JP2014512114A - シングルクラスタ送信およびマルチクラスタ送信のためのリソース割当 - Google Patents
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Abstract
【選択図】図7
Description
W−CDMA無線アクセス技術に基づく第3世代移動体システム(3G)は、全世界にわたり、広く展開されている。この技術が発達または強化された第1のステップは、HSDPA(High-Speed Downlink Packet Access)の導入と、HSUPA(High-Speed Uplink Packet Access)としても参照される、エンハンスドアップリンクの導入を伴い、競争力の高い無線アクセス技術を与えたことにある。
図1は、LTE(−A)の全体的なアーキテクチャを示し、図2は、E−UTRANのアーキテクチャをより詳細に示している。
3GPP LTE(リリース8)のダウンリンクコンポーネントキャリアは、いわゆるサブフレームで、時間−周波数ドメインにおいて細分される。3GPP LTE(リリース8)において、各サブフレームは、図3に示されるように2つのダウンリンクスロットに分割され、第1のダウンリンクスロットは、第1のOFDMシンボル内の制御チャネル領域(PDCCH領域)を含む。各サブフレームは、時間ドメインにおいて所与の数のOFDMシンボル(3GPP LTE(リリース8)においては12または14個のOFDMシンボル)からなり、OFDMシンボルのそれぞれは、コンポーネントキャリアの帯域幅全体に広がる。したがって、OFDMシンボルは、それぞれ、図4にやはり示されるように、それぞれの
スケジューリングされたユーザまたは端末に対して、それらの割当状態、トランスポートフォーマット、および、他のデータ関連情報(例えば、HARQ情報)を通知するために、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御シグナリングがデータと共にダウンリンクにて送信される。ユーザ割当がサブフレームからサブフレームへ変更できると仮定する場合、L1/L2制御シグナリングは、サブフレーム内にダウンリンクデータと多重化される。注意すべきは、ユーザ割当は、TTI(Transmission Time interval:送信時間間隔)毎に行うことも考えられることである。ここで、TTIの長さは、サブフレームの倍数である。TTIの長さは、全ユーザに対してサービスエリアにおいて固定されている場合もあり、ユーザ毎に異なる場合もあり、また、各ユーザに対して、動的である場合もある。一般的に、TTIごとに一回だけ送信される必要がある。L1/L2制御シグナリングは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)上で送信される。注意すべきは、3GPP LTEにおいて、(アップリンクスケジューリンググラントまたはアップリンクリソース割当としても参照される)アップリンクデータ送信用の割当もまた、PDCCHにて送信される。
− ユーザID。割り当てられているユーザを示す。これは典型的にはCRCをユーザIDでマスキングすることによってチェックサムに含まれる。
− リソース割当情報。ユーザが割り当てられるリソース(またはリソースブロック、RB)を示す。ユーザが割り当てられるRBの数は、動的であってもよい。
− キャリアインジケータ。第1キャリアにて送信された制御チャネルが第2キャリアに関連するリソース(例えば、第2キャリアのリソースまたは第2キャリアに関するリソース)を割り当てる場合に使用される。
− 変調および符号化方式。使用された変調方式および符号化率を判定する。
− HARQ情報。データパケット、または、その一部を再送する際に特に有効な、NDI(New Data Indicator:新規データインジケータ)および/またはRV(redundancy version)のような情報である。
− 電力制御コマンド。割り当てられたアップリンクデータまたは制御情報の送信の送信電力の調整のためのコマンドである。
− 参照信号情報。割当に関連する参照信号の送受信のために使用される、使用した巡回シフトおよび/または直交カバーコードインデックス(orthogonal cover code index)のような情報である。
− アップリンクまたはダウンリンク割当インデックス。TDDシステムにて特に有益な、割当の順番を識別するために使用される。
