JP2015529416A - Ulキャリアアグリゲーション(ca)のための複数のタイミングアドバンスグループ(tag) - Google Patents

Ulキャリアアグリゲーション(ca)のための複数のタイミングアドバンスグループ(tag) Download PDF

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Abstract

【要約書】複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを割り当てるための技術が提供される。例えば、方法は、複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせを備える複数のタイミングアドバンスグループ(TAG)に関連付けられた複数のルールのセットをユーザ機器(UE)から受信することを含み得る。方法は、複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの周波数を決定することを含み得る。方法は、複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせおよび複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの決定された周波数に基づいて、複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを少なくとも1つのタイミングアドバンスグループに割り当てることを含み得る。【選択図】図7

Description

関連出願の相互参照
[0001] 本特許出願は、2012年8月16日に出願され、「ULキャリアアグリゲーション(CA)のための複数のタイミングアドバンスグループ(MULTIPLE TIMING ADVANCE GROUPS (TAGS) FOR UL CARRIER AGGREGATION (CA))」と題するもので、本譲渡人に譲渡され、全体が引用によって本開示に明確に組み込まれる仮出願第61/684,125号への優先権を主張する。
[0002] 本開示の態様は、ワイヤレス通信システムおよびULキャリアアグリゲーションのためのタイミングアドバンスグルーピング(timing advance grouping)に関する。
[0003] ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャスト、等のような、様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。これらのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することによって複数のユーザをサポートできる多元接続ネットワークであり得る。そのような多元接続ネットワークの例は、符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワーク、およびシングルキャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワークを含む。本明細書で使用される場合、「キャリア」は、定義された周波数を中心とし(centered on)、ワイヤレス通信に使用される無線帯域を指す。
[0004] ワイヤレス通信ネットワークは、多くのユーザ機器(UE)のための通信をサポートできる多くの基地局を含み得る。UEは、ダウンリンクおよびアップリンクを介して基地局と通信し得る。ダウンリンク(すなわち順方向リンク)は、基地局からUEへの通信リンクを指し、アップリンク(すなわち逆方向リンク)は、UEから基地局への通信リンクを指す。
[0005] 第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)ロングタームエボリューション(LTE)は、モバイル通信のためのグローバルシステム(GSM(登録商標))およびユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)の発展としてセルラ技術の大きな進歩を表す。LTE物理層(PHY)は、UEのようなモバイルエンティティと、発展型ノードB(eNB)のような基地局との間でデータおよび制御情報の両方を伝達するための高効率な手法を提供する。
[0006] eNBとの初期接続を確立するために、UEは、ダウンリンク(すなわち順方向リンク)信号を測定してダウンリンクの同期を決定し得る。その後、UEは、アップリンク(すなわち逆方向リンク)方向におけるランダムアクセスチャネル(RACH)プリアンブルを送信し得る。一度eNBがRACHプリアンブルを受信すると、eNBはタイミング差を推定し、ランダムアクセス応答(RAR)メッセージにおけるUEのタイミングアドバンス(TA)情報を送信し得る。タイミングアドバンスは、eNBおよびUE間の伝搬遅延(propagation delay)を補償し(compensate)得る。タイミングアドバンスは、UEの移動性のために、時間に基づいて変化し得る。TA維持相(maintenance phase)において、eNBは、TAコマンドを使用して、受信ULデータのタイミングおよび正当な(just)ULタイミングを測定し得る。
[0007] 複数のLTE UEは、各方向における伝送のためのキャリアアグリゲーション(最大5個のコンポーネントキャリア)に割り当てられた帯域幅を使用し得る。一般に、ダウンリンクよりも少ないトラフィックがアップリンクで送信されることから、アップリンクスペクトル割り当ては、ダウンリンク割り当てよりも小さくなり得る。複数のコンポーネントキャリアが同じタイミングアドバンス値を共有し、同じタイミングアドバンスグループ(TAG:timing advance group)に属し得る。別のコンポーネントキャリアのセットは、異なるTAGを有し得る。
[0008] アグリゲートされた(aggregated)コンポーネントキャリアをタイミングアドバンスグループに割り当てるための方法および装置が詳細な説明で詳しく説明され、ある特定の態様の概要が以下に示される。この概要および以下の詳細な説明は、一体化された開示(integrated disclosure)の相補的な部分として解釈されるべきであり、これら部分は、冗長的な主題(redundant subject matter)および/または補足的な主題(supplemental subject matter)を含み得る。どちらかのセクションにおける省略は、一体化された応用例において説明される任意の要素の優先度や相対的な重要性を示さない。セクション間の差は、該当する開示から明らかとなるべく、代替的な実施形態の補足的な開示、更なる詳細、または異なる用語を使用した同一の実施形態の代替的な記載を含み得る。
[0009] 一態様では、方法が、複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせを含む複数のタイミングアドバンスグループ(TAG)に関連付けられた複数ののルールのセットをユーザ機器(UE)から受信することを含む。この方法は、複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの周波数を決定することを含む。方法は、複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせおよび複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの決定された周波数に基づいて、複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを少なくとも1つのタイミングアドバンスグループに割り当てることを含む。
[0010] 別の態様では、ワイヤレスネットワークエンティティが、複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせを含む複数のタイミングアドバンスグループ(TAG)に関連付けられた複数のルールのセットをユーザ機器(UE)から受信するための手段を含む。ワイヤレスネットワークエンティティは、複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの周波数を決定するための手段を含む。ワイヤレスネットワークエンティティは、複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせおよび複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの決定された周波数に基づいて、複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを少なくとも1つのタイミングアドバンスグループに割り当てるための手段を含む。
[0011] 別の態様では、ワイヤレスネットワークエンティティが、複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせを含む複数のタイミングアドバンスグループ(TAG)に関連付けられた複数のルールのセットをユーザ機器(UE)から受信し、複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの周波数を決定し、複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせおよび複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの決定された周波数に基づいて、複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの少なくとも1つのタイミングアドバンスグループに割り当てるように構成された少なくとも1つのプロセッサを含む。ワイヤレスネットワークエンティティは、データを格納するための少なくとも1つのプロセッサに結合されるメモリを含む。
[0012] 別の態様では、コンピュータプログラム製品が、少なくとも1つのコンピュータに、複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせを含む複数のタイミングアドバンスグループ(TAG)に関連付けられた複数のルールのセットをユーザ機器(UE)から受信させるためのコードを含むコンピュータ可読媒体を含む。コンピュータ可読媒体は、少なくとも1つのコンピュータに、複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの周波数を決定させるためのコードを含む。コンピュータ可読媒体は、少なくとも1つのコンピュータに、周波数帯域の許容可能な組み合わせおよび複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの決定された周波数に基づいて、複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの少なくとも1つのタイミングアドバンスグループに割り当てさせるためのコードを含む。
[0013] 別の態様では、方法が、複数のタイミングアドバンスグループに関連付けられた複数のルールのセットを決定することを含む。方法は、複数のタイミングアドバンスグループに関連付けられた複数のルールのセットを基地局に送信することを含む。方法は、少なくとも1つのタイミングアドバンスグループ(TAG)への複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの割り当てのインジケーションを受信することを含み、ここで、少なくとも1つのタイミングアドバンスグループへの割り当ては、複数のルールのセットに対応する。
