WO2016142979A1 - 無線局、無線端末装置、及びこれらの方法 - Google Patents
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Definitions
- the present disclosure relates to wireless communication, and more particularly to allocation and use of multiple time-frequency resources.
- 5G Long Term Evolution (LTE) -Advanced
- LTE Long Term Evolution
- 5G is attracting attention as the next generation wireless communication technology.
- Various studies for 5G such as use cases and requirements for 5G have been started.
- the access delay is, for example, the time required for the wireless terminal (User Equipment (UE)) to finish sending data to the wireless base station (eNodeB (eNB)), and the UE sends the data to the external network (eg application server)
- the time required for completion, the time required for the UE to finish transmitting data to another UE, the time required for the UE to establish preparation for transmitting data, and the like are various.
- the time required from when the wireless terminal (UE) requests transmission of uplink (UL) data to the wireless base station (eNB) until transmission of the UL data to the wireless base station (eNB) is completed.
- access delay Used as an example of access delay.
- wireless communication in which some access delay is reduced as compared with existing wireless communication e.g., LTE and LTE-Advanced
- low latency access is collectively referred to as low latency access.
- Non-Patent Document 1 discloses a Time Division Duplex (TDD) system (hereinafter referred to as B4G TDD) in which uplink (UL) and downlink (DL) are mixed in one subframe (subframe) in order to realize low-latency access. Is called).
- B4G TDD for example, UL radio resource request by UE (ie, Scheduling Request (SR)), UL radio resource allocation information by eNB responding to the request (ie, Scheduling Grant (SG)), and further according to the SG UL data transmission is performed in one subframe.
- SR Scheduling Request
- SG Scheduling Grant
- Non-Patent Document 1 discloses that a subframe length (e.g., 0.25 ms) shorter than the LTE and LTE-Advanced subframe length (i.e., 1 ms) is used. This further reduces the access delay.
- the B4G TDD shown in Non-Patent Document 1 has a problem that there is no backward compatibility with existing LTE and LTE-Advanced systems. 5G systems are required to communicate not only with new UEs that support low-latency access, but also with legacy UEs that do not support low-latency access (eg, support only existing LTE and LTE-Advanced). It may be. Since the subframe structure of B4G TDD is different from existing LTE and LTE-Advanced subframes, it is difficult for the B4G TDD system to communicate with legacy UEs.
- a subframe is composed of a plurality of time-frequency resources and has a predetermined duration.
- the duration of a subframe means the length of time (length of time) that the subframe continues or lasts.
- the duration of the subframe is generally the same as Transmission Time Interval (TTI) that the UE data transmission and reception should follow.
- TTI is defined as a time length (length of time (time length)) in which one transport block and an error detection bit group added thereto are transmitted.
- the transport block is a data unit (i.e., “MAC Protocol Protocol Data Unit (PDU)) passed from the Medium Access Control (MAC) layer to the physical layer.
- PDU Medium Access Control
- the entire transport block is used to compute error detection bits (bits), eg, Cyclic Redundancy Check (CRC) parity bits, and the calculated error detection Bit groups are added to the transport block.
- error detection bits eg, Cyclic Redundancy Check (CRC) parity bits
- CRC Cyclic Redundancy Check
- Channel coding in the physical layer is performed on the transport block to which the error detection bit group is added.
- interleaving is performed on the encoded bit sequence generated from one transport block. Therefore, in order to be able to perform deinterleaving and decoding, the receiver needs to receive at least one TTI data (that is, data corresponding to a transport block to which an error detection bit group is added). There is.
- Patent Document 1 assigns a first plurality of time-frequency resources having a duration of 1 ⁇ ⁇ ms in one 1 ms subframe to the first UE, and at the same time a duration of 0.5 ⁇ ⁇ ms in the subframe. Allocating a second plurality of time-frequency resources that are to the second UE.
- the duration of the first (or second) time-frequency resource is the length of time (length of time) that the first (or second) time-frequency resource continues or lasts. (Time length)).
- the first and second UEs of Patent Document 1 only follow the same TTI (1 ms).
- One of the objectives that the embodiments disclosed herein attempt to achieve is to enable a wireless base station to communicate with both wireless terminals that support low-latency access and legacy wireless terminals that do not support it. It is to provide a contributing device, method and program. It should be noted that this objective is only one of several objectives that the embodiments disclosed herein intend to achieve. Other objects or problems and novel features will become apparent from the description of the present specification or the accompanying drawings.
- a wireless station includes at least one wireless transceiver and at least one processor.
- the at least one processor is configured to allocate a first plurality of time-frequency resources and a second plurality of time-frequency resources to at least one wireless terminal.
- the first plurality of time-frequency resources are used to transmit or receive a first transport block at a first transmission time interval (TTI).
- TTI transmission time interval
- the first TTI is equal to the duration of one subframe.
- the duration of the first plurality of time-frequency resources corresponds to the duration of the subframe.
- the second plurality of time-frequency resources are used to transmit or receive a second transport block in a second TTI.
- the second TTI is shorter than the duration of the subframe.
- the duration of the second plurality of time-frequency resources is shorter than the duration of the subframe.
- the wireless terminal includes at least one wireless transceiver and at least one processor.
- the at least one processor is configured to selectively perform a first access operation and a second access operation utilizing the at least one wireless transceiver.
- the first access operation includes transmitting or receiving a first transport block at a first transmission time interval (TTI).
- TTI transmission time interval
- the first transport block is transmitted using a first plurality of time-frequency resources in the subframe.
- the duration of the first plurality of time-frequency resources corresponds to the duration of the subframe.
- the second access operation includes transmitting or receiving a second transport block in a second TTI.
- the second TTI is shorter than the duration of the subframe.
- the second transport block is transmitted using a second plurality of time-frequency resources in the subframe.
- the duration of the second plurality of time-frequency resources is shorter than the duration of the subframe.
- a method performed by a wireless station includes allocating a first plurality of time-frequency resources and a second plurality of time-frequency resources to at least one wireless terminal.
- the first plurality of time-frequency resources are used to transmit or receive a first transport block at a first transmission time interval (TTI).
- TTI transmission time interval
- the first TTI is equal to the duration of one subframe.
- the duration of the first plurality of time-frequency resources corresponds to the duration of the subframe.
- the second plurality of time-frequency resources are used to transmit or receive a second transport block in a second TTI.
- the second TTI is shorter than the duration of the subframe.
- the duration of the second plurality of time-frequency resources is shorter than the duration of the subframe.
- the method performed by the wireless terminal includes selectively performing the first access operation and the second access operation.
- the first access operation includes transmitting or receiving a first transport block at a first transmission time interval (TTI).
- TTI transmission time interval
- the first transport block is transmitted using a first plurality of time-frequency resources in the subframe.
- the duration of the first plurality of time-frequency resources corresponds to the duration of the subframe.
- the second access operation includes transmitting or receiving a second transport block in a second TTI.
- the second TTI is shorter than the duration of the subframe.
- the second transport block is transmitted using a second plurality of time-frequency resources in the subframe.
- the duration of the second plurality of time-frequency resources is shorter than the duration of the subframe.
- the program includes a group of instructions (software code) for causing the computer to perform the method according to the third or fourth aspect described above when read by the computer.
- FIG. 2 is a diagram illustrating a radio frame structure and a subframe structure according to some embodiments.
- FIG. 3 illustrates a detailed structure of a downlink time-frequency resource according to some embodiments.
- FIG. 4 is a diagram illustrating a detailed structure of uplink time-frequency resources according to some embodiments. It is a figure which shows an example of allocation of the time-frequency resource with respect to the legacy UE which concerns on 1st Embodiment. It is a figure which shows an example of allocation of the time-frequency resource with respect to non-legacy UE which concerns on 1st Embodiment.
- FIG. 1 shows a configuration example of a wireless communication system according to some embodiments including this embodiment.
- the wireless communication system includes a legacy wireless terminal (UE) 1, a non-legacy wireless terminal (UE) 2, and a wireless base station (Base Station (BS)) 3.
- BS 3 communicates with legacy UE 1 and non-legacy UE 2 in cell 31.
- the BS 3 transmits a downlink (DL) signal 101 using the downlink (DL) frequency band (DL system band) of the cell 31.
- DL downlink
- DL system band downlink system band
- BS3 corresponds to eNB.
- BS3 is a control node having a radio resource management function (eg, Radio Network Controller (RNC) in Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) or Base Station Controller (BSC) in Global System for Mobile communications (GSM (registered trademark)) system. ) And wireless transmission nodes (eg, NodeB in UMTS, or Base transceiver station (BTS) in GSM system).
- RNC Radio Network Controller
- UMTS Universal Mobile Telecommunications System
- BSC Base Station Controller
- GSM Global System for Mobile communications
- wireless transmission nodes eg, NodeB in UMTS, or Base transceiver station (BTS) in GSM system.
- the BS 3 according to the present embodiment can also be called a radio station.
- the legacy UE 1 transmits the uplink signal 103 to the BS 3 using the uplink (UL) frequency band (UL system band) of the cell 31.
- Non-legacy UE2 also transmits uplink (UL) signal 104 to BS3 using the same UL system band.
- FDD Frequency Division Duplex
- a plurality of embodiments including this embodiment may be applied to TDD.
- low-latency access means wireless communication in which some access delay is reduced compared to existing wireless communication (that is, normal access).
- a first access corresponding to normal access and a second access corresponding to low-latency access are used.
- the first access is defined as data transmission and reception according to the first TTI (eg, 1 ms)
- the second access is defined as data transmission and reception according to the second TTI (eg, 0.5 ms).
- the first TTI is equal to the duration of subframes (DL subframe and UL subframe) used for transmission of DL signal 101 and transmission of UL signals 103 and 104.
- the second TTI is shorter than the first TTI and shorter than the duration of the subframe.
- the second TTI may be equal to, for example, the duration of one time slot among a plurality of time slots constituting the subframe, or may be an integer multiple of the symbol length (but not longer than the subframe duration). May be.
- the first TTI may be the smallest unit of transmission time allocated by a single scheduling grant for UEs following the first access.
- the second TTI may be a minimum unit of transmission time allocated by one scheduling grant for a UE that follows the second access.
- Legacy UE1 does not support the second access and performs the first access.
- the non-legacy UE2 supports the second access.
- the non-legacy UE 2 may support only the second access, or may support both the first access and the second access.
- the non-legacy UE 2 may use the second access, for example, when performing data transmission or reception requiring low delay. .
- the first access (ie, UL UL data transmission or DL data reception according to the first TTI) and the second access (ie, UL UL data transmission or DL data reception according to the second TTI) are 1 It may be performed within one subframe.
- the BS 3 performs both DL data transmission (or UL data reception) according to the first TTI and DL data transmission (or UL data reception) according to the second TTI within one subframe.
- the legacy UE 1 may perform the first access
- the non-legacy UE 2 may perform the second access.
- a certain non-legacy UE 2 may perform the first access, and the same or different legacy UE 2 may perform the second access.
- the first access may be performed in a subframe and the second access may be performed in another subframe.
- BS3 performs either DL data transmission (or UL data reception) according to the first TTI or DL data transmission (or UL data reception) according to the second TTI in each subframe.
- the legacy UE1 or both the legacy UE1 and the non-legacy UE2 perform UL data transmission or DL data reception.
- the non-legacy UE 2 performs UL data transmission or DL data reception.
- a subframe is composed of a plurality of time-frequency resources and has a predetermined duration.
- the duration of a subframe means a length of time (length of time (time length)) that a subframe continues or lasts.
- TTI is defined as a time length (length of time (time length)) during which one transport block is transmitted.
- the transport block is a data unit (i.e., “MAC” PDU) passed from the MAC layer to the physical layer.
- MAC data unit
- an entire transport block is used to calculate error detection bits (bits), eg CRC parity bits, and the calculated error detection bits are transported. Appended to the block.
- Channel coding in the physical layer is performed on the transport block to which the error detection bit group is added.
- the receiver needs to receive at least one TTI data (that is, data corresponding to a transport block to which an error detection bit group is added).
- TTI data that is, data corresponding to a transport block to which an error detection bit group is added.
- the transmitters are BS3 for DL transmission and legacy UE1 and non-legacy UE2 for UL transmission.
- the receivers are legacy UE1 and non-legacy UE2 in the case of DL reception, and BS3 in the case of UL reception.
- the UE when Multiple Input / Multiple Output (MIMO) spatial multiplexing is used, the UE (legacy UE1 or non-legacy UE2) can transmit a plurality of transport blocks per subframe. For example, in LTE, the UE can transmit up to 2 transport blocks per subframe. That is, the UE can perform transmission or reception of a plurality of layers at a plurality of antenna ports using MIMO spatial multiplexing.
- MIMO spatial multiplexing is performed, the TTI length of the transport block of each layer is the same as the TTI when MIMO spatial multiplexing is not performed. is there.
- CA Carrier Aggregation
- a UE legacy UE1 or non-legacy UE2
- CA Component Carrier
- the transport block is every (that is, every Cell). Generated.
- the length of the TTI of the transport block transmitted in each CC is the same as the TTI when CA is not performed.
- the transport block transmitted by the first access and the second access is a data radio bearer (Data Radio Bearer (DRB)) or a signaling radio bearer (Signaling Radio Radio Bearer (SRB)) or both
- DRB Data Radio Bearer
- SRB Signaling Radio Bearer
- the transport block is used to transmit user data (eg, “user Internet” protocol (IP) packet) or dedicated control signaling (eg, “radio resource control (RRC) signaling) or both.
- IP Internet
- RRC radio resource control
- the transport block transmitted by the first access and the second access is an LTE-LTE-Advanced Uplink-Shared-Channel (UL-SCH) transport block or Downlink-Shared-Channel (DL-SCH) transport.
- UL-SCH LTE-LTE-Advanced Uplink-Shared-Channel
- DL-SCH Downlink-Shared-Channel
- the UL-SCH transport block is used for transmission of UL user data (i.e., “Dedicated Traffic Channel (DTCH)) and RRC signaling messages (i.e.,“ Common Control Channel (CCCH) and Dedicated Control Channel (DCCH)).
- DL-SCH transport block transmits DL user data (ie, DTCH), RRC signaling messages (ie, CCCH and DCCH), and System Information Blocks (SIBs) (ie, part of Broadcast Control Channel (BCCH)) Used for.
- DL user data i.e., “Dedicated Traffic Channel (DTCH)
- RRC signaling messages i.e.,“ Common Control Channel (CCCH) and Dedicated Control Channel (DCCH)
- SIBs System Information Blocks
- the subframe according to the present embodiment may be the same as that of LTE and LTE-Advanced.
- LTE time-frequency resources (radio resources) will be described with reference to FIG. 2, FIG. 3A, and FIG. 3B.
- FIG. 2 shows LTE and LTE-Advanced radio frame structures.
- 3GPP 3rd Generation Generation Partnership Project
- two types of radio frame structures are prepared.
- One is called frame structure type 1 and can be applied to frequency division duplex (FDD).
- the other is called frame structure type 2 and can be applied to Time division duplex (TDD).
- FDD frequency division duplex
- TDD Time division duplex
- the duration of one radio frame is 10 ms
- one radio frame is composed of 10 subframes.
- the duration of one subframe is 1 ms.
- one subframe is broken down into two slots, each of 0.5 ⁇ ms.
- FIG. 3A shows details of LTE and LTE-Advanced downlink time-frequency resources.
- One downlink slot (0.5 ms) contains N DL SYMB Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols in the time domain.
- a radio resource defined by one OFDM symbol in the time domain and one subcarrier in the frequency domain is called a “resource element”.
- the resource element is a minimum unit of radio resources in the LTE and LTE-Advanced downlink employing ODFM.
- a resource unit defined by N DL SYMB OFDM symbols consecutive in the time domain and N RB SC subcarriers consecutive in the frequency domain is called a “resource block”.
- N DL SYMB 7 and the value of N RB SC is 12, so that one downlink resource block consists of 84 resource elements.
- the occupied bandwidth depends on the downlink channel bandwidth (channel bandwidth (BW Channel )). For example, the maximum of the maximum number of downlink resource blocks when the channel bandwidth is 1.4 MHz (N DL RB) is 6, downlink resource block when the channel bandwidth is 20 MHz (N DL RB) The number is 100.
- a physical control channel Physical Downlink Control Channel (PDCCH) for transmitting control information is assigned to a plurality of OFDM symbols (eg, 1, 2, or 3) at the head of a subframe. Therefore, the number of OFDM symbols normally used for transmission of downlink user data differs between the first slot and the second slot.
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- FIG. 3B shows details of LTE and LTE-Advanced uplink time-frequency resources.
- One uplink slot (0.5 ms) contains N UL SYMB Single-Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols in the time domain.
- SC-FDMA Frequency Division Multiple Access
- a radio resource defined by one SC-FDMA symbol in the time domain and one subcarrier in the frequency domain is called a “resource element”.
- the resource element is a minimum unit of radio resources in the LTE and LTE-Advanced uplink employing SC-FDMA.
- a resource unit defined by N UL SYMB SC-FDMA symbols continuous in the time domain and N RB SC subcarriers continuous in the frequency domain is called a “resource block”.
- N UL SYMB is 7 and the value of N RB SC is 12, so one uplink resource block consists of 84 resource elements.
- the occupied bandwidth depends on the uplink channel bandwidth (channel bandwidth (BW Channel )). For example, the maximum of the maximum number of uplink resource blocks when the channel bandwidth is 1.4 MHz (N UL RB) is 6, when the channel bandwidth is 20 MHz uplink resource blocks (N UL RB) The number is 100.
- the BS 3 transmits the first plurality of time-frequency resources and the second plurality of time-frequency resources to at least one wireless terminal (ie, non-legacy UE2 or legacy UE1 and non-legacy UE2).
- Each time-frequency resource included in the first plurality of time-frequency resources and the second plurality of time-frequency resources is a minimum resource unit.
- Each time-frequency resource may be, for example, a radio resource (e.g., LTE / LTE-Advanced resource element) defined by one symbol in the time domain and one subcarrier in the frequency domain.
- BS3 may allocate the first plurality of time-frequency resources and the second plurality of time-frequency resources to different UEs. For example, BS3 may assign a first plurality of time-frequency resources to legacy UE1 and a second plurality of time-frequency resources to non-legacy UE2. Additionally or alternatively, the BS 3 may allocate the first plurality of time-frequency resources and the second plurality of time-frequency resources to the same UE (non-legacy UE 2).
- the first plurality of time-frequency resources are used for transmitting or receiving the first transport block in the first TTI (e.g., 1 ms).
- the second plurality of time-frequency resources are used to transmit or receive the second transport block in the second TTI (e.g., 0.5 ms).
- the entire first transport block is used to calculate the first error detection bit group (eg, CRC parity bit group (bits)), and the first error detection bit group is added. Is done.
- the second transport block is used in its entirety to calculate the second error detection bit group (eg, CRC parity bit group), and the second error detection bit group is added. . Therefore, more precisely, the first plurality of time-frequency resources transmit the first transport block to which the first error detection bit group is added in the first TTI (eg, 1 ms) or Used to receive.
- the second plurality of time-frequency resources are used to transmit or receive the second transport block to which the second error detection bit group is added in the second TTI (e.g., 1 ms).
- the first TTI is equal to the duration of one subframe. Accordingly, the duration of the first plurality of time-frequency resources corresponds to the duration of one subframe. Note that the duration of the first plurality of time-frequency resources is the total time length (length of (time (time length)) that the plurality of time-frequency resources continue or lasts. Means. Here, the duration of the first plurality of time-frequency resources need not exactly match the duration of one subframe (e.g., 1 ms).
- time-frequency resources in a subframe include a synchronization signal (SynchronizationSynSignals (SS)), a reference signal (Reference Signals (RS)), a control information channel (eg, LTE and LTE-Advanced Physical Downlink). Reserved for Control Channel (PDCCH), Enhanced PDCCH (EPDCCH), or Physical Uplink Control Channel (PUCCH)) or broadcast information channel (eg, LTE and LTE-Advanced Physical Broadcast Channel (PBCH)) Because. Specifically, considering the case of LTE and LTE-Advanced downlink subframes, the resource elements for the first to third symbols of the subframe are used for PDCCH, and a plurality of distributed elements within 4 to 14 symbols are used.
- the expression “corresponding to” the duration of the first plurality of time-frequency resources corresponds to the duration of one subframe means that the duration of the first plurality of time-frequency resources is other than PDCCH, etc. Is equal to the duration of one subframe excluding the symbol time used for the application. In other words, the duration of the first plurality of time-frequency resources is equal to the duration of one subframe minus the symbol duration used for other applications such as PDCCH.
- the first plurality of time-frequency resources may not be continuous in the time-frequency space.
- the first plurality of time-frequency resources indicate that a frequency resource (eg, subcarrier or resource block (RB)) is changed during the duration for frequency hopping or distributed mapping. Allow.
- the duration of the first plurality of time-frequency resources is two resource blocks (pair of resource pairs that are continuous in time). blocks)).
- One of the two resource blocks (RBs) is arranged in the first slot (0.5 ms), and the other is arranged in the second slot (0.5 ms). Therefore, the duration of these two RBs corresponds to 1 ms subframe.
- the two RBs may be assigned apart in frequency.
- the second TTI is shorter than the duration of one subframe. Accordingly, the duration of the second plurality of time-frequency resources is also shorter than the duration of one subframe. That is, the duration of the second plurality of time-frequency resources is shorter than the duration of the first plurality of time-frequency resources corresponding to the duration of one subframe.
- the second multiple time-frequency resources also allow the frequency resources (eg, subcarriers or resource blocks (RB)) to be changed during the duration for frequency hopping or distributed mapping. To do.
- the subframe according to this embodiment may consist of a plurality of time slots.
- Each of the plurality of time slots includes a plurality of time-frequency resources.
- the second TTI may be equal to at least one duration of the plurality of time slots.
- the duration of the second plurality of time-frequency resources may correspond to the second TTI.
- the duration of the second plurality of time-frequency resources may correspond to the duration of at least one time slot.
- the expression “corresponding” to the duration of the second plurality of time-frequency resources corresponds to at least one time slot means that the duration of the second plurality of time-frequency resources is other than PDCCH, etc. Means equal to the duration of at least one time slot excluding the symbol time used for the application.
- the 1 ms subframe includes two slots of 0.5 ms each.
- the second TTI is equal to the duration of one slot (0.5 ms), and the duration of the second plurality of time-frequency resources also corresponds to the duration of one slot (0.5 ms). Good.
- the non-legacy UE 2 is configured to perform at least the second access operation.
- the non-legacy UE2 may be configured to selectively perform the first access operation and the second access operation.
- the first access operation includes transmitting or receiving the first transport block at the first TTI.
- the second access operation includes transmitting or receiving the second transport block at the second TTI.
- the first transport block is transmitted using the first plurality of time-frequency resources in one subframe.
- the second transport block is transmitted using a second plurality of time-frequency resources in one subframe.
