JP2014132798A - アップリンク制御情報を送信するための方法、システム、ユーザ機器、および基地局 - Google Patents

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Abstract

【課題】発展型ノードB(eNB)が、統合符号化されたUCIに対して復号誤りを生じるという問題を解決する。
【解決手段】アップリンク制御情報を送信するためのユーザ機器および基地局を提供する。所定の並べ替え規則に従って、X個のダウンリンクキャリアのアップリンク制御情報(UCI)を並べ替える段階と、第1キャリアセットに従って、ユーザ機器のUCIによって占有される変調シンボルの数を計算する段階と、変調シンボルの数に従って、チャネル符号化後のユーザ機器のUCIのビット数を計算する段階と、ビット数に従って、並べ替えられたX個のダウンリンクキャリアのUCIに対するチャネル符号化を実行し、UCIを物理チャネルにマッピングし、マッピングされたUCIを基地局に送信する段階とを有する。ここで、Xは正の整数であり、X個のダウンリンクキャリアは、ユーザ機器のダウンリンク活性化キャリアセットに属する。
【選択図】図1

Description

本出願は、2010年4月7日に中国特許庁に出願された、「METHOD, SYSTEM, USER EQUIPMENT AND BASE STATION FOR TRANSMITTING UPLINK CONTROL INFORMATION」と題する中国特許出願第201010146531.3号の優先権を主張するものである。上記中国特許出願の全体が引用よって本明細書に組み込まれる。
本発明は、通信技術の分野に関し、詳細には、アップリンク制御情報を送信するための方法、システム、ユーザ機器、および基地局に関する。
LTE-A(Long Term Evolution-Advanced)は、3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution)システムに基づく、さらに進化し、強化されたシステムである。LTE-Aシステムにおいて、周波数スペクトル集約技術または帯域幅拡張技術とも称されるCA(Carrier Aggregation)技術が導入される。キャリア集約シナリオにおいて、2つ以上のCC(Component Carriers)の周波数スペクトルが集約されて、より大きい伝送帯域幅が獲得される。
復号を実行する際、eNB(Evolved NodeB, base station)は、UEによって採用されたUCI(Uplink Control Information)統合チャネル符号化の元の情報のビットの総数を知って、すなわち、eNBとUEとが、複数のダウンリンクキャリアのUCI統合符号化の元の情報のビットの総数に関して矛盾のない理解を有することを確実にして、正しい復号を実行するようにする必要がある。しかしながら、UCIを送信するための既存の方法は、eNBが統合符号化されたUCIを誤って復号することを引き起こす。
本発明の実施態様は、eNBが統合符号化されたUCIを誤って復号する問題を回避するように、アップリンク制御情報を送信するための方法、システム、ユーザ機器、および基地局を提供する。
一態様において、アップリンク制御情報を送信するための方法が提供され、この方法は、
ユーザ機器による、所定の並べ替え規則に従って、X個のダウンリンクキャリアのアップリンク制御情報(UCI)を並べ替えるステップであって、Xが、正の整数であり、X個のダウンリンクキャリアが、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットに属し、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットが、少なくとも2つのダウンリンクコンポーネントキャリアを含み、かつX個のダウンリンクキャリアにおける少なくとも1つのダウンリンクキャリアが、ユーザ機器のダウンリンクの活性化されたキャリアセットに属する、ステップと、
ユーザ機器による、第1のキャリアセットに従って、ユーザ機器のUCIによって占有される変調シンボルの数を計算するステップであって、第1のキャリアセットが、以下のセット、すなわち、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセット、ユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセット、およびユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットとユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセットとのうちの小さい方のセットのうちの1つである、ステップと、
ユーザ機器による、ユーザ機器のUCIによって占有される変調シンボルの数に従って、ユーザ機器のUCIをチャネル符号化することによって生成されるビットの数を計算するステップと、
ユーザ機器による、ユーザ機器のUCIをチャネル符号化することによって生成されるビットの数に従って、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたUCIに対するチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアのチャネル符号化されたUCIを物理チャネルにマッピングし、X個のダウンリンクキャリアのマッピングされたUCIを基地局に送信するステップとを有する。
一態様において、アップリンク制御情報を送信するための方法が提供され、この方法は、
ユーザ機器による、所定の並べ替え規則に従って、X個のダウンリンクキャリアのアップリンク制御情報(UCI)を並べ替えるステップであって、Xが、正の整数であり、かつX個のダウンリンクキャリアが、ユーザ機器のダウンリンクの活性化されたキャリアセットに属する、ステップと、
ユーザ機器による、ユーザ機器のUCIをチャネル符号化することによって生成されるビットの数に従って、並べ替えられたUCIに対するチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアのチャネル符号化されたUCIを物理チャネルにマッピングし、X個のダウンリンクキャリアのマッピングされたUCIを基地局に送信するステップとを有する。
一態様において、アップリンク制御情報のための方法が提供され、この方法は、
第1キャリアセットに従って、アップリンク制御情報(UCI)によって占有される変調シンボルの数を計算するステップであって、第1キャリアセットが、以下のセット、すなわち、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセット、ユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセット、およびユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットとユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセットとのうちの小さい方のセットのうちの1つであり、かつユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットが、少なくとも2つのダウンリンクコンポーネントキャリアを含む、ステップと、
UCIによって占有される変調シンボルの数に従って、ユーザ機器によって送信されたUCIを抽出し、送信されたUCIに対応するチャネル符号化によって生成されるビットの数を計算するステップと、
送信されたUCIに対応するチャネル符号化によって生成されるビットの数に従って、送信されたUCIに対するチャネル復号を実行し、所定の並べ替え規則に従って、各ダウンリンクキャリアに対応する送信されたUCIを特定するステップとを有する。
一態様において、ユーザ機器が提供され、このユーザ機器は、
所定の並べ替え規則に従って、X個のダウンリンクキャリアのアップリンク制御情報(UCI)を並べ替えるように構成された第1アップリンク制御情報処理モジュールであって、Xが、正の整数であり、X個のダウンリンクキャリアが、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットに属し、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットが、少なくとも2つのダウンリンクコンポーネントキャリアを含み、かつX個のダウンリンクキャリアにおける少なくとも1つのダウンリンクキャリアが、ユーザ機器のダウンリンクの活性化されたキャリアセットに属する、第1アップリンク制御情報処理モジュールと、
第1キャリアセットに従って、ユーザ機器のUCIによって占有される変調シンボルの数を計算するように構成された、変調シンボルの数を獲得するための第1モジュールであって、第1キャリアセットが、以下のセット、すなわち、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセット、ユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセット、およびユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットとユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセットとのうちの小さい方のセットのうちの1つである、変調シンボルの数を獲得するための第1モジュールと、
変調シンボルの数を獲得するための第1モジュールがユーザ機器のUCIによって占有される変調シンボルの数を獲得した後、ユーザ機器のUCIによって占有される変調シンボルの数に従って、ユーザ機器のUCIをチャネル符号化することによって生成されるビットの数を計算するように構成された、チャネル符号化後のビットの数を獲得するための第1モジュールと、
チャネル符号化後のビットの数を獲得するための第1モジュールがユーザ機器のUCIをチャネル符号化することによって生成されるビットの数を獲得した後、ユーザ機器のUCIをチャネル符号化することによって生成されるビットの数に従って、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたUCIに対するチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアのチャネル符号化されたUCIを物理チャネルにマッピングし、X個のダウンリンクキャリアのマッピングされたUCIを基地局に送信するように構成された第1符号化および送信モジュールとを具備する。
一態様において、ユーザ機器が提供され、このユーザ機器は、
所定の並べ替え規則に従って、X個のダウンリンクキャリアのアップリンク制御情報(UCI)を並べ替えるように構成された第2アップリンク制御情報処理モジュールであって、Xが、正の整数であり、かつX個のダウンリンクキャリアが、ユーザ機器のダウンリンクの活性化されたキャリアセットに属する、第2アップリンク制御情報処理モジュールと、
第2アップリンク制御情報処理モジュールがX個のダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えた後、ユーザ機器のUCIをチャネル符号化することによって生成されるビットの所定の数に従って、X個のダウンリンクキャリアのUCIに対するチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアのチャネル符号化されたUCIを物理チャネルにマッピングし、X個のダウンリンクキャリアのマッピングされたUCIを基地局に送信するように構成された第2符号化および送信モジュールとを具備する。
一態様において、基地局が提供され、この基地局は、
第1キャリアセットに従って、アップリンク制御情報(UCI)によって占有される変調シンボルの数を計算するように構成された、UCI変調シンボルの数を獲得するための第1モジュールであって、第1キャリアセットが、以下のセット、すなわち、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセット、ユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセット、およびユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットとユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセットとのうちの小さい方のセットのうちの1つであり、かつユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットが、少なくとも2つのダウンリンクコンポーネントキャリアを含む、UCI変調シンボルの数を獲得するための第1モジュールと、
UCI変調シンボルの数を獲得するための第1モジュールがUCIによって占有される変調シンボルの数を獲得した後、UCIによって占有される変調シンボルの数に従って、ユーザ機器によって送信されたUCIを抽出し、送信されたUCIに対応するチャネル符号化によって生成されるビットの数を計算するように構成された、UCIチャネル符号化後のビットの数を獲得するための第1モジュールと、
UCIチャネル符号化によって生成されるビットの数を獲得するための第1モジュールが送信されたUCIに対応するチャネル符号化後のビットの数を獲得した後、送信されたUCIに対応するチャネル符号化によって生成されるビットの数に従って、送信されたUCIに対するチャネル復号を実行し、所定の並べ替え規則に従って、各ダウンリンクキャリアに対応するUCIを特定するように構成された第1 UCI特定モジュールとを具備する。
一態様において、アップリンク制御情報を送信するためのシステムが提供され、このシステムは、ユーザ機器と、基地局とを具備する。
このユーザ機器は、
所定の並べ替え規則に従って、X個のダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えるように構成された第1アップリンク制御情報処理モジュールであって、Xが、正の整数であり、X個のダウンリンクキャリアが、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットに属し、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットが、少なくとも2つのダウンリンクコンポーネントキャリアを含み、かつX個のダウンリンクキャリアにおける少なくとも1つのダウンリンクキャリアが、ユーザ機器のダウンリンクの活性化されたキャリアセットに属する、第1アップリンク制御情報処理モジュールと、
第1キャリアセットに従って、ユーザ機器のUCIによって占有される変調シンボルの数を計算するように構成された、変調シンボルの数を獲得するための第1モジュールであって、第1キャリアセットが、以下のセット、すなわち、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセット、ユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセット、およびユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットとユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセットとのうちの小さい方のセットのうちの1つである、変調シンボルの数を獲得するための第1モジュールと、
変調シンボルの数を獲得するための第1モジュールがユーザ機器のUCIによって占有される変調シンボルの数を獲得した後、ユーザ機器のUCIによって占有される変調シンボルの数に従って、ユーザ機器のUCIをチャネル符号化することによって生成されるビットの数を計算するように構成された、チャネル符号化後のビットの数を獲得するための第1モジュールと、
チャネル符号化後のビットの数を獲得するための第1モジュールがユーザ機器のUCIをチャネル符号化することによって生成されるビットの数を獲得した後、ユーザ機器のUCIのチャネル符号化後のビットの数に従って、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたUCIに対するチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアのチャネル符号化されたUCIを物理チャネルにマッピングし、X個のダウンリンクキャリアのマッピングされたUCIを基地局に送信するように構成された第1符号化および送信モジュールとを具備する。
この基地局は、
第1キャリアセットに従って、アップリンク制御情報(UCI)によって占有される変調シンボルの数を計算するように構成された、UCI変調シンボルの数を獲得するための第1モジュールであって、第1キャリアセットが、以下のセット、すなわち、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセット、ユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセット、およびユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットとユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセットとのうちの小さい方のセットのうちの1つであり、かつユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットが、少なくとも2つのダウンリンクコンポーネントキャリアを含む、UCI変調シンボルの数を獲得するための第1モジュールと、
