの重心周波数)が互いに異なる2つ以上のセルの併合と理解されることができる。ここで、言う「セル(Cell)」は、一般に使用される基地局がカバーする領域としての「セル」とは区分されなければならない。
LTE−Aシステムにおいて使用されるセルは、プライマリセル(PCell:Primary Cell)及びセコンダリーセル(SCell:Secindary Cell)を含む。PセルとSセルは、サービングセル(Serving Cell)として使用されることができる。RRC_CONNECTED状態にあるが、キャリヤ併合が設定されないか、またはキャリヤ併合をサポートしない端末の場合、Pセルだけから構成されたサービングセルがただ1つ存在する。反面、RRC_CONNECTED状態にあり、キャリヤ併合が設定された端末の場合、1つ以上のサービングセルが存在でき、全体サービングセルには、Pセルと1つ以上のSセルが含まれる。
サービングセル(PセルとSセル)は、RRCパラメータを介して設定されることができる。PhysCellIdは、セルの物理階層識別子であって、0から503までの定数値を有する。SCellIndexは、Sセルを識別するために使用される簡略な(short)識別子であって、1から7までの定数値を有する。ServCellIndexは、サービングセル(PセルまたはSセル)を識別するために使用される簡略な(short)識別子であって、0から7までの定数値を有する。0値は、Pセルに適用され、SCellIndexは、Sセルに適用するために予め付与される。即ち、ServCellIndexにおいて最も小さなセルID(またはセルインデックス)を有するセルがPセルになる。
Pセルは、プライマリ周波数(または、primary CC)上において動作するセルを意味する。端末が初期接続設定(initial connection establishment)過程を行うか、または接続再−設定過程を行うのに使用されることができ、ハンドオーバ過程で指示されたセルを指し示すことができる。また、Pセルは、キャリヤ併合環境で設定されたサービングセルのうち、制御関連通信の重心になるセルを意味する。即ち、端末は、自身のPセルにおいてのPUCCHを割り当てられて送信でき、システム情報を獲得するか、またはモニタリング手順を変更するのにPセルだけを利用できる。E−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)は、キャリヤ併合環境をサポートする端末に移動性制御情報(mobilityControlInfo)を含む上位階層のRRC接続再設定(RRCConnectionReconfiguration)メッセージを用いて、ハンドオーバ手順のためにPセルだけを変更することもできる。
Sセルは、セコンダリー周波数(または、Secondary CC)上において動作するセルを意味できる。特定端末にPセルは、1つだけが割り当てられ、Sセルは、1つ以上が割り当てられることができる。Sセルは、RRC接続が設定がなされた後に構成可能であり、追加的な無線資源を提供するのに使用されることができる。キャリヤ併合環境で設定されたサービングセルのうち、Pセルを除いた残りのセル、即ちSセルには、PUCCHが存在しない。E−UTRANは、Sセルをキャリヤ併合環境をサポートする端末に追加する時、RRC_CONNECTED状態にある関連したセルの動作と関連したすべてのシステム情報を特定シグナル(dedicated signal)を介して提供できる。システム情報の変更は、関連したSセルの解除及び追加によって制御されることができ、このとき、上位階層のRRC接続再設定(RRCConnectionReconfiguration)メッセージを利用できる。E−UTRANは、関連したSセル内でブロードキャストするよりは、端末別に相異なったパラメータを有する特定シグナリング(dedicated signaling)できる。
初期セキュリティー活性化過程が始まった以後に、E−UTRANは、接続設定過程で初期に構成されるPセルに付加して、1つ以上のSセルを含むネットワークを構成できる。キャリヤ併合環境でPセル及びSセルは、各々のコンポーネントキャリヤとして動作できる。以下の実施の形態では、プライマリコンポーネントキャリヤ(PCC)は、Pセルと同じ意味として使用されることができ、セコンダリーコンポーネントキャリヤ(SCC)は、Sセルと同じ意味として使用されることができる。
図8は、本発明が適用されることができる無線通信システムにおけるコンポーネントキャリヤ及びキャリヤ併合の一例を示す。
図8Aは、LTEシステムにおいて使用される単一キャリヤ構造を示す。コンポーネントキャリヤには、DL CCとUL CCがある。1つのコンポーネントキャリヤは、20MHzの周波数範囲を有することができる。
図8Bは、LTE_Aシステムにおいて使用されるキャリヤ併合構造を示す。図8Bの場合に、20MHzの周波数大きさを有する3個のコンポーネントキャリヤが結合された場合を示す。DL CCとUL CCがそれぞれ3個ずつあるが、DL CCとUL CCの数に制限があるのてはない。キャリヤ併合の場合、端末は、3個のCCを同時にモニタリングでき、ダウンリンク信号/データを受信することができ、アップリンク信号/データを送信できる。
仮に、特定セルにおいてN個のDL CCが管理される場合には、ネットワークは、端末にM(M≦N)個のDL CCを割り当てることができる。このとき、端末は、M個の制限されたDL CCだけをモニタリングし、DL信号を受信することができる。また、ネットワークは、L(L≦M≦N)個のDL CCに優先順位をつけて主なDL CCを端末に割り当てることができ、このような場合、UEは、L個のDL CCは、必ずモニタリングしなければならない。このような方式は、アップリンクの送信にも全く同様に適用されることができる。
ダウンリンク資源の搬送波周波数(または、DL CC)とアップリンク資源の搬送波周波数(または、UL CC)との間のリンケージ(linkage)は、RRCメッセージのような上位階層メッセージまたはシステム情報により指示されることができる。例えば、SIB2(System Information Block Type 2)によって定義されるリンケージによって、DL資源とUL資源との組合せが構成されることができる。具体的に、リンケージは、ULグラントを運ぶPDCCHが送信されるDL CCと前記ULグラントを使用するUL CC間のマッピング関係を意味でき、HARQのためのデータが送信されるDL CC(または、UL CC)とHARQ ACK/NACK信号が送信されるUL CC(または、DL CC)間のマッピング関係を意味することもできる。
図9は、本発明が適用できる無線通信システムにおけるキャリア併合の一例を示す。
図9(a)は隣接した(contiguous)キャリア(即ち、F1、F2、及びF3)間の併合を例示し、図9(b)は非隣接した(non-contiguous)キャリア(即ち、F1、F2、及びF3)間の併合を例示する。
図9を参照すると、キャリア併合に設定されるコンポーネントキャリアは周波数上で隣接する必要がない。したがって、ネットワーク運営者は単一の広帯域スペクトル割り当てが可能でなくても砕けたスペクトルを用いて広帯域に基づいた高データ率(high data rate)サービスを提供することができる。
また、キャリア併合は同一なバンド内での併合(intra-band aggregation)と互いに異なるバンド間の併合(inter-band aggregation)とに区分されることができ、これを通称する概念として理解することができる。
隣接したキャリア(contiguous)間の併合は同一なバンド内での併合(intra-band aggregation)に該当できる。一方、非隣接した(non-contiguous)キャリア間の併合は同一なバンド内での併合(intra-band aggregation)だけでなく、互いに異なるバンド間の併合(inter-band aggregation)に該当できる。
キャリア併合はセル特定(cell-specific)するようにセル毎に使用することができるキャリアに対する能力(capability)が定義される。このように使用可能キャリアをどのように使用するかを端末特定(user-specific)の方法により設定できる。即ち、セル内の使用可能キャリアにF1、F2、F4の3個のキャリアがある場合、特定端末はF1、F2を併合して使用し、更に他の端末はF2、F4を併合して使用できることを意味する。
クロスキャリアスケジューリング(Cross Carrier Scheduling)
特定端末が一つ以上のキャリアを併合する場合、該当端末に対してPセルとSセルを定義して該当キャリアを運用するようにする。即ち、Pセルに設定されたキャリアは常に活性化(activated)状態で動作しなければならず、Sセルに設定されたキャリアは必要によって活性化(activation)または不活性化(deactivation)できることを意味する。ここで、一つ以上のSセルが活性化された端末に対してSセルに転送されるデータに対するスケジューリングは、次の通り遂行できる。
キャリア併合システムでは、キャリア(または、搬送波)またはサービングセル(Serving Cell)に対するスケジューリングの観点から自己スケジューリング(Self-Scheduling)方法及びクロスキャリアスケジューリング(Cross Carrier Scheduling)方法の2種類がある。クロスキャリアスケジューリングは、クロスコンポーネントキャリアスケジューリング(Cross Component Carrier Scheduling)またはクロスセルスケジューリング(Cross Cell Scheduling)と称することができる。
クロスキャリアスケジューリングは、PDCCH(DL Grant)とPDSCHが各々異なるDL CCで転送されるか、またはDL CCで転送されたPDCCH(UL Grant)によって転送されるPUSCHがULグラントを受信したDL CCとリンクされているUL CCでない異なるUL CCを通じて転送されることを意味する。
クロスキャリアスケジューリングか否かは、端末特定(UE-specific)に活性化または不活性化されることができ、上位階層シグナリング(例えば、RRC signaling)を通じて半静的(semi-static)に各端末別に知らせることができる。
クロスキャリアスケジューリングが活性化された場合、PDCCHに該当PDCCHが指示するPDSCH/PUSCHがどのDL/UL CCを通じて転送されるかを知らせてくれるキャリア指示子フィールド(CIF:Carrier Indicator Field)が必要である。例えば、PDCCHはPDSCH資源またはPUSCH資源をCIFを用いて多数のコンポーネントキャリアのうちの一つに割り当てることができる。即ち、DL CC上でのPDCCHが多重集成されたDL/UL CCのうちの一つにPDSCHまたはPUSCH資源を割り当てる場合、CIFが設定される。この場合、LTE-A Release-8のDCIフォーマットは、CIFによって拡張できる。この際、設定されたCIFは3bitフィールドに固定されるか、設定されたCIFの位置はDCIフォーマットサイズに関わらず固定できる。また、LTE-A Release-8のPDCCH構造(同一コーディング及び同一なCCE基盤の資源マッピング)を再使用することもできる。
一方、DL CC上でのPDCCHが同一なDL CC上でのPDSCH資源を割り当てるか、または単一リンクされたUL CC上でのPUSCH資源を割り当てる場合にはCIFが設定されない。この場合、LTE-A Release-8と同一なPDCCH構造(同一コーディング及び同一なCCE基盤の資源マッピング)とDCIフォーマットが使用できる。
クロスキャリアスケジューリングが可能な時、端末はCC別転送モード及び/又は帯域幅によってモニタリングCCの制御領域で複数のDCIに対するPDCCHをモニタリングすることが必要である。したがって、これを支援することができる検索空間の構成とPDCCHモニタリングが必要である。
