JP2017537523A - 可変長送信時間間隔(tti) - Google Patents

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Abstract

可変長送信時間間隔(TTI)を有効にし、利用するための方法、システム、および装置が記載される。基地局とユーザ機器(UE)との間の通信についての待ち時間は、データトラフィックニーズに柔軟および動的に適合することによって低減される場合がある。所与のUE用のTTIは、UEまたはシステムの要件ならびにアップリンクTTIおよびダウンリンクTTIの構成に従って、動的に調整される場合がある。基地局は、動的許可を利用してシステム内のリソースをスケジュールすることができる。UEは、可変TTIの第1の部分において許可を受信することができる。UEは、許可に基づいて可変TTIの継続時間を決定することができ、UEはそれに応じて通信することができる。UEは、可変TTI内で−第1の部分または別の部分のいずれかにおいて−後続の許可を受信することができ、それに応じて応答するか、またはその動作を変更することができる。

Description

相互参照
[0001]本特許出願は、各々が本出願の譲受人に譲渡された、2015年9月22日に出願された「Variable Length Transmission Time Intervals (TTI)」と題する、Damnjanovicらによる米国特許出願第14/861,662号、および2014年10月29日に出願された「Variable Length Transmission Time Intervals (TTI)」と題する、Damnjanovicらによる米国仮特許出願第62/069,942号の優先権を主張する。
[0002]以下は、一般に、ワイヤレス通信に関し、より詳細には、可変長送信時間間隔(TTI)に関する。
[0003]ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャストなどの様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、時間、周波数、および電力)を共有することにより、複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例には、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、および直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム(たとえば、ロングタームエボリューション(LTE(登録商標))システム)が含まれる。
[0004]例として、ワイヤレス多元接続通信システムは、場合によってはユーザ機器(UE)として知られる場合がある、複数の通信デバイス用の通信を各々が同時にサポートする、いくつかの基地局を含む場合がある。基地局は、(たとえば、基地局からUEへの送信用の)ダウンリンクチャネル上で、および(たとえば、UEから基地局への送信用の)アップリンクチャネル上で、通信デバイスと通信することができる。
[0005]ますます、多くのワイヤレスアプリケーションは、待ち時間(latency)が減少した通信から恩恵を受ける。加えて、広帯域幅キャリアおよびスペクトル共有(たとえば、無認可スペクトル使用)により、システムが低減された待ち時間の動作を利用し、UEのシステムとのトラフィックニーズに柔軟および動的に適合することが可能になる場合がある。
[0006]可変長TTIを有効にし、利用するための方法、システム、および装置が記載される。様々なUEについての待ち時間は、データトラフィックニーズに柔軟および動的に適合することによって低減される場合がある。所与のUE用のTTIは、UEまたはシステムの要件ならびにアップリンクTTIおよびダウンリンクTTIの構成に従って、動的に調整される場合があり、各TTIの継続時間は、UEがリソース許可を受信するまでUEに知られていない場合がある。たとえば、UEは、可変TTIの第1の部分においてダウンリンク許可を受信することができる。可変TTIの第1の部分(たとえば、第1のシンボル)は、制御領域とデータ領域とを含む場合がある。UEは、ダウンリンク許可に基づいて可変TTIの継続時間を決定することができ、UEは、ダウンリンク許可に基づいて可変TTIの第1の部分または後続の部分のデータ領域のリソース上でデータを受信することができる。UEは、可変TTI内で−第1の部分または別の部分のいずれかにおいて−後続の許可(たとえば、アップリンク許可)を受信することができ、たとえば、後続の許可に基づいて後続のTTI内で送信することができる。
[0007]UEにおけるワイヤレス通信の方法が記載される。方法は、可変TTIの第1の部分において第1の許可を受信することを含む場合があり、可変TTIの第1の部分は制御領域とデータ領域とを含み、データ領域は制御領域によってスケジュールされる。方法は、受信された第1の許可に少なくとも部分的に基づいて可変TTIの継続時間を決定することを含む場合もある。
[0008]UEにおけるワイヤレス通信のための装置が記載される。装置は、可変TTIの第1の部分において第1の許可を受信するための手段を含む場合があり、可変TTIの第1の部分は制御領域とデータ領域とを含み、データ領域は制御領域によってスケジュールされる。装置は、受信された第1の許可に少なくとも部分的に基づいて可変TTIの継続時間を決定するための手段を含む場合もある。
[0009]UEにおけるワイヤレス通信のためのさらなる装置も記載される。装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信している(in electronic communication)メモリと、メモリに記憶された命令とを含む場合がある。命令は、可変TTIの第1の部分において第1の許可を受信するようにプロセッサによって実行可能である場合があり、可変TTIの第1の部分は制御領域とデータ領域とを含み、データ領域は制御領域によってスケジュールされる。命令は、受信された第1の許可に少なくとも部分的に基づいて可変TTIの継続時間を決定するようにプロセッサによって実行可能である場合もある。
[0010]UEにおけるワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体も記載される。コードは、可変TTIの第1の部分において第1の許可を受信することと、可変TTIの第1の部分は制御領域とデータ領域とを含み、データ領域は制御領域によってスケジュールされる、受信された第1の許可に少なくとも部分的に基づいて可変TTIの継続時間を決定することとを行うように実行可能な命令を含む場合がある。
[0011]上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、受信された第1の許可に基づいてTTIの第1の部分のデータ領域のリソース上でデータを受信するための特徴、手段、または命令をさらに含む場合があり、第1の許可はダウンリンク許可を備える。追加または代替として、いくつかの例は、可変TTIに続く後続のTTIのリソース上で送信するための特徴、手段、または命令を含む場合があり、送信は受信された第1の許可に基づいており、第1の許可はアップリンク許可を備える。
[0012]上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、受信された第1の許可に基づいて、可変TTIに続き、後続のTTIに先行する切替え間隔を識別するための特徴、手段、または命令をさらに含む場合がある。追加または代替として、いくつかの例は、TTIの第1の部分の制御領域において第2の許可を受信し、受信された第1の許可に基づいてTTIの第1の部分のデータ領域のリソース上でデータを受信し、受信された第2の許可に基づいて後続のTTIのリソース上で送信するための特徴、手段、または命令を含む場合があり、第1の許可はダウンリンク許可を含み、第2の許可はアップリンク許可を含む。
[0013]上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、可変TTIの間に共通制御信号を受信し、受信された共通制御信号に基づいて非アクティブ時間間隔を識別するための特徴、手段、または命令をさらに含む場合がある。追加または代替として、いくつかの例は、非アクティブ時間間隔を識別すると、スリープサイクルを開始するための特徴、手段、または命令を含む場合がある。
[0014]上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、可変TTIの第1の部分は1つのシンボル期間である。追加または代替として、いくつかの例では、可変TTIはシンボル期間のセットを含む。
[0015]上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、可変TTIの第2の部分において第2の許可を受信し、受信された第2の許可に基づいて可変TTIの継続時間を再決定し、受信された第2の許可に基づいて可変TTIの第2の部分または後続のTTI内のリソース上で通信するための特徴、手段、または命令をさらに含む場合がある。追加または代替として、いくつかの例では、可変TTIはシンボル期間のセットを含み、可変TTIの第1の部分および第2の部分は、各々、シンボル期間のセットの1つのシンボル期間を含む。
[0016]上述された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、第1の許可はダウンリンク許可またはアップリンク許可のセットのうちの1つを含む。追加または代替として、いくつかの例は、可変TTIの継続時間に基づいてハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングを決定するための特徴、手段、または命令を含む場合がある。
[0017]上記では、以下の発明を実施するための形態がより良く理解され得るように、本開示による例の特徴および技術的利点がかなり広く概説された。さらなる特徴および利点が以下に記載される。開示される概念および具体例は、本開示の同じ目的を遂行するための他の構造を修正または設計するための基礎として容易に利用され得る。そのような等価な構成は、添付の特許請求の範囲から逸脱しない。本明細書で開示される概念の特性、それらの編成と動作方法の両方は、関連する利点とともに、添付の図に関して考察されると、以下の説明からより良く理解されよう。図の各々は、例示および説明のためにのみ提供され、特許請求の範囲の限定の定義として提供されるものではない。
[0018]以下の図面を参照することにより、本開示の本質および利点のより一層の理解が実現され得る。添付の図では、同様の構成要素または特徴は、同じ参照ラベルを有する場合がある。さらに、同じタイプの様々な構成要素は、参照ラベルの後に、ダッシュと、同様の構成要素の間を区別する第2のラベルとを続けることによって区別される場合がある。第1の参照ラベルだけが本明細書において使用される場合、その説明は、第2の参照ラベルにかかわらず、同じ第1の参照ラベルを有する同様の構成要素のうちのいずれにも適用可能である。
[0019]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムの一例を示す図。 [0020]本開示の態様による、ワイヤレス通信システムの様々なセルを使用して送信され得る無線フレームおよび様々なサブフレームの一例を示す図。 [0021]本開示の様々な態様による、高度コンポーネントキャリア(eCC)送信の一例を示す図。 [0022]本開示の様々な態様による、eCC送信の一例を示す図。 [0023]本開示の様々な態様による、可変長TTIを利用するキャリアの一例を示す図。 [0024]本開示の一態様による、シンボル内の制御シグナリングが可変長TTIの送信強制排除(preemption)を示す、可変長TTIの一例を示す図。 [0025]本開示の様々な態様による、可変長TTI用に構成されたユーザ機器(UE)のブロック図。 [0026]本開示の様々な態様による、可変長TTI用に構成されたUEのブロック図。 [0027]本開示の様々な態様による、可変長TTI用に構成されたモジュールのブロック図。 [0028]本開示の様々な態様による、可変長TTI用に構成されたUEを含むシステムのブロック図。 [0029]本開示の様々な態様による、可変長TTI用に構成された基地局を含むシステムのブロック図。 [0030]本開示の様々な態様による、可変長TTIのための方法を示すフローチャート。 [0031]本開示の様々な態様による、可変長TTIのための方法を示すフローチャート。 [0032]本開示の様々な態様による、可変長TTIのための方法を示すフローチャート。 [0033]本開示の様々な態様による、可変長TTIのための方法を示すフローチャート。 [0034]本開示の様々な態様による、可変長TTIのための方法を示すフローチャート。 [0035]本開示の様々な態様による、可変長TTIのための方法を示すフローチャート。
[0036]低遅延動作をサポートすることができる可変長送信時間間隔(TTI)を利用するための技法が記載される。ユーザ機器(UE)は、TTIのタイプ(たとえば、アップリンクまたはダウンリンク)と継続時間とを示す許可を受信することができる。TTIのタイプおよび長さ−たとえば、TTI内のシンボル期間の数−は、システム内の様々なUEのトラフィックニーズに従って、柔軟および動的に調整される場合がある。それに応じて、UEは、TTIの第1の部分(たとえば、第1のシンボル)において許可(たとえば、ダウンリンク許可)を受信することができ、UEは、受信された許可に基づいて、継続時間(たとえば、長さ)を含むTTIの構成を決定することができる。UEは、このようにして、受信された許可に基づいて動作すること−たとえば、データを受信すること、データを送信すること、スリープすることなど−ができる。場合によっては、受信された許可は以前の許可を強制排除する場合があり、そのため、UEは、受信された許可に基づいて可変TTIの継続時間を再決定することができる。
[0037]可変TTIの柔軟性により、システム内の様々なUEのトラフィックニーズにシステムが適合することが可能になる場合がある。加えて、下記に記載されるように、TTIの継続時間を動的に調整すると、低遅延要件を有するUEにリソースを許可することにより、低遅延動作が提供され得る。
[0038]以下の説明は例を与えるものであり、特許請求の範囲に記載される範囲、適用可能性、または例を限定するものではない。本開示の範囲から逸脱することなく、説明される要素の機能および構成において、変更が行われる場合がある。様々な例は、適宜、様々な手順または構成要素を省略、置換、または追加する場合がある。たとえば、記載される方法は、記載される順序とは異なる順序で実施される(performed)場合があり、様々なステップが追加され、省略され、または組み合わされる場合がある。また、いくつかの例に関して記載される特徴は、他の例において組み合わされる場合がある。
