JP2019511859A - 無線通信システムにおける電子機器と無線通信方法 - Google Patents

無線通信システムにおける電子機器と無線通信方法 Download PDF

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Abstract

本開示は、無線通信システムにおける電子機器、無線通信方法に関する。本開示による電子機器は一つ又は複数の処理回路を含み、前記処理回路は、アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、前記アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされる前記無線通信システムにおけるユーザー機器がアンライセンスチャネルで行う物理アップリンク共有チャネルPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の時間マッピング情報を配置する、操作を実行するように配置されている。本開示による電子機器と無線通信方法を使用すると、アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、PUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の時間マッピング関係を確定することができ、これにより、アンライセンスチャネルに対する有効な利用を実現する。
【選択図】図4

Description

本願は、2016年4月1日に中国専利局に提出した、出願番号が201610202724.3であって、発明の名称が「無線通信システムにおける電子機器と無線通信方法」である中国特許出願の優先権を主張し、本願で、その全ての内容を援用するものとする。
本開示は無線通信の技術分野に関し、具体的に、無線通信システムにおける電子機器と、無線通信システムにおいて無線通信を行うための方法に関する。
この部分は、本開示に関する背景情報を提供し、必ずしも従来の技術ではない。
無線ネットワークの発展につれて、キャリアするサービスがますます多くなっているので、大量のデータ伝送をサポートためには、規定外の周波数スペクトルリソースが必要である。セルラー無線ネットワークのオペレーターは従来のLTE(Long Term Evolution:ロング・ターム・エボリューション)ネットワークを使用する上で、如何にアンライセンス周波数スペクトルリソース、例えば、5GHz ISM(Industrial Scientific Medical、工業、科学及び医療)バンドを使用するかを検討し始めた。本開示は、無線通信ネットワークにおけるLAA(Licensed Assisted Access:ライセンス補助アクセス)通信に関する。
伝統のTDD(Time Division Duplexing,時分割複信)とFDD(Frequency Division Duplexing,周波数分割複信)無線通信方式において、UL grant(アップリンクスケジューリングライセンス) シグナリングをキャリアするSF(SubFrame:サブフレーム)と、UL grantによってスケジューリングされたPUSCH(Physical Uplink Shared Channel:物理アップリンク共有チャネル)伝送をキャリアするSFとのマッピング関係は、確定され既知である。なお、LAA通信において、アップリンク伝送とダウンリンク伝送とに違いがあり、ダウンリンクで確定されたマッピング関係により、ダウンリンク伝送を定めることができない。従って、UE(User Equipment:ユーザー機器)がアンライセンスチャネルでPUSCH伝送を行う際に、UL grantと、対応してスケジューリングされたPUSCH伝送との間のマッピング関係は、さらに議論が必要です。
また、UEがアンライセンスチャネルでアップリンク伝送を行う際に、まず、チャネル検出プロセスを行ってチャネルがアイドルであるかどうかを検出する必要があり、但し、いつ、どのタイプのチャネル検出プロセスを採用するか及びチャネル検出パラメーターは異なるアップリンク伝送時間帯で調整が必要であるかは、アンライセンスチャネルで伝送を行うのに解決すべき問題である。
従って、以上の問題の少なくとも一つに対して、UEのアンライセンスチャネルでのPUSCH伝送問題を解決することで、アンライセンスチャネルに対する有効な利用を実現するために、新しい無線通信技術案を提供する必要がある。
この部分は、本開示の一般的概要を提供し、全部の範囲又は全部の特徴の完全な開示ではない。
本開示の目的としては、アンライセンスチャネルに対する有効な利用を実現するように、無線通信システムにおける電子機器と、無線通信システムにおいて無線通信を行うための方法を提供することである。
本開示の一局面によれば、無線通信システムにおける電子機器を提供し、当該電子機器は一つ又は複数の処理回路を含み、前記処理回路は、アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、前記アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングにスケジューリングされる、前記無線通信システムにおけるユーザー機器がアンライセンスチャネルで行う物理アップリンク共有チャネルPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の時間マッピング情報を配置する、操作を実行するように配置されている。
本開示の他の一局面によれば、無線通信システムにおける電子機器を提供し、当該電子機器は一つ又は複数の処理回路を含み、前記処理回路は、前記無線通信システムにおける基地局からのダウンリンクシグナリングを取得し、前記ダウンリンクシグナリングから、アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、前記アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされる、アンライセンスチャネルで行われる物理アップリンク共有チャネルPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の時間マッピング情報を抽出する、操作を実行するように配置されている。
本開示の他の一局面によれば、無線通信システムを提供し、当該無線通信システムは基地局とユーザー機器とを含み、前記基地局は第1のトランシーバ及び一つ又は複数の第1の処理回路を含み、前記第1の処理回路は、アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、前記アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされる、前記ユーザー機器がアンライセンスチャネルで行う物理アップリンク共有チャネルPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の時間マッピング情報を配置し、前記第1のトランシーバに前記時間マッピング情報を前記ユーザー機器に通知させる、操作を実行するように配置されており、前記ユーザー機器は第2のトランシーバ及び一つ又は複数の第2の処理回路を含み、前記第2の処理回路は、前記第2のトランシーバにより前記基地局からのダウンリンクシグナリングを取得し、前記ダウンリンクシグナリングから前記時間マッピング情報を抽出する、操作を実行するように配置されている。
本開示の他の一局面によれば、無線通信システムにおいて無線通信を行うための方法を提供し、当該方法は、アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、前記アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされる、前記無線通信システムにおけるユーザー機器がアンライセンスチャネルで行う物理アップリンク共有チャネルPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の時間マッピング情報を配置し、前記時間マッピング情報を前記ユーザー機器に通知することを含む。
本開示の他の一局面によれば、無線通信システムにおいて無線通信を行うための方法を提供し、当該方法は、前記無線通信システムにおける基地局からのダウンリンクシグナリングを取得し、前記ダウンリンクシグナリングから、アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、前記アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされる、アンライセンスチャネルで行われる物理アップリンク共有チャネルPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の時間マッピング情報を抽出することを含む。
本開示による無線通信システムにおける電子機器と無線通信システムにおいて無線通信を行うための方法とを使用すると、アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、PUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の時間マッピング関係を確定することができ、これによりアンライセンスチャネルに対する有効な利用を実現する。
さらなる適用の範囲は、ここで提供される記述より明らかになるだろう。本概要の記述および特定例は、例示のみを目的としており、本開示の範囲を限定するように意図されるものではない。
ここに記載される図面は、選択された実施例の例示を目的としてすべての可能な実施ではなく、本開示の範囲を限定するように意図されるものではない。図面において、
アンライセンスバンド上のPUSCH伝送を図示する模式図である。 同一のMCOT内のUL grantとUL伝送バーストとの間の関係の状態を図示する模式図である。 スパンMCOTのUL grantとUL伝送バーストとの間の関係の状態を図示する模式図である。 本開示の実施例による、無線通信システムにおける電子機器の構造を図示するブロック図である。 本開示の最適な実施例によるUL grant設計を図示する模式図である。 本開示の他の最適な実施例によるUL grant設計を図示する模式図である。 本開示の他の実施例による無線通信システムにおける電子機器の構造を図示するブロック図である。 本開示の実施例による暗黙的シグナリング設計を図示する模式図である。 本開示の他の実施例による無線通信システムにおける電子機器の構造を図示するブロック図である。 図9の電子機器に含まれる生成ユニットの構造を図示するブロック図である。 タイプAマルチキャリア操作を使用する場合におけるチャネル検出タイプ配置を図示するフローチャートである。 タイプAマルチキャリア操作を使用する場合におけるチャネル検出タイプ配置の結果の例を図示する模式図である。 タイプBマルチキャリア操作を使用する場合におけるチャネル検出タイプ配置を図示するフローチャートである。 タイプBマルチキャリア操作を使用する場合におけるチャネル検出タイプ配置の結果の例を図示する模式図である。 本開示の実施例によるチャネル検出タイプ指示シグナリングの設計を図示するフローチャートである。 本開示の実施例によるチャネル検出タイプ指示シグナリングの設計を図示するフローチャートである。 本開示の他の実施例によるチャネル検出タイプ指示シグナリングの設計を図示するフローチャートである。 本開示の他の実施例によるチャネル検出タイプ指示シグナリングの設計を図示するフローチャートである。 本開示の他の実施例による無線通信システムにおける電子機器の構造を図示するブロック図である。 本開示の実施例によるチャネル検出パラメーターの設計を図示する模式図である。 本開示の他の実施例による無線通信システムにおける電子機器の構造を図示するブロック図である。 本開示の実施例による無線通信方法を図示するフローチャートである。 本開示の他の実施例による無線通信方法を図示するフローチャートである。 本開示に適用するeNB(evolution Node Base Station:進化型ノード基地局)の模式的配置の第1の例を示すブロック図である 本開示に適用するeNBの模式的配置の第2の例を示すブロック図である。 本開示に適用するスマートフォンの模式的配置の例を示すブロック図である。 本開示に適用するカーナビゲーションデバイスの模式的配置の例を示すブロック図である。
本開示は容易に様々な修正及び置換形式に供するが、その特定の実施例は既に例として図面に示され、ここで詳細に記述する。しかしながら、ここで特定の実施例に対する記述は本開示を開示される具体的な形式に限定するものではなく、逆に、本開示の目的は本開示の精神と範囲に入る全ての修正、等価、置換をカバーすることであると理解されるべきである。それに、幾つかの図面にわたって、相応する符号が相応する部品を指す。
具体実施方式
ここで、図面を参照して本開示の例をより十分に記述する。以下の記述は実際には例示的なものであり、本開示、応用又は用途を限定するものではない。
本開示を詳しくするために、例示実施例を提供し、そして、当業者にその範囲を十分に伝える。多くの特定の細部、例えば、特定の部品、装置及び方法の例を述べて、本開示の実施例の詳しい理解を提供する。当業者にとって、特定の細部を使用する必要がなく、例示実施例は多い異なる形態にて実施され、それらはいずれも本開示の範囲を限定すると理解されるべきではないことは明らかである。幾つかの例示実施例において、よく知られるプロセス、よく知られる構成及びよく知られる技術を詳細に記述していない。
本開示に係るUE(User Equipment:ユーザー機器)は、移動端末、コンピューター、車載デバイスなどの無線通信機能を有する端末を含むがこれに限定されるものではない。さらに、具体的に記述される機能によって、本開示にかかるUEはUE自身、又はその中の部品例えばチップであってもよい。また、類似して、本開示にかかる基地局は、例えば、eNB(evolution Node Base Station:進化型ノード基地局)又は、eNBにおける部品例えばチップであってもよい。
本開示において、チャネルとキャリアとは対応すると認められ、即ち、一つのキャリアは一つのチャネルに対応する。以下の記述において、キャリアとチャネルの使用は、特に区分しない。また、本開示の実施例によれば、チャネル検出プロセスは、チャネルがアイドルであるかどうかを検出し、LBT(Listen Before Transmit)プロセスであってもよい。以下の幾つかの実施例において、LBTプロセスを例として、本開示によるマルチキャリアチャネル検出プロセスについて説明する。注意すべきことは、本開示において、チャネル検出プロセスは、LBTプロセスに限定せず、他のタイプのチャネル検出プロセスを含む。これらの他のタイプのチャネル検出プロセスについては、本開示による電子機器と方法を実施する場合に、類似する。
eLAA(Enhanced Licensed Assisted Access:拡張ライセンス補助アクセス)PUSCH(Physical Uplink Shared Channel:物理アップリンク共有チャネル)については、少なくともRB(Resource Block:リソースブロック)レベルのマルチクラスタ伝送(2よりも大きい)をサポートすることが可能であり、その詳細な設計はさらに議論が必要である。また、PUSCHのレガシーリソース割当(legacy resource allocation)のサポートについても、さらに議論が必要である。
eLAAについて、UL(UpLink:アップリンク)grantとUL伝送との間の柔軟な時間マッピング(timing mapping)をサポートすることが可能である。
UEにLAAのSCell(セカンダリセル)における複数のサブフレームでのPUSCH伝送を可能とさせるサブフレームにおける、UEに対する(一つ又は複数の)UL grantの細部については、少なくとも、以下のオプションを考慮することが可能である:
