JP2019537865A - 地理的位置依存制御情報を含む階層化データの伝送 - Google Patents

地理的位置依存制御情報を含む階層化データの伝送 Download PDF

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Abstract

基地局は、階層化データ信号を互いに近接している複数の装置に送信する。階層化データ信号は、第1装置を対象とする第1データ層の少なくとも第1データおよび第2装置を対象とする第2データ層の第2データを含む。基地局はまた、両方の装置を対象とする位置依存制御情報を含む単一の制御メッセージを両方の装置に送信する。制御メッセージはまた、複数のフィールドに配置されたデータ層制御情報を含み、フィールドのデータ層制御情報は、装置と関連付けられ、関連付けられた装置が装置に割り当てられたデータ層からデータを回復することを可能にする。

Description

優先権の主張
本出願は、2016年10月10日に出願された、発明の名称が「SINGLE−USER MULTI−DEVICE SUPERPOSITION TRANSMISSION」である仮出願第62/406,211号と、2016年10月21日に出願された、発明の名称が「RESOURCE SHARING BETWEEN THE MTC DATA AND THE MBB DATA FOR SINGLE−USER MULTI−DEVICES SCENARIO」である仮出願第62/410,966号と、2016年10月26日に出願された、発明の名称が「CODE DIVISION MULTIPLEXING MTC DATA WITH THE MBB DATA FOR SINGLE−USER MULTI−DEVICES SCENARIO」である仮出願第62/412,977号と、に対する優先権を主張し、それらの全てが本出願の譲受人へ譲渡されており、それらの全体が参照により本明細書に明示的に援用されている。
本発明は、一般に無線通信に関し、より詳細には、共通の地理的位置制御情報を有する複数のユーザ機器(UE)装置に複数のデータ層を有する信号を送信するための装置および方法に関する。
従来の通信システムでは、基地局はサービスエリア内の複数の装置に信号を送信し、各装置はその特定の地理的位置に基づいて固有の制御情報を受信する。UE装置の地理的位置に依存する制御情報として例えば、多入力多出力(MIMO)アンテナに関するパラメータが含まれる。状況によっては、変調符号化方式(MCS)パラメータも同じように含まれる。
マシン型通信(MTC)は、必ずしも人的交流を必要としない1つ以上のエンティティが関与するデータ通信の形態である。特定の実施態様に応じて、MTC装置は、1つ以上のサーバまたは他の装置と通信し得る。通信事業者は、MTCサーバが通信事業者によって制御されているかどうかにかかわらず、MTCサーバにネットワーク接続を提供する。MTC装置は通常、マシン型通信用に装備され、公衆移動通信網(PLMN)を介してMTCサーバおよび/または他のMTC装置と通信するユーザ機器(UE)装置である。状況によっては、MTC装置は他のエンティティとの有線または無線接続を介してローカル通信をする。
MTC装置は、様々な用途でますます使用されている。一般的な使用分野として例えば、セキュリティ、追跡、健康、支払い、遠隔診断、計量および家電が含まれる。多くの具体的な用途にいくつかには、監視システム制御、(例えば、建物への)物理的アクセスの制御、フリート管理、注文管理、資産追跡、ナビゲーション、交通情報、道路通行料、販売時点管理、自動販売機、ゲーム機、バイタルサイン監視、Webアクセス遠隔医療ポイント、センサ、照明、ポンプ、バルブ、およびエレベーターの遠隔保守および制御、車両診断、電力、ガス、水道、および暖房の計量、格子制御、デジタルフォトフレーム、カメラ、および電子書籍の管理および制御などが含まれる。
基地局は階層化データ信号を互いに近接する複数の装置に送信し、階層化データ信号は、第1装置を対象とする第1データ層の第1データおよび第2装置を対象とする第2データ層の第2データを少なくとも含む。基地局はまた、単一の制御メッセージを両方の装置に送信し、制御メッセージは両方の装置に対する位置依存制御情報を含む。制御メッセージはまた、複数のフィールドに配置されたデータ層制御情報を含み、フィールドのデータ層制御情報は装置に関連付けられ、関連付けられた装置が装置に割り当てられたデータ層からデータを回復することを可能にする。
図1Aは、複数の近接する装置に対する階層化データ伝送10の一例のブロック図である。
図1Bは、基地局が階層化データ信号および制御メッセージを複数のユーザ機器(UE)装置に送信する通信システムのブロック図である。
図2は、データ階層化技術が階層化変調を含む場合の基地局の一例のブロック図である。
図3は、階層化データ信号が階層化変調信号である場合のUE装置の一例のブロック図である。
図4は、MTC装置がUE装置(非MTC装置)に近接し、階層化変調がデータを階層化するために使用される場合の、通信リソース割り当てを示す基地局からの伝送の一例の図である。
図5は、データ階層化技術が符号分割多重化(CDM)を含む場合の基地局の一例のブロック図である。
図6Aは、MTCデータが時分割多重化(TDM)を用いたMBBデータにオーバーレイされる場合の、CDMを用いたデータ階層化信号のブロック図である。
図6Bは、MTCデータが周波数分割多重(FDM)を用いたMBBデータにオーバーレイされる場合の、CDMを用いたデータ階層化信号のブロック図である。
図7は、階層化データ信号がCDMを用いた階層化である場合のUE装置の一例のブロック図である。
図8は、階層化データ伝送を互いに近接している複数の装置に伝送する方法の一例のフローチャートである。
図9は、UE装置において階層化データ伝送を受信する方法のフローチャートである。
特定の状況では、複数のユーザ機器(UE)装置が互いに近接して配置され得る。このような状況は、複数の装置が同じユーザに関連付けられ、同時に使用され得る場合に発生する可能性がある。例えば、ユーザはスマートフォンでビデオを見ながら、ヘッドセットで関連する音声ストリームを聞く可能性がある。近年、ますます多くのユーザが様々な目的で複数の装置を使用している。例えば、ユーザはスマートフォン、タブレット、スマートウォッチを持ち、各装置はワイヤレス接続をしている。これらの装置は、すべて独立してネットワークに接続し、様々な機能を実行する。ネットワークに接続されている装置の数が増加すると、トラフィック負荷も増加し、これらの装置の管理も増加する。同じユーザによって使用される複数の装置に効率的な無線サービスを提供するために、スペクトルリソースおよび制御信号の量を減らす必要がある。
