JP2015508958A - Lte共存のための動的パラメータ調整 - Google Patents

Lte共存のための動的パラメータ調整 Download PDF

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Abstract

共存ギャップは、1つの無線アクセス技術(RAT)がサイレントになることができ、別のRATが送信できる期間を提供することによって、1つのRATが別のRATと共存することを可能にし得る。方法は、チャネルにおけるRATトラフィックおよび他のセカンダリユーザの存在を考慮できる。デューティサイクルなどの共存ギャップパターンのパラメータを動的に変更して、RATトラフィックと他のセカンダリユーザの存在の両方に適応するための、方法が提供され得る。方法は、同期信号(PSS/SSS)ベース、MIBベース、PDCCHベース、MAC CEベースの方法などのPHY方法と、RRC方法とを含むことができる。セカンダリユーザの存在を検出するために、測定が提供され得、測定は、オンおよびオフ持続時間の間に測定された干渉の報告、ならびに干渉およびRSRP/RSRQ測定に基づいたセカンダリユーザの検出を含むことができる。

Description

本発明は、LTE共存のための動的パラメータ調整に関する。
関連出願の相互参照
本出願は、2012年1月26日に出願された米国仮特許出願第61/591250号明細書、2012年2月27日に出願された米国仮特許出願第61/603434号明細書、2012年3月22日に出願された米国仮特許出願第61/614469号明細書、および2012年5月4日に出願された米国仮特許出願第61/687947号明細書の利益を主張し、それらの内容は、参照により本明細書に組み込まれる。
ロングタームエボリューション(LTE)システムなどのワイヤレス通信システムは、産業科学医療(ISM)無線帯域またはテレビジョンホワイトスペース(TVWS)などの、動的共有スペクトル帯において動作できる。動的共有スペクトル帯における補助コンポーネント搬送波(SuppCC)または補助セル(SuppCell)が、ワイヤレスカバレージおよび/またはワイヤレストラフィックオフロードを提供するために日和見的に使用され得る。例えば、マクロセルは、サービス継続性を提供でき、ピコセル、フェムトセル、またはリモート無線ヘッド(RRH)セルなどの小規模セルは、ライセンスされた動的共有スペクトル帯の集合を行って、増加した帯域幅をロケーションに提供できる。
いくつかの動的共有スペクトル帯は、搬送波集合手順を利用できないことがあり、そのことは、LTEなどのワイヤレス通信技術が、動的共有スペクトル帯において動作することを妨げることがある。これの原因は、例えば、チャネルの利用可能性、動的共有スペクトル帯のセカンダリユーザとの共存要件、またはプライマリユーザが優先アクセスを有するという動的共有スペクトル帯上での動作に対して課される規制ルールなどであり得る。
本明細書では、産業科学医療(ISM)無線帯域またはテレビジョンホワイトスペース(TVWS)などの動的共有スペクトルにおいて動作できるロングタームエボリューション(LTE)などのワイヤレス通信システムが、前記動的共有スペクトル帯にアクセスできる他のセカンダリユーザと共存することを可能にし得る、方法および装置が説明される。
動的共有スペクトルにおける共有チャネルを使用するための方法が提供され得る。共存パターンが決定され得る。前記共存パターンは、第1の無線アクセス技術(RAT)と第2のRATが動的共有スペクトルのチャネルにおいて動作することを可能にし得る、共存ギャップを含むことができる。信号は、前記共存パターンに基づいて、前記第1のRATを介して、前記チャネルにおいて送信され得る。
動的共有スペクトルにおける共有チャネルを使用するための方法が提供され得る。共存ギャップの間にチャネルが利用可能であり得るかどうかが判定され得る。前記共存ギャップは、第1のRATと第2のRATが、動的共有スペクトルのチャネルにおいて動作することを可能にし得る。前記第1のRATに対する干渉を最低限に抑えるパケット持続時間が決定され得る。前記パケット持続時間に基づいたパケットは、前記チャネルが利用可能であり得るときに、前記第2のRATを使用して、前記チャネルにおいて送信され得る。
共存パターンを調整するための方法が提供され得る。第1のRATについての動的共有スペクトル帯のチャネルにおけるトラフィック負荷が決定され得る。前記第2のRATが前記チャネル上で動作しているかどうかを示す動作モードが決定され得る。前記第1のRATと第2のRATが動的共有スペクトル帯の前記チャネルにおいて動作することを可能にし得る共存ギャップパターンが決定され得る。前記共存ギャップパターンについてのデューティサイクルは、前記トラフィック負荷、前記動作モード、または前記共存ギャップのうちの少なくとも1つを使用して設定され得る。
動的共有スペクトルにおける共有チャネルを使用するための方法が提供され得る。共存パターンが決定され得る。第1のRATと第2のRATが動的共有スペクトル帯のチャネルにおいて動作することを可能にする共存ギャップを含み得る前記共存パターンが決定され得る。前記共存パターンは、無線送受信ユニット(WTRU)に送信され得る。信号は、前記共存ギャップの外側の期間の間に、前記第1のRATを介して、前記チャネルにおいて送信され得る。
動的共有スペクトルにおける共有チャネルを使用するための方法が提供され得る。時分割複信アップリンク/ダウンリンク(TDD UL/DL)構成が選択され得る。1または複数のマルチキャスト/ブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームが、前記TDD UL/DL構成のダウンリンク(DL)サブフレームから決定され得る。1または複数のスケジュールされていないアップリンク(UL)サブフレームが、前記TDD UL/DL構成の前記アップリンク(UL)サブフレームから決定され得る。共存ギャップは、前記1または複数のスケジュールされていないULサブフレームおよび前記MBSFNサブフレームを使用して生成され得る。前記共存ギャップは、第1のRATと第2のRATが、動的共有スペクトルのチャネルにおいて共存することを可能にし得る。
動的共有スペクトル帯におけるチャネルを共有するための無線送受信ユニット(WTRU)が提供され得る。前記WTRUは、共存パターンを受け取ることであって、前記共存パターンが、第1のRAT、第2のRATが動的共有スペクトル帯のチャネルにおいて動作することを可能にする、共存ギャップを含み得る、受け取ることと、信号を、前記共存パターンに基づいて、前記第1のRATを介して、前記チャネルにおいて送信することとを行うように構成され得る、プロセッサを含むことができる。
動的共有スペクトルにおける共有チャネルを使用するためのアクセスポイントが提供され得る。前記アクセスポイントは、第1のRATと第2のRATが動的共有スペクトルのチャネルにおいて動作することを可能にする共存ギャップの間に、チャネルが利用可能であり得るかどうかを判定するように構成され得る、プロセッサを含むことができる。前記プロセッサは、前記第1のRATに対する干渉を最低限に抑えるパケット持続時間を決定するように構成され得る。前記プロセッサは、前記パケット持続時間に基づいたパケットを、前記チャネルが利用可能であるときに、前記第2のRATを使用して、前記チャネルにおいて送信するように構成され得る。
共存パターンを調整するための拡張ノードB(eノードB)が提供され得る。前記eノードBは、プロセッサを含むことができる。前記eノードBは、第1のRATに関する動的共有スペクトル帯のチャネルにおけるトラフィック負荷を決定できる。前記eノードBは、前記第2のRATが前記チャネル上で動作しているかどうかを示す動作モードを決定できる。前記eノードBは、前記第1のRATと第2のRATが動的共有スペクトル帯の前記チャネルにおいて動作することを可能にする共存ギャップパターンを決定できる。前記eノードBは、前記トラフィック負荷、前記動作モード、または前記共存ギャップのうちの少なくとも1つを使用して、前記共存ギャップパターンに関するデューティサイクルを設定できる。
動的共有における共有チャネルを使用するためのWTRUが提供され得る。前記WTRUは、共存パターンを受け取るように構成され得る、プロセッサを含むことができる。前記共存パターンは、第1のRATと第2のRATが、動的共有スペクトル帯のチャネルにおいて動作することを可能にし得る、共存ギャップを含むことができる。前記プロセッサは、信号を、前記共存ギャップの外側の期間の間に、前記第1のRATを介して、前記チャネルにおいて送信するように構成され得る。
動的共有スペクトルにおける共有チャネルを使用するためのWTRUが提供され得る。前記WTRUは、プロセッサを含むことができる。前記プロセッサは、デューティサイクルを受け取り、前記デューティサイクルを使用して時分割複信アップリンク/ダウンリンク(TDD UL/DL)構成を選択するように構成され得る。前記プロセッサは、前記TDD UL/DL構成のダウンリンク(DL)サブフレームから1または複数のマルチキャスト/ブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームを決定し、前記TDD UL/DL構成のアップリンク(UL)サブフレームから1または複数のスケジュールされていない前記アップリンク(UL)サブフレームを決定するように構成され得る。前記プロセッサは、第1のRATと第2のRATが動的共有スペクトルのチャネルにおいて共存することを可能にし得る共存ギャップを、前記1または複数のスケジュールされていないULサブフレームおよび前記MBSFNサブフレームを使用して決定するように構成され得る。
より詳細な理解は、添付の図面を併用する、例として与えられた、以下の説明から得ることができる。
1または複数の開示される実施形態が実施され得る例示的な通信システムのシステム図である。 図1Aに示された通信システム内で使用され得る例示的な無線送受信ユニット(WTRU)のシステム図である。 図1Aに示された通信システム内で使用され得る例示的な無線アクセスネットワークおよび例示的なコアネットワークのシステム図である。 図1Aに示された通信システム内で使用され得る別の例示的な無線アクセスネットワークおよび別の例示的なコアネットワークのシステム図である。 図1Aに示された通信システム内で使用され得る別の例示的な無線アクセスネットワークおよび別の例示的なコアネットワークのシステム図である。 無線送受信ユニット(WTRU)内における共存干渉の一例を示す図である。 時分割多重(TDM)を可能にするためにeNBによって構成され得る、間欠的な受信(DRX)の一例を示す図である。 Wi−Fiビーコンを処理する一例を示す図である。 セカンダリユーザ共存のために使用され得る周期的ギャップパターンの一例を示す図である。 動的共有スペクトル帯におけるダウンリンク(DL)動作モードのために使用され得る例示的な周期的ギャップパターンを示す図である。 動的共有スペクトル帯におけるダウンリンク(DL)/アップリンク(UL)動作モードのための例示的な周期的ギャップパターンを示す図である。 LTE/Wi−Fi共存のために使用され得る共存ギャップの例を示す図である。 LTEおよびWi−Fiスループット対ギャップ持続時間のシミュレーションを示す図である。 共存パターン制御デバイスの例示的なブロック図である。 Wi−Fi負荷推定が利用可能でないことがあるデューティサイクル調整のための例示的なフロー図である。 Wi−Fi負荷推定が利用可能であり得るデューティサイクル調整のための例示的なフロー図である。 eノードB(eNB)/ホームeNB(HeNB)デューティサイクルシグナリングの一例を示す図である。 デューティサイクルを伝えるための例示的なプライマリ同期信号(PSS)/セカンダリ同期信号(SSS)配列(permutation)を示す図である。 PSSおよびSSSを使用する例示的なデューティサイクルシグナリングを示す図である。 機械アクセス制御(MAC)制御要素(CE)を使用するデューティサイクル変更例を示す図である。 無線リソース制御(RRC)再構成メッセージングを使用するデューティサイクル変更例を示す図である。 LTEオン期間およびオフ期間の間の干渉レベルの一例を示す図である。 シミュレーションモデルを示す図である。 干渉の累積分布関数(CDF)の例示的なグラフを示す図である。 2つの協調LTE送信機が関係するセカンダリユーザ共存の一例を示す図である。 セカンダリネットワークの例示的な検出を示す図である。 セカンダリユーザ(SU)検出の例示的なフローチャートである。 SU検出実施形態の一例を示す図である。 様々なトラフィックタイプについての例示的なパケット送信を示す図である。 異なるトラフィックタイプについての平均干渉レベルの一例を示す図である。 RRC再構成メッセージの例示的な使用を示す図である。 リスンビフォートーク(LBT)を用い得る、例示的なダウンリンク(DL)/アップリンク(UL)/共存ギャップ(CG)パターンを示す図である。 LBTを用いなくてよい例示的なDLからULへの切り換えを示す図である。 LBTを用いなくてよい例示的なULからDLへの切り換えを示す図である。 周波数分割複信(FDD)DLのための例示的な動的非周期的共存パターンを示す図である。 CGがULバースト後、DLバースト前に挿入される例示的なシナリオを示す図である。 (H)eNB処理のための例示的な状態機械を示す図である。 DL送信状態にあるときの処理の例示的なフローチャートである。 UL送信状態にあるときの処理の例示的なフローチャートである。 空きチャネル判定(CCA)状態にあるときの処理の例示的なフローチャートである。 送信モードの例示的な決定を示す図である。 チャネルアクセスメカニズムに基づき得る例示的な測定を示す図である。 チャネルアクセスに基づき得る測定の例示的なフロー図である。 数々の搬送波集合タイプを示す図である。 代表的な周波数分割複信(FDD)フレームフォーマットを示す図である。 代表的な時分割複信(TDD)フレームフォーマットを示す図である。 物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(PHICH)グループ変調およびマッピングの一例を示す図である。 TDD GPを置換するために使用され得る共存ギャップを示す図である。 拡張された特別なサブフレームを使用し得るTDD UL/DL構成4を示す図である。 共存ギャップが複数のフレーム上に構成され得る共存フレームを示す図である。 90%デューティサイクルについての共存ギャップパターンを示す図である。 80%デューティサイクルについての共存ギャップパターンを示す図である。 50%デューティサイクルについての共存ギャップパターンを示す図である。 40%デューティサイクルについての共存ギャップパターンを示す図である。 TDD UL/DL構成1のための高デューティサイクルギャップパターンを示す図である。 TDD UL/DL構成1のための中間デューティサイクルギャップパターンを示す図である。 TDD UL/DL構成2のための高デューティサイクルギャップパターンを示す図である。 TDD UL/DL構成2のための中間デューティサイクルギャップパターンを示す図である。 TDD UL/DL構成3のための高デューティサイクルギャップパターンを示す図である。 TDD UL/DL構成3のための中間デューティサイクルギャップパターンを示す図である。 TDD UL/DL構成4のための高デューティサイクルギャップパターンを示す図である。 TDD UL/DL構成4のための中間デューティサイクルギャップパターンを示す図である。 TDD UL/DL構成5のための高デューティサイクルギャップパターンを示す図である。 TDD UL/DL構成5のための中間デューティサイクルギャップパターンを示す図である。 TDD UL/DL構成0のための高デューティサイクルギャップパターンを示す図である。 TDD UL/DL構成0のための中間デューティサイクルギャップパターンを示す図である。 TDD UL/DL構成0のための別の中間デューティサイクルギャップパターンを示す図である。 TDD UL/DL構成0のための別の中間デューティサイクルギャップパターンを示す図である。 DL HARQタイミングに変化が存在し得ない、TDD UL/DL構成0のための中間デューティサイクルギャップパターンを示す図である。 DL HARQタイミングがフレーム依存であり得る、TDD UL/DL構成0のための中間デューティサイクルギャップパターンを示す図である。 TDD UL/DL構成6のための高デューティサイクルギャップパターンを示す図である。 DL HARQタイミングに変化が存在し得ない、TDD UL/DL構成6のための中間デューティサイクルギャップパターンを示す図である。 TDD UL/DL構成6のための別の中間デューティサイクルギャップパターンを示す図である。 DL HARQタイミングに変化が存在し得ない、TDD UL/DL構成6のための中間デューティサイクル構成を示す図である。 DL HARQタイミングがフレーム依存であり得る、TDD UL/DL構成6のための中間デューティサイクル構成を示す図である。 Wi−Fiから制御チャネルに及ぼされる干渉を示す図である。 2つのPHICHグループ上で繰り返され得る、符号化PHICHを示す図である。 24シンボルスクランブリング符号を使用できる、PHICHの符号化の向上を示す図である。 UE当たり2つの直交符号を使用するPHICHロバスト性の向上を示す図である。 TDD UL/DL構成のために使用され得る事前設定されたPDCCHを示す図である。 Wi−Fiをチャネルから退去させるために使用され得る基準信号を示す図である。 Wi−Fi OFDM物理(PHY)送受信機と受信機の例示的なブロック図である。 インターリーバ構成のための例示的なフロー図である。 インターリーバ構成のための別の例示的なフロー図である。
例示的な実施形態の詳細な説明が、様々な図を参照して今から行われる。この説明は可能な実施の詳細な例を提供するが、細部は例示的なものであり、決して本出願の範囲を限定するものではないことが意図されていることに留意されたい。
図1Aは、1または複数の開示される実施形態を実施できる例示的な通信システム100の図である。通信システム100は、音声、データ、ビデオ、メッセージング、放送などのコンテンツを複数のワイヤレスユーザに提供する、多元接続システムとすることができる。通信システム100は、複数のワイヤレスユーザが、ワイヤレス帯域幅を含むシステムリソースの共有を通して、そのようなコンテンツにアクセスすることを可能にすることができる。例えば、通信システム100は、符号分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、直交FDMA(OFDMA)、およびシングル搬送波FDMA(SC−FDMA)など、1または複数のチャネルアクセス方法を利用することができる。
図1Aに示されるように、通信システム100は、(一般にまたは一括してWTRU102と呼ばれることがある)無線送受信ユニット(WTRU)102a、102b、102c、および/または102d、無線アクセスネットワーク(RAN)103/104/105、コアネットワーク106/107/109、公衆交換電話網(PSTN)108、インターネット110、ならびに他のネットワーク112を含むことができるが、開示される実施形態は、任意の数のWTRU、基地局、ネットワーク、および/またはネットワーク要素を企図していることが理解されよう。WTRU102a、102b、102c、102dの各々は、ワイヤレス環境において動作および/または通信するように構成された任意のタイプのデバイスとすることができる。例を挙げると、WTRU102a、102b、102c、102dは、ワイヤレス信号を送信および/または受信するように構成することができ、ユーザ機器(UE)、移動局、固定もしくは移動加入者ユニット、ページャ、セルラ電話、携帯情報端末(PDA)、スマートフォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコンピュータ、ワイヤレスセンサ、家電製品などを含むことができる。
通信システム100は、基地局114aおよび基地局114bも含むことができる。基地局114a、114bの各々は、コアネットワーク106/107/109、インターネット110、および/またはネットワーク112などの1または複数の通信ネットワークへのアクセスを円滑化するために、WTRU102a、102b、102c、102dの少なくとも1つとワイヤレスでインターフェースを取るように構成された、任意のタイプのデバイスとすることができる。例を挙げると、基地局114a、114bは、基地トランシーバ局(BTS)、ノードB、eノードB、ホームノードB、ホームeノードB、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、およびワイヤレスルータなどとすることができる。基地局114a、114bは各々、単一の要素として示されているが、基地局114a、114bは、任意の数の相互接続された基地局および/またはネットワーク要素を含むことができることが理解されよう。
基地局114aは、RAN103/104/105の部分とすることができ、RAN104は、他の基地局、および/または基地局コントローラ(BSC)、無線ネットワークコントローラ(RNC)、中継ノードなどのネットワーク要素(図示されず)も含むことができる。基地局114aおよび/または基地局114bは、セル(図示されず)と呼ばれることがある特定の地理的領域内で、ワイヤレス信号を送信および/または受信するように構成することができる。セルは、さらにセルセクタに分割することができる。例えば、基地局114aに関連付けられたセルは、3つのセクタに分割することができる。したがって、一実施形態では、基地局114aは、送受信機を3つ、すなわち、セルのセクタ毎に1つずつ含むことができる。別の実施形態では、基地局114aは、多入力多出力(MIMO)技術を利用することができ、したがって、セルのセクタ毎に複数の送受信機を利用することができる。
基地局114a、114bは、エアインターフェース115/116/117を介して、WTRU102a、102b、102c、102dの1または複数と通信することができ、エアインターフェース116は、任意の適切なワイヤレス通信リンク(例えば、無線周波(RF)、マイクロ波、赤外線(IR)、紫外線(UV)、可視光など)とすることができる。エアインターフェース115/116/117は、任意の適切な無線アクセス技術(RAT)を使用して確立することができる。
より具体的には、上で言及したように、通信システム100は、多元接続システムとすることができ、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、およびSC−FDMAなどの、1または複数のチャネルアクセス方式を利用することができる。例えば、RAN103/104/105内の基地局114a、およびWTRU102a、102b、102cは、広帯域CDMA(WCDMA)を使用してエアインターフェース115/116/117を確立できる、ユニバーサル移動体通信システム(UMTS)地上無線アクセス(UTRA)などの無線技術を実施することができる。WCDMAは、高速パケットアクセス(HSPA)および/または進化型HSPA(HSPA+)などの通信プロトコルを含むことができる。HSPAは、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)および/または高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)を含むことができる。
別の実施形態では、基地局114a、およびWTRU102a、102b、102cは、ロングタームエボリューション(LTE)および/またはLTEアドバンスト(LTE−A)を使用してエアインターフェース115/116/117を確立できる、進化型UMTS地上無線アクセス(E−UTRA)などの無線技術を実施することができる。
他の実施形態では、基地局114a、およびWTRU102a、102b、102cは、IEEE802.16(すなわち、マイクロ波アクセス用の世界的相互運用性(WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV−DO、暫定標準2000(IS−2000)、暫定標準95(IS−95)、暫定標準856(IS−856)、移動体通信用グローバルシステム(GSM)、GSMエボリューション用の高速データレート(EDGE)、およびGSM EDGE(GERAN)などの無線技術を実施することができる。
図1Aの基地局114bは、例えば、ワイヤレスルータ、ホームノードB、ホームeノードB、またはアクセスポイントとすることができ、職場、家庭、乗物、およびキャンパスなどの局所的エリアにおけるワイヤレス接続性を円滑化するために、任意の適切なRATを利用することができる。一実施形態では、基地局114b、およびWTRU102c、102dは、IEEE802.11などの無線技術を実施して、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)を確立することができる。別の実施形態では、基地局114b、およびWTRU102c、102dは、IEEE802.15などの無線技術を実施して、ワイヤレスパーソナルエリアネットワーク(WPAN)を確立することができる。また別の実施形態では、基地局114b、およびWTRU102c、102dは、セルラベースのRAT(例えば、WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE−Aなど)を利用して、ピコセルまたはフェムトセルを確立することができる。図1Aに示されるように、基地局114bは、インターネット110への直接的な接続を有することがある。したがって、基地局114bは、コアネットワーク106/107/109を介して、インターネット110にアクセスする必要がないことがある。
RAN103/104/105は、コアネットワーク106/107/109と通信することができ、コアネットワーク106/107/109は、音声、データ、アプリケーション、および/またはボイスオーバインターネットプロトコル(VoIP)サービスをWTRU102a、102b、102c、102dの1または複数に提供するように構成された、任意のタイプのネットワークとすることができる。例えば、コアネットワーク106/107/109は、呼制御、請求サービス、モバイルロケーションベースのサービス、プリペイド通話、インターネット接続性、ビデオ配信などを提供することができ、および/またはユーザ認証など、高レベルのセキュリティ機能を実行することができる。図1Aには示されていないが、RAN103/104/105および/またはコアネットワーク106/107/109は、RAN103/104/105と同じRATまたは異なるRATを利用する他のRANと直接的または間接的に通信できることが理解されよう。例えば、E−UTRA無線技術を利用できるRAN103/104/105に接続するのに加えて、コアネットワーク106/107/109は、GSM無線技術を利用する別のRAN(図示されず)と通信することもできる。
コアネットワーク106/107/109は、PSTN108、インターネット110、および/または他のネットワーク112にアクセスするための、WTRU102a、102b、102c、102dのためのゲートウェイとしてサービスすることもできる。PSTN108は、基本電話サービス(POTS)を提供する回路交換電話網を含むことができる。インターネット110は、TCP/IPインターネットプロトコルスイート内の伝送制御プロトコル(TCP)、ユーザデータグラムプロトコル(UDP)、およびインターネットプロトコル(IP)など、共通の通信プロトコルを使用する、相互接続されたコンピュータネットワークとデバイスとからなるグローバルシステムを含むことができる。ネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有および/または運営される有線またはワイヤレス通信ネットワークを含むことができる。例えば、ネットワーク112は、RAN103/104/105と同じRATまたは異なるRATを利用できる1または複数のRANに接続された、別のコアネットワークを含むことができる。
通信システム100内のWTRU102a、102b、102c、102dのいくつかまたはすべては、マルチモード機能を含むことができ、すなわち、WTRU102a、102b、102c、102dは、異なるワイヤレスリンクを介して異なるワイヤレスネットワークと通信するための複数の送受信機を含むことができる。例えば、図1Aに示されたWTRU102cは、セルラベースの無線技術を利用できる基地局114aと通信するように、またIEEE802無線技術を利用できる基地局114bと通信するように構成することができる。
図1Bは、例示的なWTRU102のシステム図である。図1Bに示されるように、WTRU102は、プロセッサ118と、送受信機120と、送信/受信要素122と、スピーカ/マイクロフォン124と、キーパッド126と、ディスプレイ/タッチパッド128と、着脱不能メモリ130と、着脱可能メモリ132と、電源134と、全地球測位システム(GPS)チップセット136と、他の周辺機器138とを含むことができる。WTRU102は、一実施形態との整合性(includeent)を保ちながら、上記の要素の任意のサブコンビネーションを含むことができることが理解されよう。また、実施形態は、基地局114a、114b、ならびに/またはとりわけ、送受信機局(BTS)、ノードB、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、ホームノードB、進化型ホームノードB(eNodeB)、ホーム進化型ノードB(HeNB)、ホーム進化型ノードBゲートウェイ、およびプロキシノードなどの、しかし、それらに限定されない、基地局114a、114bが表し得るノードが、図1Bに示され、本明細書で説明される要素のいくつかまたはすべてを含むことができることを企図している。
プロセッサ118は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1または複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)回路、他の任意のタイプの集積回路(IC)、および状態機械などとすることができる。プロセッサ118は、信号符号化、データ処理、電力制御、入出力処理、および/またはWTRU102がワイヤレス環境で動作することを可能にする他の任意の機能を実行することができる。プロセッサ118は、送受信機120に結合することができ、送受信機120は、送信/受信要素122に結合することができる。図1Bは、プロセッサ118と送受信機120を別々のコンポーネントとして示しているが、プロセッサ118と送受信機120は、電子パッケージまたはチップ内に一緒に統合できることが理解されよう。
送信/受信要素122は、エアインターフェース115/116/117を介して、基地局(例えば、基地局114a)に信号を送信し、または基地局から信号を受信するように構成することができる。例えば、一実施形態では、送信/受信要素122は、RF信号を送信および/または受信するように構成されたアンテナとすることができる。別の実施形態では、送信/受信要素122は、例えば、IR、UV、または可視光信号を送信および/または受信するように構成された放射器/検出器とすることができる。また別の実施形態では、送信/受信要素122は、RF信号と光信号の両方を送信および受信するように構成することができる。送信/受信要素122は、ワイヤレス信号の任意の組み合わせを送信および/または受信するように構成できることが理解されよう。
加えて、図1Bでは、送信/受信要素122は単一の要素として示されているが、WTRU102は、任意の数の送信/受信要素122を含むことができる。より具体的には、WTRU102は、MIMO技術を利用することができる。したがって、一実施形態では、WTRU102は、エアインターフェース115/116/117を介してワイヤレス信号を送信および受信するための2つ以上の送信/受信要素122(例えば、複数のアンテナ)を含むことができる。
送受信機120は、送信/受信要素122によって送信される信号を変調し、送信/受信要素122によって受信された信号を復調するように構成することができる。上で言及したように、WTRU102は、マルチモード機能を有することができる。したがって、送受信機120は、WTRU102が、例えば、UTRAおよびIEEE802.11などの複数のRATを介して通信することを可能にするための、複数の送受信機を含むことができる。
WTRU102のプロセッサ118は、スピーカ/マイクロフォン124、キーパッド126、および/またはディスプレイ/タッチパッド128(例えば、液晶表示(LCD)ディスプレイユニットもしくは有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイユニット)に結合することができ、それらからユーザ入力データを受け取ることができる。プロセッサ118は、スピーカ/マイクロフォン124、キーパッド126、および/またはディスプレイ/タッチパッド128にユーザデータを出力することもできる。加えて、プロセッサ118は、着脱不能メモリ130および/または着脱可能メモリ132など、任意のタイプの適切なメモリから情報を入手することができ、それらにデータを記憶することができる。着脱不能メモリ130は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリメモリ(ROM)、ハードディスク、または他の任意のタイプのメモリ記憶デバイスを含むことができる。着脱可能メモリ132は、加入者識別モジュール(SIM)カード、メモリスティック、およびセキュアデジタル(SD)メモリカードなどを含むことができる。他の実施形態では、プロセッサ118は、WTRU102上に物理的に配置されたメモリではなく、サーバまたはホームコンピュータ(図示されず)などの上に配置されたメモリから情報を入手することができ、それらにデータを記憶することができる。
プロセッサ118は、電源134から電力を受け取ることができ、WTRU102内の他のコンポーネントへの電力の分配および/または制御を行うように構成することができる。電源134は、WTRU102に給電するための任意の適切なデバイスとすることができる。例えば、電源134は、1または複数の乾電池(例えば、ニッケル−カドミウム(NiCd)、ニッケル−亜鉛(NiZn)、ニッケル水素(NiMH)、リチウムイオン(Li−ion)など)、太陽電池、および燃料電池などを含むことができる。
プロセッサ118は、GPSチップセット136に結合することもでき、GPSチップセット136は、WTRU102の現在位置に関する位置情報(例えば、経度および緯度)を提供するように構成することができる。GPSチップセット136からの情報に加えて、またはその代わりに、WTRU102は、基地局(例えば、基地局114a、114b)からエアインターフェース115/116/117を介して位置情報を受け取ることができ、および/または2つ以上の近くの基地局から受信した信号のタイミングに基づいて、自らの位置を決定することができる。WTRU102は、一実施形態との整合性を保ちながら、任意の適切な位置決定方法を用いて、位置情報を獲得できることが理解されよう。