UCI変調シンボルの数を獲得するための第1モジュールがUCIによって占有される変調シンボルの数を獲得した後、UCIによって占有される変調シンボルの数に従って、ユーザ機器によって送信されたUCIを抽出し、送信されたUCIに対応するチャネル符号化によって生成されるビットの数を計算するように構成された、UCIチャネル符号化後のビットの数を獲得するための第1モジュールと、
UCIチャネル符号化によって生成されるビットの数を獲得するための第1モジュールが送信されたUCIに対応するチャネル符号化後のビットの数を獲得した後、送信されたUCIに対応するチャネル符号化後のビットの数に従って、送信されたUCIに対するチャネル復号を実行し、所定の並べ替え規則に従って、各ダウンリンクキャリアに対応する送信されたUCIを特定するように構成された第1 UCI特定モジュールとを具備する。
アップリンク制御情報を送信するためのシステムが提供され、このシステムは、ユーザ機器と、基地局とを具備する。
このユーザ機器は、
所定の並べ替え規則に従って、X個のダウンリンクキャリアのアップリンク制御情報(UCI)を並べ替えるように構成された第2アップリンク制御情報処理モジュールであって、Xが、正の整数であり、かつX個のダウンリンクキャリアが、ユーザ機器のダウンリンクの活性化されたキャリアセットに属する、第2アップリンク制御情報処理モジュールと、
第2アップリンク制御情報処理モジュールがX個のダウンリンクキャリアにおけるUCIを並べ替えた後、ユーザ機器のUCIのチャネル符号化の後のビットの所定の数に従って、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたUCIに対するチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアのチャネル符号化されたUCIを物理チャネルにマッピングし、X個のダウンリンクキャリアのマッピングされたUCIを基地局に送信するように構成された第2符号化および送信モジュールとを具備する。
この基地局は、
UCIに対応するチャネル符号化によって生成されるビットの所定の数に従って、ユーザ機器によって送信されたUCIに対する検出を実行し、所定の並べ替え規則に従って、各ダウンリンクキャリアに対応するUCIを特定するように構成された第2UCI特定モジュールを具備する。
ユーザ機器は、ユーザ機器のUCIのチャネル符号化後のビットの獲得された数に従って、ユーザ機器のUCIに対するチャネル符号化を実行し、UCIを基地局に送信して、その結果、複数のダウンリンクキャリアのUCI統合符号化の元の情報ビットの総数に関するユーザ機器と基地局との矛盾のある理解により、基地局が統合符号化されたUCIを誤って復号するという問題を解決する。さらに、ユーザ機器は、所定の並べ替え規則に従って、複数のダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えて、基地局が各ダウンリンクキャリアに対応するUCIを特定できるようにする。
本発明の一実施形態によるアップリンク制御情報を送信するための方法を示す流れ図である。 本発明の一実施形態によるアップリンク制御情報を送信するための別の方法を示す流れ図である。 本発明の一実施形態によるアップリンク制御情報を送信するための別の方法を示す流れ図である 本発明の一実施形態によるアップリンク制御情報を送信するための別の方法を示す流れ図である 本発明の一実施形態によるアップリンク制御情報を送信するための別の方法を示す流れ図である 本発明の一実施形態によるアップリンク制御情報を送信するための別の方法を示す流れ図である 本発明の一実施形態によるアップリンク制御情報を送信するための別の方法を示す流れ図である 本発明の一実施形態によるアップリンク制御情報を送信するための別の方法を示す流れ図である 本発明の一実施形態によるアップリンク制御情報を送信するための別の方法を示す流れ図である 本発明の一実施形態によるユーザ機器を示す概略構造図である。 本発明の一実施形態による別のユーザ機器を示す概略構造図である。 本発明の一実施形態による基地局を示す概略構造図である。 本発明の一実施形態による別の基地局を示す概略構造図である。 本発明の一実施形態によるアップリンク制御情報を送信するためのシステムを示す概略構造図である。 本発明の一実施形態によるアップリンク制御情報を送信するための別のシステムを示す概略構造図である。
本発明の目的、技術的ソリューション、および利点のよりよい理解のため、本発明の実施形態は、添付の図面を参照して以下でさらに詳細に説明される。
キャリア集約シナリオにおいて、eNBが、半静的なRRC(Radio Resource Control)シグナリングを介して、LTE-Aユーザ機器に関してスケジュール可能なキャリアセット、例えば、UE DL CCセット(User Equipment Downlink Component Carrier Set)を構成または再構成する。一方、電力を節約するために、キャリア活性化(すなわち、オンにする)/不活性化(すなわち、オフにする)機構が、半静的に構成されたUE DL CCセットに基づいて導入される。ダウンリンクメインキャリアを除いて、他のコンポーネントキャリアは、サービス要件に応じて活性化または不活性化されることが可能である。UE(User Equipment)の現在のサービスレートが増加した場合、eNBは、UE DL CCセットの中の活性化されていない1つまたはいくつかのキャリアを活性化して、データ伝送を実行することが可能である。UEの現在のサービスレートが低下した場合、eNBは、UE DL CCセットの中のメインダウンリンクキャリアを除く、既に活性化されている1つまたはいくつかのキャリアを不活性化することが可能である。活性化/不活性化は、MAC(Medium Access Control)層シグナリングを介して完了させられる。各MAC層キャリア活性化コマンド/不活性化コマンドが、UE DL CCセットの中のメインキャリアを除く、1つまたは複数のキャリアを活性化すること、または不活性化することが可能である。MAC層シグナリングを送った後、eNBは、ACK/NACKフィードバックを介して、活性化コマンド/不活性化コマンドが正常に伝送されたかどうかを知ることが可能である。不活性化コマンドに関して、暗黙の不活性化機構が、最適化のためにさらに導入され、すなわち、暗黙の不活性化タイマが、導入される。このタイマは、或る受信時に開始され、このタイマがタイムアウトになった場合、対応するキャリアが不活性化される。
一方、LTE-Aシステムにおいて、動的スケジューリング、ダウンリンクMIMO(Multiple Input Multiple Output)伝送、およびハイブリッド自動再送などの技術をサポートするために、UEは、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)および/またはPUSCH(Physical Uplink Share Channel)を介してeNBにダウンリンクキャリアのUCIを送信する必要があり、UEは、キャリア集約シナリオにおいてeNBに複数のダウンリンクキャリアのUCIを送信する必要がある。LTE-Aシステムにおいて、UEが送信する必要があるUCIには、通常、CSI(Channel State Information)およびHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)確認情報(ACK(Acknowledgement))/NACK(Negative Acknowledgement)が含まれる。CSIには、通常、CQI(Channel Quality Information)、RI(Rank Indication)、PMI(Precoding Matrix Indicator)などの暗黙のチャネル状態情報、およびチャネル行列またはチャネル共分散行列などの直接のチャネル状態情報が含まれる。
現在、キャリア集約シナリオにおいて、複数のダウンリンクキャリアのACK/NACKまたはCSIが、1つのPUCCH上、または1つのPUSCH上で伝送される際、通常、UEは、その複数のダウンリンクキャリアのACK/NACKまたはCSIに対して統合チャネル符号化を実行する必要がある。eNBは、UEによって採用されたチャネル符号化方法に従って復号を実行する。
復号を実行する際、eNBは、UEによって採用されたUCI(Uplink Control Information)統合チャネル符号化の元の情報ビットの総数を知って、すなわち、eNBとUEとが、複数のダウンリンクキャリアのUCI統合符号化の元の情報ビットの総数に関して矛盾のない理解を有することを確実にして、正しい復号を実行するようにする必要がある。しかしながら、UCIを送信するための既存の方法は、eNBが統合符号化されたUCIを誤って復号することを引き起こす。
図1を参照すると、本発明の一実施形態は、アップリンク制御情報を送信するための方法を提供する。この方法は、以下のステップを含む。
ステップ101:ユーザ機器が、所定の並べ替え規則に従って、X個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのアップリンク制御情報UCIを並べ替える。ここで、Xは、正の整数であり、X個のダウンリンクキャリアは、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットに属し、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットは、少なくとも2つのダウンリンクコンポーネントキャリアを備え、かつX個のダウンリンクキャリアにおける少なくとも1つのダウンリンクキャリアは、ユーザ機器のダウンリンクの活性化されたキャリアセットに属する。
ステップ102:ユーザ機器が、第1のキャリアセットに従って、ユーザ機器のUCIによって占有される変調シンボルの数を計算する。ここで、第1のキャリアセットは、以下のセット、すなわち、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセット、ユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセット、およびユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットとユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセットのうちの小さい方のセットのうちの1つである。
ステップ103:ユーザ機器が、ユーザ機器のUCIによって占有される変調シンボルの数に従って、ユーザ機器のUCIのチャネル符号化の後のビットの数を計算する。
ステップ104:ユーザ機器が、ユーザ機器のUCIのチャネル符号化後のビットの数に従って、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたUCIに関するチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアのチャネル符号化されたUCIを物理チャネルにマッピングし、X個のダウンリンクキャリアのマッピングされたUCIを基地局に送信する。
さらに、ユーザ機器のUCIがハイブリッド自動再送要求HARQ確認情報である場合、X個のダウンリンクキャリアはすべて、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットの中のダウンリンクキャリアである。
さらに、ユーザ機器のUCIがチャネル状態情報CSIである場合、X個のダウンリンクキャリアは、より上位の層によって構成されたCSI構成、および非周期的CSIが報告されたかどうかに従って特定され、X個のダウンリンクキャリアは、ユーザ機器のダウンリンクの活性化されたキャリアセットに属する。
さらに、所定の並べ替え規則は、以下の規則のうちの1つを含む。すなわち、
ダウンリンクキャリアのUCIに対応するダウンリンクキャリアの属性の小さい順に並べ替えを実行することと、
ダウンリンクキャリアのUCIに対応するダウンリンクキャリアの属性の大きい順に並べ替えを実行することと、
ダウンリンクキャリアの活性化順序に従って並べ替えを実行することとである。
さらに、X個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIが、ダウンリンクキャリアの活性化順序に従って並べ替えられる際、複数のダウンリンクキャリアが同時に活性化される場合、同時に活性化された複数のダウンリンクキャリアのUCIは、それらのダウンリンクキャリアの属性の小さい順、または大きい順に並べ替えられる。
さらに、ダウンリンクキャリアの属性は、キャリアインデックスまたはキャリア周波数である。
さらに、ユーザ機器のUCIがチャネル状態情報CSIである場合、ユーザ機器による、第1のキャリアセットに従って、ユーザ機器のUCIによって占有される変調シンボルの数を計算することは、具体的には、ユーザ機器による、第1のキャリアセット、より上位の層によって構成されたCSI構成、および非周期的CSIが報告されたか否かに従って、ユーザ機器のCSIによって占有される変調シンボルの数を計算することである。
本発明の実施形態によるアップリンク制御情報を送信するための方法において、ユーザ機器は、ユーザ機器のUCIのチャネル符号化後のビットの数に従って、X個のダウンリンクキャリアのUCIに対してチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアのUCIを基地局に送信して、その結果、複数のダウンリンクキャリアのUCI統合符号化の元の情報ビットの総数に関するユーザ機器と基地局との矛盾のある理解により、基地局が統合符号化されたUCIを誤って復号するという問題を解決する。さらに、ユーザ機器は、所定の並べ替え規則に従って複数のダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えて、基地局が、各ダウンリンクキャリアに対応するUCIを特定することができるようにする。
図2を参照すると、本発明の一実施形態は、アップリンク制御情報を送信するための別の方法を提供する。この方法は、以下のステップを含む。
ステップ201:ユーザ機器が、所定の並べ替え規則に従って、X個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのアップリンク制御情報UCIを並べ替える。ここで、Xは、正の整数であり、かつX個のダウンリンクキャリアは、ユーザ機器のダウンリンクの活性化されたキャリアセットに属する。
ステップ202:ユーザ機器が、ユーザ機器のUCIのチャネル符号化後のビットの数に従って、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたUCIに関するチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアのチャネル符号化されたUCIを物理チャネルにマッピングし、X個のダウンリンクキャリアのマッピングされたUCIを基地局に送信する。
さらに、ユーザ機器のUCIがハイブリッド自動再送要求HARQ確認情報である場合、X個のダウンリンクキャリアはすべて、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットの中のダウンリンクキャリアである。
さらに、所定の並べ替え規則は、ダウンリンクキャリアの活性化順序に従って並べ替えを実行することである。
さらに、X個のダウンリンクキャリアのUCIとスケジューリング要求SRが同一のサブフレーム上で報告される場合、所定の並べ替え規則は、SRを先に並べる順序に従って並べ替えを実行し、次に、SRの後にX個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを、それらのダウンリンクキャリアの活性化順序に基づいて並べることである。
さらに、X個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIが、そのダウンリンクキャリアの活性化順序に従って並べ替えられる際、複数のダウンリンクキャリアが同時に活性化される場合、同時に活性化された複数のダウンリンクキャリアのUCIは、それらのダウンリンクキャリアの属性に従って並べ替えられる。
さらに、ダウンリンクキャリアの属性は、キャリアインデックスまたはキャリア周波数である。
本発明の実施形態によるアップリンク制御情報を送信するための方法において、ユーザ機器は、ユーザ機器のUCIのチャネル符号化後のビットの数に従って、X個のダウンリンクキャリアのUCIに対してチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアのUCIを基地局に送信して、その結果、複数のダウンリンクキャリアのUCI統合符号化の元の情報ビットの総数に関するユーザ機器と基地局との矛盾のある理解により、基地局が統合符号化されたUCIを誤って復号するという問題を解決する。さらに、ユーザ機器は、所定の並べ替え規則に従って複数のダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えて、基地局が、各ダウンリンクキャリアに対応するUCIを特定することができるようにする。
