JP2019533332A - 短縮された送信時間間隔(tti)を用いたpuschにおけるアップリンク制御シグナリング - Google Patents
短縮された送信時間間隔(tti)を用いたpuschにおけるアップリンク制御シグナリング Download PDFInfo
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Abstract
Description
ここで、Oは、HARQ−ACKビット、ランクインジケータビット、またはCRIビットの数であり、QmおよびRは、伝送ブロックの変調次数および符号化率である。
は、サブキャリアの数として表される、伝送ブロックのための初期sPUSCH送信のためのスケジュールされた帯域幅であり、
は、SRSが最初のsPUSCHで送信された場合、DMRSシンボルおよびSRSシンボルを除いて、同じ伝送ブロックのための最初のsPUSCH送信のための短縮TTI毎のSC−FDMAシンボルの数である。Cは、同じ伝送ブロック(TB)のための初期PUSCH送信のための符号ブロックの数であり、Krは、符号ブロック番号rにおけるビットの数であり、
は、データと、対応する制御情報との間のMSCオフセットであり、データに対するUCIのための追加の符号化利得(すなわち、より低い符号化率)を制御するために高レイヤシグナリングによって設定される。Q’maxは、対応する制御情報のための符号化変調シンボルの最大数(すなわち、最大リソース量)である。Q’maxの値は、異なるUCIマッピングルールについて異なり得る。
Q’=max[min(Q’temp,Q’max),Q’min]、および
であり、ここで、Oは、HARQ−ACKビット、ランクインジケータビット、またはCRIビットの数であり、
およびR(x)、x={1,2}はそれぞれ、第1および第2の伝送ブロックの変調次数および符号化率である。
は、それぞれ第1および第2の伝送ブロックの最初の短縮TTIにおけるsPUSCH送信のためのスケジュールされた帯域幅であり、サブキャリアの数として表され、
は、SRSが初期sPUSCHで送信された場合、DMRSシンボルおよびSRSシンボルを除いて、それぞれ第1および第2の伝送ブロックのための初期sPUSCH送信のための短縮TTI毎のSC−FDMAシンボルの数であり、C(x)、x={1,2}は、それぞれ第1および第2の伝送ブロックのための初期PUSCH送信のための符号ブロックの数であり、
は、第1および第2の伝送ブロックそれぞれのための符号ブロック番号rにおけるビットの数である。O≦2である場合、Q’min=Oであり、3≦O≦11であり、
である場合、Q’min=[2O/Q’m]である。ここで、
は、伝送ブロック「x」の変調次数であり、O>11で、O1=[O/2]およびO2=O−[O/2]の場合、Q’min=[2O1/Q’m]+[2O2/Q’m]である。
は、データに対するUCIの追加の符号化利得(すなわち、より低い符号化率)を制御するために高レイヤシグナリングによって設定される、データと、対応する制御情報との間のMSCオフセットであり、Q’maxは、対応する制御情報のための符号化された変調シンボルの最大数(すなわち、最大リソース量)である。Q’maxの値は、異なるUCIマッピングルールについて異なり得る。
であり、ここで、Oは、CQI/PMIビットの数であり、Lは、
によって与えられるCRCビットの数であり、
は、伝送ブロックのための現在のsPUSCH送信のためにスケジュールされた帯域幅であり、サブキャリアの数として表される。
は、現在のsPUSCH送信のためのSC−FDMAシンボルの数であり、SRSが現在のsPUSCHで送信される場合、DMRSシンボルおよびSRSシンボルを除き、
および
はそれぞれ、最も高いIMCS値を有する伝送ブロックと多重化された、RIの符号化ビットの数と、RIの符号化された変調シンボルの数であり、
およびR(x)は、初期ULグラントによって示される最高のIMCS値を有する伝送ブロックの変調次数および符号化率である。
、
、C(x)、および
は、同じ伝送ブロックに関連するパラメータである。
である。RI/CRIマッピングルールのオプション2またはオプション3が採用される場合、Q’maxの値は、HARQ−ACKについて、
として決定される。RI/CRIの場合、
である。いずれの場合も、αは、HARQ−ACKおよびRIマッピングのために使用されるSC−FDMAシンボルの数である。2、3、および4シンボルのsPUSCHのために以下に議論されるすべての例の場合、図27、図28に、および図29の右側に図示される例と同様、α=1である。7シンボルsPUSCHに関し、図26に、および、図29の左側および中央に図示される例については、α=2である。
このセクションでは、異なるDMRS設定を考慮して、2シンボルsPUSCHにおけるUCIマッピングのいくつかの例が列記される。図3は、2シンボルsPUSCHにおいてUCI、DMRS、およびデータを多重化する2つの例を例示しており、sPUSCHの第1のSC−FDMAシンボルは、DMRSを送信するために使用され、第2のシンボルは、データ送信用である。
このセクションでは、異なるDMRS設定を考慮して、3シンボルsPUSCHにおけるUCIマッピングの例が記述される。図11は、3シンボルsPUSCHにおいてUCI、DMRS、およびデータを多重化する例を例示しており、ここでは、sPUSCHの第1のSC−FDMAシンボルは、DMRSを送信するために使用され、第2および第3のシンボルはデータ送信用である。図11から理解され得るように、UCIマッピングルールは、図6に図示したものと同じであり、すなわち、この2シンボルsPUSCHにおいてUCIおよびデータを多重化し、このsPUSCHにおいてDMRSは存在せず、DMRSは、2シンボルsPUSCHの前に送信される。
このセクションでは、異なるDMRS設定を考慮して、4シンボルsPUSCHにおけるUCIマッピングのいくつかの例をリストする。図18は、4シンボルsPUSCHにおいてUCI、DMRS、およびデータを多重化する例を例示しており、ここでは、sPUSCHの第1のSC−FDMAシンボルが、DMRSを送信するために使用され、残りのシンボルが、データ送信用である。UCIマッピングルールは、図11に図示されたものと同じである。
このセクションでは、異なるDMRS設定を考慮して、7シンボルsPUSCHにおけるUCIマッピングのいくつかの例が提供される。図26は、7シンボルsPUSCHにおいてUCIを多重化する例を図示しており、ここでは、レガシーDMRS位置が再使用され、すなわち、DMRSが、7シンボルsPUSCHの中央に配置される。この場合、レガシーUCIマッピングルールが再使用される。
フルTTI動作(1ミリ秒のTTI)の場合、eNBは、UEによってPUSCHにおいてUCIとして送信される非周期的CQIレポートをスケジュールし得る。UEはバッファにデータを有していない可能性があるため、PUSCHは、UCIしか含まないであろう。eNBが、sPUSCHにおいて非周期的CQIレポートをスケジュールするとき、短縮TTI動作の場合にも同様の振舞が可能である。本書全体にわたって以前に説明したUCIマッピングは再使用され得るが、CQI/PMIの符号化率は、データのためにもRI/CRIおよびHARQフィードバックのためにも使用されないリソース要素を活用するように、この状況において適応される。これは、CQI/PMIに対応する情報ビットが符号化される符号化率が低くなり、結果として得られる符号化ビットのより大きなシーケンスが、RI/CRIおよびHARQフィードバックによって未使用のままにされた、スケジュールされたすべてのリソース要素を使い果たすことを意味する。図30は、sPUSCHがいかなるデータも搬送しない場合における2シンボルsPUSCHおよび3シンボルsPUSCHにおけるUCIの多重化の例を例示する。同様の振舞が、他のすべての場合および前述した他のsTTI長さに対しても意図されている。
上記で参照された技術は、それぞれの送信デバイスおよび受信デバイスによって実施され得る。図33は、送信デバイスとして動作するように設定された無線デバイス(UE50)のブロック図であり、図35は、受信デバイスとして動作するように設定されたネットワークノード(ネットワークノード30)のブロック図である。議論の目的のために、図33および図35は、送信デバイスとしてのUE50と、受信デバイスとしてのネットワークノード30とを図示する。しかしながら、ネットワークノード30はまた、送信デバイスとして動作するように設定されてもよく、同様に、UE50も、受信デバイスとして動作するように設定されてもよい。
複数のTTIの各々について、TTIにおいて送信されるユーザデータが、ユーザデータの前に送信される復調用参照信号(DMRS)に、または、ユーザデータの後に送信されたDMRSに、時間的に最も近くなるかを判定することと、
TTIにおいて送信されるユーザデータが、ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近くなる複数のTTIの各々について、TTIのためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、ユーザデータを搬送するTTIの時間的に最も早いSC−FDMAシンボルへ、および、ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近い事前離散フーリエ変換(事前DFT)シンボルへ、マッピングすることと、