オプション1):UEの一つのサブフレームにおける単一のUL grantに対して、N(N≧1)のサブフレームのうちUEに対するN個のPUSCH伝送をスケジューリングすることが可能であり、それぞれのサブフレームが単一のPUSCHに用いられる。ここで、Nのサブフレームは連続的であってもよく、非連続的であってもよい。
オプション2):UEのサブフレームにおける単一のUL grantに対して、単一のサブフレームのうち単一のPUSCH伝送をスケジューリングすることが可能であるが、UEは、一つのサブフレームにおいて複数のUL grantを受信することが可能であり、異なるサブフレームにおけるPUSCH伝送に用いる。
オプション3):UL LBTの結果によれば、UEのサブフレームにおける単一のUL grantに対して、UEに複数のサブフレームの一つにおいて単一のPUSCH伝送を行わせることが可能である。
また、二つの段階のライセンスを行ってもよい。共通半恒久的ライセンスは、高度な情報、例えばRB(Resource Block:リソースブロック)割当、MCS(Modulation and Coding Scheme:変調及び符号化方法)を提供できる。UEのサブフレームにおける第2のライセンスに対してPUSCH伝送をスケジューリングしてもよく、それはいくつかのULサブフレームに対して、以上で言及されたオプション1)と2)に準ずる。
eLAAのSCellにおけるUL伝送については、UL grantをキャリアするサブフレームと相応する(一つ又は複数)PUSCHの(一つ又は複数)のサブフレームとの間の柔軟な時間マッピングをサポートできる。例えば、最小遅延が4ミリ秒であると仮定してもよい。
サブフレームのうちUEに対する(一つ又は複数)のUL grantは、LAAのSCellにおける複数のサブフレームにおける、UEに対するPUSCH伝送が可能とさせ、これは、クロスキャリアスケジューリングと自己キャリアスケジューリングの場合の両方で成立する。
図1に、自己キャリアスケジューリングを例とするアンライセンスバンドでのPUSCH伝送の状態を示している。図1に示すように、eNBを囲む破線は、eNBがセンシングしたカバー範囲を示し、eNBを囲む実線は、セルカバー範囲を示す。eNBは、自己キャリアスケジューリングを行う場合にチャネルセンシングを行ってユーザー機器にアンライセンスバンドでアップリンクスケジューリングライセンスを送信する必要があり、セル内の各ユーザー機器UE1−UE5は、アップリンクスケジューリングライセンスのスケジューリングで、アンライセンスバンドを介してPUSCH伝送を行うことができる。クロスキャリアスケジューリングの場合に、同様に、ユーザー機器は、アップリンクスケジューリングライセンスのスケジューリングで、アンライセンスバンドを介してPUSCH伝送を行うことができる。
アンライセンスバンドでのPUSCH伝送については、二種の候補の状態が存在する。図2に、eNBがアンライセンスバンドチャネルでアイドルを検出する場合に、eNBの同一のMCOT(Maximum Channel Occupancy Time:最大チャネル占有時間)内のUL grantと、UL伝送バースト(transmission burst)との間の関係の状態を示している。前記最大チャネル占有時間MCOTとは、アンライセンスバンドで連続的に伝送することを許可する最大時間である。前記MCOTのサイズについては、チャネル使用優先度に応じて確定してもよい。前記伝送バーストは、それぞれの伝送バーストがUE/eNBからの連続的伝送であり、同一のCC(Component Carrier:コンポーネントキャリア)において同一のUE/eNBからの、直前又は直後の伝送がないと定義できる。
図2に示すように、まず、eNBは、複雑なチャネル検出プロセス(Cat−4:例えば、ランダムバックオフを含み、且つコンテンションウィンドウのサイズが可変であるエネルギー検出プロセス)を実行してアンライセンスバンドにアクセルする。チャネルでアイドルを検出する場合に、eNBは、番号が0であるSF(SubFrame:サブフレーム)において(一つの又は複数)のUL grantを送信する。ここで、SF0〜SF3がDL(DownLink:ダウンリンク)伝送バーストに用いられ、SF4〜SF9がUL伝送バーストに用いられると仮定する。UL伝送を行う前に、UEは、チャネル検出プロセスを実行する必要がある。
図2において、UL grantをキャリアするSFと、PUSCH伝送を含むUL伝送は同一のMCOT内にある。従って、DL伝送バーストと全てのUL伝送バーストとの和はMCOT以下であると考えられる。
図3に、eNBがアンライセンスバンドチャネルでアイドルを検出する場合に、eNBの同一のMCOTを超えるUL grantと、UL伝送バーストとの間の関係の状態を示している。
図3に示すように、まず、eNBは、複雑なチャネル検出プロセス(例えば、ランダムバックオフを含み且つコンテンションウィンドウのサイズが可変であるエネルギー検出プロセス)を実行してアンライセンスバンドにアクセスする。チャネル検出が成功した場合に、eNBは、番号が0であるSFにおいて(一つ又は複数)のUL grantを送信する。ここで、SF0〜SF3がDL伝送バーストに用いられ、SF4〜SF15がUL伝送バーストに用いられると仮定する。UL伝送を行う前に、UEはチャネル検出プロセスを実行する必要がある。
図3において、一番目のMCOT(MCOT#1)は、DL伝送バーストと、一部のUL伝送バーストとを含み、二番目のMCOT(MCOT#2)は、UL伝送バーストのみを含む。図3から分かるように、UL grantとPUSCH伝送をキャリアする(一つ又は複数)SFがeNBの同一のMCOTを超えている。即ち、DL伝送バーストと、全てのUL伝送バーストとの和はMCOT#1よりも大きくなる。
UL grantをキャリアするSFと、相応する(一つ又は複数)PUSCH伝送をキャリアする(一つ又は複数)SFとの間で柔軟に時間マッピングを行うことができる。特に、一つのUL grantは、複数のPUSCH伝送をスケジューリングすることが可能であり、その中、それぞれのPUSCH伝送は一つのSFによりキャリアされ、且つ異なるPUSCH伝送は異なるSFによりキャリアされる。さらに、このUL grantをキャリアするSFと、複数のPUSCH伝送をキャリアする複数のSFとの間の時間マッピング関係は、柔軟に配置されてもよく、そして、配置された後の時間マッピング関係は時間マッピング情報に含まれてもよい。一方、一つのUL grantは一つのPUSCH伝送のみをスケジューリングしてもよい。同様に、このUL grantをキャリアするSFと、このPUSCH伝送をキャリアするSFとの間の時間マッピング関係は、柔軟に配置されてもよく、且つ配置された後の時間マッピング関係は時間マッピング情報に含まれてもよい。
また、UEのアンライセンスチャネルでの全てのPUSCH伝送がeNBのMCOT内に入ると(図2に示すように)、UEは、簡単なチャネル検出プロセス(cat−2:例えば、ランダムバックオフを含まないエネルギー検出プロセス)を実行する。チャネルがアイドルであると検出されると、UEはPUSCH伝送を行うことができる。但し、UEのアンライセンスチャネルでのPUSCH伝送がeNBのMCOT以外に入ると(図3に示すように)、UEは(例えばSF10の前に)複雑なチャネル検出プロセス(cat−4:例えばランダムバックオフを含みコンテンションウィンドウのサイズが可変であるエネルギー検出プロセス)を実行する。
さらに、UEは、少なくとも一つのアンライセンスキャリアで複雑なチャネル検出プロセスを実行する必要がある場合に、UEはCWS(Contention Window Size:コンテンションウィンドウサイズ)調整を行う必要がある可能性があり、調整されたCWSに基づいて複雑なチャネル検出プロセスで使用するカウンターを生成して、UEのアンライセンスチャネルでのPUSCH伝送の問題を解決し、且つアンライセンスチャネルに対する有効な利用を実現する。
以下、さらに、自己キャリアスケジューリングの例をとって記述するが、本開示は、自己キャリアスケジューリングの場合のみに限定されない。
まず、本開示の実施例によるUL grantの時間マッピング設計を記述する。図4に、本開示の実施例による無線通信システムにおける電子機器400の構造を示している。
図4に示すように、電子機器400は、処理回路410を含むことができる。なお、電子機器400は、一つの処理回路410を含んでもよく、複数の処理回路410を含んでもよい。また、電子機器400は、トランシーバとしての通信ユニット420などを含んでもよい。
さらに処理回路410は各種の独立した機能ユニットを含んで各種の異なる機能及び/又は操作を実行することができる。なお、これらの機能ユニットは、物理実体又は論理実体であってもよく、異なる呼称のユニットは同一の物理実体により実現され得る。
例えば、図4に示すように、処理回路410は配置ユニット411を含むことができる。また、処理回路410は、添加ユニット412を含むこともできる。
配置ユニット411は、アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、前記アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされたUEがアンライセンスチャネルで行うPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の時間マッピング情報を配置することができる。本開示において、アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングは、上記で言及されたUL grantシグナリングであってもよい。
本開示の実施例による電子機器400を使用すると、アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、PUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の時間マッピング関係を確定することができ、これにより、アンライセンスチャネルに対する有効な利用を実現する。
本開示の最適な実施例によれば、添加ユニット412は、時間マッピング情報を物理層シグナリング又はMAC(Media Access Control:メディアアクセス制御)層シグナリングに添加して、UEに通知することができる。
本開示の最適な実施例によれば、時間マッピング情報を配置する際に、配置ユニット411は、一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアする一つのダウンリンクサブフレームを、このアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアする複数のアップリンクサブフレームにマッピングすることができる。その後、添加ユニット412は、時間マッピング情報をアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングに添加することができる。
本開示による最適な実施例において,L1シグナリングは、一つのUL grant及びその相応するPUSCH伝送をキャリアするSF間の明らかな時間マッピング情報を指示している。一つのSFにおいて、一つの単一のUL grantは、複数のSFに対して有効なスケジューリング情報を含んでもよい。それぞれのキャリアを基としてこのような明示的シグナリングを生成してもよい。
図5に、本開示の最適な実施例によるUL grant設計の模式図を示している。図5に示すように、まず、eNBは複雑なチャネル検出プロセス(例えばランダムバックオフを含み且つコンテンションウィンドウのサイズが可変であるエネルギー検出プロセス)を実行してアンライセンスバンドにアクセスする。チャネル検出が成功した場合に、eNBはアンライセンスバンドで一つのMCOTを有する。eNBは、番号が0であるSFにおいて一つのUL grantを送信する。ここで、SF0〜SF3がDL伝送バーストに用いられ、SF4〜SF15がUL伝送バーストに用いられると仮定する。UL伝送を行う前に、UEは、チャネル検出プロセスを実行する必要がある。
図3と類似して、図5において、一番目のMCOT(MCOT#1)は、DL伝送バーストと、一部のUL伝送バーストを含み、二番目のMCOT(MCOT#2)は、UL伝送バーストのみを含む。
図5において、UEは、SF0において一つのUL grantを受信するが、このUL grantは情報を含み、前記情報はこのUL grantがSF4、SF5、SF6、SF10に有効であることを指示する。LBTを経た後に、PUSCHを伝送でき、且つ、UEがPUSCH伝送を行う必要があると、UEは、SF4、SF5、SF6、SF10においてPUSCH伝送を行う。
時間マッピング情報をアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングに添加するために、添加ユニット412は、例えば、UL grantにおける10個のスタッフィングビットを再利用してもよく、それぞれのビットは、間もなくくるSFにおいて特定のUEをスケジューリングするかどうかを指示する。
例えば、Bit0、Bit1、Bit2、…、Bit9において、「0」はUEがスケジューリングされることを指示し、「1」はUEがスケジューリングされないことを指示する。UEがサブフレームNにおいて一つのUL grantを受信すると、Bit0は、サブフレームN+4においてこのUEがスケジューリングされるかどうかを指示し、Bit1は、サブフレームN+5においてこのUEがスケジューリングされるかどうかを指示し、これによって類推して、Bit9は、サブフレームN+13においてこのUEがスケジューリングされるかどうかを指示する。
このようにすれば、UL grantをキャリアする一つのダウンリンクサブフレーム例えばSF0と、PUSCH伝送をキャリアする複数のアップリンクサブフレーム例えばSF4、SF5、SF6、SF10との間の時間マッピング関係を確定でき、そして、PUSCH伝送をキャリアする複数のアップリンクサブフレームの位置は柔軟に調整でき、これにより、アンライセンスチャネルに対する有効な利用を実現する。
本開示の他の最適な実施例によれば、一つのダウンリンクサブフレームは、複数のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアすることができる。この場合には、配置ユニット411は、複数のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングのそれぞれをキャリアするダウンリンクサブフレームと、複数のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングのそれぞれによってスケジューリングされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアする一つのアップリンクサブフレームとの間の各時間マッピング情報を配置できる。その後、添加ユニット412は、各時間マッピング情報を複数のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングのそれぞれに添加して、UEに通知してもよい。
本開示による他の最適な実施例において、L1シグナリングは複数のUL grant及びその相応するPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするSF間の明らかな時間マッピング情報を指示する。一つのSFにおいて、UEは複数のUL grantを受信し、且つそれぞれのUL grantは一つのSFにより使用されてもよい(PUSCH伝送を行う)。それぞれのキャリアを基としてこのような明示的シグナリングを生成してもよい。
