JP2017535138A - キャリアアグリゲーションを用いた通信方法及びそのための装置 - Google Patents

キャリアアグリゲーションを用いた通信方法及びそのための装置 Download PDF

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Abstract

【課題】本発明はキャリアアグリゲーションを支援する無線通信システムにおいて端末が信号を送受信する方法に関する。【解決手段】端末が信号を送受信する方法は、コンポーネントキャリアアグリゲーションについての設定情報を受信する段階、設定情報に基づいてプライマリーコンポーネントキャリアを兔許帯域で設定し、セカンダリーコンポーネントキャリアを非兔許帯域で設定する段階、セカンダリーコンポーネントキャリアの第1サブフレームでデータを送信する段階、及びデータに対する応答を第2サブフレームで受信する段階を含むことができる。この時、プライマリーコンポーネントキャリアは兔許帯域でTDDモードでのコンポーネントキャリアとして設定された場合、第2サブフレームは第1条件でのHARQ−ACKタイミングに基づいて設定されることができる。【選択図】図14

Description

本発明は無線通信システムに関するもので、より詳しくはキャリアアグリゲーションを用いた通信方法及びそのための装置に関するものである。
本発明が適用可能な無線通信システムの一例として、3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution;以下、「LTE」という)通信システムについて概略的に説明する。
図1は、無線通信システムの一例としてE−UMTSネットワーク構造を概略的に示す図である。E−UMTS(Evolved Universal Mobile Telecommunications System)は、既存のUMTS(Universal Mobile Telecommunications System)から進展したシステムであり、現在3GPPで基礎的な標準化作業が進行中である。一般に、E−UMTSをLTE(Long Term Evolution)システムと呼ぶこともできる。UMTS及びE−UMTSの技術規格(technical specification)の詳細な内容はそれぞれ、「3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network」のRelease 7及びRelease 8を参照することができる。
図1を参照すると、E−UMTSは、端末(User Equipment;UE)、基地局(eNodeB;eNB)、及びネットワーク(E−UTRAN)の終端に位置して外部ネットワークに接続するアクセスゲートウェイ(Access Gateway;AG)を含んでいる。基地局は、ブロードキャストサービス、マルチキャストサービス及び/又はユニキャストサービスのために多重データストリームを同時に送信することができる。
一つの基地局には一つ以上のセルが存在する。セルは、1.44、3、5、10、15、20MHzなどの帯域幅のいずれか一つを使うように設定され、複数の端末に下り又は上り送信サービスを提供する。相異なるセルは、相異なる帯域幅を提供するように設定できる。基地局は、複数の端末に関するデータ送受信を制御する。下りリンク(Downlink;DL)データについて、基地局は下りリンクスケジューリング情報を送信し、該当端末にデータが送信される時間/周波数領域、符号化、データサイズ、HARQ(Hybrid Automatic Repeat and reQuest)関連情報などを知らせる。また、上りリンク(Uplink;UL)データについて、基地局は上りリンクスケジューリング情報を該当端末に送信し、該当端末が使用可能な時間/周波数領域、符号化、データサイズ、HARQ関連情報などを知らせる。基地局の間には、ユーザートラフィック又は制御トラフィックの送信のためのインターフェースを用いることができる。コアネットワーク(Core Network;CN)は、AG、及び端末のユーザー登録などのためのネットワークノードなどで構成可能である。AGは、複数のセルで構成されるTA(Tracking Area)単位で端末の移動性を管理する。
無線通信技術は、WCDMAに基づいてLTEにまで開発されてきたが、ユーザーと事業者の要求と期待は増す一方である。その上、他の無線接続技術の開発が続いており、将来、競争力を有するためには新しい技術進化が要求される。ビット当たりのコストの削減、サービス可用性の増大、柔軟な周波数バンドの使用、単純構造と開放型インターフェース、端末の適度な電力消耗などが要求される。
本発明の目的は、無線通信システムにおいて、キャリアアグリゲーションを用いた通信方法及びそのための装置を提供することにある。
本発明で達成しようとする技術的課題は前記技術的課題に制限されず、言及しなかった他の技術的課題は下記の記載から本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者に明らかに理解可能であろう。
上記の技術的課題を解決するために、キャリアアグリゲーションを支援する無線通信システムにおいて端末が信号を送受信する方法であって、コンポーネントキャリアアグリゲーションについての設定情報を受信する段階、前記設定情報に基づいてプライマリーコンポーネントキャリア(Primary Component Carrier)を兔許帯域で設定し、セカンダリーコンポーネントキャリア(Secondary Component Carrier)を非兔許帯域で設定する段階、前記セカンダリーコンポーネントキャリアの第1サブフレームでデータを送信する段階、及び前記データに対する応答を第2サブフレームで受信する段階を含み、 前記プライマリーコンポーネントキャリアが前記兔許帯域でTDD(Time Division Duplex)モードでのコンポーネントキャリアとして設定された場合、前記第2サブフレームは第1条件でのHARQ−ACKタイミングに基づいて設定され、前記HARQ−ACKタイミングは前記TDDモードでのコンポーネントキャリアとして設定された前記プライマリーコンポーネントキャリアのUL−DL Configuration情報に基づいて設定される。
上記の技術的課題を解決するために、キャリアアグリゲーションを支援する無線通信システムにおいて信号を送受信する端末であって、信号を送受信する無線周波数ユニット(Radio Frequency Unit)、及び前記無線周波数ユニットを制御するプロセッサ(Processor)を含み、前記プロセッサは、前記無線周波数ユニットを用いてコンポーネントキャリアアグリゲーションについての設定情報を受信し、前記設定情報に基づいてプライマリーコンポーネントキャリア(Primary Component Carrier)を免許帯域で設定し、セカンダリーコンポーネントキャリア(Secondary Component Carrier)を非兔許帯域で設定し、前記無線周波数ユニットを用いて前記セカンダリーコンポーネントキャリアの第1サブフレームでデータを送信し、前記無線周波数ユニットを用いて前記データに対する応答を第2サブフレームで受信し、前記プライマリーコンポーネントキャリアが前記兔許帯域でTDD(Time Division Duplex)モードでのコンポーネントキャリアとして設定された場合、前記第2サブフレームは第1条件でのHARQ−ACKタイミングに基づいて設定され、前記HARQ−ACKタイミングは前記TDDモードでのコンポーネントキャリアとして設定された前記プライマリーコンポーネントキャリアのUL−DL Configuration情報に基づいて設定される。
上記の本発明に係る実施例において、以下の事項の一つ以上を適用することができる。
上記の技術的課題を解決するために、前記兔許帯域でTDDプライマリーコンポーネントキャリア及びFDD(Frequency Division Duplex)セカンダリーコンポーネントキャリアがキャリアアグリゲーションされている状態である信号送受信方法。
上記の技術的課題を解決するために、前記HARQ−ACKタイミングは、前記第1条件で前記FDDセカンダリーコンポーネントキャリアがデータを送信した後に応答を受信する時間を示す信号送受信方法。
上記の技術的課題を解決するために、前記非兔許帯域は独占的使用権が保障されない周波数帯域である信号送受信方法。
上記の技術的課題を解決するために、前記セカンダリーコンポーネントキャリアの前記第1サブフレームは下りリンクサブフレームである信号送受信方法。
上記の技術的課題を解決するために、前記第1サブフレームに対応するTDDプライマリーコンポーネントキャリアのサブフレームが上りリンクサブフレームとして設定されてスケジューリングが不可能な場合、前記第1条件は前記TDDプライマリーコンポーネントキャリア及びFDDセカンダリーコンポーネントキャリアがキャリアアグリゲーションされており、前記FDDセカンダリーコンポーネントキャリアがクロスキャリアスケジューリングに基づいて動作する状態である信号送受信方法。
上記の技術的課題を解決するために、前記HARQ−ACKタイミングは、前記第1条件で前記クロスキャリアスケジューリングに基づいて動作する前記FDDセカンダリーコンポーネントキャリアがデータを送信した後に応答を受信する時間を示す信号送受信方法。
上記の技術的課題を解決するために、前記第1サブフレームは前記セカンダリーコンポーネントキャリアが前記非兔許帯域を占有及び確保した時間区間に基づいて設定される信号送受信方法。
上記の技術的課題を解決するために、前記HARQ−ACKタイミングは、前記第1条件で前記TDDプライマリーコンポーネントキャリアがデータを送信した後に応答を受信する時間と同一に設定される信号送受信方法。
上記の技術的課題を解決するために、前記非兔許帯域の前記セカンダリーコンポーネントキャリアの下りリンクデータに対するスケジューリングはマルチサブフレームスケジューリングに基づいて設定される信号送受信方法。
上記の技術的課題を解決するために、前記マルチサブフレームスケジューリングに基づいて前記セカンダリーコンポーネントキャリアでスケジューリング可能な下りリンクサブフレームはバンドリングウィンドウ内の下りリンクサブフレームに限定される信号送受信方法。
上記の技術的課題を解決するために、前記バンドリングウィンドウ内の前記下りリンクサブフレームのそれぞれは受信したデータに対する応答を同じ上りリンクサブフレーム時点で送信する信号送受信方法。
上記の技術的課題を解決するために、前記非兔許帯域の前記セカンダリーコンポーネントキャリアの下りリンクデータに対するスケジューリングはマルチサブフレームスケジューリング及びクロスキャリアスケジューリングに基づいて設定される信号送受信方法。
上記の技術的課題を解決するために、前記マルチサブフレームスケジューリングによってスケジュールされる前記セカンダリーコンポーネントキャリアの下りリンクサブフレームの個数及び位置はTDDプライマリーコンポーネントキャリアに対するUL−DL Configuration情報に基づいて設定される信号送受信方法。
本発明によると、無線通信システムにおいてキャリアアグリゲーションを用いた通信を効率的に遂行することができる。
本発明で得られる効果は以上で言及した効果に制限されず、言及しなかった他の効果は下記の記載から本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者に明らかに理解可能であろう。
本発明の理解を助けるために詳細な説明の一部として含まれる添付図面は本発明の実施例を提供し、詳細な説明と一緒に本発明の技術的思想を説明する。
無線通信システムの一例としてE−UMTS網構造を示す。 3GPP無線接続網規格に基づく端末とE−UTRANの間の無線インターフェースプロトコル(Radio Interface Protocol)の制御平面(Control Plane)及びユーザー平面(User Plane)構造を示す。 3GPP LTEシステムに用いられる物理チャネル及びこれらを用いた一般的な信号伝送方法を示す。 LTEシステムで使われる無線フレームの構造を示す。 下りリンクスロットに対するリソースグリッド(resource grid)を示す。 下りリンクサブフレームの構造を例示する。 LTEシステムにおいて下りリンク制御チャネルを構成するのに使われるリソース単位を示す。 キャリア併合(Carrier Aggregation、CA)通信システムを例示する。 複数のキャリアが併合した場合のスケジューリングを例示する。 非免許帯域を用いる方法の一例を示す図である。 非兔許帯域を占有して使う方法の例示を示した図である。 Block−spreadingに基づくPUCCHフォーマットの一例を示した図である。 UL−DL Configurationに基づいてスケジューリングが行われる一例を示した図である。 本発明の好適な一実施例によるキャリアアグリゲーションを用いた通信方法を示す。 本発明の実施例に適用できる基地局及びユーザー機器を例示する。
以下の技術は、CDMA(Code Division Multiple Access)、FDMA(Frequency Division Multiple Access)、TDMA(Time Division Multiple Access)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、SC―FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)などの多様な無線接続システムに使うことができる。CDMAは、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)又はCDMA2000などの無線技術によって具現することができる。TDMAは、GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)などの無線技術によって具現することができる。OFDMAは、IEEE 802.11(Wi―Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802―20、E―UTRA(Evolved UTRA)などの無線技術によって具現することができる。UTRAは、UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)の一部である。3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)は、E―UTRAを使うE―UMTS(Evolved UMTS)の一部であって、下りリンクでOFDMAを採用し、上りリンクでSC―FDMAを採用する。LTE―A(Advanced)は、3GPP LTEの進化したバージョンである。
説明を明確にするために、3GPP LTE/LTE―Aを中心に記述するが、本発明の技術的思想がこれに制限されることはない。また、以下の説明で使用される特定用語は、本発明の理解を促進するために提供されたものであって、このような特定用語の使用は、本発明の技術的思想から逸脱しない範囲で他の形態に変更可能である。
図2は、3GPP無線接続網規格に基づく端末とE−UTRANとの間の無線インターフェースプロトコル(Radio Interface Protocol)の制御平面及びユーザー平面の構造を示す図である。制御平面とは、端末(UE)とネットワークとが呼を管理するために用いる制御メッセージが送信される通路のことを意味する。ユーザー平面とは、アプリケーション階層で生成されたデータ、例えば、音声データ又はインターネットパケットデータなどが送信される通路のことを意味する。
第1層である物理階層は、物理チャネル(Physical Channel)を用いて上位階層に情報送信サービス(Information Transfer Service)を提供する。物理階層は、上位の媒体接続制御(Medium Access Control)階層とは送信チャネル(Transport Channel)を介して接続されている。該送信チャネルを介して媒体接続制御層と物理階層との間にデータが移動する。送信側の物理階層と受信側の物理階層との間には物理チャネルを介してデータが移動する。該物理チャネルは、時間及び周波数を無線リソースとして活用する。具体的に、物理チャネルは、下りリンクにおいてOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)方式で変調され、上りリンクにおいてSC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)方式で変調される。
第2階層の媒体接続制御(Medium Access Control;MAC)階層は論理チャネル(Logical Channel)を介して上位階層の無線リンク制御(Radio Link Control;RLC)階層にサービスを提供する。第2階層のRLC階層は信頼性あるデータ伝送を支援する。RLC階層の機能はMAC内部の機能ブロックで具現されることもできる。第2階層のPDCP(Packet Data Convergence Protocol)階層は帯域幅が狭い無線インターフェースでIPv4又はIPv6のようなIPパケットを効率よく伝送するために、不必要な制御情報を減らすヘッダー圧縮(Header Compression)機能をする。
第3階層の最下部に位置する無線リソース制御(Radio Resource Control;RRC)階層は制御平面でのみ定義される。RRC階層は無線ベアラー(Radio Bearer;RB)の設定(Configuration)、再設定(Re−configuration)及び解除(Release)に関連して論理チャネル、伝送チャネル及び物理チャネルの制御を担う。RBは端末とネットワークの間のデータ伝達のために第2階層によって提供されるサービスを意味する。このために、端末とネットワークのRRC階層は互いにRRCメッセージを交換する。端末とネットワークのRRC階層の間にRRC連結(RRC Connected)がある場合、端末はRRC連結状態(Connected Mode)にあることになり、そうでない場合、RRC休止状態(Idle Mode)にあることになる。RRC階層の上位にあるNAS(Non−Access Stratum)階層はセッション管理(Session Management)と移動性管理(Mobility Management)などの機能をする。
