JP5600199B2 - マルチキャリア無線通信に対する搬送波割当て、構成および切替えのための方法および装置 - Google Patents

マルチキャリア無線通信に対する搬送波割当て、構成および切替えのための方法および装置 Download PDF

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Description

この出願は、無線通信に関する。
マルチキャリア通信では、アップリンク(UL)上でのダウンリンク(DL)制御情報の報告は通常、1つのDL搬送波について一度に行われる。したがって、既存のマルチキャリア通信システムには、複数の同時DL搬送波についてUL上で制御情報を報告する技法が欠けている。
例示的なマルチキャリア無線通信システムは、3GPPリリース8(R8)に導入されている3GPP(第3世代パートナーシッププロジェクト)LTE(Long Term Evolution)システムである。LTE DL伝送方式は、OFDMA(直交周波数分割多元接続)エアインターフェースに基づく。OFDMAによれば、無線送信/受信ユニット(WTRU)は、eNB(evolved NodeB)によって割り当てられてLTE伝送帯域幅全体にわたってどこででもそのデータを受信することができる。LTE UL(アップリンク)方向の場合、単一搬送波(SC:single carrier)伝送は、DFT−S−OFDMA(discrete Fourier transform spread OFDMA:離散フーリエ変換拡散OFDMA)、または同等なものとしてSC−FDMA(単一搬送波周波数分割多元接続)に基づいて使用される。ULにおけるWTRUは、FDMA構成において割り当てられた副搬送波の、限定されかつ連続したセット上でのみ送信することができる。図1は、UL伝送またはDL伝送に対する、トランスポートブロック102のLTE搬送波110へのマッピングを例示する。レイヤ1(L1)106は、HARQ(ハイブリッド自動再送要求)エンティティ104およびスケジューラ108から情報を受信し、その情報を使用してトランスポートブロック102をLTE搬送波110に割り当てる。図1に示されるように、ULもしくはDL LTE搬送波110、または単に搬送波110は、複数の副搬送波112から成る。eNBは、伝送帯域幅全体にわたって1つまたは複数のWTRUから同時にコンポジットUL信号を受信することができ、それぞれのWTRUは、利用可能な伝送帯域幅または副搬送波のサブセット上で送信する。
LTE−Advanced(LTE−A:LTEアドバンスト)は、LTEベースの無線アクセスシステムの達成可能なスループットおよびカバレッジをさらに改善し、DL方向およびUL方向でそれぞれ1Gbpsおよび500MbpsのIMT(International mobile Telecommunications)−Advanced要件を満たすために、3GPP標準化団体によって進められている。改善点のなかでLTE−Aについて提案されているのは、キャリアアグリゲーション(carrier aggregation)および柔軟な帯域幅構成のサポートである。LTE−Aは、DL伝送帯域幅およびUL伝送帯域幅がR8 LTEにおける20MHzの制限を超えることを可能にして、例えば、40MHzまたは100MHzの帯域幅を許容することを提案している。この場合、搬送波は、周波数ブロック全体を占有し得る。
LTE−Aは、利用可能な対のスペクトルのより柔軟な使用を可能にすることを提案しており、R8 LTEの場合のように、対称的な対のFDDモードで動作することに限定されない。LTE−Aは、例えば、10MHzのDL帯域幅を5MHzのUL帯域幅と対にすることができる非対称構成を可能にすることを提案している。加えて、LTE−Aは、LTEと後方互換性があってもよい複合集約的な伝送帯域幅を提案している。例として、DLは、第1の20MHz搬送波に加えて、UL 20MHz搬送波と対になる第2の10MHz搬送波を含むことができる。同じUL方向またはDL方向に同時に送信される搬送波は、コンポーネントキャリア(component carrier)と呼ばれる。コンポーネントキャリアの複合集約的な伝送帯域幅は、必ずしも周波数ドメイン内で隣接していなくてもよい。例えば、第1の10MHzコンポーネントキャリアは、第2の5MHz DLコンポーネントキャリアからDL帯域において22.5MHzだけ間隔を空けてもよい。あるいは、隣接する集約的な伝送帯域幅を使用してもよい。例として、15MHzの第1のDLコンポーネントキャリアを別の15MHz DLコンポーネントキャリアと集約し、20MHzのUL搬送波と対にすることができる。図2は、コンポーネントキャリア205との不連続スペクトルアグリゲーション(spectrum aggregation)を示し、図3は、コンポーネントキャリア305との連続スペクトルアグリゲーションを示す。
図4は、LTE R8によるPUCCH(physical uplink control channel:物理アップリンク制御チャネル)の伝送のために確保された時間周波数ロケーションを例示する。PUCCHは、アップリンク上で制御データを送信するために使用される。図4は、2つのタイムスロット402から成る1つのサブフレームを示し、ここで、
Figure 0005600199
は、アップリンク伝送に利用可能なリソースブロック(RB)の数を表し、nPRBはRBインデックスである。周波数スペクトルの端部にあるRBをPUCCH伝送に使用することができ、反対側の端部にあるRBを2つのタイムスロットで使用してダイバーシティを改善することができる。例として、WTRUは、m=1で示されるRBをPUCCH伝送に使用することができる。PUCCHによって搬送される制御データは、DL伝送に関する肯定応答/否定応答(ACK/NACK)情報、SR(スケジューリング要求)、DL伝送に対するスケジューリングを可能にするためのチャネル品質インジケータ(CQI)情報、ランクインジケータ(RI)情報、およびMIMO動作を可能にするためのPMI(precoding matrix indicator:プリコーディングマトリクスインジケータ)情報を含み得るが、これらに限定されない。本明細書において、CQIという用語はPMIおよびRIも含むように一般化される。LTE R8によれば、CQI報告に使用されるPUCCHおよびSR(スケジューリング要求)に使用されるPUCCHは、それぞれのPUCCHがただ1つのダウンリンク搬送波に関する情報を報告するように、周期的になるように構成される。
LTE R8におけるPUCCH構成は、1つのコンポーネントキャリアに対して設計される。したがって、複数のダウンリンク搬送波に関するCQI(PMIおよびRIを含む)報告、および複数の搬送波上でのDRX(不連続受信)サイクルによる影響が少ない効率的なSR報告をサポートするとともに、1つより多いコンポーネントキャリアをDLにおいて一度に送信することができる、キャリアアグリゲーションを用いたLTE−A用のPUCCHのための新しい構成を開発することが望ましい。より一般的には、マルチキャリア通信システムにおける複数の同時DL搬送波に関する情報の同時報告のための技法を開発することが望ましい。
LTE−Aなどのキャリアアグリゲーションを利用するマルチキャリアシステムは、アンカーコンポーネントキャリアおよび非アンカーコンポーネントキャリアを含んでもよい。このことはオーバーヘッドを低減することができるが、それはセルについてのシステム情報、同期化およびページング情報を1つまたは複数のアンカー搬送波上のみで送信することができるからである。アンカー搬送波は、少なくとも1つの検出可能なまたはアクセス可能なアンカー搬送波に対して干渉調整が行われ得る異種ネットワーク環境において同期化、キャンピング(camping)およびアクセスを可能にすることができる。
キャリアアグリゲーションのために、複数の搬送波がDLおよびULに存在し得る。しかし、搬送波の品質は変化することがあり、および/またはDLまたはULトラフィックの量は動的にまたは半永続的に変化することがある。したがって、柔軟で効率的なDLおよびULコンポーネントキャリアの割当ておよび切替えを行って、LTE−Aなどのキャリアアグリゲーションを利用するマルチキャリアシステムに対して改善された利用率および伝送品質をもたらすことが望ましい。
マルチキャリア無線通信に対する搬送波割当て、構成および切替えのための方法および装置が開示される。単一のUL(アップリンク)主搬送波は、複数の同時DL(ダウンリンク)搬送波に関する制御情報を提供することができる。任意選択で、DL搬送波をUL搬送波と対にすることができ、その結果、それぞれのDL搬送波に関する制御情報はその対のUL搬送波を介して送信される。主搬送波およびアンカー搬送波を含む、UL搬送波および/またはDL搬送波の搬送波の切替えは、WTRU(無線送信/受信ユニット)またはeNB(evolved NodeB)によって開始することができ、通常の動作中またはハンドオーバ中に行うことができる。UL方向のみまたはDL方向のみにおける搬送波の切替えが行われ得る。UL搬送波のみまたはDL搬送波のみがハンドオーバの一部として切り替えられるとき、単一方向ハンドオーバが実行される。UL搬送波および/またはDL搬送波の切替えは、1つのコンポーネントキャリアから、別のコンポーネントキャリア、搬送波のサブセット、または同じ方向における全ての搬送波へであってもよい。あるいは、搬送波の切替えは、搬送波のサブセットから、1つのコンポーネントキャリア、搬送波の別のサブセット、または同じ方向における全ての搬送波へであってもよい。
