JP2013507821A - 無線通信システムにおける制御情報送受信方法及び装置 - Google Patents

無線通信システムにおける制御情報送受信方法及び装置 Download PDF

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Abstract

本明細書は、多数のコンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)を使用する無線通信システムにおいて、物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)のダウンリンク制御情報(Downlink Control information:DCI)フォーマット(format)を通じて各々のコンポーネントキャリアにダウンリンク割当(Downlink assignments)及びアップリンク承認(Uplink grants)などの制御情報を転送するに当たって、各DCIフォーマットが伝達する上記制御情報が各コンポーネントキャリアのうちのどのコンポーネントキャリアのためのものであるかを追加的なコンポーネントキャリア指示子(Component Carrier Indicator:CC Indicator)を通じて識別するために、DCIフォーマットのためのCC指示子を構成する方法及び転送する方法に関して開示している。
【選択図】図3

Description

本明細書は、無線通信システムにおけるコンポーネントキャリアに対する制御情報を転送する方法及び装置に関する。
無線通信システムにおいて、ダウンリンク割当(Downlink assignments)及びアップリンク承認(Uplink grants)などの制御情報は、物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)のダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを通じて転送される。
本発明の目的は、多数のコンポーネントキャリア(CC)を使用する無線通信システムにおいて、効率的かつ効果的に、各コンポーネントキャリア(CC)別に基地局及びユーザ装置(User Equipment:UE)のための制御情報を構成して転送する方法及び受信する方法を、提供することにある。
また、本発明の他の目的は、多数のコンポーネントキャリア(CC)を使用する無線通信システムにおいて、コンポーネントキャリアに対する制御情報を転送する装置を、提供することにある。
また、本発明の更に他の目的は、コンポーネントキャリアに対する制御情報を、物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)のダウンリンク制御情報(Downlink Control information:DCI)のフォーマット(format)を通じて転送する方法及び装置を、提供することにある。
また、本発明の更なる他の目的は、定まった長さのビットを用いて特定コンポーネントキャリアに対する制御情報の転送を指示する方法及び装置を、提供することにある。
また、本発明の更に他の目的は、無線通信システムにおいて、特定コンポーネントキャリアに対する制御情報を構成するか否か、及び構成されたコンポーネントキャリアに対する制御情報の個数を指示する制御情報を、定まった長さのビットを用いて転送する装置を、提供することにある。
本発明の更なる特徴は、後に続く記述において説明され、ある程度、当該記述から明らかにされるであろう。もしくは、本発明の実施によって気付かれるかも知れない。
本発明の一態様は、2つ以上のコンポーネントキャリアを使用する無線通信システムにおいて、特定制御情報が上記コンポーネントキャリアのうちのどのコンポーネントキャリアのためのものであるかを識別する0ビット乃至mビット(mは0より大きい整数)の識別情報を生成し、生成された識別情報を上記特定制御情報に追加して、当該特定制御情報を制御チャンネルを介して転送することを含む方法を、提供する。
本発明の一態様は、2つ以上のコンポーネントキャリアを使用する無線通信システムにおける制御情報送信装置であって、特定制御情報が対応するコンポーネントキャリアを前記2つ以上のコンポーネントキャリアの中から識別し、前記コンポーネントキャリアを示す0ビットまたはmビット(mは0より大きい整数)の識別情報を生成し、生成された識別情報を前記特定制御情報に追加する制御部と、前記特定制御情報を制御チャンネルを介して送信する送信部とを含む制御情報送信装置を、提供する。
本発明の一態様は、2つ以上のコンポーネントキャリアを使用する無線通信システムにおける制御情報受信方法であって、制御チャンネルを介して受信された特定制御情報に追加されている0ビットまたはmビット(mは0より大きい整数)の識別情報を抽出し、前記0ビットまたはmビットの識別情報を用いて、前記特定制御情報が対応するコンポーネントキャリアを前記2つ以上のコンポーネントキャリアの中から識別する制御情報受信方法を、提供する。
本発明の一態様は、2つ以上のコンポーネントキャリアを使用する無線通信システムにおける制御情報受信装置であって、受信した変調シンボルを復調して制御チャンネルにマッピングされた特定制御情報を抽出する復調部と、前記特定制御情報に追加されている0ビットまたはmビット(mは0より大きい整数)の識別情報を抽出し、前記0ビットまたはmビットの識別情報を用いて前記特定制御情報が対応するコンポーネントキャリアを前記2つ以上のコンポーネントキャリアの中から識別する制御部とを含む制御情報受信装置を、提供する。
前述した一般的な説明及び以下の詳細な説明の全てで0ビットは例示的なものと理解されるべきであり、請求される発明の追加的な例示を提供する意図で使われなければならない。
添付する図面は、本発明に対する追加的な理解を提供するために、本明細書に統合されて構成される。添付する図面は、本発明の実施形態を図示し、詳細な説明と共に本発明の原理を説明するために提供される。
本発明の実施形態による無線通信システムを示すブロック図である。 本発明の実施形態による多数コンポーネントキャリア(CC)を使用する無線通信システムにおいて、各コンポーネントキャリアのPDCCHのDCIフォーマットがDCIフォーマットを有するCCと等しいCCのためのダウンリンク割当(Downlink assignments)及びアップリンク承認(Uplink grants)などの制御情報の転送を、図示している。 本発明の実施形態による多数コンポーネントキャリア(CC)を使用する無線通信システムにおいて、特定コンポーネントキャリア(CC)のPDCCHのDCIフォーマットが、DCIフォーマットが存在するCCと等しいCCのためだけではなく、他のCCのためのダウンリンク割当(Downlink assignments)及びアップリンク承認(Uplink grants)などの制御情報を転送できる場合を、図示している。 本発明の実施形態による基準コンポーネントキャリア(Reference CC)の位置及び構成された(configured)コンポーネントキャリア(CC)の個数と位置に関わらず、各コンポーネントキャリア(CC)の番号を一括的にナンバリング(numbering)する方法の例を、図示している。 本発明の実施形態による基準コンポーネントキャリア(Reference CC)の位置には関係ないが、構成された(configured)コンポーネントキャリア(CC)の個数を考慮して各コンポーネントキャリア(CC)の番号をナンバリング(numbering)する方法の例を、図示している。 本発明の実施形態による基準コンポーネントキャリア(Reference CC)のコンポーネントキャリア(CC)番号を0とし、残りのコンポーネントキャリア(CC)のCC番号を構成された(configured)コンポーネントキャリアの個数と位置に関わらず、一括的にナンバリング(numbering)する場合を、図示している。 本発明の実施形態による基準コンポーネントキャリア(Reference CC)のコンポーネントキャリア(CC)番号を0とし、構成された(configured)コンポーネントキャリア(CC)の個数を考慮して各コンポーネントキャリアの番号をナンバリング(numbering)する方法を、図示している。 本発明の実施形態によるPDCCHの構成を示すフローチャートである。 本発明の実施形態によるPDCCHの処理を示すフローチャートである。 本明細書の実施形態による制御情報を割り当てて送信する装置の構成を示す図である。 本明細書の実施形態による制御情報を受信する装置の構成を示す図である。
以下、本発明の一部の実施形態を、例示的な実施形態を示す添付図面を参照しつつ、詳細に説明する。
添付図面は、本発明の更なる理解を提供するために、本明細書に組み込まれてその一部を構成することとなったものであり、本発明の実施例を図示し、且つ、明細書の説明とともに、本発明の原理を説明するのに役立つものである。
ただし、本開示は、多くの変形例を許容するものであり、以下に説明される実施形態に限定されるものではない。むしろ、これら実施形態は、本開示を完全なものとし、且つ、本開示の範囲を当業者に十分に知らせる為に、準備されたものである。おそらく、ここに記載されたシステム,装置及び/又は方法の様々な変更,変形及び均等物が、当業者に示唆されるであろう。全図面及び詳細な説明を通じて、同じ構成要素,特徴及び構造に対しては同じ参照符号が付加されており、明確化及び便宜の上為に、図面間で同じ構成要素のサイズやプロポーションが変えられている場合もある。
また、本発明の構成要素を説明するに当たって、第1、第2、A、B、(a)、(b)などの用語を使用することができる。このような用語はその構成要素を他の構成要素と区別するためのものであり、その用語により当該構成要素の本質や回順序または順序などが限定されない。どの構成要素が他の構成要素に「連結」、「結合」、または「接続」されると記載された場合、その構成要素はその他の構成要素に直接的に連結、または接続できるが、各構成要素の間に更に他の構成要素が「連結」、「結合」、または「接続」されることもできると理解されるべきである。また、「含む」、「備える」及び「有する」は、特に反対の記述がない限り、一つ以上の対応する要素が存在することを意味するので、一つ以上の要素が含まれると解釈されるべきである。一つ以上の技術的又は科学的な専門用語を含む全ての専門用語は、反対の定義がなされていない限り、当業者が普通に理解できるものと同じ意味を有する。辞書に定義されているような通常用いられる用語は、関連する記述の文脈におけるのと同じ意味を持つものとして解釈されるべきであり、本明細書ないで明らかに定義されていない限り、観念的又は極端に形式的に解釈されるべきではない。
図1は、本発明の実施形態が適用される無線通信システムを示すブロック図である。
無線通信システムは、音声、パケットデータなどの多様な通信サービスを提供するために、広範囲にわたって構築されている。図1を参照すると、無線通信システムは、ユーザ装置ユーザ装置10(User Equipment;UE)及び基地局20(Base Station;BS)を含む。
本明細書において用いられているように、「ユーザ装置10」は、無線通信におけるユーザ端末を示す包括的な意味を有し、WCDMA及びLTE、HSPAなどでのUE(User Equipment)は勿論、GSM(登録商標)でのMS(Mobile Station)、UT(User Terminal)、SS(Subscriber Station)、無線機器(wireless device)などを全て含む概念として、解釈されるべきである。
基地局20またはセル(cell)は、一般的に、ユーザ装置10と通信する固定局(fixedstation)をいい、ノード−B(Node-B)、eNB(evolved Node-B)、BTS(Base Transceiver System)、アクセスポイント(Access Point)等、他の用語と呼ばれる場合もある。
即ち、本明細書で用いられるように、基地局20またはセル(cell)は、CDMAでのBSC(Base Station Controller)、WCDMAのNode-Bなどがカバーする領域を表す包括的な意味を有するものとして解釈されなければならず、メガセル、マクロセル、マイクロセル、ピコセル、フェムトセル等、多様なカバレッジ領域の何れかに対応する。
本明細書でユーザ装置10と基地局20は、特別に表現された用語又は単語に限定されず、本明細書で記述される技術または技術的思想を具現する為に用いられる2つの送受信主体を、包括的に示す。
無線通信システムに適用される多重接続技法には、制限がない。CDMA(Code Division Multiple Access)、TDMA(Time Division Multiple Access)、FDMA(Frequency Division Multiple Access)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、OFDM−FDMA、OFDM−TDMA、OFDM−CDMAなどの多様な多重接続技法を使用することができる。
アップリンク転送及びダウンリンク転送のためには、互いに異なる複数の時間帯域を各送信の為に用いるTDD(時分割多重)方式、または、互いに異なる複数の周波数帯域を各送信の為に用いるFDD(周波数分割多重)方式が使われる。
本発明の実施形態は、特に、GSM(登録商標)、WCDMA、HSPAを経てLTE(Long Term Evolution)及びLTE-Advancedに進化するOFDM基盤の非同期無線通信の資源割当に、適用され得る。本発明は、特定の無線通信分野に限定または制限されて解釈されてはならず、本発明の事象が適用できる全ての技術分野を含むことと解釈されるべきである。
次世代の移動通信システムの要求条件のうち、最も重要な条件の1つは、高いデータ転送率要求量がサポートできるということである。このために、多重入力多重出力(Multiple Input Multiple Output;MIMO)、CoMP(Cooperative Multiple Point transmission)、リレー(relay)等、多様な技術が研究されているが、最も基本的で、かつ安定した解決方案は、帯域幅を増やすことである。
しかしながら、現在の周波数資源は飽和状態であり、多様な技術が広範囲な周波数帯域で部分的に使われている実状である。したがって、このような状況で高いデータ転送率やスループットといった要求を満たすために、キャリア集合体(carrier aggregation;以下、“CA”という)を導入した。これは、散在している帯域の各々が独立的なシステムを動作できる基本的な要求事項を満たし、多数の帯域を1つのシステムに縛ることを可能にする概念であるこの際、各々の独立的な運用が可能な帯域は、コンポーネントキャリア(component carrier;以下、“CC”という)と定義される。多数個のコンポーネントキャリアが用いられることにより、ユーザ装置10または基地局20は、アップリンクとダウンリンクで転送/受信広帯域の帯域幅を確保することができ、これによって、次世代の移動通信システムのサービス要求事項を満たすシステムの設計が容易になる。また、基地局とUEとの間の送受信がなされる各々のCCは、サービングセル(serving cell)と定義される。したがって、基地局とUEとの間には多数のサービングセルが定義される。
この際、全てのコンポーネントキャリアは、1つのコンポーネントキャリアのみ使用するものと互換可能に設定できる。1つのコンポーネントキャリアは、キャリア集合体を使用する以前の1つの無線通信帯域を、調べても良い。各々のコンポーネントキャリアは、各々最大20MHz帯域を有することができ、次世代の移動通信システムのうちの1つのLTE-Advancedシステムでは、このような5個のコンポーネントキャリアを同時に使用することができるが、これに制限されない。例えば、最大9個のコンポーネントキャリアを同時に使用することもできる。
コンポーネントキャリアは各々が独立的なシステム動作が可能であるので、ユーザ装置10は、少なくとも1つのコンポーネントキャリアを有するだけでも正常な移動通信サービスを提供することができ、多数個のコンポーネントキャリアを用いて同時に移動通信サービスをサポートすることもできる。

