JP2012531810A - 異種のワイヤレス通信ネットワークでの制御およびデータ信号伝送 - Google Patents

異種のワイヤレス通信ネットワークでの制御およびデータ信号伝送 Download PDF

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Abstract

ワイヤレスデバイスにおける方法は、基地局から第1の帯域幅を有するダウンリンク搬送波の制御領域内の制御信号を受信すること、第2の帯域幅を示す基地局からの信号伝送メッセージを受信すること、第1の帯域幅に基づく第1のダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットサイズを用いて制御領域内の第1の制御メッセージを受信すること、第2の帯域幅に基づく第2のDCIフォーマットサイズを用いて制御領域内の第2の制御メッセージを受信することを含み、第2の帯域幅が第1の帯域幅とは異なり、第1および第2の制御メッセージが、ダウンリンク搬送波に関するダウンリンクリソース割当てを示す。

Description

本開示は、一般にワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、基地局のワイヤレスネットワーク内部の限定加入者グループ(closed subscriber group:CSG)セルもしくはホームeNode B、またはマクロeNode Bの未調整配置における干渉の管理に関する。
いくつかのワイヤレス通信ネットワークは独自仕様(proprietary)であり、他のものは、1つまたは複数の規格と適合して展開され、様々なベンダによって製造される機器に対応する。1つのそのような規格ベースのネットワークは、第3世代パートナーシッププロジェクト(Third Generation Partnership Project:3GPP)によって規格化されたユニバーサル移動体通信システム(Universal Mobile Telecommunications:UMTS)であり、これは、国際電気通信連合(International Telecommunication Union:ITU)の国際移動体通信(International Mobile Telecommunications)−2000プロジェクトの範囲内で、世界中で利用可能な移動体電話システム仕様を規定する通信協会のグループの共同開発である。UMTSロングタームエボリューション(Long Term Evolution:LTE)または進化型UMTS地上無線アクセス(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access:E−UTRA)と呼ばれている進化したUMTS規格を開発する努力が現在行われている。
E−UTRAまたはLTEの規格または仕様のリリース(Release) 8によれば、基地局(「エンハンスドノードB」または単に「eNB」と呼称される)からワイヤレス通信デバイス(「ユーザ機器」または「UE」と呼称される)へのダウンリンク通信が、直交周波数分割多重方式(orthogonal frequency division multiplexing:OFDM)を利用する。OFDMでは、直交副搬送波がデジタルストリームで変調され、このデジタルストリームは、1組のOFDMシンボルを形成するためにデータ、制御情報、または他の情報を含む。副搬送波は連続でも不連続でもよく、ダウンリンクのデータ変調は、四位相偏移変調(quadrature phase shift-keying:QPSK)、16値直交振幅変調(16-ary quadratureamplitude modulation:16QAM)、または64QAMを使用して行うことができる。OFDMシンボルは、基地局からの送信用のダウンリンクのサブフレームに構成される。各OFDMシンボルは、ある期間を有し、サイクリックプレフィックス(cyclic prefix:CP)と関連付けられる。サイクリックプレフィックスは、本質的には、サブフレーム内の連続するOFDMシンボル間のガード期間である。E−UTRA仕様によれば、通常のサイクリックプレフィックスは約5マイクロ秒であり、拡張サイクリックプレフィックスは約16.67マイクロ秒である。サービスする基地局からのデータは、物理的ダウンリンク共有チャネル(physical downlink shared channel:PDSCH)で送信され、制御情報は、物理的ダウンリンク制御チャネル(physical downlink control channel:PDCCH)で信号伝送される。
ダウンリンクとは対照的に、UEからeNBへのアップリンク通信は、E−UTRA規格によれば、シングルキャリア周波数分割多重接続方式(single-carrier frequency division multiple access:SC−FDMA)を利用する。SC−FDMAでは、QAMデータシンボルのブロック送信は、第1の離散フーリエ変換(discrete Fourier transform:DFT)拡散(またはプリコーディング)と、それに続く従来のOFDM変調器への副搬送波マッピングとによって行われる。DFTプリコーディングの使用は、適度なキュービックメトリック又はピーク対平均電力比(peak-to-average power ratio:PAPR)を実現し、この結果、UE電力増幅器のコスト、サイズ、および電力消費を減少させる。SC−FDMAによれば、アップリンク送信のために使用される各副搬送波は、すべての送信される変調信号に関する情報を含み、入力データストリームが各副搬送波にわたって拡散される。アップリンクでのデータ送信はeNBによって制御され、ダウンリンク制御チャネルを介して送信されるスケジューリンググラント(およびスケジューリング情報)の送信に関連する。アップリンク送信用のスケジューリンググラントは、ダウンリンクでeNBによって提供され、とりわけ、リソース割振り(例えば1ミリ秒(ms)期間当たりのリソースブロックサイズ)と、アップリンク送信に使用すべき変調の識別とを含む。高次の変調および適合変調符号化(adaptive modulation and coding:AMC)の追加により、好ましいチャネル条件でユーザをスケジュールすることによって大きなスペクトル効率が可能である。UEは、物理的アップリンク共有チャネル(physical uplink shared channel:PUSCH)でデータを送信する。物理的制御情報は、UEによって物理的アップリンク制御チャネル(physical uplink control channel:PUCCH)で送信される。
また、E−UTRAシステムは、容量を増加するためにダウンリンクでMIMO(multiple input and multiple output:複数入力複数出力)アンテナシステムを使用するのを容易にする。知られているように、MIMOアンテナシステムは、eNBで複数の送信アンテナを使用し、UEで複数の受信アンテナを使用することにより採用される。UEは、チャネル推定、後続のデータ復調、および報告用のリンク品質測定のためにeNBから送信されるパイロットまたは参照シンボル(reference symbol:RS)に従う。フィードバック用のリンク品質測定は、ランクインジケータや、同じリソースで送信されるデータストリームの数、プリコーディング行列インデックス(precoding matrix:PMI)などの空間パラメータ、および変調符号化方式(modulation and coding scheme:MCS)やチャネル品質インジケータ(channel quality indicator:CQI)などの符号化パラメータを含む。例えば、UEは、1よりも大きいランクをリンクがサポートすることができると決定した場合に、複数のCQI値を報告する(例えばランク=2のときは2つのCQI値)。さらに、リンク品質測定は、サポートされるフィードバックモードの1つで、eNBによって指示されるように周期的または非周期的に報告する。リポートは、パラメータの広帯域またはサブバンド周波数選択情報を含む。eNBは、ランク情報、CQI、および他のパラメータ、例えばアップリンク品質情報を使用して、アップリンクおよびダウンリンクチャネルでUEをサービスする。
ダウンリンク送信用の直交周波数分割多重方式(OFDM)に基づく第3世代パートナーシッププロジェクト(third generation partnership:3GPP)によって開発されたロングタームエボリューション(LTE)システムのリリース−8仕様の記載において、eNBとUEとの間のリンクは、制御チャネル(すなわちPDCCH)送信用の各1msサブフレームの先頭に、典型的には1〜3個のOFDMシンボルにより形成される(長さは、物理的制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH)を介して信号伝送される)。典型的には、OFDMシンボルは、時間単位(またはサンプル)の整数により構成され、時間単位は基本参照期間を示す。例えば、LTEでは、時間単位は1/(15000×2048)秒に対応する。したがって、PDCCH送信は、サブフレームでの最初のOFDMシンボルに(同時に)固定開始位置を有する第1の制御領域である。PDCCHの後のサブフレームでの残りのシンボルはすべて、典型的には、複数のリソースブロック(RB)に割り当てられたデータ伝送トラフィック(すなわちPDSCH)に関するものである。典型的には、RBは、1組の副搬送波および1組のOFDMシンボルから構成される。送信用の最小リソース単位は、最小の時間周波数リソース単位によって与えられるリソース要素として表される(1つのOFDMシンボルによって1つの副搬送波)。例えば、RBは、(15kHzの副搬送波間隔をもつ)12個の副搬送波と14個のOFDMシンボルを含み、いくつかの副搬送波がパイロットシンボルとして割り当てられる。典型的には、1msのサブフレームが2つのスロットに分割され、それぞれ0.5msである。RBは、サブフレームではなく1つまたは複数のスロットに関して定義される。リリース−8仕様によれば、UEとeNBの間のアップリンク通信はシングルキャリア周波数分割多重接続方式(SC−FDMA)に基づき、SC−FDMAは離散フーリエ変換(DFT)拡散OFDMとも呼ばれる。また、不連続副搬送波でアップリンク制御情報およびアップリンクデータを送信することによって不連続アップリンク割振りを有する。仮想リソースブロックは、副搬送波の周波数が分散された(すなわち不連続である)リソースブロックであり、局所RBは、副搬送波の周波数が連続であるRBである。仮想RBは、周波数ダイバーシティにより、性能が改良される。リリース−8 UEは、典型的には、ダウンリンクでの任意の個々のサブフレームにおいて、時間ではなく周波数領域で(すなわちRBレベルで、またはRBの倍数で)リソースを共有する。
