JP2019506793A - 狭帯域物理制御チャネル設計 - Google Patents

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Abstract

ワイヤレス通信のための技法が説明される。1つの方法は、複数のリソースブロックを含むダウンリンクキャリア中で、第1のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信に関連するセル固有基準信号(CRS)のために、リソース要素の第1のセットを割り振ることと、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信のための狭帯域物理チャネルに、複数のリソースブロックのうちのリソースブロックのリソースを割り振ることと、割り振られたリソースが、リソース要素の第1のセットと、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信に関連する狭帯域CRS(NB−CRS)に割り振られたリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされる、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスに、狭帯域物理チャネルの割り振られたリソースのサブセットにマッピングされた情報を送信することとを含む。
【選択図】 図2

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9月21日に出願された、「Narrow-Band Physical Control Channel Design」と題する、Rico Alvarinoらによる米国特許出願第15/271,898号、および2016年1月11日に出願された、「Narrow-band Physical Control Channel Design」と題する、Rico Alvarinoらによる米国仮特許出願第62/277,395号の優先権を主張する。
[0002]本開示は、たとえば、ワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、狭帯域物理チャネル(narrow-band physical channel)を構成するための技法に関する。
[0003]ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャストなどの様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、時間、周波数、および電力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能であり得る。そのような多元接続システムの例としては、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、および直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム(たとえば、ロングタームエボリューション(LTE(登録商標))またはLTEアドバンスト(LTE−A)システム)がある。ワイヤレス多元接続通信システムは、場合によってはユーザ機器(UE)として知られていることがある、複数の通信デバイスのための通信を各々が同時にサポートする、いくつかの基地局を含み得る。基地局は、(たとえば、基地局からUEへの送信のために)ダウンリンクチャネル上でUEと通信し、(たとえば、UEから基地局への送信のために)アップリンクチャネル上でUEと通信し得る。
[0004]いくつかのタイプのUEは、狭帯域通信を使用して基地局または他のUEと通信し得る。狭帯域通信は、たとえば、狭帯域LTE(NB−LTE)通信、(本開示の目的のためにマシンタイプ通信(MTC:Machine Type Communication)または拡張MTC(eMTC)がその一部と見なされ得る)M2M通信、NB−モノのインターネット(NB−IoT:NB-Internet of Things)通信などを含み得る。
[0005]本開示は、たとえば、狭帯域物理チャネルを構成するための技法に関する。狭帯域通信のより限られたリソースを仮定すれば、いくつかの場合には、広帯域チャネルのリソースとは別様に狭帯域チャネルのリソースを割り振ることが望ましいことがある。しかしながら、狭帯域通信デバイスが広帯域通信デバイスと同じ無線周波数スペクトル帯域内で動作し得るとすれば、いくつかの場合には、広帯域通信に適合するように狭帯域通信の態様を構成することも望ましいことがある。
[0006]一例では、基地局における通信の方法が説明される。本方法は、複数のサブフレーム上の複数のリソースブロックを含むダウンリンクキャリア中で、第1のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信に関連するセル固有基準信号(CRS:cell-specific reference signal)のために、リソース要素の第1のセットを割り振ることを含み得る。本方法はまた、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信のための狭帯域物理チャネルに、複数のリソースブロックのうちのリソースブロックのリソースを割り振ることと、割り振られたリソースが、リソース要素の第1のセットと、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信に関連する狭帯域CRS(NB−CRS:narrow-band CRS)に割り振られたリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされる、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスに、狭帯域物理チャネルの割り振られたリソースのサブセットにマッピングされた情報を送信することとを含み得る。
[0007]いくつかの例では、本方法はまた、狭帯域物理チャネルの展開モードに基づいて、リソース要素の第1のセットとリソース要素の第2のセットとの周りで、割り振られたリソースをレートマッチングすると決定することを含む。いくつかの例では、展開モードは帯域内展開モードを含む。いくつかの例では、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスに情報を送信することは、所定の送信モードに基づいて、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスに情報を送信することを含む。いくつかの例では、所定の送信モードは、空間周波数ブロックコード(SFBC:space frequency block code)に基づく送信ダイバーシティを含む。
[0008]いくつかの例では、リソースブロックのリソースを割り振ることは、第2のタイプの第1のデバイスとの通信のために、リソースブロックの周波数リソースの第1のセットを割り振ることと、第2のタイプの第2のデバイスとの通信のために、リソースブロックの周波数リソースの第2のセットを割り振ることとを含む。いくつかの例では、割り振られたリソースは複数のリソース要素グループを含む。いくつかの例では、複数のリソース要素グループは、リソース要素の第1のセットとリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされる。
[0009]一例では、基地局における通信のための装置が説明される。本装置は、複数のサブフレーム上の複数のリソースブロックを含むダウンリンクキャリア中で、第1のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信に関連するCRSのために、リソース要素の第1のセットを割り振るための手段を含み得る。本装置はまた、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信のための狭帯域物理チャネルに、複数のリソースブロックのうちのリソースブロックのリソースを割り振るための手段と、割り振られたリソースが、リソース要素の第1のセットと、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信に関連するNB−CRSに割り振られたリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされる、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスに、狭帯域物理チャネルの割り振られたリソースのサブセットにマッピングされた情報を送信するための手段とを含み得る。
[0010]いくつかの例では、本装置はまた、狭帯域物理チャネルの展開モードに基づいて、リソース要素の第1のセットとリソース要素の第2のセットとの周りで、割り振られたリソースをレートマッチングすると決定するための手段を含む。いくつかの例では、展開モードは帯域内展開モードを含む。いくつかの例では、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスに情報を送信するための手段は、所定の送信モードに基づいて、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスに情報を送信するための手段を含む。いくつかの例では、所定の送信モードは、SFBCに基づく送信ダイバーシティを含む。
[0011]いくつかの例では、リソースブロックのリソースを割り振るための手段は、第2のタイプの第1のデバイスとの通信のために、リソースブロックの周波数リソースの第1のセットを割り振るための手段と、第2のタイプの第2のデバイスとの通信のために、リソースブロックの周波数リソースの第2のセットを割り振るための手段とを含む。いくつかの例では、割り振られたリソースは複数のリソース要素グループを含む。いくつかの例では、複数のリソース要素グループは、リソース要素の第1のセットとリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされる。
[0012]一例では、基地局における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、複数のサブフレーム上の複数のリソースブロックを含むダウンリンクキャリア中で、第1のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信に関連するCRSのために、リソース要素の第1のセットを割り振るために、プロセッサによって実行可能であり得る。命令はまた、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信のための狭帯域物理チャネルに、複数のリソースブロックのうちのリソースブロックのリソースを割り振ることと、割り振られたリソースが、リソース要素の第1のセットと、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信に関連するNB−CRSに割り振られたリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされる、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスに、狭帯域物理チャネルの割り振られたリソースのサブセットにマッピングされた情報を送信することとを行うために、プロセッサによって実行可能であり得る。
[0013]いくつかの例では、命令はまた、本装置に、狭帯域物理チャネルの展開モードに基づいて、リソース要素の第1のセットとリソース要素の第2のセットとの周りで、割り振られたリソースをレートマッチングすると決定することを行わせるために、プロセッサによって実行可能であり得る。いくつかの例では、展開モードは帯域内展開モードを含む。いくつかの例では、命令はまた、本装置に、所定の送信モードに基づいて、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスに情報を送信することを行わせるために、プロセッサによって実行可能であり得る。いくつかの例では、所定の送信モードは、SFBCに基づく送信ダイバーシティを含む。
[0014]いくつかの例では、命令はまた、本装置に、第2のタイプの第1のデバイスとの通信のために、リソースブロックの周波数リソースの第1のセットを割り振ることと、第2のタイプの第2のデバイスとの通信のために、リソースブロックの周波数リソースの第2のセットを割り振ることとを行わせるために、プロセッサによって実行可能であり得る。いくつかの例では、割り振られたリソースは複数のリソース要素グループを含む。いくつかの例では、複数のリソース要素グループは、リソース要素の第1のセットとリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされる。
[0015]一例では、通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体。コードは、複数のサブフレーム上の複数のリソースブロックを含むダウンリンクキャリア中で、第1のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信に関連するCRSのために、リソース要素の第1のセットを割り振るために、プロセッサによって実行可能であり得る。コードはまた、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信のための狭帯域物理チャネルに、複数のリソースブロックのうちのリソースブロックのリソースを割り振ることと、割り振られたリソースが、リソース要素の第1のセットと、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信に関連するNB−CRSに割り振られたリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされる、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスに、狭帯域物理チャネルの割り振られたリソースのサブセットにマッピングされた情報を送信することとを行うために、プロセッサによって実行可能であり得る。
[0016]いくつかの例では、コードはまた、狭帯域物理チャネルの展開モードに基づいて、リソース要素の第1のセットとリソース要素の第2のセットとの周りで、割り振られたリソースをレートマッチングすると決定するために、プロセッサによって実行可能であり得る。いくつかの例では、展開モードは帯域内展開モードを含む。いくつかの例では、コードはまた、所定の送信モードに基づいて、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスに情報を送信するために、プロセッサによって実行可能であり得る。いくつかの例では、所定の送信モードは、SFBCに基づく送信ダイバーシティを含む。
[0017]いくつかの例では、コードはまた、第2のタイプの第1のデバイスとの通信のために、リソースブロックの周波数リソースの第1のセットを割り振ることと、第2のタイプの第2のデバイスとの通信のために、リソースブロックの周波数リソースの第2のセットを割り振ることとを行うために、プロセッサによって実行可能であり得る。いくつかの例では、割り振られたリソースは複数のリソース要素グループを含む。いくつかの例では、複数のリソース要素グループは、リソース要素の第1のセットとリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされる。
[0018]一例では、ワイヤレスデバイスにおける通信の方法が説明される。本方法は、狭帯域物理チャネルの展開モードを決定することと、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットにマッピングされた情報を受信することと、展開モードに基づいて、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットに関連するレートマッチング構成を決定することと、レートマッチング構成に基づいて、受信された情報を復号することとを含み得る。
[0019]本方法のいくつかの例では、展開モードは帯域内展開モードを含む。いくつかの例では、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットは、CRSに割り振られたリソース要素の第1のセットと、NB−CRSに割り振られたリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされる。いくつかの例では、展開モードはスタンドアロン展開モードまたはガードバンド展開モードを含む。いくつかの例では、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットは、NB−CRSに割り振られたリソース要素のセットの周りでレートマッチングされる。いくつかの例では、割り振られたリソースは複数のリソース要素グループを含む。いくつかの例では、複数のリソース要素グループは、NB−CRSに割り振られたリソース要素のセットの周りでレートマッチングされる。
[0020]一例では、ワイヤレスデバイスにおける通信のための装置が説明される。本装置は、狭帯域物理チャネルの展開モードを決定するための手段と、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットにマッピングされた情報を受信するための手段と、展開モードに基づいて、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットに関連するレートマッチング構成を決定するための手段と、レートマッチング構成に基づいて、受信された情報を復号するための手段とを含み得る。
[0021]本装置のいくつかの例では、展開モードは帯域内展開モードを含む。いくつかの例では、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットは、CRSに割り振られたリソース要素の第1のセットと、NB−CRSに割り振られたリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされる。いくつかの例では、展開モードはスタンドアロン展開モードまたはガードバンド展開モードを含む。いくつかの例では、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットは、NB−CRSに割り振られたリソース要素のセットの周りでレートマッチングされる。いくつかの例では、割り振られたリソースは複数のリソース要素グループを含む。いくつかの例では、複数のリソース要素グループは、NB−CRSに割り振られたリソース要素のセットの周りでレートマッチングされる。
[0022]一例では、ワイヤレスデバイスにおける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、本装置に、狭帯域物理チャネルの展開モードを決定することと、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットにマッピングされた情報を受信することと、展開モードに基づいて、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットに関連するレートマッチング構成を決定することと、レートマッチング構成に基づいて、受信された情報を復号することとを行わせるために、プロセッサによって実行可能であり得る。
