JP2016531499A - 情報送信及び受信方法及びデバイス - Google Patents

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Abstract

本発明の実施形態は、情報送信及び受信方法及びデバイスを提供する。本情報送信方法は、基地局によって、第1の情報をユーザ機器UEに送信するために使用されるダウンリンクサブフレームを決定するステップと、基地局によって、第1の情報をUEに対して、ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信するステップと、を含んでおり、当該ダウンリンクサブフレームは、少なくとも2つのサブ物理リソースブロック対を含んだ第1のサブフレームと、少なくとも2つの物理リソースブロック対を含んだ第2のサブフレームと、少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対と少なくとも1つの物理リソースブロック対を含んだ第3のサブフレームとのうちのいずれか1つである。本実施形態によれば、LTE通信システムにより様々なネットワークアーキテクチャ及び様々なタイプのUEが高効率且つ柔軟にサポートされる。

Description

本発明の実施形態は、通信技術に関し、特に、情報送信及び受信方法並びにデバイスに関する。
目下のところ、基地局又はユーザ機器(User Equipment,略してUE)に適用されるロングタームエボリューション(Long Term Evolution,略してLTE)通信システムのリリースには、リリース8、リリース9、リリース10、リリース11、リリース12、その他が含まれる。
異なるリリースのLTE通信システムは、例えば均一なセルが存在するようなシナリオに関して主に配備が行われる(すなわち、マクロセルに主に関連するシナリオに関して配備が行われる)ようなリリース8又は9のLTE通信システムなどの目下のLTE通信システムにおける異なるネットワークアーキテクチャに対応している。大量の異種ネットワークがリリース10のLTE通信システムから始まるLTE通信システムでの配備のために使用されている(すなわち、マクロセルとマイクロセルを組み合わせることによって配備が行われている)。LTE通信システムの配備に伴って、チャンネル伝搬条件が益々劣化し、高周波数帯域またさらには超高周波数帯域(3.5Gヘルツまたさらには10から数10Gヘルツなど)の大量の周波数スペクトルが使用されることになる。このようなチャンネル伝搬条件の下では、ドップラースプレッドの拡大のために、信号損失が大きく且つサブキャリア間の干渉が増大する。
UEに関してUEは、1つ又は複数のLTEシステムをサポートすることが可能であり、また様々な通信用途シナリオの要件を満足させるためにUEは、UEの具体的な機能に従ってUEのタイプ(例えば、共通のデータサービス又は音声サービスを処理するために使用されるUE、少量のデータを処理するために使用されるマシン型のUE、遅延に敏感なサービスを処理するために使用されるUE、及びブロードキャストサービスを受信するために使用されるUE)にさらに分類されることがある。
しかし、従来技術における様々なリリースのLTE通信システムは、複数タイプのネットワークアーキテクチャを高効率且つ柔軟にサポートすることが不可能であり、様々なチャンネル伝搬条件を高効率且つ柔軟にサポートすることが不可能であり、また複数タイプのUEをサポートすることが不可能である。
本発明の実施形態は、情報送信及び受信方法及びデバイスを提供し、これによりLTE通信システムが様々なネットワークアーキテクチャや様々なタイプのUEを高効率且つ柔軟にサポートするようにする。
第1の態様によれば本発明の一実施形態は、
基地局によって、第1の情報をユーザ機器UEに送信するために使用されるダウンリンクサブフレームを決定するステップと、
基地局によって、第1の情報をUEに対して、ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信するステップと、を含む情報送信方法を提供し、ここで
当該ダウンリンクサブフレームは、少なくとも2つのサブ物理リソースブロック対を含んだ第1のサブフレーム、少なくとも2つの物理リソースブロック対を含んだ第2のサブフレーム、又は少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対と少なくとも1つの物理リソースブロック対を含んだ第3のサブフレームである。
第1の態様に関連した第1の態様の第1の可能な実装方式では、サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは第1のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つサブ物理リソースブロック対はN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔は設定された値より大きく、且つN1とM1の両方は正の整数である。
第1の態様の第1の可能な実装方式に関連した第1の態様の第2の可能な実装方式では、物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは第2のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ物理リソースブロック対はN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔は設定された値に等しく、且つN2とM2の両方は正の整数である。
第1の態様の第2の可能な実装方式に関連した第1の態様の第3の可能な実装方式では、N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい。
第1の態様の第2又は第3の可能な実装方式に関連した第1の態様の第4の可能な実装方式では、第3のサブフレームの少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つ第3のサブフレームの少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、第1の周波数帯域と第2の周波数帯域は重複しない。
第1の態様又は第1の態様の第1から第4の可能な実装方式のいずれか1つに関連した第1の態様の第5の可能な実装方式では、基地局によって、第1の情報をUEに対して、ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信するステップの前に、本方法は、
基地局によってUEに対して、ダウンリンクサブフレームが第1のサブフレーム、第2のサブフレーム又は第3のサブフレームであることを指摘するために使用されるサブフレームタイプ指示を送信するステップをさらに含む。
第1の態様の第4又は第5の可能な実装方式に関連した第1の態様の第6の可能な実装方式では、ダウンリンクサブフレームが第3のサブフレームである場合に、基地局によって、第1の情報をUEに対して、ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信するステップの前に、本方法は、
基地局によってUEに対して、少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し且つ少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有することを指摘するために使用される周波数帯域指示を送信するステップをさらに含む。
第1の態様の第6の可能な実装方式に関連した第1の態様の第7の可能な実装方式では、基地局によって、第1の情報をUEに対して、ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信するステップが、
基地局によってUEに対して、第1の情報を伝達する第1の周波数帯域上の物理リソースブロック対を、第1の巡回プレフィックスCP長さを用いることによって送信するステップ、又は
基地局によってUEに対して、第1の情報を伝達する第2の周波数帯域上のサブ物理リソースブロック対を、第2のCP長さを用いることによって送信するステップ、を含んでおり、ここで
第1のCP長さは第2のCP長さと異なる。
第1の態様又は第1の態様の第1から第7の可能な実装方式のいずれか1つに関連した第1の態様の第8の可能な実装方式では、第1の情報は、
ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報及びダウンリンクデータチャンネルによって伝達されるダウンリンクデータ、又は
アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報、を含む。
第1の態様の第8の可能な実装方式に関連した第1の態様の第9の可能な実装方式では、ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を含むと共に、当該ダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、ダウンリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び当該物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又は当該ダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、ダウンリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び当該サブ物理リソースブロック対の量を指摘するために使用される、或いは
アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がアップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を含むと共に、当該アップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び当該物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又はこのアップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び当該サブ物理リソースブロック対の量を指摘するために使用される。
第1の態様の第9の可能な実装方式に関連した第1の態様の第10の可能な実装方式では、ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がダウンリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに含む、又は
アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がアップリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに含む。
第2の態様によれば本発明の一実施形態は、
ユーザ機器UEによって、第1の情報を伝達し且つ基地局によって送信されるダウンリンクサブフレームを決定するステップと、
UEによって第1の情報を、ダウンリンクサブフレームを用いることによって受信するステップと、を含む情報受信方法であって、
当該ダウンリンクサブフレームは、少なくとも2つのサブ物理リソースブロック対を含んだ第1のサブフレームと、少なくとも2つの物理リソースブロック対を含んだ第2のサブフレームと、少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対と少なくとも1つの物理リソースブロック対を含んだ第3のサブフレームとのうちのいずれか1つである、情報受信方法を提供する。
第2の態様に関連した第2の態様の第1の可能な実装方式では、サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは第1のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つサブ物理リソースブロック対はN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔は設定された値より大きく、且つN1とM1の両方は正の整数である。
第2の態様の第1の可能な実装方式に関連した第2の態様の第2の可能な実装方式では、物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは第2のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ物理リソースブロック対はN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔は設定された値に等しく、且つN2とM2の両方は正の整数である。
第2の態様の第2の可能な実装方式に関連した第2の態様の第3の可能な実装方式では、N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい。
第2の態様の第2又は第3の可能な実装方式に関連した第2の態様の第4の可能な実装方式では、第3のサブフレームの少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つ第3のサブフレームの少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、第1の周波数帯域と第2の周波数帯域は重複しない。
第2の態様又は第2の態様の第1から第4の可能な実装方式のいずれか1つに関連した第2の態様の第5の可能な実装方式では、UEによって、第1の情報を伝達し且つ基地局によって送信されるダウンリンクサブフレームを決定するステップが、
UEによって、基地局によって送信された、ダウンリンクサブフレームが第1のサブフレーム、第2のサブフレーム又は第3のサブフレームであることを指摘するために使用されるサブフレームタイプ指示を受信するステップを含む。
第2の態様の第4又は第5の可能な実装方式に関連した第2の態様の第6の可能な実装方式では、ダウンリンクサブフレームが第3のサブフレームである場合に、UEによって第1の情報を、ダウンリンクサブフレームを用いることによって受信するステップの前に、本方法は、
UEによって、基地局によって送信された、少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し且つ少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有することを指摘するために使用される周波数帯域指示を受信するステップをさらに含む。
第2の態様の第6の可能な実装方式に関連した第2の態様の第7の可能な実装方式では、UEによって第1の情報を、ダウンリンクサブフレームを用いることによって受信するステップが、
UEによって、第1の周波数帯域上にあり且つ基地局によって送信された物理リソースブロック対を、第1の巡回プレフィックスCP長さを用いることによって受信するステップであって、当該第1の周波数帯域上の物理リソースブロック対が第1の情報を伝達する、受信するステップ、又は
UEによって、第2の周波数帯域上にあり且つ基地局によって送信されたサブ物理リソースブロック対を、第2のCP長さを用いることによって受信するステップであって、当該第2の周波数帯域上のサブ物理リソースブロック対が第1の情報を伝達する、受信するステップ、を含んでおり、ここで
第1のCP長さは第2のCP長さと異なる。
第2の態様又は第2の態様の第1から第7の可能な実装方式のいずれか1つに関連した第2の態様の第8の可能な実装方式では、第1の情報は、
ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報及びダウンリンクデータチャンネルによって伝達されるダウンリンクデータ、又は
アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報、を含む。
第2の態様の第8の可能な実装方式に関連した第2の態様の第9の可能な実装方式では、ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を含むと共に、当該ダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、ダウンリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び当該物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又は当該ダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、ダウンリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び当該サブ物理リソースブロック対の量を指摘するために使用される、或いは
アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がアップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を含むと共に、当該アップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び当該物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又はこのアップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び量を指摘するために使用される。
第2の態様の第9の可能な実装方式に関連した第2の態様の第10の可能な実装方式では、ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がダウンリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに含む、又は
アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がアップリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに含む。
第3の態様によれば本発明の一実施形態は、
基地局によってレートマッチング情報を決定すると共に、当該レートマッチング情報をユーザ機器UEに送信するステップであって、レートマッチング情報が、UEが第2の情報をダウンリンクサブフレームを用いることによって受信するときにUEがダウンリンクサブフレームにおいて検出することを要さない第1の時間−周波数リソースを指摘するために使用される、ステップと、
基地局によって、ダウンリンクサブフレームをレートマッチング情報に従って決定すると共に、当該ダウンリンクサブフレームをユーザ機器に送信するステップであって、ダウンリンクサブフレームは少なくとも2つのサブフレームを含む、ステップと、
を含む情報送信方法を提供する。
第3の態様に関連した第3の態様の第1の可能な実装方式では、第1の時間−周波数リソースが、少なくとも1つのサブフレーム内に含まれたすべての時間−周波数リソースを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、物理リソースブロック、サブ物理リソースブロック、物理リソースブロック対及びサブ物理リソースブロック対のうちの少なくとも1つを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、リソースエレメント、リソースエレメントグループ及び制御チャンネルエレメントのうちの少なくとも1つを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、参照信号のリソースパターンを含む。
第3の態様の第1の可能な実装方式に関連した第3の態様の第2の可能な実装方式では、サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つサブ物理リソースブロック対はN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔は設定された値より大きく、且つN1とM1の両方は正の整数である。
第3の態様の第2の可能な実装方式に関連した第3の態様の第3の可能な実装方式では、物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ物理リソースブロック対はN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔は設定された値に等しく、且つN2とM2の両方は正の整数である。
第3の態様の第3の可能な実装方式に関連した第3の態様の第4の可能な実装方式では、N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい。
第3の態様の第3又は第4の可能な実装方式に関連した第3の態様の第5の可能な実装方式では、物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、第1の周波数帯域と第2の周波数帯域は重複しない。
第3の態様又は第3の態様の第1から第5の可能な実装方式のいずれか1つに関連した第3の態様の第6の可能な実装方式では、基地局によってレートマッチング情報をユーザ機器UEに送信するステップが、
基地局によって、レートマッチング情報をUEに対して、レイヤ1信号伝達又はレイヤ2信号伝達を用いることによって送信するステップを含む。
第3の態様又は第3の態様の第1から第6の可能な実装方式のいずれか1つに関連した第3の態様の第7の可能な実装方式では、第1の時間−周波数リソースに対応するダウンリンクサブフレームがページングサブフレーム又は同期信号送信サブフレームである。
第3の態様又は第3の態様の第1から第7の可能な実装方式のいずれか1つに関連した第3の態様の第8の可能な実装方式では、本方法は、
基地局によってUEに構成メッセージを送信するステップであって、当該構成メッセージは、アップリンクスケジュール設定情報、アップリンクパワー制御情報及び周期的アップリンク信号構成情報のうちの少なくとも1つを含み、且つ当該構成メッセージはアップリンクサブフレームにおいてアップリンク信号を当該構成メッセージに従って送信するようにUEに対して指令するために使用され、アップリンクサブフレームが第1の時間−周波数リソースを配置させたダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームである、送信するステップをさらに含む。
第4の態様によれば本発明の一実施形態は、
ユーザ機器UEによって、基地局によって送信されたレートマッチング情報を受信するステップであって、当該レートマッチング情報が、UEが第2の情報をダウンリンクサブフレームを用いることによって受信するときにUEがダウンリンクサブフレームにおいて検出することを要さない第1の時間−周波数リソースを指摘するために使用される、テップと、
UEによってレートマッチング情報に従って、ダウンリンクサブフレームで伝達される第2の情報を受信するステップであって、ダウンリンクサブフレームは少なくとも2つのサブフレームを含む、ステップと、
を含む情報受信方法を提供する。
第4の態様に関連した第4の態様の第1の可能な実装方式では、第1の時間−周波数リソースが、少なくとも1つのサブフレーム内に含まれたすべての時間−周波数リソースを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、物理リソースブロック、サブ物理リソースブロック、物理リソースブロック対及びサブ物理リソースブロック対のうちの少なくとも1つを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、リソースエレメント、リソースエレメントグループ及び制御チャンネルエレメントのうちの少なくとも1つを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、参照信号のリソースパターンを含む。
第4の態様の第1の可能な実装方式に関連した第4の態様の第2の可能な実装方式では、サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つサブ物理リソースブロック対はN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔は設定された値より大きく、且つN1とM1の両方は正の整数である。
第4の態様の第2の可能な実装方式に関連した第4の態様の第3の可能な実装方式では、物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ物理リソースブロック対はN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔は設定された値に等しく、且つN2とM2の両方は正の整数である。
第4の態様の第3の可能な実装方式に関連した第4の態様の第4の可能な実装方式では、N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい。