図3を参照すると、本発明の一実施形態は、アップリンク制御情報を送信するための別の方法を提供する。この方法は、以下のステップを含む。
ステップ301:第1のキャリアセットに従って、アップリンク制御情報UCIによって占有される変調シンボルの数を計算する。ここで、第1のキャリアセットは、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセット、ユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセット、およびユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットとユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセットとのうちの小さい方のセットのうちの1つであり、かつユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットは、少なくとも2つのダウンリンクコンポーネントキャリアを備える。
ステップ302:UCIによって占有される変調シンボルの数に従ってユーザ機器によって送信されたUCIを抽出し、送信されたUCIに対応するチャネル符号化後のビットの数を計算する。
ステップ303:送信されたUCIに対応するチャネル符号化後のビットの数に従って、送信されたUCIに対してチャネル復号を実行し、所定の並べ替え規則に従って、各ダウンリンクキャリアに対応するUCIを特定する。
さらに、ユーザ機器のUCIがチャネル状態情報CSIである場合、
第1のキャリアセットに従って、UCIによって占有される変調シンボルの数を計算することは、具体的には、
第1のキャリアセット、より上位の層によって構成されたCSI構成、および非周期的CSIが報告されたか否かに従って、CSIによって占有される変調シンボルの数を計算することである。
さらに、所定の並べ替え規則は、以下の規則、すなわち、ダウンリンクキャリアのUCIに対応するダウンリンクキャリアの属性の小さい順に並べ替えを実行することと、
ダウンリンクキャリアのUCIに対応するダウンリンクキャリアの属性の大きい順に並べ替えを実行することと、
ダウンリンクキャリアの活性化順序に従って並べ替えを実行することとのうちの1つを含む。
さらに、所定の並べ替え規則が、ダウンリンクキャリアの活性化順序に従って並べ替えを実行する際、複数のダウンリンクキャリアが同時に活性化される場合、同時に活性化された複数のダウンリンクキャリアのUCIは、それらのダウンリンクキャリアの属性の小さい順、または大きい順に並べ替えられる。
さらに、ダウンリンクキャリアの属性は、キャリアインデックスまたはキャリア周波数である。
本発明の実施形態によるアップリンク制御情報を送信するための方法において、基地局が、第1の規則セットに従って、UCIによって占有される変調シンボルの数を獲得し、UCIによって占有される変調シンボルの数に従って、ユーザ機器によって送信されたUCIを抽出し、送信されたUCIに対応するチャネル符号化後のビットの数を獲得して、その結果、複数のダウンリンクキャリアのUCI統合符号化の元の情報ビットの総数に関するユーザ機器と基地局との矛盾のある理解により、基地局が統合符号化されたUCIを誤って復号するという問題を解決する。さらに、基地局が、所定の並べ替え規則に従って、各ダウンリンクキャリアに対応するUCIを特定することができる。
本発明の一実施形態は、アップリンク制御情報UCIに対応するチャネル符号化後のビットの所定の数に従って、ユーザ機器によって送信されたUCIに対して検出を実行し、所定の並べ替え規則に従って、各ダウンリンクキャリアに対応するUCIを特定するステップを含む、アップリンク制御情報を送信するための別の方法を提供する。
さらに、所定の並べ替え規則は、ダウンリンクキャリアの活性化順序に従って並べ替えを実行することであり、複数のダウンリンクキャリアが同時に活性化される場合、同時に活性化された複数のダウンリンクキャリアのUCIは、それらのダウンリンクキャリアの属性の小さい順、または大きい順に並べ替えられる。
さらに、ユーザ機器のUCIとスケジューリング要求SRが同一のサブフレーム上で報告される場合、所定の並べ替え規則に従って各ダウンリンクキャリアに対応するUCIを特定することは、具体的には、
最初にSRを並べる順序に従って、各ダウンリンクキャリアに対応するSRおよびUCIを特定し、次に、SRの後にX個のダウンリンクキャリアのUCIを、それらのダウンリンクキャリアの活性化順序に基づいて並べることである。ここで、Xは、正の整数である。
本発明の実施形態によるアップリンク制御情報を送信するための方法において、基地局が、アップリンク制御情報UCIに対応するチャネル符号化後のビットの所定の数に従って、ユーザ機器によって送信されたUCIに対して検出を実行して、その結果、複数のダウンリンクキャリアのUCI統合符号化の元の情報ビットの総数に関するユーザ機器と基地局との矛盾のある理解により、基地局が統合符号化されたUCIを誤って復号するという問題を解決する。さらに、基地局が、所定の並べ替え規則に従って、各ダウンリンクキャリアに対応するUCIを特定することができる。
本発明の実施形態のよりよい理解のため、1つまたは複数のダウンリンクキャリアのACK/NACKがPUSCH上で送信される、キャリア集約シナリオにおいて適用された本発明の実施形態の方法が、さらなる説明のための例にとられる。
図4を参照すると、本発明の一実施形態は、アップリンク制御情報を送信するための別の方法を提供する。この方法は、以下のステップを含む。
ステップ401:UEが、所定の並べ替え規則に従ってX個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのACK/NACKを並べ替える。ここで、Xは正の整数であり、X個のダウンリンクキャリアは、UEのダウンリンクコンポーネントキャリアセットに属し、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットは、少なくとも2つのダウンリンクコンポーネントキャリアを含み、X個のダウンリンクキャリアにおける少なくとも1つのダウンリンクキャリアは、ユーザ機器のダウンリンクの活性化されたキャリアセットに属し、かつX個のダウンリンクキャリアは、この場合、すべて、UEのダウンリンクキャリアセットのダウンリンクキャリアである。
所定の並べ替え規則は、ダウンリンクキャリアの活性化順序に従って並べ替えを実行することであり得る。さらに、複数のダウンリンクキャリアが同時に活性化される場合、同時に活性化された複数のダウンリンクキャリアのACK/NACKは、それらのダウンリンクキャリアのACK/NACKに対応するダウンリンクキャリアの属性に従って並べ替えられることが可能である。ダウンリンクキャリアの属性は、そのダウンリンクキャリアのキャリアインデックス(Carrier Index/Carrier Identity)またはキャリア周波数であることが可能である。具体的には、同時に活性化された複数のダウンリンクキャリアのACK/NACKは、それらのダウンリンクキャリアの属性の小さい順、または大きい順に並べ替えられることが可能である。
具体的には、X個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアに関して、ACK/NACKがフィードバックされることが要求され、かつACK/NACKが空間バンドリングをサポートする場合、各ダウンリンクキャリアは、1ビットのACKまたはNACKに対応し、ACK/NACKがフィードバックされることが要求され、かつACK/NACKが空間バンドリングをサポートしない場合、各ダウンリンクキャリアは、2ビットのACKまたはNACKに対応する。ACK/NACKがフィードバックされることが要求されず、かつACK/NACKが空間バンドリングをサポートする場合、各ダウンリンクキャリアは、1ビットのNACKに対応し、ACK/NACKがフィードバックされることが要求されず、かつACK/NACKが空間バンドリングをサポートしない場合、各ダウンリンクキャリアは、2ビットのNACKに対応する。ACK/NACKがフィードバックされることが要求されるとは、ダウンリンクSPS(Semi-Persistent Scheduling)リソースの解放を示すデータまたはPDCCH(Physical Downlink Control Channel)シグナリングなどの、ACK/NACKがフィードバックされることが要求されるという情報が、キャリア上で検出されることを指す。
UEは、以上の方法に従って、X個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのACK/NACKの元の情報を特定し、したがって、X個のダウンリンクキャリアにおける元の情報ビットの総数OACKは、OACK=XまたはOACK=2Xである。Xは、ACK/NACKが空間バンドリングをサポートするシナリオに対応し、2Xは、ACK/NACKが空間バンドリングをサポートしないシナリオに対応する。
ステップ402:UEが、第1のキャリアセット(CC set)に従って、UEのACK/NACKによって占有される変調シンボル(符号化されたシンボル、または変調シンボル)の数を計算する。
第1のキャリアセットは、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセット(User Equipment Downlink Component Carrier Set)、UEによってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセット、またはユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットとUEによってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセットのうちの小さい方のセットであることが可能である。具体的には、ユーザ機器のACK/NACKによって占有される変調シンボルの数は、第1のキャリアセットに従って、かつ式(1)を利用することによって計算される。
Figure 2014132798
Q'は、ユーザ機器のACK/NACKによって占有される変調シンボルの数を示す。Oは、第1のキャリアセットに対応するすべてのACK/NACKの情報ビットの総数を示す。ここで、各ダウンリンクキャリアのACK/NACKが空間バンドリングをサポートする場合、O=Mであり、各ダウンリンクキャリアのACK/NACKが空間バンドリングをサポートしない場合、O=2Mである。Mは、第1のキャリアセットの中に含まれるキャリアの数を示す。Nlayerは、ACK/NACKがマッピングされた符号語に対応する層の総数を示す。
Figure 2014132798
は、同一の伝送ブロックの初期伝送中のPUSCHの伝送帯域幅を示す。
Figure 2014132798
は、現在のサブフレームに対応するPUSCHの伝送帯域幅を示す。
Figure 2014132798
は、初期伝送中に同一の伝送ブロックによって占有されるSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルの数を示す。
Figure 2014132798
は、データMSC(Modulation and Coding Scheme)に対するACK/NACKのオフセットを示す。
Figure 2014132798
であり、ここで、
Figure 2014132798
の値は、上位層RRC(Radio Resource Control)シグナリングによって通知される。Cは、符号ブロックの数を示す。Krは、第rの符号ブロックの情報ビットの数とCRC(Cyclical Redundancy Check)検査ビットの数の合計である。
ステップ403:UEが、UEのACK/NACKによって占有される変調シンボルの数に従って、UEのACK/NACKのチャネル符号化後のビットの数を計算する。
具体的には、UEのACK/NACKのチャネル符号化後のビットの数は、ステップ402で獲得されたUEのACK/NACKによって占有される変調シンボルQ'の数に従って、かつ式(2)を利用することによって計算される。
Q=Qm・Q' (2)
ここで、Q'は、UEのACK/NACKによって占有される変調シンボルの数を示し、Qは、UEのACK/NACKのチャネル符号化後のビットの数を示し、かつQmは、変調順序を示す。
ステップ404:UEは、UEのACK/NACKのチャネル符号化後のビットの数に従って、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたACK/NACKに関するチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアのチャネル符号化されたACK/NACKとデータをPUSCH上に多重化し、多重化されたACK/NACKをeNBに送信する。
例えば、ステップ401で獲得されたX個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたACK/NACKの元の情報が3ビットであり、かつステップ403で獲得されたUEのACK/NACKのチャネル符号化後のビットの数が20ビットである場合、このステップで、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたACK/NACKに対してチャネル符号化が実行される場合、3ビットのACK/NACKは、20ビットとなるように符号化されなければならない。さらに、例として、RM(Reed-Muller)符号化が、本発明のこの実施形態において採用され、実際の応用例において、他の任意の実現可能なチャネル符号化の仕方が、明確に規定されていない特定の条件に従って採用されることが可能である。
ステップ405:eNBが、第1のキャリアセットに従って、ACK/NACKによって占有される変調シンボルの数を計算する。
このステップにおける第1のキャリアセットは、ステップ402における第1のキャリアセットと合致する。ステップ402における第1のキャリアセットが、ユーザのダウンリンクコンポーネントキャリアセットである場合、このステップにおける第1のキャリアセットもやはり、ユーザのダウンリンクコンポーネントキャリアセットである。eNBが、第1のキャリアセットに従って、ACK/NACKによって占有される変調シンボルの数を計算する方法は、ステップ402における方法と同一であり、ここで再び詳細を述べることはしない。
ステップ406:eNBが、ACK/NACKによって占有される変調シンボルの数に従って、UEによって送信されたACK/NACKを抽出し、UEによって送信されたACK/NACKに対応するチャネル符号化後のビットの数を計算する。
eNBは、UEと同一の仕方を採用して、UEによって送信されたACK/NACKに対応するチャネル符号化後のビットの数を獲得するため、UEによって送信されたACK/NACKに対応し、eNBによって獲得されるチャネル符号化後のビットの数は、UEによって獲得される、UEのACK/NACKのチャネル符号化後のビットの数と合致する。
ステップ407:eNBが、UEによって送信されたACK/NACKに対応するチャネル符号化後のビットの数に従って、送信されたACK/NACKに対してチャネル復号を実行し、所定の並べ替え規則に従って、各ダウンリンクキャリアに対応するACK/NACKを特定する。
具体的には、送信されたACK/NACKに対するチャネル復号は、ステップ404で採用されたチャネル符号化に対応する復号方法を採用することによって実行されることが可能であり、代替として、この復号は、明確に規定されていない、他の任意の実施可能な方法を採用することによって実行されることが可能である。さらに、このステップにおける所定の並べ替え規則は、ステップ401における所定の並べ替え規則と合致する。ステップ401における所定の並べ替え規則が、ダウンリンクキャリアの活性化順序に従って複数のダウンリンクキャリアのACK/NACKを並べ替えることである場合、このステップにおける所定の並べ替え規則もやはり、ダウンリンクキャリアの活性化順序に従って各ダウンリンクキャリアに対応するACK/NACKを特定することである。
この実施形態において、eNBがダウンリンクキャリアを不活性化する必要がある場合、eNBは、後に活性化されたキャリアが先に不活性化されるという順序で、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットに含まれるダウンリンクキャリアを不活性化することに留意されたい(例えば、X個のダウンリンクキャリアのACK/NACKが、先に活性化されたダウンリンクキャリアを前に並べ、後に活性化されたダウンリンクキャリアを後に並べるという順序で並べ替えられる場合、eNBは、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットの中の最後のダウンリンクキャリアから不活性化を始める)。その後、UEが、ステップ401から404を繰り返して、更新されたダウンリンクの活性化されたキャリアセットに従って、X個のダウンリンクキャリアのACK/NACKを送信する。
