JP2012521665A - 中継通信システム - Google Patents
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Abstract
Description
・帯域内。この場合、ネットワーク対中継器リンクは、ドナーセル内のネットワーク対UE直接リンクと同じ周波数帯を共有する。Rel−8UE(3GPP仕様書TS36.211V8.6.0、TS36.212V8.6.0、及びTS36.213V8.6.0を参照されたい)はこの場合ドナーセルに接続することができるはずである。
・帯域外。この場合、ネットワーク対中継器リンクは、ドナーセル内のネットワーク対UE直接リンクと同じ周波数帯で動作しない。
通信コントローラーであって、
i)制御データを含む最初の部分と、データを含まない後続の部分とを含むサブフレームを生成し、
ii)送受信機が前記サブフレームの前記最初の部分において前記制御データを送信し、次に受信モードに切り換わって前記遠隔局によって送信された前記サブフレームの少なくとも一部分を受信するように前記送受信機を制御し、
iii)前記サブフレームの前記受信した一部分から中継制御データを回復する
ように動作可能である、通信コントローラーを備え、
該中継局は、前記中継制御データを搬送するのに用いられる通信リソースの数を特定するデータを受信するように動作可能であり、前記通信コントローラーは、前記通信リソースの数を特定する前記受信したデータを用いて前記遠隔局から送信された前記サブフレームの前記受信した一部分から前記中継制御データを位置特定及び回復するように動作可能である、中継局を提供する。このようにして、前記遠隔局は、たとえばそのサブフレーム内のデータを受信するようにスケジューリングされた中継器の数及び/又は前記中継局と前記遠隔局との間のチャネル状態に依拠して、前記中継制御データを送信するのに用いられるリソースを動的又は静的に変更することができる。
i=0、1、〜
制御データを含む最初の部分と、該通信局によってサービス提供されているデバイスのためのユーザーデータを含む後続の部分とを含むサブフレームを生成するように動作可能であり、かつ前記サブフレームを搬送するのに用いられる通信リソースを指定するように動作可能である通信コントローラーと、
前記指定された通信リソースを用いて、前記生成されたサブフレームを該通信局によりサービス提供されている前記デバイスによって受信されるよう送信するように動作可能な送受信機と、
を備え、
前記通信コントローラーは、該通信局によってサービス提供されている1つ又は複数の中継局について、前記生成されたサブフレームの前記後続の部分内に中継制御データを含めるように動作可能であり、前記通信コントローラーは、前記中継制御データを前記サブフレームの前記後続の部分において搬送するように指定される通信リソースの数を変更するように動作可能であり、該通信局は、前記中継制御データを搬送するのに用いられる前記通信リソースの数を特定するデータを前記1つ又は複数の中継局にデータを送信するように動作可能である、通信局も提供する。
遠隔局及び前記1つ又は複数の通信デバイスに対し信号を送受信するように動作可能な送受信機回路と、
通信コントローラーであって、
i)制御データを含む最初の部分と、該中継局によってサービス提供されているデバイスのためのユーザーデータを含む後続の部分とを含む第1のタイプのサブフレームを生成し、
ii)前記制御データを含む最初の部分と、ユーザーデータを含まない後続の部分とを含む第2のタイプのサブフレームを生成し、
iii)前記第1のタイプのサブフレームについて、前記送受信機が前記サブフレームの前記最初の部分の間に前記制御データを送信し、前記サブフレームの前記後続の部分の間に前記ユーザーデータを送信するように前記送受信機を制御し、かつ前記第2のタイプのサブフレームについて、前記送受信機が前記制御データを送信し、次に受信モードに切り換わって前記遠隔局によって送信されたサブフレームの一部分を受信し、前記遠隔局によって送信された前記サブフレームの前記受信した一部分から中継制御データを回復し、前記回復された中継制御データから前記サブフレームの前記受信した一部分が前記中継局のためのユーザーデータ又は前記中継局によってサービス提供されている前記デバイスのうちのいずれかのためのユーザーデータも含むか否かを判断し、含まれる場合、そのようなユーザーデータを回復するように前記送受信機を制御するように動作可能である、通信コントローラーと、