添付図面と併せて例として挙げられる以下の説明から詳細な理解を得ることができる。
LTE R8によるトランスポートブロックのLTE搬送波へのマッピングを示す図である。 LTE−Aによる不連続スペクトルアグリゲーションを示す図である。 LTE−Aによる連続スペクトルアグリゲーションを示す図である。 LTE PUCCH構造を示す図である。 複数のWTRUおよびeNBを含む例示的な無線通信システムを示す図である。 図5のWTRUおよびeNBの例示的な機能ブロック図である。 DL制御情報のためのUL主搬送波を示す図である。 UL上でDL制御情報を送信するためのUL搬送波およびDL搬送波のペアリングを示す図である。 DLコンポーネントキャリアのセットに関する制御情報を送信するためにアップリンク主搬送波を使用する際の流れ図である。 UL上でDLコンポーネントキャリアの制御情報を送信するためにUL搬送波およびDL搬送波を対にする際の流れ図である。 共通のeNB上での搬送波の切替えの一例を示す図である。 共通のeNB上での搬送波の切替えの一例を示す図である。 共通のeNB上での搬送波の切替えの一例を示す図である。 共通のeNB上での搬送波の切替えの一例を示す図である。 単一方向ハンドオーバと呼ばれる、1つのeNBから別のeNBへの搬送波の切替えの一例を示す図である。 単一方向ハンドオーバと呼ばれる、1つのeNBから別のeNBへの搬送波の切替えの一例を示す図である。 単一方向ハンドオーバと呼ばれる、1つのeNBから別のeNBへの搬送波の切替えの一例を示す図である。 単一方向ハンドオーバと呼ばれる、1つのeNBから別のeNBへの搬送波の切替えの一例を示す図である。
本明細書で言及する場合、用語「WTRU(無線送信/受信ユニット)」は、UE(ユーザ機器)、移動局、固定もしくは移動加入者ユニット、ページャ、携帯電話、PDA(携帯情報端末)、コンピュータ、または無線環境において動作できる任意の他のタイプのユーザデバイスを含むが、これらに限定されない。また、用語「基地局」は、ノードB、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、または無線環境において動作できる任意の他のタイプのインターフェースデバイスを含むが、これらに限定されない。
本明細書において記載される諸実施形態は、OFDMA(直交周波数分割多元接続)およびOFDM(直交周波数分割多重)を含むが、これらに限定されない、マルチキャリア通信を利用する任意のシステムに適用可能である。マルチキャリア通信を利用する無線通信システムの例として、LTE、LTE−A、IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers)802.11、IEEE802.16m、およびWiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)が挙げられるが、これらに限定されない。以下の諸実施形態は、LTEおよびLTE−A技術に基づいて、ただしこれらの技術に限定されることなく、例のみとして記載され、任意のマルチキャリア通信システムに適用され得る。フィードバック情報および/または制御情報は、本明細書において制御情報と呼ばれる。
図5は、E−UTRAN(Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network)505を含むLTE無線通信システム/アクセスネットワーク500を示す。E−UTRAN505は、いくつかのeNB(evolved NodeB)520を含む。WTRU510は、eNB520と通信する。eNB520は、X2インターフェースを使用して互いに相互作用する。eNB520のそれぞれは、S1インターフェースを介してMME(モビリティ管理エンティティ)/S−GW(サービングゲートウェイ)530と相互作用する。単一のWTRU510および3つのeNB520が図5に示されているが、無線デバイスおよび有線デバイスの任意の組合せが無線通信システムアクセスネットワーク500内に含まれ得ることは明らかであるはずである。
図6は、WTRU510、eNB520、およびMME/S−GW530を含むLTE無線通信システム600の例示的なブロック図である。図6に示されるように、WTRU510、eNB520およびMME/S−GW530は、マルチキャリア無線通信に対する搬送波割当ておよび切替えの方法を実行するように構成される。
典型的なWTRUにおいて見出され得る構成要素に加えて、WTRU510は、オプションの接続されたメモリ622を有するプロセッサ616、少なくとも1つの送受信機614、オプションのバッテリ620、およびアンテナ618を含む。プロセッサ616は、マルチキャリア無線通信に対する搬送波割当ておよび切替えの方法を実行するように構成される。送受信機614は、プロセッサ616およびアンテナ618と通信して無線通信の伝送および受信を容易にする。WTRU510でバッテリ620が使用される場合、バッテリ620は送受信機614およびプロセッサ616に電力を供給する。
典型的なeNBにおいて見出され得る構成要素に加えて、eNB520は、オプションの接続されたメモリ615を有するプロセッサ617、送受信機619、およびアンテナ621を含む。プロセッサ617は、マルチキャリア無線通信に対する搬送波割当ておよび切替えの方法を実行するように構成される。送受信機619は、プロセッサ617およびアンテナ621と通信して無線通信の伝送および受信を容易にする。eNB520は、オプションの接続されたメモリ634を有するプロセッサ633を含むMME/S−GW(モビリティ管理エンティティ/サービングゲートウェイ)530に接続される。
第1の実施形態では、任意の数のDL搬送波に関する制御情報は、本明細書において主UL搬送波と呼ばれる単一のUL搬送波上で提供され得る。主搬送波は、ULアンカー搬送波または任意の他のタイプのUL搬送波であってもよい。主搬送波は、DL搬送波に関する制御情報を搬送するために割り当てられる搬送波として定義され得る。任意選択で、それぞれのDL搬送波がUL搬送波と対になるように、複数の主搬送波が存在してもよく、その結果、それぞれのDL搬送波に関する制御情報はその対応する主搬送波上で送信され得る。
図7は、本明細書における教示による、DL制御情報700のためのUL主搬送波を示す。図7では、単一のUL主搬送波704を使用して1つまたは複数のDLコンポーネントキャリア702に関する制御情報を搬送する。非主アップリンク搬送波706は、ダウンリンク搬送波702に関する制御情報を送信するために使用され得ない。主UL搬送波706は、ULアンカー搬送波、または任意の他のUL搬送波であってもよい。
図8は、本明細書における教示による、UL800上で制御情報を送信するためのUL搬送波およびDL搬送波のペアリングを示す。図8では、それぞれのDL搬送波802a、802b、...802nに関する制御情報が対応する対のUL搬送波806a、806b、...806n上で送信されるように、それぞれのDL搬送波802a、802b、...802nは対応するUL搬送波806a、806b、...806nと対になっている。
図9は、本明細書における教示による、DLコンポーネントキャリアのセットに関する制御情報を送信するためにアップリンク主搬送波を使用する際の流れ図900を示す。符号905では、WTRUはUL搬送波のセットおよびDL搬送波のセットに関する第1の構成情報を受信する。第1の構成情報は、1つまたはいくつかの異なるメッセージに含まれ得る。例えば、UL搬送波のセットに関する構成情報は、DL搬送波のセット、またはUL搬送波の異なるサブセットに関する構成情報とは別のメッセージで受信され得る。符号910では、WTRUは第1の構成情報に従ってUL搬送波のセットおよびDL搬送波のセットを構成する。符号915では、WTRUはUL主搬送波に関する第2の構成情報を受信する。第1の構成情報および第2の構成情報は、共通のメッセージで受信されてもよく、または別のメッセージで受信されてもよい。符号920では、WTRUは第2の構成情報に従ってUL主搬送波を構成する。符号925では、WTRUはDL搬送波のセットを介してメッセージを受信する。符号930では、WTRUはUL主搬送波上でDL搬送波のセットに関する制御情報を送信する。WTRUは、UL主搬送波を介してDL搬送波のセットの全てまたはサブセットに関する制御情報を送信することができる。
図10は、本明細書における教示による、UL上でDLコンポーネントキャリアの制御情報を送信するためにUL搬送波およびDL搬送波を対にする際の流れ図1000を示す。符号1005では、WTRUはUL搬送波のセットおよびDL搬送波のセットに関する第1の構成情報を受信する。第1の構成情報は、1つまたはいくつかの異なるメッセージに含まれ得る。例えば、UL搬送波のセットに関する構成情報は、DL搬送波のセット、またはUL搬送波の異なるサブセットに関する構成情報とは別のメッセージで受信されてもよい。符号1010では、WTRUは第1の構成情報に従ってUL搬送波のセットおよびDL搬送波のセットを構成する。符号1015では、WTRUはUL搬送波を割り当てるための第2の構成情報を受信してDL搬送波のセットに関する制御情報を搬送する。割り当てられたUL搬送波は、アンカー搬送波または主搬送波であってもよく、そうでなくてもよい。第1の構成情報および第2の構成情報は、共通のメッセージで受信されてもよく、または別のメッセージで受信されてもよい。符号1020では、WTRUは第2の構成情報に従って対応するUL搬送波をDL搬送波のセットからのそれぞれのDL搬送波に割り当てる。符号1025では、WTRUはDL搬送波のセットを介してメッセージを受信する。符号1030では、WTRUはその対応するUL搬送波を介してそれぞれのDL搬送波に関する制御情報を送信する。図6を参照すると、搬送波の受信および送信は送受信機614によって行うことができ、搬送波の構成およびペアリングはプロセッサ616によって行うことができる。