[0023]本装置のいくつかの例では、展開モードは帯域内展開モードを含む。いくつかの例では、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットは、CRSに割り振られたリソース要素の第1のセットと、NB−CRSに割り振られたリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされる。いくつかの例では、展開モードはスタンドアロン展開モードまたはガードバンド展開モードを含む。いくつかの例では、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットは、NB−CRSに割り振られたリソース要素のセットの周りでレートマッチングされる。いくつかの例では、割り振られたリソースは複数のリソース要素グループを含む。いくつかの例では、複数のリソース要素グループは、NB−CRSに割り振られたリソース要素のセットの周りでレートマッチングされる。
[0024]一例では、通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。コードは、狭帯域物理チャネルの展開モードを決定することと、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットにマッピングされた情報を受信することと、展開モードに基づいて、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットに関連するレートマッチング構成を決定することと、レートマッチング構成に基づいて、受信された情報を復号することとを行うために、プロセッサによって実行可能であり得る。
[0025]本非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、展開モードは帯域内展開モードを含む。いくつかの例では、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットは、CRSに割り振られたリソース要素の第1のセットと、NB−CRSに割り振られたリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされる。いくつかの例では、展開モードはスタンドアロン展開モードまたはガードバンド展開モードを含む。いくつかの例では、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットは、NB−CRSに割り振られたリソース要素のセットの周りでレートマッチングされる。いくつかの例では、割り振られたリソースは複数のリソース要素グループを含む。いくつかの例では、複数のリソース要素グループは、NB−CRSに割り振られたリソース要素のセットの周りでレートマッチングされる。
[0026]一例では、ワイヤレスデバイスにおける通信の別の方法が説明される。本方法は、狭帯域物理制御チャネルを受信することと、狭帯域物理制御チャネル上の制御チャネル送信のための少なくとも1つのフォーマットと同じサイズを有する、狭帯域物理制御チャネルのリソースのセットにマッピングされた第1のデータヘッダとデータペイロードとを含むデータ送信を狭帯域物理制御チャネル中で識別することとを含み得る。
[0027]本方法のいくつかの例では、第1のデータヘッダは、狭帯域物理制御チャネル中の制御送信によって割り振られた狭帯域データチャネルを介したデータの送信のための第2のデータヘッダとは異なるサイズを有し得る。いくつかの例では、データ送信は、データ識別子を用いて、復号された制御送信候補の巡回冗長検査値をデスクランブルすることによって識別され得る。いくつかの例では、データ送信は、制御チャネル送信のための少なくとも1つのフォーマットを識別する場合とは異なる長さを有する巡回冗長検査値を用いて、復号された制御送信候補のための巡回冗長検査を実施することによって識別され得る。いくつかの例では、狭帯域物理制御チャネルのリソースのセットは複数のリソース要素グループを含む。
[0028]一例では、ワイヤレスデバイスにおける通信のための別の装置が説明される。本装置は、狭帯域物理制御チャネルを受信するための手段と、狭帯域物理制御チャネル上の制御チャネル送信のための少なくとも1つのフォーマットと同じサイズを有する、狭帯域物理制御チャネルのリソースのセットにマッピングされた第1のデータヘッダとデータペイロードとを含むデータ送信を狭帯域物理制御チャネル中で識別するための手段とを含み得る。
[0029]本装置のいくつかの例では、第1のデータヘッダは、狭帯域物理制御チャネル中の制御送信によって割り振られた狭帯域データチャネルを介したデータの送信のための第2のデータヘッダとは異なるサイズを有し得る。いくつかの例では、データ送信は、データ識別子を用いて、復号された制御送信候補の巡回冗長検査値をデスクランブルすることによって識別され得る。いくつかの例では、データ送信は、制御チャネル送信のための少なくとも1つのフォーマットを識別する場合とは異なる長さを有する巡回冗長検査値を用いて、復号された制御送信候補のための巡回冗長検査を実施することによって識別され得る。いくつかの例では、狭帯域物理制御チャネルのリソースのセットは複数のリソース要素グループを含む。
[0030]一例では、ワイヤレスデバイスにおける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、狭帯域物理制御チャネルを受信することと、狭帯域物理制御チャネル上の制御チャネル送信のための少なくとも1つのフォーマットと同じサイズを有する、狭帯域物理制御チャネルのリソースのセットにマッピングされた第1のデータヘッダとデータペイロードとを含むデータ送信を狭帯域物理制御チャネル中で識別することとを行うために、プロセッサによって実行可能であり得る。
[0031]いくつかの例では、第1のデータヘッダは、狭帯域物理制御チャネル中の制御送信によって割り振られた狭帯域データチャネルを介したデータの送信のための第2のデータヘッダとは異なるサイズを有し得る。いくつかの例では、データ送信は、データ識別子を用いて、復号された制御送信候補の巡回冗長検査値をデスクランブルすることによって識別され得る。いくつかの例では、データ送信は、制御チャネル送信のための少なくとも1つのフォーマットを識別する場合とは異なる長さを有する巡回冗長検査値を用いて、復号された制御送信候補のための巡回冗長検査を実施することによって識別され得る。いくつかの例では、狭帯域物理制御チャネルのリソースのセットは複数のリソース要素グループを含む。
[0032]一例では、通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶する別の非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。コードは、狭帯域物理制御チャネルを受信することと、狭帯域物理制御チャネル上の制御チャネル送信のための少なくとも1つのフォーマットと同じサイズを有する、狭帯域物理制御チャネルのリソースのセットにマッピングされた第1のデータヘッダとデータペイロードとを含むデータ送信を狭帯域物理制御チャネル中で識別することとを行うために、プロセッサによって実行可能であり得る。
[0033]いくつかの例では、第1のデータヘッダは、狭帯域物理制御チャネル中の制御送信によって割り振られた狭帯域データチャネルを介したデータの送信のための第2のデータヘッダとは異なるサイズを有し得る。いくつかの例では、データ送信は、データ識別子を用いて、復号された制御送信候補の巡回冗長検査値をデスクランブルすることによって識別され得る。いくつかの例では、データ送信は、制御チャネル送信のための少なくとも1つのフォーマットを識別する場合とは異なる長さを有する巡回冗長検査値を用いて、復号された制御送信候補のための巡回冗長検査を実施することによって識別され得る。いくつかの例では、狭帯域物理制御チャネルのリソースのセットは複数のリソース要素グループを含む。
[0034]上記は、以下の発明を実施するための形態がより良く理解され得るように、本開示による例の特徴および技術的利点についてかなり広く概説した。追加の特徴および利点が以下で説明される。開示される概念および具体例は、本開示の同じ目的を実行するための他の構造を変更または設計するための基礎として容易に利用され得る。そのような等価な構成は、添付の特許請求の範囲から逸脱しない。本明細書で開示される概念の特性、それらの編成と動作方法の両方は、関連する利点とともに、添付の図に関連して以下の説明を検討するとより良く理解されよう。図の各々は、例示および説明の目的で与えられるものであり、特許請求の範囲の制限の定義として与えられるものではない。
[0035]本開示の性質および利点のさらなる理解は、以下の図面を参照することによって実現され得る。添付の図では、同様の構成要素または特徴は同じ参照ラベルを有し得る。さらに、それらの様々な構成要素は、参照ラベルの後に、ダッシュと、それらの同様の構成要素同士を区別する第2のラベルとを続けることによって区別され得る。第1の参照ラベルのみが本明細書において使用される場合、その説明は、第2の参照ラベルにかかわらず、同じ第1の参照ラベルを有する同様の構成要素のいずれにも適用可能である。
[0036]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムの一例を示す図。 [0037]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムの一例を示す図。 [0038]本開示の様々な態様による、広帯域通信と狭帯域通信との間の共存を与える時間および周波数リソース割振りを示す図。 [0039]本開示の様々な態様による、時間および周波数リソース割振りを示す図。 [0040]本開示の様々な態様による、時間および周波数リソース割振りを示す図。 [0041]本開示の様々な態様による、時間および周波数リソース割振りを示す図。 [0042]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するためのデバイスのブロック図。 [0043]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するためのワイヤレスデバイスのブロック図。 [0044]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するためのワイヤレスデバイスのブロック図。 [0045]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するためのワイヤレスデバイスのブロック図。 [0046]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための基地局(たとえば、eNBの一部または全部を形成する基地局)のブロック図。 [0047]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するためのユーザ機器(UE)のブロック図。 [0048]本開示の様々な態様による、基地局における通信のための方法の一例を示すフローチャート。 [0049]本開示の様々な態様による、ワイヤレスデバイスにおける通信のための方法の一例を示すフローチャート。 [0050]本開示の様々な態様による、ワイヤレスデバイスにおける通信のための方法の一例を示すフローチャート。 [0051]本開示の様々な態様による、ワイヤレスデバイスにおける通信のための方法の一例を示すフローチャート。
[0052]説明される特徴は、概して、狭帯域(NB)物理チャネルを構成するための改善されたシステム、方法、および装置に関する。本技法は、狭帯域物理チャネルを送信する基地局と、狭帯域物理チャネルを受信するユーザ機器(UE)とによって様々に適用され得る。いくつかの例では、説明される技法は、基地局が、狭帯域通信と他の通信の両方に関連する基準信号の周りで狭帯域物理チャネルをレートマッチングすることを可能にする。いくつかの例では、説明される技法は、ワイヤレスデバイス(たとえば、UE)が、狭帯域物理制御チャネルのリソースと狭帯域ダウンリンクデータチャネルのリソースとの間のリソースマッピングに基づいて狭帯域ダウンリンクデータチャネル中のダウンリンクデータ送信のロケーションを決定することを可能にする。いくつかの例では、説明される技法は、ワイヤレスデバイス(たとえば、UE)が、制御チャネル送信のために使用可能なリソースにマッピングされたダウンリンクデータ送信を受信することを可能にする。
[0053]以下の説明は、例を与えるものであり、特許請求の範囲に記載される範囲、適用可能性、または例を限定するものではない。本開示の範囲から逸脱することなく、説明される要素の機能および構成において変更が行われ得る。様々な例は、適宜に様々なプロシージャまたは構成要素を省略、置換、または追加し得る。たとえば、説明される方法は、説明される順序とは異なる順序で実施され得、様々なステップが追加、省略、または組み合わせられ得る。また、いくつかの例に関して説明される特徴は、他の例において組み合わせられ得る。
[0054]図1は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システム100の一例を示す。ワイヤレス通信システム100は、基地局105と、UE115と、コアネットワーク130とを含み得る。コアネットワーク130は、ユーザ認証と、アクセス許可と、トラッキングと、インターネットプロトコル(IP)接続性と、他のアクセス、ルーティング、またはモビリティ機能とを与え得る。基地局105は、バックホールリンク(backhaul links)132(たとえば、S1など)を通してコアネットワーク130とインターフェースし得、UE115との通信のための無線構成およびスケジューリングを実施し得るか、または基地局コントローラ(図示せず)の制御下で動作し得る。様々な例では、基地局105は、ワイヤードまたはワイヤレス通信リンクであり得るバックホールリンク134(たとえば、X2など)を介して、直接または間接的にのいずれかで(たとえば、コアネットワーク130を通して)、互いと通信し得る。
[0055]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。基地局105のサイトの各々は、それぞれの地理的カバレージエリア110に通信カバレージを与え得る。いくつかの例では、基地局105は、基地トランシーバ局、無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、ノードB、eノードB(eNB)、ホームノードB、ホームeノードB、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることがある。基地局105のための地理的カバレージエリア110は、カバレージエリアの一部分を構成するセクタ(図示せず)に分割され得る。ワイヤレス通信システム100は、異なるタイプの基地局105(たとえば、マクロ基地局またはスモールセル基地局)を含み得る。異なる技術のための重複する地理的カバレージエリア110があり得る。
[0056]いくつかの例では、ワイヤレス通信システム100はLTE/LTE−Aネットワークを含み得、以下で説明されるように、狭帯域通信技法を採用し得る。LTE/LTE−Aネットワークでは、発展型ノードB(eNB)という用語は、基地局105を表すために使用され得る。ワイヤレス通信システム100は、異なるタイプのeNBが様々な地理的領域にカバレージを与える、異種LTE/LTE−Aネットワークであり得る。たとえば、各eNBまたは基地局105は、マクロセル、スモールセル、または他のタイプのセルに通信カバレージを与え得る。「セル」という用語は、コンテキストに応じて、基地局、基地局に関連するキャリアまたはコンポーネントキャリア、あるいはキャリアまたは基地局のカバレージエリア(たとえば、セクタなど)を表すために使用され得る3GPP(登録商標)用語である。
[0057]マクロセルは、比較的大きい地理的エリア(たとえば、半径数キロメートル)をカバーし得、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。スモールセルは、マクロセルと比較して、マクロセルと同じまたは異なる(たとえば、認可、共有などの)無線周波数スペクトル帯域内で動作し得る低電力基地局であり得る。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、比較的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、比較的小さい地理的エリア(たとえば、自宅)を同じくカバーし得、フェムトセルとの関連を有するUE(たとえば、限定加入者グループ(CSG:closed subscriber group)中のUE、自宅内のユーザのためのUEなど)による制限付きアクセスを与え得る。マクロセルのためのeNBはマクロeNBと呼ばれることがある。スモールセルのためのeNBは、スモールセルeNB、ピコeNB、フェムトeNBまたはホームeNBと呼ばれることがある。eNBは、1つまたは複数の(たとえば、2つ、3つ、4つなどの)セル(たとえば、コンポーネントキャリア)をサポートし得る。
[0058]ワイヤレス通信システム100は同期動作または非同期動作をサポートし得る。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時間的に近似的に整合され得る。非同期動作の場合、基地局は異なるフレームタイミングを有し得、異なる基地局からの送信は時間的に整合されないことがある。本明細書で説明される技法は、同期動作または非同期動作のいずれかのために使用され得る。
[0059]様々な開示される例のうちのいくつかに適応し得る通信ネットワークは、階層化プロトコルスタックに従って動作するパケットベースネットワークであり得る。ユーザプレーンでは、ベアラまたはパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)レイヤにおける通信はIPベースであり得る。無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)レイヤが、論理チャネルを介して通信するためにパケットセグメンテーションおよびリアセンブリを実施し得る。媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)レイヤが、優先度処理と、トランスポートチャネルへの論理チャネルの多重化とを実施し得る。MACレイヤはまた、リンク効率を改善するために、MACレイヤにおける再送信を行うためにハイブリッドARQ(HARQ:Hybrid ARQ)を使用し得る。制御プレーンでは、無線リソース制御(RRC)プロトコルレイヤが、ユーザプレーンデータのための無線ベアラをサポートする、UE115と基地局105またはコアネットワーク130との間のRRC接続の確立と構成と維持とを行い得る。物理(PHY)レイヤにおいて、トランスポートチャネルは物理チャネルにマッピングされ得る。
