JP5559423B2 - 無線通信における制御およびデータの多重化のための方法および装置 - Google Patents

無線通信における制御およびデータの多重化のための方法および装置 Download PDF

Info

Publication number
JP5559423B2
JP5559423B2 JP2013509185A JP2013509185A JP5559423B2 JP 5559423 B2 JP5559423 B2 JP 5559423B2 JP 2013509185 A JP2013509185 A JP 2013509185A JP 2013509185 A JP2013509185 A JP 2013509185A JP 5559423 B2 JP5559423 B2 JP 5559423B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
uci
layers
symbols
transport block
bits
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2013509185A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2013531407A (ja
Inventor
ルオ、シリアン
ルオ、タオ
シュ、ハオ
チェン、ワンシ
ジャン、シャオシャ
ガール、ピーター
モントジョ、ジュアン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of JP2013531407A publication Critical patent/JP2013531407A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5559423B2 publication Critical patent/JP5559423B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0623Auxiliary parameters, e.g. power control [PCB] or not acknowledged commands [NACK], used as feedback information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2627Modulators
    • H04L27/2634Inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators in combination with other circuits for modulation
    • H04L27/2636Inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators in combination with other circuits for modulation with FFT or DFT modulators, e.g. standard single-carrier frequency-division multiple access [SC-FDMA] transmitter or DFT spread orthogonal frequency division multiplexing [DFT-SOFDM]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path

