JP2013542692A - 時分割二重化システムにおける受信確認情報生成及び電力制御のための方法及び装置 - Google Patents

時分割二重化システムにおける受信確認情報生成及び電力制御のための方法及び装置 Download PDF

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Abstract


ユーザ端末(UE)が制御チャンネルで送信する受信確認信号の電力を決定し、上記UEがデータチャンネルでデータ情報ビットと共にマルチプレキシングする受信確認情報ビットの数を決定するために、時分割二重化(TDD)通信システムのダウンリンク(DL)で多重セルを有するように構成されたUEに対する方法及び装置が提供される。制御信号の送信電力は、上記UEが多重送信時間間隔及び複数で構成されたDLセルを介して検出するDLスケジューリング割り当て(SA)でのDL割り当てインデックス(DAI)情報要素(IE)に基づいて決定される。上記データチャンネルでの上記受信確認情報ビットの数は、上記データチャンネルの送信と関連したアップリンク(UL)SAのDAI IEに基づいて決定される。

Description

本発明は、無線通信システムに関し、特に、通信システムのアップリンクでの受信確認情報の送信に関する。
通信システムは、基地局(Base Station:BS)又はノードB(NodeB)からの送信信号をユーザ端末(User Equipment:UE)に伝達するダウンリンク(DownLink:DL)及びUEからの信号をノードBに伝達するアップリンク(UpLink:UL)を含む。一般的に、端末又は移動局と呼ばれるUEは、固定されてもよく又は移動してもよく、無線機器、携帯電話、個人用コンピュータ機器、移動電子機器、又は他の類似の固定又は移動電子機器であり得る。ノードBは、一般的に固定局(Fixed station)であり、アクセスポイント又はいくつかの他の等しい用語でも呼ばれることもある。
より詳細に、ULは、DLでのデータ信号の送信と関連した制御情報を提供する制御信号の情報コンテンツ及び一般的にパイロット信号と呼ばれる基準信号(Reference Signal:RS)の情報コンテンツを運搬するデータ信号を送信する。DLはまたデータ信号、制御信号、及びRSの送信を伝達する。
ULデータ信号は、物理アップリンク共有チャンネル(Physical Uplink Shared CHannel:PUSCH)を介して送信され、DLデータ信号は、物理ダウンリンク共有チャンネル(Physical Downlink Shared CHannel:PDSCH)を介して送信される。PUSCH送信が発生しない場合、UEは、物理アップリンク制御チャンネル(Physical Uplink Control CHannel:PUCCH)を介してUL制御情報(UL Control Information:UCI)を伝達する。しかしながら、PUSCH送信が発生する場合、UEは、PUSCHを介してデータと共にUCIを伝達することができる。
DL制御信号は、UE特定の方式でブロードキャストされるか又は送信されることができる。したがって、他の目的の中で、UE特定制御チャンネルは、UEにPDSCH受信のためのスケジューリング割り当て(Scheduling Assignment:SA)、又は言い換えれば、DL SA又はPUSCH送信、又は言い換えれば、UL SAを提供するために使用されることができる。SAは、それぞれの物理DL制御チャンネル(PDCCHs)を介してノードBからDL制御情報(DL Control Information:DCI)フォーマットを使用するそれぞれのUEに送信される。
ノードBは、無線リソース制御(Radio Resource Control:RRC)シグナリング、PDSCH及びPUSCH送信モード(Transmission Mode:TM)のような上位レイヤーシグナリングを介してUEを構成することができる。PDSCH TM又はPUSCH TMは、それぞれDL SA又はUL SAと関連し、それぞれのPDSCH又はPUSCHが1個のデータ送信ブロック(Transport Block:TB)、又は2個のデータTBを伝達するか否かを定義する。
PDSCH又はPUSCH送信は、それぞれのDL SA又はUL SAを用いて上位レイヤーシグナリング又はPDCCHシグナリングのような物理階層シグナリングを介してノードBによりスケジューリングされ、UEに割り当てられるか、与えられたハイブリッド自動再送要求(Hybrid Automatic Repeat reQuest:HARQ)プロセスに対する非適応型再送信に該当する。上位レイヤーシグナリングによるスケジューリングは、半持続スケジューリング(Semi-Persistent Scheduling:SPS)と呼ばれ、PDCCHによるスケジューリングは、動的スケジューリング(dynamic scheduling)と呼ばれる。PDCCHは、SPS PDSCH又はSPS PDSCHを解除(release)するために使用されることができる。仮にUEがPDCCHをミスした場合、すなわち、PDCCH検出に失敗した場合、UEはまた関連するPDSCH又はPUSCHをミスするようになる。このようなイベントは、不連続送信(Discontinuous Transmission:DTX)と呼ばれる。
UCIは、HARQプロセスと関連した肯定受信確認(ACKnowledgment:ACK)情報、すなわち、HARQ−ACKを含む。HARQ−ACK情報は、UEが正確に受信したTBに対する肯定ACKに該当する多重ビット、又は、UEが不正確に受信したTBに対する否定受信確認(NACK)でなされることができる。UEがTBを受信しない場合、UEはトライステート(tri-state)HARQ−ACK情報を含むDTXを送信することができるか、TBの不在及びTBの不正確な受信は全部(結合されたNACK/DTX状態で)NACKにより表現されることができる。UEがDTXをノードBに伝達しない結果は、増分リダンダンシー(Incremental Redundancy:IR)がHARQプロセスに使用されることができないようにする。これは処理量損失をもたらす。またDTXフィードバックに基づくPDCCH電力制御を不可能にする他の結果をもたらす。
時分割二重化(Time Division Duplex:TDD)システムにおいて、DL及びUL送信は、サブフレームと呼ばれる異なる送信時間間隔(Transmission Time Intervals:TTI)で発生する。例えば、10個のサブフレームを含む一つのフレームで、いくつかのサブフレームは、DL送信のために使用されることができ、いくつかのサブフレームは、UL送信のために使用されることができる。
図1は、従来技術によるTDDシステムに対するフレーム構造を示す図である。
図1を参照すると、10msフレームは2個の同じ5msハーフフレームでなされる。それぞれの5msハーフフレーム110は、8個のスロット120と、3個の特殊フィールドであるDLパイロット時間スロット(DL Pilot Time Slot:DwPTS)130、ガード周期(Guard Period:GP)140、及びULパイロット時間スロット(UL Pilot Time Slot:UpPTS)150で分割される。DwPTS+GP+UpPTSの長さは、一つのサブフレーム160に該当し、1msである。DwPTSは、ノードBからの同期化信号の送信のために使用されることができ、一方、UpPTSは、UEからのランダムアクセス信号の送信のために使用されることができる。GPは、一時的干渉を吸収してDLとUL送信間の遷移を容易にする。
フレーム当たりDLサブフレームの数及びULサブフレームの数は、互いに異なることができ、複数のDLサブフレームは、単一のULサブフレームと関連することができる。複数のDLサブフレーム及び単一のULサブフレーム間の関連は、複数のDLサブフレームでの(データTBに該当する)PDSCH受信に対する応答で発生したビットのHARQ−ACK情報が単一のULサブフレームで送信される必要があることを意味する。このような数のDLサブフレームは、バンドリングウィンドウ(bundling window)と呼ばれ、図1の例で、これは普通4個のサブフレームより小さいか同じであり、9個のサブフレームよりは常に小さいか同じである。
UEが複数のDLサブフレームでのPDSCHを受信することに対する応答で、単一のULサブフレームでのHARQ−ACK情報を送信する一つの方法では、UEがすべてのデータTBを正確に受信する場合のみにACKを送信するHARQ−ACKバンドリングがあり、そうでないと、UEはNACKを送信する。したがって、UEがただ一つのデータTBだけを不正確に受信し、他のすべてのデータTBを正確に受信した場合にも、NACKが送信されるので、HARQ−ACKバンドリングは不必要な再送信を発生させ、減少されたDL処理量を減少させる結果をもたらす。
UEが複数のDLサブフレームでのデータTBを受信することに対する応答で、単一のULサブフレームでのHARQ−ACK情報を送信する他の方法では、PUCCHリソース選択に基づくHARQ−ACKマルチプレキシングがある。
UEが複数のDLサブフレームでのデータTBを受信することに対する応答で、単一のULサブフレームでのHARQ−ACK情報を送信するもう一つの方法では、例えば、下記で説明されるリードミューラー(Reed-Mueller:RM)符号のようなブロックコードを用いるHARQ−ACKビットのジョイントコーディング(joint coding)がある。本明細書では、主にHARQ−ACKビットのジョイントコーディングについて説明する。HARQ−ACK情報の送信に対する説明を簡潔にするために、但しPUCCHに対してのみ説明したが、上記コーディング方法は、基本的にPUSCHでの送信と同一である。
PDSCHが一つのTBを伝達する場合、TBが正確に受信されると、バイナリ“1”がACKを指示するように、各HARQ−ACK情報はバイナリ“1”として符号化される一つのビットで構成され、TBが不正確に受信されると、バイナリ“0”がNACKを指示するように、各HARQ−ACK情報はバイナリ“0”として符号化される一つのビットで構成される。PDSCHが2個のTBを伝達する場合に、一つ以上のランクを有する単一ユーザ多重入力多重出力(Single User-Multiple Input Multiple Output:SU−MIMO)送信方法に従って、HARQ−ACK情報は、第1のTBに該当する
Figure 2013542692
及び第2のTBに該当する
Figure 2013542692
を具備する2個のビット
Figure 2013542692
で構成される。UEが空間領域でバンドリングを適用する場合、UEは一つのHARQ−ACKビットのみを生成する。一つのHARQ−ACKビットの送信は、反復コーディングを使用することができ、2個のHARQ−ACKビットの送信は、(3、2)シンプレックスコードを使用することができる。
図2は、従来技術によるPUSCH送信構造を示す図である。
図2を参照すると、サブフレーム210は、2個のスロットを含む。それぞれのスロット220は、データ、HARQ−ACK、又はRS送信のために使用される
Figure 2013542692
個のシンボルを含む。各シンボル230は、チャンネル伝播効果による干渉を緩和させるサイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)を含む。一つのスロットでのPUSCH送信は、他のスロットでない同じ帯域幅(BandWidth:BW)又は異なるBWで遂行される。各スロットでのいくつかのシンボルは、RS240の送信のために使用され、受信されたデータ及び/又はHARQ−ACK情報のチャンネル推定及びコヒーレント復調が可能となる。送信BWは、物理リソースブロック(Physical Resource Blocks:PRB)と呼ばれる周波数リソースユニットで構成される。各PRBは、
Figure 2013542692
個の副搬送波又はリソース要素(Resource Elements:RE)を含み、UEは、PUSCH送信BWに対して総
Figure 2013542692
REのためのMPUSCHPRB250を割り当てられる。
最後のサブフレームシンボルは、一つ又はその以上のUEからのサウンディング(Sounding)RS(SRS)260を送信するために使用されることができる。SRSは、ノードBに各UEがSRS送信BW上で経験したチャンネル媒体の推定を提供する。ノードBは、RRCシグナリングのような上位レイヤーシグナリングを介してSRS送信パラメータを各UEに設定する。データ送信に使用され得るサブフレームシンボルの数は