基地局(eNB)を構成する一つのセルは1.4、3、5、10、15、20Mhzなどの帯域幅の一つを使うように設定され、多くの端末に下り又は上り伝送サービスを提供する。相異なるセルは相異なる帯域幅を提供するように設定できる。
ネットワークから端末にデータを送信する下り伝送チャネルはシステム情報を送信するBCH(Broadcast Channel)、ページングメッセージを送信するPCH(Paging Channel)、ユーザートラフィック又は制御メッセージを送信する下りSCH(Shared Channel)などがある。下りマルチキャスト又は放送サービスのトラフィック又は制御メッセージの場合、下りSCHを介して送信されることもでき、あるいは別個の下りMCH(Multicast Channel)を介して送信されることもできる。一方、端末からネットワークにデータを送信する上り伝送チャネルとしては、初期制御メッセージを送信するRACH(Random Access Channel)、ユーザートラフィック又は制御メッセージを送信する上りSCH(Shared Channel)がある。伝送チャネルの上位にあり、伝送チャネルにマッピングされる論理チャネル(Logical Channel)としては、BCCH(Broadcast Control Channel)、PCCH(Paging Control Channel)、CCCH(Common Control Channel)、MCCH(Multicast Control Channel)、MTCH(Multicast Traffic Channel)などがある。
図3は3GPP LTEシステムに用いられる物理チャネル及びこれらを用いた一般的な信号伝送方法を説明するための図である。
電源がオフされた状態でまた電源がオンされるか、新たにセルに進入したユーザー機器は、段階S301で、基地局と同期を合わせるなどの初期セル探索(Initial cell search)作業を遂行する。このために、ユーザー機器は基地局から主動期チャネル(Primary Synchronization Channel、P−SCH)及び副同期チャネル(Secondary Synchronization Channel、S−SCH)を受信して基地局と同期を合わせ、セルIDなどの情報を獲得する。その後、ユーザー機器は基地局から物理放送チャネル(Physical Broadcast Channel)を受信してセル内放送情報を獲得することができる。一方、ユーザー機器は、初期セル探索段階で、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal、DL RS)を受信して下りリンクチャネル状態を確認することができる。
初期セル探索を終えたユーザー機器は、段階S302で、物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel、PDCCH)及び物理下りリンク制御チャネル情報による物理下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Control Channel、PDSCH)を受信してより具体的なシステム情報を獲得することができる。
その後、ユーザー機器は、基地局への接続を完了するために、以後の段階S303〜段階S306のような任意接続過程(Random Access Procedure)を遂行することができる。このために、ユーザー機器は物理任意接続チャネル(Physical Random Access Channel、PRACH)を介してプリアンブル(preamble)を送信し(S303)、物理下りリンク制御チャネル及びこれに対応する物理下りリンク共有チャネルを介してプリアンブルに対する応答メッセージを受信することができる(S304)。競争に基づく任意接続の場合、追加的な物理任意接続チャネルの伝送(S305)及び物理下りリンク制御チャネル及びこれに対応する物理下りリンク共有チャネルの受信(S306)のような衝突解決過程(Contention Resolution Procedure)を遂行することができる。
上述したような手順を遂行したユーザー機器は、以後の一般的な上り/下りリンク信号伝送過程として物理下りリンク制御チャネル/物理下りリンク共有チャネルの受信(S307)及び物理上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel、PUSCH)/物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel、PUCCH)の伝送(S308)を遂行することができる。ユーザー機器が基地局に送信する制御情報を上りリンク制御情報(Uplink Control Information、UCI)と通称する。UCIはHARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative−ACK)、SR(Scheduling Request)、CSI(Channel State Information)などを含む。本明細書で、HARQ ACK/NACKは簡単にHARQ−ACK又はACK/NACK(A/N)と指称される。HARQ−ACKはポジティブACK(簡単に、ACK)、ネガティブACK(NACK)、DTX及びNACK/DTXの中で少なくとも一つを含む。CSIはCQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、RI(Rank Indication)などを含む。UCIは一般的にPUCCHを介して送信されるが、制御情報とトラフィックデータが同時に送信されなければならない場合はPUSCHを介して送信されることができる。また、ネットワークの要請/指示によってPUSCHを介してUCIを非周期的に送信することができる。
図4はLTEシステムで使われる無線フレームの構造を例示する図である。
図4を参照すると、セルラーOFDM無線パケット通信システムにおいて、上りリンク/下りリンクデータパケット伝送はサブフレーム(subframe)単位でなされ、一サブフレームは多数のOFDMシンボルを含む一定時間区間に定義される。3GPP LTE標準ではFDD(Frequency Division Duplex)に適用可能なタイプ1無線フレーム(radio frame)構造とTDD(Time Division Duplex)に適用可能なタイプ2の無線フレーム構造を支援する。
図4の(a)はタイプ1無線フレームの構造を例示する。下りリンク無線フレーム(radio frame)は10個のサブフレーム(subframe)で構成され、一サブフレームは時間領域(time domain)で2個のスロット(slot)で構成される。一つのサブフレームが送信されることにかかる時間をTTI(transmission time interval)と言う。例えば、一つのサブフレームの長さは1ms、一つのスロットの長さは0.5msであってもよい。一つのスロットは時間領域で複数のOFDMシンボルを含み、周波数領域で多数のリソースブロック(Resource Block;RB)を含む。3GPP LTEシステムにおいては下りリンクでOFDMAを使うので、OFDMシンボルが一つのシンボル区間を示す。OFDMシンボルはまたSC−FDMAシンボル又はシンボル区間と呼ぶこともできる。リソース割り当て単位としてのリソースブロック(RB)は一つのスロットで複数の連続的な副搬送波(subcarrier)を含むことができる。
一つのスロットに含まれるOFDMシンボルの数はCP(Cyclic Prefix)の構成(configuration)によって違うことができる。CPには拡張されたCP(extended CP)と標準CP(normal CP)がある。例えば、OFDMシンボルが標準CPで構成された場合、一つのスロットに含まれるOFDMシンボルの数は7個であってもよい。OFDMシンボルが拡張されたCPで構成された場合、一つのOFDMシンボルの長さが伸ばされるので、一つのスロットに含まれるOFDMシンボルの数は標準CPの場合より少ない。拡張されたCPの場合、例えば、一つのスロットに含まれるOFDMシンボルの数は6個であってもよい。ユーザー機器が高速で移動するなどの場合のようにチャネル状態が不安定な場合、シンボル間の干渉をもっと減らすために、拡張されたCPを使うことができる。
標準CPが使われる場合、一つのスロットは7個のOFDMシンボルを含むので、一つのサブフレームは14個のOFDMシンボルを含む。この時、各サブフレームの最初の最大3個のOFDMシンボルはPDCCH(physical downlink control channel)に割り当てられ、残りのOFDMシンボルはPDSCH(physical downlink shared channel)に割り当てられることができる。
図4の(b)はタイプ2無線フレームの構造を例示する。タイプ2無線フレームは2個のハーフフレーム(half frame)で構成され、各ハーフフレームは2個のスロットを含む4個の一般サブフレームとDwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、保護区間(Guard Period、GP)及びUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)を含む特別サブフレーム(special subframe)で構成される。
特別サブフレームにおいて、DwPTSはユーザー器機での初期セル探索、同期化又はチャネル推定に使われる。UpPTSは基地局でのチャネル推定とユーザー器機の上りリンク伝送同期を合わせるのに使われる。すなわち、DwPTSは下りリンク伝送に、UpPTSは上りリンク伝送に使われ、特にUpPTSはPRACHプリアンブル又はSRS伝送の用途に活用される。また、保護区間は上りリンクと下りリンクの間に下りリンク信号の多重経路遅延によって上りリンクで生ずる干渉を除去するための区間である。
一方、タイプ2無線フレームの構造、つまりTDDシステムにおいて上りリンク/下りリンクサブフレーム設定(UL/DL Configuration)は下記の表2の通りである。
表2で、Dは下りリンクサブフレーム、Uは上りリンクサブフレームを指示し、Sは特別サブフレームを示す。また、表2はそれぞれのシステムにおいて上りリンク/下りリンクサブフレーム設定で下りリンク−上りリンクスイッチング周期も示す。
また、表3は上りリンクACK/NACKタイムラインを示し、仮に端末がサブフレーム#(n−k)で基地局からPDCCHと該PDCCHによってスケジュールされたPDSCHを受信すれば、受信したPDSCHに対する上りリンクACK/NACKをサブフレーム#nで送信することになることを意味する。
また、PDSCHのACK/NACKは上りリンク制御チャネルであるPUCCHを介して送信することになる。この時、PUCCHを介して送信される情報はフォーマットによって違う。まとめると次のようである。
LTEシステムにおいてACK/NACKのためのPUCCHリソースは各UEに予め割り当てられておらず、複数のPUCCHリソースをセル内の複数のUEが毎時点に分けて使う。具体的に、UEがACK/NACKを送信するのに使うPUCCHリソースは該当の下りリンクデータを運ぶPDSCHについてのスケジューリング情報を運ぶPDCCHに基づいて黙示的方式で決定される。それぞれのDLサブフレームでPDCCHが送信される全領域は複数のCCE(Control Channel Element)で構成され、UEに送信されるPDCCHは一つ以上のCCEで構成される。CCEは複数(例えば、9個)のREG(Resource Element Group)を含む。一つのREGは参照信号(Reference Signal:RS)を除いた状態で隣り合う四つのRE(Resource Element)で構成される。UEは自分が受信したPDCCHを構成するCCEのインデックスのうちで特定のCCEインデックス(例えば、一番目あるいは最も低いCCEインデックス)の関数によって誘導又は計算される黙示的PUCCHリソースを介してACK/NACKを送信する。
この時、それぞれのPUCCHリソースインデックスはACK/NACKのためのPUCCHリソースに対応する。例えば、4番〜6番CCEで構成されたPDCCHを介してPDSCHについてのスケジューリング情報がUEに送信されると仮定する場合、UEはPDCCHを構成する最低CCEである4番CCEのインデックスから誘導あるいは計算されたPUCCH、例えば、4番PUCCHを介してACK/NACKをBSに送信する。
PUCCHフォーマット1a/1bはA/N情報を送信し、PUCCHフォーマット2/2a/2bはCQI、CQI+A/N情報を送信し、PUCCHフォーマット3は複数の(Multiple)A/N情報を送信することができる。
上述した無線フレームの構造は例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数又はサブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるシンボルの数は多様に変更可能である。
図5は下りリンクスロットに対するリソースグリッド(resource grid)を例示する。
図6は下りリンクサブフレームの構造を例示する。
図6を参照すると、サブフレームの一番目スロットにおいて前部に位置する最大3(4)個のOFDMシンボルは制御チャネルが割り当てられる制御領域に対応する。残りのOFDMシンボルはPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)が割り当てられるデータ領域に相当する。LTEで使われる下りリンク制御チャネルの例はPCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel)などを含む。PCFICHはサブフレームの一番目OFDMシンボルで送信され伝送フレーム内で制御チャネルの伝送に使われるOFDMシンボルの個数についての情報を運ぶ。PHICHは上りリンク伝送に対する応答としてHARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment/negative−acknowledgment)信号を運ぶ。
PDCCHを介して送信される制御情報をDCI(Downlink Control Information)と指称する。DCIはユーザー器機又はユーザー器機グループのためのリソース割り当て情報及び他の制御情報を含む。例えば、DCIは上り/下りリンクスケジューリング情報、上りリンク伝送(Tx)パワー制御命令などを含む。
PDCCHは下りリンク共有チャネル(downlink shared channel、DL−SCH)の伝送フォーマット及びリソース割り当て情報、上りリンク共有チャネル(uplink shared channel、UL−SCH)の伝送フォーマット及びリソース割り当て情報、ページングチャネル(paging channel、PCH)上のページング情報、DL−SCH上のシステム情報、PDSCH上で送信されるランダム接続応答のような上位−階層制御メッセージのリソース割り当て情報、ユーザー器機グループ内の個別ユーザー器機に対するTxパワー制御命令セット、Txパワー制御命令、VoIP(Voice over IP)の活性化指示情報などを運ぶ。複数のPDCCHが制御領域内で送信されることができる。ユーザー機器は複数のPDCCHをモニタリングすることができる。PDCCHは一つ又は複数の連続した制御チャネル要素(control channel element、CCE)の集合(aggregation)上で送信される。CCEはPDCCHに無線チャネル状態に基づくコーディングレートを提供するのに使われる論理的割り当てユニットである。CCEは複数のリソース要素グループ(resource element group、REG)に対応する。PDCCHのフォーマット及びPDCCHビットの個数はCCEの個数によって決定される。基地局はユーザー器機に送信されるDCIによってPDCCHフォーマットを決定し、制御情報にCRC(cyclic redundancy check)を付け加える。CRCはPDCCHの所有者又は使用目的によって識別子(例えば、RNTI(radio network temporary identifier))でマスキングされる。例えば、PDCCHが特定のユーザー器機のためのものである場合、該当のユーザー器機の識別子(例えば、cell−RNTI(C−RNTI))がCRCにマスキングされることができる。PDCCHがページングメッセージのためのものである場合、ページング識別子(例えば、paging−RNTI(P−RNTI))がCRCにマスキングされることができる。PDCCHがシステム情報(より具体的に、システム情報ブロック(system Information block、SIC))のためのものである場合、SI−RNTI(system Information RNTI)がCRCにマスキングされることができる。PDCCHがランダム接続応答のためのものである場合、RA−RNTI(random access−RNTI)がCRCにマスキングされることができる。
図7はLTEシステムにおいて下りリンク制御チャネルを構成するのに使われるリソース単位を示す。特に、図7の(a)は基地局の送信アンテナの個数が1個又は2個である場合を示し、図7の(b)は基地局の送信アンテナの個数が4個である場合を示す。送信アンテナの個数によってRS(Reference Signal)パターンのみ違うだけ制御チャネルに関連したリソース単位の設定方法は同一である。
