JP2017103823A - 時分割複信(tdd)アップリンク−ダウンリンク(ul−dl)再構成 - Google Patents

時分割複信(tdd)アップリンク−ダウンリンク(ul−dl)再構成 Download PDF

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Abstract

【課題】拡張型干渉軽減及びトラフィック適応を実行する装置を提供する。【解決手段】eIMTAを実行するように動作可能なeNodeBの装置であって、eNodeBにおいて、eIMTAのために使用されるRNTIを選択し、eNodeBにおいて、eIMTAのために使用されるRNTIを含むPDCCHを監視するための周期を選択し、eNodeBにおいて、周期内でeIMTAのために使用されるRNTIを含むPDCCHを監視するためのサブフレームのセットを選択するとともに、eNodeBにおいて、UEに対する送信のために、eIMTAのために使用されるRNTI、eIMTAのために使用されるRNTIを含むPDCCHを監視するための周期、及びeIMTAのために使用されるRNTIを含むPDCCHを監視するためのサブフレームのセットを符号化するように構成される1つ又は複数のプロセッサを備える。【選択図】図1

Description

「関連出願」
本願は、2013年6月28日に出願され、事件整理番号P57460Zを有する米国仮特許出願第61/841,230号に対する優先権を主張するとともに、全ての目的のために、その全体の明細書は、その全体の参照によってここに組み込まれている。本願は、同様に、2014年3月26日に出願され、事件整理番号P63587を有する米国特許本出願第14/226,264号に対する優先権を主張するとともに、全ての目的のために、その全体の明細書は、その全体の参照によってここに組み込まれている。
無線移動体通信技術は、ノード(例えば、伝送ステーション又はトランシーバノード)と無線装置(例えば、移動機)との間でデータを送信するために、様々な標準、及びプロトコルを使用する。いくつかの無線装置は、ダウンリンク(DL)伝送では直交周波数分割多元接続(OFDMA)を使用し、そしてアップリンク(UL)伝送では単一搬送波周波数分割多元接続(SC−FDMA)を使用して通信する。信号伝送のために直交周波数分割多重方式(OFDM)を使用する標準及びプロトコルは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)ロングタームエボリューション(LTE)、一般にWiMAX(Worldwide interoperability for Microwave Access:ワールドワイド・インターオペラビリティ・フォー・マイクロウェーブ・アクセス)として業界団体に知られている米国電気電子学会(IEEE)802.16標準(例えば、802.16e、802.16m)、及び一般にWiFiとして業界団体に知られているIEEE802.11標準を含む。
3GPPの無線アクセスネットワーク(RAN)LTEシステムにおいて、ノードは、進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)のNodeB(同様に、進化型NodeB、拡張型NodeB、eNodeB、eNBとして一般に表示される)と、ユーザ装置(UE)として知られている無線装置と通信する無線ネットワーク制御装置(RNC)との組み合わせであり得る。ダウンリンク(DL)伝送は、ノード(例えば、eNodeB)から無線装置(例えば、UE)までの通信であり得るとともに、アップリンク(UL)伝送は、無線装置からノードまでの通信であり得る。
同種ネットワークにおいて、同様にマクロノードと呼ばれるノードは、セル内の無線装置に、基本的な無線カバレージ(wireless coverage)を提供することができる。セルは、無線装置がマクロノードと通信するように動作可能である領域であり得る。異種ネットワーク(HetNet)は、無線装置の増加した使用及び機能に起因してマクロノード上で増加したトラフィック負荷を扱うために使用されることができる。HetNetは、マクロノードのカバレージエリア(coverage area)(セル)内に、あまりよく計画されない方法又は本当に完全に統合されない方法で配置され得る、より低出力のノード(スモール−eNB、マイクロ−eNB、ピコ−eNB、フェムト−eNB、又はホームeNB[HeNB])のレイヤにより覆われる、計画された高出力マクロノード(又は、マクロ−eNB)のレイヤを含むことができる。より低出力のノード(LPN)は、一般に、“低出力ノード”、スモールノード、又はスモールセルと呼ばれることができる。
マクロノードは、基本的なカバレージ(coverage)のために使用されることができる。低出力ノードは、ホット−ゾーン(hot-zone)又はマクロノードのカバレージエリア間の境界における収容能力を改善するように、そして建造物が信号伝送を妨げる室内のカバレージを改善するように、カバレージホール(coverage hole)を埋めるために使用されることができる。セル間干渉調整方法(inter-cell interference coordination:ICIC)又は拡張型ICIC(eICIC)は、HetNetにおけるマクロノード及び低出力ノードのようなノードの間の干渉を減少させるためのリソース調整方法のために使用され得る。
同種ネットワーク又はHetNetは、DL伝送又はUL伝送に対して時分割複信(TDD)を使用することができる。時分割複信(TDD)は、時分割多重化(TDM)の個々のダウンリンク信号及びアップリンク信号への応用である。TDDにおいて、ダウンリンク信号及びアップリンク信号は、ダウンリンク信号がアップリンク信号と異なる時間区間(time interval)を使用する同じ搬送波周波数で伝送され、したがって、ダウンリンク信号及びアップリンク信号は、相互に対して干渉を生成しない。TDMは、1つの通信チャネルにおいて、ダウンリンク又はアップリンクのような2つ以上のビットストリーム又は信号が、一見したところサブチャネルとして同時に転送されるが、しかし異なるリソース上で物理的に送信されるデジタル多重化の一種である。
本開示の特徴及び利点は、一例として本開示の特徴を一緒に例示する添付図面と共に確認されるあとに続く詳細な説明から明白になるであろう。
一例による時分割複信(TDD)システムにおける動的なアップリンク−ダウンリンク(UL−DL)再構成の利用法の図を例示する。 一例による様々なトラフィック適応タイムスケールを有する時分割複信(TDD)システムを例示する。 一例による様々なトラフィック適応タイムスケールを有する時分割複信(TDD)システムを例示する。 一例による様々なトラフィック適応タイムスケールを有する時分割複信(TDD)システムを例示する。 一例による非整列のUL−DL再構成切換点に起因するアップリンク−ダウンリンク(UL−DL)干渉を例示する。 一例によるダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットXの周期性とサブフレームオフセット構成のテーブルである。 一例によるダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットX構成の抽象構文表記法(ASN)コード例を例示する。 一例によるダウンリンク制御情報(DCI)構成インデックスのフィールド記述のテーブルである。 一例による低出力ノードを有する異種ネットワークにおける協調マルチポイント(CoMP)システムの構成図を例示する。 一例による協調マルチポイント(CoMP)シナリオ4におけるダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットX伝送を例示する。 一例による協調マルチポイント(CoMP)シナリオ4におけるダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットX伝送のためのDCIフォーマットXサブフレームを備えた無線フレームを例示する。 一例による協調マルチポイント(CoMP)シナリオ4におけるダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットX伝送のための繰り返される伝送パターンを有するDCIフォーマットXサブフレームを備えた無線フレームを例示する。 一例による異種ネットワーク(HetNet)において時分割複信(TDD)アップリンク−ダウンリンク(UL−DL)再構成を実行するように動作可能な進化型NodeB(eNB)のコンピュータ回路の機能を描写する。 一例による異種ネットワーク(HetNet)において時分割複信(TDD)アップリンク−ダウンリンク(UL−DL)再構成を実施するように動作可能なユーザ装置(UE)のコンピュータ回路の機能を描写する。 一例による異種ネットワーク(HetNet)において時分割複信(TDD)アップリンク−ダウンリンク(UL−DL)再構成を実行するための方法のフローチャートを描写する。 一例による無線装置(例えば、UE)の図を例示する。
例示された代表的な実施例をここで参照するとともに、ここでは、同じことについて説明するために、特定の言語が使用されることになる。本発明の範囲の限定がそれにより意図されないということが、それでもなお理解されるであろう。
本発明が開示されて、説明される前に、この発明は、ここで開示される、特定の構造、処理ステップ、又は、材料に限定されないが、しかし、関連した技術の当業者により識別されるように、その等価物にまで拡張される、ということが理解されるべきである。ここで使用される用語は、特定の実例を説明するためのみに使用され、そして限定することを意図していない、ということが同様に理解されるべきである。異なる図面における同じ参照符号は、同じ構成要素を表す。フローチャート及び処理において提供される数字は、ステップ及び動作を例示する際に明瞭にするために提供され、特定の順序又はシーケンスを必ずしも示すとは限らない。
「実例の実施例」
技術の実施例の最初の概観が下記で提供され、それから、具体的な技術の実施例があとで更に詳細に説明される。この最初の要約は、読み手が更に迅速に技術を理解するのを援助することを意図しているが、しかし、技術の重要な特色又は本質的な特徴を特定することを意図していないとともに、権利請求された主題の範囲を限定することを意図していない。
