JP2021048604A - 異なるtdd構成を用いてueを多重化すること、ならびにue間および基地局間干渉を緩和するためのいくつかの技法 - Google Patents

異なるtdd構成を用いてueを多重化すること、ならびにue間および基地局間干渉を緩和するためのいくつかの技法 Download PDF

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Abstract

【課題】異なる時分割複信(TDD:time divisin duplex)構成を用いてユーザ機器(UE)を多重化する場合に、UE間(UE−to−UE)および基地局間(base station−to−base station)干渉を緩和する通信システムを提供する。【解決手段】通信システムにおいて、基地局間干渉を緩和する方法は、第1のユーザ機器(UE)のアップリンク送信として受信されることの低減された尤度をもつサブフレームのセットを判断し、サブフレームの判断されたセット以外のサブフレーム上にアップリンク制御情報(UCI)をスケジュールすることによって第1のUEのアップリンク送信をスケジュールする。【選択図】図10

Description

関連出願の相互参照
[0001]本出願は、その開示全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、2012年7月19日に出願された米国仮特許出願第61/673,699号の利益を主張する。本出願は、本出願の譲受人に譲渡され、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、2012年11月8日に出願された同時係属米国出願第13/672,458号(代理人整理番号120399)に関する。
[0002]本開示の態様は、一般にワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、異なる時分割複信(TDD:time division duplex)構成を用いてユーザ機器(UE)を多重化すること、ならびにUE間(UE-to-UE)および基地局間(base station-to-base station)干渉を緩和することに関する。
[0003]ワイヤレス通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、およびブロードキャストなど、様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている。典型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、帯域幅、送信電力)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な多元接続技術を採用し得る。そのような多元接続技術の例には、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、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)システム、および時分割同期符号分割多元接続(TD−SCDMA)システムがある。
[0004]これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さらには地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを与えるために様々な電気通信規格において採用されている。新生の電気通信規格の一例はロングタームエボリューション(LTE(登録商標):Long Term Evolution)である。LTEは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標):Third Generation Partnership Project)によって公表された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:Universal Mobile Telecommunications System)モバイル規格の拡張のセットである。
[0005]LTE技術は、スペクトル効率を改善することによってモバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良くサポートし、コストを下げ、サービスを改善し、新しいスペクトルを利用し、また、ダウンリンク(DL)上ではOFDMAを使用し、アップリンク(UL)上ではSC−FDMAを使用し、多入力多出力(MIMO)アンテナ技術を使用して他のオープン規格とより良く統合するように設計されている。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増加し続けるにつれて、LTE技術のさらなる改善が必要である。好ましくは、これらの改善は、他の多元接続技術と、これらの技術を採用する電気通信規格とに適用可能であるべきである。モバイルブロードバンドアクセスに対する増大する需要を満たすためだけでなく、モバイル通信のユーザエクスペリエンスを進化および向上させるためにもLTE技術を進化させる研究および開発が続けられている。
[0006]一態様では、ワイヤレス通信の方法が開示される。本方法は、第1のユーザ機器(UE)のアップリンク送信として受信されることの低減された尤度(reduced likelihood)をもつサブフレームのセットを判断することを含む。本方法はまた、サブフレームの判断されたセット以外のサブフレーム上にアップリンク制御情報(UCI:uplink control information)をスケジュールすることによって第1のUEのアップリンク送信をスケジュールすることを含む。
[0007]別の態様では、ワイヤレス通信の方法が開示される。本方法は、第1のユーザ機器(UE)のダウンリンクデータ送信に対応するアップリンク肯定応答/否定応答(ACK/NACK)メッセージが基地局のダウンリンク通信からの干渉を経験するときを判断することを含む。本方法はまた、ダウンリンクデータ送信に対応する別のアップリンクACK/NACKメッセージをトリガするために低減されたサイズのダウンリンク再送信(reduced size downlink retransmissions)を送信すること、またはアップリンク通信に関連するダウンリンクサブフレームに対してより遅い(later)ハイブリッド自動再送要求(HARQ:hybrid automatic repeat request)の終了を設定することのいずれかを含む。
[0008]別の態様では、ワイヤレス通信の方法が開示される。本方法は、第1の時分割複信(TDD)構成で動作する第1のユーザ機器(UE)のアップリンク通信が、第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成で動作する第2のUEのアップリンク通信と衝突し得るときを判断することを含む。本方法はまた、干渉を回避するためにアップリンクリソースをスケジュールすることまたはマッピングすることを含む。
[0009]別の態様では、ワイヤレス通信の方法が開示される。本方法は、第1の時分割複信(TDD)構成による第1のユーザ機器(UE)へのダウンリンク肯定応答(ACK)リソースが、第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成による第2のUEへのダウンリンクACKリソースと干渉し得るときを判断することを含む。本方法はまた、干渉を回避するために、アップリンクデータリソースをスケジュールすること、または少なくとも1つのUEのACK/NACKリソースのための新しいマッピングを定義することを含む。
[0010]別の態様では、ワイヤレス通信の方法が開示される。本方法は、基地局がそれらの間で切り替わるすべての時分割複信(TDD)構成、または基地局がそれらの間で切り替わるすべてのTDD構成のサブセットについてアップリンクサブフレームであるサブフレームのみを備える物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:physical random access channel)リソースを有するPRACH構成を広告することを含む。
[0011]別の態様では、ワイヤレス通信の方法が開示される。本方法は、基地局がそれらの間で切り替わるすべてのTDD構成またはすべてのTDD構成のサブセットについてアップリンクであるサブフレームに当たる(fall on)物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースのみを使用するように、非レガシーUEの挙動を変更することを含む。
[0012]別の態様は、メモリと、メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサとを有するワイヤレス通信装置を開示する。(1つまたは複数の)プロセッサは、第1のユーザ機器(UE)のアップリンク送信として受信されることの低減された尤度をもつサブフレームのセットを判断するように構成される。(1つまたは複数の)プロセッサはまた、サブフレームの判断されたセット以外のサブフレーム上にアップリンク制御情報(UCI)をスケジュールすることによって第1のUEのアップリンク送信をスケジュールするように構成される。
[0013]別の態様では、非一時的コンピュータ可読媒体を有する、ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品が開示される。コンピュータ可読媒体は、(1つまたは複数の)プロセッサによって実行されたとき、(1つまたは複数の)プロセッサに、第1のユーザ機器(UE)のアップリンク送信として受信されることの低減された尤度をもつサブフレームのセットを判断する動作を実行させる、非一時的プログラムコードを記録している。プログラムコードはまた、(1つまたは複数の)プロセッサに、サブフレームの判断されたセット以外のサブフレーム上にアップリンク制御情報(UCI)をスケジュールすることによって第1のUEのアップリンク送信をスケジュールさせる。
[0014]別の態様は、第1のユーザ機器(UE)のアップリンク送信として受信されることの低減された尤度をもつサブフレームのセットを判断するための手段を含む、ワイヤレス通信のための装置を開示する。本装置はまた、サブフレームの判断されたセット以外のサブフレーム上にアップリンク制御情報(UCI)をスケジュールすることによって第1のUEのアップリンク送信をスケジュールするための手段を含む。
[0015]別の態様は、メモリと、メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサとを有するワイヤレス通信装置を開示する。(1つまたは複数の)プロセッサは、第1のユーザ機器(UE)のダウンリンクデータ送信に対応するアップリンク肯定応答/否定応答(ACK/NACK)メッセージが基地局のダウンリンク通信からの干渉を経験するときを判断するように構成される。(1つまたは複数の)プロセッサはまた、ダウンリンクデータ送信に対応する別のアップリンクACK/NACKメッセージをトリガするために低減されたサイズのダウンリンク再送信を送信すること、またはアップリンク通信に関連するダウンリンクサブフレームに対してより遅いハイブリッド自動再送要求(HARQ)の終了を設定することのいずれかを行うように構成される。
[0016]別の態様では、非一時的コンピュータ可読媒体を有する、ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品が開示される。コンピュータ可読媒体は、(1つまたは複数の)プロセッサによって実行されたとき、(1つまたは複数の)プロセッサに、第1のユーザ機器(UE)のダウンリンクデータ送信に対応するアップリンク肯定応答/否定応答(ACK/NACK)メッセージが基地局のダウンリンク通信からの干渉を経験するときを判断する動作を実行させる、非一時的プログラムコードを記録している。プログラムコードはまた、(1つまたは複数の)プロセッサに、ダウンリンクデータ送信に対応する別のアップリンクACK/NACKメッセージをトリガするために低減されたサイズのダウンリンク再送信を送信すること、またはアップリンク通信に関連するダウンリンクサブフレームに対してより遅いハイブリッド自動再送要求(HARQ)の終了を設定することのいずれかを行わせる。
[0017]別の態様は、第1のユーザ機器(UE)のダウンリンクデータ送信に対応するアップリンク肯定応答/否定応答(ACK/NACK)メッセージが基地局のダウンリンク通信からの干渉を経験するときを判断するための手段を含む、ワイヤレス通信のための装置を開示する。本方法はまた、ダウンリンクデータ送信に対応する別のアップリンクACK/NACKメッセージをトリガするために低減されたサイズのダウンリンク再送信を送信するための手段、またはアップリンク通信に関連するダウンリンクサブフレームに対してより遅いハイブリッド自動再送要求(HARQ)の終了を設定するための手段のいずれかを含む。
[0018]別の態様は、メモリと、メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサとを有するワイヤレス通信装置を開示する。(1つまたは複数の)プロセッサは、第1の時分割複信(TDD)構成で動作する第1のユーザ機器(UE)のアップリンク通信が、第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成で動作する第2のUEのアップリンク通信と衝突し得るときを判断するように構成される。(1つまたは複数の)プロセッサはまた、そのような干渉を回避するためにアップリンクリソースをスケジュールするかまたはマッピングするように構成される。
[0019]別の態様では、非一時的コンピュータ可読媒体を有する、ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品が開示される。コンピュータ可読媒体は、(1つまたは複数の)プロセッサによって実行されたとき、(1つまたは複数の)プロセッサに、第1の時分割複信(TDD)構成で動作する第1のユーザ機器(UE)のアップリンク通信が、第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成で動作する第2のUEのアップリンク通信と衝突し得るときを判断する動作を実行させる、非一時的プログラムコードを記録している。プログラムコードはまた、(1つまたは複数の)プロセッサに、そのような干渉を回避するためにアップリンクリソースをスケジュールすることまたはマッピングすることを行わせる。
[0020]別の態様は、第1の時分割複信(TDD)構成で動作する第1のユーザ機器(UE)のアップリンク通信が、第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成で動作する第2のUEのアップリンク通信と衝突し得るときを判断するための手段を含む、ワイヤレス通信のための装置を開示する。本装置はまた、そのような干渉を回避するためにアップリンクリソースをスケジュールまたはマッピングするための手段を含む。
[0021]別の態様は、メモリと、メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサとを有するワイヤレス通信装置を開示する。(1つまたは複数の)プロセッサは、第1の時分割複信(TDD)構成による第1のユーザ機器(UE)へのダウンリンク肯定応答(ACK)リソースが、第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成による第2のUEへのダウンリンクACKリソースと衝突し得るときを判断するように構成される。(1つまたは複数の)プロセッサはまた、干渉を回避するために、アップリンクデータリソースをスケジュールするか、または少なくとも1つのUEのACK/NACKリソースのための新しいマッピングを定義するように構成される。
[0022]別の態様では、非一時的コンピュータ可読媒体を有する、ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品が開示される。コンピュータ可読媒体は、(1つまたは複数の)プロセッサによって実行されたとき、(1つまたは複数の)プロセッサに、第1の時分割複信(TDD)構成による第1のユーザ機器(UE)へのダウンリンク肯定応答(ACK)リソースが、第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成による第2のUEへのダウンリンクACKリソースと衝突し得るときを判断する動作を実行させる、非一時的プログラムコードを記録している。プログラムコードはまた、(1つまたは複数の)プロセッサに、干渉を回避するために、アップリンクデータリソースをスケジュールすること、または少なくとも1つのUEのACK/NACKリソースのための新しいマッピングを定義することを行わせる。
[0023]別の態様は、第1の時分割複信(TDD)構成による第1のユーザ機器(UE)へのダウンリンク肯定応答(ACK)リソースが、第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成による第2のUEへのダウンリンクACKリソースと衝突し得るときを判断するための手段を含む、ワイヤレス通信のための装置を開示する。本装置はまた、干渉を回避するために、アップリンクデータリソースをスケジュールするか、または少なくとも1つのUEのACK/NACKリソースのための新しいマッピングを定義するための手段を含む。