キャリア併合システムにおいて、端末DL CC集合は端末がPDSCHを受信するようにスケジューリングされたDL CCの集合を示し、端末UL CC集合は端末がPUSCHを転送するようにスケジューリングされたUL CCの集合を示す。また、PDCCHモニタリング集合(monitoring set)はPDCCHモニタリングを遂行する少なくとも一つのDL CCの集合を示す。PDCCHモニタリング集合は、端末DL CC集合と同一であるか、または端末DL CC集合の副集合(subset)でありうる。PDCCHモニタリング集合は、端末DL CC集合内のDL CCのうち、少なくともいずれか一つを含むことができる。または、PDCCHモニタリング集合は端末DL CC集合に関わらず、別個に定義できる。PDCCHモニタリング集合に含まれるDL CCはリンクされたUL CCに対する自己−スケジューリング(self-scheduling)は常に可能であるように設定できる。このような端末DL CC集合、端末UL CC集合、及びPDCCHモニタリング集合は、端末特定(UE-specific)、端末グループ特定(UE group-specific)またはセル特定(Cell-specific)に設定できる。
クロスキャリアスケジューリングが不活性化された場合には、PDCCHモニタリング集合が常に端末DL CC集合と同一であることを意味し、このような場合にはPDCCHモニタリング集合に対する別途のシグナリングのような指示が必要でない。しかしながら、クロスキャリアスケジューリングが活性化された場合には、PDCCHモニタリング集合が端末DL CC集合内で定義されることが好ましい。即ち、端末に対してPDSCHまたはPUSCHをスケジューリングするために、基地局はPDCCHモニタリング集合のみを通じてPDCCHを転送する。
図10は、本発明が適用できる無線通信システムにおけるクロスキャリアスケジューリングに従うサブフレーム構造の一例を示す。
図10を参照すると、LTE−A端末のためのDLサブフレームは3個のDL CCが結合されており、DL CC ‘A’はPDCCHモニタリングDL CCに設定された場合を示す。CIFが使われない場合、各DL CCはCIF無しで自身のPDSCHをスケジューリングするPDCCHを転送することができる。一方、CIFが上位階層シグナリングを通じて使われる場合、唯一つのDL CC ‘A’のみCIFを用いて自身のPDSCHまたは他のCCのPDSCHをスケジューリングするPDCCHを転送することができる。この際、PDCCHモニタリングDL CCに設定されないDL CC ‘B’と‘C’はPDCCHを転送しない。
2−レベル(2-level)無線フレーム構造及びデータ送受信方法
LTE/LTE−Aシステムは1ms TTI(transmission time interval)を有するフレーム構造で設計され、一般的にビデオアプリケーションのためのデータの要求遅延時間(requested delay time)は約10msである。
しかしながら、未来5G(Generation)技術はリアルタイム制御(real-time control)及び触感インターネット(tactile internet)のような新たなアプリケーションの登場によって、より低い遅延のデータ転送を要求しており、5Gデータの要求遅延時間は約1msまで低められることと予想している。
しかしながら、従来1ms TTIを有するフレーム構造では1msデータ要求遅延を満たさないという問題がある。
図11は、本発明が適用できる3GPP LTE/LTE−Aシステムにおける無線送受信遅延を例示する図である。
図11では、無線送受信遅延のレファレンスを1msサブフレームを有する3GPP LTEシステムのダウンリンク送受信具現観点から例示する。
図11を参照すると、基地局(eNB)がダウンリンクサブフレームの転送を始めた時点から端末(UE)がダウンリンクサブフレームの受信を始めるまで拡散遅延(PD:Propagation Delay)が発生する。そして、端末がダウンリンクサブフレームのデコーディングの前にダウンリンクサブフレームをバッファリング(Buff:Buffering)するにつれて、バッファリング遅延が発生する。ダウンリンクサブフレーム転送に対する拡散遅延と端末でのバッファリングによる遅延は総約0.5msかかる。そして、端末ではダウンリンクサブフレームでPDCCHをデコーディングし、PDCCHデコーディング情報に基づいてPDSCHをデコーディングする。PDCCHデコーディング(約0.5ms)とPDSCHデコーディング(約2ms未満)によるプロセシング遅延(processing delay)は約2.5ms未満がかかる。
このように、基地局から端末への単方向無線レイテンシー(one-way OTA(Over-To-Air)Latency)は約3ms未満がかかる。
そして、端末でA/N(ACK/NACK)準備(Prep:Preparation)(例えば、ACK/NACKエンコーディングなど)のための遅延とA/Nの転送時に発生する拡散遅延(PD)は総約1ms未満がかかる。
前記のように、単方向データ転送に対して送信側(例えば、基地局)で、受信側(例えば、端末)からACK/NACK受信までの総往復無線レイテンシー(Round trip OTA Latency)に一般的に約4msがかかる。
5G無線通信システムは、既存の無線通信システム対比約10倍減少したデータ遅延提供を目標としている。このような問題を解決するために、5Gはより短いTTI(例えば、0.2ms)を有する新たなフレーム構造を用いる無線通信システムが提案されることと予想される。
また、5Gシステムは低レイテンシー(low latency)だけでなく、高容量(high capacity)、低エネルギー消費(low energy consumption)、低費用(low cost)、高ユーザデータ率(high user data rate)などの多様な要求事項を有するアプリケーションが共に共存することと予想される。このように、5Gは超低レイテンシー(Ultra Low Latency)を要求する応用から高いデータ転送率を要求する応用まで多様な種類の応用を共に支援するために従来とは異なる構造のシステムに進化することと予想される。
したがって、端末のデータ受信遅延を最小化するためには、既存の無線通信システムとは異なる新たなフレーム構造が定義される必要があり、新たなフレーム構造によるレガシー(legacy)端末の影響は最小化されなければならない。
本発明では、このように互いに異なる要求条件を有する多様なサービスをユーザに提供するために、特定端末に対して一つ以上のフレーム構造を提供するためのシステムを提案する。
即ち、本発明ではサブバンド(sub-band)(または、サブバンドグループまたはバンド/キャリア)別にフレーム構造を設定することによって、一つ以上のサービス特定(service-specific)サブバンド(または、サブバンドグループまたはバンド/キャリア)を定義する。例えば、一般データ転送のための従来の1ms TTIフレーム構造と低レイテンシー(low latency)を要求するデータ転送のための短いTTI(short TTI)フレーム構造が特定端末に対して構成できるようにする。
以下、本明細書で短いTTI(short TTI)は一つの短いTTIサブフレーム(short TTI subframe)(または、短いサブフレーム)と同一な意味として理解できる。即ち、一つの短いサブフレーム内の制御領域とデータ領域が全て定義される場合、短いTTIは制御領域とデータ領域を全て含むサイズを有し、短いサブフレーム内のデータ領域のみが定義される場合、短いTTIはデータ領域のみを含むサイズを有する。
以下、説明の便宜のためにFDDタイプの一般CPが適用された無線フレーム構造で本発明が適用される実施形態を説明する。但し、本発明はこれに限定されるものではなく、TDDタイプの無線フレーム構造または拡張CPが適用された無線フレーム構造でも本発明が同一に適用できる。
Figure 0006781152
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前記の数式では、アップリンク帯域幅でサブバンドが算出される例を示したが、本発明ではこれと類似するようにダウンリンク帯域幅及び/又はアップリンク帯域幅で一つ以上のサブバンドが定義できる。
前記のように、一つのダウンリンク及び/又はアップリンクバンド(即ち、キャリアまたはセル)は複数のサブバンドに区分できる。以下、一つのダウンリンク及び/又はアップリンクバンド内で一つ以上のサブバンド(または、サブバンドグループまたはバンド/キャリア)を短いTTIフレームの構造で構成する方法について説明する。
以下、説明の便宜のためにダウンリンクバンド(即ち、キャリアまたはセル)を仮定して説明する。
図12は、本発明の一実施形態に係る無線フレーム構造を説明するための図である。
図12を参照すると、既存のPDCCH1201は毎レガシーサブフレームで最大4個のシンボルに割り当てられる。即ち、毎サブフレームの最大#0〜#3番のシンボルでバンド(band)全帯域に亘って転送できる。図12では、毎サブフレームの#0、#1番のシンボルでバンド(band)全帯域に亘ってPDCCH1201が割り当てられる場合を例示する。
以下、説明の便宜のためにPDCCH1201は毎サブフレームで前の2個のシンボルにマッピングされると仮定して説明する。
そして、低レイテンシーのためのサブバンドを除外した残りの周波数領域で、PDCCH1201がマッピングされない残りのシンボルでは一般データ転送のために使用するPDSCH1202が割り当てられる。図12では、#3〜#13番のシンボルで低レイテンシーのためのサブバンドを除外した残りの周波数領域に亘ってPDSCH1202が割り当てられる場合を例示する。
そして、任意のバンドで低レイテンシーのための一つ以上のサブバンド(または、サブバンドグループ)は短いTTIフレームの構造で構成できる。
即ち、レガシーサブフレームで一つ以上のサブバンド(または、サブバンドグループ)はPDCCH1201がマッピングされたシンボルを除外したシンボル(即ち、レガシーサブフレームの全体シンボルからPDCCHが割り当てられたシンボルを除外した残りのシンボル)を短いTTIサイズに該当するシンボルn個(例えば、2個乃至4個のシンボルなど)で割って短いTTIサブフレーム(sPDSCH、1203)で構成される。この場合、短いTTIサブフレームではsPDSCHのみが割り当てられるので、短いTTIサブフレームとsPDSCHは同一な意味として理解できる。
図12のように、PDCCH1201がレガシーサブフレームの前の2個のシンボルに割り当てられる場合、4個(=12/3)の短いサブフレーム(sPDSCH、1203)が構成できる。
このように、短いTTIフレーム構造で構成される場合、低レイテンシー(low latency)端末のための資源割り当て単位で短い資源ブロック(short RB)も新しく定義できる。例えば、短いRBは周波数領域では既存と同一に12個のサブキャリアで構成され、時間領域ではn個のシンボル(即ち、短いTTIサイズ)に定義することができる。また、短いRBは周波数領域でも既存より少ないx個(x<12)のサブキャリアで構成されることもできる。
レガシーPDSCHと同様に、sPDSCH領域でデータの資源要素へのマッピングは先に周波数インデックスが増加する順にマッピングされ、そしてシンボルインデックスが増加する順にマッピングできる。
前述したPDCCH1201、sPDSCH1203がマッピングされるシンボル(または、シンボルの個数)、一つのレガシーサブフレーム内の設定される短いTTIの個数などは一つの例示に過ぎず、本発明はこれに限定されるものではない。
図12の例示のように、短いTTIフレーム構造で構成される場合、短いTTIサブフレーム(sPDSCH、1203)で転送されるダウンリンクデータに対する制御情報(例えば、sPDSCHのダウンリンクデータに対する周波数/時間資源割り当て情報、復調及びコーディング方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)、新たなデータ指示子(NDI:New Data Indicator)、リダンダンシーバージョン(RV:Redundancy Version)、転送パワー制御(TPC:Transmit Power Control)命令など)はPDCCH1201を介して転送できる。
