JP5490871B2 - ダウンリンク搬送波アグリゲーションのためのharqプロセス番号管理 - Google Patents

ダウンリンク搬送波アグリゲーションのためのharqプロセス番号管理 Download PDF

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Description

(関連出願への相互参照)
本出願は、2009年3月16日に出願され、“HARQ PROCESS NUMBER MANAGEMENT FOR DOWNLINK CARRIER AGGREGATION”という名称の米国仮特許出願第61/160,555号に基づく。
(背景)
本発明は、概して、モバイル通信システムにおけるデータ伝送に関し、さらに詳細には、ダウンリンク搬送波アグリゲーションのためのHARQプロセス番号を管理する方法に関する。
本明細書で使用される場合、「ユーザエージェント」および「UA」という用語は、モバイル電話、携帯情報端末、ハンドヘルドコンピュータまたはラップトップコンピュータ、および電話通信能力を有する同様なデバイスのようなワイヤレスデバイスをいい得る。いくつかの実施形態では、UAは、モバイルワイヤレスデバイスをいい得る。「UA」という用語は、デスクトップコンピュータ、セットトップボックス、またはネットワークノードのような、同様な能力を有するが運搬可能でないデバイスをもいい得る。
従来のワイヤレス電話通信システムでは、基地局の伝送機器が、セルとして公知の地理的領域全体に信号を伝送する。技術が進化するにつれ、以前は可能でなかったサービスを提供し得るさらに先進的な装置が導入されてきた。これらの先進的な装置は、例えば、基地局または他のシステムではなくエンハンスドノードB(eNB)、および従来のワイヤレス電話通信システムの機器の均等物よりかなり進化した装置を含み得る。このような先進的または次世代機器は、本明細書ではロングタームエボリューション(LTE)機器と呼ばれ得、このような機器を使用するパケットベースのネットワークは、進化型パケットシステム(EPS)と呼ばれ得る。LTEシステム/機器への追加的な特性は、最終的にはLTE advanced(LTE−A)システムをもたらす。本明細書で使用される場合、「アクセス装置」という用語は、従来の基地局、またはLTEもしくはLTE−Aアクセスデバイスのような、UAに電話通信システムの他のコンポーネントへのアクセスを提供し得る任意のコンポーネントをいう。
Enhanced universal terrestrial radio access network(E−UTRAN)のようなモバイル通信システムにおいて、アクセスデバイスは、1つ以上のUAに無線アクセスを提供する。アクセスデバイスは、動的にダウンリンクトラフィックデータパケット伝送をスケジュールすること、かつ、アクセスデバイスと通信する全てのUA間でアップリンクトラフィックデータパケット伝送リソースを配分することのためのパケットスケジューラを含む。スケジューラの機能は、数ある中で、利用可能な空気界面の容量をUA間で分割することと、各UAのパケットデータ伝送のために使用される運搬チャンネルを決定することと、パケットの配分およびシステムロードをモニターすることとを含む。スケジューラは、物理ダウンリンク共有チャンネル(PDSCH)データ伝送および物理アップリンク共有チャンネル(PUSCH)データ伝送のために動的にリソースを配分し、スケジューリングチャンネルを通してUAにスケジューリング情報を送信する。
数ある中で、DCIフォーマット1および1Aを含むいくつかの異なるダウンリンク制御情報(DCI)メッセージフォーマットがUAにデータパケットリソースの割り当てを伝達するために、LTEアクセスデバイスにより使用される。アクセスデバイスは、いくつかのファクターの関数としてUAへリソースを配分するためのダウンリンクDCIフォーマットの1つを選択し、いくつかのファクターは、UAおよびアクセスデバイスの能力、UAに伝送するデータの量、セル内の通信トラフィックの量、チャンネル状況などを含む。UAは、アップリンクおよびダウンリンク伝送のタイミングおよびデータレートに対するスケジューリング/リソース配分情報を参照し、それに応じてデータパケットを伝送または受信する。DCIフォーマットの制御データパケットは、物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)を介して伝送される。
ハイブリッド自動再送要求は(HARQ)は、不正確に受信されたトラフィックパケットに対して、補正するためにトラフィックデータを再伝送するための機構である。HARQ機構は、LTEシステムのアップリンクおよびダウンリンクの双方において使用される。ダウンリンク伝送を例にとると、UAにより受信された各ダウンリンクパケットに対して、UAにより実行された巡回冗長検査(CRC)が成功した復号を示した後に、肯定応答(ACK)がUAからアクセスデバイスに物理アップリンク制御チャンネル(PUCCH)で伝送される。CRCが、パケットが正確に受信されていないことを示す場合、UAのHARQエンティティは、不正確に受信されたパケットの再伝送を要求するために、PUCCHで否定応答(NACK)を伝送する。HARQのNACKがアクセスデバイスに伝送されると、UAは、再伝送されたトラフィックデータパケットの受信を待つ。アクセスデバイスで再伝送要求が受信された場合、アクセスデバイスは、UAに不正確に受信されたパケットを再伝送する。ACK/NACKを伝送および再伝送するこのプロセスは、パケットが正確に受信されるか、または最大数の再伝送がなされるまで継続する。本明細書の以下の部分では、NACKを伝送し、再伝送されたパケットを待ち、再伝送されたパケットの復号を試みるプロセスは、HARQプロセスと呼ばれる。
多くの場面では、短時間でアクセスデバイスがUAに多量のデータを伝送することが望ましい。例えば、ビデオキャストは、短時間でUAに伝送されなければならない多量の音声データおよびビデオデータを含み得る。別の場面では、UAは、アクセスデバイスからデータパケットを実質的に同時に受信しなければならないいくつかのアプリケーションを実行し得、組み合わされたデータ転送量は非常に多い。
アクセスデバイスにいくつかの(例えば5つの)データパケット伝送プロセスを並行して開始させることは、短期間中に伝送され得るデータ量を増加する1つの方法である。複数の同時に実行されるパケット伝送の各々のためのHARQ機構を促進するために、アクセスデバイスおよびUAは、並行HARQプロセスを支持するようにプログラムされる。この目的のために、PDCCHでの各DCIフォーマットのダウンリンクリソースグラントは、関連するデータパケットに対応する3ビットHARQプロセス番号(HPN)またはHARQプロセスインジケータ(HPI)を含む。データパケットが正確に受信されていない場合、不正確に受信されたパケットおよび関連するHPIは、HARQ復号バッファにHARQエンティティにより保存され、データパケットの再伝送を要求するために、NACKがアクセスデバイスに伝送し戻される。アクセスデバイスは、UAにデータパケットと共に元の伝送されたデータパケットに関連するHPIを再伝送する。再伝送されたパケットおよびHPIが受信されたときに、UAは、受信されたHPNに関連するHARQプロセスに再伝送されたパケットを送る。HARQプロセスは、組み合されたパケットデータを復号することを試み、HARQプロセスは継続する。HPIが3ビットである場合には、同時に実行されるHARQプロセスの最大数は8である。
データ伝送のレートを増加する別の手段は、アクセスデバイスとUAとの間で通信するために複数の搬送波(すなわち、複数の周波数)を使用することである。複数の搬送波の使用を介して伝送レートが増加される場合、追加的なデータを管理するために要求される別個のHARQプロセスの数も増加されるべきである。現在、マルチ搬送波システムにおいて、固有に識別可能なHARQプロセスの数を増加する2つの周知の手段がある。第一に、複数の搬送波が使用される場合、UAのHARQエンティティは、単に、アクセスデバイスが元の不正確に受信されたパケットと同じ搬送波を使用してデータパケットを再伝送する通常の様式で、各搬送波周波数に対して別個のHARQプロセスを維持し得る。例えば、DCIフォーマットが3ビットHPIを含み、アクセスデバイスおよびUAが4つの搬送波を使用する場合、アクセスデバイスおよびUAは、4つの搬送波の各々に対して8つの別個のHARQプロセス(合計で32の別個のHARQプロセス)を促進し得る。
第二に、複数の搬送波が使用される場合、HPIを特定するためのDCIフォーマットのビット数が増加され得、HPIは、全ての搬送波にわたって共有され得る(すなわち、関連するHPIにかかわらず任意の搬送波で任意のデータパケットが伝送され得る)。例えば、HPIが3ではなく5ビットであり、アクセスデバイスおよびUAが4つの搬送波を使用する場合、UAは32の別個のHPIプロセスを促進し得、各HPIは、任意の搬送波を使用して促進され得る。
マルチ搬送波システムにおける支持可能なHARQプロセスの数を増加するための2つの解決法のそれぞれは、いくつかの利点を有するが、各解決法は少なくとも1つの重大な欠点を有する。3ビットHPIを使用する第一の解決法では、現存するDCIフォーマットおよびダウンリンク通信パケットが使用され得、これは制御チャンネル処理が単一式の搬送波UAと上位互換性を持つことを意味するために、有益である。しかし、この3ビットHPI解決法は、各HPIが1つの搬送波とのみ使用され得るために、アクセスデバイスのスケジューリングの柔軟性を制限する。
3より多くのビット数を含むHPIを使用する第二の解決法は、任意の搬送波がパケットを再伝送するために使用され得るため、より柔軟な再伝送のスケジューリングを可能にする。しかし、この第二の解決法は、4以上のビット数のHPIに対処するためにDCIフォーマットおよび後続のパケットへの変更を必要とする。DCIフォーマットを変更することは、3ビットHPIのUAへの上位互換性に関する問題をつくり、結果的に仮定検定を増加する。
ハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスを支持するマルチ搬送波通信システムにおいて、HARQプロセスを管理することにおける柔軟性と上位互換性との間のバランスは、HARQプロセス番号(HPN)またはHARQプロセスインジケータ(HPI)のサブセットを共有と指定し、別のサブセットを周波数専用と指定することにより、ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)構造を変更することなく達成され得る。ここでは、共有HPIは、任意の周波数で使用され得、HPIが使用された搬送波周波数にかかわらずHARQプロセスを固有に指定し得るが、専用HPIに関連するHARQプロセスは、HPIが使用された搬送波周波数に依存する。例えば、少なくとも一部の実施形態では、システムが4つの搬送波を含み、HPIが3ビットであり、8つの異なるHPIが特定され得る場合、HPIのうちの2つ(例えば000および001)が共有と指定され得、他の6つのHPI(例えば、010、001、100、101、110、および111)は専用であるため、24の専用HPIチャンネルの組み合わせ(例えば、6つのHPI×4つの別個のチャンネル)と2つの共有チャンネルがある。この態様で、3ビットHPIを使用するレガシー通信システムは、制御チャンネル処理に対してマルチ搬送波通信を支持するために改変される必要がなく、共有HPIは、アクセスデバイスでのさらなる柔軟性を促進する。
