JP2016503608A - Lteにおけるepdcchリソースおよび疑似コロケーション管理 - Google Patents

Lteにおけるepdcchリソースおよび疑似コロケーション管理 Download PDF

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Abstract

装置は、PDSCHについて受信された構成のセットに結び付けられた(リンクされた)EPDCCHについての構成のセットを受信しうる(それらはPDSCH構成のセットのサブセットでありうる)。装置は、次いで、EPDCCHについての構成のセットからの少なくとも1つの構成に基づいてEPDCCHを受信および処理しうる。別の態様では、装置は、制御チャネル(たとえば、EPDCCH)のために構成された少なくとも第1および第2のリソースセットを決定し、第1および第2のリソースセットについてアグリゲーションレベルの共通のセットを決定しうる。装置はさらに、第1のリソースセットについての第1のレートマッチングパラメータ、および第2のリソースセットについての第2のレートマッチングパラメータを決定し、アグリゲーションレベルの共通のセットならびに第1および第2のレートマッチングパラメータを使用して制御チャネルを処理しうる。別の態様では、装置は、拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)の開始シンボルがEPDCCH構成に基づくサブフレーム内の初期シンボル(すなわち、その値がゼロである)であるか否かを決定し、EPDCCHの開始シンボルがサブフレームにおける初期シンボルであるときにはサブフレームにおいてレガシ制御チャネルのサブセットを復号することを控える。

Description

(関連出願の相互参照)
[0001]本出願は、2012年11月2日に出願された、「EPDCCH RESOURCE AND QUASI-CO-LOCATION MANAGEMENT IN LTE」と題された米国仮特許出願第61/722,097号および2013年9月9日に出願された、「EPDCCH RESOURCE AND QUASI-CO-LOCATION MANAGEMENT IN LTE」と題された米国特許出願第14/021,980号の利益を主張し、それらの全体を参照により本明細書に明確に組み込む。
[0002]本開示は、一般に、通信システムに関し、より詳細には、多地点協調ワイヤレス送信を用いるシステムに関する。
[0003]ワイヤレス通信システムは、電話通信、映像、データ、メッセージング、およびブロードキャストのような様々な電気通信サービスを提供するよう広く展開されている。典型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース(例えば、帯域幅、送信電力)を共有することによって多数のユーザとの通信をサポートすることができる多元接続技術を用いうる。そのような多元接続技術の例は、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)システム、および時分割同期符号分割多元接続(TD−SCDMA)システムを含む。
[0004]これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さらには地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを提供するよう様々な電気通信規格において採用されている。台頭してきた電気通信規格の例は、ロングタームエボリューション(LTE)である。LTEは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)によって発表されたユニバーサルモバイル電気通信システム(UMTS)のモバイル規格を向上させたもののセットである。それは、スペクトル効率を改善することによってモバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良くサポートし、コストを下げ、サービスを改善し、新たなスペクトルを利用し、ダウンリンク(DL)においてOFDMAを、アップリンク(UL)においてSC−FDMAを、そして多入力多出力(MIMO)アンテナ技術を使用して、他のオープン規格とより良く統合するように設計されている。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増大し続けるにつれ、LTE技術における更なる改善に対する必要性が存在する。望ましくは、これらの改良は、これらの技術を用いる他の多元接続技術および電気通信規格に適用可能であるべきである。
[0005]本開示の一態様では、方法、コンピュータプログラム製品、および装置が提供される。一態様では、装置は、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のために受信される構成のセットに関連がある拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)のための構成のセットを受信しうる。PDSCHのための構成のセットにおける各構成は、開始シンボル、レートマッチング情報、または疑似コロケーション(quasi-co-location)(QCL)インジケーションのうちの少なくとも1つを定義し、EPDCCHのための構成のセットは、PDSCHのための構成のセットの中からのサブセットでありうる。装置は、その後、EPDCCHのための構成のセットからの少なくとも1つの構成に基づいてEPDCCHを受信および処理しうる。
[0006]一態様では、装置は、制御チャネルのために構成された少なくとも第1のリソースセットおよび第2のリソースセットを決定し、第1のリソースセットおよび第2のリソースセットについてアグリゲーションレベルの共通のセットを決定しうる。装置は、第1のリソースセットのための第1のレートマッチングパラメータ、および第2のリソースセットのための第2のレートマッチングパラメータを決定し、少なくとも、アグリゲーションレベルの共通のセットならびに第1のレートマッチングパラメータおよび第2のレートマッチングパラメータを使用して制御チャネルを処理しうる。
[0007]一態様では、装置は、EPDCCHの開始シンボルがサブフレームにおける初期シンボルかどうかを決定し、EPDCCHの開始シンボルがサブフレームにおける初期シンボルであるときにはサブフレームにおけるレガシ制御チャネルのサブセットを復号することを控えることができる。
ネットワークアーキテクチャの一例を示す図である。 アクセスネットワークの一例を示す図である。 LTEにおけるDLフレーム構造の一例を示す図である。 LTEにおけるULフレーム構造の一例を示す図である。 ユーザおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの一例を示す図である。 アクセスネットワークにおける発展型ノードBおよびユーザ機器の一例を示す図である。 異種ネットワークにおける範囲拡張セルラ領域を示す図である。 ワイヤレス通信の方法のフローチャートである。 ワイヤレス通信の方法のフローチャートである。 ワイヤレス通信の方法のフローチャートである。 ワイヤレス通信の方法のフローチャートである。 例示的な装置における異なるモジュール/手段/コンポーネント間のデータフローを示す概念的なデータフロー図である。 処理システムを用いる装置のためのハードウェア実装の一例を示す図である。 ワイヤレス通信の方法のフローチャートである。 ワイヤレス通信の方法のフローチャートである。 ワイヤレス通信の方法のフローチャートである。 例示的な装置における異なるモジュール/手段/コンポーネント間のデータフローを示す概念的なデータフロー図である。 処理システムを用いる装置のためのハードウェア実装の一例を示す図である。
詳細な説明
[0026]添付図面に関連して以下に述べられる詳細な説明は、様々な構成の説明を意図したものであって、本明細書において記載される概念が実現されう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もたらす目的で、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現されうるということは、当業者にとって明らかであろう。いくつかの例において、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は、ブロック図の形態で示される。
[0027]ここでは、電気通信システムのいくつかの態様が様々な装置および方法に関連して提示される。これらの装置および方法は、以下の詳細な説明において説明され、様々なブロック、モジュール、コンポーネント、回路、ステップ、処理、アルゴリズム、等(集合的に「要素」と呼ばれる)により、添付図面において例示される。これらの要素は、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、またはそれらの任意の組み合わせを使用して実装されうる。そのような要素がハードウェアとしてまたはソフトウェアとして実装されるかどうかは、システム全体において課される設計の制約および具体的な用途に依存する。
[0028]例として、要素、または要素の任意の一部、あるいは要素の任意の組み合わせは、1つまたは複数のプロセッサを含む「処理システム」を用いて実装されうる。プロセッサの例は、本開示を通して記述される様々な機能を実行するよう構成されるマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、ステートマシン、ゲート論理、離散ハードウェア回路、および他の適切なハードウェアを含む。処理システムにおける1つまたは複数のプロセッサは、ソフトウェアを実行しうる。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語、または別の方法で呼ばれるかどうかに関わらず、命令、命令のセット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数、等、を意味するよう広く解釈されるべきである。
[0029]それ故に、1つまたは複数の例示的な実施形態において、記述される機能は、ハードウェア、ソフウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組み合わせにおいて実装されうる。ソフトウェアにおいて実装される場合、機能は、コンピュータ可読媒体における1つまたは複数の命令またはコードとして記憶あるいは符号化されうる。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、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利用可能な媒体でありうる。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(登録商標)、CD−ROMまたは他の光学ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、あるいは命令もしくはデータ構造の形で所望のプログラムコードを搬送または記憶するよう使用されることができ、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他の媒体を備えることができる。上記の組み合わせはまた、コンピュータ可読媒体の範囲に含まれるべきである。
[0030]図1は、LTEネットワークアーキテクチャ100を例示する図である。LTEネットワークアーキテクチャ100は、発展型パケットシステム(EPS)100と呼ばれうる。EPS100は、1つまたは複数のユーザ機器(UE)102、発展型UMTS地上波無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)104、発展型パケットコア(EPC)110、ホーム加入者サーバ(HSS)120、およびオペレータのIPサービス122を含みうる。EPSは、他のアクセスネットワークと相互接続することができるが、簡潔化のために、それらのエンティティ/インターフェースは、示されていない。示されるように、EPSは、パケット交換サービスを提供するが、当業者には容易に理解されるように、本開示全体を通して提示される様々な概念は、回路交換サービスを提供するネットワークに拡張されうる。
[0031]E−UTRANは、発展型ノードB(eNB)106および他のeNB108を含む。eNB106は、UE102に対するユーザおよび制御プレーンプロトコル終端を提供する。eNB106は、バックホール(例えば、X2インターフェース)を介して他のeNB108と接続されうる。eNB106はまた、基地局、基地トランシーバ局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット(BSS)、拡張サービスセット(ESS)、または何らかの他の適切な用語で呼ばれうる。eNB106は、UE102のためにEPC110へのアクセスポイントを提供する。UE102の例は、セルラ電話、スマートフォン、セッション開始プロトコル(SIP)電話、ラップトップ、携帯情報端末(PDA)、衛星ラジオ、全地球測位システム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレイヤ(例えば、MP3プレイヤ)、カメラ、ゲーム機器、タブレット、または任意の他の同様の機能を有するデバイスを含む。UE102はまた、当業者によって、モバイル局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、遠隔ユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、遠隔デバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、遠隔端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の適切な用語で呼ばれうる。
[0032]eNB106は、(例えば、S1インターフェースによって)EPC110に接続される。EPC110は、モビリティ管理エンティティ(MME)112、他のMME114、サービングゲートウェイ116、およびパケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ118を含む。MME112は、UE102とEPC110との間のシグナリングを処理する制御ノードである。一般的に、MME112は、ベアラおよび接続管理を提供する。すべてのユーザIPパケットは、PDNゲートウェイ118に接続される、サービングゲートウェイ116を通じて転送される。PDNゲートウェイ118は、UEにIPアドレスの割り振り、ならびに他の機能を提供する。PDNゲートウェイ118は、オペレータのIPサービス122に接続される。オペレータのIPサービス122は、インターネット、イントラネット、IPマルチメディアサブシステム(IMS)、およびパケット交換ストリーミングサービス(PSS)を含みうる。
[0033]図2は、LTEネットワークアーキテクチャにおけるアクセスネットワーク200の一例を示す図である。この例において、アクセスネットワーク200は、いくつものセルラ領域(セル)202に分割される。1つまたは複数のより低電力クラスのeNB208は、セル202のうちの1つまたは複数と重複するセルラ領域210を有しうる。より低電力クラスのeNB208は、フェムトセル(例えば、ホームeNB(HeNB))、ピコセル、マイクロセル、またはリモートラジオヘッド(RRH)でありうる。マクロeNB204は各々、それぞれのセル202に割り当てられ、セル202内のすべてのUE206のためにEPC110へのアクセスポイントを提供するように構成される。アクセスネットワーク200のこの例には集中コントローラが存在しないが、代替の構成では集中コントローラが使用されうる。eNB204は、無線ベアラ制御、アドミッション制御、モビリティ制御、スケジューリング、セキュリティ、およびサービングゲートウェイ116への接続を含む、すべての無線関連機能を担う。