このように基地局がPDCCH1201を介してsPDSCH1203で転送されるダウンリンクデータに対する制御情報を転送する場合、PDCCH1201はPDSCH1202だけでなく、sPDSCH1203と関連した制御情報を転送するようになる。したがって、端末はPDSCH1202または短いTTIサブフレーム(sPDSCH、1203)のうち、どの領域で自身にダウンリンクデータが転送されるかを知らなければならない。
このために、ダウンリンクデータ転送と関連したDCI(Downlink Control Information)フォーマットは‘sPDSCH指示子フィールド’を含むことができる。
また、ダウンリンクデータ転送と関連したDCIフォーマットは、12/n個の短いTTIサブフレーム1203のうち、何番目の短いTTIサブフレーム1203に転送されるデータに対するスケジューリングなのかを知らせる‘TTI番号フィールド’を含むことができる。
本発明で提案する各フィールドに対する詳細な内容は、以下の通りである。
1)sPDSCH指示子(1ビット)
本発明ではsPDSCHで転送されるダウンリンクデータと関連したDCIがsPDSCH指示子(例えば、1ビット)を含むことを提案する。
また、従来のPDCCHのダウンリンクデータスケジューリングのためのDCIフォーマット(即ち、DCIフォーマット1、1A、1B、1C)にsPDSCH指示子(例えば、1ビット)が追加されることもできる。
特定バンドが本発明で提案するサブバンド側面2レベルフレーム構造で構成される場合、短いTTIのsPDSCHを介して転送されるデータを受信するために、端末は短いサブフレーム構造を用いてデータをデコーディングしなければ成功的にデータを受信することができない。
したがって、端末がPDCCHを受信する時、該当データが従来のPDSCHを介して転送されるデータなのか、またはsPDSCHを介して転送されるデータなのかを区別できなければ該当データを成功的に受信できない。これを区分するためにPDCCHを介して転送されるDCIフォーマットは、sPDSCH指示子1ビットを含むことができる。
2)TTI番号(mビット、例えば、3シンボルのTTIの場合は、2ビット)
一つのTTIがn(例えば、3)個のシンボルで構成される場合、端末は自身のダウンリンクデータが転送される領域(即ち、TTI/sPDSCH)を区別できなければならない。
このために、sPDSCHで転送されるダウンリンクデータと関連したDCIは12/n個(例えば、4個)の短いTTIのうち、何番目のTTIに転送されるダウンリンクデータに対するDCIなのかを区別するためのTTI番号フィールドを含むことができる。
また、従来のPDCCHのダウンリンクデータスケジューリングのためのDCIフォーマット(即ち、DCIフォーマット1、1A、1B、1C)にTTI番号フィールドが含まれることもできる。
TTI番号フィールドはmビット(例えば、n=3の場合、4個のTTI区別のためにTTI番号フィールドの長さは2ビット)長さで構成できる。これは、1ms以内(即ち、レガシーサブフレーム)にあるsPDSCHの番号を知らせる値に使用できる。
仮に、一つのTTIが3シンボルの場合、1ms内に4個のsPDSCHが存在し、これを区別するために2ビット長さのTTI番号フィールドがダウンリンクグラント(DL grant)に含まれることができる。即ち、該当フィールドの値は各々0b00:0番目のsPDSCH、0b01:1番目のsPDSCH、0b10:2番目のsPDSCH、0b11:3番目のsPDSCHを意味する。
一方、前述したsPDSCH指示子情報とTTI番号情報が一つのフィールドに構成されることもできる。
即ち、ビットマップ形式に定義されたsPDSCH指示及びTTI番号フィールドで上のsPDSCH指示子情報と上のTTI番号情報を全て伝達することもできる。
例えば、TTIが3シンボルの場合、1ms内に4個のsPDSCHが存在し、これを区別するために4ビット長さのsPDSCH指示及びTTI番号フィールドが従来のPDCCHのダウンリンクグラント(DL grant)に含まれることができる。即ち、該当フィールドの値は各々1000:0番目のsPDSCH、0100:1番目のsPDSCH、0010:2番目のsPDSCH、0001:3番目のsPDSCHを意味する。このような値のうちのいずれか一つにsPDSCH指示及びTTI番号フィールドの値がセッティングされれば、端末はダウンリンクデータがsPDSCHに転送されることが分かる。
一方、sPDSCH指示及びTTI番号フィールドが全て‘0000’で構成されれば、これは該当端末に対するダウンリンクデータはsPDSCHを介して転送されず、PDSCHを介して転送されることを指示することができる。
図13は、本発明の一実施形態に係る無線フレーム構造を説明するための図である。
図13を参照すると、PDCCH1301は毎サブフレームで前の最大4個のシンボルに割り当てられる。即ち、毎サブフレームの最大#0〜#3番のシンボルでバンド(band)全帯域に亘って転送できる。図13では、毎サブフレームの#0、#1番のシンボルでバンド(band)全帯域に亘ってPDCCH1301が構成される場合を例示する。
以下、説明の便宜のためにPDCCH1301は毎サブフレームで先の2個のシンボルにマッピングされると仮定して説明する。
そして、低レイテンシーのためのサブバンドを除外した残りの周波数領域で、PDCCH1301がマッピングされない残りのシンボルでは、一般データ転送のために使用するPDSCH1302が割り当てできる。図13では、#3〜#13番のシンボルで低レイテンシーのためのサブバンドを除外した残りの周波数領域に亘ってPDSCH1302が割り当てられる場合を例示する。
そして、低レイテンシーのための一つ以上のサブバンド(または、サブバンドグループ)は、短いTTIフレーム構造で構成される。具体的に、レガシーサブフレームで一つ以上のサブバンド(または、サブバンドグループ)は、PDCCH1301がマッピングされた領域を除外したシンボル(即ち、レガシーサブフレームの全体シンボルでPDCCH1301が割り当てられたシンボルを除外した残りのシンボル)を短いTTIサイズに該当するシンボルn個(例えば、2個乃至4個など)で割って短いTTIサブフレーム(sPDCCH1303及びsPDSCH1304)で構成される。
即ち、毎短いTTIサブフレームで前の一定シンボル(例えば、一つあるいは2個のシンボル)でsPDCCH1303が割り当てられ、残りのシンボルでsPDSCH1304が割り当てられる。
sPDCCH1303のシンボル個数は制限されないが、仮に短いTTIサブフレームが3個のシンボルで構成される場合、sPDCCH1303は一つのシンボルで構成されることが好ましい。
図13のように、PDCCH1301がレガシーサブフレームの前の2個のシンボルに割り当てられる場合、4個(=12/3)の短いTTIサブフレーム(sPDCCH1303及びsPDSCH1304)が構成できる。そして、毎短いTTIサブフレーム毎に前の一つのシンボルにsPDCCH1303が割り当てられ、残りの2個のシンボルにsPDSCH1304が割り当てできる。
前述したように、短いTTIフレーム構造で構成される場合、低レイテンシー(low latency)端末のための資源割り当て単位で短い資源ブロック(short RB)も新しく定義できる。例えば、短いRBは周波数領域では既存と同一に12個のサブキャリアで構成され、時間領域ではn個のシンボル(即ち、短いTTIサイズ)に定義することができる。また、短いRBは周波数領域でも既存より少ないx個(x<12)のサブキャリアで構成されることもできる。
また、レガシーPDSCHと同様に、sPDSCH領域でデータの資源要素へのマッピングは、先に周波数インデックスが増加する順にマッピングされ、そしてシンボルインデックスが増加する順にマッピングできる。
前述したPDCCH1301、sPDCCH1303、sPDSCH1304がマッピングされるシンボル(または、シンボルの個数)、一つのレガシーサブフレーム内の設定される短いTTIの個数などは一つの例示に過ぎず、本発明はこれに限定されるものではない。
図13の例示のように、短いTTIサブフレーム(sPDCCH1303及びsPDSCH1304)が構成される場合、sPDSCH1304で転送されるダウンリンクデータに対するダウンリンク制御情報(例えば、sPDSCHのダウンリンクデータに対する周波数/時間資源割り当て情報、MCS、NDI、RV、TPC命令など)は、短いTTIサブフレーム内に新しく定義されたsPDCCH1303を介して転送できる。即ち、sPDCCH1303は短いTTIサブフレーム内の所定のシンボルでサブバンド全帯域に亘って転送される。
PDCCH1001は、一つ以上の連続的な制御チャンネル要素(CCE:Control Channel Element)の集合で転送される。CCEは9個の資源要素グループ(REG:Resource Element Group)に該当し、REGは4個の資源要素(RE)で構成される。
但し、図13のようにsPDCCH1303が構成される場合、sPDCCH1303のフォーマットはPDCCH1301のフォーマットと同一でありうるが、他のフォーマットに定義されることもできる。例えば、sPDCCH1303フォーマットで一つのCCEはx個(x<9)のREGで構成されるか、またはsPDCCH1303領域にマッピングされるREGはy個(y<4)のREで構成できる。
一方、本発明は先の図12及び図13の例示のように、低レイテンシー(low latency)のための新たな無線フレーム構造の他にも従来のLTE/LTE−Aで定義された1msサブフレーム構造と異なる目的(例えば、低レイテンシーを要求するアプリケーションで発生したデータ転送)として開発されたフレーム構造を同一バンドで使用することができる。これについて図面を参照して以下に説明する。
図14は、本発明の一実施形態に係る無線フレーム構造を説明するための図である。
図14を参照すると、同一なフレーム構造の物理チャンネルがサブバンド(または、サブバンドグループ)別に設計できる。この場合、PDCCHはサブバンド(または、サブバンドグループ)別に構成される。
即ち、該当サブバンド(または、サブバンドグループ)に割り当てられるPDCCHは、該当サブバンド(または、サブバンドグループ)に割り当てられるPDSCHのための制御情報(例えば、PDSCHまたはsPDSCHのダウンリンクデータに対する周波数/時間資源割り当て情報、MCS、NDI、RV、TPC命令など)を伝達する。
このような方案は、従来のLTE/LTE−Aの無線フレーム構造をそのまま使用し、低レイテンシーのためのサービスで発生したデータを特定サブバンドを通じて転送する場合に使用できる。
例えば、サブバンド(または、サブバンドグループ)#1は一般データを転送するためのサブバンドであり、サブバンド(または、サブバンドグループ)#2は低レイテンシーが要求されるアプリケーションで発生したデータを転送するためのサブバンドとして定義することができる。
ここで、低レイテンシーが要求されるアプリケーションで発生したデータを転送するためのサブバンド(または、サブバンドグループ)の制御領域に割り当てられる制御チャンネルをsPDCCHと称し、データ領域に割り当てられるデータチャンネルをPDSCHと称することもできる。
図14のように、サブバンド(または、サブバンドグループ)別に互いに異なる目的のためのデータを転送する場合、低レイテンシーが要求されるアプリケーションで発生したデータを転送するためのサブバンド(または、サブバンドグループ)で転送されるPDCCH(または、sPDCCH)のフォーマットは、既存のPDCCHのフォーマットと同一でありうるが、異なるフォーマットに定義されることもできる。例えば、低レイテンシーが要求されるアプリケーションで発生したデータを転送するためのサブバンドグループ(または、サブバンドグループ)で転送されるPDCCH(または、sPDCCH)で一つのCCEはx個(x<9)のREGで構成されるか、またはREGはy個(y<4)のREで構成できる。
キャリア/セル側面で2レベルフレーム構造(Carrier/Cell-wise 2-level frame structure)