例としてIEEE802.16mマルチキャリア動作を使用して、効率的な周波数選択的で空間的なスケジューリングをDLにおいて達成することができるように、それぞれのアクティブなDL搬送波に関する制御情報の報告をABS(アドバンスト基地局)に返す必要がある場合がある。それぞれのアクティブなDL搬送波に関する制御情報は、DLチャネル品質フィードバック、DL MIMO(多入力多出力)フィードバック、およびDL HARQ ACK/NACKを含み得るが、これらに限定されない。対のUL搬送波を有するDL搬送波の場合、そのフィードバック制御情報は、その対応するUL搬送波上で送信するように構成され得る。対のUL搬送波を有さないDL搬送波の場合、そのフィードバック制御情報は、AMS(アドバンスト移動局)のUL主搬送波上で送信され得る。UL主搬送波はAMS固有であってもよい。
例としてLTE−Aを使用して、NULおよびNDLがそれぞれ、アップリンクおよびダウンリンクにおける集約された搬送波の数であると仮定する。NULはNDLと同じでもよく、またはそうでなくてもよいが、後者の場合は非対称キャリアアグリゲーションと呼ばれる。複数の集約された搬送波がLTE−Aにおいて使用されるので、効率的な周波数選択的で空間的なスケジューリングをDLにおいて行うことができるように、集約された搬送波におけるそれぞれのDLコンポーネントキャリアに関する、プリコーディングマトリクスインジケータ(PMI)およびRI(ランクインジケータ)を含むCSI(チャネル状態情報)またはCQIの報告をeNBに返す必要がある。第1の実施形態によれば、全てのDLコンポーネントキャリアに関するCSIおよび/またはCQIの周期的な報告のためのPUCCHは、ULにおける主搬送波上で送信するように構成される。全てのダウンリンク搬送波に関するCSIおよび/またはCQIの周期的な報告のための1つまたは複数のPUCCHは、PUCCH伝送用に指定された主搬送波上で送信され、他の非主UL搬送波上に存在することができない。1つまたは複数のPUCCHを送信するために割り当てられる主搬送波は、PUCCH、CQI、CSI、PMI、RI、ACK/NACK情報、HARQフィードバックおよびSR(スケジューリング要求)を含むが、これらに限定されない任意のタイプの制御情報を搬送することができる。UL主搬送波はWTRU固有であってもよく、UL主搬送波の指定は、RRCシグナリング、L1シグナリングまたはMAC CE(control element:制御要素)を介してWTRUに信号で伝えられてもよい。あるいは、主搬送波はセル固有であってもよい。LTE−A WTRUは、MIB(マスタ情報ブロック)またはSIB(システム情報ブロック)を得ることによって、主搬送波に関する情報を取得することができる。
任意選択で、それぞれのダウンリンク搬送波に関するCSI/CQIの周期的な報告のためのPUCCHは、DL搬送波と対になった対応するUL搬送波上で送信するように構成され得る。UL搬送波とDL搬送波との間のマッピングはWTRU固有であってもよく、RRCシグナリング、L1シグナリングまたはMAC CE(制御要素)を介してWTRUに信号で伝えられてもよい。あるいは、アップリンク搬送波とダウンリンク搬送波との間のマッピングは、セル固有であってもよい。LTE−A WTRUは、MIBまたはSIBを得ることによって、情報を取得することができる。アップリンク搬送波とダウンリンク搬送波との間のマッピングは、固定され、規格に規定されていてもよい。
異なるダウンリンク搬送波のCSIおよび/またはCQI報告の周期は、同じであるかまたは異なるように構成され得る。例えば、ダウンリンクアンカー搬送波のCSI/CQI報告周期は、ダウンリンク非アンカー搬送波のCSI/CQI報告周期よりも短くなるように構成され得る。言い換えると、ダウンリンク非アンカー搬送波のCSI/CQI報告周期は、ダウンリンクアンカー搬送波のCSI/CQI報告周期の整数倍であってもよい。このようにして、ダウンリンクアンカー搬送波のCSI/CQIは、ダウンリンク非アンカー搬送波よりも頻繁に報告されるように構成される。異なるダウンリンク搬送波のCSI/CQI報告の周期が同じかどうかに関わらず、異なるダウンリンク搬送波に関するCSI/CQI報告の報告周期内のオフセットは、同じであるかまたは異なるように構成され得る。
例として、上述のように全てのDL搬送波に対してPUCCHが主搬送波にマップされていると仮定する。アンカー搬送波がCSI/CQI報告のPUCCHリソースを制限している場合、任意のサブフレーム内のPUCCHリソースの総量が最小限になるように、ネットワークは異なる搬送波のオフセットを異なるように構成し得る。DL搬送波の相対的な報告の周期性に関わらず、特定のDL搬送波に関するPUCCH報告が他のDL搬送波に関する報告と重複しないように、システムのフレーム/サブフレームオフセットが構成され得る。あるいは、DL搬送波毎にPUCCH報告に時差をつけることができる。これを達成する1つの方法は、それぞれの関連するDL搬送波に対して同じPUCCH周期性を、それぞれに対して異なるサブフレームオフセットを用いて構成することである。あるいは、それぞれのDL搬送波に関する報告が交互になるように周期的なPUCCHを構成することもできる。DL搬送波の所定のリストに従って順次切り替わるようにPUCCH CSI/CQI報告を定義することができ、または特定の搬送波に関するより高いまたはより低い周期性によって報告するように構成することができる。例えば、2つのPUCCHフレーム毎に1つのDL搬送波を報告することができ、4つのPUCCHフレーム毎に2つの他の搬送波を報告することができる。別の例では、任意の特定の搬送波に関する周期的な報告を維持するために、報告レート間のモジュロ2乗算を使用して周期的なPUCCH構成を十分に利用することができる。これらの解決策のいずれの場合も、PUCCH伝送の存在は、DRXまたは関連するDL搬送波の起動/停止状態(activation/deactivation state)によって制限され得る。WTRUが特定のDL搬送波上でPDCCHを受信していないとき、主UL搬送波が複数のダウンリンク搬送波に関する同時のCSI/CQI報告をサポートするために多数のPUCCHリソースを有する場合、異なる搬送波のCSI/CQI報告のためのPUCCHが整列するように、ネットワークは異なる搬送波のオフセットが同じになるように構成することができる。このように、DRXサイクルまたは起動/停止状態は、複数のダウンリンク搬送波に関するCSI/CQI報告への影響が少ない。
複数の集約された搬送波がLTE−Aにおいて使用されるが、1つだけの全WTRUデータ伝送バッファを維持することができる。したがって、バッファ占有率に基づいて、アップリンクチャネルのリソースがWTRUに対してスケジュールされ得るように、eNBに対して1つだけのSR(スケジューリング要求)を要求することができる。SR報告のためのPUCCHは、以下の方法を使用して構成され得る。一実施形態では、SRのPUCCH報告は周期的になるように構成され、ULにおける主搬送波上で送信される。SRの1つまたは複数のPUCCH報告は、非主UL搬送波上に存在することができない。UL主搬送波はWTRU固有であってもよく、RRCシグナリング、L1シグナリングまたはMAC CE(制御要素)を介してWTRUに信号で伝えられてもよい。WTRU固有のUL主搬送波およびDL主搬送波は、UL搬送波およびDL搬送波全体にわたって改善された負荷分散を可能にする。あるいは、主搬送波はセル固有であってもよい。LTE−A WTRUは、MIB(マスタ情報ブロック)またはSIB(システム情報ブロック)を得ることによって、主搬送波に関する情報を取得することができる。セル固有である場合、同じ主DL搬送波を有する全てのWTRUは、同じ主UL搬送波を有し得る。操作のデフォルトモードは、WTRU固有のRRC再構成手順が適用されるまで、セル固有のUL主搬送波を使用することができる。
別の実施形態では、SRのPUCCH報告を周期的になるように構成することができ、また、アップリンク搬送波のセット上で送信することができ、このセットは2つ以上の搬送波を含むことができるが、全てのUL搬送波のセットよりも少なくてもよい。異なるアップリンク搬送波上にマップされるPUCCHの周期およびオフセットを同じであるかまたは異なるように構成することができる。WTRUのSR報告のためのPUCCHが同じサブフレーム内のいくつかのアップリンク搬送波上で構成される場合、WTRUはこれらのPUCCHのうちの1つまたはサブセット上で送信することができ、PUCCHは規格によって規定されていてもよい。