プロセッサ118は、他の周辺機器138にさらに結合することができ、他の周辺機器138は、追加的な特徴、機能、および/または有線もしくはワイヤレス接続性を提供する、1または複数のソフトウェアモジュールおよび/またはハードウェアモジュールを含むことができる。例えば、周辺機器138は、加速度計、eコンパス、衛星送受信機、(写真またはビデオ用の)デジタルカメラ、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポート、バイブレーションデバイス、テレビ送受信機、ハンズフリーヘッドセット、Bluetooth(登録商標)モジュール、周波数変調(FM)ラジオユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、およびインターネットブラウザなどを含むことができる。
図1Cは、一実施形態による、RAN103およびコアネットワーク106のシステム図である。上で言及したように、RAN103は、UTRA無線技術を利用して、エアインターフェース115を介してWTRU102a、102b、102cと通信することができる。RAN103は、コアネットワーク106とも通信することができる。図1Cに示されるように、RAN103は、ノードB140a、140b、140cを含むことができ、ノードB140a、140b、140cは各々、エアインターフェース115を介してWTRU102a、102b、102cと通信するための1または複数の送受信機を含むことができる。ノードB140a、140b、140cは各々、RAN103内の特定のセル(図示されず)に関連付けることができる。RAN103は、RNC142a、142bも含むことができる。RAN103は、一実施形態との整合性を保ちながら、任意の数のノードBおよびRNCを含むことができることが理解されよう。
図1Cに示されるように、ノードB140a、140bは、RNC142aと通信することができる。加えて、ノードB140cは、RNC142bと通信することができる。ノードB140a、140b、140cは、Iubインターフェースを介して、それぞれのRNC142a、142bと通信することができる。RNC142a、142bは、Iurインターフェースを介して、互いに通信することができる。RNC142a、142bの各々は、それが接続されたそれぞれのノードB140a、140b、140cを制御するように構成することができる。加えて、RNC142a、142bの各々は、アウタループ電力制御、負荷制御、アドミッションコントロール、パケットスケジューリング、ハンドオーバ制御、マクロダイバーシティ、セキュリティ機能、およびデータ暗号化など、他の機能を実施またはサポートするように構成することができる。
図1Cに示されるコアネットワーク106は、メディアゲートウェイ(MGW)144、モバイル交換センタ(MSC)146、サービングGPRSサポートノード(SGSN)148、および/またはゲートウェイGPRSサポートノード(GGSN)150を含むことができる。上記の要素の各々は、コアネットワーク106の部分として示されているが、これらの要素は、どの1つをとっても、コアネットワーク運営体とは異なる主体によって所有および/または運営できることが理解されよう。
RAN103内のRNC142aは、IuCSインターフェースを介して、コアネットワーク106内のMSC146に接続することができる。MSC146は、MGW144に接続することができる。MSC146とMGW144は、PSTN108などの回路交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102b、102cに提供して、WTRU102a、102b、102cと従来の陸線通信デバイスの間の通信を円滑化することができる。
RAN103内のRNC142aは、IuPSインターフェースを介して、コアネットワーク106内のSGSN148にも接続することができる。SGSN148は、GGSN150に接続することができる。SGSN148とGGSN150は、インターネット110などのパケット交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102b、102cに提供して、WTRU102a、102b、102cとIP対応デバイスの間の通信を円滑化することができる。
上で言及したように、コアネットワーク106は、ネットワーク112にも接続することができ、ネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有および/または運営される他の有線またはワイヤレスネットワークを含むことができる。
図1Dは、一実施形態による、RAN104およびコアネットワーク107のシステム図である。上で言及したように、RAN104は、エアインターフェース116を介してWTRU102a、102b、102cと通信するために、E−UTRA無線技術を利用することができる。RAN104は、コアネットワーク107と通信することもできる。
RAN104は、eノードB160a、160b、160cを含むことができるが、RAN104は、一実施形態との整合性を保ちながら、任意の数のeノードBを含むことができることが理解されよう。eノードB160a、160b、160cは、各々が、エアインターフェース116を介してWTRU102a、102b、102cと通信するための1または複数の送受信機を含むことができる。一実施形態では、eノードB160a、160b、160cは、MIMO技術を実施することができる。したがって、eノードB160aは、例えば、複数のアンテナを使用して、WTRU102aにワイヤレス信号を送信し、WTRU102aからワイヤレス信号を受信することができる。
eノードB160a、160b、160cの各々は、特定のセル(図示されず)に関連付けることができ、無線リソース管理決定、ハンドオーバ決定、ならびにアップリンクおよび/またはダウンリンクにおけるユーザのスケジューリングなどを処理するように構成することができる。図1Dに示されるように、eノードB160a、160b、160cは、X2インターフェースを介して互いに通信することができる。
図1Dに示されるコアネットワーク107は、モビリティ管理ゲートウェイ(MME)162、サービングゲートウェイ164、およびパケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ166を含むことができる。上記の要素の各々は、コアネットワーク107の部分として示されているが、これらの要素は、どの1つをとっても、コアネットワーク運営体とは異なる主体によって所有および/または運営できることが理解されよう。
MME162は、S1インターフェースを介して、RAN104内のeノードB160a、160b、160cの各々に接続することができ、制御ノードとしての役割を果たすことができる。例えば、MME162は、WTRU102a、102b、102cのユーザの認証、ベアラアクティブ化/非アクティブ化、WTRU102a、102b、102cの初期接続中における特定のサービングゲートウェイの選択などを担うことができる。MME162は、RAN104とGSMまたはWCDMAなどの他の無線技術を利用する他のRAN(図示されず)との間の交換のためのコントロールプレーン機能を提供することもできる。
サービングゲートウェイ164は、S1インターフェースを介して、RAN104内のeノードB160a、160b、160cの各々に接続することができる。サービングゲートウェイ164は、一般に、ユーザデータパケットのWTRU102a、102b、102cへの/からの経路選択および転送を行うことができる。サービングゲートウェイ164は、eノードB間ハンドオーバ中におけるユーザプレーンのアンカリング(anchoring)、ダウンリンクデータがWTRU102a、102b、102cに利用可能な場合に行う一斉呼出のトリガ、ならびにWTRU102a、102b、102cのコンテキストの管理および記憶など、他の機能を実行することもできる。
サービングゲートウェイ164は、PDNゲートウェイ166に接続することもでき、PDNゲートウェイ166は、インターネット110などのパケット交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102b、102cに提供して、WTRU102a、102b、102cとIP対応デバイスの間の通信を円滑化することができる。
コアネットワーク107は、他のネットワークとの通信を円滑化することができる。例えば、コアネットワーク107は、PSTN108などの回路交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102b、102cに提供して、WTRU102a、102b、102cと従来の陸線通信デバイスの間の通信を円滑化することができる。例えば、コアネットワーク107は、コアネットワーク107とPSTN108の間のインターフェースとしての役割を果たすIPゲートウェイ(例えば、IPマルチメディアサブシステム(IMS)サーバ)を含むことができ、またはIPゲートウェイと通信することができる。加えて、コアネットワーク107は、ネットワーク112へのアクセスをWTRU102a、102b、102cに提供することができ、ネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有および/または運営される他の有線またはワイヤレスネットワークを含むことができる。
図1Eは、一実施形態による、RAN105およびコアネットワーク109のシステム図である。RAN105は、IEEE802.16無線技術を利用して、エアインターフェース117を介してWTRU102a、102b、102cと通信する、アクセスサービスネットワーク(ASN)とすることができる。以下でさらに説明するように、WTRU102a、102b、102c、RAN105、およびコアネットワーク109の異なる機能エンティティ間の通信リンクは、参照点として定義することができる。
図1Eに示されるように、RAN105は、基地局180a、180b、180cと、ASNゲートウェイ182とを含むことができるが、RAN105は、一実施形態との整合性を保ちながら、任意の数の基地局とASNゲートウェイとを含むことができることが理解されよう。基地局180a、180b、180cは、各々が、RAN105内の特定のセル(図示されず)に関連付けることができ、各々が、エアインターフェース117を介してWTRU102a、102b、102cと通信するための1または複数の送受信機を含む。一実施形態では、基地局180a、180b、180cは、MIMO技術を実施することができる。したがって、基地局180aは、例えば、複数のアンテナを使用して、WTRU102aにワイヤレス信号を送信し、WTRU102aからワイヤレス信号を受信することができる。基地局180a、180b、180cは、ハンドオフトリガリング、トンネル確立、無線リソース管理、トラフィック分類、およびサービス品質(QoS)ポリシ実施などの、モビリティ管理機能も提供することができる。ASNゲートウェイ182は、トラフィック集約ポイントとしてサービスすることができ、ページング、加入者プロファイルのキャッシング、およびコアネットワーク109へのルーティングなどを担うことができる。
WTRU102a、102b、102cとRAN105の間のエアインターフェース117は、IEEE802.16仕様を実施する、R1参照点として定義することができる。加えて、WTRU102a、102b、102cの各々は、コアネットワーク109との論理インターフェース(図示されず)を確立することができる。WTRU102a、102b、102cとコアネットワーク109の間の論理インターフェースは、R2参照点として定義することができ、R2参照点は、認証、認可、IPホスト構成管理、および/またはモビリティ管理のために使用することができる。
基地局180a、180b、180cの各々の間の通信リンクは、WTRUハンドオーバおよび基地局間でのデータの転送を円滑化するためのプロトコルを含む、R8参照点として定義することができる。基地局180a、180b、180cとASNゲートウェイ182の間の通信リンクは、R6参照点として定義することができる。R6参照点は、WTRU102a、102b、102cの各々に関連するモビリティイベントに基づいたモビリティ管理を円滑化するためのプロトコルを含むことができる。
図1Eに示されるように、RAN105は、コアネットワーク109に接続することができる。RAN105とコアネットワーク109の間の通信リンクは、例えばデータ転送およびモビリティ管理機能を円滑化するためのプロトコルを含む、R3参照点として定義することができる。コアネットワーク109は、モバイルIPホームエージェント(MIP−HA)184と、認証認可課金(AAA)サーバ186と、ゲートウェイ188とを含むことができる。上記の要素の各々は、コアネットワーク109の部分として示されているが、これらの要素は、どの1つをとっても、コアネットワーク運営体とは異なる主体によって所有および/または運営できることが理解されよう。
MIP−HAは、IPアドレス管理を担うことができ、WTRU102a、102b、102cが、異なるASNの間で、および/または異なるコアネットワークの間でローミングを行うことを可能にすることができる。MIP−HA184は、インターネット110などのパケット交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102b、102cに提供して、WTRU102a、102b、102cとIP対応デバイスの間の通信を円滑化することができる。AAAサーバ186は、ユーザ認証、およびユーザサービスのサポートを担うことができる。ゲートウェイ188は、他のネットワークとの網間接続を円滑化することができる。例えば、ゲートウェイ188は、PSTN108などの回路交換ネットワークへのアクセスをWTRU102a、102b、102cに提供して、WTRU102a、102b、102cと従来の陸線通信デバイスの間の通信を円滑化することができる。加えて、ゲートウェイ188は、ネットワーク112へのアクセスをWTRU102a、102b、102cに提供し、ネットワーク112は、他のサービスプロバイダによって所有および/または運営される他の有線またはワイヤレスネットワークを含むことができる。
図1Eには示されていないが、RAN105は、他のASNに接続でき、コアネットワーク109は、他のコアネットワークに接続できることが理解されよう。RAN105と他のASNの間の通信リンクは、R4参照点として定義することができ、R4参照点は、RAN105と他のASNの間で、WTRU102a、102b、102cのモビリティを調整するためのプロトコルを含むことができる。コアネットワーク109と他のコアネットワークの間の通信リンクは、R5参照として定義することができ、R5参照は、ホームコアネットワークと在圏コアネットワークの間の網間接続を円滑化するためのプロトコルを含むことができる。
コンポーネント搬送波は、動的共有スペクトルにおいて動作できる。例えば、補助コンポーネント搬送波(SuppCC)または補助セル(SuppCell)は、動的共有スペクトル帯において動作できる。SuppCCは、ワイヤレスカバレージおよび/またはワイヤレストラフィックオフロードを提供するために、動的共有スペクトル帯において日和見的に使用され得る。ネットワークアーキテクチャは、サービス継続性を提供するマクロセル、およびライセンスされた動的共有スペクトル帯の集合を行って、増加した帯域幅をロケーションに提供できる、ピコセル、フェムトセル、またはリモート無線ヘッド(RRH)セルなどを含むことができる。
搬送波集合(CA)は、動的共有スペクトル帯の特性に対応できる。例えば、LTE動作は、動的共有スペクトル帯におけるチャネルの利用可能性、動的共有スペクトル帯のセカンダリユーザ、またはプライマリユーザが優先アクセスを有し得るという動的共有スペクトル帯上での動作に対して課される規制ルールなどに従って変化できる。動的共有スペクトル帯の特性に対応するために、補助コンポーネント搬送波(SuppCC)または補助セル(SuppCell)が、動的共有スペクトル帯において動作できる。SuppCCまたはSuppCellは、LTEにおけるセカンダリセルのサポートに類似したサポートを、1組のチャネル、特徴、または機能などに提供できる。
補助セルを構成できる補助コンポーネント搬送波は、セカンダリコンポーネント搬送波とは異なることができる。SuppCCは、動的共有スペクトル帯におけるチャネル上で動作できる。動的共有スペクトル帯におけるチャネルの利用可能性は、ランダムであり得る。他のセカンダリユーザもこの帯域上に存在でき、これらのセカンダリユーザは異なる無線アクセス技術を使用していることがあるので、チャネルの品質は保証され得ない。SuppCCによって使用され得るセルは、リリース10(R10)バックワード互換でないことがあり、UEは、補助セルにキャンプオンすることを要求されないことがある。補助セルは、B MHzスライスにおいて利用可能であり得る。例えば、北米では、TVWSチャネルは、6MHzとすることができ、それは、Bが5MHzになり得るように、チャネル当たり5MHzのLTE搬送波のサポートを可能にし得る。アグリゲートされた補助セルにおけるコンポーネント搬送波間の周波数分離は、ランダムであり得、低いものであり得、TVWSチャネルの利用可能性、デバイスの能力、または近隣システム間での共有方針など、数々の要因に依存し得る。
ワイヤレス通信システムは、Wi−Fiシステムなどの他のワイヤレス通信システムとすることができるセカンダリユーザと共存できる。LTEシステムが動的共有スペクトル帯において動作する場合、同じスペクトルが、異なる無線アクセス技術を使用できる他のセカンダリユーザと共有され得る。例えば、本明細書で説明される実施形態は、LTEが、動的共有スペクトル帯において動作すること、およびWi−Fiなどの異なる無線アクセス技術と共存することを可能にし得る。
802.11 MACは、市販製品では広くは使用されていない集中調整機能(PCF)と、分散調整機能(DCF)の、2つの動作モードをサポートできる。PCFは、無競合アクセスを提供でき、一方、DCFは、競合ベースのアクセスのために、衝突回避付き搬送波感知多重アクセス(CSMA/CA)を使用できる。CSMAは、チャネルアクセスのために空きチャネル判定(CCA)技法を利用できる。CSMAは、プリアンブル検出を使用して、他のWi−Fi送信を検出でき、プリアンブル部が失われている場合は、エネルギー測定を使用して、チャネル利用可能性を判定できる。例えば、20MHzチャネル帯域幅の場合、CCAは、ミッドアンブル検出(すなわち、Wi−Fi検出)に対しては、−82dBmの閾値を、また非Wi−Fi検出に対しては、−62dBmの閾値を使用できる。
インフラストラクチャネットワークでは、アクセスポイントが、定期的にビーコンを送信できる。ビーコンは、100msなどの間隔に設定され得る。アドホックネットワークでは、ピア局の1つが、ビーコンを送信する責任を担うことができる。ビーコンフレームを受信した後、局は、ビーコン間隔の間、待つことができ、時間遅延後に、別の局がビーコンを送信しない場合、ビーコンを送信できる。ビーコンフレームは、50バイト長とすることができ、その約半分は、共通フレームヘッダおよび巡回冗長検査(CRC)フィールド用とすることができる。ビーコンを送信するための予約分がないことがあり、ビーコンは、802.11 CSMA/CAアルゴリズムを使用して送信され得る。ビーコン間の時間は、ビーコン間隔よりも長いことがあるが、局は、ビーコン内に見出されるタイムスタンプを利用することによって、これを補償できる。
デバイス内共存(IDC)が提供され得る。図2は、無線送受信ユニット(WTRU)内における共存干渉の一例を示している。図2に示されるように、ANT202、ANT204、およびANT206など、複数の無線送受信機が同じUE上に存在し得る場合に、干渉が発生し得る。例えば、UEは、LTE、Bluetooth(BT)、およびWi−Fi送受信機を備えることができる。動作中、ANT202などの送信機は、他の技術で動作していることがあるANT204およびANT206などの1または複数の受信機に干渉を及ぼすことがある。これが起こり得るのは、個々の送受信機についてのフィルタ阻止が要件を満たし得る場合であっても、要件は、同じデバイス上に配置され得る送受信機を考慮していないことがあるためである。
図2に示されるように、数々の共存シナリオが発生し得る。例えば、LTEバンド40無線Txは、ISM無線Rxに対する干渉の原因になり得、ISM無線Txは、LTEバンド40無線Rxに対する干渉の原因になり得、LTEバンド7無線Txは、ISM無線Rxに対する干渉の原因になり得、LTEバンド7/13/14無線Txは、GNSS無線Rxに対する干渉の原因になり得るなどである。
図3は、時分割多重(TDM)を可能にするためにeNBによって構成され得る、間欠的な受信(DRX)の一例を示している。間欠的な受信(DRX)は、無線アクセス技術間での時分割多重(TDM)を可能にすることによって自己干渉に対処するために使用され得る。図3に示されるように、DRXサイクル302に関して、304では、LTEは、期間中、オンであることができ、306では、LTEは、ISMなどの別の無線アクセス技術に機会を提供するために、期間中、オフであることができる。オンおよびオフサイクルは、様々な長さとすることができる。例えば、LTEは、304において、50msにわたってオンであることができ、ISM動作は、306において、78msの間に発生し得る。
図4は、Wi−Fiビーコンを処理する一例を示している。図4に示されるように、UEがWi−Fiビーコンを受信することを可能にするために、UEベースのDRXタイプパターンが使用され得る。例えば、LTE活動402は、412などにおけるアクティブ時間と、414などの非アクティブ時間とを有することができる。非アクティブ時間中に、Wi−Fi活動404が発生し得る。例えば、ビーコン406、ビーコン408、および/またはビーコン410が、非アクティブ時間中に発生し得る。
LTE測定が提供され得る。例えば、基準信号受信電力(RSRP)、基準信号受信品質(RSRQ)、および受信信号強度インジケータ(RSSI)などの測定が提供され得る。RSRPは、検討中の測定周波数帯域幅内でセル固有の基準信号を搬送できるリソース要素の電力寄与についての線形平均([W]単位)とすることができる。RSRQは、比N×RSRP/(E−UTRA搬送波RSSI)とすることができ、ここで、Nは、E−UTRA搬送波RSSI測定帯域幅のRBの数とすることができる。分子および分母の測定は、同じ1組のリソースブロックについて行われ得る。E−UTRA搬送波RSSIは、同一チャネルサービングおよび非サービングセル、隣接チャネル干渉、または熱ノイズなどを含む、ソースからの、UEによる、N個のリソースブロック上の、測定帯域幅における、アンテナポート0のための基準シンボルを含むことができる直交周波数分割多重(OFDM)シンボルにおいて観測される全受信電力の線形平均([W]単位)を含むことができる。RSRQ測定を実行するためにサブフレームが使用され得ることを、より高位のレイヤのシグナリングが示す場合、示されたサブフレーム内のOFDMシンボル上で、RSSIが測定され得る。
RSRPおよびRSRQは、UEにおいて行われ得、100ミリ秒のオーダの間隔などの報告間隔で、基地局に報告され得る。測定が実行され得る期間は、UEに従って設定され得る。多くの測定は、1または複数のサブフレームにわたって行われ得、これらの結果は、RSRPおよびRSRQを計算する前にフィルタリングされ得る。RSRPおよびRSRQは、MeasResults情報要素などの情報要素を使用して、UEによって報告され得る。
RSRPおよびRSRQは、干渉推定のために使用され得る。RSRPおよびRSRQから、ホームeノードBは、測定を報告し得たUEで観測され得る干渉を計算できる。例えば、ホームeノードBとWi−Fi送信機が共存していることがある場合、RSRQは、以下のようになり得、
RSRQ=N×RSRP/RSSI
オン期間中に測定され得るRSSIは、以下のようになり得、
ここで、Nは、E−UTRA搬送波RSSI測定帯域幅のリソースブロックの数とすることができ、
は、それぞれ、LTE固有の基準信号、Wi−Fi干渉、およびデータのリソース要素(RE)における平均電力とすることができる。データREの電力は、基準信号REの電力と等しくすることができ、または値分のずれを有することができる。RSRP値およびRSRQ値から、ホームeノードBは、他のセカンダリ送信機に起因し得る干渉を以下のように計算できる。
しかしながら、配備においては、同じ帯域内に干渉を引き起こし得る他のLTE送信機が存在することがある。そのような状況では、RSSIおよび干渉電力は、以下のようになり得る。
本明細書で説明するように、UEは、他のLTE送信機によって引き起こされる干渉が存在し得る場合であっても、非LTEセカンダリ送信機を検出するために、RSRPおよびRSRQをサービングホームeノードBおよび近くのLTE近隣者に報告するように構成され得る。LTE送信機によって引き起こされる干渉は、推定され、補償され得る。
RSRPおよびRSRQは、ハンドオーバのために使用され得る。本明細書で説明されるように、測定報告は、いくつかの条件またはイベントのうちの1つがRSRPおよびRSRQ測定に当てはまり得る場合にトリガされ得る。例えば、本明細書でさらに説明されるイベントA2は、サービングが設定された閾値よりも悪くなった場合に発生し得る。イベントおよび関連する手順も本明細書で説明される。UEによって経験される搬送波の品質は、1または複数の基地局によって、RSRP/RSRQ報告を使用してモニタされ得る。
ライセンスを要しない帯域は、802.11ベースの送信機またはセルラ送信機などのセカンダリユーザに対して開かれたものであり得る。異なる無線アクセス技術に属するノードが共存できる。異なる無線アクセス技術が共存することを可能にするために、共存ギャップが送信内に導入され得、他のセカンダリユーザは、送信を行うために、これらのギャップを使用できる。本明細書では、これらのギャップの構造、セカンダリユーザ存在およびトラフィックに基づき得る、共存パターンデューティサイクルの適応、ならびにデューティサイクルパラメータのシグナリングが開示される。
共存パターンデューティサイクルの適応を可能にするために、送信中および/またはギャップ中に、測定が行われ得る。既存のLTE Rel−10 RSRPおよびRSRQ測定は、LTEオン持続時間中などの、ホームeノードBが送信しているときに行われ得、LTEオン期間中に送信していないことがあるセカンダリユーザを検出し得ない。例えば、セカンダリユーザは、CSMAが原因で、LTEオン期間中は送信を停止することがあり、既存の測定方法は、それらの送信機についての情報をキャプチャできない。本明細書では、セカンダリユーザ検出機能を提供する測定が開示される。
本明細書で説明される方法は、第1の無線アクセス技術におけるトラフィックと、別の無線アクセス技術にあり得る他のセカンダリユーザの存在とを考慮して、共存パターンのパラメータを動的に変更するために使用され得る。例えば、本明細書で説明される方法は、チャネルにおけるLTEトラフィックと他のセカンダリユーザの存在とを考慮して、共存パターンのパラメータを調整するために使用され得る。
共存パターンパラメータの動的変更を可能にするために、他のセカンダリユーザ(SU)の存在を検出するための測定が使用され得る。加えて、本明細書で説明される方法は、パラメータ変更をUEに伝えるために使用され得る。
共存ギャップパターンが、動的共有スペクトル帯におけるLTE−Wi−Fi共存を可能にするために使用され得る。デューティサイクルなどのギャップパターンのパラメータを動的に変更して、LTEトラフィックと他のセカンダリユーザの存在の両方に適応するための方法が使用され得る。
デューティサイクル変更を(H)eNBに接続され得るUEに伝えるための方法が使用され得る。例えば、プライマリ同期信号(PSS)ベース、セカンダリ同期信号(SSS)ベース、管理情報ベース(MIB)ベース、または物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)ベースなどのPHY方法が、デューティサイクル変更を伝えるために使用され得る。別の例として、MAC CEベースの方法が、デューティサイクル変更を伝えるために使用され得る。
SU検出を可能にするための方法が使用され得る。例えば、オンおよびオフ持続期間中に測定され得る干渉を報告するための測定が使用され得る。別の例として、セカンダリユーザの検出は、干渉およびRSRP/RSRQ測定に基づくことができる。
数々の状況に合わせて適合させ得るリスンビフォートーク(LBT:Listen Before Talk)メカニズムを共存ギャップを用いて調整するための方法が使用され得る。例えば、LBTメカニズムは、同じ動的共有スペクトルチャネルにおいてTDM方式で動作できるDLおよびULのために使用され得る。別の例として、LBTメカニズムは、動的共有スペクトルチャネルにおけるDL動作のために使用され得る。共存ギャップを動的にスケジュールし、ギャップ持続時間を設定して、目標チャネル使用比率を達成するための方法が使用され得る。
LTEおよびWi−Fiなどの複数の無線アクセス技術が同じ帯域において共存することを可能にするために、共存ギャップパターンが提供され得る。例えば、本明細書で説明される方法は、LTEシステムが、同じ動的共有スペクトル帯において動作できる、Wi−FiまたはLTEなどの、他のセカンダリユーザと共存することを可能にするために使用され得る。
LTE送信などの無線アクセス技術送信のための送信内のギャップは、他のセカンダリユーザに同じ帯域において動作する機会を提供するために使用され得る。例えば、ギャップの間、LTEノードは、サイレント(silent)であることができ、いかなるデータ、制御、または基準シンボルも送信できない。サイレントギャップは、「共存ギャップ」と呼ばれることがある。共存ギャップが終わると、LTEノードは、送信を再開でき、チャネル利用可能性の評価を試みずにいることができる。
図5は、セカンダリユーザ共存のために使用され得る周期的ギャップパターンの一例を示している。例えば、周期的ギャップパターンは、第1のRATがオン期間中に送信することを可能にし、第1のRATが共存ギャップまたはオフ期間中にサイレントであることを可能にすることによって、別のRATと共存するために、LTEなどの第1のRATによって使用され得る。第2のRATとすることができる別のセカンダリユーザは、チャネルにアクセスするために、オフ期間を使用できる。図5に示されるように、共存パターンは、周期的なオンまたはオフ送信を含むことができる。500では、LTEなどのRATは、504のTon期間の間、送信できる。502では、共存ギャップが使用され得、LTEは、506のToff期間の間、送信できない。共存パターンの期間(CPP)508は、504のTonと506のToffとを含むことができる。514では、LTEは、オンになることができ、510では、LTEは、送信できる。516では、共存ギャップ(CG)が使用され得、512では、LTEは、サイレントになることができ、送信は行われ得ない。
本明細書で説明される実施形態は、複数のRATの共存を可能にし得る。これは、デバイス内共存(IDC)を提供するために使用され得る方法とは異なり得る方法で行われ得る。例えば、IDCを可能にする方法は、UE DRXを使用して、同じデバイスにおけるRATの時分割多重(TDM)を提供でき、自己干渉を回避できる。同じセルにおける複数のRATの共存を可能にし得る方法は、セルをサイレントにして(silence)(例えば、セル毎のDTXを使用して)、与えられたセルにおけるRATのTDMを提供できる。
図6は、動的共有スペクトル帯におけるダウンリンク(DL)動作モードのために使用され得る例示的な周期的ギャップパターンを示している。ロングタームエボリューション(LTE)などの第1のRATは、共存ギャップ(CG)を使用して、Wi−Fiなどの別のRATと共存できる。例えば、周期的ギャップパターンは、第1のRATがオン期間中に送信することを可能にし、第1のRATが共存ギャップまたはオフ期間中にサイレントであることを可能にすることによって、別のRATと共存するために、第1のRATによって使用され得る。第2のRATとすることができる別のセカンダリユーザは、オフ期間中にチャネルにアクセスできる。
SU共存ギャップパターンは、(H)eNBがLTEオン中に送信できる、動的共有スペクトル帯におけるDL送信のために使用され得る。図6に示されるように、600では、LTEなどのRATは、604のTon期間の間、DLにおいて送信できる。602では、共存ギャップが使用され得、LTEは、606のToff期間の間、DLにおいて送信できない。共存パターンの期間(CPP)608は、604のTonと606のToffとを含むことができる。614では、LTEは、オンになることができ、610では、(H)eNBは、DLにおいて送信できる。616では、CGが使用され得、612では、(H)eNBは、サイレントになることができ、DL送信は行われ得ない。
図7は、動的共有スペクトル帯におけるダウンリンク(DL)/アップリンク(UL)動作モードのための例示的な周期的ギャップパターンを示している。例えば、周期的ギャップパターンは、第1のRATがオン期間中に送信することを可能にし、第1のRATが共存ギャップまたはオフ期間中にサイレントであることを可能にすることによって、別のRATと共存するために、LTEなどの第1のRATによって使用され得る。図7に示されるように、共存パターンは、周期的なオンまたはオフ送信を含むことができる。ダウンリンク送信ばかりでなくアップリンク送信も存在し得る場合、オン持続時間または期間は、DLとULの間で共有され得る。例えば、DLにサブフレームが割り当てられ得、ULにサブフレームが割り当てられ得る。図7に示されるように、700では、LTEなどのRATは、704のTon期間の一部の間、DLにおいて送信できる。718では、LTEは、704のTon期間の一部の間、ULにおいて送信できる。702では、共存ギャップが使用され得、LTEは、706のToff期間の間、DLおよび/またはULにおいて送信できない。共存パターンの期間(CPP)708は、704のTonと706のToffとを含むことができる。714では、LTEは、オンになることができ、710では、(H)eNBは、DLにおいて送信でき、UEは、ULにおいて送信できる。716では、CGが使用され得、712では、(H)eNBおよび/またはUEは、サイレントになることができ、DLおよび/またはUL送信は行われ得ない。
本明細書で説明される例示的な実施形態は、SuppCCにおけるDL動作モードに関して説明され得るが、実施形態は、そのようなものとして限定されるべきではなく、例示的な実施形態は、DL、UL、DL/UL、またはそれらの任意の組み合わせにも適用可能とすることができる。加えて、例示的な実施形態は、簡潔にするために、LTEに関して説明され得るが、例示的な実施形態は、HSPA+、Wi−Fi、またはWIMAXなどの任意のRATに適用可能とすることができる。
共存パターンの期間は、CPPによって表され得、以下のようになり得る。
CPP=TON+ΤOFF
共存パターンのデューティサイクルは、以下のようになり得る。
共存パターンの期間(CPP)は、SuppCCがセットアップされ得るときに設定され得るパラメータとすることができる。共存パターンデューティサイクル(CPDC)は、トラフィックおよび他のセカンダリユーザの存在の関数として変化し得るパラメータとすることができる。