本明細書で説明する技術では、各UE装置のデータを含むデータ階層化信号を送信し、UE装置の地理的位置に基づき、基地局によって生成された共通地理的依存制御データを含む共通制御メッセージを送信することによって、複数のユーザ機器(UE)装置の近接性を利用する。UE装置は互いに十分に近接しているので、UE装置のうちの1つに適用される地理的依存制御情報を他のUE装置に適用して各装置でデータ信号を首尾よく受信することができる。制御メッセージはまた、各装置について少なくとも1つのデータ層制御情報フィールドを含み、フィールドのデータ層制御情報は特定の装置に適用され、その装置を対象とするデータ階層化信号のデータをその装置が回復できるようにする。したがって、複数のUE装置は、同じデータ信号および同じ制御メッセージを受信するが、その装置向けのデータのみを回復する。その結果、データ信号を受信するすべてのUE装置に適用される制御メッセージを送信しながら、同じ時間、周波数および空間通信リソースがすべてのUE装置にデータを送信するために使用されるので、通信リソースは効率的に利用される。以下に説明するように、説明する技術は、マシン型通信(MTC)を含む用途において特に有用であり得る。状況によっては、装置のうちの1つのみからのフィードバック情報が、伝送設定、変調、符号化率、および伝送のタイミングパラメータに適用されてもよい。例えば、タイミング調整(TA)に関連するフィードバックは、1つの装置から基地局で受信され、基地局からの伝送を受信する他の近接する装置にとって正確であると仮定されてもよい。
図1Aは、複数の近接する装置に対する階層化データ伝送10の一例のブロック図である。階層化データ伝送10は、互いに近くに位置する複数の装置に情報を送信するために、時間、周波数および空間リソースを共有する。データ階層化伝送は、複数の近接する装置に適用される共通位置依存制御情報12と、データ階層化に関する各装置の情報を含む装置固有データ階層化制御情報と、を含む。階層化データ伝送10の階層化データ16は、同じ時間、周波数および空間通信リソースを使用して、装置依存のデータを各装置に伝達する。各装置は、共通位置依存制御情報12および装置固有データ階層化制御情報14の装置依存情報を使用して、その装置を対象とする層データ16からデータ18,20を受信する。したがって、同じ場所に配置された2つの装置の場合、第1装置は、第1装置データ18を回復するために、装置固有データ階層化制御情報14の第1情報を適用し、第2装置は、第2装置データ20を回復するために、装置固有データ階層化制御情報14の第2情報を適用する。近接する装置は、空間ベクトルおよびMIMOパラメータなどの共通の制御情報が少なくとも類似し、場合によっては同じになるくらい、互いに十分に近い。状況によっては、装置は互いに1フィート以内にあってもよい。他の状況では、装置間の距離は2フィート未満にあってもよい。さらに他の状況では、装置は互いに3フィート未満にあってもよい。特定のシステム実装およびチャネル状態に応じて、装置間の距離はそれ以外も可能であり得る。
図1Bは、基地局102が階層化データ信号104および制御メッセージ106を複数のユーザ機器(UE)装置108、110に送信する通信システム100のブロック図である。図1Bは、2つのUE装置にデータを提供するために図1Aの階層化データ伝送10を利用するシステムの一例である。したがって、制御メッセージ106および階層化データ信号104は、階層化データ伝送10の一例である。基地局102は、第1装置108を対象とする第1データ112が信号で第1データ層に送信され、第2装置110を対象とする第2データ114が信号で第2データ層に送信されるように、階層化データ信号104にデータを配置する。データ階層化はいくつかの技術のうちのいずれかを使用して適用され得るが、本明細書で説明する2つの例は、データに階層化変調を適用すること、およびデータに符号分割多重化(CDM)を適用することを含む。基地局102はまた、UE装置108、110におけるデータ階層化信号104の受信に関する制御情報を含む制御メッセージ106を送信する。制御メッセージ106は、共通地理的位置依存制御情報116と、各装置に対する少なくとも1つのデータ層情報フィールドと、を含む。図1Bの例では、2つのデータ階層化情報フィールド118、120が第1装置に割り当てられ、2つのデータ階層化情報フィールド122、124が第2装置110に割り当てられている。共通地理的位置依存制御情報116は、UE装置108、110の位置をもたらす、またはそうでなければそれに依存する制御情報である。共通地理的位置依存制御情報106の例には、MIMO設定、PMI(Precoding Matrix Index)、PMI確認ビット、PDSCHおよびRS間のパワーオフセット、DM?RSスクランブル系列インデックス、層数、および位相追跡RS系列インデックスが含まれる。上述のように、制御メッセージ106はまた、各UE装置108、110に関連付けられたデータ階層化情報フィールド118、120、122、124に配置されたデータ階層化情報126、128を含む。本明細書で説明する例では、各データ層情報フィールドは特定のUE装置を対象とし、関連するUE装置が、そのUE装置を対象とするデータを回復するための情報を含む。データ層情報フィールド118、120、122、124は、UE装置向けのデータを回復するために、UE装置によって使用されるデータ階層化に関する情報を含む。データが階層化変調を使用して階層化される状況では、データ層情報フィールドは、変調符号化方式(MCS)、冗長度バージョン(RV)、新データ指標(NDI)、および各データストリームのデータ系列情報を含み得る。CDMがデータ階層化に使用される場合、データ階層化情報フィールドは例えば、CDMコードを含み得る。図1Bの例では、制御メッセージ106は、第1装置108に関する第1データ階層化情報フィールド118、第1装置に関する第2データ階層化情報フィールド120、第2装置に関する第1データ階層化情報フィールド122、および第2装置に関する第2データ階層化情報フィールド124を含む。したがって、第1データ階層化情報126は、第1フィールド118および第2フィールド122を含み、第1フィールド118は第1装置108に関する情報を含み、第2フィールド122は第2装置110に関する情報を含む。第2データ階層化情報128は、第1フィールド120および第2のフィールド124を含み、第1フィールド120は第1装置108に関する情報を含み、第2フィールド124は第2装置110に関する情報を含む。一例として、第1データ階層化情報126はMCSであってもよく、その場合、第1フィールドが第1装置を対象とする第1データにおいて第1データ層のMCS(第1符号化率)を含み、第2フィールドが第2装置を対象とする第2データ層(第2符号化率)の第2データ層の第2MCSを含む。第2データ階層化情報128は、データが変調シンボルのLSBまたはMSBのどちらに割り当てられているかの指示子を含んでいてもよい。CDMがデータ階層化のために使用される場合、データ階層化情報126は各フィールドの各装置に対する多重化コードを含んでいてもよい。制御メッセージ106は、特定の状況に応じて任意の数のデータ階層化情報パラメータおよびフィールドを含むことができる。制御メッセージは、データに関する装置固有制御情報に加えてデータに関する共通制御情報を含む。例えば、データに使用される時間・周波数リソースがUE装置に対して同じである場合、データに関連する共通制御情報は、データがデータ信号にある場合に、時間・周波数リソースを識別する情報を含んでいてもよい。