TTIにおいて送信されるユーザデータが、ユーザデータの後に送信されたDMRSに時間的に最も近くなる複数のTTIの各々について、TTIのためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、ユーザデータを搬送するTTIの時間的に最後のSC−FDMAシンボルへ、および、ユーザデータの後に送信されたDMRSに時間的に最も近い事前DFTシンボルへ、マッピングすることと、
複数のTTIの各々について、HARQ ACK/NACKデータのマッピングに基づいて、TTIのためのユーザデータおよび制御情報から、SC−FDMA信号を形成することとを備える。
複数のTTIの各々について、TTIのためのランクインジケータ(RI)データを、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた同じSC−FDMAシンボルへ、ただし、この同じSC−FDMAシンボルへマッピングするが、TTIのユーザデータに時間的に最も近いDMRSから可能な限り遠い事前DFTシンボルへマッピングすることを備える。
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する複数のTTIの各々について、TTIのためのランクインジケータ(RI)データを、ユーザデータを搬送し、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされたSC−FDMAシンボルに時間的に直接隣接しているSC−FDMAシンボルへ、および、この隣接しているSC−FDMAシンボルへマッピングし、TTIのユーザデータに時間的に最も近いDMRSに可能な限り近い事前DFTシンボルへ、マッピングすることを備える。
HARQ ACK/NACKデータに割り当てられた、あらかじめ決定された最大数の事前DFTシンボルが与えられると、複数のTTIの各々について、TTIのためのランクインジケータ(RI)データを、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた同じSC−FDMAシンボルへ、および、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた事前DFTシンボルに可能な限り近い事前DFTシンボルへ、マッピングすることを備える。
複数のTTIの各々について、TTIの複数のSC−FDMAシンボルが、ユーザデータを搬送するか否かを判定することと、
1つのSC−FDMAシンボルのみがユーザデータを搬送する複数のTTIの各々について、TTIのためのランクインジケータ(RI)データを、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた同じSC−FDMAシンボルへ、ただし、この同じSC−FDMAシンボルへマッピングするが、TTIのユーザデータに時間的に最も近いDMRSから可能な限り遠い事前DFTシンボルへ、マッピングすることと、
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する複数のTTIの各々について、TTIのためのRIデータを、ユーザデータを搬送し、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされたSC−FDMAシンボルに時間的に直接隣接しているSC−FDMAシンボルへ、および、この隣接しているSC−FDMAシンボルへマッピングし、TTIのユーザデータに時間的に最も近いDMRSに可能な限り近い事前DFTシンボルへ、マッピングすることとを備える。
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する複数のTTIの各々について、TTIのためのチャネル品質インジケータ(CQI)データを、ユーザデータを搬送する2つ以上のSC−FDMAシンボルへ可能な限り均等にマッピングすることを備える。
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する複数のTTIの各々について、TTIのためのチャネル品質インジケータ(CQI)データを、ユーザデータを搬送する第1のSC−FDMAシンボルへマッピングする事前DFTシンボルへ、可能な限りマッピングし、残りすべてのCQIデータを、1つまたは複数の後続するSC−FDMAシンボルへマッピングすることを備える。
複数のTTIの各々について、TTIにおいて送信されるユーザデータが、ユーザデータの前に送信される復調用参照信号(DMRS)に、または、ユーザデータの後に送信されたDMRSに、時間的に最も近くなるかを判定し、
TTIにおいて送信されるユーザデータが、ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近くなる複数のTTIの各々について、TTIのためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、ユーザデータを搬送するTTIの時間的に最も早いSC−FDMAシンボルへ、および、ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近い事前離散フーリエ変換(事前DFT)シンボルへ、マッピングし、
TTIにおいて送信されるユーザデータが、ユーザデータの後に送信されたDMRSに時間的に最も近くなる複数のTTIの各々について、TTIのためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、ユーザデータを搬送するTTIの時間的に最後のSC−FDMAシンボルへ、および、ユーザデータの後に送信されたDMRSに時間的に最も近い事前DFTシンボルへ、マッピングし、
複数のTTIの各々について、HARQ ACK/NACKデータのマッピングに基づいて、TTIのためのユーザデータおよび制御情報から、SC−FDMA信号を形成する
ように設定された処理回路構成と、
SC−FDMA信号を送信するように設定された送信回路構成とを備える。
複数のTTIの各々について、TTIのためのランクインジケータ(RI)データを、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた同じSC−FDMAシンボルへ、ただし、この同じSC−FDMAシンボルへマッピングするが、TTIのユーザデータに時間的に最も近いDMRSから可能な限り遠い事前DFTシンボルへ、マッピングするように設定される。
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する複数のTTIの各々について、TTIのためのランクインジケータ(RI)データを、ユーザデータを搬送し、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされたSC−FDMAシンボルに時間的に直接隣接しているSC−FDMAシンボルへ、および、この隣接しているSC−FDMAシンボルへマッピングし、TTIのユーザデータに時間的に最も近いDMRSに可能な限り近い事前DFTシンボルへ、マッピングするように設定される。
HARQ ACK/NACKデータに割り当てられた、あらかじめ決定された最大数の事前DFTシンボルが与えられると、複数のTTIの各々について、TTIのためのランクインジケータ(RI)データを、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた同じSC−FDMAシンボルへ、および、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた事前DFTシンボルに可能な限り近い事前DFTシンボルへ、マッピングするように設定される。
複数のTTIの各々について、TTIの複数のSC−FDMAシンボルが、ユーザデータを搬送するか否かを判定し、
1つのSC−FDMAシンボルのみがユーザデータを搬送する複数のTTIの各々について、TTIのためのランクインジケータ(RI)データを、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた同じSC−FDMAシンボルへ、ただし、この同じSC−FDMAシンボルへマッピングするが、TTIのユーザデータに時間的に最も近いDMRSから可能な限り遠い事前DFTシンボルへ、マッピングし、
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する複数のTTIの各々について、TTIのためのRIデータを、ユーザデータを搬送し、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされたSC−FDMAシンボルに時間的に直接隣接しているSC−FDMAシンボルへ、および、この隣接しているSC−FDMAシンボルへマッピングし、TTIのユーザデータに時間的に最も近いDMRSに可能な限り近い事前DFTシンボルへ、マッピングするように設定される。