X個のダウンリンクキャリアのACK/NACKが、先に活性化されたダウンリンクキャリアを前に並べ、後に活性化されたダウンリンクキャリアを後に並べるという順序で並べ替えられる場合、最も新しく活性化されたダウンリンクキャリアのACK/NACKは、最後に並べられることに留意されたい。ファジー周期中の最も新しく活性化されたダウンリンクキャリアは、通常、NACKであり、RM符号化の特性により、最後に並べられたNACKは、ACK/NACKの符号化されたビット数に寄与しない。したがって、eNBが、UEによって送信されたHARQ-ACKビットが、UEによって実際に送信される必要があるHARQ-ACKビットの数より多い、または少ないと想定して復号を実行した場合でも、実際に送信される必要があるACK/NACKの正しさが、依然として、保証され得る。例えば、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットは、最後のダウンリンクキャリアが、最も新しく活性化されたダウンリンクキャリアであり、かつ各ダウンリンクキャリアが、ACK/NACK空間バンドリングをサポートする、3つのダウンリンクキャリアを有する。すると、RM符号化により統合符号化されたACK/NACKのビットの総数は、3である。最初の2つのダウンリンクキャリアはともに、ACKを送信する必要があり、最後のダウンリンクキャリアは、活性化されるだけで、スケジューリングデータを全く有さないため、NACKを送信するものと想定される。次に、PUSCH上に伝達された3ビットは110であり、RM符号化の特性に従って、符号化後の110ビットは、符号化後の11ビットと合致する。したがって、eNBが、UEがダウンリンクキャリア3の活性化コマンドを検出することに成功したことを知らず、統合符号化されたACK/NACKのビットの総数を更新しており、それでも、2ビットに従って送信されたACK/NACKを復号する場合でも、最初の2ビットが正しく復号されることが、依然として、保証される。
本発明の実施形態によるアップリンク制御情報を送信するための方法において、UEが、UEのACK/NACKのチャネル符号化後のビットの獲得された数に従って、X個のダウンリンクキャリアのACK/NACKに対してチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアのACK/NACKをeNBに送信して、その結果、複数のダウンリンクキャリアのACK/NACK統合符号化の元の情報ビットの総数に関するUEとeNBとの矛盾のある理解により、eNBが統合符号化されたACK/NACKを誤って復号するという問題を解決する。さらに、UEは、所定の並べ替え規則に従って複数のダウンリンクキャリアのACK/NACKを並べ替えて、eNBが、各ダウンリンクキャリアに対応するACK/NACKを特定することができるようにする。UEが、ダウンリンクキャリアの活性化順序に従って各キャリアのACK/NACKを並べ替え、eNBが、後に活性化されたキャリアが先に不活性化されるという順序で、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットに含まれるダウンリンクキャリアを不活性化して、eNBとUEとが、統合符号化されたACK/NACKの情報ビットの総数に関して矛盾のある理解を有する場合でも、本当に送信される必要のあるACK/NACKが、正しく復号されることを確実にして、その結果、複数のダウンリンクキャリアのACK/NACK統合符号化の元の情報ビットの総数に関するUEとeNBとの矛盾のある理解により、eNBが統合符号化されたACK/NACKを誤って復号するという問題を解決する。RM符号化の特性を使用することによって、UEは、X個のダウンリンクキャリアのACK/NACKを、先に活性化されたダウンリンクキャリアを前に並べ、後に活性化されたダウンリンクキャリアを後に並べるという順序で並べ替え、常に、活性化されたキャリアセットの中の最後のキャリアからキャリア不活性化を始めて、eNBとUEとが、統合符号化されたACK/NACKの情報ビットの総数に関して矛盾のある理解を有する場合でも、本当に送信される必要のあるACK/NACKが、正しく復号されることを確実にして、その結果、複数のダウンリンクキャリアのACK/NACK統合符号化の元の情報ビットの総数に関するUEとeNBとの矛盾のある理解により、基地局が統合符号化されたACK/NACKを誤って復号するという問題を解決する。UEは、第1のキャリアセットに従って、UEのACK/NACKによって占有される変調シンボルの数を計算し、したがって、PUSCH上のACK/NACKによって占有される物理リソースは、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットと一緒に変化することはなく、その結果、PUSCH上のACK/NACKと多重化されたデータが正しく復号されることを確実にし、かつデータ伝送パフォーマンスに対する影響を小さくし、さらに、このことは、送信されるべきACK/NACKにより多くの物理リソースを割り当てて、ACK/NACKの伝送パフォーマンスを向上させることと均等である。
本発明の実施形態のよりよい理解のために、1つまたは複数のダウンリンクキャリアのCSIがPUSCH上で送信される、キャリア集約シナリオにおいて適用された本発明の実施形態の方法が、さらなる説明のための例にとられる。
図5を参照すると、本発明の一実施形態は、アップリンク制御情報を送信するための別の方法を提供する。この方法は、以下のステップを含む。
ステップ501:UEが、所定の並べ替え規則に従って、X個のダウンリンクキャリアにおける各キャリアのCSIを並べ替る。ここで、Xは、正の整数であり、X個のダウンリンクキャリアは、例として、UEのダウンリンクの活性化されたキャリアセットに属し、X個のダウンリンクキャリアは、UEのダウンリンクの活性化されたキャリアセット、より上位の層によって構成されたCSI構成、および非周期的CSIが報告されたか否かに従って特定されることが可能である。
所定の並べ替え規則は、ダウンリンクキャリアの活性化順序に従って並べ替えを実行することであることが可能であり、かつ複数のダウンリンクキャリアが同時に活性化される場合、同時に活性化された複数のダウンリンクキャリアのCSIは、それらのダウンリンクキャリアの属性に従って並べ替えられることが可能である。ダウンリンクキャリアの属性は、キャリアインデックスまたはキャリア周波数であることが可能である。具体的には、同時に活性化された複数のダウンリンクキャリアのCSIは、それらのダウンリンクキャリアの属性の小さい順、または大きい順に並べ替えられることが可能である。代替として、所定の並べ替え規則は、CSIに対応するダウンリンクキャリアの属性の小さい順、または大きい順に並べ替えを実行することであることが可能であり、ダウンリンクキャリアの属性は、そのダウンリンクキャリアのキャリアインデックスまたはキャリア周波数であることが可能である。
具体的には、UEは、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットに従ってダウンリンクキャリアセットの中のX個のダウンリンクキャリアのCSIの元の情報を特定することが可能である。または、例として、UEは、ダウンリンクの活性化されたキャリアセット、より上位の層によって構成されたCSI構成、および非周期的CSIが報告される必要があるか否かに従って、各ダウンリンクキャリアのCSIが報告される必要があるかどうかをさらに判定することが可能である。CSIが報告される必要がある場合、対応する報告モードがさらに決定され、その結果、ダウンリンクキャリアセットの中のX個のダウンリンクキャリアのCSIの元の情報、および特定のダウンリンクキャリアが特定される。例えば、更新されたダウンリンクの活性化されたキャリアセットは、3つのダウンリンクキャリア、すなわち、CC1、CC2、およびCC3を含むものと想定される(CC3が最も新しく活性化されたダウンリンクキャリアであるものと想定される)。より上位の層によって構成されたCSI構成によれば、この時点で、CC1とCC3がCSIを報告する必要があり、それぞれの上位層パラメータ構成によれば、CC1が、
Figure 2014132798
ビットを報告する必要があり、かつCC3が、
Figure 2014132798
ビットを報告する必要がある。ダウンリンクキャリアセットの中のX個のダウンリンクキャリアのCSIの元の情報ビットの数は、
Figure 2014132798
である。ダウンリンクキャリアは、具体的には、CC1およびCC3である。
ステップ502:UEが、第1のキャリアセットに従って、UEのCSIによって占有される変調シンボルの数を計算する。
第1のキャリアセットは、ユーザのダウンリンクコンポーネントキャリアセット、UEによってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセット、またはユーザのダウンリンクコンポーネントキャリアセットとUEによってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセットのうちの小さい方のセットであることが可能である。具体的には、UEは、第1のキャリアセットに従って、UEのCSIによって占有される変調シンボルの数を計算することが可能である。または、例として、UEは、第1のキャリアセット、より上位の層によって構成されたCSI構成、および非周期的CSIが報告される必要があるか否かに従って、かつ式(3)を利用することによって、UEのCSIによって占有される変調シンボルの数を計算することが可能である。
Figure 2014132798
Q'は、UEのCSIによって占有される変調シンボルの数を示す。Oは、第1のキャリアセットに対応するすべてのCSIの情報ビットの総数を示し、さらに、より上位の層によって構成されたCSI構成、非周期的CSIが報告されるかどうか、およびCSIが報告される必要があるダウンリンクキャリアに関する上位層によって構成されたCSI報告モードに基づいて計算される。Nlayerは、CSIがマッピングされた符号語に対応する層の総数を示す。
Figure 2014132798
は、初期伝送中に同一の伝送ブロックによって占有されるPUSCHの伝送帯域幅を示す。
Figure 2014132798
は、現在のサブフレームに対応するPUSCHの伝送帯域幅を示す。
Figure 2014132798
は、初期伝送中に同一の伝送ブロックによって占有されるSC-FDMAシンボルの数を示す。
Figure 2014132798
は、現在のサブフレームによって占有されるSC-FDMAシンボルの数を示す。Lは、CRCビットの数を示す。ここで、Lの値は、CQIのRM符号化中に0であり、かつLの値は、CQIの畳み込み符号化中に8である。
Figure 2014132798
は、データMCSに対するCSIのオフセットを示し、ここで、
Figure 2014132798
であり、
Figure 2014132798
の値が、上位層RRCシグナリングによって通知される。Cは、符号ブロックの数を示す。Kは、第rの符号ブロックの情報ビットの数と、CRC検査ビットの数の合計を示す。
ステップ503:UEが、UEのCSIによって占有される変調シンボルの数に従って、UEのCSIのチャネル符号化後のビットの数を計算する。
具体的には、UEのCSIのチャネル符号化後のビットの数は、ステップ502で獲得されたUEのCSIによって占有される変調シンボルの数Q'に従って、かつ式(4)を利用することによって計算される。
Q=Qm・Q' (4)
ここで、Q'は、UEのCSIによって占有される変調シンボルの数を示し、Qは、UEのCSIのチャネル符号化後のビットの数を示し、Qmは、変調順序を示す。
ステップ504:UEが、UEのCSIのチャネル符号化後のビットの数に従って、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたCSIに関してチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアのチャネル符号化されたCSIとデータをPUSCH上に多重化し、多重化されたCSIをeNBに送信する。
具体的には、例として、本発明の実施形態において、X個のダウンリンクキャリアのCSIの元の情報ビットの数OCSIが、11ビット以下である場合、RM符号化が採用され、11ビットより大きい場合、畳み込み符号化が採用される。具体的に規定されない他の任意の実施可能な符号化方法が、実際のアプリケーション条件に従って設定されてもよい。
ステップ505:eNBが、第1のキャリアセットに従って、CSIによって占有される変調シンボルの数を計算する。
このステップにおける第1のキャリアセットは、ステップ502における第1のキャリアセットと合致する。ステップ502における第1のキャリアセットが、ユーザのダウンリンクコンポーネントキャリアセットである場合、このステップにおける第1のキャリアセットもやはり、ユーザのダウンリンクコンポーネントキャリアセットである。eNBが、第1のキャリアセットに従って、CSIによって占有される変調シンボルの数を計算する方法は、ここで再び詳細を述べることはしない、ステップ502における方法と同一である。
ステップ506:eNBが、CSIによって占有される変調シンボルの数に従って、UEによって送信されたCSIを抽出し、UEによって送信されたCSIに対応するチャネル符号化後のビットの数を計算する。
eNBは、UEと同一の方法を採用して、UEによって送信されたCSIに対応するチャネル符号化後のビットの数を獲得するため、UEによって送信されたCSIに対応し、eNBによって獲得されるチャネル符号化後のビットの数は、UEによって獲得されるUEのCSIのチャネル符号化後のビットの数と合致する。
ステップ507:eNBが、UEによって送信されたCSIに対応するチャネル符号化後のビットの数に従って、送信されたCSIに対してチャネル復号を実行し、所定の並べ替え規則に従って、各ダウンリンクキャリアに対応するCSIを特定する。
具体的には、チャネル復号方法は、ブラインド検出であり得る。ブラインド検出方法とは、送信されたCSI情報を受信した後、eNBが、キャリア活性化/不活性化の前または後に、活性化されたキャリアセットの可能な変化に従って、CSIに対してブラインド復号を実行すること、すなわち、キャリア活性化/不活性化の前または後に、活性化されたキャリアセットの可能な変化に従って、複数の活性化されたキャリアセットを特定し、特定された、活性化されたキャリアセットのそれぞれに従って、かつステップ501の方法に基づいて、統合符号化の元の情報ビットの数を計算し、次いで、統合チャネル符号化後のCSIのビットの計算された数と組み合わせて、チャネル復号を実行し、復号出力の出力として正しいCRC検査または最大尤度関数を有する復号を特定することが可能であることを指す。代替として、具体的に規定されない他の任意の実施可能な方法が、復号のために採用されてもよい。
さらに、このステップにおける所定の並べ替え規則は、ステップ501における所定の並べ替え規則と合致する。ステップ501における所定の並べ替え規則が、ダウンリンクキャリアの活性化順序に従って複数のダウンリンクキャリアのCSIを並べ替えることである場合、このステップにおける所定の並べ替え規則もまた、ダウンリンクキャリアの活性化順序に従って各ダウンリンクキャリアに対応するCSIを特定することであり、各ダウンリンクキャリアに対応するCSIは、この順序に従って特定される。
本発明の実施形態によるアップリンク制御情報を送信するための方法において、UEは、UEのCSIのチャネル符号化後のビットの獲得された数に従って、X個のダウンリンクキャリアのCSIに対してチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアのCSIをeNBに送信して、その結果、複数のダウンリンクキャリアのCSI統合符号化の元の情報ビットの総数に関するUEとeNBとの矛盾のある理解により、eNBが統合符号化されたCSIを誤って復号するという問題を解決する。さらに、UEは、所定の並べ替え規則に従って複数のダウンリンクキャリアのCSIを並べ替えて、eNBが、各ダウンリンクキャリアに対応するCSIを特定することができるようにする。ブラインド検出を介して、eNBは、複数のダウンリンクキャリアのCSI統合符号化の元の情報ビットの総数に関するUEとeNBとの矛盾のある理解により、eNBが統合符号化されたCSIを誤って復号するという問題をさらに解決することが可能である。UEは、第1のキャリアセットに従って、UEのCSIによって占有される変調シンボルの数を計算して、PUSCH上のCSIによって占有される物理リソースが、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットと一緒に変化しないようにして、その結果、PUSCH上でCSIと多重化されたデータが、正常に復号されることを確実にし、かつデータ伝送パフォーマンスに対する影響を小さくし、さらに、このことは、送信されるべきCSIにより多くの物理リソースを割り当てて、CSIの伝送パフォーマンスを向上させることと均等である。
図4に示される実施形態、または図5に示される実施形態に基づいて、ステップ401または501、およびステップ402または502に変更が行われて、複数のダウンリンクキャリアのUCI統合チャネル符号化の元の情報ビットの数に関する、RRCシグナリングを介するユーザのダウンリンクコンポーネントキャリアセットの再構成からもたらされた、UEとeNBとの矛盾のある理解により、eNBが、統合チャネル符号化後のUCIを誤って復号するという問題が解決されるようにすることに留意されたい。変更されたステップ401または501は、具体的には、以下のとおりである。