PDCCHは、ダウンリンク制御情報(downlink control information:DCI)フォーマットまたはスケジューリングメッセージに関する制御情報を含み、これらは、ダウンリンクデータ送信を復号するのに必要とされる変調符号化方式、搬送ブロックサイズおよび位置、プリコーディング情報、ハイブリッドARQ情報、UE識別子などをUEに通知する。この制御情報は、チャネル符号化(典型的には、エラー検出用の巡回冗長検査(cyclic-redundancy check:CRC)コードおよびエラー訂正用の畳み込み符号化)によって保護され、得られる符号化されたビットが時間周波数リソースにマップされる。例えば、LTE Rel−8では、これらの時間周波数リソースは、サブフレームでの最初の複数のOFDMシンボルを占有する。4つのリソース要素の1グループが、リソース要素グループ(Resource Element Group:REG)と呼ばれる。9つのREGが、制御チャネル要素(Control Channel Element:CCE)を構成する。符号化されたビットは、典型的には、1個のCCE、2個のCCE、4個のCCE、または8個のCCEにマップされる。これら4つは、典型的には、アグリゲーションレベル(aggregation levels)1、2、4、および8と呼ばれる。UEは、許容できる構成に基づいて送信を復号することを試みることによって、様々な仮説(すなわち、アグリゲーションレベルやDCIフォーマットサイズなどに関する仮説)を探索する。この処理は、ブラインド復号化と呼ばれる。ブラインド復号化に必要とされる構成の数を制限するために、仮説の数が制限される。例えば、UEは、特定のUEに関して許容されるものとして開始CCE位置を使用してブラインド復号化を行う。これは、いわゆるUE特有の探索空間によって行われ、この探索空間は、(典型的には無線リンクの初期セットアップ中に構成され、またRRCメッセージを使用して修正される)特定のUEに関して定義される探索空間である。同様に、共通探索空間も定義され、共通探索空間は、すべてのUEに関して有効であり、ページングやランダムアクセス応答などブロードキャストダウンリンク情報をスケジュールするために、または他の目的に使用することができる。
制御メッセージは、典型的には、畳み込み符号器を使用して符号化される。制御領域は、物理的ハイブリッドARQインジケータチャネル、またはハイブリッドARQ肯定応答を送信するために使用されるPHICHを含む。
各通信デバイスが、ブラインド検出を使用して、異なるダウンリンク制御インジケータ(DCI)フォーマットを有する制御チャネル(PDCCH)に関して、各サブフレーム内で制御領域を探索し、PDCCH CRCは、物理的ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)または物理的アップリンク共有チャネル(PUSCH)でのデータをスケジュールする目的では通信デバイスのC−RNTI(UEID)をスクランブル(scramble)し、あるいは、ブロードキャスト制御(システム情報、ページング、またはランダムアクセス応答)をスケジュールする目的ではそれぞれSI−RNTI、P−RNTI、またはRA−RNTIをスクランブルする。他のスクランブルタイプは、共同電力制御(joint power control)、半永続スケジューリング(semi-persistent scheduling:SPS)、および一時C−RNTIを含み、いくつかのランダムアクセスメッセージのスケジューリングと共に使用する。
特定のユーザ機器は、監視すべき各PDCCH候補に対応する制御チャネル要素を検出しなければならない(各サブフレーム制御領域ごとにブラインド復号化を行う)。各PDCCHのCRCは、ベースユニットがスケジュールすることを試みているユーザ機器に対応する特定の識別子によってマスクされる。特定の識別子は、UEにサービスするベースユニットによってそのUEに割り当てられる。この識別子は、無線ネットワーク一時識別子(radio network temporary identifier:RNTI)として知られており、コールアドミッション時に各UEに通常割り当てられる識別子は、セルRNTIまたはC−RNTIである。また、UEには、半永続スケジューリングC−RNTI(SPS C−RNTI)または一時C−RNTI(TC−RNTI)を割り当てることができる。UEは、PDCCHを復号するとき、正常なPDCCH復号化を行うために、PDCCH CRCにマスクの形態でそのC−RNTIを適用しなければならない。UEは、特定のDCIフォーマットタイプのPDCCHを正常に復号したとき、復号されたPDCCHからの制御情報を使用して、例えば、対応するスケジュールされるダウンリンクまたはアップリンクデータ送信に関するリソース割振り、ハイブリッドARQ情報、およびパワー制御情報を決定する。レガシーDCIフォーマットタイプ0が、物理的アップリンク共有チャネル(PUSCH)でのアップリンクデータ送信をスケジュールするために使用され、DCIフォーマットタイプ1Aが、物理的ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)でのダウンリンクデータ送信をスケジュールするために使用される。異なる送信モード(例えば1アンテナ送信、1ユーザオープンループMIMO、マルチユーザMIMO、1ユーザクローズループMIMO、ランク−1プリコーディング)にそれぞれ対応するDCIフォーマット1、1B、1D、2、2Aを含めた他のDCIフォーマットタイプも、PDSCH送信をスケジュールするために使用される。また、共同電力制御情報の送信をスケジュールするためのレガシーDCIフォーマット3および3Aも存在する。PDCCH DCIフォーマット0、1A、3、および3Aはすべて、同じサイズのペイロードを有し、したがって同じ符号化レートを有する。したがって、PDCCH候補につき、0、1A、3、3Aのすべてに関してブラインド復号化は1回だけ必要とされる。次いで、CRCは、PDCCHがDCIフォーマットタイプ0であるか1Aであるかを決定するためにC−RNTIによってマスクされ、フォーマットタイプ3であるか3Aであるかを決定するために異なるRNTIによってマスクされる。DCIフォーマットタイプ0と1Aは、PDCCHペイロード自体でのDCIタイプのビットによって区別される(すなわち制御情報フィールドの1つに関する制御情報の一部)。UEは、UE特有の探索空間内の各PDCCH候補位置で、すべてのDCIフォーマット0、1Aを探索することを常に必要とされる。アグリゲーションレベル1、2、4、および8に関する4つのUE特有の探索空間が存在する。ある時間に、DCIフォーマットタイプ1、1B、1D、2、または2Aの1つのみがUEに割り当てられ、それによりUEは、0、1A DCIタイプに関して必要とされる1回のブラインド復号化の他に、UE特有の探索空間内で、PDCCH候補位置につき1回の追加のブラインド復号化を行えばよい。PDCCH候補位置は、それらがUE特有の探索空間内に位置されるとき、DCIフォーマットタイプに関して同じである。また、それぞれアグリゲーションレベル4および8の2つの16CCE共通探索空間も存在し、これらは、論理的に、かつ時として(32個以上の制御チャネル要素があるときには)物理的にUE特有の探索空間に隣接する。共通探索空間では、UEがDCIタイプ0、1A、3、および3A、ならびにDCIフォーマットタイプ1Cを監視する。DCIフォーマットタイプ1Cは、ページング、ランダムアクセス応答、およびシステム情報ブロック送信を含むブロードキャスト制御をスケジュールするために使用される。DCI 1Aは、共通探索空間でのブロードキャスト制御のために使用する。DCI 0および1Aは、共通探索空間でのPUSCHおよびPDSCHをスケジュールするためにも使用される。UEは、DCIフォーマット0、1A、3、および3Aに関して、L=4の共通探索空間では最大4回のブラインド復号化を行うことを必要とされ、L=8共通探索空間では2回のブラインド復号化を行うことを必要とされ、DCI 1CはDCI 0、1A、3、および3Aと同じサイズでないので、DCI 1Cに関しても同じ回数が必要とされる。UEは、L=(1,2,4,8)のUE特有の探索空間に関してそれぞれ(6,6,2,2)回のブラインド復号化を行うことを必要とされ、ここでLは、探索空間のアグリゲーションレベルを表す。したがって、このとき1つのサブフレーム制御領域につきUEが実施する必要があるブラインド復号化試行の総計の最大数は、44(=2×(6,6,2,2)+2×(4,2))である。各探索空間でのPDCCH候補位置を見出すために、サービスするベースユニットおよびUEによってハッシング機能が使用される。ハッシング機能は、UE C−RNTI(または時としてTC−RNTI)、アグリゲーションレベル(L)、制御領域で利用可能なCCEの総数(Ncce)、サブフレーム番号またはインデックス、および探索空間に関するPDCCH候補の最大数に基づく。
ホーム基地局またはフェムトセルを、本開示ではホームeNB(HeNB)と呼称する。HeNBは、限定加入者グループ(CSG)に属するか、またはオープンアクセスセルでもよい。CSGは、ある特定の1グループの加入者のみにアクセスを許可する1つまたは複数のセルの組である。展開された帯域幅(BW)の少なくとも一部分がマクロセルと共有されるHeNB配置は、干渉の観点から、リスクの高いシナリオと考えられる。マクロセルに接続されたUEがHeNBの近くでローミングするとき、特にHeNBがマクロセルから遠い(例えば>400m)場合にHeNBのアップリンクが大きな干渉を受けることがあり、それによりHeNBに接続されたUEのサービスの質が劣化する。現在、この干渉が生じることがある状況を検出するために既存のRel−8 UE測定フレームワークを利用することができ、この問題を緩和するために、ネットワークは、マクロセルとHeNBの間で共有されていない中間周波数搬送波にUEをハングオーバーする。しかし、UEをハングオーバーするために特定のネットワークで利用可能なそのような搬送波が存在しないことがある。さらに、HeNBの普及率が高まるにつれて、利用可能なスペクトル全体でHeNBを効率的に動作させることが、コスト面から望まれている。
MNBとHeNBを用いた異種の配置、およびMNBとHeNBによって送信される搬送波のダウンリンクサブフレーム構成を示す図である。 アップリンクおよびダウンリンクサブフレーム構造についてより詳細に示す図である。 マクロセルサブフレームに対してk=2シンボルだけHeNBサブフレームをシフトする方法を示す図である。 マクロセルに対してk=16シンボルだけHeNBサブフレームをシフトする方法を示す図である。 300kHzの倍数だけ分離されるラスタ周波数を有する5MHzおよび15MHzの例示的な副搬送波構造を示す図である。 5MHzおよび15MHz DL搬送波の例示的な副搬送波構造を示す図である。 DCIフォーマットサイズが第1および第2の帯域幅に基づく制御メッセージを受信するためのプロセスを示す図である。
本開示の様々な態様、特徴、および利点は、以下に説明する以下の詳細な説明および添付図面を注意深く考察すれば当業者にはより完全に明らかになろう。分かりやすくするために図面は簡略化されていることがあり、必ずしも一律の縮尺では描かれていない。
添付図面は、様々な実施形態をさらに説明するのに役立ち、かつ本発明の1つまたは複数の実施形態による様々な原理および利点すべてを説明するのに役立つ。添付図面において、別々の図を通じて同様の参照番号は同一または機能的に同様の要素を表し、添付図面は、以下の詳細な説明と共に明細書に組み込まれ、明細書の一部を成す。
重なり合うBW配置を有するマクロセルとHeNBセルを備える異種のネットワークでは、いくつかの干渉の問題が生じる。そのような干渉の問題の1つは、近くにある(すなわちHeNBの信号範囲内にある)マクロeNB(macro-eNB:MeNB)に接続されたUEからのアップリンク(UL)送信が、HeNBに接続されたUEのULと干渉するというものである。この状況は、ユニバーサル地上無線アクセス(Universal Terrestrial Radio Access:UTRA)ネットワークにおいて3GPP TR 25.967 ”ホーム・ ノードB・無線要件(Home Node B Radio Frequency(RF)Requirements(FDD))(リリース 9)”で、干渉シナリオ3として説明されている。
