JP2012526472A - マルチ・キャリア無線通信のための半継続的なスケジューリング - Google Patents

マルチ・キャリア無線通信のための半継続的なスケジューリング Download PDF

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Abstract

本開示のある実施形態は、マルチ・キャリア無線通信システムのための半継続的なスケジューリング(SPS)のための方法を提示する。この提案された方法は、複数のキャリアを用いて設定された、所与のユーザのための任意のサブフレームにおける1または複数のSPSサービスのアクティブ化および解放をサポートする。

Description

優先権主張
本特許出願は、本特許出願の譲受人に譲渡され、本明細書において参照によって明確に組み込まれ2009年5月4日に出願された「マルチ・キャリア無線通信のための半継続的なスケジューリング」(Semi-Persistent Scheduling for Multi-Carrier Wireless Communication)と題された米国仮特許出願61/175,433号の利益を主張する。
本開示のある態様は、一般に、無線通信に関し、さらに詳しくは、マルチ・キャリア無線通信システムにおける半継続的なスケジューリングのためのシステムおよび方法に関する。
無線通信システムは、例えば、音声、データ等のようなさまざまなタイプのコンテンツを提供するために広く開発されてきた。これらのシステムは、(例えば、帯域幅、送信電力等のような)利用可能なシステム・リソースを共有することにより、複数のユーザとの通信をサポートすることができる多元接続システムでありうる。このような多元接続システムの例は、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、3GPPロング・ターム・イボリューション(LTE)システム、および直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム等を含む。
通常、無線多元接続通信システムは、複数の無線端末のための通信を同時にサポートすることができる。端末はおのおのの、順方向リンクおよび逆方向リンクによる送信を介して1または複数の基地局と通信することができる。順方向リンク(すなわちダウンリンク)は、基地局から端末への通信リンクを称し、逆方向リンク(すなわちアップリンク)は、端末から基地局への通信リンクを称する。この通信リンクは、単一入力単一出力システム、複数入力単一出力システム、あるいは複数入力複数出力(MIMO)システムによって確立されうる。
MIMOシステムは、データ送信に関し、複数(N個)の送信アンテナと、複数(N個)の受信アンテナとを使用する。N個の送信アンテナおよびN個の受信アンテナによって形成されるMIMOチャネルは、空間チャネルとも称されるN個の独立チャネルへ分割される。ここでN≦min{N、N}である。N個の独立チャネルのおのおのは、ディメンションに相当する。複数の送信アンテナおよび受信アンテナによって生成される追加のディメンションが利用される場合、MIMOシステムは、(例えば、より高いスループット、および/または、より高い信頼性のような)向上されたパフォーマンスを与える。
MIMOシステムは、時分割デュプレクス(TDD)システムおよび周波数分割デュプレクス(FDD)システムをサポートする。TDDシステムでは、相互原理によって、逆方向リンク・チャネルから順方向リンク・チャネルを推定できるように、順方向リンク送信および逆方向リンク送信が、同じ周波数領域にある。これによって、アクセス・ポイントにおいて複数のアンテナが利用可能である場合、アクセス・ポイントは、順方向リンクで送信ビーム・フォーミング・ゲインを抽出できるようになる。
本開示のある態様は、無線通信のための方法を提供する。この方法は、一般に、複数のキャリアを利用するように装置を設定することと、複数のキャリアのうち、半継続的なスケジューリング(SPS)のために使用されるキャリアのセットを識別することと、このキャリアのセットで、少なくとも1つのSPS割当を送信することとを含む。
ある態様は、無線通信のための装置を提供する。この装置は一般に、複数のキャリアを利用するように別の装置を設定する手段と、複数のキャリアのうち、半継続的なスケジューリング(SPS)のために使用されるキャリアのセットを識別する手段と、このキャリアのセットで、少なくとも1つのSPS割当を送信する手段とを含む。
ある態様は、無線通信のための装置を提供する。この装置は一般に、複数のキャリアを利用するように別の装置を設定するように構成された第1の回路と、複数のキャリアのうち、半継続的なスケジューリング(SPS)のために使用されるキャリアのセットを識別するように構成された第2の回路と、このキャリアのセットで、少なくとも1つのSPS割当を送信するように構成された送信機とを含む。
ある態様は、1または複数のプロセッサによって実行可能な、格納された命令群を有するコンピュータ読取可能媒体を備える、無線通信のためのコンピュータ・プログラム製品を提供する。これら命令群は一般に、複数のキャリアを利用するように装置を設定するための命令群と、複数のキャリアのうち、半継続的なスケジューリング(SPS)のために使用されるキャリアのセットを識別するための命令群と、このキャリアのセットで、少なくとも1つのSPS割当を送信するための命令群とを含む。
ある態様は、無線通信のための装置を提供する。この装置は、複数のキャリアを利用するように別の装置を設定し、複数のキャリアのうち、半継続的なスケジューリング(SPS)のために使用されるキャリアのセットを識別し、このキャリアのセットで、少なくとも1つのSPS割当を送信するように構成された少なくとも1つのプロセッサと、少なくとも1つのプロセッサに接続されたメモリとを含む。
本開示のある態様は、無線通信のための方法を提供する。この方法は一般に、複数のキャリアを利用するための設定を受信することと、複数のキャリアのうち、半継続的なスケジューリング(SPS)のために使用されるキャリアのセットに関する識別情報を取得することと、設定にしたがって、このキャリアのセットで、少なくとも1つのSPS割当を受信することとを含む。
ある態様は、無線通信のための装置を提供する。この装置は一般に、複数のキャリアを利用するための設定を受信する手段と、複数のキャリアのうち、半継続的なスケジューリング(SPS)のために使用されるキャリアのセットに関する識別情報を取得する手段と、設定にしたがって、このキャリアのセットで、少なくとも1つのSPS割当を受信する手段とを含む。
ある態様は、無線通信のための装置を提供する。この装置は、複数のキャリアを利用するための設定を受信するように構成された受信機と、複数のキャリアのうち、半継続的なスケジューリング(SPS)のために使用されるキャリアのセットに関する識別情報を取得するように構成された回路とを含み、ここで、受信機はまた、設定にしたがって、このキャリアのセットで、少なくとも1つのSPS割当を受信するように構成される。
ある態様は、1または複数のプロセッサによって実行可能な、格納された命令群を有するコンピュータ読取可能媒体を備える、無線通信のためのコンピュータ・プログラム製品を提供する。これら命令群は、一般に、複数のキャリアを利用するための設定を受信するための命令群と、複数のキャリアのうち、半継続的なスケジューリング(SPS)のために使用されるキャリアのセットに関する識別情報を取得するための命令群と、設定にしたがって、このキャリアのセットで、少なくとも1つのSPS割当を受信するための命令群とを含む。
ある態様は、無線通信のための装置を提供する。この装置は、一般に、複数のキャリアを利用するための設定を受信し、複数のキャリアのうち、半継続的なスケジューリング(SPS)のために使用されるキャリアのセットに関する識別情報を取得し、設定にしたがって、このキャリアのセットで、少なくとも1つのSPS割当を受信するように構成された少なくとも1つのプロセッサと、少なくとも1つのプロセッサに接続されたメモリとを含む。
本開示の上述した特徴が、より詳細に理解される方式で、簡潔に要約された上記具体的な記載が、態様に対する参照によってなされている。そして、それらの幾つかは、添付図面で例示されている。しかしながら、この記載は、その他の等しく有効な態様に対しても当てはまるので、添付図面は、本開示のある典型的な態様のみを示しており、この範囲を限定するものとして考慮されないことが注目されるべきである。