[0039]図1は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システム100の一例を示す。システム100は、基地局105と、UE115と、コアネットワーク130とを含む。コアネットワーク130は、ユーザ認証と、アクセス認可と、トラッキングと、インターネットプロトコル(IP)接続性と、他のアクセス、ルーティング、またはモビリティ機能とを提供することができる。基地局105は、バックホールリンク132(たとえば、S1など)を介してコアネットワーク130とインターフェースする。基地局105は、UE115との通信のための無線構成とスケジューリングとを実施することができるか、または基地局コントローラ(図示せず)の制御下で動作することができる。様々な例では、基地局105は、有線またはワイヤレスの通信リンクであり得るバックホールリンク134(たとえば、X1など)を介して互いと直接的または間接的に(たとえば、コアネットワーク130を介して)通信することができる。
[0040]基地局105は、1つまたは複数の基地局アンテナを介してUE115とワイヤレスに通信することができる。基地局105の各々は、それぞれの地理的カバレージエリア110に通信カバレージを提供することができる。いくつかの例では、基地局105は、トランシーバ基地局、無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、ノードB、eノードB(eNB)、ホームノードB、ホームeノードB、または他の何らかの適切な用語で呼ばれる場合がある。基地局105のための地理的カバレージエリア110は、カバレージエリアの一部分のみを構成するセクタに分割される場合がある(図示せず)。ワイヤレス通信システム100は、様々なタイプ(たとえば、マクロ基地局またはスモールセル基地局)の基地局105を含む場合がある。様々な技術向けの重複する地理的カバレージエリア110が存在する場合がある。
[0041]いくつかの例では、ワイヤレス通信システム100の少なくとも一部分は、可変長(すなわち、可変)TTIを使用して動作するように構成される場合があり、可変長TTI内で、ダウンリンクTTIおよびアップリンクTTIは、特定の時点に特定のトラフィックニーズに動的に適応するために柔軟性を与えるように動的に調整される場合がある。下記に記載されるように、アップリンク許可とダウンリンク許可の両方は、共通シンボル内で基地局105からUE115に送信される場合があり、これにより、特定のUE115に必要なように、待ち時間が低減される場合がある。
[0042]いくつかの例では、ワイヤレス通信システム100は、ロングタームエボリューション(LTE)/LTEアドバンスト(LTE−A)ネットワークである。LTE/LTE−Aネットワークでは、発展型ノードB(eNB)という用語は、一般に、基地局105を記述するために使用される場合がある。ワイヤレス通信システム100は、異なるタイプのeNBが様々な地理的領域にカバレージを提供する異種LTE/LTE−Aネットワークであり得る。たとえば、各々のeNBまたは基地局105は、マクロセル、スモールセル、または他のタイプのセルに通信カバレージを提供することができる。「セル」という用語は、状況に応じて、基地局、基地局に関連付けられたキャリアもしくはコンポーネントキャリア、またはキャリアもしくは基地局のカバレージエリア(たとえば、セクタなど)を記述するために使用され得る3GPP(登録商標)用語である。
[0043]マクロセルは、一般に、比較的大きい地理的エリア(たとえば、半径数キロメートル)をカバーし、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているUE115による無制限アクセスを可能にすることができる。スモールセルは、マクロセルと比較して、マクロセルと同じかまたは異なる(たとえば、認可、無認可などの)周波数帯域内で動作することができる低電力基地局である。スモールセルは、様々な例によれば、ピコセルと、フェムトセルと、マイクロセルとを含む場合がある。ピコセルは、たとえば、小さい地理的エリアをカバーすることができ、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているUE115による無制限アクセスを可能にすることができる。フェムトセルも、小さい地理的エリア(たとえば、自宅)をカバーすることができ、フェムトセルとの関連を有するUE115(たとえば、限定加入者グループ(CSG)内のUE115、自宅内のユーザのためのUE115など)による制限付きアクセスを提供することができる。マクロセルのためのeNBは、マクロeNBと呼ばれる場合がある。スモールセルのためのeNBは、スモールセルeNB、ピコeNB、フェムトeNB、またはホームeNBと呼ばれる場合がある。eNBは、1つまたは複数の(たとえば、2つ、3つ、4つなどの)セル(たとえば、コンポーネントキャリア)をサポートすることができる。
[0044]ワイヤレス通信システム100は、同期動作または非同期動作をサポートすることができる。同期動作の場合、基地局105は同様のフレームタイミングを有する場合があり、異なる基地局105からの送信は時間的にほぼ整合される場合がある。非同期動作の場合、基地局105は異なるフレームタイミングを有する場合があり、異なる基地局105からの送信は時間的に整合されない場合がある。本明細書に記載された技法は、同期動作または非同期動作のいずれかに使用される場合がある。
[0045]様々な開示された例のいくつかに適応することができる通信ネットワークは、階層化プロトコルスタックに従って動作するパケットベースネットワークであり得る。ユーザプレーンでは、ベアラまたはパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)レイヤにおける通信は、IPベースであり得る。無線リンク制御(RLC)レイヤは、論理チャネル上で通信するためにパケットのセグメンテーションおよびリアセンブリを実施することができる。媒体アクセス制御(MAC)レイヤは、優先処理と、トランスポートチャネルへの論理チャネルの多重化とを実施することができる。MACレイヤは、MACレイヤでの再送信を実現してリンク効率を改善するために、HARQを使用することもできる。制御プレーンでは、無線リソース制御(RRC)プロトコルレイヤは、UE115と基地局105との間のRRC接続の確立と構成と維持とを実現することができる。RRCプロトコルレイヤは、ユーザプレーンデータのための無線ベアラのコアネットワーク130サポートのために使用される場合もある。物理(PHY)レイヤにおいて、トランスポートチャネルは、物理チャネルにマッピングされる場合がある。
[0046]UE115は、ワイヤレス通信システム100全体にわたって分散される場合があり、各UE115は固定またはモバイルであり得る。UE115は、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または他の何らかの適切な用語を含むか、または当業者によってそのように呼ばれる場合もある。UE115は、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ(WLL)局などであり得る。UEは、マクロeNB、スモールセルeNB、リレー基地局などを含む様々なタイプの基地局およびネットワーク機器と通信することが可能であり得る。
[0047]ワイヤレス通信システム100内に示された通信リンク125は、UE115から基地局105へのアップリンク(UL)送信、または基地局105からUE115へのダウンリンク(DL)送信を含む場合がある。ダウンリンク送信は順方向リンク送信と呼ばれる場合もあり、一方、アップリンク送信は逆方向リンク送信と呼ばれる場合もある。各通信リンク125は1つまたは複数のキャリアを含む場合があり、ここで、各キャリアは、上述された様々な無線技術に従って変調された複数のサブキャリア(たとえば、様々な周波数の波形信号)からなる信号であり得る。各変調信号は、異なるサブキャリア上で送られる場合があり、制御情報(たとえば、基準信号、制御チャネルなど)、オーバーヘッド情報、ユーザデータなどを搬送することができる。通信リンク125は、(たとえば、対スペクトルリソースを使用する)周波数分割複信(FDD)動作、または(たとえば、不対スペクトルリソースを使用する)時分割複信(TDD)動作を使用して、双方向通信を送信することができる。FDD(たとえば、フレーム構造タイプ1)およびTDD(たとえば、フレーム構造タイプ2)のためのフレーム構造が定義される場合がある。
[0048]システム100のいくつかの例では、基地局105またはUE115は、アンテナダイバーシティ方式を利用して基地局105とUE115との間の通信の品質および信頼性を改善するための複数のアンテナを含む場合がある。追加または代替として、基地局105またはUE115は、マルチパス環境を利用して同じかまたは異なるコード化データを搬送する複数の空間レイヤを送信することができる、多入力多出力(MIMO)技法を利用することができる。
[0049]ワイヤレス通信システム100は、複数のセルまたはキャリア上の動作、すなわち、キャリアアグリゲーション(CA)またはマルチキャリア動作と呼ばれる場合がある機能をサポートすることができる。キャリアは、コンポーネントキャリア(CC)、レイヤ、チャネルなどと呼ばれる場合もある。「キャリア」、「コンポーネントキャリア」、「セル」、および「チャネル」という用語は、本明細書では互換的に使用される場合がある。UE115は、キャリアアグリゲーションのために、複数のダウンリンクCCおよび1つまたは複数のアップリンクCCを用いて構成される場合がある。キャリアアグリゲーションは、FDDコンポーネントキャリアとTDDコンポーネントキャリアの両方とともに使用される場合がある。
[0050]「コンポーネントキャリア」という用語は、キャリアアグリゲーション(CA)動作においてUEによって利用される複数のキャリアの各々を指す場合があり、システム帯域幅の他の部分とは別個であり得る。たとえば、コンポーネントキャリアは、独立して、または他のコンポーネントキャリアと組み合わせて利用されることが可能である、比較的狭い帯域幅のキャリアであり得る。各コンポーネントキャリアは、LTE規格のリリース8またはリリース9に基づいて、隔離されたキャリアと同じ能力を実現することができる。複数のコンポーネントキャリアは、より大きい帯域幅と、たとえば、より高いデータレートとをいくつかのUE115に提供するために、アグリゲートされるか、または同時に利用される場合がある。したがって、個々のコンポーネントキャリアは、従来のUE115(たとえば、LTEリリース8またはリリース9を実装するUE115)との後方互換性があり得るが、他のUE115(たとえば、リリース8/9後のLTEバージョンを実装するUE115)は、マルチキャリアモードにおいて複数のコンポーネントキャリアを用いて構成される場合がある。
[0051]DLに使用されるキャリアはDL CCと呼ばれる場合があり、ULに使用されるキャリアはUL CCと呼ばれる場合がある。UE115は、キャリアアグリゲーションのために、複数のDL CCおよび1つまたは複数のUL CCを用いて構成される場合がある。各キャリアは、制御情報(たとえば、基準信号、制御チャネルなど)、オーバーヘッド情報、データなどを送信するために使用される場合がある。UE115は、複数のキャリアを利用して単一の基地局105と通信することができ、様々なキャリア上で同時に複数の基地局と通信することもできる。基地局105の各セルは、ULコンポーネントキャリア(CC)とDL CCとを含む場合がある。基地局105用の各サービングセルの地理的カバレージエリア110は異なる場合がある(たとえば、異なる周波数帯域上のCCは、異なる経路損失に遭遇する場合がある)。
[0052]いくつかの例では、あるキャリアは、1次セル(PCell)によってサービスされ得るUE115のための、1次キャリアまたは1次コンポーネントキャリア(PCC)として指定される。1次セルは、UEごとに上位レイヤ(たとえば、無線リソース制御(RRC)など)によって半静的に構成される場合がある。物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)上で送信されたある特定のアップリンク制御情報(UCI)およびスケジューリング情報は、1次セルによって搬送される。追加のキャリアは、2次セル(SCell)によってサービスされ得る、2次キャリアまたは2次コンポーネントキャリア(SCC)として指定される場合がある。2次セルは、同様に、UEごとに半静的に構成される場合がある。場合によっては、2次セルは、1次セルと同じ制御情報を含まないか、またはそれを送信するように構成されない場合がある。いくつかの例では、下記に記載されるように、高度コンポーネントキャリア(eCC)は、たとえば、SCellとして構成される場合がある。eCCは、トラフィック状態に応じて動的に調整され得る可変TTIを利用することができる。
[0053]場合によっては、UE115は、二重接続動作において非理想バックホール134によって接続される2つ以上の基地局105からのセルによってサービスされる場合がある。たとえば、サービング基地局105の間の接続は、正確なタイミング調整を容易にするには十分ではない場合がある。したがって、場合によっては、UE115をサービスするセルは、複数のタイミング調整グループ(TAG)に分割される場合がある。各TAGは、UE115が異なるULキャリア向けに異なるようにUL送信を同期することができるように、異なるタイミングオフセットに関連付けられる場合がある。
[0054]いくつかの例では、あるセルは認可スペクトルを利用することができ、一方、別のセルは無認可スペクトルを利用することができる。eCCは、たとえば、無認可スペクトル用に構成される場合がある。概して、いくつかの管轄における無認可スペクトルは、600メガヘルツ(MHz)〜6ギガヘルツ(GHz)にわたる場合がある。本明細書で使用する「無認可スペクトル」または「共有スペクトル」という用語は、したがって、工業、科学、および医療(ISM)無線帯域を、それらの帯域の周波数にかかわらず、指す場合がある。いくつかの例では、無認可スペクトルは、5GHz帯域または5G帯域と呼ばれる場合もある、U−NII無線帯域である。対照的に、「認可スペクトル」または「セルラースペクトル」という用語は、本明細書において、所管官庁からの管理ライセンスを受けたワイヤレスネットワーク事業者によって利用されるワイヤレススペクトルを指すために使用される場合がある。
[0055]上記で説明されたように、様々な例は、可変TTIを利用する、図1のワイヤレス通信システム100などのワイヤレス通信システムにおける通信を提供する。図2は、本開示の態様による、図1のワイヤレス通信システム100などのワイヤレス通信システムの様々なセルを使用して送信され得る、無線フレームおよび様々なサブフレームの一例を概念的に示すブロック図200である。図2の無線フレームは、たとえば、1つまたは複数の基地局105と1つまたは複数のUE115との間で、図1を参照して記載されたワイヤレス通信システム100の部分を使用して送信される場合がある。この例では、従来のPCell送信210は、ダウンリンクサブフレーム225と、特殊サブフレーム1230と、アップリンクサブフレーム235とを含む10個の1msサブフレームを含むTDDフレームを含む場合がある。ダウンリンクサブフレーム225、特殊サブフレーム230、およびアップリンクサブフレーム235は、各1msサブフレーム内に14個のシンボル266を含む場合がある、確立されたLTE規格に従って定義されたサブフレーム構造を含む場合がある。いくつかの例では、ダウンリンクサブフレーム225は、ダウンリンク直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルを含む場合があり、アップリンクサブフレームは、シングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボルを含む場合があり、特殊サブフレーム230は、アップリンクSC−FDMシンボルとダウンリンクOFDMシンボルの両方を含む場合がある。
