JP2013531905A - 複数のキャリアについての制御情報のフィードバック - Google Patents

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Abstract

単一のアップリンクキャリア上で複数のダウンリンクキャリアに関係する制御情報とデータとを送るための技法について説明する。指定されたアップリンクキャリア上で送信するように、ユーザ機器(UE)がスケジュールされ得る。UEは、同じサブフレーム中のアップリンクキャリア上の送信のために、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報をデータと多重化することができる。多重化は、制御情報のタイプおよび/あるいはダウンリンクキャリアの順序、優先度、または関連付けに従って実行され得る。UEは、選択的に、制御情報を各ダウンリンクキャリアについて別々に符号化し、および/またはダウンリンクキャリアにわたってジョイント符号化することができる。制御情報は、データチャネルの単一のレイヤまたは複数のレイヤにマッピングされ得る。UEは、シングルキャリア波形を維持しながら、サブフレーム中のデータチャネル上で多重化された制御情報とデータとを送り得る。

Description

本出願は、本発明の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に組み込まれる、2010年4月5日に出願された「MULTI-CARRIER CONTROL FEEDBACK」と題する米国仮出願第61/321,038号の優先権を主張する。
[I.分野]
本開示は、一般に通信に関し、より詳細には、ワイヤレス通信ネットワークにおいて制御情報を送るための技法に関する。
[II.背景]
ワイヤレス通信ネットワークは、ボイス、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャストなどの様々な通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することによって複数のユーザをサポートすることが可能な多元接続ネットワークであり得る。そのような多元接続ネットワークの例には、符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワーク、およびシングルキャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワークがある。
ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかのユーザ機器(UE)の通信をサポートすることができるいくつかの基地局を含み得る。UEは、ダウンリンクおよびアップリンクを介して基地局と通信し得る。ダウンリンク(または順方向リンク)は基地局からUEへの通信リンクを指し、アップリンク(または逆方向リンク)はUEから基地局への通信リンクを指す。
ワイヤレス通信ネットワークは、複数のキャリア上の動作をサポートし得る。キャリアは、通信のために使用される周波数のレンジを指し得、いくつかの特性に関連付けられ得る。そのような特性は、たとえば、キャリア上の動作を記述するシステム情報中で搬送され得る。キャリアは、コンポーネントキャリア(CC)、周波数チャネル、セルなどと呼ばれることもある。基地局は、ダウンリンク用の複数のキャリア(またはダウンリンクキャリア)上でデータ送信をUEに送り得る。UEは、アップリンク用のキャリア(またはアップリンクキャリア)上で、複数のダウンリンクキャリア上でのデータ送信をサポートするための制御情報を送り得る。
単一のアップリンクキャリア上で複数のダウンリンクキャリアに関係する制御情報を送るための技法について本明細書で説明する。ユーザ機器(UE)は、選択的に、同じサブフレーム中の送信のために、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報とデータとを多重化することができる。制御情報は、様々なタイプの制御情報を含み得、多重化は、制御情報のタイプおよび/あるいはダウンリンクキャリアの順序、優先度、または関連付けに基づいて実行され得る。UEは、サブフレーム中でアップリンクキャリア上のデータチャネル上で多重化された制御情報とデータとを送り得る。これにより、UEはデータチャネルのシングルキャリア波形(single-carrier waveform)を維持することが可能になり得、その結果、ピーク対平均電力比(PAPR)が低くなり得る。
1つの設計では、UEは、それがダウンリンクキャリアのセット上でのマルチキャリア動作のために構成されたと判断し得る。UEは、アップリンクキャリア上でデータを送るべきサブフレームを判断し得る。UEはまた、サブフレーム中で制御情報を送るべき複数のダウンリンクキャリアを判断し得る。UEは、たとえば、ダウンリンクキャリアについての周期フィードバック報告構成(periodic feedback reporting configuration)および/またはダウンリンクキャリアについてのフィードバック要求に基づいて、サブフレーム中で送るべき複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を判断し得る。各ダウンリンクキャリアについての制御情報は、チャネル品質インジケータ(CQI;channel quality indicator)、プリコーディング行列インジケータ(PMI:precoding matrix indicator)、ランクインジケータ(RI:rank indicator)、肯定応答/否定応答(ACK/NACK;acknowledgement/negative acknowledgement)、何らかの他の情報、またはそれらの組合せを備え得る。UEは、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を、アップリンクキャリア上で送るべきデータと多重化することができる。UEは、次いで、サブフレーム中でアップリンクキャリア上のデータチャネル上で多重化された制御情報とデータとを送り得る。
1つの設計では、UEは、各ダウンリンクキャリアについての制御情報を別々に符号化し得る。別の設計では、UEは、制御情報の各タイプについて、複数のダウンリンクキャリアにわたって制御情報をジョイント符号化(jointly encoding)し得る。さらに別の設計では、UEは、1つのタイプの制御情報をジョイント符号化し、別のタイプの制御情報を別々に符号化し得る。
1つの設計では、UEは、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報をデータチャネルの単一のレイヤにマッピングし得る。別の設計では、UEは、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報をデータチャネルの複数のレイヤにマッピングし得る。UEはまた、他の方法で複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を符号化し、多重化し、および/またはマッピングし得る。
本開示の様々な態様および特徴について以下でさらに詳細に説明する。
ワイヤレス通信ネットワークを示す図。 UEのマルチキャリア動作の一例を示す図。 1つのアップリンクキャリアの例示的な送信構造を示す図。 複数のダウンリンクキャリア上でデータを送信し、1つのアップリンクキャリア上で制御情報とデータとを送信するための方式を示す図。 時間整合周期CQI報告(time-aligned periodic CQI reporting)の一例を示す図。 スタッガード周期CQI報告(staggered periodic CQI reporting)の一例を示す図。 非周期CQI報告(aperiodic CQI reporting)の一例を示す図。 個別のペイロードサイズを用いた制御情報のジョイントコーディングを示す図。 共通のペイロードサイズを用いた制御情報のジョイントコーディングを示す図。 データチャネルの1つのレイヤへの、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報とデータとの例示的なマッピングを示す図。 データチャネルの1つのレイヤへの、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報とデータとの例示的なマッピングを示す図。 データチャネルの2つのレイヤへの、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報とデータとの例示的なマッピングを示す図。 データチャネルの2つのレイヤへの、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報とデータとの例示的なマッピングを示す図。 1つのアップリンクキャリア上のデータチャネル上で複数のダウンリンクキャリアについての制御情報とデータとを送るためのプロセスを示す図。 1つのアップリンクキャリア上のデータチャネル上で送られた複数のダウンリンクキャリアについての制御情報とデータとを受信するためのプロセスを示す図。 基地局およびUEのブロック図。 基地局およびUEの別のブロック図。
[詳細な説明]
本明細書で説明する技法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMAおよび他のネットワークなど、様々なワイヤレス通信ネットワークに使用され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば互換的に使用される。CDMAネットワークは、Universal Terrestrial Radio Access(UTRA)、cdma2000などの無線技術を実装し得る。UTRAは、Wideband CDMA(WCDMA)およびCDMAの他の変形態を含む。cdma2000は、IS−2000、IS−95およびIS−856規格をカバーする。TDMAネットワークは、Global System for Mobile Communications(GSM)(登録商標)などの無線技術を実装し得る。OFDMAネットワークは、Evolved UTRA(E−UTRA)、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash−OFDM(登録商標)などの無線技術を実装し得る。UTRAおよびE−UTRAは、Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)の一部である。3GPP Long Term Evolution(LTE)およびLTE−Advanced(LTE−A)は、ダウンリンク上ではOFDMAを利用し、アップリンク上ではSC−FDMAを利用するE−UTRAを使用するUMTSの新しいリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−AおよびGSMは、「3rd Generation Partnership Project」(3GPP)という名称の団体からの文書に記載されている。cdma2000およびUMBは、「3rd Generation Partnership Project 2」(3GPP2)という名称の団体からの文書に記載されている。本明細書で説明する技法は、上記のワイヤレスネットワークおよび無線技術、ならびに他のワイヤレスネットワークおよび無線技術に使用され得る。明快のために、本技法のいくつかの態様について以下ではLTEに関して説明し、以下の説明の大部分でLTE用語を使用する。
図1に、LTEネットワークまたは何らかの他のワイヤレスネットワークであり得る、ワイヤレス通信ネットワーク100を示す。ワイヤレスネットワーク100は、いくつかの発展型ノードB(eNB)110と他のネットワークエンティティとを含み得る。eNBは、UEと通信するエンティティであり得、基地局、ノードB、アクセスポイントなどとも呼ばれることがある。各eNB110は、特定の地理的エリアに対して通信カバレージを提供し得、カバレージエリア内に位置するUEのための通信をサポートし得る。ネットワーク容量を改善するために、eNBの全体的なカバレージエリアは複数(たとえば、3つ)のより小さいエリアに区分され得る。より小さいエリアの各々は、それぞれのeNBサブシステムによってサービスされ得る。3GPPでは、「セル」という用語は、このカバレージエリアにサービスするeNBおよび/またはeNBサブシステムのカバレージエリアを指すことがある。概して、eNBは、1つまたは複数の(たとえば、3つの)セルをサポートし得る。「セル」という用語はまた、eNBが動作するキャリアを指すことがある。
UEはワイヤレスネットワーク全体に分散され得、各UEは固定または移動であり得る。UEは、移動局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局などと呼ばれることもある。UEは、セルラー電話、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、スマートフォン、ネットブック、スマートブック、タブレットなどであり得る。
ワイヤレスネットワーク100は、ダウンリンク上の複数のキャリアと、アップリンク上の1つまたは複数のキャリアとを用いたマルチキャリア動作をサポートし得る。ダウンリンクのために使用されるキャリアはダウンリンク(DL)キャリアと呼ばれることがあり、アップリンクのために使用されるキャリアはアップリンク(UL)キャリアと呼ばれることがある。eNBは、1つまたは複数のダウンリンクキャリア上でデータと制御情報とをUEに送信し得る。UEは、1つまたは複数のアップリンクキャリア上でデータと制御情報とをeNBに送信し得る。
図2に、UEのマルチキャリア動作の一例を示す。この例では、UEは、5つのダウンリンクキャリア1〜5、および3つのアップリンクキャリア1〜3で構成され得る。1つの設計では、UEが、指定されたアップリンクキャリア上でダウンリンクキャリアに関連付けられた制御情報をeNBに送るように、各ダウンリンクキャリアは、指定されたアップリンクキャリアに関連付けられ得る。複数のダウンリンクキャリアは、単一のアップリンクキャリアに関連付けられ得る。一例では、eNBは、システム情報ブロック(SIB)中で関連付けまたはリンケージをUEにシグナリングし得る。代替または追加として、eNBは、1つまたは複数の上位レイヤメッセージ中で関連付けをUEに搬送し得る。関連付けは、静的であり得るか、または経時的に変化し得る。
図2に示す例では、時間T1において、アップリンクキャリア1および2がアクティブであり、アップリンクキャリア3が非アクティブである。アップリンクキャリア1は、ダウンリンクキャリア1、2および3に関連付けられ、それらについての制御情報を搬送する。アップリンクキャリア2は、ダウンリンクキャリア4および5に関連付けられ、それらについての制御情報を搬送する。時間T2において、アップリンクキャリア1および3がアクティブであり、アップリンクキャリア2が非アクティブである。アップリンクキャリア1は、ダウンリンクキャリア1、2および3に関連付けられ、それらについての制御情報を搬送する。アップリンクキャリア3は、ダウンリンクキャリア4および5に関連付けられ、それらについての制御情報を搬送する。時間T3において、アップリンクキャリア2のみがアクティブであり、アップリンクキャリア1および3が非アクティブである。アップリンクキャリア2は、5つのダウンリンクキャリア1〜5すべてに関連付けられ、それらのすべてについての制御情報を搬送する。概して、UEは、任意の数のダウンリンクキャリアと任意の数のアップリンクキャリアとで構成され得る。ダウンリンクキャリアは、様々な方法でアップリンクキャリアにマッピングされ得る。ダウンリンクキャリアとアップリンクキャリアとの間のマッピングは半静的または動的であり得る。