第4の態様の第3又は第4の可能な実装方式に関連した第4の態様の第5の可能な実装方式では、物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、第1の周波数帯域と第2の周波数帯域は重複しない。
第4の態様又は第4の態様の第1から第5の可能な実装方式のいずれか1つに関連した第4の態様の第6の可能な実装方式では、ユーザ機器UEによって、基地局によって送信されたレートマッチング情報を受信するステップが、
UEによって、レイヤ1信号伝達又はレイヤ2信号伝達を用いることによって、基地局によって送信されたレートマッチング情報を受信するステップを含む。
第4の態様又は第4の態様の第1から第6の可能な実装方式のいずれか1つに関連した第4の態様の第7の可能な実装方式では、第1の時間−周波数リソースに対応するダウンリンクサブフレームがページングサブフレーム又は同期信号送信サブフレームである。
第4の態様又は第4の態様の第1から第7の可能な実装方式のいずれか1つに関連した第4の態様の第8の可能な実装方式では、本方法は、
UEによって、基地局によって送信された構成メッセージを受信するステップであって、当該構成メッセージは、アップリンクスケジュール設定情報、アップリンクパワー制御情報及び周期的アップリンク信号構成情報のうちの少なくとも1つを含む、受信するステップと、
UEによって、アップリンクサブフレームにおいてアップリンク信号を構成メッセージに従って送信するステップであって、当該アップリンクサブフレームが第1の時間−周波数リソースを配置させたダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームである、送信するステップと、
をさらに含む。
第5の態様によれば本発明の一実施形態は、
第1の情報をユーザ機器UEに送信するために使用されるダウンリンクサブフレームを決定するように構成されたサブフレーム決定モジュールと、
第1の情報をUEに対して、ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信するように構成された第1の送信モジュールと、を含む基地局であって、
当該ダウンリンクサブフレームは、少なくとも2つのサブ物理リソースブロック対を含んだ第1のサブフレーム、少なくとも2つの物理リソースブロック対を含んだ第2のサブフレーム、又は少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対と少なくとも1つの物理リソースブロック対を含んだ第3のサブフレームである、基地局を提供する。
第5の態様に関連した第5の態様の第1の可能な実装方式では、サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは第1のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つサブ物理リソースブロック対はN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔は設定された値より大きく、且つN1とM1の両方は正の整数である。
第5の態様の第1の可能な実装方式に関連した第5の態様の第2の可能な実装方式では、物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは第2のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ物理リソースブロック対はN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔は設定された値に等しく、且つN2とM2の両方は正の整数である。
第5の態様の第2の可能な実装方式に関連した第5の態様の第3の可能な実装方式では、N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい。
第5の態様の第2又は第3の可能な実装方式に関連した第5の態様の第4の可能な実装方式では、第3のサブフレームの少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つ第3のサブフレームの少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、第1の周波数帯域と第2の周波数帯域は重複しない。
第5の態様又は第5の態様の第1から第4の可能な実装方式のいずれか1つに関連した第5の態様の第5の可能な実装方式では、基地局は、
第1の情報がUEに対してダウンリンクサブフレームを用いることによって送信される前に、UEに対してサブフレームタイプ指示を送信するように構成された第2の送信モジュールであって、当該サブフレームタイプ指示は、ダウンリンクサブフレームが第1のサブフレーム、第2のサブフレーム又は第3のサブフレームであることを指摘するために使用される、第2の送信モジュールをさらに含む。
第5の態様の第4又は第5の可能な実装方式に関連した第5の態様の第6の可能な実装方式では、基地局は、
ダウンリンクサブフレームが第3のサブフレームである場合に、第1の情報がUEに対してダウンリンクサブフレームを用いることによって送信される前にUEに対して周波数帯域指示を送信するように構成された第3の送信モジュールであって、当該周波数帯域指示は、少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つ少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有することを指摘するために使用される、第3の送信モジュールをさらに含む。
第5の態様の第6の可能な実装方式に関連した第5の態様の第7の可能な実装方式では、第1の送信モジュールが、
第1の情報を伝達する第1の周波数帯域上の物理リソースブロック対をUEに対して、第1の巡回プレフィックスCP長さを用いることによって送信すること、又は
第1の情報を伝達する第2の周波数帯域上のサブ物理リソースブロック対をUEに対して、第2のCP長さを用いることによって送信すること、を行うように具体的に構成され、ここで
第1のCP長さは第2のCP長さと異なる。
第5の態様又は第5の態様の第1から第7の可能な実装方式のいずれか1つに関連した第5の態様の第8の可能な実装方式では、第1の情報は、
ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報及びダウンリンクデータチャンネルによって伝達されるダウンリンクデータ、又は
アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報、を含む。
第5の態様の第8の可能な実装方式に関連した第5の態様の第9の可能な実装方式では、ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を含むと共に、当該ダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、ダウンリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び当該物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又は当該ダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、ダウンリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び当該サブ物理リソースブロック対の量を指摘するために使用される、或いは
アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がアップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を含むと共に、当該アップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び当該物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又はこのアップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び当該サブ物理リソースブロック対の量を指摘するために使用される。
第5の態様の第9の可能な実装方式に関連した第5の態様の第10の可能な実装方式では、ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がダウンリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに含む、又は
アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がアップリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに含む。
第6の態様によれば本発明の一実施形態は、
第1の情報を伝達し且つ基地局によって送信されるダウンリンクサブフレームを決定するように構成されたサブフレーム決定モジュールと、
第1の情報を、ダウンリンクサブフレームを用いることによって受信するように構成された第1の受信モジュールと、を含むユーザ機器であって、
当該ダウンリンクサブフレームは、少なくとも2つのサブ物理リソースブロック対を含んだ第1のサブフレームと、少なくとも2つの物理リソースブロック対を含んだ第2のサブフレームと、少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対と少なくとも1つの物理リソースブロック対を含んだ第3のサブフレームとのうちのいずれか1つである、ユーザ機器を提供する。
第6の態様に関連した第6の態様の第1の可能な実装方式では、サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは第1のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つサブ物理リソースブロック対はN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔は設定された値より大きく、且つN1とM1の両方は正の整数である。
第6の態様の第1の可能な実装方式に関連した第6の態様の第2の可能な実装方式では、物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは第2のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ物理リソースブロック対はN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔は設定された値に等しく、且つN2とM2の両方は正の整数である。
第6の態様の第2の可能な実装方式に関連した第6の態様の第3の可能な実装方式では、N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい。
第6の態様の第2又は第3の可能な実装方式に関連した第6の態様の第4の可能な実装方式では、第3のサブフレームの少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つ第3のサブフレームの少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、第1の周波数帯域と第2の周波数帯域は重複しない。
第6の態様又は第6の態様の第1から第4の可能な実装方式のいずれか1つに関連した第6の態様の第5の可能な実装方式では、サブフレーム決定モジュールが、
基地局によって送信された、ダウンリンクサブフレームが第1のサブフレーム、第2のサブフレーム又は第3のサブフレームであることを指摘するために使用されるサブフレームタイプ指示を受信するように具体的に構成される。
第6の態様の第4又は第5の可能な実装方式に関連した第6の態様の第6の可能な実装方式では、ユーザ機器は、ダウンリンクサブフレームが第3のサブフレームの場合に、第1の情報がダウンリンクサブフレームを用いることによって受信される前に、基地局によって送信された周波数帯域指示を受信するように構成された第2の受信モジュールであって、当該周波数帯域指示は、少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つ少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有することを指摘するために使用される、第2の受信モジュールをさらに含む。
第6の態様の第6の可能な実装方式に関連した第6の態様の第7の可能な実装方式では、第1の受信モジュールが、
第1の周波数帯域上にあり且つ基地局によって送信された物理リソースブロック対を、第1の巡回プレフィックスCP長さを用いることによって受信することであって、当該第1の周波数帯域上の物理リソースブロック対が第1の情報を伝達する、受信すること、又は
第2の周波数帯域上にあり且つ基地局によって送信されたサブ物理リソースブロック対を、第2のCP長さを用いることによって受信することであって、当該第2の周波数帯域上のサブ物理リソースブロック対が第1の情報を伝達する、受信すること、を行うように具体的に構成され、ここで
第1のCP長さは第2のCP長さと異なる。
第6の態様又は第6の態様の第1から第7の可能な実装方式のいずれか1つに関連した第6の態様の第8の可能な実装方式では、第1の情報は、
ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報及びダウンリンクデータチャンネルによって伝達されるダウンリンクデータ、又は
アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報、を含む。
第6の態様の第8の可能な実装方式に関連した第6の態様の第9の可能な実装方式では、ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を含むと共に、当該ダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、ダウンリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び当該物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又は当該ダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、ダウンリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び当該サブ物理リソースブロック対の量を指摘するために使用される、或いは
アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がアップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を含むと共に、当該アップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び当該物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又はこのアップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び量を指摘するために使用される。
第6の態様の第9の可能な実装方式に関連した第6の態様の第10の可能な実装方式では、ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がダウンリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに含む、又は
アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がアップリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに含む。
第7の態様によれば本発明の一実施形態は、
レートマッチング情報を決定すると共に、当該レートマッチング情報をユーザ機器UEに送信するように構成された情報決定モジュールであって、当該レートマッチング情報は、UEが第2の情報をダウンリンクサブフレームを用いることによって受信するときにUEがダウンリンクサブフレームにおいて検出することを要さない第1の時間−周波数リソースを指摘するために使用される、情報決定モジュールと、
当該レートマッチング情報に従って、ダウンリンクサブフレームを決定すると共に、当該ダウンリンクサブフレームをユーザ機器に送信するように構成された第1の送信モジュールであって、ダウンリンクサブフレームは少なくとも2つのサブフレームを含む、第1の送信モジュールと、
を含む基地局を提供する。
第7の態様に関連した第7の態様の第1の可能な実装方式では、第1の時間−周波数リソースが、少なくとも1つのサブフレーム内に含まれたすべての時間−周波数リソースを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、物理リソースブロック、サブ物理リソースブロック、物理リソースブロック対及びサブ物理リソースブロック対のうちの少なくとも1つを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、リソースエレメント、リソースエレメントグループ及び制御チャンネルエレメントのうちの少なくとも1つを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、参照信号のリソースパターンを含む。
第7の態様の第1の可能な実装方式に関連した第7の態様の第2の可能な実装方式では、サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つサブ物理リソースブロック対はN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔は設定された値より大きく、且つN1とM1の両方は正の整数である。
第7の態様の第2の可能な実装方式に関連した第7の態様の第3の可能な実装方式では、物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ物理リソースブロック対はN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔は設定された値に等しく、且つN2とM2の両方は正の整数である。
第7の態様の第3の可能な実装方式に関連した第7の態様の第4の可能な実装方式では、N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい。
第7の態様の第3又は第4の可能な実装方式に関連した第7の態様の第5の可能な実装方式では、物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、第1の周波数帯域と第2の周波数帯域は重複しない。
第7の態様又は第7の態様の第1から第5の可能な実装方式のいずれか1つに関連した第7の態様の第6の可能な実装方式では、第1の送信モジュールが、
レートマッチング情報をUEに対して、レイヤ1信号伝達又はレイヤ2信号伝達を用いることによって送信するように具体的に構成される。
第7の態様又は第7の態様の第1から第6の可能な実装方式のいずれか1つに関連した第7の態様の第7の可能な実装方式では、第1の時間−周波数リソースに対応するダウンリンクサブフレームがページングサブフレーム又は同期信号送信サブフレームである。
第7の態様又は第7の態様の第1から第7の可能な実装方式のいずれか1つに関連した第7の態様の第8の可能な実装方式では、基地局は、
UEに対して構成メッセージを送信するように構成された構成モジュールであって、当該構成メッセージは、アップリンクスケジュール設定情報、アップリンクパワー制御情報及び周期的アップリンク信号構成情報のうちの少なくとも1つを含み、且つ当該構成メッセージはアップリンクサブフレームにおいてアップリンク信号を当該構成メッセージに従って送信するようにUEに対して指令するために使用され、アップリンクサブフレームが第1の時間−周波数リソースを配置させたダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームである、構成モジュールをさらに含む。
第8の態様によれば本発明の一実施形態は、
基地局によって送信されたレートマッチング情報を受信するように構成された第1の受信モジュールであって、当該レートマッチング情報は、UEが第2の情報をダウンリンクサブフレームを用いることによって受信するときにUEがダウンリンクサブフレームにおいて検出することを要さない第1の時間−周波数リソースを指摘するために使用される、第1の受信モジュールと、
レートマッチング情報に従って、ダウンリンクサブフレームで伝達される第2の情報を受信するように構成された第2の受信モジュールであって、ダウンリンクサブフレームは少なくとも2つのサブフレームを含む、第2の受信モジュールと、
を含むユーザ機器を提供する。
第8の態様に関連した第8の態様の第1の可能な実装方式では、第1の時間−周波数リソースが、少なくとも1つのサブフレーム内に含まれたすべての時間−周波数リソースを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、物理リソースブロック、サブ物理リソースブロック、物理リソースブロック対及びサブ物理リソースブロック対のうちの少なくとも1つを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、リソースエレメント、リソースエレメントグループ及び制御チャンネルエレメントのうちの少なくとも1つを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、参照信号のリソースパターンを含む。
第8の態様の第1の可能な実装方式に関連した第8の態様の第2の可能な実装方式では、サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つサブ物理リソースブロック対はN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔は設定された値より大きく、且つN1とM1の両方は正の整数である。
第8の態様の第2の可能な実装方式に関連した第8の態様の第3の可能な実装方式では、物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ物理リソースブロック対はN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔は設定された値に等しく、且つN2とM2の両方は正の整数である。
第8の態様の第3の可能な実装方式に関連した第8の態様の第4の可能な実装方式では、N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい。
第8の態様の第3又は第4の可能な実装方式に関連した第8の態様の第5の可能な実装方式では、物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、第1の周波数帯域と第2の周波数帯域は重複しない。
第8の態様又は第8の態様の第1から第5の可能な実装方式のいずれか1つに関連した第8の態様の第6の可能な実装方式では、第1の受信モジュールが、
レイヤ1信号伝達又はレイヤ2信号伝達を用いることによって、基地局によって送信されたレートマッチング情報を受信するように具体的に構成される。
第8の態様又は第8の態様の第1から第6の可能な実装方式のいずれか1つに関連した第8の態様の第7の可能な実装方式では、第1の時間−周波数リソースに対応するダウンリンクサブフレームがページングサブフレーム又は同期信号送信サブフレームである。
第8の態様又は第8の態様の第1から第7の可能な実装方式のいずれか1つに関連した第8の態様の第8の可能な実装方式では、ユーザ機器は、
基地局によって送信された構成メッセージを受信するように構成された第3の受信モジュールであって、当該構成メッセージは、アップリンクスケジュール設定情報、アップリンクパワー制御情報及び周期的アップリンク信号構成情報のうちの少なくとも1つを含む、第3の受信モジュールと、
構成メッセージに従ってアップリンクサブフレームにおいてアップリンク信号を送信するように構成された送信モジュールであって、当該アップリンクサブフレームが第1の時間−周波数リソースを配置させたダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームである、送信モジュールと、
をさらに含む。