Figure 2013542692
であり、最後のサブフレームシンボルがSRS送信に使用される場合、NSRS=1で、そうでない場合、NSRS=0である。
各RS又はSRSは、固定振幅ゼロ自己相関(Constant Amplitude Zero Auto-Correlation:CAZAC)シーケンスを用いて構成されると仮定する。CAZACシーケンスの直交マルチプレキシングは、相互に異なるサイクリックシフト(Cyclic Shift:CS)を同一のCAZACシーケンスに適用することにより達成され得る。
図3は、従来技術によるPUSCHでデータ及びHARQ−ACKを送信する送信部を示す。
図3を参照すると、符号化されたHARQ−ACKビット320は、データパンクチャーリング部330が符号化されたデートビット310をパンクチャーリングして挿入される。その後、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform:DFT)がDFT部340により遂行される。PUSCH送信BWに対するREは、制御部355から指示されたように、副搬送波マッピング部350により選択される。逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform:IFFT)は、IFFT部360により遂行され、CP挿入は、CP挿入部370により遂行され、時間ウィンドウイングはフィルター380により遂行され、送信信号390が生成される。簡潔さのために、符号化と変調過程、及びデジタル−アナログ変換器、アナログフィルター、及び送信部アンテナなどのような追加送信部回路は図示しない。
PUSCH送信は、単一送信に対してDFT拡散直交周波数分割多重(DFT-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiple:DFT−S−OFDM)方法によって隣接したREの単一クラスター395A又は多重クラスター395B上でなされると仮定する。
図4は、従来技術による図3に示された送信信号を受信する受信部を示す。
図4を参照すると、アンテナは、無線−周波数(Radio Frequency:RF)アナログ信号を受信し、簡潔さのために図示しないフィルター、増幅器、及びアナログ−デジタルコンバータのようなユニットにより追加処理された後、受信されたデジタル信号410は、時間ウィンドウイングのためのフィルター420によりフィルタリングされ、CPはCP除去部430により除去される。その後、該当受信部は、FFT部440によるFFTを適用し、制御部455の制御の下に、副搬送波デマッピング部450による副搬送波デマッピング(de-mapping)により受信部が使用するREを選択する。この後、逆DFT(IDFT)部460は、IDFTを遂行し、抽出部470は、HARQ−ACKビットを抽出してデータビットに対する各REにイレーザーを位置させ、最後にデータビット480を生成する。
簡潔さのために、PUSCHが単一データTBを送信すると仮定すると、PUSCHでのHARQ−ACK送信に対して、UEは、<数式1>に示したように符号化されたHARQ−ACKシンボルの各数を決定する。
Figure 2013542692
<数式1>で、QHARQ−ACKは、HARQ−ACK情報ビットの数を示し、またHARQ−ACKペイロードとも呼ばれる。
Figure 2013542692
は、ノードBが上位レイヤーシグナリングを介してUEに伝達するパラメータを示し、Qmは、復調シンボル当たりデータ情報ビットの数を示す(直交位相シフト変調(Quadrature Phase Shift Keying:QPSK)、直交振幅変調(Quadrature Amplitude Modulation:QAM)16及びQAM64それぞれに対してQm=2、4、及び6である)。Rは同一のTBに対する初期PUSCH送信のデータコード送信率を示し、
Figure 2013542692
は、現在サブフレームでのPUSCH送信BWを示し、
Figure 2013542692
は、一つの数を次の整数にラウンディングする“シーリング関数(ceiling function)”である。
上記データコード送信率は、<数式2>のように定義される。
Figure 2013542692
<数式2>で、CBはデータコードブロックの総数を示し、Krはデータコードブロック数字rに対するビットの数を示し、
Figure 2013542692
は、同一のTBの初期PUSCH送信に対するサブフレームシンボルの数を示し、
Figure 2013542692
は、PUSCH送信BWに対する各REの数を示す。図2に示したように、符号化されたHARQ−ACKシンボルの最大数は、2個のサブフレームスロットのそれぞれのRSに隣接した2個のサブフレームシンボルに位置できる4個のDFT−S−OFDMシンボル
Figure 2013542692
でのREの数に限定される。PUSCHが、例えば、SU−MIMO送信方式を用いて複数のTBを伝達する場合の符号化されたHARQ−ACKシンボルの数に対する決定は、PUSCHが一つのTBを伝達する場合と類似しており、これに対する説明は、簡潔さのために省略する。
図5は、従来技術によるDFT−S−OFDM送信方法を用いて複数のHARQ−ACK情報ビットの送信に対する一つのサブフレームスロットでのPUCCH構造を示す。
図5を参照すると、例えば、RMブロックコード及びQPSK(簡潔さのために図示せず)をそれぞれ用いて符号化及び変調を遂行した後、1セットの同じHARQ−ACKビット510がミキサー520により直交カバーリングコード(Orthogonal Covering Code:OCC)530の要素で乗算され、以後、プリコーダ部540によりDFTプリコーディングされる。例えば、HARQ−ACKビットを運搬するスロット当たり5個のシンボルに対して、OCCは、5({OCC(0)、OCC(1)、OCC(2)、OCC(3)、OCC(4)})の長さを有し、{1、exp(j2π/5)、exp(j4π/5)、exp(j6π/5)、exp(j8π/5)}、又は{1、exp(j4π/5)、exp(j8π/5)、exp(j2π/5)、exp(j6π/5)}、又は{1、exp(j6π/5)、exp(j2π/5)、exp(j8π/5)、exp(j4π/5)}、又は{1、exp(j8π/5)、exp(j6π/5)、exp(j4π/5)、exp(j2π/5)}であり得る。DFTプリコーダの出力は、IFFT部550を経てDFT−S−OFDMシンボル560にマッピングされる。
前の演算が線形であるので、これらの相手命令は相互に交換されることができる。PUCCH送信は、
Figure 2013542692
個のREで構成される一つのPRBにあると仮定されるために、(12個のHARQ−ACKQPSKシンボルを含む)各スロットで送信される24個の符号化されたHARQ−ACKビットが存在し、(32、OHARQ−ACK)RMコードは(24、OHARQ−ACK)RMコードにパンクチャーリングされる。同一であるか又は異なるHARQ−ACKビットは、第2のサブフレームスロットで送信されることができる。RSはまた各スロットで送信されてHARQ−ACK信号のコヒーレント復調を可能にする。RSは、IFFT580を経て長さが12であるCAZACシーケンス570から構成され、他のDFT−S−OFDMシンボル590にマッピングされる。
図5のPUCCH構造は、大きいコーディングレートをもたらすことなく制限されたHARQ−ACKペイロードだけをサポートすることができるが、これはPUCCH構造が24個の符号化されたHARQ−ACKビットだけをサポートできるからである。例えば、単一RMコードは、10ビットまでのHARQ−ACKペイロードに使用されることができ、デュアルRMコードは、11と20ビット間のHARQ−ACKペイロードに使用されることができる。デュアルRMコードを用いて、DFTの連続する要素へのマッピングは、順次的に、第1のRMコードの出力からの要素と第2のRMコードの出力からの要素で交互に遂行され、これは簡潔さのために図示しない。20ビット以上のHARQ−ACKペイロードに対しては、コンボルーションコーディング(convolutional coding)が使用されることができる。
図6は、従来技術によるPUCCHでのHARQ−ACK信号に対するUE送信部のブロック図である。
図6を参照すると、HARQ−ACK情報ビット605は、エンコーダ及び変調器610により符号化され変調され、以後、ミキサー620により各DFT−S−OFDMシンボルに対するOCC625の要素と乗算される。ミキサー620の出力は、以後、DFTプリコーダ630によりプリコーディングされる。DFTプリコーディングの後、制御部650の制御下に、副搬送波マッピング部640により副搬送波マッピングが遂行される。その以後、IFFTがIFFT部660により遂行され、CPがCP挿入部670により付加され、信号が時間ウィンドウイングのためのフィルター680によりフィルタリングされる。それによって、送信信号690が生成される。簡潔さのために、デジタル−アナログコンバータ、アナログフィルター、増幅器、及び送信部アンテナのような追加送信部回路は、図6に図示しない。
図7は、従来技術によるHARQ−ACK信号に対するノードB受信部のブロック図である。
図7を参照すると、無線周波数(RF)アナログ信号を受信し、これをデジタル信号710に変換した後、デジタル信号710が時間ウィンドウイングのためのフィルター720によりフィルタリングされ、CP除去部730によりCPが除去される。以後、ノードB受信部は、FFT部740によりFFTを適用し、制御部755の制御下に、副搬送波デマッピング部750により副搬送波をデマッピングし、IDFT部760によりIDFTを適用する。以後、IDFT部760の出力は、ミキサー770により各DFT−S−OFDMシンボルに対するOCC要素775と乗算される。加算部780は、各スロット上でHARQ−ACK信号を伝達するDFT−S−OFDMシンボルに対する出力を合算し、復調器及びデコーダ790は、HARQ−ACK情報ビット795を獲得するために両サブフレームスロット上で合算されたHARQ−ACK信号を復調し、復号化する。
TDDシステムで、UEは複数のDLサブフレーム上での潜在的TB受信に該当するHARQ−ACK情報を送信する必要があるので、UEがPUCCHで伝達しなければならないHARQ−ACKペイロードが存在するか否かを決定するとき、UEを助けるために、DL割り当てインデックス(DL Assignment Index:DAI)情報要素(Information Element:IE)、又はDL DAI IE
Figure 2013542692
は、各DL SAに含まれる。ノードBは、未来のDLサブフレームに与えられたUEに対するDL SAが存在するか否かを予測することができないために、
Figure 2013542692
は、UEに送信される各DL SAで増加され、DLサブフレームがHARQ−ACK信号送信のULサブフレームにリンクされた後にはじめから開始する相対的なカウンターである。UEが最後のDL SAをミスしたら、正しくないHARQ−ACKペイロードが送信され、ノードBで少なくとも一部のHARQ−ACKビットに対する正しくない理解を発生させることがある。下記の全ての説明で、DL DAI IEはそれぞれ
Figure 2013542692
Figure 2013542692
Figure 2013542692
及び
Figure 2013542692
示す値“00”、“01”、“10”、及び“11”を有する2ビットで構成されると仮定する。
図8は、従来技術によるDL DAI IEに対する設定を示す。
図8を参照すると、バンドリングウィンドウは、4個のDLサブフレームから構成される。DLサブフレーム0 810で、ノードBは、DL SAをUEに送信してDL DAI IE値を
Figure 2013542692
に設定する。DLサブフレーム1 820で、ノードBは、DL SAをUEに送信してDL DAI IE値を
Figure 2013542692
に設定する。DLサブフレーム2 830で、ノードBは、DL SAをUEに送信しなく、したがってDL DAI IE値が存在しない。DLサブフレーム3 840で、ノードBはPDSCHをUEに送信してDL DAI IE値を
Figure 2013542692
に設定する。UEが最後のサブフレームでDL SAをミスしたら、UEはこのイベントを認識することができず、UEが各DTX又はNACKを報告できないために、違った動作が発生する。
