JP2016503614A5 - - Google Patents

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[00114]本開示についての以上の説明は、いかなる当業者も本開示を作成または使用することができるようにするために提供される。本開示への種々の修正は当業者には容易に明らかとなり、本明細書で規定された一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用され得る。したがって、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ものではなく、本明細書で開示された原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。
以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
ワイヤレス通信の方法であって、
ユーザ機器(UE)において、前記UEによって1つまたは複数のアップリンク制御信号を送信するための複数のアップリンク制御チャネルの構成を受信することと、
前記UEによって、前記構成に基づいて前記複数のアップリンク制御チャネルを生成することと、ここにおいて、前記複数のアップリンク制御チャネルの各々は、前記UEとマルチフロー通信する複数のノードのうちの対応する1つのノードについて生成され、前記複数のノードの各々は互いにコロケートされていない、
前記UEによって、前記複数のアップリンク制御チャネルの各々を前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに送信することとを含む、ワイヤレス通信の方法。
[C2]
前記UEは、複数のコンポーネントキャリア(CC)上で同時のアップリンク送信が可能であり、前記複数のCCは前記複数のノードよりも多く、前記複数のアップリンク制御チャネルを前記生成することは、
前記複数のノードのうちの単一のノードのための共通のアップリンク制御チャネルを生成することを含み、前記UEは、前記複数のCCのうちの2つ以上のCCを介して前記単一のノードと通信し、
前記送信することは、
前記2つ以上のCCのうちの1つを介して前記共通のアップリンク制御チャネルを前記単一のノードに送信することを含み、前記2つ以上のCCのうちの前記1つは、前記構成において前記UEに識別される、上記C1に記載の方法。
[C3]
前記単一のノードは低電力発展型ノードB(eNB)であり、前記複数のノードのうちの他のノードは、前記複数のCCのうちの2つ以上の追加のCCを介して前記UEと通信するマクロeNBであり、前記複数のアップリンク制御チャネルを前記生成することはさらに、
前記マクロeNBのためのマクロ共通アップリンク制御チャネルを生成することを含み、
前記送信することはさらに、
前記2つ以上の追加のCCのマクロプライマリセル(Pセル)を介して前記マクロ共通アップリンク制御チャネルを前記マクロeNBに送信することを含み、前記Pセルは、前記構成において前記UEに識別され、前記共通のアップリンク制御チャネルがそれを通じて送信される前記2つ以上のCCのうちの1つは、低電力Pセルである、上記C2に記載の方法。
[C4]
前記UEが前記複数のノードのうちの第1のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数のCCは、前記UEが前記複数のノードのうちの第2のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数の追加のCCとは異なるタイミング調整グループ(TAG)にある、上記C1に記載の方法。
[C5]
前記UEは、1つまたは複数のCCを介して前記複数のノードのうちの第1のノードと通信し、前記UEは、1つまたは複数の追加のCCを介して前記複数のノードのうちの第2のノードと通信し、
前記1つまたは複数のCCが1つのCCを含み、前記1つまたは複数の追加のCCが1つの追加のCCを含むとき、前記1つのCCは前記1つの追加のCCとは異なるTAGにあり、
前記1つまたは複数のCCが少なくとも2つのCCを含むとき、前記少なくとも2つのCCの各々は同じTAGまたは異なるTAGのうちの一方にある、上記C1に記載の方法。
[C6]
前記UEは、複数のCCについてシングルアップリンク送信可能であり、前記生成することは、
シングルアップリンク制御チャネルを生成することを含み、前記構成は、
時分割多重化、ここにおいて、前記構成は、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される時分割多重化パターンを指定する、または
周波数分割多重化、ここにおいて、前記構成は、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される複数の周波数リソースを指定する、
のうちの1つを用いて前記シングルアップリンク制御チャネルの生成を指定し、
前記送信することは、
時分割多重化または周波数分割多重化のうちの1つに従って前記シングルアップリンク制御チャネルを送信することを含む、上記C1に記載の方法。
[C7]
前記シングルアップリンク制御チャネルは、時分割多重化を用いて生成され、前記方法はさらに、
前記複数のノードからのマルチフロー通信に応答して、集約窓内の2つ以上の肯定応答(ACK)/否定応答(NAK)信号を前記シングルアップリンク制御チャネルへと集約することを含み、前記集約窓のサイズは前記時分割多重化パターンに基づいて決定される、上記C6に記載の方法。
[C8]