[0034]アクセスネットワーク200によって用いられる変調および多元接続スキームは、展開されている特定の電気通信規格に応じて異なりうる。LTEアプリケーションでは、周波数分割複信(FDD)および時分割複信(TDD)の両方をサポートするよう、SC−FDMAがULにおいて使用され、OFDMがDLにおいて使用される。以下の詳細な説明から当業者には容易に理解されるように、本明細書において提示される様々な概念は、LTEアプリケーションによく適する。しかしながら、これらの概念は、他の変調および多元接続技法を用いる他の電気通信規格に容易に拡張されうる。一例として、これらの概念は、エボリューションデータオプティマイズド(Evolution-Data Optimized)(EV−DO)またはウルトラモバイルブロードバンド(UMB)に拡張されうる。EV−DOおよびUMBは、CDMA2000ファミリの規格の一部として、第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2)によって公表されたエアインターフェース規格であり、モバイル局にブロードバンドインターネットアクセスを提供するためにCDMAを用いる。これらの概念はまた、広帯域CDMA(W−CDMA(登録商標))、およびTD−SCDMAのようなCDMAの他の変形例を用いるユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)、TDMAを用いるグローバル移動体通信システム(GSM(登録商標))、およびOFDMAを用いるフラッシュOFDM、IEEE802.20、IEEE802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE802.11(Wi−Fi(登録商標))、ならびに発展型UTRA(E−UTRA)に拡張されうる。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、およびGSM(登録商標)は、3GPPの組織からの文書において記述される。CDMA2000およびUMBは、3GPP2の組織からの文書において記述される。用いられる実際のワイヤレス通信規格および多元接続技術は、システムにおいて課せられる全体的な設計の制約および具体的な用途に依存する。
[0035]eNB204は、MIMO技術をサポートするマルチプルなアンテナを有しうる。MIMO技術の使用は、eNB204が、空間多重化、ビームフォーミング、および送信ダイバーシティをサポートするために空間ドメインを利用することを可能にする。空間多重化は、同じ周波数において同時にデータの異なるストリームを送信するために使用されうる。データストリームは、データレートを増大させるよう単一のUE206に、または全システム容量を増大させるようマルチプルなUE206に送信されうる。これは、各データストリームを空間的にプリコーディングし(すなわち、振幅および位相のスケーリングを適用し)、次いで、DLにおいてマルチプルな送信アンテナを通じて空間的にプリコーディングされた各ストリームを送信することによって達成される。空間的にプリコーディングされたデータストリームは、異なる空間シグネチャとともにUE206へと到達し、それは、UE206の各々が、そのUE206に宛てられた1つまたは複数のデータストリームを復元することを可能にする。ULにおいて、各UE206は、空間的にプリコーディングされたデータストリームを送信し、それは、eNB204が、空間的にプリコーティングされた各データストリームのソースを識別することを可能にする。
[0036]空間多重化は、一般的に、チャネル条件が良好なときに使用される。チャネル条件があまり好ましくないときには、ビームフォーミングは1つまたは複数の方向に送信エネルギーを集中させるために使用されうる。これは、マルチプルなアンテナを通じた送信のためにデータを空間的にプリコーディングすることによって達成されうる。セルの端において良好なカバレッジを達成するために、単一ストリームのビームフォーミング送信が、送信ダイバーシティと組み合わせて使用されうる。
[0037]以下の詳細な説明では、アクセスネットワークの様々な態様について、DLでOFDMをサポートするMIMOシステムに関連して説明する。OFDMは、OFDMシンボル内でいくつかのサブキャリアにわたってデータを変調する拡散スペクトル技法である。サブキャリアは、精密な周波数で離隔されている。離隔は、受信機がサブキャリアからデータを復元することを可能にする「直交性」を提供する。時間ドメインにおいて、OFDMシンボル間干渉に対抗するよう、ガードインターバル(例えば、サイクリックプリフィクス)が、各OFDMシンボルに追加されうる。ULは、高いピーク対平均電力比(PAPR)を補償するようDFT拡散OFDM信号の形態でSC−FDMAを使用しうる。
[0038]図3は、LTEにおけるDLフレーム構造の一例を示す図300である。フレーム(10ms)は、10の等しいサイズのサブフレームに分割されうる。各サブフレームは、2つの連続する時間スロットを含みうる。リソースグリッドは、2つの時間スロットを表すために使用され、各タイムスロットは、リソースブロックを含む。リソースグリッドは、マルチプルなリソース要素に分割される。LTEにおいて、リソースブロックは、周波数ドメインにおける12の連続するサブキャリアを含み、各OFDMシンボルにおけるノーマルなサイクリックプリフィクスでは、時間ドメインにおける7つの連続するOFDMシンボルを含み、合計で84のリソース要素を含む。拡張サイクリックプリフィックスでは、リソースブロックは、時間ドメインにおいて6つの連続するOFDMシンボルを含み、合計で72のリソース要素を有する。R302、304として示される、リソース要素のうちのいくつかは、DL基準信号(DL−RS)を含む。DL−RSは、セル固有RS(CRS)(共通RSと呼ばれることもある)302およびUE固有RS(UE−RS)304を含む。UE−RS304は、対応する物理DL共有チャネル(PDSCH)がマッピングされるリソースブロックにおいてのみ送信される。各リソース要素によって搬送されるビット数は、変調スキームに依存する。したがって、UEが受信するリソースブロックがより多いほど、および変調スキームがより高いほど、UEのためのデータレートは、より高くなる。
[0039]図4は、LTEにおけるULフレーム構造の一例を示す図400である。ULのために利用可能なリソースブロックは、データセクションおよび制御セクションに区分されうる。制御セクションは、システム帯域幅の両端において形成され、構成可能なサイズを有しうる。制御セクション内のリソースブロックは、制御情報の送信のためにUEに割り当てられうる。データセクションは、制御セクションに含まれないすべてのリソースブロックを含みうる。ULフレーム構造は、隣接するサブキャリアを含むデータセクションをもたらし、それは、単一のUEが、データセクション内の隣接するサブキャリアのすべてを割り当てられることを可能にしうる。
[0040]UEは、eNBに制御情報を送信するために制御セクションにおいてリソースブロック410a、410bを割り当てられうる。UEはまた、eNBにデータを送信するためにデータセクションにおいてリソースブロック420a、420bを割り当てられうる。UEは、制御セクションにおける割り当てられたリソースブロックにおける物理UL制御チャネル(PUCCH)において制御情報を送信しうる。UEは、データセクション内の割り当てられたリソースブロックにおける物理UL共有チャネル(PUSCH)において、データのみ、またはデータおよび制御情報の両方を送信しうる。UL送信は、サブフレームの両スロットにまたがり、周波数にわたってホッピングしうる。
[0041]リソースブロックのセットが、初期システムアクセスを行い、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)430においてUL同期を達成するために使用されうる。PRACH430は、ランダムシーケンスを搬送するが、ULデータ/シグナリングは搬送することができない。各ランダムアクセスプリアンブルは、6つの連続するリソースブロックに対応する帯域幅を占有する。開始周波数は、ネットワークによって指定される。すなわち、ランダムアクセスプリアンブルの送信は、ある特定の時間および周波数リソースに制限される。PRACHについては周波数ホッピングは存在しない。PRACH試行は、単一のサブフレーム(1ms)において、または少数の隣接するサブフレームのシーケンスにおいて搬送され、UEは、フレーム(10ms)毎に単一のPRACH試行のみを行うことができる。
[0042]図5は、LTEにおけるユーザおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの一例を示す図500である。UEおよびeNBのための無線プロトコルアーキテクチャは、レイヤ1、レイヤ2、およびレイヤ3の3つのレイヤを用いて示される。レイヤ1(L1レイヤ)は、最下位のレイヤであり、様々な物理レイヤ信号処理機能を実装する。L1レイヤは、本明細書では物理レイヤ506と呼ばれる。レイヤ2(L2レイヤ)508は、物理レイヤ506よりも上位にあり、物理レイヤ506にわたるUEとeNBとの間のリンクを担う。
[0043]ユーザプレーンにおいて、L2レイヤ508は、媒体アクセス制御(MAC)サブレイヤ510、無線リンク制御(RLC)サブレイヤ512、およびパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)514サブレイヤを含み、それらは、ネットワーク側でeNBにおいて終端する。図示していないが、UEは、ネットワーク側でPDNゲートウェイ118において終端するネットワークレイヤ(例えば、IPレイヤ)、および接続の他端(例えば、遠端UE、サーバ、等)において終端するアプリケーションレイヤを含む、L2レイヤ508よりも上の、いくつかの上位レイヤを有しうる。
[0044]PDCPサブレイヤ514は、異なる無線ベアラおよび論理チャネル間において多重化を提供する。PDCPサブレイヤ514はまた、無線送信のオーバヘッドを低減するよう上位レイヤデータパケットのためのヘッダ圧縮、データパケットを暗号化することによるセキュリティ、およびeNB間におけるUEのためのハンドオーバサポートを提供する。RLCサブレイヤ512は、上位レイヤデータパケットのセグメンテーションおよびリアセンブリ、損失データパケットの再送、およびハイブリッド自動再送要求(HARQ)に起因する、順序が乱れた受信を補償するデータパケットの並び替えを提供する。MACサブレイヤ510は、論理およびトランスポートチャネル間における多重化を提供する。MACサブレイヤ510はまた、UEの中における1つのセルにおいて様々な無線リソース(例えば、リソースブロック)の割り振りを担う。MACサブレイヤ510はまた、HARQ動作を担う。
[0045]制御プレーンにおいて、UEおよびeNBのための無線プロトコルアーキテクチャは、制御プレーンについてはヘッダ圧縮機能が存在しないという点を除き、物理レイヤ506およびL2レイヤ508の場合と実質的に同じである。制御プレーンはまた、レイヤ3(L3レイヤ)における無線リソース制御(RRC)サブレイヤ516を含む。RRCサブレイヤ516は、無線リソース(すなわち、無線ベアラ)を取得することと、eNBとUEとの間においてRRCシグナリングを使用してより下位のレイヤを構成することとを担う。
[0046]図6は、アクセスネットワークにおいてUE650と通信するeNB610のブロック図である。DLでは、コアネットワークからの上位レイヤパケットが、コントローラ/プロセッサ675に提供される。コントローラ/プロセッサ675は、L2レイヤの機能を実装する。DLにおいて、コントローラ/プロセッサ675は、ヘッダの圧縮、暗号化、パケットセグメンテーションおよび並び替え、論理およびトランスポートチャネル間における多重化、および様々な優先順位メトリックに基づくUE650への無線リソースの割り振りを提供する。コントローラ/プロセッサ675はまた、HARQ動作、損失パケットの再送、UE650へのシグナリングを担う。
[0047]送信(TX)プロセッサ616は、L1レイヤ(すなわち、物理レイヤ)のための様々な信号処理機能を実装する。信号処理機能は、UE650における前方誤り訂正(FEC)を容易にするようコーディングおよびインターリーブすることと、様々な変調スキーム(例えば、2位相偏移変調(BPSK)、4位相偏移変調(QPSK)、M位相偏移変調(M−PSK)、M値直交振幅変調(M−QAM))に基づいて信号コンステレーションにマッピングすることとを含む。コーディングおよび変調されるシンボルは、次いで、並列のストリームに分けられる。各ストリームは、次いで、OFDMサブキャリアにマッピングされ、時間および/または周波数ドメインにおいて基準信号(例えば、パイロット)と多重化され、次いで、逆高速フーリエ変換(IFFT)を使用して互いに組み合わされて、時間ドメインOFDMシンボルストリームを搬送する物理チャネルを生成する。OFDMストリームは、マルチプルな空間ストリームを生成するよう空間的にプリコーディングされる。チャネル推定器674からのチャネル推定値は、コーディングおよび変調スキームを決定するために、ならびに空間処理のために使用されうる。チャネル推定値は、UE650によって送信される基準信号および/またはチャネル条件フィードバックから導出されうる。各空間ストリームは、次いで、別個の送信機618TXを介して異なるアンテナ620に提供される。各送信機618TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームを用いてRFキャリアを変調する。
[0048]UE650において、各受信機654RXは、それのそれぞれのアンテナ652を通して信号を受信する。各受信機654RXは、RFキャリアに変調された情報を復元し、その情報を受信(RX)プロセッサ656に提供する。RXプロセッサ656は、L1レイヤの様々な信号処理機能を実装する。RXプロセッサ656は、UE650に宛てられた任意の空間ストリームを復元するために情報に対して空間処理を実施する。マルチプルな空間ストリームがUE650に宛てられた場合、それらは、RXプロセッサ656により単一のOFDMシンボルストリームへと組み合わされうる。RXプロセッサ656は、次いで、高速フーリエ変換(FFT)を使用して、OFDMシンボルストリームを時間ドメインから周波数ドメインへと変換する。周波数ドメイン信号は、OFDM信号の各サブキャリアのための別個のOFDMシンボルストリームを備える。各サブキャリアにおけるシンボル、および基準信号は、eNB610によって送信される、最も可能性の高い信号コンステレーションポイントを決定することによって復元および復調される。これらの軟判定は、チャネル推定器658によって計算されるチャネル推定値に基づきうる。軟判定は、次いで、物理チャネルにおいてeNB610により当初送信されたデータおよび制御信号を復元するために復号されデインターリーブされる。データおよび制御信号は、次いで、コントローラ/プロセッサ659に提供される。
[0049]コントローラ/プロセッサ659はL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサは、プログラムコードおよびデータを記憶するメモリ660に関連付けられうる。メモリ660は、コンピュータ可読媒体と呼ばれうる。ULにおいて、コントローラ/プロセッサ659は、コアネットワークからの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートおよび論理チャネル間における逆多重化、パケットのリアセンブリ、暗号解読、ヘッダの圧縮解除、制御信号処理を提供する。上位レイヤパケットは、次いで、データシンク662に提供され、それは、L2レイヤよりも上位のすべてのプロトコルレイヤを表す。様々な制御信号はまた、L3処理のためにデータシンク662に提供されうる。コントローラ/プロセッサ659はまた、HARQ動作をサポートするよう肯定応答(ACK)および/または否定応答(NACK)プロトコルを使用して誤り検出を担う。