したがって、基地局102は、第1UE装置108および第2UE装置110に制御チャネル130を介して制御メッセージ106を送信し、第1UE装置108および第2UE装置110にデータチャネル132を介してデータ階層化信号104の第1データ112および第2データ114を送信する。第1UE装置108は、制御メッセージ106を受信し、データ階層化信号104を受信するために共通制御情報116を適用し、第1データ(D1データ)を回復するために、第1装置データ階層化情報フィールド118、120のデータ階層化制御情報126、128を適用する。第2UE装置110は、制御メッセージ106を受信し、データ階層化信号104を受信するために共通階層化情報116を適用し、第2データ(D2)を回復するために第2装置データ階層化情報フィールド122、124のデータ階層化制御情報126、128を適用する。
図2は、データ階層化技術が階層化変調を含む場合の基地局200の一例のブロック図である。したがって、図2の基地局200は、図1Bの例における基地局102の一例である。基地局200は、両方の装置に送信される階層化変調信号を生成するために、各装置のデータを別々に符号化し、符号化データを変調する。図2の例で示すように、基地局200は、eNB、eNodeB、アクセスポイント、または3GPP通信仕様の改訂に従って動作するシステムにおいて同様のタスクを実行する他の任意の装置である。基地局200を参照して説明したブロックの様々な機能および動作は、任意の数の装置、回路、電子機器、コード、または要素で実施されてもよい。2つ以上の機能ブロックは単一の装置に統合されてもよく、任意の単一のブロックで実行されるものとして説明した機能はいくつかの装置にわたって実施されてもよい。例えば、基地局200の2つの符号化部206、210の機能は、異なるビットセットに異なる符号化率を適用することができる単一の装置によって実行されてもよい。また、符号化部206、210およびシーケンス部214の機能は、状況によっては単一の信号処理装置によって実行されてもよい。
第1装置108を対象とする第1データ202は、K1個の情報ビットを含む。第2装置110を対象とする第2データ204は、K2個の情報ビットを含む。第1データ情報ビット202は、第1符号化ビットセット208を生成するために、第1符号化率(R1)を有する第1符号化部206により符号化される。第2データ情報ビット204は、第2符号化ビットセット212を生成するために、第2符号化率(R2)を有する第2符号化部210により符号化される。シーケンス部214は、第1符号化ビットセット208のビットおよび第2符号化ビットセット212のビットを、変調部216により変調されるビット配列に結合する。この例では、ビット配列は、同数の第1符号化ビット208および第2符号化ビット212を含む。変調部216は、符号化ビット配列に階層化変調を適用するp次変調部である。MCS管理部218は、UE装置のうちの1つからのフィードバック220に少なくとも部分的に基づいて、符号化率および変調次数を決定する。MCS管理部216は、必要なサービス品質(QoS)およびチャネル状態を評価して適切な変調次数および符号化率を決定する。この例では、UE装置のうちの1つのみが、基地局220によって送信された信号の受信に関してフィードバック220を提供する。UE装置108、110は互いに近接しているので、1つの装置からのフィードバックは他の装置によって提供されるはずのフィードバックに類似していると仮定される。しかしながら、状況によっては、フィードバック220は、たとえ複数のUE装置が互いに近接して配置されていても、複数のUE装置によって提供されてもよい。装置フィードバックは、例えば、チャネル状態およびタイミングに関連するパラメータを含む。
変調部216によって生成されたL個のシンボルは、送信部によって送信される前に、リソースおよび空間処理部222によって処理される。制御メッセージを含む制御情報224もまた送信前に処理部222によって処理される。リソースマッピングは、送信に使用される時間帯およびサブキャリアを割り当てることを含む。空間処理は、送信前にMIMOパラメータに基づく空間係数を信号に適用することを含む。例えば、送信信号にビーム形成ベクトル(プリコーディング)を適用することができる。制御情報は、送信信号と同じ空間処理パラメータを有していてもよい。
送信部226は、基地局200のサービスエリア、またはサービスエリアのセクタ内で階層化変調信号104を送信する。例えば、符号化率K1およびK2は、第1符号化ビットセット208の数(K1)が第2符号化ビットセット212の数(K2)に等しくなるように選択される。Lがデータ階層化信号104に生成された変調シンボルの総数である場合、第1符号化ビットセットの符号化ビット数および第2符号化ビットセットの符号化ビット数はpL/2に等しい。ここで、pは変調部216の変調次数である。第1符号化部の符号化率はR1であり、第2符号化部の符号化率はR2であり、ここで、R1=K1/(pL/2)およびR2=K2/(pL/2)である。
図2の例では、階層化変調は、第1データ112が変調シンボルの最上位ビット(MSB)によって表され、第2データが変調シンボルの最下位ビット(LSB)によって表されるように、符号化ビットを順序付けることによって生じる。シーケンス部214は、第1符号化部206からの符号化ビットをシンボルの最上位ビットとして適用し、第2符号化部210からの符号化ビットをシンボルの最下位ビットに適用する。状況によっては、符号化ビットの配列は事前に決定されており、静的である。しかしながら、他の状況では、伝送112におけるビット配列は動的に変化しているか、そうでなければUE装置108、110によって知られていない。その結果、基地局200は、制御メッセージ106の制御情報の一部として、その配列をUE装置108、110に提供する。配列がUE装置に知られている場合、配列情報は送信されない。例えば、配列が1つの符号化部からの最上位ビットおよび第2符号化部からの最下位ビットを使用することを含み、装置108、110が割り当てを認識している場合、配列情報はUE装置に送信される必要はない。
通常、基地局は、変調符号化方式(MCS)構成情報をUE装置に提供する。本明細書の例では、基地局200は両方の符号化率についてMCS情報を提供する。その結果、基地局はMCS1およびMCS2を送信する。受信部は制御チャネルを復号し、それに応じて関連するデータ列を復調/復号する。図1Bを参照して上述したように、制御メッセージ106は、UE装置の位置に依存する共通制御情報116と、データを送信するために使用されるリソースに関する制御情報とを含み、これは両方のUE装置に適用される。制御メッセージ106はまた、各UE装置に固有のデータ層に関する特定の制御情報を含む。図2の例では、制御メッセージ106は、第1データのMCS、第2データのMCS、第1データのLSBまたはMSBを示す配列情報、第2データのLSBまたはMSBを示す配列情報、第1データのRVおよびNDI、第2データのRVおよびNDI、信号内のデータ位置(これは第1データおよび第2データに対して同じである)、およびMIMO伝送モードおよび空間処理に必要なパラメータ(これは第1データおよび第2データに対して同じである)。変調層に関する追加のパラメータもまた、第1データおよび第2データのそれぞれに対して提供され得る。例えば、2015年12月の3GPP TR 36.859 v 13.0.0のセクション5で論じられている重ね合わせ伝送技術が使用される場合、振幅重み(√a)が提供され得る。状況によっては、追加情報が制御メッセージ106に提供されてもよい。例えば、第1データおよび第2データ間の関係が提供されてもよい。そのような情報は、例えば、一方の装置がユーザに映像を提供し、他方の装置が音声を提供している場合、各装置におけるデータバッファリングのための映像ストリームのデータブロック数に一致する音声ストリームのブロック数を含み得る。