図8は、LTE/Wi−Fi共存のために使用され得る共存ギャップの例を示している。いくつかの配備シナリオでは、ノードは、同じ干渉を経験でき、隠れノード問題は、起こり得ない。LTE (H)eNBがサイレントであり得るときなどの、共存ギャップの間、Wi−Fiノードは、チャネルが利用可能であることを検出でき、パケットの送信を開始できる。例えば、800では、Wi−Fiノードは、LTE (H)eNBがサイレントであり得、チャネルが利用可能であり得ることを検出でき、Wi−Fiパケット持続時間が長いパケットの送信を開始できる。別の例として、802では、Wi−Fiノードは、LTE (H)eNBがサイレントであり得、チャネルが利用可能であり得ることを検出でき、Wi−Fiパケット持続時間が短いパケットの送信を開始できる。804および806に示されるように、LTEギャップの間に送信される最後のWi−Fiパケットは、次のLTE DL送信とオーバラップすることがあり、それが、干渉を引き起こすことがある。Wi−Fiパケットが長くなり得るほど、LTE「オン」サイクルの始まりにおけるLTE−Wi−Fi干渉の潜在的な持続時間は長くなり得る。
他の配備シナリオでは、ノード間の干渉は、ローカライズされ得、隠れノード問題が、発生し得る。例えば、808では、Wi−Fiノードは、LTE送信を検出しない、またはLTE送信に譲歩しないことがあり、LTE共存ギャップおよびLTE「オン」持続時間の間、送信することがある。これは、例えば、Wi−Fiが、20MHz送信帯域幅に対して−62dBmなど、非Wi−Fiシステムの検出のために高い閾値を使用することがあり、Wi−Fiノードにおいて閾値を下回るLTE送信が検出され得ない場合に起こり得る。
図9は、LTEおよびWi−Fiスループット対ギャップ持続時間のシミュレーションを示している。例えば、図9は、共存ギャップが使用され得る場合のLTE/Wi−Fi共存性能のシミュレーションを示すことができる。50%のデューティサイクルが使用され得、共存パターン期間についての値の範囲がシミュレートされ得る。LTEおよびWi−Fiトラフィックはともに、フルバッファとすることができ、Wi−Fiのパケット長は、0.5msから3msまで変化し得る。LTEおよびWi−Fiのスループットが、図9に見られ得る。LTEおよびWi−Fi両方のスループットは、共存パターン期間が10msまたはより長い場合、収束し得る。
共存パターンデューティサイクルは、動的に適応させることができる。例えば、LTEトラフィックと、Wi−Fiユーザの存在およびトラフィックとを考慮して、共存パターンのデューティサイクルを適応させ、他のセカンダリユーザとの共存を可能にするための方法が使用され得る。
図10は、共存パターン制御デバイスの例示的なブロック図を示している。Wi−Fi特徴検出およびWi−Fiトラフィック負荷などの、SU検出およびSUトラフィック負荷は、感知エンジンによって提供され得、1002においてMeasurement_Report信号を通して利用可能にされ得る。Measurement_Report信号は、共存パターン制御ブロック1004に入力され得る。感知ツールボックスがSU特徴検出をサポートできない場合、共存パターン制御ブロック1004は、1006において、LTE測定を使用して、SU検出を実行でき、1008において、Wi−Fi検出などのSU検出を生成でき、1010において、SU負荷信号を生成できる。SU検出およびSU負荷信号は、デューティサイクル調整ブロック1012によって要求され得る。SU検出は、1008において、セカンダリユーザを検出するために使用され得る。SU負荷は、1010において、セカンダリユーザ負荷を検出するために使用され得る。SU検出ブロック1006は、感知ツールボックスがSU特徴検出をサポートできない場合に使用され得る。
1016において、共存パターン制御1004は、LTEトラフィックに関する情報を含むことができ、セルPRB使用を含むことができる、LTEトラフィックを受信できる。1018において、LTE負荷を生成するために使用され得る、フィルタリングが行われ得る。1020において、LTE負荷が、デューティサイクル調整1012によって受け取られ得る。デューティサイクル調整1012は、検出されたSU1008、SU負荷1010、および/またはLTE負荷1020を使用して、1022において、デューティサイクルを生成できる。
図11は、Wi−Fi負荷推定が利用可能でないことがあるデューティサイクル調整のための例示的なフロー図を示している。例えば、図11は、LTEトラフィックおよびWi−Fiユーザを検出する能力を使用して、デューティサイクルを調整するために使用され得る方法を示している。方法は、定期的または非定期的に実行され得る。方法は、Wi−Fiトラフィック負荷の知識を必要としないでよい。
1100において、例えば、デューティサイクルが調整されることを要求するために、CPDC毎調整機能の呼び出しが行われ得る。1102において、LTE負荷が高いものであり得るかどうかが判定され得る。LTE負荷が高いものであり得る場合、1104において、Wi−Fiが検出され得るかどうかが判定され得る。LTE負荷が高いものであり得ない場合、1106において、LTE負荷が低いものであり得るかどうかが判定され得る。1104において、Wi−Fiが検出された場合、1108において、デューティサイクルは、50%に設定され得る。1104において、Wi−Fiが検出されない場合、デューティサイクルは、CPDC最大値とすることができる、CPDC_maxなどの値に設定され得る。LTE負荷が低いものであり得る場合、1112において、デューティサイクルは、CPDC最小値とすることができる、CPDC_minなどの値に設定され得る。LTE負荷が低いものであり得ず、高いものでもあり得ない場合、1114において、デューティサイクルは、50%に設定され得る。1116において、CPDC毎調整機能の呼び出しは終了できる。
本明細書で説明されるように、Wi−Fiは、1104において、数々の理由で検出されないことがある。例えば、LTEネットワークの近傍に、Wi−Fi送信機が存在しないことがある。可能なWi−Fi送信機は、一定の範囲の外に存在し得、LTEが送信中であり得るときに、バックオフしなくてよい。別の例として、高レベルの干渉を引き起こし得る、アグレッシブで非協調的なセカンダリユーザが存在することがある。
図12は、Wi−Fi負荷推定が利用可能であり得るデューティサイクル調整のための例示的なフロー図を示している。1200において、CPDC毎調整機能の呼び出しが行われ得る。1202において、LTE負荷が高いものであり得るかどうかが判定され得る。LTE負荷が高いものであり得ない場合、1206において、LTE負荷が低いかどうかが判定され得る。LTE負荷が低いものであり得ない場合、1214において、デューティサイクルは、50%に設定され得る。LTE負荷が低いものであり得る場合、1212において、設定デューティサイクルは、CPDC_minなどの値に設定され得る。
LTE負荷が高いものであり得る場合、1204において、Wi−Fiが検出され得るかどうかが判定され得る。Wi−Fiが検出され得ない場合、1210において、デューティサイクルは、CPDC_maxなどの値に設定され得る。Wi−Fiが検出された場合、1208において、Wi−Fi負荷が高いかどうかが判定され得る。Wi−Fi負荷が高い場合、1216において、デューティサイクルは、50%に設定され得る。Wi−Fi負荷が高くない場合、1218において、Wi−Fi負荷が低いかどうかが判定され得る。Wi−Fi負荷が低い場合、デューティサイクルは、50%プラスデルタに設定され得る。Wi−Fi負荷が低くない場合、デューティサイクルは、CPDC_maxなどの値に設定され得る。1224において、CPDC毎調整機能の呼び出しは終了できる。
デューティサイクルシグナリングが提供され得る。(H)eNBに接続されたUEは、(H)eNBが周期的な共存ギャップなどのDTXサイクルにいつ入り得るかを知ることを要求できる。DTXサイクルの知識は、例えば、UEが電力を節約することを可能にし得るが、その理由は、UEは、(H)eNBをモニタすることを要求され得ないため、DRX期間に入って電力を節約できるからである。別の例として、DTXサイクルの知識は、UEがデフォルトのセル固有参照(CSR)ロケーションにおけるチャネル推定の実行を回避することを可能にし得るが、その理由は、LTEオフ持続時間の間、CRSシンボルは、(H)eNBによって送信され得ないからである。ノイズのあるREをチャネル推定のために使用すると、チャネル推定の悪化をもたらすことがあり、潜在的な性能悪化の原因になることがある。
既存のRel−8/10フレームワークは、周期的なDTXギャップのためのシグナリングを有さないが、それは、プライマリセルについては、このギャップが存在しないからである。本明細書では、デューティサイクルをUEに伝えるために使用され得る、半静的および動的な方法が開示される。
本明細書では、デューティサイクルを伝えるために使用され得る、PHY、MAC、およびRRC方法が開示される。表1に示されるように、数々の物理(PHY)レイヤ方法が、デューティサイクルを伝えるために使用され得る。
表2に示されるように、数々のMACおよび/またはRRC方法が、デューティサイクルを伝えるために使用され得る。
PSSおよびSSSベースの方法などの数々のPHY方法が、デューティサイクルを伝えるために使用され得る。例えば、デューティサイクルは、フレーム毎に伝えられ得る。補助セル上には加速セルサーチのための要求が存在し得ないので、シグナリングのための補助セルについては、PSS/SSSが変更され得る。SSSおよびPSS配置の一意的に復号可能な配列が、シグナリングのために利用され得る。
図13は、eノードB(eNB)/ホームeNB(HeNB)デューティサイクルシグナリングの一例を示している。デューティサイクルシグナリングは、低待ち時間シグナリングを提供でき、少量の遅延およびジッタしか受け入れ得ないQoS要件を有し得る、VOIPなどのアプリケーションに有益であり得る。図13に示されるように、サブフレームの開始時に、(H)eNBのスケジューラまたは無線リソース管理(RRM)は、デューティサイクルについての決定を行うことができ、そのフレームのためのPSSおよびSSSを使用して、UEに伝えることができる。例えば、SuppCellデューティサイクル1306の場合、(H)eNBは、1302において、SuppCellデューティサイクル1306についての決定を行うことができ、1304において、フレームを使用して、UEに伝えることができる。
UEはプライマリセル上で接続できるので、補助セル上では加速セルサーチのための要求が存在し得ない。PSS/SSSは、例えば、10msの間隔で、フレームの開始を伝えるために、LTEフレーム毎に一度、送信され得る。サブフレーム0をサブフレーム5から区別するために、SSSのシーケンスタイプが使用され得ないので、補助セルシグナリングのために、これが使用され得る。PSSに対するSSSの位置は、TDDとFDDを区別するために使用され得る。SSSの相対位置は、補助セルシグナリングのために使用され得る。UEは、SSSの相対ロケーションおよびシーケンスタイプによって、セルのデューティサイクルを決定できる。PSS/SSSは、基準シンボルまたは他のシンボルと衝突し得ない任意の場所にマッピングされ得る。
図14は、デューティサイクルを伝えるための例示的なPSS/SSS配列を示している。配列の意味は、変更され得る。例えば、それが実施において可能な限り最小のデューティサイクルであり得る場合、2:8によって0:10は置き換えられ得る。
TDDが補助搬送波のために発展させられ得る場合、デューティサイクル配列は、TDDの動作モードを伝えるために使用され得る。TDDが、RRC接続を通してなど、別の所で構成され得る場合、PSS/SSS配列は、他の目的のシグナリングとすることができる。
図15は、PSSおよびSSSを使用する例示的なデューティサイクルシグナリングを示している。PSSおよびSSSを異なるサブフレーム内に配置することによって、デューティサイクルを伝えるために、PSS/SSS組み合わせが使用され得る。SSSは、サブフレーム0および5の最終のシンボル内に存在できるが、PSSは、サブフレーム1および6の第3のシンボル内に存在できる。図15は、デューティサイクルシグナリングのために使用され得る、数々の構成を示している。UEは、フレームの開始時および終了時においてPSS/SSSを復号して、構成を復号できるので、これらの構成を使用するデューティサイクルは、次のサブフレームに適用され得る。
デューティサイクルのマスタ情報ベース(MIB)シグナリングが提供され得る。MIBは、デューティサイクル変更を伝えるために使用され得る。MIBは、ロバストな信号とすることができ、10msから40msにわたる期間などの、間隔にわたって繰り返され得る。デューティサイクルビットは、補助セルには必要とされ得ないMIB情報を置換できる。例えば、フレームタイミングはプライマリセルから獲得され得るので、デューティサイクル情報は、SFNのために使用され得るビットを置換できる。
PDCCHシグナリングが、デューティサイクルを伝えるために使用され得る。例えば、PDCCHは、サブフレームベースでギャップを伝えるために使用され得る。単一のデューティサイクルビットが、ギャップの開始を伝えるために、PDCCH上で使用され得る。UEは、このビットを復号したとき、ギャップ期間が間もなく開始することを知ることができる。例えば、UEは、ギャップの開始を示し得る、0であるデューティサイクルビットを復号できる。ギャップ期間は、例えば、デューティサイクルビットと同じサブフレーム、または次のサブフレームなどにおいて開始できる。ギャップ期間は、設定された時間にわたって持続でき、または次のフレームの開始時など、定められた時間に終了できる。
多くのビットが、デューティサイクル構成を符号化するために使用され得る。例えば、2から4ビットが、デューティサイクル構成を符号化するために使用され得る。デューティサイクルビットの数は、サポートされる構成の数に依存でき、デューティサイクルタイミングは、フレームタイミングに関連し得る。サブフレーム上の構成を復号したUEは、ギャップが発生し得るPSS/SSSのロケーションを知ることができる。
PDCCHシグナリング方法は、プライマリセルPDCCH上、または補助セルPDCCH上などで使用され得る。プライマリセルシグナリングは、通信事業者がセカンダリユーザと競合し得ないので、より信頼性があり得る。プライマリPDCCHシナリオでは、デューティサイクルを伝えるために、デューティサイクルビットが使用され得、デューティサイクルが適用されるセルが、識別され得る。クロス搬送波スケジューリングの場合と同様に、これは、追加ビットを必要とし得る。クロス搬送波スケジューリングが使用され得る場合、デューティサイクルビットを既存のフォーマットに追加することによって、デューティサイクルビット(複数可)は、セルを識別するために、既存のメカニズム上にピギーバックされ得る。
MAC CEシグナリングが、デューティサイクルを伝えるために使用され得る。デューティサイクルを変更することに決定すると、(H)eNBは、MAC CEをUEに送信できる。MAC CEの内容は、ID、デューティサイクルの新しい値、および変更がいつ適用され得るかを示し得るタイミング情報を含むことができる。メッセージ内容の一例は、LCID、新しいデューティサイクル、フレームタイミング情報、またはそれらの組み合わせなどを含むことができる。(5ビットのメッセージIDとすることができる)LCIDは、MACヘッダ要素を含むことができ、01011から11010までの予約されたLCID値(または他の任意の未使用メッセージID)を使用できる。新しいデューティサイクルは、サポートされるデューティサイクルの数に応じて2から4ビットとすることができる、フィールドとすることができる。フレームタイミング情報は、2ビットとすることができ、00は、現在のフレームnに対応し得、01は、次のフレームn+1に対応し得、10は、その次のフレームn+2に対応し得、および/または11は、(おそらくは再送の場合に)変更がすでに発生し得たことを示すことができる。
(H)eNBは、UEを個別にスケジュールでき、デューティサイクルを変更する前に、メッセージが処理され、肯定応答が行われるのに十分な時間を与えることができる。データを受信する準備ができていないUEを(H)eNBがスケジュールし得ないことを保証するために、いくつかのルールが使用され得る。
図16は、媒体アクセス制御(MAC)制御要素(CE)を使用するデューティサイクル変更例を示している。1616のPcellなどのプライマリセル(Pcell)と、1618のSuppCellなどのSuppCellとが、共存できる。1606において、MAC CEが、デューティサイクル変更を示すために使用され得、UEに送信され得る。1620に示されるように、MAC CEは、プライマリまたはセカンダリセル上に存在できる。1612において、MAC CEが、肯定応答され得る。1602において、例えば、最後のMAC CE+a時間がギャップ期間内で発生し得たかどうかを判定するためのルールが適用され得、a時間は8msなどである。最後のMAC CEがギャップ期間内に含まれ得る場合、デューティサイクル変更は、フレームn+2に適用され得る。1608において、デューティサイクル変更を示すために使用され得るMAC CEが、UEに再送され得る。1610において、デューティサイクル変更を示すために使用され得るMAC CEが、UEに再送され得る。1604において、例えば、デューティサイクル変更を示し得るMAC CEにUEが肯定応答を行い得ていないかどうかのルールが適用され得る。1614において、MAC CEが、肯定応答され得る。
図16に示されるように、1602および1604におけるルールなどのルールは、MAC CEをUEに送信するために使用され得る。例えば、1602において適用され得るルールは、以下のようであり得る。
デューティサイクルを変更する場合、MAC CEのためにスケジュールされた最後のUEが、デューティサイクル変更がサブフレームn内でそのように行われたことを示すならば、デューティサイクル変更は、サブフレームn+8前では適用され得ない。サブフレームn+8がフレームkの旧いデューティサイクルのギャップ内に含まれ得る場合、デューティサイクルはフレームk+1に適用され得る。
別の例として、1604において適用され得るルールは、以下のようであり得る。
デューティサイクルを(例えば、3:7から8:2に)増加させる場合、(H)eNBは、MAC CEに肯定応答を行い得たUEをスケジュールできる。これは、デューティサイクルの変更によって追加され得るLTEサブフレームに適用され得る(例では、UEは、否定応答がなされた場合でも、サブフレーム1、2、3について知ることができる)。
RRCシグナリングが、デューティ変更サイクルを伝えるために使用され得る。図17は、無線リソース制御(RRC)再構成メッセージングを使用するデューティサイクル変更例を示している。RRCシグナリングは、セルを追加、変更、および解放するために使用され得る。SCellがセルを追加、変更、解放するメッセージが、SuppCellに適用され得るように、SuppCell構成項目が、SCell PDUに追加され得る。構成項目のリストにおいて、専用の構成項目は変更され得るが、共通の構成項目は変更され得ない。デューティサイクルは、専用の構成項目として追加され得る。
PDUが、いくつかの追加フィールドを伴ったSCellと同じ情報を使用して、SuppCellに提供され得る。構成項目のリストにおいて、専用の構成項目は変更され得るが、共通の構成項目は変更され得ない。デューティサイクルは、専用の構成項目としてPDU内に追加され得る。これは、セル変更メッセージが、RRC構成項目を変更することを可能にし得る。
図17に示されるように、1702において、HeNB1708は、RRCConnectionReconfigurationメッセージをUE1710に送信できる。1706において、UE1710は、専用のデューティサイクル再構成項目を変更できる。1704において、UE1710は、RRCConectionReconfigurationCompleteメッセージを用いて応答できる。
LTE測定が、SU検出のために使用され得る。例えば、エンハンスメントが、リリース10 LTE測定に対して行われ得る。UE測定が、SU検出のために使用され得る。
例えば、オン期間の間など、ホームeノードBが送信できるとき、RSRPおよびRSRQが作られ得る。しかしながら、セカンダリユーザは、CSMAが理由で、オン期間の間は単純に送信を停止することがあり、RSRPおよびRSRQは、それらの送信機についての情報をキャプチャできない。
UEは、オン期間とオフ期間の両方の間、測定を行うことができる。これらの測定は、RSSI、または干渉の別の測定とすることができる。RSSIは、所望の信号を含むことができ、使用される前に処理され得る。RSSIは、セル固有の基準信号を要求できるが、セル固有の信号は、いくつかのコンポーネント搬送波上では除去され得る。それらの場合、セル基準信号が存在し得ないならば、干渉の推定が提供され得る。干渉は、ホームeノードBが送信できないあるRE上で受信信号を測定することによって、推定され得る。
図18は、LTEオン期間およびオフ期間の間の干渉レベルの一例を示している。図18に示されるように、セカンダリユーザが、1806においてなど、オン期間の間は送信を保留し、1808においてなど、オフ期間の間に再開する場合、これら2つの期間にわたる干渉電力は異なり得る。オン期間の間の平均干渉電力が、1802に見られ得る。オフ期間の間の平均干渉電力が、1804に見られ得る。オン持続時間およびオフ持続時間の間の受信干渉電力の差は、
と表され得る。この測定を用いる場合、UEは、以下の量の一方またはそれらの組み合わせを、ホームeノードBに報告できる。
Δは、ホームeノードBにおいて計算され得る。これらの報告のための報告期間は、異なることができ、引き起こされ得るシグナリングオーバヘッドに依存し得る。例えば、Δは、いくつかのビットによって表現され得、干渉値
および
よりも多く繰り返され得る。
これらの値(Δならびに/または
および
)は、セカンダリ送信機が存在し得るか、それとも存在し得ないかを決定する前に、UEおよび/またはホームeノードBにおいてフィルタリングされ得る。
Wi−FiがLTEを検出でき、バックオフできるシナリオ、Wi−FiがLTEを検出でき、バックオフできないシナリオ、Wi−FiがLTEを検出でき、バックオフでき、LTE対LTE調整が可能であり得るシナリオ、またはLTE対LTE調整が可能であり得ないシナリオなど、数々のシナリオにおいて、SU検出のために測定が使用され得る。
Wi−FiがLTEを検出でき、バックオフできる場合、SU検出のために測定が使用され得る。802.11ベースのセカンダリネットワークが存在し得、このネットワークのノードは、例えば、CSMA/CAメカニズムを介して、LTE送信機を検出でき、ホームeノードBが送信中であり得る間は、バックオフできる。セカンダリネットワークデータ送信は、ホームeノードBが送信を停止でき、オフ期間に入り得たときに再開できる。オン持続時間およびオフ持続時間にわたってUEにおいて経験された干渉のレベルは、異なり得る。
図19は、シミュレーションモデルを示している。代表的なシナリオの数値解析は、セカンダリユーザを検出するために測定および検出アルゴリズムが使用され得ることを示すことができる。図19は、2つのフロアを有するアパートメントの8つのブロックを示すことができる。ブロック1900は、フロア上に2列のアパートメントを含んでもよい。アパートメント1902などのアパートメントのサイズは、10m×10mとすることができる。経路損失は、以下のようになり得、
ここで、Rおよびd2D,indoorは、m単位とすることができ、nは、貫通されるフロアの数とすることができ、Fは、18.3dBとすることができる、フロア損失とすることができ、qは、UEとHeNBの間のアパートメントを隔てる壁の数とすることができ、Liwは、5dBとすることができる、アパートメントを隔てる壁の貫通損失とすることができる。2GHz搬送波周波数に対して、経路損失数が計算され得るが、以下に示される傾向は、より低い周波数に対しても同様に有効であり得る。
1904におけるアパートメントAに配置された受信機での干渉電力が計算され得る。Xで示される、1906などの、隣接アパートメントの1つにある送信機は、オンまたはオフにされ得る。残りのアパートメントにある他の送信機は、確率「アクティビティファクタ」を用いて、オンまたはオフにされ得る。
図20は、干渉の累積分布関数(CDF)の例示的なグラフを示している。数々のケースについての干渉の累積分布関数が、図20に見られ得る。アクティビティファクタが0.5であり得る場合、近隣送信機の1つがオンまたはオフにされ得るときの、アパートメントAの受信機における受信電力の差は、約6dBとすることができる。アクティビティファクタが0.25であり得る場合、差は、10dBよりも大きくなり得る。差は、Δとすることができる。
Δは、HeNBを検出することが可能であり得、LTEオン持続時間の間はバックオフでき、LTEオフ持続時間の間は送信できる、セカンダリ送信機を検出するために使用され得る。
UEは、
および
を報告できる。この場合、ホームeノードBは、Δを計算できる。シグナリングオーバヘッドを低下させるため、
および
は、すべてのCPP(共存パターン期間)の代わりに、kおきのCPPで報告され得る。この場合、干渉電力は、k期間にわたって平均され得る。
Wi−FiがLTEを検出でき、バックオフできない場合、SU検出のために測定が使用され得る。802.11ベースのセカンダリネットワークが存在し得、このネットワークのノードは、LTE送信機がアクティブであり得る場合に、バックオフできない。セカンダリ送信機は、ホームeノードBから十分遠くに存在でき、そのことがCCA閾値よりも小さい受信干渉電力をもたらし得るので、送信を保留できない。
一例として、−72dBmは、CCA閾値であり得、以下の表は、数々のケースについて、チャネルをビジーであると感知する確率を提供できる。アクティブな隣接近隣者が存在し得る場合、セカンダリ送信機は、チャネルをビジーであると感知できる。隣接近隣者がアクティブであり得ない場合、チャネルは、アイドルであると感知され得る。
アクティビティファクタを所与として、隣接近隣者のいずれもがアクティブであり得ない場合、2つの隣接アパートメントの送信機をオンまたはオフにすることは、セカンダリネットワーク受信機のSINR分布に影響し得ない。セカンダリネットワークが十分遠くにあり得、オン持続時間の間もバックオフできない場合、ホームeノードBは、チャネルの利用を増加させることができる。
Wi−FiがLTEを検出でき、バックオフでき、LTE対LTE調整が可能であり得る場合、SU検出のために測定が使用され得る。LTE送信機が、干渉が発生し得るほど十分近くに存在し得る場合、干渉は、調整メカニズムによって制御され得る。メカニズムは、中央コントローラによって、または分散方式で利用され得る。干渉調整の結果として、干渉源の送信機は、時間および/または周波数領域において、直交リソースを使用するようになり得る。
図21は、2つの協調LTE送信機が関係するセカンダリユーザ共存の一例を示している。図21に示されるように、2002、2004、2006において、2つの干渉源のホームeノードBは、直交期間において送信できる。ホームeノードBは、自らに割り当てられたリソース上で送信している間、検出/共存方法を使用できる。
Wi−FiがLTEを検出でき、バックオフでき、LTE対LTE調整が可能であり得ない場合、SU検出のために測定が使用され得る。干渉を引き起こし得、干渉調整のために協調し得ないLTE送信機が存在し得る。この場合、チャネル利用は、100%などの最大値まで増加させることができ、またはチャネルは、干渉が許容可能レベルにまで戻り得るまで、明け渡され、もしくは非アクティブ化され得る。
RSRP/RSRQおよび/または干渉測定が、干渉のレベルを評価するために使用され得る。アグレッサLTE送信機のセルIDが知られ得る場合、この送信機によって引き起こされる干渉は、そのRSRPを測定することによって計算され得る。アグレッサのセルIDが知られ得ない場合、RSRQおよび/または干渉測定が、チャネルにおける干渉レベルについての見当を与え得る。
セカンダリユーザが検出され得る。例えば、セカンダリユーザは、本明細書で説明されるΔなどの干渉測定を使用することによって検出され得る。数々の手順が、セカンダリユーザ検出のために使用され得る。例えば、UEは、オン持続時間の間の平均干渉を推定できる。干渉電力は、1または複数のサブフレーム内の指定されたRE上で計算され得、オン期間の間のサブフレームにわたって平均され得る。この平均干渉は、
と表され得る。
別の例として、UEは、オフ持続時間の間の平均干渉を推定できる。干渉電力は、1または複数のサブフレーム内の指定されたRE上で計算され得、オフ期間の間のサブフレームにわたって平均され得る。この平均干渉は、
と表され得る。
別の例として、CPPの最後に、
が計算され得る。
別の例として、報告期間がCPPであり得る場合、Δが、CPPにおいて報告され得る。そうではなく、報告期間がCPP k個分であり得る場合、k個のΔが収集され得、k個のΔが(例えば、平均することによって)フィルタリングされ得、CPP k個分毎に報告され得る。
別の例として、UE毎に単一の最終Δfinalを計算するために、直近のN個のΔが、ホームeノードBによってフィルタリングされ得る。
図22は、セカンダリネットワークの例示的な検出を示している。2200における低い干渉レベル、2202における通常の干渉レベル、および2204における高い干渉レベルなど、異なるレベルの干渉が存在し得る。送信が、2212において発生し得る。Δのフィルタリングが、2210において発生し得る。高い閾値が、2206において設定され得る。
Δfinal>Δhigh thresholdである場合、ホームeノードBは、検出されたセカンダリネットワークが存在し得ると決定できる。これは、例えば、セカンダリネットワークフラグが設定され得る2208において発生し得る。Δfinal<Δhigh thresholdである場合、ホームeノードBは、検出され得ないセカンダリネットワークが存在し得ると決定できる。これは、SUの不在が原因であり得、またはセカンダリユーザ/ネットワークが自らのネットワークから遠く離れて配置され得、そのことが、相対的に低いレベルの干渉を引き起こし得るためである。
複数のUEからの報告が組み合わされ得る。異なるUEからの報告は、同じ情報を反映し得ない。いくつかのソースからの情報は、セカンダリネットワークが存在し得るかどうかの判定に達するために組み合わされ得る。数々の手法が、情報を組み合わせるために使用され得る。例えば、測定を行うノードについて、判定(SU_detect:真または偽)が行われ得、これらの判定が組み合わされ得る。判定を組み合わせる方法は、期間中のSU非存在が、測定がこれを確認し得る場合に決定され得るように、ソースからの判定の排他的論理和を取ることとすることができる。例えば、kがホームeノードBにおけるUEインデックスであり得るとして、判定がΔk>Δhigh thresholdである場合、組み合わされた判定は、XOR(Δ>Δhigh threshold)として計算され得る。
数々のΔ報告からの情報を組み合わせる別の手法は、1または複数のノードからの測定を組み合わせ、組み合わされた判定を組み合わされた測定に基づかせることとすることができる。この手法では、異なるUEからの測定は、フィルタリング(例えば、平均化)され得、フィルタリングされた結果が、閾値と比較され得る。一例は、ΣΔ>>Δhigh thresholdとすることができる。
図23は、セカンダリユーザ(SU)検出の例示的なフローチャートを示している。検出は、2300において開始できる。2302において、Δ測定報告を含み得る入力が、1または複数のUEから受信され得る。2304において、Δが、UE毎にフィルタリングされ得る。2306において、Δが、Δfinalを生成するために組み合わされ得る。2308において、Δfinalが閾値よりも大きいものであり得るかどうかが判定され得る。Δfinalが閾値よりも大きいものであり得る場合、2310において、SUフラグが設定され得る。Δfinalが閾値よりも大きいものであり得ない場合、2312において、SUフラグが設定解除され得る。2314において、方法は、別の報告を待つことができる。
セカンダリユーザの検出は、公称干渉測定を使用して行われ得る。UEは、Δの代わりに、公称干渉値
および
を報告できる。(H)eノードBは、干渉測定からΔを計算できる。手順が、セカンダリユーザ検出のために使用され得る。例えば、UEは、オン持続時間の間の平均干渉を推定できる。干渉電力は、1または複数のサブフレーム内の指定されたRE上で計算され得、オン期間の間のサブフレームにわたって平均され得る(
)。
UEは、オフ持続時間の間の平均干渉を推定できる。干渉電力は、サブフレーム内のRE上で計算され得、オフ期間の間のサブフレームにわたって平均され得る(
)。報告期間がCPPであり得る場合、
および
が、CPPにおいて報告され得る。報告期間がCPP k個分であり得る場合、
および
が、CPP k個分の間に、CPP当たり1組の
および
として収集され得、k組の
および
が、(例えば、平均することによって)フィルタリングされ得、CPP k個分毎に報告され得る。
および
が報告される場合、数々の手順が実行され得る。例えば、UE毎に干渉項の値
および
を計算するために、直近のN組の
および
が、ホームeノードBによってフィルタリングされ得る。
は、ホームeノードBによって計算され得る。Δ>Δhigh thresholdである場合、ホームeノードBは、検出されたセカンダリネットワークが存在し得ると決定できる。Δ<Δhigh thresholdである場合、ホームeノードBは、検出され得ないセカンダリネットワークが存在し得ると決定できる。これは、SUの不在が原因で起こり得、またはセカンダリユーザ/ネットワークがネットワークから遠く離れて配置され得、そのことが、低いレベルの干渉を引き起こし得るために起こり得る。
別の例として、
が計算され得る。UE毎にΔfinalを計算するために、直近のN個のΔが、ホームeノードBによってフィルタリングされ得る。Δfinal>Δhigh thresholdである場合、ホームeノードBは、検出されたセカンダリネットワークが存在し得ると決定できる。Δfinal<Δhigh thresholdである場合、ホームeノードBは、検出され得ないセカンダリネットワークが存在し得ると決定できる。これは、SUの不在が原因で起こり得、またはセカンダリユーザ/ネットワークがネットワークから遠く離れて配置され得、そのことが、低いレベルの干渉を引き起こし得るために起こり得る。
複数のUEからの公称干渉報告が組み合わされ得る。異なるUEからの報告は、同じ情報を反映し得ない。複数の報告を組み合わせる数々の手法が存在し得る。例えば、測定を行うノードについて、1または複数のUEについてのΔが計算され得、これらのΔが、本明細書で開示されるように組み合わされ得る。別の例として、ノードからの干渉測定が組み合わされ得、判定は、組み合わされた干渉側手に基づき得る。一例として、
および
が、最終Δを計算するために使用され得、ここで、kは、UEインデックスとすることができる。
RSRP/RSRQおよび/または干渉測定が、セカンダリユーザを検出するために使用され得る。Δは、アグレッシブで非協調的なLTE送信機などのセカンダリユーザの存在を示し得ない。そのような環境下では、RSRP/RSRQおよび/または他の干渉測定が、セカンダリ送信機からの干渉がどれほどひどいものであり得るかを決定するために使用され得る。RSRP/RSRQが利用可能であり得ない場合、干渉測定(Δではない、オン期間の間の公称干渉、すなわち、
)が、この目的で使用され得る。干渉レベルが許容可能なレベルを上回り得る場合、状態が改善するまで、搬送波は、非アクティブ化され、または明け渡され得る。
LTEにおけるA2イベントのためのメカニズムなど、類似のメカニズムが、状態が改善し得たかどうかを判定するために使用され得る。例えば、A2イベントのためのメカニズムが、チャネル品質を評価し、品質が許容不可能であり得る場合に、チャネルを非アクティブ化し/明け渡すために使用され得る。