このように多数のコンポーネントキャリアを使用する無線通信システムにおいて、物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)のダウンリンク制御情報(DCI)のフォーマット(format)を用いて各々のコンポーネントキャリア(CC)によってダウンリンク割当(Downlink assignments)やアップリンク承認(Uplink grants)の情報などの制御情報を転送するに当たって、各DCIフォーマットを用いて伝達される制御情報が対応するコンポーネントキャリア(CC)が、多数のコンポーネントキャリア(CC)の中から特定されためのものであるかを識別する必要がある。
このために、DCIフォーマットは、制御情報に対応するコンポーネントキャリアを指示するコンポーネントキャリア指示子(Component Carrier Indicator:CC Indicator)またはセルインデックス(Cell Index;CI)に該当する追加的なビット(additional bit)を含んでも良い。また、追加的なビットによって、多数のコンポーネントキャリアの中から各DCIフォーマットによって伝達される上記制御情報に対応するコンポーネントキャリア(CC)を識別する方法が、明らかになっている。本発明は、最大3ビットを上記追加的なビットとして考慮に入れている。
したがって、本発明の実施形態は、新たなコンポーネントキャリア指示子(CC indicator)またはセルインデックス(Cell Index;CI)を構成及び転送する方法を開示するが、この場合、各DCIフォーマットは、コンポーネントキャリア指示子のための追加ビットを含む。、本発明の他の実施形態は、構成されるコンポーネントキャリアに応じて、前記追加的ビットを最大で1ビットまたは2ビットとなるように減らしてオーバーヘッドを減らす方法も、開示している。また、ダウンリンク割当(Downlink assignments)やアップリンク承認(Uplink grants)のような制御情報をDCIフォーマットが存在するCCと同一のCCによって転送する場合には、既存システムとの互換性(backward-compatibility)を維持すべく、各DCIフォーマットからコンポーネントキャリア指示子のための追加ビットが省略されても良い
図2は、本発明が適用される多数コンポーネントキャリア(CC)を使用する無線通信システムにおいて、各コンポーネントキャリアのPDCCHのDCIフォーマットを有するCCと同一なCCのための、ダウンリンク割当(Downlink assignments)やアップリンク承認(Uplink grants)のような制御情報の転送を、図示している。
図2を参照すると、多数コンポーネントキャリア(CC)の各キャリアコンポーネントは、無線フレーム(radio frame)単位でリソースを転送する。この際、無線フレーム(radio frame)は10個のサブフレーム(subframe)を含み、各サブフレームは2つのスロット(slot)を含む。1つのサブフレームの転送にかかる時間を、TTI(transmission time interval)という。
例えば、1つのサブフレームの長さは1msであり、1つのスロットの長さは0.5msである。この際、無線フレームの構造は例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数またはサブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるOFDMシンボルの数は多様に変更できる。
1つのサブフレームは、2つの連続的な(consecutive)スロットを含む。ダウンリンク(Downlink)の場合、サブフレームの内の最初のスロットの最初から最大3つのOFDMシンボルが、PDCCHが割り当てられる制御領域(control region)に相当し、残りのOFDMシンボルが、PDSCHが割り当てられるデータ領域(data region)に相当する。制御領域には、PDCCHの他にも、PCFICH、PHICHなどの制御チャンネルが割り当てられる。ユーザ装置10は、PDCCHを介して転送される制御情報をデコーディングして、PDSCHを介して転送されるデータ情報を、読み取ることができる。ここで、制御領域が3つのOFDMシンボルを含むことは例示に過ぎない。サブフレームの内の制御領域に含まれるOFDMシンボルの数は、PCFICHを通じて分かる。
複数のユーザ装置10のために多重化された複数のPDCCHが、制御領域内で転送され得る。PDCCHは、スケジューリング決定及び電力制御命令のようなDCIを運搬するために、用いられ得る。具体的に、DCIは、ダウンリンクスケジューリング割当(Downlink scheduling assignments)やアップリンクスケジューリング承認(Uplink scheduling grants)や電力制御命令(Power control commands)などの制御情報を、含んでも良い。前述した制御情報の他のタイプは、他のDCIメッセージのサイズに対応するので、DCIは、他のDCIフォーマットにより区分され得る。この際、DCIフォーマットは、メッセージのサイズ及び用途に対応する。DCIフォーマットは、例えばDCIフォーマット0(UL-SCH assignments)、1(DL-SCH assignments for SIMO operation)、1A(compact DL-SCH assignments for SIMO operation)、2(DL-SCH assignments for MIMO operation)、3(TPC commands for PUCCH and PUSCH with 2-bit power adjustments)、3A(TPC commands for PUCCH and PUSCH with single bit power adjustments)等の6種類に区分できる。
1つのPDCCHは、前述したDCIフォーマットのうちの1つにより1つのメッセージを運搬する。多数のユーザ装置10がアップリンクとダウンリンクの上で同時にスケジューリングできるため、各々のサブフレームの内に多数のスケジューリングメッセージを転送することができる。各々のスケジューリングメッセージは別途のPDCCHの上に転送されるので、各サブフレーム内で同時に多数のPDCCHが転送され得る。
図2をまた参照すると、多数コンポーネントキャリア(CC)を使用する無線通信システムにおいて、各コンポーネントキャリアのPDCCHのDCIフォーマットは、DCIフォーマットを有するコンポーネントキャリアと同一のコンポー念とキャリアのため、ダウンリンク割当(Downlink assignments)やアップリンク承認(Uplink grants)のような制御情報を転送することができる。多数のコンポーネントキャリア(CC)の各々のためのPDCCHは、対応するコンポーネントキャリアの制御情報の転送のためのDCIフォーマットを含む。
したがって、ダウンリンクの各コンポーネントキャリアのPDCCHは、DCIフォーマットを有するダウンリンクコンポーネントキャリアのPDSCHと、対にされている。したがって、多数のコンポーネントキャリアの中から、各DCIフォーマットによって伝達される制御情報に対応するコンポーネントキャリア(CC)を、識別する必要がない。
ユーザ装置10は、DCIフォーマットを有する各ダウンリンクコンポーネントキャリアのPDCCHを介して転送される制御情報をデコーディングすることにより、ダウンリンクの各コンポーネントキャリアのPDSCHを介して転送されるデータ情報を、読み取ることができる。
図3は、本発明の実施形態による多数コンポーネントキャリア(CC)を使用する無線通信システムにおいて、特定コンポーネントキャリア(CC)のPDCCHのDCIフォーマットが、当該DCIフォーマットを有するコンポーネントキャリアと同一のコンポーネントキャリアのためだけでなく、他のコンポーネントキャリアのためにも、ダウンリンク割当(Downlink assignments)やアップリンク承認(Uplink grants)のような制御情報を転送できる場合を、図示している。
図3を参照すると、特定のコンポーネントキャリア(CC X)は、当該コンポーネントキャリアの制御情報の転送のためのDCIフォーマット(DCI format X)を含むが、他の特定のコンポーネントキャリア(CC 0)は、当該コンポーネントキャリア(CC 0)及び他のコンポーネント(CC 1)を含む多数のコンポーネントキャリアの制御情報の転送のためのマルチDCIフォーマット(DCI format A、 B)を含んでも良い。また、特定のコンポーネントキャリアのPDCCHは、全てのコンポーネントキャリアの制御情報の転送のためのDCIフォーマットを、含んでいてもよい。
特定のコンポーネントキャリア(CC)のPDCCHのDCIフォーマットが、当該DCIフォーマットを有するコンポーネントキャリアと同一のコンポーネントキャリアのためだけでなく、1つ以上の他のコンポーネントキャリアのためにも、ダウンリンク割当(Downlink assignments)やアップリンク承認(Uplink grants)のような制御情報を転送する場合、即ち、特定のコンポーネントキャリア(CC)が、当該特定コンポーネントキャリア及び1つ以上の他のコンポーネントキャリアを含む複数のコンポーネントキャリアの制御情報の転送のためのDCIフォーマットを含む場合、当該多数のコンポーネントキャリアの中から、各DCIフォーマットによって伝達される制御情報に対応するコンポーネントキャリア(CC)を識別する必要がある。
このために、DCIフォーマットは、コンポーネントキャリア指示子(Component Carrier Indicator)またはセルインデックス(CI)に対応する追加的なビット(additional bit)を含む。これにより、多数のコンポーネントキャリアの中から、各DCIフォーマットによって伝達される上記制御情報が対応するするコンポーネントキャリア(CC)を識別することが可能となる。
次世代の無線通信システムのうちの1つであるLTE-Advancedシステムの場合、最大20MHz帯域を有する5個のコンポーネントキャリアを同時に使用することを考慮しているが、これに限定されるものではない。この追加的なビットとして、3ビットが含まれ得る。
図4は、本発明の一実施形態による、通信内で実際に構成されたコンポーネントキャリアの数及び位置、並びに、基準コンポーネントキャリア(Reference CC)の位置に関わらず、全てのコンポーネントキャリア(CC)の番号を一括的にナンバリング(numbering)する方法の例を、図示している。
例えば、5個のコンポーネントキャリアを考慮するシステムにおいて、コンポーネントキャリアに対して0から4まで一括的にナンバリングする場合には、表1に示されるようなマッピング(mapping)方法に従い、DCIフォーマット中の3ビットの追加的なビット(additional bit)によってコンポーネントキャリア指示子(Component Carrier Indicator : CC Indicator)を構成することができる。この際、基準コンポーネントキャリアは、コンポーネントキャリア指示子(Component Carrier Indicator)またはセルインデックス(CI)によって示されるDCIフォーマットを有する対応コンポーネントキャリア(CC)である。
多数のコンポーネントキャリアの中から各DCIフォーマットにより転送される制御情報に対応するコンポーネントキャリアをコンポーネントキャリア指示子(Component Carrier Indicator)またはセルインデックス(CI)により識別するに当たって、そのDCIフォーマットを有するコンポーネントキャリア(CC)が、基準コンポーネントキャリア(Reference CC)として機能し得る。
したがって、各々のDCIフォーマット毎に基準コンポーネントキャリア(Reference CC)は異なることがあるが、各々のDCIフォーマットは、一つの基準コンポーネントキャリア(Reference CC)に対応する。また、構成されたコンポーネントキャリア(CC)は、アップ/ダウンリンク内の送受信を実際に行うアクティブなコンポーネントキャリア(CC)であってもよく、ダウンリンク割当(Downlink assignments)やアップリンク承認(Uplink grants)のような制御情報を送受信するために構成された(configured)コンポーネントキャリア(CC)であってお良い。
図4に示されるように、基準コンポーネントキャリア(Reference CC)の位置及び構成されたコンポーネントキャリア(CC)の個数と位置に関わらず、各コンポーネントキャリア(CC)の番号を一括的にナンバリング(numbering)した状態で、LTE-Advancedのように5個のCCを考慮するシステムにおいて、コンポーネントキャリアに対して0から4までナンバリングする場合には、コンポーネントキャリア指示子(Component Carrier Indicator)またはセルインデックス(CI)は、表1に示されるようなマッピング方法とは異なる表2に示されるようなマッピング方法により、DCIフォーマット内の0ビットあるいは2ビットの追加的なビットによって構成可能である。
表2において0ビットは、そのDCIフォーマットを有するコンポーネントキャリアと同一のコンポーネントキャリアにより、ダウンリンク割当(Downlink assignments)やアップリンク承認(Uplink grants)のような制御情報を転送する場合に対応する。これによって、そのDCIフォーマット内のコンポーネントキャリア指示子(CC indicator)またはセルインデックス(CI)に対する追加ビットを0ビットとすることにより(つまり、キャリアコンポーネントフィールドが無いということ)、既存システムとの互換性を維持することができる。
また、ダウンリンク割当(Downlink assignments)やアップリンク承認(Uplink grants)のような制御情報が当該DCIフォーマットを有するコンポーネントキャリアとは異なる他のコンポーネントキャリアによって転送される場合を示すために2ビットを用いることにより、表1に示されるような方法において用いられる3ビットよりも減じられたビット数(2ビット)により、オーバーヘッドを減らすことができる。
この際、DCIフォーマット全体の全ビット数のうち、ゼロパディング(zero padding)として含まれるビット数(時系列中に追加された“0”ビットの数)を識別することにより、コンポーネントキャリア指示子(Component Carrier Indicator)またはセルインデックス(CI)のビット長が0ビットであるか2ビットであるかを判断することが、可能である。例えば、コンポーネントキャリア指示子のビット長が0ビットであるDCIフォーマットは、コンポーネントキャリア指示子のビット長が2ビットであるDCIフォーマットよりも、時系列で追加された“0”ビットを2ビット多く有している。
図4及び表2を参照すると、Rnumberは、基準コンポーネントキャリア(reference CC)のCCインデックス番号に相当する。例えば、4個の構成されたコンポーネントキャリアを含む5個のコンポーネントキャリアが使用されるとともに、基準コンポーネントキャリア(reference CC)がCC 2(Rnumber=2)であるケースAの場合、コンポーネントキャリア指示子(CC indicator)のビット長が0ビットであるDCIフォーマット(コンポーネントキャリア指示子のビット長が0ビットのDCIフォーマットは、コンポーネントキャリア指示子のビット長が2ビットであるDCIフォーマットよりも、時系列で追加された“0”ビットを2ビット多く有している)は、DCIフォーマットが存在するCC2の制御情報の転送のためのDCIフォーマットに相当する。また、コンポーネントキャリア指示子(CC indicator)またはセルインデックス(CI)が2ビットであるDCIフォーマットの場合、ビット値が00であれば、当該DCIフォーマットはCC 3の制御情報の転送のためのDCIフォーマットに相当し、ビット値が01であれば、当該DCIフォーマットはCC 4の制御情報の転送のためのDCIフォーマットに相当し、ビット値が10であれば、当該DCIフォーマットはCC 0、11であれば、当該DCIフォーマットはCC 1の制御情報の転送のためのDCIフォーマットに相当する。