前記シングルアップリンク制御チャネルは周波数分割多重化を用いて生成され、前記方法はさらに、
前記UEにおいて、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される複数の周波数リソースの各々について異なる送信機電力制御信号を受信することを含む、上記C6に記載の方法。
[C9]
前記構成は、前記複数のノードのうちの1つが前記複数のノードのうちの他のノードとは異なるタイミング調整グループ(TAG)にあることを示し、前記生成することは、
時分割多重化を用いて前記複数のアップリンク制御チャネルのうちの1つのアップリンク制御チャネルを生成することを含む、上記C6に記載の方法。
[C10]
前記複数のノードのうちの前記1つのノードは前記複数のノードのうちの他のノードと同じTAGにある、上記C6に記載の方法。
[C11]
前記構成は、無線リソース制御(RRC)メッセージを介して受信される、上記C1に記載の方法。
[C12]
前記構成は、前記複数のノード内の各ノードのための1つのアップリンクコンポーネントキャリアをプライマリコンポーネントキャリア(PCC)として指定する、上記C1に記載の方法。
[C13]
前記複数の制御チャネルを送信することは、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードのためのPCCとして指定されたアップリンクコンポーネントキャリア上で、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに関連付けられる制御情報を送信することを含む、上記C12に記載の方法。
[C14]
前記UEとマルチフロー通信する第1のノードに対して指定されるPCCは、前記UEとマルチフロー通信する第2のノードに対して指定されるPCCとは異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属する、上記C12に記載の方法。
[C15]
前記複数のノードは、第1のノードがマクロノードであり、第2のノードがフェムトノード、ピコノードまたはホームeNBのうちの1つであるような、異なる電力クラスのノードを含む、上記C14に記載の方法。
[C16]
前記構成は、前記複数のノードにおける少なくとも1つのノードのコンポーネントキャリアに対するキャリアアグリゲーション構成を含む、上記C14に記載の方法。
[C17]
ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
ユーザ機器(UE)において、前記UEによって1つまたは複数のアップリンク制御信号を送信するための複数のアップリンク制御チャネルの構成を受信するための手段と、
前記UEによって、前記構成に基づいて前記複数のアップリンク制御チャネルを生成するための手段と、ここにおいて、前記複数のアップリンク制御チャネルの各々は、前記UEとマルチフロー通信する複数のノードのうちの対応する1つのノードについて生成され、前記複数のノードの各々は互いにコロケートされていない、
前記UEによって、前記複数のアップリンク制御チャネルの各々を前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに送信するための手段とを含む、ワイヤレス通信のために構成された装置。
[C18]
前記UEは、複数のコンポーネントキャリア(CC)上で同時のアップリンク送信が可能であり、前記複数のCCは前記複数のノードよりも多く、前記複数のアップリンク制御チャネルを生成するための前記手段は、
前記複数のノードのうちの単一のノードのための共通のアップリンク制御チャネルを生成するための手段を含み、前記UEは、前記複数のCCのうちの2つ以上のCCを介して前記単一のノードと通信し、
送信するための前記手段は、
前記2つ以上のCCのうちの1つを介して前記共通のアップリンク制御チャネルを前記単一のノードに送信するための手段を含み、前記2つ以上のCCのうちの前記1つは、前記構成において前記UEに識別される、上記C17に記載の装置。
[C19]
前記単一のノードは低電力発展型ノードB(eNB)であり、前記複数のノードのうちの他のノードは、前記複数のCCのうちの2つ以上の追加のCCを介して前記UEと通信するマクロeNBであり、前記複数のアップリンク制御チャネルを生成する前記手段はさらに、
前記マクロeNBのためのマクロ共通アップリンク制御チャネルを生成するための手段を含み、
送信するための前記手段はさらに、
前記2つ以上の追加のCCのマクロプライマリセル(Pセル)を介して前記マクロ共通アップリンク制御チャネルを前記マクロeNBに送信するための手段を含み、前記Pセルは、前記構成において前記UEに識別され、共通アップリンク制御チャネルがそれを通じて送信される前記2つ以上のCCのうちの1つは、低電力Pセルである、上記C18に記載の装置。
[C20]
前記UEが前記複数のノードのうちの第1のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数のCCは、前記UEが前記複数のノードのうちの第2のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数の追加のCCとは異なるタイミング調整グループ(TAG)にある、上記C17に記載の装置。
[C21]
前記UEは、1つまたは複数のCCを介して前記複数のノードのうちの第1のノードと通信し、前記UEは、1つまたは複数の追加のCCを介して前記複数のノードのうちの第2のノードと通信し、