図3は、階層化データ信号が階層化変調信号である場合のUE装置300の一例のブロック図である。したがって、UE装置300は、図2を参照して一例として説明したUE装置108およびUE装置110としての使用に適したUE装置の一例である。様々な機能およびUE装置300を参照して説明したブロックの動作は、任意の数の装置、回路、電子機器、コード、または要素において実装されてよい。2つ以上の機能ブロックを単一の装置に統合してもよく、任意の単一ブロックで実行されるものとして説明した機能をいくつかの装置にわたって実施されてもよい。例えば、受信部302、復調部304、並びに他の空間処理およびデマッピング機能304の機能は、状況によっては単一の受信機装置によって実行されてもよい。
受信部302は、基地局102(200)からデータ階層化信号104を受信する。リソースデマッピングおよび空間処理部304は、空間処理およびデマッピングを実行する。例えば、受信部302は制御情報に基づいて空間処理を実行するためのMIMOパラメータを適用する。リソースデマッピングは、制御チャネルをデータチャネル(PDCCHおよびPDSCH)の時間/周波数リソースから分離する。PDCCHを復号化した後、受信部302は、復調および復号化の前に、データビットを抽出するために正確なPDSCH時間/周波数リソースを決定する。
制御メッセージ106を含む制御チャネル情報は、制御チャネル復号部306によって復号され、信号のデータチャネル部分は復調部308によって復調される。制御チャネル復号部206は、変調次数に関する制御メッセージ106の内容と、UE装置300に関連付けられて割り当てられているデータ階層化情報フィールドに位置するデータ階層化パラメータと、を決定する。復調部308は、符号化ビット208および符号化ビット212を含む符号化ビット配列310を生成するために、制御チャネル復号部によって決定された変調次数パラメータを適用する。復号部312は、制御チャネル復号部306によって取得されたデータ階層化情報に従って、UE装置300を対象とするデータを回復する。したがって、EU装置300が第1UE装置108である場合、制御チャネル復号部306は第1UE装置108に割り当てられた符号化率および配列順序を識別し、復号部312はその情報を適用して第1データ112を回復する。EU装置300が第2UE装置110である場合、制御チャネル復号部306は第2UE装置110に割り当てられた符号化率および配列順序を識別し、復号部312は、第2データ114を回復するために情報を適用する。
上述のように、MTC装置は多数の用途にますます使用され、MTC装置は他の装置およびサーバと情報を交換する。MTC装置との通信を容易にするネットワークは、MTC装置の特定の要件および制限に対応しながら、多数のMTC装置による増加した通信量を処理しなければならない。同時に、ユーザは、少なくともいくつかの装置がMTCを利用する場合において、ますます多くの装置を操作するようになっている。結果として、同じユーザに関連付けられたMTC装置の近接は、通信リソースをより効率的に利用するために本明細書で説明された技術を適用する機会を提供する。制御情報のためのリソースの全体的な消費を減らすことに加えて、データ階層化技術は、同じ時間・周波数・空間リソースを使用して複数の装置にサービスを提供する。
図4は、MTC装置がUE装置(非MTC装置)に近接し、階層化変調がデータを階層化するために使用される場合の、通信リソース割り当てを示す基地局からの伝送の一例の図である。UE装置はスマートフォンであってもよく、MTC装置は両方の装置が単一ユーザによって使用されている場合のヘッドセットであってもよい。ヘッドセットはMTC装置のため、スマートフォンよりもはるかに狭い帯域幅で動作するから、より狭い帯域幅で信号を送受信する。例えば、伝送400の制御メッセージ402は、MTC装置およびスマートフォンに関する制御情報を含む。伝送はNd1 404の帯域幅を利用し、スマートフォンに関する情報は全帯域幅Nd1 404に分散され、ヘッドセット(MTC装置)に関する情報は送信の一部においてより狭い帯域幅Nd2 406にしか見出されない。したがって、図4の例では、Nd2データ領域内のサブキャリアのみが両方の装置に対するデータを多層化する。残りのNd1のサブキャリアは、スマートフォン用のデータのみを含む。スマートフォン(UE装置)は、制御メッセージ402を復号し、スマートフォンを対象とする第1データ層410のデータ408を回復する。ヘッドセットは、制御メッセージ402を復号し、ヘッドセット(MTC装置)を対象とする第2データ層414のデータ412を回復する。
したがって、基地局は、装置位置に依存する制御情報のうちの少なくともいくつかが同じであるくらいUE装置およびMTC装置が十分に近接する場合には、2つの装置に送信信号を送信する。送信信号は、UE装置のためのUEデータを伝達する複数のデータサブキャリアを含む。UEデータに使用されるデータサブキャリアの少なくとも一部はまた、UEデータ層にUEデータを含み、MTCデータ層にMTC装置のためのMTCデータを含めることによって、MTC装置のためのMTCデータを伝達する。送信信号はまた、UE装置およびMTC装置によるデータサブキャリアの受信に適用される地理的位置依存制御情報を伝達する複数の制御サブキャリアを含む。両方の装置に適用される地理的位置依存制御情報に加えて、制御サブキャリアはまた、UEデータ層のUEデータの回復に適用されるUEデータ層制御情報およびMTCデータ層のMTCデータの回復に適用されるMTCデータ層制御情報を含むデータ層制御情報を伝達する。例えば、データ層制御情報は、UEフィールドがUEデータ層制御情報を含み、MTCフィールドがMTCデータ層制御情報を含むように、下りリンク制御情報(DCI)の異なるフィールドに配置される。他のデータ層情報の中でも、UEデータ層制御情報は、UEデータを伝達する時間・周波数リソースを識別し、MTCデータ層制御情報は、MTCデータを伝達する時間・周波数リソースを識別する。上述のように、地理的位置依存制御情報は、両方の装置が共通の位置のために両方の装置に適用される制御情報を含み、更に多入力多出力(MIMO)パラメータおよび送信モードパラメータなどのパラメータを含んでいてもよい。
本明細書で説明する例では、送信信号は、制御サブキャリアが地理的位置依存制御情報およびデータ層制御情報を伝達するためにPDCCH(Physical Downlink Control Channel)を備えるように、3GPP(The Third Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)仕様の少なくとも1つの改訂に従って送信される。また、PDCCHの追加の下りリンク制御情報(DCI)フィールドは、MTCデータがUEデータを伝達するサブキャリアのうちの少なくともいくつかに含むという指示子を含むことができる。