[0024]別の態様は、メモリと、メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサとを有するワイヤレス通信装置を開示する。(1つまたは複数の)プロセッサは、基地局がそれらの間で切り替わるすべての時分割複信(TDD)構成、または基地局がそれらの間で切り替わるすべてのTDD構成のサブセットについてアップリンクサブフレームであるサブフレームのみを備える物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースを有するPRACH構成を広告するように構成される。
[0025]別の態様では、非一時的コンピュータ可読媒体を有する、ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品が開示される。コンピュータ可読媒体は、(1つまたは複数の)プロセッサによって実行されたとき、(1つまたは複数の)プロセッサに、基地局がそれらの間で切り替わるすべての時分割複信(TDD)構成、または基地局がそれらの間で切り替わるすべてのTDD構成のサブセットについてアップリンクサブフレームであるサブフレームのみを備える物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースを有するPRACH構成を広告する動作を実行させる、非一時的プログラムコードを記録している。
[0026]別の態様は、基地局がそれらの間で切り替わるすべての時分割複信(TDD)構成、または基地局がそれらの間で切り替わるすべてのTDD構成のサブセットについてアップリンクサブフレームであるサブフレームのみを備える物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースを有するPRACH構成を判断するための手段を含む、ワイヤレス通信のための装置を開示する。本装置はまた、PRACH構成を広告するための手段を含む。
[0027]別の態様は、メモリと、メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサとを有するワイヤレス通信装置を開示する。(1つまたは複数の)プロセッサは、基地局がそれらの間で切り替わるすべてのTDD構成またはすべてのTDD構成のサブセットについてアップリンクであるサブフレームに当たる物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースのみを使用するように、非レガシーUEの挙動を変更するように構成される。
[0028]別の態様では、非一時的コンピュータ可読媒体を有する、ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品が開示される。コンピュータ可読媒体は、(1つまたは複数の)プロセッサによって実行されたとき、(1つまたは複数の)プロセッサに、基地局がそれらの間で切り替わるすべてのTDD構成またはすべてのTDD構成のサブセットについてアップリンクであるサブフレームに当たる物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースのみを使用するように、非レガシーUEの挙動を変更する動作を実行させる、非一時的プログラムコードを記録している。
[0029]別の態様は、基地局がそれらの間で切り替わるすべての時分割複信(TDD)構成、または基地局がそれらの間で切り替わるすべてのTDD構成のサブセットについてアップリンクサブフレームであるサブフレームに当たる物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースを判断するための手段を含む、ワイヤレス通信のための装置を開示する。本装置はまた、基地局がそれらの間で切り替わるすべてのTDD構成またはすべてのTDD構成のサブセットについてアップリンクであるサブフレームに当たるPRACHリソースのみを使用するように、非レガシーUEの挙動を変更するための手段を含む。
[0030]ここでは、以下の発明を実施するための形態がより良く理解され得るように、本開示の特徴および技術的利点についてやや広く概説した。以下で、本開示の追加の特徴および利点について説明する。本開示は、本開示の同じ目的を実行するための他の構造を変更または設計するための基礎として容易に利用され得ることを、当業者は諒解されたい。また、そのような等価な構成は、添付の特許請求の範囲に記載の本開示の教示から逸脱しないことを、当業者は了解されたい。さらなる目的および利点とともに、本開示の編成と動作の方法の両方に関して、本開示を特徴づけると考えられる新規の特徴は、添付の図に関連して以下の説明を検討するとより良く理解されよう。ただし、図の各々は、例示および説明のみの目的で与えたものであり、本開示の限界を定めるものではないことを明確に理解されたい。
[0031]本開示の特徴、特性、および利点は、全体を通じて同様の参照符号が同様のものを指す図面とともに、以下に記載する発明を実施するための形態を読めばより明らかになろう。
[0032]ネットワークアーキテクチャの一例を示す図。 [0033]アクセスネットワークの一例を示す図。 [0034]LTEにおけるダウンリンクフレーム構造の一例を示す図。 [0035]LTEにおけるアップリンクフレーム構造の一例を示す図。 [0036]ユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの一例を示す図。 [0037]アクセスネットワーク中の発展型ノードB(eノードBまたはeNB)およびユーザ機器の一例を示す図。 [0038]本開示の一態様による、物理ランダムアクセスチャネルプロセスを示すコールフロー図。 [0039]本開示の一態様による、基地局間干渉を示すブロック図。 [0040]本開示の一態様による、基地局間干渉を示すブロック図。 [0041]本開示の一態様による、基地局間干渉を緩和するための方法を示すフロー図。 [0042]本開示の一態様による、異なる時分割複信(TDD)構成を用いてUEを多重化するための方法を示すフロー図。 [0043]本開示の一態様による、基地局間干渉緩和システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の一例を示す図。
[0044]添付の図面に関して以下に示す発明を実施するための形態は、様々な構成を説明するものであり、本明細書で説明する概念が実施され得る唯一の構成を表すものではない。発明を実施するための形態は、様々な概念の完全な理解を与えるための具体的な詳細を含む。ただし、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当業者には明らかであろう。いくつかの例では、そのような概念を不明瞭にしないように、よく知られている構造および構成要素をブロック図の形式で示す。
[0045]様々な装置および方法に関して電気通信システムの態様を提示する。これらの装置および方法について、以下の発明を実施するための形態において説明し、(「要素」と総称される)様々なブロック、モジュール、構成要素、回路、ステップ、プロセス、アルゴリズムなどによって添付の図面に示す。これらの要素は、ハードウェア、ソフトウェア、またはそれらの組合せを使用して実装され得る。そのような要素がハードウェアとして実装されるか、ソフトウェアとして実装されるかは、特定の適用例および全体的なシステムに課された設計制約に依存する。
[0046]例として、要素、または要素の任意の部分、または要素の任意の組合せは、1つまたは複数のプロセッサを含む「処理システム」を用いて実装され得る。プロセッサの例としては、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、状態機械、ゲート論理、個別ハードウェア回路、および本開示全体にわたって説明する様々な機能を実行するように構成された他の好適なハードウェアがある。処理システム中の1つまたは複数のプロセッサはソフトウェアを実行し得る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語などの名称にかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ファームウェア、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数などを意味すると広く解釈されたい。
[0047]したがって、1つまたは複数の例示的な実施形態では、説明する機能は、ハードウェア、ソフトウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体上に1つまたは複数の命令またはコードとして符号化され得る。コンピュータ可読媒体はコンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、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、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM(登録商標)、CD−ROMまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送または記憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることができる。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびBlu−ray(登録商標)ディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
[0048]図1は、本開示の一態様による、基地局間干渉緩和が実行され得る、LTE/LTEアドバンスト(LTE/−A)ネットワークであり得る、LTEネットワークアーキテクチャ100を示す図である。LTEおよびLTEアドバンストは「LTE」と総称される。LTEネットワークアーキテクチャ100は発展型パケットシステム(EPS:Evolved Packet System)100と呼ばれることがある。LTEネットワークアーキテクチャ100は、1つまたは複数のユーザ機器(UE)102と、発展型UMTS地上波無線アクセスネットワーク(E−UTRAN:Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network)104と、発展型パケットコア(EPC:Evolved Packet Core)110と、ホーム加入者サーバ(HSS:Home Subscriber Server)120と、事業者のIPサービス122とを含み得る。EPSは他のアクセスネットワークと相互接続することができるが、簡単のために、それらのエンティティ/インターフェースは図示していない。図示のように、EPSはパケット交換サービスを提供するが、当業者なら容易に諒解するように、本開示全体にわたって提示する様々な概念は、回線交換サービス(circuit-switched services)を提供するネットワークに拡張され得る。
[0049]E−UTRANは、発展型ノードB(eノードB)106と他のeノードB108とを含む。eノードB106は、UE102に対してユーザプレーンプロトコル終端と制御プレーンプロトコル終端とを与える。eノードB106は、バックホール(backhaul)(たとえば、X2インターフェース)を介して他のeノードB108に接続され得る。eノードB106は、基地局、トランシーバ基地局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット(BSS:basic service set)、拡張サービスセット(ESS:extended service set)、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。eノードB106は、UE102にEPC110へのアクセスポイントを与える。UE102の例としては、セルラーフォン、スマートフォン、セッション開始プロトコル(SIP:session initiation protocol)フォン、ラップトップ、ネットブック、スマートブック、ウルトラブック、携帯情報端末(PDA)、衛星ラジオ、全地球測位システム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレーヤ(たとえば、MP3プレーヤ)、カメラ、ゲーム機、または任意の他の同様の機能デバイスがある。UE102は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。
[0050]eノードB106は、たとえば、S1インターフェースを介して、EPC110に接続される。EPC110は、モビリティ管理エンティティ(MME:Mobility Management Entity)112と、他のMME114と、サービングゲートウェイ116と、パケットデータネットワーク(PDN:Packet Data Network)ゲートウェイ118とを含む。MME112は、UE102とEPC110との間のシグナリングを処理する制御ノードである。概して、MME112はベアラ(bearer)および接続管理を提供する。すべてのユーザIPパケットはサービングゲートウェイ116を通して転送され、サービングゲートウェイ116自体はPDNゲートウェイ118に接続される。PDNゲートウェイ118はUEのIPアドレス割振りならびに他の機能を与える。PDNゲートウェイ118は事業者のIPサービス122に接続される。事業者のIPサービス122は、インターネットと、イントラネットと、IPマルチメディアサブシステム(IMS:IP Multimedia Subsystem)と、パケット交換ストリーミングサービス(PSS:packet switched streaming service)とを含み得る。
[0051]図2は、LTEネットワークアーキテクチャにおけるアクセスネットワーク200の一例を示す図である。この例では、アクセスネットワーク200は、いくつかのセルラー領域(セル)202に分割される。1つまたは複数のより低い電力クラスのeノードB208は、セル202のうちの1つまたは複数と重複するセルラー領域210を有し得る。より低い電力クラスのeノードB208は、リモートラジオヘッド(RRH:remote radio head)、フェムトセル(たとえば、ホームeノードB(HeNodeB:home eNodeB))、ピコセル、またはマイクロセルであり得る。マクロeノードB204は各々、それぞれのセル202に割り当てられ、セル202中のすべてのUE206にEPC110へのアクセスポイントを与えるように構成される。アクセスネットワーク200のこの例には集中コントローラはないが、代替構成では集中コントローラが使用され得る。eノードB204は、無線ベアラ制御、承認制御、モビリティ制御、スケジューリング、セキュリティ、およびサービングゲートウェイ116への接続性を含む、すべての無線関係機能を担当する。
[0052]アクセスネットワーク200によって採用される変調および多元接続方式は、展開されている特定の電気通信規格に応じて異なり得る。LTE適用例では、周波数分割複信(FDD:frequency division duplex)と時分割複信(TDD)の両方をサポートするために、OFDMがダウンリンク上で使用され、SC−FDMAがアップリンク上で使用される。当業者なら以下の詳細な説明から容易に諒解するように、本明細書で提示する様々な概念はLTE適用例に好適である。ただし、これらの概念は、他の変調および多元接続技法を採用する他の電気通信規格に容易に拡張され得る。例として、これらの概念は、エボリューションデータオプティマイズド(EV−DO:Evolution-Data Optimized)またはウルトラモバイルブロードバンド(UMB:Ultra Mobile Broadband)に拡張され得る。EV−DOおよびUMBは、CDMA2000規格ファミリーの一部として第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2:3rd Generation Partnership Project 2)によって公表されたエアインターフェース規格であり、CDMAを採用して移動局にブロードバンドインターネットアクセスを提供する。これらの概念はまた、広帯域CDMA(W−CDMA(登録商標))とTD−SCDMAなどのCDMAの他の変形態とを採用するユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA:Universal Terrestrial Radio Access)、TDMAを採用するモバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標):Global System for Mobile Communications)、ならびに、OFDMAを採用する、発展型UTRA(E−UTRA:Evolved UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、IEEE802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、およびFlash−OFDMに拡張され得る。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTEおよびGSMは、3GPP団体からの文書に記載されている。CDMA2000およびUMBは、3GPP2団体からの文書に記載されている。採用される実際のワイヤレス通信規格および多元接続技術は、特定の適用例およびシステムに課された全体的な設計制約に依存することになる。