Description

[関連出願の相互参照]
本願は、2010年5月3日に出願された、「無線通信システムにおいて制御情報およびデータを多重化するための方法および装置("METHOD AND APPARATUS FOR MULTIPLEXING CONTROL INFORMATION AND DATA IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM")」と題された、米国仮特許出願第61/330,852号、および2010年8月16日に出願された、「無線送信における符号化された変調シンボルの数を計算するための方法および装置("METHOD AND APPARATUS FOR CALCULATING NUMBER OF CODED MODULATION SYMBOLS IN A WIRELESS TRANSMISSION")」と題された、米国仮特許出願第61/374,169号からの優先権の利益を主張し、その各々は、本願明細書にその全体を参考として組み込まれる。
I. 分野
以下の記述は、一般に無線通信に関し、さらに詳細には、無線通信における複数(multiple)のレイヤ上でデータと多重化されたアップリンク制御情報を送信することに関する。
II.関連する背景技術
無線通信システムは、音声、データ等のような、さまざまなタイプの通信コンテンツを提供するために幅広く展開されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース(例えば、帯域幅および送信電力)を共用することによって、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システムでありうる。このような多元接続システムの例は、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、3GPP ロングタームエボリューション(LTE)システム、および直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムを含む。
一般に、無線多元接続通信システムは、複数の無線端末の通信を同時にサポートできる。各端末は、順方向および逆方向のリンク上の送信を介して、1つまたは複数の基地局と通信する。順方向リンク(または、ダウンリンク)は、基地局から端末への通信リンクを指し、逆方向リンク(または、アップリンク)は、端末から基地局への通信リンクを指す。この通信リンクは、単一入力単一出力、多入力単一出力、または多入力多出力(MIMO)のシステムを介して確立されうる。
無線通信システムは、多くのユーザ機器(UEs)のための通信をサポートしうる多くの基地局を含みうる。基地局は、複数の送信アンテナおよび/または受信アンテナを含みうる。各UEは、複数の送信アンテナおよび/または受信アンテナを含みうる。これらUEsは、アップリンク制御情報(UCI)を物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)で送信しうる。しかしながら、UCIが、同時に発生する(concurrent)物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)送信があるときにフィードバックされる必要があり、またアップリンクのために単一のレイヤのみが存在する場合、UCIは、アップリンクにおいてシングルキャリア波形を維持するために、データと多重化されてPUSCHで送られうる。
MIMOシステムは、データ送信のために、複数(N個)の送信アンテナと、複数(N個)の受信アンテナとを用いる。N個の送信アンテナとN個の受信アンテナとによって形成されるMIMOチャネルは、N個の独立したチャネルに分解されることができ、それらはまた、空間チャネルと称され、ここで、N≦min{N,N}である。N個の独立したチャネルの各々は、次元に対応する。MIMOシステムは、複数の送信アンテナと受信アンテナとによって作り出される追加の次元が利用される場合、改善されたパフォーマンス(例えば、より高いスループットおよび/またはより大きな信頼性)を提供しうる。例えば、複数の空間レイヤは、所与の周波数−時間(frequency-time)リソース上で複数のデータストリームを伝達しうる。これらストリームは、個別のアンテナで独立して送信されうる。したがって、MIMOシステムの改善されたパフォーマンスから利益を得るためには、アップリンク用の複数の空間レイヤが存在する場合、PUSCHでデータとUCIを多重化する必要性がありうる。
以下は、そのような技術および実施形態の基本的な理解を提供するために、1つまたは複数の実施形態の簡略化された概要を示す。この概要は、考えられるすべての実施形態の広範な概観ではなく、すべての実施形態の重要要素や決定的要素を特定するようにも、何れかまたはすべての実施形態の範囲を定めるようにも意図されていない。その唯一の目的は、後に示されるより詳細な説明への前置きとして、簡略化された形式で1つまたは複数の実施形態のいくつかの概念を表すことである。
1つの態様では、無線通信のための方法が、アップリンク制御情報(UCI)を決定することと、スペクトルリソースパラメータ(spectral resource parameter)に基づいて、複数のレイヤの各々についてのUCIに関するシンボルの数を決定することと、UCIに関するシンボルが複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられるように、複数のレイヤの各々でデータとUCIに関するシンボルを多重化することと、アップリンク上の複数のレイヤでデータとUCIに関する多重化されたシンボルを送ることとを含む。
別の態様では、無線通信のための装置が、アップリンク制御情報(UCI)を決定するための手段と、スペクトルリソースパラメータに基づいて、複数のレイヤの各々についてのUCIに関するシンボルの数を決定するための手段と、UCIに関するシンボルが複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられるように、複数のレイヤの各々でデータとUCIに関するシンボルを多重化するための手段と、アップリンク上の複数のレイヤでデータとUCIに関する多重化されたシンボルを送るための手段とを含む。
なお別の態様では、少なくとも1つのプロセッサを含む無線通信のための装置が開示される。少なくとも1つのプロセッサは、アップリンク制御情報(UCI)を決定し、スペクトルリソースパラメータに基づいて、複数のレイヤの各々についてのUCIに関するシンボルの数を決定し、UCIに関するシンボルが複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられるように、複数のレイヤの各々でデータとUCIに関するシンボルを多重化し、アップリンク上の複数のレイヤでデータとUCIに関する多重化されたシンボルを送るように構成される。この装置は、少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリをさらに含む。
なお別の態様では、コンピュータ実行可能命令を記憶する非一時的なコンピュータ読取可能媒体を備える、コンピュータプログラム製品が開示される。これら命令は、少なくとも1つのコンピュータに、アップリンク制御情報(UCI)を決定させるための命令と、少なくとも1つのコンピュータに、スペクトルリソースパラメータに基づいて、複数のレイヤの各々についてのUCIに関するシンボルの数を決定させるための命令と、少なくとも1つのコンピュータに、UCIに関するシンボルが複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられるように、複数のレイヤの各々でデータとUCIに関するシンボルを多重化させるための命令と、少なくとも1つのコンピュータに、アップリンク上の複数のレイヤでデータとUCIに関する多重化されたシンボルを送らせるための命令とを含む。
なお別の態様では、無線通信のための方法が、アップリンク制御情報(UCI)に関する符号化された変調シンボル(modulation symbol)が複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられるように、データと多重化されたUCIに関する符号化された変調シンボルの数を含み、かつユーザ機器(UE)によってアップリンク上の複数のレイヤで送られた送信を受信することと、なお、複数のレイヤの各々についての符号化された変調シンボルの数は、スペクトルリソースパラメータに基づき、UEによって送られたUCIとデータを回復する(recover)ために、受信された送信を処理することとを含む。
なお別の態様では、無線通信のための装置が、データと多重化されたアップリンク制御情報(UCI)に関する符号化された変調シンボルの数を含み、かつユーザ機器(UE)によってアップリンク上の複数のレイヤで送られた送信を受信するための手段と、ここにおいて、UCIに関する符号化された変調シンボルは、複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられ、複数のレイヤの各々についての符号化された変調シンボルの数は、スペクトルリソースパラメータに基づき、UEによって送られたUCIとデータを回復するために、受信された送信を処理するための手段とを含む。
なお別の態様では、少なくとも1つのプロセッサを含む無線通信のための装置が開示される。この少なくとも1つのプロセッサは、データと多重化されたアップリンク制御情報(UCI)に関する符号化された変調シンボルの数を含み、かつユーザ機器(UE)によってアップリンク上の複数のレイヤで送られた送信を受信し、ここにおいて、UCIに関する符号化された変調シンボルは、複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられ、複数のレイヤの各々についての符号化された変調シンボルの数は、スペクトルリソースパラメータに基づき、UEによって送られたUCIとデータを回復するために、受信された送信を処理するように構成される。
なお別の態様では、コンピュータ実行可能命令を記憶する非一時的なコンピュータ読取可能媒体を含むコンピュータプログラム製品が開示される。これら命令は、少なくとも1つのコンピュータに、データと多重化されたアップリンク制御情報(UCI)に関する符号化された変調シンボルの数を含み、かつユーザ機器(UE)によってアップリンク上の複数のレイヤで送られた送信を受信させるための命令と、ここにおいて、UCIに関する符号化された変調シンボルは、複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられ、複数のレイヤの各々についての符号化された変調シンボルの数は、スペクトルリソースパラメータに基づき、また、少なくとも1つのコンピュータに、UEによって送られたUCIとデータを回復するために、受信された送信を処理させるための命令とを含む。
前述した目的および関連する目的を達成するために、1つまたは複数の態様は、後に十分説明され、特許請求の範囲で特に指摘される特徴を含む。下記の説明および添付図面は、ある例示的な態様を詳細に説明し、これら態様の原理が適用されうるさまざまな方式のうちのほんの少数を示す。他の利点および新規な特徴は、図面とともに考慮された場合、下記の詳細な説明から明らかになるであろう。また、開示された態様は、すべてのそのような態様およびそれらの均等物を含むように意図される。
本開示の特徴、特性、および利点は、同様の参照符号が全体にわたって同一物とみなされる図面と共に考慮された場合、以下に記載する詳細な説明からより明らかになるであろう。
図1は、1つの実施形態による多元接続無線通信システムを例示する。 図2は、通信システムのブロック図を例示する。 図3は、無線通信システムにおける送信のための典型的なフレーム構造を例示する。 図4は、無線通信システムにおけるダウンリンク用の典型的なサブフレームフォーマットを例示する。 図5は、無線通信システムにおけるアップリンク用の典型的なサブフレームフォーマットを例示する。 図6は、無線通信システムにおける複数のレイヤにわたる典型的な制御およびデータの多重化を例示する。 図7は、無線通信のための処理のフローチャート表現である。 図8は、無線通信装置の一部のブロック図表現である。 図9は、無線通信のための処理のフローチャート表現である。 図10は、無線通信装置の一部のブロック図表現である。 図11は、無線通信システムにおける典型的な送信タイムラインのブロック図表現である。 図12は、無線通信のための処理のフローチャート表現である。 図13は、無線通信装置の一部のブロック表現である。 図14は、実施形態に従って、複数のレイヤにわたる制御およびデータの多重化を容易にする、典型的な電気的コンポーネントの結合の例示である。
さまざまな態様が、ここで図面を参照して説明される。以下の記述では、説明の目的のために、多くの具体的な詳細が、1つまたは複数の態様についての完全な理解を提供するために記載される。しかしながら、さまざまな態様は、これら特定の詳細なしで実現されうることが明らかである。他の事例では、これら態様の説明を容易にするために、周知の構造およびデバイスがブロック図形式で示されている。
ここに説明される技術は、符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワーク、シングルキャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワーク等のような、さまざまな無線通信ネットワークのために使用されうる。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば交換可能に使用される。CDMAネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)、cdma2000等のような無線技術をインプリメント(implement)しうる。UTRAは、広帯域CDMA(W−CDMA)および低チップレート(LCR)を含む。cdma2000は、IS−2000規格、IS−95規格、およびIS−856規格をカバーする。TDMAネットワークは、グローバル移動体通信システム(GSM)(登録商標)のような無線技術をインプリメントしうる。OFDMAネットワークは、発展型UTRA(E−UTRA)、IEEE 802.11、IEEE 802.16、IEEE 802.20、フラッシュ−OFDM(登録商標)等のような無線技術をインプリメントしうる。UTRA、E−UTRA、およびGSMは、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム(UMTS)の一部である。ロングタームエボリューション(LTE)は、E−UTRAを用いるUMTSの最新のリリースである。UTRA、E−UTRA、GSM、UMTSおよびLTEは、「第3世代パートナシップ計画」(3GPP)と命名された組織からの文書に記述されている。
シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)は、シングルキャリア変調および周波数領域等化(frequency domain equalizaton)を利用する。SC−FDMA信号は、その固有のシングルキャリア構造により、より低いピーク対平均電力比(PAPR)を有する。SC−FDMAは、送信電力効率の観点において、より低いPAPRがモバイル端末に大いに有益となるアップリンク通信において、特に大きな注目を集めた。それは、現在LTEにおけるアップリンク多元接続スキームのために使用されている。
明確化のために、下記の主題事項は、LTEで使用されるある信号およびメッセージフォーマットの特定の例に関して記述されていることに留意されたい。しかしながら、他の通信システムおよび他の信号送信/受信技術への開示される技術の適用性は、当業者によって理解されるであろう。
図1は、無線通信システム100を示し、これは、LTEシステムあるいは何らかの他のシステムでありうる。システム100は、多くの発展型ノードBs(eNBs)110および他のネットワークエンティティを含みうる。eNBは、UEsと通信するエンティティであることができ、また、基地局、ノードB、アクセスポイント等と称されることができる。各eNB 110は、特定の地理的エリアのために通信カバレッジを提供することができ、このカバレッジエリア内に位置するユーザ機器(UEs)のために通信をサポートできる。容量(capacity)を改善するために、eNBの全体的なカバレッジエリアは、複数(例えば、3つ)のより小さなエリアに分割されうる。各々のより小さなエリアは、それぞれのeNBサブシステムによってサービスされうる。3GPPでは、「セル」という用語は、このカバレッジエリアをサービスするeNB 110および/またはeNBサブシステムのうちの最小のカバレッジエリアを称しうる。
UEs 120は、システム全体にわたって分布されることができ、各UE 120は、固定式または移動式であることができる。UEは、移動局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局等とも称されうる。UE 120は、セルラ電話、携帯情報端末(PDA)、無線モデム、無線通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、無線ローカルループ(WLL)局、スマートフォン、ネットブック、スマートブック、タブレット等でありうる。
LTEは、ダウンリンクでは、直交周波数分割多重化(OFDM)を利用し、アップリンクでは、シングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)を利用する。OFDMおよびSC−FDMは、周波数範囲を複数(K個)の直交サブキャリアに分割し、これらはまた、一般に、トーン、ビン等と称される。各サブキャリアは、データを用いて変調されうる。一般に、変調シンボルは、OFDMでは周波数領域で、およびSC−FDMでは時間領域で送られる。隣接するサブキャリア間の間隔は、固定されることができ、サブキャリアの総数(K)は、システム帯域幅に依存することができる。例えば、Kは、1.4、3、5、10または20メガヘルツ(MHz)のシステム帯域幅について、それぞれ128、256、512、1024または2048に等しくなりうる。システム帯域幅は、総数K個のサブキャリアのサブセットに対応しうる。
図2は、典型的な基地局/eNB 110およびUE 120のブロック図を示し、それは、図1の複数のeNBのうちの1つおよび複数のUEのうちの1つでありうる。UE 120は、T個のアンテナ1234a乃至1234tを装備されることができ、基地局110は、R個のアンテナ1252a乃至1252rを装備されることができ、ここで、一般に、T≧1およびR≧1である。
UE 120では、送信プロセッサ1220が、データソース1212からのデータと、コントローラ/プロセッサ1240からの制御情報とを受信しうる。送信プロセッサ1220は、データおよび制御情報を処理する(例えば、符号化する、インタリーブする、およびシンボルマッピングする)ことができ、データシンボルおよび制御シンボルをそれぞれ提供することができる。送信プロセッサ1220はまた、UE 120に割り当てられた1つまたは複数のRSシーケンスに基づいて、複数の不連続クラスタ(clusters)に関する1つまたは複数の復調リファレンス信号を生成することができ、リファレンスシンボルを提供することができる。送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ1230は、適用可能な場合、送信プロセッサ1220からのデータシンボル、制御シンボル、および/またはリファレンスシンボルに対して、空間処理(例えば、プリコーディング(precoding))を実行することができ、T個の出力シンボルストリームをT個の変調器(MODs)1232a乃至1232tに提供することができる。各変調器1232は、出力サンプルストリームを得るために、(例えば、SC−FDMA、OFDM等のための)それぞれの出力シンボルストリームを処理しうる。各変調器1232は、アップリンク信号を得るために、出力サンプルストリームをさらに処理する(例えば、アナログ変換する、増幅する、フィルタにかける、およびアップコンバートする)ことができる。変調器1232a乃至1232tからのT個のアップリンク信号は、それぞれT個のアンテナ1234a乃至1234tを介して送信されうる。
基地局110では、アンテナ1252a乃至1252rは、UE 120からのアップリンク信号を受信して、受信された信号を、復調器(DEMODs)1254a乃至1254rにそれぞれ提供しうる。各復調器1254は、受信されたサンプルを得るために、それぞれの受信された信号を調整する(例えば、フィルタにかける、増幅する、ダウンコンバートする、およびデジタル化する)ことができる。各復調器1254は、受信されたシンボルを得るために、これら受信されたサンプルをさらに処理しうる。チャネルプロセッサ/MIMO検出器1256は、R個の復調器1254a乃至1254rのすべてから受信されたシンボルを得ることができる。チャネルプロセッサ1256は、UE 120から受信される復調リファレンス信号に基づいて、UE 120から基地局110への無線チャネルに関するチャネル推定を導出しうる。MIMO検出器1256は、チャネル推定に基づいて、これら受信されたシンボルに対してMIMO検出/復調を実行することができ、検出されたシンボルを提供することができる。受信プロセッサ1258は、これら検出されたシンボルを処理し(例えば、シンボルデマッピングする、デインタリーブする、および復号する)、復号されたデータをデータシンク1260に提供し、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ1280に提供しうる。