図6に、本開示の他の最適な実施例によるUL grant設計の模式図を図示している。図6に示すように、まず、eNBは、複雑なチャネル検出プロセス(例えばランダムバックオフを含み且つコンテンションウィンドウのサイズが可変であるエネルギー検出プロセス)を実行してアンライセンスバンドにアクセスする。チャネル検出が成功した場合に、eNBは、番号が0であるSFにおいて4個のUL grantを送信する。ここで、SF0〜SF3がDL伝送バーストに用いられ、SF4〜SF15がUL伝送バーストに用いられると仮定する。UL伝送を行う前に、UEは、チャネル検出プロセスを実行する必要がある。
図3、図5と類似して、図6において、一番目のMCOT(MCOT#1)は、DL伝送バーストと一部のUL伝送バーストとを含み、二番目のMCOT(MCOT#2)は、UL伝送バーストのみを含む。
図6において、UEはSF0において複数(4個)のUL grantを受信する。それぞれのUL grantにおいて、明らかなマッピング情報を添加する。例えば、UL grant 1がSF4に対して有効であり、UL grant 2がSF5に対して有効であり、UL grant 3がSF6に対して有効であり、UL grant 4がSF10に対して有効である等である。
LBTプロセスを経た後にPUSCHを伝送でき、UEがPUSCH伝送を行う必要があると、UEは、SF4、SF5、SF6、SF10においてPUSCH伝送を行う。
複数のUL grantのフォーマット設計については、例えば以下通りである。通常のUL grantについて、N回復号化して、UL grant 1、UL grant 2、…、UL grant Nを得ることができる。カスケード接続されたUL grantについて、一回復号化するだけでUL grant 1+UL grant 2+、…、+UL grant Nを得ることができる。
このようにすれば、複数のUL grant例えばUL grant 1、UL grant 2、UL grant 3、UL grant 4をキャリアする一つのダウンリンクサブフレーム例えばSF0と、PUSCH伝送をキャリアする複数のアップリンクサブフレーム例えばSF4、SF5、SF6、SF10との間の時間マッピング関係を確定できることで、アンライセンスチャネルに対する有効な利用を実現する。
図7に、本開示の他の実施例による無線通信システムにおける電子機器700の構造を図示している。
図7に示すように、電子機器700は処理回路710を含むことができる。なお、電子機器700は一つの処理回路710を含んでもよく、複数の処理回路710を含んでもよい。また、電子機器700は、トランシーバのような通信ユニット720などを含んでもよい。
さらに、処理回路710は、各種の独立した機能ユニットを含んで各種の異なる機能及び/又は操作を実行することができる。なお、これらの機能ユニットは、物理実体又は論理実体であってもよく、異なる呼称のユニットは同一の物理実体により実現され得る。
例えば、図7に示すように、処理回路710は、設置ユニット711と、配置ユニット712と、添加ユニット713とを含むことができる。
設置ユニット711は、一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングを、次のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアする次のダウンリンクサブフレームの前の全てのアップリンクサブフレームでキャリアされるPUSCH伝送をスケジューリングできるように設置することができる。
配置ユニット712は、一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、実際に一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の実時間マッピング情報を配置することができる。
添加ユニット713は、実時間マッピング情報を物理層シグナリング又はMAC層シグナリングに添加して、UEに通知することができる。
図7に示す技術案のように、一つのSFにおいて、UEは、一つの単一のUL grantを受信できるが、このUL grantは、UEが次の新しいUL grantを受信するまでに、間もなくくるアップリンクSFの全てに対して有効である。それぞれのキャリアを基としてこのような暗黙的シグナリングを生成できる。そして、UEは、(L1又はMACシグナリングを介して)、間もなくくる複数のアップリンクSFにおいてスケジューリングを行うかどうかを指示する明示的マッピング情報を受信できる。
第1の段階で、UEは、一つのUL grantが、他の一つのUL grantを受信するまで、全てのまもなくくるアップリンクSFに対して有効であると仮定する。図8に、本開示の実施例による暗黙的シグナリング設計の模式図を示している。
図8に示すように、まず、eNBは複雑なチャネル検出プロセス(例えばランダムバックオフを含み且つコンテンションウィンドウのサイズが可変であるエネルギー検出プロセス)を実行してアンライセンスバンドにアクセスする。チャネル検出が成功した場合に、UEは、番号が0であるSFにおいて一つのUL grant 1を受信する。ここで、SF0〜SF3がDL伝送バーストに用いられ、SF4〜SF11がUL伝送バーストに用いられると仮定する。現在の実施例において、UL grant 1は、SF4〜SF11の全てに対して有効である。
次に、SF12において、UEは、他のUL grant 2を受信し、この際、UL grant1の効力が尽きる。ここで、SF12〜SF15がDL伝送バーストに用いられ、SF16〜SF18がUL伝送バーストに用いられると仮定する。現在の実施例において、UL grant 2は、UEが次のUL grantを受信するまでに、SF16〜SF18の全てに対して有効である。
第2の段階で、UEはスケジューリング情報を受信でき、当該スケジューリング情報は、間もなくくるSFにおいてスケジューリングを行うかどうかを指示する。
スケジューリング情報を取得するために、例えばUL grantにおけるスタッフィングビット(他の物理層シグナリング又はMAC層シグナリングにおけるビットであってもよい)を再利用してもよく、各ビットは、間もなくくるSFにおいて特定のUEをスケジューリングするかどうかを指示する。表1には、ビットと、SFがスケジューリングされるかどうかの間の関係を示している。
Figure 2019511859
表1において、Bit0、Bit1、Bit2、…、Bit9において、「0」はUEがスケジューリングされないことを示し、「1」はUEがスケジューリングされることを示す。UEがサブフレームNにおいて一つのUL grantを受信すると、Bit0は、サブフレームN+4においてこのUEがスケジューリングされるかどうかを指示し、Bit1は、サブフレームN+5においてこのUEがスケジューリングされるかどうかを指示し、これによって類推して、且つBit9は、サブフレームN+13においてこのUEがスケジューリングされるかどうかを指示する。
表1から分かるように、UEは、SF4、SF5、SF6、SF10においてスケジューリングされるようになる。
このような形態により、同様に、UL grantをキャリアするダウンリンクサブフレームと、PUSCH伝送をキャリアする複数のアップリンクサブフレームとの間の時間マッピング関係を確定することができ、これによりアンライセンスチャネルに対する有効な利用を実現する。
以上で、本開示の実施例によるUL grantの時間マッピング設計を記述した。次に、本開示の実施例によるチャネル検出タイプ指示シグナリングの設計を記述する。図9に、本開示の実施例による無線通信システムにおける電子機器900の構造を図示している。
図9に示すように、電子機器900は処理回路910を含むことができる。なお、電子機器900は一つの処理回路910を含んでもよく、複数の処理回路を含んでもよい。また、電子機器900は、トランシーバのような通信ユニット920などを含んでもよい。
さらに、処理回路910は、各種の独立した機能ユニットを含んで各種の異なる機能及び/又は操作を実行することができる。なお、これらの機能ユニットは、物理実体又は論理実体であってもよく、異なる呼称のユニットは同一の物理実体により実現され得る。
例えば、図9に示すように、処理回路910は、生成ユニット911と添加ユニット912とを含むことができる。
生成ユニット911は、UEがアンライセンスチャネルでPUSCH伝送を含むアップリンク伝送を行う前にチャネル検出プロセスを実行するチャネル検出タイプに関する配置情報を生成することができる。
添加ユニット912は、生成ユニット911の生成した配置情報を物理層シグナリングに添加して、UEに通知することができる。
本開示の実施例による電子機器900を使用すると、UEがアンライセンスチャネルでPUSCH伝送を含むアップリンク伝送を行う前にチャネル検出プロセスを実行するチャネル検出タイプを確定することができ、これにより、アンライセンスチャネルに対する有効な利用を実現する。
図10に、図9の電子機器900に含まれる生成ユニット911の構造の例を図示している。図10に示すように、生成ユニット911は、設置ユニット9111と、配置ユニット9112と9113とを含むことができる。
本開示の最適な実施例によれば、設置ユニット9111は、アンライセンスチャネルでの複数のアンライセンスキャリアを互いに独立に設置することができる。
複数のアンライセンスキャリアのそれぞれについて、PUSCH伝送をキャリアするアップリンクサブフレームがMCOT内に入る場合に、配置ユニット9112は、チャネル検出タイプを第1のチャネル検出プロセス(Cat−2)に配置することができる。
一方、複数のアンライセンスキャリアのそれぞれについて、PUSCH伝送をキャリアするアップリンクサブフレームがMCOT以外に入る場合に、配置ユニット9113はチャネル検出タイプを第2のチャネル検出プロセス(Cat−4)に配置することができる。
本開示の実施例によれば、チャネル検出は、特徴検出とエネルギー検出とを含むことができる。チャネル検出が特徴検出である場合には、プリアンブル検出(preamble detection)とPLMN(Public Land Mobile Network:公衆陸上移動網)+PSS(primary synchronization signal:プライマリ同期信号)/SSS(secondary synchronization signal:セカンダリ同期信号)検出とを含む。チャネル検出がエネルギー検出である場合に、チャネル検出プロセスは、(a)ランダムバックオフを含まないエネルギー検出と、(b)ランダムバックオフを含むがCWSが固定されたエネルギー検出と、(c)ランダムバックオフを含み且つコンテンションウィンドウのサイズが可変であるエネルギー検出とを含んでもよい。タイプ(a)では、エネルギー検出は、アイドルの後直接にデータ伝送を行うことを指示する。タイプ(b)と(c)では、チャネル検出プロセスは二つの段階に分けられ、その中、第1の段階は初期検出時間帯とランダムバックオフ(random backoff)時間帯とを含み、第2の段階は自己延期(self−deferral)時間帯(オプションとして)を含んでいる。初期検出時間帯が終了した後にランダムバックオフ時間帯に入り、その中、ランダムバックオフ時間帯において、依然としてエネルギー検出を行い、当該時間帯においてランダムバックオフカウンター(カウンターとも略称する)を設定することでバックオフを行う。エネルギー検出がチャネルが占有されたことを指示する場合に、ランダムバックオフカウンターのカウントが中断され、ランダムバックオフカウンターはCWSに基づいて設定され、チャネル検出はdefer段階に進んで、さらにチャネルがアイドルであるかどうかをセンシングし、チャネルがアイドルであると、ランダムバックオフカウンターは、カウントが終了するまで、カウントダウンを続ける。チャネルがアイドルであると検出された場合に、間もなくデータ伝送を実行するタイムスロットが到来していないと、自己延期時間帯に進んでデータ伝送を実行するタイムスロットの到来を待つ。自己延期時間帯において依然としてエネルギー検出を行って、チャネルが占有されたことが検出された場合に、当該チャネルを使用してデータ伝送を実行することができない。言い換えれば、タイプ(b)と(c)では、チャネル検出プロセスの二つの段階、即ち、初期検出時間帯、ランダムバックオフ時間帯及び自己延期時間帯において、ともに、エネルギー検出を実行する。タイプ(b)と(c)との主な相違については、タイプ(b)において、CWSが固定されるが、タイプ(c)において、CWSが可変であることにある。エネルギー検出は検出期を有し、タイプ(b)と(c)を例として、当該検出期は初期検出時間帯、ランダムバックオフ時間帯及び自己延期段階を含んでいる。検出期が経過した後、エネルギー検出又はチャネル検出完了と称する。
本開示の実施例において、タイプ(a)のチャネル検出プロセスはランダムバックオフを含まず、一定時間のエネルギー検出プロセスのみを含んでいる。例えば、エネルギー検出プロセスの期間において、アンライセンスキャリアがアイドルであるとセンシングされると、当該アンライセンスキャリアでデータを伝送できる。なお、センシングプロセスの維持時間は、必要に応じて選択されてもよく、例えば25μsよりも大きくなってもよい。この実施例において、いずれか従来又は既存の方法に従ってアンライセンスキャリアがアイドルであるかどうかを判断してもよい。例えば、エネルギー検出の形態は、エネルギー検出プロセス期間においてアンライセンスキャリアで検出されたエネルギーがエネルギー検出の閾値よりも小さいと、当該アンライセンスキャリアがアイドル状態にあることを説明する。
本開示の実施例によれば、eNBは、実際のニーズと伝送する内容とに応じて上記幾つかのチャネル検出プロセスから異なるチャネル検出プロセスを選択することができる。好ましくは、eNBは 第1のチャネル検出プロセスが第2のチャネル検出プロセスよりも簡単となるように、第1のチャネル検出プロセスと第2のチャネル検出プロセスを選択してもよい。
本開示の実施例によれば、第1のチャネル検出プロセスは、ランダムバックオフを含まないエネルギー検出であってもよく、言い換えれば、第1のチャネル検出プロセスは、一定時間のエネルギー検出プロセスであり、エネルギー検出プロセス期間において、アンライセンスキャリアがアイドルであるとセンシングされると、当該アンライセンスキャリアでデータを伝送することができる。
本開示の実施例によれば、第2のチャネル検出プロセスは、ランダムバックオフを含み且つCWSが可変であるエネルギー検出であってもよく、言い換えれば、第2のチャネル検出プロセスは、初期検出期間、ランダムバックオフ区間、自己延期区間を含んでもよく、且つCWSが可変である。
本開示の実施例によれば、第1のチャネル検出プロセスは、一回のエネルギー検出プロセスのみを含んでもよい。第2のチャネル検出プロセスは、複数回のエネルギー検出プロセスを含んでもよい。上記で言及されたように、第2のチャネル検出プロセスは二つの段階に分けてもよく、この二つの段階において、いずれも、エネルギー検出プロセスを実行し、言い換えれば、第2のチャネル検出プロセスは複数回のエネルギー検出プロセスを含む。第1のチャネル検出プロセスは、一定時間のエネルギー検出プロセスであり、エネルギー検出プロセス期間において、アンライセンスキャリアがアイドルであるとセンシングされると、当該アンライセンスキャリアでデータを伝送することができる。言い換えれば、第1のチャネル検出プロセスには、一回のエネルギー検出プロセスしか含まない。
本開示の実施例によれば、第1のチャネル検出プロセスは、第2のチャネル検出プロセスよりも、簡単であり、消費電力も低い。電子機器がアンライセンスキャリアで第1のチャネル検出プロセスのみを実行すると、大幅に電子機器の消費電力を低減させることができる。