[0050]ULでは、データソース667は、コントローラ/プロセッサ659に上位レイヤパケットを提供するために使用される。データソース667は、L2レイヤより上位のすべてのプロトコルレイヤを表す。eNB610によるDL送信に関連して記載された機能と同様に、コントローラ/プロセッサ659は、ヘッダ圧縮、暗号化、パケットセグメンテーションと並び替え、およびeNB610による無線リソースの割り振りに基づく論理およびトランスポートチャネル間における多重化を提供することにより、ユーザプレーンおよび制御プレーンに関してL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサ659はまた、HARQ動作、損失パケットの再送、およびeNB610へのシグナリングを担う。
[0051]eNB610によって送信される基準信号またはフィードバックからチャネル推定器658によって導出されるチャネル推定値は、適切なコーディングおよび変調スキームを選択し、空間処理を容易にするために、TXプロセッサ668によって使用されうる。TXプロセッサ668によって生成される空間ストリームは、別個の送信機654TXを介して異なるアンテナ652に提供される。各送信機654TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームを用いてRFキャリアを変調する。
[0052]UL送信は、UE650における受信機機能に関連して説明したものと同様の形で、eNB610において処理される。各受信機618RXは、そのそれぞれのアンテナ620を通じて信号を受信する。各受信機618RXは、RFキャリアにおいて変調される情報を復元し、RXプロセッサ670に情報を提供する。RXプロセッサ670は、L1レイヤを実装しうる。
[0053]コントローラ/プロセッサ675はL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサ675は、プログラムコードおよびデータを記憶するメモリ676に関連付けられることができる。メモリ676は、コンピュータ可読媒体と呼ばれうる。ULにおいて、コントローラ/プロセッサ675は、UE650からの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートおよび論理チャネル間における逆多重化、パケットのリアセンブリ、暗号解読、ヘッダの圧縮解除、制御信号処理を提供する。コントローラ/プロセッサ675からの上位レイヤパケットは、コアネットワークに提供されうる。コントローラ/プロセッサ675はまた、HARQ動作をサポートするようACKおよび/またはNACKプロトコルを使用する誤り検出を担う。
[0054]図7は、異種ネットワークにおける範囲拡張セルラ領域を例示する図700である。RRH710bのようなより低電力クラスのeNBは、RRH710bとマクロeNB710aとの間の拡張セル間干渉協調を通して、およびUE720によって実施される干渉除去を通してセルラ領域702から拡張された、範囲拡張セルラ領域703を有しうる。拡張セル間干渉協調において、RRH710bは、UE720の干渉条件に関するマクロeNB710aからの情報を受信する。その情報によって、RRH710bは、UE720が範囲拡張セルラ領域703に入るときに、範囲拡張セルラ領域703内のUE720をサーブし、マクロeNB710aからのUE720のハンドオフを受け容れることが可能になる。
[0055]多地点協調(CoMP)は、複数の異なる基地局を使用する送信および受信の動的協調を可能にする。CoMP送信スキームは、通常、マルチプルな基地局が1つまたは複数のUEに対する送信を協調すること(DL CoMP)および/または1つまたは複数のUEからの受信を協調すること(UL CoMP)を可能にする。DL CoMPおよびUL CoMPは、UEのために別個にまたは一緒に可能にされることができる。一例において、ジョイント送信DL CoMPは、マルチプルなeNBを使用して、UEに同じデータを送信する。別の例において、ジョイント受信UL CoMPは、UEから同じデータを受信するマルチプルなeNBを使用する。別の例において、協調ビームフォーミング(CBF)は、近隣セルにおけるUEに対する干渉を低減するよう選択されるビームを使用してeNBからUEに送信することを伴う。別の例において、動的ポイント選択(DPS)は、データ送信に関与するセル(1つまたは複数)がサブフレームごとに変わることを可能にする。
[0056]CoMPは、同種ネットワークおよび/または異種ネットワーク(HetNet)において実装されうる。マルチプルなeNBは、UEについての送信アンテナの重み、送信パラメータ、およびスケジューリングを決定するよう協働しうる。CoMPに関与するノードは、いくらかのレイテンシおよび限られた帯域幅によって特徴づけられ得るX2インターフェースを用いて、および/または、レイテンシを最小限にし、事実上「制限されない帯域幅」である、より大きい帯域幅を得るために、ファイバによって、接続されることができる。HetNet CoMPにおいて、低電力ノードは、RHHと呼ばれうる。
[0057]同じまたは異なるセルから送信される2つの基準信号は、UEから見て、少なくとも同じ周波数シフト、ドップラ拡散、受信されるタイミング、および/または遅延拡散を有する場合に、疑似コロケートされた(QCL:quasi-co-located)と言われることができる。CoMP動作は、ある特定のPDSCHリソース要素(RE)マッピング、および(復調基準信号(DMRS)としても知られている)ユーザ機器基準信号(UE−RS)ならびにチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)のQCLを要求しうる。RRCシグナリングについて、コンポーネントキャリア毎のQCLパラメータおよびPDSCH REマッピングの最大4つまでのセットは、DCIによって示されうる。一例において、DCIシグナリングは、nSCIDとともに、上位レイヤによって構成される4つのパラメータセットの中のQCLパラメータセットおよびPDSCH REマッピングを動的に選択する、新しいDCIビットを含みうる。例えば、新しいDCIビットは、「PDSCH REマッピングおよび疑似コロケーションインジケータ」(PQI)ビットと呼ばれうる。一態様では、PQIビットは、ダウンリンク送信モード(TM)10のためにDCIフォーマット2Dを形成するようDCIフォーマット2Cのコンテンツに追加されうる。別の態様では、2つのPQIビットは、ダウンリンクTM10のためにDCIフォーマットを形成するようDCIフォーマット2Cのコンテンツに追加されうる。
[0058]DCIにおいてシグナリングされうるセットの各々は、パラメータの上位レイヤリストに対応しうる。一態様では、パラメータの上位レイヤリストは、複数のセル固有基準信号(CRS)ポートの数{1、2、4・・・、x}、CRS周波数シフト、MBSFNサブフレーム構成、ZP CSI−RSの構成、値N={0または予約された値、1、2、3、4(システム帯域幅に関してのみ<=10PRB)、非クロススケジューリングの場合におけるサービングセルの物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH)またはクロスキャリアスケジューリングの場合における上位レイヤの構成される値}でありうるPDSCH開始シンボル、および/またはNZP CSI−RSリソースインデックスを含み得、QCLは、UE−RSおよびCSI−RSリソース間において仮定される。
[0059]UEは、キャリアアグリゲーション(CA)のために最大5つまでのコンポーネントキャリア(CC)を取り扱うよう構成されることができ、コンポーネントキャリアのうちの1つは、プライマリCC(PCC)として指定され、残りのコンポーネントキャリアはセカンダリCC(SCC)と呼ばれる。クロスキャリアスケジューリングは、CAを用いてUEのためにサポートされ得、PDSCHは、PCCまたはSCCであることができる(スケジューリングCCとも呼ばれる)異なるCCにおける物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)によって(スケジュールされたCCとも呼ばれる)SCCにおいてスケジュールされることができる。このケースにおいて、3ビットのクロスキャリアインジケータフィールド(CIF)は、スケジューリングCCおよびスケジュールされるCCの両方のためにダウンリンク制御情報(DCI)に含まれうる。スケジューリングCCは、それ自体のためだけでなく、スケジューリングCCによってクロススケジュールされるCCのためにも、UE固有サーチスペースを含みうる。2つ以上の異なるCCにおけるPDSCH送信のための2つ以上のUE固有サーチスペースは、それぞれのCCのために構成されるCIFの機能であることができ、大部分において、2つ以上のccの中におけるサーチスペースの重複を避けるよう設計されうる。
[0060]DCIは、PDCCHにおいて搬送されうる。DCIは、UEまたはUEのグループのための送信リソース割り当ておよび他の制御情報を含みうる。PDCCHは、サブフレームにおける最初のいくつかのシンボルに位置付けられ、システム帯域幅全体にわたって完全に分散される。PDCCHは、PDSCHとともに時分割多重化される。PDCCHは、サブフレームにおいて送信され、サブフレームは、制御領域およびデータ領域に効果的に分割される。
[0061]拡張PDCCH(EPDCCH)は、周波数ドメインベースのセル間干渉協調を容易にすることができ、キャリアにおけるEPDCCHの存在は、サブフレームに応じて異なりうるので、EPDCCHは、すべてのサブフレームに常に存在するわけではない。
[0062]サブフレームにおける最初のいくつかの制御シンボルを占有するPDCCHとは対照的に、EPDCCHは、PDSCHと同様に、サブフレームのデータ領域を占有する。増大される制御チャネル容量、周波数ドメインセル間干渉協調(ICIC)のためのサポート、制御チャネルリソースの改善される空間再使用、およびビームフォーミングおよび/またはダイバーシティのためのサポートを含む、ある特定の拡張は、EPDCCHによって可能にされうる。その上、EPDCCHは、追加の新しいキャリアタイプにおいておよび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)のサブフレームにおいて使用されうる。典型的に、EPDCCHは、PDCCHから制御情報を取得するよう構成されるレガシUEと同じキャリアにおいて共存することができる。
[0063]ある特定の態様では、EPDCCHのローカライズされたおよび分散された送信の両方がサポートされる。UE−RSベースのEPDCCHがサポートされうる。PDSCHがアンテナポート7−14を利用するのに対して、UE−RSは、アンテナポート107、108、109、および110を使用しうる。
[0064]EPDCCHは、周波数分割多重化(FDM)に基づき、サブフレームの第1および第2のスロットの両方にわたる。制限は、UEのための処理要件の緩和が達成されることができるように、送信時間インターバル(TTI)において受信可能な最大数のトランスポートチャネル(TrCH)ビットに対して課されうる。例えば、TTIにおいて受信可能なTrCHビットの最大数に対する制限は、UE能力または条件が満たされるかどうか(例えば、ラウンドトリップタイム(RTT)>100usのとき)に依存しうる。物理リソースブロック(PRB)ペアにおけるPDSCHおよびEPDCCHの多重化は、許可されないことがある。一例において、PRBは、周波数ドメインにおいて12のサブキャリアを、および時間ドメインにおいて1つのタイムスロット(0.5ms)を含む送信リソースのユニットとして構成されうる。
[0065]任意の他の信号と衝突するREは典型的に、EPDCCHのためには使用されない。コーディングチェーンレートマッチングは、CRSのために、および新しいキャリアタイプ(NCT)における新しいアンテナポートのために使用されうる。コーディングチェーンレートマッチングはまた、これらのPRBペアにおけるEPDCCH送信がサポートされるときにはPSSおよび/またはセカンダリ同期信号(SSS)ならびに物理ブロードキャストチャネル(PBCH)のためのレガシ制御領域(PDSCH開始位置までの領域)のために使用されうる。コーディングチェーンレートマッチングはまた、EPDCCHを受信するUEのために構成されたゼロ電力(ZP)および非ゼロ電力(NZP)CSI−RSのまわりで使用されうる。
[0066]UEが第1のキャリアにおけるEPDCCH UEサーチスペース(USS)をモニタするサブフレームにおいて、UEは、通常、同じキャリアにおけるPDSCCH USSをモニタしない。構成は、ローカライズされたまたは分散されたEPDCCH候補が特定のサブフレームにおいてモニタされるかどうかを定義しうる。UEはまた、通常、PDCCHにおける共通サーチスペース(CSS)をモニタする。代替として、UEは、ePDCCHにおけるCSSがサブフレームにおいて、例えば新しいキャリアタイプにおいて、サポートされる場合、ePDCCHにおけるCSSをモニタしうる。UEは、サブフレーム内のローカライズされたおよび分散されたEPDCCH候補の両方をモニタするよう構成されることができる。UEがサブフレーム内のローカライズされたおよび分散されたEPDCCH候補の両方をモニタするよう構成される場合、キャリアにおけるUSSブラインド復号の合計数は、増大しないことがある。
[0067]UEによってEPDCCH USSがモニタされるサブフレームは、ネットワーク規格によってあらかじめ定義されうる。一例において、ノーマルなサイクリックプリフィクス(CP)のための0および5、および拡張CPのための0および4の構成を有する特別なサブフレームでは、EPDCCHは、UEによってモニタされないことがある。モニタされるサブフレームはまた、上位レイヤシグナリングによって構成されることができる。EPDCCHをモニタするために構成されていないサブフレームにおいて、UEは、PDCCHにおけるCSSおよび/またはUSSをモニタしうる。
[0068]UEは、KのEPDCCHリソースセット(K≧1)、例えば、最大2つのセット、を用いて構成されることができる。EPDCCHリソースセットは、NのPRBペアのグループとして定義され、各EPDCCHリソースセットは、それ自身のサイズ(例えば、2、4または8のPRBペア)を定義しうる。ブラインド復号試行の総数は、Kから独立しており、UEのための完全なブラインド復号試行は、構成されるKのEPDCCHリソースセットに分けられうる。各EPDCCHリソースセットは、ローカライズされたEPDCCHまたは分散されたEPDCCHのいずれかのために構成されうる。異なる論理EPDCCHセットインデックスを有するEPDCCHリソースセットのPRBペアは、完全に重複、部分的に重複されることができる、または重複していない。
[0069]PDSCH UE−RSのために定義される同じスクランブリングシーケンスジェネレータは、EPDCCH UE−RSのために使用されることができる。一例において、ポート107から110におけるEPDCCHのためのUE−RSのスクランブリングシーケンスジェネレータは、以下の式によって初期化される。
Figure 2016503608
cinitは、初期化値を表し、nsは、無線フレーム内のスロット番号を表し、Xは、候補値を表し、nSCIDは、スクランブリング識別子を表す。例えば、Xは、セット毎に1つの値で、UE固有の上位レイヤシグナリングによって構成され、第2のセットのためのXのデフォルト値は、第1のセットのための値と同じでありうる。
[0070]開始シンボルは、EPDCCHのために予め構成されうる。開始シンボルは、セル毎の、上位レイヤシグナリングによって構成され、それは、セルにおいて送信されるEPDCCHのためにOFDM開始シンボルを示すよう送信され、そのセルにおけるPDSCHは、EPDCCHによってスケジュールされうる。開始シンボルが提供されない場合、EPDCCHおよびEPDCCHによってスケジュールされるPDSCHの開始OFDMシンボルは、通常、PCFICHから導出される。OFDM開始シンボルの単一の値は、2つのセットが構成されるときには、両方のEPDCCHリソースセットに適用可能でありうる。代替として、OFDM開始シンボルは、KのEPDCCHリソースセットの各々のために別個に構成されうる。