を備え、
該中継局は、前記中継制御データを搬送するのに用いられる通信リソースの数を特定するデータを前記遠隔局から受信するように動作可能であり、前記通信コントローラーは、前記通信リソースの数を特定する前記受信したデータを用いて前記遠隔局から送信された前記サブフレームの前記受信した一部分から前記中継制御データを位置特定及び回復するように動作可能である、中継局も提供する。
図1は移動電話3−1、3−2、3−3及び3−4のユーザーが、基地局5又は中継局7−1及び7−2並びに電話網8を介して他のユーザー(図示せず)と通信することができる移動(セルラー)電気通信システム1を概略的に示している。図1に示すように、基地局5はコアネットワーク8に直接接続され、このため基地局5に直接接続された移動電話3−1及び3−2(これ以降、直接MTと呼ぶ)は通常の形で通信する。しかしながら、中継局7は基地局5を介してのみコアネットワーク8に接続される。したがって、中継局7に接続された移動電話3−3及び3−4(これ以降、中継MTと呼ぶ)に対する通信は、それらの中継MTと中継局7との間の無線インターフェース、及び中継局7と基地局5との間の無線インターフェースを介して送信されなくてはならない。図1に(ラベルF1を用いて)示されているように、この例示的な実施形態では、基地局5及び中継局7は同じ周波数帯内でダウンリンクデータを送信する。干渉を回避するために、中継局7は、自身がサービス提供している中継MT3にデータを送信しているとき、基地局5からデータを受信しない。(同様に、アップリンクにおいて、中継局7は、自身がサービス提供している中継MT3からデータを受信するのと同時に基地局5にデータを送信しない)。
中継局7のための制御データが基地局5から送信される特定の方法を検討する前に、LTE Rel8に関して合意されたアクセス方式及び全体フレーム構造の説明が与えられる。直交周波数分割多元接続(OFDMA)技法がダウンリンクに用いられ、直接MT(3−1及び3−2)並びに中継局7が基地局5との無線インターフェースを介してデータを受信することを可能にし、かつ中継MT(3−3及び3−4)が中継局7との無線インターフェースを介してデータを受信することを可能にする。移動電話3又は中継局7に送信されることになるデータ量に応じて、基地局5によって、各直接MT3及び中継局7に(所定の時間量の間)異なるサブキャリアが配分される。これらはLTE仕様において物理リソースブロック(PRB)と呼ばれる。このため、PRBは時間及び周波数次元を有する。同様に、中継MTに送信されることになるデータ量に応じて、中継局7によって各中継MTに(所定の時間量の間)異なるサブキャリアが配分される。これを行うために、基地局5(及び中継局7)は、自身がサービス提供しているデバイス毎にPRBを動的に配分し、制御チャネルにおいて、サブフレーム(TTI)毎の配分をスケジューリングされたデバイスのそれぞれにシグナリングする。
MBSFNサブフレーム15がLTE Rel8におけるマルチキャストチャネルに関して既に規定されており、このため下位互換性を提供するので、MBSFNサブフレーム15を用いて中継をサポートすることが既に提案されている。LTE Rel8構造に基づいて、FDDにおけるサブフレーム0,4,5,9及びTDDにおけるサブフレーム0,1,5,6は、MBSFNサブフレームに用いることができないが、残りのサブフレーム15のうちのいくつか又は全てをMBSFNサブフレーム15としてシグナリングすることができる。