問題の重大性は、MeNBとHeNBの離間距離が大きいときに高くなる。これは、以下のようないくつかの単純な計算によって示される。システム評価で使用される(TR 25.814からの)典型的なマクロセルラ環境に関する経路損失(pathloss:PL)方程式は、2GHzの搬送周波数に関してPL(dBm)=128.1+37.6log10(R)によって与えられ、ここでRはキロメートル単位である。MUEが、MeNBでの受信機SINR要件に基づいてそのUL送信電力を設定し、この受信機SINR要件はさらに所望のPUSCH MCSに依存する。TS 36.213から、UL電力制御の式は、PTx,MUE=max{PCMAX,IMeNB+SNRreq,MeNB+PLMeNB−MUE}と近似することができ、ここでPCMAXは、パワークラス当たりの最大許容MUE送信電力であり、IMeNBは、MeNB受信機での同一チャネル干渉であり、SNRreq,MeNBは、所望のMCSレベルをサポートするためのMUE UL送信に関する所望のSINRであり、PLMeNB−MUEは、MeNBからMUEへの経路損失である。
表1に、PCMAX=23dBm、IMeNB=−98dBm、およびSNRreq,MeNB=10dBでの、距離に対するPLおよびMUE送信電力の依存性をまとめる。
これらの計算から、MeNBから400mよりも遠く離れたMUEが、選択された条件下で最大パワーで送信し始める。1kmのセル半径を有するマクロセルに関しては、これは、ユーザのほぼ80%が最大パワーで送信していることを意味する。したがって、特にMeNB−HeNB離間距離が大きくなる(>400m)とき、ユーザにサービスするHeNBの近くでローミングするMUEが、HeNBでのULスループットを著しく劣化させる。
この問題を緩和するために、UTRAフレームワーク3GPP TR 25.967で考察される適合アップリンク減衰などの技法がLTEの文脈で研究されることが多い。しかし、この技法だけでは、異種配置で可能な最良のスペクトル効率を実現するのに十分でない。HeNB展開の効率をより高めるのに有用ないくつかの方法を以下に説明する。
HeNBからのUEの経路損失(PL)をしきい値設定すること、あるいはHeNBとMeNBの経路損失差をしきい値設定することによって、UEの大まかな地理的位置の特定が可能である。一実施形態では、PL(HeNBからUEへ)が所定のしきい値未満である場合、UEはHeNBの近くにある。代替実施形態では、差(PL(MeNBからUEへ)−PL(HeNBからUEへ))が特定のしきい値を超える場合、UEは、HeNBの近くにあるのみならず、HeNBのULに対する大きな干渉リスクも示すことができる。マクロセルからは遠く離れているがCSGセルの近くにあるマクロセルUEが大きな電力で送信を行う場合、CSG UEへのUL干渉が生じる。HeNBからUEへの経路損失を求めるために、UEは、HeNBのダウンリンク送信電力に関係する情報要素を含むシステム情報ブロードキャスト(system information broadcast:SIB)を読み取る。あるいは、ダウンリンク送信電力に対していくつかの予測を立てる(例えば、ネットワーク内に配置されたHeNBの電力クラスに従って最大許容パワーに設定する)。
タイムアライメントされた場合にホームeNode BがマクロセルeNB(macro-cell eNB:MNB)の近くにあるときに、高信頼性のHeNBダウンリンク制御を保証するためのいくつかの実施形態を以下に説明する。いくつかの実施形態は、追加機能を有するRel−9 UEを準拠し、この追加機能は、簡易版のキャリアアグリゲーション(20MHz以下であり連続)と同様であるが、この特徴がLTE リリース−9で採用される可能性が高い。この場合、搬送波でのPDCHが、PDCCH送信の帯域幅を超える帯域幅でリソースをスケジュールすることができるように、個別の制御チャネルサポートが必要とされる。別の実施形態では、HeNB制御領域がマクロセルの制御領域に対してタイムシフトされ、マクロセルは、HeNB制御領域に重なるシンボル部分を減衰またはミュートする。同様に、マクロセルは、HeNBのタイムシフトされたSCHおよびPBCHとアライメントするRBを減衰させる。この後者の場合には、キャリアアグリゲーションは必ずしも必要ない。
データ(PDSCH、PUSCH)とは異なり、典型的には1%以下のかなり低いBLERを目標としなければならない制御チャネル送信のためのHARQがない。高いパワーのマクロセルの近くにある低い送信電力のHeNBは、高信頼性のダウンリンク制御チャネル(例えばPDCCH、PHICH、PCFICH、PBCH、SSCH)を有さない。これを解決する一方法は、LTE搬送波をセグメント化し、MNBとHeNBが別々の周波数領域リソースでそれらの制御信号を送信できるようにすることである。例えば、LTE搬送波が20MHzである場合、ダウンリンクで5MHzと15MHzの搬送波にセグメント化され、MNBが、15MHz搬送波でその制御信号(PDCCH、PHICH、PCFICH、P−SCH、S−SCH、PBCH)を送信し、HeNBが、5MHz搬送波でその制御信号を送信する(図1aおよび図1b参照)。搬送波のセグメント化は、いかなるダウンリンク制御チャネル信頼性の問題も回避する。
一実施形態では、LTE Rel−8 UEとLTE Rel−9 UEがどちらも15MHzの搬送波としてMNBにアクセスし、15MHzの範囲内でMNBから制御およびブロードキャスト信号を受信する。しかし、この実施形態では、Rel−9 UEはさらに、20MHzに対応するDCIタイプを使用して、残りの5MHzの周波数リソースでのPDSCHリソースも割り当てられる。HeNBに関しては、Rel−8 UEとRel−9 UEはどちらも5MHzの搬送波としてHeNBにアクセスし、Rel−9 UEはさらに、20MHzに対応するDCIタイプを使用して、残りの15MHzの周波数リソースでのPDSCHリソースも割り当てられる。この実施形態では、Rel−8 UEは、(HeNBに配属される場合)25個のRBまたは(MNBに配属される場合)75個のRBの割振りに制限される。Rel−9 UEには、(MNBまたはHeNBに配属される場合)100個のRBの任意の部分が割り当てられる。
この実施形態では、Rel−9 UEが、より高次の層によって信号伝送される。このことは、DL搬送波帯域幅(5MHzの搬送波に割り当てられる場合には25個のRB、または15MHzの搬送波に割り当てられる場合には75個のRB)に対応する通常のDL DCIタイプを監視するか、100個のRBを有する20MHzに対応する広帯域DL DCIタイプを監視するかに関わらない。広帯域DL DCIタイプは20MHzリソース割振りに対応するが、それらは依然として、Rel−9 UEが、割り当てられた搬送波の公称搬送波帯域幅(すなわち5または15MHz)にわたるPDCCHで信号伝送される。さらに、広帯域DL DCIの受信は、UE特有の探索空間に制限する。Rel−9 UEは、依然として、ブロードキャストメッセージを信号伝送するPDCCHに関する共通の探索空間で、通常のDCIタイプを受信し続ける。共通の探索空間およびUE特有の探索空間は、3GPP TS 36.213で定義されている。
別の実施形態では、アップリンクに関して、Rel−8 UEとRel−9 UEがどちらも、HeNBとMNBの両方で20MHzの搬送波の帯域幅に対応するUL DCIタイプを監視する。アップリンク制御信号伝送の信頼性は、HeNB搬送波とMNB搬送波との直交PUCCH割当てに関するPUCCHオフセットを使用すること(いわゆる「PUCCHオーバープロビジョン」)によって維持する。ULリソースはセグメント化されないので、ULリソースグラントは、20MHzのDCIタイプを使用してRel−8 UEとRel−9 UEとの両方に信号伝送する。これには、Rel−8デバイスが非対称のDL帯域幅とUL帯域幅(この例では、DL=5又は15MHzおよびUL=20MHz)を取り扱うことができることを保証するためにRel−8デバイスを試験することが必要である。DLシステム帯域幅(dl帯域幅)およびULシステム帯域幅(ul帯域幅)は、それぞれMIBおよびSIB−2で信号伝送される(TS 36.331参照)。また、Rel−8デバイスは、そのDL中心周波数とUL中心周波数との周波数オフセットを有する。Rel−8で定義されるように、PBCHおよびSCHは各搬送波の中心に生じる。
一実施形態では、MIBで信号伝送されるDL帯域幅パラメータ(dl帯域幅)が、Rel−8 UEにダウンリンクリソースを割り当てることができる帯域幅に対応する。Rel−9 UEがリソース割当てを要求することができるより広い帯域幅に関する情報は、MIB(マスタ情報ブロック)での予備フィールドを利用することによってP−BCH(物理的ブロードキャストチャネル)を介して信号伝送することができる。これにより、Rel−9 UEは、P−BCHを受信した直後に、広帯域受信(すなわち20MHz受信)用にそれらの受信機を構成することができる。
別の実施形態では、SIB(System Information Blocks:システム情報ブロック)など他のブロードキャストメッセージを使用するか、または専用のRRC(Radio Resource Configuration:無線リソース構成)メッセージを使用することによって、より広い帯域幅に関する情報をRel−9 UEに信号伝送することができる。この場合、Rel−8 UEは、始めは、MIBで信号伝送されるdl帯域幅パラメータ、すなわちRel−8 UEと同じ帯域幅(例えば5MHzまたは15MHz)に従ってそれらの受信機を設定すべきであり、その後、基地局から適切なブロードキャストまたはRRCメッセージを受信した後には、より広い帯域幅の送信(例えば20MHz)を受信するように受信機を再設定すべきである。
一実施形態では、マクロセルとHeNB、Femto、又はRelayとの間のサブフレームタイムアライメントが存在すると仮定される。この実施形態では、信号伝送はRel−9でサポートされて、DCIフォーマットタイプのBWを示し、より小さな帯域幅(例えば5MHzまたは15MHzのみ)にわたるPDCCHで最大20MHzのリソース割当て信号伝送を可能にする。あるいは、別の実施形態では、1つの搬送波での個々のPDCCHが、制御信号を有する搬送波に割り当てられる周波数セグメントに対するリソース割振りを示すことができる(例えば5MHzの搬送波PDCCHが15MHzの周波数セグメントでの割振りを示す)。
別の実施形態は、アップリンク搬送波が重なり合う(例えば両方のUL搬送波が20MHzである)ときに、PUCCHの対称オフセットを使用して(いわゆる「PUCCHオーバープロビジョン」)、直交PUCCH割当てを維持する。
別の実施形態は、(MNB制御領域(サイズk)との重なりを避けるために)HeNB送信をkシンボルだけタイムシフトさせることに基づいており、HeNBの制御領域に重なり合う(1つまたは複数の)シンボルの部分でのMNBの電力減衰またはミューティングを使用する(図2参照)。また、MNBは、MNBの非常に近くにあるHeNBに関するPDSCH特性を向上させるために、HeNB制御領域に重なり合うすべてのRB(すなわち25個のRB)に関する電力減衰を使用することもできる。PDSCH効率に関して、OFDMシンボルHeNB制御領域がただ1つであること(n=1)が好ましく、それによりHeNB制御チャネルのために5個のCCEが残り、5個のCCEはHeNB制御信号伝送に十分であるはずである。HeNB送信のタイムシフトにより、HeNB PDSCH領域の最後のk個のシンボルは、マクロセル制御領域からの干渉を受ける。HeNB PDSCHとマクロセル制御領域との重なりは、以下のようにして考慮することができる。(a)何もせず、PDSCHに関するすべての非制御シンボルを使用する。(b)打切り(truncation)を使用し、すなわち14−n−k個のシンボルのみをHeNB PDSCHに関して使用する。または(c)依然として14−n個のシンボルを使用するが、MCS選択によって重なりを考慮する。HeNB PDCCH信号(制御領域)に対するMNB搬送波からの干渉はタイムシフトによって回避されるので、MNB搬送波をセグメント化する必要はない。HeNB搬送波は、依然としてセグメント化することができる。
