JP5635184B2 - アップリンク・チャネルにおける制御情報の送信 - Google Patents

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Description

優先権の主張
本願は、本願の譲受人に譲渡され、本明細書において参照によって組み込まれている、「アップリンク・チャネルにおけるアップリンク制御情報の送信」(TRANSMISSION OF UPLINK CONTROL INFORMATION ON UPLINK CHANNELS)と題された、2010年5月7日出願の米国仮出願番号61/332,598号に対する優先権を主張する。
本開示は、一般に、通信に関し、さらに詳しくは、無線通信システムにおいて制御情報を送信するための技術に関する。
無線通信システムは、例えば音声、ビデオ、パケット・データ、メッセージング、ブロードキャスト等のようなさまざまなサービスを提供するために広く開発された。これら無線システムは、システム・リソースを共有することにより、複数のユーザをサポートすることができる多元接続システムでありうる。そ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、直交FDMA(OFDMA)システム、およびシングル・キャリアFDMA(SC−FDMA)システムを含む。
無線通信システムは、多くのユーザ機器(UE)との通信をサポートしうる多くの基地局を含みうる。UEは、ダウンリンクおよびアップリンクによって基地局と通信しうる。ダウンリンク(すなわち順方向リンク)は、基地局からUEへの通信リンクを称し、アップリンク(すなわち逆方向リンク)は、UEから基地局への通信リンクを称する。
本明細書では、制御情報を送信するアップリンク・チャネルを選択するための技術が記載される。UEは、所与のサブフレームにおいて送信するために、複数のタイプの制御情報を有しうる。UEはまた、サブフレームにおける使用のために利用可能な1または複数のアップリンク・チャネルをも有しうる。これらのチャネルは、同じアップリンク・キャリアに関連しうるか、あるいは、例えばマルチ・キャリア・モードにおいてUEが動作する場合のように異なるアップリンク・キャリアに関連しうる。UEは、良好なパフォーマンスを達成するために、アップリンク・チャネルを選択し、異なる方式で、および、異なる基準にしたがって、制御情報を送信しうる。
1つの設計では、UEは、制御チャネルおよび共有チャネルの同時送信のための現在の設定を決定しうる。UEは、同じサブフレームにおいて、少なくとも1つのタイプの制御情報を送信するために、制御チャネルおよび共有チャネルから、1または複数のチャネルを選択しうる。本明細書で記載されるように、UEは、(i)送信する制御情報の少なくとも1つのタイプと、(ii)制御チャネルおよび共有チャネルの同時送信のための現在の設定と、(iii)サブフレームにおける共有チャネルでのデータ送信のために、UEがスケジュールされているか否かと、(iv)サブフレームにおける制御チャネルおよび共有チャネルでの送信のために、UEが十分な送信電力を有しているか否かと、(v)異なるタイプの制御情報のUEによる同時送信のための現在の設定と、および/または、(vi)その他の基準と、に基づいて、1または複数のチャネルを選択しうる。UEは、サブフレームにおいて、1または複数のチャネルで、制御情報を送信しうる。
制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)情報およびチャネル状態情報(CSI)を備えうる。1つの設計では、UEは、1または複数の基準に基づいて、ACK/NACK情報を送信するために制御チャネルと、CSIを送信するために共有チャネルと、を選択しうる。
1つの設計では、基地局は、UEによる制御チャネルおよび共有チャネルの同時送信のための現在の設定を決定しうる。基地局は、サブフレームにおいて少なくとも1つのタイプの制御情報をUEから受信するための1または複数のチャネルを決定しうる。制御チャネルおよび共有チャネルから、1または複数の基準に基づいて、1または複数のチャネルが選択されうる。基地局は、制御情報を、サブフレームにおいて、UEから、1または複数のチャネルで受信しうる。本開示のさまざまな態様および特徴が、以下にさらに詳細に記載される。
図1は、無線通信システムを示す。 図2は、典型的なフレーム構造を示す。 図3は、典型的なサブフレーム構造を示す。 図4は、ユーザ機器の動作モードの決定を示す。 図5は、制御チャネルおよび/または共有チャネルで制御情報を送信する処理を示す。 図6は、制御情報を送信する処理を示す。 図7は、制御情報を受信する処理を示す。 図8は、制御情報を送信する別の処理を示す。 図9は、制御情報を受信する別の処理を示す。 図10は、基地局およびユーザ機器のブロック図を示す。 図11は、基地局およびユーザ機器の別のブロック図を示す。
本明細書に記載された技術は、例えばCDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA、およびその他のシステムのようなさまざまな無線通信システムのために使用されうる。「システム」、「ネットワーク」という用語はしばしば置換可能に使用される。CDMAネットワークは、例えば、ユニバーサル地上ラジオ・アクセス(UTRA)、cdma2000等のようなラジオ技術を実現しうる。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA)、時分割同期CDMA(TD−SCDMA)、およびCDMAのその他の変形を含んでいる。cdma2000は、IS−2000規格、IS−95規格、およびIS−856規格をカバーする。TDMAシステムは、例えば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実現しうる。OFDMAシステムは、例えばイボルブドUTRA(E−UTRA)、ウルトラ・モバイル・ブロードバンド(UMB)、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash−OFDM等のようなラジオ技術を実現する。UTRAおよびE−UTRAは、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム(UMTS)の一部である。3GPPロング・ターム・イボリューション(LTE)およびLTEアドバンスト(LTE−A)は、ダウンリンクではOFDMAを適用し、アップリンクではSC−FDMAを適用するE−UTRAを用いるUMTSの新たなリリースである。
UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−A、およびGSM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載されている。cdma2000およびUMBは、「第3世代パートナシップ計画2」(3GPP2)と命名された組織からの文書に記載されている。本明細書に記載された技術は、他のシステムおよびラジオ技術と同様に、上述されたシステムおよびラジオ技術のために使用されうる。明確化のために、これら技術のある態様は、以下において、LTEに関して記載されており、LTE用語が以下の説明の多くで使用される。
図1は、LTEシステムまたはその他のあるシステムでありうる無線通信システム100を示す。システム100は、多くのイボルブド・ノードB(eNB)110およびその他のネットワーク・エンティティを含みうる。eNBは、UEと通信するエンティティであり、基地局、ノードB、アクセス・ポイント等とも称されうる。おのおののeNB110は、特定の地理的領域のための有効通信範囲を提供し、有効通信範囲エリア内に位置するUEのための通信をサポートしうる。システム容量を改善するために、eNBの有効通信範囲全体が、多数(例えば3つ)の、より小さなエリアへ分割されうる。小さなエリアおのおのは、それぞれのeNBサブシステムによってサービス提供されうる。3GPPでは、用語「セル」は、この有効通信範囲エリアにサービス提供しているeNBおよび/またはeNBサブシステムの有効通信範囲エリアを称しうる。
ネットワーク・コントローラ130は、eNBのセットに接続しており、これらeNBに対して調整および制御を提供しうる。ネットワーク・コントローラ130は、モビリティ管理エンティティおよび/またはその他のあるネットワーク・エンティティを含みうる。
UE120は、システムの全体にわたって分布しうる。そして、おのおののUEは、固定式または移動式でありうる。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。
システム100は、信頼度を改善するために、ハイブリッド自動再送信(HARQ)を用いてデータの送信をサポートしうる。HARQの場合、(例えば、eNBのような)送信機は、データのパケットの最初の送信を送り、必要であれば、パケットが(例えば、UEのような)受信機によって正しく復号されるまで、または、最大数のパケットの送信が生じるまで、または、その他いくつかの終了条件に遭遇するまで、1または複数の追加のパケットの送信を送りうる。パケットの各送信の後、受信機は、パケットの復元を試みるために、受信したすべてのパケットの送信を復号しうる。受信機は、パケットが正しく復号された場合、アクノレッジメント(ACK)情報を送信するか、または、パケットが誤って復号された場合、否定的アクノレッジメント(NACK)情報を送信しうる。送信機は、NACKが受信された場合、パケットの別の送信を送り、ACKが受信された場合、パケットの送信を終了しうる。本明細書における記載では、1または複数のパケットに関する1または複数のACK、および/または、1または複数のNACKは、ACK/NACK、ACK/NACK情報、またはACK/NACKビットと称されうる。パケットはまた、伝送ブロック、コードワード等とも称されうる。
システム100は、ダウンリンクおよびアップリンクのおのおのについて、単一のキャリアまたは複数のキャリアにおける動作をサポートしうる。キャリアは、通信のために使用される周波数範囲を称し、ある特性に関連付けられうる。例えば、キャリアは、キャリアにおける動作を記述するシステム情報に関連付けられうる。キャリアはまた、成分キャリア(CC)、周波数チャネル、セル等とも称されうる。各キャリアは、通信のために、1または複数のUEに割り当て可能でありうる。複数のキャリアにおける動作はまた、キャリア・アグリゲーションまたはマルチ・キャリア動作とも称されうる。UEは、eNBとの通信のために、ダウンリンクについて1または複数のキャリア(すなわち、ダウンリンク・キャリア)で動作し、アップリンクについて1または複数のキャリア(すなわち、アップリンク・キャリア)で動作しうる。
システム100は、周波数分割デュプレクス(TDD)または時分割デュプレクス(FDD)を利用しうる。FDDの場合、ダウンリンクおよびアップリンクは、個別の周波数チャネルを割り当てられる。周波数チャネルは、キャリア、または、周波数のその他いくつかの範囲に対応しうる。ダウンリンク送信およびアップリンク送信は、2つの周波数チャネルで同時に送信されうる。TDDの場合、ダウンリンクおよびアップリンクは、同じ周波数チャネルを共有する。ダウンリンク送信およびアップリンク送信は、異なる時間インタバルで、同じ周波数チャネルで送信されうる。
図2は、LTEにおける、FDDのためのフレーム構造200を示す。ダウンリンクおよびアップリンクのおのおののための送信タイムラインは、ラジオ・フレームの単位に分割されうる。おのおののラジオ・フレームは、(例えば10ミリ秒(ms)のような)予め定められた持続時間を有し、0乃至9のインデクスを付された10個のサブフレームへ区分されうる。おのおののサブフレームは2つのスロットを含みうる。したがって、おのおののラジオ・フレームは、0乃至19のインデクスを付された20のスロットを含みうる。おのおののスロットは、例えば、(図2に示すように)通常のサイクリック・プレフィクスの場合、7つのシンボル期間、拡張されたサイクリック・プレフィクスの場合、6つ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。おのおののサブフレームでは、2L個のシンボル期間が、0乃至2L−1のインデクスを割り当てられうる。
LTEは、FDDとTDDとの両方のために、ダウンリンクで直交周波数分割多重(OFDM)を、アップリンクでシングル・キャリア周波数分割多重(SC−FDM)を利用する。OFDMおよびSC−FDMは、周波数範囲を、一般にトーン、ビン等とも称される複数(NFFT)個の直交サブキャリアに分割する。おのおののサブキャリアは、データを用いて変調されうる。一般に、変調シンボルは、OFDMを用いて周波数領域で、SC−FDMを用いて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、サブキャリアの総数(NFFT)は、システム帯域幅に依存しうる。例えば、サブキャリア間隔は、15キロヘルツ(kHz)でありうり、NFFTは、1.25,2.5,5,10,20メガヘルツ(MHz)のシステム帯域幅についてそれぞれ128,256,512,1024,2048にそれぞれ等しい。
ダウンリンクおよびアップリンクのおのお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。おのおののリソース・ブロックは、1つのスロットにおいて12のサブキャリアをカバーしうる。おのおののスロットにおけるリソース・ブロックの数は、システム帯域幅に依存しうる。そして、1.25乃至20MHzのシステム帯域幅について、6乃至110に及びうる。おのおののリソース・ブロックは、多くのリソース要素を含みうる。おのおののリソース要素は、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し、実数値または複素数値である1つの変調シンボルを送信するために使用されうる。
図3は、LTEにおけるアップリンクのためのサブフレーム構造300を示す。アップリンクのための各サブフレームは、周波数分割多重(FDM)されうる制御領域およびデータ領域を含みうる。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、UEによってアップリンクで送信されている制御情報の量に基づいて選択されうる設定可能なサイズを有しうる。データ領域は、制御領域によってカバーされていない残りの周波数を含みうる。