少なくとも一部の実施形態は、モバイルユーザエージェントとの使用のための方法を含み、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスを管理するためにHARQプロセスインジケータ(HPI)を使用する、マルチ搬送波通信システムにおけるHARQプロセスを管理するための方法であり、方法は、モバイルユーザエージェント内で、HPIの第一のサブセットを共有HPIとして指定するステップであって、各共有HPIは、複数のシステム搬送波周波数のうちのどれがトラフィックパケットを伝送するために使用されたかにかかわらずHARQプロセスを指定する、ステップと、HPIの第二のサブセットを非搬送波共有HPIとして指定するステップであって、各非搬送波共有HPIは、トラフィックパケットを伝送するために使用される搬送波周波数と共に、搬送波周波数固有のHARQプロセスを指定する、ステップとを含む。
一部の場面では、方法は、モバイルユーザエージェントでHPIを受信するステップと、HPIに関連する搬送波周波数を介してユーザエージェントで第一のトラフィックパケットを受信するステップと、HPIが第一のサブセットのHPIである場合、(i)トラフィックパケットを伝送するために使用された搬送波周波数にかかわらず第一のトラフィックパケットに関連するHARQプロセスを識別するためにHPIを使用するステップと、(ii)識別されたHARQプロセスに第一のトラフィックパケットを提供するステップと、HPIが第二のサブセットのHPIである場合、(i)第一のトラフィックパケットに関連する搬送波周波数特定のHARQプロセスを識別するために、HPIと、第一のトラフィックパケットが受信された搬送波周波数とを使用するステップと、(ii)第一のトラフィックパケットを搬送波周波数特定のHARQプロセスに提供するステップとをさらに含む。
一部の実施形態では、第一のトラフィックパケットは、第一の搬送波周波数で受信され、第一のトラフィックパケットに関連する第一のHPIは、第一のサブセットのHPIを含み、方法は、第二のトラフィックパケットに関連するHPIが第一のHPIである場合、第二の搬送波周波数における第二のトラフィックパケットをモバイルユーザエージェントで受信するステップと、第一のトラフィックパケットを受信したHARQプロセスに第二のトラフィックパケットを提供するステップとをさらに含む。
一部の場面では、第三のトラフィックパケットおよび第四のトラフィックパケットのそれぞれが第三のHPIと関連する場合、第一の搬送波周波数および第二の搬送波周波数を介して、それぞれ、第三のトラフィックパケットおよび第四のトラフィックパケットを受信するステップであって、第三のHPIは、第二のサブセットのHPIである、ステップと、第三のトラフィックパケットおよび第四のトラフィックパケットを別個のHARQプロセスに提供するステップとをさらに含む。一部の場面では、システムは4つの搬送波周波数を使用し、HPIは、8つの別個のHPIを含む。一部の実施形態では、第一のサブセットは、2つのHPIを含み、第二のサブセットは、6つのHPIを含む。
一部の場面では、指定するステップの前に、共有HPIおよび非共有HPIを示すHPI設定メッセージをユーザエージェントで受信するためのステップであって、指定するステップは、ユーザエージェントHARQプロセスバッファで共有HPIおよび非共有HPIを指定するために、HPI設定メッセージ情報を含む、ステップをさらに含む。
一部の実施形態は、モバイルユーザエージェントとの使用のための方法を含み、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスを管理するためにHARQプロセスインジケータ(HPI)を使用する、マルチ搬送波通信システムにおけるHARQプロセスを管理するための方法であり、方法は、モバイルユーザエージェント内で、HPIの第一のサブセットを共有HPIとして指定するステップであって、各共有HPIは、少なくとも第一の搬送波周波数および第二の搬送波周波数のうちのどれがトラフィックパケットを伝送するために使用されたかにかかわらずHARQプロセスを指定する、ステップと、HPIの第二のサブセットを非搬送波共有HPIとして指定するステップであって、各非搬送波共有HPIは、トラフィックパケットを伝送するために使用される単一の搬送波周波数と共に、搬送波周波数固有のHARQプロセスを指定する、ステップとを含む。
一部の場面では、方法は、モバイルユーザエージェントでHPIを受信することと、HPIに関連する搬送波周波数を介してユーザエージェントで第一のトラフィックパケットを受信することと、HPIが第一のサブセットのHPIであり、第一のトラフィックパケットが受信された搬送波周波数が、少なくとも第一の搬送波周波数および第二の搬送波周波数の1つである場合、(i)第一のトラフィックパケットと、少なくとも第一の搬送波周波数および第二の搬送波周波数とに関連するHARQプロセスを識別するためにHPIを使用することと、(ii)識別されたHARQプロセスにトラフィックパケットを提供することと、HPIが第二のサブセットHPIである場合、(i)第一のトラフィックパケットに関連する搬送波周波数特定のHARQプロセスを識別するために、HPIと、第一のトラフィックパケットが受信された搬送波周波数とを使用することと、(ii)第一のトラフィックパケットを搬送波周波数特定のHARQプロセスに提供することとをさらに含む。(i)第一のトラフィックパケットに関連する搬送波周波数特定のHARQプロセスを識別するために、HPIと、第一のトラフィックパケットが受信された搬送波周波数とを使用するステップと、(ii)第一のトラフィックパケットを搬送波周波数特定のHARQプロセスに提供することとをさらに含む。
一部の実施形態は、ユーザエージェントにより実行される方法を含み、方法は、a. 1つの搬送波をアンカー搬送波として指定することと、b. 複数の搬送波を割り当てられた搬送波として指定することであって、複数の割り当てられた搬送波のうちの少なくとも1つが非アクティブな搬送波として指定される、ことと、c. アンカー搬送波の制御チャンネルでコマンドを受信することであって、コマンドは、少なくとも1つの非アクティブな割り当てられた搬送波の少なくとも1つの指定をアクティブな割り当てられた搬送波に変更することをもたらす、こととを含む。
一部の実施形態では、特定のHPIを含むDCIパケットのためのPDCCHである。一部の場面では、アクティブな割り当てられた搬送波の指定を、タイマーが失効した後に非アクティブな割り当てられた搬送波に変更するステップをさらに含む。一部の実施形態では、指定するステップの前に、アンカー搬送波および割り当てられた搬送波を示すHPI設定メッセージをユーザエージェントで受信するステップであって、指定するステップは、アンカー搬送波および割り当てられた搬送波を指定するために、HPI設定メッセージ情報を使用することを含む、ステップをさらに含む。
一部の場面では、ユーザエージェントにより実行される方法であり、方法は、a.DCIフォーマット/通信プロトコルおよび対応する最大HPIビット数を識別するために、3ビットHPIを使用するアクセスデバイスと能力ネゴシエーションを実行するステップと、b.最大HPIビット数が3より大きい場合、最大HPIビット数を使用して通信するステップとを含む。
一部の場面では、実施形態は、HPIの第一のサブセットを共有HPIとして指定するステップであって、各共有HPIは、複数のシステム搬送波周波数のうちのどれがトラフィックパケットを伝送するために使用されたかにかかわらずHARQプロセスを指定する、ステップと、HPIの第二のサブセットを非搬送波共有HPIとして指定するステップであって、各非搬送波共有HPIは、トラフィックパケットを伝送するために使用された搬送波周波数と共に搬送波周波数固有のHARQプロセスを指定する、ステップとを実行するようにプログラムされたプロセッサを含む、マルチ搬送波通信システムでの使用のためのモバイルユーザエージェントを含む。
一部の実施形態では、プロセッサは、HPIをモバイルユーザエージェントで受信するステップと、HPIに関連する搬送波周波数を介してユーザエージェントで第一のトラフィックパケットを受信するステップと、HPIが第一のサブセットのHPIである場合、(i)トラフィックパケットを伝送するために使用された搬送波周波数にかかわらず第一のトラフィックパケットに関連するHARQプロセスを識別するためにHPIを使用するステップと、(ii)識別されたHARQプロセスに第一のトラフィックパケットを提供するステップと、HPIが第二のサブセットのHPIである場合、(i)第一のトラフィックパケットに関連する搬送波周波数特定のHARQプロセスを識別するために、HPI、および第一のトラフィックパケットが受信された搬送波周波数を使用するステップと、(ii)第一のトラフィックパケットを搬送波周波数特定のHARQプロセスに提供するステップとを実行するようにさらにプログラムされる。
一部の実施形態では、第一のトラフィックパケットは、第一の搬送波周波数で受信され、第一のトラフィックパケットに関連する第一のHPIは、第一のサブセットのHPIを含み、プロセッサは、第二のトラフィックパケットに関連するHPIが第一のHPIである場合、第二の搬送波周波数のおける第二のトラフィックパケットをモバイルユーザエージェントで受信するステップと、第二のトラフィックパケットを第一のトラフィックパケットを受信したHARQプロセスに提供するステップとを実行するようにさらにプログラムされる。
他の実施形態は、通信ネットワークでの使用のためのユーザエージェントを含み、ユーザエージェントは、(a)1つの搬送波をアンカー搬送波として指定するステップと、(b)複数の搬送波を割り当てられた搬送波として指定するステップであって、複数の割り当てられた搬送波の少なくとも1つは、非アクティブな搬送波として指定される、ステップと、(c)アンカー搬送波の制御チャンネルでコマンドを受信するステップであって、コマンドは、少なくとも1つの非アクティブな割り当てられた搬送波の少なくとも1つの指定をアクティブな割り当てられた搬送波に変更することをもたらす、ステップと
を実行するようにプログラムされたプロセッサを含む。
一部の実施形態では、コマンドは、特定のHPIを含むDCIパケットのためのPDCCHである。一部の実施形態では、プロセッサは、時間の失効した後に、アクティブな割り当てられた搬送波の指定を非アクティブな割り当てられた搬送波に変更するステップを実行するようにさらにプログラムされる。
一部の実施形態は、通信システムでの使用のためのユーザエージェントを含み、ユーザエージェントは、(a)DCIフォーマット/通信プロトコルおよび対応する最大HPIビット数を識別するために、3ビットHPIを使用するアクセスデバイスと能力ネゴシエーションを実行するステップと、(b)最大HPIビット数が3より大きい場合、最大HPIビット数を使用して通信するステップとを実行するようにプログラムされたプロセッサを含む。
例えば、本発明は以下の項目を提供する。
(項目1)
モバイルユーザエージェントと共に使用する方法であって、該方法は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスを管理するために、HARQプロセスインジケータ(HPI)を使用するマルチ搬送波通信システムにおいてHARQプロセスを管理し、該方法は、該モバイルユーザエージェント内で、
該HPIの第一のサブセットを共有HPIとして指定するステップであって、各共有HPIは、複数のシステム搬送波周波数のうちのどれがトラフィックパケットを伝送するために使用されるかにかかわらずHARQプロセスを指定する、ステップと、
該HPIの第二のサブセットを非搬送波共有HPIとして指定するステップであって、各非搬送波共有HPIは、トラフィックパケットを伝送するために使用された該搬送波周波数と共に搬送波周波数固有のHARQプロセスを指定する、ステップと