また、全20MHz帯域をHeNBに割り振ることによって、HeNBに関する搬送波セグメント化を省くこともできる(図3に示される)が、このとき追加の1サブフレームシフト(合計でk=16のシンボル)が必要とされ、それによりそのSCH/PBCHはマクロセルに重なり合わなくなる。次いで、マクロセルは、HeNB制御領域に重なるその(1つまたは複数の)PDSCHシンボルをミュートまたは減衰し、またHeNBのPBCH又はSCHに重なり合うRBを減衰又はミュートする。HeNBのRRM測定は、通常と同様に行われる。
以下の表2に、本明細書で考察する様々な制御信頼性技法をまとめる。
この実施形態では、HeNBがマクロセルとタイムアライメントされると仮定される。マクロセルダウンリンクサブフレームに対してkシンボルだけHeNBのダウンリンクサブフレームをシフトすることで、それらの制御領域の重なりがなくなる。マクロセルは、HeNB制御領域に重なり合うそのPDSCH領域内の(1つまたは複数の)シンボルを減衰またはミュートする。マクロセルは、SCHまたはPBCHに重なり合うPDSCH領域内でのPRBを減衰またはミュートする。
n−MNB制御領域のサイズ(好ましくはn<3)。
#1 キャリアアグリゲーションの場合、HeNBの制御領域の直交性を維持するためにシンボルミューティングが必要とされる。
#2 キャリアアグリゲーションの場合、MNBは、HeNBのPBCH又はSCHに重なり合うRBを割り振らない。
#3 HeNBの制御領域に重なり合うPDSCH RBのシンボル部分に関して、MNBによってミュートする。
#4 (好ましくはMNBに関しても)3個のシンボルの固定制御領域サイズを仮定するPDCCHの反復に従う。
#5 IV−MNBは、HeNBのPBCH又はSCHに重なり合うRBをスケジュールすべきでなく、これは調整を必要とする。
別の実施形態では、MNBとHeNBのアライメントの制御を省くためのタイムシフトは行われない。その代わりに、HeNBが、その制御領域内で各PDCCHを反復使用し(または余剰のCCEを使用し)、SIBを介してRel−9 UEに信号伝送することができる最大のPCFICH(例えばn=3)を常に使用する。HeNBがMNBと同じ帯域幅を有する場合、PBCHおよびSCHのHeNB送信がPBCHおよびSCHのMNB送信と重なり合わないようにフルサブフレームシフト(k=14)が必要とされる。さらに、MNBは、HeNBのPBCH又はSCHと重なり合うPDSCH RBを減衰またはミュートする。また、MNBは、その制御領域のいくつかの部分で送信を減衰またはミュートしてもよい。あるいは、(n=1のHeNB制御領域サイズが可能である)比較的少数のHeNB CCEに対する干渉を減少するために、1組のMNB CCEの使用を妨げることができる。HeNBのスケジューリングには少数のCCEが適しているはずである(より詳細には添付資料A参照)。
一実施形態では、搬送波が重ね合わされ、システムは、PDCCHの反復またはCCE/PDCCHの数の増加に従ってPDCCHカバレッジを維持する。この実施形態は、1サブフレームシフトを使用して、HeNBのPBCHおよびSCHがMNBのPBCHおよびSCHと重なり合わなくなる。MNBは、HeNBのPBCH又はSCHに重なり合うRBおよびその制御領域の一部分を減衰又はミュートすることができる。
別の実施形態では、1組のMNB CCEの使用を妨げることができ、これは、(n=1のHeNB制御領域サイズが可能である)比較的少数のHeNB CCEに対する干渉を低減する。HeNBスケジューリングには少数のCCEが適しているはずである。
仮にもしHeNB PCIDを選択することができれば、HeNBのCCE REGの位置がMNBのCCE REG位置にできるだけ近くなるようにPCIDを選択する。次いで、個々のCCEグループを定義して、一方のグループがHeNBに割り振られ、他方のグループがMNBに割り振られ、それによりHeNB CCEへの干渉を低減することができる。そうではなく、MNBでの1組のCCEのREG位置と近接してアライメントされたREGの位置を有するHeNBに関して、少数のCCE(例えば5個のCCE。これは、2つ以上のTXアンテナの場合、1O個のFDMシンボル(n=1)の制御領域サイズに対して5MHzの搬送波のときに利用可能なCCEの数である)を選択することができ、それにより(5個よりも多いことがある)1組のCCEがMNBによって使用されないか、またはほとんど使用されない(すなわち、CCEが、MNBの使用不可のCCEセット内に入る)。この場合、特定のHeNB PCIDを選ぶ必要はないが、HeNBは、MNB PCIDを検出する必要があり、したがってHeNBは、MNB PCIDとその独自のPCIDを使用して、MNBの使用不可のCCEセットを決定することができ、次いで決定された情報をMNBに信号伝送する。また、HeNBは、どのCCEを割り振ることができるかも検出する(この場合、5個のCCEがすべて、そのHNBのCCE割振りセット内にある)。この場合、HNBのCCE割振りセットの5個のCCEが、HeNBの共通の探索空間およびUE特有の探索空間にわたって配置される。そうでない場合(例えばn>1およびBW>5MHzのうちの少なくとも一方では)、HeNBの共通探索空間内のいくつかのCCE(例えば4個)およびHeNBのUE特有の探索空間内のいくつか(例えば4個)が、そのHNB CCE割振りセットに関して選択され、選択されたセットに基づいて、MNBの使用不可のCCEセットが決定される。使用不可のCCEへのハッシングを生じる場合(またはHNB CCE割振りセット内にないCCEへのHeNBマップの場合)には、HeNBとMNBは、それぞれのCCEセットに基づいて、HeNBとMNBがそれぞれサービスするUEに特定のUEIDを割り当てない。使用不可のUEIDの数は、その制御領域が3個のOFDMシンボル(n=3)である場合に、MNBに比べてはるかに小さい。
別の実施形態では、マクロセルとHeNBに関する共通参照シンボル(CRS)を、異なるCRSの周波数シフトを使用して完全なアライメントを避けるように構成することができ、これはHeNBのチャネル推定を支援する。ラスタ周波数を適切に選択することによる(1つまたは複数の)ガードバンドの選択が、重なりの度合いを制御するために様々な帯域の共通RSをシフトさせるための別の方法であることに留意されたい(図5参照)。HeNBおよびマクロセルがサブフレームをタイムアライメントされない場合、CRSの重なりに対処する必要はない。HeNBによってサービスされるRel−9 UEは、マクロセルCRS RE位置の周りでレートマッチングすることができる。
この実施形態では、参照シンボルは、既存のPCID法の使用、および搬送波ラスタ周波数の選択のうちの少なくとも一方によってシフトされて、HeNB、Femto、又はRelay送信のチャネル推定を改良する。また、CRSの電力増大(Power Boosting)も可能である。
MNB DL搬送波(Rel−8に関して15MHz)およびHeNB DL搬送波(Rel−8に関して5MHz)のDC副搬送波は100kHzのラスタ位置(raster location)にあるべきであり、それによりRel−8 UEがMNB DL搬送波およびHeNB DL搬送波にアクセス可能である(例えば図4参照)。Rel−9 UEは、20MHzに対応する周波数にそれらの中心周波数をシフトすることによって、20MHzにわたるリソース割振りに関する送信を復調するために依然として一回のFFTしか必要としない。例えば、図5で、Rel−9 UEは、始めに5MHzまたは15MHzのラスタ上に位置し(camp)、次いでその中心周波数を20MHzの搬送波のラスタ周波数にシフトする。また、図5は、5MHzの搬送波および15MHzの搬送波に関する2つの可能なラスタ選択を示す。一方のラスタ選択は、5MHzの搬送波および15MHzの搬送波に関して単一の副搬送波の重なりをもたらし、他方のラスタ選択は、59個の副搬送波のガードインターバルをもたらし、これは任意の隣接キャリア干渉(adjacent carrier interference:ACI)を緩和する傾向がある。
別の実施形態では、5〜15MHzの搬送波間のガードバンドがなくされ(追加のDCによる単一の副搬送波の重なり)、それにより、Rel−9 UEによって使用される20MHz帯域が5MHzおよび15MHzの搬送波のRBを完全に含む。この場合、隣接キャリア干渉(ACI)は、ガードバンド(例えば59個の副搬送波ガードバンド)を使用するのに比べて高い。Rel−9 UE割振りに関するより多くのRBに関してガードバンドがカニバライズ(cannibalized)される場合、ACIの緩和は失われる。
本開示およびその最良の形態を、所有権を規定するように、かつ当業者がそれを実施して使用できるように説明してきたが、本明細書で開示する例示的実施形態に対する均等形態が存在すること、および本発明の範囲および精神から逸脱することなくそれらに変更を施すことができ、本発明は例示的実施形態によっては限定されず、添付の特許請求の範囲によって限定されることが理解され認識されよう。

Claims (24)

  1. ワイヤレスデバイスにおける方法であって、
    前記デバイスで、ワイヤレス基地局からダウンリンク搬送波の制御領域内の制御信号を受信することであって、前記制御領域が第1の帯域幅を有する、前記制御信号を受信すること、
    前記デバイスで、第2の帯域幅を示す前記基地局からの信号伝送メッセージを受信すること、
    前記デバイスで、第1のダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットサイズを用いて制御領域内の第1の制御メッセージを受信することであって、前記第1のDCIフォーマットサイズが前記第1の帯域幅に基づく、前記第1の制御メッセージを受信すること、
    前記デバイスで、第2のDCIフォーマットサイズを用いて前記制御領域内の第2の制御メッセージを受信することであって、前記第2のDCIフォーマットサイズが前記第2の帯域幅に基づく、前記第2の制御メッセージを受信すること
    を含み、
    前記第2の帯域幅が前記第1の帯域幅とは異なり、前記第1および第2の制御メッセージが、前記ダウンリンク搬送波に関するダウンリンクのリソース割当てを示す、方法。
  2. 前記基地局からの前記信号伝送メッセージが、ブロードキャストメッセージである、請求項1に記載の方法。
  3. 前記基地局からの前記信号伝送メッセージが、専用の無線リソース構成(RRC)メッセージである、請求項1に記載の方法。
  4. 前記第1の制御メッセージが、ブロードキャストメッセージであり、前記第2の制御メッセージが、前記ワイヤレスデバイスにアドレス指定される専用メッセージである、請求項1に記載の方法。
  5. 前記第1の制御メッセージが、前記制御領域内の共通探索空間内で受信され、前記第2の制御メッセージが、前記制御領域内のワイヤレスデバイス特有の探索空間内で受信され、前記ワイヤレスデバイス特有の探索空間が、ワイヤレスデバイス特有の識別子に基づく、請求項1に記載の方法。
  6. 前記第1の制御メッセージが、物理的ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)メッセージであり、前記第2の制御メッセージが、PDCCHメッセージである、請求項1に記載の方法。
  7. 前記第1の帯域幅と第2の帯域幅が少なくとも1つの副搬送波を共有する、請求項1に記載の方法。
  8. 前記デバイスが、前記第1の帯域幅および第2の帯域幅の信号を受信するように構成される、請求項1に記載の方法。
  9. 前記第2の帯域幅が、前記第1の帯域幅を含む、請求項1に記載の方法。
  10. 前記ワイヤレスデバイスが、単一の20MHzの受信機を有する、請求項1に記載の方法。
  11. 前記第1の制御メッセージと前記第2の制御メッセージが、同じサブフレーム内で受信される、請求項1に記載の方法。