UE120は、eNBへ制御情報を送信するために、サブフレームtの制御領域において、リソース・ブロック310a,310bを割り当てられうる。UE120は、制御領域において割り当てられたリソース・ブロック310a,310bで、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)で制御情報を送信しうる。UE120はまた、eNB110へデータを送信するために、サブフレームtのデータ領域において、リソース・ブロック320a,320bを割り当てられうる。UE120は、データ領域において割り当てられたリソース・ブロック320a,320bで、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)で、データのみ、または、データと制御情報との両方を送信しうる。UE120は、eNB110へ制御情報およびデータを送信するために、サブフレームtにおけるデータ領域においてリソース・ブロック340a,340bを、制御領域においてリソース・ブロック330a,330bを割り当てられうる。UE120は、制御領域において割り当てられたリソース・ブロック330a,330bにおけるPUCCHで、いくつかまたはすべての制御情報を送信しうる。UE120は、データ領域において割り当てられたリソース・ブロック340a,340bにおけるPUSCHで、すべてまたはいくつかの制御情報を送信しうるか、または、制御情報をまったく送信しない。
図3に示すように、アップリンク送信は、サブフレームの両スロットに及び、周波数を越えてホップしうる。UE120は、低いピーク対平均電力比(PAPR)を有しうる単一キャリア波形を得るために、(例えば、サブフレームtおよびサブフレームtのおのおのにおけるように、)サブフレームの各シンボル期間において、隣接したサブキャリアのセットにおいて送信しうる。UE120は、より高い送信キャパシティを得るために、(例えば、サブフレームtのような)サブフレームの各シンボル期間において、隣接したサブキャリアの複数のセットにおいて送信しうる。
UE120は、例えばHARQを用いてダウンリンクで送られたデータ送信に関するACK/NAKC、eNBからUEへの通信チャネルに関するチャネル状態情報(CSI)、アップリンクにおけるデータ送信のためのリソースを要求するスケジューリング要求(SR)、アップリンクで送信するデータの量を示すバッファ・ステータス・レポート(BSR)、その他いくつかの情報、またはこれらの組み合わせ、のようなさまざまなタイプの制御情報を送信しうる。CSIは、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)、ランク・インジケータ(RI)、またはこれらの組み合わせを含みうる。RIは、UEへの複数入力複数出力(MIMO)データ送信のために使用するレイヤ(または、空間チャネル)の数を示しうる。PMIは、UEへの送信前に、データをプリコードするために使用するプリコーディング行列またはベクトルを示しうる。CQIは、UEへ送信するための少なくとも1つのパケットのおのおののチャネル品質を示しうる。
UE120は、アクノレッジされるべきパケット(または伝送ブロック)の数に依存して、1または複数のビットのACK/NACKを送信しうる。UE120は、単一のキャリアで受信された単一のパケットについて、1ビットのACK/NACKを、単一のサブフレームで送信しうる。UE120は、(マルチ・キャリア動作のために、)複数のキャリアで受信された複数のパケットについて、複数のビットからなるACK/NACKを、(TDDの場合)複数のサブフレームで、(MIMOの場合)複数のレイヤで、またはこれらの組み合わせで送信しうる。UE120は、1または複数のダウンリンク・キャリアに関するCSIを、eNBへ定期的に送信するように構成されうる。UE120はまた、eNB110によって要求された場合には常に、1または複数のダウンリンク・キャリアに関するCSIを送信しうる。
UE120は、所与のサブフレームにおける送信のための、1または複数のタイプの制御情報を有しうる。UE120は、利用可能な多くのPUCCHフォーマットのうちの1つを用いて、PUCCHで制御情報を送信しうる。表1は、LTEリリース8でサポートされているいくつかのPUCCHフォーマットをリストしている。
Figure 0005635184
表1におけるPUCCHフォーマットと、LTEにおけるさまざまなチャネルおよび信号は、公的に利用可能な「イボルブド・ユニバーサル地上ラジオ・アクセス(E−UTRA);物理チャネルおよび変調」(Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation)と題された3GPP TS 36.211に記載されている。
UE120は、パフォーマンスを改善するためのさまざまな機能をサポートしうる。例えば、UEは、以下の機能のうちの1または複数をサポートしうる。
・MIMO送信 − UEにおける複数のアンテナ、および、eNBにおける複数のアンテナによって形成された複数のレイヤにおけるデータ送信。
・送信ダイバーシティ − 信頼性を向上するための、複数の送信アンテナからのデータ送信。
・マルチ・キャリア動作 − ダウンリンクおよび/またはアップリンクにおける複数のキャリアでのデータ送信。
・クラスタ・データ送信 − サブキャリアの複数の非隣接セットにおけるデータ送信。
・同時PUSCHおよびPUCCH − 同じサブフレームにおけるPUSCHとPUCCHとの両方の送信。
UE120はまた、パフォーマンスを向上しうるその他の機能をもサポートしうる。
1つの設計では、UE120は、所与の瞬間において、サポートされているいくつかの動作モードのうちの1つで動作しうる。例えば、UE120は、表2にリストされた動作モードのうちの1または複数をサポートしうる。
Figure 0005635184
基本モードはまた、LTEリリース8/9(Rel−8/9)モードとも称されうる。エンハンスト・モードはまた、LTEリリース10(Rel−10)モードとも称されうる。単一キャリア(SC)制約は、低いPAPRを有する単一キャリア波形を維持するために、隣接したサブキャリアで送信するための必要性を称する。UE120は、単一キャリア制約を持つ隣接したサブキャリア(例えば、PUCCHのみ、またはPUSCHのみ)で送信するように構成されうる。さらに、単一キャリア制約無しで非隣接のサブキャリア(例えば、PUCCHとPUSCHとの両方)で送信するようにも構成されうる。
1つの設計では、UE120は、サポートされている動作モードのうちの1つで動作するように設定されうる。この設定は、例えばeNB110からのラジオ・リソース制御(RRC)シグナリングのような上位レイヤ・シグナリングによってUE120へ伝送されうる。例えば、UE120の機能、UE120において利用可能な送信電力等のようなさまざまな基準に基づいて、UE120のために、適切な動作モードが選択されうる。例えば、UE120は、UE120によって使用されている現在の送信電力に対する、UE120において利用可能な送信電力量を示す電力ヘッドルーム(PHR)レポートを送信しうる。UE120が最大送信電力に達していることをPHRレポートが示す場合には、UE120は、基本モードで動作するように設定されうる。
UE120は、表2にリストされた動作モードのうちの何れか1つで動作可能でありうる。UE120は、エンハンスト・モードで動作するように設定され、エンハンスト・モードによってサポートされている機能を利用しうる。UE120はまた、如何なる理由であれ、基本モードで動作するように設定されうる。その後、UE120は、LTE Rel−8/9 UEとして振る舞い、LTEリリース8/9によってサポートされている機能を利用しうる。
図4は、UEの動作モードを決定するための1つの設計を例示する図解400を示す。UEは、エンハンスト・モード(ブロック414)または基本モード(ブロック418)で動作するように(例えば、ブロック412におけるRRCシグナリングによって)設定されうる。UEが、エンハンスト・モードで動作するように設定され、電力制限されていない(ブロック418)のであれば、UEは、サポートされている機能のすべてを利用しうる。
UEは、エンハンスト・モードにおける動作のために設定され、電力制限されている(ブロック420)のであれば、さまざまな方式で、電力制限シナリオに対処しうる。第1の設計では、UEは、異なるチャネルの優先度に基づいて、電力スケーリングを実行しうる(ブロック422)。UEは先ず、ターゲット・パフォーマンス要求を満足するために、より高い優先度のチャネルへ、可能な限り多くの送信電力を割り当てうる。UEは、より低い優先度の別のチャネルへ、残りの送信電力を割り当てうる。第2の設計では、UEは、アップリンクにおけるマルチ・キャリア動作のために設定されているのであれば、別のキャリアの優先度に基づいて、電力スケーリングを実行しうる(ブロック424)。例えば、UEはまず、より高い優先度のキャリアのPUSCHへ送信電力を割り当てうる。そして、より低い優先度の別のキャリアのPUSCHへ残りの送信電力を割り当てうる。
電力制限シナリオに対処する別の設計では、UEは、単一キャリア制約の無いエンハンスト・モードに設定されているのであれば、スケジュールされた送信電力に基づいて、PUCCHとPUSCHとを同時に送信するか否かを判定しうる。この場合、UEは、電力制限されていないのであれば、所与のサブフレームにおいてPUSCHとPUCCHとの両方を送信しうる。そして、電力制限されているのであれば、PUCCHのみ、またはPUSCHのみを送信しうる。いくつかの場合には、eNBは、UEがPUCCHのみを送信するか、PUSCHのみを送信するか、またはPUCCHとPUSCHとの両方を送信するかを認識しないことがありうる。eNBは、これら3つの場合のためにブラインド復号手順を実行し、このブラインド復号に結果に基づいて、PUCCHおよび/またはPUSCHにおける制御情報を取得しうる。
1つの設計では、UEは、UEにおける送信電力制限を示す電力ヘッドルーム・レポートを送信しうる(ブロック426)。UEは、電力ヘッドルーム・レポートを定期的に、または、例えばUEが高送信電力しきい値に達した場合のようなイベントによってトリガされた場合には、常に送信しうる。UEが電力制限されていることを電力ヘッドルーム・レポートが示す場合、UEは、基本モードで、または、単一キャリア制約付きのエンハンスト・モードで動作するように、eNBによって再設定されうる。
図4は、UEの動作モードを決定する典型的な設計を示す。UEの動作モードは、別の方式でも決定されうる。一般に、任意の数の動作モードがサポートされうる。UEは、現在の設定においてサポートされている動作モードのうちの1つで動作するように設定されており、さまざまな基準に基づいて、別の動作モードで動作するように再設定されうる。
UEは、所与のサブフレームにおいて、データのみを送信するか、制御情報のみを送信するか、または、データと制御情報との両方を送信しうる。UEはまた、所与のサブフレームにおいて、ACK/NACK、CQI、PMI、RI等のうちの何れか1つまたは任意の組み合わせを含みうる1または複数のタイプの制御情報を送信しうる。UEはまた、1または複数のビットのACK/NACKを送信しうる。
UEは、所与のサブフレームにおいて、PUCCHのみ、PUSCHのみ、または、PUCCHとPUSCHとの両方を送信しうる。UEが所与のサブフレームにおいてPUCCHおよび/またはPUSCHを送信するか否かは、以下の基準のうちの1または複数に依存しうる。
1.UEが、PUCCHおよびPUSCHの同時送信のために設定されているか否か。
2.UEが、PUSCHにおけるデータ送信のためにスケジュールされているか否か。
3.UEが、PUCCHとPUSCHとの両方のための十分な送信電力を有しているか否か。
基準1の場合、UEは、例えば、単一キャリア制約の無いエンハンスト・モードにおける動作のために設定されているのであれば、PUSCHとPUCCHとの同時送信のために設定されうる。同様に、UEは、基本モード、または、単一キャリア制約の有るエンハンスト・モードにおける動作のために設定されているのであれば、PUSCHとPUCCHとを同時に送信しないことがありうる。基準2の場合、UEは、アップリンクでのデータ送信のためにスケジュールされているのであれば、PUSCHのみを送信しうる。UEは、アップリンクでのデータ送信のためにスケジュールされていないのであれば、PUCCHのみを送信しうる。基準3の場合、UEは、十分な送信電力を有するのであれば、PUCCHとPUSCHとの両方を送信しうる。UEは、不十分な送信電力しか有していないのであれば、PUCCHのみ(またはPUSCHのみ)を送信しうる。UEは、基準1および基準2が満足されているか否かを、システムからの情報に基づいて判定しうる。UEは、基準3が満足されているか否かを、電力ヘッドルームに基づいて判定しうる。
1つの設計では、UEは、所与のサブフレームにおいてPUCCHおよび/またはPUSCHを送信すべきか否かを、上述した基準1,2,3に基づいて判定しうる。1つの設計では、UEが、PUSCHとPUCCHとの同時送信のために設定されており、かつ、サブフレームにおけるPUSCHでのデータ送信のためにスケジュールされているのであれば、UEは、サブフレームにおいてPUCCHとPUSCHとの両方を送信しうる。UEが、PUSCHとPUCCHとの同時送信のために設定されていないが、サブフレームにおけるPUSCHでのデータ送信のためにスケジュールされているのであれば、サブフレームにおいて、PUSCHのみを送信しうる。UEが、サブフレームにおいて、PUSCHでのデータ送信のためにスケジュールされていないのであれば、UEは、サブフレームにおいてPUCCHのみを送信しうる。UEはさらに、その他の基準に基づいて、所与のサブフレームにおいて、PUCCHのみ、またはPUSCHのみ、またはPUCCHとPUSCHとの両方を送信しうる。
UEは、所与のサブフレームにおいて送信する、少なくとも1つのタイプの制御情報を有しうる。制御情報は、1または複数の成分キャリアに関連しうる。UEは、例えば、上述した基準1,2,3によって判定されるように、サブフレームにおいて、PUCCHのみ、またはPUSCHのみ、またはPUCCHとPUSCHとの両方を送信しうる。UEは、基準1、基準2、および/または基準3に基づいて、および、恐らくはさらに以下のうちの1または複数に基づいて、各タイプの制御情報を、PUCCHで送信するか、またはPUSCHで送信するか、を判定しうる。
1.UEが、PUCCHでACK/NACKおよびCSIを同時に送信するように設定されているか否か。
2.UEによって送信されるACK/NACKのビット数。
UEはまた、その他の基準に基づいて、各タイプの制御情報を、PUCCHで送信するか、またはPUSCHで送信するか、を判定しうる。
少なくとも1つの利用可能なチャネルにおいて、少なくとも1つのタイプの制御情報を送信するための典型的な設計が、以下に記載される。第1のケースでは、UEは、PUSCHでのデータ送信のためにスケジュールされていないのであれば、PUCCHのみを送信しうる。この場合、UEは、PUCCHで、すべての制御情報を送信しうる。第2のケースでは、UEは、PUSCHにおけるデータ送信のためにスケジュールされていないが、PUCCHおよびPUSCHの同時送信のために設定されていないのであれば、PUSCHのみを送信しうる。この場合、UEは、PUSCHで、すべての制御情報およびデータを送信しうる。第3のケースでは、UEは、PUCCHにおける同時送信のために設定され、PUSCHにおけるデータ送信のためにも設定されているのであれば、PUCCHとPUSCHとの両方を送信しうる。この場合、UEは、さまざまな方式で、PUCCHおよび/またはPUSCHで制御情報を送信しうる。