動的リソース配分において、基地局5はサブフレーム15において用いられる制御データのサイズを動的に配分し、そのサブフレーム15内でダウンリンクデータがスケジューリングされた先の中継局7を特定する。基本(又は最小)制御シグナリングを提供するために、この例示的な実施形態では、各MBSFNサブフレーム15は最小レベルの制御データを含む2つの所定のリソースブロックを用いる。この制御データは、さらなる制御データも含むサブフレーム15内の他のリソースブロックを特定するリソース配分データを含むことができる。このようにして、制御チャネルのサイズを、最小サイズと、現在のサブフレーム15のための制御データを送信するのに必要とされるサイズとの間で動的に変更することができる。任意の所与のサブフレーム内で送信されなくてはならない中継制御データの量は、そのサブフレーム内でデータを受信するためにスケジューリングされた中継局7の数、及び基地局5と中継局7との間の現在のチャネル状態に依拠する。
1)周波数領域におけるリソースブロック数を単位として中継局7にPDCCHのサイズを通知する物理制御フォーマットインジケーターチャネル(PCFICH)と、
2)ハイブリッド−ARQ ACK/NAKデータを搬送するPHICHと、
3)受信デバイスによって同じサブフレーム15内でダウンリンク送信を復号するのに必要とされる全ての情報(リソース配分、変調方式、TBサイズ等)及び次のTTI(フレーム)13においてどこでかつどのようにアップリンクで送信するかを特定するデータを含むPDCCHと、
を含む。
00=中継制御リソースは周波数領域における2つのRB並びに時間領域におけるOFDMシンボルS4、S5、S6、及びS7である。このオプションにおいてはPRDCCHチャネルが存在せず、RCFICHチャネル及びPRHICHチャネルのためのリソースのみが存在する。PRCFICHのためのリソースは周波数領域における2つのRB及び時間領域における第5のOFDMシンボル(S5)である。加えて、PRHICHリソースはこれらの2つのリソースブロック(RB)において固定の既知のロケーションにある。
01=中継制御リソースは周波数領域における3つのRB並びに時間領域におけるOFDMシンボルS4、S5、S6、及びS7である。PRDCCHチャネルは合計2つのCCE(制御チャネル要素)のサイズで存在する。
10=中継制御リソースは周波数領域における8つのRB並びに時間領域における同じOFDMシンボルS4、S5、S6、及びS7である。PRDCCHチャネルのリソースのサイズは合計8つのCCEである。
11=中継制御リソースは周波数領域における14個のRB並びに時間領域における同じシンボルS4、S5、S6、及びS7である。PRDCCHチャネルのリソースのサイズは合計16個のCCEである。
00=中継制御リソースは周波数領域における2つのRB並びに時間領域におけるOFDMシンボルS4、S5、及びS6である。このオプションにおいてはPRDCCHチャネルが存在せず、RCFICHチャネル及びPRHICHチャネルのためのリソースのみが存在する。PRCFICHのためのリソースは周波数領域における2つのRB及び時間領域における第5のOFDMシンボル(S5)である。加えて、PRHICHリソースはこれらの2つのリソースブロック(RB)において固定の既知のロケーションにある。
01=中継制御リソースは周波数領域における3つのRB並びに時間領域におけるOFDMシンボルS4、S5、及びS6である。PRDCCHチャネルは合計2つのCCEのサイズで存在する。
10=中継制御リソースは周波数領域における10個のRB並びに時間領域における同じOFDMシンボルS4、S5、及びS6である。PRDCCHチャネルのリソースのサイズは合計8つのCCEである。
11=中継制御リソースは周波数領域における20個のRB並びに時間領域における同じシンボルS4、S5、及びS6である。PRDCCHチャネルのリソースのサイズは合計16個のCCEである。
i=0、1、〜
半静的リソース配分法において、中継制御データに配分されるリソースブロックの量は、各セル内で固定され、したがって、PRCFICHインジケーションは必要とされない。しかしながら、(より多くの中継局を有するセルがより少ない中継局7を有するセルよりも中継制御データをシグナリングするためのより多くのリソースを有することができるように)スケーリング可能なPRDCCHチャネルをサポートするために、PRCFICHによって搬送される同じ値が半静的な方法でセル内でブロードキャストされる必要がある。しかしながら、この方法は、上述した動的配分法ほど効率的ではない。なぜなら、リソースブロックがPRDCCHチャネルのために用いられない場合であってもリソースブロックが予約されることになるためである。