[0053]eノードB204は、MIMO技術をサポートする複数のアンテナを有し得る。MIMO技術の使用により、eノードB204は、空間多重化、ビームフォーミング、および送信ダイバーシティをサポートするために空間領域を活用することが可能になる。空間多重化は、データの異なるストリームを同じ周波数上で同時に送信するために使用され得る。データストリームは、データレートを増加させるために単一のUE206に送信されるか、または全体的なシステム容量を増加させるために複数のUE206に送信され得る。これは、各データストリームを空間的にプリコーディングし(すなわち、振幅および位相のスケーリングを適用し)、次いでダウンリンク上で複数の送信アンテナを通して空間的にプリコーディングされた各ストリームを送信することによって達成される。空間的にプリコーディングされたデータストリームは、異なる空間シグネチャ(spatial signatures)とともに(1つまたは複数の)UE206に到着し、これにより、(1つまたは複数の)UE206の各々がそのUE206に宛てられた1つまたは複数のデータストリームを復元することが可能になる。アップリンク上で、各UE206は、空間的にプリコーディングされたデータストリームを送信し、これにより、eノードB204は、空間的にプリコーディングされた各データストリームのソースを識別することが可能になる。
[0054]空間多重化は、概して、チャネル状態が良好であるときに使用される。チャネル状態があまり良好でないときは、送信エネルギーを1つまたは複数の方向に集中させる(focus)ためにビームフォーミングが使用され得る。これは、複数のアンテナを通して送信するためのデータを空間的にプリコーディングすることによって達成され得る。セルのエッジにおいて良好なカバレージを達成するために、送信ダイバーシティと組み合わせてシングルストリームビームフォーミング送信が使用され得る。
[0055]以下の詳細な説明では、アクセスネットワークの様々な態様について、ダウンリンク上でOFDMをサポートするMIMOシステムに関して説明する。OFDMは、OFDMシンボル内のいくつかのサブキャリアを介してデータを変調するスペクトル拡散技法である。サブキャリアは正確な周波数で離間される(are spaced apart)。離間(spacing)は、受信機がサブキャリアからデータを復元することを可能にする「直交性(orthogonality)」を与える。時間領域では、OFDMシンボル間干渉(inter-OFDM-symbol interference)をなくすために、ガードインターバル(guard interval)(たとえば、サイクリックプレフィックス)が各OFDMシンボルに追加され得る。アップリンクは、高いピーク対平均電力比(PAPR:peak-to-average power ratio)を補償するために、SC−FDMAをDFT拡散OFDM信号の形態で使用し得る。
[0056]図3は、LTEにおけるダウンリンクフレーム構造の一例を示す図300である。フレーム(10ms)は、等しいサイズの10個のサブフレームに分割され得る。各サブフレームは、2つの連続するタイムスロットを含み得る。2つのタイムスロットを表すためにリソースグリッドが使用され得、各タイムスロットはリソースブロック(RB)を含む。リソースグリッドは複数のリソース要素に分割される。LTEでは、リソースブロックは、周波数領域中に12個の連続するサブキャリアを含んでおり、各OFDMシンボル中のノーマルサイクリックプレフィックスについて、時間領域中に7個の連続するOFDMシンボル、または84個のリソース要素を含んでいる。拡張サイクリックプレフィックスについて、リソースブロックは、時間領域中に6個の連続するOFDMシンボルを含んでおり、72個のリソース要素を有する。R302、304として示されるリソース要素のいくつかはダウンリンク基準信号(DL−RS:downlink reference signal)を含む。DL−RSは、(共通RSと呼ばれることもある)セル固有RS(CRS:Cell-specific RS)302と、UE固有RS(UE−RS:UE-specific RS)304とを含む。UE−RS304は、対応する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH:physical downlink shared channel)がマッピングされるリソースブロック上でのみ送信される。各リソース要素によって搬送されるビット数は変調方式に依存する。したがって、UEが受信するリソースブロックが多いほど、また変調方式が高いほど、UEのデータレートは高くなる。
[0057]図4は、LTEにおけるアップリンクフレーム構造の一例を示す図400である。アップリンクのために利用可能なリソースブロックは、データセクションと制御セクションとに区分され得る。制御セクションは、システム帯域幅の2つのエッジにおいて形成され得、構成可能なサイズを有し得る。制御セクション中のリソースブロックは、制御情報を送信するためにUEに割り当てられ得る。データセクションは、制御セクション中に含まれないすべてのリソースブロックを含み得る。アップリンクフレーム構造は、データセクション中の連続サブキャリアのすべてを単一のUEに割り当てることを可能にし得る連続サブキャリアを含むデータセクションを生じる。
[0058]UEには、eノードBに制御情報を送信するために、制御セクション中のリソースブロック410a、410bが割り当てられ得る。UEには、eノードBにデータを送信するために、データセクション中のリソースブロック420a、420bも割り当てられ得る。UEは、制御セクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:physical uplink control channel)中で制御情報を送信し得る。UEは、データセクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH:physical uplink shared channel)中でデータのみまたはデータと制御情報の両方を送信し得る。アップリンク送信は、サブフレームの両方のスロットにわたり(span)得、周波数上でホッピングし(hop)得る。
[0059]初期システムアクセスを実行し、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)430中でアップリンク同期を達成するためにリソースブロックのセットが使用され得る。PRACH430は、ランダムシーケンスを搬送し、いかなるアップリンクデータ/シグナリングをも搬送することができない。各ランダムアクセスプリアンブルは、6つの連続するリソースブロックに対応する帯域幅を占有する。開始周波数はネットワークによって指定される。すなわち、ランダムアクセスプリアンブルの送信は、ある時間リソースおよび周波数リソースに制限される。周波数ホッピングはPRACHにはない。PRACH試みは単一のサブフレーム(1ms)中でまたは少数の連続サブフレームのシーケンス中で搬送され、UEは、フレーム(10ms)ごとに単一のPRACH試みだけを行うことができる。
[0060]図5は、LTEにおけるユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの一例を示す図500である。UEおよびeノードBのための無線プロトコルアーキテクチャは、レイヤ1、レイヤ2、およびレイヤ3という3つのレイヤとともに示されている。レイヤ1(L1レイヤ)は最下位レイヤであり、様々な物理レイヤ信号処理機能を実装する。L1レイヤを本明細書では物理レイヤ506と呼ぶ。レイヤ2(L2レイヤ)508は、物理レイヤ506の上にあり、物理レイヤ506を介したUEとeノードBとの間のリンクを担当する。
[0061]ユーザプレーンでは、L2レイヤ508は、ネットワーク側のeノードBにおいて終端される、媒体アクセス制御(MAC:media access control)サブレイヤ510と、無線リンク制御(RLC:radio link control)サブレイヤ512と、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP:packet data convergence protocol)514サブレイヤとを含む。図示されていないが、UEは、ネットワーク側のPDNゲートウェイ118において終端されるネットワークレイヤ(たとえば、IPレイヤ)と、接続の他端(たとえば、ファーエンドUE、サーバなど)において終端されるアプリケーションレイヤとを含めてL2レイヤ508の上にいくつかの上位レイヤを有し得る。
[0062]PDCPサブレイヤ514は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間で多重化を提供する。PDCPサブレイヤ514はまた、無線送信オーバーヘッドを低減するための上位レイヤデータパケットのヘッダ圧縮と、データパケットを暗号化することによるセキュリティと、eノードB間のUEに対するハンドオーバサポートとを提供する。RLCサブレイヤ512は、上位レイヤデータパケットのセグメンテーションおよびリアセンブリ(reassembly)と、紛失データパケットの再送信と、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)による、順が狂った受信(out-of-order reception)を補正するデータパケットの並べ替えとを提供する。MACサブレイヤ510は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化を提供する。MACサブレイヤ510はまた、UEの間で1つのセル内の様々な無線リソース(たとえば、リソースブロック)を割り振ることを担当する。MACサブレイヤ510はまたHARQ動作を担当する。
[0063]制御プレーンでは、UEおよびeノードBのための無線プロトコルアーキテクチャは、制御プレーンのためのヘッダ圧縮機能がないことを除いて、物理レイヤ506およびL2レイヤ508について実質的に同じである。制御プレーンはまた、レイヤ3(L3レイヤ)中に無線リソース制御(RRC:radio resource control)サブレイヤ516を含む。RRCサブレイヤ516は、無線リソース(すなわち、無線ベアラ)を取得することと、eノードBとUEとの間のRRCシグナリングを使用して下位レイヤを構成することとを担当する。
[0064]図6は、アクセスネットワーク中でUE650と通信しているeノードB610のブロック図である。ダウンリンクでは、コアネットワークからの上位レイヤパケットがコントローラ/プロセッサ675に与えられる。コントローラ/プロセッサ675はL2レイヤの機能を実装する。ダウンリンクでは、コントローラ/プロセッサ675は、様々な優先度メトリックに基づいて、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットセグメンテーションおよび並べ替えと、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化と、UE650への無線リソース割振りとを提供する。コントローラ/プロセッサ675はまた、HARQ動作と、紛失パケットの再送信と、UE650へのシグナリングとを担当する。
[0065]TXプロセッサ616は、L1レイヤ(すなわち、物理レイヤ)のための様々な信号処理機能を実装する。信号処理機能は、UE650における前方誤り訂正(FEC:forward error correction)と、様々な変調方式(たとえば、2位相シフトキーイング(BPSK:binary phase-shift keying)、4位相シフトキーイング(QPSK:quadrature phase-shift keying)、M位相シフトキーイング(M−PSK:M-phase-shift keying)、多値直交振幅変調(M−QAM:M-quadrature amplitude modulation))に基づいた信号コンスタレーション(signal constellations)へのマッピングとを可能にするために、コーディングとインターリービングとを含む。コーディングされ変調されたシンボルは、次いで並列ストリームに分割される。各ストリームは、次いでOFDMサブキャリアにマッピングされ、時間領域および/または周波数領域中で基準信号(たとえば、パイロット)と多重化され、次いで逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)を使用して互いに合成されて、時間領域OFDMシンボルストリームを搬送する物理チャネルを生成する。OFDMストリームは、複数の空間ストリームを生成するために空間的にプリコーディングされる。チャネル推定器674からのチャネル推定値は、コーディングおよび変調方式を判断するために、ならびに空間処理のために使用され得る。チャネル推定値は、UE650によって送信される基準信号および/またはチャネル状態フィードバックから導出され得る。各空間ストリームは、次いで、別個の送信機618TXを介して異なるアンテナ620に与えられる。各送信機618TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調する。
[0066]UE650において、各受信機654RXは、それのそれぞれのアンテナ652を通して信号を受信する。各受信機654RXは、RFキャリア上に変調された情報を復元し、受信機(RX)プロセッサ656に情報を与える。RXプロセッサ656は、L1レイヤの様々な信号処理機能を実装する。RXプロセッサ656は、UE650に宛てられた任意の空間ストリームを復元するために、情報に対して空間処理を実行する。複数の空間ストリームがUE650に宛てられた場合、それらはRXプロセッサ656によって単一のOFDMシンボルストリームに合成され得る。RXプロセッサ656は、次いで高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を使用してOFDMシンボルストリームを時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域信号は、OFDM信号のサブキャリアごとに別々のOFDMシンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボルと基準信号とは、eノードB610によって送信される、可能性が最も高い信号コンスタレーションポイントを判断することによって復元され、復調される。これらの軟判定は、チャネル推定器658によって計算されるチャネル推定値に基づき得る。軟判定は、次いで、物理チャネル上でeノードB610によって最初に送信されたデータおよび制御信号を復元するために復号され、デインターリーブされる。データおよび制御信号は、次いでコントローラ/プロセッサ659に与えられる。
[0067]コントローラ/プロセッサ659はL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサは、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ660に関連付けられ得る。メモリ660はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。アップリンクでは、コントローラ/プロセッサ659は、コアネットワークからの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離(de-multiplexing)と、パケットリアセンブリと、復号(deciphering)と、ヘッダ復元(decompression)と、制御信号処理とを提供する。上位レイヤパケットは、次いで、L2レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表すデータシンク662に与えられる。また、様々な制御信号がL3処理のためにデータシンク662に与えられ得る。コントローラ/プロセッサ659はまた、HARQ動作をサポートするために肯定応答(ACK)および/または否定応答(NACK)プロトコルを使用した誤り検出を担当する。
[0068]アップリンクでは、データソース667は、コントローラ/プロセッサ659に上位レイヤパケットを与えるために使用される。データソース667は、L2レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表す。eノードB610によるダウンリンク送信に関して説明した機能と同様に、コントローラ/プロセッサ659は、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットセグメンテーションおよび並べ替えと、eノードB610による無線リソース割振りに基づいた論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化とを提供することによって、ユーザプレーンおよび制御プレーンのためのL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサ659はまた、HARQ動作と、紛失パケットの再送信と、eノードB610へのシグナリングとを担当する。
[0069]eノードB610によって送信される基準信号またはフィードバックからの、チャネル推定器658によって導出されるチャネル推定値は、適切なコーディングおよび変調方式を選択することと、空間処理を可能にすることとを行うために、TXプロセッサ668によって使用され得る。TXプロセッサ668によって生成される空間ストリームは、別個の送信機654TXを介して異なるアンテナ652に与えられる。各送信機654TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調する。
[0070]アップリンク送信は、UE650における受信機機能に関して説明した方法と同様の方法でeノードB610において処理される。各受信機618RXは、それのそれぞれのアンテナ620を通して信号を受信する。各受信機618RXは、RFキャリア上に変調された情報を復元し、RXプロセッサ670に情報を与える。RXプロセッサ670はL1レイヤを実装し得る。