本発明はサブバンド側面(subband-wise)でないキャリア/セル側面2レベルフレーム構造(carrier-wise2-level frame structure)にも適用できる。
即ち、従来のLTE/LTE−Aフレーム構造のキャリアと低レイテンシーのための新たな無線フレーム構造のキャリアを特定ユーザのために割り当てることができる。
これは、キャリア併合(carrier aggregation)の更に他の方法に使用できる。この場合、Pセル(PCell:Primary Cell)は従来のLTE/LTE−Aフレーム構造のセルになることが好ましいが、端末特性によって新たなフレーム構造のセルがPセルに動作するように設定することもできる。または、低レイテンシーを要求する端末には互いに異なるフレーム構造のセル2個を必ず併合して動作するように設定することによって、2個のセルが全てPセルとして動作するように設定することもできる。
図15は、本発明の一実施形態に係る無線フレーム構造を説明するための図である。
図15を参照すると、バンド(または、キャリア/セル)1はレガシーフレーム構造で構成され、バンド(または、キャリア/セル)2は本発明で提案する短いTTIフレーム構造で構成され、バンド1及び2が特定端末に対してキャリア併合(CA)された場合を例示する。
バンド1でPDCCH1501及びPDSCH1502は既存のLTE/LTE−Aシステムの定義によってマッピングできる。即ち、PDCCH1501は毎レガシーサブフレームで前の最大4個のシンボルに割り当てられる。即ち、毎サブフレームの最大#0〜#3番のシンボルでバンド1の全帯域に亘って転送できる。図15では、毎サブフレームの#0、#1番のシンボルでバンド1の全帯域に亘ってPDCCH1501が割り当てられる場合を例示する。
そして、PDCCH1501がマッピングされない残りのシンボルでは一般データ転送のために使用するPDSCH1502がバンド1の全帯域に割り当てできる。図15では、#3〜#13番のシンボルでバンド1の全帯域に亘ってPDSCH1502が割り当てられる場合を例示する。
短いTTIフレーム構造で構成されるバンド2では、一つのレガシーサブフレーム(即ち、1ms)内の一つ以上のスペシャルシンボル1503及びn個のシンボルのサイズを有する一つ以上のsPDSCH1504で構成できる。
図15では、バンド2の一つのレガシーサブフレームで1シンボルのサイズを有するスペシャルシンボル1503と3シンボルのサイズ(n=3)を有するsPDSCH1504の2個がマッピングされ、次いで1シンボルのサイズを有するスペシャルシンボル1503と3シンボルのサイズ(n=3)を有するsPDSCH1504の2個がマッピングされて構成される場合を例示する。
即ち、短いTTI無線フレーム構造は1レガシーサブフレーム(即ち、1ms)の以内に4個の短いTTIが存在する構造であって、一つの短いTTIは3シンボル(即ち、sPDSCH長さ)、約0.2msの長さを有する。
ここで、スペシャルシンボル1503はレガシーサブフレームの全体シンボルの個数で短いTTIのサイズ(図15で3シンボル)で割った残りのシンボル(2=14%3)に構成できる。この際、スペシャルシンボル1503とsPDSCH1504が時間軸上でマッピングされる順序は図15と相異することがある。
図15のように、一つのバンドにスペシャルシンボル1503とsPDSCH1504だけで構成される場合、sPDSCH1504で転送されるダウンリンクデータに対する制御情報(例えば、sPDSCHのダウンリンクデータに対する周波数/時間資源割り当て情報、MCS、NDI、RV、TPC命令など)は、他のバンド(図15でバンド1)のPDCCH1501を介して転送できる。即ち、クロスキャリアスケジューリング(cross carrier scheduling)が適用できる。
このように、基地局がPDCCH1501を介してsPDSCH1504で転送されるダウンリンクデータに対する制御情報を転送する場合、PDCCH1501はバンド1のPDSCH1502だけでなく、バンド2のsPDSCH1504と関連した制御情報を転送するようになる。したがって、端末はPDSCH1502またはsPDSCH1504のうち、どの領域で自身にダウンリンクデータが転送されるかを知らなければならない。
このために、先の図12の例示に説明したように、ダウンリンクデータ転送と関連したDCI(Downlink Control Information)フォーマットは‘sPDSCH指示子フィールド’及び/又は12/n個のsPDSCH1504のうち、何番目のsPDSCH1504に転送されるデータに対するスケジューリングなのかを知らせる‘TTI番号フィールド’を含むことができる。
また、sPDSCH指示子情報とTTI番号情報が一つのフィールドに構成されることもできる。即ち、ビットマップ形式に定義されたsPDSCH指示及びTTI番号フィールドで上のsPDSCH指示子情報と上のTTI番号情報を全て伝達することもできる。
前述したように、短いTTIフレーム構造で構成される場合、低レイテンシー(low latency)端末のための資源割り当て単位で短い資源ブロック(short RB)も新しく定義できる。例えば、短いRBは周波数領域では既存と同一に12個のサブキャリアで構成され、時間領域ではn個のシンボル(即ち、短いTTIサイズ)に定義することができる。また、短いRBは周波数領域でも既存より少ないx個(x<12)のサブキャリアで構成されることもできる。
また、レガシーPDSCHと同様に、sPDSCH領域でデータの資源要素へのマッピングは、先に周波数インデックスが増加する順にマッピングされ、そしてシンボルインデックスが増加する順にマッピングできる。
一方、図15でスペシャルシンボル(special symbol)1503の代りにsPDSCH1504と関連した制御情報を転送するsPDCCH1503が割り当てられることもできる。
この場合、短いTTIフレーム構造で構成されるバンド2では一つ以上のsPDSCH1504に対してsPDCCH1503がマッピングできる。図15で、一つのレガシーサブフレーム内で左側から1、2番目のsPDSCH1504は1番目のsPDCCH1503にマッピングされ、3、4番目のsPDSCH1504は2番目のsPDCCH1503にマッピングされる。
したがって、sPDSCH1504で転送されるダウンリンクデータに対する制御情報(例えば、sPDSCHのダウンリンクデータに対する周波数/時間資源割り当て情報、MCS、NDI、RV、TPC命令など)は、該当sPDSCH1504とマッピングされるsPDCCH1503(即ち、該当sPDSCHの以前の最も最近に転送されたsPDCCH)を介して転送できる。この際、sPDCCH1503はバンド全帯域に亘って転送される。
短いTTIフレーム構造で構成されるバンドのsPDCCH1503フォーマットは、既存のPDCCH1501のフォーマットと同一でありうるが、他のフォーマットに定義されることもできる。例えば、sPDCCH1503フォーマットで一つのCCEはx個(x<9)のREGで構成されるか、またはsPDCCH1503領域にマッピングされるREGはy個(y<4)のREで構成できる。
前述したように、レガシーフレーム構造で構成されるバンド1または短いTTIフレーム構造で構成されるバンド2がPセルとして動作することができる。また、低レイテンシーを要求する端末にはレガシーフレーム構造で構成されるバンド1及び短いTTIフレーム構造で構成されるバンド2を必ず併合するように設定することによって、バンド1及びバンド2全てPセルとして動作するように設定することもできる。
前述したPDCCH1501、sPDCCH1503、sPDSCH1504がマッピングされるシンボル(または、シンボルの個数)、一つのレガシーサブフレーム内の設定される短いTTIの個数などは一つの例示に過ぎず、本発明はこれに限定されるものではない。
但し、低レイテンシーのためのフレーム構造設計のために短いTTIのサイズn(シンボル個数)は7より小さな値を有することが好ましい。
図16は、本発明の一実施形態に係る無線フレーム構造を説明するための図である。
図16を参照すると、バンド(または、キャリア/セル)1はレガシーフレーム構造で構成され、バンド(または、キャリア/セル)2は本発明で提案する短いTTIフレーム構造で構成され、バンド1及び2が特定端末に対してキャリア併合(CA)された場合を例示する。
バンド1は先の図15の例示と同一であるので説明を省略する。
短いTTIフレーム構造で構成されるバンド2では一つのレガシーサブフレーム(即ち、1ms)内の一つ以上のスペシャルシンボル1603及びn個のシンボルのサイズを有する一つ以上のsPDSCH1604で構成できる。
図16では、バンド2の一つのレガシーサブフレーム内の2シンボルのサイズを有するスペシャルシンボル1603と3シンボルのサイズ(n=3)を有するsPDSCH1604の4個が連続的にマッピングされて構成される場合を例示する。
即ち、短いTTI無線フレーム構造は1レガシーサブフレーム(即ち、1ms)以内に4個の短いTTIが存在する構造であって、一つの短いTTIは3シンボル(即ち、sPDSCH長さ)、約0.2msの長さを有する。
ここで、スペシャルシンボル1603はレガシーサブフレームの全体シンボルの個数で短いTTIのサイズ(図16で3シンボル)で割った残りのシンボル(2=14%3)に構成できる。この際、スペシャルシンボル1603とsPDSCH1604が時間軸上にマッピングされる順序は図16と相異することがある。
図16のように、一つのバンドにスペシャルシンボル1603とsPDSCH1604だけで構成される場合、sPDSCH1604で転送されるダウンリンクデータに対する制御情報(例えば、sPDSCHのダウンリンクデータに対する周波数/時間資源割り当て情報、MCS、NDI、RV、TPC命令など)は、他のバンド(図16でバンド1)のPDCCH1601を介して転送できる。即ち、クロスキャリアスケジューリング(cross carrier scheduling)が適用できる。
このように基地局がPDCCH1601を介してsPDSCH1604で転送されるダウンリンクデータに対する制御情報を転送する場合、PDCCH1601はバンド1のPDSCH1602だけでなく、バンド2のsPDSCH1604と関連した制御情報を転送するようになる。したがって、端末はPDSCH1602またはsPDSCH1604のうち、どの領域で自身にダウンリンクデータが転送されるかを知らなければならない。
このために、先の図12で説明したように、ダウンリンクデータ転送と関連したDCI(Downlink Control Information)フォーマットは‘sPDSCH指示子フィールド’及び/又は12/n個のsPDSCH1604のうちの何番目のsPDSCH1604に転送されるデータに対するスケジューリングなのかを知らせる‘TTI番号フィールド’を含むことができる。
また、sPDSCH指示子情報とTTI番号情報が一つのフィールドで構成されることもできる。即ち、ビットマップ形式に定義されたsPDSCH指示及びTTI番号フィールドで上のsPDSCH指示子情報と上のTTI番号情報を全て伝達することもできる。
前述したように、短いTTIフレーム構造で構成される場合、低レイテンシー(low latency)端末のための資源割り当て単位で短い資源ブロック(short RB)も新しく定義できる。例えば、短いRBは周波数領域では既存と同一に12個のサブキャリアで構成され、時間領域ではn個のシンボル(即ち、短いTTIサイズ)に定義することができる。また、短いRBは周波数領域でも既存より少ないx個(x<12)のサブキャリアで構成されることもできる。
また、レガシーPDSCHと同様に、sPDSCH領域でデータの資源要素へのマッピングは先に周波数インデックスが増加する順にマッピングされ、そしてシンボルインデックスが増加する順にマッピングできる。
一方、図16でスペシャルシンボル(special symbol)1603の代りにsPDSCH1604と関連した制御情報を転送するsPDCCH1603が割り当てられることもできる。
この場合、短いTTIフレーム構造で構成されるバンド2では一つ以上のsPDSCH1604に対してsPDCCH1603がマッピングできる。図16で、一つのレガシーサブフレーム内で左側から1〜4番目のsPDSCH1604は1番目のsPDCCH1603にマッピングされる。