- the first and second accesses may be performed within one subframe.
- the first and second transport blocks may be transmitted in the same radio frame.
- the second plurality of time-frequency resources may be allocated from within the same subframe as the first plurality of time-frequency resources.
- at least some of the second plurality of time-frequency resources may overlap with at least some of the first plurality of time-frequency resources.
- the transport block for the first access and the transport block for the second access may be multiplexed on a common time-frequency resource using Code Division Multiplexing (CDM).
- CDM Code Division Multiplexing
- a plurality of second accesses may be performed by one or a plurality of non-legacy UEs 2 in one subframe.
- the multiple second accesses may be performed using different time-frequency resources.
- a plurality of second access transport blocks may be multiplexed onto a common time-frequency resource using Code Division Multiplexing (CDM).
- CDM Code Division Multiplexing
- the setting related to the second access may be performed semi-statically or dynamically.
- BS3 may notify the setting to non-legacy UE2 using broadcast information (eg, BSIB) or set to non-legacy UE2 using dedicated signaling (eg, RRC signaling) May be notified.
- the BS 3 may notify the non-legacy UE 2 of the setting using the control information of the MAC layer or the physical layer.
- the non-legacy UE 2 and BS 3 have the second shorter than the first TTI in the subframe having a duration equal to the first TTI followed by the first access. Configured to perform the second access according to the TTI. Therefore, the radio
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of allocation of a first plurality of time-frequency resources for a first access.
- FIG. 4 shows two subframes 410 and 420 that are continuous in time.
- Subframes 410 and 420 may be UL subframes or DL subframes.
- the duration of each of subframes 410 and 420 is equal to the first TTI (e.g., 1 ms).
- Subframe 410 is comprised of slots 411 and 412 that each have a half duration of subframe 410.
- the subframe 420 includes slots 421 and 422.
- the time-frequency resource 430 in the subframe 410 is allocated for the first access.
- the time-frequency resource 430 includes a plurality of time-frequency resources (e.g., resource elements or resource blocks).
- the duration of time-frequency resource 430 corresponds to the duration of subframe 412 (ie, the first TTI).
- the time-frequency resource 430 is used to transmit or receive the transport block 460 to which the CRC parity bits are added in the legacy UE1 (or non-legacy UE2).
- the transport block 460 to which the CRC parity bit group is added includes a transport block 461 and a CRC parity bit group 462.
- transport block 461 As already described, physical layer processing including error detection bit calculation, transmission path coding, and interleaving in the transmitter is performed on one transport block (MAC PDU) 461. Therefore, in order to recover the transport block 461 by performing deinterleaving, decoding, and error detection in a legacy UE1 (or non-legacy UE2) or BS3 receiver, all of the corresponding time-frequency resources 430 are It is necessary to receive. In other words, in the example of FIG. 4, the transport block 461 can be restored in the legacy UE1 (or non-legacy UE2) or BS3 receiver by receiving until the end of the subframe 410 corresponding to the first TTI. .
- the time-frequency resource 440 includes a time-frequency resource 441 and a time-frequency resource 442, each of 0.5 ms.
- the time-frequency resource 441 and the time-frequency resource 442 are allocated separately in frequency.
- time-frequency resources in the subframe shown in FIG. 4 may be used for other uses such as a control channel and a synchronization signal.
- the first to third symbols of the subframe are used as a PDCCH region. Therefore, when the subframes 410 and 420 shown in FIG. 4 are LTE / LTE-Advanced DL subframes, the time-frequency resources 430 and 440 allocated for the first access are This is a time-frequency resource excluding the first 1 to 3 symbols.
- the duration of the first time-frequency resource 430 (440) “corresponds to” the duration of the subframe 410 (420) (ie, the first TTI) means that the first plurality This means that the duration of the time-frequency resource 430 (440) is equal to the duration of one subframe excluding the symbol time used for other uses such as PDCCH.
- FIG. 5 is a diagram illustrating an example of allocation of a second plurality of time-frequency resources for the second access by the non-legacy UE 2.
- FIG. 5 shows two subframes 510 and 520 that are continuous in time.
- Subframes 510 and 520 may be UL subframes or DL subframes.
- Subframe 510 consists of slots 511 and 512 each having a duration that is half that of subframe 510.
- the subframe 520 includes slots 521 and 522.
- the second TTI is half the duration of the subframe (eg, 1 ms) and is equal to the duration of each of slots 511, 512, 521, and 522 (eg, 0.5 ms). .
- the time-frequency resource 530 in the subframe 510 is allocated for the second access of the non-legacy UE 2.
- the time-frequency resource 530 includes a plurality of time-frequency resources (e.g., resource elements or resource blocks).
- the duration of time-frequency resource 530 corresponds to the duration of slot 511 (ie, the second TTI).
- the time-frequency resource 530 is used to transmit or receive the transport block 560 to which the CRC parity bits are added in the non-legacy UE2.
- the transport block 560 to which the CRC parity bit group is added includes a transport block 561 and a CRC parity bit group 562.
- the time-frequency resource 530 corresponding thereto needs to be received. That is, comparing FIG. 4 with FIG. 5, the second TTI of FIG. 5 is half the length of the first TTI of FIG. 4, so the non-legacy UE 2 uses one slot of time-frequency resource 530. If received, reception processing including deinterleaving, decoding, and error detection can be performed, and the transport block 561 can be restored.
- the time-frequency resource 540 in the first slot 521 is used to transmit or receive the transport block 570 to which the CRC parity bits are added in the non-legacy UE2.
- the time-frequency resource 550 in the second slot 522 is used to transmit or receive the transport block 580 to which the CRC parity bit group is added in the non-legacy UE2.
- the time-frequency resources 540 and 550 may be assigned to the same non-legacy UE 2 or may be assigned to different non-legacy UEs 2.
- the non-legacy UE 2 When the non-legacy UE 2 receives the time-frequency resource 540, the non-legacy UE 2 can perform a reception process including deinterleaving, decoding, and error detection based on the CRC parity bit group 572 to restore the transport block 571. Similarly, if the non-legacy UE 2 receives the time-frequency resource 550, the non-legacy UE 2 can perform a reception process including deinterleaving, decoding, and error detection based on the CRC parity bit group 582 to restore the transport block 581. .
- time-frequency resources in the subframe shown in FIG. 5 may be used for other uses such as a control channel and a synchronization signal.
- the subframes 510 and 520 shown in FIG. 5 are LTE / LTE-Advanced DL subframes
- each of the time-frequency resources 530, 540, and 550 allocated for the first access is subframes. This is a time-frequency resource excluding the first 1 to 3 symbols.
- the duration of the second time-frequency resource 530 “corresponds” to the duration of the slot 511 (521, 522) (ie, the second TTI) It means that the duration of two multiple time-frequency resources 530 (540, 550) is equal to the duration of one subframe excluding the symbol time used for other applications such as PDCCH.
- frequency hopping or distributed mapping may be performed in each slot.
- the time-frequency resource 530 may include two or more resource segments that are spaced apart in frequency.
- one subframe may be composed of three or more time slots.
- the duration of each of the time-frequency resources 530, 540, 550 may correspond to the duration of one or more time slots.
- the non-legacy UE 2 may send a scheduling request (SR) to request BS 3 to allocate UL transmission resources. Further, the non-legacy UE 2 may transmit the SR for the second access using a plurality of time-frequency resources having a short duration compared to the SR transmission for the first access.
- SR scheduling request
- the non-legacy UE 2 may receive uplink control information (Uplink Control Information (UCI)) including SR and a third plurality of time-frequency resources in the subframe for the first access. May be used. The duration of the third plurality of time-frequency resources corresponds to the duration of one subframe.
- the non-legacy UE 2 transmits uplink control information (Uplink Control Information (UCI)) including the SR using the fourth plurality of time-frequency resources in the subframe. May be.
- the duration of the fourth plurality of time-frequency resources is shorter than the duration of one subframe. For example, the duration of the fourth plurality of time-frequency resources may be the same as or shorter than the duration of the second TTI.
- FIG. 6 is a diagram illustrating an example of allocation of a third plurality of time-frequency resources for transmission of SR regarding the first access.
- FIG. 6 shows two UL subframes 610 and 620 that are consecutive in time.
- UL subframe 610 consists of slots 611 and 612, each having a half duration of subframe 610.
- the subframe 620 includes slots 621 and 622.
- SR 660 is transmitted using time-frequency resources 631 and 632 in subframe 610.
- the duration of the pair of time-frequency resources 631 and 632 assigned to one UE (UE1 or UE2) is equal to the duration of one subframe.
- a pair of time-frequency resources 631 and 632 is called a control channel region (e.g., PUCCH region).
- the pair of time-frequency resources 641 and 642 in subframe 620 is also one control channel region and can be utilized for transmission of SR.
- FIG. 7 is a diagram showing an example of allocation of a fourth plurality of time-frequency resources for transmission of SR related to the second access.
- FIG. 7 shows two UL subframes 710 and 720 that are consecutive in time.
- UL subframe 710 consists of slots 711 and 712 each having a duration that is half that of subframe 710.
- the subframe 720 includes slots 721 and 722.
- SR 760 is transmitted using time-frequency resources 731 and 732 in one slot 711.
- the duration of the pair of time-frequency resources 731 and 732 assigned to one non-legacy UE 2 is equal to the duration of one slot. Therefore, in the example of FIG. 7, the transmission of the SR can be completed in a shorter time than the example of FIG.
- the duration of the time-frequency resource 731 may be the same as or different from that of the time-frequency resource 732.
- the number of resource elements in one slot is an odd number (eg, 7 symbols) as in LTE and LTE-Advanced slots
- a plurality of segments (731 and 732) obtained by dividing this into even numbers The duration may be different from each other.
- the SR may be transmitted in a time shorter than a half of the duration of one subframe.
- SR770 is transmitted using time-frequency resource 741.
- the time-frequency resources 731, 732, and 741 allocated to the non-legacy UE2 for the second access are the time-frequency resources 631, 632, 641, and 642 allocated to the legacy UE1 for the first access, and Time multiplexing (Time Division Division Multiplexing (TDM)) may be performed in units of subframes. That is, in one subframe, a specific time-frequency resource is allocated to the non-legacy UE 2 for the second access, and in the other subframe, the specific time-frequency resource is assigned to the legacy UE 1 for the first access. May be assigned.
- TDM Time Division Division Multiplexing
- the time-frequency resources 731, 732, and 741 allocated to the non-legacy UE 2 for the second access are the time-frequency resources 631, 632, 741 allocated to the legacy UE 1 for the first access.
- 641 and 642 may be frequency multiplexed (FDM) within the subframe.
- FIGS. 8A and 8B are diagrams illustrating an example of allocation of a plurality of downlink time-frequency resources for transmission of a UL grant for the second access.
- LTE-Advanced defines two types of EPDCCH transmission methods, Localized Local transmission (mapping) and Distributed transmission (mapping).
- FIG. 8A shows two subframes 810 and 820 that are temporally continuous with respect to Localized mapping.
- DCI Downlink Control Information
- TDM in the subframe in the EPDCCH subjected to Localized mapping is used.
- the time-frequency resource 831 (841) having a duration of 2 symbols in the EPDCCH region is allocated to a certain non-legacy UE 2 and is used for UL grant transmission.
- the remaining resources 832 (842) in the same EPDCCH region as the resource 831 (841) may be assigned to the same non-legacy UE2 as the resource 831 (841), or may be assigned to another non-legacy UE2.
- FIG. 8B relates to Distributed transmission (mapping). Also in the example of FIG. 8B, in order to enable transmission of DCI including UL grant or the like in a shorter time than the existing LTE-Advanced, TDM in a subframe is performed in the distributed-mapped EPDCCH. That is, a time-frequency resource 851 (861) having a duration of 2 symbols in the EPDCCH region is allocated to a certain non-legacy UE 2 and used for UL grant transmission. The remaining resources 852 (862) in the same EPDCCH region as the resource 851 (861) may be assigned to the same non-legacy UE2 as the resource 851 (861), or may be assigned to another non-legacy UE2.
- FIG. 9 shows a first example of UL data transmission in the second access.
- DL radio frame 900 includes consecutive DL subframes 910, 920, and 930.
- UL radio frame 940 includes successive UL subframes 950, 960 and 970.
- the duration of each UL sub-frame and DL sub-frame is 1 ms.
- the PDCCH is mapped to the PDCCH resource 911 of the first two symbols, and the PDSCH is mapped to the remaining PDSCH region 912.
- the resource mapping of the other DL subframes 920 and 930 is the same as that of the DL subframe 910.
- PUCCH is mapped to PUCCH areas 951 and 952 at both ends of the UL system band, and PUSCH is mapped to the remaining PUSCH area 953.
- the resource mapping of the other UL subframes 960 and 970 is the same as that of the UL subframe 950.
- the non-legacy UE 2 transmits SR 982 using the first few symbols (e.g., 3 symbols) of the PUCCH region 951 of the UL subframe 950. Instead, the SR 982 may be transmitted using the resources of both PUSCH regions 951 and 952 as in the case of transmission of SR in the existing PUCCH region.
- BS 3 determines UL resource allocation to non-legacy UE 2, and transmits UL scheduling grant (UL grant) 984 in PDCCH region 921 of DL subframe 920.
- UL grant 984 indicates the allocation of time-frequency resources (here resource blocks) in the next UL subframe 970.
- non-legacy UE 2 transmits UL data 986 using the allocated resource block in PUSCH region 973 of UL subframe 970.
- the required time (access delay) from the transmission of SR to the completion of UL data transmission is about 2.5 ms.
- the UE receives a UL grant on the PDCCH of subframe #n, it is defined that user data is transmitted on the PUSCH of subframe # n + k.
- k 4
- a value from 4 to 7 is defined according to TDD UL / DL configuration.
- the value of the second TTI may be a fixed value, or may be set by RRC signaling or the like. In the case of TDD, it may be a value uniquely determined by a combination of the second TTI value and the timing of receiving UL grant (subframe #), or may be set by RRC signaling or the like.
- FIG. 10 shows an example of the transmission timing in the example of FIG.
- the scheduling request 1002 corresponds to the SR 982 in FIG. 9, the UL grant 1004 corresponds to the UL grant 984 in FIG. 9, and the UL data 1006 corresponds to the UL data 986 in FIG.
- the transmission of SR1002 (982) requires about 0.25 ms.
- BS3 transmits UL grant 1004 (984) at the head of the next DL subframe (920) about 0.75 ms after receiving SR1002 (982).
- Transmission of UL grant 1004 (984) requires approximately 0.25 ms.
- UE2 transmits UL data 1006 (986) in a UL subframe (970) starting about 0.75 ms after receiving UL grant 1004 (984).
- the required time (access delay) from the transmission of the SR 1002 (982) to the completion of the transmission of the UL data 1006 (986) is about 2.5 ms.
- FIG. 11 shows a second example of UL data transmission in the second access.
- the same radio frame structure as LTE and LTE-Advanced is used. That is, DL radio frame 1100 includes consecutive DL subframes 1110, 1120, and 1130.
- UL radio frame 1140 includes successive UL subframes 1150, 1160, and 1170. The duration of each UL sub-frame and DL sub-frame is 1 ms.
- DL subframe 1110 PDCCH is mapped to PDCCH resource 1111 of the first two symbols. Furthermore, the DL subframe 1110 includes an EPDCCH region 1114. PDSCH is mapped to the remaining PDSCH region 1112. The resource mapping of the other DL subframes 1120 and 1130 is the same as that of the DL subframe 1110.
- UL subframe 1150 PUCCH is mapped to PUCCH areas 1151 and 1152 at both ends of the UL system band, and PUSCH is mapped to the remaining PUSCH area 1153.
- the resource mapping of the other UL subframes 1160 and 1170 is the same as that of the UL subframe 1150.
- the non-legacy UE 2 transmits SR 1182 using the first few symbols (e.g., 3 symbols) in the PUCCH region 1151 of the UL subframe 1150. Instead, the SR 1182 may be transmitted using both the resources of the PUSCH regions 1151 and 1152 at both ends, similarly to the SR transmission in the existing PUCCH region.
- BS 3 determines UL resource allocation to non-legacy UE 2 and transmits UL grant 1184 in EPDCCH region 1114 of DL subframe 1110.
- UL grant 1184 indicates time-frequency resource allocation in the next UL subframe 1160.
- non-legacy UE 2 transmits UL data 1186 using the assigned time-frequency resources in PDSCH region 1163 of UL subframe 1160. Therefore, in the example of FIG. 11, the required time (access delay) from the transmission of SR to the completion of UL data transmission is about 1.75 ms.
- FIG. 12 shows an example of transmission timing in the example of FIG.
- the scheduling request 1202 corresponds to the SR 1182 in FIG. 11, the UL grant 1204 corresponds to the UL grant 1184 in FIG. 11, and the UL data 1206 corresponds to the UL data 1186 in FIG.
- the transmission of SR 1202 (1182) requires about 0.25 ⁇ ms.
- BS3 transmits UL grant 1204 (1184) in the second slot of the DL subframe (1120) about 0.5 ⁇ ms after receiving SR1202 (1182). Transmission of UL grant 1204 (1184) requires approximately 0.25 ms.
- the UE2 transmits UL data 1206 (1186) in the second slot of the UL subframe (1170) starting about 0.5 ⁇ ms after receiving UL grant 1204 (1184).
- the required time (access delay) from the transmission of SR 1202 (1182) to the completion of the transmission of UL data 1206 (1186) is approximately 7.75 ms.
- FIG. 13 shows a third example of UL data transmission in the second access.
- the same radio frame structure as that of LTE and LTE-Advanced is used. That is, DL radio frame 1300 includes consecutive DL subframes 1310, 1320, and 1330.
- UL radio frame 1340 includes successive UL subframes 1350, 1360, and 1370. The duration of each UL sub-frame and DL sub-frame is 1 ms.
- the PDCCH is mapped to the PDCCH resource 1311 of the first two symbols, and the PDSCH is mapped to the remaining PDSCH region 1312.
- the resource mapping of the other DL subframes 1320 and 1330 is the same as that of the DL subframe 1210.
- PUCCH is mapped to PUCCH areas 1351 and 1352 at both ends of the UL system band, and PUSCH is mapped to the remaining PUSCH area 1353.
- the resource mapping of the other UL subframes 1360 and 1370 is the same as that of the UL subframe 1250.
- the second access of two non-legacy UEs 2 (referred to as UE 2A and UE 2B) is performed in parallel.
- the non-legacy UE 2A transmits SR 1382 using the first few symbols (e.g., 3 symbols) of the PUCCH area 1351 of the UL subframe 1350.
- the non-legacy UE 2B transmits SR 1392 using the resource in the PUCCH area 1351 immediately after SR 1382.
- SR 1382 and SR 1392 may be multiplexed onto a common time-frequency resource using Code Division Multiplexing (CDM).
- CDM Code Division Multiplexing
- SR 1382 may be transmitted using both resources of PUCCH regions 1351 and 1352 at both ends, similar to transmission of SR in existing PUCCH region.
- BS3 responds to the reception of SR 1382 from UE 2A, determines UL resource allocation to non-legacy UE 2A, and transmits UL grant 1384 in PDCCH region 1321 of DL subframe 1320. Similarly, BS 3 determines UL resource allocation to non-legacy UE 2 B in response to receiving SR 1392 from UE 2 B, and transmits UL grant 1394 in PDCCH region 1321. In the example of FIG. 13, transmission of UL grant 1384 is performed using the first symbol in PDCCH region 1321, and transmission of UL grant 1394 is performed using the second symbol in PDCCH region 1321.
- non-legacy UE 2A transmits UL data 1386 using the allocated resource block in PDSCH region 1373 of UL subframe 1370. Transmission of UL data 1386 is performed according to a second TTI (0.5 ms) equal to one half of the subframe duration (1 ms).
- non-legacy UE 2B transmits UL data 1396 using the allocated resource block in PUSCH region 1373 of UL subframe 1370.
- transmission of UL data by the UE 2B in the UL subframe 1370 is performed according to a first TTI (1 ms) equal to the duration of the subframe (1 ms).
- UL data transmission by the UE 2B in the UL subframe 1370 may also be performed in accordance with the second TTI (0.5 ms). That is, the transmission in the second TTI by the UE 2B may be continuously performed twice in the UL subframe 1370.
- the UL grant may include scheduling information based on the second TTI, and may include information (e.g., flag) indicating that the scheduling information is valid for 2 TTI (1.0 ms).
- SR e.g., PUCCH
- UL data transmission e.g., PUSCH
- BS3 transmits a UE grant in response to an SR from non-legacy UE2, and non-legacy UE2 transmits UL data using UL radio resources specified by the UL grant.
- the buffer status report (Buffer Status Report (BSR) is added to the UL radio resource in addition to the data.
- BSR Buffer Status Report
- the BS 3 transmits a UL grant indicating further UL radio resource allocation to the non-legacy UE 2.
- non-legacy UE2 and BS3 may operate as follows.
- the DL radio frame 1400 includes consecutive subframes 1401, 1402, 1403, and 1404.
- UL radio frame 1440 includes consecutive UL subframes 1441, 1442, 1443, and 1444.
- BS3 allocates separate time-frequency resources for two SR transmissions in one subframe (1 ms) to one non-legacy UE2.
- the duration of each of the two individual radio resources is half the duration of the subframe (0.5 ms) and is equal to the duration of one slot.
- the non-legacy UE 2 When the UL data to be transmitted is in the buffer, the non-legacy UE 2 first transmits SR # 1-1 (1482) using the first individual radio resource (the first slot of the UL subframe 1441).
- the non-legacy UE 2 determines that there is (possibly) data that cannot be transmitted in one data transmission (eg, 0.5 ms)
- the second individual radio resource (the first of the UL subframe 1441) SR # 1-2 (1483) is transmitted in 2 slots).
- the minimum data size eg, transport block size
- the non-legacy UE 2 may determine whether or not transmission of the second SR is necessary based on the setting of the minimum data size.
- BS3 When BS3 receives SR # 1-1 (1482), it transmits UL grant # 1 (1484) in DL subframe 1402. On the other hand, BS3 does not transmit an explicit UL grant to SR # 1-2 (1483). However, when BS3 receives SR # 1-2 (1483) following SR # 1-1 (1482), the same layer 1 format (eg, Modulation) as specified by UL grant # 1 (1484) is received. and Coding Scheme (MCS), resource block (subcarrier)) is implicitly permitted.
- MCS Coding Scheme
- the third individual radio resource (the first of the UL subframe 1442) Another SR # 2-1 (1492) is transmitted in one slot).
- non-legacy UE2 does not transmit SR # 2-2 in the slot immediately after SR # 2-1 (1492) (second slot of UL subframe 1442). This is because, for example, there is no more data to be transmitted, that is, transmission is expected to be completed with UL grants for SR # 1-1, SR # 1-2, and SR # 2-1.