ダウンリンクでは、基地局110において、データソース1262からのデータおよびコントローラ/プロセッサ1280からの制御情報は、送信プロセッサ1264によって処理され、適用可能な場合には、TX MIMOプロセッサ1266によってプリコーディングされ、変調器1254a乃至1254rによって調整され、UE 120へ送信されうる。UE 120において、基地局110からのダウンリンク信号は、アンテナ1234によって受信され、復調器1232によって調整され、チャネル推定器/MIMO検出器1236によって処理され、さらに、受信プロセッサ1238によって処理されて、UE 120へ送られたデータおよび制御情報が得られる。プロセッサ1238は、復号されたデータをデータシンク1239に提供し、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ1240に提供しうる。
コントローラ/プロセッサ1240および1280は、それぞれUE 120および基地局110における動作を指示しうる。UE 120におけるプロセッサ1220、プロセッサ1240、および/またはその他のプロセッサおよびモジュールは、図7の処理700、図12の処理1200、および/または、本明細書に記載されている技術のためのその他の処理を実行または指示しうる。基地局110におけるプロセッサ1256、プロセッサ1280、および/またはその他のプロセッサおよびモジュールは、図9の処理900、および/または、本明細書に記載されている技術のためのその他の処理を実行または指示しうる。メモリ1242および1282は、それぞれUE 120および基地局110ためのデータおよびプログラムコードを記憶しうる。スケジューラ1284は、ダウンリンクおよび/またはアップリンクの送信のためにUEsをスケジュールすることができ、これらスケジュールされたUEsのために、リソースの割り当て(例えば、複数の不連続クラスタの割り当て、復調リファレンス信号に関するRSシーケンス等)を提供することができる。
デジタル通信における進歩は、UE 120上の複数の送信アンテナの使用をもたらした。例えば、LTEリリース10では、シングルユーザ多入力多出力(SU−MIMO:single user multiple-in-multiple-out)モードが定義され、そこで、UE 120は、eNB 110に最大2つまでのトランスポートブロック(TBs;transport block)を送信しうる。TBsは、ときにコードワード(CWs:codewords)とも呼ばれ、ただし、ときにTBsからCWsへのマッピングは、CWsのペアにマッピングされた2つのTBsの交換などの、置換(permutation)を伴いうる。
アップリンク用の複数のレイヤが存在する場合、同時のPUCCHおよびPUSCH送信が可能になりうるが、アップリンク用の複数の空間レイヤが存在する場合、いくつかの状況では、PUSCHでデータとUCIを多重化することが依然として望ましくありうる。
以下の図6に説明されるように、LTE Rel−10 UL MIMO動作では、UCIメッセージが、1よりも大きいランク、即ち、1つより多くのレイヤ、のPUSCHで多重化される場合、これらメッセージは、両方のコードワードのすべてのレイヤにわたって複製(replicate)され、また、これらメッセージは、これらUCIシンボルがすべてのレイヤにわたって時間的に揃えられるように、データと時間領域多重化される。UCIは、ハイブリッド自動要求肯定応答(HARQ−ACK)メッセージ、リソースインジケータ(RI)メッセージ、チャネル品質インジケータ(CQI)、プリコーディング行列インジケータ(PMI)、または一般にアップリンク制御に関する任意の情報、のうちの1つまたは複数を含みうる。LTE Rel−10 は、同時のPUCCHおよびPUSCH送信を可能にし、ここで、UCIはPUCCHにおいて送られることができ、並行して、データはPUSCHで送信されることができるとはいえ、いくつかの状況では、同時のPUCCHおよびPUSCH送信を回避するために、PUSCH上でデータとUCIを多重化することが望ましくありうる。例えば、UEが制限されたパワーヘッドルーム(power headroom)を有している場合、あるいはCQIなどの、要求されたUCIが、非周期的である場合に、アップリンク用の複数のレイヤが存在するときには、PUSCHでデータとUCIを多重化することが望ましくありうる。以下の図11−13に説明されるように、UCIのために使用される符号化された変調シンボルの数は、1つまたは複数のスペクトルリソースパラメータに基づいて決定されうる。
図3は、LTEにおける周波数分割二重通信(FDD)のための典型的なフレーム構造300を示す。他の設計では、フレーム構造は、LTEにおける時分割二重通信(TDD)を含みうる。ダウンリンクおよびアップリンクの各々のための送信タイムラインは、無線フレームの単位に分割されうる。各無線フレームは、所定の持続時間(例えば、10ミリ秒(ms))を有することができ、0乃至9のインデックスを持つ10個のサブフレームに分割されることができる。各サブフレームは、2つのスロットを含みうる。したがって、各無線フレームは、0乃至19のインデックスを持つ20個のスロットを含みうる。各スロットは、例えば、(図2に示すように)通常のサイクリックプリフィックスに関して、7個のシンボル期間、または拡張されたサイクリックプリフィックスに関して、6個のシンボル期間のように、L個のシンボル期間を含みうる。各サブフレームにおける2L個のシンボル期間は、0乃至2L−1のインデックスを割り当てられうる。
LTEは、ダウンリンクではOFDMを利用し、アップリンクではSC−FDMを利用する。OFDMおよびSC−FDMは、システム帯域幅を複数(NFFT個)の直交サブキャリアに分割し、これらはまた、一般に、トーン、ビン等と称される。各サブキャリアは、データを用いて変調されうる。一般に、変調シンボルは、OFDMでは周波数領域で、またSC−FDMでは時間領域で送信される。隣接するサブキャリア間の間隔は、固定されることができ、サブキャリアの総数(NFFT)は、システム帯域幅に依存することができる。例えば、NFFTは、1.4、3、5、10または20メガヘルツ(MHz)のシステム帯域幅について、それぞれ128、256、512、1024または2048に等しくなりうる。
ダウンリンクおよびアップリンクの各々のために利用可能な時間周波数リソースは、リソースブロックに分割されうる。各リソースブロックは、1つのスロットにおいて12個のサブキャリアをカバーすることができ、多くのリソース要素を含むことができる。各リソース要素は、1つのシンボル期間において1つのサブキャリアをカバーすることができ、1つの変調シンボルを送るために使用されることができ、それは、実数値または複素数値であることができる。ダウンリンクでは、OFDMシンボルは、サブフレームの各シンボル期間において送信されうる。アップリンクでは、SC−FDMAシンボルは、サブフレームの各シンボル期間において送信されうる。
図4は、通常のサイクリックプリフィックスを備えた、ダウンリンク用の2つの典型的なサブフレームフォーマット410および420を示す。サブフレームフォーマット410は、2つのアンテナを装備した基地局のために使用されうる。セル固有のリファレンス信号(CRS)は、シンボル期間0、4、7および11において、アンテナ0および1から送信されうる。リファレンス信号は、送信機と受信機とによってアプリオリ(a priori)に知られている信号であり、パイロットとも称されうる。CRSは、セルにとって固有であるリファレンス信号であり、例えば、セル識別(ID)に基づいて生成される。図4では、Raとラベル表示される所与のリソース要素について、変調シンボルは、アンテナaからそのリソース要素上で送信されることができ、また、何れの変調シンボルも、その他のアンテナからは、そのリソース要素上で送信されることができない。サブフレームフォーマット420は、4つのアンテナを装備した基地局のために使用されうる。CRSは、シンボル期間0、4、7および11においては、アンテナ0および1から、また、シンボル期間1および8においては、アンテナ2および3から、送信されうる。両方のサブフレームフォーマット410および420について、CRSは、等しい間隔を置かれたサブキャリアで送信されることができ、それは、セルIDに基づいて決定されることができる。異なる基地局は、それらのセルIDsに依存して、それらのCRSsを同じまたは異なるサブキャリアで送信しうる。両方のサブフレームフォーマット410および420について、CRSのために使用されないリソース要素は、データ(例えば、トラフィックデータ、制御データ、および/またはその他のデータ)を送信するために使用されうる。
両方のサブフレームフォーマット410および420について、サブフレームは、制御領域に続いてデータ領域を含みうる。制御領域は、サブフレームのうちの最初のQ個のシンボル期間を含むことができ、ここで、Qは、1、2、3または4に等しくなることができる。Qは、サブフレーム毎に変化することができ、サブフレームの第1のシンボル期間において運ばれることができる。制御領域は、制御情報を搬送しうる。データ領域は、サブフレームのうちの残りの2L−Q個のシンボル期間を含むことができ、UEsに関するデータおよび/またはその他の情報を搬送することができる。
基地局は、サブフレームの制御領域において、物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH)、物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(PHICH)、および物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を送信しうる。PCFICHは、サブフレームの第1のシンボル期間において送信されることができ、制御領域のサイズ(Q)を運ぶことができる。PHICHは、ハイブリッド自動再送要求(HARQ;Hybrid Automatic Repeat-Request)を用いてアップリンク上のUEsによって送られるデータ送信に関する肯定応答(ACK)および否定応答(NACK)の情報を搬送しうる。PDCCHは、UEsに関するダウンリンク制御情報(DCI)を搬送しうる。基地局はまた、サブフレームのデータ領域で、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を送信しうる。PDSCHは、個々のUEsに関するユニキャストデータ、グループのUEsに関するマルチキャストデータ、および/またはすべてのUEsに関するブロードキャストデータを搬送しうる。
図5は、LTEにおけるアップリンク用の典型的なフォーマットを示す。アップリンクのために利用可能なリソースブロックは、データ領域と制御領域に分割されうる。制御領域は、システム帯域幅の2つの端部において形成されることができ、設定可能なサイズを有することができる。データ領域は、制御領域に含まれていないすべてのリソースブロックを含みうる。図5の設計は、結果的に連続するサブキャリアを含むデータ領域をもたらし、これは、単一のUEに、データ領域におけるすべての連続するサブキャリアが割り当てられることを可能にしうる。
UEは、基地局に制御情報を送信するために、制御領域におけるリソースブロックを割り当てられうる。UEはまた、基地局にトラフィックデータを送信するために、データ領域におけるリソースブロックを割り当てられうる。UEは、制御情報を、制御領域において割り当てられたリソースブロック510aおよび510bを使用して、PUCCHで送信しうる。UEは、トラフィックデータのみ、または、トラフィックデータおよび制御情報の両方を、データ領域において割り当てられたリソースブロック520aおよび520bを使用して、PUSCHで送信しうる。図5に示されるように、アップリンク送信は、サブフレームの両方のスロットにまたがることができ、周波数にわたってホップ(hop)することができる。
図6は、無線通信システムにおける複数のレイヤにわたる典型的な制御およびデータの多重化を例示する。図6は、複数のレイヤ、即ち、ランク−2 PUSCH送信のためのレイヤ0 610およびレイヤ1 620、の上にマッピングされたデータと、CQI、ACK、またはRIのようなアップリンク制御情報(UCI)を多重化することを例示する。レイヤ610、620の水平軸は、SC−FDMシンボルを表すことができ、一方で、レイヤ610、620の垂直軸は、各SC−FDMシンボルに関する時間領域変調されたシンボルを表すことができる。図6に例示されるように、UCIは、すべてのコードワードと関連づけられるすべてのレイヤ610、620にマッピングされることができ、各レイヤにマッピングされたUCIは、各SC−FDMシンボルにおいて時間領域で揃えられる(time-domain aligned)ことができる。あるいは、または、それに加えて、UCIは、すべてのコードワードのサブセットと関連づけられるすべてのレイヤにマッピングされることができ、ここで、このサブセットは、これらコードワードのうちの少なくとも1つを除外する。UCIに関する符号化された変調シンボルは、離散フーリエ変換(DFT)プリコーディングの前に、データと時分割多重化されうる。
図6において、UCI情報、即ち、CQI、ACK、およびRIのシンボルは、レイヤ610、620の各々にわたって時間領域で揃えられる。したがって、UCIは、全空間チャネルを利用することが可能になりうる。異なるレイヤにわたる時間領域アラインメント(alignment)は、リーズナブル(reasonable)なインプリメンテーションの複雑さとともに、制御情報の最適に近い復号化を可能にする。さらに、UCIの復号化は、データの復号化に依存せず、よって、復号化レイテンシは、最小限になりうる。したがって、PUSCHでデータとUCIを多重化する場合、これら時間領域変調シンボルは、全空間チャネル(complete spatial channel)を経験している1つの有効な変調シンボルとして、同じ時間位置において、異なる空間レイヤから、DFTプリコーディングの前に考慮され、これは、UCIにロバストネス(robustness)を提供しうる。
図6は、多重化されたUCIおよびデータのコンテキストにおいて、リファレンスシンボル(RS)をさらに例示する。例えば、ACKシンボルは、RSに隣接して配置されうる。図6に例示されるように、1つの例では、ACKシンボルは、各レイヤ内では揃えられていないことがありうる、しかしながら、レイヤ1はレイヤ0をミラー(mirrors)しているので、ACKシンボルは、レイヤ610、620にわたって揃えられている。
各々のレイヤ内のUCIに関する符号化されたシンボルの総数は、MIMOチャネルの全体的なスペクトル効率に従って決定されうる。例えば、ランクRのSU−MIMO送信について、コードワード0が、MCSでスケジュールされ:
Figure 0005559423
コードワード1が、変調符号化スキーム(MCS)でスケジュールされる:
Figure 0005559423
と仮定した場合には、UCIに関する符号化されたシンボルの総数:
Figure 0005559423
は、全体的なスペクトル効率:
Figure 0005559423
から決定されるべきであり、ここで、Rは、コードワード0がマッピングされているレイヤの数を示し、Rは、コードワード1がマッピングされているレイヤの数を示し、関数
Figure 0005559423
は、特定のMCSのスペクトル効率を表し、なお、R=R+Rである。各々のレイヤ内のUCIに関する符号化されたシンボルの数を決定するステップは、以下の図11−13でさらに説明される。
図7は、無線通信方法(methodology)700のフローチャート表現である。ボックス702では、CQI/PMI、HARQ−ACK、RI、または一般にアップリンク制御に関する任意の情報などの、UCIが決定される。ボックス704では、複数のレイヤの各々についてのUCIに関するシンボルの数が決定される。例えば、以下の図11−13でさらに説明されるように、UCIに関するシンボルの数は、UEと基地局との間のMIMOチャネルのスペクトル効率、および/またはすべてのレイヤにわたる集約(aggregate)スペクトル効率などの、スペクトルリソースパラメータに基づきうる。ボックス706では、UCIに関するシンボルは、UCIに関するシンボルが複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられるように、複数のレイヤの各々でデータと多重化される。UCIは、すべてのコードワードと関連づけられるすべてのレイヤにマッピングされることができ、各レイヤにマッピングされたUCIは、各SC−FDMシンボルにおいて時間領域で揃えられることができる。例えば、UCIに関するシンボルは、各SC−FDM/OFDMシンボル期間においてのように、各シンボル期間において、複数のレイヤの各々上の少なくとも1つのシンボル位置の同じセットにマッピングされうる。UCIに関する符号化された変調シンボルはまた、DFTプリコーディングの前に、データと時分割多重化されうる。例えば、UCIに関するシンボルは、複数のレイヤの各々で、データに関する変調シンボルと時分割多重化されることができ、その後、DFTは、各SC−FDM/OFDMシンボル期間においてのように、各シンボル期間において、複数のレイヤの各々について、UCIおよびデータに関する多重化された変調シンボルに対して実行されることができる。ブロック708では、複数のレイヤの各々でのデータとUCIに関する多重化されたシンボルは、アップリンクで送信されうる。
図8は、無線通信装置800の一部のブロック図表現である。モジュール802は、CQI/PMI、HARQ−ACK、RI、または一般にアップリンク制御に関する任意の情報などの、UCIのために提供される。モジュール804は、複数の空間レイヤの各々についてのUCIに関するシンボルの数を決定するために提供される。例えば、図11−13に説明されるように、UCIに関するシンボルの数は、スペクトルリソースパラメータに基づきうる。モジュール806は、UCIに関するシンボルが複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられるように、複数のレイヤの各々で、データとUCIに関するシンボルを多重化するために提供される。モジュール808は、データとUCIに関する多重化されたシンボルを、アップリンク上の複数のレイヤで送るために提供される。通信装置800、モジュール802およびモジュール804は、ここに説明されるその他の機能および特徴をインプリメントするようにさらに構成されうる。
図9は、無線通信方法900のフローチャート表現である。ボックス902では、データと多重化されたUCIに関する符号化された変調シンボルの数を備える送信が受信される。例えば、データと多重化されたUCIは、すべてのコードワードと関連づけられるすべてのレイヤで、あるいはすべてのコードワードのサブセットと関連づけられるすべてのレイヤでのように、UEによってアップリンク上の複数のレイヤで送られうる。以下の図11−13にさらに説明されるように、UCIに関する符号化された変調シンボルは、複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられることができ、複数のレイヤの各々についての符号化された変調シンボルの数は、UEと基地局との間のMIMOチャネルのスペクトル効率、および/またはすべてのレイヤにわたる集約スペクトル効率(aggregate spectral efficiency)などの、スペクトルリソースパラメータに基づくことができる。ボックス904では、受信された送信は、UEによって送られたUCIとデータを回復するために処理される。例えば、逆離散フーリエ変換(IDFT)が、複数のレイヤの各々について、UCIおよびデータに関する多重化された変調シンボルを得るために、各シンボル期間において、受信された送信のために実行されうる。多重化された変調シンボルは、その後、複数のレイヤの各々について、UCIに関する変調シンボルとデータに関する変調シンボルを得るために、時分割逆多重化されうる。
図10は、無線通信装置1000の一部のブロック図表現である。モジュール1002は、データと多重化されたUCIに関する符号化された変調シンボルの数を備える送信を受信するためのものである。例えば、データと多重化されたUCIは、UEによって、アップリンク上の複数の空間レイヤで送られうる。UCIに関する符号化された変調シンボルは、複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられることができ、複数のレイヤの各々についての符号化された変調シンボルの数は、スペクトルリソースパラメータに基づくことができる。モジュール1004は、UEによって送られたUCIとデータを回復するために、受信された送信を処理するためのものである。
図11は、水平軸1100上の送信の典型的なタイムラインのブロック図表現であり、線形に増加する時間を表している。前述したように、複数のレイヤの各々についてのUCIに関する符号化された変調シンボルの数は、1つまたは複数のスペクトル効率パラメータに基づいて決定されうる。例えば、シングルベータ値の場合、HARQ−ACK/RIに関する各レイヤおよび各CWについてのUCIシンボルの数は、下記のように決定されうる:
Figure 0005559423
表1は、式(1)で使用されるさまざまなパラメータをリストする。
Figure 0005559423
式(1)では、初期のPUSCH送信パラメータは、固定されたブロック誤り率(BLER)を目標とする初期の送信スペクトル効率として使用されることができ、これは、オフセット
Figure 0005559423
を考慮した後、UCI情報に関するよく制御されたBLERの達成をもたらすことができる。
しかしながら、符号化された変調シンボル数
Figure 0005559423
の計算の正確さは、あるシナリオでは改善されうる。例えば、eNodeB 110からのUL許可が、同時に2つのトランスポートブロックの新しい送信をスケジュールする場合、式(1)に示されるHARQ−ACKまたはRIに関する各レイヤおよび各CWについてのUCIシンボルの数を計算するための数式は、2つのTBsが、それらの対応する初期の許可において同じ送信帯域幅を有するので、正確に機能(works)する。しかしながら、以下にさらに説明されるように、1つのUL許可が、それらの初期の許可が同期(synchronous)していない2つのTBsをスケジュールすることが可能であり、この場合、