本開示の実施例によれば、eNBは、アンライセンスバンドの上の複数のキャリアでUL伝送を行う前にUEがチャネル検出プロセス(例えばLBTプロセス)を実行する際のチャネル検出タイプを確定し指示することができる。例えば、eNBは、DCI(Downlink Control Information:ダウンリンク制御情報)format 1Cを再利用することでチャネル検出タイプを指示でき、後で詳細に記述する。
eNBがUEの複数のキャリアでのチャネル検出タイプを確定する方法は、以下の通りである。まず、eNBはマルチキャリアセンシングプロセスのタイプを選択する必要がある。例えば、タイプAマルチキャリア操作とは、各々の配置されたキャリアでセンシングプロセスを独立して行う(即ち、アンライセンスチャネルでの複数のアンライセンスキャリアは互いに独立に設置される)ことを指し、そして、一般的に上記で言及された第2のチャネル検出プロセスを使用する。さらに、タイプBマルチキャリア操作とは、アンライセンスチャネルでの複数のアンライセンスキャリアのうち一つがプライマリチャネルに設置され、且つ他のアンライセンスキャリアがセカンダリチャネルに設置されることを指す。プライマリチャネルは、一般的に上記で言及された第2のチャネル検出プロセスを使用し、セカンダリチャネルは、一般的に上記で言及された第1のチャネル検出プロセスを使用する。
eNBがタイプAマルチキャリア操作を選択した場合に、UEのPUSCH伝送がeNBのMCOT以外に入ると、UEは、チャネル検出プロセスの有効性を確保するために、第2のチャネル検出プロセスを使用すべきである。一方、UEのPUSCH伝送がeNBのMCOT内に入ると、UEは、電子機器の消費電力を低減させるために、第1のチャネル検出プロセスを使用してもよい。
以上のルールに基づいて、eNBは、UEが各々の配置されたキャリアで実行すべきチャネル検出プロセスのタイプを配置できる。
図11に、自己キャリアスケジューリングの場合にタイプAマルチキャリア操作を使用する際のチャネル検出タイプ配置のフローチャートを図示している。
図11に示すように、ステップS110において、eNBは、ULタイプAマルチキャリアセンシングを選択する。
次に、ステップS120において、eNBは、UEのPUSCH伝送がeNBのMCOT内に入るかどうかを確定する。
eNBは、UEのPUSCH伝送がeNBのMCOT内に入ると確定すると、ステップS140において、UEは、第1のチャネル検出プロセスを実行する。
一方、eNBは、UEのPUSCH伝送がeNBのMCOT以外に入ると確定すると、ステップS130において、UEは、第2のチャネル検出プロセスを実行する。
最後、ステップS150において、eNBは、チャネル検出タイプ配置の結果をUEに通知して、UEに対して配置を行う。
図12に、タイプAマルチキャリア操作を使用する際のチャネル検出タイプ配置の結果の例を図示している。
図12に示すように、キャリアC1はPcell(プライマリサービングセル)であり、キャリアC2〜C5はScell(セカンダリサービングセル)である。キャリアC2で、まず、eNBはLBT 2(第2のチャネル検出プロセス)を実行する。チャネル検出が成功した場合に、UL伝送を行う前に、UEはチャネル検出プロセスを実行する必要がある。
図12に示すように、キャリアC2において、eNBのMCOT内で、UEはLBT 1(第1のチャネル検出プロセス)を実行できる。eNBのMCOT以外で、UEはLBT 2(第2のチャネル検出プロセス)を実行する。他のキャリアC3、C4、C5において、UEはLBT 2(第2のチャネル検出プロセス)を独立して実行する。
本開示の他の一実施例によれば、設置ユニット9111は、アンライセンスチャネルでの複数のアンライセンスキャリアのうち一つをプライマリチャネルに設置し、且つ他のアンライセンスキャリアをセカンダリチャネルに設置することができる。以上の記述から分かるように、eNBは、本実施例において、タイプBマルチキャリア操作を選択した。この場合に、配置ユニット9112は、セカンダリチャネルに対するチャネル検出タイプを第1のチャネル検出プロセスに配置できる。
プライマリチャネルについて、PUSCH伝送をキャリアするアップリンクサブフレームがMCOT内に入る場合に、配置ユニット9112は、チャネル検出タイプを第1のチャネル検出プロセスに配置できる。
一方、プライマリチャネルについて、PUSCH伝送をキャリアするアップリンクサブフレームがMCOT以外に入る場合に、配置ユニット9113は、チャネル検出タイプを第2のチャネル検出プロセスに配置できる。
本開示の実施例によれば、eNBがタイプBマルチキャリア操作を選択した場合に、UEのPUSCH伝送がプライマリチャネルで発生したら、UEのPUSCH伝送がeNBのMCOT内に入ると、UEは、電子機器の消費電力を低減させるために、第1のチャネル検出プロセスを使用すべきであり、UEのPUSCH伝送がeNBのMCOT以外に入ると、UEは、チャネル検出プロセスの有効性を確保するために、第2のチャネル検出プロセスを使用すべきである。一方、UEのPUSCH伝送がセカンダリチャネルで発生したら、UEは第1のチャネル検出プロセスのみを使用する。
上記ルールに基づいて、eNBは、UEが各々の配置されたキャリアで実行すべきチャネル検出プロセスのタイプを配置することができる。
図13に、タイプBマルチキャリア操作を使用する場合におけるチャネル検出タイプ配置のフローチャートを図示している。
図13に示すように、ステップS210において、eNBは、ULタイプBマルチキャリアセンシングを選択する。
次に、ステップS220において、eNBは、UEのPUSCH伝送がプライマリチャネルで発生したかどうかを確定する。
eNBがUEのPUSCH伝送がプライマリチャネルで発生していないと確定すると、ステップS230において、UEは第1のチャネル検出プロセスを実行する。
一方、eNBがUEのPUSCH伝送がプライマリチャネルで発生したと確定すると、ステップS240において、eNBは、UEのPUSCH伝送がeNBのMCOTに入るかどうかを確定する。
eNBがUEのPUSCH伝送がeNBのMCOTに入ると確定すると、ステップS260において、UEは第1のチャネル検出プロセスを実行する。
一方、eNBがUEのPUSCH伝送がeNBのMCOT以外に入ると確定すると、ステップS250において、UEは第2のチャネル検出プロセスを実行する。
最後、ステップS270において、eNBはチャネル検出タイプ配置の結果をUEに通知して、UEに対して配置を行う。
図14に、タイプBマルチキャリア操作を使用する際のチャネル検出タイプ配置の結果の例を図示している。
図14に示すように、キャリアC1はPcellであり、且つキャリアC2〜C5はScellである。さらに、キャリアC2はプライマリチャネル、且つキャリアC3〜C5はセカンダリチャネルである。
図14に示すように、キャリアC2において、eNBのMCOT内で、UEはLBT 1(第1のチャネル検出プロセス)を実行できる。eNBのMCOT以外で、UEはLBT 2(第2のチャネル検出プロセス)を実行する。他のキャリアC3、C4、C5において、UEは、LBT 1(第1のチャネル検出プロセス)を実行する。
以上で言及されたように、eNBはDCI format 1Cを再利用することでチャネル検出タイプを指示できる。言い換えれば、図9に示す添加ユニット912は、DCI format 1Cを再利用することで、生成した配置情報を物理層シグナリングに添加できる。
具体的に、DCI format 1Cにおいて、ビットb0b1b2がPcellに用いられ、ビットb3b4b5がScell 1に用いられ、ビットb6b7b8がScell 2に用いられ、ビットb9b10b11がScell 3に用いられ、ビットb12b13b14がScell 4に用いられ、また、スタッフィングビットなどをさらに含む。
Scell 1−4に用いられるビットを再利用してもよい。例として、Scell1−4のうちの一つに用いられる3ビットが「000」であると、第2のチャネル検出プロセスを実行するように指示する。一方、Scell 1−4のうちの一つに用いられる3ビットが「111」であると、第1のチャネル検出プロセスを実行するように指示する。また、これが所定の長さの時期(例えば6ms)に対して有効であるように定めてもよい。
他の一例として、Scell 1−4のうちの一つに用いられる3ビットのそれぞれについて、「0」が第2のチャネル検出プロセスを実行するように指示し、「1」が第1のチャネル検出プロセスを実行するように指示すると定めてもよい。また、これが所定の長さの時期(例えば2ms)に対して有効であるように定めてもよい。例えば、Scell 1−4のうちの一つに用いられる3ビットが「000」であると、3個の2msでいずれも第2のチャネル検出プロセスを実行することを表す。Scell 1−4のうちの一つに用いられる3ビットが「110」であると、一番目、二番目の2ms内で第1のチャネル検出プロセスを実行し、三番目の2msで第2のチャネル検出プロセスを実行することを表す。
図15に、以上のような本開示の実施例によるチャネル検出タイプ指示シグナリングの設計のフローチャートを図示している。
図15に示すように、まず、eNBは、UEへ各々の配置キャリアに対するUL grantを伝送する。
次に、eNBは、UEへ、UL grantに対応する各々の配置キャリアでのPUSCH伝送に用いられるチャネル検出タイプ指示を伝送する。具体的に、本開示の実施例によれば、チャネル検出タイプに関する配置情報を生成し、生成した配置情報を物理層シグナリングに添加して、UEに通知できる。
次に、eNB伝送のチャネル検出タイプ指示に基づいて、UEは複数のキャリアでチャネル検出プロセスを実行する。
最後、チャネル検出が成功した場合に、UEは、各々の配置キャリアでeNBへPUSCH伝送を行う。
本開示の他の一実施例によれば、図9に示す生成ユニット911は、配置情報として、サブフレーム境界情報を生成してもよい。サブフレーム境界情報は、無線通信システムにおける基地局側のチャネル検出が成功した後のMCOT内に入る最後の一つのサブフレームを指示できる。図16に、当該実施例によるチャネル検出タイプ指示シグナリングの設計の模式図を図示している。
図16に示すように、UEはUL grantを受信し、UL grantがSF4、SF6、SF9、SF10に対して有効であることを分かる。
また、UEは、SF境界情報を受信する。ここのSF境界はSF9である。
従って、UEは、SF4、SF6、SF9がMCOT内に入ることを分かるので、UEはこれらのサブフレームで第1のチャネル検出プロセスを実行する。一方、UEは、SF10がMCOT以外に入ることを分かるので、UEはSF10で第2のチャネル検出プロセスを実行する。
マルチキャリアについて、eNBは、同様に、UEへマルチキャリアチャネルセンシングタイププロセス(即ち、以上で言及されたタイプA又はタイプB)を通知してもよい。
eNBがタイプAを選択すると、eNBは、各々の配置キャリアでSF境界情報を通知してもよい。
UEがSF境界情報を受信した後、UEが間もなくくるSF番号がSF境界以下であると判断すると、UEは第1のチャネル検出プロセスを使用してアンライセンスキャリアにアクセスする。一方、UEが間もなくくるSF番号がSF境界よりも大きいと判断すると、UEは第2のチャネル検出プロセスを使用してアンライセンスキャリアにアクセスする。また、UEがSF境界情報を受信していないと、UEは第2のチャネル検出プロセスを使用してアンライセンスキャリアにアクセスしてもよい。図17に、現在の実施例によるチャネル検出タイプ指示シグナリングの設計のフローチャートを図示している。
図17に示すように、まず、eNBは、UEへマルチキャリアセンシング利用タイプAに関する情報を伝送する。
次に、eNBは、UEへ、各々の配置キャリアに対するUL grantを伝送する。
その後、eNBは、UEへ、各々の配置キャリアでのSF境界情報を伝送できる。
次に、受信したSF境界情報に基づいて、UEは各々の配置キャリアでのチャネル検出タイプを確定できる。
次に、確定したチャネル検出タイプに基づいて、UEは複数のキャリアでチャネル検出プロセスを実行する。
最後、チャネル検出が成功した場合に、UEは、各々の配置キャリアでeNBへPUSCH伝送を行う。
一方、eNBがタイプBを選択すると、eNBは、UEへSF境界情報を通知してプライマリチャネルの使用に供してもよい。
UEがSF境界情報を受信した後、UEが間もなくくるSF番号がSF境界以下であると判断すると、UEは第1のチャネル検出プロセスを使用してプライマリチャネルにアクセスする。一方、UEが間もなくくるSF番号がSF境界よりも大きいと判断すると、UEは第2のチャネル検出プロセスを使用してプライマリチャネルにアクセスする。また、UEがSF境界情報を受信していないと、UEは第2のチャネル検出プロセスを使用してプライマリチャネルにアクセスしてもよい。図18に、現在の実施例によるチャネル検出タイプ指示シグナリングの設計のフローチャートを図示している。
図18に示すように、まず、eNBは、UEへ、マルチキャリアセンシング利用タイプBに関する情報を伝送する。
次に、eNBは、UEへ、プライマリチャネルとセカンダリチャネル指示に関する情報を伝送する。
その後、eNBは、UEへプライマリチャネルでのSF境界情報を伝送できる。
次に、eNBは、UEへ、各々の配置キャリアに対するUL grantを伝送する。
次に、プライマリチャネルとセカンダリチャネル指示に関する情報、及びプライマリチャネルでのSF境界情報に基づいて、UEは各々の配置キャリアでのチャネル検出タイプを確定することができる。
次に、確定したチャネル検出タイプに基づいて、UEは複数のキャリアでチャネル検出プロセスを実行する。
最後、チャネル検出が成功した場合に、UEは、各々の配置キャリアでeNBへPUSCH伝送を行う。
以上で本開示の実施例によるチャネル検出タイプ指示シグナリングの設計を記述した。次に、本開示の実施例によるチャネル検出パラメーターの設計を記述する。図19に、本開示の実施例による無線通信システムにおける電子機器800の構造を図示している。
図19に示すように、電子機器800は処理回路810を含むことができる。なお、電子機器800は一つの処理回路810を含んでもよく、複数の処理回路810を含んでもよい。また、電子機器800は、トランシーバのような通信ユニット820などを含むことができる。
さらに、処理回路810は、各種の独立した機能ユニットを含んで各種の異なる機能及び/又は操作を実行することができる。なお、これらの機能ユニットは、物理実体又は論理実体であってもよく、異なる呼称のユニットは同一の物理実体により実現され得る。
例えば、図19に示すように、処理回路810は、配置ユニット811と、添加ユニット812とを含むことができる。
配置ユニット811は、アンライセンスチャネルでのアンライセンスキャリアにチャネル検出パラメーターを配置することができる。
添加ユニット812は、配置されたチャネル検出パラメーターを物理層シグナリングに添加して、UEに通知することができる。
本開示の実施例による電子機器800を使用すると、アンライセンスチャネルでのアンライセンスキャリアに配置するチャネル検出パラメーターを確定することができ、これにより、アンライセンスチャネルに対する有効な利用を実現する。
本開示の実施例によれば、チャネル検出パラメーターは、ランダムバックオフを含み且つコンテンションウィンドウのサイズが可変であるエネルギー検出プロセスにおいて使用されるコンテンションウィンドウのサイズであってもよい。
本開示の最適な実施例によれば、先の、同一のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされたPUSCH伝送の結果に基づいて、配置ユニット811は、アンライセンスキャリアに、UEが同一のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送を行う前にチャネル検出プロセスを実行する際に使用されるチャネル検出パラメーターを配置することができる。