[0014] 別の態様では、ユーザ機器が、複数のタイミングアドバンスグループに関連付けられた複数のルールのセットを決定するための手段を含む。ユーザ機器は、複数のタイミングアドバンスグループに関連付けられた複数のルールのセットを基地局に送信するための手段を含む。ユーザ機器は、少なくとも1つのタイミングアドバンスグループ(TAG)への複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの割り当てのインジケーションを受信するための手段を含み、ここで、少なくとも1つのタイミングアドバンスグループへの割り当ては、複数のルールのセットに対応する。
[0015] 別の態様では、ユーザ機器は、複数のタイミングアドバンスグループに関連付けられた複数のルールのセットを決定し、複数のタイミングアドバンスグループに関連付けられた複数のルールのセットを基地局に送信し、少なくとも1つのタイミングアドバンスグループ(TAG)への複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの割り当てのインジケーションを受信するように構成された少なくとも1つのプロセッサを含み、ここで、少なくとも1つのタイミングアドバンスグループへの割り当ては、複数のルールのセットに対応する。Wi−Fi装置は、データを格納するための少なくとも1つのプロセッサに結合されるメモリを含む。
[0016] 別の態様では、コンピュータプログラム製品が、少なくとも1つのコンピュータに、複数のタイミングアドバンスグループに関連付けられた複数のルールのセットを決定させるためのコードを含むコンピュータ可読媒体を含む。コンピュータ可読媒体は、少なくとも1つのコンピュータに、複数のタイミングアドバンスグループに関連付けられた複数のルールのセットを基地局に送信させるためのコードを含む。コンピュータ可読媒体は、少なくとも1つのコンピュータに、少なくとも1つのタイミングアドバンスグループ(TAG)への複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの割り当てのインジケーションを受信させるためのコードを含み、ここで、少なくとも1つのタイミングアドバンスグループへの割り当ては、複数のルールのセットに対応する。
[0017] 他の態様も、例示として様々な態様が説明および示される以下の詳細な説明から、当業者にとって容易に明らかになるであろうことが理解される。図面および詳細な説明は、本質的に例示的であり、限定的であると見なされるべきではない。
テレコミュニケーションシステムの例を概念的に示すブロック図である。 テレコミュニケーションシステムにおけるダウンリンクフレーム構造の例を概念的に示すブロック図である。 本開示の一態様に従って構成された基地局/eNBおよびUEの設計を概念的に示すブロック図を概念的に示すブロック図である。 連続的なキャリアアグリゲーションタイプを開示する。 非連続的なキャリアアグリゲーションタイプを開示する。 MAC層データアグリゲーションを開示する。 様々な実施形態に従って複数のタイミングアドバンスグループ(TAG)への複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの割り当てを示す。 様々な実施形態に従って複数のタイミングアドバンスグループ(TAG)への複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの割り当てを示す。 様々な実施形態に従って複数のタイミングアドバンスグループ(TAG)への複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの割り当てを示す。 様々な実施形態に従って複数のタイミングアドバンスグループ(TAG)への複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの割り当てを示す。 図6A−Fは、様々な実施形態に従ってタイミングアドバンスグループ(TAG)へのアグリゲートされたコンポーネントキャリアの割り当てを示す。 様々な実施形態に従ってタイミングアドバンスグループ(TAG)へのアグリゲートされたコンポーネントキャリアの割り当てを示す。 TAG能力(capabilities)をシグナリングすることをサポートするUEを含むシステムのコール図の例を示す。 複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを複数のTAGに割り当てるための基地局によって行われる方法の態様を示す。 複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアをグルーピングするためのルールを複数のTAGにシグナリングするためのUEによって行われる方法の態様を示す。 図8の方法に従って、複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを複数のTAGに割り当てるための装置の実施形態を示す。 図9の方法に従って、複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを複数のTAGに割り当てるための装置の実施形態を示す。
詳細な説明
[0030] 添付図面に関連して以下に述べられる詳細な説明は、様々な構成の説明として意図されたものであり、本明細書で説明される概念が実施され得る唯一の構成を表すことを意図したものではない。詳細な説明は、様々な概念の完全な理解を提供する目的で、具体的な詳細を含む。しかしながら、これらの概念が、これらの具体的な詳細なしに実施され得ることは、当業者にとって明らかであろう。いくつかの例では、そのような概念をあいまいにすることを避けるために、周知の構造およびコンポーネントがブロック図の形態で示される。
[0031] 本明細書で説明される技術は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA、のような様々なワイヤレス通信ネットワークおよび他のネットワークに使用され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば同義で使用される。CDMAネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)、cdma2000、等のような無線技術を実現し得る。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))およびCDMAの他の変形を含む。cdma2000は、IS−2000、IS−95、およびIS−856規格をカバーする。TDMAネットワークは、モバイル通信のためのグローバルシステム(GSM(登録商標))のような無線技術を実現し得る。OFDMAネットワークは、発展型UTRA(E−UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、IEEE802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、フラッシュOFDM、等のような無線技術を実現し得る。UTRAおよびE−UTRAは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)の一部である。3GPPロングタームエボリューション(LTE)およびLTEアドバンスド(LTE−A)は、E−UTRAを使用するUMTSの最新リリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−AおよびGSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)と称される団体からの文書に記載されている。CDMA2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)と称される団体からの文書に記載されている。本明細書で説明される技術は、上述したワイヤレスネットワークおよび無線技術に加えて、他のワイヤレスネットワークおよび無線技術に使用され得る。明確化のために、技術のある特定の態様が、LTEについて以下に説明され、以下の説明の大部分でLTE用語が使用される。
[0032] 図1は、ワイヤレス通信ネットワーク100を示し、これはLTEネットワークであり得る。ワイヤレスネットワーク100は、多数のeNB 110および他のネットワークエンティティを含み得る。eNBは、UEと通信する局であり、また、基地局、ノードB、アクセスポイント、あるいは他の用語で呼ばれ得る。各eNB 110a、110b、110cは、特定の地理的エリアのための通信カバレッジを提供し得る。3GPPで、「セル」という用語は、この用語が使用される文脈に応じて、eNBのカバレッジエリア、および/または、このカバレッジエリアにサービス提供するeNBサブシステムを指すことができる。
[0033] eNBは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および/または、他のタイプのセルのための通信カバレッジを提供し得る。マクロセルは、比較的広い地理的エリア(例えば、半径数キロメートル)をカバーし、サービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にし得る。ピコセルは、比較的狭い地理的エリアをカバーし、サービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にし得る。フェムトセルは、比較的より狭い地理的エリア(例えば、住居)をカバーし、フェムトセルとの関連を有するUE(例えば、限定加入者グループ(CSG)のUE、住居内のユーザのためのUE、等)による制限されたアクセスを可能にし得る。マクロセルのためのeNBは、マクロeNBと呼ばれ得る。ピコセルのためのeNBは、ピコeNBと呼ばれ得る。フェムトセルのためのeNBは、フェムトeNBまたはホームeNB(HNB)と呼ばれ得る。図1に示される例で、eNB 110a、110b、および110cはそれぞれ、マクロセル102a、102b、および102cのためのマクロeNBであり得る。eNB 110xは、ピコセル102xのためのピコeNBであり得る。eNB 110w、110yおよび110zはそれぞれ、フェムトセル102w、102yおよび102zのためのフェムトeNBであり得る。eNBは、1つまたは複数の(例えば、3つの)セルをサポートし得る。
[0034] ワイヤレスネットワーク100はまた、中継局110rを含み得る。中継局は、アップストリーム局(例えば、eNBまたはUE)から、データの伝送および/または他の情報を受信し、ダウンストリーム局(例えば、UEまたはeNB)に、データの伝送および/または他の情報を送る局である。中継局はまた、他のUEのための伝送を中継するUEであり得る。図1で示される例において、中継局110rは、eNB 110aとUE120rとの間の通信を容易にするために、eNB 110aおよびUE120rと通信し得る。中継局は、中継eNB、リレー(relay)、等とも呼ばれ得る。