本発明の実施形態において提供される情報送信及び受信方法及びデバイスによれば、基地局はユーザ機器に情報を送信するために使用されるダウンリンクサブフレームを決定し、且つ基地局はUEに対して第1の情報を、ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信し、当該ダウンリンクサブフレームは、少なくとも2つのサブ物理リソースブロック対を含んだ第1のサブフレーム、少なくとも2つの物理リソースブロック対を含んだ第2のサブフレーム、又は少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対と少なくとも1つの物理リソースブロック対を含んだ第3のサブフレームであり、これによりLTE通信システムは様々なネットワークアーキテクチャ及び様々なタイプのUEを高効率且つ柔軟にサポートすることが可能となる。
本発明の実施形態における又は従来技術における技術的解決法についてさらに明瞭に説明するために、これら実施形態や従来技術の説明のために必要となる添付の図面について以下で簡単に導入することにする。以下の説明において添付の図面は単に本発明の幾つかの実施形態を示したものであること、また当業者であれば依然としてこれらの添付の図面から創造的努力を伴わずに他の図面を導出し得ることは明らかであろう。
本発明による情報送信方法の実施形態1の流れ図である。 本発明の一実施形態による第1のサブフレームの概要構造図である。 本発明の一実施形態による第2のサブフレームの概要構造図である 本発明による情報受信方法の実施形態1の流れ図である。 本発明の一実施形態による情報送信及び受信方法の実施形態1の流れ図である。 本発明による情報送信方法の実施形態2の流れ図である。 本発明による情報受信方法の実施形態2の流れ図である。 本発明による基地局の実施形態1の概要構造図である。 本発明による基地局の実施形態2の概要構造図である。 本発明によるユーザ機器の実施形態1の概要構造図である。 本発明によるユーザ機器の実施形態2の概要構造図である。 本発明による基地局の実施形態3の概要構造図である。 本発明による基地局の実施形態4の概要構造図である。 本発明によるユーザ機器の実施形態3の概要構造図である。 本発明によるユーザ機器の実施形態4の概要構造図である。 本発明による基地局の実施形態5の概要構造図である。 本発明によるユーザ機器の実施形態5の概要構造図である。 本発明による基地局の実施形態6の概要構造図である。 本発明によるユーザ機器の実施形態6の概要構造図である。
本発明の実施形態に関する添付の図面を参照しながら本発明の実施形態の技術的解決法について以下で明瞭且つ完全に説明することにする。記載した実施形態が本発明の実施形態の一部のみであり全部でないことは明らかであろう。本発明の実施形態に基づいて当業者により創造的作業を伴うことなく取得される他のすべての実施形態は本発明の保護域内に入るものとする。
図1は、本発明による情報送信方法の実施形態1の流れ図である。図1に示したように、本発明のこの実施形態で提供される情報送信方法は、基地局によって実行され得る。基地局は、ソフトウェア及び/又はハードウェアを用いることによって実装され得る。この実施形態で提供される情報送信方法は、次のステップを含む。
ステップ101:基地局が、第1の情報をユーザ機器UEに送信するために使用されるダウンリンクサブフレームを決定する。
ステップ102:基地局が、第1の情報をUEに対して、ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信する。
当該ダウンリンクサブフレームは、少なくとも2つのサブ物理リソースブロック対を含んだ第1のサブフレームと、少なくとも2つの物理リソースブロック対を含んだ第2のサブフレームと、少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対と少なくとも1つの物理リソースブロック対を含んだ第3のサブフレームとのうちのいずれか1つである。
異なるリリースのLTE通信システムは、例えば均一なセルが存在するようなシナリオに関して主に配備が行われる(すなわち、マクロセルに主に関連するシナリオに関して配備が行われる)ようなリリース8又は9のLTE通信システムなどの目下のLTE通信システムにおける異なるネットワークアーキテクチャに対応している。マクロセルのカバーエリアは比較的大きく、したがって統計の観点からは、各時間期間に(又は、各瞬時であっても)サービス提供を受けるUEの量が比較的安定であり、均一なセルの配備が周波数選択スケジュール設定ゲイン及びマルチユーザスケジュール設定ゲインを満たすことができると共に、指定の巡回プレフィックス(cyclic prefix,略してCP)オーバーヘッドがマルチパス効果に抗するように維持される。
リリース10のLTE通信システム以降、特に、目下標準化されており、またさらには将来のLTEシステムとなるリリース12のLTE通信システムにおいては、大量の異種ネットワークが配備される(すなわち、マクロセルとマイクロセルを組み合わせることによって配備が実施される)と共に、任意の時点のあらゆる箇所においても高データ速度が改善されるようにマクロセル内におけるマイクロセルの配備密度が益々高まる。マクロセルは、カバー域、無線リソース制御及び移動性能を維持するために主に使用される。さらに、将来の周波数スペクトルの多くは高周波数帯域(3.5GHzやこれよりさらに高い周波数帯域など)であり、またこの高周波数帯域はより大きな帯域幅の提供が可能である。主流の配備シナリオでは、マクロセルとマイクロセルの間の干渉を低減するためにマクロセルとマイクロセルに関して異周波数配備(inter−frequency)が使用されており、また周波数スペクトル利用度の改善のためにマクロセルとマイクロセルに関する同周波数配備が考慮されることもあり得る。
したがってステップ101では、基地局は、基地局によってサポートされるLTEリリース、通信システムアーキテクチャ又はUEによってサポートされるLTEリリースに従って、UEへの第1の情報の送信に使用されるダウンリンクサブフレームを決定する必要がある。任意選択では、基地局によってUEに送信される第1の情報が、ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報及びダウンリンクデータチャンネルによって伝達されるダウンリンクデータ、又はアップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報、を含む。
ステップ102では、基地局は、第1の情報をUEに対して、ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信する。基地局は、ダウンリンクサブフレームにデータ及び制御情報を追加し、これによりUEが対応する情報を獲得できるようにしている。
具体的には、この実施形態におけるダウンリンクサブフレームは、第1のサブフレーム、第2のサブフレーム又は第3のサブフレームのうちのいずれか1つである。
第1のサブフレームは少なくとも2つのサブ物理リソースブロック対を含み、第2のサブフレームは少なくとも2つの物理リソースブロック対を含み、また第3のサブフレームは少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対と少なくとも1つの物理リソースブロック対を含む。
サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは第1のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つサブ物理リソースブロック対はN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,略してOFDM)シンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔は設定された値より大きく、且つN1とM1の両方は正の整数である。
物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは第2のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ物理リソースブロック対はN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔は設定された値に等しく、且つN2とM2の両方は正の整数である。
任意選択では、N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい。
任意選択では、前掲の設定された値を、15KHz、7.5KHz、その他とすることがある。
図2は、本発明の一実施形態による第1のサブフレームの概要構造図である。LTE通信システムでは、1つの無線フレームが10個のサブフレームを含み、また各サブフレームの時間ドメインの長さは1msである。第1のサブフレームは、その長さが同じく1msであり且つその時間−周波数ドメインが複数のサブ物理リソースブロック(Resource Block,略してRB)対(pair)を含むような新規に導入されたサブフレームであり、各サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは1つのサブフレームの時間ドメインの長さより短い。例えば図2では、第1のタイプのサブフレームが周波数ドメイン幅については6個のサブ物理リソースブロック対を含み、また時間ドメイン長さについては15個のサブ物理リソースブロック対を含んでおり(15個のサブ物理リソースブロック対によって1つのサブフレームの時間ドメインの長さが占有されており)、すなわちサブ物理リソースブロック対は、時間ドメインと周波数ドメインという2つの次元においてサブ物理リソースブロック対となっている。各サブ物理リソースブロック対は、周波数ドメインでは12個のサブキャリアを含み、また時間ドメインでは14個のOFDMシンボルを含む。第1のタイプのサブフレームの隣接する2つのサブキャリア同士の間隔は250KHzであり、またシンボルタイムは4マイクロ秒(66.67マイクロ秒よりはるかに小さい)である一方、CP長さは0.76ナノ秒まで短縮される。
当業者であれば、具体的な実装プロセスにおいては、各サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さがサブフレームの時間ドメインの長さより短い限りにおいて、周波数ドメイン幅及び時間ドメイン長さについてのサブ物理リソースブロック対の量はこの実施形態における具体的な限定ではないことが理解できよう。
図3は、本発明の一実施形態による第2のサブフレームの概要構造図である。第2のサブフレームは、周波数ドメインについて複数の物理リソースブロック対を含み、また各物理リソースブロック対はサブフレーム全体の時間ドメインの長さを占有する。図3に示したように第2のサブフレームは、周波数ドメイン幅について100個の物理リソースブロック対を含み、また各物理リソースブロックは2個のタイムスロットを含む。通常のCPでは、1つのタイムスロットが7個のOFDMシンボルを含むと共に、各OFDMシンボルの時間ドメインの長さが66.67マイクロ秒である。拡張CPでは、1つのタイムスロットが6個のシンボルを含むと共に、通常のCPが概ね5マイクロ秒である場合に、拡張CPの長さは概ね16マイクロ秒である。図3に示したように、物理リソースブロック対(RB Pair)はタイムスロット0とタイムスロット1を含み、また各タイムスロットは7個のOFDMシンボルを含む。物理リソースブロック対は、周波数ドメイン内で12個のOFDMサブキャリアを占有し、サブキャリア同士の間隔は15KHzであり、且つOFDMシンボルの持続時間は1/(15KHz)=66.67マイクロ秒である。
図2及び図3に示した実施形態から、サブ物理リソースブロック対におけるトランスポート可能なリソースエレメントの量(12個のサブキャリア、14個のOFDMシンボル)は、物理リソースブロック対におけるものと同じであるが、OFDMシンボルの持続時間が大幅に低減され、CP長さが大幅に低減され、且つサブキャリア同士の間隔が大幅に拡大され、これにより高周波数帯域での高密度のマイクロセル配備により好適となることが了解できよう。具体的には、サブキャリア同士の間隔の拡大によってより大きなドップラースプレッドに抗することができ、CP長さの低減はマイクロセルの配備に対する影響がほとんどないが、オーバーヘッドが低減され、OFDMシンボルの持続時間の短縮によってサービス遅延を増大させることがあり、このことは敏感なサービスにとって有益であると共に、OFDMシンボルの持続時間の短縮はまた干渉調整及びネットワークパワー効率の改善にとって有益である。具体的には、物理リソースブロックの構造と比較して、サブ物理リソースブロック対の構造は同じ量のデータの伝送を迅速に完了するために使用可能である。というのは、1msと比較して、サブ物理リソースブロック対の最小時間スケジュール設定グラニュラリティが大幅に低減されるためである。この方法ではマイクロセルは、スリープ状態又は閉鎖状態に入るためにより多くのサービスを完了させると共に、セル間干渉調整を時分割方式で実装することが可能である。
第3のサブフレームは、少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対と少なくとも1つの物理リソースブロック対を含む。第3のサブフレームにおけるサブ物理リソースブロック対の構造に関しては図2を参照されたい。また第3のサブフレームにおける物理リソースブロック対の構造に関しては図3を参照されたい。
任意選択では、第3のサブフレームの少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つ第3のサブフレームの少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、第1の周波数帯域と第2の周波数帯域は重複しない。
具体的には第3のサブフレームにおいて、物理リソースブロック対とサブ物理リソースブロック対とは共存すると共に直交周波数分割による多重化を受ける(すなわち、第3のサブフレームの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つ第3のサブフレームのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、第1の周波数帯域と第2の周波数帯域は重複しない)。
本発明のこの実施形態で提供される情報送信方法によれば、基地局は、ユーザ機器への情報の送信に使用されるダウンリンクサブフレームを決定し、また基地局は、第1の情報をUEに対して、ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信し、ここで当該ダウンリンクサブフレームは、少なくとも2つのサブ物理リソースブロック対を含んだ第1のサブフレーム、少なくとも2つの物理リソースブロック対を含んだ第2のサブフレーム、又は少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対と少なくとも1つの物理リソースブロック対を含んだ第3のサブフレームであり、これによりLTE通信システムは様々なネットワークアーキテクチャ及び様々なタイプのUEを高効率且つ柔軟にサポートすることが可能である。
図4は、本発明による情報受信方法の実施形態1の流れ図である。図4に示したように、本発明のこの実施形態で提供される情報受信方法はユーザ機器によって実行され得る。ユーザ機器は、ソフトウェア及び/又はハードウェアを用いることによって実装され得る。この実施形態で提供される情報受信方法は、次のステップを含む。
ステップ401:ユーザ機器UEが、第1の情報を伝達し且つ基地局によって送信されるダウンリンクサブフレームを決定する。
ステップ402:UEが、第1の情報を、ダウンリンクサブフレームを用いることによって受信する。
当該ダウンリンクサブフレームは、少なくとも2つのサブ物理リソースブロック対を含んだ第1のサブフレームと、少なくとも2つの物理リソースブロック対を含んだ第2のサブフレームと、少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対と少なくとも1つの物理リソースブロック対を含んだ第3のサブフレームとのうちのいずれか1つである。
サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは第1のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つサブ物理リソースブロック対はN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1のOFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔は設定された値より大きく、且つN1とM1の両方は正の整数である。
物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは第2のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ物理リソースブロック対はN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔は設定された値に等しく、且つN2とM2の両方は正の整数である。
N1はN2に等しく、且つM1はM2に等しい。
任意選択では、前掲の設定された値を、15KHz、7.5KHz、その他とすることがある。
第3のサブフレームの少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つ第3のサブフレームの少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、第1の周波数帯域と第2の周波数帯域は重複しない。
この実施形態の用途シナリオは図1に示した実施形態と同様であり、本明細書ではこの実施形態で再度詳細を記載していない。ステップ401では、UEは、第1の情報を伝達すると共に基地局によって送信されるダウンリンクサブフレームを決定する。具体的にはUEは、基地局によって送信された、ダウンリンクサブフレームが第1のサブフレーム、第2のサブフレーム又は第3のサブフレームであることを指摘するために使用されるサブフレームタイプ指示を受信する。ステップ402では、UEは第1の情報を、ダウンリンクサブフレームを用いることによって受信し、ここで第1の情報はダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報及びダウンリンクデータチャンネルによって伝達されるダウンリンクデータ、又はアップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報、を含む。
第1のサブフレームの構造に関しては図2に示した実施形態を参照されたい(本明細書ではこの実施形態で再度詳細を記載していない)。第2のサブフレームの構造に関しては図3に示した実施形態を参照されたい(本明細書ではこの実施形態で再度詳細を記載していない)。第3のサブフレームは、少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対と少なくとも1つの物理リソースブロック対を含む。第3のサブフレームのサブ物理リソースブロック対の構造に関しては図2を参照されたい。また第3のサブフレームの物理リソースブロック対の構造に関しては図3を参照されたい(本明細書ではこの実施形態で再度詳細を記載していない)。
本発明のこの実施形態で提供される情報受信方法によれば、UEが、第1の情報を伝達し且つ基地局によって送信されるダウンリンクサブフレームを決定し、またUEは第1の情報を、ダウンリンクサブフレームを用いることによって受信し、ここで当該ダウンリンクサブフレームは、少なくとも2つのサブ物理リソースブロック対を含んだ第1のサブフレームと、少なくとも2つの物理リソースブロック対を含んだ第2のサブフレームと、少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対と少なくとも1つの物理リソースブロック対を含んだ第3のサブフレームとのうちのいずれか1つであり、これによりLTE通信システムは様々なネットワークアーキテクチャ及び様々なタイプのUEを高効率且つ柔軟にサポートすることが可能である。
図5は、本発明の一実施形態による情報送信及び受信方法の実施形態1の流れ図である。この実施形態では、本発明の情報送信及び受信方法について図1〜図4に示した実施形態に基づいて詳細に説明する
ステップ501:基地局が、第1の情報をユーザ機器UEに送信するために使用されるダウンリンクサブフレームを決定する。
ステップ502:基地局がUEに対して、ダウンリンクサブフレームが第1のサブフレーム、第2のサブフレーム又は第3のサブフレームであることを指摘するために使用されるサブフレームタイプ指示を送信する。
ステップ503:UEが、基地局によって送信された、ダウンリンクサブフレームが第1のサブフレーム、第2のサブフレーム又は第3のサブフレームであることを指摘するために使用されるサブフレームタイプ指示を受信する。
ステップ504:基地局が、第1の情報をUEに対して、ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信する。
ステップ505:UEが、第1の情報をダウンリンクサブフレームを用いることによって受信する。
この実施形態では、ステップ501はステップ101と同様であり、本明細書ではこの実施形態で再度詳細を記載していない。
ステップ502及びステップ503では、基地局はサブフレームタイプ指示をUEに送信し、またUEはダウンリンクサブフレームが第1のサブフレーム、第2のサブフレーム又は第3のサブフレームであることを指摘するために使用されるサブフレームタイプ指示を受信する。当業者であれば、具体的な実装プロセスにおいては基地局とUEが、基地局とUEを、第1のサブフレーム、第2のサブフレーム又は第3のサブフレームの指定のサブフレーム構造を事前保存できるように事前構成し得ることが理解できよう。基地局がサブフレームタイプ指示をUEに送信すると、UEはこのサブフレームタイプ指示に従って、当該サブフレームが具体的に第1のサブフレームであるか、第2のサブフレームであるか又は第3のサブフレームであるか決定し、次いで対応するサブフレームにおいてそのサブフレームの構造に従って、基地局によって送信された情報を受信する。
任意選択では、ダウンリンクサブフレームが第3のサブフレームである場合に、ステップ504の前にこの実施形態で提供される方法は、
基地局によってUEに対して、少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し且つ少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有することを指摘するために使用される周波数帯域指示を送信するステップと、
UEによって、基地局によって送信された、少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し且つ少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有することを指摘するために使用される周波数帯域指示を受信するステップと、
をさらに含む。
相応してステップ504は以下の可能な実装方式、すなわち
基地局によってUEに対して、第1の情報を伝達する第1の周波数帯域上の物理リソースブロック対を、第1の巡回プレフィックスCP長さを用いることによって送信するステップ、又は
基地局によってUEに対して、第1の情報を伝達する第2の周波数帯域上のサブ物理リソースブロック対を、第2のCP長さを用いることによって送信するステップ、
の形で実装されることがある。
相応してステップ505は、以下の可能な実装方式、すなわち
UEによって、第1の周波数帯域上にあり且つ基地局によって送信された物理リソースブロック対を、第1の巡回プレフィックスCP長さを用いることによって受信するステップであって、当該第1の周波数帯域上の物理リソースブロック対が第1の情報を伝達する、受信するステップ、又は
UEによって、第2の周波数帯域上にあり且つ基地局によって送信されたサブ物理リソースブロック対を、第2のCP長さを用いることによって受信するステップであって、当該第2の周波数帯域上のサブ物理リソースブロック対が第1の情報を伝達する、受信するステップ、の形で実装されることがあり、ここで
UEは、第1の周波数帯域上にあり且つ基地局によって送信された物理リソースブロック対を、第1のCP長さを用いることによって受信し、且つUEは、第2の周波数帯域上にあり且つ基地局によって送信されたサブ物理リソースブロック対を、第2のCP長さを用いることによって受信し、ここで第1のCP長さは第2のCP長さと異なる。
具体的な実装プロセスにおいて、基地局では、周波数分割多重方式で基地局がサブ物理リソースブロック対と物理リソースブロック対を送信し、またUEでは、UEが周波数帯域上で同じ構成をもつ参照信号を受信する。例えばUEは、物理リソースブロック対の周波数帯域上で、セル固有参照信号CRS又はチャンネル状態情報−参照信号CSI−RSなど、計測に使用される参照信号を受信すると共に、サブ物理リソースブロック対のチャンネル上でブロードキャスト信号を受信し、これにより計測ステップが簡略化されると共に、UEは2つの周波数帯域で異なる構成をもつ参照信号を別々に受信する必要がなくなる。