UEがバンドリングウィンドウでの最後のサブフレームを除外した一つのサブフレームでノードBにより送信されたDL SAを検出できなく、同じバンドリングウィンドウでの次のサブフレームで送信されたDL SAを検出すると、UEは自身がミスした以前DL SAの数を以後のDL SAのDL DAI IE値から推論することができる。UEがバンドリングウィンドウで検出するDL SAの総数は、UDAIで示す。そのため、UEは自身が
Figure 2013542692
個のDL SAをミスしたことを認識することができる。ここで、
Figure 2013542692
は、バンドリングウィンドウでUEが検出した最後のDL SAでのDL DAI IE値を示す。UEが実際にミスすることができるDL SAの実際数は、
Figure 2013542692
より大きいことができる。これは、UEが自身が検出した最後のDL SA後に、DL SAをミスする場合に発生する。
UEがHARQ−ACK情報を送信するULサブフレームでPUSCH送信を有する場合、UEはPUSCHでHARQ−ACK情報を送信することができる。UEが最後のDL SAをミスする失敗を避けるために、そしてUEがPUSCHで送信したHARQ−ACKペイロードに対するノードBとUE間の同一の理解を確実にするために、DAI IEはUL SAに含まれてHARQ−ACKペイロードを指示するUL DAI IEが存在する。PUSCH送信がUL SAと関連しない場合、UEはバンドリングウィンドウでのDLサブフレームごとにDL SAが存在すると推定する。
DL DAI IEに対して説明すれば、UL DAI IE値
Figure 2013542692
はまたそれぞれ
Figure 2013542692
Figure 2013542692
Figure 2013542692
及び
Figure 2013542692
を示す値“00”、“01”、“10”、及び“11”を有する2ビットで表現されると仮定する。UEがバンドリングウィンドウで少なくとも一つのDL SAを検出する場合、UL DAI IEビット“11”は
Figure 2013542692
にマッピングされる。そうでなければ、上記ビットは
Figure 2013542692
にマッピングされる。バンドリングウィンドウが4個のサブフレームより大きい場合、1<UDAI≦5であれば、UL DAI IE値“00”は
Figure 2013542692
を指示し、UDAI>5であれば
Figure 2013542692
を指示すると仮定する。類似に、UL DAI IE値“01”は2<UDAI≦6であると、
Figure 2013542692
を指示し、UL DAI IE値“10”は3<UDAI≦7であれば、
Figure 2013542692
を指示し、UL DAI IE値“11”は4<UDAI ≦8であれば、
Figure 2013542692
を指示すると仮定する。
ピークデータ送信率を増加させるために、ノードBは、UEを複数のセルの搬送波集積(Carrier Aggregation:CA)で設定して上位動作BWを提供する。例えば、60MHz以上の通信をUEにサポートするために、20MHzの3個のセルのCAそれぞれが使用されることができる。各セルのPDSCHが相互に異なるTBを伝達すると仮定すれば、UEは自身が各セルで受信した各TBに対する別個のHARQ−ACK情報を生成する。これは、HARQ−ACK送信が同一のULサブフレームでなされる各DLサブフレームでUEが自身が受信した各TBに対する別個のHARQ−ACK情報を生成する、単一セルTDD動作と似ている。
ノードBは、上位レイヤーシグナリングを用いて1セットのCセルをUEに設定することができ、例えば、媒体接続制御(Medium Access Control:MAC)シグナリングを用いてサブフレームでのPDSCH受信に対する1セットのAセル(A≦C)を活性化させることができる。しかしながら、UEは非活性セルで送信又は受信することができない。設定されたセルを活性化又は非活性化させるPDSCHをミスしたら、UE及びノードBは、活性セルに対する相互に異なる理解を有することができる。また、通信を維持するために、DL/ULの対を有する一つのセルは常に活性状態を維持し、主要セル(Primary cell:Pcell)と呼ばれる。UEからのPUCCH送信は自身のPcellだけで仮定され、HARQ−ACK情報は単一PUSCHのみで伝達される。
図9は、従来技術による複数のDLセルを具備した動作に対する図8でのDL DAI IE設計の並列化を示す。
図9を参照すると、ノードBは、セル0 910の3個のDLサブフレームでDL SAをUEに送信し、セル0 910でのPDSCH送信に対してのみUEに送信されたDL SAの数によってDL DAI IE値を設定する。これと類似の方式で、ノードBは、セル1 920での2個のDLサブフレームでDL SAをUEに送信し、セル1 920及びセル2 930でのPDSCH送信それぞれに対してのみUEに送信されたDL SAの数によってDL DAI IE値を設定する。
単一DLセルで多重DLセロのPDSCH送信に対するDL DAI設計の並列化の他の設計は、DLセル及びDLサブフレームを介したジョイントDL DAI設計を基盤とする。バンドリングウィンドウでの各DLサブフレームに対して、DL DAIカウンターはバンドリングウィンドウでの次のDLサブフレームを続ける前に、まずセル領域で動作する。
図10は、従来技術によるセルを介したジョイントDL DAI設計の動作及びDLサブフレームを示す。
図10を参照すると、DL DAI IE値はノードBがDL SAをUEに送信するDLサブフレーム及び設定されたDLセルに対してのみに示される。DL DAIカウンターは、セル0 1010でのDLサブフレーム0から開始し、セル1 1030及びセル2 1030に対するセル領域DLサブフレーム0で継続する。DLサブフレーム0でのDLセル上のすべてのDL SAがカウンディングされた後、DL DAIカウンターは、バンドリングウィンドウでの残りのDLサブフレームに対してDLサブフレーム0で使用した同じ方式で連続的に続ける。このようなDL DAI IEはまた値
Figure 2013542692
にマッピングされる2ビットでなされると仮定する。
Figure 2013542692
の後、次の値は
Figure 2013542692
であり、これは
Figure 2013542692
がモジュロ4で計算されるためである。
UEが多重DLセル上の通信に対して設定されることに対して、ノードBにHARQ−ACK情報を適切に伝達するための根本的な条件は、単一セル通信に対する場合と同一に維持される。言い換えれば、PUSCHでの(32、OHARQ−ACK)RMコードで符号化されたOHARQ−ACKビットのHARQ−ACKペイロードの送信に対して、UE及びノードBはOHARQ−ACKに対する同一の理解を有しなければならない。PUSCH送信電力がデータ送信の推定により決定され、HARQ−ACK RE及びデータREの送信電力が同一であるために、HARQ−ACK受信信頼度は、<数式1>に示したように、OHARQ−ACKと線形的に変更される各PUSCH REの数によって変わる。したがって、PUSCH REの不必要な消費を防止するために、OHARQ−ACKは、可能な限り、最大値であってはならない。
PUCCHでのHARQ−ACK送信に対して、UEがいくつかのDL SAをミスすることがあるために、UEとノードB間のHARQ−ACKペイロードに対する共通的理解は、HARQ−ACKペイロードが常に
Figure 2013542692
ビットである最大値である場合、又は空間領域バンドリングによる最大値である
Figure 2013542692
場合にのみ達成される。ここで、Nbundleは、バンドリングウィンドウのサイズを示し、Cは、UEに設定されたDLセルの数を示し、Cは、UEが2個のTBを伝達するPDSCH送信モード(TM)で設定されたDLセルの数を示す。
PUCCHでの最大HARQ−ACKペイロードを使用することは、追加的なリソースオーバーヘッドを発生させない。(トライステート(tri-state)HARQ−ACK情報の場合)UEは、自身が受信していないTBに対するNACK又はDTXを送信することができる。しかしながら、ノードBは、DL SAがないDLセル及びUEへのPDSCH送信を既に認知しており、HARQ−ACK受信信頼度を向上させるためにDLセルのそれぞれに対してUEがNACKを送信したイベント(事前情報)を使用することができる。これは線形ブロックコード及びQPSKがHARQ−ACKビットの符号化及び変調にそれぞれ使用されることができ、ノードBがUEへのDL SA送信無しでセルに該当する所定の位置でNACK(バイナリ“0”)を有するコードワードだけを候補者HARQ−ACKコードワードとして考慮するために可能である。復号化過程の具現のために、コンボリューションコード又はターボコードが符号化に使用されるか、QAMがHARQ−ACKビットの変調に使用される場合、上記事前情報の使用は、非実用的であるか、不可能であろう。
PUCCHでの最大HARQ−ACKペイロードを使用することが追加リソースオーバーヘッドを発生させないにも関わらず、所望の受信信頼度を達成するために必要以上の送信電力がたびたび使用される。必要以上の電力を消費するPUCCH送信は、UE電力消費を増加させ、他のセルの同じBWでUEにより送信された信号の受信信頼度を低下させる追加干渉を発生させる。
ULサブフレームiでのPUCCH送信電力PPUCCH(i)は、<数式3>に示したように与えられると仮定され、これはミリワット当たりデシベル(dBs)の単位(dBm)を有する。
Figure 2013542692
<数式3>で、PCMAX,cは、自身のPcellで最大許可されたUE送信電力を示し、
Figure 2013542692
は、UEが送信されていると仮定するnHARQ−ACK(i)HARQ−ACK情報ビットの単調増加関数を示し、F(i)はULサブフレームiでPPUCCH (i)に影響を与えるすべての他のパラメータをキャプチャーリングする一般関数を示す。しかしながら、本発明は、
Figure 2013542692
の正確な式に限定されなく、例えば、
Figure 2013542692
が正数である
Figure 2013542692
に決定されることができるか、
Figure 2013542692
は、上記送信電力を関数nHARQ−ACK(i)として示す表により提供されることができる。上記数式は送信するデータがあることを示すために、UEにより使用されるサービス要請指示子(Service Request Indicator:SRI)のようなHARQ−ACKの追加情報と可能なマルチプレキシングを考慮しないことを注意しなければならない。
キーイッシュー(Key Issue)は、UEが適切なnHARQ−ACK値を決定することである。 nHARQ−ACKが小さすぎると、該当HARQ−ACK受信信頼度は低下する。nHARQ−ACKが大きすぎると、干渉及びUEバッテリが無駄に増加する。
一つの可能性は、nHARQ−ACK(i)が各バンドリングウィンドウでUEが受信するTBの数と同一になるものである。これは過度な送信電力を避けるが、一部DL SAをミスする程、必要な送信電力を低く見積もることがあり、これはHARQ−ACK受信信頼度を減少させる。他の可能性は、最大HARQ−ACKペイロードから
Figure 2013542692
としてのnHARQ−ACK(i)を引き出すものである。これは、必要なHARQ−ACK受信信頼度を常に満足させるが、たびたび上記送信電力を過度に大きくする。上記2度目の可能性の変形は、活性化されたセルAの数及びこのような各セルでの設定されたTMを考慮するものである。
Figure 2013542692
であり、ここで、Aは2個のTBを伝達する設定されたTMを具備する活性化されたセルの数を示す。しかしながら、すべての活性化セルがバンドリングウィンドウでのDLサブフレームごとにUEにPDSCHを送信できないために、過度な送信電力をやはり避けられない。
本発明の目的は、少なくとも上述した問題点及び/又は不都合に取り組み、少なくとも以下の便宜を提供することにある。すなわち、本発明の目的は、TDDシステムに対するDL CAの場合に、所望のHARQ−ACK受信信頼度を達成しながら、PUCCHでHARQ−ACK送信電力を設定することにある。
本発明の他の目的は、TDDシステムに対するDL CAの場合に、干渉及びUE電力消費を最小化しながら、PUCCHでのHARQ−ACK送信電力を設定することにある。
本発明のさらに他の目的は、TDDシステムに対するDL CAの場合に、送信されたコードワードでのHARQ−ACK情報ビットと各セル及びサブフレーム間のUEとノードB間の共通的理解を設定することにある。