− ホッピング情報。周波数ダイバーシティを増加させるためにリソースホッピングを適用するか否か、および、どのようなリソースホッピングを適用するかを示す情報である。
− CQI要求。割り当てたリソースでのチャネル状態情報の送信をトリガするために使用される。
− マルチクラスタ情報。送信がシングルクラスタ(連続したRBの1つのセット)にて行われるか、または、マルチクラスタ(連続した複数のRBが、非連続で少なくとも2つあるセット)にて行われるかを指示および制御するためのフラグである。マルチクラスタ割当は、3GPP LTE(−A)リリース10にて導入されている。
上記リストは、全て網羅しているわけではなく、また、使用されるDCIフォーマットに依存する各PDCCH送信において、上記で述べた情報の全てが必ずしも必要というわけではないことも注意すべきである。
− DCIフォーマット0は、アップリンク送信モード1または2でシングルアンテナポート送信を使用するPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)のスケジューリング用に使用される。
− DCIフォーマット4は、アップリンク送信モード2で閉ループ空間多重送信を使用するPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)のスケジューリング用に使用される。
− HARQ処理数は、アップリンクで使用されるような、同期HARQプロトコルの場合には必要としなくてもよい。
− 例えばプリコーディングのような、空間多重関連制御情報は、制御シグナリングに追加して含まれてもよい。
− マルチコードワード空間多重送信の場合、マルチコードワードのためのMCSおよび/またはHARQが含まれてもよい。
このセクションでは、背景、フレームワーク、および、以下で説明する本発明の実施の形態の有用性を理解するために有益な、LTE(−A)の技術仕様書に従った、ダウンリンクおよびアップリンクデータ送信の更なる背景について説明する。したがって、このセクションは、本発明の技術分野における当業者が共通知識としている、背景情報に関する実例の説明のみを記載する。
− データが送信される物理リソース(例えば、OFDMの場合は、サブキャリアまたはサブキャリアブロックであり、CDMAの場合は、符号である)。この情報により、UE(受信側)は、データが送信されるリソースを認証することができる。
− ユーザ機器が、L1/L2制御シグナリングにキャリア識別フィールド(CIF:Carrier Indication Field)を有するように設定される場合、この情報は、特定の制御シグナリング情報を表わすためのコンポーネントキャリアを認証する。これは、もう1つのコンポーネントキャリアを対象とした割り当てを、1つのコンポーネントキャリア上で送られること("cross-carrier scheduling")を可能にする。この他の、クロススケジュールコンポーネントキャリアは、例えば、PDCCHにはないコンポーネントキャリア、すなわち、そのクロススケジュールコンポーネントキャリアがL1/L2制御シグナリングを全く運ばないものとすることができる。
− 送信用に使用されるトランスポートフォーマット。これは、データのトランポートブロックサイズ(ペイロードサイズ、情報ビットサイズ)、MCS(Modulation and Coding Scheme:変調および符号化方式)レベル、周波数利用効率、コードレート等であってもよい。この情報(通常はリソース割当(ユーザ機器に割り当てられたリソースブロック数等)と共に)は、ユーザ機器(受信機)に対して、復調、デレートマッチングおよび復号プロセスを開始するために、情報ビットサイズ、変調方式およびコードレートを明らかにすることを可能とする。この変調方式は、信号によって明確に示される。
− ハイブリッドARQ(HARQ)情報:
・ HARQプロセス数:ユーザ機器に対して、データがマッピングされたハイブリッドARQプロセスを明らかにすることを可能とする。
・ シーケンス数あるいは新規データインジケータ(NDI:New Data Indicator):ユーザ機器に対して、送信パケットが、新規パケットか再送パケットかを明らかにすることを可能とする。ソフト合成が、HARQプロトコルの中で実施されていれば、HARQプロセス数と共にあるシーケンス数あるいは新規データインジケータは、復号に先だってのPDUのための送信パケットのソフト合成を可能とする。