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する複数のTTIの各々について、TTIのためのチャネル品質インジケータ(CQI)データを、ユーザデータを搬送する2つ以上のSC−FDMAシンボルへ可能な限り均等にマッピングするように設定される。
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する複数のTTIの各々について、TTIのためのチャネル品質インジケータ(CQI)データを、ユーザデータを搬送する第1のSC−FDMAシンボルへマッピングする事前DFTシンボルへ可能な限りマッピングし、残りすべてのCQIデータを、1つまたは複数の後続するSC−FDMAシンボルへマッピングするように設定される。
複数のTTIの各々について、SC−FDMA信号を受信することと、
複数のTTIの各々について、TTIにおいて受信されたユーザデータが、ユーザデータの前に送信される復調用参照信号(DMRS)に、または、ユーザデータの後に送信されたDMRSに、時間的に最も近いかを判定することと、
TTIにおいて受信されたユーザデータが、ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近い複数のTTIの各々について、TTIのためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、ユーザデータを搬送するTTIの時間的に最も早いSC−FDMAシンボルから、および、ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングすることと、
TTIにおいて受信されたユーザデータが、ユーザデータの後に送信されたDMRSに時間的に最も近い複数のTTIの各々について、TTIのためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、ユーザデータを搬送するTTIの時間的に最後のSC−FDMAシンボルから、および、ユーザデータの後に送信されたDMRSに時間的に最も近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングすることとを備える。
複数のTTIの各々について、TTIのためのランクインジケータ(RI)データを、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた同じSC−FDMAシンボルから、ただし、この同じSC−FDMAシンボルへマッピングするが、TTIのユーザデータに時間的に最も近いDMRSから可能な限り遠い事後逆拡散シンボルから、デマッピングすることを備える。
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する複数のTTIの各々について、TTIのためのランクインジケータ(RI)データを、ユーザデータを搬送し、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされたSC−FDMAシンボルに時間的に直接隣接しているSC−FDMAシンボルから、および、この隣接しているSC−FDMAシンボルへマッピングし、TTIのユーザデータに時間的に最も近いDMRSに可能な限り近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングすることを備える。
HARQ ACK/NACKデータに割り当てられた、あらかじめ決定された最大数の事後逆拡散シンボルが与えられると、複数のTTIの各々について、TTIのためのランクインジケータ(RI)データを、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた同じSC−FDMAシンボルから、および、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた事後逆拡散シンボルに可能な限り近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングすることを備える。
複数のTTIの各々について、TTIの複数のSC−FDMAシンボルが、ユーザデータを搬送するか否かを判定することと、
1つのSC−FDMAシンボルのみがユーザデータを搬送する複数のTTIの各々について、TTIのためのランクインジケータ(RI)データを、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた同じSC−FDMAシンボルから、ただし、この同じSC−FDMAシンボルへマッピングするが、TTIのユーザデータに時間的に最も近いDMRSから可能な限り遠い事後逆拡散シンボルから、デマッピングすることと、
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する複数のTTIの各々について、TTIのためのRIデータを、ユーザデータを搬送し、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされたSC−FDMAシンボルに時間的に直接隣接しているSC−FDMAシンボルから、および、この隣接しているSC−FDMAシンボルへマッピングし、TTIのユーザデータに時間的に最も近いDMRSに可能な限り近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングすることとを備える。
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する複数のTTIの各々について、TTIのためのチャネル品質インジケータ(CQI)データを、ユーザデータを搬送する2つ以上のSC−FDMAシンボルから、可能な限り均等にデマッピングすることを備える。
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する複数のTTIの各々について、TTIのためのチャネル品質インジケータ(CQI)データを、ユーザデータを搬送する第1のSC−FDMAシンボルへマッピングする事前DFTシンボルから可能な限りデマッピングし、その後、残りすべてのCQIデータを、1つまたは複数の後続するSC−FDMAシンボルからデマッピングすることを備える。
複数のTTIの各々について、SC−FDMA信号を受信するように設定された受信回路構成と、
複数のTTIの各々について、TTIにおいて受信されたユーザデータが、ユーザデータの前に送信される復調用参照信号(DMRS)に、または、ユーザデータの後に送信されたDMRSに、時間的に最も近いかを判定し、
TTIにおいて受信されたユーザデータが、ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近い複数のTTIの各々について、TTIのためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、ユーザデータを搬送するTTIの時間的に最も早いSC−FDMAシンボルから、および、ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングし、
TTIにおいて受信されたユーザデータが、ユーザデータの後に送信されたDMRSに時間的に最も近い複数のTTIの各々について、TTIのためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、ユーザデータを搬送するTTIの時間的に最後のSC−FDMAシンボルから、および、ユーザデータの後に送信されたDMRSに時間的に最も近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングする
ように設定された処理回路構成とを備える。
複数のTTIの各々について、TTIのためのランクインジケータ(RI)データを、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた同じSC−FDMAシンボルから、ただし、この同じSC−FDMAシンボルへマッピングするが、TTIのユーザデータに時間的に最も近いDMRSから可能な限り遠い事後逆拡散シンボルから、デマッピングするように設定される。
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する複数のTTIの各々について、TTIのためのランクインジケータ(RI)データを、ユーザデータを搬送し、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされたSC−FDMAシンボルに時間的に直接隣接しているSC−FDMAシンボルから、および、この隣接しているSC−FDMAシンボルへマッピングし、TTIのユーザデータに時間的に最も近いDMRSに可能な限り近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングするように設定される。
HARQ ACK/NACKデータに割り当てられた、あらかじめ決定された最大数の事後逆拡散シンボルが与えられると、複数のTTIの各々について、TTIのためのランクインジケータ(RI)データを、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた同じSC−FDMAシンボルから、および、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた事後逆拡散シンボルに可能な限り近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングするように設定される。
