JP2018512017A - Mtcのための狭帯域依存サブフレーム利用可能性 - Google Patents

Mtcのための狭帯域依存サブフレーム利用可能性 Download PDF

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Abstract

ワイヤレス通信のための方法、システム、およびデバイスが説明される。ユーザ機器(UE)と基地局とが、複数の狭帯域領域を含むキャリアを介して通信リンクを確立し得る。デバイスの一方または両方が、狭帯域領域の各々に関連するサブフレーム利用可能性を決定し得、利用可能性に従って領域のうちの1つまたは複数上で通信し得る。いくつかの場合には、利用可能性は、キャリアの全帯域幅の一部分をカバーする基準信号(たとえば、測位基準信号(PRS)または発見基準シングル(DRS))の存在など、チャネル構成に依存し得る。いくつかの場合には、送信時間間隔(TTI)バンドリングまたは周波数ホッピングが、サブフレーム利用可能性に依存し得る。

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、2016年4月13日に出願された、「Narrowband Dependent Subframe Availability for MTC」と題する、Chenらによる米国特許出願第15/097,428号、および2015年4月17日に出願された、「Narrowband Dependent Subframe Availability For MTC」と題する、Chenらによる米国仮特許出願第62/148,843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、マシンタイプ通信(MTC)デバイスを含む、デバイス間の通信のための狭帯域依存サブフレーム利用可能性に関する。
[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、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って複数のユーザとの通信をサポートすることが可能であり得る。そのような多元接続システムの例としては、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)がある。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)として知られていることがある、複数の通信デバイスのため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み得る。
[0004]いくつかの場合には、低コストまたは低複雑度MTCデバイスなど、UEは、セルの周波数範囲の狭いサブバンド中で、または複数の狭帯域領域中で基地局と通信し得る。また、基地局は、セルの全周波数範囲の一部分のみを占有する信号またはチャネルを送信し得る。信号は、異なる程度に異なる狭帯域領域と重複し得る。これは、異なる狭帯域領域上のスケジュールされた通信を複雑にし得る。
[0005]ユーザ機器(UE)と基地局とは、複数の狭帯域領域を含むキャリアを介して通信リンクを確立し得る。デバイスのいずれかまたは両方は、キャリアの1つまたは複数の狭帯域領域に関連するサブフレーム利用可能性を決定し得、デバイスは、サブフレーム利用可能性に基づいて通信し得る。いくつかの場合には、サブフレーム利用可能性は、狭帯域領域のうちの1つまたはいくつかを含み得る、キャリアの全帯域幅の一部分をカバーする基準信号(たとえば、測位基準信号(PRS:positioning reference signal)または発見基準シングル(DRS:discovery reference single))の存在を含む、チャネル構成に依存し得る。いくつかの場合には、送信時間間隔(TTI)バンドリングまたは周波数ホッピングが、たとえば、狭帯域領域中で、サブフレーム利用可能性に依存し得る。
[0006]ワイヤレス通信の方法が説明される。本方法は、第1の狭帯域領域と第2の狭帯域領域とを備えるキャリアを介して通信リンクを確立することと、第1の狭帯域領域のための第1のサブフレーム利用可能性と第2の狭帯域領域のための第2のサブフレーム利用可能性とを決定することと、第1のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて第1の狭帯域を使用して、または第2のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて第2の狭帯域領域を使用して通信することとを含み得る。
[0007]ワイヤレス通信のための装置が説明される。本装置は、第1の狭帯域領域と第2の狭帯域領域とを備えるキャリアを介して通信リンクを確立するための手段と、第1の狭帯域領域のための第1のサブフレーム利用可能性と第2の狭帯域領域のための第2のサブフレーム利用可能性とを決定するための手段と、第1のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて第1の狭帯域を使用して、または第2のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて第2の狭帯域領域を使用して通信するための手段とを含み得る。
[0008]ワイヤレス通信のためのさらなる装置が説明される。本装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリに記憶され、プロセッサによって実行されたとき、本装置に、第1の狭帯域領域と第2の狭帯域領域とを備えるキャリアを介して通信リンクを確立することと、第1の狭帯域領域のための第1のサブフレーム利用可能性と第2の狭帯域領域のための第2のサブフレーム利用可能性とを決定することと、第1のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて第1の狭帯域を使用して、または第2のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて第2の狭帯域領域を使用して通信することとを行わせるように動作可能な命令とを含み得る。
[0009]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が説明される。コードは、第1の狭帯域領域と第2の狭帯域領域とを備えるキャリアを介して通信リンクを確立することと、第1の狭帯域領域のための第1のサブフレーム利用可能性と、第2の狭帯域領域のための第2のサブフレーム利用可能性とを決定することと、第1のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて第1の狭帯域を使用して、または第2のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて第2の狭帯域領域を使用して通信することとを行うために実行可能な命令を含み得る。
[0010]本明細書で説明される方法、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、チャネル構成を識別するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得、第1のサブフレーム利用可能性と第2のサブフレーム利用可能性とは、チャネル構成に少なくとも部分的に基づいて決定される。追加または代替として、いくつかの例では、チャネル構成は、キャリアの帯域幅よりも小さい帯域幅を有する基準信号構成である。
[0011]本明細書で説明される方法、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、基準信号構成は、測位基準信号構成、発見基準信号構成、1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SSS)、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)などを備える。追加または代替として、いくつかの例は、チャネル構成に少なくとも部分的に基づいて、第1の狭帯域領域のための後続のサブフレーム利用可能性を決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
[0012]本明細書で説明される方法、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のサブフレーム利用可能性を決定することは、サブフレームがMTCのために利用可能であると決定すること、サブフレームがMTCのために少なくとも部分的に利用不可能であると決定すること、またはサブフレームの一部分がMTCのために利用可能であると決定することを備える。追加または代替として、いくつかの例では、第1のサブフレーム利用可能性は第2のサブフレーム利用可能性とは異なる。
[0013]本明細書で説明される方法、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、サブフレーム利用可能性の指示を受信するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得、ここにおいて、第1のサブフレーム利用可能または第2のサブフレーム利用可能性は、受信された指示に少なくとも部分的に基づいて決定される。追加または代替として、いくつかの例では、指示は、帯域幅、繰返しパターン、および周期性をもつ1つまたは複数の基準信号の構成、または第2のサブフレーム利用可能性とは別々に第1のサブフレーム利用可能性を示す構成のうちの少なくとも1つである。
[0014]本明細書で説明される方法、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のサブフレーム利用可能性を決定することは、第1の基準信号に少なくとも部分的に基づいて、サブフレームが第1の狭帯域領域のために利用可能であると決定することを備え、第2のサブフレーム利用可能性を決定することは、第2の基準信号に少なくとも部分的に基づいて、サブフレームが第2の狭帯域領域のために少なくとも部分的に利用不可能であると決定することを備える。追加または代替として、いくつかの例では、第1の基準信号はセル固有であり、第2の基準信号はUE固有である。
[0015]本明細書で説明される方法、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、第1のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて、TTIバンドリング構成がサブフレームを含むかどうかを決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。追加または代替として、いくつかの例では、TTIバンドリング構成は、第1の狭帯域領域のためのチャネルまたは基準信号による中断の頻度に少なくとも部分的に基づく。
[0016]本明細書で説明される方法、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、第1のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいてTTIバンドリング構成を決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。追加または代替として、いくつかの例は、第1のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいてTTIバンドリング構成のための周波数ホッピング構成を識別するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
[0017]本明細書で説明される方法、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、スケジュールされたトラフィックがユニキャストであるのかブロードキャストであるのかを決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得、ここにおいて、第1のサブフレーム利用可能性は、スケジュールされたトラフィックがユニキャストであるのかブロードキャストであるのかに少なくとも部分的に基づいて決定される。追加または代替として、いくつかの例は、スケジュールされたトラフィックがブロードキャストトラフィックであると決定することと、ここにおいて、第1のサブフレーム利用可能性を決定することは、ブロードキャストトラフィックに少なくとも部分的に基づいて、サブフレームがMTCのために利用可能であると決定することを備える、ブロードキャストトラフィックに少なくとも部分的に基づいて、スケジュールされたトラフィックをレートマッチングすることとを行うためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
[0018]本明細書で説明される方法、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、スケジュールされたトラフィックがユニキャストトラフィックであると決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得、ここにおいて、第1のサブフレーム利用可能性を決定することは、ユニキャストトラフィックに少なくとも部分的に基づいて、サブフレームがMTCのために少なくとも部分的に利用不可能であると決定することを備える。いくつかの例は、追加のトラフィックがユニキャストトラフィックであると決定することを含み得、ここにおいて、第1のサブフレーム利用可能性を決定することは、サブフレームがブロードキャストトラフィックのために少なくとも部分的に利用不可能であるという決定に少なくとも部分的に基づいて、サブフレームが狭帯域通信のために利用可能であると決定することを備える。いくつかの例は、スケジュールされたトラフィックがブロードキャストトラフィックであると決定することを含み得、ここにおいて、第1のサブフレーム利用可能性を決定することは、ブロードキャストトラフィックに少なくとも部分的に基づいて、サブフレームが狭帯域通信のために少なくとも部分的に利用不可能であると決定することを備える。いくつかの例は、システム帯域幅がしきい値よりも小さいと決定することを含み得、ここにおいて、第1のサブフレーム利用可能性を決定することは、システム帯域幅がしきい値よりも小さいと決定することに少なくとも部分的に基づいて、サブフレームがページングトラフィックのために少なくとも部分的に利用不可能であると決定することを備える。追加または代替として、いくつかの例は、スケジュールされたトラフィックがユニキャストであるのかブロードキャストであるのかを決定することに少なくとも部分的に基づいて周波数ホッピング構成を決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