第3のケースの1つ設計では、制御情報は、ACK/NACKのみを含み、UEは、PUCCHでACK/NACKを送信し、PUSCHでデータを送信しうる。ACK/NACKは、1または複数のビットを含みうる。UEは、送信すべきACK/NACKのビット数に依存して異なるPUCCHフォーマットを用いて、ACK/NACKを送信しうる。例えば、UEは、PUCCHフォーマット1aを用いて1ビットのACK/NACKを、PUCCHフォーマット1bを用いて2ビットのACK/NACKを、または、その他いくつかのPUCCHフォーマットを用いて3ビット以上のACK/NACKを送信しうる。
第3のケースの別の設計では、制御情報は、CSIのみを含み、UEが、PUCCHでCSIを送信し、PUSCHでデータを送信しうる。CSIは、CQIのみを含むか、PMIのみを含むか、RIのみを含むか、CQIとPMIとRIとからなる任意の組み合わせを含みうる。UEは、CSIの全ビットを伝送しうる適切なPUCCHフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット2)を用いて、PUCCHでCSIを送信しうる。
第3のケースのさらに別の設計では、制御情報は、ACK/NACKとCSIとの両方を含み、UEはPUCCHでACK/NACKを送信し、PUSCHでCSIおよびデータを送信しうる。1つの設計では、UEは、PUCCHで任意のビット数のACK/NACKを送信し、送信するビット数に依存して、適切なPUCCHフォーマットを使用しうる。UEはまた、PUSCHにおいてCSIとともに、またはPUCCHにおいてACK/NACKとともに、1または複数のその他のタイプの制御情報(例えば、バッファ・ステータス・レポート)を送信しうる。
第3のケースのさらに別の設計では、制御情報は、ACK/NACKとCSIとの両方を含み、UEが、Simultaneous-AN-and-CQIパラメータに依存して、別の方式で制御情報を送信しうる。Simultaneous-AN-and-CQIパラメータは、ACK/NACKおよびCSIを共に送信するか、または、別々に送信しうるかを示し、(例えば、RRCのような)上位レイヤによって、UEのために設定されうる。Simultaneous-AN-and-CQIパラメータが「真」であれば、UEは、(例えばPUCCHフォーマット2a/2bを用いて)PUCCHでACK/NACKおよびCSIの両方を送信し、PUSCHでデータを送信しうる。逆に、Simultaneous-AN-and-CQIパラメータが「偽」に設定されていれば、UEは、(例えば、PUCCHフォーマット1a/1bを用いて)PUCCHでACK/NACKを送信し、PUSCHでCSIおよびデータを送信しうる。この設計は、任意のビット数のACK/NACKを送信するために使用され、UEは、送信するACK/NACKのビット数と、CSIもまたPUCCHで送信されるか否かに依存して、PUCCHのための適切なフォーマットを使用しうる。あるいは、この設計は、予め定められたビット数(例えば、1ビットまたは2ビット)のACK/NACKまで使用され、予め定められた数よりも多いビット数(例えば、3ビット以上)のACK/NACKを送信すべき場合、PUCCHでACK/NACKのみが送信されうる。
表3は、サブフレームにおいて制御情報を送信するための、上述した第1、第2、および第3のケースのさまざまな設計を要約する。少なくとも1つのタイプの制御情報は、PUCCHおよび/またはPUSCHにおいて、その他の方式でも送信されうる。送信する制御情報は、1または複数のキャリアに関連しうる。さらに、PUCCHおよびPUSCHは、同じまたは異なるアップリンク・キャリアに対応しうる。一例において、表3に示す設計は、UEが、エンハンスト・モードにおける動作のために設定されている場合に使用されうる。
Figure 0005635184
図5は、PUCCHおよび/またはPUSCHで制御情報を送信する設計を示す。UEは、同じアップリンク・サブフレームで送信する少なくとも1つのタイプの制御情報をUEが有しているかを判定しうる(ブロック510)。UEはさらに、サブフレームにおけるPUSCHでのデータ送信のためにUEがスケジュールされているかを判定しうる(ブロック512)。UEは、サブフレームにおけるPUSCHでのデータ送信のためにUEがスケジュールされていないと判定する(「No」)と、サブフレームにおいて、PUCCHで制御情報を送信しうる(ブロック522)。
UEが、サブフレームにおけるPUSCHでのデータ送信のためにスケジュールされている(ブロック512の「Yes」)のであれば、UEは、UEがPUCCHおよびPUSCHの同時送信のために設定されているか否かを判定しうる(ブロック514)。答えが「No」である場合、UEは、サブフレームにおいて、PUSCHで、制御情報およびデータを送信しうる(ブロック524)。
UEが、サブフレームにおけるPUSCHでのデータ送信のためにスケジュールされ、かつ、PUCCHおよびPUSCHの同時送信のために設定されている(ブロック512およびブロック514の「Yes」)場合、UEは、サブフレームにおいて送信すべきACK/NACKとCSIとの両方を有しているか否かを判定しうる(ブロック516)。この答えが「Yes」である場合、UEは、PUCCHでACK/NACKを送信し、PUSCHでCSIおよびデータを送信しうる(ブロック526)。一方、ブロック516の答えが「No」である場合、UEは、サブフレームにおいて送信すべきものとして、UEがACK/NACKのみを有するか、または、CSIのみを有するかを判定しうる(ブロック518)。答えが「Yes」である場合、UEは、PUCCHでACK/NAKまたはCSIを送信し、PUSCHでデータを送信しうる(ブロック528)。
図5は、表3の一部を実施する典型的な設計を示す。UEはまた、エンハンスト・モードにおいて、別の方式で、PUCCHのみで、または、PUCCHとPUSCHとの両方で、ACK/NACKおよびCSIを送信しうる。いくつかの例が、以下に記載されている。
UEは、PUSCHでのデータ送信のためにスケジュールされていない場合、PUCCHでACK/NACKおよびCSIを送信しうる。UEは、PUCCHフォーマット2a/2bを用いて、PUCCHで、1ビットのACK/NACKおよびCSIを送信しうる。UEは、さまざまな方式で、複数ビットのACK/NACKおよびCSIを送信しうる。1つの設計では、UEは、複数ビットのACK/NACKおよびCSIを伝送することが可能な適切なPUCCHフォーマットを用いて、PUCCHでマルチ・ビットACK/NACKおよびCSIを送信しうる。別の設計では、UEは、複数のPUCCHで、マルチ・ビットACK/NACKおよびCSIを送信しうる。例えば、UEは、1つのPUCCHでACK/NACKを送信し、別のPUCCHでCSIを送信しうる。また別の設計では、UEは、複数のアンテナによって、マルチ・ビットACK/NACKおよびCSIを送信しうる。例えば、UEは、アンテナと電力増幅器の1つのセットを用いて、PUCCHでACK/NACKを送信し、アンテナと電力増幅器の別のセットを用いて、PUCCHでCSIを送信しうる。UEは、各アンテナのために単一キャリア制約を維持することができる。UEにおいて、異なるアンテナ間で利得不均衡が存在しうる。より低い利得の弱いアンテナにおけるPUCCHの信頼できる送信は、アンテナ毎の電力制御またはその他いくつかの手法を用いることによって達成されうる。
また別の設計では、UEは、PUCCHでマルチ・ビットACK/NACKのみを送信し、CSIを落とすことがありうる。
UEがPUSCHにおけるデータ送信のためにスケジュールされている場合、UEは、PUCCHおよび/またはPUSCHでACK/NACKおよびCSIを送信しうる。1つの設計では、UEは、PUCCHで(例えば、ACK/NACKおよび/またはSRのような)最高の優先度を持つタイプの制御情報を送信しうる。UEは、PUSCHで、(例えば、CSIのような)より低い優先度を持つ別のタイプの制御情報を、データとともに送信しうる。1つの設計では、UEは、特定のキャリアで制御情報を送信しうる。
UEは、アップリンクのための複数のキャリア(すなわち、アップリンク・キャリア)を割り当てられうる。1つの設計では、1つのアップリンク・キャリアが、アップリンク・アンカ・キャリアとして指定されうる。1つの設計では、UEは、アップリンク・アンカ・キャリアでPUCCHを送信し、データ送信のためにUEがスケジュールされている何れかのアップリンク・キャリアでPUSCHを送信しうる。1つの設計では、UEがアップリンク・アンカ・キャリアでスケジュールされているのであれば、UEは、このキャリアで、PUCCHとPUSCHとの両方を送信しうる。この場合、UEは、PUCCHでACK/NACKを送信し、PUSCHでCSIおよびデータを送信しうる。UEが、アップリンク・アンカ・キャリアではないアップリンク・キャリアにスケジュールされているのであれば、UEは、アップリンク・アンカ・キャリアで、PUCCHでACK/NACKを送信し、スケジュールされたアップリンク・キャリアで、PUSCHでCSIおよびデータを送信しうる。あるいは、UEは、スケジュールされたアップリンク・キャリアで、PUSCHでACK/NACK、CSI、およびデータを送信しうる。
UEは、基本モードにおける動作のために設定されうる。UEは、所与のサブフレームで送信すべきACK/NACKおよびCSIを有しうる。UEは、サブフレームにおけるPUSCHでのデータ送信のためにスケジュールされていないのであれば、すべての制御情報を送信するために利用可能なPUCCHのみを有しうる。1つの設計では、Simultaneous-AN-and-CQIパラメータが、UEについて「真」に設定されているのであれば、UEは、(例えばPUCCHフォーマット2a/2bを用いて)PUCCHでACK/NACKおよびCSIを送信しうる。あるいは、Simultaneous-AN-and-CQIパラメータが、UEについて「偽」に設定されているのであれば、UEは、(例えばPUCCHフォーマット1a/1bを用いて)PUCCHでACK/NACKのみを送信し、CSIを落としうる。UEが、サブフレームにおけるPUSCHでのデータ送信のためにスケジュールされているのであれば、UEは、PUSCHで、データとともに、(例えば、Simultaneous-AN-and-CQIパラメータに依存して、)ACK/NACKのみ、または、ACK/NACKとCSIとの両方を送信しうる。
エンハンスト・モードにおいてACK/NACKおよびCSIを送信するための上述した設計は、さまざまな利点を提供する。第1に、これら設計によって、UEは、複数ビットのACK/NACKをCSIとともに送信できるようになりうる。これは、複数のキャリア、複数のサブフレーム、および/または、複数のレイヤにおけるデータ送信をサポートしうる。第2に、これらの設計によって、UEは、(CSIを落とすのではなく、)ACK/NACKとCSIとの両方を確実に送信できるようになりうる。CSIを頻繁に落とすことは、ダウンリンク、特に複数キャリアにおけるダウンリンクでのデータ送信のパフォーマンスに悪影響を与えうる。
図6は、制御情報を送信する処理600の設計を示す。処理600は、(以下に説明するように)UEによって実行されうるか、または、その他いくつかのエンティティによって実行されうる。UEは、制御チャネル(例えば、PUCCH)および共有チャネル(例えば、PUSCH)の同時送信のための現在の設定を決定しうる(ブロック612)。UEは、サブフレームにおいて、少なくとも1つのタイプの制御情報を送信するために、制御チャネルおよび共有チャネルから、1または複数のチャネルを選択しうる(ブロック614)。UEは、制御チャネルおよび共有チャネルの同時送信のための現在の設定と、少なくとも1つのタイプの制御情報とに基づいて、1または複数のチャネルを選択しうる。UEは、サブフレームにおいて、1または複数のチャネルで、制御情報を送信しうる(ブロック616)。
UEはまた、その他の基準に基づいて、1または複数のチャネルを選択しうる。1つの設計では、UEはさらに、(i)UEがサブフレームにおける共有チャネルでのデータ送信のためにスケジュールされているか否か、(ii)UEが制御チャネルと共有チャネルとの両方を送信するための十分な送信電力を有しているか否か、(iii)UEによる、ACK/NACKおよびCSIの同時送信の現在の設定、(iv)その他いくつかの基準、または(v) これら基準の組み合わせに基づいて、1または複数のチャネルを選択しうる。
制御情報は、ACK/NACKおよびCSIを備えうる。1つの設計において、UEは、(i)現在の設定が、制御チャネルと共有チャネルとの同時送信を許可しているとの判定、(ii)UEが、サブフレームにおける共有チャネルでのデータ送信のためにスケジュールされているとの判定、(iii)UEが、制御チャネルと共有チャネルとの両方を送信するための十分な送信電力を有しているとの判定、(iv)現在の設定が、ACK/NACKおよびCSIの同時送信を必要としていないとの判定、(v)(例えば、ACK/NACKが予め定められた数よりも多いビット数を備えているのであれば、)ACK/NACKのビット数、(vi)その他いくつかの基準、または、(vii)これら基準の組み合わせ、に基づいて、ACK/NACKを送信するために制御チャネルを、CSIを送信するために共有チャネルを選択しうる。1つの設計では、ACK/NACKが、予め定められた数よりも少ないビット数を備えているのであれば、UEは、ACK/NACKとCSIとの両方のための制御チャネルを選択しうる。別の設計では、ACK/NACKが、予め定められた数よりも少ないビット数を備えているのであれば、UEは、ACK/NACKおよびCSIのために、共有チャネルを選択しうる。UEはまた、上述するように、別の方式で、ACK/NACKおよびCSIのおのおののため、制御チャネルまたは共有チャネルを選択しうる。
別の設計では、UEは、複数の制御チャネルで制御情報を送信しうる。例えば、UEは、ACK/NACKを送信するために第1の制御チャネルを、CSIを送信するための第2の制御チャネルを選択しうる。また別の設計では、UEは、複数のアンテナによって制御チャネルを送信しうる。例えば、UEは、第1のアンテナによって制御チャネルでACK/NACKを送信し、第2のアンテナによって制御チャネルでCSIを送信しうる。UEは、制御チャネルのターゲット・パフォーマンスに基づいて、各アンテナのための制御チャネルの送信電力を決定しうる。
1つの設計では、制御情報は、ACK/NACKのみを備え、UEは、ACK/NACKを送信するための制御チャネルを選択しうる。別の設計では、制御情報は、CSIのみを備え、UEは、CSIを送信するために制御チャネルを選択しうる。両方の設計について、UEは、共有チャネルにおけるデータ送信のためにスケジュールされているのであれば、共有チャネルでデータを送信しうる。
1つの設計では、制御情報は、第1の優先度を持つ第1のタイプの制御情報と、第1の優先度よりも低い第2の優先度を持つ第2のタイプの制御情報とを備えうる。第1のタイプの制御情報は、ACK/NACKおよびスケジューリング要求等を備えうる。第2のタイプの制御情報は、CSI等を備えうる。UEは、第1のタイプの制御情報を送信するために制御チャネルを選択し、第2のタイプの制御情報を送信するために共有チャネルを選択しうる。