本開示の他の最適な実施例によれば、先の、同一のダウンリンクサブフレームでキャリアされるアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされたPUSCH伝送の結果に基づいて、配置ユニット811は、アンライセンスキャリアに、UEが同一のダウンリンクサブフレームでキャリアされるアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送を行う前にチャネル検出プロセスを実行する際に使用されるチャネル検出パラメーターを配置してもよい。
具体的に、eNBは、一定のPUSCH伝送に基づいてCWS調整(即ちチャネル検出パラメーター配置)を行ってもよく、これらのPUSCH伝送は同一のUL grantを共有するか、同一のSFで送信する異なるUL grantを使用する。前で言及されたPUSCH伝送がなければ、eNBは、全ての先のPUSCH伝送に基づいてCWS調整を行ってもよい。図20に、現在の実施例によるチャネル検出パラメーターの設計の模式図を示している。
図20に示すように、本開示の実施例によれば、SF12の前のCWSは、SF8とSF11におけるPUSCH伝送に基づいて調整を行うことができ、SF15の前のCWSは、SF8、SF11、SF12におけるPUSCH伝送に基づいて調整を行うことができ、そして、SF16の前のCWSは、SF8、SF11、SF12、SF15におけるPUSCH伝送に基づいて調整を行うことができる。例えば、PUSCH伝送の成功率に基づいてCWSを調整することができる。PUSCH伝送の応答としてのNACKの数が多いほど、PUSCH伝送の成功率が低いことを表すので、CWSを大きくする必要がある。逆に、NACKの数が少ないほど、PUSCH伝送の成功率が高いことを表すので、CWSを小さくする。
なお、本開示の実施例によれば、以上のような無線通信システムはLAAシステムであってもよく、そして、電子機器400、700、800、900は無線通信システムにおける基地局であってもよい。
次に、図21に基づいて本開示の他の実施例による無線通信システムにおける電子機器600を記述する。
図21に、本開示の他の実施例による無線通信システムにおける電子機器600の構造を図示している。
図21に示すように、電子機器600は処理回路610を含むことができる。なお、電子機器600は一つの処理回路610を含んでもよく、複数の処理回路610を含んでもよい。また、電子機器600は、トランシーバのような通信ユニット620などを含むことができる。
以上で言及されたように、同様に、処理回路610は各種の独立した機能ユニットを含んで各種の異なる機能及び/又は操作を実行することができる。なお、これらの機能ユニットは、物理実体又は論理実体であってもよく、異なる呼称のユニットは同一の物理実体により実現され得る。
例えば、図21に示すように、処理回路610は、取得ユニット611と抽出ユニット612とを含むことができる。
取得ユニット611は、(例えば通信ユニット620を介して)無線通信システムにおける基地局からのダウンリンクシグナリング(例えば物理層シグナリング又はMAC層シグナリング)を取得することができる。
抽出ユニット612は、取得ユニット611によって取得されたダウンリンクシグナリングから、アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされる、アンライセンスチャネルで行われるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の時間マッピング情報を抽出することができる。
好ましくは、処理回路610(例えば取得ユニット611)は、一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングを取得してもよい。さらに、処理回路610(例えば抽出ユニット612)は、このアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングから、このアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアする一つのダウンリンクサブフレームと、このアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされる、PUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアする複数のアップリンクサブフレームとの間の時間マッピング情報を抽出してもよい。
好ましくは、処理回路610(例えば取得ユニット611)は、同一のダウンリンクサブフレームにキャリアされる複数のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングを取得してもよい。さらに、処理回路610(例えば抽出ユニット612)は、複数のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングのそれぞれから、同一のダウンリンクサブフレームと、複数のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングのそれぞれによってスケジューリングされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアする一つのアップリンクサブフレームとの間の各時間マッピング情報を抽出してもよい。
好ましくは、処理回路610(例えば確定ユニット、図示せず)は、次のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアする次のダウンリンクサブフレームの前の全てのアップリンクサブフレームでキャリアされるPUSCH伝送をスケジューリングできるように一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングを確定してもよい。さらに、処理回路610(例えば抽出ユニット612)は、時間マッピング情報として、物理層シグナリング又はMAC層シグナリングから、このアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、実際にこのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の実時間マッピング情報を抽出するしてもよい。
好ましくは、時間マッピング情報に基づいて、処理回路610(例えば生成ユニット、図示せず)は、アンライセンスチャネルでPUSCH伝送を含むアップリンク伝送を行う指令を生成してもよい。
好ましくは、処理回路610(例えば抽出ユニット612)は、物理層シグナリングから、アンライセンスチャネルでPUSCH伝送を含むアップリンク伝送を行う前にチャネル検出プロセスを実行するチャネル検出タイプに関する配置情報を抽出してもよい。より好ましくは、処理回路610(例えば抽出ユニット612)は、再利用されたDCI format 1Cから配置情報を抽出してもよい。
好ましくは、処理回路610(例えば取得ユニット611)は、配置情報として、サブフレーム境界情報を取得してもよく、前記サブフレーム境界情報は無線通信システムにおける基地局側のチャネル検出が成功した後のMCOT内に入る最後の一つのサブフレームを指示する。
好ましくは、配置情報に基づいて、処理回路610(例えば生成ユニット、図示せず)は、アンライセンスチャネルでPUSCH伝送を含むアップリンク伝送を行う前に第1のチャネル検出プロセス又は第2のチャネル検出プロセスを実行する指令を生成してもよい。以上で言及されたように、第1のチャネル検出プロセスはランダムバックオフを含まないエネルギー検出プロセスであってもよく、且つ第2のチャネル検出プロセスはランダムバックオフを含み且つコンテンションウィンドウのサイズが可変であるエネルギー検出プロセスであってもよい。
好ましくは、処理回路610(例えば抽出ユニット612)は、物理層シグナリングからチャネル検出パラメーターを抽出してもよい。さらに、抽出されたチャネル検出パラメーターに基づいて、処理回路610(例えば配置ユニット、図示せず)は、アンライセンスチャネルでのアンライセンスキャリアにチャネル検出パラメーターを配置してもよい。より好ましくは、チャネル検出パラメーターは、ランダムバックオフを含み且つコンテンションウィンドウのサイズが可変であるエネルギー検出プロセスにおいて使用されるコンテンションウィンドウのサイズであってもよい。
なお、本開示の実施例によれば、以上のような無線通信システムはLAAシステムであってもよく、且つ電子機器600は無線通信システムにおけるUEであってもよい。
以上のように、本開示の実施例によれば、無線通信システムを提供でき、当該無線通信システムは基地局とユーザー機器とを含み、なお、前記基地局は、第1のトランシーバ及び一つ又は複数の第1の処理回路を含み、前記第1の処理回路は、アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、前記アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされる、前記ユーザー機器がアンライセンスチャネルで行うPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の時間マッピング情報を配置し、前記第1のトランシーバに前記時間マッピング情報を前記ユーザー機器に通知させる、操作を実行するように配置されており、前記ユーザー機器は、第2のトランシーバ及び一つ又は複数第2の処理回路を含み、前記第2の処理回路は、前記第2のトランシーバにより前記基地局からのダウンリンクシグナリングを取得し、前記ダウンリンクシグナリングから前記時間マッピング情報を抽出する、操作を実行するように配置されている。
次に、図22を参照して本開示の実施例による無線通信システムにおいて無線通信を行うための方法を記述する。図22に、本開示の実施例による無線通信方法のフローチャートを示している。
図22に示すように、まず、ステップS310において、アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされる、無線通信システムにおけるユーザー機器がアンライセンスチャネルで行うPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の時間マッピング情報を配置する。
次に、ステップS320において、時間マッピング情報をユーザー機器に通知する。
好ましくは、時間マッピング情報を配置する場合に、一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアする一つのダウンリンクサブフレームを、この一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアする複数のアップリンクサブフレームにマッピングしてもよく、且つ時間マッピング情報をアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングに添加してもよい。
好ましくは、ダウンリンクサブフレームは複数のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアしてもよい。この場合に、複数のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングのそれぞれをキャリアするダウンリンクサブフレームと、複数のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングのそれぞれにスケジューリングされる、PUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアする一つのアップリンクサブフレームとの間の各時間マッピング情報を配置してもよい。さらに、各時間マッピング情報を複数のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングのそれぞれに添加してユーザー機器に通知してもよい。
好ましくは、次のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアする次のダウンリンクサブフレームの前の全てのアップリンクサブフレームでキャリアされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をスケジューリングできるように一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングを配置してもよい。さらに、一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、実際にこの一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされる、PUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の実時間マッピング情報を配置してもよい。さらに、実時間マッピング情報を物理層シグナリング又はMAC層シグナリングに添加して、ユーザー機器に通知してもよい。
好ましくは、本開示の実施例による方法は、ユーザー機器がアンライセンスチャネルでPUSCH伝送を含むアップリンク伝送を行う前にチャネル検出プロセスを実行するチャネル検出タイプに関する配置情報を生成してもよい。さらに、生成した配置情報を物理層シグナリングに添加して、ユーザー機器に通知してもよい。
好ましくは、配置情報を生成する場合に、アンライセンスチャネルでの複数のアンライセンスキャリアを互いに独立に設定してもよい。複数のアンライセンスキャリアのそれぞれに対して、PUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームがMCOT内に入る場合に、チャネル検出タイプを第1のチャネル検出プロセスに配置でき、PUSCH伝送を含むアップリンクサブフレームをキャリアするアップリンクサブフレームがMCOT以外に入る場合に、チャネル検出タイプを第2のチャネル検出プロセスに配置できる。
好ましくは、配置情報を生成する場合に、アンライセンスチャネルでの複数のアンライセンスキャリアのうちの一つをプライマリチャネルに設置し、且つ、他のアンライセンスキャリアをセカンダリチャネルに設置してもよい。この場合、セカンダリチャネルに対するチャネル検出タイプを第1のチャネル検出プロセスに配置できる。プライマリチャネルに対して、PUSCH伝送を含むアップリンクをキャリアするアップリンクサブフレームがMCOT内に入る場合に、チャネル検出タイプを第1のチャネル検出プロセスに配置でき、PUSCH伝送を含むアップリンクフレームキャリアするアップリンクサブフレームがMCOT以外に入る場合に、チャネル検出タイプを第2のチャネル検出プロセスに配置できる。上記で言及されたように、第1のチャネル検出プロセスはランダムバックオフを含まないエネルギー検出プロセスであり、且つ、第2のチャネル検出プロセスはランダムバックオフを含み且つコンテンションウィンドウのサイズが可変であるエネルギー検出プロセスである。
好ましくは、生成された配置情報を物理層シグナリングに添加するように、DCI format 1Cを再利用してもよい。
好ましくは、配置情報として、サブフレーム境界情報を生成してもよく、前記サブフレーム境界情報は、無線通信システムにおける基地局側のチャネル検出が成功した後のMCOT内に入る最後の一つのサブフレームを指示する。
好ましくは、本開示の実施例による方法は、アンライセンスチャネルでのアンライセンスキャリアにチャネル検出パラメーターを配置してもよい。さらに、配置されたチャネル検出パラメーターを物理層シグナリングに添加して、ユーザー機器に通知してもよい。
好ましくは、先の、同一のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送の結果に基づいて、アンライセンスキャリアに、ユーザー機器が同一のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送を行う前にチャネル検出プロセスを実行する際に使用されるチャネル検出パラメーターを配置してもよい。