異種ネットワーク(HetNet)のための動的な時分割複信(TDD)アップリンク−ダウンリンク(UL−DL)再構成スキームがここで説明される。セルクラスタ内の複数の進化型NodeB(eNB)は、X2インタフェースを介して、eNB間でメッセージを交換し得る。セルクラスタ内のeNBは、選択された範囲内のバックホール待ち時間を有し得る。eNB間のメッセージは、eNBと関連付けられたクラスタメトリクスを含むことができ、ここで、クラスタメトリクスは、セルクラスタ内でeNBにより使用されるUL−DL構成、各eNBにより必要とされるDL−ULリソース、及び/又は、UL伝送方向及びDL伝送方向におけるバッファサイズ、そしてパケット遅延を含み得る。セルクラスタ内のeNBは、クラスタメトリクスを使用して、セルクラスタ内の複数のeNBに対するTDD UL−DL構成インデックスを選択し得る。すなわち、eNBは、セルクラスタ内の複数のセルに対して、分散された方法で、統一されたUL−DL構成を取り決めるために、eNB間メッセージ、及びeNB間メッセージ内のクラスタメトリクスを使用し得る。
eNBは、セルクラスタ内に位置する少なくとも1つのユーザ装置(UE)にTDD UL−DL構成インデックスを送信し得る。eNBは、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット(すなわち、ここではDCIフォーマットXと呼ばれる)を使用してTDD UL−DL構成インデックスを送信することができ、ここで、TDD UL−DL構成インデックスは、UE固有のプライマリセル(PCell)における物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)の共通サーチスペース(CSS)で送信される。さらに、eNBは、Uuインタフェースを通して、ビットマップ技術のうちの1つを使用して、又はDCIフォーマットXの周期性及びサブフレームオフセット構成に従って、再構成DCI監視サブフレームをUEに通知し得る。その結果、UL−DL再構成により構成されたUEは、デューティサイクルごとに、構成されたDLサブフレームの更に小さなサブセットにおけるDCIフォーマットXを監視することができ、それにより、UEにおける電力消費の有意の削減を提供する。さらに、瞬間的なUL/DL比率が各TPのセル内で相関していない場合に、CoMPシナリオ4における各個々の送信ポイント(Transmission Point:TP)に対して異なるUL/DL構成をサポートすることが必要とされ得る。したがって、CoMPシナリオ4における複数のTPに対するDCIフォーマットXの監視サブフレームは、使用中の独立したUL/DL構成を示すために、異なるサブフレームに時分割多重され得る。
異種ネットワーク(HetNet)配置は、従来の同種ネットワークと比べると、セルラカバレージ及び収容能力を増大させる効率的な手段を提供することができるとともに、他の可能な構造上の組み合わせの間で、異なる無線アクセス技術(RAT)、送信−受信技術、及び基地局(BS)又はノード伝送出力の共存を必要とし得る。RATは、LTE若しくはIEEE802.16のような使用されている標準、又は、LTEバージョン11、3GPP LTE V11.0.0、IEEE802.16n、若しくはIEEE802.16pのような標準のバージョン(version:変形)を含むことができる。一例において、無線アクセス技術(RAT)の標準は、LTEリリース8、9、10、11、又は次のリリースを含むことができる。送信−受信技術は、ダウンリンク(DL)協調マルチポイント(CoMP)送信、拡張型セル間干渉調整方法(eICIC)、及びその組み合わせのような様々な伝送技術を含むことができる。ノード伝送出力は、図1において例示されたように、マクロセルにおけるマクロノード(例えば、マクロ進化型NodeB(eNB))及びそれぞれのスモールセルにおける複数の低出力ノード(LPN又はスモールeNB)のようなノードタイプにより生成された出力のことを指すことができる。
LTE TDDシステムは、基地局(eNB)及び/又は移動端末(UE)の間の強いDL−ULセル間干渉を回避するために、同期的に動作し得る。同期的な動作は、ネットワークエリアにおける全てのセルが同じUL−DL構成を使用することを意味することができ、ここで、UL−DL構成はフレーム構成を表し得るとともに、DL及びULのリソースの量を定義することができ、そして無線フレームにおける排他的なUL/DL比率と関連付けられる。さらに、フレーム伝送境界は、時間において整列され得る。
同期的な動作は干渉軽減の視点から効果的であるかもしれないが、同期的な動作は、トラフィック適応に関して最適ではないかもしれないとともに、スモールセルにおける知覚されるパケットスループットを著しく悪化させ得る。さらに、標準的なマクロセルエリアに分散された多くの低出力ノードを有するHetNet配置において同じフレーム構成を使用することは、ユーザエクスペリエンス(user experience)の視点から非能率的であり得る。HetNet配置におけるトラフィックは、時間ドメイン又はセルドメインにおいて著しく変化し得る。所定の時間インスタンスにおいて、セルの特定のセットは、1つの伝送方向(すなわち、DL又はULのいずれか)に支配的なトラフィックを有し得るとともに、したがって、追加のスペクトルリソースが支配的なトラフィックの方向において必要とされる。HetNet配置において、eNBの間の分離性のレベルは、エンドユーザに対するスモールセルの接近のせいでマクロセル環境と比べるとより高いかもしれない。その結果、eNBの比較的大きな部分が、分離されたセルと考えられ得る。これらの分離されたセルは、瞬間的なトラフィック状態に適応するために、UL−DL構成を変更し得る。一方、相互に比較的近くに位置するスモールセルは、eNBリンクによる強い結合を経験し得る。強い結合は、近隣のセルのUL受信に干渉を引き起こす1つのセルにおけるDL伝送をもたらし得る。
セル−クラスタリングは、スモールセルにおけるDL−UL干渉軽減を解決することに対する効果的な解決法であり得る。セルクラスタリングにおいて、連結されたセルのセットは、セルクラスタに統合され得るとともに、ジョイントトラフィック適応(joint traffic adaptation)がスモールセルの間で実行され得る。全てのセルからのトラフィック状態に関する情報がeNBスケジューラに利用可能であるように、連結されたセルが同じeNBによりサーブされる場合に、セルクラスタリングは効率的であり得る。eNBスケジューラは、比較的速いタイムスケールで最適なフレーム構成を判定し得る。しかしながら、連結されたスモールセルは、同じeNBにより制御されないかもしれない。連結されたスモールセルが同じeNBにより制御されない場合に、連結されたスモールセルに対して中央集権化された解決法が利用不可能であるかもしれないので、セルの間でスケジューリングの決定を統合することは難しくなるかもしれない。3GPPテクニカルレポート(TR)TR36.932において更に詳細に論じられるように、もし適応タイムスケール(例えば、10ミリセカンド(ms)のUL−DL再構成期間)がバックホール待ち時間(例えば、40ms〜160ms)より小さいならば、同じUL−DL構成を選択することにより、動的なトラフィック適応が実行され得る。この場合、動的なUL−DL再構成は、近隣のセルにおける反対の伝送方向を有するサブフレームにおいて、強いDL−UL干渉を引き起こし得る。
バックホール待ち時間は、連結されたeNBの間のフレーム構成に関する意思決定を複雑にし得る。もしセルの間の調整がないならば、バックホール待ち時間は、同様に、DL−UL干渉の制御を複雑にし得る。連結されたセルが10msのトラフィック適応タイムスケールを越えるバックホール待ち時間によって接続される場合に、DL−UL干渉の緩和問題は、トラフィック適応を禁止することにより解決されるかもしれないが、そのようなアプローチは、トラフィック適応の視点から非能率的であり得る。ここでより詳細に説明されたように、UL−DL再構成タイムスケールは、バックホール待ち時間の特性に合わせられ得る。この場合、セル−クラスタリングは、より低いタイムスケールで適用される可能性があるとともに、ネットワークは、セルのうちの1つがDL−UL干渉に関して加害者になる状況を回避する可能性があり、それにより、ULの性能経験に劣化を引き起こす。
システム情報ブロック(SIB)、ページング、無線リソース制御(RRC)、メディアアクセス制御(MAC)シグナリング、L1シグナリング、及び異なるトラフィック適応タイムスケールの特性を含む多くのシグナリングオプションが、拡張型干渉軽減&トラフィック適応(enhanced Interference Mitigation & Traffic Adaptation:eIMTA)に関して論じられた。UL/DL再構成のシグナリングは、より低い制御オーバヘッドに起因して、ここでは(e)PDCCHと呼ばれる、UEグループに共通の拡張物理ダウンリンク制御チャンネル(ePDCCH)又は物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)により、再構成の明示的なL1シグナリングを使用し得る。UEグループに共通の(e)PDCCH(UE-group-common (e)PDCCH)は、制御情報のためにUEのグループにより一般に監視される、拡張制御チャネル要素(enhanced Control Channel Element:eCCE)又は制御チャネル要素(CCE)のことを指し得る。(e)PDCCHが使用される場合に、UEグループに共通の(e)PDCCHによるダウンリンク制御情報(DCI)キャリアは、ここでは共通のDCIと呼ばれ得る。
しかしながら、UEグループに共通の(e)PDCCHにより再構成の明示的なL1シグナリングを使用することは、いくつかの潜在的な問題をもたらす。UEが共通のDCIの存在を知らず、そして共通のDCIのサイズが現存するDCIと比較して異なる場合に、UEグループに共通の(e)PDCCH上で行われる追加の盲目的な検出の試みに起因して、より高い電力消費が予想され得る。UE側における電力消費をより最適化するため、そしてセルそれ自身の瞬間的なセル固有のトラフィックに従って共通のDCI伝送サブフレームを通してUL/DL構成を弾力的に構成するネットワーク能力を改善するためなどに、いくつかのメカニズムが開発されることが必要とされ得る。