複数のTTIの各々について、TTIの複数のSC−FDMAシンボルが、ユーザデータを搬送するか否かを判定し、
1つのSC−FDMAシンボルのみがユーザデータを搬送する複数のTTIの各々について、TTIのためのランクインジケータ(RI)データを、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた同じSC−FDMAシンボルから、ただし、この同じSC−FDMAシンボルへマッピングするが、TTIのユーザデータに時間的に最も近いDMRSから可能な限り遠い事後逆拡散シンボルから、デマッピングし、
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する複数のTTIの各々について、TTIのためのRIデータを、ユーザデータを搬送し、HARQ ACK/NACKデータがマッピングされたSC−FDMAシンボルに時間的に直接隣接しているSC−FDMAシンボルから、および、この隣接しているSC−FDMAシンボルへマッピングし、TTIのユーザデータに時間的に最も近いDMRSに可能な限り近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングする
ように設定される。
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する複数のTTIの各々について、TTIのためのチャネル品質インジケータ(CQI)データを、ユーザデータを搬送する2つ以上のSC−FDMAシンボルから可能な限り均等にデマッピングするように設定される。
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する複数のTTIの各々について、TTIのためのチャネル品質インジケータ(CQI)データを、ユーザデータを搬送する第1のSC−FDMAシンボルへマッピングする事前DFTシンボルから可能な限りデマッピングし、その後、残りすべてのCQIデータを、1つまたは複数の後続するSC−FDMAシンボルからデマッピングするように設定される。
複数のTTIの各々について、TTIにおいて送信されるユーザデータが、ユーザデータの前に送信される復調用参照信号(DMRS)に、または、ユーザデータの後に送信されたDMRSに、時間的に最も近くなるかを判定させ、
TTIにおいて送信されるユーザデータが、ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近くなる複数のTTIの各々について、TTIのためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、ユーザデータを搬送するTTIの時間的に最も早いSC−FDMAシンボルへ、および、ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近い事前離散フーリエ変換(事前DFT)シンボルへ、マッピングさせ、
TTIにおいて送信されるユーザデータが、ユーザデータの後に送信されたDMRSに時間的に最も近くなる複数のTTIの各々について、TTIのためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、ユーザデータを搬送するTTIの時間的に最後のSC−FDMAシンボルへ、および、ユーザデータの後に送信されたDMRSに時間的に最も近い事前DFTシンボルへ、マッピングさせ、
複数のTTIの各々について、HARQ ACK/NACKデータのマッピングに基づいて、TTIのためのユーザデータおよび制御情報から、SC−FDMA信号を形成させる。
複数のTTIの各々について、TTIにおいて受信されたユーザデータが、ユーザデータの前に送信される復調用参照信号(DMRS)に、または、ユーザデータの後に送信されたDMRSに、時間的に最も近いかを判定させ、
TTIにおいて受信されたユーザデータが、ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近い複数のTTIの各々について、TTIのためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、ユーザデータを搬送するTTIの時間的に最も早いSC−FDMAシンボルから、および、ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングさせ、
TTIにおいて受信されたユーザデータが、ユーザデータの後に送信されたDMRSに時間的に最も近い複数のTTIの各々について、TTIのためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、ユーザデータを搬送するTTIの時間的に最後のSC−FDMAシンボルから、および、ユーザデータの後に送信されたDMRSに時間的に最も近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングさせる。
複数のTTIの各々について、TTIにおいて送信されるユーザデータが、ユーザデータの前に送信されるDMRSに、または、ユーザデータの後に送信されたDMRSに、時間的に最も近くなるかを判定するための判定モジュールと、
TTIにおいて送信されるユーザデータが、ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近くなる複数のTTIの各々について、TTIのためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、ユーザデータを搬送するTTIの時間的に最も早いSC−FDMAシンボルへ、および、ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近い事前DFTシンボルへ、マッピングするためのマッピングモジュールと、
TTIにおいて送信されるユーザデータが、ユーザデータの後に送信されたDMRSに時間的に最も近くなる複数のTTIの各々について、TTIのためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、ユーザデータを搬送するTTIの時間的に最後のSC−FDMAシンボルへ、および、ユーザデータの後に送信されたDMRSに時間的に最も近い事前DFTシンボルへマッピングもするためのマッピングモジュールと、
複数のTTIの各々について、HARQ ACK/NACKデータのマッピングに基づいて、TTIのためのユーザデータおよび制御情報から、SC−FDMA信号を形成するための信号形成モジュールとを備える。
複数のTTIの各々について、SC−FDMA信号を受信するための受信モジュールと、
複数のTTIの各々について、TTIにおいて受信されたユーザデータが、ユーザデータの前に送信されるDMRSに、または、ユーザデータの後に送信されたDMRSに、時間的に最も近いかを判定するための判定モジュールと、
TTIにおいて受信されたユーザデータが、ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近い複数のTTIの各々について、TTIのためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、ユーザデータを搬送するTTIの時間的に最も早いSC−FDMAシンボルから、および、ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングするためのデマッピングモジュールとを備え、
デマッピングモジュールはさらに、TTIにおいて受信されたユーザデータが、ユーザデータの後に送信されたDMRSに時間的に最も近い複数のTTIの各々について、TTIのためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、ユーザデータを搬送するTTIの時間的に最後のSC−FDMAシンボルから、および、ユーザデータの後に送信されたDMRSに時間的に最も近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングするためのものである。
Claims (36)
- シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)信号としての、制御情報およびユーザデータの複数の送信の各々について、送信時間間隔(TTI)内の制御情報をマッピングする、送信デバイス(30,50)における方法(3400)であって、各送信は、1つまたは複数のSC−FDMAシンボルを備え、各送信における前記制御情報は、少なくともハイブリッド自動再送要求(HARQ)ACK/NACKデータを備え、前記方法(3400)は、
各送信について、前記送信において送信されるユーザデータが、前記ユーザデータの前に送信される復調用参照信号(DMRS)に、または、前記ユーザデータの後に送信されるDMRSに、時間的に最も近くなるかを判定すること(3402)と、