[0071]コントローラ/プロセッサ675はL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサ675は、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ676に関連付けられ得る。メモリ676はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。アップリンクでは、コントローラ/プロセッサ675は、UE650からの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、復号と、ヘッダ復元と、制御信号処理とを提供する。コントローラ/プロセッサ675からの上位レイヤパケットはコアネットワークに与えられ得る。コントローラ/プロセッサ675はまた、HARQ動作をサポートするためにACKおよび/またはNACKプロトコルを使用した誤り検出を担当する。
[0072]コントローラ/プロセッサ675およびコントローラ/プロセッサ659は、それぞれeノードB610における動作およびUE650における動作を指示し得る。eノードB610におけるコントローラ/プロセッサ675および/または他のプロセッサおよびモジュールは、本明細書で説明する技法のための様々なプロセスを実行するか、またはその実行を指示し得る。UE650におけるコントローラ/プロセッサ659および/または他のプロセッサおよびモジュールはまた、図10〜図11の方法フローチャート中の使用に示す機能ブロック、および/または基地局間干渉緩和を伴う説明する技法のための他のプロセスを実行するか、またはその実行を指示し得る。メモリ676および660は、それぞれeノードB610およびUE650のためのデータおよびプログラムコードを記憶し得る。
[0073]隣接通信スペクトル(neighboring communication spectrums)における単一の無線アクセス技術または異なる無線アクセス技術の通信が同時に動作しているとき、デバイス間の潜在的な干渉が発生し得る。たとえば、1つの通信デバイスが、別のデバイスが送信しているのと同時に通信を受信しようと試み、両方のデバイスが通信スペクトルの同じまたは近接した(proximate)部分を使用している場合、受信デバイスは干渉を経験し得る。干渉/衝突の別の例は、UEが同じリソース(たとえば、時間/周波数/コード)を割り当てられるときである。
[0074]図7に、干渉につながり得る、本開示の一態様による物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)プロセス700を示す。時間1において、ランダムアクセスプリアンブルシグネチャがUE(ユーザ機器)650によってランダムに選定される。UEは、eノードB(発展型ノードB)610によってPRACHリソースとして事前指定された時間/周波数リソース上でランダムアクセスプリアンブルを送信する。時間2において、ランダムアクセス応答がPDSCH(物理ダウンリンク共有チャネル)上でeノードB610によって送られ、ID(RA−RNTI(ランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子:Random Access Radio Network Temporary Identifier))でアドレス指定される。ランダムアクセス応答は、プリアンブルが検出された時間周波数スロットを識別する。残念ながら、複数のUE650が同じ時間/周波数リソース中で同じシグネチャを選択することによって衝突(すなわち、干渉)する場合、各UE650がRAR(ランダムアクセス応答:Random Access Response)を受信する。
[0075]図7にさらに示されているように、時間3において、UE650は、RAR(ランダムアクセス応答)に応答して、PUSCH(物理アップリンク共有チャネル)上で第1のスケジュールされたアップリンク送信を送信する。UE650が第1のスケジュールされたアップリンク送信を送るサブフレームは、RARがUE650によって受信されたサブフレームに従って判断される。時間4において、複数のUE650が衝突し、eノードB610がそれらのスケジュールされた送信を復号することができない場合、UE650は、HARQ(ハイブリッド自動再送要求)送信の最大数に達した後にPRACHプロセスを再開する。衝突するスケジュールされた送信のうちの一方が復号され、他方が復号されない場合、eノードB610は、スケジュールされた送信中で示されたC−RNTI(セル無線ネットワーク一時識別子:Cell Radio Network Temporary Identifier)(または一時C−RNTI)にアドレス指定された(addressed)競合解消メッセージ(contention resolution message)を送信する。HARQフィードバックは、それ自体のUE識別情報(またはC−RNTI)を検出したUE650によってのみ送信される。他のUE650は、無信号(silent)のままであり、ランダムアクセスプロシージャを抜ける(exit)。
[0076]ロングタームエボリューション(LTE)−時分割複信(LTE−TDD)では、同じ通信スペクトルが、UE650からeノードB610へのアップリンク送信とeノードB610からUE650へのダウンリンク送信の両方のために使用される。しかしながら、アップリンク送信とダウンリンク送信とは、UE650が受信するときとUE650が送信するときとを協調させるために時間的に直交化される。以下の表1に、LTEにおいてサポートされる異なるTDD構成を示す。
Figure 2021048604
[0077]LTE−TDDでは、表1に示されているように、特定のサブフレームが、各アップリンク(UL)ダウンリンク(DL)構成についてアップリンク(UL)であるのか、ダウンリンク(DL)であるのか、スペシャル(S)サブフレームであるのかを識別する、7つの可能なTDD構成がある。RAN1/RAN4(無線アクセスネットワークレイヤ1/無線アクセスネットワークレイヤ4)では、「DL−UL干渉管理およびトラフィック適応のためのLTE TDDへのさらなる拡張」(eIMTA:Further Enhancements to LTE(登録商標) TDD for DL-UL Interference Management and Traffic Adaptation)に関するアクティブなリリース11研究項目がある。TDD eIMTA提案は、現在のトラフィック状態に基づくLTE−TDD構成への適応的変更を規定している。再構成のための時間スケールは10ミリ秒(ms)程度に小さいことがある。非レガシーUE650およびeノードB610は、提案に従ってそれらのLTE−TDD構成を適応的に変更し得るが、レガシーUE650は元のLTE−TDD構成のままであることに留意されたい。場合によっては、これにより、レガシーUE650が、実際はeノードB610のためのダウンリンクサブフレームであるサブフレーム上で送信することになり、これは干渉につながり得る。
[0078]図8は、本開示の一態様による、基地局間干渉を示すブロック図800である。以下の例は、2つの隣接する(adjacent)セルが異なるLTE−TDD構成を展開するときの潜在的干渉問題を示す。たとえば、第1のセル(1)は第1の構成を展開し、隣接する第2のセル(2)は第2の構成を展開する。この例では、第1のセル1のアップリンクサブフレーム802は、第2のセル2のダウンリンクサブフレーム804と整合しない。その結果、第1のセル1のアップリンクサブフレーム802が第2のセル2のダウンリンクサブフレーム804と衝突するとき、基地局間干渉の可能性が発生する。
[0079]図9は、本開示の一態様による、基地局間干渉を示すブロック図900である。この特定の例では、構成1に従って動作するeノードBが、図8に示したアップリンクサブフレーム802とダウンリンクサブフレーム804との間の衝突により、eノードB間干渉を受ける(sees)。図9に示すように、UE650−1とUE650−2との間の不整合アップリンクおよびダウンリンクサブフレームが、eノードB610−1とeノードB610−2との間のeノードB間干渉をもたらす。
[0080]本開示の一態様は、基地局間干渉緩和技法を提供する。本開示のこの態様では、第1のユーザ機器(UE)のアップリンク通信が基地局のダウンリンク通信からの干渉を経験するときが判断される。一構成では、第1のUEのアップリンク通信は、干渉に基づいてスケジュールされる。たとえば、アップリンク制御情報は、基地局のダウンリンク通信からの干渉を経験しないサブフレーム上にのみスケジュールされ得る。これは、UEまたはeノードBが、それが干渉を受けていることに気づいているときに行われ得る。制御情報は、限定はしないが、ランクインジケータ(RI:rank indicator)、チャネル品質インジケータ(CQI:channel quality indicator)、サウンディング基準信号(SRS:sounding reference signal)、スケジューリング要求(SR:scheduling request)、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)メッセージ、または他のリンク制御情報を含み得る。アップリンク通信として受信されることの低減された尤度をもつサブフレームは、たとえば、eノードBがTDD構成を切り替えるとき、UEが最初に切替えに気づいていることなしにアップリンクからダウンリンクに切り替わるサブフレームを含むことがある。
[0081]本開示の一態様は、いくつかのアップリンクサブフレームが(たとえば、それらのサブフレームを使用不可能にする)近隣(neighboring)基地局からの持続的干渉を受ける基地局間干渉を解決する。この例では、UEからの対応するACK/NACK(肯定応答/否定応答)が失われることがアプリオリにわかっているダウンリンクサブフレームに対処するための改善が提供される。一態様では、肯定応答情報を受信する尤度を増加させるために低減されたサイズの再送信が採用される。別の態様では、UEからの対応するACK/NACKが失われることがアプリオリにわかっているダウンリンクサブフレームのためのより遅い終了がターゲットにされる。
[0082]別の態様では、eノードB間干渉による紛失アップリンクサブフレームをなくす(account for)ために、ランダムアクセスチャネル(RACH)プロセスが再構成される。述べたように、eノードB間干渉を受けるアップリンクサブフレーム上で送信されたランダムアクセスプリアンブルは失われることになる。しかしながら、LTE仕様は、いくつかの物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)構成を提供している。この例では、すべてのPRACHリソースが、干渉を受けないアップリンクサブフレーム上にあるように、PRACH構成が選択される。この選択されたPRACH構成は、図7に示されているRACHプロセスにおいて遅延を低減するか、さらには最小限に抑えるはずである。
[0083]別の例では、UEからのスケジュールされた送信が、eノードB間干渉を受けないアップリンクサブフレーム上で送られることを保証するために、ランダムアクセス応答にスケジューリング制限が課される。たとえば、ランダムアクセス応答がn番目のサブフレーム上で受信された場合、UEは、アップリンク遅延フィールドが0に設定されるとき、時間n+k(k≧6)において第1のアップリンクサブフレームを使用する。そうではなく、アップリンク遅延フィールドが1に設定されるとき、ランダムアクセス応答は次の利用可能なアップリンクサブフレームまで延期される。したがって、ランダムアクセス応答が送信されるサブフレームを選択することによって、およびアップリンク遅延フィールドを制御することによって、eノードBは、スケジュールされた送信のためにUEによってどのアップリンクサブフレームが使用されるかを制御することができる。
[0084]場合によっては、0に設定されたアップリンク遅延フィールドは、eノードB間干渉があるアップリンクサブフレームの使用につながり得、1に設定されたアップリンク遅延フィールドは、eノードB間干渉がないアップリンクサブフレームの使用につながり得る。同様に、アップリンク遅延フィールドの所与の選定について、使用されるアップリンクサブフレームは、ランダムアクセス応答が送られるダウンリンクサブフレームに応じて、eノードB間干渉を受けることも受けないこともある。別の例では、UEからのACK応答が、干渉を受けないアップリンクサブフレーム上にあるように、競合解消をスケジュールすることに制限が課される。
[0085]TDD eIMTAの場合にも、まったく同様のRACH問題が発生し、UEは、それらのLTE−TDD構成の下ではアップリンクサブフレーム上でPRACHメッセージを送信することを防止すべきであるが、eノードBが切り替わり得るLTE−TDD構成の下では潜在的にダウンリンクサブフレームであり得る。レガシーUEは、eノードBがそれらの間で切り替わり得るLTE−TDD構成のセットに気づいていない。この例では、新しい(たとえば、非レガシー)UEは、eノードBがそれらの間で切り替わるLTE−TDD構成のこのセットに気づいていると仮定される。たとえば、LTE−TDD構成のセットは、個別のシグナリングを通して新しいUEに通信され得る。
[0086]レガシーUEの場合、本開示の一態様は、すべてのPRACHリソースが、eノードBがそれらの間で切り替わる構成の全セットについてアップリンクであるサブフレーム上にあるように、eノードBがPRACH構成を選択することを指定する。この構成は、前に説明したeノードB間干渉を緩和するための対応する構成よりも厳重である(stringent)ことに留意されたい。この構成では、すべてのPRACHリソースがアップリンクサブフレームの特定のセットに制限されるが、eノードB間干渉事例では、少なくとも1つのPRACHリソースが、eノードB間干渉を受けないアップリンクサブフレームの特定のセットに属することのみが保証される。
[0087]非レガシーUEの場合、本開示の別の態様は、すべてのPRACHリソースが、eノードBがそれらの間で切り替わる構成の全セット(またはサブセット)についてアップリンクであるサブフレーム上にあるように、新しいPRACH構成を指定する。これらの新しい構成のうちの1つがUEにシグナリングされる(既存のPRACH構成に制限されるときよりも多くのPRACHリソースの潜在的割振りが可能になる)。非レガシーUEの場合、別の態様は、特定のPRACH構成の下で利用可能なPRACHリソースのうち、UEが、eノードBがそれらの間で切り替わるすべてのTDD構成(またはすべてのTDD構成のサブセット)についてアップリンクであるか、またはそのときeノードBによって使用されている構成においてアップリンクサブフレームであるサブフレームに当たるPRACHリソースのみを使用するように、UE動作への変更を指定する。
[0088]本開示の一態様は、(ランダムアクセス応答に応答して)スケジュールされた送信および競合解消のためのACKもアップリンクサブフレーム上で送られることを保証する。レガシーUEの場合、一態様は、対応するスケジュールされた送信および競合解消のためのACKが、eノードBがそれらの間で切り替わり得るTDD構成の全セット(またはTDD構成のサブセット)についてアップリンクであるサブフレーム上で送信されるように、ランダムアクセス応答および競合解消メッセージをダウンリンクサブフレーム上にスケジュールすることを指定する。新しいUEの場合、1つの構成は、スケジュールされた送信および競合解消に対応するACKが、eノードBがそれらの間で切り替わるすべてのLTE−TDD構成(またはすべてのTDD構成のサブセット)についてアップリンクであるサブフレーム上で送信されるように、それらの送信およびACKのための新しいタイムラインを指定する。
[0089]図10に、本開示の一態様による、基地局間干渉を緩和するための方法1000を示す。ブロック1010において、第1のユーザ機器(UE)のアップリンク送信として受信されることの低減された尤度をもつサブフレームのセットが判断される。たとえば、異なる時分割複信(TDD)構成を展開する2つの隣接するセルは、たとえば、表1に示されているように、指定されたTDD構成から生じるアップリンク(UL)およびダウンリンク(DL)不整合がある共通サブフレームを有し得る。代替的に、第1のUEのアップリンク送信は基地局のダウンリンク送信からの干渉を経験し得る。ブロック1012において、サブフレームの判断されたセット以外のサブフレーム上にアップリンク制御情報(UCI)をスケジュールすることによって第1のUEのアップリンク送信がスケジュールされる。第1のUEのアップリンク通信は、その干渉に基づいてスケジュールされ得る。たとえば、アップリンク制御情報は、基地局のダウンリンク通信からの干渉を経験しないサブフレーム上にのみスケジュールされ得る。アップリンク制御情報は、限定はしないが、ランクインジケータ(RI)、チャネル品質インジケータ(CQI)、サウンディング基準信号(SRS)、スケジューリング要求(SR)、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)メッセージ、または他のリンク制御情報を含み得る。
[0090]別の態様では、少なくともいくつかの物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースが、基地局からの干渉を受けないアップリンクサブフレーム上にあるように、PRACH構成が選択される。この態様では、対応するスケジュールされた送信および競合解消の肯定応答(ACK)が、基地局からの干渉を受けないアップリンクサブフレーム上で送信されるように、ランダムアクセス応答およびPRACHプロセスの競合解消メッセージがダウンリンクサブフレーム上にスケジュールされる。