図7を参照すると、下りリンク制御チャネルの基本リソース単位はREG(Resource Element Group)である。REGはRSを除いた状態で4個の隣り合うリソース要素(RE)で構成される。REGは図面に太線で示した。PCFICH及びPHICHはそれぞれ4個のREG及び3個のREGを含む。PDCCHはCCE(Control Channel Elements)単位で構成され、一つのCCEは9個のREGを含む。
端末は自分にL個のCCEでなるPDCCHが送信されるかを確認するためにM(L)(≧L)個の連続するかあるいは特定の規則で配置されたCCEを確認するように設定される。端末がPDCCH受信のために考慮しなければならないL値は複数となることができる。端末がPDCCH受信のために確認しなければならないCCE集合を検索領域(search space)と言う。一例として、LTEシステムは検索領域を表4のように定義している。
検索領域は特定の端末に対してのみ接近が許される端末特定検索領域(UE−specific search space)とセル内の全ての端末に対して接近が許される共通検索領域(common search space)に区分できる。端末はCCE集成レベルが4及び8である共通検索領域をモニターし、CCE集成レベルが1、2、4及び8である端末−特定検索領域をモニターする。共通検索領域及び端末特定検索領域はオーバーラップされることができる。
また、各CCE集成レベル値に対して任意の端末に付与されるPDCCH検索領域で一番目(最小のインデックスを有する)CCEの位置は端末によって毎サブフレームごとに変化することになる。これをPDCCH検索領域ハッシング(hashing)と言う。
CCEはシステム帯域に分散されることができる。より具体的に、論理的に連続した複数のCCEがインターリーバー(interleaver)に入力されることができ、インターリーバーは入力された複数のCCEをREG単位で混ぜる機能を遂行する。したがって、一つのCCEを成す周波数/時間リソースは物理的にサブフレームの制御領域内で全ての周波数/時間領域に散らばって分布する。結局、制御チャネルはCCE単位で構成されるが、インターリービングはREG単位で遂行されることによって周波数ダイバーシティ(diversity)と干渉ランダム化(interference randomization)利得を最大化することができる。
図8はキャリア併合(Carrier Aggregation、CA)通信システムを例示する。
図8を参照すると、複数の上り/下りリンクコンポーネント搬送波(Component Carrier、CC)を集めてもっと広い上り/下りリンク帯域幅を支援することができる。「コンポーネント搬送波(CC)」という用語は等価の他の用語(例えば、キャリア、セルなど)に取り替えることができる。それぞれのCCは周波数領域で隣り合うかあるいは隣り合わないことができる。各コンポーネント搬送波の帯域幅は独立的に決定されることができる。UL CCの個数とDL CCの個数が違う非対称キャリアアグリゲーションも可能である。一方、制御情報は特定のCCを介して送受信されるように設定されることができる。このような特定のCCをプライマリーCC(又はアンカーCC)と指称し、残りのCCをセカンダリーCCと指称することができる。
クロス−キャリアスケジューリング(又はクロス−CCスケジューリング)が適用される場合、下りリンク割り当てのためのPDCCHはDL CC#0に送信され、該当のPDSCHはDL CC#2に送信されることができる。クロス−CCスケジューリングのために、キャリア指示フィールド(carrier indicator field、CIF)の導入を考慮することができる。PDCCH内でCIFの存在有無は上位階層シグナリング(例えば、RRCシグナリング)によって半−静的及び端末−特定(又は端末グループ−特定)方式で設定されることができる。PDCCH伝送ベースラインを要約すると次のようである。
■CIFディセーブルド(disabled):DL CC上のPDCCHは同じDL CC上のPDSCHリソースを割り当てるかあるいは一つのリンクされたUL CC上のPUSCHリソースを割り当てる。
●No CIF
●LTE PDCCH構造(同じ符号化、同じCCE−に基づくリソースマッピング)及びDCIフォーマットと同一である。
■CIFイネーブルド(enabled):DL CC上のPDCCHはCIFを用いて複数の併合したDL/UL CCのうちで特定のDL/UL CC上のPDSCH又はPUSCHリソースを割り当てることが可能である。
●CIFを有する拡張されたLTE DCIフォーマット
−CIF(設定される場合)は固定されたx−ビットフィールド(例えば、x=3)
−CIF(設定される場合)の位置はDCIフォーマットのサイズに関係なく固定される
●LTE PDCCH構造を再使用(同じ符号化、同じCCEに基づくリソースマッピング)する。
CIFが存在する場合、基地局は端末側のBD複雑度を低めるために、PDCCHモニタリングDL CCセットを割り当てることができる。PDCCHモニタリングDL CCセットは併合した全てのDL CCの一部として一つ以上のDL CCを含み、端末は該当のDL CC上でのみPDCCHの検出/復号化を遂行する。すなわち、基地局が端末にPDSCH/PUSCHをスケジュールする場合、PDCCHはPDCCHモニタリングDL CCセットを介してのみ送信される。PDCCHモニタリングDL CCセットは端末特定(UE−specific)、端末グループ特定又はセル特定(cell−specific)方式で設定されることができる。「PDCCHモニタリングDL CC」という用語はモニタリングキャリア、モニタリングセルなどの等価の用語に取り替えることができる。また、端末のために併合したCCはサービングCC、サービングキャリア、サービングセルなどの等価の用語に取り替えることができる。
図9は複数のキャリアが併合した場合のスケジューリングを例示する。3個のDL CCが併合したと仮定する。DL CC AがPDCCHモニタリングDL CCとして設定されたと仮定する。DL CC A〜CはサービングCC、サービングキャリア、サービングセルなどと指称することができる。CIFがディセーブルされた場合、それぞれのDL CCはLTE PDCCH設定によってCIFなしで自分のPDSCHをスケジュールするPDCCHのみを送信することができる。一方、端末特定(又は端末グループ特定又はセル特定)上位階層シグナリングによってCIFがイネーブルされた場合、DL CC A(モニタリングDL CC)はCIFを用いてDL CC AのPDSCHをスケジュールするPDCCHだけでなく他のCCのPDSCHをスケジュールするPDCCHも送信することができる。この場合、PDCCHモニタリングDL CCとして設定されなかったDL CC B/CではPDCCHが送信されない。したがって、DL CC A(モニタリングDL CC)はDL CC Aに関連したPDCCH検索領域、DL CC Bに関連したPDCCH検索領域及びDL CCCに関連したPDCCH検索領域を全て含まなければならない。本明細書で、PDCCH検索領域はキャリア別に定義されると仮定する。
上述したように、LTE−Aはクロス−CCスケジューリングのためにPDCCH内でCIFの使用を考慮している。CIFの使用可否(すなわち、クロス−CCスケジューリングモード又はノン−クロス−CCスケジューリングモードの支援)及びモード間の転換はRRCシグナリングによって半−静的/端末−特定に設定されることができ、該当のRRCシグナリング過程を経た端末は自分にスケジュールされるPDCCH内にCIFが使われるかを認識することができる。
図10は非免許帯域を用いる方法の一例を示す図である。
本発明の一実施例によって、LTEシステムのようなセルラー通信システムも既存のWiFiシステムが使う2.4GHz帯域のような非免許帯域又は新たに注目されている5GHz帯域のような非免許帯域をトラフィックオフローディングに活用することができる。
この時、一例として、非免許帯域は各通信ノード間の競争によって無線送受信する方式を仮定するので、各通信ノードが信号を送信する前にチャネルセンシング(channel sensing)を行って他の通信ノードが信号伝送を行わないことを確認する必要性がある。この時、上述したようなチャネルセンシングをCCA(clear channel assessment)と言い、LTEシステムのeNB又はUEも非免許帯域(以下、LTE−U帯域と言い)での信号伝送のためにはCCAを遂行することができる。
より詳細に、兔許帯域は通信事業者が競売又は購買などの手順で独占的に周波数使用権を確保した周波数帯域であってもよい。すなわち、兔許帯域で該当の特定周波数帯域は兔許帯域に対する権利を獲得した特定の主体のみが用いることができ、他のユーザー又は事業者は兔許帯域に対する周波数を用いることができない。
一方、非兔許帯域は独占的に使用権が保障されない領域であってもよい。この時、一例として、非兔許帯域は多数の通信設備又はシステムが共存して使われることができる周波数帯域を意味することができる。この時、一例として、非兔許帯域は一定水準以上の隣接帯域保護及び帯域内干渉関連規定のみを守れば多数の通信設備を制限なしに使うことができるから、独占的使用権が保障された兔許帯域を介した通信サービスが提供することができる水準の通信品質を確保しにくいこともある。
さらに他の一例として、非兔許帯域は時間的及び空間的特徴を考慮して設定される領域であってもよい。この時、一例として、特定の周波数帯域を特定の事業者が用いている場合であっても、一定の条件の下で時間的に又は空間的に周波数帯域を使う特定の事業者の伝播に影響を及ぼさない場合であれば上述した特定の周波数帯域は非兔許帯域であってもよい。この時、一例として、TVホワイトスペースのようにTV放送などを阻害しない条件で印加されなかったデバイスに対して使用が許可された周波数帯域は上述した非兔許帯域であってもよい。
すなわち、非兔許帯域は、兔許帯域とは違い、独占的に占有されない周波数領域を意味することができるが、上述した実施例に限定されない。また、非兔許帯域は複数のユーザーが使うことができるという点を考慮するとき、キャリアセンシングなどの条件及びその他の制約に基づいて使われる領域であってもよい。以下ではこのような非兔許帯域の特徴を考慮して実施例を敍述する。
また、一例として、LTEシステムのeNB又はUEが信号を送信するときにWiFiなどの他の通信ノードもCCAを行って干渉を引き起こしてはいけない。例えば、WiFi標準(801.11ac)でCCA thresholdはnon−WiFi信号に対して−62dBm、WiFi信号に対して−82dBmに規定されており、これはSTA又はAPは、例えば、WiFi以外の信号が−62dBm以上の電力で受信されれば干渉を引き起こさないように信号伝送を行わないことを意味する。特徴的に、WiFiシステムにおいてSTA又はAPは4us以上の間にCCA threshold以上の信号を検出しなければCCAを遂行して信号伝送を遂行することができる。
この時、本発明では、図10のように、兔許帯域(licensed band)であるLTE−A Bandと非免許帯域であるLTE−U帯域キャリアアグリゲーションの状況の下でeNBがUEに信号を送信するかあるいはUEがeNBに信号を送信する場合に適用できる。
以下の説明では提案方式についての説明の便宜のために、UEが兔許帯域と非免許帯域のそれぞれで二つのコンポーネントキャリア(component carrier;CC)を介して無線通信を遂行するように設定された状況を仮定したが、これに限定されるものではない。
また、一例として、兔許帯域のコンポーネントキャリアはプライマリーコンポーネントキャリア(Primary CC、以下PCC又はPCellという)、非免許帯域のコンポーネントキャリアはセカンダリーコンポーネントキャリア(Secondary CC、以下SCC又はSCellという)と見なすことができる。
しかし、本発明の提案方式は多数の兔許帯域と多数の非免許帯域がキャリアアグリゲーション技法に用いられる状況でも拡張適用が可能であり、また非免許帯域のみでeNBとUE間の信号送受信がなされる場合にも適用可能であるが、上述した実施例に限定されない。また、本発明の提案方式は3GPP LTEシステムだけではなく他の特性のシステム上でも拡張適用が可能である。
図11は非兔許帯域を占有して使う方法の例示を示した図である。
LTE−U帯域で基地局と端末が通信を遂行するためには、他の通信システム(例えば、WiFi)との競争によって該当の帯域を特定の時間区間の間に占有及び確保することができなければならない(以下では、便宜上、LTE−U bandでの通信のために占有/確保された時間区間(Reserved Resource Period、以下、RRP区間と言う)を設定することができる。
このようなRRP区間を確保するためにはさまざまな方法が存在することができる。代表的にはWiFiなどの他の通信システムデバイスが該当の無線チャネルがビジーであると認識することができるように特定のreservation signalを送信するか、あるいはRRP区間の間に特定の電力レベル以上の信号が絶え間なく送信されるようにRS及びデータ信号を持続的に送信する方法が可能である。このように、基地局がLTE−U帯域を占有しようとするRRP時間区間を予め決定したならば、端末にこれを予め知らせることにより、端末にとって該当の指定されたRRP区間の間に通信送受信リンクを維持しているようにすることができる。
端末に該当のRRP時間区間情報を知らせる方式としては、キャリアアグリゲーション形態で連結されているさらに他のコンポーネントキャリア(例えば、LTE−A band)を介して該当のRRP時間区間情報を伝達する方式が可能である。
競争に基づく任意の接続方式で動作する非免許帯域動作のさらに他の一例として、eNBはデータ送受信前にキャリアセンシング(carrier sensing、CS)を遂行することができる。SCellの現在チャネル状態がビジーであるかアイドルであるかをチェックし、アイドルであると判断されれば、eNBはPCellの(E)PDCCHを介して(すなわち、cross carrier scheduling、CCS)あるいはSCellのPDCCHを介してscheduling grantを送信し、データ送受信を試みることができる。
この時、一例として、M個の連続したサブフレームで構成されたRRP区間を設定することができる。ここで、M値及びM個のサブフレームの用途を前もってeNBがUEに上位階層シグナリング(PCell使用)又は物理制御/データチャネルを介して知らせることができる。
RRP区間の開始時点は上位階層シグナリングによって周期的に(あるいは半静的に)設定されていることもある。若しくはRRP開始地点をSF#nに設定しようとするとき、SF#nであるいはSF#(n−k)で物理階層シグナリングによってRRP区間の開始地点が指定されることができる。
一方、このようなRRPを構成するサブフレームの場合、図11の(a)のようにサブフレーム境界及びサブフレーム数/インデックスがPcellと一致した形態に構成されるか(このような場合を「aligned−RRP」という)、あるいは図11の(b)のようにサブフレーム境界又はサブフレーム数/インデックスがPcellと一致しない形態まで支援されるように構成されることができる(このような場合を「floating−RRP」という)。
本発明で、cellの間にサブフレーム境界が一致すると言うのは、互いに異なる2個のcellのサブフレーム境界間の間隔が特定の時間(例えばCP length、あるいはX usec whereX≧0)以下となることを意味することができる。また、本発明で、Pcellというのは、時間(及び/又は周波数)同期の観点でUcellのサブフレーム(及び/又はシンボル)境界を決定するために参照する特定のcellを意味することができる。
以下では、上述したように、LTE−U帯域のようにキャリアセンシングに基づいて非周期的又は不連続的に用いられることができるセル(又はキャリア)が含まれたキャリアアグリゲーションの状況のためのHARQ−ACKフィードバック方法について説明する。
より詳細に、LTEシステムの兔許帯域でPCellを設定し、LTE−U帯域でSCellを設定する場合(以下、UCell)のHARQ−ACKフィードバック方法に対する定義が必要なことがあり得る。すなわち、キャリアセンシングに基づいて他のシステムとの競争によって非周期的又は不連続的に確保可能な時間区間を用いているので、HARQ−ACKフィードバック方法も非周期的又は不連続的なUCellの特徴を考慮して設定される必要性がある。また、UCellのHARQ−ACKフィードバック方法に対してはレガシーシステムとの互換性のためにLTEシステムで適用されるHARQ−ACKフィードバック方法を考慮する必要性がある。以下では、UCellがSCellとして用いられる場合の多様なHARQ−ACKフィードバック方法に対する実施例を敍述する。
図12はBlock−spreadingに基づくPUCCHフォーマットの一例を示した図である。
LTE−Aシステムにおいては、複数の下りリンクコンポーネントキャリア(DL CC)を介して送信された複数のPDSCHに対する複数のACK/NACK情報/信号を特定の上りリンクコンポーネントキャリア(UL CC)を介して送信することを考慮している。この時、既存Rel−8LTEでのPUCCH format 1a/1bを用いたACK/NACK伝送とは違い、複数のACK/NACK情報をチャネルコーディング(例えば、Reed−Muller code、Tail−biting convolutional codeなど)した後、PUCCH format2、又はBlock−spreadingに基づく変形された形態の新しいPUCCH format(すなわち、E−PUCCH format)を用いて複数のACK/NACK情報及び/又は制御信号を送信することを考慮することができる。