前記1つまたは複数のCCが1つのCCを含み、前記1つまたは複数の追加のCCが1つの追加のCCを含むとき、前記1つのCCは前記1つの追加のCCとは異なるTAGにあり、
前記1つまたは複数のCCが少なくとも2つのCCを含むとき、前記少なくとも2つのCCの各々は同じTAGまたは異なるTAGのうちの一方にある、上記C17に記載の装置。
[C22]
前記UEは、複数のCCについてシングルアップリンク送信可能であり、生成するための前記手段は、
シングルアップリンク制御チャネルを生成するための手段を含み、前記構成は、
時分割多重化、ここにおいて、前記構成は、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される時分割多重化パターンを指定する、または
周波数分割多重化、ここにおいて、前記構成は、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される複数の周波数リソースを指定する、
のうちの1つを用いて前記シングルアップリンク制御チャネルの生成を指定し、
送信するための前記手段は、
時分割多重化または周波数分割多重化のうちの1つに従って前記シングルアップリンク制御チャネルを送信するための手段を含む、上記C17に記載の装置。
[C23]
前記シングルアップリンク制御チャネルは、時分割多重化を用いて生成され、前記装置はさらに、
前記複数のノードからのマルチフロー通信に応答して、集約窓内の2つ以上の肯定応答(ACK)/否定応答(NAK)信号を前記シングルアップリンク制御チャネルへと集約するための手段を含み、前記集約窓のサイズは前記時分割多重化パターンに基づいて決定される、上記C22に記載の装置。
[C24]
前記シングルアップリンク制御チャネルは周波数分割多重化を用いて生成され、前記装置はさらに、
前記UEにおいて、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される前記複数の周波数リソースの各々について異なる送信機電力制御信号を受信するための手段を含む、上記C22に記載の装置。
[C25]
前記構成は、前記複数のノードのうちの1つが前記複数のノードのうちの他のノードとは異なるタイミング調整グループにあることを示し、生成するための前記手段は、
時分割多重化を用いて前記複数のアップリンク制御チャネルのうちの1つのアップリンク制御チャネルを生成するための手段を含む、上記C22に記載の装置。
[C26]
前記複数のノードのうちの前記1つのノードは前記複数のノードのうちの他のノードと同じTAGにある、上記C22に記載の装置。
[C27]
前記構成は無線リソース制御(RRC)メッセージを介して受信される、上記C17に記載の装置。
[C28]
前記構成は、前記複数のノード内の各ノードのための1つのアップリンクコンポーネントキャリアをプライマリコンポーネントキャリア(PCC)として指定する、上記C17に記載の装置。
[C29]
前記複数の制御チャネルを送信するための手段は、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードのためのPCCとして指定されたアップリンクコンポーネントキャリア上で、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに関連付けられる制御情報を送信するための手段を含む、上記C28に記載の装置。
[C30]
前記UEとマルチフロー通信する第1のノードに対して指定されるPCCは、前記UEとマルチフロー通信する第2のノードに対して指定されるPCCとは異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属する、上記C28に記載の装置。
[C31]
前記複数のノードは、第1のノードがマクロノードであり、第2のノードがフェムトノード、ピコノードまたはホームeNBのうちの1つであるような、異なる電力クラスのノードを含む、上記C30に記載の装置。
[C32]
前記構成は、前記複数のノードのうちの少なくとも1つのノードのコンポーネントキャリアに対するキャリアアグリゲーション構成を含む、上記C30に記載の装置。
[C33]
ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を含み、前記プログラムコードは、
ユーザ機器(UE)において、前記UEによって1つまたは複数のアップリンク制御信号を送信するための複数のアップリンク制御チャネルの構成を受信することを、コンピュータに実行させるためのプログラムコードと、
前記UEによって、前記構成に基づいて前記複数のアップリンク制御チャネルを生成することを、前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードと、ここにおいて、前記複数のアップリンク制御チャネルの各々は、前記UEとマルチフロー通信する複数のノードのうちの対応する1つのノードについて生成され、前記複数のノードの各々は互いにコロケートされていない、
前記UEによって、前記複数のアップリンク制御チャネルの各々を前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに送信することを、前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードとを含む、コンピュータプログラム製品。
[C34]
前記UEは、複数のコンポーネントキャリア(CC)上で同時のアップリンク送信が可能であり、前記複数のCCは前記複数のノードよりも多く、前記複数のアップリンク制御チャネルを生成することを前記コンピュータに実行させるための前記プログラムコードは、