Figure 0005559423
の計算は、改善されうる。
例えば、時間t1では、送信1102、1104は、PDCCHを使用して、トランスポートブロックTB0およびTB1のためにスケジュールされうる。一般性を失わずに、時間t1における送信は、10個のリソースブロック(RBs)を要すると仮定される。あるシナリオでは、時間t2において、送信は、チャネルにおける変化により繰り返されうる(ブロック1106、1108)。例えば、PHICHは、TB0およびTB1の両方のために、非適応型(non-adaptive)再送信をトリガーしうる。例えば、送信1106、1108はまた、それらの初期の帯域幅として、10個のRBsを有するであろう。しかしながら、時間t3においてHARQ−ACKがPUSCHと多重化されるとき、初期の送信帯域幅は、2つのスケジュールされたTBs 1110および1114のために異なる(例えば、TB1のためには、6個のRBs、一方で、TB2のためには、依然として10個のRBs)。
あるいは、時間t3におけるTB0およびTB1の帯域幅の計算は、サウンディングリファレンス信号(SRS)が時間t1において送信される場合に異なることができ、その場合、2つのTBsの初期の送信に関する利用可能なデータSC−FDMシンボルの数は、(シンボルが時間t1においてSRSのために使用されるので、)時間t3において異なるという結果になる。したがって、式(1)の列挙子(enumerator)における変数
Figure 0005559423
は、トランスポートブロックの初期の送信と再送信とのために、異なりうる。
したがって、2つのTBsのための初期のアップリンク(UL)許可が、同じ時間においてスケジュールされていない場合、式(1)でのパラメータ
Figure 0005559423
および
Figure 0005559423
をどのように選択するかのガイダンスが必要となりうる。
例えば、下記の変形された数式は、HARQ−ACK/RIに関する各レイヤおよび各CWについてのUCIシンボルの数を決定するために、式(1)にとって代わりうる:
Figure 0005559423
式(2)では、
Figure 0005559423
は、TBx(x=0,1)のための初期の許可におけるスケジュールされた帯域幅を表し、
Figure 0005559423
は、TBxのための初期のPUSCH送信に関するサブフレーム当たりのSC−FDMAシンボルの数を表す。
理解されうるように、式(2)の分母は、各々のスケジュールされたTBsについて別々に、個々の初期の許可からすべての空間レイヤにわたる集約スペクトル効率を計算するように試みる。
式(2)は、2つのTBsがそれらの初期の送信のために同時にスケジュールされていた場合、式(1)に再び戻る(falls back)ことが理解されうる。
式(2)は、下記のように対等に書き換えられうることがさらに理解されうる:
Figure 0005559423
Figure 0005559423
オペレーションの間、UEs 120は、時折、UL許可を受信および使用しそこない(miss)うる。したがって、eNB 110は、HARQ−ACKまたはRIの送信に関する符号化された変調シンボルの数を推定するとき、UE 120による許可の見逃し(miss)を含む、再送信の可能性がある複数の理由を考慮しなくてはならないことがありうる。UE 120への再送信の可能性があるさまざまなシナリオを考慮するときにeNB 110でテストされる仮説の量を低減させるために、以下の低減された計算論的複雑性アプローチ(reduced computational approaches)が取られうる:
Figure 0005559423
注記:
Figure 0005559423
は、TB0およびTB1の初期にスケジュールされた送信に基づいて計算される第1および第2のスペクトルリソースパラメータを表す。
さらに、各レイヤについてのCQIに関する符号化された変調シンボルの数は、下記によって決定されうる:
Figure 0005559423
CQI情報は、データ送信のために使用されるすべてのTBsよりも少ない数のTBで多重化されうる。例えば、CQIは、データ送信のために使用されるTBsのうちの1つの、すべてのレイヤ上で多重化されうる。しかしながら、この場合でさえも、このシステムは、UCIシンボルが、その上にUCIシンボルがマッピングされるすべてのレイヤにわたって時間的に揃えられることを確実にしうる。
図12は、無線通信の処理のフローチャート1200である。ボックス1202では、第1のスペクトルリソースパラメータが、第1のトランスポートブロックのために初期にスケジュールされたスペクトル割り当てに基づいて計算されうる。ボックス1204では、第2のスペクトルリソースパラメータが、第2のトランスポートブロックのために初期にスケジュールされたスペクトル割り当てに基づいて計算されうる。ボックス1206では、上述された式(2)の使用を通じてのように、複数のレイヤの各々についてのUCIに関する、符号化された変調シンボルのようなシンボルの数が、第1および第2のスペクトルリソースパラメータを使用して決定される。決定された数の符号化された変調シンボルは、複数のレイヤの各々にマッピングされうる。例えば、オペレーション1206において、符号化された変調シンボルの数がxであると決定された場合、x個の符号化された変調シンボルが、複数のレイヤの各々にマッピングされうる。
図13は、第1のトランスポートブロックのために初期にスケジュールされたスペクトル割り当てに基づいて、第1のスペクトルリソースパラメータを計算するためのモジュール1302と、第2のトランスポートブロックのために初期にスケジュールされたスペクトル割り当てに基づいて、第2のスペクトルリソースパラメータを計算するためのモジュール1304と、上述された式(2)の使用を通じてのように、複数のレイヤの各々についてのUCIに関する、符号化された変調シンボルのようなシンボルの数を、第1および第2のスペクトルリソースパラメータを使用して決定するためのモジュール1306と、を備える無線通信装置のブロック図表現である。該数の符号化された変調シンボルは、複数のレイヤの各々にマッピングされうる。例えば、モジュール1306が、UCIに関してx個の符号化された変調シンボルがあるべきだと決定した場合には、UCIに関するx個の符号化された変調シンボルが、複数のレイヤの各々にマッピングされうる。
次に、図14を参照すると、実施形態に従って、複数のレイヤにわたる制御およびデータの多重化を容易にするシステム1400が例示される。システム1400は、プロセッサ、ソフトウェア、またはこれらの組み合わせ(例えば、ファームウェア)によってインプリメントされる機能を表しうる機能ブロックを含み、なお、システム1400は、連携して動作しうる電気的コンポーネントの論理グループ1402を含む。例示されるように、論理グループ1402は、UCIを決定するための電気的コンポーネント1410のみならず、複数のレイヤの各々についてのUCIに関するシンボルの数を決定するための電気的コンポーネントも含みうる。例えば、UCIに関するシンボルの数は、スペクトルリソースパラメータに基づきうる。論理グループ1402はまた、UCIに関するシンボルが複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられるように、各レイヤ上でデータとUCIに関するシンボルを多重化するための電気的コンポーネントを含みうる。さらに、論理グループ1402は、データとUCIに関する多重化されたシンボルを、アップリンク上の複数のレイヤで送信するための電気的コンポーネントを含みうる。加えて、システム1400は、電気的コンポーネント1410、1412、1414、および1416に関連付けられた機能を実行するための命令を保持するメモリ1420を含むことができ、ここで、任意の電気的コンポーネント1410、1412、1414、および1416は、メモリ1420内部またはメモリ1420外部のいずれかに存在することができる。
開示された処理におけるステップの具体的な順序または階層は、典型的なアプローチの例であることが理解される。設計の選択に基づいて、これら処理におけるステップの具体的な順序または階層は、本開示の範囲内にとどまりながら再構成されうることが理解される。付随の方法の請求項は、サンプルの順序において、さまざまなステップの要素を示し、また、示された具体的な順序または階層に限定されるようには意図されない。
当業者であれば、情報および信号は、さまざまな異なる技術および技法のうちの何れを用いて表されうることを理解するであろう。例えば、上記説明の全体にわたって参照されうるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光場または光粒子、あるいはこれらの任意の組み合わせによって表されうる。
「典型的("exemplary")」という用語は、ここで、「例、実例、および例示を提供する」という意味で用いられる。ここで「典型的」であると説明される任意の態様または設計は、他の態様または設計に対して、必ずしも好ましいまたは有利であるようには解釈されない。
当業者は、ここに開示された実施形態に関連して説明されたさまざま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が、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、あるいは両方の組み合わせとしてインプリメントされうることをさらに理解するであろう。ハードウェアおよびソフトウェアのこの互換性を明確に例示するために、さまざまな例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、一般的にそれらの機能の観点から、上に説明された。このような機能が、ハードウェアとしてインプリメントされるか、あるいはソフトウェアとしてインプリメントされるかは、特定のアプリケーションおよびシステム全体に課せられる設計制約に依存する。当業者は、各々の特定のアプリケーションに関して、多様な方法で説明された機能をインプリメントすることができるが、このようなインプリメンテーションの決定は、本開示の範囲からの逸脱を引き起こしていると解釈されるべきでない。
ここに開示された実施形態に関連して説明されたさまざまな例示的な、論理ブロック、モジュールおよび回路(例えば、識別子(identifiers)、割り当て器(assigners)、送信機、およびアロケータ(allocators))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・プグラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)あるいは他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートあるいはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、またはここに説明された機能を実行するように設計されたこれらの任意の組み合わせを用いて、インプリメントまたは実行されうる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサでありうるが、代替案では、このプロセッサは、任意の従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシン(state machine)でありうる。プロセッサはまた、例えば、DSPとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPのコアと連携した1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいはその他任意のこのような構成である計算デバイスの組み合わせとしてインプリメントされうる。
1つまたは複数の典型的な実施形態では、説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、あるいはこれらの任意の組み合わせでインプリメントされうる。ソフトウェアでインプリメントされる場合、これらの機能は、コンピュータ読取可能媒体上に、1つまたは複数の命令またはコードとして記憶されるか、あるいは1つまたは複数の命令またはコードとして符号化されうる。コンピュータ読取可能媒体は、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うる任意の利用可能な媒体でありうる。限定ではなく例として、このようなコンピュータ読取可能媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置またはその他の磁気記憶デバイス、あるいは、データ構造または命令の形式で所望のプログラムコードを記憶または搬送するために使用可能であり、かつコンピュータによってアクセスされうるその他任意の媒体を備えうる。ここで使用される場合、ディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク(登録商標)、光ディスク、デジタル多目的ディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスクおよびブルーレイ(登録商標)ディスクを含み、ここでディスク(disks)は、通常磁気的にデータを再生し、一方ディスク(discs)は、レーザーを用いて光学的にデータを再生する。上記の組み合わせもまた、コンピュータ読取可能媒体の範囲内に含まれるべきである。
開示された実施形態の上記説明は、いかなる当業者であっても、本開示を製造または使用できるように提供される。これらの実施形態に対するさまざまな変形例は、当業者にとって容易に明らかであって、ここで定義された一般的な原理は、本開示の主旨または範囲から逸脱することなく、他の実施形態に適用されうる。したがって、本開示は、ここに示された実施形態に制限されるようには意図されず、ここに開示される原理および新規な特徴と一致する最も広い範囲を与えられることとなる。
なお、以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]無線通信のための方法であって、
アップリンク制御情報(UCI)を決定することと、
スペクトルリソースパラメータに基づいて、複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を決定することと、
前記UCIに関する前記シンボルが前記複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられるように、前記複数のレイヤの各々でデータと前記UCIに関するシンボルを多重化することと、
アップリンク上の前記複数のレイヤで前記データと前記UCIに関する前記多重化されたシンボルを送ることと、
を具備する方法。
[C2]前記複数のレイヤの各々でデータと前記UCIに関する前記シンボルを前記多重化することは、
前記複数のレイヤの各々で、前記UCIに関する前記シンボルを、前記データに関する変調シンボルと時分割多重化することと、
各シンボル期間において、前記複数のレイヤの各々のために、前記UCIおよびデータに関する前記多重化された変調シンボルに対して、離散フーリエ変換(DFT)を実行することと、
を含む、C1に記載の方法。
[C3]各シンボル期間は、シングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)/直交周波数分割多重化(OFDM)のシンボル期間を含む、C2に記載の方法。
[C4]前記複数のレイヤの各々でデータと前記UCIに関する前記シンボルを前記多重化することは、前記UCIに関する前記シンボルを、各シンボル期間における前記複数のレイヤの各々上の少なくとも1つのシンボル位置の同じセットにマッピングすることを含む、C1に記載の方法。
[C5]前記スペクトルリソースパラメータは、ユーザ機器(UE)と基地局との間の多入力多出力(MIMO)チャネルのスペクトル効率を含む、C1に記載の方法。
[C6]前記スペクトルリソースパラメータは、前記複数のレイヤのすべてにわたる集約スペクトル効率を含む、C1に記載の方法。
[C7]前記スペクトルリソースパラメータに基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を前記決定することは、
第1のスペクトルリソースパラメータを、第1のトランスポートブロックのために初期にスケジュールされたスペクトル割り当てに基づいて計算することと、
第2のスペクトルリソースパラメータを、第2のトランスポートブロックのために初期にスケジュールされたスペクトル割り当てに基づいて計算することと、
前記第1および前記第2のスペクトルリソースパラメータを使用して、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボル数を決定することと、
を含む、C1に記載の方法。
[C8]前記UCIに関する前記シンボルは、符号化された変調シンボルを含む、C7に記載の方法。
[C9]前記スペクトルリソースパラメータに基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を前記決定することは、
Figure 0005559423
に基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定することを含み、
ここで、
Figure 0005559423
は、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を表し、
Figure 0005559423
は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)データ肯定応答(ACK)ビットの数、またはランクインジケータ(RI;rank indicator)ビットの数を表し、
Figure 0005559423
は、より高いレイヤにより構成されるオフセットを表し、
Figure 0005559423
は、トランスポートブロック(TB)xに関するコードブロックの数を表し、
Figure 0005559423
は、前記トランスポートブロック(TB)xにおけるコードブロックrに関するビットの数を表し、
Figure 0005559423
は、トランスポートブロックのために初期にスケジュールされた帯域幅を表し、サブキャリアの数として表され、
Figure 0005559423
は、サブキャリアの単位において、現在の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためにスケジュールされた帯域幅を表し、
Figure 0005559423
は、初期のPUSCH送信に関するサブフレームにおけるシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボルの数を表す、
C1に記載の方法。
[C10]前記UCIは、チャネル品質インジケータ(CQI)、肯定応答(ACK)、ランクインジケータ(RI)およびこれらの組み合わせ、のうちの1つを含む、C1に記載の方法。
[C11]前記複数のレイヤは、すべてのコードワードと関連づけられるすべてのレイヤを含む、C1に記載の方法。
[C12]前記複数のレイヤは、すべてのコードワードのサブセットと関連づけられるすべてのレイヤを含み、ここにおいて、前記すべてのコードワードのサブセットは、前記コードワードのうちの少なくとも1つを除外する、C1に記載の方法。
[C13]前記スペクトルリソースパラメータに基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を前記決定することは、
Figure 0005559423
に基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定することを含み、
ここで、
Figure 0005559423
は、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を表し、
Figure 0005559423
は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)データ肯定応答(ACK)ビットの数、またはランクインジケータ(RI)ビットの数を表し、
Figure 0005559423
は、より高いレイヤにより構成されるオフセットを表し、
Figure 0005559423
は、トランスポートブロック(TB)xに関するコードブロックの数を表し、
Figure 0005559423
は、前記トランスポートブロック(TB)xにおけるコードブロックrに関するビットの数を表し、
Figure 0005559423
は、前記トランスポートブロック(TB)xのために初期にスケジュールされた帯域幅を表し、サブキャリアの数として表され、
Figure 0005559423
は、サブキャリアの単位において、現在の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためにスケジュールされた帯域幅を表し、
Figure 0005559423
は、初期のPUSCH送信に関するサブフレームにおけるシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボルの数を表し、
ここで、A およびA は、
Figure 0005559423
となるようにセットされる、C1に記載の方法。
[C14]無線通信のための装置であって、
アップリンク制御情報(UCI)を決定するための手段と、
スペクトルリソースパラメータに基づいて、複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を決定するための手段と、