SR報告のためのPUCCHの場合、ネットワークはUL_SCH(アップリンク共有チャネル)割当てのUL搬送波を決定し得ると仮定される。あるいは、WTRUは、ULリソースが要求されるUL搬送波上でSRを送信することによってUL_SCHリソースを要求し得る。このようにして、WTRUは特定のUL搬送波上でUL_SCH割当てを動的に要求し得る。特定のUL搬送波上でSRを生成する決定基準は、トラフィック量ベースおよび/または現在のUL伝送要件をサポートするための他のUL搬送波上での割当ての機能に対するものであってもよい。
マルチキャリア動作を用いるIEEE802.16mの場合、それぞれのアドバンスト移動局に対して、主搬送波と呼ばれる搬送波を割り当てて、データトラフィックに加えてPHY(物理)および/またはMAC(媒体アクセス制御)シグナリングを搬送することができる。TDDモードでは、DLおよびULの両方に対して、主搬送波として1つの搬送波を使用することができる。FDDモードでは、それぞれDL主搬送波およびUL主搬送波として、DL搬送波およびUL搬送波を使用することができる。本明細書における教示によれば、AMSの主搬送波は動的に変更されてもよい。さらに、本明細書において開示される動的変更の方法をUL搬送波またはDL搬送波のいずれかに適用することができ、UL搬送波および/またはDL搬送波の任意の新しいセットを動的にまたは半永続的に割り当てることができる。本明細書において開示される動的変更の方法を、UL搬送波とDL搬送波の両方に一緒に、または単一方向ハンドオーバ手順においてUL搬送波またはDL搬送波に別々に適用することができる。
本明細書において記載される主搬送波の方法またはアンカー搬送波の方法のそれぞれの場合、UL主搬送波、アンカー搬送波または任意の他の搬送波をUL搬送波の構成されたセット内で切り替えることができる。切替えはWTRUまたはeNBのいずれかによって開始され、RRC、MACまたは物理制御シグナリングの方法のいずれかによって信号で伝えられてもよい。この場合、切替えはセル内ハンドオーバ手順の一部であってもよい。加えて、UL主搬送波、アンカー搬送波または任意の他の搬送波を、現在のセル内で現在構成されているUL搬送波のセットの一部ではないUL搬送波に切り替えることができる。この場合、切替えはセル間ハンドオーバ手順の一部であってもよい。この手順はeNBまたはWTRUのいずれかによって開始されてもよい。
LTE−Aの場合、PDCCH(物理ダウンリンク制御チャネル)を搬送するDLアンカー搬送波に類似した、主搬送波またはULアンカー搬送波と呼ばれるUL搬送波を割り当ててPUCCHを搬送することができる。主搬送波はULアンカー搬送波または任意の他のUL搬送波であってもよい。他の情報のなかでHARQフィードバック、SR、およびCQI/CSIを搬送するために、1つまたは複数のDLアンカー搬送波およびULアンカー搬送波を含む1つまたは複数のUL主搬送波を使用することもできる。他の情報のなかでHARQフィードバック、SRおよびCQI/CSIを搬送するために、他の非主UL搬送波を使用することはできない。本明細書における教示によれば、1つまたは複数のDLアンカー搬送波およびULアンカー搬送波を含む1つまたは複数のUL主搬送波を動的に切り替えることができる。さらに、本明細書において開示される動的切替えの方法をUL搬送波またはDL搬送波のいずれかに適用することができ、UL搬送波および/またはDL搬送波の任意の新しいセットを動的にまたは半永続的に割り当てることができる。本明細書において開示される動的切替えの方法を、UL搬送波とDL搬送波の両方に一緒に、または単一方向ハンドオーバ手順または搬送波の再構成手順においてUL搬送波またはDL搬送波に別々に適用することができる。
WTRUは、ハンドオーバがないWTRUの通常動作中に、またはハンドオーバ中に、アンカー搬送波または主搬送波を含むDL搬送波および/またはUL搬送波を切り替えることができる。ハンドオーバはセル間またはセル内のいずれかであってもよく、また、eNBによって制御されてもよく、またはWTRUが順方向ハンドオーバを開始してもよい。DL搬送波および/またはUL搬送波の切替えは、速いとみなされる動的であってもよく、またはより遅いとみなされる半永続的であってもよい。WTRUでのDLおよび/またはULコンポーネントキャリアの切替えは、eNBからのDLシグナリングによってトリガされるか、事前に構成された切替えまたはホッピングパターンに基づき得る。DLアンカー搬送波の切替えのトリガは、eNBまたはWTRUによって開始されるものであってもよい。DL主搬送波またはアンカー搬送波の再割当ては、WTRUによって受信されているDL搬送波の現在のセット内の搬送波に対して、または現在そのWTRUに対するアクティブなDL搬送波のセットの一部ではない新しいDL搬送波に対してであってもよい。新しい主搬送波またはアンカー搬送波の割当てがアクティブなDL搬送波の現在のセット内で行われるとき、RLCプロトコルおよびPDCPプロトコルのリセットおよび再確立が必要とされないように、WTRUの再構成手順が最適化され得る。
動的および半永続的な切替えならびに単一方向ハンドオーバの方法が以降で詳細に述べられ、UL方向とDL方向の両方における主搬送波、アンカー搬送波、非アンカー搬送波または任意のアクティブな搬送波を含む任意の種類の搬送波に適用され得る。アンカー搬送波に関して記載される方法を、主搬送波または非アンカー搬送波に同じように適用することができ、またその逆も同様である。
DLおよび/またはULコンポーネントキャリアの切替えは、多くの考えられるパターンに従い得る。1つのパターンによれば、切替えは、1つのコンポーネントキャリアから別のコンポーネントキャリアへである。別のパターンによれば、切替えは、1つのコンポーネントキャリアから搬送波の別のサブセットへであってもよく、このサブセットは、アンカー搬送波または主搬送波であり得るトリガする搬送波を含んでもよく、含まなくてもよい。あるいは、切替えは、1つのコンポーネントキャリアから全てのコンポーネントキャリアへであってもよい。別のパターンでは、切替えは、コンポーネントキャリアの1つのサブセットまたは全てのコンポーネントキャリアからアンカー搬送波または主搬送波であり得る1つのコンポーネントキャリアへであってもよい。別のパターンによれば、切替えは、コンポーネントキャリアのサブセットからコンポーネントキャリアの別のサブセットまたはDL方向またはUL方向における全てのコンポーネントキャリアへであってもよい。さらに別のパターンでは、切替えは、DL方向またはUL方向における全てのコンポーネントキャリアからコンポーネントキャリアのサブセットへであってもよい。
搬送波の数を増加させることによって搬送波のセットを切り替えることは、拡張(expansion)と呼ばれる。同様に、搬送波の数を減少させることによって搬送波のセットを切り替えることは、縮小(contraction)と呼ばれる。DLおよび/もしくはULコンポーネントキャリアの切替えまたは拡張は、RRCシグナリングおよび/またはL1/L2シグナリングを使用して信号で伝えられ得る。例えば、PDCCH、PUCCH、またはMAC(媒体アクセス制御)レイヤが使用され得る。RRCメッセージを使用して切替えを信号で伝えることができ、またはMAC CE(制御要素)およびPDCCHを使用して切替えシグナリングをWTRUに搬送することができる。RRCメッセージを使用してコンポーネントキャリア構成を提供することができ、PDCCHまたはMAC CEを使用して切替えを信号で伝えることができる。PDCCH/PUCCHおよび/またはMAC CEシグナリングを使用する機能も、セル内搬送波の切替えだけのために使用され得る。1つまたは複数のULもしくはDLアンカー搬送波または1つまたは複数の主搬送波の切替えは、アクティブな搬送波の現在のセット内で行われてもよい。また、RRCメッセージを使用して後に続くWTRUのためのおよびセル間ハンドオーバのための切替えまたはホッピングパターンを信号で伝えることができる。ホッピングおよびDLシグナリングを使用してコンポーネントキャリアの切替えをトリガすることができ、信号は、WTRUがホッピング手法を使用するときから、eNBからWTRUへPDCCHまたはMAC CEを介して送信され得る。WTRUがDLシグナリングに基づいてコンポーネントキャリアを切り替えると、ホッピングおよびDLシグナリングが開始し得る。WTRUは、PDCCHまたはMAC CEを使用して搬送波の切替えを信号で伝えるとき、WTRUとeNBとの間のアクティブな搬送波の配列を維持するために搬送波の切替えのメッセージに肯定応答を送ることができる。また、PDCCHまたはMAC CEの受信に対してサブフレーム境界上での時刻同期した切替えを定義することができる。
一実施形態によれば、DLおよび/またはULコンポーネントキャリアの切替えは、1つのコンポーネントキャリアから別のコンポーネントキャリアへであってもよい。これは、WTRUが1つのアンカー搬送波から別のアンカー搬送波へ切り替えるときに行われ得る。PDCCHまたはMAC CEを使用して切替えをWTRUに信号で伝えることができる。切替えがハンドオーバ中に行われる場合、ハンドオーバコマンドに含まれるRRCメッセージを使用して1つのセルから別のセルへアンカー搬送波の切替えを信号で伝えることができる。PDCCHまたはMAC CEまたはハンドオーバコマンドの内部に含まれるメッセージは、以下の情報、すなわち、開始伝送時間間隔(TTI)、例えば、新しいDLアンカー搬送波をキャプチャするためまたは新しいUL搬送波上で送信するためにWTRUが監視するシステムフレーム番号(SFN)、既存のUL/DLアンカー搬送波に対してWTRUによって切断されるTTI(例えばSFN)、WTRUはWTRUがリッスンする新しいDL/ULアンカー搬送波および次のアンカー搬送波上にどのくらい留まり得るか、および新しいアンカー搬送波上でのDRX(不連続受信)に対する無活動タイマ(inactivity timer)またはオンデュレーションタイマ(on-duration timer)を開始するトリガのいずれかまたは全てを含み得る。アンカー搬送波を切り替えるとき、異なる搬送波に対する構成は維持され得る。任意選択で、いくつかの搬送波に対する構成は変化し得る。