さらに、明示的なL1シグナリングを使用することは、協調マルチポイント(CoMP)シナリオ4をサポートしないかもしれない。CoMPシナリオ4において、マクロポイントのカバレージエリア内の全ての送信ポイント(例えば、マクロノード、ピコノード、リモート無線ヘッド、及び低出力ノード)は、同じ物理的なセル識別子(セル−ID)を共有し得る。異なるTPカバレージでは瞬間的なトラフィック状態が異なるかもしれないので、スループット性能を最大限にするために、異なる地理的位置における通信ポイント(TP)に対する独立したUL/DL構成をサポートすることは、望ましいかもしれない。
デューティサイクル及びサブフレームオフセットの設定可能で同期化された構成を有する動的なUL−DL再構成がここで説明される。UL−DL再構成は、異なるバックホール特性を有する様々な実用的なシナリオで使用され得る。さらに、UL−DL再構成は、UEにおける電力消費レベルを削減し得るとともに、CoMPシナリオ4における異なるRRHに対する独立したUL/DL再構成を可能にし得る。したがって、提案されたUL−DL再構成スキームは、電力効率の良いUL/DL再構成指示、及び動的なTDD UL/DL再構成のためのCoMPシナリオ4サポートを達成する。
図1は、時分割複信(TDD)を使用した異なるノード伝送出力を有する層状のHetNet配置を例示する。ここで使用されるように、セルは、ノード又はノードのカバレージエリアのことを指す。低出力ノード(LPN)は、スモールeNB、マイクロeNB、ピコノード、ピコeNB、フェムトeNB、ホームeNB(HeNB)、リモート無線ヘッド(remote radio head:RRH)、リモート無線装置(remote radio equipment:RRE)、又はリモート無線ユニット(remote radio unit:RRU)を含むことができる、スモールノードのことを指し得る。ここで使用されるように、実例において、マクロノードとLPN又はスモールノードとを区別するとともに、マクロセルとスモールセルとを区別するのを支援するために、用語“スモールノード”は、用語“ピコノード(又は、ピコeNB)”と互換的に使用され得るとともに、用語“スモールセル”は、用語“ピコセル”と互換的に使用され得る。マクロノードは、X2インタフェース又は光ファイバ接続を使用して、バックホールリンクを通して各LPNに接続されることができる。
マクロノードは、マクロセルをカバーするために、高出力レベル、例えば約5ワット(W)から40Wで送信することができる。HetNetは、約100ミリワット(mW)から2Wのような実質的に低い電力レベルで送信し得る低出力ノード(LPN)により覆われることができる。一例において、マクロノードの利用可能な送信電力は、低出力ノードの利用可能な送信電力の少なくとも10倍であり得る。LPNは、高い無線トラヒック負荷又は活発に送信する多量の無線装置(例えば、ユーザ装置(UE))を有する領域のことを指している、ホットスポット又はホット−ゾーンにおいて使用されることができる。LPNは、マイクロセル、ピコセル、フェムトセル、及び/又はホームネットワークにおいて使用されることができる。フェムト_セル0は、無線装置(例えば、UE)によるダウンリンクトラフィックの頻繁な使用を例示するとともに、フェムト_セル1は、無線装置によるアップリンクトラフィックの頻繁な使用を例示する。
異なるセルにおけるトラフィック状態に応じた適応的なUL−DL構成を可能にすることは、いくつかの実例において、システム性能を著しく改善することができる。図1は、異なるUL−DL構成が異なるセルで検討されることができる実例を例示する。ネットワーク(例えば、HetNet又は同種ネットワーク)は、単一のオペレータ又は異なるオペレータにより同じ帯域内に配置されるとともに、同じか又は異なるアップリンク−ダウンリンク(UL−DL)構成のいずれかを使用する同じ搬送波又は異なる搬送波を含むことができる。可能であれば、干渉は、隣接チャネル干渉(異なる搬送波周波数が使用される場合)の他に、リモートノードツーノード(node-to-node)干渉(又は、BSツーBS(BS-to-BS)干渉若しくはeNBツーeNB(eNB-to-eNB)干渉)のような同一チャネル干渉(同じ搬送波周波数が使用される場合)を含み得る。
レガシーLTE TDD(Legacy LTE TDD)は、7つの異なる半静的に構成されたアップリンク−ダウンリンク構成を提供することにより、非対称的なUL−DL割り当てをサポートすることができる。テーブル1は、LTEにおいて使用される7つのUL−DL構成を例示し、ここで、“D”はダウンリンクサブフレームを表し、“S”はスペシャルサブフレームを表すとともに、“U”はアップリンクサブフレームを表す。一例において、スペシャルサブフレームは、“打ち切られた”ダウンリンクサブフレームとして機能することができるか、又は“打ち切られた”ダウンリンクサブフレームとして扱われることができる。
Figure 2017103823
テーブル1により例示されたように、UL−DL構成0は、サブフレーム2、3、4、7、8、及び9における6つのアップリンクサブフレームと、サブフレーム0、1、5、及び6における4つのダウンリンク及びスペシャルサブフレームを含むことができ、そしてUL−DL構成5は、サブフレーム2における1つのアップリンクサブフレームと、サブフレーム0、1、及び3〜9における9つのダウンリンク及びスペシャルサブフレームを含むことができる。
いくつかの実例における内在する要求として、ネットワークの全てのセルは、干渉を回避するために、同期的にUL−DL(TDD)構成を変更する。しかしながら、そのような要求は、ネットワークの異なるセルにおけるトラフィック管理能力を抑制し得る。テーブル1において示されたように、レガシーLTE TDDセットの構成は、40%と90%との間の範囲においてDLサブフレーム割り当てを提供することができる。無線フレームの中のUL及びDLサブフレーム割り当ては、システム情報一斉送信シグナリング(例えば、システム情報ブロック[SIB])を通して再構成されることができる。したがって、1度構成されたUL−DL割り当ては、半静的に変更されることが予測され得る。
あらかじめ設定されたか又は半静的に構成されたUL−DL構成は瞬間的なトラフィック状況に適合しないかもしれず、それは、特に多量のデータをダウンロードするか又はアップロードする少しのユーザを有するセルにおいて、非能率的なリソース活用をもたらし得る。適応的なUL−DL構成は、セル依存のトラフィックの不釣合いに対処し、そして瞬間的なトラフィック状況に適合するために使用されることができるが、しかし、もし考慮されないならば、異なるタイプの干渉を生成し得る。異なるセルにおいて異なるUL−DL構成を有するそのような時分割LTE(TD−LTE)配置に関して、非対称的なUL−DL構成に起因する新しいタイプの干渉は、ノードツーノード(又は、BSツーBS)干渉及びUEツーUE(UE-to-UE)干渉を含むことができ、それは、ここで説明された様々なメカニズムを使用して緩和されることができる。セル間UL−DL(ノードツーノード)干渉の影響は、異なるセルにおけるUL−DL構成の適応性から獲得された利益を著しく減少させ得る。
ここで説明されたように、動的なアップリンク−ダウンリンク(UL−DL)再構成スキームは、設定可能で同期化されたデューティサイクルを含むことができ、したがって、動的なUL−DL再構成は、異なるバックホール特性を有する様々な実用的なシナリオで使用され得る。
図2A〜図2Cは、様々なトラフィック適応タイムスケールを有する代表的な時分割複信(TDD)システムを例示する。図2Aは、10ミリセカンド(ms)の適応タイムスケールを有する分離されたセルを例示する。図2Aは、UEとeNBとの間のサービングリンクによるダウンリンク又はアップリンク(DL/UL)信号伝送を例示する。図2Bは、40msのトラフィック適応タイムスケールを有する分離されたセルクラスタを例示する。図2Bは、第1のeNBと第2のeNBとの間の低い経路損失を有するeNB−eNB伝搬リンクを例示する。さらに、図2Bは、UEとeNBとの間のDL又はULセル間干渉を例示する。図2Cは、80msのトラフィック適応タイムスケールを有する分離されたセルクラスタを例示する。図2Cは、第1のeNBと第2のeNBとの間の低い経路損失を有するeNB−eNB伝搬リンクを例示する。さらに、図2Cは、UEとeNBとの間のDL又はULセル間干渉を例示する。
バックホール待ち時間の特性は、概してネットワークオペレータに知られているかもしれない。オペレータに制御されたネットワークにおける一方向のバックホール待ち時間は、5ms(例えば、ファイバアクセス1)から60ms(例えば、DSL技術)までの範囲にあり得る。したがって、分離されたセル、及びセルクラスタに統合される連結されたセル(例えば、2つの連結されたセル)のための異なるUL−DL再構成期間が仮定され得る。例えば、10ms、40ms、80ms、又は160msの期間が、連結されたeNBをつなぐ異なるタイプのバックホールリンクのために仮定され得る。したがって、複数の再構成期間がサポートされ得る。その結果、分離されたセルは、10msの適応タイムスケールにより構成され得るとともに、連結されたセルから構成されたセルクラスタは、更に低い/高い適応タイムスケールにより構成され得る。クラスタにおけるトラフィック適応タイムスケールは、セルクラスタ内のセルの数及びバックホール待ち時間の特性を含む複数の要因によって変わり得る。
したがって、セルクラスタ内の複数のeNBに対するTDD UL−DL構成インデックスは、定義された周期性に従って選択されることができ、ここで、定義された周期性は、セルクラスタ内の複数のeNBのバックホール待ち時間に基づいているとともに、10ミリセカンド(ms)、20ms、40ms、及び80msを含む。UL−DL再構成期間に関する情報は、X2インタフェースを介して、セルに伝達され得るとともに、ネットワークオペレータにより事前設定され得る。
