JP2018520579A - 単一受信機デバイスのためのリンクバジェット強化 - Google Patents

単一受信機デバイスのためのリンクバジェット強化 Download PDF

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Abstract

本開示の態様は、ロングタームエボリューション(LTE)のための単一受信機(RX)を有する、ウェアラブルデバイスおよび/またはマシン型通信(MTC)ユーザ機器(UE)のような特定のデバイスと基地局(BS)との間での効率的な通信を可能にするのを助け得るシステムに適用され得る装置および技法を提供する。BSによって実行される例示的な方法は、一般に、UEのカテゴリを示すインジケーションをUEから受信することと、ここにおいて、UEのカテゴリは、UEによってサポートされる最大スループットまたはUEによってサポートされるレイヤの数のうちの少なくとも1つを示し、UEのカテゴリに基づいて、UEにおける受信機の数を仮定することと、UEの受信機の数に基づいて、1つまたは複数の送信パラメータを決定することと、1つまたは複数の送信パラメータにしたがって、UEと通信することとを含む。【選択図】 図5

Description

関連出願への相互参照および優先権主張
[0001]本願は、2015年5月28日に出願された米国仮特許出願第62/167,877号および2016年5月18日に出願された米国特許出願第15/158,190号の利益および優先権を主張するものであり、その両方が適用可能なすべての目的のために全体において参照によって本明細書に組み込まれる。
開示の分野
[0002]本開示の特定の態様は、一般には、ワイヤレス通信に関し、より具体的には、たとえば、ロングタームエボリューション(LTE(登録商標))における、ユーザ機器(UE)のような、単一受信機(RX)デバイスのためのリンクバジェット強化に関する。
関連技術の説明
[0003]ワイヤレス通信システムは、音声、データ、等の、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、帯域幅および伝送電力)を共有することで、複数のユーザとの通信をサポートすることができる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、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標))ロングタームエボリューション(LTE)/LTE−アドバンスドシステム、および直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムが含まれる。
[0004]一般に、ワイヤレス多元接続通信システムは、複数のワイヤレス端末のための通信を同時にサポートすることができる。各端末は、順方向リンクおよび逆方向リンク上での送信を介して、1つまたは複数の基地局と通信する。順方向リンク(すなわち、ダウンリンク)は、基地局から端末への通信リンクを指し、逆方向リンク(すなわち、アップリンク)は、端末から基地局への通信リンクを指す。この通信リンクは、単一入力単一出力、多入力単一出力、または多入力多出力(MIMO)システムを介して確立され得る。
[0005]ワイヤレス通信ネットワークは、多数のワイヤレスデバイスのための通信をサポートすることができる多数の基地局を含み得る。ワイヤレスデバイスは、ユーザ機器(UE)を含み得る。UEのいくつかの例には、セルラ電話、スマートフォン、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ハンドヘルドデバイス、タブレット、ラップトップコンピュータ、ネットブック、スマートブック、ウルトラブック、等が含まれ得る。いくつかのUEは、マシン型通信(MTC)UEであると考えられ得、それは、基地局、別のリモートデバイス、または何らかの他のエンティティと通信し得る、センサ、メータ、ロケーションタグ、等のリモートデバイスを含み得る。マシン型通信(MTC)は、通信の少なくとも一端に少なくとも1つのリモートデバイスを伴う通信を指し得、人間の関与(human interaction)を必ずしも必要としない1つまたは複数のエンティティを伴うデータ通信の形式を含み得る。MTC UEは、たとえば、地上波公共モバイルネットワーク(PLMN:Public Land Mobile Networks)を通してMTCサーバおよび/または他のMTCデバイスとMTC通信することができるUEを含み得る。いくつかのUEは、「ウェアラブル(wearables)」であると考えられ得る。ウェアラブルは、ユーザによって着用され得るワイヤレスデバイスを含み得る。ウェアラブルは、電力およびエリア制約を有し得る。MTC UEのような特定のUEおよびウェアラブルは、単一RXチェーンしか有さない可能性がある。
[0006]通信頻度が低いMTCデバイスおよび電力および面積が限られているウェアラブルのような特定のデバイスのカバレッジを強化するために、リンクバジェット強化のための技法が望まれる。
[0007]本開示のシステム、方法、およびデバイスは各々、いくつかの態様を有し、そらのうちのいずれも、その望ましい属性を単独で担うものではない。後続する特許請求の範囲によって表される本開示の範囲を限定することなしに、ここにいくつかの特徴が簡潔に記述されるであろう。この記述を検討した後、具体的には「詳細な説明」と題するセクションを読んだ後、当業者は、本開示の特徴が、ワイヤレスネットワークにおける改善された通信を含む利点をどのように与えるかを理解するであろう。
[0008]本開示の特定の態様は、たとえば、ロングタームエボリューション(LTE)のための単一受信機(RX)を有するマシン型通信(MTC)ユーザ機器(UE)および/またはウェアラブルデバイスのような、特定のデバイスのためのリンクバジェット強化ための技法および装置を提供する。
[0009]本開示の特定の態様は、基地局(BS)によるワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般に、UEのカテゴリを示すインジケーションをUEから受信することと、ここにおいて、UEのカテゴリは、UEによってサポートされる最大スループットまたはUEによってサポートされるレイヤの数のうちの少なくとも1つを示し、UEのカテゴリに基づいて、UEにおける受信機の数を仮定することと、UEの受信機の数に基づいて、1つまたは複数の送信パラメータを決定することと、1つまたは複数の送信パラメータにしたがって、UEと通信することとを含む。
[0010]本開示の特定の態様は、UEによるワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般に、UEのカテゴリを示すインジケーションをBSに送ることと、ここにおいて、UEのカテゴリは、UEによってサポートされる最大スループットまたはUEによってサポートされるレイヤの数のうちの少なくとも1つを示し、BSによる、UEにおける受信機の数の仮定に基づいて決定された1つまたは複数の送信パラメータにしたがって送信された1つまたは複数の送信をBSから受信することとを含む。
[0011]本開示の特定の態様は、BSのようなワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般に、UEのカテゴリを示すインジケーションをUEから受信するための手段と、ここにおいて、UEのカテゴリは、UEによってサポートされる最大スループットまたはUEによってサポートされるレイヤの数のうちの少なくとも1つを示し、UEのカテゴリに基づいて、UEにおける受信機の数を仮定するための手段と、UEの受信機の数に基づいて、1つまたは複数の送信パラメータを決定するための手段と、1つまたは複数の送信パラメータにしたがって、UEと通信するための手段とを含む。
[0012]本開示の特定の態様は、UEのようなワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般に、UEのカテゴリを示すインジケーションをBSに送るための手段と、ここにおいて、UEのカテゴリは、UEによってサポートされる最大スループットまたはUEによってサポートされるレイヤの数のうちの少なくとも1つを示し、BSによる、UEにおける受信機の数の仮定に基づいて決定された1つまたは複数の送信パラメータにしたがって送信された1つまたは複数の送信をBSから受信するための手段とを含む。
[0013]本開示の特定の態様は、BSのようなワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般に、UEのカテゴリを示すインジケーションをUEから取得することと、ここにおいて、UEのカテゴリは、UEによってサポートされる最大スループットまたはUEによってサポートされるレイヤの数のうちの少なくとも1つを示し、UEのカテゴリに基づいて、UEにおける受信機の数を仮定することと、UEの受信機の数に基づいて、1つまたは複数の送信パラメータを決定することと、1つまたは複数の送信パラメータにしたがって、UEと通信することとを行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリとを含む。
[0014]本開示の特定の態様は、UEのような、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般に、UEのカテゴリを示すインジケーションをBSに、送信のために出力することと、ここにおいて、UEのカテゴリは、UEによってサポートされる最大スループットまたはUEによってサポートされるレイヤの数のうちの少なくとも1つを示し、BSによる、UEにおける受信機の数の仮定に基づいて決定された1つまたは複数の送信パラメータにしたがって送信された1つまたは複数の送信をBSから取得することとを行うように構成された少なくとも1つのプロセッサを含む。
[0015]本開示の特定の態様は、コンピュータ実行可能なコードを記憶したコンピュータ読取可能な媒体を提供する。コードは、一般に、UEのカテゴリを示すインジケーションをUEから受信するためのコードと、ここにおいて、UEのカテゴリは、UEによってサポートされる最大スループットまたはUEによってサポートされるレイヤの数のうちの少なくとも1つを示し、UEのカテゴリに基づいて、UEにおける受信機の数を仮定するためのコードと、UEの受信機の数に基づいて、1つまたは複数の送信パラメータを決定するためのコードと、1つまたは複数の送信パラメータにしたがって、UEと通信するためのコードとを含む。
[0016]本開示の特定の態様は、コンピュータ実行可能なコードを記憶したコンピュータ読取可能な媒体を提供する。コードは、一般に、UEのカテゴリを示すインジケーションをBSに送るためのコードと、ここにおいて、UEのカテゴリは、UEによってサポートされる最大スループットまたはUEによってサポートされるレイヤの数のうちの少なくとも1つを示し、BSによる、UEにおける受信機の数の仮定に基づいて決定された1つまたは複数の送信パラメータにしたがって送信された1つまたは複数の送信をBSから受信するためのコードとを含む。
[0017]方法、装置、システム、コンピュータプログラム製品、および処理システムを含む数多くの他の態様が提供される。
[0018]前述した目的および関連する目的を達成するために、1つまたは複数の態様は、以下に十分に説明され、かつ、特許請求の範囲において具体的に示される特徴を備える。以下の説明および添付の図面は、1つまたは複数の態様の実例となる特定の特徴を詳細に示す。しかしながら、これらの特徴は、様々な態様の原理が用いられ得る様々な方法のうちのほんの一部を示し、この説明は、すべてのこのような態様およびそれらの同等物を含むよう意図される。
[0019]本開示の上記特徴が詳細に理解されることができるように、上で簡潔に概要が述べられている内容のより具体的な説明が、いくつかが添付の図面に例示されている態様を参照することによりなされ得る。しかしながら、その説明が他の同等に効果的な態様に通じ得るため、添付の図面が本開示の特定の典型的な態様のみを例示しており、したがって、その範囲を限定するものと考えられるべきではないことは留意されるべきである。