・ 冗長性および/またはコンスタレーションバージョン:ユーザ機器に、使用された(デレートマッチングにおいて要求された)ハイブリッドARQ冗長性バージョン、および/または、使用された(復調において要求された)コンスタレーションバージョンを伝える。
− UE識別(UE ID):L1/L2制御シグナリングがどのユーザに対するものであるかを伝える。典型的な実施では、この情報は、他のユーザ機器にこの情報を解読されないように、L1/L2制御シグナリングのCRCをマスクするために用いられる。
− ユーザ機器がデータを送信すべき物理リソース(例えば、OFDMの場合は、サブキャリアまたはサブキャリアブロックであり、CDMAの場合は、符号である)
− ユーザ機器がL1/L2制御シグナリングにキャリア識別フィールド(CIF:Carrier Indication Field)を有するように設定される場合、この情報は、特定の制御シグナリング情報を表わすためのコンポーネントキャリアを認証する。これは、もう1つのコンポーネントキャリアを対象とした割り当てを、1つのコンポーネントキャリア上で送られること("cross-carrier scheduling")を可能にする。この他の、クロススケジュールコンポーネントキャリアは、例えば、PDCCHにはないコンポーネントキャリア、すなわち、そのクロススケジュールコンポーネントキャリアがL1/L2制御シグナリングを全く運ばないものとすることができる。
− アップリンクグラント用のL1/L2制御シグナリングは、アップリンクのコンポーネントキャリアとリンク付されているDLコンポーネントキャリアにて、または、いくつかのDLコンポーネントキャリアが同じULコンポーネントキャリアとリンク付けする場合は、いくつかのDLコンポーネントキャリアのうちの1つにて、送信される。
− ユーザ機器が送信用に使用するトランポートフォーマット。これは、データのトランポートブロックサイズ(ペイロードサイズ、情報ビットサイズ)、MCS(変調および符号化方式)レベル、周波数利用効率、コードレート等であってもよい。この情報(通常はリソース割当(ユーザ機器に割り当てられたリソースブロック数等)と共に)は、ユーザ機器(送信機)に対して、変調、レートマッチングおよび符号化プロセスを開始するために、情報ビットサイズ、変調方式およびコードレートを明らかにすることを可能とする。ある場合では、変調方式は明確にシグナリングされてもよい。
− ハイブリッドARQ(HARQ)情報
・ HARQプロセス数:どのハイブリッドARQ処理からデータを抽出するべきかをユーザ機器に伝える。
・ シーケンス数あるいは新規データインジケータ(NDI:New Data Indicator):ユーザ機器が新規パケットを送信するか、または、パケットを再送するかを伝える。ソフト合成が、HARQプロトコルの中で実施されていれば、HARQプロセス数と共にあるシーケンス数あるいは新規データインジケータは、復号に先だってのPDUのための送信パケットのソフト合成を可能とする。
・ 冗長性および/またはコンスタレーションバージョン:どのハイブリッドARQ冗長バージョンを使用(レート調節用に要求)するか、および/または、どの変調コンスタレーションバージョンを使用(変調用に要求)するかを、ユーザ機器に伝える。
− UE識別(UE ID):どのユーザ機器がデータを送信するかを伝える情報。典型的な実施では、この情報は、他のユーザ機器にこの情報を解読されないように、L1/L2制御シグナリングのCRCをマスクするために用いられる。
− HARQプロセス数は、同期HARQプロトコルの場合には必要としなくてもよく、つまり、シグナリングされなくてもよい。
− チェイス合成法(Chase combining)が使用される場合(常に、同じ冗長性および/またはコンスタレーションバージョンの場合)、あるいは、冗長性および/またはコンスタレーションバージョンの系列が既定されている場合、冗長性および/またはコンスタレーションバージョンは、必要としなくてもよく、つまり、シグナリングされなくてもよい。
− 電力制御情報は、制御シグナリングに更に追加されてもよい。
− 例えば、プリコーディングのような、MIMO関連制御情報は、制御シグナリングに追加して含まれてもよい。
− マルチコードワードMIMO送信の場合、マルチコードワードのためのトランスポートフォーマットおよび/またはHARQ情報が含まれてもよい。