[0019]本開示の態様が、以下の図を参照しながら説明される。
[0020]本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定をサポートするワイヤレス通信システムの一例を示す図。 [0021]本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定をサポートするワイヤレス通信システムの一例を示す図。 [0022]本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定をサポートする帯域幅構造の一例を示す図。 [0023]本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定をサポートするシステムにおけるプロセスフローの一例を示す図。 [0024]本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定をサポートする1つまたは複数のワイヤレスデバイスのブロック図。 本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定をサポートする1つまたは複数のワイヤレスデバイスのブロック図。 本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定をサポートする1つまたは複数のワイヤレスデバイスのブロック図。 [0025]本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定をサポートするデバイスを含む、システムのブロック図。 [0026]本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定をサポートする基地局を含む、システムのブロック図。 [0027]本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定または利用のための方法を示す図。 本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定または利用のための方法を示す図。 本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定または利用のための方法を示す図。 本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定または利用のための方法を示す図。 本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定または利用のための方法を示す図。 本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定または利用のための方法を示す図。
[0028]いくつかのワイヤレスシステムは、マシンタイプ通信(MTC)デバイスとして知られる低コストまたは低複雑度ユーザ機器(UE)のカテゴリーのためのサービスを提供し得る。いくつかの制限とともにこれらのデバイスは通信し得、これは、物理的限界に基づき得、これは、より低いデータレート、限られたトランスポートブロックサイズ、半二重動作、または緩やかな切替え時間を含み得る。また、カバレージ拡張とともに低コストまたは低複雑度デバイスが提供またはサポートされ得、広帯域キャリアの狭帯域領域内で動作するように構成され得る。いくつかの場合には、キャリアは、異なるデバイスをサービスする複数の狭帯域領域に分割され得る。また、それにもかかわらず、広帯域上で動作することが可能な他のUEが、広帯域キャリアの狭帯域領域中で動作するように構成され得る。
[0029]基地局によって送信され、様々なデバイスによる使用を意図するいくつかの信号が、キャリアのサブレンジまたはサブバンドをカバーまたは専有し得る。これらの信号は、信号と狭帯域領域との間にどのくらいの重複があるかに依存して、別様に、様々な狭帯域領域のスケジューリングに影響を及ぼし得る。一例として、基地局は、構成可能な帯域幅をもつ測位基準信号(PRS)を送信し得る。PRS帯域幅がセルの帯域幅よりも小さい場合、PRSは帯域の中心部分中にあり得る。発見基準信号(DRS)が、セルの帯域幅の一部分をカバーする信号の別の例であり得る。したがって、サブフレームの利用可能性(たとえば、マシンタイプ通信(MTC)のための利用可能性)が、サブフレーム中の1つまたは複数のチャネルまたは信号の構成に依存し得る
[0030]いくつかの場合には、サブフレーム中のすべてのRBが、チャネル構成に基づいて、狭帯域通信(たとえば、MTC)のために利用不可能であり得る。他の場合には、RBの一部または全部が狭帯域通信のために利用可能であり得る。キャリアが異なる狭帯域領域に分割される場合、各領域は、特定のサブフレーム中で異なる利用可能性を有し得、たとえば、狭帯域通信のために、リソースブロック(RB)が利用可能でないこと、あるいは、いくつかのRB、1つまたは複数のRB中のいくつかのリソース、またはすべてのRBが利用可能であることがある。DRSのPRSなど、シグナリングのサブフレーム依存の存在により、狭帯域領域の利用可能性は時間とともに変化し得、たとえば、狭帯域領域は、1つのサブフレーム中に利用不可能であり得、後続のまたは先行するサブフレーム中で利用可能であり得る。
[0031]異なる領域が異なるサブフレーム利用可能性を有し得るとすれば、異なる領域の使用も異なり得る。たとえば、MTCがカバレージ拡張を受け、したがってサブフレーム(TTI)バンドリングを利用する場合、より多くのサブフレーム利用可能性を有する領域のセット中のTTIバンドリング動作を定義することが好ましいことがある。領域(たとえば、周波数)ホッピングがバンドル送信のためにサポートされる場合、ホッピングのために利用される領域のセットは、比較的より多くのサブフレーム利用可能性をもつ利用可能な領域のサブセットであり得る。
[0032]また、ユニキャストトラフィックと比較してブロードキャストトラフィックのために別様に狭帯域領域のためのリソース利用可能性決定を実行することが可能であり得る。ブロードキャストトラフィックの場合、狭帯域チャネルまたは信号が存在するサブフレーム中で、MTCのための狭帯域がチャネルまたは信号と部分的に衝突する場合でも、レートマッチングが実行され得る。MTCユニキャストトラフィックの場合、狭帯域は、たとえば、狭帯域がチャネルまたは信号と部分的にでも衝突する場合、完全にスキップされ得る。いくつかの場合には、TTIバンドリングサイズが、まばらなチャネルまたは信号のためのサブフレーム利用可能性にかかわらず定義され得る。
[0033]本開示の態様が、最初にワイヤレス通信システムのコンテキストにおいて以下で説明される。次いで、例示的な帯域幅構造のための特定の例が説明される。本開示のこれらのおよび他の態様が、狭帯域依存サブフレーム利用可能性および利用に関係する装置図、システム図、およびフローチャートによってさらに示され、それらを参照しながら説明される。
[0034]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。ワイヤレス通信システム100は、基地局105と、ユーザ機器(UE)115と、コアネットワーク130とを含む。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)ネットワークであり得る。ワイヤレス通信システム100は、狭帯域通信のためのサブフレーム利用可能性および利用が基準信号および他のチャネルの構成に依存し得るシステムの一例であり得る。
[0035]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し得る。各基地局105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与え得る。ワイヤレス通信システム100に示されている通信リンク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)送信を含み得る。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得、各UE115は固定または移動であり得る。UE115は、移動局、加入者局、リモートユニット、ワイヤレスデバイス、アクセス端末、ハンドセット、ユーザエージェント、クライアント、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。UE115は、たとえば、セルラーフォン、ワイヤレスモデム、ハンドヘルドデバイス、パーソナルコンピュータ、タブレット、パーソナル電子デバイスなどであり得る。
[0036]UE115のうちのいくつかはMTCデバイスであり得、これは、自動通信を与え得、マシンツーマシン(M2M)通信を実装するものを含み得る。M2MまたはMTCは、デバイスが人の介入なしに互いにまたは基地局105と通信することを可能にするデータ通信技術を指すことがある。たとえば、M2MまたはMTCは、情報を測定またはキャプチャするためにセンサーまたはメーターを組み込み、情報を活用することができる中央サーバまたはアプリケーションプログラムにその情報を中継するか、あるいはプログラムまたはアプリケーションと対話する人間に情報を提示する、デバイスからの通信を指すことがある。MTCデバイスであるUE115は、情報を収集するかまたは機械の自動化された挙動を可能にするように設計されたものを含み得る。MTCデバイスのための適用例の例としては、スマートメータリング、インベントリ監視、水位監視、機器監視、ヘルスケア監視、野生生物監視、天候および地質学的事象監視、フリート管理およびトラッキング、リモートセキュリティ検知、物理的アクセス制御、ならびにトランザクションベースのビジネスの課金がある。MTCデバイスは、低減されたピークレートにおいて半二重(一方向)通信を使用して動作し得る。MTCデバイスはまた、アクティブ通信に関与していないとき、電力節約「ディープスリープ」モードに入るように構成され得る。
[0037]基地局105は、コアネットワーク130および互いと通信し得る。たとえば、基地局105は、バックホールリンク132(たとえば、S1など)を通して、コアネットワーク130とインターフェースし得る。基地局105は、直接または間接的にのいずれかで(たとえば、コアネットワーク130を通して)バックホールリンク134(たとえば、X2など)を介して互いと通信し得る。基地局105は、UE115との通信のための無線構成およびスケジューリングを実行し得るか、または基地局コントローラ(図示せず)の制御下で動作し得る。いくつかの例では、基地局105は、マクロセル、スモールセル、ホットスポットなどであり得る。基地局105はeノードB(eNB)105と呼ばれることもある。
[0038]ワイヤレス通信システムがいくつかの場合には表し得るLTEシステムは、ダウンリンク(DL)上では直交周波数分割多元接続(OFDMA)を利用し、UL上ではシングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)を利用し得る。OFDMAおよびSC−FDMAは、システム帯域幅を、一般にトーンまたはビンとも呼ばれる複数(K個)の直交サブキャリアに区分する。各サブキャリアはデータで変調され得る。隣接するサブキャリア間の間隔は固定であり得、サブキャリアの総数(K)はシステム帯域幅に依存し得る。たとえば、Kは、それぞれ、1.4、3、5、10、15、または20メガヘルツ(MHz)の(ガードバンドをもつ)対応するシステム帯域幅に対して、15キロヘルツ(KHz)のサブキャリア間隔の場合、72、180、300、600、900、または1200に等しくなり得る。システム帯域幅はまた、サブバンドに区分され得る。たとえば、サブバンドは1.08MHzをカバーし得、たとえば、1つ、2つ、4つ、8つまたは16個のサブバンドがあり得る。
[0039]フレーム構造は、キャリアの物理リソースを編成するために使用され得る。LTEにおける時間間隔は、基本時間単位(たとえば、サンプリング周期、Ts=1/30,720,000秒)の倍数単位で表され得、0から1023に及ぶシステムフレーム番号(SFN)によって識別され得る、10msの長さの無線フレーム(Tf=307200Ts)に従って編成され得る。フレームは、等しいサイズの10個のサブフレームにさらに分割され得る。各サブフレームは、2つの連続するタイムスロットを含み得る。各スロットは、6つまたは7つのOFDMAシンボル期間を含み得る。リソース要素は、1つのシンボル期間と1つのサブキャリア(15kHz周波数範囲)とからなる。
[0040]リソースブロックは、周波数領域中に12個の連続するサブキャリアを含んでおり、各OFDMシンボル中のノーマルサイクリックプレフィックスについて、時間領域(1つのスロット)中に7つの連続するOFDMシンボルを含んでおり、すなわち84個のリソース要素を含んでいることがある。いくつかのリソース要素は、DL基準信号(DL−RS)を含み得る。DL−RSは、セル固有基準信号(CRS)と、復調基準信号(DM−RS)と呼ばれることもあるUE固有RS(UE−RS)とを含み得る。UE−RSは、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)に関連するリソースブロック上で送信され得る。各リソース要素によって搬送されるビット数は、変調方式、たとえば、各シンボル期間中に選択され得るシンボルの構成に依存し得る。したがって、UEが受信するリソースブロックが多いほど、また変調方式が高いほど、データレートは高くなり得る。いくつかの場合には、サブフレームは、最も小さいスケジューリングユニットであり得、送信時間間隔(TTI)と呼ばれることがある。他の場合には、TTIは、サブフレームよりも短いことがあるか、または(たとえば、短いTTIバーストにおいて、または短いTTIを使用する選択されたコンポーネントキャリアにおいて)動的に選択され得るか、あるいはその両方であり得る。
