JP2020522168A - 制御情報送信のための送信電力および周波数ホッピングの構成 - Google Patents

制御情報送信のための送信電力および周波数ホッピングの構成 Download PDF

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Abstract

ワイヤレス通信のための方法、システム、およびデバイスが説明される。いくつかのワイヤレス通信システムは、異なる長さを有する送信時間間隔(TTI)中の、基地局とユーザ機器(UE)との間の通信をサポートし得る。本明細書で説明される技法は、UEが、アップリンク通信(例えば、アップリンク制御情報送信)のために割り振られた短縮されたTTI(sTTI)中に通信するための適切な構成を利用することを可能にする。一例では、UEは、sTTIの長さに基づいて、またはsTTIにおいてアップリンク制御情報を送信するために割り振られたシンボルの数に基づいて、sTTI中にアップリンク制御情報を送信するために使用すべき送信電力を調整し得る。別の例では、UEは、sTTIの一部分が別の送信(例えば、サウンディング基準信号(SRS)送信)のために割り振られているかどうかに基づいて、sTTI中にアップリンク制御情報を送信するために使用すべき周波数ホッピングパターンを決定し得る。【選択図】図2

Description

相互参照
[0001]本特許出願は、2018年5月24日に出願された「Transmit Power and Frequency Hopping Configurations for Control Information Transmissions」と題する、Hosseini他による米国特許出願第15/988,144号、および2017年5月26日に出願された「Transmit Power and Frequency Hopping Configurations For Control Information Transmissions」と題する、Hosseini他による米国仮特許出願第62/511,921号の利益を主張し、これらの各々は、本譲受人に譲渡される。
[0002]以下は、一般にワイヤレス通信に関し、より具体的には、制御情報送信のための送信電力および周波数ホッピングの構成に関する。
[0003]ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャスト、等のような様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース(例えば、時間、周波数、および電力)を共有することによって、複数のユーザとの通信をサポートすることが可能であり得る。このような多元接続システムの例は、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、および直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、(例えば、ロングタームエボリューション(LTE(登録商標))システム、または新無線(NR:New Radio)システム)を含む。
[0004]ワイヤレス多元接続通信システムは、いくつかの基地局またはアクセスネットワークノードを含み得、各々が、別名ユーザ機器(UE)として知られ得る複数の通信デバイスのための通信を同時にサポートする。いくつかのワイヤレス通信システムでは、基地局およびUEは、異なる長さを有する送信時間間隔(TTI)中に通信し得る。例えば、基地局およびUEは、2つのシンボルにまたがる(spanning)短縮されたTTI(sTTI:shortened TTIs)および3つのシンボルにまたがるsTTI中に通信し得る。このような例では、これらのリソース上での効率的な通信のためにUEを構成することは、基地局にとって困難であり得る。
[0005]いくつかのワイヤレス通信システムは、異なる長さを有する送信時間間隔(TTI)中の、基地局とユーザ機器(UE)との間の通信をサポートし得る。本明細書で説明される技法は、UEが、アップリンク通信(例えば、アップリンク制御情報送信)のために割り振られた特定の長さの短縮されたTTI(sTTI)中に通信するための適切な構成を利用することを可能にする。一例では、UEは、sTTIの長さに基づいて、またはsTTIにおいて制御チャネルのために割り振られたシンボルの数に基づいて、sTTI中にアップリンク制御情報を送信するために使用すべき送信電力を調整し得る。別の例では、UEは、sTTIの一部分が別の送信(例えば、サウンディング基準信号(SRS)送信)のために割り振られているかどうかに基づいて、sTTI中にアップリンク制御情報を送信するために使用すべき周波数ホッピングパターンを決定し得る。
[0006]複数のTTI長をサポートするシステムにおけるワイヤレス通信のための方法が説明される。方法は、アップリンク通信のために割り振られたTTIの制御領域を識別することと、アップリンク通信ために割り振られたTTIの長さを決定することと、TTIの長さに少なくとも部分的に基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信するための送信電力を調整することと、調整された送信電力を使用して、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信することと、を含み得る。
[0007]複数のTTI長をサポートするシステムにおけるワイヤレス通信のための装置が説明される。装置は、アップリンク通信のために割り振られたTTIの制御領域を識別するための手段と、アップリンク通信ために割り振られたTTIの長さを決定するための手段と、TTIの長さに少なくとも部分的に基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信するための送信電力を調整するための手段と、調整された送信電力を使用して、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信するための手段と、を含み得る。
[0008]複数のTTI長をサポートするシステムにおけるワイヤレス通信のための別の装置が説明される。装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信状態にあるメモリと、メモリに記憶された命令とを含み得る。命令は、プロセッサに、アップリンク通信のために割り振られたTTIの制御領域を識別することと、アップリンク通信ために割り振られたTTIの長さを決定することと、TTIの長さに少なくとも部分的に基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信するための送信電力を調整することと、調整された送信電力を使用して、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信することと、を行わせるように動作可能であり得る。
[0009]複数のTTI長をサポートするシステムにおけるワイヤレス通信のための非一時的なコンピュータ可読媒体が説明される。非一時的なコンピュータ可読媒体は、プロセッサに、アップリンク通信のために割り振られたTTIの制御領域を識別することと、アップリンク通信ために割り振られたTTIの長さを決定することと、TTIの長さに少なくとも部分的に基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信するための送信電力を調整することと、調整された送信電力を使用して、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信することと、を行わせるように動作可能な命令を含み得る。
[0010]上記で説明された方法、装置、および非一時的なコンピュータ可読媒体のいくつかの例では、送信電力を調整することは、TTIの各シンボル中にアップリンク制御情報を送信するために、同じ送信電力を使用することを含む。上記で説明された方法、装置、および非一時的なコンピュータ可読媒体のいくつかの例では、TTIは、3つの(3)シンボルを含む。上記で説明された方法、装置、および非一時的なコンピュータ可読媒体のいくつかの例では、調整された送信電力は、2つのシンボルを含むTTI中にアップリンク制御情報を送信するために使用されるものと同じ送信電力を含む。
[0011]上記で説明された方法、装置、および非一時的なコンピュータ可読媒体のいくつかの例は、TTIの1つのシンボルがSRS送信のために割り振られ得ることを決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。上記で説明された方法、装置、および非一時的なコンピュータ可読媒体のいくつかの例は、TTIの第1のシンボル中にアップリンク制御情報を送信するために第1の送信電力を使用し、TTIの第2のシンボル中にアップリンク制御情報を送信するために第2の送信電力を使用するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得、ここで、第1の送信電力と第2の送信電力は、同じである(例えば、第1の送信電力および第2の送信電力の各々が、TTI中にアップリンク制御情報を送信するための調整された送信電力の2分の1(1/2)を含む)。
[0012]上記で説明された方法、装置、および非一時的なコンピュータ可読媒体のいくつかの例は、TTIの各シンボル中にアップリンク制御情報を送信するための送信電力のインジケーションを受信するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得、ここで、第1の送信電力および第2の送信電力は、インジケーションに少なくとも部分的に基づいて調整され得る。上記で説明された方法、装置、および非一時的なコンピュータ可読媒体のいくつかの例では、インジケーションは、電力オフセットパラメータを含む。
[0013]上記で説明された方法、装置、および非一時的なコンピュータ可読媒体のいくつかの例は、TTIのいずれのシンボルも、SRS送信のために割り振られ得ないことを決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。上記で説明された方法、装置、および非一時的なコンピュータ可読媒体のいくつかの例は、TTIの第1のシンボル中にアップリンク制御情報を送信するために第1の送信電力を使用し、TTIの第2のシンボル中にアップリンク制御情報を送信するために第2の送信電力を使用し、TTIの第3のシンボル中にアップリンク制御情報を送信するために第3の送信電力を使用するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得、ここで、第1の送信電力、第2の送信電力、および第3の送信電力の各々は、TTI中にアップリンク制御情報を送信するための調整された送信電力の一部分(a fraction)(例えば、各シンボルにおける送信電力が、調整された送信電力をシンボルの数で除算することによって得られるときは、3分の1(1/3))を含む。
[0014]上記で説明された方法、装置、および非一時的なコンピュータ可読媒体のいくつかの例は、TTIの各シンボル中にアップリンク制御情報を送信するための送信電力のインジケーションを受信するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得、ここで、第1の送信電力、第2の送信電力、および第3の送信電力は、インジケーションに少なくとも部分的に基づいて調整され得る。上記で説明された方法、装置、および非一時的なコンピュータ可読媒体のいくつかの例では、インジケーションは、電力オフセットパラメータを含む。