[0035] ワイヤレスネットワーク100は、異なるタイプのeNB、例えば、マクロeNB、ピコeNB、フェムトeNB、リレー、等を含む異種ネットワークであり得る。これらの異なるタイプのeNBは、ワイヤレスネットワーク100において、異なる送信電力レベル、異なるカバレッジエリア、および干渉に対する異なる影響を有し得る。例えば、マクロeNBが高い送信電力レベル(例えば、20ワット)を有し得るのに対し、ピコeNB、フェムトeNB、およびリレーは、より低い送信電力レベル(例えば、1ワット)を有し得る。
[0036] ワイヤレスネットワーク100は、同期または非同期動作をサポートし得る。同期動作の場合、複数のeNBが同様のフレームタイミングを有し、異なるeNBからの伝送がほぼ時間的に揃えられ得る。非同期動作の場合、複数のeNBが異なるフレームタイミングを有し、異なるeNBからの伝送が時間的に揃えられ得ない。本明細書で説明される技術は、同期動作と非同期動作の両方に使用され得る。
[0037] ネットワークコントローラ130は、複数のeNBのセットに結合し、これらeNB 110に調整および制御を提供し得る。ネットワークコントローラ130は、バックホールを介してこれらeNB 110と通信し得る。これらeNB 110はまた、例えば、ワイヤレスバックホールまたはワイヤラインバックホールを介して直接または間接的に、互いに通信し得る。
[0038] 複数のUE120は、ワイヤレスネットワーク100全体にわたって分布され、各UEは、固定またはモバイルであり得る。UEは、端末、モバイル局、加入者ユニット、局、等とも呼ばれ得る。UEは、セルラ電話、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、または他のモバイルエンティティであり得る。UEは、複数のマクロeNB、複数のピコeNB、複数のフェムトeNB、複数のリレー、または複数の他のネットワークエンティティと通信可能であり得る。図1において、両側矢印の実線は、UEと、ダウンリンクおよび/またはアップリンクでUEにサービス提供するように指定されたeNBであるサービス提供するeNBとの間の所望の伝送を示す。両側矢印の点線は、UEとeNBとの間の干渉伝送を示す。UEとサービス提供するeNBとの間の1本の実線は、UEとサービス提供するeNBとの間の通信リンクを示し得る。複数の実線は、キャリアアグリゲーション(CA)のために構成されたUEを示し得る。キャリアアグリゲーションは、コロケート構成(collocated configuration)における1つの基地局に使用可能であり得る。キャリアアグリゲーションは、非コロケート構成(non-collocated configuration)における2つ以上の基地局に使用可能であり得る。
[0039] 複数のLTE−アドバンスドUEは、最大20MHz帯域幅の中で、各方向における伝送に使用される最大で合計100MHz(5個のコンポーネントキャリア)のキャリアアグリゲーションに割り当てられるスペクトルを使用し得る。UE120aと基地局110aとの間の3本の実線は、3個のコンポーネントキャリアのためのサポートを示しており、これはプライマリコンポーネントキャリア(PCC)およびセカンダリコンポーネントキャリア(SCC)を含み得る。PCCおよび1つ以上のセカンダリコンポーネントキャリアを含む最大5個のコンポーネントキャリアは、UE120aと基地局110aとの間でサポートされ得る。UE120aと基地局110aとの間の通信リンクは、コロケートキャリアアグリゲーションを示し得る。非コロケートキャリアアグリゲーションで、UE120bは、別の位置で2つ以上の基地局110c、110wのコンポーネントキャリアを割り当てられ得る。UE120は、基地局110cからの2個のコンポーネントキャリアおよび基地局110wからの2個のコンポーネントキャリアで示される。PCCは、制御シグナリングを搬送し得る。PCCを含む全てのコンポーネントキャリアは、トラフィックデータを搬送し得る。キャリアアグリゲーションは、連続的および非連続的なCAのために構成され得る。キャリアアグリゲーションは、帯域内および帯域間タイプのCAのために構成され得る。例えば、UE120aのための複数のコンポーネントキャリアは、連続的な帯域内キャリアアグリゲーションのために構成され得る。複数のコンポーネントキャリアは、タイミングアドバンスグループ(TAG)に属し得、それは、基地局110aとUE120aとの間の伝搬遅延を補償し得る。例えば、UE120aと基地局110aとの間の実線によって示される3個のコンポーネントキャリアは、同じTAGに属し得る。別の例において、第1のコンポーネントキャリアは第2のコンポーネントキャリアとともに1つのTAGに属し、第1のコンポーネントキャリアは第3のコンポーネントキャリアとともに別のTAGに属し得る。1つのコンポーネントキャリアが複数のTAGに属し得ることに留意されたい。
[0040] 複数のTAGの利用可能性は、UEとeNBとの間の通信を改善する機会を提示する。複数の異なるコンポーネントキャリアのグルーピングは、改善された信号受信および効率を可能にし得る。例えば、多経路効果、キャリアサブフレーム境界のオーバーラップ、およびRF環境における他の現象に起因し、これらコンポーネントキャリアの受信信号強度が著しく変化し得る。これは、準最適な受信処理(suboptimal receive processing)を引き起こし、最悪の場合、無線リンク故障(radio link failure)を引き起こし得る。従って、本開示は、複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアについての複数のTAGを割り当てることに基づいて、効率的で信頼性のある通信のための技術を提供する。
[0041] LTEは、ダウンリンクで直交周波数分割多重(OFDM)を、アップリンクでシングルキャリア周波数分割多重(SC−FDM)を、利用する。OFDMおよびSC−FDMは、システム帯域幅を複数(K)個の直交サブキャリアに分割し、それは、一般的に、トーン、ビン、等とも呼ばれる。各サブキャリアは、データによって変調され得る。一般的に、変調シンボルは、OFDMによる周波数領域において、およびSC−FDMAによる時間領域において送信される。隣接するサブキャリア間の間隔は、固定であり、サブキャリアの合計数(K)は、システム帯域幅に依存し得る。例えば、Kは、1.4、3、5、10または20メガヘルツ(MHz)のシステム帯域幅に対して、それぞれ128、256、512、1024または2048に等しくなり得る。システム帯域幅はまた、サブバンドに分割され得る。例えば、サブバンドは、1.08MHzをカバーし、1.4、3、5、10または20MHzのシステム帯域幅に対して、それぞれ1、2、4、8、または16個のサブバンドが存在し得る。
[0042] 図2は、LTEにおいて使用されるダウンリンクフレーム構造を示す。ダウンリンクのための伝送タイムラインは、無線フレーム200のユニットに分割され得る。各無線フレーム、例えば、フレーム202は、所定の持続時間(例えば、10ミリ秒(ms))を有し、0〜9のインデックスを有する10個のサブフレーム204に分割され得る。各サブフレーム、例えば、「サブフレーム0」206は、2個のスロット、例えば、「スロット0」208および「スロット1」210を含み得る。従って、各無線フレームは、0〜19のインデックスを有する20個のスロットを含み得る。各スロットは、L個のシンボル期間、例えば、図2に示されるような、ノーマルなサイクリックプレフィックス(CP)のための7個のシンボル期間212、または拡張されたサイクリックプレフィックスのための6個のシンボル期間を含み得る。ノーマルなCPおよび拡張されたCPは、本明細書では異なるCPタイプと呼ばれ得る。各サブフレームにおける2L個のシンボル期間は、0〜2L−1のインデックスを割り当てられ得る。利用可能な時間周波数リソースは、リソースブロックに分割され得る。各リソースブロックは、1つのスロットにおいて「N」個のサブキャリア(例えば、12個のサブキャリア)をカバーし得る。
[0043] LTEにおいて、eNBは、eNBにおける各セルについてのプライマリ同期信号(PSS)およびセカンダリ同期信号(SSS)を送信し得る。プライマリおよびセカンダリ同期信号は、それぞれ、図2に示されるように、ノーマルなサイクリックプレフィックスの場合、各無線フレームのサブフレーム0および5の各々におけるシンボル期間6および5において送信され得る。同期信号は、セルの検出および獲得のためにUEによって使用され得る。eNBは、サブフレーム0のスロット1におけるシンボル期間0〜3において、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を送信し得る。PBCHは、ある特定のシステム情報を搬送し得る。
[0044] 図2では第1のシンボル期間214全体が描写されているが、eNBは、各サブフレームの第1のシンボル期間の一部のみで物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH)を送信し得る。PCFICHは、制御チャネルに使用されるシンボル期間の数(M)を伝達し得、ここで、Mは、1、2、または3に等しく、サブフレーム毎に変化し得る。Mはまた、例えば、10より少ないリソースブロックを有する小さなシステム帯域幅に関して、4に等しくなり得る。図2に示される例では、M=3である。eNBは、各サブフレームの第1のM個のシンボル期間(図2ではM=3)において、物理H−ARQインジケータチャネル(PHICH)および物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を送信し得る。PHICHは、ハイブリッド自動再送(H−ARQ)をサポートするための情報を搬送し得る。PDCCHは、UEのためのリソース割り当てに関する情報と、ダウンリンクチャネルのための制御情報を搬送し得る。図2における第1のシンボル期間に示されないが、PDCCHおよびPHICHもまた、第1のシンボル期間に含まれると理解される。同様に、PHICHおよびPDCCHはまた、図2ではそのようには示されていないが、第2および第3のシンボル期間の両方に存在する。eNBは、各サブフレームの残りのシンボル期間において、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を送信し得る。PDSCHは、ダウンリンクでのデータ伝送のためにスケジュールされたUEのためのデータを搬送し得る。LTEにおける様々な信号およびチャネルは、「発展型ユニバーサル地上無線接続(E−UTRA);物理チャネルおよび変調(Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation)」と題する、公的に利用可能な3GPP TS 36.211において説明されている。
[0045] eNBは、eNBによって使用されるシステム帯域幅の中心である1.08MHzにおいて、PSS、SSS、およびPBCHを送信し得る。eNBは、これらのチャネルが送信される各シンボル期間において、システム帯域幅全体にわたってPCFICHおよびPHICHを送信し得る。eNBは、システム帯域幅のある特定の部分においてUEのグループにPDCCHを送信し得る。eNBは、システム帯域幅の複数の特定の部分において特定のUEにPDSCHを送信し得る。eNBは、全てのUEに対してブロードキャスト方式でPSS、SSS、PBCH、PCFICH、およびPHICHを送信し、特定のUEに対してユニキャスト方式でPDCCHを送信し、また、複数の特定のUEに対してユニキャスト方式でPDSCHを送信し得る。