[0041]セルのいくつかの時間および周波数リソースが、CRSまたはUE−RSを含む、1つまたは複数の基準信号の送信のために使用され得、または同期信号を送信するために使用され得、あるいはその両方であり得る。たとえば、ワイヤレスネットワークにアクセスすることを試みるUE115は、基地局105からの1次同期信号(PSS)を検出することによって、初期セル探索を実行し得る。PSSは、スロットタイミングの同期を可能にし得、物理レイヤ識別情報値を示し得る。次いで、UE115は、2次同期信号(SSS)を受信し得る。SSSは、無線フレーム同期を可能にし得、セルを識別するための物理レイヤ識別情報値と組み合わせられ得る、セル識別情報値を与え得る。SSSはまた、複信モードおよびサイクリックプレフィックス長の検出を可能にし得る。TDDシステムなど、いくつかのシステムは、SSSを送信するがPSSを送信しないことがあり、またはその逆も同様である。PSSとSSSの両方は、それぞれ、キャリアの中心の62個と72個のサブキャリア中にあり得る。
[0042]別の例として、基地局は、構成可能な帯域幅(たとえば、1.4/3/5/10/15/20MHz)をもつ測位基準信号(PRS)を送信し得る。したがって、セルは10MHzをカバーし得るが、PRSは5MHzのみを利用し得る。PRS帯域幅がセルの帯域幅よりも小さい場合、PRSは帯域の中心部分中にあり得る。いくつかの場合には、PRSは、(たとえば、160ms/320ms/640msまたは1280msに構成可能な周期で)周期的に送信され得、各送信オケージョンは、連続するダウンリンクサブフレーム(たとえば、1/2/4/6)の構成可能なスパンを有し得る。発見基準信号(DRS)が、セルの帯域幅の一部分をカバーする信号の別の例であり得る。また、DRS帯域幅は、構成可能であり得(たとえば、1.4/3/5/10/15/20MHz)、周期的にまたは散発的に送信され得る。いくつかの場合には、低コストまたは低複雑度MTCデバイスなど、UE115による使用のためのサブフレームの利用可能性は、PRS、DRS、または他の基準信号の存在に依存し得る。
[0043]基地局105は、UE115のチャネル推定およびコヒーレント復調を助けるために、上述のCRSなど、周期パイロットシンボルをも挿入し得る。CRSは、たとえば、504個の異なるセル識別情報のうちの1つを含み得る。CRSは、それらを雑音および干渉に対して耐性があるようにするために、QPSKとブーストされた(たとえば、周囲のデータ要素よりも高い6dBにおいて送信された)電力とを使用して変調され得る。CRSは、たとえば、受信UE115のアンテナポートまたはレイヤの数(最高4つ)に基づいて各リソースブロック中の4〜16個のリソース要素中に埋め込まれ得る。基地局105の地理的カバレージエリア110中のすべてのUE115によって利用され得るCRSに加えて、上記で説明された復調UE−RS(またはDM−RS)は、特定のUE115を対象とし得、それらのUE115に割り当てられたリソースブロック上でのみ送信され得る。
[0044]いくつかの場合には、ワイヤレス通信システム100は、セルエッジに位置するか、低電力トランシーバを用いて動作するか、あるいは高干渉または経路損失を経験するUE115のための通信リンク125の品質を改善するために、カバレージ拡張(CE)技法を利用し得る。CE技法は、反復送信、TTIバンドリング、HARQ再送信、PUSCHホッピング、ビームフォーミング、電力ブースティング、または他の技法を含み得る。使用されるCE技法は、異なる状況におけるUE115の固有のニーズに依存し得る。たとえば、TTIバンドリングは、冗長性バージョンを再送信する前に否定応答(NACK)を待つのではなく、連続または非連続TTIのグループ中に同じ情報の複数のコピーを送ることを伴い得る。これは、ボイスオーバーロングタームエボリューション(VoLTE)またはVoIP通信に関与するユーザのために有効であり得る。他の場合には、HARQ再送信の数も増加され得る。アップリンクデータ送信が、周波数ダイバーシティを達成するために、周波数ホッピングを使用して送信され得る。ビームフォーミングが、特定の方向において信号の強度を増加させるために使用され得、または送信電力が単に増加され得る。いくつかの場合には、1つまたは複数のCEオプションが組み合わせられ得、本技法が信号を改善することが予想されるデシベル数に基づいて、CEレベルが定義され得る(たとえば、CEなし、5dB CE、10dB CE、15dB CEなど)。
[0045]いくつかの場合には、ワイヤレス通信システム100は拡張コンポーネントキャリア(eCC)を利用し得る。eCCは、フレキシブル帯域幅と、異なるTTIと、変更制御チャネル構成とを含む特徴によって特徴づけられ得る。いくつかの場合には、eCCは、(たとえば、複数のサービングセルが準最適なバックホールリンクを有するとき)キャリアアグリゲーション(CA)構成またはデュアル接続性構成に関連し得る。eCCはまた、(たとえば、2つ以上の事業者が、スペクトルを使用することを認可された場合)無認可スペクトルまたは共有スペクトルにおいて使用するために構成され得る。フレキシブル帯域幅によって特徴づけられるeCCは、全帯域幅を監視することが可能でないか、または(たとえば、電力を節約するために)限られた帯域幅を使用することを選好することがある、上述の低コストまたは低複雑度MTCデバイスなど、UE115によって利用され得る1つまたは複数の狭帯域領域を含み得る。
[0046]いくつかの場合には、eCCは、他のコンポーネントキャリア(CC)とは異なるTTI長を利用し得、これは、他のCCのTTIと比較して低減されたまたは可変のシンボル持続時間の使用を含み得る。いくつかの場合には、シンボル持続時間は同じままであり得るが、各シンボルは別個のTTIを表し得る。いくつかの例では、eCCは、異なるTTI長に関連する複数の階層レイヤを含み得る。たとえば、ある階層レイヤにおけるTTIは均一な1msサブフレームに対応し得るが、第2のレイヤでは、可変長TTIは短い持続時間シンボル期間のバーストに対応し得る。いくつかの場合には、より短いシンボル持続時間も、増加したサブキャリア間隔に関連し得る。低減されたTTI長と併せて、eCCは、動的時分割複信(TDD)動作を利用し得る(すなわち、動的条件に従って短いバーストのためにDL動作からUL動作に切り替わり得る)。
[0047]フレキシブル帯域幅および可変TTIは、変更制御チャネル構成に関連し得る(たとえば、eCCは、DL制御情報のために拡張物理ダウンリンク制御チャネル(ePDCCH)を利用し得る)。たとえば、eCCの1つまたは複数の制御チャネルは、フレキシブル帯域幅使用に適応するために周波数分割多重化(FDM)スケジューリングを利用し得る。他の制御チャネル変更は、(たとえば、発展型マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(eMBMS)スケジューリングのための、または可変長ULおよびDLバーストの長さを示すための)追加の制御チャネルの使用、あるいは異なる間隔で送信される制御チャネルの使用を含む。eCCは、変更または追加HARQ関係制御情報をも含み得る。
[0048]したがって、UE115と基地局105とは、複数の狭帯域領域を含むキャリアを介して通信リンクを確立し得る。基地局105またはUE115、あるいはその両方は、領域の各々に関連するサブフレーム利用可能性を決定し得、基地局105とUE115とは、利用可能性に基づいて領域のうちの1つまたは複数上で通信し得る。いくつかの場合には、利用可能性は、キャリアの全帯域幅の一部分をカバーする基準信号(たとえば、PRS、DRSまたは他の信号)の存在など、チャネル構成に依存し得る。いくつかの場合には、TTIバンドリングまたは周波数ホッピングが、サブフレーム利用可能性に依存し得る。
[0049]図2は、本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定のためのワイヤレス通信システム200の一例を示す。ワイヤレス通信システム200は、図1を参照しながら説明されたUE115および基地局105の例であり得る、UE115−aと基地局105−aとを含み得る。いくつかの場合には、UE115−aは、低コストまたは低複雑度MTCデバイスであり得る。いくつかの場合には、キャリア205は、異なるデバイスをサービスする複数の狭帯域領域に分割され得、UE115−aは、キャリア205の周波数範囲(たとえば、3、5、10、15、または20MHz帯域)内の狭帯域領域210(たとえば、1.4MHz領域)中で動作し得る。いくつかの例では、UE115−aは、異なるレベル(たとえば、5dB、10dB、または15dB)で与えられ得るカバレージ拡張に従って動作し得る。
[0050]また、基地局105−aによって送信されたいくつかの信号は、キャリアのサブレンジをカバーし得る。これらの信号は、信号と狭帯域領域との間にどのくらいの重複があるかに基づいて、別様に、様々な狭帯域領域のスケジューリングに影響を及ぼし得る。したがって、いくつかの場合には、サブフレームの利用可能性(たとえば、狭帯域通信のための利用可能性)が、サブフレーム中の1つまたは複数のチャネルまたは信号の構成に依存し得る。いくつかの場合には、サブフレーム中のすべてのRBが、構成に基づいて、狭帯域通信(たとえば、MTC)のために利用不可能であり得る。他の場合には、RBの一部または全部が狭帯域通信のために利用可能であり得る。キャリアが異なる狭帯域領域に分割される場合、各領域は、異なる利用可能性(たとえば、リソースブロック(RB)なし、いくつかのRB、1つまたは複数のRB中のいくつかのリソース、またはすべてのRB)を有し得る。DRSのPRSなど、シグナリングのサブフレーム依存の存在により、狭帯域領域の利用可能性は時間とともに変化し得る。いくつかの例では、狭帯域領域の特定のサブフレームが、完全に利用可能であるか、または完全に利用不可能であるかのいずれか(すなわち、RBが利用可能にされないか、またはすべてのRBが利用可能にされるかのいずれか)であり得、たとえば、狭帯域中のMTCのために少なくとも部分的に利用不可能な少なくとも1つのRBがある場合、領域全体が利用不可能であると仮定され得る。
[0051]代替的に、チャネルまたは信号がキャリア205のシステム帯域幅全体を占有しない場合でも、各領域が特定の狭帯域内での通信のために利用不可能にされ得る。別の例として、PRS(または他のセル固有信号)の場合、サブフレーム利用可能性は領域依存であり得るが、DRS(または他のUE固有信号)の場合、サブフレーム利用可能性は領域に依存しないことがある。(たとえば、すべての領域がDRSサブフレーム中で利用不可能であり得る)。サブフレーム利用可能性の決定は、暗黙的シグナリングまたは明示的シグナリングに基づき得る。暗黙的シグナリングの一例として、UE115−aは、PRS構成(ユニキャストまたはブロードキャストのいずれか)を受信し、サブフレーム中の領域がPRSと重複するか否かを決定し、次いで、サブフレーム中の領域が通信(たとえば、MTC)のために利用可能であるかどうかを決定し得る。
[0052]明示的シグナリングの一例として、UE115−aは、MTC動作のために利用可能であるサブフレームのセットを(たとえば、領域ごとに)受信し得る。異なる領域が、異なるサブフレーム利用可能性をシグナリングされ得る。グラニュラリティは、領域、RB、またはRBの部分に基づき得る。個々のRBまたはRBの部分に基づくグラニュラリティは、よりフレキシブルであり得るが、より高いオーバーヘッドを含み得る。
[0053]異なる領域が異なるサブフレーム利用可能性を有し得るとすれば、異なる領域の使用も異なり得る。たとえば、MTCまたはMTCデバイス(たとえば、UE115−a)がカバレージ拡張を受け、したがって、サブフレーム(すなわち、TTI)バンドリングを必要とする場合、より多くのサブフレーム利用可能性を有する領域のセット中のTTIバンドリング動作を定義することが好ましいことがある。領域ホッピングがバンドル送信のためにサポートされる場合、領域のセットは、比較的より多くのサブフレーム利用可能性をもつ利用可能な領域のサブセットであり得る。
[0054]また、ユニキャストトラフィックと比較してブロードキャストトラフィックのために別様に狭帯域領域のためのリソース利用可能性決定を実行することが可能であり得る。ブロードキャストトラフィックの場合、狭帯域チャネルまたは信号が存在するサブフレーム中で、特定の狭帯域がチャネルまたは信号と部分的に衝突する場合でも、ブロードキャストトラフィックを送信するときにこれらの信号のためにレートマッチングが実行され得る。ユニキャストトラフィックの場合、狭帯域領域は、いくつかの例では、狭帯域がチャネルまたは信号と部分的にでも衝突する場合、完全にスキップされ得る。たとえば、狭帯域領域にわたるリソースホッピングがブロードキャストのために定義される場合、領域は、他のチャネルまたは信号との衝突にかかわらずすべて含まれ得る。ユニキャストの場合、ホッピングは、いくつかの事例では、もっぱら、リソース衝突なしの領域のために定義され得る。
[0055]したがって、いくつかの場合には、スケジュールされたトラフィックはブロードキャストトラフィックであり、サブフレームは、狭帯域(たとえば、MTC)ブロードキャスト(すなわち、ページング、RACH、またはSIBトラフィック)のために少なくとも部分的に利用不可能である。しかしながら、狭帯域ブロードキャストトラフィックが少なくとも部分的に利用不可能である場合、狭帯域ユニキャストトラフィックが利用可能であり得る。ある場合には、帯域幅がしきい値(たとえば、3MHz)よりも小さい場合、1つまたは複数の中心帯域がブロードキャスト(たとえば、ページング)トラフィックのために使用されないことがある。したがって、システム帯域幅がしきい値よりも小さいという決定に基づいて、サブフレームがページングトラフィックのために少なくとも部分的に利用不可能であるという決定が行われ得る。
[0056]いくつかの場合には、まばらなチャネルまたは信号のためのサブフレーム利用可能性にかかわらずTTIバンドリングサイズを定義することが好ましいことがある。しかしながら、TTIバンドリング定義は、(eMBMSサブフレームなど)比較的密にスケジュールされたチャネルまたは信号によって影響を及ぼされるサブフレームを除外し得る。たとえば、FDDシステム中の8つのサブフレームのTTIバンドリングサイズを仮定すると、バンドリングはPRS/DRSサブフレームをも含み得、これは、これらのサブフレームがいくつかの狭帯域領域中の通信(たとえば、MTC)のために利用可能でないことがある場合でもまばらであり得る。しかしながら、バンドリングは、(より密にスケジュールされ得る)eMBMSサブフレームを除外し得る。