[0015]上記で説明された方法、装置、および非一時的なコンピュータ可読媒体のいくつかの例では、制御領域は、TTIの1つのシンボルにまたがる。上記で説明された方法、装置、および非一時的なコンピュータ可読媒体のいくつかの例では、調整された送信電力は、2つのシンボルを含むTTIの各シンボル中にアップリンク制御情報を送信するために使用されるものと同じ送信電力であり得る。上記で説明された方法、装置、および非一時的なコンピュータ可読媒体のいくつかの例では、調整された送信電力は、2つのシンボルを含むTTIの各シンボル中にアップリンク制御情報を送信するために使用される送信電力よりも大きくなり得る。
[0016]上記で説明された方法、装置、および非一時的なコンピュータ可読媒体のいくつかの例は、TTI中にアップリンク制御情報を送信するための送信電力のインジケーションを受信するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得、ここで、送信電力は、インジケーションに少なくとも部分的に基づいて調整され得る。上記で説明された方法、装置、および非一時的なコンピュータ可読媒体のいくつかの例では、インジケーションは、電力オフセットパラメータを含む。上記で説明された方法、装置、および非一時的なコンピュータ可読媒体のいくつかの例では、アップリンク通信ために割り振られたTTIの長さは、TTIのインデックスまたはTTIに関連付けられたサービスのタイプに少なくとも部分的に基づいて決定され得る。
[0017]ワイヤレス通信のための方法が説明される。方法は、アップリンク通信のために割り振られたTTIの制御領域を識別することと、TTIの一部分がSRS送信のために割り振られているかどうかに少なくとも部分的に基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信するための周波数ホッピングパターンを識別することと、識別された周波数ホッピングパターンに少なくとも部分的に基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信することと、を含み得る。
[0018]ワイヤレス通信のための装置が説明される。装置は、アップリンク通信のために割り振られたTTIの制御領域を識別するための手段と、TTIの一部分がSRS送信のために割り振られているかどうかに少なくとも部分的に基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信するための周波数ホッピングパターンを識別するための手段と、識別された周波数ホッピングパターンに少なくとも部分的に基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信するための手段と、を含み得る。
[0019]ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信状態にあるメモリと、メモリに記憶された命令とを含み得る。命令は、プロセッサに、アップリンク通信のために割り振られたTTIの制御領域を識別することと、TTIの一部分がSRS送信のために割り振られているかどうかに少なくとも部分的に基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信するための周波数ホッピングパターンを識別することと、識別された周波数ホッピングパターンに少なくとも部分的に基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信することと、を行わせるように動作可能であり得る。
[0020]ワイヤレス通信のための非一時的なコンピュータ可読媒体が説明される。非一時的なコンピュータ可読媒体は、プロセッサに、アップリンク通信のために割り振られたTTIの制御領域を識別することと、TTIの一部分がSRS送信のために割り振られているかどうかに少なくとも部分的に基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信するための周波数ホッピングパターンを識別することと、識別された周波数ホッピングパターンに少なくとも部分的に基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信することと、を行わせるように動作可能な命令を含み得る。
[0021]上記で説明された方法、装置、および非一時的なコンピュータ可読媒体のいくつかの例では、TTIの1つのシンボルがSRS送信のために割り振られ得、TTIは、3つの(3)シンボルを含む。上記で説明された方法、装置、および非一時的なコンピュータ可読媒体のいくつかの例では、識別された周波数ホッピングパターンに少なくとも部分的に基づいて、アップリンク制御情報を送信することは、TTIの第1のシンボル中に、システム帯域幅の第1の周波数領域上でアップリンク制御情報を送信することと、TTIの第2のシンボル中に、システム帯域幅の第2の周波数領域上でアップリンク制御情報を送信することと、を含む。
[0022]図1は、本開示の態様による、ワイヤレス通信システムの例を例示する。 [0022]図2は、本開示の態様による、ワイヤレス通信システムの例を例示する。 [0023]図3は、本開示の態様による、異なる周波数ホッピング構成を使用する複数のアップリンク送信の例を例示する。 [0024]図4は、本開示の態様による、デバイスのブロック図を示す。 [0024]図5は、本開示の態様による、デバイスのブロック図を示す。 [0025]図6は、本開示の態様による、ユーザ機器(UE)を含むシステムのブロック図を例示する。 [0026]図7は、本開示の態様による方法を例示する。 [0026]図8は、本開示の態様による方法を例示する。 [0026]図9は、本開示の態様による方法を例示する。 [0026]図10は、本開示の態様による方法を例示する。
詳細な説明
[0027]本明細書で説明されるワイヤレス通信システムは、リソースの構造に基づいて、またはリソースの一部分が別の送信(例えば、サウンディング基準信号(SRS)送信)のために割り振られているかどうかに基づいて、リソースのセット上で通信するようにユーザ機器(UE)を構成するための効率的な技法をサポートする。
[0028]いくつかのワイヤレス通信システムは、異なる長さを有する送信時間間隔(TTI)(または短縮されたTTI(sTTI))中の、基地局とUEとの間の通信をサポートし得る。例えば、一事例では(in one instance)、UEは、ある長さを有するsTTI中にアップリンク制御情報を送信するようにスケジュールされ得、別の事例では、UEは、異なる長さを有するsTTI中にアップリンク制御情報を送信するようにスケジュールされ得る。いくつかのシステムでは、UEは、同じ送信電力構成を使用して、異なる長さを有するTTIにおいてアップリンク制御情報を送信し得る。さらに、UEは、TTIの一部分が別の送信(例えば、SRS送信)のために割り振られているかどうかにかかわらず、sTTI中にアップリンク制御情報を送信するために、同じ送信電力構成を利用し得る。
[0029]しかしながら、いくつかの態様では、UEが、異なる長さを有するTTIにおいてアップリンク制御情報を送信するために、同じ送信電力構成を使用するように構成されている場合、UEは、不十分な量の電力を使用して、または過剰な電力を使用して、アップリンク制御情報を送信し得る。同様に、UEが、TTIの一部分が別の送信のために割り振られているかどうかにかかわらず、TTIにおいてアップリンク制御情報を送信するために、同じ送信電力構成を使用するように構成されている場合、UEは、不十分な量の電力を使用して、または過剰な電力を使用して、アップリンク制御情報を送信し得る。このような態様では、UEがアップリンク制御情報を送信するために十分な電力を使用できない場合、UEから受信されるアップリンク制御情報を復号することは、基地局にとって困難になり得る。代替として、アップリンク制御情報送信に対する過剰な量の電力の使用は、UEのバッテリ寿命に悪影響を及ぼし得る。
[0030]加えて、いくつかのケースでは、UEは、sTTIの一部分が別の送信のために割り振られているかどうかにかかわらず、sTTI中のアップリンク制御情報送信のために同じ周波数ホッピング構成を使用し得、これは、ワイヤレス通信システムにおける非効率をもたらし得る。例えば、UEが、3シンボルsTTIにおける1つのシンボルがSRS送信のために割り振られているかどうかにかかわらず、そのsTTI中にアップリンク制御情報を送信するために、同じ周波数ホッピング構成を使用するように構成されている場合、UEは、残りの2つのシンボル(すなわち、SRS送信のために使用されないシンボル)において、システム帯域幅の同じ周波数領域上で送信し得る。すなわち、UEは、残りの2つのシンボル中に異なる周波数領域上で送信することができない(すなわち、周波数ホッピングなし)。したがって、アップリンク制御情報送信は、アップリンク送信におけるダイバーシティの欠如により、より低い信号対干渉プラス雑音比(SINR)を有し得、結果として、アップリンク制御情報送信が受信される可能性はより低くなり得る。
[0031]本明細書で説明されるように、ワイヤレス通信システムは、リソースの構造と、リソースの一部分が別の送信のために割り振られているかどうかとに基づいて、リソースのセット上でアップリンク制御情報を送信するようにUEを構成するための効率的な技法をサポートし得る。一態様では、UEは、sTTIの長さに基づいて、および、いくつかの例では、sTTIの一部分が別の送信のために割り振られているかどうかに基づいて、sTTI中にアップリンク制御情報を送信するための送信電力構成を決定し得る。別の態様では、UEは、sTTIの一部分が別の送信のために割り振られているかどうかに基づいて、sTTI中にアップリンク制御情報を送信するための周波数ホッピングパターンを決定し得る。
[0032]上述された本開示の態様は、ワイヤレス通信システムのコンテキストにおいて以下で説明される。次に、制御情報送信のための送信電力および周波数ホッピングの構成をサポートするプロセスおよびシグナリング交換の例が説明される。本開示の態様はさらに、制御情報送信のための送信電力および周波数ホッピングの構成に関する装置図、システム図、およびフローチャートによって例示され、それらを参照して説明される。
[0033]図1は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システム100の例を例示する。ワイヤレス通信システム100は、基地局105、UE115、およびコアネットワーク130を含む。いくつかの例では、ワイヤレス通信システム100は、第5世代(5G)/新無線(NR:New Radio)またはロングタームエボリューション(LTE)(またはLTE−アドバンスト(LTE−A))ネットワークであり得る。いくつかの態様では、ワイヤレス通信システム100は、拡張ブロードバンド通信、超高信頼性(すなわち、ミッションクリティカル)通信、低レイテンシ通信、および低コストおよび低複雑度のデバイスを用いた通信をサポートし得る。
[0034]基地局105は、1つまたは複数の基地局アンテナを介して、UE115とワイヤレスに通信し得る。各基地局105は、それぞれの地理的カバレッジエリア110に通信カバレッジを提供し得る。ワイヤレス通信システム100において示される通信リンク125は、UE115から基地局105へのアップリンク送信、または基地局105からUE115へのダウンリンク送信を含み得る。制御情報およびデータは、様々な技法に従って、アップリンクチャネルまたはダウンリンクチャネル上で多重化され得る。制御情報およびデータは、例えば、時分割多重化(TDM)技法、周波数分割多重化(FDM)技法、またはハイブリッドTDM−FDM技法を使用して、ダウンリンクチャネル上で多重化され得る。いくつかの例では、ダウンリンクチャネルのTTI中に送信される制御情報は、カスケード方式で異なる制御領域間で(例えば、共通制御領域と、1つまたは複数のUE固有制御領域との間で)分散され得る。