[0046] 多数のリソースエレメントが各シンボル期間において利用可能であり得る。各リソースエレメントは、1つのシンボル期間において1つのサブキャリアをカバーし、1つの変調シンボルを送信するために使用され得、それは、実数または複素数であり得る。各シンボル期間における基準信号に使用されないリソースエレメントは、複数のリソースエレメントグループ(REG)内に配置され得る。各REGは、1つのシンボル期間において4個のリソースエレメントを含み得る。PCFICHは、4個のREGを占有し、それは、シンボル期間0において周波数にわたってほぼ等しく間隔を開けられ得る。PHICHは、3個のREGを占有し、それは、1つ以上の設定可能なシンボル期間において周波数にわたって拡散され得る。例えば、PHICHのための3個のREGは全て、シンボル期間0に属し得る、またはシンボル期間0、1、および2において拡散され得る。PDCCHは、9、18、32、または64個のREGを占有し、それらは、第1のM個のシンボル期間において、利用可能なREGから選択され得る。REGのある特定の組合せのみが、PDCCHに対して許可され得る。
[0047] UEは、PHICHおよびPCFICHに使用される複数の特定のREGを知り得る。UEは、PDCCHのために、複数のREGの異なる組み合わせを探索し得る。探索するための組合せの数は典型的に、PDCCHに対して許可される組合せの数より少ない。eNBは、UEが探索するであろう任意の組合せにおいてPDCCHをUEに送信し得る。
[0048] UEは、複数のeNBのカバレッジ内にあり得る。これらeNBのうちの1つは、UEにサービス提供するために選択され得る。サービス提供するeNBは、受信電力、経路損失、信号対雑音比(SNR)、等のような様々な基準に基づいて選択され得る。
[0049] 図3は、基地局/eNB 110およびUE120の設計のブロック図を示し、それらは、図1における複数の基地局/eNBのうちの1つおよびUEのうちの1つであり得る。基地局110はまた、何らかの他のタイプの基地局であり得る。基地局110はアンテナ334a〜334tを備え、UE120はアンテナ352a〜352rを備え得る。
[0050] 基地局110において、送信プロセッサ320は、データソース312からデータを受信し、コントローラ/プロセッサ340から制御情報を受信し得る。制御情報は、PBCH、PCFICH、PHICH、PDCCH、等のためのものであり得る。データは、PDSCH、等のためのものであり得る。プロセッサ320は、データおよび制御情報を処理(例えば、符号化およびシンボルマッピング)して、複数のデータシンボルおよび複数の制御シンボルをそれぞれ取得し得る。プロセッサ320はまた、例えば、PSS、SSSのための複数の参照シンボル、およびセル固有参照信号を生成し得る。送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ330は、適用可能な場合、複数のデータシンボル、複数の制御シンボル、および/または複数の参照シンボルに空間処理(例えば、プリコーディング)を行い、出力シンボルストリームを複数の変調器(MOD)332a〜332tに提供し得る。各変調器332は、該当する出力シンボルストリームを処理して、出力サンプルストリームを取得し得る。各変調器332はさらに、出力サンプルストリームを処理(例えば、アナログ変換、増幅、フィルタリング、およびアップコンバート)して、ダウンリンク信号を取得し得る。変調器332a〜332tからの複数のダウンリンク信号は、それぞれ、アンテナ334a〜334tを介して送信され得る。
[0051] UE120において、アンテナ352a〜352rは、基地局110から複数のダウンリンク信号を受信し、複数の受信された信号を、それぞれ、複数の復調器(DEMOD)354a〜354rに提供し得る。各復調器354は、該当する受信信号を調整(例えば、フィルタリング、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)して、入力サンプルを取得し得る。各復調器354はさらに、入力サンプルを処理して(例えば、OFDM、等のために)、複数の受信シンボルを取得し得る。MIMO検出器356は、全ての復調器354a〜354rからの複数の受信シンボルを取得し、適用可能な場合、これら受信シンボルに対してMIMO検出を行い、複数の検出されたシンボルを提供し得る。受信プロセッサ358は、これら検出されたシンボルを処理(例えば、復調、デインタリーブ、復号)し、データシンク360にUE120のための復号されたデータを提供し、コントローラ/プロセッサ380に復号された制御情報を提供し得る。プロセッサ380は、メモリ382で保持された複数の命令を実行することによって、本明細書で説明される方法の動作を行うためのモジュールを含み得る。そのようなモジュールは、例えば、データ品質を測定し、リソース制約を検知し、eNB 110に送信するための制御チャネルにおける制御信号を提供するためのモジュールを含み得る。一態様において、UE120は、プロセッサの1つ以上のハードウェアコンポーネントの温度を検知するためのコントローラに結合された温度センサ357(例えば、サーミスタ)を含み得る。温度または他のリソース測定は、本明細書における他の部分でより詳細に説明されるように、キャリアアグリゲーションにおけるデータの伝送を制御するためのアルゴリズムへの入力として使用され得る。
[0052] アップリンクにおいては、UE120で、送信プロセッサ364がデータソース362からのデータ(例えば、PUSCHのための)およびコントローラ/プロセッサ380からの制御情報(例えばPUCCHのための)を受信して処理し得る。プロセッサ364はまた、参照信号のための複数の参照シンボルを生成し得る。送信プロセッサ364からの複数のシンボルは、適用可能な場合、TX MIMOプロセッサ366によってプリコードされ、(例えば、SC−FDM、等のために)変調器354a〜354rによってさらに処理され、基地局110に送信され得る。基地局110において、UE120からの複数のアップリンク信号が、複数のアンテナ334によって受信され、複数の復調器332によって処理され、適用可能な場合にはMIMO検出器336によって検出され、受信プロセッサ338によってさらに処理されて、UE120によって送信された復号されたデータおよび制御情報を取得し得る。プロセッサ338は、復号されたデータをデータシンク339に提供し、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ340に提供し得る。
[0053] コントローラ/プロセッサ340および380は、それぞれ、基地局110およびUE120における動作を指示し得る。プロセッサ340および/または基地局110における他のプロセッサおよびモジュールは、図8に示される機能ブロックを含む、本明細書で説明される技術のための様々な処理の実行を行うか指示し得る。プロセッサ380および/またはUE120における他のプロセッサおよびモジュールはまた、図9に示される機能ブロック、および/または本明細書で説明される技術のための他の処理の実行を行うか指示し得る。メモリ342および382は、それぞれ、基地局110およびUE120のためのデータおよび複数のプログラムコードを格納し得る。スケジューラ344は、ダウンリンクおよび/またはアップリンクでのデータ伝送のために複数のUEをスケジューリングし得る。UEは、図11と関係して示され、説明されるように、1つ以上のさらなるコンポーネントを含み得る。
[0054] LTE−アドバンスドUEは、各方向における伝送に使用される最大で合計100MHz(5個のコンポーネントキャリア)のキャリアアグリゲーションに割り当てられる20MHz帯域幅の中でスペクトルを使用する。一般に、ダウンリンクよりも少ないトラフィックがアップリンクで送信されるので、アップリンクスペクトル割り当ては、ダウンリンク割り当てよりも小さくなり得る。例えば、アップリンクに20MHzが割り当てられる場合、ダウンリンクは100MHzを割り当てられ得る。これらの非対称FDD割り当ては、スペクトルを節約し、複数のブロードバンド加入者による典型的な非対称帯域幅利用に適している。
[0055] LTE Rel−10において、UEは、(CA)のための最大5個のコンポーネントキャリア(CC)で構成され得る。各CCは、最大20MHz使用し、下位互換性を維持し得る。最大100MHzは、UEのために構成され得る。CAにおける複数のCCは全て、FDDまたはTDDのいずれかであり得る。CAにおいてFDDおよびTDDの混合はない。異なるCCのために特別なサブフレームが別々に構成され得るが、複数のTDD CCは全て同じDL:UL構成を有し得る。1つのCCは、プライマリCC(PCCまたはPCell)として指定され得、それは、PUCCHおよび共通の探索空間を搬送する唯一のCCであり得る。他の(複数の)CCは、(複数の)セカンダリCC(SCCまたはSCell)として指定され得る。
[0056] LTE Rel−11において、異なる構成のTDDのアグリゲーションは、展開時により多くの柔軟性を持たせて(allowing more flexibility)、サポートされ得る。各CCは、複数の非後方互換性のあるCC(例えば、複数のキャリアセグメント、複数の拡張キャリア)を導入することが可能でもあるが、シングルキャリアモードではRel−8/9/10に対して下位互換性があり得る。将来のリリースでは、TDDおよびFDDのアグリゲーションがサポートされ得る。
[0057] LTE−アドバンスドモバイルシステムについては、連続的なCAおよび非連続的なCAのような、2つのタイプのキャリアアグリゲーション(CA)方法が提案されている。これらは、図4Aおよび図4Bに示される。非連続的なCA450は、複数の利用可能なコンポーネントキャリアが周波数帯域に沿って分離されている構成を指す(図4B)。一方、連続的なCA400は、複数の利用可能なコンポーネントキャリアが互いに隣接した場合の構成を指す(図4A)。非連続的なCAと連続的なCAの両方は、LTEアドバンスドUEの単一ユニットをサービス提供するために複数のLTE/コンポーネントキャリアをアグリゲートする。
[0058] 複数のRF受信ユニットおよび複数のFFTは、キャリアが周波数帯域に沿って分離されているので、LTE−アドバンスドUEでは非連続的なCAにより展開され得る。非連続的なCAは、広い周波数範囲にわたって複数の分離されたキャリアでのデータ伝送をサポートするので、伝搬経路損失、ドップラーシフトおよび他の無線チャネル特性は、複数の異なる周波数帯域において大いに変わり得る。
[0059] 従って、非連続的なCAアプローチの下で広帯域データ伝送をサポートするため、方法が、複数の異なるコンポーネントキャリアための符号化、変調、および伝送電力を適応的に調節するために使用され得る。例えば、エンハンスドノードB(eNB)が各コンポーネントキャリアで固定された送信電力を有するLTE−アドバンスドシステムでは、各コンポーネントキャリアの有効カバレッジやサポート可能な変調および符号化が異なり得る。
[0060] 図5は、国際モバイルテレコミュニケーション−アドバンスド(IMTアドバンスド)システムのための媒体アクセス制御(MAC)層500で複数の異なるコンポーネントキャリア502、504、506から複数の伝送ブロック(TB)をアグリゲートすることを示す。MAC層のデータアグリゲーションでは、各コンポーネントキャリアが、MAC層500においてそれ自体の独立したハイブリッド自動再送要求(H−ARQ)エンティティと、物理層においてそれ自体の伝送構成パラメータ(例えば、送信電力、変調および符号化方式、および複数のアンテナ構成)を有する。同様に、物理層508では、1つのH−ARQエンティティがコンポーネントキャリア毎に提供される。データアグリゲーション処理510は、データが単一のサービスまたはアプリケーションに向けられている場合、アグリゲートされたデータストリームに複数の異なるコンポーネントキャリアからデータをアグリゲートするために受信機で行われ得る。