を含む、方法。
(項目2)
上記モバイルユーザエージェントにおいてHPIを受信するステップと、
該HPIに関連する搬送波周波数を介して該ユーザエージェントにおいて第一のトラフィックパケットを受信するステップと、
該HPIが第一のサブセットのHPIである場合には、
(i)上記トラフィックパケットを伝送するために使用された該搬送波周波数にかかわらず該第一のトラフィックパケットに関連するHARQプロセスを識別するためにHPIを使用するステップと、
(ii)該識別されたHARQプロセスに該第一のトラフィックパケットを提供するステップと
該HPIが第二のサブセットのHPIである場合、
(i)該第一のトラフィックパケットに関連する搬送波周波数特定のHARQプロセスを識別するために、該HPIと、該第一のトラフィックパケットが受信された該搬送波周波数とを使用するステップと、
(ii)該第一のトラフィックパケットを該搬送波周波数特定のHARQプロセスに提供するステップと
をさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目3)
上記第一のトラフィックパケットは、第一の搬送波周波数で受信され、該第一のトラフィックパケットに関連する第一のHPIは、第一のサブセットのHPIを含み、上記方法は、第二のトラフィックパケットに関連するHPIが該第一のHPIである場合、第二の搬送波周波数における該第二のトラフィックパケットを上記モバイルユーザエージェントで受信するステップと、上記第一のトラフィックパケットを受信したHARQプロセスに該第二のトラフィックパケットを提供するステップとをさらに含む、項目2に記載の方法。
(項目4)
第三のトラフィックパケットおよび第四のトラフィックパケットのそれぞれが第三のHPIと関連する場合、上記第一の搬送波周波数および上記第二の搬送波周波数を介して、それぞれ、該第三のトラフィックパケットおよび該第四のトラフィックパケットを受信するステップであって、該第三のHPIは、第二のサブセットのHPIである、ステップと、
該第三のトラフィックパケットおよび該第四のトラフィックパケットを別個のHARQプロセスに提供するステップと
をさらに含む、項目3に記載の方法。
(項目5)
上記システムは、4つの搬送波周波数を使用し、上記HPIは、8つの別個のHPIを含む、項目1に記載の方法。
(項目6)
上記第一のサブセットは、2つのHPIを含み、上記第二のサブセットは、6つのHPIを含む、項目5に記載の方法。
(項目7) 上記指定するステップの前に、共有HPIおよび非共有HPIを示すHPI設定メッセージを上記ユーザエージェントで受信するためのステップであって、該指定するステップは、ユーザエージェントHARQプロセスバッファで該共有HPIおよび該非共有HPIを指定するために、該HPI設定メッセージ情報を含む、ステップをさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目8)
ユーザエージェントにより実行される方法であって、該方法は、
a.1つの搬送波をアンカー搬送波として指定することと、
b.複数の搬送波を割り当てられた搬送波として指定することであって、該複数の割り当てられた搬送波のうちの少なくとも1つが非アクティブな搬送波として指定される、ことと、
c.該アンカー搬送波の制御チャンネルでコマンドを受信することであって、該コマンドは、該少なくとも1つの非アクティブな割り当てられた搬送波の少なくとも1つの指定をアクティブな割り当てられた搬送波に変更することをもたらす、ことと
を含む、方法。
(項目9)
上記コマンドは、特定のHPIを含むDCIパケットのためのPDCCHである、項目8に記載の方法。
(項目10)
上記アクティブな割り当てられた搬送波の指定を、タイマーが失効した後に非アクティブな割り当てられた搬送波に変更するステップをさらに含む、項目8に記載の方法。
(項目11)
上記指定するステップの前に、アンカー搬送波および割り当てられた搬送波を示す、HPI設定メッセージを上記ユーザエージェントで受信するステップであって、該指定するステップは、該アンカー搬送波および該割り当てられた搬送波を指定するために、該HPI設定メッセージ情報を使用することを含む、ステップをさらに含む、項目8に記載の方法。
(項目12)
ユーザエージェントにより実行される方法であって、該方法は、
a.DCIフォーマット/通信プロトコルおよび対応する最大HPIビット数を識別するために、3ビットHPIを使用するアクセスデバイスと能力ネゴシエーションを実行するステップと、
b.該最大HPIビット数が3より大きい場合、該最大HPIビット数を使用して通信するステップと
を含む、方法。
(項目13)
マルチ搬送波通信システムにおいて使用するモバイルユーザエージェントであって、該モバイルユーザエージェントはプロセッサを備え、該プロセッサは、
HPIの第一のサブセットを共有HPIとして指定するステップであって、各共有HPIは、複数のシステム搬送波周波数のうちのどれがトラフィックパケットを伝送するために使用されたかにかかわらずHARQプロセスを指定する、ステップと、
該HPIの第二のサブセットを非搬送波共有HPIとして指定するステップであって、各非搬送波共有HPIは、トラフィックパケットを伝送するために使用された搬送波周波数と共に搬送波周波数固有のHARQプロセスを指定する、ステップと
を実行するようにプログラムされる、モバイルユーザエージェント。
(項目14)
上記プロセッサは、
HPIを上記モバイルユーザエージェントで受信するステップと、
該HPIに関連する搬送波周波数を介して該ユーザエージェントで第一のトラフィックパケットを受信するステップと、
該HPIが第一のサブセットのHPIである場合、
(i)該トラフィックパケットを伝送するために使用された搬送波周波数にかかわらず該第一のトラフィックパケットに関連するHARQプロセスを識別するために該HPIを使用するステップと、
(ii)該識別されたHARQプロセスに該第一のトラフィックパケットを提供するステップと、
該HPIが第二のサブセットのHPIである場合、
(i)該第一のトラフィックパケットに関連する搬送波周波数特定のHARQプロセスを識別するために、該HPI、および該第一のトラフィックパケットが受信された搬送波周波数を使用するステップと、
(ii)該第一のトラフィックパケットを該搬送波周波数特定のHARQプロセスに提供するステップと
を実行するようにさらにプログラムされる、項目13に記載のユーザエージェント。
(項目15)
上記第一のトラフィックパケットは、第一の搬送波周波数で受信され、該第一のトラフィックパケットに関連する第一のHPIは、第一のサブセットのHPIを含み、上記プロセッサは、第二のトラフィックパケットに関連するHPIが該第一のHPIである場合、第二の搬送波周波数のおける第二のトラフィックパケットを上記モバイルユーザエージェントで受信するステップと、該第二のトラフィックパケットを上記第一のトラフィックパケットを受信したHARQプロセスに提供するステップとを実行するようにさらにプログラムされる、項目14に記載のユーザエージェント。
(項目16)
通信ネットワークでの使用のためのユーザエージェントであって、該ユーザエージェントは、プロセッサを備え、該プロセッサは、
a.1つの搬送波をアンカー搬送波として指定するステップと、
b.複数の搬送波を割り当てられた搬送波として指定するステップであって、該複数の割り当てられた搬送波の少なくとも1つは、非アクティブな搬送波として指定される、ステップと、
c.該アンカー搬送波の制御チャンネルでコマンドを受信するステップであって、該コマンドは、該少なくとも1つの非アクティブな割り当てられた搬送波の少なくとも1つの指定をアクティブな割り当てられた搬送波に変更することをもたらす、ステップと
を実行するようにプログラムされる、ユーザエージェント。
(項目17)
上記コマンドは、特定のHPIを含むDCIパケットのためのPDCCHである、項目16に記載のユーザエージェント。
(項目18)
上記プロセッサは、タイマーが失効した後に、上記アクティブな割り当てられた搬送波の指定を非アクティブな割り当てられた搬送波に変更するステップを実行するようにさらにプログラムされる、項目16に記載のユーザエージェント。
(項目19)
通信システムでの使用のためのユーザエージェントであって、該ユーザエージェントは、プロセッサを備え、該プロセッサは、
a.DCIフォーマット/通信プロトコルおよび対応する最大HPIビット数を識別するために、3ビットHPIを使用するアクセスデバイスと能力ネゴシエーションを実行するステップと、
b.該最大HPIビット数が3より大きい場合、該最大HPIビット数を使用して通信するステップと
を実行するようにプログラムされる、ユーザエージェント。
図1は、HARQプロセス復号バッファ/データベースを含むユーザエージェントを含む通信システムのコンポーネントを示す概要図である。 図2は、図1のユーザエージェントがHARQプロセス番号を管理することを可能にするために図1のアクセスデバイスにより実行され得るプロセスを描写するフローチャートである。 図3は、HARQプロセス番号を管理するために、図1のユーザエージェントにより実行され得るプロセスを描写するフローチャートである。 図4は、本開示の少なくとも1つの局面と一貫した、共有HARQプロセスインジケータの受信前と後の搬送波状態を描写する概要図である。 図5は、割り当てられた搬送波をアクティブ化および非アクティブ化するための、図1のユーザエージェントにより実行され得るプロセスを描写するフローチャートである。 図6は、DCI通信フォーマットおよび関連するHPIビット数をネゴシエーションするための、図1のユーザエージェントにより実行され得るプロセスを描写するフローチャートである。 図7は、本開示の様々な実施形態の一部に対して操作可能なユーザエージェントを含むワイヤレス通信システムの図面である。 図8は、本開示の様々な実施形態の一部に対して操作可能なユーザエージェントのブロック図である。 図9は、本開示の様々な実施形態の一部に対して操作可能なユーザエージェントに実装され得るソフトウェア環境の図面である。 図10は、本開示の様々な実施形態の一部に対して適当な、描写的な汎用コンピュータシステムである。 図11は、別の例示的なHARQプロセスバッファを描写する概要図である。
前記の目的および関連する目的の達成のために、本発明は、次に、本明細書の以下の部分で完全に記述される特徴部を含む。以下の記述および添付の図面は、本発明の特定の描写的な局面を詳細に記載する。しかし、これらの局面は、本発明の原理が使用され得る様々な手段のほんのいくつかのみを表す。本発明の他の局面、利点、および新規の特徴部は、図面と共に考慮されるときに本発明の以下の詳細な記述から明白になる。
対象発明の様々な局面は、ここで添付の図面への参照と共に記述され、同様な番号は、同様または対応する要素を本明細書全体にわたって指す。しかし、図面、および図面に関する詳細な記述は、特許請求された対象物を開示された特定の形式に制限することが意図されないことが理解される。むしろ、特許請求された対象物の精神および範囲内に含まれるすべての改変、均等物、および代替物を包括することが意図される。