好ましくは、先の、同一のダウンリンクサブフレームでキャリアされるアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送の結果に基づいて、アンライセンスキャリアに、ユーザー機器が同一のダウンリンクサブフレームでキャリアされるアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送を行う前にチャネル検出プロセスを実行する際に使用されるチャネル検出パラメーターを配置してもよい。
次に、図23を参照して本開示の他の実施例による無線通信システムにおいて無線通信を行うための方法を記述する。図23に、本開示の他の実施例による無線通信方法のフローチャートを図示している。
図23に示すように、まず、ステップS410において、無線通信システムにおける基地局からのダウンリンクシグナリング(例えば物理層シグナリング又はMAC層シグナリング)を取得する。
次に、ステップS420において、物理層シグナリング又はMAC層シグナリングから、アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされるアンライセンスチャネルで行われるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の時間マッピング情報を抽出する。
好ましくは、一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングを取得してもよい。さらに、一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングから、このアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアする一つのダウンリンクサブフレームと、このアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアする複数のアップリンクサブフレームとの間の時間マッピング情報を抽出してもよい。
好ましくは、同一のダウンリンクサブフレームでキャリアされる複数のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングを取得してもよい。さらに、複数のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングのそれぞれから、同一のダウンリンクサブフレームと、複数のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングのそれぞれによってスケジューリングされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアする一つのアップリンクサブフレームとの間の各時間マッピング情報を抽出してもよい。
好ましくは、次のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアする次のダウンリンクサブフレームの前の全てのアップリンクサブフレームでキャリアされるPUSCH伝送をスケジューリングできるように、一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングを確定してもよい。さらに、物理層シグナリング又はMAC層シグナリングから、時間マッピング情報として、このアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、実際にこのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の実時間マッピング情報を抽出してもよい。
好ましくは、時間マッピング情報に基づいて、アンライセンスチャネルでPUSCH伝送を含むアップリンク伝送を行う指令を生成してもよい。
好ましくは、本開示の実施例による方法は、物理層シグナリングから、アンライセンスチャネルでPUSCH伝送を含むアップリンク伝送を行う前にチャネル検出プロセスを実行するチャネル検出タイプに関する配置情報を抽出してもよい。より好ましくは、再利用されたDCI format 1Cから配置情報を抽出してもよい。
好ましくは、配置情報としてサブフレーム境界情報を取得してもよく、前記サブフレーム境界情報は、無線通信システムにおける基地局側のチャネル検出が成功した後のMCOT内に入る最後の一つのサブフレームを指示する。
好ましくは、配置情報に基づいて、アンライセンスチャネルでPUSCH伝送を含むアップリンク伝送を行う前に第1のチャネル検出プロセス又は第2のチャネル検出プロセスを実行する指令を生成してもよい。ここで、第1のチャネル検出プロセスは、ランダムバックオフを含まないエネルギー検出プロセスであり、且つ、第2のチャネル検出プロセスはランダムバックオフを含み且つコンテンションウィンドウのサイズが可変であるエネルギー検出プロセスである。
好ましくは、本開示の実施例による方法は、物理層シグナリングから、チャネル検出パラメーターを抽出してもよい。さらに、抽出されたチャネル検出パラメーターに基づいて、アンライセンスチャネルにおけるアンライセンスキャリアにチャネル検出パラメーターを配置してもよい。
本開示の実施例による無線通信システムにおいて無線通信を行うための方法の上記それぞれのステップの様々な具体的な実施形態については、前で詳細に記述したので、ここで重複しない。
本開示の技術は各種の製品に応用できる。例えば、本開示で言及された基地局は、任意のタイプの進化型ノードB(eNB)、例えばマクロeNBとスモールeNBとして実現されてもよい。スモールeNBはマクロセルよりも小さいセルをカバーするeNB、例えばピコeNB、マイクロeNB、ホーム(フェムト)eNBであってもよい。その代わりに、基地局は、任意の他のタイプの基地局、例えばNodeBとベーストランシーバ基地局(BTS)として実現されることが可能である。基地局は、無線通信を制御するように配置される本体(基地局デバイスとも称する)と、本体と異なる箇所に設置された一つ又は複数のリモート無線ヘッド(RRH)とを含むことができる。また、以下記述する各種のタイプの端末は、基地局機能を一時又は半恒久的に実行することにより基地局として作動する。
例えば、本開示で言及されたUEは、例えば、移動端末(例えばスマートフォン、タブレットパーソナルコンピュータ(PC)、ノートPC、携帯型ゲーム端末、携帯型/ウオッチドッグ型移動ルータとデジタル撮像装置)又は車載端末(例えばカーナビゲーションデバイス)として実現されてもよい。UEは、マシンツーマシン(M2M)通信を実行する端末(マシン型通信(MTC)端末とも称する)として実現されてもよい。また、UEは、上記端末における端末ごとに取り付けられた無線通信モジュール(例えば一つのチップを含む集成回路モジュール)であってもよい。
図24は、本開示の技術を応用できるeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB1000は、一つ又は複数のアンテナ1010及び基地局デバイス1020を含む。基地局デバイス1020と各アンテナ1010はRFケーブルを介して互いに接続されてもよい。
アンテナ1010の各々は、一つの又は複数のアンテナ素子(例えば、マルチ入力・マルチ出力(MIMO)アンテナに含まれる複数のアンテナ素子)を含み、基地局デバイス1020による無線信号の送受信のために用いられる。eNB1000は、図24に示したように複数のアンテナ1010を含んでもよく、複数のアンテナ1010は、例えばeNB1000が使用する複数の周波数帯域と共用してもよい。ここで、図24にeNB1000が複数のアンテナ1010を含む例を示したが、eNB1000は一つのアンテナ1010を含んでもよい。
基地局デバイス1020は、コントローラ1021、メモリ1022、ネットワークインタフェース1023、及び無線通信インタフェース1025を含む。
コントローラ1021は、例えばCPU又はDSPであってよく、基地局デバイス1020の上位レイヤの様々な機能を操作する。例えば、コントローラ1021は、無線通信インタフェース1025により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパケットをネットワークインタフェース1023を介して転送する。コントローラ1021は、複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドルすることによりバンドルドパケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ1021は、無線リソース管理、無線ベアラ制御、移動性管理、流入制御、及びスケジューリングのような制御を実行する論理的な機能を有してもよい。また、当該制御は、周辺のeNB又はコアネットワークノードと連携して実行されてもよい。メモリ1022は、RAM及びROMを含み、コントローラ1021により実行されるプログラム、及び様々な制御データ(例えば、端末リスト、伝送電力データ及びスケジューリングデータなど)を記憶する。
ネットワークインタフェース1023は、基地局デバイス1020をコアネットワーク1024に接続するための通信インタフェースである。コントローラ1021は、ネットワークインタフェース1023を介してコアネットワークノード又は他のeNBと通信してもよい。この場合、eNB1000とコアネットワークノード又は他のeNBとはロジックインタフェース(例えばS1インタフェースとX2インタフェース)により互いに接続される。ネットワークインタフェース1023は、有線通信インタフェース、又は無線バックホール回線に用いられる無線通信インタフェースであってもよい。ネットワークインタフェース1023が無線通信インタフェースであると、ネットワークインタフェース1023は無線通信インタフェース1025により使用される周波数帯域よりも高い周波数帯域を無線通信に使用できる。
無線通信インタフェース1025は、任意のセルラー通信方式(例えば、LTE(Long Term Evolution)、LTE−Advanced)をサポートし、アンテナ1010を介して、eNB1000のセル内に位置する端末までの無線接続を提供する。無線通信インタフェース1025は、一般的に、ベースバンド(BB)プロセッサ1026及びRF回路1027を含むことができる。BBプロセッサ1026は、例えば、符号化/復号化、変調/復調及び多重化/逆多重化を実行でき、レイヤ(例えばL1、メディアアクセス制御(MAC)、無線リンク制御(RLC)、パケットデータ収束プロトコル(PDCP))の様々な信号処理を実行できる。コントローラ1021に代えて、BBプロセッサ1026は上記ロジック機能の一部又は全部を有してもよい。BBプロセッサ1026は通信制御プログラムを記憶するメモリであってもよく、又はプログラムを実行するように配置されるプロセッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよい。BBプロセッサ1026の機能はプログラムの更新により変更可能である。当該モジュールは基地局デバイス1020のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよい。代わりに、当該モジュールはカード若しくはブレードに搭載されるチップであってもよい。一方、RF回路1027は例えばミキサ、フィルタ及びアンプを含んでもよく、アンテナ1010を介して無線信号を送受信する。
図24に示すように、無線通信インタフェース1025は複数のBBプロセッサ1026を含んでもよい。例えば、複数のBBプロセッサ1026はeNB1000が使用する複数の周波数帯域と共用されてもよい。図24に示すように、無線通信インタフェース1025は複数のRF回路1027を含んでもよい。例えば、複数のRF回路1027は複数のアンテナ素子と共用されてもよい。図24は無線通信インタフェース1025が複数のBBプロセッサ1026と複数のRF回路1027とを含む例を示したが、無線通信インタフェース1025は一つのBBプロセッサ1026又は一つのRF回路1027を含んでもよい。
図25は、本開示の技術を応用できるeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB1130は一つ又複数のアンテナ1140と、基地局デバイス1150と、RRH1160とを含む。RRH1160は各アンテナ1140とRFケーブルを介して互いに接続されてもよい。基地局デバイス1150とRRH1160は例えば光ファイバケーブルのような高速回線で互いに接続されてもよい。
アンテナ1140の各々は、一つの又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナに含まれる複数のアンテナ素子)を含み、RRH1160による無線信号の送受信のために用いられる。図25に示すように、eNB1130は複数のアンテナ1140を含んでもよい。例えば、複数のアンテナ1140はeNB1130が使用する複数の周波数帯域と共用されてもよい。図25はeNB1130が複数のアンテナ1140を含む例を示したが、eNB1130は一つのアンテナ1140を含んでもよい。
基地局デバイス1150は、コントローラ1151、メモリ1152、ネットワークインタフェース1153、無線通信インタフェース1155、及び接続インタフェース1157を含む。コントローラ1151、メモリ1152、及びネットワークインタフェース1153は図24を参考して記述されたコントローラ1021、メモリ1022、及びネットワークインタフェース1023と同じである。
無線通信インタフェース1155は任意のセルラー通信方式(例えばLTE、LTE−Advanced)をサポートし、RRH1160とアンテナ1140とを介してRRH1160に対応するセクタ内に位置する端末までの無線通信を提供する。無線通信インタフェース1155は、一般的に、例えばBBプロセッサ1156を含んでもよい。BBプロセッサ1156が接続インタフェース1157を介してRRH1160のRF回路1164と接続される他、BBプロセッサ1156は図24を参考して記述されたBBプロセッサ1026と同じである。図25に示すように、無線通信インタフェース1155は複数のBBプロセッサ1156を含んでもよい。例えば、複数のBBプロセッサ1156はeNB1130が使用する複数の周波数帯域と共用されてもよい。図25は無線通信インタフェース1155が複数のBBプロセッサ1156を含む例を示したが、無線通信インタフェース1155は一つのBBプロセッサ1156を含んでもよい。
接続インタフェース1157は基地局デバイス1150(無線通信インタフェース1155)をRRH1160に接続するためのインタフェースである。接続インタフェース1157は基地局デバイス1150(無線通信インタフェース1155)をRRH1160と接続する上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
RRH1160は、接続インタフェース1161と無線通信インタフェース1163とを含む。
接続インタフェース1161は、RRH1160(無線通信インタフェース1163)を基地局デバイス1150に接続するためのインタフェースである。接続インタフェース1161は上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
無線通信インタフェース1163は、アンテナ1140を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース1163は、一般的に、例えばRF回路1164を含んでもよい。RF回路1164は、例えばミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ1140を介して無線信号を送受信する。図25に示すように、無線通信インタフェース1163は複数のRF回路1164を含んでもよい。例えば、複数のRF回路1164は複数のアンテナ素子をサポートできる。図25は無線通信インタフェース1163が複数のRF回路1164を含む例を示したが、無線通信インタフェース1163は一つのRF回路1164を含んでもよい。