  12. 第1のワイヤレス基地局における方法であって、
    第2のワイヤレス基地局からの信号を受信すること、
    前記受信された信号に基づいて、第1の組の制御チャネル要素(CCE)を決定すること、
    第2の組の制御チャネル要素で制御信号を送信すること
    を含み、
    前記第2の組の制御チャネル要素が、前記第1の組の制御チャネル要素とは異なる、方法。
  13. 前記信号を受信することは、前記第2のワイヤレス基地局の少なくとも1つのPCIDを含む信号を受信すること含む、請求項12に記載の方法。
  14. 前記信号を受信することは、第2のワイヤレス基地局が送信したか、または送信していない1組のCCEを含む信号を受信することを含む、請求項12に記載の方法。
  15. 前記信号を受信することは、システムまたはマスタ情報ブロック送信によって情報を受信することを含む、請求項12に記載の方法。
  16. 前記信号を受信することは、RRC送信を介して情報を受信することを含む、請求項14に記載の方法。
  17. 前記信号を受信することは、前記第1のワイヤレス基地局が、前記第2のワイヤレス基地局の制御領域内のCCEおよびREGのうちの少なくとも一方に対するエネルギー測定を行うことを含む、請求項12に記載の方法。
  18. 前記受信された信号に基づいて第1の組の制御チャネル要素を決定することは、前記第2の基地局がどの組のCCEおよびREGのうちの少なくとも一方で送信したかを決定することを含む、請求項12に記載の方法。
  19. 前記決定することは、前記第2の基地局によって使用される前記第2の基地局の制御領域内のCCEおよびREGのうちの少なくとも一方の電力レベルを決定することを含む、請求項12に記載の方法。
  20. 前記受信された信号に基づいて第1の組の制御チャネル要素を決定することは、ユーザ機器(UE)に割り当てられることが可能な前記第1の基地局が利用可能な全UEIDから、前記第1の基地局に関するユーザ機器ID(UEID)のサブセットを決定することを含む、請求項12に記載の方法。
  21. 前記第2の組の制御チャネル要素が前記第1の組の制御チャネル要素とは異なることが、時間および周波数割振りに関して前記第2の組の制御チャネル要素が第1の組の制御チャネル要素と50%未満の重なりを有することを意味する、請求項12に記載の方法。
  22. 第1のワイヤレス基地局における方法であって、
    第2のワイヤレス基地局から第1の信号を受信すること、
    前記受信された第1の信号に基づいて第1の物理的アップリンク制御チャネル(PUCCH)のオフセットを決定すること、
    第2のPUCCHのオフセットを示す第2の信号を送信すること
    を含み、
    前記第2のPUCCHのオフセットが前記第1のPUCCHのオフセットとは異なる、方法。
  23. 前記第2のワイヤレス基地局から受信される前記第1の信号が、前記第1のPUCCHのオフセットを示すシステム情報ブロードキャストメッセージである、請求項22に記載の方法。
  24. 前記第2のPUCCHのオフセットを示す前記第2の信号が、前記第1の基地局によって送信されるシステム情報ブロードキャストメッセージである、請求項22に記載の方法。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013509843A (ja) * 2009-11-02 2013-03-14 クゥアルコム・インコーポレイテッド 異種ネットワークにおけるスペクトル解釈
JP2013515396A (ja) * 2009-12-18 2013-05-02 クゥアルコム・インコーポレイテッド ヘテロジニアスなネットワークにおけるブロードキャスト信号の保護
CN104584452A (zh) * 2012-08-28 2015-04-29 德克萨斯仪器股份有限公司 在回退情况下用于协作多点传输的下行链路数据的接收
WO2020121414A1 (ja) * 2018-12-11 2020-06-18 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法

Families Citing this family (166)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9622190B2 (en) 2006-07-25 2017-04-11 Google Technology Holdings LLC Spectrum emission level variation in schedulable wireless communication terminal
US20080025254A1 (en) * 2006-07-25 2008-01-31 Motorola Inc Spectrum emission level variation in schedulable wireless communication terminal
WO2010015285A1 (en) 2008-08-08 2010-02-11 Nokia Siemens Networks Oy Fine-grain and backward-compliant resource allocation
KR101611295B1 (ko) * 2009-02-18 2016-04-11 엘지전자 주식회사 제어 정보와 제어 정보 시그널링 수신 방법 및 이를 이용하는 단말 장치
US9106378B2 (en) 2009-06-10 2015-08-11 Qualcomm Incorporated Systems, apparatus and methods for communicating downlink information
US8270977B2 (en) * 2009-06-19 2012-09-18 Futurewei Technologies, Inc. System and method for temporarily reconfiguring a communications system to provide selected services
KR101591829B1 (ko) * 2009-07-17 2016-02-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 대역폭 정보 전송 및 수신 방법
US8761094B2 (en) * 2009-07-22 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus that facilitates interference cancellation for control channels in heterogenous networks
US9144037B2 (en) 2009-08-11 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Interference mitigation by puncturing transmission of interfering cells
US8194603B2 (en) * 2009-08-18 2012-06-05 Motorola Mobility, Inc. Subframe component reduction and notification in a heterogeneous wireless communication system
CN102026375B (zh) * 2009-09-11 2013-10-23 中国移动通信集团公司 一种系统信息发送的方法、系统和设备
US9277566B2 (en) 2009-09-14 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Cross-subframe control channel design
US8942192B2 (en) * 2009-09-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for subframe interlacing in heterogeneous networks
KR20120066633A (ko) * 2009-09-18 2012-06-22 소니 주식회사 중계국, 중계 방법 및 무선 통신 장치
WO2011034369A2 (ko) * 2009-09-18 2011-03-24 엘지전자 주식회사 다중 반송파 지원 무선 통신 시스템에서 스케줄링 신호 송수신 방법 및 장치
KR101783064B1 (ko) 2009-09-28 2017-09-28 삼성전자주식회사 물리 하향링크 제어 채널의 확장
US9949261B2 (en) * 2009-10-15 2018-04-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for conveying resource assignment for multiple system bandwidths
US20110105135A1 (en) * 2009-11-03 2011-05-05 Motorola-Mobility, Inc. Interference coordination in heterogeneous networks using wireless terminals as relays
JP5395641B2 (ja) 2009-11-30 2014-01-22 シャープ株式会社 通信システム及び移動局装置及び基地局装置及び処理方法
KR101754970B1 (ko) 2010-01-12 2017-07-06 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템의 채널 상태 측정 기준신호 처리 장치 및 방법
EP2529588A4 (en) 2010-01-26 2016-03-02 Lg Electronics Inc METHOD AND DEVICE FOR ASSIGNING CHANNEL RESOURCES IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
US10389479B2 (en) * 2010-01-29 2019-08-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for signaling expansion and backward compatibility preservation in wireless communication systems
US8917614B2 (en) * 2010-02-05 2014-12-23 Qualcomm Incorporated Resource allocation and transmission for coordinated multi-point transmission
JP4862086B2 (ja) * 2010-03-04 2012-01-25 シャープ株式会社 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路
US9271167B2 (en) 2010-04-13 2016-02-23 Qualcomm Incorporated Determination of radio link failure with enhanced interference coordination and cancellation
US9226288B2 (en) * 2010-04-13 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting communications in a heterogeneous network