前記UCIに関する前記シンボルが前記複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられるように、前記複数のレイヤの各々でデータと前記UCIに関するシンボルを多重化するための手段と、
アップリンク上の前記複数のレイヤで前記データと前記UCIに関する前記多重化されたシンボルを送るための手段と、
を具備する装置。
[C15]前記複数のレイヤの各々でデータと前記UCIに関する前記シンボルを前記多重化するための手段は、
前記複数のレイヤの各々で、前記UCIに関する前記シンボルを、前記データに関する変調シンボルと時分割多重化するための手段と、
各シンボル期間において、前記複数のレイヤの各々のために、前記UCIおよびデータに関する前記多重化された変調シンボルに対して、離散フーリエ変換(DFT)を実行するための手段と、
を含む、C14に記載の装置。
[C16]各シンボル期間は、シングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)/直交周波数分割多重化(OFDM)のシンボル期間を含む、C15に記載の装置。
[C17]前記複数のレイヤの各々でデータと前記UCIに関する前記シンボルを前記多重化するための手段は、前記UCIに関する前記シンボルを、各シンボル期間における前記複数のレイヤの各々上の少なくとも1つのシンボル位置の同じセットにマッピングするための手段を含む、C14に記載の装置。
[C18]前記スペクトルリソースパラメータは、ユーザ機器(UE)と基地局との間の多入力多出力(MIMO)チャネルのスペクトル効率を含む、C14に記載の装置。
[C19]前記スペクトルリソースパラメータは、前記複数のレイヤのすべてにわたる集約スペクトル効率を含む、C14に記載の装置。
[C20]前記スペクトルリソースパラメータに基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を前記決定するための手段は、
第1のスペクトルリソースパラメータを、第1のトランスポートブロックのために初期にスケジュールされたスペクトル割り当てに基づいて計算するための手段と、
第2のスペクトルリソースパラメータを、第2のトランスポートブロックのために初期にスケジュールされたスペクトル割り当てに基づいて計算するための手段と、
前記第1および前記第2のスペクトルリソースパラメータを使用して、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボル数を決定するための手段と、
を含む、C14に記載の装置。
[C21]前記UCIに関する前記シンボルは、符号化された変調シンボルを含む、C20に記載の装置。
[C22]前記スペクトルリソースパラメータに基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を前記決定するための手段は、
Figure 0005559423
に基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定するための手段を含み、
ここで、
Figure 0005559423
は、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を表し、
Figure 0005559423
は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)データ肯定応答(ACK)ビットの数、またはランクインジケータ(RI)ビットの数を表し、
Figure 0005559423
は、より高いレイヤにより構成されるオフセットを表し、
Figure 0005559423
は、トランスポートブロック(TB)xに関するコードブロックの数を表し、
Figure 0005559423
は、前記トランスポートブロック(TB)xにおけるコードブロックrに関するビットの数を表し、
Figure 0005559423
は、トランスポートブロックのために初期にスケジュールされた帯域幅を表し、サブキャリアの数として表され、
Figure 0005559423
は、サブキャリアの単位において、現在の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためにスケジュールされた帯域幅を表し、
Figure 0005559423
は、初期のPUSCH送信に関するサブフレームにおけるシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボルの数を表す、
C14に記載の装置。
[C23]前記UCIは、チャネル品質インジケータ(CQI)、肯定応答(ACK)、ランクインジケータ(RI)およびこれらの組み合わせ、のうちの1つを含む、C14に記載の装置。
[C24]前記複数のレイヤは、すべてのコードワードと関連づけられるすべてのレイヤを含む、C14に記載の装置。
[C25]前記複数のレイヤは、すべてのコードワードのサブセットと関連づけられるすべてのレイヤを含み、ここにおいて、前記すべてのコードワードのサブセットは、前記コードワードのうちの少なくとも1つを除外する、C14に記載の装置。
[C26]前記スペクトルリソースパラメータに基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を前記決定するための手段は、
Figure 0005559423
に基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定するための手段を含み、
ここで、
Figure 0005559423
は、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を表し、
Figure 0005559423
は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)データ肯定応答(ACK)ビットの数、またはランクインジケータ(RI)ビットの数を表し、
Figure 0005559423
は、より高いレイヤにより構成されるオフセットを表し、
Figure 0005559423
は、トランスポートブロック(TB)xに関するコードブロックの数を表し、
Figure 0005559423
は、前記トランスポートブロック(TB)xにおけるコードブロックrに関するビットの数を表し、
Figure 0005559423
は、前記トランスポートブロック(TB)xのために初期にスケジュールされた帯域幅を表し、サブキャリアの数として表され、
Figure 0005559423
は、サブキャリアの単位において、現在の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためにスケジュールされた帯域幅を表し、
Figure 0005559423
は、初期のPUSCH送信に関するサブフレームにおけるシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボルの数を表し、
ここで、A およびA は、
Figure 0005559423
となるようにセットされる、C14に記載の装置。
[C27]無線通信のための装置であって、
アップリンク制御情報(UCI)を決定し、
スペクトルリソースパラメータに基づいて、複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を決定し、
前記UCIに関する前記シンボルが前記複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられるように、前記複数のレイヤの各々でデータと前記UCIに関するシンボルを多重化し、
アップリンク上の前記複数のレイヤで前記データと前記UCIに関する前記多重化されたシンボルを送る、
ように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと、
を備える装置。
[C28]前記スペクトルリソースパラメータは、ユーザ機器(UE)と基地局との間の多入力多出力(MIMO)チャネルのスペクトル効率を含む、C27に記載の装置。
[C29]前記スペクトルリソースパラメータは、前記複数のレイヤのすべてにわたる集約スペクトル効率を含む、C27に記載の装置。
[C30]前記少なくとも1つのプロセッサは、
第1のスペクトルリソースパラメータを、第1のトランスポートブロックのために初期にスケジュールされたスペクトル割り当てに基づいて計算し、
第2のスペクトルリソースパラメータを、第2のトランスポートブロックのために初期にスケジュールされたスペクトル割り当てに基づいて計算し、
前記第1および前記第2のスペクトルリソースパラメータを使用して、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボル数を決定する、
ようにさらに構成される、C27に記載の装置。
[C31]前記UCIに関する前記シンボルは、符号化された変調シンボルを含む、C30に記載の装置。
[C32]前記少なくとも1つのプロセッサは、
Figure 0005559423
に基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定するようにさらに構成され、
ここで、
Figure 0005559423
は、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を表し、
Figure 0005559423
は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)データ肯定応答(ACK)ビットの数、またはランクインジケータ(RI)ビットの数を表し、
Figure 0005559423
は、より高いレイヤにより構成されるオフセットを表し、
Figure 0005559423
は、トランスポートブロック(TB)xに関するコードブロックの数を表し、
Figure 0005559423
は、前記トランスポートブロック(TB)xにおけるコードブロックrに関するビットの数を表し、
Figure 0005559423
は、トランスポートブロックのために初期にスケジュールされた帯域幅を表し、サブキャリアの数として表され、
Figure 0005559423
は、サブキャリアの単位において、現在の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためにスケジュールされた帯域幅を表し、
Figure 0005559423
は、初期のPUSCH送信に関するサブフレームにおけるシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボルの数を表す、
C27に記載の装置。
[C33]前記UCIは、チャネル品質インジケータ(CQI)、肯定応答(ACK)、ランクインジケータ(RI)およびこれらの組み合わせ、のうちの1つを含む、C27に記載の装置。
[C34]コンピュータ読取可能記憶媒体を備えるコンピュータプログラム製品であって、
前記コンピュータ読取可能記憶媒体は、
少なくとも1つのコンピュータに、アップリンク制御情報(UCI)を決定させるための命令と、
前記少なくとも1つのコンピュータに、スペクトルリソースパラメータに基づいて、複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を決定させるための命令と、
前記少なくとも1つのコンピュータに、前記UCIに関する前記シンボルが前記複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられるように、前記複数のレイヤの各々でデータと前記UCIに関するシンボルを多重化させるための命令と、
前記少なくとも1つのコンピュータに、アップリンク上の前記複数のレイヤで前記データと前記UCIに関する前記多重化されたシンボルを送らせるための命令と、
を具備する、コンピュータプログラム製品。
[C35]前記少なくとも1つのコンピュータに、前記スペクトルリソースパラメータに基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定させるための前記命令は、
前記少なくとも1つのコンピュータに、第1のスペクトルリソースパラメータを、第1のトランスポートブロックのために初期にスケジュールされたスペクトル割り当てに基づいて計算させるための命令と、
前記少なくとも1つのコンピュータに、第2のスペクトルリソースパラメータを、第2のトランスポートブロックのために初期にスケジュールされたスペクトル割り当てに基づいて計算させるための命令と、
前記少なくとも1つのコンピュータに、前記第1および前記第2のスペクトルリソースパラメータを使用して、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボル数を決定させるための命令と、
を含む、C34に記載のコンピュータプログラム製品。
[C36]前記UCIに関する前記シンボルは、符号化された変調シンボルを含む、C35に記載のコンピュータプログラム製品。
[C37]前記少なくとも1つのコンピュータに、前記スペクトルリソースパラメータに基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を前記決定させるための命令は、
前記少なくとも1つのコンピュータに、
Figure 0005559423
に基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定させるための命令を含み、
ここで、
Figure 0005559423
は、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を表し、
Figure 0005559423
は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)データ肯定応答(ACK)ビットの数、またはランクインジケータ(RI)ビットの数を表し、
Figure 0005559423
は、より高いレイヤにより構成されるオフセットを表し、
Figure 0005559423
は、トランスポートブロック(TB)xに関するコードブロックの数を表し、
Figure 0005559423
は、前記トランスポートブロック(TB)xにおけるコードブロックrに関するビットの数を表し、
Figure 0005559423
は、トランスポートブロックのために初期にスケジュールされた帯域幅を表し、サブキャリアの数として表され、
Figure 0005559423
は、サブキャリアの単位において、現在の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためにスケジュールされた帯域幅を表し、
Figure 0005559423
は、初期のPUSCH送信に関するサブフレームにおけるシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボルの数を表す、
C34に記載のコンピュータプログラム製品。
[C38]前記UCIは、チャネル品質インジケータ(CQI)、肯定応答(ACK)、ランクインジケータ(RI)およびこれらの組み合わせ、のうちの1つを含む、C34に記載のコンピュータプログラム製品。
[C39]無線通信のための方法であって、
アップリンク制御情報(UCI)に関する符号化された変調シンボルが複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられるように、データと多重化された前記UCIに関する前記符号化された変調シンボルの数を含み、かつユーザ機器(UE)によってアップリンク上の前記複数のレイヤで送られた送信を受信することと、なお、前記複数のレイヤの各々についての前記符号化された変調シンボルの前記数は、スペクトルリソースパラメータに基づく;
前記UEによって送られた前記UCIとデータを回復するために、前記受信された送信を処理することと;
を具備する方法。
[C40]前記受信された送信を前記処理することは、
前記複数のレイヤの各々について、前記UCIおよびデータに関する多重化された変調シンボルを得るために、各シンボル期間において、前記受信された送信のための逆離散フーリエ変換(IDFT)を実行することと、
前記複数のレイヤの各々について、前記UCIに関する変調シンボルと前記データに関する変調シンボルを得るために、前記多重化された変調シンボルを時分割逆多重化することと、
を含む、C39に記載の方法。
[C41]前記スペクトルリソースパラメータは、ユーザ機器(UE)と基地局との間の多入力多出力(MIMO)チャネルのスペクトル効率を含む、C39に記載の方法。
[C42]前記スペクトルリソースパラメータは、前記複数のレイヤのすべてにわたる集約スペクトル効率を含む、C39に記載の方法。
[C43]前記UCIは、チャネル品質インジケータ(CQI)、肯定応答(ACK)、ランクインジケータ(RI)およびこれらの組み合わせ、のうちの1つを含む、C39に記載の方法。
[C44]前記複数のレイヤは、すべてのコードワードと関連づけられるすべてのレイヤを含む、C39に記載の方法。
[C45]前記複数のレイヤは、すべてのコードワードのサブセットと関連づけられるすべてのレイヤを含み、ここにおいて、前記すべてのコードワードのサブセットは、前記コードワードのうちの少なくとも1つを除外する、C39に記載の方法。
[C46]無線通信のための装置であって、
データと多重化されたアップリンク制御情報(UCI)に関する符号化された変調シンボルの数を含み、かつユーザ機器(UE)によってアップリンク上の複数のレイヤで送られた送信を受信するための手段と、ここにおいて、前記UCIに関する前記符号化された変調シンボルは、前記複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられ、前記複数のレイヤの各々についての前記符号化された変調シンボルの前記数は、スペクトルリソースパラメータに基づく;
前記UEによって送られた前記UCIとデータを回復するために、前記受信された送信を処理するための手段と;
を具備する装置。
[C47]前記受信された送信を前記処理するための手段は、
前記複数のレイヤの各々について、前記UCIおよびデータに関する多重化された変調シンボルを得るために、各シンボル期間において、前記受信された送信のための逆離散フーリエ変換(IDFT)を実行するための手段と、
前記複数のレイヤの各々について、前記UCIに関する変調シンボルと前記データに関する変調シンボルを得るために、前記多重化された変調シンボルを時分割逆多重化するための手段と、
を含む、C46に記載の装置。
[C48]前記スペクトルリソースパラメータは、前記ユーザ機器(UE)と基地局との間の多入力多出力(MIMO)チャネルのスペクトル効率を含む、C46に記載の装置。
[C49]前記スペクトルリソースパラメータは、前記複数のレイヤのすべてにわたる集約スペクトル効率を含む、C46に記載の装置。
[C50]前記UCIは、チャネル品質インジケータ(CQI)、肯定応答(ACK)、ランクインジケータ(RI)およびこれらの組み合わせ、のうちの1つを含む、C46に記載の装置。
[C51]前記複数のレイヤは、すべてのコードワードと関連づけられるすべてのレイヤを含む、C46に記載の装置。
[C52]前記複数のレイヤは、すべてのコードワードのサブセットと関連づけられるすべてのレイヤを含み、ここにおいて、前記すべてのコードワードのサブセットは、前記コードワードのうちの少なくとも1つを除外する、C46に記載の装置。
[C53]無線通信のための装置であって、
データと多重化されたアップリンク制御情報(UCI)に関する符号化された変調シンボルの数を含み、かつユーザ機器(UE)によってアップリンク上の複数のレイヤで送られた送信を受信し、ここにおいて、前記UCIに関する前記符号化された変調シンボルは、前記複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられ、前記複数のレイヤの各々についての前記符号化された変調シンボルの前記数は、スペクトルリソースパラメータに基づく;
前記UEによって送られた前記UCIとデータを回復するために、前記受信された送信を処理する;
ように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと、
を具備する装置。
[C54]前記スペクトルリソースパラメータは、前記ユーザ機器(UE)と基地局との間の多入力多出力(MIMO)チャネルのスペクトル効率を含む、C53に記載の装置。
[C55]前記UCIは、チャネル品質インジケータ(CQI)、肯定応答(ACK)、ランクインジケータ(RI)およびこれらの組み合わせ、のうちの1つを含む、C53に記載の装置。
[C56]コンピュータ読取可能記憶媒体を備えるコンピュータプログラム製品であって、
前記コンピュータ読取可能記憶媒体は、
少なくとも1つのコンピュータに、データと多重化されたアップリンク制御情報(UCI)に関する符号化された変調シンボルの数を含み、かつユーザ機器(UE)によってアップリンク上の複数のレイヤで送られた送信を受信させるための命令と、ここにおいて、前記UCIに関する前記符号化された変調シンボルは、前記複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられ、前記複数のレイヤの各々についての前記符号化された変調シンボルの前記数は、スペクトルリソースパラメータに基づく;
前記少なくとも1つのコンピュータに、前記UEによって送られた前記UCIとデータを回復するために、前記受信された送信を処理させるための命令と;
を具備する、コンピュータプログラム製品。
[C57]前記スペクトルリソースパラメータは、前記複数のレイヤのすべてにわたる集約スペクトル効率を含む、C56に記載のコンピュータプログラム製品。
[C58]前記UCIは、チャネル品質インジケータ(CQI)、肯定応答(ACK)、ランクインジケータ(RI)およびこれらの組み合わせ、のうちの1つを含む、C56に記載のコンピュータプログラム製品。