[0091]異なるTDD構成をもつUEは、1つのセル中に共存することができ、互いに干渉することを回避するために慎重に多重化されるべきである。eノードB実装形態は、概して、同じ構成を使用するUE間のアップリンクチャネル衝突に対処するように設計される。本開示の一態様は、異なるTDD構成を使用するUEにわたる衝突を克服する。たとえば、アップリンクACK衝突は、異なるダウンリンクサブフレーム上の物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)に対応するACK/NACKが、同じアップリンクサブフレームおよび潜在的に同じリソース上で送られるときに発生し得る。一態様では、このシナリオは、UE固有パラメータを使用して、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のためにレガシーUEによって使用されるリソースと新しいUEによって使用されるリソースとを(たとえば、TDM(時分割多重化)および/またはFDM(周波数分割多重化)を使用して)直交化することによって回避される。たとえば、新しいUEのためのアップリンクACKとレガシーUEのためのアップリンクACKとは、異なるPUCCHオフセットを使用することによってリソースブロックの異なるセット上で送られ得る。代替態様は、新しいUEのためのPUCCHに対して新しいマッピングを定義する。たとえば、ACKは、PDCCH内のサブフレームとロケーションとに基づき得る。一例では、ACKはサブフレーム番号(n)+5に基づく。別の例では、どのリソースブロック(RB)を使用すべきかは、サブフレーム内のロケーションに基づく。
[0092]本開示の別の態様は、ダウンリンクACK衝突を克服する。たとえば、ダウンリンクACK衝突は、異なるアップリンクサブフレームに対応するACK/NACKが同じダウンリンクサブフレームおよび潜在的に同じリソース上で送られるときに発生し得る。一態様では、ACK衝突を防止するために、DM−RS(復調基準信号:Demodulation Reference Signal)シーケンス割当てならびにリソースブロック割当てがeノードBスケジューラにおいて慎重に計画される。すなわち、スケジューリングが衝突を回避する。この態様は、LTE仕様への変更を伴わない。代替態様は、新しいUEのためのPHICH(物理HARQインジケータチャネル:physical HARQ indicator channel)に対して新しいマッピングを指定する。一例では、新しいマッピングは、規格の現行バージョンにおけるパラメータIPHICHと同様であり、ここで、IPHICHは、現在のLTE仕様において許されるよりも大きい数の値をとることができる。たとえば、より多くのPHICHリソースが、システムにおいて使用するために構成され得、既存のIPHICH機構が追加のPHICHリソースに対処することができる。代替的に、構成0以外のTDD構成の場合、IPHICHは、0でない値をとることができ、TDD構成0におけるサブフレーム4および9以外のサブフレームに関するIPHICHは、0でない値をとることができ、TDD構成0におけるサブフレーム4および9に対応するIPHICHは、2よりも大きいかまたはそれに等しい値をとることができる。たとえば、0以外の構成の場合、IPHICHは1であり得、構成0におけるサブフレーム0、1、2、3、5、6、7、および8に対応するIPHICHは1であり得、構成0におけるサブフレーム4および9に対応するIPHICHは2であり得る。
[0093]本開示のまた別の態様はアップリンクデータ衝突を克服する。たとえば、第1の構成を使用するUEのアップリンク許可(PDCCH(物理ダウンリンク制御チャネル:Physical Downlink Control Channel))によってスケジュールされた第1の送信またはNACK(PHICH(物理HARQインジケータチャネル))によってトリガされた再送信は、異なる構成を使用するUEの第1の送信/再送信と衝突し得る。一態様では、アップリンク許可は、第2の構成を使用するUEの第1のPUSCH送信とともに、第1の構成を使用するUEのPUSCH第1の送信を回避するように指定される。たとえば、同じダウンリンクサブフレーム上で送られた許可が特定のアップリンクサブフレーム上でPUSCH衝突を生じるとき、LTEリリース8動作の場合と同じ制約が適用され得る。異なるUEのために異なるダウンリンクサブフレーム上で送られた許可が特定のアップリンクサブフレーム上でPUSCH衝突を生じる場合、一態様は、アップリンク許可を含んでいる第1のダウンリンクサブフレームの前の、すべてのUEのためのスケジューリング決定を指定する。
[0094]本開示の別の態様は、少なくとも1つのUEに対してACKおよびSUSPENDコマンドを指定することによって、1つのUEのPUSCH再送信が(異なるTDD構成を使用する)第2のUEのPUSCH再送信と衝突することを回避する。すなわち、データが再送信されないようにACKが送られる。後で、データを再送させるためにアップリンク許可が発行される。たとえば、eノードBは、ACKが最初に送られるUEを中断しないことを優先させ(prioritize)得る。衝突が発生するときに関する決定は、両方のUEについての復号ステータスが、いずれかのUEのためのACK/NACKを送るという決定の前に利用可能である場合、可能である。衝突が発生すると判断された場合、eノードBはUEのうちの1つを中断し得る。一態様では、送信が中断されるUEは、2つのUEのトラフィック状態(たとえば、QoS(サービス品質)レベル)に基づく。別の態様は、広告された構成が真の構成であるのか、真の構成よりも多くのアップリンクサブフレームをもつ構成であるのかに応じて、レガシーUEを新しいUEよりも優先させ得る。
[0095]別の態様は、第1のUEの第1のPUSCH送信が(たとえば、異なるLTE−TDD構成を使用する)第2のUEのPUSCH再送信と衝突することを回避する。たとえば、PUSCH衝突は、第2のUEの肯定応答および再送信中断によって回避され得る。代替的に、eノードBは、第1のUEのためのアップリンク許可をスケジュールすることを回避し得る。代替的に、eノードBは、上記で説明したものと同様の基準を使用することによって、どのUEを停止すべきかを判断し得る。たとえば、eノードBは、ACKを含んでいるダウンリンクサブフレームが、許可を含んでいるサブフレームの前にあるのか後にあるのか、UEが新しいUEであるのかレガシーUEであるのか、ストリームのQoS、または他の同様の中断基準に基づいて、どのUEを停止すべきかを判断し得る。
[0096]図11に、本開示の態様による、異なる時分割複信(TDD)構成を用いてUEを多重化するための方法1100を示す。ブロック1110において、第1のTDD構成に基づいて動作する第1のUEへのダウンリンク肯定応答(ACK)リソースが第2のUEへのダウンリンクACKリソースと衝突し得るときが判断される。第2のUEは、第2のTDD構成に基づいて動作する。この態様では、第2のTDD構成は第1のTDD構成とは異なる。ブロック1112において、干渉を回避するためにアップリンクデータリソースがスケジュールされる。代替的に、干渉を回避するために、少なくとも1つのUEのACK/NACKリソースのための新しいマッピングが定義される。
[0097]図12は、本開示の一態様による、基地局間干渉緩和システム1214を採用する装置1200のためのハードウェア実装形態の一例を示す図である。基地局間干渉緩和システム1214は、バス1224によって概略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス1224は、基地局間干渉緩和システム1214の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バス1224は、プロセッサ1226、判断モジュール1202、適応的スケジューリングモジュール1204、およびコンピュータ可読媒体1228によって表される、1つまたは複数のプロセッサおよび/またはハードウェアモジュールを含む様々な回路を互いにリンクする。バス1224はまた、タイミングソース(timing sources)、周辺機器、電圧調整器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリンクし得るが、これらの回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ以上説明しない。
[0098]本装置は、トランシーバ1222に結合された基地局間干渉緩和システム1214を含む。トランシーバ1222は1つまたは複数のアンテナ1220に結合される。トランシーバ1222は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を与える。基地局間干渉緩和システム1214は、コンピュータ可読媒体1228に結合されたプロセッサ1226を含む。プロセッサ1226は、コンピュータ可読媒体1228に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ1226によって実行されたとき、基地局間干渉緩和システム1214に、特定の装置のための上記で説明した様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体1228はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ1226によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。
[0099]基地局間干渉緩和システム1214は、たとえば、第1のユーザ機器(UE)のアップリンク通信が基地局のダウンリンク通信からの干渉を経験するときを判断するための判断モジュール1202をさらに含む。基地局間干渉緩和システム1214は、たとえば、干渉に基づいて第1のUEのアップリンク通信をスケジュールするための適応的スケジューリングモジュール1204をさらに含む。判断モジュール1202および適応的スケジューリングモジュール1204は、プロセッサ1226中で動作するか、コンピュータ可読媒体1228中に常駐する/記憶されたソフトウェアモジュールであるか、プロセッサ1226に結合された1つまたは複数のハードウェアモジュールであるか、またはそれらの組合せであり得る。基地局間干渉緩和システム1214はeノードB610および/またはUE650の構成要素であり得る。
[00100]一態様では、ワイヤレス通信のための装置1200は、判断するための手段とスケジュールするための手段とを含む。本手段は、判断手段とスケジューリング手段とによって具陳された(recited)機能を実行するように構成された装置1200の判断モジュール1202、適応的スケジューリングモジュール1204および/または基地局間干渉緩和システム1214であり得る。本開示の一態様では、判断手段は、判断手段によって具陳された機能を実行するように構成されたコントローラ/プロセッサ675および/またはメモリ676であり得る。本開示のこの態様では、スケジューリング手段は、スケジューリング手段によって具陳された機能を実行するように構成されたコントローラ/プロセッサ675および/またはメモリ676であり得る。本開示の別の態様では、判断手段は、判断手段によって具陳された機能を実行するように構成されたコントローラ/プロセッサ659および/またはメモリ660であり得る。本開示のこの態様では、スケジューリング手段は、スケジューリング手段によって具陳された機能を実行するように構成されたコントローラ/プロセッサ659および/またはメモリ660であり得る。また別の態様では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された任意のモジュールまたは任意の装置であり得る。
[00101]上記の例は、LTEシステムにおいて実装される態様について説明するものである。ただし、本開示の範囲はそのように限定されない。様々な態様は、限定はしないが、CDMAシステム、TDMAシステム、FDMAシステム、およびOFDMAシステムを含む様々な通信プロトコルのいずれかを採用した通信システムなど、他の通信システムとともに使用するように適応され得る。
[00102]さらに、本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、またはその両方の組合せとして実装され得ることを、当業者は諒解されよう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップについて、上記では概してそれらの機能に関して説明した。そのような機能がハードウェアとして実装されるか、ソフトウェアとして実装されるかは、特定の適用例および全体的なシステムに課された設計制約に依存する。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈されるべきではない。その上、「または」という用語は、排他的な「または」ではなく、包括的な「または」を意味するものとする。すなわち、別段に規定されていない限り、または文脈から明らかでない限り、「XはAまたはBを採用する」というフレーズは、自然包括的置換のいずれかを意味するものとする。すなわち、「XはAまたはBを採用する」というフレーズは、XがAを採用する場合、XがBを採用する場合、またはXがAとBの両方を採用する場合のいずれによっても満たされる。さらに、本出願および添付の特許請求の範囲で使用する冠詞「a」および「an」は、別段に規定されていない限り、または単数形を示すことが文脈から明白でない限り、概して「1つまたは複数」を意味するものと解釈されるべきである。
[00103]本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(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論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。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、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装され得る。
[00104]本明細書の開示に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウェアで実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実施されるか、またはその2つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、PCM(相変化メモリ)メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、または当技術分野で知られている任意の他の形態の記憶媒体中に常駐し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化され得る。プロセッサおよび記憶媒体はASIC中に常駐し得る。ASICはユーザ端末中に常駐し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中に個別構成要素として常駐し得る。
[00105]1つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用され得、汎用もしくは専用コンピュータ、または汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることができる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピーディスク(disk)およびBlu−rayディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
[00106]本開示についての以上の説明は、いかなる当業者も本開示を作成または使用することができるようにするために提供したものである。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計に限定されるものではなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。
[00106]本開示についての以上の説明は、いかなる当業者も本開示を作成または使用することができるようにするために提供したものである。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計に限定されるものではなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
第1のユーザ機器(UE)のアップリンク送信として受信されることの低減された尤度をもつサブフレームのセットを判断することと、
サブフレームの前記判断されたセット以外のサブフレーム上にアップリンク制御情報(UCI)をスケジュールすることによって前記第1のUEのアップリンク送信をスケジュールすることと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
[C2]
サブフレームの前記セットを判断することが、基地局のダウンリンク送信からの干渉を経験する前記第1のUEのアップリンク送信のためのサブフレームを、アップリンク送信として受信されることの前記低減された尤度をもつサブフレームの前記セットとして識別することを備える、C1に記載の方法。
[C3]
前記アップリンク送信をスケジュールすることが前記干渉に少なくとも部分的に基づく、C2に記載の方法。
[C4]
サブフレームの前記セットを判断することが、アップリンクサブフレームとダウンリンクサブフレームとの間で切り替わる前記第1のUEのアップリンク送信のためのサブフレームを、アップリンク送信として受信されることの前記低減された尤度をもつサブフレームの前記セットとして識別することを備える、C1に記載の方法。
[C5]