- Non-legacy UE2 transmits UL data # 1-1 (1486) in the first slot of UL subframe 1443 using the UL radio resource specified by UL grant # 1 (1484).
- the non-legacy UE 2 may transmit a BSR in the data transmission.
- UL data # 1-1 (1487) is transmitted in the same layer 1 format (eg, MCS, resource block (subcarrier)) as UL data # 1-1 (1486).
- layer 1 format eg, MCS, resource block (subcarrier)
- BS3 When BS3 receives SR # 2-1 (1492), it transmits UL grant # 2 (1494) in DL subframe 1403. Since BS3 has not received the fourth SR # 2-2, implicit transmission permission is not performed.
- Non-legacy UE2 transmits UL data # 2-1 (1496) in the first slot of UL subframe 1444 using the UL radio resource specified by UL grant # 2 (1494). Since the non-legacy UE 2 does not transmit the SR # 2-2, the non-legacy UE2 does not transmit the radio resource 1450 in the slot immediately after transmitting the UL data # 2-1 (1496).
- BS3 may allocate the radio resource 1450 after UL data # 2-1 (1496) to another UE when the second SR # 2-2 is not received from the non-legacy UE2.
- the non-legacy UE 2 determines whether or not a condition for permitting the second access is satisfied, and performs data transmission or reception by the second access when the condition is satisfied. If the non-legacy UE2 does not satisfy the condition, the non-legacy UE2 may perform data transmission or reception by the first access, or move to another cell (eg, cell reselection) and try the second access. Also good.
- the condition for allowing the second access may be preset in the non-legacy UE2. Instead, at least part of the condition may be notified from the BS 3 to the non-legacy UE 2.
- the non-legacy UE 2 when triggered by UL data transmission, determines whether or not the second access condition is permitted, and if the condition is satisfied, the non-legacy UE 2 You may carry out according to 2nd TTI.
- the non-legacy UE 2 determines whether the second access condition is allowed when triggered by receiving a DL message that requires a response, and if the condition is met The transmission for the response may be performed according to the second TTI.
- the DL message that requires a response is, for example, paging or DL grant.
- FIG. 15 is a sequence diagram illustrating an example of the second access start procedure (processing 1500).
- BS3 notifies UE2 of at least a part of the conditions for which the second access is permitted (condition (notification).
- condition notification
- the non-legacy UE 2 determines whether or not a condition for allowing the second access is satisfied. When the condition is satisfied, the non-legacy UE 2 performs data transmission or reception by the second access (1503).
- FIG. 16 is a sequence diagram showing another example (process 1600) of the second access start procedure.
- BS3 transmits information related to the condition for which the second access is permitted (condition related information) to the non-legacy UE 2.
- BS3 transmits information about conditions under which second access is permitted in the cell managed by BS3 in RRC message (eg, RRC Connection Reconfiguration) or system information (eg, System Information Block (SIB)). May be.
- BS3 receives information about the conditions from the upper network device (eg, Mobility Management Entity (MME), Serving Gateway (S-GW), Packet Data Network Gateway (P-GW), or Application server). It may be transferred to UE2 (transparently).
- MME Mobility Management Entity
- S-GW Serving Gateway
- P-GW Packet Data Network Gateway
- Application server Application server
- the non-legacy UE 2 determines whether or not a condition defined based on the information notified from the BS 3 is satisfied. When the condition is satisfied, the UE 2 performs data transmission or reception by the second access (1603).
- condition under which the second access is permitted in the determination by the non-legacy UE 2 may be, for example, any one or any combination of the following conditions 1 to 8.
- Condition 1 Data transmission that requires second access depends on the higher layer (eg, Non-Access Stratum (NAS) or The UE 2 may be notified from the application layer.
- the non-legacy UE2 does not always require a low delay. For example, when the non-legacy UE 2 is a vehicle-mounted terminal, it can be assumed that the data transmission or reception in an emergency at the time of automatic driving (autonomous driving) has a severe delay requirement compared to normal data transmission or reception. That is, the second access may be permitted only when the non-legacy UE 2 executes a specific application or service.
- Second access to non-legacy UE 2 is permitted (or approved) in advance. Whether or not the second access is permitted in advance may be notified to UE2 from an upper layer (eg, NAS or application layer).
- the Access Stratum (AS) layer of the non-legacy UE 2 performs the second access when notified by the upper layer (or notified in advance) that the second access is permitted (or approved). You may make it perform. For example, when an upper layer is notified of permission (or approval) of second access from a wireless network (eg, MME, Home Subscriber Server (HSS), or application server), the second access is permitted in advance. You may recognize that.
- a wireless network eg, MME, Home Subscriber Server (HSS), or application server
- the upper layer may have the intended application or service in advance as a contract operator or a wireless network (eg, registered Public Land Mobile It may be determined whether or not the second access in the network (PLMN) is permitted (or approved).
- a wireless network eg, registered Public Land Mobile It may be determined whether or not the second access in the network (PLMN) is permitted (or approved).
- the second access is permitted (or possible) in the serving cell to which the non-legacy UE 2 is connected.
- the non-legacy UE 2 receives broadcast information (SIB) or individual control information (RRC signaling such as RRC Connection Reconfiguration) and determines whether or not the second access is permitted or not.
- SIB broadcast information
- RRC signaling such as RRC Connection Reconfiguration
- the serving cell may be a Carrier Aggregation SCell, or a Dual Connectivity PSCell or SCell.
- the type of the second access is permitted in the serving cell to which the non-legacy UE 2 is connected.
- the non-legacy UE 2 receives broadcast information or dedicated control information, and an intended application or service is received in the serving cell. It is determined whether the type is permitted (access type), purpose (access cause), or use (use case).
- the serving cell may be a Carrier Aggregation SCell, or a Dual Connectivity PSCell or SCell.
- the non-legacy UE 2 has configuration information (configuration) related to the second access.
- the non-legacy UE 2 (a) sets the configuration information (D-SR configuration ( D-SR2)), (b) auxiliary information of radio resources in data transmission by the second access (eg, truncated MCS set, candidate PRB set, candidate TTI length set, or maximum transport block (TB) size), or ( c)
- D-SR configuration D-SR2
- auxiliary information of radio resources in data transmission by the second access eg, truncated MCS set, candidate PRB set, candidate TTI length set, or maximum transport block (TB) size
- radio resource setting information eg, MCS, PRB, and TTI length
- the second access is preferable to the first access.
- the non-legacy UE 2 performs the first access when radio resources are already allocated, and the second access otherwise. Access may be made.
- the non-legacy UE 2 may perform the first access when the conventional D-SR is already transmitted, and may perform the second access otherwise.
- Condition 7 Data transmission is possible (completed) in the second access.
- the non-legacy UE 2 performs the second access if the radio quality is equal to or higher than the determination quality for performing the second access.
- the first access may be performed.
- the non-legacy UE 2 may perform the second access if the TB size is equal to or smaller than the determination size that can be transmitted by the second access, and may perform the first access otherwise.
- Condition 8 A signal (DL signal) to be responded to in the second access has been received.
- the non-legacy UE 2 has received a paging or DL grant corresponding to the second access (requesting the second access).
- the second access may be performed.
- the non-legacy UE 2 may apply the second access only to Radio Link Control (RLC) Unacknowledged Mode (UM). Further, the non-legacy UE 2 may invalidate (not apply) segmentation and re-segmentation in the second access.
- RLC Radio Link Control
- UM Unacknowledged Mode
- the non-legacy UE 2 determines whether or not the second access is permitted, and the second access is performed only when the second access is permitted. I do. Thereby, for example, the non-legacy UE 2 can be controlled so that the second access is performed only in a situation where the second access is suitable. Therefore, the non-legacy UE 2 that performs the second access can be efficiently accommodated in the wireless communication system together with the legacy UE 1 that does not perform the second access.
- BS3 determines whether or not the condition for permitting the second access with respect to the non-legacy UE2 is satisfied, and determines that the UE2 is permitted (or allowed to perform) the second access when the condition is satisfied.
- FIG. 17 is a sequence diagram showing an example of the second access start procedure (process 1700).
- the non-legacy UE2 transmits access related information (Access Related Information) to the BS3.
- the non-legacy UE 2 may transmit the access related information in a radio connection establishment completion message (RRC Connection Setup Complete), a radio connection setup completion message (RRC Connection Reconfiguration Complete), or another RRC message.
- the BS 3 determines whether or not a condition for permitting the second access for the non-legacy UE 2 is satisfied. If the condition is satisfied, the BS 3 performs the second access with the UE 2 (1703). If UE2 does not satisfy the condition, BS3 may cause UE2 to perform data transmission or reception by the first access or move UE2 to another cell (eg, handover, redirection, for example). to other frequency cell). UE2 may try the second access in the other cell.
- a condition for permitting the second access for the non-legacy UE 2 is satisfied. If the condition is satisfied, the BS 3 performs the second access with the UE 2 (1703). If UE2 does not satisfy the condition, BS3 may cause UE2 to perform data transmission or reception by the first access or move UE2 to another cell (eg, handover, redirection, for example). to other frequency cell). UE2 may try the second access in the other cell.
- FIG. 18 is a sequence diagram showing an example of the second access start procedure (process 1800).
- the non-legacy UE 2 transmits access related information (Access Related Information) to the MME 4.
- access related information Access Related Information
- MME4 access-related information
- UE2 may transmit this to BS3 as NAS layer information, and BS3 may transfer the information to MME4 by a terminal message (Initial UE Message).
- the MME 4 transmits access control information (Access control information) including at least part of the access related information or authorization information (Access control information) for the second access to the BS 3.
- the MME 4 may transmit access control information using a terminal context setup request (Initial Context Setup Request).
- the BS 3 determines whether or not the condition for permitting the second access for the non-legacy UE 2 is satisfied. If the condition is satisfied, the BS 3 performs the second access with the UE 2 (1804). If UE2 does not satisfy the condition, BS3 may cause UE2 to perform data transmission or reception by the first access or move UE2 to another cell (eg, handover, redirection, for example). to other frequency cell). UE2 may try the second access in the other cell.
- another cell eg, handover, redirection, for example.
- the access related information (Access Related Information) related to the second access may be any one of the following (1) to (3) or any combination.
- Radio terminal capability information (UE radio access capability, eg, UE-EUTRA-Capability) Information indicating that the UE has a function (capability) of data transmission or reception by the second access may be newly added to the existing wireless terminal capability information. For example, set a value such as “low latency access”, “lower latency access”, “short TTI”, “TTI shortening”, “critical access”, or “mission critical access” to “supported” for the UE radio access capability. May be.
- Access purpose (Access cause, eg, EstablishmentCause) Information indicating that data transmission or reception by the second access is performed may be newly added for the existing access purpose. For example, a value such as “low latency access”, “lower latency access”, “short TTI access”, “TTI shortening access”, “critical access”, or “mission critical access” may be added to the Access cause.
- the information may be information indicating what application or service is intended (desired).
- the non-legacy UE 2 may select and report an intended (desired) type from preset application / service types (eg, type, category).
- the access control information (Access control information) sent from the MME 4 to the BS 3 may be any of the following (1) to (3) or any combination.
- the MME 4 may determine whether or not to permit the second access by the UE 2 and transmit the result to the BS 3.
- MME4 receives the second by UE2 from another network node (eg, HSS or application server). An inquiry may be made as to whether or not access is approved, and the result may be transmitted to the BS 3.
- another network node eg, HSS or application server.
- the condition under which the second access is permitted in the determination by the BS 3 may be, for example, any one of the following conditions 1 to 6 or any combination thereof.
- Condition 1 Data transmission that requires the second access BS3 determines whether the data transmission requires the second access based on the access-related information received from the non-legacy UE2. May be. Alternatively, the BS 3 may determine whether or not the data transmission requires the second access based on the access control information received from the upper network device (eg, MME or application server). .
- the upper network device eg, MME or application server.
- Second access to non-legacy UE 2 is permitted (or approved) in advance. Whether the second access is permitted in advance may be notified to the BS 3 from a higher-level network device (eg, MME or application server).
- a higher-level network device eg, MME or application server.
- the host network device is notified of permission (or approval) of the second access from another network node (eg, HSS or application server)
- the higher-level network device can either have the intended application or service in advance as a contract operator or a wireless network (eg, registered PLMN) It may be determined whether or not the second access is permitted (or approved).
- Condition 3 The second access is permitted (or possible) in the serving cell to which the non-legacy UE 2 is connected.
- Condition 4 The type of second access permitted by the serving cell to which the non-legacy UE 2 is connected
- Condition 5 Data transmission is possible (completed) by the second access BS3 performs the second access if the wireless quality is equal to or higher than the determination quality for performing the second access, for example, otherwise the first access 1 access may be performed. Instead, the BS 3 may perform the second access if the TB size is equal to or smaller than the determination size that can be transmitted by the second access, and may perform the first access otherwise.
- Condition 6 A signal to be responded to by the second access is received.
- BS3 desires non-legacy UE2 to transmit data in response to paging corresponding to the second access (requesting the second access).
- the second access may be permitted to the UE2.
- BS3 may apply the second access only to RLCRLUM. Further, BS3 may invalidate (not apply) segmentation and re-segmentation in the second access.
- the BS 3 determines whether or not to permit the second access. Thereby, for example, the BS 3 can control the non-legacy UE 2 to perform the second access only in a situation where the second access is suitable. Therefore, the non-legacy UE 2 that performs the second access can be efficiently accommodated in the wireless communication system together with the legacy UE 1 that does not perform the second access.
- D2D communication Device-to-Device communication
- D2D discovery Device discovery
- Proximity based Service ProSe
- the direct interface between UEs for Direct communication and Direct discovery is called sidelink (sidelink (SL)) or PC5 interface.
- the side link uses the uplink frequency as described above. Therefore, the UE is used on the side link corresponding to a part of the existing uplink radio resources of LTE to perform ProSe, that is, to perform side link communication (Direct discovery and / or Direct communication). It is necessary to acquire information on the wireless resources to be acquired.
- the UE acquires SL control information in System information (e.g., SIB18 for Direct communication, SIB19 for Direct discovery).
- System information e.g., SIB18 for Direct communication, SIB19 for Direct discovery.
- a common SL radio resource (Resource pool) that is commonly allocated among a plurality of UEs is notified.
- the UE for which ProSe is permitted arbitrarily selects a radio resource from the common SL radio resources, and performs side link communication (that is, at least one of Direct discovery and Direct communication).
- the UE acquires SL control information in dedicated signaling (e.g., RRC, MAC).
- dedicated signaling a common SL radio resource or an individual SL radio resource (Dedicated resource) allocated individually (for example, for each group) is sent from the eNB to the UE.
- the UE receives the common SL radio resource by dedicated signaling, the UE overwrites the information on the common SL radio resource notified by System information.
- the dedicated SL radio resource is received by dedicated signaling, the UE performs side link communication using the dedicated SL radio resource.
- the information indicating the individual SL radio resource for Direct communication is also referred to as Sidelink grant (SL grant).
- the method using common SL radio resources is called (UE) autonomous resource selection method, and the method using individual SL radio resources is called Scheduled resource allocation (by eNB) method.
- the method and procedure for acquiring SL control information for Direct discovery may be different from or common to the method and procedure for acquiring SL control information for Direct communication.
- FIG. 19 is a diagram showing an example of a communication procedure (process 1900) according to the present embodiment.
- Non-legacy UE2 receives ProSe configuration from BS3 in SIB (1901) or dedicated signaling (1902).
- the non-legacy UE 2 When the non-legacy UE 2 is triggered by Direct communication and satisfies a predetermined condition (block 1903), the non-legacy UE 2 transmits an SR to the BS 3 (1904).
- the non-legacy UE2 receives the UL grant from BS3.
- the non-legacy UE2 sends a ProSe BSR using the assigned UL resource (PUSCH) to request resource assignment for Direct communication.
- the non-legacy UE2 receives a scheduling grant (SL ⁇ ⁇ ⁇ grant) from BS3 indicating resource allocation for side link communication (Direct communication).
- UE2 performs direct communication with UE5 using the radio resource allocated from BS3.
- At least part of the transmission / reception of the blocks 1904 to 1907 may be performed according to the second access described in the above embodiment.
- the UL data transmission at block 1906 may be performed according to a second access according to a second TTI.
- the SR of block 1904 may be transmitted in a format or timing defined for the second access (ie, low latency access).
- transmission / reception of blocks 1904 to 1907 may be performed according to the first access (existing access).
- the non-legacy UE 2 may perform direct communication using the radio resource selected from the resource pool without performing blocks 1904 to 1907. .
- FIG. 20 is a block diagram illustrating a configuration example of the non-legacy UE 2.
- the Radio-Frequency (RF) transceiver 2001 performs analog RF signal processing to communicate with the BS 3.
- the RF transceiver 2001 may also be used for side link communication (Direct discovery and Direct communication) with other UEs.
- the RF transceiver 2001 may include a first transceiver used for communication with the BS 3 and a second transceiver used for side link communication with other UEs.
- Analog RF signal processing performed by the RF transceiver 2001 includes frequency up-conversion, frequency down-conversion, and amplification.
- RF transceiver 2001 is coupled to antenna 2002 and baseband processor 2003. That is, the RF transceiver 2001 receives modulation symbol data (or OFDM symbol data) from the baseband processor 2003, generates a transmission RF signal, and supplies the transmission RF signal to the antenna 2002. Further, the RF transceiver 2001 generates a baseband received signal based on the received RF signal received by the antenna 2002 and supplies this to the baseband processor 2003.
- modulation symbol data or OFDM symbol data
- the baseband processor 2003 performs digital baseband signal processing (data plane processing) and control plane processing for wireless communication.
- Digital baseband signal processing consists of (a) data compression / decompression, (b) data segmentation / concatenation, (c) ⁇ transmission format (transmission frame) generation / decomposition, and (d) transmission path encoding / decoding. , (E) modulation (symbol mapping) / demodulation, and (f) generation of OFDM symbol data (baseband OFDM signal) by Inverse Fast Fourier Transform (IFFT).
- control plane processing includes layer 1 (eg, transmission power control), layer 2 (eg, radio resource management, hybrid automatic repeat request (HARQ) processing), and layer 3 (eg, attach, mobility, and call management). Communication management).
- the digital baseband signal processing by the baseband processor 2003 may include signal processing of a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, an RLC layer, a MAC layer, and a PHY layer.
- PDCP Packet Data Convergence Protocol
- the control plane processing by the baseband processor 2003 may include processing of NAS protocol and RRC protocol.
- the baseband processor 2003 includes a modem processor (eg, Digital Signal Processor (DSP)) that performs digital baseband signal processing and a protocol stack processor (eg, Central Processing Unit (CPU) that performs control plane processing, or Micro Processing Unit. (MPU)).
- DSP Digital Signal Processor
- protocol stack processor eg, Central Processing Unit (CPU) that performs control plane processing, or Micro Processing Unit. (MPU)
- CPU Central Processing Unit
- MPU Micro Processing Unit.
- a protocol stack processor that performs control plane processing may be shared with an application processor 2004 described later.
- the application processor 1904 is also called a CPU, MPU, microprocessor, or processor core.
- the application processor 2004 may include a plurality of processors (a plurality of processor cores).
- the application processor 2004 is a system software program (Operating System (OS)) read from the memory 2006 or a memory (not shown) and various application programs (for example, a call application, a web browser, a mailer, a camera operation application, music playback)
- OS Operating System
- the baseband processor 2003 and the application processor 2004 may be integrated on a single chip, as indicated by the dashed line (2005) in FIG.
- the baseband processor 2003 and the application processor 2004 may be implemented as one System on Chip (SoC) device 2005.
- SoC System on Chip
- An SoC device is sometimes called a system Large Scale Integration (LSI) or chipset.
- the memory 2006 is a volatile memory, a nonvolatile memory, or a combination thereof.
- the memory 2006 may include a plurality of physically independent memory devices.
- the volatile memory is, for example, Static Random Access Memory (SRAM), Dynamic RAM (DRAM), or a combination thereof.
- the non-volatile memory is a mask Read Only Memory (MROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), flash memory, hard disk drive, or any combination thereof.
- the memory 2006 may include an external memory device accessible from the baseband processor 2003, the application processor 2004, and the SoC 2005.
- Memory 2006 may include an embedded memory device integrated within baseband processor 2003, application processor 2004, or SoC 2005.
- the memory 2006 may include a memory in a Universal Integrated Circuit Card (UICC).
- UICC Universal Integrated Circuit Card
- the memory 2006 may store a software module (computer program) including an instruction group and data for performing processing by the non-legacy UE 2 described in the plurality of embodiments described above.
- the baseband processor 2003 or the application processor 2004 may be configured to perform the processing of the non-legacy UE 2 described in the above-described embodiment by reading the software module from the memory 2006 and executing the software module. Good.
- FIG. 21 is a block diagram illustrating a configuration example of the BS 3 according to the above-described embodiment.
- BS 3 includes an RF transceiver 2101, a network interface 2103, a processor 2104, and a memory 2105.
- RF transceiver 2101 performs analog RF signal processing to communicate with legacy UE1 and non-legacy UE2.
- the RF transceiver 2101 may include a plurality of transceivers.
- RF transceiver 2101 is coupled to antenna 2102 and processor 2104.
- the RF transceiver 2101 receives modulation symbol data (or OFDM symbol data) from the processor 2104, generates a transmission RF signal, and supplies the transmission RF signal to the antenna 2102. Further, the RF transceiver 2101 generates a baseband received signal based on the received RF signal received by the antenna 2102, and supplies this to the processor 2104.
- the network interface 2103 is used to communicate with network nodes (e.g., MME and S / P-GW).
- the network interface 2103 may include, for example, a network interface card (NIC) compliant with IEEE 802.3 series.
- NIC network interface card
- the processor 2104 performs digital baseband signal processing (data plane processing) and control plane processing for wireless communication.
- the digital baseband signal processing by the processor 2104 may include signal processing of a PDCP layer, an RLC layer, a MAC layer, and a PHY layer.
- the control plane processing by the processor 2104 may include processing of the S1 protocol and the RRC protocol.
- the processor 2104 may include a plurality of processors.
- the processor 2104 may include a modem processor (e.g., DSP) that performs digital baseband signal processing and a protocol stack processor (e.g., CPU or MPU) that performs control plane processing.
- DSP digital baseband signal processing
- protocol stack processor e.g., CPU or MPU
- the memory 2105 is configured by a combination of a volatile memory and a nonvolatile memory.
- the volatile memory is, for example, SRAM or DRAM or a combination thereof.
- the non-volatile memory is, for example, an MROM, PROM, flash memory, hard disk drive, or a combination thereof.
- Memory 2105 may include storage located remotely from processor 2104. In this case, the processor 2104 may access the memory 2105 via the network interface 2103 or an I / O interface not shown.
- the memory 2105 may store a software module (computer program) including an instruction group and data for performing processing by the BS 3 described in the plurality of embodiments.