3GPP TS 36.212 v10.0.0に従い、DCIフォーマットは、例えば、アップリンクリソース割当のために使用される。DCIフォーマット0は、特に、所謂、「リソースブロック割当およびホッピングリソース割当」フィールドを含む。このフィールドは、
上記で述べたように、ホッピングは、LTEのマルチクラスタRBAに対してサポートされていない。DCIのホッピングフラグは、RBAフィールドの先頭に追加され、その結果、1ビットサイズ増加する。シングルクラスタに対して、割当は、リソースブロックの細分性(granularity)に基づいており、マルチクラスタに対して、格子は、RBG(resource block group)に基づいている。1つのRBGは、p個の隣接する複数のRBの集合であり、pは、LTEによってサポートされる任意のアップリンクシステム帯域幅に対して表2を用いて設定される。ただし、
・ シグナリングされるビットは、rのLSBである。
・ シグナリングすることができないrの任意の「残りの」ビット(つまり、rの残りのMSB)は、0に設定される。
・ マルチクラスタ割当を決定する場合、eNodeBは、DCIにて送信できないマルチクラスタ割当の割当を回避する。換言すれば、当てはまるMSBを0に設定する割当のみが決定される。この場合、本発明によれば、MSBの値を0に設定するので、UEにMSBの値を知らせる必要がない。または、UEは、例えば、シグナリングされる制御情報の一部として、MSBの値を知ることができる。
・ 値の範囲が制限されていないrをシグナリングするために利用可能なビットが不十分であっても、マルチクラスタ割当は、システム帯域幅
・ 割当の最初のRBGがアップリンクシステム帯域幅の最初のRBGであるという割当のみが、実現できない。しかしながら、最初のRBGは、既に述べたように、典型的には割り当てられないことが考えられるので、システムでの相対ロスは、比較的無視できる。
・ 割当の最初のRBGがアップリンクシステム帯域幅の最初のRBGであるいくつかの割当は、実現可能である。(例えば、35から63の間の値のrをシグナリングすることによって、実現可能である。)
・ その一方、例えば、MSBが1に設定された場合、64−69の割当のみをシグナリングすることができる。これは、マルチクラスタリソース割当の有用性に対して、比較的厳しい制限である。
・ その一方、例えば、LSBが0または1のいずれかに設定された場合、表3の70通りのうちの上位35のみがシグナリングすることができる。これもまた、マルチクラスタリソース割当の有用性に対して、厳しい制限である。さらに、これらの割当は、特定のパターンに従わない。
・ その一方、マルチクラスタ割当が帯域幅のうち予め定義された制限部分のみを示す場合、例えば、最初のRBGは、マルチクラスタ割当用に割り当てられない。表3の例では、これは、35−69の設定(つまり、50%のケース)を使用できないという影響を及ぼす。
Claims (19)
- 移動通信システムの端末装置にリソースを割り当てるためのリソース割り当て情報を受信する、前記端末装置により実行される方法であって、
前記端末装置の前記リソース割り当て情報を示し且つ所定数のビットを有するフィールドを有するダウンリンク制御情報(DCI)を受信するステップと、
受信されたDCI内の前記フィールドの前記ビットから前記リソース割り当て情報を判定するステップと、
を有し、
受信されたDCI内の前記フィールドの前記所定数のビットは、複数の許可されたリソース割り当てを表すには不十分であり、
受信されたDCI内の前記フィールドの前記ビットは、前記リソース割り当て情報の所定のビットを表し、
受信されたDCIの前記フィールドに含まれない、前記リソース割り当て情報の残り1つ以上のビットはすべて、所定値に設定される、
方法。 - 前記DCIは、所定のフォーマットを有し、
前記フォーマットは、前記DCI内での前記リソース割り当て情報のシグナリングに使用可能なビットの数を所与の帯域幅に対して特定する、
請求項1に記載の方法。 - 前記通信システムは、3GPP LTEシステム又は3GPP LTE−Aシステムであり、
前記端末装置は、ユーザ装置(UE)又はリレーノードであり、
前記リソースは、アップリンクリソースであり、前記許可されたリソース割り当ては、許可されたアップリンクリソース割り当てであり、
前記DCIは、3GPP LTE又は3GPP LTE−Aにおいて定義されたDCIフォーマット0又はDCIフォーマット4を有する、