[0071]QCLは、EPDCCHとともに使用されうる。UEは、上位レイヤシグナリングによって構成されえ、QCL−CSI−RS−インデックスは、EPDCCH UE−RSとして疑似コロケーション仮定を示すよう送信されることができる。QCL−CSI−RS−インデックスは、EPDCCHリソースセット毎に構成されうる。EPDCCHリソースセット内のすべてのEPDCCH UE−RSポートが、遅延拡散、ドップラ拡散、ドップラシフト、および/または平均遅延に関してQCL−CSI−RS−インデックスによって示されるCSI−RSリソースとともに疑似コロケートされていると仮定されうることを例外として、シグナリングが提供されるときには、EPDCCH UE−RSポートは、通常、RSポートとともに疑似コロケートされているとは仮定されない。QCL−CSI−RS−インデックスは、CoMP測定セットからの非ゼロ電力CSI−RSリソースに対応することに留意されたい。
[0072]シグナリングが提供されないときには、すべてのEPDCCH UE−RSポートは、遅延拡散、ドップラ拡散、ドップラシフト、および/または平均遅延に関してサービングセルのためのCRSとともに疑似コロケートされていると仮定されうる。
[0073]EPDCCHは、拡張制御チャネル要素(ECCE)のユニットにおいてリソースを使用して送信される。ECCEは、分散されたおよびローカライズされた送信において数Nの拡張リソース要素グループ(EREG)によって形成されうる。一例として、(ノーマルCPを有する)ノーマルサブフレームまたは(ノーマルCPを有する)特別なサブフレーム構成3、4、8において、各EREGは、PRBペアにおける9つのリソース要素(RE)から成りうる。一態様では、各ECCEは、4つのEREG(例えば、N=4)または36のREを含むよう構成されうる。例えば、各PRBペアが、16のEREGである、144のREから成る場合、各PRBペアは、ローカライズされるまたは分散される送信のために利用可能である4つのECCE(例えば、16のEREG)から成りうる。(ノーマルCPを有する)特別なサブフレーム構成1、2、6、7、9、(拡張CPを有する)ノーマルサブフレーム、および(拡張CPを有する)特別なサブフレーム構成1、2、3、5、6において、Nは、8に設定されうる。この例において、PRBペアあたり(8つのEREGの各々である)2つのECCEは、ローカライズされた送信のために利用可能でありうる。
[0074](ノーマルCPを有する)ノーマルサブフレームまたは(ノーマルCPを有する)特別なサブフレーム構成3、4、8において、PRBペアにおける利用可能なREがXthreshよりも少ない場合、EPDCCHのためにサポートされるアグリゲーションレベルは、ローカライズされたEPDCCHのために2、4、8、16を、分散されたEPDCCHのために2、4、8、16、32を含み、Lのアグリゲーションレベルは、L ECCEから成る。他のすべてのケースにおいて、サポートされるアグリゲーションレベルは、ローカライズされたEPDCCHのために1、2、4、および8を、分散されたEPDCCHのために1、2、4、8および16を含む。
[0075]Xthresh=104であるときにEPDCCHのためにサポートされるアグリゲーションレベル、Xthreshと比較するために使用される利用可能なREの数は、他のUEのためのCSI−RS構成ではなく、UE固有のCSI−RS構成を考慮することによってUEの視点からカウントされる。CCあたりのEPDCCH USSブラインド復号の総数は、通常、UL MIMOの構成に応じて32または48である。
[0076]いくつかの態様では、1つまたは複数のEPDCCHパラメータは、PDSCHのために定義される同じまたは同様のパラメータに対応するよう構成されうる。そのようなパラメータは、開始シンボル、レートマッチングおよび/またはQCLインジケーションパラメータを含みうる。あらかじめ定義されたルールまたはRRC構成は、EPDCCHおよびPDSCHセット間におけるリンケージを指定することができる。一例において、最大で4セットまでの開始シンボル、レートマッチングおよびQCL状態は、PDSCHのために構成されえ、最大で2セットまでの開始シンボル、レートマッチングおよびQCL状態は、EPDCCHのために定義されることができる。そのような例において、2つのセットのうちの1つは、第1のEPDCCHリソースセットのために定義され、2つのセットのうちのもう一方は、第2のEPDCCHリソースセットのために定義されうる。例えば、あらかじめ定義されたルールは、第1のEPDCCHリソースセットがPDSCHのために構成されたパラメータの第1のセットの値を仮定し、第2のEPDCCHリソースセットがPDSCHのために構成されたパラメータの第2のセットの値を仮定することを要求しうる。EPDCCHリソースセットは、EPDCCHのためのQCL動作、レートマッチングおよび開始シンボルのための値を定義しうる。
[0077]いくつかの態様では、UEは、EPDCCHのためのCSI−RSおよびCRSのうちの1つまたは複数に基づいてレートマッチングを実施するよう構成されうる。例えば、UEは、UEのために定義されたすべてのCSI−RS構成のまわりで常にレートマッチングを行うよう構成されうる。そのような態様では、通常、EPDCCHリソースセット依存性(EPDCCH resource set-dependency)、および選択的なCSI−RSレートマッチングは存在しない。
[0078]いくつかの態様において、UEは、選択的および/またはセット依存のCSI−RSレートマッチングを実施するよう構成されうる。いくつかの態様では、PRBペアにおけるEPDCCHのための利用可能なREの数は、セット依存(set-dependent)でありうる。例えば、2つのEPDCCHリソースセットの各々における利用可能なREの数がXthreshと比較されるときには、1つのEPDCCHリソースセットは、1つのアグリゲーションレベルセット(例えば、アグリゲーションレベルセット{1、2、4、8})を有し、もう一方のEPDCCHリソースセットは、異なるアグリゲーションレベルセット(例えば、アグリゲーションレベルセット{2、4、8、16})を有しうる。
[0079]CSI−RSについては、(例えば、REの利用可能性をXthreshと比較する)アグリゲーションレベルの決定は、EPDCCHリソースセット非依存またはEPDCCHリソースセット依存でありうる。EPDCCHコーディングチェーンにおけるCSI−RSのまわりのレートマッチングは、EPDCCHリソースセット非依存またはEPDCCHリソースセット依存であることができる。例えば、UEは、UEのために構成されるすべてのCSI−RSが除外されると仮定することによってアグリゲーションレベルを決定しうる。しかしながら、UEは、UEのために構成されたCSI−RSのサブセットのみを除外することによってレートマッチングを決定しうる。いくつかの実施形態において、同じCSI−RS選択度は、所与のEPDCCHリソースセットのためにコーディングチェーンにおけるCSI−RSのまわりでのレートマッチングおよびアグリゲーションレベル決定の両方のために用いられうる。
[0080]いくつかの態様では、選択的および/またはセット依存のCRSレートマッチングが定義されることができる。使用されるCRSは、サービングセル、あるいは1つまたは複数の近隣セルのCRSでありうる。CRS構成は、異なるセルによって異なるものであることができる。一例において、CRS構成は、MBSFNサブフレームおよび非MBSFMサブフレームの両方について、ポートの数および周波数シフトとして定義されうる。いくつかの実施形態では、セット依存およびサブフレーム依存(MBSFN対非MBSFN)が、適用されることができる。
[0081]一例では、UEは、PDSCHおよびePDCCHの両方のためにCSI−RSインデックス(例えば、インデックス1、2、3、4、5、6、7)で構成される。CSI−RSインデックスのうち、サブセット(例えば、インデックス1、2、3、4)は、NZP CSI−RSに割り当てられ、別のサブセット(例えば、インデックス5、6、7)は、ZP CSI−RSに割り当てられうる。CSI−RSインデックスの各々は、ある特定の数のCSI−RSポートおよびREに別個に関連付けられうる。さらに、例えば異なるeNBに対応しうる、2つのEPDCCHリソースセットが存在しうる。2つのEPDCCHリソースセットは、EPDCCHリソースセット1のために(1)の、およびEPDCCHリソースセット2のために(2、3)の関連するCSI−RSインデックスを有しうる。
[0082]いくつかの態様では、PDSCHおよびPDCCHにわたる組み合されたレートマッチングおよびQCL状態の合計数は、4を上回らない。本発明の様々な実施形態が、どのリソースが使用可能であるかを決定するために、およびCSI−RSに割り当てられるまたはCSI−RSのために使用されるリソースのまわりでレートマッチングを行うために、異なる技法を用いうることは理解されるべきである。
[0083]一態様では、非選択的およびセット非依存のアプローチは、EPDCCHのために使用可能なリソースを決定するために、およびCSI−RSのまわりでレートマッチングを行うために用いられることができ、すべてのCSI−RSインデックスが考慮される。例えば、CSI−RSインデックス(例えば、インデックス1、2、3、4、5、6、7)の合計は、使用可能であろうとなかろうと、EPDCCHのためにどのリソースが使用可能であるかを決定するためにおよびCSI−RSのまわりでレートマッチングを行うために割り振られるおよび/または使用不可能であるとみなされうる。
[0084]一態様では、選択的およびセット非依存のアプローチは、EPDCCHのために使用可能なリソースを決定するために、およびCSI−RSのまわりでのレートマッチングのために用いられることができる、CSI−RSインデックスの共通のセットが考慮される。例えば、共通のセットは、1つまたは他のEPDCCHセットにおけるCSI−RSのために構成されるすべてのCSI−RSインデックスのサブセット(例えば、インデックス1、2、3を含むサブセット)でありえ、次いで、使用可能なリソース決定および周囲におけるレートマッチングの両方のためにEPDCCHを決定する際に考慮されるべきである。
[0085]一態様では、選択的および部分的なセット依存のアプローチは、EPDCCHのための使用可能なリソースを決定するために、およびCSI−RSのまわりでのレートマッチングのために用いられることができ、CSI−RSインデックスの共通のセットが考慮される。しかし、そのような態様では、レートマッチングは、セット固有でありうる。例えば、リソースの利用可能な数は、EPDCCHのためのCSI−RSのために構成されるCSI−RSインデックス(例えば、インデックス1、2、3)を使用して決定されうる。リソースの利用可能な数は、次いで、アグリゲーションレベルのセットを決定するためにXthreshと比較されうる。アグリゲーションレベルの決定されたセットは、両方のEPDCCHリソースセットに適用されうるアグリゲーションレベルの共通のセットとして考慮されうる。しかしながら、CSI−RSインデックス(1)は、EPDCCHセット1においてレートマッチングを行うために使用され、CSI−RSインデックス(2、3)は、EPDCCHセット2においてレートマッチングを行うために使用されうる。
[0086]ある特定の態様では、1つまたは複数のルールが、使用可能なREの共通の数を決定するときに異なるシナリオにおいて適用されうる。例えば、1つまたは複数のルールは、NZP CSI−RSの全リソース、例えば、(インデックス1、2、3、4)を使用するルール、ePDCCHのためにCSI−RSの全リソース、例えば、(インデックス1、2、3)を使用するルール、2つのセットのうちの最低限、例えば、(インデックス1)を使用するルール、および/または2つのセットのうちの最大限、例えば、(インデックス2、3)を使用するルールを含みうる。
[0087]本明細書においてまた記述されるように、ある特定の実施形態は、他のアプローチを用い、異なるルールを適用する。例えば、使用可能なリソース決定およびレートマッチングの両方が選択的およびセット依存である、選択的およびセット依存のアプローチが用いられうる。前述された原理およびアプローチが、CRSおよび他の信号を取り扱うために適用されることができることが理解されるべきである。
[0088]一態様では、PDSCHのケースについて、UEは、セット依存ZP CSI−RSのレートマッチング定義を可能にしながら、すべての構成されたNZP CSI−RSリソースのまわりでレートマッチングを行うように構成されうる。そのような態様では、同じ定義がEPDCCHのために適用されうる。
[0089]一態様では、サブフレームにおけるEPDCCH開始シンボルが0のときには、UEは、サブフレームにおけるレガシ制御をモニタおよび復号することができ、またはサブフレームにおけるレガシ制御をモニタおよび復号することを控えることができる。レガシ制御は、PCFICH、PHICH、および共通サーチスペースを含みうる。別の態様では、UEは、いくつかのEPDCCHサブフレームにおける復号をスキップするように構成されうる。UEは、すべてのレガシ制御、またはレガシ制御のサブセットのみの復号をスキップしうる。例えば、UEは、PCFICHを復号しうるが、PHICHおよび共通サーチスペースを復号することをスキップしうる。PCFICHのようなチャネルを復号することによって、UEは、PCFICHに基づいてPDSCHのために開始シンボルを決定することができる。
[0090]一例において、UEは、ユニキャストのために使用されるMBSFNサブフレームのような、DLブロードキャスト送信を搬送しないEPDCCHサブフレームを復号することをスキップするよう構成されうる。別の例において、UEは、2つ以上のEPDCCHリソースセットのためのEPDCCHのための開始シンボルが0であるときにEPDCCHサブフレームを復号することをスキップするよう構成されうる。
[0091]EPDCCHシンボルがEPDCCHサブフレームにおける第1のシンボルにマッピングされるときには、レートマッチング動作は、制御領域を完全に無視しうる。例えば、レートマッチング動作は、UEがレガシ制御を復号することを試みるときには、制御領域を完全に無視しうる。いくつかの実施形態において、ePDCCHシンボルは、PCFICHを搬送するトーンのような、少なくともいくつかのレガシ制御を含まない第1のシンボルにおけるトーンにのみマッピングされうる。
[0092]図8は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート800を含む。方法は、UE720などのUEによって実施されうる。ステップ802において、UEは、PDSCHのために構成の第1のセットを受信し、構成の第1のセットにおける各構成は、開始シンボル、レートマッチング情報、またはQCLインジケーションのうちの少なくとも1つを定義する。一態様では、構成の第1のセットは、4つのPDSCH構成を含む。一態様では、PDSCHは、多地点協調システムにおいて実装される。
[0093]ステップ804において、UEは、EPDCCHのために構成の第2のセットを受信し、構成の第2のセットは、構成の第1のセットの中からのサブセットである。一態様では、EPDCCHは、第1のリソースセットおよび第2のリソースセットにおいて含まれ得、構成の第2のセットは、第1のEPDCCH構成および第2のEPDCCH構成を含む。そのような態様では、第1のEPDCCH構成は、第1のリソースセットにおいてEPDCCHを処理するために定義され、第2のEPDCCH構成は、第2のリソースセットにおいてEPDCCHを処理するために定義されうる。一態様では、構成の第2のセットは、4つのPDSCH構成の中からのサブセットである2つのEPDCCH構成を含む。例えば、所与のサービングセルについて、送信モード10にしたがってPDSCHデータ送信を受信するよう上位レイヤシグナリングを介してUEが構成される場合、およびEPDCCHをモニタするようUEが構成される場合、各EPDCCH−PRBセットについて、UEは、EPDCCH REマッピングおよびEPDCCHアンテナポートの疑似コロケーションを決定するための上位レイヤパラメータ(例えば、re−MappingQCLConfigListId−r11)によって示されるパラメータセットを使用しうる。一態様では、構成の第2のセットは、RRC構成に基づいて構成の第1から選択される。
[0094]ステップ806において、UEは、EPDCCHを受信する。一態様では、EPDCCHは、第1のリソースセットおよび第2のリソースセットにおいて受信される。