[0056]図2の例では、SCell送信220は、従来のフレーム構造を、ダウンリンクシンボルとアップリンクシンボルとの間の動的切替えおよび可変TTI長を可能にするTDDベースのフレーム構造と交換することができる、またはバーストモード送信を含む場合がある。図2の例はSCell上の低遅延送信またはバーストモード送信を示すが、そのような送信構造ならびに本明細書に記載された様々な技法および原理は、従来のLTEフレームの1つまたは複数のバーストモードサブフレーム内、他のPCell送信内、認可スペクトルまたは無認可スペクトル内などの、他の送信に実装される場合があることを理解されたい。図2の例では、SCellはeCCであり得るし、eCC送信と呼ばれる場合があるSCell送信220は、指定ダウンリンクシンボル240および指定アップリンクシンボル260と、特定のトラフィックニーズに基づいてアップリンクシンボルまたはダウンリンクシンボルとして割り振られ得る柔軟なシンブル245とを含む場合がある。
[0057]指定ダウンリンクシンボル240および指定アップリンクシンボル260は、たとえば、様々な無線リソース管理(RRM)測定、同期、CSIフィードバック、ランダムアクセスチャネル(RACH)、およびスケジューリング要求(SR)通信を可能にするために提供される場合がある。指定ダウンリンクシンボル240および指定アップリンクシンボル260は、図1の基地局105などの基地局によって構成される場合があり、RRCシグナリング、システム情報ブロック(SIB)、または物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)シグナリングを介して、図1のUE115などの1つまたは複数のUEに通信される場合がある。述べたように、柔軟なシンブル245は、アップリンクシンボルまたはダウンリンクシンボルに切り替えられる場合があり、そのような構成の指示は、UE115に与えられたアップリンクリソースまたはダウンリンクリソースの割振りにおいて、基地局によって提供される場合がある。そのような割振りに基づいて、UEは、一定数のシンボル240、245、260がUEと基地局との間の通信に割り振られる場合があると決定することができる。
[0058]そのようなシンボルの動的切替えでは、基地局およびUEは、無線フレーム全体についてアップリンクサブフレームまたはダウンリンクサブフレームの数に関して先読みする必要がないが、動的および柔軟な方式で特定のリソース割振りを決定することができる。特定のUEに割り振られるリソースの数は、たとえば、UEと基地局との間で送信されるべきデータ量、およびデータに関連付けられた待ち時間要件またはサービス品質(QoS)要件に関して、決定される場合がある。いくつかの例では、シンボル240、245、および260の各々は、従来のOFDMシンボルまたは従来のSC−FDMシンボル(たとえば、シンボル266)に比べて短縮されたシンボル持続時間を有する場合があり、いくつかの例では、8.33μsの有用なシンボル持続時間と2.03μsのサイクリックプレフィックス持続時間とを含む、シンボル当たり11.36μsのシンボル持続時間を有する場合がある。シンボル240、245、および260は、従来のシンボルに比べて増大したサブキャリア用のトーン間隔を有する場合があり、いくつかの例では、120kHzのトーン間隔を有する場合があり、比較的広い帯域幅(たとえば、80MHz)を利用する場合がある。
[0059]そのような短縮されたシンボル持続時間およびダウンリンク通信とアップリンク通信との間の動的切替えは、短縮されたACK/NACKターンアラウンド時間を可能にすることができ、したがって、データの比較的低遅延の送信を実現することができる。いくつかの例では、遅延敏感データ(delay sensitive data)はSCell送信220を使用して送信される場合があるが、遅延敏感ではない他のデータはPCell送信210を使用して送信される場合がある。いくつかの例では、いくつかのシンボル240、245、および260は、第1の時間期間(T1)265の間に第1のUEに割り振られる場合があり、第2の時間期間(T2)270および第3の時間期間(T3)275の間に、第1のUEまたは1つもしくは複数の他のUEに割り振られる場合がある。そのような時間期間265、270、および275の長さは、たとえば、ほんの数例を挙げれば、送信されるべきデータ量、データに関連付けられたQoS、データの遅延要件、存在する他のUEの数、またはチャネル状態を含む様々な要因に従って決定される場合がある。
[0060]次に図3を参照すると、eCC送信の一例を概念的に示すブロック300が説明される。図3の例では、eCC送信320は、アップリンクシンボルまたはダウンリンクシンボルとして割り振られたいくつかのシンボルを含む場合がある。そのような送信320は、本開示の態様による、図1のワイヤレス通信システム100などのワイヤレス通信システムの様々なセルを使用して送信される場合がある。いくつかの例では、送信320は、図2に関して上記で説明されたようなSCell上で送信される。図3の例では、第1の時間期間(T1)340は、9個のシンボル330のダウンリンク許可を含む場合がある。この例では、最初のダウンリンクシンボル330は、次の時間期間(たとえば、T1340)用のリソース割振りを示すことができる制御情報335を含む場合がある。
[0061]いくつかの例では、制御情報335は、後続のシンボル330を含む、UEへのリソースのダウンリンク許可を含む場合がある。この例では、制御情報335の後続の送信は、8個のアップリンクシンボル345のアップリンク許可を含む場合がある。ブランクシンボル355は、UEでの切替え用の時間を与えるために、ダウンリンクシンボル330とアップリンクシンボル345との間に含まれる場合がある。ブランクシンボル355は、いくつかの例では、切替えシンボルまたは特殊シンボルと呼ばれる場合がある。いくつかの例では、シンボル330、345のバンドルは基地局によってUEに割り振られる場合があり、そのようなバンドルの長さは、制御情報(たとえば、動的許可)335によって制御される。あまり遅延敏感ではないいくつかの例では、効率を向上させるために比較的多数のシンボルが割り振られる場合がある。
[0062]他の例では、データ送信が比較的遅延敏感である場合、ACK/NACKターンアラウンド時間を短縮するために、特定のUEへの動的許可は比較的短い場合がある。図4は、比較的短い許可の一例400を示す。この例では、eCC送信420は、1つまたは2つのシンボルのみのリソース割振りを含む場合がある。図4のeCC送信420は、本開示の態様による、図1のワイヤレス通信システム100などのワイヤレス通信システムを使用して送信される場合がある。いくつかの例では、送信420は、図2および図3に関して上記で説明されたようなSCell上で送信される。この例では、最初のダウンリンクシンボル425内の制御情報435は、1つのシンボル(たとえば、TTI=1シンボル)のダウンリンク許可と、1つのシンボル(たとえば、TTI=1シンボル)のアップリンク許可とを含む場合がある。様々な例では、アップリンク許可は、ブランクシンボル430に適応し、アップリンクシンボル440を送信するようにUEでの切替えを可能にするために、制御情報435の受信から最小2シンボルで効力を発することができる。この例では、eCC送信420は、第2の制御情報450の送信を含み、第2の制御情報450は、この例では、2つのシンボル(たとえば、TTI=2シンボル)向けのダウンリンク許可であり、第3の制御情報455は、1つまたは複数のアップリンクシンボル440のTTIを有する場合がある後続のアップリンク許可を与える。時間期間またはTTI460は2シンボルである。
[0063]次に、図5は、本開示の様々な態様による、可変長TTIを利用する送信520の一例500を示す。送信520は、SCell上で送信される場合があり、図2〜図4を参照して記載されたeCCの一例であり得る。送信520は、図1を参照して記載されたシステムのように、ワイヤレス通信システムにおいて利用される場合がある。キャリアを表す場合がある送信520は、このようにして、基地局105(図1)とUE115(図1)との間の通信を提供することができる。
[0064]図5の例では、第1のダウンリンクシンボル525を含むシンボルは、制御領域とデータ領域とを含む場合があり、制御領域内の動的許可は、リソースをスケジュールし、可変TTIの継続時間をUEに伝達するために利用される場合がある。ダウンリンクシンボル525は、可変TTIであり得るマルチシンボルTTI内の第1のシンボルであり得る。ダウンリンクシンボル525は、したがって、可変TTIの第1の部分と呼ばれる場合がある。いくつかの構成では、送信520は、ブランクシンボルもしくは切替えシンボル(switching symbol)535、アップリンクシンボル540、または後続のダウンリンクシンボル530を含む場合がある。送信520のいくつかの例には、3つのタイプのシンボル:アップリンク、ダウンリンク、および切替えのすべてが含まれる。
[0065]ダウンリンクシンボル525の制御領域は、ダウンリンク許可545もしくはアップリンク許可547、または両方を含む場合がある。ダウンリンク許可545は、ダウンリンクシンボル525の−たとえば、データ領域内で−リソースを割り当てることができる。たとえば、ダウンリンク許可545は、シンボルn向けの(for)許可を示す場合があり、ここで、nは、その中で許可が受信されたシンボルである。場合によっては、UE115は、ダウンリンク許可545をこのように受信(たとえば、ブラインド復号)し、次いで、ダウンリンクシンボル525内でダウンリンクデータを受信する。同様に、アップリンク許可547は、後続のTTI内でアップリンクリソースを割り当てることができる。アップリンク許可547は、シンボルn+2向けの許可を示す場合があり、ここで、nは、その中で許可が受信されたシンボルである。図5に描写されたように、アップリンク許可547は、それが受信されたシンボル期間の後に、2つのシンボルにアップリンクリソースを割り当てることができる。言い換えれば、図5に描写されたように、アップリンク許可547は、2つのシンボル内で効力を発することができる。しかしながら、アップリンク許可547は、それが受信されたシンボルに続く任意の期間であり得る、可変TTIのリソースを割り当てることができる。同様に、ダウンリンク許可545は、複数のダウンリンクシンボル530にリソースを割り当てることができる。描写されたように、TTI550は継続時間内の4つのシンボル期間であり、すなわち、TTI550は4シンボル長を有する。場合によっては、UE115は、可変TTIの継続時間に基づいてハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングを決定することができ、ダウンリンクTTIに続くアップリンクシンボル内のTTIの各シンボルに対するフィードバックを送信することができる。
[0066]上述のように、シンボルの制御領域は、複数のダウンリンク許可とアップリンク許可とを含む場合がある。したがって、制御領域は、同じまたは異なるシンボル内のリソースを1つまたはいくつかのUE115に許可することができる。たとえば、無認可スペクトルを利用するeCCなどの80MHz帯域のキャリアでは、2つ以上のUE115が共通シンボル内でダウンリンクリソースまたはアップリンクリソースを許可される場合がある(may)。
[0067]追加または代替として、場合によっては、ブランクシンボルまたは切替えシンボル535は、UE115が受信モードから送信モードに遷移することを可能にするために、送信520に含まれる。すなわち、切替えシンボル535は、たとえば、ダウンリンクシンボル525の間のデータスケジュールに対するフィードバック情報を含む、制御もしくはデータ、または両方をUE115が準備し送信するための時間を提供することができる。ダウンリンクからアップリンクへの切替え通知は、基地局105(図1)によって送信される場合があり、その通知は異なるUE115では異なる場合がある。たとえば、アップリンク許可547は、スケジュールされたUE115に切替えシンボル535を通知することができるが、他のUE115は共通制御信号内で通知される場合がある。共通制御信号は、ダウンリンクシンボル525などのシンボルの制御領域内で伝達される場合もある。共通制御信号は、アップリンクシンボル期間またはアップリンクTTI(たとえば、アップリンクシンボル540)の継続時間のタイミングをUE115に示すことができる。すなわち、共通制御信号は、別のUE115へのアップリンク割当ての長さをいくつかのUE115に示すことができる。この指示により、スケジュールされていないUE115が特定のアップリンクTTI内の制御情報のブラインド検出を回避することが可能になる場合があり、スケジュールされていないUE115は、アップリンク送信向けに準備すること(たとえば、それら自体を構成すること)を回避することができる。場合によっては、これらのスケジュールされていないUE115は、別のUE115のためにスケジュールされたアップリンクTTIの間に、電力節約モードまたは「スリープ」モードに入ることができる場合もある。
[0068]いくつかの例では、特定のUEへのリソース許可は、遅延敏感データが第2のUEへの送信用に受信される場合、強制排除される場合がある。次に図6を参照すると、リソース許可および後続の送信620内のリソース許可の強制排除の一例600が説明される。図6の送信620は、本開示の態様による、図1のワイヤレス通信システム100などのワイヤレス通信システムを使用して送信される場合がある。いくつかの例では、送信520は、図2〜図5に関して上記で説明された、eCCであり得るSCell上で送信される。
[0069]図6の例では、最初または第1のダウンリンクシンボル625は、制御情報635を含む場合があり、次に、それは、いくつかのダウンリンクシンボルに対する第1のUE(UE1)へのダウンリンク許可を含む場合がある。たとえば、制御情報635は、図3に関して上記で説明された様式と同様の様式で、9個のダウンリンクシンボルに対するダウンリンク許可と、8個のシンボルに対するアップリンク許可とを含む場合がある。この例では、2つのダウンリンクシンボル630および最初のダウンリンクシンボル625が第1のUEに送信される。ダウンリンク許可の後に、遅延敏感データが第2のUE(UE2)向けに受信される場合がある。図5の例では、基地局は、第4のダウンリンクシンボル640内で制御情報645を送信することができる。制御情報は、現在の(existing)ダウンリンク許可が強制排除されたことを第1のUEに示すことができる。第1のUEは、制御情報を受信すると、ダウンリンク許可の残りの部分を取り消すことができる。基地局は、ダウンリンクシンボル640内で第2のUEにダウンリンクデータを送信することができる。いくつかの例では、制御情報645は、第2のUEへのダウンリンク許可を含む場合がある。