1つの設計では、UEは、(i)UEがサブフレームにおける共有チャネルでのデータ送信のためにスケジュールされていないとの判定、および/または、(ii)上述した基準のうちの1つまたは任意の組み合わせ、に基づいて、制御情報を送信するために制御チャネルを選択しうる。別の設計では、UEは、サブフレームにおける共有チャネルでのデータ送信のためにスケジュールされているが、制御チャネルと共有チャネルとの同時送信のために設定されていないとの判定に基づいて、UEは、制御情報を送信するために共有チャネルを選択しうる。
1つの設計では、UEは、利用可能な送信電力を決定し、電力ヘッドルーム・レポートをサービス提供基地局へ送信しうる。UEは、UEによる制御チャネルおよび共有チャネルの同時送信のための現在の設定を示すシグナリングを受信する。この現在の設定は、UEからの電力ヘッドルーム・レポートに基づいて判定されうる。
図7は、制御情報を受信する処理700の設計を示す。処理700は、(以下に説明するように)基地局/eNB、または、その他いくつかのエンティティによって実行されうる。基地局は、UEによる制御チャネル(例えば、PUCCH)および共有チャネル(例えば、PUSCH)の同時送信のための現在の設定を決定しうる(ブロック712)。基地局は、サブフレームにおいてUEから少なくとも1つのタイプの制御情報を受信するための1または複数のチャネルを決定しうる(ブロック714)。制御チャネルと共有チャネルとの同時送信のための現在の設定と、制御情報の少なくとも1つのタイプとに基づいて、制御チャネルおよび共有チャネルから、1または複数のチャネルが選択されうる。基地局は、サブフレームにおける1または複数のチャネルで、制御情報を受信しうる(ブロック716)。
1または複数のチャネルはまた、その他の基準に基づいても選択されうる。1つの設計では、1または複数のチャネルはさらに、(i)UEがサブフレームにおける共有チャネルでのデータ送信のためにスケジュールされているか否か、(ii)UEが制御チャネルと共有チャネルとの両方を送信するための十分な送信電力を有しているか否か、(iii)UEによるACK/NACKおよびCSIの同時送信の現在の設定、(iv)その他いくつかの基準、または、(v)これら基準の組み合わせ、に基づいて選択されうる。
制御情報は、例えばACK/NACKおよびCSIのような異なるタイプを含みうる。1つの設計では、(i)現在の設定が、UEによる共有チャネルと制御チャネルとの同時送信を許可しているとの判定、(ii)UEが、サブフレームにおける共有チャネルでのデータ送信のためにスケジュールされているとの判定、(iii)UEが、制御チャネルと共有チャネルとの両方を送信するための十分な送信電力を有しているとの判定、(iv)現在の設定が、UEによるCSIおよびACK/NACKの同時送信を要求していないとの判定、(v)ACK/NACKのビット数、(vi)その他のいくつかの基準、または、(vii)これら基準の組み合わせに基づいて、制御チャネルは、ACK/NACKを送信するために選択され、共有チャネルは、CSIを送信するために選択されうる。1つの設計では、制御チャネルは、上記にリストされた基準のうちの何れか1つまたは任意の組み合わせに基づいて、制御情報のすべてを送信するように選択されうる。
1つの設計では、UEは、単一のアップリンク・キャリアで、制御チャネルでACK/NACKを、共有チャネルでCSIを送信しうる。別の設計では、UEは、第1のアップリンク・キャリアにおいて制御チャネルでACK/NACKを送信し、第2のアップリンク・キャリアにおいて共有チャネルでCSIを送信しうる。第1のアップリンク・キャリアは、UEのためのアップリンク・アンカ・キャリアでありうる。第2のアップリンク・キャリアは、UEがデータ送信のためにスケジュールされているアップリンク・キャリアでありうる。
別の設計では、第1の制御チャネルは、ACK/NACKを送信するために選択され、第2の制御チャネルは、CSIを送信するために選択されうる。さらに別の設計では、ACK/NACKは、UEにおいて、第1のアンテナを介して制御チャネルで送信され、CSIは、UEにおいて、第2のアンテナを介して制御チャネルで送信されうる。
1つの設計では、制御情報は、ACK/NACKのみを備え、制御チャネルは、ACK/NACKを送信するために選択されうる。別の設計では、制御情報は、CSIのみを備え、制御チャネルは、CSIを送信するために選択されうる。両設計の場合、UEが、共有チャネルにおけるデータ送信のためにスケジュールされているのであれば、データを送信するために、共有チャネルが選択されうる。
制御情報は、第1の優先度を持つ第1のタイプの制御情報と、第1の優先度よりも低い第2の優先度を持つ第2のタイプの制御情報とを備えうる。1つの設計では、制御チャネルは、第1のタイプの制御情報を送信するために選択され、共有チャネルは、第2のタイプの制御情報を送信するために選択されうる。
1つの設計では、基地局は、UEから電力ヘッドルーム・レポートを受信しうる。UEによる制御チャネルおよび共有チャネルの同時送信のための現在の設定は、この電力ヘッドルーム・レポートに基づいて決定されうる。基地局は、制御チャネルおよび共有チャネルの同時送信のための現在の設定を示すシグナリングをUEへ送信しうる。
図8は、制御情報を送信する処理800の設計を示す。処理800は、(以下に説明するように)UEによって実行されうるか、または、その他いくつかのエンティティによって実行されうる。UEは、UEがPUCCHとPUSCHとの同時送信のために設定されていると判定しうる(ブロック812)。UEはまた、UEが、サブフレームにおけるPUSCHでのデータ送信のためにスケジュールされていることをも判定しうる(ブロック814)。UEは、UEが、サブフレームで送信するべきACK/NACKおよびCSIを有していると判定しうる(ブロック816)。UEは、サブフレームにおいてPUCCHでACK/NACKを送信し(ブロック818)、サブフレームにおいてPUSCHでCSIおよびデータを送信しうる(ブロック820)。
図9は、制御情報を受信する処理900の設計を示す。処理900は、(以下に説明するように)基地局/eNB、または、その他いくつかのエンティティによって実行されうる。基地局は、UEが、PUCCHおよびPUSCHの同時送信のために設定されていると判定しうる(ブロック912)。基地局はまた、UEが、サブフレームにおけるPUSCHでのデータ送信のためにスケジュールされていると判定しうる(ブロック914)。基地局は、UEが、サブフレームにおいて送信すべきACK/NACKおよびCSIを有していると判定しうる(ブロック916)。基地局は、サブフレームにおいてPUCCHでACK/NACKを受信し(ブロック918)、サブフレームにおいてPUSCHでCSIおよびデータを受信しうる(ブロック920)。
図10は、図1における基地局/eNBのうちの1つ、およびUEのうちの1つでありうる、基地局/eNB110xとUE120xとの設計のブロック図を示す。
UE120x内では、受信機1010が、基地局によって送られたデータ送信を備えるダウンリンク信号を受信し処理しうる。モジュール1012は、受信したデータ送信を処理(例えば、復調および復号)しうる。モジュール1014は、受信したデータ送信のACKおよび/またはNACKを判定しうる。モジュール1014はさらに、適用可能な場合には、複数のキャリア、複数のサブフレーム、および/または、複数のレイヤで受信したパケットのACKおよび/またはNACKのバンドリングを実行しうる。モジュール1014は、受信したすべてのパケットのための、1または複数のビットのACK/NACKを提供しうる。モジュール1016は、CQIレポートが予定されているか、または、要求されている各ダウンリンク・キャリアのためのCSI(例えば、CQI、PMI、および/またはRI)を決定しうる。
モジュール1022は、UE120xの動作モード(例えば、基本モードまたはエンハンスト・モード)を決定しうる。モジュール1022はまた、UEによるPUCCHおよびPUSCHの同時送信のための現在の設定を決定しうる。モジュール1022はまた、UEによるACK/NACKおよびCSIの同時送信のための現在の設定を決定しうる。モジュール1024は、例えば前述したように、PUCCHおよび/またはPUSCHが、所与のフレームにおいて制御情報を送信するために利用可能であるかを判定しうる。モジュール1026は、例えば、表3に示されるように、または、前述した設計のうちに何れかに基づいて、所与のサブフレームにおいて送信するための別のタイプの制御情報を、このサブフレームにおいて利用可能なPUCCHおよび/またはPUSCHにマップしうる。モジュール1018は、PUCCHで送信するすべての制御情報に基づいて、PUCCHの送信を生成しうる。モジュール1018は、(もしあれば、)PUSCHで送信すべきデータおよびすべての制御情報に基づいて、PUSCHの送信を生成しうる。送信機1020は、PUCCH送信および/またはPUSCH送信を備えるアップリンク信号を生成し、送信しうる。コントローラ/プロセッサ1028は、UE120x内のさまざまなモジュールの動作を指示しうる。メモリ1030は、UE120xのためのデータおよびプログラム・コードを格納しうる。
基地局110x内では、モジュール1052が、UE120xおよび/またはその他のUEのためのダウンリンクでのデータ送信を生成する。送信機1050は、データ送信を備えるダウンリンク信号を生成し、送信しうる。受信機1056は、UE120xおよびその他のUEによって送信されたアップリンク信号を受信し、処理しうる。モジュール1058は、受信した信号を処理して、UE120xからのPUCCH送信および/またはPUSCH送信を復元する。
モジュール1062は、UE120xの動作モードの決定、
UE120xがPUCCHおよびPUSCHの同時送信のために設定されているのかの判定、UE120xがACK/NACKおよびCSIの同時送信のために設定されているかの判定等を行いうる。モジュール1064は、PUCCHおよび/またはPUSCHが、所与のサブフレームにおいて制御情報を送信するためにUE120xに利用可能であるかを判定しうる。モジュール1066は、サブフレームにおいて、PUCCHおよび/またはPUSCHでどのタイプ(単数または複数)の制御情報を受信するのかを判定しうる。モジュール1054は、(モジュール1066によって示されるように)PUCCHまたはPUSCHからACK/NACKを取得し、必要であれば、バンドリングを解除し、各パケットの喪心の終了または継続を示すインジケーションを提供しうる。モジュール1060は、(モジュール1066によっても示されているように)PUCCHまたはPUSCHからのCSIを処理しうる。モジュール1060は、送信するパケット数を決定し、UE120xへのデータ送信のために使用するプリコーディング行列またはベクトルを決定し、CSIに基づいて、UE120xへ送信するための、各パケットの変調および符号化スキーム(MCS)を選択しうる。上述するように、基地局110x内のさまざまなモジュールが動作しうる。コントローラ/プロセッサ1068は、基地局110x内のさまざまなモジュールの動作を指示しうる。メモリ1070は、基地局110xのためのデータおよびプログラム・コードを格納しうる。スケジューラ1072は、データ送信のため、UEをスケジュールしうる。
図10におけるモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェア・デバイス、電子部品、論理回路、メモリ、ソフトウェア・コード、ファームウェア・コード等、またはこれらの任意の組み合わせを備えうる。
図11は、図1における基地局/eNBのうちの1つ、およびUEのうちの1つでありうる、基地局/eNB110yとUE120yとの設計のブロック図を示す。基地局110yは、T個のアンテナ1134a乃至1134tを備え、UE120yは、R個のアンテナ1152a乃至1152rを備えうる。ここで、一般に、T≧1およびR≧1である。
基地局110yでは、送信プロセッサ1120が、1または複数のUEのためのデータを、データ・ソース1112から受信し、このUEのために選択された1または複数のMCSに基づいて、各UEのためのデータを処理(例えば、符号化および変調)し、すべてのUEのためのデータ・シンボルを提供しうる。送信プロセッサ1120はまた、(例えば、ダウンリンク許可、アップリンク許可、設定メッセージ等のような)制御情報を処理し、制御シンボルを提供しうる。プロセッサ1120はさらに、基準信号のための基準シンボルを生成しうる。送信(TX)複数入力複数出力(MIMO)プロセッサ1130は、データ・シンボル、制御シンボル、および/または基準シンボル(適用可能な場合)をプリコードし、T個の出力シンボル・ストリームをT個の変調器(MOD)1132a乃至1132tに提供しうる。おのおのの変調器1132は、(例えば、OFDM等のための)出力シンボル・ストリームを処理して、出力サンプル・ストリームを得る。おのおのの変調器1132はさらに、出力サンプル・ストリームを調整(例えば、アナログ変換、増幅、フィルタ、およびアップコンバート)し、ダウンリンク信号を取得する。変調器1132a乃至1132tからのT個のダウンリンク信号は、T個のアンテナ1134a乃至1134tによってそれぞれ送信されうる。
UE120yでは、アンテナ1152a乃至1152rが、基地局110yおよび/またはその他の基地局からダウンリンク信号を受信し、受信した信号を、復調器(DEMOD)1154a乃至1154rへそれぞれ提供しうる。おのおのの復調器1154は、受信されたそれぞれの信号を調整(例えば、フィルタ、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)して、入力サンプルを取得しうる。おのおのの復調器11054はさらに、(例えば、OFDM等のため)これら入力サンプルを処理して、受信されたシンボルを取得しうる。MIMO検出器1156は、R個すべての復調器1154a乃至1154rから受信したシンボルを取得し、適用可能である場合、これら受信されたシンボルに対してMIMO検出を実行し、検出されたシンボルを提供しうる。受信プロセッサ1158は、検出されたシンボルを処理(例えば、復調および復号)し、UE120yのために復号されたデータをデータ・シンク1160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1180へ提供しうる。チャンネル・プロセッサ1184は、基地局110yによって送信された1または複数の基準信号に基づいて、基地局110yのためのチャネル推定値を導出しうる。プロセッサ1184はまた、UE120yによってレポートされるCSIを決定しうる。