[0020]図1は、本開示の特定の態様に係る、ワイヤレス通信ネットワークの例を概念的に例示するブロック図である。 [0021]図2は、本開示の特定の態様に係る、ワイヤレス通信ネットワークにおいてユーザ機器(UE)と通信状態にある基地局の例を概念的に例示するブロック図を示す。 [0022]図3は、本開示の特定の態様に係る、ワイヤレス通信ネットワークにおけるフレーム構造の例を概念的に例示するブロック図である。 [0023]図4は、本開示の特定の態様に係る、ノーマルサイクリックプレフィックスでの2つの例示的なサブフレームフォーマットを概念的に例示するブロック図である。 [0024]図4Aは、本開示の特定の態様に係る、LTEにおけるアップリンク(UL)フレーム構造の例を例示する図である。 [0025]図5は、本開示の特定の態様に係る、基地局(BS)によるワイヤレス通信のための例となる動作を例示するフロー図である。 [0026]図6は、本開示の特定の態様に係る、UEによるワイヤレス通信のための例となる動作を例示するフロー図である。 [0027]図7は、本開示の特定の態様に係る、示されたUEカテゴリとUEにおける受信機の数とに基づいて通信パラメータを設定するための例となる動作を例示する例となる呼フローである。
詳細な説明
[0028]理解を容易にするために、可能であれば、複数の図に共通である同一の要素を指定するために同一の参照数字が使用されている。一実施形態において開示される要素が、特定の記載なしに他の実施形態で有益に利用され得ることは企図される。
[0029]本開示の態様は、ロングタームエボリューション(LTE)のための単一受信機(RX)を有する、マシン型通信(MTC)ユーザ機器(UE)および/またはウェアラブルデバイスまたはUEのような特定のデバイスと基地局との間で効率的な通信を可能にするのを助け得る技法を提供する。たとえば、基地局(BS)は、UEからUEカテゴリを示すインジケーションを受信し、示されたUEカテゴリに基づいて、UEにおける多数の受信機の数を仮定し得る。次いで、BSは、UEにおける受信機の数に基づいて送信パラメータを決定し、決定された送信パラメータにしたがってUEと通信し得る。
[0030]本開示のさまざまな態様は、添付の図面を参照して以下でより十分に説明される。しかしながら、本開示は、多くの異なる形式で具現化され得、本開示全体にわたって提示される任意の特定の構造または機能に限定されると解釈されるべきではない。むしろ、これらの態様は、本開示が徹底的かつ完全となるように提供され、本開示の範囲を当業者に十分に伝えるであろう。本明細書での教示に基づいて、当業者は、本開示の範囲が、本明細書で開示される開示の任意の態様を、それらが独立して実施され(implemented)ようと本開示の任意の他の態様と組み合わされて実施されようと、カバーするよう意図されていることを認識するべきである。たとえば、本明細書で示される任意の数の態様を使用して、装置が実施され得るか、方法が実践され得る。加えて、本開示の範囲は、本明細書で示される開示の様々な態様に加えて、または、それ以外に、他の構造、機能性、または、構造と機能性を使用して実践されるそのような装置または方法をカバーするよう意図されている。本明細書で開示される開示の任意の態様が請求項の1つまたは複数の要素によって具現化され得ることは理解されるべきである。
[0031]「例示的」という用語は、本明細書では、「例、事例、または実例として機能する」という意味で使用される。「例示的」として本明細書で説明される任意の態様は、必ずしも、他の態様より好ましいまたは有利であると解釈されるべきではない。
[0032]特定の態様が本明細書で説明されるが、これらの態様の多くの変形および置換は、本開示の範囲内である。好ましい態様のいくつかの利益および利点が述べられているが、本開示の範囲は、特定の利益、用途、または目的に限定されるよう意図されない。むしろ、本開示の態様は、異なるワイヤレス技術、システム構成、ネットワーク、および送信プロトコルに広く適用できるよう意図されており、それらのうちのいくつかは、図においておよび好ましい態様の以下の説明において例として例示される。詳細な説明および図面は、限定というよりはむしろ、本開示の例示にすぎず、本開示の範囲は、添付の特許請求の範囲およびそれらの同等物によって定義されている。
[0033]本明細書で説明される技法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMのような様々なワイヤレス通信ネットワークおよび他のネットワークに使用され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語は、交換可能に使用されることが多い。CDMAネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)、cdma2000、等の無線技術を実施し得る。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))、時分割同期CDMA(TD−SDMA)、およびCDMAの他の変形を含む。cdma2000は、IS−2000、IS−95、およびIS−856規格をカバーする。TDMAネットワークは、モバイル通信のためのグローバルシステム(GSM(登録商標))のような無線技術を実施し得る。OFDMAネットワークは、発展型UTRA(E−UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、IEEE802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash−OFDM、等の無線技術を実施し得る。UTRAおよびE−UTRAは、ユニバーサルモバイル電気通信システム(UMTS)の一部である。周波数分割複信(FDD)および時分割複信(TDD)の両方における、3GPPロングタームエボリューション(LTE)およびLTE−アドバンスド(LTE−A)は、ダウンリンクではOFDMAを用い、アップリンクではSC−FDMAを用いるE−UTRAを使用するUMTSの新リリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−A、およびGSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)という名称の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)という名称の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、上述したワイヤレスネットワークおよび無線技術に加えて、他のワイヤレスネットワークおよび無線技術に対しても使用され得る。明確化のために、これらの技法の特定の態様は、LTE/LTE−アドバンスドに関して以下に説明されており、LTE/LTE−アドバンスドの専門用語が以下の説明の大部分で使用され得る。LTEおよびLTE−Aは、一般に、LTEと呼ばれる。
例となるワイヤレス通信システム
[0034]図1は、本開示の態様が実践され得る、例となるワイヤレス通信ネットワーク100を例示する。たとえば、本明細書で提示される技法は、図1に示されるユーザ機器(UE)および基地局(BS)が通信するのを助けるために使用され得る。たとえば、eNB110は、UE120からUEカテゴリを示すインジケーションを受信し、示されたUEカテゴリに基づいてUE120における多数の受信機の数を仮定し得る。次いで、eNB110は、UE120における受信機の数に基づいて、UE120と通信するために使用する送信パラメータを決定し得る。
[0035]ネットワーク100は、LTEネットワークまたは何らかの他のワイヤレスネットワークであり得る。ワイヤレスネットワーク100は、多数の発展型ノードB(eNB)110および他のネットワークエンティティを含み得る。eNBは、ユーザ機器(UE)と通信するエンティティであり、基地局、ノードB、アクセスポイント、等とも呼ばれ得る。各eNBは、特定の地理的エリアに対して通信カバレッジを提供し得る。3GPPでは、「セル」という用語は、この用語が使用されるコンテキストに依存して、eNBのカバレッジエリア、および/または、このカバレッジエリアにサービス提供するeNBサブシステムを指し得る。
[0036]eNBは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および/または他のタイプのセルに対して通信カバレッジを提供し得る。マクロセルは、比較的広い地理的エリア(たとえば、半径数キロメートル)をカバーし得、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。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバーし得、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、比較的小さい地理的エリア(たとえば、ホーム)をカバーし得、このフェムトセルと関連性があるUE(たとえば、クローズド加入者グループ(CSG)中のUE)による制限付きアクセスを可能にし得る。マクロセルのためのeNBはマクロeNBと呼ばれ得る。ピコセルのためのeNBはピコeNBと呼ばれ得る。フェムトセルのためのeNBは、フェムトeNBまたはホームeNB(HeNB)と呼ばれ得る。図1に示される例では、eNB110aは、マクロセル102aのためのマクロeNBであり得、eNB110bは、ピコセル102bのためのピコeNBであり得、eNB110cは、フェムトセル102cのためのフェムトeNBであり得る。eNBは、1つまたは複数(たとえば、3つ)のセルをサポートし得る。「eNB」、「基地局」、および「セル」という用語は、本明細書では交換可能に使用され得る。
[0037]ワイヤレスネットワーク100は中継局も含み得る。中継局は、アップストリーム局(たとえば、eNBまたはUE)からデータの送信を受信し、ダウンストリーム局(たとえば、UEまたはeNB)にデータの送信を送ることができるエンティティである。中継局はまた、他のUEのための送信を中継することができるUEであり得る。図1に示される例では、中継局110dは、eNB110aとUE120dの間の通信を容易にするために、マクロeNB110aおよびUE120dと通信し得る。中継局は、中継eNB、中継基地局、リレー、等とも呼ばれ得る。
[0038]ワイヤレスネットワーク100は、異なるタイプのeNB、たとえば、マクロeNB、ピコeNB、フェムトeNB、中継eNB、等、を含む異種ネットワークであり得る。これらの異なるタイプのeNBは、ワイヤレスネットワーク100において異なる伝送電力レベル、異なるカバレッジエリア、および干渉に対する異なるインパクトを有し得る。たとえば、マクロeNBsが、高い伝送電力レベル(たとえば、5から40ワット)を有し得る一方で、ピコeNBs、フェムトeNBs、および中継eNBは、より低い伝送電力レベル(たとえば、0.1から2ワット)を有し得る。
[0039]ネットワークコントローラ130は、eNBのセットに結合され得、これらeNBに対して協調および制御を提供し得る。ネットワークコントローラ130は、バックホール(backhaul)を介してeNBと通信し得る。eNBはまた、たとえば、ワイヤレスまたはワイヤーラインバックホールを介して直接的にまたは間接的に互いに通信し得る。
[0040]UE120(たとえば、120a、120b、120c)は、ワイヤレスネットワーク100中に散在しており、各UEは、据置式または可動式であり得る。UEは、アクセス端末、端末、モバイル局、加入者ユニット、局、等とも呼ばれ得る。UEは、セルラ電話、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、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、タブレット、スマートフォン、ネットブック、スマートブック、ウルトラブック、等であり得る。複数の態様では、UEは、MTCデバイスまたはウェアラブルデバイスを含み得る。図1では、両矢印付きの実線は、UEと、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上でUEにサービス提供するように指定されたeNBであるサービングeNBとの間の所望の送信を示す。両矢印付きの破線は、UEとeNBとの間の干渉する可能性のある送信を示す。
[0041]図2は、基地局/eNB110およびUE120の設計のブロック図を示し、これらは、図1に示された基地局/eNBのうちの1つおよびUEのうちの1つであり得る。基地局110には、T本のアンテナ234a〜234tが装備され得、UE120には、R本のアンテナ252a〜252rが装備され得、ここで、一般に、T≧1およびR≧1である。