前記スケジュールすることが、基地局のダウンリンク通信からの干渉を経験しないサブフレーム上にのみアップリンク制御情報をスケジュールすることを備える、C1に記載の方法。
[C6]
前記アップリンク制御情報が、ランクインジケータ(RI)、チャネル品質インジケータ(CQI)、サウンディング基準信号(SRS)、スケジューリング要求(SR)、および/または物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)メッセージを備える、C1に記載の方法。
[C7]
前記PRACHメッセージが、すべてのアップリンクPRACHメッセージまたはいくつかのアップリンクPRACHメッセージのみを備える、C6に記載の方法。
[C8]
基地局からの干渉を受けないアップリンクサブフレーム上に少なくともいくつかのPRACHリソースを有するPRACH構成を選択することをさらに備える、C7に記載の方法。
[C9]
対応するスケジュールされた送信が、基地局からの干渉を受けないアップリンクサブフレーム上で送信されるように、ランダムアクセス応答をダウンリンクサブフレーム上にスケジュールすることをさらに備える、C7に記載の方法。
[C10]
競合解消の肯定応答(ACK)メッセージが、基地局からの干渉を受けないアップリンクサブフレーム上で送信されるように、PRACHプロセスの競合解消メッセージをダウンリンクサブフレーム上にスケジュールすることをさらに備える、C7に記載の方法。[C11]
第1のユーザ機器(UE)のダウンリンクデータ送信に対応するアップリンク肯定応答/否定応答(ACK/NACK)メッセージが基地局のダウンリンク通信からの干渉を経験するときを判断することと、
前記ダウンリンクデータ送信に対応する別のアップリンクACK/NACKメッセージをトリガするために低減されたサイズのダウンリンク再送信を送信すること、または
アップリンク通信に関連するダウンリンクサブフレームに対してより遅いハイブリッド自動再送要求(HARQ)終了を設定することのいずれかと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
[C12]
第1の時分割複信(TDD)構成で動作する第1のユーザ機器(UE)のアップリンク通信が、前記第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成で動作する第2のUEのアップリンク通信と衝突し得るときを判断することと、
干渉を回避するためにアップリンクリソースをスケジュールすることまたはマッピングすることと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
[C13]
前記スケジュールすることが、干渉を回避するために、異なるTDD構成で動作するUEに個別のアップリンク肯定応答/否定応答(ACK/NACK)リソースを割り振ることを備える、C12に記載の方法。
[C14]
前記スケジュールすることが、前記異なるTDD構成で動作するUEのための異なる物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)オフセット値を個別のACK/NACKリソースに割り当てることを備える、C13に記載の方法。
[C15]
ダウンリンクデータ送信に対応するACKリソースへの少なくとも2つの異なるマッピングが定義され、前記2つの異なるマッピングのうちの少なくとも1つが、前記第2のTDD構成との干渉を回避する、C12に記載の方法。
[C16]
使用すべきマッピングを前記第1のUEにシグナリングすることをさらに備える、C15に記載の方法。
[C17]
前記第1のUEのアップリンクデータ送信と前記第2のUEのアップリンクデータ送信間の干渉を回避するために送信または再送信を中断することをさらに備える、C12に記載の方法。
[C18]
アップリンク許可を送らないことによって初期送信を中断することをさらに備える、C17に記載の方法。
[C19]
前記UEのACKメッセージが最初に送信されるのか許可が最初に送信されるのか、前記UEが経験するトラフィック状態、前記UEによって仮定された構成が基地局によって使用された構成であるかどうか、および/または前記UEがレガシーUEであるかどうか、に少なくとも部分的に基づいて、どのUEが中断されるかに優先度を付けることをさらに備える、C18に記載の方法。
[C20]
正常に復号されなかったアップリンク送信に対応する再送信を中断するために、前記第1のUEにACKメッセージを送ることをさらに備える、C17に記載の方法。
[C21]
前記UEのACKメッセージが最初に送信されるのか許可が最初に送信されるのか、前記UEが経験するトラフィック状態、前記UEによって仮定された構成が基地局によって使用された前記構成であるかどうか、および/または前記UEがレガシーUEであるかどうか、に少なくとも部分的に基づいて、どのUEが中断されるかに優先度を付けることをさらに備える、C20に記載の方法。
[C22]
第1の時分割複信(TDD)構成による第1のユーザ機器(UE)へのダウンリンク肯定応答(ACK)リソースが、前記第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成による第2のUEへのダウンリンクACKリソースと干渉し得るときを判断することと、
干渉を回避するために、アップリンクデータリソースをスケジュールすること、または少なくとも1つのUEのACK/NACKリソースのための新しいマッピングを定義することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
[C23]
前記アップリンクデータリソースが復調基準信号(DM−RS)シーケンスおよび/または割り振られたリソースブロック(RB)を備える、C22に記載の方法。
[C24]
前記アップリンクデータリソースがI PHICH パラメータを備え、前記I PHICH パラメータがとる値の量が、通信仕様によって規定された値の数を超える、C22に記載の方法。[C25]
基地局がそれらの間で切り替わるすべての時分割複信(TDD)構成、または前記基地局がそれらの間で切り替わるすべての前記TDD構成のサブセットについてアップリンクサブフレームであるサブフレームのみを備える物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースを有するPRACH構成を広告すること
を備える、ワイヤレス通信の方法。
[C26]
前記PRACH構成がレガシーユーザ機器(UE)において利用不可能である、C25に記載の方法。
[C27]
対応するスケジュールされた送信およびPRACHプロセスの競合解消メッセージに対する肯定応答(ACK)メッセージが、基地局がそれらの間で切り替わる時分割複信(TDD)構成の全セット、または前記基地局がそれらの間で切り替わるTDD構成の全セットのサブセットについてアップリンクサブフレームであるサブフレーム上で送信されるように、ランダムアクセス応答および前記競合解消メッセージをダウンリンクサブフレーム上にスケジュールすること、あるいは
前記スケジュールされた送信と前記競合解消メッセージの前記ACKメッセージとのための新しいタイムラインを定義すること、前記新しいタイムラインは、前記基地局がそれらの間で切り替わるTDD構成の前記全セット、または前記基地局がそれらの間で切り替わるTDD構成の前記全セットのサブセットについてアップリンクサブフレームであるサブフレーム上での送信を含む、のいずれか
をさらに備える、C25に記載の方法。
[C28]
基地局がそれらの間で切り替わるすべてのTDD構成またはすべての前記TDD構成のサブセットについてアップリンクであるサブフレームに当たる物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースのみを使用するように、非レガシーUEの挙動を変更すること
を備える、ワイヤレス通信の方法。
[C29]
ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
を備え、前記少なくとも1つのプロセッサが、
第1のユーザ機器(UE)のアップリンク送信として受信されることの低減された尤度をもつサブフレームのセットを判断することと、
サブフレームの前記判断されたセット以外のサブフレーム上にアップリンク制御情報(UCI)をスケジュールすることによって前記第1のUEのアップリンク送信をスケジュールすることと
を行うように構成された、装置。
[C30]
前記少なくとも1つのプロセッサが、基地局のダウンリンク通信からの干渉を経験しないサブフレーム上にのみアップリンク制御情報をスケジュールすることによって、前記アップリンク送信をスケジュールするようにさらに構成された、C29に記載の装置。
[C31]
前記アップリンク制御情報が、ランクインジケータ(RI)、チャネル品質インジケータ(CQI)、サウンディング基準信号(SRS)、スケジューリング要求(SR)、および/または物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)メッセージを備える、C29に記載の装置。
[C32]
前記PRACHメッセージが、すべてのアップリンクPRACHメッセージまたはいくつかのアップリンクPRACHメッセージのみを備える、C31に記載の装置。
[C33]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
基地局からの干渉を受けないアップリンクサブフレーム上に少なくともいくつかのPRACHリソースを有するPRACH構成を選択することと、
対応するスケジュールされた送信および競合解消の肯定応答(ACK)メッセージが、前記基地局からの干渉を受けないアップリンクサブフレーム上で送信されるように、ランダムアクセス応答およびPRACHプロセスの競合解消メッセージをダウンリンクサブフレーム上にスケジュールすることと
を行うようにさらに構成された、C32に記載の装置。
[C34]
ワイヤレス通信のために構成されたコンピュータプログラム製品であって、
非一時的プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードが、
第1のユーザ機器(UE)のアップリンク送信として受信されることの低減された尤度をもつサブフレームのセットを判断するためのプログラムコードと、
サブフレームの前記判断されたセット以外のサブフレーム上にアップリンク制御情報(UCI)をスケジュールすることによって前記第1のUEのアップリンク送信をスケジュールするためのプログラムコードと
を備える、コンピュータプログラム製品。
[C35]
第1のユーザ機器(UE)のアップリンク送信として受信されることの低減された尤度をもつサブフレームのセットを判断するための手段と、
サブフレームの前記判断されたセット以外のサブフレーム上にアップリンク制御情報(UCI)をスケジュールすることによって前記第1のUEのアップリンク送信をスケジュールするための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[C36]
ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
第1のユーザ機器(UE)のダウンリンクデータ送信に対応するアップリンク肯定応答/否定応答(ACK/NACK)メッセージが基地局のダウンリンク通信からの干渉を経験するときを判断することと、
前記ダウンリンクデータ送信に対応する別のアップリンクACK/NACKメッセージをトリガするために低減されたサイズのダウンリンク再送信を送信すること、または
アップリンク通信に関連するダウンリンクサブフレームに対してより遅いハイブリッド自動再送要求(HARQ)終了を設定することのいずれかと
を行うように構成された、装置。
[C37]
ワイヤレス通信のために構成されたコンピュータプログラム製品であって、
非一時的プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードは、
第1のユーザ機器(UE)のダウンリンクデータ送信に対応するアップリンク肯定応答/否定応答(ACK/NACK)メッセージが基地局のダウンリンク通信からの干渉を経験するときを判断するためのプログラムコードと、
前記ダウンリンクデータ送信に対応する別のアップリンクACK/NACKメッセージをトリガするために低減されたサイズのダウンリンク再送信を送信するためのプログラムコード、または
アップリンク通信に関連するダウンリンクサブフレームに対してより遅いハイブリッド自動再送要求(HARQ)終了を設定するためのプログラムコードのいずれかと
を備える、コンピュータプログラム製品。
[C38]
第1のユーザ機器(UE)のダウンリンクデータ送信に対応するアップリンク肯定応答/否定応答(ACK/NACK)メッセージが基地局のダウンリンク通信からの干渉を経験するときを判断するための手段と、
前記ダウンリンクデータ送信に対応する別のアップリンクACK/NACKメッセージをトリガするために低減されたサイズのダウンリンク再送信を送信するための手段、または
アップリンク通信に関連するダウンリンクサブフレームに対してより遅いハイブリッド自動再送要求(HARQ)終了を設定するための手段のいずれかと
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[C39]
ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
第1の時分割複信(TDD)構成で動作する第1のユーザ機器(UE)のアップリンク通信が、前記第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成で動作する第2のUEのアップリンク通信と衝突し得るときを判断することと、
そのような干渉を回避するためにアップリンクリソースをスケジュールすることまたはマッピングすることと
を行うように構成された、装置。
[C40]
前記少なくとも1つのプロセッサが、干渉を回避するために、異なるTDD構成で動作するUEに個別のアップリンク肯定応答/否定応答(ACK/NACK)リソースを割り振ることによって、前記アップリンクリソースをスケジュールするようにさらに構成された、C39に記載の装置。
[C41]
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記異なるTDD構成で動作するUEのための異なる物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)オフセット値を個別のACK/NACKリソースに割り当てることによって、前記アップリンクリソースをスケジュールするようにさらに構成された、C40に記載の装置。
[C42]
ダウンリンクデータ送信に対応するACKリソースへの少なくとも2つの異なるマッピングが定義され、前記2つの異なるマッピングのうちの少なくとも1つが、前記第2のTDD構成との干渉を回避する、C39に記載の装置。
[C43]
前記少なくとも1つのプロセッサが、使用すべきマッピングを前記第1のUEにシグナリングするようにさらに構成された、C42に記載の装置。
[C44]
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記第1のUEのアップリンクデータ送信と前記第2のUEのアップリンクデータ送信間の干渉を回避するために送信または再送信を中断するようにさらに構成された、C39に記載の装置。
[C45]
前記少なくとも1つのプロセッサが、アップリンク許可を送らないことによって初期送信を中断するようにさらに構成された、C44に記載の装置。
[C46]
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEのACKメッセージが最初に送信されるのか許可が最初に送信されるのか、前記UEが経験するトラフィック状態、前記UEによって仮定された構成が基地局によって使用された構成であるかどうか、および/または前記UEがレガシーUEであるかどうか、に少なくとも部分的に基づいて、どのUEが中断されるかに優先度を付けるようにさらに構成された、C45に記載の装置。
[C47]
前記少なくとも1つのプロセッサが、正常に復号されなかったアップリンク送信に対応する再送信を中断するために、前記第1のUEにACKメッセージを送るようにさらに構成された、C44に記載の装置。
[C48]
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEのACKメッセージが最初に送信されるのか許可が最初に送信されるのか、前記UEが経験するトラフィック状態、前記UEによって仮定された構成が基地局によって使用された前記構成であるかどうか、および/または前記UEがレガシーUEであるかどうか、に少なくとも部分的に基づいて、どのUEが中断されるかに優先度を付けるようにさらに構成された、C47に記載の装置。
[C49]
ワイヤレス通信のために構成されたコンピュータプログラム製品であって、
非一時的プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードは、
第1の時分割複信(TDD)構成で動作する第1のユーザ機器(UE)のアップリンク通信が、前記第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成で動作する第2のUEのアップリンク通信と衝突し得るときを判断するためのプログラムコードと、
そのような干渉を回避するためにアップリンクリソースをスケジュールするかまたはマッピングするためのプログラムコードと
を備える、コンピュータプログラム製品。
[C50]
第1の時分割複信(TDD)構成で動作する第1のユーザ機器(UE)のアップリンク通信が、前記第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成で動作する第2のUEのアップリンク通信と衝突し得るときを判断するための手段と、