[0061] 3GPP Rel−11では、最大4個の複数のTAGが、例えばUEのために、定義され得る。複数のアグリゲートされたキャリアは、制限なく、任意の組み合わせにグルーピングされ得る。キャリア干渉、異なるキャリアの伝搬遅延、等のために、同じTAGに対する1つの周波数帯域に複数のキャリアを含むことは有益であり得る。UEから送信され帯域内CAのための複数のTAGをサポートするか否かを示すシグナリング(例えば、レポートまたはメッセージ)は、有益であり得る。このシグナリングはまた、UEが帯域間CAのための2つ以上のTAG、複数のTAGの許容可能な組み合わせ、および/または複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせをサポートするか否かを示し得る。
[0062] 実現の観点から、同じTAGに属する1つの帯域におけるキャリアを全て有することが望ましいことがある。いくつかの実現が(帯域内の非コロケートCAに対処するために)帯域内アグリゲーションのための異なる高速フーリエ変換(FFT)をサポートする場合において、UEが帯域内CAのための複数のTAGをサポートするか否かのUEからのシグナリングが定義され得る。複数のTAGの異なるキャリア間の伝送が異なるタイミングによりオーバーラップする場合、電力スケーリングがあり、複数のサブフレーム境界におけるキャリア間でのオーバーラップ度に差があり得る。UEが電力許容量に達し、各キャリアで電力変化がある場合、UEは30μs(マイクロ秒)期間において最大4回各チャネルで電力を変化させる必要があり得る。装置の設計は、2つより多いTAGがあるときにTAGグルーピングの可能な全ての組み合わせが許可される場合、複雑さが増大し得る。UEは、帯域内CAのための2つ以上のTAGをサポートし得る。UEは、帯域間CAのための2つ以上のTAGをサポートし得る。UEは、TAGにおける周波数帯域の組み合わせの任意の数をサポートし得る。例えば、3つより多いCCがアグリゲートされた場合、これらCCをグルーピングすることにおいて柔軟性を持たせることが望ましことがある。例えば、UEは、CC1、CC2、およびCC3のCAをサポートし得る。CC1およびCC2のみがアグリゲートされた場合、C1およびCC2は同じTAGまたは複数の異なるTAGに属し得る。CC1およびCC3のみがアグリゲートされた場合、これらは、例えば、UEまたはネットワーク選好からの複数のルールに基づいて、同じTAGにのみ属し得る。CC1、CC2、およびCC3がアグリゲートされた場合、CC1およびCC2は同じTAGには属し得ないが、CC2およびCC3は、例えば、UEまたはネットワーク選好から複数のルールに基づいて、同じTAGに属し得る。
[0063] 図6A−Fは、様々な実施形態に従って複数のTAGへの複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの割り当てを示す。図6Aは、UEのためのTAGグルーピングをサポートするための複数のルール610を示す。UEは、複数のTAGへの複数のCCのグルーピングを司る(govern)複数のルールのセット610を決定し、このルールをネットワークに送信し得る。例えば、これらルール610は、複数の帯域内アグリゲートされたコンポーネントキャリアをグルーピングするためにサポートされたTAGの数を含み得る。例えば、UEは、複数の帯域内アグリゲートされたコンポーネントキャリアのための1〜4までの任意の数のTAGグルーピングをサポートし得る。TAGの組み合わせ可能数は、帯域内コンポーネントキャリアの数に依存し得る。同じTAGにおいて、全ての帯域内コンポーネントキャリアを1つにグルーピングすることが望ましいことがある。非コロケートキャリアアグリゲーションのような場合には、複数の非コロケートコンポーネントキャリアを複数の別個のTAGにグルーピングすることが望ましいことがある。
[0064] 例えば、複数のルール610は、複数の帯域間アグリゲートされたコンポーネントキャリアをグルーピングするためにサポートされたTAGの数を含み得る。例えば、UEは、複数の帯域間アグリゲートされたコンポーネントキャリアのための1〜4までのTAGグルーピングの任意の数をサポートし得る。TAGの組み合わせ可能数は、帯域間コンポーネントキャリアの数に依存し得る。
[0065] 複数のルール610は、複数のTAGの許容可能な組み合わせを含み得、複数のルールは複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせを含み得る。許容可能な組み合わせのための複数のルール610は、複数の周波数帯域についての排除、含有、等を定義し得る。
[0066] UEが(例えば、基地局への)ネットワークにこれらルールを送信した後に、(例えば、基地局における)このネットワークは、これらルールおよび/またはネットワーク選好に基づいて、複数のCCを複数のTAGに割り当て得る。このネットワークは、複数のCCを既存のTAGまたは新たに生成されたTAGに割り当て得る。
[0067] 図6Bは、4個のコンポーネントキャリアの構成例を示す。LTEキャリア1、2、3、および4は、帯域内コンポーネントキャリアである。LTEキャリア1および2は、例えば、第1の基地局の、第1のセルにおいてコロケートされる。LTEキャリア3および4は、例えば、第2の基地局の、第2のセルにおいてコロケートされる。LTEキャリア1および2は、LTEキャリア3および4とともにコロケートされない。ある特定のUEは、非コロケートコンポーネントキャリアのための、例えば、複数の異なるFFTのような、複数の異なる処理をサポートし得る。
[0068] 図6Cは、UEのための複数のルールのセット例610Aを示す。UEは、単一の帯域内TAGをサポートするように構成され得る。UEは、他の複数のルール(例えば、複数のルール610)とともに、このルール610Aを基地局に通信し得る。UEによってシグナリングされたこれらルール610Aおよび図6Bのコンポーネントキャリア構成に基づいて、基地局は、複数のTAGへの複数のコンポーネントキャリアの割り当てを決定し得る。図6Cの例において、UEは、1つの帯域内TAGのみをサポートするので、基地局は、全てのコンポーネントキャリアを単一のTAG 630Aにグルーピングし得る。基地局は、UEにTAG 630Aの割り当てをシグナリングし得る。
[0069] 図6Dは、UEのための別の複数のルールのセット例610Bを示す。UEは、2つの帯域内TAGをサポートするように構成され得る。UEは、他の複数のルール(例えば、複数のルール610)とともに、このルール610Aを基地局に通信し得る。UEによってシグナリングされたこれらルール610Bおよび図6Bのコンポーネントキャリア構成に基づいて、基地局は、複数のTAGへの複数のコンポーネントキャリアの割り当てを決定し得る。基地局はさらに、これらコンポーネントキャリアが非コロケートされていると決定し得る。図6Dの例において、基地局は、複数の非コロケート帯域内コンポーネントキャリアを複数の異なるTAG 630B、630Cに割り当て得る。基地局は、第1のセルのLTEキャリア1および2を1つのTAG 630Bに割り当て、第2のセルのLTEキャリア3および4を別のTAG 630Cに割り当て得る。基地局は、UEにTAG 630B、630Cの割り当てをシグナリングし得る。
[0070] 図6Eは、4個のコンポーネントキャリアの別の構成例を示す。LTEキャリア1および2は、帯域内コンポーネントキャリアである。LTEキャリア1および2の組み合わせは、LTEキャリア3および4に対して帯域間である。
[0071] 図6Fは、UEのための別の複数のルールのセット例610Cを示す。UEは、単一の帯域内TAGおよび単一の帯域間TAGをサポートするように構成され得る。UEは、他の複数のルール(例えば、複数のルール610)とともに、これらルール610Cを基地局に通信し得る。UEによってシグナリングされたこれらルール610Dおよび図6Eのコンポーネントキャリア構成に基づいて、基地局は、複数のTAGへの複数のコンポーネントキャリアの割り当てを決定し得る。図6Fの例において、UEは、1つの帯域内TAGのみをサポートするので、基地局は、全ての帯域内コンポーネントキャリアのLTEキャリア1および2を単一のTAG 630Dにグルーピングし得る。基地局は、全ての帯域間コンポーネントキャリアのLTEキャリア3および4を単一のTAG 630Eにグルーピングし得る。基地局は、UEにTAG 630D、630Eの割り当てをシグナリングし得る。
[0072] 図7は、TAG能力をシグナリングするUEを含むシステムのコール図(call diagram)の例を示す。例えば、UE702は、図1または3のいずれかのUEであり得る。eNB704は、図1または3のいずれかの基地局であり得る。UE702は、ステップ710においてeNB704との通信を確立し得る。UE702は、ステップ712においてeNB704にTAG能力をシグナリングし得る。通信を確立するステップ710に続いてステップは示されるが、UE702のTAG能力をシグナリングすることが含まれ得る、または通信を確立するステップ710の一部であり得る。UE702は、既存のプロトコルに基づいて、または新たなシグナリング手順に基づいて能力をシグナリングし得る。一態様において、UE702のTAG能力をシグナリングすることは、UEが複数のTAGをサポートするか否かのインジケーションを送信することを含み得る。UE702は、複数のルール610のいずれかまたは全てをシグナリングし得る。UE702が複数のTAGをサポートしない場合、UE702は、シグナリング712おける複数のTAGのためのサポートの欠如を示し得る。別の態様において、eNB704は、UE702が複数のTAGに関して送信されたメッセージまたはインジケーションがないことに基づいて複数のTAGをサポートしないと仮定し得る。UE702の能力に基づいて、eNB704は、ステップ714においてUE702のための複数のTAG割り当てを決定し得る。eNB704は、UE702にこれらTAG割り当てをシグナリングし得る。これに加えて、あるいはその代わりに、eNB704は、これらTAG割り当てとともに、またはそれとは分離して、UE702に複数のTAG値をシグナリングし得る。
[0073] 一例において、UE702およびeNB704は、ステップ710において通信を確立する。UE702は、複数のTAGをサポートすることができ得る。ステップ712において、UE702は、複数のTAGをサポートするその能力をeNB704にシグナリングする。この例において、3つの帯域内コンポーネントキャリア、1つのPCCおよび2つのSCCが、UE702とeNB704との間で確立される。eNB704は、UE702によってシグナリングされたTAG能力に基づいてコンポーネントキャリアのためのTAG割り当てを決定し得る。eNB704は、全ての帯域内コンポーネントキャリアを同じTAGにグルーピングすることを決定し得る。この例において、eNB704は、3つの帯域内コンポーネントキャリアを全て1つのTAGに割り当てる。eNB704は、ステップ716においてUEにこの割り当てをシグナリングする。