図24は、SU検出実施形態の一例である。Δおよび接続されたUEからのRSRP/RSRQまたは他の干渉測定が、検出アルゴリズムで使用するために組み合わされ得る。2404では、セカンダリユーザを検出するために、Δが使用され得る。Δがセカンダリユーザについての情報を提供し得ない、例えば、Δが閾値よりも小さいものであり得る場合、2408において、チャネル品質が、UEからのRSRQおよび/または干渉測定報告を使用して評価され得る。RSRQが閾値を下回り得る(または干渉が閾値を上回り得る)場合、2418において、セカンダリユーザ検出フラグが設定され得る。RSRQが閾値を下回り得ない(または干渉が閾値を上回り得ない)場合、2412、2414、2416において、UEからのBLERおよびCQI報告が解析され得る。BLERが0.9(もしくは他の何らかのレベル)よりも大きいものであり得る場合、および/またはCQIが2(もしくは他の何らかのレベル)以下であり得る場合、2418において、セカンダリユーザ検出フラグが設定され得る。少なくとも1つのUEについて、セカンダリユーザを示し得る条件が満たされ得る場合、SU検出フラグが設定され得る。2402におけるループは、UEがSU検出フラグを伝え得た場合、または接続されたすべてのUEがポーリングされ得た場合に脱出できる。2420において、UE_cntなどのUEカウンタが、インクリメントされ得る。
SUチャネル利用が、Δなどの測定を使用して推定され得る。光連続トラフィック(ビデオストリーミングなど)、ヘビートラフィック、ボイスオーバIP(VoIP)、またはHTTP/FTPなど、セカンダリネットワークの数々の可能なトラフィックパターンが考察され得る。
図25は、2502におけるバーストトラフィック、2504における連続トラフィック、および2506におけるVoIPトラフィックなど、様々なトラフィックタイプについての例示的なパケット送信を示している。2510に示されるように、パケットは、セカンダリ送信機/受信機に到着できる。トラフィックパターンにおいて、オフ期間の間の平均干渉電力は、トラフィック負荷が理由で、様々であり得る。例えば、負荷が高いものであり得る場合、セカンダリ送信機は、オフ期間の間の送信機会を使用でき、干渉がより高くなり得る。トラフィック負荷がより低いものであり得る場合、セカンダリ送信機は、オフ期間の間に送信でき、平均干渉がより低くなり得る。トラフィックがHTTPまたはFTPであり得る場合、干渉が無視できるものであり得るときに、数秒のオーダの期間などの長いクワイエット期間が発生し得る。トラフィックが2506などにおけるVoIPであり得る場合、負荷は小さいものであり得、オン期間およびオフ期間の間の干渉は異なり得ない。
Δは、セカンダリ送信機がHTTP/FTPトラフィックを有し得る場合に、長いクワイエット期間を識別する前に使用され得る。クワイエット期間の間、チャネル利用は、最大値まで増加し得る。Δ>Δthresholdである場合、セカンダリネットワークは、高い負荷を有することができ、チャネル利用は、初期レベルを超えて増加し得ない。閾値は、所望のアグレッシブネスに応じて調整され得る。控えめにするには、それは、小さな値に設定され得る。セカンダリトラフィックがVoIPであり得る場合、チャネル利用は、最大レベルを超えて増加し得ない。セカンダリ送信機は、VoIPパケットまたはビーコンなどを送信するための機会を有することができる。
図26は、異なるトラフィックタイプについての平均干渉レベルの一例を示している。トラフィックタイプは、干渉パターンを生み出すことができる。例えば、2602における連続トラフィック、2604におけるVoIPトラフィック、および2606におけるバーストトラフィックについての干渉パターンが見られ得る。セカンダリネットワークによるチャネルの利用は、干渉レベルから、
Δ>Δhigh_threshold→高い利用
Δlow_threshold<Δ<Δhigh_threshold→中程度の利用
Δ<Δlow_threshold→低い利用(またはセカンダリユーザが検出され得ない)
と推定され得る。
RRCシグナリングが、測定構成および報告をサポートするために使用され得る。図27は、RRC再構成メッセージの例示的な使用を示している。RSSI測定および報告は、3GPP/LTEネットワークなどのネットワークにおいて、RRCシグナリングを使用して構成され得る。例えば、HeNBは、「測定対象」、「報告構成」、および「測定id」を定義することによって、測定を構成できる。RRCは、測定のアクティブリストに「測定id」を追加することによって、または削除することによって、「RSSI」測定を開始すること、または停止することができる。「測定id」は、「測定対象」を「報告構成」に結び付けることができる。新しい測定構成を追加するために、「RRC接続再構成」手順が使用され得る。再構成手順は、SuppCellが「割り当てリスト」に追加され得るときに実行され得る。測定構成は、SuppCellが追加され得るときに送信され得る。さもなければ、それは、SuppCellがアクティブ化され得る前または後に、別個の「RRC接続再構成」メッセージを通して送信され得る。
2702において、EUTRAN2706は、RRCConnectionReconfigurationメッセージをUE2708に送信できる。RRCConnectionReconfigurationメッセージは、IE「measConfig」を含むことができる。2704において、UE2708は、RRCConnectionReconfigurationCompleteメッセージをEUTRAN2706に送信することによって、RRCConnectionReconfigurationメッセージに肯定応答を返すことができる。
IE「measConfig」は、MeasObjectToRemoveList、MeasObjectToAddModList、ReportConfigToRemoveList、ReportConfigToAddModList、MeasIdToRemoveList、またはMeasIdToAddModListなど、数々のパラメータを含むことができる。
測定対象が提供され得る。測定対象は、SuppCellの周波数情報を含むことができる。対象がUE内に存在し得る場合、これは、測定構成とともに送信されなくてよい。これは、例えば、セルが存在し得た後、補助セルアクティブ化の間に、測定構成が送信され得る場合に起こり得る。
ReportConfigオブジェクトが提供され得る。IE「ReportConfigToAddModList」は、RSSI測定のための「報告構成」を伝え得る、IE「ReportConfigToAddMod」のリストとすることができる。「報告構成」は、「ReportConfigld」によって識別され得る。ReportConfigの一例は、以下のようになり得る。
報告構成の詳細は、「ReportConfigEUTRA」IEに含まれ得る。IEの変更は、以下を含むことができる。
●triggerQuantity:RSSI測定が既存のリストに追加され得る。
○「rssi」:オン期間またはオフ期間の間のrssi測定。
○「deltaRssi」:RSSIオン測定とオフ測定の間の差。
●reportQuantity:変更せずに残すことができる。
●イベントのベースの報告の場合、既存のイベントが使用され得る。新しいイベントが定義され得、リストに追加され得る。既存のイベントを再利用するために、IE「ThresholdEUTRA」の定義は「threshold−rssi」および「threshold−deltaRssi」を含むことができる。
一例は以下のようになる。
測定IDオブジェクトが提供され得る。IE「MeasIdToAddMod」は、いかなる変更も必要とし得ない。HeNBは、「measID」を生成でき、SuppCellのための「measObjectId」および「reportConfigId」を含むことができる。一例は以下のようになる。
リスンビフォートーク(LBT)および共存ギャップとの調整が提供され得る。チャネルにアクセスする前に、チャネル利用可能性を評価するために、LBTが使用され得るシステムでは、LBTと共存ギャップの間の調整が要求され得る。目標チャネル使用率が提供され得る。目標チャネル率は、利用可能なチャネル帯域幅の使用を許可し、他のセカンダリユーザとのチャネル共有を可能にし得る比率とすることができる。
動的共有スペクトル帯におけるTDMシステムのためのLBTおよび共存ギャップが提供され得る。共存ギャップの終了時のLBTが提供され得る。
図28は、リスンビフォートーク(LBT)を用い得る、例示的なダウンリンク(DL)/アップリンク(UL)/共存ギャップ(CG)パターンを示している。図28に示されるように、TDMを使用して、同じ動的共有スペクトルチャネルにおいてULとDLを切り換えるシステムの場合、LBTを使用する、DL、UL、共存ギャップ(CG)の汎用パターンが使用され得る。汎用パターンは、例えば、LTEフレームフォーマット1およびフレームフォーマット2の両方を使用するTDMシステムに適用可能とすることができる。
図28に示されるように、DL2802などのDLは、LTEダウンリンク送信のサブフレームとすることができる。CG2804などのCGは、LTE送信が行われ得ない、共存ギャップの1または複数のサブフレームとすることができる。LBT2806、LBT2808、LBT、2810、LBT2812、およびLBT2814などのLBTは、LBTのためのエネルギー検出を実行する時間とすることができ、1または2のオーダのOFDMシンボル上に存在し得る。SW2816および2818などの無線切り換え時間SWは、DLからUL移行のための、またはULからDL移行のための無線切り換え時間などとすることができる。SWは、10から20usとすることができる。UL2820などのULは、アップリンクLTE送信の1または複数のサブフレームとすることができる。
図28に示されるように、CG2804などの共存ギャップは、ダウンリンク送信バースト中、アップリンク送信バースト中、DLからULへの移行中、ULからDLへの移行中などに挿入され得る。LBTは、チャネル利用可能性を評価するために、LBT2810においてなど、共存ギャップからの復帰時に実行され得る。
図29は、LBTを用いなくてよい例示的なDLからULへの切り換えを示している。DLからULへの切り換えは、LBTを用いない。動的共有スペクトル帯においてTDMを動作させ得るフェムトセル配備およびシステムの場合、DLからULへの移行のために、LBTは実行されなくてよい。例えば、2902において、LBTは実行されなくてよい。フェムト/HeNBのDL送信電力は高くし得るので、セル内の他のSUは、チャネルビジーを見出すことができ、チャネルへのアクセスを獲得できない。DLからULへの移行時にLBTのための要求を回避するために、DLからULへの移行において共存ギャップが割り当てられ得ないパターンが使用され得る。目標チャネル使用率は、DL送信バースト、UL送信バースト、または両方の中に共存ギャップをスケジュールすることによって達成され得る。共存ギャップは、DLバーストとULバーストの間にはスケジュールされ得ない。例えば、CGは、2904、2906、2908、および2910においてスケジュールされ得る。
図30は、LBTを用いなくてよい例示的なULからDLへの切り換えを示している。動的共有スペクトル帯においてTDMを動作させ得るフェムトセル配備およびシステムの場合、ULからDLへの移行の間に、LBTは実行されなくてよい。これを可能にするために、UL3002とDL3004の間の移行など、UL送信バーストとDL送信バーストの間に、共存ギャップは挿入され得ない。フェムトセルタイプの配備などの小規模の配備では、局在化された干渉は発生し得ないので、ULとDの間の移行は、LBTを用いずに可能にすることができる。UEによるUL送信は、現在のLTEシステムによって占有されたチャネルを維持でき、他のSUがチャネルにアクセスすることを許可し得ない。
図31は、周波数分割複信(FDD)DLのための例示的な動的非周期的共存パターンを示している。LBT3102、3104、3106、3108、3110、および3112など、動的共有スペクトル帯におけるFDD DLのためのLBTおよび共存ギャップが提供され得る。図31に示されるように、LBTは、共存ギャップからの復帰時に実行され得る。例えば、LBT3106は、CG3114の後に実行され得る。LBTの実行時に、チャネルがビジーであると判明し得た場合、DL送信は後続できず、次のサブフレームは、スケジュールされた共存ギャップの拡張になり得る。(LBTがチャネルビジーを見出したために)DL送信が行われない追加のサブフレーム(複数可)は、本明細書でさらに説明されるように、現在のチャネル使用率の計算に組み込まれ得、所望の目標チャネル使用率に達するために考慮され得る。LBTの実行時に、チャネルが利用可能であると判明し得た場合、サブフレーム境界において、DL送信が開始できる。
共存ギャップを動的にスケジュールし、ギャップ持続時間を設定するための方法が使用され得る。図32は、CGがULバースト後、DLバースト前に挿入される例示的なシナリオを示している。共存ギャップを動的にスケジュールし、ギャップ持続時間を設定するための方法は、例えば、目標チャネル使用率に達するために使用され得る。図32に示されるように、3214および3216などにおける共存ギャップは、ULバースト後、DLバースト前に挿入され得る。
図32は、共存ギャップがULバースト後、DLバースト前に挿入され得るシナリオを示し得るが、他のシナリオ向けに容易に拡張され得る。例えば、方法は、システムが動的共有スペクトル帯においてFDD DLとして動作するケースに拡張され得る。
CG_len、T_elg、Chan_use_ratio、CCA_counter、LBT_ED_thr、target_chain_use_ratio、CG_delta_t_max、CCA_num_retry、max_ED_thrなど、数々の変数およびパラメータが、共存ギャップアルゴリズムを記述するために使用され得る。CG_lenは、サブフレームを単位とする、共存ギャップの長さとすることができる。ギャップ長は、Wi−Fiがチャネルへのアクセスを獲得できる時間よりも長くすることができる。パラメータt_elgは、最終ギャップ以降に経過した時間とすることができ、サブフレーム単位とすることができ、ギャップまたはDTXとすることができる最終ギャップの終わりから測定され得る。パラメータchan_use_ratioは、現在のLTEシステムによる実際のチャネル使用率とすることができる。パラメータCCA_counterは、LBTを使用してチャネルへのアクセスを試みるときのリトライ回数のカウントとすることができる。パラメータLBT_ED_thrは、LBTについてのエネルギー検出閾値とすることができる。測定されたエネルギーがLBT_ED_thr閾値よりも大きいものであり得る場合、チャネルはビジーと見なされ得る。
パラメータTarget_chan_use_ratioは、目標チャネル使用率とすることができる。このパラメータは、eNB/HeNBがチャネルを占有できる時間のパーセンテージを反映でき、他のセカンダリユーザと共存するときに(H)eNBがどれほどフレンドリであり得るかを反映できる。x%の目標チャネル使用率は、LTEシステムが時間のx%にわたってチャネルを占有でき、他のセカンダリユーザが最大で時間の(100−x)%までチャネルを占有することを許可できることを意味し得る。
パラメータCG_delta_t_maxは、サブフレーム単位とすることができる、共存ギャップの間の最大時間とすることができる。それは、共存ギャップの終了から次の共存ギャップの開始までとして測定され得る。Wi−Fiと共存するために、この値は、Wi−Fi再確立時間よりも短くできる。パラメータCCA_num_retryは、適応LBT ED閾値が使用され得る場合に、LBTエネルギー検出閾値を増加させるまでの、リトライ回数とすることができる。パラメータmax_ED_thrは、LBTについてのエネルギー検出のための最大閾値とすることができる。適応エネルギー検出閾値(LBT_ED_thr)が最大値(max_ED_thr)よりも大きいものであり得る場合、チャネルはビジーであると見なされ得る。
図33は、(H)eNB処理のための例示的な状態機械を示している。例示的な状態機械は、(H)eNB処理のアルゴリズムのために使用され得る。3300において、(H)eNBは、DL状態にあり得る。3308において、UL状態への切り換えがスケジュールされなかった場合、(H)eNBは、3300のDL状態に留まることができる。3310において、ULへの切り換えがスケジュールされ得、3302において、(H)eNBは、UL状態にあり得る。3312において、t_elgがCG_delta_t_maxよりも小さいものであり得る場合、(H)eNBは、3302のUL状態に留まることができる。3314において、t_elgがCG_delta_t_maxよりも大きいものであり得る場合、3304において、(H)eNBは、CG状態に入ることができる。3316において、CG_cntがCG_lenよりも小さいものであり得る場合、(H)eNBは、3304のCG状態に留まることができる。3318において、CG_cntがCG_lenよりも大きいものであり得る場合、3306において、(H)eNBは、CCA状態に入ることができる。3320において、チャネルがビジーである場合、(H)eNBは、3306のCCA状態に留まることができる。3322において、チャネルである場合、(H)、3300において、(H)eNBは、DL状態に入ることができる。
図34は、DL送信状態にあるときの処理の例示的なフローチャートを示している。DLは、(H)eNB状態機械のDL送信バーストまたは状態とすることができる。システムは、例えば、LTEトラフィック負荷によって決定されるような、ULへの移行がスケジュールされ得るまで、DLモード状態にあることができる。
図34に示されるように、最終ギャップ以降に経過した時間およびパラメータt_elgが更新され得るかどうかが判定され得る。3404において、パラメータchan_use_ratioが更新され得る。3406において、DLバッファ占有率が更新され、または受け取られ得る。3408において、ULがスケジュールされ得たかどうか、および(H)eNBがUL状態に切り換えられ得たかどうかが判定され得る。3410において、(H)eNBは、ULになるようにnext_stateを設定することによって、UL状態に切り換わるように設定され得る。3412において、(H)eNBは、DLになるようにnext_stateを設定することによって、DL状態に留まるように設定され得る。
図35は、UL送信状態にあるときの処理の例示的なフローチャートを示している。最終ギャップ以降に経過した時間が事前定義された閾値を超えた場合、次の状態は、CG状態になるように設定され得る。共存ギャップの長さ(例えば、CG_len)は、現在のチャネル使用率Chan_use_ratio、目標チャネル使用率(target_chan_use_ratio)、およびULバッファ占有率の関数として決定され得る。これは、より長い共存ギャップを可能にし得、Chan_use_ratioが、潜在的なUL輻輳が緩和される時間における目標よりも大きくなることを可能にし得る。
3502において、最終ギャップ以降、時間が経過し得、t_elgが更新され得る。3504において、chan_use_ratioが更新され得る。3506において、ULバッファ占有率が更新または取得され得る。3508において、t_elgがCG_delta_t_maxよりも大きいものであり得るかどうかが判定され得る。t_elgがCG_delta_t_maxよりも大きいものであり得る場合、3510において、next_stateは、CGになるように設定され得る。t_elgがCG_delta_t_maxよりも大きいものであり得ない場合、3512において、next_stateは、ULになるように設定され得る。3514において、CG_lenは、chan_use_ratio、target_chan_use_ratio、およびULバッファ占有率の関数として設定され得る。
図36は、空きチャネル判定(CCA)状態にあるときの処理の例示的なフローチャートを示している。CG状態から復帰すると、システムは、CCA状態(空きチャネル判定)に移行できる。チャネル使用率を達成するために、LBTがチャネルビジーを見出した場合、次のサブフレームは、共存ギャップと見なされ得る。LBT閾値は、チャネルアクセスの試みが連続して数多く失敗したときに、増加され得る。
3602において、CCA_counterが初期化され得、LBT_ED_thrが、デフォルト値に設定され得る。3604において、チャネルサンプルが収集され得、エネルギー検出が実行され得る。3606において、エネルギーがLBT_ED_thrよりも大きいものであり得るかどうかが判定され得る。エネルギーがLBT_ED_thrよりも大きいものであり得ない場合、3612において、next_stateは、DLになるように設定され得る。エネルギーがLBT_ED_thrよりも大きいものであり得る場合、3608において、next_stateは、CCAになるように設定され得る。3610において、CCA_counterが更新され得る。3614において、CCA_counterがCCA_num_retryよりも大きいものであり得るかどうかが判定され得る。CCA_counterがCCA_num_retryよりも大きいものであり得ない場合、方法は、3604に進むことができる。CCA_counterがCCA_num_retryよりも大きいものであり得る場合、3616において、LBT_ED_thrが増加され得、CCA_counterがリセットされ得る。3618において、LBT_ED_thrがmax_ED_thrよりも大きいものであり得るかどうかが判定され得る。LBT_ED_thrがmax_ED_thrよりも大きいものであり得ない場合、方法は、3604に進むことができる。LBT_ED_thrがmax_ED_thrよりも大きいものであり得る場合、3620において、チャネル利用不可能性が、RRMに伝えられ得る。
ハイブリッドLBTが提供され得る。ハイブリッドLBT方法では、チャネルの品質を評価するために、測定が定期的に実行され得、チャネルを評価するための判定は、フィルタリングされた測定および過去N個の感知期間において生成され得た報告、ならびにLBTエネルギー検出の組み合わせに基づいて行われ得る。
定期的な測定は、同じチャネルを使用できる他のセカンダリネットワークのタイプ、およびこれらのネットワークが共存を試み得るかどうか、または干渉パターンなどついての情報を提供できる。LBTエネルギー検出が使用され得る場合、フィルタリングされた定期的な測定からの情報が、感知閾値、送信バーストの持続時間、または長い共存ギャップの長さなどの、LBTパラメータを適応させるために使用され得る。加えて、LBTエネルギー検出は、この情報に基づいて、使用可能または使用不可能にされ得る。これは、即時チャネルアクセスを制御するためにLBTエネルギー検出が使用され得る一方で、LBTパラメータを適応させ、適切な送信モードを選択するための入力を測定が提供できる、ハイブリッド手法とすることができる。
感知出力に基づいて、数々のモードが提供され得る。例えば、モードは、チャネルの排他的使用、チャネルのフレンドリ使用、またはチャネルのアグレッシブ使用などとすることができる。チャネルの排他的使用は、チャネルにおいて動作する他のセカンダリノードが存在し得ない送信のモードとすることができる。感知閾値および送信バーストの持続時間は、最大値に設定され得る。長い共存ギャップは、使用不可能にされ得、または頻繁にはスケジュールされ得ない。チャネルのフレンドリ使用は、同じチャネルにおいて動作する他のセカンダリノードが共存を試み得るモードとすることができる。共存パラメータは、性能基準が満たされ得ると同時に、チャネルがこれらのユーザによって共有され得るように設定され得る。チャネルのアグレッシブ使用は、セカンダリノードが共存を試みずにチャネルをアグレッシブに使用できるモードとすることができる。最小達成可能スループットが閾値を上回り得、トラフィックを切り換える他のチャネルが存在し得ない場合、送信機は、何らかのデータがパイプをなんとか通り抜けられ得ることを期待して、チャネルをアグレッシブに使用し始めることができる。アグレッシブなノードが支配的なユーザであり得る場合、共存パラメータは、排他的使用モードに類似して設定され得る。例えば、高い感知閾値および長いバースト持続時間が設定され得、長い共存ギャップは使用不可能にされ得る。アグレッシブなユーザに加えて、共存を試み得る他のセカンダリユーザが存在し得る場合、長い共存ギャップが使用可能にされ得、送信バーストの持続時間は、これらのユーザを受け入れるために短縮され得る。
図37は、送信モードの例示的な決定を示している。3700において、測定が受け取られ得る。3702において、情報が、感知ツールボックスにおいて処理され得る。3704において、他のセカンダリユーザが存在し得るかどうかが判定され得る。他のセカンダリユーザが存在し得ない場合、3706において、Txパラメータが、排他的使用のために構成され得る。他のセカンダリユーザが存在し得る場合、3708において、セカンダリノードのタイプが識別され得る。3710において、他のセカンダリユーザが共存を試み得るかどうかが判定され得る。他のセカンダリユーザが共存を試み得る場合、3714において、LBTパラメータが、フレンドリ使用のために構成され得る。他のセカンダリユーザが共存を試み得ない場合、3712において、達成可能なスループットが最小データレートよりも大きいものであり得るかどうかが判定され得る。達成可能なスループットが最小データレートよりも大きいものであり得ない場合、3716において、チャネルが明け渡され得る。達成可能なスループットが最小データレートよりも大きいものであり得る場合、Txパラメータが、アグレッシブ使用のために構成され得る。
図38は、チャネルアクセスメカニズムに基づき得る例示的な測定を示している。ハイブリッド手法では、チャネルアクセスは、定期的な測定に依存でき、それは、測定ベースのチャネルアクセスと呼ばれることがある。この手法では、チャネル品質を評価し、チャネル上で動作し続けるべきかどうかを決定するために、定期的な測定が使用され得る。基地局においてセンシングが行われ得、UEからの報告が収集され得る。一例として、10〜20msのうちの1msに対して、センシングが利用され得る。測定は、より高い信頼性を有し得る、ライセンスされた帯域を介して報告され得る。
図38に示されるように、測定ギャップが、DL送信バーストおよび/またはUL送信バーストの間にスケジュールされ得る。測定ギャップの間に送信がないことがあり、それが、チャネルの品質が評価されることを可能にし得る。示される例では、測定ギャップ(MG)において、送信を行うにはチャネルが十分には良好でないことが判明し得、3810において、チャネルを明け渡す決定が行われ得る。送信は、例えば、DTX3802において、終了できる。3804および3806などにおける後続のフェーズの間に、3808および3812において、測定が行われ得る。3814において、チャネルがアクセスされ得るかどうかの判定が行われ得る。チャネルが送信に適していることが判明し得た場合、送信が再開できる。
図39は、チャネルアクセスに基づき得る測定の例示的なフロー図を示している。3902において、測定ギャップが到着し得たかどうかが判定され得る。測定ギャップが到着し得た場合、3904において、ノードはサイレントにされ得る。3906において、測定が行われ得る。3908において、測定報告が、1または複数のUEから収集され得る。3910において、チャネル品質が、例えば、直近のN個のギャップからの情報を使用して、評価され得る。3912において、チャネル品質が許容可能であり得るかどうかに関する判定が行われ得る。チャネル品質が許容可能である場合、3916において、チャネルがアクティブ化され得ているかどうかが判定され得る。チャネルがアクティブ化され得ている場合、3924において、スケジューリングがチャネル上で可能であり得る旨の信号が、RRMに送信され得る。チャネルがアクティブ化され得ていない場合、3922において、チャネル利用可能フラグが設定され得る。
3912において、チャネル品質が許容可能であると決定され得なかった場合、3914において、チャネルがアクティブ化され得ているかどうかが判定され得る。チャネルがアクティブ化され得ていない場合、3920において、空きチャネル利用可能フラグが設定され得る。チャネルがアクティブ化され得ている場合、3918において、進行中の送信が終了され得、3926において、チャネルビジーカウンタが更新され得る。3928において、チャネルビジーカウンタが閾値よりも大きいものであり得るかどうかが判定され得る。チャネルビジーカウンタが閾値よりも大きいものであり得る場合、3930において、チャネルは非アクティブ化され得る。チャネルビジーカウンタが閾値よりも大きいものであり得ない場合、方法は、3902に進むことができる。
共存パターンを使用できる動的共有スペクトル帯においてLTEベースの信号を送信するための方法が提供され得る。共存パターンにおける共存ギャップは、他のセカンダリネットワークに同じ帯域において動作する機会を提供できる。共存パターンは、マルチRAT UEの他の無線アクセス技術(RAT)に動作する機会を提供できる。これは、例えば、同じセルにおける複数のRATの共存を可能にするために行われ得る。
共存パターンは、共存ギャップ期間を有することができ、オン期間を有することができ、オフ期間を有することができる。共存ギャップ期間の間は、データ、制御、または基準シンボルは送信され得ない。例えば、LTEベースのセルは、共存パターンにおけるギャップの間は、サイレントであることができる。LTEベース送信は、チャネル利用可能性の評価を試みることなく、オン期間の間に再開され得る。共存パターンは、周期的なオン−オフ送信を含むことができる。オン期間は、共存パターンのLTEオン持続時間とすることができ、ダウンリンクおよびアップリンクLTEベース送信の間で共有され得る。ギャップ期間は、設定された時間にわたって持続でき、または次のフレームの開始時など、定められた時間まで持続できる。
共存パターンは、動的に調整され得る。共存パターンの期間は、CPPによって表され得、以下のようになり得る。
CPP=TON+ΤOFF
共存パターンのデューティサイクルは、以下のようになり得る。
共存パターンの期間パラメータは、静的なパラメータとすることができる。共存期間パラメータは、SuppCCセットアップの間に設定され得る。共存パターンデューティサイクル(CPDC)は、調整され得、半静的なパラメータとすることができる。CPDCは、トラフィック量および/またはセカンダリユーザの存在に応答して変更され得る。1または複数のLTEトラフィック閾値が、CPDCを決定/調整するために使用され得る。Wi−Fi検出パラメータが、CPDCを決定/調整するために使用され得る。Wi−Fi検出および/またはWi−Fiトラフィック負荷が、感知エンジンによって決定され得る。
デューティサイクル信号は、基地局、ホームeノードB、またはeノードBから送信され得る。デューティサイクル信号は、WTRUにおいて受信され得る。WTRUは、DRX期間に入ることができる。デフォルトCRSロケーションにおけるチャネル推定は、停止できる。デューティサイクルシグナリングは、デューティサイクルを伝えるためのPHY、MAC、およびRCC方法のうちの1または複数を含むことができる。PHY方法は、プライマリ同期信号(PSS)、セカンダリ同期信号(SSS)から成る群から選択される1または複数の方法を含むことができる。PSS/SSSシグナリングは、フレーム毎に少なくとも1回は繰り返され得る。デューティサイクルシグナリングは、PSSおよびSSSを異なるサブフレーム内に配置することによって、送信され得る。デューティサイクルシグナリングは、デューティサイクルのMIBベースのシグナリング、PDCCHベースのシグナリング、またはMAC CEベースのシグナリングを含むことができる。
デューティサイクルシグナリングは、PDCCHベースのシグナリングとすることができる。PDCCH上の1または複数のデューティサイクルビットは、ギャップの開始を伝えるために使用され得る。PDCCHシグナリングは、プライマリセルPDCCHまたは補助セルPDCCH上に存在することができる。
デューティサイクルシグナリングは、MAC CEベースのシグナリングとすることができる。MAC CEの内容は、ID、デューティサイクルの新しい値、および変更がいつ有効になり得るか示すタイミング情報のうちの1または複数を含むことができる。MAC CEの内容は、ID、デューティサイクルの新しい値、および変更がいつ適用され得るかを示し得るタイミング情報を含むことができる。メッセージ内容の一例は、LCID、新しいデューティサイクル、フレームタイミング情報、またはそれらの組み合わせなどを含むことができる。(5ビットのメッセージIDとすることができる)LCIDは、MACヘッダ要素を含むことができ、01011から11010までの予約されたLCID値(または他の任意の未使用メッセージID)を使用できる。新しいデューティサイクルは、サポートされるデューティサイクルの数に応じて2から4ビットとすることができる、フィールドとすることができる。フレームタイミング情報は、2ビットとすることができ、00は、現在のフレームnに対応し得、01は、次のフレームn+1に対応し得、10は、その次のフレームn+2に対応し得、および/または11は、(おそらくは再送の場合に)変更がすでに発生し得たことを示すことができる。
SU検出のための測定を獲得するための方法が提供され得る。UEは、オン期間およびオフ期間の両方の間に、測定を行う。UEは、以下の値を含み得る報告を送信できる。
Δは、
および
よりも頻繁に報告され得る。パラメータΔならびに/または
および
は、UEおよび/またはホームeノードBにおいてフィルタリングされ得る。
共存ギャップまたはパターンを使用して動的共有スペクトル帯においてLTEベースの信号を送信するための方法が提供され得る。送信機は、共存ギャップまたはパターンと協力するリスンビフォートーク(LBT)方法を利用できる。送受信機は、チャネルを使用する前に、チャネル利用可能性を評価できる。目標チャネル使用率が、利用可能なチャネル帯域幅にアクセスするために使用され得る。DL送信が行われ得ない追加のサブフレーム(複数可)を含み得る現在のチャネル使用率が計算され得る。TDMチャネル構造が使用され得る。LBTは、共存ギャップの最後で実行され得る。
同じ動的共有スペクトルチャネルにおけるULとDLの間またはDLとULの間で切り換えが行われ得る。LBTを使用できるパターン共存ギャップは、ダウンリンク送信バーストの間またはアップリンク送信バーストの間などに挿入され得る共存ギャップを含むことができる。LBTは、共存ギャップからの復帰時に、チャネル利用可能性を評価するために実行され得る。DLからULへの切り換えは、LBTを用いずに行うことができ、ギャップパターンは、DLからULへの移行時に、共存ギャップを含まなくてよい。
共存ギャップは、DL送信バースト内もしくはUL送信バースト内、または両方においてスケジュールされ得る。共存ギャップは、DLバーストとULバーストの間にはスケジュールされ得ない。ULからDLへの切り換えは、LBTを用いずに実行され得、共存ギャップは、UL送信バーストとDL送信バーストの間に挿入され得ない。
送受信機は、動的共有スペクトル帯におけるFDD DLにあることができ、共存ギャップからの復帰時にLBTが実行され得るような、共存パターンを使用できる。チャネルがビジーであり得るときに、LBTが実行され得る場合、DL送信は後続できず、次のサブフレームは、スケジュールされた共存ギャップの拡張になり得る。LBTが実行され得、チャネルが利用可能であり得る場合、サブフレーム境界において、DL送信が開始できる。