図1は、本開示のある態様にしたがう多元接続無線通信システムを例示する。 図2は、本開示のある態様にしたがう通信システムのブロック図を例示する。 図3は、本開示のある態様にしたがう無線通信システムを例示する。 図4Aは、本開示のある実施形態にしたがって、キャリアにおよぶ独立した制御シグナリングの例を図示する。 図4Bは、本開示のある実施形態にしたがって、キャリアにおよぶ独立した制御シグナリングの例を図示する。 図4Cは、本開示のある実施形態にしたがって、キャリアにおよぶ独立した制御シグナリングの例を図示する。 図5は、本開示のある実施形態にしたがう2つのキャリアにおよぶ半継続的なスケジューリング(SPS)および動的割当の可能な組み合わせのテーブルを図示する。 図6Aは、本開示のある実施形態にしたがって、キャリアにおよぶ統合制御シグナリングの例を図示する。 図6Bは、本開示のある実施形態にしたがって、キャリアにおよぶ統合制御シグナリングの例を図示する。 図6Cは、本開示のある実施形態にしたがって、キャリアにおよぶ統合制御シグナリングの例を図示する。 図7は、本開示のある実施形態にしたがって、マルチ・キャリア無線通信のための半継続的なスケジューリングのための動作例を例示する。 図7Aは、図7で例示された動作を実行することが可能な構成要素の例を示す。 図8は、本開示のある実施形態にしたがってユーザ機器側で実行されうる動作例を図示する。 図8Aは、図8で例示された動作を実行することが可能な構成要素の例を示す。
さまざまな態様が、図面を参照して記載される。以下の記載では、説明の目的のために、1または複数の態様の完全な理解を提供するために、多くの具体的な詳細が述べられる。しかしながら、このような態様は、これら具体的な詳細無しで実現されることが明らかであることが明白でありうる。
本願で使用されるように、用語「構成要素」、「モジュール」、「システム」等は、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせ、ソフトウェア、あるいは実行中のソフトウェアのうちの何れかであるコンピュータ関連エンティティを含むことが意図されている。例えば、構成要素は、限定される訳ではないが、プロセッサ上で実行中のプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行形式、実行スレッド、プログラム、および/またはコンピュータでありうる。例示によれば、コンピューティング・デバイス上で実行中のアプリケーションと、コンピューティング・デバイスとの両方が構成要素となりうる。1または複数の構成要素は、プロセスおよび/または実行スレッド内に存在し、構成要素は、1つのコンピュータに局在化されるか、および/または、2つ以上のコンピュータに分散されうる。さらに、これらの構成要素は、さまざまなデータ構造を格納したさまざまなコンピュータ読取可能媒体から実行可能である。これら構成要素は、例えば、信号によってローカル・システムや分散システム内の他の構成要素とインタラクトする1つの構成要素からのデータ、および/または、他のシステムを備えた例えばインターネットのようなネットワークを介して他の構成要素とインタラクトする1つの構成要素からのデータのような1または複数のデータのパケットを有する信号にしたがって、ローカル処理および/またはリモート処理によって通信することができる。
さらに、本明細書では、さまざまな態様が、有線端末または無線端末でありうる端末と関連して開示される。端末は、システム、デバイス、加入者ユニット、加入者局、移動局、モバイル、モバイル・デバイス、遠隔局、遠隔端末、アクセス端末、ユーザ端末、端末、通信デバイス、ユーザ・エージェント、ユーザ・デバイス、またはユーザ機器(UE)とも称されうる。無線端末は、セルラ電話、衛星電話、コードレス電話、セッション初期化プロトコル(SIP)電話、無線ローカル・ループ(WLL)局、携帯情報端末(PDA)、無線接続機能を有するハンドヘルド・デバイス、コンピューティング・デバイス、あるいは、無線モデムに接続されたその他の処理デバイスでありうる。さらに、本明細書では、さまざまな態様が、基地局に関して記載される。基地局は、無線端末と通信するために利用され、アクセス・ポイント、ノードB、あるいはその他いくつかの用語で称されうる。
さらに、用語「または」は、排他的な「または」ではなく、包括的な「または」を意味することが意図されている。すなわち、別に示されていない場合、あるいは、文脈から明らかではない場合、「XはAまたはBを適用する」という句は、自然な包括的な置き換えのうちの何れかを意味することが意図されている。すなわち、「XはAまたはBを使用する。」という句は、以下の例のうちの何れによっても満足される。XはAを使用する。XはBを使用する、あるいは、XはAとBとの両方を使用する。さらに、本願および特許請求の範囲で使用されているような冠詞“a”および“an”は、特に指定されていない場合、あるいは、単数を対象としていることが文脈から明らかではない場合、一般に、「1または複数」を意味するものと解釈されるべきである。
(典型的な無線通信システム)
本明細書に記載された技術は、例えば符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交周波数分割多元接続(OFDMA)ネットワーク、シングル・キャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワーク等のようなさまざまな無線通信ネットワークのために使用される。「システム」、「ネットワーク」という用語は、しばしば置換可能に使用される。CDMAネットワークは、例えば、ユニバーサル地上ラジオ・アクセス(UTRA)、CDMA2000等のようなラジオ技術を実現しうる。UTRAは、広帯域CDMA(W−CDMA)および低チップ・レート(LCR)を含んでいる。CDMA2000は、IS−2000規格、IS−95規格、およびIS−856規格をカバーする。TDMAネットワークは、例えばグローバル・システム・フォー・モバイル通信(GSM(登録商標))のようなラジオ技術を実現しうる。
OFDMAネットワークは、例えば、イボルブドUTRA(E−UTRA)、IEEE 802.11、IEEE 802.16、IEEE 802.20、フラッシュ−OFDM(登録商標)等のようなラジオ技術を実現する。UTRA、E−UTRA、およびGSMは、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム(UMTS)の一部である。ロング・ターム・イボリューション(LTE)は、E−UTRAを使用するUMTSの最新のリリースである。UTRA、E−UTRA、GSM、UMTS、およびLTEは、「第3世代パートナシップ計画」(3GPP)と命名された組織からの文書に記載されている。CDMA2000は、「第3世代パートナシップ計画2」(3GPP2)と命名された組織からの文書に記載されている。これらさまざまなラジオ技術および規格は、当該技術分野において知られている。明確にするために、これら技術のある態様は、以下において、LTEについて記載されており、LTE用語が以下の説明の多くで使用される。
シングル・キャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)は、シングル・キャリア変調および周波数領域等値化を利用する技術である。SC−FDMAは、OFDMAシステムと同じ性能、および実質的に同じ全体的な複雑さを有する。SC−FDMA信号は、固有の単一キャリア構造により、低いピーク対平均電力比(PAPR)を有する。SC−FDMAは、送信電力効率の観点において、低PAPRがモバイル端末に大いに有益となるアップリンク通信において、特に大きな注目を集めた。それは現在、3GPPロング・ターム・イボリューション(LTE)またはイボルブドUTRAにおけるアップリンク多元接続スキームのための動作前提である。
図1に示すように、1つの実施形態にしたがう多元接続無線通信システムが例示される。アクセス・ポイント100(AP)は、1つは104、106を含み、他のものは108、110を含み、さらに他のものは112、114を含む複数のアンテナ・グループを含んでいる。図1では、おのおののアンテナ・グループについて2本のアンテナしか示されていない。しかしながら、おのおののアンテナ・グループについて、それより多くのまたはそれより少ないアンテナが利用されうる。アクセス端末116(AT)はアンテナ112およびアンテナ114と通信しており、アンテナ112、114は、順方向リンク120でアクセス端末116へ情報を送信し、逆方向リンク118でアクセス端末116から情報を受信する。アクセス端末122は、アンテナ106、108と通信しており、アンテナ106、108は、順方向リンク126でアクセス端末122へ情報を送信し、逆方向リンク124でアクセス端末122から情報を受信する。FDDシステムでは、通信リンク118、120、124、126は、通信のために異なる周波数を使用することができる。例えば、順方向リンク120は、逆方向リンク118によって使用されるものとは異なる周波数を使用しうる。
