JP2018526919A - 低レイテンシダウンリンク通信のための物理アップリンク制御チャネル - Google Patents

低レイテンシダウンリンク通信のための物理アップリンク制御チャネル 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。ワイヤレスデバイスは、ある持続時間を有する送信時間間隔(TTI)の間にデータ送信を受信し得、デバイスは、異なる持続時間(例えば、より大きい持続時間)を有する後続のTTI中で応答制御メッセージ(例えば、確認応答情報)を送信し得る。いくつかの場合には、制御メッセージは、複数のダウンリンク送信のためのバンドルされた確認応答情報を含み得る。制御メッセージは、例えば、異なる持続時間を有するTTIの間に受信されたデータのための確認応答情報とバンドルされた、ある持続時間を有するいくつかのTTIの間に受信されたデータのための確認応答情報を含み得る。確認応答情報は、例えば、連続する否定応答の開始点およびランレングスを使用して、圧縮され得る。【選択図】図14

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6月21日に出願された、「Physical Uplink Control Channel for Low Latency Downlink Communications」と題する、Patelらによる米国特許出願第15/188,098号、および2015年9月2日に出願された、「Physical Uplink Control Channel for Low Latency Downlink Communications」と題する、Patelらによる米国仮特許出願第62/213,563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、低レイテンシダウンリンク通信のための物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:physical uplink control channel)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、ブロードキャストのような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(例えば、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:user equipment)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] UEと基地局とは、システム中で使用される他の送信時間間隔(TTI:transmission time interval)に対してより短い持続時間を有するTTIを使用することを含み得る、低レイテンシ物理レイヤ(PHY:physical layer)構成を使用して通信し得る。これらの低レイテンシ通信は、より長い持続時間TTIを使用する通信よりも、チャネル状態に対してより敏感であり得る。従って、確認応答情報を含む制御チャネルメッセージのような、いくつかの低レイテンシメッセージが失われ得、これは、UEと基地局との間の通信における遅延および中断を生じ得る。
[0005] ワイヤレスデバイスは、ある持続時間を有する送信時間間隔(TTI)の間にデータ送信を受信し得、デバイスは、データがその間に受信されたTTIに対してより長い持続時間を有し得る後続のTTI中で、データ送信のための確認応答情報をもつ制御メッセージを送信し得る。いくつかの場合には、制御メッセージは、複数のダウンリンク送信のためのバンドルされた確認応答情報を含み得る。例えば、制御メッセージは、異なる、より大きい持続時間を有するTTIの間に受信されたデータのための確認応答情報とバンドルされた、ある持続時間を有するいくつかのTTIの間に受信されたデータのための確認応答情報を含み得る。確認応答情報は、連続する否定応答の開始点(例えば、TTIインデックス)およびランレングスの指示を使用して圧縮され得、これは、様々な制御メッセージフォーマットのより効率的な使用を可能にし得る。
[0006] ワイヤレス通信の方法が説明される。本方法は、第1の持続時間を有する第1の送信時間間隔(TTI)の間にデータ送信を受信することと、第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを送信することと、ここにおいて、制御メッセージが、データ送信のための確認応答情報を含む、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の持続時間を有する第1のTTIの間にデータ送信を受信するための手段と、第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを送信するための手段と、ここにおいて、制御メッセージが、データ送信のための確認応答情報を含む、を含み得る。
[0008] ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。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、メモリに記憶された命令とを含み得る。命令は、プロセッサによって実行されたとき、本装置に、第1の持続時間を有する第1のTTIの間にデータ送信を受信することと、第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを送信することと、ここにおいて、制御メッセージが、データ送信のための確認応答情報を含む、を行わせるように動作可能であり得る。
[0009] ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。本非一時的コンピュータ可読媒体は、第1の持続時間を有する第1のTTIの間にデータ送信を受信することと、第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを送信することと、ここで、制御メッセージが、データ送信のための確認応答情報を含む、を行うための命令を含み得る。
[0010] 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、第3のTTIの間に追加のデータ送信を受信するための動作、特徴、手段、または命令を含み得、制御メッセージは、追加のデータ送信のための確認応答情報を含み得る。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において、第3のTTIは第2のTTI持続時間を有し得る。
[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では、制御メッセージのビットが、データ送信のための確認応答情報と、追加のデータ送信のための確認応答情報とに対応し得る。
[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において、制御メッセージは、第1の持続時間をもつTTIの間のデータ送信に対応する第1のフィールドと、第2の持続時間をもつTTIの間のデータ送信に対応する第2のフィールドとを含み得る。
[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、第1のフィールドのためのビットの第1の数と、第2のフィールドのためのビットの第2の数とを識別するための動作、特徴、手段、または命令を含み得、ここで、ビットの第1の数とビットの第2の数との和が、制御メッセージ中の確認応答情報のために利用可能なビットの総数に等しい。
[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は、データ送信のセットを受信するための動作、特徴、手段、または命令を含み得、ここで、セットのうちの各データ送信は、第1の持続時間をもつTTIの間に受信される。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、制御メッセージ中の確認応答情報のために利用可能なビットの数を識別するための動作、特徴、手段、または命令を含み得、ここで、ビットの数は、データ送信のセットの数よりも小さい。
[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、データ送信のセットのうちの各データ送信のための復号インジケータを含むシーケンスを識別するための動作、特徴、手段、または命令を含み得、ここで、シーケンスは、復号失敗インジケータのサブシーケンスを含む。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、サブシーケンスの開始インデックスと、サブシーケンスのランレングスとに基づいて、シーケンスを圧縮するための動作、特徴、手段、または命令を含み得る。
[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において、制御メッセージは、サブシーケンスの開始インデックスのインジケータと、サブシーケンスのランレングスのインジケータとを含み得る。
[0017] 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において、制御メッセージは、サブシーケンスのランレングスのインジケータを含み得、サブシーケンスの開始インデックスは、ダウンリンク(DL)制御メッセージのロケーションに対応し得る。
[0018] 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において、制御メッセージの各ビットは、一意のハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスに対応し得る。
[0019] 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、第1のTTI持続時間を有する第3のTTIの間にDL制御メッセージを受信するための動作、特徴、手段、または命令を含み得る。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、DL制御メッセージに基づいて、制御メッセージの送信のための第2のTTIを識別するための動作、特徴、手段、または命令を含み得る。
[0020] 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、無線リソース制御(RRC:radio resource control)構成に基づいて、制御メッセージの送信のための第2のTTIを識別するための動作、特徴、手段、または命令を含み得る。
[0021] 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、チャネル状態に基づいて、制御メッセージの送信のための第2のTTIを識別するための動作、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。
[0022] ワイヤレス通信の方法が説明される。本方法は、第1の持続時間を有する第1のTTIの間にデータを送信することと、第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを受信することと、ここにおいて、制御メッセージが、データ送信のための確認応答情報を含む、を含み得る。
[0023] 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の持続時間を有する第1のTTIの間にデータを送信するための手段と、第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを受信するための手段と、ここにおいて、制御メッセージが、データ送信のための確認応答情報を含む、を含み得る。
[0024] ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。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、メモリに記憶された命令とを含み得る。命令は、プロセッサによって実行されたとき、本装置に、第1の持続時間を有する第1のTTIの間にデータを送信することと、第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを受信することと、ここにおいて、制御メッセージが、データ送信のための確認応答情報を含む、を行わせるように動作可能であり得る。
[0025] ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。本非一時的コンピュータ可読媒体は、第1の持続時間を有する第1のTTIの間にデータを送信することと、第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを受信することと、ここで、制御メッセージが、データ送信のための確認応答情報を含む、を行うための命令を含み得る。
[0026] 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、第1のTTI持続時間を有する第3のTTIの間にデータを再送信するための動作、特徴、手段、または命令を含み得、再送信は確認応答情報に基づき得る。
[0027] 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、第1のTTI持続時間を有する第3のTTIの間にDL制御メッセージを送信するための動作、特徴、手段、または命令を含み得、第2のTTIは、DL制御メッセージに基づいて、制御メッセージの送信のために識別され得る。