Claims (52)

  1. 無線通信のための方法であって、
    アップリンク制御情報(UCI)を決定することと、
    スペクトルリソースパラメータに基づいて、複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を決定することと、
    前記UCIに関する前記シンボルの数を前記決定することは、下記数式1及び数式2のいずれかに基づく、
    数式1
    Figure 0005559423
    に基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定することを含み、
    ここで、
    Figure 0005559423
    は、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)データ肯定応答(ACK)ビットの数、またはランクインジケータ(RI;rank indicator)ビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、より高いレイヤにより構成されるオフセットを表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロック(TB)xに関するコードブロックの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xにおけるコードブロックrに関するビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロックのために初期にスケジュールされた帯域幅を表し、サブキャリアの数として表され、
    Figure 0005559423
    は、サブキャリアの単位において、現在の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためにスケジュールされた帯域幅を表し、
    Figure 0005559423
    は、初期のPUSCH送信に関するサブフレームにおけるシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボルの数を表す、あるいは、
    数式2
    Figure 0005559423
    に基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定することを含み、
    ここで、
    Figure 0005559423
    は、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)データ肯定応答(ACK)ビットの数、またはランクインジケータ(RI)ビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、より高いレイヤにより構成されるオフセットを表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロック(TB)xに関するコードブロックの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xにおけるコードブロックrに関するビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xのために初期にスケジュールされた帯域幅を表し、サブキャリアの数として表され、
    Figure 0005559423
    は、サブキャリアの単位において、現在の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためにスケジュールされた帯域幅を表し、
    Figure 0005559423
    は、初期のPUSCH送信に関するサブフレームにおけるシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボルの数を表し、
    ここで、A およびA は、
    Figure 0005559423
    となるようにセットされる、
    前記UCIに関する前記シンボルが前記複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられるように、前記複数のレイヤの各々でデータと前記UCIに関するシンボルを多重化することと、
    アップリンク上の前記複数のレイヤで前記データと前記UCIに関する前記多重化されたシンボルを送ることと、
    を具備する方法。
  2. 前記複数のレイヤの各々でデータと前記UCIに関する前記シンボルを前記多重化することは、
    前記複数のレイヤの各々で、前記UCIに関する前記シンボルを、前記データに関する変調シンボルと時分割多重化することと、
    各シンボル期間において、前記複数のレイヤの各々のために、前記UCIおよびデータに関する前記多重化された変調シンボルに対して、離散フーリエ変換(DFT)を実行することと、
    を含む、請求項1に記載の方法。
  3. 各シンボル期間は、シングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)/直交周波数分割多重化(OFDM)のシンボル期間を含む、請求項2に記載の方法。
  4. 前記複数のレイヤの各々でデータと前記UCIに関する前記シンボルを前記多重化することは、前記UCIに関する前記シンボルを、各シンボル期間における前記複数のレイヤの各々上の少なくとも1つのシンボル位置の同じセットにマッピングすることを含む、請求項1に記載の方法。
  5. 前記スペクトルリソースパラメータは、ユーザ機器(UE)と基地局との間の多入力多出力(MIMO)チャネルのスペクトル効率を含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記スペクトルリソースパラメータは、前記複数のレイヤのすべてにわたる集約スペクトル効率を含む、請求項1に記載の方法。
  7. 前記スペクトルリソースパラメータに基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を前記決定することは、
    第1のスペクトルリソースパラメータを、第1のトランスポートブロックのために初期にスケジュールされたスペクトル割り当てに基づいて計算することと、
    第2のスペクトルリソースパラメータを、第2のトランスポートブロックのために初期にスケジュールされたスペクトル割り当てに基づいて計算することと、
    前記第1および前記第2のスペクトルリソースパラメータを使用して、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボル数を決定することと、
    を含む、請求項1に記載の方法。
  8. 前記UCIに関する前記シンボルは、符号化された変調シンボルを含む、請求項7に記載の方法。
  9. 前記UCIは、チャネル品質インジケータ(CQI)、肯定応答(ACK)、ランクインジケータ(RI)およびこれらの組み合わせ、のうちの1つを含む、請求項1に記載の方法。
  10. 前記複数のレイヤは、すべてのコードワードと関連づけられるすべてのレイヤを含む、請求項1に記載の方法。
  11. 前記複数のレイヤは、すべてのコードワードのサブセットと関連づけられるすべてのレイヤを含み、ここにおいて、前記サブセットは、前記すべてのコードワードのうちの少なくとも1つを除外する、請求項1に記載の方法。
  12. 無線通信のための装置であって、
    アップリンク制御情報(UCI)を決定するための手段と、
    スペクトルリソースパラメータに基づいて、複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を決定するための手段と、
    前記UCIに関する前記シンボルの数を前記決定することは、下記数式3及び数式4のいずれかに基づく、
    数式3
    Figure 0005559423
    に基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定することを含み、
    ここで、
    Figure 0005559423
    は、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)データ肯定応答(ACK)ビットの数、またはランクインジケータ(RI;rank indicator)ビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、より高いレイヤにより構成されるオフセットを表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロック(TB)xに関するコードブロックの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xにおけるコードブロックrに関するビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロックのために初期にスケジュールされた帯域幅を表し、サブキャリアの数として表され、
    Figure 0005559423
    は、サブキャリアの単位において、現在の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためにスケジュールされた帯域幅を表し、
    Figure 0005559423
    は、初期のPUSCH送信に関するサブフレームにおけるシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボルの数を表す、あるいは、
    数式4
    Figure 0005559423
    に基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定することを含み、
    ここで、
    Figure 0005559423
    は、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)データ肯定応答(ACK)ビットの数、またはランクインジケータ(RI)ビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、より高いレイヤにより構成されるオフセットを表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロック(TB)xに関するコードブロックの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xにおけるコードブロックrに関するビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xのために初期にスケジュールされた帯域幅を表し、サブキャリアの数として表され、
    Figure 0005559423
    は、サブキャリアの単位において、現在の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためにスケジュールされた帯域幅を表し、
    Figure 0005559423
    は、初期のPUSCH送信に関するサブフレームにおけるシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボルの数を表し、
    ここで、A およびA は、
    Figure 0005559423
    となるようにセットされる、
    前記UCIに関する前記シンボルが前記複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられるように、前記複数のレイヤの各々でデータと前記UCIに関するシンボルを多重化するための手段と、
    アップリンク上の前記複数のレイヤで前記データと前記UCIに関する前記多重化されたシンボルを送るための手段と、
    を具備する装置。
  13. 前記複数のレイヤの各々でデータと前記UCIに関する前記シンボルを前記多重化するための手段は、
    前記複数のレイヤの各々で、前記UCIに関する前記シンボルを、前記データに関する変調シンボルと時分割多重化するための手段と、
    各シンボル期間において、前記複数のレイヤの各々のために、前記UCIおよびデータに関する前記多重化された変調シンボルに対して、離散フーリエ変換(DFT)を実行するための手段と、
    を含む、請求項12に記載の装置。
  14. 各シンボル期間は、シングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)/直交周波数分割多重化(OFDM)のシンボル期間を含む、請求項13に記載の装置。
  15. 前記複数のレイヤの各々でデータと前記UCIに関する前記シンボルを前記多重化するための手段は、前記UCIに関する前記シンボルを、各シンボル期間における前記複数のレイヤの各々上の少なくとも1つのシンボル位置の同じセットにマッピングするための手段を含む、請求項12に記載の装置。
  16. 前記スペクトルリソースパラメータは、ユーザ機器(UE)と基地局との間の多入力多出力(MIMO)チャネルのスペクトル効率を含む、請求項12に記載の装置。
  17. 前記スペクトルリソースパラメータは、前記複数のレイヤのすべてにわたる集約スペクトル効率を含む、請求項12に記載の装置。
  18. 前記スペクトルリソースパラメータに基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を前記決定するための手段は、
    第1のスペクトルリソースパラメータを、第1のトランスポートブロックのために初期にスケジュールされたスペクトル割り当てに基づいて計算するための手段と、
    第2のスペクトルリソースパラメータを、第2のトランスポートブロックのために初期にスケジュールされたスペクトル割り当てに基づいて計算するための手段と、
    前記第1および前記第2のスペクトルリソースパラメータを使用して、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボル数を決定するための手段と、
    を含む、請求項12に記載の装置。
  19. 前記UCIに関する前記シンボルは、符号化された変調シンボルを含む、請求項18に記載の装置。
  20. 前記UCIは、チャネル品質インジケータ(CQI)、肯定応答(ACK)、ランクインジケータ(RI)およびこれらの組み合わせ、のうちの1つを含む、請求項12に記載の装置。
  21. 前記複数のレイヤは、すべてのコードワードと関連づけられるすべてのレイヤを含む、請求項12に記載の装置。
  22. 前記複数のレイヤは、すべてのコードワードのサブセットと関連づけられるすべてのレイヤを含み、ここにおいて、前記サブセットは、前記すべてのコードワードのうちの少なくとも1つを除外する、請求項12に記載の装置。
  23. 無線通信のための装置であって、
    アップリンク制御情報(UCI)を決定し、
    スペクトルリソースパラメータに基づいて、複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を決定し、
    前記UCIに関する前記シンボルの数を前記決定することは、下記数式5及び数式6のいずれかに基づく、
    数式5
    Figure 0005559423
    に基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定することを含み、
    ここで、
    Figure 0005559423
    は、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)データ肯定応答(ACK)ビットの数、またはランクインジケータ(RI;rank indicator)ビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、より高いレイヤにより構成されるオフセットを表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロック(TB)xに関するコードブロックの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xにおけるコードブロックrに関するビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロックのために初期にスケジュールされた帯域幅を表し、サブキャリアの数として表され、
    Figure 0005559423
    は、サブキャリアの単位において、現在の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためにスケジュールされた帯域幅を表し、
    Figure 0005559423
    は、初期のPUSCH送信に関するサブフレームにおけるシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボルの数を表す、あるいは、
    数式6
    Figure 0005559423
    に基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定することを含み、
    ここで、
    Figure 0005559423
    は、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)データ肯定応答(ACK)ビットの数、またはランクインジケータ(RI)ビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、より高いレイヤにより構成されるオフセットを表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロック(TB)xに関するコードブロックの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xにおけるコードブロックrに関するビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xのために初期にスケジュールされた帯域幅を表し、サブキャリアの数として表され、
    Figure 0005559423
    は、サブキャリアの単位において、現在の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためにスケジュールされた帯域幅を表し、
    Figure 0005559423
    は、初期のPUSCH送信に関するサブフレームにおけるシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボルの数を表し、
    ここで、A およびA は、
    Figure 0005559423
    となるようにセットされる、
    前記UCIに関する前記シンボルが前記複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられるように、前記複数のレイヤの各々でデータと前記UCIに関するシンボルを多重化し、
    アップリンク上の前記複数のレイヤで前記データと前記UCIに関する前記多重化されたシンボルを送る、
    ように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと、
    を備える装置。
  24. 前記スペクトルリソースパラメータは、ユーザ機器(UE)と基地局との間の多入力多出力(MIMO)チャネルのスペクトル効率を含む、請求項23に記載の装置。
  25. 前記スペクトルリソースパラメータは、前記複数のレイヤのすべてにわたる集約スペクトル効率を含む、請求項23に記載の装置。
  26. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    第1のスペクトルリソースパラメータを、第1のトランスポートブロックのために初期にスケジュールされたスペクトル割り当てに基づいて計算し、
    第2のスペクトルリソースパラメータを、第2のトランスポートブロックのために初期にスケジュールされたスペクトル割り当てに基づいて計算し、
    前記第1および前記第2のスペクトルリソースパラメータを使用して、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボル数を決定する、
    ようにさらに構成される、請求項23に記載の装置。
  27. 前記UCIに関する前記シンボルは、符号化された変調シンボルを含む、請求項26に記載の装置。
  28. 前記UCIは、チャネル品質インジケータ(CQI)、肯定応答(ACK)、ランクインジケータ(RI)およびこれらの組み合わせ、のうちの1つを含む、請求項23に記載の装置。
  29. コンピュータプログラムを記録したコンピュータ読取可能記憶媒体であって、
    前記コンピュータ読取可能記憶媒体は、
    少なくとも1つのコンピュータに、アップリンク制御情報(UCI)を決定させるための命令と、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、スペクトルリソースパラメータに基づいて、複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を決定させるための命令と、
    前記UCIに関する前記シンボルの数を前記決定することは、下記数式7及び数式8のいずれかに基づく、
    数式7
    Figure 0005559423
    に基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定することを含み、
    ここで、
    Figure 0005559423
    は、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)データ肯定応答(ACK)ビットの数、またはランクインジケータ(RI;rank indicator)ビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、より高いレイヤにより構成されるオフセットを表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロック(TB)xに関するコードブロックの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xにおけるコードブロックrに関するビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロックのために初期にスケジュールされた帯域幅を表し、サブキャリアの数として表され、
    Figure 0005559423
    は、サブキャリアの単位において、現在の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためにスケジュールされた帯域幅を表し、
    Figure 0005559423
    は、初期のPUSCH送信に関するサブフレームにおけるシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボルの数を表す、あるいは、
    数式8
    Figure 0005559423
    に基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定することを含み、
    ここで、
    Figure 0005559423
    は、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)データ肯定応答(ACK)ビットの数、またはランクインジケータ(RI)ビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、より高いレイヤにより構成されるオフセットを表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロック(TB)xに関するコードブロックの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xにおけるコードブロックrに関するビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xのために初期にスケジュールされた帯域幅を表し、サブキャリアの数として表され、
    Figure 0005559423
    は、サブキャリアの単位において、現在の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためにスケジュールされた帯域幅を表し、
    Figure 0005559423
    は、初期のPUSCH送信に関するサブフレームにおけるシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボルの数を表し、
    ここで、A およびA は、
    Figure 0005559423
    となるようにセットされる、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記UCIに関する前記シンボルが前記複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられるように、前記複数のレイヤの各々でデータと前記UCIに関するシンボルを多重化させるための命令と、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、アップリンク上の前記複数のレイヤで前記データと前記UCIに関する前記多重化されたシンボルを送らせるための命令と、