通信するように設計された領域および/またはアンテナのおのおののグループは、しばしば、アクセス・ポイントのセクタと称される。実施形態では、おのおののアンテナ・グループは、アクセス・ポイント100によってカバーされる領域のセクタ内のアクセス端末と通信するように設計される。
順方向リンク120、126による通信では、アクセス・ポイント100の送信アンテナは、別のアクセス端末116、124の順方向リンクの信号対雑音比を改善するために、ビームフォーミングを利用する。さらに、有効範囲領域にわたってランダムに散在するアクセス端末へ送信するためにビームフォーミングを用いるアクセス・ポイントは、全てのアクセス端末へ単一のアンテナによって送信するアクセス・ポイントよりも、近隣のセル内のアクセス端末に対して少ない干渉しかもたらさない。
アクセス・ポイントは、端末と通信するために使用される固定局であり、アクセス・ポイント、ノードB、またはその他いくつかの用語でも称されうる。アクセス端末はまた、アクセス端末、ユーザ機器(UE)、無線通信デバイス、端末、アクセス端末、あるいはその他いくつかの専門用語で称されうる。
図2は、MIMOシステム200における送信機システム210(アクセス・ポイントとしても知られている)および受信機システム250(アクセス端末としても知られている)の実施形態のブロック図である。送信機システム210では、多くのデータ・ストリーム用のトラフィック・データが、データ・ソース212から送信(TX)データ・プロセッサ214に提供される。
実施形態では、おのおののデータ・ストリームは、それぞれの送信アンテナを通して送信される。TXデータ・プロセッサ214は、おのおののデータ・ストリームのトラフィック・データをフォーマットし、このデータ・ストリームのために選択された特定の符号化スキームに基づいて符号化し、インタリーブして、符号化されたデータを提供する。
おのおののデータ・ストリームの符合化されたデータは、OFDM技術を用いてパイロット・データと多重化されうる。パイロット・データは一般に、既知の手法で処理される既知のデータ・パターンであり、チャネル応答を推定するために受信機システムにおいて使用されうる。おのおののデータ・ストリームについて多重化されたパイロットおよび符号化されたデータは、その後、このデータ・ストリームのために選択された特定の変調スキーム(例えば、BPSK、QPSK、M−PSK、またはM−QAM)に基づいて変調(すなわち、シンボル・マップ)され、変調シンボルが提供される。おのおののデータ・ストリームのデータ・レート、符号化、および変調は、プロセッサ230によって実行される命令群によって決定されうる。
すべてのデータ・ストリームの変調シンボルはその後、(例えば、OFDMのために)変調シンボルを処理するTX MIMOプロセッサ220に提供される。TX MIMOプロセッサ220はその後、N個の変調シンボル・ストリームを、N個の送信機(TMTR)222a乃至222tへ提供する。ある態様では、TX MIMOプロセッサ220は、データ・ストリームのシンボル、および、そのシンボルが送信されるアンテナへ、ビームフォーミング重みを適用する。
おのおのの送信機222は、1または複数のアナログ信号を提供するために、それぞれのシンボル・ストリームを受信して処理し、さらには、MIMOチャネルを介した送信に適切な変調信号を提供するために、このアナログ信号を調整(例えば、増幅、フィルタ、およびアップコンバート)する。送信機222a乃至222tからのN個の変調信号は、その後、N個のアンテナ224a乃至224tからそれぞれ送信される。
受信機システム250では、送信された変調信号がN個のアンテナ252a乃至252rによって受信され、おのおののアンテナ252からの受信信号が、それぞれの受信機(RCVR)254a乃至254rへ提供される。おのおのの受信機254は、受信したそれぞれの信号を調整(例えば、フィルタ、増幅、およびダウンコンバート)し、この調整された信号をデジタル化してサンプルを提供し、さらにこのサンプルを処理して、対応する「受信された」シンボル・ストリームを提供する。
RXデータ・プロセッサ260は、N個の受信機254からN個のシンボル・ストリームを受信し、受信されたこれらシンボル・ストリームを、特定の受信機処理技術に基づいて処理して、N個の「検出された」シンボル・ストリームを提供する。RXデータ・プロセッサ260は、さらに、検出された各シンボル・ストリームを復調、デインタリーブ、および復号し、データ・ストリームのトラフィック・データを復元する。RXデータ・プロセッサ260による処理は、送信機システム210におけるTX MIMOプロセッサ220およびTXデータ・プロセッサ214によって実行されるものと相補的である。
プロセッサ270は、上述したように、どの事前符合化行列を使用するのかを定期的に決定する。さらに、プロセッサ270は、行列インデクス部およびランク値部を備えた逆方向リンク・メッセージを規定することができる。
逆方向リンク・メッセージは、通信リンクおよび/または受信されたデータ・ストリームに関するさまざまなタイプの情報を備えうる。逆方向リンク・メッセージは、多くのデータ・ストリームのトラフィック・データをデータ・ソース236から受け取るTXデータ・プロセッサ238によって処理され、変調器280によって変調され、送信機254a乃至254rによって調整され、基地局210へ送り戻される。
送信機システム210では、受信機システム250からの変調信号が、アンテナ224によって受信され、受信機222によって調整され、復調器240によって復調され、RXデータ・プロセッサ242によって処理されて、受信機システム250によって送信された逆方向リンク・メッセージを抽出する。さらに、プロセッサ230は、ビームフォーミング重みを決定するためにどの事前符号化行列を使用するかを決定し、この抽出されたメッセージを処理する。
図3は、多くのユーザをサポートするように構成された無線通信システム300を例示する。ここでは、開示されたさまざまな実施形態および態様が実現される。図3に示すように、一例として、システム300は、例えばマクロ・セル302a−302gのような複数のセル302のための通信を提供する。ここで、おのおののセルは、対応するアクセス・ポイント(AP)304(例えば、AP304a−304g)によってサービス提供される。おのおののセルはさらに、(例えば、1または複数の周波数をサービス提供するために、)1または複数のセクタへ分割されうる。ユーザ機器(UE)あるいは移動局としても置換可能に知られており、AT306a−306kを含むさまざまなアクセス端末(AT)306が、システム全体にわたって分布している。
UE306はおのおのの、例えば、UEがアクティブであるか、および、ソフト・ハンドオフにあるかに依存して、所与の瞬間において、順方向リンク(FL)および/または逆方向リンク(RL)によって、1または複数のAP304と通信することができる。無線通信システム300は、大きな地理的領域にわたってサービスを提供することができ、例えば、マクロ・セル302a−302gは、近隣の数ブロックをカバーしうる。
(マルチ・キャリア無線通信のための半継続的なスケジューリング)
本開示のある実施形態は、マルチ・キャリア無線通信システムのための半継続的なスケジューリング(SPS)のための方法をサポートする。提案される方法は、複数のキャリアを用いて設定される所与のユーザ機器(UE)のための任意のサブフレームにおける1または複数のSPSサービス(割当)のアクティブ化および解放をサポートする。
本開示は、マルチ・キャリア無線通信システムのための半継続的なスケジューリング(SPS)のための方法を提案する。提案された方法は、制御シグナリング・アプローチおよびダウンリンク/アップリンク(DL/UL)キャリア・ペアリングを定義することによって、所与のUEのための、任意のサブフレームにおける1または複数のSPSサービスをサポートする。
無線通信システムでは、イボルブド・ノードB(eNB)が、例えば物理リソース・ブロック(PRB)のような物理レイヤ・リソースと、アップリンク・チャネルおよびダウンリンク・チャネルのための変調および符号化スキーム(MCS)とを割り当てる。MCSは、PRBのビット・レートおよび容量を決定しうる。割当は、1または複数の送信期間(TTI)中、有効でありうる。