図6は、図1に示す基地局5の主要構成要素を示すブロック図である。図示するように、基地局5は送受信機回路31を備え、送受信機回路31は1つ又は複数のアンテナ33を介して(上述したサブキャリアを用いて)直接MT3及び中継局7に対して信号を送受信するように動作可能であり、かつネットワークインターフェース35を介してコアネットワーク8に対し信号を送受信するように動作可能である。送受信機回路31の動作は、メモリ39内に格納されているソフトウェアに従ってコントローラー37によって制御される。ソフトウェアには、中でも、オペレーティングシステム41と、リソース配分モジュール45及びスケジューラモジュール47を有する通信制御モジュール43とが含まれる。通信制御モジュールは、リソース配分モジュール及びスケジューラモジュールを用いてデータを直接MT3及び中継局7に搬送するためのサブフレームの生成を制御するように動作可能である。リソース配分モジュール45は、送受信機回路31によって用いられることになるリソースブロックを、直接MT3及び中継局7に送信されることになるデータ量に依拠してこれらのデバイスのそれぞれとのリソース配分モジュール45の通信において配分するように動作可能である。スケジューラモジュール47は、直接MT3及び中継局7へのダウンリンクデータの送信時刻をスケジューリングするように動作可能である。
図7は、図1に示す中継局7のそれぞれの主要構成要素を概略的に示している。図示されるように、各中継局7は(上述したサブキャリアを用いて)1つ又は複数のアンテナ53を介して中継MT3及び基地局5に信号を送受信するように動作可能な送受信機回路51を備える。送受信機回路51の動作は、メモリ59内に格納されたソフトウェアに従って、コントローラー57によって制御される。ソフトウェアには、中でも、オペレーティングシステム61と、リソース復号モジュール63、リソース配分モジュール65、及びスケジューラモジュール67を含む通信制御モジュール62とが含まれる。通信制御モジュール62は、上記で検討した中継サブフレーム15−Rを生成するように、かつこれらのサブフレームのうちのいくつかにおいて適切なギャップを生成し、中継局が基地局5によって送信されたサブフレーム15−Bの一部分を受信することを可能にするように動作可能である。通信制御モジュール62はまた、送受信機回路51を制御してこれらのサブフレームを送信し、次に送受信機を受信モードに切り換えて基地局データを受信するように(かつ、その後、次のサブフレームの開始前に送受信機を送信モードに戻すよう切り換えるように)動作可能である。リソース復号モジュール63は、基地局サブフレーム15−Bの受信した部分を処理して、2つのデフォルトリソースブロックからPRCFICH及びPRHICHを位置特定及び復号するように、かつ、他のリソースブロック上にさらなる制御データが存在するか否かをPRCFICHから判断し、存在する場合、これらの追加のリソースブロックを特定し、受信した基地局サブフレーム15−Bがその中継局7の(制御データとは対照的に)「ユーザー」データを含むか否かを判断するためにこれらのリソースブロック内の制御チャネル要素CCEの復号を試みるように動作可能である。受信した基地局サブフレーム15−Bがその中継局7の「ユーザー」データを含む場合、そのユーザーデータを見つけることができるリソースブロックが、復号されたCCEから求められ、次に、ユーザーデータがサブフレーム15−Bから回復され、中継局7による使用又は中継MT3へのさらなる送信のためにメモリ内に格納される。リソース配分モジュール65は、送受信機回路51が中継MT3のそれぞれ及び基地局5と通信する際に送受信機回路51が用いるリソースブロックを、これらのデバイスに送信されることになるデータ量に依拠して配分するように動作可能である。スケジューラモジュール67は、適切なデータを中継MT3に中継するための適切なサブフレームの送信時刻をスケジューリングするように動作可能である。