前記複数のノードのうちの単一のノードのための共通のアップリンク制御チャネルを生成することを前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードを含み、前記UEは、前記複数のCCのうちの2つ以上のCCを介して前記単一のノードと通信し、
送信することを前記コンピュータに実行させるための前記プログラムコードは、
前記2つ以上のCCのうちの1つを介して前記共通のアップリンク制御チャネルを前記単一のノードに送信することを前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードを含み、前記2つ以上のCCのうちの前記1つは、前記構成において前記UEに識別される、上記C33に記載のコンピュータプログラム製品。
[C35]
前記単一のノードは低電力発展型ノードB(eNB)であり、前記複数のノードのうちの他のノードは、前記複数のCCのうちの2つ以上の追加のCCを介して前記UEと通信するマクロeNBであり、前記複数のアップリンク制御チャネルを生成することを前記コンピュータに実行させるための前記プログラムコードはさらに、
前記マクロeNBのためのマクロ共通アップリンク制御チャネルを生成することを前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードを含み、
送信することを前記コンピュータに実行させるための前記プログラムコードはさらに、
前記2つ以上の追加のCCのマクロプライマリセル(Pセル)を介して前記マクロ共通アップリンク制御チャネルを前記マクロeNBに送信することを、前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードを含み、前記Pセルは、前記構成において前記UEに識別され、共通アップリンク制御チャネルがそれを通じて送信される前記2つ以上のCCのうちの1つは、低電力Pセルである、上記C34に記載のコンピュータプログラム製品。
[C36]
前記UEは、複数のCCについてシングルアップリンク送信可能であり、生成することを前記コンピュータに実行させるための前記プログラムコードは、
シングルアップリンク制御チャネルを生成することを前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードを含み、前記構成は、
時分割多重化、ここにおいて、前記構成は、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される時分割多重化パターンを指定する、または
周波数分割多重化、ここにおいて、前記構成は、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される複数の周波数リソースを指定する、
のうちの1つを用いて前記シングルアップリンク制御チャネルの生成を指定し、
送信することを前記コンピュータに実行させるための前記プログラムコードは、
時分割多重化または周波数分割多重化のうちの1つに従って前記シングルアップリンク制御チャネルを送信することを前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードを含む、上記C33に記載のコンピュータプログラム製品。
[C37]
前記シングルアップリンク制御チャネルは周波数分割多重化を用いて生成され、前記コンピュータプログラム製品はさらに、
前記UEにおいて、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される複数の周波数リソースの各々について異なる送信機電力制御信号を受信することを、前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードを含む、上記C36に記載のコンピュータプログラム製品。
[C38]
前記構成は、前記複数のノードのうちの1つが前記複数のノードのうちの他のノードとは異なるタイミング調整グループにあることを示し、生成することを前記コンピュータに実行させるための前記プログラムコードは、
時分割多重化を用いて前記複数のアップリンク制御チャネルのうちの1つのアップリンク制御チャネルを生成することを、前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードを含む、上記C36に記載のコンピュータプログラム製品。
[C39]
前記構成は、前記複数のノード内の各ノードのための1つのアップリンクコンポーネントキャリアをプライマリコンポーネントキャリア(PCC)として指定する、上記C33に記載のコンピュータプログラム製品。
[C40]
前記複数の制御チャネルを送信することを前記コンピュータに実行させるための前記プログラムコードは、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードのためのPCCとして指定されたアップリンクコンポーネントキャリア上で、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに関連付けられる制御情報を送信することを、前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードを含む、上記C39に記載のコンピュータプログラム製品。
[C41]
前記UEとマルチフロー通信する第1のノードに対して指定されるPCCは、前記UEとマルチフロー通信する第2のノードに対して指定されるPCCとは異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属する、上記C39に記載のコンピュータプログラム製品。