送信において送信されるユーザデータが、前記ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近くなる各送信について、前記送信のためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、前記送信内でユーザデータを搬送する時間的に最も早いSC−FDMAシンボルへ、および、このSC−FDMAシンボルに対応し、前記ユーザデータの前に送信される前記DMRSに時間的に最も近い事前離散フーリエ変換(事前DFT)シンボルへ、マッピングすること(3404)と、
送信において送信されるユーザデータが、前記ユーザデータの後に送信されるDMRSに時間的に最も近くなる各送信について、前記送信のためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、前記送信内にユーザデータを搬送する時間的に最後のSC−FDMAシンボルへ、および、このSC−FDMAシンボルに対応し、前記ユーザデータの後に送信される前記DMRSに時間的に最も近い事前DFTシンボルへマッピングすること(3406)と、
前記複数の送信の各々について、前記HARQ ACK/NACKデータの前記マッピングに基づいて、前記送信のために、前記ユーザデータおよび前記制御情報から、SC−FDMA信号を形成すること(3408)と
を備えた、方法(3400)。 - 前記送信のうちの1つまたは複数の各々について、前記送信のためのランクインジケータ(RI)データを、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた同じSC−FDMAシンボルへ、および、この同じSC−FDMAシンボルに対応するが、前記送信における前記ユーザデータに時間的に最も近い前記DMRSから可能な限り遠い事前DFTシンボルへ、マッピングすること
をさらに備えた、請求項1に記載の方法(3400)。 - 2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する1つまたは複数の送信の各々について、前記送信のためのランクインジケータ(RI)データを、ユーザデータを搬送し、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた前記SC−FDMAシンボルに時間的に直接隣接しているSC−FDMAシンボルへ、および、この隣接しているSC−FDMAシンボルに対応し、前記送信の前記ユーザデータに時間的に最も近い前記DMRSに可能な限り近い事前DFTシンボルへ、マッピングすること
をさらに備えた、請求項1に記載の方法(3400)。 - HARQ ACK/NACKデータに割り当てられた、あらかじめ決定された最大数の事前DFTシンボルが与えられると、1つまたは複数の送信の各々について、前記送信のためのランクインジケータ(RI)データを、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた同じSC−FDMAシンボルへ、および、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた前記事前DFTシンボルに可能な限り近い事前DFTシンボルへ、マッピングすること
をさらに備えた、請求項1に記載の方法(3400)。 - 1つまたは複数の送信の各々について、前記送信の複数のSC−FDMAシンボルが、ユーザデータを搬送するか否かを判定することと、
1つのSC−FDMAシンボルのみがユーザデータを搬送する前記1つまたは複数の送信の各々について、前記送信のためのランクインジケータ(RI)データを、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた同じSC−FDMAシンボルへ、ただし、この同じSC−FDMAシンボルへ対応するが、前記送信の前記ユーザデータに時間的に最も近い前記DMRSから可能な限り遠い事前DFTシンボルへ、マッピングすることと、
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する前記1つまたは複数の送信の各々について、前記送信のためのRIデータを、ユーザデータを搬送し、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた前記SC−FDMAシンボルに時間的に直接隣接しているSC−FDMAシンボルへ、および、この隣接しているSC−FDMAシンボルに対応し、前記送信の前記ユーザデータに時間的に最も近い前記DMRSに可能な限り近い事前DFTシンボルへ、マッピングすることと
をさらに備えた、請求項1に記載の方法(3400)。 - 2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する1つまたは複数の送信の各々について、前記送信のためのチャネル品質インジケータ(CQI)データを、ユーザデータを搬送する前記2つ以上のSC−FDMAシンボルへ可能な限り均等にマッピングすること
をさらに備えた、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法(3400)。 - 2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する1つまたは複数の送信の各々について、前記送信のためのチャネル品質インジケータ(CQI)データを、前記送信のためのユーザデータを搬送する第1のSC−FDMAシンボルに対応する事前DFTシンボルへ可能な限りマッピングし、残りすべてのCQIデータを、前記送信の1つまたは複数の後続するSC−FDMAシンボルへマッピングすること
をさらに備えた、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法(3400)。 - シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)信号としての、制御情報およびユーザデータの複数の送信の各々について、送信時間間隔(TTI)内の制御情報をマッピングするように設定された送信装置(30,50)であって、各送信は、1つまたは複数のSC−FDMAシンボルを備え、各送信における前記制御情報は、少なくともハイブリッド自動再送要求(HARQ)ACK/NACKデータを備え、前記送信装置(30,50)は、
各送信について、前記送信において送信されるユーザデータが、前記ユーザデータの前に送信されるユーザデータの前に送信される復調用参照信号(DMRS)に、または、前記ユーザデータの後に送信されたDMRSに、時間的に最も近くなるかを判定し、
送信において送信されるユーザデータが、前記ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近くなる前記複数の送信の各々について、前記送信のためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、前記送信内にデータを搬送する時間的に最も早いSC−FDMAシンボルへ、および、このSC−FDMAシンボルに対応し、前記ユーザデータの前に送信される前記DMRSに時間的に最も近い事前離散フーリエ変換(事前DFT)シンボルへ、マッピングし、
前記送信において送信されるユーザデータが、前記ユーザデータの後に送信されたDMRSに時間的に最も近くなる各送信について、前記送信のためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、前記送信内にユーザデータを搬送する時間的に最後のSC−FDMAシンボルへ、および、このSC−FDMAに対応し、前記ユーザデータの後に送信された前記DMRSに時間的に最も近い事前DFTシンボルへ、マッピングし、
前記複数のTTIの各々について、前記HARQ ACK/NACKデータの前記マッピングに基づいて、前記送信のための前記ユーザデータおよび前記制御情報から、SC−FDMA信号を形成する
ように設定された処理回路構成(32,52)と、
前記SC−FDMA信号を送信するように設定された送信回路構成(36,56)と
を備えた、送信装置(30,50)。 - 前記処理回路構成(32,52)はさらに、
前記送信のうちの1つまたは複数の各々について、前記送信のためのランクインジケータ(RI)データを、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた同じSC−FDMAシンボルへ、ただし、この同じSC−FDMAシンボルに対応するが、前記送信の前記ユーザデータに時間的に最も近い前記DMRSから可能な限り遠い事前DFTシンボルへ、マッピングする
ように設定された、請求項8に記載の送信装置(30,50)。 - 前記処理回路構成(32,52)はさらに、
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する前記1つまたは複数の送信の各々について、前記送信のためのランクインジケータ(RI)データを、ユーザデータを搬送し、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた前記SC−FDMAシンボルに時間的に直接隣接しているSC−FDMAシンボルへ、および、この隣接しているSC−FDMAシンボルに対応し、前記送信の前記ユーザデータに時間的に最も近い前記DMRSに可能な限り近い事前DFTシンボルへ、マッピングする