したがって、sPDSCH1604で転送されるダウンリンクデータに対する制御情報(例えば、sPDSCHのダウンリンクデータに対する周波数/時間資源割り当て情報、MCS、NDI、RV、TPC命令など)は、該当sPDSCH1604とマッピングされるsPDCCH1603(即ち、該当sPDSCHの以前の最も最近に転送されたsPDCCH)を介して転送できる。この際、sPDCCH1603はバンド全帯域に亘って転送される。
短いTTIフレーム構造で構成されるバンドのsPDCCH1603フォーマットは、既存のPDCCH1601のフォーマットと同一でありうるが、他のフォーマットに定義されることもできる。例えば、sPDCCH1603フォーマットで一つのCCEはx個(x<9)のREGで構成されるか、またはsPDCCH1603領域にマッピングされるREGはy個(y<4)のREで構成できる。
前述したように、レガシーフレーム構造で構成されるバンド1または短いTTIフレーム構造で構成されるバンド2がPセルとして動作することができる。また、低レイテンシーを要求する端末にはレガシーフレーム構造で構成されるバンド1及び短いTTIフレーム構造で構成されるバンド2を必ず併合するように設定することによって、バンド1及びバンド2全てPセルとして動作するように設定することもできる。
前述したsPDCCH1603、sPDSCH1604がマッピングされるシンボル(または、シンボルの個数)、一つのレガシーサブフレーム内の設定される短いTTIの個数などは一つの例示に過ぎず、本発明はこれに限定されるものではない。
但し、低レイテンシーのためのフレーム構造の設計のために短いTTIのサイズn(シンボル個数)は7より小さな値を有することが好ましい。
図17は、本発明の一実施形態に係る無線フレーム構造を説明するための図である。
図17を参照すると、バンド(または、キャリア/セル)1はレガシーフレーム構造で構成され、バンド(または、キャリア/セル)2は、本発明で提案する短いTTIフレーム構造で構成され、バンド1及び2が特定端末に対してキャリア併合(CA)された場合を例示する。
バンド1は先の図15の例示と同一であるので、説明を省略する。
短いTTIフレーム構造で構成されるバンド2では一つ以上のレガシーサブフレーム(即ち、3ms)内のsPDCCH1703及びsPDSCH1704が交互に構成できる。
図17では、バンド2の3個のレガシーサブフレーム内の1シンボルのサイズを有するsPDCCH1703と2シンボルのサイズ(n=2)を有するsPDSCH1704が交互にマッピングされて構成される場合を例示する。
即ち、短いTTI無線フレーム構造は3レガシーサブフレーム(即ち、1ms)以内に14個の短いTTIが存在する構造であって、一つの短いTTIは3シンボル(即ち、sPDCCH及びsPDSCH長さ)、約0.2msの長さを有する。
前述したように、短いTTIフレーム構造で構成される場合、低レイテンシー(low latency)端末のための資源割り当て単位で短い資源ブロック(short RB)も新しく定義できる。例えば、短いRBは周波数領域では既存と同一に12個のサブキャリアで構成され、時間領域ではn個のシンボル(即ち、短いTTIサイズ)に定義することができる。また、短いRBは周波数領域でも既存より少ないx個(x<12)のサブキャリアで構成されることもできる。
また、レガシーPDSCHと同様に、sPDSCH領域でデータの資源要素へのマッピングは、先に周波数インデックスが増加する順にマッピングされ、そしてシンボルインデックスが増加する順にマッピングできる。
sPDSCH1704で転送されるダウンリンクデータに対する制御情報(例えば、sPDSCHのダウンリンクデータに対する周波数/時間資源割り当て情報、MCS、NDI、RV、TPC命令など)は、該当sPDSCH1704とマッピングされるsPDCCH1703(即ち、該当sPDSCHの以前の最も最近に転送されたsPDCCH)を介して転送できる。この際、sPDCCH1703はバンド全帯域に亘って転送される。
短いTTIフレーム構造で構成されるバンドのsPDCCH1703フォーマットは、既存のPDCCH1701のフォーマットと同一でありうるが、異なるフォーマットに定義されることもできる。例えば、sPDCCH1703フォーマットで一つのCCEはx個(x<9)のREGで構成されるか、またはsPDCCH1603の領域にマッピングされるREGはy個(y<4)のREで構成できる。
前述したように、レガシーフレーム構造で構成されるバンド1または短いTTIフレーム構造で構成されるバンド2がPセルとして動作することができる。また、低レイテンシーを要求する端末にはレガシーフレーム構造で構成されるバンド1及び短いTTIフレーム構造で構成されるバンド2を必ず併合するように設定することによって、バンド1及びバンド2全てPセルとして動作するように設定することもできる。
前述したsPDCCH1703、sPDSCH1704がマッピングされるシンボル(または、シンボルの個数)、一つのレガシーサブフレーム内の設定される短いTTIの個数などは一つの例示に過ぎず、本発明はこれに限定されるものではない。
但し、低レイテンシーのためのフレーム構造設計のために短いTTIのサイズn(シンボル個数)は7より小さな値を有することが好ましい。
サブバンド及びキャリア/セル側面で2レベルフレーム構造
一方、前述したサブバンド側面とキャリア/セル側面で2レベルフレーム構造(Carrier-wise 2-level frame structure)が共に適用されることもできる。これに対して以下の図面を参照して説明する。
図18は、本発明の一実施形態に係る無線フレーム構造を説明するための図である。
図18を参照すると、バンド(または、キャリア/セル)1はレガシーフレーム構造で構成され、バンド(または、キャリア/セル)2は本発明で提案するサブバンド側面の短いTTIフレーム構造で構成され、バンド1及び2が特定端末に対してキャリア併合(CA)された場合を例示する。
バンド1は、先の図15の例示と同一であるので、説明を省略する。
バンド2は複数のサブバンド(または、サブバンドグループ)に区分され、そのうちの一つ以上のサブバンド(または、サブバンドグループ)が短いTTIフレーム構造で構成できる。
より具体的に説明すると、PDCCH1811は毎サブフレームで前のシンボルに割り当てられ、前の最大4個のシンボルに割り当てられる。即ち、毎サブフレームの最大#0〜#3番のシンボルでバンド(band)全帯域に亘って転送できる。図18では、毎サブフレームの#0、#1番のシンボルでバンド(band)全帯域に亘ってPDCCH1811が構成される場合を例示する。
以下、説明の便宜のためにPDCCH1811は毎サブフレームで前の2個のシンボルにマッピングされると仮定して説明する。
そして、低レイテンシーのためのサブバンドを除外した残りの周波数領域で、PDCCH1811がマッピングされない残りのシンボルでは一般データ転送のために使用するPDSCH1812が割り当てできる。図18では#3〜#13番のシンボルで低レイテンシーのためのサブバンドを除外した残りの周波数領域に亘ってPDSCH1812が割り当てられる場合を例示する。
そして、低レイテンシーのための一つ以上のサブバンド(または、サブバンドグループ)は、短いTTIフレーム構造で構成される。具体的に、レガシーサブフレームで一つ以上のサブバンド(または、サブバンドグループ)はPDCCH1811がマッピングされた領域を除外したシンボル(即ち、レガシーサブフレームの全体シンボルでPDCCH1811が割り当てられたシンボルを除外した残りのシンボル)を短いTTIサイズに該当するシンボルn個(例えば、2個乃至4個など)で割って短いTTIサブフレーム(sPDCCH1813及びsPDSCH1814)で構成される。
即ち、毎短いTTIサブフレームで前の一定シンボル(例えば、一つあるいは2個シンボル)でsPDCCH1813が割り当てられ、残りのシンボルでsPDSCH1814が割り当てられる。
sPDCCH1813のシンボル個数は制限されないが、仮に短いTTIサブフレームが3個のシンボルで構成される場合、sPDCCH1813は一つのシンボルで構成されることが好ましい。
図18のように、PDCCH1811がレガシーサブフレームの前の2個のシンボルに割り当てられる場合、4個(=12/3)の短いTTIサブフレーム(sPDCCH1813及びsPDSCH1814)が構成できる。そして、毎短いTTIサブフレーム毎に前の一つのシンボルにsPDCCH1813が割り当てられ、残りの2個のシンボルにsPDSCH1814が割り当てられる。
即ち、短いTTI無線フレーム構造は1レガシーサブフレーム(即ち、1ms)以内に4個の短いTTIが存在する構造であって、一つの短いTTIは3シンボル、約0.2msの長さを有するデータチャンネルを示す。
前述したように、短いTTIフレーム構造で構成される場合、低レイテンシー(low latency)端末のための資源割り当て単位で短い資源ブロック(short RB)も新しく定義できる。例えば、短いRBは周波数領域では、既存と同一に12個のサブキャリアで構成され、時間領域ではn個のシンボル(即ち、短いTTIサイズ)に定義することができる。また、短いRBは周波数領域でも既存より少ないx個(x<12)のサブキャリアで構成されることもできる。
また、レガシーPDSCHと同様に、sPDSCH領域でデータの資源要素へのマッピングは、先に周波数インデックスが増加する順にマッピングされ、そしてシンボルインデックスが増加する順にマッピングできる。
図18の例示のように、特定バンドの一部サブバンドが短いTTIフレーム構造で構成される場合、sPDSCH1814で転送されるダウンリンクデータに対する制御情報(例えば、sPDSCHのダウンリンクデータに対する周波数/時間資源割り当て情報、MCS、NDI、RV、TPC命令など)は、該当sPDSCH1814とマッピングされるsPDCCH1813(該当sPDSCHの以前の最も最近に転送されたsPDCCH)を介して転送できる。即ち、図18で左側から1番目のsPDSCH1814で転送されるダウンリンクデータに対する制御情報は1番目のsPDCCH1813で転送され、2番目のsPDSCH1814で転送されるダウンリンクデータに対する制御情報は2番目のsPDCCH1813で転送され、その他にも同一である。
短いTTIフレーム構造で構成されるバンドのsPDCCH1813フォーマットは、既存のPDCCH1811のフォーマットと同一でありうるが、異なるフォーマットに定義されることもある。例えば、sPDCCH1813フォーマットで一つのCCEはx個(x<9)のREGで構成されるか、またはsPDCCH1813領域にマッピングされるREGはy個(y<4)のREで構成できる。
前述したように、レガシーフレーム構造で構成されるバンド1または一部サブバンドが短いTTIフレーム構造で構成されるバンド2がPセルとして動作することができる。また、低レイテンシーを要求する端末にはレガシーフレーム構造で構成されるバンド1及び一部サブバンドが短いTTIフレーム構造で構成されるバンド2を必ず併合するように設定することによって、バンド1及びバンド2全てPセルとして動作するように設定することもできる。
前述したPDCCH1811、sPDCCH1813、sPDSCH1814がマッピングされるシンボル(または、シンボルの個数)、一つのレガシーサブフレーム内の設定される短いTTIの個数などは一つの例示に過ぎず、本発明はこれに限定されるものではない。
短いTTIフレーム構造に対する構成情報(configuration information)転送方法
本発明で提案する短いTTIフレーム構造に対する無線資源情報は、セル情報を転送するためのRRCメッセージを通じて転送できる。
図19は、本発明の一実施形態に係る短いTTIフレーム構造に対する情報を転送する方法を例示する図である。
図19を参照すると、基地局は端末に短いTTIフレーム構造に対する無線資源情報(以下、‘短いTTI無線資源情報’)をRRCメッセージを通じて端末に転送する(S1901)。