本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する様々な物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)構成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。 本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する様々なPUCCH構成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。 本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信のための例示的なPUCCH構成を用いたアップリンク制御プロセスを示す図。 本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信のための例示的なPUCCH構成を用いたアップリンク制御プロセスを示す図。 本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する様々なPUCCH構成をサポートするシステム中のプロセスフローの一例を示す図。 本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する様々なPUCCH構成をサポートするワイヤレスデバイスのブロック図。 本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する様々なPUCCH構成をサポートするワイヤレスデバイスのブロック図。 [0033] 本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する様々なPUCCH構成をサポートするPUCCHマネージャのブロック図。 本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する様々なPUCCH構成をサポートするUEを含むシステムのブロック図。 本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する様々なPUCCH構成をサポートするワイヤレスデバイスのブロック図。 本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する様々なPUCCH構成をサポートするワイヤレスデバイスのブロック図。 本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する様々なPUCCH構成をサポートする基地局PUCCHマネージャのブロック図。 本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する様々なPUCCH構成をサポートする基地局を含むシステムのブロック図。 本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する1つまたは複数のPUCCH構成を採用するための方法を示すフローチャート。 本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する1つまたは複数のPUCCH構成を採用するための方法を示すフローチャート。 本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する1つまたは複数のPUCCH構成を採用するための方法を示すフローチャート。 本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する1つまたは複数のPUCCH構成を採用するための方法を示すフローチャート。 本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する1つまたは複数のPUCCH構成を採用するための方法を示すフローチャート。 本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する1つまたは複数のPUCCH構成を採用するための方法を示すフローチャート。
[0039] いくつかのワイヤレスシステムは、レイテンシを減少させるために、並びに拡張スループットおよび低減パケット確認応答応答タイミングを与えるために、他の送信時間間隔(TTI)に対してより短い持続時間を有するTTIを使用し得る。これらのワイヤレスシステムは、比較的より短いTTIの間に受信されたダウンリンク通信のためのアップリンク制御情報(UCI:uplink control information)を通信するために、様々な物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)構成を使用し得る。UCIは、例えば、ハイブリッド自動再送要求(HARQ:hybrid automatic repeat request)情報またはスケジューリング要求を含み得る。また、比較的より短い持続時間TTIを採用する通信は、より短い持続時間TTIを使用する通信が、より長い持続時間のTTIを使用する通信と比較してレイテンシを減少させ得るので、低レイテンシ通信と呼ばれることがある。いくつかの場合には、以下でさらに詳細に説明されるように、低レイテンシ通信は、異なるヌメロロジー(numerology)およびタイミングを使用し得、他の場合には、ヌメロロジーおよびタイミングは、比較的より長いTTIの間の通信と同じであり得る(例えば、15kHzトーン間隔および直交シンボル持続時間)。
[0040] 低レイテンシ通信をサポートするワイヤレスシステムは、従って、例えば、1つのシンボル、2つのシンボル、または1つのスロットのTTIを使用するかまたは含み得る。PUCCH、例えば、1サブフレームTTIの少なくとも一部分を占有するPUCCHが、ダウンリンク低レイテンシ送信のための制御情報を送信するために使用され得る。このタイプのPUCCHは、様々な例において、非低レイテンシPUCCH、レガシーPUCCH、または1サブフレームベースPUCCHと呼ばれることがある。いくつかの場合には、より短い持続時間TTI(例えば、1つのシンボル、2つのシンボル、1つのスロットなど)の一部または全部を占有するPUCCHが使用され得る。この後者のタイプのPUCCHは、低レイテンシPUCCHまたはuPUCCHと呼ばれることがある。ユーザ機器(UE)は、uPUCCH、またはPUCCH、またはuPUCCHとPUCCHの両方を含む、異なるPUCCH構成を使用する動作をサポートし得る。例えば、不良なチャネル状態にあるUEは、(例えば、1シンボルTTI、2シンボルTTI、または1スロットTTIを使用する)ダウンリンク低レイテンシ送信のためのHARQフィードバックを与えるために、1サブフレームベースPUCCHを利用し得、比較的より良いチャネル状態にあるUEは、低レイテンシPUCCHを使用し得る。
[0041] ある場合には、PUCCHメッセージは、メッセージペイロードの一部分が確認応答情報(例えば、本明細書で説明される、肯定応答(ACK:acknowledgment)または否定応答(NACK:negative acknowledgment)のようなHARQ情報)のために指定されるフォーマットを有し得る。ペイロードは、低レイテンシ通信のために指定される部分と分離され得る。ペイロードの低レイテンシ部分とペイロードの他の部分との間の分離は、動的であり得、1ms TTIのような、比較的より大きいTTIの一部または全部を占有する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH:physical downlink shared channel)のための公称HARQペイロードサイズのようなファクタに基づき得る。このタイプのPDSCHは、いくつかの例において、非低レイテンシまたはレガシーPDSCHと呼ばれることがある。
[0042] 非低レイテンシPDSCH確認応答情報(例えば、HARQ)のための公称ペイロードは、UEのために構成されたコンポーネントキャリア(CC:component carrier)の数、各CCのためのダウンリンク送信モード、複信構成、ダウンリンクまたはアップリンクサブフレーム構成などを含む、1つまたは複数のファクタに基づき得る。いくつかの場合には、低レイテンシ確認応答情報と非低レイテンシ確認応答情報との間のペイロードの分離が構成可能であり得る。構成可能な分離は、基地局が低レイテンシデータのためのHARQと非低レイテンシデータのためのHARQとの間のトレードオフを管理する際のフレキシビリティを与え得る。
[0043] 低レイテンシワイヤレスシステムのためのPUCCH(例えば、レガシーPUCCH)の使用は、ダウンリンク制御チャネルまたは専用シグナリング、あるいはその両方を使用して、半静的にまたは動的にトリガされ得る。以下でさらに説明されるように、トリガすることが、非低レイテンシ制御チャネル(例えば、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH))を用いて、または無線リソース制御(RRC)シグナリングを用いて達成される場合、共通PUCCHメッセージ内でバンドルされる低レイテンシ送信のためのウィンドウサイズは、低レイテンシ送信を含む無線フレームのサブフレーム境界と整合され得、トリガすることが、より短い持続時間TTI中のダウンリンク制御チャネル(例えば、低レイテンシPDCCH、uPDCCHなど)を用いて達成される場合、共通PUCCH内でバンドルされる低レイテンシ送信のためのウィンドウサイズは、サブフレーム境界と整合されないことがある。
[0044] 上記で紹介された本開示の態様は、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さらに説明される。PUCCH構成を含む、物理リソース構成のタイミングと、物理リソース構成との追加の詳細および例も説明される。本開示の態様は、さらに、低レイテンシダウンリンク通信に関連する様々なPUCCH構成に関係する装置図、システム図、およびフローチャートによって示され、それらを参照して説明される。
[0045] 図1は、本開示の様々な態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する様々な物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)構成をサポートす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、UE115と、コアネットワーク130とを含む。いくつかの例において、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(登録商標))/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、TTIの様々な持続時間を使用することによって低レイテンシ通信をサポートし得、低レイテンシデータ送信に関連するアップリンク制御情報を与えるための様々なPUCCH構成をサポートし得る。
[0046] 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。いくつかの例において、通信リンク125は、システム100中で使用される他のTTIと比較して、比較的より短い持続時間のTTIを含む。
[0047] 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(AT)、ハンドセット、ユーザエージェント、クライアント、または同様の用語で呼ばれることもある。UE115は、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、マシンタイプ通信(MTC)デバイスなどでもあり得る。UE115のうちのいくつかは、より短い持続時間TTI(例えば、1つのシンボル、2つのシンボル、1つのスロットなど)を使用する通信をサポートする。これらのUE115は、低レイテンシUE115と呼ばれることがある。いくつかのUE115は、低レイテンシ通信をサポートしないことがあり、低レイテンシUE115よりも前のバージョンのワイヤレス通信規格(例えば、前のLTE/LTE−Aリリース)に従って動作し得る。これらのUE115は、レガシーUE115または非低レイテンシUE115と呼ばれることがある。
[0048] 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。例えば、基地局105は、バックホールリンク132(例えば、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(例えば、コアネットワーク130を通して)バックホールリンク134(例えば、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行い得るか、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。いくつかの例において、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(発展型ノードB(eNB))105と呼ばれることもある。
[0049] ワイヤレス通信システム100は、フレーム構造を使用し得る、物理リソースを編成するために使用され得る。フレームは10ms間隔であり得、それは、10個の等しいサイズ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つの連続するスロット(例えば、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。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、各直交周波数分割多重(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。TTIはスケジューリングの基本ユニットであり得る。いくつかの場合には(例えば、非低レイテンシ通信の場合)、TTI長さは、1つのLTEサブフレーム(例えば、1ms)であり得、他の場合には(例えば、低レイテンシ通信の場合)、TTI長さは、1つのシンボル期間、2つのシンボル期間、1つのスロットなどであり得る。低レイテンシUE115は、より短い持続時間TTI長さとより長い持続時間TTI長さの両方を使用して通信し得る。
[0050] いくつかの場合には、ワイヤレス通信システム100は、1つの拡張コンポーネントキャリア(eCC)または2つ以上のeCCを利用し得る。eCCは、フレキシブル帯域幅、異なるTTI、および変更された制御チャネル構成を含む、1つまたは複数の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、(例えば、複数のサービングセルが準最適バックホールリンクを有するとき)CA構成またはデュアル接続性構成に関連付けられ得る。eCCはまた、(例えば、2つ以上の事業者が、スペクトルを使用するのを認可された場合、1つまたは複数のデバイスが、共有スペクトルにアクセスするために競合プロシージャを行い得るとき、など)無認可スペクトルまたは共有スペクトル中で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を行わないかまたはそれが可能でないか、あるいは(例えば、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UE115によって利用され得る1つまたは複数のセグメントを含み得る。いくつかの場合には、eCCは、他の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。