さらに、物理リソースブロック対とサブ物理リソースブロック対は、キャリアにおける多重化を受けるか、又は同じサブフレーム内での周波数分割多重を受け、これにより、異なるサービスタイプをサポートするなど、柔軟性を提供することが可能である。例えば、第1の周波数帯域をマルチキャストサービス伝送に使用すると共に拡張CPを使用し、第2の周波数帯域をユニキャストサービスに使用すると共に通常のCPを使用する。
任意選択では、図1〜図5に示した実施形態に基づいて、第1の情報が、ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報及びダウンリンクデータチャンネルによって伝達されるダウンリンクデータ、又はアップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報、を含む。
当該ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を含んでおり、このダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、ダウンリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び当該物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又はこのダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、ダウンリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び当該サブ物理リソースブロック対の量を指摘するために使用される。
別法として、当該アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がアップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を含んでおり、このアップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び当該物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又はこのアップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び当該サブ物理リソースブロック対の量を指摘するために使用される。
具体的には、ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報とアップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報とを一括して制御情報と呼ぶことがあり、またダウンリンクデータチャンネルとアップリンクデータチャンネルとを一括してデータチャンネルと呼ぶことがある。当業者であれば、制御情報について、基地局は制御情報を検索空間で送信することがあり、またユーザ機器は指定の制御情報を検索空間からブラインド検出方式で獲得することを理解できよう。
さらに、ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がダウンリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに含むか、又は
アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がアップリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに含む。
任意選択では、制御情報は変調/符号化方式をさらに含むと共に、リソース割当て指示は、ダウンリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所を指摘するために使用され、これによりUEは、変調/符号化方式に従ったデータチャンネルのトランスポートブロックサイズ及び当該物理リソースブロック対の箇所において伝達される物理リソースブロック対の量を決定すると共に、このトランスポートブロックサイズに従ってダウンリンクデータの受信又はアップリンクデータの送信を行う。
別法として、具体的にはUEは、リソース割当て指示及び変調/符号化方式に従ってテーブルを検索して目下のトランスポートブロックサイズを決定し、また最終的にこのトランスポートブロックサイズに従ってダウンリンクデータをデコードする。この実施形態では、サブ物理リソースブロック対のリソースエレメントの量は物理リソースブロック対のリソースエレメントの量と整合し(N1がN2に等しく且つM1がM2に等しく)、またしたがって同じ物理リソースブロック対に対応するトランスポートブロックサイズマッピングテーブルが2次元サブ物理リソースブロック対に関するリソース割当て及び変調/符号化方式に従って検索されることがあり、このことにより元のマッピングテーブルが使用されること及びテーブルの検索方式だけが変更されることを保証することが可能であり、これにより実装の複雑さを低減するようにシステム設計が簡略化される(すなわち、新たなトランスポートブロック値や新たなテーブルを設計することを要しない)。
図6は、本発明による情報送信方法の実施形態2の流れ図である。図6に示したように、本発明のこの実施形態で提供される情報送信方法は、基地局によって実行され得る。基地局は、ソフトウェア及び/又はハードウェアを用いることによって実装され得る。この実施形態で提供される情報送信方法は、次のステップを含む。
ステップ601:基地局が、レートマッチング情報を決定すると共に、当該レートマッチング情報をユーザ機器UEに送信する。レートマッチング情報は、UEが第2の情報をダウンリンクサブフレームを用いることによって受信するときにUEがダウンリンクサブフレームにおいて検出することを要さない第1の時間−周波数リソースを指摘するために使用される
ステップ602:基地局が、レートマッチング情報に従ってダウンリンクサブフレームを決定すると共に、当該ダウンリンクサブフレームをユーザ機器に送信する。ダウンリンクサブフレームは少なくとも2つのサブフレームを含む。
この実施形態の用途シナリオは、図1に示した実施形態の用途シナリオと同様であり、本明細書ではこの実施形態で再度詳細を記載していない。
具体的には、より上のリリースのLTEシステムや将来リリースのLTEシステムに新たな第1の時間−周波数リソースが導入されたとき、このより上のリリースのLTEシステムや将来リリースのLTEシステムは前方互換性をサポートする。すなわち、より上のリリースのLTEシステムや将来リリースのLTEシステムに新たな第1の時間−周波数リソースが導入された場合、このより上のリリースのLTEシステムや将来リリースのLTEシステムはまた旧リリースのUEに対して高効率のサポートを提供することができる。この実施形態では、新たな第1の時間−周波数リソースは旧リリースのUEに関するレートマッチング情報を構成することによって回避され、これにより将来リリースのLTEシステムは旧リリースのUEに悪影響を及ぼすことがなく、また具体的な実装プロセスは以下のようである。
ステップ601では、基地局は、基地局によってサポートされるLTEリリース、通信システムアーキテクチャ又はUEによってサポートされるLTEリリースに従って、UEが第2の情報をダウンリンクサブフレームを用いることによって受信するときにUEがダウンリンクサブフレームにおいて検出することを要さない第1の時間−周波数リソースを指摘するために使用されるレートマッチング情報を決定すると共に、当該レートマッチング情報をユーザ機器に送信することが必要である。第1の時間−周波数リソースに対応するダウンリンクサブフレームは、ページングサブフレーム又は同期信号送信サブフレームである。具体的には、基地局はレートマッチング情報をUEに対して、レイヤ1信号伝達又はレイヤ2信号伝達を用いることによって送信する。
ステップ602では、基地局は、レートマッチング情報に従って、ダウンリンクサブフレームを決定すると共に、当該ダウンリンクサブフレームをユーザ機器に送信する。ダウンリンクサブフレームは少なくとも2つのサブフレームを含む。
この実施形態で提供される情報送信方法によれば、基地局は、UEが第2の情報をダウンリンクサブフレームを用いることによって受信するときにUEがダウンリンクサブフレームにおいて検出することを要さない第1の時間−周波数リソースを指摘するために使用されるレートマッチング情報を決定すると共に、当該レートマッチング情報をUEに送信し、且つ基地局は、レートマッチング情報に従って少なくとも2つのサブフレームを含むダウンリンクサブフレームを決定すると共に、当該ダウンリンクサブフレームをユーザ機器に送信し、これにより、より上のリリースのLTEシステムや将来リリースのLTEシステムは旧リリースのUEに対して高効率のサポートを提供することが可能であり且つLTE通信システムは様々なネットワークアーキテクチャ及び様々なタイプのUEを高効率且つ柔軟にサポートすることが可能である。
図7は、本発明による情報受信方法の実施形態2の流れ図である。図7に示したように、本発明のこの実施形態で提供される情報受信方法はユーザ機器によって実行され得る。このユーザ機器は、ソフトウェア及び/又はハードウェアを用いることによって実装され得る。この実施形態で提供される情報受信方法は、次のステップを含む。
ステップ701:ユーザ機器UEが、基地局によって送信されたレートマッチング情報を受信する。レートマッチング情報は、UEが第2の情報をダウンリンクサブフレームを用いることによって受信するときにUEがダウンリンクサブフレームにおいて検出することを要さない第1の時間−周波数リソースを指摘するために使用される。
ステップ702:UEが、レートマッチング情報に従って、ダウンリンクサブフレームで伝達される第2の情報を受信する。ダウンリンクサブフレームは少なくとも2つのサブフレームを含む。
この実施形態の用途シナリオは図6に示した実施形態と同様であり、本明細書ではこの実施形態で再度詳細を記載していない。
具体的な実装プロセスにおいて、UEは、レイヤ1信号伝達又はレイヤ2信号伝達を用いることによって、基地局によって送信されたレートマッチング情報を受信する。基地局によって送信されたダウンリンクサブフレームがレートマッチング情報に従って受信されたときに、ダウンリンクサブフレーム内の第1の時間−周波数リソースのすべてが検出されるのではなく、第1の時間−周波数リソースの一部は検出も受信も行われない(すなわち、第1の時間−周波数リソースの一部はスキップされる)。UEによってスキップされた第1の時間−周波数リソースは具体的には、UEによってサポートされるLTEリリースによるサポートを受けない第1の時間−周波数リソースとすることがあり、またこの第1の時間−周波数リソースに対応するダウンリンクサブフレームはページングサブフレーム又は同期信号送信サブフレームである。
この実施形態で提供される情報受信方法によれば、ユーザ機器UEは、基地局によって送信された、UEが第2の情報をダウンリンクサブフレームを用いることによって受信するときにUEがダウンリンクサブフレームにおいて検出することを要さない第1の時間−周波数リソースを指摘するために使用されるレートマッチング情報を受信し、且つUEは当該レートマッチング情報に従って、少なくとも2つのサブフレームを含むダウンリンクサブフレームで伝達される第2の情報を受信し、これにより旧リリースのUEをより上のリリースのLTEシステムや将来リリースのLTEシステムに使用することが可能であると共に、LTE通信システムはまた様々なネットワークアーキテクチャ及び様々なタイプのUEを高効率且つ柔軟にサポートすることが可能である。
図6及び図7に示した前掲の実施形態に基づけば、第1の時間−周波数リソースについて複数の可能な実装方式が存在し、またこれら複数の可能な実装方式は具体的に以下のようである。
可能な一実装方式では、第1の時間−周波数リソースが、少なくとも1つのサブフレーム内に含まれたすべての時間−周波数リソースを含む。
別の可能な実装方式では、第1の時間−周波数リソースが、物理リソースブロック、サブ物理リソースブロック、物理リソースブロック対及びサブ物理リソースブロック対のうちの少なくとも1つを含む。
任意選択では、サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つサブ物理リソースブロック対はN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1のOFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔は設定された値より大きく、且つN1とM1の両方は正の整数である。
物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ物理リソースブロック対はN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔は設定された値に等しく、且つN2とM2の両方は正の整数である。
N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい。
物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、第1の周波数帯域と第2の周波数帯域は重複しない。
サブ物理リソースブロック対に関する具体的な実装方式については図2に示した実施形態を参照されたい。また物理リソースブロック対に関する具体的な実装方式については図3に示した実施形態を参照されたい。
さらに別の可能な実装方式では、第1の時間−周波数リソースが、リソースエレメント、リソースエレメントグループ及び制御チャンネルエレメントのうちの少なくとも1つを含む。
具体的には、リソースエレメントはOFDMシンボルにおけるサブキャリア(すなわち、最小のリソース単位)であり、リソースエレメントグループは幾つかのリソースエレメント(連続性とすることも非連続性とすることもあり得る)であり、制御チャンネルエレメントは物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control Channel,略してPDCCH)、物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control Channel,略してPDCCH)、又は拡張型物理ダウンリンク制御チャンネル(Enganced Physical Downlink Control Channel,略してEPDCCH)などの制御チャンネルの最小の単位であり、また1つの制御チャンネルエレメントは幾つかのリソースエレメントグループを含み得る。
別の可能な実装方式では、第1の時間−周波数リソースが参照信号のリソースパターンを含む。
具体的には、参照信号は、目下のLTEにおけるセル固有参照信号、チャンネル状態情報参照信号、同期シーケンス、UE特異的参照信号、その他によって占有されるリソースであってよい。
前掲の実施形態に基づいて、基地局はUEに対して、アップリンクスケジュール設定情報、アップリンクパワー制御情報及び周期的アップリンク信号構成情報のうちの少なくとも1つを含む構成メッセージを送信すると共に、UEは基地局によって送信されたこの構成メッセージを受信し、且つUEは構成メッセージに従って、第1の時間−周波数リソースを配置させたダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームであるアップリンクサブフレームにおいてアンリンク信号を送信する。
具体的には、ダウンリンクサブフレームの第1の時間−周波数リソース(例えば、第1の時間−周波数リソース)はダウンリンクサブフレーム全体であり、UEによる使用が不可能である。すなわち、そのサブフレームをスキップすることが必要である。しかし、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームは、UEに対してアップリンク信号を送信するように構成されることがある。すなわち、アップリンクサブフレームとダウンリンクサブフレームを別々に使用すると共に、ダウンリンクサブフレームをスキップすることは、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームの使用に影響を及ぼさない。ここにおける対応関係は、ダウンリンクデータと当該ダウンリンクデータに対応するアップリンク肯定応答(Acknowledge,略してACK)/否定応答(Not Acknowledge,略してNACK)の時間シーケンス関係に対応するアップリンクサブフレーム及びダウンリンクサブフレームに従うことがあり、又はアップリンクデータと当該アップリンクデータに対応するダウンリンクACK/NACKの時間シーケンス関係に対応するアップリンクサブフレーム及びダウンリンクサブフレームとすることがあり、又は別のアップリンクサブフレームと別のダウンリンクサブフレームの対応関係を含むことがあり、これらは本明細書における限定ではない。
図8は、本発明による基地局の実施形態1の概要構造図である。図8に示したように、本発明のこの実施形態で提供される基地局80は、サブフレーム決定モジュール801と、第1の送信モジュール802と、を含む。
サブフレーム決定モジュール801は、第1の情報をユーザ機器UEに送信するために使用されるダウンリンクサブフレームを決定するように構成される。
第1の送信モジュール802は、第1の情報をUEに対して、ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信するように構成される。
当該ダウンリンクサブフレームは、少なくとも2つのサブ物理リソースブロック対を含んだ第1のサブフレーム、少なくとも2つの物理リソースブロック対を含んだ第2のサブフレーム、又は少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対と少なくとも1つの物理リソースブロック対を含んだ第3のサブフレームである。
本発明のこの実施形態で提供される基地局は、前掲の方法実施形態の技術的解決法を実行するように構成されることがある。その実装原理及び技術的効果は同様であり、本明細書では再度詳細を記載していない。
図9は、本発明による基地局の実施形態2の概要構造図である。図9に示したように、この実施形態は図8に示した実施形態に基づいて実装され、具体的には以下のようである。
任意選択では、サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは第1のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つサブ物理リソースブロック対はN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔は設定された値より大きく、且つN1とM1の両方は正の整数である。
任意選択では、物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは第2のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ物理リソースブロック対はN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔は設定された値に等しく、且つN2とM2の両方は正の整数である。
任意選択では、N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい。
任意選択では、第3のサブフレームの少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つ第3のサブフレームの少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、第1の周波数帯域と第2の周波数帯域は重複しない。
任意選択では、基地局80は、第1の情報がUEに対してダウンリンクサブフレームを用いることによって送信される前に、UEに対してサブフレームタイプ指示を送信するように構成された第2の送信モジュール803をさらに含んでおり、ここで当該サブフレームタイプ指示は、ダウンリンクサブフレームが第1のサブフレーム、第2のサブフレーム又は第3のサブフレームであることを指摘するために使用される。
任意選択では、基地局80は、ダウンリンクサブフレームが第3のサブフレームである場合に、第1の情報がUEに対してダウンリンクサブフレームを用いることによって送信される前にUEに対して周波数帯域指示を送信するように構成された第3の送信モジュール804をさらに含んでおり、ここで当該周波数帯域指示は、少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つ少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有することを指摘するために使用される。
任意選択では、第1の送信モジュール802は、
第1の情報を伝達する第1の周波数帯域上の物理リソースブロック対をUEに対して、第1の巡回プレフィックスCP長さを用いることによって送信すること、又は
第1の情報を伝達する第2の周波数帯域上のサブ物理リソースブロック対をUEに対して、第2のCP長さを用いることによって送信すること、を行うように具体的に構成され、ここで
第1のCP長さは第2のCP長さと異なる。
任意選択では、第1の情報は、
ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報及びダウンリンクデータチャンネルによって伝達されるダウンリンクデータ、又は
アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報、を含む。
任意選択では、ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を含み、このダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、ダウンリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び当該物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又はこのダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、ダウンリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び当該サブ物理リソースブロック対の量を指摘するために使用される。
別法として、アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がアップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を含み、このアップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び当該物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又はこのアップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び当該サブ物理リソースブロック対の量を指摘するために使用される。
任意選択では、ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がダウンリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに含むか、又は
アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がアップリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに含む。
本発明のこの実施形態で提供される基地局は、前掲の方法実施形態の技術的解決法を実行するように構成されることがある。その実装原理及び技術的効果は同様であり、本明細書では再度詳細を記載していない。
図10は、本発明によるユーザ機器の実施形態1の概要構造図である。図10に示したように、本発明のこの実施形態で提供されるユーザ機器100は、サブフレーム決定モジュール1001と、第1の受信モジュール1002と、を含む。
サブフレーム決定モジュール1001は、第1の情報を伝達し且つ基地局によって送信されるダウンリンクサブフレームを決定するように構成される。
第1の受信モジュール1002は、第1の情報をダウンリンクサブフレームを用いることによって受信するように構成される。
当該ダウンリンクサブフレームは、少なくとも2つのサブ物理リソースブロック対を含んだ第1のサブフレームと、少なくとも2つの物理リソースブロック対を含んだ第2のサブフレームと、少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対と少なくとも1つの物理リソースブロック対を含んだ第3のサブフレームとのうちのいずれか1つである。
本発明のこの実施形態で提供されるユーザ機器は、前掲の方法実施形態の技術的解決法を実行するように構成されることがある。その実装原理及び技術的効果は同様であり、本明細書では再度詳細を記載していない。