[0070]この例では、第3のUE(UE3)向けのダウンリンクデータが受信される場合もあり、基地局は、次のダウンリンクシンボル650が第3のUEへのダウンリンクデータに割り振られたことを示す制御情報655を送信することができる。制御情報655は、アップリンクシンボル660に対するアップリンク許可、ならびに切替えシンボル665の指示を提供することもできる。そのような制御情報645、655を送信すると、ダウンリンクシンボル625に含まれるダウンリンク許可(または制御情報)内で最初に割り振られたより長い長さのTTIの進行中ダウンリンク送信の間でも、基地局が遅延敏感トラフィックを迅速にスケジュールすることが可能になる。そのような強制排除がなければ、基地局は、遅延敏感データを送信する前に、現在のスケジュールされた許可が完了するまで待つ必要があり得る。いくつかの例では、マルチシンボルダウンリンクがスケジュールされたTTIの間の制御情報645、655の存在は、以前与えられた許可の強制排除についてスケジュールされたUE(たとえば、第1のUE)に警告し、第1のUEは、以前与えられたマルチシンボル割当てを取り消すことができる。さらに、いくつかの例では、アップリンク許可は、UEへの許可を強制排除するために使用された同じ制御情報645、655内で送られる場合がある。
[0071]図7は、本開示の様々な態様による、可変長TTI用に構成されたUE115−aのブロック図700を示す。UE115−aは、図1を参照して記載されたUE115の態様の一例である場合があり、UE115−aは、図2〜図6を参照して記載された送信を利用して通信するように構成される場合がある。UE115−aは、受信機705、可変TTIモジュール710、または送信機715を含む場合がある。UE115−aは、プロセッサを含む場合もある。これらの構成要素の各々は、互いと通信している場合がある。
[0072]受信機705は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネルに関連付けられた制御情報(たとえば、制御チャネル、データチャネル、および可変長TTIに関係する情報など)などの情報を受信することができる。受信機705は、図10に関するトランシーバ1035の態様の例を表す場合もある。情報は、可変TTIモジュール710に、およびUE115−aの他の構成要素に渡される場合がある。可変TTIモジュール710は、図10に関する可変TTIモジュール1010の態様の例を表す場合もある。
[0073]可変TTIモジュール710は、受信機705との組合せで、図5を参照して記載されたように、可変TTIの第1の部分において第1の許可を受信することができ、可変TTIの第1の部分は制御領域とデータ領域とを含み、データ領域は制御領域によってスケジュールされる。可変TTIモジュール710は、受信された第1の許可に基づいて可変TTIの継続時間を決定することもできる。
[0074]送信機715は、UE115−aの他の構成要素から受信された信号を送信することができる。いくつかの例では、送信機715は、トランシーバモジュール内で受信機705とコロケートされる場合がある。送信機715は単一のアンテナを含む場合があるか、またはそれはアンテナのセットを含む場合がある。送信機715は、図10に関するトランシーバ1035の態様の例を表す場合もある。
[0075]図8は、本開示の様々な態様による、可変長TTI用のUE115−bのブロック図800を示す。UE115−bは、図1および図7を参照して記載されたUE115の態様の一例である場合があり、それは、図2〜図6を参照して記載された送信を利用して通信するように構成される場合がある。UE115−bは、受信機705−a、可変TTIモジュール710−a、または送信機715−aを含む場合がある。受信機705−aおよび送信機715−aは、図10に関するトランシーバ1035の態様の例を表す場合もある。可変TTIモジュール710−aは、図10に関する可変TTIモジュール1010の態様の例を表す場合もある。UE115−bは、プロセッサを含む場合もある。これらの構成要素の各々は、互いと通信している場合がある。いくつかの例では、可変TTIモジュール710−aはまた、許可認識モジュール805と、TTI継続時間決定モジュール810とを含む。
[0076]受信機705−aは、可変TTIモジュール710−aに、およびUE115−bの他の構成要素に渡される場合がある情報を受信することができる。可変TTIモジュール710−aは、図7を参照して上述された動作を実施することができる。送信機715−aは、UE115−bの他の構成要素から受信された信号を送信することができる。
[0077]許可認識モジュール805は、受信機705−aとの組合せで、図5を参照して上述されたように、可変TTIの第1の部分において第1の許可を受信することができ、可変TTIの第1の部分は制御領域とデータ領域とを含み、データ領域は制御領域によってスケジュールされる場合がある。いくつかの例では、第1の許可はダウンリンク許可を含み、第2の許可はアップリンク許可を含む。許可認識モジュール805は、可変TTIの第2の部分において第2の許可を受信することもできる。いくつかの例では、第1の許可はダウンリンク許可またはアップリンク許可のセットのうちの1つを含む。許可認識モジュール805は、図10に関する可変TTIモジュール1010の態様の例を表す場合もある。
[0078]TTI継続時間決定モジュール810は、図2〜図6を参照して上述されたように、受信された第1の許可に基づいて可変TTIの継続時間を決定することができる。いくつかの例では、可変TTIの第1の部分は1つのシンボル期間を含む。いくつかの例では、可変TTIはシンボル期間のセットを含む。TTI継続時間決定モジュール810は、受信された第2の許可に基づいて可変TTIの継続時間を決定することもできる。いくつかの例では、可変TTIはシンボル期間のセットを含み、可変TTIの第1の部分および第2の部分は、各々、シンボル期間のセットの1つのシンボル期間を含む。許可認識モジュール805は、図10に関する可変TTIモジュール1010の態様の例を表す場合もある。
[0079]図9は、本開示の様々な態様による、可変長TTIのための可変TTIモジュール710−bのブロック図900を示す。可変TTIモジュール710−bは、図7および図8を参照して記載された可変TTIモジュール710の態様の一例であり得る。可変TTIモジュール710−bはまた、図10に関する可変TTIモジュール1010の態様の一例であり得る。可変TTIモジュール710−bは、許可認識モジュール805−aと、TTI継続時間決定モジュール810−aとを含む場合がある。これらのモジュールの各々は、図8を参照して上述された機能を実施することができる。可変TTIモジュール710−bは、データ領域識別モジュール905と、アップリンクリソース決定モジュール910と、切替え間隔識別モジュール915と、制御領域識別モジュール920と、制御信号認識モジュール925と、スリープ時間決定モジュール930とを含む場合もある。
[0080]データ領域識別モジュール905は、図2〜図6を参照して上述されたように、受信された第1の許可に基づいてTTIの第1の部分のデータ領域のリソース上でデータを受信することができ、第1の許可はダウンリンク許可を含む。データ領域識別モジュール905は、受信された第1の許可に基づいてTTIの第1の部分のデータ領域のリソース上でデータを受信することもできる。データ領域識別モジュール905は、図10に関する可変TTIモジュール1010の態様の例を表す場合もある。
[0081]アップリンクリソース決定モジュール910は、図2〜図6を参照して上述されたように、可変TTIに続く後続のTTIのリソース上で送信することができ、送信は受信された第1の許可に基づき、第1の許可はアップリンク許可を含む。アップリンクリソース決定モジュール910は、受信された第2の許可に基づいて後続のTTIのリソース上で送信することもできる。アップリンクリソース決定モジュール910は、いくつかの例では、受信された第2の許可に基づいて、可変TTIの第2の部分または後続のTTI内のリソース上で通信することができる。アップリンクリソース決定モジュール910は、図10に関する可変TTIモジュール1010の態様の例を表す場合もある。
[0082]切替え間隔識別モジュール915は、図2〜図6を参照して上述されたように、可変TTIに続き、後続のTTIに先行する切替え間隔−たとえば、ブランクシンボルまたは切替えシンボル−を識別することができる。たとえば、識別は受信された許可に基づく場合がある。追加または代替として、制御領域識別モジュール920は、図2〜図6を参照して上述されたように、TTIの第1の部分の制御領域において第2の許可を受信することができるが、制御信号認識モジュール925は、可変TTIの間に共通制御信号を受信することができる。切替え間隔識別モジュール915は、図10に関する可変TTIモジュール1010の態様の例を表す場合もある。
[0083]スリープ時間決定モジュール930は、図2〜図6を参照して上述されたように、受信された共通制御信号に基づいて非アクティブ時間間隔を識別することができる。スリープ時間決定モジュール930は、非アクティブ時間間隔を識別すると、スリープサイクルを開始することもできる。スリープ時間決定モジュール930は、図10に関する可変TTIモジュール1010の態様の例を表す場合もある。
[0084]UE115−a、UE115−b、または可変TTIモジュール710−bの構成要素は、適用可能な機能の一部または全部をハードウェアで実施するように適合された少なくとも1つの特定用途向け集積回路(ASIC)を用いて、個々にまたはまとめて実装される場合がある。代替として、それらの機能は、1つまたは複数の他の処理ユニット(またはコア)によって、少なくとも1つのIC上で実施される場合がある。他の実施形態では、当技術分野で知られている任意の方式でプログラムされ得る他のタイプの集積回路(たとえば、構造化/プラットフォームASIC、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、または別のセミカスタムIC)が使用される場合がある。各ユニットの機能は、全体的または部分的に、1つまたは複数の汎用プロセッサまたは特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリに組み込まれた命令を用いて実装される場合もある。
[0085]図10は、本開示の様々な態様による、可変長TTI用に構成されたUE115を含むシステム1000の図を示す。システム1000はUE115−cを含む場合があり、それは、図1、図7、または図8を参照して上述されたUE115の一例である場合があり、それは、図2〜図6を参照して記載された送信を利用して通信するように構成される場合がある。UE115−cは、可変TTIモジュール1010を含む場合があり、それは、図7〜図9を参照して記載された可変TTIモジュール710の一例であり得る。UE115−cは、HARQ決定モジュール1025を含む場合もあり、それは、図2〜図5を参照して上述されたように、可変TTIの継続時間に基づいてハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングを決定することができる。UE115−cは、通信を送信するための構成要素と通信を受信するための構成要素とを含む、双方向音声およびデータ通信のための構成要素を含む場合もある。たとえば、UE115−cは、UE115−dまたは基地局105−aと双方向に通信することができる。
[0086]UE115−cは、プロセッサモジュール1005と、(ソフトウェア(SW)1020を含む)メモリ1015と、トランシーバ1035と、1つまたは複数のアンテナ1040とを含む場合もあり、それらの各々は、(たとえば、バス1045を介して)互いに直接的または間接的に通信することができる。トランシーバ1035は、上述されたように、アンテナ1040または有線リンクもしくはワイヤレスリンクを介して、1つまたは複数のネットワークと双方向に通信することができる。たとえば、トランシーバ1035は、基地局105または別のUE115と双方向に通信することができる。トランシーバ1035は、パケットを変調し、変調パケットを送信用にアンテナ1040に供給し、アンテナ1040から受信されたパケットを復調するためにモデムを含む場合がある。UE115−cは単一のアンテナ1040を含む場合があるが、UE115−cは、複数のワイヤレス送信を同時に送信または受信することが可能な複数のアンテナ1040を有する場合もある。
[0087]メモリ1015は、ランダムアクセスメモリ(RAM)と読取り専用メモリ(ROM)とを含む場合がある。メモリ1015は、実行されると、本明細書に記載された様々な機能(たとえば、可変長TTIなど)をプロセッサモジュール1005に実施させる命令を含む、コンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェア/ファームウェアコード1020を記憶することができる。代替として、ソフトウェア/ファームウェアコード1020は、プロセッサモジュール1005によって直接実行可能ではない場合があるが、(たとえば、コンパイルされ実行されると)本明細書に記載された機能をコンピュータに実施させることができる。プロセッサモジュール1005は、インテリジェントなハードウェアデバイス(たとえば、中央処理装置(CPU)、マイクロコントローラ、ASICなど)を含む場合がある。
[0088]図11は、本開示の様々な態様による、可変長TTI用に構成された基地局105を含むシステム1100の図を示す。システム1100は基地局105−bを含む場合があり、それは、図1または図10を参照して上述された基地局105の態様の一例である場合があり、基地局105−bは、図2〜図6を参照して記載された送信を利用して通信するように構成される場合がある。基地局105−bは、基地局可変TTIモジュール1110を含む場合があり、それは、トラフィックニーズに適合するために可変TTIを利用してリソースを柔軟および動的にスケジュールすることができる。基地局105−bは、通信を送信するための構成要素と通信を受信するための構成要素とを含む、双方向音声およびデータ通信のための構成要素を含む場合もある。たとえば、基地局105−bは、基地局105−bまたは基地局105−bと双方向に通信することができる。
[0089]場合によっては、基地局105−bは、1つまたは複数の有線バックホールリンクを有する場合がある。基地局105−bは、コアネットワーク130への有線バックホールリンク(たとえば、S1インターフェースなど)を有する場合がある。基地局105−bは、基地局間バックホールリンク(たとえば、X2インターフェース)を介して、基地局105−mおよび基地局105−nなどの他の基地局105と通信することもできる。基地局105の各々は、同じまたは異なるワイヤレス通信技術を使用して、UE115と通信することができる。場合によっては、基地局105−bは、基地局通信モジュール1125を利用して、105−mまたは105−nなどの他の基地局と通信することができる。いくつかの実施形態では、基地局通信モジュール1125は、LTE/LTE−Aワイヤレス通信ネットワーク技術内のX2インターフェースを提供して、基地局105のうちのいくつかの間の通信をし得る。いくつかの実施形態では、基地局105−bは、コアネットワーク130−aを介して他の基地局と通信することができる。場合によっては、基地局105−bは、ネットワーク通信モジュール1130を介してコアネットワーク130と通信することができる。