- the processor 2104 may be configured to read the software module from the memory 2105 and execute the software module to perform the process of BS3 described in the above-described embodiment.
- each of the processors included in the non-legacy UE 2 and BS 3 includes a group of instructions for causing a computer to execute the algorithm described with reference to the drawings.
- One or more programs are executed.
- the program can be stored and supplied to a computer using various types of non-transitory computer readable media.
- Non-transitory computer readable media include various types of tangible storage media (tangible storage medium).
- non-transitory computer-readable media are magnetic recording media (eg flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (eg magneto-optical discs), Compact Disc Read Only Memory (CD-ROM), CD-ROM R, CD-R / W, semiconductor memory (for example, mask ROM, Programmable ROM (PROM), Erasable PROM (EPROM), flash ROM, Random Access Memory (RAM)).
- the program may also be supplied to the computer by various types of temporary computer-readable media. Examples of transitory computer readable media include electrical signals, optical signals, and electromagnetic waves.
- the temporary computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
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Abstract
無線局(3)は、第1の複数の時間-周波数リソース(430)及び第2の複数の時間-周波数リソース(530)を少なくとも1つの無線端末(1、2)に割り当てる。第1の複数の時間-周波数リソース(430)は、第1のトランスポートブロック(460)を第1のTransmission Time Interval(TTI)において送信又は受信するために使用される。第1のTTIは、サブフレーム(410、510)の継続時間に等しい。第2の複数の時間-周波数リソース(530)は、第2のトランスポートブロック(560)を第2のTTIにおいて送信又は受信するために使用される。第2のTTIは、サブフレーム(410、510)の継続時間より短い。
Description
本開示は、無線通信に関し、特に、複数の時間-周波数リソースの割り当て及び利用に関する。
4G(Long Term Evolution (LTE)-Advanced)の次世代の無線通信技術として5Gが注目されている。5Gにおけるユースケースおよび要求条件など、5Gに向けた様々な検討が開始されている。5Gの主要な要求条件として注目されているのが、アクセス遅延の低減(Latency Reduction)である。アクセス遅延は、例えば、無線端末(User Equipment(UE))がデータを無線基地局(eNodeB(eNB))に送信完了するまでの所要時間、UEがデータを外部ネットワーク(e.g. アプリケーション・サーバ)に送信完了するまでの所要時間、UEが他のUEへデータを送信完了するまでの所要時間、又はUEがデータを送信するための準備を確立するまでの所要時間、など様々である。本明細書では、無線端末(UE)がアップリンク(UL)データの送信を無線基地局(eNB)に要求してから当該ULデータを無線基地局(eNB)に送信完了するまでの所要時間をアクセス遅延の例として用いる。さらに、既存の無線通信(e.g., LTE及びLTE-Advanced)に比べて何らかのアクセス遅延が低減された無線通信を総称して低遅延アクセス(Low latency access)と呼ぶ。
非特許文献1は、低遅延アクセスを実現するために、1つのサブフレーム(subframe)内にアップリンク(UL)及びダウンリンク(DL)が混在するTime Division Duplex(TDD)システム(以下、B4G TDDと呼ぶ)を開示している。B4G TDDでは、例えば、UEによるUL無線リソースの要求(i.e., Scheduling Request(SR))、当該要求に応答したeNBによるUL無線リソースの割り当て情報(i.e., Scheduling Grant(SG))、さらに当該SGに従うULデータ送信が、1つのサブフレームで行われる。当該ULデータが一回の送信により正常にeNBおいて受信される場合、アクセス遅延(ここではUEがSRをeNBに送信してからULデータをeNBに送信完了するまでの所要時間を想定)が従来の約10msからサブフレーム長(e.g., 1ミリ秒(ms))へと削減される。さらに、非特許文献1は、LTEおよびLTE-Advancedのサブフレーム長(i.e., 1 ms)よりも短いサブフレーム長(e.g., 0.25 ms)を使用することも開示している。これにより、さらにアクセス遅延が低減される。
Lahetkangas et al., "On the TDD Subframe Structure for Beyond 4G Radio Access Network", Future Network and Mobile Summit (FutureNetworkSummit), July 2013
非特許文献1に示されたB4G TDDは、既存のLTEおよびLTE-Advancedシステムとのbackward compatibilityが無いという問題がある。5Gシステムは、低遅延アクセスをサポートする新たなUEだけでなく、低遅延アクセスをサポートしていない(例えば、既存のLTEおよびLTE-Advancedのみをサポートする)レガシーUEと通信することが要求されるかもしれない。B4G TDDのサブフレーム構造は既存のLTEおよびLTE-Advancedのサブフレームと異なるため、B4G TDDシステムは、レガシーUEと通信することが困難である。
なお、サブフレームは、複数の時間-周波数リソースから成り、所定の継続時間(duration)を持つ。ここで、サブフレームの継続時間(duration)は、サブフレームが継続(continues)する又は持続 (lasts)する時間長(length of time)を意味する。サブフレームの継続時間は、一般的に、UEのデータ送信及び受信が従うべきTransmission Time Interval(TTI)と同一である。TTIは、1つのトランスポートブロック及びこれに付加された誤り検出ビット群の送信が行われる時間長(length of time(time length))として定義される。トランスポートブロックは、Medium Access Control(MAC)レイヤから物理レイヤに渡されるデータユニット(i.e., MAC Protocol Data Unit(PDU))である。送信機(transmitter)の物理レイヤでは、誤り検出ビット群(bits)、例えばCyclic Redundancy Check(CRC)パリティビット群、を計算するために1つのトランスポートブロックの全体が使用され、計算された誤り検出ビット群がトランスポートブロックに付加される。物理レイヤにおける伝送路符号化(channel coding)は、誤り検出ビット群が付加されたトランスポートブロックに対して行われる。さらに、送信機の物理レイヤ処理では、1つのトランスポートブロックから生成された符号化されたビットシーケンスに対してインタリービングが行われる。したがって、受信機(receiver)は、デインタリーブおよびデコードをできるようになるために、少なくとも1つのTTIのデータ(つまり、誤り検出ビット群が付加されたトランスポートブロックに相当するデータ)を受信する必要がある。
本件発明者は、低遅延アクセスをサポートする新たなUE及びこれをサポートしないレガシーUEが共通のサブフレームを使用するが、当該新たなUEとレガシーUEが互いに異なるTTIに従ってデータ送信または受信を行うことについて検討した。なお、特許文献1は、1つの1 msサブフレーム内の継続時間が1 msである第1の複数の時間-周波数リソースを第1のUEに割り当て、同時に当該サブフレーム内の継続時間が0.5 msである第2の複数の時間-周波数リソースを第2のUEに割り当てることを開示している。ここで、第1(又は第2)の時間-周波数リソースの継続時間は、第1(又は第2)の時間-周波数リソースが継続(continues)する又は持続 (lasts)する時間長(length of time(time length))を意味する。しかしながら、特許文献1の第1及び第2のUEは、同一のTTI(1ms)に従うのみである。
本明細書に開示される実施形態が達成しようとする目的の1つは、無線基地局が低遅延アクセスをサポートする無線端末及びこれをサポートしないレガシー無線端末の両方と通信できるようにすることに寄与する装置、方法、及びプログラムを提供することである。この目的は、本明細書に開示される実施形態が達成しようとする複数の目的の1つに過ぎないことに留意されるべきである。その他の目的又は課題と新規な特徴は、本明細書の記述又は添付図面から明らかにされる。
第1の態様では、無線局は、少なくとも1つの無線トランシーバ、及び少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、第1の複数の時間-周波数リソース及び第2の複数の時間-周波数リソースを少なくとも1つの無線端末に割り当てるように構成されている。前記第1の複数の時間-周波数リソースは、第1のトランスポートブロックを第1のtransmission time interval(TTI)において送信又は受信するために使用される。前記第1のTTIは、1つのサブフレームの継続時間(duration)に等しい。前記第1の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間に対応する。前記第2の複数の時間-周波数リソースは、第2のトランスポートブロックを第2のTTIにおいて送信又は受信するために使用される。前記第2のTTIは、前記サブフレームの前記継続時間より短い。前記第2の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間より短い。
第2の態様では、無線端末は、少なくとも1つの無線トランシーバ、及び少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記少なくとも1つの無線トランシーバを利用して、第1のアクセス動作および第2のアクセス動作を選択的に行うよう構成されている。前記第1のアクセス動作は、第1のトランスポートブロックを第1のtransmission time interval(TTI)において送信又は受信することを含む。前記第1のTTIは、1つのサブフレームの継続時間(duration)に等しい。前記第1のトランスポートブロックは、前記サブフレーム内の第1の複数の時間-周波数リソースを用いて送信される。前記第1の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間に対応する。前記第2のアクセス動作は、第2のトランスポートブロックを第2のTTIにおいて送信又は受信することを含む。前記第2のTTIは、前記サブフレームの前記継続時間より短い。前記第2のトランスポートブロックは、前記サブフレーム内の第2の複数の時間-周波数リソースを用いて送信される。前記第2の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間より短い。
第3の態様では、無線局によって行われる方法は、第1の複数の時間-周波数リソース及び第2の複数の時間-周波数リソースを少なくとも1つの無線端末に割り当てることを含む。前記第1の複数の時間-周波数リソースは、第1のトランスポートブロックを第1のtransmission time interval(TTI)において送信又は受信するために使用される。前記第1のTTIは、1つのサブフレームの継続時間(duration)に等しい。前記第1の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間に対応する。前記第2の複数の時間-周波数リソースは、第2のトランスポートブロックを第2のTTIにおいて送信又は受信するために使用される。前記第2のTTIは、前記サブフレームの前記継続時間より短い。前記第2の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間より短い。
第4の態様では、無線端末によって行われる方法は、第1のアクセス動作および第2のアクセス動作を選択的に行うことを含む。前記第1のアクセス動作は、第1のトランスポートブロックを第1のtransmission time interval(TTI)において送信又は受信することを含む。前記第1のTTIは、1つのサブフレームの継続時間(duration)に等しい。前記第1のトランスポートブロックは、前記サブフレーム内の第1の複数の時間-周波数リソースを用いて送信される。前記第1の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間に対応する。前記第2のアクセス動作は、第2のトランスポートブロックを第2のTTIにおいて送信又は受信することを含む。前記第2のTTIは、前記サブフレームの前記継続時間より短い。前記第2のトランスポートブロックは、前記サブフレーム内の第2の複数の時間-周波数リソースを用いて送信される。前記第2の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間より短い。
第5の態様では、プログラムは、コンピュータに読み込まれた場合に、上述の第3又は第4の態様に係る方法をコンピュータに行わせるための命令群(ソフトウェアコード)を含む。
上述の態様によれば、無線基地局が低遅延アクセスをサポートする無線端末及びこれをサポートしないレガシー無線端末の両方と通信できるようにすることに寄与する装置、方法、及びプログラムを提供できる。
以下では、具体的な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図面において、同一又は対応する要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略される。
<第1の実施形態>
図1は、本実施形態を含むいくつかの実施形態に係る無線通信システムの構成例を示している。図1の例では、無線通信システムは、レガシー無線端末(UE)1、非レガシー無線端末(UE)2、及び無線基地局(Base Station(BS))3を含む。BS3は、セル31において、レガシーUE1及び非レガシーUE2と通信する。BS3は、セル31のダウンリンク(DL)周波数帯域(DLシステム帯域)を使用して、ダウンリンク(DL)信号101を送信する。LTE/LTE-Advancedの場合、BS3は、eNBに対応する。BS3は、無線リソース管理機能を持つ制御ノード(e.g., Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)におけるRadio Network Controller(RNC)、又はGlobal System for Mobile communications(GSM(登録商標))システムにおけるBase Station Controller(BSC))及び無線送信ノード(e.g., UMTSにおけるNodeB、又はGSMシステムにおけるBase transceiver station (BTS))を含んでもよい。本実施形態に係るBS3は、無線局と呼ぶこともできる。
図1は、本実施形態を含むいくつかの実施形態に係る無線通信システムの構成例を示している。図1の例では、無線通信システムは、レガシー無線端末(UE)1、非レガシー無線端末(UE)2、及び無線基地局(Base Station(BS))3を含む。BS3は、セル31において、レガシーUE1及び非レガシーUE2と通信する。BS3は、セル31のダウンリンク(DL)周波数帯域(DLシステム帯域)を使用して、ダウンリンク(DL)信号101を送信する。LTE/LTE-Advancedの場合、BS3は、eNBに対応する。BS3は、無線リソース管理機能を持つ制御ノード(e.g., Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)におけるRadio Network Controller(RNC)、又はGlobal System for Mobile communications(GSM(登録商標))システムにおけるBase Station Controller(BSC))及び無線送信ノード(e.g., UMTSにおけるNodeB、又はGSMシステムにおけるBase transceiver station (BTS))を含んでもよい。本実施形態に係るBS3は、無線局と呼ぶこともできる。
レガシーUE1は、セル31のアップリンク(UL)周波数帯域(ULシステム帯域)を使用して、アップリンク信号103をBS3に送信する。非レガシーUE2も、同じULシステム帯域を使用して、アップリンク(UL)信号104をBS3に送信する。本実施形態を含む複数の実施形態では、主にFrequency Division Duplex(FDD)、つまりDL信号101に使用されるDLシステム帯域とUL信号103及び104に使用されるULシステム帯域が異なるケースを対象として説明する。しかしながら、本実施形態を含む複数の実施形態は、TDDに適用されてもよい。
上述したように、低遅延アクセスは、既存の無線通信(つまり、通常アクセス)に比べて何らかのアクセス遅延が低減された無線通信を意味する。本実施形態を含む複数の実施形態では、通常アクセスに対応する第1のアクセス、及び低遅延アクセスに対応する第2のアクセスが使用される。第1のアクセスは、第1のTTI(e.g., 1 ms)に従うデータ送信及び受信として定義され、第2のアクセスは、第2のTTI(e.g., 0.5 ms)に従うデータ送信及び受信として定義される。第1のTTIは、DL信号101の送信及びUL信号103及び104の送信に使用されるサブフレーム(DLサブフレーム及びULサブフレーム)の継続時間に等しい。一方、第2のTTIは、第1のTTIより短く、サブフレームの継続時間よりも短い。第2のTTIは、例えば、サブフレームを構成する複数の時間スロットのうちの1つ時間スロットの継続時間に等しくてもよいし、シンボル長の整数倍(ただしサブフレームの継続時間以下)であってもよい。
いくつかの実装において、第1のTTIは、第1のアクセスに従うUEに対して1回のスケジューリング・グラントによって割り当てられる送信時間の最小単位であってもよい。同様に、第2のTTIは、第2のアクセスに従うUEに対して1回のスケジューリング・グラントによって割り当てられる送信時間の最小単位であってもよい。
レガシーUE1は、第2のアクセスをサポートせず、第1のアクセスを行う。一方、非レガシーUE2は、第2のアクセスをサポートする。非レガシーUE2は、第2のアクセスのみをサポートしてもよいし、第1のアクセス及び第2のアクセスの両方をサポートしてもよい。非レガシーUE2が第1のアクセス及び第2のアクセスを共にサポートする場合、非レガシーUE2は、例えば、低遅延が要求されるデータ送信又は受信を行う場合に第2のアクセスを使用してもよい。
いくつかの実装において、第1のアクセス(i.e., 第1のTTIに従うULデータ送信又はDLデータ受信)と第2のアクセス(i.e., 第2のTTIに従うULデータ送信又はDLデータ受信)は、1つのサブフレーム内で行われてもよい。この場合、BS3は、1つのサブフレーム内において、第1のTTIに従うDLデータ送信(又はULデータ受信)と第2のTTIに従うDLデータ送信(又はULデータ受信)の両方を行う。例えば、レガシーUE1が第1のアクセスを行い、非レガシーUE2が第2のアクセスを行ってもよい。あるいは、ある非レガシーUE2が第1のアクセスを行い、これと同一の又は異なるレガシーUE2が第2のアクセスを行ってもよい。
いくつかの実装において、第1のアクセスがあるサブフレームにおいて行われ、他のサブフレームにおいて第2のアクセスが行われてもよい。この場合、BS3は、各サブフレームにおいて、第1のTTIに従うDLデータ送信(又はULデータ受信)と第2のTTIに従うDLデータ送信(又はULデータ受信)のいずれか一方を行う。第1のアクセスが行われるサブフレームでは、レガシーUE1、又はレガシーUE1及び非レガシーUE2の両方がULデータ送信又はDLデータ受信を行う。第2のTTIでの送信が行われるサブフレームでは、非レガシーUE2がULデータ送信又はDLデータ受信を行う。
なお、既に説明したように、サブフレームは、複数の時間-周波数リソースから成り、所定の継続時間(duration)を持つ。サブフレームの継続時間(duration)は、サブフレームが継続(continues)する又は持続 (lasts)する時間長(length of time(time length))を意味する。また、TTIは、1つのトランスポートブロックの送信が行われる時間長(length of time(time length))として定義される。トランスポートブロックは、MACレイヤから物理レイヤに渡されるデータユニット(i.e., MAC PDU)である。送信機(transmitter)の物理レイヤでは、誤り検出ビット群(bits)、例えばCRCパリティビット群、を計算するために1つのトランスポートブロックの全体が使用され、計算された誤り検出ビット群がトランスポートブロックに付加される。物理レイヤにおける伝送路符号化(channel coding)は、誤り検出ビット群が付加されたトランスポートブロックに対して行われる。さらに、送信機の物理レイヤ処理では、1つのトランスポートブロックから生成された符号化されたビットシーケンスに対してインタリービングが行われる。したがって、受信機(receiver)は、デインタリーブおよびデコードをできるようになるために、少なくとも1つのTTIのデータ(つまり、誤り検出ビット群が付加されたトランスポートブロックに相当するデータ)を受信する必要がある。この説明において、送信機は、DL送信の場合にBS3であり、UL送信の場合にレガシーUE1及び非レガシーUE2である。一方、受信機は、DL受信の場合にレガシーUE1及び非レガシーUE2であり、UL受信の場合にBS3である。
なお、Multiple Input/Multiple Output(MIMO)空間多重化(spatial multiplexing)が利用される場合、UE(レガシーUE1又は非レガシーUE2)は、サブフレーム当たり複数のトランスポートブロックを送信することができる。例えば、LTEの場合、UEは、サブフレーム当たり2つまでのトランスポートブロックを送信することができる。つまり、UEは、MIMO空間多重化を利用して、複数のアンテナポートにおいて複数レイヤの送信又は受信を行うことができる。ただし、MIMO空間多重化が行われる場合であっても、各レイヤのトランスポートブロックのTTIの長さは、MIMO空間多重化が行われない場合のTTIと同じであることに留意されるべきである。
また、UE(レガシーUE1又は非レガシーUE2)が複数のキャリア(Component Carrier(CC))を同時に使用するキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))を行う場合、トランスポートブロックは毎(つまりCell毎)に生成される。ただし、CAが行われる場合であっても、各CCで送信されるトランスポートブロックのTTIの長さは、CAが行われない場合のTTIと同じであることに留意されるべきである。
いくつかの実装において、第1のアクセス及び第2のアクセスによって送信されるトランスポートブロックは、データ無線ベアラ(Data Radio Bearer(DRB))若しくはシグナリング無線ベアラ(Signaling Radio Bearer(SRB))又はこれら両方に使用されるトランスポートブロックであってもよい。言い換えると、当該トランスポートブロックは、ユーザデータ(e.g., ユーザInternet Protocol(IP)パケット)若しくは個別(dedicated)制御シグナリング(e.g., Radio Resource Control(RRC)シグナリング)又はこれら両方の送信に使用されるトランスポートブロックであってもよい。具体的には、第1のアクセス及び第2のアクセスによって送信されるトランスポートブロックは、LTEおよびLTE-AdvancedのUplink Shared Channel(UL-SCH)トランスポートブロック又はDownlink Shared Channel(DL-SCH)トランスポートブロックであってもよい。UL-SCHトランポートブロックは、ULユーザデータ(i.e., Dedicated Traffic Channel(DTCH))及びRRCシグナリングメッセージ(i.e., Common Control Channel(CCCH)及びDedicated Control Channel(DCCH))の送信に使用される。DL-SCHトランスポートブロックは、DLユーザデータ(i.e., DTCH)、RRCシグナリングメッセージ(i.e., CCCH及びDCCH)、及びSystem Information Blocks(SIBs)(i.e., Broadcast Control Channel(BCCH)の一部)の送信に使用される。
本実施形態に係るサブフレームは、LTEおよびLTE-Advancedのそれと同じであってもよい。図2、図3A、及び図3Bを参照してLTEの時間-周波数リソース(無線リソース)について説明する。図2は、LTEおよびLTE-Advancedの無線フレーム構造を示している。3rd Generation Partnership Project(3GPP)Release 8及びそれ以降では、2種類の無線フレーム構造が用意されている。一方は、frame structure type 1と呼ばれ、frequency division duplex (FDD) に適用できる。他方は、frame structure type 2と呼ばれ、Time division duplex (TDD) に適用できる。図2に示されている通り、type 1及びtype 2のいずれのフレーム構造においても、1つの無線フレームの継続時間は10 msであり、1つの無線フレームは10個のサブフレームから構成されている。1つのサブフレームの継続時間は、1 msである。さらに1つのサブフレームは、各々が0.5 msの2つのスロットに分解される。