この明細書で使用される場合、「コンポーネント」、「システム」、および同様な用語は、ハードウェア、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせ、ソフトウェア、または実行されているソフトウェアなどのコンピュータ関連エンティティをいう。例えば、コンポーネントは、プロセッサで実行されているプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行可能ファイル、実行の脈絡、プログラム、および/またはコンピュータであり得るが、これらに制限されない。例示として、コンピュータ上で実行されているアプリケーションおよびコンピュータの双方がコンポーネントであり得る。1つ以上のコンポーネントがプロセスおよび/または実行の脈絡内に存在し得、コンポーネントは、1つのコンピュータに局在し得、および/または2つ以上のコンピュータ間に分散され得る。
「例示的」という単語は、例、場面、または描写としての役割を果たすことを意味するように本明細書で使用される。「例示的」として本明細書で記述される任意の局面またはデザインは、他の局面またはデザインより好ましいまたは有利であると必ずしも解釈されるものではない。
さらに、開示された対象物は、本明細書に詳細記述される局面を実装するために、コンピュータまたはプロセッサベースのデバイスを制御するために、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、またはそれらの任意の組み合わせを生成するために標準的なプログラミングおよび/またはエンジニアリング技法を使用してシステム、方法、装置、または製造物として実装され得る。「製造物」(または代替に「コンピュータプログラム製品」)という用語は、本明細書で使用される場合、任意のコンピュータ読み取り可能デバイス、搬送体、または媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを包括することが意図される。例えば、コンピュータ読み取り可能メディアは、磁気記憶装置(例えば、ハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気帯など)、光学ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD)、デジタルヴァーサタイルディスク(DVD)など)、スマートカード、およびフラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック)を含み得るがこれらに制限されない。その上、電子メールの伝送および受信、またはインターネットもしくは構内通信網(LAN)のようなネットワークへのアクセスに使用されるような搬送波波が、コンピュータ読み取り可能電子データを伝送するために使用され得ることが認識される。もちろん、当業者は、特許請求される対象物の範囲または精神から逸脱することなく多くの改変がこの設定になされ得ることを認識する。
同様な参照番号がいくつかの図面にわたって同様な要素に対応する図面をここで参照し、さらに詳細には、図1を参照すると、図1は、ユーザエージェント(UA)10とアクセスデバイス12とを含む多重チャンネル通信システム30を描写する概要図である。UA10は、他のコンポーネントの中でも、1つ以上のソフトウェアプログラムを実行するプロセッサ14を含み、プログラムの少なくとも1つは、アクセスデバイス12からデータを受信するため、およびアクセスデバイス12にデータを提供するために、アクセスデバイス12と通信する。データがUA10からデバイス12に伝送されるときには、データはアップリンクデータと呼ばれ、データがアクセスデバイス12からUA10に伝送されるときには、データはダウンリンクデータと呼ばれる。
通信を促進するために、複数の異なる通信チャンネルがアクセスデバイス12とUA10との間に確立される。本開示の目的のために、図1を参照すると、アクセスデバイス12とUA10との間の重要なチャンネルは、物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)70、物理ダウンリンク共有チャンネル(PDSCH)72、および物理アップリンク制御チャンネル(PUCCH)74を含む。名前が暗示するように、PDCCHは、ダウンリンクデータ通信中にアクセスデバイス12がUA10を制御することを可能にするチャンネルである。この目的のために、PDCCHは、ダウンリンク通信トラフィックパケット(すなわち、UA10により実行されるアプリケーションにより使用される非制御データ)を受信するために、UA10により使用されるスケジューリングを示すために、UA10にダウンリンク制御情報(DCI)パケットと呼ばれるスケジューリングまたは制御データパケットを伝送するために使用される。伝送されたトラフィックパケットのそれぞれに対して、別個のDCIパケットがアクセスデバイス12によりUA10に伝送される。関連するトラフィックパケットに対するスケジューリングを示す情報を含むことに加え、DCIパケットは、必要な場合、トラフィックパケットに対してHARQプロセスを促進するために使用され得るHARQプロセスインジケータ(HPI)を含む。
E−UTRANで現在使用されている、フォーマット1およびフォーマット1Aを含む例示的なDCIフォーマットは、3GPP TS 36.212 V8.3.0(2008−05)の5.3.3.1.2条および5.3.3.1.3条に記述され、FDDに対するHPI/HPNは、現在3ビットフィールドを含むことが分かる。従って、HPIは、8つの別個の値を有し得る。例示的なDCIパケットが図1のPDCCHの通信71および75により示される。
図1では、PDSCH72の例示的なトラフィックデータパケットが73および79と印付けされる。少なくとも一部の実施形態では、トラフィックパケットは、関連するDCIパケットと同じ搬送波(すなわち、同じ周波数)を介して伝送される。
図1を参照すると、PUCCH74(一部の場面では、物理アップリンク共有チャンネル(PUSCH)がアップリンクACK/NACK機能のために使用され得る)が正確または不正確なパケット受信のいずれかを示すために、受信されたトラフィックパケットのそれぞれに対してアクセスデバイス12に、それぞれ、肯定応答(ACK)信号または否定応答(NACK)信号(図1の77参照)を伝送するためにUA10により使用される。トラフィックパケットが正確に受信されず、NACKがアクセスデバイス12に伝送し戻される場合、アクセスデバイス12は、典型的に、別のDCIパケットを伝送し(図1の75参照)、不正確に受信されたトラフィックパケットをUA10に再伝送する(図1のパケット79参照)。
継続して図1を参照すると、UAプロセッサ14は、HARQプロセス復号バッファ/データバース22を維持し、ここでは、不正確に受信されたデータパケットが、1つのまたは複数の不正確に受信されたパケットに関連する複数のHARQプロセスの1つを固有に識別する情報と共に保存される。この目的のために、例示的なバッファ/データベース22は、複数のHARQプロセス行列28、50、52、54、および56を含む。例示的な行列50は、不正確に受信されたトラフィックパケットが保存され得る、HPI010からHPI111の印を付けらされた6つの別個の横列を含む。従って、例えば、元のトラフィックパケットが不正確に受信された場合、そのパケットは保存され、第二の不正確に受信されたトラフィックパケット(すなわち、初めて再伝送されたパケット)は、第一の不正確に受信されたパケットと組み合わされ、保存され、同じ態様でプロセスは、継続される。描写されるように、行列50は、第一の搬送波周波数f1に対応する。従って、第一搬送波周波数f1で受信された不正確に受信されたトラフィックパケットのみが行列50に保存される。同様に、行列52、54、および56は、搬送波周波数f2、f3、およびf4に関連し、従って、搬送波周波数f2、f3およびf4に関連する不正確に受信されたトラフィックパケットのみが、それぞれ、行列52、54、および56に保存される。描写されていないが、行列52、54、および56のそれぞれは、行列50とまったく同様に6つの横列を含み、横列は、HPI010、011、100、101、110、および111にそれぞれ対応する。従って、HPI010、011、100、101、110、および111のそれぞれに対して、不正確なトラフィックパケットがどの行列に保存されるかは、トラフィックパケットをUA10に伝送するために使用された搬送波周波数に依存する。このため、行列50、52、54、および56は、集合的に非搬送波共有プロセス行列25と呼ばれる。
さらに再度図1を参照すると、5番目のHARQプロセス行列28は、HPI000および001にそれぞれ対応する第一の横列および第二の横列を含む。従って、不正確に受信された元のトラフィックパケットは保存され得、元の不正確に受信されたパケットに関連する不正確に受信された再伝送されたパケットは、第一の不正確に受信されたパケットと組み合わされ得、次に保存され得る。ここでは、非搬送波共有HARQプロセス行列50、52、54、および56と違って、行列28は共有HARQプロセス行列であり、搬送波f1からf4の全てで不正確に受信されたパケットは、パケットを伝送するために使用された搬送波にかかわらず同じ行列28に含まれる。例えば、元のパケットと、後続の再伝送された関連するパケットの双方は、HARQプロセスインジケータ000に関連し、第一および第二の異なる搬送波(例えば、f1、f4)を介してUA10により受信された場合、不正確に受信された元のパケットおよび再伝送されたパケットは、組み合され、次に、行列28のHPI000に関連するフィールド36に保存される。従って、この例では、アクセスデバイス12は、3ビットHPIより大きいビット数のHPIに対処するためにDCIフォーマットを変更することなくUA10がHARQプロセスを管理することを可能にするようにUA10にHPIを提供し得、少なくともHPI000および001に対しては、4つのうちの任意のシステムに支持された搬送波周波数f1からf4を使用する柔軟性をなお有する。
ここでの例は、6つの非搬送波共有HPI値と2つの搬送波共有HPI値を含むが、共有HPIおよび非搬送波共有HPIの他の組み合わせが想起されることが認識される。従って、一部の場面では、4つの搬送波共有HPIおよび4つの非搬送波共有HPI、または2つの非搬送波共有HPIおよび6つの搬送波共有HPIを有することが所望され得る。バッファ/データベースを設定するために、少なくとも一部の実施形態では、アクセスデバイス12(再度図1参照)は、共有または非共有HPIを示すHPI設定メッセージをUA10に伝送するようにプログラムされ得ることが想起される。例えば、例示的なHPI設定メッセージは、19ビットフィールドを含み得、最初の16ビットは、特定のUA10を示し、最後の3ビットは、8つの3ビットの組み合わせの1つを示す。ここでは、UA10は、最後の3ビットが3ビットの組み合わせより小さく、3ビットの組み合わせを含むビットの組み合わせに関連するすべてのHPIが共有HPIとして扱われるべきと示すものとして解釈するようにプログラムされ得る。例えば、最後の3ビットが000を含む場合、HPI000は、共有として扱われ、001から111を含む残りのHPIは、非共有として扱われる。同様に、最後の3ビットが001を含む場合、HPI000および001が共有として扱われ、010から111を含む残りのHPIは、非共有として扱われる。他のHPI設定メッセージが想起される。少なくとも1部の実施形態では、HPI設定メッセージは、Radio Resource Control(RRC)層、報知チャンネル、または無線インターフェイスと関連する、E−UTRANのMAC制御エレメントを介して伝送され得る。
他の実施形態では、HPI設定メッセージは、共有および非共有HPI行列と同様にHPIバッファを設定するために近隣の全てのUAにアクセスデバイス12から定期的に報知し得ることが想起される。ここでは、共有および非共有構成は、通信システムにわたる状態に最適に対処するために定期的にアクセスデバイス12により変更され得る。