[0090]基地局105−bは、プロセッサ1105と、(ソフトウェア(SW)1120を含む)メモリ1115と、トランシーバ1135と、アンテナ1140とを含む場合があり、それらの各々は、(たとえば、バスシステム1145を介して)直接的または間接的に、互いと通信している場合がある。トランシーバ1135は、アンテナ1140を介して、マルチモードデバイスであり得るUE115と双方向に通信するように構成される場合がある。トランシーバ1135(または基地局105−bの他の構成要素)は、アンテナ1140を介して、1つまたは複数の他の基地局(図示せず)と双方向に通信するように構成される場合もある。トランシーバ1135は、パケットを変調し、変調パケットを送信用にアンテナ1140に供給し、アンテナ1140から受信されたパケットを復調するように構成されたモデムを含む場合がある。基地局105−bは、各々が1つまたは複数の関連するアンテナ1140を有する、複数のトランシーバ1135を含む場合がある。
[0091]メモリ1115はRAMとROMとを含む場合がある。メモリ1115は、実行されると、本明細書に記載された様々な機能(たとえば、可変長TTI、カバレージ増強技法を選択すること、呼処理、データベース管理、メッセージルーティングなど)をプロセッサ1105に実施させるように構成された命令を含んでいる、コンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェアコード1120を記憶することもできる。代替として、ソフトウェアコード1120は、プロセッサ1105によって直接実行可能ではない場合があるが、たとえば、コンパイルされ実行されると、本明細書に記載された機能をコンピュータに実施させるように構成される場合がある。プロセッサ1105は、インテリジェントハードウェアデバイス、たとえば、CPU、マイクロコントローラ、ASICなどを含む場合がある。プロセッサ1105は、エンコーダ、キュー処理モジュール、ベースバンドプロセッサ、無線ヘッドコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)などの様々な専用プロセッサを含む場合がある。
[0092]基地局通信モジュール1125は、他の基地局105との通信を管理することができる。通信管理モジュールは、他の基地局105と協働してUE115との通信を制御するためのコントローラまたはスケジューラを含む場合がある。たとえば、基地局通信モジュール1125は、ビームフォーミングまたはジョイント送信などの様々な干渉軽減技法のためのUE115への送信についてのスケジューリングを調整する(coordinate)ことができる。
[0093]基地局可変TTIモジュール1110は、基地局105−bの他の構成要素との組合せで、可変TTIの第1の部分において第1の許可を送信することができ、可変TTIの第1の部分は制御領域とデータ領域とを含み、データ領域は制御領域によってスケジュールされる。いくつかの例では、第1の許可は可変TTIの継続時間を示す。基地局105−bは、たとえば、トランシーバ1135を介して、第1の許可を利用してスケジュールされたように、TTIの第1の部分のデータ領域のリソース上でデータを送信することができる。第1の許可は、いくつかの例では、このようにダウンリンク許可であり得る。
[0094]いくつかの例では、基地局105−bは、たとえば、トランシーバ1135を介して、可変TTIに続く後続のTTIのリソース上でアップリンク通信を受信することができる。アップリンク通信は、可変TTIの第1の部分において送信されたアップリンク許可に基づく場合がある。追加または代替として、基地局105−bは、たとえば、トランシーバ1135を介して、アップリンク許可もしくは共通制御シグナリング、または両方を利用して、1つまたはいくつかのUE115にダウンリンクからアップリンクへの切替え間隔を示すことができる。
[0095]他の例では、基地局105−bは、可変TTIの第1の部分においてダウンリンク許可を送信し、可変TTIの間にデータを送信し、可変TTIの間にアップリンク許可を送信し、次いで、後続のTTIの間にアップリンク通信(たとえば、データ、制御など)を受信することができる。基地局105−bは、このようにして、第1の許可に従ってデータを送信し、第2の許可に従ってデータまたは制御を受信することができ、両方の許可は同じTTI内で送信される。場合によっては、両方の許可は同じシンボル内で送信される。
[0096]追加または代替として、図6を参照して記載されたように、基地局105−bは、後続の許可を用いて、スケジュールされた送信を強制排除することができる。基地局105−bは、ある特定のダウンリンクTTIの間にリソースをこのように割り当てることができ、次いで、その割当てを強制排除して、以前スケジュールされたTTIの間に到達する遅延敏感トラフィックに適応することができる。
[0097]図12は、本開示の様々な態様による、可変長TTIのための方法1200を示すフローチャートである。方法1200の動作は、図1〜図11を参照して記載されたように、UE115またはその構成要素によって実装される場合があり、技法を利用することができる(my)。たとえば、方法1200の動作は、図7〜図11を参照して記載されたように、可変TTIモジュール710によって実施される場合がある。いくつかの例では、UE115は、1組のコード(a set of codes)を実行して、下記に記載される機能を実施するようにUE115の機能要素を制御することができる。追加または代替として、UE115は、専用ハードウェアを使用して、下記に記載される機能の態様(aspects the functions)を実施することができる。
[0098]ブロック1205において、UE115は、図2〜図6を参照して上述されたように、可変TTIの第1の部分において第1の許可を受信することができ、可変TTIの第1の部分は制御領域とデータ領域とを含み、データ領域は制御領域によってスケジュールされる。いくつかの例では、ブロック1205の動作は、図7、図8、図10を参照して上述された受信機705および/もしくは関連する受信機/アンテナにより、ならびに/または図8を参照して上述された許可認識モジュール805によって実施される場合がある。いくつかの例では、ブロック1205の動作は、図10のトランシーバ1035およびアンテナ1040によって実施される場合がある。
[0099]ブロック1210において、UE115は、図2〜図6を参照して上述されたように、受信された第1の許可に少なくとも部分的に基づいて可変TTIの継続時間を決定することができる。いくつかの例では、ブロック1210の動作は、図8を参照して上述されたように、TTI継続時間決定モジュール810によって実施される場合がある。いくつかの例では、ブロック1210の動作は、図10の可変TTIモジュール1010によって実施される場合がある。
[0100]図13は、本開示の様々な態様による、可変長TTIのための方法1300を示すフローチャートを示す。方法1300の動作は、図1〜図11を参照して上述されたように、UE115またはその構成要素によって実装される場合があり、技法を利用することができる(my)。たとえば、方法1300の動作は、図7〜図11を参照して記載された可変TTIモジュール710によって実施される場合がある。いくつかの例では、UE115は、1組のコードを実行して、下記に記載される機能を実施するようにUE115の機能要素を制御することができる。追加または代替として、UE115は、専用ハードウェアを使用して、下記に記載される機能の態様を実施することができる。方法1300は、図12の方法1200の態様を組み込むこともできる。
[0101]ブロック1305において、UE115は、図2〜図6を参照して上述されたように、可変TTIの第1の部分において第1の許可を受信することができ、可変TTIの第1の部分は制御領域とデータ領域とを含み、データ領域は制御領域によってスケジュールされる。いくつかの例では、ブロック1305の動作は、図7、図8、図10を参照して上述された受信機705および/もしくは関連する受信機/アンテナにより、ならびに/または図8を参照して上述された許可認識モジュール805によって実施される場合がある。いくつかの例では、ブロック1305の動作は、トランシーバ1035およびアンテナ1040によって実施される場合がある。
[0102]ブロック1310において、UE115は、図2〜図6を参照して上述されたように、受信された第1の許可に少なくとも部分的に基づいて可変TTIの継続時間を決定することができる。いくつかの例では、ブロック1310の動作は、図8を参照して上述されたように、TTI継続時間決定モジュール810によって実施される場合がある。いくつかの例では、ブロック1305の動作は、図10の可変TTIモジュール1010によって実施される場合がある。
[0103]ブロック1315において、UE115は、図2〜図6を参照して上述されたように、受信された第1の許可に基づいてTTIの第1の部分のデータ領域のリソース上でデータを受信することができ、第1の許可はダウンリンク許可を備える。いくつかの例では、ブロック1315の動作は、図7、図8、図10を参照して上述された受信機705および/もしくは関連する受信機/アンテナにより、ならびに/または図9を参照して上述されたデータ領域識別モジュール905によって実施される場合がある。いくつかの例では、ブロック1315の動作は、図10のトランシーバ1035およびアンテナ1040によって実施される場合がある。
[0104]図14は、本開示の様々な態様による、可変長TTIのための方法1400を示すフローチャートを示す。方法1400の動作は、図1〜図11を参照して記載されたように、UE115またはその構成要素によって実装される場合があり、技法を利用することができる(my)。たとえば、方法1400の動作は、図7〜図11を参照して記載されたように、可変TTIモジュール710によって実施される場合がある。いくつかの例では、UE115は、1組のコードを実行して、下記に記載される機能を実施するようにUE115の機能要素を制御することができる。追加または代替として、UE115は、専用ハードウェアを使用して、下記に記載される機能の態様を実施することができる。方法1400は、図12および図13の方法1200および1300の態様を組み込むこともできる。
[0105]ブロック1405において、UE115は、図2〜図6を参照して上述されたように、可変TTIの第1の部分において第1の許可を受信することができ、可変TTIの第1の部分は制御領域とデータ領域とを含み、データ領域は制御領域によってスケジュールされる。いくつかの例では、ブロック1405の動作は、図7、図8、図10を参照して上述された受信機705および/もしくは関連する受信機/アンテナにより、ならびに/または図8を参照して上述された許可認識モジュール805によって実施される場合がある。いくつかの例では、ブロック1405の動作は、図10のトランシーバ1035およびアンテナ1040によって実施される場合がある。
[0106]ブロック1410において、UE115は、図2〜図6を参照して上述されたように、受信された第1の許可に少なくとも部分的に基づいて可変TTIの継続時間を決定することができる。いくつかの例では、ブロック1410の動作は、図8を参照して上述されたように、TTI継続時間決定モジュール810によって実施される場合がある。いくつかの例では、ブロック1410の動作は、可変TTIモジュール1010によって実施される場合がある。
[0107]ブロック1415において、UE115は、図2〜図6を参照して上述されたように、可変TTIに続く後続のTTIのリソース上で送信することができ、送信は受信された第1の許可に基づき、第1の許可はアップリンク許可を備える。いくつかの例では、ブロック1415の動作は、図7、図8、図10を参照して上述された送信機715および/もしくは関連する送信機/アンテナにより、ならびに/または図9を参照して上述されたアップリンクリソース決定モジュール910によって実施される場合がある。いくつかの例では、ブロック1415の動作は、図10のトランシーバ1035およびアンテナ1040によって実施される場合がある。
[0108]ブロック1420において、UE115は、図2〜図6を参照して上述されたように、受信された第1の許可に基づいて、可変TTIに続き、後続のTTIに先行する切替え間隔を識別することができる。いくつかの例では、ブロック1420の動作は、図9を参照して上述されたように、切替え間隔識別モジュール915によって実施される場合がある。
[0109]図15は、本開示の様々な態様による、可変長TTIのための方法1500を示すフローチャートを示す。方法1500の動作は、図1〜図11を参照して記載されたように、UE115またはその構成要素によって実装される場合があり、技法を利用することができる(my)。たとえば、方法1500の動作は、図7〜図11を参照して記載されたように、可変TTIモジュール710によって実施される場合がある。いくつかの例では、UE115は、1組のコードを実行して、下記に記載される機能を実施するようにUE115の機能要素を制御することができる。追加または代替として、UE115は、専用ハードウェアを使用して、下記に記載される機能の態様を実施することができる。方法1500は、図12〜図14の方法1200、1300、および1400の態様を組み込むこともできる。
[0110]ブロック1505において、UE115は、図2〜図6を参照して上述されたように、可変TTIの第1の部分において第1の許可を受信することができ、可変TTIの第1の部分は制御領域とデータ領域とを含み、データ領域は制御領域によってスケジュールされる。場合によっては、第1の許可はダウンリンク許可を含む。いくつかの例では、ブロック1505の動作は、図7、図8、図10を参照して上述された受信機705および/もしくは関連する受信機/アンテナにより、ならびに/または図8を参照して上述された許可認識モジュール805によって実施される場合がある。いくつかの例では、ブロック1505の動作は、図10のトランシーバ1035およびアンテナ1040によって実施される場合がある。
[0111]ブロック1510において、UE115は、図2〜図6を参照して上述されたように、受信された第1の許可に少なくとも部分的に基づいて可変TTIの継続時間を決定することができる。いくつかの例では、ブロック1510の動作は、図8を参照して上述されたように、TTI継続時間決定モジュール810によって実施される場合がある。いくつかの例では、ブロック1510の動作は、図10の可変TTIモジュール1010によって実施される場合がある。
[0112]ブロック1515において、UE115は、図2〜図6を参照して上述されたように、TTIの第1の部分の制御領域において第2の許可を受信することができる。場合によっては、第2の許可はアップリンク許可を含む。いくつかの例では、ブロック1515の動作は、図7、図8、図10を参照して上述された受信機705および/もしくは関連する受信機/アンテナにより、ならびに/または図9を参照して上述された制御領域識別モジュール920によって実施される場合がある。いくつかの例では、ブロック1515の動作は、図10のトランシーバ1035およびアンテナ1040によって実施される場合がある。