[0057]図3は、本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定のための帯域幅構造300の一例を示す。帯域幅構造300は、図1〜図2を参照しながら説明されたように、UE115および基地局105によって利用され得る。帯域幅構造300は、(50個のRBを含み得る)10MHzの総帯域幅305を有するセルと、25個のRBをカバーする帯域幅部分315をカバーするPRSとの一例を示し得る。異なる帯域幅をもつ他の例も可能であり得る。
[0058]総帯域幅305は9つの狭帯域領域310を含み得る。いくつかの場合には、狭帯域領域は異なるサイズのものであり得る。たとえば、狭帯域領域310−a〜310−gは6つのRBを含み得、狭帯域領域310−hおよび310−iは4つのRBを含み得る。帯域幅部分315のために構成されたPRSは、いくつかの領域と(たとえば、狭帯域領域310−a〜310−cと)完全に重複し得、他と(たとえば、狭帯域領域310−dおよび310−eと)部分的に重複し得る。
[0059]MTCデバイスまたは他のデバイスのためのスケジューリングは、信号またはチャネル(PRSなど)のために使用される帯域幅部分315に依存し得る。たとえば、総帯域幅305はPRSサブフレーム(または他の信号のために使用されるサブフレーム)中に利用不可能であり得、いくつかのRB(たとえば、部分的にカバーされた狭帯域領域310中でさえ、シグナリングのために使用されるRB)が利用不可能であり得、またはいくつかの狭帯域領域310(たとえば、少なくとも部分的に帯域幅部分315によってカバーされたもの)が利用不可能であり得る。いくつかの例では、狭帯域領域310−f〜310−iのために、好ましくは、大きいTTIバンドリングが実行され得、狭帯域領域310−a〜310−eのために、好ましくは、TTIバンドリングが実行されないか、または限られたTTIバンドリングが実行され得る。いくつかの場合には、デバイスは、狭帯域領域310−f〜310−iなど、特定の領域内でのみ領域ホッピングを実行し得る。別の例では、たとえば、狭帯域領域310−dおよび310−eがフレームごとにeMBMSのためのものであることをUE115が示された場合、サイズ8のバンドリングは、それらの領域サブフレームをスキップすることができる。また別の例では、8つのサブフレームのバンドリングサイズは、310−dおよび310−e以外の狭帯域領域を含むであろう。
[0060]図4は、本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定をサポートするシステムにおけるプロセスフロー400の一例を示す。プロセスフロー400は、図1〜図2を参照しながら本明細書で説明されたUE115および基地局105の例であり得る、UE115−bと基地局105−bとを含み得る。
[0061]405において、UE115−bと基地局105−bとは、複数の狭帯域領域を含み得るキャリアを介して通信リンクを確立し得る。UE115−bと基地局105−bとは、たとえば、第1の狭帯域領域と第2の狭帯域領域とをもつキャリアを介して通信リンクを確立し得る。
[0062]いくつかの場合には、UE115−bと基地局105−bとはチャネル構成を識別し得る。チャネル構成に基づいて、第1のサブフレーム利用可能性と第2のサブフレーム利用可能性とが決定され得る。いくつかの例では、チャネル構成は、キャリアの帯域幅よりも小さい帯域幅を有する基準信号構成であり得るか、またはそれに関連し得る。いくつかの例では、基準信号構成は、測位基準信号構成、発見基準信号構成、1次同期信号(PSS)構成、2次同期信号(SSS)構成、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)構成、またはそれらの任意の組合せを含む。
[0063]410において、UE115−bと基地局105−bとは、キャリアの1つまたは複数の狭帯域領域のためのサブフレーム利用可能性を決定し得る。たとえば、UE115−bと基地局105−bとは、第1の狭帯域領域のための第1のサブフレーム利用可能性と第2の狭帯域領域のための第2のサブフレーム利用可能性とを決定し得る。いくつかの例では、第1のサブフレーム利用可能性を決定することは、サブフレームが通信(たとえば、MTC)のために利用可能であると決定すること、サブフレームが通信(たとえば、MTC)のために少なくとも部分的に利用不可能であると決定すること、またはサブフレームの一部分が通信(たとえば、MTC)のために利用可能であると決定することを含む。いくつかの例では、第1のサブフレーム利用可能性は第2のサブフレーム利用可能性とは異なる。
[0064]UE115−bと基地局105−bとは、サブフレーム利用可能性の指示を受信し得、したがって、第1のサブフレーム利用可能性または第2のサブフレーム利用可能性が、受信された指示に基づいて決定され得る。いくつかの例では、指示は、帯域幅、繰返しパターン、および周期性をもつ基準信号の構成であり、代替として、指示は、第2のサブフレーム利用可能性とは別々に第1のサブフレーム利用可能性を示す構成であり得る。いくつかの例では、第1のサブフレーム利用可能性を決定することは、第1の基準信号に基づいて、サブフレームが第1の狭帯域領域のために利用可能であると決定することを含み、第2のサブフレーム利用可能性を決定することは、第2の基準信号に基づいて、サブフレームが第2の狭帯域領域のために少なくとも部分的に利用不可能であると決定することを含む。いくつかの例では、第1の基準信号はセル固有(たとえば、CRS)であり、第2の基準信号はUE固有(たとえば、UE−RS)である。
[0065]UE115−bまたは基地局105−b、あるいはその両方は、スケジュールされたトラフィックがユニキャストであるのかブロードキャストであるのかを決定し得、第1のサブフレーム利用可能性は、スケジュールされたトラフィックがユニキャストであるのかブロードキャストであるのかに基づいて決定され得る。UE115−bと基地局105−bとは、スケジュールされたトラフィックがブロードキャストトラフィックであると決定し得、したがって、第1のサブフレーム利用可能性を決定することが、ブロードキャストトラフィックに基づいて、サブフレームが通信のために利用可能であると決定することを含み得る。いくつかの場合には、UE115−bと基地局105−bとは、スケジュールされたトラフィックがユニキャストトラフィックであると決定し得、第1のサブフレーム利用可能性を決定することは、ユニキャストトラフィックに基づいて、サブフレームがMTCのために少なくとも部分的に利用不可能であると決定することを含み得る。
[0066]415において、基地局105−bは、サブフレーム利用可能性に基づいて送信をスケジュールする。UE115−bまたは基地局105−b、あるいはその両方は、ブロードキャストトラフィックに基づいて、スケジュールされたトラフィックをレートマッチングし得る。420において、基地局105−bは、サブフレーム利用可能性に基づいて情報を送信し得る(およびUE115−bはそれを受信し得る)。UE115−bと基地局105−bとは、第1のサブフレーム利用可能性に基づいて第1の狭帯域領域を使用して、または第2のサブフレーム利用可能性に基づいて第2の狭帯域領域を使用して通信し得る。
[0067]いくつかの場合には、UE115−bと基地局105−bとは、チャネル構成に基づいて第1の狭帯域領域のための後続のサブフレーム利用可能性を決定し得る。いくつかの場合には、UE115−bと基地局105−bとは、第1のサブフレーム利用可能性に基づいて、TTIバンドリング構成がサブフレームを含むかどうかを決定し得る。いくつかの例では、TTIバンドリング構成は、第1の狭帯域領域のためのチャネルまたは基準信号による中断の頻度に基づく。いくつかの場合には、UE115−bと基地局105−bとは、第1のサブフレーム利用可能性に基づいて、TTIバンドリング構成を決定し得る。いくつかの場合には、UE115−bと基地局105−bとは、第1のサブフレーム利用可能性に基づいてTTIバンドリング構成のための周波数ホッピング構成を識別し得る。いくつかの場合には、UE115−bと基地局105−bとは、スケジュールされたトラフィックがユニキャストであるのかブロードキャストであるのかを決定することに基づいて、周波数ホッピング構成を決定し得る。
[0068]図5は、本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定をサポートするワイヤレスデバイス500のブロック図を示す。ワイヤレスデバイス500は、図1〜図4を参照しながら説明されたUE115の態様の一例であり得る。ワイヤレスデバイス500は、受信機505、サブフレーム利用可能性モジュール510、または送信機515を含み得る。ワイヤレスデバイス500はプロセッサをも含み得る。これらの構成要素の各々は互いと通信していることがある。
[0069]受信機505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する制御情報(たとえば、制御チャネル、データチャネル、およびMTCのための狭帯域依存サブフレーム利用可能性に関係する情報など)などの情報を受信し得る。情報は、サブフレーム利用可能性モジュール510に、およびワイヤレスデバイス500の他の構成要素に受け渡され得る。いくつかの例では、受信機505は、サブフレーム利用可能性の指示を受信し得、したがって、第1のサブフレーム利用可能性または第2のサブフレーム利用可能性が、受信された指示に基づいて決定され得る。いくつかの例では、指示は、帯域幅、繰返しパターン、および周期性をもつ基準信号の構成、または第2のサブフレーム利用可能性とは別々に第1のサブフレーム利用可能性を示す構成、あるいはその両方を含む。
[0070]サブフレーム利用可能性モジュール510は、第1の狭帯域領域と第2の狭帯域領域とを含むキャリアを介して通信リンクを確立することと、第1の狭帯域領域のための第1のサブフレーム利用可能性と第2の狭帯域領域のための第2のサブフレーム利用可能性とを決定することと、第1のサブフレーム利用可能性に基づいて第1の狭帯域領域を使用して、または第2のサブフレーム利用可能性に基づいて第2の狭帯域領域を使用して通信することとを行い得る。
[0071]送信機515は、ワイヤレスデバイス500の他の構成要素から受信された信号を送信し得る。いくつかの例では、送信機515は、トランシーバモジュールにおいて受信機505とコロケートされ得る。送信機515は単一のアンテナを含み得るか、またはそれは複数のアンテナを含み得る。
[0072]図6は、本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定をサポートするワイヤレスデバイス600のブロック図を示す。ワイヤレスデバイス600は、図1〜図5を参照しながら説明されたワイヤレスデバイス500またはUE115の態様の一例であり得る。ワイヤレスデバイス600は、受信機505−a、サブフレーム利用可能性モジュール510−a、または送信機515−aを含み得る。ワイヤレスデバイス600はプロセッサをも含み得る。これらの構成要素の各々は互いと通信していることがある。また、サブフレーム利用可能性モジュール510−aは、狭帯域通信モジュール605と、利用可能性決定モジュール610と、利用可能性ベース通信モジュール615とを含み得る。
[0073]受信機505−aは、サブフレーム利用可能性モジュール510−aに、およびワイヤレスデバイス600の他の構成要素に受け渡され得る情報を受信し得る。サブフレーム利用可能性モジュール510−aは、図5を参照しながら説明された動作を実行し得る。送信機515−aは、ワイヤレスデバイス600の他の構成要素から受信された信号を送信し得る。
[0074]狭帯域通信モジュール605は、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1の狭帯域領域と第2の狭帯域領域とを含むキャリアを介して通信リンクを確立し得る。
[0075]利用可能性決定モジュール610は、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1の狭帯域領域のための第1のサブフレーム利用可能性と第2の狭帯域領域のための第2のサブフレーム利用可能性とを決定し得る。利用可能性決定モジュール610はまた、チャネル構成に基づいて第1の狭帯域領域のための後続のサブフレーム利用可能性を決定し得る。いくつかの例では、第1のサブフレーム利用可能性を決定することは、サブフレームがMTCのために利用可能であり得ると決定すること、サブフレームがMTCのために少なくとも部分的に利用不可能であり得ると決定すること、またはサブフレームの一部分がMTCのために利用可能であり得ると決定することを含む。
[0076]いくつかの例では、第1のサブフレーム利用可能性は第2のサブフレーム利用可能性とは異なり得る。したがって、第1のサブフレーム利用可能性を決定することは、第1の基準信号に基づいて、サブフレームが第1の狭帯域領域のために利用可能であると決定することを含み得、第2のサブフレーム利用可能性を決定することは、第2の基準信号に基づいて、サブフレームが第2の狭帯域領域のために少なくとも部分的に利用不可能であると決定することを含み得る。いくつかの例では、第1の基準信号はCRSであり得、第2の基準信号はUE−RSであり得る。
[0077]利用可能性ベース通信モジュール615は、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1のサブフレーム利用可能性に基づいて第1の狭帯域領域を使用して、または第2のサブフレーム利用可能性に基づいて第2の狭帯域領域を使用して通信し得る。
[0078]図7は、本開示の様々な態様による、ワイヤレスデバイス500またはワイヤレスデバイス600の構成要素であり得、とともに狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定をサポートし得る、サブフレーム利用可能性モジュール510−bのブロック図700を示す。サブフレーム利用可能性モジュール510−bは、図5〜図6を参照しながら説明されたサブフレーム利用可能性モジュール510の態様の一例であり得る。サブフレーム利用可能性モジュール510−bは、狭帯域通信モジュール605−aと、利用可能性決定モジュール610−aと、利用可能性ベース通信モジュール615−aとを含み得る。これらのモジュールの各々は、図6を参照しながら説明された機能を実行し得る。サブフレーム利用可能性モジュール510−bは、チャネル構成モジュール705と、TTIバンドリングモジュール710と、周波数ホッピングモジュール715と、トラフィックタイプモジュール720と、レートマッチングモジュール725とをも含み得る。