この時、Block−spreading技法は、制御情報(例えば、ACK/NACKなど)を、既存LTEでのPUCCH format1又は2系列とは違い、SC−FDMA方式を用いて変調する方法である。この方式では、図12のようにシンボルシーケンス(sequence)がOCC(Orthogonal Cover Code)によってtime−domain spreadingされて送信される形態であってもよい。この時、OCCを用いて同じリソースブロック(RB)に多くのUEの制御信号を多重化させることができる。
一例として、PUCCH format2では、一つのシンボルシーケンスが時間領域にわたって送信され、CAZAC sequenceのcyclic shift(すなわち、CCS)を用いてUE multiplexingを遂行する一方、Block−spreadingに基づくE−PUCCH formatの場合、一つのシンボルシーケンスが周波数領域にわたって送信され、OCCに基づくtime−domain spreadingを用いてUE multiplexingを遂行する。
一例として、図12のように一つのシンボルシーケンスをlengh−5(SF=5)のOCCを用いて5個のSC−FDMAシンボルを生成させて送信する方法を示す。一例として、図12では1slotの間に全部2個のRSシンボルを使ったが、3個のRSシンボルを使い、SF=4のOCCを用いる方式などの多様な応用も考慮することができる。ここで、RSシンボルは特定のcyclic shiftを有するCAZAC sequenceから生成されることができ、時間領域の複数のRSシンボルに特定のOCCが適用された(掛けられた)形態で送信されることができる。
説明の便宜のために、PUCCH format2又はE−PUCCH formatを使うこのようなチャネルコーディングに基づく複数のACK/NACK伝送方式を「multi−bit ACK/NACK coding」伝送方法という。この方法は、複数のコンポーネントキャリアのPDSCHに対するACK/NACK又はDTX情報(PDCCHを受信/検出することができないことを意味)をチャネルコーディングして生成されたACK/NACK coded blockを送信する方法を示す。例えば、端末がある下りリンクコンポーネントキャリアでSU−MIMO modeで動作して2個のコードワード(codeword、CW)を受信すれば、該当のコンポーネントキャリアに対してCW別にACK/ACK、ACK/NACK、NACK/ACK、NACK/NACKの全部4個のfeedback stateを送信するか、DTXまで含めて最大5個のfeedback stateを有することができる。
既存Rel−8TDDシステムに適用される先のACK/NACK multiplexing(すなわち、ACK/NACK selection)方法では、基本的に各UEのPUCCHリソース確保のために該当のUEの各PDSCHをスケジュールするPDCCHに対応する(すなわち、lowest CCEインデックスとリンクされている)黙示的(implicit)PUCCHリソースを使うimplicit ACK/NACK selection方式を考慮している。
一方、LTE−AFDDシステムにおいては、基本的に端末特定に設定される一つの上りリンクコンポーネントキャリアを介して複数の下りリンクコンポーネントキャリアで送信された複数のPDSCHに対する複数のACK/NACK伝送を考慮している。このために、特定あるいは一部又は全ての下りリンクコンポーネントキャリアをスケジュールするPDCCHにリンクされている(すなわち、lowest CCEインデックスnCCEにリンクされている、あるいはnCCEとnCCE+1にリンクされている)黙示的PUCCHリソースあるいは該当の黙示的PUCCHリソースとRRC signalingによって各UEに予め予約された明示的(explicit)PUCCHリソースの組合せを使う「ACK/NACK selection」方式を考慮している。
また、LTE−A TDDシステムにおいても複数のコンポーネントキャリアがアグリゲーションされた状況を考慮することができ、これにより複数の下りリンクサブフレームと複数のコンポーネントキャリアを介して送信された複数のPDSCHに対する複数のACK/NACK情報/信号を、該当の複数の下りリンクサブフレームに対応する上りリンクサブフレームで特定のコンポーネントキャリア(すなわち、A/N CC)を介して送信することを考慮することができる。この時、LTE−A FDDとは違い、UEに割り当てられた全てのコンポーネントキャリアを介して送信可能な最大のCW数に対応する複数のACK/NACKを、複数の下りリンクサブフレームの全てに対して送信する方式(すなわち、full ACK/NACK)を考慮するか、あるいはCW及び/又はCC及び/又はSF domainに対してACK/NACKバンドリングを適用して総伝送ACK/NACK数を減らして送信する方式(すなわち、bundled ACK/NACK)を考慮することができる。
この時、CWバンドリングの場合、それぞれの下りリンクサブフレームに対してコンポーネントキャリア別にCWに対するACK/NACKバンドリングを適用することを意味することができる。また、CCバンドリングの場合、それぞれの下りリンクサブフレームに対して全て又は一部のCCに対するACK/NACKバンドリングを適用することを意味することができる。また、SFバンドリングの場合、各CCに対して全ての又は一部の下りリンクサブフレームに対するACK/NACKバンドリングを適用することを意味することができる。
特徴的に、SFバンドリング方法として、CCのそれぞれに対して受信された全てのPDSCH又はDL grant PDCCHに対してCC別の総ACK個数(あるいは、一部のACK個数)を知らせる「ACK−counter」方式を考慮することなることができる。この時、UE別のACK/NACK payload、つまりUE別に設定されたfull or bundled ACK/NACK伝送のためのACK/NACK payloadのサイズによって「multi−bit ACK/NACK coding」あるいは「ACK/NACK selection」に基づくACK/NACK伝送技法を適用することができる。
TDD及びFDDのキャリアアグリゲーションにおけるHARQ timing
TDD PCellとFDD SCellがキャリアアグリゲーションされる時にFDD cellを介して送信されるPDSCHに対して上りリンクで送信されるACK/NACKタイミングに既存FDD cellに定義されたPDCCH/PDSCH−to−ACK/NACKタイミング(例えば、4ms)をそのまま適用してACK/NACKをTDD PCellのULサブフレームを介して送信すれば、ACK/NACK伝送タイミングでTDD PCellがDLサブフレームとして定義されている場合、ACK/NACKを送信することができないことがある。したがって、FDD cellでもっと多いDLサブフレームに対してACK/NACK伝送を提供するために既存FDD cellに定義されたPDCCH/PDSCH−to−ACK/NACKタイミングではない新しい下りリンクHARQタイミングを適用することができる。同様に、上りリンクHARQタイミングも新しいHARQタイミングを適用することができる。下記はHARQタイミングの一例であり得る。
1)FDD PCell及びTDD SCellに対する下りリンクHARQタイミング
1−1)セルフスケジューリング
TDD SCellがセルフスケジューリングによって制御情報を受信し、PDSCHを受信した場合、PDSCHに対するHARQタイミングはFDD PCellのHARQタイミングと同一に設定することができる。一例として、PCellを介してACK/NACK情報を送信することができるので、PCellのHARQタイミングと同一に設定することができる。
1−2)クロスキャリアスケジューリング
TDD SCellがクロスキャリアスケジューリングによって制御情報を受信し、PDSCHを受信した場合、PDSCHに対するHARQタイミングはFDD PCellのHARQタイミングと同一に設定することができる。一例として、PCellを介してACK/NACK情報を送信することができるので、PCellのHARQタイミングと同一に設定することができる。
2)FDD PCell及びTDD SCellに対する上りリンクHARQタイミング
2−1)セルフスケジューリング
TDD SCellがセルフスケジューリングによって制御情報を受信し、PUSCHを送信した場合、PUSCHに対するHARQタイミングはTDDセルにスケジュールされたHARQタイミングに基づいて設定することができる。
2−2)クロスキャリアスケジューリング
この時、一例として、TDD SCellがFDDスケジューリングセルから制御情報を受信し、PUSCHを送信した場合、PUSCHに対するHARQタイミングはTDDセルにスケジュールされたHARQタイミングに基づいて設定することができる。
また、一例として、TDD SCellがFDDスケジューリングセルから制御情報を受信し、PUSCHを送信した場合、PUSCH送信後6ms以後にPHICHを介してACK/NACK情報を受信することができる。
また、一例として、TDD SCellがTDDスケジューリングセルから制御情報を受信し、PUSCHを送信した場合、スケジューリングセルによってHARQタイミングに対するreference UL−DL Configurationを導出し、UL−DL Configuration情報に基づいてタイミングを設定することができる。
3)TDD PCell及びFDD SCellに対する下りリンクHARQタイミング
3−1)セルフスケジューリング
一例として、FDD SCellがセルフスケジューリングによって制御情報を受信し、PDSCHを受信した場合、PDSCHに対するHARQタイミングはTDD PCellのUL−DL Configuration情報に基づいてTDD PCellのタイミングと同一に設定することができる。また、TDD PCellのタイミングに定義されない下りリンクサブフレームに対する追加情報まで考慮して設定することができる。
また、一例として、FDD SCellがセルフスケジューリングによって制御情報を受信し、PDSCHを受信した場合、PDSCHに対するHARQタイミングはFDD SCellに対して設定されたreference UL−DL Configurationに基づいて設定することができる。この時、reference UL−DL ConfigurationはTDD PCellのUL−DL Configurationに基づいて設定することができる。また、上述したように、TDD PCellのタイミングに定義されない下りリンクサブフレームに対する追加情報まで考慮して設定することができる。
3−2)クロスキャリアスケジューリング
一例として、FDD SCellがクロスキャリアスケジューリングによって制御情報を受信し、PDSCHを受信した場合、PDSCHに対するHARQタイミングは上述したセルフスケジューリングと同一に設定することができる。さらに他の一例として、クロスキャリアスケジューリングの場合、TDD PCellのHARQタイミングと同一に設定することができる。
4)TDD PCell及びFDD SCellに対する上りリンクHARQタイミング
4−1)セルフスケジューリング
FDD SCellがセルフスケジューリングによって制御情報を受信し、PUSCHを送信した場合、PUSCHに対するHARQタイミングはFDDセルにスケジュールされたHARQタイミングに基づいて設定することができる。
4−2)クロスキャリアスケジューリング
この時、一例として、FDD SCellがTDDスケジューリングセルから制御情報を受信し、PUSCHを送信した場合、PUSCHに対するHARQタイミングはTDDセルにスケジュールされたHARQタイミングに基づいて設定することができる。
また、一例として、FDD SCellがTDDスケジューリングセルから制御情報を受信し、PUSCHを送信した場合、PUSCH送信後6ms以後にPHICHを介してACK/NACK情報を受信することができる。
また、一例として、FDD SCellがFDDスケジューリングセルから制御情報を受信し、PUSCHを送信した場合、FDDスケジューリングセルのHARQタイミングと同一に設定することができる。
上述した下りリンクHARQタイミングにおいて適用可能なHARQタイミング(例えば、DL association set index)の例は下記の表5のようである。下記の表で、UL−DL ConfigurationはTDD PCellのU/D configurationであってもよい。また、HARQ timingは該当のTDD PCell U/D configurationに対して構成されるHARQ timingの種類/インデックスであってもよい。また、上述したように付け加わる下りリンクサブフレームについての情報として、DL association set indexは「[]」に相当することができる。すなわち、「[]」は該当のTDD PCell U/D configurationに対して新たに生成されるDL association set indexを意味することができる。
また、上述した下りリンクHARQタイミングにおいて、FDD SCellに適用可能なreference U/D configurationの例は下記の表6、表7及び表8のようである。
以下、本発明では、非兔許帯域でキャリアセンシング動作に基づいて動作するLTE−U帯域システムのように、可用リソース区間が非周期的又は不連続的に確保されるセル(又はキャリア)でのキャリアアグリゲーションの状況のためのHARQ−ACKフィードバックに対する実施例を開示する。
この時、本発明で、PCellは既存の兔許帯域で動作することができ、SCellは非兔許帯域として上述したLTE−U帯域で動作することができる。この時、UCellで非周期的に確保されるリソース区間はRRP区間であってもよく、これは上述したようである。この時、下記の実施例では非兔許帯域に設定されるUCellの下りリンクサブフレームと指称するが、これはUCellのRRP区間上に設定される下りリンクサブフレームを意味することができる。また、下りリンクサブフレームは下りリンクの用途に指定されたサブフレームを意味することができるが、上述した実施例に限定されない。また、以下では、下りリンクサブフレームを中心に実施例の構成を説明するが、同一又は類似の構成に対しては上りリンクサブフレームにも同様に適用することができる。
また、上述したように、兔許帯域のPCellと非兔許帯域のSCellがキャリアアグリゲーションされる場合、PDSCH及び/又はPUSCHについてのスケジューリング情報はPCellから送信されるクロスキャリアスケジューリング方式(Cross Carrier Scheduling、以下CCS)で送信することができる。また、非兔許帯域のSCellから直接スケジュールされるセルフスケジューリング方式(Self−Scheduling、以下SFS)でPDSCH及び/又はPUSCHにスケジューリング情報を送信することができる。
また、一例として、RRP区間上でのPDSCH受信関連下りリンク制御情報チャネルは一つの下りリンク制御情報チャネルが同一時点で受信される一つのPDSCHをスケジュールする形態(Single SubFrame Scheduling、以下SSFS)に具現できる。また、一例として、一つの下りリンク制御情報チャネルが同一時点で受信される一つのPDSCHだけでなく、他の時点で受信されるPDSCHをスケジュールする形態(Multi SubFrame Scheduling、以下MSFS)に具現できる。この時、一例として、PDSCHの個数はシグナルされるか既に定義されることができる。
また、一例として、UCell上のRRP区間がキャリアセンシング結果によって非周期的あるいは不連続的に構成されるリソースであることを考慮するとき、端末動作及び仮定の観点で該当のRRP区間に対して違って定義することができる。
この時、一例として、UCellでのRRP区間は端末がUCellに対する(時間/周波数)同期動作を遂行するか(eNBから)このための同期信号(例えば、PSS、SSS)が送信されると仮定される区間を意味することができる。また、一例として、RRP区間は端末がUCellに対するCSI測定動作を遂行するか(eNBから)このための参照信号(例えば、CRS、CSI−RS)が送信されると仮定される区間に定義することができる。また、一例として、RRP区間は端末がUCellでのデータ送受信関連DCI検出動作を行う区間に定義することができる。また、一例として、RRP区間は端末がUCellで受信される信号に対して(一時的なあるいは臨時的な)バッファリング動作を行う区間に定義することができる。
以下では、説明の便宜のために、3GPP LTEシステムに基づいて提案方式を説明する。しかし、提案方式が適用されるシステムの範囲は3GPP LTEシステムの外に他のシステムにも拡張可能である。
また、上述したPUCCH FORMAT 3、PUCCH FORMAT 1B、PUCCH FORMAT 1B WITH CHANNEL SELECTIONはそれぞれ「PF3」、「PF1」、「CHSel」と名付ける。
また、一例として、UCell RRPは下りリンクサブフレームのみで構成されることができる。この時、一例として、上述した構成は前もって定義された信号又は既に設定された規則に従って決定することができる。
また、一例として、UCell RRP区間に含まれたサブフレームの一部は下りリンクサブフレームで構成され、残部は上りリンクサブフレームで構成されることができる。
また、一例として、以下の提案方法はPF3、PF1及びCHSelの少なくともいずれか一つが設定された場合に、限定的に適用されるように設定することができるが、上述した実施例に限定されない。