[C42]
前記複数のノードは、第1のノードがマクロノードであり、第2のノードがフェムトノード、ピコノードまたはホームeNBのうちの1つであるような、異なる電力クラスのノードを含む、上記C41に記載のコンピュータプログラム製品。
[C43]
前記構成は、前記複数のノードのうちの少なくとも1つのノードのコンポーネントキャリアに対するキャリアアグリゲーション構成を含む、上記C41に記載のコンピュータプログラム製品。
[C44]
ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリとを備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、
ユーザ機器(UE)において、前記UEによって1つまたは複数のアップリンク制御信号を送信するための複数のアップリンク制御チャネルの構成を受信することと、
前記UEによって、前記構成に基づいて前記複数のアップリンク制御チャネルを生成することと、ここにおいて、前記複数のアップリンク制御チャネルの各々は、前記UEとマルチフロー通信する複数のノードのうちの対応する1つのノードについて生成され、前記複数のノードの各々は互いにコロケートされていない、
前記UEによって、前記複数のアップリンク制御チャネルの各々を前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに送信することと、
を実行するように構成される、装置。
[C45]
前記UEは、複数のコンポーネントキャリア(CC)上で同時のアップリンク送信が可能であり、前記複数のCCは前記複数のノードよりも多く、前記少なくとも1つのプロセッサが前記複数のアップリンク制御チャネルを生成するための前記構成は、
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記複数のノードのうちの単一のノードのための共通のアップリンク制御チャネルを生成するための構成を含み、前記UEは、前記複数のCCのうちの2つ以上のCCを介して前記単一のノードと通信し、
前記少なくとも1つのプロセッサが送信するための前記構成は、
前記少なくとも1つのプロセッサが前記2つ以上のCCのうちの1つを介して前記共通のアップリンク制御チャネルを前記単一のノードに送信するための構成を含み、前記2つ以上のCCのうちの前記1つは、前記構成において前記UEに識別される、上記C44に記載の装置。
[C46]
前記単一のノードは低電力発展型ノードB(eNB)であり、前記複数のノードのうちの他のノードは、前記複数のCCのうちの2つ以上の追加のCCを介して前記UEと通信するマクロeNBであり、前記少なくとも1つのプロセッサが前記複数のアップリンク制御チャネルを生成するための前記構成はさらに、
前記少なくとも1つのプロセッサが前記マクロeNBのためのマクロ共通アップリンク制御チャネルを生成するための構成を含み、
前記少なくとも1つのプロセッサが送信するための前記構成はさらに、
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記2つ以上の追加のCCのマクロプライマリセル(Pセル)を介して前記マクロ共通アップリンク制御チャネルを前記マクロeNBに送信するための構成を含み、前記Pセルは、前記構成において前記UEに識別され、前記共通のアップリンク制御チャネルがそれを通じて送信される前記2つ以上のCCのうちの1つは、低電力Pセルである、上記C45に記載の装置。
[C47]
前記UEが前記複数のノードのうちの第1のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数のCCは、前記UEが前記複数のノードのうちの第2のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数の追加のCCとは異なるタイミング調整グループ(TAG)にある、上記C44に記載の装置。
[C48]
前記UEは、1つまたは複数のCCを介して前記複数のノードのうちの第1のノードと通信し、前記UEは、1つまたは複数の追加のCCを介して前記複数のノードのうちの第2のノードと通信し、
前記1つまたは複数のCCが1つのCCを含み、前記1つまたは複数の追加のCCが1つの追加のCCを含むとき、前記1つのCCは前記1つの追加のCCとは異なるTAGにあり、
前記1つまたは複数のCCが少なくとも2つのCCを含むとき、前記少なくとも2つのCCの各々は同じTAGまたは異なるTAGのうちの一方にある、上記C44に記載の装置。
[C49]
前記UEは、複数のCCについてシングルアップリンク送信可能であり、前記少なくとも1つのプロセッサが生成するための前記構成は、
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記複数のノードの各ノードのためのシングルアップリンク制御チャネルを生成するための構成を含み、前記構成は、
時分割多重化、ここにおいて、前記構成は、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される時分割多重化パターンを指定する、または
周波数分割多重化、ここにおいて、前記構成は、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される複数の周波数リソースを指定する、
のうちの1つを用いて前記シングルアップリンク制御チャネルの生成を指定し、