LTEは、ダウンリンク上では直交周波数分割多重(OFDM)を利用し、アップリンク上ではシングルキャリア周波数分割多重(SC−FDM)を利用する。OFDMおよびSC−FDMは、キャリアの周波数レンジを、一般にトーン、ビンなどとも呼ばれる複数(NFFT個)の直交サブキャリアに区分する。各サブキャリアはデータで変調され得る。一般に、変調シンボルは、OFDMでは周波数領域で、SC−FDMでは時間領域で送られる。隣接するサブキャリア間の間隔は固定であり得、サブキャリアの総数(NFFT)はキャリア帯域幅に依存し得る。たとえば、NFFTは、それぞれ1.25、2.5、5、10または20MHzのキャリア帯域幅に対して128、256、512、1024または2048に等しいことがある。
ダウンリンクおよびアップリンクの各々の送信タイムラインはサブフレームの単位に区分され得る。各サブフレームは、所定の継続時間、たとえば、1ミリ秒(ms)を有し得、2つのスロットに区分され得る。各スロットは、拡張された巡回プレフィックスに対して6つのシンボル期間を含むか、または通常の巡回プレフィックスに対して7つのシンボル期間を含む。
各キャリアに利用可能な時間周波数リソースはリソースブロックに区分され得る。各スロット中の各キャリアのリソースブロックの数は、キャリア帯域幅に依存し得、6から110まで変動し得る。各リソースブロックは、1個のスロット中の12個のサブキャリアをカバーし得、いくつかのリソース要素を含み得る。各リソース要素は、1個のシンボル期間中の1個のサブキャリアをカバーし得、実数値または複素数値であり得る1個の変調シンボルを送信するために使用され得る。
図3に、LTEにおけるアップリンクキャリアの2つのサブフレームをもつ例示的な送信構造を示す。アップリンク上で、利用可能なリソースブロックは、データセクションと制御セクションとに区分され得る。制御セクションは、(図3に示すように)キャリア帯域幅の2つのエッジにおいて形成され得、構成可能なサイズを有し得る。データセクションは、制御セクション中に含まれないすべてのリソースブロックを含み得る。物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)上で制御情報を送るために、UEには、1つのサブフレームの2つのスロット中の制御領域中で2つのリソースブロック310aおよび310b(または場合によっては3つ以上のリソースブロック)が割り当てられ得る。その2つのリソースブロックは、図3に示すように、周波数ホッピングが使用可能であるとき、サブキャリアの異なるセットを占有し得る。物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上でデータのみまたはデータと制御情報の両方を送るために、UEには、1つのサブフレームの2つのスロット中のデータ領域中で2つのリソースブロック320aおよび320b(または場合によっては3つ以上のリソースブロック)が割り当てられ得る。
ワイヤレスネットワーク100は、信頼性を改善するために、ハイブリッド自動再送信(HARQ)を用いたデータの送信をサポートし得る。HARQの場合、送信機は、データのパケットの初期送信を送り、必要に応じて、パケットが受信機によって正しく復号されるか、またはパケットの最大回数の送信が行われるか、または何らかの他の終了条件に遭遇するまで、パケットの1回または複数回の追加の送信を送り得る。パケットの各送信後に、受信機は、パケットを回復しようと試みるために、パケットのすべての受信された送信を復号し得、パケットが正しく復号された場合にACKを送り得るか、またはパケットが間違って復号された場合にNACKを送り得る。送信機は、NACKが受信された場合にパケットの別の送信を送り得、ACKが受信された場合にパケットの送信を終了し得る。送信機は、パケットのターゲット回数の送信の後にパケットが高い確率で正しく復号され得るように選択され得る変調およびコーディング方式(MCS)に基づいてパケットを処理(たとえば、符号化および変調)し得る。送信のこのターゲット回数はターゲット終端と呼ばれることがある。パケットは、トランスポートブロック、コードワード(codeword)、データブロックなどと呼ばれることもある。1つまたは複数のパケットの送信はデータ送信と呼ばれることがある。
図4に、HARQを用いて複数(M個)のダウンリンクキャリア上でデータを送信し、1つのアップリンクキャリア上で制御情報とデータとを送信するための方式を示す。UEは、eNBのための異なるダウンリンクキャリアのチャネル品質を周期的に推定し得、各ダウンリンクキャリアについてのCQI、PMI、および/またはRIを判断し得る。ダウンリンクキャリアについてのRIは、ダウンリンクキャリア上のデータの送信のために使用すべきレイヤの数(すなわち、L個のレイヤ、ただしL≧1)を示し得る。各レイヤは空間チャネルと見なされ得る。ダウンリンクキャリアについてのPMIは、ダウンリンクキャリア上の送信より前にデータをプリコードするために使用すべきプリコーディング行列またはベクトルを示し得る。ダウンリンクキャリアについてのCQIは、ダウンリンクキャリア上で送るべき少なくとも1つのパケット(たとえば、P個のパケット、ただしL≧P≧1)の各々についてのチャネル品質を示し得る。UEは、各ダウンリンクキャリアについてのCQI/PMI/RIをeNBに周期的に送り得、および/または要求されるときはいつでも1つまたは複数のダウンリンクキャリアについてのCQI/PMI/RIを送り得る。本明細書で使用する、「CQI/PMI/RI」は、CQIのみ、PMIのみ、RIのみ、CQIとPMIの両方、またはCQI、PMIおよびRIのすべてなど、CQI、PMIおよびRIのいずれかの組合せを指すことがある。本明細書で使用する、「CQI/PMI」は、CQIのみ、PMIのみ、またはCQIとPMIの両方を指すことがある。
eNBは、UEからすべてのダウンリンクキャリアについてのCQI/PMI/RIを受信し得る。eNBは、CQI/PMI/RIおよび/または他の情報を使用して、データの送信のためのUEを選択し、1つまたは複数のダウンリンクキャリアおよび/またはアップリンクキャリア上でUEをスケジュール(schedule)し、UEがスケジュールされた各キャリアについて1つまたは複数のMCSを選択し得る。eNBは、各選択されたダウンリンクキャリアについて選択された1つまたは複数のMCSに基づいて、そのダウンリンクキャリアの1つまたは複数のパケットを処理(たとえば、符号化および変調)し得る。eNBは、次いで、各選択されたダウンリンクキャリア上で1つまたは複数のパケットのデータ送信をUEに送り得る。
UEは、各選択されたダウンリンクキャリア上で1つまたは複数のパケットのデータ送信を受信し、復号し得る。UEは、各選択されたダウンリンクキャリア上の各パケットが正しく復号されたのか、または間違って復号されたのかを判断し得る。UEは、正しく復号された各パケットについてACKを取得し、間違って復号された各パケットについてNACKを取得し得る。UEは、すべての選択されたダウンリンクキャリア上で受信されたパケットについて取得されたACKおよび/またはNACKの何らかの組合せを備えるACK/NACKを送り得る。eNBは、UEからACK/NACKを受信し得、ACKが受信された各パケットの送信を終了し得、NACKが受信された各パケットについて別のデータ送信を送り得る。UEはまた、送るべきデータがあり、UEがアップリンクキャリア上のデータの送信のためにスケジュールされるとき、アップリンクキャリア上でデータをeNBに送信し得る。
図4に示すように、eNBは、各ダウンリンクキャリア上のデータ送信に対するダウンリンク(DL)許可をUEに送り得る。ダウンリンク許可は、特定のダウンリンクキャリア上のデータ送信を受信し、復号するために使用すべき様々なパラメータを含み得る。eNBはまた、アップリンクキャリア上のUEからのデータ送信に対するアップリンク(UL)許可を送り得る。アップリンク許可は、アップリンクキャリア上のデータ送信を生成し、送るために使用すべき様々なパラメータを含み得る。アップリンク許可はCQI要求をも含み得る。この場合、UEは、アップリンクキャリア上でデータとともにCQI/PMI/RIを送り得る。
図4に、ACK/NACKがデータ送信の4つのサブフレーム後に送られる例を示す。概して、ACK/NACK遅延は、任意の固定数または可変数のサブフレームであり得る。また、図4に、データ送信がアップリンク許可の4つのサブフレーム後にアップリンク上で送られる例を示す。概して、アップリンクデータ遅延は、任意の固定数または可変数のサブフレームであり得る。
図4に示すように、UEは、任意の所与のサブフレームにおいて、データおよび/または制御情報を送信し得るか、またはいずれも送信し得ない。制御情報は、CQI/PMI/RIのみ、またはACK/NACKのみ、またはCQI/PMI/RIとACK/NACKの両方を備え得る。UEは、当該の各ダウンリンクキャリアについて周期的にCQI/PMI/RIを送るように構成され得、それは周期CQI報告と呼ばれることがある。この場合、UEは、周期CQI報告のためのスケジュールによって判断された指定されたサブフレーム中で周期的にCQI報告を送り得る。各CQI報告は、1つのダウンリンクキャリアについてのCQI/PMI/RIを備え得る。1つの設計では、周期CQI報告は、たとえば、各ダウンリンクキャリアについてのCQI報告構成に基づいて、そのダウンリンクキャリアについて別々に構成され得る。別の設計では、周期CQI報告は、たとえば、ダウンリンクキャリアのグループについてのCQI報告構成に基づいて、そのグループについて構成され得る。また、UEは、任意のサブフレーム中で1つまたは複数のダウンリンクキャリアについてのCQI/PMI/RIを送るように要求され得、それは非周期CQI報告と呼ばれることがある。これは、アップリンク許可中に1つまたは複数のダウンリンクキャリアについてのCQI要求を含めることによって達成され得る。
図4に示すように、eNBは、ダウンリンクキャリア上の物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)上で制御情報(たとえば、ダウンリンク許可および/またはアップリンク許可)をUEに送り得る。eNBは、ダウンリンクキャリア上の物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)上でデータをUEに送り得る。UEは、アップリンクキャリア上のPUCCH上で制御情報(たとえば、CQI/PMI/RIおよび/またはACK/NACK)のみをeNBに送り得る。UEは、アップリンクキャリア上のPUSCH上でデータのみ、またはデータと制御情報の両方をeNBに送り得る。
図4に示す例では、UEは、サブフレームt中でPUCCH上で周期CQI報告を送る。UEは、サブフレームt+4中でPUSCH上でACK/NACKとデータとを送る。UEは、サブフレームt+5およびt+10の各々の中でPUSCH上でCQI報告とデータとを送る。UEは、サブフレームt+8中でPUSCH上でCQI報告とACK/NACKとデータとを送り、サブフレームt+11中でPUCCH上でACK/NACKを送る。概して、UEは、マルチキャリア動作のために任意の数のダウンリンクキャリアと任意の数のアップリンクキャリアとで構成され得る。任意の数のダウンリンクキャリアについての制御情報は1つまたは複数のアップリンクキャリア上で送られ得る。
マルチキャリア動作では比較的大量の制御情報が生成され得る。本開示は、マルチキャリア動作において制御情報を扱うための技法を提示する。これらの技法は、複数のキャリアについての様々なタイプの制御情報に優先度を付け、多重化することと、多重化された制御情報をジョイント符号化するか、または別々に符号化することと、その結果を指定されたアップリンクキャリアの1つまたは複数のレイヤにマッピングすることとを含み得る。また、有利なことに、シングルキャリアアップリンク波形が維持され得る。
第1の設計では、すべてのダウンリンクキャリアについての制御情報は、様々な方法で判断され得る単一のアップリンクキャリア上で送られ得る。1つの設計では、1つのアップリンクキャリアは、1次アップリンクキャリアとして指定され得、すべてのダウンリンクキャリアについての制御情報を搬送し得る。別の設計では、アップリンクキャリアは異なる優先度を割り当てられ得、すべてのアクティブなアップリンクキャリアのうち最高優先度をもつアクティブなキャリアは、すべてのダウンリンクキャリアについての制御情報を搬送し得る。たとえば、アップリンクキャリアは、それらのインデックスに基づいて優先度を割り当てられ得、すべてのアクティブなアップリンクキャリアのうち最も低いインデックスをもつアクティブなキャリアは、すべてのダウンリンクキャリアについての制御情報を送るために使用され得る。さらに別の設計では、制御情報を送るべきアップリンクキャリアはeNBによって指定され得る。たとえば、アップリンク許可は、データを送信すべき特定のアップリンクキャリアを示し得、すべてのダウンリンクキャリアについての制御情報はデータと多重化され、このアップリンクキャリア上で送られ得る。さらに別の設計では、すべてのダウンリンクキャリアについての制御情報を搬送するために、最高データレートまたはスペクトル効率をもつアップリンクキャリアが選択され得る。すべてのダウンリンクキャリアについての制御情報を送るべきアップリンクキャリアはまた、他の方法で判断され得る。
第2の設計では、すべてのダウンリンクキャリアについての制御情報は、複数のアップリンクキャリア上で送られ得る。1つの設計では、ダウンリンクキャリアは、所定のマッピングルールに基づいてアップリンクキャリアにマッピングされ得る。マッピングルールは、半静的または動的であり得、たとえば、図2に示すように各ダウンリンクキャリアがマッピングされる特定のアップリンクキャリアを示し得る。ダウンリンクキャリアはまた、他の方法でアップリンクキャリアにマッピングされ得る。各アップリンクキャリアは、そのアップリンクキャリアにマッピングされたダウンリンクキャリアのセットについての制御情報を搬送し得る。
ダウンリンクキャリアが(1つまたは複数の)アップリンクキャリアにどのようにマッピングされるかにかかわらず、単一のアップリンクキャリアは、そのアップリンクキャリアにマッピングされた複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を搬送し得る。このアップリンクキャリアは、1次アップリンクキャリア、最高優先度をもつアクティブなアップリンクキャリア、アップリンク許可によって示されたアップリンクキャリア、最高データレートをもつアップリンクキャリア、ダウンリンクキャリアのセットが(たとえば、上位レイヤシグナリングによって)マッピングされたアップリンクキャリア、または他の方法で判断されたアップリンクキャリアであり得る。概して、任意の数のダウンリンクキャリアについての制御情報が単一のアップリンクキャリア上で送られ得る。各ダウンリンクキャリアについての制御情報はCQI/PMI/RIおよび/またはACK/NACKを含み得る。各ダウンリンクキャリアについてのCQI/PMI/RIは周期CQI報告および/または非周期CQI報告に起因し得る。
図5Aに、1つのアップリンクキャリアにマッピングされた複数のダウンリンクキャリア1〜Mについての時間整合周期CQI報告の一例を示し、Mは、1よりも大きい任意の値であり得る。UEは、M個のダウンリンクキャリアの各々についての周期CQI報告のために構成され得る。UEは、そのダウンリンクキャリアについてのCQI報告スケジュールに基づいて各ダウンリンクキャリアについてのCQI/PMI/RIを送り得る。CQI報告スケジュールは、CQI/PMI/RIをどのくらいの頻度で、どのサブフレーム中で送るべきかを示し得る。CQI/PMI/RIが報告されるサブフレームは、報告サブフレームと呼ばれることがある。
図5Aに示す例では、同じCQI報告スケジュールは、すべてのM個のダウンリンクキャリアのために使用され得る。UEは、S個のサブフレームの各CQI報告間隔において1つのサブフレーム中で1つのアップリンクキャリア上でM個のダウンリンクキャリアについてのCQI/PMI/RIを備えるCQI報告を送り得、Sは構成可能な値であり得る。周期CQI報告の場合、UEは、1つの報告サブフレーム中でダウンリンクキャリアについてのCQI/PMIまたはRIのいずれかを送り得、連続する報告サブフレーム中でCQI/PMIとRIとを交互に送り得る。たとえば、UEは、サブフレームt中でダウンリンクキャリアについてのCQI/PMIを送り、次いでサブフレームt+S中でダウンリンクキャリアについてのRIを送り、次いでサブフレームt+2S中でダウンリンクキャリアについてのCQI/PMIを送り、次いでサブフレームt+3S中でダウンリンクキャリアについてのRIを送り得、以下同様である。