図11は、本発明によるユーザ機器の実施形態2の概要構造図である。図11に示したように、本発明のこの実施形態は図10に示した実施形態に基づいて実装され、具体的には以下のようである。
任意選択では、サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは第1のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つサブ物理リソースブロック対はN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔は設定された値より大きく、且つN1とM1の両方は正の整数である。
任意選択では、物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは第2のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ物理リソースブロック対はN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔は設定された値に等しく、且つN2とM2の両方は正の整数である。
任意選択では、N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい。
任意選択では、第3のサブフレームの少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つ第3のサブフレームの少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、第1の周波数帯域と第2の周波数帯域は重複しない。
任意選択では、サブフレーム決定モジュール1001は、
基地局によって送信された、ダウンリンクサブフレームが第1のサブフレーム、第2のサブフレーム又は第3のサブフレームであることを指摘するために使用されるサブフレームタイプ指示を受信するように具体的に構成される。
任意選択では、ユーザ機器100は、ダウンリンクサブフレームが第3のサブフレームの場合に、第1の情報がダウンリンクサブフレームを用いることによって受信される前に、基地局によって送信された周波数帯域指示を受信するように構成された第2の受信モジュール1003をさらに含んでおり、ここで当該周波数帯域指示は、少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つ少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有することを指摘するために使用される。
任意選択では、第1の受信モジュール1002は、
第1の周波数帯域上にあり且つ基地局によって送信された物理リソースブロック対を、第1の巡回プレフィックスCP長さを用いることによって受信することであって、当該第1の周波数帯域上の物理リソースブロック対が第1の情報を伝達する、受信すること、又は
第2の周波数帯域上にあり且つ基地局によって送信されたサブ物理リソースブロック対を、第2のCP長さを用いることによって受信することであって、当該第2の周波数帯域上のサブ物理リソースブロック対が第1の情報を伝達する、受信すること、を行うように具体的に構成され、ここで
第1のCP長さは第2のCP長さと異なる。
任意選択では、第1の情報は、
ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報及びダウンリンクデータチャンネルによって伝達されるダウンリンクデータ、又は
アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報、を含む。
任意選択では、ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を含み、このダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、ダウンリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び当該物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又はこのダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、ダウンリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び当該サブ物理リソースブロック対の量を指摘するために使用される。
別法として、アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がアップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を含み、このアップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び当該物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又はこのアップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び量を指摘するために使用される。
任意選択では、ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がダウンリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに含む、又は
アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がアップリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに含む。
本発明のこの実施形態で提供されるユーザ機器は、前掲の方法実施形態の技術的解決法を実行するように構成されることがある。その実装原理及び技術的効果は同様であり、本明細書では再度詳細を記載していない。
図12は、本発明による基地局の実施形態3の概要構造図である。図12に示したように、本発明のこの実施形態で提供される基地局120は、情報決定モジュール1201と、第1の送信モジュール1202と、を含む。
情報決定モジュール1201は、レートマッチング情報を決定すると共に、当該レートマッチング情報をユーザ機器UEに送信するように構成され、ここでレートマッチング情報は、UEが第2の情報をダウンリンクサブフレームを用いることによって受信するときにUEがダウンリンクサブフレームにおいて検出することを要さない第1の時間−周波数リソースを指摘するために使用される。
第1の送信モジュール1202は、当該レートマッチング情報に従って、ダウンリンクサブフレームを決定すると共に、当該ダウンリンクサブフレームをユーザ機器に送信するように構成される。ダウンリンクサブフレームは少なくとも2つのサブフレームを含む。
本発明のこの実施形態で提供される基地局は、前掲の方法実施形態の技術的解決法を実行するように構成されることがある。その実装原理及び技術的効果は同様であり、本明細書では再度詳細を記載していない。
図13は、本発明による基地局の実施形態4の概要構造図である。図13に示したように、本発明のこの実施形態は図12に示した実施形態に基づいて実装され、具体的には以下のようである。
任意選択では、第1の時間−周波数リソースが、少なくとも1つのサブフレーム内に含まれたすべての時間−周波数リソースを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、物理リソースブロック、サブ物理リソースブロック、物理リソースブロック対及びサブ物理リソースブロック対のうちの少なくとも1つを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、リソースエレメント、リソースエレメントグループ及び制御チャンネルエレメントのうちの少なくとも1つを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、参照信号のリソースパターンを含む。
任意選択では、サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つサブ物理リソースブロック対はN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔は設定された値より大きく、且つN1とM1の両方は正の整数である。
任意選択では、物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ物理リソースブロック対はN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔は設定された値に等しく、且つN2とM2の両方は正の整数である。
任意選択では、N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい。
任意選択では、物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、第1の周波数帯域と第2の周波数帯域は重複しない。
任意選択では、第1の送信モジュール1202は、
レートマッチング情報をUEに対して、レイヤ1信号伝達又はレイヤ2信号伝達を用いることによって送信するように具体的に構成される。
任意選択では、第1の時間−周波数リソースに対応するダウンリンクサブフレームがページングサブフレーム又は同期信号送信サブフレームである。
任意選択では、基地局120は、UEに構成メッセージを送信するように構成された構成モジュール1203をさらに含んでおり、ここで当該構成メッセージは、アップリンクスケジュール設定情報、アップリンクパワー制御情報及び周期的アップリンク信号構成情報のうちの少なくとも1つを含み、且つ当該構成メッセージはアップリンクサブフレームにおいてアップリンク信号を当該構成メッセージに従って送信するようにUEに対して指令するために使用され、アップリンクサブフレームは第1の時間−周波数リソースを配置させたダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームである。
本発明のこの実施形態で提供される基地局は、前掲の方法実施形態の技術的解決法を実行するように構成されることがある。その実装原理及び技術的効果は同様であり、本明細書では再度詳細を記載していない。
図14は、本発明によるユーザ機器の実施形態3の概要構造図である。図14に示したように、本発明のこの実施形態で提供されるユーザ機器140は、第1の受信モジュール1401と、第2の受信モジュール1402と、を含む。
第1の受信モジュール1401は、基地局によって送信されたレートマッチング情報を受信するように構成される。レートマッチング情報は、UEが第2の情報をダウンリンクサブフレームを用いることによって受信するときにUEがダウンリンクサブフレームにおいて検出することを要さない第1の時間−周波数リソースを指摘するために使用される。
第2の受信モジュール1402は、レートマッチング情報に従って、ダウンリンクサブフレームで伝達される第2の情報を受信するように構成される。ダウンリンクサブフレームは少なくとも2つのサブフレームを含む。
本発明のこの実施形態で提供されるユーザ機器は、前掲の方法実施形態の技術的解決法を実行するように構成されることがある。その実装原理及び技術的効果は同様であり、本明細書では再度詳細を記載していない。
図15は、本発明によるユーザ機器の実施形態4の概要構造図である。図15に示したように、本発明のこの実施形態は図14に示した実施形態に基づいて実装され、具体的には以下のようである。
任意選択では、第1の時間−周波数リソースが、少なくとも1つのサブフレーム内に含まれたすべての時間−周波数リソースを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、物理リソースブロック、サブ物理リソースブロック、物理リソースブロック対及びサブ物理リソースブロック対のうちの少なくとも1つを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、リソースエレメント、リソースエレメントグループ及び制御チャンネルエレメントのうちの少なくとも1つを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、参照信号のリソースパターンを含む。
任意選択では、サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つサブ物理リソースブロック対はN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔は設定された値より大きく、且つN1とM1の両方は正の整数である。
任意選択では、物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ物理リソースブロック対はN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔は設定された値に等しく、且つN2とM2の両方は正の整数である。
任意選択では、N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい。
任意選択では、物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、第1の周波数帯域と第2の周波数帯域は重複しない。
任意選択では、第1の受信モジュール1401は、
レイヤ1信号伝達又はレイヤ2信号伝達を用いることによって、基地局によって送信されたレートマッチング情報を受信するように具体的に構成される。
任意選択では、第1の時間−周波数リソースに対応するダウンリンクサブフレームがページングサブフレーム又は同期信号送信サブフレームである。
任意選択では、ユーザ機器140は、
基地局によって送信された、アップリンクスケジュール設定情報、アップリンクパワー制御情報及び周期的アップリンク信号構成情報のうちの少なくとも1つを含む構成メッセージを受信するように構成された第3の受信モジュール1403と、
構成メッセージに従って、第1の時間−周波数リソースを配置させたダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームであるアップリンクサブフレームにおいてアップリンク信号を送信するように構成された送信モジュール1404と、
をさらに含む。
本発明のこの実施形態で提供されるユーザ機器は、前掲の方法実施形態の技術的解決法を実行するように構成されることがある。その実装原理及び技術的効果は同様であり、本明細書では再度詳細を記載していない。
図16は、本発明による基地局の実施形態5の概要構造図である。図16に示したように、この実施形態で提供される基地局160は、プロセッサ1601と、メモリ1602と、を含む。基地局160は、送信機1603と受信機1604とをさらに含むことがある。送信機1603と受信機1604は、プロセッサ1601に接続されることがあり、ここで送信機1603はデータ又は情報を送信するように構成され、受信機1604はこのデータ又は情報を受信するように構成され、且つメモリ1602は実行命令を記憶し、基地局160が動作するときにプロセッサ1601はメモリ1602と通信すると共に、プロセッサ1601はメモリ1602内の実行命令を呼び出して、
基地局によって、第1の情報をユーザ機器UEに送信するために使用されるダウンリンクサブフレームを決定する動作と、
基地局によって、第1の情報をUEに対して、ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信する動作と、を実行し、ここで
当該ダウンリンクサブフレームは、少なくとも2つのサブ物理リソースブロック対を含んだ第1のサブフレーム、少なくとも2つの物理リソースブロック対を含んだ第2のサブフレーム、又は少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対と少なくとも1つの物理リソースブロック対を含んだ第3のサブフレームである。
任意選択では、サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは第1のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つサブ物理リソースブロック対はN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔は設定された値より大きく、且つN1とM1の両方は正の整数である。
任意選択では、物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは第2のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ物理リソースブロック対はN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔は設定された値に等しく、且つN2とM2の両方は正の整数である。
任意選択では、N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい。
任意選択では、第3のサブフレームの少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つ第3のサブフレームの少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、第1の周波数帯域と第2の周波数帯域は重複しない。
任意選択では、基地局によって、第1の情報をUEに対して、ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信する動作の前に、
基地局によってUEに対して、ダウンリンクサブフレームが第1のサブフレーム、第2のサブフレーム又は第3のサブフレームであることを指摘するために使用されるサブフレームタイプ指示を送信する動作、がさらに含まれる。
任意選択では、ダウンリンクサブフレームが第3のサブフレームである場合に、基地局によって、第1の情報をUEに対して、ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信する動作の前に、
基地局によってUEに対して、少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し且つ少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有することを指摘するために使用される周波数帯域指示を送信する動作、がさらに含まれる。
任意選択では、基地局によって、第1の情報をUEに対して、ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信する動作は、
基地局によってUEに対して、第1の情報を伝達する第1の周波数帯域上の物理リソースブロック対を、第1の巡回プレフィックスCP長さを用いることによって送信する動作、又は
基地局によってUEに対して、第1の情報を伝達する第2の周波数帯域上のサブ物理リソースブロック対を、第2のCP長さを用いることによって送信する動作、を含んでおり、ここで
第1のCP長さは第2のCP長さと異なる。
任意選択では、第1の情報は、
ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報及びダウンリンクデータチャンネルによって伝達されるダウンリンクデータ、又は
アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報、を含む。
任意選択では、ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を含み、このダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、ダウンリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び当該物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又はこのダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、ダウンリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び当該サブ物理リソースブロック対の量を指摘するために使用される。
別法として、アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がアップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を含み、このアップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び当該物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又はこのアップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び当該サブ物理リソースブロック対の量を指摘するために使用される。
任意選択では、ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がダウンリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに含む、又は
アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がアップリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに含む。
本発明のこの実施形態で提供される基地局は、前掲の方法実施形態の技術的解決法を実行するように構成されることがある。その実装原理及び技術的効果は同様であり、本明細書では再度詳細を記載していない。
図17は、本発明によるユーザ機器の実施形態5の概要構造図である。図17に示したように、この実施形態で提供されるユーザ機器170は、プロセッサ1701と、メモリ1702と、を含む。ユーザ機器170は、送信機1703及び受信機1704をさらに含むことがある。送信機1703と受信機1704は、プロセッサ1701に接続されることがあり、ここで送信機1703はデータ又は情報を送信するように構成され、受信機1704はこのデータ又は情報を受信するように構成され、且つメモリ1702は実行命令を記憶し、ユーザ機器170が動作するときにプロセッサ1701はメモリ1702と通信すると共に、プロセッサ1701はメモリ1702内の実行命令を呼び出して、
ユーザ機器UEによって、第1の情報を伝達し且つ基地局によって送信されるダウンリンクサブフレームを決定する動作と、
UEによって第1の情報を、ダウンリンクサブフレームを用いることによって受信する動作と、を実行し、ここで
当該ダウンリンクサブフレームは、少なくとも2つのサブ物理リソースブロック対を含んだ第1のサブフレームと、少なくとも2つの物理リソースブロック対を含んだ第2のサブフレームと、少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対と少なくとも1つの物理リソースブロック対を含んだ第3のサブフレームとのうちのいずれか1つである。
任意選択では、サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは第1のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つサブ物理リソースブロック対はN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔は設定された値より大きく、且つN1とM1の両方は正の整数である。
任意選択では、物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは第2のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ物理リソースブロック対はN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔は設定された値に等しく、且つN2とM2の両方は正の整数である。
任意選択では、N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい。
任意選択では、第3のサブフレームの少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つ第3のサブフレームの少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、第1の周波数帯域と第2の周波数帯域は重複しない。
任意選択では、UEによって、第1の情報を伝達し且つ基地局によって送信されるダウンリンクサブフレームを決定する動作は、
UEによって、基地局によって送信された、ダウンリンクサブフレームが第1のサブフレーム、第2のサブフレーム又は第3のサブフレームであることを指摘するために使用されるサブフレームタイプ指示を受信する動作を含む。