[0113]ブロック1520において、UE115は、図2〜図6を参照して上述されたように、受信された第1の許可に基づいてTTIの第1の部分のデータ領域のリソース上でデータを受信することができる。いくつかの例では、ブロック1520の動作は、図7、図8、図10を参照して上述された受信機705および/もしくは関連する受信機/アンテナにより、ならびに/または図9を参照して上述されたデータ領域識別モジュール905によって実施される場合がある。いくつかの例では、ブロック1520の動作は、図10のトランシーバ1035およびアンテナ1040によって実施される場合がある。
[0114]ブロック1525において、UE115は、図2〜図6を参照して上述されたように、受信された第2の許可に基づいて後続のTTIのリソース上で送信することができる。いくつかの例では、ブロック1525の動作は、図7、図8、図10を参照して上述された送信機715および/もしくは関連する送信機/アンテナにより、ならびに/または図9を参照して上述されたアップリンクリソース決定モジュール910によって実施される場合がある。いくつかの例では、ブロック1525の動作は、図10のトランシーバ1035とアンテナ1040とによって実施される場合がある。
[0115]図16は、本開示の様々な態様による、可変長TTIのための方法1600を示すフローチャートを示す。方法1600の動作は、図1〜図11を参照して記載されたように、UE115またはその構成要素によって実装される場合があり、技法を利用することができる(my)。たとえば、方法1600の動作は、図7〜図11を参照して記載された可変TTIモジュール710によって実施される場合がある。いくつかの例では、UE115は、1組のコードを実行して、下記に記載される機能を実施するようにUE115の機能要素を制御することができる。追加または代替として、UE115は、専用ハードウェアを使用して、下記に記載される機能の態様を実施することができる。方法1600は、図12〜図15の方法1200、1300、1400、および1500の態様を組み込むこともできる。
[0116]ブロック1605において、UE115は、図2〜図6を参照して上述されたように、可変TTIの第1の部分において第1の許可を受信することができ、可変TTIの第1の部分は制御領域とデータ領域とを含み、データ領域は制御領域によってスケジュールされる。いくつかの例では、ブロック1605の動作は、図7、図8、図10を参照して上述された受信機705および/もしくは関連する受信機/アンテナにより、ならびに/または図8を参照して上述された許可認識モジュール805によって実施される場合がある。いくつかの例では、ブロック1605の動作は、図10のトランシーバ1035およびアンテナ1040によって実施される場合がある。
[0117]ブロック1610において、UE115は、図2〜図6を参照して上述されたように、受信された第1の許可に少なくとも部分的に基づいて可変TTIの継続時間を決定することができる。いくつかの例では、ブロック1610の動作は、図8を参照して上述されたように、TTI継続時間決定モジュール810によって実施される場合がある。いくつかの例では、ブロック1610の動作は、可変TTIモジュール1010によって実施される場合がある。
[0118]ブロック1615において、UE115は、図2〜図6を参照して上述されたように、可変TTIの間に共通制御信号を受信することができる。いくつかの例では、ブロック1615の動作は、図7、図8、図10を参照して上述された受信機705および/もしくは関連する受信機/アンテナにより、ならびに/または図9を参照して上述された制御信号認識モジュール925によって実施される場合がある。いくつかの例では、ブロック1615の動作は、図10のトランシーバ1035およびアンテナ1040によって実施される場合がある。
[0119]ブロック1620において、UE115は、図2〜図6を参照して上述されたように、受信された共通制御信号に基づいて非アクティブ時間間隔を識別することができる。いくつかの例では、ブロック1620の動作は、図9を参照して上述されたように、スリープ時間決定モジュール930によって実施される場合がある。いくつかの例では、ブロック1620の動作は、図10の可変TTIモジュール1010によって実施される場合がある。
[0120]図17は、本開示の様々な態様による、可変長TTIのための方法1700を示すフローチャートを示す。方法1700の動作は、図1〜図11を参照して記載されたように、UE115またはその構成要素によって実装される場合があり、技法を利用することができる(my)。たとえば、方法1700の動作は、図7〜図11を参照して記載されたように、可変TTIモジュール710によって実施される場合がある。いくつかの例では、UE115は、1組のコードを実行して、下記に記載される機能を実施するようにUE115の機能要素を制御することができる。追加または代替として、UE115は、専用ハードウェアを使用して、下記に記載される機能の態様を実施することができる。方法1700は、図12〜図16の方法1200、1300、1400、1500、および1600の態様を組み込むこともできる。
[0121]ブロック1705において、UE115は、図2〜図6を参照して上述されたように、可変TTIの第1の部分において第1の許可を受信することができ、可変TTIの第1の部分は制御領域とデータ領域とを含み、データ領域は制御領域によってスケジュールされる。いくつかの例では、ブロック1705の動作は、図7、図8、図10を参照して上述された受信機705および/もしくは関連する受信機/アンテナにより、ならびに/または図8を参照して上述された許可認識モジュール805によって実施される場合がある。いくつかの例では、ブロック1705の動作は、図10のトランシーバ1035およびアンテナ1040によって実施される場合がある。
[0122]ブロック1710において、UE115は、図2〜図6を参照して上述されたように、受信された第1の許可に少なくとも部分的に基づいて可変TTIの継続時間を決定することができる。いくつかの例では、ブロック1710の動作は、図8を参照して上述されたように、TTI継続時間決定モジュール810によって実施される場合がある。いくつかの例では、ブロック1710の動作は、図10の可変TTIモジュール1010によって実施される場合がある。
[0123]ブロック1715において、UE115は、図2〜図6を参照して上述されたように、可変TTIの第2の部分において第2の許可を受信することができる。いくつかの例では、ブロック1715の動作は、図7、図8、図10を参照して上述された受信機705および/もしくは関連する受信機/アンテナにより、ならびに/または図8を参照して上述された許可認識モジュール805によって実施される場合がある。いくつかの例では、ブロック1715の動作は、図10のトランシーバ1035およびアンテナ1040によって実施される場合がある。
[0124]ブロック1720において、UE115は、図2〜図6を参照して上述されたように、受信された第2の許可に基づいて可変TTIの継続時間を再決定することができる。いくつかの例では、ブロック1720の動作は、図8を参照して上述されたように、TTI継続時間決定モジュール810によって実施される場合がある。いくつかの例では、ブロック1720の動作は、によって実施される場合がある。
[0125]ブロック1725において、UE115は、図2〜図6を参照して上述されたように、受信された第2の許可に基づいて可変TTIの第2の部分または後続のTTI内のリソース上で通信することができる。いくつかの例では、ブロック1725の動作は、図7、図8、図10を参照して上述された送信機715および/もしくは関連する送信機/アンテナにより、ならびに/または図9を参照して上述されたアップリンクリソース決定モジュール910によって実施される場合がある。いくつかの例では、ブロック1725の動作は、図10のトランシーバ1035およびアンテナ1040によって実施される場合がある。
[0126]このようにして、方法1200、1300、1400、1500、1600、および1700は、可変長TTIを実現することができる。方法1200、1300、1400、1500、1600、および1700は可能な実装形態を記載し、動作およびステップは、他の実装形態が可能であるように、並べ替えられるかまたは場合によっては(otherwise)修正される場合があることに留意されたい。いくつかの例では、方法1200、1300、1400、1500、1600、および1700のうちの2つ以上からの態様は、組み合わされる場合がある。
[0127]添付の図面に関して上記に記載された発明を実施するための形態は、例示的な実施形態を記載し、実装され得るまたは特許請求の範囲内に入るすべての実施形態を表すとは限らない。この説明において使用する「例示的」という用語は、「例、事例、または例示の働きをすること」を意味し、「好ましい」または「他の実施形態よりも有利な」を意味しない。発明を実施するための形態は、記載される技法の理解を与えるための具体的な詳細を含む。しかしながら、これらの技法は、これらの具体的な詳細なしに実践される場合がある。場合によっては、記載される実施形態の概念を不明瞭にすることを回避するために、よく知られている構造およびデバイスがブロック図の形態で示されている。
[0128]情報および信号は、様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して表される場合がある。たとえば、上記の説明全体にわたって参照され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場もしくは磁気粒子、光場もしくは光粒子、またはそれらの任意の組合せによって表される場合がある。
[0129]本明細書の開示に関して記載された様々な例示的なブロックおよびモジュールは、汎用プロセッサ、DSP、ASIC、FPGAもしくは他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、または本明細書に記載された機能を実施するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて、実装または実施される場合がある。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ(たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成)として実装される場合もある。
[0130]本明細書に記載された機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの組合せに実装される場合がある。プロセッサによって実行されるソフトウェアに実装される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、またはコンピュータ可読媒体を介して送信される場合がある。他の例および実装形態は、本開示の範囲および添付の特許請求の範囲内に入る。たとえば、ソフトウェアの性質に起因して、上述された機能は、プロセッサ、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらのいずれかの組合せによって実行されるソフトウェアを使用して実装される場合がある。機能を実装する特徴は、様々な物理位置に機能の部分が実装されるように分散されることを含め、様々な場所に物理的に配置される場合もある。また、特許請求の範囲を含め、本明細書で使用されるように、項目の列挙(たとえば、「のうちの少なくとも1つ」または「のうちの1つまたは複数」などの句で終わる項目の列挙)内で使用される「または」は、たとえば、A、B、またはCのうちの少なくとも1つの列挙が、AまたはBまたはCまたはABまたはACまたはBCまたはABC(すなわち、AおよびBおよびC)を意味するような選言的列挙を示す。
[0131]コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用コンピュータまたは専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、コンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EEPROM(登録商標))、コンパクトディスク(CD)ROMまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用することができ、汎用コンピュータもしくは専用コンピュータまたは汎用プロセッサもしくは専用プロセッサによってアクセスすることができる、任意の他の媒体を備えることができる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ソフトウェアがウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、CD、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)、およびBlu−ray(登録商標)ディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
[0132]本開示のこれまでの説明は、当業者が本開示を作成または使用することを可能にするように提供される。本開示の様々な修正は当業者には容易に明らかになり、本明細書で定義された一般原理は、本開示の範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用される場合がある。したがって、本開示は、本明細書に記載された例および設計に限定されるべきでなく、本明細書で開示された原理および新規の特徴に一致する最も広い範囲を与えられるべきである。
[0133]本明細書に記載された技法は、符号分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)、および他のシステムなどの様々なワイヤレス通信システムに使用される場合がある。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用される。CDMAシステムは、CDMA2000、ユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA)などの無線技術を実装することができる。CDMA2000は、IS−2000規格と、IS−95規格と、IS−856規格とをカバーする。IS−2000リリース0およびAは、通常、CDMA2000 1X、1Xなどと呼ばれる。IS−856(TIA−856)は、通常、CDMA2000 1xEV−DO、高速パケットデータ(HRPD)などと呼ばれる。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))とCDMAの他の変形形態とを含む。TDMAシステムは、モバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標))などの無線技術を実装することができる。OFDMAシステムは、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、発展型UTRA(E−UTRA)、IEEE802.11(Wi−Fi(登録商標))、IEEE802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE802.20、Flash−OFDMなどの無線技術を実装することができる。UTRAおよびE−UTRAは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)の一部である。3GPPロングタームエボリューション(LTE)およびLTEアドバンスト(LTE−A)は、E−UTRAを使用するユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)の新しいリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−A、およびモバイル通信用グローバルシステム(GSM)は、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)と称する団体からの文書に記載されている。CDMA2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)と称する団体からの文書に記載されている。本明細書に記載された技法は、上述されたシステムおよび無線技術ならびに他のシステムおよび無線技術に使用される場合がある。しかしながら、上記の説明は、例としてLTEシステムを記載し、上記の説明の大部分においてLTE用語が使用されるが、本技法はLTEの適用例以外に適用可能である。