[0095]ステップ808において、UEは、構成の第2のセットからの少なくとも1つの構成に基づいてEPDCCHを処理する。
[0096]図9は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート900を含む。方法は、UE720などのUEによって実施されうる。ステップ902において、UEは、制御チャネルのために構成された少なくとも第1のリソースセットおよび第2のリソースセットを決定する。一態様では、制御チャネルは、EPDCCHでありうる。
[0097]ステップ904において、UEは、第1のリソースセットおよび第2のリソースセットのためにアグリゲーションレベルの共通のセットを決定する。一態様では、UEは、少なくとも、第1のリソースセットにおける利用可能なリソースの第1の数、第2のリソースセットにおける利用可能なリソースの第2の数、またはその両方を決定することによって、アグリゲーションレベルの共通のセットを決定する。一態様では、UEは、利用可能なリソースの第1の数をしきい値と、利用可能なリソースの第2の数をしきい値と、またはその両方を比較し、比較に基づいてアグリゲーションレベルの共通のセットを選択することによって、アグリゲーションレベルの共通のセットを決定しうる。
[0098]例えば、UEは、EPDCCHのために第1のリソースセットとして割り振られる(例えば、ノーマルCP構成における12のトーンおよび14のシンボルから成る)第1のPRBペアが合計で168のREを含み、EPDCCHのために第2のリソースセットとして割り振られる(例えば、ノーマルCP構成における12のトーンおよび14のシンボルから成る)第2のPRBペアが合計で168のREを含むこと決定しうる。UEはさらに、168のREの120のREがEPDCCHのための第1のリソースセットにおいて利用可能であり、168のREの80のREがEPDCCHのための第2のリソースセットにおいて利用可能であることを決定しうる。UEは、EPDCCHのための第1および第2のリソースセットにおける利用可能なREの決定される数を所定のしきい値Xthreshと比較しうる。例えば、Xthreshは、104に設定されることができ、EPDCCHのためのリソースセットにおける利用可能なREの決定される数が104に等しいまたはより大きい場合に、UEは、EPDCCHのためにリソースセットをモニタするためにアグリゲーションレベル{1、2、4、8}を使用しうる。そうでない場合、EPDCCHのためのリソースセットにおける利用可能なREの決定される数が104よりも小さい場合、UEは、EPDCCHのためにリソースセットをモニタするためのアグリゲーションレベル{2、4、8、16}を使用しうる。一態様では、UEは、EPDCCHのための第1および第2のリソースセットの両方をモニタするための共通アグリゲーションレベルとして、最大の決定されるアグリゲーションレベル(例えば、アグリゲーションレベル{2、4、8、16})を選択しうる。
[0099]ステップ906において、UEは、第1のリソースセットのための第1のレートマッチングパラメータを、および第2のリソースセットのための第2のレートマッチングパラメータを決定する。一態様では、第1のレートマッチングパラメータは、第1のリソースセットにおけるすべてのCSI−RSのまわりでレートマッチングを行うよう、または第1のリソースセットにおけるCSI−RSのサブセットのまわりでレートマッチングを行うよう構成される。そのような態様では、第2のレートマッチングパラメータは、第2のリソースセットにおけるすべてのCSI−RSのまわりでレートマッチングを行うよう、または第2のリソースセットにおけるCSI−RSのサブセットのまわりでレートマッチングを行うよう構成される。
[00100]一態様では、第1のレートマッチングパラメータは、第1のリソースセットにおけるすべてのCRSのまわりでレートマッチングを行うよう、または第1のリソースセットにおけるCRSのサブセットのまわりでレートマッチングを行うよう構成される。そのような態様では、第2のレートマッチングパラメータは、第2のリソースセットにおけるすべてのCRSのまわりでレートマッチングを行うよう、または第2のリソースセットにおけるCRSのサブセットのまわりでレートマッチングを行うよう構成される。一態様では、第1のレートマッチングパラメータは、第1のRRC構成に基づいて決定され、第2のレートマッチングパラメータは、第2のRRC構成に基づいて決定される。
[00101]ステップ908において、UEは、少なくとも、アグリゲーションレベルの共通のセットならびに第1のレートマッチングパラメータおよび第2のレートマッチングパラメータを使用して制御チャネルを処理する。
[00102]図10は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート1000を含む。該方法は、UEによって実施されうる。ステップ1002において、UEは、少なくとも1つまたは複数の制御チャネルを含むDL信号を受信する。一態様にでは、制御チャネルは、EPDCCHでありうる。
[00103]ステップ1004において、UEは、EPDCCHの開始シンボルがEPDCCH構成に基づくサブフレームにおける初期シンボルであるかどうかを決定する。
[00104]ステップ1006において、UEは、EPDCCHの開始シンボルがサブフレームにおける初期シンボルであるときには、サブフレームにおけるレガシ制御チャネルのサブセットを復号することを控える。一態様では、レガシ制御チャネルは、PCFICH、PHICH、またはそれらの組み合わせのうちの少なくとも1つを含む。一態様では、UEは、サブフレームがDLブロードキャスト送信を含まないときに、サブフレームにおけるレガシ制御チャネルのサブセットを復号することを控えることによって、レガシ制御チャネルのサブセットを復号することを控える。
[00105]一態様では、EPDCCH構成は、第1のEPDCCHリソースセットおよび第2のEPDCCHリソースセットを識別しうる。そのような態様では、UEは、第1のEPDCCHリソースセットの開始シンボルおよび第2のEPDCCHリソースセットの開始シンボルの両方がサブフレームにおける初期シンボルであるときにサブフレームにおいてレガシ制御チャネルのサブセットを復号することを控えることによってレガシ制御チャネルのサブセットを復号することを控える。
[00106]図11は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート1100を含む。方法は、UE720などのUEによって実施されうる。ステップ1102では、UEは、多地点協調システムにおける2つ以上の送信機に関連するEPDCCHリソース要素マッピングおよび疑似コロケーションパラメータを定義するパラメータのセットを含むダウンリング制御情報を受信する。
[00107]ステップ1104では、UEは、パラメータの複数のセットのうちの1つまたは複数において使用する受信機におけるCSI−RSまたはCRSのまわりでレートマッチングを実施する。いくつかの実施形態において、レートマッチングは、パラメータの選択されるセットに関連付けられたアグリゲーションレベルに基づいて選択されるパラメータのセットを使用してCSI−RSのまわりで実施される。パラメータの各セットは、CSI−RSの構成、PDSCH開始シンボル、サービングセルのPCFICH、およびNZP CSI−RSリソースインデックスのうちの1つまたは複数を定義しうる。
[00108]いくつかの実施形態において、レートマッチングは、パラメータの選択されるセットに関連付けられたアグリゲーションレベルに基づいて選択されるパラメータのセットを使用してCRSのまわりで実施される。パラメータの各セットは、CRSポートの数、CRS周波数シフト、およびMBSFNサブフレーム構成のうちの1つまたは複数を定義しうる。CRSは、サービングセルに関連しうる。
[00109]いくつかの実施形態において、UEは、EPDCCHの開始シンボルが(「初期シンボル」とも呼ばれる)ゼロシンボルであるかどうかを決定し、開始シンボルがゼロシンボルではないときにEPDCCHにおける制御情報を復号し、開始シンボルがゼロシンボルであるときにEPDCCHの少なくともいくつかにおける制御情報を復号することを控える。
[00110]図12は、例示的な装置1202における異なるモジュール/手段/コンポーネント間のデータフローを示す概念的なデータフロー図1200である。装置は、UEでありうる。装置は、少なくとも1つまたは複数の制御チャネルを含むDL信号を受信し、PDSCHのための構成の第1のセットを受信し、EPDCCHのための構成の第2のセットを受信し、および/またはEPDCCHを受信する、モジュール1204であって、構成の第1のセットにおける各構成は、開始シンボル、レートマッチング情報、またはQCLインジケーションのうちの少なくとも1つを定義し、構成の第2のセットは、構成の第1のセットの中からのサブセットである、モジュール1204を含む。
[00111]装置はさらに、制御チャネルのために構成された少なくとも第1のリソースセットおよび第2のリソースセットを決定し、第1のリソースセットおよび第2のリソースセットについてアグリゲーションレベルの共通のセットを決定し、第1のリソースセットについての第1のレートマッチングパラメータおよび第2のリソースセットのための第2のレートマッチングパラメータを決定し、および/またはEPDCCHの開始シンボルがサブフレームにおける初期シンボルであるかどうかを決定する、モジュール1206を含む。
[00112]装置はさらに、構成の第2のセットからの少なくとも1つの構成に基づいてEPDCCHを処理し、および/または少なくともアグリゲーションレベルの共通のセットおよび第1のレートマッチングパラメータおよび第2のレートマッチングパラメータを使用して制御チャネルを処理する、モジュール1208を含む。
[00113]装置はさらに、EPDCCHの開始シンボルがサブフレームにおける初期シンボルであるときにサブフレームにおけるレガシ制御チャネルのサブセットを復号することを控えるモジュール1210、およびUL送信をeNB(例えば、eNB1250)に送信するモジュール1212を含む。
[00114]装置は、図8〜11の前述のフローチャートにおけるアルゴリズムのステップの各々を実施する追加のモジュールを含みうる。そのため、図8〜11の前述のフローチャートにおける各ステップは、モジュールによって実施され、装置は、それらのモジュールのうちの1つまたは複数を含みうる。モジュールは、記載された処理/アルゴリズムを行うように特に構成された1つまたは複数のハードウェアコンポーネントであるか、記載された処理/アルゴリズムを実施するように構成されたプロセッサによって実装されるか、プロセッサによる実装のためにコンピュータ可読媒体に記憶されるか、またはそれらの何らかの組み合わせでありうる。
[00115]図13は、処理システム1314を用いる装置1202’のためのハードウェア実装の一例を示す図1300である。処理システム1314は、バス1324により一般的に表される、バスアーキテクチャを用いて実装されうる。バス1324は、処理システム1314の具体的な用途および全体的な設計の制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含みうる。バス1324は、プロセッサ1304、モジュール1204、1206、1208、1210、および1212、ならびにコンピュータ可読媒体/メモリ1306によって表される、1つまたは複数のプロセッサおよび/またはハードウェアモジュールを含む様々な回路を互いにリンクする。バス1324はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧レギュレータ、および電力管理回路のような様々な他の回路をリンクしうるが、これらは、当該技術分野で良く知られているので、これ以上は説明しない。
[00116]処理システム1314は、トランシーバ1310に結合されうる。トランシーバ1310は、1つまたは複数のアンテナ1320に結合される。トランシーバ1310は、送信媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を提供する。トランシーバ1310は、1つまたは複数のアンテナ1320から信号を受信し、受信された信号から情報を抽出し、抽出された情報を処理システム1314、具体的には受信モジュール1204に提供する。加えて、トランシーバ1310は、処理システム1314、具体的には送信モジュール1212から情報を受信し、受信された情報に基づいて、1つまたは複数のアンテナ1320に適用される信号を生成する。処理システム1314は、コンピュータ可読媒体/メモリ1306に結合されたプロセッサ1304を含む。プロセッサ1304は、コンピュータ可読媒体/メモリ1306において記憶されたソフトウェアの実行を含む、一般的な処理を担う。ソフトウェアは、プロセッサ1304によって実行されたときに、処理システム1314に、前述された様々な機能を任意の特定の装置のために実施させる。コンピュータ可読媒体/メモリ1306はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ1304によって操作されるデータを記憶するために使用されうる。処理システムはさらに、モジュール1204、1206、1208、1210、および1212のうちの少なくとも1つを含む。モジュールは、プロセッサ1304において実行中のソフトウェアモジュール、コンピュータ可読媒体/メモリ1306において存在/記憶されるソフトウェアモジュール、プロセッサ1304に結合された1つまたは複数のハードウェアモジュール、またはそれらの何らかの組み合わせでありうる。処理システム1314は、UE650のコンポーネントであり、メモリ660および/またはTXプロセッサ668、RXプロセッサ656、およびコントローラ/プロセッサ659のうちの少なくとも1つを含みうる。
[00117]1つの構成において、ワイヤレス通信のための装置1202/1202’は、PDSCHのために構成の第1のセットを受信するための手段であって、構成の第1のセットにおける各構成は、開始シンボル、レートマッチング情報、またはQCLインジケーションのうちの少なくとも1つを定義する、手段と、EPDCCHのために構成の第2のセットを受信するための手段であって、構成の第2のセットは、構成の第1のセットの中からのサブセットである、手段と、EPDCCHを受信するための手段と、構成の第2のセットからの少なくとも1つの構成に基づいてEPDCCHを処理するための手段と、制御チャネルのために構成された少なくとも第1のリソースセットおよび第2のリソースセットを決定するための手段と、第1のリソースセットおよび第2のリソースセットについてアグリゲーションレベルの共通のセットを決定するための手段と、第1のリソースセットについての第1のレートマッチングパラメータおよび第2のリソースセットについての第2のレートマッチングパラメータを決定するための手段と、少なくともアグリゲーションレベルの共通のセットならびに第1のレートマッチングパラメータおよび第2のレートマッチングパラメータを使用して制御チャネルを処理するための手段と、EPDCCHの開始シンボルがサブフレームにおける初期シンボルであるかどうかを決定するための手段と、EPDCCHの開始シンボルがサブフレームにおける初期シンボルであるときにサブフレームにおけるレガシ制御チャンネルのサブセットを復号することを控えるための手段とを含む。上記の手段は、上記の手段によって列挙される機能を実施するよう構成された装置1202’の処理システム1314および/または装置1202の上記のモジュールのうちの1つまたは複数でありうる。前述されたように、処理システム1314は、TXプロセッサ668、RXプロセッサ656、およびコントローラ/プロセッサ659を含みうる。そのため、1つの構成において、前述された手段は、前述された手段によって列挙される機能を実施するように構成されたTXプロセッサ668、RXプロセッサ656、およびコントローラ/プロセッサ659でありうる。