図3Aは、LTEおよびLTE-Advancedのダウンリンク・時間-周波数リソースの詳細を示している。1つのダウンリンク・スロット(0.5 ms)は、時間ドメインにおいてNDL
SYMB個のOrthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボルを含む。時間ドメインにおける1OFDMシンボル及び周波数ドメインにおける1サブキャリアによって規定される無線リソースは、「リソースエレメント」と呼ばれる。リソースエレメントは、ODFMを採用するLTEおよびLTE-Advancedのダウンリンクにおける無線リソースの最小単位である。時間ドメインにおいて連続するNDL
SYMB個のOFDMシンボルと周波数ドメインにおいて連続するNRB
SC個のサブキャリアによって規定されるリソース単位は、「リソースブロック」と呼ばれる。Normal cyclic prefixの場合、NDL
SYMBの値は7であり、NRB
SCの値は12であり、したがって、1つのダウンリンク・リソースブロックは、84リソースエレメントからなる。占有帯域幅(NDL
RBリソースブロック、又はNDL
RB NRB
SCサブキャリア)は、ダウンリンクのチャネル帯域(channel bandwidth (BWChannel))に依存する。例えば、チャネル帯域が1.4 MHzである場合にダウンリンク・リソースブロックの最大数(NDL
RB)は6であり、チャネル帯域が20 MHzである場合にダウンリンク・リソースブロック(NDL
RB)の最大数は100である。なお、ダウンリンクでは、制御情報を送信する為の物理制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))がサブフレームの先頭の複数OFDMシンボル(e.g., 1,2, or 3)に割り当てられる。従って、通常ダウンリンクのユーザデータの送信に使用されるOFDMシンボル数は、1番目のスロットと2番目のスロットでは異なる。
図3Bは、LTEおよびLTE-Advancedのアップリンク・時間-周波数リソースの詳細を示している。1つのアップリンク・スロット(0.5 ms)は、時間ドメインにおいてNUL
SYMB個のSingle-Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルを含む。ダウンリンクと同様に、時間ドメインにおける1SC-FDMAシンボル及び周波数ドメインにおける1サブキャリアによって規定される無線リソースは、「リソースエレメント」と呼ばれる。リソースエレメントは、SC-FDMAを採用するLTEおよびLTE-Advancedのアップリンクにおける無線リソースの最小単位である。時間ドメインにおいて連続するNUL
SYMB個のSC-FDMAシンボルと周波数ドメインにおいて連続するNRB
SC個のサブキャリアによって規定されるリソース単位は、「リソースブロック」と呼ばれる。ダウンリンクと同様に、Normal cyclic prefixの場合、NUL
SYMBの値は7であり、NRB
SCの値は12であり、したがって、1つのアップリンク・リソースブロックは、84リソースエレメントからなる。占有帯域幅(NUL
RBリソースブロック、又はNUL
RB NRB
SCサブキャリア)は、アップリンクのチャネル帯域(channel bandwidth (BWChannel))に依存する。例えば、チャネル帯域が1.4 MHzである場合にアップリンク・リソースブロックの最大数(NUL
RB)は6であり、チャネル帯域が20 MHzである場合にアップリンク・リソースブロック(NUL
RB)の最大数は100である。
第1のアクセス及び第2のアクセスを可能とするために、本実施形態に係るBS3は、第1の複数の時間-周波数リソース及び第2の複数の時間-周波数リソースを少なくとも1つの無線端末(i.e., 非レガシーUE2、又はレガシーUE1及び非レガシーUE2)に割り当てるように構成されている。第1の複数の時間-周波数リソース及び第2の複数の時間-周波数リソースに含まれる各時間-周波数リソースは、最小のリソース単位である。各時間-周波数リソースは、例えば、時間ドメインにおける1シンボル及び周波数ドメインにおける1サブキャリアによって規定される無線リソース(e.g., LTE/LTE-Advancedのリソースエレメント)であってもよい。
いくつかの実装において、BS3は、第1の複数の時間-周波数リソース及び第2の複数の時間-周波数リソースを、異なるUEに割り当てもよい。例えば、BS3は、第1の複数の時間-周波数リソースをレガシーUE1に割り当て、第2の複数の時間-周波数リソースを非レガシーUE2に割り当てもよい。さらに又はこれに代えて、BS3は、第1の複数の時間-周波数リソース及び第2の複数の時間-周波数リソースを、同一のUE(非レガシーUE2)に割り当ててもよい。
当該第1の複数の時間-周波数リソースは、第1のトランスポートブロックを第1のTTI(e.g., 1ms)において送信又は受信するために使用される。一方、当該第2の複数の時間-周波数リソースは、第2のトランスポートブロックを第2のTTI(e.g., 0.5 ms)において送信又は受信するために使用される。
なお、第1のトランスポートブロックは、第1の誤り検出ビット群(e.g., CRCパリティビット群(bits))を計算するためにその全体が使用されるとともに、第1の誤り検出ビット群が付加される。同様に、第2のトランスポートブロックは、第2の誤り検出ビット群(e.g., CRCパリティビット群)を計算するためにその全体が使用されるとともに、第2の誤り検出ビット群が付加される。したがって、より厳密に述べると、当該第1の複数の時間-周波数リソースは、第1の誤り検出ビット群が付加された第1のトランスポートブロックを第1のTTI(e.g., 1ms)において送信又は受信するために使用される。当該第2の複数の時間-周波数リソースは、第2の誤り検出ビット群が付加された第2のトランスポートブロックを第2のTTI(e.g., 1ms)において送信又は受信するために使用される。
既に述べたように、第1のTTIは、1つのサブフレームの継続時間(duration)に等しい。したがって、第1の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、1つのサブフレームの継続時間に対応する。なお、第1の複数の時間-周波数リソースの継続時間(duration)は、複数の時間-周波数リソースが継続(continues)する又は持続 (lasts)する全体の時間長(length of time(time length))を意味する。ここで、第1の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、1つのサブフレームの継続時間(e.g., 1ms)と厳密に一致することを必要としない。なぜなら、サブフレーム内の特定の複数の時間-周波数リソースは、同期信号(Synchronization Signals(SS))、参照信号(Reference Signals(RS))、制御情報チャネル(e.g., LTEおよびLTE-AdvancedのPhysical Downlink Control Channel(PDCCH)、Enhanced PDCCH(EPDCCH)、又はPhysical Uplink Control Channel(PUCCH))、又は報知情報チャネル(e.g., LTEおよびLTE-AdvancedのPhysical Broadcast Channel(PBCH))のために予め予約されているからである。具体的にLTEおよびLTE-Advancedのダウンリンク・サブフレームの場合を考えると、サブフレームの先頭の1~3シンボル分のリソースエレメントはPDCCHのために使用され、4~14シンボル内の分散した複数のリソースエレメントがSS、RS、及びPBCHのために使用される。したがって、第1の複数の時間-周波数リソースの継続時間が1つのサブフレームの継続時間に“対応する”との表現は、第1の複数の時間-周波数リソースの継続時間が、PDCCH等の他の用途に使用されるシンボル時間を除く1サブフレームの継続時間に等しいことを意味する。言い換えると、第1の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、1サブフレームの継続時間からPDCCH等の他の用途に使用されるシンボル時間を引いた時間に等しい。
さらに、第1の複数の時間-周波数リソースは、時間-周波数空間において連続していなくてもよい。言い換えると、第1の複数の時間-周波数リソースは、周波数ホッピング又はディストリビューテッド・マッピングのために、継続時間の途中で周波数リソース(e.g., サブキャリア又はリソースブロック(RB))が変更されることを許容する。具体的にLTEおよびLTE-Advancedの1 msサブフレームの場合を考えると、第1の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、時間において連続する2つのリソースブロック(リソースブロックの対(pair of resource blocks))を含む。この2つのリソースブロック(RBs)のうち一方は第1スロット(0.5 ms)に配置され、他方は第2スロット(0.5 ms)に配置される。したがって、この2つのRBsの継続時間は、1 msサブフレームに対応する。しかしながら、この2つのRBsは、周波数において離れて割り当てられてもよい。
一方、既に述べたように、第2のTTIは、1つのサブフレームの継続時間より短い。したがって、第2の複数の時間-周波数リソースの継続時間も、1つのサブフレームの継続時間より短い。すなわち、第2の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、1つのサブフレームの継続時間に対応する第1の複数の時間-周波数リソースの継続時間よりも短い。なお、第2の複数の時間-周波数リソースも、周波数ホッピング又はディストリビューテッド・マッピングのために、継続時間の途中で周波数リソース(e.g., サブキャリア又はリソースブロック(RB))が変更されることを許容する。
いくつかの実装において、LTEおよびLTE-Advancedのサブフレームのように、本実施形態に係るサブフレームは、複数の時間スロットから成ってもよい。複数の時間スロットの各々は、複数の時間-周波数リソースを含む。この場合、第2のTTIは、複数の時間スロットの少なくとも1つの継続時間に等しくてもよい。さらに、第2の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、第2のTTIに対応してもよい。言い換えると、第2の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、少なくとも1つ時間スロットの継続時間に対応してもよい。ここで、第2の複数の時間-周波数リソースの継続時間が少なくとも1つ時間スロットに“対応する”との表現は、第2の複数の時間-周波数リソースの継続時間が、PDCCH等の他の用途に使用されるシンボル時間を除く少なくとも1つ時間スロットの継続時間に等しいことを意味する。
例えば、LTEおよびLTE-Advancedの場合、1 msサブフレームは、各々が0.5 msの2つのスロットを含む。この場合、第2のTTIは、1スロットの継続時間(0.5 ms)に等しく、そして第2の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、1スロットの継続時間(0.5 ms)に対応してもよい。
非レガシーUE2は、少なくとも第2のアクセス動作を行うよう構成されている。非レガシーUE2は、第1のアクセス動作および第2のアクセス動作を選択的に行うよう構成されてもよい。第1のアクセス動作は、第1のトランスポートブロックを第1のTTIにおいて送信又は受信すること含む。第2のアクセス動作は、第2のトランスポートブロックを第2のTTIにおいて送信又は受信することを含む。BS3に関して述べたように、第1のトランスポートブロックは、1つのサブフレーム内の第1の複数の時間-周波数リソースを用いて送信される。一方、第2のトランスポートブロックは、1つのサブフレーム内の第2の複数の時間-周波数リソースを用いて送信される。
既に述べたように、第1及び第2のアクセスは1つのサブフレーム内で行われてもよい。言い換えると、第1及び第2のトランスポートブロックは、同一の無線フレームにおいて送信されてもよい。さらに言い換えると、第2の複数の時間-周波数リソースは、第1の複数の時間-周波数リソースと同じサブフレーム内から割り当てられてもよい。1つのサブフレーム内において、第2の複数の時間-周波数リソースの少なくとも一部は、第1の複数の時間-周波数リソースの少なくとも一部と重複してもよい。この場合、第1のアクセスのトランスポートブロックと第2のアクセスのトランスポートブロックは、Code Division Multiplexing(CDM)を用いて共通の時間-周波数リソースに多重されてもよい。
さらに、1つのサブフレーム内において、1又は複数の非レガシーUE2によって複数の第2のアクセスが行われてもよい。この場合、複数の第2のアクセスは、異なる時間-周波数リソースを使用して行われてもよい。あるいは、複数の第2のアクセスのトランスポートブロックは、Code Division Multiplexing(CDM)を用いて共通の時間-周波数リソースに多重されてもよい。
第2のアクセスに関する設定は、準静的(semi-statically)に行われてもよいし動的(dynamically)に行われてもよい。準静的な設定の場合、BS3は、報知情報(e.g., SIB)を用いて非レガシーUE2に設定を通知してもよいし、個別シグナリング(e.g., RRCシグナリング)を用いて非レガシーUE2に設定を通知してもよい。動的な設定の場合、BS3は、MACレイヤ又は物理レイヤの制御情報を用いて非レガシーUE2に設定を通知してもよい。
以上の説明から理解されるように、本実施形態に係る非レガシーUE2及びBS3は、第1のアクセスが従う第1のTTIに等しい継続時間を持つサブフレームにおいて、第1のTTIより短い第2のTTIに従う第2のアクセスを行うよう構成されている。したがって、本実施形態に係る無線通信システムは、レガシーUE1の第1のアクセスと非レガシーUE2の第2のアクセスを共通のサブフレームを使用して行うことができる。第2のアクセスは、短い第2のTTIを使用することによって、受信機での受信処理を短時間で行うことに寄与し、したがって何らかのアクセス遅延の低減に寄与することができる。よって、本実施形態に係る無線通信システムは、BS3が低遅延アクセスをサポートするUE2及びこれをサポートしないレガシーUE1の両方と通信できるようにすることに寄与できる。
続いて以下では、図4及び図5を参照して、第1及び第2のアクセスのための時間-周波数リソースの割り当ての具体例について説明する。図4は、第1のアクセスのための第1の複数の時間-周波数リソースの割り当ての一例を示す図である。図4は、時間的に連続する2つのサブフレーム410及び420を示している。サブフレーム410及び420は、ULサブフレームでもよいしDLサブフレームでもよい。サブフレーム410及び420の各々の継続時間は、第1のTTI(e.g., 1 ms)に等しい。サブフレーム410は、各々がサブフレーム410の2分の1の継続時間を持つスロット411及び412から成る。同様に、サブフレーム420は、スロット421及び422から成る。
図4の例では、サブフレーム410内の時間-周波数リソース430が第1のアクセスのために割り当てられている。時間-周波数リソース430は、複数の時間-周波数リソース(e.g., リソースエレメント又はリソースブロック)を含む。時間-周波数リソース430の継続時間は、サブフレーム412の継続時間(つまり、第1のTTI)に対応する。時間-周波数リソース430は、CRCパリティビット群が付加されたトランスポートブロック460をレガシーUE1(又は非レガシーUE2)において送信又は受信するために使用される。CRCパリティビット群が付加されたトランスポートブロック460は、トランスポートブロック461とCRCパリティビット群462を含む。
既に説明したように、送信機における誤り検出ビットの計算、伝送路符号化、及びインタリービングを含む物理レイヤ処理は、1つのトランスポートブロック(MAC PDU)461に対して行われる。したがって、レガシーUE1(又は非レガシーUE2)又はBS3の受信機においてデインタリーブ、デコード、及び誤り検出を行ってトランスポートブロック461を復元するためには、これに相当する時間-周波数リソース430の全てを受信する必要がある。すなわち、図4の例では、第1のTTIに相当するサブフレーム410の最後まで受信することで、レガシーUE1(又は非レガシーUE2)又はBS3の受信機においてトランスポートブロック461を復元することができる。
図4のサブフレーム420は、周波数ホッピング又はディストリビューテッド・マッピングが行われる例を示している。すなわち、時間-周波数リソース440は、各々が0.5 msの時間-周波数リソース441及び時間-周波数リソース442から成る。時間-周波数リソース441と時間-周波数リソース442は、周波数において離れて割り当てられている。ここで、レガシーUE1(又は非レガシーUE2)又はBS3の受信機においてデインタリーブ、デコード、及びCRCパリティビット群472に基づく誤り検出を行ってトランスポートブロック471を復元するためには、これに相当する時間-周波数リソース440の全てを受信する必要があることに留意するべきである。なぜなら、第1のTTIはサブフレーム420の継続時間に等しく、したがってCRCパリティビット群が付加されたトランスポートブロック470は、伝送路符号化およびインタリーブされた後に時間-周波数リソース440の全体を用いて送信されるためである。
なお、図4に示されたサブフレーム内の一部の時間-周波数リソースは、制御チャネル及び同期信号などの他の用途に使用されてもよい。例えば、LTE/LTE-Advancedの場合、サブフレームの先頭の1~3シンボルはPDCCH領域(region)として使用される。したがって、図4に示されたサブフレーム410及び420がLTE/LTE-AdvancedのDLサブフレームである場合、第1のアクセスのために割り当てられる時間-周波数リソース430及び440の各々は、サブフレームの先頭の1~3シンボルを除く時間-周波数リソースである。既に説明したように、第1の時間-周波数リソース430(440)の継続時間がサブフレーム410(420)の継続時間(つまり、第1のTTI)に“対応する”とは、第1の複数の時間-周波数リソース430(440)の継続時間が、PDCCH等の他の用途に使用されるシンボル時間を除く1サブフレームの継続時間に等しいことを意味する。
図5は、非レガシーUE2による第2のアクセスのための第2の複数の時間-周波数リソースの割り当ての一例を示す図である。図5は、時間的に連続する2つのサブフレーム510及び520を示している。サブフレーム510及び520は、ULサブフレームでもよいしDLサブフレームでもよい。サブフレーム510は、各々がサブフレーム510の2分の1の継続時間を持つスロット511及び512から成る。同様に、サブフレーム520は、スロット521及び522から成る。図5の例では、第2のTTIは、サブフレームの継続時間(e.g., 1 ms)の半分であり、スロット511、512、521、及び522の各々の継続時間(e.g., 0.5 ms)に等しい。
図5の例では、サブフレーム510内の時間-周波数リソース530が非レガシーUE2の第2のアクセスのために割り当てられている。時間-周波数リソース530は、複数の時間-周波数リソース(e.g., リソースエレメント又はリソースブロック)を含む。時間-周波数リソース530の継続時間は、スロット511の継続時間(つまり、第2のTTI)に対応する。時間-周波数リソース530は、CRCパリティビット群が付加されたトランスポートブロック560を非レガシーUE2において送信又は受信するために使用される。CRCパリティビット群が付加されたトランスポートブロック560は、トランスポートブロック561とCRCパリティビット群562を含む。
非レガシーUE2又はBS3の受信機においてデインタリーブ、デコード、及び誤り検出を行ってトランスポートブロック561を復元するためには、これに相当する時間-周波数リソース530のみを受信すればよい。すなわち、図4と図5を比較すると、図5の第2のTTIは、図4の第1のTTIの半分の長さであるため、非レガシーUE2は、1スロットの時間-周波数リソース530を受信すれば、デインタリーブ、デコード、及び誤り検出を含む受信処理を行い、トランスポートブロック561を復元することができる。
図5のサブフレーム520は、サブフレーム520内の第1スロット521及び第2スロット522のそれぞれで第2のアクセスのための送信が行われる例を示している。第1スロット521内の時間-周波数リソース540は、CRCパリティビット群が付加されたトランスポートブロック570を非レガシーUE2において送信又は受信するために使用される。一方、第2スロット522内の時間-周波数リソース550は、CRCパリティビット群が付加されたトランスポートブロック580を非レガシーUE2において送信又は受信するために使用される。時間-周波数リソース540と550は、同一の非レガシーUE2に割り当てられてもよいし、互いに異なる非レガシーUE2に割り当てられてもよい。
非レガシーUE2は、時間-周波数リソース540を受信すれば、デインタリーブ、デコード、及びCRCパリティビット群572に基づく誤り検出を含む受信処理を行い、トランスポートブロック571を復元することができる。同様に、非レガシーUE2は、時間-周波数リソース550を受信すれば、デインタリーブ、デコード、及びCRCパリティビット群582に基づく誤り検出を含む受信処理を行い、トランスポートブロック581を復元することができる。
なお、図5に示されたサブフレーム内の一部の時間-周波数リソースは、制御チャネル及び同期信号などの他の用途に使用されてもよい。図5に示されたサブフレーム510及び520がLTE/LTE-AdvancedのDLサブフレームである場合、第1のアクセスのために割り当てられる時間-周波数リソース530、540、及び550の各々は、サブフレームの先頭の1~3シンボルを除く時間-周波数リソースである。既に説明したように、第2の時間-周波数リソース530(540、550)の継続時間がスロット511(521、522)の継続時間(つまり、第2のTTI)に“対応する”とは、第2の複数の時間-周波数リソース530(540、550)の継続時間が、PDCCH等の他の用途に使用されるシンボル時間を除く1サブフレームの継続時間に等しいことを意味する。
図5の例において、各スロット内において周波数ホッピング又はディストリビューテッド・マッピングが行われてもよい。例えば、時間-周波数リソース530は、周波数において離れて配置された2又はそれ以上のリソースセグメントを含んでもよい。
図5の例において、1つのサブフレームは3つ以上の時間スロットから成ってもよい。この場合、時間-周波数リソース530、540、550の各々の継続時間は、1又は複数の時間スロットの継続時間に対応してもよい。
続いて以下では、UL送信のためのスケジューリング・リクエスト(Scheduling Request(SR))に関する改良について説明する。いくつかの実装において、非レガシーUE2は、UL送信リソースの割り当てをBS3に要求するために、スケジューリング・リクエスト(Scheduling Request(SR))を送信してもよい。さらに、非レガシーUE2は、第1のアクセスのためのSR送信に比べて、継続時間の短い複数の時間-周波数リソースを用いて第2のアクセスのためのSRを送信してもよい。
いくつかの実装において、非レガシーUE2は、第1のアクセスの場合に、SRを含むアップリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))を、サブフレーム内の第3の複数の時間-周波数リソースを用いて送信してもよい。第3の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、1つのサブフレームの継続時間に対応する。一方、非レガシーUE2は、第2のアクセスの場合に、SRを含むアップリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))を、サブフレーム内の第4の複数の時間-周波数リソースを用いて送信してもよい。第4の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、1つのサブフレームの継続時間より短い。例えば、第4の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、第2のTTIの継続時間と同じかそれより短くてもよい。
第2のアクセスのSRを第1のアクセスのSRより短い時間で送信することによって、BS3は、第2のアクセスのSRに応答したULスケジューリング・グラントをより早いタイミングで送信できる可能性が高まる。したがって、何らかのアクセス遅延の低減に寄与することができる。
図6及び図7を参照して、SRを送信するためのアップリンク時間-周波数リソースの割り当ての具体例について説明する。図6は、第1のアクセスに関するSRの送信のための第3の複数の時間-周波数リソースの割り当ての一例を示す図である。図6は、時間的に連続する2つのULサブフレーム610及び620を示している。ULサブフレーム610は、各々がサブフレーム610の2分の1の継続時間を持つスロット611及び612から成る。同様に、サブフレーム620は、スロット621及び622から成る。
図6の例では、LTEおよびLTE-AdvancedでのPUCCH領域(PUCCH regions)の配置と同様に、ULシステム帯域の両端の近くに位置するリソースが制御チャネルのために利用される。具体的には、サブフレーム610内の時間-周波数リソース631および632を用いてSR660が送信される。1つのUE(UE1又はUE2)に割り当てられる時間-周波数リソース631および632の対の継続時間は、1サブフレームの継続時間と等しい。時間-周波数リソース631および632の対は、制御チャネル領域(control channel region)(e.g., PUCCH region)と呼ばれる。サブフレーム620内の時間-周波数リソース641および642の対も、1つの制御チャネル領域であり、SRの送信ために利用されることができる。
図7は、第2のアクセスに関するSRの送信のための第4の複数の時間-周波数リソースの割り当ての一例を示す図である。図7は、時間的に連続する2つのULサブフレーム710及び720を示している。ULサブフレーム710は、各々がサブフレーム710の2分の1の継続時間を持つスロット711及び712から成る。同様に、サブフレーム720は、スロット721及び722から成る。
図7の例でも、LTEおよびLTE-AdvancedでのPUCCH領域(PUCCH regions)の配置と同様に、ULシステム帯域の両端の近くに位置するリソースが制御チャネルのために利用される。具体的には、1つのスロット711内の時間-周波数リソース731および732を用いてSR760が送信される。1つの非レガシーUE2に割り当てられる時間-周波数リソース731および732の対の継続時間は、1スロットの継続時間に等しい。したがって、図7の例では、図6の例に比べて短い時間でSRの送信を完了できる。時間-周波数リソース731の継続時間は、時間-周波数リソース732のそれと同じでもよいし異なってもよい。例えば、LTEおよびLTE-Advancedのスロットのように1スロットのリソースエレメントの数が奇数(e.g., 7シンボル)である場合、これを偶数個に分割して得られる複数のセグメント(731および732)の継続時間は互いに異なっていてもよい。