[0051] いくつかの例では、eCCが、異なるTTI長に関連する複数の階層レイヤを含み得る。例えば、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のレイヤにおいて、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、増加されたサブキャリア間隔に関連し得る。低減TTI長と併せて、eCCは、動的時分割複信(TDD)動作を利用し得る(例えば、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)。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(例えば、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)。例えば、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、(例えば、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。
[0052] 可変長TTIは、ダウンリンクとアップリンクの両方のために使用され得、低減または低レイテンシ通信に関連し得る。例えば、低レイテンシ通信は、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)上でのダウンリンク送信と、後続の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)上での確認応答とを伴い得る。PUCCHは、ダウンリンク送信に確認応答すること、スケジューリング要求(SR:scheduling request)およびチャネル品質インジケータ(CQI:channel quality indicator)および他のUL制御情報のために使用され得る。
[0053] PUCCHは、いくつかの場合には、コードと2つの連続するリソースブロックとによって定義される制御チャネルにマッピングされ得る。アップリンク制御シグナリングは、セルのためのタイミング同期の存在に依存し得る。SRおよびCQI報告のためのPUCCHリソースは、RRCシグナリングを通して割り当てられ(および取り消され)得る。いくつかの場合には、SRのためのリソースは、ランダムアクセスチャネル(RACH:random access channel)プロシージャを通して同期を獲得した後に割り当てられ得る。他の場合には、SRはRACHを通してUE115に割り当てられないことがある(例えば、同期UEは専用SRチャネルを有することも有しないこともある)。SRおよびCQIのためのPUCCHリソースは、UEがもはや同期されないときに失われ得る。いくつかの場合には、上述のように、低レイテンシPUCCHは、uPUCCHと呼ばれることがあり、より短い持続時間TTI(例えば、1つのシンボル、2つのシンボル、1つのスロットなど)の間に送信され得る。uPUCCHは、アップリンクTTIの間に他のチャネルと多重化され得る。
[0054] 確認応答情報はHARQプロセスの一態様であり得る。HARQは、データが通信リンク125上で正確に受信されることを保証する方法であり得る。HARQは、(例えば、CRCを使用する)誤り検出と、FECと、再送信(例えば、自動再送要求(ARQ))との組合せを含み得る。HARQは、不良な無線状態(例えば、信号対雑音状態)において媒体アクセス制御(MAC)レイヤにおけるスループットを改善し得る。インクリメンタル冗長HARQでは、不正確に受信されたデータが、データを正常に復号することの全体的尤度を改善するために、バッファに記憶され、後続の送信と組み合わせられ得る。いくつかの場合には、冗長ビットが、送信より前に各メッセージに追加される。これは、不良な状態において特に有用であり得る。他の場合には、冗長ビットは、各送信に追加されないが、元のメッセージの送信機が、メッセージが正常に復号されたというACKでなく、情報を復号する試みの失敗を示すNACKを受信した後に再送信される。送信、応答および再送信のチェーンは、HARQプロセスと呼ばれることがある。いくつかの場合には、所与の通信リンク125のために、限られた数のHARQプロセスが使用され得る。
[0055] HARQ再送信は再送信遅延に関連し得る。例えば、いくつかの場合には、HARQフィードバックは、正しく受信されなかったDL送信の4ms後に送られ、基地局は、(8msのラウンドトリップ時間の間)フィードバックを受信した4ms後にデータを再送信する。いくつかの場合には、このレイテンシは、TTI長さを低減することによって、(例えば、本明細書で説明される、より短い持続時間TTIを採用することによって)低減され得る。例えば、TTI持続時間が1つのシンボル期間である場合、ラウンドトリップ時間は、1msよりも少ないかまたはそれに等しいことがある。とはいえ、いくつかの無線状態(例えば、不良なアップリンク状態)の下で、低レイテンシデータ送信は、アップリンク送信のためのより長い持続時間TTIを使用することによって、より効率的に確認応答され得る。
[0056] 従って、UE115は、低レイテンシデータ送信を受信し、低レイテンシデータ送信に応答して、非低レイテンシPUCCHメッセージを送信し得る。いくつかの場合には、PUCCHメッセージは、複数の低レイテンシ送信のためのバンドルされたHARQフィードバックを含み得る。PUCCHメッセージは、非低レイテンシ送信のための確認応答情報とバンドルされた低レイテンシ送信のためのHARQフィードバックを含み得る。いくつかの場合には、HARQフィードバックは、連続するNACKの開始点およびランレングスに基づいて圧縮される。サービング基地局105は、非低レイテンシ制御メッセージを受信し、制御メッセージがNACKを含む場合、低レイテンシデータチャネルを使用してデータを再送信し得る。
[0057] 図2は、本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する様々なPUCCH構成をサポートする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を参照して説明された対応するデバイスの例であり得る、地理的カバレージエリア110−aを有する基地局105−aと、UE115−aとを含み得る。ワイヤレス通信システム200は、(例えば、非低レイテンシチャネル205を使用する)基地局105−aとUE115−aとの間の低レイテンシデータ送信に応答して、(例えば、非低レイテンシチャネル210を使用する)非低レイテンシアップリンク制御メッセージの使用をサポートし得る。
[0058] ワイヤレス通信システム200は、拡張スループットおよび低減パケット確認応答応答タイミングを与えるために、低レイテンシ通信を利用し得る。これらのワイヤレスシステムは、HARQ情報またはスケジューリング要求のような低レイテンシ通信のためのUCIを通信するために、非低レイテンシPUCCHを利用し得る。いくつかの場合には、低レイテンシ通信は、異なるヌメロロジーおよびタイミングを使用し得るが、他の場合には、ヌメロロジーおよびタイミングは、非低レイテンシ通信と同じであり得る(例えば、15kHzトーン間隔および直交シンボル持続時間)。
[0059] 低レイテンシ通信は、例えば、1シンボルTTI、2シンボルTTI、または1スロットTTIの異なるTTI長さに基づき得る。非低レイテンシPUCCH、例えば、1スロットまたは1サブフレームベースPUCCHあるいは同様の長さの物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)が、ダウンリンク低レイテンシ送信のためのHARQを扱うために使用され得る。非低レイテンシ(例えば、1サブフレーム)PUCCHが、uPUCCHベースHARQフィードバックに加えて、または、それの代わりとして使用され得る。同期周波数分割複信(FDD)ワイヤレスシステムにおいて、各低レイテンシTTIは、最高、例えば、8つのHARQプロセスを含み得る。
[0060] PUCCHは、アップリンク制御情報の異なる組合せのための様々なフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット1、1a、1b、2など)を有し得る。一部または全部のPUCCHフォーマットは、低レイテンシ通信に適合し得る。低レイテンシシステムに適合するPUCCHフォーマットは、非低レイテンシ物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)HARQフィードバックをもサポートし得る。
[0061] UE115−aは、フィードバックを送信するために、uPUCCHまたは非低レイテンシPUCCHのいずれか、あるいはuPUCCHと非低レイテンシPUCCHの両方をサポートし得る。UE115−aが不良な無線状態にあるシナリオでは、非低レイテンシPUCCHベースHARQフィードバックが採用され得る。例えば、UE115−aが不良なチャネル状態にある場合、それは、ダウンリンク低レイテンシ送信(例えば、1シンボルTTI、2シンボルTTI、または1スロットTTIを使用するダウンリンク送信)のためのHARQフィードバックを与えるために、1サブフレームベースPUCCHを利用し得、比較的より良いチャネル状態にあるUE115は、uPUCCHを使用し得る。チャネル状態は、様々な例において、基準信号受信電力(RSRP:reference signal received power)、チャネル状態情報(CSI:channel state information)報告、または他の方法に基づいて決定され得る。基地局105−aは、他の再送信、例えば、RRC信号に基づく再送信よりも速くなり得る再送信を行うために、グループ確認応答信号を使用し得る。
[0062] 一例として、PUCCHフォーマット1a(または1b)のようなPUCCHフォーマットは、1ビット(または2ビット)を搬送し得る。PUCCHは、それが、低レイテンシデータ送信と非低レイテンシデータ送信の両方に対応する場合、様々な方法でペイロードを利用し得る。例えば、PUCCHフォーマットが、フォーマット1aのような1ビットPUCCHである場合、1ビットは、バンドルされた低レイテンシ確認応答情報と非低レイテンシ確認応答情報とを含み得る。1bのような、2ビットPUCCHフォーマットの場合、PUCCHは、低レイテンシデータのための1ビットと、非低レイテンシデータのための1ビットとを含み得る。例えば、一方のビットは、非低レイテンシデータが、多入力多出力(MIMO)送信モードまたは複数のサブフレームに関連する場合、非低レイテンシデータのためのACK/NACKバンドリングのために使用され得る。他方のビットは、1つのPUCCHによって扱われる複数の低レイテンシ送信があり得るので、低レイテンシデータのためのバンドルされたACK/NACK情報を含み得る。システムが、(例えば、非低レイテンシPDSCHを用いない)低レイテンシモードでの動作である場合、PUCCHメッセージのペイロード全体は、低レイテンシ送信に専用であり得る。
[0063] チャネル選択を用いた、1aまたは1bのようなPUCCHフォーマットが使用される場合、PUCCHは、例えば、4ビットを含み得、同様の設計が採用され得る。例えば、ワイヤレスシステムは、低レイテンシ送信のために2ビットを使用し得、非低レイテンシ送信のために2ビットを使用し得る。これらの4ビットPUCCHフォーマットの場合、ACK/NACKバンドリングは、低レイテンシPDSCH送信または非低レイテンシPDSCH送信のために依然として適切であり得る。1または2ビットHARQ ACK/NACKを用いた、2、2aまたは2bのようなPUCCHフォーマットは、PUCCHフォーマット1aまたは1bと同様の様式で利用され得る。
[0064] PUCCHフォーマット3のようないくつかのPUCCHフォーマットでは、PUCCHフォーマット3中の21ビットのような、より多数のビットがACK/NACKのために使用され得る。他のフォーマットでは、一層より多数のACK/NACKビットが使用され得る。HARQバンドリングは、PUCCHフォーマット3またはあり得る将来のPUCCHフォーマットのような多数のビットをもつPUCCHフォーマットのために依然として使用され得る。例えば、HARQバンドリングは、HARQペイロードがPUCCHフォーマットの容量に一致しない場合に使用され得る。HARQバンドリングは、カバレージ拡張技法とともにHARQペイロード(例えば、繰返しレベル)を低減するために、またはアップリンクオーバーヘッドを低減するためにも使用され得る。低レイテンシのためのPUCCHフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット1、1a、1b、2、3など)は、動的に示されるために半静的に構成され得る。いくつかの場合には、低レイテンシ送信の再送信は、非低レイテンシPDSCHを使用して行われ得る。
[0065] HARQペイロードの低レイテンシ部分とHARQペイロードの非低レイテンシ部分との間の分割または分離は、動的であり得、非低レイテンシPDSCHのための、公称HARQペイロードサイズのようなファクタに基づき得る。非低レイテンシPDSCHのための公称HARQペイロードは、UE115−aのために構成された非低レイテンシPDSCHコンポーネントキャリア(CC)の数と、各CCのためのダウンリンク送信モードと、複信構成と、ダウンリンクまたはアップリンクサブフレーム構成と、他のファクタとに基づき得る。HARQペイロードの分離は、特定のPUCCH送信機会に関連する、低レイテンシCCの数または低レイテンシ送信の数に基づき得る公称低レイテンシペイロードにも基づき得る。HARQペイロードの分離は、HARQ終了ターゲット、HARQ重要性、または低レイテンシデータおよび非低レイテンシデータの優先度付けにも基づき得る。
[0066] いくつかの場合には、低レイテンシと非低レイテンシとの間のHARQペイロードの分離が構成可能であり得る。構成可能な分離は、基地局が低レイテンシデータのためのHARQと非低レイテンシデータのためのHARQとの間のトレードオフを管理する際のフレキシビリティを与え得る。例えば、合計10ビットACK/NACKペイロードにおいて、低レイテンシと非低レイテンシとの間の分離は、例えば、それぞれ4ビットおよび6ビットであり得る。または、別の状況において、低レイテンシと非低レイテンシとの間の分離は、それぞれ6ビットおよび4ビットであり得る。