UEが、DL CCセットの再構成RRCシグナリングを検出すると、UEは、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットを更新し、UEは、所定の並べ替え規則に従って、X個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを並べ替える。ここで、Xは、正の整数であり、X個のダウンリンクキャリアは、UEによって更新されたダウンリンクの活性化されたキャリアセットに属し、かつこの場合のX個のダウンリンクキャリアはすべて、UEによって更新されたダウンリンクキャリアセットにおけるダウンリンクキャリアである。
変更されたステップ402または502は、具体的には、以下のとおりである。
UEが、第1のキャリアセットに従って、UEのUCIによって占有される変調シンボルの数を計算する。ここで、第1のキャリアセットは、UEによってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセット、またはUEによってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセットとeNBによって現在、サポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセットとのうちの小さい方のセットである。
他のプロセスは、ここで再び詳細を述べることはしない、実施形態5または6におけるプロセスと同様である。
本発明の実施形態によるアップリンク制御情報を送信するための方法において、UEが、UEのUCIのチャネル符号化後のビットの獲得された数に従って、X個のダウンリンクキャリアのUCIに対してチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアのUCIをeNBに送信して、その結果、複数のダウンリンクキャリアのUCI統合符号化の元の情報ビットの総数に関するUEとeNBとの矛盾のある理解により、eNBが統合符号化されたUCIを誤って復号するという問題を解決する。さらに、UEは、所定の並べ替え規則に従って複数のダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えて、eNBが、各ダウンリンクキャリアに対応するUCIを特定することができるようにする。UCIの特定の並べ替え順序、またはブラインド検出を介して、eNBは、複数のダウンリンクキャリアのUCI統合符号化の元の情報ビットの総数に関するUEとeNBとの矛盾のある理解により、eNBが統合符号化されたUCIを誤って復号するという問題をさらに解決することが可能である。UEは、第1のキャリアセットに従って、UEのUCIによって占有される変調シンボルの数を計算して、PUSCH上のUCIによって占有される物理リソースが、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットと一緒に変化しないようにして、その結果、PUSCH上でUCIと多重化されたデータが、正しく復号されることを確実にし、かつデータ伝送パフォーマンスに対する影響を小さくし、さらに、このことは、送信されるべきUCIにより多くの物理リソースを割り当てて、UCIの伝送パフォーマンスを向上させることと均等である。UEが、DL CCセットの再構成RRCシグナリングを検出した後、UEは、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットを更新し、更新されたダウンリンクの活性化されたキャリアセットに基づいて、図4または図5に示される実施形態の伝送と同様の伝送を実行する。UEによってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセット、またはUEによってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセットとeNBによって現在、サポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセットのうちの小さい方のセットが、第1のキャリアセットとして採用され、その結果、複数のダウンリンクキャリアのUCI統合符号化の元の情報ビットの数に関する、RRCシグナリングを介するユーザのダウンリンクコンポーネントキャリアセットの再構成からもたらされた、UEとeNBとの矛盾のある理解により、eNBが、統合チャネル符号化後のUCIを誤って復号するという問題が解決される。
本発明の実施形態のよりよい理解のために、1つまたは複数のダウンリンクキャリアのACK/NACKが、多重化(Multiplexing)を介してPUCCH上で送信される、キャリア集約シナリオにおいて適用された本発明の実施形態の方法が、さらなる説明のための例にとられる。
図6を参照すると、本発明の一実施形態は、アップリンク制御情報を送信するための別の方法を提供する。この方法は、以下のステップを含む。
ステップ601:UEが、所定の並べ替え規則に従って、X個のダウンリンクキャリアにおける各キャリアのACK/NACKを並べ替える。ここで、Xは、正の整数であり、X個のダウンリンクキャリアは、UEのダウンリンクの活性化されたキャリアセットに属し、かつX個のダウンリンクキャリアはすべて、UEのダウンリンクキャリアセットの中のダウンリンクキャリアである。
所定の並べ替え規則は、ダウンリンクキャリアの活性化順序に従って並べ替えを実行することであることが可能であり、かつ複数のダウンリンクキャリアが同時に活性化される場合、同時に活性化された複数のダウンリンクキャリアのACK/NACKは、それらのダウンリンクキャリアのACK/NACKに対応するダウンリンクキャリアの属性に従って並べ替えられることが可能である。ダウンリンクキャリアの属性は、そのダウンリンクキャリアのキャリアインデックスまたはキャリア周波数であることが可能である。具体的には、同時に活性化された複数のダウンリンクキャリアのACK/NACKは、それらのダウンリンクキャリアの属性の小さい順、または大きい順に並べ替えられることが可能である。
具体的には、X個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアに関して、ACK/NACKがフィードバックされることが要求され、かつACK/NACKが空間バンドリングをサポートする場合、各ダウンリンクキャリアは、1ビットのACKまたはNACKに対応し、ACK/NACKがフィードバックされることが要求され、かつACK/NACKが空間バンドリングをサポートしない場合、各ダウンリンクキャリアは、2ビットのACKまたはNACKに対応する。ACK/NACKがフィードバックされることが要求されず、かつACK/NACKが空間バンドリングをサポートする場合、各ダウンリンクキャリアは、1ビットのNACKに対応し、ACK/NACKがフィードバックされることが要求されず、かつACK/NACKが空間バンドリングをサポートしない場合、各ダウンリンクキャリアは、2ビットのNACKに対応する。ACK/NACKがフィードバックされることが要求されるとは、ダウンリンクSPSリソースの解放を示すデータまたはPDCCHシグナリングなどの、ACK/NACKがフィードバックされることが要求されるという情報が、キャリア上で検出されることを指す。
UEが、前述の方法に従って、X個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのACK/NACKの元の情報を特定し、したがって、X個のダウンリンクキャリアにおける元の情報ビットの総数OACKは、OACK=XまたはOACK=2Xである。Xは、ACK/NACKが空間バンドリングをサポートするシナリオに対応し、2Xは、ACK/NACKが空間バンドリングをサポートしないシナリオに対応する。
ステップ602:UEが、UEのACK/NACKのチャネル符号化後のビットの所定の数に従って、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたACK/NACKに関してチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアのチャネル符号化されたACK/NACKをPUCCHチャネルにマッピングし、X個のダウンリンクキャリアのマッピングされたACK/NACKをeNBに送信する。
UEのACK/NACKのチャネル符号化の後のビットの所定の数は、正の整数であり、例えば20である。さらに、本発明のこの実施形態では、例として、チャネル符号化のためにRM符号化が採用され、実際の応用例において、他の任意の実現可能なチャネル符号化の仕方が、明確に規定されていない特定の条件に従って採用されることが可能である。
ステップ603:eNBが、PUCCH検出を介して、送信されたACK/NACKに対して検出を実行し、所定の並べ替え規則に従って、各ダウンリンクキャリアに対応するACK/NACKを特定する。
このステップにおける所定の並べ替え規則は、ステップ601における所定の並べ替え規則と合致する。さらに、具体的には、eNBによる、送信されたACK/NACKを検出するプロセス中のチャネル復号方法は、
ステップ602における符号化の方法と対応する方法を採用することによって、かつチャネル符号化後のビットの所定の数に従って、送信されたACK/NACKに対してチャネル復号を実行すること、または、
ブラインド復号方法を介して復号することであることが可能である。ここで、ブラインド復号方法とは、送信されたACK/NACK情報を受信した後、eNBが、キャリア活性化/不活性化の前または後に、ダウンリンクの活性化されたキャリアの可能な変化に従って、ACK/NACKに対してブラインド復号を実行すること、すなわち、キャリア活性化/不活性化の前または後に、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットの可能な変化に従って、複数のダウンリンクの活性化されたキャリアセットを特定し、特定されたダウンリンクの活性化されたキャリアセットのそれぞれに従って、かつチャネル符号化後のビットの所定の数と組み合わせて、チャネル復号を実行し、復号の出力として最大尤度関数を有する復号を特定することが可能であることを指す。
eNBが、送信されたACK/NACKを復号するのにブラインド復号を採用しない場合、eNBが、ダウンリンクキャリアを不活性化する必要があると、eNBは、後に活性化されたキャリアが先に不活性化される順序で、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットに含まれるキャリアを不活性化することに留意されたい。次に、更新されたダウンリンクの活性化されたキャリアセットに従って、UEが、ステップ601および602を繰り返して、X個のダウンリンクキャリアのACK/NACKを送信する。
X個のダウンリンクキャリアのACK/NACKが、先に活性化されたダウンリンクキャリアを前に並べ、後に活性化されたダウンリンクキャリアを後に並べるという順序で並べ替えられる場合、最も新しく活性化されたダウンリンクキャリアのACK/NACKは、最後に並べられることに留意されたい。ファジー周期中の最も新しく活性化されたダウンリンクキャリアは、通常、NACKであり、RM符号化の特性により、最後に並べられたNACKは、ACK/NACKの符号化されたビット数に寄与しない。したがって、eNBが、より少ない、またはより多いビット数に基づいて復号を実行した場合でも、本当に送信される必要があるACK/NACKの正しさが、依然として、保証され得る。例えば、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットは、最後のダウンリンクキャリアが、最も新しく活性化されたダウンリンクキャリアであり、かつ各ダウンリンクキャリアが、ACK/NACK空間バンドリングをサポートする、3つのダウンリンクキャリアを有する。すると、RM符号化により統合符号化されたACK/NACKのビットの総数は、3である。最初の2つのダウンリンクキャリアはともに、ACKを送信する必要があり、最後のダウンリンクキャリアは、活性化されるだけで、スケジューリングデータを全く有さないため、NACKを送信するものと想定される。すると、PUSCH上で送信される3ビットは、110であり、RM符号化の特性により、符号化後の110のビットは、符号化後の11のビットと合致する。したがって、eNBが、UEがダウンリンクキャリア3の活性化コマンドを検出することに成功したことを知らず、統合符号化されたACK/NACKのビットの総数を更新しており、それでも、2ビットに基づいて、送信されたACK/NACKを復号する場合でも、最初の2ビットが正しく復号されることが、依然として、保証される。
本発明の実施形態によるアップリンク制御情報を送信するための方法において、UEが、UEのACK/NACKのチャネル符号化後のビットの所定の数に従って、X個のダウンリンクキャリアのACK/NACKに対してチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアのACK/NACKをeNBに送信して、その結果、複数のダウンリンクキャリアのACK/NACK統合符号化の元の情報ビットの総数に関するUEとeNBとの矛盾のある理解により、eNBが統合符号化されたACK/NACKを誤って復号するという問題を解決する。さらに、UEは、所定の並べ替え規則に従って複数のダウンリンクキャリアのACK/NACKを並べ替えて、eNBが、各ダウンリンクキャリアに対応するACK/NACKを特定することができるようにする。さらに、eNBが、ブラインド復号を採用しない場合、UEが、RM符号化の特性を利用することによって、かつダウンリンクキャリアの活性化順序に従って、各キャリアのACK/NACKを並べ替え、eNBが、後に活性化されたキャリアが先に不活性化される順序で、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットに含まれるダウンリンクキャリアを不活性化して、その結果、eNBとUEとが、統合符号化されたACK/NACKの情報ビットの総数に関して矛盾のある理解を有している場合でも、本当に送信される必要のあるACK/NACKの正しい復号を確実にし、複数のダウンリンクキャリアのACK/NACK統合符号化の元の情報ビットの総数に関するUEとeNBとの矛盾のある理解により、eNBが統合符号化されたACK/NACKを誤って復号するという問題を解決する。eNBが、ブラインド検出を採用する場合、キャリアを不活性化する順序は、限定される必要はなく、複数のダウンリンクキャリアのACK/NACK統合符号化の元の情報ビットの総数に関するUEとeNBとの矛盾のある理解により、eNBが統合符号化されたACK/NACKを誤って復号するという問題が、さらに解決され得る。
UEが、送信されることが要求されるアップリンクデータを有するが、アップリンクリソースを全く有さない場合、UEは、リソース割当てを要求するSR(Scheduling Request)をeNBに送信する。キャリア集約シナリオにおいて、UEの特定のアップリンクキャリアは、SRおよびACK/NACKを送信するように半静的に構成される。SRとX個のダウンリンクキャリアのACK/NACKが同時に同一のアップリンクフレーム上で報告される場合、SRとX個のダウンリンクキャリアのACK/NACKは、送信される前に統合チャネル符号化を受けることが可能である。以上のシナリオに基づいて、図7を参照すると、本発明の一実施形態は、アップリンク制御情報を送信するための別の方法を提供する。この方法は、以下のステップを含む。
ステップ701:UEが、所定の並べ替え規則に従って、SRとX個のダウンリンクキャリアのACK/NACKを並べ替える。ここで、Xは、正の整数であり、X個のダウンリンクキャリアは、UEのダウンリンクの活性化されたキャリアセットに属し、かつX個のダウンリンクキャリアはこの場合、すべて、UEのダウンリンクキャリアセットの中のダウンリンクキャリアである。
本発明の実施形態における所定の並べ替え規則は、SRを先に並べ、次に、ダウンリンクキャリアの活性化順序に基づいて、SRの後にX個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのACK/NACKを並べるという順序で、並べ替えを実行することである。さらに、複数のダウンリンクキャリアが同時に活性化される場合、同時に活性化された複数のダウンリンクキャリアのACK/NACKは、それらのダウンリンクキャリアのACK/NACKに対応するダウンリンクキャリアの属性に従って、並べ替えられることが可能である。ダウンリンクキャリアの属性は、そのダウンリンクキャリアのキャリアインデックスまたはキャリア周波数であることが可能である。具体的には、同時に活性化された複数のダウンリンクキャリアのACK/NACKは、それらのダウンリンクキャリアの属性の小さい順、または大きい順に並べ替えられることが可能である。
具体的には、X個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアに関して、ACK/NACKがフィードバックされることが要求され、かつACK/NACKが空間バンドリングをサポートする場合、各ダウンリンクキャリアは、1ビットのACKまたはNACKに対応し、ACK/NACKがフィードバックされることが要求され、かつACK/NACKが空間バンドリングをサポートしない場合、各ダウンリンクキャリアは、2ビットのACKまたはNACKに対応する。ACK/NACKがフィードバックされることが要求されず、かつACK/NACKが空間バンドリングをサポートする場合、各ダウンリンクキャリアは、1ビットのNACKに対応し、ACK/NACKがフィードバックされることが要求されず、かつACK/NACKが空間バンドリングをサポートしない場合、各ダウンリンクキャリアは、2ビットのNACKに対応する。ACK/NACKがフィードバックされることが要求されるとは、ダウンリンクSPSリソースの解放を示すデータまたはPDCCHシグナリングなどの、ACK/NACKがフィードバックされることが要求されるという情報が、キャリア上で検出されることを指す。