[0079]チャネル構成モジュール705は、図2〜図4を参照しながら説明されたように、チャネル構成を識別し得る。いくつかの例では、第1のサブフレーム利用可能性と第2のサブフレーム利用可能性とは、チャネル構成に基づいて決定される。いくつかの例では、チャネル構成は、キャリアの帯域幅よりも小さい帯域幅を有する基準信号構成であり得る。いくつかの例では、基準信号構成は、測位基準信号構成、発見基準信号構成、1次同期信号(PSS)構成、2次同期信号(SSS)構成、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)構成、またはそれらの任意の組合せを含む。
[0080]TTIバンドリングモジュール710は、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1のサブフレーム利用可能性に基づいて、TTIバンドリング構成がサブフレームを含むかどうかを決定し得る。いくつかの例では、TTIバンドリング構成は、第1の狭帯域領域のためのチャネルまたは基準信号による中断の頻度に基づき得る。また、TTIバンドリングモジュール710は、第1のサブフレーム利用可能性に基づいてTTIバンドリング構成を決定し得る。
[0081]周波数ホッピングモジュール715は、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1のサブフレーム利用可能性に部分基づいて、TTIバンドリング構成のための周波数ホッピング構成を識別し得る。周波数ホッピングモジュール715はまた、スケジュールされたトラフィックがユニキャストであるのかブロードキャストであるのかを決定することに基づいて、周波数ホッピング構成を決定し得る。
[0082]トラフィックタイプモジュール720は、図2〜図4を参照しながら説明されたように、スケジュールされたトラフィックがユニキャストであるのかブロードキャストであるのかを決定し得、したがって、スケジュールされたトラフィックがユニキャストであるのかブロードキャストであるのかに基づいて第1のサブフレーム利用可能性が決定され得る。トラフィックタイプモジュール720はまた、スケジュールされたトラフィックがブロードキャストトラフィックであると決定し得、したがって、第1のサブフレーム利用可能性を決定することが、ブロードキャストトラフィックに基づいて、サブフレームが通信(たとえば、MTC)のために利用可能であると決定することを含み得る。トラフィックタイプモジュール720はまた、スケジュールされたトラフィックがユニキャストトラフィックであると決定し得、したがって、第1のサブフレーム利用可能性を決定することが、ユニキャストトラフィックに基づいて、サブフレームが少なくとも部分的に利用不可能であると決定することを含み得る。
[0083]レートマッチングモジュール725は、図2〜図4を参照しながら説明されたように、ブロードキャストトラフィックに基づいて、スケジュールされたトラフィックをレートマッチングし得る。
[0084]図8は、本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定をサポートするUEを含む、システム800の図を示す。システム800は、図1、図2、および図4〜図7を参照しながら説明されたワイヤレスデバイス500、ワイヤレスデバイス600、またはUE115の一例であり得る、UE115−cを含み得る。UE115−cは、図5〜図7を参照しながら説明されたサブフレーム利用可能性モジュール510の一例であり得る、サブフレーム利用可能性モジュール810を含み得る。UE115−cはMTCモジュール825をも含み得る。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も含み得る。たとえば、UE115−cは基地局105−cと双方向に通信し得る。
[0085]MTCモジュール825は、図1を参照しながら説明されたように、UE115−cがMTC固有プロシージャを使用して通信することを可能にし得る。たとえば、MTCモジュール825は、カバレージ拡張プロシージャまたは狭帯域動作を可能にし得る。
[0086]UE115−cは、プロセッサ805と、(ソフトウェア(SW)820を含む)メモリ815と、トランシーバ835と、1つまたは複数のアンテナ840とをも含み得、それらの各々は、(たとえば、バス845を介して)直接または間接的に互いと通信し得る。トランシーバ835は、上記で説明されたように、(1つまたは複数の)アンテナ840あるいはワイヤードリンクまた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し得る。たとえば、トランシーバ835は、基地局105または別のUE115と双方向に通信し得る。トランシーバ835は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のために(1つまたは複数の)アンテナ840に与え、(1つまたは複数の)アンテナ840から受信されたパケットを復調するためのモデムを含み得る。UE115−cは単一のアンテナ840を含み得るが、UE115−cはまた、複数のワイヤレス送信をコンカレントに送信または受信することが可能な複数のアンテナ840を有し得る。
[0087]メモリ815は、ランダムアクセスメモリ(RAM)および読取り専用メモリ(ROM)を含み得る。メモリ815は、実行されたとき、プロセッサ805に本明細書で説明される様々な機能(たとえば、MTCのための狭帯域依存サブフレーム利用可能性など)を実行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820を記憶し得る。代替的に、ソフトウェア/ファームウェアコード820は、プロセッサ805によって直接的に実行可能でないことがあるが、(たとえば、コンパイルされ実行されたとき)コンピュータに本明細書で説明される機能を実行させ得る。プロセッサ805は、インテリジェントハードウェアデバイス、(たとえば、中央処理ユニット(CPU)、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)など)を含み得る
[0088]図9は、本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定をサポートする基地局を含むシステム900の図を示す。システム900は、図1、図2、および図4〜図8を参照しながら説明されたワイヤレスデバイス500、ワイヤレスデバイス600、または基地局105の一例であり得る、基地局105−dを含み得る。基地局105−dは、図5〜図7を参照しながら説明された基地局サブフレーム利用可能性モジュール910の一例であり得る、基地局サブフレーム利用可能性モジュール910を含み得る。基地局105−d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も含み得る。たとえば、基地局105−dは、UE115−dまたはUE115−eと双方向に通信し得る。
[0089]いくつかの場合には、基地局105−dは1つまたは複数のワイヤードバックホールリンクを有し得る。基地局105−dは、コアネットワーク130へのワイヤードバックホールリンク(たとえば、S1インターフェースなど)を有し得る。基地局105−dはまた、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−eおよび基地局105−fなど、他の基地局105と通信し得る。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と通信し得る。いくつかの場合には、基地局105−dは、基地局通信モジュール925を利用して105−eまたは105−fなどの他の基地局と通信し得る。いくつかの例では、基地局通信モジュール925は、基地局105のうちのいくつかの間の通信を行うために、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与え得る。いくつかの例では、基地局105−dは、コアネットワーク130を通して他の基地局と通信し得る。いくつかの場合には、基地局105−dは、ネットワーク通信モジュール930を通してコアネットワーク130と通信し得る。
[0090]基地局105−dは、プロセッサ905と、(ソフトウェア(SW)920を含む)メモリ915と、トランシーバ935と、(1つまたは複数の)アンテナ940とを含み得、それらの各々は、(たとえば、バスシステム945を介して)直接または間接的に互いと通信していることがある。トランシーバ935は、(1つまたは複数の)アンテナ940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得る。トランシーバ935(または基地局105−dの他の構成要素)はまた、アンテナ940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得る。トランシーバ935は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のためにアンテナ940に与え、アンテナ940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み得る。基地局105−dは、各々が1つまたは複数の関連するアンテナ940をもつ、複数のトランシーバ935を含み得る。トランシーバは、図5の組み合わせられた受信機505および送信機515の一例であり得る。
[0091]メモリ915はRAMおよびROMを含み得る。メモリ915はまた、実行されたとき、プロセッサ905に本明細書で説明される様々な機能(たとえば、MTCのための狭帯域依存サブフレーム利用可能性、カバレージ拡張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)を実行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920を記憶し得る。代替的に、ソフトウェアコード920は、プロセッサ905によって直接的に実行可能でないことがあるが、たとえば、コンパイルされ実行されたとき、コンピュータに本明細書で説明される機能を実行させるように構成され得る。プロセッサ905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などを含み得る。プロセッサ905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、様々な専用プロセッサを含み得る。
[0092]基地局通信モジュール925は、他の基地局105との通信を管理し得る。いくつかの場合には、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み得る。たとえば、基地局通信モジュール925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緩和技法のためのUE115への送信のためのスケジューリングを協調させ得る。
[0093]ワイヤレスデバイス500、ワイヤレスデバイス600、サブフレーム利用可能性モジュール510、UE115−e、または基地局105−dの構成要素はそれぞれ、適用可能な機能の一部または全部をハードウェアで実行するように適応された少なくとも1つのASICを用いて、個々にまたはまとめて実装され得る。代替的に、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上で実行され得る。他の例では、当技術分野で知られている任意の様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、ストラクチャード/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)が使用され得る。各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、1つまたは複数の汎用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、メモリ中に組み込まれた命令を用いて実装され得る。
[0094]図10は、本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定または利用のための方法1000を示すフローチャートを示す。方法1000の動作は、図1〜図9を参照しながら説明されたように、UE115または基地局105あるいはそれの構成要素によって実装され得る。たとえば、方法1000の動作は、図5〜図8を参照しながら説明されたように、サブフレーム利用可能性モジュール510によって実行され得る。いくつかの例では、ワイヤレスデバイスは、以下で説明される機能を実行するようにワイヤレスデバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る。追加または代替として、ワイヤレスデバイスは、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される機能態様を実行し得る。
[0095]ブロック1005において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1の狭帯域領域と第2の狭帯域領域とを含むキャリアを介して通信リンクを確立する。いくつかの例では、ブロック1005の動作は、図6を参照しながら説明されたように、狭帯域通信モジュール605によって実行され得る。
[0096]ブロック1010において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1の狭帯域領域のための第1のサブフレーム利用可能性と第2の狭帯域領域のための第2のサブフレーム利用可能性とを決定する。いくつかの例では、ブロック1010の動作は、図6を参照しながら説明されたように、利用可能性決定モジュール610によって実行され得る。
[0097]ブロック1015において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて第1の狭帯域領域を使用して、または第2のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて第2の狭帯域領域を使用して通信する。いくつかの例では、ブロック1015の動作は、図6を参照しながら説明されたように、利用可能性ベース通信モジュール615によって実行され得る。