図4の例では、階層変調が用いられているので、データ層制御情報は、UEデータ層のUE変調次数およびMTCデータ層のMTC変調次数を含む。この例に上述した技術を適用すると、UEデータ情報ビットは第1符号化ビットを生成するために第1符号化率により符号化され、MTCデータ情報ビットは第2符号化ビットを生成するために第2符号化率で符号化される。次に、第1符号化ビットおよび第2符号化ビットは、MTCデータおよびUEデータの両方を表すシンボルを含む変調信号を生成するために、変調部によって変調される。データ層制御情報は、第1符号化率および第2符号化率を含む。ビット配列が変調されたときにUEデータが各変調シンボルのLSBまたはMSBで表され、MTCデータがUEデータに使用されていない他方のLSBセットまたはMSBセットによって表されるように、変調前に第1符号化ビットおよび第2符号化ビットは、ビット配列に配置される。次に、UEデータ層制御情報は、LSBまたはMSBがUEデータを表しているかどうかを識別し、MTCデータ層制御情報は、LSBまたはMSBがMTCデータを表しているかどうかを識別する。
いくつかの状況では、MTCデータは、MTC装置が既知の所定のフォーマットであってもよい。その結果、MTCデータ層制御情報は、限られた情報形態のみを含んでいてもよい。一例では、MTCデータ層制御情報は、MTCデータがUEデータを伝達するデータサブキャリアの一部にオーバーレイされることを示す階層化データ指標のみを含む。したがって、MTCデータ階層化情報フィールドは、階層化MTCデータがあるかどうかを示す1ビットフラグを含んでいてもよい。所定のフォーマットは、変調符号化方式(MCS)、MTCデータのサイズ、およびデータサブキャリアの一部にオーバーレイされたMTCデータの時間・周波数リソースを含んでいてもよい。状況によっては、所定のフォーマットはまた、UEデータおよびMTCデータの共通の空間リソースを含んでいてもよい。
図5は、データ階層化技術が符号分割多重化(CDM)を含む場合の基地局500の一例のブロック図である。したがって、図5の基地局500は、図1Bの例における基地局102の一例である。基地局500は、変調データが直交符号と符号分割多重化される前に生成するために、各装置のデータを別々に符号化し各符号化データセットを別々に変調する。CDM信号は、装置への伝送前にさらに処理される。図5の例では、基地局500は、eNB、eNodeB、アクセスポイント、または3GPP通信仕様の改訂に従って動作するシステムにおいて同様のタスクを実行する任意の他の装置である。基地局500を参照して説明されるブロックの様々な機能および動作は、任意の数の装置、回路、電子機器、コード、または要素で実施されてもよい。2つ以上の機能ブロックは単一装置に統合されてもよく、任意の単一ブロックで実行されるものとして説明される機能はいくつかの装置にわたって実施されてもよい。例えば、基地局500の2つの符号化部506、510の機能は、異なる符号化率を異なるビットセットに適用することができる単一装置によって実行されてもよい。
図5の例では、第1装置はモバイルブロードバンド(MBB)を利用するUE装置であり、第2装置はMTC UE装置である。ある状況では、UE装置はスマートフォンであり、MTC UE装置は上述のようにヘッドセットである。
第1装置108を対象とする第1データ502は、MBB情報ビットを含む。第2装置110を対象とする第2データ504は、MTC情報ビットを含む。第1MBBデータ情報ビット502は、第1符号化ビットセット508を生成するために、第1符号率(R1)を有する第1符号化部506によって符号化される。MTCデータ情報ビット504は、第2符号化ビットセットを生成するために、第2符号化率(R2)を有する第2符号化部510によって符号化される。第1符号化ビット508は、2つのストリームを生成するために逆多重化部514において逆多重化され、各ストリームは、符号分割多重化部516によってCDM符号(C、C)で拡散される。符号分割多重化部516は、第1データ層および第2データ層を生成するために、第1装置データおよび第2装置データに符号分割多重化(CDM)を適用するように構成される。例えば、MBBデータ信号は2つのストリームに分離され、一方のストリームはCDMコードCで拡散され、他方のストリームはコードCで拡散される。MTC符号化ビット512は他のCDMコード(C)で拡散される。例えば、CDMコード(C、C、C)は直交である。擬似ランダム(PN)配列がmod2乗算部520によって結合信号に適用される前に、CDM拡散データストリームは結合部518において結合される。PN配列(ウォルシュコードとは異なる)は通常、M配列によって形成される。m配列は優れた循環自己相関特性を有し、同じm系列の任意の遅延バージョンとm系列の相互相関は非常に低い相互相関値(すなわち、最小の干渉)となる。したがって、第1装置向けの信号は第2装置によって受信されるときにはるかに小さくなる。
変調部522は、MCS管理部524によって提供された変調部次数を使用して、mod2乗算部520によって生成された信号を変調する。MCS管理部524は、UE装置のうちの1つからのフィードバック525に少なくとも部分的に基づいて符号化率および変調次数を決定する。MCS管理部524は、必要なサービス品質(QoS)およびチャネル状態を評価して適切な変調次数および符号化率を決定する。この例では、UE装置のうちの1つのみが、基地局500によって送信された信号の受信に関してフィードバック525を提供する。UE装置108、110は互いに接近しているので、1つの装置からのフィードバックは他の装置によって提供されるはずのフィードバックに類似していると仮定される。しかしながら、いくつかの状況によっては、フィードバック525は、複数のUE装置が互いに近接して配置されていても、複数のUE装置によって提供されてもよい。装置フィードバックの例は、チャネル状態およびタイミングに関連するパラメータを含む。
変調信号は、リソースおよび空間処理部526によってさらに処理される。処理部526は空間処理およびリソースマッピングを適用する。リソースマッピングは、送信に使用される時間帯およびサブキャリアを割り当てることを含む。空間処理は、送信前にMIMOパラメータに基づく空間係数を信号に適用することを含む。例えば、ビーム形成ベクトルを送信信号に適用することができる。
送信部528は、基地局500のサービスエリアまたはサービスエリアのセクタ内にデータ階層化信号104を送信する。図5の例では、制御メッセージ106は符号化ビットを拡散するために使用されるCDM符号(C、C、C)を識別する。また、この例では、送信部528はOFDM送信部である。例えば、FBMC(Filter Bank Multicarrier)技術のような、他種類の関連する送信技術が信号を送信するために使用されてもよい。