US9125072B2 (en) 2010-04-13 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Heterogeneous network (HetNet) user equipment (UE) radio resource management (RRM) measurements
US9392608B2 (en) 2010-04-13 2016-07-12 Qualcomm Incorporated Resource partitioning information for enhanced interference coordination
US8483156B2 (en) * 2010-05-03 2013-07-09 Nokia Siemens Networks Oy Feedback for inter-radio access technology carrier aggregation
JP4928621B2 (ja) * 2010-05-27 2012-05-09 シャープ株式会社 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法および集積回路
WO2011152663A2 (ko) * 2010-06-01 2011-12-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 자원 할당 방법 및 장치
KR101468767B1 (ko) * 2010-06-08 2014-12-08 한국전자통신연구원 다중 캐리어 무선 통신 시스템에서의 송수신 방법 및 장치
US20110317624A1 (en) * 2010-06-23 2011-12-29 Qualcomm Incorporated Methods of control/data partition scheme in heterogeneous networks for lte-a
CN105024792B (zh) 2010-07-21 2018-09-11 太阳专利信托公司 通信装置和通信方法
CN101902301B (zh) * 2010-08-12 2018-11-20 中兴通讯股份有限公司 上行控制信令发送、上行解调参考信号的承载方法及装置
KR20120018266A (ko) 2010-08-20 2012-03-02 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방법을 사용하는 무선 통신 시스템에서 기지국의 전력 증폭기 소모 전력 제어 방법 및 장치
US9185711B2 (en) 2010-09-14 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for mitigating relay interference
EP2624615A4 (en) * 2010-09-28 2014-01-29 Fujitsu Ltd MICROBASE STATION, INTERFERENCE COORDINATION PROCESS FOR A MICROBASE STATION AND USER DEVICE
US8886190B2 (en) 2010-10-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring cells in the presence of interference
CN103339889A (zh) * 2010-12-02 2013-10-02 交互数字专利控股公司 用于使用共享节点在移动站处最小化干扰的方法和设备
US8711790B2 (en) * 2011-02-11 2014-04-29 Nokia Corporation DL control channel structure enhancement
US9591664B2 (en) * 2011-02-21 2017-03-07 Lg Electronics Inc. Method for setting search space for relay node in wireless communication system and device therefor
JP5444275B2 (ja) * 2011-02-28 2014-03-19 株式会社Nttドコモ 基地局装置及び通信制御方法
US8934500B2 (en) * 2011-04-13 2015-01-13 Motorola Mobility Llc Method and apparatus using two radio access technologies for scheduling resources in wireless communication systems
US9565655B2 (en) * 2011-04-13 2017-02-07 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus to detect the transmission bandwidth configuration of a channel in connection with reducing interference between channels in wireless communication systems
US8478190B2 (en) 2011-05-02 2013-07-02 Motorola Mobility Llc Multi-cell coordinated transmissions in wireless communication network
JP5396427B2 (ja) * 2011-05-02 2014-01-22 株式会社Nttドコモ 無線基地局装置、ユーザ端末装置、無線通信システム、及び無線通信方法
JP5432210B2 (ja) * 2011-05-02 2014-03-05 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局、下り制御チャネル受信方法及び移動通信システム
EP2706687B1 (en) * 2011-05-03 2018-12-19 LG Electronics Inc. Method and apparatus for receiving control information in wireless communication system
KR101901941B1 (ko) * 2011-05-03 2018-09-28 엘지전자 주식회사 하향링크 신호 수신방법 및 사용자기기와, 하향링크 신호 전송방법 및 기지국
WO2012149677A1 (en) 2011-05-04 2012-11-08 Empire Technology Development Llc Relay and hierarchical transmission scheme
EP2708076B1 (en) * 2011-05-09 2018-01-24 Empire Technology Development LLC Power control of control channels in an lte system
US9401791B2 (en) * 2011-05-10 2016-07-26 Lg Electronics Inc. Method for transmitting signal using plurality of antenna ports and transmission end apparatus for same
US8885560B2 (en) * 2011-06-27 2014-11-11 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Cellular communication system support for limited bandwidth communication devices
WO2013002583A2 (ko) * 2011-06-28 2013-01-03 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 수신확인 전송 방법 및 장치
EP2727305A4 (en) 2011-07-01 2015-01-07 Intel Corp LAYER SHIFTING IN MULTIPLE INPUT COMMUNICATIONS, MULTIPLE OPEN LOOP OUTPUTS
GB2493144A (en) * 2011-07-21 2013-01-30 Sca Ipla Holdings Inc Time multiplexed additional carrier for LTE carrier aggregation and machine-type communication (MTC)
WO2013022261A2 (en) * 2011-08-11 2013-02-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Extension of physical downlink control channels in a communication system
WO2013022451A1 (en) * 2011-08-11 2013-02-14 Research In Motion Limited Performing random access in carrier aggregation
US9197387B2 (en) * 2011-08-15 2015-11-24 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for control channel transmission and reception
US9252918B2 (en) 2011-08-15 2016-02-02 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for control channel transmission and reception
US8917679B2 (en) 2011-08-16 2014-12-23 Nokia Corporation Method for signaling the overlap of downlink control and data channels
EP2761958A4 (en) * 2011-09-27 2015-05-20 Nec Corp ADDITIONAL CARRIER TYPES FOR LTE
JP5825353B2 (ja) * 2011-09-28 2015-12-02 富士通株式会社 無線信号送信方法、無線信号送信装置及び無線信号受信装置
CN103959730B (zh) * 2011-09-30 2018-07-27 三星电子株式会社 在无线通信系统中用于发送和接收数据的方法和装置
US8948111B2 (en) * 2011-10-03 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Uplink resource management under coordinated multipoint transmission
MX2013010114A (es) 2011-10-18 2013-10-03 Lg Electronics Inc Metodo y aparato de indicacion de celda primaria para desmodulacion de canal de control mejorada.