本発明のさらに他の目的は、TDDシステムに対するDL CAの場合に、HARQ−ACK送信に割り当てられたPUSCH REの数を最小化することにある。
上記のような目的を達成するために、本発明の実施形態の一態様によれば、PDSCH受信をスケジューリングするDCIフォーマットでUEがDAI IEの存在及び設計を考慮しながら、そしてPUSCH送信をスケジューリングするDCIフォーマットでUEがDAI IEの存在及び設計を考慮しながら、TDD通信システムで動作し、多重DLセルを具備してPUSCHでの送信に対するHARQ−ACKペイロード及びPUCCHでの送信に対するHARQ−ACK信号送信電力を決定するUEに対する方法及び装置を提供する。
本発明の実施形態の他の態様によれば、UEは、2個の成分の和であるパラメータを決定してPUCCHでのHARQ−ACK信号送信の送信電力を決定する。第1の成分は、すべての構成されたDLセル及びバンドリングウィンドウのすべてのDLサブフレームを介して受信されたTBの数と同一であり、各DLセルでのPUSCH受信に対してUEが有するように構成された送信モードによって変わらない。第2の成分は、UEが受信しなかったにも関わらずミスしたことを確認していないTBの数と同一である。UEは自身がミスしたすべてのPDSCHを必ず決定できないにも関わらず、UEは自身が検出したDL SAでのDL DAI IE値を用いて自身が各構成されたDLセルでミスしたPDSCHの数を決定することができる。すると、各構成されたDLセルでの各構成されたPDSCH送信モードによって、UEは自身がミスしたPDSCHを確認し、ミスした各PDSCHが上記各構成された送信モードにより決定されたTBの数を伝達するという仮定の下に、UEはTBの数を計算する。
本発明のさらに他の態様によれば、UEはPUSCHがUL SAによりスケジューリングされるか否かによって、PUSCHでマルチプレキシングするためのHARQ−ACKペイロードを決定する。上記PUSCHがUL SAによりスケジューリングされないと、UEは構成されたDLセルの数とバンドリングウィンドウのサイズで乗算される2個のTBの送信を可能であるように構成されたPDSCH送信モードを有する構成されたDLセルの数の和と同じ最大HARQ−ACKペイロードをマルチプレキシングする。上記PUSCHがUL SAによりスケジューリングされると、UEはUL SAのUL DAI IE値がすべての構成されたDLセルに適用可能であり、上記構成されたDLセルのそれぞれにあるUEに送信されたPDSCHの数を示すと考える。すると、上記構成されたDLセルのそれぞれに対して、UEが生成したHARQ−ACKペイロードは、上記バンドリングウィンドウのサイズで乗算されたPDSCHに対して各構成された送信モードと関連したTBの数と同一である。
本発明の他の目的、利点、及び顕著な特徴は、添付の図面及び本発明の実施形態からなされた以下の詳細な説明から、この分野の当業者に明確になるはずである。
従来技術によるTDDシステムに対するフレーム構造を示した図である。 従来技術によるPUSCH送信構造を示した図である。 従来技術によるPUSCHでデータ及びHARQ−ACKを送信する送信部を示した図である。 従来技術による図3に示された送信信号を受信する受信部を示した図である。 従来技術によるDFT−S−OFDM送信方法を用いて複数のHARQ−ACK情報ビットの送信に対する一つのスロットでのPUCCH構造を示した図である。 従来技術によるPUCCHでのHARQ−ACK信号に対するUE送信部ブロック図である。 従来技術によるHARQ−ACK信号に対するノードB受信部ブロック図である。 従来技術によるDL DAI IEに対する設定を示した図である。 従来技術による複数のDLセルを具備した動作に対する図8でのDL DAI IE設計の並列化を示した図である。 従来技術によるセルを介したジョイントDL DAI設計の動作及びDLサブフレームを示した図である。 本発明の望ましい一実施形態による図9でのDL DAI設計の多重DLセルへの直接並列化を仮定して多重DLセルで構成されたUEがミスしたDL SAを決定する過程を示した図である。 本発明の望ましい一実施形態による図10に示したように多重DLセルで構成されたUEが多重DLセルでのDL DAI動作に対してミスしたDL SAを決定する過程を示した図である。 本発明の望ましい一実施形態による図10でのDL DAI設計の場合、多重DLセルで構成されたUEが自身がミスしたDL SAを決定できない一例を示した図である。 本発明の望ましい一実施形態による図10でのDL DAI設計に対して多重DLセルで構成されたUEがHARQ−ACKペイロードを決定する過程を示した図である。 本発明の望ましい一実施形態によるUEが各PUSCHで送信しなければならないHARQ−ACKペイロードを指示するUL SAでのUL DAI IEの従来解析の不能は図11の設定を基盤とする図9でのDL DAI設計に対して各多重セルでのバンドリングウィンドウ上の多重PDSCHの受信に対する応答であることを示した図である。 本発明の望ましい一実施形態による図9又は図10でのDL DAI設計に対してUEがHARQ−ACKペイロード及び順序を決定するためのHARQ−ACK情報をマルチプレキシングするPUSCHに対するUL SAでのUL DAI IEの使用を示した図である。
図面中、同一の図面参照符号は、同一の構成要素、特性、及び構造を意味することが分かるはずである。
添付の図面を参照した下記の説明は、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものの範囲内で定められるような本発明の実施形態の包括的な理解を助けるために提供するものであり、この理解を助けるために様々な特定の詳細を含むが、唯一つの実施形態に過ぎない。従って、本発明の範囲及び趣旨を逸脱することなく、ここに説明する実施形態の様々な変更及び修正が可能あるということは、当該技術分野における通常の知識を有する者には明らかである。また、明瞭性と簡潔性の観点から、当業者に良く知られている機能や構成に関する具体的な説明は、省略する。
次の説明及び請求項に使用する用語及び単語は、辞典的意味に限定されるものではなく、発明者により本発明の理解を明確且つ一貫性があるようにするために使用する。従って、特許請求の範囲とこれと均等なものに基づいて定義されるものであり、本発明の実施形態の説明が単に実例を提供するためのものであって、本発明の目的を限定するものでないことは、本発明の技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。
英文明細書に記載の“a”、“an”、及び“the”、すなわち単数形は、コンテキスト中に特記で明示されない限り、複数形を含むことは、当業者にはわかることである。したがって、例えば、“コンポーネント表面(a component surface)”との記載は、1つ又は複数の表面を含む。
追加で、本発明の望ましい実施形態が離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform:DFT)−拡散直交周波数分割多重化(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:OFDM)送信を参照して説明されるとしても、本発明の望ましい実施形態は、一般的にすべての周波数分割多重化(Frequency Division Multiplexing:FDM)送信に適用されることができ、特に単一搬送波周波数分割多重接続(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access:SC-FDMA)及びOFDMに適用されることができる。
すべての説明で、ユーザ端末(UE)は、ダウンリンク(DL)スケジューリング割り当て(Scheduling Assignment:SA)と関連した各送信ブロック(Transmission Block:TB)に対する応答で、ハイブリッド自動再送要求(Hybrid Automatic Repeatre Quest)−肯定受信確認(Acknowledgement:ACK)情報を生成すると仮定する。しかしながら、UEは、ノードBが各DL SAを送信しなくても所定のDLサブフレームで送信した半持続スケジューリング(SPS)TBと関連するHARQ−ACK情報を決定論的に生成することができる。残っているTBで、UEはSPSが存在する場合、SPSに起因したHARQ−ACK情報と共に、UEがDL SAに対する応答で生成したHARQ−ACK情報を含み、HARQ−ACKの位置は、例えば、全体HARQACKペイロードの開始であり得る。SPSTBに対する応答であるHARQ−ACK情報に対する詳細な説明は、簡潔さのために省略する。また、DL SAが各PDSCH(及びデータTB)と関連しないで、その代わりに他の目的のための場合も明確に考慮されないだろう。しかしながら、UEはこのようなDL SAに対応するHARQ−ACK情報ビットを生成すると仮定する。本発明の望ましい実施形態の説明は、構成されたセルを考慮するが、活性化されたセルが代わりに考慮される場合に、同一の主張が直接に適用される。
本発明の望ましい一実施形態は、UEがDL搬送波集積(Carrier Aggregaion:CA)を使用する時分割二重化(TDD)システムに対する物理的アップリンク制御チャンネル(Physical Uplink Control CHannel:PUCCH)でのHARQ−ACK信号の送信電力を決定する方法に対して説明する。UEは、送信電力制御(Transmit Power Control:TPC)式である<数式3>で使用されるパラメータnHARQ−ACK(i)を決定する(簡潔さのために、アップリンク(UpLink:UL)サブフレームインデックスiは下記分析で省略される)。nHARQ−ACK(i)を決定する第1のステップは、各構成された物理ダウンリンク共有チャンネル(Physical Downlink Shared CHannel:PDSCH)送信モード(TM)を考慮しないで、DLサブフレームバンドリングウィンドウの受信されたTBからのHARQ−ACK情報ビットの数
Figure 2013542692
で構成される第1の成分を決定するものである。したがって、UEがPDSCHでの2個のTBがノードBからセルのUEに送信されることができるようにする単一ユーザ多重入力多重出力(Single User-Multiple Input Multiple Output:SU−MIMO)TMで構成可能であるにも関わらず、送信電力はPDSCH受信が実質的にただ1個のTBを伝達する場合、1個のHARQ−ACKビットを考慮する。したがって、PUCCH送信電力は、各セルに対して構成されたPDSCH TMに依存的ではなく、上記セルでの受信されたTBの数に依存的である。RがNbundle個のDLサブフレームのバンドリングウィンドウ上で構成されたセルでの受信されたTBの総数を示すと、
Figure 2013542692
であり、Nreceived(m,c)は、バンドリングウィンドウのDLサブフレームmで構成されたセルcでの受信されたTBの数を示し、受信されたTBに対応するHARQ−ACKビットの総数は、次の<数式4>のようである。
Figure 2013542692
HARQ−ACK値を決定する第2のステップは、DL DAI IEに基づいて、受信されなかった、UEがミスしたPDSCH受信を決定するために、DL DAI IEを使用するノードBにより送信されたこととしてUEにより推論され得るTBに対応するHARQ−ACKビットで構成された第2の成分を決定するものである。UEは、ミスしたPDSCH受信により伝達されるTBの数(例えば、1個のTB、又は2個のTBが伝達される)が分からないので、HARQ−ACKビットの各数はより小さい推定を提供するために、UEが確認したミスしたDL SAの各セルで構成されたPDSCH TMを考慮し、HARQ−ACK受信信頼度が上記構成されたPDSCH TMが2個のTBをUEに送信することができるようにする場合、達成できるように常に保証する。したがって、UEが自身が総
Figure 2013542692
個のDL SAをミスしたと決定し、UEが2個のTB送信が可能であるように構成されたPDSCH TMを有するDLセルでは
Figure 2013542692
個のDL SAであるとき、UEは、各HARQ−ACKビットの数を次の<数式5>のように決定する。
Figure 2013542692
HARQ−ACKは、<数式6>のように得られる。
Figure 2013542692
空間バンドリングが適用されると、次の<数式7>のようである。