通常、基地局は変調符号化方式(MCS)構成情報をUE装置に提供する。本明細書の例では、基地局500は両方の符号化率についてMCS情報を提供する。その結果、基地局はMCS1およびMCS2を送信する。受信部は制御チャネルを復号し、それに応じて関連するデータストリームを復調/復号する。図1Bを参照して上述したように、制御メッセージ106はUE装置の位置に依存する共通制御情報116およびデータを送信するために使用されるリソースに関する制御情報を含み、これは両方のUE装置に適用される。制御メッセージ106はまた、各UE装置に固有のデータ層に関する固有の制御情報を含む。図5の例では、制御メッセージ106は、第1データのMCS、第2データのMCS、第1データのRVおよびNDI、第2データのRVおよびNDI、第1データのHybrid−HARQパラメータ、第2データのHybrid−HARQパラメータ、信号のデータ位置(第1データおよび第2データに対して同一)、および空間処理に必要なMIMOおよび伝送モードパラメータ(第1データおよび第2データに対して同一)を含む。状況によっては、追加情報が制御メッセージ106に提供されてもよい。例えば、第1データおよび第2データの間の関係が提供されてもよい。そのような情報は、例えば、ユーザに一方の装置が映像を提供し他方の装置がオーディオを提供する場合に、各装置におけるデータバッファリングのための映像ストリームのデータブロックの数に一致する音声ストリームのブロックの数を含んでいてもよい。
したがって、CDMデータ階層伝送は、単一制御チャネルおよび単一リソース割り当てが、互いに近接している2つの装置に2つのデータストリームを配信することを可能にする。一般に、CDMの使用は、低減されたデータ転送速度を犠牲にして複数の装置のためのリソース(スペクトル)の同時使用を可能にする。データ転送速度低下の程度は、PN配列(例えば、m配列)の長さに依存する。拡散符号が長くなればなるほど、拡散利得が増加する一方でデータ転送速度の減少が大きくなる。しかしながら、CDMデータ階層化技術は、用途または装置種類に基づいて1つ以上のCDMコード(例えば、ウォルシュコード)を特定の装置に割り当てることによって対応される装置間のデータ転送速度をネットワークが偏らせることを可能にする。特に、各装置に要求されるデータ転送速度に応じて、ネットワークは一方の装置に割り当てられたCDMコードの数を他方の装置と比較して変更してもよい。図5の例では、第2装置110は第1装置108よりも比較的低いデータ転送速度を要求するので、第2装置(MTC装置)110には1つのCDMコード(C)が与えられるが、第1装置(MBB装置)には2つのCDMコード(CおよびC)が割り当てられる。第1装置の受信部は、CおよびCで符号化された2つのデータストリームからのデータを結合する。この例では、すべてのコードのコード長は同一である。
MTCデータシンボルは、時分割多重化(TDM)または周波数分割多重化(FDM)のいずれかを使用してMBBデータにオーバーレイされる。図6Aは、時分割多重化(TDM)を使用してMTCデータがMBBデータにオーバーレイされる場合のCDMを使用したデータ階層化信号600のブロック図である。したがって、図6Aの伝送は、データ階層化がCDM/TDMを使用して実行される場合の、データ階層化信号104および制御メッセージ106の一例である。伝送600は、PDCCH(physical downlink control channel)などの制御部分602およびPDSCH(physical downlink shared channel)などのデータ部分604を含む。データ部604は、MBBデータ606およびMTCデータ608を含み、MTCデータ608はCDMを使用してMBBデータにオーバーレイされる。
図6Bは、周波数分割多重化(FDM)を使用してMTCデータがMBBデータにオーバーレイされる場合の、CDMを使用したデータ階層化信号610のブロック図である。したがって、図6Bの伝送は、データの階層化がCDM/FDMを使用して実行される場合の、データ階層化信号104および制御メッセージ106の一例である。
したがって、MTCデータシンボルは、MBBデータ伝送のためのより大きなリソース割り当ての一部であるMBBデータシンボルにオーバーレイされたCDM/TDMまたはCDM/FDMのいずれかである。一般に、MTC伝送は、比較的大きい制御信号オーバーヘッドに対して、比較的非常に少量のデータを有する。2つの装置間で制御リソースを共有することは、関連するMBBデータに使用される制御信号を共有することによって、MTCデータ伝送がはるかに低い制御オーバーヘッドを有することを可能にする。DL制御情報(DCI)を伝達する同じPDCCHは、スケジューリング割り当てを得るために、両方の装置によって復号される。例えば、追加のフィールドはDCIに追加され、MBBデータの一部がCDM伝送を有することを装置に示す。
図7は、階層化データ信号がCDMを使用して階層化される場合のUE装置700の一例のブロック図である。図7の例では、復調信号を逆スクランブルまたは逆拡散するために単一のCDMコードのみが使用される。その結果、図7は、図5に示される実装における第2UE装置110の一例である。説明する技術は、第1装置のように1つ以上のCDMコードが使用され得る他のUE装置に適用されてもよい。UE装置700に関して説明されるブロックの様々な機能および動作は、任意の数の装置、回路、電子機器、コード、または要素で実装されてもよい。2つ以上の機能ブロックを単一装置に統合してもよく、任意の単一ブロックで実行されるものとして説明する機能をいくつかの装置にわたって実施してもよい。例えば、受信部502、復調部706、並びに他の空間処理およびデマッピング機能704の機能は、状況によっては単一の受信部装置によって実行されてもよい。
受信部702は、基地局102(200)からデータ階層化信号104を受信する。リソースデマッピングおよび空間処理部304は、MIMOおよび空間パラメータを実行して、上述のように信号をデマッピングし、空間的に処理する。制御メッセージ106を含む制御チャネル情報は、制御チャネル復号部706によって復号され、信号のデータチャネル部分は逆拡散され、次いで復調部708によって復調される。DL制御情報(DCI)を伝達する同一のPDCCHは、スケジューリング割り当てを取得するために、両方の装置によって復号される。
状況によっては、CDMコード(C)は、MTC装置の識別(ID)を32または64のCDMコードのうちの1つにハッシュすることに基づいて構成される。例えば、MTC IDが基地局102に知られている場合、MTC装置はそのIDを適用して、どのCDMコードがMTCデータに使用されているかを判定することができる。したがって、代替としてCCH復号部706が制御情報からCDMコード(C)を決定する代わりに、CDMコードをMTC IDに基づいて選択することができる。
制御チャネル復号部706は、変調次数に関する制御メッセージ106の内容と、UE装置700に関連付けられて割り当てられているデータ階層化情報フィールドに位置するデータ階層化パラメータと、を決定する。データ階層化制御情報フィールドは、着信信号を逆拡散するためのCDMコード(C)を含む。復調部708は、符号化ビット512を含む符号化ビット配列710を生成するために、制御チャネル復号部によって決定された変調次数パラメータを適用する。制御チャネル復号部706によって取得された制御情報に従って、復号部712は、UE装置700を対象とするMTCデータを回復する。