[0067] PUCCHは、FDDワイヤレスシステムにおいて、サブフレーム中で、最高、例えば、14個の低レイテンシ送信のためのHARQフィードバックを与え得る。TDDでは、単一のPUCCH送信中でHARQフィードバックを要求するより多くのサブフレームがあり得る。いくつかの場合には、ACK/NACKバンドリング(例えば、空間領域バンドリング、時間領域バンドリング、CC領域バンドリングなど)は、適切なフィードバックを与えないことがある。不適切なフィードバックの例は、(例えば、空間バンドリングのみを与える)バンドリング制限、または、例えば、低レイテンシのための大きいHARQペイロードが、より小さい低レイテンシカバレージおよび大きいアップリンクオーバーヘッドに関連し得ることを含み得る。
[0068] いくつかの場合には、N個の低レイテンシ送信機会が、PUCCH中のHARQフィードバックを要求し得る。HARQフィードバックは、復号失敗をもつ第1の低レイテンシPDSCH送信のインデックスと、連続する復号失敗のランレングスの指示とを含み得る。N=14個の送信と1つのシンボルの低レイテンシTTIとを例として挙げる。低レイテンシ送信機会は、インデックス0、1、2、...13において生じ得る。6ビット低レイテンシHARQペイロードの場合、UE115−aは、例えば、(例えば、N=14個の可能性をカバーする)4ビットを使用して開始インデックスを示し得る。UE115−aはランレングスをも示し得る。ランレングスインジケータは、例えば、ランレングスが、1つの失敗、2つの失敗、または3つの失敗を含み得ることを示すために、2ビットを使用し得る。残りのビット組合せは、現在の低レイテンシ送信および全ての残りの低レイテンシ送信が、復号失敗に関連し得ることを示すために使用され得る。
[0069] 例えば、UE115−aは、それが、例えば、インデックス4、5、7、8および9において低レイテンシを用いてスケジュールされたことを検出し得る。UEが、インデックス7および8を復号することに失敗した場合、HARQペイロードは、例えば、失敗が、インデックス7において開始し、2つのインデックスのランレングスを含み得ることを示し得る「0111 01」であり得る。別の例において、UE115−aは、インデックス7、8、および9を復号することに失敗し得る。この例において、HARQペイロードは、例えば、失敗が、インデックス7において開始し、3つのインデックスの失敗ランレングスを有することを示し得る「0111 10」であり得る。UE115−aが、それがダウンリンク低レイテンシ送信機会においてスケジュールされたことを検出しなかった場合、UE115−aは、ダウンリンク低レイテンシ送信をACKとして扱い得る。代替的に、UE115−aは送信をNACKとして扱い得る。次いで、例えば、UE115−aが、インデックス7および8を復号することに失敗した場合、HARQペイロードは、例えば、「0000」(例えば、UE115−aが、第1の送信機会において低レイテンシ送信を検出しなかった)+「10」であり得る。この手法は、送信の始まりにおいてスケジュールされない場合、あまり適切でないことがある。
[0070] 同じPUCCH中のフィードバックを必要とする低レイテンシ送信の数が大きい場合、低レイテンシHARQプロセスの数は同様に大きくなり得る。いくつかの場合には、所定の数(例えば、8つ)のHARQプロセスが、(例えば、ソフトバッファ管理のために)使用され得る。従って、UEのが14個の送信のためにスケジュールされた、いくつかのHARQプロセスは、2つ以上のダウンリンク低レイテンシ送信に関連し得る。ACK/NACKバンドリングは、プロセスのHARQ送信のために行われ得る。UE115−aが、同じHARQプロセスを使用して2つ以上の送信を検出した場合、それは、最新の受信された低レイテンシ送信のためのソフトチャネルビットを記憶し得る。代替的に、ワイヤレスシステムは、基地局が、一定数(例えば、8の限度)のダウンリンク送信をスケジュールするにすぎないことがあるという制限を課し得る。
[0071] 低レイテンシワイヤレスシステムのためのPUCCHの使用は、半静的にまたは動的にトリガされ得る。例えば、トリガが、非低レイテンシ制御チャネルを使用して、またはRRC構成を使用して行われる場合、同じPUCCHの下での低レイテンシ送信のためのウィンドウサイズは、サブフレーム境界と整合され得る。トリガが、低レイテンシPDCCHを使用して行われる場合、ウィンドウは、サブフレーム境界と整合されないことがある。従って、PDCCHが、受信に失敗したuPUCCHに応答して基地局によって送られる場合、基地局は、NACKのランの開始インデックスをすでに知り得、インデックスは、対応するPUCCH中でUEによって省略され得る。
[0072] 図3は、本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信のための例示的なPUCCH構成を用いたアップリンク制御プロセス300を示す。いくつかの場合には、アップリンク制御プロセス300は、図1および図2を参照して説明されたように、UE115または基地局105によって行われる技法の態様を表し得る。
[0073] 図3の例において、アップリンク制御プロセス300は、FDD構成のダウンリンクキャリア305上のダウンリンクTTI315の間の低レイテンシダウンリンク送信と、FDD構成のアップリンクキャリア310上のアップリンクTTI320(例えば、サブフレーム)の間に非低レイテンシPUCCH上で送信されるHARQフィードバックとを示す。アップリンクTTI320は、ダウンリンクTTI315とは異なる、より大きい持続時間を有し得る。いくつかの場合には、ダウンリンクTTI315は、ダウンリンクキャリア305のサブフレーム316と整合する。例えば、低レイテンシのためのダウンリンクTTI315のTTI長さは、1つのシンボル期間、2つのシンボル期間、1つのスロット長さ、または別の持続時間に等しくなり得る。アップリンクTTI320の(および、概してアップリンクキャリア310の)TTI持続時間は、1つのサブフレーム(例えば、1ms)、またはダウンリンクTTI315の持続時間よりも長い別の持続時間であり得る。
[0074] 図4は、本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信のための例示的なPUCCH構成を用いたアップリンク制御プロセス400を示す。いくつかの場合には、アップリンク制御プロセス400は、図1および図2を参照して説明されたように、UE115または基地局105によって行われる技法の態様を表し得る。
[0075] 図4の例において、アップリンク制御プロセス400は、基地局105が、1つまたは複数のNACKのランのための開始点を暗黙的に決定し得る例を示す。UE115は、アップリンクキャリア405上で(またはTDDキャリアのアップリンク期間の間に)、単一のNACK、またはNACKのストリングのうちの第1のNACKであり得る、NACK415を含むuPUCCH送信のシーケンスを送信し得る。基地局は、NACK415を正しく受信しないことがあり(または、エラーの可能性があると決定し得)、いくつかのダウンリンクTTIについて確認応答情報をもつ非低レイテンシPUCCH425の送信を要求するために、ダウンリンクチャネル410上でuPDCCH420を送信し得る。非低レイテンシPUCCH425は、uPDCCH420によってトリガされ得るので、基地局は、uPDCCH420のシンボル期間に基づいて、NACKのストリングのための開始点のインデックスを暗黙的に決定し得る。例えば、NACKのストリングの開始インデックスは、uPDCCH420の送信より4つのシンボル期間前であると暗黙的に決定され得る。
[0076] 従って、例えば、非低レイテンシPUCCH425が、NACK415に対応するダウンリンク送信を含む、いくつかの低レイテンシ送信のための(ランレングスおよび開始位置に基づく)圧縮されたHARQフィードバックを含んでいる場合、非低レイテンシPUCCH425は、ランレングスを含み得、ランの開始インデックスを含まないことがある。
[0077] 図5は、本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する様々なPUCCH構成をサポートするシステム中のプロセスフローの一例を示す。プロセスフロー500は、図1〜図2を参照して説明された対応するデバイスの例であり得る、基地局105−bとUE115−bとを含み得る。
[0078] ステップ505において、基地局105−bは、UE115−bに低レイテンシデータ送信を送り得る。従って、UE115−bは、第1の持続時間を有する第1のTTIの間にデータ送信を受信し得る。いくつかの場合には、基地局105−bは、複数のデータ送信を送信し得(およびUE115−bは、複数のデータ送信を受信し得)、各データ送信は、第1の持続時間をもつTTIの間に受信され得る。
[0079] いくつかの場合には、基地局105−bは、第3のTTIの間に追加のデータ送信を送信し得(およびUE115−bは、第3のTTIの間に追加のデータ送信を受信し得)、UE115−bからの制御メッセージは、追加のデータ送信のための確認応答情報を含み得る。いくつかの場合には、第3のTTIは第2の持続時間を有する。すなわち、UE115−bは、低レイテンシデータと非低レイテンシデータの両方を受信し得る。
[0080] ステップ510において、UE115−bおよび基地局105−bは、低レイテンシデータ送信のためのHARQフィードバックが、非低レイテンシPUCCHメッセージ中に含まれることになると決定し得る。いくつかの場合には、UE115−bおよび基地局105−bは、第1のフィールドのためのビットの第1の数と、第2のフィールドのためのビットの第2の数とを識別し得、ビットの第1の数とビットの第2の数との和は、制御メッセージ中の確認応答情報のために利用可能なビットの総数に等しいことがある。
[0081] いくつかの場合には、UE115−bおよび基地局105−bは、制御メッセージ中の確認応答情報のために利用可能なビットの数を識別し得、ここで、ビットの数は、複数のデータ送信の数よりも小さい(例えば、メッセージは、圧縮されたHARQフィードバックを含み得る)。従って、UE115−bは、データ送信のうちの各データ送信のための復号インジケータを含むシーケンスを識別し得、シーケンスは、復号失敗インジケータのサブシーケンスを含み得る。UE115−bは、次いで、サブシーケンスの開始インデックスと、サブシーケンスのランレングスとに基づいて、シーケンスを圧縮し得る。
[0082] いくつかの場合には、基地局105−bは、第1の持続時間を有する第3のTTIの間にダウンリンク制御メッセージを送信し得、UE115−bは、それを受信し得る。次いで、UE115−bおよび基地局105−bは、ダウンリンク制御メッセージに基づいて、制御メッセージの送信のための第2のTTIを識別し得る。
[0083] いくつかの場合には、制御メッセージの送信のための第2のTTIを識別することは、RRC構成に基づく。制御メッセージの送信のための第2のTTIを識別することは、チャネル状態に基づき得る。
[0084] ステップ515において、UE115−bは、基地局105−bに非低レイテンシPUCCHを送信し得る。従って、UE115−bは、第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを送信し得(および、基地局105−bは、それを受信し得)、制御メッセージは、データ送信のための確認応答情報を含み得る。制御メッセージのビットは、データ送信のための確認応答情報と、追加のデータ送信のための確認応答情報とに対応し得る。いくつかの場合には、制御メッセージは、第1の持続時間をもつTTIの間のデータ送信に対応する第1のフィールドと、第2の持続時間をもつTTIの間のデータ送信に対応する第2のフィールドとを含む。
[0085] 制御メッセージは、サブシーケンスの開始インデックスのインジケータと、サブシーケンスのランレングスのインジケータとを含み得る。いくつかの例において、制御メッセージは、サブシーケンスのランレングスのインジケータを含み、サブシーケンスの開始インデックスは、ダウンリンク制御メッセージのロケーションに対応し得る。いくつかの場合には、制御メッセージの各ビットは、一意のハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスに対応する。
[0086] ステップ520において、非低レイテンシPUCCHがNACKを含む場合、基地局105−bは、低レイテンシダウンリンクチャネルを使用して、データの1つまたは複数のブロックを再送信し得る。
[0087] 図6は、本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する様々なPUCCH構成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2、および図5を参照して説明されたUE115の態様の一例であり得る。ワイヤレスデバイス600は、受信機605と、PUCCHマネージャ610と、送信機615とを含み得る。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。
[0088] 受信機605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(例えば、制御チャネル、データチャネル、および低レイテンシダウンリンク通信のための非低レイテンシPUCCHに関係する情報など)のような情報を受信し得る。情報は、デバイスの他の構成要素に受け渡され得る。受信機605は、図9を参照して説明されるトランシーバ925の態様の一例であり得る。受信機605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。
[0089] PUCCHマネージャ610は、(例えば、受信機605と協働して、)第1の持続時間を有する第1のTTIの間にデータ送信を受信し、(例えば、送信機615と協働して、)第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを送信し得、ここで、制御メッセージは、データ送信のための確認応答情報を含む。PUCCHマネージャ610は、図9を参照して説明されるPUCCHマネージャ905の態様の一例であり得る。
[0090] 送信機615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。いくつかの例において、送信機615は、トランシーバモジュール中で受信機とコロケートされ得る。例えば、送信機615は、図9を参照して説明されるトランシーバ925の態様の一例であり得る。送信機615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。