請求項1又は2に記載の方法。 - 移動通信システムの端末装置にリソースを割り当てるためのリソース割り当て情報を送信する、基地局によって実行される方法であって、
前記端末装置に送信すべきリソース割り当て情報を決定するステップと、
ダウンリンク制御情報(DCI)内で前記リソース割り当て情報のシグナリングに使用可能なビットの数を決定し、前記使用可能なビットの数は前記DCI内のリソース割り当て情報送信用のフィールドのサイズであり、前記DCIは所定のフォーマットを有し、前記フォーマットは前記DCI内で前記リソース割り当て情報のシグナリングに使用可能なビットの数を所与の帯域幅に対して特定する、ステップと、
前記リソース割り当て情報のシグナリングに使用可能なビットの数が複数の許可されたリソース割り当てを表すには不十分である場合、前記DCIの前記フィールド内で前記リソース割り当て情報の前記ビットの所定のサブセットを前記端末装置に送信するステップと、
を有し、
送信されない、前記リソース割り当て情報の残り1つ以上のビットはすべて、所定値を有する、
方法。 - 前記通信システムは、3GPP LTEシステム又は3GPP LTE−Aシステムであり、
前記端末装置は、ユーザ装置(UE)又はリレーノードであり、
前記基地局は、進化型ノードB(eノードB)又はリレーノードであり、
前記リソースは、アップリンクリソースであり、前記許可されたリソース割り当ては、許可されたアップリンクリソース割り当てであり、前記帯域幅はアップリンク帯域幅であり、
前記DCIは、3GPP LTE又は3GPP LTE−Aにおいて定義されたDCIフォーマット0又はDCIフォーマット4を有する、
請求項4に記載の方法。 - 前記DCIの前記フィールド内でシグナリングされない、前記リソース割り当て情報の前記残り1つ以上のビットは、前記リソース割り当て情報の最上位ビット(MSB)、又は、前記リソース割り当て情報の最下位ビット(LSB)である、
請求項1から5のいずれかに記載の方法。 - 前記リソース割り当て情報内での前記残り1つ以上のビットの位置及び値は、予め定められ、又は、
前記リソース割り当て情報内での前記残り1つ以上のビットの位置及び値は、基地局によって予め決められて前記端末装置にシグナリングされる、
請求項1から6のいずれかに記載の方法。 - 前記リソース割り当て情報は、3GPP LTE又は3GPP LTE−Aにおいて定義されたDCIフォーマット0又はDCIフォーマット4内のシングルクラスタリソース割り当てに従ってリソースブロック(RB)の割り当てを表す、
請求項1から7のいずれかに記載の方法。 - 前記リソース割り当て情報は、3GPP LTE又は3GPP LTE−Aにおいて定義されたDCIフォーマット0又はDCIフォーマット4内のマルチクラスタリソース割り当てに従ってリソースブロックグループ(RBG)の割り当てを表し、RBGは予め定められた複数の隣接するRBを有する、
請求項1から7のいずれかに記載の方法。 - 前記DCIの前記フィールド内でシグナリングされない、前記リソース割り当て情報の前記残り1つ以上のビットの値及び位置は、前記端末装置に割り当て可能なRBの数又は組合せを制限するように予め決められる、
請求項8に記載の方法。 - 前記DCIの前記フィールド内でシグナリングされない、前記リソース割り当て情報の前記残り1つ以上のビットの値及び位置は、前記端末装置に割り当て可能なRBGの数又は組合せを制限するように予め決められる、
請求項9に記載の方法。 - 前記DCIの前記フィールド内でシグナリングされない、前記リソース割り当て情報の前記残り1つ以上のビットについて予め決められた所定値及び所定位置は、前記通信システムによって物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)送信に使用可能な1つ以上のエッジ物理リソースブロック(PRB)の割り当てを除く、
請求項11に記載の方法。 - 前記端末装置の前記リソース割り当て情報の再解釈が、前記端末装置に割り当て可能なRB若しくはRBG又はその組合せを変更するように適用される、
請求項10から12のいずれかに記載の方法。 - 前記再解釈の方式は、
低RBインデックス又は低RBGインデックスから高RBインデックス又は高RBGインデックスへのミラーリング、及びその逆と、
シグナリングされたリソース割り当て情報を、RB又はRBGの数として定義される所定のオフセット分だけシフトすることと、
を少なくとも含む、