[0060]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、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の好適な用語をも含むか、あるいはそのように当業者によって呼ばれることもある。UE115は、セルラーフォン、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、NB−LTEデバイス、M2Mデバイス、マシンタイプ通信(MTC)デバイス、拡張MTC(eMTC)デバイス、NB−モノのインターネット(IoT)デバイスなどであり得る。UEは、マクロeNB、スモールセルeNB、リレー基地局などを含む、様々なタイプの基地局およびネットワーク機器と通信することが可能であり得る。
[0061]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、基地局105からUE115へのダウンリンク(DL)送信、またはUE115から基地局105へのアップリンク(UL)送信を含み得る。ダウンリンク送信は順方向リンク送信と呼ばれることもあり、アップリンク送信は逆方向リンク送信と呼ばれることもある。通信リンク125は、たとえば、広帯域物理制御チャネル(たとえば、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH:physical downlink control channel)または拡張PDCCH(ePDCCH))、広帯域ダウンリンクデータチャネル(たとえば、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH:physical downlink shared channel))、狭帯域物理制御チャネル(たとえば、狭帯域PDCCH(NB−PDCCH:narrow-band PDCCH))、および狭帯域ダウンリンクデータチャネル(たとえば、NB−PDSCH)のためのリソースを含み得る。
[0062]いくつかの例では、各通信リンク125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、上記で説明された様々な無線技術に従って変調された複数のサブキャリア(たとえば、異なる周波数の波形信号)からなる信号であり得る。各被変調信号は、異なるサブキャリア上で送られ得、制御情報(たとえば、基準信号、制御チャネルなど)、オーバーヘッド情報、ユーザデータなどを搬送し得る。通信リンク125は、周波数分割複信(FDD)動作を使用して(たとえば、対スペクトルリソースを使用して)または時分割複信(TDD)動作を使用して(たとえば、不対スペクトルリソースを使用して)双方向通信を送信し得る。FDD動作のためのフレーム構造(たとえば、フレーム構造タイプ1)とTDD動作のためのフレーム構造(たとえば、フレーム構造タイプ2)とが定義され得る。
[0063]図2は、本開示の様々な態様による、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、ワイヤレス通信システム100の一部分の一例であり得、第1の基地局105−aと、第2の基地局105−bと、第1のUE115−aと、第2のUE115−bとを含み得る。
[0064]いくつかの例では、第1の基地局105−aは、広帯域通信を使用して第1のUE115−aと通信し得、第2の基地局105−bは、狭帯域通信を使用して第2のUE115−bと通信し得る。広帯域通信および狭帯域通信は、同じ無線周波数スペクトル内で行われることがあり、したがって、広帯域通信を使用して通信するデバイスと狭帯域通信を使用するデバイスとの共存を可能にする様式で、広帯域通信および狭帯域通信のためのリソースを割り振ることが望ましいことがある。
[0065]ワイヤレス通信システム200のいくつかの例では、第1の基地局105−aは、さらに狭帯域通信が可能であり得るか、または第2の基地局105−bは、さらに広帯域通信が可能であり得る。同様に、第1のUE115−aは、さらに狭帯域通信が可能であり得るか、または第2のUE115−bは、さらに広帯域通信が可能であり得る。
[0066]図3は、本開示の様々な態様による、広帯域通信と狭帯域通信との間の共存を与える時間および周波数リソース割振り300を示す。広帯域通信は、第1の基地局と広帯域対応ワイヤレスデバイス(たとえば、UE)のセットとの間で行われ得る。狭帯域通信は、第1の基地局(または第2の基地局)と狭帯域対応ワイヤレスデバイス(たとえば、UE)のセットとの間で行われ得る。ワイヤレスデバイスは、広帯域対応ワイヤレスデバイスのセット、狭帯域対応ワイヤレスデバイスのセット、または広帯域対応ワイヤレスデバイスのセットと狭帯域対応ワイヤレスデバイスのセットの両方中に含まれ得る。いくつかの例では、第1の基地局および第2の基地局は、図1および図2を参照しながら説明された基地局105の例であり得、広帯域対応ワイヤレスデバイスおよび狭帯域対応ワイヤレスデバイスは、図1および図2を参照しながら説明されたUE115の例であり得る。
[0067]広帯域通信と狭帯域通信との間の共存を与えるために、時間および周波数リソースは、広帯域(たとえば、LTE/LTE−A)直交周波数分割多重化(OFDM)ヌメロロジー(numerology)およびリソースブロックに少なくとも部分的に基づいて、リソース割振りフレームワーク内で狭帯域通信のために割り振られ得る。狭帯域リソース割振りの第1の例では、帯域外LTE/LTE−Aリソース(すなわち、LTE/LTE−Aシステム帯域幅305の外側に位置するリソース)が、狭帯域通信のために割り振られ得る。狭帯域通信のために割り振られた帯域外LTE/LTE−Aリソースは、(たとえば、200KHz GSM(登録商標)キャリアなどを再利用する)専用スペクトルリソース中に、またはLTE/LTE−Aシステム帯域幅305に隣接するガードバンド310中に位置し得る。狭帯域リソース割振りの第2および第3の例では、帯域内LTE/LTE−Aリソース(すなわち、LTE/LTE−Aシステム帯域幅305の内側に位置するリソース)が、狭帯域通信のために割り振られ得る。第2の例では、狭帯域通信のために割り振られた帯域内LTE/LTE−Aリソースは、各サブフレーム中の周波数リソースの同じサブセットにわたるリソースブロックのセット315中に位置し得る。これは、LTE/LTE−A周波数リソースのセットが狭帯域通信に専用であり、狭帯域通信が時間領域中でLTE/LTE−A通信と多重化されないので、専用帯域内狭帯域展開と呼ばれることがある。第3の例では、狭帯域通信のために割り振られた帯域内LTEリソースは、異なるサブフレーム中の異なるリソースボック中に位置し得る(たとえば、周波数リソースの第1のサブセットにわたるリソースブロックの第1のセット320が、サブフレームの第1のセット中の各サブフレーム中に(たとえば、サブフレームSF0、SF1、およびSF2中に)狭帯域通信のために割り振られ得、周波数リソースの第2のサブセットにわたるリソースブロックの第2のセット325が、サブフレームの第2のセット中の各サブフレーム中に(たとえば、サブフレームSF2、SF3、およびSF4中に)狭帯域通信のために割り振られ得る。
[0068]いくつかの例では、基地局は、より大きい送信電力または送信時間間隔(TTI:transmission time interval)バンドリングが、受信デバイス(たとえば、基地局またはUE)における受信を改善するために使用され得る、カバレージ拡張(CE:coverage enhancement)レベルを使用して1つまたは複数のワイヤレスデバイス(たとえば、UE)と通信し得る。TTIバンドリングは送信の繰返しを可能にし得、送信の繰返しは送信の検出または復号を改善し得る。いくつかの例では、異なる、送信電力、または送信電力およびTTIバンドリングの組合せに関連する、複数のCEレベル(たとえば、4つのCEレベル)が定義され得る。
[0069]いくつかの例では、コストまたは他のファクタが、極めて低い複雑さを有する狭帯域ワイヤレスデバイス(たとえば、NB−IoT UE)を規定し得る。より低い複雑さは、部分的におよび例として、狭帯域ダウンリンクデータチャネルのための(たとえば、NB−PDSCHのための)単一の送信モードを使用することによって、またはターボコード(TC)の代わりにテールバイティング畳み込みコード(TBCC:tail-biting convolutional code)を使用して狭帯域ダウンリンクデータチャネルをコーディングすることによって達成され得る。より低い複雑さはまた、部分的におよび例として、狭帯域物理制御チャネル(たとえば、NB−PDCCH)と狭帯域ダウンリンクデータチャネル(たとえば、NB−PDSCH)の両方のための同じCEレベルまたはMCSを使用することによって達成され得る。
[0070]LTE/LTE−Aネットワーク中で現在使用されている物理制御チャネルは、PDCCHまたはePDCCHを含む。PDCCHは、空間周波数ブロックコーディング(SFBC:space frequency block coding)プリコーディングを用いた復調のためにセル固有基準信号(CRS)を使用し、システム帯域幅にわたってあらゆるリソースブロックの最初のOFDMシンボル期間(およびいくつかの例では、最初の数個のOFDMシンボル期間)中で送信される。LTE/LTE−A PDCCHフォーマットは、それの時分割多重化(TDM)構造のために、狭帯域物理制御チャネルにとって望ましくないことがある。ePDCCHは復調基準信号(DMRS:demodulation reference signal)プリコーディングベースであり、(PDCCHを送信するために使用されるOFDMシンボル期間を除いて)リソースブロックの全体にわたって数個のトーン中で送信される。ePDCCHは、eMTC通信のために現在使用されているが、それがDMRSベースチャネル推定を伴うので、ある狭帯域通信にとって望ましくないことがある。
[0071]狭帯域通信のいくつかの例では、異なる送信モードが、狭帯域物理制御チャネル(たとえば、NB−PDCCH)と狭帯域ダウンリンクデータチャネル(たとえば、NB−PDSCH)とのために使用され得る。たとえば、DMRS復調を用いたプリコーダ循環(precoder cycling)が、狭帯域物理制御チャネルのために使用され得、CRS復調を用いたSFBCが、狭帯域ダウンリンクデータチャネルのために使用され得る。代替的に、およびさらなる例として、狭帯域物理制御チャネルは、SFBCまたはプリコーダ循環を用いたCRSベースであり得、狭帯域ダウンリンクデータチャネルは、CRSベースの復調を用いたSFBCまたはプリコーダ循環を使用し得る。
[0072]狭帯域チャネルと、リソース許可と、ワイヤレスデバイス(たとえば、UE)との多重化が、異なる方法で実施され得る。いくつかの場合には、多重化は、周波数分割多重化(FDM)技法を使用して実施され得る。第1の例では、いくつかのトーンは狭帯域物理制御チャネルに割り振られ得、他のトーンは狭帯域ダウンリンクデータチャネルに割り振られ得る。第2の例では、いくつかのトーンは第1のワイヤレスデバイスのための第1の許可に割り振られ得、他のトーンは第2のワイヤレスデバイスのための第2の許可に割り振られ得る。他の場合には、多重化は、時分割多重化(TDM)技法を使用して実施され得る。第1の例では、いくつかのシンボル期間は狭帯域物理制御チャネルに割り振られ得、他のシンボル期間は狭帯域ダウンリンクデータチャネルに割り振られ得る。第2の例では、いくつかのシンボル期間は第1のワイヤレスデバイスのための第1の許可に割り振られ得、他のシンボル期間は第2のワイヤレスデバイスのための第2の許可に割り振られ得る。
[0073]追加または代替として、多重化は、リソース要素グループ(REG:resource element group)または拡張REG(eREG:enhanced REG)技法を使用して実施され得る。第1の例では、REGのうちのいくつかは狭帯域物理制御チャネルに割り振られ得、他のREGは狭帯域ダウンリンクデータチャネルに割り振られ得る。第2の例では、REGのうちのいくつかは第1のワイヤレスデバイスのための第1の許可に割り振られ得、他のREGは第2のワイヤレスデバイスのための第2の許可に割り振られ得る。REGまたはeREG技法を使用するとき、狭帯域物理制御チャネルと狭帯域ダウンリンクデータチャネルとへの割振りは、静的または半静的である(たとえば、システム情報ブロック(SIB:system information block)中で、またはRRCシグナリング中であらかじめ定義される)か、あるいは動的であり得る(たとえば、狭帯域物理制御チャネルはブラインド復号され、制御チャネル送信中のダウンリンク制御情報は、対応するダウンリンクデータ送信によって使用されるREGまたは制御チャネル要素(CCE:control channel element)を示す)。
[0074]図4は、本開示の様々な態様による、帯域内展開における時間および周波数リソース割振り400を示す。時間および周波数リソース割振り400は、リソースブロック405のリソースがどのように狭帯域物理チャネルに割り振られ、いくつかの基準信号の周りでレートマッチングされ得るかの一例を示す。狭帯域物理チャネルは、狭帯域物理制御チャネル(たとえば、NB−PDCCH)、または狭帯域ダウンリンクデータチャネル(たとえば、NB−PDSCH)を含み得る。リソースブロック405は、複数の送信間隔(たとえば、サブフレーム)上でダウンリンクキャリア中で与えられる複数のリソースブロックのうちの1つであり得る。例として、リソースブロック405は、図3を参照しながら説明されたように、LTE/LTE−Aキャリアに関して帯域内であるリソースブロックであり得る。
[0075]さらなる例として、基地局は、第1のタイプの1つまたは複数の通信デバイス(たとえば、LTE/LTE−A通信デバイス)との通信に関連する1つまたは複数のCRSに、リソースブロック405のリソース要素410の第1のセットを割り振り得る。第1のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信に関連するCRSは、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイス(たとえば、狭帯域通信デバイス)によって認識されることも認識されないこともある(または使用可能であることも使用可能でないこともある)。基地局はまた、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信に関連する1つまたは複数のNB−CRSに、リソースブロック405のリソース要素415の第2のセットを割り振り得る。いくつかの例では、基地局は、さらに、広帯域物理チャネル(たとえば、第1のタイプの1つまたは複数の通信デバイスのためのPDCCH)に、リソースブロック405のリソース要素420の第3のセットを割り振り得る。広帯域物理チャネルはリソースブロック405の3つのシンボル期間にわたるが、代替例では、より多いまたはより少ないシンボル期間にわたることがある。
[0076]基地局は、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信のための狭帯域物理チャネルに、他の目的のために割り振られなかったリソースブロック405のリソース要素425を割り振り得る。割り振られたリソースは、いくつかの例では、REGのグループとして(たとえば、制御チャネル要素(CCE)として)割り振られ得る、複数のREG430を含み得る。割り振られたリソース(たとえば、REGまたはCCE)は、基準信号に割り振られたリソース要素の周りでレートマッチングされ得る。たとえば、REG B430−bは、CRSに割り振られたリソース要素410の第1のセットの周りでレートマッチングされ得るが、REG A430−aは、NB−CRSに割り振られたリソース要素415の第2のセットの周りでレートマッチングされ得る。REG C430−cは、CRSまたはNB−CRSリソースと重複しないことがあり、レートマッチングされないことがある。各REGが4つのリソース要素を含むとき、3つのREGは、シンボル期間5、9、および12の各々中で狭帯域物理チャネルに割り振られ得、2つのREGは、シンボル期間3、4、6、7、8、10、11、および13の各々中で狭帯域物理チャネルに割り振られ得る。
[0077]いくつかの例では、情報(たとえば、制御チャネル送信またはダウンリンクデータ送信)は、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセット(またはすべて)にマッピングされ、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスに送信され得る。いくつかの例では、情報は、FDM技法を使用して異なるサブキャリアにマッピングされ得るか、または、情報は、TDM技法を使用して異なるシンボル期間にマッピングされ得る。他の例では、情報は、REGまたはCCEに従ってマッピングされ得る。いくつかの例では、異なる情報は、異なるUEへの送信のための狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースの異なるサブセットにマッピングされ得る。たとえば、情報は、各UEのための時間領域中のリソースのサブセット、各UEのための周波数領域中のリソースのサブセット、または時間周波数リソース(たとえば、各UEのための異なるREGまたはCCE)の組合せにマッピングされ得る。以下で説明されるように、REG430は、プリコーダ循環が適用され得る(たとえば、連続REGは、プリコーダのセットに従って別様にプリコーディングされ得るなど)。
[0078]リソースブロック405のリソースが狭帯域物理制御チャネル(たとえば、NB−PDCCH)に割り振られたとき、狭帯域物理制御チャネルのREGは、図示のようにPDCCHのREGと同様に、またはePDCCHの拡張REG(eREG)と同様に、ただしDMRSの周りでレートマッチングすることなしに(図示せず)、定義され得る。狭帯域物理制御チャネルのREGが、リソース要素420の第3のセットの一部または全部を使用して送信されるPDCCHのREGと同様に定義されるとき、リソース要素420の第3のセットによって定義されるREGの1つまたは複数のシンボル期間は、PDCCHのために必要とされないときに狭帯域物理制御チャネルに再割り振りされ得る。
[0079]図5は、本開示の様々な態様による、スタンドアロン展開またはガードバンド展開における時間および周波数リソース割振り500を示す。時間および周波数リソース割振り500は、リソースブロック505のリソースがどのように狭帯域物理チャネルに割り振られ、いくつかの基準信号の周りでレートマッチングされ得るかの一例を示す。狭帯域物理チャネルは、狭帯域物理制御チャネル(たとえば、NB−PDCCH)、または狭帯域ダウンリンクデータチャネル(たとえば、NB−PDSCH)を含み得る。リソースブロック505は、複数の送信間隔(たとえば、サブフレーム)上でダウンリンクキャリア中で与えられる複数のリソースブロックのうちの1つであり得る。例として、リソースブロック505は、図3を参照しながら説明されたように、(たとえば、LTE/LTE−Aキャリアの帯域内でない)狭帯域物理チャネルのスタンドアロン展開のリソースブロックであり得る。