図3は、非整列のUL−DL再構成切換点に起因するアップリンク−ダウンリンク(UL−DL)干渉を例示する。DL−UL干渉の緩和のために、セル−クラスタリングをベースにした技術を使用する場合に、UL−DL再構成期間を決定することに加えて、DL−UL干渉を回避するために、UL−DL再構成が同期的に実行され得る。すなわち、UL−DL再構成は、時間における同じフレームインスタンスにおいて実行され得る。図3において示されたように、連結されたeNBにおいて異なる切換点を有することは、DL−UL干渉をもたらし得る。したがって、UL−DL再構成切換点を同期化するために、各セルが時間において同期的にUL−DL構成を更新するように、システムフレーム番号(SFN)カウンタが使用され得る。すなわち、DL−UL干渉を回避するために、UL−DL再構成期間は、時間において整列され得る。SFNカウンタは、周期性を法として余りがゼロであるSFNを有する無線フレームを制御するために使用されることができ、ここで、TDD UL−DL構成がセルクラスタ内でeNBにより同期的に更新されるように、TDD UL−DL構成インデックスは、セルクラスタ内のeNBにより適用される。
無線で適用されるべき実際のUL−DL構成に関して同じ分散された決定を行うために、分散されたプロトコルが使用され得る。セルは、クラスタにおける連結されたセルの間で、各伝送方向に対するトラフィック状態についての情報を交換し得る。すなわち、セルクラスタ内の複数のeNBに対するTDD UL−DL構成インデックスは、クラスタメトリクスに基づいて選択されることができ、ここで、クラスタメトリクスは、X2インタフェースを介して、セルクラスタ内の複数のeNBの間で交換される。一例として、セルクラスタは、第1のeNB、第2のeNB、及び第3のeNBを含み得る。第1のeNBは、第2のeNB、及び第3のeNBに、第1のeNBと関連付けられたクラスタメトリクスを送信し得る。同様に、第1のeNBは、第2のeNB、及び第3のeNBから、クラスタメトリクスを受信し得る。
eNBの間で交換されるクラスタメトリクスの実例は、DL及びULパケットスループットと結合されたDL及びULバッファステータスを含み得る。さらに、セルは、次の再構成周期に対する好ましいUL−DL構成に関する情報を交換し得る。この情報は、DL及びULトラフィック要求の概略の量子化された測定値と考えられ得る。
UL−DL構成のレガシーセットは、DLサブフレームとULサブフレームとの間の下記の割合、4:6、5:5、6:4、7:3、8:2、9:1をサポートする。このセットは、0:10、1:9、2:8、3:7、4:6、10:0を加えることにより、可能な割合の全セットをカバーするように拡張され得る。もし好ましいUL−DL構成がX2インタフェースを介して交換されるならば、その場合に、セルは、トラフィック適応を実行するために、予め定義された方針のうちの1つを適用し得る。例えば、各セルは、全ての受信されたUL−DL構成の中から、DLサブフレームの最小値を有するUL−DL構成を選択し得る。その代りに、セルは、全てのセルにおいて適用され得るDLサブフレームの平均数を選択することにより、DL/UL平衡化構成(DL/UL balanced configuration)を選択し得る。
連結されたeNBに同じTDD構成を選択するように強制するために、各eNBにおいて、下記の分散された決定が実行されることができる。
tddConfiglndex=decisionFunction(Ml,M2,...,MN)
ここで、tddConfiglndexは、選択されたUL−DL構成インデックスであり、Miは、セルクラスタ内のeNBの間で交換されたクラスタメトリクスであるとともに、decisionFunctionは、新しいUL−DL構成について決定するためのアルゴリズムである。eNBがクラスタメトリクスの等しい集合を受信し得るので、上述のアルゴリズムは、セルクラスタ内のeNBに対して等しいTDD構成インデックスを計算することができ、したがって伝送方向を調整することができる。
いくつかの実例において、セルクラスタ内のeNBの間で交換されるクラスタメトリクスは、それらに限定されないが、UL−DL構成、必要とされるDL/ULリソースの相対量、UL及びDLにおけるバッファサイズ、及びパケット遅延を含み得る。さらに、上記で説明された決定関数は、報告されたクラスタメトリクスの平均値に対応するTDD構成を選択し得るか、又は、選択されたTDD構成は、報告されたクラスタメトリクスの最大値(又は、最小値)に対応し得る。
設定可能なタイムスケールを有する動的なUL−DL再構成をサポートするために、シグナリングがUE端末に提供され得る。すなわち、シグナリングは、電力効率の良いTDD UL−DL再構成指示のためのものであり得る。eNBは、セルクラスタの中に位置する1つ又は複数のUEに対してTDD UL−DL構成インデックスを送信し得る。シグナリングは、上記で説明されたDL−UL干渉の緩和スキーム(すなわち、セル−クラスタリング)から独立して考察され得るとともに、UEの電力消費を削減し、システムオーバヘッドを減少させ、リンク適応を改善し、受信の信頼性を増加させ、そして持続的なトラフィック適応決定を提供するために適用され得る。
UL/DL再構成をサポートするために、ここではDCIフォーマットXと呼ばれる新しいダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットが、UL/DL再構成指示のために使用され得る。DCIフォーマットXは、UL/DL再構成指示のために使用される、対応する共通のDCIのDCIフォーマットであり得る。TDD UL−DL構成インデックスは、UEグループに共通の拡張物理ダウンリンク制御チャンネル(EPDCCH)又は物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)により送信され得る。
DCIフォーマットX伝送は、設定可能なデューティサイクル及びサブフレームオフセットデザインを含み得る。設定可能なDCIフォーマットX伝送サブフレームは、例えば、UL−DL再構成により構成されたUEが、デューティサイクルごとに、構成されたDLサブフレームの更に小さなサブセットにおけるDCIフォーマットXのみを監視することができ、それにより電力消費の有意の削減を提供するような、いくらかの利点を提供し得る。さらに、異なるUL/DL構成を有するCoMPシナリオ4をサポートするために、異なるDCIフォーマットXが必要とされ得る。したがって、下記で更に詳細に説明されるように、CoMPシナリオ4における異なるリモート無線ヘッド(RRH)のためのDCIフォーマットXは、独立したUL/DL構成を示すために使用されるべき異なるサブフレームに時分割多重されるように構成され得る。
誤った検出の可能性を減少させ、そして不必要な盲目的な復号の試みを回避するために、DCIフォーマットXは、全てのレガシーUL/DL構成におけるダウンリンク伝送のために使用されるサブフレームだけで送信され得る。すなわち、DCIフォーマットXは、各フレームにおけるサブフレーム#0、#1、#5、及び#6において送信されることを許可され得る。DCIフォーマットXの周期性は、設定可能であり得るとともに、予め定義された可能な構成のセットとして表され得る。
図4は、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットXの周期性とサブフレームオフセット構成の代表的なテーブルである。セルクラスタ内のeNBからUEまでDCIフォーマットXを送信するための周期性は、図4において示されたように、TDDシステムにおいて10msから80msまで変化し得る。DCIフォーマットX構成IDCIは、0から15まで変動し得る。DCIフォーマットX構成IDCIは、バイナリフォーマット(例えば、0000、0101、及び1001)で表され得る。構成期間TDCIは、10サブフレームから80サブフレームまで変動し得る。さらに、伝送オフセットは、0サブフレームから3サブフレームまで変動し得る。
eNBは、Uuインタフェースを通して、図4において示された代表的なテーブル、又はビットマップ技術を使用して、再構成DCI監視サブフレームをUEに通知し得る。X−ビットのビットマップは、システム情報ブロックタイプ1(SIB1)ダウンリンク又はスペシャル(DL/S)サブフレーム(SIB−1DL/Sサブフレーム)のセットを示し得る。最上位ビット(MSB)から始まって最下位ビット(LSB)まで、ビットマップは、サブフレーム番号{[Xa,Xb,Xc,...,]}に対応する。ビット“1”は、UEが対応するサブフレームにおける再構成DCIを監視することになっていることを示し得るとともに、ビット“0”は、UEが対応するサブフレームにおける再構成DCIを監視しないことになっていることを示し得る。
再構成信号の周期性は、10ms、20ms、40ms、又は80msを含み得る。UEは、SIB1において示されたUL/DL構成に従ってダウンリンクサブフレーム又はスペシャルサブフレームにおいて再構成信号を監視し得る。UEは、2つの隣接する周期的なインスタンスの間の1つより多いサブフレームにおいて再構成信号を監視するように構成され得る。検出された構成は、再構成信号の周期性に等しい継続期間を有する窓に対して有効であり得る。UEは、2つ以上の再構成信号に対して、もし2つ以上の再構成信号が再構成信号の周期性に等しい継続期間の窓内のサブフレームにおいて検出されるならば、同じ構成を用い得る。さらに、UEは、異なる窓を横断するサブフレームにおいて検出された再構成信号に対して同じ構成を用いないかもしれない。
図5Aは、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットX構成の抽象構文表記法(ASN)コード例を例示する。図5Bは、ダウンリンク制御情報(DCI)構成インデックスのフィールド記述のテーブルである。DCIフォーマットX伝送の構成は、4ビットのUE固有のパラメータを独立して使用して、各サービングセルに対するUE固有の専用のRRCシグナリングを通じてeNBにより示され得る。図5Aにおいて示されたように、DCI構成インデックスは、0から15まで変動し得る。図5Bにおいて示されたように、DCI構成インデックスは、IDCIパラメータを含むことができ、ここで、IDCIは、TDDシステムに適用されるDCIフォーマットX構成に関して定義される。
UL/DL再構成は、限られた数のUEがサーブされるべきトラフィックを有している典型的な拡張型干渉軽減&トラフィック適応(Enhanced Interference Mitigation & Traffic Adaptation:eIMTA)シナリオに特に有益であるので、UL−DL再構成指示のためのシグナリングオーバヘッドは最小であり得る。DCIフォーマットX伝送の構成が受信されない場合に、UEは、システム情報ブロック1(SIB1)において示されたUL/DL構成か、又はDCIフォーマットX伝送により示された最後のUL/DL構成のいずれかである、フォールバック構成に従い得る。