[0035]UE115は、ワイヤレス通信システム100全体にわたって分散され得、各UE115は、固定またはモバイルであり得る。UE115はまた、モバイル局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、遠隔ユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、遠隔デバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、遠隔端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の好適な用語で呼ばれ得る。UE115は、セルラ電話、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、パーソナル電子デバイス、ハンドヘルドデバイス、パーソナルコンピュータ、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、モノのインターネット(IoT)デバイス、全てのインターネット(IoE)デバイス、マシンタイプ通信(MTC)デバイス、電気器具、自動車、または同様のものであり得る。
[0036]基地局105は、コアネットワーク130と、および互いに通信し得る。例えば、基地局105は、バックホールリンク132(例えば、S1、等)を通じて、コアネットワーク130とインターフェースし得る。基地局105は、(例えば、コアネットワーク130を通じて)間接的にまたは直接的にのいずれかで、バックホールリンク134(例えば、X2、等)を介して互いに通信し得る。基地局105は、UE115との通信のために無線構成およびスケジューリングを実行し得るか、または基地局コントローラ(図示せず)の制御下で動作し得る。いくつかの例では、基地局105は、マクロセル、スモールセル、ホットスポット、または同様のものであり得る。基地局105は、発展型ノードB(eNB)またはgNB105とも呼ばれ得る。
[0037]LTEまたはNRにおける時間間隔は、基本時間単位(これは、T=1/30,720,000秒のサンプリング期間であり得る)の倍数で表され得る。時間リソースは、10ms(T=307200T)の長さの無線フレームに従って編成され得、これは、0から1023までの範囲にわたるシステムフレーム番号(SFN)によって識別され得る。各フレームは、0から9までの番号が付けられた10個の1msサブフレームを含み得る。サブフレームは、2つの0.5msスロットにさらに分割され得、その各々は、(各シンボルの先頭に追加されたサイクリックプレフィックスの長さに依存して)6つまたは7つの変調シンボル期間を含む。サイクリックプレフィックスを除き、各シンボルは、2048個のサンプル期間を含む。本明細書で説明されるシンボルは、直交周波数分割多重化(OFDM)シンボル、シングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボル、離散フーリエ変換拡散OFDM(DFT−s−OFDM)シンボル、等に対応し得る。
[0038]ワイヤレス通信システム100では、TTIは、基地局105がアップリンクまたはダウンリンク送信のためにUE115をスケジュールし得る時間の最小単位として定義され得る。例として、基地局105は、UE115とのダウンリンク通信のために、1つまたは複数のTTIを割り振り得る。その後、UE115は、基地局105からのダウンリンク信号を受信するために、この1つまたは複数のTTIを監視し得る。いくつかのワイヤレス通信システム(例えば、LTEシステムまたはNRシステム)では、サブフレームが、スケジューリングまたはTTIの基本単位になり得る。他の態様、例えば、低レイテンシ動作などでは、異なる低減された持続時間のTTI(例えば、sTTI)が使用され得る(例えば、ミニスロット)。ワイヤレス通信システム100は、LTEおよびNRに関連付けられた他のタイプの通信に加えて、低レイテンシおよびモバイルブロードバンド(MBB)通信を促進するそれらを含む、様々なTTI持続時間を用い得る。
[0039]いくつかの例では、サブフレームは、6つのsTTIを含み得るとともに、サブフレームにおける最初および最後のsTTIが、3つのシンボルにまたがり、他のsTTIが、2つのシンボルにまたがる。したがって、短縮された物理アップリンク共有チャネル(sPUSCH)または短縮された物理アップリンク制御チャネル(sPUCCH)がまたがるシンボルの数は、sTTIの長さに基づき得る。一例では、復調基準信号(DMRS)なしのシーケンスベースのsPUCCHを伴うsPUCCHフォーマットが、2シンボルsTTIおよび3シンボルsTTIにおいて、最大2つまでのHARQビット(すなわち、低ペイロードサイズ)についてサポートされ得る。この例では、sTTIにおいてDMRSが存在しなくなり得る(there may be no DMRSs)ので、sTTIの全てのシンボルが、sPUCCH送信のために使用され得る。さらに、この例では、UE115は、sPUCCH上でのアップリンク制御情報の送信のために、周波数ホッピングを使用するように構成され得る。別の例では、異なるsPUCCHフォーマットが、より大きいペイロードサイズ(例えば、2ビットより多い)についてサポートされ得る。いずれの例でも、sTTIにおいてsPUCCHがまたがるシンボルの数は、sTTIのインデックスまたはsTTIが割り振られているサービスのタイプ(例えば、低レイテンシサービス)に依存し得る。すなわち、sTTIにおいてsPUCCHがまたがるシンボルの数は、sTTIにおけるシンボルの数に依存するか、またはそれに対応し得る。
[0040]リソースエレメントは、1つのシンボル期間と1つのサブキャリア(例えば、15kHz周波数範囲)から構成され得る。いくつかの態様では、システム内で用いられるニューメロロジー(numerology)(すなわち、シンボルサイズ、サブキャリアサイズ、またはTTI持続時間)が、通信のタイプに基づいて選択または決定され得る。ニューメロロジーは、例えば、低レイテンシアプリケーションについてのレイテンシと、他のアプリケーションについての効率との間の固有のトレードオフを考慮して選択または決定され得る。したがって、MBB通信ために割り振られたタイムスロットの持続時間は、低レイテンシ通信のために割り振られたタイムスロット(例えば、ミニスロット)の持続時間よりも長くなり得る。同様に、上述されたように、低レイテンシ通信ために割り振られたタイムスロットの持続時間(例えば、3シンボルsTTI)は、低レイテンシ通信ために割り振られた他のタイムスロットの持続時間(例えば、2シンボルsTTI)よりも長くなり得る。しかしながら、いくつかの態様では、UE115は、TTIの持続時間にかかわらず、同じ構成(例えば、送信電力構成)を使用して動作し得、これは、ワイヤレス通信システムに悪影響を及ぼし得る。
[0041]さらに、ワイヤレス通信システム100では、UE115は、基地局105にSRSを送信するように、基地局105によって構成され得る。SRSは、基地局105が、チャネル推定を実行することを可能にし得、これにより、基地局105は、アップリンク送信のためにUE115にリソースを効率的に割り振ることが可能になり得る。いくつかの例では、基地局105は、サブフレームの最後のシンボル(または、サブフレームにおける最後のsTTIの最後のシンボル)中に、SRS送信をスケジュールし得る。しかしながら、いくつかの態様では、UE115は、このシンボルがSRS送信のために割り振られているかどうかにかかわらず、同じ構成を使用して動作するように構成され得、これは、ワイヤレス通信システムにおいて非効率をもたらし得る。
[0042]ワイヤレス通信システム100は、アップリンク通信のために割り振られたリソースに基づいて、アップリンク通信のためにUE115を構成するための効率的な技法をサポートし得る。一例では、基地局105は、アップリンク送信ために割り振られたsTTIの長さに基づいて、アップリンク送信のための適切なアップリンク送信電力でUE115を構成し得る。したがって、UEは、送信についての過剰な電力の使用を回避しながら、アップリンク送信のために十分な電力を利用することによって、アップリンク信号(例えば、アップリンク制御情報)を確実に送信することが可能になり得る。別の例では、基地局105は、より多様なアップリンク送信を可能にするために、アップリンク送信のための周波数ホッピングパターンでUE115を構成し得る。周波数ホッピングパターンは、アップリンク送信ために割り振られたsTTIにおけるシンボルが、別の送信のために割り振られているかどうかに依存し得る。
[0043]図2は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システム200の例を例示する。ワイヤレス通信システム200は、ワイヤレス通信システム100の態様をインプリメントし得る。ワイヤレス通信システム200は、基地局105−aおよびUE115−aを含み、これらは、図1を参照して説明された対応するデバイスの例であり得る。基地局105−aは、地理的カバレッジエリア110−a内の1つまたは複数のUE115と通信状態にあり得る。例えば、基地局105−aは、キャリア205のリソース上でUE115−aと通信状態にあり得る。
[0044]いくつかの態様では、基地局105−aは、キャリア205のリソース上でアップリンク制御情報を送信するようにUE115−aを構成し得る。例えば、基地局105−aは、サブフレーム210のsTTI215中にアップリンク制御情報を送信するようにUE115−aを構成し得、ここで、各sTTI215は、いくつかのシンボル220にまたがる。図1を参照して説明されたように、サブフレーム210は、6つのsTTI215を含み得るとともに、これらsTTI215のうちの2つが、3つのシンボル220にまたがり、残りの4つのsTTI215が、2つのシンボル220にまたがる。本明細書で説明されるように、ワイヤレス通信システム200は、sTTI215の構造と、sTTI215内のシンボル220が他の送信(例えば、SRS送信)のために割り振られているかどうかとに基づいて、各sTTI215中にアップリンク制御情報を送信するために、UE115−aを適切に構成するための効率的な技法をサポートし得る。すなわち、UE115−aは、アップリンク制御情報送信ために割り振られたsTTIの長さに基づいて、またはアップリンク制御情報送信のために割り振られたシンボルの数に基づいて、アップリンク制御情報送信のための送信電力構成を決定し得る。
[0045]図2の例では、基地局105−aは、UE115−aが基地局105−aにアップリンク制御情報を送信するために使用すべき適切な送信電力構成を提供し得る。具体的には、UE115−aは、(例えば、sTTIが割り振られているサービスのタイプに基づくか、またはsTTIのインデックスに基づき得る)アップリンク送信ために割り振られたsTTIの長さに基づいて、制御情報のアップリンク送信のための送信電力を決定するように構成され得る。一例では、UE115−aは、sTTIの各シンボルにおいて制御情報を送信するために使用すべき送信電力を決定し得る。すなわち、UE115−aは、sTTIの長さにかかわらず、sTTIの各シンボルにおいて制御情報を送信するために、同じ送信電力を使用し得る。これに対応して、UE115−aは、3シンボルsTTIにおいて制御情報を送信するために、2シンボルsTTIよりも多くの電力を使用し得る。しかしながら、3シンボルsTTIのうちの1つのシンボルがSRS送信のために割り振られている場合、UE115−aは、3シンボルsTTIにおいて制御情報を送信するために、2シンボルsTTIと同じ量の電力を使用し得る。