[0080]さらなる例として、基地局は、1つまたは複数の狭帯域通信デバイスとの通信との通信に関連する1つまたは複数のNB−CRSに、リソースブロック505のリソース要素510のセットを割り振り得る。リソースブロック505が、LTE/LTE−A無線周波数スペクトル帯域に対するスタンドアロンリソースブロックであるので、基地局は、図4を参照しながら説明されたように、CRSまたは広帯域物理チャネルにリソースブロック505のリソース要素を割り振らないことがある。
[0081]基地局は、狭帯域通信デバイスとの通信のための狭帯域物理チャネルに、他の目的のために割り振られなかったリソースブロック505のリソース要素515を割り振り得る。割り振られたリソースは、いくつかの例では、REGのグループとして(たとえば、CCEとして)割り振られ得る、複数のREG520を含み得る。割り振られたリソース(たとえば、REGまたはCCE)は、NB−CRSに割り振られたリソース要素510のセットの周りでレートマッチングされ得る。各REGが4つのリソース要素を含むとき、3つのREGは、シンボル期間0、1、2、4、5、7、8、9、11、および12の各々中で狭帯域物理チャネルに割り振られ得、2つのREGは、シンボル期間3、6、10、および13の各々中で狭帯域物理チャネルに割り振られ得る。
[0082]いくつかの例では、情報(たとえば、制御チャネル送信またはダウンリンクデータ送信)は、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセット(またはすべて)にマッピングされ、1つまたは複数の狭帯域通信デバイスに送信され得る。いくつかの例では、情報は、FDM技法を使用して異なるサブキャリアにマッピングされ得るか、または、情報は、TDM技法を使用して異なるシンボル期間にマッピングされ得る。他の例では、情報は、REGまたはCCEに従ってマッピングされ得る。いくつかの例では、異なる情報は、異なるUEへの送信のための狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースの異なるサブセットにマッピングされ得る。たとえば、情報は、各UEのための時間領域中のリソースのサブセット、各UEのための周波数領域中のリソースのサブセット、または時間周波数リソース(たとえば、各UEのための異なるREGまたはCCE)の組合せにマッピングされ得る。
[0083]リソースブロック505のリソースが狭帯域物理制御チャネル(たとえば、NB−PDCCH)に割り振られたとき、狭帯域物理制御チャネルのREGは、PDCCHのREGと同様に(図示せず)、またはePDCCHのREGと同様に、ただしDMRSの周りでレートマッチングすることなしに(図示せず)、定義され得る。
[0084](図4および図5を参照しながら説明された)リソースブロック405および505のリソースが狭帯域物理制御チャネル(たとえば、NB−PDCCH)に割り振られたとき、基地局は、制御チャネル送信のための探索空間の開始をワイヤレスデバイス(たとえば、狭帯域通信デバイス)に示し得る。制御チャネル送信のための候補開始位置であるリソース要素、および/または制御チャネル送信のアグリゲーションレベルは、展開モード(たとえば、図3を参照しながら説明されたように、スタンドアロン、ガードバンド、または帯域内)またはカバレージ拡張レベルなど、ファクタに基づいて変動し得る。いくつかの場合には、制御チャネル送信のアグリゲーションレベルは、リソース(たとえば、トーン、シンボル期間、またはREG)の変動するサブセット上での送信に関連し得る。たとえば、アグリゲーションレベル1が、リソースの第1のサブセットまたはリソースの第2のセット上での送信に関連し得、アグリゲーションレベル2が、リソースの第1のサブセットとリソースの第2のサブセットとにわたるリソースのセット上での送信に関連し得る。リソースブロック405および505のリソースが狭帯域ダウンリンクデータチャネル(たとえば、NB−PDSCH)に割り振られたとき、ダウンリンクデータ送信のロケーションはリソース許可中で識別され得るか、または図6を参照しながら説明されるように、制御およびデータリソースのリンケージ(linkage)に基づき得る。
[0085]いくつかの例では、共通送信モードが、狭帯域物理制御チャネル(たとえば、NB−PDCCH)と狭帯域ダウンリンクデータチャネル(たとえば、NB−PDSCH)の両方のために使用され得る。いくつかの例では、共通送信モードはSFBC送信モードを含み得る。SFBC送信モードは、UEが同時に複数の(たとえば、2つの)アンテナから電力を受信するという点で有用であり得る。しかしながら、SFBC送信モードは、いくつかの他のチャネルまたは信号(たとえば、チャネル状態情報基準信号(CSI−RS))の周りでレートマッチングするときに供給が限られ得るリソース要素のペアを必要とする。他の例では、共通送信モードは、連続リソース要素またはREGにマッピングされた情報が、プリコーダのセットのうちの異なるプリコーダに従ってプリコーディングされ得る、プリコーダ循環送信モードを含み得る。プリコーダ循環送信モードは、いくつかの例では、CRSとNB−CRSとに基づき得る。プリコーダ循環の一例では、各連続リソース要素またはREGは、異なる送信アンテナを使用し得る(たとえば、プリコーダのセットはプリコーダ[1,0]および[,1]を含み得る)。プリコーダ循環の別の例では、プリコーダのセットは、仕様において、SIB中で、またはRRCシグナリング中で定義され得、基地局はプリコーダのセットを循環し得る。
[0086]図6は、本開示の様々な態様による、時間および周波数リソース割振り600を示す。時間および周波数リソース割振り600は、狭帯域物理制御チャネル(たとえば、NB−PDCCH)のリソースと狭帯域ダウンリンクデータチャネル(たとえば、NB−PDSCH)のリソースとの間のリンケージの一例を示す。狭帯域物理制御チャネルおよび狭帯域ダウンリンクデータチャネルは、図3を参照しながら説明されたように、スタンドアロン、ガードバンド、または帯域内チャネルとして様々に展開され得る。例として、狭帯域物理制御チャネルは、第1の送信間隔605−a(たとえば、第1のサブフレーム)中の割り振られたリソースであることが示されており、狭帯域ダウンリンクデータチャネルは、第2の送信間隔605−bおよび第3の送信間隔605−c中の割り振られたリソースであることが示されている。送信間隔は、時間的に互いに続き得る。いくつかの例では、第2の送信間隔605−bは、1つまたは複数の他の送信間隔だけ第1の送信間隔605−aから分離され得る(図示せず)。いくつかの例では、狭帯域物理制御チャネルは、2つ以上の送信間隔(たとえば、TTIバンドリングなど)中でリソースを割り振られ得るか、または狭帯域ダウンリンクデータチャネルは、より多いまたはより少ない送信間隔(たとえば、TTIバンドリングなど)中でリソースを割り振られ得る。いくつかの例では、狭帯域ダウンリンクデータチャネルの一部または全部は、第1の送信間隔の一部分を占有し得る(図示せず)。
[0087]いくつかの例では、送信間隔605のリソース要素のうちのいくつかは、1つまたは複数の基準信号、1つまたは複数の他の制御チャネル(たとえば、PDCCH)、および/または1つまたは複数の他の信号を送信するために基地局によって使用され得る。たとえば、基地局は、図4および図5を参照しながら説明されたように、送信間隔605のリソース要素のうちのいくつかを使用してCRSまたはNB−CRS610を送信し得る。送信間隔605の他のリソース要素は、狭帯域物理制御チャネルと狭帯域ダウンリンクデータチャネルとを送信するために基地局によって使用され得る。
[0088]例として、図6は、狭帯域物理制御チャネルが第1の送信間隔605−aの152個のリソース要素615上で送信されることを示す。いくつかの例では、152個のリソース要素は38個のREGまたは4つのCCEに割り振られ得る。リソース要素、REG、CCE、または狭帯域物理制御チャネルの他の送信ユニットは、同じまたは異なるUEに割り振られ得る。いくつかの例では、2つまたはそれ以上のUEへの送信が、第1の送信間隔605−a内で多重化され得る。
[0089]例として、図6は、狭帯域ダウンリンクデータチャネルが第2の送信間隔605−bおよび第3の送信間隔605−cの各々の152個のリソース要素620上で送信されることをも示す。狭帯域物理制御チャネルがそれの上で送信されるリソース要素と同様に、狭帯域ダウンリンクデータチャネルのリソース要素は38個のREGまたは4つのCCEに割り振られ得る。
[0090]リソースマッピングは、狭帯域物理制御チャネル中の制御チャネル送信と狭帯域ダウンリンクデータチャネル中のダウンリンクデータ送信との間で確立され得る。いくつかの例では、リソースマッピングは、狭帯域物理制御チャネル中の制御チャネル送信の第1のリソースインデックス635と、狭帯域ダウンリンクデータチャネル中のダウンリンクデータ送信の第2のリソースインデックス640との間のマッピングを含み得る。いくつかの例では、第1のリソースインデックス635は、狭帯域物理制御チャネルの展開モードに基づいて(たとえば、図3を参照しながら説明された展開モードのうちの1つに基づいて)決定され得る。いくつかの例では、第1のリソースインデックス635は、制御チャネル送信が狭帯域物理制御チャネル中でオフセットされた第1の数のREGを含み得、第2のリソースインデックス640は、ダウンリンクデータ送信が狭帯域ダウンリンクデータチャネル中でオフセットされた第2の数のREGを含み得る。図6では、(4つのリソース要素それぞれの)8つのREGだけオフセットされた第1のリソースインデックス635を有する第1の制御チャネル送信625と、8つのREGの第2のリソースインデックス640を有する対応する(すなわち、リンクされた)第1のダウンリンクデータ送信630とが示されている。いくつかの例では、図示のように、第1のリソースインデックス635と第2のリソースインデックス640とは同じであり得る(たとえば、第1のリソースインデックスと第2のリソースインデックスとはそれぞれ、同じオフセットまたは同数のREGを示し得る)。いくつかの例では、第1のリソースインデックス635と第2のリソースインデックス640とは異なり得る。いくつかの例では、リソースインデックスは、REGの数以外の送信ユニット(たとえば、REの数またはCCEの数)に関するオフセットを示し得る。リソースインデックスは、UE識別子、および基地局によって(たとえば、システム情報などにおいて)伝達された他のマッピングパラメータに基づいて決定され得る。
[0091]いくつかの例では、制御チャネル送信は、対応する(すなわち、リンクされた)ダウンリンクデータ送信のためのリソース許可のインジケータを含み得る。リソース許可のインジケータは、たとえば、ワイヤレスデバイスの識別子、ダウンリンクデータ送信のトランスポートブロック(TB)サイズ、ダウンリンクデータ送信のサブフレームの数(たとえば、ダウンリンクデータ送信が繰り返される送信間隔の数)、ダウンリンクデータ送信のための変調およびコーディング方式(MCS)、またはそれらの組合せを含むか、あるいはそれらに基づき得る。いくつかの例では、リソース許可は、狭帯域物理データチャネル中に許可のロケーションを示す情報を含まない。いくつかの例では、リソース許可は、先行する情報の存在から推論され得る(またはそれにおいて暗黙的であり得る)。ダウンリンクデータ送信の送信パラメータ(たとえば、ダウンリンクデータ送信のTBサイズ、ダウンリンクデータ送信のサブフレームの数、またはダウンリンクデータ送信のためのMCS)は、制御チャネル送信の対応する送信パラメータと同じであるか、またはそれとは異なり得る。
[0092]いくつかの例では、ワイヤレスデバイス(たとえば、UE)は、狭帯域物理制御チャネルのブラインド復号に基づいて制御チャネル送信を識別し得る。制御チャネル送信を識別すると、ワイヤレスデバイスは、次いで、(制御チャネル送信のロケーションを含む)制御チャネル送信中に含まれる情報、および制御チャネル送信とダウンリンクデータ送信との間のマッピングに基づいて、対応する(すなわち、リンクされた)ダウンリンクデータ送信を識別し得る。
[0093]狭帯域物理制御チャネル(たとえば、NB−PDCCH)と狭帯域ダウンリンクデータチャネル(たとえば、NB−およびPDSCH)とが同じMCSを使用するとき、およびダウンリンクデータ送信が十分に小さいとき、ダウンリンクデータ送信は、狭帯域物理制御チャネルのために使用可能なリソースを使用して送信され得る。たとえば、ワイヤレスデバイス(たとえば、UE)が、(巡回冗長検査(CRC)ビットを含む)サイズMを有する制御チャネル送信(たとえば、ダウンリンク制御情報(DCI))について探索空間を監視している場合、狭帯域ダウンリンクデータチャネルの制御チャネル送信と同じまたはより小さいサイズを有する、狭帯域ダウンリンクデータチャネルのダウンリンクデータ送信は、場合によっては制御チャネル送信のために使用可能なリソースのセット上で送信され得る。
[0094]いくつかの例では、ダウンリンクデータ送信はデータヘッダとデータペイロードとを含み得、基地局は、狭帯域物理制御チャネルのリソースのセットにダウンリンクデータ送信(たとえば、データヘッダ、データペイロード、および関連するCRC情報)をマッピングし得、リソースのそのセットは、狭帯域物理制御チャネル上での(たとえば、CRC情報を含む)制御チャネル送信のためのフォーマットと同じサイズを有する。いくつかの例では、ダウンリンクデータ送信がマッピングされたリソースのセットは、REGのセット(たとえば、REGのうちの1つまたは複数)を含み得る。
[0095]ワイヤレスデバイス(たとえば、UE)が、場合によっては制御チャネル送信のために使用可能なリソースのセットにマッピングされたダウンリンクデータ送信を識別することを可能にするために、基地局は、ダウンリンクデータ送信のためのCRCスクランブリングを変更するか、またはダウンリンクデータ送信のためのCRCサイズを変更し得る。たとえば、基地局は、ダウンリンクデータ送信のためのCRCスクランブリングにデータ識別子(たとえば、データ比ネットワーク一時識別子(RNTI))を導入し得る。送信を復号するワイヤレスデバイスは、送信がダウンリンクデータ送信の制御チャネル送信であるかどうかを決定するために、送信のためのCRC値が制御RNTIに関連するのかデータRNTIに関連するのかを決定し得る。代替または追加として、および別の例として、基地局は、ダウンリンクデータ送信のためのCRCサイズを増加させ得る。しかしながら、ダウンリンクデータ送信の総サイズを制御チャネル送信と同じサイズを保つために、基地局は、ダウンリンクデータ送信のペイロードサイズを低減し得る。たとえば、制御チャネル送信が16ビットのCRCサイズを有し、ダウンリンクデータ送信が24ビットのCRCサイズを有する場合、ダウンリンクデータ送信のペイロードは、制御チャネル送信のペイロードよりも8ビット小さくなり得る。いくつかの例では、ワイヤレスデバイスは、送信のための単一のTBCC復号を実施し、次いで、送信がダウンリンクデータ送信の制御チャネル送信であるかどうかを決定するために(場合によってはスクランブルされた)CRCサイズを検査し得る。
[0096]いくつかの例では、場合によっては制御チャネル送信のために使用可能なリソースのセットにマッピングされたダウンリンクデータ送信は、狭帯域データチャネルを介したデータの送信(たとえば、狭帯域物理制御チャネル中の制御送信によって割り振られた狭帯域データチャネルを介したデータの送信)のために使用されるヘッダとは異なるサイズであるヘッダを有し得る。たとえば、場合によっては制御チャネル送信のために使用可能なリソースのセットにマッピングされたダウンリンクデータ送信のヘッダは、狭帯域データチャネルを介したデータの送信のために使用されるヘッダよりも小さいヘッダを有し得る。より小さいヘッダは、ダウンリンクデータ送信のデータペイロードのサイズを最大にするのを助け得る。いくつかの例では、より小さいヘッダは、(固定ペイロードサイズ(たとえば、TBサイズ)または少数の仮説を示す)低減されたペイロードフィールドを有し、(固定論理チャネル識別子(LCID:logical channel identifier)または少数のLCIDを示す)低減されたLCIDフィールドを有し、(たとえば、ペイロードフィールドが一定または半静的であり得るので)Fフィールドを有せず、および/あるいは予約済みビットまたは拡張ビットを有しないことがある。
[0097]図7は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するためのデバイス705のブロック図700を示す。デバイス705は、図1および図2を参照しながら説明された基地局105のうちの1つまたは複数の態様の一例であり得る。デバイス705はまた、プロセッサであるか、またはプロセッサを含み得る。デバイス705は、受信機710、ワイヤレス通信マネージャ720、または送信機730を含み得る。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。たとえば、受信機710は情報775をワイヤレス通信マネージャ720に渡し得、ワイヤレス通信マネージャ720は情報775を受信機710に渡し得る。同様に、ワイヤレス通信マネージャ720は情報780を送信機730に渡し得、送信機730は情報780をワイヤレス通信マネージャ720に渡し得る。
[0098]デバイス705の構成要素は、適用可能な機能の一部または全部をハードウェアで実施するように適応された1つまたは複数の特定用途向け集積回路(ASIC)を使用して、個々にまたはまとめて実装され得る。代替的に、それらの機能は、1つまたは複数の他の処理ユニット(またはコア)によって、1つまたは複数の集積回路上で実施され得る。他の例では、当技術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る集積回路の他のもの(たとえば、ストラクチャード/プラットフォームASIC、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、システムオンチップ(SoC)、および/またはセミカスタムICの他のもの)が使用され得る。各構成要素の機能はまた、全体的にまたは部分的に、1つまたは複数の汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリ中に組み込まれた命令を用いて実装され得る。
[0099]いくつかの例では、受信機710は、少なくとも1つの無線周波数スペクトル帯域上での送信を受信するように動作可能な少なくとも1つの無線周波数(RF)受信機など、少なくとも1つのRF受信機を含み得る。いくつかの例では、少なくとも1つの無線周波数スペクトル帯域のうちの1つまたは複数が、たとえば、図1〜図6を参照しながら説明されたように、狭帯域通信(たとえば、NB−LTE通信)のために使用され得る。受信機710は、図1または図2を参照しながら説明されたワイヤレス通信システム100または200の1つまたは複数の通信リンクなど、ワイヤレス通信システムの1つまたは複数の通信リンク上で様々なデータまたは制御信号(すなわち、送信)を受信するために使用され得る。
[0100]いくつかの例では、送信機730は、少なくとも1つの無線周波数スペクトル帯域上で送信するように動作可能な少なくとも1つのRF送信機など、少なくとも1つのRF送信機を含み得る。送信機730は、図1または図2を参照しながら説明されたワイヤレス通信システム100または200の1つまたは複数の通信リンクなど、ワイヤレス通信システムの1つまたは複数の通信リンク上で様々なデータまたは制御信号(すなわち、送信)を送信するために使用され得る。