[0074] 本明細書で説明された実施形態の1つ以上の態様に従って、図8に関しては、ネットワークエンティティ(例えば、基地局、ノードB、アクセスポイント、または同様のもの)によって実施可能な方法800が示されている。具体的に、方法800は、複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを複数のタイミングアドバンスグループ(TAG)に割り当てることを説明する。方法800は、810において、複数のタイミングアドバンスグループ(TAG)に関連付けられた複数のルールのセットをユーザ機器(UE)から受信することを含み得る。方法800は、820において、複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの周波数を決定することを含み得る。さらに、方法は、830において、複数のルールの受信されたセットおよび複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの決定された周波数に基づいて、これら複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを少なくとも1つのタイミングアドバンスグループに割り当てることを含み得る。これらタイミングアドバンスグループは、複数のグループのアグリゲートされたコンポーネントキャリアであり得る。
[0075] 本明細書で説明された実施形態の1つ以上の態様に従って、図9に関しては、ワイヤレスエンティティ(例えば、ユーザ機器、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス端末、モバイルデバイス、または同様のもの)によって実施可能な方法900が示されている。具体的に、方法900は、複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアをグルーピングするための複数のルールを複数のタイミングアドバンスグループ(TAG)にシグナリングすることを説明する。方法900は、910において、複数のタイミングアドバンスグループに関連付けられた複数のルールのセットを決定することを含み得る。方法900は、920において、複数のタイミングアドバンスグループに関連付けられた複数のルールのセットを基地局に送信することを含み得る。方法900は、930において、複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの少なくとも1つのタイミングアドバンスグループ(TAG)への複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの割り当てのインジケーションを受信することを含み得る。例えば、少なくとも1つのタイミングアドバンスグループへの割り当ては、複数のルールのセットに対応し得る。
[0076] 図10は、図8の方法に従って、複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを複数のタイミングアドバンスグループ(TAG)に割り当てるための装置の実施形態を示す。図10に関しては、ワイヤレスネットワークにおけるネットワークエンティティ(例えば、基地局、ノードB、アクセスポイント、または同様のもの)として、または、ネットワークエンティティ内で使用するためのプロセッサまたは同様のデバイス/コンポーネントとして、構成され得る例示的な装置1000が提供されている。例えば、装置1000は、図3の基地局110であり得る。装置1000は、プロセッサ、ソフトウェア、またはこれらの組み合わせ(例えば、ファームウェア)によって実現される機能を表し得る複数の機能ブロックを含み得る。例えば、装置1000は、複数のタイミングアドバンスグループ(TAG)に関連付けられた複数のルールのセットをユーザ機器(UE)から受信するための電子コンポーネントまたはモジュール1012を含み得る。装置1000はまた、複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの周波数を決定するためのコンポーネント1014を含み得る。装置1000はまた、複数のルールの受信されたセットおよび複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの決定された周波数に基づいて、複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを少なくとも1つのタイミングアドバンスグループに割り当てるためのコンポーネント1016を含み得る。これらタイミングアドバンスグループは、複数グループのアグリゲートされたコンポーネントキャリアであり得る。
[0077] 関連態様において、装置1000は、装置1000がプロセッサとしてではなく、ワイヤレスエンティティ(例えば、ユーザ機器、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス端末、モバイルデバイス、または同様のもの)として構成された場合、少なくとも1つのプロセッサを有するプロセッサコンポーネント1050をオプションとして含み得る。プロセッサ1050は、この場合、バス1052または同様の通信結合を介してコンポーネント1012〜1016と動作可能に通信し得る。プロセッサ1050は、電子コンポーネント1012〜1016によって行われる処理または機能の開始およびスケジューリングをもたらし得る。
[0078] さらなる関連態様において、装置1000は、無線トランシーバコンポーネント1054を含み得る。独立型受信機および/または独立型送信機が、トランシーバ1054の代わりに、または、それとともに使用され得る。装置1000がワイヤレスエンティティである場合、装置1000はまた、1つ以上のコアネットワークエンティティに接続するための(図示されていない)ネットワークインターフェースを含み得る。装置1000は、例えば、メモリデバイス/コンポーネント1056のような、情報を格納するためのコンポーネントをオプションとして含み得る。コンピュータ可読媒体またはメモリコンポーネント1056は、バス1052または同様のものを介して、装置1000の他のコンポーネントに動作可能に結合され得る。メモリコンポーネント1056は、複数のコンポーネント1012〜1016、およびこれらの複数のサブコンポーネント、あるいは、プロセッサ1050、または本明細書で開示された方法の処理および動きを行うためのコンピュータ可読命令およびデータを格納するように適合され得る。メモリコンポーネント1056は、コンポーネント1012〜1016に関連付けられた機能を実行するための複数の命令を保持し得る。メモリ1056の外部にあるように示されているが、これらコンポーネント1012〜1016はメモリ1056内に存在できると理解されるべきである。図10におけるこれらコンポーネントが、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバイス、電子サブコンポーネント、論理回路、メモリ、ソフトウェアコード、ファームウェアコード、等、またはこれらの任意の組み合わせを備え得ることにさらに留意されたい。
[0079] 図11は、図9の方法に従って、複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアをグルーピングするための複数のルールを複数のタイミングアドバンスグループ(TAG)にシグナリングするための装置の実施形態を示す。図11に関しては、ワイヤレスネットワークにおけるネットワークエンティティ(例えば、ユーザ機器、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス端末、モバイルデバイス、または同様のもの)として、または、ネットワークエンティティ内で使用するためのプロセッサまたは同様のデバイス/コンポーネントとして、構成され得る例示的な装置1100が提供されている。例えば、装置1100は、図3のUE120であり得る。装置1100は、プロセッサ、ソフトウェア、またはこれらの組み合わせ(例えば、ファームウェア)によって実現される機能を表し得る機能ブロックを含み得る。例えば、装置1100は、複数のタイミングアドバンスグループに関連付けられた複数のルールのセットを決定するための電子コンポーネントまたはモジュール1112を含み得る。装置1100はまた、これらタイミングアドバンスグループに関連付けられたこれらルールのセットを基地局に送信するためのコンポーネント1114を含み得る。装置1100はまた、複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの少なくとも1つのタイミングアドバンスグループ(TAG)への複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの割り当てのインジケーションを受信するためのコンポーネント1116を含み得る。例えば、少なくとも1つのタイミングアドバンスグループへの割り当ては、複数のルールのセットに対応し得る。
[0080] 関連態様において、装置1100は、装置1100がプロセッサとしてではなく、ワイヤレスエンティティ(例えば、ユーザ機器、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス端末、モバイルデバイス、または同様のもの)として構成された場合、少なくとも1つのプロセッサを有するプロセッサコンポーネント1150をオプションとして含み得る。プロセッサ1150は、この場合、バス1152または同様の通信結合を介してコンポーネント1112〜1116と動作可能に通信し得る。プロセッサ1150は、複数の電子コンポーネント1112〜1116によって行われる処理または機能の開始およびスケジューリングをもたらし得る。
[0081] さらなる関連態様において、装置1100は、無線トランシーバコンポーネント1154を含み得る。独立型受信機および/または独立型送信機が、トランシーバ1154の代わりに、または、それと一緒に使用され得る。装置1100がワイヤレスエンティティである場合、装置1100はまた、1つ以上のコアネットワークエンティティに接続するための(図示されていない)ネットワークインターフェースを含み得る。装置1100は、例えば、メモリデバイス/コンポーネント1156のような、情報を格納するためのコンポーネントをオプションとして含み得る。コンピュータ可読媒体またはメモリコンポーネント1156は、バス1152または同様のものを介して、装置1100の他のコンポーネントに動作可能に結合され得る。メモリコンポーネント1156は、複数のコンポーネント1112〜1116、およびこれらの複数のサブコンポーネント、あるいは、プロセッサ1150、または本明細書で開示された方法の処理および動作をもたらすための複数のコンピュータ可読命令およびデータを格納するように適合され得る。メモリコンポーネント1156は、複数のコンポーネント1112〜1116に関連付けられた複数の機能を実行するための複数の命令を保持しうる。メモリ1156の外部にあるように示されているが、これらコンポーネント1112〜1116がメモリ1156内に存在できると理解されるべきである。図11のコンポーネントが、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバイス、電子サブコンポーネント、論理回路、メモリ、ソフトウェアコード、ファームウェアコード、等、またはそれらの任意の組み合わせを備え得ることにさらに留意されたい。