ここで、RRCメッセージの一例にシステム情報(System Information)メッセージ、RRC連結設定(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC連結再設定(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ、またはRRC連結再確立(RRC Connection Reestablishment)メッセージが該当できる。
より具体的に説明すると、次の通りである。
1)短いTTI無線資源情報は、セル特定(cell-specific)RRCメッセージを通じて端末に転送できる。
例えば、短いTTI無線資源情報は、システム情報(system information)または移動性制御情報(mobility control information)内で各々共通的な無線資源構成を特定するために使われる無線資源共通設定(‘RadioResourceConfigCommon’)情報要素(IE:Information Element)に含まれて転送できる。
‘RadioResourceConfigCommon’IEは、移動性制御情報(‘MobilityControlInfo’)IEまたはシステム情報ブロックタイプ2(SIB−2:System Information Block Type 2)(または、新しく定義されたSIB−x)に含まれて転送できる。移動性制御情報(‘MobilityControlInfo’)IEは、E−UTRA内でネットワークが制御する移動性(network controlled mobility)と関連したパラメータを含むIEである。
移動性制御情報(‘MobilityControlInfo’)IEは、RRC連結再設定(RRC Connection Reconfiguration)メッセージを通じて転送できる。RRC連結再設定(RRC Connection Reconfiguration)メッセージは、RRC連結を修正するための命令メッセージである。
また、移動性制御情報(‘MobilityControlInfo’)IEは、SIB−2(または、SIB−x)はシステム情報(System Information)メッセージを通じて転送できる。システム情報メッセージは、一つ以上のシステム情報ブロック(SIB)を転送するために使われるメッセージである。
2)短いTTI無線資源情報は、低レイテンシー(low latency)端末のための情報であるので、端末特定(uesr-specific)RRCメッセージを通じて低レイテンシー(low latency)端末に転送されることもできる。
例えば、短いTTI無線資源情報は、端末特定物理チャンネル構成を特定するために使われる専用PDSCH設定(‘pdschConfigDedicated’)IE、または専用物理資源設定(‘physicalConfigDedicated’)IEに含まれて転送できる。
専用PDSCH設定(‘pdschConfigDedicated’)IEまたは専用物理資源設定(‘physicalConfigDedicated’)IEは、専用無線資源設定(‘RadioResourceConfigDedicated’)IEに含まれて転送できる。専用無線資源設定(‘RadioResourceConfigDedicated’)IEは、無線ベアラー(RB:radio bearer)のセットアップ(setup)、修正(modify)、または解除(release)のために、MACメイン設定(MAC main configuration)を修正するために、半静的スケジューリング(SPS:Semi-Persistent Scheduling)設定を修正するために、そして専用物理設定(dedicated physical configuration)を修正するために用いられる。
専用無線資源設定(‘RadioResourceConfigDedicated’)IEは、RRC連結設定(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC連結再設定(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ、またはRRC連結再確立(RRC Connection Reestablishment)メッセージを通じて転送できる。
RRC連結設定(RRC Connection Setup)メッセージはSRB(Signalling Radio Bearer)を確立するために使われるメッセージであり、RRC連結再確立(RRC Connection Reestablishment)メッセージはSRBを再確立するために使われるメッセージである。
以下、短いTTI無線資源情報に含まれる情報を説明する。
−短いTTIサブフレームのための周波数資源情報(Frequency resource information for short TTI sub-frame)
周波数バンド内で短いTTIが適用されるサブバンドに対する周波数情報を意味する。サブバンド側面及び/又はキャリア側面2レベル無線フレーム構造が用いられる場合、この情報が短いTTI無線資源情報に含まれることができる。
短いTTIサブフレームのための周波数資源情報は、サブキャリアまたはRB単位で表現できる。例えば、開始及び/又は終わり資源(即ち、サブキャリアまたはRB)に対するインデックス情報で表現できる。また、開始または終わり資源(即ち、サブキャリアまたはRB)に対するインデックスと資源(即ち、サブキャリアまたはRB)の個数で表現できる。
サブバンド側面の2レベルフレーム構造の場合(図12から図14、図18)、特定バンド内の短いTTIフレーム構造で構成される特定サブバンドに対する周波数資源情報を示す。
一方、特定バンドの前バンドで短いTTIが適用される場合(図15から図17)、最も高い/低い資源(即ち、サブキャリアまたはRB)インデックスで表現されるか、または予め定まった特定値(例えば、‘0’)にセッティングできる。
−短いTTIサブフレームのためのシンボル数(The number of symbols for a short TTI sub-frame)
一つの短いTTIサブフレームに対するシンボル数を意味する。例えば、短い各短いTTIサブフレームが3個のシンボルで構成される‘3’にセッティングできる。
サブバンド側面及び/又はキャリア側面で2レベル無線フレーム構造が用いられる場合、この情報が短いTTI無線資源情報に含まれることができる。
−sPDCCHのためのシンボル数(The number of symbols for a sPDCCH)
各短いTTIサブフレーム内でsPDCCHに対するシンボル数を意味する。
短いTTIサブフレーム内のsPDCCHが存在すれば(図13、図17、及び図18)、この情報が短いTTI無線資源情報に含まれることができる。
−スペシャルシンボル数(The number of special symbols)
レガシーサブフレーム(即ち、1ms)以内に存在するスペシャルシンボルの数を意味する。例えば、‘1’または‘2’の2つ情報を示す情報を含むことができる。
短いTTIサブフレーム内のスペシャルシンボルが存在すれば、(図15及び図16)、この情報が短いTTI無線資源情報に含まれることができる。
低レイテンシー(Low latency)を要求する端末は、先の図19のように、RRCメッセージを通じて転送される短いTTI無線資源情報を受信することによって、該当バンドでの短いTTIに対する無線資源情報を確認し、短いTTI構造を用いてデータを送/受信することができる。
一方、前述したキャリア/セル側面2レベルフレーム構造(carrier/cell-wise 2-level frame structure)は、キャリア併合(CA)を用いる端末に対して設定できる。
この際、低レイテンシー(Low Latency)端末はレガシー端末とは異なる方法によりPセル及びSセルを設定する必要がある。これに対して以下の図面を参照して説明する。
図20は、本発明の一実施形態に係るキャリア側面2レベルフレーム構造のためのキャリア併合を設定する方法を例示する図である。
図20を参照すると、基地局は端末に短いTTIフレーム構造に対する無線資源情報(以下、‘短いTTI無線資源情報’)をRRCメッセージを通じて端末に転送する(S2001)。
短いTTI無線資源情報を送受信方法及びこれに含まれる情報は先の図19の説明と同一であるので、以下、説明を省略する。
基地局は、キャリア併合を設定するためにRRC連結再設定(RRC Connection Reconfiguration)メッセージを端末に転送する(S2002)。
端末が短いTTIフレーム構造を有するキャリア/セルを通じてネットワークに接続(attach)手続を遂行した場合、基地局はRRC連結再設定(RRC Connection Reconfiguration)メッセージを通じて端末にレガシーフレーム構造を有するセルをSセルに追加することができる。即ち、レガシーフレーム構造を有するキャリア/セルがSセルに設定できる。
RRC連結再設定(RRC Connection Reconfiguration)メッセージは、専用Sセル無線資源設定(‘radioResourceConfigDedicatedSCell’)フィールドを含む。
専用Sセル無線資源設定(‘radioResourceConfigDedicatedSCell’)フィールドは、Sセル追加(‘SCellToAddMod’)フィールドを含む。Sセル追加(‘SCellToAddMod’)フィールドは、Sセルを追加するために用いられるフィールドである。
Sセル追加(‘SCellToAddMod’)フィールドは、Sセルインデックス(‘sCellIndex’)フィールド及びセル識別子(‘cellIdentification’)フィールドを含む。
そして、セル識別子(‘cellIdentification’)フィールドは、物理セル識別子(‘physCellId’)フィールド及びダウンリンクキャリア周波数(‘dl-CarrierFreq’)フィールドを含む。
Sセルインデックス(‘sCellIndex’)フィールドはSセルを識別するために使われる簡略な(short)識別子を指示するフィールドであって、レガシーフレーム構造で構成されたキャリア/セルのインデックスを含むことができる。
物理セル識別子(‘physCellId’)フィールドはセルの物理階層識別子を指示するフィールドであって、レガシーフレーム構造で構成されたキャリア/セルの物理階層識別子を含むことができる。そして、ダウンリンクキャリア周波数(‘dl-CarrierFreq’)フィールドはセルの周波数情報を指示するフィールドであって、レガシーフレーム構造で構成されたキャリア/セルの周波数情報を含むことができる。
図21は、キャリア側面2レベルフレーム構造のためのキャリア併合を設定する方法を例示する図である。
図21を参照すると、基地局は端末に短いTTIフレーム構造に対する無線資源情報(以下、‘短いTTI無線資源情報’)をRRCメッセージを通じて端末に転送する(S2101)。
短いTTI無線資源情報を送受信方法及びこれに含まれる情報は先の図19の説明と同一であるので、以下、説明を省略する。
基地局は、キャリア併合を設定するためにRRC連結再設定(RRC Connection Reconfiguration)メッセージを端末に転送する(S2102)。
端末がレガシーフレーム構造を有するキャリア/セルを通じてネットワークに接続(attach)手続を遂行した場合、基地局はRRC連結再設定(RRC Connection Reconfiguration)メッセージを通じて端末に短いTTIフレーム構造を有するセルをセカンダリーPセル(sPCell:secondary PCell)に追加することができる。即ち、レガシーフレーム構造のキャリア/セルと短いTTIフレーム構造のキャリア/セルが全てPセルに設定できる。
このように、2個のキャリア/セルがPセルに設定される場合、各キャリア/セルに対する制御はサービス特性によって区分されて遂行されることが好ましい。即ち、短いTTIフレーム構造を有するキャリア/セルの場合には、低レイテンシー(low latency)を要求するサービスのために特化された制御のみを遂行するようにすることができる。