Figure 2013542692
ここで、
Figure 2013542692
は、UEにより検出されたDL SAの数を示す。上述したように、SPS PDSCHを含めば、
Figure 2013542692
である。
図7でのDL DAI IE設計に対して、nHARQ−ACKは、次の<数式8>のように同等に得られることができる。
Figure 2013542692
ここで、
Figure 2013542692
は、UEがセルcで成功的に受信した最後のDL SAでのDL DAI IE値を示し、TB(m,c)は、UEがセルc及びバンドリングウィンドウのサブフレームjで受信したTBの数を示す。UEがDL SAをミスしたDLサブフレームm及びセルcに対して、TB(m,c)は、セルcで構成されたTMと関連したTBの最大数により決定される。図7でのDL DAI IEの設計がセル当たりUEに送信されたDL SAのカウンターであるので、<数式8>は次のようである。
Figure 2013542692
ここで、UDAI(c)は、UEがバンドリングウィンドウの間にセルcで検出したDL SAの総数を示す。UEは、自身がセルcで
Figure 2013542692
個のDL SAをミスしたことを認知する。もし空間バンドリングが適用されると、TB(m,c)=1及び
Figure 2013542692
である。
TBの数がセルcで、DLサブフレーム当たり変わらない場合、又は言い換えれば、TBの数が構成されたTMに対するTBの数と常に同一である場合、
Figure 2013542692
及び<数式8>は、次の<数式9>のように簡素化される。
Figure 2013542692
図11は、本発明の望ましい一実施形態による図9でのDL DAI設計の多重DLセルへの直接並列化を仮定し、多重DLセルで構成されたUEがミスしたDL SAを決定する過程を示す図である。
図11を参照すると、C=3個で構成されたセル及びNbundle=4個のサブフレームのバンドリングウィンドウサイズに対して、UEは、自身が受信したDL SAでDL DAI IE値に基づいて
Figure 2013542692
個のミスしたDL SAの数をカウンディングしてそれを決定する。セル0 1110で、UEは、DLサブフレーム1のDL SAをミスし、UEは、サブフレーム3でのDL DAI IE値
Figure 2013542692
に基づいてこのイベントを分かるようになり、ここで、DL DAI IE値は
Figure 2013542692
であり、UDAI(0)=2である。セル1 1120で、UEは、DLサブフレーム3でDL SAをミスし、DLサブフレーム3がバンドリングウィンドウの最後のサブフレームであるので、このイベントを分からない。ここで、DL DAI IE値は
Figure 2013542692
であり、UDAI(1)=1である。セル2 1130で、UEは、DLサブフレーム1でDL SAをミスし、DLサブフレーム2でのDL DAI IE値
Figure 2013542692
に基づいてこのイベントを分かるようになり、ここで、DL DAI IE値は
Figure 2013542692
であり、 UDAI(2)=1である。したがって、UEは、自身が
Figure 2013542692
個のDL SAをミスしたと判断し、UEが3個のDL SAをミスし、また3個ミスしたDL SAの各セルを決定するとしても
Figure 2013542692
である。
また、セル0でUEが2個のTBの送信を可能にするTMで構成されて(TBmax(0)=2)、セル2でUEが1個のTB送信を可能にするTMで構成される場合(TBmax(2)=1)、UEはミスしたTBの総数を3であると仮定する(セル0で2個のTB及びセル2で1個のTB)。したがって、上記受信されたTBに追加で、UEはnHARK−ACKの決定に対してUEがミスしたことに確認した
Figure 2013542692
個のTBを考慮する。図11で、UEは、セル0のDLサブフレーム0での2個のTB及びDLサブフレーム3での2個のTBを受信し、セル1のDLサブフレーム3での1個のTBを受信し、セル2のDLサブフレーム2での1個のTBを受信する。したがって、受信されたTBの総数及びHARQ−ACKビットの各数は、
Figure 2013542692
である。したがって、nHARK−ACK=9である。
図10でのDL DAI IE設計に対して、nHARQ−ACKは、次の<数式10>と同等に得られることができる。
Figure 2013542692
ここで、TBmaxは、セル中の一つでUEが構成されたTMから受信することができるTBの最大数を示す。空間バンドリングが適用されると、TBmax=1である。したがって、TBmax=2である時、
Figure 2013542692
であり、TBmax=1である時、
Figure 2013542692
である。モジュロ作用に起因して、UEがDL DAIがNreset回リセットされることを確認すれば、
Figure 2013542692
であり、ここで、
Figure 2013542692
は図10での設計に対する最後のDL DAI IE値を示し、
DAIはサイズNbundleであるバンドリングウィンドウですべてのセル及びDLサブフレーム上でUEが検出したDL SAの数を示す。空間バンドリングが使用されると、Nreceived=UDAIであり、
Figure 2013542692
である。
図12は、本発明の望ましい一実施形態による図10に示したように多重DLセルで構成されたUEが多重DLセルでのDL DAI作用に対してミスしたDL SAを決定する過程を示す。
図12を参照すると、セル0 1210で、UEは、サブフレーム1でのDL SAをミスし、セル1 1220のDLサブフレーム1 1222でのDL DAI IE値に基づいて(UEは実際にミスしたDL SAを必ず分かるようにはならないが)ミスしたDL SAを分かるようになる。セル2 1230で、UEは、DLサブフレーム1でのDL SAをミスし、セル1のDLサブフレーム2 1232でのDL DAI IEに基づいて(UEは実際にミスしたDL SAを必ず分かるようにはならないが)ミスしたDL SAを分かるようになる。最後に、セル1で、UEは、DLサブフレーム3でのDL SAをミスするが、これはノードBがUEに送信した最後のDL SAであるために、UEはこのイベントが分からない。
図10でのDL DAI IE設計に対して、UEが最後のDL SAを除いてミスしたDL SAを確認できるにも関わらず、UEは各セルを決定できない。したがって、UEは自身がミスしたTBの数を分からなく、空間バンドリングが使用されない場合、UEは、HARQ−ACKビットの各数又はnHARQ−ACK値を分からない。
例えば、図12で、UEは、セル0のDLサブフレーム1でミスしたDL SAがセル1又はセル2のDLサブフレーム0で送信されたかが分からない。セル0、セル1、及びセル2で、UEが最大2個のTB、1個のTBと1個のTBがそれぞれに対して送信を可能にするTMを構成し、UEはPUCCHでのHARQ−ACK信号送信電力をあまり少なく推定することを避けるために、セル0でのDL SAをミスしたと仮定する必要がある。UEは、自身が2個のTB
Figure 2013542692
をミスしたと仮定するために、UEはミスしたTBの総数を4であると考える。したがって、UEは、nHARQ−ACK及びPUCCHでのHARQ−ACK信号送信電力の決定で、
Figure 2013542692
個のTB(HARQ−ACKビット)を追加で考慮する。nHARQ−ACKを決定するのに使用された残りのTB(例えば、HARQ−ACKビット)及びPUCCHでのHARQ−ACK信号送信電力は、受信されたTBを基盤とする。
図12で、UEは総
Figure 2013542692
個のTB(HARQ−ACKビット)に対してセル0のDLサブフレーム0で2個のTBを受信し、DLサブフレーム3での2個のTBを受信し、セル1のDLサブフレーム3で1個のTBを受信し、セル2のDLサブフレーム2で1個のTBを受信する。したがって、nHARQ−ACK=10である。
図11及び図12の望ましい実施形態は、2個のDL DAI設計に対する例示であるだけで、他の設計を除外することを意味しない。望ましい実施形態は、PUCCHでのHARQ−ACK信号の送信電力を設定する時に、UEが仮定するHARQ−ACKペイロード決定時のDL DAI IEの使用を示すことを意味する。例えば、第1の成分は、受信されたTBの数の代りに構成されるか、活性化されたセルの数に基づくことができる。
上述の分析に基づいて、ミスしたDL SAに含まれたTBの数をUEが決定する他の接近方法は、簡単な方式で考案され得る。例えば、必要以上の大きい電力を有するPUCCHでのHARQ−ACK信号送信を避けるために、UEは各ミスしたDL SAが1個のTBを伝達したと仮定することができる。又は、UEがあるセルで2個のTBの送信の可能であるように構成されたTMを有する場合に、UEはミスしたPDSCH受信の半分が2個のTBを伝達し、残りの半分が1個のTBを伝達すると仮定することができる(ミスしたDL SAの数が奇数である場合、2個のTBに優先権が与えられる)。そして、
Figure 2013542692
である。
DL DAI設計がUEにバンドリングウィンドウの最後のDLサブフレームでのDL SAをミスしたか否かに対する情報を提供できない場合、UEがバンドリングウィンドウの最後のDLサブフレームでDL SAを受信できないと、
Figure 2013542692
決定する時に、UEは(各セルで構成されたTMによって)1個又は2個の追加TBを仮定することができる。すると
Figure 2013542692
であり、例えば、UEが2個のTBの送信が可能であるように構成されたTMを有する場合、Qlast=2であり、そうでないと、Qlast=1である。多重DLサブフレームをミスする場合、Qlast値が変更される。このような方式で、UEはPUCCHで必要なHARQ−ACK信号送信電力をより小さく推定しない。Qlastにより考慮されなければならないDLサブフレームの数は、予め決定されるか、ノードBによりUEに対して設定されることができる。
本発明の他の望ましい一実施形態は、UE及びノードBが送信されたHARQ−ACK情報に対する同一の理解を有することができるように、PUSCHでのHARQ−ACKペイロードの決定を考慮する。すべての説明で、UEが受信する各TBの(正しい又は正しくない)受信結果によってUEはACK又はNACKを生成し、UEがミスしたことに確認した各TBに対してNACKを生成する。まず、UL SAが存在しない場合を下記で説明する。
上述したように、図9でのDL DAI設計に対して、UEが各セルのバンドリングウィンドウの最後のDLサブフレームでDL SAをミスすると、UEはこのイベントを分からない。したがって、HARQ−ACKペイロードが受信されたTBの数、又は受信されたDL SAの数から決定されると、UEは全体HARQ−ACKペイロードで各HARQ−ACKビットを含まないので誤った動作が発生し、ノードBは、UEが最後のDLサブフレームでDL SAをミスしたことが分からない。このような誤った動作を避けるために、UEは、DL SAを受信していない各DLサブフレームの各TB(又は空間バンドリングで複数のTB)に対してNACKを生成することができる。このような方式で適切な動作を保証する場合に、ノードBがDL SAをUEに送信できない場合、DLサブフレームの各TBに対してNACKが生成されるために、HARQ−ACKペイロードが増加する相反関係が成立する。すると、バンドリングウィンドウでNbundle個のDLサブフレームに対して、HARQ−ACKペイロードは、次の<数式11>のようである。
Figure 2013542692
ここで、Cは、構成されたセルの数を示し、Cは、基準UEに対して2個のTBの受信が可能であるように構成されたTMを具備するように構成されたセルの数を示し、TBmax(c)は、UEがセルcで受信するように構成されたTBの最大数を示す。空間バンドリングが使用される場合、
Figure 2013542692
である。DL DAI IEは、この場合に使用されないので、上記はどのDL DAI設計にも適用可能である。
PUSCHでのHARQ−ACKペイロードは、<数式11>によって常に最大可能な値であり、可能なHARQ−ACKペイロード減少に対する方法が考慮されることができる。