[00118]図14は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート1400を含む。該方法は、eNB710aなどのeNBによって実施されうる。ステップ1402において、eNBは、PDSCHのための構成の第1のセットを構成し、構成の第1のセットにおける各構成は、開始シンボル、レートマッチング情報、またはQCLインジケーションのうちの少なくとも1つを定義する。一態様では、構成の第1のセットは、4つのPDSCH構成を含む。一態様では、PDSCHは、多地点協調システムにおいて実装される。
[00119]ステップ1404において、eNBは、EPDCCHのための構成の第2のセットを構成し、構成の第2のセットは、構成の第1のセットの中からのサブセットである。そのため、構成の第2のセットは、明示的にシグナリングされうるか、または、構成の第1のセットからの構成のサブセットを識別するインデックスのセットでありうる。代替として、構成の第2のセットは常に、構成の第1のセットにおける最初のN個の構成からなるサブセットでありえ、ここで、Nは、構成の第1のセットにおける構成の総数よりも小さく、Nは、あらかじめ定められたもの、静的なもの(static)、または動的なもの(dynamic)でありうる。
[00120]一態様では、EPDCCHは、第1のリソースセットおよび第2のリソースセットにおいて含まれ、構成の第2のセットは、第1のEPDCCH構成および第2のEPDCCH構成を含む。そのような態様では、第1のEPDCCH構成は、第1のリソースセットにおいてUEによってEPDCCHを処理するために定義され、第2のEPDCCH構成は、第2のリソースセットにおいてUEによってEPDCCHを処理するために定義されうる。一態様では、構成の第2のセットは、4つのPDSCH構成の中からのサブセットである2つのEPDCCH構成を含む。一態様では、構成の第2のセットは、RRC構成に基づいて構成の第1から選択される。
[00121]ステップ1406において、eNBは、PDSCHのための構成の第1のセットおよびEPDCCHのための構成の第2のセットを送信する。
[00122]ステップ1408において、eNBは、EPDCCHを送信する。一態様では、eNBは、第1のリソースセットおよび第2のリソースセットにおいてEPDCCHを送信する。
[00123]図15は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート1500を含む。方法は、eNB710aなどのeNBによって実施されうる。ステップ1502では、eNBは、制御チャネルのために少なくとも第1のリソースセットおよび第2のリソースセットを構成する。第1および第2のリソースセットは、共通基準信号構成を用いて構成される。例えば、共通基準信号構成は、共通CSI−RS構成または共通CRS構成を含みうる。一態様では、制御チャネルは、EPDCCHでありうる。
[00124]ステップ1504において、eNBは、第1のリソースセットについての第1のレートマッチングパラメータ、および第2のリソースセットについての第2のレートマッチングパラメータを構成する。一態様では、第1のレートマッチングパラメータは、制御チャネルREが第1のリソースセットにおけるすべてのCSI−RSのまわりでレートマッチングされることを示し、または、制御チャネルREが第1のリソースセットにおけるCSI−RSのサブセットのまわりでレートマッチングされることを示す。そのような態様では、第2のレートマッチングパラメータは、制御チャネルREが第2のリソースセットにおけるすべてのCSI−RSのまわりでレートマッチングされることを示し、または制御チャネルREが第2のリソースセットにおけるCSI−RSのサブセットのまわりでレートマッチングされることを示す。別の態様では、第1のレートマッチングパラメータは、制御チャネルREが第1のリソースセットにおけるすべてのCRSのまわりでレートマッチングされることを示し、または制御チャネルREが第1のリソースセットにおけるCRSのサブセットのまわりでレートマッチングされることを示す。そのような態様では、第2のレートマッチングパラメータは、制御チャネルREが第2のリソースセットにおけるすべてのCRSのまわりでレートマッチングされることを示す、または制御チャネルREが第2のリソースセットにおけるCRSのサブセットのまわりでレートマッチングされることを示す。一態様では、第1のレートマッチングパラメータは、第1のRRC構成を介して構成され、第2のレートマッチングパラメータは、第2のRRC構成を介して構成される。
[00125]ステップ1506において、eNBは、第1のレートマッチングパラメータおよび第2のレートマッチングパラメータを送信する。
[00126]ステップ1508において、eNBは、第1のリソースセットおよび第2のリソースセットを使用して制御チャネルを送信する。一態様では、制御チャネルは、少なくとも、アグリゲーションレベルの共通のセットならびに第1のレートマッチングパラメータおよび第2のレートマッチングパラメータを使用して、UEのような受信デバイスによって処理される。
[00127]図16は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート1600を含む。該方法は、eNB710aなどのeNBによって実施されうる。ステップ1602において、eNBは、受信機における1つまたは複数の基準信号に関連付けられたインデックスの複数のセットを使用してレートマッチングを実施し、ここで、インデックスの各セットは、eNBに関連付けられる。
[00128]ステップ1604において、eNBは、パラメータのセットのうちの少なくとも1つのレートマッチングに基づいてダウンリンク制御情報を送信し、該制御情報は、多地点協調システムにおけるEPDCCHリソース要素を含む。
[00129]基準信号は、CSI−RSおよびCRSのうちの1つまたは複数を含みうる。基準信号の複数のセットを使用してレートマッチングを実施することは、EPDCCHを送信するために使用可能なリソースのセットを決定することを含みうる。基準信号の複数のセットを使用してレートマッチングを実施することは、インデックスの複数のセットにおけるインデックスのすべてのまわりでのレートマッチングを含みうる。基準信号の複数のセットを使用してレートマッチングを実施することは、インデックスの複数のセットにおけるすべての非ゼロ電力インデックスのまわりでのレートマッチングを含みうる。基準信号の複数のセットを使用してレートマッチングを実施することは、最小数のインデックスを含むインデックスの複数のセットにおけるインデックスの1セットのまわりでのレートマッチングを含みうる。基準信号の複数のセットを使用してレートマッチングを実施することは、最大数のインデックスを含むインデックスの複数のセットにおけるインデックスの1セットのまわりでのレートマッチングを含みうる。
[00130]いくつかの実施形態では、アグリゲーションレベルのセットは、インデックスの複数のセットに基づいて決定される。アグリゲーションレベルのセットは、レートマッチングとは独立して決定されうる。レートマッチングは、パラメータの選択されたセットに関連付けられるアグリゲーションレベルに基づいて選択されたパラメータのセットを使用してCSI−RSのまわりで実施されうる。いくつかの実施形態では、インデックスの1つのセットは、サービングセルによって送信されるCRSに関連する。
[00131]図17は、例示的な装置1702における異なるモジュール/手段/コンポーネント間のデータフローを例示する概念的なデータフロー図1700である。装置は、eNBでありうる。装置は、UE1750からUL信号を受信するモジュール1704と、PDSCHのために構成の第1のセットを構成するモジュール1706であって、構成の第1のセットにおける各構成は、開始シンボル、レートマッチング情報、またはQCLインジケーションのうちの少なくとも1つを定義する、モジュール1706と、制御チャネルのために少なくとも第1のリソースセットおよび第2のリソースセットを構成し、第1のリソースセットについての第1のレートマッチングパラメータおよび第2のリソースセットについての第2のレートマッチングパラメータを構成し、EPDCCHのために構成の第2のセットを構成するモジュール1708であって、構成の第2のセットは、構成の第1のセットの中からのサブセットである、モジュール1708と、PDSCHのための構成の第1のセットおよびEPDCCHのための構成の第2のセットを送信し、第1のレートマッチングパラメータおよび第2のレートマッチングパラメータを送信し、第1のリソースセットおよび第2のリソースセットを使用して制御チャネルを送信し、および/またはEPDCCHを送信するモジュール1710と、を含む。
[00132]装置は、図14〜16の前述のフローチャートにおけるアルゴリズムのステップの各々を実施する追加のモジュールを含みうる。そのため、図14〜16の前述のフローチャートにおける各ステップは、モジュールによって実施されることができ、装置は、それらのモジュールのうちの1つまたは複数を含みうる。モジュールは、記載された処理/アルゴリズムを行うように特に構成された1つまたは複数のハードウェアコンポーネントであるか、記載された処理/アルゴリズムを実施するよう構成されたプロセッサによって実装されるか、プロセッサによる実装のためにコンピュータ可読媒体に記憶されるか、またはそれらの何らかの組み合わせでありうる。
[00133]図18は、処理システム1814を用いる装置1702’のためのハードウェア実装の一例を示す図1800である。処理システム1814は、バス1824により一般的に表される、バスアーキテクチャを用いて実装されうる。バス1824は、処理システム1814の具体的な用途および全体的な設計の制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含みうる。バス1824は、プロセッサ1804、モジュール1704、1706、1708、および1710、ならびにコンピュータ可読媒体/メモリ1806によって表される、1つまたは複数のプロセッサおよび/またはハードウェアモジュールを含む様々な回路を互いにリンクする。バス1824はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧レギュレータ、および電力管理回路のような様々な他の回路をリンクしうるが、これらは、当該技術分野で良く知られているので、これ以上は説明しない。
[00134]処理システム1814は、トランシーバ1810に結合されうる。トランシーバ1810は、1つまたは複数のアンテナ1820に結合される。トランシーバ1810は、送信媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を提供する。トランシーバ1810は、1つまたは複数のアンテナ1820から信号を受信し、受信された信号から情報を抽出し、抽出された情報を処理システム1814、具体的には受信モジュール1704に提供する。加えて、トランシーバ1810は、処理システム1814、具体的には送信モジュール1710から情報を受信し、受信された情報に基づいて、1つまたは複数のアンテナ1820に適用される信号を生成する。処理システム1814は、コンピュータ可読媒体/メモリ1806に結合されたプロセッサ1804を含む。プロセッサ1804は、コンピュータ可読媒体/メモリ1806において記憶されたソフトウェアの実行を含む、一般的な処理を担う。ソフトウェアは、プロセッサ1804によって実行されたときに、処理システム1814に、前述された様々な機能を任意の特定の装置のために実施させる。コンピュータ可読媒体/メモリ1806はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ1804によって操作されるデータを記憶するために使用されうる。処理システムはさらに、モジュール1704、1706、1708、および1710のうちの少なくとも1つを含む。モジュールは、プロセッサ1804において実行中のソフトウェアモジュール、コンピュータ可読媒体/メモリ1806において存在/記憶されるソフトウェアモジュール、プロセッサ1804に結合された1つまたは複数のハードウェアモジュール、またはそれらの何らかの組み合わせでありうる。処理システム1814は、eNB610のコンポーネントであり、メモリ676および/またはTXプロセッサ616、RXプロセッサ670、およびコントローラ/プロセッサ675のうちの少なくとも1つを含みうる。
[00135]1つの構成では、ワイヤレス通信のための装置1702/1702’は、PDSCHのために構成の第1のセットを構成するための手段であって、構成の第1のセットにおける各構成は、開始シンボル、レートマッチング情報、またはQCLインジケーションのうちの少なくとも1つを定義する、手段と、EPDCCHのために構成の第2のセットを構成するための手段であって、構成の第2のセットは、構成の第1のセットの中からのサブセットである、手段と、PDSCHのための構成の第1のセットおよびEPDCCHのための構成の第2のセットを送信するための手段と、EPDCCHを送信するための手段と、制御チャネルのために少なくとも第1のリソースセットおよび第2のリソースセットを構成するための手段と、第1のリソースセットについての第1のレートマッチングパラメータおよび第2のリソースセットについての第2のレートマッチングパラメータを構成するための手段と、第1のレートマッチングパラメータおよび第2のレートマッチングパラメータを送信するための手段と、第1のリソースセットおよび第2のリソースセットを使用して制御チャネルを送信するための手段とを含む。上記の手段は、上記の手段によって列挙される機能を実施するように構成された装置1702’の処理システム1814および/または装置1702の上記のモジュールのうちの1つまたは複数でありうる。前述されたように、処理システム1814は、TXプロセッサ616、RXプロセッサ670、およびコントローラ/プロセッサ675を含みうる。そのため、1つの構成では、前述された手段は、前述された手段によって列挙される機能を実施するよう構成されるTXプロセッサ616、RXプロセッサ670、およびコントローラ/プロセッサ675でありうる。
[00136]ここに開示された処理におけるステップの特定の順序または階層は、例示的なアプローチの一例であるということが理解される。設計の選好に基づいて、処理におけるステップの特定の順序または階層は、再配置されうるということが理解される。さらに、いくつかのステップは、組み合わされうるか、または省略されうる。付随する方法の請求項は、サンプルの順序において様々なステップの要素を提示し、提示される特定の順序または階層に限定されるよう意図されるものではない。
[00137]以上の説明は、当業者が本明細書に記載された様々な態様を実施することが可能なように提供するものである。これらの態様に対する様々な変更は、当業者には容易に明らかであり、本明細書において定義される包括的な原理は、他の態様に適用されうる。したがって、特許請求の範囲は、本明細書に示される態様に限定されることを意図したものではなく、特許請求の範囲における用語と矛盾しない全範囲を付与されるべきであり、単数形での要素への言及は、特に指定のない限り、「1つであって、1つだけ」を意味することを意図したものではなく、むしろ「1つまたは複数」を意味することが意図されている。特に指定のない限り、「何らかの/いくつかの」という用語は、1つまたは複数を指す。当業者に周知の、または後に周知となる、本開示を通して記述される様々な態様の要素と構造的および機能的に同等な物はすべて、参照によって本明細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲に包含されることが意図されている。さらに、本明細書におけるどの開示も、そのような開示が特許請求の範囲において明示的に列挙されているかどうかに関わらず、公に献呈されることを意図するものではない。要素が「〜のための手段」という表現を使用して明確に列挙されない限り、どの特許請求の範囲の要素もミーンズプラスファンクションとして解釈されるべきではない。

Claims (64)

  1. ワイヤレス通信の方法であって、
    物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のための構成の第1のセットを受信することと、ここにおいて、前記構成の第1のセットにおける各構成は、開始シンボル、レートマッチング情報、または疑似コロケーション(QCL)インジケーションのうちの少なくとも1つを定義する、
    拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)のための構成の第2のセットを受信することと、ここにおいて、前記構成の第2のセットは、前記構成の第1のセットの中からのサブセットである、
    前記EPDCCHを受信することと、
    前記構成の第2のセットからの少なくとも1つの構成に基づいて前記EPDCCHを処理することと
    を備える、方法。
  2. 前記構成の第2のセットは、第1のEPDCCH構成および第2のEPDCCH構成を含み、
    前記受信されるEPDCCHは、第1のリソースセットおよび第2のリソースセットにおいて受信され、
    前記第1のEPDCCH構成は、前記第1のリソースセットにおいて前記EPDCCHを処理するために定義され、
    前記第2のEPDCCH構成は、前記第2のリソースセットにおいて前記EPDCCHを処理するために定義される、請求項1に記載の方法。
  3. 前記構成の第1のセットは、4つのPDSCH構成を含み、前記構成の第2のセットは、前記4つのPDSCH構成の中からのサブセットである2つのEPDCCH構成を含む、請求項2に記載の方法。
  4. 前記構成の第2のセットは、無線リソース制御(RRC)構成に基づいて前記構成の第1のセットから選択される、請求項1に記載の方法。
  5. 前記PDSCHは、多地点協調システムにおいて実装される、請求項1に記載の方法。
  6. ワイヤレス通信の方法であって、
    制御チャネルのために構成された少なくとも第1のリソースセットおよび第2のリソースセットを決定することと、
    前記第1のリソースセットおよび第2のリソースセットについてアグリゲーションレベルの共通のセットを決定することと、
    前記第1のリソースセットについての第1のレートマッチングパラメータ、および前記第2のリソースセットについての第2のレートマッチングパラメータを決定することと、
    少なくとも前記アグリゲーションレベルの共通のセットならびに前記第1のレートマッチングパラメータおよび第2のレートマッチングパラメータを使用して、前記制御チャネルを処理することと
    を備える、方法。
  7. 前記第1のリソースセットおよび前記第2のリソースセットについての前記アグリゲーションレベルの共通のセットを前記決定することは、
    前記第1のリソースセットにおける利用可能なリソースの第1の数、
    前記第2のリソースセットにおける利用可能なリソースの第2の数、
    またはそれら両方を決定することを含む、請求項6に記載の方法。
  8. 前記アグリゲーションレベルの共通のセットを前記決定することは、
    利用可能なリソースの前記第1の数をしきい値と、利用可能なリソースの前記第2の数を前記しきい値と、またはそれら両方を比較することと、
    前記比較に基づいて前記アグリゲーションレベルの共通のセットを選択することと
    をさらに含む、請求項7に記載の方法。
  9. 前記第1のレートマッチングパラメータは、前記第1のリソースセットにおけるすべてのチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)のまわりでレートマッチングを行うよう、または前記第1のリソースセットにおける前記CSI−RSのサブセットのまわりでレートマッチングを行うよう構成され、
    前記第2のレートマッチングパラメータは、前記第2のリソースセットにおけるすべてのCSI−RSのまわりでレートマッチングを行うよう、または前記第2のリソースセットにおける前記CSI−RSのサブセットのまわりでレートマッチングを行うよう構成される、請求項6に記載の方法。
  10. 前記第1のレートマッチングパラメータは、前記第1のリソースセットにおけるすべてのセル固有基準信号(CRS)のまわりでレートマッチングを行うよう、または前記第1のリソースセットにおける前記CRSのサブセットのまわりでレートマッチングを行うよう構成され、
    前記第2のレートマッチングパラメータは、前記第2のリソースセットにおけるすべてのCRSのまわりでレートマッチングを行うよう、または前記第2のリソースセットにおける前記CRSのサブセットのまわりでレートマッチングを行うよう構成される、請求項6に記載の方法。
  11. 前記第1のレートマッチングパラメータは、第1の無線リソース制御(RRC)構成に基づいて決定され、前記第2のレートマッチングパラメータは、第2のRRC構成に基づいて決定される、請求項6に記載の方法。
  12. 前記制御チャネルは、拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)である、請求項6に記載の方法。
  13. ワイヤレス通信の方法であって、
    拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)の開始シンボルがEPDCCH構成に基づくサブフレームにおける初期シンボルであるかどうかを決定することと、
    前記EPDCCHの前記開始シンボルが前記サブフレームにおける前記初期シンボルであるときに前記サブフレームにおけるレガシ制御チャネルのサブセットを復号することを控えることと
    を備える、方法。
  14. 前記控えることは、前記サブフレームがダウンリンクブロードキャスト送信を含まないときに前記サブフレームにおけるレガシ制御チャネルのサブセットを復号することを控えることを含む、請求項13に記載の方法。
  15. 前記EPDCCH構成は、第1のEPDCCHリソースセットおよび第2のEPDCCHリソースセットを識別し、前記控えることは、前記第1のEPDCCHリソースセットの開始シンボルおよび前記第2のEPDCCHリソースセットの開始シンボルの両方が前記サブフレーム内に前記初期シンボルを含むときに、前記サブフレームにおいてレガシ制御チャネルのサブセットを復号することを控えることを含む、請求項13に記載の方法。
  16. 前記レガシ制御チャネルは、
    物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH)、
    物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(PHICH)、
    またはそれらの組み合わせのうちの少なくとも1つを含む、請求項13に記載の方法。
  17. ワイヤレス通信の方法であって、
    物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のための構成の第1のセットを構成することと、ここにおいて、前記構成の第1のセットにおける各構成は、開始シンボル、レートマッチング情報、または疑似コロケーション(QCL)インジケーションのうちの少なくとも1つを定義する、
    拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)のための構成の第2のセットを構成することと、ここにおいて、前記構成の第2のセットは、前記構成の第1のセットの中からのサブセットである、
    前記PDSCHのための前記構成の第1のセットおよび前記EPDCCHのための前記構成の第2のセットを送信することと、
    前記EPDCCHを送信することと
    を備える、方法。
  18. 前記構成の第2のセットは、第1のEPDCCH構成および第2のEPDCCH構成を含み、
    前記送信されるEPDCCHは、第1のリソースセットおよび第2のリソースセットにおいて送信され、
    前記第1のEPDCCH構成は、前記第1のリソースセットにおいて前記EPDCCHを処理するために定義され、
    前記第2のEPDCCH構成は、前記第2のリソースセットにおいて前記EPDCCHを処理するために定義される、請求項17に記載の方法。
  19. 前記構成の第1のセットは、4つのPDSCH構成を含み、前記構成の第2のセットは、前記4つのPDSCH構成の中からのサブセットである2つのEPDCCH構成を含む、請求項18に記載の方法。
  20. 前記構成の第2のセットは、無線リソース制御(RRC)構成に基づいて前記構成の第1から選択される、請求項17に記載の方法。
  21. 前記PDSCHは、多地点協調システムにおいて実装される、請求項17に記載の方法。
  22. ワイヤレス通信の方法であって、
    制御チャネルのために少なくとも第1のリソースセットおよび第2のリソースセットを構成することと、ここにおいて、前記第1および第2のリソースセットは、共通の基準信号構成を用いて構成される、
    前記第1のリソースセットについての第1のレートマッチングパラメータ、および前記第2のリソースセットについての第2のレートマッチングパラメータを構成することと、
    前記第1のレートマッチングパラメータおよび前記第2のレートマッチングパラメータを送信することと、
    前記第1のリソースセットおよび前記第2のリソースセットを使用して前記制御チャネルを送信することと
    を備える、方法。
  23. 前記共通の基準信号構成は、少なくとも、共通のチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)構成または共通の基準信号(CRS)構成を含む、請求項22に記載の方法。
  24. 前記第1のレートマッチングパラメータは、制御チャネルリソース要素(RE)が前記第1のリソースセットにおけるすべてのチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)のまわりでレートマッチングされることを示し、または前記制御チャネルREが前記第1のリソースセットにおける前記CSI−RSのサブセットのまわりでレートマッチングされることを示し、
    前記第2のレートマッチングパラメータは、前記制御チャネルREが前記第2のリソースセットにおけるすべてのCSI−RSのまわりでレートマッチングされることを示し、または前記制御チャネルREが前記第2のリソースセットにおける前記CSI−RSのサブセットのまわりでレートマッチングされることを示す、請求項22に記載の方法。
  25. 前記第1のレートマッチングパラメータは、前記制御チャネルREが前記第1のリソースセットにおけるすべてのセル固有基準信号(CRS)のまわりでレートマッチングされることを示し、または前記制御チャネルREが前記第1のリソースセットにおける前記CRSのサブセットのまわりでレートマッチングされることを示し、
    前記第2のレートマッチングパラメータは、前記制御チャネルREが前記第2のリソースセットにおけるすべてのCRSのまわりでレートマッチングされることを示し、または前記制御チャネルREが前記第2のリソースセットにおける前記CRSのサブセットのまわりでレートマッチングされることを示す、請求項22に記載の方法。
  26. 前記第1のレートマッチングパラメータは、第1の無線リソース制御(RRC)構成を介して構成され、前記第2のレートマッチングパラメータは、第2のRRC構成を介して構成される、請求項22に記載の方法。
  27. 前記制御チャネルは、拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)である、請求項22に記載の方法。
  28. ワイヤレス通信の装置であって、
    物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のための構成の第1のセットを受信するための手段と、ここにおいて、前記構成の第1のセットにおける各構成は、開始シンボル、レートマッチング情報、または疑似コロケーション(QCL)インジケーションのうちの少なくとも1つを定義する、
    拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)のための構成の第2のセットを受信するための手段と、ここにおいて、前記構成の第2のセットは、前記構成の第1のセットの中からのサブセットである、
    前記EPDCCHを受信するための手段と、
    前記構成の第2のセットからの少なくとも1つの構成に基づいて前記EPDCCHを処理するための手段と
    を備える、装置。
  29. ワイヤレス通信のための装置であって、
    制御チャネルのために構成された少なくとも第1のリソースセットおよび第2のリソースセットを決定するための手段と、
    前記第1のリソースセットおよび第2のリソースセットについてのアグリゲーションレベルの共通のセットを決定するための手段と、
    前記第1のリソースセットについての第1のレートマッチングパラメータ、および前記第2のリソースセットについての第2のレートマッチングパラメータを決定するための手段と、
    少なくとも前記アグリゲーションレベルの共通のセットならびに前記第1のレートマッチングパラメータおよび第2のレートマッチングパラメータを使用して、前記制御チャネルを処理するための手段と
    を備える、装置。
  30. ワイヤレス通信のための装置であって、
    拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)の開始シンボルがEPDCCH構成に基づくサブフレームにおける初期シンボルであるかどうかを決定するための手段と、
    前記EPDCCHの前記開始シンボルが前記サブフレームにおける前記初期シンボルであるときに前記サブフレームにおけるレガシ制御チャネルのサブセットを復号することを控えるための手段と
    を備える、装置。
  31. ワイヤレス通信のための装置であって、
    物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のための構成の第1のセットを構成するための手段と、ここにおいて、前記構成の第1のセットにおける各構成は、開始シンボル、レートマッチング情報、または疑似コロケーション(QCL)インジケーションのうちの少なくとも1つを定義する、
    拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)のための構成の第2のセットを構成するための手段と、ここにおいて、前記構成の第2のセットは、前記構成の第1のセットの中からのサブセットである、
    前記PDSCHのための前記構成の第1のセットおよび前記EPDCCHのための前記構成の第2のセットを送信するための手段と、
    前記EPDCCHを送信するための手段と
    を備える、装置。
  32. ワイヤレス通信のための装置であって、
    制御チャネルのために少なくとも第1のリソースセットおよび第2のリソースセットを構成するための手段と、ここにおいて、前記第1および第2のリソースセットは、共通の基準信号構成を用いて構成される、
    前記第1のリソースセットについての第1のレートマッチングパラメータ、および前記第2のリソースセットについての第2のレートマッチングパラメータを構成するための手段と、
    前記第1のレートマッチングパラメータおよび前記第2のレートマッチングパラメータを送信するための手段と、
    前記第1のリソースセットおよび前記第2のリソースセットを使用して前記制御チャネルを送信するための手段と
    を備える、装置。
  33. ワイヤレス通信のための装置であって、
    メモリと、
    前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
    を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のための構成の第1のセットを受信することと、ここにおいて、前記構成の第1のセットにおける各構成は、開始シンボル、レートマッチング情報、または疑似コロケーション(QCL)インジケーションのうちの少なくとも1つを定義する、
    拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)のための構成の第2のセットを受信することと、ここにおいて、前記構成の第2のセットは、前記構成の第1のセットの中からのサブセットである、
    前記EPDCCHを受信することと、