[0101]いくつかの例では、ワイヤレス通信マネージャ720は、デバイス705のためのワイヤレス通信の1つまたは複数の態様を管理するために使用され得る。いくつかの例では、ワイヤレス通信マネージャ720の一部は、受信機710または送信機730に組み込まれるか、あるいはそれと共有され得る。いくつかの例では、ワイヤレス通信マネージャ720は、CRSリソースアロケータ735、NB−CRSリソースアロケータ745、狭帯域物理チャネルリソースアロケータ755、狭帯域送信マネージャ765、またはプリコーダ循環器(precoder cycler)770を含み得る。
[0102]CRSリソースアロケータ735は、複数のサブフレーム上の複数のリソースブロックを含むダウンリンクキャリア中で、第1のタイプの1つまたは複数の通信デバイス(たとえば、LTE/LTE−A通信デバイス)との通信に関連するCRSのために、リソース要素の第1のセットを割り振るために使用され得る。CRSリソースアロケータ735は、次いで、CRSリソース割振り情報740を狭帯域物理チャネルリソースアロケータ755に渡し得る。
[0103]NB−CRSリソースアロケータ745は、ダウンリンクキャリア中で、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイス(たとえば、LTE/LTE−A通信デバイス)との通信に関連するNB−CRSのために、リソース要素の第2のセットを割り振るために使用され得る。NB−CRSリソースアロケータ745は、次いで、NB−CRSリソース割振り情報750を狭帯域物理チャネルリソースアロケータ755に渡し得る。
[0104]狭帯域物理チャネルリソースアロケータ755は、CRSリソースアロケータ735からCRSリソース割振り情報740を受信し、NB−CRSリソースアロケータ745からNB−CRSリソース割振り情報750を受信し得る。狭帯域物理チャネルリソースアロケータ755は、次いで、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイス(たとえば、狭帯域通信デバイス)との通信のための狭帯域物理チャネル(たとえば、NB−PDCCHまたはNB−PDSCH)に、複数のリソースブロックのうちのリソースブロックのリソースを割り振るために、この情報を使用し得る。割り振られたリソースは複数のREGを含み得、複数のREGは、リソース要素の第1のセットとリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされる。狭帯域物理チャネルリソースアロケータ755は、次いで、リソース割振り情報760を狭帯域送信マネージャ765に渡し得る。
[0105]狭帯域送信マネージャ765は、狭帯域物理チャネルリソースアロケータ755からリソース割振り情報760を受信し得る。狭帯域送信マネージャ765は、次いで、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスに、狭帯域物理チャネルの割り振られたリソースのサブセットにマッピングされた情報(たとえば、制御チャネル送信またはダウンリンクデータ送信)を送信するために、この情報を使用し得る。
[0106]プリコーダ循環器770は、プリコーダのセットによる情報のマッピングのために使用される連続リソース要素またはREGを循環的にプリコーディングするために使用され得る。
[0107]図8は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するためのワイヤレスデバイス815のブロック図800を示す。ワイヤレスデバイス815は、図1および図2を参照しながら説明されたUE115のうちの1つまたは複数の態様の一例であり得る。ワイヤレスデバイス815はまた、プロセッサであるか、またはプロセッサを含み得る。ワイヤレスデバイス815は、受信機810、ワイヤレス通信マネージャ820、または送信機830を含み得る。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。たとえば、受信機810は情報860をワイヤレス通信マネージャ820に渡し得、ワイヤレス通信マネージャ820は情報860を受信機810に渡し得る。同様に、ワイヤレス通信マネージャ820は情報865を送信機830に渡し得、送信機830は情報865をワイヤレス通信マネージャ820に渡し得る。
[0108]ワイヤレスデバイス815の構成要素は、適用可能な機能の一部または全部をハードウェアで実施するように適応された1つまたは複数のASICを使用して、個々にまたはまとめて実装され得る。代替的に、それらの機能は、1つまたは複数の他の処理ユニット(またはコア)によって、1つまたは複数の集積回路上で実施され得る。他の例では、当技術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る集積回路の他のもの(たとえば、ストラクチャード/プラットフォームASIC、FPGA、SoC、および/またはセミカスタムICの他のもの)が使用され得る。各構成要素の機能はまた、全体的にまたは部分的に、1つまたは複数の汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリ中に組み込まれた命令を用いて実装され得る。
[0109]いくつかの例では、受信機810は、少なくとも1つの無線周波数スペクトル帯域上での送信を受信するように動作可能な少なくとも1つのRF受信機など、少なくとも1つのRF受信機を含み得る。いくつかの例では、少なくとも1つの無線周波数スペクトル帯域のうちの1つまたは複数が、たとえば、図1〜図6を参照しながら説明されたように、狭帯域通信(たとえば、NB−LTE通信)のために使用され得る。受信機810は、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットにマッピングされた情報を受信するために使用され得る。受信機810は、図1または図2を参照しながら説明されたワイヤレス通信システム100または200の1つまたは複数の通信リンクなど、ワイヤレス通信システムの1つまたは複数の通信リンク上で様々なデータまたは制御信号(すなわち、送信)を受信するためにも使用され得る。
[0110]いくつかの例では、送信機830は、少なくとも1つの無線周波数スペクトル帯域上で送信するように動作可能な少なくとも1つのRF送信機など、少なくとも1つのRF送信機を含み得る。送信機830は、図1または図2を参照しながら説明されたワイヤレス通信システム100または200の1つまたは複数の通信リンクなど、ワイヤレス通信システムの1つまたは複数の通信リンク上で様々なデータまたは制御信号(すなわち、送信)を送信するために使用され得る。
[0111]いくつかの例では、ワイヤレス通信マネージャ820は、ワイヤレスデバイス815のためのワイヤレス通信の1つまたは複数の態様を管理するために使用され得る。いくつかの例では、ワイヤレス通信マネージャ820の一部は、受信機810または送信機830に組み込まれるか、あるいはそれらと共有され得る。いくつかの例では、ワイヤレス通信マネージャ820は、展開モード決定器835、レートマッチング構成決定器845、またはデコーダ855を含み得る。
[0112]展開モード決定器835は、狭帯域物理チャネルの展開モードを決定するために使用され得る。展開モードは、帯域内展開モード、スタンドアロン展開モード、またはガードバンド展開モードであり得る。展開モードを決定した後に、展開モード決定器835は展開モード840をレートマッチング構成決定器845に渡し得る。
[0113]レートマッチング構成決定器845は展開モード決定器835から展開モード840を受信し得る。レートマッチング構成決定器845は、次いで、展開モードに基づいて、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットに関連するレートマッチング構成を決定するために使用され得る。いくつかの例では、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットは、(たとえば、帯域内展開モードの場合)CRSに割り振られたリソース要素の第1のセットと、NB−CRSに割り振られたリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされ得る。他の例では、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットは、(たとえば、スタンドアロン展開モードまたはガードバンド展開モードの場合)NB−CRSに割り振られたリソース要素のセットの周りでレートマッチングされ得る。いくつかの場合には、割り振られたリソースは複数のREGを含み得、複数のREGは、NB−CRSに割り振られたリソース要素のセットの周りでレートマッチングされ得る。
[0114]いくつかの場合には、デコーダ855は受信機810から情報860を受信し得、デコーダ855はレートマッチング構成決定器845からレートマッチング構成850を受信し得る。デコーダ855は、次いで、レートマッチング構成850に基づいて、受信された情報860を復号し得る。
[0115]図9は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するためのワイヤレスデバイス915のブロック図900を示す。ワイヤレスデバイス915は、図1および図2を参照しながら説明されたUE115のうちの1つまたは複数の態様の一例であり得る。ワイヤレスデバイス915はまた、プロセッサであるか、またはプロセッサを含み得る。ワイヤレスデバイス915は、受信機910、ワイヤレス通信マネージャ920、または送信機930を含み得る。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。たとえば、受信機910は情報960をワイヤレス通信マネージャ920に渡し得、ワイヤレス通信マネージャ920は情報960を受信機910に渡し得る。同様に、ワイヤレス通信マネージャ920は情報965を送信機930に渡し得、送信機930は情報965をワイヤレス通信マネージャ920に渡し得る。
[0116]ワイヤレスデバイス915の構成要素は、適用可能な機能の一部または全部をハードウェアで実施するように適応された1つまたは複数のASICを使用して、個々にまたはまとめて実装され得る。代替的に、それらの機能は、1つまたは複数の他の処理ユニット(またはコア)によって、1つまたは複数の集積回路上で実施され得る。他の例では、当技術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る集積回路の他のもの(たとえば、ストラクチャード/プラットフォームASIC、FPGA、SoC、および/またはセミカスタムICの他のもの)が使用され得る。各構成要素の機能はまた、全体的にまたは部分的に、1つまたは複数の汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリ中に組み込まれた命令を用いて実装され得る。
[0117]いくつかの例では、受信機910は、少なくとも1つの無線周波数スペクトル帯域上での送信を受信するように動作可能な少なくとも1つのRF受信機など、少なくとも1つのRF受信機を含み得る。いくつかの例では、少なくとも1つの無線周波数スペクトル帯域のうちの1つまたは複数が、たとえば、図1〜図6を参照しながら説明されたように、狭帯域通信(たとえば、NB−LTE通信)のために使用され得る。受信機910は、図1または図2を参照しながら説明されたワイヤレス通信システム100または200の1つまたは複数の通信リンクなど、ワイヤレス通信システムの1つまたは複数の通信リンク上で様々なデータまたは制御信号(すなわち、送信)を受信するために使用され得る。
[0118]いくつかの例では、送信機930は、少なくとも1つの無線周波数スペクトル帯域上で送信するように動作可能な少なくとも1つのRF送信機など、少なくとも1つのRF送信機を含み得る。送信機930は、図1または図2を参照しながら説明されたワイヤレス通信システム100または200の1つまたは複数の通信リンクなど、ワイヤレス通信システムの1つまたは複数の通信リンク上で様々なデータまたは制御信号(すなわち、送信)を送信するために使用され得る。
[0119]いくつかの例では、ワイヤレス通信マネージャ920は、ワイヤレスデバイス915のためのワイヤレス通信の1つまたは複数の態様を管理するために使用され得る。いくつかの例では、ワイヤレス通信マネージャ920の一部は、受信機910または送信機930に組み込まれるか、あるいはそれと共有され得る。いくつかの例では、ワイヤレス通信マネージャ920は、制御チャネル送信識別器935、リソースインデックスマッピング決定器945、またはダウンリンクデータ受信マネージャ955を含み得る。
[0120]制御チャネル送信識別器935は、第1の送信間隔(たとえば、第1のサブフレーム)中で、狭帯域物理制御チャネル(たとえば、NB−PDCCH)の探索空間中で制御チャネル送信を識別するために使用され得る。制御チャネル送信は、狭帯域ダウンリンクデータチャネル(たとえば、NB−PDSCH)中で、ワイヤレスデバイスへのダウンリンクデータ送信のためのリソース許可のインジケータを含み得る。狭帯域物理制御チャネルおよび狭帯域ダウンリンクデータチャネルは、図3を参照しながら説明されたように、スタンドアロン、ガードバンド、または帯域内チャネルとして様々に展開され得る。いくつかの例では、探索空間は第1の送信間隔内の複数のシンボル期間のすべてにわたり得、他の例では、たとえば、図4および図5を参照しながら説明されたように、探索空間は複数のシンボル期間のサブセットにわたり得る。
[0121]いくつかの例では、ダウンリンクデータ送信および/または狭帯域ダウンリンクデータチャネルは、制御チャネル送信および/または狭帯域物理制御チャネルが受信されるサブフレーム以外の1つまたは複数のサブフレームのセット中で受信され得る。リソース許可のインジケータは、たとえば、ワイヤレスデバイスの識別子、ダウンリンクデータ送信のTBサイズ、ダウンリンクデータ送信のサブフレームの数、ダウンリンクデータ送信のためのMCS、またはそれらの組合せを含み得、リソース許可は、先行する情報の存在から推論される(またはそれにおいて暗黙的である)。ダウンリンクデータ送信の送信パラメータ(たとえば、ダウンリンクデータ送信のTBサイズ、ダウンリンクデータ送信のサブフレームの数、またはダウンリンクデータ送信のためのMCS)は、制御チャネル送信の対応する送信パラメータと同じであるか、またはそれとは異なり得る。いくつかの例では、制御チャネル送信は、狭帯域物理制御チャネルのブラインド復号に基づいて識別され得る。制御チャネル送信識別器935は、次いで、制御チャネル送信情報940をリソースインデックスマッピング決定器945に渡し得る。
[0122]リソースインデックスマッピング決定器945は、制御チャネル送信識別器935から制御チャネル送信情報940を受信し得る。リソースインデックスマッピング決定器945は、次いで、図6を参照しながら説明されたように、狭帯域物理制御チャネル中の制御チャネル送信の第1のリソースインデックスと、狭帯域ダウンリンクデータチャネル中のダウンリンクデータ送信の第2のリソースインデックスとの間のリソースマッピングを決定するためにこの情報を使用し得る。いくつかの例では、第1のリソースインデックスは、狭帯域物理制御チャネルの展開モードに基づいて(たとえば、図3を参照しながら説明された展開モードのうちの1つに基づいて)決定され得る。いくつかの例では、第1のリソースインデックスは、制御チャネル送信が狭帯域物理制御チャネル中でオフセットされた第1の数のREGを含み得、第2のリソースインデックスは、ダウンリンクデータ送信が狭帯域ダウンリンクデータチャネル中でオフセットされた第2の数のREGを含み得る。第2の数は第1の数と同じであるか、またはそれとは異なり得る。他の例では、オフセットは、REGの数以外の用語(たとえば、REの数またはCCEの数)で表され得る。リソースインデックスマッピング決定器945は、次いで、リソースインデックス情報950をダウンリンクデータ受信マネージャ955に渡し得る。
[0123]ダウンリンクデータ受信マネージャ955はリソースインデックス情報950を受信し、第2のリソースインデックスに基づいてダウンリンクデータ送信を受信するためにこの情報を使用し得る。
[0124]図10は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するためのワイヤレスデバイス1015のブロック図1000を示す。ワイヤレスデバイス1015は、図1および図2を参照しながら説明されたUE115のうちの1つまたは複数の態様の一例であり得る。ワイヤレスデバイス1015はまた、プロセッサであるか、またはプロセッサを含み得る。ワイヤレスデバイス1015は、受信機1010、ワイヤレス通信マネージャ1020、または送信機1030を含み得る。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。たとえば、受信機1010は情報1050をワイヤレス通信マネージャ1020に渡し得、ワイヤレス通信マネージャ1020は情報1050を受信機1010に渡し得る。同様に、ワイヤレス通信マネージャ1020は情報1055を送信機1030に渡し得、送信機1030は情報1055をワイヤレス通信マネージャ1020に渡し得る。
[0125]ワイヤレスデバイス1015の構成要素は、適用可能な機能の一部または全部をハードウェアで実施するように適応された1つまたは複数のASICを使用して、個々にまたはまとめて実装され得る。代替的に、それらの機能は、1つまたは複数の他の処理ユニット(またはコア)によって、1つまたは複数の集積回路上で実施され得る。他の例では、当技術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る集積回路の他のもの(たとえば、ストラクチャード/プラットフォームASIC、FPGA)、SoC、および/またはセミカスタムICの他のもの)が使用され得る。各構成要素の機能はまた、全体的にまたは部分的に、1つまたは複数の汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリ中に組み込まれた命令を用いて実装され得る。
[0126]いくつかの例では、受信機1010は、少なくとも1つの無線周波数スペクトル帯域上での送信を受信するように動作可能な少なくとも1つのRF受信機など、少なくとも1つのRF受信機を含み得る。いくつかの例では、少なくとも1つの無線周波数スペクトル帯域のうちの1つまたは複数が、たとえば、図1〜図6を参照しながら説明されたように、狭帯域通信(たとえば、NB−LTE通信)のために使用され得る。受信機1010は、図1または図2を参照しながら説明されたワイヤレス通信システム100または200の1つまたは複数の通信リンクなど、ワイヤレス通信システムの1つまたは複数の通信リンク上で様々なデータまたは制御信号(すなわち、送信)を受信するために使用され得る。
[0127]いくつかの例では、送信機1030は、少なくとも1つの無線周波数スペクトル帯域上で送信するように動作可能な少なくとも1つのRF送信機など、少なくとも1つのRF送信機を含み得る。送信機1030は、図1または図2を参照しながら説明されたワイヤレス通信システム100または200の1つまたは複数の通信リンクなど、ワイヤレス通信システムの1つまたは複数の通信リンク上で様々なデータまたは制御信号(すなわち、送信)を送信するために使用され得る。