図5Bに、1つのアップリンクキャリアにマッピングされた複数のダウンリンクキャリア1〜Mについてのスタッガード周期CQI報告の一例を示す。UEは、M個のダウンリンクキャリアの各々についての周期CQI報告のために構成され得る。図5Bに示す例では、異なるCQI報告スケジュールは、M個のダウンリンクキャリアのために使用され得、M個のダウンリンクキャリアについての報告サブフレームは、時間的にスタッガードであり得る。したがって、M個のダウンリンクキャリアについてのCQI/PMI/RIは時分割多重(TDM)であり得る。したがって、UEは、任意の所与のサブフレーム中で1つのアップリンクキャリア上でただ1つのダウンリンクキャリアについてのCQI/PMIまたはRIのいずれかを送り得る。
図5Cに、1つのアップリンクキャリア上の複数のダウンリンクキャリアについての非周期CQI報告の一例を示す。1つのアップリンクキャリアY上のデータの送信のためにUEをスケジュールするために、アップリンク許可が1つのダウンリンクキャリアX上で送られ得る。アップリンクキャリアYは、ダウンリンクキャリアXに関連付けられ得るか、またはアップリンク許可中で指定され得る。アップリンク許可はCQI要求を含み得る。1つの設計では、マルチキャリア動作の場合、CQI要求は、CQI/PMI/RIが要求され得るダウンリンクキャリアのセットのためのビットのセットを有するビットマップを備え得る。各ダウンリンクキャリアについてのビットは、(i)CQI/PMI/RIがそのダウンリンクキャリアについて要求されることを示す第1の値(たとえば、「1」)、または(ii)CQI/PMI/RIがそのダウンリンクキャリアについて要求されないことを示す第2の値(たとえば、「0」)に設定され得る。CQI/PMI/RIが要求されるダウンリンクキャリアはまた、他の方法で、たとえば、CQI/PMI/RIがアップリンク許可中で要求される各ダウンリンクキャリアのインデックスを含むことによって示され得る。UEは、すべての要求されたダウンリンクキャリアについてのCQI/PMI/RIを送り得る。UEは、サブフレームt中でアップリンク許可を受信し得、サブフレームt+n中でデータとすべての要求されたダウンリンクキャリアについてのCQI/PMI/RIとを送り得、nは4または何らかの他の値に等しくなり得る。
様々なシナリオでは、UEは、同じサブフレーム中で1つのアップリンクキャリア上で複数のダウンリンクキャリアについてのCQI/PMI/RIとデータとを送り得る。第1のシナリオでは、UEは、CQI要求のないアップリンク許可を介してアップリンク上のデータの送信のためにスケジュールされ得、(たとえば、図5Aに示すように)複数のダウンリンクキャリアについての周期CQI報告が満了であり得る。第2のシナリオでは、UEは、複数のダウンリンクキャリアについてのCQI要求をもつアップリンク許可を介して、アップリンク上のデータの送信のためにスケジュールされ得、複数のダウンリンクキャリアについての非周期CQI報告が満了であり得る。第3のシナリオでは、UEは、少なくとも1つのダウンリンクキャリアについてのCQI要求をもつアップリンク許可を介して、アップリンク上のデータの送信のためにスケジュールされ得、1つまたは複数のダウンリンクキャリアについての1つまたは複数の周期CQI報告が満了であり得る。
第3のシナリオでは、複数のダウンリンクキャリアについての周期および非周期CQI報告が満了であり得、UEは、重複するCQI/PMI/RIを送ることを回避するために検査し得る。1つの設計では、周期CQI報告が満了であり、非周期CQI報告も要求される各ダウンリンクキャリアについて、非周期CQI報告がより包括的であり得、および/またはより高い優先度を有し得るので、UEは周期CQI報告を破棄し得る。特に、周期CQI報告は、CQI/PMIのみ、またはRIのみを含み得るが、非周期CQI報告はCQI/PMIとRIの両方を含み得る。次いで、UEは、各ダウンリンクキャリアについて、周期CQI報告または非周期CQI報告のいずれかを送り得る。UEは、U個のダウンリンクキャリアx1〜xUの第1のセットについての周期CQI報告を送り得、V個のダウンリンクキャリアy1〜yVの第2のセットについての非周期CQI報告を送り得、U≧1、V≧1であり、セット{x1,...,xU}とセット{y1,...,yV}との共通部分は空集合である。別の設計では、1つのダウンリンクキャリアについての非周期CQI報告が、別のダウンリンクキャリアについての周期CQI報告の代わりに送られ得る。
1つの設計では、UEは、1つのサブフレーム中で1つのアップリンクキャリア上ですべてのダウンリンクキャリアについてのCQI/PMI/RIとデータとを送り得る。別の設計では、たとえば、送るべき制御情報の量を低減するために、UEは、1つのサブフレーム中で1つのアップリンクキャリア上でダウンリンクキャリアのうちのいくつかのみについてのCQI/PMI/RIとデータとを送り得る。この設計では、ダウンリンクキャリアは、それらのインデックス、送るべきCQI報告のタイプなどに基づいて優先度を割り当てられ得る。最高優先度をもつ1つまたは複数のダウンリンクキャリアについてのCQI/PMI/RIが送られ得る。
1つの設計では、UEは、すべてのダウンリンクキャリアについてのすべてのタイプの制御情報を送り得る。別の設計では、たとえば、送るべき制御情報の量を低減するために、UEは、あるタイプの制御情報を送り得、他のタイプの制御情報を破棄し得る。たとえば、UEは、すべてのダウンリンクキャリアについてのACK/NACKを送り得、1つまたは複数のダウンリンクキャリアについてのCQI/PMI/RIを破棄し得る。
上記で説明したすべてのシナリオの場合、UEは、1つのサブフレーム中で1つのアップリンクキャリア上で複数のダウンリンクキャリアについてのCQI/PMI/RIとデータとを送り得る。UEは、データがUEによって受信された1つまたは複数のダウンリンクキャリアについてのACK/NACKをも送り得る。
UEは、様々な方法で、1つのアップリンクキャリア上で複数のダウンリンクキャリアについての制御情報とデータとを送り得る。各ダウンリンクキャリアについての制御情報は、CQI、PMI、RIおよびACK/NACKのうちの1つまたは複数を含み得る。UEは、異なるダウンリンクキャリアについてのCQI、PMI、RIおよびACK/NACKの同じまたは異なる組合せを送り得る。たとえば、UEは、周期CQI報告が満了である各ダウンリンクキャリアについてのCQI/PMIまたはRIのいずれかを送り得、非周期CQI報告が要求される各ダウンリンクキャリアについてのCQI/PMIとRIの両方を送り得る。
第1の制御送信設計では、UEは、1つのアップリンクキャリア上のPUSCHと1つまたは複数のPUCCHとの上で、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報とデータとを送り得る。1つの設計では、各ダウンリンクキャリアについての制御情報は別々のPUCCH上で送られ得、データはPUSCH上で送られ得る。別の設計では、1つのダウンリンクキャリアについての制御情報とデータとはPUSCH上で送られ得、残りの各ダウンリンクキャリアについての制御情報は、別々のPUCCH上で送られ得る。さらに別の設計では、2つ以上のダウンリンクキャリアについての制御情報は、多重化され、1つのPUCCH上で送られ得る。たとえば、1つのダウンリンクキャリアについてのCQI/PMIと、別のダウンリンクキャリアについてのACK/NACKとは多重化され得、1つのPUCCH上で送られ得る。複数のダウンリンクキャリアについての制御情報とデータとはまた、他の方法で、PUSCHと1つまたは複数のPUCCHとの上で送られ得る。
UEは、様々な方法で、1つのアップリンクキャリア上でPUSCHと1つまたは複数のPUCCHとを同時に送信し得る。1つの設計では、良好なパフォーマンスが達成され得るように、UEは、PUSCHと1つまたは複数のPUCCHとにそれの利用可能な送信電力を割り振り得る。別の設計では、UEは、より高い優先度をもつ各PUCCHにより多くの送信電力を割り振り、PUSCHとより低い優先度をもつ各PUCCHとにより少ない送信電力を割り振り得る。たとえば、UEは、ACK/NACKを搬送する各PUCCHにより多くの送信電力を割り振り、CQI/PMI/RIのみを搬送する各PUCCHにより少ない送信電力を割り振り得る。UEはまた、他の方法で、1つのアップリンクキャリア上でPUSCHと1つまたは複数のPUCCHとを同時に送信し得る。
第2の制御送信設計では、UEは、1つのサブフレーム中で1つのアップリンクキャリア上のPUSCHのみの上で、データと多重化された複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を送り得る。この設計により、UEはシングルキャリア波形を維持することが可能になり得、その結果、第1の制御送信設計にわたってPAPRが低くなり得る。PAPRが低くなると、パフォーマンスが向上し得、たとえば、電力制限のあるUEがより高い電力レベルで送信することが可能になり得る。複数のダウンリンクキャリアについての制御情報は、様々な方法でコーディングされ、データと多重化され、1つのアップリンクキャリア上のPUSCHのリソース要素にマッピングされ得る。
第1のコーディング設計では、複数のダウンリンクキャリアについての各タイプの制御情報は、多重化(またはアグリゲート)され、ジョイントコーディングされ得る。この設計では、UEは、すべてのダウンリンクキャリアについてのCQI/PMIを多重化し得、多重化されたCQI/PMIをジョイント符号化し得る。UEは、同様にすべてのダウンリンクキャリアについてのRIを多重化し得、多重化されたRIをジョイント符号化し得る。UEはまた、すべてのダウンリンクキャリアについてのACK/NACKをアグリゲートし得、アグリゲートされたACK/NACKをジョイント符号化し得る。
所与のダウンリンクキャリアについてのCQI/PMI/RIは、ダウンリンクキャリアのために構成されたデータ送信モード、ダウンリンクキャリアについての周期CQI報告構成などの様々なファクタに依存し得る。データ送信モードは、空間多重化がダウンリンクキャリア上でサポートされるかどうか、ダウンリンクキャリア上で同時に送られ得るパケットの最大数など、ダウンリンクキャリア上のデータの送信のための様々なパラメータを示し得る。データ送信モードは、ダウンリンクキャリアについて、制御情報のどのタイプ(たとえば、CQIのみ、またはCQI、PMIおよびRIのすべて)を送るべきかに影響を及ぼし得る。データ送信モードはまた、1つまたは複数のタイプの制御情報のサイズ(すなわち、ペイロードサイズ)に影響を及ぼし得る。たとえば、RIは、最高2つの空間レイヤがダウンリンクキャリア上のPDSCHのためにサポートされる場合に1ビット、最高4つの空間レイヤがサポートされる場合に2ビット、または最高8つの空間レイヤがサポートされる場合に3ビットを備え得る。同様に、ダウンリンクキャリアについての周期CQI報告構成は、どの(1つまたは複数の)タイプの制御情報を送るべきか、および場合によっては各制御情報タイプのペイロードサイズを示し得る。
図6Aに、複数(M個)のダウンリンクキャリアについての特定のタイプの制御情報のためのジョイントコーディングの第1の設計を示す。この設計では、すべてのダウンリンクキャリアについての特定のタイプの制御情報(たとえば、CQI/PMIまたはRI)は、所定の順序に基づいて多重化され得る。所定の順序は、固定であり得、ダウンリンクキャリアのインデックスまたは何らかの他のルールに基づいて判断され得る。所定の順序はまた、可変であり得、ランダム性を向上させるために、経時的に(たとえば、サブフレームからサブフレームに)変化し得る。図6Aに示すように、異なるダウンリンクキャリアについての特定のタイプの制御情報は、異なるペイロードサイズを有し得る。すべてのM個のダウンリンクキャリアについての特定のタイプの多重化された制御情報は、特定のタイプについてコーディングされた情報を取得するためにジョイント符号化され得る。
明快のために、図6Aに、M個のダウンリンクキャリアについてのRIのジョイントコーディングを示す。すべてのM個のダウンリンクキャリア1〜MについてのRIは、互いに多重化され得る。M個のダウンリンクキャリアについての多重化されたRIは、次いでジョイント符号化され得る。
図6Bに、複数(M個)のダウンリンクキャリアについての特定のタイプの制御情報のためのジョイントコーディングの第2の設計を示す。この設計では、共通のペイロードサイズは、すべてのダウンリンクキャリアのために使用され得る。共通のペイロードサイズは、すべてのダウンリンクキャリアのうちの制御情報タイプについて最も大きいペイロードサイズであるか、またはデフォルトペイロードサイズであるか、または他の方法で判断されたペイロードサイズであり得る。各ダウンリンクキャリアについての特定のタイプの制御情報(たとえば、CQI/PMIまたはRI)は、共通のペイロードサイズに一致するようにゼロパディングされるか、または符号化され得る。(ゼロパディングまたはコーディング後の)すべてのダウンリンクキャリアについての特定のタイプの制御情報は、その場合、同じペイロードサイズを有し得、所定の順序で互いに多重化され得る。すべてのM個のダウンリンクキャリアについての特定のタイプの多重化された制御情報は、特定のタイプについてコーディングされた情報を取得するためにジョイント符号化され得る。
明快のために、図6Bに、共通のペイロードサイズ3ビットを用いたM個のダウンリンクキャリア1〜MについてのRIのジョイントコーディングを示す。ダウンリンクキャリア1についての2ビットRIは、3ビットを取得するために、ブロック符号でコーディングされ得る。ダウンリンクキャリアMについての3ビットRIは、ゼロパディングまたはコーディングなしに与えられ得る。(もしあれば)残りの各ダウンリンクキャリアについてのRIは、直接与えられるか、または3ビットを取得するためにブロック符号で符号化され得る。(コーディング後の)ダウンリンクキャリア1〜MについてのRIは、互いに多重化され得る。M個のダウンリンクキャリアについての多重化されたRIは、ジョイント符号化され得る。
図6Aおよび図6Bに示すジョイントコーディング設計の各々について、すべてのM個のダウンリンクキャリアについての特定のタイプの制御情報に基づいて、巡回冗長検査(CRC)が計算され得る。CRCは、誤り検出のために使用され得、特定のタイプの多重化された制御情報に付加され得る。多重化された制御情報およびCRCは、コーディングされた情報を取得するためにジョイント符号化され得る。CRCは、あるタイプの制御情報のみ(たとえば、CQI/PMIのみ)のために、またはすべてのタイプの制御情報のために使用され得る。CRCはまた、あるペイロードサイズのみ(たとえば、ペイロードサイズが特定のビット数を超えるとき)のために、またはすべてのペイロードサイズのために使用され得る。
たとえば、無線リソース制御(RRC)を介した、1つまたは複数のダウンリンクキャリアについてのデータ送信モードおよび/または周期CQI報告の再構成があり得る。eNBは第1の瞬間において再構成のためのシグナリングを送り得、UEは第2の瞬間においてその再構成を実装し得、それはeNBに知られていないことがある。したがって、eNBが1つまたは複数のダウンリンクキャリアについての1つまたは複数の制御情報タイプのペイロードサイズを知らない不確実性期間があり得る。たとえば、ダウンリンクキャリアの再構成は、3ビットRIから2ビットRIまでの変化を生じ得る。eNBは、不確実性期間中にUEによってダウンリンクキャリアについての3ビットRIが送られるのか、2ビットRIが送られるのかを知らないことがある。