ように設定された、請求項8に記載の送信装置(30,50)。 - 前記処理回路構成(32,52)はさらに、
HARQ ACK/NACKデータに割り当てられた、あらかじめ決定された最大数の事前DFTシンボルが与えられると、1つまたは複数の送信の各々について、前記送信のためのランクインジケータ(RI)データを、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされたものと同じSC−FDMAシンボルへ、および、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた前記事前DFTシンボルに可能な限り近い事前DFTシンボルへ、マッピングする
ように設定された、請求項8に記載の送信装置(30,50)。 - 前記処理回路構成(32,52)はさらに、
1つまたは複数の送信の各々について、前記送信の複数のSC−FDMAシンボルが、ユーザデータを搬送するか否かを判定し、
1つのSC−FDMAシンボルのみがユーザデータを搬送する前記1つまたは複数の送信の各々について、前記送信のためのランクインジケータ(RI)データを、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた同じSC−FDMAシンボルへ、ただし、この同じSC−FDMAシンボルに対応するが、前記送信の前記ユーザデータに時間的に最も近い前記DMRSから可能な限り遠い事前DFTシンボルへ、マッピングし、
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する前記1つまたは複数の送信の各々について、前記送信のためのRIデータを、ユーザデータを搬送し、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた前記SC−FDMAシンボルに時間的に直接隣接しているSC−FDMAシンボルへ、および、この隣接しているSC−FDMAシンボルに対応し、前記送信の前記ユーザデータに時間的に最も近い前記DMRSに可能な限り近い事前DFTシンボルへ、マッピングする
ように設定された、請求項8に記載の送信装置(30,50)。 - 前記処理回路構成(32,52)はさらに、
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する1つまたは複数の送信の各々について、前記送信のためのチャネル品質インジケータ(CQI)データを、ユーザデータを搬送する前記2つ以上のSC−FDMAシンボルへ可能な限り均等にマッピングする
ように設定された、請求項8から12のいずれか一項に記載の送信装置(30,50)。 - 前記処理回路構成(32,52)はさらに、
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する1つまたは複数の送信の各々について、前記送信のためのチャネル品質インジケータ(CQI)データを、前記送信のためのユーザデータを搬送する第1のSC−FDMAシンボルに対応する事前DFTシンボルへ可能な限りマッピングし、残りすべてのCQIデータを、前記送信の1つまたは複数の後続するSC−FDMAシンボルへマッピングする
ように設定された、請求項8から12のいずれか一項に記載の送信装置(30,50)。 - 受信デバイス(30,50)において、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)信号として受信された制御情報およびユーザデータの複数の送信の各々について、送信時間間隔(TTI)内から制御情報をデマッピングする方法(3600)であって、前記複数の送信の各々は、1つまたは複数のSC−FDMAシンボルを備え、各送信における前記制御情報は、少なくともハイブリッド自動再送要求(HARQ)ACK/NACKデータを備え、前記方法(3600)は、
前記複数の送信の各々について、SC−FDMA信号を受信すること(3602)と、
前記複数の送信の各々について、前記送信において受信されたユーザデータが、前記ユーザデータの前に送信される復調用参照信号(DMRS)に、または、前記ユーザデータの後に送信されたDMRSに、時間的に最も近いかを判定すること(3604)と、
前記送信において受信されたユーザデータが、前記ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近い前記複数の送信の各々について、前記送信のためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、前記送信においてユーザデータを搬送する時間的に最も早いSC−FDMAシンボルから、および、このSC−FDMAシンボルに対応し、前記ユーザデータの前に送信される前記DMRSに時間的に最も近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングすること(3606)と、
前記送信において受信されたユーザデータが、前記ユーザデータの後に送信されたDMRSに時間的に最も近い前記複数の送信の各々について、前記送信のためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、前記送信においてユーザデータを搬送する時間的に最後のSC−FDMAシンボルから、および、このSC−FDMAシンボルに対応し、前記ユーザデータの後に送信された前記DMRSに時間的に最も近い事後逆拡散シンボルからデマッピングすること(3608)と
を備えた、方法(3600)。 - 前記受信された送信のうちの1つまたは複数の各々について、前記送信のためのランクインジケータ(RI)データを、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた同じSC−FDMAシンボルから、ただし、この同じSC−FDMAシンボルに対応するが、前記送信の前記ユーザデータに時間的に最も近い前記DMRSから可能な限り遠い事後逆拡散シンボルから、デマッピングすること
をさらに備えた、請求項15に記載の方法(3600)。 - 2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する、前記受信された送信のうちの1つまたは複数の各々について、前記送信のためのランクインジケータ(RI)データを、ユーザデータを搬送し、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた前記SC−FDMAシンボルに時間的に直接隣接しているSC−FDMAシンボルから、および、この隣接しているSC−FDMAシンボルに対応し、前記送信の前記ユーザデータに時間的に最も近い前記DMRSに可能な限り近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングすること
をさらに備えた、請求項15に記載の方法(3600)。 - HARQ ACK/NACKデータに割り当てられた、あらかじめ決定された最大数の事後逆拡散シンボルが与えられると、前記受信された送信のうちの1つまたは複数の各々について、前記送信のためのランクインジケータ(RI)データを、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた同じSC−FDMAシンボルから、および、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた前記事後逆拡散シンボルに可能な限り近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングすること
をさらに備えた、請求項15に記載の方法(3600)。 - 前記受信された送信のうちの1つまたは複数の各々について、前記送信の複数のSC−FDMAシンボルが、ユーザデータを搬送するか否かを判定することと、
1つのSC−FDMAシンボルのみがユーザデータを搬送する、前記受信された送信のうちの1つまたは複数の各々について、前記送信のためのランクインジケータ(RI)データを、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた同じSC−FDMAシンボルから、ただし、この同じSC−FDMAシンボルに対応するが、前記送信の前記ユーザデータに時間的に最も近い前記DMRSから可能な限り遠い事後逆拡散シンボルから、デマッピングすることと、
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する、前記受信された送信のうちの1つまたは複数の各々について、前記送信のためのRIデータを、ユーザデータを搬送し、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた前記SC−FDMAシンボルに時間的に直接隣接しているSC−FDMAシンボルから、および、この隣接しているSC−FDMAシンボルに対応し、前記送信の前記ユーザデータに時間的に最も近い前記DMRSに可能な限り近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングすることと
をさらに備えた、請求項15に記載の方法(3600)。 - 2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する、前記受信された送信のうちの1つまたは複数の各々について、前記送信のためのチャネル品質インジケータ(CQI)データを、ユーザデータを搬送する前記2つ以上のSC−FDMAシンボルから、可能な限り均等にデマッピングすること
をさらに備えた、請求項15から19のいずれか一項に記載の方法(3600)。 - 2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する、前記受信された送信のうちの1つまたは複数の各々について、前記送信のためのチャネル品質インジケータ(CQI)データを、ユーザデータを搬送する前記第1のSC−FDMAシンボルに対応する事前DFTシンボルから可能な限りデマッピングし、その後、残りすべてのCQIデータを、1つまたは複数の後続するSC−FDMAシンボルからデマッピングすること
をさらに備えた、請求項15から19のいずれか一項に記載の方法(3600)。 - シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)信号として受信された制御情報およびユーザデータの複数の送信の各々について、送信時間間隔(TTI)内から、制御情報をデマッピングするように設定された受信装置(30,50)であって、前記複数の送信の各々は、1つまたは複数のSC−FDMAシンボルを備え、各送信における前記制御情報は、少なくともハイブリッド自動再送要求(HARQ)ACK/NACKデータを備え、前記受信装置(30,50)は、
前記複数の送信の各々について、SC−FDMA信号を受信するように設定された受信回路構成(36,56)と、
前記複数の送信の各々について、前記送信において受信されたユーザデータが、前記ユーザデータの前に送信される復調用参照信号(DMRS)に、または、前記ユーザデータの後に送信されたDMRSに、時間的に最も近いかを判定し、
前記送信において受信されたユーザデータが、前記ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近い前記複数の送信の各々について、前記送信のためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、前記送信においてデータを搬送する時間的に最も早いSC−FDMAシンボルから、および、このSC−FDMAシンボルに対応し、前記ユーザデータの前に送信される前記DMRSに時間的に最も近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングし、
前記送信において受信されたユーザデータが、前記ユーザデータの後に送信されたDMRSに時間的に最も近い前記複数の送信の各々について、前記送信のためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、前記送信においてユーザデータを搬送する時間的に最後のSC−FDMAシンボルから、および、このSC−FDMAシンボルに対応し、前記ユーザデータの後に送信された前記DMRSに時間的に最も近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングする
ように設定された処理回路構成(32,52)と
を備えた、受信装置(30,50)。 - 前記処理回路構成(32,52)はさらに、
前記送信のうちの1つまたは複数の各々について、前記送信のためのランクインジケータ(RI)データを、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた同じSC−FDMAシンボルから、ただし、この同じSC−FDMAシンボルに対応するが、前記送信の前記ユーザデータに時間的に最も近い前記DMRSから可能な限り遠い事後逆拡散シンボルから、デマッピングする
ように設定された、請求項22に記載の受信装置(30,50)。 - 前記処理回路構成(32,52)はさらに、
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する1つまたは複数の送信の各々について、前記送信のためのランクインジケータ(RI)データを、ユーザデータを搬送し、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた前記SC−FDMAシンボルに時間的に直接隣接しているSC−FDMAシンボルから、および、この隣接しているSC−FDMAシンボルに対応し、前記送信の前記ユーザデータに時間的に最も近い前記DMRSに可能な限り近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングする
ように設定された、請求項22に記載の受信装置(30,50)。 - 前記処理回路構成(32,52)はさらに、
HARQ ACK/NACKデータに割り当てられた、あらかじめ決定された最大数の事後逆拡散シンボルが与えられると、1つまたは複数の送信の各々について、前記送信のためのランクインジケータ(RI)データを、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた同じSC−FDMAシンボルから、および、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた事後逆拡散シンボルに可能な限り近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングする
ように設定された、請求項22に記載の受信装置(30,50)。 - 前記処理回路構成(32,52)はさらに、
1つまたは複数の送信の各々について、前記送信の複数のSC−FDMAシンボルが、ユーザデータを搬送するか否かを判定し、
1つのSC−FDMAシンボルのみがユーザデータを搬送する前記1つまたは複数の送信の各々について、前記送信のためのランクインジケータ(RI)データを、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされたものと同じSC−FDMAシンボルから、ただし、この同じSC−FDMAシンボルに対応するが、前記送信の前記ユーザデータに時間的に最も近い前記DMRSから可能な限り遠い事後逆拡散シンボルから、デマッピングし、
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する前記1つまたは複数の送信の各々について、前記送信のためのRIデータを、ユーザデータを搬送し、前記HARQ ACK/NACKデータがマッピングされた前記SC−FDMAシンボルに時間的に直接隣接しているSC−FDMAシンボルから、および、この隣接しているSC−FDMAシンボルに対応し、前記送信の前記ユーザデータに時間的に最も近い前記DMRSに可能な限り近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングする
ように設定された、請求項22に記載の受信装置(30,50)。 - 前記処理回路構成(32,52)はさらに、
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する1つまたは複数の送信の各々について、前記送信のためのチャネル品質インジケータ(CQI)データを、ユーザデータを搬送する前記2つ以上のSC−FDMAシンボルから可能な限り均等にデマッピングする
ように設定された、請求項22から26のいずれか一項に記載の受信装置(30,50)。 - 前記処理回路構成(32,52)はさらに、
2つ以上のSC−FDMAシンボルがユーザデータを搬送する1つまたは複数の送信の各々について、前記送信のためのチャネル品質インジケータ(CQI)データを、ユーザデータを搬送する第1のSC−FDMAシンボルへマッピングする事前DFTシンボルから可能な限りデマッピングし、その後、残りすべてのCQIデータを、1つまたは複数の後続するSC−FDMAシンボルからデマッピングする
ように設定された、請求項22から26のいずれか一項に記載の受信装置(30,50)。 - シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)信号としての、制御情報およびユーザデータの複数の送信の各々について、送信時間間隔(TTI)内に制御情報をマッピングするように設定された送信デバイス(30,50)の少なくとも1つの処理回路(32,52)において実行された場合、前記送信デバイス(30,50)に対して、以下を実行させるプログラム命令を備えたコンピュータプログラム(46,66)を記憶した非一時的なコンピュータ可読記憶媒体(44,64)であって、前記複数の送信時間間隔の各々は、1つまたは複数のSC−FDMAシンボルを備え、各送信における前記制御情報は、少なくともハイブリッド自動再送要求(HARQ)ACK/NACKデータを備え、前記プログラム命令は、前記送信デバイス(30,50)に対して、
前記複数の送信の各々について、前記送信において送信されるユーザデータが、前記ユーザデータの前に送信される復調用参照信号(DMRS)に、または、前記ユーザデータの後に送信されたDMRSに、時間的に最も近くなるかを判定させ、
