JP2017529014A5 - - Google Patents

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通信制御モジュール63は、通信デバイス3との通信を制御する。通信制御モジュール63は、この基地局5によってサービングされる通信デバイス3によって用いられるリソースをスケジューリングすることも担当する。図3に示すように、通信制御モジュール63は、とりわけ、EPDCCHモジュール部(拡張物理ダウンリンク制御チャネルを通じた通信を管理するためのもの)と、PDSCHモジュール部(物理ダウンリンク共有チャネルを通じた通信を管理するためのもの)と、PUCCHモジュール部(物理アップリンク制御チャネルを通じた通信を管理するためのもの)とを含む。
UEカテゴリー確定モジュール65は、例えば、通信デバイス3及び/又は別のネットワークノード(例えば、HSS)から取得された情報に基づいて、基地局5によってサービングされた通信デバイス3のカテゴリーを確定する。適切な場合には、UEカテゴリー確定モジュール65は、各サービングされた通信デバイスのカテゴリーを識別する情報を他のモジュール、例えば、通信制御モジュール63に提供し、それによって、これらの他のモジュールが自身の動作をそれに応じて調整することができるようにする。
セルの帯域幅は、複数(「N_RB」個)の物理リソースブロック(すなわち、図4に示すセルリソースブロック#0〜#N_RB−1。ここで、「N_RB」は、スロット当たりの物理リソースブロックの総数を示す)を含む。上記で説明したように、PUCCHは、通常、利用可能なセル帯域幅のエッジに(又はエッジの近くに)配置される。潜在的なPUCCH送信用のスロット内の物理リソースブロックの数は、上位レイヤシグナリングによって「push-HoppingOffset」パラメーター(図4に「N_HO_RB」で示す)を用いて構成されている。「push-HoppingOffset」パラメーターの値は、基地局のセルにおいて当該基地局によってサービングされる通信デバイスの数に依存することが理解されるであろう。図4に示す例では、N_HO_RB=12である。すなわち、この例におけるPUCCHは、合計12個(各スロットの各エッジに6つ)のリソースブロックを含む。したがって、合計12個のリソースブロックが、PUCCH用に割り当てられる(ただし、各サブフレームでは、用いられるリソースブロックの実際の数は、その特定のサブフレームにおいてスケジューリングされた通信デバイスの数に依存するので、これらのリソースブロックの全てがあらゆるスロットにおいて必ずしも用いられるとは限らない)。「push-HoppingOffset」パラメーターは、RRC構成シグナリングを用いてUEにシグナリングすることができる。
(付記19)
通信システムのマシンタイプ通信(MTC)デバイスであって、
無線フレームを用いて、通信ノードによって運用されるセル内でその通信ノードと通信する手段であって、各無線フレームはサブフレームのシーケンスを含む、手段と、
ダウンリンク共有チャネルシグナリングに関連したアップリンク制御情報を送信する際に用いられる該MTCデバイスのリソースの準静的な割り当てを受信する手段と、
を備え、
上記通信する手段は、
該MTCデバイスのダウンリンク共有チャネルシグナリングをサブフレームにおいて受信することと、
上記ダウンリンク共有チャネルシグナリングが受信される上記サブフレームの後続のサブフレームにおいて、上記準静的に割り当てられたリソースを用いて、上記ダウンリンク共有チャネルシグナリングに関連したアップリンク制御情報を上記通信ノードに提供することであって、該アップリンク制御情報が提供される上記サブフレームは、上記ダウンリンク共有チャネルシグナリングが受信される上記サブフレームの後続の複数のサブフレームのうちの4番目のものであることと、
を行うように動作可能である、MTCデバイス。
(付記28)
通信システムのマシンタイプ通信(MTC)デバイスによって実行される方法であって、
無線フレームを用いて、通信ノードによって運用されるセル内でその通信ノードと通信することであって、各無線フレームはサブフレームのシーケンスを含むことと、
ダウンリンク共有チャネルシグナリングに関連したアップリンク制御情報を送信する際に用いられる上記MTCデバイスのリソースの準静的な割り当てを受信することと、
を含み、
上記通信することは、
上記MTCデバイスのダウンリンク共有チャネルシグナリングをサブフレームにおいて受信することと、
上記ダウンリンク共有チャネルシグナリングが受信される上記サブフレームの後続のサブフレームにおいて、上記準静的に割り当てられたリソースを用いて、上記ダウンリンク共有チャネルシグナリングに関連したアップリンク制御情報を上記通信ノードに提供することであって、該アップリンク制御情報が提供される上記サブフレームは、上記ダウンリンク共有チャネルシグナリングが受信される上記サブフレームの後続の複数のサブフレームのうちの4番目のものであることと、
を含む、方法。

Claims (10)

  1. 第1のタイプの移動局及び第2のタイプの移動局のうちの少なくとも一方と通信するように動作可能な通信装置であって、
    前記第1のタイプの移動局の第1のアップリンク制御チャネル用の第1の周波数リソースをスロットごとに割り当てる手段と、
    前記第2のタイプの移動局の第2のアップリンク制御チャネル用の第2の周波数リソースをサブフレームのセットごとに割り当てる手段と、
    を備える、通信装置。
  2. 前記通信装置は、前記第1の周波数リソース及び前記第2の周波数リソースを多重化する手段を更に備える、請求項1に記載の通信装置。
  3. 前記第1の周波数リソースは、スロットホッピングに基づいている、請求項1又は2に記載の通信装置。
  4. 前記通信装置は、カバレッジ拡張のレベルに基づいて開始オフセットを適用する手段を更に備える、請求項1〜3のいずれか1項に記載の通信装置。
  5. 前記開始オフセットは、前記第2のタイプの移動局にシグナリングされる、請求項4に記載の通信装置。
  6. 前記開始オフセットはRRC構成によってシグナリングされる、請求項4に記載の通信装置。
  7. 通信装置と通信するように動作可能な移動局であって、
    第1のアップリンク制御チャネル用に割り当てられる第1の周波数リソースをサブフレームのセットごとに決定する手段と、
    前記第1の周波数リソースに基づいて前記アップリンク制御チャネルを送信する手段と、
    を備える、移動局。
  8. 第1のタイプの移動局及び第2のタイプの移動局のうちの少なくとも一方と通信するように動作可能な通信装置によって実行される方法であって、
    前記第1のタイプの移動局の第1のアップリンク制御チャネル用の第1の周波数リソースをスロットごとに割り当てることと、
    前記第2のタイプの移動局の第2のアップリンク制御チャネル用の第2の周波数リソースをサブフレームのセットごとに割り当てることと、
    を含む、方法。
  9. 通信装置と通信するように動作可能な移動局によって実行される方法であって、
    第1のアップリンク制御チャネル用に割り当てられる第1の周波数リソースをサブフレームのセットごとに決定することと、
    前記第1の周波数リソースに基づいて前記アップリンク制御チャネルを送信することと、
    を含む、方法。
  10. 請求項8又は9に記載の前記方法をプログラマブル通信デバイスに実行させるコンピューター実施可能命令を含む、プログラム
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