同一の方式により、3個の構成されたコンポーネントキャリアを含む5個のコンポーネントキャリアが使用されるとともに、基準コンポーネントキャリア(reference CC)がCC 3(Rnumber=3)であるケースBの場合、コンポーネントキャリア指示子(CC indicator)のビット長が0ビットであるDCIフォーマットは、DCIフォーマットが存在するCC3の制御情報の転送のためのDCIフォーマットに相当する。また、コンポーネントキャリア指示子(CC indicator)が2ビットであるDCIフォーマットの場合、ビット値が00であれば、当該DCIフォーマットはCC 4の制御情報の転送のためのDCIフォーマットに相当し、ビット値が01であれば、当該DCIフォーマットはCC 0の制御情報の転送のためのDCIフォーマットに相当し、ビット値が10であれば、当該DCIフォーマットはCC 1の制御情報の転送のためのDCIフォーマットに相当し、ビット値が11であればCC 2の制御情報の転送のためのDCIフォーマットに相当する。
図5は、本発明の一実施形態による、基準コンポーネントキャリア(Reference CC)の位置に拘わらず、通信内で実際に構成されたコンポーネントキャリア(CC)の個数を考慮して、コンポーネントキャリア(CC)の番号をナンバリング(numbering)する方法を、図示している。
図5を参照すると、構成されていないコンポーネントキャリアを除いて、構成されたコンポーネントキャリア(CC)のみが一括的にナンバリング(numbering)される。
例えば、図5で、4個の構成されたコンポーネントキャリア(CC)を含むケースAの場合、構成されていないコンポーネントキャリアを除いて、構成されたコンポーネントキャリアは、CC 0乃至CC 3に一括的にナンバリングされる。また、図5で、3個の構成されたコンポーネントキャリア(CC)を含むケースBの場合、構成されていないコンポーネントキャリアを除いて、構成されたコンポーネントキャリアは、CC 0乃至CC 2に一括的にナンバリングされる。
表3から気付かれるように、構成されたコンポーネントキャリア(CC)の個数が1つの時は、コンポーネントキャリア指示子(Component Carrier Indicator)のための追加的なビットはない(0ビット)。また、構成されたコンポーネントキャリア(CC)の個数が2〜3個の時は、コンポーネントキャリア指示子(Component Carrier Indicator)またはセルインジケータ(CI)は、0ビットあるいは1ビットの追加的なビット(additional bit)を有しても良いし、構成されたコンポーネントキャリア(CC)の個数が4〜5個の時は、コンポーネントキャリア指示子(Component Carrier Indicator)またはセルインジケータ(CI)は、0ビットあるいは2ビットの追加的なビット(additional bit)を有しても良い。
上述したように構成されたコンポーネントキャリア指示子(Component Carrier Indicator)またはセルインジケータ(CI)において、0ビットは、既存システムとの互換性を維持するために、コンポーネントキャリアのための追加ビットが省略される(即ち、コンポーネントキャリア指示子フィールドが無い)DCIフォーマットを有するコンポーネントキャリアと同一のコンポーネントキャリアにより、ダウンリンク割当(Downlink assignments)やアップリンク承認(Uplink grants)のような制御情報を転送する場合に対応する。
また、DCIフォーマットを有するコンポーネントキャリアとは異なるコンポーネントキャリアにより、ダウンリンク割当(Downlink assignments)やアップリンク承認(Uplink grants)のような制御情報を転送する場合、3ビットを用いる表1の場合や2ビットを用いる表2の場合よりもビット数を削減するため、構成されたコンポーネントキャリア(CC)の個数に応じて、1ビットあるいは2ビットの追加的ビットが前記コンポーネントキャリア指示子として使用され、これにより、オーバーヘッドをより減らすことができる。
この際、DCIフォーマット全体の全ビット数のうち、ゼロパディング(zero padding)として含まれるビット数(時系列中に追加された“0”ビットの数)を識別することにより、コンポーネントキャリア指示子(Component Carrier Indicator)またはセルインデックス(CI)のビット長が0ビットであるか2ビットであるかを判断することが、可能である。例えば、コンポーネントキャリア指示子のビット長が0ビットであるDCIフォーマットは、コンポーネントキャリア指示子のビット長が2ビットであるDCIフォーマットよりも、時系列で追加された“0”ビットを2ビット多く有しており、コンポーネントキャリア指示子のビット長が1ビットであるDCIフォーマットは、コンポーネントキャリア指示子のビット長が2ビットであるDCIフォーマットよりも、時系列で追加された“0”ビットを1ビット多く有している。
図5及び表3を参照すると、Rnumberは、基準コンポーネントキャリア(reference CC)のCCインデックス番号に相当する。例えば、4個の構成されたコンポーネントキャリア(CC)を含む5個のコンポーネントキャリアが使用されるとともに、基準コンポーネントキャリア(reference CC)がCC 2(Rnumber=2)であるケースAの場合、コンポーネントキャリア指示子(CC indicator)のビット長は0ビット又は2ビットを採ることができる。コンポーネントキャリア指示子(CC indicator)のビット長が0ビットであるDCIフォーマットは、DCIフォーマットが含まれるCC2の制御情報の転送のためのDCIフォーマットに相当する。また、コンポーネントキャリア指示子(CC indicator)のビット長が2ビットであるDCIフォーマットの場合そのビット値が00であれば、当該DCIフォーマットはCC 3の制御情報の転送のためのDCIフォーマットに相当し、ビット値が01であれば、当該DCIフォーマットはCC 0の制御情報の転送のためのDCIフォーマットに相当し、ビット値が10であれば、当該DCIフォーマットはCC 1の制御情報の転送のためのDCIフォーマットに相当する。
同一な方式により、3個の構成されたコンポーネントキャリア(CC)を含む5個のコンポーネントキャリアが使用されるとともに、基準コンポーネントキャリア(reference CC)がCC 2(Rnumber=2)であるケースBの場合、コンポーネントキャリア指示子のビット長は0ビット又は1ビットを採ることができる。コンポーネントキャリア指示子のビット長が0ビットであるDCIフォーマットは、当該DCIフォーマットが含まれるCC 2の制御情報の転送のためのDCIフォーマットに相当する。また、コンポーネントキャリア指示子(CC indicator)のビット長が1ビットであるDCIフォーマットの場合、そのビット値が0であれば、当該DCIフォーマットはCC 0の制御情報の転送のためのDCIフォーマットに相当し、ビット値が1であれば、当該DCIフォーマットはCC 1の制御情報の転送のためのDCIフォーマットに相当する。
上述したように、DCIフォーマットを有するコンポーネントキャリアと同一のコンポーネントキャリアを通じて制御情報を転送する場合、コンポーネントキャリア指示子のための追加ビットが当該DCIフォーマットから省略され(即ち、コンポーネントキャリア指示子がないということ)、これにより、既存システムとの互換性が維持される。また、DCIフォーマットを有する当該コンポーネントキャリアとは異なるコンポーネントキャリアを通じて制御情報を転送する場合、構成されたコンポーネントキャリア(CC)の個数に応じて1ビットあるいは2ビットの追加ビットが、コンポーネントキャリア指示子のために用いられ、それにより、コンポーネントキャリア指示子のビット数をより減らすことができる。
図4及び図5を参照して説明した通り、前述した基準コンポーネントキャリア(CC)は、コンポーネントキャリア指示子(Component Carrier Indicator)を含むDCIフォーマットが存在するコンポーネントキャリア(CC)に相当する。各DCIフォーマットによって伝達される制御情報に対応するコンポーネントキャリア(CC)を多数のコンポーネントキャリア(CC)の中からコンポーネントキャリア指示子及びセルインデックスにより識別するに当たって、そのDCIフォーマットを有するコンポーネントキャリア(CC)が、基準コンポーネントキャリア(Reference CC)として働く。したがって、各々のDCIフォーマット毎に上記基準コンポーネントキャリア(Reference CC)は異なり得るが、各DCIフォーマットには一つの基準コンポーネントキャリア(Reference CC)が対応する。
しかしながら、他の態様では、この基準コンポーネントキャリア(Reference CC)は、アンカーコンポーネントキャリア(anchor CC)でありうる。アンカーコンポーネントキャリアは、多数のCCのうち、無線通信システムの送受信過程における最も一般的且つ核心となる機能を果たすキャリアコンポーネントCCということができる。このような場合、アンカーコンポーネントキャリア(anchor CC)が変わらない限り、各DCIフォーマットを有するPDCCHが属するキャリアコンポーネント如何に依らず、基準コンポーネントキャリア(Reference CC)は、1つの普遍のコンポーネントキャリアである。
サービングセルまたは主サービングセル(Primary serving cell:以下、「PCell」という)が、上記アンカーコンポーネントキャリアとなり得る。
また、上記基地局とユーザ装置との間の各コンポーネントキャリアの信号送受信のためのセルが、サービングセル(serving cell)と定義される。したがって、基地局とユーザ装置との間には多数のサービングセルが定義される。この際、以下のような特徴を有するサービングセルまたはコンポーネントキャリア(CC)が、PCellまたは主コンポーネントキャリア(Primary Component Carrier:PCC)と定義される。
換言すると、PCellは、以下のような属性を有する。
−PCellのセルインデックス又はPCCのコンポーネントキャリア指示子は、常に0である。
−PCellは、一組のダウンリンク(DL)コンポーネントキャリア及びアップリンク(UL)コンポーネントキャリアを、常に有している。
−各ユーザ装置は、夫々、互いに異なるコンポーネントキャリアをPCCとして設定することができる。
−PCellは、常にアクティベードされている。
−PCellのダウンリンクコンポーネントキャリア及びアップリンクコンポーネントキャリアを通じてのみランダムアクセス処理が実行される。但し、MSG4(contention resolution)の場合、MSG4を指示するPDCCHのみ、ダウンリンクコンポーネントキャリアを通じて転送されなければならず、MSG4情報は、ダウンリンクPCCまたは以下に説明する副サービングセル(Secondary Serving Cell;SCell)を通じて転送可能である。
−PCellのアップリンクを通じてのみ、PUCCH(Physical uplink control channel)が転送される。
−NAS(non-access stratum)情報は、ダウンリンク PCCを通じて受信される。
−セキュリティキー情報が、PCCを通じて送受信される。
−無線リソース制御(Radio Resource Control:RRC)の再確立(Re-establishment)は、ダウンリンクPCCにおいて無線リンク障害(radio link failure:RLF)が感知されるか、アップリンクPCCを通じたランダムアクセスが再試行された回数が上限を超過した場合にのみ、実行される。
上記PCellの以外のサービングセルは、副サービングセル(Secondary serving cell:以下、「SCell」という)として定義可能である。PCellを構成するコンポーネントキャリアは、主コンポーネントキャリア(primary CC:以下、「PCC」という)と称され、SCellを構成するコンポーネントキャリアは、副コンポーネントキャリア(secondary CC:以下、「SCC」という)と称されるが、それに限定されるものではない。
また、本明細書での基準コンポーネントキャリアは、前述したアンカーコンポーネントキャリア、又はPCCの何れであっても良い。しかしながら、本発明の態様は、それに限定されるものではなく、以下の説明は、基準コンポーネントキャリアがアンカーコンポーネントキャリアである場合と基準コンポーネントキャリアがPCCである場合の両方に基づいている。
上記議論は、基準コンポーネントキャリアを含む複数コンポーネントキャリアの番号を一括的にナンバリング(numbering)する方法を扱っている。以下、基準コンポーネントキャリア(Reference CC)のンポーネントキャリア(CC)番号を0とし、他のコンポーネントキャリアに対して一括的にナンバリング(numbering)する方法を、説明する。
図6は、本発明の一実施形態による、通信上で構成されたコンポーネントキャリア(CC)の個数と位置に関わらず、基準コンポーネントキャリア(Reference CC)のコンポーネントキャリア(CC)番号を0とし、上記基準コンポーネントキャリアを除いた他の全てのコンポーネントキャリアに対してコンポーネントキャリア番号を一括的にナンバリング(numbering)する方法を、図示している。
例えば、4個の構成されたキャリアコンポーネントを含む図6のケースAの場合、基準コンポーネントキャリア(Reference CC)にコンポーネントキャリア(CC)インデックス番号0が付与され、残りのコンポーネントキャリアCC 1乃至CC 4に対して一括的にナンバリングされ。また、3個の構成されたキャリアコンポーネントを含む図6ケースBの場合、基準コンポーネントキャリア(Reference CC)にコンポーネントキャリア(CC)インデックス番号0が付与され、残りのコンポーネントキャリアCC 1乃至CC 4に対して一括的にナンバリングされる。基準コンポーネントキャリア番号を0にナンバリングするので、基準コンポーネントキャリア以後の他のコンポーネントキャリアの番号が変わるようになる。
この場合、表4に示されるようなマッピング(mapping)方法により、コンポーネントキャリア指示子又はセルインデックスは、DCIフォーマット中の0ビットあるいは2ビットの追加的なビットにより構成可能である。DCIフォーマットにおいて、0ビットは、当該DCIフォーマットを有するコンポーネントキャリアと同一のコンポーネントキャリアにより、ダウンリンク割当(Downlink assignments)やアップリンク承認(Uplink grants)のような制御情報を転送するケースに該当する。DCIフォーマット内にコンポーネントキャリア指示子(CC indicator)又はセルインデックスのための追加ビット無しの0ビットにより(即ち、コンポーネントキャリア指示子フィールドがないということ)、既存システムとの互換性(backward-compatibility)を維持することができる。
また、DCIフォーマットを有するコンポーネントキャリアとは異なる他のコンポーネントキャリアによりダウンリンク割当やアップリンク承認のような制御情報が転送される場合を示す2ビットを用いることにより、表1に示されるような方法において使用される3ビットよりも減じられたビット数(2ビット)により、オーバーヘッドを減らすことが可能である。
この際、DCIフォーマット全体の全ビット数のうち、ゼロパディング(zero padding)として含まれるビット数(時系列中に追加された“0”ビットの数)を識別することにより、コンポーネントキャリア指示子(Component Carrier Indicator)またはセルインデックス(CI)のビット長が0ビットであるか2ビットであるかを判断することが、可能である。例えば、コンポーネントキャリア指示子のビット長が0ビットであるDCIフォーマットは、コンポーネントキャリア指示子のビット長が2ビットであるDCIフォーマットよりも、時系列で追加された“0”ビットを2ビット多く有している。
図7は、本発明の一実施形態に従って、基準コンポーネントキャリア(Reference CC)に対して0をナンバリングし、通信上で実際に構成されたコンポーネントキャリア(CC)の個数に基づいて他のコンポーネントキャリア(CC)に対して一括的にナンバリング(numbering)する方法を、図示している。
図7を参照すると、基準コンポーネントキャリア(Reference CC)は、コンポーネントキャリア(CC)インデックス番号0を付与され、構成されていないコンポーネントキャリアを除いて、構成されたコンポーネントキャリア(CC)のみが、一括的にナンバリングされる。