共存ギャップは、動的にスケジュールされ得、および/またはギャップ持続時間は、動的に設定され得る。共存ギャップおよびギャップ持続時間は、少なくとも部分的に目標チャネル使用率に基づいて、動的にスケジュールされ得る。
共存ギャップがULバーストの後、DLバーストの前に挿入され得る、LTE動的共有スペクトル送信におけるチャネル構造が使用され得る。チャネル構造は、動的共有スペクトル帯におけるFDD DLの一部とすることができる。
動的共有スペクトル帯においてLTEベース送信を使用して動作するようにデバイスを構成する方法が提供され得る。共存ギャップの長さ、最終ギャップ以降に経過した時間、現在のLTEシステムによる実際のチャネル使用率、LBTを使用してチャネルへのアクセスを試みるときのリトライ回数、LBTについてのエネルギー検出閾値、目標チャネル使用率、共存ギャップの間の最大時間、またはLBTについてのエネルギー検出のための最大閾値など、1または複数のパラメータが受け取られ得る。
測定が、チャネルの品質を評価するために実行され得る。チャネルベースのフィルタリングされた測定、過去N個の感知期間において生成された報告、LBTエネルギー検出、またはそれらの組み合わせなどを評価すべきかどうかが判定され得る。LBTエネルギー検出は、チャネルアクセスを制御するために使用され得、LBTパラメータを適応させ、適切な送信モードを選択するために、測定が使用され得る。送信モードは、排他的モード、フレンドリモード、またはアグレッシブモードとすることができる。排他的モードは、チャネルの排他的使用を提供できる。感知閾値および送信バーストの持続時間は、大きな値に設定され得る。長い共存ギャップは、使用不可能にされ得、または頻繁にはスケジュールされ得ない。フレンドリモードは、チャネルがユーザによって共有され得るように設定され得る、共存パラメータを含むことができる。アグレッシブモードでは、共存パラメータは、高い感知閾値および長いバースト持続時間に設定され得る。
数々の方法が、TVWSなど、LEの小さなセルにおける共存を提供するために使用され得る。共存ギャップは、TDDサブフレームにおけるガード期間(GP)とオーバラップさせられ得る。共存ギャップパターンは、複数のフレームの上に展開され得る。共存ギャップをUEに伝えるために、PDCCHがDwPTSにおいて使用され得る。UEに対するアップリンクグラントがないことが、干渉が局在化される場合に、共存ギャップを可能にするために使用され得る。共存ギャップとして使用するために、ほぼ空白のサブフレームに対して変更が施され得る。低い、中間の、高いデューティサイクルを有する共存パターンが、マルチキャストブロードキャストオーバ単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームを使用して、提供され得る。最初の2つのOFDMシンボルなど、MBSFNサブフレームのOFDMシンボルによって引き起こされ得る干渉を低減するための方法が提供され得る。
MBSFNサブフレームとスケジュールされていないULとの組み合わせを使用できる、TDD UL/DL構成のために、共存パターンが提供され得る。ある共存パターンと関連付けられたDL HARQタイミングが提供され得る。eNBがNACKを想定できる共存ギャップにおいて、ACKのための対応するULサブフレームが含まれ得る、DLサブフレームなどの非効率的なサブフレームにおいて、データが送信され得る。
制御チャネルインターフェースポテンシャル(CCIP)サブフレームにおいてPCFICHが送信できず、UEが固定された制御チャネル長を仮定できる、UE手順が提供され得る。PCFICHリソース要素は、PCFICHリソースの数を増加させるために使用され得る。
CCIPサブフレームにおけるRSおよび非CCIPサブフレームにおけるRSのために別々のCQI測定を計算できる、CQI測定のための手順が提供され得る。Wi−Fi干渉/システムの量を測定するため、共存ギャップのデューティサイクルを決定するため、または現在使用されているチャネルをいつ変更すべきかを決定するためなどに、CCIPサブフレームにおけるCQIが使用され得る手順が提供され得る。
eNBによるACK/NACKの送信のために、単一のUEに2以上のPHICHリソースを割り当てるための手順が提供され得る。eNBは、同じ直交符号を使用して、同じUEに、複数のPHICHグループ上で、ACK/NACKを送信できる。eNBは、与えられたUEに、単一のPHICHグループ上で、ACK/NACKを送信できるが、複数の直交符号が用いられる。
例えば、CCIPサブフレームの間に作成されるグラント/割り当てのロバスト性を改善するために、PDCCHグラント/割り当てを別々のPDCCHメッセージに分割する方法が提供され得る。第1のメッセージは、実際のグラント/割り当てのためのパラメータのサブセットを事前構成するために、非CCIPサブフレームで送信され得る。CCIPサブフレームで送信され得るグラント/割り当ては、短い(例えば、フォーマット1C)DCIフォーマットを使用でき、第1のメッセージで送信されたグラントに関連付けられ得るパラメータを含むことができる。事前構成(例えば、第1の)メッセージを受信しないうちに、第2のメッセージ(例えば、CCIPサブフレームにおけるグラント/割り当て)が受信され得た場合を考慮した手順が提供され得る。
同じチャネル上に共存できるLTEシステムにおけるRSと同じ周波数に含まれ得るサブ搬送波を無視するために、Wi−Fiインターリーバに機能強化が施され得る。LTEシステムにおけるRSのロケーションが、Wi−Fiシステムによって、共存データベースまたは共存マネージャから受信され得る手順が提供され得る。LTEシステムにおけるRSのロケーションが、センシングを使用して、Wi−Fiシステムによって決定され得る手順が提供され得る。Wi−Fiシステムが、インターリーバにおいて、未使用サブ搬送波のランダム周波数ホッピングを実行でき、時間にわたって低い誤り率をもたらし得るインターリーバ構成を選択できる手順が提供され得る。APが、それに接続され得るSTAに、ビーコンで、現在のインターリーバ構成を送信できる手順が提供され得る。
LTEアドバンストのための搬送波集合(CA)が提供され得る。LTEアドバンストでは、最大100MHzの送信帯域幅をサポートするために、2以上(最大5)のコンポーネント搬送波(CC)がアグリゲートされ得る。UEは、その能力に応じて、1または複数のCC上で受信または送信できる。それは、アップリンク(UL)またはダウンリンク(DL)において、異なる数の様々なサイズのCCをアグリゲートすることも可能であり得る。CAは、連続CCおよび非連続CCの両方のためにサポートされ得る。
CAは、複数の搬送波における無線リソースの同時利用を可能にすることにより、ユーザに配信される帯域幅のスケーラブルな拡張を可能にすることによって、LTEシステムによって達成されるデータレートを増加させることができる。システムのリリース8/9準拠のUEとのバックワード互換性を可能にして、これらのUEが(CAを用いる)リリース10が配備され得るシステム内で機能できるようにすることができる。
図40は、数々の搬送波集合タイプを示している。4002において、帯域内連続CAは、20MHzよりも広い帯域幅を生成するために、複数の隣接CCがアグリゲートされ得るものとすることができる。4004において、帯域内非連続CAは、同じ帯域に属する(しかし、互いに隣接し得ない)複数のCCがアグリゲートされ得、非連続方式で使用され得るものとすることができる。帯域間非連続CAは、異なる帯域に属し得る複数のCCがアグリゲートされ得るものとすることができる。
470〜862MHz周波数帯域におけるアナログからデジタルTV送信への移行の結果として、スペクトルのある部分は、もはやTV送信のために使用され得ないが、未使用スペクトルの量および正確な周波数は、ロケーション毎に様々であり得る。スペクトルのこれらの未使用部分は、TVホワイトスペース(TVWS)と呼ばれることがある。FCCは、470〜790MHz帯域におけるホワイトスペースの日和見的な使用など、様々な動的共有スペクトル使用のために、これらのTVWS周波数を開放した。これらの周波数は、その無線通信が他の稼働中/プライマリユーザに干渉し得ない場合、無線通信のためにセカンダリユーザによって使用され得る。結果として、LTEおよび他のセルラ技術は、TVWS帯域において使用され得る。LTEおよび他のセルラ技術は、他の動的共有スペクトル帯において使用され得る。
動的共有スペクトル帯をCA用に使用するため、LTEは、SuppCellを1つの動的共有スペクトル周波数チャネルから別のチャネルに動的に変更できる。これは、例えば、動的共有スペクトル帯における干渉および/またはプライマリユーザの存在を理由に行うことができる。例えば、電子レンジまたはコードレスフォンなどの干渉は、ISM内の特定のチャネルをデータ送信用に使用することを不可能にすることがある。TVWSチャネルを動的共有スペクトルチャネルとして扱う場合、これらのチャネルのユーザは、そのチャネルを使用する排他的権利を有し得るTV放送などのシステムの到着時には、チャネルを明け渡すことができる。動的共有スペクトル帯の性質、およびこれらの帯域を利用できるワイヤレスシステムの数の増加は、動的共有スペクトル帯内のチャネルの品質が動的に変化する原因となり得る。これに適応するため、CAを実行するLTEシステムは、動的共有スペクトルチャネルにおいてSuppCellから別のSuppCellに変更できること、または異なる周波数上で動作するために自らを再構成できることがある。
セルラ技術は、Google、Microsoft、Apple、またはAmazonなどの新規参入者が自らのネットワークを配備することを可能にするために、TVWSなどの、小規模セルならびに共有および動的スペクトルを使用して配備され得る。新規参入者が自らのネットワークを配備するのには数々の動機が存在する。例えば、通信事業者は、門番であり得、新たなサービスを妨害することがある。非ユビキタスな方法によるそのようなネットワークの配備は、参入者が、これらの新たなサービスを最終顧客に展示または紹介することを可能にし得る。別の例として、これらの参入者は、最終顧客と毎月の請求関係を有さないことがあり、小規模セルネットワークによって提供され得る基本接続は、これらの参入者がエンドユーザに月額料金を請求することを可能にし得る。別の例として、これらのプレーヤは、月額料金をユーザが支払わなくてよい市場区分に対処するために、セルラ接続を有し得ないデバイスを作成できる。
PHY、MAC、およびRRCの複数の局面で、TDDおよびFDD動作モードの相違が観察され得る。相違は、フレーム構造にあり得、FDDは、タイプ1フレーム構造を使用でき、一方、TDDは、タイプ2フレーム構造を使用できる。
図41は、代表的な周波数分割複信(FDD)フレームフォーマットを示す図を示している。図42は、代表的な時分割複信(TDD)フレームフォーマットを示す図を示している。
FDDは、1または複数のサブフレームが(異なる周波数上で)ダウンリンクおよびアップリンク送信の両方をサポートできる、フレームタイプ1を使用できる。TDDでは、サブフレームは、アップリンクサブフレーム、ダウンリンクサブフレーム、またはダウンリンク(DwPTS)およびアップリンク(UpPTS)部分の両方と、干渉回避のためのダウンリンクからアップリンクへの移行についてのガード期間とを有し得る特別なサブフレームとすることができる。フレームフォーマット2のための特別なサブフレームにおいて送信され得るチャネルのタイプには、制約が課され得る。例えば、特別なサブフレームは、それにマッピングされたPUCCHを有することができない。さらに、TDDは、セル毎に静的に構成され得る7つの可能なUL/DL構成(UL、DL、および特別なサブフレームの配置)を可能にする。フレーム構造の相違は、基準信号およびSCHなどの、チャネルおよび信号の異なる配置/ロケーションをもたらし得る。
フレームフォーマットの結果であり得る別の相違は、HARQおよびULグラントなどの動作のタイミングの相違とすることができる。FDDにおけるHARQ動作は、サブフレーム4つの間隔において行われ得(データからACKまでの遅延、および最小NACK再送遅延)、TDDでは、これらの遅延は可変とすることができ、UL/DL構成に依存し得る。HARQタイミングの相違、およびTDDの場合のサブフレームにおけるアップリンク/ダウンリンクの利用不可能性は、DCIフォーマット(サイズ、フィールド数)、ACK手順、CQI報告遅延、および1または複数のサブフレーム上のPHICHのサイズの相違をもたらし得る。例えば、PHICHグループの数は、FDDではサブフレーム毎に固定され得るが、TDDでは、可変とすることができる。
動的共有スペクトル帯にあり得るLTEシステムは、FDDまたはTDDを使用できる。動的共有スペクトル帯では、数々の理由でTDDが使用され得る。TDDは、1つの周波数帯域を要求でき、そのため、ULおよびDL用に1対の別々の周波数チャネルを見つけなければならないのとは対照的に、適切な動的共有スペクトル周波数チャネルを見つけることがより簡単であり得る。2つの周波数帯域がFDDによって使用される場合、チャネル上の稼働中ユーザに干渉する可能性が、TDDおよびそのチャネルよりも大きくなり得る。周波数帯域(TDD)上の稼働中ユーザの検出は、2つの帯域(FDD)の場合よりも容易になり得る。周波数帯域上で非対称DL/ULデータ接続を可能にすることは、チャネル帯域幅が最適化され得る動的スペクトル割り当てシステムとより良く適合し得る。
LTEシステムが動的共有スペクトル帯において動作する場合、同じスペクトルが、他のセカンダリユーザと共有され得、そのいくつかは、異なる無線アクセス技術を使用していることがある。例えば、LTEは、Wi−Fiと共存できる。
UL−SCH送信に応答した、ハイブリッドARQ肯定応答(ACK/NACK)の送信のために、物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(PHICH)が使用され得る。ハイブリッドARQは、ACK/NACKのために信頼できる送信を要求できるので、PHICHの誤り率は、低いものであり得る(ACKをNACKとする誤検出(ACK for NACK misdetection)は0.1%)。
PHICHは、PHICH送信のために確保され得るリソース要素上で、eNBによって送信され得る。MIBにおいて送信され得るシステム情報に応じて、PHICHは、サブフレームの最初のOFDMシンボル(通常のPHICH持続時間)、またはサブフレームの最初の2つもしくは3つのOFDMシンボル(拡張されたPHICH持続時間)などの、リソース要素を占有できる。MIBは、PHICHリソースパラメータを通して、PHICHのためにどれだけのダウンリンクリソースが確保され得るかを指定できる。
PHICHは、複数のPHICHを同じ1組のリソース要素上に多重化するために、直交系列を使用できる。8つのPHICHが、同じリソース要素上で送信され得る。これらのPHICHは、PHICHグループと呼ばれることがあり、グループ内の別個のPHICHは、PHICHの変調の間存在し得た直交符号を使用して区別され得る。
図43は、物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(PHICH)グループ変調およびマッピングの一例を示している。4202などにおけるPHICHグループは、周波数ダイバーシティを保証するために周波数において拡散され得る、4204、4206、4208などにおける3つのリソース要素グループ上で送信され得る、12個のシンボルを生成できる。周波数範囲におけるこのマッピングのロケーションを区別するために、セルIDが使用され得る。
このマッピングの結果として、ACK/NACKをUEに送信するために割り当てられ得るPHICHリソースは、インデックスペア(n_group,n_seq)によって識別され得、ここで、n_groupは、PHICHグループ番号とすることができ、n_seqは、グループ内でPHICHリソースを区別するために使用され得る直交系列とすることができる。サブフレーム内でPHICHに割り当てられるリソースの量は、PHICHグループの数によって決定され得る。これは、TDDが使用され得るのか、それともFDDが使用され得るのかに依存し得る。FDDでは、PHICHグループの数は、サブフレームにおいて固定され得、以下のようになり得る。
ここで、N∈{1/6,1/2,1,2}は、MIBにおけるPHICHリソースパラメータを表すことができる。TDDでは、PHICHグループの数についての上式は、1または複数のサブフレームにおいて、係数mによってさらに乗算され得、ここで、mは、以下の表によって与えられ得る。
例えば、アップリンクのために確保され得るサブフレームでは、PHICHグループの数はゼロとすることができる。
PHICH割り当ては、UE毎に行われ得、以下の式を使用して、ULグラント受信のときに行われ得る。
サブフレームのためのアップリンクグラントは、MU−MIMO(nDMRS)を利用する異なるユーザを区別するために、復調基準信号(DMRS)を送信するときに使用される、ULグラントの最低PRBインデックス(IPRB_RA)およびサイクリックシフトによって指定される、UEに割り当てられ得るPHICHについてのPHICHグループ番号および直交シーケンス番号を含むことができる。PHICHは、サブフレームn+kに配置され得、ここで、nは、PUSCH上でアップリンク送信が行われ得るサブフレームとすることができる。FDDの場合、kは、4サブフレームに固定され得、一方、TDDでは、kは、UL/DL構成に依存し得、表によって与えられ得る。
LTEの場合のPHICH性能目標は、ACKがNACKに化けるエラー(ACK−to−NACK error)については10−2のオーダ、NACKがACKに化けるエラーについては10−4のオーダとすることができる。誤り率が非対称である理由は、NACKがACKに化けるエラーは、MACトランスポートブロックの紛失をもたらし得、それは、RLCレイヤにおける再送を必要とし得るためであり得る。他方、ACKがNACKに化けるエラーは、不要なHARQ再送をもたらし得るが、それは、システム性能にあまり影響を与え得ない。シングルアンテナポートTDDについてのSNRが1.3dBほどの低さの場合、ACKがNACKに化けるエラーに対して10−3の誤り率が使用され得る。
PDCCH性能は、シングルアンテナポートTDDについてのSNRが−1.6dBほどの低さの場合、10−2の検出見逃し率(スケジューリンググラントが見逃される確率)を要求できる。SNRが低い場合、PDCCHを復号するときのフォールスアラームの確率(すなわち、特定のUEに誰も送信し得なかったときに、ブラインド復号中に、PDCCHを検出する確率)は、10−5のオーダとすることができる。
数々の配備オプションが、動的共有スペクトル上でのLTEの単独使用を要求できる。例えば、参入者は、ライセンスされたスペクトルにアクセスできず、TVWSまたはISM帯域などの共有スペクトルにLTEを配備できる。このスペクトルは、広いものであり得、他の技術によって占有され得る多数のチャネルを含むことができ、そのことが、ネットワーク発見を困難にし得る。チャネルは他の通信事業者および他のRATと共有され得るので、これらのチャネルは、(制御可能および制御不可能な)局在化された干渉で汚染され得る。チャネルの利用可能性は短い期間のうちに変化し得、LTEシステムは再構成され得るので、帯域は、動的共有スペクトルと呼ばれることがある。動的共有スペクトル内に配備される小規模セルは、LTEシステムをライセンスされたスペクトルに繋ぎ止め得ないことがある。LTEシステムは、アップリンクおよびダウンリンクの両方をサポートできる。
動的共有スペクトルにおいて動作するために、LTEシステムは、Wi−Fiなどの他のシステムと共存できる。共存メカニズムがない場合、LTEおよびWi−Fiシステムの両方は、同じチャネルを利用しようと試みる場合、非効率的に動作することがある。
本明細書では、動的共有スペクトル帯において動作するTDDシステムにおいて共存ギャップを生成するための様々な方法が提供され得る。TDDフレーム内における複数のUL−DL切り換えポイントを回避するために、共存ギャップは、特別なサブフレーム内のGPと一致することができる。GPを使用してTDDにおいて達成され得るDLからULへの移行は、共存ギャップを使用して達成され得る。これは、例えば、TDD UL/DL構成を使用し、これらの構成内の1または複数のサブフレームを共存ギャップサブフレームで置換することによって行われ得る。共存ギャップを組み込む際に柔軟性を可能にし得るTDD UL/DL構成が提供され得る。GP持続時間は、同じTDD UL/DL構成を維持しながら、引き伸ばされ得る。
共存パターンは、それが複数のフレームを占有するように拡張され得る。フレームは、共存フレームまたは非共存フレームの役割を果たすことができる。
共存ギャップは、アップリンクでは、eNBによるスケジューリングなしに生成され得、それは、共存ギャップとしての役割を果たし得る連続ギャップを、送信において生成できる。共存ギャップは、3GPPでは、ほぼ空白のサブフレームの形態を取ることができる。共存ギャップは、スケジュールされていないULサブフレームと組み合わされ得る、1または複数のMBSFNサブフレームの形態を取ることができる。
共存ギャップのためにMBSFNサブフレームまたはABSサブフレームを使用する場合、ギャップの間または後などのいくつかのサブフレームにおけるLTE制御チャネルは、同じチャネル上に共存できる非LTEシステム(例えば、Wi−Fi)からの干渉を経験することがある。この干渉に対抗するために、これらのサブフレームにおいて送信され得る制御チャネルのロバスト性を強化するための様々な方法および手順が提供され得る。例えば、干渉を経験することがあるサブフレームでは、PCFICHの使用が回避され得る。別の例として、干渉を経験することがあるサブフレームでは、UEのために複数のPHICHリソースが使用され得る。別の例として、グラント/割り当てが再構成され得る。制御メッセージは、2つに分割され得、再構成が、干渉が存在し得ないサブフレーム上で行われ得、メッセージの残りは、符号化を含むことができる。
共存ギャップのためのMBSFNまたはABSサブフレームの使用は、Wi−Fiシステムが、ギャップの間にLTEシステムによって送信され得るRSからの干渉をこうむり得ることを伴い得る。Wi−Fiインターリーバは、LTEシステムがRSを送信できる周波数と一致し得るWi−Fiサブ搬送波の使用を回避できる。
共存ギャップは、TDD GPの間に提供され得る。TVWS LTEセルは、その共存ギャップを、TDD GPと一致するように定義できる。TDD GPは、ULまたはDL送信によって利用され得ないので、Wi−Fiシステムは、分散フレーム間隔(DIFS)感知期間がGPと一致し得る場合、使用されていないチャネルを感知できる。GPは、要求されたよりも長くなり得るように拡張され得る。この引き伸ばしを通してガード期間に追加された空き時間は、共存ギャップとして使用され得る。
(要求UL/DL送信時間がより長くなり得る)低い周波数における大きい距離にわたる送信を考慮して、TTDフレームフォーマットにおけるGPを拡張するためにも、共存ギャップが使用され得る。これは、例えば、共存ギャップをGPのロケーションと一致させ、この共存ギャップを、それが2以上の連続するサブフレームをカバーし得るように拡張することによって行われ得る。共存ギャップ内に配置され得るサブフレームは、データ送信のためには使用され得ない。
共存ギャップは、UL/DL構成を使用して提供され得る。共存ギャップは、フレームが共存ギャップを定義できるが、UL/DL構成は変化し得ないような方法で定義され得る。この場合、フレーム内のいくつかのサブフレームは、空白にされ得、共存ギャップの一部として使用され得る。
例えば、5ms切り換えポイントを有するUL/DL構成のための共存ギャップは、現在の2つの特別なサブフレームの間に発生するように定義され得る。これは、これらの構成のために50%デューティサイクルを可能にし得る。これらの構成のための他のデューティサイクルを可能にするために、共存ギャップパターンは、本明細書で説明されるように、複数のサブフレームの上に展開され得る。10ms切り換えポイントを有するUL/DL構成のための共存ギャップは、可変デューティサイクルを有することができ、選択されたデューティサイクルに関わらず、DLおよびULリソースの両方が利用可能であり得ることを保証できる。共存ギャップを有するTDD UL/DL構成は、以下のようになり得る。
上表において、Gは、共存ギャップであり得るサブフレームを表すことができ、D/Gは、サブフレームがダウンリンクサブフレームまたは(ギャップサブフレームが連続であり得る限り)ギャップサブフレームであり得ることを示すことができ、S1およびS2は、以下のうちの1または複数として構成され得る。
●S1は、Dサブフレーム、Gサブフレーム、またはGが後続するいくつかのDwPTSシンボルを含み得る特別なサブフレームとすることができる。
●S2は、Uサブフレーム、Gサブフレーム、または特別なサブフレームとすることができ、少数のUpPTSシンボルが後続するGを含むことができる。
●上記に従うS1およびS2の構成は、共存ギャップのために選択され得たデューティサイクルに依存し得る。特別なサブフレームの使用は、システムに依存し得る(システムは、これらのサブフレームを構成する場合に特別なサブフレームを使用することを、または特別なサブフレームをD/G/Uの1つになるように構成することを決定し得る)。
UL/DL構成は、セルにおいて、システム情報でUEに伝えられ得る。デューティサイクルパラメータは、共存ギャップが検討され得る場合に、構成において特別なサブフレームがどのように使用され得るかを指定するために、UEに伝えられ得る。MAC CEが、シグナリングのために使用され得る。UEに送信され得るMAC CEは、共存ギャップの長さ、ならびにS1、S2、およびD/GまたはU/Gの構成を含むことができる。デューティサイクルは、TDD UL/DL構成よりも素早く変化できる。
TDD UL/DL構成が提供され得る。DLからULへの移行を表し得るGPは、共存ギャップのために使用され得る。LTEにおけるフレーム長は、維持され得る。UL/DL構成は、共存ギャップが複数のサブフレームを占有することを可能にし得、フレームは、ULおよびDLサブフレームの両方を可能にし得る。
数々のUL/DL構成は、以下のようになり得る。
システムは、これらの構成のサブセットを可能にすることを選択できる。上表において、特別なサブフレームS1は、GPが後続するDwPTSを含むことができ、特別なサブフレームS2は、UpPTSが後続するGPを含むことができる。これらの長さは、設定可能とすることができる。
TDD UL/DL構成は、システム情報を通して伝えられ得る。上記の構成のうちの1または複数などのUL/DL構成を含み得るシステム情報。
図44は、TDD GPを置換するために使用され得る共存ギャップを示している。TDDフレーム長は、共存ギャップによって拡張され得る。共存ギャップは、GPと一致すること、またはGPを置換することができ、LTEシステムが決定した共存ギャップの長さを獲得するために、システムにおけるGPの持続時間を拡張できる。
図44に示されるように、4400におけるTDD UL/DL構成4、および4402におけるTDD UL/DL構成6など、数々のTDD UL/DL構成が提供され得る。共存ギャップが導入され得る場合、フレーム構造は変化し得る。例えば、4408において、フレーム構造は、GP4404と一致し得る、またはGP4404を置換し得る共存ギャップ4406の導入によって、変化し得る。別の例として、4412において、フレーム構造は、GP4410と一致し得る、またはGP4410を置換し得る共存ギャップ4416の導入、GP4414と一致し得る、またはGP4414を置換し得る共存ギャップ4418の導入によって、変化し得る。
Wi−Fiトラフィックに応じて、LTE eNBは、共存ギャップのための長さを用いて、それに接続されたUEを構成できる。UEおよびeNBは、その後、図44に示されるフレーム構造などの、長さまたは共存ギャップを含み得るフレーム構造を使用できる。
共存ギャップの長さは、Wi−Fiトラフィックの量および他のWi−Fiユーザとの共存を求める要求に基づいて、eNBによって設定され得る。結果のフレーム長は、共存ギャップの長さだけ拡張され得る。共存ギャップの長さは、DwPTS、UpPTS、およびそれらが囲む共存ギャップの長さの合計が、整数個のサブフレームになり得ないような方法で選択され得る。共存ギャップの最小長は、Wi−Fiビーコンが送信されることを可能にし得る特別なサブフレーム構成のためのGPの長さとして設定され得る。共存ギャップの最大長は、DwPTS、UpPTS、および共存ギャップの合計時間が、N個のサブフレームになり得るように設定され得、ここで、Nは、eNBによって選択され得る。
図45は、拡張された特別なサブフレームを使用し得るTDD UL/DL構成4を示している。LTE PHY、MAC、およびRRCレイヤは、手順のタイミングに関して、共存ギャップをGPと見なすことができる。特別なサブフレームの長さは、サブフレーム複数個分の持続時間を有することができる。例えば、4500において、拡張された特別なサブフレームは、サブフレーム複数個分の持続時間を有することができる。サブフレーム複数個分の持続時間は、DwPTS、共存ギャップ、UpPTS、またはそれらの組み合わせなどの持続時間とすることができる。特別なサブフレームは、特別なサブフレームの持続時間が単一のサブフレームよりも長くなり得るとしても、単一のサブフレームと見なされ得る。例えば、特別なサブフレームの持続時間は、1msよりも長くなり得る。特別なサブフレームは、図45の4500に示されるように、拡張された特別なサブフレームと呼ばれることがある。
一例として、UE HARQ ACK手順は、TDDのためのkの値を定めるために、以下の表を使用できる。
サブフレームiにおけるUEに割り当てられたPHICH上で受信されたHARQ−ACKは、上表によって示されるように、サブフレームi−kにおけるUEによるPUSCH送信に関連付けられ得る。拡張されたサブフレームは単一のサブフレームと見なされ得るので、拡張された特別なサブフレームを利用する場合、上表は変化し得ない。他の手順も、拡張された特別なサブフレームが単一のサブフレームであり得ると仮定できる。
サブフレームにおける共存ギャップの長さ(N)は、PDCCHを使用して、セルにおいて、PHYレイヤによってUEに伝えられ得る。これは、例えば、共存ギャップの開始前に、情報がDwPTS上で伝えられることを可能にすることによって行われ得る。SI−RNTIまたは特別なRNTIを用いて符号化され得る、共通探索空間におけるDwPTS上でのダウンリンク割り当てが、共存ギャップの長さを伝えるために使用され得る。
共存ギャップ構成は、複数のサブフレームにまたがることができる。共存ギャップパターンは、パターンが単一のフレームの代わりに複数のフレーム上にまたがり得るような方法で構成され得る。システムは、いくつかのフレームが共存ギャップを含み得、他のフレームが共存ギャップを含み得ないことを示すことができる。例えば、(奇数または偶数の)1つおきのフレームは、共存フレームとして示され得、一方、他のフレームは、通常のTDDフレームである。
図46は、共存ギャップが複数のフレーム上に構成され得る共存フレームを示している。図46に示されるように、共存ギャップは、共存フレーム4600、共存フレーム4604、または共存フレーム4608など、複数のフレーム上にまたがり得る。送信される場合、共存フレームは、TDDフレーム4602、TDDフレーム4606、TDDフレーム4610などの、TTDフレームと交互に出現し得る。共存フレームは、Gとして示され得る10個のサブフレームなど、空白フレームを含むことができる。
MBSFNサブフレームが使用され得る。共存ギャップは、この目的でeNBにMBSFN(マルチキャスト/ブロードキャストオーバ単一周波数ネットワーク)サブフレームをスケジュールさせることによって生成され得る。MBSFNサブフレームは、とりわけ、マルチキャストチャネル(MCH)を送信するために使用され得、MBSFNサブフレームにおけるMCHの送信の間、eNBは、他のダウンリンクトランスポートチャネル(SCH、PCH、BCH)を送信できない。
共存ギャップを生成するために、eNBは、MBSFNサブフレームをスケジュールでき、MCHのためにそれらを使用できない。これらのサブフレームは、基準シンボルPCFICHおよびPHICHを送信するために使用され得る、PDCCHの最初の2つのOFDMシンボルを除いて、空とすることができる。サブフレームの残り(通常のCPの場合、OFDMシンボル3〜14)は、Wi−Fiがチャネルへのアクセスを獲得するために使用され得る。
Wi−Fiがチャネルにアクセスし、LTEから僅かな干渉しか受けずに、またはまったく干渉を受けずに送信することを可能にし得る、大きな共存ギャップを有するために、eNBは、複数の連続MBSFNサブフレームを使用でき、結果の共存ギャップは、これらのMBSFNサブフレームを含むことができる。MBSFNサブフレームは、LTEのFDDおよびTDDバージョンの両方において使用され得、このスキームは、これらのフレーム構造の両方に適用され得る。
FDDシステムにおけるギャップは、MBSFNサブフレームを使用できる。DSS帯域におけるDL動作をサポートし得るFDDシステムでは、ダウンリンクとして使用され得るコンポーネント搬送波上でギャップが生成され得る。FDDにおいてMBSFNのために使用され得る許容可能なサブフレームは、サブフレーム#1、2、3、6、7、8とすることができる。共存しようと試みる他の近くのWi−Fiシステムの負荷に対するLTEシステムの負荷によって決定され得る、LTE送信の要求されたデューティサイクルに応じて、eNBは、共存ギャップを生成するために、フレームにおいて異なる数のMBSFNサブフレームを構成できる。
図47〜図50は、80%または90%デューティサイクルなどの高いデューティサイクル、50%デューティサイクルなどの中間のデューティサイクル、および40%デューティサイクルなどの低いデューティサイクルについての共存ギャップパターンの例を示している。MBSFNサブフレームのロケーションおよび数は、LTE Rel−10と同じとすることができるが、LTEシステムによって達成され得る最小のデューティサイクルは、40%とすることができる。
図47は、90%デューティサイクルについての共存ギャップパターンを示している。共存ギャップは、4702において、LTE送信4700に提供され得る。4702において、共存ギャップは、1または複数のMBSFNサブフレームを含み得る、フレーム8に対応し得る。4702において、LTE送信4700は、送信し得ず、そのことは、他のRATが、送信すること、および/またはLTE送信4700と共存することを可能にし得る。4706および4708において、LTE送信4700は送信できる。例えば、LTE送信4700は、フレーム0、1、2、3、4、6、7、9の間に送信できる。
図48は、80%デューティサイクルについての共存ギャップパターンを示している。共存ギャップは、4802において、LTE送信4800に提供され得る。4804において、共存ギャップは、1または複数のMBSFNサブフレームを含み得る、フレーム8に対応し得る。4810において、共存ギャップは、1または複数のMBSFNサブフレームを含み得る、フレーム7に対応し得る。4802において、LTE送信4800は、送信し得ず、そのことは、他のRATが、送信すること、および/またはLTE送信4800と共存することを可能にし得る。4806および4808において、LTE送信4800は送信できる。例えば、LTE送信4800は、フレーム0、1、2、3、4、9の間に送信できる。