前記少なくとも1つのプロセッサが送信するための前記構成は、
前記少なくとも1つのプロセッサが、時分割多重化または周波数分割多重化のうちの1つに従って前記シングルアップリンク制御チャネルを送信するための構成を含む、上記C44に記載の装置。
[C50]
前記シングルアップリンク制御チャネルは、時分割多重化を用いて生成され、前記装置はさらに、
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記複数のノードからのマルチフロー通信に応答して、集約窓内の2つ以上の肯定応答(ACK)/否定応答(NAK)信号を前記シングルアップリンク制御チャネルへと集約するための構成を含み、前記集約窓のサイズは前記時分割多重化パターンに基づいて決定される、上記C49に記載の装置。
[C51]
前記シングルアップリンク制御チャネルは周波数分割多重化を用いて生成され、前記装置はさらに、
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記UEにおいて、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される複数の周波数リソースの各々について異なる送信機電力制御信号を受信するための構成を含む、上記C49に記載の装置。
[C52]
前記構成は、前記複数のノードのうちの1つが前記複数のノードのうちの他のノードとは異なるタイミング調整グループにあることを示し、前記少なくとも1つのプロセッサが生成するための前記構成は、
前記少なくとも1つのプロセッサが、時分割多重化を用いて前記複数のアップリンク制御チャネルのうちの1つのアップリンク制御チャネルを生成するための構成を含む、上記C49に記載の装置。
[C53]
前記複数のノードのうちの前記1つのノードは前記複数のノードのうちの他のノードと同じTAGにある、上記C49に記載の装置。
[C54]
前記構成は無線リソース制御(RRC)メッセージを介して受信される、上記C44に記載の装置。
[C55]
前記構成は、前記複数のノード内の各ノードのための1つのアップリンクコンポーネントキャリアをプライマリコンポーネントキャリア(PCC)として指定する、上記C44に記載のコンピュータプログラム製品。
[C56]
前記複数の制御チャネルを送信することをコンピュータに実行させるためのプログラムコードは、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードのためのPCCとして指定されたアップリンクコンポーネントキャリア上で、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに関連付けられる制御情報を送信することを、コンピュータに実行させるためのプログラムコードを含む、上記C55に記載のコンピュータプログラム製品。
[C57]
前記UEとマルチフロー通信する第1のノードに対して指定されるPCCは、前記UEとマルチフロー通信する第2のノードに対して指定されるPCCとは異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属する、上記C55に記載のコンピュータプログラム製品。
[C58]
前記複数のノードは、第1のノードがマクロノードであり、第2のノードがフェムトノード、ピコノードまたはホームeNBのうちの1つであるような、異なる電力クラスのノードを含む、上記C57に記載のコンピュータプログラム製品。
[C59]
前記構成は、前記複数のノードのうちの少なくとも1つのノードのコンポーネントキャリアに対するキャリアアグリゲーション構成を含む、上記C57に記載のコンピュータプログラム製品。

Claims (27)

  1. ワイヤレス通信の方法であって、
    ユーザ機器(UE)において、前記UEによって1つまたは複数のアップリンク制御信号を送信するための複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の構成を受信することと、
    前記UEによって、前記構成に基づいて前記複数のPUCCHを生成することと、ここにおいて、前記複数のPUCCHの各々は、前記UEとマルチフロー通信する複数のノードのうちの対応する1つのノードについて生成される
    前記UEによって、前記複数のPUCCHの各々を前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに送信することとを備え、
    前記UEが前記複数のノードのうちの第1のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数のコンポーネントキャリア(CC)は、前記UEが前記複数のノードのうちの第2のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数の追加のCCとは異なるタイミング調整グループ(TAG)内にある、ワイヤレス通信の方法。
  2. 前記構成は、無線リソース制御(RRC)メッセージを介して受信される、請求項1に記載の方法。
  3. 前記構成は、前記複数のノード内の各ノードのための1つのアップリンクコンポーネントキャリアをプライマリコンポーネントキャリア(PCC)として指定する、請求項1に記載の方法。
  4. 前記複数のPUCCHを送信することは、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードのためのPCCとして指定されたアップリンクコンポーネントキャリア上で、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに関連付けられる制御情報を送信することを備える、請求項に記載の方法。