UEが、前述の方法に従って、X個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのACK/NACKの元の情報を特定し、したがって、X個のダウンリンクキャリアにおける元の情報ビットの総数OACKは、OACK=XまたはOACK=2Xである。Xは、ACK/NACKが空間バンドリングをサポートするシナリオに対応し、2Xは、ACK/NACKが空間バンドリングをサポートしないシナリオに対応する。統合符号化の元の情報ビットの総数は、X個のダウンリンクキャリア、およびSRの元の情報における元の情報ビットの総数に従って獲得される。
ステップ702:UEが、UEのACK/NACKのチャネル符号化後のビットの所定の数に従って、並べ替えられた、SRとX個のダウンリンクキャリアのACK/NACKに関してチャネル符号化を実行し、チャネル符号化されたSRおよびACK/NACKをPUCCHチャネルにマッピングし、マッピングされたSRおよびACK/NACKをeNBに送信する。
ステップ702は、ここで再び詳細に述べることはしない、ステップ602と同様である。
ステップ703:eNBが、PUCCH検出を介して、送信されたSRおよびACK/NACKに対して検出を実行し、各ダウンリンクキャリアに対応するSRおよびACK/NACKを特定する。
ステップ703は、ここで再び詳細に述べることはしない、ステップ603と同様である。
本発明の実施形態によるアップリンク制御情報を送信するための方法では、図6に示される実施形態の問題と同様の問題が解決されるだけでなく、SRの正しい伝送も確実にされる。
図8を参照すると、本発明の一実施形態は、アップリンク制御情報を送信するための別の方法を提供する。この方法は、以下のステップを含む。
ステップ801:UEが、キャリア活性化コマンド/不活性化コマンドを受信し、キャリアを活性化すべきか、および/またはキャリアを不活性化すべきかを判定し、活性化されたキャリアに関して、その新たに活性化されたキャリアを元のダウンリンクの活性化されたキャリアセットに追加するとともに、ステップ802を実行し、不活性化されたキャリアに関して、ステップ807を実行する。
ステップ802:UEが、所定の並べ替え規則に従って、X個のダウンリンクキャリアにおける各キャリアのACK/NACKを並べ替える。
ステップ802は、ここで再び詳細に述べることはしない、ステップ401と同様である。
ステップ803:UEが、第1のキャリアセットに従って、UEのACK/NACKによって占有される変調シンボルの数を計算し、かつUEが、UEのACK/NACKによって占有される変調シンボルの数に従って、UEのACK/NACKのチャネル符号化後のビットの数を計算する。
ステップ803は、ここで再び詳細に述べることはしない、ステップ402およびステップ403と同様である。
ステップ804:UEが、UEのACK/NACKのチャネル符号化後のビットの数に従って、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたACK/NACKに関してチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアのチャネル符号化されたACK/NACKとデータをPUSCH上に多重化し、X個のダウンリンクキャリアの多重化されたACK/NACKをeNBに送信する。
ステップ804は、ここで再び詳細に述べることはしない、ステップ404と同様である。
ステップ805:eNBが、第1のキャリアセットに従って、ACK/NACKによって占有される変調シンボルの数を計算し、eNBは、ACK/NACKによって占有される変調シンボルの数に従って、UEによって送信されたACK/NACKを抽出し、UEによって送信されたACK/NACKに対応するチャネル符号化後のビットの数を計算する。
ステップ805は、ここで再び詳細に述べることはしない、ステップ405およびステップ406と同様である。
ステップ806:eNBが、UEによって送信されたACK/NACKに対応するチャネル符号化後のビットの数に従って、送信されたACK/NACKに対してチャネル復号を実行し、所定の並べ替え規則に従って、各ダウンリンクキャリアに対応するACK/NACKを特定する。
ステップ806は、ここで再び詳細に述べることはしない、ステップ407と同様である。
ステップ807:UEが、少なくとも1つのキャリア暗黙不活性化タイマがタイムアウトしたかどうかを判定し、少なくとも1つのキャリア暗黙不活性化タイマがタイムアウトしている場合、ステップ808を実行し、タイムアウトしていない場合、ステップ802を実行する。
ステップ808:UEが、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットを、不活性化を受けたダウンリンクの活性化されたキャリアセットに更新し、ステップ802を実行する。
本発明の実施形態によるアップリンク制御情報を送信するための方法において、キャリア活性化の場合に、RM符号化の特性を利用することによって、UEが、キャリアの活性化順序に従って各キャリアのACK/NACKを並べ替え、常に、活性化されたキャリアセットの中の最後のキャリアからキャリア不活性化を始めて、統合符号化されたACK/NACKの情報ビットの総数に関して基地局とUEとが矛盾のある理解を有する場合でも、本当に送信される必要があるACK/NACKが正しく復号されることも確実にするようにして、その結果、複数のダウンリンクキャリアのACK/NACK統合符号化の元の情報ビットの総数に関するUEとeNBとの矛盾のある理解により、基地局が統合符号化されたACK/NACKを誤って復号するという問題を解決する。一方、UEが、第1のキャリアセットに従って、X個のダウンリンクキャリアのACK/NACKによって占有される変調シンボルの数を計算して、PUSCH上でACK/NACKによって占有される物理リソースが、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットと一緒に変化しないようにして、その結果、PUSCH上でACK/NACKと多重化されたデータが、正しく復号されることを確実にし、かつデータ伝送パフォーマンスに対する影響を小さくし、さらに、このことは、送信されるべきACK/NACKにより多くの物理リソースを割り当てて、ACK/NACKの伝送パフォーマンスを向上させることと均等である。キャリア不活性化の場合、キャリア不活性化の暗黙の機構と組み合わせて、複数のダウンリンクキャリアのACK/NACK統合符号化の元の情報ビットの総数に関するUEとeNBとの矛盾のある理解により基地局が統合符号化されたACK/NACKを誤って復号するという問題は、解決される。
図9を参照すると、本発明の一実施形態は、アップリンク制御情報を送信するための別の方法を提供する。この方法は、以下のステップを含む。
ステップ901:UEが、ダウンリンクサブフレームnの中でキャリア活性化/不活性化コマンドを受信し、UEが、キャリア活性化コマンド/不活性化コマンドの受信より前に、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットを現在のダウンリンクの活性化されたキャリアセットとして使用し、UEが、所定の並べ替え規則に従って、X個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを並べ替える。ここで、Xは、正の整数であり、かつX個のダウンリンクキャリアは、UEの現在のダウンリンクの活性化されたキャリアセットに属する。
具体的には、UCIがACK/NACKである場合、X個のダウンリンクキャリアはすべて、UEのダウンリンクキャリアセットの中のダウンリンクキャリアであり、UCIがCSIである場合、X個のダウンリンクキャリアは、UEのダウンリンクの活性化されたキャリアセット、より上位の層によって構成されたCSI構成、および非周期的CSIが報告されるか否かに従って特定されることが可能である。
UEが、所定の並べ替え規則に従って、X個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えるプロセスは、UCIがACK/NACKである場合、ステップ401と同様であり、UCIがCSIである場合、ステップ501と同様である、このことは、ここで再び詳細に述べることはしない。
ステップ902:UEが、X個のダウンリンクキャリアのUCIをeNBに送信し、eNBが、X個のダウンリンクキャリアの受信されたUCIを処理する。
具体的には、UCIがACK/NACKである場合、ステップ902は、ステップ402から407、またはステップ602および603の方法を採用することによって実施され得る。UCIがCSIである場合、ステップ902は、ステップ502から507の方法を採用することによって実施され得る。
UEが、このステップでUEのUCIによって占有される変調シンボルの数を計算するのにステップ402または502と同様の方法を採用する場合、第1のキャリアセットは、ダウンリンクサブフレームn上でキャリア活性化コマンド/不活性化コマンドが送信されるより前に、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットであることがさらに可能であり、eNBが、このステップでUCIによって占有される変調シンボルの数を計算するのにステップ405または505と同様の方法を採用する場合、第1のキャリアセットは、eNBが、ダウンリンクサブフレームnの中でキャリア活性化コマンド/不活性化コマンドを送信するより前に、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットであることがさらに可能であることに留意されたい。
ステップ903:第1の有効アップリンクサブフレームn+kから始めて、UEが、更新されたダウンリンクの活性化されたキャリアセット(すなわち、UEが、ダウンリンクサブフレームnの中でキャリア活性化/不活性化コマンドを受信した後に更新された、ダウンリンクの活性化されたキャリアセット)を現在のダウンリンクの活性化されたキャリアセットとして使用し、UEが、所定の並べ替え規則に従って、X個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを並べ替える。ここで、Xは、正の整数であり、かつX個のダウンリンクキャリアは、UEの現在のダウンリンクの活性化されたキャリアセットに属する。kは、遅延されたサブフレームの数であり、かつkは、正の整数である。
第1の有効アップリンクサブフレームn+kとは、UCIを報告する必要があり、かつUEがキャリア活性化コマンド/不活性化コマンドを受信したサブフレームn以来、k個のサブフレームの後に出会う第1のアップリンクサブフレームを指す。kの特定の値は、実際の状況に応じて選択されることが可能であり、例えば、kは、5以上である。
具体的には、UCIがACK/NACKである場合、X個のダウンリンクキャリアはすべて、UEのダウンリンクキャリアセットの中のダウンリンクキャリアであり、UCIがCSIである場合、X個のダウンリンクキャリアは、UEのダウンリンクの活性化されたキャリアセット、より上位の層によって構成されたCSI構成、および非周期的CSIが報告されたか否かに従って特定されることが可能である。
UEが、所定の並べ替え規則に従って、X個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えるプロセスは、UCIがACK/NACKである場合、ステップ401と同様であり、UCIがCSIである場合、ステップ501と同様である、このことは、ここで再び詳細に述べることはしない。
このステップで、第1の有効アップリンクサブフレームn+kから始めて、UEは、更新が、新たなキャリア活性化コマンド/不活性化コマンドに従って再び実行されることが必要になるまで、更新されたダウンリンクの活性化されたキャリアセット(すなわち、UEが、ダウンリンクサブフレームnの中でキャリア活性化/不活性化コマンドを受信した後に更新された、ダウンリンクの活性化されたキャリアセット)を現在のダウンリンクの活性化されたキャリアセットとして使用することに留意されたい。
ステップ904:UEが、X個のダウンリンクキャリアのUCIをeNBに送信し、eNBが、X個のダウンリンクキャリアの受信されたUCIを処理する。
具体的には、UCIがACK/NACKである場合、ステップ904は、ステップ401から407、またはステップ601から603の方法を採用することによって実施され得る。UCIがCSIである場合、ステップ904は、ステップ501から507の方法を採用することによって実施され得る。
本発明の実施形態によるアップリンク制御情報を送信するための方法において、UEがUCIを報告する際、キャリア活性化コマンド/不活性化コマンドの有効時間を遅延させることによって、複数のダウンリンクキャリアのUCI統合符号化の元の情報ビットの総数に関するUEとeNBとの矛盾のある理解により、基地局が統合符号化されたUCIを誤って復号するという問題は、解決される。
図10を参照すると、本発明の一実施形態は、別のユーザ機器を提供する。このユーザ機器は、
所定の並べ替え規則に従って、X個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えるように構成され、ここで、Xは、正の整数であり、X個のダウンリンクキャリアは、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットに属し、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットは、少なくとも2つのダウンリンクコンポーネントキャリアを含み、かつX個のダウンリンクキャリアにおける少なくとも1つのダウンリンクキャリアは、ユーザ機器のダウンリンクの活性化されたキャリアセットに属する、第1のアップリンク制御情報処理モジュール1001と、
第1のキャリアセットに従って、ユーザ機器のUCIによって占有される変調シンボルの数を計算するように構成され、ここで、第1のキャリアセットは、以下のセット、すなわち、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセット、ユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセット、およびユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットとユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセットのうちの小さい方のセットのうちの1つである、変調シンボルの数を獲得するための第1のモジュール1002と、
変調シンボルの数を獲得するための第1のモジュール1002が、ユーザ機器のUCIによって占有される変調シンボルの数を獲得した後、ユーザ機器のUCIによって占有される変調シンボルの数に従って、ユーザ機器のUCIのチャネル符号化後のビットの数を計算するように構成された、チャネル符号化後のビットの数を獲得するための第1のモジュール1003と、
チャネル符号化後のビットの数を獲得するための第1のモジュール1003が、ユーザ機器のUCIのチャネル符号化後のビットの数を獲得した後、ユーザ機器のUCIのチャネル符号化後のビットの数に従って、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたUCIに関してチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたUCIを物理チャネルにマッピングし、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたUCIをeNBに送信するように構成された第1の符号化および送信モジュール1004とを含む。
さらに、第1のアップリンク制御情報処理モジュール1001は、ユーザ機器のUCIがハイブリッド自動再送要求HARQ確認情報である場合、所定の並べ替え規則に従って、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットの中のすべてのダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えるように特に構成される。
さらに、第1のアップリンク制御情報処理モジュール1001は、ユーザ機器のUCIがチャネル状態情報CSIである場合、所定の並べ替え規則に従って、より上位の層によって構成されたCSI構成、および非周期的CSIが報告されるか否かに従って特定されたX個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えるように特に構成される。ここで、X個のダウンリンクキャリアは、ユーザ機器のダウンリンクの活性化されたキャリアセットに属する。
さらに、第1のアップリンク制御情報処理モジュール1001は、以下のユニット、すなわち、
ダウンリンクキャリアのUCIに対応するダウンリンクキャリアの属性の小さい順にX個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えるように構成され、ここで、ダウンリンクキャリアの属性は、キャリアインデックスまたはキャリア周波数である、第1の並べ替えユニットと、