図8は、階層化データ伝送10を互いに近接している複数の装置に送信する方法の一例のフローチャートである。図8に示すステップは、示されているものとは異なる順序で実行することができ、いくつかのステップは単一のステップに組み合わせることができる。追加のステップが実行されてもよく、いくつかのステップが省略されてもよい。例えば、この方法は基地局102によって実行される。
ステップ802で基地局は、2つの装置は互いに接近している場合に、階層化データ信号104を第1装置および第2装置に送信する。上述したように、装置は、空間ベクトルおよびMIMOパラメータのような位置に依存する制御情報が少なくとも類似していてもよく、同一であってもよいほど、互いに十分に接近している。例えば、階層化データ信号は、第1装置を対象とする第1装置データおよび第2装置を対象とする第2装置データを含む。
ステップ804では、制御メッセージが第1装置および第2装置に送信される。制御メッセージは、両方の装置に共通の地理的位置依存制御情報を含む。制御メッセージはまた、各装置に固有であり、制御メッセージのデータ階層化情報フィールドに含まれる装置固有のデータ階層化情報を含む。制御メッセージおよび階層化データ信号を受信した各装置は、共通制御情報および装置固有データ階層化制御情報を適用して、その装置を対象とするデータを回復する。
図9は、UE装置において階層化データ伝送10を受信する方法のフローチャートである。図9のステップは、示されているものとは異なる順序で実行することができ、いくつかのステップは単一のステップに組み合わせることができる。追加のステップが実行されてもよく、いくつかのステップが省略されてもよい。例えば、この方法は第1UE装置108または第2UE装置110などのUE装置によって実行される。
ステップ902では、制御メッセージが基地局から受信され、制御メッセージは、第1装置によるデータ信号の受信および第2装置による受信に適用される地理的位置依存制御情報を含む。制御メッセージは、各装置に固有の装置固有データ階層化情報を含むフィールドを含む。
ステップ904では、データ階層化信号が基地局から受信される。データ階層化信号は、第1データ層の第1装置データおよび第2データ層の第2装置データを含む。
ステップ906では、データ階層化信号が、地理的位置依存制御情報に従って復調および復号される。UE装置は、共通の位置依存制御情報を適用してデータ階層化信号を復調および復号する。
ステップ908では、データ階層化信号は装置固有のデータ階層化制御情報に従って復号される。装置は、装置依存のデータ階層化制御情報を適用して装置を対象とするデータを回復する。
したがって、対象ユーザ機器(UE)装置は、データ階層化信号および制御メッセージを含む階層化データ伝送を受信する。データ階層化信号は、対象UE装置を対象とする対象データおよび他のUE装置を対象とする他のデータを含む。制御メッセージは、対象UE装置によるデータ信号の受信に適用され、他のUE装置に適用される地理的位置依存制御情報を含む。データ層制御情報は、対象UE装置を対象とする少なくとも1つのデータ階層化制御情報フィールドおよび他のUE装置を対象とする少なくとも1つのデータ階層化制御情報フィールドを含む、装置固有のデータ階層化制御情報フィールドに配置される。対象UE装置は、地理的位置依存制御情報に従ってデータ階層化信号を復調し、対象UE装置を対象とする少なくとも1つのデータ階層化制御情報フィールドの装置固有データ階層化制御情報に従って、データ階層化信号から対象データを回復する。
したがって、上述した様々な技術は、共通の位置に配置された複数の装置にデータおよび制御情報を伝達するための効率的なメカニズムを提供する。制御情報は、装置が互いに近接していることにより複数の装置に適用される共通制御情報を含む。技術によっては、共通のデータ時間・周波数通信リソースは、データを階層化することによって装置間で共有される。さらに、各装置に異なるデータを伝達する伝送の場合に、全装置よりも少ない装置からのフィードバックを使用して、複数の装置によって受信される伝送の伝送、空間、変調、符号化率、およびタイミングパラメータを設定することができる。例えば、すべての併置された装置のタイミング調整は、グループ内の1つの装置からのフィードバックからのみ決定できる。上述の技術の効率および性能を向上させる機会についての他の考慮事項は、モビリティメカニズムを含み、併置された装置が同じ対象セルに一緒にすべてハンドオーバする伝送を受信する。IDLEモードのとき、併置された装置はキャンプの同じセルを選択することを要求されるので、接続確立およびページは同時にすべての併置された装置に適用可能である。
明らかに、本発明の他の実施形態および改変はこれらの教示を考慮して当業者には容易に思い浮かぶであろう。上記の説明は例示的なものであり、限定的なものではない。本願は、上記の明細書および添付の図面と併せて見たときに、すべてのそのような実施形態および修正形態を含む添付の特許請求の範囲によってのみ限定されるべきである。したがって、本願の範囲は、上記の説明を参照して決定されるべきではなく、添付の特許請求の範囲をその均等物の全範囲を参照して決定されるべきである。

Claims (25)

  1. 第1データ層の第1装置データおよび第2データ層の第2装置データを含むデータ階層化信号を第1装置および第2装置に送信することと、
    前記第1装置および前記第2装置に制御メッセージを送信することと、を含み、
    前記制御メッセージは、
    前記第1装置および前記第2装置によるデータ信号の受信に適用される地理的位置依存制御情報と、
    第1装置フィールドおよび第2装置フィールドに配置されるデータ層制御情報と、を含み、
    前記第1装置フィールドに配置される前記データ層制御情報は、前記第1データ層からの前記第1装置データの回復に適用され、前記第2装置フィールドに配置される前記データ層制御情報は、前記第1データ層からの前記第2装置データの回復に適用される、方法。
  2. 前記第1データ層および前記第2データ層を生成するために、前記第1装置データおよび前記第2装置データに階層化変調を適用することを更に含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記データ層制御情報は、前記第1データ層のための第1変調次数および前記第2データ層のための第2変調次数を含む、請求項2に記載の方法。
  4. 第1符号化ビットを生成するために、前記第1装置データの情報ビットを第1符号化率で符号化することと、
    第2符号化ビットを生成するために、前記第2装置データの情報ビットを第2符号化率で符号化することと、を更に含み、
    前記第1符号化ビットおよび前記第2符号化ビットは、変調部により変調され、
    前記データ層制御情報は、前記第1符号化率および前記第2符号化率を含む、請求項3に記載の方法。
  5. 前記第1データ層および前記第2データ層を生成するために、前記第1装置データおよび前記第2装置データに、符号分割多重化(CDM)を適用することを更に含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記データ層制御情報は、前記第1データ層のための第1CDMコードおよび前記第2データ層のための第2CDMコードを含む、請求項5に記載の方法。
  7. 第1符号化ビットを生成するために、前記第1装置データの情報ビットを第1符号化率により符号化することと、