図2をここで参照すると、UA10によるHARQプロセス管理を促進するための、アクセスデバイス12により実行されるプロセス90が描写される。決定ブロック100では、アクセスデバイス12は、UA10へのダウンリンクデータ伝送が要求されるか否かを決定する。ダウンリンク伝送が要求されない場合、制御は、決定ブロック100にループバックし続ける。ダウンリンク伝送が要求されると、制御は、ブロック102に進み、ブロック102では、アクセスデバイス12が利用可能なHPIまたはHPI/搬送波の組み合わせを識別する。ここで、以前に伝送されたトラフィックパケットをトラックするために、アクセスデバイス12は、UA10で現在使用されているHPIまたはHPI/搬送波の組み合わせをトラックすることが認識される。ブロック102では、アクセスデバイス12は、利用可能な(すなわち、現在未使用の)HPIまたはHPI/搬送波の組み合わせの1つを選択する。図1への参照を継続し、図1も参照すると、プロセスブロック106では、アクセスデバイス12は、ブロック102で識別されたHPIを含むDCIパケット71を生成し、UA10に伝送する。選択された利用可能なHPIが搬送波共有HPIである場合、アクセスデバイスは、DCIパケットのための任意の搬送波周波数の1つを選択する。利用可能なHPIが非共有HPIである場合、アクセスデバイス12は、DCIパケットのためのHPIに関連する特定の搬送波の1つを選択する。プロセスブロック108では、アクセスデバイス12は、DCI特定スケジュールと選択された搬送波周波数とを使用してトラフィックパケットをUA10に伝送し(図1の73参照)、ブロック110では、アクセスデバイス12は、PUCCHをACKまたはNACKに対してモニターする。ブロック112では、ACKが受信された場合(図1の77参照)、制御はブロック114に進み、ブロック114では、アクセスデバイス12は、受信されたACKに関連するHPIまたはHPI/チャンネルの組み合わせを利用可能にする。ブロック114の後、制御は、ブロック100に戻る。
図1および2を継続して参照すると、ブロック112では、ACKが受信されない場合、制御は、ブロック116に進み、ブロック116では、アクセスデバイス12が、NACKが受信されたか否かを決定する。NACKが受信されていない場合、制御はブロック110に進み、ブロック110では、アクセスデバイス12は、PUCCHをACKまたはNACKに対してモニターし続ける。ブロック116では、NACKが受信された場合、制御はブロック118に進み、ブロック118では、アクセスデバイス12は元のHPIを含む別のDCIパケットを伝送し(図1の75参照)、UA10により不正確に受信されたトラフィックパケットを再伝送する(図1の79参照)。ブロック118の後、制御は別のACK/NACKに対してモニターするためにブロック110に戻される。図3のプロセスがUAに伝送するために元のトラフィックパケットのそれぞれに対して実行され、プロセス90のような複数のプロセスが同時に実行され得る。
ここで図3を参照すると、図1でUAプロセッサにより実行された、HARQプロセスを管理するためのプロセス190が描写される。プロセス190は、図2に対して示され、記述されたプロセスと、並行して部分的に実行される。図1も参照すると、プロセスブロック200では、UA10のHARQ管理アプリケーション/エンティティに対して搬送波共有HPIおよび搬送波専用HPIが規定され、特定される。図1に示されるように、例示的な実施形態では、搬送波共有HPIは、HARQ行列28に関連し、4つの周波数f1からf4のそれぞれの間で共有される000および001を含む。図1の例示的な非搬送波共有HPIは、HPI010、011、100、101、110、および111を含み、これらは、それぞれ、搬送波周波数f1、f2、f3、またはf4の特定の1つとの組み合わせでHARQプロセスを固有に識別する。
図1および3を継続して参照すると、ブロック202では、UAプロセッサ14は、PDCCHをDCIパケットに対してモニターする。ブロック204では、DCIパケットが受信されると(図1の71参照)、制御はブロック206に進み、ブロック206では、UAプロセッサ14は、DCIパケットにスケジュールされたダウンリンクリソースを識別する。ここでは、スケジュールされたダウンリンクリソースを識別することに加えて、プロセッサ14は、提供された新規データインジケータ(NDI)を検査することにより、リソースグラントに関連するトラフィックパケットが新規データであるか再伝送されたデータであるかを決定するために、DCIパケット情報を使用し得る。その上、ブロック206では、プロセッサ14は、DCIパケット情報により特定されたHPIを識別し得る。ブロック207では、プロセッサ14は、ブロック206で識別されたリソースグラントを介してUA10に伝送されたトラフィックパケット(図1の73参照)をアクセスする。
決定ブロック208では、プロセッサ14は、DCIにおけるNDIが新規データを示すか否かを決定する。NDIが新規データを示す場合、制御は決定ブロック210に進み、決定ブロック210では、プロセッサ14は新規データまたは元のトラフィックパケットが正確に受信されたか否かを決定する。元のトラフィックパケットが正確に受信された場合、ブロック212では、プロセッサ14はアクセスデバイス12にACKを伝送し戻し(図1の77参照)、その後制御はブロック202に進み、ブロック202でプロセッサ14はPDCCHを新規のDCIに対してモニターし続ける。
図1および3を参照すると、決定ブロック210では、元のトラフィックパケットが不正確に受信された場合、制御は、ブロック215に進み、ブロック215でプロセッサ14は、DCIにより特定されたHPIが搬送波により共有されているか非搬送波共有であるかを決定する。また、図1に描写される本実施例では、HPI000および001は、両方とも共有搬送波であり、HPI010、011、100、101、110、および111はすべて非搬送波共有である。HPIが搬送波により共有される場合、制御はブロック217に進み、ブロック217では、不正確に受信された元のパケットは、共有HPIに関連付けられ、HARQ復号バッファの適切な共有HARQプロセス行列28に保存される。例えば、図1に描写される例では、DCIにより特定されたHPIが共有HPI000を含む場合、トラフィックパケットをUA10に伝送するためにどの周波数が使用されたかにかかわらずブロック217で(再度図3参照)不正確に受信された元のパケットは、HPI000に対応するフィールド24に保存される。ブロック217の後、制御はブロック216に進み、ブロック216では、プロセッサ14は、アクセスデバイス12にNACKを伝送し、これによりアクセスデバイス12が元のトラフィックパケットを再伝送することを要求する。ブロック216の後、制御はブロック202に戻される。
再度図1および3を参照すると、ブロック215では、HPIが非搬送波共有HPIである場合、制御はブロック214に進み、ブロック214では、プロセッサ14は、受信されたトラフィックパケットを伝送するために使用された搬送波を識別し、不正確に受信された元のパケットは、DCIおよびトラフィックパケット搬送波の組み合わせにより特定されたHPIに関連付けられ、パケットは適切なHARQ復号バッファ(すなわち、HPI/搬送波の組み合わせに関連するバッファ)に保存される。例えば、図1に関して記述された上記の例と一貫して、HPIが100であり、そのため非搬送波共有HPIであり、トラフィックパケット搬送波周波数がf1である場合、不正確に受信された元のトラフィックパケットは、周波数f1に関連する行列50のHPI100に対応するフィールド51に保存される。ブロック214の後、制御はブロック216に進み、ブロック216では、プロセッサ14は、アクセスデバイス12にNACKを伝送し(図1の77参照)、その後制御はブロック202に戻される。
図1および3をなおまた参照すると、ブロック208では、NDIが再伝送されたパケットを示す場合、制御はブロック222に進む。ブロック222では、プロセッサ14は、HPIが共有か非搬送波共有であるかを決定する。HPIが搬送波により共有される場合、制御はブロック224に進み、ブロック224では、再伝送されたパケットは共有HPIと関連付けられ、適切なHARQ復号バッファに保存される。また、図1の例と一貫して、HPIが000であり、そのため共有HPIである場合、再伝送されたパケットは元のパケットと組み合わされ、行列28のHPI000の列に保存される。ブロック224の後、制御はブロック228に進む。
決定ブロック222を再度参照すると、HPIが非搬送波共有である場合、制御はブロック226に進み、ブロック226では、プロセッサ14は、受信されたトラフィックパケットを伝送するために使用された搬送波を識別し、再伝送されたパケットは、DCIおよびトラフィックパケット搬送波の組み合わせに特定されたHPIと関連付けられ、パケットはバッファ22の搬送波特定のHARQ行列に保存される。ブロック226の後、制御はブロック228に進む。
図1および3を継続して参照すると、ブロック228では、プロセッサ14は、関連するパケットの復号を試みるために、HPIおよび搬送波の組み合わせに関連するか、またはHPI(搬送波共有HPIの場合)に関連するHARQプロセス復号バッファ22に保存されたすべてのパケット(すなわち、元のパケットといかなる再伝送されたパケット)を使用する。ブロック230では、パケットが正確に復号された場合、制御はブロック232に進み、ブロック232では、プロセッサ14は、正確に復号されたパケットに関連するデータが正確に受信されたことを示すACK(図1の77参照)をアクセスデバイス12に伝送する。ブロック234では、プロセッサ14は、HPIまたはHPI/搬送波の組み合わせが後続のHARQプロセスをトラックするためにその後使用され得るように、HARQ復号バッファからHPIまたはHPI/搬送波の組み合わせに関連するデータを消去する。代替として、少なくとも一部の実施形態では、消去ステップ234が実行されるのではなく、HPIまたはHPI/搬送波の組み合わせは、アクセスデバイス12が新規データを示し(NDIを介して)、HPIまたはHPI/搬送波の組み合わせを特定する後続のDCIを伝送するときは、単に再利用されることが想起される。ブロック230でパケットが正確に復号されない場合、制御はブロック216に渡し戻され、ブロック216では、UA10は、アクセスデバイス12にNACKを伝送し、これにより元のパケットが再度再伝送されること要求する。
通信システムが複数の搬送波を使用する場合、UAのバッテリー電力は、特定の作動特性が発生したときにのみ搬送波のサブセットをモニターするようにUAを制御することにより温存され得る。例えば、通信システムが4つの搬送波周波数f1、f2、f3、およびf4を使用する場合、低トラフィック作動中には4つの搬送波のうちの1つのみが使用されなければならず、他の3つの周波数がモニターされる必要がない場合がある。そのため、UA10が低トラフィック作動中は周期的に1つのアンカー搬送波をモニターし得、状況が必要とする場合、より速いデータのダウンロードを促進するために、1つより多くまたは全ての搬送波をモニターするように制御され得ることが想起される。ここでは、複数の搬送波がいつモニターされるべきかをアクセスデバイス12(図1を再度参照)がUA10に示すためのある手段を提供することが1つの要件である。搬送波をモニターするために、共有HPIが複数のUA10へのインジケータとして使用され得ることが認識される。