[0042]基地局110において、送信プロセッサ220は、1つまたは複数のUEのためのデータをデータソース212から受け取り、UEから受信されたCQIに基づいて、各UEのために1つまたは複数の変調およびコード化スキーム(MCS)を選択し、そのUEのために選択された(1つまたは複数の)MCSに基づいて、UEごとにデータを処理(たとえば、符号化および変調)し、すべてのUEについてのデータシンボルを供給し得る。送信プロセッサ220はまた、(たとえば、SRPI、等についての)システム情報および制御情報(たとえば、CQI要求、グラント(grants)、上位レイヤシグナリング、等)を処理し、オーバーヘッドシンボルおよび制御シンボルを供給し得る。プロセッサ220はまた、同期信号(たとえば、PSSおよびSSS)および基準信号(たとえば、CRS)のための基準シンボルを生成し得る。送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ230は、適用可能であれば、データシンボル、制御シンボル、オーバーヘッドシンボル、および/または基準シンボルに対して空間処理(たとえば、プリコーディング)を実行し得、T個の出力シンボルストリームをT個の変調器(MOD)232a〜232tに供給し得る。各変調器232は、(たとえば、OFDM、等のために)それぞれの出力シンボルストリームを処理して、出力サンプルストリームを取得し得る。各変調器232は、この出力サンプルストリームをさらに処理(たとえば、アナログ変換、増幅、フィルタリング、およびアップコンバート)して、ダウンリンク信号を取得し得る。変調器232a〜232tからのT個のダウンリンク信号は、それぞれ、T本のアンテナ234a〜234tを介して送信され得る。
[0043]UE120において、アンテナ252a〜252rは、基地局110および/または他の基地局からダウンリンク信号を受信し、受信した信号を、それぞれ、復調器(DEMOD)254a〜254rに供給し得る。各復調器254は、その受信した信号を調整(たとえば、フィルタリング、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)して、入力サンプルを取得し得る。各復調器254は、(たとえば、OFDM、等のために)入力サンプルをさらに処理して、受信シンボルを取得する。MIMO検出器256は、R個すべての復調器254a〜254rから受信シンボルを取得し、適用可能であれば、これら受信シンボルに対してMIMO検出を実行し、検出されたシンボルを供給し得る。受信プロセッサ258は、検出されたシンボルを処理(たとえば、復調および復号)し、UE120についての復号済みデータをデータシンク260に供給し、復号済み制御情報およびシステム情報をコントローラ/プロセッサ280に供給し得る。チャネルプロセッサは、RSRP、RSSI、RSRQ、CQI、等を決定し得る。
[0044]アップリンク上では、UE120において、送信プロセッサ264が、データソース262からデータを、コントローラ/プロセッサ280から(たとえば、RSRP、RSSI、RSRQ、CQI、等を備える報告についての)制御情報を受け取り、処理し得る。プロセッサ264はまた、1つまたは複数の基準信号のために基準シンボルを生成し得る。送信プロセッサ264からのシンボルは、適用可能であれば、TX MIMOプロセッサ266によってプリコーディングされ、(たとえば、SC−FDM、OFDM、等のための)変調器254a〜254rによってさらに処理され、基地局110に送信され得る。基地局110において、UE120および他のUEからのアップリンク信号は、アンテナ234によって受信され、復調器232によって処理され、適用可能であれば、MIMO検出器236によって検出され、受信プロセッサ238によってさらに処理されて、UE120によって送られた復号済みデータおよび制御情報が取得され得る。プロセッサ238は、復号済みデータをデータシンク239に、復号済み制御情報をコントローラ/プロセッサ240に供給し得る。基地局110は、通信ユニット244を含み、通信ユニット244を介してネットワークコントローラ130に通信し得る。ネットワークコントローラ130は、通信ユニット294、コントローラ/プロセッサ290、およびメモリ292を含み得る。
[0045]コントローラ/プロセッサ240および280は、それぞれ、基地局110およびUE120における動作を指図し得る。たとえば、基地局110におけるコントローラ/プロセッサ240および/または他のプロセッサおよびモジュールは、図5に示されるダイレクト動作500を実行し得る。同様に、UE120におけるコントローラ/プロセッサ280および/または他のプロセッサおよびモジュールは、図6に示される動作600を実行または指図し得る。メモリ242および282は、それぞれ、基地局110およびUE120のためにデータおよびプログラムコードを記憶し得る。スケジューラ246は、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上でのデータ送信についてUEをスケジューリングし得る。いくつかの態様では、図2に示される構成要素のうちの1つまたは複数は、例となるプロセス500、600および/または本明細書で説明される技法のための他のプロセスを実行するために用いられ得る。
[0046]図3は、LTEにおけるFDDのための例示的なフレーム構造300を示す。ダウンリンクおよびアップリンクの各々についての送信タイムラインは、無線フレームの単位(たとえば、図3に示されるように、無線フレームt−1、t、t−1、…)へと区分され得る。各無線フレームは、所定の持続時間(たとえば、10ミリ秒(ms))を有し得、0〜9のインデックスを有する10個のサブフレームに区分され得る(たとえば、図3に示されるように、無線フレームtは、サブフレーム0〜サブフレーム10へと区分される)。各サブフレームは、2つのスロットを含み得る。ゆえに、各無線フレームは、0〜19のインデックスを有する20個のスロットを含み得る(たとえば、図3に示されるように、サブフレーム0は、スロット0およびスロット1を含み、サブフレーム5は、スロット10およびスロット11を含む)。各スロットは、L個のシンボル期間、たとえば、(図3に示されるように)ノーマルサイクリックプレフィックスの場合には7個のシンボル期間を、または拡張サイクリックプレフィックスの場合には6個のシンボル期間を含み得る。各サブフレーム中の2L個のシンボル期間には、0〜2L−1のインデックスを割り当てられ得る(たとえば、図3に示されるように、スロット0は、シンボル0〜6を含み、スロット1は、シンボル7〜13を含み、スロット10は、シンボル0〜6を含み、スロット11は、シンボル7〜13を含む)。
[0047]LTEでは、eNBは、eNBによってサポートされるセルごとに、システム帯域幅の中心においてダウンリンク上でプライマリ同期信号(PSS)およびセカンダリ同期信号(SSS)を送信し得る。PSSおよびSSSは、図3に示されるように、ノーマルサイクリックプレフィックスで各無線フレームのサブフレーム0および5中のそれぞれシンボル期間6および5において送信され得る。PSSおよびSSSは、セル探索および捕捉のためにUEによって使用され得る。eNBは、eNBによってサポートされるセルごとに、システム帯域幅にわたってセル固有基準信号(CRS)を送信し得る。CRSは、各サブフレームの特定のシンボル期間において送信され得、チャネル推定、チャネル品質測定、および/または他の機能を実行するためにUEによって使用され得る。eNBはまた、特定の無線フレームのスロット1中のシンボル期間0〜3において物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を送信し得る。PBCHは何らかのシステム情報を搬送し得る。eNBは、特定のサブフレームにおいて物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)上でシステム情報ブロック(SIB)のような他のシステム情報を送信し得る。eNBは、サブフレームの最初のB個のシンボル期間において物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)上で制御情報/データを送信し得、ここで、Bはサブフレームごとに設定可能であり得る。eNBは、各サブフレームの残りのシンボル期間においてPDSCH上でトラフィックデータおよび/または他のデータを送信し得る。複数の態様では、上述した信号および/またはチャネルのうちの1つまたは複数は、異なる時間および/または周波数リソースで送信され得る。
[0048]図4は、ノーマルサイクリックプレフィックスでの2つの例示的なサブフレームフォーマット410および420を示す。利用可能な時間周波数リソースは、複数のリソースブロックへと区分され得る。各リソースブロックは、1つのスロットにおいて12個のサブキャリアをカバーし得、多数のリソースエレメントを含み得る。各リソースエレメントは、1つのシンボル期間において1つのサブキャリアをカバーし得、実数値または複素数値であり得る1つの変調シンボルを送るために使用され得る。
[0049]サブフレームフォーマット410は、2本のアンテナに対して使用され得る。CRSは、シンボル期間0、4、7、および11においてアンテナ0および1から送信され得る。基準信号は、送信機および受信機によってアプリオリ(a priori)に知られている信号であり、パイロットとも呼ばれ得る。CRSは、たとえば、セルアイデンティティ(ID)に基づいて生成された、セルに固有の基準信号である。図4では、ラベルRaを有する所与のリソースエレメントについて、アンテナaからはそのリソースエレメント上で変調シンボルが送信され得、他のアンテナからはそのリソースエレメント上で変調シンボルは1つも送信されない。サブフレームフォーマット420は、4本のアンテナで使用され得る。CRSは、シンボル期間0、4、7、および11においてアンテナ0および1から、シンボル期間1および8においてアンテナ2および3から送信され得る。サブフレームフォーマット410および420の両方について、CRSは、セルIDに基づいて決定され得る、均等に間隔が空けられたサブキャリアで送信され得る。CRSは、それらのセルIDに依存して、同一のまたは異なるサブキャリア上で送信され得る。サブフレームフォーマット410および420の両方について、CRSに対して使用されないリソースエレメントは、データ(たとえば、トラフィックデータ、制御データ、および/または他のデータ)を送信するために使用され得る。
[0050]LTEにおけるPSS、SSS、CRS、およびPBCHは、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation」と題する、3GPP TS36.211に記載されており、これは公に入手可能である。
[0051]インタレース構造は、LTEでのFDDのためにダウンリンクおよびアップリンクの各々に対して使用され得る。たとえば、0〜Q−1のインデックスを有するQ個のインタレースが定義され得、ここで、Qは、4、6、8、10、または何らかの他の値に等しいであろう。各インタレースは、Q個のフレームだけ離間したサブフレームを含み得る。具体的には、インタレースqは、サブフレームq、q+Q、q+2Q、等を含み得、ここで、q∈{0,…,Q−1}である。
[0052]ワイヤレスネットワークは、ダウンリンクおよびアップリンク上でのデータ送信のためにハイブリッド自動再送要求(HARQ)をサポートし得る。HARQの場合、送信機(たとえば、eNB)は、パケットが受信機(たとえば、UE)によって正確に復号されるか、または何らかの他の終了条件に遭遇するまで、パケットの1つまたは複数の送信を送り得る。同期HARQの場合、パケットのすべての送信が、単一インタレースのサブフレームにおいて送られ得る。非同期HARQの場合、パケットの各送信が、任意のサブフレームにおいて送られ得る。
[0053]1つのUEが多数のeNBのカバレッジ内に位置し得る。これらeNBのうちの1つが、UEにサービス提供するために選択され得る。サービングeNBは、受信信号強度、受信信号品質、パスロス、等の様々な基準に基づいて選択され得る。受信信号品質は、信号対ノイズおよび干渉比(SINR)、または、基準信号受信品質(RSRQ)、あるいは何らかの他の基準によって数値化され得る。UEは、干渉する1つまたは複数のeNBからの高い干渉をUEが観測し得る支配的干渉シナリオで動作し得る。