[0128]いくつかの例では、ワイヤレス通信マネージャ1020は、ワイヤレスデバイス1015のためのワイヤレス通信の1つまたは複数の態様を管理するために使用され得る。いくつかの例では、ワイヤレス通信マネージャ1020の一部は、受信機1010または送信機1030に組み込まれるか、あるいはそれと共有され得る。いくつかの例では、ワイヤレス通信マネージャ1020は制御チャネル受信マネージャ1035またはデータ送信識別器1045を含み得る。
[0129]制御チャネル受信マネージャ1035は、複数のREGを含む狭帯域物理制御チャネル(たとえば、NB−PDCCH)を受信するために使用され得る。狭帯域物理制御チャネルは、図3を参照しながら説明されたように、スタンドアロン、ガードバンド、または帯域内チャネルとして様々に展開され得る。制御チャネル受信マネージャ1035は、次いで、狭帯域物理制御チャネル情報1040をデータ送信識別器1045に渡し得る。
[0130]データ送信識別器1045は、制御チャネル受信マネージャ1035から狭帯域物理制御チャネル情報1040を受信し得る。データ送信識別器1045は、次いで、狭帯域物理制御チャネル上の制御チャネル送信のための少なくとも1つのフォーマットと同じサイズを有する、複数のREGのセットにマッピングされた第1のデータヘッダ(たとえば、MACヘッダ)とデータペイロードとを含むデータ送信を狭帯域物理制御チャネル中で識別するためにこの情報を使用し得る。いくつかの例では、データ送信は、データ識別子(たとえば、データRNTI)を用いて、復号された制御送信候補のCRC値をデスクランブルすることによって識別され得る。いくつかの例では、データ送信は、制御チャネル送信のための少なくとも1つのフォーマットを識別する場合とは異なる長さを有するCRC値を用いて、復号された制御送信候補のための巡回冗長検査を実施することによって識別され得る。
[0131]いくつかの例では、第1のデータヘッダは、狭帯域物理制御チャネル中の制御送信によって割り振られた狭帯域データチャネル(たとえば、NB−PDSCH)を介したデータの送信のための第2のデータヘッダとは異なるサイズを有し得る。たとえば、第1のデータヘッダは第2のデータヘッダよりも小さくなり得る。第2のデータヘッダと比較して、およびいくつかの例では、第1のデータヘッダは、(固定ペイロードサイズまたは少数の仮説を示す)低減されたペイロードフィールドを有し、(固定LCIDまたは少数のLCIDを示す)低減されたLCIDフィールドを有し、(たとえば、ペイロードフィールドが一定または半静的であり得るので)Fフィールドを有せず、および/あるいは予約済みビットまたは拡張ビットを有しないことがある。
[0132]図11は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための基地局105−c(たとえば、eNBの一部または全部を形成する基地局)のブロック図1100を示す。いくつかの例では、基地局105−cは、図1、図2、および図7を参照しながら説明された基地局105またはデバイス705のうちの1つまたは複数の態様の一例であり得る。基地局105−cは、図1〜図7を参照しながら説明された基地局の特徴および機能のうちの少なくともいくつかを実装するかまたは可能にするように構成され得る。
[0133]基地局105−cは、基地局プロセッサ1110、基地局メモリ1120、((1つまたは複数の)基地局トランシーバ1150によって表される)少なくとも1つの基地局トランシーバ、((1つまたは複数の)基地局アンテナ1155によって表される)少なくとも1つの基地局アンテナ、または基地局ワイヤレス通信マネージャ1160を含み得る。基地局105−cは、基地局コミュニケータ1130またはネットワークコミュニケータ1140のうちの1つまたは複数をも含み得る。これらの構成要素の各々は、1つまたは複数のバス1135を介して、直接または間接的に、互いと通信していることがある。
[0134]基地局メモリ1120は、ランダムアクセスメモリ(RAM)または読取り専用メモリ(ROM)を含み得る。基地局メモリ1120は、実行されたとき、たとえば、狭帯域物理制御チャネルまたは狭帯域ダウンリンクデータチャネル中で狭帯域通信を送信することを含む、ワイヤレス通信に関係する本明細書で説明される様々な機能を基地局プロセッサ1110に実施させるように構成された命令を含んでいるコンピュータ可読、コンピュータ実行可能コード1125を記憶し得る。代替的に、コード1125は、基地局プロセッサ1110によって直接的に実行可能ではないが、(たとえば、コンパイルされ、実行されたとき)本明細書で説明される機能のうちのいくつかを基地局105−cに実施させるように構成され得る。
[0135]基地局プロセッサ1110は、インテリジェントハードウェアデバイス、たとえば、中央処理ユニット(CPU)、マイクロコントローラ、ASICなどを含み得る。基地局プロセッサ1110は、(1つまたは複数の)基地局トランシーバ1150、基地局コミュニケータ1130、またはネットワークコミュニケータ1140を通して受信された情報を処理し得る。基地局プロセッサ1110はまた、(1つまたは複数の)アンテナ1155を通した送信のために(1つまたは複数の)トランシーバ1150に送られるべき情報、1つまたは複数の他の基地局105−dおよび105−eへの送信のために基地局コミュニケータ1130に送られるべき情報、または図1を参照しながら説明されたコアネットワーク130の1つまたは複数の態様の一例であり得る、コアネットワーク130−aへの送信のためにネットワークコミュニケータ1140に送られるべき情報を処理し得る。基地局プロセッサ1110は、単独で、または基地局ワイヤレス通信マネージャ1160とともに、1つまたは複数の無線周波数スペクトル帯域上で通信すること(またはそれの上での通信を管理すること)の様々な態様を扱い得る。
[0136](1つまたは複数の)基地局トランシーバ1150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)基地局アンテナ1155に与え、(1つまたは複数の)基地局アンテナ1155から受信されたパケットを復調するように構成されたモデムを含み得る。(1つまたは複数の)基地局トランシーバ1150は、いくつかの例では、1つまたは複数の基地局送信機および1つまたは複数の別個の基地局受信機として実装され得る。(1つまたは複数の)基地局トランシーバ1150は、1つまたは複数のワイヤレス通信リンクを介した通信をサポートし得る。(1つまたは複数の)基地局トランシーバ1150は、(1つまたは複数の)アンテナ1155を介して、図1、図8、図9、および図10を参照しながら説明されたUE115あるいはワイヤレスデバイス815、915、または1015のうちの1つまたは複数など、1つまたは複数のUEまたは他のワイヤレスデバイスと双方向に通信するように構成され得る。基地局105−cは、たとえば、複数の基地局アンテナ1155(たとえば、アンテナアレイ)を含み得る。基地局105−cは、ネットワークコミュニケータ1140を通してコアネットワーク130−aと通信し得る。基地局105−cはまた、基地局コミュニケータ1130を使用して、基地局105−dおよび105−eなど、他の基地局と通信し得る。
[0137]基地局ワイヤレス通信マネージャ1160は、1つまたは複数の無線周波数スペクトル帯域上でのワイヤレス通信に関係する図1〜図7を参照しながら説明された特徴または機能の一部または全部を実施または制御するように構成され得る。基地局ワイヤレス通信マネージャ1160、またはそれの部分はプロセッサを含み得、あるいは基地局ワイヤレス通信マネージャ1160の機能の一部または全部は、基地局プロセッサ1110によって実施されるか、または基地局プロセッサ1110とともに実施され得る。いくつかの例では、基地局ワイヤレス通信マネージャ1160は、図7を参照しながら説明されたワイヤレス通信マネージャ720の一例であり得る。
[0138]図12は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するためのUE115−cのブロック図1200を示す。UE115−cは、様々な構成を有し得、いくつかの例では、狭帯域および/またはIoTワイヤレスデバイスであり得る。UE115−cは、いくつかの例では、モバイルまたはリモート動作を可能にするために、小型バッテリーなどの内部電源(図示せず)を有し得る。いくつかの例では、UE115−cは、図1、図2、図8、図9、および図10を参照しながら説明されたUE115あるいはワイヤレスデバイス815、915、または1015のうちの1つまたは複数の態様の一例であり得る。UE115−cは、図1〜図6、図8、図9、および図10を参照しながら説明されたUEおよび/またはワイヤレスデバイスの特徴および機能のうちの少なくともいくつかを実装するように構成され得る。
[0139]UE115−cは、UEプロセッサ1210、UEメモリ1220、((1つまたは複数の)UEトランシーバ1230によって表される)少なくとも1つのUEトランシーバ、((1つまたは複数の)UEアンテナ1240によって表される)少なくとも1つのUEアンテナ、またはUEワイヤレス通信マネージャ1250を含み得る。これらの構成要素の各々は、1つまたは複数のバス1235を介して、直接または間接的に、互いと通信していることがある。
[0140]UEメモリ1220はRAMまたはROMを含み得る。UEメモリ1220は、実行されたとき、たとえば、狭帯域物理制御チャネルまたは狭帯域ダウンリンクデータチャネル中で狭帯域通信を受信することを含む、ワイヤレス通信に関係する本明細書で説明される様々な機能をUEプロセッサ1210に実施させるように構成された命令を含んでいるコンピュータ可読、コンピュータ実行可能コード1225を記憶し得る。代替的に、コード1225は、UEプロセッサ1210によって直接的に実行可能ではないが、(たとえば、コンパイルされ、実行されたとき)本明細書で説明される機能のうちのいくつかをUE115−cに実施させるように構成され得る。
[0141]UEプロセッサ1210は、インテリジェントハードウェアデバイス、たとえば、中央処理ユニット(CPU)、マイクロコントローラ、ASICなどを含み得る。UEプロセッサ1210は、(1つまたは複数の)UEトランシーバ1230を通して受信された情報、または(1つまたは複数の)UEアンテナ1240を通した送信のために(1つまたは複数の)UEトランシーバ1230に送られるべき情報を処理し得る。UEプロセッサ1210は、単独で、またはUEワイヤレス通信マネージャ1250とともに、1つまたは複数の無線周波数スペクトル帯域上で通信すること(またはそれの上での通信を管理すること)の様々な態様を扱い得る。
[0142](1つまたは複数の)UEトランシーバ1230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)UEアンテナ1240に与え、(1つまたは複数の)UEアンテナ1240から受信されたパケットを復調するように構成されたモデムを含み得る。(1つまたは複数の)UEトランシーバ1230は、いくつかの例では、1つまたは複数のUE送信機および1つまたは複数の別個のUE受信機として実装され得る。(1つまたは複数の)UEトランシーバ1230は、1つまたは複数のワイヤレス通信リンクを介した通信をサポートし得る。(1つまたは複数の)UEトランシーバ1230は、(1つまたは複数の)UEアンテナ1240を介して、図1、図2、および図7を参照しながら説明された基地局105またはデバイス705のうちの1つまたは複数など、1つまたは複数の基地局または他のデバイスと双方向に通信するように構成され得る。UE115−cは単一のUEアンテナを含み得るが、UE115−cが複数のUEアンテナ1240を含み得る例があり得る。
[0143]UEワイヤレス通信マネージャ1250は、1つまたは複数の無線周波数スペクトル帯域上でのワイヤレス通信に関係する図1〜図6、図8、図9、および図10を参照しながら説明されたUEまたはワイヤレスデバイスの特徴または機能の一部または全部を実施または制御するように構成され得る。UEワイヤレス通信マネージャ1250、またはそれの部分はプロセッサを含み得、あるいはUEワイヤレス通信マネージャ1250の機能の一部または全部は、UEプロセッサ1210によって実施されるか、またはUEプロセッサ1210とともに実施され得る。いくつかの例では、UEワイヤレス通信マネージャ1250は、図8、図9、および図10を参照しながら説明されたワイヤレス通信マネージャ820、920、または1020の一例であり得る。
[0144]図13は、本開示の様々な態様による、基地局における通信のための方法1300の一例を示すフローチャートである。明快のために、方法1300は、図1、図2、および図11を参照しながら説明された基地局105のうちの1つまたは複数の態様、図7を参照しながら説明されたデバイス705の態様、あるいは図7および図11を参照しながら説明されたワイヤレス通信マネージャ720または1160のうちの1つまたは複数の態様に関して以下で説明される。いくつかの例では、基地局が、以下で説明される機能を実施するように基地局の機能要素を制御するためのコードの1つまたは複数のセットを実行し得る。追加または代替として、基地局は、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される機能のうちの1つまたは複数を実施し得る。
[0145]ブロック1305において、方法1300は、複数のサブフレーム上の複数のリソースブロックを含むダウンリンクキャリア中で、第1のタイプの1つまたは複数の通信デバイス(たとえば、LTE/LTE−A通信デバイス)との通信に関連するCRSのために、リソース要素の第1のセットを割り振ることを含み得る。ブロック1305における(1つまたは複数の)動作は、図7および図11を参照しながら説明されたワイヤレス通信マネージャ720または1160、あるいは図7を参照しながら説明されたCRSリソースアロケータ735を使用して実施され得る。
[0146]ブロック1310において、方法1300は、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイス(たとえば、狭帯域通信デバイス)との通信のための狭帯域物理チャネル(たとえば、NB−PDCCHまたはNB−PDSCH)に、複数のリソースブロックのうちのリソースブロックのリソースを割り振ることを含み得る。割り振られたリソースは複数のREGを含み得、複数のREGは、リソース要素の第1のセットとリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされる。リソース要素の第2のセットは、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信に関連するNB−CRSに割り振られ得る。ブロック1310における(1つまたは複数の)動作は、図7および図11を参照しながら説明されたワイヤレス通信マネージャ720または1160、あるいは図7を参照しながら説明されたNB−CRSリソースアロケータ745または狭帯域物理チャネルリソースアロケータ755を使用して実施され得る。
[0147]ブロック1315において、方法1300は、第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスに、狭帯域物理チャネルの割り振られたリソースのサブセットにマッピングされた情報(たとえば、制御チャネル送信またはダウンリンクデータ送信)を送信することを含み得る。ブロック1315における(1つまたは複数の)動作は、図7および図11を参照しながら説明されたワイヤレス通信マネージャ720または1160、あるいは図7を参照しながら説明された狭帯域送信マネージャ765を使用して実施され得る。
[0148]いくつかの例では、方法1300は、プリコーダのセットによる情報のマッピングのために使用される連続リソース要素またはREGを循環的にプリコーディングすることを含み得る。
[0149]したがって、方法1300はワイヤレス通信を提供し得る。方法1300は一実装形態にすぎないこと、および方法1300の動作は、他の実装形態が可能であるように、並べ替えられるかまたは場合によっては変更され得ることに留意されたい。
[0150]図14は、本開示の様々な態様による、ワイヤレスデバイスにおける通信のための方法1400の一例を示すフローチャートである。明快のために、方法1400は、図1、図2、および図12を参照しながら説明されたUE115のうちの1つまたは複数の態様、図8を参照しながら説明されたワイヤレスデバイス815の態様、あるいは図8および図12を参照しながら説明されたワイヤレス通信マネージャ820または1250のうちの1つまたは複数の態様に関して以下で説明される。いくつかの例では、ワイヤレスデバイスは、以下で説明される機能を実施するようにワイヤレスデバイスの機能要素を制御するためのコードの1つまたは複数のセットを実行し得る。追加または代替として、ワイヤレスデバイスは、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される機能のうちの1つまたは複数を実施し得る。
[0151]ブロック1405において、方法1400は、狭帯域物理チャネルの展開モードを決定することを含み得る。狭帯域物理制御チャネルは、図3を参照しながら説明されたように、スタンドアロン、ガードバンド、または帯域内チャネルとして様々に展開され得る。ブロック1605における(1つまたは複数の)動作は、図8および図12を参照しながら説明されたワイヤレス通信マネージャ820または1250、あるいは図8を参照しながら説明された展開モード決定器835を使用して実施され得る。
[0152]ブロック1410において、方法1400は、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットにマッピングされた情報を受信することを含み得る。ブロック1410における(1つまたは複数の)動作は、図8および図12を参照しながら説明されたワイヤレス通信マネージャ820または1250、あるいは図8を参照しながら説明された受信機810を使用して実施され得る。
[0153]ブロック1415において、方法1400は、展開モードに少なくとも部分的に基づいて、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットに関連するレートマッチング構成を決定することを含み得る。いくつかの例では、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットは、(たとえば、帯域内展開モードの場合)CRSに割り振られたリソース要素の第1のセットと、NB−CRSに割り振られたリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされ得る。他の例では、狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットは、(たとえば、スタンドアロン展開モードまたはガードバンド展開モードの場合)NB−CRSに割り振られたリソース要素のセットの周りでレートマッチングされ得る。いくつかの場合には、割り振られたリソースは複数のREGを含み得、複数のREGは、NB−CRSに割り振られたリソース要素のセットの周りでレートマッチングされ得る。ブロック1415における(1つまたは複数の)動作は、図8および図12を参照しながら説明されたワイヤレス通信マネージャ820または1250、あるいは図8を参照しながら説明されたレートマッチング構成決定器845を使用して実施され得る。