図6は、マクロセルのカバレージエリア内に低出力ノード(LPN)を有するCoMPシステムの一例を例示する。図6は、LTE CoMPシナリオ3及び4を例示することができる。図6において例示されたサイト内(intra-site)CoMPの実例において、マクロノード610AのLPN(又は、RRH)は、空間における異なる場所に位置付けられ得るとともに、CoMP調整は、単一のマクロセルの中にあり得る。調整エリア604は、eNB610A及びLPN680N〜Sを含むことができ、ここで、各LPNは、eNBとバックホールリンク632(光学リンク又は有線リンク)を通して通信するように構成されることができる。マクロノードのセル626Aは、サブ−セル630N〜Sに更に細分化され得る。LPN(又は、RRH)680N〜Sは、サブ−セルのための信号を送信し得るとともに受信し得る。無線装置602は、サブ−セルの端(又は、セル−エッジ)に存在することができ、そしてサイト内CoMP調整は、LPN(若しくは、RRH)の間で、又は、eNBとLPNとの間で発生し得る。CoMPシナリオ3において、マクロセルカバレージエリア内で送信/受信ポイントを提供する低出力RRHは、マクロセルと異なるセルIDを有することができる。CoMPシナリオ4において、マクロセルカバレージエリア内で送信/受信ポイントを提供する低出力RRHは、マクロセルと同じセルIDを有することができる。
図7Aは、協調マルチポイント(CoMP)シナリオ4におけるダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットX伝送を例示する。マクロ−セルカバレージ内の同じセルIDを有する低出力リモート無線ヘッド(remote radio head:RRH)からのDCIフォーマットX伝送は、RRHと関連付けられた瞬間的トラフィックに応じて、それらを同じデューティサイクル又は異なるデューティサイクルと一緒に異なるサブフレームオフセットに割り当てることにより、時間−ドメインで多重化され得る。図7Aは、DCIフォーマットXの周期性及びサブフレームオフセットを設定することを例示する。2つのRRH、すなわち、送信ポイント1(TP1)及びTP2は、同じセルID(例えば、セルID0)を有するマクロ調整エリア(macro coordination area)の中にあり得る。ステップ1において、UL−DL再構成サポートのUE能力を受信すると、ステップ2において、ネットワークは、UEの地理的位置に従って、各UEに対してDCIフォーマットXサブフレーム構成を示し得る。図7Aにおいて示された実例において、ネットワークは、インデックス0を有する専用RRC構成を、TP0のすぐ近くに位置するUEに対して送信し得る。さらに、ネットワークは、インデックス2を有する専用RRC構成を、TP1のすぐ近くに位置するUEに対して送信し得る。その結果、ネットワークは、TP0及びTP1に関連付けられた瞬間的なトラフィック状態に応じて、TP0及びTP1に対して、別々に、弾力的で独立したUL−DL構成を利用し得る。
DCIフォーマットXは、高い信頼性により(例えば“1e−5”及び“1e−6”の範囲のDCI復号化誤り率により)受信されることを必要とされ得るので、DCIフォーマットXは、一定の繰返し期間(例えば、5ms又は10ms)内に繰り返して送信され得る。繰返しメカニズムは、同様に、ネットワーク側の適切な構成選択により、設定可能なDCIフォーマットXの周期性及びオフセットとともに使用され得る。
図7Bは、協調マルチポイント(CoMP)シナリオ4におけるダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットX伝送のためのDCIフォーマットXサブフレームを備えた無線フレームを例示する。図7Bにおいて示されたように、DCIフォーマットX伝送は、無線フレームの第1のサブフレームにおける構成インデックス0を有する、TP0のためのDCIフォーマットXサブフレームを含み得る。さらに、DCIフォーマットX伝送は、無線フレームの第6のサブフレームにおける構成インデックス2を有する、TP1のためのDCIフォーマットXサブフレームを含み得る。
図8は、協調マルチポイント(CoMP)シナリオ4におけるダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットX伝送のための繰り返される伝送パターンを有するDCIフォーマットXサブフレームを備えた無線フレームを例示する。DCIフォーマットXは、5msごとに2度送信され得る。一例として、TP0及びTP1における独立したUL/DL構成設定を達成するために、ネットワークは、DCIフォーマットX伝送のための構成インデックス0及び2を適切に選択し得る。5msの繰り返される伝送デザインを有するTP0及びTP1のための対応するDCIフォーマットX伝送パターンが、図8において示される。DCIフォーマットX伝送は、無線フレームのサブフレーム1及び2における構成インデックス0を有する、TP0のためのDCIフォーマットXサブフレームを含み得る。さらに、DCIフォーマットX伝送は、無線フレームのサブフレーム6及び7における構成インデックス2を有する、TP1のためのDCIフォーマットXサブフレームを含み得る。
いくつかの実例において、あまりにも頻繁である、例えばバックホール待ち時間に起因する40msごとに1度より速いUL/DL再構成を可能にすることは難しいかもしれない。しかしながら、eNBは、40ms期間内に4回繰り返されるDCI伝送パターンにおける共通DCI伝送の10msデューティサイクルによってUEを構成し得る。その結果、DCIは、実際のUL−DL構成についてUEに通知するために、各無線フレームにおいて送信され得るが、しかし、UL−DL再構成は、事前設定された期間より更に頻繁に変わらないかもしれず、それは、スリープモードにあるとともに再構成期間の中頃に目を覚ますUEの利益になり得る。
別の実例は、異種ネットワーク(HetNet)において時分割複信(TDD)アップリンク−ダウンリンク(UL−DL)再構成を実行するように動作可能な進化型NodeB(eNB)のコンピュータ回路の機能900を提供する。機能は方法として実施されることができるか、又は、機能は機械上の命令として実行されることができ、ここで、それらの命令は、少なくとも1つのコンピュータ読み取り可能な媒体、又は、少なくとも1つの非一時的な機械読み取り可能な記憶媒体に含まれる。コンピュータ回路は、ブロック910の場合のように、HetNetのセルクラスタ内の、選択された範囲内のバックホール待ち時間を有する複数の進化型NodeB(eNB)に対するクラスタメトリクスを識別するように構成されることができる。コンピュータ回路は、ブロック920の場合のように、クラスタメトリクスに一部分基づいてセルクラスタ内の複数のeNBに対するTDD UL−DL構成インデックスを選択するように構成されることができる。コンピュータ回路は、ブロック930の場合のように、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを使用してセルクラスタ内に位置する1つ又は複数のユーザ装置(UE)にTDD UL−DL構成インデックスを送信し、TDD UL−DL構成インデックスがUE固有のプライマリセル(PCell)における物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)の共通サーチスペース(CSS)で送信されるように更に構成されることができる。
一例において、コンピュータ回路は、UE固有の方法における無線リソース制御(RRC)シグナリングを使用して、セルクラスタ内の1つ又は複数のUEのためのダウンリンク制御情報(DCI)監視サブフレームを構成するように更に構成されることができる。一例において、クラスタメトリクスは、X2インタフェースを介してセルクラスタ内の複数のeNBの間で交換されるとともに、クラスタメトリクスは、セルクラスタ内でeNBにより使用されるUL−DL構成、各eNBにより必要とされるDL−ULリソース、
UL伝送方向及びDL伝送方向におけるバッファサイズ、及びパケット遅延のうちの1つ又は複数を含む。
一例において、コンピュータ回路は、分散された方法でセルクラスタ内の複数のeNBの間で交換されるクラスタメトリクスの最小値、平均値、又は最大値に基づいてセルクラスタ内の複数のeNBに対するTDD UL−DL構成インデックスを選択するように更に構成されることができる。さらに、コンピュータ回路は、セルクラスタ内の複数のeNBのバックホール待ち時間に基づくとともに10ミリセカンド(ms)、20ms、40ms、及び80msを含む定義された周期性に従ってセルクラスタ内の複数のeNBに対するTDD UL−DL構成インデックスを選択するように更に構成されることができる。
一構成において、コンピュータ回路は、システムフレーム番号(SFN)カウンタを使用して、周期性を法として余りがゼロであるSFNを有する無線フレームを制御し、TDD UL−DL構成がセルクラスタ内でeNBにより同期的に更新されるようにTDD UL−DL構成インデックスがセルクラスタ内のeNBにより適用されるように更に構成されることができる。さらに、コンピュータ回路は、Uuインタフェースを通してセルクラスタ内の1つ又は複数のUEにTDD UL−DL構成インデックス情報を送信し、TDD UL−DL構成インデックス情報がUE固有のRRC構成に応じた各無線フレーム内のサブフレーム番号0、1、5、又は6のうちの1つ又は複数における物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)により送信されるように更に構成されることができる。その上、コンピュータ回路は、10サブフレームから80サブフレームまでの予め定義された周期性及び0サブフレームから3サブフレームまでの予め定義されたオフセット値に従って、セルクラスタ内の1つ又は複数のUEにTDD UL−DL構成インデックスを送信するように更に構成されることができる。