例えば、図7で、4個の構成されたコンポーネントキャリア(CC)を含むケースAの場合、基準コンポーネントキャリア(Reference CC)は、最初にコンポーネントキャリア(CC)インデックス番号0を付与され、構成されていないコンポーネントキャリアを除いて、各コンポーネントキャリアに対して一括してCC1乃至CC3がナンバリングされる。
また、図7で、3個の構成されたコンポーネントキャリアを含むケースBの場合、基準コンポーネントキャリア(Reference CC)は、最初にコンポーネントキャリア(CC)番号0を付与され、構成されていないコンポーネントキャリアを除いて、各コンポーネントキャリアに対して一括してCC 1及びCC 2がナンバリングされる。
表5から気付かれるように、構成されたコンポーネントキャリアの個数が1つの時は、コンポーネントキャリア指示子のための追加的なビットはない(0ビット)。また、構成されたコンポーネントキャリアの個数が2〜3個の時は、コンポーネントキャリア指示子(Component Carrier Indicator)またはセルインジケータ(CI)は、0ビットあるいは1ビットの追加的なビット(additional bit)を有してもよいし、構成されたコンポーネントキャリアの個数が4〜5個の時は、コンポーネントキャリア指示子(Component Carrier Indicator)またはセルインジケータ(CI)は、0ビットあるいは2ビットの追加的なビット(additional bit)を有しても良い。
上述したように構成されたコンポーネントキャリア指示子(Component Carrier Indicator)またはセルインジケータ(CI)において、0ビットは、既存システムとの互換性を維持するために、コンポーネントキャリアのための追加ビットが省略される(即ち、コンポーネントキャリア指示子フィールドが無い)DCIフォーマットを有するコンポーネントキャリアと同一のコンポーネントキャリアにより、ダウンリンク割当やアップリンク承認のような制御情報を転送する場合に対応する。
また、DCIフォーマットを有するコンポーネントキャリアとは異なるコンポーネントキャリアにより、ダウンリンク割当やアップリンク承認のような制御情報を転送する場合、3ビットを用いる表1の場合や2ビットを用いる表4の場合よりもビット数を削減するため、構成されたコンポーネントキャリアの個数に応じて、1ビットあるいは2ビットの追加的ビットが前記コンポーネントキャリア指示子として使用され、これにより、オーバーヘッドをより減らすことができる。
この際、DCIフォーマット全体の全ビット数のうち、ゼロパディング(zero padding)として含まれるビット数(時系列中に追加された“0”ビットの数)を識別することにより、コンポーネントキャリア指示子(Component Carrier Indicator)またはセルインデックス(CI)のビット長が0ビットであるか2ビットであるかを判断することが、可能である。例えば、コンポーネントキャリア指示子のビット長が0ビットであるDCIフォーマットは、コンポーネントキャリア指示子のビット長が2ビットであるDCIフォーマットよりも、時系列で追加された“0”ビットを2ビット多く有しており、コンポーネントキャリア指示子のビット長が1ビットであるDCIフォーマットは、コンポーネントキャリア指示子のビット長が2ビットであるDCIフォーマットよりも、時系列で追加された“0”ビットを1ビット多く有している。
以上、図4乃至図7を参照して説明した通り、コンポーネントキャリア指示子(CC indicator)を構成して転送する方法によると、DCIフォーマットを有するコンポーネントキャリアと同一のコンポーネントキャリアを通じてダウンリンク割当(Downlink assignments)やアップリンク承認(Uplink grants)のような制御情報が転送される場合には、コンポーネントキャリア指示子(CC indicator)のための追加ビットがDCIフォーマットにおいて省略され、これにより、既存システムとの互換性(backward-compatibility)を維持することができる。また、各DCIフォーマット中のコンポーネントキャリア指示子(CC indicator)のための追加ビットを最大1ビットまたは2ビットにまで減らすことにより、オーバーヘッドを減らすことができる。
図4乃至図5を参照して上述された実施形態の場合、基準コンポーネントキャリア(reference CC)がコンポーネントキャリア指示子(CC Indicator)を有するDCIフォーマットを含むコンポーネントキャリア(CC)であるとの前提に基づいて説明したが、基準コンポーネントキャリア(reference CC)は、アンカーコンポーネントキャリア(anchor CC)あるいは主コンポーネントキャリア(PCC)であっても良い。
また、図6乃至図7を参照して上述された実施形態の場合、基準コンポーネントキャリア(reference CC)がアンカーコンポーネントキャリア(anchor CC)あるいは主コンポーネントキャリア(PCC)であるとの前提に基づいて説明したが、基準コンポーネントキャリア(reference CC)は、コンポーネントキャリア指示子(CC Indicator)の対象となるDCIフォーマットが存在する該当コンポーネントキャリア(CC)であっても良い。
一方、どの場合においても、基準コンポーネントキャリア(reference CC)がコンポーネントキャリア指示子を有するDCIフォーマットを含むコンポートキャリアである場合、DCIフォーマットを含むキャリアコンポーネントの位置がDCIフォーマット毎に異なり得る。即ち、DCIフォーマット毎に基準コンポーネントキャリア(reference CC)の位置が互いに異なることがあり得る。図4乃至図5に示される例のように、基準コンポーネントキャリア(reference CC)の位置に関わらず、基準コンポーネントキャリア(reference CC)は、固定的にナンバリングされても良い。
また、基準コンポーネントキャリア(reference CC)がアンカーCCあるいは主コンポーネントキャリア(PCC)である場合、アンカーCCあるいは主コンポーネントキャリア(PCC)が変わらない限り、基準コンポーネントキャリア(reference CC)の位置は常に同一である。6乃至図7に示される実施形態におけるように、基準コンポーネントキャリア(reference CC)にはCC番号0が最初に付与され、他のコンポーネントキャリアがナンバリングされても良い。
勿論、コンポーネントキャリア指示子を有するDCIフォーマットを含むコンポーネントキャリアだけでなく、アンカーCC、上述された主コンポーネントキャリア(PCC)、又は、多数のコンポーネントキャリアのうちの一般的に適用可能な特定基準となることができる何れのコンポーネントキャリアが、基準コンポーネントキャリア(reference CC)となり得る。そして、当該基準コンポーネントキャリアにより、図4乃至図7を参照して上述された実施形態におけるような、無線通信システムにおけるDCIフォーマットのためのコンポーネントキャリア指示子を、構成して転送することができる。
上記の実施形態は、コンポーネントキャリア指示子がDCIフォーマットに含まれるとの前提に基づいているが、本発明の態様は、これに制限されない。例えば、このコンポーネントキャリア指示子は、制御領域(control region)とデータ領域(data region)とに分けられるサブフレームにおける制御領域中のどのチャンネルに含まれても良い。
上記の実施形態において、特定の制御情報が対応するコンポーネントキャリアを多数のコンポーネントキャリアの中から識別するための0ビット又は2ビットの指示子情報は、制御チャンネルに割り当てる特定の制御情報に追加される。この時、当該指示子情報のビット数が0ビットであって、追加される指示子情報がないことが暗示される場合、前記特定制御情報は、特定の基準コンポーネントキャリアのための制御情報である。前記指示子情報のビット数が1ビット又は2ビットである場合、前記指示子情報は、前記特定制御情報が前記特定基準コンポーネントキャリアの以外の他のコンポーネントキャリアのための制御情報であることを、示す。しかしながら、本発明の態様は、これに限定されず、多様な変形が可能である。
例えば、2つ以上のコンポーネントキャリアを使用する無線通信システムにおいて、特定制御情報が対応するコンポーネントキャリアを多数のコンポーネントキャリアのうちから識別するための0ビット乃至mビット(mは0より大きい自然数)の指示子情報が、特定制御情報に追加され、制御チャンネルに割り当てられる。この時、指示子情報のビット数が0ビットであって、追加される指示子情報がないことが暗示される場合、前記特定制御情報は、特定の基準コンポーネントキャリアのための制御情報である。前記指示子情報のビット数が0ビットより大きいがm以下である場合、前記指示子情報は、前記特定制御情報が前記特定基準コンポーネントキャリアの以外の他のコンポーネントキャリアのための制御情報であることを、示す。ここで、mは、上記実施形態のように2であっても良いし、2より小さいか大きい値であっても良い。
即ち、制御情報に対応するコンポーネントキャリアであるかを識別するための指示子情報としてのmビットにおけるmが2より大きい場合、mは、3の値を有することができる。以下では、mが3である場合の例が、記述される。
以下の説明は、基準コンポーネントキャリアがPCCであり、基準コンポーネントキャリア以外の他のコンポーネントキャリアがSCCであるとの前提に、基づいている。
例えば、基地局とUEとの間に構成可能なコンポーネントキャリアの個数が最大5個である場合、当該5個のコンポーネントキャリアは、1個のPCell及び4個のSCellを含んでも良い。もし、クロス搬送波スケジュールリング(cross carrier scheduling)が対応ユーザ装置に適用されて全てのサービングセルのPDCCHがPCellを通じて受信される場合、DCIのためのコンポーネントキャリア指示子は、下記表6に示されるように構成されても良い。
表6は、表5と実質的に同一である。
しかしながら、同一な場合には、コンポーネントキャリア指示子は、以下の表7に示されるように、指示子情報としての0または3ビットから構成されても良い。
また、基地局とUEとの間に構成可能なコンポーネントキャリアの個数が最大8個である場合、当該8個のコンポーネントキャリアは、1個のPCellと7個のSCellを含んでも良い。仮に、クロス搬送波スケジュールリング(cross carrier scheduling)が対応ユーザ装置に適用されて全てのサービングセルのPDCCHがPCellを通じて受信される場合、DCIのためのコンポーネントキャリア指示子は、表8に示されるように0または3ビットによって構成されても良い。
また、基地局とUEとの間に構成可能なコンポーネントキャリアの個数が最大9個である場合、当該9個のコンポーネントキャリアは、1個のPCellと8個のSCellを含んでも良い。仮に、クロス搬送波スケジュールリング(cross carrier scheduling)が対応ユーザ装置に適用されて全てのサービングセルのPDCCHがPCellを通じて受信される場合、DCIのためのコンポーネントキャリア指示子は、表9に示されるように0または3ビットによって構成されても良い。
ここで、表6乃至表9中におけるセルインデックス(CI)とコンポーネントキャリア指示子とのマッピングは、基地局とUEとの間に固定的に設定され得る。
また、表6乃至表9中におけるセルインデックス(CI)とコンポーネント指示子とのマッピングの情報は、基地局から、ブロードキャスティング(broadcasting)チャンネルを介して、基地局からサービスを受ける全てのユーザ装置へ送信されて、これらユーザ端末に共通に適用されることができる。また、L3(RRC)メッセージを通じて、前記マッピング情報は、全ての前記ユーザ装置に共通に適用されても良いし、各ユーザ装置に個別に適用されても良い。
例えば、最大5個のコンポーネントキャリアを構成することができるユーザ装置は、表6による0または2ビットの指示子情報、または表7による0または3ビットのコンポーネントキャリア指示子情報をRRCメッセージを通じて受信し、最大8個のCCを構成することができるユーザ装置は、表8による0または3ビットのコンポーネントキャリア指示子情報をRRCメッセージを通じて受信することができる。また、最大9個のコンポーネントキャリアを構成することができるユーザ装置は、表9による0または3ビットのコンポーネントキャリア指示子情報をRRCメッセージを通じて受信することができる。
または、最大5個のコンポーネントキャリアを構成することができるユーザ装置が存在する場合、一部のユーザ装置は、表7のように情報を受信し、その以外のユーザ装置は、以下の表10のように情報を受信することができる。
図8は、本発明の一実施形態によるPDCCH構成方法を示す。
図8を参照すると、基地局(及びスケジューラ)は、ユーザ装置に転送されるべき情報ペイロードフォーマット(Information payload format)に従って、PDCCHペイロードを構成する。PDCCHペイロードは、情報ペイロードフォーマットに応じた多様な長さを有する。情報ペイロードフォーマットは、DCIフォーマットでも良い。
多数のコンポーネントキャリアを含む無線通信システムにおいて、情報ペイロードフォーマットがDCIフォーマットである場合、特定のコンポーネントキャリア(CC X)は、当該特定のコンポーネントキャリアの制御情報の転送のためのDCIフォーマット(DCI format X)を含んでも良く、他の特定のコンポーネントキャリア(CC 0)は、当該特定のコンポーネントキャリア(CC 0)及び他のコンポーネントキャリア(CC 1)を含む多数のコンポーネントキャリアの制御情報の転送のためのDCIフォーマット(DCI format A、 B)を含んでも良い。また、特定の1つのコンポーネントキャリアのPDCCHが、全てのコンポーネントキャリアの制御情報の転送のための全てのDCIフォーマットを含んでも良い。
この際、各DCIフォーマットによって伝達される制御情報が対応するコンポーネントキャリア(CC)を多数のコンポーネントキャリア(CC)から識別するために、図4乃至図7を参照して上述したようなコンポーネントキャリア指示子を含まなくても良いし、表7乃至10を参考して上述したような1ビット、2ビット又は3ビットのコンポーネントキャリア指示子を含んでも良い。
DCIフォーマット全体のビットに対して時系列で“0”ビットを追加することによってゼロパディング(zero padding)する時、追加された“0”ビットの数は、コンポーネントキャリア指示子のビット長に応じて異なった値,即ち、0ビット,1ビット又は3ビットに決定される。
ステップS110では、各PDCCHペイロードに、エラー検出(error detection)のための巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check:CRC)を付加する。CRCは、ユーザ装置と基地局との間のサービスの提供のために設定される用途(必要)に応じて割り当てられた識別情報(例えば、無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier:RNTI))又はPDCCHが転送されるユーザ装置の特定情報により、マスクされても良い。
ステップS120では、CRCが付加された制御情報は、チャンネルコーディングを施されて、符号化データを生成する。
ステップS130では、PDCCHフォーマットに割り当てられたコントロールチャンネルエレメント(Control Channel Element)のグループレベルに応じた転送率マッチング(rate matching)を実行する。
ステップS140では、符号化データは、変調されて変調シンボルを生成する。ステップS150では、変調シンボルを物理的な資源要素にマッピング(CCE to RE mapping)する。上記CCEのレベルは、転送される制御情報の重要度に応じて繰り返して転送され得る。
図9は、本発明の一実施形態によるPDCCH処理を示すフローチャートである。
図9を参照すると、ステップS210では、ユーザ装置10は、物理的な資源要素をCCEにデマッピング(CCE to RE demapping)する。ステップS220では、ユーザ装置10は、自身がPDCCHを受信すべきCCEグループレベルを知らないので、自身の転送モードに従った参照DCIフォーマットに対応するペイロードが持つCCEグループレベルを復調(Demodulation)する。
ステップS230では、ユーザ装置10は、CCEグループレベル及び対応するペイロードに従って、前記復調データの転送率デマッチング(rate dematching)を実行する。