[0154]ブロック1420において、方法1400は、レートマッチング構成に少なくとも部分的に基づいて、受信された情報を復号することを含み得る。ブロック1420における(1つまたは複数の)動作は、図8および図12を参照しながら説明されたワイヤレス通信マネージャ820または1250、あるいは図8を参照しながら説明されたデコーダ855を使用して実施され得る。
[0155]したがって、方法1400はワイヤレス通信を提供し得る。方法1400は一実装形態にすぎないこと、および方法1400の動作は、他の実装形態が可能であるように、並べ替えられるかまたは場合によっては変更され得ることに留意されたい。
[0156]図15は、本開示の様々な態様による、ワイヤレスデバイスにおける通信のための方法1500の一例を示すフローチャートである。明快のために、方法1500は、図1、図2、および図12を参照しながら説明されたUE115のうちの1つまたは複数の態様、図9を参照しながら説明されたワイヤレスデバイス915の態様、あるいは図9および図12を参照しながら説明されたワイヤレス通信マネージャ920または1250のうちの1つまたは複数の態様に関して以下で説明される。いくつかの例では、ワイヤレスデバイスは、以下で説明される機能を実施するようにワイヤレスデバイスの機能要素を制御するためのコードの1つまたは複数のセットを実行し得る。追加または代替として、ワイヤレスデバイスは、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される機能のうちの1つまたは複数を実施し得る。
[0157]ブロック1505において、方法1500は、第1の送信間隔(たとえば、第1のサブフレーム)中で、狭帯域物理制御チャネル(たとえば、NB−PDCCH)の探索空間中で制御チャネル送信を識別することを含み得る。制御チャネル送信は、狭帯域ダウンリンクデータチャネル(たとえば、NB−PDSCH)中で、ワイヤレスデバイスへのダウンリンクデータ送信のためのリソース許可のインジケータを含み得る。狭帯域物理制御チャネルおよび狭帯域ダウンリンクデータチャネルは、図3を参照しながら説明されたように、スタンドアロン、ガードバンド、または帯域内チャネルとして様々に展開され得る。いくつかの例では、探索空間は第1の送信間隔内の複数のシンボル期間のすべてにわたり得、他の例では、たとえば、図4および図5を参照しながら説明されたように、探索空間は複数のシンボル期間のサブセットにわたり得る。いくつかの例では、ダウンリンクデータ送信および/または狭帯域ダウンリンクデータチャネルは、制御チャネル送信および/または狭帯域物理制御チャネルが受信されるサブフレーム以外の1つまたは複数のサブフレームのセット中で受信され得る。リソース許可のインジケータは、たとえば、ワイヤレスデバイスの識別子、ダウンリンクデータ送信のTBサイズ、ダウンリンクデータ送信のサブフレームの数、ダウンリンクデータ送信のためのMCS、またはそれらの組合せを含み得、リソース許可は、先行する情報の存在から推論される(またはそれにおいて暗黙的である)。ダウンリンクデータ送信の送信パラメータ(たとえば、ダウンリンクデータ送信のTBサイズ、ダウンリンクデータ送信のサブフレームの数、またはダウンリンクデータ送信のためのMCS)は、制御チャネル送信の対応する送信パラメータと同じであるか、またはそれとは異なり得る。いくつかの例では、制御チャネル送信は、狭帯域物理制御チャネルのブラインド復号に基づいて識別され得る。ブロック1505における(1つまたは複数の)動作は、図9および図12を参照しながら説明されたワイヤレス通信マネージャ920または1250、あるいは図9を参照しながら説明された制御チャネル送信識別器935を使用して実施され得る。
[0158]ブロック1510において、方法1500は、図6を参照しながら説明されたように、狭帯域物理制御チャネル中の制御チャネル送信の第1のリソースインデックスと、狭帯域ダウンリンクデータチャネル中のダウンリンクデータ送信の第2のリソースインデックスとの間のリソースマッピングを決定することを含み得る。いくつかの例では、第1のリソースインデックスは、狭帯域物理制御チャネルの展開モードに基づいて(たとえば、図3を参照しながら説明された展開モードのうちの1つに基づいて)決定され得る。いくつかの例では、第1のリソースインデックスは、制御チャネル送信が狭帯域物理制御チャネル中でオフセットされた第1の数のREGを含み得、第2のリソースインデックスは、ダウンリンクデータ送信が狭帯域ダウンリンクデータチャネル中でオフセットされた第2の数のREGを含み得る。第2の数は第1の数と同じであるか、またはそれとは異なり得る。他の例では、オフセットは、REGの数以外の用語(たとえば、REの数またはCCEの数)で表され得る。ブロック1510における(1つまたは複数の)動作は、図9および図12を参照しながら説明されたワイヤレス通信マネージャ920または1250、あるいは図9を参照しながら説明されたリソースインデックスマッピング決定器945を使用して実施され得る。
[0159]ブロック1515において、方法1500は、第2のリソースインデックスに基づいてダウンリンクデータ送信を受信することを含み得る。ブロック1515における(1つまたは複数の)動作は、図9および図12を参照しながら説明されたワイヤレス通信マネージャ920または1250、あるいは図9を参照しながら説明されたダウンリンクデータ受信マネージャ955を使用して実施され得る。
[0160]したがって、方法1500はワイヤレス通信を提供し得る。方法1500は一実装形態にすぎないこと、および方法1500の動作は、他の実装形態が可能であるように、並べ替えられるかまたは場合によっては変更され得ることに留意されたい。
[0161]図16は、本開示の様々な態様による、ワイヤレスデバイスにおける通信のための方法1600の一例を示すフローチャートである。明快のために、方法1600は、図1、図2、および図12を参照しながら説明されたUE115のうちの1つまたは複数の態様、図10を参照しながら説明されたワイヤレスデバイス1015の態様、あるいは図9および図12を参照しながら説明されたワイヤレス通信マネージャ1020または1250のうちの1つまたは複数の態様に関して以下で説明される。いくつかの例では、ワイヤレスデバイスは、以下で説明される機能を実施するようにワイヤレスデバイスの機能要素を制御するためのコードの1つまたは複数のセットを実行し得る。追加または代替として、ワイヤレスデバイスは、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される機能のうちの1つまたは複数を実施し得る。
[0162]ブロック1605において、方法1600は、複数のREGを含む狭帯域物理制御チャネル(たとえば、NB−PDCCH)を受信することを含み得る。狭帯域物理制御チャネルは、図3を参照しながら説明されたように、スタンドアロン、ガードバンド、または帯域内チャネルとして様々に展開され得る。ブロック1605における(1つまたは複数の)動作は、図10および図12を参照しながら説明されたワイヤレス通信マネージャ1020または1250、あるいは図10を参照しながら説明された制御チャネル受信マネージャ1035を使用して実施され得る。
[0163]ブロック1610において、方法1600は、狭帯域物理制御チャネル上の制御チャネル送信のための少なくとも1つのフォーマットと同じサイズを有する、複数のREGのセットにマッピングされた第1のデータヘッダ(たとえば、MACヘッダ)とデータペイロードとを含むデータ送信を狭帯域物理制御チャネル中で識別することを含み得る。いくつかの例では、データ送信は、データ識別子(たとえば、データRNTI)を用いて、復号された制御送信候補のCRC値をデスクランブルすることによって識別され得る。いくつかの例では、データ送信は、制御チャネル送信のための少なくとも1つのフォーマットを識別する場合とは異なる長さを有するCRC値を用いて、復号された制御送信候補のための巡回冗長検査を実施することによって識別され得る。ブロック1610における(1つまたは複数の)動作は、図10および図12を参照しながら説明されたワイヤレス通信マネージャ1020または1250、あるいは図10を参照しながら説明されたデータ送信識別器1045を使用して実施され得る。
[0164]方法1600のいくつかの例では、第1のデータヘッダは、狭帯域物理制御チャネル中の制御送信によって割り振られた狭帯域データチャネル(たとえば、NB−PDSCH)を介したデータの送信のための第2のデータヘッダとは異なるサイズを有し得る。たとえば、第1のデータヘッダは第2のデータヘッダよりも小さくなり得る。第2のデータヘッダと比較して、およびいくつかの例では、第1のデータヘッダは、(固定ペイロードサイズまたは少数の仮説を示す)低減されたペイロードフィールドを有し、(固定LCIDまたは少数のLCIDを示す)低減されたLCIDフィールドを有し、(たとえば、ペイロードフィールドが一定または半静的であり得るので)Fフィールドを有せず、および/あるいは予約済みビットまたは拡張ビットを有しないことがある。
[0165]したがって、方法1600はワイヤレス通信を提供し得る。方法1600は一実装形態にすぎないこと、および方法1600の動作は、他の実装形態が可能であるように、並べ替えられるかまたは場合によっては変更され得ることに留意されたい。
[0166]添付の図面に関して上記に記載された詳細な説明は、例について説明しており、実装され得るまたは特許請求の範囲内に入る例のすべてを表すとは限らない。「例」および「例示的」という語は、この説明で使用されるとき、「例、事例、または例示の働きをすること」を意味し、「好ましい」または「他の例よりも有利な」を意味しない。詳細な説明は、説明された技法の理解を与えるための具体的な詳細を含む。ただし、これらの技法は、これらの具体的な詳細なしに実施され得る。いくつかの事例では、説明された例の概念を不明瞭にすることを回避するために、よく知られている構造および装置がブロック図の形式で示されている。
[0167]情報および信号は、多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得る。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され得る。
[0168]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構成要素は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、ASIC、FPGAまたは他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明された機能を実施するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実施され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、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、あるいは任意の他のそのような構成としても実装され得る。
[0169]本明細書で説明された機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。プロセッサによって実行されるソフトウェアで実装される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶され得るか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。他の例および実施態様は、本開示および添付の特許請求の範囲の範囲および趣旨内にある。たとえば、ソフトウェアの性質により、上記で説明された機能は、プロセッサ、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらのうちのいずれかの組合せによって実行されるソフトウェアを使用して実装され得る。機能を実装する特徴はまた、機能の部分が、異なる物理的ロケーションにおいて実装されるように分散されることを含めて、様々な位置に物理的に配置され得る。特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される場合、2つ以上の項目の列挙中で使用されるとき、「および/または」という用語は、列挙された項目のうちのいずれか1つが単独で採用され得ること、または列挙された項目のうちの2つ以上の任意の組合せが採用され得ることを意味する。たとえば、組成が、構成要素A、B、および/またはCを含んでいると記述されている場合、その組成は、Aのみ、Bのみ、Cのみ、AとBの組合せ、AとCの組合せ、BとCの組合せ、またはAとBとCの組合せを含んでいることがある。また、特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される場合、項目の列挙(たとえば、「のうちの少なくとも1つ」あるいは「のうちの1つまたは複数」などの句で終わる項目の列挙)中で使用される「または」は、たとえば、「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」の列挙が、AまたはBまたはCまたはABまたはACまたはBCまたはABC(すなわち、AおよびBおよびC)を意味するような選言的列挙を示す。
[0170]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、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、コンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM(登録商標)、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、任意の他の媒体を備えることができる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(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。
[0171]本開示の前の説明は、当業者が本開示を作成または使用することができるように与えられる。本開示への様々な修正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、本開示の趣旨または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。本開示全体にわたって、「例」または「例示的」という用語は、一例または一事例を示すものであり、言及された例についての選好を暗示せず、または必要としない。したがって、本開示は、本明細書で説明された例および設計に限定されるべきでなく、本明細書で開示された原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。

Claims (68)

  1. 基地局における通信の方法であって、
    複数のサブフレーム上の複数のリソースブロックを備えるダウンリンクキャリア中で、第1のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信に関連するセル固有基準信号(CRS)のために、リソース要素の第1のセットを割り振ることと、
    第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信のための狭帯域物理チャネルに、前記複数のリソースブロックのうちのリソースブロックのリソースを割り振ることと、前記割り振られたリソースが、リソース要素の前記第1のセットと、前記第2のタイプの前記1つまたは複数の通信デバイスとの通信に関連する狭帯域CRS(NB−CRS)に割り振られたリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされる、
    前記第2のタイプの前記1つまたは複数の通信デバイスに、前記狭帯域物理チャネルの前記割り振られたリソースのサブセットにマッピングされた情報を送信することと
    を備える、方法。
  2. 前記狭帯域物理チャネルの展開モードに基づいて、リソース要素の前記第1のセットとリソース要素の前記第2のセットとの周りで、前記割り振られたリソースをレートマッチングすると決定すること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記展開モードが帯域内展開モードを備える、請求項2に記載の方法。
  4. 前記第2のタイプの前記1つまたは複数の通信デバイスに前記情報を前記送信することが、所定の送信モードに基づいて、前記第2のタイプの前記1つまたは複数の通信デバイスに前記情報を送信することを備え、ここにおいて、前記所定の送信モードが、空間周波数ブロックコード(SFBC)に基づく送信ダイバーシティを備える、請求項1に記載の方法。
  5. 前記リソースブロックの前記リソースを前記割り振ることが、前記第2のタイプの第1のデバイスとの通信のために、前記リソースブロックの周波数リソースの第1のセットを割り振ることと、前記第2のタイプの第2のデバイスとの通信のために、前記リソースブロックの周波数リソースの第2のセットを割り振ることとを備える、請求項1に記載の方法。
  6. 前記割り振られたリソースの前記サブセットが、アグリゲーションレベルに関連する前記割り振られたリソースの複数のサブセットのうちの第1のサブセットを備える、請求項1に記載の方法。
  7. 前記割り振られたリソースの前記サブセットが、アグリゲーションレベルに関連する前記割り振られたリソースの第1のサブセットと第2のサブセットとにわたる、請求項1に記載の方法。
  8. 前記割り振られたリソースが複数のリソース要素グループを備える、請求項1に記載の方法。
  9. 前記複数のリソース要素グループが、リソース要素の前記第1のセットとリソース要素の前記第2のセットとの周りでレートマッチングされる、請求項8に記載の方法。
  10. ユーザ機器(UE)における通信の方法であって、
    狭帯域物理チャネルの展開モードを決定することと、
    前記狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットにマッピングされた情報を受信することと、
    前記展開モードに少なくとも部分的に基づいて、前記狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースの前記サブセットに関連するレートマッチング構成を決定することと、
    前記レートマッチング構成に少なくとも部分的に基づいて、前記受信された情報を復号することと
    を備える、方法。
  11. 前記展開モードが帯域内展開モードを備える、請求項10に記載の方法。