[0091] 図7は、本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する様々なPUCCH構成をサポートするワイヤレスデバイス700のブロック図を示す。ワイヤレスデバイス700は、図1、図2、図5、および図6を参照して説明されたワイヤレスデバイス600またはUE115の態様の一例であり得る。ワイヤレスデバイス700は、受信機705と、PUCCHマネージャ710と、送信機725とを含み得る。ワイヤレスデバイス700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。
[0092] 受信機705は、デバイスの他の構成要素に受け渡され得る情報を受信し得る。受信機705はまた、図6の受信機605に関して説明された機能を行い得る。受信機705は、図9を参照して説明されるトランシーバ925の態様の一例であり得る。受信機705は単一のアンテナを利用し得るか、またはそれは複数のアンテナを利用し得る。

[0093] PUCCHマネージャ710は、図6を参照して説明されたPUCCHマネージャ610の態様の一例であり得る。PUCCHマネージャ710は、データ構成要素715と制御メッセージ構成要素720とを含み得る。PUCCHマネージャ710は、図9を参照して説明されるPUCCHマネージャ905の態様の一例であり得る。
[0094] データ構成要素715は、(例えば、受信機705と協働して、)第1の持続時間を有する第1のTTIの間にデータ送信を受信し得る。いくつかの例において、データ構成要素715は、複数のデータ送信を受信し得、ここで、複数のデータ送信の各々は、第1の持続時間をもつTTIの間に受信され得る。いくつかの例において、データ構成要素715は、第3のTTIの間に追加のデータ送信を受信し得、制御メッセージは、追加のデータ送信のための確認応答情報を含み得る。いくつかの場合には、第3のTTIは第2のTTI持続時間を有する。
[0095] 制御メッセージ構成要素720は、(例えば、送信機725と協働して、)第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを送信し得る。制御メッセージは、データ構成要素715によって受信された(1つまたは複数の)データ送信のための確認応答情報を含み得る。いくつかの場合には、制御メッセージは、サブシーケンスの開始インデックスのインジケータと、サブシーケンスのランレングスのインジケータとを含む。いくつかの場合には、制御メッセージは、サブシーケンスのランレングスのインジケータを含み、ここで、サブシーケンスの開始インデックスは、ダウンリンク制御メッセージのロケーションに対応する。追加または代替として、制御メッセージは、サブシーケンスの開始インデックスのインジケータと、サブシーケンスのランレングスのインジケータとを含み得る。いくつかの場合には、制御メッセージは、サブシーケンスのランレングスのインジケータを含み、サブシーケンスの開始インデックスは、ダウンリンク制御メッセージのロケーションに対応し得る。
[0096] 送信機725は、ワイヤレスデバイス700の他の構成要素から受信された信号を送信し得る。いくつかの例において、送信機725は、トランシーバモジュール中で受信機とコロケートされ得る。例えば、送信機725は、図9を参照して説明されるトランシーバ925の態様の一例であり得る。送信機725は単一のアンテナを利用し得るか、またはそれは複数のアンテナを利用し得る。
[0097] 図8は、本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する様々なPUCCH構成をサポートするPUCCHマネージャ800のブロック図を示す。PUCCHマネージャ800は、図6および図7を参照して説明されたPUCCHマネージャ610またはPUCCHマネージャ710の態様の一例であり得る。PUCCHマネージャ800は、図9を参照して説明されるPUCCHマネージャ905の態様の一例でもあり得る。
[0098] PUCCHマネージャ800は、データ構成要素805と、制御メッセージ構成要素810と、圧縮構成要素815と、ダウンリンク制御メッセージ構成要素820とを含み得る。これらのモジュールの各々は、直接または間接的に、(例えば、1つまたは複数のバスを介して)互いと通信し得る。
[0099] データ構成要素805は、(例えば、図6または図7を参照して説明された受信機605または705のような、受信機と協働して、)第1の持続時間を有する第1のTTIの間にデータ送信を受信し得る。いくつかの例において、データ構成要素805は、複数のデータ送信を受信し得、複数のデータ送信の各々は、第1の持続時間をもつTTIの間に受信され得る。いくつかの例において、データ構成要素805は、第3のTTIの間に追加のデータ送信を受信し得る。
[0100] 制御メッセージ構成要素810は、(例えば、図6または図7を参照して説明されたような送信機615または725のような、送信機と協働して、)第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを送信し得る。いくつかの例において、制御メッセージは、データ構成要素805によって受信された(1つまたは複数の)データ送信のための確認応答情報を含み得る。制御メッセージは、第3のTTIの間に受信された追加のデータ送信のための確認応答情報を含み得る。いくつかの場合には、制御メッセージは、サブシーケンスの開始インデックスのインジケータと、サブシーケンスのランレングスのインジケータとを含む。追加または代替として、制御メッセージは、サブシーケンスのランレングスのインジケータを含み得、サブシーケンスの開始インデックスは、ダウンリンク制御メッセージのロケーションに対応し得る。いくつかの場合には、制御メッセージは、サブシーケンスの開始インデックスのインジケータと、サブシーケンスのランレングスのインジケータとを含む。いくつかの例において、制御メッセージは、サブシーケンスのランレングスのインジケータを含み、サブシーケンスの開始インデックスは、ダウンリンク制御メッセージのロケーションに対応し得る。
[0101] 圧縮構成要素815は、制御メッセージ中の確認応答情報のために利用可能なビットの数を識別し得る。ビットの数は、データ構成要素805によって受信される複数のデータ送信の数よりも小さいことがある。
[0102] ダウンリンク制御メッセージ構成要素820は、(例えば、図6または図7を参照して説明された受信機605または705のような、受信機と協働して、)第1のTTI持続時間を有する第3のTTIの間にダウンリンク制御メッセージを受信し得る。
[0103] 図9は、本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する様々なPUCCH構成をサポートするUEを含むシステム900のブロック図を示す。例えば、システム900は、図1、図2、および図5〜図8を参照して説明されたように、ワイヤレスデバイス600、ワイヤレスデバイス700、またはUE115の一例であり得る、UE115−cを含み得る。
[0104] UE115−cは、PUCCHマネージャ905と、プロセッサ910と、メモリ915と、(1つまたは複数の)トランシーバ925と、(1つまたは複数の)アンテナ930と、eCCモジュール935とをも含み得る。これらのモジュールの各々は、直接または間接的に、(例えば、1つまたは複数のバスを介して)互いと通信し得る。
[0105] PUCCHマネージャ905は、図6〜図8を参照して説明されたように、PUCCHマネージャの態様の一例であり得る。プロセッサ910は、インテリジェントハードウェアデバイス、(例えば、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
[0106] メモリ915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915は、実行されたとき、プロセッサに本明細書で説明される様々な機能(例えば、低レイテンシダウンリンク通信のための非低レイテンシPUCCHなど)を行わ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コード920を記憶し得る。いくつかの場合には、コード920は、プロセッサによって直接的に実行可能でないことがあるが、(例えば、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行わせ得る。
[0107] (1つまたは複数の)トランシーバ925は、上述されたように、1つまたは複数のアンテナ930、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。例えば、(1つまたは複数の)トランシーバ925は、基地局105(例えば、基地局105−c)またはUE115と双方向に通信し得る。(1つまたは複数の)トランシーバ925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に与えるための、および(1つまたは複数の)アンテナ930から受信されたパケットを復調するためのモデムをも含み得る。いくつかの場合には、ワイヤレスデバイスは単一のアンテナ930を含み得る。いくつかの場合には、デバイスは、複数のワイヤレス送信をコンカレント(concurrently)に送信または受信することが可能であり得る2つ以上のアンテナ930を有し得る。
[0108] eCCモジュール935は、共有または無認可スペクトルを使用する通信、低減TTIまたはサブフレーム持続時間を使用する通信、あるいは多数のコンポーネントキャリア(CC)を使用する通信のようなeCCを使用する動作を可能にし得る。
[0109] 図10は、本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する様々なPUCCH構成をサポートするワイヤレスデバイス1000のブロック図を示す。ワイヤレスデバイス1000は、図1、図2、図5、または図9を参照して説明された基地局105の態様の一例であり得る。ワイヤレスデバイス1000は、受信機1005と、基地局PUCCHマネージャ1010と、送信機1015とを含み得る。ワイヤレスデバイス1000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。
[0110] 受信機1005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(例えば、制御チャネル、データチャネル、および低レイテンシダウンリンク通信のための非低レイテンシPUCCHに関係する情報など)のような情報を受信し得る。情報は、デバイスの他の構成要素に受け渡され得る。受信機1005は、図13を参照して説明されるトランシーバ1325の態様の一例であり得る。
[0111] 基地局PUCCHマネージャ1010は、(例えば、送信機1015と協働して、)第1の持続時間を有する第1のTTIの間にデータを送信し、(例えば、受信機1005と協働して、)第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを受信し得る。制御メッセージは、データ送信のための確認応答情報を含み得る。基地局PUCCHマネージャ1010は、図13を参照して説明される基地局PUCCHマネージャ1305の態様の一例でもあり得る。
[0112] 送信機1015は、ワイヤレスデバイス1000の他の構成要素から受信された信号を送信し得る。いくつかの例において、送信機1015は、トランシーバモジュール中で受信機とコロケートされ得る。例えば、送信機1015は、図13を参照して説明されるトランシーバ1325の態様の一例であり得る。送信機1015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。
[0113] 図11は、本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する様々なPUCCH構成をサポートするワイヤレスデバイス1100のブロック図を示す。ワイヤレスデバイス1100は、図1、図2、図5、および図10を参照して説明されたワイヤレスデバイス1000または基地局105の態様の一例であり得る。ワイヤレスデバイス1100は、受信機1105と、基地局PUCCHマネージャ1110と、送信機1125とを含み得る。ワイヤレスデバイス1100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。
[0114] 受信機1105は、デバイスの他の構成要素に受け渡され得る情報を受信し得る。受信機1105はまた、図10の受信機1005に関して説明された機能を行い得る。受信機1105は、図13を参照して説明されるトランシーバ1325の態様の一例であり得る。
[0115] 基地局PUCCHマネージャ1110は、図10を参照して説明された基地局PUCCHマネージャ1010の態様の一例であり得る。基地局PUCCHマネージャ1110は、基地局データ構成要素1115と基地局制御メッセージ構成要素1120とを含み得る。基地局PUCCHマネージャ1110は、図13を参照して説明される基地局PUCCHマネージャ1305の態様の一例であり得る。
[0116] 基地局データ構成要素1115は、(例えば、送信機1125と協働して、)第1の持続時間を有する第1のTTIの間にデータを送信し得る。基地局制御メッセージ構成要素1120は、(例えば、受信機1105と協働して、)第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを受信し得る。制御メッセージは、データ送信のための確認応答情報を含み得る。
[0117] 送信機1125は、ワイヤレスデバイス1100の他の構成要素から受信された信号を送信し得る。いくつかの例において、送信機1125は、トランシーバモジュール中で受信機とコロケートされ得る。例えば、送信機1125は、図13を参照して説明されるトランシーバ1325の態様の一例であり得る。送信機1125は単一のアンテナを利用し得るか、またはそれは複数のアンテナを利用し得る。
[0118] 図12は、本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する様々なPUCCH構成をサポートする基地局PUCCHマネージャ1200のブロック図を示す。基地局PUCCHマネージャ1200は、図10および図11を参照して説明された基地局PUCCHマネージャ1010または基地局PUCCHマネージャ1110の態様の一例であり得る。基地局PUCCHマネージャ1200は、図13を参照して説明される基地局PUCCHマネージャ1305の態様の一例でもあり得る。