複数の詳細で例示的な実施形態が上記で説明された。当業者であれば理解するように、上記の例示的な実施形態に対し、複数の変更及び代替を行うことができ、該変形及び代替において具現化される発明から依然として利益を受けることができる。
帯域内中継器は、自己干渉に起因して、同時に送信及び受信することができないので、したがって、MBSFNサブフレーム構造が合意された[1]。中継器はドナーeNBのPDCCHチャネルを読み取ることができず、したがって新たな制御チャネルが中継ノードのためのみに設計されなくてはならないので、このMBSFNサブフレームによって、中継制御構造にいくつかの設計制限が生じる。
LTE Rel’8において、マルチキャストチャネルに関してMBSFNサブフレームが既に規定されている。[2]において提案されているように、下位互換性のために、これらの既存のMBSFNサブフレームを、アクセスリンクにおける中継をサポートするように再利用することができる。LTE Rel’8の構造に基づいて、FDDにおけるサブフレーム0、4、5、9及びTDDにおけるサブフレーム0、1、5、6は、MBSFNサブフレームのために用いることができない。したがって、残りのサブフレームのうちのいくつか又は全てを、MBSFNサブフレームとしてシグナリングすることができる。
・代替案1:中継器がeNBのPDCCHを読み取ることができるように、eNBサブフレームと中継サブフレームとの間にオフセットを作成する(非同期送信)[2]。このオフセットは、下の図9に示すように約3つのOFDMシンボルである。
長所:
・中継器はドナーeNBからの既存のPDCCHをモニタリングする。すなわち、中継器のために新たな別個の制御領域を設計する必要がない。
短所:
・オフセットによって、UL送信タイミングに問題が生じ、選択肢は以下のうちの1つである。
a)中継ノードが自身のOFDMシンボルのうちのいくつかをブランクにするべきである、又は
b)中継ノードがUEによって送信された最後のOFDMシンボルのうちのいくつかを無視するべきである。
・代替案2:下の図10に示すように、PDSCHエリア内に、PRCFICH、PRDCCH、及びPRHICH等の新たな中継制御チャネルを設計する(同期送信)[3]。
長所:
・eNB及び中継器が同期している
短所:
・新たな制御チャネルを設計する必要がある。
・LTE及びLTE−A UEに関して或るスケジューリング制約がある。
代替案2の場合、制御チャネルを設計する2つの可能な方法、すなわち動的リソース配分及び半静的リソース配分が存在する。詳細は次のセクションに収められる。
動的リソース配分において、PRCFICHは周波数領域におけるリソースブロック(RB)数を単位とするPRDCCHチャネルのサイズ、及びサブフレーム内の時間領域におけるOFDMシンボル数を単位とする固定の既知のロケーションを示す。正確には、PRCFICHは2ビットを搬送し、同じRel’8LTE符号化方式を適用して、結果として32ビット又は16QPSKシンボルとなり、セルエッジにおける中継局7に、又は中継局7がグループモビリティのために用いられる場合に十分なカバレッジを提供する。さらに、良好なチャネル推定及びチャネル保証を得るために、PRCFICHは、基準信号(RS)を含む第5のOFDMシンボル上に配置され、かつ標準サイクリックプレフィックスサブフレームについて図4に示されるようにサブフレーム内の周波数領域における2つのリソースブロック(RB)にわたって拡散されることが好ましい。付録の図5は、拡張サイクリックプレフィックスサブフレームについても示している。
00=中継制御リソースは周波数領域における2つのRB並びに時間領域におけるOFDMシンボルS4、S5、S6、及びS7である。このオプションにおいてはPRDCCHチャネルが存在せず、PRCFICHチャネル及びPRHICHチャネルのためのリソースのみが存在する。PRCFICHのためのリソースは周波数領域における2つのRB及び時間領域における第5のOFDMシンボル(S5)である。加えて、PRHICHリソースはこれらの2つのリソースブロック(RB)における固定の既知のロケーションにある。