[0054]図4Aは、LTEにおけるアップリンク(UL)フレーム構造450の例を例示する図である。ULのための利用可能なリソースブロックは、データセクションおよび制御セクションへと区分され得る。制御セクションは、システム帯域幅の2つのエッジに形成され得、設定可能なサイズを有し得る。制御セクション内のリソースブロックは、制御情報の送信のためにUEに割り当てられ得る。データセクションは、制御セクションに含まれないすべてのリソースブロックを含み得る。ULフレーム構造は、連続したサブキャリアを含むデータセクションに帰着し(results in)、これは、単一のUEに、データセクション内のすべての連続したサブキャリアが割り当てられることを可能にし得る。
[0055]UEは、eNBに制御情報を送信するために、制御セクション内のリソースブロック450a、450bが割り当てられ得る。UEはまた、eNBにデータを送信するために、データセクション内のリソースブロック470a、470bが割り当てられ得る。UEは、制御セクション内の割り当てられたリソースブロック上で、物理UL制御チャネル(PUCCH)において制御情報を送信し得る。UEは、データセクション内の割り当てられたリソースブロック上で、物理UL共有チャネル(PUSCH)においてデータのみをまたはデータと制御情報の両方を送信し得る。UL送信は、サブフレームの両スロットにまたがり得、複数の周波数にわたってホッピングし得る。
[0056]リソースブロックのセットは、初期システムアクセスを実行し、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)480において、UL同期を達成するために使用され得る。PRACH480は、ランダムシーケンスを搬送し、ULデータ/シグナリングを搬送することはできない。各ランダムアクセスプリアンブルは、6つの連続したリソースブロックに対応する帯域幅を占有する。開始周波数はネットワークによって指定される。すなわち、ランダムアクセスプリアンブルの送信は、特定の時間および周波数リソースに制限される。PRACHについては、周波数ホッピングは存在しない。PRACH試みは、(たとえば、1msの)単一のサブフレームにおいてまたは一連の連続したほんの少数のサブフレームにおいて搬送され、UEは、(たとえば、10msの)1フレームあたり単一のPRACH試みのみを行うことができる。複数の態様では、上述した信号および/またはチャネルのうちの1つまたは複数は、異なる時間および/または周波数リソースで送信され得る。
[0057]上で示したように、図4および4Aが例として提供される。他の例が可能であり、図4および4Aに関連して上で説明したものとは異なり得る。
単一受信機デバイスのための例となるリンクバジェット強化
[0058]特定のワイヤレスネットワーク(たとえば、ロングタームエボリューション(LTE))では、UEカテゴリ情報は、(たとえば、eNB110のような)基地局が、UE120によってサポートされている性能レベルを定義することで、それに接続されている(たとえば、UE120のような)UEと効率的に通信することを可能にするために使用され得る。たとえば、UEカテゴリは、UEの組み合されたアップリンクおよびダウンリンク能力を定義する。UEカテゴリに関連付けられた能力は、(たとえば、3GPP TS36.306に定められているような)ワイヤレス規格で定義され得る。UEカテゴリがUE120の総合的な性能および能力を定義するため、eNB110は、UE120のUEカテゴリに基づいて、UE120が所有しているとeNB110が知っている能力にしたがって決定されたパラメータを使用して通信することができる。たとえば、eNB110は、UE120の性能能力を超えないパラメータを使用して通信し得る。
[0059]マシン型通信(MTC)デバイス(たとえば、MTC UE)およびウェアラブル(たとえば、ユーザによって着用され得るワイヤレスデバイス)は、UEカテゴリ1(CAT1)を低頻度で送信し得るので、単一受信機(たとえば、ここでは、デバイスが単一の受信チェーンだけを有する)は、MTCデバイスおよび/またはウェアラブルにとって共通の選択であり得る。単一RXはまた、これらのデバイスが、たとえば、ウェアラブルおよびMTCデバイスに望まれ得るより小さい形状因子(form factor)を有することを可能にし得る。CAT1 UEは、単一レイヤ(たとえば、ランク1)をサポートし得、したがって、多入力多出力(MIMO)通信をサポートしない。CAT1 UEは、特定のピークダウンリンクおよびアップリンクスループット(たとえば、より高いUEカテゴリを有するUEより低いピークスループット)に限定され得る。単一受信機(1RX)デバイスは、単一の受信チェーンだけを有し、したがって、DLリンクバジェットに対して重要なインパクトを有し得るダイバーシティを欠いている。たとえば、探索/モビリティ性能、制御チャネル性能、および/またはシグナリングおよび音声データ性能にわたって最大で4dBの損失があり得る。
[0060]したがって、(たとえば、LTEにおいて)単一受信機デバイスのためのリンクバジェットを強化するための技法および装置が望まれる。
[0061]本開示の態様は、UEが、UEのカテゴリおよび/またはUEにおけるサポートされる受信機の数を基地局に示すための技法を提供する。次いで、BSは、UEカテゴリと(たとえば、示された能力に基づいてBSによって仮定される)UEにおける受信機の数とに基づいて、送信パラメータを決定し得る。たとえば、本開示の態様は、たとえば、LTEにおいて、単一受信機デバイスとの通信に対して使用され得る強化されたシグナリングプロシージャのための技法を提供する。
[0062]図5は、本開示の特定の態様に係る、ワイヤレス通信のための例となる動作500のフロー図である。動作500は、たとえば、BS(たとえば、eNB110)によって実行され得る。動作500は、UE(たとえば、UE120)から、UE120のカテゴリを示すインジケーションを受信することで、502から開始し得、ここにおいて、UE120のカテゴリは、UE120によってサポートされる最大スループットまたはUE120によってサポートされるレイヤの数のうちの少なくとも1つを示す。
[0063]504において、eNB110は、UE120のカテゴリに基づいて、UE120における受信機の数を仮定する。
[0064]506において、eNB110は、UE120の受信機の数に基づいて、1つまたは複数の送信パラメータを決定する。
[0065]508において、eNB110は、1つまたは複数の送信パラメータにしたがって、UE120と通信する。
[0066]図6は、本開示の特定の態様に係る、ワイヤレス通信のための例となる動作600のフロー図である。動作600は、たとえば、UE(たとえば、UE120)によって実行され得る。動作600は、eNB110によって実行される動作600に対する、UE120によって実行される相補的な動作であり得る。動作600は、UEのカテゴリを示すインジケーションをBS(たとえば、eNB110)に送ることで、602から開始し得、ここにおいて、UE120のカテゴリは、UEによってサポートされる最大スループットまたはUE120によってサポートされるレイヤの数のうちの少なくとも1つを示す。
[0067]604において、UE120は、BSによる、UE120における受信機の数の仮定に基づいて決定された1つまたは複数の送信パラメータにしたがって送信された1つまたは複数の送信をBSから受信する。
例となるUE−eNBハンドシェイク
[0068]UEによるCAT0を示すインジケーションは、UEが単一RX UEであることをeNBに示し得る。しかしながら、特定のUE(たとえば、ワイヤレスLTE規格のリリース11またはそれ以前のものにしたがって動作するUE)は、CAT0をサポートしないであろう。UEによるCAT1の宣言は、UEがランク1をサポートすることを示すが、UEは、サポートされるレイヤより多くの受信チェーンをサポートすることができる。たとえば、UEがCAT1を宣言し得るとはいえ、UEは、単一の受信チェーンより多く有することができる。ゆえに、eNBがUEからCAT1を示すインジケーションを受信するとき、eNBは、UEが単一の受信チェーンを有するか複数の受信チェーンを有するか知り得ない。ゆえに、UEカテゴリを示すインジケーションに加えて、UEが、UEにおける受信機の数をeNBに示すこと(たとえば、eNBがUEの受信機の数を仮定し得る基となる信号をシグナリングすること)が望まれ得る。
[0069]1つの例となる実施(implementation)では、eNB110は、(たとえば、UE120からアップリンクメッセージにおいて受信される)UEカテゴリを示すインジケーションに基づいて、UE120における受信機の数を推測することができる。たとえば、UE CAT1カテゴリ分類が1RX構成とペアリングされ、ゆえに、UE120がeNB110にCAT1を報告(たとえば、示す)場合、UE120における受信機の数が1つ(たとえば、1RX UE)であるとeNB110が推測(たとえば、仮定)し得るといえるであろう。しかしながら、上述したように、いくつかのケースでは、CAT1 UE120は、複数の受信チェーンを有し得る(たとえば、1RX UEではない場合がある)。
[0070]特定の態様によれば、UE120は、UE120が単一受信機を有することをeNB110に宣言するために、無線リソース制御(RRC)メッセージにおけるいくつかの既存のリザーブドビットを再利用し得る。
[0071]特定の態様によれば、UE120は、UE120における受信機の数をeNB110に示すために、UE120のUEカテゴリを特定していないパラメータにしたがったシグナリング(たとえば、オーバローディング)を使用し得る。
[0072]チャネル状態フィードバック(CSF)は、UEがネットワークにアタッチされると、UEによって送信される。UEは、信号対ノイズ比(SNR)、プリコーディング行列インジケータ(PMI)、サポートされるランク、チャネル品質インジケータ(CQI)、等についてeNBに知らせるためにCSFを送り得る。別の例となる実施では、UE120は、UE120における受信チェーンの数をBS110に知らせるためにCSFを使用し得る。CAT1 UE120がランク1の送信しかサポートすることができないため、CAT1 UE120によるランク2のCSF報告は、UE120における受信機の数を示すために、eNB110とUE120との間のシグナリングメカニズムとして使用され得る。たとえば、CAT1 UE120は、UEが単一の受信チェーンを有すること(たとえば、UEが単一RX UEであること)をeNB110に示すために、ランク2のCSF報告をeNB110に送る場合。
[0073]さらに別の例となる実施では、eNB110は、UE識別情報(UE ID)に基づいて、CAT1 UE120を単一受信機UEとして識別し得る。
[0074]さらに別の例となる実施では、eNB110は、CAT1 UEに適用できない特徴についてのUE能力シグナリング(UE capability signaling)の特定の値(たとえば、オーバローディング)に基づいて、CAT1 UE120を単一受信機UEとして識別し得る。CAT1能力への適用ではない特徴をオーバローディングすることの一例は、256QAMであり、256QAMは、CAT1 UEへの適用ではない特徴であり、したがって、UE120は、UEが単一RX UEであることを暗示する、256QAM能力のためのサポートをeNB110にシグナリングし得る。
[0075]さらに別の例となる実施では、eNB110は、特定のCQI値に基づいて、CAT1 UE120を単一受信機UEとして識別し得る。たとえば、UE120は、CQI−スペクトル効率(SPEF)マッピングに基づいて、(たとえば、最も低い規定のSPEFから3dB低い)固定SPEFにマッピングされ得るCQI 0をダウンリンクに対して示し得る。
[0076]特定の態様によれば、UE120は、UEが悪いチャネル条件を経験しているとき、UEが1RX UEであることを示すインジケーションを送り得る。
[0077]特定の態様によれば、本明細書の記述はCAT1に焦点を当てているが、本明細書で記述される技法は、たとえば、単一レイヤより多くをサポートし得るものより上のUEカテゴリといった他のUEカテゴリに対しても使用され得る。
[0078]特定の態様によれば、eNB110は、特定の伝送モード(TM)および/または特定のランクでグラントを送ることで、UE120からのインジケーションに応答し得る。たとえば、eNB110は、新しいCQI−SPEFマッピングを使用して、TM3 ランク1のグラントだけを提供し得る。eNB110は、単一レイヤでランク2のグラントを送ることで、UE120からのインジケーションに確認応答し得る。確認応答は、eNBが、以下で説明される強化された(たとえば、調節されたまたは最適化された)シグナリングプロシージャを使用するであろうことをUEに示し得、これは、UEが、強化されたシグナリングを送信することおよび/またはeNBからの強化されたシグナリングを探す/モニタすることを可能にし得る。特定の態様によれば、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマット2、2A、2B、2C、および2Dでは、トランスポートブロックは、MCS=0かつRVidx=1ではディセーブルにされ得、そうでなければ、トランスポートブロックはイネーブルにされる。