[0119] 基地局PUCCHマネージャ1200は、基地局データ構成要素1205と、基地局制御メッセージ構成要素1210と、データ再送信構成要素1215と、基地局ダウンリンク制御メッセージ構成要素1220とを含み得る。これらのモジュールの各々は、直接または間接的に、(例えば、1つまたは複数のバスを介して)互いと通信し得る。
[0120] 基地局データ構成要素1205は、(例えば、図10または図11を参照して説明されたような送信機1015または1125のような、送信機と協働して、)第1の持続時間を有する第1のTTIの間にデータを送信し得る。基地局制御メッセージ構成要素1210は、(例えば、図10または図11を参照して説明されたような受信機1005または1105のような、受信機と協働して、)第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを受信し得る。制御メッセージは、データ送信のための確認応答情報を含み得る。
[0121] データ再送信構成要素1215は、(例えば、図10または図11を参照して説明されたような送信機1015または1125のような、送信機と協働して、)第1のTTI持続時間を有する第3のTTIの間にデータを再送信し得る。再送信は確認応答情報に基づき得る。
[0122] 基地局ダウンリンク制御メッセージ構成要素1220は、(例えば、図10または図11を参照して説明されたような送信機1015または1125のような、送信機と協働して、)第1のTTI持続時間を有する第3のTTIの間にダウンリンク制御メッセージを送信し得る。第2のTTIは、ダウンリンク制御メッセージに基づいて、制御メッセージの送信のために識別可能であり得る。
[0123] 図13は、本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する様々なPUCCH構成をサポートする基地局を含むシステム1300のブロック図を示す。例えば、システム1300は、図1、図2、図5、および図10〜図12を参照して説明されたように、ワイヤレスデバイス1000、ワイヤレスデバイス1100、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、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。例えば、基地局105−dは、1つまたは複数のUE115(例えば、UE115−d、115−eなど)と双方向に通信し得る。
[0124] 基地局105−dは、基地局PUCCHマネージャ1305と、プロセッサ1310と、メモリ1315と、(1つまたは複数の)トランシーバ1325と、(1つまたは複数の)アンテナ1330と、基地局通信モジュール1335と、ネットワーク通信モジュール1340とをも含み得る。これらのモジュールの各々は、直接または間接的に、(例えば、1つまたは複数のバスを介して)互いと通信し得る。
[0125] 基地局PUCCHマネージャ1305は、図10〜図12を参照して説明されたように、基地局PUCCHマネージャの一例であり得る。
[0126] プロセッサ1310は、インテリジェントハードウェアデバイス、(例えば、CPU、マイクロコントローラ、ASICなど)を含み得るメモリ1315はRAMおよびROMを含み得る。メモリ1315は、実行されたとき、プロセッサに本明細書で説明される様々な機能(例えば、低レイテンシダウンリンク通信のための非低レイテンシPUCCHなど)を行わ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コード1320を記憶し得る。いくつかの場合には、コード1320は、プロセッサによって直接的に実行可能でないことがあるが、(例えば、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行わせ得る。
[0127] (1つまたは複数の)トランシーバ1325は、上述されたように、1つまたは複数のアンテナ1330、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。例えば、(1つまたは複数の)トランシーバ1325は、基地局105(例えば、基地局105−e、105−fなど)またはUE115(例えば、UE115−d、115−eなど)と双方向に通信し得る。(1つまたは複数の)トランシーバ1325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1330に与え、(1つまたは複数の)アンテナ1330から受信されたパケットを復調するためのモデムをも含み得る。いくつかの場合には、ワイヤレスデバイスは単一のアンテナ1330を含み得る。しかしながら、いくつかの場合には、デバイスは、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であり得る2つ以上のアンテナ930を有し得る。
[0128] 基地局通信モジュール1335は、他の基地局105との通信を管理し得、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。例えば、基地局通信モジュール1335は、ビームフォーミングまたはジョイント送信のような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。いくつかの例において、基地局通信モジュール1335は、基地局105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。
[0129] ネットワーク通信モジュール1340は、1つまたは複数のワイヤードバックホールリンクを介した通信を含み得る、コアネットワーク(例えば、コアネットワーク130−a)との通信を管理し得る。例えば、ネットワーク通信モジュール1340は、1つまたは複数のUE115のような、クライアントデバイスのためのデータ通信の転送を管理し得る。
[0130] 図14は、本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する1つまたは複数のPUCCH構成を採用するための方法1400を示すフローチャートを示す。方法1400の動作は、図1、図2、図5、図9、または図13を参照して説明されたように、UE115またはそれの構成要素によって実施され得る。例えば、方法1400の動作は、本明細書で説明されるように、PUCCHマネージャによって行われ得る。いくつかの例において、UE115は、以下で説明される機能を行うように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、UE115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行い得る。
[0131] ブロック1405で、UE115は、図1〜図5を参照して上で説明されたように、第1の持続時間を有する第1のTTIの間にデータ送信を受信する。ブロック1405の動作は、図7または図8を参照して説明されたようなデータ構成要素715または805、図6または図7を参照して説明された受信機605または705、あるいは図9を参照して説明されたような(1つまたは複数の)トランシーバ925によって行われ得る。
[0132] ブロック1410で、UE115は、図1〜図5を参照して上で説明されたように、第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを送信し、ここで、制御メッセージは、データ送信のための確認応答情報を含む。ブロック1410の動作は、図7または図8を参照して説明されたような制御メッセージ構成要素720または810、図6または図7を参照して説明された送信機615または725、あるいは図9を参照して説明されたような(1つまたは複数の)トランシーバ925によって行われ得る。
[0133] 図15は、本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する1つまたは複数のPUCCH構成を採用するための方法1500を示すフローチャートを示す。方法1500の動作は、図1、図2、図5、図9、または図13を参照して説明されたように、UE115またはそれの構成要素によって実施され得る。例えば、方法1500の動作は、本明細書で説明されるように、PUCCHマネージャによって行われ得る。いくつかの例において、UE115は、以下で説明される機能を行うように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、UE115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行い得る。
[0134] ブロック1505で、UE115は、図1〜図5を参照して上で説明されたように、第1の持続時間を有する第1のTTIの間にデータ送信を受信する。ブロック1505の動作は、図7または図8を参照して説明されたようなデータ構成要素715または805、図6または図7を参照して説明された受信機605または705、あるいは図9を参照して説明されたような(1つまたは複数の)トランシーバ925によって行われ得る。
[0135] ブロック1510で、UE115は、図1〜図5を参照して上で説明されたように、第3のTTIの間に追加のデータ送信を受信する。ブロック1510の動作は、図7または図8を参照して説明されたようなデータ構成要素715または805、図6または図7を参照して説明された受信機605または705、あるいは図を参照して説明されたような(1つまたは複数の)トランシーバ925によって行われ得る。
[0136] ブロック1515で、UE115は、図1〜図5を参照して上で説明されたように、第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを送信し、ここで、制御メッセージは、データ送信と追加のデータ送信とのための確認応答情報を含む。ブロック1515の動作は、図7または図8を参照して説明されたような制御メッセージ構成要素720または810、図6または図7を参照して説明された送信機615または725、あるいは図9を参照して説明されたような(1つまたは複数の)トランシーバ925によって行われ得る。
[0137] 図16は、本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する1つまたは複数のPUCCH構成を採用するための方法1600を示すフローチャートを示す。方法1600の動作は、図1、図2、図5、図9、および図13を参照して説明されたように、UE115またはそれの構成要素によって実施され得る。例えば、方法1600の動作は、本明細書で説明されるように、PUCCHマネージャによって行われ得る。いくつかの例において、UE115は、以下で説明される機能を行うように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、UE115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行い得る。
[0138] ブロック1605で、UE115は、図1〜図5を参照して上で説明されたように、データ送信のセットを受信し、ここで、セットのうちの各データ送信は、第1の持続時間をもつTTIの間に受信される。ブロック1605の動作は、図7または図8を参照して説明されたようなデータ構成要素715または805、図6または図7を参照して説明された受信機605または705、あるいは図9を参照して説明されたような(1つまたは複数の)トランシーバ925によって行われ得る。
[0139] ブロック1610で、UE115は、図1〜図5を参照して上で説明されたように、制御メッセージ中の確認応答情報のために利用可能なビットの数を識別し、ここで、ビットの数は、データ送信のセットの数よりも小さい。ブロック1610の動作は、図8を参照して説明されたように、圧縮構成要素815によって行われ得る。
[0140] ブロック1615で、UE115は、図1〜図5を参照して上で説明されたように、第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを送信し、ここで、制御メッセージは、データ送信のセットのための確認応答情報を含む。ブロック1615の動作は、図7または図8を参照して説明されたような制御メッセージ構成要素720または810、図6または図7を参照して説明された送信機615または725、あるいは図9を参照して説明されたような(1つまたは複数の)トランシーバ925によって行われ得る。
[0141] 図17は、本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する1つまたは複数のPUCCH構成を採用するための方法1700を示すフローチャートを示す。方法1700の動作は、図1、図2、図5、図9、または図13を参照して説明されたように、UE115またはそれの構成要素によって実施され得る。例えば、方法1700の動作は、本明細書で説明されるように、PUCCHマネージャによって行われ得る。いくつかの例において、UE115は、以下で説明される機能を行うように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、UE115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行い得る。
[0142] ブロック1705で、UE115は、図1〜図5を参照して上で説明されたように、データ送信のセットを受信し、ここで、セットのうちの各データ送信は、第1の持続時間をもつTTIの間に受信される。ブロック1705の動作は、図7または図8を参照して説明されたようなデータ構成要素715または805、図6または図7を参照して説明された受信機605または705、あるいは図9を参照して説明されたような(1つまたは複数の)トランシーバ925によって行われ得る。
[0143] ブロック1710で、UE115は、図1〜図5を参照して上で説明されたように、制御メッセージ中の確認応答情報のために利用可能なビットの数を識別し、ここで、ビットの数は、データ送信のセットの数よりも小さい。ブロック1620の動作は、図8を参照して説明されたように、圧縮構成要素815によって行われ得る。
[0144] ブロック1715で、UE115は、図1〜図5を参照して上で説明されたように、データ送信のセットのうちの各データ送信のための復号インジケータを含むシーケンスを識別し、ここで、シーケンスは、復号失敗インジケータのサブシーケンスを含む。ブロック1715の動作は、図8を参照して説明されたように、圧縮構成要素815によって行われ得る。