前記送信において送信されるユーザデータが、前記ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近くなる前記複数の送信の各々について、前記送信のためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、前記送信においてユーザデータを搬送する時間的に最も早いSC−FDMAシンボルへ、および、このSC−FDMAシンボルに対応し、前記ユーザデータの前に送信される前記DMRSに時間的に最も近い事前離散フーリエ変換(事前DFT)シンボルへ、マッピングさせ、
前記送信において送信されるユーザデータが、前記ユーザデータの後に送信されたDMRSに時間的に最も近くなる前記複数の送信の各々について、前記送信のためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、前記送信においてユーザデータを搬送する時間的に最後のSC−FDMAシンボルへ、および、このSC−FDMAシンボルに対応し、前記ユーザデータの後に送信された前記DMRSに時間的に最も近い事前DFTシンボルへマッピングさせ、
前記複数の送信の各々について、前記HARQ ACK/NACKデータのマッピングに基づいて、前記送信のための前記ユーザデータおよび前記制御情報から、SC−FDMA信号を形成させる、
非一時的なコンピュータ可読記憶媒体(44,64)。 - シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)信号として受信された、制御情報およびユーザデータの複数の送信の各々について、送信時間間隔(TTI)内から、制御情報をデマッピングするように設定された受信デバイス(30,50)の少なくとも1つの処理回路(32,52)において実行された場合、前記受信デバイス(30,50)に対して、以下を実行させるプログラム命令を備えたコンピュータプログラム(46,66)を記憶した非一時的なコンピュータ可読記憶媒体(44,64)であって、前記複数の送信の各々は、1つまたは複数のSC−FDMAシンボルを備え、各送信における前記制御情報は、少なくともハイブリッド自動再送要求(HARQ)ACK/NACKデータを備え、前記プログラム命令は、前記受信デバイス(30,50)に対して、
前記複数の送信の各々について、前記送信において受信されたユーザデータが、前記ユーザデータの前に送信される復調用参照信号(DMRS)に、または、前記ユーザデータの後に送信されたDMRSに、時間的に最も近いかを判定させ、
前記送信において受信されたユーザデータが、前記ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近い前記複数の送信の各々について、前記送信のためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、前記送信においてユーザデータを搬送する時間的に最も早いSC−FDMAシンボルから、および、このSC−FDMAシンボルに対応し、前記ユーザデータの前に送信される前記DMRSに時間的に最も近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングさせ、
前記送信において受信されたユーザデータが、前記ユーザデータの後に送信されたDMRSに時間的に最も近い前記複数の送信の各々について、前記送信のためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、前記送信においてユーザデータを搬送する時間的に最後のSC−FDMAシンボルから、および、このSC−FDMAシンボルに対応し、前記ユーザデータの後に送信された前記DMRSに時間的に最も近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングさせる、
非一時的なコンピュータ可読記憶媒体(44,64)。 - 請求項1から7のいずれか一項に記載の方法(3400)を実行するように適合された送信装置(30,50)。
- 請求項15から21のいずれか一項に記載の方法(3600)を実行するように適合された受信装置(30,50)。
- 処理回路(32,52)において実行された場合、前記処理回路(32,52)に対して、請求項1から7および15から21のいずれか一項に記載の方法(3400,3600)を実行させる命令を備えた、コンピュータプログラム(46,66)。
- 請求項33に記載のコンピュータプログラム(46,66)を含むキャリアであって、電子信号、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読記憶媒体(44,64)のうちの1つであるキャリア。
- シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)信号としての、制御情報およびユーザデータの複数の送信の各々について、送信時間間隔(TTI)内で制御情報をマッピングするように設定された送信装置(30,50)であって、前記複数の送信の各々は、1つまたは複数のSC−FDMAシンボルを備え、各送信のための前記制御情報は、少なくともハイブリッド自動再送要求(HARQ)ACK/NACKデータを備え、前記送信装置(30,50)は、
前記複数の送信の各々について、前記送信において送信されるユーザデータが、前記ユーザデータの前に送信されるDMRSに、または、前記ユーザデータの後に送信されたDMRSに、時間的に最も近くなるかを判定するための判定モジュール(3702,3802)と、
前記送信において送信されるユーザデータが、前記ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近くなる前記複数の送信の各々について、前記送信のためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、前記送信においてユーザデータを搬送する時間的に最も早いSC−FDMAシンボルへ、および、このSC−FDMAシンボルに対応し、前記ユーザデータの前に送信される前記DMRSに時間的に最も近い事前DFTシンボルへ、マッピングするためのマッピングモジュール(3704,3804)と、
前記送信において送信されるユーザデータが、前記ユーザデータの後に送信されたDMRSに時間的に最も近くなる前記複数の送信の各々について、前記送信のためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、前記送信においてデータを搬送する時間的に最後のSC−FDMAシンボルへ、および、このSC−FDMAシンボルに対応し、前記ユーザデータの後に送信された前記DMRSに時間的に最も近い事前DFTシンボルへも、マッピングするための前記マッピングモジュール(3704,3804)と、
前記複数の送信の各々について、前記HARQ ACK/NACKデータの前記マッピングに基づいて、前記送信のためのユーザデータおよび制御情報から、SC−FDMA信号を形成するための信号形成モジュール(3706,3806)と
を備えた、送信装置(30,50)。 - シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)信号として受信された、制御情報およびユーザデータの複数の送信の各々について、送信時間間隔(TTI)内から、制御情報をデマッピングするように設定された受信装置(30,50)であって、前記複数の送信の各々は、1つまたは複数のSC−FDMAシンボルを備え、送信のための前記制御情報は、少なくともハイブリッド自動再送要求(HARQ)ACK/NACKデータを備え、前記受信装置(30,50)は、
前記複数の送信の各々について、SC−FDMA信号を受信するための受信モジュール(3902,4002)と、
前記複数の送信の各々について、前記送信において受信されたユーザデータが、前記ユーザデータの前に送信されるDMRSに、または、前記ユーザデータの後に送信されたDMRSに、時間的に最も近いかを判定するための判定モジュール(3904,4004)と、
前記送信において受信されたユーザデータが、前記ユーザデータの前に送信されるDMRSに時間的に最も近い前記複数の送信の各々について、前記送信のためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、前記送信においてユーザデータを搬送する時間的に最も早いSC−FDMAシンボルから、および、このSC−FDMAシンボルに対応し、前記ユーザデータの前に送信される前記DMRSに時間的に最も近い事後逆拡散シンボルから、デマッピングするためのデマッピングモジュール(3906,4006)と
を備え、
前記デマッピングモジュール(3906,4006)はさらに、前記送信において受信されたユーザデータが、前記ユーザデータの後に送信されたDMRSに時間的に最も近い前記複数の送信の各々について、前記送信のためのすべてのHARQ ACK/NACKデータを、前記送信においてデータを搬送する時間的に最後のSC−FDMAシンボルから、および、このSC−FDMAシンボルに対応し、前記ユーザデータの後に送信された前記DMRSに時間的に最も近い事後逆拡散シンボルからも、デマッピングするためのものである、
受信装置(30,50)。
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