半継続的なスケジューリング(SPS)は、eNBに対して、進行中の割当を、それが変更されるまでセットアップすることを許可することによって、制御チャネル・シグナリングを低減しうる。半継続的なスケジュールは、アップリンクとダウンリンクとの両方のために設定されうる。
LTE無線通信規格のリリース8(Rel−8)仕様では、DL SPSは、フォーマット1、1A、2および2Aを備えたダウンリンク制御情報(DCI)メッセージによって、アクティブ化および再設定されうる。SPSアクティブ化または再設定の誤った検出の可能性を低減するために、対応するDCIメッセージにおける6ビット(周波数分割デュプレクスの場合)または7ビット(時分割デュプレクスの場合)は、巡回冗長検査(CRC)長さを、ノミナルの16ビットから22または23ビットへ事実上増加させるために、ゼロに設定されうる。さらに、DL SPSは、DCIフォーマット1Aによって解放されうる。
従来、ユーザ機器(UE)は、任意のサブフレームにおいて、例えばアクティブ化(例えば、継続的なDL SPS送信)や非アクティブ化のようなDL SPS割当、または、動的にスケジュールされたDL割当の何れかを受信しうる。UEは、任意のサブフレームにおいて、前述した割当のうちの複数を同時には受信しない。DL SPS割当/非アクティブ化と、動的なDL割当との両方が、UEからのアクノレッジメント(ACK)または否定的アクノレッジメント(NAK)の送信を必要としうることが注目されるべきである。DL SPS解放(非アクティブ化)の場合には、UEは、常に、肯定的なACKメッセージを送信しうる。
アップリンクSPSはまた、DCIフォーマット0でアクティブ化または再設定されうる。DL SPSと同様に、DCIフォーマット0における6ビットは、実際に、CRC長さを、ノミナルの16ビットから22ビットへ増加させるために、ゼロに設定されうる。それに加えて、UL SPSは、フォーマット0のDCIメッセージによって解放されうる。ダウンリンクの場合と同様に、UEは、単一キャリア・システムにおいて、任意のサブフレームで2つの異なる割当を同時には受信しない。
本開示のある実施形態の場合、サブフレームにおける動的なスケジューリング割当およびSPSの送信が、複数のキャリアについて、同時に実行されうる。例えば、異なる成分キャリアにおよぶ制御信号の独立した送信や、異なる成分キャリアにおよぶ統合制御シグナリングのような2つのケースが考慮される。
図4A−4Cは、本開示のある実施形態にしたがって、キャリアにわたって独立して送信される制御シグナルの例を図示する。eNB402は、UE404へ/から信号を送信/受信しうる。
対称なDL/ULペアリングが、図4Aに例示される。ここでは、アップリンク・キャリアとダウンリンク・キャリアの数が等しい場合、1対1のDLとULとのペアリングが存在しうる。キャリアc1とc2のおのおのは、ダウンリンク406−408割当と、アップリンク410−412割当との両方を備えうる。2つのキャリアについて、図5に例示するように、DLチャネルとULチャネルにおける任意のサブフレームにおいて、SPSサービスと動的割当とからなる4つの可能な組み合わせが存在しうる。
図5は、本開示のある実施形態にしたがう2つのキャリアにおよぶSPSおよび動的割当の可能な組み合わせのテーブルを図示する。図示されるように、2つのキャリア(n=2)について、4つ(例えば、2n)の可能な組み合わせが存在しうる。
しかしながら、誤った検出事例を低減するために、SPSサービスを同時に備えうるキャリアの総数に制限がありうる。例えば、キャリアの総数が、Nによって表される場合、SPSサービスのために許可されるキャリアの総数は、Mによって表される。ここで、1≦M≦Nである。したがって、M=1かつN=2の場合、図5にリストされる最後の3つの組み合わせのみが許可されうる。ある実施形態の場合、ULとDLとは、同時SPSサービスを有するキャリア数の観点から、異なる制限を有しうる。
1つの実施形態では、所与のUEについて、サブフレームにおける同時SPSサービスの数は、アクティブ成分キャリアの数よりも厳格に少ない。他の実施形態では、異なる成分キャリアにわたって複数のSPS割当が設定される場合、UEにおいて、バッテリを節約するために、異なるSPS割当のためのSPS周期および不連続送信(DTX)オフセットのような設定特性のうちのいくつかまたはすべてが揃えられうる。例えば、これらキャリアのうちの1つのDTXオフセットまたは周期性のうちの少なくとも1つは、別のキャリアに類似しているか、または、(例えば、10ミリ秒に対して、20ミリ秒のように)別のキャリアの整数倍でありうる。
また別の実施形態では、L3(ネットワーク・レイヤ3)SPS設定(例えば、周期性)が、1または複数のキャリアのものと類似している場合、別のキャリアのSPSのアクティブ化および/または解放は、例えば変調および符号化スキームのような制御情報のうちのいくつかまたはすべてを共有しうる。しかしながら、物理ダウンリンク・チャネル(PDCCH)の送信によってアクティブ化または解放されうるキャリアの数が、UEに示される必要がありうる。
図4B−4Cは、キャリアにおよぶ独立制御シグナリングのための非対称なダウンリンク/アップリンク・ペアリングを例示する。図示されるように、ダウンリンク・チャネルおよびアップリンク・チャネルは、非対称にペアリングされうる。例えば、ダウンリンク・チャネルよりも多くのアップリンク・チャネルが存在しうる(図4C)か、または、図4Bに例示されるように、アップリンク・チャネルよりも多くのダウンリンク・チャネルが存在しうる。
図4Bに例示するように、2つのキャリアc1、c2がPDCCH406−408を介してUEへダウンリンク制御情報を送信する一方、アップリンク・チャネル410は1つしか存在しない。1つのULチャネルに複数のDLチャネルが存在し、UEによって、複数のキャリアからのユニキャストDL PDCCHが同時に受信されうる場合、SPSおよびDL動的割当が、UEに同時に送信されうる。
いくつかのシステムでは、所与の期間(例えば、期間t)において、UL毎のSPSインスタンスの数に制限が存在しうる。例えば、tミリ秒内にUL毎に1つのSPS割当しか許可されない場合、SPS周期オフセットおよびアクティブ化または解放は、同じULに関連付けられた別のキャリア間で調整され、これによって、どのt期間内でも、アクティブ化されたSPSは1つだけ存在するようになる。
図4Cは、1つのDLチャネルおよび複数のULチャネルを用いた、キャリアにおよぶ独立した制御シグナリングのための非対称なダウンリンクとアップリンクとのペアリングを例示する。図示されるように、キャリアc1は、c1キャリアとc2キャリアとの両方について、PDCCH送信のために使用されうる。動的なUL割当の場合、UEは、1つのDLキャリアにおける1つのサブフレームにおいてUL割当を伝送する2つ(すなわち、複数の)独立したPDCCHを復号しうる。
図6A−6Cは、本開示のある実施形態にしたがう、複数のキャリアにおよぶ統合制御シグナリングの例を図示する。図6Aは、キャリアc1、c2におけるアップリンク送信のために、キャリアc1における統合DL制御シグナリングを備えた対称なDL/ULペアリングを例示する。図6Bおよび6Cは、2つのキャリアにおよぶ非対称なDL/ULペアリングを図示する。
前述したものと類似した原理は、図6A−6Cに例示された例に当てはまりうる。図6Bにおけるように、1つのULチャネルに複数のDLチャネルが存在する場合、送信ダイバーシティを改善し、柔軟性を高めるために、複数のDLキャリアにわたって(1つのサブフレーム内で同じスロットで、または、2つのスロットにわたって)持続的なリソース・スパニングを用いて1つのDL SPSを設定することが可能となりうる。
同様に、図6Cに例示されるように、1つのDLチャネルと複数のDLチャネルの場合、送信ダイバーシティを改善し、柔軟性を高めるために、複数のDLキャリアにわたって(1つのサブフレーム内で同じスロットで、または、2つのスロットにわたって)持続的なリソース・スパニングを用いて1つのUL SPSを設定することが可能となりうる。
L3ネットワーク・レイヤは、DL SPSのために最大4つのアクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NAK)リソースを設定しうる一方、PDCCHでは、このアクティブ化のために、4つのACK/NAKリソースのうちの何れが使用されうるかを示すために、2ビットが利用されうる。これは、2ビットのPUCCH送信電力制御(TPC)コマンド・フィールドを再使用することによってなされうる。