図24と図25に示すeNB1000とeNB1130において、図4を使用して記述した処理回路410及びその中の配置ユニット411、添加ユニット412、図7を使用して記述した処理回路710及びその中の設置ユニット711、配置ユニット712、添加ユニット713、図9を使用して記述した処理回路910及びその中の生成ユニット911、添加ユニット912及び図19を使用して記述した処理回路810及びその中の配置ユニット811、添加ユニット812は、コントローラ1021及び/又はコントローラ1151により実現されてもよく、そして、図4を使用して記述した通信ユニット420、そして、図7を使用して記述した通信ユニット720、そして、図9を使用して記述した通信ユニット920及び図19を使用して記述した通信ユニット820は無線通信インタフェース1025及び無線通信インタフェース1155及び/又は無線通信インタフェース1163により実現されてもよい。機能の少なくとも一部はコントローラ1021とコントローラ1151とにより実現されてもよい。例えば、コントローラ1021及び/又はコントローラ1151は、相応するメモリに記憶されているコマンドを実行することで、配置機能と添加機能を実行してもよい。
図26は、本開示の技術を応用できるスマートフォン1200の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン1200は、プロセッサ1201、メモリ1202、記憶装置1203、外部接続インタフェース1204、撮像装置1206、センサ1207、マイクロフォン1208、入力装置1209、表示装置1210、スピーカ1211、無線通信インタフェース1212、一つ又は複数のアンテナスイッチ1215、一つ又は複数のアンテナ1216、バス1217、バッテリー1218、及び補助コントローラ1219を含む。
プロセッサ1201は例えばCPU又はSoC(System on Chip)であってもよく、スマートフォン1200のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メモリ1202はRAMとROMを含み、データと、プロセッサ1201により実行されるプログラムを記憶する。記憶装置1203は記憶媒体、例えば半導体メモリ又はハードディスクを含んでもよい。外部接続インタフェース1204は、外部装置(例えばメモリーカード又はUSB(Universal Serial Bus)デバイス)をスマートフォン1200に接続するためのインタフェースである。
撮像装置1206は、画像センサ(例えばCCD(Charge Coupled Device)、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor))を含み、キャプチャ画像を生成する。センサ1207は例えば、測定センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサなどのセンサ群を含んでもよい。マイクロフォン1208は、スマートフォン1200に入力される音声を音声信号に変換する。入力装置1209は、例えば表示装置1210のスクリーン上のタッチを検出するように配置されるタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチを含み、ユーザーから入力される操作又は情報を受信する。表示装置1210は、スクリーン(例えば液晶ディスプレイ(LCD)、有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイ)を含み、スマートフォン1200の出力画像を表示する。スピーカ1211は、スマートフォン1200から出力される音声信号を音声に変換する。
無線通信インタフェース1212は、任意のセルラー通信方式(例えばLTE、LTE−Advanced)をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース1212は、一般的に、例えばBBプロセッサ1213とRF回路1214とを含んでもよい。BBプロセッサ1213は例えば符号化/復号化、変調/復調及び多重化/逆多重化を実行してもよく、無線通信のための様々なタイプの信号処理を実行する。一方、RF回路1214は例えばミキサ、フィルタ及びアンプを含んでもよく、アンテナ1216を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース1212は、BBプロセッサ1213とRF回路1214を集積したワンチップのモジュールであってもよい。図26に示すように、無線通信インタフェース1212は複数のBBプロセッサ1213と複数のRF回路1214を含んでもよい。図26は無線通信インタフェース1212が複数のBBプロセッサ1213と複数のRF回路1214を含む例を示したが、無線通信インタフェース1212は一つのBBプロセッサ1213又は一つのRF回路1214を含んでもよい。
また、セルラー通信方式を除き、無線通信インタフェース1212は他の種類の無線通信方式、例えば近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN(Local Area Network)方式をサポートできる。この場合、無線通信インタフェース1212は無線通信方式ごとのBBプロセッサ1213とRF回路1214を含むことができる。
アンテナスイッチ1215の各々は、無線通信インタフェース1212に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ1216の接続先を切り替える。
アンテナ1216の各々は一つの又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナに含まれる複数のアンテナ素子)を含み、無線通信インタフェース1212による無線信号の送受信のために用いられる。図26に示すように、スマートフォン1200は複数のアンテナ1216を含んでもよい。図26はスマートフォン1200が複数のアンテナ1216を含む例を示したが、スマートフォン1200は一つのアンテナ1216を含んでもよい。
また、スマートフォン1200は無線通信方式ごとのアンテナ1216を含んでもよい。この場合、アンテナスイッチ1215はスマートフォン1200の構成から省略されてもよい。
バス1217は、プロセッサ1201、メモリ1202、記憶装置1203、外部接続インタフェース1204、撮像装置1206、センサ1207、マイクロフォン1208、入力装置1209、表示装置1210、スピーカ1211、無線通信インタフェース1212及び補助コントローラ1219を互いに接続する。バッテリー1218は、図において部分的に破線で示した支線を介して図26に示すスマートフォン1200の各ブロックに電力を供給する。補助コントローラ1219は例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン1200の必要最低限の機能を動作させる。
図26に示すスマートフォン1200において、図21を使用して記述された処理回路610及びその中の取得ユニット611、抽出ユニット612はプロセッサ1201又は補助コントローラ1219により実現されてもよく、図21を使用して記述された通信ユニット630は無線通信インタフェース1212により実現されてもよい。機能の少なくとも一部は、プロセッサ1201又は補助コントローラ1219により実現されてもよい。例えば、プロセッサ1201又は補助コントローラ1219は、メモリ1202又は記憶装置1203に記憶されているコマンドを実行することで情報取得機能と情報抽出機能を実行できる。
図27は、本開示の技術を応用できるカーナビゲーションデバイス1320の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーションデバイス1320は、プロセッサ1321、メモリ1322、GPS(Global Positioning System)モジュール1324、センサ1325、データインタフェース1326、コンテンツプレーヤ1327、記憶媒体インタフェース1328、入力装置1329、表示装置1330、スピーカ1331、無線通信インタフェース1333、一つ又は複数のアンテナスイッチ1336、一つ又は複数のアンテナ1337及びバッテリー1338を含む。
プロセッサ1321は例えばCPU又はSoCであってもよく、カーナビゲーションデバイス1320のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ1322はRAMとROMを含み、データと、プロセッサ1321により実行されるプログラムを記憶する。
GPSモジュール1324はGPS衛星から受信されるGPS信号を用いて、カーナビゲーションデバイス1320の位置(例えば、緯度、経度及び高度)を測定する。センサ1325は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサのセンサ群を含んでもよい。データインタフェース1326は、図示しない端末を介して例えば、車載ネットワーク1341に接続され、車両で生成されるデータ(例えば車速データ)を取得する。
コンテンツプレーヤ1327は、記憶媒体インタフェース1328に挿入される記憶媒体(例えば、CD又はDVD)に記憶されているコンテンツを再生する。入力装置1329は、例えば表示装置1330のスクリーン上のタッチを検出するように配置されるタッチセンサ、ボタン又はスイッチを含み、ユーザーから入力される操作又は情報を受信する。表示装置1330は、例えばLCD又はOLEDディスプレイのスクリーンを含み、ナビゲーション機能の画像又は再生されるコンテンツを表示する。スピーカ1331は、ナビゲーション機能の音声又は再生されるコンテンツを出力する。
無線通信インタフェース1333は、任意のセルラー通信方式(例えばLTE、LTE−Advanced)をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース1333は、一般的に、例えばBBプロセッサ1334とRF回路1335とを含んでもよい。BBプロセッサ1334は例えば符号化/復号化、変調/復調及び多重化/逆多重化を実行してもよく、無線通信のための様々なタイプの信号処理を実行する。一方、RF回路1335は例えばミキサ、フィルタ及びアンプを含んでもよく、アンテナ1337を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース1333はBBプロセッサ1334とRF回路1335を集積したワンチップのモジュールであってもよい。図27に示すように、無線通信インタフェース1333は複数のBBプロセッサ1334と複数のRF回路1335を含んでもよい。図27は無線通信インタフェース1333が複数のBBプロセッサ1334と複数のRF回路1335を含む例を示したが、無線通信インタフェース1333は一つのBBプロセッサ1334又は一つのRF回路1335を含んでもよい。
また、セルラー通信方式を除き、無線通信インタフェース1333は他の種類の無線通信方式、例えば、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN方式をサポートしてもよい。この場合、無線通信方式ごとに、無線通信インタフェース1333はBBプロセッサ1334とRF回路1335を含むことができる。
アンテナスイッチ1336の各々は、無線通信インタフェース1333に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ1337の接続先を切り替える。
アンテナ1337中の各々は、一つの又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナに含まれる複数のアンテナ素子)を含み、無線通信インタフェース1333による無線信号の送受信のために用いられる。図27に示すように、カーナビゲーションデバイス1320は複数のアンテナ1337を含んでもよい。図27はカーナビゲーションデバイス1320が複数のアンテナ1337を含む例を示したが、カーナビゲーションデバイス1320は一つのアンテナ1337を含んでもよい。
カーナビゲーションデバイス1320は無線通信方式ごとにアンテナ1337を含んでもよい。この場合、アンテナスイッチ1336はカーナビゲーションデバイス1320の構成から省略されてもよい。
バッテリー1338は、図において破線で部分的に示した支線を介して、図27に示したカーナビゲーションデバイス1320の各ブロックに電力を供給する。また、バッテリー1338は、車両側から給電される電力を蓄積する。
図27に示すカーナビゲーションデバイス1320において、図21を使用して記述された処理回路610及びその中の取得ユニット611、抽出ユニット612はプロセッサ1321により実現されてもよく、そして、図21を使用して記述された通信ユニット630は無線通信インタフェース1333により実現されてもよい。機能の少なくとも一部はプロセッサ1321により実現されてもよい。例えば、プロセッサ1321は、メモリ1322に記憶されているコマンドを実行することで各種の測定報告機能と中継通信機能を実行できる。
本開示の内容の技術は、カーナビゲーションデバイス1320と、車載ネットワーク1341と、車両モジュール1342との一つ又は複数のブロックを含む車載システム(又は車両)1340として実現されてもよい。車両モジュール1342は車両データ(例えば車速、エンジン回転数、故障情報)を生成し、生成したデータを車載ネットワーク1341に出力する。
本開示のシステムと方法において、各部品又は各ステップは分割及び/又は再組み合わせることが可能である。これらの分割及び/又は再組み合わせは本開示の均等方式と見なすべきである。そして、上記一連の処理を実行するステップは、自然に説明の順で時間順に従って実行されてもよいが、必ずしも時間順に従って実行される必要がない。いくつかのステップは並行又は独立に実行されてもよい。
以上で図面を結合して本開示の実施例を詳細に記述したが、以上で記述された実施形態は、本開示を説明するためのものであり、限定するものではない。当業者にとって、上記実施形態について、本発明の本質と範囲から逸脱せず各種の修正、変更を行える。従って、本発明の範囲は付随する特許請求の範囲及びその均等意味のみにより限定される。

Claims (32)

  1. 無線通信システムにおける電子機器であって、
    一つ又は複数の処理回路を含み、
    前記処理回路は、
    アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、前記アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされる前記無線通信システムにおけるユーザー機器がアンライセンスチャネルで行う物理アップリンク共有チャネルPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の時間マッピング情報を配置する、操作を実行するように配置されている電子機器。
  2. 前記処理回路は、さらに、前記時間マッピング情報を物理層シグナリング又はメディアアクセス制御MAC層シグナリングに添加して、前記ユーザー機器に通知するように配置されている請求項1に記載の電子機器。