既存のアンカー搬送波から別のアンカー搬送波への切替えをトリガするためにPDCCHまたはMAC CEを使用することに加え、切替えは、RRCメッセージを介して信号で伝えることができるホッピングパターンに従うこともできる。eNBはPDCCHまたはMAC CEを使用して、WTRUに、搬送波のホッピングパターンを終了させ、WTRUが搬送波の切替えをトリガするためにPDCCHまたはMAC CE上に含まれる情報に従うことを要求するように信号で伝えることができる。あるいは、eNBは、PDCCHまたはMAC CEを使用してRRCメッセージによって信号で伝えられるホッピングパターンに続く搬送波の切替えを起動することができる。
別の実施形態によれば、DLおよび/またはULコンポーネントキャリアの切替えは、1つのコンポーネントキャリアから搬送波の別のサブセットへであってもよく、このサブセットは、トリガする搬送波を含まなくてもよく、また、主搬送波であり得るアンカー搬送波のみまたは全てのコンポーネントキャリアであってもよい。これは、前に述べたように主搬送波であり得るアンカー搬送波によって起動されるより多くのDLコンポーネントキャリアを必要とするDLデータがあるときに行われ得る。他のDLコンポーネントキャリアの起動は、PDCCHまたはMAC CEを介してでもよい。PDCCHまたはMAC CEは、どのDLコンポーネントキャリアが起動され得るかに関するインジケータを含むこともできる。起動される搬送波に関するパラメータは、それぞれの搬送波について同じであってもよく、同じでなくてもよい。例えば、それぞれのコンポーネントキャリアに対する無活動タイマは異なっていてもよい。搬送波のサブセットは同時に起動され得るが、DL伝送アクティビティによっては、一定のコンポーネントキャリアはPDCCHまたはMAC CEを介してアンカー搬送波によって停止され得る。コンポーネントキャリアのこのサブセットのそれぞれは、その搬送波でのDL伝送が成功裏に完了した場合、自立的にスリープに入り得る。これがハンドオーバ中に行われる場合、起動メッセージはハンドオーバコマンドに含まれ得る。
別の実施形態によれば、DLおよび/またはULコンポーネントキャリアの切替えは、コンポーネントキャリアの1つのサブセットまたは全てのコンポーネントキャリアから1つのコンポーネントキャリア、例えば、主搬送波であり得るアンカー搬送波へであってもよい。これは、コンポーネントキャリアのうちのいくつかまたは全てがデータ伝送のために休止状態から起動されてから、伝送を終了し、スリープモードに戻るときに行われ得る。搬送波を停止させるための切替えは、アンカー(または主)搬送波を除くコンポーネントキャリアのサブセットのそれぞれに対して、PDCCHまたはMAC CEを介して信号で伝えられ得る。あるいは、アンカー搬送波以外の搬送波は、1つまたは複数のタイマが満了すると自立的に停止し得る。あるいは、メッセージはアンカー搬送波上のPDCCHまたはMAC CEに含まれるだけでもよい。この切替え中に、存続するアンカー搬送波は、コンポーネントキャリアのサブセットを起動するアンカー搬送波とは異なっていてもよい。これがハンドオーバ中に行われる場合、起動メッセージはハンドオーバコマンドに含まれ得る。
別の実施形態によれば、DLおよび/またはULコンポーネントキャリアの切替えは、コンポーネントキャリアのサブセットからコンポーネントキャリアの別のサブセットまたは全てのコンポーネントキャリアへであってもよい。同様に、切替えは、全てのコンポーネントキャリアからコンポーネントキャリアのサブセットへであってもよい。切替えは、アンカー搬送波上のPDCCHまたはMAC CEを介してWTRUに信号で伝えられ得る。任意選択で、全てのアクティブなコンポーネントキャリアからのメッセージはPDCCHまたはMAC CEに含まれ得る。WTRUがメッセージを受信すると、WTRUは、信号で伝えられる内容に従って一定のコンポーネントキャリアを停止し、他の搬送波を起動し得る。これがハンドオーバ中に行われる場合、起動メッセージはハンドオーバコマンドに含まれ得る。また、切替えは、RRCメッセージを介して信号で伝えられた事前に構成されたホッピングパターンに基づいて行われ得る。
アンカー搬送波および搬送波のアクティブなセットの切替えをセル間ハンドオーバにおいて適用することができる。任意の1つのアクティブなUL搬送波またはDL搬送波を再割当てして、PDCCH/PUCCH、またはRRC再構成を必要としないMAC CEシグナリングを有するアンカー搬送波とすることができる。明示的な信号確認は、HARQ肯定応答信号を介して送られ得るが、例えば特定の搬送波上でのWTRUに対するPDCCHまたはPUCCHの再割当てを検出することによって、暗黙的な確認も可能である。既存の構成は、新しいアンカー搬送波に転送され得る。この構成は、PDCCH構成およびPUCCH構成を越えて、例えば、DRXサイクルおよび関連するタイマ、半永続的なスケジューリング構成、HARQエンティティ/プロセス割当ておよび他の構成を含んでもよい。
セル内ハンドオーバの場合、アンカー搬送波もしくは主搬送波、またはアクティブな搬送波のセットの切替えを、UL搬送波だけまたはDL搬送波だけのために適用することができる。これは、単一方向ハンドオーバとみなされ得る。その方向における構成および動作のみが搬送波の切替えの影響を受ける。搬送波の切替えの基準は、例えば、搬送波の品質測定値またはトラフィック輻輳であってもよい。WTRUはRLF(無線リンク障害)手順を使用することができ、またはeNBはSRS(サウンドリファレンス信号)またはCQI(チャネル品質インジケータ)の受信を使用してその手順を呼び出すことができる。WTRUは、1つまたは複数のDLコンポーネントキャリア上のRLFを検出し、選択して、DL搬送波の切替え手順を呼び出すことができる。このDL切替え手順を一意的にDLアンカー搬送波または主搬送波に適用することができる。WTRUによって開始される手順は、RRC、MAC CE、またはPUCCHシグナリングのいずれかによって達成され得る。eNBは、それぞれの構成されたUL搬送波上でのSRSの受信からULコンポーネントキャリアの切替えのための基準を検出するか、またはUL主コンポーネントキャリア上で受信されたDL CQI報告からDLコンポーネントキャリアの切替えのための基準を検出することができる。eNBによって開始されるULまたはDLコンポーネントキャリア(CC)の切替え手順は、RRC、MAC CE、またはPDCCHシグナリングによって達成され得る。
図11A、図11B、図12Aおよび図12Bは、共通のeNB上での搬送波の切替えの例を示す。図11Aおよび11Bでは、DL搬送波1110A、1110B、および1110C並びにUL搬送波1112A、1112B、および1112Cは、eNB1102とWTRU1106との間で構成されている。DL搬送波1110A、1110B、および1110C並びにUL搬送波1112A、1112B、および1112Cは、アンカー搬送波、主搬送波および非アンカー搬送波を含み得る。図11Aおよび図11Bでは、伝送は、現在構成され起動されており、有効なDLスケジューリング割当てまたはULグラントを有する任意の搬送波1110A、1110B、1110C、1112A、1112B、および1112C上に存在する。図11Aでは、網かけで示されているように、DL主搬送波またはアンカー搬送波はDL搬送波1110A上で構成され、UL主搬送波またはアンカー搬送波はUL搬送波1112B上で構成されている。図11Bでは、以前はUL搬送波1112B上に存在していたUL主搬送波は、構成された搬送波のセット内のUL搬送波1112Cに切り替えられる。例えば、UL主搬送波またはアンカー搬送波1112Bは、新しいUL主搬送波またはアンカー搬送波1112Cに切り替えられ得る。UL搬送波が切り替えられたときにDL搬送波が切り替えられ得ないように、ULおよびDLにおける切替えは独立して、または単一方向で行われ得る。
同様に、図12Aおよび図12Bでは、DL搬送波1210A、1210B、および1210C並びにUL搬送波1212A、1212B、および1212Cは、eNB1202とWTRU1206との間で構成されている。DL搬送波1210A、1210B、および1210C並びにUL搬送波1212A、1212B、および1212Cは、アンカー搬送波、主搬送波および非アンカー搬送波を含み得る。図12Aおよび図12Bでは、伝送は、現在構成され起動されており、有効なDLスケジューリング割当てまたはULグラントを有する任意の搬送波1210A、1210B、1210C、1212A、1212B、および1212C上に存在する。図12Aでは、網かけで示されているように、DL主搬送波またはアンカー搬送波はDL搬送波1210A上で構成され、UL主搬送波またはアンカー搬送波はUL搬送波1212B上で構成されている。図12Bでは、以前はDL搬送波1210A上に存在していたDL主搬送波は、構成された搬送波のセット内のDL搬送波1210Cに切り替えられる。例えば、DL主搬送波またはアンカー搬送波1210Aは、新しいDL主搬送波またはアンカー搬送波1210Cに切り替えられ得る。DL搬送波が切り替えられたときにUL搬送波が切り替えられ得ないように、ULおよびDLにおける切替えは独立して、または単一方向で行われ得る。