再構成中のペイロードサイズの不確実性は、様々な方法で対処され得る。1つの設計では、eNBは、再構成中にすべての可能なペイロードサイズについて復号を実行し得る。たとえば、再構成が3つのダウンリンクキャリアの各々について2つの可能なペイロードサイズを生じる場合、eNBは、3つのダウンリンクキャリアについてペイロードサイズの8つの可能な組合せについて復号を実行し得る。したがって、eNBは、すべての可能なペイロードサイズを検査することによって複数の仮定テストを実行し得る。この設計は、図6Aに示すジョイントコーディング設計のために使用され得る。
再構成中にペイロードサイズの不確実性に対処する別の設計では、不確実性期間中に共通のペイロードサイズが仮定され得る。すべてのダウンリンクキャリアについての特定のタイプの制御情報は同じサイズを有し得、所定の順序で互いに多重化され得、図6Bに示すように、ジョイント符号化され得る。すべてのダウンリンクキャリアについてのペイロードサイズを一致させ、所定の順序で多重化することによって、eNBは、ブラインド復号を実行する必要なしにすべてのダウンリンクキャリアについての制御情報を受信することができる。再構成された各ダウンリンクキャリアについて、eNBは、このダウンリンクキャリアについての複数の可能性を検査し得る。再構成によって影響を及ぼされないダウンリンクキャリアについて、eNBは、他のダウンリンクキャリアの再構成によって影響を及ぼされないペイロードサイズを知り得る。
また、所与のダウンリンクキャリアについてのACK/NACKは、ダウンリンクキャリアのために構成されたデータ送信モードなどの様々なファクタに依存し得る。データ送信モードは、ダウンリンクキャリア上で送るべきパケット(またはコードワード)の数を示し、したがって返送すべきACKおよび/またはNACKの数を示し得る。
複数のダウンリンクキャリアについてのACK/NACKは、様々な方法で1つのアップリンクキャリア上で送られ得る。第1の設計では、複数のダウンリンクキャリアについてのACK/NACKが多重化され、次いで、たとえば、図6Aまたは図6Bに示すようにジョイント符号化され得る。第2の設計では、送るべきACK/NACKビットの数を低減するために、空間バンドリングおよび/またはキャリアバンドリングが実行され得る。空間バンドリングはダウンリンクキャリアごとに実行され得るが、キャリアバンドリングはパケット/コードワードごとにダウンリンクキャリアにわたって実行され得る。バンドルACK/NACKビットは、コーディングを用いてまたは用いずに送られ得る。たとえば、空間バンドリングは、以下で説明するように各ダウンリンクキャリアについて実行され得、M個のダウンリンクキャリアについてのM個のバンドルACK/NACKビットはジョイント符号化され得る。
UEは、次のように所与のダウンリンクキャリアについて空間バンドリングを実行し得る。UEは最初に、ダウンリンクキャリア上で受信された各パケットについて、パケットが正しく復号されたのか、または間違って復号されたのかに基づいてACKまたはNACKを判断し得る。UEは次いで、1つのバンドルACKまたはNACKを取得するために、ダウンリンクキャリア上で受信されたすべてのパケットについてACKおよび/またはNACKをバンドルし得る。たとえば、UEは、(i)ダウンリンクキャリア上で受信されたすべてのパケットについてACKが取得された場合、バンドルACKを取得し、または(ii)ダウンリンクキャリア上で受信されたいずれかのパケットについてNACKが取得された場合、バンドルNACKを取得し得る。eNBは、UEからバンドルACKまたはNACKを受信し得る。eNBは、バンドルACKが受信された場合、すべてのパケットの送信を終了し得、バンドルNACKが受信された場合、すべてのパケットの追加の送信を送り得る。
UEは、次のように複数のダウンリンクキャリアにわたってキャリアバンドリングを実行し得る。簡単のために、以下の説明では、各ダウンリンクキャリア上で1つのパケットが送られると仮定する。UEは最初に、各ダウンリンクキャリア上で受信されたパケットについて、パケットが正しく復号されたのか、または間違って復号されたのかに基づいてACKまたはNACKを判断し得る。UEは次いで、1つのバンドルACKまたはNACKを取得するために、すべてのダウンリンクキャリア上で受信されたパケットについてACKおよび/またはNACKをバンドルし得る。たとえば、UEは、(i)すべてのダウンリンクキャリア上で受信されたパケットについてACKが取得された場合、バンドルACKを取得し、または(ii)いずれかのダウンリンクキャリア上で受信されたパケットについてNACKが取得された場合、バンドルNACKを取得し得る。eNBは、UEからバンドルACKまたはNACKを受信し得る。eNBは、バンドルACKが受信された場合、複数のダウンリンクキャリア上のすべてのパケットの送信を終了し得、バンドルNACKが受信された場合、すべてのダウンリンクキャリア上で複数のパケットの追加の送信を送り得る。
複数のダウンリンクキャリアについてのACK/NACKは、様々な方法でバンドリングを用いて送られ得る。第1のバンドリング設計では、空間バンドリングが、ダウンリンクキャリアについての1つのバンドルACK/NACKを取得するために、ダウンリンクキャリアごとに実行され得る。次いでM個のダウンリンクキャリア上で受信されたパケットについて、M個のバンドルACK/NACKビットが送られ得る。第2のバンドリング設計では、キャリアバンドリングが、パケットまたはコードワードごとに1つのバンドルACK/NACKを取得するために、ダウンリンクキャリアにわたって実行され得る。たとえば、P個のパケットがM個のダウンリンクキャリアの各々の上で受信され得る。M個のキャリア上で受信された第1のパケットについてのACKおよび/またはNACKが、第1のバンドルACKまたはNACKを取得するためにバンドルされ得る。また、M個のキャリア上で受信された第2のパケットについてのACKおよび/またはNACKが、第2のバンドルACKまたはNACKを取得するためにバンドルされ得る。次いでM個のダウンリンクキャリアの各々の上で受信されたP個のパケットについて、P個のバンドルACK/NACKビットが送られ得る。
1つの設計では、消失したPDCCHの検出を可能にするために、ダウンリンク許可とアップリンク許可の両方において、ダウンリンク割当てインデックス(DAI;downlink assignment index)フィールドが利用され得る。消失したPDCCHは、eNBによってUEに送られたが理由は何であれUEによって検出されないPDCCH送信である。DAIフィールドは、ダウンリンク許可中に含められ得、UEによって肯定応答されるべきPDCCHの累積的なインデックスを示し得る。DAIフィールドはまた、アップリンク許可中に含められ得、PDSCH送信を用いたサブフレームの総数を示し得る。
UEは、PDCCH上で送られたアップリンク許可を介してPUSCH上のデータの送信のために動的にスケジュールされ得る。アップリンクキャリア上で送るべきACK/NACKビットの総数は、アップリンク許可中のDAIフィールドの値のX倍として設定され得、Xは、すべてのダウンリンクキャリア上で1つのサブフレーム中で送られるパケットの最大数を表す。UEは、所与のサブフレーム中で1つまたは複数のダウンリンクキャリア上のデータ送信のためにスケジュールされないことがあるが、それにもかかわらず、UEがスケジュールされない各ダウンリンクキャリアについてのACK/NACKを生成し得る。UEがダウンリンクキャリアに対するダウンリンク許可を消失した場合、UEは、ダウンリンクキャリアについて、対応するペイロード位置においてNACKを送り得る。したがって、UEは、消失したダウンリンク割当てについてのNACKを送り得る。最終ACK/NACKペイロードは、構成されたダウンリンクキャリアの数と、各ダウンリンクキャリアについて構成された送信モードとに従って判断され得、それは半静的であり得る。
UEは、上位レイヤシグナリングを介したPUSCH上のデータの送信のために半永続的にスケジュールされ得る。1つのアップリンクキャリア上で送るべきACK/NACKビットの総数は、(FDDの場合)アップリンクにマッピングされたダウンリンクキャリアの数のX倍、または(TDDの場合)アップリンクサブフレームにマッピングされたダウンリンクサブフレームの数のX倍として設定され得る。上記で説明したように、NACKは、ダウンリンク許可が検出されない各ダウンリンクキャリアについて送られ得る。
第2のコーディング設計では、複数のダウンリンクキャリアの各々についての制御情報は、別々に(すなわち、独立して)コーディングされ得る。1つの設計では、UEは、各ダウンリンクキャリアについて送るべきすべての制御情報(たとえば、CQI、PMI、RIおよび/またはACK/NACK)をアグリゲートし得る。UEは、次いで各ダウンリンクキャリアについてアグリゲートされた制御情報を符号化し得る。別の設計では、UEは、各ダウンリンクキャリアについての各タイプの制御情報を別々に符号化し得る。たとえば、UEは、ダウンリンクキャリアについて、CQI/PMIを別々に符号化し、RIを別々に符号化し、ACK/NACKを別々に符号化し得る。両方の設計の場合、UEは、M個のダウンリンクキャリアについてのコーディングされた情報のM個のブロックを取得し得る。
第3のコーディング設計では、ジョイントコーディングと別々のコーディングとの組合せは、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報に対して実行され得る。1つの設計では、ジョイントコーディングはあるタイプの制御情報について実行され得、別々のコーディングは他のタイプの制御情報について実行され得る。たとえば、ジョイントコーディングはACK/NACKについて実行され得、すべてのダウンリンクキャリアについてのACK/NACKは多重化され、次いでジョイント符号化され得る。同様に、ジョイントコーディングはCQI/PMIについて実行され得、すべてのダウンリンクキャリアについてのCQI/PMIは、たとえば、ブロック符号またはテイルバイティング畳み込み符号(TBCC:tail biting convolutional code)でジョイント符号化され得る。1つの設計では、ジョイントコーディングがRIについて実行され得、すべてのダウンリンクキャリアについてのRIは、たとえば、図6Aに示すようにジョイント符号化され得る。別の設計では、別々のコーディングがRIについて実行され得る。両方の設計の場合、RI情報についてバンドリングが回避され得る。比較的小さいペイロードサイズを有する制御情報の各タイプ(たとえば、RIおよびACK/NACK)についてジョイントコーディングを使用することが望ましいことがある。より大きいペイロードサイズを有する制御情報の各タイプ(たとえば、CQI/PMI)について別々の/独立したコーディングを使用することが望ましいことがある。ジョイントコーディングおよび別々のコーディングはまた、他の方法で適用され得る。複数のダウンリンクキャリアについての制御情報は、上記で説明したコーディング設計のいずれかに基づいて符号化され得る。(コーディング後の)複数のダウンリンクキャリアについての制御情報とデータとは、様々な方法で1つのアップリンクキャリア上のPUSCHのためのリソースにマッピングされ得る。
図7Aに、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報とデータとを1つのアップリンクキャリア上のPUSCHにマッピングする設計を示す。図7Aの設計は、ジョイントコーディング設計のために使用され得る。図7Aに、各スロットがノーマルサイクリックプレフィックスのための7つのシンボル期間を含む場合を示す。PUSCHは、1つのサブフレームの2つのスロット中で2つのリソースブロック710aおよび710b上で送られ得、各リソースブロックは7つのシンボル期間の1つのスロット中で12個のサブキャリアをカバーする。リソースブロック710aおよび710bは、周波数ホッピングが使用可能でない場合に12個のサブキャリアの同じセットをカバーするか、または、周波数ホッピングが使用可能である場合にサブキャリアの異なるセットをカバーし得る。図7Aに示すように、基準信号(RS)は、各リソースブロックの中間シンボル期間中ですべてのリソース要素上で送られ得る。データおよび制御情報は、各リソースブロックの残りの6つのシンボル期間中でリソース要素上で送られ得る。
図7Aに示すように、複数のダウンリンクキャリアについてのCQI、PMI、RI、および/またはACK/NACKなど、異なるタイプの制御情報は、2つのリソースブロック710aおよび710b中でデータと多重化され、PUSCH上で送られ得る。複数のダウンリンクキャリアについてのCQI/PMIは(送られる場合)2つのリソースブロック710aおよび710b中の特定のリソース要素にマッピングされ得る。同様に、複数のダウンリンクキャリアについてのRIは(送られる場合)リソースブロック710aおよび710b中の他のリソース要素にマッピングされ得る。さらに、複数のダウンリンクキャリアについてのACK/NACKは(送られる場合)リソースブロック710aおよび710b中の異なるリソース要素にマッピングされ得る。データは、基準信号または制御情報のために使用されない、リソースブロック710aおよび710b中の残りのリソース要素にマッピングされ得る。
概して、各タイプの制御情報のために使用すべきリソース要素の数は、報告されているダウンリンクキャリアの数、各ダウンリンクキャリアについてのそのタイプの制御情報の量、制御情報タイプのために選択されたコーディングなどに依存し得る。より多くのダウンリンクキャリアについての制御情報を送るために、より多くのリソース要素が使用され得る。
図7Aに示すように、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報は、PUSCH上で時間領域におけるデータと多重化され得る。各シンボル期間中で、データと制御情報とのための12個の変調シンボルが、図7Aに示すように多重化または構成され、12個の周波数領域シンボルを取得するために、12ポイント離散フーリエ変換(DFT)を用いて周波数領域に変換され得る。これらの12個の周波数領域シンボルは、リソースブロック710aまたは710bによってカバーされた12個のサブキャリアにマッピングされ得、値0をもつ0シンボルは、残りのサブキャリアにマッピングされ得る。次いで、有効部のためのNFFT個の時間領域サンプルを取得するために、NFFTポイント逆高速フーリエ変換(IFFT)がNFFT個のマッピングされたシンボルに対して実行され得る。NFFT+NCP個のサンプルを備えるSC−FDMAシンボルを取得するために、有効部における最後のNCP個の時間領域サンプルはコピーされ、有効部の前部に付加され得る。SC−FDMAシンボルはシングルキャリア波形と低いPAPRとを有するので、望ましい。
図7Bに、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報とデータとを1つのアップリンクキャリア上のPUSCHにマッピングする別の設計を示す。図7Bの設計は、独立したコーディング設計のために使用され得る。明快のために、図7Bに、1つのアップリンクキャリア上のPUSCH上で送られる、2つのダウンリンクキャリア1および2についての制御情報とデータとを示す。ダウンリンクキャリア1についてのCQI/PMI、RIおよびACK/NACKは、リソースブロック720aおよび720bの上半分中のリソース要素の第1のセットにマッピングされ得る。ダウンリンクキャリア2についてのCQI/PMI、RIおよびACK/NACKは、リソースブロック720aおよび720bの下半分中のリソース要素の第2のセットにマッピングされ得る。データは、基準信号または制御情報のために使用されない、リソースブロック710aおよび710b中の残りのリソース要素にマッピングされ得る。