    前記構成の第2のセットからの少なくとも1つの構成に基づいて前記EPDCCHを処理することと
    を行うよう構成される、装置。
  34. 前記構成の第2のセットは、第1のEPDCCH構成および第2のEPDCCH構成を含み、
    前記受信されるEPDCCHは、第1のリソースセットおよび第2のリソースセットにおいて受信され、
    前記第1のEPDCCH構成は、前記第1のリソースセットにおいて前記EPDCCHを処理するために定義され、
    前記第2のEPDCCH構成は、前記第2のリソースセットにおいて前記EPDCCHを処理するために定義される、請求項33に記載の装置。
  35. 前記構成の第1のセットは、4つのPDSCH構成を含み、前記構成の第2のセットは、前記4つのPDSCH構成の中からのサブセットである2つのEPDCCH構成を含む、請求項34に記載の装置。
  36. 前記構成の第2のセットは、無線リソース制御(RRC)構成に基づいて前記構成の第1のセットから選択される、請求項33に記載の装置。
  37. 前記PDSCHは、多地点協調システムにおいて実装される、請求項33に記載の装置。
  38. ワイヤレス通信のための装置であって、
    メモリと、
    前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
    を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    制御チャネルのために構成された少なくとも第1のリソースセットおよび第2のリソースセットを決定することと、
    前記第1のリソースセットおよび第2のリソースセットについてのアグリゲーションレベルの共通のセットを決定することと、
    前記第1のリソースセットについての第1のレートマッチングパラメータ、および前記第2のリソースセットについての第2のレートマッチングパラメータを決定することと、
    少なくとも前記アグリゲーションレベルの共通のセットならびに前記第1のレートマッチングパラメータおよび第2のレートマッチングパラメータを使用して前記制御チャネルを処理することと
    を行うよう構成される、装置。
  39. 前記第1のリソースセットおよび前記第2のリソースセットについての前記アグリゲーションレベルの共通のセットを前記決定することは、
    前記第1のリソースセットにおける利用可能なリソースの第1の数、
    前記第2のリソースセットにおける利用可能なリソースの第2の数、
    またはそれら両方を決定することを含む、請求項38に記載の装置。
  40. 前記アグリゲーションレベルの共通のセットを前記決定することは、
    利用可能なリソースの前記第1の数をしきい値と、利用可能なリソースの前記第2の数を前記しきい値と、またはそれら両方を比較することと、
    前記比較に基づいて前記アグリゲーションレベルの共通のセットを選択することと
    をさらに含む、請求項39に記載の装置。
  41. 前記第1のレートマッチングパラメータは、前記第1のリソースセットにおけるすべてのチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)のまわりでレートマッチングを行うよう、または前記第1のリソースセットにおける前記CSI−RSのサブセットのまわりでレートマッチングを行うよう構成され、
    前記第2のレートマッチングパラメータは、前記第2のリソースセットにおけるすべてのCSI−RSのまわりでレートマッチングを行うよう、または前記第2のリソースセットにおける前記CSI−RSのサブセットのまわりでレートマッチングを行うよう構成される、請求項38に記載の装置。
  42. 前記第1のレートマッチングパラメータは、前記第1のリソースセットにおけるすべてのセル固有基準信号(CRS)のまわりでレートマッチングを行うよう、または前記第1のリソースセットにおける前記CRSのサブセットのまわりでレートマッチングを行うよう構成され、
    前記第2のレートマッチングパラメータは、前記第2のリソースセットにおけるすべてのCRSのまわりでレートマッチングを行うよう、または前記第2のリソースセットにおける前記CRSのサブセットのまわりでレートマッチングを行うよう構成される、請求項38に記載の装置。
  43. 前記第1のレートマッチングパラメータは、第1の無線リソース制御(RRC)構成に基づいて決定され、前記第2のレートマッチングパラメータは、第2のRRC構成に基づいて決定される、請求項38に記載の装置。
  44. 前記制御チャネルは、拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)である、請求項38に記載の装置。
  45. ワイヤレス通信のための装置であって、
    メモリと、
    前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
    を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)の開始シンボルがEPDCCH構成に基づくサブフレームにおける初期シンボルであるかどうかを決定することと、
    前記EPDCCHの前記開始シンボルが前記サブフレームにおける前記初期シンボルであるときに前記サブフレームにおけるレガシ制御チャネルのサブセットを復号することを控えることと
    を行うよう構成される、装置。
  46. 前記控えることは、前記サブフレームがダウンリンクブロードキャスト送信を含まないときに前記サブフレームにおけるレガシ制御チャネルのサブセットを復号することを控えることを備える、請求項45に記載の装置。
  47. 前記EPDCCH構成は、第1のEPDCCHリソースセットおよび第2のEPDCCHリソースセットを識別し、前記控えることは、前記第1のEPDCCHリソースセットの開始シンボルおよび前記第2のEPDCCHリソースセットの開始シンボルの両方が前記サブフレーム内に前記初期シンボルを含むときに、前記サブフレームにおいてレガシ制御チャネルのサブセットを復号することを控えることを含む、請求項45に記載の装置。
  48. 前記レガシ制御チャネルは、
    物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH)、
    物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(PHICH)、
    またはそれらの組み合わせのうちの少なくとも1つを含む、請求項45に記載の装置。
  49. ワイヤレス通信のための装置であって、
    メモリと、
    前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
    を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のための構成の第1のセットを構成することと、ここにおいて、前記構成の第1のセットにおける各構成は、開始シンボル、レートマッチング情報、または疑似コロケーション(QCL)インジケーションのうちの少なくとも1つを定義する、
    拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)のための構成の第2のセットを構成することと、ここにおいて、前記構成の第2のセットは、前記構成の第1のセットの中からのサブセットである、
    前記PDSCHのための前記構成の第1のセットおよび前記EPDCCHのための前記構成の第2のセットを送信することと、
    前記EPDCCHを送信することと
    を行うよう構成される、装置。
  50. 前記構成の第2のセットは、第1のEPDCCH構成および第2のEPDCCH構成を含み、
    前記送信されるEPDCCHは、第1のリソースセットおよび第2のリソースセットにおいて送信され、
    前記第1のEPDCCH構成は、前記第1のリソースセットにおいて前記EPDCCHを処理するために定義され、
    前記第2のEPDCCH構成は、前記第2のリソースセットにおいて前記EPDCCHを処理するために定義される、請求項49に記載の装置。
  51. 前記構成の第1のセットは、4つのPDSCH構成を含み、前記構成の第2のセットは、前記4つのPDSCH構成の中からのサブセットである2つのEPDCCH構成を含む、請求項50に記載の装置。
  52. 前記構成の第2のセットは、無線リソース制御(RRC)構成に基づいて前記構成の第1から選択される、請求項49に記載の装置。
  53. 前記PDSCHは、多地点協調システムにおいて実装される、請求項49に記載の装置。
  54. ワイヤレス通信のための装置であって、
    メモリと、
    前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
    を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    制御チャネルのために少なくとも第1のリソースセットおよび第2のリソースセットを構成することと、ここにおいて、前記第1および第2のリソースセットは、共通の基準信号構成を用いて構成される、
    前記第1のリソースセットについての第1のレートマッチングパラメータ、および前記第2のリソースセットについての第2のレートマッチングパラメータを構成することと、
    前記第1のレートマッチングパラメータおよび前記第2のレートマッチングパラメータを送信することと、
    前記第1のリソースセットおよび前記第2のリソースセットを使用して前記制御チャネルを送信することと
    を行うよう構成される、装置。
  55. 前記共通の基準信号構成は、少なくとも、共通のチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)構成または共通の基準信号(CRS)構成を備える、請求項54に記載の装置。
  56. 前記第1のレートマッチングパラメータは、制御チャネルリソース要素(RE)が前記第1のリソースセットにおけるすべてのチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)のまわりでレートマッチングされることを示し、または前記制御チャネルREが前記第1のリソースセットにおける前記CSI−RSのサブセットのまわりでレートマッチングされることを示し、
    前記第2のレートマッチングパラメータは、前記制御チャネルREが前記第2のリソースセットにおけるすべてのCSI−RSのまわりでレートマッチングされることを示し、または前記制御チャネルREが前記第2のリソースセットにおける前記CSI−RSのサブセットのまわりでレートマッチングされることを示す、請求項54に記載の装置。
  57. 前記第1のレートマッチングパラメータは、前記制御チャネルREが前記第1のリソースセットにおけるすべてのセル固有基準信号(CRS)のまわりでレートマッチングされることを示し、または前記制御チャネルREが前記第1のリソースセットにおける前記CRSのサブセットのまわりでレートマッチングされることを示し、
    前記第2のレートマッチングパラメータは、前記制御チャネルREが前記第2のリソースセットにおけるすべてのCRSのまわりでレートマッチングされることを示し、または前記制御チャネルREが前記第2のリソースセットにおける前記CRSのサブセットのまわりでレートマッチングされることを示す、請求項54に記載の装置。
  58. 前記第1のレートマッチングパラメータは、第1の無線リソース制御(RRC)構成を介して構成され、前記第2のレートマッチングパラメータは、第2のRRC構成を介して構成される、請求項54に記載の装置。
  59. 前記制御チャネルは、拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)である、請求項54に記載の装置。
  60. コンピュータ可読媒体に記憶されたコンピュータプログラム製品であって、
    物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のための構成の第1のセットを受信することと、ここにおいて、前記構成の第1のセットにおける各構成は、開始シンボル、レートマッチング情報、または疑似コロケーション(QCL)インジケーションのうちの少なくとも1つを定義する、
    拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)のための構成の第2のセットを受信することと、ここにおいて、前記構成の第2のセットは、前記構成の第1のセットの中からのサブセットである、
    前記EPDCCHを受信することと、
    前記構成の第2のセットからの少なくとも1つの構成に基づいて前記EPDCCHを処理することと
    を行うためのコードを備える、コンピュータプログラム製品。
  61. コンピュータ可読媒体に記憶されたコンピュータプログラム製品であって、
    制御チャネルのために構成された少なくとも第1のリソースセットおよび第2のリソースセットを決定することと、
    前記第1のリソースセットおよび第2のリソースセットについてのアグリゲーションレベルの共通のセットを決定することと、
    前記第1のリソースセットについての第1のレートマッチングパラメータ、および前記第2のリソースセットについての第2のレートマッチングパラメータを決定することと、
    少なくとも前記アグリゲーションレベルの共通のセットならびに前記第1のレートマッチングパラメータおよび第2のレートマッチングパラメータを使用して前記制御チャネルを処理することと
    を行うためのコードを備える、コンピュータプログラム製品。
  62. コンピュータ可読媒体に記憶されたコンピュータプログラム製品であって、
    拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)の開始シンボルがサブフレームにおける初期シンボルであるかどうかを決定することと、
    前記EPDCCHの前記開始シンボルが前記サブフレームにおける前記初期シンボルであるときに前記サブフレームにおけるレガシ制御チャネルのサブセットを復号することを控えることと
    を行うためのコードを備える、コンピュータプログラム製品。
  63. コンピュータ可読媒体に記憶されたコンピュータプログラム製品であって、
    物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のための構成の第1のセットを構成することと、ここにおいて、前記構成の第1のセットにおける各構成は、開始シンボル、レートマッチング情報、または疑似コロケーション(QCL)インジケーションのうちの少なくとも1つを定義する、
    拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)のための構成の第2のセットを構成することと、ここにおいて、前記構成の第2のセットは、前記構成の第1のセットの中からのサブセットである、
    前記PDSCHのための前記構成の第1のセットおよび前記EPDCCHのための前記構成の第2のセットを送信することと、
    前記EPDCCHを送信することと
    を行うためのコードを備える、コンピュータプログラム製品。
  64. コンピュータ可読媒体に記憶されたコンピュータプログラム製品であって、
    制御チャネルのために少なくとも第1のリソースセットおよび第2のリソースセットを構成することと、ここにおいて、前記第1および第2のリソースセットは、共通の基準信号構成を用いて構成される、
    前記第1のリソースセットについての第1のレートマッチングパラメータ、および前記第2のリソースセットについての第2のレートマッチングパラメータを構成することと、
    前記第1のレートマッチングパラメータおよび前記第2のレートマッチングパラメータを送信することと、
    前記第1のリソースセットおよび前記第2のリソースセットを使用して前記制御チャネルを送信することと
    を行うためのコードを備える、コンピュータプログラム製品。
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