Claims (30)

  1. ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信の方法であって、
    可変送信時間間隔(TTI)の第1の部分において第1の許可を受信することと、ここにおいて、前記可変TTIの前記第1の部分が制御領域とデータ領域とを備え、前記データ領域が前記制御領域によってスケジュールされる、
    前記受信された第1の許可に少なくとも部分的に基づいて前記可変TTIの継続時間を決定することと
    を備える、方法。
  2. 前記受信された第1の許可に基づいて前記可変TTIの前記第1の部分の前記データ領域のリソース上でデータを受信すること
    をさらに備え、前記第1の許可がダウンリンク許可を備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記可変TTIに続く後続のTTIのリソース上で送信すること
    をさらに備え、前記送信が前記受信された第1の許可に基づいており、前記第1の許可がアップリンク許可を備える、請求項1に記載の方法。
  4. 前記受信された第1の許可に基づいて、前記可変TTIに続き、前記後続のTTIに先行する切替え間隔を識別すること
    をさらに備える、請求項3に記載の方法。
  5. 前記可変TTIの前記第1の部分の前記制御領域において第2の許可を受信することと、
    前記受信された第1の許可に基づいて前記可変TTIの前記第1の部分の前記データ領域のリソース上でデータを受信することと、
    前記受信された第2の許可に基づいて後続のTTIのリソース上で送信することと
    をさらに備え、
    ここにおいて、前記1の許可がダウンリンク許可を備え、前記第2の許可がアップリンク許可を備える、
    請求項1に記載の方法。
  6. 前記可変TTIの間に共通制御信号を受信することと、
    前記受信された共通制御信号に基づいて非アクティブ時間間隔を識別することと、
    前記非アクティブ時間間隔を識別すると、スリープサイクルを開始することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  7. 前記可変TTIの前記第1の部分がシンボル期間のセットを備え、
    前記可変TTIが前記セットの1つのシンボル期間を備える、
    請求項1に記載の方法。
  8. 前記可変TTIの第2の部分において第2の許可を受信することと、
    前記受信された第2の許可に基づいて前記可変TTIの前記継続時間を再決定することと、
    前記受信された第2の許可に基づいて、前記可変TTIの前記第2の部分または後続のTTI内のリソース上で通信することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  9. 前記可変TTIがシンボル期間のセットを備え、前記可変TTIの前記第1の部分および前記第2の部分が、各々、シンボル期間の前記セットの1つのシンボルを備える、請求項8に記載の方法。
  10. 前記第1の許可がダウンリンク許可またはアップリンク許可のセットのうちの1つを備える、請求項1に記載の方法。
  11. 前記可変TTIの前記継続時間に基づいて、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングを決定すること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  12. ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信のための装置であって、
    可変送信時間間隔(TTI)の第1の部分において第1の許可を受信するための手段と、ここにおいて、前記可変TTIの前記第1の部分が制御領域とデータ領域とを備え、前記データ領域が前記制御領域によってスケジュールされる、
    前記受信された第1の許可に少なくとも部分的に基づいて前記可変TTIの継続時間を決定するための手段と
    を備える、装置。
  13. 前記受信された第1の許可に基づいて前記可変TTIの前記第1の部分の前記データ領域のリソース上でデータを受信するための手段
    をさらに備え、ここにおいて、前記第1の許可がダウンリンク許可を備える、請求項12に記載の装置。
  14. 前記可変TTIに続く後続のTTIのリソース上で送信するための手段
    をさらに備え、ここにおいて、前記送信が前記受信された第1の許可に基づいており、前記第1の許可がアップリンク許可を備える、請求項12に記載の装置。
  15. 前記受信された第1の許可に基づいて、前記可変TTIに続き、前記後続のTTIに先行する切替え間隔を識別するための手段
    をさらに備える、請求項14に記載の装置。
  16. 前記可変TTIの前記第1の部分の前記制御領域において第2の許可を受信するための手段と、
    前記受信された第1の許可に基づいて前記可変TTIの前記第1の部分の前記データ領域のリソース上でデータを受信するための手段と、
    前記受信された第2の許可に基づいて後続のTTIのリソース上で送信するための手段と
    をさらに備え、
    ここにおいて、前記1の許可がダウンリンク許可を備え、前記第2の許可がアップリンク許可を備える、
    請求項12に記載の装置。
  17. 前記可変TTIの間に共通制御信号を受信するための手段と、
    前記受信された共通制御信号に基づいて非アクティブ時間間隔を識別するための手段と、
    前記非アクティブ時間間隔を識別すると、スリープサイクルを開始するための手段と
    をさらに備える、請求項12に記載の装置。
  18. 前記可変TTIの第2の部分において第2の許可を受信するための手段と、
    前記受信された第2の許可に基づいて前記可変TTIの前記継続時間を再決定するための手段と、
    前記受信された第2の許可に基づいて、前記可変TTIの前記第2の部分または後続のTTI内のリソース上で通信するための手段と
    をさらに備える、請求項12に記載の装置。
  19. 前記可変TTIがシンボル期間のセットを備え、前記可変TTIの前記第1の部分および前記第2の部分が、各々、シンボル期間の前記セットの1つのシンボル期間を備える、請求項18に記載の装置。
  20. 前記可変TTIの前記第1の部分がシンボル期間のセットを備え、前記可変TTIが前記セットの1つのシンボル期間を備える、請求項12に記載の装置。
  21. 前記第1の許可がダウンリンク許可またはアップリンク許可のセットのうちの1つを備える、請求項12に記載の装置。
  22. 前記可変TTIの前記継続時間に基づいて、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングを決定するための手段
    をさらに備える、請求項12に記載の装置。
  23. ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信のための装置であって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサと電子通信するメモリと、
    前記メモリに記憶された命令とを備え、前記命令が、
    可変送信時間間隔(TTI)の第1の部分において第1の許可を受信することと、ここにおいて、前記可変TTIの前記第1の部分が制御領域とデータ領域とを備え、前記データ領域が前記制御領域によってスケジュールされる、
    前記受信された第1の許可に少なくとも部分的に基づいて前記可変TTIの継続時間を決定することと
    を行うように前記プロセッサによって実行可能である、
    装置。
  24. 前記命令が、
    前記受信された第1の許可に基づいて前記可変TTIの前記第1の部分の前記データ領域のリソース上でデータを受信すること
    を行うように前記プロセッサによって実行可能であり、前記第1の許可がダウンリンク許可を備える、請求項23に記載の装置。
  25. 前記命令が、
    前記可変TTIに続く後続のTTIのリソース上で送信すること
    を行うように前記プロセッサによって実行可能であり、前記送信が前記受信された第1の許可に基づき、前記第1の許可がアップリンク許可を備える、請求項23に記載の装置。
  26. 前記命令が、
    前記受信された第1の許可に基づいて、前記可変TTIに続き、前記後続のTTIに先行する切替え間隔を識別すること
    を行うように前記プロセッサによって実行可能である、請求項25に記載の装置。
  27. 前記命令が、
    前記可変TTIの前記第1の部分の前記制御領域において第2の許可を受信することと、
    前記受信された第1の許可に基づいて前記可変TTIの前記第1の部分の前記データ領域のリソース上でデータを受信することと、
    前記受信された第2の許可に基づいて後続のTTIのリソース上で送信することと
    を行うように前記プロセッサによって実行可能であり、
    前記1の許可がダウンリンク許可を備え、前記第2の許可がアップリンク許可を備える、
    請求項23に記載の装置。
  28. 前記命令が、
    前記可変TTIの間に共通制御信号を受信することと、
    前記受信された共通制御信号に基づいて非アクティブ時間間隔を識別することと、
    前記非アクティブ時間間隔を識別すると、スリープサイクルを開始することと
    を行うように前記プロセッサによって実行可能である、請求項23に記載の装置。
  29. 前記命令が、
    前記可変TTIの第2の部分において第2の許可を受信することと、
    前記受信された第2の許可に基づいて前記可変TTIの前記継続時間を再決定することと、
    前記受信された第2の許可に基づいて、前記可変TTIの前記第2の部分または後続のTTI内のリソース上で通信することと
    を行うように前記プロセッサによって実行可能である、請求項23に記載の装置。
  30. ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記コードが、
    可変送信時間間隔(TTI)の第1の部分において第1の許可を受信することと、ここにおいて、前記可変TTIの前記第1の部分が制御領域とデータ領域とを備え、前記データ領域が前記制御領域によってスケジュールされる、
    前記受信された第1の許可に少なくとも部分的に基づいて前記可変TTIの継続時間を決定することと
    を行うように実行可能な命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
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Families Citing this family (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5893897B2 (ja) * 2011-11-11 2016-03-23 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、基地局装置及び無線通信方法
US10033490B2 (en) * 2014-03-06 2018-07-24 Interdigital Patent Holdings, Inc. Full duplex operation in wireless systems
US10219256B2 (en) * 2015-01-13 2019-02-26 Qualcomm Incorporated Control information feedback for eCC on PCell
US9629066B2 (en) * 2015-02-24 2017-04-18 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for transmission time intervals
US11558894B2 (en) * 2015-03-02 2023-01-17 Apple Inc. Aperiodic scheduling of uplink grants in a wireless communication system
US10575334B2 (en) * 2015-08-13 2020-02-25 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for fast access and method of supporting fast access in communication system
CN113037447B (zh) 2015-09-24 2022-07-19 华为技术有限公司 数据传输方法及装置
KR102443053B1 (ko) * 2015-10-30 2022-09-14 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치
CN108293018B (zh) * 2015-11-27 2020-09-29 华为技术有限公司 一种发送控制信息的方法、传输数据块的方法及相关装置
EP3425940B1 (en) * 2016-03-01 2021-01-06 Nec Corporation Communication method and base station for dual connectivity using an unlicensed spectrum
PL3427525T3 (pl) * 2016-03-08 2022-02-07 Ipcom Gmbh & Co. Kg Kontrola odstępów czasowych transmisji
US10681633B2 (en) 2016-04-05 2020-06-09 Qualcomm Incorporated Configurable subframe structures in wireless communication