下記の実施例では上述したスケジューリング状況を考慮してそれぞれのHARQタイミング設定方法に対する実施例を開示する。
実施例1
TDD PCellとUCellがキャリアアグリゲーションに基づいて動作する場合、UCellをFDD SCellと見なすことができる。この時、UCellでのデータ受信関連HARQ−ACKタイミングは、上述したように、TDD PCellとFDD SCellがキャリアアグリゲーションに基づいて動作する場合、FDD SCellのHARQ−ACKタイミングと同一に設定することができる。
すなわち、PCellとUnlicensed方式に基づいてRRP区間が設定されるUCellがキャリアアグリゲーションに基づいて動作する場合、UCellはFDD SCellとして設定され、上述したFDD SCellのHARQ−ACKタイミングに基づいて動作することができる。
この時、一例として、上述した構成に関連し、UCellは非免許帯域を用い、RRP区間が設定されるセルであることを考慮するとき、無線通信システムの具現のためにUCellでのHARQ−ACKタイミングのような動作を具体的に定義する必要性があり得る。この時、一例として、PCellがTDD PCellとして設定されれば、UCellをFDD SCellと見なすことができる。この時、UCellでのデータ受信関連HARQ−ACKタイミングは、TDD PCellとFDD SCellがキャリアアグリゲーションに基づいて動作する場合、FDD SCellのHARQ−ACKタイミングと同一に設定することができる。
この時、一例として、TDD PCellとFDD SCellのキャリアアグリゲーションの状況でFDD SCellのHARQ−ACKタイミングは上述したようである。また、HARQ−ACKタイミングに対しては下記の表9を参照することができ、より詳細な事項は3GPP 36.213文書を参照することができる。
この時、一例として、FDD SCellのHARQ ACKタイミングはTDD PCellのUL−DL Configuration情報によって違うことができる。また、一例として、上述したUL−DL Configuration情報はSIB1(System Information Block1)によって指示される情報であってもよいが、上述した実施例に限定されない。
この時、UCellでの下りリンクデータ受信関連HARQ−ACKタイミングはSIB1によって指示されるUL−DL Configuration情報だけではなく、追加的にシグナルされた(又は前もって定義された)情報に基づいて設定することができる。
この時、一例として、UCellでの下りリンクデータ受信関連HARQ−ACKタイミングは上述したSIB1によって指示されるUL−DL Configuration情報と追加的にシグナルされた情報の中で少なくとも一つを用いて導出することができる。
この時、一例として、追加的にシグナルされた情報に基づいてTDD PCellのSIB1によって指示されるUL−DL Configuration情報と違って設定される構成も可能であるが、上述した実施例に限定されない。
さらに他の一例として、TDD PCellの上りリンクサブフレームに相当する時点でUCellの下りリンクサブフレームを設定することができる。この時、一例として、UCellの下りリンクサブフレームは上述したRRP区間上の下りリンクサブフレームを意味することができる。この時、TDD PCellの上りリンクサブフレームと同じ時点でUCellの下りリンクサブフレームが設定されているので、UCellの下りリンクサブフレーム上で下りリンクデータの送信及び受信に関連したスケジューリング手順(又はメカニズム)が設定されないこともある。
さらに他の一例として、UCellの下りリンクサブフレーム(上述したように、RRP上の下りリンクサブフレームであってもよい)とTDD PCellの上りリンクサブフレーム時点が一部重なる場合、UCellの下りリンクサブフレーム上で下りリンクデータ送信及び受信に関連したスケジューリング手順(又はメカニズム)が設定されないこともある。
この時、一例として、UCellの下りリンクサブフレームとTDD PCellの上りリンクサブフレーム時点が一部重なる場合と言うのは既に定義されるかあるいはシグナリングによって許容可能な領域より多く重なる場合を意味することができる。すなわち、重なる許容領域に対する閾値が超える場合であり得る。この時、閾値は一定の誤差範囲を含むことができる。
上述したように、UCellの下りリンクサブフレーム上で下りリンクデータの送信及び受信に関連したスケジューリング手順(又はメカニズム)が設定されない場合、UCellでの下りリンクデータ受信関連HARQ−ACKタイミングはTDD PCellとFDD SCellのキャリアアグリゲーションの状況の下でFDD SCellがCCSに基づいて動作するHARQ−ACKタイミングと同一に設定することができる。
また、一例として、UCellの下りリンクサブフレーム上で下りリンクデータの送信及び受信に関連したスケジューリング手順(又はメカニズム)が設定されない場合、UCellでの下りリンクデータ受信関連HARQ−ACKタイミングはTDD PCellに対するHARQ−ACKタイミングと同一に設定することができる。
この時、一例として、下りリンクサブフレーム上で下りリンクデータの送信及び受信に関連したスケジューリング手順(又はメカニズム)が支援されない場合はFDD SCellが他のPDCCHによってスケジュールされるCCS過程と類似するように動作することができ、レガシーシステムを用いるか無線通信システムの安全性を向上させるという側面でUCellでの下りリンクデータ受信関連HARQ−ACKタイミングはTDD PCellとFDD SCellのキャリアアグリゲーションの状況の下でFDD SCellがCCSに基づいて動作するHARQ−ACKタイミングと同一に設定することができる。
この時、一例として、上述した構成はUCellをFDD SCellと見なしたものと見なすことができる。より詳細に、上述したように、HARQ−ACKタイミングが設定される場合には、TDD PCellの下りリンクサブフレームに相当するUCellの下りリンクサブフレーム(例えば、RRP上の下りフレーム)でのみ下りリンクデータの送信及び受信に関連したスケジューリングのみが支援されると見なすことができる。
すなわち、TDD PCellの上りリンクサブフレーム時点と下りリンクサブフレーム(例えば、RRP上の下りフレーム)が重なってスケジューリングが支援されない場合、上述したように、HARQ−ACKタイミングが設定されることができ、これは上述したようである。
さらに他の一例として、下りリンクサブフレーム上で下りリンクデータの送信及び受信に関連したスケジューリング手順(又はメカニズム)が支援されることができる。この時、HARQ−ACKタイミングはTDD PCellとFDD SCellのキャリアアグリゲーションの状況でFDD SCellをSFSに対するHARQ−ACKタイミングと同一に設定することができる。
すなわち、TDD PCellの上りリンクサブフレーム時点と下りリンクサブフレーム(例えば、RRP上の下りフレーム)が重なってもスケジューリングが支援される場合であればUCellの下りリンクデータの送信及び受信に関連したHARQ−ACKタイミングは自分のPDCCHを介してスケジュールされた場合と類似するように動作することができ、これによりレガシーシステムを用いるかあるいは無線通信システムの安全性を向上させることができる。
ここで、一例として、UCellはFDD SCellと見なしたものと解釈可能である。
また、一例として、TDD PCellの上りリンクサブフレーム時点と下りリンクサブフレーム(例えば、RRP上の下りフレーム)が重なってスケジューリングが支援される場合は、MSFS技法によって他の時点で指示されたDCIに基づいてスケジューリングが支援される場合であってもよい。また、一例として、SFS技法によってUCellによってスケジューリングが遂行された場合であってもよい。
また、一例として、以前時点又は以前に定義された個数のUCell RRP区間上の下りリンクサブフレームと併合して仮想的な一つの下りリンクサブフレームと見なす技法の適用によってスケジューリングを支援することができる。
さらに他の一例として、実施例1でUCellがCCSに基づいてスケジューリングが行われる場合に限って適用することができる。また、一例として、実施例1でUCellがSFSに基づいてスケジューリングが行われる場合に限って適用することができる。また、一例として、UCellのRRP区間上の全ての下りリンクサブフレームが下りリンクデータ受信の用途に用いられる場合にのみ実施例1が限定的に適用されるように設定することができる。この時、一例として、RRP区間上の全ての下りリンクサブフレームはTDD PCellの下りリンクサブフレーム時点のUCell RRP区間上の下りリンクサブフレームとTDD PCell上りリンクサブフレーム時点のUCell RRP区間上の下りリンクサブフレームを全て含むことができる。
実施例2
さらに他の一例として、UCellでの下りリンクデータ受信関連HARQ−ACKタイミングはTDD PCellのHARQ−ACKタイミングと同一に設定することができる。また、一例として、UCellでの上りリンクデータ送信関連HARQ−ACKタイミングはUCellをFDD SCellと見なし、FDD SCellがSFSに基づいてスケジュールされた場合と同一に設定することができる。すなわち、UCellはSFSに基づいて動作するセルであってもよい。
一例として、UCellがN番目フレームで上りリンクデータを送信した場合、UCellはN+4番目フレームでHARQを受信してデータ送信可否を確認することができる。すなわち、FDD SCellでのセルフスケジューリングによってHAQR−ACKタイミングを設定することができる。
さらに他の一例として、UCellをFDD SCellと見なし、TDD PCellとキャリアアグリゲーションの状況の下でTDD PCellのCCSに基づいて設定されるHARQ−ACKタイミングをUCellでの上りリンクデータ送信関連HARQ−ACKタイミングとして設定することができる。この時、一例として、UCellはPCellからCCSによってスケジューリングを遂行するセルであってもよい。
この時、一例として、上述した構成に関連し、TDD PCellの下りリンクサブフレームの時点に設定されたUCellのRRP区間上の下りリンクサブフレームでのみ下りリンクデータが受信される場合に上述したHARQ−ACKタイミングを設定することができる。すなわち、TDD PCellの下りリンクサブフレームとUCell区間上のRRP上の下りリンクサブフレームが対応する場合に限って上述したHARQ−ACKタイミングを設定することができるが、上述した実施例に限定されない。
また、一例として、上述した構成に関連し、TDD PCellの下りリンクサブフレームの時点に設定されたUCellのRRP区間が下りリンクサブフレームのみで構成された場合にのみ上述したHARQ−ACKタイミングを設定することができる。
さらに他の一例として、UCellでの下りリンクデータ受信関連HARQ−ACKタイミングは追加的にシグナルされるかあるいは既に定義された情報に基づいて設定されることができる。この時、一例として、シグナルされるか既に定義された情報はUCell DL HARQ REFERENCE CONFIGURATION情報であってもよい。
また、一例として、UCellでの上りリンクデータ受信関連HARQ−ACKタイミングも追加的にシグナルされるか既に定義された情報に基づいて設定することができる。この時、一例として、シグナルされるか既に定義された情報はUCell UL HARQ REFERENCE CONFIGURATION情報であってもよい。
実施例3
上述した実施例2に基づいてUCellでの下りリンク及び/又は上りリンクHARQ−ACKタイミングを設定することができる。この時、実施例3は上述した実施例2で設定されたHARQ−ACKタイミングが適用される状況に対する限定あってもよい。すなわち、実施例2のように設定されるHARQ−ACKタイミングは下記の構成によって限定される場合に適用することができる。ただ、下記の構成は一実施例で、実施例2は下記の限定から独立して設定されることができるが、上述した実施例に限定されない。
一例として、UCellでMSFSに基づいてスケジューリングが遂行されることができる。すなわち、上述したように、RRP区間上でのPDSCH受信関連下りリンク制御情報チャネルは一つの下りリンク制御情報チャネルが同一時点で受信される一つのPDSCHだけでなく他の時点で受信されるPDSCHに対するスケジューリングまで遂行することができる。この時、他の時点で受信されるPDSCHについての情報は既に定義されるかあるいはシグナリングによって獲得することができるが、上述した実施例に限定されない。
この時、一例として、MSFS DL GRANT DCIでのマルチサブフレームスケジューリング可能範囲は該当のMSFS DL GRANT DCIが属するTDD PCellの下りリンクHARQ TIMELINEに基づくバンドリングウィンドウ内の下りリンクサブフレームに限定することができる。
この時、一例として、バンドリングウィンドウと言うのは特定の一上りリンクサブフレーム時点で送信されるHARQ−ACK情報に対応する下りリンクサブフレームであってもよい。この時、一例として、下りリンクサブフレームは連続又は非連続であってもよいが、上述した実施例に限定されない。
すなわち、MSFS可能範囲はTDD PCellで特定の一上りリンクサブフレーム時点で送信されるHARQ−ACK情報に対応する下りリンクサブフレームに限定することができる。
また、一例として、TDD PCellとFDD SCellのキャリアアグリゲーションの状況でFDD SCellのセルフスケジューリングに対するHARQ−ACKタイミングがUCellに適用されることができる。この時、MSFS DL GRANT DCIはセルフスケジューリングに基づいてMSFS DL GRANT DCIが属するサブフレームのHARQ−ACK TIMELINEによって設定されるバンドリングウィンドウに含まれた下りリンクサブフレームに限定することができる。
この時、一例として、上述した下りリンクサブフレームはUCellのRRP区間上に設定された下りリンクサブフレームを意味することができる。さらに他の一例として、上述したMSFS可能範囲単位でHARQ−ACKに対して時間ドメインに基づくバンドリング(すなわち、A/N CODEBOOK SIZE REDUCTION可能)に基づいてHARQ−ACK動作が遂行されるようにすることができるが、上述した実施例に限定されない。
また、一例として、MSFSが適用される場合、MSFS DL GRANT DCI上にARI(Acknowledge Resource Indicator)フィールドが設定又は定義されることができる。この時、ARIフィールドはAcknowledge情報に対するリソースを指示するフィールドであってもよい。この時、一例として、ARIフィールドはDL GRANT DCI上に含まれた既存フィールドを再び用いて定義することができる。この時、一例として、DL GRANT DCIに含まれた既存フィールドはTPCフィールドであってもよい。また、一例として、ARIフィールドはAcknowledge情報に対するリソースを指示するために新しく定義されたフィールドであってもよいが、上述した実施例に限定されない。
また、一例として、MSFSが適用されチャネルセレクション(Channel Selection)技法が適用される場合、ARIフィールドがDL GRANT DCI上に定義されることができる。この時、一例として、ARIフィールドを介して前もってシグナルされるかあるいは既に定義された複数のリソースの一つがPUCCH format 1b with channel selectionに対するリソースとして指定されることができるが、上述した実施例に限定されない。
より詳細に、TDD PCellのN番目サブフレームでMSFS DL GRANT DCIが受信されることができる。この時、一例として、上述したMSFS DL GRANT DCIはUCellのRRP上の二つのサブフレームに対するスケジューリング情報を含むことができる。この時、上述した二つのサブフレームは一例であるだけ、もっと多いサブフレームに対するスケジューリング情報を含むことも可能である。この時、UCell RRP上のサブフレームとしてN番目サブフレーム及びN+1番目サブフレームに対するスケジューリング情報がMSFS DL GRANT DCIに含まれることができる。
この時、一例として、UCellのN番目サブフレームで受信された下りリンクデータ関連PUCCHリソースはMSFS DL GRANT DCIと連結された黙示的(implicit)PUCCHリソースとして割り当てられることができる。すなわち、TDD PCellのN番目サブフレームのPDCCH又はEPDCCHを構成するLowest CCE indexに基づいて設定されるPUCCHリソースであってもよい。すなわち、既存のレガシーシステムと同様にPUCCHリソースが指示されることができる。この時、UCellのRRP上のN+1サブフレーム上で受信された下りリンクデータ関連PUCCHリソースはMSFS DL GRANT DCI上のARIフィールドが示す一つのPUCCHリソースとして設定されることができる。この時、上述したように、MSFS DL GRANT DCIはPCellのN番目サブフレームに含まれる情報であってもよい。すなわち、PUCCHリソースに対してCCE indexによって黙示的に指示することができるPUCCHリソースは既存のシステムと同様に設定され、MSFSに基づく他のサブフレームに対するPUCCHリソースに対してはARIフィールドを介して別個に指示されることができる。
また、一例として、実施例3は特定の条件でのみ適用可能である。この時、一例として、UCellがPCellからCCSによってスケジュールされる場合に限って適用することができる。