ダウンリンクキャリアのUCIに対応するダウンリンクキャリアの属性の大きい順にX個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えるように構成され、ここで、ダウンリンクキャリアの属性は、キャリアインデックスまたはキャリア周波数である、第2の並べ替えユニットと、
ダウンリンクキャリアの活性化順序に従ってX個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えるように構成された第3の並べ替えユニットとのうちの1つを含む。
さらに、第3の並べ替えユニットは、X個のダウンリンクキャリアの各ダウンリンクキャリアのUCIが、ダウンリンクキャリアの活性化順序に従って並べ替えられる際、複数のダウンリンクキャリアが同時に活性化される場合、同時に活性化された複数のダウンリンクキャリアのUCIを、それらのダウンリンクキャリアの属性の小さい順、または大きい順に並べ替えるように特に構成される。ここで、ダウンリンクキャリアの属性は、キャリアインデックスまたはキャリア周波数である。
さらに、変調シンボルの数を獲得するための第1のモジュール1002は、
UCIがチャネル状態情報CSIである場合、第1のキャリアセット、より上位の層によって構成されたCSI構成、および非周期的CSIが報告されたか否かに従って、ユーザ機器のCSIによって占有される変調シンボルの数を計算するように構成された、変調シンボルの数を計算するためのユニットを含む。
本発明の実施形態によるユーザ機器において、ユーザ機器が、ユーザ機器のUCIのチャネル符号化後のビットの獲得された数に従って、X個のダウンリンクキャリアのUCIに対してチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアのUCIを基地局に送信して、その結果、複数のダウンリンクキャリアのUCI統合符号化の元の情報ビットの総数に関するユーザ機器と基地局との矛盾のある理解により、基地局が統合符号化されたUCIを誤って復号するという問題を解決する。さらに、ユーザ機器は、所定の並べ替え規則に従って複数のダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えて、基地局が、各ダウンリンクキャリアに対応するUCIを特定することができるようにする。
図11を参照すると、本発明の一実施形態は、別のユーザ機器を提供する。このユーザ機器は、
所定の並べ替え規則に従って、X個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えるように構成され、ここで、Xは、正の整数であり、かつX個のダウンリンクキャリアは、ユーザ機器のダウンリンクの活性化されたキャリアセットに属する、第2のアップリンク制御情報処理モジュール1101と、
第2のアップリンク制御情報処理モジュールが、X個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えた後、ユーザ機器のUCIのチャネル符号化後のビットの所定の数に従って、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたUCIに関してチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたUCIを物理チャネルにマッピングし、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたUCIを基地局に送信するように構成された第2の符号化および送信モジュール1102とを含む。
さらに、ユーザ機器のUCIがハイブリッド自動再送要求HARQ確認情報である場合、X個のダウンリンクキャリアはすべて、ユーザ機器のダウンリンクの活性化されたキャリアセットの中のダウンリンクキャリアである。
さらに、第2のアップリンク制御情報処理モジュール1101は、
ダウンリンクキャリアの活性化順序に従ってX個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えるように構成された第4の並べ替えユニットを含む。
さらに、第4の並べ替えユニットは、X個のダウンリンクキャリアのUCIとスケジューリング要求SRが同一のサブフレーム上で報告される場合、SRを先に並べ、次に、ダウンリンクキャリアの活性化順序に従ってSRの後にX個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを並べるように特に構成される。
さらに、X個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIが、ダウンリンクキャリアの活性化順序に従って並べ替えられる際、複数のダウンリンクキャリアが同時に活性化される場合、同時に活性化された複数のダウンリンクキャリアのUCIは、それらのダウンリンクキャリアの属性に従って並べ替えられる。ここで、ダウンリンクキャリアの属性は、キャリアインデックスまたはキャリア周波数である。
本発明の実施形態によるユーザ機器において、ユーザ機器が、ダウンリンクの活性化されたキャリアセット、およびX個のダウンリンクキャリアのUCIのチャネル符号化後の元の情報ビットの所定の数に基づいて特定された、X個のダウンリンクキャリアのUCIの全部の元の情報に従って、X個のダウンリンクキャリアのUCIの元の情報に対してチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアのUCIの元の情報を基地局に送信して、その結果、複数のダウンリンクキャリアのUCI統合符号化の元の情報ビットの総数に関するユーザ機器と基地局との矛盾のある理解により、基地局が統合符号化されたUCIを誤って復号するという問題を解決する。さらに、ユーザ機器は、所定の並べ替え規則に従って複数のダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えて、基地局が、各ダウンリンクキャリアに対応するUCIを特定することができるようにする。
図12を参照すると、本発明の一実施形態は、別の基地局を提供する。この基地局は、
第1のキャリアセットに従って、アップリンク制御情報UCIによって占有される変調シンボルの数を計算するように構成され、ここで、第1のキャリアセットは、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセット、ユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセット、およびユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットとユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセットのうちの小さい方のセットのうちの1つであり、かつユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットは、少なくとも2つのダウンリンクコンポーネントキャリアを含む、UCI変調シンボルの数を獲得するための第1のモジュール1201と、
UCI変調シンボルの数を獲得するための第1のモジュール1201が、UCIによって占有される変調シンボルの数を獲得した後、UCIによって占有される変調シンボルの数に従って、UEによって送信されたUCIを抽出し、送信されたUCIに対応するチャネル符号化後のビットの数を計算するように構成された、UCIチャネル符号化後のビットの数を獲得するための第1のモジュール1202と、
UCIチャネル符号化後のビットの数を獲得するための第1のモジュール1202が、送信されたUCIに対応するチャネル符号化後のビットの数を獲得した後、送信されたUCIに対応するチャネル符号化後のビットの数に従って、送信されたUCIに対してチャネル復号を実行し、所定の並べ替え規則に従って、各ダウンリンクキャリアに対応するUCIを特定するように構成された第1のUCI特定モジュール1203とを含む。
さらに、UCI変調シンボルの数を獲得するための第1のモジュール1201は、
UCIがチャネル状態情報CSIである場合、第1のキャリアセット、より上位の層によって構成されたCSI構成、および非周期的CSIが報告されたか否かに従って、CSIによって占有される変調シンボルの数を計算するように構成された第1のCSI変調シンボル数獲得ユニットを含む。
さらに、所定の並べ替え規則は、以下の規則、すなわち、
ダウンリンクキャリアのUCIに対応するダウンリンクキャリアの属性の小さい順に並べ替えを実行することであって、ここで、ダウンリンクキャリアの属性は、キャリアインデックスまたはキャリア周波数である、ことと、
ダウンリンクキャリアのUCIに対応するダウンリンクキャリアの属性の大きい順に並べ替えを実行することであって、ここで、ダウンリンクキャリアの属性は、キャリアインデックスまたはキャリア周波数である、ことと、
ダウンリンクキャリアの活性化順序に従って並べ替えを実行することとのうちの1つを含む。
さらに、所定の並べ替え規則が、ダウンリンクキャリアの活性化順序に従って並べ替えを実行する際、複数のダウンリンクキャリアが同時に活性化される場合、同時に活性化された複数のダウンリンクキャリアのUCIは、それらのダウンリンクキャリアの属性の小さい順、または大きい順に並べ替えられる。ここで、ダウンリンクキャリアの属性は、キャリアインデックスまたはキャリア周波数である。
本発明の実施形態による基地局において、基地局が、第1のキャリアセットに従って、UCIによって占有される変調シンボルの数を獲得し、UCIによって占有される変調シンボルの数に従って、ユーザ機器によって送信されたUCIを抽出し、送信されたUCIに対応するチャネル符号化後のビットの数を獲得して、その結果、複数のダウンリンクキャリアのUCI統合符号化の元の情報ビットの総数に関する基地局とユーザ機器との矛盾のある理解により、基地局が統合符号化されたUCIを誤って復号するという問題を解決する。さらに、基地局が、所定の並べ替え規則に従って、各ダウンリンクキャリアに対応するUCIを特定することができる。
図13を参照すると、本発明の一実施形態は、別の基地局を提供する。この基地局は、
アップリンク制御情報UCIに対応するチャネル符号化後のビットの所定の数に従って、UEによって送信されたUCIに対して検出を実行し、所定の並べ替え規則に従って各ダウンリンクキャリアに対応するUCIを特定するように構成された第2のUCI特定モジュール1301を含む。
さらに、所定の並べ替え規則が、ダウンリンクキャリアの活性化順序に従って並べ替えを実行する際、複数のダウンリンクキャリアが同時に活性化される場合、同時に活性化された複数のダウンリンクキャリアのUCIは、ダウンリンクキャリアの属性の小さい順、または大きい順に並べ替えられる。
さらに、第2のUCI特定モジュール1301は、
UCIとスケジューリング要求SRが同一のサブフレーム上で報告される場合に、SRを先に並べ、次に、ダウンリンクキャリアの活性化順序に基づいて、SRの後にX個のダウンリンクキャリアのUCIを並べるという順序で、各ダウンリンクキャリアに対応するSRおよびUCIを特定するように構成された第2のUCI特定モジュール1301aを含む。
本発明の実施形態による基地局において、基地局が、アップリンク制御情報UCIに対応するチャネル符号化後のビットの所定の数に従って、ユーザ機器によって送信されたUCIに対して検出を実行して、その結果、複数のダウンリンクキャリアのUCI統合符号化の元の情報ビットの総数に関する基地局とユーザ機器との矛盾のある理解により、eNBが統合符号化されたUCIを誤って復号するという問題を解決する。各ダウンリンクキャリアに対応するUCIは、所定の並べ替え規則に従って特定され得る。
図14を参照すると、本発明の一実施形態は、アップリンク制御情報を送信するためのシステムを提供する。このシステムは、ユーザ機器1401と、基地局1402とを含む。
ユーザ機器1401は、
所定の並べ替え規則に従って、X個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えるように構成され、ここで、Xは、正の整数であり、X個のダウンリンクキャリアは、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットに属し、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットは、少なくとも2つのダウンリンクコンポーネントキャリアを含み、かつX個のダウンリンクキャリアにおける少なくとも1つのダウンリンクキャリアは、ユーザ機器のダウンリンクの活性化されたキャリアセットに属する、第1のアップリンク制御情報処理モジュール1401aと、
第1のキャリアセットに従って、ユーザ機器のUCIによって占有される変調シンボルの数を計算するように構成され、ここで、第1のキャリアセットは、以下のセット、すなわち、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセット、ユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセット、およびユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットとユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセットのうちの小さい方のセットのうちの1つである、変調シンボルの数を獲得するための第1のモジュール1401bと、
変調シンボルの数を獲得するための第1のモジュール1401bが、ユーザ機器のUCIによって占有される変調シンボルの数を獲得した後、ユーザ機器のUCIによって占有される変調シンボルの数に従って、ユーザ機器のUCIのチャネル符号化後のビットの数を計算するように構成された、チャネル符号化後のビットの数を獲得するための第1のモジュール1401cと、
チャネル符号化後のビットの数を獲得するための第1のモジュール1401cが、ユーザ機器のUCIのチャネル符号化後のビットの数を獲得した後、ユーザ機器のUCIのチャネル符号化後のビットの数に従って、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたUCIに関してチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたUCIを物理チャネルにマッピングし、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたUCIを基地局1402に送信するように構成された第1の符号化および送信モジュール1401dとを含む。
基地局1402は、
第1のキャリアセットに従って、アップリンク制御情報UCIによって占有される変調シンボルの数を計算するように構成され、ここで、第1のキャリアセットは、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセット、ユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセット、およびユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットとユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセットのうちの小さい方のセットのうちの1つであり、かつユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットは、少なくとも2つのダウンリンクコンポーネントキャリアを含む、UCI変調シンボルの数を獲得するための第1のモジュール1402aと、
UCI変調シンボルの数を獲得するための第1のモジュール1402aが、UCIによって占有される変調シンボルの数を獲得した後、UCIによって占有される変調シンボルの数に従って、UEによって送信されたUCIを抽出し、送信されたUCIに対応するチャネル符号化後のビットの数を計算するように構成された、UCIチャネル符号化後のビットの数を獲得するための第1のモジュール1402bと、
UCIチャネル符号化後のビットの数を獲得するための第1のモジュール1402bが、送信されたUCIに対応するチャネル符号化後のビットの数を獲得した後、送信されたUCIに対応するチャネル符号化後のビットの数に従って、送信されたUCIに対してチャネル復号を実行し、所定の並べ替え規則に従って、各ダウンリンクキャリアに対応するUCIを特定するように構成された第1のUCI特定モジュール1402cとを含む。
さらに、第1のアップリンク制御情報処理モジュールは、ユーザ機器のUCIがハイブリッド自動再送要求HARQ確認情報である場合、所定の並べ替え規則に従って、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットの中のすべてのダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えるように特に構成される。
さらに、第1のアップリンク制御情報処理モジュールは、ユーザ機器のUCIがチャネル状態情報CSIである場合、所定の並べ替え規則に従って、より上位の層によって構成されたCSI構成、および非周期的CSIが報告されるかどうかに基づいて特定されたX個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えるように特に構成される。ここで、X個のダウンリンクキャリアは、ユーザ機器のダウンリンクの活性化されたキャリアセットに属する。
さらに、第1のアップリンク制御情報処理モジュール1401aは、以下のユニット、すなわち、