図11A、図11B、図12Aおよび図12Bは、既存の構成された搬送波のセット内の共通のeNB上での搬送波の切替えの例を図示している。これらの例では、主搬送波またはアンカー搬送波は、現在構成されている搬送波のセット内で切り替えられる。同様に、搬送波は、新しい搬送波を構成してから切替えを実行することによって、以前に構成された搬送波のセット以外で切り替えられ得る。さらに、搬送波の切替え中に、構成された搬送波のセットを拡張または縮小することができる。同様の手順を非主搬送波または非アンカー搬送波に適用することができる。
図13A、図13B、図14Aおよび図14Bは、単一方向ハンドオーバと呼ばれる、1つのeNBから別のeNBへの搬送波の切替えの例を示す。図13Aおよび図13Bでは、DL搬送波1310A、1310B、および1310C並びにUL搬送波1312A、1312B、および1312Cは、eNB1302とWTRU1306との間で構成されている。また、DL搬送波1310Dは、eNB1304とWTRU1306との間で構成されている。DL搬送波1310A、1310B、1310C、および1310D並びにUL搬送波1312A、1312B、および1312Cは、アンカー搬送波、主搬送波および非アンカー搬送波を含み得る。図13Aおよび図13Bでは、伝送は、現在構成され起動されており、有効なDLスケジューリング割当てまたはULグラントを有する任意の搬送波1310A、1310B、1310C、1310D、1312A、1312B、および1312C上に存在する。図13Aでは、網かけで示されているように、DL主搬送波またはアンカー搬送波はDL搬送波1310A上で構成され、UL主搬送波またはアンカー搬送波はUL搬送波1312C上で構成されている。図13Bでは、以前はDL搬送波1310A上に存在していたDL主搬送波は、単一方向ハンドオーバの一部として、eNB1304上の構成されたDL搬送波1310Dに切り替えられる。例えば、DL主搬送波またはアンカー搬送波1310Aは、新しいeNB1304上の新しいDL主搬送波またはアンカー搬送波1310Dに切り替えられ得る。UL搬送波が切り替えられたときにDL搬送波が切り替えられ得ないように、ULおよびDLにおける切替えは独立して、または単一方向で行われ得る。
図14Aおよび図14Bでは、DL搬送波1410A、1410B、および1410C並びにUL搬送波1412A、1412B、および1412Cは、eNB1402とWTRU1406との間で構成されている。また、UL搬送波1412Dは、eNB1404とWTRU1406との間で構成されている。DL搬送波1410A、1410B、1410C、および1410D並びにUL搬送波1412A、1412B、および1412Cは、アンカー搬送波、主搬送波および非アンカー搬送波を含み得る。図14Aおよび図14Bでは、伝送は、現在構成され起動されており、有効なDLスケジューリング割当てまたはULグラントを有する任意の搬送波1410A、1410B、1410C、1412A、1412B、1412Cおよび1412D上に存在する。図14Aでは、網かけで示されているように、DL主搬送波またはアンカー搬送波はDL搬送波1410A上で構成され、UL主搬送波またはアンカー搬送波はUL搬送波1412C上で構成されている。図14Bでは、以前はUL搬送波1412C上に存在していたUL主搬送波は、単一方向ハンドオーバの一部として、eNB1404上の構成されたUL搬送波1412Dに切り替えられる。例えば、UL主搬送波またはアンカー搬送波1412Cは、新しいeNB1404上の新しいUL主搬送波またはアンカー搬送波1412Dに切り替えられ得る。UL搬送波が切り替えられたときにDL搬送波が切り替えられ得ないように、ULおよびDLにおける切替えは独立して、または単一方向で行われ得る。
図13A、図13B、図14Aおよび図14Bは、既存の構成された搬送波のセット内の異なるeNB間での搬送波の切替え(すなわち、単一方向ハンドオーバ)の例を図示している。これらの例では、主搬送波またはアンカー搬送波は、現在構成されている搬送波のセット内で切り替えられる。同様に、搬送波は、対象のeNB上で新しい搬送波を構成してから切替えを実行することによって、以前に構成された搬送波のセット以外で切り替えられ得る。さらに、搬送波の切替え中に、既存のeNBまたは対象のeNB上のいずれかで、構成された搬送波のセットを拡張または縮小することができる。同様の手順を非主搬送波または非アンカー搬送波に適用することができることにも留意すべきである。
実施形態
1.マルチキャリア無線通信のための方法。
2.DL(ダウンリンク)搬送波のセットおよびUL(アップリンク)搬送波のセットに関する第1の構成情報を受信することをさらに含む、実施形態1に記載の方法。
3.第1の構成情報に従ってDL搬送波のセットおよびUL搬送波のセットを構成することをさらに含む、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
4.UL主搬送波を割り当てるための第2の構成情報を受信することをさらに含む、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
5.第2の構成情報に従ってUL主搬送波を割り当てることをさらに含む、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
6.DL搬送波の構成されたセットを介してメッセージを受信することをさらに含む、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
7.UL主搬送波を介してDL搬送波の構成されたセットに関する制御情報を送信することをさらに含む、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
8.第1の構成情報および第2の構成情報が共通のメッセージで受信される、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
9.DL搬送波の構成されたセットからのそれぞれのDL搬送波を、UL搬送波の構成されたセットからの対応するUL搬送波と対にすることをさらに含む、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
10.DL搬送波の構成されたセットからのそれぞれのDL搬送波に関する制御情報を対応するUL搬送波を介して送信することをさらに含む、実施形態9に記載の方法。
11.DL搬送波のセットおよびUL搬送波のセットがLTE−A(アドバンスト)無線通信におけるコンポーネントキャリアである、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
12.UL主搬送波がアンカー搬送波である、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
13.制御情報がPUCCH(物理UL制御チャネル)、HARQ(ハイブリッド自動再送要求)フィードバック、SR(スケジューリング要求)、CSI(チャネル状態情報)、CQI(チャネル品質インジケータ)、PMI(プリコーディングマトリクスインジケータ)、またはRI(ランクインジケータ)のうちの少なくとも1つを含む、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
14.DL搬送波のセットおよびUL搬送波のセットがIEEE802.16m無線通信における搬送波である、実施形態1〜10のいずれかに記載の方法。
15.UL搬送波の構成されたセットからの少なくとも1つのUL搬送波を介してUL通信を送信することをさらに含む、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
16.DL搬送波の構成されたセットからの少なくとも1つのDL搬送波を介してDL通信を受信することをさらに含む、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
17.UL通信を新しいUL搬送波に切り替える命令を受信することをさらに含む、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
18.命令に従ってUL通信を少なくとも1つのUL搬送波から新しいUL搬送波に切り替えることをさらに含む、実施形態17に記載の方法。
19.少なくとも1つのDL搬送波を介してDL通信の受信を継続することをさらに含む、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
20.少なくとも1つのUL搬送波および新しいUL搬送波が共通のeNB上にある、実施形態17〜19のいずれかに記載の方法。
21.少なくとも1つのUL搬送波が第1のeNB上にあって、新しいUL搬送波が第2のeNB上にあり、UL通信を切り替えることが単一方向ハンドオーバの一部である、実施形態17〜19のいずれかに記載の方法。