また、一例として、UCellがSFSによってスケジュールされる場合にのみ限定的に適用することができる。
さらに他の一例として、TDD PCellの下りリンクサブフレーム時点でUCellでRRP上の下りリンクサブフレームのみが下りリンクデータを受信の用途に用いる場合又はRRPが下りリンクサブフレームのみで構成された場合にのみ限定的に上述した実施例3を適用することができるが、上述した実施例に限定されない。
さらに他の一例として、MSFS DL GRANT DCIはシグナルされるかあるいは既に定義されたRNTIで、新しいRNTIに基づいてデコードされるように設定することができる。この時、一例として、RNTIはMSFS−RNTIで、既存システムのC−RNTIとは違っても良い。
実施例4
上述したように、UCellにはRRPが設定されることができる。この時、一例として、RRP上の下りリンクサブフレームに対応する複数のHARQ−ACK情報はアグリゲーション(aggregation)され、一つの上りリンクサブフレームを介して送信されることができる(以下、AGG_A/Nと指称する)。この時、一例として、アグリゲーションされるRRP上の下りリンクサブフレームはRRPに含まれた全ての下りリンクサブフレームとして設定されることができる。また、一例として、アグリゲーションされるRRP上の下りリンクサブフレームはRRPに含まれた一部の下りリンクサブフレームとして設定されることができる。また、一例として、アグリゲーションに含まれる下りリンクサブフレームについての情報はシグナルされるか又は既に定義されることができるが、上述した実施例に限定されない。
また、一例として、アグリゲーションされたHARQ−ACK情報は一つの上りリンクサブフレームを介して同時に送信されることができる。
また、上述したアグリゲーションは複数の下りリンクサブフレームに対応する複数のHARQ−ACK情報に対するアグリゲーションであってもよく、アグリゲーションされる方法は多様な形態に設定されることができ、アグリゲーション方法に制限されるものではない。
また、一例として、上述したAGG_A/NはPUCCH format3に基づいてフィードバックされる場合にのみ限定的に許されることができる。すなわち、複数のHARQ−ACK情報に対するアグリゲーション情報であるので、リソースの大きさが制限される状況を考慮してPUCCH format3によってフィードバックされる場合にのみ限定的にAGG_A/N動作が遂行されるように設定することができる。
この時、一例として、RRPが所定の閾値より小さい数のサブフレームとして設定される場合、チャネルセレクションに基づくAGG_A/N動作が許されることができる。すなわち、割り当てられるリソースを考慮し、RRPに既定されたサブフレームの数が小さい場合にはPUCCH format 1b with channel selectionに基づいてフィードバックが遂行されることができる。この時、一例として、閾値は5に設定されることができるが、これに限定されるものではない。
また、一例として、RRPに含まれた下りリンクサブフレームに対してTIME−Domainバンドリング技法が適用される場合には、チャネルセレクションに基づくAGG_A/N動作が許されることができる。すなわち、RRPに既定されたサブフレームの数が小さい場合にはPUCCH format 1b with channel selectionに基づいてフィードバックが遂行されることができる。
また、一例として、AGG_A/N動作が適用される場合、同じ一つのRRPに属した下りリンクサブフレームに対するデータスケジューリング関連DL GRANT DCIのARIフィールドが同一の値に設定されるようにすることができる。すなわち、RRPに属した下りリンクサブフレームに対するHARQ−ACK情報がアグリゲーションされて一つの上りリンクサブフレームに送信される状況を考慮し、DL GRANT DCIのARIフィールド値が同一に設定されるようにすることができる。
この時、一例として、UCellのRRPに含まれた下りリンクサブフレームに対応するHARQ−ACK情報はサブフレームの時間順又はインデックス順によってオーダリングされることができるが、上述した実施例に限定されない。
また、一例として、AGG_A/N動作が適用される場合、MSFSに基づいてUCellでの下りリンクデータスケジューリングが遂行されることができる。この時、一つのMSFS DL GRANT DCIでスケジューリングすることができるサブフレーム範囲は上述したAGG_A/N動作に基づくバンドリングウィンドウ内に設定されることができる。すなわち、特定の一上りリンクサブフレーム時点で送信されるHARQ−ACK情報に対応する下りリンクサブフレームの範囲に限定されて設定されることができる。
この時、一例として、下りリンクサブフレームはUCellのRRP上の下りリンクサブフレームであってもよく、これは上述したようである。
また、一例として、MSFS可能範囲単位でHARQ−ACK TIME−DOMAINバンドリング(すなわち、A/N CODEBOOK SIZE REDUCTION可能)に基づいて設定されることができる。
さらに他の一例として、AGG_A/N動作の下でMSFSが適用される場合、MSFS DL GRANT DCI上にARIフィールドが設定又は定義されることができる。この時、ARIフィールドはAcknowledge情報に対するリソースを指示するフィールドであってもよい。この時、一例として、ARIフィールドはDL GRANT DCI上に含まれた既存フィールドを再び用いて定義することができる。この時、一例として、DL GRANT DCIに含まれた既存フィールドはTPCフィールドであってもよい。また、一例として、ARIフィールドはAcknowledge情報に対するリソースを指示するために新しく定義されたフィールドであってもよいが、上述した実施例に限定されない。
また、一例として、MSFSが適用され、チャネルセレクション(Channel Selection)技法が適用される場合、ARIフィールドがDL GRANT DCI上に定義されることができる。この時、一例として、ARIフィールドを介して前もってシグナルされるか既に定義された複数のリソースの一つがPUCCH format 1b with channel selectionに対するリソースとして指定されることができるが、上述した実施例に限定されない。
また、一例として、実施例4は特定の条件でのみ適用可能である。この時、一例として、UCellがPCellからクロスキャリアスケジューリングによってスケジュールされる場合に限って適用することができる。
また、一例として、UCellがセルフスケジューリングによってスケジュールされる場合にのみ限定的に適用することができる。
さらに他の一例として、TDD PCellの下りリンクサブフレーム時点でUCellでRRP上の下りリンクサブフレームのみが下りリンクデータを受信の用途に用いられる場合又はRRPが下りリンクサブフレームのみで構成された場合にのみ限定的に上述した実施例3を適用することができるが、上述した実施例に限定されない。
さらに他の一例として、MSFS DL GRANT DCIはシグナルされるか又は既に定義されたRNTIで、新しいRNTIに基づいてデコードされるように設定することができる。この時、一例として、RNTIはMSFS−RNTIであり、既存システムのC−RNTIとは違っても良い。
実施例5
UCellのRRP上の下りリンクサブフレームでの下りリンクデータスケジューリングは前もって定義されたスケジューリングセル(Scheduling Cell、SgCell)からクロスキャリアスケジューリングに基づいて設定することができる。この時、一例として、SgCellのN番目下りリンクサブフレームで送信されるDCIがUCellのRRP上のK番目下りリンクサブフレーム及びK+1番目下りリンクサブフレームにわたって送信される一つのトランスポートブロック(Transport Block、TB)をスケジュールすることができる。すなわち、一つのTBがUCellのRRPに含まれた複数の下りリンクサブフレームにわたって送信されることができる。この時、複数の下りリンクサブフレームにわたって送信されるTBに対応するPUCCHリソースはシグナルされるか又は既に定義されたリソースとして割り当てられることができる。この時、一例として、PUCCHリソースについての情報はRRCシグナリングによって設定することができる。また、PUCCHリソースはSgCellのN番目下りリンクサブフレームで送信されるDCIと連結されて黙示的に設定されるPUCCHリソースであってもよい。すなわち、PDCCH又はEPDCCHを構成するLowest CCE IndexとリンクされているPUCCHリソースとして割り当てられるか又は設定されるようにすることができる。
すなわち、UCellのRRP上で複数の下りリンクサブフレームにわたって一つのTBが送信され、SgCellによってクロススケジューリングが遂行される場合であれば、TBに対応するPUCCHリソースはSgCellのPDCCH又はEPDCCHに基づいてリンクされて設定されることができる。
この時、一例として、SgCellはシグナルされるか又は既に定義されたPCellであってもよい。また、SgCellはLCell(Licensed Cell)又はUCellであってもよいが、上述した実施例に限定されない。
また、上述したように二つの下りリンクサブフレームにわたって一つのTBが送信される場合において、上述したUCellのK番目下りリンクサブフレーム及びK+1番目下りリンクサブフレームは一つの仮想的な下りリンクサブフレームであってもよい。すなわち、UCellのK番目下りリンクサブフレーム及びK+1番目下りリンクサブフレームを一つのサブフレームと見なして動作を遂行することができる。
この時、一例として、UCellのK番目下りリンクサブフレームはSgCellのN番目下りリンクサブフレーム時点に相当するUCellの下りリンクサブフレームに対応するサブフレームであってもよい。また、一例として、UCellのK番目下りリンクサブフレームはSgCellのN番目下りリンクサブフレーム時点と一部重なるUCellの下りリンクサブフレームであってもよい。この時、一例として、SgCellのN番目下りリンクサブフレーム時点とUCellの下りリンクサブフレームがシグナリングによって獲得した閾値又は既に定義された閾値より多く重なる場合に限定されることができる。また、UCellのK番目下りリンクサブフレームはSgCellのN番目サブフレームと同一のサブフレームであるインデックスを有するUCellの下りリンクサブフレームであってもよい。すなわち、UCellのN番目下りリンクサブフレームが上述したK番目下りリンクサブフレームであってもよい。
また、一例として、UCellのK番目下りリンクサブフレームは上述した一般的な下りリンクサブフレームより小さい数のOFDMシンボルで構成されることができる。
すなわち、UCellのK番目下りリンクサブフレームは小さい数のOFDMシンボルで構成され、これによってK+1番目下りリンクサブフレームと一つのTBで構成されるように設定することができるが、上述した実施例に限定されない。
UCellのK番目下りリンクサブフレームはUCellのCCA(Clear Channel Assessment)結果に基づき、上述したようにOFDMシンボル個数の小さいサブフレームとして設定されることができる。
また、一例として、UCellのK+1番目下りリンクサブフレームはTDD SgCellの上りリンクサブフレーム時点に相当するUCellのRRP上の下りリンクサブフレームであってもよい。また、一例として、UCellのK+1番目下りリンクサブフレームはTDD SgCellの上りリンクサブフレーム時点と一部が重なるUCellのRRP上の下りリンクサブフレームであってもよい。また、一例として、UCellのK+1番目下りリンクサブフレームはTDD SgCellの上りリンクサブフレーム時点とシグナルされるか又は既に定義された許容領域より多く重なるUCellのRRP上の下りリンクサブフレームであってもよい。また、UCellのK+1番目下りリンクサブフレームはTDD SgCellの上りリンクサブフレームと同一のサブフレームであるデックスを有するUCellのRRP上の下りリンクサブフレームであってもよい。すなわち、UCellのK番目下りリンクサブフレームと重なってTBを送信し、K番目下りリンクサブフレームに基づいてPUCCH情報をフィードバックするUCellのK+1番目下りリンクフレームはTDD SgCellの上りリンクサブフレームに対応するサブフレームであってもよいが、上述した実施例に限定されない。
また、HARQ−ACKタイミングに対しては下記の表10を参照することができ、表10及びより詳細な事項は3GPP 36.213文書を参考することができる。
実施例6
UCell RRP上の下りリンクサブフレームでの下りリンクデータスケジューリングはTDD PCell(すなわち、SgCell)からCCS及びMSFSに基づいて遂行されることができる。
この時、一例として、一つのMSFS DCIがスケジュールするUCell RRP上の下りリンクサブフレームの個数及び位置は既に決定されることができる。この時、一例として、スケジュールするUCell RRP上の下りリンクサブフレームの個数及び位置はTDD UL−DL Configuration情報に基づいて設定されることができる。
この時、一例として、TDD PCellのHARQ−ACKタイミングはTDD UL−DL Configuration情報に基づいて設定されることができる。また、一例として、TDD PCellのHARQ−ACKタイミングは追加的にシグナルされるか又は既に設定されたTDD UL−DL Configuration(すなわち、「ADD_REFER_UDCONFIG」)によって設定することができる。
また、一例として、上述したように、MSFS DCIがスケジュールするUCell RRP上の下りリンクサブフレーム上で受信される下りリンクデータに対するHARQ−ACKタイミングはTDD UL−DL Configuration情報に基づいて設定することができる。また、一例として、TDD PCellのHARQ−ACKタイミングは追加的にシグナルされるか又は既に設定されたTDD UL−DL Configuration(すなわち、「ADD_REFER_UDCONFIG」)によって設定することができる。
この時、上述したHARQ−ACKタイミングに基づいて下りリンクデータ受信に対するHARQ−ACK伝送が支援されるUCell RRP上の下りリンクサブフレームはレガシー下りリンクサブフレーム(Legacy Downlink Subframe、以下LgDSF)であってもよい。また、上述したHARQ−ACKタイミングに基づいて下りリンクデータ受信に対するHARQ−ACK伝送が支援されないUCell RRP上の下りリンクサブフレームは付け加わる下りリンクサブフレーム(Additional Downlink Subframe、以下AdDSF)であってもよい。この時、AdDSFに対しては既存のHARQ−ACKタイミングに基づくHARQ−ACK伝送が支援されないので、別個の定義が必要であることがあり得る。
この時、一例として、特定のAdDSF上の下りリンクデータスケジューリングは該当の時点を含まず、以前に最も近いLgDSF時点に相当するTDD PCellの下りリンクサブフレーム上でのクロスキャリアスケジューリング及びMSFSに基づいて設定することができる。
また、一例として、特定のAdDSF上の下りリンクデータスケジューリングはLgDSF時点と一部が重なるTDD PCellの下りリンクサブフレーム上でのクロスキャリアスケジューリング及びMSFSに基づいて設定することができる。また、一例として、特定のAdDSF上の下りリンクデータスケジューリングはLgDSF時点と既に定義されるかシグナルされた閾値より多く重なるTDD PCellの下りリンクサブフレーム上でのクロスキャリアスケジューリング及びMSFSに基づいて設定することができる。また、特定のAdDSF上の下りリンクデータスケジューリングはLgDSF時点インデックスが同一であるTDD PCellの下りリンクサブフレーム上でのクロスキャリアスケジューリング及びMSFSに基づいて設定することができる。すなわち、AdDSFに対する下りリンクデータスケジューリングは以前時点として最も近いLgDSFに対応するTDD PCellの下りリンクサブフレーム上でのクロスキャリアスケジューリング及びMSFSに基づいて設定することができる。
この時、一例として、TDD UL−DL Configurationに基づいて特定の一つのMSFS DCIがスケジュールするUCell RRP上のAdDSF及びLgDSFの個数及び位置は既に設定されていることもあり得る。
また、一例として、上述したMSFS DCIがスケジュールするUCell RRP上のAdDSF及びLgDSFの下りリンクデータに対応するPUCCHリソースはMSFS DCI伝送関連PDCCH又はEPDCCHのLowest CCE indexに基づいて黙示的(implicit)に割り当てられて設定されることができる。また、一例として、シグナリングされるか(例えば、RRC)又は既に定義された明示的(explicit)PUCCHリソースが割り当てられて設定されることができる。
この時、一例として、上述した実施例に関連し、UCell RRP上の下りリンクサブフレームでの下りリンクデータスケジューリングはクロスキャリアスケジューリング及びMSFSに基づいて設定され、UCellでの下りリンクデータ受信関連HARQ−ACKタイミングはTDD PCellとFDD SCellのキャリアアグリゲーションの状況の下でFDD SCellのセルフスケジューリングに対するHARQ−ACKタイミングと同一に設定された場合にのみ限定的に適用できる。