図49は、50%デューティサイクルについての共存ギャップパターンを示している。共存ギャップは、4902において、LTE送信4900に提供され得る。4904において、共存ギャップは、1または複数のMBSFNサブフレームを含み得る、フレーム6、7、8に対応し得る。4910において、共存ギャップは、1または複数のMBSFNサブフレームを含み得る、フレーム2、3に対応し得る。4902において、LTE送信4900は、サイレントにされ得、または一時停止され得、そのことは、他のRATが、送信すること、および/またはLTE送信4900と共存することを可能にし得る。4906および4908において、LTE送信4900は送信できる。例えば、LTE送信4900は、フレーム0、1、4、5、9の間に送信できる。
図50は、40%デューティサイクルについての共存ギャップパターンを示している。共存ギャップは、5002において、LTE送信5000に提供され得る。5004において、共存ギャップは、1または複数のMBSFNサブフレームを含み得る、フレーム6、7、8に対応し得る。5010において、共存ギャップは、1または複数のMBSFNサブフレームを含み得る、フレーム1、2、3に対応し得る。5002において、LTE送信5000は、送信し得ず、そのことは、他のRATが、送信すること、および/またはLTE送信5000と共存することを可能にし得る。5006および5008において、LTE送信5000は送信できる。例えば、LTE送信5000は、フレーム0、4、5、9の間に送信できる。
図47〜図50では、他のサブフレームが、FDDについての許容可能なMBSFNサブフレームであり得る、1、2、3、6、7、8の組から、MBSFNサブフレームとして選択され得る。共存ギャップは、Wi−Fiなどの他のRATがチャネルを取得し、干渉なしに送信する可能性を高めるために、連続的になるように選択され得る。このルールは、ギャップ構成の選択を推し進め得る。
図48〜図50では、共存ギャップは、図48の4820、図49の4920、および図50の5020において、2つのシンボルの短いLTE送信によって中断され得る。この送信は、非MCHチャネル(例えば、PDCCH)に対応し得る最初の2つのOFDMシンボルを送信できるMBSFNサブフレームに起因するものであり得る。このケースでは、基準シンボルPHICHおよびPCFICHが送信され得る。基準シンボルPCFICHおよびPHICHの送信は、Wi−Fiに最低限の影響しか有し得ない。その持続時間は、Wi−Fiが必要であればチャネルへのアクセスをまだ獲得できるほどの、十分に小さなものとすることができる。PDCCHメッセージは、これらのOFDMシンボルの間に送信され得ないダウンリンクリソースを割り当てることができるので、LTEシステムからの電力に低減が発生し得、そのことは、Wi−Fiがパケットを送信している最中であり得る間に、2つのOFDMシンボルが送信され得る場合の、Wi−Fiへの干渉の影響を小さくすることができる。
最初の2つのシンボルによって引き起こされる干渉は、PHICHを送信しないことによって低減され得る。共存ギャップの最中に2つのOFDMシンボルの送信を有し得るサブフレーム(例えば、図50の40%デューティでは、サブフレーム2、3、7、8)を準備するために、eNBは、ギャップが構成され得るDLコンポーネント搬送波によってスケジュールされ得たULコンポーネント搬送波上にアップリンク送信をスケジュールできない。これは、DLコンポーネント搬送波上でPHICHを送信するための要求が存在し得ないように、DLコンポーネント搬送波上のMBSFNサブフレームとタイミングを合わせた方法で、ULコンポーネント搬送波上で共存ギャップをスケジュールすることによって、UL上のBWを効率的に使用して実行され得る。
ライセンスされた帯域との搬送波集合、または共存ギャップがそのコンポーネント搬送波上で要求され得ない、動的共有スペクトル帯における別のDLコンポーネント搬送波との搬送波集合との関連で使用される場合、eNBは、クロス搬送波スケジューリングを使用して、他のコンポーネント搬送波からのMBSFN共存ギャップを有するコンポーネント搬送波上にDL送信をスケジュールできる。eNBは、MBSFN共存ギャップを含むDコンポーネント搬送波上でPHICHを送信できない。
TDDシステムにおけるギャップが、MBSFNサブフレームおよびスケジュールされていないULを使用して提供され得る。TDDシステムでは、ULおよびDL送信の両方が、同じコンポーネント搬送波またはチャネル上で発生し得、TDD UL/DL構成は、MBSFNサブフレームとして使用され得る可能性のあるサブフレームをより僅かしか有し得ない。ギャップを生成するとき、DL HARQタイミングが考慮され得る。TDDの場合、MBSFNサブフレームとして許容可能なサブフレームは、サブフレーム#3、4、7、8、9とすることができる。しかしながら、TDD UL/DL構成では、これらのサブフレームのどれも、それがULサブフレームであり得る場合、MBSFNサブフレームと見なされ得ない。
共存ギャップを定義する柔軟性を高めるために、スケジュールされていないアップリンクサブフレームが使用され得る。DL HARQタイミングは、再定義または維持され得、サブフレームにおけるDL送信は、許可され得ない。
スケジュールされていないULサブフレームは、これらのサブフレームがTDD UL/DL構成においてULサブフレームとして定義され得るとしても、eNBがUEによるUL送信を許可し得ないサブフレームを含むことができる。eNBは、CQI/PMI/RIおよびSRSが、これらのサブフレームにおいてUEによって送信され得ないことを保証できる。これらのサブフレームは、サイレント/空白と見なされ得、共存ギャップの一部であり得るサブフレームとして使用され得る。MBSFNサブフレームおよびスケジュールされていないサブフレームを組み合わせることによって、共存ギャップパターンが、TDD UL/DL構成のうちの1または複数のために定義され得る。
共存ギャップが、UL/DL構成のために提供され得る。TDD UL/DL構成の場合、高いデューティサイクルのためのギャップパターンが提供され得る。高いデューティサイクルのためのギャップパターンは、チャネル上に僅かなWi−Fiトラフィックしか存在し得ない、またはまったくWi−Fiトラフィックが存在し得ない場合に、LTEシステムによって使用され得る。ギャップパターンは、チャネルへのアクセスを試み得る任意のシステムの測定および検出を可能にする、ギャップ時間を含むことができる。中間のデューティサイクルのためのギャップパターンが提供され得る。中間のデューティサイクルのためのギャップパターンは、チャネル上にWi−Fiトラフィックが存在でき、LTEおよびWi−Fiシステムが媒体を共有できる場合に、LTEシステムによって使用され得る。低いデューティサイクルのためのギャップパターンが提供され得る。低いデューティサイクルのためのギャップパターンは、LTEシステムが重い負荷を掛けられ得ず、チャネル時間の大部分がWi−Fiシステムによって使用され得る場合に、使用され得る。
ギャップパターンが、TDD UL/DL構成1のために提供され得る。図51は、TDD UL/DL構成1のための高デューティサイクルギャップパターンを示している。5100および5102において、共存ギャップが、MBSFNサブフレームとしてサブフレーム9を構成することによって生成され得る。共存ギャップは、1または複数のフレームのサブフレーム9のシンボル3〜14を含むことができ、それは、約90%のデューティサイクルをもたらし得る。サブフレーム9の最初の2つのシンボルは、LTEシステムがPHICHおよび基準シンボルを送信するために使用され得、ギャップの一部とは見なされ得ない。サブフレーム4は、それをMBSFNサブフレームとして使用することによって、5104および5106において、やはり共存ギャップを生成するために使用され得た。サブフレーム9は、同じ方法で他のTDD UL/DL構成のための高デューティサイクル共存ギャップを定義することを可能にし得る。サブフレーム4における共存ギャップの定義は、後続のサブフレーム(サブフレーム5)において送信され得るSIB1に影響し得る、Wi−Fi干渉をもたらし得る。
UL HARQプロセス/タイミングは、ギャップサブフレームとしてのサブフレーム9の導入によって影響され得ないが、その理由は、このサブフレームのPHICH上で送信され得るHARQ ACKは依然として送信され得るからである。結果として、ULプロセスの数は影響され得ない。DL HARQの場合、DL送信に対するDL HARQ ACK/NACKのタイミングは、Rel−8/10の場合と同じとすることができる。サブフレーム9はeNBによってDL送信のために使用され得ないので、先にサブフレーム3においてUEによって送信され得たACK/NACKは、もはや必要とされ得ない。
図52は、TDD UL/DL構成1のための中間デューティサイクルギャップパターンを示している。中間デューティサイクルは、MBSFNサブフレームとして構成されるサブフレーム4、9を有すること、およびスケジュールされていないULサブフレームであるサブフレーム3、8を有することによって生成され得る共存ギャップを含むことができる。これは、約60%のデューティサイクルを有する共存ギャップ構成をもたらし得る。UL送信は、サブフレーム3、8においては、eNBによってスケジュールされ得ない。UL HARQプロセスの数は4から2に減少させられ得る。LTEに関して、DL HARQタイミングに変化は存在し得ない。サブフレーム3、8においてACKを送信できるDL送信は、それらが共存ギャップ内に含まれ得るので、そうすることを妨げられ得る。
他の潜在的な構成も可能であり得る。例えば、50%デューティサイクル構成は、ギャップ内にサブフレーム7を追加し、このサブフレームをスケジュールされていないULサブフレームと見なすことによって生成され得る。DL HARQのためのACK/NACKは、サブフレーム7において送信され得ない。サブフレーム0、1において発生するDL送信は、サブフレーム2に移動されるACK/NACKを有することができ、ACK/NACKは、この構成についてのHARQのタイミングを変化させ得、またはサブフレーム0、1において送信することを妨げられ得る。しかしながら、SIB/MIBおよび同期情報は、これらのサブフレームにおいて送信され得る。
ギャップパターンが、TDD UL/DL構成2のために提供され得る。図53は、TDD UL/DL構成2のための高デューティサイクルギャップパターンを示している。共存ギャップが、MBSFNサブフレームとしてサブフレーム9を構成することによって、5300および5302において生成され得る。共存ギャップは、1または複数のフレームのサブフレーム9のシンボル3〜14を含むことができ、それは、約90%のデューティサイクルをもたらし得る。サブフレーム9の最初の2つのシンボルは、LTEシステムがPHICHおよび基準シンボルを送信するために使用され得、ギャップの一部とは見なされ得ない。サブフレーム3、4、または8は、それをMBSFNサブフレームとして使用することによって、やはり共存ギャップを生成するために使用され得た。
UL HARQプロセス/タイミングは、ギャップサブフレームとしてのサブフレーム9の導入によって影響され得ないが、その理由は、このサブフレームのPHICH上で送信され得るHARQ ACKが存在し得ないからである。ULプロセスの数は影響され得ない。DL HARQの場合、DL送信に対するDL HARQ ACK/NACKのタイミングは、Rel−8/10の場合と同じとすることができる。サブフレーム9はeNBによってDL送信のために使用され得ないので、先に後続フレームのサブフレーム7においてUEによって送信されたACK/NACKは、必要とされ得ない。
図54は、TDD UL/DL構成2のための中間デューティサイクルギャップパターンを示している。中間デューティサイクルは、MBSFNサブフレームとして構成されるサブフレーム3、4、8、9を有することによって生成され得る共存ギャップを、5400、5402、5404、および/または5406において含むことができる。これは、約60%のデューティサイクルを有する共存ギャップ構成をもたらし得る。DL HARQタイミングに変化は存在し得ない。ULサブフレームが元の構成から除去され得なかったので、UL HARQについてのタイミングまたはプロセスの数に対する変更は存在し得ない。ACK/NACK機会は除去され得なかった。DL HARQタイミングに対する変更は存在し得ない。
数々の他の構成が存在し得る。例えば、約50%のデューティサイクル構成をもたらし得る構成は、ギャップ内にサブフレーム7を追加し、このサブフレームをスケジュールされていないULサブフレームと見なすことによって生成され得る。ACK/NACKは、サブフレーム7 DL HARQおいて送信され得ない。サブフレーム0、1において発生し得るDL送信は、後続フレームのサブフレーム2に移動されるACK/NACKを有することができ、それは、この構成についてのHARQのタイミングを変化させ得、サブフレーム0および/または1は、DLデータ送信のために使用され得ない。しかしながら、SIB/MIBおよび同期情報は、これらのサブフレームにおいて依然として送信され得る。
ギャップパターンが、TDD UL/DL構成3のために提供され得る。図55は、TDD UL/DL構成3のための高デューティサイクルギャップパターンを示している。共存ギャップが、MBSFNサブフレームとしてサブフレーム9を構成することによって、5500および/または5502において生成され得る。共存ギャップは、1または複数のフレームのサブフレーム9のシンボル3〜14を含むことができ、それは、約90%のデューティサイクルをもたらし得る。
UL HARQプロセス/タイミングは、ギャップサブフレームとしてのサブフレーム9の導入によって影響され得ないが、その理由は、このサブフレームのPHICH上で送信され得るHARQ ACKは依然として送信され得るからである。結果として、ULプロセスの数は影響され得ない。DL HARQの場合、DL送信に対するDL HARQ ACK/NACKのタイミングは、Rel−8/10の場合と同じとすることができる。サブフレーム9はeNBによってDL送信のために使用され得ないので、UEは、サブフレーム4においてHARQ ACKを送信することを必要とし得ない。
図56は、TDD UL/DL構成3のための中間デューティサイクルギャップパターンを示している。中間デューティサイクルは、MBSFNサブフレームとして構成されるサブフレーム7、8、9を有すること、およびスケジュールされていないULサブフレームとして構成されるサブフレーム3、4を有することによって、5600、5602、5604、および/または5606において生成され得る共存ギャップを含むことができる。これは、約50%のデューティサイクルを有する共存ギャップ構成をもたらし得る。DL HARQタイミングに変化は存在し得ない。サブフレーム0は、DLデータを送信するために使用され得ない。SIB/MIBおよび同期情報は、このサブフレーム上で依然として送信され得る。DLデータは、サブフレーム0において送信され得るが、ACK/NACKは、UEによってこのプロセスのために送信され得ない。eNBは、このDL送信のためにNACKを仮定でき、DL HARQプロセスのための次に利用可能な機会において、同じトランスポートブロックのための冗長バージョンを送信できる。UEは、第2の送信に対するACK/NACKを送信する前に、両方の冗長バージョンについての受信されたデータを使用して、トランスポートブロックを復号できる。図56に示されてはいないが、DL HARQプロセスは、サブフレーム0において使用され得る。
DLにおけるデータの送信は、現在のRel−8/10タイミングと比較してDL HARQタイミングを変更することによって、およびアップリンクサブフレーム2におけるACK/NACKリソースを使用して、サブフレーム0におけるDL送信のためのACK/NACKを送信することによって、サブフレーム0において可能にされ得る。
ギャップパターンが、TDD UL/DL構成4のために提供され得る。図57は、TDD UL/DL構成4のための高デューティサイクルギャップパターンを示している。共存ギャップが、MBSFNサブフレームとしてサブフレーム9を構成することによって、5700および/または5702において生成され得る。共存ギャップは、1または複数のフレームのサブフレーム9のシンボル3〜14を含むことができ、それは、約90%のデューティサイクルをもたらし得る。
UL HARQプロセス/タイミングは、ギャップサブフレームとしてのサブフレーム9の導入によって影響され得ないが、その理由は、このサブフレームのPHICH上で送信され得るHARQ ACKは依然として送信され得るからである。ULプロセスの数は影響され得ない。DL HARQの場合、DL送信に対するDL HARQ ACK/NACKのタイミングは、Rel−8/10の場合と同じとすることができる。サブフレーム9はeNBによってDL送信のために使用され得ないので、UEは、サブフレーム3において、より僅かなACK/NACKしか送信しなくてよい。
図58は、TDD UL/DL構成4のための中間デューティサイクルギャップパターンを示している。中間デューティサイクルは、MBSFNサブフレームとして構成されるサブフレーム4、7、8、9を有すること、およびスケジュールされていないULサブフレームとして構成されるサブフレーム3を有することによって、5800、5802、5804、および/または5806において生成され得る共存ギャップを含むことができる。これは、約50%のデューティサイクルを有する共存ギャップ構成をもたらし得る。DL HARQタイミングに変化は存在し得ない。サブフレーム6は、DLデータを送信するために使用され得ない。SIB/MIBおよび同期情報は、このサブフレーム上で依然として送信され得る。DLデータは、サブフレーム6において送信され得るが、ACK/NACKは、UEによってこのプロセスのために送信され得ない。例えば、DL HARQプロセスが、サブフレーム6において使用され得る。eNBは、このDL送信のためにNACKを仮定でき、DL HARQプロセスのための次に利用可能な機会において、同じトランスポートブロックのための新しい冗長バージョンを送信できる。UEは、第2の送信に対するACK/NACKを送信する前に、両方の冗長バージョンについての受信されたデータを使用して、トランスポートブロックを復号できる。
DLにおけるデータの送信は、現在のRel−8/10タイミングと比較してDL HARQタイミングを変更することによって、およびアップリンクサブフレーム2におけるACK/NACKリソースを使用して、サブフレーム6におけるDL送信のためのACK/NACKを送信することによって行われ得る。
ギャップパターンが、TDD UL/DL構成5のために提供され得る。図59は、TDD UL/DL構成5のための高デューティサイクルギャップパターンを示している。共存ギャップが、MBSFNサブフレームとしてサブフレーム9を構成することによって、5900および5910において生成され得る。共存ギャップは、フレームのサブフレーム9のシンボル3〜14を含むことができ、それは、約90%のデューティサイクルをもたらし得る。
UL HARQプロセス/タイミングは、ギャップサブフレームとしてのサブフレーム9の導入によって影響され得ないが、その理由は、このサブフレームのPHICH上で送信され得るHARQ ACKが存在し得ないからである。ULプロセスの数は影響され得ない。DL HARQの場合、DL送信に対するDL HARQ ACK/NACKのタイミングは、Rel−8/10の場合と同じとすることができる。サブフレーム9はeNBによってDL送信のために使用され得ないので、UEは、サブフレーム2において、より僅かなACK/NACKしか送信しなくてよい。
図60は、TDD UL/DL構成5のための中間デューティサイクルギャップパターンを示している。中間デューティサイクルは、MBSFNサブフレームとして構成されるサブフレーム3、4、7、8、9を有することによって生成され得る共存ギャップを、6000、6002、6004、および/または6006において含むことができる。これは、約50%のデューティサイクルを有する共存ギャップ構成をもたらし得る。LTEリリース8/9に関して、DL HARQタイミングに変化は存在し得ない。ULサブフレームは除去され得なかったので、UL HARQのためのタイミングまたはプロセスの数に対する変更は存在し得ない。ULサブフレームが除去され得なかったので、ACK/NACK機会は除去され得なかった。DL HARQタイミングに対する変更は存在し得ない。
ギャップパターンが、TDD UL/DL構成0のために提供され得る。図61は、TDD UL/DL構成0のための高デューティサイクルギャップパターンを示している。共存ギャップが、6100および/または6102において提供され得る。(3、4、7、8、9などの)潜在的なMBSFNサブフレームは、ULサブフレームであり得、MBSFNサブフレームとして構成され得ない。HARQ ACKを搬送し得ないULサブフレームを除去することによる、HARQおよび/またはDLの効率に対する影響は、より僅かなものになり得る。約90%になり得るデューティサイクルをもたらすために、サブフレーム8をスケジュールされていないULサブフレームとして構成することにより、6100および/または6102において共存ギャップを生成することによって、構成が提供され得る。同等の解決をもたらすために、サブフレーム3も選択され得た。
図62は、TDD UL/DL構成0のための中間デューティサイクルギャップパターンを示している。共存ギャップが、6200、6202、6204、および/または6206において提供され得る。TDD UL/DL構成0では、UL HARQプロセスは、10よりも大きいルートトリップ時間(RTT)を有することができる。フレーム内の与えられたULサブフレームにおいて送信され得るUL HARQプロセスxの場合、その同じHARQプロセスは、次のフレームの同じサブフレームにおいて送信され得ない。
図63は、TDD UL/DL構成0のための別の中間デューティサイクルギャップパターンを示している。同期HARQが、ULにおいてサポートされ得、1組のULサブフレームは、ギャップの一部となり、スケジュールされていないULサブフレームとして構成されることを可能にされ得る。これは、例えば、数々のUL HARQプロセスを除去し、フレーム毎に固定されたロケーションにおいて共存ギャップを維持し、UL HARQプロセス再送を、それらが非ギャップサブフレーム上で行われるようにスケジュールされ得るまで遅延させることによって、行われ得る。
そのロケーションがフレーム毎に移動し得ない静的ギャップは、1組のHARQプロセスを除去し、その後、それらが非ギャップサブフレームと一致したときに、それらのHARQプロセスが送信することを可能にすることによって定義され得る。6300、6302、および6306に示されるように、サブフレーム3、4、8、9は、スケジュールされていないULサブフレームとして構成され得る。ULでは、7つのHARQプロセス(H0からH6)が、3つ(H0、H5、H6)に切り詰められ得る。HARQプロセスに付けた番号は、恣意的であり、構成内に残るように選択され得るHARQプロセスは、それらの相対的な送信時間に基づき得、それらのレベルまたは関連する番号には基づき得ない。
Rel−8におけるUL HARQプロセスの現在のタイミングに基づいて、プロセスのために使用されるサブフレームは、1つのULサブフレームから次のフレーム内の次の利用可能なULサブフレームに移動する。例えば、プロセスH0は、1つのフレームのサブフレーム2において送信でき、次のフレーム内のサブフレーム3(次の利用可能なULサブフレーム)において送信できる。プロセスが、6300、6302、6304、および6306における共存ギャップなど、共存ギャップの一部であり得るサブフレームにおいて再送するようにスケジュールされ得る場合、UEは、そのプロセス上での再送を回避できる。再送を回避するために、トランスポートブロックがプロセス上でUEによって送信された場合、eNBは、トランスポートブロックが受信されたかどうかに関わらず、トランスポートブロックの受信を肯定応答することができる。これは、(ギャップと一致し得る)そのプロセスのための次の機会におけるUEによる再送を回避できる。eNBは、NDI(新規データインジケータ)が切り換えられ得なかったグラントを使用することによって、UEによる再送をトリガできる。結果のHARQタイミングは、図63に見られ得る。例えば、HARQプロセス0は、フレーム1のULサブフレーム2において送信できる。トランスポートブロックがUEによってエラー受信され得る場合、eNBは、このトランスポートブロックに対するACKを送信でき、NDIフィールドが切り換えられていないグラントをフレーム4のサブフレーム0において送信できる。これは、同じトランスポートブロックについての、フレーム4のサブフレーム7における再送をトリガできる。
DL HARQは、DL HARQタイミングが変化せずに留まる、本明細書で説明されるTDD UL/DL構成(1〜5)におけるのと同じ方法で振る舞うことができる。
ULトラフィックの遅延が許容不可能であり得ない場合、またはシステムがより小さいUL RTTを有する別のコンポーネント搬送波とアグリゲートされ得る場合、図63に示される構成が使用され得る。例えば、共存ギャップに依存し得ない、ライセンスされた帯域におけるRel−10コンポーネント搬送波または動的共有スペクトル帯コンポーネント搬送波。
図64は、TDD UL/DL構成0のための中間デューティサイクルギャップパターンを示している。同期HARQが、ULにおいてサポートされ得、1組のULサブフレームが、ギャップの一部になり、スケジュールされていないULサブフレームとして構成されることが可能にされ得る。数々のUL HARQプロセスが、除去され得、残りのHARQプロセスが、共存ギャップの一部であり得ないULサブフレームと一致することを保証することによって、共存ギャップ構成が、フレーム毎に生成され得る。
共存ギャップは、UL HARQプロセスの数を削減した後に残り得るHARQプロセスを妨害しないように、またはHARQプロセスと衝突しないように定義され得る。HARQプロセスは、いくつかのフレームの後、与えられたサブフレームで送信されることに戻り得るので、共存ギャップパターンは、フレーム毎に様々であり得るが、周期性を有し得る(またはいくつかのフレームの後、自らを繰り返し得る)。7サブフレームの周期性を有し得るギャップパターンが、図64に見られ得る。例えば、すべてのフレームSFN(x) mod 7は、同じ共存ギャップパターンを有し得る。
DL HARQを扱うための数々の可能性が存在する。図65は、DL HARQタイミングに変化が存在し得ない、TDD UL/DL構成0のための別の中間デューティサイクルギャップパターンを示している。共存ギャップが、6500、6502、6504、6506、および6508において提供され得る。eNBは、共存ギャップサブフレーム内に含まれ得るULサブフレームにおけるACKを要求し得るいかなる送信を行うことも回避できる。制限は、サブフレーム毎に変化し得るが、DL HARQタイミングは、Rel−8 LTEの場合と同様に維持できる。共存ギャップの一部であり得ないいくつかのDLサブフレームは、DLデータを送信するために使用され得ない。SIB/MIBおよび同期は、依然として送信され得る。DLデータは、これらのDLサブフレームにおいて送信され得るが(すなわち、DL HARQプロセスが、サブフレーム6において使用され得るが)、ACK/NACKは、UEによってこれらのプロセスのために送信され得ない。その場合、eNBは、これらのDL送信についてNACKを仮定でき、DL HARQプロセスのための次の利用可能な機会において、同じトランスポートブロックのための新しい冗長バージョンを送信できる。その後、UEは、第2の送信に対するACK/NACKを送信する前に、両方の冗長バージョンについての受信されたデータを使用して、トランスポートブロックを復号できる。
図66は、DL HARQタイミングがフレーム依存であり得る、TDD UL/DL構成0のための別の中間デューティサイクルギャップパターンを示している。共存ギャップが、6600、6602、6604、6606、および6608において提供され得る。共存ギャップの一部であり得ないDLサブフレーム上での送信を可能にするために、Rel−8 LTEに関して、DL HARQタイミングが変更され得る。ギャップパターン自体としては同じ7フレームの周期性を有するが、DL HARQタイミングルールは、フレーム毎に様々であり得る。
ギャップパターンが、TDD UL/DL構成6のために提供され得る。TDD UL/DL構成6は、構成0と同じUL RTT>10という特性を有し得る。共存ギャップは、構成0のものと同様に定義され得る。共存ギャップおよびTDD HARQタイミングは、構成0に関して本明細書で開示されたように定義され得る。
図67は、TDD UL/DL構成6のための高デューティサイクルギャップパターンを示している。サブフレーム9は、MBSFNサブフレームとして構成され得る。これは、例えば、6700および/または6702において共存ギャップを提供するために行われ得る。
UL/DL構成0の場合と同様に、UL HARQ RTT>10を扱う場合、数々の方法が使用され得る。図68は、DL HARQタイミングに変化が存在し得ない、TDD UL/DL構成6のための中間デューティサイクルギャップパターンを示している。図68に示されるように、TDD UL/DL構成6のためのデューティサイクルギャップパターンは、図63に示されるTDD UL/DL構成0のためのものと類似し得る。図68を再び参照すると、共存ギャップが、6800、6802、6804、および/または6806において提供され得る。
図69は、TDD UL/DL構成6のための別の中間デューティサイクルギャップパターンを示している。TDD UL/DL構成0の場合と同様に、TDD UL/DL構成6のためのデューティサイクルギャップパターンは、フレーム毎に変化し得るギャップパターンの定義を含むことができるが、いくつかのフレームを周期として周期的であり得る。TDD UL/DL構成6の場合の周期は、6フレームであり得、そのため、6を法として合同なSFNを有するフレームは、同じギャップ構成を有することができる。
DL HARQタイミングのための数々のオプションが、DL HARQタイミングに変化が存在し得ない、TDD UL/DL構成6のための中間デューティサイクルギャップパターンのために使用され得る。図70および図71は、TDD UL/DL構成6に適用され得るDL HARQタイミングのための2つのオプションを示している。図70は、DL HARQタイミングに変化が存在し得ない、TDD UL/DL構成6のための中間デューティサイクル構成を示している。図71は、DL HARQタイミングがフレーム依存であり得る、TDD UL/DL構成6のための中間デューティサイクル構成を示している。図70は、図65などのTDD UL/DL構成0に類似し得、それのために本明細書で開示されるのと類似のルールを使用できる。図71は、図66などのTDD UL/DL構成0に類似し得、それのために本明細書で開示されるのと類似のルールを使用できる。
図70および図71に示されていないが、DLデータは、それらに割り当てられたHARQプロセスを有し得ないが、共存ギャップ内にあり得ないDLサブフレーム(例えば、これらのDLサブフレームは、それらのために可能とし得るHARQ ACK/NACKを有し得ない)において送信され得るが、ACK/NACKは、UEによってこのプロセスのために送信され得ない。eNBは、このDL送信のためにNACKを仮定でき、DL HARQプロセスのための次に利用可能な機会において、同じトランスポートブロックのための新しい冗長バージョンを送信できる。UEは、第2の送信に対するACK/NACKを送信する前に、両方の冗長バージョンについての受信されたデータを使用して、トランスポートブロックを復号できる。
ほぼ空白のサブフレームが、共存ギャップのために使用され得る。UEは、RRCシグナリングを通して、ほぼ空白のサブフレームのパターンを受信する。ほぼ空白のサブフレームの間、UEは、ほぼ空白のサブフレームの間に送信され得るセル固有の基準信号を測定し得ない。Wi−Fiに対する干渉およびWi−Fiシステムバックオフの可能性を回避するために、セル固有の基準信号は、ほぼ空白のサブフレームの間は電力を低減させて、eNBによって送信され得る。
共存ギャップが、ULサブフレームの間に提供され得る。共存ギャップは、一定数の連続するサブフレームにわたってアップリンクトラフィックのスケジューリングがないことを通して、eNBによって生成され得る。これらのスケジュールされていないアップリンクサブフレームは、UEがアップリンクにおいてサウンディング基準信号(SRS)を送信するようにスケジュールされ得なかったサブフレームと一致し得る。
セカンダリユーザ(SU)からの干渉が局在化され得る場合、eNBは、ULチャネル推定を使用して、どのUEがSUからの干渉をこうむり得るかを識別できる。eNBは、UEに対してUL送信をスケジュールしないことによって、エリアにおけるLTE送信においてギャップを生成できる。eNBは、UL送信におけるこれらのギャップが、セカンダリユーザ干渉によって影響され得るUEからのSRS送信とオーバラップし得ないことを保証できる。
制御チャネル機能強化が、Wi−Fi干渉回避のために提供され得る。ギャップ生成のためのMBSFNおよびABSスキームは、LTEにおけるMBSFNサブフレームまたはABSサブフレームを共存ギャップとして使用して、Wi−Fiがチャネル上で送信することを可能にし得る。それを行う場合、Wi−Fiは、最初の数個のOFDMシンボルの間、LTEシステム上にいくらかの干渉を招き得、その間、LTEシステムは、共存ギャップの終了時にチャネルへのアクセスを再獲得することを望み得る。共存ギャップが、複数の連続するMBSFNサブフレームを含むことができ、それらのMBSFNサブフレームの1つにおけるPDCCHまたはPHICHが、ULグラントまたはUL HARQ ACK/NACKを送信するために使用され得る、シナリオが存在し得る。
図72は、Wi−Fiから制御チャネルに及ぼされる干渉を示している。図72は、共存ギャップが2つの後続MBSFNサブフレームを含み得、ギャップ直後のサブフレームがDLサブフレームであり得るシナリオにおいて、Wi−Fi干渉をこうむる可能性が最も高い制御チャネルのロケーションを示すことができる。7200に示されるように、MBSFNサブフレームn+1内の2シンボル制御チャネルと、MBSFNサブフレームn+2内の制御チャネルは、ギャップ内で送信を開始し得、どちらかの制御チャネルにまで延び得た、7202および7204におけるWi−Fiパケットに起因する干渉をこうむり得る。
これと同じ干渉問題は、共存ギャップに続くサブフレームにおけるギャップ生成のための他の方法(例えば、透過フレーム)を用いる場合にも存在し得る。本明細書で説明される方法は、それらのシナリオにも同様に適用可能とすることができる。
図72に示されるように、制御チャネルがWi−Fiシステムからの干渉をこうむり得るサブフレームは、
●共存ギャップに続き得、DL割り当て、ULグラントなどの形態で制御を送信するために使用され得るダウンリンクサブフレーム、
●共存ギャップのために使用され得るMBSFNサブフレームであって(それらがギャップの最初または唯一のサブフレームであり得る場合は含まない)、これらのMBSFNサブフレームにおいてULグラントまたはUL HARQ ACKが送信されることをTDD UL/DL構成が可能にし得る、MBSFNサブフレーム
を含むことができる。
これらのサブフレームは、制御チャネル干渉可能性(CCIP)サブフレームと呼ばれることがある。
MBSFNサブフレームにおける2つの制御シンボル内、またはギャップに続くDLサブフレームの最大3つのシンボル内に発生し得る物理チャネル/信号は、PCFICH、基準シンボル(RS)、PDCCH、またはPHICHなどとすることができる。