[0098]図11は、本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定または利用のための方法1100を示すフローチャートを示す。方法1100の動作は、図1〜図9を参照しながら説明されたように、UE115または基地局105あるいはそれの構成要素によって実装され得る。たとえば、方法1100の動作は、図5〜図8を参照しながら説明されたように、サブフレーム利用可能性モジュール510によって実行され得る。いくつかの例では、ワイヤレスデバイスは、以下で説明される機能を実行するようにワイヤレスデバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る。追加または代替として、ワイヤレスデバイスは、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される機能態様を実行し得る。方法1100はまた、図10の方法1000の態様を組み込み得る。
[0099]ブロック1105において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1の狭帯域領域と第2の狭帯域領域とを含むキャリアを介して通信リンクを確立する。いくつかの例では、ブロック1105の動作は、図6を参照しながら説明されたように、狭帯域通信モジュール605によって実行され得る。
[0100]ブロック1110において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、チャネル構成を識別する。いくつかの例では、ブロック1110の動作は、図7を参照しながら説明されたように、チャネル構成モジュール705によって実行され得る。
[0101]ブロック1115において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1の狭帯域領域のための第1のサブフレーム利用可能性と第2の狭帯域領域のための第2のサブフレーム利用可能性とを決定する。いくつかの場合には、第1のサブフレーム利用可能性と第2のサブフレーム利用可能性とは、チャネル構成に少なくとも部分的に基づいて決定される。いくつかの例では、ブロック1115の動作は、図6を参照しながら説明されたように、利用可能性決定モジュール610によって実行され得る。
[0102]ブロック1120において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて第1の狭帯域領域を使用して、または第2のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて第2の狭帯域領域を使用して通信する。いくつかの例では、ブロック1120の動作は、図6を参照しながら説明されたように、利用可能性ベース通信モジュール615によって実行され得る。
[0103]図12は、本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定または利用のための方法1200を示すフローチャートを示す。方法1200の動作は、図1〜図9を参照しながら説明されたように、UE115または基地局105あるいはそれの構成要素によって実装され得る。たとえば、方法1200の動作は、図5〜図8を参照しながら説明されたように、サブフレーム利用可能性モジュール510によって実行され得る。いくつかの例では、ワイヤレスデバイスは、以下で説明される機能を実行するようにワイヤレスデバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る。追加または代替として、ワイヤレスデバイスは、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される機能態様を実行し得る。方法1200はまた、図10〜図11の方法1000、および1100の態様を組み込み得る。
[0104]ブロック1205において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1の狭帯域領域と第2の狭帯域領域とを含むキャリアを介して通信リンクを確立する。いくつかの例では、ブロック1205の動作は、図6を参照しながら説明されたように、狭帯域通信モジュール605によって実行され得る。
[0105]ブロック1210において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、サブフレーム利用可能性の指示を受信し、したがって、第1のサブフレーム利用可能性または第2のサブフレーム利用可能性が、受信された指示に少なくとも部分的に基づいて決定される。いくつかの例では、ブロック1210の動作は、図5を参照しながら説明されたように、受信機505によって実行され得る。
[0106]ブロック1215において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1の狭帯域領域のための第1のサブフレーム利用可能性と第2の狭帯域領域のための第2のサブフレーム利用可能性とを決定する。いくつかの例では、ブロック1215の動作は、図6を参照しながら説明されたように、利用可能性決定モジュール610によって実行され得る。
[0107]ブロック1220において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて第1の狭帯域領域を使用して、または第2のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて第2の狭帯域領域を使用して通信する。いくつかの例では、ブロック1220の動作は、図6を参照しながら説明されたように、利用可能性ベース通信モジュール615によって実行され得る。
[0108]図13は、本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定または利用のための方法1300を示すフローチャートを示す。方法1300の動作は、図1〜図9を参照しながら説明されたように、UE115または基地局105あるいはそれの構成要素によって実装され得る。たとえば、方法1300の動作は、図5〜図8を参照しながら説明されたように、サブフレーム利用可能性モジュール510によって実行され得る。いくつかの例では、ワイヤレスデバイスは、以下で説明される機能を実行するようにワイヤレスデバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る。追加または代替として、ワイヤレスデバイスは、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される機能態様を実行し得る。方法1300はまた、図10〜図12の方法1000、1100、および1200の態様を組み込み得る。
[0109]ブロック1305において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1の狭帯域領域と第2の狭帯域領域とを含むキャリアを介して通信リンクを確立する。いくつかの例では、ブロック1305の動作は、図6を参照しながら説明されたように、狭帯域通信モジュール605によって実行され得る。
[0110]ブロック1310において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1の狭帯域領域のための第1のサブフレーム利用可能性と第2の狭帯域領域のための第2のサブフレーム利用可能性とを決定する。いくつかの例では、ブロック1310の動作は、図6を参照しながら説明されたように、利用可能性決定モジュール610によって実行され得る。
[0111]ブロック1315において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて、TTIバンドリング構成がサブフレームを含むかどうかを決定する。いくつかの例では、ブロック1315の動作は、図7を参照しながら説明されたように、TTIバンドリングモジュール710によって実行され得る。
[0112]ブロック1320において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて第1の狭帯域領域を使用して、または第2のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて第2の狭帯域領域を使用して通信する。いくつかの例では、ブロック1320の動作は、図6を参照しながら説明されたように、利用可能性ベース通信モジュール615によって実行され得る。
[0113]図14は、本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定または利用のための方法1400を示すフローチャートを示す。方法1400の動作は、図1〜図9を参照しながら説明されたように、UE115または基地局105あるいはそれの構成要素によって実装され得る。たとえば、方法1400の動作は、図5〜図8を参照しながら説明されたように、サブフレーム利用可能性モジュール510によって実行され得る。いくつかの例では、ワイヤレスデバイスは、以下で説明される機能を実行するようにワイヤレスデバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る。追加または代替として、ワイヤレスデバイスは、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される機能態様を実行し得る。方法1400はまた、図10〜図13の方法1000、1100、1200、および1300の態様を組み込み得る。
[0114]ブロック1405において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1の狭帯域領域と第2の狭帯域領域とを含むキャリアを介して通信リンクを確立する。いくつかの例では、ブロック1405の動作は、図6を参照しながら説明されたように、狭帯域通信モジュール605によって実行され得る。
[0115]ブロック1410において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、スケジュールされたトラフィックがユニキャストであるのかブロードキャストであるのかを決定し、したがって、スケジュールされたトラフィックがユニキャストであるのかブロードキャストであるのかに少なくとも部分的に基づいて第1のサブフレーム利用可能性が決定される。いくつかの例では、ブロック1410の動作は、図7を参照しながら説明されたように、トラフィックタイプモジュール720によって実行され得る。
[0116]ブロック1415において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、スケジュールされたトラフィックがブロードキャストトラフィックであると決定し、したがって、第1のサブフレーム利用可能性を決定することが、ブロードキャストトラフィックに少なくとも部分的に基づいて、サブフレームがMTCのために利用可能であると決定することを含む。いくつかの例では、ワイヤレスデバイスは、スケジュールされたトラフィックがブロードキャストトラフィックであると決定することに基づいて、サブフレームが狭帯域通信のために少なくとも部分的に利用不可能であると決定し得る。いくつかの例では、ブロック1415の動作は、図7を参照しながら説明されたように、トラフィックタイプモジュール720によって実行され得る。
[0117]ブロック1420において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1の狭帯域領域のための第1のサブフレーム利用可能性と第2の狭帯域領域のための第2のサブフレーム利用可能性とを決定する。いくつかの例では、ブロック1420の動作は、図6を参照しながら説明されたように、利用可能性決定モジュール610によって実行され得る。
[0118]ブロック1425において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、ブロードキャストトラフィックに少なくとも部分的に基づいて、スケジュールされたトラフィックをレートマッチングする。いくつかの例では、ブロック1425の動作は、図7を参照しながら説明されたように、レートマッチングモジュール725によって実行され得る。
[0119]ブロック1430において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて第1の狭帯域領域を使用して、または第2のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて第2の狭帯域領域を使用して通信する。いくつかの例では、ブロック1430の動作は、図6を参照しながら説明されたように、利用可能性ベース通信モジュール615によって実行され得る。
[0120]図15は、本開示の様々な態様による、狭帯域依存サブフレーム利用可能性決定または利用のための方法1500を示すフローチャートを示す。方法1500の動作は、図1〜図9を参照しながら説明されたように、UE115または基地局105あるいはそれの構成要素によって実装され得る。たとえば、方法1500の動作は、図5〜図8を参照しながら説明されたように、サブフレーム利用可能性モジュール510によって実行され得る。いくつかの例では、ワイヤレスデバイスは、以下で説明される機能を実行するようにワイヤレスデバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る。追加または代替として、ワイヤレスデバイスは、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される機能態様を実行し得る。方法1500はまた、図10〜図14の方法1000、1100、1200、1300、および1400の態様を組み込み得る。
[0121]ブロック1505において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1の狭帯域領域と第2の狭帯域領域とを含むキャリアを介して通信リンクを確立する。いくつかの例では、ブロック1505の動作は、図6を参照しながら説明されたように、狭帯域通信モジュール605によって実行され得る。