さらに、図7のサブフレーム720に示されているように、SRは、1サブフレームの継続時間の2分の1より短い時間で送信されてもよい。この例では、時間-周波数リソース741を用いてSR770が送信される。
第2のアクセスのために非レガシーUE2に割り当てられる時間-周波数リソース731、732、及び741は、第1のアクセスのためにレガシーUE1に割り当てられる時間-周波数リソース631、632、641、及び642とサブフレーム単位で時間多重(Time Division Multiplexing(TDM))されてもよい。すなわち、あるサブフレームでは特定の時間-周波数リソースが第2のアクセスのために非レガシーUE2に割り当てられ、他のサブフレームでは当該特定の時間-周波数リソースが第1のアクセスのためにレガシーUE1に割り当てられてもよい。これに代えて、第2のアクセスのために非レガシーUE2に割り当てられる時間-周波数リソース731、732、及び741は、第1のアクセスのためにレガシーUE1に割り当てられる時間-周波数リソース631、632、641、及び642とサブフレーム内で周波数多重(FDM)されてもよい。
以下では、図8A及び図8Bを参照して、ULスケジューリング・グラント(ULグラント)を送信するためのダウンリンク時間-周波数リソースの割り当ての具体例について説明する。図8A及び図8Bは、第2のアクセスに関するULグラントの送信のための複数のダウンリンク時間-周波数リソースの割り当ての一例を示す図である。LTE-Advancedは、EPDCCHの送信方法としてLocalized 送信(mapping)とDistributed送信(mapping)の2通りを規定している。図8Aは、Localized 送信(mapping)に関し、時間的に連続する2つのサブフレーム810及び820を示している。図8Aの例では、ULグラント等を含むDownlink Control Information(DCI)を既存のLTE-Advancedよりも短い時間で送信することを可能にするために、Localized mappingされたEPDCCHにおいてサブフレーム内のTDMが行われる。すなわち、EPDCCH領域内の2シンボルの継続時間を持つ時間-周波数リソース831(841)は、ある非レガシーUE2に割り当てられ、ULグラントの送信に利用される。リソース831(841)と同じEPDCCH領域内の残りのリソース832(842)は、リソース831(841)と同じ非レガシーUE2に割り当てられてもよいし、他の非レガシーUE2に割り当てられてもよい。
一方、図8Bは、Distributed送信(mapping)に関する。図8Bの例でも、ULグラント等を含むDCIを既存のLTE-Advancedよりも短い時間で送信することを可能にするために、Distributed mappingされたEPDCCHにおいてサブフレーム内のTDMが行われる。すなわち、EPDCCH領域内の2シンボルの継続時間を持つ時間-周波数リソース851(861)は、ある非レガシーUE2に割り当てられ、ULグラントの送信に利用される。リソース851(861)と同じEPDCCH領域内の残りのリソース852(862)は、リソース851(861)と同じ非レガシーUE2に割り当てられてもよいし、他の非レガシーUE2に割り当てられてもよい。
続いて以下では、図9~図13を参照して、非レガシーUE2による第2のアクセスでのULデータ送信に関するいくつかの具体例を説明する。図9は、第2のアクセスでのULデータ送信の第1の例を示している。図9の例では、LTEおよびLTE-Advancedと同じ無線フレーム構造が使用される。すなわち、DL無線フレーム900は、連続するDLサブフレーム910、920、および930を含む。UL無線フレーム940は、連続するULサブフレーム950、960、および970を含む。ULサブフレームおよびDLサブフレームの各々の継続時間は1 msである。
DLサブフレーム910では、その先頭の2シンボルのPDCCHリソース911にPDCCHがマッピングされ、残りのPDSCH領域912にPDSCHがマッピングされる。他のDLサブフレーム920および930のリソースマッピングもDLサブフレーム910と同様である。一方、ULサブフレーム950では、ULシステム帯域の両端のPUCCH領域951および952にPUCCHがマッピングされ、残りのPUSCH領域953にPUSCHがマッピングされる。他のULサブフレーム960および970のリソースマッピングもULサブフレーム950と同様である。
図9の例では、非レガシーUE2は、ULサブフレーム950のPUCCH領域951の先頭の数シンボル(e.g., 3シンボル)を用いて、SR982を送信する。これに代えて、既存のPUCCH regionでのSRの送信と同様に、SR982は、両端のPUSCH領域951および952の両方のリソースを用いて送信されてもよい。BS3は、SR982の受信に応答して、非レガシーUE2へのULリソース割り当てを決定し、DLサブフレーム920のPDCCH領域921においてULスケジューリング・グラント(ULグラント)984を送信する。ULグラント984は、次のULサブフレーム970での時間-周波数リソース(ここではリソースブロック)の割り当てを示す。非レガシーUE2は、ULグラント984の受信に応答して、ULサブフレーム970のPUSCH領域973内の割り当てられたリソースブロックを使用してULデータ986を送信する。したがって、図9の例では、SRの送信からULデータ送信の完了までの所要時間(アクセス遅延)は、約2.5 msである。ここで、LTEでは、UEがsubframe #nのPDCCHでULグラントを受信した場合、subframe #n+kのPUSCHでユーザデータを送信するように規定されている。FDDの場合、k = 4であり、TDDの場合にはkは4から7までの値がTDD UL/DL configurationに応じて規定されている。図9に示されたULデータ送信の例は、当該kの値を削減することを想定しており、具体的にはk = 1に相当する。なお、当該kの値を新たに規定する際、FDDの場合、第2のTTIの値に対して固定値でもよいし、RRC signaling等で設定されるようにしてもよい。また、TDDの場合、第2のTTIの値およびULグラントを受信するタイミング(subframe #)の組み合わせで一意に決定される値でもよいし、RRC signaling等で設定されるようにしてもよい。
図10は、図9の例での送信タイミングの例を示している。スケジューリング・リクエスト1002は図9のSR982に対応し、ULグラント1004は図9のULグラント984に対応し、ULデータ1006は図9のULデータ986に対応する。SR1002(982)の送信は、約0.25 msを必要とする。BS3は、SR1002(982)を受信してから約0.75 ms後の次のDLサブフレーム(920)の先頭において、ULグラント1004(984)を送信する。ULグラント1004(984)の送信は、約0.25 msを必要とする。UE2は、ULグラント1004(984)を受信してから約0.75 ms後に始まるULサブフレーム(970)において、ULデータ1006(986)を送信する。これにより、SR1002(982)の送信からULデータ1006(986)の送信完了までの所要時間(アクセス遅延)は、約2.5 msである。
図11は、第2のアクセスでのULデータ送信の第2の例を示している。図11の例では、LTEおよびLTE-Advancedと同じ無線フレーム構造が使用される。すなわち、DL無線フレーム1100は、連続するDLサブフレーム1110、1120、および1130を含む。UL無線フレーム1140は、連続するULサブフレーム1150、1160、および1170を含む。ULサブフレームおよびDLサブフレームの各々の継続時間は1 msである。
DLサブフレーム1110では、その先頭の2シンボルのPDCCHリソース1111にPDCCHがマッピングされる。さらに、DLサブフレーム1110は、EPDCCH領域1114を含む。残りのPDSCH領域1112にPDSCHがマッピングされる。他のDLサブフレーム1120および1130のリソースマッピングもDLサブフレーム1110と同様である。一方、ULサブフレーム1150では、ULシステム帯域の両端のPUCCH領域1151および1152にPUCCHがマッピングされ、残りのPUSCH領域1153にPUSCHがマッピングされる。他のULサブフレーム1160および1170のリソースマッピングもULサブフレーム1150と同様である。
図11の例では、非レガシーUE2は、ULサブフレーム1150のPUCCH領域1151の先頭の数シンボル(e.g., 3シンボル)を用いて、SR1182を送信する。これに代えて、既存のPUCCH regionでのSRの送信と同様に、SR1182は、両端のPUSCH領域1151および1152の両方のリソースを用いて送信されてもよい。BS3は、SR1182の受信に応答して、非レガシーUE2へのULリソース割り当てを決定し、DLサブフレーム1110のEPDCCH領域1114においてULグラント1184を送信する。ULグラント1184は、次のULサブフレーム1160での時間-周波数リソースの割り当てを示す。非レガシーUE2は、ULグラント1184の受信に応答して、ULサブフレーム1160のPDSCH領域1163内の割り当てられた時間-周波数リソースを使用してULデータ1186を送信する。したがって、図11の例では、SRの送信からULデータ送信の完了までの所要時間(アクセス遅延)は、約1.75 msである。
図12は、図11の例での送信タイミングの例を示している。スケジューリング・リクエスト1202は図11のSR1182に対応し、ULグラント1204は図11のULグラント1184に対応し、ULデータ1206は図11のULデータ1186に対応する。SR1202(1182)の送信は、約0.25 msを必要とする。BS3は、SR1202(1182)を受信してから約0.5 ms後の当該DLサブフレーム(1120)の第2スロットにおいて、ULグラント1204(1184)を送信する。ULグラント1204(1184)の送信は、約0.25 msを必要とする。UE2は、ULグラント1204(1184)を受信してから約0.5 ms後に始まるULサブフレーム(1170)の第2スロットにおいて、ULデータ1206(1186)を送信する。これにより、SR1202(1182)の送信からULデータ1206(1186)の送信完了までの所要時間(アクセス遅延)は、約7.75 msである。
図13は、第2のアクセスでのULデータ送信の第3の例を示している。図13の例では、LTEおよびLTE-Advancedと同じ無線フレーム構造が使用される。すなわち、DL無線フレーム1300は、連続するDLサブフレーム1310、1320、および1330を含む。UL無線フレーム1340は、連続するULサブフレーム1350、1360、および1370を含む。ULサブフレームおよびDLサブフレームの各々の継続時間は1 msである。
DLサブフレーム1310では、その先頭の2シンボルのPDCCHリソース1311にPDCCHがマッピングされ、残りのPDSCH領域1312にPDSCHがマッピングされる。他のDLサブフレーム1320および1330のリソースマッピングもDLサブフレーム1210と同様である。一方、ULサブフレーム1350では、ULシステム帯域の両端のPUCCH領域1351および1352にPUCCHがマッピングされ、残りのPUSCH領域1353にPUSCHがマッピングされる。他のULサブフレーム1360および1370のリソースマッピングもULサブフレーム1250と同様である。
図13の例では、2つの非レガシーUE2(UE2AおよびUE2Bと呼ぶ)の第2のアクセスが並行して行われる。非レガシーUE2Aは、ULサブフレーム1350のPUCCH領域1351の先頭の数シンボル(e.g., 3シンボル)を用いて、SR1382を送信する。一方、非レガシーUE2Bは、SR1382の直後のPUCCH領域1351内のリソースを使用して、SR1392を送信する。これに代えて、SR1382およびSR1392は、Code Division Multiplexing(CDM)を用いて共通の時間-周波数リソースに多重されてもよい。これに代えて、既存のPUCCH regionでのSRの送信と同様に、SR1382は、両端のPUCCH領域1351および1352の両方のリソースを用いて送信されてもよい。
BS3は、UE2AからのSR1382の受信に応答して、非レガシーUE2AへのULリソース割り当てを決定し、DLサブフレーム1320のPDCCH領域1321においてULグラント1384を送信する。同様に、BS3は、UE2BからのSR1392の受信に応答して、非レガシーUE2BへのULリソース割り当てを決定し、PDCCH領域1321においてULグラント1394を送信する。図13の例では、ULグラント1384の送信は、PDCCH領域1321内の第1シンボルを用いて行われ、ULグラント1394の送信は、PDCCH領域1321内の第2シンボルを用いて行われる。
非レガシーUE2Aは、ULグラント1384の受信に応答して、ULサブフレーム1370のPDSCH領域1373内の割り当てられたリソースブロックを使用してULデータ1386を送信する。ULデータ1386の送信は、サブフレームの継続時間(1 ms)の2分の1に等しい第2のTTI(0.5 ms)に従って行われる。
同様に、非レガシーUE2Bは、ULグラント1394の受信に応答して、ULサブフレーム1370のPUSCH領域1373内の割り当てられたリソースブロックを使用してULデータ1396を送信する。なお、図13の例では、ULサブフレーム1370でのUE2BによるULデータの送信は、サブフレームの継続時間(1 ms)と等しい第1のTTI(1 ms)に従って行われる。しかしながら、ULサブフレーム1370でのUE2BによるULデータ送信も、第2のTTI(0.5 ms)に従って行われてもよい。つまり、UE2Bによる第2のTTIでの送信がULサブフレーム1370内で2回連続して行われてもよい。なお、この場合、ULグラントは、第2のTTIを基準とするスケジューリング情報を含み、かつ当該スケジューリング情報が2TTI(1.0 ms)にわたり有効であることを示す情報(e.g., flag)を含んでもよい。
<第2の実施形態>
本実施形態では、第1の実施形態で説明された第2のアクセスによるULデータ送信の変形例が説明される。本実施形態に係る無線通信システムの構成例は図1と同様である。
本実施形態では、第1の実施形態で説明された第2のアクセスによるULデータ送信の変形例が説明される。本実施形態に係る無線通信システムの構成例は図1と同様である。
非レガシーUE2によるSR(e.g., PUCCH)の送信と、これに基づくULデータ送信(e.g., PUSCH)の関係は、既存のLTEおよびLTE-Advancedと同様でもよい。つまり、BS3が非レガシーUE2からのSRに応答してUEグラントを送信し、非レガシーUE2が当該ULグラントで指定されるUL無線リソースでULデータを送信する。非レガシーUE2は、当該ULグラントで指定されるUL無線リソースでは送信できない(残りの)データがバッファに存在する場合、当該UL無線リソースにおいてデータに加えてバッファ状況報告(Buffer Status Report(BSR)を送信する。BS3は、BSRに応答して、更なるUL無線リソースの割り当てを示すULグラントを非レガシーUE2に送信する。
しかし、非レガシーUE2がBSRを送信し、次のULグラントを待つ場合には所定の遅延が発生する。この遅延を回避するために、予めSRとULグラントの間の関係を規定しておいてもよい。例えば、非レガシーUE2およびBS3は、以下のように動作してもよい。
図14を参照して、非レガシーUE2およびBS3の動作の一例を説明する。図14では、DL無線フレーム1400は、連続するサブフレーム1401、1402、1403、および1404を含む。UL無線フレーム1440は、連続するULサブフレーム1441、1442、1443、および1444を含む。
BS3は、1つの非レガシーUE2に対して、1サブフレーム(1 ms)内に2つのSR送信のための個別の時間-周波数リソースを割り当てる。2つの個別無線リソースの各々の継続時間は、サブフレームの継続時間の2分の1(0.5ms)であり、1スロットの継続時間に等しい。
非レガシーUE2は、送信するULデータがバッファにある場合には、まず1つ目の個別無線リソース(ULサブフレーム1441の第1スロット)でSR#1-1(1482)を送信する。
非レガシーUE2は、さらに、1回のデータ送信(e.g., 0.5ms)で送信できないデータが存在する(可能性がある)と判定した場合、2つ目の個別無線リソース(ULサブフレーム1441の第2スロット)でSR#1-2(1483)を送信する。当該判定を行うために、例えば、1回のデータ送信で保証される最少データサイズ(e.g.,トランスポートブロック・サイズ)が予めUE2に設定されていてもよいし、BS3からUE2へ予め通知されてもよい。非レガシーUE2は、この最少データサイズの設定に基づいて、2つ目のSRの送信の要否を判定してもよい。
BS3は、SR#1-1(1482)を受信すると、DLサブフレーム1402においてULグラント#1(1484)を送信する。一方、BS3は、SR#1-2(1483)に対しては明示的なULグラントを送信しない。しかしながら、BS3は、SR#1-1(1482)に続いてSR#1-2(1483)を受信した場合に、ULグラント#1(1484)によって指定したのと同じレイヤ1フォーマット(e.g., Modulation and Coding Scheme(MCS)、リソースブロック(サブキャリア))での送信を黙示的に許可する。
非レガシーUE2は、さらに、2回のデータ送信(e.g., 0.5ms)でも送信できないデータが存在する(可能性がある)と判定した場合、3つ目の個別無線リソース(ULサブフレーム1442の第1スロット)で更にもう1つのSR#2-1(1492)を送信する。なお、ここでは、非レガシーUE2は、SR#2-1(1492)の直後のスロット(ULサブフレーム1442の第2スロット)ではSR#2-2を送信しない。これは、例えば、これ以上送信すべきデータが無い、つまりSR#1-1, SR#1-2, SR#2-1に対するULグラントで全て送信が完了すると予想されるためである。
非レガシーUE2は、ULグラント#1(1484)で指定されたUL無線リソースを用いてULサブフレーム1443の第1スロットにおいてULデータ#1-1(1486)を送信する。非レガシーUE2は、当該データ送信及び後述のULグラント#2に基づくデータ送信でも送信できないデータがある(可能性がある)と判定した場合には、当該データ送信においてBSRを送信してもよい。
非レガシーUE2は、2つ目のSR#1-2(1483)を送信済みであり、且つまだデータがバッファに存在する場合、ULデータ#1-1(1486)の送信を行った直後のスロットにおいて、ULデータ#1-1(1486)と同じレイヤ1フォーマット(e.g., MCS、リソースブロック(サブキャリア))でULデータ#1-1(1487)を送信する。
BS3は、SR#2-1(1492)を受信すると、DLサブフレーム1403においてULグラント#2(1494)を送信する。BS3は、4つ目のSR#2-2を受信していないため、黙示的な送信許可は行われない。
非レガシーUE2は、ULグラント#2(1494)で指定されたUL無線リソースを用いてULサブフレーム1444の第1スロットにおいてULデータ#2-1(1496)を送信する。非レガシーUE2は、SR#2-2を送信していないから、ULデータ#2-1(1496)の送信を行った直後のスロットの無線リソース1450では送信を行わない。
BS3は、2つ目のSR#2-2を非レガシーUE2から受信しなかった場合、ULデータ#2-1(1496)の後の無線リソース1450を他のUEへ割り当ててもよい。
本実施形態によれば、ULグラントの送信のために必要な無線リソースを削減できる。
<第3の実施形態>
本実施形態では、第2のアクセスを行うか否かを非レガシーUE2が判断する例について説明する。本実施形態に係る無線通信システムの構成例は図1と同様である。
本実施形態では、第2のアクセスを行うか否かを非レガシーUE2が判断する例について説明する。本実施形態に係る無線通信システムの構成例は図1と同様である。
非レガシーUE2は、第2のアクセスが許可される条件を満たすか否かを判定し、当該条件を満たす場合に第2のアクセスによるデータ送信または受信を行う。非レガシーUE2は、当該条件を満たさない場合、第1のアクセスによるデータ送信または受信を行ってもよいし、別のセルへ移動して(e.g., cell reselection)して第2のアクセスを試みてもよい。
いくつかの実装において、第2のアクセスが許可される条件は、非レガシーUE2に予め設定されてもよい。これに代えて、当該条件の少なくとも一部は、BS3から非レガシーUE2に通知されてもよい。
いくつかの実装において、非レガシーUE2は、ULデータ送信によってトリガーされた場合に、第2のアクセスが許可される条件を満たすか否かを判定し、当該条件を満たす場合に当該ULデータ送信を第2のTTIに従って行ってもよい。
いくつかの実装において、非レガシーUE2は、応答が必要なDLメッセージの受信によってトリガーされた場合に、第2のアクセスが許可される条件を満たすか否かを判定し、当該条件を満たす場合に当該応答のための送信を第2のTTIに従って行ってもよい。応答が必要なDLメッセージは、例えば、ページング又はDLグラントである。
図15は、第2のアクセスの開始手順の一例(処理1500)を示すシーケンス図である。ブロック1501では、BS3は、第2のアクセスが許可される条件の少なくとも一部をUE2に通知する(condition notification)。ブロック1502では、非レガシーUE2は、第2のアクセスが許可される条件を満たすか否かを判定する。当該条件を満たす場合に、非レガシーUE2は、第2のアクセスによるデータ送信または受信を行う(1503)。
図16は、第2のアクセスの開始手順の他の例(処理1600)を示すシーケンス図である。ブロック1601では、BS3は、第2のアクセスが許可される条件に関する情報(condition related information)を非レガシーUE2に送信する。例えば、BS3は、当該BS3が管理するセル内での第2のアクセスが許可される条件に関する情報をRRCメッセージ(e.g., RRC Connection Reconfiguration)又はシステム情報(e.g., System Information Block (SIB))で送信してもよい。BS3は、当該条件に関する情報を上位のネットワーク装置(e.g., Mobility Management Entity(MME)、Serving Gateway(S-GW)、Packet Data Network Gateway(P-GW)、又はApplication server)から受信し、これを(transparentに)UE2に転送してもよい。
ブロック1602では、非レガシーUE2は、BS3から通知された情報に基づいて定義された条件を満たすか否かを判定する。当該条件を満たす場合に、UE2は、第2のアクセスによるデータ送信又は受信を行う(1603)。
非レガシーUE2による判定において第2のアクセスが許可される条件は、例えば、以下の条件1~8のいずれか又は任意の組み合わせであってもよい。
条件1:第2のアクセスを必要とするデータ送信であること
第2のアクセスを必要とするデータ送信であるか否かは、上位レイヤ(higher layer)(e.g., Non-Access Stratum(NAS)又はアプリケーションレイヤ)からUE2に通知されてもよい。非レガシーUE2は、常に低遅延を必要とするとは限らない。例えば、非レガシーUE2が車載端末である場合、自動運転(autonomous driving)の際の緊急時のデータ送信または受信は、通常のデータ送信または受信に比べて遅延要求が厳しいと想定できる。つまり、非レガシーUE2が特定のアプリケーション又はサービスを実行する場合のみ、第2のアクセスを許可するようにしてもよい。
第2のアクセスを必要とするデータ送信であるか否かは、上位レイヤ(higher layer)(e.g., Non-Access Stratum(NAS)又はアプリケーションレイヤ)からUE2に通知されてもよい。非レガシーUE2は、常に低遅延を必要とするとは限らない。例えば、非レガシーUE2が車載端末である場合、自動運転(autonomous driving)の際の緊急時のデータ送信または受信は、通常のデータ送信または受信に比べて遅延要求が厳しいと想定できる。つまり、非レガシーUE2が特定のアプリケーション又はサービスを実行する場合のみ、第2のアクセスを許可するようにしてもよい。
条件2:非レガシーUE2に対して第2のアクセスが予め許可されていること(または承認されていること)
第2のアクセスが予め許可されているか否かは、上位レイヤ(e.g., NAS又はアプリケーションレイヤ)からUE2に通知されてもよい。非レガシーUE2のAccess Stratum(AS)レイヤは、第2のアクセスが許可(または承認)されていることを上位レイヤから通知された場合(または予め通知されている場合)に、第2のアクセスを行うようにしてもよい。
上位レイヤは、例えば、無線ネットワーク(e.g., MME, Home Subscriber Server(HSS)、又はアプリケーションサーバ)から第2のアクセスの許可(または承認)を通知された場合に、第2のアクセスが予め許可されていることを認識してもよい。
これに代えて、第2のアクセスが予め許可されていることを認識するために、上位レイヤは、意図するアプリケーション又はサービスが事前に契約オペレータまたは接続している無線ネットワーク(e.g., registered Public Land Mobile Network(PLMN))での第2のアクセスを許可(または承認)されているか否かを判定してもよい。
第2のアクセスが予め許可されているか否かは、上位レイヤ(e.g., NAS又はアプリケーションレイヤ)からUE2に通知されてもよい。非レガシーUE2のAccess Stratum(AS)レイヤは、第2のアクセスが許可(または承認)されていることを上位レイヤから通知された場合(または予め通知されている場合)に、第2のアクセスを行うようにしてもよい。
上位レイヤは、例えば、無線ネットワーク(e.g., MME, Home Subscriber Server(HSS)、又はアプリケーションサーバ)から第2のアクセスの許可(または承認)を通知された場合に、第2のアクセスが予め許可されていることを認識してもよい。
これに代えて、第2のアクセスが予め許可されていることを認識するために、上位レイヤは、意図するアプリケーション又はサービスが事前に契約オペレータまたは接続している無線ネットワーク(e.g., registered Public Land Mobile Network(PLMN))での第2のアクセスを許可(または承認)されているか否かを判定してもよい。
条件3:非レガシーUE2が接続しているサービングセルで第2のアクセスが許可されていること(または可能であること)
非レガシーUE2は、報知情報(SIB)、または個別制御情報(RRC Connection ReconfigurationなどのRRCシグナリング)を受信し、第2のアクセスが許可されているか否か、または可能か否かを判定する。サービングセルは、Carrier AggregationのSCellであってもよいし、Dual ConnectivityのPSCell又はSCellであってもよい。
非レガシーUE2は、報知情報(SIB)、または個別制御情報(RRC Connection ReconfigurationなどのRRCシグナリング)を受信し、第2のアクセスが許可されているか否か、または可能か否かを判定する。サービングセルは、Carrier AggregationのSCellであってもよいし、Dual ConnectivityのPSCell又はSCellであってもよい。