ここで、Pセルが2個ということは、端末が遊休(IDLE)状態またはドーマント(dormant)状態に進入しても2個のキャリア/セルを全てモニタリング(即ち、PDCCHまたはsPDCCH、またはページング区間(paging interval)など)することを意味する。したがって、同一な意味を有するか、または同一な動作を遂行するSセルに定義されることもできる。
RRC連結再設定(RRC Connection Reconfiguration)メッセージは、専用Sセル無線資源設定(‘radioResourceConfigDedicatedSCell’)フィールドを含む。
専用Sセル無線資源設定(‘radioResourceConfigDedicatedSCell’)フィールドは、セカンダリーPセル追加(‘sPCellToAddMod’)フィールドを含む。セカンダリーPセル追加(‘sPCellToAddMod’)フィールドは、セカンダリーPセルを追加するために用いられるフィールドである。
Pセル追加(‘sPCellToAddMod’)フィールドは、セカンダリーPセルインデックス(‘sCellIndex’)フィールド及びセル識別子(‘cellIdentification’)フィールドを含む。
そして、セル識別子(‘cellIdentification’)フィールドは、物理セル識別子(‘physCellId’)フィールド及びダウンリンクキャリア周波数(‘dl-CarrierFreq’)フィールドを含む。
セカンダリーPセルインデックス(‘sPCellIndex’)フィールドはセカンダリーPセルを識別するために使われる簡略な(short)識別子を指示するフィールドであって、短いTTIフレーム構造で構成されたキャリア/セルのインデックスを含むことができる。
物理セル識別子(‘physCellId’)フィールドは短いTTIフレーム構造で構成されたキャリア/セルの物理階層識別子を含み、ダウンリンクキャリア周波数(‘dl-CarrierFreq’)フィールドは短いTTIフレーム構造で構成されたキャリア/セルの周波数情報を含むことができる。
一方、基地局は図20及び図21のように、端末にSセルまたはsPセルを追加する時、端末に短いTTI無線フレーム構造で構成されるセルに対する情報を転送することもできる。
即ち、先の図19の例示で説明した短いTTI無線資源情報は、先の図20のステップS2002または図21のステップS2102で端末に転送できる。この場合、図20のステップS2001または図21のステップS2101は省略できる。
図22は、本発明の一実施形態に係るデータ送受信方法を例示する図である。
図22を参照すると、基地局は第1のTTI基盤の無線フレーム構造に従うPDSCH領域に第1ダウンリンクデータマッピングする(S2201)。
基地局は、先の図12から図18で説明したように、低レイテンシー(low latency)が要求されない一般ダウンリンクデータをレガシー無線フレーム構造に従うPDSCHにマッピングする。ここで、第1のTTIは既存のレガシーTTI(即ち、1ms)でありうる。
基地局は、第2のTTI基盤の無線フレーム構造に従うsPDSCH領域に第2ダウンリンクデータマッピングする(S2202)。
基地局は、先の図12から図18で説明したように、低レイテンシー(low latency)が要求されるダウンリンクデータを本発明で提案する短いTTI無線フレーム構造に従うPDSCHにマッピングする。ここで、第2のTTIは本発明で提案するsPDSCH領域のシンボル個数と同一であるか、またはsPDCCH及びsPDSCH領域のシンボル個数(例えば、3シンボル)と同一でありうる。
前述したように、一つのバンド内でサブバンド側面の2レベル無線フレーム構造(subband-wise 2-level radio frame structure)で構成されることができ、互いに異なるバンドでキャリア側面の2レベル無線フレーム構造(carrier-wise 2-level radio frame structure)で構成されることもできる。
互いに異なるバンドでキャリア側面の2レベル無線フレーム構造(carrier-wise 2-level radio frame structure)で構成される場合、短いTTI無線フレーム構造で構成されるセルがPセルに設定できる。また、レガシー無線フレーム構造で構成されるセルと短いTTI無線フレーム構造で構成されるセル全てPセルに設定されることもできる。
PDSCH領域にマッピングされる第1ダウンリンクデータに対する制御情報とsPDSCH領域にマッピングされる第2ダウンリンクデータに対する制御情報全てレガシー無線フレーム構造に従うPDCCHを介して転送できる。
また、PDSCH領域にマッピングされる第1ダウンリンクデータに対する制御情報はレガシー無線フレーム構造に従うPDCCHを介して転送されるが、sPDSCH領域にマッピングされる第2ダウンリンクデータに対する制御情報は本発明で提案する短いTTI無線フレーム構造に従うsPDCCHを介して転送できる。
PDCCHまたはsPDCCHを介して転送されるダウンリンク制御情報に対する説明は、先の図12から図18と同一であるので説明を省略する。
第1ダウンリンクデータ及び第2ダウンリンクデータを転送する以前に、基地局は先の図19の例示のようにセル特定のRRCメッセージまたは端末特定のRRCメッセージを通じて短いTTI無線資源情報を転送することができる。
一方、図22では説明の便宜のために先のステップS2201がステップS2202より先に遂行されることと説明したが、ステップS2202がステップS2201より先に遂行できる。
また、ステップS2201とステップS2202が時間上に同時遂行されることもできる。
図23は、本発明の一実施形態に係るダウンリンクデータ転送方法を例示する図である。
図23を参照すると、端末は第1のTTI基盤の無線フレーム構造に従うPDSCH領域で第1ダウンリンクデータを受信する(S2301)。
端末はPDCCH領域をブラインドデコーディングして自身に転送されるダウンリンク制御情報を獲得する。そして、獲得したダウンリンク制御情報に基づいてPDSCH領域で自身に転送されるダウンリンクデータをデコーディングする。
端末は、第2のTTI基盤の無線フレーム構造に従うsPDSCH領域で第2ダウンリンクデータ受信する(S2302)。
端末は、PDCCH領域またはsPDCCH領域をブラインドデコーディングして自身に転送されるダウンリンク制御情報を獲得する。そして、獲得したダウンリンク制御情報に基づいてsPDSCH領域で自身に転送されるダウンリンクデータをデコーディングする。
図23は、端末側面でサブバンド側面の2レベル無線フレーム構造(subband-wise 2-level radio frame structure)または互いに異なるバンドでキャリア側面の2レベル無線フレーム構造(carrier-wise 2-level radio frame structure)を通じてダウンリンクデータを受信する方法を例示する。
端末はステップS2301及びステップS2302の以前に、先の図19の例示のように、短いTTI無線資源情報を基地局から受信することができる。また、図20のステップS2002または図21のステップS2102で基地局によりキャリア併合が設定される時(即ち、Sセル追加またはsPセル追加)、短いTTI無線資源情報を基地局から受信することができる。
一方、本発明はアップリンクバンドでも同一な方法により適用できる。
例えば、nシンボルのTTI(例えば、3シンボル)を通じて一つのレガシーサブフレームに14/n個(一般CPが適用された場合)の短いサブフレーム(整数値、n=3の場合、4個の短いサブフレーム)と14%n個のスペシャルシンボル(n=3の場合、2個のスペシャルシンボル)が存在する構造で動作するようにする。ここで、14%n個のスペシャルシンボルは、基地局からアップリンク資源割り当て(UL grant)無しで端末間の競争を通じてアップリンクデータを転送することができる競争基盤資源(contention-based resource)に使用するように設計することができる。
本発明で提案する2−レベルフレーム構造は、レガシー端末に及ぼす影響を最小化する新たなフレーム構造を使用して低レイテンシー(low latency)データを送受信できるようにする効果を有する。
具体的に、本発明で提案するバンドで動作するレガシー端末は、データ受信のために毎サブフレームの全帯域PDCCHをブラインドデコーディングする。そして、レガシー端末は自身に転送される制御情報がある場合、それに該当するデータをPDCCHを介して受信した情報に基づいて受信する。
但し、基地局は低レイテンシーのために割り当てられたサブバンドにレガシー端末のためのデータスケジューリングを遂行しないので、レガシー端末にどんな新たな動作の遂行を要求しない。だけでなく、仮に該当1msサブフレームで低レイテンシーのためのサブバンドに転送されるデータが存在しない場合、基地局は低レイテンシーのためのサブバンド資源をレガシー端末のデータ転送のために既存と同一な資源割り当て方式を用いることができる。このようなPDCCHに対するPDSCH資源割り当ては基地局制御により遂行されるので、レガシー端末のためにはレガシー方式をそのまま使用することができる長所がある。
ここで、低レイテンシーを要求する5G端末は、sPDSCH資源領域でデータを受信することによって、短いTTIを用いてより早くデータが受信できるようになる。しかしながら、先の多様な実施形態でsPDSCHに対するPDCCHマッピング方法によってデータ受信遅延は多少異なる効果を有することができるが、従来の1msサブフレーム構造を用いたデータ転送時の遅延よりは全て短い遅延でデータを受信することができる効果がある。
図24は、本発明の一実施形態に係る短いTTI無線フレーム構造での無線送受信遅延を例示する図である。
図24では、1TTIが3シンボル(即ち、0.213ms)に設定される場合、ダウンリンク送受信具現観点から無線送受信遅延を例示する。
図24を参照すると、基地局(eNB)がダウンリンクデータの転送を始めた時点から端末(UE)がダウンリンクデータの受信を始めるまで拡散遅延(PD:Propagation Delay)が発生する。そして、端末がダウンリンクデータのデコーディング前にダウンリンクデータをバッファリング(Buff:Buffering)するにつれて、バッファリング遅延が発生する。端末でのバッファリングによる遅延は、総約0.071msかかることができる。端末でダウンリンクデータ(及び制御情報)デコーディングによるプロセシング遅延(processing delay)は、約0.525ms未満がかかることができる。
このように、基地局から端末への単方向無線レイテンシー(one-way OTA(Over-To-Air)Latency)は約0.6ms未満がかかることができる。
そして、端末でA/N(ACK/NACK)準備(Prep:Preparation)(例えば、ACK/NACKエンコーディングなど)のための遅延とA/Nの転送時に発生する拡散遅延(PD)は、総約0.3ms未満がかかる。
前記のように、単方向データ転送に対して送信側(例えば、基地局)で、受信側(例えば、端末)からACK/NACK受信までの総往復無線レイテンシー(Round trip OTA Latency)に約1msがかかることができる。
結局、本発明の短いTTIフレーム構造を用いることによって、先の図11の例示と比較すると、総往復無線レイテンシー(Round trip OTA Latency)は、約3msが減少する効果を有することができる。
本発明が適用できる装置一般
図25は、本発明の一実施形態に係る無線通信装置のブロック構成図を例示する。
図25を参照すると、無線通信システムは、基地局2510と、基地局2510領域内に位置した多数の端末2520を含む。
基地局2510は、プロセッサ(processor)2511、メモリ(memory)2512、及びRF部(radio frequency unit)2513を含む。プロセッサ2511は、先の図1から図23で提案された機能、過程及び/又は方法を具現する。無線インターフェースプロトコルの階層はプロセッサ2511により具現できる。メモリ2512はプロセッサ2511と連結されて、プロセッサ2511を駆動するための多様な情報を格納する。RF部2513はプロセッサ2511と連結されて、無線信号を送信及び/又は受信する。