01=中継制御リソースは周波数領域における3つのRB並びに時間領域におけるOFDMシンボルS4、S5、S6、及びS7である。しかし、PRDCCHチャネルは合計2つのCCEのサイズで存在する。
10=中継制御リソースは周波数領域における8つのRB並びに時間領域における同じシンボルS4、S5、S6、及びS7である。PRDCCHチャネルのリソースのサイズは合計8つのCCEである。
11=中継制御リソースは周波数領域における14個のRB並びに時間領域における同じシンボルS4、S5、S6、及びS7である。PRDCCHチャネルのリソースのサイズは合計16個のCCEである。
i=0、1、〜
半静的リソース配分では、PRCFICHインジケーションは必要とされない。しかしながら、スケーリング可能なPRDCCHチャネルをサポートするために、PRCFICHによって搬送される同じ値が半静的方法でセル内でブロードキャストされる必要がある。
この寄稿では、MBSFNサブフレームの詳細及び中継タイプ1のノードの制御構造を提供した。中継制御構造のための以下の2つの代替案が検討された。
・代替案1:中継器がeNBのPDCCHを読み取ることができるように、eNBサブフレームと中継サブフレームとの間にオフセットを作成する。
・代替案2:PDSCH送信内に、PRCFICH、PRDCCH、及びPRHICHの新たな中継制御チャネルを設計する。
1)TR36.814 V1.0.0、
2)R1−084054、「Support of Rel-8 UEs by LTE-A relays」(Qualcomm Europe)、
3)R1−090153、「Control Channel and Data Channel Design for Relay Link in LTE-Advanced」(Nortel Networks)
4)R1−090153、「Frame Structure and Signaling to Support Relay Operation」(Motorola)、
5)R1−090877、「Specification Impact of L3 Relays」(Qualcomm Europe)。
拡張サイクリックプレフィックスサブフレームにおけるPRCFICH、PRHICH、及びPRDCCHのロケーションが図5bに示されている。
00=中継制御リソースは周波数領域における2つのRB並びに時間領域におけるOFDMシンボルS4、S5、及びS6である。このオプションにおいてはPRDCCHチャネルが存在せず、RCFICHチャネル及びPRHICHチャネルのためのリソースのみが存在する。PRCFICHのためのリソースは周波数領域における2つのRB及び時間領域における第5のOFDMシンボル(S5)である。加えて、PRHICHリソースはこれらの2つのリソースブロック(RB)において固定の既知のロケーションにある。
01=中継制御リソースは周波数領域における3つのRB並びに時間領域におけるOFDMシンボルS4、S5、及びS6である。しかし、PRDCCHチャネルは合計2つのCCEのサイズで存在する。
10=中継制御リソースは周波数領域における10個のRB並びに時間領域における同じOFDMシンボルS4、S5、及びS6である。PRDCCHチャネルのリソースのサイズは合計8個のCCEである。
11=中継制御リソースは周波数領域における20個のRB並びに時間領域における同じシンボルS4、S5、及びS6である。PRDCCHチャネルのリソースのサイズは合計16個のCCEである。
Claims (23)
- 遠隔局から受信される、1つ又は複数の通信デバイスへのデータを中継するように動作可能な中継局であって、
遠隔局及び前記1つ又は複数の通信デバイスに対し信号を送受信するように動作可能な送受信機回路と、
通信コントローラーであって、
i)制御データを含む最初の部分と、データを含まない後続の部分とを含むサブフレームを生成し、
ii)前記送受信機が前記サブフレームの前記最初の部分において前記制御データを送信し、次に受信モードに切り換わって前記遠隔局によって送信された前記サブフレームの一部分を受信するように前記送受信機を制御し、
iii)前記遠隔局によって送信された前記サブフレームの前記受信した一部分から中継制御データを回復し、