[0145] ブロック1720で、UE115は、図1〜図5を参照して上で説明されたように、サブシーケンスの開始インデックスと、サブシーケンスのランレングスとに基づいて、シーケンスを圧縮する。ブロック1720の動作は、図8を参照して説明されたように、圧縮構成要素815によって行われ得る。
[0146] ブロック1725で、UE115は、図1〜図5を参照して上で説明されたように、第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを送信し、ここで、制御メッセージは、データ送信のセットのための確認応答情報を含む。ブロック1725の動作は、図7または図8を参照して説明されたような制御メッセージ構成要素720または810、図6または図7を参照して説明された送信機615または725、あるいは図9を参照して説明されたような(1つまたは複数の)トランシーバ925によって行われ得る。
[0147] 図18は、本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する1つまたは複数のPUCCH構成を採用するための方法1800を示すフローチャートを示す。方法1800の動作は、図1、図2、図5、図9、または図13を参照して説明されたように、基地局105またはそれの構成要素によって実施され得る。例えば、方法1800の動作は、本明細書で説明されるように、基地局PUCCHマネージャによって行われ得る。いくつかの例において、基地局105は、以下で説明される機能を行うように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、基地局105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行い得る。
[0148] ブロック1805で、基地局105は、図1〜図5を参照して上で説明されたように、第1の持続時間を有する第1のTTIの間にデータを送信する。ブロック1805の動作は、図11または図12を参照して説明されたような基地局データ構成要素1115または1205、図10または図11を参照して説明されたような送信機1015または1125、あるいは図13を参照して説明されたような(1つまたは複数の)トランシーバ1325によって行われ得る。
[0149] ブロック1810で、基地局105は、図1〜図5を参照して上で説明されたように、第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを受信し、ここで、制御メッセージは、送信されたデータのための確認応答情報を含む。ブロック1810の動作は、図11または図12を参照して説明されたような基地局制御メッセージ構成要素1120または1210、図11または図12を参照して説明されたような受信機1105または1205、あるいは図13を参照して説明されたような(1つまたは複数の)トランシーバ1325によって行われ得る。
[0150] 図19は、本開示の態様による、低レイテンシダウンリンク通信に関連する1つまたは複数のPUCCH構成を採用するための方法1900を示すフローチャートを示す。方法1900の動作は、図1、図2、図5、図9、または図13を参照して説明されたように、基地局105またはそれの構成要素によって実施され得る。例えば、方法1900の動作は、本明細書で説明されるように、基地局PUCCHマネージャによって行われ得る。いくつかの例において、基地局105は、以下で説明される機能を行うように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、基地局105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行い得る。
[0151] ブロック1905で、基地局105は、図1〜図5を参照して上で説明されたように、第1の持続時間を有する第1のTTIの間にデータを送信する。ブロック1905の動作は、図11または図12を参照して説明されたような基地局データ構成要素1115または1205、図10または図11を参照して説明されたような送信機1015または1125、あるいは図13を参照して説明されたような(1つまたは複数の)トランシーバ1325によって行われ得る。
[0152] ブロック1910で、基地局105は、図1〜図5を参照して上で説明されたように、第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを受信し、ここで、制御メッセージは、送信されたデータのための確認応答情報を含む。ブロック1910の動作は、図11または図12を参照して説明されたような基地局制御メッセージ構成要素1120または1210、図11または図12を参照して説明されたような受信機1105または1205、あるいは図13を参照して説明されたような(1つまたは複数の)トランシーバ1325によって行われ得る。
[0153] ブロック1915で、基地局105は、図1〜図5を参照して上で説明されたように、第1の持続時間を有する第3のTTIの間にデータを再送信し、ここで、確認応答情報に基づく再送信。ブロック1915の動作は、図12を参照して説明されたようなデータ再送信構成要素1215、図10または図11を参照して説明されたような送信機1015または1125、あるいは図13を参照して説明されたような(1つまたは複数の)トランシーバ1325によって行われ得る。。
[0154] これらの方法は可能な実施形態を表すこと、並びに動作およびステップは、他の実施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。例えば、方法の各々の態様は、他の方法のステップまたは態様、あるいは本明細書で説明される他のステップまたは技法を含み得る。従って、本開示の態様は、低レイテンシダウンリンク通信のための非低レイテンシPUCCHを与え得る。
[0155] 本明細書の説明は、当業者が本開示を作成または使用可能にするために提供される。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。従って、本開示は、本明細書で説明される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る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。
[0156] 本明細書で説明される機能は、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施され得る。プロセッサによって実行されるソフトウェアで実施される場合、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。他の例および実施形態は、本開示の範囲内および添付の特許請求の範囲内に入る。例えば、ソフトウェアの性質により、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施され得る。機能を実施する特徴はまた、異なる物理ロケーションにおいて機能の部分が実施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(例えば、「のうちの少なくとも1つ」あるいは「1つまたは複数の」などの句で終わる項目の列挙)中で使用される「または」は、例えば、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。
[0157] 本明細書で使用される「に基づいて」という句は、条件の閉集合への参照として解釈されないものとする。例えば、「条件Aに基づいて」と記述された例示的なステップは、本開示の範囲から逸脱することなく条件Aと条件Bの両方に基づき得る。言い換えれば、本明細書で使用される「に基づいて」という句は、「に少なくとも部分的に基づいて」という句と同様にして解釈されるものとする。
[0158] 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含むことができる。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。例えば、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、およびマイクロ波のような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、DSL、または赤外線、無線、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。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。
[0159] 本明細書で説明される技法は、CDMA、TDMA、FDMA、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のような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。CDMAシステムは、CDMA2000、ユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA)のような無線技術を実施し得る。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。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):Global System for Mobile communications))のような無線技術を実施し得る。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)、米国電気電子技術者協会(IEEE)802.11(ワイヤレスフィデリティ(Wi−Fi(登録商標)))、IEEE802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE802.20、Flash−O、周波数分割多重化(FDM)など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テレコミュニケーションズシステム(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) LTEおよびLTEアドバンスト(LTE−A)は、E−UTRAを使用するUMTSの新しいリリースである。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:3rd Generation Partnership Project)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」(3GPP2:3rd Generation Partnership Project 2)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た技法は、上記のシステムおよび無線技術、並びに他のシステムおよび無線技術に使用され得る。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。
[0160] 本明細書で説明されたネットワークを含む、LTE/LTE−Aネットワークにおいて、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た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。例えば、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(CC)、あるいはキャリアまたは基地局のカバレージエリア(例えば、セクタなど)を表すために使用され得る3GPP用語である。
[0161] 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(AP)、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、あるい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(例えば、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。
[0162] マクロセルは、概して、比較的大きい地理的エリア(例えば、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UEによる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、同じまたは異なる(例えば、認可、無認可などの)周波数バンド内でマクロセルとして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、例えば、小さい地理的エリアをカバーし得、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(例えば、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(例えば、限定加入者グループ(CSG)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(例えば、2つ、3つ、4つなどの)セル(例えば、CC)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。
[0163] 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た技法は、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。
[0164] 本明細書で説明されるDL送信は順方向リンク送信と呼ばれることもあり、UL送信は逆方向リンク送信と呼ばれることもある。例えば、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(例えば、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(例えば、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(例えば、図1の通信リンク125)は、周波数分割複信(FDD)を使用して(例えば、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(例えば、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。FDD(例えば、フレーム構造タイプ1)およびTDD(例えば、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。