一例において、コンピュータ回路は、協調マルチポイント(CoMP)シナリオ4における1つ又は複数の送信ポイント(TP)に近接して位置する1つ又は複数のUEにTDD UL−DL構成インデックスを送信し、TDD UL−DL構成インデックスが1つ又は複数のTPと関連付けられたトラフィック状態に従って1つ又は複数のUEに送信されるように更に構成されることができる。さらに、コンピュータ回路は、協調マルチポイント(CoMP)シナリオ4における1つ又は複数の送信ポイント(TP)に近接して位置する1つ又は複数のUEにTDD UL−DL構成インデックスを送信し、TDD UL−DL構成インデックスがダウンリンクチャネル情報(DCI)の繰り返し伝送の監視のために使用されるDLサブフレームパターンに従って1つ又は複数のUEに送信されるように更に構成されることができる。
一構成において、コンピュータ回路は、システム情報ブロックタイプ1(SIB1)ダウンリンク又はスペシャル(DL/S)サブフレームのセットを示すXビットのビットマップに従って、セルクラスタ内の1つ又は複数のUEにTDD UL−DL構成インデックスを送信し、1つ又は複数のUEが、Xビットのビットマップに従ってeNBからのダウンリンクチャネル情報(DCI)伝送に関して監視し、“X”がビットマップ文字列の中のビット数を表すとともに、各ビットが特定のSIB1 DL/Sサブフレームを示し、ビット“1”はUEが対応するサブフレームにおけるDCI再構成に関して監視することになっていることを示し、ビット“0”はUEが対応するサブフレームにおけるDCI再構成に関して監視しないことになっていることを示すように更に構成されることができる。
別の実例は、異種ネットワーク(HetNet)において時分割複信(TDD)アップリンク−ダウンリンク(UL−DL)再構成を実施するように動作可能なユーザ装置(UE)のコンピュータ回路の機能1000を提供する。機能は方法として実施されることができるか、又は、機能は機械上の命令として実行されることができ、ここで、それらの命令は、少なくとも1つのコンピュータ読み取り可能な媒体、又は、少なくとも1つの非一時的な機械読み取り可能な記憶媒体に含まれる。コンピュータ回路は、ブロック1010の場合のように、UE能力報告を通してTDD UL−DL再構成機能をサポートする能力を進化型NodeB(eNB)に示すように構成されることができる。コンピュータ回路は、ブロック1020の場合のように、UEにおけるTDD UL−DL再構成を可能にするための構成を受信するように構成されることができる。コンピュータ回路は、ブロック1030の場合のように、ダウンリンク制御情報(DCI)メッセージにおいてeNBからTDD UL−DL再構成信号を受信するように更に構成されることができる。さらに、コンピュータ回路は、ブロック1040の場合のように、事前に構成されたダウンリンク又はスペシャル(DL/S)サブフレームにおける物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)によりeNBによって送信されるTDD UL−DL再構成信号に基づいて、UEのTDD UL−DL構成を更新するように構成されることができる。
一例において、UEにおけるTDD UL−DL再構成を可能にするための構成は、UE固有の再構成無線ネットワークの一時的な識別子(RNTI)、再構成DCI監視サブフレームの構成情報、及びインジケータインデックスのうちの少なくとも1つを含む。さらに、コンピュータ回路は、10ミリセカンド(ms)、20ms、40ms、又は80msの定義された周期性に従って、eNBからTDD UL−DL再構成信号を受信するように更に構成されることができる。
一構成において、コンピュータ回路は、システム情報ブロックタイプ1(SIB1)に従ってダウンリンクサブフレーム又はスペシャルサブフレームにおいてeNBから受信されるTDD UL−DL再構成信号に関して監視するように更に構成されることができる。さらに、コンピュータ回路は、2つの隣接する周期的なインスタンスの間の1つより多いサブフレームにおいてeNBから受信されるTDD UL−DL再構成信号に関して監視するように更に構成されることができる。その上、UEにおける検出されたTDD UL−DL構成は、eNBから受信されるTDD UL−DL再構成信号の定義された周期性に等しい継続期間を有する窓に対して有効であり、定義された周期性は、10ミリセカンド(ms)、20ms、40ms、又は80msを含む。
一例において、UEは、eNBから受信される2つ以上のTDD UL−DL再構成信号に対して、2つ以上のTDD UL−DL再構成信号がTDD UL−DL再構成信号の定義された周期性に等しい継続期間の窓内のサブフレームにおいて検出される場合に、同じTDD UL−DL構成を用いる。さらに、UEは、アンテナ、タッチセンシティブ表示画面、スピーカ、マイクロホン、グラフィックプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、内部メモリ、又は不揮発性メモリポートを含む。
別の実例は、図11におけるフローチャートにおいて示されたように、異種ネットワーク(HetNet)において時分割複信(TDD)アップリンク−ダウンリンク(UL−DL)再構成を実行するための方法1100を提供する。方法は機械上の命令として実行されることができ、ここで、それらの命令は、少なくとも1つのコンピュータ読み取り可能な媒体、又は、少なくとも1つの非一時的な機械読み取り可能な記憶媒体に含まれる。方法は、ブロック1110の場合のように、HetNetのセルクラスタ内の、選択された範囲内のバックホール待ち時間を有する複数のノードに対するクラスタメトリクスを識別する動作を含む。方法は、ブロック1120の場合のように、クラスタメトリクスに一部分基づいてセルクラスタ内の複数のノードに対するTDD UL−DL構成インデックスを選択する動作を含むことができる。方法は、ブロック1130の場合のように、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを使用してセルクラスタ内に位置する1つ又は複数のユーザ装置(UE)にTDD UL−DL構成インデックスを送信する動作であって、TDD UL−DL構成インデックスがUE固有のプライマリセル(PCell)における物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)の共通サーチスペース(CSS)で送信される、動作を更に含むことができる。
一構成において、方法は、無線リソース制御(RRC)シグナリングを使用して、セルクラスタ内の1つ又は複数のUEのためのダウンリンク制御情報(DCI)監視サブフレームを構成する動作であって、1つ又は複数のUEがシステム情報ブロックタイプ1(SIB1)に従ってダウンリンクサブフレームにおけるTDD UL−DL再構成に関して監視する、動作を更に含むことができる。さらに、方法は、クラスタメトリクスの最小値、平均値、又は最大値に基づいてセルクラスタ内の複数のノードに対するTDD UL−DL構成インデックスを選択する動作であって、クラスタメトリクスが、X2インタフェースを介してセルクラスタ内の複数のノードの間で交換されるとともに、クラスタメトリクスが、UL−DL構成、DL−ULリソース、UL及びDLにおけるバッファサイズ、及びパケット遅延のうちの1つ又は複数を含む、動作を更に含むことができる。
一構成において、方法は、システム情報ブロックタイプ1(SIB1)ダウンリンク又はスペシャル(DL/S)サブフレームのセットを示すXビットのビットマップに従って、セルクラスタ内の1つ又は複数のUEにTDD UL−DL構成インデックスを送信する動作であって、1つ又は複数のUEが、Xビットのビットマップに従ってノードからのダウンリンクチャネル情報(DCI)伝送に関して監視し、“X”がビットマップ文字列の中のビット数を表すとともに、各ビットが特定のSIB1 DL/Sサブフレームを示し、ビット“1”はUEが対応するサブフレームにおけるDCI再構成に関して監視することになっていることを示し、ビット“0”はUEが対応するサブフレームにおけるDCI再構成に関して監視しないことになっていることを示す、動作を更に含むことができる。一例において、ノードは、基地局(BS)、NodeB(NB)、進化型NodeB(eNB)、ベースバンドユニット(BBU)、リモート無線ヘッド(RRH)、リモート無線装置(RRE)、又はリモート無線ユニット(RRU)を含むグループの中から選択される。
図12は、ユーザ装置(UE)、移動局(mobile station:MS)、移動無線装置、移動通信装置、タブレット、ハンドセット、又は他のタイプの無線装置のような無線装置の実例の説明図を提供する。無線装置は、ノード、マクロノード、低電力ノード(low power node:LPN)と、又は、例えば基地局(base station:BS)、進化型NodeB(eNB)、ベースバンドユニット(baseband unit:BBU)、リモート無線ヘッド(remote radio head:RRH)、リモート無線装置(remote radio equipment:RRE)、中継局(relay station:RS)、無線装置(radio equipment:RE)、若しくは他のタイプの無線広域ネットワーク(wireless wide area network:WWAN)アクセスポイントのような送信局と通信するように構成される1つ又は複数のアンテナを含むことができる。無線装置は、3GPP LTE、WiMAX(ワイマックス)、高速パケットアクセス(HSPA)、ブルートゥース(登録商標)、及びWiFi(ワイファイ)を含む少なくとも1つの無線通信標準を使用して通信するように構成されることができる。無線装置は、各無線通信標準のための別個のアンテナ、又は複数の無線通信標準のための共有されたアンテナを使用して通信することができる。無線装置は、無線ローカルエリアネットワーク(wireless local area network:WLAN)、無線パーソナルエリアネットワーク(wireless personal area network:WPAN)、及び/又はWWANにおいて通信することができる。