[0079]特定の態様によれば、UE120とeNB110との間のシグナリングは、UE120における受信機の数をeNB110に示すことと、調節されたシグナリングプロシージャを開始することとを行うためのハンドシェイク交換を定義し得る。
単一RX UEのための例となるシグナリング強化
[0080]特定の態様によれば、たとえば、上で説明したハンドシェイクプロシージャによって、CAT1 UE120が単一RX UEであることにeNB110が気づくと、eNB110は、UEとの通信のために使用する送信パラメータを決定および/または調節し得る。たとえば、eNB110は、単一RX CAT1 UE120との通信のために、強化された(たとえば、最適化された)シグナリングを使用し得る。複数の態様では、強化されたシグナリングは、単一RX UEのためのリンクバジェットを増やそうとするものであり得る。強化されたシグナリングは、時間および/または周波数ダイバーシティ、電力ブーストを使用することで、および/または、スペクトル効率(SPEF)を低下させることで、(すなわち、UEが単一RXであるとの事実により)低減された空間ダイバーシティを補償し得るか、いずれのダイバーシティも補償しないであろう。
[0081]特定の態様によれば、UE120は、電力を節約するために、(たとえば、調節されたシグナリングをトリガするための)インジケーションをeNB110にいつ送るかを選択的に選び得る。たとえば、UE120は、チャネル条件が悪いときにインジケーションを送り得る。
例となる調節されたCQI−SPEFマッピング
[0082]特定の態様によれば、チャネル品質インジケータ(CQI)報告のための低スペクトル効率がイネーブルにされ得る。例となる実施では、CQI−SPEFマッピングがオフセットされ得る。たとえば、eNB110は、UE120からの報告されたCQI値が、より低いSPEF値に対応する(たとえば、マッピングされる)ように、CQI−SPEF(たとえば、eNB110において記憶されたテーブル)をマッピングまたは再マッピングし得る。複数の態様では、eNB110は、UE120との通信に使用する変調およびコード化スキーム(MCS)を選択するために、新しいCQI−SPEFマッピングを使用し得る。より低いSPEF値マッピングは、より大きいトランスポートブロックサイズをもたらし得、したがって、UE120との通信のためのより高いスループットをもたらす。
例となる調節されたPSS/SSS送信
[0083](たとえば、典型的にeNBによって5msごとに送信される)プライマリ同期信号(PSS)およびセカンダリ同期信号(SSS)が、eNB110と同期するために、UE120によって復号される。特定の態様によれば、UEにおけるサポートされる受信機の数を示すインジケーションを受信すると、および/または、eNB110がUE120の受信機の数を仮定する(たとえば、決定する)基になる他の情報を受信すると、eNB110は、たとえば、単一RX UEのための強化されたシグナリングプロシージャの一部として、PSS/SSSのためのシグナリングを調節し得る。
[0084]例となる実施では、追加のSSS/PSSオポチュニティを加えることで探索性能が改善され得る(たとえば、本明細書で使用される場合、追加の繰り返しは、ワイヤレス規格に定義され得る繰り返しの数を超える繰り返しを指し得る)。たとえば、PSS/SSSを5msごとに(たとえば、サブフレームごとに)送信する代わりに、PSS/SSSは、(たとえば、すべてのサブフレームにおいて)1msごとに送信され得る。時間領域における繰り返しパターンは、隣接するセルにわたって異なり得る(たとえば、eNB110からのパターンは一意であり得る)。特定の態様によれば、UE120は、(たとえば、eNB110からハンドシェイク確認応答を受信することに基づいて、)強化されたシグナリングプロシージャに気づき得る。たとえば、UE120は、PSS/SSS繰り返しを探し(たとえば、モニタし)始め得る。1msごとのPSS/SSSの例では、UE120は、各サブフレームにおいてPSS/SSSを探し始め得る。
[0085]追加的または代替的に、PSSおよび/またはSSSは、電力ブースト(たとえば、PSS/SSSが典型的に送信される電力レベルより高い電力レベルで送信)され得、これは、UEジオメトリを効率的に改善し得る。オプションで、電力ブーストは、PSS/SSSの新しいインスタンスだけに制限され得、換言すると、eNB110は、追加されたPSS/SSS繰り返し(たとえば、PSS/SSSオポチュニティ)に対してのみ電力ブーストすることを適用し得る。これは、シグナリングが、旧来のタイプのUEと下位互換性をもつことを可能にし得る。特定の態様によれば、PSSおよび/またはSSS繰り返しは、セル固有基準信号(CRS)を搬送しないシンボルで送信され得る。
[0086]追加的または代替的に、周波数分割複信(FDD)システムの場合、eNB110は、UE120の短縮検索(たとえば、成功裏な検索のための早期終了)を可能にするために、同期インジケーションをUE120に送り得る。
[0087]特定の態様によれば、電力ブーストおよび繰り返しのために上で説明した技法は、その他のチャネルについての以下で説明される技法の任意のものに対して適用され得る。
例となる調節されたPBCH送信
[0088](たとえば、eNBによって10msのRV繰り返しを伴って40mごとに典型的に送信される)物理ブロードキャストチャネル(PBCH)は、システム(たとえば、送信アンテナの数、サブフレーム番号、等)についての情報を有するマスタ情報ブロック(MIB)を含み得、UEがネットワークにアタッチする前に、UEによって復号され得る。
[0089]特定の態様によれば、120におけるサポートされる受信機の数を示すインジケーションを受信すると、および/または、eNB110がUEの受信機の数を仮定する基となる他の情報を受信すると、eNB110は、たとえば、単一RX UEのための強化されたシグナリングプロシージャの一部として、PBCHのためのシグナリングを調節し得る。PBCH性能は、より速い(たとえば、より頻繁な)PBCH繰り返しにより改善され得る。一例では、eNB110は、10msごとに1度より頻繁にPBCHを送信し得る(たとえば、そして、UEは、PBCHを探し/モニタし得る)。時間領域における繰り返しパターンは、隣接するセルにわたって異なり得る(たとえば、eNB110からのパターンは一意であり得る)。
[0090]追加的または代替的に、PBCHは、電力ブーストされ得る。オプションで、電力ブーストは、PBCHの新しいインスタンスだけに、換言すると、追加された繰り返しだけに制限され得る。
繰り返しのためのリソースの例となる制限
[0091]特定の態様によれば、UEにおけるサポートされる受信機の数を示すインジケーションを受信すると、および/または、eNB110がUEの受信機の数を仮定する基となる他の情報を受信すると、eNB110は、(たとえば、単一RX UEのための強化されたシグナリングプロシージャの一部として、)調節されたシグナリングを送るために使用する特定のリソース(たとえば、周波数および/または時間リソース)を決定することで、シグナリングを調節し得る。たとえば、スケジューラ(たとえば、eNB110)は、送信のために特定の周波数リソースをスケジューリングし得る。一例では、中央の6つのリソースブロック(RB)が、調節するシグナリングを送るためにスケジューリングされる。追加的または代替的に、スケジューラは、送信のために特定の時間リソースをスケジューリングし得る。一例では、スケジューラは、マルチメディア単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームおよびUE固有基準信号(UE−RS)送信を回避するために、繰り返し用のサブフレーム#0および/またはサブフレーム#5だけをスケジューリングし得る。
例となる調節されたPDCCH送信
[0092]UE120がネットワークにアタッチすると、UE120は、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)において復号グラントを探し得る。特定の態様によれば、UE120におけるサポートされる受信機の数を示すインジケーションを受信すると、および/または、eNB110がUEの受信機の数を仮定する基となる他の情報を受信すると、eNB110は、(たとえば、単一RX UEのための強化されたシグナリングプロシージャの一部として、)PDCCH送信のためのシグナリングを調節し得る。
[0093]例となる実施では、eNB110は、電力ブーストでPDCCHを送信し得る。電力ブーストされたPDCCH送信は、高められたトラッフィック対パイロット比(TPR)を有し得る。PDCCH送信のためのチャネルフォーマットインジケータ(CFI)もまた上げられ得、それによって、PDCCH容量は、より高いアグリゲーションレベルの使用のために増やされる。たとえば、サブフレームにおけるPDCCH送信に対して使用されるシンボルの数が増やされ得る。
[0094]追加的または代替的に、PDCCHは、(たとえば、より多くのパリティビットの送信を引き起こすことで)SPEFを低減するために、高められたアグリゲーションレベル(たとえば、AGG16以上)で送信され得る。
[0095]追加的または代替的に、PDCCH繰り返しは、周波数および/または時間領域において送信され得る。
例となる調節されたPHICH送信
[0096]特定の態様によれば、UE120におけるサポートされる受信機の数を示すインジケーションを受信すると、および/または、eNB110がUEの受信機の数を仮定する基となる他の情報を受信すると、eNB110は、(たとえば、単一RX UEのための強化されたシグナリングプロシージャの一部として、)物理的なハイブリッド自動再送要求(HARQ)インジケータチャネル(PHICH)送信のためのシグナリングを調節し得る。
[0097]例となる実施では、PHICHは、TPRを高めるために電力ブーストされ得る。
[0098]追加的または代替的に、PHICH送信が繰り返され得る。
例となる調節されたSIB送信
[0099]システム情報ブロック(SIB)は、再選択パラメータ、アタッチメント、等に関する情報を含む。特定の態様によれば、UE120におけるサポートされる受信機の数を示すインジケーションを受信すると、および/または、eNB110がUEの受信機の数を仮定する基となる他の情報を受信すると、eNB110は、(たとえば、単一RX UEのための強化されたシグナリングプロシージャの一部として、)SIB送信のためのシグナリングを調節し得る。
[0100]1つの例となる実施では、SIB送信は、TPRを高めるために電力ブーストされ得る。
[0101]追加的または代替的に、SIB送信が繰り返され得る。
[0102]追加的または代替的に、固定のグラントサイズは、SPEFを低減するために、追加のRBを含み得る。
例となる調節されたページングオケイジョン送信
[0103]特定の態様によれば、UE120におけるサポートされる受信機の数を示すインジケーションを受信すると、および/または、eNB110がUEの受信機の数を仮定する基となる他の情報を受信すると、eNB110は、(たとえば、単一RX UEのための強化されたシグナリングプロシージャの一部として、)ページング送信のためのシグナリングを調節し得る。
[0104]1つの例となる実施では、ページングは、TPRを高めるために電力ブーストされ得る。
[0105]追加的または代替的に、ページングオケイジョン(PO:paging occasions)は、他のPOにわたってまたは不連続受信(DRX)サイクルにわたって繰り返され得る。
[0106]追加的または代替的に、固定のグラントサイズは、コードレートを低減するために、追加のRBを含み得る。
例となる調節されたPDSCH送信
[0107]特定の態様によれば、UE120におけるサポートされる受信機の数を示すインジケーションを受信すると、および/または、eNB110がUEの受信機の数を仮定する基となる他の情報を受信すると、eNB110は、(たとえば、単一RX UEのための強化されたシグナリングプロシージャの一部として、)物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)(たとえば、データ)送信のためのシグナリングを調節し得る。