22.新しいUL搬送波がUL搬送波の構成されたセットからのものである、実施形態17〜21のいずれかに記載の方法。
23.新しいUL搬送波が、構成されていない搬送波である、実施形態17〜21のいずれかに記載の方法であって、UL通信を切り替える前に新しいUL搬送波を構成することをさらに含む方法。
24.DL通信を新しいDL搬送波に切り替える命令を受信することをさらに含む、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
25.命令に従ってDL通信を少なくとも1つのDL搬送波から新しいDL搬送波に切り替えることをさらに含む、実施形態24に記載の方法。
26.少なくとも1つのUL搬送波を介してUL通信の受信を継続することをさらに含む、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
27.少なくとも1つのDL搬送波および新しいDL搬送波が共通のeNB上にある、実施形態24〜26のいずれかに記載の方法。
28.少なくとも1つのDL搬送波が第1のeNB上にあって、新しいDL搬送波が第2のeNB上にあり、DL通信を切り替えることが単一方向ハンドオーバの一部である、実施形態24〜26のいずれかに記載の方法。
29.新しいDL搬送波がDL搬送波の構成されたセットからのものである、実施形態24〜28のいずれかに記載の方法。
30.新しいDL搬送波が、構成されていない搬送波である、実施形態24〜28のいずれかに記載の方法であって、DL通信を切り替える前に新しいDL搬送波を構成することをさらに含む方法。
31.WTRU(無線送信/受信ユニット)によって実行される、前記実施形態のいずれかに記載の方法。
32.eNBによって実行される、実施形態1〜30のいずれかに記載の方法。
特徴および要素を特定の組合せで上述したが、それぞれの特徴または要素は、その他の特徴および要素なしで単独で、または他の特徴および要素あり若しくはなしで様々な組合せで使用され得る。本明細書において提供される方法または流れ図は、汎用コンピュータまたはプロセッサによって実行するためにコンピュータ可読記憶媒体に組み込まれたコンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアにおいて実施され得る。コンピュータ可読記憶媒体の例としては、ROM、RAM、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内部ハードディスクおよび取外し可能ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、ならびにCD−ROMディスクおよびDVDなどの光学媒体が挙げられる。
適切なプロセッサとしては、例として、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッサ、DSP(デジタル信号プロセッサ)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに関連する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、ASIC(特定用途向け集積回路)、FPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)回路、任意の他のタイプのIC(集積回路)、および/または状態機械が挙げられる。
ソフトウェアに関連するプロセッサを使用して、WTRU(無線送信/受信ユニット)、UE(ユーザ機器)、端末、基地局、無線ネットワークコントローラ(RNC)、または任意のホストコンピュータにおいて使用するための無線周波数送受信機を実施することができる。WTRUをモジュールと組み合わせて使用し、カメラ、ビデオカメラモジュール、ビデオフォン、スピーカフォン、振動デバイス、スピーカ、マクロフォン、テレビジョン送受信機、ハンズフリーヘッドセット、キーボード、Bluetooth(登録商標)モジュール、FM(周波数変調)無線ユニット、LCD(液晶ディスプレイ)表示ユニット、OLED(有機発光ダイオード)表示ユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネットブラウザ、および/または任意のWLAN(無線ローカルエリアネットワーク)もしくはUWB(超広帯域)モジュールなどのハードウェアおよび/またはソフトウェアにおいて実施することができる。

Claims (34)

  1. マルチキャリア無線通信のための方法であって、
    無線送信/受信ユニット(WTRU)によって、ダウンリンク(DL)搬送波のセットおよびアップリンク(UL)搬送波のセットの第1の構成情報を受信するステップと、
    前記WTRUによって、前記第1の構成情報に従って前記DL搬送波のセットおよび前記UL搬送波のセットを構成するステップと、
    前記WTRUによって、ハンドオーバコマンドに応答して、UL主搬送波を割り当てるための第2の構成情報を受信するステップと、
    前記WTRUによって、前記第2の構成情報に従って前記UL主搬送波を構成するステップと、
    前記WTRUによって、前記構成されたDL搬送波のセットを介してメッセージを受信するステップと、
    前記WTRUによって、前記UL主搬送波上でのみ物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を介して前記構成されたDL搬送波のセットについての制御情報を送信するステップと
    を備えることを特徴とする方法。
  2. 前記第1の構成情報および前記第2の構成情報は、共通のメッセージにおいて受信されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記WTRUによって、前記構成されたDL搬送波のセットのそれぞれのDL搬送波を前記構成されたUL搬送波のセットの対応するUL搬送波とペアにするステップと、
    前記WTRUによって、前記対応するUL搬送波を介して前記構成されたDL搬送波のセットのそれぞれのDL搬送波の制御情報を送信するステップと
    をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記DL搬送波のセットおよび前記UL搬送波のセットは、LTE−A(Long Term Evolution Advanced)無線通信のためのコンポーネントキャリアであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 前記UL主搬送波は、アンカー搬送波であることを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. 前記制御情報は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)フィードバック、スケジューリング要求(SR)、チャネル状態情報(CSI)、チャネル品質情報(CQI)、プリコーディングマトリクスインデックス(PMI)、またはランク情報(RI)の少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  7. 前記DL搬送波のセットおよび前記UL搬送波のセットは、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.16m無線通信のための搬送波であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  8. マルチキャリア無線通信のための方法であって、
    無線送信/受信ユニット(WTRU)によって、ダウンリンク(DL)搬送波のセットおよびアップリンク(UL)搬送波のセットの構成情報を受信するステップと、
    前記WTRUによって、前記構成情報に従って前記DL搬送波のセットおよび前記UL搬送波のセットを構成するステップと、
    前記WTRUによって、前記構成されたUL搬送波のセットから少なくとも一つのUL搬送波を介してUL通信を送信するステップと、
    前記WTRUによって、前記構成されたDL搬送波のセットから少なくとも一つのDL搬送波を介してDL通信を受信するステップと、
    前記WTRUによって、ハンドオーバコマンドに応答して、前記UL通信を新しいUL搬送波に切り替える命令を受信するステップと、
    前記WTRUによって、前記命令に従って前記UL通信を前記少なくとも一つのUL搬送波から前記新しいUL搬送波に切り替えるステップと、
    前記WTRUによって、前記少なくとも一つのDL搬送波を介して前記DL通信を受信することを続けるステップと
    を備えることを特徴とする方法。
  9. 前記少なくとも一つのUL搬送波および前記新しいUL搬送波は、共通のeNB(evolved NodeB)に送信されることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  10. 前記少なくとも一つのUL搬送波は、第1のeNBのためのものであり、および前記新しいUL搬送波は、第2のeNBのためのものであり、前記UL通信を切り替えることは、単一方向ハンドオーバの一部であることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  11. 前記新しいUL搬送波は、前記構成されたUL搬送波のセットからのものであることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  12. 前記新しいUL搬送波は、未構成の搬送波であり、前記WTRUによって、前記UL通信を切り替える前に前記新しいUL搬送波を構成するステップをさらに備えることを特徴とする請求項8に記載の方法。