図12は、同様に、無線装置からの音声入力及び音声出力のために使用されることができるマイクロホン及び1つ又は複数のスピーカの実例を提供する。表示画面は、液晶表示装置(liquid crystal display:LCD)スクリーン、又は、有機発光ダイオード(organic light emitting diode:OLED)ディスプレイのような他のタイプの表示画面であり得る。表示画面は、タッチスクリーンとして形成され得る。タッチスクリーンは、容量性、抵抗性、又は別のタイプのタッチスクリーン技術を使用し得る。アプリケーションプロセッサ及びグラフィックプロセッサは、処理機能及び表示機能を提供するために、内部メモリと連結され得る。不揮発性メモリポートは、同様に、データ入出力オプションをユーザに提供するために使用されることができる。不揮発性メモリポートは、同様に、無線装置のメモリ性能を拡張するために使用されることができる。キーボードは、追加のユーザ入力を提供するために、無線装置と一体化され得るか、又は無線装置に無線で接続され得る。仮想キーボードが、同様に、タッチスクリーンを使用して提供され得る。
様々な技術、又は特定の態様若しくはその一部分は、例えばフロッピー(登録商標)ディスク、CD−ROM、ハードドライブ、非一時的なコンピュータ読み取り可能記憶媒体、又はあらゆる他の機械読み取り可能記憶媒体のような有形媒体において具体化されるプログラムコード(すなわち命令)の形式を取り得るとともに、コンピュータのような機械にプログラムコードがロードされて実行される場合に、その機械は様々な技術を実行するための装置になる。回路は、ハードウェア、ファームウェア、プログラムコード、実行可能コード、コンピュータ命令、及び/又はソフトウェアを含むことができる。非一時的なコンピュータ読み取り可能記憶媒体は、信号を含まないコンピュータ読み取り可能記憶媒体であり得る。プログラム可能なコンピュータ上のプログラムコードの実行の場合は、計算装置は、プロセッサ、プロセッサにより読み取り可能な記憶媒体(揮発性及び不揮発性記憶装置、並びに/又は記憶素子を含む)、少なくとも1つの入力装置、及び少なくとも1つの出力装置を含み得る。揮発性及び不揮発性記憶装置、並びに/又は記憶素子は、RAM、EPROM、フラッシュドライブ、光学式ドライブ、磁気ハードドライブ、ソリッドステートドライブ、又は電子データを格納するための他の媒体であり得る。ノード及び無線装置は、同様に、トランシーバモジュール、カウンタモジュール、処理モジュール、及び/又はクロックモジュール若しくはタイマモジュールを含み得る。ここで説明された様々な技術を実施し得るか、又は利用し得る1つ若しくは複数のプログラムは、アプリケーションプログラミングインタフェース(application programming interface:API)、再利用可能な制御装置(reusable control)などを使用し得る。そのようなプログラムは、コンピュータシステムと通信するために、高水準の手続き的又はオブジェクト指向のプログラミング言語において実装され得る。しかしながら、(複数の)プログラムは、必要に応じて、アセンブリ又は機械語で実装され得る。いずれにせよ、言語は、コンパイルされた言語又はインタープリタ型言語であり得るとともに、ハードウェアの実装と組み合わせられ得る。
この明細書で説明された複数の機能単位が、それらの実装の独立性をさらに特に強調するためにモジュールとして分類された、ということが理解されるべきである。例えば、モジュールは、カスタムVLSI回路又はゲートアレイ、ロジックチップのような既製の半導体、トランジスタ、又は他の個別部品を含むハードウェア回路として実施され得る。モジュールは、同様に、フィールドプログラマブルゲートアレイ、プログラマブルアレイロジック、プログラマブルロジックデバイスなどのようなプログラム可能なハードウェア装置に実装され得る。
モジュールは、同様に、様々なタイプのプロセッサによる実行のためのソフトウェアに実装され得る。例えば、実行可能コードの識別されたモジュールは、例えばオブジェクト、手順、又は機能として体系化されているかもしれないコンピュータ命令の1つ又は複数の物理的又は論理的ブロックを含み得る。それでもなお、識別されたモジュールの実行ファイルは、物理的に一緒に配置される必要はないが、しかし、論理的に一緒に結合される場合に、モジュールを含むとともに、モジュールのために定められた目的を達成する、異なる場所に格納される本質的に異なる命令を含み得る。
実際には、実行可能コードのモジュールは、1つの命令又は多くの命令であり得るとともに、異なるプログラムの間で、そしていくらかのメモリ装置を横断して、いくらかの異なるコードセグメントにさらに分配され得る。同様に、操作上のデータは、モジュールの中で、識別されてここで例示され得るとともに、あらゆる適当な形式で具体化され、あらゆる適当なタイプのデータ構造の中で体系化され得る。操作上のデータは、1つのデータセットとして集められ得るか、又は異なる記憶装置上を含む異なる場所に分散され得るか、又は少なくとも部分的にシステム又はネットワーク上の単なる電気信号として存在し得る。モジュールは、所望の機能を果たすように動作可能なエージェントを含んで、受動的であるか、又は能動的であり得る。
この明細書の至るところにおける“実例”に対する参照は、実例に関連して説明された特別な特徴、構造、又は特性が、本発明の少なくとも1つの実施例に含まれることを意味する。したがって、この明細書の至るところの様々な場所における“実例において”という言い回しの状況は、全てが必ずしも同じ実施例を参照するとは限らない。
ここで使用されるように、複数の項目、構造部材、構成的な要素、及び/又は材料は、便宜上、共通のリストにおいて提示され得る。しかしながら、リストの各メンバーが別個かつ唯一のメンバーであるとして個々に特定されるように、これらのリストは解釈されるべきである。したがって、そのようなリストの個別のメンバーは、反対の表示を備えていない一般のグループにおけるそれらの提示に基づいて、単独で同じリストの他のメンバーの事実上の等価物と解釈されるべきでない。さらに、本発明の各種の実施例及び実例は、そのいろいろな構成要素に対する代替物とともに、ここで言及され得る。そのような実施例、実例、及び代替物は、相互の事実上の等価物と解釈されるべきではないが、しかし、それらは、本発明の別個の、そして自主的な説明と考えられるべきである、ということが理解されるべきである。
さらに、説明された特徴、構造、又は特性は、1つ又は複数の実施例において、あらゆる適切な方法で結合され得る。本発明の実施例の完全な理解を提供するために、下記の説明では、配置の例、距離、ネットワーク例などのような、多数の特定の詳細が提供される。しかしながら、当業者は、発明が、1つ又は複数の特定の詳細なしで、又は他の方法、構成要素、配置などによって、実践されることができる、ということを認識するであろう。他の場合において、周知の構造、材料、及び動作は、本発明の態様を不明瞭にすることを回避するために、詳細に示されないとともに説明されない。
上述の例が1つ又は複数の特定のアプリケーションにおいて本発明の原理の実例となる一方、当業者には、実施の形式、使用、及び詳細における多数の修正が、発明力の課題なしで、そして本発明の原理及び概念からはずれずに行われ得る、ということが明確であろう。したがって、添付の請求項を除いて本発明が限定されるということは意図されない。

Claims (25)

  1. 拡張型干渉軽減及びトラフィック適応(eIMTA)を実行するように動作可能なeNodeBの装置であって、当該装置が、
    前記eNodeBにおいて、eIMTAのために使用される無線ネットワーク一時識別子(RNTI)を選択し、
    前記eNodeBにおいて、eIMTAのために使用される前記RNTIを含む物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を監視するための周期を選択し、
    前記eNodeBにおいて、前記周期内でeIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するためのサブフレームのセットを選択するとともに、
    前記eNodeBにおいて、ユーザ機器(UE)に対する送信のために、eIMTAのために使用される前記RNTI、eIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するための前記周期、及びeIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するための前記サブフレームのセットを符号化するように構成される1つ又は複数のプロセッサを備える、装置。
  2. eIMTAのために使用される前記RNTI、eIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するための前記周期、及びeIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するための前記サブフレームのセットを前記UEに送信するように構成されるトランシーバを更に備える、請求項1に記載の装置。
  3. eIMTAのために使用される前記RNTI、eIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するための前記周期、及びeIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するための前記サブフレームのセットを記憶するように構成されるメモリを更に備える、請求項1に記載の装置。
  4. 前記1つ又は複数のプロセッサが、
    第2のeNodeBから受信されるとともに、前記第2のeNodeBにより利用されるUL−DL構成を処理し、
    前記第2のeNodeBから受信される前記UL−DL構成に基づいて、eIMTAのためのUL−DL構成を選択するように更に構成される、請求項1に記載の装置。
  5. eIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するための前記サブフレームのセットが定義された数のビットを使用して表され、“1”のビット値は、対応するサブフレーム上のeIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHが前記UEにより監視されることになることを示し、“0”のビット値は、対応するサブフレーム上のeIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHが前記UEにより監視されないことになることを示す、請求項1に記載の装置。