  3. 前記時間マッピング情報を配置する場合に、前記処理回路は、一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアする一つのダウンリンクサブフレームを、前記一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアする複数のアップリンクサブフレームにマッピングする請求項1に記載の電子機器。
  4. 前記ダウンリンクサブフレームは、複数のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアし、且つ前記処理回路は、さらに、
    前記複数のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングのそれぞれをキャリアするダウンリンクサブフレームと、前記複数のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングのそれぞれによってスケジューリングされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアする一つのアップリンクサブフレームとの間の各時間マッピング情報を配置する、操作を実行するように配置されている請求項1に記載の電子機器。
  5. 前記処理回路は、さらに、
    一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングを、次のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアする次のダウンリンクサブフレームの前の全てのアップリンクサブフレームでキャリアされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をスケジューリングできるように設置し、
    前記一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、実際に前記一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の実時間マッピング情報を配置する、操作を実行するように配置されている請求項1に記載の電子機器。
  6. 前記処理回路は、さらに、
    前記ユーザー機器が前記アンライセンスチャネルでPUSCH伝送を含むアップリンク伝送を行う前にチャネル検出プロセスを実行するチャネル検出タイプに関する配置情報を生成する、操作を実行するように配置されている請求項1に記載の電子機器。
  7. 前記配置情報を生成する場合に、前記処理回路は、さらに、
    前記アンライセンスチャネルにおける複数のアンライセンスキャリアを互いに独立に設置し、
    前記複数のアンライセンスキャリアのそれぞれに対して、
    前記PUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームが前記無線通信システムにおける基地局側のチャネル検出が成功した後の最大チャネル占有時間MCOT内に入る場合に、前記チャネル検出タイプを第1のチャネル検出プロセスに配置し、
    前記PUSCH伝送をキャリアするアップリンクサブフレームが前記MCOT以外に入る場合に、前記チャネル検出タイプを第2のチャネル検出プロセスに配置する、操作を実行するように配置されている請求項6に記載の電子機器。
  8. 前記配置情報を生成する場合には、前記処理回路は、さらに、
    前記アンライセンスチャネルにおける複数のアンライセンスキャリアのうち一つをプライマリチャネルに設置し、且つ、他のアンライセンスキャリアをセカンダリチャネルに設置し、
    前記セカンダリチャネルに対するチャネル検出タイプを第1のチャネル検出プロセスに配置し、
    前記プライマリチャネルに対して、
    前記PUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームが前記無線通信システムにおける基地局側のチャネル検出が成功した後の最大チャネル占有時間MCOT内に入る場合に、前記チャネル検出タイプを第1のチャネル検出プロセスに配置し、
    前記PUSCH伝送をキャリアするアップリンクサブフレームが前記MCOT以外に入る場合に、前記チャネル検出タイプを第2のチャネル検出プロセスに配置する、操作を実行するように配置されている請求項6に記載の電子機器。
  9. 前記処理回路は、生成された配置情報を物理層シグナリングに添加するために、ダウンリンク制御情報DCI format 1Cを再利用する請求項7又は8に記載の電子機器。
  10. 前記処理回路は、前記配置情報として、サブフレーム境界情報を生成し、前記サブフレーム境界情報は、前記無線通信システムにおける基地局側のチャネル検出が成功した後の最大チャネル占有時間MCOT内に入る最後の一つのサブフレームを指示する請求項6に記載の電子機器。
  11. 前記第1のチャネル検出プロセスは、ランダムバックオフを含まないエネルギー検出プロセスである請求項7又は8に記載の電子機器。
  12. 前記第2のチャネル検出プロセスは、ランダムバックオフを含み且つコンテンションウィンドウのサイズが可変であるエネルギー検出プロセスである請求項7又は8に記載の電子機器。
  13. 前記処理回路は、さらに、
    前記アンライセンスチャネル上のアンライセンスキャリアにチャネル検出パラメーターを配置し、
    配置されたチャネル検出パラメーターを物理層又はメディアアクセス制御MAC層シグナリングに添加して、前記ユーザー機器に通知する、操作を実行するように配置されている請求項1又は6に記載の電子機器。
  14. 先の同一のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされたPUSCH伝送の結果に基づいて、前記処理回路は、前記アンライセンスキャリアに、前記ユーザー機器が前記同一のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送を行う前にチャネル検出プロセスを実行する際に使用するチャネル検出パラメーターを配置する請求項13に記載の電子機器。
  15. 先の同一のダウンリンクサブフレームでキャリアされるアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされたPUSCH伝送の結果に基づいて、前記処理回路は、前記アンライセンスキャリアに、前記ユーザー機器が前記同一のダウンリンクサブフレームでキャリアされるアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送を行う前にチャネル検出プロセスを実行する際に使用されるチャネル検出パラメーターを配置する請求項13に記載の電子機器。
  16. 前記チャネル検出パラメーターは、ランダムバックオフを含み且つコンテンションウィンドウのサイズが可変であるエネルギー検出プロセスにおいて使用されるコンテンションウィンドウのサイズである請求項13に記載の電子機器。
  17. 前記無線通信システムはライセンス補助アクセスLAAシステムであり、前記電子機器は基地局であり、且つトランシーバを含み、前記トランシーバは、前記ユーザー機器と無線通信を行うように配置されている請求項1〜16のいずれか一項に記載の電子機器。
  18. 無線通信システムにおける電子機器であって、
    一つ又は複数の処理回路を含み、
    前記処理回路は、
    前記無線通信システムにおける基地局からのダウンリンクシグナリングを取得し、
    前記ダウンリンクシグナリングから、アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、前記アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされるアンライセンスチャネルで行われる物理アップリンク共有チャネルPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の時間マッピング情報を抽出する、操作を実行するように配置されている電子機器。
  19. 前記処理回路は、前記操作を実行する場合に、
    一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングを取得し、
    前記一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングから、前記一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアする一つのダウンリンクサブフレームと、前記一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアする複数のアップリンクサブフレームとの間の時間マッピング情報を抽出する請求項18に記載の電子機器。
  20. 前記処理回路は、前記操作を実行する場合に、
    同一のダウンリンクサブフレームでキャリアされる複数のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングを取得し、
    前記複数のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングのそれぞれから、前記同一のダウンリンクサブフレームと、前記複数のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングのそれぞれによってスケジューリングされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアする一つのアップリンクサブフレームとの間の各時間マッピング情報を抽出する請求項18に記載の電子機器。
  21. 前記処理回路は、一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングを、次のアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアする次のダウンリンクサブフレームの前の全てのアップリンクサブフレームでキャリアされるPUSCH伝送をスケジューリングできるように確定し、且つ、ダウンリンクシグナリングから、前記時間マッピング情報として、前記一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、実際に前記一つのアップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされるPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の実時間マッピング情報を抽出する請求項18に記載の電子機器。
  22. 前記処理回路は、さらに、
    前記時間マッピング情報に基づいて、前記アンライセンスチャネルでPUSCH伝送を含むアップリンク伝送を行う指令を生成する、操作を実行するように配置されている請求項18に記載の電子機器。
  23. 前記処理回路は、さらに、
    前記ダウンリンクシグナリングから、前記アンライセンスチャネルでPUSCH伝送を含むアップリンク伝送を行う前にチャネル検出プロセスを実行するチャネル検出タイプに関する配置情報を抽出する、操作を実行するように配置されている請求項18に記載の電子機器。
  24. 前記処理回路は、再利用されるダウンリンク制御情報DCI format 1Cから前記配置情報を抽出する請求項23に記載の電子機器。
  25. 前記処理回路は、前記配置情報として、サブフレーム境界情報を取得し、前記サブフレーム境界情報は前記無線通信システムにおける基地局側のチャネル検出が成功した後の最大チャネル占有時間MCOT内に入る最後の一つのサブフレームを指示する請求項23に記載の電子機器。
  26. 前記処理回路は、さらに、
    前記配置情報に基づいて、前記アンライセンスチャネルでPUSCH伝送を含むアップリンク伝送を行う前に第1のチャネル検出プロセス又は第2のチャネル検出プロセスを実行する指令を生成する、操作を実行するように配置されており、
    前記第1のチャネル検出プロセスは、ランダムバックオフを含まないエネルギー検出プロセスであり、且つ前記第2のチャネル検出プロセスは、ランダムバックオフを含み且つコンテンションウィンドウのサイズが可変であるエネルギー検出プロセスである請求項23に記載の電子機器。
  27. 前記処理回路は、さらに、
    前記ダウンリンクシグナリングから、チャネル検出パラメーターを抽出し、
    抽出されたチャネル検出パラメーターに基づいて、前記アンライセンスチャネルにおけるアンライセンスキャリアにチャネル検出パラメーターを配置する、操作を実行するように配置されている請求項18又は23に記載の電子機器。
  28. 前記チャネル検出パラメーターは、ランダムバックオフを含み且つコンテンションウィンドウのサイズが可変であるエネルギー検出プロセスにおいて使用されるコンテンションウィンドウのサイズである請求項27に記載の電子機器。
  29. 前記無線通信システムはライセンス補助アクセスLAAシステムであり、前記電子機器はユーザー機器であり、且つトランシーバを含み、前記トランシーバは前記基地局と無線通信を行うように配置されている請求項18〜28のいずれか一項に記載の電子機器。
  30. 無線通信システムであって、基地局とユーザー機器とを含み、
    前記基地局は、第1のトランシーバ及び一つ又は複数の第1の処理回路を含み、
    前記第1の処理回路は、
    アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、前記アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされる、前記ユーザー機器がアンライセンスチャネルで行う物理アップリンク共有チャネルPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の時間マッピング情報を配置し、
    前記第1のトランシーバに前記時間マッピング情報を前記ユーザー機器に通知させる、操作を実行するように配置されており、
    前記ユーザー機器は、第2のトランシーバ及び一つ又は複数の第2の処理回路を含み、
    前記第2の処理回路は、
    前記第2のトランシーバにより前記基地局からのダウンリンクシグナリングを取得し、
    前記ダウンリンクシグナリングから前記時間マッピング情報を抽出する、操作を実行するように配置されている無線通信システム。
  31. 無線通信システムにおいて無線通信を行うための方法であって、
    アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、前記アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされる、前記無線通信システムにおけるユーザー機器がアンライセンスチャネルで行う物理アップリンク共有チャネルPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の時間マッピング情報を配置し、
    前記時間マッピング情報を前記ユーザー機器に通知することを含む方法。
  32. 無線通信システムにおいて無線通信を行うための方法であって、
    前記無線通信システムにおける基地局からのダウンリンクシグナリングを取得し、
    前記ダウンリンクシグナリングから、アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングをキャリアするダウンリンクサブフレームと、前記アップリンクスケジューリングライセンスシグナリングによってスケジューリングされる、アンライセンスチャネルで行われる物理アップリンク共有チャネルPUSCH伝送を含むアップリンク伝送をキャリアするアップリンクサブフレームとの間の時間マッピング情報を抽出することを含む方法。
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