図10に示されたDL DAI設計に対して、空間バンドリングが使用されない限り、HARQ−ACKペイロードの決定は多くの問題があるが、これは図10でのDL DAI設計が全セルにわたっているからであり、上記セルでUEは相互に異なる数のTB(1又は2)に対する受信を可能であるようにするTMに対して構成されることができ、どのDL SAをミスしたか、ノードB又は、UEが分からない。言い換えれば、UEは、セルで相互に異なる数のTBに対する受信を可能にする相互に異なるセルに対して相互に異なるTMを有することができる。
図13は、本発明の望ましい一実施形態による図10でのDL DAI設計の場合、多重DLセルで構成されたUEが自身がミスしたDL SAを決定できない一例を示す。
図13を参照すると、UEは、セル0 1320でサブフレーム当たり2個のTBの受信を可能にするTM及びセル1 1320及びセル2 1330でサブフレーム当たり1個のTB受信を可能にするTMで構成される。DLサブフレーム1で、UEは、セル1でDL SAを受信し、DAI IE値(1322)に基づいて自身がDL SAをミスすることが分かり、これは図13でミスしたDL SA(1215)として図示される。しかしながら、UEは自身がミスしたDL SAがセル0、セル1、又はセル2にあるか分からないので、UEは2個のTBをミスするか、1個のTBをミスしたことに該当する2個の可能な仮定を有することがある。前後が正しい仮定である一方、後者は正しくなく、UEとノードB間のHARQ−ACKペイロードに対して誤解をもたらすことがある。DLサブフレーム2で、UEは、セル2でDL SAを受信し、DAI IE値(1332)に基づいて自身が他のDL SAをミスすることが分かり、これは図13にミスしたDL SA(1325)として図示される。UEは、自身がミスしたDL SAがセル0、セル1、又はセル2にあるかが分からないために、UEは2個のTBをミスするか、1個のTBをミスしたことに該当する二つの可能な仮定を有することができる。後者が正しい仮定である一方、前者は正しくなく、UEとノードB間のHARQ−ACKペイロードに対して誤解をもたらす。明確に、UEが各セルでの構成されたTMによってHARQ−ACKビットを生成する場合、DL SAをミスした時に、ノードBとUE間のHARQ−ACKペイロードの同一の理解を達成することが不可能である。
UEとノードBのペイロードに対する同一の理解及びHARQ−ACKビットの適切な順序を達成するために、UEは常に特定セルで構成されたTMに関係なしで、もっとも大きい数のTBに対する受信を可能にするTMに対応するHARQ−ACKビットを生成しなければならない。
図14は、本発明の望ましい一実施形態による図10でのDL DAI設計に対して、多重DLセルで構成されたUEがHARQ−ACKペイロードを決定する過程を示す。
図14を参照すると、UEは、セル0(1430)でサブフレーム当たり2個のTBの受信を可能にするTM及びセル1(1420)、セル2(1430)、及びセル3(1440)でサブフレーム当たり1個のTB受信を可能にするTMを有するように構成される。UEは、少なくとも一つのセルで2個のTBの受信を可能にするTMを有するように構成されるために、各セルのTMに関係なしでUEが確認したDL SAに対して2個のHARQ−ACKビットを生成する。DLサブフレーム0で、UEは、セル0に対してDL SAを受信し、2個のHARQ−ACKビットb0及びb1(1415)を生成する。DLサブフレーム1で、UEは、セル1に対してDL SAを受信し、UEは各DL DAI IE値(1422)に基づいてミスしたDL SAが存在すると判断する。すると、UEは4個のHARQ−ACKビット、b2、b3、b4、及びb5(1425)を生成し、セル3に対してDL SAを受信し、各DL DAI IE値(1432)に基づいてミスしたDL SAが存在すると判断する。すると、UEは、4個のHARQ−ACKビット、b6、b7、b8、及びb9(1435)を生成する。最後に、DLサブフレーム3で、UEは、セル0に対してDL SAを受信し、UEがセルの最後で次のDL SAをミスした場合、2個の追加HARQ−ACKビットを生成する。したがって、UEは4個のHARQ−ACKビットb10、b11、b12、及びb13(1445)を生成する。セルの最後でUEが一つ以上の最後のDL SAをミスする確率は、無視してもよい程度で小さいと仮定する。それとも、上述したように、UEが知っている最後のミスしたDL SA以後、複数の可能なミスしたDL SAに対応するHARQ−ACKビットの複数の対を生成することができる。
DL DAI IE値
Figure 2013542692
に基づいてUEが
Figure 2013542692
個のDL SAを決定できると仮定し、TBmaxをどのセルで構成されたTMに対するTBの最大数を示すようにし(ここで、TBmaxは1又は2であり、空間バンドルが適用される場合、TBmaxは常に1である)、Qaddを最後の受信されたDL SA以後にUEによりミスしたことと仮定された追加DL SAの数を示すようにして(Qaddは、ノードBによりUEに対して構成されることができ、UEがQadd又は最後のDL SAの以下を正しく受信する場合、適切に減少することに注意しなければならない)、HARQ−ACKペイロードは、次の<数式12>のようである。
Figure 2013542692
<数式12>でのHARQ−ACKペイロードが<数式11>でのHARQ−ACKペイロードより小さい場合もあるために、特に空間領域バンドリングが適用される場合、<数式12>は、上記送信がPUSCHで遂行される場合、HARQ−ACKペイロードを決定するのに使用されることができる。
UEが2個の連続するDL SAをミスする確率が無視する程度で小さいという仮定の下に、図11と比較してHARQ−ACKペイロードを減少させるために、図9でのDL DAI設計に対して<数式12>で使用される接近方法も使用されることができる。したがって、HARQ−ACKペイロードは、<数式13>のようである。
Figure 2013542692
ここで、
Figure 2013542692
は、セルcでのバンドリングウィンドウの間にUEがノードBから送信することに決定したDL SAの数を示し、セルcの最後のDLサブフレームでのDL SAが正確に受信された場合、Qadd(c)=0であり、そうでない場合、Qadd(c)=1である。したがって、図9でのDL DAI設計に対して、UEは、セル0で3個のDL SA、セル1で2個のDL SA、及びセル2で3個のDL SAに対するHARQ−ACK情報を生成し、同一の理解がノードBに存在する。
次に、UL SAが存在する場合を説明する。UEが期待されるHARQ−ACK信号送信と同一のULサブフレームでPUSCH送信に対するUL SAを受信し、HARQ−ACK情報が上記PUSCHに含まれる場合、従来のUL DAI IEはただ単一セルのみに対応し、PUSCH送信がすべてのセルに存在できないために、上記UL DAI IEは直接に再使用されることができない。
図15は、本発明の望ましい一実施形態によるUEが各PUSCHで送信しなければならないHARQ−ACKペイロードを指示するUL SAでのUL DAI IEの従来解析の不能は、図11の設定を基盤とする図9でのDL DAI設計に対して各多重セルでのバンドリングウィンドウ上の多重PDSCHの受信に対する応答であることを示す。同じ主張が図10でのDL DAI設計に適用される。
図15を参照すると、セル0 1510で、UEは、UEが3個のDL SA
Figure 2013542692
に対応するHARQ−ACKビットを含む必要があることを示すUL DAI IEと共にUL SAを受信する。セル0は、2個のTBの受信を可能にするTMを有するように構成されると仮定されるために、空間バンドリングが適用されない場合、UL DAI IEの説明は、DL SA当たり2個のHARQ−ACKビットの倍数に対することであるべきであり、
Figure 2013542692
値は、PUSCH送信に含まれる6個のHARQ−ACKビットを指示する。それにも関わらず、セル1 1520及びセル2 1530でUEはUL SA(1525及び1353)をそれぞれ受信しないので、セル0で受信されたUL DAI IEは、UEに各PUSCH送信に含まれるために必要なHARQ−ACKビットの数を通知する目的のために使用されることができない。
DL SAの場合、従来技術のUL DAI IEの限定を避けるための一つの接近方法は、UEが4個又はその以上のDL SAをミスする確率が無視してもよい程度で小さいという仮定下に、すべてのセル上でのUL DAI IEの適用を考慮するものである(UL DAI IEは、2個のビットで構成されると仮定する)。すると、UL DAI IEの説明は、DL DAI IE値と連合して考慮されることができる。
図13でのDL DAI設計に対して、セル0でのDL DAI IE値に基づいて、UEはノードBが2個のDL SAをUEに送信したことを認知する。セル1でのDL DAI IE値に基づいて、UEはノードBが1個のDL SAを送信したことを認知し、UEが1個のDL SAをミスしたことを認知して、UEはバンドリングウィンドウの最後のDLサブフレームでミスしたDL SAが分からない。セル2でのDL DAI IEに基づいて、UEはノードBが1個のDL SAを送信したことを認知し、UEが1個のDL SAをミスしたことを認知する。したがって、UEはノードBが6個のDL SAを送信したことを認知することができ、UEがそのうち、2個をミスしたことを認知することができる。
UL DAI IE値は(バンドリングウィンドウでの4個のDLサブフレームを仮定して)モジュロ4で効果的に解析され、
Figure 2013542692
値は3又は7個のDL SAがノードBによりUEに送信されたことを示す。したがって、DL DAI IEから、UEが、ノードBが6個のDL SAを送信したことを判断すると、
Figure 2013542692
値は、ノードBが7個のDL SAをUEに送信したことを示すことと解析される。DL DAI IE値に基づいて、UEが、ノードBが
Figure 2013542692
個のDL SAをUEに送信し、UEがUL DAI IE値を介して
Figure 2013542692
個のDL SAを分かるようになれば、UEはノードBがUEに<数式14>に与えられたような総数
Figure 2013542692
個のDL SAを送信したと判断する。
Figure 2013542692
上述した接近方法がノードBがUEに送信したDL SAの総数を確認できるにも関わらず、上記方法は送信されたコードワードでのHARQ−ACKビットの適切な位置を確認するためにはまだ不適切である。例えば、図15で、UEは、自身がDL SAをミスしたことを確認することができるが、UEは、DL SAがセル1の最後のDLサブフレームにあるか、セル2の最後のDLサブフレームにあるかを確認することができなく、したがって、HARQ−ACK情報が<数式15>に示したようにすべてのセルに適用されると仮定されない限り、UEはHARQ−ACK情報に対する適切な順序が分からない。
Figure 2013542692
この不確実性は、各セルで送信されたDL SAの実際数に関係なく、すべてのセルで送信されたDL SAの同じ数を示すUL DAI IEを用いて解決されることができる。例えば、図13又は図15で、セル1のようないくつかのセルでの実際DL SAの数が2であるのに、UL DAI IEはセルに3個のDL SAが存在することを示す。
図16は、本発明の望ましい一実施形態による図9又は図10でのDL DAI設計に対して、UEがHARQ−ACKペイロード及び順序を決定するためのHARQ−ACK情報をマルチプレキシングするPUSCHに対するUL SAでのUL DAI IEの使用を示す。
図16を参照すると、ノードBが各DLセルで3個のDL SAを送信すると仮定すれば、UL DAI値
Figure 2013542692
に基づいて、UEはHARQ−ACKビットを生成する。セルインデックス(Cell_Index)に基盤するセルのようなセルの所定順序が仮定される。UEが受信するDL SAに対して、UEはTBの各受信結果が正しいか、正しいではないかに関わらず、TBの各受信結果に対応するHARQ−ACKを生成する。セル0 1610で、UEは自身が3個のDL SAを受信したことを確認することができ、2個のTBの受信を可能にするTMを有するように構成されるために、UEは6個のHARQ−ACKビット(1615)を生成する。しかしながら、空間バンドリングが使用される場合、3個のHARQ−ACKビットが生成されることに注意すべきである。