  12. 前記狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースの前記サブセットが、セル固有基準信号(CRS)に割り振られたリソース要素の第1のセットと、狭帯域CRS(NB−CRS)に割り振られたリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされる、請求項11に記載の方法。
  13. 前記展開モードがスタンドアロン展開モードまたはガードバンド展開モードを備える、請求項10に記載の方法。
  14. 前記狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースの前記サブセットが、狭帯域セル固有基準信号(NB−CRS)に割り振られたリソース要素のセットの周りでレートマッチングされる、請求項13に記載の方法。
  15. リソースの前記サブセットが、アグリゲーションレベルに関連する前記狭帯域物理チャネルに割り振られた前記リソースの複数のサブセットのうちの第1のサブセットを備える、請求項10に記載の方法。
  16. リソースの前記サブセットが、アグリゲーションレベルに関連する前記狭帯域物理チャネルに割り振られた前記リソースの第1のサブセットと第2のサブセットとにわたる、請求項10に記載の方法。
  17. 前記割り振られたリソースが複数のリソース要素グループを備える、請求項10に記載の方法。
  18. 前記複数のリソース要素グループが、狭帯域セル固有基準信号(NB−CRS)に割り振られたリソース要素のセットの周りでレートマッチングされる、請求項17に記載の方法。
  19. ワイヤレスデバイスにおける通信の方法であって、
    狭帯域物理制御チャネルを受信することと、
    前記狭帯域物理制御チャネル上の制御チャネル送信のための少なくとも1つのフォーマットと同じサイズを有する、前記狭帯域物理制御チャネルのリソースのセットにマッピングされた第1のデータヘッダとデータペイロードとを備えるデータ送信を前記狭帯域物理制御チャネル中で識別することと
    を備える、方法。
  20. 前記第1のデータヘッダが、前記狭帯域物理制御チャネル中の制御送信によって割り振られた狭帯域データチャネルを介したデータの送信のための第2のデータヘッダとは異なるサイズを有する、請求項19に記載の方法。
  21. 前記データ送信が、データ識別子を用いて、復号された制御送信候補の巡回冗長検査値をデスクランブルすることによって識別される、請求項19に記載の方法。
  22. 前記データ送信が、制御チャネル送信のための前記少なくとも1つのフォーマットを識別する場合とは異なる長さを有する巡回冗長検査値を用いて、復号された制御送信候補のための巡回冗長検査を実施することによって識別される、請求項19に記載の方法。
  23. リソースの前記セットが複数のリソース要素グループを備える、請求項19に記載の方法。
  24. ワイヤレス通信のための装置であって、
    複数のサブフレーム上の複数のリソースブロックを備えるダウンリンクキャリア中で、第1のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信に関連するセル固有基準信号(CRS)のために、リソース要素の第1のセットを割り振るための手段と、
    第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信のための狭帯域物理チャネルに、前記複数のリソースブロックのうちのリソースブロックのリソースを割り振るための手段と、前記割り振られたリソースが、リソース要素の前記第1のセットと、前記第2のタイプの前記1つまたは複数の通信デバイスとの通信に関連する狭帯域CRS(NB−CRS)に割り振られたリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされる、
    前記第2のタイプの前記1つまたは複数の通信デバイスに、前記狭帯域物理チャネルの前記割り振られたリソースのサブセットにマッピングされた情報を送信するための手段と
    を備える、装置。
  25. 前記狭帯域物理チャネルの展開モードに基づいて、リソース要素の前記第1のセットとリソース要素の前記第2のセットとの周りで、前記割り振られたリソースをレートマッチングすると決定するための手段
    をさらに備える、請求項24に記載の装置。
  26. 前記展開モードが帯域内展開モードを備える、請求項25に記載の装置。
  27. 前記第2のタイプの前記1つまたは複数の通信デバイスに前記情報を送信するための前記手段が、所定の送信モードに基づいて、前記第2のタイプの前記1つまたは複数の通信デバイスに前記情報を送信するための手段を備え、ここにおいて、前記所定の送信モードが、空間周波数ブロックコード(SFBC)に基づく送信ダイバーシティを備える、請求項24に記載の装置。
  28. 前記リソースブロックの前記リソースを割り振るための前記手段が、前記第2のタイプの第1のデバイスとの通信のために、前記リソースブロックの周波数リソースの第1のセットを割り振るための手段と、前記第2のタイプの第2のデバイスとの通信のために、前記リソースブロックの周波数リソースの第2のセットを割り振るための手段とを備える、請求項24に記載の装置。
  29. 前記割り振られたリソースの前記サブセットが、アグリゲーションレベルに関連する前記割り振られたリソースの複数のサブセットのうちの第1のサブセットを備える、請求項24に記載の装置。
  30. 前記割り振られたリソースの前記サブセットが、アグリゲーションレベルに関連する前記割り振られたリソースの第1のサブセットと第2のサブセットとにわたる、請求項24に記載の装置。
  31. 前記割り振られたリソースが複数のリソース要素グループを備える、請求項24に記載の装置。
  32. ワイヤレス通信のための装置であって、
    狭帯域物理チャネルの展開モードを決定するための手段と、
    前記狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットにマッピングされた情報を受信するための手段と、
    前記展開モードに少なくとも部分的に基づいて、前記狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースの前記サブセットに関連するレートマッチング構成を決定するための手段と、
    前記レートマッチング構成に少なくとも部分的に基づいて、前記受信された情報を復号するための手段と
    を備える、装置。
  33. 前記展開モードが帯域内展開モードを備える、請求項32に記載の装置。
  34. 前記狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースの前記サブセットが、セル固有基準信号(CRS)に割り振られたリソース要素の第1のセットと、狭帯域CRS(NB−CRS)に割り振られたリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされる、請求項33に記載の装置。
  35. 前記展開モードがスタンドアロン展開モードまたはガードバンド展開モードを備える、請求項32に記載の装置。
  36. 前記狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースの前記サブセットが、狭帯域セル固有基準信号(NB−CRS)に割り振られたリソース要素のセットの周りでレートマッチングされる、請求項35に記載の装置。
  37. リソースの前記サブセットが、アグリゲーションレベルに関連する前記狭帯域物理チャネルに割り振られた前記リソースの複数のサブセットのうちの第1のサブセットを備える、請求項32に記載の装置。
  38. リソースの前記サブセットが、アグリゲーションレベルに関連する前記狭帯域物理チャネルに割り振られた前記リソースの第1のサブセットと第2のサブセットとにわたる、請求項32に記載の装置。
  39. 前記割り振られたリソースが複数のリソース要素グループを備える、請求項32に記載の装置。
  40. ワイヤレス通信のための装置であって、
    狭帯域物理制御チャネルを受信するための手段と、
    前記狭帯域物理制御チャネル上の制御チャネル送信のための少なくとも1つのフォーマットと同じサイズを有する、前記狭帯域物理制御チャネルのリソースのセットにマッピングされた第1のデータヘッダとデータペイロードとを備えるデータ送信を前記狭帯域物理制御チャネル中で識別するための手段と
    を備える、装置。
  41. 前記第1のデータヘッダが、前記狭帯域物理制御チャネル中の制御送信によって割り振られた狭帯域データチャネルを介したデータの送信のための第2のデータヘッダとは異なるサイズを有する、請求項40に記載の装置。
  42. 前記データ送信が、データ識別子を用いて、復号された制御送信候補の巡回冗長検査値をデスクランブルすることによって識別される、請求項40に記載の装置。
  43. 前記データ送信が、制御チャネル送信のための前記少なくとも1つのフォーマットを識別する場合とは異なる長さを有する巡回冗長検査値を用いて、復号された制御送信候補のための巡回冗長検査を実施することによって識別される、請求項40に記載の装置。
  44. リソースの前記セットが複数のリソース要素グループを備える、請求項40に記載の装置。
  45. システムにおけるワイヤレス通信のための装置であって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
    前記メモリに記憶された命令と
    を備え、前記命令は、前記プロセッサによって実行されたとき、前記装置に、
    複数のサブフレーム上の複数のリソースブロックを備えるダウンリンクキャリア中で、第1のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信に関連するセル固有基準信号(CRS)のために、リソース要素の第1のセットを割り振ることと、
    第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信のための狭帯域物理チャネルに、前記複数のリソースブロックのうちのリソースブロックのリソースを割り振ることと、前記割り振られたリソースが、リソース要素の前記第1のセットと、前記第2のタイプの前記1つまたは複数の通信デバイスとの通信に関連する狭帯域CRS(NB−CRS)に割り振られたリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされる、
    前記第2のタイプの前記1つまたは複数の通信デバイスに、前記狭帯域物理チャネルの前記割り振られたリソースのサブセットにマッピングされた情報を送信することと
    を行わせるように動作可能である、装置。
  46. 前記命令が、前記装置に、
    前記狭帯域物理チャネルの展開モードに基づいて、リソース要素の前記第1のセットとリソース要素の前記第2のセットとの周りで、前記割り振られたリソースをレートマッチングすると決定すること
    を行わせるために前記プロセッサによって実行可能である、請求項45に記載の装置。
  47. 前記展開モードが帯域内展開モードを備える、請求項46に記載の装置。
  48. 前記命令は、前記装置に、
    所定の送信モードに基づいて、前記第2のタイプの前記1つまたは複数の通信デバイスに前記情報を送信すること、ここにおいて、前記所定の送信モードが、空間周波数ブロックコード(SFBC)に基づく送信ダイバーシティを備える、
    を行わせるために前記プロセッサによって実行可能である、請求項45に記載の装置。
  49. 前記命令は、前記装置に、
    前記第2のタイプの第1のデバイスとの通信のために、前記リソースブロックの周波数リソースの第1のセットを割り振ることと、前記第2のタイプの第2のデバイスとの通信のために、前記リソースブロックの周波数リソースの第2のセットを割り振ることと
    を行わせるために前記プロセッサによって実行可能である、請求項45に記載の装置。
  50. 前記割り振られたリソースの前記サブセットが、アグリゲーションレベルに関連する前記割り振られたリソースの複数のサブセットのうちの第1のサブセットを備える、請求項45に記載の装置。
  51. 前記割り振られたリソースの前記サブセットが、アグリゲーションレベルに関連する前記割り振られたリソースの第1のサブセットと第2のサブセットとにわたる、請求項45に記載の装置。
  52. 前記割り振られたリソースが複数のリソース要素グループを備える、請求項45に記載の装置。
  53. システムにおけるワイヤレス通信のための装置であって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
    前記メモリに記憶された命令と
    を備え、前記命令は、前記プロセッサによって実行されたとき、前記装置に、
    狭帯域物理チャネルの展開モードを決定することと、
    前記狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットにマッピングされた情報を受信することと、
    前記展開モードに少なくとも部分的に基づいて、前記狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースの前記サブセットに関連するレートマッチング構成を決定することと、
    前記レートマッチング構成に少なくとも部分的に基づいて、前記受信された情報を復号することと
    を行わせるように動作可能である、装置。
  54. 前記展開モードが帯域内展開モードを備える、請求項53に記載の装置。
  55. 前記狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースの前記サブセットが、セル固有基準信号(CRS)に割り振られたリソース要素の第1のセットと、狭帯域CRS(NB−CRS)に割り振られたリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされる、請求項54に記載の装置。
  56. 前記展開モードがスタンドアロン展開モードまたはガードバンド展開モードを備える、請求項53に記載の装置。
  57. 前記狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースの前記サブセットが、狭帯域セル固有基準信号(NB−CRS)に割り振られたリソース要素のセットの周りでレートマッチングされる、請求項56に記載の装置。
  58. リソースの前記サブセットが、アグリゲーションレベルに関連する前記狭帯域物理チャネルに割り振られた前記リソースの複数のサブセットのうちの第1のサブセットを備える、請求項53に記載の装置。
  59. リソースの前記サブセットが、アグリゲーションレベルに関連する前記狭帯域物理チャネルに割り振られた前記リソースの第1のサブセットと第2のサブセットとにわたる、請求項53に記載の装置。
  60. 前記割り振られたリソースが複数のリソース要素グループを備える、請求項53に記載の装置。
  61. システムにおけるワイヤレス通信のための装置であって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
    前記メモリに記憶された命令と
    を備え、前記命令は、前記プロセッサによって実行されたとき、前記装置に、
    狭帯域物理制御チャネルを受信することと、
    前記狭帯域物理制御チャネル上の制御チャネル送信のための少なくとも1つのフォーマットと同じサイズを有する、前記狭帯域物理制御チャネルのリソースのセットにマッピングされた第1のデータヘッダとデータペイロードとを備えるデータ送信を前記狭帯域物理制御チャネル中で識別することと
    を行わせるように動作可能である、装置。
  62. 前記第1のデータヘッダが、前記狭帯域物理制御チャネル中の制御送信によって割り振られた狭帯域データチャネルを介したデータの送信のための第2のデータヘッダとは異なるサイズを有する、請求項61に記載の装置。
  63. 前記データ送信が、データ識別子を用いて、復号された制御送信候補の巡回冗長検査値をデスクランブルすることによって識別される、請求項61に記載の装置。
  64. 前記データ送信が、制御チャネル送信のための前記少なくとも1つのフォーマットを識別する場合とは異なる長さを有する巡回冗長検査値を用いて、復号された制御送信候補のための巡回冗長検査を実施することによって識別される、請求項61に記載の装置。
  65. リソースの前記セットが複数のリソース要素グループを備える、請求項61に記載の装置。
  66. 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、
    複数のサブフレーム上の複数のリソースブロックを備えるダウンリンクキャリア中で、第1のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信に関連するセル固有基準信号(CRS)のために、リソース要素の第1のセットを割り振ることと、
    第2のタイプの1つまたは複数の通信デバイスとの通信のための狭帯域物理チャネルに、前記複数のリソースブロックのうちのリソースブロックのリソースを割り振ることと、前記割り振られたリソースが、リソース要素の前記第1のセットと、前記第2のタイプの前記1つまたは複数の通信デバイスとの通信に関連する狭帯域CRS(NB−CRS)に割り振られたリソース要素の第2のセットとの周りでレートマッチングされる、
    前記第2のタイプの前記1つまたは複数の通信デバイスに、前記狭帯域物理チャネルの前記割り振られたリソースのサブセットにマッピングされた情報を送信することと
    を行うためにプロセッサによって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。
  67. 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、
    狭帯域物理チャネルの展開モードを決定することと、
    前記狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースのサブセットにマッピングされた情報を受信することと、
    前記展開モードに少なくとも部分的に基づいて、前記狭帯域物理チャネルに割り振られたリソースの前記サブセットに関連するレートマッチング構成を決定することと、
    前記レートマッチング構成に少なくとも部分的に基づいて、前記受信された情報を復号することと
    を行うためにプロセッサによって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。
  68. 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、
    狭帯域物理制御チャネルを受信することと、
    前記狭帯域物理制御チャネル上の制御チャネル送信のための少なくとも1つのフォーマットと同じサイズを有する、前記狭帯域物理制御チャネルのリソースのセットにマッピングされた第1のデータヘッダとデータペイロードとを備えるデータ送信を前記狭帯域物理制御チャネル中で識別することと
    を行うためにプロセッサによって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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