図7Bに示すように、異なるダウンリンクキャリアについての制御情報が、PUSCHの異なるロケーションにマッピングされ得る。ダウンリンクキャリアは、様々な方法でPUSCHの異なるロケーションにマッピングされ得る。1つの設計では、各ダウンリンクキャリアについてのPUSCHのロケーションは、ダウンリンクキャリアのインデックスに基づいて判断され得る。たとえば、より低いインデックスをもつダウンリンクキャリアは、PUSCHの上半分中のロケーションにマッピングされ得、より高いインデックスをもつダウンリンクキャリアは、PUSCHの下半分中のロケーションにマッピングされ得る。
空間多重化がPUSCHのために使用され得、複数のレイヤ(たとえば、2つまたは4つのレイヤ)がPUSCHのために利用可能であり得る。複数のダウンリンクキャリアについての制御情報とデータとは、様々な方法で1つのアップリンクキャリア上のPUSCHの複数のレイヤ上で送られ得る。
図8Aに、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報とデータとを1つのアップリンクキャリア上のPUSCHの複数のレイヤにマッピングする設計を示す。概して、P個のパケットまたはコードワードがPUSCHのL個のレイヤ上で送られ得、L≧P≧1およびL>1である。1つの設計では、1つのパケットがすべてのL個のレイヤ上で送られ得、パケットの異なる部分が各レイヤ上で送られ得る。複数のダウンリンクキャリアについての制御情報は、パケットと多重化され、L個のレイヤの間で(たとえば、等しく)分割され得る。別の設計では、1つのパケットが各レイヤ上で送られ得る。複数のダウンリンクキャリアについての制御情報は、L個のパケットの間で(たとえば、等しく)分割され得、制御情報の異なる部分は各パケットと多重化され得る。
明快のために、図8Aに、1つのアップリンクキャリア上のPUSCHの2つのレイヤ1および2上で送られる2つのダウンリンクキャリア1および2についての制御情報とデータとを示す。ジョイントコーディング設計の場合、ダウンリンクキャリア1および2についてのCQI/PMIがジョイント符号化され、レイヤ1とレイヤ2との間で分割され、図8Aに示すように2つのレイヤ中のリソース要素にマッピングされ得る。同様に、ダウンリンクキャリア1および2についてのRIがジョイント符号化され、レイヤ1とレイヤ2との間で分割され、図8Aに示すように2つのレイヤ中のリソース要素にマッピングされ得る。また、ダウンリンクキャリア1および2についてのACK/NACKがジョイント符号化され、レイヤ1とレイヤ2との間で分割され、図8Aに示すように2つのレイヤ中のリソース要素にマッピングされ得る。独立したコーディング設計の場合、ダウンリンクキャリア1についてのCQI/PMI、RIおよびACK/NACKはレイヤ1中のリソース要素にマッピングされ得、ダウンリンクキャリア2についてのCQI/PMI、RIおよびACK/NACKはレイヤ2中のリソース要素にマッピングされ得る。ジョイントコーディング設計と独立したコーディング設計の両方の場合、データは、基準信号または制御情報のために使用されない、レイヤ1および2中の残りのリソース要素にマッピングされ得る。
図8Bに、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報とデータとを1つのアップリンクキャリア上のPUSCHの複数のレイヤにマッピングする別の設計を示す。図8Bの設計は、独立したコーディング設計のために使用され得る。この設計では、各ダウンリンクキャリアについての制御情報がすべてのレイヤ上で送られ得る。各レイヤは、複数のダウンリンクキャリアの各々についての制御情報の一部分を搬送し得る。
明快のために、図8Bに、1つのアップリンクキャリア上のPUSCHの2つのレイヤ1および2上で送られる2つのダウンリンクキャリア1および2についての制御情報とデータとを示す。ダウンリンクキャリア1についての制御情報が半分に分割され得、制御情報の前半はレイヤ1中のリソース要素の第1のセットにマッピングされ得、制御情報の後半はレイヤ2中のリソース要素の第1のセットにマッピングされ得る。同様に、ダウンリンクキャリア2についての制御情報が半分に分割され得、制御情報の前半はレイヤ1中のリソース要素の第2のセットにマッピングされ得、制御情報の後半はレイヤ2中のリソース要素の第2のセットにマッピングされ得る。データは、基準信号または制御情報のために使用されない、レイヤ1および2中の残りのリソース要素にマッピングされ得る。
図8Aおよび図8Bに、PUSCHの2つのレイヤへの複数のダウンリンクキャリアについての制御情報の例示的なマッピングを示す。複数のダウンリンクキャリアについての制御情報はまた、他の方法でPUSCHの複数のレイヤにマッピングされ得る。1つの設計では、制御情報の異なるタイプが、PUSCHの異なる数のレイヤにマッピングされ得る。たとえば、CQI/PMIは、1つのパケット/コードワードのために使用されるPUSCHの1つまたは複数のレイヤにマッピングされ得るが、RIおよび/またはACK/NACKは、PUSCHのすべてのレイヤにマッピングされ得る。
図7A〜図8Bに、PUSCHのためのリソース要素への複数のダウンリンクキャリアについての制御情報の例示的なマッピングを示す。複数のダウンリンクキャリアについての制御情報はまた、他の方法でPUSCHのためのリソース要素にマッピングされ得る。より重要なタイプの制御情報(たとえば、ACK/NACK)を基準信号の近くにマッピングすることが望ましいことがある。また、時間ダイバーシティを取得するために、各タイプの制御情報を複数のシンボル期間にマッピングすることが望ましいことがある。
ワイヤレスネットワーク100は、周波数分割複信(FDD)または時分割複信(TDD)を利用し得る。FDDの場合、ダウンリンクとアップリンクとは別々のキャリア(または周波数チャネル)を割り振られ得る。ダウンリンク送信は、1つまたは複数のダウンリンクキャリア上で送られ得、アップリンク送信は、1つまたは複数のアップリンクキャリア上で同時に送られ得る。TDDの場合、ダウンリンクとアップリンクとは同じ1つまたは複数のキャリアを共有し得、各キャリアはダウンリンクとアップリンクの両方のために使用され得る。ダウンリンク送信とアップリンク送信とは、TDDでは異なる時間期間中に(1つまたは複数の)同じキャリア上で送られ得る。上記で説明したように、本明細書で説明する技法は、FDDのために使用され得る。本技法は、TDDのためにも使用され得る。
TDDの場合、複数のサブフレーム中で複数のダウンリンクキャリア上のPUSCH上で送られたデータ送信についてのACK/NACKとアップリンクのためのデータとは、1つのサブフレーム中で1つのアップリンクキャリア上のPUSCH上で送られ得る。送るべきACK/NACKの量を低減するために、空間バンドリング、キャリアバンドリング、および/またはサブフレームバンドリングが実行され得る。UEは、次のようにサブフレームバンドリングを実行し得る。簡単のために、以下の説明では、1つのパケットがN個のサブフレームの各々において1つのダウンリンクキャリア上で送られると仮定する。UEは最初に、各サブフレーム中でダウンリンクキャリア上で受信されたパケットについて、パケットが正しく復号されたのか、または間違って復号されたのかに基づいてACKまたはNACKを判断し得る。UEは次いで、1つのバンドルACKまたはNACKを取得するために、すべてのN個のサブフレーム中でダウンリンクキャリア上で受信されたパケットについてACKおよび/またはNACKをバンドルし得る。たとえば、UEは、(i)すべてのN個のサブフレーム中でダウンリンクキャリア上で受信されたパケットについてACKが取得された場合、バンドルACKを取得し、または(ii)いずれかのサブフレーム中でダウンリンクキャリア上で受信されたパケットについてNACKが取得された場合、バンドルNACKを取得し得る。サブフレームバンドリングは、パケット/コードワードごとに別々に実行され得る。たとえば、P個のパケットがN個のサブフレームの各々においてM個のダウンリンクキャリアの各々の上で送られた場合、M個のダウンリンクキャリアの各々の上で送られたN*P個のパケットについて、P個のバンドルACKおよび/またはNACKが取得され得る。
図9に、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報とデータとを送るためのプロセス900の設計を示す。プロセス900は、(以下で説明するように)UEによって、または何らかの他のエンティティによって実行され得る。UEは、それがダウンリンクキャリアのセット上でのマルチキャリア動作のために構成されたと判断する(ブロック912)。UEは、アップリンクキャリア上でデータを送るべきサブフレームを判断する(ブロック914)。UEはまた、サブフレーム中で制御情報を送るべき複数のダウンリンクキャリアを判断する(ブロック916)。複数のダウンリンクキャリアは、UEのために構成されたキャリアのセット中のキャリアの全部または一部を含み得る。UEは、サブフレーム中で送るべき複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を判断する(ブロック918)。複数のダウンリンクキャリアについて制御情報は、複数の別個のダウンリンクキャリアの各々についての制御情報を含み得る。UEは、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を、アップリンクキャリア上で送るべきデータと多重化する(ブロック920)。UEは、次いで、サブフレーム中でアップリンクキャリア上のデータチャネル(たとえば、PUSCH)上で多重化された制御情報とデータとを送る(ブロック922)。
ブロック914の1つの設計では、UEは、アップリンクキャリア上でデータを送るためのアップリンク許可を受信し得る。UEは、アップリンク許可が受信されたサブフレームに基づいてアップリンクキャリア上でデータを送るべきサブフレームを判断し得る。別の設計では、UEは、たとえば、均等に離間したサブフレーム中で、アップリンクキャリア上のデータの送信のために半永続的にスケジュールされ得る。データを送るべきサブフレームは、UEが半永続的にスケジュールされたサブフレームのうちの1つであり得る。UEはまた、他の方法でサブフレームを判断し得る。
概して、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報は、任意のタイプの情報を備え得る。1つの設計では、各ダウンリンクキャリアについての制御情報は、CQI、PMI、RI、ACK/NACK、何らかの他の制御情報、またはそれらの組合せを備え得る。
ブロック916および918の1つの設計では、UEは、(i)複数のダウンリンクキャリアについての周期フィードバック報告(たとえば、周期CQI報告)構成に基づいて、または(ii)複数のダウンリンクキャリアについてのフィードバック要求(たとえば、CQI要求)に基づいて、複数のダウンリンクキャリアについてサブフレーム中で送るべき複数のフィードバック報告を判断し得る。UEは、複数のフィードバック報告に基づいて複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を判断し得る。別の設計では、UEは、(i)周期フィードバック報告構成に基づく、少なくとも1つのダウンリンクキャリアについて送るべき少なくとも1つの周期フィードバック報告と、(ii)フィードバック要求に基づく、1つまたは複数のダウンリンクキャリアについて送るべき1つまたは複数の非周期フィードバック報告とを判断し得る。UEは、サブフレーム中で送るべきすべてのフィードバック報告に基づいて、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を判断し得る。1つの設計では、UEは、(i)周期フィードバック報告構成に基づく周期フィードバック報告と、(ii)フィードバック要求に基づく非周期フィードバック報告とを送るべきダウンリンクキャリアを識別し得る。UEは、非周期フィードバック報告には基づいて、周期フィードバック報告には基づかずにダウンリンクキャリアについての制御情報を判断し得る。たとえば、周期フィードバック報告は、CQI/PMIまたはRIのいずれかを備え得、非周期フィードバック報告は、CQI/PMIとRIとを備え得る。別の設計では、UEは、周期フィードバック報告を送るべき第1のダウンリンクキャリアを識別し、非周期フィードバック報告を送るべき第2のダウンリンクキャリアを判断し、非周期フィードバック報告には基づいて、周期フィードバック報告には基づかずに制御情報を判断し得る。UEはまた、他の方法で複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を判断し得る。
1つの設計では、UEは、1次アップリンクキャリア、または最高優先度をもつアップリンクキャリア、または最高データレートを有するアップリンクキャリア、または複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を送るべきアップリンクキャリアとして、指定されたダウンリンクキャリアに関連付けられたアップリンクキャリアを選択し得る。別の設計では、UEは、UEのために構成されたダウンリンクキャリアとアップリンクキャリアとの間の関連付けに基づいて、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を送るべきアップリンクキャリアを判断し得る。UEは、ダウンリンクキャリアとアップリンクキャリアとの間の関連付けを示す上位レイヤシグナリングを受信し得る。
1つの設計では、UEは、複数のダウンリンクキャリアの各々についての制御情報を別々に符号化し得る。別の設計では、UEは、ダウンリンクキャリアにわたって制御情報をジョイント符号化し得る。この設計では、UEは、複数のダウンリンクキャリアについての各タイプの多重化された制御情報を取得するために、制御情報の少なくとも1つのタイプに基づいて複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を多重化し得る。UEは、複数のダウンリンクキャリアの所定の順序に基づいて複数のダウンリンクキャリアについての特定のタイプの制御情報を多重化し得る。UEは、たとえば、図6Bに示したように、ゼロパディングまたはコーディングに基づいて、複数のダウンリンクキャリアの各々についての特定のタイプの制御情報を所定のサイズに設定し得る。UEは、次いで、複数のダウンリンクキャリアについての各タイプの多重化された制御情報をジョイント符号化し得る。さらに別の設計では、UEは、ジョイントコーディングと独立したコーディングの両方を実行する。たとえば、UEは、複数のダウンリンクキャリアのすべてについての第1のタイプの制御情報(たとえば、RIまたはACK/NACK)をジョイント符号化し得る。UEは、複数のダウンリンクキャリアの各々についての第2のタイプの制御情報(たとえば、CQI/PMI)を別々に符号化し得る。
ジョイントコーディングの1つの設計では、UEは、複数のダウンリンクキャリアについての各タイプの多重化された制御情報を取得するために、制御情報タイプに基づいて複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を多重化し得る。UEは、各タイプについてのコーディングされた情報を取得するために、複数のダウンリンクキャリアについての各タイプの多重化された制御情報を符号化し得る。UEは、各タイプについてのコーディングされた情報を変調シンボルにマッピングし得る。UEは、制御情報の少なくとも1つのタイプについての変調シンボルをデータのための変調シンボルと多重化し得る。
独立したコーディングの1つの設計では、UEは、各ダウンリンクキャリアについてのコーディングされた情報を取得するために、複数のダウンリンクキャリアの各々についての制御情報を符号化し得る。UEは、各ダウンリンクキャリアについてのコーディングされた情報を変調シンボルにマッピングし得る。UEは、複数のダウンリンクキャリアについての変調シンボルをデータのための変調シンボルと多重化し得る。