条件4:非レガシーUE2が接続しているサービングセルで許可されているタイプの第2のアクセスであること
非レガシーUE2は、報知情報または個別制御情報を受信し、意図するアプリケーション又はサービスが、サービングセルにおいて許可されている種類(access type)、目的(access cause)、又は用途(use case)、であるか否かを判定する。サービングセルは、Carrier AggregationのSCellであってもよいし、Dual ConnectivityのPSCell又はSCellであってもよい。
非レガシーUE2は、報知情報または個別制御情報を受信し、意図するアプリケーション又はサービスが、サービングセルにおいて許可されている種類(access type)、目的(access cause)、又は用途(use case)、であるか否かを判定する。サービングセルは、Carrier AggregationのSCellであってもよいし、Dual ConnectivityのPSCell又はSCellであってもよい。
条件5:非レガシーUE2が第2のアクセスに関する設定情報(configuration)を保有していること
非レガシーUE2は、(a)第2のアクセスのための個別スケジューリング要求の設定情報(D-SR configuration (D-SR2))、(b)第2のアクセスによるデータ送信における無線リソースの補助情報(e.g., truncated MCS set, candidate PRB set, candidate TTI length set, 又はmaximum transport block (TB) size)、又は(c)第2のアクセスによるデータ送信における無線リソース設定情報(e.g., MCS、PRB, およびTTI length)を保持している場合に、第2のアクセスが許可されていると判定してもよい。
非レガシーUE2は、(a)第2のアクセスのための個別スケジューリング要求の設定情報(D-SR configuration (D-SR2))、(b)第2のアクセスによるデータ送信における無線リソースの補助情報(e.g., truncated MCS set, candidate PRB set, candidate TTI length set, 又はmaximum transport block (TB) size)、又は(c)第2のアクセスによるデータ送信における無線リソース設定情報(e.g., MCS、PRB, およびTTI length)を保持している場合に、第2のアクセスが許可されていると判定してもよい。
条件6:第2のアクセスの方が第1のアクセスよりも好ましいこと
非レガシーUE2は、例えば、既に無線リソースが割り当てられている場合には第1のアクセスを行い、そうでなければ第2のアクセスを行ってもよい。
これに代えて、非レガシーUE2は、既に従来のD-SRを送信している場合には第1のアクセスを行い、そうでなければ第2のアクセスを行ってもよい。
非レガシーUE2は、例えば、既に無線リソースが割り当てられている場合には第1のアクセスを行い、そうでなければ第2のアクセスを行ってもよい。
これに代えて、非レガシーUE2は、既に従来のD-SRを送信している場合には第1のアクセスを行い、そうでなければ第2のアクセスを行ってもよい。
条件7:第2のアクセスでデータの送信が可能(完了する)であること
非レガシーUE2は、例えば、無線品質が第2のアクセスを行う判定品質以上なら第2のアクセスを行い、そうでなければ第1のアクセスを行ってもよい。
これに代えて、非レガシーUE2は、TBサイズが第2のアクセスで送信可能な判定サイズ以下なら第2のアクセスを行い、そうでなければ第1のアクセスを行ってもよい。
非レガシーUE2は、例えば、無線品質が第2のアクセスを行う判定品質以上なら第2のアクセスを行い、そうでなければ第1のアクセスを行ってもよい。
これに代えて、非レガシーUE2は、TBサイズが第2のアクセスで送信可能な判定サイズ以下なら第2のアクセスを行い、そうでなければ第1のアクセスを行ってもよい。
条件8:第2のアクセスで応答すべき信号(DL信号)を受信したこと
非レガシーUE2は、例えば、第2のアクセスに対応する(第2のアクセスを要求する)ページング又はDLグラントを受信した場合に、第2のアクセスを行ってもよい。
非レガシーUE2は、例えば、第2のアクセスに対応する(第2のアクセスを要求する)ページング又はDLグラントを受信した場合に、第2のアクセスを行ってもよい。
上述の条件に代えて又は組み合せて、非レガシーUE2は、Radio Link Control(RLC)Unacknowledged Mode(UM)のみに第2のアクセスを適用してもよい。また、非レガシーUE2は、第2のアクセスにおいて、segmentationおよびre-segmentationを無効(非適用)にしてもよい。
以上の説明から理解されるように、本実施形態では、非レガシーUE2は、第2のアクセスが許可されるか否かを判定し、第2のアクセスが許可される場合にのみ第2のアクセスを行う。これにより、例えば、第2のアクセスが適している状況においてのみ第2のアクセスが実施されるよう非レガシーUE2を制御できる。したがって、第2のアクセスを行う非レガシーUE2を、第2のアクセスを行わないレガシーUE1と共に効率的に無線通信システムに収容できる。
<第4の実施形態>
本実施形態では、第2のアクセスを行うか否かをBS3が判断する例について説明する。本実施形態に係る無線通信システムの構成例は図1と同様である。
本実施形態では、第2のアクセスを行うか否かをBS3が判断する例について説明する。本実施形態に係る無線通信システムの構成例は図1と同様である。
BS3は、非レガシーUE2に関して第2のアクセスを許可する条件を満たすか否かを判定し、当該条件を満たす場合に当該UE2に第2のアクセスを許可する(又は行わせる)と判定する。
図17は、第2のアクセスの開始手順の一例(処理1700)を示すシーケンス図である。ブロック1701では、非レガシーUE2は、アクセス関連情報(Access Related Information)をBS3に送信する。非レガシーUE2は、アクセス関連情報を無線接続確立完了メッセージ(RRC Connection Setup Complete)、無線接続設定完了メッセージ(RRC Connection Reconfiguration Complete)、または他のRRCメッセージで送信してもよい。
ブロック1702では、BS3は、非レガシーUE2に関して第2のアクセスを許可する条件を満たすか否かを判定する。当該条件を満たす場合に、BS3は、当該UE2との第2のアクセスを行う(1703)。UE2が当該条件を満たさない場合、BS3は、例えば、第1のアクセスによるデータ送信または受信をUE2に行わせてもよいし、UE2を別のセルへ移動させてもよい(e.g., handover, redirection to other frequency cell)。UE2は、当該別のセルにて第2のアクセスを試みてもよい。
図18は、第2のアクセスの開始手順の一例(処理1800)を示すシーケンス図である。ブロック1801は、非レガシーUE2は、アクセス関連情報(Access Related Information)をMME4に送信する。UE2がMME4にアクセス関連情報を送信する場合、例えば、UE2はNASレイヤの情報としてこれをBS3に送信し、BS3が当該情報を端末メッセージ(Initial UE Message)でMME4へ転送してもよい。
ブロック1802では、MME4は、当該アクセス関連情報の少なくとも一部または第2のアクセスに関する承認情報(Access authorization information)を含むアクセス制御情報(Access control information)をBS3に送信する。MME4は、端末コンテキスト設定要求(Initial Context Setup Request)を用いてアクセス制御情報を送信してもよい。
ブロック1803では、BS3は、非レガシーUE2に関して第2のアクセスを許可する条件を満たすか否かを判定する。当該条件を満たす場合に、BS3は、当該UE2との第2のアクセスを行う(1804)。UE2が当該条件を満たさない場合、BS3は、例えば、第1のアクセスによるデータ送信または受信をUE2に行わせてもよいし、UE2を別のセルへ移動させてもよい(e.g., handover, redirection to other frequency cell)。UE2は、当該別のセルにて第2のアクセスを試みてもよい。
第2のアクセスに関するアクセス関連情報(Access Related Information)は、以下の(1)~(3)いずれか又は任意の組み合わせであってもよい。
(1)無線端末能力情報(UE radio access capability, e.g., UE-EUTRA-Capability)
第2のアクセスによるデータ送信または受信の機能(能力)をUEが有することを示す情報を既存の無線端末能力情報に新たに追加してもよい。例えば、“low latency access”、 “lower latency access”、“short TTI”、 “TTI shortening” 、”critical access”、又は”mission critical access” などの値を UE radio access capability の“supported” に設定してもよい。
第2のアクセスによるデータ送信または受信の機能(能力)をUEが有することを示す情報を既存の無線端末能力情報に新たに追加してもよい。例えば、“low latency access”、 “lower latency access”、“short TTI”、 “TTI shortening” 、”critical access”、又は”mission critical access” などの値を UE radio access capability の“supported” に設定してもよい。
(2)アクセス目的(Access cause, e.g., EstablishmentCause)
第2のアクセスによるデータ送信または受信を行うことを示す情報を既存のアクセス目的に新たに追加してもよい。例えば、“low latency access”、“lower latency access”、“short TTI access”、 “TTI shortening access” 、”critical access”、又は”mission critical access” などの値をAccess causeに追加してもよい。
第2のアクセスによるデータ送信または受信を行うことを示す情報を既存のアクセス目的に新たに追加してもよい。例えば、“low latency access”、“lower latency access”、“short TTI access”、 “TTI shortening access” 、”critical access”、又は”mission critical access” などの値をAccess causeに追加してもよい。
(3)意図する(希望する)アプリケーション又はサービスに関する情報
当該情報は、どのようなアプリケーションまたはサービスを行うことを意図しているか(希望しているか)を示す情報であってもよい。非レガシーUE2は、予め設定されたアプリケーション/サービスの種別(e.g., type, category)の中から、意図する(希望する)種別を選択して報告してもよい。
当該情報は、どのようなアプリケーションまたはサービスを行うことを意図しているか(希望しているか)を示す情報であってもよい。非レガシーUE2は、予め設定されたアプリケーション/サービスの種別(e.g., type, category)の中から、意図する(希望する)種別を選択して報告してもよい。
MME4からBS3に送られるアクセス制御情報(Access control information)は、以下の(1)~(3)いずれか又は任意の組み合わせであってもよい。
(1)アクセス関連情報の一部または全て
(2)UE2に対して第2のアクセスを許可するか否かを示す情報
MME4は、UE2による第2のアクセスを許可するか否かを判定し、その結果をBS3に送信してもよい。
MME4は、UE2による第2のアクセスを許可するか否かを判定し、その結果をBS3に送信してもよい。
(3)UE2に対して第2のアクセスが(上位ネットワークで)承認されているか否かを示す情報
MME4は、他のネットワークノード(e.g., HSS又はアプリケーションサーバ)に対して、UE2による第2のアクセスが承認されているか否かを問合せ、その結果をBS3に送信してもよい。
MME4は、他のネットワークノード(e.g., HSS又はアプリケーションサーバ)に対して、UE2による第2のアクセスが承認されているか否かを問合せ、その結果をBS3に送信してもよい。
BS3による判定において第2のアクセスが許可される条件は、例えば、以下の条件1~6のいずれか又は任意の組み合わせであってもよい。
条件1:第2のアクセスを必要とするデータ送信であること
BS3は、非レガシーUE2から受信したアクセス関連情報に基づいて、第2のアクセスを必要とするデータ送信であるか否かを判定してもよい。これに代えて、BS3は、上位ネットワーク装置(e.g., MME又はアプリケーションサーバ)から受信したアクセス制御情報に基づいて、第2のアクセスを必要とするデータ送信であるか否かを判定してもよい。
BS3は、非レガシーUE2から受信したアクセス関連情報に基づいて、第2のアクセスを必要とするデータ送信であるか否かを判定してもよい。これに代えて、BS3は、上位ネットワーク装置(e.g., MME又はアプリケーションサーバ)から受信したアクセス制御情報に基づいて、第2のアクセスを必要とするデータ送信であるか否かを判定してもよい。
条件2:非レガシーUE2に対して第2のアクセスが予め許可されていること(または承認されていること)
第2のアクセスが予め許可されているか否かは、上位ネットワーク装置(e.g., MME又はアプリケーションサーバ)からBS3に通知されてもよい。
上位ネットワーク装置は、他のネットワークノード(e.g., HSS又はアプリケーションサーバ)から第2のアクセスの許可(または承認)を通知された場合に、第2のアクセスが予め許可されていることを認識してもよい。
これに代えて、第2のアクセスが予め許可されていることを認識するために、上位ネットワーク装置は、意図するアプリケーション又はサービスが事前に契約オペレータまたは接続している無線ネットワーク(e.g., registered PLMN)での第2のアクセスを許可(または承認)されているか否かを判定してもよい。
第2のアクセスが予め許可されているか否かは、上位ネットワーク装置(e.g., MME又はアプリケーションサーバ)からBS3に通知されてもよい。
上位ネットワーク装置は、他のネットワークノード(e.g., HSS又はアプリケーションサーバ)から第2のアクセスの許可(または承認)を通知された場合に、第2のアクセスが予め許可されていることを認識してもよい。
これに代えて、第2のアクセスが予め許可されていることを認識するために、上位ネットワーク装置は、意図するアプリケーション又はサービスが事前に契約オペレータまたは接続している無線ネットワーク(e.g., registered PLMN)での第2のアクセスを許可(または承認)されているか否かを判定してもよい。
条件3:非レガシーUE2が接続しているサービングセルで第2のアクセスを許可していること(または可能であること)
条件4:非レガシーUE2が接続しているサービングセルで許可しているタイプの第2のアクセスであること
条件5:第2のアクセスでデータの送信が可能(完了する)であること
BS3は、例えば、無線品質が第2のアクセスを行う判定品質以上なら第2のアクセスを行い、そうでなければ第1のアクセスを行ってもよい。
これに代えて、BS3は、TBサイズが第2のアクセスで送信可能な判定サイズ以下なら第2のアクセスを行い、そうでなければ第1のアクセスを行ってもよい。
BS3は、例えば、無線品質が第2のアクセスを行う判定品質以上なら第2のアクセスを行い、そうでなければ第1のアクセスを行ってもよい。
これに代えて、BS3は、TBサイズが第2のアクセスで送信可能な判定サイズ以下なら第2のアクセスを行い、そうでなければ第1のアクセスを行ってもよい。
条件6:第2のアクセスで応答すべき信号を受信したこと
BS3は、例えば、第2のアクセスに対応する(第2のアクセスを要求する)ページングに応答したデータ送信を非レガシーUE2が希望している場合に、当該UE2に第2のアクセスを許可してもよい。
BS3は、例えば、第2のアクセスに対応する(第2のアクセスを要求する)ページングに応答したデータ送信を非レガシーUE2が希望している場合に、当該UE2に第2のアクセスを許可してもよい。
上述の条件に代えて又は組み合せて、BS3は、RLC UMのみに第2のアクセスを適用してもよい。また、BS3は、第2のアクセスにおいて、segmentationおよびre-segmentationを無効(非適用)にしてもよい。
以上の説明から理解されるように、本実施形態では、BS3は、第2のアクセスを許可するか否かを判定する。これにより、例えば、BS3は、第2のアクセスが適している状況においてのみ第2のアクセスを実施するよう非レガシーUE2を制御できる。したがって、第2のアクセスを行う非レガシーUE2を、第2のアクセスを行わないレガシーUE1と共に効率的に無線通信システムに収容できる。
<第5の実施形態>
本実施形態では、上述の実施形態で説明された第2のアクセスによるULデータ送信の変形例が説明される。本実施形態に係る無線通信システムの構成例は図1と同様である。
本実施形態では、上述の実施形態で説明された第2のアクセスによるULデータ送信の変形例が説明される。本実施形態に係る無線通信システムの構成例は図1と同様である。
LTE-Advanced (3GPP Release 12) では、既存のアップリンク周波数を用いて UE間で直接通信を行うDevice-to-Device communication (D2D communication, Direct communication)の機能が規定されている。また、 UEが、必要に応じて、直接通信を行う相手となるUEまたはUE群の検出を行うDirect discovery (D2D discovery, Device discovery)の機能も規定されている。これらは、まとめてProximity based Service (ProSe)とも呼ばれる。
Direct communicationおよびDirect discoveryのためのUE間の直接インタフェースは、サイドリンク(sidelink(SL))又はPC5インタフェースと呼ばれる。サイドリンクは、上述のように、アップリンク周波数を使用する。したがって、UEは、ProSeを行うために、つまりサイドリンク通信(Direct discoveryおよびDirect communicationの少なくともいずれか)を行うために、既存のLTEのアップリンク無線リソースの一部に相当するサイドリンクで使用される無線リソースの情報を取得する必要がある。
いくつかの実装において、UEは、System information (e.g., SIB18 for Direct communication, SIB19 for Direct discovery)においてSL制御情報を取得する。System informationでは、複数のUE間で共通に割り当てられる共通SL無線リソース(Resource pool)が通知される。ProSeが許可されたUEは、当該共通SL無線リソースの中から任意に無線リソースを選択し、サイドリンク通信(つまり、Direct discoveryおよびDirect communicationの少なくともいずれか)を行う。
いくつかの実装において、UEは、dedicated signaling (e.g., RRC, MAC)において、SL制御情報を取得する。dedicated signalingでは、共通SL無線リソース、または個別(例えば、グループ毎に個別)に割り当てられる個別SL無線リソース(Dedicated resource)がeNBからUEに送られる。UEは、dedicated signalingで共通SL無線リソースを受信した場合、System informationで通知された共通SL無線リソースの情報を上書きする。一方、dedicated signalingで個別SL無線リソースを受信した場合、UEは、当該個別SL無線リソースを用いてサイドリンク通信を行う。ここで、Direct communication用の個別SL無線リソースを示す情報は、Sidelink grant(SL grant)とも呼ばれる。
共通SL無線リソースを用いる方式を、(UE) Autonomous resource selection方式、個別SL無線リソースを用いる方式をScheduled resource allocation (by eNB)方式、と呼ぶ。
なおDirect discoveryのためのSL制御情報を取得する方法・手順は、Direct communicationのためのSL制御情報を取得する方法・手順と異なっていてもよいし、共通でもよい。
図19は、本実施形態に係る通信手順の一例(処理1900)を示す図である。非レガシーUE2は、SIB(1901)またはdedicated signaling(1902)にて、ProSe configurationをBS3から受信する。
非レガシーUE2は、Direct communicationのトリガがかかり、且つ所定の条件を満たした場合に(ブロック1903)、BS3にSRを送信する(1904)。ブロック1905では、非レガシーUE2は、BS3からULグラントを受信する。ブロック1906では、非レガシーUE2は、Direct communicationのためのリソース割り当てを要求するために、割り当てられたULリソース(PUSCH)を用いてProSe BSRを送信する。ブロック1907では、非レガシーUE2は、サイドリンク通信(Direct communication )のためのリソース割り当てを示すスケジューリング・グラント(SL grant)をBS3から受信する。ブロック1908では、UE2は、BS3から割り当てられた無線リソースを用いて、UE5とDirect communicationを行う。
ブロック1904~1907の送受信の少なくとも一部は、上述の実施形態で説明された第2のアクセスに従って行われてもよい。例えば、ブロック1906でのULデータ送信は、第2のTTIに従う第2のアクセスに従って行われてもよい。また、ブロック1904のSRは、第2のアクセス(つまり、低遅延アクセス)のために規定されたフォーマットまたはタイミングで送信されてもよい。
ブロック1903において第2のアクセスの条件を満たさない場合、ブロック1904~1907の送受信は、第1のアクセス(既存のアクセス)に従って行われてもよい。これに代えて、ブロック1903において第2のアクセスの条件を満たさない場合、非レガシーUE2は、ブロック1904~1907を行わずに、Resource poolから選択した無線リソースを用いてDirect communicationを行ってもよい。
最後に、上述の複数の実施形態に係る非レガシーUE2及びBS3の構成例について説明する。図20は、非レガシーUE2の構成例を示すブロック図である。Radio Frequency(RF)トランシーバ2001は、BS3と通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ2001は、さらに、他のUEとのサイドリンク通信(Direct discovery及びDirect communication)のために使用されてもよい。RFトランシーバ2001は、BS3との通信に使用される第1のトランシーバと、他のUEとのサイドリンク通信に使用される第2のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ2001により行われるアナログRF信号処理は、周波数アップコンバージョン、周波数ダウンコンバージョン、及び増幅を含む。RFトランシーバ2001は、アンテナ2002及びベースバンドプロセッサ2003と結合される。すなわち、RFトランシーバ2001は、変調シンボルデータ(又はOFDMシンボルデータ)をベースバンドプロセッサ2003から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナ2002に供給する。また、RFトランシーバ2001は、アンテナ2002によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをベースバンドプロセッサ2003に供給する。
ベースバンドプロセッサ2003は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理(データプレーン処理)とコントロールプレーン処理を行う。デジタルベースバンド信号処理は、(a) データ圧縮/復元、(b) データのセグメンテーション/コンカテネーション、(c) 伝送フォーマット(伝送フレーム)の生成/分解、(d) 伝送路符号化/復号化、(e) 変調(シンボルマッピング)/復調、及び(f) Inverse Fast Fourier Transform(IFFT)によるOFDMシンボルデータ(ベースバンドOFDM信号)の生成などを含む。一方、コントロールプレーン処理は、レイヤ1(e.g., 送信電力制御)、レイヤ2(e.g., 無線リソース管理、及びhybrid automatic repeat request(HARQ)処理)、及びレイヤ3(e.g., アタッチ、モビリティ、及び通話管理に関するシグナリング)の通信管理を含む。
例えば、LTEおよびLTE-Advancedの場合、ベースバンドプロセッサ2003によるデジタルベースバンド信号処理は、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤ、RLCレイヤ、MACレイヤ、およびPHYレイヤの信号処理を含んでもよい。また、ベースバンドプロセッサ2003によるコントロールプレーン処理は、NASプロトコルおよびRRCプロトコルの処理を含んでもよい。
ベースバンドプロセッサ2003は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g., Digital Signal Processor(DSP))とコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g., Central Processing Unit(CPU)、又はMicro Processing Unit(MPU))を含んでもよい。この場合、コントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサは、後述するアプリケーションプロセッサ2004と共通化されてもよい。
アプリケーションプロセッサ1904は、CPU、MPU、マイクロプロセッサ、又はプロセッサコアとも呼ばれる。アプリケーションプロセッサ2004は、複数のプロセッサ(複数のプロセッサコア)を含んでもよい。アプリケーションプロセッサ2004は、メモリ2006又は図示されていないメモリから読み出されたシステムソフトウェアプログラム(Operating System(OS))及び様々なアプリケーションプログラム(例えば、通話アプリケーション、WEBブラウザ、メーラ、カメラ操作アプリケーション、音楽再生アプリケーション)を実行することによって、非レガシーUE2の各種機能を実現する。
いくつかの実装において、図20に破線(2005)で示されているように、ベースバンドプロセッサ2003及びアプリケーションプロセッサ2004は、1つのチップ上に集積されてもよい。言い換えると、ベースバンドプロセッサ2003及びアプリケーションプロセッサ2004は、1つのSystem on Chip(SoC)デバイス2005として実装されてもよい。SoCデバイスは、システムLarge Scale Integration(LSI)またはチップセットと呼ばれることもある。