iv)前記回復された中継制御データから、前記サブフレームの前記受信した一部分が該中継局のためのユーザーデータも含むか否かを判断し、かつ含まれる場合、そのようなユーザーデータを回復する
ように動作可能である、通信コントローラーと、
を備え、
該中継局は、前記中継制御データを搬送するのに用いられる通信リソースの数を特定するデータを受信するように動作可能であり、前記通信コントローラーは、前記通信リソースの数を特定する前記受信したデータを用いて前記遠隔局から送信された前記サブフレームの前記受信した一部分から前記中継制御データを位置特定及び回復するように動作可能である、中継局。 - 前記中継局によって送信されるサブフレーム及び前記遠隔局によって送信されるサブフレームが同時に開始しかつ同時に終了するように前記遠隔局と同期している、請求項1に記載の中継局。
- 前記サブフレームの前記一部分を受信する前に、前記中継制御データを搬送するのに用いられる通信リソースの数を特定する前記データを受信するように動作可能である、請求項1又は2に記載の中継局。
- 前記サブフレームの前記受信された一部分の所定の部分において、前記中継制御データを搬送するのに用いられる通信リソースの数を特定する前記データを受信するように動作可能である、請求項1又は2に記載の中継局。
- 前記遠隔局によって送信された前記サブフレームは、所定の通信リソース上に前記中継制御データの少なくとも第1の部分を含み、該第1の部分は、さらなる中継制御データが他の通信リソース上に含まれるか否かを特定するデータを含み、前記通信コントローラーは、前記中継制御データの前記第1の部分を処理して前記サブフレームがさらなる中継制御データを含むか否かを特定するように動作可能であり、かつ含む場合、該さらなる中継制御データを位置特定及び回復するように動作可能である、請求項4に記載の中継局。
- 前記中継制御データは、複数の通信リソースにわたって分散され、前記通信コントローラーは、所定の式を用いて前記中継制御データが搬送されるリソースを特定するように動作可能である、請求項1〜5のいずれか1項に記載の中継局。
- 前記通信コントローラーは、仮想リソースブロックを物理リソースブロックに関連させて前記中継制御データが搬送されるリソースを特定しかつ前記遠隔局のセルIDを用いて開始仮想リソースブロックを特定する所定の式を用いるように動作可能である、請求項8に記載の中継局。
- 1つ又は複数のデフォルト通信リソースが前記中継制御データのうちの少なくともいくつかを搬送するように規定され、用いられる前記デフォルトの通信リソースは前記サブフレームを送信した前記遠隔局の識別情報に依拠する、請求項6に記載の中継局。
- 前記通信リソースは、時間領域リソース及び周波数領域リソースを含む、請求項1〜9のいずれか1項に記載の中継局。
- 通信局であって、
制御データを含む最初の部分と、該通信局によってサービス提供されているデバイスのためのユーザーデータを含む後続の部分とを含むサブフレームを生成するように動作可能であり、かつ前記サブフレームを搬送するのに用いられる通信リソースを指定するように動作可能である通信コントローラーと、
前記指定された通信リソースを用いて、前記生成されたサブフレームを該通信局によりサービス提供されている前記デバイスによって受信されるよう送信するように動作可能な送受信機と、
を備え、
前記通信コントローラーは、該通信局によってサービス提供されている1つ又は複数の中継局について、前記生成されたサブフレームの前記後続の部分内に中継制御データを含めるように動作可能であり、前記通信コントローラーは、前記中継制御データを前記サブフレームの前記後続の部分において搬送するように指定される通信リソースの数を変更するように動作可能であり、該通信局は、前記中継制御データを搬送するのに用いられる前記通信リソースの数を特定するデータを前記1つ又は複数の中継局にデータを送信するように動作可能である、通信局。 - 前記通信局によって送信されるサブフレーム及び前記遠隔局によって送信されるサブフレームが同時に開始しかつ同時に終了するように前記遠隔局と同期している、請求項11に記載の通信局。