US9654266B2 (en) * 2011-11-03 2017-05-16 Lg Electronics Inc. Method for transreceiving downlink control information in wireless access system and apparatus for same
US11239971B2 (en) * 2011-11-03 2022-02-01 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus with enhanced control messages and search space
CN105846984B (zh) * 2011-11-04 2019-04-23 华为技术有限公司 接收和发送控制信道的方法、用户设备和基站
CN103096379B (zh) * 2011-11-07 2015-07-08 华为技术有限公司 控制信息传输方法
CN103988546A (zh) * 2011-12-08 2014-08-13 交互数字专利控股公司 高速双波段蜂窝通信
US9154979B2 (en) 2011-12-14 2015-10-06 Ixia Scalable architecture for long term evolution (LTE) multiple user equipment (multi-UE) simulation
WO2013089344A1 (en) * 2011-12-15 2013-06-20 Lg Electronics Inc. Method for reducing interference of user equipment in wireless access system, and the user equipment for the same
GB2497743B (en) * 2011-12-19 2017-09-27 Sca Ipla Holdings Inc Telecommunications systems and methods
US9204325B2 (en) * 2011-12-20 2015-12-01 Ixia Methods, systems, and computer readable media for reducing the impact of false downlink control information (DCI) detection in long term evolution (LTE) physical downlink control channel (PDCCH) data
US9071995B2 (en) 2012-01-17 2015-06-30 Ixia Methods, systems, and computer readable media for long term evolution (LTE) uplink data processing
US8908535B2 (en) 2012-02-10 2014-12-09 Ixia Methods, traffic simulators, and computer readable media for validating long term evolution (LTE) code blocks and transport blocks
US9485766B2 (en) * 2012-02-29 2016-11-01 Kyocera Corporation Mobile communication system, mobile communication method, and radio base station
US9924498B2 (en) 2012-03-12 2018-03-20 Qualcomm Incorporated Selecting a cell identifier based on a downlink control information
EP2830372A4 (en) * 2012-03-21 2015-07-01 Fujitsu Ltd WIRELESS TELECOMMUNICATION SYSTEM, WIRELESS STATION, AND WIRELESS TELECOMMUNICATION METHOD
US9131000B2 (en) 2012-04-13 2015-09-08 Ixia Methods, systems, and computer readable media for heuristics-based adaptive protocol parsing
US8989112B2 (en) 2012-04-27 2015-03-24 Nokia Siemens Networks Oy eICIC carrier aggregation using extension carriers
KR102021590B1 (ko) 2012-06-04 2019-09-18 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보 송수신 방법 및 장치
JP5850573B2 (ja) * 2012-07-23 2016-02-03 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および集積回路
US9357417B2 (en) * 2012-08-17 2016-05-31 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Methods, systems and devices for obtaining system information in a wireless network
JP6152253B2 (ja) * 2012-08-29 2017-06-21 株式会社Nttドコモ 無線基地局
US8923880B2 (en) * 2012-09-28 2014-12-30 Intel Corporation Selective joinder of user equipment with wireless cell
US8937882B2 (en) 2012-10-26 2015-01-20 Ixia Methods, systems, and computer readable media for automatically decoding uplink data
US9307521B2 (en) * 2012-11-01 2016-04-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission scheme and quasi co-location assumption of antenna ports for PDSCH of transmission mode 10 for LTE advanced
EP2916608B1 (en) * 2012-11-01 2017-12-06 Sharp Kabushiki Kaisha Mobile station apparatus, base station apparatus, communication method and integrated circuit
US8929294B2 (en) 2012-11-20 2015-01-06 Ixia Methods, systems, and computer readable media for rapid decoding of wireless communications network uplink data
US9167603B2 (en) * 2012-12-19 2015-10-20 Fujitsu Limited System and method for optimized access messaging in a wireless network
WO2014131169A1 (zh) 2013-02-28 2014-09-04 华为技术有限公司 无线资源配置方法及设备
US9198065B2 (en) 2013-03-15 2015-11-24 Ixia Methods, systems, and computer readable media for utilizing adaptive symbol processing in a multiple user equipment (multi-UE) simulator
WO2014161504A1 (en) * 2013-04-03 2014-10-09 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Methods and apparatus of obtaining scheduling information of data channel
CN104125035B (zh) * 2013-04-23 2017-05-24 展讯通信(上海)有限公司 Dci误检测筛查的方法和装置
WO2015010269A1 (zh) * 2013-07-24 2015-01-29 华为技术有限公司 一种信道检测方法、装置及终端
US10813082B2 (en) * 2013-07-26 2020-10-20 Qualcomm Incorporated Transmission time interval (TTI) bundling for control channels in long term evolution (LTE)
EP3474617B1 (en) 2013-08-23 2020-11-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting uplink information
WO2015057134A1 (en) * 2013-10-16 2015-04-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Managing of paging of a wireless device in a wireless communication network
WO2015070369A1 (en) * 2013-11-12 2015-05-21 Nokia Technologies Oy Apparatus and method for serving cell configuration for dual connectivity
US20150195819A1 (en) 2014-01-06 2015-07-09 Intel IP Corporation Systems and methods for modulation and coding scheme selection and configuration
US9467269B2 (en) * 2014-01-06 2016-10-11 Intel IP Corporation Systems and methods for modulation and coding scheme selection and configuration
US10075309B2 (en) * 2014-04-25 2018-09-11 Qualcomm Incorporated Modulation coding scheme (MCS) indication in LTE uplink
US9867187B2 (en) * 2014-08-04 2018-01-09 Qualcomm Incorporated Techniques for configuring uplink channel transmissions using shared radio frequency spectrum band
US10244426B2 (en) * 2014-08-19 2019-03-26 Qualcomm Incorporated Frequency error detection with PBCH frequency hypothesis
US11109376B2 (en) * 2014-09-22 2021-08-31 Qualcomm Incorporated Structured channel rasters for unlicensed spectrum
USD797713S1 (en) 2014-10-01 2017-09-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Portable electronic device
USD803818S1 (en) 2014-10-01 2017-11-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Portable electronic device
USD785586S1 (en) 2014-10-01 2017-05-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Portable electronic device
USD784972S1 (en) 2014-10-01 2017-04-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Portable electronic device
USD781275S1 (en) 2014-10-01 2017-03-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Portable electronic device
USD779449S1 (en) 2014-10-01 2017-02-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Portable electronic device
USD795855S1 (en) 2014-10-01 2017-08-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Portable electronic device
USD779450S1 (en) 2014-10-01 2017-02-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Portable electronic device
US10063340B2 (en) * 2014-11-25 2018-08-28 Nokia Solutions And Networks Oy Dynamic resource adaptation
US10028176B2 (en) * 2015-03-14 2018-07-17 Qualcomm Incorporated Carrier aggregation across different radio access technologies
EP3281466B1 (en) * 2015-04-10 2020-01-15 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Wireless communication method, enodb and user equipment
US10206211B2 (en) * 2015-06-04 2019-02-12 Futurewei Technologies, Inc. Device, network, and method for wideband long-term evolution (LTE) uplink transmission
US9661513B2 (en) * 2015-06-09 2017-05-23 Ixia Methods, systems, and computer readable media for enhanced channel control element (CCE) decoding in LTE networks
TWI763633B (zh) 2015-08-25 2022-05-11 美商Idac控股公司 無線傳輸/接收單元及在其中執行的方法
US11212760B2 (en) * 2015-09-24 2021-12-28 Qualcomm Incorporated Common synchronization channel design for narrowband communications
US9979452B2 (en) * 2015-12-29 2018-05-22 Lg Electronics Inc. Method for multi-user transmission in a wireless local area network and device for same
CN107370580A (zh) * 2016-05-11 2017-11-21 中兴通讯股份有限公司 上行信道信息和/或信号的发送方法及装置