セル1 1620で、UEは自身が1個のDL SAを受信し、記DL SAが1のDL DAI IE値(1622)を有することを確認することができる。UL DAI IEは、3個のDL SA(1640)を示すために、UEは総3個のHARQ−ACKビット(1625)に対して、HARQ−ACKビットの最初のビットの後に位置する2個の追加HARQ−ACKビット(1625)を生成する(UEは、セル1で1個のTBの受信を可能にするTMを有するように構成されると仮定する)。セル2 1630で、UEは自身が1個のDL SAを受信し、2のDL DAI IE値(1432)を有することを確認することができる。UL DAI IEが3個のDL SA(1640)を示すために、UEは、DLサブフレーム1でのTB受信に対応するHARQ−ACKビット前に位置した最初のビット及び総3個のHARQ−ACKビット(1635)に対するTB受信に対応するHARQ−ACKビットの後に位置した他のビットで構成された2個の追加HARQ−ACKビットを生成する。UEは、セル2で1個のTB受信を可能にするTMで構成されると仮定されることに注意すべきである。したがって、HARQ−ACKペイロードは、<数式16>に定義されたようである。
Figure 2013542692
PUSCHでのHARQ−ACKペイロードは、<数式11>での最大
Figure 2013542692
ビットから
Figure 2013542692
ビットまで減少する。
又はセル当たりDL SAの最大数を示す代わりに、UL DAI IEはすべてのセル上でのDL SAの総数を示す。例えば、各セルで構成されたTMは、HARQ−ACKビットの各数に影響を与えないために、これは空間バンドリングが使用される場合、有用であり得る。UL DAI IE値をDL SAの総数にマッピングすることは、UEに対してノードBにより構成されることができる。一例が下記表1に示される。UL DAI IEも、DL CAの場合にこれらの表現に対する粒度及び正確度を向上させるために追加ビットを含むように拡張されることができる。UEがDL SAを受信しない場合、UL DAI値“11”が0として解析される。
Figure 2013542692
複数のUL SAがDLサブフレームバンドリングウィンドウと関連したULサブフレームでの多重セルそれぞれでPUSCH送信に対して受信される場合、UEがすべてのUL SAで同じ値を有しないと、UEはUL SAでのUL DAI IEを有効なことと考慮しないことがある。また、DL DAI IEに基づいて、UEが
Figure 2013542692
以上のビットを生成する必要があれば、適切なシステム動作に対して、UEはPUSCHでのDL DAI IEから決定されたHARQ−ACKペイロードを送信できるか、PUSCHを送信しないことがあるが、これは、UEが有効でないDL SAを有効なことと考えるか、有効でないUL SAを有効なことと考えることにより、誤った場合を示すことと見なされることができるためである。
以上、本発明を具体的な実施形態を参照して詳細に説明してきたが、本発明の範囲及び趣旨を逸脱することなく様々な変更が可能であるということは、当業者には明らかであり、本発明の範囲は、上述の実施形態に限定されるべきではなく、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものの範囲内で定められるべきである。
110 5msハーフフレーム
120 スロット
130 DLパイロット時間スロット
140 ガード周期
150 ULパイロット時間スロット
160 サブフレーム

Claims (26)

  1. 端末(UE)が時分割二重化(TDD)システムにおいて基地局と通信し、前記基地局によりC個のダウンリンク(DL)セル、前記Cより小さいか同じ数であるC個で構成されたそれぞれのDLセルで一つの送信時間間隔(TTI)の間に最大2個のデータ送信ブロック(TB)を伝達する送信モード(TM)、及びC−C個で構成されたそれぞれのDLセルで一つのTTIの間に一つのデータTBを伝達するTMを有するように構成され、前記UEは、サイズNbundleであるバンドリングウィンドウと呼ばれるNbundle個のTTIのうち少なくとも一つを介して前記C個で構成されたDLセルのうち少なくとも一つで少なくとも一つのデータTBを受信し、前記少なくとも一つのデータTBの受信は、DLスケジューリング割り当て(SA)の送信を介して前記基地局によりスケジューリングされ、前記DL SAは、DL割り当てインデックス(DAI)情報要素(IE)を含み、受信確認信号が前記UEにより前記少なくとも一つのデータTBの受信に対する応答で送信され、空間領域バンドリングを使用せずに受信確認情報を伝達する、前記端末の前記受信確認信号に対する送信電力を決定する方法であって、
    前記C個で構成されたセル及び前記バンドリングウィンドウを介してNreceived個のデータTBを受信するステップと、
    前記C個で構成されたセル及び前記バンドリングウィンドウを介して検出されたDL SAでの前記DL DAI IEの値から、前記基地局が前記UEに送信したが、前記UEが検出できない
    DL SAの数
    Figure 2013542692
    及び前記UEが最大2個のデータTBを伝達するTMを有するように構成されたDLセルにおける前記DL SAの数
    Figure 2013542692
    に該当する
    Figure 2013542692
    を決定するステップと、
    Figure 2013542692
    の値から得られた電力で前記受信確認信号を送信するステップと、を含むことを特徴とする送信電力決定方法。
  2. 各構成されたDLセルc(c=0、1、・・・、C−1)に対するDL SAでの前記DL DAI IEは、前記構成されたDLセルcで送信された前記DL SAのカウンター及び
    Figure 2013542692
    であり、
    Figure 2013542692
    は、前記UEが前記構成されたDLセルcで前記バンドリングウィンドウを介して検出した最後のDL SAのDL DAI IE値を示し、UDAI(c)は、前記UEが前記構成されたDLセルcで前記バンドリングウィンドウを介して検出したDL SAの総数を示し、TBmax(c)は、前記構成されたDLセルcで前記構成されたTMと関連したTBの最大数を示し、
    Figure 2013542692
    であり、
    received(m,c)は、前記バンドリングウィンドウのDLサブフレームmの前記構成されたDLセルcで受信されたTBの数を示すことを特徴とする請求項1に記載の送信電力決定方法。
  3. 前記受信確認信号の送信電力は、
    Figure 2013542692
    値の増加に応じて増加することを特徴とする請求項1に記載の送信電力決定方法。
  4. 前記基地局が前記UEに送信したが、前記UEが受信していないデータTBの数は、
    Figure 2013542692
    と異なることを特徴とする請求項1に記載の送信電力決定方法。
  5. 端末(UE)が時分割二重化(TDD)システムにおいて基地局と通信し、前記基地局によりC個のダウンリンク(DL)セルを有するように構成され、C個で構成されたDLセルのうち少なくとも一つでNbundle個の送信時間間隔(TTI)のうち少なくとも一つを介して物理DL共有チャンネル(PDSCH)により伝達される少なくとも一つのデータTBを受信し、前記C個で構成されたDLセルのうち少なくとも一つでのDL SAと関連しない前記Nbundle個のTTIのうち少なくとも一つを介した
    Figure 2013542692
    個のPDSCH受信を有するように構成され、前記Nbundle個のTTIは、サイズNbundleであるバンドリングウィンドウと呼ばれ、前記少なくとも一つのデータTBの受信は、DLスケジューリング割り当て(SA)の送信を介して前記基地局によりスケジューリングされ、前記DL SAは、DL割り当てインデックス(DAI)情報要素(IE)を含み、受信確認信号は、前記UEにより前記少なくとも一つのデータTBの受信に対する応答で送信され、空間領域バンドリングを用いて受信確認情報を伝達する、前記端末が前記受信確認信号に対する送信電力を決定する方法であって、
    前記C個で構成されたセル及び前記バンドリングウィンドウを介して
    Figure 2013542692
    個のDL SAを検出するステップと、
    前記C個で構成されたセル及び前記バンドリングウィンドウを介して検出されたDL SAでの前記DL DAI IEの値から前記基地局が前記UEに送信したが、前記UEが検出できない
    Figure 2013542692
    個のDL SAを決定するステップと、
    Figure 2013542692
    値に依存する電力を有する前記受信確認信号を送信するステップと、を含むことを特徴とする送信電力決定方法。
  6. 前記受信確認信号は、前記UEが線形ブロックコードを用いてコードワードとして符号化し、前記符号化された受信確認ビットを直交位相シフト変調(QPSK)を用いて変調するNbundle・(C+C)個の受信確認ビットを伝達し、前記基地局は、前記基地局が前記UEに送信しないデータTBに対応する前記Nbundle・(C+C)個の受信確認ビットを前記UEがデータTB受信の不在を示すために生成した値に設定して前記コードワードを復号化することを特徴とする請求項1又は5に記載の送信電力決定方法。
  7. 前記構成されたDLセルc(c=0、1、・・・、C−1)に対するDL SAでの前記DL DAI IEは、前記構成されたDLセルcで送信された前記DL SAのカウンター及び
    Figure 2013542692
    であり、
    Figure 2013542692
    は、前記UEが前記構成されたDLセルcで前記バンドリングウィンドウを介して検出した最後のDL SAのDL DAI IE値を示し、UDAI(c)は、前記UEが前記構成されたDLセルcで前記バンドリングウィンドウを介して検出したDL SAの総数を示し、
    Figure 2013542692
    であり、前記UEが前記バンドリングウィンドウのDLサブフレームmの前記構成されたDLセルcでDL SAを検出すると、
    Figure 2013542692
    であり、検出しないと、
    Figure 2013542692
    であることを特徴とする請求項5に記載の送信電力決定方法。
  8. 前記受信確認信号の送信電力は、
    Figure 2013542692
    値の増加に応じて増加することを特徴とする請求項5に記載の送信電力決定方法。
  9. 前記基地局が前記UEに送信したが、前記UEが検出できない
    Figure 2013542692
    個のDL SAは、前記基地局が前記UEに送信したが、前記UEが検出できない前記DL SAの実際数より小さいことを特徴とする請求項1又は5に記載の送信電力決定方法。
  10. 端末(UE)は、基地局によりC個のダウンリンク(DL)セル、前記Cより小さいか同じ数であるC2個で構成されたDLそれぞれのセルで一つの送信時間間隔(TTI)の間に最大2個のデータ送信ブロック(TB)を伝達する送信モード(TM)、及びC−C個で構成されたそれぞれのDLセルで一つのTTIの間に一つのデータTBを伝達するTMを有するように構成され、受信確認情報ビットは、前記UEが前記C個のセル及びサイズNbundleであるバンドリングウィンドウと呼ばれるNbundle個のTTIを介したデータTBの潜在的受信に対する応答であり、前記UEが各データTBの受信に対する応答で別途の受信確認情報を生成する、前記UEが時分割二重化(TDD)通信システムの物理アップリンク共有チャンネル(PUSCH)においてデータ情報ビットと共に前記基地局に送信するための前記受信確認情報ビットの数を決定する方法であって、
    前記PUSCH送信が上位レイヤーシグナリングを介して前記基地局により構成される場合、総Nbundle・(C+C)個の受信確認情報ビットに対して、前記UEが一つのTTIで最大2個のデータTBを伝達するTMを有するように構成された各セルに対する2・Nbundle個の受信確認情報ビット及び一つのTTIで一つのデータTBを伝達するTMを有するように構成された各セルに対するNbundle個の受信確認情報ビットを生成するステップと、
    前記PUSCH送信がアップリンク(UL)スケジューリング割り当て(SA)を介して前記基地局により構成される場合、総
    Figure 2013542692
    個の受信確認情報ビットに対して、前記UEが一つのTTIで最大2個のデータTBを伝達するTMを有するように構成された各セルに対する
    Figure 2013542692