そのような干渉を回避するためにアップリンクリソースをスケジュールまたはマッピングするための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[C51]
ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
第1の時分割複信(TDD)構成による第1のユーザ機器(UE)へのダウンリンク肯定応答(ACK)リソースが、前記第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成による第2のUEへのダウンリンクACKリソースと衝突し得るときを判断することと、
干渉を回避するために、アップリンクデータリソースをスケジュールすること、または少なくとも1つのUEのACK/NACKリソースのための新しいマッピングを定義することと
を行うように構成された、装置。
[C52]
前記アップリンクデータリソースが復調基準信号(DM−RS)シーケンスおよび/または割り振られたリソースブロック(RB)を備える、C51に記載の装置。
[C53]
ワイヤレス通信のために構成されたコンピュータプログラム製品であって、
非一時的プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードは、
第1の時分割複信(TDD)構成による第1のユーザ機器(UE)へのダウンリンク肯定応答(ACK)リソースが、前記第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成による第2のUEへのダウンリンクACKリソースと衝突し得るときを判断するためのプログラムコードと、
干渉を回避するために、アップリンクデータリソースをスケジュールするか、または少なくとも1つのUEのACK/NACKリソースのための新しいマッピングを定義するためのプログラムコードと
を備える、コンピュータプログラム製品。
[C54]
第1の時分割複信(TDD)構成による第1のユーザ機器(UE)へのダウンリンク肯定応答(ACK)リソースが、前記第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成による第2のUEへのダウンリンクACKリソースと衝突し得るときを判断するための手段と、
干渉を回避するために、アップリンクデータリソースをスケジュールするか、または少なくとも1つのUEのACK/NACKリソースのための新しいマッピングを定義するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[C55]
ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
基地局がそれらの間で切り替わるすべての時分割複信(TDD)構成、または前記基地局がそれらの間で切り替わるすべての前記TDD構成のサブセットについてアップリンクサブフレームであるサブフレームのみを備える物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースを有するPRACH構成を広告するように構成された、装置。
[C56]
前記PRACH構成がレガシーユーザ機器(UE)において利用不可能である、C55に記載の装置。
[C57]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
対応するスケジュールされた送信およびPRACHプロセスの競合解消メッセージに対する肯定応答(ACK)メッセージが、基地局がそれらの間で切り替わる時分割複信(TDD)構成の全セット、または前記基地局がそれらの間で切り替わるTDD構成の全セットのサブセットについてアップリンクサブフレームであるサブフレーム上で送信されるように、ランダムアクセス応答および前記競合解消メッセージをダウンリンクサブフレーム上にスケジュールすること、あるいは
前記スケジュールされた送信と前記競合解消メッセージの前記ACKメッセージとのための新しいタイムラインを定義すること、前記新しいタイムラインは、前記基地局がそれらの間で切り替わるTDD構成の前記全セット、または前記基地局がそれらの間で切り替わるTDD構成の前記全セットのサブセットについてアップリンクサブフレームであるサブフレーム上での送信を含む、
を行うようにさらに構成された、C55に記載の装置。
[C58]
ワイヤレス通信のために構成されたコンピュータプログラム製品であって、
非一時的プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードは、
基地局がそれらの間で切り替わるすべての時分割複信(TDD)構成、または前記基地局がそれらの間で切り替わるすべての前記TDD構成のサブセットについてアップリンクサブフレームであるサブフレームのみを備える物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースを有するPRACH構成を広告するためのプログラムコード
を備える、コンピュータプログラム製品。
[C59]
基地局がそれらの間で切り替わるすべての時分割複信(TDD)構成、または前記基地局がそれらの間で切り替わるすべての前記TDD構成のサブセットについてアップリンクサブフレームであるサブフレームのみを備える物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースを有するPRACH構成を判断するための手段と、
前記PRACH構成を広告するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[C60]
ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
基地局がそれらの間で切り替わるすべてのTDD構成またはすべての前記TDD構成のサブセットについてアップリンクであるサブフレームに当たる物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースのみを使用するように、非レガシーUEの挙動を変更するように構成された、装置。
[C61]
ワイヤレス通信のために構成されたコンピュータプログラム製品であって、
非一時的プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードは、
基地局がそれらの間で切り替わるすべてのTDD構成またはすべての前記TDD構成のサブセットについてアップリンクであるサブフレームに当たる物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースのみを使用するように、非レガシーUEの挙動を変更するためのプログラムコード
を備える、コンピュータプログラム製品。
[C62]
基地局がそれらの間で切り替わるすべてのTDD構成またはすべての前記TDD構成のサブセットについてアップリンクであるサブフレームに当たる物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースのみを使用するように、非レガシーUEの挙動を変更するための手段
を備える、ワイヤレス通信のための装置。

Claims (62)

  1. 第1のユーザ機器(UE)のアップリンク送信として受信されることの低減された尤度をもつサブフレームのセットを判断することと、
    サブフレームの前記判断されたセット以外のサブフレーム上にアップリンク制御情報(UCI)をスケジュールすることによって前記第1のUEのアップリンク送信をスケジュールすることと
    を備える、ワイヤレス通信の方法。
  2. サブフレームの前記セットを判断することが、基地局のダウンリンク送信からの干渉を経験する前記第1のUEのアップリンク送信のためのサブフレームを、アップリンク送信として受信されることの前記低減された尤度をもつサブフレームの前記セットとして識別することを備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記アップリンク送信をスケジュールすることが前記干渉に少なくとも部分的に基づく、請求項2に記載の方法。
  4. サブフレームの前記セットを判断することが、アップリンクサブフレームとダウンリンクサブフレームとの間で切り替わる前記第1のUEのアップリンク送信のためのサブフレームを、アップリンク送信として受信されることの前記低減された尤度をもつサブフレームの前記セットとして識別することを備える、請求項1に記載の方法。
  5. 前記スケジュールすることが、基地局のダウンリンク通信からの干渉を経験しないサブフレーム上にのみアップリンク制御情報をスケジュールすることを備える、請求項1に記載の方法。
  6. 前記アップリンク制御情報が、ランクインジケータ(RI)、チャネル品質インジケータ(CQI)、サウンディング基準信号(SRS)、スケジューリング要求(SR)、および/または物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)メッセージを備える、請求項1に記載の方法。
  7. 前記PRACHメッセージが、すべてのアップリンクPRACHメッセージまたはいくつかのアップリンクPRACHメッセージのみを備える、請求項6に記載の方法。
  8. 基地局からの干渉を受けないアップリンクサブフレーム上に少なくともいくつかのPRACHリソースを有するPRACH構成を選択することをさらに備える、請求項7に記載の方法。
  9. 対応するスケジュールされた送信が、基地局からの干渉を受けないアップリンクサブフレーム上で送信されるように、ランダムアクセス応答をダウンリンクサブフレーム上にスケジュールすることをさらに備える、請求項7に記載の方法。
  10. 競合解消の肯定応答(ACK)メッセージが、基地局からの干渉を受けないアップリンクサブフレーム上で送信されるように、PRACHプロセスの競合解消メッセージをダウンリンクサブフレーム上にスケジュールすることをさらに備える、請求項7に記載の方法。
  11. 第1のユーザ機器(UE)のダウンリンクデータ送信に対応するアップリンク肯定応答/否定応答(ACK/NACK)メッセージが基地局のダウンリンク通信からの干渉を経験するときを判断することと、
    前記ダウンリンクデータ送信に対応する別のアップリンクACK/NACKメッセージをトリガするために低減されたサイズのダウンリンク再送信を送信すること、または
    アップリンク通信に関連するダウンリンクサブフレームに対してより遅いハイブリッド自動再送要求(HARQ)終了を設定することのいずれかと
    を備える、ワイヤレス通信の方法。
  12. 第1の時分割複信(TDD)構成で動作する第1のユーザ機器(UE)のアップリンク通信が、前記第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成で動作する第2のUEのアップリンク通信と衝突し得るときを判断することと、
    干渉を回避するためにアップリンクリソースをスケジュールすることまたはマッピングすることと
    を備える、ワイヤレス通信の方法。
  13. 前記スケジュールすることが、干渉を回避するために、異なるTDD構成で動作するUEに個別のアップリンク肯定応答/否定応答(ACK/NACK)リソースを割り振ることを備える、請求項12に記載の方法。
  14. 前記スケジュールすることが、前記異なるTDD構成で動作するUEのための異なる物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)オフセット値を個別のACK/NACKリソースに割り当てることを備える、請求項13に記載の方法。
  15. ダウンリンクデータ送信に対応するACKリソースへの少なくとも2つの異なるマッピングが定義され、前記2つの異なるマッピングのうちの少なくとも1つが、前記第2のTDD構成との干渉を回避する、請求項12に記載の方法。
  16. 使用すべきマッピングを前記第1のUEにシグナリングすることをさらに備える、請求項15に記載の方法。
  17. 前記第1のUEのアップリンクデータ送信と前記第2のUEのアップリンクデータ送信間の干渉を回避するために送信または再送信を中断することをさらに備える、請求項12に記載の方法。
  18. アップリンク許可を送らないことによって初期送信を中断することをさらに備える、請求項17に記載の方法。
  19. 前記UEのACKメッセージが最初に送信されるのか許可が最初に送信されるのか、前記UEが経験するトラフィック状態、前記UEによって仮定された構成が基地局によって使用された構成であるかどうか、および/または前記UEがレガシーUEであるかどうか、に少なくとも部分的に基づいて、どのUEが中断されるかに優先度を付けることをさらに備える、請求項18に記載の方法。
  20. 正常に復号されなかったアップリンク送信に対応する再送信を中断するために、前記第1のUEにACKメッセージを送ることをさらに備える、請求項17に記載の方法。
  21. 前記UEのACKメッセージが最初に送信されるのか許可が最初に送信されるのか、前記UEが経験するトラフィック状態、前記UEによって仮定された構成が基地局によって使用された前記構成であるかどうか、および/または前記UEがレガシーUEであるかどうか、に少なくとも部分的に基づいて、どのUEが中断されるかに優先度を付けることをさらに備える、請求項20に記載の方法。
  22. 第1の時分割複信(TDD)構成による第1のユーザ機器(UE)へのダウンリンク肯定応答(ACK)リソースが、前記第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成による第2のUEへのダウンリンクACKリソースと干渉し得るときを判断することと、
    干渉を回避するために、アップリンクデータリソースをスケジュールすること、または少なくとも1つのUEのACK/NACKリソースのための新しいマッピングを定義することと
    を備える、ワイヤレス通信の方法。
  23. 前記アップリンクデータリソースが復調基準信号(DM−RS)シーケンスおよび/または割り振られたリソースブロック(RB)を備える、請求項22に記載の方法。
  24. 前記アップリンクデータリソースがIPHICHパラメータを備え、前記IPHICHパラメータがとる値の量が、通信仕様によって規定された値の数を超える、請求項22に記載の方法。
  25. 基地局がそれらの間で切り替わるすべての時分割複信(TDD)構成、または前記基地局がそれらの間で切り替わるすべての前記TDD構成のサブセットについてアップリンクサブフレームであるサブフレームのみを備える物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースを有するPRACH構成を広告すること
    を備える、ワイヤレス通信の方法。
  26. 前記PRACH構成がレガシーユーザ機器(UE)において利用不可能である、請求項25に記載の方法。
  27. 対応するスケジュールされた送信およびPRACHプロセスの競合解消メッセージに対する肯定応答(ACK)メッセージが、基地局がそれらの間で切り替わる時分割複信(TDD)構成の全セット、または前記基地局がそれらの間で切り替わるTDD構成の全セットのサブセットについてアップリンクサブフレームであるサブフレーム上で送信されるように、ランダムアクセス応答および前記競合解消メッセージをダウンリンクサブフレーム上にスケジュールすること、あるいは
    前記スケジュールされた送信と前記競合解消メッセージの前記ACKメッセージとのための新しいタイムラインを定義すること、前記新しいタイムラインは、前記基地局がそれらの間で切り替わるTDD構成の前記全セット、または前記基地局がそれらの間で切り替わるTDD構成の前記全セットのサブセットについてアップリンクサブフレームであるサブフレーム上での送信を含む、のいずれか
    をさらに備える、請求項25に記載の方法。
  28. 基地局がそれらの間で切り替わるすべてのTDD構成またはすべての前記TDD構成のサブセットについてアップリンクであるサブフレームに当たる物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースのみを使用するように、非レガシーUEの挙動を変更すること
    を備える、ワイヤレス通信の方法。
  29. ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
    メモリと、
    前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
    を備え、前記少なくとも1つのプロセッサが、
    第1のユーザ機器(UE)のアップリンク送信として受信されることの低減された尤度をもつサブフレームのセットを判断することと、
    サブフレームの前記判断されたセット以外のサブフレーム上にアップリンク制御情報(UCI)をスケジュールすることによって前記第1のUEのアップリンク送信をスケジュールすることと
    を行うように構成された、装置。
  30. 前記少なくとも1つのプロセッサが、基地局のダウンリンク通信からの干渉を経験しないサブフレーム上にのみアップリンク制御情報をスケジュールすることによって、前記アップリンク送信をスケジュールするようにさらに構成された、請求項29に記載の装置。
  31. 前記アップリンク制御情報が、ランクインジケータ(RI)、チャネル品質インジケータ(CQI)、サウンディング基準信号(SRS)、スケジューリング要求(SR)、および/または物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)メッセージを備える、請求項29に記載の装置。
  32. 前記PRACHメッセージが、すべてのアップリンクPRACHメッセージまたはいくつかのアップリンクPRACHメッセージのみを備える、請求項31に記載の装置。