ステップS240では、ユーザ装置10は、符号化されたデータに対してコードレートに応じてチャンネルデコーディングを実行するとともにCRCをチェックして、エラーの発生を検出する。エラーが発生しなければ、ユーザ装置10が自身のPDCCHを検出したことが、暗示される。仮に、エラーが発生すれば、ユーザ装置10は、他のCCEグループレベルや、他のDCIフォーマットに対し、ブラインドデコーディングをし続ける。
ステップS250では、自身のPDCCHを検出したユーザ装置10は、デコーディングされたデータからCRCを除去して、ユーザ装置10に必要な制御情報を獲得する。そして、ユーザ装置10は、制御情報に含まれたコンポーネントキャリアに対する指示子(インデックス)を確認した後、この制御情報が対応するコンポーネントキャリアを多数のコンポーネントキャリアの中から識
この際、ユーザ装置10は、DCIフォーマット全体のビット中においてゼロパディング(zero padding)として含まれるビットの数(時系列中につい追加される“0”ビットの数)を識別することにより、コンポーネントキャリアのビット長が表7乃至10を参照して記述された0ビット、は1ビット、2ビット又は3ビットであるかどうかを、判断することができる。例えば、コンポーネントキャリア指示子のビット長が0ビットであるDCIフォーマットは、コンポーネントキャリア指示子のビット長が夫々3ビット、2ビット、1ビットであるDCIフォーマットよりも、時系列で追加された“0”のビット数として各々3ビット、2ビット、あるいは1ビット多く有している。
この制御情報に含まれたダウンリンクスケジューリング割当(Downlink scheduling assignments)、アップリンクスケジューリング承認、及び電力制御命令(Power control commands)情報を用いて、コンポーネントキャリア指示子が識別したこれらコンポーネントキャリアのダウンリンクスケジューリング割当、アップリンクスケジューリング承認、及び電力制御などの機能を、実行する。
以上、添付図面を参照して本発明の実施形態を上述したが、本発明の態様はこれに制限されない。
図10は、本明細書の一実施形態による制御情報を割り当てて送信する装置の構成を示すブロック図である。
図10に描かれた装置は、基地局、セル、基地局と結合する装置となることができる。この装置は、送信部1010、変調部1020、及び、制御部1030を含み、更に、コンポーネントキャリア指示子情報格納部1040を含む。
図10を参照すると、制御部1030は、特定の制御情報が対応するコンポーネントキャリアを複数のコンポーネントキャリアの中から識別して、上記コンポーネントキャリアを指示する0ビット乃至mビット(mは0より大きい整数)の識別情報を上記特定の制御情報に追加する。そして、変調部1020は、上記特定の制御情報を制御チャンネルにマッピングできるように変調して変調シンボルを生成し、送信部1010は、上記変調シンボルをユーザ装置に送信する。制御部1030に関連する動作等は、図8を参照して上述したところと同じである。
図10に描かれた転送装置は、制御部1030が前記識別情報を前記特定の制御情報に追加できるようにするために、表1乃至表10を参照して記述された、前記コンポーネントキャリア指示子情報と少なくとも一つのコンポーネントキャリアとの間のマッピング情報を、格納するためのコンポーネントキャリア指示子情報格納部1040を、さらに含んでも良い。即ち、コンポーネントキャリア指示子情報格納部1040は、上記識別情報のビット長または上記ビットの内容によって指示されたコンポーネントキャリアに対する情報を、格納する。
識別情報の長さまたは値に(内容)に応じて、該当識別情報が指示するコンポーネントキャリアが変わり得る。上記識別情報が0ビットまたはmビット(mは0より大きい整数)のビット長を有する場合、上記識別情報を上記特定の制御情報に追加する過程で、ゼロパディングしたビット数を識別可能になる。
そして、本発明の実施形態によると、上記制御チャンネルは物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)であっても良く、上記特定の制御情報はDCIフォーマット内に構成されても良く、上記識別情報は上記DCIフォーマットに対する追加ビットとして上記物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)に割り当てられても良い。また、上記特定の基準コンポーネントキャリアは、上記識別情報が割り当てられる上記制御チャンネルが存在する該当コンポーネントキャリア、アンカーコンポーネントキャリア(anchor CC)、あるいは主コンポーネントキャリア(PCC)であっても良い。
制御部1030は、前記特定の制御情報によって識別されたコンポーネントキャリアに応じて、異なる識別情報を割り当てることができる。例えば、上記特定の制御情報が上記コンポーネントキャリアのうちの前記特定の基準コンポーネントキャリア以外のコンポーネントキャリアのための制御情報であると識別された場合、上記制御部1030は、0ビットの識別情報を前記特定の制御情報に追加しても良い。一方、上記特定制御情報が上記コンポーネントキャリアのうち、上記特定基準コンポーネントキャリアの以外の他のコンポーネントキャリアのための制御情報であることを識別する場合、上記制御部1030は、0ビットより大きいがmビットより小さいサイズの識別情報を前記特定の制御情報に追加しても良い。
識別情報とコンポーネントキャリアとの関係をより詳細に説明すると、次の通りである。即ち、上記mが2であって上記識別情報のビット数が1ビットまたは2ビットである場合、上記識別情報は、上記特定の制御情報が上記コンポーネントキャリアのうち、特定の基準コンポーネントキャリアの以外のコンポーネントキャリアのための制御情報であることを示す。
また、上記識別情報のビット数が2ビットである場合、上記特定の基準コンポーネントキャリアにコンポーネントキャリアインデックス番号0が付与され、構成されたコンポーネントキャリアの個数と位置に関わらず上記基準コンポーネントキャリア以外の全コンポーネントキャリアに対して一括的にナンバリング(numbering)がなされた状況では、上記識別情報のビット値が各々“00”、“01”、“10”、“11”であれば、上記識別情報は、上記制御情報がコンポーネントキャリアインデックス番号が各々1、2、3、4のコンポーネントキャリアのための制御情報であることを示す。
一方、構成されていないコンポーネントキャリアを除いて、構成されたコンポーネントキャリアに対してのみが一括的にナンバリングされる。構成されたコンポーネントキャリア(CC)の個数が2〜3個である場合、上記識別情報は、0ビットまたは1ビットの長さを有する。また、構成されたコンポーネントキャリア(CC)の個数が4〜5個である場合、上記識別情報は、0ビットまたは2ビットの長さを有し、0ビットが設定されることは、構成されたコンポーネントキャリアがPCellに対応するものであることを示す。また、2ビットが設定される場合、4個のコンポーネントキャリアがSCellに対応するものであることを示す。
また、mが3であって上記識別情報のビット数が3ビットである場合、上記識別情報は、上記特定の制御情報が上記コンポーネントキャリアのうち特定の基準コンポーネントキャリアの以外の他のコンポーネントキャリアのための制御情報であることを示す。この際、上記識別情報は、8個のSCellに対応するコンポーネントキャリアに対する識別情報に相当し、該当する各識別情報要素は、対応するSCellのセルインデックスを示す。
本明細書の一実施形態によれば、上記特定の基準コンポーネントキャリアは、主サービングセル(PCell)を構成するコンポーネントキャリアであるPCCに相当しても良いし、上記特定の基準コンポーネントキャリア以外のコンポーネントキャリアは、副サービングセル(SCell)を構成するSCCであっても良い。
図11は、本明細書の一実施形態による制御情報を受信する装置の構成を示すブロック図である。
図11に示される装置は、ユーザ装置又はユーザ装置に接続された装置であっても良い。当該装置は、受信部1110、復調部1120、及び制御部1130を含み、更に、コンポーネントキャリア指示子情報格納部1140を含む。
図11を参照すると、受信部1110は、基地局又はセルからの変調シンボルを受信し、復調部1120は、上記変調シンボルを復調することにより制御チャンネルにマッピングされた特定の制御情報を抽出する。そして、制御部1130は、上記特定の制御情報から、コンポーネントキャリアを示す0ビット乃至mビット(mは0より大きい整数)の識別情報を抽出して、多数のコンポーネントキャリアから、上記特定の制御情報が対応するコンポーネントキャリアを識別する。前記変調シンボルの復調と関連した演算は、図9を参照して上述したものと同様である。また、図11に示された受信装置は、制御部1130が識別情報を抽出して、多数のコンポーネントキャリアの中から上記特定の制御情報が対応するコンポーネントキャリアを識別することを可能とするために、表1乃至表10を参照して記述されたコンポーネントキャリア指示子情報と少なくとも一つのコンポーネントキャリアとの間のマッピング情報を格納するためのコンポーネントキャリア指示子情報格納部1140を、更に含んでも良い。即ち、コンポーネントキャリア指示子情報格納部1140は、上記識別情報のビット長または上記識別情報によって示されるコンポーネントキャリアに対する情報を、格納する。
上記識別情報の長さまたは値に(内容)に応じて、当該識別情報が指示するコンポーネントキャリアが変わっても良い。上記識別情報が0ビットまたはmビット(mは0より大きい整数)の長さを有する場合、上記識別情報を上記特定の制御情報に追加する処理において、新たにゼロパディングされたビット数を識別することが可能になる。そして、本発明の実施形態によると、上記制御チャンネルは物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)であっても良いし、上記特定の制御情報はDCIフォーマットで構成されても良いし、上記識別情報は上記DCIフォーマットに対する追加ビットとして上記物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)に割り当てられても良い。また、上記特定の基準コンポーネントキャリアは、上記識別情報が割り当てられる上記制御チャンネルを含むコンポーネントキャリアでも、アンカーコンポーネントキャリア(anchor CC)でも、主コンポーネントキャリア(PCC)でも良い。
制御部1130は、上記特定の制御情報によって識別されるコンポーネントキャリアに応じて、異なる識別情報を異に割り当てることができる。
即ち、制御部1130が抽出した上記識別情報のビット数が0ビットである場合、上記制御部1130は、追加された識別情報がなく、上記特定の制御情報が上記コンポーネントキャリアのうち、特定の基準コンポーネントキャリアのための制御情報に対応していると、判断する。一方、上記識別情報のビット数が0ビットより大きく、mより小さい場合、制御部1130は、上記特定の制御情報が上記多数のコンポーネントキャリアのうち、上記特定の基準コンポーネントキャリアの以外の他のコンポーネントキャリアのための制御情報であると、判断する。この際、制御部1130は、抽出した識別情報のビット数を識別することにより、設定されたコンポーネントキャリアを識別する。即ち、設定されたビットが0の場合、制御部1130は、設定されたSCellがなく、PCellのみが存在することを、確認する。例えば、ビット数が3である場合、8個のSCellに対応するコンポーネントキャリアが存在することが、確認される。この際、上記3ビットによって定義された値が、制御情報を転送する各SCellのセルインデックスを示す。
より詳細に説明すると、上記mが2であって、上記識別情報のビット数が1ビットまたは2ビットである場合、上記識別情報は、上記特定の制御情報が上記多数のコンポーネントキャリアのうち、特定の基準コンポーネントキャリア以外のコンポーネントキャリアのための制御情報であることを、示す。この際、上記識別情報は、4個のSCellに対応するコンポーネントキャリアに対する識別情報であり、夫々の対応する識別情報要素は、対応するSCellのセルインデックスを示す。
また、上記識別情報のビット数が2ビットである場合、上記特定の基準コンポーネントキャリアにコンポーネントキャリアインデックス番号0が付与され、構成されたコンポーネントキャリアの個数と位置に関わらず上記基準コンポーネントキャリア以外の全コンポーネントキャリアに対して一括的にナンバリング(numbering)がなされた状況では、上記識別情報のビット値が各々“00”、“01”、“10”、“11”であれば、上記識別情報は、上記制御情報がコンポーネントキャリアインデックス番号が各々1、2、3、4のコンポーネントキャリアのための制御情報であることを示す。
ここで、構成されていないコンポーネントキャリアを除いて、構成されたコンポーネントキャリアのみが一括的にナンバリングされる。、構成されたコンポーネントキャリア(CC)の個数が2〜3個である場合、上記識別情報は、0ビットまたは1ビットの長さを有する。また、構成されたコンポーネントキャリア(CC)の個数が4〜5個である場合、上記識別情報は0ビットまたは2ビットの長さを有し、0ビットが設定されることは、構成されたコンポートキャリアがPCellに対応するものであることを示す。また、2ビットが設定されることは、4個のコンポーネントキャリアがSCellに対応するものであることを示す。
また、mが3であって、上記識別情報のビット数が3ビットである場合、上記識別情報は、上記特定の制御情報が上記コンポーネントキャリアのうち特定の基準コンポーネントキャリアの以外の他のコンポーネントキャリアのための制御情報であることを示す。この際、上記識別情報は、8個のSCellに対応するコンポーネントキャリアに対する識別情報に相当し、該当する各識別情報要素は、対応するSCellのセルインデックスを示す。また、上記特定の基準コンポーネントキャリアは、主サービングセル(PCell)を構成するコンポーネントキャリアであるPCCに相当しても良いし、上記特定の基準コンポーネントキャリア以外のコンポーネントキャリアは、副サービングセル(SCell)を構成するSCCであっても良い。
以上の説明は、本発明の技術思想を例示的に説明したことに過ぎないものであって、本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者であれば、本発明の本質的な特性から逸脱しない範囲で多様な修正及び変形が可能である。したがって、本発明に開示された実施形態は本発明の技術思想を限定するためのものではなく、説明するためのものであり、このような実施形態により本発明の技術思想の範囲が限定されるのではない。本発明の保護範囲は請求範囲により解釈されなければならず、それと同等な範囲内にある全ての技術思想は本発明の権利範囲に含まれるものと解釈されるべきである。
関連発明の交差参照
本出願は35U.S.C.§19(a)の利益を享有しながら2009年10月12日付で出願された韓国特許出願第10−2009−0096983号、及び2009年09月15日付で出願された韓国特許出願第10−2009−0090803号の優先権として主張し、上記の韓国出願は参照文献として本書面に統合される。

Claims (71)

  1. 2つ以上のコンポーネントキャリアを使用する無線通信システムにおける制御情報送信方法であって、
    特定制御情報が前記コンポーネントキャリアのうちのどのコンポーネントキャリアのためのものであるかを識別する0ビットまたはmビット(mは0より大きい整数)の識別情報を生成し、
    前記生成された識別情報を前記特定制御情報に追加し、
    前記特定制御情報を制御チャンネルを介して転送する
    ことを含む制御情報送信方法。
  2. 前記識別情報を生成することは、
    前記特定制御情報に追加される識別情報が存在しないことを示すために、前記識別情報のビット数を0ビットに設定することを含み、
    前記0ビットの識別情報は、前記特定制御情報が前記2つ以上のコンポーネントキャリアのうちの特定基準コンポーネントキャリアのための制御情報を識別するための識別情報である請求項1に記載の制御情報送信方法。
  3. 前記識別情報を生成することは、
    前記特定制御情報に追加される識別情報が存在することを示すために、前記識別情報のビット数をmビットに設定することを含み、