[0046]別の例では、UE115−aは、sTTIにおいて制御情報を送信するために使用すべき送信電力を決定し得る。いくつかの例では、UE115−aは、2シンボルsTTIおよび3シンボルsTTIにおける制御情報のアップリンク送信のために、同じ送信電力を使用するように構成され得る。したがって、3シンボルsTTIのうちの1つのシンボルがSRS送信のために割り振られている場合、UE115−aは、3シンボルsTTIの各シンボルおよび2シンボルsTTIの各シンボルにおいて制御情報を送信するために、同じ量の電力を使用し得る。しかしながら、3シンボルsTTIのいずれのシンボルも、SRS送信のために割り振られていない場合、UE115−aは、2シンボルsTTIの各シンボルにおいて制御情報を送信するために使用される電力と比較して、3シンボルsTTIの各シンボルにおいて制御情報を送信するためにより少ない電力を使用し得る。このような例では、(すなわち、同じ数のビットが、2シンボルsTTIおよび3シンボルsTTIにおいて送信されるとき)3シンボルsTTIにおけるアップリンク送信の1ビット当たりのエネルギーは、2シンボルsTTIにおける同様のアップリンク送信の1ビット当たりのエネルギーと同じになり得る。
[0047]いくつかのケースでは、基地局105−aは、sTTIにおけるシンボルがSRS送信のために割り振られているかどうかに依存して、異なる電力オフセットパラメータをシグナリングし得る。具体的には、基地局105−aは、sTTIのいずれのシンボルも、SRS送信のために割り振られていない場合、第1の電力オフセットパラメータを送信し得、ここで、第1の電力オフセットパラメータは、UE115−aがsTTIの各シンボルにおいて制御情報を送信するために使用すべき送信電力を示す。そして、基地局105−aは、sTTIの1つのシンボルがSRS送信のために割り振られている場合、第2の電力オフセットパラメータを送信し得、ここで、第2の電力オフセットパラメータは、UE115−aがsTTIの各シンボルにおいて制御情報を送信するために使用すべき異なる送信電力を示す。
[0048]上記で説明された例は、3シンボルsTTIの3シンボルsPUCCHにおける制御情報のアップリンク送信についての適切な送信電力を決定するための技法を提供する。しかしながら、他の態様では(例えば、低レイテンシサービスの場合)、UE115−aは、sTTIの1シンボルsPUCCHにおいて制御情報を送信するようにスケジュールされ得る。したがって、一例では、UE115−aは、2シンボルsPUCCHの各シンボルにおいて制御情報を送信するために使用されるものと同じ送信電力を使用して、1シンボルsPUCCHにおいて制御情報を送信し得る。別の例では、UE115−aは、2シンボルsPUCCHの各シンボルにおいて制御情報を送信するために使用される送信電力と比較して、1シンボルsPUCCHにおいて制御情報を送信するために使用される送信電力を上昇させ得る。このような態様では、基地局105−aは、1シンボルsPUCCHにおいて制御情報を送信するために使用すべき送信電力でUE115−aを構成するために、別個の電力オフセットパラメータを送信し得る(すなわち、1つより多くのシンボルにまたがるsPUCCHにおいて制御情報を送信するようにUE115−aを構成するために使用される電力オフセットパラメータとは別個である)。
[0049]図3は、本開示の様々な態様による、異なる周波数ホッピングパターンを使用する複数のアップリンク送信300の例を例示する。示される例では、UE115は、複数のリソースブロック305上で、サブフレームの最後のsTTI(すなわち、sTTI n+5)中にアップリンク制御情報を送信する。例示されるように、sTTI n+5は、3つのシンボル310を含み、したがって、3シンボルsTTIと称される。図3の例では、UE115は、3シンボルsTTIにおける1つのシンボル(a symbol)がSRS送信のために割り振られているかどうかに基づいて、異なる周波数ホッピング構成が提供されている。すなわち、UE115は、sTTIの1つのシンボルがSRS送信のために割り振られているかどうかに基づいて、アップリンク制御情報を送信するための周波数ホッピングパターンを識別し得る。
[0050]アップリンク送信300−aでは、UE115は、第1の周波数ホッピングパターンに従って、sTTIの3つのシンボル310−aの全てにまたがるsPUCCHにおいて、アップリンク制御情報を送信する。この例では、UE115は、第1のシンボル中に、システム帯域幅の第1の周波数領域315−a上で制御情報を送信する。次いで、UE115は、第2のシンボルおよび第3のシンボル中に、システム帯域幅の第2の周波数領域320−a上で制御情報を送信する。UE115が、第1のシンボルにおいて1つの周波数領域上で、および、第2および第3のシンボルにおいて別の周波数領域上で送信するので、周波数ホッピングパターンは、{1,2}である。
[0051]アップリンク送信300−bでは、UE115は、第2の周波数ホッピングパターンに従って、sTTIの3つのシンボル310−bの全てにまたがるsPUCCHにおいて、アップリンク制御情報を送信する。この例では、UE115は、第1のシンボルおよび第2のシンボル中に、システム帯域幅の第1の周波数領域315−b上で制御情報を送信する。次いで、UE115は、第3のシンボル中に、システム帯域幅の第2の周波数領域320−b上で制御情報を送信する。UE115が、第1および第2のシンボルにおいて1つの周波数領域上で、および、第3のシンボルにおいて別の周波数領域上で送信するので、周波数ホッピングパターンは、{2,1}である。
[0052]アップリンク送信300−cでは、UE115は、sTTIの最後のシンボルがSRS送信のために割り振られているので、sTTIの2つのシンボル310−cにまたがるsPUCCHにおいて、アップリンク制御情報を送信する。本明細書で説明されるように、UE115は、sTTIの最後のシンボルがSRS送信のために割り振られていることを決定し得、UE115は、sTTIの最後のシンボルがSRS送信のために割り振られていることに基づいて、周波数ホッピングパターンを識別し得る。したがって、UE115は、第1のシンボル中にシステム帯域幅の第1の周波数領域315−c上で、および、第2のシンボル中にシステム帯域幅の第2の周波数領域320−c上で、制御情報を送信する。UE115が、第1のシンボルにおいて1つの周波数領域上で、および、第2のシンボルにおいて別の周波数領域上で送信するので、周波数ホッピングパターンは、{1,1}である。いくつかのケースでは、{1,1}周波数ホッピングパターンは、{1,2}周波数ホッピングパターンに対応し得、ここで、sTTIの最後のシンボルは、アップリンク送信のために使用されない。
[0053]図4は、本開示の様々な態様による、ワイヤレスデバイス405のブロック図400を示す。ワイヤレスデバイス405は、本明細書で説明されたようなUE115の態様の例であり得る。ワイヤレスデバイス405は、受信機410、通信マネージャ415、および送信機420を含み得る。ワイヤレスデバイス405はまた、プロセッサを含み得る。これらのコンポーネントの各々は、(例えば、1つまたは複数のバスを介して)互いと通信状態にあり得る。
[0054]受信機410は、様々な情報チャネル(例えば、制御情報送信のための送信電力および周波数ホッピングの構成に関連する情報、データチャネル、および制御チャネル、等)に関連付けられた制御情報、ユーザデータ、またはパケットなどの情報を受信し得る。情報は、デバイスの他のコンポーネントへと渡され得る。受信機410は、図6を参照して説明されるトランシーバ635の態様の例であり得る。受信機410は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用し得る。
[0055]通信マネージャ415は、図6を参照して説明される通信マネージャ615の態様の例であり得る。通信マネージャ415および/またはその様々なサブコンポーネントのうちの少なくともいくつかは、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの任意の組合せでインプリメントされ得る。プロセッサによって実行されるソフトウェアでインプリメントされる場合、通信マネージャ415および/またはその様々なサブコンポーネントのうちの少なくともいくつかの機能は、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブルロジックデバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは本開示で説明される機能を実行するように設計されたこれらの任意の組合せによって実行され得る。
[0056]通信マネージャ415および/またはその様々なサブコンポーネントのうちの少なくともいくつかは、様々なポジションに物理的に位置し得、機能の部分が、1つまたは複数の物理的デバイスによって異なる物理的なロケーションにおいてインプリメントされるように分散されていることを含む。いくつかの例では、通信マネージャ415および/またはその様々なサブコンポーネントのうちの少なくともいくつかは、本開示の様々な態様による、別個のおよび異なるコンポーネントであり得る。他の例では、通信マネージャ415および/またはその様々なサブコンポーネントのうちの少なくともいくつかは、それに限定されるものではないが、I/Oコンポーネント、トランシーバ、ネットワークサーバ、別のコンピューティングデバイス、本開示で説明される1つまたは複数の他のコンポーネント、または本開示の様々な態様によるこれらの組合せを含む、1つまたは複数の他のハードウェアコンポーネントと組み合わされ得る。
[0057]通信マネージャ415は、アップリンク通信のために割り振られたTTIの制御領域を識別し、アップリンク通信ために割り振られたTTIの長さを決定し、TTIの長さに基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信するための送信電力を調整し得る。通信マネージャ415はまた、アップリンク通信のために割り振られたTTIの制御領域を識別し、TTIの一部分がSRS送信のために割り振られているかどうかに基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信するための周波数ホッピングパターンを識別し、識別された周波数ホッピングパターンに基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信し得る。
[0058]送信機420は、デバイスの他のコンポーネントによって生成される信号を送信し得る。いくつかの例では、送信機420は、トランシーバモジュールにおいて受信機410とコロケートされ得る。例えば、送信機420は、図6を参照して説明されるトランシーバ635の態様の例であり得る。送信機420は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用し得る。いくつかの例では、送信機420は、調整された送信電力を使用して、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信し得る。
[0059]図5は、本開示の様々な態様による、ワイヤレスデバイス505のブロック図500を示す。ワイヤレスデバイス505は、図4を参照して説明されたような、ワイヤレスデバイス405またはUE115の態様の例であり得る。ワイヤレスデバイス505は、受信機510、通信マネージャ515、および送信機520を含み得る。ワイヤレスデバイス505はまた、プロセッサを含み得る。これらのコンポーネントの各々は、(例えば、1つまたは複数のバスを介して)互いと通信状態にあり得る。
[0060]受信機510は、様々な情報チャネル(例えば、制御情報送信のための送信電力および周波数ホッピングの構成に関連する情報、データチャネル、および制御チャネル、等)に関連付けられた制御情報、ユーザデータ、またはパケットなどの情報を受信し得る。情報は、デバイスの他のコンポーネントへと渡され得る。受信機510は、図6を参照して説明されるトランシーバ635の態様の例であり得る。受信機510は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用し得る。