アップリンクでは、UE120yにおいて、送信プロセッサ1164が、データ・ソース1162からデータを、コントローラ/プロセッサ1180から制御情報(例えば、ACK/NACK、CSI等)を受信し、これらを処理しうる。プロセッサ1164はさらに、1または複数の基準信号のための基準シンボルを生成しうる。送信プロセッサ1164からのシンボルは、適用可能であれば、TX MIMOプロセッサ1166によってプリコードされ、さらに、(例えば、SC−FDM、OFDM等のために)変調器1154a乃至1154rによって処理され、基地局110yへ送信される。基地局110yでは、UE120yおよびその他のUEからのアップリンク信号が、アンテナ1134によって受信され、復調器1132によって処理され、適用可能な場合にはMIMO検出器1136によって検出され、さらに、受信プロセッサ1138によって処理されて、UE120yおよびその他のUEによって送信された復号されたデータおよび制御情報が取得される。プロセッサ1138は、復号されたデータをデータ・シンク1139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1140へ提供しうる。
コントローラ/プロセッサ1140,1180は、基地局110yおよびUE120yそれぞれにおける動作を指示しうる。UE120yにおけるプロセッサ1180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6における処理600、図8における処理800、および/または、本明細書に記載された技術のためのその他の処理の実行または指示を行いうる。基地局110yにおけるプロセッサ1140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における処理700、図9における処理900、および/または、本明細書に記載された技術のためのその他の処理の実行または指示を行いうる。メモリ1142,1182は、基地局110yおよびUE120yそれぞれのためのデータおよびプログラム・コードを格納しうる。スケジューラ1144は、ダウンリンクおよび/またはアップリンクでのデータ送信のためにUEをスケジュールしうる。
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かを用いて表されうることを理解するであろう。例えば、前述された説明を通じて参照されうるデータ、命令群、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、光学場または光学粒子、あるいはこれらの任意の組み合わせによって表現されうる。
当業者であればさらに、本明細書の開示に関連して記載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、電子工学ハードウェア、コンピュータ・ソフトウェア、あるいはこれらの組み合わせとして実現されることを理解するであろう。ハードウェアとソフトウェアとの相互置換性を明確に説明するために、さまざまな例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、それらの機能の観点から一般的に記載された。これら機能がハードウェアとしてまたはソフトウェアとして実現されるかは、特定の用途およびシステム全体に課せられている設計制約に依存する。当業者であれば、特定の用途のおのおのに応じて変化する方式で、前述した機能を実現しうる。しかしながら、この適用判断は、本発明の範囲からの逸脱をもたらすものと解釈されるべきではない。
本明細書の開示に関連して記述されたさまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)あるいはその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・ハードウェア構成要素、または前述された機能を実現するために設計された上記何れかの組み合わせを用いて実現または実施されうる。汎用プロセッサは、マイクロ・プロセッサでありうるが、代替例では、このプロセッサは、従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロ・コントローラ、または順序回路でありうる。プロセッサは、例えばDSPとマイクロ・プロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロ・プロセッサ、DSPコアと連携する1または複数のマイクロ・プロセッサ、またはその他任意のこのような構成であるコンピューティング・デバイスの組み合わせとして実現されうる。
本明細書の開示に関連して説明された方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェアで直接的に、プロセッサによって実行されるソフトウェア・モジュールで、またはこの2つの組合せで実施することができる。ソフトウェア・モジュールは、RAMメモリ、フラッシュ・メモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハード・ディスク、リムーバブル・ディスク、CD−ROM、あるいは当該技術分野で知られているその他の型式の記憶媒体に存在しうる。典型的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、また記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合される。あるいは、この記憶媒体は、プロセッサに統合されうる。このプロセッサと記憶媒体とは、ASIC内に存在しうる。ASICは、ユーザ端末内に存在しうる。あるいは、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内のディスクリートな構成要素として存在しうる。
1または複数の典型的な設計では、記載された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、あるいはそれらの任意の組み合わせによって実現されうる。ソフトウェアで実現される場合、これら機能は、コンピュータ読取可能な媒体上に格納されるか、あるいは、コンピュータ読取可能な媒体上の1または複数の命令群またはコードとして送信されうる。コンピュータ読取可能な媒体は、コンピュータ記憶媒体と通信媒体との両方を含む。これらは、コンピュータ・プログラムのある場所から別の場所への転送を容易にする任意の媒体を含む。記憶媒体は、汎用コンピュータまたは特別目的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、一例として、このようなコンピュータ読取可能な媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたはその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装置、あるいは、命令群またはデータ構造の形式で所望のプログラム・コード手段を伝送または格納するために使用され、かつ、汎用コンピュータまたは特別目的コンピュータ、あるいは、汎用プロセッサまたは特別目的プロセッサ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。さらに、いかなる接続も、コンピュータ読取可能な媒体として適切に称される。例えば、同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、ツイスト・ペア、またはデジタル加入者線(DSL)を使用して、ウェブサイト、サーバ、あるいはその他の遠隔ソースからソフトウェアが送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、ツイスト・ペア、またはDSLは、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるディスク(diskおよびdisc)は、コンパクト・ディスク(disc)(CD)、レーザ・ディスク(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)、およびブルー・レイ・ディスク(disc)を含む。これらdiscは、レーザを用いてデータを光学的に再生する。それに対して、diskは、通常、データを磁気的に再生する。上記の組み合わせもまた、コンピュータ読取可能な媒体の範囲内に含まれるべきである。
本開示の上記記載は、当業者をして、本開示の製造または利用を可能とするように提供される。本開示に対するさまざまな変形は、当業者に容易に明らかであって、本明細書で定義された一般原理は、本開示の精神または範囲から逸脱することなく、他のバリエーションに適用されうる。このように、本開示は、本明細書で示された例および設計に限定されることは意図されておらず、本明細書で開示された原理および新規な特徴に一致した最も広い範囲に相当するとされている。
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、
ユーザ機器(UE)による制御チャネルと共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を決定することと、
前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定と、制御情報のタイプとに基づいて、前記制御チャネルおよび前記共有チャネルから、サブフレームで前記制御情報を送信するための、1または複数のチャネルを選択することと、
前記サブフレームにおいて、前記1または複数のチャネルで、前記制御情報を送信することと、
を備える方法。
[C2]前記1または複数のチャネルを選択することは、前記UEが、前記サブフレームにおいて、前記共有チャネルでのデータ送信のためにスケジュールされているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを選択することを備える、C1に記載の方法。
[C3]前記1または複数のチャネルを選択することは、前記UEが、前記サブフレームにおいて、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの両方を送信するための十分な送信電力を有しているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを選択することを備える、C1に記載の方法。
[C4]前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットおよびチャネル状態情報(CSI)を備える、C1に記載の方法。
[C5]前記1または複数のチャネルを選択することは、前記現在の設定が、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信を許可しているとの判定に基づいて、前記ACK/NACKビットを送信するために前記制御チャネルを、前記CSIを送信するために前記共有チャネルを選択することを備える、C4に記載の方法。
[C6]前記1または複数のチャネルを選択することは、前記UEによる前記ACK/NACKビットと前記CSIとの同時送信のための現在の設定にさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを選択することを備える、C4に記載の方法。
[C7]前記1または複数のチャネルを選択することは、前記ACK/NACKビットを送信するために前記制御チャネルを、前記CSIを送信するために前記共有チャネルを選択することを備える、C6に記載の方法。
[C8]前記1または複数のチャネルを選択することは、送信すべき前記ACK/NACKビットの数にさらに基づいて、前記ACK/NACKビットを送信するために前記制御チャネルを、前記CSIを送信するために前記共有チャネルを選択することを備える、C4に記載の方法。
[C9]前記制御情報を送信することは、単一のアップリンク・キャリアにおいて、前記制御チャネルで前記ACK/NACKビットを、前記共有チャネルで前記CSIを送信することを備える、C5に記載の方法。
[C10]前記制御情報を送信することは、
第1のアップリンク・キャリアにおいて前記制御チャネルで前記ACK/NACKビットを送信することと、
第2のアップリンク・キャリアにおいて前記共有チャネルで前記CSIを送信することと
を備える、C5に記載の方法。
[C11]前記1または複数のチャネルを選択することは、前記ACK/NACKビットを送信するために第1の制御チャネルを、前記CSIを送信するために第2の制御チャネルを選択することを備える、C4に記載の方法。
[C12]前記制御情報を送信することは、
前記UEの第1のアンテナによって、前記制御チャネルで前記ACK/NACKビットを送信することと、
前記UEの第2のアンテナによって、前記制御チャネルで前記CSIを送信することと
を備える、C4に記載の方法。
[C13]前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットのみを備え、
前記1または複数のチャネルを選択することは、前記ACK/NACKビットを送信するために前記制御チャネルを選択することを備える、C1に記載の方法。
[C14]前記制御情報は、チャネル状態情報(CSI)のみを備え、
前記1または複数のチャネルは、前記CSIを送信するために前記制御チャネルを選択することを備える、C1に記載の方法。
[C15]前記制御情報は、第1の優先度を持つ第1のタイプの制御情報と、前記第1の優先度よりも低い第2の優先度を持つ第2のタイプの制御情報とを備え、
前記1または複数のチャネルを選択することは、前記第1のタイプの制御情報を送信するために前記制御チャネルを、前記第2のタイプの制御情報を送信するために前記共有チャネルを選択することを備える、C1に記載の方法。
[C16]前記1または複数のチャネルを選択することは、前記サブフレームにおいて、前記共有チャネルでのデータ送信のために前記UEがスケジュールされていないとの判定に基づいて、前記制御情報を送信するために前記制御チャネルを選択することを備える、C2に記載の方法。
[C17]前記UEによって電力ヘッドルーム・レポートを送信することと、
前記UEによる前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を示すシグナリングを受信することと
をさらに備え、
前記現在の設定は、前記電力ヘッドルーム・レポートからの情報に基づく、C1に記載の方法。
[C18]無線通信のための装置であって、
ユーザ機器(UE)による制御チャネルと共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を決定する手段と、
前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定と、制御情報のタイプとに基づいて、前記制御チャネルおよび前記共有チャネルから、サブフレームで前記制御情報を送信するための、1または複数のチャネルを選択する手段と、
前記サブフレームにおいて、前記1または複数のチャネルで、前記制御情報を送信する手段と、
を備える装置。
[C19]前記1または複数のチャネルを選択する手段は、前記サブフレームにおいて、前記共有チャネルでのデータ送信のために前記UEがスケジュールされているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを選択する手段を備える、C18に記載の装置。