[0108]1つの例となる実施では、時間領域における送信時間インターバル(TTI)バンドリング(たとえば、サブフレームバンドリング)が使用され得る。このケースでは、複数のサブフレームにおいて同じパケットが送信され(たとえば、繰り返され)得る。PDSCHのためのより多い数のHARQ送信(higher number of HARQ transmissions)では繰り返しが増やされ得る(たとえば、より高いHARQ数が使用され得る)。
[0109]追加的または代替的に、より多い数の送信ポート(たとえば、アンテナ)が、送信ダイバーシティを可能にするために(UE−RSのための)PDSCHに対して使用され得る。
[0110]追加的または代替的に、MCSテーブルは、再マッピングされ得、たとえば、より低いSPEFは、{RB,MCS}ペアの所与の値に対してトランスポートブロックサイズ(TBS)を再マッピングすることでイネーブルにされ得る。特定の態様によれば、eNBは、1RX UEに適合しているグラントを示すために、特定のMCS(たとえば、MCS29以上)を再利用し得る。
[0111]追加的または代替的に、PDSCHのためのTPRがブーストされ得る(たとえば、PDSCHが電力ブーストされ得る)。特定の態様によれば、TRP推定は、直交位相偏移キーイング(QPSK)についてイネーブルにされ得る。代替的に、eNB110は、調節された送信をもつモードで動作しつつ、どのTPRをQPSKのために仮定するかをUE120に知らせ得る。さらに別の例として、P/P値が、(正のバイアスを伴って)16/64QAMのために再マッピングされ得る。
[0112]特定の態様によれば、eNB110およびUE120は、上で説明した技法の任意の組み合わせを使用し得る。たとえば、強化されたシグナリングは、PDSCHに対してのみ使用され得るか、すべてのチャネルに対して使用され得る。
[0113]特定の態様によれば、同様の技法が、アップリンクリンクバジェット強化に対して使用され得る。たとえば、繰り返しは、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)、サウンディング基準信号(SRS)、(たとえば、TTI内の)復調基準信号(DM−RS)、(たとえば、1行に2度繰り返され得る)ランダムアクセスチャネル(RACH)、および/またはランク2に対して使用される両方のQPSK次元上のランク1の確認応答ビットに対して使用され得る。
[0114]図7は、本開示の特定の態様に係る、示されたUEカテゴリとUEにおける受信機の数とに基づいて、通信パラメータを設定するための例となる動作700を例示する例となる呼フローである。図7に示すように、1において、(たとえば、MTCデバイスまたはウェアラブルであり得る)UE702は、UEカテゴリを示すインジケーション(たとえば、CAT1)をeNB702に送り得る。2において、UE702は、UEにおける受信機の数を示すインジケーション(たとえば、1RX)(たとえば、または、eNB704が受信機の数を決定または仮定する基となる情報またはシグナリング)を送る。3において、eNB704は、UEカテゴリと受信機の数とに基づいて、送信パラメータを決定し、4において、eNB704は、決定された送信パラメータにしたがってUEに送信する。
[0115]特定の態様によれば、本明細書で提供される技法は、ダイバーシティチェーンの欠落によるリンクバジェット損失を緩和し得る。特定の態様によれば、上記技法の任意の組み合わせが使用され得る。たとえば、いくつかのケースでは、それらは、PDSCH強化に対してのみ使用され得、他のケースでは、それらは、説明したすべてのチャネルに対して使用され得る。
[0116]本明細書で開示された方法は、説明された方法を達成するための1つまたは複数のステップまたはアクションを備える。方法のステップおよび/またはアクションは、特許請求の範囲から逸脱することなく互いと置き換えられ得る。換言すると、ステップまたはアクションの特定の順序が明記されていない限り、特定のステップおよび/またはアクションの順序および/または使用は、特許請求の範囲から逸脱することなく修正され得る。
[0117]本明細書で使用される場合、複数の項目からなるリスト「のうちの少なくとも1つ」を参照する表現は、単一のメンバを含む、それらの項目の任意の組み合わせを指す。例として、「a、b、またはcのうちの少なくとも1つ」は、a、b、c、aとb、aとc、bとc、およびaとbとcに加え、同一の要素の重複を有する任意の組み合わせ(たとえば、aとa、aとaとa、aとaとb、aとaとc、aとbとb、aとcとc、bとb、bとbとb、bとbとc、cとc、およびcとcとc、またはa、b、およびcの任意の他の順序)をカバーするよう意図される。
[0118]本明細書で使用される場合、「決定する」という用語は、幅広いアクションを包含する。たとえば、「決定する」には、算出する、計算する、処理する、導出する、調査する、ルックアップする(たとえば、表、データベース、または別のデータ構造をルックアップする)、確定する、等が含まれ得る。また、「決定する」には、受信する(たとえば、情報を受信する)、アクセスする(たとえば、メモリ内のデータにアクセスする)、等が含まれ得る。また、「決定する」には、解決する、選択する、選ぶ、確立する、等が含まれ得る。
[0119]いくつかのケースでは、デバイスは、フレームを実際に送信するのではなく、送信のためにフレームを出力するためのインターフェースを有し得る。たとえば、プロセッサは、送信のためのRFフロントエンドに、バスインターフェースを介して、フレームを出力し得る。同様に、デバイスは、フレームを実際に受信するのではなく、別のデバイスから受信されるフレームを取得するためのインターフェースを有し得る。たとえば、プロセッサは、送信のためのRFフロントエンドから、バスインターフェースを介して、フレームを取得(または、受信)し得る。
[0120]上で説明した方法の様々な動作は、対応する機能を実行することができる任意の好適な手段によって実行され得る。これら手段は、回路、特定用途向け集積回路(ASIC)、またはプロセッサを含むがそれらに限定されるわけではない、様々な(1つまたは複数の)ハードウェアおよび/またはソフトウェア構成要素および/またはモジュールを含み得る。一般に、動作が図中に示されている場合、それらの動作は、同様に番号付けされている、対応する対照のミーンズプラスファンクション構成要素を有し得る。
[0121]たとえば、ユーザ機器(UE)から、UEのカテゴリを示すインジケーションを受信するための手段のための手段、ここにおいて、UEのカテゴリは、UEによってサポートされる最大スループットまたはUEによってサポートされるレイヤの数のうちの少なくとも1つを示す、は、たとえば、図2に例示された基地局110のアンテナ234a〜234t、復調器232a〜232t、MIMO検出器236、および/または受信プロセッサ238を含み得る、eNBの受信機であり得る。UEのカテゴリに基づいて、UEにおける受信機の数を仮定するための手段、および、UEの受信機の数に基づいて、1つまたは複数の送信パラメータを決定するための手段は、たとえば、図2に例示された基地局110のコントローラ/プロセッサ240および/またはスケジュール246を含み得る、eNBの処理システムであり得る。1つまたは複数の送信パラメータにしたがって、UEと通信するための手段は、たとえば、図2に例示された基地局110のアンテナ234a〜234t、変調器232t〜232t、TX MIMOプロセッサ230、および/または送信プロセッサ220を含み得る、eNBの送信機であり得る。
[0122]UEのカテゴリを示すインジケーションを基地局(BS)に送るための手段、ここにおいて、UEのカテゴリは、UEによってサポートされる最大スループットまたはUEによってサポートされるレイヤの数のうちの少なくとも1つを示す、は、たとえば、図2に例示されたUE120のアンテナ252a〜252r、変調器254a〜254r、TX MIMOプロセッサ266、および/または送信プロセッサ264を含み得る、UEの送信機であり得る。BSによる、UEにおける受信機の数の仮定に基づいて決定された1つまたは複数の送信パラメータにしたがって送信された1つまたは複数の送信をBSから受信するための手段は、たとえば、図2に例示されたUE120のアンテナ252a〜252r、復調器254a〜252r、MIMO検出器256、および/または受信プロセッサ258を含み得る、UEの受信機であり得る。
[0123]本開示に関連して説明された実例となる様々な論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス(PLD)、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリート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設計されたそれらの任意の組み合わせで実施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、任意の市販のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであり得る。プロセッサはまた、コンピュータデバイスの組み合わせとして、たとえば、DSPと1つのマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携した1つまたは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のこのような構成として実施され得る。
[0124]ハードウェアにより実施される場合、例となるハードウェア構成は、ワイヤレスノードにおいて処理システムを備え得る。処理システムは、バスアーキテクチャを用いて実施され得る。バスは、処理システムの特定の用途と設計制約全体に依存して、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バスは、プロセッサ、機械読取可能な媒体、およびバスインターフェースを含む様々な回路を互いにリンクさせ得る。バスインターフェースは、とりわけ、バスを介して処理システムに、ネットワークアダプタを接続するために使用され得る。ネットワークアダプタは、PHYレイヤの信号処理機能を実施するために使用され得る。ユーザ端末120(図1参照)のケースでは、ユーザインターフェース(例えば、キーパッド、ディスプレイ、マウス、ジョイスティック、等)もまた、バスに接続され得る。バスはまた、タイミングソース、周辺機器、電圧レギュレータ、電力管理回路、等のような様々な他の回路をリンクさせることができるが、それらは、当技術分野において周知であるので、これ以上説明されない。プロセッサは、1つまたは複数の汎用および/または専用プロセッサを用いて実施され得る。例には、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、DSPプロセッサ、およびソフトウェアを実行することができる他の回路が含まれる。当業者であれば、システム全体に課された設計制約全体および特定の用途に依存して処理システムに関する説明された機能性をどのように実施することが最善であるかを明確に認識するであろう。
[0125]ソフトウェアにより実施される場合、これら機能は、コンピュータ読取可能な媒体上の1つまたは複数の命令またはコードとして、記憶または送信されることができる。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれる場合も、その他の名称で呼ばれる場合も、命令、データ、またはそれらの任意の組み合わせを広く意味するものと解釈されるものとする。コンピュータ読取可能な媒体は、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通信媒体およびコンピュータ記憶媒体の両方を含む。プロセッサは、バスの管理と、機械読取可能な記憶媒体に記憶されているソフトウェアモジュールの実行を含む汎用処理とを担い得る。コンピュータ読取可能な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合され得る。代替として、記憶媒体は、プロセッサと一体化され得る。例として、機械読取可能な媒体は、伝送回線、データによって変調されるキャリア波、および/または、ワイヤレスノードとは別個の、命令を記憶したコンピュータ読取可能な記憶媒体を含み得、それらのすべては、バスインターフェースを通じてプロセッサによってアクセスされ得る。代替的にまたは加えて、機械読取可能な媒体、またはその任意の部分は、キャッシュおよび/または汎用レジスタファイルを伴うような場合、プロセッサに一体化され得る。機械読取可能な記憶媒体の例には、例として、RAM(ランダムアクセスメモリ)、フラッシュメモリ、ROM(読取専用メモリ)、PROM(プログラマブル読取専用メモリ)、EPROM(消去可能なプログラマブル読取専用メモリ)、EEPROM(登録商標)(電気的に消去可能なプログラマブル読取専用メモリ)、レジスタ、磁気ディスク、光ディスク、ハードドライブ、または任意の他の適切な記憶媒体、またはこれらの任意の組み合わせが含まれ得る。機械読取可能な媒体は、コンピュータプログラム製品で具現化され得る。