[0061]通信マネージャ515は、図6を参照して説明される通信マネージャ615の態様の例であり得る。通信マネージャ515は、制御領域識別器(control region identifier)525、TTI長決定器(TTI length determiner)530、送信電力マネージャ535、SRSマネージャ540、および周波数ホッピングマネージャ545を含み得る。
[0062]制御領域識別器525は、アップリンク通信のために割り振られたTTIの制御領域を識別し得る。いくつかの態様では、TTIは、3つの(3)シンボルを含む。いくつかの態様では、制御領域は、TTIの1つのシンボルにまたがる。いくつかの態様では、アップリンク通信ために割り振られたTTIの長さは、TTIのインデックスまたはTTIに関連付けられたサービスのタイプに基づいて決定される。TTI長決定器530は、アップリンク通信ために割り振られたTTIの長さを決定し得る。
[0063]送信電力マネージャ535は、TTIの長さに基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信するための送信電力を調整し得る。いくつかの態様では、送信電力マネージャ535は、TTIの第1のシンボル中にアップリンク制御情報を送信するために第1の送信電力を使用し、TTIの第2のシンボル中にアップリンク制御情報を送信するために第2の送信電力を使用し得、ここで、第1の送信電力と第2の送信電力は、同じである。いくつかの態様では、送信電力マネージャ535は、TTIの各シンボル中にアップリンク制御情報を送信するための送信電力のインジケーションを受信し得、ここで、第1の送信電力および第2の送信電力は、インジケーションに基づいて調整される。いくつかの態様では、インジケーションは、電力オフセットパラメータを含む。
[0064]いくつかの態様では、送信電力マネージャ535は、TTIの第1のシンボル中にアップリンク制御情報を送信するために第1の送信電力を使用し、TTIの第2のシンボル中にアップリンク制御情報を送信するために第2の送信電力を使用し、TTIの第3のシンボル中にアップリンク制御情報を送信するために第3の送信電力を使用し得、ここで、第1の送信電力、第2の送信電力、および第3の送信電力の各々は、TTI中にアップリンク制御情報を送信するための調整された送信電力の一部分(例えば、3分の1(1/3))を含む。いくつかの態様では、送信電力マネージャ535は、TTIの各シンボル中にアップリンク制御情報を送信するための送信電力のインジケーションを受信し得、ここで、第1の送信電力、第2の送信電力、および第3の送信電力は、インジケーションに基づいて調整される。いくつかの態様では、インジケーションは、電力オフセットパラメータを含む。
[0065]いくつかの態様では、調整された送信電力は、2つのシンボルを含むTTI中にアップリンク制御情報を送信するために使用されるものと同じ送信電力を含む。いくつかの態様では、送信電力を調整することは、TTIの各シンボル中にアップリンク制御情報を送信するために、同じ送信電力を使用することを含む。いくつかの態様では、調整された送信電力は、2つのシンボルを含むTTIの各シンボル中にアップリンク制御情報を送信するために使用されるものと同じ送信電力である。いくつかの態様では、調整された送信電力は、2つのシンボルを含むTTIの各シンボル中にアップリンク制御情報を送信するために使用される送信電力よりも大きい。いくつかの態様では、送信電力マネージャ535は、TTI中にアップリンク制御情報を送信するための送信電力のインジケーションを受信し得、ここで、送信電力は、インジケーションに基づいて調整される。いくつかの態様では、インジケーションは、電力オフセットパラメータを含む。
[0066]SRSマネージャ540は、TTIの1つのシンボルがSRS送信のために割り振られていることを決定するか、またはTTIのいずれのシンボルも、SRS送信のために割り振られていないことを決定し得る。いくつかの態様では、SRSマネージャ540は、TTIの一部分がSRS送信のために割り振られているかどうかを決定し得る。いくつかの態様では、TTIの1つのシンボルが、SRS送信のために割り振られ、TTIは、3つの(3)シンボルを含む。
[0067]周波数ホッピングマネージャ545は、TTIの一部分がSRS送信のために割り振られているかどうかに基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信するための周波数ホッピングパターンを識別し得る。いくつかの態様では、周波数ホッピングマネージャ545は、識別された周波数ホッピングパターンに基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信し得る。いくつかの態様では、識別された周波数ホッピングパターンに基づいてアップリンク制御情報を送信することは、TTIの第1のシンボル中に、システム帯域幅の第1の周波数領域上でアップリンク制御情報を送信することと、TTIの第2のシンボル中に、システム帯域幅の第2の周波数領域上でアップリンク制御情報を送信することと、を含む。
[0068]送信機520は、デバイスの他のコンポーネントによって生成された信号を送信し得る。いくつかの例では、送信機520は、トランシーバモジュールにおいて受信機510とコロケートされ得る。例えば、送信機520は、図6を参照して説明されるトランシーバ635の態様の例であり得る。送信機520は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用し得る。
[0069]図6は、本開示の様々な態様による、デバイス605を含むシステム600の図を示す。デバイス605は、例えば、図4および図5を参照して、上記で説明されたような、ワイヤレスデバイス405、ワイヤレスデバイス505、またはUE115のコンポーネントを含むか、またはその例であり得る。デバイス605は、通信マネージャ615、プロセッサ620、メモリ625、ソフトウェア630、トランシーバ635、アンテナ640、およびI/Oコントローラ645を含む、通信を送信および受信するためのコンポーネントを含む双方向音声およびデータ通信のためのコンポーネントを含み得る。これらのコンポーネントは、1つまたは複数のバス(例えば、バス610)を介して電子通信状態にあり得る。デバイス605は、1つまたは複数の基地局105とワイヤレスに通信し得る。
[0070]プロセッサ620は、インテリジェントハードウェアデバイス(例えば、汎用プロセッサ、DSP、中央処理ユニット(CPU)、マイクロコントローラ、ASIC、FPGA、プログラマブルロジックデバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジックコンポーネント、ディスクリートハードウェアコンポーネント、またはこれらの任意の組合せ)を含み得る。いくつかの態様では、プロセッサ620は、メモリコントローラを使用してメモリアレイを動作させるように構成され得る。他の態様では、メモリコントローラは、プロセッサ620に一体化され得る。プロセッサ620は、様々な機能(例えば、制御情報送信のための送信電力および周波数ホッピングの構成をサポートする機能またはタスク)を実行するために、メモリに記憶されたコンピュータ可読命令を実行するように構成され得る。
[0071]メモリ625は、ランダムアクセスメモリ(RAM)および読取専用メモリ(ROM)を含み得る。メモリ625は、実行されると、プロセッサに、本明細書で説明された様々な機能を実行させる命令を含むコンピュータ可読で、コンピュータ実行可能なソフトウェア630を記憶し得る。いくつかの態様では、メモリ625は、特に、周辺コンポーネントまたはデバイスとのインタラクションなどの基本ハードウェアまたはソフトウェア動作を制御し得る基本入力/出力システム(BIOS)を含み得る。
[0072]ソフトウェア630は、制御情報送信のための送信電力および周波数ホッピングの構成をサポートするためのコードを含む、本開示の態様をインプリメントするためのコードを含み得る。ソフトウェア630は、システムメモリまたは他のメモリなどの、非一時的なコンピュータ可読媒体に記憶され得る。いくつかの態様では、ソフトウェア630は、プロセッサによって直接的に実行可能でない場合があるが、(例えば、コンパイルされ、実行されると)コンピュータに、本明細書で説明される機能を実行させ得る。
[0073]トランシーバ635は、上記で説明されたように、1つまたは複数のアンテナ、ワイヤード、またはワイヤレスリンクを介して、双方向に通信し得る。例えば、トランシーバ635は、ワイヤレストランシーバを表し得、別のワイヤレストランシーバと双方向に通信し得る。トランシーバ635はまた、パケットを変調して、変調されたパケットを送信のためにアンテナに提供することと、アンテナから受信されたパケットを復調することとを行うためのモデムを含み得る。
[0074]いくつかの態様では、ワイヤレスデバイスは、単一のアンテナ640を含み得る。しかしながら、いくつかの態様では、デバイスは、1つより多くのアンテナ640を有し得、それらは、複数のワイヤレス送信を同時並行(concurrently)に送信または受信することが可能であり得る。
[0075]I/Oコントローラ645は、デバイス605のための入力および出力信号を管理し得る。I/Oコントローラ645はまた、デバイス605に一体化されていない周辺機器を管理し得る。いくつかの態様では、I/Oコントローラ645は、外部周辺機器への物理的接続またはポートを表し得る。いくつかの態様では、I/Oコントローラ645は、iOS(登録商標)、ANDROID(登録商標)、MS−DOS(登録商標)、MS−WINDOWS(登録商標)、OS/2(登録商標)、UNIX(登録商標)、LINUX(登録商標)、または別の既知のオペレーティングシステムなどのオペレーティングシステムを利用し得る。他の態様では、I/Oコントローラ645は、モデム、キーボード、マウス、タッチスクリーン、または同様のデバイスを表すか、またはそれらとインタラクトし得る。いくつかの態様では、I/Oコントローラ645は、プロセッサの一部としてインプリメントされ得る。いくつかの態様では、ユーザは、I/Oコントローラ645を介して、またはI/Oコントローラ645によって制御されるハードウェアコンポーネントを介して、デバイス605とインタラクトし得る。
[0076]図7は、本開示の様々な態様による、方法700を例示するフローチャートを示す。方法700の動作は、本明細書で説明されたように、UE115またはそのコンポーネントによってインプリメントされ得る。例えば、方法700の動作は、図4〜図6を参照して説明されたように、通信マネージャによって実行され得る。いくつかの例では、UE115は、以下で説明される機能を実行するために、デバイスの機能的な要素を制御するためのコードのセットを実行し得る。加えて、UE115は、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される機能の態様を実行し得る。
[0077]ブロック705において、UE115は、アップリンク通信のために割り振られたTTIの制御領域を識別し得る。ブロック705の動作は、本明細書で説明された方法に従って実行され得る。ある特定の例では、ブロック705の動作の態様は、図4〜図6を参照して説明されたように、制御領域識別器によって実行され得る。
[0078]ブロック710において、UE115は、アップリンク通信ために割り振られたTTIの長さを決定し得る。ブロック710の動作は、本明細書で説明された方法に従って実行され得る。ある特定の例では、ブロック710の動作の態様は、図4〜図6を参照して説明されたように、TTI長決定器によって実行され得る。