ある実施形態の場合、マルチ・キャリア下におけるDL SPSのACK/NAKリソース・インデクスは、PUCCHにおける送信のために、1つのTPCコマンド情報フィールドしか利用可能ではない場合、特別な処理を必要としうる。特に、複数のDL SPS割当のためにACK/NCKリソース・インデクスを示すために(リリース8におけるように)2ビットしか使用されない場合、別のキャリアは、第1のDL SPSのリソース・インデクスのセットに対して、設定可能な、または、ハードコードされたオフセットを持つリソース・インデクスを有しうる。
複数のSPSサービスが、同時にアクティブ化される場合、第2のSPSキャリアおよびその後のキャリアのために、いくつかのビット(例えば、2ビットの倍数)を借りる必要がありうる。あるいは、この2ビットは、以下のように解釈されうる。半継続的なリソースの総数が、NPUCCH (1)によって表されうる。第1成分キャリアについてL3によって設定された4つのリソースが、インデクスnPUCCH,1,1 (1)、nPUCCH,1,2 (1)、nPUCCH,1,3 (1)、およびnPUCCH,1,4 (1)によって表されうる。ある実施形態の場合、第2のキャリアが同時にアクティブ化される場合、第2のキャリアのための4つのリソースが、半継続的なリソースの総数と、以下のように第1のキャリアに割り当てられた第1のリソースのインデクスとに応じて決定されうる。
PUCCH,2,1 (1)=f(nPUCCH,1,1 (1),NPUCCH (1)
例えば、関数fは、例えばnPUCCH,2,1 (1)=mod(nPUCCH,1,1 (1)+1,NPUCCH (1))のようなモジュロ関数でありうる。これは、第2のキャリアのリソース・インデクスのセットが、第1のキャリアのリソース・インデクスのセットに対するオフセットを有しうることを意味する。このオフセットは、おのおののUEについて、おのおののセルについて設定されうるか、または、標準的な仕様で定義されうる。ある実施形態の場合、オフセットはまた、セル識別情報、キャリア・インデクス、およびその他のパラメータに基づいて決定されうる。
UEは、受信した物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)ブロックのうちの1または複数のビットに基づいて、SPSのために設定されたキャリアのセットからのキャリアのSPSアクティブ化を示すように設定された複数のACK/NAKリソースから、ACK/NAKリソースのインデクスを導出しうる。UEは、導出されたインデクスを有するACK/NAKリソースを用いてキャリアのアクティブ化を示しうる。その後、UEは、SPSリソースの総数とインデクスに基づいて、1または複数の別のACK/NAKリソースの1または複数の別のインデクスを導出しうる。その後、UEは、導出された1または複数の別のインデクスを有する1または複数の他のACK/NAKリソースを用いて、セットからの少なくとも1つの別のキャリアのSPSアクティブ化を示しうる。
DL SPSを解放すると、UEは、対応するPDCCHチャネルの最低の制御チャネル要素(CCE)からマップされたACK/NAKリソースを用いて、肯定的なACKを送信しうる。ある実施形態の場合、複数のSPSリリース解放が受信されると、UEは、1つのサブフレーム内のすべてのSPS解放のためにACKメッセージを統合的に送信しうる。この統合的符号化は、ダウンリンク送信のために使用されるキャリア数が、アップリンクのために使用されるキャリア数よりも多い、非対称構成の場合に適用可能でありうる。
例えば、N個のDLキャリアと1つのアップリンク・キャリアとを備えた構成の場合、UEは、おのおののDL SPSのためにACKを個々に送信するのではなく、最大2つのキャリアまたは最大4つのキャリアそれぞれの解放を示すために、PUCCHフォーマット1aまたは1bを使用しうる。eNBは、複数のキャリアの解放を示す、UEから送信された少なくとも1つのACKを受信している。
ある実施形態の場合、複数のSPSキャリアが、1つのサブフレーム内で同時にアクティブ化または非アクティブ化される場合、1つのPDCCHブロックは、複数のSPSキャリアを取り扱う。PDCCHブロックの1または複数のフィールドは、複数のSPSキャリアのために共通でありうる一方、PDCCHブロックの1または複数のその他のフィールドのおのおのは、おのおのの個々の(異なる)キャリアに特有でありうる。
ある実施形態の場合、複数のSPSキャリアが1つのサブフレーム内で同時にアクティブ化または非アクティブ化された場合、これらキャリアのおのおののために、個々のPDCCH送信が使用され、アクティブ化または非アクティブ化されたSPSキャリアの総数が、おのおののPDCCH内で(または、アンカPDCCHのみのために)、明示的または暗黙的にUEに示されうる。その後、UEは、PDCCHブロックから、同時にアクティブ化または非アクティブ化されているキャリア数に関するインジケーションを検出しうる。
1つのサブフレーム内の複数のPDCCHアクティブ化または非アクティブ化は、統合してまたは個々にUEへ送信されうる。個々の送信の場合、SPSアクティブ化または非アクティブ化の総数は、システムの信頼性を高めるために、アンカ・キャリアSPS内に、または、すべてのSPS割当に組み込まれうる。
SPSアクティブ化のためにスケジュールされた少なくとも1つのキャリアが存在し、同時に、SPSサービスからの非アクティブ化のためにスケジュールされた少なくとも1つのその別のキャリアが存在する場合、非アクティブ化に関するインジケーションが、アクティブ化PDCCHブロックの1または複数に組み込まれうる。言い換えれば、SPSアクティブ化および非アクティブ化に関するインジケーションが、統合的に送信されうる。UEは、その後、非アクティブ化に関するインジケーションの組み込みを検出することができる。ここで、このインジケーションは、アクティブ化を取り扱う受信されたPDCCHブロックのうちの1または複数に組み込まれうる。
ある実施形態の場合、複数のSPSキャリアが、1つのサブフレーム内で同時にアクティブ化または非アクティブ化される場合、1つのSPSセル・ラジオ・ネットワーク・テンポラリ識別情報(C−RNTI)が、すべてのキャリアのために定義されうるか、あるいは、1つのSPS C−RNTIが、おのおののキャリアのために定義されうる。
図7は、本開示のある実施形態にしたがって、eNBで実行されうるマルチ・キャリア無線通信のための半継続的なスケジューリングのための動作700の例を示す。eNBは、702において、複数のキャリアを利用するようにUEを設定しうる。eNBは、704において、複数のキャリアのうち、SPSのために使用されるべきキャリアのセットを識別しうる。このキャリアのセットは、唯一のキャリア、または、複数のキャリアを含みうる。唯一のSPSキャリアは、複数のキャリア内の主要成分キャリアに対応しうる。eNBは、706において、このキャリアのセットで、少なくとも1つのSPS割当を送信しうる。サブフレームでは、SPS割当の送信のために使用される第1のキャリアのセットと、動的なスケジューリング割当の送信のために使用される第2のキャリアのセットは、いかなる共通キャリアも備えない。eNBは、UEのSPS特有の識別子を用いて、少なくとも1つのSPS割当の制御送信とデータ送信との両方をスクランブルしうる。
図8は、本開示のある実施形態にしたがって、UEでサービス提供されうる動作800を例示する。UEは、802において、複数のキャリアを用いるための設定を受信しうる。UEは、804において、複数のキャリアのうち、SPSのために使用されるキャリアのセットに関する識別情報を取得しうる。UEは、806において、この設定にしたがって、このキャリアのセットで、少なくとも1つのSPS割当を受信しうる。SPS割当への応答メッセージは、少なくともいくつかの制御情報を共有しうることが注目されるべきである。
本開示のある実施形態は、マルチ・キャリア無線通信システムのための半継続的なスケジューリング(SPS)のための方法を提示した。提案されたこの方法は、所与のUEのために、制御シグナリング・アプローチおよびDL/ULキャリア・ペアリングを用いて、任意のサブフレーム内の1または複数のSPSサービスをサポートする。
上述した方法のさまざまな動作は、対応する機能を実行することが可能な任意の適切な手段によって実行されうる。これら手段は、限定される訳ではないが、回路、特定用途向け集積回路(ASIC)、またはプロセッサを含むさまざまなハードウェア構成要素および/またはソフトウェア構成要素および/またはモジュールを含みうる。一般に、図面に例示された動作が存在する場合、これら動作は、同じ符番を付された対応するmeans−puls−fuction構成要素を有しうる。例えば、図7および図8に例示される動作700および動作800は、図7Aおよび図8Aに例示される構成要素700Aおよび構成要素800Aに対応する。