[C20]前記1または複数のチャネルを選択する手段は、前記サブフレームにおいて、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの両方を送信するための十分な送信電力を前記UEが有しているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを選択する手段を備える、C18に記載の装置。
[C21]前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットおよびチャネル状態情報(CSI)を備え、
前記1または複数のチャネルを選択する手段は、前記UEによる前記ACK/NACKビットと前記CSIとの同時送信のための現在の設定にさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを選択する手段を備える、C18に記載の装置。
[C22]前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットおよびチャネル状態情報(CSI)を備え、
前記1または複数のチャネルを選択する手段は、前記ACK/NACKビットのビット数にさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを選択する手段を備える、C18に記載の装置。
[C23]無線通信のための装置であって、
ユーザ機器(UE)による制御チャネルと共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を決定し、
前記制御チャネルおよび前記共有チャネルから、1または複数のチャネルを選択し、
前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定と、制御情報のタイプとに基づいて、サブフレームで前記制御情報を送信し、
前記サブフレームにおいて、前記1または複数のチャネルで、前記制御情報を送信する
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つのプロセッサに接続されたメモリと、
を備える装置。
[C24]前記少なくとも1つのプロセッサは、前記サブフレームにおいて、前記共有チャネルでのデータ送信のために前記UEがスケジュールされているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを選択するように構成された、C23に記載の装置。
[C25]前記少なくとも1つのプロセッサは、前記サブフレームにおいて、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの両方を送信するための十分な送信電力を前記UEが有しているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを選択するように構成された、C23に記載の装置。
[C26]前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットおよびチャネル状態情報(CSI)を備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEによる前記ACK/NACKビットと前記CSIとの同時送信のための現在の設定にさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを選択するように構成された、C23に記載の装置。
[C27]前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットを備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、送信すべき前記ACK/NACKビットの数にさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを選択するように構成された、C23に記載の装置。
[C28]コンピュータ・プログラム製品であって、
少なくとも1つのプロセッサに対して、ユーザ機器(UE)による制御チャネルと共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を決定させるためのコードと、
前記少なくとも1つのプロセッサに対して、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定と、制御情報のタイプとに基づいて、前記制御チャネルおよび前記共有チャネルから、サブフレームで前記制御情報を送信するための、1または複数のチャネルを選択させるためのコードと、
前記少なくとも1つのプロセッサに対して、前記サブフレームにおいて、前記1または複数のチャネルで、前記制御情報を送信させるためのコードと、
を備える非一時的なコンピュータ読取可能な媒体
を備える、コンピュータ・プログラム製品。
[C29]無線通信のための方法であって、
ユーザ機器(UE)による制御チャネルと共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を決定することと、
サブフレームで前記UEから制御情報を受信するためのチャネルの1または複数を決定することと、ここで、前記1または複数のチャネルは、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定と、前記制御情報のタイプとに基づいて決定される、
前記サブフレームにおいて、前記1または複数のチャネルで、前記制御情報を受信することと、
を備える方法。
[C30]前記UEが、前記サブフレームにおいて、前記共有チャネルでのデータ送信のためにスケジュールされているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルが決定される、C29に記載の方法。
[C31]前記サブフレームにおいて、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの両方を送信するための十分な送信電力を前記UEが有しているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルが決定される、C29に記載の方法。
[C32]前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットおよびチャネル状態情報(CSI)を備える、C29に記載の方法。
[C33]前記現在の設定が、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信を許可していると判定された場合、前記ACK/NACKビットが前記制御チャネルで受信され、前記CSIが前記共有チャネルで受信される、C32に記載の方法。
[C34]前記1または複数のチャネルを決定することは、前記ACK/NACKビットと前記CSIとの同時送信のための前記UEの現在の設定にさらに基づく、C32に記載の方法。
[C35]前記制御チャネルで前記ACK/NACKビットが受信され、前記共有チャネルで前記CSIが受信される、C34に記載の方法。
[C36]前記決定することは、前記ACK/NACKビットの数にさらに基づく、C32に記載の方法。
[C37]前記制御情報を受信することは、単一のアップリンク・キャリアにおいて、前記制御チャネルで前記ACK/NACKビットを、前記共有チャネルで前記CSIを受信することを備える、C33に記載の方法。
[C38]前記制御情報を受信することは、
第1のアップリンク・キャリアにおいて前記制御チャネルで前記ACK/NACKビットを受信することと、
第2のアップリンク・キャリアにおいて前記共有チャネルで前記CSIを受信することと
を備える、C33に記載の方法。
[C39]前記ACK/NACKビットが第1の制御チャネルで受信され、前記CSIが第2の制御チャネルで受信される、C32に記載の方法。
[C40]前記制御情報を受信することは、
第1のUEアンテナからの送信で、前記制御チャネルで前記ACK/NACKビットを受信することと、
第2のUEアンテナからの送信で、前記制御チャネルで前記CSIを受信することと
を備える、C32に記載の方法。
[C41]前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットのみを備え、
前記制御チャネルが、前記ACK/NACKビットを送信するために選択される、C29に記載の方法。
[C42]前記制御情報は、チャネル状態情報(CSI)のみを備え、
前記制御チャネルが、前記CSIを送信するために選択される、C29に記載の方法。
[C43]前記制御情報は、第1の優先度を持つ第1のタイプの制御情報と、前記第1の優先度よりも低い第2の優先度を持つ第2のタイプの制御情報とを備え、
前記第1のタイプの制御情報は、前記制御チャネルで受信され、前記第2のタイプの制御情報は、前記共有チャネルで受信される、C29に記載の方法。
[C44]前記UEから電力ヘッドルーム・レポートを受信することと、
前記UEによる前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を、前記電力ヘッドルーム・レポートに基づいて決定することと、
をさらに備えるC29に記載の方法。
[C45]無線通信のための装置であって、
ユーザ機器(UE)による制御チャネルと共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を決定する手段と、
サブフレームで前記UEから制御情報を受信するためのチャネルの1または複数を決定する手段と、ここで、前記1または複数のチャネルは、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定と、前記制御情報のタイプとに基づいて決定される、
前記サブフレームにおいて、前記1または複数のチャネルで、前記制御情報を受信する手段と、
を備える装置。
[C46]前記サブフレームにおいて、前記共有チャネルでのデータ送信のために前記UEがスケジュールされているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルが決定される、C45に記載の装置。
[C47]前記制御チャネルと前記共有チャネルとの両方を送信するための十分な送信電力を前記UEが有しているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルが決定される、C45に記載の装置。
[C48]前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットおよびチャネル状態情報(CSI)を備える、
前記UEによる前記ACK/NACKビットと前記CSIとの同時送信のための現在の設定にさらに基づいて、前記1または複数のチャネルが選択される、C45に記載の装置。
[C49]前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットを備え、
前記1または複数のチャネルは、前記ACK/NACKビットの数にさらに基づいて決定される、C45に記載の装置。
[C50]無線通信のための装置であって、
ユーザ機器(UE)による制御チャネルと共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を決定し、
サブフレームで前記UEから制御情報を受信するためのチャネルの1または複数を決定し、ここで、前記1または複数のチャネルは、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定と、前記制御情報のタイプとに基づいて決定される、
前記サブフレームにおいて、前記1または複数のチャネルで、前記制御情報を受信する
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つのプロセッサに接続されたメモリと、
を備える装置。
[C51]前記少なくとも1つのプロセッサは、前記サブフレームにおいて、前記共有チャネルでのデータ送信のために前記UEがスケジュールされているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを決定する、C50に記載の装置。
[C52]前記少なくとも1つのプロセッサは、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの両方を送信するための十分な送信電力を前記UEが有しているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを決定する、C50に記載の装置。
[C53]前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットおよびチャネル状態情報(CSI)を備え、
前記UEによる前記ACK/NACKビットと前記CSIとの同時送信のための現在の設定にさらに基づいて、前記1または複数のチャネルが決定される、C50に記載の装置。
[C54]前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットを備え、
前記1または複数のチャネルは、前記ACK/NACKビットの数にさらに基づいて決定される、C50に記載の装置。
[C55]コンピュータ・プログラム製品であって、
少なくとも1つのプロセッサに対して、ユーザ機器(UE)による制御チャネルと共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を決定させるためのコードと、
前記少なくとも1つのプロセッサに対して、サブフレームで前記UEから制御情報を受信するためのチャネルの1または複数を決定させるためのコードと、ここで、1または複数のチャネルは、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定と、前記制御情報のタイプとに基づいて決定される、
前記少なくとも1つのプロセッサに対して、前記サブフレームで前記1または複数のチャネルで前記制御情報を受信させるためのコードと、
を備える非一時的なコンピュータ読取可能な媒体
を備える、コンピュータ・プログラム製品。
[C56]無線通信のための方法であって、
サブフレームにおいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)でのデータ送信のためにユーザ機器(UE)がスケジュールされていることを判定することと、
前記サブフレームにおいて送信すべきアクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)およびチャネル状態情報(CSI)を前記UEが有していると判定することと、
前記サブフレームにおいて、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)で前記ACK/NACKを送信することと、
前記サブフレームにおいて、前記PUSCHで、前記CSIおよびデータを送信することと、
を備える方法。
[C57]前記PUCCHと前記PUSCHとの同時送信のために前記UEが設定されていると判定することをさらに備える、C56に記載の方法。