[0126]ソフトウェアモジュールは、単一の命令、または多くの命令を備え得、いくつかの異なるコードセグメントにわたって、異なるプログラム間で、および複数の記憶媒体にわたって、分散され得る。コンピュータ読取可能な媒体は、多くのソフトウェアモジュールを備え得る。ソフトウェアモジュールは、プロセッサのような装置によって実行されると、様々な機能を処理システムに行わせる命令を含む。これらのソフトウェアモジュールは、送信モジュールと受信モジュールとを含み得る。各ソフトウェアモジュールは、単一の記憶デバイスに存在し得るか、または複数の記憶デバイスにわたって分散され得る。例として、ソフトウェアモジュールは、トリガイベントが発生すると、ハードドライブからRAMにロードされ得る。ソフトウェアモジュール実行中、プロセッサは、命令のうちのいくらかをキャッシュへとロードして、アクセススピードを上げることができる。次いで、1つまたは複数のキャッシュラインは、プロセッサによる実行のために、汎用レジスタファイルにロードされ得る。以下においてソフトウェアモジュールの機能性を参照する場合、そのソフトウェアモジュールから命令を実行するときにそのような機能性がプロセッサによって実施されることは理解されるであろう。
[0127]また、何れの接続手段も、厳密には、コンピュータ読取可能な媒体と称される。たとえば、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、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線(IR)、電波、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術を使用して送信される場合、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、電波、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。ここで使用される場合、ディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク(登録商標)、光ディスク、デジタル多目的ディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク、およびBlu−ray(登録商標)ディスクを含み、ここでディスク(disk)は、通常磁気的にデータを再生し、ディスク(disc)は、レーザーを用いて光学的にデータを再生する。ゆえに、いくつかの態様では、コンピュータ読取可能な媒体は、非一時的なコンピュータ読取可能な媒体(たとえば、有形媒体)を備え得る。加えて、他の態様について、コンピュータ読取可能な媒体は、一時的なコンピュータ読取可能な媒体(たとえば、信号)を備え得る。上記の組み合わせもまた、コンピュータ読取可能な媒体の範囲内に含まれるべきである。
[0128]さらに、本明細書で説明された方法および技法を実行するためのモジュールおよび/または他の適切な手段が、ユーザ端末および/または基地局によって、適宜、ダウンロードされ得ること、および/または、それ以外の方法で取得され得ることは認識されるべきである。たとえば、このようなデバイスは、本明細書で説明された方法を実行するための手段の移送を容易にするためにサーバに結合され得る。代替的に、本明細書で説明された様々な方法は、ユーザ端末および/または基地局が、デバイスへの記憶手段の結合または提供により様々な方法を取得することができるように、記憶手段(たとえば、RAM、ROM、コンパクトディスク(CD)またはフロッピーディスクのような物理的な記憶媒体、等)を介して提供され得る。さらに、本明細書で説明された方法および技法をデバイスに提供するための任意の他の適切な技法が利用され得る。
[0129]特許請求の範囲が上に例示されたとおりの構成および構成要素に限定されないことは理解されるべきである。様々な修正、変更、および変形が、特許請求の範囲から逸脱することなく、上で説明した方法および装置の配列、動作、および詳細に対してなされ得る。
[0129]特許請求の範囲が上に例示されたとおりの構成および構成要素に限定されないことは理解されるべきである。様々な修正、変更、および変形が、特許請求の範囲から逸脱することなく、上で説明した方法および装置の配列、動作、および詳細に対してなされ得る。
以下に本願発明の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
基地局(BS)によるワイヤレス通信のための方法であって、
ユーザ機器(UE)から、前記UEのカテゴリを示すインジケーションを受信することと、ここにおいて、前記UEの前記カテゴリは、前記UEによってサポートされる最大スループットまたは前記UEによってサポートされるレイヤの数のうちの少なくとも1つを示す、
前記UEの前記カテゴリに基づいて、前記UEにおける受信機の数を仮定することと、
前記UEの前記受信機の数に基づいて、1つまたは複数の送信パラメータを決定することと、
前記1つまたは複数の送信パラメータにしたがって、前記UEと通信することと
を備える方法。
[C2]
前記UEにおける受信機の数を示す無線リソース制御(RRC)シグナリングを受信することをさらに備え、
前記1つまたは複数の送信パラメータを決定することは、前記RRCシグナリングにさらに基づく、
C1に記載の方法。
[C3]
前記UEにおける前記受信機の数を示す前記UEの前記カテゴリに指定されないパラメータを使用して、シグナリングを受信することをさらに備え、
前記1つまたは複数の送信パラメータを決定することは、前記受信されたシグナリングにさらに基づく、
C1に記載の方法。
[C4]
前記UEから、前記UEによって用いられるレイヤの数を示すインジケーションを受信することをさらに備え、前記レイヤの数は、前記UEの前記カテゴリによって示される前記レイヤの数とは異なる、
前記1つまたは複数の送信パラメータを決定することは、前記UEによって用いられる前記示されたレイヤの数にさらに基づく、
C1に記載の方法。
[C5]
チャネル状態フィードバック(CSF)報告を受信することをさらに備え、前記1つまたは複数の送信パラメータを決定することは、前記CSF報告にさらに基づく、
C1に記載の方法。
[C6]
ランクインジケータの値、UE識別情報を示すインジケーション、前記UEの前記カテゴリに適用できない能力シグナリング、またはチャネル品質インジケータ(CQI)報告の値のうちの少なくとも1つを受信することをさらに備え、
前記1つまたは複数の送信パラメータを決定することは、前記受信された少なくとも1つのUE ID、能力シグナリング、またはCQI報告にさらに基づく、
C1に記載の方法。
[C7]
1つまたは複数の送信パラメータを決定することは、前記インジケーションに基づいて、トランスポートブロック(TB)のサイズに対するチャネル品質インジケータ(CQI)のマッピングを調節することを備える、
C1に記載の方法。
[C8]
前記調節されたマッピングにしたがって、特定のランクのグラントを送ることで、または、特定の伝送モードを使用することで、前記インジケーションに確認応答することをさらに備える、
C7に記載の方法。
[C9]
前記決定された1つまたは複数の送信パラメータにしたがって、1つまたは複数のデータまたは制御チャネルを送信することをさらに備える、
C1に記載の方法。
[C10]
前記1つまたは複数のデータまたは制御チャネルは、セカンダリ同期信号(SSS)またはプライマリ同期信号(PSS)、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)、物理HARQインジケータチャネル(PHICH)、システム情報ブロック(SIB)、ページング信号、または物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のうちの少なくとも1つを備える、C9に記載の方法。
[C11]
前記1つまたは複数の送信パラメータを決定することは、前記1つまたは複数のデータまたは制御チャネルの送信を繰り返す回数を決定することを備える、
C9に記載の方法。
[C12]
前記1つまたは複数のデータまたは制御チャネルの送信を繰り返す前記回数を決定することは、前記UEにおける前記示された受信機の数が1である場合、前記UEにおける前記示された受信機の数が1より大きい場合より頻繁に送信を繰り返すことを決定することを備える、
C11に記載の方法。
[C13]
前記1つまたは複数の送信パラメータを決定することは、前記繰り返される送信を送信する特定のリソースブロックを決定することをさらに備える、
C12に記載の方法。
[C14]
前記1つまたは複数の送信パラメータを決定することは、前記繰り返される送信を送信するための1つまたは複数の特定のサブフレームを決定することをさらに備える、
C12に記載の方法。
[C15]
前記BSに固有の、繰り返される送信を送信するためのパターンを決定することと、
前記決定されたパターンにしたがって、前記1つまたは複数のデータまたは制御チャネルを送信することと
をさらに備える、C11に記載の方法。
[C16]
前記繰り返すことは、周波数領域または時間領域のうちの少なくとも1つで行なわれる、
C11に記載の方法。
[C17]
前記1つまたは複数の送信パラメータを決定することは、前記1つまたは複数のデータまたは制御チャネルの送信のために使用する伝送電力レベルを決定することを備える、
C9に記載の方法。
[C18]
前記1つまたは複数のデータまたは制御チャネルの送信のために使用する伝送電力レベルを決定することは、前記UEにおける前記示された受信機の数が1である場合、前記UEにおける前記示された受信機の数が1より大きい場合より高い伝送電力レベルを使用すると決定することを備える、
C17に記載の方法。
[C19]
前記より高い伝送電力レベルは、繰り返される送信に対してのみ使用される、
C18に記載の方法。
[C20]
前記1つまたは複数の送信パラメータを決定することは、前記1つまたは複数のデータまたは制御チャネルの送信のために使用するアグリゲーションレベルを決定することを備える、
C9に記載の方法。
[C21]
ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法であって、
前記UEのカテゴリを示すインジケーションを基地局(BS)に送ることと、ここにおいて、前記UEの前記カテゴリは、前記UEによってサポートされる最大スループットまたは前記UEによってサポートされるレイヤの数のうちの少なくとも1つを示す、
前記BSによる、前記UEにおける受信機の数の仮定に基づいて決定された1つまたは複数の送信パラメータにしたがって送信された1つまたは複数の送信を前記BSから受信することと
を備える方法。
[C22]
前記UEにおける前記受信機の数の示す別のインジケーションを前記BSに送ることをさらに備え、前記1つまたは複数の送信は、前記UEにおける前記示された受信機の数にさらにしたがって送信される、
C21に記載の方法。
[C23]
前記UEにおける前記受信機の数を示す前記インジケーションは、前記UEの前記カテゴリに指定されないパラメータを使用して、シグナリングを介して提供される、
C22に記載の方法。
[C24]
前記UEにおける前記受信機の数を示す前記インジケーションは、無線リソース制御(RRC)シグナリングを介して提供される、
C22に記載の方法。
[C25]
前記インジケーションを前記送ることに基づいて、前記1つまたは複数の送信パラメータを仮定することと、
前記1つまたは複数の送信パラメータにしたがって、前記1つまたは複数の送信をモニタすることと
をさらに備える、C22に記載の方法。
[C26]
前記インジケーションに確認応答するシグナリングを前記BSから受信することと、
前記BSからの前記インジケーションに基づいて、前記1つまたは複数の送信パラメータにしたがって、前記1つまたは複数の送信をモニタすることと
をさらに備える、C22に記載の方法。
[C27]