本開示に関連して説明されたさまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、および回路を、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールド・プログラマブル・ゲートアレイ信号(FPGA)もしくはその他のプログラマブル論理デバイス(PLD)、ディスクリート・ゲートもしくはトランジスタ・ロジック、ディスクリート・ハードウェア構成要素、または本明細書で説明される機能を実行するように設計されたその任意の組み合わせを用いて実施または実行することができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサとすることができるが、代替案では、プロセッサを、任意の市販のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または順序回路とすることができる。プロセッサは、例えばDSPとマイクロ・プロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロ・プロセッサ、DSPコアと連携する1または複数のマイクロ・プロセッサ、またはその他任意のこのような構成であるコンピューティング・デバイスの組み合わせとして実現されうる。
本開示に関連して記載された方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェアによって直接的に、プロセッサによって実行されるソフトウェア・モジュールによって、あるいは、これら2つの組み合わせによって具現化されうる。ソフトウェア・モジュールは、当該技術分野において周知のすべての形式の記憶媒体に常駐することができる。使用できる記憶媒体のいくつかの例は、ランダム・アクセス・メモリ(RAM)、読取専用メモリ(ROM)、フラッシュメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブル・ディスク、CD−ROMなどを含む。ソフトウェア・モジュールは、単一の命令または複数の命令を備えることができ、複数の異なるコード・セグメント上で、異なるプログラムの間で、および複数の記憶媒体にまたがって分散させることができる。記憶媒体を、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込めるように、プロセッサに結合することができる。あるいは、この記憶媒体は、プロセッサに統合されうる。
本明細書で開示された方法は、説明された方法を達成するための1または複数のステップまたは動作を備える。方法ステップおよび/または動作は、特許請求の範囲のスコープから逸脱せずに相互に置換することができる。言い換えると、ステップまたは動作の特定の順序が指定されていない限り、特定のステップおよび/または動作の順序および/または使用は、特許請求の範囲のスコープから逸脱せずに変更されうる。
説明された機能を、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはその任意の組合せで実施することができる。ソフトウェアで実現される場合、これら機能は、コンピュータ読取可能媒体に、1または複数の命令群として格納される。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされうる利用可能な任意の媒体である。例として、限定することなく、このようなコンピュータ読取可能媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたはその他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置またはその他の磁気記憶デバイス、あるいは、所望のプログラム・コード手段を命令群またはデータ構造の形式で搬送または格納するために使用され、しかも、コンピュータによってアクセスされうるその他任意の媒体を備えうる。本明細書で使用されるディスク(diskおよびdisc)は、コンパクト・ディスク(CD)(disc)、レーザ・ディスク(disc)、光ディスク(disc)、ディジタル・バーサタイル・ディスク(DVD)(disc)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびブルー・レイ(登録商標)ディスク(disc)を含んでいる。ここで、diskは、通常、データを磁気的に再生する一方、discは、データをレーザを用いて光学的に再生する。
ソフトウェアまたは命令群は、送信媒体を介しても送信される。例えば、同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、ツイスト・ペア、デジタル加入者線(DSL)、あるいは、例えば赤外線、無線およびマイクロ波のような無線技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、あるいはその他の遠隔ソースからソフトウェアが送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、ツイスト・ペア、DSL、あるいは、例えば赤外線、無線およびマイクロ波のような無線技術が、媒体の定義に含まれる。
さらに、本明細書で説明される方法および技法を実行するためのモジュールおよび/または他の適切な手段を、適宜、ユーザ端末および/または基地局によってダウンロードし、かつ/または他の形式で入手することができることを了解されたい。例えば、そのようなデバイスを、本明細書で説明した方法を実行するための手段の転送を容易にするためにサーバに結合することができる。代替案では、本明細書で説明されるさまざまな方法を、記憶手段(例えば、RAM、ROM、コンパクト・ディスク(CD)またはフロッピー・ディスクなどの物理記憶媒体など)を介して提供することができ、ユーザ端末および/または基地局が、記憶手段をデバイスに結合するか提供するときにさまざまな方法を入手することができる。さらに、本明細書で説明された方法および技法をデバイスに提供するために、その他任意の適切な技法を利用することができる。
特許請求の範囲は、前述した正確な構成および構成要素に限定されないことを理解されたい。さまざまな修正、変更、および変形を、特許請求の範囲の範囲から逸脱せずに、前述した方法および装置の構成、動作、および詳細において実施することができる。
前述したものは、本開示の実施形態に向けられているが、これら開示のその他およびさらなる実施形態が、本願の基本的な範囲から逸脱することなく考案され、この範囲は、以下に示す特許請求の範囲によって決定される。

Claims (46)

  1. 無線通信のための方法であって、
    複数のキャリアを利用するように装置を設定することと、
    前記複数のキャリアのうち、半継続的なスケジューリング(SPS)のために使用されるキャリアのセットを識別することと、
    前記キャリアのセットで、少なくとも1つのSPS割当を送信することと
    を備える方法。
  2. 前記キャリアのセットは、1つのみのキャリアを備え、このキャリアは、前記複数のキャリア内の主要成分キャリアを備える、請求項1に記載の方法。
  3. サブフレームにおいて、前記SPS割当の送信のために使用される第1のキャリアのセットと、動的なスケジューリング割当の送信のために使用される第2のキャリアのセットとが、共通のキャリアを備えない、請求項1に記載の方法。
  4. 前記キャリアのセットは、前記第1のキャリアのセットを備える、請求項3に記載の方法。
  5. 前記装置のSPS特有の識別子を用いて、前記少なくとも1つのSPS割当のデータ送信と制御送信との両方をスクランブルすることをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  6. 前記セットからのキャリアのSPSアクティブ化を示すために使用されるべきアクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NAK)リソースのうちの何れか1つを決定するビットを備える物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)ブロックを送信することをさらに備え、