1つの設計では、制御情報は、少なくとも1つのダウンリンクキャリア上で送られた少なくとも1つのデータ送信についてのACK/NACKを備え得る。UEは、空間バンドリングを実行し得、ダウンリンクキャリアごとにコードワード/パケットにわたってACK/NACKをバンドルし得る。代替または追加として、UEは、キャリアバンドリングを実行し得、コードワードごとにダウンリンクキャリアにわたってACK/NACKをバンドルし得る。1つの設計では、UEは、DAIフィールドを備えるアップリンク許可を受信し得、DAIフィールドの値に基づいて送るべきACK/NACKのビット数を判断し得る。別の設計では、UEは、半永続的スケジューリングのためにアップリンクキャリアにマッピングされたダウンリンクキャリアのグループを判断し得る。UEは、ダウンリンクキャリアのグループ中のダウンリンクキャリアの数に基づいて、送るべきACK/NACKのビット数を判断し得る。1つの設計では、UEは、指定されたアップリンクキャリア上ですべてのダウンリンクキャリアについてのACK/NACKを送る。
1つの設計では、UEは、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報をデータチャネルの単一のレイヤにマッピングし得る。たとえば、UEは、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報をデータチャネルの複数のロケーションにマッピングし得、たとえば、図7Bに示したように、各ダウンリンクキャリアについての制御情報がデータチャネルの異なるロケーションにマッピングされる。
別の設計では、UEは、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報をデータチャネルの複数のレイヤにマッピングし得る。1つの設計では、UEは、各ダウンリンクキャリアについての制御情報をデータチャネルの異なるレイヤにマッピングし得る。別の設計では、UEは、各ダウンリンクキャリアについての制御情報をデータチャネルの複数のレイヤにマッピングし得、たとえば、図8Bに示したように、各レイヤは、各ダウンリンクキャリアについての制御情報の一部分を搬送する。さらに別の設計では、UEは、制御情報の異なるタイプを異なる数のレイヤにマッピングし得る。たとえば、UEは、(i)第1のタイプの制御情報(たとえば、CQI/PMI)を第1の数のレイヤにマッピングし、(ii)第2のタイプの制御情報(たとえば、RIまたはACK/NACK)を第2の数のレイヤにマッピングし得る。UEはまた、他の方法で複数のダウンリンクキャリアについての制御情報をデータチャネルの複数のレイヤにマッピングし得る。
1つの設計では、UEは、少なくとも1つの追加のダウンリンクキャリアについての第2の制御情報を判断し得る。第2の制御情報は、各追加のダウンリンクキャリアについてのCQI、PMI、RI、ACK/NACK、他の情報、またはそれらの組合せを備え得る。UEは、第2のアップリンクキャリア上で(たとえば、データチャネルまたは制御チャネル上で)少なくとも1つの追加のダウンリンクキャリアについての第2の制御情報を送り得る。
1つの設計では、UEは、多重化された制御情報とデータとに基づいて複数のSC−FDMAシンボルを生成し得る。UEは、サブフレームの複数のシンボル期間中に複数のSC−FDMAシンボルを送信し得る
図10に、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報とデータとを受信するためのプロセス1000の設計を示す。プロセス1000は、(以下で説明するように)基地局/eNBによって、または何らかの他のエンティティによって実行され得る。基地局は、UEがダウンリンクキャリアのセット上でのマルチキャリア動作のために構成されたと判断する(ブロック1012)。基地局は、たとえば、アップリンク許可または半永続的スケジューリングを介して、サブフレーム中のアップリンクキャリアのデータチャネル上のデータ送信のためにUEをスケジュールする(ブロック1014)。基地局は、サブフレーム中でUEから受信されるべき複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を判断する(ブロック1016)。基地局は、UEによってサブフレーム中でアップリンクキャリア上で送られたデータチャネル(たとえば、PUSCH)上でデータと多重化された複数のダウンリンクキャリアについての制御情報の少なくとも一部分を受信する(ブロック1018)。基地局は、データチャネルから、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報とデータとを多重分離する(ブロック1020)。
1つの設計では、基地局は、複数のダウンリンクキャリアについての複数のフィードバック報告を取得するために、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を処理し得る。各フィードバック報告は、異なるダウンリンクキャリアについての制御情報を備え得る。各ダウンリンクキャリアについてのフィードバック報告は、ダウンリンクキャリアについての周期フィードバック報告構成、またはダウンリンクキャリアについてのフィードバック要求に基づいてトリガされ得る。
1つの設計では、基地局は、複数のダウンリンクキャリアの各々についての制御情報を別々に復号し得る。別の設計では、基地局は、制御情報の少なくとも1つのタイプの各々について、複数のダウンリンクキャリアについての制御情報をジョイント復号(jointly decoding)し得る。さらに別の設計では、基地局は、第1のタイプの制御情報(たとえば、CQI/PMI)を別々に復号し得、第2のタイプの制御情報(たとえば、RIまたはACK/NACK)をジョイント復号し得る。
1つの設計では、基地局は、データチャネルの単一のレイヤから複数のキャリアについての制御情報を取得し得る。別の設計では、基地局は、データチャネルの複数のレイヤから複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を取得し得る。別々のコーディングに適用可能であり得る1つの設計では、基地局は、データチャネルの複数のロケーションから複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を取得し得、各ダウンリンクキャリアについての制御情報はデータチャネルの異なるロケーションから取得される。
図11に、図1の基地局/eNBの1つであり得る基地局/eNB110xおよび図1のUEの1つであり得るUE110xの設計のブロック図を示す。UE120x内で、受信機1110は、基地局によって送られたデータ送信を備えるダウンリンク信号を受信し、処理し得る。モジュール1112は、受信したデータ送信を処理(たとえば、復調および復号)し得る。モジュール1114は、受信したデータ送信についてのACKおよび/またはNACKを判断し得る。モジュール1114はまた、適用可能な場合、ACKおよび/またはNACKの空間バンドリング、キャリアバンドリング、および/またはサブフレームバンドリングを実行し得る。モジュール1116は、CQI報告が満了であるかまたは要求された各ダウンリンクキャリアについてのCQI/PMI/RIを判断し得る。モジュール1118は、すべてのダウンリンクキャリアについてのCQI/PMI/RIとACK/NACKとを多重化し、符号化し得る。モジュール1118は、CQI/PMI/RIおよび/またはACK/NACKを備える制御情報をデータと多重化し得、PUSCH送信を生成するために、多重化された制御情報とデータとを処理し得る。送信機1120は、PUSCH送信を備えるアップリンク信号を送信し得る。
モジュール1122は、UE120xのためのマルチキャリア構成を判断し得る。たとえば、モジュール1122は、UE120xのために構成されたダウンリンクキャリアおよび(1つまたは複数の)アップリンクキャリア、(1つまたは複数の)アップリンクキャリアへのダウンリンクキャリアのマッピングなどを判断し得る。UE120x内の様々なモジュールは、上記で説明したように動作し得る。コントローラ/プロセッサ1124は、UE120x内の様々なモジュールの動作を指示し得る。メモリ1126は、UE120xのデータとプログラムコードとを記憶し得る。
基地局110x内で、モジュール1152は、UE120xおよび/または他のUEのためのデータ送信を生成し得る。送信機1150は、データ送信を備えるダウンリンク信号を生成し得る。受信機1156は、UE120xおよび他のUEによって送信されたアップリンク信号を受信し、処理し得る。モジュール1158は、UE120xによって送られたPUSCHおよび/または他の送信を回復するために、受信信号を処理し得る。モジュール1154は、PUSCH送信中で送られたACK/NACKを処理し、必要な場合、アンバンドリング(unbundling)を実行し、各パケットの送信を終了すべきか、または続けるべきかの指示を与え得る。モジュール1160は、PUSCH送信中で送られたCQI/PMI/RIを処理すること、送信されるべきパケットのためのMCSを選択することなどを行い得る。モジュール1162は、UE120xのためのマルチキャリア構成を判断し得、UE120xのために構成されたダウンリンクキャリアおよび(1つまたは複数の)アップリンクキャリア、ダウンリンクキャリアと(1つまたは複数の)アップリンクキャリアとの間のマッピングなどを判断し得る。基地局110x内の様々なモジュールは、上記で説明したように動作し得る。コントローラ/プロセッサ1164は、基地局110x内の様々なモジュールの動作を指示し得る。メモリ1166は、基地局110xのデータとプログラムコードとを記憶し得る。スケジューラ1168は、データ送信のためにUEをスケジュールし得る。
図11のモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバイス、電子構成要素、論理回路、メモリ、ソフトウェアコード、ファームウェアコードなど、またはそれらの任意の組合せを備え得る。
図12に、図1の基地局/eNBの1つであり得る基地局/eNB110yおよび図1のUEの1つであり得るUE120yの設計のブロック図を示す。基地局110yはT個のアンテナ1234a〜1234tを装備し得、UE120yはR個のアンテナ1252a〜1252rを装備し得、一般にT≧1およびR≧1である。
基地局110yにおいて、送信プロセッサ1220は、データソース1212から1つまたは複数のUEのデータを受信し、そのUEについて選択された1つまたは複数のMCSに基づいて各UEのデータを処理(たとえば、符号化および変調)し、すべてのUEのデータシンボルを与え得る。送信プロセッサ1220はまた、(たとえば、ダウンリンク許可、アップリンク許可、構成メッセージなどについての)制御情報を処理し、制御シンボルを与え得る。プロセッサ1220はまた、基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ1230は、(適用可能な場合は)データシンボル、制御シンボル、および/または基準シンボルをプリコードし、T個の出力シンボルストリームをT個の変調器(MOD)1232a〜1232tに与え得る。各変調器1232は、(たとえば、OFDM用などに)その出力シンボルストリームを処理して出力サンプルストリームを取得し得る。各変調器1232はさらに、それのサンプルストリームを調整(たとえば、アナログへの変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート)してダウンリンク信号を取得し得る。変調器1232a〜1232tからのT個のダウンリンク信号は、それぞれT個のアンテナ1234a〜1234tを介して送信され得る。
UE120yにおいて、アンテナ1252a〜1252rは、基地局110yおよび/または他の基地局からダウンリンク信号を受信し得、受信信号をそれぞれ復調器(DEMOD)1254a〜1254rに与え得る。各復調器1254は、それの受信信号を調整(たとえば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)して、入力サンプルを得る。各復調器1254はさらに、(たとえば、OFDMなどの)入力サンプルを処理して受信シンボルを取得し得る。MIMO検出器1256は、R個の復調器1254a〜1254rのすべてから受信シンボルを得て、適用可能な場合は受信シンボルに対してMIMO検出を実行し、検出されたシンボルを与える。受信プロセッサ1258は、検出されたシンボルを処理(たとえば、復調および復号)し、UE120yの復号されたデータをデータシンク1260に供給し、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ1280に与え得る。
アップリンク上では、UE120yにおいて、送信プロセッサ1264は、データソース1262からデータを受信および処理し、コントローラ/プロセッサ1280から(たとえば、CQI、PMI、RI、ACK/NACKなどの)制御情報を受信し処理し得る。プロセッサ1264はまた、1つまたは複数の基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信プロセッサ1264からのシンボルは、適用可能な場合はTX MIMOプロセッサ1266によってプリコードされ、さらに(たとえば、SC−FDM、OFDMなどのために)変調器1254a〜1254rによって処理され、基地局110yに送信され得る。基地局110yにおいて、UE120yおよび他のUEからのアップリンク信号は、アンテナ1234によって受信され、復調器1232によって処理され、適用可能な場合はMIMO検出器1236によって検出され、さらに、UE120yおよび他のUEによって送られた、復号されたデータおよび制御情報を取得するために、受信プロセッサ1238によって処理され得る。プロセッサ1238は、復号されたデータをデータシンク1239に与え、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ1240に与え得る。
コントローラ/プロセッサ1240および1280は、それぞれ基地局110yおよびUE120yにおける動作を指示し得る。UE120yにおけるプロセッサ1280および/または他のプロセッサおよびモジュールは、図9のプロセス900、および/または本明細書で説明する技法のための他のプロセスを実行または指示し得る。基地局110yにおけるプロセッサ1240および/または他のプロセッサおよびモジュールは、図10のプロセス1000、および/または本明細書で説明する技法のための他のプロセスを実行または指示し得る。メモリ1242および1282は、それぞれ基地局110yおよびUE120yのためのデータおよびプログラムコードを記憶し得る。スケジューラ1244は、ダウンリンク上および/またはアップリンク上でのデータ送信のためにUEをスケジュールし得る。
情報および信号は多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得ることを、当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され得る。
さらに、本明細書の開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両方の組合せとして実装され得ることを、当業者は諒解されよう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップについて、上記では概してそれらの機能に関して説明した。そのような機能をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装するかは、特定の適用例および全体的なシステムに課せられた設計制約に依存する。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではない。
本明細書の開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタロジック、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装され得る。