[0079]ブロック715において、UE115は、TTIの長さに少なくとも部分的に基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信するための送信電力を調整し得る。ブロック715の動作は、本明細書で説明された方法に従って実行され得る。ある特定の例では、ブロック715の動作の態様は、図4〜図6を参照して説明されたように、送信電力マネージャによって実行され得る。
[0080]ブロック720において、UE115は、調整された送信電力を使用して、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信し得る。ブロック720の動作は、本明細書で説明された方法に従って実行され得る。ある特定の例では、ブロック720の動作の態様は、図4〜図6を参照して説明されたように、送信機によって実行され得る。
[0081]図8は、本開示の様々な態様による、方法800を例示するフローチャートを示す。方法800の動作は、本明細書で説明されたように、UE115またはそのコンポーネントによってインプリメントされ得る。例えば、方法800の動作は、図4〜図6を参照して説明されたように、通信マネージャによって実行され得る。いくつかの例では、UE115は、以下で説明される機能を実行するために、デバイスの機能的な要素を制御するためのコードのセットを実行し得る。加えて、UE115は、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される機能の態様を実行し得る。
[0082]ブロック805において、UE115は、アップリンク通信のために割り振られたTTIの制御領域を識別し得る。ブロック805の動作は、本明細書で説明された方法に従って実行され得る。ある特定の例では、ブロック805の動作の態様は、図4〜図6を参照して説明されたように、制御領域識別器によって実行され得る。
[0083]ブロック810において、UE115は、TTIの一部分がSRS送信のために割り振られているかどうかに少なくとも部分的に基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信するための周波数ホッピングパターンを識別し得る。ブロック810の動作は、本明細書で説明された方法に従って実行され得る。ある特定の例では、ブロック810の動作の態様は、図4〜図6を参照して説明されたように、周波数ホッピングマネージャによって実行され得る。
[0084]ブロック815において、UE115は、識別された周波数ホッピングパターンに少なくとも部分的に基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信し得る。ブロック815の動作は、本明細書で説明された方法に従って実行され得る。ある特定の例では、ブロック815の動作の態様は、図4〜図6を参照して説明されたように、周波数ホッピングマネージャによって実行され得る。
[0085]図9は、本開示の様々な態様による、方法900を例示するフローチャートを示す。方法900の動作は、本明細書で説明されたように、基地局105またはそのコンポーネントによってインプリメントされ得る。いくつかの例では、基地局105は、以下で説明される機能を実行するために、デバイスの機能的な要素を制御するためのコードのセットを実行し得る。加えて、基地局105は、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される機能の態様を実行し得る。
[0086]ブロック905において、基地局105は、アップリンク通信のために割り振られたTTIの制御領域を識別し得る。ブロック910において、基地局105は、アップリンク通信ために割り振られたTTIの長さを決定し得る。ブロック915において、基地局105は、TTIの長さに少なくとも部分的に基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信するUE115についての送信電力調整を識別し得る。ブロック920において、基地局105は、UE115に送信電力調整のインジケーションを送信し得る。ブロック925において、基地局105は、インジケーションを送信することに少なくとも部分的に基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を受信し得、ここで、アップリンク制御情報は、送信電力調整に少なくとも部分的に基づいて送信される。ブロック905、910、915、920、および925の動作は、本明細書で説明された方法に従って実行され得る。
[0087]図10は、本開示の様々な態様による、方法1000を例示するフローチャートを示す。方法1000の動作は、本明細書で説明されたように、基地局105またはそのコンポーネントによってインプリメントされ得る。いくつかの例では、基地局105は、以下で説明される機能を実行するために、デバイスの機能的な要素を制御するためのコードのセットを実行し得る。加えて、基地局105は、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される機能の態様を実行し得る。
[0088]ブロック1005において、基地局105は、アップリンク通信のために割り振られたTTIの制御領域を識別し得る。ブロック1010において、基地局105は、TTIの一部分がSRS送信のために割り振られているかどうかに少なくとも部分的に基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を送信するUEについての周波数ホッピングパターンを識別し得る。ブロック1015において、基地局105は、UEに周波数ホッピングパターンのインジケーションを送信し得る。ブロック1020において、基地局105は、インジケーションを送信することに少なくとも部分的に基づいて、TTIの制御領域でアップリンク制御情報を受信し得、ここで、アップリンク制御情報は、周波数ホッピングパターンに少なくとも部分的に基づいて送信される。ブロック1005、1010、1015、1020、および1025の動作は、本明細書で説明された方法に従って実行され得る。
[0089]上記で説明された方法は、可能なインプリメンテーションを説明しており、これら動作は、再構成または他の方法で変更され得、他のインプリメンテーションも可能であることに留意されたい。さらに、これら方法のうちの2つ以上からの態様が組み合わされ得る。
[0090]本明細書で説明された技法は、符号分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)、および他のシステムなどの、様々なワイヤレス通信システムのために使用され得る。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば交換可能に用いられる。符号分割多元接続(CDMA)システムは、CDMA2000、ユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)、等のような無線技術をインプリメントし得る。CDMA2000は、IS−2000、IS−95、およびIS−856規格をカバーする。IS−2000リリースは、一般に、CDMA2000 1X、1X、等と呼ばれる。IS−856(TIA−856)は、一般に、CDMA2000 1xEV−DO、高速パケットデータ(HRPD)、等と呼ばれる。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))およびCDMAの他の変形を含む。TDMAシステムは、モバイル通信のためのグローバルシステム(GSM(登録商標))などの無線技術をインプリメントし得る。
[0091]OFDMAシステムは、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、発展型UTRA(E−UTRA)、米国電気電子学会(IEEE)802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、フラッシュ−OFDM、等のような無線技術をインプリメントし得る。UTRAおよびE−UTRAは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(UMTS)の一部である。LTEおよびLTE−Aは、E−UTRAを使用するUMTSのリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−A、NR、およびGSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP(登録商標))という名称の団体からの文書に説明されている。CDMA2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)という名称の団体からの文書に説明されている。本明細書で説明された技法は、上述されたシステムおよび無線技術、ならびに他のシステムおよび無線技術のために使用され得る。LTEまたはNRシステムの態様が、例を目的として説明され得、LTEまたはNR用語が、説明の大部分において使用され得る一方で、本明細書で説明される技法は、LTEまたはNRアプリケーションを超えて適用可能である。
[0092]本明細書で説明されたこのようなネットワークを含む、LTE/LTE−Aネットワークでは、発展型ノードB(eNB)という用語は、一般に、基地局を説明するために使用され得る。本明細書で説明されたワイヤレス通信のシステムまたは複数のシステムは、異なるタイプのeNBが様々な地理的領域に対するカバレッジを提供する異種LTE/LTE−AまたはNRネットワークを含み得る。例えば、各eNB、次世代ノードB(gNB)、または基地局は、マクロセル、スモールセル、または他のタイプのセルに対して通信カバレッジを提供し得る。「セル」という用語は、コンテキストに応じて、基地局、基地局に関連付けられたキャリアまたはコンポーネントキャリア、あるいはキャリアまたは基地局のカバレッジエリア(例えば、セクタ、等)を説明するために使用され得る。
[0093]基地局は、トランシーバ基地局(base transceiver station)、無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、ノードB、eノードB(eNB)、gNB、ホームノードB、ホームeノードB、または何らかの他の好適な専門用語で当業者によって呼ばれ得るか、あるいはそれらを含み得る。基地局のための地理的カバレッジエリアは、カバレッジエリアの一部分のみを構成するセクタに分割され得る。本明細書で説明されたワイヤレス通信のシステムまたは複数のシステムは、異なるタイプの基地局(例えば、マクロまたはスモールセル基地局)を含み得る。本明細書で説明されたUEは、マクロeNB、スモールセルeNB、gNB、中継基地局などを含む、様々なタイプの基地局およびネットワーク機器と通信することが可能であり得る。異なる技術についてのオーバーラップする地理的カバレッジエリアが存在し得る。
[0094]マクロセルは、一般に、比較的大きい地理的エリア(例えば、半径数キロメートル)をカバーし、ネットワークプロバイダにサービス加入しているUEによる無制限のアクセスを可能にし得る。スモールセルは、マクロセルと同じまたは異なる(例えば、ライセンス、アンライセンス、等の)周波数帯域で動作し得る、マクロセルと比較してより低い電力の基地局である。スモールセルは、様々な例に従って、ピコセル、フェムトセル、およびマイクロセルを含み得る。ピコセルは、例えば、小さい地理的エリアをカバーし得、ネットワークプロバイダにサービス加入しているUEによる無制限のアクセスを可能にし得る。フェムトセルもまた、小さい地理的なエリア(例えば、自宅)をカバーし得、フェムトセルとのアソシエーションを有するUE(例えば、限定加入者グループ(CSG)中のUE、自宅内のユーザのためのUEなど)による制限付きアクセスを提供し得る。マクロセルのためのeNBは、マクロeNBと呼ばれ得る。スモールセルのためのeNBは、スモールセルeNB、ピコeNB、フェムトeNB、またはホームeNBと呼ばれ得る。eNBは、1つまたは複数(例えば、2つ、3つ、4つなど)のセル(例えば、コンポーネントキャリア)をサポートし得る。