    を具備する、コンピュータプログラムを記録したコンピュータ読取可能記憶媒体
  30. 前記少なくとも1つのコンピュータに、前記スペクトルリソースパラメータに基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定させるための前記命令は、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、第1のスペクトルリソースパラメータを、第1のトランスポートブロックのために初期にスケジュールされたスペクトル割り当てに基づいて計算させるための命令と、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、第2のスペクトルリソースパラメータを、第2のトランスポートブロックのために初期にスケジュールされたスペクトル割り当てに基づいて計算させるための命令と、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記第1および前記第2のスペクトルリソースパラメータを使用して、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボル数を決定させるための命令と、
    を含む、請求項29に記載のコンピュータプログラムを記録したコンピュータ読取可能記憶媒体
  31. 前記UCIに関する前記シンボルは、符号化された変調シンボルを含む、請求項30に記載のコンピュータプログラムを記録したコンピュータ読取可能記憶媒体
  32. 前記UCIは、チャネル品質インジケータ(CQI)、肯定応答(ACK)、ランクインジケータ(RI)およびこれらの組み合わせ、のうちの1つを含む、請求項29に記載のコンピュータプログラムを記録したコンピュータ読取可能記憶媒体
  33. 無線通信のための方法であって、
    アップリンク制御情報(UCI)に関する符号化された変調シンボルが複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられるように、データと多重化された前記UCIに関する前記符号化された変調シンボルの数を含み、かつユーザ機器(UE)によってアップリンク上の前記複数のレイヤで送られた送信を受信することと、なお、前記複数のレイヤの各々についての前記符号化された変調シンボルの前記数は、スペクトルリソースパラメータに基づき、
    前記UCIに関する前記シンボルの数を前記決定することは、下記数式9及び数式10のいずれかに基づく、
    数式9
    Figure 0005559423
    に基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定することを含み、
    ここで、
    Figure 0005559423
    は、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)データ肯定応答(ACK)ビットの数、またはランクインジケータ(RI;rank indicator)ビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、より高いレイヤにより構成されるオフセットを表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロック(TB)xに関するコードブロックの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xにおけるコードブロックrに関するビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロックのために初期にスケジュールされた帯域幅を表し、サブキャリアの数として表され、
    Figure 0005559423
    は、サブキャリアの単位において、現在の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためにスケジュールされた帯域幅を表し、
    Figure 0005559423
    は、初期のPUSCH送信に関するサブフレームにおけるシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボルの数を表す、あるいは、
    数式10
    Figure 0005559423
    に基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定することを含み、
    ここで、
    Figure 0005559423
    は、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)データ肯定応答(ACK)ビットの数、またはランクインジケータ(RI)ビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、より高いレイヤにより構成されるオフセットを表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロック(TB)xに関するコードブロックの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xにおけるコードブロックrに関するビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xのために初期にスケジュールされた帯域幅を表し、サブキャリアの数として表され、
    Figure 0005559423
    は、サブキャリアの単位において、現在の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためにスケジュールされた帯域幅を表し、
    Figure 0005559423
    は、初期のPUSCH送信に関するサブフレームにおけるシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボルの数を表し、
    ここで、A およびA は、
    Figure 0005559423
    となるようにセットされる、
    前記UEによって送られた前記UCIとデータを回復するために、前記受信された送信を処理することと;
    を具備する方法。
  34. 前記受信された送信を前記処理することは、
    前記複数のレイヤの各々について、前記UCIおよびデータに関する多重化された変調シンボルを得るために、各シンボル期間において、前記受信された送信のための逆離散フーリエ変換(IDFT)を実行することと、
    前記複数のレイヤの各々について、前記UCIに関する変調シンボルと前記データに関する変調シンボルを得るために、前記多重化された変調シンボルを時分割逆多重化することと、
    を含む、請求項33に記載の方法。
  35. 前記スペクトルリソースパラメータは、ユーザ機器(UE)と基地局との間の多入力多出力(MIMO)チャネルのスペクトル効率を含む、請求項33に記載の方法。
  36. 前記スペクトルリソースパラメータは、前記複数のレイヤのすべてにわたる集約スペクトル効率を含む、請求項33に記載の方法。
  37. 前記UCIは、チャネル品質インジケータ(CQI)、肯定応答(ACK)、ランクインジケータ(RI)およびこれらの組み合わせ、のうちの1つを含む、請求項33に記載の方法。
  38. 前記複数のレイヤは、すべてのコードワードと関連づけられるすべてのレイヤを含む、請求項33に記載の方法。
  39. 前記複数のレイヤは、すべてのコードワードのサブセットと関連づけられるすべてのレイヤを含み、ここにおいて、前記サブセットは、前記すべてのコードワードのうちの少なくとも1つを除外する、請求項33に記載の方法。
  40. 無線通信のための装置であって、
    データと多重化されたアップリンク制御情報(UCI)に関する符号化された変調シンボルの数を含み、かつユーザ機器(UE)によってアップリンク上の複数のレイヤで送られた送信を受信するための手段と、ここにおいて、前記UCIに関する前記符号化された変調シンボルは、前記複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられ、前記複数のレイヤの各々についての前記符号化された変調シンボルの前記数は、スペクトルリソースパラメータに基づき、
    前記UCIに関する前記シンボルの数を前記決定することは、下記数式11及び数式12のいずれかに基づく、
    数式11
    Figure 0005559423
    に基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定することを含み、
    ここで、
    Figure 0005559423
    は、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)データ肯定応答(ACK)ビットの数、またはランクインジケータ(RI;rank indicator)ビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、より高いレイヤにより構成されるオフセットを表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロック(TB)xに関するコードブロックの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xにおけるコードブロックrに関するビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロックのために初期にスケジュールされた帯域幅を表し、サブキャリアの数として表され、
    Figure 0005559423
    は、サブキャリアの単位において、現在の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためにスケジュールされた帯域幅を表し、
    Figure 0005559423
    は、初期のPUSCH送信に関するサブフレームにおけるシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボルの数を表す、あるいは、
    数式12
    Figure 0005559423
    に基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定することを含み、
    ここで、
    Figure 0005559423
    は、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)データ肯定応答(ACK)ビットの数、またはランクインジケータ(RI)ビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、より高いレイヤにより構成されるオフセットを表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロック(TB)xに関するコードブロックの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xにおけるコードブロックrに関するビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xのために初期にスケジュールされた帯域幅を表し、サブキャリアの数として表され、
    Figure 0005559423
    は、サブキャリアの単位において、現在の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためにスケジュールされた帯域幅を表し、
    Figure 0005559423
    は、初期のPUSCH送信に関するサブフレームにおけるシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボルの数を表し、
    ここで、A およびA は、
    Figure 0005559423
    となるようにセットされる、
    前記UEによって送られた前記UCIとデータを回復するために、前記受信された送信を処理するための手段と;
    を具備する装置。
  41. 前記受信された送信を前記処理するための手段は、
    前記複数のレイヤの各々について、前記UCIおよびデータに関する多重化された変調シンボルを得るために、各シンボル期間において、前記受信された送信のための逆離散フーリエ変換(IDFT)を実行するための手段と、
    前記複数のレイヤの各々について、前記UCIに関する変調シンボルと前記データに関する変調シンボルを得るために、前記多重化された変調シンボルを時分割逆多重化するための手段と、
    を含む、請求項40に記載の装置。
  42. 前記スペクトルリソースパラメータは、前記ユーザ機器(UE)と基地局との間の多入力多出力(MIMO)チャネルのスペクトル効率を含む、請求項40に記載の装置。
  43. 前記スペクトルリソースパラメータは、前記複数のレイヤのすべてにわたる集約スペクトル効率を含む、請求項40に記載の装置。
  44. 前記UCIは、チャネル品質インジケータ(CQI)、肯定応答(ACK)、ランクインジケータ(RI)およびこれらの組み合わせ、のうちの1つを含む、請求項40に記載の装置。
  45. 前記複数のレイヤは、すべてのコードワードと関連づけられるすべてのレイヤを含む、請求項40に記載の装置。
  46. 前記複数のレイヤは、すべてのコードワードのサブセットと関連づけられるすべてのレイヤを含み、ここにおいて、前記サブセットは、前記すべてのコードワードのうちの少なくとも1つを除外する、請求項40に記載の装置。
  47. 無線通信のための装置であって、
    データと多重化されたアップリンク制御情報(UCI)に関する符号化された変調シンボルの数を含み、かつユーザ機器(UE)によってアップリンク上の複数のレイヤで送られた送信を受信し、ここにおいて、前記UCIに関する前記符号化された変調シンボルは、前記複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられ、前記複数のレイヤの各々についての前記符号化された変調シンボルの前記数は、スペクトルリソースパラメータに基づき、
    前記UCIに関する前記シンボルの数を前記決定することは、下記数式13及び数式14のいずれかに基づく、
    数式13
    Figure 0005559423
    に基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定することを含み、
    ここで、
    Figure 0005559423
    は、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)データ肯定応答(ACK)ビットの数、またはランクインジケータ(RI;rank indicator)ビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、より高いレイヤにより構成されるオフセットを表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロック(TB)xに関するコードブロックの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xにおけるコードブロックrに関するビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロックのために初期にスケジュールされた帯域幅を表し、サブキャリアの数として表され、
    Figure 0005559423
    は、サブキャリアの単位において、現在の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためにスケジュールされた帯域幅を表し、
    Figure 0005559423
    は、初期のPUSCH送信に関するサブフレームにおけるシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボルの数を表す、あるいは、
    数式14
    Figure 0005559423
    に基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定することを含み、
    ここで、
    Figure 0005559423
    は、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)データ肯定応答(ACK)ビットの数、またはランクインジケータ(RI)ビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、より高いレイヤにより構成されるオフセットを表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロック(TB)xに関するコードブロックの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xにおけるコードブロックrに関するビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xのために初期にスケジュールされた帯域幅を表し、サブキャリアの数として表され、
    Figure 0005559423
    は、サブキャリアの単位において、現在の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためにスケジュールされた帯域幅を表し、
    Figure 0005559423
    は、初期のPUSCH送信に関するサブフレームにおけるシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボルの数を表し、
    ここで、A およびA は、
    Figure 0005559423
    となるようにセットされる、
    前記UEによって送られた前記UCIとデータを回復するために、前記受信された送信を処理する;
    ように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと、
    を具備する装置。
  48. 前記スペクトルリソースパラメータは、前記ユーザ機器(UE)と基地局との間の多入力多出力(MIMO)チャネルのスペクトル効率を含む、請求項47に記載の装置。
  49. 前記UCIは、チャネル品質インジケータ(CQI)、肯定応答(ACK)、ランクインジケータ(RI)およびこれらの組み合わせ、のうちの1つを含む、請求項47に記載の装置。
  50. コンピュータプログラムを記録したコンピュータ読取可能記憶媒体であって、
    前記コンピュータ読取可能記憶媒体は、
    少なくとも1つのコンピュータに、データと多重化されたアップリンク制御情報(UCI)に関する符号化された変調シンボルの数を含み、かつユーザ機器(UE)によってアップリンク上の複数のレイヤで送られた送信を受信させるための命令と、ここにおいて、前記UCIに関する前記符号化された変調シンボルは、前記複数のレイヤの各々にわたって時間的に揃えられ、前記複数のレイヤの各々についての前記符号化された変調シンボルの前記数は、スペクトルリソースパラメータに基づき、
    前記UCIに関する前記シンボルの数を前記決定することは、下記数式15及び数式16のいずれかに基づく、
    数式15
    Figure 0005559423
    に基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定することを含み、
    ここで、
    Figure 0005559423
    は、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)データ肯定応答(ACK)ビットの数、またはランクインジケータ(RI;rank indicator)ビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、より高いレイヤにより構成されるオフセットを表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロック(TB)xに関するコードブロックの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xにおけるコードブロックrに関するビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロックのために初期にスケジュールされた帯域幅を表し、サブキャリアの数として表され、
    Figure 0005559423
    は、サブキャリアの単位において、現在の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためにスケジュールされた帯域幅を表し、
    Figure 0005559423
    は、初期のPUSCH送信に関するサブフレームにおけるシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボルの数を表す、あるいは、
    数式16
    Figure 0005559423
    に基づいて、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関する前記シンボルの数を決定することを含み、
    ここで、
    Figure 0005559423
    は、前記複数のレイヤの各々についての前記UCIに関するシンボルの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)データ肯定応答(ACK)ビットの数、またはランクインジケータ(RI)ビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、より高いレイヤにより構成されるオフセットを表し、
    Figure 0005559423
    は、トランスポートブロック(TB)xに関するコードブロックの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xにおけるコードブロックrに関するビットの数を表し、
    Figure 0005559423
    は、前記トランスポートブロック(TB)xのために初期にスケジュールされた帯域幅を表し、サブキャリアの数として表され、
    Figure 0005559423
    は、サブキャリアの単位において、現在の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のためにスケジュールされた帯域幅を表し、
    Figure 0005559423
    は、初期のPUSCH送信に関するサブフレームにおけるシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)シンボルの数を表し、
    ここで、A およびA は、
    Figure 0005559423
    となるようにセットされる、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記UEによって送られた前記UCIとデータを回復するために、前記受信された送信を処理させるための命令と;
    を具備する、コンピュータプログラムを記録したコンピュータ読取可能記憶媒体
  51. 前記スペクトルリソースパラメータは、前記複数のレイヤのすべてにわたる集約スペクトル効率を含む、請求項50に記載のコンピュータプログラムを記録したコンピュータ読取可能記憶媒体
  52. 前記UCIは、チャネル品質インジケータ(CQI)、肯定応答(ACK)、ランクインジケータ(RI)およびこれらの組み合わせ、のうちの1つを含む、請求項50に記載のコンピュータプログラムを記録したコンピュータ読取可能記憶媒体
JP2013509185A 2010-05-03 2011-05-03 無線通信における制御およびデータの多重化のための方法および装置 Active JP5559423B2 (ja)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US33085210P 2010-05-03 2010-05-03
US61/330,852 2010-05-03
US37416910P 2010-08-16 2010-08-16
US61/374,169 2010-08-16
US13/099,210 US9100155B2 (en) 2010-05-03 2011-05-02 Method and apparatus for control and data multiplexing in wireless communication
US13/099,210 2011-05-02
PCT/US2011/035028 WO2011140109A1 (en) 2010-05-03 2011-05-03 Method and apparatus for control and data multiplexing in wireless communication