[0082] 当業者であれば、情報および信号が、様々な異なる技術および技術のうちのいずれかを用いて表され得ることを理解するであろう。例えば、上記説明の全体にわたって参照されうるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光場または光粒子、あるいはこれらの任意の組み合わせによって表され得る。
[0083] 当業者はさらに、本明細書の開示に関連して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップが、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両方の組み合わせとして実現され得ることを理解するであろう。ハードウェアとソフトウェアとのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、それらの機能の観点から一般的に上述されている。そのような機能がハードウェアとして実現されるかソフトウェアとして実現されるかは、システム全体に課された特定のアプリケーションおよび設計の制約に依存する。当業者は、説明された機能を、特定のアプリケーション毎に異なる方法で実現し得るが、そのような実現の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものとして解釈されるべきではない。
[0084] 本明細書の開示に関連して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、本明細書で説明された機能を行うように設計された汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、または他のプログラマブル論理デバイス、離散ゲートまたはトランジスタ論理、離散ハードウェアコンポーネント、またはそれらの任意の組み合わせで、実現または行われ得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであり得るが、代替において、このプロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシン(state machine)であり得る。プロセッサはまた、例えば、DSPとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連結した1つ以上のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成である、コンピューティングデバイスの組み合わせとして実現され得る。
[0085] 本明細書の開示に関連して説明された方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェアで直接的に、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで、またはその2つの組み合わせで、具現化され得る。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、または当該技術で周知の任意の他の形態の記憶媒体内に存在し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合される。あるいは、記憶媒体は、プロセッサに組み込まれ得る。プロセッサおよび記憶媒体は、ASIC内に存在し得る。ASICは、ユーザ端末内に存在し得る。あるいは、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内の離散コンポーネントとして存在し得る。
[0086] 1つ以上の例示的な設計において、説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組み合わせで実現され得る。ソフトウェアで実現された場合、その機能は、コンピュータ可読媒体上の1つ以上の命令またはコードとして記憶または送信され得る。コンピュータ可読媒体は、1つの場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含むコンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされることができる任意の入手可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROM、または他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置、または他の磁気記憶デバイス、または、命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコード手段を搬送または格納するために使用されることができ、かつ、汎用または専用コンピュータ、または汎用または専用プロセッサによってアクセスされることができる任意の他の媒体を備え得る。また、任意の接続は、厳密にはコンピュータ可読媒体と呼ばれる。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、電波、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他の遠隔ソースから送信される場合、この同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、電波、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。ディスク(disk)およびディスク(disc)は、本明細書で使用される場合、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)、およびブルーレイ(登録商標)ディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は通常、磁気的にデータを再生するが、ディスク(disc)は、レーザーを用いて光学的にデータを再生する。上記の組み合わせもまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
[0087] 本開示の先の説明は、本開示を製造または使用することをいずれの当業者にも可能にさせるために提供される。本開示に対するさまざまな変更は、当業者に容易に理解され、本明細書で定義された一般的な原理は、本開示の精神または範囲から逸脱せずに、他の変形に適用されることができる。従って、本開示は、本明細書で説明された例および設計に限定されるように意図されたものではなく、本明細書で開示された原理および新規な特徴と一致する最も広い範囲が付与されるべきである。

Claims (23)

  1. 方法であって、
    複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせを備える複数のタイミングアドバンスグループ(TAG)に関連付けられた複数のルールのセットをユーザ機器(UE)から受信することと、
    複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの周波数を決定することと、
    前記複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせおよび前記複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの前記決定された周波数に基づいて、前記複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを少なくとも1つのタイミングアドバンスグループに割り当てることと
    を備える、方法。
  2. 前記複数のルールのセットは、帯域内キャリアアグリゲーションのためのある数量のサポートされたTAG、帯域間キャリアアグリゲーションのためのある数量のサポートされたTAG、複数のTAGの許容可能な組み合わせのうちの少なくとも1つをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記割り当てることは、(i)所定の周波数帯域における周波数を有する複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを帯域内キャリアアグリゲーションのための少なくとも1つのTAGに割り当てることと、(ii)異なる所定の周波数帯域における周波数を有する複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを帯域間キャリアアグリゲーションのための少なくとも1つのTAGに割り当てることと、(iii)複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせを有する複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを同じTAGに割り当てることと、または(iv)複数の周波数帯域の許容不可能な組み合わせを有する複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを同じTAGに割り当てることを抑制することとのうちの少なくとも1つを備える、請求項2に記載の方法。
  4. 前記少なくとも1つのTAGは、最少で1つのTAG、多くて4つのTAGを備える、請求項1に記載の方法。
  5. ワイヤレスエンティティに前記割り当てられた少なくとも1つのTAGを送信することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  6. 前記割り当てることは、既存のTAGまたは新規のTAGのうちの1つに割り当てることを備える、請求項1に記載の方法。
  7. ワイヤレスネットワークエンティティであって、
    複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせを備える複数のタイミングアドバンスグループ(TAG)に関連付けられた複数のルールのセットをユーザ機器(UE)から受信するための手段と、
    複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの周波数を決定するための手段と、
    前記複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせおよび前記複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの前記決定された周波数に基づいて、前記複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを少なくとも1つのタイミングアドバンスグループに割り当てるための手段と
    を備える、ワイヤレスネットワークエンティティ。
  8. 前記複数のルールのセットは、帯域内キャリアアグリゲーションのためのある数量のサポートされたTAG、帯域間キャリアアグリゲーションのためのある数量のサポートされたTAG、複数のTAGの許容可能な組み合わせ、または複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせのうちの少なくとも1つを備える、請求項7に記載のワイヤレスネットワークエンティティ。