任意選択では、ダウンリンクサブフレームが第3のサブフレームである場合に、UEによって第1の情報を、ダウンリンクサブフレームを用いることによって受信する動作の前に、
UEによって、基地局によって送信された、少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し且つ少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有することを指摘するために使用される周波数帯域指示を受信する動作、がさらに含まれる。
任意選択では、UEによって第1の情報を、ダウンリンクサブフレームを用いることによって受信する動作は、
UEによって、第1の周波数帯域上にあり且つ基地局によって送信された物理リソースブロック対を、第1の巡回プレフィックスCP長さを用いることによって受信する動作であって、当該第1の周波数帯域上の物理リソースブロック対が第1の情報を伝達する、受信する動作、又は
UEによって、第2の周波数帯域上にあり且つ基地局によって送信されたサブ物理リソースブロック対を、第2のCP長さを用いることによって受信する動作であって、当該第2の周波数帯域上のサブ物理リソースブロック対が第1の情報を伝達する、受信する動作、を含んでおり、ここで
第1のCP長さは第2のCP長さと異なる。
任意選択では、第1の情報は、
ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報及びダウンリンクデータチャンネルによって伝達されるダウンリンクデータ、又は
アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報、を含む。
任意選択では、ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を含み、このダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、ダウンリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び当該物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又はこのダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、ダウンリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び当該サブ物理リソースブロック対の量を指摘するために使用される。
別法として、アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がアップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を含み、このアップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び当該物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又はこのアップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び量を指摘するために使用される。
任意選択では、ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がダウンリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに含む、又は
アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報がアップリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに含む。
本発明のこの実施形態で提供されるユーザ機器は、前掲の方法実施形態の技術的解決法を実行するように構成されることがある。その実装原理及び技術的効果は同様であり、本明細書では再度詳細を記載していない。
図18は、本発明による基地局の実施形態6の概要構造図である。この実施形態で提供される基地局180は、プロセッサ1801と、メモリ1802と、を含む。基地局180は、送信機1803及び受信機1804をさらに含むことがある。送信機1803と受信機1804は、プロセッサ1801に接続されることがあり、ここで送信機1803はデータ又は情報を送信するように構成され、受信機1804はこのデータ又は情報を受信するように構成され、且つメモリ1802は実行命令を記憶し、基地局180が動作するときにプロセッサ1801はメモリ1802と通信すると共に、プロセッサ1801はメモリ1802内の実行命令を呼び出して、
基地局によって、レートマッチング情報を決定すると共に、当該レートマッチング情報をユーザ機器UEに送信する動作であって、レートマッチング情報は、UEが第2の情報をダウンリンクサブフレームを用いることによって受信するときにUEがダウンリンクサブフレームにおいて検出することを要さない第1の時間−周波数リソースを指摘するために使用される、動作と、
基地局によって、レートマッチング情報に従って、ダウンリンクサブフレームを決定すると共に、当該ダウンリンクサブフレームをユーザ機器に送信する動作であって、ダウンリンクサブフレームは少なくとも2つのサブフレームを含む、動作と、
を実行する。
任意選択では、第1の時間−周波数リソースが、少なくとも1つのサブフレーム内に含まれたすべての時間−周波数リソースを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、物理リソースブロック、サブ物理リソースブロック、物理リソースブロック対及びサブ物理リソースブロック対のうちの少なくとも1つを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、リソースエレメント、リソースエレメントグループ及び制御チャンネルエレメントのうちの少なくとも1つを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、参照信号のリソースパターンを含む。
任意選択では、サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つサブ物理リソースブロック対はN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔は設定された値より大きく、且つN1とM1の両方は正の整数である。
任意選択では、物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ物理リソースブロック対はN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔は設定された値に等しく、且つN2とM2の両方は正の整数である。
任意選択では、N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい。
任意選択では、物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、第1の周波数帯域と第2の周波数帯域は重複しない。
任意選択では、基地局によってレートマッチング情報をユーザ機器UEに送信する動作は、
基地局によって、レートマッチング情報をUEに対して、レイヤ1信号伝達又はレイヤ2信号伝達を用いることによって送信する動作を含む。
任意選択では、第1の時間−周波数リソースに対応するダウンリンクサブフレームがページングサブフレーム又は同期信号送信サブフレームである。
任意選択では、本方法は、
基地局によってUEに構成メッセージを送信するステップをさらに含んでおり、ここで当該構成メッセージは、アップリンクスケジュール設定情報、アップリンクパワー制御情報及び周期的アップリンク信号構成情報のうちの少なくとも1つを含み、且つ当該構成メッセージはアップリンクサブフレームにおいてアップリンク信号を当該構成メッセージに従って送信するようにUEに対して指令するために使用され、アップリンクサブフレームが第1の時間−周波数リソースを配置させたダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームである。
本発明のこの実施形態で提供される基地局は、前掲の方法実施形態の技術的解決法を実行するように構成されることがある。その実装原理及び技術的効果は同様であり、本明細書では再度詳細を記載していない。
図19は、本発明によるユーザ機器の実施形態6の概要構造図である。図19に示したように、この実施形態で提供されるユーザ機器190は、プロセッサ1901と、メモリ1902と、を含む。ユーザ機器190は、送信機1903及び受信機1904をさらに含むことがある。送信機1903と受信機1904は、プロセッサ1901に接続されることがあり、ここで送信機1903はデータ又は情報を送信するように構成され、受信機1904はこのデータ又は情報を受信するように構成され、且つメモリ1902は実行命令を記憶し、ユーザ機器190が動作するときにプロセッサ1901はメモリ1902と通信すると共に、プロセッサ1901はメモリ1902内の実行命令を呼び出して、
ユーザ機器UEによって、基地局によって送信されたレートマッチング情報を受信する動作であって、レートマッチング情報は、UEが第2の情報をダウンリンクサブフレームを用いることによって受信するときにUEがダウンリンクサブフレームにおいて検出することを要さない第1の時間−周波数リソースを指摘するために使用される、動作と、
UEによって、レートマッチング情報に従って、ダウンリンクサブフレームで伝達される第2の情報を受信する動作であって、ダウンリンクサブフレームは少なくとも2つのサブフレームを含む、動作と、
を実行する。
任意選択では、第1の時間−周波数リソースが、少なくとも1つのサブフレーム内に含まれたすべての時間−周波数リソースを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、物理リソースブロック、サブ物理リソースブロック、物理リソースブロック対及びサブ物理リソースブロック対のうちの少なくとも1つを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、リソースエレメント、リソースエレメントグループ及び制御チャンネルエレメントのうちの少なくとも1つを含む、又は
第1の時間−周波数リソースが、参照信号のリソースパターンを含む。
任意選択では、サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つサブ物理リソースブロック対はN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔は設定された値より大きく、且つN1とM1の両方は正の整数である。
任意選択では、物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さは1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ物理リソースブロック対はN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを含み、ここで周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔は設定された値に等しく、且つN2とM2の両方は正の整数である。
任意選択では、N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい。
任意選択では、物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、第1の周波数帯域と第2の周波数帯域は重複しない。
任意選択では、ユーザ機器UEによって、基地局によって送信されたレートマッチング情報を受信する動作は、
UEによってレイヤ1信号伝達又はレイヤ2信号伝達を用いることによって、基地局によって送信されたレートマッチング情報を受信する動作を含む。
任意選択では、第1の時間−周波数リソースに対応するダウンリンクサブフレームがページングサブフレーム又は同期信号送信サブフレームである。
任意選択では、本方法は、
UEによって、基地局によって送信された、アップリンクスケジュール設定情報、アップリンクパワー制御情報及び周期的アップリンク信号構成情報のうちの少なくとも1つを含む構成メッセージを受信するステップと、
UEによって、第1の時間−周波数リソースを配置させたダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームであるアップリンクサブフレームにおいてアップリンク信号を構成メッセージに従って送信するステップと、
をさらに含む。
本発明のこの実施形態で提供されるユーザ機器は、前掲の方法実施形態の技術的解決法を実行するように構成されることがある。その実装原理及び技術的効果は同様であり、本明細書では再度詳細を記載していない。
当業者であれば本方法実施形態のステップのうちの全部又は一部をプログラム命令に関連するハードウェアによって実装し得ることを理解されよう。前掲のプログラムはコンピュータ可読記憶媒体に記憶させることがある。プログラムを動作させると、本方法実施形態のステップが実行される。前掲の記憶媒体には、プログラムコードを記憶することが可能なROM、RAM、磁気ディスク又は光学ディスクなどの任意の媒体が含まれる。
最後に、前掲の実施形態が単に本発明の技術的解決法を説明することを目的としたものであり、本発明を限定する目的でないことに留意すべきである。前掲の実施形態を参照しながら本発明について詳細に説明してきたが、当業者であれば前掲の実施形態で記載した技術的解決法に対して依然として修正を行うこと、又はその技術的特徴の一部又は全部に対して等価的な置き換えを行うこと、ができること(ただし、本発明の実施形態の技術的解決法の範囲を逸脱しないように)を理解すべきである。
図3は、本発明の一実施形態による第2のサブフレームの概要構造図である。第2のサブフレームは、周波数ドメインについて複数の物理リソースブロック対を含み、また各物理リソースブロック対はサブフレーム全体の時間ドメインの長さを占有する。図3に示したように第2のサブフレームは、周波数ドメイン幅について100個の物理リソースブロック対を含み、また各物理リソースブロックは2個のタイムスロットを含む。通常のCPでは、1つのタイムスロットが7個のOFDMシンボルを含むと共に、各OFDMシンボルの時間ドメインの長さが66.67マイクロ秒である。拡張CPでは、1つのタイムスロットが6個のシンボルを含むと共に、通常のCPの長さが概ね5マイクロ秒である場合に、拡張CPの長さは概ね16マイクロ秒である。図3に示したように、物理リソースブロック対(RB Pai)はタイムスロット0とタイムスロット1を含み、また各タイムスロットは7個のOFDMシンボルを含む。物理リソースブロック対は、周波数ドメイン内で12個のOFDMサブキャリアを占有し、サブキャリア同士の間隔は15KHzであり、且つOFDMシンボルの持続時間は1/(15KHz)=66.67マイクロ秒である。
図2及び図3に示した実施形態から、サブ物理リソースブロック対におけるトランスポート可能なリソースエレメントの量(12個のサブキャリア、14個のOFDMシンボル)は、物理リソースブロック対におけるものと同じであるが、OFDMシンボルの持続時間が大幅に低減され、CP長さが大幅に低減され、且つサブキャリア同士の間隔が大幅に拡大され、これにより高周波数帯域での高密度のマイクロセル配備により好適となることが了解できよう。具体的には、サブキャリア同士の間隔の拡大によってより大きなドプラスプレッドに抗することができ、CP長さの低減はマイクロセルの配備に対する影響がほとんどないが、オーバーヘッドが低減され、OFDMシンボルの持続時間の短縮によってサービス遅延を増大させることがあり、このことは敏感なサービスにとって有益であると共に、OFDMシンボルの持続時間の短縮はまた干渉調整及びネットワークパワー効率の改善にとって有益である。具体的には、物理リソースブロックの構造と比較して、サブ物理リソースブロック対の構造は同じ量のデータの伝送を迅速に完了するために使用可能である。というのは、サブ物理リソースブロック対の最小時間スケジュール設定グラニュラリティが1msよりはるかに小さいからである。この方法ではマイクロセルは、スリープ状態又は閉鎖状態に入るためにより多くのサービスを完了させると共に、セル間干渉調整を時分割方式で実装することが可能である。
具体的な実装プロセスにおいて、周波数分割多重方式で基地局がサブ物理リソースブロック対と物理リソースブロック対を送信し、UEが周波数帯域上で同じ構成をもつ基準信号を受信する。例えばUEは、物理リソースブロック対の周波数帯域上で、セル特異的基準信号CRS又はチャンネル状態情報−基準信号CSI−RSなど、計測に使用される基準信号を受信すると共に、サブ物理リソースブロック対の波数帯域上でブロードキャスト信号を受信し、これにより計測ステップが簡略化されると共に、UEは2つの周波数帯域で異なる構成をもつ基準信号を別々に受信する必要がなくなる。
さらに、物理リソースブロック対とサブ物理リソースブロック対は、キャリアにおける多重化を受けるか、又は同じサブフレーム内での周波数分割多重を受け、これにより、異なるサービスタイプをサポートするなど、柔軟性を改善することが可能である。例えば、第1の周波数帯域をマルチキャストサービス伝送に使用すると共に拡張CPを使用し、第2の周波数帯域をユニキャストサービス伝送に使用すると共に通常のCPを使用する。
具体的には、リソースエレメントはOFDMシンボルにおけるサブキャリア(すなわち、最小のリソース単位)であり、リソースエレメントグループは幾つかのリソースエレメント(連続性とすることも非連続性とすることもあり得る)であり、制御チャンネルエレメントは物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control Channel,略してPDCCH)又は拡張型物理ダウンリンク制御チャンネル(Enanced Physical Downlink Control Channel,略してEPDCCH)などの制御チャンネルの最小の単位であり、また1つの制御チャンネルエレメントは幾つかのリソースエレメントグループを含み得る。
具体的には、基準信号のリソースパターンは、目下のLTEにおけるセル特異的基準信号、チャンネル状態情報基準信号、同期シーケンス、UE特異的基準信号、その他によって占有されるリソースであってよい。
具体的には、ダウンリンクサブフレームの第1の時間−周波数リソース、UEによる使用が不可能である。すなわち、そのサブフレームをスキップすることが必要である。しかし、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームは、UEに対してアップリンク信号を送信するように構成されることがある。すなわち、アップリンクサブフレームとダウンリンクサブフレームを別々に使用すると共に、ダウンリンクサブフレームをスキップすることは、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームの使用に影響を及ぼさない。ここにおける対応関係は、ダウンリンクデータと当該ダウンリンクデータに対応するアップリンク肯定応答(Acknowledge,略してACK)/否定応答(Not Acknowledge,略してNACK)の時間シーケンス関係に対応するアップリンクサブフレームダウンリンクサブフレームの間の対応関係であることがあり、又はアップリンクデータと当該アップリンクデータに対応するダウンリンクACK/NACKの時間シーケンス関係に対応するアップリンクサブフレーム及びダウンリンクサブフレームであることがあり、又は別のアップリンクサブフレームと別のダウンリンクサブフレームの対応関係を含むことがあり、これらは本明細書における限定ではない。
図8は、本発明による基地局80の実施形態1の概要構造図である。図8に示したように、本発明のこの実施形態で提供される基地局80は、サブフレーム決定モジュール801と、第1の送信モジュール802と、を含む。
図10は、本発明によるユーザ機器100の実施形態1の概要構造図である。図10に示したように、本発明のこの実施形態で提供されるユーザ機器100は、サブフレーム決定モジュール1001と、第1の受信モジュール1002と、を含む。
図12は、本発明による基地局120の実施形態3の概要構造図である。図12に示したように、本発明のこの実施形態で提供される基地局120は、情報決定モジュール1201と、第1の送信モジュール1202と、を含む。
図14は、本発明によるユーザ機器140の実施形態3の概要構造図である。図14に示したように、本発明のこの実施形態で提供されるユーザ機器140は、第1の受信モジュール1401と、第2の受信モジュール1402と、を含む。
図16は、本発明による基地局160の実施形態5の概要構造図である。図16に示したように、この実施形態で提供される基地局160は、プロセッサ1601と、メモリ1602と、を含む。基地局160は、送信機1603と受信機1604とをさらに含むことがある。送信機1603と受信機1604は、プロセッサ1601に接続されることがあり、ここで送信機1603はデータ又は情報を送信するように構成され、受信機1604はこのデータ又は情報を受信するように構成され、且つメモリ1602は実行命令を記憶し、基地局160が動作するときにプロセッサ1601はメモリ1602と通信すると共に、プロセッサ1601はメモリ1602内の実行命令を呼び出して、
基地局によって、第1の情報をユーザ機器UEに送信するために使用されるダウンリンクサブフレームを決定する動作と、
基地局によって、第1の情報をUEに対して、ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信する動作と、を実行し、ここで
当該ダウンリンクサブフレームは、少なくとも2つのサブ物理リソースブロック対を含んだ第1のサブフレーム、少なくとも2つの物理リソースブロック対を含んだ第2のサブフレーム、又は少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対と少なくとも1つの物理リソースブロック対を含んだ第3のサブフレームである。
図17は、本発明によるユーザ機器170の実施形態5の概要構造図である。図17に示したように、この実施形態で提供されるユーザ機器170は、プロセッサ1701と、メモリ1702と、を含む。ユーザ機器170は、送信機1703及び受信機1704をさらに含むことがある。送信機1703と受信機1704は、プロセッサ1701に接続されることがあり、ここで送信機1703はデータ又は情報を送信するように構成され、受信機1704はこのデータ又は情報を受信するように構成され、且つメモリ1702は実行命令を記憶し、ユーザ機器170が動作するときにプロセッサ1701はメモリ1702と通信すると共に、プロセッサ1701はメモリ1702内の実行命令を呼び出して、
ユーザ機器UEによって、第1の情報を伝達し且つ基地局によって送信されるダウンリンクサブフレームを決定する動作と、
UEによって第1の情報を、ダウンリンクサブフレームを用いることによって受信する動作と、を実行し、ここで
当該ダウンリンクサブフレームは、少なくとも2つのサブ物理リソースブロック対を含んだ第1のサブフレーム、少なくとも2つの物理リソースブロック対を含んだ第2のサブフレーム、又は少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対と少なくとも1つの物理リソースブロック対を含んだ第3のサブフレームのうちの任意の1つである。
図18は、本発明による基地局180の実施形態6の概要構造図である。この実施形態で提供される基地局180は、プロセッサ1801と、メモリ1802と、を含む。基地局180は、送信機1803及び受信機1804をさらに含むことがある。送信機1803と受信機1804は、プロセッサ1801に接続されることがあり、ここで送信機1803はデータ又は情報を送信するように構成され、受信機1804はこのデータ又は情報を受信するように構成され、且つメモリ1802は実行命令を記憶し、基地局180が動作するときにプロセッサ1801はメモリ1802と通信すると共に、プロセッサ1801はメモリ1802内の実行命令を呼び出して、
基地局によって、レートマッチング情報を決定すると共に、当該レートマッチング情報をユーザ機器UEに送信する動作であって、レートマッチング情報は、UEが第2の情報をダウンリンクサブフレームを用いることによって受信するときにUEがダウンリンクサブフレームにおいて検出することを要さない第1の時間−周波数リソースを指摘するために使用される、動作と、
基地局によって、レートマッチング情報に従ってダウンリンクサブフレームを決定すると共に、当該ダウンリンクサブフレームをユーザ機器に送信する動作であって、ダウンリンクサブフレームは少なくとも2つのサブフレームを含む、動作と、
を実行する。