メモリ2006は、揮発性メモリ若しくは不揮発性メモリ又はこれらの組合せである。メモリ2006は、物理的に独立した複数のメモリデバイスを含んでもよい。揮発性メモリは、例えば、Static Random Access Memory(SRAM)若しくはDynamic RAM(DRAM)又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、マスクRead Only Memory(MROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。例えば、メモリ2006は、ベースバンドプロセッサ2003、アプリケーションプロセッサ2004、及びSoC2005からアクセス可能な外部メモリデバイスを含んでもよい。メモリ2006は、ベースバンドプロセッサ2003内、アプリケーションプロセッサ2004内、又はSoC2005内に集積された内蔵メモリデバイスを含んでもよい。さらに、メモリ2006は、Universal Integrated Circuit Card(UICC)内のメモリを含んでもよい。
メモリ2006は、上述の複数の実施形態で説明された非レガシーUE2による処理を行うための命令群およびデータを含むソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)を格納してもよい。いくつかの実装において、ベースバンドプロセッサ2003又はアプリケーションプロセッサ2004は、当該ソフトウェアモジュールをメモリ2006から読み出して実行することで、上述の実施形態で説明された非レガシーUE2の処理を行うよう構成されてもよい。
図21は、上述の実施形態に係るBS3の構成例を示すブロック図である。図21を参照すると、BS3は、RFトランシーバ2101、ネットワークインターフェース2103、プロセッサ2104、及びメモリ2105を含む。RFトランシーバ2101は、レガシーUE1および非レガシーUE2と通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ2101は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ2101は、アンテナ2102及びプロセッサ2104と結合される。RFトランシーバ2101は、変調シンボルデータ(又はOFDMシンボルデータ)をプロセッサ2104から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナ2102に供給する。また、RFトランシーバ2101は、アンテナ2102によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをプロセッサ2104に供給する。
ネットワークインターフェース2103は、ネットワークノード(e.g., MMEおよびS/P-GW)と通信するために使用される。ネットワークインターフェース2103は、例えば、IEEE 802.3 seriesに準拠したネットワークインターフェースカード(NIC)を含んでもよい。
プロセッサ2104は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理(データプレーン処理)とコントロールプレーン処理を行う。例えば、LTEおよびLTE-Advancedの場合、プロセッサ2104によるデジタルベースバンド信号処理は、PDCPレイヤ、RLCレイヤ、MACレイヤ、およびPHYレイヤの信号処理を含んでもよい。また、プロセッサ2104によるコントロールプレーン処理は、S1プロトコルおよびRRCプロトコルの処理を含んでもよい。
プロセッサ2104は、複数のプロセッサを含んでもよい。例えば、プロセッサ2104は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g., DSP)とコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g., CPU又はMPU)を含んでもよい。
メモリ2105は、揮発性メモリ及び不揮発性メモリの組み合わせによって構成される。揮発性メモリは、例えば、SRAM若しくはDRAM又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、例えば、MROM、PROM、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの組合せである。メモリ2105は、プロセッサ2104から離れて配置されたストレージを含んでもよい。この場合、プロセッサ2104は、ネットワークインターフェース2103又は図示されていないI/Oインタフェースを介してメモリ2105にアクセスしてもよい。
メモリ2105は、上述の複数の実施形態で説明されたBS3による処理を行うための命令群およびデータを含むソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)を格納してもよい。いくつかの実装において、プロセッサ2104は、当該ソフトウェアモジュールをメモリ2105から読み出して実行することで、上述の実施形態で説明されたBS3の処理を行うよう構成されてもよい。
図20及び図21を用いて説明したように、上述の実施形態に係る非レガシーUE2及びBS3が有するプロセッサの各々は、図面を用いて説明されたアルゴリズムをコンピュータに行わせるための命令群を含む1又は複数のプログラムを実行する。このプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、Compact Disc Read Only Memory(CD-ROM)、CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、Programmable ROM(PROM)、Erasable PROM(EPROM)、フラッシュROM、Random Access Memory(RAM))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
<その他の実施形態>
上述の施形態は、各々独立に実施されてもよいし、適宜組み合わせて実施されてもよい。
上述の施形態は、各々独立に実施されてもよいし、適宜組み合わせて実施されてもよい。
さらに、上述した実施形態は本件発明者により得られた技術思想の適用に関する例に過ぎない。すなわち、当該技術思想は、上述した実施形態のみに限定されるものではなく、種々の変更が可能であることは勿論である。
この出願は、2015年3月6日に出願された日本出願特願2015-045124を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
1 レガシーUE
2 非レガシーUE
3 無線基地局
31 セル
2001 RFトランシーバ
2003 ベースバンドプロセッサ
2101 RFトランシーバ
2104 プロセッサ
2 非レガシーUE
3 無線基地局
31 セル
2001 RFトランシーバ
2003 ベースバンドプロセッサ
2101 RFトランシーバ
2104 プロセッサ
Claims (46)
- 少なくとも1つの無線トランシーバと、
前記少なくとも1つの無線トランシーバに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、第1の複数の時間-周波数リソース及び第2の複数の時間-周波数リソースを少なくとも1つの無線端末に割り当てるように構成され、
前記第1の複数の時間-周波数リソースは、第1のトランスポートブロックを第1のtransmission time interval(TTI)において送信又は受信するために使用され、
前記第1のTTIは、1つのサブフレームの継続時間に等しく、
前記第1の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間に対応し、
前記第2の複数の時間-周波数リソースは、第2のトランスポートブロックを第2のTTIにおいて送信又は受信するために使用され、
前記第2のTTIは、前記サブフレームの前記継続時間より短く、
前記第2の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間より短い、
無線局。 - 前記第1のトランスポートブロックは、第1の誤り検出ビット群を計算するためにその全体が使用されるとともに、前記第1の誤り検出ビット群が付加され、
前記第1の複数の時間-周波数リソースは、前記第1の誤り検出ビット群が付加された前記第1のトランスポートブロックを送信するために使用され、
前記第2のトランスポートブロックは、第2の誤り検出ビット群を計算するためにその全体が使用されるとともに、前記第2の誤り検出ビット群が付加され、
前記第2の複数の時間-周波数リソースは、前記第2の誤り検出ビット群が付加された前記第2のトランスポートブロックを送信するために使用される、
請求項1に記載の無線局。 - 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1の複数の時間-周波数リソース及び前記第2の複数の時間-周波数リソースを、異なる無線端末に割り当てるよう構成されている、
請求項1又は2に記載の無線局。 - 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1の複数の時間-周波数リソース及び前記第2の複数の時間-周波数リソースを、同一の無線端末に割り当てるよう構成されている、
請求項1又は2に記載の無線局。 - 前記サブフレームは、複数の時間スロットから成り、
前記複数の時間スロットの各々は、複数の時間-周波数リソースを含み、
前記第2のTTIは、前記複数の時間スロットの少なくとも1つの継続時間に等しく、
前記第2の複数の時間-周波数リソースの前記継続時間は、前記第2のTTIに対応する、
請求項1~4のいずれか1項に記載の無線局。 - 前記第2のTTIは、前記サブフレームの前記継続時間の2分の1と同じかそれよりも短く、
前記第2の複数の時間-周波数リソースの前記継続時間は、前記第2のTTIに対応する、
請求項1~5のいずれか1項に記載の無線局。 - 前記第2のTTIは、シンボル長の整数倍である、
請求項6に記載の無線局。 - 前記第1のトランスポートブロックおよび前記第2のトランスポートブロックの各々は、ユーザデータパケットを送信するために使用されるUplink Shared channel (UL-SCH)又はDownlink Shared channel(DL-SCH)のトランスポートブロックである、
請求項1~7のいずれか1項に記載の無線局。 - 前記第1の複数の時間-周波数リソースの前記継続時間は、時間において連続するリソースブロックの対の継続時間に対応し、
前記第2のTTIは、1つのリソースブロックの継続時間と同じかそれよりも短く、
前記第2の複数の時間-周波数リソースの前記継続時間は、前記第2のTTIに対応する、
請求項1~8のいずれか1項に記載の無線局。 - 前記第1のTTIは、前記第1のTTIに従う無線端末に対して1回のスケジューリング・グラントによって割り当てられる送信時間の最小単位であり、
前記第2のTTIは、前記第2のTTIに従う無線端末に対して1回のスケジューリング・グラントによって割り当てられる送信時間の最小単位である、
請求項1~9のいずれか1項に記載の無線局。 - 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1の複数の時間-周波数リソースの割り当て要求を含むアップリンク制御情報を送信するために使用される第3の複数の時間-周波数リソースを前記少なくとも1つの無線端末に割り当てるよう構成され、
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第2の複数の時間-周波数リソースの割り当て要求を含むアップリンク制御情報を送信するために使用される第4の複数の時間-周波数リソースを前記少なくとも1つの無線端末に割り当てるよう構成され、
前記第3の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間に対応し、
前記第4の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間より短い、
請求項1~10のいずれか1項に記載の無線局。 - 前記アップリンク制御情報は、スケジューリング要求を含む、
請求項11に記載の無線局。 - 前記第4の複数の時間-周波数リソースの前記継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間の2分の1と同じかそれより短い、
請求項11又は12に記載の無線局。 - 前記第3の複数の時間-周波数リソースの前記継続時間は、時間において連続するリソースブロックの対の継続時間に対応し、
前記第4の複数の時間-周波数リソースの前記継続時間は、1つのリソースブロックの継続時間と同じかそれよりも短い、
請求項11~13のいずれか1項に記載の無線局。 - 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記少なくとも1つの無線端末又はコアネットワークノードから送信される制御情報に従って、前記第2のTTIに従う送信のための前記第2の複数の時間-周波数リソースの割り当てを行うよう構成されている、
請求項1~14のいずれか1項に記載の無線局。 - 少なくとも1つの無線トランシーバと、
前記少なくとも1つの無線トランシーバを利用して、第1のアクセス動作および第2のアクセス動作を選択的に行うよう構成された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
前記第1のアクセス動作は、第1のトランスポートブロックを第1のtransmission time interval(TTI)において送信又は受信することを含み、
前記第1のTTIは、1つのサブフレームの継続時間(duration)に等しく、
前記第1のトランスポートブロックは、前記サブフレーム内の第1の複数の時間-周波数リソースを用いて送信され、
前記第1の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間に対応し、
前記第2のアクセス動作は、第2のトランスポートブロックを第2のTTIにおいて送信又は受信することを含み、
前記第2のTTIは、前記サブフレームの前記継続時間より短く、
前記第2のトランスポートブロックは、前記サブフレーム内の第2の複数の時間-周波数リソースを用いて送信され、
前記第2の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間より短い、
無線端末。 - 前記第1のトランスポートブロックは、第1の誤り検出ビット群を計算するためにその全体が使用されるとともに、前記第1の誤り検出ビット群が付加され、
前記第1の複数の時間-周波数リソースは、前記第1の誤り検出ビット群が付加された前記第1のトランスポートブロックを送信するために使用され、
前記第2のトランスポートブロックは、第2の誤り検出ビット群を計算するためにその全体が使用されるとともに、前記第2の誤り検出ビット群が付加され、
前記第2の複数の時間-周波数リソースは、前記第2の誤り検出ビット群が付加された前記第2のトランスポートブロックを送信するために使用される、
請求項16に記載の無線端末。 - 前記サブフレームは、複数の時間スロットから成り、
前記複数の時間スロットの各々は、複数の時間-周波数リソースを含み、
前記第2のTTIは、前記複数の時間スロットの少なくとも1つの継続時間に等しく、
前記第2の複数の時間-周波数リソースの前記継続時間は、前記第2のTTIに対応する、
請求項16又は17に記載の無線端末。 - 前記第2のTTIは、前記サブフレームの前記継続時間の2分の1と同じかそれよりも短く、
前記第2の複数の時間-周波数リソースの前記継続時間は、前記第2のTTIに対応する、
請求項16~18のいずれか1項に記載の無線端末。 - 前記第1のトランスポートブロックおよび前記第2のトランスポートブロックの各々は、ユーザデータパケットを送信するために使用されるUplink Shared channel (UL-SCH)又はDownlink Shared channel(DL-SCH)のトランスポートブロックである、
請求項16~19のいずれか1項に記載の無線端末。 - 前記第1の複数の時間-周波数リソースの前記継続時間は、時間において連続するリソースブロックの対の継続時間に対応し、
前記第2のTTIは、1つのリソースブロックの継続時間と同じかそれよりも短く、
前記第2の複数の時間-周波数リソースの前記継続時間は、前記第2のTTIに対応する、
請求項16~20のいずれか1項に記載の無線端末。 - 前記第1のTTIは、前記第1のアクセス動作において1回のスケジューリング・グラントによって割り当てられる送信時間の最小単位であり、
前記第2のTTIは、前記第2のアクセス動作において1回のスケジューリング・グラントによって割り当てられる送信時間の最小単位である、
請求項16~21のいずれか1項に記載の無線端末。 - 前記第1のアクセス動作は、アップリンク制御情報を前記サブフレーム内の第3の複数の時間-周波数リソースを用いて送信することをさらに含み、
前記第2のアクセス動作は、アップリンク制御情報を前記サブフレーム内の第4の複数の時間-周波数リソースを用いて送信することをさらに含み、
前記第3の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間に対応し、
前記第4の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間より短い、
請求項16~22のいずれか1項に記載の無線端末。 - 前記アップリンク制御情報は、スケジューリング要求を含む、
請求項23に記載の無線端末。 - 前記第4の複数の時間-周波数リソースの前記継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間の2分の1と同じかそれより短い、
請求項23又は24に記載の無線端末。 - 前記第3の複数の時間-周波数リソースの前記継続時間は、時間において連続するリソースブロックの対の継続時間に対応し、
前記第4の複数の時間-周波数リソースの前記継続時間は、1つのリソースブロックの継続時間と同じかそれよりも短い、
請求項23~25のいずれか1項に記載の無線端末。 - 前記少なくとも1つのプロセッサは、無線アクセスネットワークノードまたはコアネットワークノードによって前記第2のアクセス動作を許可された場合に、前記第2のアクセス動作を行うよう構成されている、
請求項16~26のいずれか1項に記載の無線端末。 - 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第2のアクセス動作に関連する情報を前記無線アクセスネットワークノード又は前記コアネットワークノードに送信するよう構成され、
前記第2のアクセス動作に関連する情報は、前記第2のアクセス動作を許可するか否かを判定する際に前記無線アクセスネットワークノード又は前記コアネットワークノードにおいて考慮される、
請求項27に記載の無線端末。 - 前記少なくとも1つのプロセッサは、無線アクセスネットワークノードまたはコアネットワークノードから通知された制御情報に従って前記第2のアクセス動作を行うよう構成されている、
請求項16~26のいずれか1項に記載の無線端末。 - 前記少なくとも1つのプロセッサは、アップリンク・トランスポートブロックのサイズに基づいて、前記第1のアクセス動作と前記第2のアクセス動作のどちらを行うかを決定するよう構成されている、
請求項16~26のいずれか1項に記載の無線端末。 - 前記少なくとも1つのプロセッサは、無線品質に基づいて、前記第1のアクセス動作と前記第2のアクセス動作のどちらを行うかを決定するよう構成されている、
請求項16~26のいずれか1項に記載の無線端末。 - 無線局によって行われる方法であって、
第1の複数の時間-周波数リソース及び第2の複数の時間-周波数リソースを少なくとも1つの無線端末に割り当てることを備え、
前記第1の複数の時間-周波数リソースは、第1のトランスポートブロックを第1のtransmission time interval(TTI)において送信又は受信するために使用され、
前記第1のTTIは、1つのサブフレームの継続時間に等しく、
前記第1の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間に対応し、
前記第2の複数の時間-周波数リソースは、第2のトランスポートブロックを第2のTTIにおいて送信又は受信するために使用され、
前記第2のTTIは、前記サブフレームの前記継続時間より短く、
前記第2の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間より短い、
方法。 - 前記割り当てることは、前記第1の複数の時間-周波数リソース及び前記第2の複数の時間-周波数リソースを、異なる無線端末に割り当てることを含む、
請求項32に記載の方法。 - 前記割り当てることは、前記第1の複数の時間-周波数リソース及び前記第2の複数の時間-周波数リソースを、同一の無線端末に割り当てることを含む、
請求項32に記載の方法。 - 無線端末によって行われる方法であって、
第1のアクセス動作および第2のアクセス動作を選択的に行うことを備え、
前記第1のアクセス動作は、第1のトランスポートブロックを第1のtransmission time interval(TTI)において送信又は受信することを含み、
前記第1のTTIは、1つのサブフレームの継続時間に等しく、
前記第1のトランスポートブロックは、前記サブフレーム内の第1の複数の時間-周波数リソースを用いて送信され、
前記第1の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間に対応し、
前記第2のアクセス動作は、第2のトランスポートブロックを第2のTTIにおいて送信又は受信することを含み、
前記第2のTTIは、前記サブフレームの前記継続時間より短く、
前記第2のトランスポートブロックは、前記サブフレーム内の第2の複数の時間-周波数リソースを用いて送信され、
前記第2の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間より短い、
方法。 - 前記サブフレームは、複数の時間スロットから成り、
前記複数の時間スロットの各々は、複数の時間-周波数リソースを含み、
前記第2のTTIは、前記複数の時間スロットの少なくとも1つの継続時間に等しく、
前記第2の複数の時間-周波数リソースの前記継続時間は、前記第2のTTIに対応する、
請求項35に記載の方法。 - 前記第2のTTIは、前記サブフレームの前記継続時間の2分の1と同じかそれよりも短く、
前記第2の複数の時間-周波数リソースの前記継続時間は、前記第2のTTIに対応する、
請求項35又は36に記載の方法。 - 前記第1のトランスポートブロックおよび前記第2のトランスポートブロックの各々は、ユーザデータパケットを送信するために使用されるUplink Shared channel (UL-SCH)又はDownlink Shared channel(DL-SCH)のトランスポートブロックである、
請求項35~37のいずれか1項に記載の方法。 - 前記第1の複数の時間-周波数リソースの前記継続時間は、時間において連続するリソースブロックの対の継続時間に対応し、
前記第2のTTIは、1つのリソースブロックの継続時間と同じかそれよりも短く、
前記第2の複数の時間-周波数リソースの前記継続時間は、前記第2のTTIに対応する、
請求項35~38のいずれか1項に記載の方法。 - 前記第1のTTIは、前記第1のアクセス動作において1回のスケジューリンググラントによって割り当てられる送信時間の最小単位であり、
前記第2のTTIは、前記第2のアクセス動作において1回のスケジューリンググラントによって割り当てられる送信時間の最小単位である、
請求項35~39のいずれか1項に記載の方法。 - 前記第1のアクセス動作は、アップリンク制御情報を前記サブフレーム内の第3の複数の時間-周波数リソースを用いて送信することをさらに含み、
前記第2のアクセス動作は、アップリンク制御情報を前記サブフレーム内の第4の複数の時間-周波数リソースを用いて送信することをさらに含み、
前記第3の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間に対応し、
前記第4の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間より短い、
請求項35~40のいずれか1項に記載の方法。 - 前記アップリンク制御情報は、スケジューリング要求を含む、
請求項41に記載の方法。 - 前記第4の複数の時間-周波数リソースの前記継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間の2分の1と同じかそれより短い、
請求項41又は42に記載の方法。 - 前記第3の複数の時間-周波数リソースの前記継続時間は、時間において連続するリソースブロックの対の継続時間に対応し、
前記第4の複数の時間-周波数リソースの前記継続時間は、1つのリソースブロックの継続時間と同じかそれよりも短い、
請求項41~43のいずれか1項に記載の方法。 - 無線局によって行われる方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
前記方法は、第1の複数の時間-周波数リソース及び第2の複数の時間-周波数リソースを少なくとも1つの無線端末に割り当てることを備え、
前記第1の複数の時間-周波数リソースは、第1のトランスポートブロックを第1のtransmission time interval(TTI)において送信又は受信するために使用され、
前記第1のTTIは、1つのサブフレームの継続時間に等しく、
前記第1の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間に対応し、
前記第2の複数の時間-周波数リソースは、第2のトランスポートブロックを第2のTTIにおいて送信又は受信するために使用され、
前記第2のTTIは、前記サブフレームの前記継続時間より短く、
前記第2の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間より短い、
非一時的なコンピュータ可読媒体。 - 無線端末によって行われる方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
前記方法は、第1のアクセス動作および第2のアクセス動作を選択的に行うことを備え、
前記第1のアクセス動作は、第1のトランスポートブロックを第1のtransmission time interval(TTI)において送信又は受信することを含み、
前記第1のTTIは、1つのサブフレームの継続時間に等しく、
前記第1のトランスポートブロックは、前記サブフレーム内の第1の複数の時間-周波数リソースを用いて送信され、
前記第1の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間に対応し、
前記第2のアクセス動作は、第2のトランスポートブロックを第2のTTIにおいて送信又は受信することを含み、
前記第2のTTIは、前記サブフレームの前記継続時間より短く、
前記第2のトランスポートブロックは、前記サブフレーム内の第2の複数の時間-周波数リソースを用いて送信され、
前記第2の複数の時間-周波数リソースの継続時間は、前記サブフレームの前記継続時間より短い、
非一時的なコンピュータ可読媒体。
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