ここで図4を参照すると、上記注解と一貫して、例示的な通信システム内で使用される4つの搬送波402、404、406、および408が描写される。搬送波は、周波数f1、f2、f3、およびf4にそれぞれ対応する。示されるように、周波数f3に対応する搬送波406はアンカー搬送波と呼ばれ、これは、搬送波406がUA10により定期的にモニターされる唯一の搬送波であることを意味する。周波数f1およびf4に対応する搬送波404および408は、非アクティブな割り当てられた搬送波として指定され、これは、これらの搬送波が最初に非アクティブとして指定された、アクセスデバイス12によりUA10に割り当てられた搬送波であることを意味する。しかし、UA10がアンカー搬送波406の制御チャンネルでコマンドを受信した後に、割り当てられた搬送波は、図4の402aおよび408aで示されるように、アクティブな割り当てられた搬送波になる。割り当てられた搬送波がアクティブになると、UA10は、アンカー搬送波制御チャンネルをモニターするとともにアクティブな割り当てられた搬送波の制御チャンネルでモニターし始める。周波数f2に対応する「割り当てされていない」搬送波404は、UA10が搬送波404を割り当てられた搬送波として再分類するように明確に命令されるまでUA10に無視される。
図4を継続して参照すると、本開示の少なくとも一部の実施形態の別の局面によると、UA10が共有HARQプロセス番号(例えば、図1の例では000または001)の1つを含むアンカー搬送波406の制御チャンネルメッセージを受信するときには、UAプロセッサ14は、図4の402aおよび408aで示されるように、割り当てられた搬送波の制御チャンネルをモニターし始め、割り当てられた搬送波が全てアクティブになる。図4では、共有HPIの受信は、時間410で示される。
割り当てられた搬送波がアクティブにされた後、UA10がアンカー搬送波のみをモニターするように戻り、そのため割り当てられた搬送波が再度非アクティブにされるべき状況が起こり得ることが想起される。少なくとも一部の実施形態では、割り当てられた搬送波がアクティブにされた後、割り当てられた搬送波にいかなる制御チャンネルメッセージもなく閾値時間が過ぎた場合、UA10は、アンカー搬送波のみがモニターされるように割り当てられた搬送波を自動的に非アクティブ化するようにプログラムされ得ることが想起される。
ここで図5と、再度図1とを参照すると、UAが共有HPIの関数として搬送波をアクティブ化および非アクティブ化する方法500が描写される。ブロック502では、UAプロセッサ14は、アンカー搬送波、割り当てられた搬送波、および割り当てされていない搬送波を指定する。ここでは、指定ステップ502は、アクセスデバイス12により制御され得る。ブロック504では、最大タイマー値が設定される。ブロック506では、UAプロセッサ14は、PDCCHを、共有HPIを含むDCIパケットに対してモニターする。決定ブロック508では、DCIパケットが受信された場合、制御はブロック510に進み、ブロック510では、DCIが処理される。ブロック512では、DCIのHPIが識別される。ブロック514では、HPIが非搬送波共有である場合、制御はブロック506に戻され、ブロック506では、アンカー搬送波PDCCHをモニターすることが継続する。ブロック514では、HPIが共有の場合、制御はブロック516に進み、ブロック516では、タイマーが始動される。
図1および5を継続して参照すると、ブロック518では、プロセッサ14は、アンカー搬送波およびアクティブな割り当てられた搬送波のPDCCHをモニターする(すなわち、割り当てられた搬送波はアクティブにされる)。決定ブロック520では、プロセッサ14は、DCIパケットが割り当てられた搬送波の1つで受信されたか否かを決定する。DCIパケットがアクティブな割り当てられた搬送波の1つで受信された場合、制御はブロック528に進み、ブロック528では、タイマーがゼロに再設定され、制御は、ブロック516に進み、ブロック516では、タイマーが再始動される。ブロック520では、DCIパケットが割り当てられた搬送波で受信されていない場合、制御は決定ブロック522に進む。ブロック522では、プロセッサ14は、タイマーが最大タイマー値に到達したか否かを決定する。タイマーが最大タイマー値に到達していない場合、制御はブロック518に戻され、ブロック518では、アンカー搬送波チャンネルおよび割り当てられた搬送波チャンネルがモニターされる。タイマーがブロック522で最大タイマー値に到達した場合、制御はブロック524に進み、ブロック524では、プロセッサ14は割り当てられた搬送波を非アクティブにする。ブロック526では、プロセッサ14は、タイマーをゼロに再設定し、制御はブロック506に戻され、ブロック506では上述されたプロセスが継続する。
従って、最大タイマー値が失効する前に少なくとも1つのDCIパケットが割り当てられた搬送波で受信される限り、プロセッサ14は、割り当てられた搬送波の制御チャンネルをモニターし続ける(すなわち、割り当てられた搬送波はアクティブであり続ける)ことが認識される。しかし、DCIパケットが割り当てられた搬送波の1つで受信されずに最大タイマー値が時間切れになると、割り当てられた搬送波は非アクティブ化される。
少なくとも一部の場面では、一部のUAは、3ビットHPIのみを使用し得るが、通信プロトコルの向上および将来のUAは、それらの将来のUAの一部が4つ以上のビットを有するHPIを使用することを可能にし得ることが想起される。ここでは、システムが4ビット以上のHPIを使用し得るUAとともにレガシー3ビットHPIのUAを支持しなければならない場合、アクセスデバイスは、最適なDCI通信およびHPIビット数プロトコルを決定する前に、UAと能力ネゴシエーションを実行しなければならない。そのため、本開示の少なくとも一部の実施形態の別の側面によると、アクセスデバイスが最初にUAと通信を開始するときに、アクセスデバイスは、レガシー3ビットHPIを含むDCIプロトコルを使用し、その後UA10が4以上のHPIビットを含むより最適なDCIプロトコルを介して通信し得ることをUA10が示す場合、アクセスデバイスとUAとの間の通信プロトコルが変更され得る。
前段落における注解と一貫して、UA10により実行され得るプロセス600が描写される。ブロック602では、UAプロセッサ14は、最適なDCIフォーマット/通信プロトコルおよび対応する最大のUA10のHPIビット数を識別するために、3ビットHPIを使用するアクセスデバイス12と能力ネゴシエーションを実行する。ブロック604では、最大HPIビット数が3より大きい場合、制御はブロック608に進み、ブロック608では、UA10は、より高いビット数HPIを使用する通信を開始する。最大HPIビット数が3より大きくない場合、制御はブロック606に進み、ブロック606では、3ビットHPIでの通常作動が継続する。
図7は、UA10の実施形態を含むワイヤレス通信システムが描写される。UA10は、本開示の局面を実装するために作動可能であるが、本開示はこれらの実装に制限されるものではない。モバイル電話として描写されるが、UA10は、ワイヤレスハンドセット、ページャー、携帯情報端末(PDA)、ポータブルコンピューター、タブレットコンピューター、またはラップトップコンピュータを含む様々な形式を取り得る。多くの適当なデバイスは、これらの機能の一部またはすべてを組み合わす。本開示の一部の実施形態では、UA10は、ポータブル、ラップトップ、またはタブレットコンピューターのような汎用コンピューターデバイスではなく、むしろ、モバイル電話、ワイヤレスハンドセット、ページャー、PDA、または車両に搭載された電話通信デバイスのような特化した通信デバイスである。UA10は、また、デスクトップコンピュータ、セットトップボックス、またはネットワークノードのような、運搬可能でないが同様の能力を有するデバイスであり得るか、これらのようなデバイスを含み得るか、またはこれらのようなデバイスに含まれ得る。UA10は、ゲーム、在庫制御、ジョブ制御、および/またはタスク管理機能などのような特化された活動を支持し得る。
UA10は、ディスプレイ702を含む。また、UA10は、タッチ感応表面、キーボード、またはユーザによる入力のための704と概して呼ばれる他の入力キーを含む。キーボードは、QWERTY、Dvorak、AZERTY、および連続タイプのような完全または縮小型アルファベット数字式キーボードであり得るか、または電話キーパッドに関連するアルファベット文字を有する従来的な数字キーパッドであり得る。入力キーは、トラックホイール、exitまたはエスケープキー、トラックボール、および他の操作キーまたは機能キーを含み得、これらのキーは、さらなる入力機能を提供するために中に押し下げられ得る。UA10は、ユーザが選択するためのオプション、ユーザが作動するためのコントロール、および/またはユーザが指示するためのカーソルもしくは他のインジケータを提供し得る。
UA10は、かけるための電話番号、またはUA10の作動を設定するための様々なパラメータ値を含む、ユーザからのデータ入力をさらに受け取る。UA10は、ユーザコマンドに応答して1つ以上のソフトウェアまたはファームウェアアプリケーションをさらに実行し得る。これらのアプリケーションは、ユーザとのインタラクションに応答して様々なカスタマイズされた機能を実行するようにUA10を設定し得る。その上、UA10は、無線で、例えば、ワイヤレス基地局、ワイヤレスアクセスポイント、またはピアUA10からプログラムされ、および/または設定され得る。
ディスプレイ702がウェブページを表示することを可能にするウェブブラウザは、UA10により実行可能な様々なアプリケーションの中の1つである。ウェブページは、ワイヤレスネットワークアクセスノード、電波タワー、ピアUA10、または任意の他のワイヤレス通信ネットワークもしくはシステム700とのワイヤレス通信を介して得られ得る。ネットワーク700は、インターネットのような有線ネットワーク708に結合される。ワイヤレスリンクおよび有線ネットワークを介して、UA10は、サーバ710のような様々なサーバ上の情報へのアクセスを有する。サーバ710は、ディスプレイ702上に表示され得るコンテンツを提供し得る。あるいは、UA10は、中継点としての役割を果たす他のピアUA10を通して、リレータイプまたはホップタイプの接続でネットワーク700にアクセスし得る。
図8は、UA10のブロック図を示す。UA110の様々な周知のコンポーネントが記載されるが、実施形態では、列挙されたコンポーネントのサブセット、および/または列挙されていない追加的なコンポーネントがUA10に含まれ得る。UA10は、デジタル信号プロセッサ(DSP)802およびメモリ804を含む。示されるように、UA10は、アンテナおよびフロントエンドユニット806と、高周波(RF)トランシーバ808と、アナログベースバンド処理ユニット810と、マイクロフォン812と、イヤピーススピーカー814と、ヘッドセットポート816と、入力/出力インターフェイス818と、取り外し可能メモリカード820と、universal serial bus(USB)ポート822と、狭域ワイヤレス通信サブシステム824と、アラート826と、キーパッド828と、タッチ感応表面を含み得る液晶ディスプレイ(LCD)830と、LCDコントローラ832と、電荷結合素子(CCD)カメラ834と、カメラコントローラ836と、全地球測位システム(GPS)センサ838とをさらに含み得る。実施形態では、UA10は、タッチ感応スクリーンを提供しない別の種類のディスプレイを含み得る。実施形態では、DSP802は、入力/出力インターフェイス818を通さずにメモリ804と直接通信し得る。