本明細書の開示に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウェアで実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実施されるか、またはその2つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、または当技術分野で知られている他の形態の記憶媒体に存在してよい。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読むことができ、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化され得る。プロセッサおよび記憶媒体はASIC中に常駐し得る。ASICはユーザ端末内に常駐し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中に個別構成要素として常駐し得る。
1つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装した場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROM、または他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用され得、汎用もしくは専用コンピュータまたは汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることができる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザディスク(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびブルーレイ(登録商標)ディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきである。
本開示の前述の説明は、いかなる当業者でも本開示を作成または使用することができるように提供される。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計に限定されるものではなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。

Claims (67)

  1. ユーザ機器(UE)において、アップリンクキャリア上でデータを送るべきサブフレームを判断することと、
    前記サブフレーム中で送るべき複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を判断することと、
    前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報を、前記アップリンクキャリア上で送るべき前記データと多重化することと、
    前記UEが、前記サブフレーム中で前記アップリンクキャリア上のデータチャネル上で前記多重化された制御情報とデータとを送ることと
    を備える、ワイヤレス通信のための方法。
  2. 前記制御情報を前記判断することが、
    前記複数のダウンリンクキャリア中の各ダウンリンクキャリアについて、チャネル品質インジケータ(CQI)、プリコーディング行列インジケータ(PMI)、ランクインジケータ(RI)、肯定応答/否定応答(ACK/NACK)、またはそれらの組合せを判断すること
    を備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記制御情報を前記判断することが、前記UEの周期フィードバック報告構成に基づいて、前記複数のダウンリンクキャリアについての複数のフィードバック報告を判断することを備える、請求項1に記載の方法。
  4. 前記制御情報を前記判断することが、前記複数のダウンリンクキャリアの各々についてのフィードバック要求に基づいて、前記複数のダウンリンクキャリアについての複数のフィードバック報告を判断することを備える、請求項1に記載の方法。
  5. 前記制御情報を前記判断することが、
    前記複数のダウンリンクキャリア中の少なくとも1つのダウンリンクキャリアについての周期フィードバック報告構成に基づいて、前記少なくとも1つのダウンリンクキャリアについての前記サブフレーム中で送るべき少なくとも1つの周期フィードバック報告を判断することと、
    前記複数のダウンリンクキャリア中の1つまたは複数のダウンリンクキャリアについてのフィードバック要求に基づいて、前記1つまたは複数のダウンリンクキャリアについての前記サブフレーム中で送るべき1つまたは複数の非周期フィードバック報告を判断することと、
    前記少なくとも1つの周期フィードバック報告と前記1つまたは複数の非周期フィードバック報告とに基づいて前記制御情報を判断することと
    を備える、請求項1に記載の方法。
  6. 前記制御情報を前記判断することが、
    前記周期フィードバック報告構成に基づく周期フィードバック報告と、前記フィードバック要求に基づく非周期フィードバック報告とを送るべき第1のダウンリンクキャリアを識別することと、
    前記非周期フィードバック報告には基づいて、前記周期フィードバック報告には基づかずに前記第1のダウンリンクキャリアについての制御情報を判断することと
    をさらに備える、請求項5に記載の方法。
  7. 前記制御情報を前記判断することが、
    前記周期フィードバック報告構成に基づいて周期フィードバック報告を送るべき第1のダウンリンクキャリアを識別することと、
    前記フィードバック要求に基づいて非周期フィードバック報告を送るべき第2のダウンリンクキャリアを判断することと、
    前記非周期フィードバック報告には基づいて、前記周期フィードバック報告には基づかずに制御情報を判断することと
    をさらに備える、請求項5に記載の方法。
  8. 前記周期フィードバック報告が、チャネル品質インジケータ(CQI)およびプリコーディング行列インジケータ(PMI)、またはランクインジケータ(RI)のみを備え、前記非周期フィードバック報告がCQIと、PMIと、RIとを備える、請求項6に記載の方法。
  9. 1次アップリンクキャリア、または最高優先度をもつアップリンクキャリア、または最高データレートを有するアップリンクキャリア、または前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報を送るべきアップリンクキャリアとして、指定されたダウンリンクキャリアに関連付けられた前記アップリンクキャリアを選択すること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  10. マルチキャリア動作における前記UEのために構成されたダウンリンクキャリアとアップリンクキャリアとの間の関連付けに基づいて、前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報を送るべき前記アップリンクキャリアを判断すること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  11. 前記ダウンリンクキャリアと前記アップリンクキャリアとの間の前記関連付けを示す上位レイヤシグナリングを受信すること
    をさらに備える、請求項10に記載の方法。
  12. 前記アップリンクキャリア上でデータを送るべき前記サブフレームを判断することが、アップリンク許可または前記UEの半永続的スケジューリングに基づいて前記サブフレームを判断することを備える、請求項1に記載の方法。
  13. 前記複数のダウンリンクキャリアの各々についての制御情報を別々に符号化すること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  14. 少なくとも1つの制御情報タイプの各々についての多重化された制御情報を取得するために、前記制御情報のタイプに基づいて前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報を多重化することと、
    前記多重化された制御情報の各タイプをジョイント符号化することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  15. 前記制御情報を前記多重化することが、前記複数のダウンリンクキャリアの所定の順序に基づいて前記複数のダウンリンクキャリアについての同じタイプの制御情報を多重化することをさらに備える、請求項14に記載の方法。
  16. ゼロパディングまたは符号化に基づいて、前記複数のダウンリンクキャリアの各々についての特定のタイプの制御情報を所定のサイズに設定すること
    をさらに備える、請求項14に記載の方法。
  17. 前記複数のダウンリンクキャリアのすべてについての第1のタイプの制御情報をジョイント符号化することと、
    前記複数のダウンリンクキャリアの各々についての第2のタイプの制御情報を別々に符号化することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  18. 前記第1のタイプの前記制御情報が、肯定応答/否定応答(ACK/NACK)、チャネル品質インジケータ(CQI)、プリコーディング行列インジケータ(PMI)、ランクインジケータ(RI)、またはそれらの組合せを備える、請求項17に記載の方法。
  19. 少なくとも1つの制御情報タイプの各々についての多重化された制御情報を取得するために、前記制御情報のタイプに基づいて前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報を多重化することと、
    各タイプについてのコーディングされた情報を取得するために、各タイプの前記多重化された制御情報を符号化することと、
    各タイプについての前記コーディングされた情報を変調シンボルにマッピングすることと、
    前記変調シンボルを、前記アップリンクキャリア上で送るべき前記データのための変調シンボルと多重化することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  20. 各ダウンリンクキャリアについてのコーディングされた情報を取得するために、前記複数のダウンリンクキャリアの各々についての制御情報を符号化することと、
    各ダウンリンクキャリアについての前記コーディングされた情報を変調シンボルにマッピングすることと、
    前記複数のダウンリンクキャリアについての変調シンボルを、前記アップリンクキャリア上で送るべき前記データのための変調シンボルと多重化することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  21. 前記制御情報を前記判断することが、前記複数のダウンリンクキャリア中の少なくとも1つのダウンリンクキャリア上で送られた少なくとも1つのデータ送信についての肯定応答/否定応答(ACK/NACK)を判断することを備える、請求項1に記載の方法。
  22. ダウンリンクキャリアごとにコードワードにわたってACK/NACKをバンドルすること
    をさらに備える、請求項21に記載の方法。
  23. コードワードごとにダウンリンクキャリアにわたってACK/NACKをバンドルすること
    をさらに備える、請求項21に記載の方法。
  24. 前記UEのために構成された複数のアップリンクキャリアの中から前記ACK/NACKを送るべきアップリンクキャリアを判断すること
    をさらに備える、請求項21に記載の方法。
  25. ダウンリンク割当てインデックス(DAI)フィールドを備えるアップリンク許可を受信することと、
    前記DAIフィールドの値に基づいて、送るべきACK/NACKのビット数を判断することと
    をさらに備える、請求項21に記載の方法。
  26. 半永続的スケジューリングのために前記アップリンクキャリアにマッピングされたダウンリンクキャリアのグループを判断することと、
    ダウンリンクキャリアの前記グループ中のダウンリンクキャリアの数に基づいて、送るべきACK/NACKのビット数を判断することと
    をさらに備える、請求項21に記載の方法。
  27. 前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報を前記データチャネルの複数のロケーションにマッピングすることであって、各ダウンリンクキャリアについての制御情報が前記データチャネルの異なるロケーションにマッピングされる、マッピングすること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  28. 前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報を前記データチャネルの複数のレイヤにマッピングすること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  29. 前記複数のダウンリンクキャリアの各々についての制御情報を前記データチャネルの複数のレイヤのうちの異なるレイヤにマッピングすること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  30. 第1のタイプの制御情報を前記データチャネルの第1の数のレイヤにマッピングすることと、
    第2のタイプの制御情報を前記データチャネルの第2の数のレイヤにマッピングすることであって、前記第2の数のレイヤが前記第1の数のレイヤとは異なる、マッピングすることと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  31. 各ダウンリンクキャリアについての制御情報を前記データチャネルの複数のレイヤにマッピングすることであって、各レイヤが、前記複数のダウンリンクキャリアの各々についての制御情報の一部分を搬送する、マッピングすること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  32. 少なくとも1つの追加のダウンリンクキャリアについての第2の制御情報を判断することであって、前記第2の制御情報が、前記少なくとも1つの追加のダウンリンクキャリアの各々について、チャネル品質インジケータ(CQI)、プリコーディング行列インジケータ(PMI)、ランクインジケータ(RI)、肯定応答/否定応答(ACK/NACK)、またはそれらの組合せを備える、判断することと、
    前記アップリンクキャリアとは異なる第2のアップリンクキャリア上で、前記少なくとも1つの追加のダウンリンクキャリアについての前記第2の制御情報を送ることと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  33. 前記多重化された制御情報とデータとに基づいて複数のシングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)シンボルを生成することと、
    前記サブフレームの複数のシンボル期間中に前記複数のSC−FDMAシンボルを送ることと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  34. 前記データチャネルが物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)を備える、請求項1に記載の方法。
  35. ユーザ機器(UE)において、アップリンクキャリア上でデータを送るべきサブフレームを判断するための手段と、
    前記サブフレーム中で送るべき複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を判断するための手段と、
    前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報を、前記アップリンクキャリア上で送るべき前記データと多重化するための手段と、
    前記UEが、前記サブフレーム中で前記アップリンクキャリア上のデータチャネル上で前記多重化された制御情報とデータとを送るための手段と