  13. マルチキャリア無線通信のための方法であって、
    無線送信/受信ユニット(WTRU)によって、ダウンリンク(DL)搬送波のセットおよびアップリンク(UL)搬送波のセットの構成情報を受信するステップと、
    前記WTRUによって、前記構成情報に従って前記DL搬送波のセットおよび前記UL搬送波のセットを構成するステップと、
    前記WTRUによって、前記構成されたUL搬送波のセットの少なくとも一つのUL搬送波を介してUL通信を送信するステップと、
    前記WTRUによって、前記構成されたDL搬送波のセットの少なくとも一つのDL搬送波を介してDL通信を受信するステップと、
    前記WTRUによって、ハンドオーバコマンドに応答して、前記DL通信を新しいDL搬送波に切り替える命令を受信するステップと、
    前記WTRUによって、前記命令に従って前記DL通信を前記少なくとも一つのDL搬送波から前記新しいDL搬送波に切り替えるステップと、
    前記WTRUによって、前記少なくとも一つのUL搬送波を介して前記UL通信を受信することを続けるステップと
    を備えることを特徴とする方法。
  14. 前記少なくとも一つのDL搬送波および前記新しいDL搬送波は、共通のeNB(evolved NodeB)上にあることを特徴とする請求項13に記載の方法。
  15. 前記少なくとも一つのDL搬送波は、第1のeNB上にあり、および前記新しいDL搬送波は、第2のeNB上にあり、前記DL通信を切り替えることは、単一方向ハンドオーバの一部であることを特徴とする請求項13に記載の方法。
  16. 前記新しいDL搬送波は、前記構成されたDL搬送波のセットからのものであることを特徴とする請求項13に記載の方法。
  17. 前記新しいDL搬送波は、未構成の搬送波であり、前記DL通信を切り替える前に前記新しいDL搬送波を構成するステップをさらに備えることを特徴とする請求項13に記載の方法。
  18. マルチキャリア無線通信用に構成された無線送信/受信ユニット(WTRU)であって、
    ダウンリンク(DL)搬送波のセットおよびアップリンク(UL)搬送波のセットの第1の構成情報を受信するように構成された受信機と、
    前記第1の構成情報に従って前記DL搬送波のセットおよび前記UL搬送波のセットを構成するように構成されたプロセッサと、
    ハンドオーバコマンドに応答して、UL主搬送波を割り当てるための第2の構成情報を受信するようにさらに構成された前記受信機と、
    前記第2の構成情報に従って前記UL主搬送波を構成するようにさらに構成された前記プロセッサと、
    前記構成されたDL搬送波のセットを介してメッセージを受信するようにさらに構成された前記受信機と、
    前記UL主搬送波上でのみ物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を介して前記構成されたDL搬送波のセットについての制御情報を送信するように構成された送信機と
    を備えることを特徴とする方法。
  19. 前記第1の構成情報および前記第2の構成情報は、共通のメッセージにおいて受信されることを特徴とする請求項18に記載のWTRU。
  20. 前記プロセッサは、前記構成されたDL搬送波のセットのそれぞれのDL搬送波を前記構成されたUL搬送波のセットの対応するUL搬送波とペアにするようにさらに構成され、
    前記送信機は、前記対応するUL搬送波を介して前記構成されたDL搬送波のセットのそれぞれのDL搬送波の制御情報を送信するようにさらに構成される
    ことを特徴とする請求項18に記載のWTRU。
  21. 前記DL搬送波のセットおよび前記UL搬送波のセットは、LTE−A(Long Term Evolution Advanced)無線通信のためのコンポーネントキャリアであることを特徴とする請求項18に記載のWTRU。
  22. 前記UL主搬送波は、アンカー搬送波であることを特徴とする請求項21に記載のWTRU。
  23. 前記制御情報は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)フィードバック、スケジューリング要求(SR)、チャネル状態情報(CSI)、チャネル品質情報(CQI)、プリコーディングマトリクスインデックス(PMI)、またはランク情報(RI)の少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項21に記載のWTRU。
  24. 前記DL搬送波のセットおよび前記UL搬送波のセットは、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.16m無線通信のための搬送波であることを特徴とする請求項18に記載のWTRU。
  25. マルチキャリア無線通信のためのWTRUであって、
    ダウンリンク(DL)搬送波のセットおよびアップリンク(UL)搬送波のセットの構成情報を受信するように構成された受信機と、
    前記構成情報に従って前記DL搬送波のセットおよび前記UL搬送波のセットを構成するように構成されたプロセッサと、
    前記構成されたUL搬送波のセットの少なくとも一つのUL搬送波を介してUL通信を送信するように構成された送信機と
    を備え、
    前記受信機は、前記構成されたDL搬送波のセットの少なくとも一つのDL搬送波を介してDL通信を受信するようにさらに構成され、
    前記受信機は、ハンドオーバコマンドに応答して、前記UL通信を新しいUL搬送波に切り替える命令を受信するようにさらに構成され、
    前記WTRUは、前記命令に従って前記UL通信を前記少なくとも一つのUL搬送波から前記新しいUL搬送波に切り替えるように構成され、
    前記受信機は、前記少なくとも一つのDL搬送波を介して前記DL通信を受信することを続けるようにさらに構成される
    ことを特徴とするWTRU。
  26. 前記少なくとも一つのUL搬送波および前記新しいUL搬送波は、共通のeNB(evolved NodeB)に送信されることを特徴とする請求項25に記載のWTRU。
  27. 前記少なくとも一つのUL搬送波は、第1のeNBのためのものであり、および前記新しいUL搬送波は、第2のeNBのためのものであり、前記UL通信を切り替えることは、単一方向ハンドオーバの一部であることを特徴とする請求項25に記載のWTRU。
  28. 前記新しいUL搬送波は、前記構成されたUL搬送波のセットからのものであることを特徴とする請求項25に記載のWTRU。
  29. 前記新しいUL搬送波は、未構成の搬送波であり、前記プロセッサは、前記UL通信を切り替える前に前記新しいUL搬送波を構成するようにさらに構成されることを特徴とする請求項25に記載のWTRU。
  30. マルチキャリア無線通信のためのWTRUであって、
    ダウンリンク(DL)搬送波のセットおよびアップリンク(UL)搬送波のセットの構成情報を受信するように構成された受信機と、
    前記構成情報に従って前記DL搬送波のセットおよび前記UL搬送波のセットを構成するように構成されたプロセッサと、
    前記構成されたUL搬送波のセットの少なくとも一つのUL搬送波を介してUL通信を送信するように構成された送信機と
    を備え、
    前記受信機は、前記構成されたDL搬送波のセットの少なくとも一つのDL搬送波を介してDL通信を受信するようにさらに構成され、
    前記受信機は、ハンドオーバコマンドに応答して、前記DL通信を新しいDL搬送波に切り替える命令を受信するようにさらに構成され、
    前記WTRUは、前記命令に従って前記DL通信を前記少なくとも一つのDL搬送波から前記新しいDL搬送波に切り替えるように構成され、
    前記受信機は、前記少なくとも一つのUL搬送波を介して前記UL通信を受信することを続けるようにさらに構成される
    ことを特徴とするWTRU。
  31. 前記少なくとも一つのDL搬送波および前記新しいDL搬送波は、共通のeNB(evolved NodeB)から受信されることを特徴とする請求項30に記載のWTRU。
  32. 前記少なくとも一つのDL搬送波は、第1のeNBからのものであり、および前記新しいDL搬送波は、第2のeNBからのものであり、前記DL通信を切り替えることは、単一方向ハンドオーバの一部であることを特徴とする請求項30に記載のWTRU。
  33. 前記新しいDL搬送波は、前記構成されたDL搬送波のセットからのものであることを特徴とする請求項30に記載のWTRU。
  34. 前記新しいDL搬送波は、未構成の搬送波であり、前記プロセッサは、前記DL通信を切り替える前に前記新しいDL搬送波を構成するようにさらに構成されていることを特徴とする請求項30に記載のWTRU。
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