また、一例として、上述したLgDSF上の下りリンクデータスケジューリングはフレームの該当時点に対応するTDD PCellの下りリンクサブフレーム上でクロスキャリアスケジューリングに基づいて設定されることができる。この時、一例として、LgDSF上の下りリンクデータスケジューリングはMSFS DCIではない独立的なDCIによって区別できる。
さらに他の一例として、一つのMSFS DCIがスケジュールするLgDSFとAdDSFの全てに対応する複数のPUCCHリソースはMSFS DCI伝送に関連したPDCCH又はEPDCCHのLowest CCE index及び該当のLowest CCE index+1のそれぞれにリンクされた二つのPUCCHリソースとして割り当てられて設定されることができる。
また、一例として、一つのMSFS DCIがスケジュールするLgDSFとAdDSFの全てに対応する複数のPUCCHリソースはMSFS DCI伝送に関連したPDCCH又はEPDCCHのLowest CCE indexにリンクされたPUCCH RESOURCEと前もってシグナリングされるか(例えば、RRC)又は定義された明示的(explicit)PUCCHリソースとして割り当てられて設定されることができる。
上述した構成に関連し、次はTDD PCellのUL−DL Configurationに基づくスケジューリング規則を示した例示である。
図13はUL−DL Configurationに基づいてスケジューリングが行われる一例を示した図である。
実施例6−1
TDD PCellのUL−DL Configurationは0に設定されることができる。この時、図13はUL−DL Configurationが0に設定された場合を示した図である。また、下記の実施例6−2〜6−7においても実施例6−1及び図13と同様に動作することができる。
TDD PCellの2−K1サブフレーム及び3−K2サブフレーム時点に相当するUCell RRP上のAdDSF及びLgDSFで下りリンクデータスケジューリングはTDD PCellの2−K3サブフレーム時点で受信される一つのMSFS DCIを介して遂行されるようにすることができる。この時、K1は6又は5であってもよい。また、K2は5又は4であってもよい。また、K3は6であってもよい。
すなわち、図13のようにTDD PCellの6番目サブフレームのMSFS DCIを介してUCell RRP上の6、7、8及び9番目サブフレームに対するスケジューリングが遂行されることができる。
さらに他の一例として、TDD PCellの2−K1(すなわち、‘K1=6’)サブフレーム時点に相当するLgDSFでの下りリンクデータスケジューリングはTDD PCellの2−K3(すなわち、‘K3=6’)で受信されるMSFS DCIではない該当のUCell関連の独立的なDCIを介して遂行されるように設定することができる。
すなわち、TDD PCellの2−K3(すなわち、‘K3=6’)で受信される一つのMSFS DCIはTDD PCellの2−K1(すなわち、‘K1=5’)サブフレーム及びTDD PCellの3−K2(すなわち、‘K2=5、4’)時点に対応するUCell RRP上のAdDSFでの下りリンクデータスケジューリングを指示することになり、LgDSF上のTDD PCellの2−K3(すなわち、‘K3=6’)は上述したMSFS DCIではない独立的なDCIを介してスケジューリングが遂行されることができるが、上述した実施例に限定されない。
同じ方法に基づき、さらに他の一例として、TDD PCellの7−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=6、5’)及び8−K2サブフレーム(すなわち、‘K2=5、4’)時点に相当するUCell RRP上のAdDSF及びLgDSFでの下りリンクデータスケジューリングはTDD PCellの7−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=6’)で受信される一つのMSFS DCIを介して遂行されるように設定することができる。
また、一例として、TDD PCellの7−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=6’)時点に相当するUCell RRP上のLgDSFでの下りリンクデータスケジューリングはTDD PCellの7−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=6’)で受信されるMSFS DCIではない該当のUCell関連の独立的なDCIを介して遂行されるように設定することができる。
この時、一例として、TDD PCell7−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=6’)で受信される一つのMSFS DCIはTDD PCellの7−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=5’)及び8−K2サブフレーム(すなわち、‘K2=5、4’)時点に相当するUCell RRP上のAdDSFでのDLデータスケジューリング(等)を指示することができる。
上述した実施例は図13に開示されており、下記の方法は図13と同様に適用可能である。ただ、下記のそれぞれの実施例はTDD PCellのUL−DL Configurationによって違って設定される構成であってもよい。
実施例6−2
TDD PCellのUL−DL Configurationは1に設定されることができる。
この時、一例として、TDD PCellの2−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=(6)’)及び3−K2サブフレーム(すなわち、‘K2=6、5’)時点に相当するUCell RRP上のAdDSF及びLgDSFでの下りリンクデータスケジューリングはTDD PCellの2−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=6’)で受信される一つのMSFS DCIを介して遂行されるように設定することができる。
また、一例として、TDD PCell2−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=6’)時点に相当するUCell RRP上のLgDSF(S)での下りリンクデータスケジューリングはTDD PCell2−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=6’)で受信されるMSFS DCIではない該当のUCell関連の独立的なDCIを介して遂行されるように設定することができる。
この時、上述した構成に関連し、TDD PCellの2−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=6’)で受信される一つのMSFS DCIはTDD PCellの3−K2サブフレーム(すなわち、‘K2=6、5’)時点に相当するUCell RRP上のAdDSFでの下りリンクデータスケジューリングを指示することができる。
上述した構成と同様に、さらに他の一例として、TDD PCell 7−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=(6)’)及び8−K2サブフレーム(すなわち、‘K2=6、5’)時点に相当するUCell RRP上のAdDSF及びLgDSFでの下りリンクデータスケジューリングはTDD PCellの7−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=6’)で受信される一つのMSFS DCIを介して遂行されるように設定することができる。この時、一例として、TDD PCellの7−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=6’)時点に相当するUCell RRP上のLgDSFでの下りリンクデータスケジューリングはTDD PCellの7−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=6’)で受信されるMSFS DCIではない該当のUCell関連の独立的なDCIを介して遂行されるように規則を定義することができ、これは上述したようである。
この時、上述した構成に関連し、TDD PCellの7−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=6’)で受信される一つのMSFS DCIはTDD PCellの8−K2サブフレーム(すなわち、‘K2=6、5’)時点に相当するUCell RRP上のAdDSFでの下りリンクデータスケジューリングを指示することができる。
実施例6−3
TDD PCellのUL−DL Configurationは2に設定されることができる。
この時、一例として、TDD PCell2−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=(6)、5’)時点に相当するUCell RRP上のAdDSF及びLgDSFでの下りリンクデータスケジューリングはTDD PCellの2−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=6’)で受信されるMSFS DCIを介して遂行されるように設定することができる。
この時、一例として、TDD PCellの2−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=6’)時点に相当するUCell RRP上のLgDSFでの下りリンクデータスケジューリングはTDD PCellの2−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=6’)で受信されるMSFS DCIではない該当のUCell関連の独立的なDCIを介して遂行されるように設定することができる。
この時、上述した構成に関連し、TDD PCellの2−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=6’)で受信されるMSFS DCIはTDD PCellの2−K2サブフレーム(すなわち、‘K2=5’)時点に相当するUCell RRP上のAdDSFでの下りリンクデータスケジューリングを指示することができる。
上述した構成に関連した他の一例として、TDD PCellの7−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=(6)、5’)時点に相当するUCell RRP上のAdDSF及びLgDSFでの下りリンクデータスケジューリングはTDD PCellの7−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=6’)で受信されるMSFS DCIを介して遂行されるように設定することができる。この時、一例として、TDD PCellの7−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=6’)時点に相当するUCell RRP上のLgDSFでの下りリンクデータスケジューリングはTDD PCellの7−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=6’)で受信されるMSFS DCIではない該当のUCell関連の独立的なDCIを介して遂行されるように設定することができる。
この時、上述した構成に関連し、TDD PCellの7−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=6’)で受信されるMSFS DCIはTDD PCellの7−K2サブフレーム(すなわち、‘K2=5’)時点に相当するUCell RRP上のAdDSFでの下りリンクデータスケジューリングを指示することができる。
実施例6−4
TDD PCellのUL−DL Configurationは3に設定されることができる。この時、一例として、TDD PCellの2−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=(11)、10、9、8’)時点に相当するUCell RRP上のAdDSF及びLgDSFでの下りリンクデータスケジューリングはTDD PCellの2−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=11’)で受信されるMSFS DCIを介して遂行されるように設定することができる。
また、一例として、TDD PCellの2−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=11’)時点に相当するUCell RRP上のLgDSFでの下りリンクデータスケジューリングはTDD PCellの2−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=11’)で受信されるMSFS DCIではない該当のUCell関連の独立的なDCIを介して遂行されるように設定することができる。
この時、上述した構成に関連したさらに他の一例として、TDD PCellの2−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=11’)で受信されるMSFS DCIはTDD PCellの2−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=10、9、8’)時点に相当するUCell RRP上のAdDSFでの下りリンクデータスケジューリングを指示することができる。
実施例6−5
TDD PCellのUL−DL Configurationは4に設定されることができる。この時、一例として、TDD PCellの2−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=(11)、10、9’)時点に相当するUCell RRP上のAdDSF及びLgDSFでの下りリンクデータスケジューリングはTDD PCellの2−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=11’)で受信されるMSFS DCIを介して遂行されるように設定することができる。
さらに他の一例として、TDD PCellの2−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=11’)時点に相当するUCell RRP上のLgDSFでの下りリンクデータスケジューリングはTDD PCellの2−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=11’)で受信されるMSFS DCIではない該当のUCell関連の独立的なDCIを介して遂行されるように規則を定義することができる。
この時、上述した構成に関連したさらに他の一例において、TDD PCellの2−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=11’)で受信されるMSFS DCIはTDD PCellの2−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=10、9’)時点に相当するUCell RRP上のAdDSFでの下りリンクデータスケジューリングを指示することができる。
実施例6−6
TDD PCellのUL−DL Configurationは5に設定されることができる。この時、一例として、TDD PCellの2−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=(11)、10’)時点に相当するUCell RRP上のAdDSF及びLgDSFでの下りリンクデータスケジューリングはTDD PCell2−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=11’)で受信されるMSFS DCIを介して遂行されるように設定することができる。
この時、一例として、TDD PCellの2−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=11’)時点に相当するUCell RRP上のLgDSFでの下りリンクデータスケジューリングはTDD PCellの2−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=11’)で受信されるMSFS DCIではない該当のUCell関連の独立的なDCIを介して遂行されるように設定することができる。
この時、さらに他の一例として、TDD PCellの2−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=11’)で受信されるMSFS DCIはTDD PCellの2−K1サブフレーム(すなわち、‘1=10’)時点に相当するUCell RRP上のAdDSFでの下りリンクデータスケジューリングを指示することができる。
実施例6−7
TDD PCellのUL−DL Configurationは6に設定されることができる。この時、一例として、TDD PCellの2−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=8’)時点に相当するUCell RRP上のAdDSFでの下りリンクデータスケジューリングはTDD PCellの2−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=11’)で受信されるMSFS DCIを介して遂行されるように設定することができる。