- 前記サブフレームの前記一部分を送信する前に、前記中継制御データを搬送するのに用いられる通信リソースの数を特定する前記データを送信するように動作可能である、請求項11又は12に記載の通信局。
- 前記サブフレームの所定の部分において、前記中継制御データを搬送するのに用いられる通信リソースの数を特定する前記データを送信するように動作可能である、請求項11又は12に記載の通信局。
- 前記通信コントローラーは、所定の通信リソース上に前記中継制御データの少なくとも第1の部分を含むサブフレームを生成するように動作可能であり、該第1の部分は、さらなる中継制御データが他の通信リソース上に含まれるか否かを特定するデータを含む、請求項14に記載の通信局。
- 前記通信コントローラーは、所定の式を用いて複数の通信リソースにわたって前記中継制御データを分配し、該中継制御データが搬送されることになるリソースを特定するように動作可能である、請求項11〜15のいずれか1項に記載の通信局。
- 前記通信コントローラーは、仮想リソースブロックを物理リソースブロックに関連させて前記中継制御データが搬送されることになるリソースを特定しかつ前記通信局のセルIDを用いて開始仮想リソースブロックを特定する所定の式を用いるように動作可能である、請求項16に記載の通信局。
- 前記通信コントローラーは、前記中継制御データのうちの少なくともいくつかを搬送する1つ又は複数のデフォルト通信リソースを規定するように動作可能であり、用いられる前記デフォルト通信リソースは、前記通信局の識別情報に依拠する、請求項16に記載の通信局。
- 前記通信リソースは、時間領域リソース及び周波数領域リソースを含む、請求項11〜19のいずれか1項に記載の通信局。
- 遠隔局から受信される、1つ又は複数の通信デバイスへのデータを中継するように動作可能な中継局によって実行される方法であって、
通信コントローラーを用いることであって、
i)制御データを含む最初の部分と、データを含まない後続の部分とを含むサブフレームを生成し、
ii)送受信機が前記サブフレームの前記最初の部分において前記制御データを送信し、次に受信モードに切り換わって前記遠隔局によって送信された前記サブフレームの一部分を受信するように前記送受信機を制御し、
iii)前記遠隔局によって送信された前記サブフレームの前記受信した一部分から中継制御データを回復し、
iv)前記回復された中継制御データから、前記サブフレームの前記受信した一部分が該中継局のためのユーザーデータも含むか否かを判断し、かつ含まれる場合、そのようなユーザーデータを回復する、
用いることを含み、
該方法は、前記遠隔局から、前記中継制御データを搬送するのに用いられる通信リソースの数を特定するデータを受信することをさらに含み、前記通信コントローラーは、前記通信リソースの数を特定する前記受信したデータを用いて前記遠隔局から送信された前記サブフレームの前記受信した一部分から前記中継制御データを位置特定及び回復する、方法。 - 通信局によって実行される方法であって、
制御データを含む最初の部分と、前記通信局によってサービス提供されているデバイスのためのユーザーデータを含む後続の部分とを含むサブフレームを生成すること、
前記サブフレームを搬送するのに用いられる通信リソースを指定すること、及び
前記生成されたサブフレームを前記通信局によりサービス提供されている前記デバイスによって受信されるように送信すること、
を含み、
前記生成することは、前記通信局によってサービス提供されている1つ又は複数の中継局について、前記サブフレームの前記後続の部分内に中継制御データを含め、該方法は、前記中継制御データを前記サブフレームの前記後続の部分において搬送するのに用いられる通信リソースの数を変更すること、及び前記中継制御データを搬送するのに用いられる前記通信リソースの数を特定するデータを前記1つ又は複数の中継局に送信することをさらに含む、方法。 - プログラマブルコンピューターデバイスが請求項1〜10のいずれか1項に記載の中継局又は請求項11〜20のいずれか1項に記載の通信局として構成されるようにするためのコンピューター実施可能命令を含むコンピュータープログラム製品。
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