[C58]無線通信のための方法であって、
サブフレームにおいて、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)でのデータ送信のためにユーザ機器(UE)がスケジュールされていると判定することと、
前記サブフレームにおいて送信すべきアクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)およびチャネル状態情報(CSI)を前記UEが有していると判定することと、
前記サブフレームにおいて、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)で前記ACK/NACKを送信することと、
前記サブフレームにおいて、前記PUSCHで、前記CSIおよびデータを受信することと、
を備える方法。
[C59]前記PUCCHと前記PUSCHとの同時送信のために前記UEが設定されていると判定することをさらに備える、C58に記載の方法。

Claims (55)

  1. 無線通信のための方法であって、
    ユーザ機器(UE)による制御チャネルと共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を決定することと、
    前記UEがサブフレームにおけるデータ送信のためにスケジュールされているか否かを判定することと、
    前記サブフレームにおいて送信される制御情報のタイプを決定することと、
    前記制御情報のタイプと、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定と、前記UEが前記サブフレームにおける送信のためにスケジュールされているか否かと、に基づいて、前記制御チャネルおよび前記共有チャネルの中から前記サブフレームにおいて制御情報を送信するための1または複数のチャネルを選択することと、
    前記サブフレームにおいて前記1または複数のチャネルで前記制御情報を送信することと
    を備え、前記制御チャネルと前記共有チャネルの両方が選択された場合、第1のタイプの制御情報は前記共有チャネルで送信され、第2のタイプの制御情報は前記制御チャネルで送信され、
    前記第1および第2のタイプの制御情報は同時に送信される、方法。
  2. 前記1または複数のチャネルを選択することは、前記UEが、前記サブフレームにおいて、前記共有チャネルでのデータ送信のためにスケジュールされているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを選択することを備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記1または複数のチャネルを選択することは、前記UEが、前記サブフレームにおいて、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの両方を送信するための十分な送信電力を有しているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを選択することを備える、請求項1に記載の方法。
  4. 前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットおよびチャネル状態情報(CSI)を備える、請求項1に記載の方法。
  5. 前記1または複数のチャネルを選択することは、前記現在の設定が、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信を許可しているとの判定に基づいて、前記ACK/NACKビットを送信するために前記制御チャネルを、前記CSIを送信するために前記共有チャネルを選択することを備える、請求項4に記載の方法。
  6. 前記1または複数のチャネルを選択することは、前記UEによる前記ACK/NACKビットと前記CSIとの同時送信のための現在の設定にさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを選択することを備える、請求項4に記載の方法。
  7. 前記1または複数のチャネルを選択することは、前記ACK/NACKビットを送信するために前記制御チャネルを、前記CSIを送信するために前記共有チャネルを選択することを備える、請求項6に記載の方法。
  8. 前記1または複数のチャネルを選択することは、送信すべき前記ACK/NACKビットの数にさらに基づいて、前記ACK/NACKビットを送信するために前記制御チャネルを、前記CSIを送信するために前記共有チャネルを選択することを備える、請求項4に記載の方法。
  9. 前記制御情報を送信することは、単一のアップリンク・キャリアにおいて、前記制御チャネルで前記ACK/NACKビットを、前記共有チャネルで前記CSIを送信することを備える、請求項5に記載の方法。
  10. 前記制御情報を送信することは、
    第1のアップリンク・キャリアにおいて前記制御チャネルで前記ACK/NACKビットを送信することと、
    第2のアップリンク・キャリアにおいて前記共有チャネルで前記CSIを送信することと
    を備える、請求項5に記載の方法。
  11. 前記1または複数のチャネルを選択することは、前記UEが前記サブフレームにおける前記共有チャネルでのデータ送信のためにスケジュールされていない場合、前記ACK/NACKビットを送信するために第1の制御チャネルを、前記CSIを送信するために第2の制御チャネルを、選択することを備える、請求項4に記載の方法。
  12. 前記UEが前記サブフレームにおける前記共有チャネルでのデータ送信のためにスケジュールされていない場合、前記制御情報を送信することは、
    前記UEの第1のアンテナによって、前記制御チャネルで前記ACK/NACKビットを送信することと、
    前記UEの第2のアンテナによって、前記制御チャネルで前記CSIを送信することと
    を備える、請求項4に記載の方法。
  13. 前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットのみを備え、
    前記1または複数のチャネルを選択することは、前記ACK/NACKビットを送信するために前記制御チャネルを選択することを備える、請求項1に記載の方法。
  14. 前記制御情報は、チャネル状態情報(CSI)のみを備え、
    前記1または複数のチャネルを選択することは、前記CSIを送信するために前記制御チャネルを選択することを備える、請求項1に記載の方法。
  15. 無線通信のための方法であって、
    ユーザ機器(UE)による制御チャネルと共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を決定することと、
    前記制御情報のタイプと、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定と、前記UEがサブフレームにおける送信のためにスケジュールされているか否かと、に基づいて、前記制御チャネルおよび前記共有チャネルの中から前記サブフレームにおいて制御情報を送信するための1または複数のチャネルを選択することであって、前記制御情報は、第1の優先度を持つ第1のタイプの制御情報と、前記第1の優先度よりも低い第2の優先度を持つ第2のタイプの制御情報とを備え、前記1または複数のチャネルを選択することは、前記第1のタイプの制御情報を送信するために前記制御チャネルを選択し、前記第2のタイプの制御情報を送信するために前記共有チャネルを選択することを備えることと、
    前記サブフレームにおいて前記1または複数のチャネルで前記制御情報を送信することと
    を備える、方法。
  16. 前記1または複数のチャネルを選択することは、前記サブフレームにおいて、前記共有チャネルでのデータ送信のために前記UEがスケジュールされていないとの判定に基づいて、前記制御情報を送信するために前記制御チャネルを選択することを備える、請求項2に記載の方法。
  17. 無線通信のための方法であって、
    ユーザ機器(UE)によって電力ヘッドルーム・レポートを送信することと、
    前記UEによる制御チャネルと共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を決定することであって、前記現在の設定を決定することは、前記UEによる前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を示すシグナリングを受信することを備え、前記現在の設定は、前記電力ヘッドルーム・レポートからの情報に基づくことと、
    前記制御情報のタイプと、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定と、前記UEがサブフレームにおける送信のためにスケジュールされているか否かと、に基づいて、前記制御チャネルおよび前記共有チャネルの中から前記サブフレームにおいて制御情報を送信するための1または複数のチャネルを選択することと、
    前記サブフレームにおいて前記1または複数のチャネルで前記制御情報を送信することと
    を備える、方法。
  18. 無線通信のための装置であって、
    ユーザ機器(UE)による制御チャネルと共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を決定する手段と、
    前記UEがサブフレームにおけるデータ送信のためにスケジュールされているか否かを判定する手段と、
    前記サブフレームにおいて送信される制御情報のタイプを決定する手段と、
    制御情報のタイプと、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定と、前記UEが前記サブフレームにおける送信のためにスケジュールされているか否かと、に基づいて、前記制御チャネルおよび前記共有チャネルの中から前記サブフレームにおいて制御情報を送信するための1または複数のチャネルを選択する手段と、
    前記サブフレームにおいて前記1または複数のチャネルで前記制御情報を送信する手段と
    を備え、前記制御チャネルと前記共有チャネルの両方が選択された場合、第1のタイプの制御情報は前記共有チャネルで送信され、第2のタイプの制御情報は前記制御チャネルで送信され、
    前記第1および第2のタイプの制御情報は同時に送信される、装置。
  19. 前記1または複数のチャネルを選択する手段は、前記サブフレームにおいて、前記共有チャネルでのデータ送信のために前記UEがスケジュールされているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを選択する手段を備える、請求項18に記載の装置。
  20. 前記1または複数のチャネルを選択する手段は、前記サブフレームにおいて、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの両方を送信するための十分な送信電力を前記UEが有しているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを選択する手段を備える、請求項18に記載の装置。
  21. 前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットおよびチャネル状態情報(CSI)を備え、
    前記1または複数のチャネルを選択する手段は、前記UEによる前記ACK/NACKビットと前記CSIとの同時送信のための現在の設定にさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを選択する手段を備える、請求項18に記載の装置。
  22. 前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットを備え、
    前記1または複数のチャネルを選択する手段は、前記ACK/NACKビットのビット数にさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを選択する手段を備える、請求項18に記載の装置。
  23. 無線通信のための装置であって、
    ユーザ機器(UE)による制御チャネルと共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を決定し、
    前記UEがサブフレームにおけるデータ送信のためにスケジュールされているか否かを判定し、
    前記サブフレームにおいて送信される制御情報のタイプを決定し、
    前記制御情報のタイプと、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定と、前記UEが前記サブフレームにおける送信のためにスケジュールされているか否かと、に基づいて、前記制御チャネルおよび前記共有チャネルの中から前記サブフレームにおいて制御情報を送信するための1または複数のチャネルを選択し、
    前記サブフレームにおいて前記1または複数のチャネルで前記制御情報を送信する
    ように構成され、前記制御チャネルと前記共有チャネルの両方が選択された場合、第1のタイプの制御情報は前記共有チャネルで送信され、第2のタイプの制御情報は前記制御チャネルで送信され、
    前記第1および第2のタイプの制御情報は同時に送信される、少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに接続されたメモリと、
    を備える装置。
  24. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記サブフレームにおいて、前記共有チャネルでのデータ送信のために前記UEがスケジュールされているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを選択するように構成された、請求項23に記載の装置。
  25. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記サブフレームにおいて、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの両方を送信するための十分な送信電力を前記UEが有しているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを選択するように構成された、請求項23に記載の装置。
  26. 前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットおよびチャネル状態情報(CSI)を備え、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEによる前記ACK/NACKビットと前記CSIとの同時送信のための現在の設定にさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを選択するように構成された、請求項23に記載の装置。