    前記セットからの1または複数の別のキャリアのSPSアクティブ化を示すために設定される1または複数の別のACK/NAKリソースの1または複数のインデクスが、前記ACK/NAKリソースのうちの1または複数の1または複数のインデクスと、SPSリソースの総数とに基づく、請求項1に記載の方法。
  7. 前記セットからの複数のキャリアの解放を示す、前記装置から送信された少なくとも1つのアクノレッジメント(ACK)を受信することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  8. 前記セットからの複数のキャリアの1つのサブフレームにおける同時のSPSアクティブ化または非アクティブ化のために、前記複数のキャリアを取り扱う物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)ブロックを送信することをさらに備え、
    前記PDCCHブロックの1または複数のフィールドは、前記複数のキャリアに共通であり、前記PDCCHブロックの1または複数の別のフィールドのおのおのが、前記複数のキャリアの別のキャリアに割り当てられる、請求項1に記載の方法。
  9. 前記セットからの複数のキャリアの1つのサブフレームにおける同時のSPSアクティブ化または非アクティブ化のために、前記複数のキャリアのおのおのを取り扱う物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)ブロックを送信することをさらに備え、
    前記PDCCHブロックのおのおのは、前記複数のキャリアの数に関するインジケーションを備える、請求項1に記載の方法。
  10. 前記セットからの少なくとも1つのキャリアのSPSアクティブ化と、前記セットからの少なくとも1つの別のキャリアの同時非アクティブ化とのために、前記非アクティブ化に関するインジケーションを、前記SPSアクティブ化を取り扱う1または複数の物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)ブロックに組み込むことをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  11. 無線通信のための装置であって、
    複数のキャリアを利用するように別の装置を設定する手段と、
    前記複数のキャリアのうち、半継続的なスケジューリング(SPS)のために使用されるキャリアのセットを識別する手段と、
    このキャリアのセットで、少なくとも1つのSPS割当を送信する手段と
    を備える装置。
  12. 前記キャリアのセットは、1つのみのキャリアを備え、このキャリアは、前記複数のキャリア内の主要成分キャリアを備える、請求項11に記載の装置。
  13. サブフレームにおいて、前記SPS割当の送信のために使用される第1のキャリアのセットと、動的なスケジューリング割当の送信のために使用される第2のキャリアのセットとが、共通のキャリアを備えない、請求項11に記載の装置。
  14. 前記キャリアのセットは、前記第1のキャリアのセットを備える、請求項13に記載の装置。
  15. 前記別の装置のSPS特有の識別子を用いて、前記少なくとも1つのSPS割当のデータ送信と制御送信との両方をスクランブルする手段をさらに備える、請求項11に記載の装置。
  16. 前記セットからのキャリアのSPSアクティブ化を示すために使用されるべきアクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NAK)リソースのうちの何れか1つを決定するビットを備える物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)ブロックを送信する手段をさらに備え、
    前記セットからの1または複数の別のキャリアのSPSアクティブ化を示すために設定される1または複数の別のACK/NAKリソースの1または複数のインデクスが、前記ACK/NAKリソースのうちの1または複数の1または複数のインデクスと、SPSリソースの総数とに基づく、請求項11に記載の装置。
  17. 前記セットからの複数のキャリアの解放を示す、前記装置から送信された少なくとも1つのアクノレッジメント(ACK)を受信する手段をさらに備える、請求項11に記載の装置。
  18. 前記セットからの複数のキャリアの1つのサブフレームにおける同時のSPSアクティブ化または非アクティブ化のために、前記複数のキャリアのおのおのを取り扱う物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)ブロックを送信する手段をさらに備え、
    前記PDCCHブロックの1または複数のフィールドは、前記複数のキャリアに共通であり、前記PDCCHブロックの1または複数の別のフィールドのおのおのが、前記複数のキャリアの別のキャリアに割り当てられる、請求項11に記載の装置。
  19. 前記セットからの複数のキャリアの1つのサブフレームにおける同時のSPSアクティブ化または非アクティブ化のために、前記複数のキャリアのおのおのを取り扱う物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)ブロックを送信する手段をさらに備え、
    前記PDCCHブロックのおのおのは、前記複数のキャリアの数に関するインジケーションを備える、請求項11に記載の装置。
  20. 前記セットからの少なくとも1つのキャリアのSPSアクティブ化と、前記セットからの少なくとも1つの別のキャリアの同時非アクティブ化とのために、前記非アクティブ化に関するインジケーションを、前記SPSアクティブ化を取り扱う1または複数の物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)ブロックに組み込む手段をさらに備える、請求項11に記載の装置。
  21. 無線通信のための装置であって、
    複数のキャリアを利用するように別の装置を設定するように構成された第1の回路と、
    前記複数のキャリアのうち、半継続的なスケジューリング(SPS)のために使用されるキャリアのセットを識別するように構成された第2の回路と、
    このキャリアのセットで、少なくとも1つのSPS割当を送信するように構成された送信機と
    を備える装置。
  22. 格納された命令群を有するコンピュータ読取可能媒体を備える、無線通信のためのコンピュータ・プログラム製品であって、
    前記命令群は、1または複数のプロセッサによって実行可能であり、前記命令群は、
    複数のキャリアを利用するように装置を設定するための命令群と、
    前記複数のキャリアのうち、半継続的なスケジューリング(SPS)のために使用されるキャリアのセットを識別するための命令群と、
    このキャリアのセットで、少なくとも1つのSPS割当を送信するための命令群と
    を備えるコンピュータ・プログラム製品。
  23. 無線通信のための装置であって、
    複数のキャリアを利用するように別の装置を設定し、
    前記複数のキャリアのうち、半継続的なスケジューリング(SPS)のために使用されるキャリアのセットを識別し、
    このキャリアのセットで、少なくとも1つのSPS割当を送信する
    ように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに接続されたメモリと
    を備える装置。
  24. 無線通信のための方法であって、
    複数のキャリアを利用するための設定を受信することと、
    前記複数のキャリアのうち、半継続的なスケジューリング(SPS)のために使用されるキャリアのセットに関する識別情報を取得することと、
    前記設定にしたがって、前記キャリアのセットで、少なくとも1つのSPS割当を受信することと
    を備える方法。
  25. 前記キャリアのセットは、1つのみのキャリアを備え、このキャリアは、前記複数のキャリア内の主要成分キャリアを備える、請求項24に記載の方法。
  26. サブフレームにおいて、前記SPS割当の受信のために使用される第1のキャリアのセットと、動的なスケジューリング割当の受信のために使用される第2のキャリアのセットとが、共通のキャリアを備えない、請求項24に記載の方法。
  27. 前記キャリアのセットは、前記第1のキャリアのセットを備える、請求項26に記載の方法。
  28. 前記SPS割当への応答メッセージは、少なくともいくつかの制御情報を共有する、請求項24に記載の方法。