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2014116869A Division JP5869049B2 (ja) 2010-05-03 2014-06-05 無線通信における制御およびデータの多重化のための方法および装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2013531407A JP2013531407A (ja) 2013-08-01
JP5559423B2 true JP5559423B2 (ja) 2014-07-23

Family

ID=44858215

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2013509185A Active JP5559423B2 (ja) 2010-05-03 2011-05-03 無線通信における制御およびデータの多重化のための方法および装置
JP2014116869A Active JP5869049B2 (ja) 2010-05-03 2014-06-05 無線通信における制御およびデータの多重化のための方法および装置

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2014116869A Active JP5869049B2 (ja) 2010-05-03 2014-06-05 無線通信における制御およびデータの多重化のための方法および装置

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9100155B2 (ja)
EP (1) EP2567494B1 (ja)
JP (2) JP5559423B2 (ja)
KR (1) KR101477157B1 (ja)
CN (1) CN102870367B (ja)
BR (1) BR112012028009B1 (ja)
TW (1) TWI472199B (ja)
WO (1) WO2011140109A1 (ja)

Families Citing this family (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AR030554A1 (es) 2000-03-16 2003-08-27 Amgen Inc Moleculas similares a receptores il-17 y usos de las mismas
KR101813031B1 (ko) * 2010-04-13 2017-12-28 엘지전자 주식회사 상향링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
US8670496B2 (en) * 2010-04-14 2014-03-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for mapping uplink control information
US8879513B2 (en) 2010-05-12 2014-11-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink transmission apparatus and method for mobile communication system supporting uplink MIMO
CA2801007C (en) * 2010-06-08 2016-01-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Multiplexing control and data information from a user equipment in mimo transmission mode
US8634398B2 (en) * 2010-06-18 2014-01-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for mapping HARQ-ACK bits
RS57335B1 (sr) * 2010-06-21 2018-08-31 Sun Patent Trust Terminalni uređaji i komunikaciona metoda koja se pri tome koristi
US8891461B2 (en) * 2010-06-21 2014-11-18 Futurewei Technologies, Inc. System and method for control information multiplexing for uplink multiple input, multiple output
KR20130021464A (ko) * 2010-06-28 2013-03-05 노키아 지멘스 네트웍스 오와이 단일 사용자 다중입력-다중출력 동작을 갖는 물리적 업링크 공유 채널 상에서의 멀티-비트 harq-ack 및 랭크 표시자 송신
EP2421187B1 (en) 2010-08-20 2018-02-28 LG Electronics Inc. Method for transmitting control information in a wireless communication system and apparatus therefor
US8670379B2 (en) 2010-10-02 2014-03-11 Sharp Kabushiki Kaisha Uplink control information multiplexing on the physical uplink control channel for LTE-A
CN102468917B (zh) 2010-11-15 2014-04-30 华为技术有限公司 上行控制信息的传输和接收方法、终端以及基站
US9144065B2 (en) * 2011-12-16 2015-09-22 Samsung Electronics Co., Ltd Communication support for low capability devices
US9398573B2 (en) 2012-03-08 2016-07-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of uplink control information for coordinated multi-point reception
US9924498B2 (en) 2012-03-12 2018-03-20 Qualcomm Incorporated Selecting a cell identifier based on a downlink control information
GB201214137D0 (en) * 2012-08-07 2012-09-19 Gen Dynamics Broadband Inc Communication unit, integrated circuit and method for supporting a virtual carrier
EP2696640B1 (en) * 2012-08-07 2019-05-01 General Dynamics C4 Systems, Inc. Communication units, integrated circuits and methods for supporting a virtual carrier
JP6442781B2 (ja) * 2013-07-19 2018-12-26 シャープ株式会社 端末装置
US10772092B2 (en) 2013-12-23 2020-09-08 Qualcomm Incorporated Mixed numerology OFDM design
US9973901B2 (en) * 2014-03-28 2018-05-15 Blackberry Limited Enhancing group communication services
JP6543341B2 (ja) 2014-12-08 2019-07-10 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 上りリンク制御情報を送信するための方法及びそのための装置
CN105812106B (zh) * 2014-12-31 2019-05-24 华为技术有限公司 传输上行数据的方法和装置
US10075970B2 (en) 2015-03-15 2018-09-11 Qualcomm Incorporated Mission critical data support in self-contained time division duplex (TDD) subframe structure
US9936519B2 (en) 2015-03-15 2018-04-03 Qualcomm Incorporated Self-contained time division duplex (TDD) subframe structure for wireless communications
US10342012B2 (en) * 2015-03-15 2019-07-02 Qualcomm Incorporated Self-contained time division duplex (TDD) subframe structure
US9814058B2 (en) 2015-05-15 2017-11-07 Qualcomm Incorporated Scaled symbols for a self-contained time division duplex (TDD) subframe structure
US9992790B2 (en) 2015-07-20 2018-06-05 Qualcomm Incorporated Time division duplex (TDD) subframe structure supporting single and multiple interlace modes
CN107926019A (zh) * 2015-08-31 2018-04-17 株式会社Ntt都科摩 用户终端、无线基站以及无线通信方法
EP3400667B1 (en) 2016-01-08 2020-06-24 Intel IP Corporation Downlink hybrid automatic repeat request feedback for narrowband internet of things devices
CN106982110B (zh) * 2016-01-15 2020-04-14 上海诺基亚贝尔股份有限公司 利用LTE TDD帧结构进行NB-IoT传输帧配置的方法和装置
KR102294803B1 (ko) * 2016-11-03 2021-08-26 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 상향링크 제어 신호 전송 방법 및 장치
WO2018128574A1 (en) 2017-01-05 2018-07-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Device and node in a wireless communication system for transmitting uplink control information
WO2018172403A1 (en) 2017-03-24 2018-09-27 Sony Corporation Apparatus and method for a mobile telecommunications system
US11171758B2 (en) 2017-03-24 2021-11-09 Qualcomm Incorporated Code block grouping and feedback that support efficient retransmissions
JP7035029B2 (ja) * 2017-04-27 2022-03-14 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
CN110832816A (zh) * 2017-05-12 2020-02-21 株式会社Ntt都科摩 用户终端以及无线通信方法
US10396871B2 (en) 2017-06-15 2019-08-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Layer mapping subset restriction for 5G wireless communication systems
CN109391428B (zh) * 2017-08-11 2020-08-28 维沃移动通信有限公司 一种信息传输方法、终端及基站
US11812433B2 (en) 2017-11-17 2023-11-07 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
US11523412B2 (en) * 2017-11-17 2022-12-06 Qualcomm Incorporated UE processing time for UCI multiplexing
CN109802813B (zh) 2017-11-17 2021-03-02 华为技术有限公司 上行控制信息传输方法和设备
KR20200107992A (ko) 2018-01-09 2020-09-16 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 Bwp의 주파수 호핑 구성 방법 및 네트워크 장치, 단말
CN110034893A (zh) 2018-01-12 2019-07-19 维沃移动通信有限公司 一种uci发送方法和移动终端
CN110474707B (zh) * 2018-05-11 2022-05-20 中兴通讯股份有限公司 一种传输方法、装置和系统
CN110061805B (zh) * 2018-06-06 2020-09-29 中国信息通信研究院 一种上行数据信道多业务uci复用方法
US20210105084A1 (en) * 2019-10-02 2021-04-08 Qualcomm Incorporated Selection of modulation and coding schemes for control information multiplexed with data
WO2023050105A1 (en) * 2021-09-28 2023-04-06 Huizhou Tcl Cloud Internet Corporation Technology Co., Ltd Wireless communication method, user equipment, and base station

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101002247B1 (ko) 2006-12-18 2010-12-20 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 상향링크를 통해 데이터 및 제어정보를 송수신하는 방법 및 장치
US8503375B2 (en) 2007-08-13 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Coding and multiplexing of control information in a wireless communication system
EP2086267B1 (en) 2008-02-04 2015-09-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Autonomous user equipment transmission power control in communications systems
KR100925444B1 (ko) * 2008-05-27 2009-11-06 엘지전자 주식회사 상향링크 채널을 통해 데이터와 제어 정보를 포함하는 상향링크 신호를 전송하는 방법
JP2010087634A (ja) 2008-09-29 2010-04-15 Ntt Docomo Inc 移動局、無線基地局及び移動通信方法
CN101409894B (zh) 2008-11-16 2012-07-18 中兴通讯股份有限公司 一种上行控制信息的传输方法及传输参数的计算方法
KR20100083440A (ko) * 2009-01-13 2010-07-22 삼성전자주식회사 다중 반송파 전송 방식을 사용하는 무선 통신 시스템에서의상향링크 제어 정보 송신 장치 및 방법
US8625554B2 (en) * 2009-01-30 2014-01-07 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for uplink data and control signal transmission in MIMO wireless systems
US8958494B2 (en) 2009-03-16 2015-02-17 Interdigital Patent Holdings, Inc. Data and control multiplexing for uplink MIMO with carrier aggregation and clustered-DFT
DE102009055239A1 (de) 2009-12-23 2011-06-30 Federal-Mogul Wiesbaden GmbH, 65201 Schichtverbundwerkstoff
US9270427B2 (en) 2010-01-11 2016-02-23 Futurewei Technologies, Inc. System and method for multiplexing control and data channels in a multiple input, multiple output communications system
KR101813031B1 (ko) * 2010-04-13 2017-12-28 엘지전자 주식회사 상향링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
US8670496B2 (en) 2010-04-14 2014-03-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for mapping uplink control information
CA2801007C (en) * 2010-06-08 2016-01-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Multiplexing control and data information from a user equipment in mimo transmission mode
WO2012067443A2 (ko) * 2010-11-17 2012-05-24 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 상향링크 제어정보 송신 방법 및 이를 위한 단말
EP2490362B1 (en) * 2011-02-15 2018-04-04 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting channel quality control information in wireless access system

Also Published As

Publication number Publication date
TWI472199B (zh) 2015-02-01
JP2014209750A (ja) 2014-11-06
CN102870367A (zh) 2013-01-09
WO2011140109A1 (en) 2011-11-10
EP2567494B1 (en) 2021-04-14
BR112012028009A2 (pt) 2018-05-22
EP2567494A1 (en) 2013-03-13
US9100155B2 (en) 2015-08-04
CN102870367B (zh) 2015-04-29
BR112012028009B1 (pt) 2022-01-11
US20110268080A1 (en) 2011-11-03
KR20130028117A (ko) 2013-03-18
KR101477157B1 (ko) 2014-12-29
JP5869049B2 (ja) 2016-02-24
TW201210277A (en) 2012-03-01
JP2013531407A (ja) 2013-08-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5869049B2 (ja) 無線通信における制御およびデータの多重化のための方法および装置
US9894647B2 (en) Downlink coverage enhancements
JP6181227B2 (ja) ワイヤレス通信システムにおける制御情報の符号化および多重化
JP6038979B2 (ja) 複数のキャリアについての制御情報のフィードバック
JP7245185B2 (ja) 増加された数のダウンリンクコンポーネントキャリアに肯定応答するためのアップリンク制御チャネル
US9107191B2 (en) System and method for managing simultaneous uplink signal transmissions in carrier aggregation systems
CA2842702C (en) Allocating physical hybrid arq indicator channel (phich) resources
CN105393485B (zh) 无线通信系统中的方法和节点
JP5635184B2 (ja) アップリンク・チャネルにおける制御情報の送信
JP5714706B2 (ja) ダウンリンク割当てインデックスを用いたマルチキャリア動作のためのack/nack送信
JP6258341B2 (ja) マルチプルなノードへのアップリンク制御チャネルの送信
US8780821B2 (en) Channel interleaver for transmission of multiple code blocks in a wireless communication system
EP2638651B1 (en) Improved acknowledgement / negative acknowledgement feedback for tdd
JP2018526852A (ja) 拡張キャリアアグリゲーションのための周期的チャネル状態情報報告
JP2017529798A (ja) 超低レイテンシlteアップリンクフレーム構造
TWI708517B (zh) 用於傳輸和接收下行鏈路資料的方法及裝置
JP2015144445A (ja) Lte−a無線通信におけるphichまたはpdcchに基づく再送信のための復調基準信号(dm−rs)
CA3092137A1 (en) User terminal and radio communication method
CN116982382A (zh) 用于跨越分量载波的控制信道重复的技术

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20131008

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20131108

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20131115

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20131226

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20140109

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20140408

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20140507

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20140605

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5559423

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250