図19は、本発明によるユーザ機器190の実施形態6の概要構造図である。図19に示したように、この実施形態で提供されるユーザ機器190は、プロセッサ1901と、メモリ1902と、を含む。ユーザ機器190は、送信機1903及び受信機1904をさらに含むことがある。送信機1903と受信機1904は、プロセッサ1901に接続されることがあり、ここで送信機1903はデータ又は情報を送信するように構成され、受信機1904はこのデータ又は情報を受信するように構成され、且つメモリ1902は実行命令を記憶し、ユーザ機器190が動作するときにプロセッサ1901はメモリ1902と通信すると共に、プロセッサ1901はメモリ1902内の実行命令を呼び出して、
ユーザ機器UEによって、基地局によって送信されたレートマッチング情報を受信する動作であって、レートマッチング情報は、UEが第2の情報をダウンリンクサブフレームを用いることによって受信するときにUEがダウンリンクサブフレームにおいて検出することを要さない第1の時間−周波数リソースを指摘するために使用される、動作と、
UEによって、レートマッチング情報に従って、ダウンリンクサブフレームで伝達される第2の情報を受信する動作であって、ダウンリンクサブフレームは少なくとも2つのサブフレームを含む、動作と、
を実行する。

Claims (80)

  1. 基地局によって、第1の情報をユーザ機器UEに送信するために使用されるダウンリンクサブフレームを決定するステップと、
    前記基地局によって、前記第1の情報を前記UEに対して、前記ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信するステップと、を備える情報送信方法であって、
    前記ダウンリンクサブフレームは、少なくとも2つのサブ物理リソースブロック対を備えた第1のサブフレーム、少なくとも2つの物理リソースブロック対を備えた第2のサブフレーム、又は少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対と少なくとも1つの物理リソースブロック対を備えた第3のサブフレームである、情報送信方法。
  2. 前記サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さが前記第1のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つ前記サブ物理リソースブロック対がN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを備え、周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔が設定された値より大きく、且つN1とM1の両方が正の整数である、請求項1に記載の方法。
  3. 前記物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さが前記第2のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ前記物理リソースブロック対がN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを備え、前記周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔が前記設定された値に等しく、且つN2とM2の両方が正の整数である、請求項2に記載の方法。
  4. N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい、請求項3に記載の方法。
  5. 前記第3のサブフレームの前記少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つ前記第3のサブフレームの前記少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、前記第1の周波数帯域と前記第2の周波数帯域は重複しない、請求項3又は4に記載の方法。
  6. 前記基地局によって、前記第1の情報を前記UEに対して、前記ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信する前記ステップの前に、
    前記基地局によって前記UEに対して、前記ダウンリンクサブフレームが前記第1のサブフレーム、前記第2のサブフレーム又は前記第3のサブフレームであることを指摘するために使用されるサブフレームタイプ指示を送信するステップをさらに含む請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
  7. 前記ダウンリンクサブフレームが前記第3のサブフレームである場合に、前記基地局によって前記第1の情報を前記UEに対して、前記ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信する前記ステップの前に、
    前記基地局によって前記UEに対して、前記少なくとも1つの物理リソースブロック対が前記第1の周波数帯域を占有し且つ前記少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が前記第2の周波数帯域を占有することを指摘するために使用される周波数帯域指示を送信するステップをさらに含む請求項5又は6に記載の方法。
  8. 前記基地局によって、前記第1の情報を前記UEに対して、前記ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信する前記ステップが、
    前記基地局によって、前記第1の情報を伝達する前記第1の周波数帯域上の前記物理リソースブロック対を前記UEに対して、第1の巡回プレフィックスCP長さを用いることによって送信するステップ、又は
    前記基地局によって、前記第1の情報を伝達する前記第2の周波数帯域上の前記サブ物理リソースブロック対を前記UEに対して、第2のCP長さを用いることによって送信するステップ、を含み、
    前記第1のCP長さは前記第2のCP長さと異なる、請求項7に記載の方法。
  9. 前記第1の情報が、
    ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報及び前記ダウンリンクデータチャンネルによって伝達されるダウンリンクデータ、又は
    アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報、
    を備える、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法。
  10. 前記ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための前記制御情報が前記ダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を備えると共に、前記ダウンリンクデータチャンネルの前記リソース割当て指示は、前記ダウンリンクサブフレーム内にあり且つ前記UEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び前記物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又は前記ダウンリンクデータチャンネルの前記リソース割当て指示は、前記ダウンリンクサブフレーム内にあり且つ前記UEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び前記サブ物理リソースブロック対の量を指摘するために使用される、或いは
    前記アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための前記制御情報が前記アップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を備えると共に、前記アップリンクデータチャンネルの前記リソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つ前記UEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び前記物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又は前記アップリンクデータチャンネルの前記リソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つ前記UEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び前記サブ物理リソースブロック対の量を指摘するために使用される、
    請求項9に記載の方法。
  11. 前記ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための前記制御情報が前記ダウンリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに備える、又は
    前記アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための前記制御情報が前記アップリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに備える、
    請求項10に記載の方法。
  12. ユーザ機器UEによって、第1の情報を伝達し且つ基地局によって送信されるダウンリンクサブフレームを決定するステップと、
    前記UEによって前記第1の情報を、前記ダウンリンクサブフレームを用いることによって受信するステップと、を含む情報受信方法であって、
    前記ダウンリンクサブフレームは、少なくとも2つのサブ物理リソースブロック対を備えた第1のサブフレームと、少なくとも2つの物理リソースブロック対を備えた第2のサブフレームと、少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対と少なくとも1つの物理リソースブロック対を備えた第3のサブフレームとのうちのいずれか1つである、情報受信方法。
  13. 前記サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さが前記第1のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つ前記サブ物理リソースブロック対がN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを備え、周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔が設定された値より大きく、且つN1とM1の両方が正の整数である、請求項12に記載の方法。
  14. 前記物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さが前記第2のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ前記物理リソースブロック対がN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを備え、前記周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔が前記設定された値に等しく、且つN2とM2の両方が正の整数である、請求項13に記載の方法。
  15. N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい、請求項14に記載の方法。
  16. 前記第3のサブフレームの前記少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つ前記第3のサブフレームの前記少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、前記第1の周波数帯域と前記第2の周波数帯域は重複しない、請求項14又は15に記載の方法。
  17. UEによって、第1の情報を伝達し且つ基地局によって送信されるダウンリンクサブフレームを決定する前記ステップが、
    前記UEによって、前記基地局によって送信された、前記ダウンリンクサブフレームが前記第1のサブフレーム、前記第2のサブフレーム又は前記第3のサブフレームであることを指摘するために使用されるサブフレームタイプ指示を受信するステップを含む、請求項12から16のいずれか一項に記載の方法。
  18. 前記ダウンリンクサブフレームが前記第3のサブフレームである場合に、前記UEによって前記第1の情報を、前記ダウンリンクサブフレームを用いることによって受信する前記ステップの前に、
    前記UEによって、前記基地局によって送信された、前記少なくとも1つの物理リソースブロック対が前記第1の周波数帯域を占有し且つ前記少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が前記第2の周波数帯域を占有することを指摘するために使用される周波数帯域指示を受信するステップをさらに含む請求項16又は17に記載の方法。
  19. 前記UEによって前記第1の情報を、前記ダウンリンクサブフレームを用いることによって受信する前記ステップが、
    前記UEによって、前記第1の周波数帯域上にあり且つ前記基地局によって送信された物理リソースブロック対を、第1の巡回プレフィックスCP長さを用いることによって受信するステップであって、前記第1の周波数帯域上の前記物理リソースブロック対が前記第1の情報を伝達する、受信するステップ、又は
    前記UEによって、前記第2の周波数帯域上にあり且つ前記基地局によって送信されたサブ物理リソースブロック対を、第2のCP長さを用いることによって受信するステップであって、前記第2の周波数帯域上の前記サブ物理リソースブロック対が前記第1の情報を伝達する、受信するステップ、を含んでおり、
    前記第1のCP長さは前記第2のCP長さと異なる、請求項18に記載の方法。
  20. 前記第1の情報が、
    ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報及び前記ダウンリンクデータチャンネルによって伝達されるダウンリンクデータ、又は
    アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報、
    を備える、請求項12から19のいずれか一項に記載の方法。
  21. 前記ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための前記制御情報が前記ダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を備えると共に、前記ダウンリンクデータチャンネルの前記リソース割当て指示は、前記ダウンリンクサブフレーム内にあり且つ前記UEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び前記物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又は前記ダウンリンクデータチャンネルの前記リソース割当て指示は、前記ダウンリンクサブフレーム内にあり且つ前記UEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び前記サブ物理リソースブロック対の量を指摘するために使用される、或いは
    前記アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための前記制御情報が前記アップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を備えると共に、前記アップリンクデータチャンネルの前記リソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つ前記UEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び前記物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又は前記アップリンクデータチャンネルの前記リソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つ前記UEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び量を指摘するために使用される、請求項20に記載の方法。
  22. 前記ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための前記制御情報が前記ダウンリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに備える、又は
    前記アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための前記制御情報が前記アップリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに備える、請求項21に記載の方法。
  23. 基地局によってレートマッチング情報を決定すると共に、前記レートマッチング情報をユーザ機器UEに送信するステップであって、前記レートマッチング情報が、ダウンリンクサブフレーム内にあり且つ前記UEが第2の情報を前記ダウンリンクサブフレームを用いることによって受信したときに前記UEによって検出することを要しないような第1の時間−周波数リソースを指摘するために使用される、決定すると共に送信するステップと、
    前記基地局によって、少なくとも2つのサブフレームを備える前記ダウンリンクサブフレームを前記レートマッチング情報に従って決定すると共に、前記ダウンリンクサブフレームを前記ユーザ機器に送信するステップと、
    を含む情報送信方法。
  24. 前記第1の時間−周波数リソースが、少なくとも1つのサブフレーム内に備えられたすべての時間−周波数リソースを備えている、又は
    前記第1の時間−周波数リソースが、物理リソースブロック、サブ物理リソースブロック、物理リソースブロック対及びサブ物理リソースブロック対のうちの少なくとも1つを備えている、又は
    前記第1の時間−周波数リソースが、リソースエレメント、リソースエレメントグループ及び制御チャンネルエレメントのうちの少なくとも1つを備えている、又は
    前記第1の時間−周波数リソースが、参照信号のリソースパターンを備えている、請求項23に記載の方法。
  25. 前記サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さが1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つ前記サブ物理リソースブロック対がN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを備え、周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔が設定された値より大きく、且つN1とM1の両方が正の整数である、請求項24に記載の方法。
  26. 前記物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さが1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ前記物理リソースブロック対がN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを備え、前記周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔が前記設定された値に等しく、且つN2とM2の両方が正の整数である、請求項25に記載の方法。
  27. N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい、請求項26に記載の方法。
  28. 前記物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つ前記サブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、前記第1の周波数帯域と前記第2の周波数帯域は重複しない、請求項26又は27に記載の方法。
  29. 基地局によって前記レートマッチング情報をユーザ機器UEに送信する前記ステップが、
    前記基地局によって、前記レートマッチング情報を前記UEに対して、レイヤ1信号伝達又はレイヤ2信号伝達を用いることによって送信するステップを含む、請求項23から28のいずれか一項に記載の方法。
  30. 前記第1の時間−周波数リソースに対応するダウンリンクサブフレームがページングサブフレーム又は同期信号送信サブフレームである、請求項23から29のいずれか一項に記載の方法。
  31. 前記基地局によって前記UEに構成メッセージを送信するステップであって、前記構成メッセージがアップリンクスケジュール設定情報、アップリンクパワー制御情報及び周期的アップリンク信号構成情報のうちの少なくとも1つを備えると共に、前記構成メッセージが、アップリンクサブフレームにおいてアップリンク信号を前記構成メッセージに従って送信するように前記UEに対して指令するために使用され、前記アップリンクサブフレームが前記第1の時間−周波数リソースを配置させた前記ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームである、送信するステップをさらに含む請求項23から30のいずれか一項に記載の方法。
  32. ユーザ機器UEによって、基地局によって送信されたレートマッチング情報を受信するステップであって、前記レートマッチング情報が、ダウンリンクサブフレーム内にあり且つ前記UEが第2の情報を前記ダウンリンクサブフレームを用いることによって受信したときに前記UEによって検出することを要しないような第1の時間−周波数リソースを指摘するために使用される、受信するステップと、
    前記UEによって前記レートマッチング情報に従って、少なくとも2つのサブフレームを備える前記ダウンリンクサブフレームで伝達される前記第2の情報を受信するステップと、
    を含む情報受信方法。
  33. 前記第1の時間−周波数リソースが、少なくとも1つのサブフレーム内に備えられたすべての時間−周波数リソースを備えている、又は
    前記第1の時間−周波数リソースが、物理リソースブロック、サブ物理リソースブロック、物理リソースブロック対及びサブ物理リソースブロック対のうちの少なくとも1つを備えている、又は
    前記第1の時間−周波数リソースが、リソースエレメント、リソースエレメントグループ及び制御チャンネルエレメントのうちの少なくとも1つを備えている、又は
    前記第1の時間−周波数リソースが、参照信号のリソースパターンを備えている、請求項32に記載の方法。
  34. 前記サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さが1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つ前記サブ物理リソースブロック対がN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを備え、周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔が設定された値より大きく、且つN1とM1の両方が正の整数である、請求項33に記載の方法。
  35. 前記物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さが1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ前記物理リソースブロック対がN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを備え、前記周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔が前記設定された値に等しく、且つN2とM2の両方が正の整数である、請求項34に記載の方法。
  36. N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい、請求項35に記載の方法。
  37. 前記物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つ前記サブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、前記第1の周波数帯域と前記第2の周波数帯域は重複しない、請求項35又は36に記載の方法。
  38. ユーザ機器UEによって、基地局によって送信されたレートマッチング情報を受信する前記ステップが、
    前記UEによってレイヤ1信号伝達又はレイヤ2信号伝達を用いることによって、前記基地局によって送信された前記レートマッチング情報を受信するステップを含む、請求項32から37のいずれか一項に記載の方法。