    個の受信確認情報ビット及び一つのTTIで一つのデータTBを伝達するTMを有するように構成された各セルに対する
    Figure 2013542692
    個の受信確認情報ビットを生成するステップと、及び
    前記PUSCHで前記生成された受信確認情報ビット及び前記データ情報ビットを送信するステップを含み、
    前記
    Figure 2013542692
    は、前記UL SAに含まれたダウンリンク割り当て情報(DAI)情報要素(IE)の値であることを特徴とする受信確認情報ビットの数を決定する方法。
  11. 前記受信確認情報ビットは、上位レイヤーシグナリングを介して前記基地局により前記UEに伝達される前記構成されたDLセルのインデックス(c=0、1、・・・、C−1)によって指示されることを特徴とする請求項10に記載の受信確認情報ビットの数を決定する方法。
  12. 前記基地局は、構成されたDLセルc(c=0、1、・・・、C−1)に対して、ダウンリンク(DL)SAをDAI IEを含む各DL SAを有する前記UEに送信し、前記構成されたDLセルに対して前記受信確認情報ビットは、前記UEにより検出された前記DL SAでの前記DAI IE値によって指示されることを特徴とする請求項10に記載の受信確認情報ビットの数を決定する方法。
  13. 前記基地局は、物理ダウンリンク共有チャンネル(PDSCH)でデータTBを前記UEに送信し、前記UL SAでの前記DAI IEの同じ値に対して、前記UEが少なくても一つのPDSCH又は少なくとも一つのダウンリンク(DL)SAを受信する場合、前記UEは、前記PUSCHでの受信確認情報ビットを含み、受信しない場合、前記UEは、前記PUSCHでの受信確認情報ビットを含まないことを特徴とする請求項10に記載の受信確認情報ビットの数を決定する方法。
  14. 端末(UE)装置は、基地局と通信し、前記基地局によりC個のダウンリンク(DL)セル、前記Cより小さいか同じ数であるC個で構成されたそれぞれのDLセルで一つ送信時間間隔(TTI)の間に最大2個のデータ送信ブロック(TB)を伝達する送信モード(TM)、C−C2個で構成されたそれぞれのDLセルで一つのTTIの間に一つのデータTBを伝達するTMを有するように構成され、サイズNbundleであるバンドリングウィンドウと呼ばれるNbundle個のTTIのうち少なくとも一つを介して前記C個で構成されたDLセルのうち少なくとも一つで少なくとも一つのデータTBを受信し、前記少なくとも一つのデータTBの受信は、DLスケジューリング割り当て(SA)の送信を介して前記基地局によりスケジューリングされ、前記DL SAは、DL割り当てインデックス(DAI)情報要素(IE)を含み、受信確認信号は、前記UE装置により前記少なくとも一つのデータTBの受信に対する応答で送信され、空間領域バンドリングを使用せずに受信確認情報を伝達する、時分割二重化(TDD)システムにおける前記受信確認信号を送信する前記UE装置であって、
    前記C個で構成されたセル及び前記バンドリングウィンドウを介してNreceived個のデータTBを受信する受信部と、
    前記UE装置が前記C個で構成されたセル及び前記バンドリングウィンドウを介して検出したDL SAでの前記DL DAI IEの値から、前記基地局が前記UE装置に送信したが、前記UEが検出できない
    DL SAの数
    Figure 2013542692
    及び前記UEが最大2個のデータTBを伝達するTMを有するように構成されたDLセルにおける前記DL SAの数
    Figure 2013542692
    を計算する計算部と、
    Figure 2013542692
    値に依存する電力を有する前記受信確認信号を送信する送信部と、を含むことを特徴とするUE装置。
  15. 各構成されたDLセルc(c=0、1、・・・、C−1)に対するDL SAでの前記DL DAI IEは、前記構成されたDLセルcで送信された前記DL SAのカウンター及び
    Figure 2013542692
    であり、
    Figure 2013542692
    は、前記UE装置が前記構成されたDLセルcで前記バンドリングウィンドウを介して検出した最後のDL SAのDL DAI IE値を示し、UDAI(c)は、前記UE装置が前記構成されたDLセルcで前記バンドリングウィンドウを介して検出したDL SAの総数を示し、TBmax(c)は、前記構成されたDLセルcで前記構成されたTMと関連したTBの最大数を示し、
    Figure 2013542692
    であり、Nreceived(m,c)は、前記バンドリングウィンドウのDLサブフレームmの前記構成されたDLセルcで受信されたTBの数を示すことを特徴とする請求項14に記載のUE装置。
  16. 前記受信確認信号の送信電力は、
    Figure 2013542692
    値の増加に応じて増加することを特徴とする請求項14に記載のUE装置。
  17. 前記基地局が前記UE装置に送信したが、前記UE装置が受信していないデータTBの数は、
    Figure 2013542692
    と異なることを特徴とする請求項14に記載のUE装置。
  18. UE装置は基地局と通信し、前記基地局によりC個のダウンリンク(DL)セルを有するように構成され、C個で構成されたDLセルのうち少なくとも一つでNbundle個の送信時間間隔(TTI)のうち少なくとも一つを介して物理DL共有チャンネル(PDSCH)により伝達される少なくとも一つのデータTBを受信し、前記C個で構成されたDLセルのうち少なくとも一つでのDL SAと関連しない前記Nbundle個のTTIのうち少なくとも一つを介した
    Figure 2013542692
    個のPDSCH受信を有するように構成され、前記Nbundle個のTTIは、サイズNbundleであるバンドリングウィンドウと呼ばれ、前記少なくとも一つのデータTBの受信は、DLスケジューリング割り当て(SA)の送信を介して前記基地局によりスケジューリングされ、前記DL SAは、DL割り当てインデックス(DAI)情報要素(IE)を含み、受信確認信号は、前記UE装置により前記少なくとも一つのデータTBの受信に対する応答で送信され、空間領域バンドリングを用いて受信確認情報を伝達する、 時分割二重化(TDD)システムにおける前記受信確認信号に対する送信電力を決定する前記UE装置であって、
    前記C個で構成されたセル及び前記バンドリングウィンドウを介して
    Figure 2013542692
    個のDL SAを検出する受信部と、
    前記C個で構成されたセル及び前記バンドリングウィンドウを介して検出されたDL SAでの前記DL DAI IEの値から前記基地局が前記UE装置に送信したが、前記UE装置が検出できない
    Figure 2013542692
    個のDL SAを計算する計算部と、
    Figure 2013542692
    値に依存する電力を有する前記受信確認信号を送信する送信部と、を含むことを特徴とするUE装置。
  19. 前記受信確認信号は、前記UE装置が線形ブロックエンコーダを用いてコードワードとして符号化するNbundle・(C+C)個の受信確認ビットを伝達し、
    前記符号化された受信確認ビットを変調器を使用する直交位相シフト変調に変調することを特徴とする請求項14又は18に記載のUE装置。
  20. 各構成されたDLセルc(c=0、1、・・・、C−1)に対するDL SAでの前記DL DAI IEは、前記構成されたDLセルcで送信された前記DL SAのカウンター及び
    Figure 2013542692
    であり、
    Figure 2013542692
    は、前記UE装置が前記構成されたDLセルcで前記バンドリングウィンドウを介して検出した最後のDL SAのDL DAI IE値を示し、UDAI(c)は、前記UE装置が前記構成されたDLセルcで前記バンドリングウィンドウを介して検出したDL SAの総数を示し、
    Figure 2013542692
    であり、前記UE装置が前記バンドリングウィンドウのDLサブフレームmの前記構成されたDLセルcでDL SAを検出すると、
    Figure 2013542692
    であり、検出しないと、
    Figure 2013542692
    であることを特徴とする請求項18に記載のUE装置。
  21. 前記受信確認信号の送信電力は、
    Figure 2013542692
    値の増加に応じて増加することを特徴とする請求項18に記載のUE装置。
  22. 前記基地局が前記UE装置に送信したが、前記UE装置が検出できない前記
    Figure 2013542692
    個のDL SAは、前記基地局が前記UE装置に送信して前記UE装置が検出できないDL SAの実際数より小さいことを特徴とする請求項14又は18に記載のUE装置。
  23. UE装置は、基地局によりC個のダウンリンク(DL)セル、前記Cより小さいか同じ数であるC2個で構成されたそれぞれのDLセルで一つの送信時間間隔(TTI)の間に最大2個のデータ送信ブロック(TB)を伝達する送信モード(TM)、及びC−C2個で構成されたそれぞれのDLセルで一つのTTIの間に一つのデータTBを伝達するTMを有するように構成され、受信確認情報ビットは、前記UE装置が前記C個のセル及びサイズNbundleであるバンドリングウィンドウと呼ばれるNbundle個のTTIを介してデータTBを潜在的に受信することに対する応答であり、前記UE装置が各データTBの受信に対する応答で別途の受信確認情報を生成する、時分割二重化(TDD)通信システムの物理アップリンク共有チャンネル(PUSCH)におけるデータ情報ビットと共に、前記基地局に送信するための前記受信確認情報ビットの数を決定する前記UE装置であって、
    前記PUSCH送信が上位レイヤーシグナリングを介して前記基地局により構成される場合、総Nbundle・(C+C
    個の受信確認情報ビットに対して、前記UE装置が一つのTTIで最大2個のデータTBを伝達するTMを有するように構成された各セルに対する2・Nbundle個の受信確認情報ビット及び前記UE装置が一つのTTIで一つのデータTBを伝達するTMを有するように構成された各セルに対するNbundle個の受信確認情報ビットを生成する生成部と、
    前記PUSCH送信がアップリンク(UL)スケジューリング割り当て(SA)を介して前記基地局により構成される場合、総
    Figure 2013542692
    個の受信確認情報ビットに対して、前記UE装置が一つのTTIで最大2個のデータTBを伝達するTMを有するように構成された各セルに対する
    Figure 2013542692
    個の受信確認情報ビット及び一つのTTIで一つのデータTBを伝達するTMを有するように構成された各セルに対する
    Figure 2013542692
    個の受信確認情報ビットを生成する生成部と、
    前記PUSCHでの前記生成された受信確認情報ビット及び前記データ情報ビットを送信する送信部と、を含み、
    前記
    Figure 2013542692
    は、前記UL SAに含まれたダウンリンク割り当て情報(DAI)情報要素(IE)の値であることを特徴とするUE装置。
  24. 前記受信確認情報ビットは、上位レイヤーシグナリングを介して前記基地局により前記UE装置に伝達される前記構成されたDLセルのインデックス(c=0、1、・・・、C−1)によって指示されることを特徴とする請求項23に記載のUE装置。
  25. 前記基地局は、構成されたDLセルc(c=0、1、・・・、C−1)に対して、DAI IEを含む各DL SAを有する前記UE装置にダウンリンク(DL)SAを送信し、前記構成されたDLセルに対して前記受信確認情報ビットは、前記UE装置により検出された前記DL SAでの前記DAI IE値によって指示されることを特徴とする請求項23に記載のUE装置。
  26. 前記基地局は、物理ダウンリンク共有チャンネル(PDSCH)でデータTBを前記UE装置に送信し、
    前記UL SAでの前記DAI IEの同じ値に対して、前記UE装置が少なくても一つのPDSCH又は少なくとも一つのダウンリンク(DL)SAを受信する場合、前記UE装置は、前記PUSCHでの受信確認情報ビットを含み、受信しない場合、前記UE装置は、前記PUSCHでの受信確認情報ビットを含まないことを特徴とする請求項23に記載のUE装置。
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