  33. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    基地局からの干渉を受けないアップリンクサブフレーム上に少なくともいくつかのPRACHリソースを有するPRACH構成を選択することと、
    対応するスケジュールされた送信および競合解消の肯定応答(ACK)メッセージが、前記基地局からの干渉を受けないアップリンクサブフレーム上で送信されるように、ランダムアクセス応答およびPRACHプロセスの競合解消メッセージをダウンリンクサブフレーム上にスケジュールすることと
    を行うようにさらに構成された、請求項32に記載の装置。
  34. ワイヤレス通信のために構成されたコンピュータプログラム製品であって、
    非一時的プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードが、
    第1のユーザ機器(UE)のアップリンク送信として受信されることの低減された尤度をもつサブフレームのセットを判断するためのプログラムコードと、
    サブフレームの前記判断されたセット以外のサブフレーム上にアップリンク制御情報(UCI)をスケジュールすることによって前記第1のUEのアップリンク送信をスケジュールするためのプログラムコードと
    を備える、コンピュータプログラム製品。
  35. 第1のユーザ機器(UE)のアップリンク送信として受信されることの低減された尤度をもつサブフレームのセットを判断するための手段と、
    サブフレームの前記判断されたセット以外のサブフレーム上にアップリンク制御情報(UCI)をスケジュールすることによって前記第1のUEのアップリンク送信をスケジュールするための手段と
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  36. ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
    メモリと、
    前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
    を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    第1のユーザ機器(UE)のダウンリンクデータ送信に対応するアップリンク肯定応答/否定応答(ACK/NACK)メッセージが基地局のダウンリンク通信からの干渉を経験するときを判断することと、
    前記ダウンリンクデータ送信に対応する別のアップリンクACK/NACKメッセージをトリガするために低減されたサイズのダウンリンク再送信を送信すること、または
    アップリンク通信に関連するダウンリンクサブフレームに対してより遅いハイブリッド自動再送要求(HARQ)終了を設定することのいずれかと
    を行うように構成された、装置。
  37. ワイヤレス通信のために構成されたコンピュータプログラム製品であって、
    非一時的プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードは、
    第1のユーザ機器(UE)のダウンリンクデータ送信に対応するアップリンク肯定応答/否定応答(ACK/NACK)メッセージが基地局のダウンリンク通信からの干渉を経験するときを判断するためのプログラムコードと、
    前記ダウンリンクデータ送信に対応する別のアップリンクACK/NACKメッセージをトリガするために低減されたサイズのダウンリンク再送信を送信するためのプログラムコード、または
    アップリンク通信に関連するダウンリンクサブフレームに対してより遅いハイブリッド自動再送要求(HARQ)終了を設定するためのプログラムコードのいずれかと
    を備える、コンピュータプログラム製品。
  38. 第1のユーザ機器(UE)のダウンリンクデータ送信に対応するアップリンク肯定応答/否定応答(ACK/NACK)メッセージが基地局のダウンリンク通信からの干渉を経験するときを判断するための手段と、
    前記ダウンリンクデータ送信に対応する別のアップリンクACK/NACKメッセージをトリガするために低減されたサイズのダウンリンク再送信を送信するための手段、または
    アップリンク通信に関連するダウンリンクサブフレームに対してより遅いハイブリッド自動再送要求(HARQ)終了を設定するための手段のいずれかと
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  39. ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
    メモリと、
    前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
    を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    第1の時分割複信(TDD)構成で動作する第1のユーザ機器(UE)のアップリンク通信が、前記第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成で動作する第2のUEのアップリンク通信と衝突し得るときを判断することと、
    そのような干渉を回避するためにアップリンクリソースをスケジュールすることまたはマッピングすることと
    を行うように構成された、装置。
  40. 前記少なくとも1つのプロセッサが、干渉を回避するために、異なるTDD構成で動作するUEに個別のアップリンク肯定応答/否定応答(ACK/NACK)リソースを割り振ることによって、前記アップリンクリソースをスケジュールするようにさらに構成された、請求項39に記載の装置。
  41. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記異なるTDD構成で動作するUEのための異なる物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)オフセット値を個別のACK/NACKリソースに割り当てることによって、前記アップリンクリソースをスケジュールするようにさらに構成された、請求項40に記載の装置。
  42. ダウンリンクデータ送信に対応するACKリソースへの少なくとも2つの異なるマッピングが定義され、前記2つの異なるマッピングのうちの少なくとも1つが、前記第2のTDD構成との干渉を回避する、請求項39に記載の装置。
  43. 前記少なくとも1つのプロセッサが、使用すべきマッピングを前記第1のUEにシグナリングするようにさらに構成された、請求項42に記載の装置。
  44. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記第1のUEのアップリンクデータ送信と前記第2のUEのアップリンクデータ送信間の干渉を回避するために送信または再送信を中断するようにさらに構成された、請求項39に記載の装置。
  45. 前記少なくとも1つのプロセッサが、アップリンク許可を送らないことによって初期送信を中断するようにさらに構成された、請求項44に記載の装置。
  46. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEのACKメッセージが最初に送信されるのか許可が最初に送信されるのか、前記UEが経験するトラフィック状態、前記UEによって仮定された構成が基地局によって使用された構成であるかどうか、および/または前記UEがレガシーUEであるかどうか、に少なくとも部分的に基づいて、どのUEが中断されるかに優先度を付けるようにさらに構成された、請求項45に記載の装置。
  47. 前記少なくとも1つのプロセッサが、正常に復号されなかったアップリンク送信に対応する再送信を中断するために、前記第1のUEにACKメッセージを送るようにさらに構成された、請求項44に記載の装置。
  48. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEのACKメッセージが最初に送信されるのか許可が最初に送信されるのか、前記UEが経験するトラフィック状態、前記UEによって仮定された構成が基地局によって使用された前記構成であるかどうか、および/または前記UEがレガシーUEであるかどうか、に少なくとも部分的に基づいて、どのUEが中断されるかに優先度を付けるようにさらに構成された、請求項47に記載の装置。
  49. ワイヤレス通信のために構成されたコンピュータプログラム製品であって、
    非一時的プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードは、
    第1の時分割複信(TDD)構成で動作する第1のユーザ機器(UE)のアップリンク通信が、前記第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成で動作する第2のUEのアップリンク通信と衝突し得るときを判断するためのプログラムコードと、
    そのような干渉を回避するためにアップリンクリソースをスケジュールするかまたはマッピングするためのプログラムコードと
    を備える、コンピュータプログラム製品。
  50. 第1の時分割複信(TDD)構成で動作する第1のユーザ機器(UE)のアップリンク通信が、前記第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成で動作する第2のUEのアップリンク通信と衝突し得るときを判断するための手段と、
    そのような干渉を回避するためにアップリンクリソースをスケジュールまたはマッピングするための手段と
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  51. ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
    メモリと、
    前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
    を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    第1の時分割複信(TDD)構成による第1のユーザ機器(UE)へのダウンリンク肯定応答(ACK)リソースが、前記第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成による第2のUEへのダウンリンクACKリソースと衝突し得るときを判断することと、
    干渉を回避するために、アップリンクデータリソースをスケジュールすること、または少なくとも1つのUEのACK/NACKリソースのための新しいマッピングを定義することと
    を行うように構成された、装置。
  52. 前記アップリンクデータリソースが復調基準信号(DM−RS)シーケンスおよび/または割り振られたリソースブロック(RB)を備える、請求項51に記載の装置。
  53. ワイヤレス通信のために構成されたコンピュータプログラム製品であって、
    非一時的プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードは、
    第1の時分割複信(TDD)構成による第1のユーザ機器(UE)へのダウンリンク肯定応答(ACK)リソースが、前記第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成による第2のUEへのダウンリンクACKリソースと衝突し得るときを判断するためのプログラムコードと、
    干渉を回避するために、アップリンクデータリソースをスケジュールするか、または少なくとも1つのUEのACK/NACKリソースのための新しいマッピングを定義するためのプログラムコードと
    を備える、コンピュータプログラム製品。
  54. 第1の時分割複信(TDD)構成による第1のユーザ機器(UE)へのダウンリンク肯定応答(ACK)リソースが、前記第1のTDD構成とは異なる第2のTDD構成による第2のUEへのダウンリンクACKリソースと衝突し得るときを判断するための手段と、 干渉を回避するために、アップリンクデータリソースをスケジュールするか、または少なくとも1つのUEのACK/NACKリソースのための新しいマッピングを定義するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  55. ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
    メモリと、
    前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
    を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    基地局がそれらの間で切り替わるすべての時分割複信(TDD)構成、または前記基地局がそれらの間で切り替わるすべての前記TDD構成のサブセットについてアップリンクサブフレームであるサブフレームのみを備える物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースを有するPRACH構成を広告するように構成された、装置。
  56. 前記PRACH構成がレガシーユーザ機器(UE)において利用不可能である、請求項55に記載の装置。
  57. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    対応するスケジュールされた送信およびPRACHプロセスの競合解消メッセージに対する肯定応答(ACK)メッセージが、基地局がそれらの間で切り替わる時分割複信(TDD)構成の全セット、または前記基地局がそれらの間で切り替わるTDD構成の全セットのサブセットについてアップリンクサブフレームであるサブフレーム上で送信されるように、ランダムアクセス応答および前記競合解消メッセージをダウンリンクサブフレーム上にスケジュールすること、あるいは
    前記スケジュールされた送信と前記競合解消メッセージの前記ACKメッセージとのための新しいタイムラインを定義すること、前記新しいタイムラインは、前記基地局がそれらの間で切り替わるTDD構成の前記全セット、または前記基地局がそれらの間で切り替わるTDD構成の前記全セットのサブセットについてアップリンクサブフレームであるサブフレーム上での送信を含む、
    を行うようにさらに構成された、請求項55に記載の装置。
  58. ワイヤレス通信のために構成されたコンピュータプログラム製品であって、
    非一時的プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードは、
    基地局がそれらの間で切り替わるすべての時分割複信(TDD)構成、または前記基地局がそれらの間で切り替わるすべての前記TDD構成のサブセットについてアップリンクサブフレームであるサブフレームのみを備える物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースを有するPRACH構成を広告するためのプログラムコード
    を備える、コンピュータプログラム製品。
  59. 基地局がそれらの間で切り替わるすべての時分割複信(TDD)構成、または前記基地局がそれらの間で切り替わるすべての前記TDD構成のサブセットについてアップリンクサブフレームであるサブフレームのみを備える物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースを有するPRACH構成を判断するための手段と、
    前記PRACH構成を広告するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  60. ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
    メモリと、
    前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
    を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    基地局がそれらの間で切り替わるすべてのTDD構成またはすべての前記TDD構成のサブセットについてアップリンクであるサブフレームに当たる物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースのみを使用するように、非レガシーUEの挙動を変更するように構成された、装置。
  61. ワイヤレス通信のために構成されたコンピュータプログラム製品であって、
    非一時的プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードは、
    基地局がそれらの間で切り替わるすべてのTDD構成またはすべての前記TDD構成のサブセットについてアップリンクであるサブフレームに当たる物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースのみを使用するように、非レガシーUEの挙動を変更するためのプログラムコード
    を備える、コンピュータプログラム製品。
  62. 基地局がそれらの間で切り替わるすべてのTDD構成またはすべての前記TDD構成のサブセットについてアップリンクであるサブフレームに当たる物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)リソースのみを使用するように、非レガシーUEの挙動を変更するための手段
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
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