ダウンリンクキャリアのUCIに対応するダウンリンクキャリアの属性の小さい順にX個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えるように構成され、ここで、ダウンリンクキャリアの属性は、キャリアインデックスまたはキャリア周波数である、第1の並べ替えユニットと、
ダウンリンクキャリアのUCIに対応するダウンリンクキャリアの属性の大きい順にX個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えるように構成され、ここで、ダウンリンクキャリアの属性は、キャリアインデックスまたはキャリア周波数である、第2の並べ替えユニットと、
ダウンリンクキャリアの活性化順序に従ってX個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えるように構成された第3の並べ替えユニットとのうちの1つを含む。
さらに、第3の並べ替えユニットは、X個のダウンリンクキャリアの各ダウンリンクキャリアのUCIが、ダウンリンクキャリアの活性化順序に従って並べ替えられる際、複数のダウンリンクキャリアが同時に活性化される場合、同時に活性化された複数のダウンリンクキャリアのUCIを、それらのダウンリンクキャリアの属性の小さい順、または大きい順に並べ替えるように特に構成される。ここで、ダウンリンクキャリアの属性は、キャリアインデックスまたはキャリア周波数である。
さらに、変調シンボルの数を獲得するための第1のモジュール1401bは、
UCIがチャネル状態情報CSIである場合、第1のキャリアセット、より上位の層によって構成されたCSI構成、および非周期的CSIが報告されたか否かに従って、ユーザ機器のCSIによって占有される変調シンボルの数を計算するように構成された、変調シンボルの数を計算するためのユニットを含む。
さらに、第1のキャリアセットは、ユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセット、ユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセット、またはユーザ機器のダウンリンクコンポーネントキャリアセットとユーザ機器によってサポート可能な最大限のダウンリンクキャリアセットのうちの小さい方のセットであることが可能である。
さらに、UCI変調シンボルの数を獲得するための第1のモジュール1402aは、
UCIがチャネル状態情報CSIである場合、第1のキャリアセット、より上位の層によって構成されたCSI構成、および非周期的CSIが報告されたか否かに従って、CSIによって占有される変調シンボルの数を計算するように構成された第1のCSI変調シンボル数獲得ユニットを含む。
本発明の実施形態によるアップリンク制御情報を送信するためのシステムにおいて、ユーザ機器が、ユーザ機器のUCIのチャネル符号化後のビットの獲得された数に従って、ユーザ機器のUCIに対してチャネル符号化を実行して、UCIを基地局に送信して、その結果、複数のダウンリンクキャリアのUCI統合符号化の元の情報ビットの総数に関するユーザ機器と基地局との矛盾のある理解により、基地局が統合符号化されたUCIを誤って復号するという問題を解決する。さらに、ユーザ機器は、所定の並べ替え規則に従って複数のダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えて、基地局が、各ダウンリンクキャリアに対応するUCIを特定することができるようにする。
図15を参照すると、本発明の一実施形態は、アップリンク制御情報を送信するための別のシステムを提供する。このシステムは、ユーザ機器1501と、基地局1502とを含む。
ユーザ機器1501は、
所定の並べ替え規則に従って、X個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えるように構成され、ここで、Xは、正の整数であり、かつX個のダウンリンクキャリアは、ユーザ機器のダウンリンクの活性化されたキャリアセットに属する、第2のアップリンク制御情報処理モジュール1501aと、
第2のアップリンク制御情報処理モジュール1501aが、X個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えた後、ユーザ機器のUCIのチャネル符号化後のビットの所定の数に従って、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたUCIに関してチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたUCIを物理チャネルにマッピングし、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたUCIを基地局1502に送信するように構成された第2の符号化および送信モジュール1501bとを含む。
基地局1502は、
アップリンク制御情報UCIに対応するチャネル符号化後のビットの所定の数に従って、ユーザ機器1501によって送信されたUCIに対して検出を実行し、所定の並べ替え規則に従って各ダウンリンクキャリアに対応するUCIを特定するように構成された第2のUCI特定モジュール1502aを含む。
さらに、第2のアップリンク制御情報処理モジュール1501aは、
ダウンリンクキャリアの活性化順序に従ってX個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えるように構成された第4の並べ替えユニットを含む。
さらに、第2のアップリンク制御情報処理モジュール1501aは、
X個のダウンリンクキャリアのUCIとスケジューリング要求SRが同一のサブフレーム上で報告される場合に、SRを先に並べ、次に、ダウンリンクキャリアの活性化順序に従って、SRの後にX個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIを並べるように構成された第5の並べ替えユニットを含む。
さらに、X個のダウンリンクキャリアにおける各ダウンリンクキャリアのUCIが、ダウンリンクキャリアの活性化順序に従って並べ替えられる際、複数のダウンリンクキャリアが同時に活性化される場合、同時に活性化された複数のダウンリンクキャリアのUCIは、それらのダウンリンクキャリアの属性に従って並べ替えられる。ここで、ダウンリンクキャリアの属性は、キャリアインデックスまたはキャリア周波数である。
さらに、第2のUCI特定モジュール1502aは、
UCIとスケジューリング要求SRが同一のサブフレーム上で報告される場合に、SRを先に並べ、次に、ダウンリンクキャリアの活性化順序に基づいて、SRの後にX個のダウンリンクキャリアのUCIを並べるという順序で、各ダウンリンクキャリアに対応するSRおよびUCIを特定するように構成された第2のUCI特定ユニットを備える。
本発明の実施形態によるアップリンク制御情報を送信するためのシステムにおいて、ユーザ機器が、ダウンリンクの活性化されたキャリアセットに従って特定されたX個のダウンリンクキャリアのUCIの全部の元の情報を介して、X個のダウンリンクキャリアのUCIのチャネル符号化後のビットの所定の数を介して、X個のダウンリンクキャリアのUCIの元の情報に対してチャネル符号化を実行し、X個のダウンリンクキャリアのUCIの元の情報を基地局に送信して、その結果、複数のダウンリンクキャリアのUCI統合符号化の元の情報ビットの総数に関するユーザ機器と基地局との矛盾のある理解により、基地局が統合符号化されたUCIを誤って復号するという問題を解決する。さらに、ユーザ機器は、所定の並べ替え規則に従って複数のダウンリンクキャリアのUCIを並べ替えて、基地局が、各ダウンリンクキャリアに対応するUCIを特定することができるようにする。
以上の実施形態において提供される技術的ソリューションの内容のすべてまたはその一部分は、ソフトウェアプログラムによって実施されてよく、また、それらのソフトウェアプログラムは、コンピュータハードディスク、CD-ROM、フロッピー(登録商標)ディスクなどの読み取り可能な記憶媒体に格納されてよい。
以上の記載は、本発明の例示的な実施形態を説明することだけを意図したものであり、本発明を限定することを意図していない。本発明の精神および原理の範囲内で行われる任意の変形、均等な置換、または改良は、本発明の保護範囲に含まれる。
1001 第1アップリンク制御情報処理モジュール
1002 変調シンボルの数を獲得するための第1モジュール
1003 チャネル符号化後のビットの数を獲得するための第1モジュール
1004 第1符号化および送信モジュール
1101 第2アップリンク制御情報処理モジュール
1102 第2符号化および送信モジュール
1201 UCI変調シンボルの数を獲得するための第1モジュール
1202 UCIチャネル符号化後のビットの数を獲得するための第1モジュール
1203 第1 UCI特定モジュール
1301 第2 UCI特定モジュール
1301a 第2 UCI特定ユニット
1401,1501 ユーザ機器
1401a 第1アップリンク制御情報処理モジュール
1401b 変調シンボルの数を獲得するための第1のモジュール
1401c チャネル符号化後のビットの数を獲得するための第1のモジュール
1401d 第1符号化および送信モジュール
1402,1502 基地局
1402a 第2アップリンク制御情報処理モジュール
1402b 第2符号化および送信モジュール
1501a 第2アップリンク制御情報処理モジュール
1501b 第2符号化および送信モジュール
1502a 第2 UCI特定ユニット
1502b 第2 UCI特定モジュール

Claims (12)

  1. n番目のダウンリンクサブフレームの中のキャリア活性化コマンドまたはキャリア非活性化コマンドを受信するように構成された受信器と、
    更新されたダウンリンク活性化キャリアセットを、(n+k)番目のアップリンクサブフレームから始まる、現在のダウンリンク活性化キャリアセットとして決定するように構成されたプロセッサとを備えていて、前記更新されたダウンリンク活性化キャリアセットは、n番目のダウンリンクサブフレームの中のキャリア活性化コマンドまたはキャリア非活性化コマンドを受信した後に更新されたダウンリンク活性化キャリアであり、nおよびkは正の整数であり、kは5以上であり、
    前記プロセッサは、所定の並べ替え規則に従って、X個のダウンリンクキャリアの中の各ダウンリンクキャリアのアップリンク制御情報(UCI)を並べ替えるように構成されていて、Xは正の整数であり、X個のダウンリンクキャリアは、現在のダウンリンク活性化キャリアセットに属していて、
    更に、基地局にX個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたUCIを送信するように構成された送信器を備えている
    ことを特徴とするユーザ機器。
  2. 前記送信器は、
    第1のキャリアセットに従って、UCIによって占有される変調シンボルの数を計算するように構成されていて、前記第1のキャリアセットは、n番目のダウンリンクサブフレームの中のキャリア活性化コマンドまたはキャリア非活性化コマンドを送信する前のダウンリンク活性化キャリアセットであり、
    更に、UCIによって占有される変調シンボルの数に従って、UCIのチャネル符号化後のビットの数を計算して、
    UCIのチャネル符号化後のビットの数に従って、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたUCIのためのチャネル符号化を実行するように構成されていて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上でチャネル符号化後のUCIをデータと多重化して、基地局に送信する
    ことを特徴とする請求項1に記載のユーザ機器。
  3. 前記プロセッサは、(n+k)番目のアップリンクサブフレームの前の任意の1つのアップリンクサブフレームの中の、キャリア活性化コマンドまたはキャリア非活性化コマンドを受信する前のダウンリンク活性化キャリアセットを、現在のダウンリンク活性化キャリアセットとして決定するように構成されていることを特徴とする請求項1に記載のユーザ機器。
  4. 前記所定の並べ替え規則は、それぞれ各ダウンリンクキャリアのUCIに対応する、ダウンリンクキャリアの属性の小さい順または大きい順に従って並べ替える規則を含んでいて、ダウンリンクキャリアの属性は、キャリアインデックスであることを特徴とする請求項3に記載のユーザ機器。
  5. 前記UCIがチャネル状態情報(CSI)である時、X個のダウンリンクキャリアは、より上位の層によって構成されたCSI構成、および報告されるべき非周期的CSIがあるかどうかに従って決定されることを特徴とする請求項1から4のうちのいずれか一項に記載のユーザ機器。
  6. 前記プロセッサは、
    前記UCIがCSIである時、
    第1のキャリアセット、より上位の層によって構成されたCSI構成、および報告されるべき非周期的CSIがあるかどうかに従って、第1のキャリアセットに対応する全てのCSIの情報ビットの総数を決定して、
    第1のキャリアセットに対応する全てのCSIの情報ビットの総数に従って、UCIによって占有される変調シンボルの数を計算するように構成されている
    ことを特徴とする請求項5に記載のユーザ機器。
  7. n番目のダウンリンクサブフレームの中のキャリア活性化コマンドまたはキャリア非活性化コマンドをユーザ機器(UE)に送信するように構成された送信器と、
    UEから送信されたX個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたアップリンク制御情報(UCI)を受信するように構成された受信器とを備えていて、Xは正の整数であり、X個のダウンリンクキャリアは、UEの現在のダウンリンク活性化キャリアセットに属していて、現在のダウンリンクキャリアセットは、現在のダウンリンク活性化キャリアセットであり、前記UEは、(n+k)番目のアップリンクサブフレームから始まる更新されたダウンリンク活性化キャリアセットを前記現在のダウンリンク活性化キャリアセットとして使用し、更新されたダウンリンク活性化キャリアセットは、UEがn番目のダウンリンクサブフレームの中のキャリア活性化コマンドまたはキャリア非活性化コマンドを受信した後に更新されたダウンリンク活性化キャリアであり、nおよびkは正の整数であり、kは5以上であり、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたUCIは、所定の並べ替え規則に従うX個のダウンリンクキャリアの中の各ダウンリンクキャリアの並べ替えられたUCIであり、
    更に、X個のダウンリンクキャリアの並べ替えられたUCIに従って、各ダウンリンクキャリアに対応するUCIを決定するように構成されたプロセッサを備えている
    ことを特徴とする基地局。
  8. 前記プロセッサは、
    第1のキャリアセットに従って、UCIによって占有される変調シンボルの数を計算するように構成されていて、前記第1のキャリアセットは、n番目のダウンリンクサブフレームの中のキャリア活性化コマンドまたはキャリア非活性化コマンドを送信する前のダウンリンク活性化キャリアセットであり、
    更に、X個のダウンリンクキャリアのUCIを抽出して、
    X個のダウンリンクキャリアのUCIに対応するチャネル符号化後のビットの数を計算して、
    チャネル符号化後のビットの数に従って、X個のダウンリンクキャリアのUCI上でチャネル復号化を実行して、所定の並べ替え規則に従って、X個のダウンリンクキャリアの各々に対応するUCIを決定するように構成されている
    ことを特徴とする請求項7に記載の基地局。
  9. 前記現在のダウンリンク活性化キャリアセットは、(n+k)番目のアップリンクサブフレームの前の任意の1つのアップリンクサブフレームの中の、キャリア活性化コマンドまたはキャリア非活性化コマンドを、現在のダウンリンク活性化キャリアとして受信する前のダウンリンク活性化キャリアセットであることを特徴とする請求項7に記載の基地局。
  10. 前記所定の並べ替え規則は、それぞれ各ダウンリンクキャリアのUCIに対応する、ダウンリンクキャリアの属性の小さい順または大きい順に従って並べ替える規則を含んでいて、ダウンリンクキャリアの属性は、キャリアインデックスであることを特徴とする請求項9に記載の基地局。
  11. 前記UCIがチャネル状態情報(CSI)である時、X個のダウンリンクキャリアは、より上位の層によって構成されたCSI構成、および報告されるべき非周期的CSIがあるかどうかに従って決定されることを特徴とする請求項7から10のうちのいずれか一項に記載の基地局。
  12. 前記プロセッサは、
    第1のキャリアセット、より上位の層によって構成されたCSI構成、および報告されるべき非周期的CSIがあるかどうかに従って、第1のキャリアセットに対応する全てのCSIの情報ビットの総数を決定して、
    第1のキャリアセットに対応する全てのCSIの情報ビットの総数に従って、UCIによって占有される変調シンボルの数を計算するように構成されている
    ことを特徴とする請求項11に記載の基地局。
JP2014085567A 2010-04-07 2014-04-17 アップリンク制御情報を送信するための方法、システム、ユーザ機器、および基地局 Active JP5839301B2 (ja)

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