  29. 受信した物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)ブロックのうちの1または複数のビットに基づいて、前記セットからのキャリアのSPSアクティブ化を示すように設定された複数のアクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NAK)リソースから、ACK/NAKリソースのインデクスを導出することと、
    前記導出されたインデクスを有するACK/NAKリソースを用いて、前記キャリアのSPSアクティブ化を示すことと、
    SPSリソースの総数とインデクスに基づいて、1または複数の別のACK/NAKリソースの1または複数の別のインデクスを導出することと、
    前記1または複数の別のインデクスを有する1または複数の他のACK/NAKリソースを用いて、前記セットからの少なくとも1つの別のキャリアのSPSアクティブ化を示すことと
    をさらに備える、請求項24に記載の方法。
  30. 前記セットからの複数のキャリアの解放を示すために、少なくとも1つのアクノレッジメント(ACK)を送信することをさらに備える、請求項24に記載の方法。
  31. 前記セットからの複数のキャリアが、1つのサブフレームにおいて同時にアクティブ化または非アクティブ化されるべきである場合、前記複数のキャリアを取り扱う物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)ブロックを受信することをさらに備え、
    前記PDCCHブロックの1または複数のフィールドは、前記複数のキャリアに共通であり、前記PDCCHブロックの1または複数の別のフィールドのおのおのが、前記複数のキャリアの別のキャリアに割り当てられる、請求項24に記載の方法。
  32. 1つのサブフレームにおいて同時にアクティブ化または非アクティブ化されるべきである、前記セットからの複数のキャリアのおのおのについて、このキャリアを取り扱う物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)ブロックを受信することと、
    前記PDCCHブロックから、前記複数のキャリアの数に関するインジケーションを検出することと
    をさらに備える、請求項24に記載の方法。
  33. 前記セットからの少なくとも1つのキャリアのSPSアクティブ化と、前記セットからの少なくとも1つの別のキャリアの同時非アクティブ化との場合、前記SPSアクティブ化を取り扱う、受信された物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)ブロックのうちの1または複数に組み込まれた非アクティブ化に関するインジケーションを検出することをさらに備える、請求項24に記載の方法。
  34. 無線通信のための装置であって、
    複数のキャリアを利用するための設定を受信する手段と、
    前記複数のキャリアのうち、半継続的なスケジューリング(SPS)のために使用されるキャリアのセットに関する識別情報を取得する手段と、
    前記設定にしたがって、このキャリアのセットで、少なくとも1つのSPS割当を受信する手段と
    を備える装置。
  35. 前記キャリアのセットは、1つのみのキャリアを備え、このキャリアは、前記複数のキャリア内の主要成分キャリアを備える、請求項34に記載の装置。
  36. サブフレームにおいて、前記SPS割当の受信のために使用される第1のキャリアのセットと、動的なスケジューリング割当の受信のために使用される第2のキャリアのセットとが、共通のキャリアを備えない、請求項34に記載の装置。
  37. 前記キャリアのセットは、前記第1のキャリアのセットを備える、請求項36に記載の装置。
  38. 前記SPS割当への応答メッセージは、少なくともいくつかの制御情報を共有する、請求項34に記載の装置。
  39. 受信した物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)ブロックのうちの1または複数のビットに基づいて、前記セットからのキャリアのSPSアクティブ化を示すように設定された複数のアクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NAK)リソースから、ACK/NAKリソースのインデクスを導出する手段と、
    前記導出されたインデクスを有するACK/NAKリソースを用いて、前記キャリアのSPSアクティブ化を示す手段と、
    SPSリソースの総数とインデクスに基づいて、1または複数の別のACK/NAKリソースの1または複数の別のインデクスを導出する手段と、
    前記1または複数の別のインデクスを有する1または複数の他のACK/NAKリソースを用いて、前記セットからの少なくとも1つの別のキャリアのSPSアクティブ化を示す手段と
    をさらに備える、請求項34に記載の装置。
  40. 前記セットからの複数のキャリアの解放を示すために、少なくとも1つのアクノレッジメント(ACK)を送信する手段をさらに備える、請求項34に記載の装置。
  41. 前記セットからの複数のキャリアが、1つのサブフレームにおいて同時にアクティブ化または非アクティブ化されるべきである場合、前記複数のキャリアを取り扱う物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)ブロックを受信する手段をさらに備え、
    前記PDCCHブロックの1または複数のフィールドは、前記複数のキャリアに共通であり、前記PDCCHブロックの1または複数の別のフィールドのおのおのが、前記複数のキャリアの別のキャリアに割り当てられる、請求項34に記載の装置。
  42. 1つのサブフレームにおいて同時にアクティブ化または非アクティブ化されるべきである、前記セットからの複数のキャリアのおのおのについて、このキャリアを取り扱う物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)ブロックを受信する手段と、
    前記PDCCHブロックから、前記複数のキャリアの数に関するインジケーションを検出する手段と
    をさらに備える、請求項34に記載の装置。
  43. 前記セットからの少なくとも1つのキャリアのSPSアクティブ化と、前記セットからの少なくとも1つの別のキャリアの同時非アクティブ化との場合、前記SPSアクティブ化を取り扱う、受信された物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)ブロックのうちの1または複数に組み込まれた非アクティブ化に関するインジケーションを検出する手段をさらに備える、請求項34に記載の装置。
  44. 無線通信のための装置であって、
    複数のキャリアを利用するための設定を受信するように構成された受信機と、
    前記複数のキャリアのうち、半継続的なスケジューリング(SPS)のために使用されるキャリアのセットに関する識別情報を取得するように構成された回路とを備え、
    前記受信機はまた、前記設定にしたがって、このキャリアのセットで、少なくとも1つのSPS割当を受信するように構成された、装置。
  45. 格納された命令群を有するコンピュータ読取可能媒体を備える、無線通信のためのコンピュータ・プログラム製品であって、前記命令群は、1または複数のプロセッサによって実行可能であり、前記命令群は、
    複数のキャリアを利用するための設定を受信するための命令群と、
    前記複数のキャリアのうち、半継続的なスケジューリング(SPS)のために使用されるキャリアのセットに関する識別情報を取得するための命令群と、
    前記設定にしたがって、このキャリアのセットで、少なくとも1つのSPS割当を受信するための命令群と
    を備えるコンピュータ・プログラム製品。
  46. 無線通信のための装置であって、
    複数のキャリアを利用するための設定を受信し、
    前記複数のキャリアのうち、半継続的なスケジューリング(SPS)のために使用されるキャリアのセットに関する識別情報を取得し、
    前記設定にしたがって、このキャリアのセットで、少なくとも1つのSPS割当を受信する
    ように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに接続されたメモリと
    を備える装置。
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