US10873970B2 (en) * 2016-04-26 2020-12-22 Lg Electronics Inc. Downlink signal receiving method and user equipment, and downlink signal transmitting method and base station
CN107370683B (zh) * 2016-05-13 2020-06-26 电信科学技术研究院 一种数据传输方法、终端及基站
US20170332401A1 (en) * 2016-05-13 2017-11-16 Qualcomm Incorporated Multiple transmission time interval coexistence
CN107371246B (zh) * 2016-05-13 2020-01-10 电信科学技术研究院 一种业务数据的传输方法、终端及网络侧设备
US11324023B2 (en) * 2016-05-13 2022-05-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Configuration of uplink transmission for a wireless device
JP6699918B2 (ja) * 2016-05-31 2020-05-27 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド エアインタフェースリソース割り当て方法およびネットワークデバイス
US10440729B2 (en) 2016-07-28 2019-10-08 Qualcomm Incorporated Transmission of Ultra-Reliable Low-Latency Communications (URLLC) over Time Division Duplex (TDD) using a URLLC configuration for a TDD subframe
US10728860B2 (en) 2016-07-29 2020-07-28 Acer Incorporated Device and method of handling power headroom report for multiple time intervals
CN106255213B (zh) * 2016-07-29 2019-10-11 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 一种配置时域调度单元的方法及基站
US10356724B2 (en) 2016-07-29 2019-07-16 Acer Incorporated Device handling power control for time intervals based on power level limit
US10694527B2 (en) * 2016-08-04 2020-06-23 Qualcomm Incorporated Co-existence of reliable low latency and other services in a wireless network
CN106102180B (zh) * 2016-08-05 2019-12-10 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 一种上行传输的方法及基站
US10334577B2 (en) 2016-08-12 2019-06-25 Qualcomm Incorporated Downlink control channel structure for low latency applications
KR102123233B1 (ko) * 2016-09-01 2020-06-17 주식회사 케이티 차세대 무선 액세스 망에서 데이터를 송수신하는 방법 및 그 장치
JP7315764B2 (ja) * 2016-09-29 2023-07-26 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 通信装置および通信方法
JP6905047B2 (ja) * 2016-09-29 2021-07-21 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 通信方法、通信装置および通信システム
CN106385709B (zh) * 2016-10-31 2022-12-20 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 资源调度方法及资源调度装置
US10736082B2 (en) 2016-10-31 2020-08-04 Qualcomm Incorporated Transmission of a common control in a beamforming system
US10219312B2 (en) * 2016-11-04 2019-02-26 Qualcomm Incorporated Wakeup techniques for improved connected mode discontinuous reception
US10506603B2 (en) * 2016-11-04 2019-12-10 Qualcomm Incorporated Power control, reporting techniques, and control channel configuration in unlicensed spectrum and licensed assisted access
US10834687B2 (en) 2016-11-21 2020-11-10 Qualcomm Incorporated Power headroom reporting for systems with multiple transmission time intervals
US10084582B2 (en) 2016-12-22 2018-09-25 Qualcomm Incorporated Techniques for signaling dynamic control region for PRACH transmission
EP3550745B1 (en) * 2016-12-30 2022-05-11 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication method, network device, and terminal device
US10911982B2 (en) * 2017-03-02 2021-02-02 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
US10897765B2 (en) * 2017-04-03 2021-01-19 Qualcomm Incorporated Techniques to provide interference diversity in low latency and high reliability wireless communication systems
US10880067B2 (en) * 2017-05-12 2020-12-29 Qualcomm Incorporated Downlink control allocation using carrier aggregation resource groups
US11032844B2 (en) * 2017-06-22 2021-06-08 Qualcomm Incorporated Physical shared channel transmission to acknowledgement delay optimization
CN109275192B (zh) * 2017-07-18 2022-12-13 华为技术有限公司 用于传输信息的方法和设备
CN107425952B (zh) * 2017-08-29 2019-08-23 厦门美图移动科技有限公司 载波调度方法、装置及信息传输设备
EP3706480B1 (en) * 2017-11-27 2021-09-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method and apparatus
EP3503650B1 (en) * 2017-12-21 2020-07-22 ASUSTek Computer Inc. Method and apparatus for transmission and reception in backhaul link in a wireless communication system
US10779276B2 (en) 2018-03-30 2020-09-15 Apple Inc. Self-contained slot and slot duration configuration in NR systems
US20210195587A1 (en) * 2018-05-11 2021-06-24 Nokia Technologies Oy Broadcast operation with bi-directional subframe slots in multibeam deployment
US20220022183A1 (en) * 2020-07-17 2022-01-20 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for cross link interference mitigation

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007300508A (ja) * 2006-05-01 2007-11-15 Ntt Docomo Inc 基地局、移動局および通信方法
JP2009506679A (ja) * 2005-08-24 2009-02-12 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムに関する可変送信時間間隔
WO2009104922A2 (en) * 2008-02-22 2009-08-27 Lg Electronics Inc. Method for allocating dynamic transmit time interval
JP2012054969A (ja) * 2005-03-09 2012-03-15 Qualcomm Inc デクリメント割当ての使用
US20140071954A1 (en) * 2012-09-12 2014-03-13 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Adaptive Transmission Time Interval (TTI) Structure

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100735346B1 (ko) * 2004-05-04 2007-07-04 삼성전자주식회사 향상된 상향 링크 전용 채널에서 harq 동작을 고려한tti 변경 방법 및 장치
US8204007B2 (en) * 2005-08-01 2012-06-19 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for control of enhanced dedicated channel transmissions
US8644292B2 (en) 2005-08-24 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Varied transmission time intervals for wireless communication system
JP4818803B2 (ja) * 2006-05-01 2011-11-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 可変tti長制御に基づく無線通信方法および無線通信装置
WO2008041824A2 (en) * 2006-10-02 2008-04-10 Lg Electronics Inc. Methods for retransmitting data in the multi-carrier system
US8811335B2 (en) * 2007-04-20 2014-08-19 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for dynamic adjustment of uplink transmission time
MX2009012102A (es) * 2007-05-09 2009-11-25 Samsung Electronics Co Ltd Metodo de transmision/recepcion de cuadro en sistema de comunicacion movil.
WO2009048276A1 (en) * 2007-10-09 2009-04-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for operating frame in mobile communication system and system thereof
US9787442B2 (en) * 2012-09-05 2017-10-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for performing hybrid automatic repeat request operation in an asymmetric multicarrier communication network environment

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012054969A (ja) * 2005-03-09 2012-03-15 Qualcomm Inc デクリメント割当ての使用
JP2009506679A (ja) * 2005-08-24 2009-02-12 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線通信システムに関する可変送信時間間隔
JP2007300508A (ja) * 2006-05-01 2007-11-15 Ntt Docomo Inc 基地局、移動局および通信方法
WO2009104922A2 (en) * 2008-02-22 2009-08-27 Lg Electronics Inc. Method for allocating dynamic transmit time interval
US20140071954A1 (en) * 2012-09-12 2014-03-13 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Adaptive Transmission Time Interval (TTI) Structure

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