DSP802またはある他の形式のコントローラもしくは中央処理装置は、メモリ804、またはDSP802自体の中に含まれるメモリに保存された、組み込まれたソフトウェアもしくはファームウェアに従って、UA10の様々なコンポーネントを制御するように作動する。組み込まれたソフトウェアまたはファームウェアに加えて、DSP802は、他のアプリケーションを実行し得、アプリケーションは、メモリ804に保存され得るか、または取り外し可能なメモリカード820のようなポータブルデータ記憶媒体のような情報搬送媒体を介して、または有線もしくはワイヤレスネットワーク通信を介して利用可能にされる。アプリケーションソフトウェアは、所望の機能性を提供するために、DSP802を設定する機械読み取り可能命令のコンパイルされたセットを含み得るか、またはアプリケーションソフトウェアは、DSP802を間接的に設定するための、インタプリタまたはコンパイラにより処理される高級ソフトウェア命令であり得る。
アンテナおよびフロントエンドユニット806がワイヤレス信号と電気信号との間で変換するように提供され得、これは、UA10がセルラー式ネットワークもしくはある他の利用可能なワイヤレス通信ネットワーク、またはピアUA10から情報を受信することおよび送信することを可能にする。実施形態では、アンテナおよびフロントエンドユニット806は、ビーム形成および/または多入力多出力(MIMO)作動を支持するために複数のアンテナを含み得る。当業者に周知であるように、MIMO作動は、困難なチャンネル状態を克服する、および/またはチャンネルのスループットを増加するために使用され得る空間的多様性を提供し得る。アンテナおよびフロントエンドユニット806は、アンテナチューニングコンポーネントおよび/またはインピーダンスマッチングコンポーネント、RF電力増幅器、および/または低ノイズ増幅器を含み得る。
RFトランシーバ808は、周波数偏移、受信されたRF信号をベースバンドに変換すること、およびベースバンド伝送信号をRF信号に変換することを提供する。一部の記述では、無線トランシーバまたはRFトランシーバは、変調/復調、符号化/復号、インターリーブ/デインターリーブ、拡散/逆拡散、逆高速フーリエ変換(IFFT)/高速フーリエ変換(FFT)、サイクリックプレフィックス追加/除去、および他の信号処理機能を含むことが理解され得る。明晰性のため、ここでの記述は、RFおよび/または無線ステージからこの信号処理の記述を分別し、その信号処理をアナログベースバンド処理ユニット810および/またはDSP802、または他の中央処理装置に概念的に配分する。一部の実施形態では、RFトランシーバ808、アンテナおよびフロントエンド806の一部分、ならびにアナログベースバンド処理ユニット810は、1つ以上の処理ユニットおよび/または特定用途向け集積回路(ASIC)に組み合され得る。
アナログベースバンド処理ユニット810は、入力および出力の様々なアナログ処理を提供し得る(例えば、マイクロフォン812およびヘッドセット816からの入力のアナログ処理、イヤピース814およびヘッドセット816への出力のアナログ処理)。そのため、アナログベースバンド処理ユニット810は、UA10がセルラー式電話として使用されることを可能にする内蔵マイクロフォン812およびイヤピーススピーカー814を接続するためのポートを有し得る。アナログベースバンド処理ユニット810は、ヘッドセットまたは他のハンズフリーマイクロフォンおよびスピーカー構成に接続するためのポートをさらに含み得る。アナログベースバンド処理ユニット810は、1つの信号方向でデジタルアナログ変換を提供し得、反対の信号方向でアナログデジタル変換を提供し得る。一部の実施形態では、アナログベースバンド処理ユニット810の少なくとも一部の機能性は、デジタル処理コンポーネントにより提供され得る(例えば、DSP802または他の中央処理装置により)。
DSP802は、変調/復調、符号化/復号、インターリーブ/デインターリーブ、拡散/逆拡散、逆高速フーリエ変換(IFFT)/高速フーリエ変換(FFT)、サイクリックプレフィックス追加/除去、およびワイヤレス通信に関連する他の信号処理機能を実行し得る。実施形態では、例えば符号分割多元接続(CDMA)技術アプリケーションでは、トランスミッタ機能に対してDSP802は、変調、符号化、インターリーブ、および拡散を実行し得、レシーバ機能に対してDSP802は、逆拡散、デインターリーブ、復号、および復調を実行し得る。別の実施形態では、例えば直交周波数分割多元接続(OFDMA)技術アプリケーションでは、トランスミッタ機能に対してDSP802は、変調、符号化、インターリーブ、逆高速フーリエ変換、およびサイクリックプレフィックス追加を実行し得、レシーバ機能に対してDSP802は、サイクリックプレフィックス除去、高速フーリエ変換、デインターリーブ、復号、および復調を実行し得る。他のワイヤレス技術アプリケーションでは、さらに他の信号処理機能、および信号処理機能の組み合わせがDSP802により実行され得る。
DSP802は、アナログベースバンド処理ユニット810を介してワイヤレスネットワークと通信し得る。一部の実施形態では、通信は、インターネット接続を提供し得、ユーザがインターネット上のコンテンツへのアクセスを取得すること、およびメールまたはテキストメッセージを送信および受信することを可能にする。入力/出力インターフェイス818は、DSP802と、様々なメモリおよびインターフェイスとを相互接続する。メモリ804および取り外し可能メモリカード820は、DSP802の作動を設定するためにソフトウェアおよびデータを提供する。USBインターフェイス822および狭域ワイヤレス通信サブシステム824は、インターフェイスの中の1つであり得る。USBインターフェイス822は、UA10を充電するために使用され得、また、UA10がパソコンまたは他のコンピュータシステムと情報を交換するために周辺デバイスとして機能することを可能にし得る。狭域ワイヤレス通信サブシステム824は、赤外線ポート、ブルーツースインターフェイス、IEEE802.11対応ワイヤレスインターフェイス、または任意の他の狭域ワイヤレス通信サブシステムを含み得、これらはUA10が他の近隣のモバイルデバイスおよび/またはワイヤレス基地局とワイヤレスに通信することを可能にし得る。
入力/出力インターフェイス818は、アラート826にDSP802をさらに接続し得、アラート826は、発動された場合、UA10がユーザに、例えばベルを鳴らす、メロディーを再生する、または振動することにより通知を提供することをもたらす。アラート826は、かかってくる電話コール、新規のテキストメッセージ、および予定のリマインダーのような任意の様々なイベントを、静穏に振動することにより、または特定の前もって割り当てられたメロディーを特定のコーラーに対して再生することによりユーザに知らせるためのメカニズムとしての役割を果たし得る。
キーパッド828は、インターフェイス818を介してDSP802に結合し、ユーザが選択をするためのメカニズム、情報を入力するためのメカニズム、およびそうでなければUA10に入力を提供するための1つのメカニズムを提供する。キーボード828は、QWERTY、Dvorak、AZERTY、および連続タイプのような完全または縮小型アルファベット数字式キーボードであり得るか、または電話キーパッドに関連するアルファベット文字を有する従来的な数字キーパッドであり得る。入力キーは、トラックホイール、exitまたはescapeキー、トラックボール、および他の操作キーまたは機能キーを含み得、これらのキーは、さらなる入力機能を提供するために内部方向に押し下げられ得る。別の入力メカニズムは、LCD830であり得、LDC830は、タッチスクリーン機能を含み得、また、ユーザに文字および/またはグラフィックを表示する。LCDコントローラ832は、DSP802をLCD830に結合する。
CCDカメラ834は、装備された場合、UA10がデジタル写真を撮ることを可能にする。DSP802は、カメラコントローラ836を介してCCDカメラ834と通信する。別の実施形態では、電荷結合素子カメラ以外の技術に従って作動するカメラが使用され得る。GPSセンサ838は、全地球測位システム信号を復号するためにDSP802に結合され、それによりUA10がその位置を決定することを可能にする。様々な他の周辺機器も追加的な機能を提供するために含まれ得る(例えば、ラジオおよびテレビ受信)。
図9は、DSP802により実装され得るソフトウェア環境902を描写する。DSP802は、オペレーティングシステムドライバ904を実行し、オペレーティングシステムドライバ904は、他のソフトウェアが作動するプラットフォームを提供する。オペレーティングシステムドライバ904は、アプリケーションソフトウェアがアクセス可能な標準化されたインターフェイスを有するUAのハードウェアのためのドライバを提供する。オペレーティングシステムドライバ904は、UA10で実行されているアプリケーション間での制御を移転するアプリケーション管理サービス(「AMS」)906を含む。また、ウェブブラウザアプリケーション908、メディアプレーヤーアプリケーション910、およびJava(登録商標)アプレット912が図10に示される。ウェブブラウザアプリケーション908は、UA10をウェブブラウザとして作動するように設定し、ウェブページを引き出し、閲覧するために、ユーザがフォーム内に情報を入力すること、およびリンクを選択することを可能にする。メディアプレーヤーアプリケーション910は、音声またはAVメディアを引き出し再生するようにUA10を設定する。Java(登録商標)アプレット912は、UA10がゲーム、ユティリティ、および他の機能性を提供するように設定する。コンポーネント914は、本明細書に記述された機能性を提供し得る。
UA10、アクセスデバイス120、および上述された他のコンポーネントは、上述された作用に関する命令を実行することが可能である処理コンポーネントを含み得る。図10は、本明細書に開示された1つ以上の実施形態を実装するために適当な処理コンポーネント1010を含むシステム1000の例を描写する。プロセッサ1010(これは、中央処理装置(CPUまたはDSP)と呼ばれ得る)に加えて、システム1000は、ネットワーク接続デバイス1020、ランダムアクセスメモリ(RAM)1030,リードオンリーメモリ(ROM)1040、第二の記憶装置1050、および入力/出力(I/O)デバイス1060を含み得る。一部の実施形態では、HARQプロセスIDの最低数の決定を実装するためのプログラムがROM1040に保存され得る。一部の場面では、一部のこれらのコンポーネントが存在しない場合があり、互いに、または示されていない他のコンポーネントと様々な組み合わせで組み合わされ得る。これらのコンポーネントは、単一の物理的エンティティ、または1つより多くの物理エンティティに位置し得る。プロセッサ1010によりとられるとして本明細書に記述される任意のアクションは、プロセッサ1010が単独でとり得るか、または1つ以上の示されたもしくは図面に示されていないコンポーネントと共にとられる。
プロセッサ1010は、ネットワーク接続デバイス1020、RAM1030、ROM1040、または第二の記憶装置1050(これは、ハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、または光学ディスクを含み得る)からアクセスし得る命令、コード、コンピュータプログラム、またはスクリプトを実行する。1つのプロセッサ1010のみが示されるが、複数のプロセッサが存在し得る。従って、命令がプロセッサにより実行されたと論考されるが、命令は、1つまたは複数のプロセッサにより同時に、並列して、または別の態様で実行され得る。プロセッサ1010は、1つ以上のCPUチップとして実装され得る。