  39. 前記第1の時間−周波数リソースに対応するダウンリンクサブフレームがページングサブフレーム又は同期信号送信サブフレームである、請求項32から38のいずれか一項に記載の方法。
  40. 前記UEによって、前記基地局によって送信された構成メッセージを受信するステップであって、前記構成メッセージがアップリンクスケジュール設定情報、アップリンクパワー制御情報及び周期的アップリンク信号構成情報のうちの少なくとも1つを備える、受信するステップと、
    前記UEによって、アップリンクサブフレームにおいてアップリンク信号を前記構成メッセージに従って送信するステップであって、前記アップリンクサブフレームが前記第1の時間−周波数リソースを配置させた前記ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームである、送信するステップと、
    をさらに含む請求項32から39のいずれか一項に記載の方法。
  41. 第1の情報をユーザ機器UEに送信するために使用されるダウンリンクサブフレームを決定するように構成されたサブフレーム決定モジュールと、
    前記第1の情報を前記UEに対して前記ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信するように構成された第1の送信モジュールと、を備える基地局であって、
    前記ダウンリンクサブフレームは、少なくとも2つのサブ物理リソースブロック対を備えた第1のサブフレーム、少なくとも2つの物理リソースブロック対を備えた第2のサブフレーム、又は少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対と少なくとも1つの物理リソースブロック対を備えた第3のサブフレームである、基地局。
  42. 前記サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さが前記第1のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つ前記サブ物理リソースブロック対がN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを備え、周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔が設定された値より大きく、且つN1とM1の両方が正の整数である、請求項41に記載の基地局。
  43. 前記物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さが前記第2のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ前記物理リソースブロック対がN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを備え、前記周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔が前記設定された値に等しく、且つN2とM2の両方が正の整数である、請求項42に記載の基地局。
  44. N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい、請求項43に記載の基地局。
  45. 前記第3のサブフレームの前記少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つ前記第3のサブフレームの前記少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、前記第1の周波数帯域と前記第2の周波数帯域は重複しない、請求項43又は44に記載の基地局。
  46. 前記第1の情報が前記UEに対して前記ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信される前に前記UEにサブフレームタイプ指示を送信するように構成された第2の送信モジュールであって、前記サブフレームタイプ指示は、前記ダウンリンクサブフレームが第1のサブフレーム、第2のサブフレーム又は第3のサブフレームであることを指摘するために使用されている、第2の送信モジュールをさらに備える請求項41から45のいずれか一項に記載の基地局。
  47. 前記ダウンリンクサブフレームが前記第3のサブフレームである場合に、前記第1の情報が前記UEに対して前記ダウンリンクサブフレームを用いることによって送信される前に、前記UEに周波数帯域指示を送信するように構成された第3の送信モジュールであって、前記周波数帯域指示は、前記少なくとも1つの物理リソースブロック対が前記第1の周波数帯域を占有し且つ前記少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が前記第2の周波数帯域を占有することを指摘するために使用されている、第3の送信モジュールをさらに備える請求項45又は46に記載の基地局。
  48. 前記第1の送信モジュールが、
    前記UEに対して第1の巡回プレフィックスCP長さを用いることによって、前記第1の情報を伝達する前記第1の周波数帯域上の前記物理リソースブロック対を送信すること、又は
    前記UEに対して第2のCP長さを用いることによって、前記第1の情報を伝達する前記第2の周波数帯域上の前記サブ物理リソースブロック対を送信すること、を行うように具体的に構成され、
    前記第1のCP長さは前記第2のCP長さと異なる、請求項47に記載の基地局。
  49. 前記第1の情報が、
    ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報及び前記ダウンリンクデータチャンネルによって伝達されるダウンリンクデータ、又は
    アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報、
    を備える、請求項41から48のいずれか一項に記載の基地局。
  50. 前記ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための前記制御情報が前記ダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を備えると共に、前記ダウンリンクデータチャンネルの前記リソース割当て指示は、前記ダウンリンクサブフレーム内にあり且つ前記UEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び前記物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又は前記ダウンリンクデータチャンネルの前記リソース割当て指示は、前記ダウンリンクサブフレーム内にあり且つ前記UEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び前記サブ物理リソースブロック対の量を指摘するために使用される、或いは
    前記アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための前記制御情報が前記アップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を備えると共に、前記アップリンクデータチャンネルの前記リソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つ前記UEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び前記物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又は前記アップリンクデータチャンネルの前記リソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つUEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び前記サブ物理リソースブロック対の量を指摘するために使用される、請求項49に記載の基地局。
  51. 前記ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための前記制御情報が前記ダウンリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに備える、又は
    前記アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための前記制御情報が前記アップリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに備える、請求項50に記載の基地局。
  52. 第1の情報を伝達し且つ基地局によって送信されるダウンリンクサブフレームを決定するように構成されたサブフレーム決定モジュールと、
    前記第1の情報を前記ダウンリンクサブフレームを用いることによって受信するように構成された第1の受信モジュールと、を備えるユーザ機器であって、
    前記ダウンリンクサブフレームは、少なくとも2つのサブ物理リソースブロック対を備えた第1のサブフレームと、少なくとも2つの物理リソースブロック対を備えた第2のサブフレームと、少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対と少なくとも1つの物理リソースブロック対を備えた第3のサブフレームとのうちのいずれか1つである、ユーザ機器。
  53. 前記サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さが前記第1のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つ前記サブ物理リソースブロック対がN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを備え、周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔が設定された値より大きく、且つN1とM1の両方が正の整数である、請求項52に記載のユーザ機器。
  54. 前記物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さが前記第2のサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ前記物理リソースブロック対がN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを備え、前記周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔が前記設定された値に等しく、且つN2とM2の両方が正の整数である、請求項53に記載のユーザ機器。
  55. N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい、請求項54に記載のユーザ機器。
  56. 前記第3のサブフレームの前記少なくとも1つの物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つ前記第3のサブフレームの前記少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、前記第1の周波数帯域と前記第2の周波数帯域は重複しない、請求項54又は55に記載のユーザ機器。
  57. 前記サブフレーム決定モジュールが、
    前記ダウンリンクサブフレームが、前記基地局によって送信された、前記第1のサブフレーム、前記第2のサブフレーム又は前記第3のサブフレームであることを指摘するために使用されるサブフレームタイプ指示を受信するように具体的に構成される、請求項52から56のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  58. 前記ダウンリンクサブフレームが前記第3のサブフレームである場合で且つ前記第1の情報が前記ダウンリンクサブフレームを用いることによって受信される前に前記基地局によって送信された周波数帯域指示を受信するように構成された第2の受信モジュールをさらに備え、前記周波数帯域指示は、前記少なくとも1つの物理リソースブロック対が前記第1の周波数帯域を占有し且つ前記少なくとも1つのサブ物理リソースブロック対が前記第2の周波数帯域を占有することを指摘するために使用される、請求項56又は57に記載のユーザ機器。
  59. 前記第1の受信モジュールが、
    前記第1の周波数帯域上にあり且つ前記基地局によって送信された前記物理リソースブロック対を、第1の巡回プレフィックスCP長さを用いることによって受信することであって、前記第1の周波数帯域上の前記物理リソースブロック対が前記第1の情報を伝達する、受信すること、又は
    前記第2の周波数帯域上にあり且つ前記基地局によって送信された前記サブ物理リソースブロック対を、第2のCP長さを用いることによって受信することであって、前記第2の周波数帯域上の前記サブ物理リソースブロック対が前記第1の情報を伝達する、受信すること、を行うように具体的に構成され、
    前記第1のCP長さは前記第2のCP長さと異なる、請求項58に記載のユーザ機器。
  60. 前記第1の情報が、
    ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報及び前記ダウンリンクデータチャンネルによって伝達されるダウンリンクデータ、又は
    アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための制御情報、
    を備える、請求項52から59のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  61. 前記ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための前記制御情報が前記ダウンリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を備えると共に、前記ダウンリンクデータチャンネルの前記リソース割当て指示は、前記ダウンリンクサブフレーム内にあり且つ前記UEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び前記物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又は前記ダウンリンクデータチャンネルの前記リソース割当て指示は、前記ダウンリンクサブフレーム内にあり且つ前記UEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び前記サブ物理リソースブロック対の量を指摘するために使用される、或いは
    前記アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための前記制御情報が前記アップリンクデータチャンネルのリソース割当て指示を備えると共に、前記アップリンクデータチャンネルの前記リソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つ前記UEに割り当てられた物理リソースブロック対の箇所及び前記物理リソースブロック対の量を指摘するために使用されるか、又は前記アップリンクデータチャンネルの前記リソース割当て指示は、アップリンクサブフレーム内にあり且つ前記UEに割り当てられたサブ物理リソースブロック対の箇所及び量を指摘するために使用される、請求項60に記載のユーザ機器。
  62. 前記ダウンリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための前記制御情報が前記ダウンリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに備える、又は
    前記アップリンクデータチャンネルをスケジュール設定するための前記制御情報が前記アップリンクデータチャンネルのトランスポートブロックサイズを指摘するために使用される変調/符号化方式をさらに備える、請求項61に記載のユーザ機器。
  63. レートマッチング情報を決定すると共に、前記レートマッチング情報をユーザ機器UEに送信するように構成された情報決定モジュールであって、前記レートマッチング情報が、ダウンリンクサブフレーム内にあり且つ前記UEが第2の情報を前記ダウンリンクサブフレームを用いることによって受信したときに前記UEによって検出することを要しないような第1の時間−周波数リソースを指摘するために使用される、情報決定モジュールと、
    前記レートマッチング情報に従って前記ダウンリンクサブフレームを決定すると共に、前記ダウンリンクサブフレームを前記ユーザ機器に送信するように構成された第1の送信モジュールであって、前記ダウンリンクサブフレームが少なくとも2つのサブフレームを備える、第1の送信モジュールと、
    を備える基地局。
  64. 前記第1の時間−周波数リソースが、少なくとも1つのサブフレーム内に備えられたすべての時間−周波数リソースを備えている、又は
    前記第1の時間−周波数リソースが、物理リソースブロック、サブ物理リソースブロック、物理リソースブロック対及びサブ物理リソースブロック対のうちの少なくとも1つを備えている、又は
    前記第1の時間−周波数リソースが、リソースエレメント、リソースエレメントグループ及び制御チャンネルエレメントのうちの少なくとも1つを備えている、又は
    前記第1の時間−周波数リソースが、参照信号のリソースパターンを備えている、請求項63に記載の基地局。
  65. 前記サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さが1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つ前記サブ物理リソースブロック対がN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを備え、周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔が設定された値より大きく、且つN1とM1の両方が正の整数である、請求項64に記載の基地局。
  66. 前記物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さが1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ前記物理リソースブロック対がN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを備え、前記周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔が前記設定された値に等しく、且つN2とM2の両方が正の整数である、請求項65に記載の基地局。
  67. N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい、請求項66に記載の基地局。
  68. 前記物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つ前記サブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、前記第1の周波数帯域と前記第2の周波数帯域は重複しない、請求項66又は67に記載の基地局。
  69. 前記第1の送信モジュールが、
    前記レートマッチング情報を前記UEに対して、レイヤ1信号伝達又はレイヤ2信号伝達を用いることによって送信するように具体的に構成される、請求項63から68のいずれか一項に記載の基地局。
  70. 前記第1の時間−周波数リソースに対応するダウンリンクサブフレームがページングサブフレーム又は同期信号送信サブフレームである、請求項63から69のいずれか一項に記載の基地局。
  71. 前記UEに対して、アップリンクスケジュール設定情報、アップリンクパワー制御情報及び周期的アップリンク信号構成情報のうちの少なくとも1つを備えた構成メッセージを送信するように構成された構成モジュールをさらに備えると共に、前記構成メッセージがアップリンクサブフレームにおいてアップリンク信号を前記構成メッセージに従って送信するように前記UEに指令するために使用され、前記アップリンクサブフレームが前記第1の時間−周波数リソースを配置させた前記ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームである、請求項63から70のいずれか一項に記載の基地局。
  72. ユーザ機器であって、
    基地局によって送信されたレートマッチング情報を受信するように構成された第1の受信モジュールであって、前記レートマッチング情報が、ダウンリンクサブフレーム内にあり且つ前記UEが第2の情報を前記ダウンリンクサブフレームを用いることによって受信したときに前記UEによって検出することを要しないような第1の時間−周波数リソースを指摘するために使用されている、第1の受信モジュールと、
    前記レートマッチング情報に従って、前記ダウンリンクサブフレームで伝達される前記第2の情報を受信するように構成された第2の受信モジュールであって、前記ダウンリンクサブフレームが少なくとも2つのサブフレームを備える、第2の受信モジュールと、
    を備えるユーザ機器。
  73. 前記第1の時間−周波数リソースが、少なくとも1つのサブフレーム内に備えられたすべての時間−周波数リソースを備えている、又は
    前記第1の時間−周波数リソースが、物理リソースブロック、サブ物理リソースブロック、物理リソースブロック対及びサブ物理リソースブロック対のうちの少なくとも1つを備えている、又は
    前記第1の時間−周波数リソースが、リソースエレメント、リソースエレメントグループ及び制御チャンネルエレメントのうちの少なくとも1つを備えている、又は
    前記第1の時間−周波数リソースが、参照信号のリソースパターンを備えている、請求項72に記載のユーザ機器。
  74. 前記サブ物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さが1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さより短く、且つ前記サブ物理リソースブロック対がN1個の第1のサブキャリア及びM1個の第1の直交周波数分割多重OFDMシンボルを備え、周波数ドメイン内における隣接する2つの第1のサブキャリア同士の間隔が設定された値より大きく、且つN1とM1の両方が正の整数である、請求項73に記載のユーザ機器。
  75. 前記物理リソースブロック対によって占有される時間ドメインの長さが1つのサブフレームによって占有される時間ドメインの長さに等しく、且つ前記物理リソースブロック対がN2個の第2のサブキャリア及びM2個の第2のOFDMシンボルを備え、前記周波数ドメイン内における隣接する2つの第2のサブキャリア同士の間隔が前記設定された値に等しく、且つN2とM2の両方が正の整数である、請求項74に記載のユーザ機器。
  76. N1がN2に等しく、且つM1がM2に等しい、請求項75に記載のユーザ機器。
  77. 前記物理リソースブロック対が第1の周波数帯域を占有し、且つ前記サブ物理リソースブロック対が第2の周波数帯域を占有し、前記第1の周波数帯域と前記第2の周波数帯域は重複しない、請求項75又は76に記載のユーザ機器。
  78. 前記第1の受信モジュールが、
    レイヤ1信号伝達又はレイヤ2信号伝達を用いることによって、前記基地局によって送信された前記レートマッチング情報を受信するように具体的に構成される、請求項72から77のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  79. 前記第1の時間−周波数リソースに対応するダウンリンクサブフレームがページングサブフレーム又は同期信号送信サブフレームである、請求項72から78のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  80. 基地局によって送信された構成メッセージを受信するように構成された第3の受信モジュールであって、前記構成メッセージがアップリンクスケジュール設定情報、アップリンクパワー制御情報及び周期的アップリンク信号構成情報のうちの少なくとも1つを備えている、第3の受信モジュールと、
    前記構成メッセージに従って、アップリンクサブフレームにおいてアップリンク信号を送信するように構成された送信モジュールであって、前記アップリンクサブフレームが前記第1の時間−周波数リソースを配置させた前記ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームである、送信モジュールと、
    をさらに備える請求項72から79のいずれか一項に記載のユーザ機器。
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