前記インジケーションは、前記UEによって用いられるレイヤの数を示す別のインジケーションを介して提供され、チャネル状態フィードバック(CSF)報告および前記1つまたは複数の送信パラメータは、前記CSF報告、ランクインジケータの値、UE識別情報を示すインジケーション、前記UEの前記カテゴリに適用できない能力シグナリング、またはチャネル品質インジケータ(CQI)報告の値に基づいてさらに決定される、
C22に記載の方法。
[C28]
前記1つまたは複数の送信パラメータは、前記1つまたは複数の送信の繰り返しの数、前記1つまたは複数の送信の電力レベル、前記1つまたは複数の送信のアグリゲーションレベル、前記1つまたは複数の送信に対して使用される特定のリソースブロック、または前記1つまたは複数の送信に対して使用される特定のサブフレームのうちの少なくとも1つを備える、
C21に記載の方法。
[C29]
基地局(BS)によるワイヤレス通信のための装置であって、
ユーザ機器(UE)から、前記UEのカテゴリを示すインジケーションを受信するための手段と、ここにおいて、前記UEの前記カテゴリは、前記UEによってサポートされる最大スループットまたは前記UEによってサポートされるレイヤの数のうちの少なくとも1つを示す、
前記UEの前記カテゴリに基づいて、前記UEにおける受信機の数を仮定するための手段と、
前記UEの前記受信機の数に基づいて、1つまたは複数の送信パラメータを決定するための手段と、
前記1つまたは複数の送信パラメータにしたがって、前記UEと通信するための手段と
を備える装置。
[C30]
ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための装置であって、
前記UEのカテゴリを示すインジケーションを基地局(BS)に送るための手段と、ここにおいて、前記UEの前記カテゴリは、前記UEによってサポートされる最大スループットまたは前記UEによってサポートされるレイヤの数のうちの少なくとも1つを示す、
前記BSによる、前記UEにおける受信機の数の仮定に基づいて決定された1つまたは複数の送信パラメータにしたがって送信された1つまたは複数の送信を前記BSから受信するための手段と
を備える装置。

Claims (30)

  1. 基地局(BS)によるワイヤレス通信のための方法であって、
    ユーザ機器(UE)から、前記UEのカテゴリを示すインジケーションを受信することと、ここにおいて、前記UEの前記カテゴリは、前記UEによってサポートされる最大スループットまたは前記UEによってサポートされるレイヤの数のうちの少なくとも1つを示す、
    前記UEの前記カテゴリに基づいて、前記UEにおける受信機の数を仮定することと、
    前記UEの前記受信機の数に基づいて、1つまたは複数の送信パラメータを決定することと、
    前記1つまたは複数の送信パラメータにしたがって、前記UEと通信することと
    を備える方法。
  2. 前記UEにおける受信機の数を示す無線リソース制御(RRC)シグナリングを受信することをさらに備え、
    前記1つまたは複数の送信パラメータを決定することは、前記RRCシグナリングにさらに基づく、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記UEにおける前記受信機の数を示す前記UEの前記カテゴリに指定されないパラメータを使用して、シグナリングを受信することをさらに備え、
    前記1つまたは複数の送信パラメータを決定することは、前記受信されたシグナリングにさらに基づく、
    請求項1に記載の方法。
  4. 前記UEから、前記UEによって用いられるレイヤの数を示すインジケーションを受信することをさらに備え、前記レイヤの数は、前記UEの前記カテゴリによって示される前記レイヤの数とは異なる、
    前記1つまたは複数の送信パラメータを決定することは、前記UEによって用いられる前記示されたレイヤの数にさらに基づく、
    請求項1に記載の方法。
  5. チャネル状態フィードバック(CSF)報告を受信することをさらに備え、前記1つまたは複数の送信パラメータを決定することは、前記CSF報告にさらに基づく、
    請求項1に記載の方法。
  6. ランクインジケータの値、UE識別情報を示すインジケーション、前記UEの前記カテゴリに適用できない能力シグナリング、またはチャネル品質インジケータ(CQI)報告の値のうちの少なくとも1つを受信することをさらに備え、
    前記1つまたは複数の送信パラメータを決定することは、前記受信された少なくとも1つのUE ID、能力シグナリング、またはCQI報告にさらに基づく、
    請求項1に記載の方法。
  7. 1つまたは複数の送信パラメータを決定することは、前記インジケーションに基づいて、トランスポートブロック(TB)のサイズに対するチャネル品質インジケータ(CQI)のマッピングを調節することを備える、
    請求項1に記載の方法。
  8. 前記調節されたマッピングにしたがって、特定のランクのグラントを送ることで、または、特定の伝送モードを使用することで、前記インジケーションに確認応答することをさらに備える、
    請求項7に記載の方法。
  9. 前記決定された1つまたは複数の送信パラメータにしたがって、1つまたは複数のデータまたは制御チャネルを送信することをさらに備える、
    請求項1に記載の方法。
  10. 前記1つまたは複数のデータまたは制御チャネルは、セカンダリ同期信号(SSS)またはプライマリ同期信号(PSS)、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)、物理HARQインジケータチャネル(PHICH)、システム情報ブロック(SIB)、ページング信号、または物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のうちの少なくとも1つを備える、請求項9に記載の方法。
  11. 前記1つまたは複数の送信パラメータを決定することは、前記1つまたは複数のデータまたは制御チャネルの送信を繰り返す回数を決定することを備える、
    請求項9に記載の方法。
  12. 前記1つまたは複数のデータまたは制御チャネルの送信を繰り返す前記回数を決定することは、前記UEにおける前記示された受信機の数が1である場合、前記UEにおける前記示された受信機の数が1より大きい場合より頻繁に送信を繰り返すことを決定することを備える、
    請求項11に記載の方法。
  13. 前記1つまたは複数の送信パラメータを決定することは、前記繰り返される送信を送信する特定のリソースブロックを決定することをさらに備える、
    請求項12に記載の方法。
  14. 前記1つまたは複数の送信パラメータを決定することは、前記繰り返される送信を送信するための1つまたは複数の特定のサブフレームを決定することをさらに備える、
    請求項12に記載の方法。
  15. 前記BSに固有の、繰り返される送信を送信するためのパターンを決定することと、
    前記決定されたパターンにしたがって、前記1つまたは複数のデータまたは制御チャネルを送信することと
    をさらに備える、請求項11に記載の方法。
  16. 前記繰り返すことは、周波数領域または時間領域のうちの少なくとも1つで行なわれる、
    請求項11に記載の方法。
  17. 前記1つまたは複数の送信パラメータを決定することは、前記1つまたは複数のデータまたは制御チャネルの送信のために使用する伝送電力レベルを決定することを備える、
    請求項9に記載の方法。
  18. 前記1つまたは複数のデータまたは制御チャネルの送信のために使用する伝送電力レベルを決定することは、前記UEにおける前記示された受信機の数が1である場合、前記UEにおける前記示された受信機の数が1より大きい場合より高い伝送電力レベルを使用すると決定することを備える、
    請求項17に記載の方法。
  19. 前記より高い伝送電力レベルは、繰り返される送信に対してのみ使用される、
    請求項18に記載の方法。
  20. 前記1つまたは複数の送信パラメータを決定することは、前記1つまたは複数のデータまたは制御チャネルの送信のために使用するアグリゲーションレベルを決定することを備える、
    請求項9に記載の方法。
  21. ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法であって、
    前記UEのカテゴリを示すインジケーションを基地局(BS)に送ることと、ここにおいて、前記UEの前記カテゴリは、前記UEによってサポートされる最大スループットまたは前記UEによってサポートされるレイヤの数のうちの少なくとも1つを示す、
    前記BSによる、前記UEにおける受信機の数の仮定に基づいて決定された1つまたは複数の送信パラメータにしたがって送信された1つまたは複数の送信を前記BSから受信することと
    を備える方法。
  22. 前記UEにおける前記受信機の数の示す別のインジケーションを前記BSに送ることをさらに備え、前記1つまたは複数の送信は、前記UEにおける前記示された受信機の数にさらにしたがって送信される、
    請求項21に記載の方法。
  23. 前記UEにおける前記受信機の数を示す前記インジケーションは、前記UEの前記カテゴリに指定されないパラメータを使用して、シグナリングを介して提供される、
    請求項22に記載の方法。
  24. 前記UEにおける前記受信機の数を示す前記インジケーションは、無線リソース制御(RRC)シグナリングを介して提供される、
    請求項22に記載の方法。
  25. 前記インジケーションを前記送ることに基づいて、前記1つまたは複数の送信パラメータを仮定することと、
    前記1つまたは複数の送信パラメータにしたがって、前記1つまたは複数の送信をモニタすることと
    をさらに備える、請求項22に記載の方法。
  26. 前記インジケーションに確認応答するシグナリングを前記BSから受信することと、
    前記BSからの前記インジケーションに基づいて、前記1つまたは複数の送信パラメータにしたがって、前記1つまたは複数の送信をモニタすることと
    をさらに備える、請求項22に記載の方法。
  27. 前記インジケーションは、前記UEによって用いられるレイヤの数を示す別のインジケーションを介して提供され、チャネル状態フィードバック(CSF)報告および前記1つまたは複数の送信パラメータは、前記CSF報告、ランクインジケータの値、UE識別情報を示すインジケーション、前記UEの前記カテゴリに適用できない能力シグナリング、またはチャネル品質インジケータ(CQI)報告の値に基づいてさらに決定される、
    請求項22に記載の方法。
  28. 前記1つまたは複数の送信パラメータは、前記1つまたは複数の送信の繰り返しの数、前記1つまたは複数の送信の電力レベル、前記1つまたは複数の送信のアグリゲーションレベル、前記1つまたは複数の送信に対して使用される特定のリソースブロック、または前記1つまたは複数の送信に対して使用される特定のサブフレームのうちの少なくとも1つを備える、
    請求項21に記載の方法。
  29. 基地局(BS)によるワイヤレス通信のための装置であって、
    ユーザ機器(UE)から、前記UEのカテゴリを示すインジケーションを受信するための手段と、ここにおいて、前記UEの前記カテゴリは、前記UEによってサポートされる最大スループットまたは前記UEによってサポートされるレイヤの数のうちの少なくとも1つを示す、
    前記UEの前記カテゴリに基づいて、前記UEにおける受信機の数を仮定するための手段と、
    前記UEの前記受信機の数に基づいて、1つまたは複数の送信パラメータを決定するための手段と、
    前記1つまたは複数の送信パラメータにしたがって、前記UEと通信するための手段と
    を備える装置。
  30. ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための装置であって、
    前記UEのカテゴリを示すインジケーションを基地局(BS)に送るための手段と、ここにおいて、前記UEの前記カテゴリは、前記UEによってサポートされる最大スループットまたは前記UEによってサポートされるレイヤの数のうちの少なくとも1つを示す、
    前記BSによる、前記UEにおける受信機の数の仮定に基づいて決定された1つまたは複数の送信パラメータにしたがって送信された1つまたは複数の送信を前記BSから受信するための手段と
    を備える装置。
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