PCFICHは、現在のサブフレームの制御チャネル領域(1、2、または3)の長さを示すことができる。PCFICHとの潜在的な干渉を回避するために、CCIPサブフレームのための制御チャネル領域は、それらがPCFICHを送信し得ないように、システムによって静的または半静的に設定され得る。TDD UL/DL構成に基づいて、CCIPサブフレームは、TDD UL/DL構成およびデューティサイクル以外のシグナリングを用いずに、eNBおよびUEによって知られ得る。結果として、制御チャネル領域の長さは、これらのサブフレームの場合、固定され得る。例えば、RRCにおける他の値の設定に関わらず、CCIPサブフレームとし得るMBSFNサブフレームが、OFDMシンボル2つ分の長さとし得る制御領域を使用でき、CCIPサブフレームとし得る非MBSFNサブフレームが、OFDMシンボル3つ分の長さとし得る制御領域を使用できるものとする、規約が使用され得る。非CCIPサブフレームのための制御領域の長さは、PCFICHによって決定され得る。システムは、DLサブフレーム(CCIPと非CCIPの両方)のための制御領域の長さを、(例えば、MBSFNの場合は2、非MBSFNの場合は3の)値に設定できる。RRCを通じての別個の半静的シグナリングが、CCIPサブフレームのための制御領域の長さを設定するために使用され得、一方、別のRRC IEが、非CCIPのための値を設定できる。
CCIPサブフレームのための制御領域の長さは、静的または半静的に設定され得、そのため、CCIPサブフレーム内のPCFICHは、必要とされ得ない。これらのサブフレームにおいてPCFICHに割り当てられ得るリソース要素は、本明細書で説明されるように、PHICHまたはPDCCHに再割り当てされ得る。CCIPサブフレームのための制御チャネルを復号するためのUE手順は、PCFICHのために復号され得るリソース要素が、代わりにPDCCHまたはPHICHのために復号され得ることを考慮できる。問題のサブフレームが非CCIPサブフレームであり得る場合、UEは、PCFICHを復号して、制御チャネルの長さを決定できる。問題のサブフレームがCCIPサブフレームであり得る場合、UEは、制御チャネル領域について固定または半静的な長さを仮定できる。このサブフレームにおけるPCFICHのために通常確保され得るリソース要素は、PHICHまたはPCFICHの一部とすることができる。
PCFICHに関連付けられたリソース要素は、使用しないでおく(ゼロ電力で送信される)ことができ、結果の電力は、同じOFDMシンボル内の他のリソース要素に再割り当てされ得る。
CCIPサブフレームの制御チャネル領域内で送信される基準シンボル(RS)も、Wi−Fiシステムからの干渉をこうむり得る。そのような干渉は、UEによって実行されるCQIの計算を歪曲し得る。LTE Rel−10の場合、CQI計算は、MBSFNサブフレームを有効なサブフレームとは見なさないことにも留意されたい。
UEは、CQI計算を実行する場合、これらのRSにおける潜在的なWi−Fi干渉の存在を考慮できる。UEは、数々のCQI測定を維持できる。例えば、CQI測定は、Wi−Fiからの干渉が高い可能性で存在し得るRS上で実行され得る(例えば、ギャップ内に含まれるMBSFNサブフレームとし得るCCIPサブフレームおよび非CCIPサブフレーム)。このCQI測定は、干渉を有し得ない、ギャップの最初のMBSFNサブフレームを除外し得る。別の例として、CQI測定は、(Wi−Fiからの干渉の可能性がより低いものであり得る)他のRS上で実行され得る。
干渉の可能性が高いRS上で実行されるCQI測定は、例えば、このCQI値を他のRSを使用して計算されたCQI値と比較することによって、チャネル上のWi−Fiトラフィックの量を定量化するための測定として使用され得る。これら2つのCQI値の差は、チャネル上のWi−Fiトラフィックの量についての表示として使用され得る。スケジューリング決定は、非干渉RSから決定されたCQI値に基づき得る。UEは、スケジューリング決定を可能にするため、およびWi−Fi干渉の量に関係し得る決定(例えば、動作チャネルの変更、または共存デューティサイクルの変更)をトリガするために、(干渉RSベースおよび非干渉RSベースの)両方のCQI値をeNBに報告できる。
本明細書の方法は、LTEシステムのPDCCHおよび/またはPHICH上でWi−Fiによって引き起こされる干渉を回避するために使用され得る。
制御チャネルのロバスト性が提供され得る。例えば、PHICHロバスト性が提供され得る。PHICHのロバスト性は、Wi−Fi干渉の存在にもかかわらず、それが復号されることを可能にするように高められ得る。この場合、PHICHのためにUEに割り当てられるリソースの量が増加させられ得る。これは、例えば、2以上のPHICHリソースをUEにマッピングすることによって行われ得る。CCIPサブフレームにおけるPHICHを用いてACK/NACKを返されることを要求できるULグラントの場合、eNBは、2以上のPHICHを使用して、ACK/NACKを送信できる。PHICHリソースは、PHICHチャネルの符号化を向上させるために、または符号化されたACK/NACKを複数回送信して、UEにおける検出の可能性を高めるために使用され得る。UEに対するULグラントは、ACK/NACKの送信のために2つのPHICHリソースを割り当てることができる。これは、そのUEへのACK/NACKのために3以上のPHICHリソースが使用され得るように拡張され得る。
PHICHリソースは、そのUEによる送信のために2つのPHICHグループを割り当てることによって、UEに割り当てられ得る。現在、LTEでは、UEに割り当てられる単一のPHICHグループは、以下の式において定義されるように、ULグラントにおいてそのUEに割り当てられるリソースブロックと、UEによって使用される復号基準信号(DMRS)との関数である。
本明細書で開示されるように、UEによって使用される追加のPHICHグループを割り当てるために、上式は、UEに2つの連続するPHICHグループを割り当てるように拡張され得る。UEに割り当てられるPHICHグループを指示する式は、以下のようになり得る。
(上式を使用して)UEに割り当てられる2つのグループを用いる場合、eNBは、与えられたULグラントについてのACK/NACKをUEに送信するために使用され得る、24のOFDMシンボルまたはリソース要素を有することができる。その場合、eNBの観点から見て、数々の手法が可能であり得る。例えば、図73は、2つのPHICHグループ上で繰り返され得る、符号化PHICHを示している。図73に示されるように、eNBは、(同じPHICHグループに割り当てられるUEのACK/NACKを含み得る)12シンボルスクランブルPHICHを繰り返すことができ、繰り返された値を第2のPHICHグループ上で送信できる。別の例として、図74は、24シンボルスクランブリング符号を使用できる、PHICHの符号化の向上を示している。図74に示されるように、eNBは、スクランブリング符号のサイズを(今日使用されている12から24に)2倍にして、PHICHグループにおいて送信されるデータに適用され得る符号化を向上させることができる。結果の24シンボルPHICHは、上式において与えられる2つのPHICHグループに適用され得る。
ACK/NACKを送信するために使用されるPHICHリソースの数を増加させるための別の方法は、同じPHICHグループを維持しながら、2つの異なる直交符号を使用して、ACK/NACKをUEに送信することとすることができる。図75は、UE当たり2つの直交符号を使用するPHICHロバスト性の向上を示している。UEは、2つの直交符号を用いて符号化された同じACK/NACKを受信でき、それが、冗長性を提供できる。PHICHグループ数についての式は、同じままとすることができるが、2つの直交符号が、UEのために使用され得、以下の式によって与えられる。
CCIPサブフレームにおけるPHICHロバスト性を向上させるための本明細書で説明される例は、CCIPサブフレームに適用されるものとして説明され得るが、それは、方法の適用可能性の一例にすぎない。方法は、動的共有スペクトル(DSS)帯上で動作できるUEのための他のサブフレームにも適用可能であり得る。
PDCCHロバスト性が、再設定されたPDCCHパラメータを使用して提供され得る。MBSFNサブフレームとし得るCCIPサブフレームにおけるPDCCHが、ULグラントをスケジュールするために、または適応再送を伝えるために使用され得る。(それがダウンリンクサブフレームである場合の、ギャップに続く最初のサブフレームなど)MBSFNサブフレームであり得ないCCIPサブフレームは、ULグラントおよびDL割り当て、または電力制御メッセージの送信などのために使用され得る。CCIPサブフレーム上のWi−Fiによって引き起こされる干渉は、DL割り当ておよびULグラントの見落としを引き起こし得、それは、LTEリソースの効率を低下させ得、LTEスループットの低下および待ち時間の増加をもたらし得る。
UEのためのDL割り当ておよびULグラントについての再設定されたPDCCHパラメータは、CCIPサブフレームの間のPDCCHのロバスト性を向上させるために使用され得る。グラント自体は、CCIPサブフレームの間、作成され続け得るが、グラントに関連するパラメータの多くは、グラントまたは割り当てが効力を生じ得るサブフレームの前に発生し得る非CCIPサブフレームのPDCCHにおいて設定され得る。
図76は、TDD UL/DL構成のために使用され得る事前設定されたPDCCHを示している。例えば、図76は、ギャップ定義のためのMBSFNサブフレーム方法、および中間デューティサイクル構成を使用する場合の、TDD UL/DL構成4のための事前定義されたパラメータのメカニズムを示している。この構成では、7604において、ギャップは、サブフレーム7、8、9において定義され得る。サブフレーム0は、CCIPサブフレームであり得る。7600において、サブフレーム0においてUEに行われるDL割り当てが、サブフレーム6において送信される別個のDCIメッセージを使用して、DL割り当てに関連するパラメータのいくつかを設定することによって行われ得る。サブフレーム6は非CCIPサブフレームであるので、このサブフレームにおけるPDCCHは、より信頼性があり得、潜在的にWi−Fi干渉から免れ得る。サブフレーム0において行われるDL割り当てにおけるデータのほとんどは、UEに送信されたので、サブフレーム0におけるDL割り当てが、僅かなデータしか搬送し得ず、同じ効果的な符号化PDCCHを維持しながら、より大きな冗長性を用いて符号化され得る、DCIメッセージ。7602において、UEへの割り当てがトリガされ得る。
事前設定されたパラメータのUEへのシグナリングは、CCIPサブフレーム上で送信され得るグラントまたは割り当てのために行われ得る。構成は、非CCIPサブフレーム内にあり得る事前設定されたパラメータが、次の事前設定まで、またはeNBによるシグナリングを通して事前設定がオフにされ得るまで、事前設定に続き得るCCIP割り当て/グラントのために有効であり得るような方法でも定義され得る。
事前設定され得るグラント/割り当てに関連するパラメータは、実施に依存し得る。以下の表は、(ダウンリンク割り当てのための)DCIフォーマット1Aおよび(アップリンク割り当てのための)DCIフォーマット0に存在する情報を、事前設定DCIメッセージを用いて送信されるパラメータと、グラント/割り当てメッセージを用いて送信されるパラメータとに分割し得る、一実施形態を示している。
事前設定メッセージは、それ以外では実際のグラント/割り当てを送信するために使用され得る、既存のDCIフォーマットを用いて送信され得る。フラグまたは識別子が、グラント割り当てが現在のサブフレームに適用され得ず、代わりに次のCCIPサブフレームに適用され得ることを示すために使用され得る。フラグは、グラント/割り当てパラメータの半静的なまたは1回のみの事前設定を指定するために、UEのためのRNTIを使用できる。グラント/割り当てをトリガできるDCIメッセージの場合、トリガリングDCIフォーマットの存在を伝えるために、より短いDCIフォーマット(例えば、フォーマット1C)が、フラグとともに使用され得る。DCIフォーマットは、上表のグラント/割り当てメッセージからの情報ビットを保持するのに十分な大きさがあり得る、グラント/割り当てメッセージをトリガするためにも生成され得る。電力制御コマンドを可能にする他のフォーマットも送信され得るので、CCIPサブフレームにおけるブラインド復号の数が増加するのを防止するために、UEは、グラントおよび割り当てのためのフォーマット1CまたはこのDCIフォーマットを探索できる。言い換えると、CCIPサブフレームの場合、UEは、UE探索空間においてフォーマット1Cを復号できる。
事前設定された情報を復号するために、UEは、非CCIPサブフレーム上でブラインド復号を使用して、DCIメッセージを復号できる。UEは、このDCIメッセージが事前設定された情報を送信するためのものであり得ることを示し得る、RNTIを用いて符号化されたDCIフォーマットで、事前設定された情報を受信できる。事前設定された情報を伝えるための、RNTIを用いるDCIフォーマットは、Rel8/10 DCIフォーマットと同じ長さとすることができる。しかしながら、内容は、現在の形式に存在し得る、事前設定DCIフォーマットのための対応するフィールドを含むことができ、事前設定情報を獲得するために、UEによって復号され得る(例えば、CCIPサブフレーム内のグラントのためのリソースブロック割り当ては、非CCIPサブフレームにおいて送信されるフォーマット0 DCIフォーマット内の対応するフィールドによって獲得され得る)。情報を含んだ事前設定DCIメッセージ内のフィールドは、割り当て/グラントを用いて送信され得、その割り当て/グラントに関連し得るタイミング情報を送信するために使用され得る。
CCIPサブフレーム上で、このCCIPサブフレームに適用され得るいくつかの事前設定された情報を受信し得たUEは、より短いDCIフォーマット(例えば、フォーマット1C)、またはグラントもしくは割り当てをトリガできるDCIフォーマットについての、UE探索空間におけるブラインド復号を実行できる。フォーマット1Cが受信され得る場合、UEは、C−RNTIを使用してフォーマット1Cを探索できる。DCIメッセージが見出され得る場合、UEは、このDCIメッセージを解釈する。グラント/割り当てメッセージ(例えば、冗長バージョン)内の情報に対応するDCIフォーマット内のフィールドは、DCIフォーマット1Cで現在送信されているのと同じロケーションに見出され得る。DCIフォーマット内の他のフィールドは、使用されなくてもよく、または情報のロバスト性を向上させるために、eNBによって送信される追加の符号化を含んでもよい。
グラントのためのDCIフォーマット内の未使用フィールドのいくつかは、このグラントが先に送信された事前設定メッセージを有するグラントに対応し得ることを、UEに伝えるために使用され得る。この場合、UEは、それが事前設定メッセージまたは事前設定における何らかの変更を見落としたかどうかを判定できる(例えば、グラントは、事前設定メッセージに関連付けられたIDを維持する短いカウンタを含むことができる)。UEは、グラントを受信し、事前設定メッセージを適切に受信し得なかったことに気付いた場合、eNBに通知でき、eNBは、次の利用可能な機会に、事前設定DCIメッセージを送信できる。UEは、データに対するNACKを送信するときに、この情報を送信することによって、このエラー状態をeNBに通知できる。UEは、PUCCH上のこれのための専用信号を使用しても(例えば、それに同伴する事前設定メッセージの復号/受信を行わない、CCIPグラントの受信を伝えるSRリソースのいくつかの再利用)、この情報を送信できる。
上記の手順は、C−RNTIを使用して共通探索空間において送信される(フォーマット1Cを使用する)グラントを有するように変更され得る。
PDCCHロバスト性は、高められた集合レベルを使用して提供され得る。CCIPサブフレームの間のPDCCHロバスト性を保証するために、eNBは、CCIPサブフレームの間にPDCCHを送信するための集合レベルを人工的に高めることができる。eNBは、PDCCH誤り率を維持しながら、DCIフォーマットを特定のUEに送信するために、(定期的なCQI測定を通して)集合レベルを測定できる。eNBは、CCIPサブフレーム上でのDCIフォーマットの送信に直面させられた場合、CCIPサブフレームのPDCCH上で送信するために使用される集合レベルを高めることができる。
本明細書で説明される、RS解釈およびCQI測定のための方法に基づいて、UEは、別々のCQI測定を、すなわち、Wi−Fi干渉から僅かな影響しか受け得ないRS上の1つと、Wi−Fi干渉による影響を高い確率で受け得るRS上のもう1つを、eNBに報告できる。Wi−Fiによって影響され得ないRSからのCQI測定は、使用される集合レベルを決定するために使用され得る。その後、この集合レベルは、eNBによって決定された数だけ(例えば、集合レベルL=2から集合レベルL=8に)高められ得る。eNBは、UEによって報告される、またはDSSにおける特定のチャネルを使用するセカンダリシステムについての知識を有し得る外部共存機能もしくはデータベースから報告され得る情報によって報告される、2つのCQI測定の間の差から導出され得る、チャネルにアクセスするWi−Fiシステムの数についての何らかの表示を使用できる。
HARQ手順は、Wi−Fi干渉を回避するように変更され得る。PDCCHは、PHICHに取って代わることができる。PHICHを復号する場合、NACKがACKに化けるエラーが問題になり得る。チャネル上におけるWi−Fiの存在が原因でSINRが低下するので、NACKがACKに化けるエラーの可能性が増加し得る。
NACKがACKに化けるエラーを回避するために、UL HARQ送信に対するACK/NACKは、PDCCHを使用して送信され得る。HARQ ACK/NACKがPDCCHを使用して送信され得る場合、NACKがACKに化けるエラーは、ブラインド復号のために、フォールスポジティブを必要とし得る。UEがP=0.5のビット誤り率を有し得る低SINRの場合のフォールスポジティブは、10−5のオーダにある。この値は、CRCの復号と同等であり得る。問題のフォールスポジティブは、ACKとして解釈され得、それは、PDCCHを使用して送信されたデータが、メッセージを問題のUL送信に対するACKと結び付けるための情報を含み得ることを意味し得る。これが理由で、CCIPサブフレームについてのPDCCHによるPHICHの置き換えは、Wi−Fi干渉に起因する大幅な性能悪化を回避するために使用され得る、NACKがACKに化けるエラーを回避するためのロバストなメカニズムをもたらし得る。
CCIPサブフレームについてPDCCHによってPHICHを置き換えた場合、制御チャネル領域は、PHICHリソース要素を使用できない。結果として、CCIPサブフレームについての制御チャネル領域は、PDCCHで利用可能なRSおよびリソース要素を含むことができる。eNBは、PDCCHを介するULグラントを使用して、UEによるUL送信に対するHARQ ACK/NACKを送信できる。UEは、CCIPサブフレームの間に、HARQ ACK/NACK復号のための手順を使用できる(非CCIPサブフレームの場合、UEは、PHICH/PDCCH復号のための手順に単純に従うことができる)。
CCIPサブフレームの間のHARQ ACK/NACK復号について、UEがHARQ ACK/NACKをCCIPサブフレーム上で予期している場合、それは、このHARQ ACK/NACKをPDCCH上で予期できる。PHICHが存在し得ないので、PHICHに割り当てられるリソースが存在し得ないように、PDCCHリソースが、制御チャネル領域において定義され得る。NDIが切り換えられていないULグラントをUEが検出した場合、これは、NACKを表し得、UEは、グラントにおける割り当ておよびMCSに従って、トランスポートブロックを再送できる。NDIが切り換えられているULグラントをUEが検出した場合、これは、ACK、および同じプロセス番号のための後続のULグラントを表し得る。割り当てられたリソースブロックおよびMCS値に応じて、これは、リソース割り当ておよび/またはMCSについての値が使用され得る場合、復号されたメッセージはACKとして機能し得、新しいグラントを指定し得ないことを示すことができる。リソース割り当ておよびMCSが許容可能な値を含む場合、これは、復号されたメッセージはACK、およびプロセス番号のための新しいULグラントとして解釈され得ることを示すことができる。
新しいグラントを含み得ないHARQ ACKは、新しいDCIフォーマットを用いて、またはそのフィールドが単一ビットACK/NACKの送信をサポートするように変更され得る既存のDCIフォーマット(例えば、フォーマット1C)を用いて送信され得る。これは、より短いDCIフォーマットを使用して、単一ビットACKが送信されることを可能にし得る。このプロセスのための非適応再送を伝えるNACKも、より短いDCIフォーマットを使用して送信され得る。
UEは、MBSFNサブフレームでもあり得るCCIPサブフレームの間に、より僅かなブラインド復号しか実行しなくてよい。eNBは、CCIPサブフレーム上で、探索空間集合レベルのサブセット(例えば、集合レベルL=8)を使用できる。MBSFNサブフレームでもあり得るCCIPサブフレームは、DL割り当てまたは電力制御メッセージを指定し得るDCIフォーマットの復号を必要としなくてよい。ブラインド復号の数は、例えば、2に減少させることができる。
制御チャネルリソースは、先行サブフレームのデータ空間において定義され得る。CCIPサブフレーム上での干渉を回避するためのメカニズムは、CCIPサブフレームの前に(例えば、ギャップの前に)発生し得るサブフレームのデータ部分において制御チャネル(PDCCH、PHICH、または両方)を送信することによって提供され得る。これらのサブフレーム内の制御チャネルリソースは、CCIPサブフレームに適用され得る動作(グラント、割り当てなど)に適用され得る。
半永続的なスケジューリングを通してのCCIPサブフレームにおけるPDCCHの使用は、回避され得る。CCIPサブフレーム内のPDCCH上での干渉を回避するための方法は、これらのサブフレームのために作成された割り当ておよびグラントが半永続的なスケジューリングを使用して行われ得ることを保証することによって、提供され得る。半永続的なスケジューリングを開始および停止するためのシグナリングは、非CCIPサブフレーム上で送信され得る。UEは、半永続的なグラントが使用され得ない場合、PUCCH上の信号を通して、またはこの信号をPUSCH自体上のグラント内で送信することによって、eNBに伝えることができる。これは、CCIPサブフレームのために作成され得た半永続的なグラントにおいて送信するデータをUEが有し得ない場合、eNBにPUSCHを不正確に復号させることを回避できる。
半永続的なスケジューリングを使用して作成され得るグラントにより大きな柔軟性を提供するために、半永続的なスケジューリングを用いてスケジュールされるグラントのためのものであり得るリソースブロックの最大数が緩和され得る。
Wi−Fiをチャネルから退去させるための数々の方法が提供され得る。これは、例えば、CCIPサブフレーム上の制御チャネルの前にLTEシステムに送信させることによって、Wi−FiとPDCCH/PHICHの間の干渉を回避するために行われ得る。LTE制御チャネルが開始する前に、Wi−Fiシステムは延期できる。制御チャネルの前に発生し得るLTE送信の量が増加するにつれて、Wi−Fiが延期する原因にこれがなり得る確率も増加し得る。Wi−Fiからの残りの干渉は、共存ギャップにおいて送信を開始し得た、そのパケット長がCCIPサブフレームにおける制御チャネルの前のLTE送信および制御チャネル自体に掛かるほど十分に長いものであり得る、Wi−Fiシステムに起因し得る。
干渉は、例えば、CCIPサブフレームを認知できる基準信号をMBSFNサブフレームの終了時にLTEシステムに送信させることによって回避され得る。図77は、Wi−Fiをチャネルから退去させるために使用され得る基準信号を示している。基準シンボルは、MBSFNサブフレームの最後の数個のOFDMシンボルの近く、またはOFDMシンボルにおいて送信され得る。例えば、図77に示されるように、Wi−Fiをチャネルから退去させるために、基準シンボル7700、7702が、MBSFNサブフレーム7704において送信され得る。
LTEシステムによる送信は、送信がUEによってUL方向で行われ得る場合、Wi−Fiをチャネルから退去させたときに、より効果的になり得る。eNBは、CCIPサブフレームにおける制御チャネルの前に、UEがUL方向で送信を行えるように、そのロケーションに基づいてUEを選択できる。UEは、その位置に基づいて選択され得る。eNBは、CCIPサブフレームの前のサブフレームにおいてUEによるUL SRS送信をスケジュールできる。
Wi−Fiは、MBSFNまたはABSベースのギャップを使用して動作を行うことができる。LTEシステムが、MBSFNまたはabsサブフレームを使用して、共存ギャップを生成できる場合、共存するLTEシステムとWi−Fiシステムの間に干渉が生じる可能性が存在し得る。Wi−Fiシステムは、数々の方法を実行して、MBSFNおよびABSサブフレームの間のLTEとの共存を改善できる。
本明細書で説明されるように、MBSFNサブフレームの最初の2つのOFDMシンボルの間、LTEシステムは、Wi−Fi送信に干渉し得る。これは、例えば、CRS(セル固有参照シンボル)、PHICH、およびPDCCHの送信が原因で発生し得る。CRSはPHICHおよびPDCCHと比較してより高い電力で送信され得るので、CRS干渉の影響を緩和するために、数々のアクションが実行され得る。CRS上でのWi−Fiパケット送信の影響を緩和するためにも、数々のアクションが実行され得る。
図78は、送信機7802などのWi−Fi OFDM物理(PHY)送受信機と、受信機7804などの受信機の例示的なブロック図を示している。RSシンボルからの干渉に対するロバスト性を向上させることは、バースト干渉に対するロバスト性を向上させることに類似し得る。7800および7806などのインターリーブおよび/またはマッピングエンティティが、干渉に対するロバスト性を向上させるために使用され得る。
802.11nの場合、OFDMシンボル持続時間は、チャネル間隔の関数とすることができ、値は、20MHz、10MHz、および5MHzチャネル間隔について、それぞれ、4.0us、8.0us、および16.0usとすることができる。LTEシステムの場合のOFDMシンボル持続時間は、71.4usとすることができ、それは、サイクリックプレフィックスのためのガード期間を含むことができる。LTE OFDMシンボル上でのLTE基準シンボルの送信は、複数のWi−Fi OFDMシンボルに影響し得る。802.11a/g/nでは、インターリーブ/マッピング機能は、OFDMシンボルに対して実行され得る。
Wi−Fi PHYのOFDMシンボル毎のインターリーブ/マッピング設計を維持しながら、Wi−Fiに及ぼされるCRS干渉の影響を低減させるために、7800または7806などのインターリーバ/マッパ(デインターリーバ/デマッパ)は、CRSシンボルのロケーションを考慮できる。例えば、第1のインターリーバ置換は、CRSシンボルのロケーションにマッピングされ得るサブ搬送波ロケーションをスキップできる。インターリーバの第2(および使用される場合は第3)の置換は、変更され得ない。
Wi−Fiシステムは、LTEシステムと同じ帯域で動作できる場合、CRSシンボルに関連付けられ得る周波数ロケーションでは、ゼロシンボルを送信でき、それによって、LTE CRSに及ぼされるWi−Fiの干渉を回避できる。
7800および/または7806などのインターリーバ(またはデインターリーバ)は、周波数領域などにおける、CRSのロケーションを考慮でき、Wi−Fiシステムは、CRSシンボルのロケーションを知ることができる。例えば、LTEとWi−Fiの間で調整が行われ得る場合、またはLTEとWi−Fiの間で調整が行われ得ない場合など、共存システム間での調整に応じて、数々のシナリオが可能であり得る。
インターリーバ/マッパが、調整されたLTEおよびWi−Fiに提供され得る。LTEシステムおよびWi−Fiシステムは、例えば、共通の共存データベースにアクセスすることによって、共存調整方法を使用できる。これは、例えば、Wi−Fiシステムが、CRSのためのロケーションインデックス、および/またはABSもしくはMBSFNなどのLTE共存スキームタイプを要求することを可能にし得る。ロケーションインデックスは、セルIDの関数とすることができ、CRSによって占有され得る周波数範囲を示すことができる。
LTEシステムがABSまたはMBSFNベースの共存スキームを使用できる場合、Wi−Fi APは、LTEシステムのCRSの伝えられたロケーションインデックスを使用でき、CRSロケーションに対応するサブ搬送波をスキップするようにインターリーバを構成できる。
LTE CRSからの干渉は、インターリーバの構成を決定することによって、軽減され得る。この情報は、APに関連付けられ得る1または複数の局(STA)に伝えられ、STAがインターリーバ設定を使用することを可能にし得る。
APは、ビーコン送信を使用して、APに接続されたSTAにインターリーバ構成を送信できる。図79は、インターリーバ構成のための例示的なフロー図を示している。
7900において、LTE HeNBは、共存データベース7902と共存情報を交換できる。CRSのロケーションに関連する情報は、共存データベース7902によって維持され得る。Wi−Fi AP7904などのWi−Fi APがチャネル上で動作を開始し得た場合、またはこの情報が共存データベースにおいて変化し得た場合、Wi−Fi APは、情報を取り出すことができる。例えば、Wi−Fi AP7904は、7910および7912における共存情報要求/応答、または7914における共存情報通知を通して、情報例を取り出すことができる。7914における共存情報通知は、共存データベース7902によって送信され得る。Wi−Fi AP7904は、この情報を使用して、インターリーバを構成でき、それがビーコンを介して通信できる1または複数のSTAに構成を送信できる。
7916において、Wi−Fi APは、インターリーブ構成を決定できる。7918において、Wi−Fi AP7904は、インターリーバを構成できる。7920において、Wi−Fi AP7904は、ビーコンを介してインターリーブ構成をWi−Fi STA7906に伝えることができる。7922において、Wi−Fi STA7906は、インターリーバを構成できる。7924において、Wi−Fi STA7906とWi−Fi AP7904の間で、データが送信および/または受信され得る。
図79では、共存情報を記憶するために、共存データベースが使用され得るが、共存情報は、情報サーバであり得る共存エンティティまたは共存マネージャによって維持され、それらを用いて拡張され得る。
図80は、インターリーバ構成のための別の例示的なフロー図を示している。インターリーバ/マッパが、調整されないLTEおよびWi−Fiに提供され得る。
LTEシステムとWi−Fiシステムの間に調整が存在しない場合、Wi−Fiは、インターリーバを構成するために、CRSのロケーションを決定できる。CRSのロケーションを決定するために、センシングが利用され得る。CRSロケーションがAPによって決定され得ない場合、デフォルトインターリーバが使用され得る。インターリーバ構成は、ビーコンを使用してSTAに伝えられ得る。
CRSロケーションがAPによって決定され得ない場合、インターリーバは、周波数ホッピングのために構成され得る。例えば、インターリーバは、CRSの可能なロケーションの間をホップするように構成され得る。ホップの間、パケットACK/NACK率が測定され得る。構成が同等のACK/NACK率をもたらし得る場合、ホッピングは継続でき、またはパターンが低い誤り率をもたらす場合、インターリーバが構成され得る。
図80に示されるように、LTE HeNB8000とLTE UE8002は、8008において、データを送信および/または受信できる。LTEシステムとWi−Fiシステムの間に通信は存在し得ない。Wi−Fi AP8004は、8010において、例えば、LTEシステムに属し得るCRSのロケーションを決定するために、センシングを実行できる。8012において、Wi−Fi AP8004は、インターリーバ構成を決定できる。8014において、インターリーバが構成され得る。8016において、Wi−Fi AP8004は、ビーコンを介してインターリーバ構成をWi−Fi STA8006に伝えることができる。8018において、Wi−Fi STAは、インターリーバを構成できる。8020において、Wi−Fi AP8004とWi−Fi STA8006の間で、データが送信および/または受信され得る。
時分割複信(TDD)通信リンクのアップリンクサブフレームとダウンリンクサブフレームの間の共存ギャップを使用して、動的共有スペクトル帯において、送信がスケジュールされ得る。同じ周波数帯域における他のデバイスもしくは他のネットワークによる送信、および/または別の無線アクセス技術による送信のために、共存ギャップが確保され得る。例えば、Wi−Fiベースのデバイスによる送信のために、共存ギャップが確保され得る。共存ギャップスケジュールは、アップリンクおよびダウンリンクサブフレームを有するフレームにおいて動的に調整され得る。例えば、共存ギャップスケジュールは、アップリンクおよびダウンリンクサブフレームを有するLTEベースのフレームにおいて動的に調整され得、一方、アップリンク/ダウンリンク切り換えポイントは、LTEベースのフレームにおいて調整され得る。
eノードBは、送信における連続ギャップを通信リンクのアップリンクにおいてスケジュールすることによって、共存ギャップを確保できる。共存ギャップは、LTEベースのフレームの、1または複数の空白のサブフレーム、または1または複数のほぼ空白のサブフレームを含むことができる。共存ギャップは、LTEベースのフレームのサブフレームの第1のガード期間と第2のガード期間の間にスケジュールされ得る。これは、例えば、第1のガード期間と第2のガード期間の間の持続時間として共存ギャップをスケジュールすること、または第1の特別なフレームのダウンリンクパイロットタイムスロット(DwPTS)の後に開始し、第2の特別なフレームのアップリンクパイロットタイムスロット(UpPTS)の前で終了するように共存ギャップをスケジュールすることを含むことができる。
LTEベースのフレームが、共存ギャップを含み得る共存フレーム、または共存ギャップを含み得ない非共存フレームなどであり得るように、複数のフレームが、共存ギャップを含むことができる。共存ギャップの間、データ、制御、または基準シンボルは、送信され得ない。
共存フレームおよび非共存フレームの複合から、共存パターンが確立され得る。共存パターンは、共存ギャップのためのデューティサイクルを達成するように、LTEベースのフレームのグループ上で設定され得る。無線送受信ユニット(WTRU)は、ネットワークアクセスポイントを介してデューティサイクル情報を受信できる。共存ギャップの持続時間は、受信されたデューティサイクル情報に基づいて、アップリンクサブフレームとダウンリンクサブフレームの間でスケジュールされ得る。
デューティサイクル情報の受信は、共存ギャップの持続時間を示し得る媒体アクセス制御(MAC)制御要素(CE)を使用して、デューティサイクル情報を受信することを含むことができる。デューティサイクル情報の受信は、共存ギャップと関連付けられ得るLTEベースのフレームのサブフレームのタイプを含む、サブフレームタイプ情報を受信することを含むことができる。