端末2520は、プロセッサ2521、メモリ2522、及びRF部2523を含む。プロセッサ2521は、先の図1から図23で提案された機能、過程及び/又は方法を具現する。無線インターフェースプロトコルの階層はプロセッサ2521により具現できる。メモリ2522はプロセッサ2521と連結されて、プロセッサ2521を駆動するための多様な情報を格納する。RF部2523はプロセッサ2521と連結されて、無線信号を送信及び/又は受信する。
メモリ2512、2522は、プロセッサ2511、2521の内部または外部にあることができ、よく知られた多様な手段によりプロセッサ2511、2521と連結できる。また、基地局2510及び/又は端末2520は、一つのアンテナ(single antenna)または多重アンテナ(multiple antenna)を有することができる。
以上で説明された実施形態は本発明の構成要素と特徴が所定の形態に結合されたものである。各構成要素または特徴は別途の明示的な言及がない限り、選択的なものとして考慮されなければならない。各構成要素または特徴は、他の構成要素や特徴と結合されない形態に実施できる。また、一部の構成要素及び/又は特徴を結合して本発明の実施形態を構成することも可能である。本発明の実施形態で説明される動作の順序は変更できる。ある実施形態の一部の構成や特徴は他の実施形態に含まれることができ、または他の実施形態の対応する構成または特徴と取替えできる。特許請求範囲で明示的な引用関係のない請求項を結合して実施形態を構成するか、または出願後の補正により新たな請求項に含めることができることは自明である。
本発明に従う実施形態は多様な手段、例えば、ハードウェア、ファームウエア(firmware)、ソフトウェア、またはそれらの結合などにより具現できる。ハードウェアによる具現の場合、本発明の一実施形態は一つまたはその以上のASICs (application specific integrated circuits)、DSPs(digital signal processors)、DSPDs (digital signal processing devices)、PLDs(programmable logic devices)、FPGAs (field programmable gate arrays)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどにより具現できる。
ファームウエアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の一実施形態は以上で説明された機能または動作を遂行するモジュール、手続、関数などの形態に具現できる。ソフトウェアコードはメモリに格納されてプロセッサにより駆動できる。前記メモリは、前記プロセッサの内部または外部に位置して、既に公知された多様な手段により前記プロセッサとデータをやり取りすることができる。
本発明は、本発明の必須的特徴を逸脱しない範囲で他の特定の形態に具体化できることは当業者に自明である。したがって、前述した詳細な説明は全ての面で制限的に解析されてはならず、例示的なものとして考慮されなければならない。本発明の範囲は添付した請求項の合理的な解析により決定されなければならず、本発明の等価的な範囲内での全ての変更は本発明の範囲に含まれる。
本発明の無線通信システムにおけるデータ送受信方案は、3GPP LTE/LTE−Aシステムに適用される例を中心として説明したが、3GPP LTE/LTE−Aシステムの以外にも多様な無線通信システムに適用可能である。

Claims (13)

  1. 無線通信システムにおけるeNB(evolved-NodeB)の動作方法であって、
    前記eNBが第1のTTI(Transmission Time Interval)に基づく第1無線フレーム構造に基づいてPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)に第1ダウンリンクデータをマッピングするステップであって、
    前記第1無線フレーム構造は、前記PDSCH及びPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を含む構造であり、
    前記第1のTTIは、第1サブフレームが転送される時間に関連する、ステップと、
    前記eNBが第2のTTIに基づく第2無線フレーム構造に基づいてsPDSCH(short PDSCH)に第2ダウンリンクデータをマッピングするステップであって、
    前記第2無線フレーム構造は、前記sPDSCH及びsPDCCH(short PDCCH)を含む構造であり、
    前記第2のTTIは、第2サブフレームが転送される時間に関連する、ステップと、
    前記eNBが前記第1ダウンリンクデータ及び前記第2ダウンリンクデータを転送するステップと、を含み
    前記sPDSCHに関連した第1RB(resource block)に含まれる副搬送波の数は、前記PDSCHに関連した第2RBに含まれる副搬送波の数より少なく
    前記sPDCCHに関連した第1CCE(control channel elements)のサイズは、前記PDCCHに関連した第2CCEのサイズより小さい、方法。
  2. 前記第1ダウンリンクデータがマッピングされるダウンリンクセルは、前記第2ダウンリンクデータがマッピングされるダウンリンクセルと同一であり、
    前記ダウンリンクセル内の一つ以上のサブバンドは、前記第2のTTIに基づく無線フレーム構造に従って形成される、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1ダウンリンクデータがマッピングされる第1ダウンリンクセルは、前記第2ダウンリンクデータがマッピングされる第2ダウンリンクセルと異なり、
    前記第1ダウンリンクセル及び前記第2ダウンリンクセルは、併合される、請求項1に記載の方法。
  4. 前記第2ダウンリンクセル内の一つ以上のサブバンドは、前記第2のTTIに基づく無線フレーム構造に従って形成される、請求項3に記載の方法。
  5. 前記第2のTTIのサイズは、前記sPDCCHのシンボルの数と、前記sPDSCHのシンボルの数との和と同一である、請求項1に記載の方法。
  6. 前記第2のTTIのサイズは、sPDCCHのシンボルの数と、前記sPDSCHのシンボルの数との和と同一である、請求項1に記載の方法。
  7. 前記第1ダウンリンクセルは、セカンダリーセルとして設定され、
    前記第2ダウンリンクセルは、プライマリセルとして設定される、請求項3に記載の方法。
  8. 前記第1ダウンリンクセル及び前記第2ダウンリンクセルの両方は、プライマリセルとして設定される、請求項3に記載の方法。
  9. 前記eNBが前記第2のTTIに基づく無線フレーム構造に対する制御情報をRRC(Radio Resource Control)メッセージを通じて転送するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  10. 前記RRCメッセージは、システム情報メッセージ、RRC連結設定メッセージ、RRC連結再設定メッセージ、又はRRC連結再確立メッセージの一つに該当する、請求項9に記載の方法。
  11. 無線通信システムにおけるeNB(evolved-NodeB)であって、
    無線信号を送受信するためのRF(Radio Frequency)ユニットと、
    プロセッサとを含み、
    前記プロセッサは、
    第1のTTI(Transmission Time Interval)に基づく第1無線フレーム構造に基づいてPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)に第1ダウンリンクデータをマッピングし、
    前記第1無線フレーム構造は、前記PDSCH及びPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を含む構造であり、
    前記第1のTTIは、第1サブフレームが転送される時間に関連し、
    第2のTTIに基づく第2無線フレーム構造に基づいてsPDSCH(short PDSCH)に第2ダウンリンクデータをマッピングし、
    前記第2無線フレーム構造は、前記sPDSCH及びsPDCCH(short PDCCH)を含む構造であり、
    前記第2のTTIは、第2サブフレームが転送される時間に関連し、
    前記第1ダウンリンクデータ及び前記第2ダウンリンクデータを転送する、ように構成され
    前記sPDSCHに関連した第1RB(resource block)に含まれる副搬送波の数は、前記PDSCHに関連した第2RBに含まれる副搬送波の数より少なく
    前記sPDCCHに関連した第1CCE(control channel elements)のサイズは、前記PDCCHに関連した第2CCEのサイズより小さい、eNB。
  12. 無線通信システムにおけるUE(User Equipment)の動作方法であって、
    前記UEが第1のTTI(Transmission Time Interval)に基づく第1無線フレーム構造に基づいてPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)で第1ダウンリンクデータを受信するステップであって、
    前記第1無線フレーム構造は、前記PDSCH及びPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を含む構造であり、
    前記第1のTTIは、第1サブフレームが転送される時間に関連する、ステップと、
    前記UEが第2のTTIに基づく第2無線フレーム構造に基づいてsPDSCH(short PDSCH)で第2ダウンリンクデータを受信するステップと、を含み
    前記第2無線フレーム構造は、前記sPDSCH及びsPDCCH(short PDCCH)を含む構造であり、
    前記第2のTTIは、第2サブフレームが転送される時間に関連し、
    前記sPDSCHに関連した第1RB(resource block)に含まれる副搬送波の数は、前記PDSCHに関連した第2RBに含まれる副搬送波の数より少なく
    前記sPDCCHに関連した第1CCE(control channel elements)のサイズは、前記PDCCHに関連した第2CCEのサイズより小さい、方法。
  13. 無線通信システムにおけるUE(User Equipment)であって、
    無線信号を送受信するためのRF(Radio Frequency)ユニットと、
    プロセッサと、を含み、
    前記プロセッサは、
    第1のTTI(Transmission Time Interval)に基づく第1無線フレーム構造に基づいてPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)で第1ダウンリンクデータを受信し、
    前記第1無線フレーム構造は、前記PDSCH及びPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)を含む構造であり、
    前記第1のTTIは、第1サブフレームが転送される時間に関連し、
    第2のTTIに基づく第2無線フレーム構造に基づいてsPDSCH(short PDSCH)で第2ダウンリンクデータを受信する、ように構成され
    前記第2無線フレーム構造は、前記sPDSCH及びsPDCCH(short PDCCH)を含む構造であり、
    前記第2のTTIは、第2サブフレームが転送される時間に関連し、
    前記sPDSCHに関連した第1RB(resource block)に含まれる副搬送波の数は、前記PDSCHに関連した第2RBに含まれる副搬送波の数より少なく
    前記sPDCCHに関連した第1CCE(control channel elements)のサイズは、前記PDCCHに関連した第2CCEのサイズより小さい、UE。
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