請求項13に記載の方法。 - 前記再解釈の方法は、
基地局によって構成されることと、
前記基地局によって前記端末装置にシグナリングされることと、
の少なくともいずれかである、
請求項13又は14に記載の方法。 - 3GPP LTE通信システム又は3GPP LTE−A通信システムの端末装置にアップリンクリソースを割り当てるためのリソース割り当て情報を送信する、基地局によって実行される方法であって、
前記3GPP LTE通信システム又は前記3GPP LTE−A通信システム内のマルチクラスタリソース割り当てに従ってリソースブロックグループ(RBG)の割り当てを表すリソース割り当て情報をダウンリンク制御情報(DCI)のフィールド内で送信するステップを有し、
前記リソース割り当て情報を送信するための前記DCIの前記フィールドのビットサイズは、
表1に従って所与の数のアップリンクリソースブロックに対するRBGサイズを決定し、
なお、表1中、
はアップリンクリソースブロック数を表し、
はRB数に対応するRBGサイズを表す、
又は、
表2に従って所与の数のアップリンクリソースブロックに対するRBGサイズを決定する、
なお、表2中、
はアップリンクリソースブロック数を表し、
はRB数に対応するRBGサイズを表す、
ことによって、可能性のある複数のアップリンクリソースを表すには十分である、
方法。 - 3GPP LTE通信システム又は3GPP LTE−A通信システムの端末装置にアップリンクリソースを割り当てるためのリソース割り当て情報を受信する、端末装置によって実行される方法であって、
前記3GPP LTE通信システム又は前記3GPP LTE−A通信システム内のマルチクラスタリソース割り当てに従ってリソースブロックグループ(RBG)の割り当てを表すリソース割り当て情報を前記端末装置にシグナリングするためのフィールドを有するダウンリンク制御情報(DCI)を受信するステップを有し、
前記リソース割り当て情報をシグナリングするための前記DCIの前記フィールドのビットサイズは、
表3に従って所与の数のアップリンクリソースブロックに関するRBGサイズを決定し、
なお、表3中、
はアップリンクリソースブロック数を表し、
はRB数に対応するRBGサイズを表す、
又は、
表4に従って所与の数のアップリンクリソースブロックに関するRBGサイズを決定する、
なお、表4中、
はアップリンクリソースブロック数を表し、
はRB数に対応するRBGサイズを表す、
ことによって、可能性のある複数のアップリンクリソースを表すには十分である、
方法。 - 移動通信システムにおいて自装置にリソースを割り当てるためのリソース割り当て情報を受信する端末装置であって、
前記端末装置の前記リソース割り当て情報を示し且つ所定数のビットを有するフィールドを有するダウンリンク制御情報(DCI)を受信する手段と、
受信されたDCI内の前記フィールドの前記ビットから前記リソース割り当て情報を判定する手段と、
を有し、
受信されたDCI内の前記フィールドの前記所定数のビットは、複数の許可されたリソース割り当てを表すには不十分であり、
受信されたDCI内の前記フィールドの前記ビットは、前記リソース割り当て情報の所定のビットを表し、
受信されたDCIの前記フィールドに含まれない、前記リソース割り当て情報の残り1つ以上のビットはすべて、所定値に設定される、
端末装置。 - 移動通信システムの端末装置にリソースを割り当てるためのリソース割り当て情報を送信する基地局であって、
前記端末装置に送信すべきリソース割り当て情報を決定する手段と、
ダウンリンク制御情報(DCI)内で前記リソース割り当て情報のシグナリングに使用可能なビットの数を決定し、前記使用可能なビットの数は前記DCI内のリソース割り当て情報送信用のフィールドのサイズであり、前記DCIは所定のフォーマットを有し、前記フォーマットは前記DCI内で前記リソース割り当て情報のシグナリングに使用可能なビットの数を所与の帯域幅に対して特定する、手段と、
前記リソース割り当て情報のシグナリングに使用可能なビットの数が複数の許可されたリソース割り当てを表すには不十分である場合、前記DCIの前記フィールド内で前記リソース割り当て情報の前記ビットの所定のサブセットを前記端末装置に送信する手段と、
を有し、
送信されない、前記リソース割り当て情報の残り1つ以上のビットはすべて、所定値を有する、
基地局。
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