[0165] 従って、本開示の態様は、低レイテンシダウンリンク通信のための非低レイテンシPUCCHを与え得る。これらの方法は可能な実施形態を表すこと、並びに動作およびステップは、他の実施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。
[0166] 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、デジタル信号プロセッサ(DSP)、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、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行うように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実施または行われ得る。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(例えば、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)としても実施され得る。従って、本明細書で説明される機能は、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つの集積回路(IC)上で行われ得る。様々な例では、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、異なるタイプのIC(例えば、ストラクチャード/プラットフォームASIC、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施され得る。
[0167] 添付の図において、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の間で区別する第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いずれにも適用可能である。

Claims (40)

  1. 第1の持続時間を有する第1の送信時間間隔(TTI)の間にデータ送信を受信することと、
    前記第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを送信することと、ここにおいて、前記制御メッセージが、前記データ送信のための確認応答情報を備える、
    を備えるワイヤレス通信の方法。
  2. 第3のTTIの間に追加のデータ送信を受信することをさらに備え、ここにおいて、前記制御メッセージが、前記追加のデータ送信のための確認応答情報を備える、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記第3のTTIが前記第2の持続時間を有する、請求項2に記載の方法。
  4. 前記制御メッセージのビットが、前記データ送信のための前記確認応答情報と、前記追加のデータ送信のための前記確認応答情報とに対応する、請求項3に記載の方法。
  5. 前記制御メッセージが、前記第1の持続時間をもつTTIの間のデータ送信に対応する第1のフィールドと、前記第2の持続時間をもつTTIの間のデータ送信に対応する第2のフィールドとを備える、請求項3に記載の方法。
  6. 前記第1のフィールドのためのビットの第1の数と、前記第2のフィールドのためのビットの第2の数とを識別することをさらに備え、ここにおいて、ビットの前記第1の数とビットの前記第2の数との和が、前記制御メッセージ中の前記確認応答情報のために利用可能なビットの総数に等しい、
    請求項5に記載の方法。
  7. 複数のデータ送信を受信することと、ここにおいて、前記複数のうちの各データ送信が、前記第1の持続時間をもつTTIの間に受信される、
    前記制御メッセージ中の前記確認応答情報のために利用可能なビットの数を識別することと、ここにおいて、ビットの前記数が、前記複数のデータ送信の数よりも小さい、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  8. 前記複数のデータ送信のうちの各データ送信のための復号インジケータを備えるシーケンスを識別することと、ここにおいて、前記シーケンスが、復号失敗インジケータのサブシーケンスを備える、
    前記サブシーケンスの開始インデックスと、前記サブシーケンスのランレングスとに少なくとも部分的に基づいて、前記シーケンスを圧縮することと
    をさらに備える、請求項7に記載の方法。
  9. 前記制御メッセージが、前記サブシーケンスの前記開始インデックスのインジケータと、前記サブシーケンスの前記ランレングスのインジケータとを備える、請求項8に記載の方法。
  10. 前記制御メッセージが、前記サブシーケンスの前記ランレングスのインジケータを備え、ここにおいて、前記サブシーケンスの前記開始インデックスが、ダウンリンク制御メッセージのロケーションに対応する、請求項8に記載の方法。
  11. 前記第1の持続時間を有する第3のTTIの間にダウンリンク制御メッセージを受信することと、
    前記ダウンリンク制御メッセージに少なくとも部分的に基づいて、前記制御メッセージの送信のための前記第2のTTIを識別することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  12. 無線リソース制御(RRC)構成に少なくとも部分的に基づいて、前記制御メッセージの送信のための前記第2のTTIを識別すること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  13. チャネル状態に少なくとも部分的に基づいて、前記制御メッセージの送信のための前記第2のTTIを識別すること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  14. 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の持続時間を有する第1の送信時間間隔(TTI)の間にデータ送信を受信することと、
    前記第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを送信することと、ここにおいて、前記制御メッセージが、前記データ送信のための確認応答情報を備える、
    を行わせるように動作可能な命令と
    を備える、装置。
  15. 前記命令は、前記装置に、
    第3のTTIの間に追加のデータ送信を受信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、前記制御メッセージが、前記追加のデータ送信のための確認応答情報を備える、
    請求項14に記載の装置。
  16. 前記第3のTTIが前記第2の持続時間を有する、請求項15に記載の装置。
  17. 前記制御メッセージのビットが、前記データ送信のための前記確認応答情報と、前記追加のデータ送信のための前記確認応答情報とに対応する、請求項16に記載の装置。
  18. 前記制御メッセージが、前記第1の持続時間をもつTTIの間のデータ送信に対応する第1のフィールドと、前記第2の持続時間をもつTTIの間のデータ送信に対応する第2のフィールドとを備える、請求項16に記載の装置。
  19. 前記命令は、前記装置に、
    前記第1のフィールドのためのビットの第1の数と、前記第2のフィールドのためのビットの第2の数と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、ビットの前記第1の数とビットの前記第2の数との和が、前記制御メッセージ中の前記確認応答情報のために利用可能なビットの総数に等しい、
    請求項18に記載の装置。
  20. 前記命令は、前記装置に、
    複数のデータ送信を受信することと、ここにおいて、前記複数のうちの各データ送信が、前記第1の持続時間をもつTTIの間に受信される、
    前記制御メッセージ中の前記確認応答情報のために利用可能なビットの数を識別することと、ここにおいて、ビットの前記数が、前記複数のデータ送信の数よりも小さい、
    を行わせるように動作可能である、請求項14に記載の装置。
  21. 前記命令は、前記装置に、
    前記複数のデータ送信のうちの各データ送信のための復号インジケータを備えるシーケンスを識別することと、ここにおいて、前記シーケンスが、復号失敗インジケータのサブシーケンスを備える、
    前記サブシーケンスの開始インデックスと、前記サブシーケンスのランレングスとに少なくとも部分的に基づいて、前記シーケンスを圧縮することと
    を行わせるように動作可能である、請求項20に記載の装置。
  22. 前記制御メッセージが、前記サブシーケンスの前記開始インデックスのインジケータと、前記サブシーケンスの前記ランレングスのインジケータとを備える、請求項21に記載の装置。
  23. 前記制御メッセージが、前記サブシーケンスの前記ランレングスのインジケータを備え、ここにおいて、前記サブシーケンスの前記開始インデックスが、ダウンリンク制御メッセージのロケーションに対応する、請求項21に記載の装置。
  24. 前記命令が、前記装置に、
    前記第1の持続時間を有する第3のTTIの間にダウンリンク制御メッセージを受信することと、
    前記ダウンリンク制御メッセージに少なくとも部分的に基づいて、前記制御メッセージの送信のための前記第2のTTIを識別することと
    を行わせるように動作可能である、請求項14に記載の装置。
  25. 前記命令が、前記装置に、
    無線リソース制御(RRC)構成に少なくとも部分的に基づいて、前記制御メッセージの送信のための前記第2のTTIを識別すること
    を行わせるように動作可能である、請求項14に記載の装置。
  26. 前記命令が、前記装置に、
    チャネル状態に少なくとも部分的に基づいて、前記制御メッセージの送信のための前記第2のTTIを識別すること
    を行わせるように動作可能である、請求項14に記載の装置。
  27. 第1の持続時間を有する第1の送信時間間隔(TTI)の間にデータ送信を受信するための手段と、
    前記第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを送信するための手段と、ここにおいて、前記制御メッセージが、前記データ送信のための確認応答情報を備える、
    を備えるワイヤレス通信のための装置。
  28. 第3のTTIの間に追加のデータ送信を受信するための手段をさらに備え、ここにおいて、前記制御メッセージが、前記追加のデータ送信のための確認応答情報を備える、
    請求項27に記載の装置。
  29. 前記第3のTTIが前記第2の持続時間を有する、請求項28に記載の装置。
  30. 前記制御メッセージのビットが、前記データ送信のための前記確認応答情報と、前記追加のデータ送信のための前記確認応答情報とに対応する、請求項29に記載の装置。
  31. 前記制御メッセージが、前記第1の持続時間をもつTTIの間のデータ送信に対応する第1のフィールドと、前記第2の持続時間をもつTTIの間のデータ送信に対応する第2のフィールドとを備える、請求項29に記載の装置。
  32. 前記第1のフィールドのためのビットの第1の数と、前記第2のフィールドのためのビットの第2の数とを識別するための手段をさらに備え、ここにおいて、ビットの前記第1の数とビットの前記第2の数との和が、前記制御メッセージ中の前記確認応答情報のために利用可能なビットの総数に等しい、
    請求項31に記載の装置。
  33. 複数のデータ送信を受信するための手段と、ここにおいて、前記複数のうちの各データ送信が、前記第1の持続時間をもつTTIの間に受信される、
    前記制御メッセージ中の前記確認応答情報のために利用可能なビットの数を識別するための手段と、ここにおいて、ビットの前記数が、前記複数のデータ送信の数よりも小さい、
    をさらに備える、請求項27に記載の装置。
  34. 前記複数のデータ送信のうちの各データ送信のための復号インジケータを備えるシーケンスを識別するための手段と、ここにおいて、前記シーケンスが、復号失敗インジケータのサブシーケンスを備える、
    前記サブシーケンスの開始インデックスと、前記サブシーケンスのランレングスとに少なくとも部分的に基づいて、前記シーケンスを圧縮するための手段と
    をさらに備える、請求項33に記載の装置。
  35. 前記制御メッセージが、前記サブシーケンスの前記開始インデックスのインジケータと、前記サブシーケンスの前記ランレングスのインジケータとを備える、請求項34に記載の装置。
  36. 前記制御メッセージが、前記サブシーケンスの前記ランレングスのインジケータを備え、ここにおいて、前記サブシーケンスの前記開始インデックスが、ダウンリンク制御メッセージのロケーションに対応する、請求項34に記載の装置。
  37. 前記第1の持続時間を有する第3のTTIの間にダウンリンク制御メッセージを受信するための手段と、
    前記ダウンリンク制御メッセージに少なくとも部分的に基づいて、前記制御メッセージの送信のための前記第2のTTIを識別するための手段と
    をさらに備える、請求項27に記載の装置。
  38. 無線リソース制御(RRC)構成に少なくとも部分的に基づいて、前記制御メッセージの送信のための前記第2のTTIを識別するための手段
    をさらに備える、請求項27に記載の装置。
  39. チャネル状態に少なくとも部分的に基づいて、前記制御メッセージの送信のための前記第2のTTIを識別するための手段
    をさらに備える、請求項27に記載の装置。
  40. 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、前記コードは、
    第1の持続時間を有する第1の送信時間間隔(TTI)の間にデータ送信を受信することと、
    前記第1の持続時間よりも大きい第2の持続時間を有する第2のTTIの間に制御メッセージを送信することと、ここにおいて、前記制御メッセージが、前記データ送信のための確認応答情報を備える、
    を行うため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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