[0095]本明細書で説明されたワイヤレス通信のシステムまたは複数のシステムは、同期または非同期動作をサポートし得る。同期動作の場合、複数の基地局は、同様のフレームタイミングを有し得、異なる基地局からの送信は、ほぼ時間的に揃えられ得る。非同期動作の場合、複数の基地局は、異なるフレームタイミングを有し得、異なる基地局からの送信は、時間的に揃えられていない場合がある。本明細書で説明された技法は、同期または非同期動作のいずれかのために使用され得る。
[0096]本明細書で説明されたダウンリンク送信はまた、順方向リンク送信と呼ばれ得、一方、アップリンク送信はまた、逆方向リンク送信と呼ばれ得る。本明細書で説明された各通信リンク(例えば、図1および図2のワイヤレス通信システム100および200を含む)は、1つまたは複数のキャリアを含み得、ここで、各キャリアは、複数のサブキャリア(例えば、異なる周波数の波形信号)からなる信号であり得る。
[0097]添付の図面に関連して、本明細書に示された説明は、例となる構成を説明しており、インプリメントされ得るまたは特許請求の範囲内にある全ての例を表すものではない。本明細書で使用される「例示的(exemplary)」という用語は、「好ましい」または「他の例よりも有利である」ということではなく、「例、事例、または例示を提供する」を意味する。詳細な説明は、説明された技法の理解を提供することを目的とした特定の詳細を含む。しかしながら、これらの技法は、これらの特定の詳細なしで実施され得る。いくつかの事例では、周知の構造およびデバイスは、説明された例の概念を曖昧にすることを避けるために、ブロック図形式で示される。
[0098]添付の図面では、同様のコンポーネントまたは特徴は、同じ参照ラベルを有し得る。さらに、同じタイプの様々なコンポーネントは、参照ラベルの後に、ダッシュと、同様のコンポーネント同士を区別する第2のラベルとを続けることによって区別され得る。第1の参照ラベルのみが本明細書において使用される場合、その説明は、第2の参照ラベルにかかわらず、同じ第1の参照ラベルを有する同様のコンポーネントのうちの任意の1つに適用可能である。
[0099]本明細書で説明された情報および信号は、様々な異なる技術および技法のうちの任意のものを使用して表され得る。例えば、上記説明の全体にわたって参照され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光場または光粒子、あるいはこれらの任意の組合せによって表され得る。
[0100]本明細書の開示に関連して説明された、様々な例示的なブロックおよびモジュールは、汎用プロセッサ、DSP、ASIC、FPGAまたは他のプログラマブルロジックデバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは本明細書で説明された機能を実行するように設計されたこれらの任意の組合せを用いてインプリメントまたは実行され得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであり得るが、代替として、このプロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシン(state machine)であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ(例えば、DSPとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携した1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいはその他任意のそのような構成)としてインプリメントされ得る。
[0101]本明細書で説明された機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの任意の組合せでインプリメントされ得る。プロセッサによって実行されるソフトウェアでインプリメントされる場合、これら機能は、コンピュータ可読媒体上で、1つまたは複数の命令またはコードとして記憶または送信され得る。他の例およびインプリメンテーションは、添付の特許請求の範囲および本開示の範囲内にある。例えば、ソフトウェアの性質により、上記で説明された機能は、プロセッサ、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらの任意の組合せによって実行されるソフトウェアを使用してインプリメントされ得る。機能をインプリメントする特徴はまた、様々な位置に物理的に位置し得、機能の部分が異なる物理的なロケーションにおいてインプリメントされるように分散されていることを含む。また、特許請求の範囲を含め、本明細書で使用される場合、項目の列挙(例えば、「〜のうちの少なくとも1つ」または「〜のうちの1つまたは複数」といった表現で始まる項目の列挙)中で使用される「または(or)」は、例えば、A、B、またはCのうちの少なくとも1つという列挙が、AまたはBまたはCまたはABまたはACまたはBCまたはABC(すなわち、AおよびBおよびC)を意味するような、包含的な列挙を示す。また、本明細書で使用される場合、「〜に基づいて」という表現は、条件の閉集合への参照として解釈されないものとする。例えば、「条件Aに基づいて」と説明された例示的な動作は、本開示の範囲から逸脱することなく、条件Aと条件Bの両方に基づき得る。換言すれば、本明細書で使用される場合、「〜に基づいて」という表現は、「〜に少なくとも部分的に基づいて」という表現と同様に解釈されるものとする。
[0102]コンピュータ可読媒体は、1つの場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含む通信媒体と非一時的なコンピュータ記憶媒体との両方を含む。非一時的な記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、非一時的なコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、電気的消去可能プログラマブル読取専用メモリ(EEPROM(登録商標))、コンパクトディスク(CD)ROMまたは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、あるいは、命令またはデータ構造の形で所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用され得、かつ、汎用または専用コンピュータ、あるいは汎用または専用プロセッサによってアクセスされ得る、その他任意の非一時的な媒体を備え得る。また、任意の接続は、厳密にはコンピュータ可読媒体と称される。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他の遠隔ソースから送信される場合には、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用される場合、ディスク(disk)およびディスク(disc)は、CD、レーザーディスク(登録商標)、光ディスク、デジタル多目的ディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスクおよびブルーレイ(登録商標)ディスクを含み、ここでディスク(disks)は、通常磁気的にデータを再生し、一方ディスク(discs)は、レーザーを用いて光学的にデータを再生する。上記の組合せもまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
[0103]本明細書の説明は、当業者が本開示を製造または使用することを可能にするために提供された。本開示への様々な変更は、当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の範囲から逸脱することなく、他の変形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明された例および設計に限定されず、本明細書で開示された原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられることとなる。

Claims (46)

  1. 複数の送信時間間隔(TTI)長をサポートするシステムにおけるワイヤレス通信のための方法であって、
    アップリンク通信のために割り振られたTTIの制御領域を識別することと、
    アップリンク通信のために割り振られた前記TTIの長さを決定することと、
    前記TTIの前記長さに少なくとも部分的に基づいて、前記TTIの前記制御領域でアップリンク制御情報を送信するための送信電力を調整することと、
    前記調整された送信電力を使用して、前記TTIの前記制御領域で前記アップリンク制御情報を送信することと
    を備える、方法。
  2. 前記送信電力を調整することは、
    前記TTIの各シンボル中にアップリンク制御情報を送信するために、同じ送信電力を使用すること
    を備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記TTIは、3つのシンボルを備える、請求項1に記載の方法。
  4. 前記調整された送信電力は、2つのシンボルを備えるTTI中にアップリンク制御情報を送信するために使用されるものと同じ送信電力を備える、請求項3に記載の方法。
  5. 前記TTIの1つのシンボルがサウンディング基準信号(SRS)送信のために割り振られていることを決定すること
    をさらに備える、請求項3に記載の方法。
  6. 前記TTIの第1のシンボル中に前記アップリンク制御情報を送信するために第1の送信電力を使用し、前記TTIの第2のシンボル中に前記アップリンク制御情報を送信するために第2の送信電力を使用すること、
    ここにおいて、前記第1の送信電力と前記第2の送信電力は、同じである、
    をさらに備える、請求項5に記載の方法。
  7. 前記TTIの各シンボル中にアップリンク制御情報を送信するための前記送信電力のインジケーションを受信すること、ここにおいて、前記第1の送信電力および前記第2の送信電力は、前記インジケーションに少なくとも部分的に基づいて調整される、
    をさらに備える、請求項6に記載の方法。
  8. 前記インジケーションは、電力オフセットパラメータを備える、請求項7に記載の方法。
  9. 前記TTIのいずれの前記シンボルも、サウンディング基準信号(SRS)送信のために割り振られていないことを決定すること
    をさらに備える、請求項3に記載の方法。
  10. 前記TTIの第1のシンボル中に前記アップリンク制御情報を送信するために第1の送信電力を使用し、前記TTIの第2のシンボル中に前記アップリンク制御情報を送信するために第2の送信電力を使用し、前記TTIの第3のシンボル中に前記アップリンク制御情報を送信するために第3の送信電力を使用すること、
    ここにおいて、前記第1の送信電力、前記第2の送信電力、および前記第3の送信電力の各々は、前記TTI中に前記アップリンク制御情報を送信するための前記調整された送信電力の一部分を備える、
    をさらに備える、請求項9に記載の方法。
  11. 前記TTIの各シンボル中にアップリンク制御情報を送信するための前記送信電力のインジケーションを受信すること、ここにおいて、前記第1の送信電力、前記第2の送信電力、および前記第3の送信電力は、前記インジケーションに少なくとも部分的に基づいて調整される、