  27. 前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットを備え、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、送信すべき前記ACK/NACKビットの数にさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを選択するように構成された、請求項23に記載の装置。
  28. 命令を記録したコンピュータ読取可能な記録媒体であって、前記命令は、少なくとも1つのプロセッサによって実行されると、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    ユーザ機器(UE)による制御チャネルと共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を決定し、
    前記UEがサブフレームにおけるデータ送信のためにスケジュールされているか否かを判定し、
    前記サブフレームにおいて送信される制御情報のタイプを決定し、
    前記制御情報のタイプと、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定と、前記UEが前記サブフレームにおける送信のためにスケジュールされているか否かと、に基づいて、前記制御チャネルおよび前記共有チャネルの中から前記サブフレームにおいて制御情報を送信するための1または複数のチャネルを選択し、
    前記サブフレームにおいて前記1または複数のチャネルで前記制御情報を送信する
    ステップを実行させ、前記制御チャネルと前記共有チャネルの両方が選択された場合、第1のタイプの制御情報は前記共有チャネルで送信され、第2のタイプの制御情報は前記制御チャネルで送信され、
    前記第1および第2のタイプの制御情報は同時に送信される、コンピュータ読取可能な記録媒体。
  29. 無線通信のための方法であって、
    ユーザ機器(UE)による制御チャネルと共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を決定することと、
    サブフレームにおいて前記UEから制御情報を受信するための前記チャネルのうちの1または複数を決定することであって、前記1または複数のチャネルは、前記制御情報のタイプと、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定と、前記UEが前記サブフレームにおける送信のためにスケジュールされているか否かと、に基づいて決定されることと、
    前記サブフレームにおいて前記1または複数のチャネルで前記制御情報を受信することと
    を備え、前記制御チャネルと前記共有チャネルの両方が前記サブフレームにおいて前記UEから制御情報を受信するためのチャネルとして決定された場合、第1のタイプの制御情報は前記共有チャネルで受信され、第2のタイプの制御情報は前記制御チャネルで受信され、
    前記第1および第2のタイプの制御情報は同時に受信される、方法。
  30. 前記UEが、前記サブフレームにおいて、前記共有チャネルでのデータ送信のためにスケジュールされているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルが決定される、請求項29に記載の方法。
  31. 前記サブフレームにおいて、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの両方を送信するための十分な送信電力を前記UEが有しているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルが決定される、請求項29に記載の方法。
  32. 前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットおよびチャネル状態情報(CSI)を備える、請求項29に記載の方法。
  33. 前記現在の設定が、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信を許可していると判定された場合、前記ACK/NACKビットが前記制御チャネルで受信され、前記CSIが前記共有チャネルで受信される、請求項32に記載の方法。
  34. 前記1または複数のチャネルを決定することは、前記ACK/NACKビットと前記CSIとの同時送信のための前記UEの現在の設定にさらに基づく、請求項32に記載の方法。
  35. 前記制御チャネルで前記ACK/NACKビットが受信され、前記共有チャネルで前記CSIが受信される、請求項34に記載の方法。
  36. 前記決定することは、前記ACK/NACKビットの数にさらに基づく、請求項32に記載の方法。
  37. 前記制御情報を受信することは、単一のアップリンク・キャリアにおいて、前記制御チャネルで前記ACK/NACKビットを、前記共有チャネルで前記CSIを受信することを備える、請求項33に記載の方法。
  38. 前記制御情報を受信することは、
    第1のアップリンク・キャリアにおいて前記制御チャネルで前記ACK/NACKビットを受信することと、
    第2のアップリンク・キャリアにおいて前記共有チャネルで前記CSIを受信することと
    を備える、請求項33に記載の方法。
  39. 前記UEが前記サブフレームにおける前記共有チャネルでのデータ送信のためにスケジュールされていない場合、前記ACK/NACKビットが第1の制御チャネルで受信され、前記CSIが第2の制御チャネルで受信される、請求項32に記載の方法。
  40. 前記UEが前記サブフレームにおける前記共有チャネルでのデータ送信のためにスケジュールされていない場合、前記制御情報を受信することは、
    第1のUEアンテナからの送信で、前記制御チャネルで前記ACK/NACKビットを受信することと、
    第2のUEアンテナからの送信で、前記制御チャネルで前記CSIを受信することと
    を備える、請求項32に記載の方法。
  41. 前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットのみを備え、
    前記制御チャネルが、前記ACK/NACKビットを送信するために選択される、請求項29に記載の方法。
  42. 前記制御情報は、チャネル状態情報(CSI)のみを備え、
    前記制御チャネルが、前記CSIを送信するために選択される、請求項29に記載の方法。
  43. 無線通信のための方法であって、
    ユーザ機器(UE)による制御チャネルと共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を決定することと、
    サブフレームにおいて前記UEから制御情報を受信するための前記チャネルのうちの1または複数を決定することであって、前記1または複数のチャネルは、前記制御情報のタイプと、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定と、前記UEが前記サブフレームにおける送信のためにスケジュールされているか否かと、に基づいて決定され、前記制御情報は、第1の優先度を持つ第1のタイプの制御情報と、前記第1の優先度よりも低い第2の優先度を持つ第2のタイプの制御情報とを備え、前記第1のタイプの制御情報は、前記制御チャネルで受信され、前記第2のタイプの制御情報は、前記共有チャネルで受信されることと、
    前記サブフレームにおいて前記1または複数のチャネルで前記制御情報を受信することと
    を備える、方法。
  44. 無線通信のための方法であって、
    ユーザ機器(UE)から電力ヘッドルーム・レポートを受信することと、
    前記UEによる制御チャネルと共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を決定することであって、前記UEによる前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を決定することは、前記電力ヘッドルーム・レポートに基づくことと、
    サブフレームにおいて前記UEから制御情報を受信するための前記チャネルのうちの1または複数を決定することであって、前記1または複数のチャネルは、前記制御情報のタイプと、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定と、前記UEが前記サブフレームにおける送信のためにスケジュールされているか否かと、に基づいて決定されることと、
    前記サブフレームにおいて前記1または複数のチャネルで前記制御情報を受信することと
    を備える、方法。
  45. 無線通信のための装置であって、
    ユーザ機器(UE)による制御チャネルと共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を決定する手段と、
    サブフレームにおいて前記UEから制御情報を受信するための前記チャネルのうちの1または複数を決定する手段であって、前記1または複数のチャネルは、前記制御情報のタイプと、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定と、前記UEが前記サブフレームにおける送信のためにスケジュールされているか否かと、に基づいて決定される手段と、
    前記サブフレームにおいて前記1または複数のチャネルで前記制御情報を受信する手段と
    を備え、前記制御チャネルと前記共有チャネルの両方が前記サブフレームにおいて前記UEから制御情報を受信するためのチャネルとして決定された場合、第1のタイプの制御情報は前記共有チャネルで受信され、第2のタイプの制御情報は前記制御チャネルで受信され、
    前記第1および第2のタイプの制御情報は同時に受信される、装置。
  46. 前記サブフレームにおいて、前記共有チャネルでのデータ送信のために前記UEがスケジュールされているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルが決定される、請求項45に記載の装置。
  47. 前記制御チャネルと前記共有チャネルとの両方を送信するための十分な送信電力を前記UEが有しているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルが決定される、請求項45に記載の装置。
  48. 前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットおよびチャネル状態情報(CSI)を備え、
    前記UEによる前記ACK/NACKビットと前記CSIとの同時送信のための現在の設定にさらに基づいて、前記1または複数のチャネルが選択される、請求項45に記載の装置。
  49. 前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットを備え、
    前記1または複数のチャネルは、前記ACK/NACKビットの数にさらに基づいて決定される、請求項45に記載の装置。
  50. 無線通信のための装置であって、
    ユーザ機器(UE)による制御チャネルと共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を決定し、
    サブフレームにおいて前記UEから制御情報を受信するための前記チャネルのうちの1または複数を決定し、前記1または複数のチャネルは、前記制御情報のタイプと、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定と、前記UEが前記サブフレームにおける送信のためにスケジュールされているか否かと、に基づいて決定され、
    前記サブフレームにおいて前記1または複数のチャネルで前記制御情報を受信する
    ように構成され、前記制御チャネルと前記共有チャネルの両方が前記サブフレームにおいて前記UEから制御情報を受信するためのチャネルとして決定された場合、第1のタイプの制御情報は前記共有チャネルで受信され、第2のタイプの制御情報は前記制御チャネルで受信され、
    前記第1および第2のタイプの制御情報は同時に受信される、少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに接続されたメモリと、
    を備える装置。
  51. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記サブフレームにおいて、前記共有チャネルでのデータ送信のために前記UEがスケジュールされているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを決定する、請求項50に記載の装置。
  52. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの両方を送信するための十分な送信電力を前記UEが有しているか否かにさらに基づいて、前記1または複数のチャネルを決定する、請求項50に記載の装置。
  53. 前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットおよびチャネル状態情報(CSI)を備え、
    前記UEによる前記ACK/NACKビットと前記CSIとの同時送信のための現在の設定にさらに基づいて、前記1または複数のチャネルが決定される、請求項50に記載の装置。
  54. 前記制御情報は、アクノレッジメント/否定的アクノレッジメント(ACK/NACK)ビットを備え、
    前記1または複数のチャネルは、前記ACK/NACKビットの数にさらに基づいて決定される、請求項50に記載の装置。
  55. 命令を記録したコンピュータ読取可能な記録媒体であって、前記命令は、少なくとも1つのプロセッサによって実行されると、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    ユーザ機器(UE)による制御チャネルと共有チャネルとの同時送信のための現在の設定を決定し、
    サブフレームにおいて前記UEから制御情報を受信するための前記チャネルのうちの1または複数を決定し、前記1または複数のチャネルは、前記制御情報のタイプと、前記制御チャネルと前記共有チャネルとの同時送信のための現在の設定と、前記UEが前記サブフレームにおける送信のためにスケジュールされているか否かと、に基づいて決定され、
    前記サブフレームにおいて前記1または複数のチャネルで前記制御情報を受信する
    ステップを実行させ、前記制御チャネルと前記共有チャネルの両方が前記サブフレームにおいて前記UEから制御情報を受信するためのチャネルとして決定された場合、第1のタイプの制御情報は前記共有チャネルで受信され、第2のタイプの制御情報は前記制御チャネルで受信され、
    前記第1および第2のタイプの制御情報は同時に受信される、コンピュータ読取可能な記録媒体。
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