この時、一例として、MSFS DCIはTDD PCellの8−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=(17)、16、15’)時点に相当するUCell RRP上のAdDSF及びLgDSFでの下りリンクデータスケジューリングのために、TDD PCellの8−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=17’)上で送信されるMSFS DCIがTDD PCellの8−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=(17)、16、15’)及びTDD PCellの2−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=8’)時点に相当するUCell RRP上のAdDSF及びLgDSFでの下りリンクデータスケジューリングを遂行することになるかあるいは独立的に設定することができる。
また、一例として、TDD PCellの3−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=(7)、6’)及び4−K2サブフレーム(すなわち、‘K2=6’)時点に相当するUCell RRP上のAdDSF及びLgDSFでの下りリンクデータスケジューリングはTDD PCellの3−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=7’)で受信されるMSFS DCIを介して遂行されるように設定することができる。
また、一例として、TDD PCellの3−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=7’)時点に相当するUCell RRP上のLgDSFでの下りリンクデータスケジューリングはTDD PCellの3−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=7’)で受信されるMSFS DCIではない該当のUCell関連の独立的なDCIを介して遂行されるように設定することができる。
この時、一例として、TDD PCellの3−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=7’)で受信されるMSFS DCIはTDD PCellの3−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=6’)及び4−K2サブフレーム(すなわち、‘K2=6’)時点に相当するUCell RRP上のAdDSFでの下りリンクデータスケジューリングを指示することができる。
また、一例として、TDD PCellの8−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=(7)、6、5’)時点に相当するUCell RRP上のAdDSF及びLgDSFでの下りリンクデータスケジューリングはTDD PCellの8−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=7’)で受信されるMSFS DCIを介して遂行されるように設定することができる。
また、一例として、TDD PCellの8−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=7’)時点に相当するUCell RRP上のLgDSFでの下りリンクデータスケジューリングはTDD PCellの8−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=7’)で受信されるMSFS DCIではない該当のUCell関連の独立的なDCIを介して遂行されるように設定することができる。
また、一例として、TDD PCellの8−K3サブフレーム(すなわち、‘K3=7’)で受信されるMSFS DCIはTDD PCellの8−K1サブフレーム(すなわち、‘K1=6、5’)時点に相当するUCell RRP上のAdDSFでの下りリンクデータスケジューリングを指示することができる。
また、上述した実施例はUCell RRP上の下りリンクサブフレームでの下りリンクデータスケジューリングがTDD PCellからクロスキャリアスケジューリング及びMSFSを遂行する場合に適用することができる。
また、一例として、上述した実施例はUCellでの下りリンクデータ受信関連HARQ−ACKタイミングはTDD PCellとFDD SCellのキャリアアグリゲーションの状況の下でのFDD SCellのセルフスケジューリングに基づくHARQ−ACKタイミングに従うように設定された場合にのみ限定的に適用することができる。
実施例7
TDD PCellの状況で上述した実施例に従ってUCell RRP上の下りリンクサブフレームでの下りリンクスケジューリングがMSFSに基づいてスケジュールされ、A/N TIMEバンドリング又はSpatialバンドリングが適用される場合、MSFS DCIがスケジュールする複数のUCell RRP上の下りリンクサブフレームは一つの下りリンクサブフレームとして設定することができる。
この時、一例として、上述した構成に関連し、特定の上りリンクサブフレーム時点で送信される最終A/N PAYLOADサイズ及び/又はチャネルセレクションに対するテーブルを決定する場合、MSFS DCIがスケジュールするUCell RRP上の実際下りリンクフレームの数ではない一つと見なされた下りリンクサブフレームに基づいて遂行されることができる。また、一例として、MSFS DCIがスケジュールするUCell RRP上の複数の下りリンクサブフレームに対応するPUCCHリソースは該当のMSFS DCIに関連したPDCCH又はEPDCCHでのLowest CCE indexにリンクされて設定されることができる。
上述したそれぞれの実施例は本発明の具現方法の一つとして含まれることができる。この時、一例として、上述した実施例はそれぞれが独立的に具現されることもできるが、一部の実施例が組み合せられた形態に実施されることもできる。
また、本発明では下りリンクサブフレームと指称したが、下りリンクサブフレームの代わりにDwPTS又はSpecialサブフレームに取り替えることもできる。また、本発明で上りリンクサブフレームと指称したが、上りリンクサブフレームの代わりにUpPTS又はSpecialサブフレームに取り替えることができるが、上述した実施例に限定されない。
図14本発明の好適な一実施例によるキャリアアグリゲーションによる通信方法を示す。
図14を参照して説明すると、端末(UE)は基地局(BS)からキャリアアグリゲーション(CA)についての情報を受信することができる(S1410)。すなわち、図14の段階S1410で、端末は基地局から前述した本発明の一実施例によるキャリアアグリゲーション連関情報を受信することができる。S1410で、端末がキャリアアグリゲーション技法による通信を遂行するための情報/設定/規則などは上述した本発明の実施例で説明したように設定することができ、場合によっては上述した本発明の実施例の少なくとも一部の組合せに決定することもできる。
ついで、端末は設定情報に基づいてプライマリーコンポーネントキャリアを兔許帯域で設定し、セカンダリーコンポーネントキャリアを非兔許帯域で設定することができる(S1420)。この時、兔許帯域は上述したようにLTEシステムで許可された帯域であってもよい。また、非兔許帯域はキャリアセンシングに基づいて占有及び確保される帯域であってもよい。すなわち、上述した実施例のUCell RRP区間は非兔許帯域であってもよく、これは上述したようである。
ついで、端末はセカンダリーコンポーネントキャリアの第1サブフレームでデータを送信することができる(S1430)。その後、端末はデータに対する応答を第2サブフレームで受信することができる(S1440)。この時、データを送信する第1サブフレーム以後に応答を受信する第2サブフレームに対する時間間隔は上述した実施例1〜7に基づいて設定することができる。すなわち、セカンダリーコンポーネントキャリアで送信されるデータに対するHARQ−ACKタイミングは上述した実施例のそれぞれ又は組合せによって設定することができ、これは上述したようである。
図14に基づいて説明した本発明のキャリアアグリゲーションを用いた通信方法において、前述した本発明の多様な実施例で説明した事項を独立的に適用するか又は2以上の実施例を同時に適用することができ、重複する内容は明確性のために説明を省略する。
図15は本発明の実施例に適用可能な基地局及びユーザー機器を例示する。
図15を参照すると、無線通信システムは基地局(BS)110及びユーザー器機(UE)120を含む。基地局110は、プロセッサ112、メモリ114及び無線周波数(Radio Frequency、RF)ユニット116を含む。プロセッサ112は本発明で提案した手順及び/又は方法を具現するように構成されることができる。メモリ114はプロセッサ112に連結され、プロセッサ112の動作に係わる多様な情報を記憶する。RFユニット116はプロセッサ112に連結され、無線信号を送信及び/又は受信する。端末120は、プロセッサ122、メモリ124及びRFユニット126を含む。プロセッサ122は本発明で提案した手順及び/又は方法を具現するように構成されることができる。メモリ124はプロセッサ122に連結され、プロセッサ122の動作に係わる多様な情報を記憶する。RFユニット126はプロセッサ122に連結され、無線信号を送信及び/又は受信する。基地局110及び/又は端末120は単一アンテナ又は多重アンテナを有することができる。
前述した実施例は、本発明の構成要素と特徴が所定形態に結合されたものである。各構成要素又は特徴は、別途の明示的言及がない限り、選択的なものとして考慮しなければならない。各構成要素又は特徴は、他の構成要素や特徴と結合されない形態で実施することができる。また、一部の構成要素及び/又は特徴を結合して本発明の実施例を構成することも可能である。本発明の実施例で説明する各動作の順序は変更可能である。いずれかの実施例の一部の構成や特徴は、他の実施例に含ませることができ、又は、他の実施例の対応する構成又は特徴に取り替えることができる。特許請求の範囲で明示的な引用関係のない請求項を組み合せて実施例を構成するか、出願後の補正によって新しい請求項として含ませ得ることは自明である。
本発明の実施例は、多様な手段、例えば、ハードウェア、ファームウェア(firmware)、ソフトウェア又はそれらの組合せなどによって具現することができる。ハードウェアによる具現の場合、本発明の一実施例は、一つ又はそれ以上のASICs(application specific integrated circuits)、DSPs(digital signal processors)、DSPDs(digital signal processing devices)、PLDs(programmable logic devices)、FPGAs(field programmable gate arrays)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどによって具現することができる。
ファームウェアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の一実施例は、以前述した機能又は動作を行うモジュール、手続、関数などの形態に具現することができる。ソフトウェアコードは、メモリユニットに格納してプロセッサによって駆動することができる。メモリユニットは、プロセッサの内部又は外部に位置し、既に公知の多様な手段によってプロセッサとデータをやり取りすることができる。
本発明は、本発明の特徴を逸脱しない範囲で他の特定の形態に具体化できることは当業者にとって自明である。よって、前記の詳細な説明は、全ての面で制限的に解釈してはならなく、例示的なものとして考慮しなければならない。本発明の範囲は、添付の請求項の合理的解釈によって決定しなければならなく、本発明の等価的範囲内での全ての変更は本発明の範囲に含まれる。
上述したような無線通信システムにおいてキャリアアグリゲーションを用いた通信方法及びそのための装置は3GPP LTEシステムに適用される例を中心に説明したが、3GPP LTEシステムの外にも多様な無線通信システムに適用することが可能である。

Claims (15)

  1. キャリアアグリゲーションを支援する無線通信システムにおいて端末が信号を送受信する方法であって、
    コンポーネントキャリアアグリゲーションについての設定情報を受信する段階と、
    前記設定情報に基づいてプライマリーコンポーネントキャリアを兔許帯域で設定し、セカンダリーコンポーネントキャリアを非兔許帯域で設定する段階と、
    前記セカンダリーコンポーネントキャリアの第1サブフレームでデータを送信する段階と、
    前記データに対する応答を第2サブフレームで受信する段階と、を含み、
    前記プライマリーコンポーネントキャリアが前記兔許帯域でTDDモードでのコンポーネントキャリアとして設定された場合、前記第2サブフレームは第1条件でのHARQ−ACKタイミングに基づいて設定され、
    前記HARQ−ACKタイミングは前記TDDモードでのコンポーネントキャリアとして設定された前記プライマリーコンポーネントキャリアのUL−DL Configuration情報に基づいて設定される、信号送受信方法。
  2. 前記第1条件は、
    前記兔許帯域でTDDプライマリーコンポーネントキャリア及びFDDセカンダリーコンポーネントキャリアがキャリアアグリゲーションされている状態である、請求項1に記載の信号送受信方法。
  3. 前記HARQ−ACKタイミングは、
    前記第1条件で前記FDDセカンダリーコンポーネントキャリアがデータを送信した後に応答を受信する時間を示す、請求項2に記載の信号送受信方法。
  4. 前記非兔許帯域は独占的使用権が保障されない周波数帯域である、請求項1に記載の信号送受信方法。
  5. 前記セカンダリーコンポーネントキャリアの前記第1サブフレームは下りリンクサブフレームである、請求項1に記載の信号送受信方法。
  6. 前記第1サブフレームに対応するTDDプライマリーコンポーネントキャリアのサブフレームが上りリンクサブフレームとして設定されてスケジューリングが不可能な場合、前記第1条件は前記TDDプライマリーコンポーネントキャリア及びFDDセカンダリーコンポーネントキャリアがキャリアアグリゲーションされており、前記FDDセカンダリーコンポーネントキャリアがクロスキャリアスケジューリングに基づいて動作する状態である、請求項5に記載の信号送受信方法。
  7. 前記HARQ−ACKタイミングは、
    前記第1条件で前記クロスキャリアスケジューリングに基づいて動作する前記FDDセカンダリーコンポーネントキャリアがデータを送信した後に応答を受信する時間を示す、請求項6に記載の信号送受信方法。
  8. 前記第1サブフレームは前記セカンダリーコンポーネントキャリアが前記非兔許帯域を占有及び確保した時間区間に基づいて設定される、請求項5に記載の信号送受信方法。
  9. 前記HARQ−ACKタイミングは、
    前記第1条件で前記TDDプライマリーコンポーネントキャリアがデータを送信した後に応答を受信する時間と同一に設定される、請求項2に記載の信号送受信方法。
  10. 前記非兔許帯域の前記セカンダリーコンポーネントキャリアの下りリンクデータに対するスケジューリングはマルチサブフレームスケジューリングに基づいて設定される、請求項1に記載の信号送受信方法。
  11. 前記マルチサブフレームスケジューリングに基づいて前記セカンダリーコンポーネントキャリアでスケジューリング可能な下りリンクサブフレームはバンドリングウィンドウ内の下りリンクサブフレームに限定される、請求項10に記載の信号送受信方法。
  12. 前記バンドリングウィンドウ内の前記下りリンクサブフレームのそれぞれは受信したデータに対する応答を同じ上りリンクサブフレーム時点で送信する、請求項11に記載の信号送受信方法。
  13. 前記非兔許帯域の前記セカンダリーコンポーネントキャリアの下りリンクデータに対するスケジューリングはマルチサブフレームスケジューリング及びクロスキャリアスケジューリングに基づいて設定される、請求項1に記載の信号送受信方法。
  14. 前記マルチサブフレームスケジューリングによってスケジュールされる前記セカンダリーコンポーネントキャリアの下りリンクサブフレームの個数及び位置はTDDプライマリーコンポーネントキャリアに対するUL−DL Configuration情報に基づいて設定される、請求項13に記載の信号送受信方法。
  15. キャリアアグリゲーションを支援する無線通信システムにおいて信号を送受信する端末であって、
    信号を送受信する無線周波数ユニットと、
    前記無線周波数ユニットを制御するプロセッサと、を含み、
    前記プロセッサは、
    前記無線周波数ユニットを用いてコンポーネントキャリアアグリゲーションについての設定情報を受信し、
    前記設定情報に基づいてプライマリーコンポーネントキャリアを兔許帯域で設定し、セカンダリーコンポーネントキャリアを非兔許帯域で設定し、
    前記無線周波数ユニットを用いて前記セカンダリーコンポーネントキャリアの第1サブフレームでデータを送信し、
    前記無線周波数ユニットを用いて前記データに対する応答を第2サブフレームで受信し、
    前記プライマリーコンポーネントキャリアが前記兔許帯域でTDDモードでのコンポーネントキャリアとして設定された場合、前記第2サブフレームは第1条件でのHARQ−ACKタイミングに基づいて設定され、
    前記HARQ−ACKタイミングは前記TDDモードでのコンポーネントキャリアとして設定された前記プライマリーコンポーネントキャリアのUL−DL Configuration情報に基づいて設定される、端末。
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