KR20190031438A (ko) * 2016-07-15 2019-03-26 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 무선 네트워크 기반 통신 방법, 단말 기기 및 네트워크 기기
US20180077689A1 (en) * 2016-09-15 2018-03-15 Qualcomm Incorporated Multiple bandwidth operation
US10687252B2 (en) * 2016-09-28 2020-06-16 Qualcomm Incorporated Bandwidth group (BWG) for enhanced channel and interference mitigation in 5G new radio
KR102234733B1 (ko) 2016-11-04 2021-03-31 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 무선 통신 네트워크에서 무선 리소스를 식별 및 사용하기 위한 방법 및 장치
WO2018082078A1 (en) 2016-11-05 2018-05-11 Apple Inc. Asymmetric bandwidth support and dynamic bandwidth adjustment
CN109937555B (zh) 2016-11-14 2022-01-14 瑞典爱立信有限公司 无线设备和网络节点的方法、这种无线设备和网络节点及其计算机程序
KR102129362B1 (ko) * 2016-11-16 2020-07-03 주식회사 케이티 차세대 무선망에서 하향 링크 선점 지시 정보를 송수신하는 방법 및 그 장치
KR20180068677A (ko) * 2016-12-14 2018-06-22 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어채널의 송수신 방법 및 장치
US10321386B2 (en) * 2017-01-06 2019-06-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating an enhanced two-stage downlink control channel in a wireless communication system
CN108365936B (zh) * 2017-01-26 2020-10-27 华为技术有限公司 一种通信方法,装置及系统
EP4124137A1 (en) * 2017-05-15 2023-01-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for control resource set configuration and monitoring of downlink control channel in wireless communication system
WO2019019200A1 (zh) * 2017-07-28 2019-01-31 华为技术有限公司 数据传输方法和装置
EP3678317A4 (en) * 2017-08-06 2021-04-14 LG Electronics Inc. METHOD AND DEVICE FOR RECEIVING A SIGNAL IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
US10484981B2 (en) 2017-08-10 2019-11-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Decoding downlink control channels for 5G wireless communication systems
CN109391417B (zh) * 2017-08-11 2022-05-13 华为技术有限公司 传输下行控制信息的方法、装置和系统
MX2020002578A (es) * 2017-09-11 2020-07-20 Ntt Docomo Inc Terminal de usuario y metodo de radio comunicacion.
WO2019068224A1 (en) * 2017-10-06 2019-04-11 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. COMMUNICATION METHOD, APPARATUS AND COMPUTER PROGRAM
US10542443B2 (en) 2017-10-27 2020-01-21 Keysight Technologies, Inc. Methods, systems, and computer readable media for testing long term evolution (LTE) air interface device using emulated noise in unassigned resource blocks (RBs)
US10945251B2 (en) * 2017-11-15 2021-03-09 Sharp Kabushiki Kaisha User equipments, base stations and methods
US10973013B2 (en) * 2017-11-15 2021-04-06 Sharp Kabushiki Kaisha User equipments, base stations and methods
CN111512575B (zh) * 2017-11-15 2023-02-28 夏普株式会社 用户设备、基站和方法
US10673553B2 (en) * 2018-03-23 2020-06-02 Qualcomm Incorporated Search space overbooking and pruning
CN110351774B (zh) * 2018-04-04 2022-07-15 中兴通讯股份有限公司 通信方法、装置、终端、基站及存储介质
EP3780799B1 (en) * 2018-04-05 2024-03-13 Ntt Docomo, Inc. User terminal and wireless base station
CN114124170B (zh) * 2018-04-08 2022-08-26 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
JP2019198014A (ja) * 2018-05-10 2019-11-14 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2019217440A1 (en) * 2018-05-10 2019-11-14 Qualcomm Incorporated Dynamic control channel management
US11737081B2 (en) * 2018-05-11 2023-08-22 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for transmitting and receiving signals for ultra reliable low latency communication
KR102636342B1 (ko) * 2018-07-19 2024-02-14 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템을 위한 하향링크 제어 채널 송수신 방법 및 장치
WO2020020734A1 (en) 2018-07-26 2020-01-30 Sony Corporation Communications devices, infrastructure equipment and methods
EP3858056A1 (en) * 2018-09-26 2021-08-04 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Downlink control information in uss
US11496970B2 (en) 2019-03-06 2022-11-08 Qualcomm Incorporated Support of high pathloss mode
KR20200111415A (ko) * 2019-03-19 2020-09-29 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 자원할당 방법 및 장치
CN115250521A (zh) * 2019-03-29 2022-10-28 大唐移动通信设备有限公司 一种下行控制信息的发送、处理方法及装置
US11463964B2 (en) * 2019-04-17 2022-10-04 Qualcomm Incorporated Communication configuration for high pathloss operations
US11445408B2 (en) 2019-04-17 2022-09-13 Qualcomm Incorporated High pathloss mode multiplexing
US11438808B2 (en) 2019-04-17 2022-09-06 Qualcomm Incorporated Acknowledgment messaging for resource reservations
US11477747B2 (en) 2019-04-17 2022-10-18 Qualcomm Incorporated Synchronization signal periodicity adjustment
US11510071B2 (en) 2019-04-17 2022-11-22 Qualcomm Incorporated Beam direction selection for high pathloss mode operations
WO2022025498A1 (ko) * 2020-07-30 2022-02-03 엘지전자 주식회사 채널 접속 절차를 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2023199433A1 (ja) * 2022-04-13 2023-10-19 ソフトバンク株式会社 端末装置、基地局装置、及び無線通信方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009041779A1 (en) * 2007-09-28 2009-04-02 Lg Electronics Inc. Wireless communication system for monitoring physical downlink control channel

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2358385C2 (ru) * 2004-03-16 2009-06-10 Нокиа Корпорейшн Способ, устройство и система, предназначенные для дуплексной связи
US8054787B2 (en) 2006-10-20 2011-11-08 Stmicroelectronics, Inc. Apparatus and method for enhanced adaptive channel selection and subframe allocation in a communication system
CN101222260A (zh) * 2007-01-09 2008-07-16 北京三星通信技术研究有限公司 传输控制信令的设备和方法
US8072918B2 (en) 2007-04-03 2011-12-06 Texas Instruments Incorporated Network-based inter-cell power control for multi-channel wireless networks
JP5152472B2 (ja) * 2007-04-28 2013-02-27 日本電気株式会社 無線通信システムにおけるリソース割当制御方法および装置
CN101370226B (zh) * 2007-08-17 2012-08-08 华为技术有限公司 小区测量和读取控制信道的方法和用户设备
CN101374340B (zh) * 2007-08-23 2012-02-29 中兴通讯股份有限公司 实现小区干扰协同的控制信道交织、解交织方法及其装置
US8472389B2 (en) * 2007-09-21 2013-06-25 Panasonic Corporation Radio resource management device, radio communication base station device, and radio resource management method
CN101809897B (zh) 2007-09-28 2013-07-31 Lg电子株式会社 在无线通信系统中检测控制信息的方法
US8483107B2 (en) * 2008-03-16 2013-07-09 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for acquiring resource allocation of control channel
KR100913473B1 (ko) * 2008-03-20 2009-08-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 pdcch 모니터링 방법
CN102047726B (zh) * 2008-04-22 2014-07-30 诺基亚公司 用于高效邻居小区信息分发的小区分群
US8509161B2 (en) * 2008-08-11 2013-08-13 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for OFDMA and SC-FDMA switching

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009041779A1 (en) * 2007-09-28 2009-04-02 Lg Electronics Inc. Wireless communication system for monitoring physical downlink control channel

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013509843A (ja) * 2009-11-02 2013-03-14 クゥアルコム・インコーポレイテッド 異種ネットワークにおけるスペクトル解釈
US8891459B2 (en) 2009-11-02 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Spectrum interpretation in a heterogenous network
JP2013515396A (ja) * 2009-12-18 2013-05-02 クゥアルコム・インコーポレイテッド ヘテロジニアスなネットワークにおけるブロードキャスト信号の保護
US8897235B2 (en) 2009-12-18 2014-11-25 Qualcomm Incorporated Protection of broadcast signals in heterogeneous networks
CN104584452A (zh) * 2012-08-28 2015-04-29 德克萨斯仪器股份有限公司 在回退情况下用于协作多点传输的下行链路数据的接收
CN104584452B (zh) * 2012-08-28 2019-02-15 德克萨斯仪器股份有限公司 在回退情况下用于协作多点传输的下行链路数据的接收
US10785758B2 (en) 2012-08-28 2020-09-22 Texas Instruments Incorporated Reception of downlink data for coordinated multi-point transmission in the event of fall-back
WO2020121414A1 (ja) * 2018-12-11 2020-06-18 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法

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