  9. 前記割り当てるための手段は、(i)所定の周波数帯域における周波数を有する複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを帯域内キャリアアグリゲーションのための少なくとも1つのTAGに割り当てることと、(ii)異なる所定の周波数帯域における周波数を有する複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを帯域間キャリアアグリゲーションのための少なくとも1つのTAGに割り当てることと、(iii)複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせを有する複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを同じTAGに割り当てることと、または(iv)複数の周波数帯域の許容不可能な組み合わせを有する複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを同じTAGに割り当てることを抑制することとのうちの少なくとも1つのためにさらに構成される、請求項8に記載のワイヤレスネットワークエンティティ。
  10. ワイヤレスネットワークエンティティであって、
    複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせを備える複数のタイミングアドバンスグループ(TAG)に関連付けられた複数のルールのセットをユーザ機器(UE)から受信し、
    複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの周波数を決定し、
    前記複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせおよび前記複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの前記決定された周波数に基づいて、前記複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの少なくとも1つのタイミングアドバンスグループに割り当てるように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    データを格納するために前記少なくとも1つのプロセッサに結合されるメモリとを備えるワイヤレスネットワークエンティティ。
  11. 前記複数のルールのセットは、帯域内キャリアアグリゲーションのためのある数量のサポートされたTAG、帯域間キャリアアグリゲーションのためのある数量のサポートされたTAG、複数のTAGの許容可能な組み合わせ、または複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせのうちの少なくとも1つを備える、請求項10に記載のワイヤレスネットワークエンティティ。
  12. 前記複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを割り当てることは、(i)所定の周波数帯域における周波数を有する複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを帯域内キャリアアグリゲーションのための少なくとも1つのTAGに割り当てることと、(ii)異なる所定の周波数帯域における周波数を有する複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを帯域間キャリアアグリゲーションのための少なくとも1つのTAGに割り当てることと、(iii)複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせを有する複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを同じTAGに割り当てることと、または(iv)複数の周波数帯域の許容不可能な組み合わせを有する複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを同じTAGに割り当てることを抑制することとのうちの少なくとも1つをさらに備える、請求項11に記載のワイヤレスネットワークエンティティ。
  13. コンピュータプログラム製品であって、
    少なくとも1つのコンピュータに、
    複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせを備える複数のタイミングアドバンスグループ(TAG)に関連付けられた複数のルールのセットをユーザ機器(UE)から受信させ、
    複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの周波数を決定させ、
    前記受信されたセットのルールおよび前記複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの前記決定された周波数に基づいて、前記複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの少なくとも1つのタイミングアドバンスグループに割り当てさせるためのコードを備えるコンピュータ可読媒体
    を備える、コンピュータプログラム製品。
  14. 前記複数のルールのセットは、帯域内キャリアアグリゲーションのためのある数量のサポートされたTAG、帯域間キャリアアグリゲーションのためのある数量のサポートされたTAG、複数のTAGの許容可能な組み合わせ、または複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせのうちの少なくとも1つを備える、請求項13に記載のコンピュータプログラム製品。
  15. 前記少なくとも1つのコンピュータに、前記アグリゲートされたコンポーネントキャリアを割り当てさせるための前記コードは、(i)所定の周波数帯域における周波数を有する複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを帯域内キャリアアグリゲーションのための少なくとも1つのTAGに割り当てることと、(ii)異なる所定の周波数帯域における周波数を有する複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを帯域間キャリアアグリゲーションのための少なくとも1つのTAGに割り当てることと、(iii)複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせを有する複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを同じTAGに割り当てることと、または(iv)複数の周波数帯域の許容不可能な組み合わせを有する複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアを同じTAGに割り当てることを抑制することとのうちの少なくとも1つを行なうようにさらに構成される、請求項14に記載のコンピュータプログラム製品。
  16. 方法であって、
    複数のタイミングアドバンスグループに関連付けられた複数のルールのセットを決定することと、
    前記複数のタイミングアドバンスグループに関連付けられた複数のルールのセットを基地局に送信することと、
    少なくとも1つのタイミングアドバンスグループ(TAG)への複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの割り当てのインジケーションを受信することとを備え、前記少なくとも1つのタイミングアドバンスグループへの前記割り当ては、前記複数のルールのセットに対応する、方法。
  17. 前記複数のルールのセットは、帯域内キャリアアグリゲーションのためのある数量のサポートされたTAG、帯域間キャリアアグリゲーションのためのある数量のサポートされたTAG、複数のTAGの許容可能な組み合わせ、または複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせのうちの少なくとも1つを備える、請求項16に記載の方法。
  18. ユーザ機器であって、
    複数のタイミングアドバンスグループに関連付けられた複数のルールのセットを決定するための手段と、
    前記複数のタイミングアドバンスグループに関連付けられた複数のルールのセットを基地局に送信するための手段と、
    少なくとも1つのタイミングアドバンスグループ(TAG)への複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの割り当てのインジケーションを受信するための手段とを備え、前記少なくとも1つのタイミングアドバンスグループへの前記割り当ては、前記複数のルールのセットに対応する、ユーザ機器。
  19. 前記複数のルールのセットは、帯域内キャリアアグリゲーションのためのある数量のサポートされたTAG、帯域間キャリアアグリゲーションのためのある数量のサポートされたTAG、複数のTAGの許容可能な組み合わせ、または複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせのうちの少なくとも1つを備える、請求項18に記載のユーザ機器。
  20. ユーザ機器であって、
    複数のタイミングアドバンスグループに関連付けられた複数のルールのセットを決定し、
    前記複数のタイミングアドバンスグループに関連付けられた複数のルールのセットを基地局に送信し、
    少なくとも1つのタイミングアドバンスグループ(TAG)への複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの割り当てのインジケーションを受信するように構成された少なくとも1つのプロセッサと、ここにおいて、前記少なくとも1つのタイミングアドバンスグループへの前記割り当ては、前記複数のルールのセットに対応する、
    データを格納するために前記少なくとも1つのプロセッサに結合されるメモリとを備える、ユーザ機器。
  21. 前記ルールのセットは、帯域内キャリアアグリゲーションのためのある数量のサポートされたTAG、帯域間キャリアアグリゲーションのためのある数量のサポートされたTAG、TAGの許容可能な組み合わせ、または周波数帯域の許容可能な組み合わせのうちの少なくとも1つを備える、請求項20に記載のユーザ機器。
  22. コンピュータプログラム製品であって、
    少なくとも1つのコンピュータに、
    複数のタイミングアドバンスグループに関連付けられた複数のルールのセットを決定させ、
    前記複数のタイミングアドバンスグループに関連付けられた複数のルールのセットを基地局に送信させ、
    少なくとも1つのタイミングアドバンスグループ(TAG)への複数のアグリゲートされたコンポーネントキャリアの割り当てのインジケーションを受信させるためのコードを備えるコンピュータ可読媒体を備え、前記少なくとも1つのタイミングアドバンスグループへの前記割り当ては、前記複数のルールのセットに対応する、コンピュータプログラム製品。
  23. 前記複数のルールのセットは、帯域内キャリアアグリゲーションのためのある数量のサポートされたTAG、帯域間キャリアアグリゲーションのためのある数量のサポートされたTAG、複数のTAGの許容可能な組み合わせ、または複数の周波数帯域の許容可能な組み合わせのうちの少なくとも1つを備える、請求項22に記載のコンピュータプログラム製品。
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