送信のスケジューリングは、無線送受信ユニット(WTRU)、ネットワークアクセスポイント、またはeノードBなどによって、ロングタームエボリューションベース(LTEベース)の送信をスケジュールすることを含むことができる。送信のスケジューリングは、1または複数のフレームについて、LTEベースのフレームにおける共存ギャップの位置を決定することを含むことができる。送信のスケジューリングは、LTEベースのフレームのアップリンクサブフレームまたはLTEベースのフレームのダウンリンクサブフレームなどの一方の間にLTEベースの送信をスケジュールすることを含むことができ、共存ギャップの間に任意の送信をスケジュールすることを含まない。
LTEベースの送信の受信は、LTEベースのフレームのアップリンクサブフレームまたはLTEベースのフレームのダウンリンクサブフレームの残りの一方の間にスケジュールされ得、共存ギャップの間に任意の送信をスケジュールすることを含まない。共存ギャップのスケジューリングは、サブフレームのガード期間と一致し得る。
共存ギャップは、LTEベースのフレームのダウンリンクサブフレームとアップリンクサブフレームの間の移行部分に含まれ得る。LTEベースのフレームの持続時間は、10msの期間、またはLTEベースのフレームの共存ギャップの持続時間に基づいた可変持続時間などであり得る。
ダウンリンクサブフレームおよびアップリンクサブフレームは、LTEベースのフレーム内のダウンリンクサブフレームの数がLTEベースのフレーム内のアップリンクサブフレームの数と等しくなり得ないように、非対称的にスケジュールされ得る。共存ギャップは、複数の連続するLTEベースのフレームの少なくとも1つの部分に掛かるようにスケジュールされ得る。持続時間が延ばされたLTEベースのガード期間は、LTEベースのフレームの共存ギャップとしてスケジュールされ得る一方で、LTEベースのフレームの持続時間は、維持され得る。LTEベースのフレームのサブフレームの一部または全部は、共存ギャップとしてスケジュールされ得、サブフレームのスケジュールされた一部または全部の間は、送信が行われ得ない。
共存ギャップは、サブフレームの異なる組の上に展開され得、それによって、アップリンク/ダウンリンク構成の変化に対応できる。WTRUは、LTEベースのフレームに関連付けられた持続時間表示を受信でき、送信のスケジューリングは、LTEベースのフレームに関連付けられた受信された持続時間表示に基づき得る。
eノードBは、LTEベースのフレームに関連付けられたWi−Fiトラフィックの量に基づいて、LTEベースのフレームに関連付けられ得る持続時間表示を設定できる。eノードBは、持続時間表示をWTRUに送信できる。送信のスケジューリングは、LTEベースのフレームに関連付けられた送信された持続時間表示に基づき得る。持続時間表示の設定は、ダウンリンクパイロットタイムスロット(DwPTS)、アップリンクパイロットタイムスロット(UpPTS)、および共存ギャップの持続時間の合計が、サブフレームN個分の持続時間と等しくなり得るように、共存ギャップの持続時間をeノードBによって選択することを含むことができる。持続時間表示の送信は、共存ギャップの開始の前に、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)および/またはDwPTSを使用して、共存ギャップの持続時間に関連付けられた持続時間表示を送信できる。
異なる無線アクセス技術(RAT)通信デバイスに関連する送信を管理する方法が提供され得る。Wi−Fiベースの通信デバイスは、Wi−Fi RATの分散フレーム間隔(DIFS)感知期間がLTE RATの共存ギャップと一致し得る場合、使用されていないチャネルを感知できる。Wi−Fiベースの通信デバイスは、少なくとも共存ギャップの間は、使用されていないチャネル上で送信できる。
時分割複信(TDD)通信リンクの送信をスケジュールするための方法が提供され得る。共存ギャップは、TDD通信リンクの場合、LTEベースのフレームのアップリンクサブフレームとダウンリンクサブフレームの間にスケジュールされ得る。LTEベースのフレームは、一連のLTEベースのフレームのうちの第Nのフレームを含むことができる。
オーバラップするカバレージを有する異なるネットワークの送信を管理する方法が提供され得る。送信は、時分割複信(TDD)通信リンクのアップリンクサブフレームとダウンリンクサブフレームの間の共存ギャップを使用してスケジュールされ得る。
動的共有スペクトルにおける共有チャネルを使用するための方法が提供され得る。共存パターンが決定され得る。共存パターンが決定され得る。共存パターンは、第1の無線アクセス技術(RAT)と第2のRATが動的共有スペクトルのチャネルにおいて動作することを可能にし得る、共存ギャップを含むことができる。第1のRATは、非搬送波感知多重アクセス(非CSMA)システムであり得、第2のRATは、搬送波感知多重アクセス(CSMA)システムであり得る。例えば、第1のRATは、ロングタームエボリューション(LTE)システムであり得、第2のRATは、Wi−Fiシステムであり得る。共存ギャップは、第2のRATに、第1のRATから干渉を受けずにチャネルを使用する機会を提供できる。共存パターンは、第1のRATに関連付けられたオン期間を含むことができる。
信号は、共存パターンに基づいて、第1のRATを介して、チャネルにおいて送信され得る。例えば、信号は、オン期間の間に送信され得る。別の例として、信号は、共存パターンを使用して、セル毎の間欠的な送信を実行することによって送信され得る。
第1のRATは、第2のRATがチャネルへのアクセスを獲得することを可能にするために、共存パターンに基づいてサイレントにされ得る。例えば、第1のRATは、共存ギャップの間、サイレントにされ得る。別の例として、非CSMAシステムは、CSMAシステムがチャネルへのアクセスを獲得することを可能にするために、共存ギャップの間、サイレントにされ得る。共存パターンに基づいて第1のRATをサイレントにすることは、第1のRATおよび第2のRATに時分割多重を提供し得、第2のRATは、共存ギャップのことを知り得ない。
共存パターンを決定することは、共存パターンの期間を決定すること、共存パターンのためのデューティサイクルを決定すること、ならびに/または共存パターンの期間および共存パターンのためのデューティサイクルを使用して、オン期間および共存ギャップを決定することを含み得る。
動的共有スペクトルにおける共有チャネルを使用するための方法が提供され得る。共存ギャップの間にチャネルが利用可能であり得るかどうかが判定され得る。これは、例えば、第1のRATがチャネル上で送信できるかどうかを送信することによって行われ得る。共存ギャップは、第1の無線アクセス技術(RAT)と第2のRATが、動的共有スペクトルのチャネルにおいて動作することを可能にし得る。第1のRATに対する干渉を最低限に抑えるパケット持続時間が決定され得る。パケット持続時間に基づいたパケットは、チャネルが利用可能であり得るときに、第2のRATを使用して、チャネルにおいて送信され得る。例えば、パケットは、決定されたパケット持続時間を使用して、チャネルにおいて送信され得る。
共存パターンを調整するための方法が提供され得る。第1の無線アクセス技術(RAT)についての動的共有スペクトル帯のチャネルにおけるトラフィック負荷が決定され得る。第2のRATがチャネル上で動作しているかどうかを示す動作モードが決定され得る。第1のRATと第2のRATが動的共有スペクトル帯のチャネルにおいて動作することを可能にし得る共存ギャップパターンが決定され得る。共存ギャップパターンについてのデューティサイクルは、トラフィック負荷、動作モード、または共存ギャップのうちの少なくとも1つを使用して設定され得る。
デューティサイクルは、第2のRATがチャネル上で動作していることを動作モードが示し、トラフィック負荷が高いものであり得る場合、パーセンテージに設定され得る。デューティサイクルは、第2のRATがチャネル上で動作していないことを動作モードが示し、トラフィック負荷が高いものであり得る場合、最大に設定され得る。デューティサイクルは、第2のRATがチャネル上で非協調的に動作していることを動作モードが示す場合、またはトラフィック負荷が高いものであり得る場合、最大に設定され得る。デューティサイクルは、トラフィック負荷が高いものであり得ない場合、最小に設定され得る。デューティサイクルは、トラフィック負荷が高いものであり得ない場合、パーセンテージに設定され得る。
動的共有スペクトルにおける共有チャネルを使用するための方法が提供され得る。共存パターンが決定され得る。第1のRATと第2のRATが動的共有スペクトル帯のチャネルにおいて動作することを可能にする共存ギャップを含み得る共存パターンが決定され得る。第1のRATは、非CSMAシステムとすることができ、第2のRATは、CSMAシステムとすることができる。
共存パターンは、無線送受信ユニット(WTRU)に送信され得る。信号は、共存ギャップの外側の期間の間に、第1のRATを介して、チャネルにおいて送信され得る。共存パターンは、WTRUが、共存ギャップの間、電力を節約するために間欠的な受信期間に入ることを可能にし得る。共存パターンは、WTRUが、共存ギャップの間、セル固有参照(CRS)ロケーションにおけるチャネル推定の実行を回避することを可能にし得る。共存パターンは、WTRUが、共存ギャップの外側では、第2のRATを使用する、チャネルにおける送信を保留することを可能にし得る。
動的共有スペクトルにおける共有チャネルを使用するための方法が提供され得る。時分割複信アップリンク/ダウンリンク(TDD UL/DL)構成が選択され得る。1または複数のマルチキャスト/ブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームが、TDD UL/DL構成のダウンリンク(DL)サブフレームから決定され得る。1または複数のスケジュールされていないアップリンク(UL)サブフレームが、TDD UL/DL構成のアップリンク(UL)サブフレームから決定され得る。
共存ギャップは、1または複数のスケジュールされていないULサブフレームおよびMBSFNサブフレームを使用して生成され得る。共存ギャップは、第1の無線アクセス技術(RAT)と第2の(RAT)が、動的共有スペクトルのチャネルにおいて共存することを可能にし得る。共存ギャップは、デューティサイクルについての共存ギャップを生成するために必要とされるギャップサブフレームの数を決定すること、ギャップサブフレームを、1もしくは複数のスケジュールされていないULサブフレームおよびMBSFNサブフレームから選択すること、ならびに/または共存ギャップを、選択された数のギャップサブフレームを使用して生成することによって生成され得る。
共存ギャップは、WTRUに送信され得る。デューティサイクルは、第1のRATおよび第2のRATのトラフィックに基づいて決定され得る。WTRUに共存ギャップを通知するために、デューティサイクルが、WTRUに送信され得る。
動的共有スペクトル帯におけるチャネルを共有するための無線送受信ユニット(WTRU)が提供され得る。WTRUは、共存パターンを受け取ることであって、共存パターンが、第1の無線アクセス技術(RAT)、第2のRATが動的共有スペクトル帯のチャネルにおいて動作することを可能にする、共存ギャップを含み得る、受け取ることと、信号を、共存パターンに基づいて、第1のRATを介して、チャネルにおいて送信することとを行うように構成され得る、プロセッサを含むことができる。
プロセッサは、第2のRATがチャネルへのアクセスを獲得することを可能にするために、共存パターンに基づいて、第1のRATをサイレントにし得る。これは、例えば、共存ギャップの間、行われ得る。共存ギャップは、第2のRATに、第1のRATから干渉を受けずにチャネルを使用する機会を提供できる。プロセッサは、信号をオン期間の間に送信することによって、信号を、共存パターンに基づいて、第1のRATを介して、チャネルにおいて送信するように構成され得る。
動的共有スペクトルにおける共有チャネルを使用するためのアクセスポイントが提供され得る。アクセスポイントは、第1の無線アクセス技術(RAT)と第2のRATが動的共有スペクトルのチャネルにおいて動作することを可能にする共存ギャップの間に、チャネルが利用可能であり得るかどうかを判定するように構成され得る、プロセッサを含むことができる。プロセッサは、第1のRATに対する干渉を最低限に抑えるパケット持続時間を決定するように構成され得る。プロセッサは、パケット持続時間に基づいたパケットを、チャネルが利用可能であるときに、第2のRATを使用して、チャネルにおいて送信するように構成され得る。プロセッサは、第1のRATがチャネル上で送信しているかどうかを感知することによって、共存ギャップの間に、チャネルが利用可能であるかどうかを判定するように構成され得る。ロセッサは、パケットを、決定されたパケット持続時間を使用して、チャネルにおいて送信することによって、パケットを、チャネルが利用可能であるときに、第2のRATを使用して、チャネルにおいて送信するように構成され得る。
共存パターンを調整するための拡張ノードB(eノードB)が提供され得る。eノードBは、プロセッサを含むことができる。eノードBは、第1の無線アクセス技術(RAT)に関する動的共有スペクトル帯のチャネルにおけるトラフィック負荷を決定できる。eノードBは、第2のRATがチャネル上で動作しているかどうかを示す動作モードを決定できる。eノードBは、第1のRATと第2のRATが動的共有スペクトル帯のチャネルにおいて動作することを可能にする共存ギャップパターンを決定できる。eノードBは、トラフィック負荷、動作モード、または共存ギャップのうちの少なくとも1つを使用して、共存ギャップパターンに関するデューティサイクルを設定できる。
動的共有における共有チャネルを使用するためのWTRUが提供され得る。WTRUは、共存パターンを受け取るように構成され得る、プロセッサを含むことができる。共存パターンは、第1のRATと第2のRATが、動的共有スペクトル帯のチャネルにおいて動作することを可能にし得る、共存ギャップを含むことができる。プロセッサは、信号を、共存ギャップの外側の期間の間に、第1のRATを介して、チャネルにおいて送信するように構成され得る。WTRUは、共存ギャップの間、電力を節約するために間欠的な受信期間に入ることができる。WTRUは、共存ギャップの間、セル固有参照(CRS)ロケーションにおけるチャネル推定の実行を回避できる。
動的共有スペクトルにおける共有チャネルを使用するためのWTRUが提供され得る。WTRUは、プロセッサを含むことができる。プロセッサは、デューティサイクルを受け取り、デューティサイクルを使用して時分割複信アップリンク/ダウンリンク(TDD UL/DL)構成を選択するように構成され得る。プロセッサは、TDD UL/DL構成のダウンリンク(DL)サブフレームから1または複数のマルチキャスト/ブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームを決定し、TDD UL/DL構成のアップリンク(UL)サブフレームから1または複数のスケジュールされていないアップリンク(UL)サブフレームを決定するように構成され得る。プロセッサは、第1のRATと第2のRATが動的共有スペクトルのチャネルにおいて共存することを可能にし得る共存ギャップを、1または複数のスケジュールされていないULサブフレームおよびMBSFNサブフレームを使用して決定するように構成され得る。
上では特徴および要素を特定の組み合わせで説明したが、各特徴または要素は、単独で使用でき、または他の特徴および要素との任意の組み合わせで使用できることを当業者は理解されよう。加えて、本明細書で説明された方法は、コンピュータまたはプロセッサによって実行される、コンピュータ可読媒体内に包含された、コンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアで実施することができる。コンピュータ可読媒体の例は、(有線接続または無線接続を介して送信される)電子信号と、コンピュータ可読記憶媒体とを含む。コンピュータ可読記憶媒体の例は、リードオンリメモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内蔵ハードディスクおよび着脱可能ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、ならびにCD−ROMディスクおよびデジタル多用途ディスク(DVD)などの光媒体を含むが、それらに限定されない。ソフトウェアと連携するプロセッサは、WTRU、UE、端末、基地局、RNC、または任意のホストコンピュータのための無線周波送受信機を実施するために使用することができる。

Claims (54)

  1. 動的共有スペクトルにおける共有チャネルを使用するための方法であって、
    共存パターンを決定するステップであって、前記共存パターンは、第1の無線アクセス技術(RAT)と第2のRATが動的共有スペクトルのチャネルにおいて動作することを可能にする、共存ギャップを含む、ステップと、
    信号を、前記共存パターンに基づいて、前記第1のRATを介して、前記チャネルにおいて送信するステップと
    を含むことを特徴とする方法。
  2. 前記第2のRATが前記チャネルへのアクセスを獲得することを可能にするために、前記共存パターンに基づいて、前記第1のRATをサイレントにするステップをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記共存パターンに基づいて、前記第1のRATをサイレントにするステップは、前記共存ギャップの間、前記第1のRATをサイレントにするステップを含むことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 前記共存ギャップは、前記第2のRATに、前記第1のRATから干渉を受けずに前記チャネルを使用する機会を提供することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 前記共存パターンは、前記第1のRATに関連付けられたオン期間をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  6. 信号を、前記共存パターンに基づいて、第1のRATを介して、前記チャネルにおいて送信するステップは、前記信号を前記オン期間の間に送信するステップを含むことを特徴とする請求項5に記載の方法。
  7. 信号を、前記共存パターンに基づいて、前記第1のRATを介して、前記チャネルにおいて送信するステップは、前記共存パターンを使用して、セル毎の間欠的な送信を実行するステップを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  8. 前記第1のRATおよび前記第2のRATに時分割多重を提供するために、前記共存パターンに基づいて、前記第1のRATをサイレントにするステップであって、前記第2のRATは、前記共存ギャップのことを知らない、ステップをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  9. 共存パターンを決定するステップは、
    前記共存パターンの期間を決定するステップと、
    前記共存パターンのためのデューティサイクルを決定するステップと、
    前記共存パターンの前記期間および前記共存パターンのための前記デューティサイクルを使用して、オン期間および前記共存ギャップを決定するステップと
    を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  10. 前記第1のRATは、非搬送波感知多重アクセス(非CSMA)システムであり、前記第2のRATは、搬送波感知多重アクセス(CSMA)システムであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  11. 前記CSMAシステムが前記チャネルへのアクセスを獲得することを可能にするために、前記共存ギャップの間、前記非CSMAシステムをサイレントにするステップをさらに含むことを特徴とする請求項10に記載の方法。
  12. 前記第1のRATは、ロングタームエボリューション(LTE)システムであり、前記第2のRATは、Wi−Fiシステムであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  13. 動的共有スペクトルにおける共有チャネルを使用するための方法であって、
    第1の無線アクセス技術(RAT)と第2のRATが動的共有スペクトルのチャネルにおいて動作することを可能にする共存ギャップの間に、チャネルが利用可能であるかどうかを判定するステップと、
    前記第1のRATに対する干渉を最低限に抑えるパケット持続時間を決定するステップと、
    前記パケット持続時間に基づいたパケットを、前記チャネルが利用可能であるときに、前記第2のRATを使用して、前記チャネルにおいて送信するステップと
    を含むことを特徴とする方法。
  14. 前記共存ギャップの間に、前記チャネルが利用可能であるかどうかを判定するステップは、前記第1のRATが前記チャネル上で送信しているかどうかを感知するステップを含むことを特徴とする請求項13に記載の方法。
  15. パケットを、前記チャネルが利用可能であるときに、前記第2のRATを使用して、前記チャネルにおいて送信するステップは、パケットを、前記決定されたパケット持続時間を使用して、前記チャネルにおいて送信するステップを含むことを特徴とする請求項13に記載の方法。
  16. 共存パターンを調整するための方法であって、
    第1の無線アクセス技術(RAT)についての動的共有スペクトル帯のチャネルにおけるトラフィック負荷を決定するステップと、
    第2のRATが前記チャネル上で動作しているかどうかを示す動作モードを決定するステップと、
    前記第1のRATと第2のRATが動的共有スペクトル帯の前記チャネルにおいて動作することを可能にし得る共存ギャップパターンを決定するステップと、
    前記共存ギャップパターンについてのデューティサイクルを、前記トラフィック負荷、前記動作モード、または共存ギャップのうちの少なくとも1つを使用して設定するステップと
    を含むことを特徴とする方法。
  17. 前記デューティサイクルは、前記第2のRATが前記チャネル上で動作していることを前記動作モードが示し、前記トラフィック負荷が高い場合、パーセンテージに設定されることを特徴とする請求項16に記載の方法。
  18. 前記デューティサイクルは、前記第2のRATが前記チャネル上で動作していないことを前記動作モードが示し、前記トラフィック負荷が高い場合、最大に設定されることを特徴とする請求項16に記載の方法。
  19. 前記デューティサイクルは、前記第2のRATが前記チャネル上で非協調的に動作していることを前記動作モードが示す場合、または前記トラフィック負荷が高い場合、最大に設定されることを特徴とする請求項16に記載の方法。
  20. 前記デューティサイクルは、前記トラフィック負荷が高くない場合、最小に設定されることを特徴とする請求項16に記載の方法。
  21. 前記デューティサイクルは、前記トラフィック負荷が高くない場合、パーセンテージに設定されることを特徴とする請求項16に記載の方法。
  22. 動的共有スペクトルにおける共有チャネルを使用するための方法であって、
    共存パターンを決定するステップであって、前記共存パターンは、第1の無線アクセス技術(RAT)と第2のRATが動的共有スペクトル帯のチャネルにおいて動作することを可能にする共存ギャップを含む、ステップと、
    前記共存パターンを無線送受信ユニット(WTRU)に送信するステップと、
    信号を、前記共存ギャップの外側の期間の間に、前記第1のRATを介して、前記チャネルにおいて送信するステップと
    を含むことを特徴とする方法。
  23. 前記共存パターンは、前記WTRUが、前記共存ギャップの間、電力を節約するために間欠的な受信期間に入ることを可能にすることを特徴とする請求項22に記載の方法。
  24. 前記共存パターンは、前記WTRUが、前記共存ギャップの間、セル固有参照(CRS)ロケーションにおけるチャネル推定の実行を回避することを可能にすることを特徴とする請求項22に記載の方法。
  25. 前記共存パターンは、前記WTRUが、前記共存ギャップの外側では、前記第2のRATを使用する、前記チャネルにおける送信を保留することを可能にすることを特徴とする請求項22に記載の方法。
  26. 前記第1のRATは、非搬送波感知多重アクセス(非CSMA)システムであり、前記第2のRATは、搬送波感知多重アクセス(CSMA)システムであることを特徴とする請求項22に記載の方法。
  27. 動的共有スペクトルにおける共有チャネルを使用するための方法であって、
    時分割複信アップリンク/ダウンリンク(TDD UL/DL)構成を選択するステップと、
    1または複数のマルチキャスト/ブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームを、前記TDD UL/DL構成のダウンリンク(DL)サブフレームから決定するステップと、
    1または複数のスケジュールされていないアップリンク(UL)サブフレームを、前記TDD UL/DL構成のアップリンク(UL)サブフレームから決定するステップと、
    第1の無線アクセス技術(RAT)と第2の(RAT)が動的共有スペクトルのチャネルにおいて共存することを可能にする共存ギャップを、前記1または複数のスケジュールされていないULサブフレームおよび前記MBSFNサブフレームを使用して生成するステップと
    を含むことを特徴とする方法。
  28. 前記共存ギャップを無線送受信ユニット(WTRU)に送信するステップをさらに含むことを特徴とする請求項35に記載の方法。
  29. 前記第1のRATおよび前記第2のRATのトラフィックに基づいて、デューティサイクルを決定するステップをさらに含むことを特徴とする請求項27に記載の方法。
  30. 無線送受信ユニット(WTRU)に前記共存ギャップを通知するために、前記デューティサイクルを前記WTRUに送信するステップをさらに含むことを特徴とする請求項27に記載の方法。
  31. 共存ギャップを生成するステップは、
    前記デューティサイクルについての前記共存ギャップを生成するために必要とされるギャップサブフレームの数を決定するステップと、
    前記ギャップサブフレームを、前記1または複数のスケジュールされていないULサブフレームおよびMBSFNサブフレームから選択するステップと、
    前記共存ギャップを、前記選択された数のギャップサブフレームを使用して生成するステップと
    を含むことを特徴とする請求項29に記載の方法。
  32. 無線送受信ユニット(WTRU)が、少なくとも2つの物理ハイブリッド自動再送要求インジケータチャネル(PHICH)リソースを使用して、肯定応答/否定応答(ACK/NACK)を送信することを可能にするために、前記少なくとも2つのPHICHリソースを前記WTRUに割り当てるステップをさらに含むことを特徴とする請求項27に記載の方法。
  33. 無線送受信ユニット(WTRU)が、物理ハイブリッド自動再送要求インジケータチャネル(PHICH)グループの1または複数の直交符号上で、肯定応答/否定応答(ACK/NACK)を送信することを可能にするために、前記PHICHグループを前記WTRUに割り当てるステップをさらに含むことを特徴とする請求項27に記載の方法。
  34. 制御メッセージを事前構成メッセージとグラントメッセージに分割するステップと、
    前記事前構成を、干渉のないサブフレームを使用して送信するステップと、
    前記グラントメッセージを送信するステップと
    をさらに含むことを特徴とする請求項27に記載の方法。
  35. 動的共有スペクトル帯におけるチャネルを共有するための無線送受信ユニット(WTRU)であって、
    プロセッサであって、
    共存パターンを受け取ることであって、前記共存パターンは、第1の無線アクセス技術(RAT)、第2のRATが動的共有スペクトル帯のチャネルにおいて動作することを可能にする、共存ギャップを含む、受け取ることと、
    信号を、前記共存パターンに基づいて、前記第1のRATを介して、前記チャネルにおいて送信することと
    を行うように構成されたプロセッサ
    を備えることを特徴とする無線送受信ユニット(WTRU)。
  36. 前記プロセッサは、前記第2のRATが前記チャネルへのアクセスを獲得することを可能にするために、前記共存パターンに基づいて、前記第1のRATをサイレントにすることを行うようにさらに構成されることを特徴とする請求項35に記載のWTRU。
  37. 前記プロセッサは、前記共存ギャップの間、前記第1のRATをサイレントにすることを行うようにさらに構成されることを特徴とする請求項36に記載のWTRU。
  38. 前記共存ギャップは、前記第2のRATに、前記第1のRATから干渉を受けずに前記チャネルを使用する機会を提供することを特徴とする請求項35に記載のWTRU。
  39. 前記共存パターンは、前記第1のRATに関連付けられたオン期間をさらに含むことを特徴とする請求項35に記載のWTRU。
  40. 前記プロセッサは、信号を前記オン期間の間に送信することによって、前記信号を、前記共存パターンに基づいて、前記第1のRATを介して、前記チャネルにおいて送信することを行うようにさらに構成されることを特徴とする請求項35に記載のWTRU。
  41. 動的共有スペクトルにおける共有チャネルを使用するためのアクセスポイントであって、
    プロセッサであって、
    第1の無線アクセス技術(RAT)と第2のRATが動的共有スペクトルのチャネルにおいて動作することを可能にする共存ギャップの間に、チャネルが利用可能であるかどうかを判定することと、
    前記第1のRATに対する干渉を最低限に抑えるパケット持続時間を決定することと、
    前記パケット持続時間に基づいたパケットを、前記チャネルが利用可能であるときに、前記第2のRATを使用して、前記チャネルにおいて送信することと
    を行うように構成されたプロセッサ
    を備えることを特徴とするアクセスポイント。
  42. 前記プロセッサは、前記第1のRATが前記チャネル上で送信しているかどうかを感知することによって、前記共存ギャップの間に、前記チャネルが利用可能であるかどうかを判定することを行うように構成されることを特徴とする請求項41に記載のアクセスポイント。
  43. 前記プロセッサは、パケットを、前記決定されたパケット持続時間を使用して、前記チャネルにおいて送信することによって、パケットを、前記チャネルが利用可能であるときに、前記第2のRATを使用して、前記チャネルにおいて送信することを行うように構成されることを特徴とする請求項41に記載のアクセスポイント。
  44. 共存パターンを調整するための拡張ノードB(eノードB)であって、
    プロセッサであって、
    第1の無線アクセス技術(RAT)についての動的共有スペクトル帯のチャネルにおけるトラフィック負荷を決定することと、
    第2のRATが前記チャネル上で動作しているかどうかを示す動作モードを決定することと、
    前記第1のRATと第2のRATが動的共有スペクトル帯の前記チャネルにおいて動作することを可能にし得る共存ギャップパターンを決定することと、
    前記共存ギャップパターンについてのデューティサイクルを、前記トラフィック負荷、前記動作モード、または共存ギャップのうちの少なくとも1つを使用して設定することと
    を行うように構成されたプロセッサ
    を備えることを特徴とする拡張ノードB(eノードB)。
  45. 前記デューティサイクルは、前記第2のRATが前記チャネル上で動作していることを前記動作モードが示し、前記トラフィック負荷が高い場合、パーセンテージに設定されることを特徴とする請求項44に記載のeノードB。
  46. 前記デューティサイクルは、前記第2のRATが前記チャネル上で動作していないことを前記動作モードが示し、前記トラフィック負荷が高い場合、最大に設定されることを特徴とする請求項44に記載のeノードB。
  47. 前記デューティサイクルは、前記第2のRATが前記チャネル上で非協調的に動作していることを前記動作モードが示す場合、または前記トラフィック負荷が高い場合、最大に設定されることを特徴とする請求項44に記載のeノードB。
  48. 前記デューティサイクルは、前記トラフィック負荷が高くない場合、最小に設定されることを特徴とする請求項44に記載のeノードB。
  49. 前記デューティサイクルは、前記トラフィック負荷が高くない場合、パーセンテージに設定されることを特徴とする請求項44に記載のeノードB。
  50. 動的共有における共有チャネルを使用するための無線送受信ユニット(WTRU)であって、
    プロセッサであって、
    共存パターンを受け取ることであって、前記共存パターンは、第1の無線アクセス技術(RAT)と第2のRATが動的共有スペクトル帯のチャネルにおいて動作することを可能にする共存ギャップを含む、受け取ることと、
    信号を、前記共存ギャップの外側の期間の間に、前記第1のRATを介して、前記チャネルにおいて送信することと
    を行うように構成されたプロセッサ
    を備えることを特徴とする無線送受信ユニット(WTRU)。
  51. 前記プロセッサは、前記共存ギャップの間、電力を節約するために間欠的な受信期間に入ることを行うようにさらに構成されることを特徴とする請求項50に記載のWTRU。
  52. 前記プロセッサは、前記共存ギャップの間、セル固有参照(CRS)ロケーションにおけるチャネル推定の実行を回避することを行うようにさらに構成されることを特徴とする請求項50に記載のWTRU。
  53. 動的共有スペクトルにおける共有チャネルを使用するための無線送受信ユニット(WTRU)であって、
    プロセッサであって、
    デューティサイクルを受け取ることと、
    前記デューティサイクルを使用して時分割複信アップリンク/ダウンリンク(TDD UL/DL)構成を選択することと、
    1または複数のマルチキャスト/ブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームを、前記TDD UL/DL構成のダウンリンク(DL)サブフレームから決定することと、
    1または複数のスケジュールされていないアップリンク(UL)サブフレームを、前記TDD UL/DL構成のアップリンク(UL)サブフレームから決定することと、
    第1の無線アクセス技術(RAT)と第2の(RAT)が動的共有スペクトルのチャネルにおいて共存することを可能にする共存ギャップを、前記1または複数のスケジュールされていないULサブフレームおよび前記MBSFNサブフレームを使用して決定することと
    を行うように構成されたプロセッサ
    を備えることを特徴とする無線送受信ユニット(WTRU)。
  54. 前記プロセッサは、
    前記デューティサイクルについての前記共存ギャップを生成するために必要とされるギャップサブフレームの数を決定することと、
    前記ギャップサブフレームを、前記1または複数のスケジュールされていないULサブフレームおよびMBSFNサブフレームから選択することと、
    前記共存ギャップを、前記選択された数のギャップサブフレームを使用して生成することと
    によって共存ギャップを決定することを行うように構成されることを特徴とする請求項53に記載のWTRU。
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