    前記mビットの識別情報は、前記特定制御情報が前記2つ以上のコンポーネントキャリアのうちの、特定基準コンポーネントキャリアの以外の少なくとも1つ以上の他のコンポーネントキャリアのための制御情報を識別するための識別情報である請求項1に記載の制御情報送信方法。
  4. 前記識別情報のビット数が1ビットである場合、前記識別情報は、前記特定制御情報が前記2つ以上のコンポーネントキャリアのうちの、特定基準コンポーネントキャリアの以外の他の2つ以下のコンポーネントキャリアに対する制御情報を識別するための識別情報である請求項3に記載の制御情報送信方法。
  5. 前記識別情報のビット数が2ビットである場合、前記識別情報は、前記特定制御情報が前記2つ以上のコンポーネントキャリアのうちの、特定基準コンポーネントキャリアの以外の他の4個以下のコンポーネントキャリアに対する制御情報を識別するための識別情報である請求項3に記載の制御情報送信方法。
  6. 前記識別情報のビット数が3ビットである場合、前記識別情報は、前記特定制御情報が前記2つ以上のコンポーネントキャリアのうちの、特定基準コンポーネントキャリアの以外の他の8個以下のコンポーネントキャリアに対する制御情報を識別するための識別情報である請求項3に記載の制御情報送信方法。
  7. 前記特定基準コンポーネントキャリアのための識別情報のコンポーネントキャリア指示子を0にマッピングし、
    前記特定基準コンポーネントキャリアの以外の4個以下のコンポーネントキャリアのための識別情報のコンポーネントキャリア指示子を、前記2ビットを用いて、1、2、3、4のうちの少なくとも1つにマッピングすること
    をさらに含む請求項5に記載の制御情報送信方法。
  8. 前記特定基準コンポーネントキャリアのための識別情報のコンポーネントキャリア指示子を0にマッピングし、
    前記特定基準コンポーネントキャリアの以外の8個以下のコンポーネントキャリアのための識別情報のコンポーネントキャリア指示子を、前記3ビットを用いて、1、2、3、4、5、6、7、8のうちの少なくとも1つにマッピングすること
    をさらに含む請求項6に記載の制御情報送信方法。
  9. 前記特定基準コンポーネントキャリアは、
    主サービングセル(PCell)を構成するコンポーネントキャリアであるPCCを含む請求項2に記載の制御情報送信方法。
  10. 前記特定基準コンポーネントキャリアの以外の他のコンポーネントキャリアは、
    副サービングセル(SCell)を構成するコンポーネントキャリアである副コンポーネントキャリア(SCC)を含む請求項3に記載の制御情報送信方法。
  11. 前記主サービングセルのための識別情報のセルインデックスを0にマッピングし、
    前記主サービングセルの以外の4個以下の副サービングセルのための識別情報のセルインデックスを、前記2ビットを用いて、1、2、3、4のうちの少なくとも1つにマッピングすること
    をさらに含むことを特徴とする、請求項9に記載の制御情報送信方法。
  12. 前記主サービングセルのための識別情報のセルインデックスを0にマッピングし、
    前記主サービングセルの以外の8個以下の副サービングセルのための識別情報のセルインデックスを、前記3ビットを用いて、1、2、3、4、5、6、7、8のうちの少なくとも1つにマッピングすること
    をさらに含むことを特徴とする、請求項9に記載の制御情報送信方法。
  13. 前記主サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスと前記副サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスとの間のマッピングの情報を、ブロードキャスティングチャンネルを介して転送することをさらに含む請求項11に記載の制御情報送信方法。
  14. 前記主サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスと前記副サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスとの間のマッピングの情報を、ブロードキャスティングチャンネルを介して転送することをさらに含む請求項12に記載の制御情報送信方法。
  15. 前記主サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスと前記副サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスとの間のマッピングの情報を、無線資源制御(RRC)メッセージを通じて転送することをさらに含む請求項13に記載の制御情報送信方法。
  16. 前記主サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスと前記副サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスとの間のマッピングの情報を、無線資源制御(RRC)メッセージを通じて転送することをさらに含む請求項14に記載の制御情報送信方法。
  17. 前記識別情報は、ダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)フォーマット(format)内に追加ビットとして構成されて、物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)を介して転送される請求項1に記載の制御情報送信方法。
  18. 前記識別情報は、前記物理ダウンリンク制御チャンネルが存在する特定基準コンポーネントキャリア、またはアンカーコンポーネントキャリア(anchor CC)のうち、いずれか1つを通じて転送される請求項17に記載の制御情報送信方法。
  19. 2つ以上のコンポーネントキャリアを使用する無線通信システムにおける制御情報送信装置であって、
    特定制御情報が対応するコンポーネントキャリアを前記2つ以上のコンポーネントキャリアの中から識別し、前記コンポーネントキャリアを示す0ビットまたはmビット(mは0より大きい整数)の識別情報を生成し、生成された識別情報を前記特定制御情報に追加する制御部と、
    前記特定制御情報を制御チャンネルを介して送信する送信部と、
    を含む制御情報送信装置。
  20. 前記制御部は、
    前記特定制御情報が、前記2つ以上のコンポーネントキャリアのうち、特定基準コンポーネントキャリアのための制御情報であることを識別し、前記特定制御情報に追加される識別情報が存在しないことを示すために、前記識別情報のビット数を0ビットに設定する請求項19に記載の制御情報送信装置。
  21. 前記制御部は、
    前記特定制御情報が、前記2つ以上のコンポーネントキャリアのうち、前記特定基準コンポーネントキャリアの以外の他のコンポーネントキャリアのための制御情報であることを識別し、前記特定制御情報に追加される識別情報が存在することを示すために、前記識別情報のビット数をmビットに設定する請求項19に記載の制御情報送信装置。
  22. 前記制御部は、
    前記特定制御情報が、前記2つ以上のコンポーネントキャリアのうちの、特定基準コンポーネントキャリアの以外の2つ以下のコンポーネントキャリアに対する制御情報であることを識別し、前記識別情報のビット数を1ビットに設定する請求項21に記載の制御情報送信装置。
  23. 前記制御部は、
    前記特定制御情報が、前記2つ以上のコンポーネントキャリアのうちの、特定基準コンポーネントキャリアの以外の4個以下のコンポーネントキャリアに対する制御情報であることを識別し、前記識別情報のビット数を2ビットに設定する請求項21に記載の制御情報送信装置。
  24. 前記制御部は、
    前記特定制御情報が、前記2つ以上のコンポーネントキャリアのうちの、特定基準コンポーネントキャリアの以外の8個以下のコンポーネントキャリアに対する制御情報であることを識別し、前記識別情報のビット数を3ビットに設定する請求項21に記載の制御情報送信装置。
  25. 前記制御部は、
    前記特定基準コンポーネントキャリアのための識別情報のコンポーネントキャリア指示子を0にマッピングし、
    前記特定基準コンポーネントキャリアの以外の4個以下のコンポーネントキャリアのための識別情報のコンポーネントキャリア指示子を、前記2ビットを用いて、1、2、3、4のうちの少なくとも1つにマッピングする請求項23に記載の制御情報送信装置。
  26. 前記制御部は、
    前記特定基準コンポーネントキャリアのための識別情報のコンポーネントキャリア指示子を0にマッピングし、
    前記特定基準コンポーネントキャリアの以外の8個以下のコンポーネントキャリアのための識別情報のコンポーネントキャリア指示子を、前記3ビットを用いて、1、2、3、4、5、6、7、8のうちの少なくとも1つにマッピングする請求項24に記載の制御情報送信装置。
  27. 前記特定基準コンポーネントキャリアは、
    主サービングセル(PCell)を構成するコンポーネントキャリアであるPCCを含む請求項20に記載の制御情報送信装置。
  28. 前記特定基準コンポーネントキャリアの以外の他のコンポーネントキャリアは、
    副サービングセル(SCell)を構成するコンポーネントキャリアである副コンポーネントキャリア(SCC)を含む請求項21に記載の制御情報送信装置。
  29. 前記制御部は、
    前記主サービングセルのための識別情報のセルインデックスを0にマッピングし、
    前記主サービングセルの以外の4個以下の副サービングセルのための識別情報のセルインデックスを前記2ビットを用いて、1、2、3、4のうちの少なくとも1つにマッピングする請求項27に記載の制御情報送信装置。
  30. 前記制御部は、
    前記主サービングセルのための識別情報のセルインデックスを0にマッピングし、
    前記主サービングセルの以外の8個以下の副サービングセルのための識別情報のセルインデックスを前記3ビットを用いて、1、2、3、4、5、6、7、8のうちの少なくとも1つにマッピングする請求項27に記載の制御情報送信装置。
  31. 前記送信部は、
    前記制御部により生成された主サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスと副サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスとの間のマッピングの情報を、ブロードキャスティングチャンネルを介して転送する請求項19に記載の制御情報送信装置。
  32. 前記送信部は、
    前記制御部により生成された主サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスと副サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスとの間のマッピングの情報を、無線資源制御(RRC)メッセージを通じて転送する請求項19に記載の制御情報送信装置。
  33. 前記送信部は、
    前記制御部により生成された識別情報をダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)フォーマット(format)内に追加ビットとして構成して物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)を介して転送する請求項19に記載の制御情報送信装置。
  34. 前記送信部は、
    前記制御部により生成された前記識別情報を、前記物理ダウンリンク制御チャンネルが存在する特定基準コンポーネントキャリアまたはアンカーコンポーネントキャリア(anchor CC)のうちのいずれか1つを通じて転送する請求項19に記載の制御情報送信装置。
  35. 記識別情報または前記識別情報のビットにより指示されるコンポーネントキャリアを格納するコンポーネントキャリア識別情報格納部をさらに含む請求項19に記載の制御情報送信装置。
  36. 2つ以上のコンポーネントキャリアを使用する無線通信システムにおける制御情報受信方法であって、
    制御チャンネルを介して受信された特定制御情報に追加されている0ビットまたはmビット(mは0より大きい整数)の識別情報を抽出し、
    前記0ビットまたはmビットの識別情報を用いて、前記特定制御情報が対応するコンポーネントキャリアを前記2つ以上のコンポーネントキャリアの中から識別する制御情報受信方法。
  37. 前記識別情報を抽出することは、
    前記0ビットの識別情報を確認し、
    前記確認した0ビットの識別情報を通じて、前記特定制御情報に追加される識別情報が存在しないことを確認し、
    前記特定制御情報が、前記2つ以上のコンポーネントキャリアのうち、特定基準コンポーネントキャリアのための制御情報であることを確認すること
    を含む請求項36に記載の制御情報受信方法。
  38. 前記識別情報を抽出することは、
    前記mビットの識別情報を確認し、
    前記確認したmビットの識別情報を通じて、前記特定制御情報に追加される識別情報が存在することを確認し、
    前記特定制御情報が、前記2つ以上のコンポーネントキャリアのうち、特定基準コンポーネントキャリアの以外の少なくとも1つ以上のコンポーネントキャリアのための制御情報であることを確認すること
    を含む請求項36に記載の制御情報受信方法。
  39. 前記識別情報のビット数が1ビットである場合、前記識別情報は、前記特定制御情報が前記2つ以上のコンポーネントキャリアのうちの、特定基準コンポーネントキャリアの以外の他の2つ以下のコンポーネントキャリアに対する制御情報であることを示す請求項38に記載の制御情報受信方法。
  40. 前記識別情報のビット数が2ビットである場合、前記識別情報は、前記特定制御情報が前記2つ以上のコンポーネントキャリアのうちの、特定基準コンポーネントキャリア以外の4個以下のコンポーネントキャリアに対する制御情報であることを示す請求項38に記載の制御情報受信方法。
  41. 前記識別情報のビット数が3ビットである場合、前記識別情報は、前記特定制御情報が前記2つ以上のコンポーネントキャリアのうちの、特定基準コンポーネントキャリア以外の8個以下のコンポーネントキャリアに対する制御情報であることを示す請求項38に記載の制御情報受信方法。
  42. 前記特定基準コンポーネントキャリアのための識別情報のコンポーネントキャリア指示子が0にマッピングされることを確認し、
    前記2ビットを用いて前記特定基準コンポーネントキャリア以外の4個以下のコンポーネントキャリアのための識別情報のコンポーネントキャリア指示子が、1、2、3、4のうちの少なくとも1つにマッピングされることを確認すること
    をさらに含む請求項40に記載の制御情報受信方法。
  43. 前記特定基準コンポーネントキャリアのための識別情報のコンポーネントキャリア指示子が0にマッピングされることを確認し、
    前記3ビットを用いて前記特定基準コンポーネントキャリアの以外の8個以下のコンポーネントキャリアのための識別情報のコンポーネントキャリア指示子が1、2、3、4、5、6、7、8のうちの少なくとも1つにマッピングされることを確認すること
    をさらに含む請求項41に記載の制御情報受信方法。
  44. 前記特定基準コンポーネントキャリアは、
    主サービングセル(PCell)を構成するコンポーネントキャリアであるPCCを含む請求項37に記載の制御情報受信方法。
  45. 前記特定基準コンポーネントキャリアの以外の他のコンポーネントキャリアは、
    副サービングセル(SCell)を構成するコンポーネントキャリアである副コンポーネントキャリア(SCC)を含む請求項38に記載の制御情報受信方法。
  46. 前記主サービングセルのための識別情報のセルインデックスが0にマッピングされることを確認し、
    前記2ビットを用いて前記主サービングセル以外の4個以下の副サービングセルのための識別情報のセルインデックスが1、2、3、4のうちの少なくとも1つにマッピングされることを確認すること
    をさらに含む請求項44に記載の制御情報受信方法。
  47. 前記主サービングセルのための識別情報のセルインデックスが0にマッピングされることを確認し、
    前記3ビットを用いて前記主サービングセル以外の8個以下の副サービングセルのための識別情報のセルインデックスが1、2、3、4、5、6、7、8のうちの少なくとも1つにマッピングされることを確認すること
    をさらに含む請求項44に記載の制御情報受信方法。