    をさらに備える、請求項10に記載の方法。
  12. 前記インジケーションは、電力オフセットパラメータを備える、請求項11に記載の方法。
  13. 前記制御領域は、前記TTIの1つのシンボルにまたがる、請求項1に記載の方法。
  14. 前記調整された送信電力は、2つのシンボルを備えるTTIの各シンボル中にアップリンク制御情報を送信するために使用されるものと同じ送信電力である、請求項13に記載の方法。
  15. 前記調整された送信電力は、2つのシンボルを備えるTTIの各シンボル中にアップリンク制御情報を送信するために使用される送信電力よりも大きい、請求項13に記載の方法。
  16. 前記TTI中にアップリンク制御情報を送信するための前記送信電力のインジケーションを受信すること、ここにおいて、前記送信電力は、前記インジケーションに少なくとも部分的に基づいて調整される、
    をさらに備える、請求項13に記載の方法。
  17. 前記インジケーションは、電力オフセットパラメータを備える、請求項16に記載の方法。
  18. アップリンク通信ために割り振られた前記TTIの前記長さは、前記TTIのインデックスまたは前記TTIに関連付けられたサービスのタイプに少なくとも部分的に基づいて決定される、請求項1に記載の方法。
  19. ワイヤレス通信のための方法であって、
    アップリンク通信のために割り振られた送信時間間隔(TTI)の制御領域を識別することと、
    前記TTIの一部分がサウンディング基準信号(SRS)送信のために割り振られているかどうかに少なくとも部分的に基づいて、前記TTIの前記制御領域でアップリンク制御情報を送信するための周波数ホッピングパターンを識別することと、
    前記識別された周波数ホッピングパターンに少なくとも部分的に基づいて、前記TTIの前記制御領域で前記アップリンク制御情報を送信することと
    を備える、方法。
  20. 前記TTIの1つのシンボルが、前記SRS送信のために割り振られ、前記TTIは、3つのシンボルを備える、請求項19に記載の方法。
  21. 前記識別された周波数ホッピングパターンに少なくとも部分的に基づいて、前記アップリンク制御情報を送信することは、
    前記TTIの第1のシンボル中に、システム帯域幅の第1の周波数領域上でアップリンク制御情報を送信することと、
    前記TTIの第2のシンボル中に、前記システム帯域幅の第2の周波数領域上でアップリンク制御情報を送信することと
    を備える、請求項20に記載の方法。
  22. 複数の送信時間間隔(TTI)長をサポートするシステムにおけるワイヤレス通信のための装置であって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサと電子通信状態にあるメモリと、
    前記メモリに記憶され、かつ前記プロセッサによって実行されると、前記装置に、
    アップリンク通信のために割り振られたTTIの制御領域を識別することと、
    アップリンク通信のために割り振られた前記TTIの長さを決定することと、
    前記TTIの前記長さに少なくとも部分的に基づいて、前記TTIの前記制御領域でアップリンク制御情報を送信するための送信電力を調整することと、
    前記調整された送信電力を使用して、前記TTIの前記制御領域で前記アップリンク制御情報を送信することと
    を行わせるように動作可能な命令と
    を備える装置。
  23. ワイヤレス通信のための装置であって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサと電子通信状態にあるメモリと、
    前記メモリに記憶され、かつ前記プロセッサによって実行されると、前記装置に、
    アップリンク通信のために割り振られた送信時間間隔(TTI)の制御領域を識別することと、
    前記TTIの一部分がサウンディング基準信号(SRS)送信のために割り振られているかどうかに少なくとも部分的に基づいて、前記TTIの前記制御領域でアップリンク制御情報を送信するための周波数ホッピングパターンを識別することと、
    前記識別された周波数ホッピングパターンに少なくとも部分的に基づいて、前記TTIの前記制御領域で前記アップリンク制御情報を送信することと
    を行わせるように動作可能な命令と
    を備える装置。
  24. 複数の送信時間間隔(TTI)長をサポートするシステムにおけるワイヤレス通信のための装置であって、
    アップリンク通信のために割り振られたTTIの制御領域を識別するための手段と、
    アップリンク通信のために割り振られた前記TTIの長さを決定するための手段と、
    前記TTIの前記長さに少なくとも部分的に基づいて、前記TTIの前記制御領域でアップリンク制御情報を送信するための送信電力を調整するための手段と、
    前記調整された送信電力を使用して、前記TTIの前記制御領域で前記アップリンク制御情報を送信するための手段と
    を備える装置。
  25. 前記TTIの各シンボル中にアップリンク制御情報を送信するために、同じ送信電力を使用するための手段
    をさらに備える、請求項24に記載の装置。
  26. 前記TTIは、3つのシンボルを備える、請求項24に記載の装置。
  27. 前記調整された送信電力は、2つのシンボルを備えるTTI中にアップリンク制御情報を送信するために使用されるものと同じ送信電力を備える、請求項26に記載の装置。
  28. 前記TTIの1つのシンボルがサウンディング基準信号(SRS)送信のために割り振られていることを決定するための手段
    をさらに備える、請求項26に記載の装置。
  29. 前記TTIの第1のシンボル中に前記アップリンク制御情報を送信するために第1の送信電力を使用し、前記TTIの第2のシンボル中に前記アップリンク制御情報を送信するために第2の送信電力を使用するための手段、
    ここにおいて、前記第1の送信電力と前記第2の送信電力は、同じである、
    をさらに備える、請求項28に記載の装置。
  30. 前記TTIの各シンボル中にアップリンク制御情報を送信するための前記送信電力のインジケーションを受信するための手段、ここにおいて、前記第1の送信電力および前記第2の送信電力は、前記インジケーションに少なくとも部分的に基づいて調整される、
    をさらに備える、請求項29に記載の装置。
  31. 前記インジケーションは、電力オフセットパラメータを備える、請求項30に記載の装置。
  32. 前記TTIのいずれの前記シンボルも、サウンディング基準信号(SRS)送信のために割り振られていないことを決定するための手段
    をさらに備える、請求項26に記載の装置。
  33. 前記TTIの第1のシンボル中に前記アップリンク制御情報を送信するために第1の送信電力を使用し、前記TTIの第2のシンボル中に前記アップリンク制御情報を送信するために第2の送信電力を使用し、前記TTIの第3のシンボル中に前記アップリンク制御情報を送信するために第3の送信電力を使用するための手段、
    ここにおいて、前記第1の送信電力、前記第2の送信電力、および前記第3の送信電力の各々は、前記TTI中に前記アップリンク制御情報を送信するための前記調整された送信電力の一部分を備える、
    をさらに備える、請求項32に記載の装置。
  34. 前記TTIの各シンボル中にアップリンク制御情報を送信するための前記送信電力のインジケーションを受信するための手段、ここにおいて、前記第1の送信電力、前記第2の送信電力、および前記第3の送信電力は、前記インジケーションに少なくとも部分的に基づいて調整される、
    をさらに備える、請求項33に記載の装置。
  35. 前記インジケーションは、電力オフセットパラメータを備える、請求項34に記載の装置。
  36. 前記制御領域は、前記TTIの1つのシンボルにまたがる、請求項24に記載の装置。
  37. 前記調整された送信電力は、2つのシンボルを備えるTTIの各シンボル中にアップリンク制御情報を送信するために使用されるものと同じ送信電力である、請求項36に記載の装置。
  38. 前記調整された送信電力は、2つのシンボルを備えるTTIの各シンボル中にアップリンク制御情報を送信するために使用される送信電力よりも大きい、請求項36に記載の装置。
  39. 前記TTI中にアップリンク制御情報を送信するための前記送信電力のインジケーションを受信するための手段、ここにおいて、前記送信電力は、前記インジケーションに少なくとも部分的に基づいて調整される、
    をさらに備える、請求項36に記載の装置。
  40. 前記インジケーションは、電力オフセットパラメータを備える、請求項39に記載の装置。
  41. アップリンク通信ために割り振られた前記TTIの前記長さは、前記TTIのインデックスまたは前記TTIに関連付けられたサービスのタイプに少なくとも部分的に基づいて決定される、請求項24に記載の装置。
  42. ワイヤレス通信のための装置であって、
    アップリンク通信のために割り振られた送信時間間隔(TTI)の制御領域を識別するための手段と、
    前記TTIの一部分がサウンディング基準信号(SRS)送信のために割り振られているかどうかに少なくとも部分的に基づいて、前記TTIの前記制御領域でアップリンク制御情報を送信するための周波数ホッピングパターンを識別するための手段と、
    前記識別された周波数ホッピングパターンに少なくとも部分的に基づいて、前記TTIの前記制御領域で前記アップリンク制御情報を送信するための手段と
    を備える装置。
  43. 前記TTIの1つのシンボルが、前記SRS送信のために割り振られ、前記TTIは、3つのシンボルを備える、請求項42に記載の装置。
  44. 前記TTIの第1のシンボル中に、システム帯域幅の第1の周波数領域上でアップリンク制御情報を送信するための手段と、
    前記TTIの第2のシンボル中に、前記システム帯域幅の第2の周波数領域上でアップリンク制御情報を送信するための手段と
    をさらに備える、請求項43に記載の装置。
  45. 複数の送信時間間隔(TTI)長をサポートするシステムにおけるワイヤレス通信のためのコードを記憶した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、前記コードは、
    アップリンク通信のために割り振られたTTIの制御領域を識別することと、
    アップリンク通信のために割り振られた前記TTIの長さを決定することと、
    前記TTIの前記長さに少なくとも部分的に基づいて、前記TTIの前記制御領域でアップリンク制御情報を送信するための送信電力を調整することと、
    前記調整された送信電力を使用して、前記TTIの前記制御領域で前記アップリンク制御情報を送信することと
    を行うようにプロセッサによって実行可能な命令を備える、非一時的なコンピュータ可読媒体。
  46. ワイヤレス通信のためのコードを記憶した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、前記コードは、
    アップリンク通信のために割り振られた送信時間間隔(TTI)の制御領域を識別することと、
    前記TTIの一部分がサウンディング基準信号(SRS)送信のために割り振られているかどうかに少なくとも部分的に基づいて、前記TTIの前記制御領域でアップリンク制御情報を送信するための周波数ホッピングパターンを識別することと、
    前記識別された周波数ホッピングパターンに少なくとも部分的に基づいて、前記TTIの前記制御領域で前記アップリンク制御情報を送信することと
    を行うようにプロセッサによって実行可能な命令を備える、非一時的なコンピュータ可読媒体。
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