ネットワーク接続デバイス1020は、モデム、モデムバンク、イーサネット(登録商標)デバイス、univeral serial bus(USB)インターフェイスデバイス、シリアルインターフェイス、トークンリングデバイス、光ファイバ分散データインターフェイス(FDDI)デバイス、ワイヤレス構内通信網(WLAN)デバイス、符号分割多元接続(CDMA)デバイスのような無線トランシーバデバイス、global system for mobile communications(GSM)(登録商標)無線トランシーバデバイス、worldwide interoperability for microwave access(WiMAX)デバイス、および/またはネットワークに接続するための他の周知のデバイスの形式を取り得る。これらのネットワーク接続デバイス1020は、プロセッサ1010がインターネットまたは1つ以上の電話通信ネットワークもしくは他のネットワークと通信することを可能にし得、プロセッサ1010はこれらのネットワークから情報を受信し得るか、またはプロセッサ1010がこれらのネットワークに情報を出力し得る。
また、ネットワーク接続デバイス1020は、高周波信号またはマイクロ波信号のような電磁波の形式でワイヤレスにデータを伝送および/または受信することが可能な1つ以上のトランシーバコンポーネント1025を含み得る。あるいは、データは、伝導体、同軸ケーブル、導波管、光ファイバのような光学媒体、または他の媒体の中で、またはこれらの表面で伝搬し得る。トランシーバコンポーネント1025は、別個の受信ユニットおよび伝送ユニットを含み得るか、または単一のトランシーバを含み得る。トランシーバ1025により伝送されるか受信される情報は、プロセッサ1010により処理されたデータまたはプロセッサ1010により実行される命令を含み得る。このような情報は、例えば、コンピュータデータベースバンド信号または搬送波波に含まれる信号の形式でネットワークから受信され得るか、またはネットワークへ出力され得る。データは、データの処理もしくは生成、またはデータの伝送もしくは受信のいずれかに対して所望され得る異なるシーケンスに従って並べられ得る。ベースバンド信号、搬送波波に組み込まれた信号、または現在使用されている信号もしくは今後開発される他のタイプの信号は、伝送媒体と呼ばれ得、当業者に周知のいくつかの方法に従って生成され得る。
RAM1030は、揮発性データを保存するために使用され得、おそらくプロセッサ1010により実行される命令を保存するために使用され得る。ROM1040は、第二の記憶装置1050のメモリ容量よりも小さいメモリ容量を典型的に有する不揮発性メモリデバイスである。ROM1040は、命令と、おそらく命令の実行中に読み取られるデータとを保存するために使用され得る。RAM1030およびROM1040の双方へのアクセスは、第二の記憶装置1050へのアクセスより典型的に速い。第二の記憶装置1050は、典型的に、1つ以上のディスクドライブまたはテープドライブから成り、データの不揮発性記憶装置として使用され得るか、またはRAM1030が全ての作業データを保持するために充分でない場合に、オーバーフローデータ記憶デバイスとして使用され得る。第二の記憶装置1050は、RAM1030にロードされたプログラムが実行のために選択される場合、このようなプログラムを保存するために使用され得る。
入力/出力デバイス1060は、液晶ディスプレイ(LCD)、タッチスクリーンディスプレイ、キーボード、キーパッド、スイッチ、ダイアル、マウス、トラックボール、音声認識装置、カードリーダー、ペーパーテーブリーダー、プリンタ、ビデオモニター、または他の周知の入力デバイスを含み得る。また、トランシーバ1025は、ネットワーク接続デバイス1020のコンポーネントの代わりに、またはネットワーク接続デバイス1020のコンポーネントであることに加えて入力/出力デバイス1060のコンポーネントとみなされ得る。入力/出力デバイス1060の一部または全てが、ディスプレイ702および入力704のような、前に記述されたUA10の図面に記載された様々なコンポーネントと実質的に同様であり得る。
以下の第三世代移動体通信システム標準化ロジェクト(3GPP)技術仕様書(TS)、すなわちTS36.321、TS36.331、およびTS36.300は、参照により本明細書に援用される。
いくつかの実施形態が本開示で提供されているが、開示されたシステムおよび方法は、本開示の精神または範囲から逸脱することなく多くの他の特定の形式で具現化され得ることが理解される。本実施例は、制限的ではなく描写的とみなされ、本明細書で与えられる詳細に制限されない。例えば、コンポーネントの様々な要素は、別のシステムと組み合わせられ得るか、または統合され得る。また、特定の特徴部が省かれるか、または実装されない場合があり得る。
また、様々な実施形態で別または別個として記述され描写された技術、システム、サブシステム、および方法は、本開示の範囲から逸脱することなく他のシステム、モジュール、技術、または方法と組み合わされ得るか、または統合され得る。結合されるもしくは直接結合される、または互いに通信すると示されるかまたは論考される他のアイテムは、あるインターフェイス、デバイス、もしくは媒介コンポーネントをとおして、電気的、機械的、または他の態様で間接的に結合され得るかまたは通信し得る。他の変更、代替、および改造は、当業者により確認可能であり、本明細書に開示された精神および範囲から逸脱することなくなされ得る。
その上、図1に関して上述された実施例は、搬送波共有HPIおよび非搬送波共有HPIを含むが、一部の実施形態では、部分的共有HPIを含むことが想起される。例えば、HPIは、システム周波数のサブセットの中で共有され得、残りのシステム周波数は、それぞれ、特定のHARQプロセスを特定するためにHPIと組み合わされる。例えば、図11を参照すると、代替のプロセス復号バッファを形成する行列1102−1108の例示的なセット1100が描写される。図11では、行列1102は、HPI000、001、010、および011が周波数f1およびf2に対して共有されていることを示す。しかし、ここでは、行列1106および1108は、周波数f3およびf4に対して、HPI000、001、010、および011が共有されていないことを示す。その上、行列1104、1105、1106、および1108は、HPI100、101、110、および111のそれぞれが非搬送波共有であることを示す。
図11の例では、HPIを識別することに加え、UAプロセッサ14は、トラフィックパケット搬送波(すなわち、伝送周波数)を常に識別しなければならない。任意の部分的共有HPI000、001、010、または011が受信された場合、不正確に受信された周波数f1およびf2のトラフィックパケットは、行列1102にHPIにより保存される。任意の部分的共有HPI000、001、010、および011が受信された場合、不正確に受信された周波数f3またはf4のトラフィックパケットは、それぞれ、行列1106および1108にHPIにより保存される。
本開示の範囲を公開するために、以下の特許請求がなされる。

Claims (10)

  1. ワイヤレス通信ネットワークにおいて複数の搬送波をサポートするユーザエージェントを動作する方法であって、該方法は、
    該ユーザエージェントによって、タイマーを開始することと、
    該ユーザエージェントによって、該複数の搬送波のうちの少なくとも1つの割り当てられた搬送波の物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)をモニタリングすることであって、該少なくとも1つの割り当てられた搬送波は、該ネットワーク内のアクセスデバイスによってアクティブにされている、ことと、
    該ユーザエージェントによって、ダウンリンク制御情報(DCI)パケットが、該少なくとも1つの割り当てられた搬送波のうちの任意の搬送波において受信されたか否かを決定することと
    DCIパケットが該少なくとも1つの割り当てられた搬送波のうちの任意の搬送波において受信された場合には、該タイマーを再始動することと、
    該受信されたDCIパケットに基づいてハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスインジケータ(HPI)を決定することと
    を含む、方法。
  2. 前記PDCCHをモニタリングすることは、最大タイマー値が失効するまで該PDCCHをモニタリングすることを含む、請求項に記載の方法。
  3. 前記DCIパケットが、前記最大タイマー値が失効する前に前記少なくとも1つの割り当てられた搬送波のうちの任意の搬送波において受信された場合には、前記ユーザエージェントによって、前記PDCCHをモニタリングすることを継続することをさらに含む、請求項に記載の方法。
  4. 前記DCIパケットが、前記最大タイマー値が失効する前に前記少なくとも1つの割り当てられた搬送波のうちの任意の搬送波において受信されなかった場合には、前記ユーザエージェントによって、該少なくとも1つの割り当てられた搬送波を不活性にすることをさらに含む、請求項に記載の方法。
  5. 前記ユーザエージェントによって、前記複数の搬送波のアンカー搬送波のPDCCHをモニタリングすることをさらに含み、該アンカー搬送波は、該ユーザエージェントによってルーチンでモニタリングされる唯一の搬送波である、請求項1に記載の方法。
  6. ワイヤレス通信ネットワークにおいて使用するユーザエージェントであって、該ユーザエージェントは、プロセッサを備え、該プロセッサは、
    タイマーを開始することと、
    該複数の搬送波のうちの少なくとも1つの割り当てられた搬送波の物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)をモニタリングすることであって、該少なくとも1つの割り当てられた搬送波は、該ネットワーク内のアクセスデバイスによってアクティブにされている、ことと、
    ダウンリンク制御情報(DCI)パケットが、該少なくとも1つの割り当てられた搬送波のうちの任意の搬送波において受信されたか否かを決定することと、
    DCIパケットが該少なくとも1つの割り当てられた搬送波のうちの任意の搬送波において受信された場合には、該タイマーを再始動することと、
    該受信されたDCIパケットに基づいてハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスインジケータ(HPI)を決定することと
    を行うように構成されている、ユーザエージェント。
  7. 前記プロセッサは、最大タイマー値が失効するまで前記PDCCHをモニタリングするように構成されている、請求項に記載のユーザエージェント。
  8. 前記プロセッサは、前記DCIパケットが、前記最大タイマー値が失効する前に前記少なくとも1つの割り当てられた搬送波のうちの任意の搬送波において受信された場合には前記PDCCHをモニタリングすることを継続するようにさらに構成されている、請求項に記載のユーザエージェント。
  9. 前記プロセッサは、前記DCIパケットが、前記最大タイマー値が失効する前に前記少なくとも1つの割り当てられた搬送波のうちの任意の搬送波において受信されなかった場合には該少なくとも1つの割り当てられた搬送波を不活性にするようにさらに構成されている、請求項に記載のユーザエージェント。
  10. 前記プロセッサは、前記複数の搬送波のアンカー搬送波のPDCCHをモニタリングするようにさらに構成され、該アンカー搬送波は、該ユーザエージェントによってルーチンでモニタリングされる唯一の搬送波である、請求項に記載のユーザエージェント。
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