  48. 前記主サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスと前記副サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスとの間のマッピングの情報を、ブロードキャスティングチャンネルを介して受信することをさらに含む請求項46に記載の制御情報受信方法。
  49. 前記主サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスと前記副サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスとの間のマッピングの情報を、ブロードキャスティングチャンネルを介して受信することをさらに含む請求項47に記載の制御情報受信方法。
  50. 前記主サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスと前記副サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスとの間のマッピングの情報を、無線資源制御(RRC)メッセージを通じて受信することをさらに含む請求項48に記載の制御情報受信方法。
  51. 前記主サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスと前記副サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスとの間のマッピングの情報を、無線資源制御(RRC)メッセージを通じて受信することをさらに含む請求項49に記載の制御情報受信方法。
  52. 物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)を受信し、
    前記物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)のダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)フォーマット(format)内に追加ビットとして構成されている前記識別情報を抽出すること
    を含む請求項36に記載の制御情報受信方法。
  53. 前記識別情報は、前記物理ダウンリンク制御チャンネルが存在する特定基準コンポーネントキャリア、またはアンカーコンポーネントキャリア(anchor CC)のうち、いずれか1つを通じて受信される請求項52に記載の制御情報受信方法。
  54. 2つ以上のコンポーネントキャリアを使用する無線通信システムにおける制御情報受信装置であって、
    受信した変調シンボルを復調して制御チャンネルにマッピングされた特定制御情報を抽出する復調部と、
    前記特定制御情報に追加されている0ビットまたはmビット(mは0より大きい整数)の識別情報を抽出し、前記0ビットまたはmビットの識別情報を用いて前記特定制御情報が対応するコンポーネントキャリアを前記2つ以上のコンポーネントキャリアの中から識別する制御部と、
    を含む制御情報受信装置。
  55. 前記制御部は、
    前記0ビットの識別情報を確認し、
    前記確認した0ビットの識別情報を通じて、前記特定制御情報に追加される識別情報が存在しないことを確認し、
    前記特定制御情報が、前記2つ以上のコンポーネントキャリアのうち、特定基準コンポーネントキャリアのための制御情報であることを識別する請求項54に記載の制御情報受信装置。
  56. 前記制御部は、
    前記mビットの識別情報を確認し、
    前記確認したmビットの識別情報を通じて、前記特定制御情報に追加される識別情報が存在することを確認し、
    前記特定制御情報が、前記2つ以上のコンポーネントキャリアのうち、特定基準コンポーネントキャリアの以外の少なくとも1つ以上のコンポーネントキャリアのための制御情報であることを識別する請求項54に記載の制御情報受信装置。
  57. 前記識別情報のビット数が1ビットである場合、前記制御部は、前記特定制御情報が前記2つ以上のコンポーネントキャリアのうちの、特定基準コンポーネントキャリア以外の2つ以下のコンポーネントキャリアに対する制御情報であることを識別する請求項56に記載の制御情報受信装置。
  58. 前記識別情報のビット数が2ビットである場合、前記制御部は、前記特定制御情報が前記コンポーネントキャリアのうち、特定基準コンポーネントキャリア以外の4個以下のコンポーネントキャリアに対する制御情報であることを識別する請求項56に記載の制御情報受信装置。
  59. 前記識別情報のビット数が3ビットである場合、前記制御部は、前記特定制御情報が前記2つ以上のコンポーネントキャリアのうちの、特定基準コンポーネントキャリア以外の8個以下のコンポーネントキャリアに対する制御情報であることを識別する請求項56に記載の制御情報受信装置。
  60. 前記制御部は、前記特定基準コンポーネントキャリアのための識別情報のコンポーネントキャリア指示子が0にマッピングされることを確認し、
    前記2ビットを用いて前記特定基準コンポーネントキャリア以外の4個以下のコンポーネントキャリアのための識別情報のコンポーネントキャリア指示子が1、2、3、4のうちの少なくとも1つにマッピングされることを確認する請求項58に記載の制御情報受信装置。
  61. 前記制御部は、前記特定基準コンポーネントキャリアのための識別情報のコンポーネントキャリア指示子が0にマッピングされることを確認し、
    前記3ビットを用いて前記特定基準コンポーネントキャリア以外の8個以下のコンポーネントキャリアのための識別情報のコンポーネントキャリア指示子が1、2、3、4、5、6、7、8のうちの少なくとも1つにマッピングされることを確認する請求項59に記載の制御情報受信装置。
  62. 前記特定基準コンポーネントキャリアは、
    主サービングセル(PCell)を構成するコンポーネントキャリアであるPCCを含む請求項55に記載の制御情報受信装置。
  63. 前記特定基準コンポーネントキャリア以外のコンポーネントキャリアは、
    副サービングセル(SCell)を構成するコンポーネントキャリアである副コンポーネントキャリア(SCC)を含む請求項56に記載の制御情報受信装置。
  64. 前記制御部は、前記主サービングセルのための識別情報のセルインデックスが0にマッピングされることを確認し、
    前記2ビットを用いて前記主サービングセル以外の4個以下の副サービングセルのための識別情報のセルインデックスが1、2、3、4のうちの少なくとも1つにマッピングされることを確認する請求項62に記載の制御情報受信装置。
  65. 前記制御部は、前記主サービングセルのための識別情報のセルインデックスが0にマッピングされることを確認し、
    前記3ビットを用いて前記主サービングセル以外の8個以下の副サービングセルのための識別情報のセルインデックスが1、2、3、4、5、6、7、8のうちの少なくとも1つにマッピングされることを確認する請求項62に記載の制御情報受信装置。
  66. 前記主サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスと前記副サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスとの間のマッピングの情報を、ブロードキャスティングチャンネルを介して受信する受信部を更に含む請求項64に記載の制御情報受信装置。
  67. 前記主サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスと前記副サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスとの間のマッピングを、ブロードキャスティングチャンネルを介して受信する受信部を更に含む請求項65に記載の制御情報受信装置。
  68. 前記主サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスと前記副サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスとの間のマッピングの情報を、無線資源制御(RRC)メッセージを通じて受信する受信部を更に含む請求項66に記載の制御情報受信装置。
  69. 前記主サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスと前記副サービングセルを構成するコンポーネントキャリアを示す識別情報のセルインデックスとの間のマッピングの情報を、無線資源制御(RRC)メッセージを通じて受信する受信部を更に含む請求項67に記載の制御情報受信装置。
  70. 物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)を受信し、
    前記物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)のダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)フォーマット(format)内に追加ビットとして構成されている前記識別情報を抽出する請求項54に記載の制御情報受信装置。
  71. 前記識別情報は、前記物理ダウンリンク制御チャンネルが存在する特定基準コンポーネントキャリアまたはアンカーコンポーネントキャリア(anchor CC)のうち、いずれか1つを通じて受信される請求項70に記載の制御情報受信装置。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013537768A (ja) * 2010-08-16 2013-10-03 アルカテル−ルーセント キャリアコンポーネントをスケジューリングする方法
JP2018046580A (ja) * 2011-11-04 2018-03-22 インテル・コーポレーション 協調マルチポイントシステムにおける送信ポイントインジケーション
US11251932B2 (en) 2011-11-04 2022-02-15 Apple Inc. Small data techniques and configurations in a wireless communication network
US11336423B2 (en) 2011-11-04 2022-05-17 Apple Inc. Timing synchronization for downlink (DL) transmissions in coordinated multipoint (CoMP) systems

Families Citing this family (56)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9112961B2 (en) * 2009-09-18 2015-08-18 Nec Corporation Audio quality analyzing device, audio quality analyzing method, and program
KR101785997B1 (ko) * 2009-10-30 2017-10-17 주식회사 골드피크이노베이션즈 무선통신 시스템에서 요소 반송파 집합 정보 전송방법 및 그 기지국, 단말의 수신방법
US9125068B2 (en) 2010-06-04 2015-09-01 Ixia Methods, systems, and computer readable media for simulating realistic movement of user equipment in a long term evolution (LTE) network
US8902770B2 (en) * 2010-09-28 2014-12-02 Nokia Siemens Networks Oy Carrier indicator field usage and configuration in carrier aggregation
KR102073027B1 (ko) 2011-04-05 2020-02-04 삼성전자 주식회사 반송파 집적 기술을 사용하는 무선통신시스템에서 복수 개의 타임 정렬 타이머 운용 방법 및 장치
CN102638896B (zh) * 2011-02-15 2017-07-21 中兴通讯股份有限公司 一种确定分量载波优先级别的方法及系统
EP2723009B1 (en) 2011-06-15 2020-02-19 LG Electronics Inc. Method for receiving downlink control information in wireless access system and terminal therefor
US9203457B2 (en) 2011-06-23 2015-12-01 Lg Electronics Inc. Method for terminal transmitting/receiving signal in base station coordination wireless communication system, and apparatus for same
CN103636150B (zh) 2011-06-28 2016-11-09 Lg电子株式会社 发送和接收上行信号的方法、用户设备和基站
KR20130007250A (ko) * 2011-06-30 2013-01-18 주식회사 팬택 무선통신 시스템에서 제어채널의 전송 장치 및 방법
KR20130008781A (ko) * 2011-07-13 2013-01-23 주식회사 팬택 무선통신 시스템에서 제어채널의 전송장치 및 방법
WO2013015590A2 (ko) * 2011-07-22 2013-01-31 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법 및 장치
CN102932952B (zh) * 2011-08-12 2016-06-08 上海贝尔股份有限公司 一种进行随机接入的方法和装置
CN102932951B (zh) * 2011-08-12 2016-06-08 上海贝尔股份有限公司 用于载波聚合场景下的Scell随机接入方法
CN103597886B (zh) * 2011-09-25 2018-01-02 Lg电子株式会社 用于控制上行链路传输功率的方法和设备
WO2013048567A1 (en) 2011-09-30 2013-04-04 Intel Corporation Methods to transport internet traffic over multiple wireless networks simultaneously
EP2774398B1 (en) * 2011-11-04 2022-09-28 Apple Inc. Transmission point indication in coordinated multi-point system
US8855070B2 (en) 2011-12-14 2014-10-07 Ixia Methods, systems, and computer readable media for improved long term evolution (LTE) hybrid automatic repeat request (HARQ) processing
US9154979B2 (en) 2011-12-14 2015-10-06 Ixia Scalable architecture for long term evolution (LTE) multiple user equipment (multi-UE) simulation
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
EP3937570B1 (en) 2011-12-22 2024-01-31 InterDigital Patent Holdings, Inc. Resource grant cancellation
US9071995B2 (en) 2012-01-17 2015-06-30 Ixia Methods, systems, and computer readable media for long term evolution (LTE) uplink data processing