[0122]ブロック1510において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、スケジュールされたトラフィックがユニキャストであるのかブロードキャストであるのかを決定し、したがって、スケジュールされたトラフィックがユニキャストであるのかブロードキャストであるのかに少なくとも部分的に基づいて第1のサブフレーム利用可能性が決定される。いくつかの例では、ブロック1510の動作は、図7を参照しながら説明されたように、トラフィックタイプモジュール720によって実行され得る。
[0123]ブロック1515において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、スケジュールされたトラフィックがユニキャストトラフィックであると決定し、したがって、第1のサブフレーム利用可能性を決定することが、ユニキャストトラフィックに少なくとも部分的に基づいて、サブフレームがMTCのために少なくとも部分的に利用不可能であると決定することを含む。いくつかの例では、ワイヤレスデバイスは、サブフレームがブロードキャストトラフィックのために少なくとも部分的に利用不可能である(たとえば、サブフレームがユニキャストトラフィックのために利用可能である)という決定に基づいて、サブフレームが狭帯域通信のために利用可能であると決定し得る。いくつかの例では、ブロック1515の動作は、図7を参照しながら説明されたように、トラフィックタイプモジュール720によって実行され得る。
[0124]ブロック1520において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1の狭帯域領域のための第1のサブフレーム利用可能性と第2の狭帯域領域のための第2のサブフレーム利用可能性とを決定する。いくつかの例では、ブロック1520の動作は、図6を参照しながら説明されたように、利用可能性決定モジュール610によって実行され得る。
[0125]ブロック1525において、ワイヤレスデバイスは、図2〜図4を参照しながら説明されたように、第1のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて第1の狭帯域領域を使用して、または第2のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて第2の狭帯域領域を使用して通信する。いくつかの例では、ブロック1525の動作は、図6を参照しながら説明されたように、利用可能性ベース通信モジュール615によって実行され得る。
[0126]したがって、方法1000、1100、1200、1300、1400、および1500は、MTCのための狭帯域依存サブフレーム利用可能性を与え得る。方法1000、1100、1200、1300、1400、および1500は可能な実装形態について説明していること、ならびに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変更され得ることに留意されたい。いくつかの例では、方法1000、1100、1200、1300、1400、および1500のうちの2つまたはそれ以上からの態様が組み合わせられ得る。
[0127]本明細書の説明は、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得る。様々な例は、適宜に様々なプロシージャまたは構成要素を省略、置換、または追加し得る。また、いくつかの例に関して説明される特徴は、他の例において組み合わせられ得る。
[0128]本明細書で説明された技法は、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、様々なワイヤレス通信システムのために使用され得る。「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。符号分割多元接続(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し得る。CDMA2000は、IS−2000、IS−95、およびIS−856規格をカバーする。IS−2000リリース0およびAは、一般に、CDMA2000 1X、1Xなどと呼ばれる。IS−856(TIA−856)は、一般に、CDMA2000 1xEV−DO、高速パケットデータ(HRPD:High Rate Packet Data)などと呼ばれる。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標):Wideband CDMA)およびCDMAの他の変形態を含む。時分割多元接続(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し得る。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:Evolved 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し得る。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ズシステム(UMTS:Universal Mobile Telecommunications system)の一部である。3GPP(登録商標)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ズシステム(UMTS)の新しいリリースである。UTRA、E−UTRA、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(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)と称する組織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。本明細書で説明される技法は、上記の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のために使用され得る。ただし、本明細書の説明は、例としてLTEシステムについて説明し、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適用例以外に適用可能である。
[0129]本明細書で説明されるそのようなネットワークを含む、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、概して、基地局を表すために使用され得る。本明細書で説明される1つまたは複数のワイヤレス通信システムは、異なるタイプの発展型ノードB(eNB)が様々な地理的領域にカバレージを与える異種LTE/LTE−Aネットワークを含み得る。たとえば、各eNBまたは基地局は、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与え得る。「セル」という用語は、コンテキストに応じて、基地局、基地局に関連するキャリアまたはコンポーネントキャリア、あるいはキャリアまたは基地局のカバレージエリア(たとえば、セクタなど)を表すために使用され得る3GPP用語である。
[0130]基地局は、基地トランシーバ局、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、または何らかの他の好適な用語を含み得るか、またはそのように当業者によって呼ばれることがある。基地局のための地理的カバレージエリアは、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得る。本明細書で説明される1つまたは複数のワイヤレス通信システムは、異なるタイプの基地局105(たとえば、マクロセル基地局またはスモールセル基地局)を含み得る。本明細書で説明される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。異なる技術のための重複する地理的カバレージエリアがあり得る。
[0131]マクロセルは、概して、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、サービスに加入しているUEによるネットワークプロバイダとの無制限アクセスを可能にし得る。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し得る、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、フェムトセル、およびマイクロセルを含み得る。ピコセルは、たとえば、小さい地理的エリアをカバーし得る、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にし得る。フェムトセルは、小さい地理的エリア(たとえば、自宅)を同じくカバーし得、フェムトセルとの関連を有するUE(たとえば、限定加入者グループ(CSG:closed subscriber group)中のUE、自宅内のユーザのためのUEなど)による制限付きアクセスを与え得る。マクロセルのためのeNBはマクロeNBと呼ばれることがある。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と呼ばれることがある。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)をサポートし得る。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。
[0132]本明細書で説明される1つまたは複数のワイヤレス通信システムは、同期動作または非同期動作をサポートし得る。同期動作の場合、基地局は同様のフレームタイミングを有し得、異なる基地局からの送信は近似的に時間的に整合され得る。非同期動作の場合、基地局は異なるフレームタイミングを有し得、異なる基地局からの送信は時間的に整合されないことがある。本明細書で説明される技法は、同期動作または非同期動作のいずれかのために使用され得る。
[0133]本明細書で説明されるダウンリンク送信は順方向リンク送信と呼ばれることもあり、アップリンク送信は逆方向リンク送信と呼ばれることもある。たとえば、図1および図2のワイヤレス通信システム100および200を含む、本明細書で説明される各通信リンクは、1つまたは複数のキャリアを含み得、ここで、各キャリアは、複数のサブキャリアからなる信号(たとえば、異なる周波数の波形信号)であり得る。各被変調信号は、異なるサブキャリア上で送られ得、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し得る。本明細書で説明される通信リンク(たとえば、図1の通信リンク125)は、周波数分割複信(FDD)動作を使用して(たとえば、対スペクトルリソースを使用して)または時分割複信(TDD)動作を使用して(たとえば、不対スペクトルリソースを使用して)双方向通信を送信し得る。周波数分割複信(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得る。
[0134]添付の図面に関して本明細書に記載される説明は、例示的な構成について説明しており、実装され得るまたは特許請求の範囲内に入るすべての例を表すとは限らない。本明細書で使用される「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「他の例よりも有利な」を意味しない。詳細な説明は、説明される技法の理解を与えるための具体的な詳細を含む。ただし、これらの技法は、これらの具体的な詳細なしに実施され得る。いくつかの事例では、説明された例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式で示される。
[0135]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し得る。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、それらの同様の構成要素同士を区別する第2のラベルとを続けることによって区別され得る。第1の参照ラベルのみ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か1つに適用可能である。
[0136]本明細書で説明される情報および信号は、多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得る。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、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、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され得る。
[0137]本明細書の開示に関して説明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または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明された機能を実行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行され得る。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、デジタル信号プロセッサ(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つまた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)としても実装され得る。
[0138]本明細書で説明された機能は、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、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。プロセッサによって実行されるソフトウェアで実装される場合、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得る。他の例および実装形態は、本開示の範囲内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より、上記で説明された機能は、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得る。機能を実装する特徴はまた、機能の部分が、異なる物理的ロケーションにおいて実装されるように分散されることを含めて、様々な位置に物理的に配置され得る。また、特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される場合、項目の列挙(たとえば、「のうちの少なくとも1つ」あるいは「のうちの1つまたは複数」などの句で終わる項目の列挙)中で使用される「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)を意味するような包括的列挙を示す。