    第2符号化ビットを生成するために、前記第2装置データの情報ビットを第2符号化率により符号化することと、を更に含み、
    前記第1符号化ビットおよび前記第2符号化ビットは、符号多重化され、
    前記データ層制御情報は、前記第1CDMコードおよび前記第2CDMコードを含む、請求項6に記載の方法。
  8. 第1データ層の第1装置データおよび第2データ層の第2装置データを含むデータ階層化信号を第1装置および第2装置に送信し、前記第1装置および前記第2装置に制御メッセージを送信する送信部を備え、
    前記制御メッセージは、
    前記第1装置および前記第2装置によるデータ信号の受信に適用される地理的位置依存制御情報と、
    第1装置フィールドおよび第2装置フィールドに配置されるデータ層制御情報と、を含み、
    前記第1装置フィールドの前記データ層制御情報は、前記第1データ層からの前記第1装置データの回復に適用され、
    前記第2装置フィールドの前記データ層制御情報は、前記第1データ層からの前記第2装置データの回復に適用される、基地局。
  9. 第1符号化ビットを生成するために、第1符号化率により第1情報ビットセットを符号化する第1符号化部と、
    第2符号化ビットを生成するために、第2符号化率により第2情報ビットセットを符号化する第2符号化部と、
    前記第1データ層に前記第1符号化ビットが配置され、前記第2データ層に前記第2符号化ビットが配置されるように、前記第1符号化ビットおよび前記第2符号化ビットを変調シンボルに配列させるシーケンス部と、を更に備える、請求項8に記載の基地局。
  10. 前記データ層制御情報は、前記第1データ層のための第1変調次数および前記第2データ層のための第2変調次数を含む、請求項9に記載の基地局。
  11. 前記データ層制御情報は、前記第1符号化率および前記第2符号化率を含む、請求項10に記載の基地局。
  12. 前記第1データ層および前記第2データ層を生成するために、前記第1装置データおよび前記第2装置データに符号分割多重化(CDM)を適用する符号分割多重化部を更に備える、請求項8に記載の基地局。
  13. 前記データ層制御情報は、前記第1データ層のための第1CDMコードおよび前記第2データ層のための第2CDMコードを含む、請求項12に記載の基地局。
  14. 対象ユーザ機器(UE)装置において、データ階層化信号および制御メッセージを含む階層化データ伝送を受信することを含む方法であって、
    前記データ階層化信号は、前記対象UE装置に対する対象データおよび他のUE装置に対する他のデータを含み、
    前記制御メッセージは、
    前記対象UE装置および前記他のUE装置によるデータ信号の受信に適用される地理的位置依存制御情報と、
    前記対象UE装置に対する少なくとも1つのデータ階層化制御情報フィールドおよび前記他のUEデバイスに対する少なくとも1つのデータ階層化制御情報フィールドを含む、装置固有データ階層化制御情報フィールドに配置されたデータ層制御情報と、を含み、
    更に、前記地理的位置依存制御情報に従って、前記データ階層化信号を復調することと、
    前記対象UE装置に対する前記少なくとも1つのデータ階層化制御情報フィールドにおける前記装置固有データ階層化制御情報に従って、前記データ階層化信号から前記対象データを回復することと、を含む、方法。
  15. 前記データ階層化信号は、階層化変調および符号分割多重化(CDM)のうちの少なくとも1つに基づいて生成される、請求項14に記載の方法。
  16. ユーザ機器(UE)装置およびマシン型通信(MTC)装置に、UEデータ層のUEデータおよびMTCデータ層のMTCデータを含むデータ階層化信号を送信することと、
    前記UE装置および前記MTC装置に制御メッセージを送信することと、を含み、
    前記UEデータ層および前記MTCデータ層は、前記UEデータおよび前記MTCデータを符号分割多重化(CDM)することによって生成され、
    前記制御メッセージは、
    前記UE装置および前記MTC装置によるデータ信号の受信に適用される地理的位置依存制御情報と、
    UEフィールドおよびMTCフィールドに配置されたデータ層制御情報と、を含み、
    前記UE装置フィールドの前記データ層制御情報は、前記UEデータ層からの前記UEデータの回復に適用され、
    前記MTCフィールドの前記データ層制御情報は、前記MTCデータ層からの前記MTCデータの回復に適用される、方法。
  17. 前記UEデータを第1CDMコードにより拡散することと、
    前記MTCデータを、前記第1CDMコードと直交する第2CDMコードにより拡散することと、を更に含み、
    前記データ層制御情報は、前記第1CDMコードおよび前記第2CDMコードを含む、請求項16に記載の方法。
  18. 前記地理的位置依存制御情報は、多入力多出力(MIMO)パラメータを含む、請求項17に記載の方法。
  19. 第1符号化ビットを生成するために、前記UEデータの情報ビットを第1符号化率により符号化することと、
    第2符号化ビットを生成するために、前記MTCデータの情報ビットを第2符号化率により符号化することと、を更に含み、
    前記データ層制御情報は、前記第1符号化率および前記第2符号化率を含む、請求項16に記載の方法。
  20. 前記UEデータは、データ時間・周波数リソースを介して送信され、
    前記MTCデータは、前記データ時間・周波数リソースの少なくとも一部を介して送信される、請求項16に記載の方法。
  21. 前記地理的位置依存制御情報は、制御時間・周波数リソースを介して送信される、請求項20に記載の方法。
  22. 前記データ階層化信号を前記送信することは、3GPP(The Third Generation Partnership Project)およびLTE(Long Term Evolution)仕様の少なくとも1つの改訂に従って、前記データ階層化信号を送信することを含み、
    前記制御時間・周波数リソースは、前記地理的位置依存制御情報および前記データ層制御情報を伝達するために、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)を備える、請求項21に記載の方法。
  23. 前記PDCCHは、前記UEデータを含むサブキャリアのうち、前記MTCデータは少なくともいくつかに含まれるという指示子を含む下りリンク制御情報(DCI)フィールドを含む、請求項22に記載の方法。
  24. 前記UE装置フィールドの前記データ層制御情報は、前記UEデータに使用される前記時間−周波数リソースを識別し、
    前記MTCフィールドの前記データ層制御情報は、前記MTCデータに使用される前記時間・周波数リソースを識別する、請求項22に記載の方法。
  25. 前記第1CDMコードで拡散後に、擬似ランダム(PN)シーケンスを前記UEデータに適用することと、
    前記第2CDMコードで拡散後に、前記(PN)シーケンスを前記MTCデータに適用することと、を更に含む、請求項17に記載の方法。
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