  5. 前記UEと通信する第1のノードに対して指定されるPCCは、前記UEと通信する第2のノードに対して指定されるPCCとは異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属する、請求項に記載の方法。
  6. 前記複数のノードは、第1のノードがマクロノードであり、第2のノードがフェムトノード、ピコノードまたはホームeNBのうちの1つであるような、異なる電力クラスのノードを備える、請求項に記載の方法。
  7. 前記構成は、前記複数のノードにおける少なくとも1つのノードのコンポーネントキャリアに対するキャリアアグリゲーション構成を備える、請求項に記載の方法。
  8. ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
    ユーザ機器(UE)において、前記UEによって1つまたは複数のアップリンク制御信号を送信するための複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の構成を受信するための手段と、
    前記UEによって、前記構成に基づいて前記複数のPUCCHを生成するための手段と、ここにおいて、前記複数のPUCCHの各々は、前記UEとマルチフロー通信する複数のノードのうちの対応する1つのノードについて生成される
    前記UEによって、前記複数のPUCCHの各々を前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに送信するための手段とを備え、
    前記UEが前記複数のノードのうちの第1のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数のコンポーネントキャリア(CC)は、前記UEが前記複数のノードのうちの第2のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数の追加のCCとは異なるタイミング調整グループ(TAG)内にある、ワイヤレス通信のために構成された装置。
  9. 前記構成は、無線リソース制御(RRC)メッセージを介して受信される、請求項8に記載の装置。
  10. 前記構成は、前記複数のノード内の各ノードのための1つのアップリンクコンポーネントキャリアをプライマリコンポーネントキャリア(PCC)として指定する、請求項8に記載の装置。
  11. 前記複数のPUCCHを送信するための手段は、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードのためのPCCとして指定されたアップリンクコンポーネントキャリア上で、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに関連付けられる制御情報を送信するための手段を備える、請求項10に記載の装置。
  12. 前記UEと通信する第1のノードに対して指定されるPCCは、前記UEと通信する第2のノードに対して指定されるPCCとは異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属する、請求項10に記載の装置。
  13. 前記複数のノードは、第1のノードがマクロノードであり、第2のノードがフェムトノード、ピコノードまたはホームeNBのうちの1つであるような、異なる電力クラスのノードを備える、請求項12に記載の装置。
  14. 前記構成は、前記複数のノードにおける少なくとも1つのノードのコンポーネントキャリアに対するキャリアアグリゲーション構成を備える、請求項12に記載の装置。
  15. プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記プログラムコードは、
    ユーザ機器(UE)において、前記UEによって1つまたは複数のアップリンク制御信号を送信するための複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の構成を受信することを、コンピュータに実行させるためのプログラムコードと、
    前記UEによって、前記構成に基づいて前記複数のPUCCHを生成することを、前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードと、ここにおいて、前記複数のPUCCHの各々は、前記UEとマルチフロー通信する複数のノードのうちの対応する1つのノードについて生成される、
    前記UEによって、前記複数のPUCCHの各々を前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに送信することを、前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードとを備え、
    前記UEが前記複数のノードのうちの第1のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数のコンポーネントキャリア(CC)は、前記UEが前記複数のノードのうちの第2のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数の追加のCCとは異なるタイミング調整グループ(TAG)内にある、プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体。