[0139]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可能にする任意の媒体を含む、非一時的コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。非一時的記憶媒体は、汎用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、非一時的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され得、汎用もしくは専用コンピュータ、または汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の非一時的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、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(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、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、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(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は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるディスク(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、ここで、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。
[0140]本明細書の説明は、当業者が本開示を作成または使用することができるように与えられた。本開示への様々な変更は当業者には容易に明らかとなり、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得る。したがって、本開示は、本明細書で説明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合致する最も広い範囲を与えられるべきである。

Claims (30)

  1. ワイヤレス通信の方法であって、
    第1の狭帯域領域と第2の狭帯域領域とを備えるキャリアを介して通信リンクを確立することと、
    前記第1の狭帯域領域のための第1のサブフレーム利用可能性と前記第2の狭帯域領域のための第2のサブフレーム利用可能性とを決定することと、
    前記第1のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて前記第1の狭帯域領域を使用して、または前記第2のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて前記第2の狭帯域領域を使用して通信することと
    を備える、方法。
  2. チャネル構成を識別すること
    をさらに備え、ここにおいて、前記第1のサブフレーム利用可能性と前記第2のサブフレーム利用可能性とが、前記チャネル構成に少なくとも部分的に基づいて決定される、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記チャネル構成が、前記キャリアの帯域幅よりも小さい帯域幅を有する基準信号構成である、請求項2に記載の方法。
  4. 前記基準信号構成が、測位基準信号構成、発見基準信号構成、1次同期信号(PSS)構成、2次同期信号(SSS)構成、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)構成、またはそれらの任意の組合せを備える、請求項3に記載の方法。
  5. 前記チャネル構成に少なくとも部分的に基づいて、前記第1の狭帯域領域のための後続のサブフレーム利用可能性を決定すること
    をさらに備える、請求項2に記載の方法。
  6. 前記第1のサブフレーム利用可能性を決定することは、
    サブフレームがマシンタイプ通信(MTC)のために利用可能であると決定すること、前記サブフレームがMTCのために少なくとも部分的に利用不可能であると決定すること、または前記サブフレームの一部分がMTCのために利用可能であると決定すること
    を備える、請求項1に記載の方法。
  7. 前記第1のサブフレーム利用可能性が前記第2のサブフレーム利用可能性とは異なる、請求項1に記載の方法。
  8. サブフレーム利用可能性の指示を受信すること
    をさらに備え、ここにおいて、前記第1のサブフレーム利用可能性または前記第2のサブフレーム利用可能性が、前記受信された指示に少なくとも部分的に基づいて決定される、
    請求項1に記載の方法。
  9. 前記指示が、帯域幅、繰返しパターン、および周期性をもつ1つまたは複数の基準信号の構成、または前記第2のサブフレーム利用可能性とは別々に前記第1のサブフレーム利用可能性を示す構成のうちの少なくとも1つである、請求項8に記載の方法。
  10. 前記第1のサブフレーム利用可能性を決定することは、
    第1の基準信号に少なくとも部分的に基づいて、サブフレームが前記第1の狭帯域領域のために利用可能であると決定すること
    を備え、
    ここにおいて、前記第2のサブフレーム利用可能性を決定することは、第2の基準信号に少なくとも部分的に基づいて、前記サブフレームが前記第2の狭帯域領域のために少なくとも部分的に利用不可能であると決定することを備える、
    請求項1に記載の方法。
  11. 前記第1の基準信号がセル固有であり、前記第2の基準信号がユーザ機器(UE)固有である、請求項10に記載の方法。
  12. 前記第1のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて、送信時間間隔(TTI)バンドリング構成がサブフレームを含むかどうかを決定すること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  13. 前記第1のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて、送信時間間隔(TTI)バンドリング構成を決定すること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  14. 前記第1のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて、前記TTIバンドリング構成のための周波数ホッピング構成を識別すること
    をさらに備える、請求項13に記載の方法。
  15. スケジュールされたトラフィックがユニキャストであるのかブロードキャストであるのかを決定すること
    をさらに備え、ここにおいて、前記第1のサブフレーム利用可能性は、前記スケジュールされたトラフィックがユニキャストであるのかブロードキャストであるのかに少なくとも部分的に基づいて決定される、
    請求項1に記載の方法。
  16. 前記スケジュールされたトラフィックがブロードキャストトラフィックであると決定することと、ここにおいて、前記第1のサブフレーム利用可能性を決定することは、前記ブロードキャストトラフィックに少なくとも部分的に基づいて、サブフレームがマシンタイプ通信(MTC)のために利用可能であると決定することを備える、
    前記ブロードキャストトラフィックに少なくとも部分的に基づいて、前記スケジュールされたトラフィックをレートマッチングすることと
    をさらに備える、請求項15に記載の方法。
  17. 前記スケジュールされたトラフィックがユニキャストトラフィックであると決定すること
    をさらに備え、ここにおいて、前記第1のサブフレーム利用可能性を決定することは、前記ユニキャストトラフィックに少なくとも部分的に基づいて、サブフレームがマシンタイプ通信(MTC)のために少なくとも部分的に利用不可能であると決定することを備える、
    請求項15に記載の方法。
  18. 前記スケジュールされたトラフィックがブロードキャストトラフィックであると決定すること
    をさらに備え、ここにおいて、前記第1のサブフレーム利用可能性を決定することは、前記ブロードキャストトラフィックに少なくとも部分的に基づいて、サブフレームが狭帯域通信のために少なくとも部分的に利用不可能であると決定することを備える、
    請求項15に記載の方法。
  19. システム帯域幅がしきい値よりも小さいと決定すること
    をさらに備え、ここにおいて、前記第1のサブフレーム利用可能性を決定することは、前記システム帯域幅が前記しきい値よりも小さいと決定することに少なくとも部分的に基づいて、サブフレームがページングトラフィックのために少なくとも部分的に利用不可能であると決定することを備える、
    請求項1に記載の方法。
  20. 前記スケジュールされたトラフィックがユニキャストであるのかブロードキャストであるのかを決定することに少なくとも部分的に基づいて、周波数ホッピング構成を決定すること
    をさらに備える、請求項15に記載の方法。
  21. ワイヤレス通信のための装置であって、
    第1の狭帯域領域と第2の狭帯域領域とを備えるキャリアを介して通信リンクを確立するための手段と、
    前記第1の狭帯域領域のための第1のサブフレーム利用可能性と前記第2の狭帯域領域のための第2のサブフレーム利用可能性とを決定するための手段と、
    前記第1のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて前記第1の狭帯域領域を使用して、または前記第2のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて前記第2の狭帯域領域を使用して通信するための手段と
    を備える、装置。
  22. チャネル構成を識別するための手段
    をさらに備え、ここにおいて、前記第1のサブフレーム利用可能性と前記第2のサブフレーム利用可能性とが、前記チャネル構成に少なくとも部分的に基づいて決定される、
    請求項21に記載の装置。
  23. サブフレーム利用可能性の指示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のサブフレーム利用可能性または前記第2のサブフレーム利用可能性が、前記受信された指示に少なくとも部分的に基づいて決定される、
    請求項21に記載の装置。
  24. 前記第1のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて、送信時間間隔(TTI)バンドリング構成がサブフレームを含むかどうかを決定するための手段
    をさらに備える、請求項21に記載の装置。
  25. 前記第1のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて、TTIバンドリング構成を決定するための手段
    をさらに備える、請求項21に記載の装置。
  26. スケジュールされたトラフィックがユニキャストであるのかブロードキャストであるのかを決定するための手段
    をさらに備え、ここにおいて、前記第1のサブフレーム利用可能性は、前記スケジュールされたトラフィックがユニキャストであるのかブロードキャストであるのかに少なくとも部分的に基づいて決定される、
    請求項21に記載の装置。
  27. 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しているメモリと、
    前記メモリに記憶され、前記プロセッサによって実行されたとき、前記装置に、
    第1の狭帯域領域と第2の狭帯域領域とを備えるキャリアを介して通信リンクを確立することと、
    前記第1の狭帯域領域のための第1のサブフレーム利用可能性と前記第2の狭帯域領域のための第2のサブフレーム利用可能性とを決定することと、
    前記第1のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて前記第1の狭帯域領域を使用して、または前記第2のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて前記第2の狭帯域領域を使用して通信することと
    を行わせるように動作可能な命令と
    を備える、装置。
  28. 前記命令が、前記装置に、
    チャネル構成を識別すること
    を行わせるように動作可能であり、ここにおいて、前記第1のサブフレーム利用可能性と前記第2のサブフレーム利用可能性とが、前記チャネル構成に少なくとも部分的に基づいて決定される、
    請求項27に記載の装置。
  29. 前記命令が、前記装置に、
    前記チャネル構成に少なくとも部分的に基づいて、前記第1の狭帯域領域のための後続のサブフレーム利用可能性を決定すること
    を行わせるように動作可能である、請求項28に記載の装置。
  30. 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、
    第1の狭帯域領域と第2の狭帯域領域とを備えるキャリアを介して通信リンクを確立することと、
    前記第1の狭帯域領域のための第1のサブフレーム利用可能性と前記第2の狭帯域領域のための第2のサブフレーム利用可能性とを決定することと、
    前記第1のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて前記第1の狭帯域領域を使用して、または前記第2のサブフレーム利用可能性に少なくとも部分的に基づいて前記第2の狭帯域領域を使用して通信することと
    を行うために実行可能な命令を備える、装置。
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