  6. eIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するための前記サブフレームのセットが、システム情報ブロック1(SIB1)内のUL−DL構成により示されるダウンリンクサブフレームを含む、請求項1に記載の装置。
  7. 前記SIB1内の前記UL−DL構成により示される前記ダウンリンクサブフレームが、時分割複信(TDD)のためのものである、請求項6に記載の装置。
  8. eIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するための前記周期が、10ミリ秒(ms)、20ms、40ms、又は80msのうちの1つである、請求項1に記載の装置。
  9. 拡張型干渉軽減及びトラフィック適応(eIMTA)を実行するように動作可能なユーザ機器(UE)の装置であって、当該装置が、
    前記UEにおいて、eNodeBから受信されるとともに、
    eIMTAのために使用される無線ネットワーク一時識別子(RNTI)、
    eIMTAのために使用される前記RNTIを含む物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を監視するための周期、及び
    eIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するためのサブフレームのセット
    を含むeIMTA構成を処理し、
    前記UEにおいて、前記eIMTA構成で示される前記サブフレームのセット内のeIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するように構成される1つ又は複数のプロセッサを備える、装置。
  10. 前記eNodeBからの前記eIMTA構成を受信するように構成されるトランシーバを更に備える、請求項9に記載の装置。
  11. 前記eNodeBからの前記eIMTA構成を記憶するように構成されるメモリを更に備える、請求項9に記載の装置。
  12. eIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するための前記サブフレームのセットが定義された数のビットを使用して表され、“1”のビット値は、対応するサブフレーム上のeIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHが前記UEにより監視されることになることを示し、“0”のビット値は、対応するサブフレーム上のeIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHが前記UEにより監視されないことになることを示す、請求項9に記載の装置。
  13. eIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するための前記サブフレームのセットが、システム情報ブロック1(SIB1)内のUL−DL構成により示されるダウンリンクサブフレームを含むとともに、前記SIB1内の前記UL−DL構成により示される前記ダウンリンクサブフレームが、時分割複信(TDD)のためのものである、請求項9に記載の装置。
  14. eIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するための前記周期が、10ミリ秒(ms)、20ms、40ms、又は80msのうちの1つである、請求項9に記載の装置。
  15. 前記UEが、アンテナ、表示画面、スピーカ、マイクロホン、グラフィックプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、内部メモリ、又は不揮発性メモリポートのうちの少なくとも1つを含む、請求項9に記載の装置。
  16. eNodeBにおいて拡張型干渉軽減及びトラフィック適応(eIMTA)を実行するための命令を有する少なくとも1つのコンピュータプログラムであって、前記命令が、前記eNodeBにおける1つ又は複数のプロセッサにより実行される場合に、下記の、
    前記eNodeBにおいて、eIMTAのために使用される無線ネットワーク一時識別子(RNTI)を選択するステップと、
    前記eNodeBにおいて、eIMTAのために使用される前記RNTIを含む物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を監視するための周期を選択するステップと、
    前記eNodeBにおいて、前記周期内でeIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するためのサブフレームのセットを選択するステップと、
    前記eNodeBにおいて、ユーザ機器(UE)に対する送信のために、eIMTAのために使用される前記RNTI、eIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するための前記周期、及びeIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するための前記サブフレームのセットを符号化するステップとを実行する、少なくとも1つのコンピュータプログラム。
  17. 実行される場合に、下記の、
    第2のeNodeBから受信されるとともに、前記第2のeNodeBにより利用されるUL−DL構成を処理するステップと、
    前記第2のeNodeBから受信される前記UL−DL構成に基づいて、eIMTAのためのUL−DL構成を選択するステップとを実行する命令を更に含む、請求項16に記載の少なくとも1つのコンピュータプログラム。
  18. eIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するための前記サブフレームのセットが定義された数のビットを使用して表され、“1”のビット値は、対応するサブフレーム上のeIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHが前記UEにより監視されることになることを示し、“0”のビット値は、対応するサブフレーム上のeIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHが前記UEにより監視されないことになることを示す、請求項16に記載の少なくとも1つのコンピュータプログラム。
  19. eIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するための前記サブフレームのセットが、システム情報ブロック1(SIB1)内のUL−DL構成により示されるダウンリンクサブフレームを含むとともに、前記SIB1内の前記UL−DL構成により示される前記ダウンリンクサブフレームが、時分割複信(TDD)のためのものである、請求項16に記載の少なくとも1つのコンピュータプログラム。
  20. eIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するための前記周期が、10ミリ秒(ms)、20ms、40ms、又は80msのうちの1つである、請求項16に記載の少なくとも1つのコンピュータプログラム。
  21. ユーザ機器(UE)において拡張型干渉軽減及びトラフィック適応(eIMTA)を実行するための命令を有する少なくとも1つのコンピュータプログラムであって、前記命令が、前記UEにおける1つ又は複数のプロセッサにより実行される場合に、下記の、
    前記UEにおいて、eNodeBから受信されるとともに、
    eIMTAのために使用される無線ネットワーク一時識別子(RNTI)、
    eIMTAのために使用される前記RNTIを含む物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を監視するための周期、及び
    eIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するためのサブフレームのセット
    を含むeIMTA構成を処理するステップと、
    前記UEにおいて、前記eIMTA構成で示される前記サブフレームのセット内のeIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するステップとを実行する、少なくとも1つのコンピュータプログラム。
  22. eIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するための前記サブフレームのセットが定義された数のビットを使用して表され、“1”のビット値は、対応するサブフレーム上のeIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHが前記UEにより監視されることになることを示し、“0”のビット値は、対応するサブフレーム上のeIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHが前記UEにより監視されないことになることを示す、請求項21に記載の少なくとも1つのコンピュータプログラム。
  23. eIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するための前記サブフレームのセットが、システム情報ブロック1(SIB1)内のUL−DL構成により示されるダウンリンクサブフレームを含むとともに、
    前記SIB1内の前記UL−DL構成により示される前記ダウンリンクサブフレームが、時分割複信(TDD)のためのものである、請求項21に記載の少なくとも1つのコンピュータプログラム。
  24. eIMTAのために使用される前記RNTIを含む前記PDCCHを監視するための前記周期が、10ミリ秒(ms)、20ms、40ms、又は80msのうちの1つである、請求項21に記載の少なくとも1つのコンピュータプログラム。
  25. 請求項16から請求項24のいずれか一項に記載のコンピュータプログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
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