  16. 前記構成は、前記複数のノード内の各ノードのための1つのアップリンクコンポーネントキャリアをプライマリコンポーネントキャリア(PCC)として指定する、請求項15に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  17. 前記複数のPUCCHを送信することを、前記コンピュータに実行させるための前記プログラムコードは、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードのためのPCCとして指定されたアップリンクコンポーネントキャリア上で、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに関連付けられる制御情報を送信することを、前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードを備える、請求項16に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  18. 前記UEと通信する第1のノードに対して指定されるPCCは、前記UEと通信する第2のノードに対して指定されるPCCとは異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属する、請求項16に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  19. 前記複数のノードは、第1のノードがマクロノードであり、第2のノードがフェムトノード、ピコノードまたはホームeNBのうちの1つであるような、異なる電力クラスのノードを備える、請求項18に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  20. 前記構成は、前記複数のノードにおける少なくとも1つのノードのコンポーネントキャリアに対するキャリアアグリゲーション構成を備える、請求項18に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  21. ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
    少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリとを備え、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    ユーザ機器(UE)において、前記UEによって1つまたは複数のアップリンク制御信号を送信するための複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の構成を受信することと、
    前記UEによって、前記構成に基づいて前記複数のPUCCHを生成することと、ここにおいて、前記複数のPUCCHの各々は、前記UEとマルチフロー通信する複数のノードのうちの対応する1つのノードについて生成される、
    前記UEによって、前記複数のPUCCHの各々を前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに送信することとを実行するように構成され、
    前記UEが前記複数のノードのうちの第1のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数のコンポーネントキャリア(CC)は、前記UEが前記複数のノードのうちの第2のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数の追加のCCとは異なるタイミング調整グループ(TAG)内にある、ワイヤレス通信のために構成された装置。
  22. 前記構成は、無線リソース制御(RRC)メッセージを介して受信される、請求項21に記載の装置。
  23. 前記構成は、前記複数のノード内の各ノードのための1つのアップリンクコンポーネントキャリアをプライマリコンポーネントキャリア(PCC)として指定する、請求項21に記載の装置。
  24. 前記複数のPUCCHを送信することを前記コンピュータに実行させるための前記プログラムコードは、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードのためのPCCとして指定されたアップリンクコンポーネントキャリア上で、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに関連付けられる制御情報を送信することを、前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードを備える、請求項23に記載の装置。
  25. 前記UEと通信する第1のノードに対して指定されるPCCは、前記UEと通信する第2のノードに対して指定されるPCCとは異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属する、請求項23に記載の装置。
  26. 前記複数のノードは、第1のノードがマクロノードであり、第2のノードがフェムトノード、ピコノードまたはホームeNBのうちの1つであるような、異なる電力クラスのノードを備える、請求項25に記載の装置。
  27. 前記構成は、前記複数のノードにおける少なくとも1つのノードのコンポーネントキャリアに対するキャリアアグリゲーション構成を備える、請求項25に記載の装置。
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