WO2013112003A1 (ko) * 2012-01-26 2013-08-01 엘지전자 주식회사 제어 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치
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
US8724498B2 (en) * 2012-02-14 2014-05-13 Ixia Methods, systems, and computer readable media for performing long term evolution (LTE) channel delineation
US8892829B2 (en) 2012-02-29 2014-11-18 Ixia Methods, systems, and computer readable media for integrated sub-block interleaving and rate matching
US20130242901A1 (en) * 2012-03-13 2013-09-19 Innovative Sonic Corporation Method and apparatus for delivering an operating parameter of a new carrier in a wireless communication network
US9526091B2 (en) * 2012-03-16 2016-12-20 Intel Corporation Method and apparatus for coordination of self-optimization functions in a wireless network
US8738985B2 (en) 2012-03-28 2014-05-27 Ixia Methods, systems, and computer readable media for dynamically controlling a turbo decoding process in a long term evolution (LTE) multi-user equipment (UE) traffic simulator
US9131000B2 (en) 2012-04-13 2015-09-08 Ixia Methods, systems, and computer readable media for heuristics-based adaptive protocol parsing
US9432986B2 (en) 2012-05-08 2016-08-30 Lg Electronics Inc. Control signal transceiving method and apparatus for same
US20130336255A1 (en) * 2012-06-19 2013-12-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for decoding pdcch in a multi-carrier lte-advance system
US20140045510A1 (en) * 2012-07-25 2014-02-13 Nec Laboratories America, Inc. Coordinated Multipoint Transmission and Reception (CoMP)
WO2014017866A1 (ko) * 2012-07-26 2014-01-30 엘지전자 주식회사 하향링크 신호 수신 방법 및 사용자기기와, 하향링크 신호 전송 방법 및 기지국
CN104737471B (zh) * 2012-09-20 2018-06-05 Lg电子株式会社 在无线通信系统中执行上行链路传输的方法和设备
WO2014054892A1 (en) * 2012-10-02 2014-04-10 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for supporting a carrier aggregation group in a wireless communication system
JP6150487B2 (ja) * 2012-10-09 2017-06-21 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局、無線通信システム及び無線通信方法
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
US20160295597A1 (en) 2013-07-26 2016-10-06 Intel IP Corporation Signaling interference information for user equipment assistance
US9450809B2 (en) * 2013-10-28 2016-09-20 Industrial Technology Research Institute Method of handling uplink transmission and related communication device
KR101750845B1 (ko) * 2013-12-25 2017-07-11 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 주파수 스펙트럼의 사용을 지시하고 결정하는 방법, 및 장치
CN106063145B (zh) * 2014-01-28 2019-10-25 松下电器(美国)知识产权公司 用于发射数据的方法和装置和用于接收数据的方法和装置
US9577669B2 (en) 2014-11-03 2017-02-21 Ixia Methods, systems, and computer readable media for optimized message decoding
US10264564B2 (en) 2015-01-30 2019-04-16 Futurewei Technologies, Inc. System and method for resource allocation for massive carrier aggregation
US9503990B2 (en) 2015-01-30 2016-11-22 Innovative Technology Lab Co., Ltd. Apparatus and method for performing uplink power control in wireless communication system supporting carrier aggregation
KR102244326B1 (ko) * 2015-01-30 2021-04-23 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 다중 요소 반송파 시스템에서 서빙 셀을 그룹핑하는 방법 및 장치
US9807204B2 (en) 2015-03-06 2017-10-31 Ixia Optimized message processing
CN106992839B (zh) * 2016-01-21 2020-11-20 中兴通讯股份有限公司 数据传输的方法及装置
JP6904969B2 (ja) * 2016-03-31 2021-07-21 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 無線通信方法、基地局、及び端末
CN107465495B (zh) * 2016-06-03 2020-08-28 北京佰才邦技术有限公司 一种传输状态的指示方法及装置
CN107872883B (zh) * 2016-09-26 2020-02-18 电信科学技术研究院 一种指示、确定下行控制信息格式的方法及装置
CN108418657B (zh) * 2018-02-07 2021-06-04 广州慧睿思通信息科技有限公司 一种lte系统中dci格式和传输模式的判定方法
US11646921B2 (en) 2018-08-09 2023-05-09 Qualcomm Incorporated Using physical channels for positioning measurement signals
KR102049691B1 (ko) * 2019-04-15 2019-11-28 애플 인크. 무선통신 시스템에서 제어 정보의 다중 전송을 동적으로 제어하는 방법 및 장치
US11088744B1 (en) 2020-02-07 2021-08-10 Keysight Technologies, Inc. Methods, systems, and computer readable media for 5G digital beamforming testing
CN113543347B (zh) * 2020-04-15 2024-06-14 大唐移动通信设备有限公司 一种调度方法、终端和网络侧设备

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013502084A (ja) * 2009-08-14 2013-01-17 日本電気株式会社 キャリアアグリゲーションのためのダウンリンク制御構造を検出する方法

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0700229B1 (en) * 1994-08-22 2006-06-28 Fujitsu Limited Connectionless communications system, test method, and intra-station control system
EP1089439A1 (en) * 1999-09-28 2001-04-04 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (publ) Interleaver and method for interleaving an input data bit sequence using a coded storing of symbol and additional information
KR101151817B1 (ko) * 2006-05-03 2012-06-01 한국전자통신연구원 이동 통신 시스템에서의 상향 링크 제어 정보 전송 방법
US8331292B2 (en) 2007-12-14 2012-12-11 Lg Electronics Inc. Method for mapping control channels
KR101387539B1 (ko) * 2007-12-14 2014-04-21 엘지전자 주식회사 제어 채널 매핑 방법
US8340014B2 (en) * 2007-12-26 2012-12-25 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving signals using multi-band radio frequencies
KR101537607B1 (ko) * 2008-02-05 2015-07-29 엘지전자 주식회사 조정필드를 이용한 효율적인 무선채널 전송방법
KR101487553B1 (ko) * 2008-03-20 2015-01-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어채널 모니터링 방법
US8533554B2 (en) * 2009-04-23 2013-09-10 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for implementing a HARQ in a multi-carrier system
KR101697783B1 (ko) * 2009-05-14 2017-01-19 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서 제어채널을 모니터링하는 장치 및 방법
KR101695811B1 (ko) * 2009-06-02 2017-01-23 엘지전자 주식회사 다중 하향링크 반송파에 대한 측정 방법 및 이를 위한 장치
KR101607336B1 (ko) * 2009-06-07 2016-03-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 rb 설정 방법 및 장치
US20120093119A1 (en) * 2009-06-18 2012-04-19 So Yeon Kim Method and apparatus for transmitting sounding reference signal in wireless communication system
KR20110093185A (ko) * 2010-02-11 2011-08-18 주식회사 팬택 무선통신 시스템에서 기지국의 자원할당방법 및 그 장치
US20120106477A1 (en) * 2010-11-03 2012-05-03 Pantech Co., Ltd. Apparatus and method of transmitting power information regarding component carrier in multi-component carrier system

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013502084A (ja) * 2009-08-14 2013-01-17 日本電気株式会社 キャリアアグリゲーションのためのダウンリンク制御構造を検出する方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JPN6014025010; NEC Group: 'Further refinement to DL control signalling for carrier aggregation' 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #58 R1-093226 , 20090824 *
JPN6014025011; Fujitsu: 'Anchor component carrier' 3GPP TSG-RAN1 #55bis R1-090382 , 20080112 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013537768A (ja) * 2010-08-16 2013-10-03 アルカテル−ルーセント キャリアコンポーネントをスケジューリングする方法
US10187891B2 (en) 2010-08-16 2019-01-22 Alcatel Lucent Methods of scheduling a carrier component
JP2018046580A (ja) * 2011-11-04 2018-03-22 インテル・コーポレーション 協調マルチポイントシステムにおける送信ポイントインジケーション
US11251932B2 (en) 2011-11-04 2022-02-15 Apple Inc. Small data techniques and configurations in a wireless communication network
US11336423B2 (en) 2011-11-04 2022-05-17 Apple Inc. Timing synchronization for downlink (DL) transmissions in coordinated multipoint (CoMP) systems

Also Published As

Publication number Publication date
CN102668672A (zh) 2012-09-12
US20110086659A1 (en) 2011-04-14
KR20110040672A (ko) 2011-04-20
WO2011046334A3 (en) 2011-10-13
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