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  36. 前記制御情報を判断するための前記手段が、
    前記UEの周期フィードバック報告構成に基づいて、前記複数のダウンリンクキャリアについての複数のフィードバック報告を判断するための手段
    を備える、請求項35に記載の装置。
  37. 前記制御情報を前記判断するための手段が、
    前記複数のダウンリンクキャリア中の少なくとも1つのダウンリンクキャリアについての周期フィードバック報告構成に基づいて、前記少なくとも1つのダウンリンクキャリアについての前記サブフレーム中で送るべき少なくとも1つの周期フィードバック報告を判断するための手段と、
    前記複数のダウンリンクキャリア中の1つまたは複数のダウンリンクキャリアについてのフィードバック要求に基づいて、前記1つまたは複数のダウンリンクキャリアについての前記サブフレーム中で送るべき1つまたは複数の非周期フィードバック報告を判断するための手段と、
    前記少なくとも1つの周期フィードバック報告と前記1つまたは複数の非周期フィードバック報告とに基づいて前記制御情報を判断するための手段と
    を備える、請求項35に記載の装置。
  38. 前記複数のダウンリンクキャリアの各々についての制御情報を別々に符号化するための手段
    をさらに備える、請求項35に記載の装置。
  39. 少なくとも1つの制御情報タイプの各々についての多重化された制御情報を取得するために、前記制御情報のタイプに基づいて前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報を多重化するための手段と、
    前記多重化された制御情報の各タイプをジョイント符号化するための手段と
    をさらに備える、請求項35に記載の装置。
  40. 前記複数のダウンリンクキャリアのすべてについての第1のタイプの制御情報をジョイント符号化するための手段と、
    前記複数のダウンリンクキャリアの各々についての第2のタイプの制御情報を別々に符号化するための手段と
    をさらに備える、請求項35に記載の装置。
  41. 前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報を前記データチャネルの複数のレイヤにマッピングするための手段
    をさらに備える、請求項35に記載の装置。
  42. ユーザ機器(UE)において、アップリンクキャリア上でデータを送るべきサブフレームを判断することと、
    前記サブフレーム中で送るべき複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を判断することと、
    前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報を、前記アップリンクキャリア上で送るべき前記データと多重化することと、
    前記UEが、前記サブフレーム中で前記アップリンクキャリア上のデータチャネル上で前記多重化された制御情報とデータとを送ることと
    を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  43. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    周期フィードバック報告構成に基づいて、前記複数のダウンリンクキャリアについての複数のフィードバック報告を判断することと、
    前記複数のフィードバック報告に基づいて前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報を判断することと
    を行うようにさらに構成された、請求項42に記載の装置。
  44. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    前記複数のダウンリンクキャリア中の少なくとも1つのダウンリンクキャリアについての周期フィードバック報告構成に基づいて、前記少なくとも1つのダウンリンクキャリアについての前記サブフレーム中で送るべき少なくとも1つの周期フィードバック報告を判断することと、
    前記複数のダウンリンクキャリア中の1つまたは複数のダウンリンクキャリアについてのフィードバック要求に基づいて、前記1つまたは複数のダウンリンクキャリアについての前記サブフレーム中で送るべき1つまたは複数の非周期フィードバック報告を判断することと、
    前記少なくとも1つの周期フィードバック報告と前記1つまたは複数の非周期フィードバック報告とに基づいて前記制御情報を判断することと
    を行うようにさらに構成された、請求項42に記載の装置。
  45. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記複数のダウンリンクキャリアの各々についての制御情報を別々に符号化するようにさらに構成された、請求項42に記載の装置。
  46. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    少なくとも1つの制御情報タイプの各々についての多重化された制御情報を取得するために、前記制御情報のタイプに基づいて前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報を多重化することと、
    前記多重化された制御情報の各タイプをジョイント符号化することと
    を行うようにさらに構成された、請求項42に記載の装置。
  47. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    前記複数のダウンリンクキャリアのすべてについての第1のタイプの制御情報をジョイント符号化することと、
    前記複数のダウンリンクキャリアの各々についての第2のタイプの制御情報を別々に符号化することと
    を行うようにさらに構成された、請求項42に記載の装置。
  48. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報を前記データチャネルの複数のレイヤにマッピングするようにさらに構成された、請求項42に記載の装置。
  49. 少なくとも1つのコンピュータに、ユーザ機器(UE)において、アップリンクキャリア上でデータを送るべきサブフレームを判断させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記サブフレーム中で送るべき複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を判断させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報を、前記アップリンクキャリア上で送るべき前記データと多重化させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記UEが、前記サブフレーム中で前記アップリンクキャリア上のデータチャネル上で前記多重化された制御情報とデータとを送ることを行わせるためのコードと
    を備える非一時的コンピュータ可読媒体
    を備える、コンピュータプログラム製品。
  50. サブフレーム中のアップリンクキャリアのデータチャネル上のデータ送信のためにユーザ機器(UE)をスケジュールすることと、
    前記サブフレーム中で前記UEから受信されるべき複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を判断することと、
    前記サブフレーム中で前記アップリンクキャリアの前記データチャネル上でデータと多重化された前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報の少なくとも一部分を受信することと、
    前記データチャネルから前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報と前記データとを多重分離することと
    を備える、ワイヤレス通信のための方法。
  51. 前記複数のダウンリンクキャリアについての複数のフィードバック報告を取得するために前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報を処理することであって、各フィードバック報告が異なるダウンリンクキャリアについての制御情報を備え、各ダウンリンクキャリアについての前記フィードバック報告が、前記UEの周期フィードバック報告構成またはフィードバック要求に基づいてトリガされる、処理すること
    をさらに備える、請求項50に記載の方法。
  52. 前記複数のダウンリンクキャリアの各々についての制御情報を別々に復号すること
    をさらに備える、請求項50に記載の方法。
  53. 制御情報の少なくとも1つのタイプの各々について、前記複数のダウンリンクキャリアについての制御情報をジョイント復号すること
    をさらに備える、請求項50に記載の方法。
  54. 前記複数のダウンリンクキャリアの各々についての第1のタイプの制御情報を別々に復号することと、
    前記複数のダウンリンクキャリアについての第2のタイプの制御情報をジョイント復号することと
    をさらに備える、請求項50に記載の方法。
  55. 前記データチャネルの複数のロケーションから前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報を取得することであって、各ダウンリンクキャリアについての制御情報が前記データチャネルの異なるロケーションから取得される、取得すること
    をさらに備える、請求項50に記載の方法。
  56. 前記データチャネルの複数のレイヤから前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報を取得すること
    をさらに備える、請求項50に記載の方法。
  57. サブフレーム中のアップリンクキャリアのデータチャネル上のデータ送信のためにユーザ機器(UE)をスケジュールするための手段と、
    前記サブフレーム中で前記UEから受信されるべき複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を判断するための手段と、
    前記サブフレーム中で前記アップリンクキャリアの前記データチャネル上でデータと多重化された前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報の少なくとも一部分を受信するための手段と、
    前記データチャネルから前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報と前記データとを多重分離するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  58. 前記複数のダウンリンクキャリアについての複数のフィードバック報告を取得するために前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報を処理するための手段であって、各フィードバック報告が異なるダウンリンクキャリアについての制御情報を備え、各ダウンリンクキャリアについての前記フィードバック報告が、前記UEの周期フィードバック報告構成または前記ダウンリンクキャリアについてのフィードバック要求に基づいてトリガされる、処理するための手段
    をさらに備える、請求項57に記載の装置。
  59. 前記複数のダウンリンクキャリアの各々についての制御情報を別々に復号するための手段
    をさらに備える、請求項57に記載の装置。
  60. 制御情報の少なくとも1つのタイプの各々について、前記複数のダウンリンクキャリアについての制御情報をジョイント復号するための手段
    をさらに備える、請求項57に記載の装置。
  61. 前記複数のダウンリンクキャリアの各々についての第1のタイプの制御情報を別々に復号するための手段と、
    前記複数のダウンリンクキャリアについての第2のタイプの制御情報をジョイント復号するための手段と
    をさらに備える、請求項57に記載の装置。
  62. サブフレーム中のアップリンクキャリアのデータチャネル上のデータ送信のためにユーザ機器(UE)をスケジュールすることと、
    前記サブフレーム中で前記UEから受信されるべき複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を判断することと、
    前記サブフレーム中で前記アップリンクキャリアの前記データチャネル上でデータと多重化された前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報の少なくとも一部分を受信することと、
    前記データチャネルから前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報と前記データとを多重分離することと
    を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  63. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記複数のダウンリンクキャリアについての複数のフィードバック報告を取得するために前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報を処理することであって、各フィードバック報告が異なるダウンリンクキャリアについての制御情報を含み、各ダウンリンクキャリアについての前記フィードバック報告が、前記UEの周期フィードバック報告構成またはフィードバック要求に基づいてトリガされる、処理すること
    を行うようにさらに構成された、請求項62に記載の装置。
  64. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記複数のダウンリンクキャリアの各々についての制御情報を別々に復号するように構成された、請求項62に記載の装置。
  65. 前記少なくとも1つのプロセッサが、制御情報の少なくとも1つのタイプの各々について、前記複数のダウンリンクキャリアについての制御情報をジョイント復号するように構成された、請求項62に記載の装置。
  66. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    前記複数のダウンリンクキャリアの各々についての第1のタイプの制御情報を別々に復号することと、
    前記複数のダウンリンクキャリアについての第2のタイプの制御情報をジョイント復号することと
    を行うように構成された、請求項62に記載の装置。
  67. 少なくとも1つのコンピュータに、サブフレーム中のアップリンクキャリアのデータチャネル上のデータ送信のためにユーザ機器(UE)をスケジュールさせるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記サブフレーム中で前記UEから受信されるべき複数のダウンリンクキャリアについての制御情報を判断させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記サブフレーム中で前記アップリンクキャリアの前記データチャネル上でデータと多重化された前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報の少なくとも一部分を受信させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記データチャネルから前記複数のダウンリンクキャリアについての前記制御情報と前記データとを多重分離させるためのコードと
    を備える非一時的コンピュータ可読媒体
    を備える、コンピュータプログラム製品。
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