JP5893668B2 - ワイヤレス通信システムにおいて中継動作をサポートするための技法 - Google Patents

ワイヤレス通信システムにおいて中継動作をサポートするための技法 Download PDF

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Description

優先権の主張
本出願は、本発明の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に組み込まれる、すべて「RELAY OPERATION TECHNIQUES IN LONG TERM EVOLUTION SYSTEMS」と題する、2008年9月30日に出願された米国仮出願第61/101,571号、2008年9月30日に出願された米国仮出願第61/101,656号、2008年10月2日に出願された米国仮出願第61/102,337号、および2008年10月20日に出願された米国仮出願第61/106,917号の優先権を主張する。
本開示は、一般に通信に関し、より詳細には、ワイヤレス通信システムにおいて中継局の動作をサポートするための技法に関する。
ワイヤレス通信システムは、ボイス、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャストなど、様々な通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらのワイヤレスシステムは、利用可能なシステムリソースを共有することによって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とすることができる。そのような多元接続システムの例には、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交FDMA(OFDMA)システムおよびシングルキャリアFDMA(SC−FDMA)システムがある。
ワイヤレス通信システムは、いくつかのユーザ機器(UE)の通信をサポートすることができるいくつかの基地局を含むことができる。システムはまた、潜在的に費用のかかるワイヤードバックホールリンクの必要なしにシステムのカバレージと容量とを改善することができる中継局を含むことができる。中継局は、上流局(たとえば、基地局)から信号を受信し、受信した信号を処理して、信号中で送られたデータを復元し、復元されたデータに基づいて中継信号を生成し、中継信号を下流局(たとえば、UE)に送信することができる「デコードアンドフォワード」局とすることができる。
中継局は、バックホールリンク上で基地局と通信することができ、基地局にはUEのように見え得る。中継局はまた、アクセスリンク上で1つまたは複数のUEと通信することができ、(1つまたは複数の)UEには基地局のように見え得る。しかしながら、中継局は、一般に、同じ周波数チャネル上で送信と受信とを同時に行うことができない。したがって、バックホールリンクとアクセスリンクとは時分割多重化され得る。さらに、システムは、中継局の動作に影響を及ぼし得るいくつかの要件を有することがある。その送信/受信制限ならびに他のシステム要件に照らして中継局の効率的な動作をサポートすることが望ましいことがある。
本明細書では、ワイヤレス通信システムにおいて中継局の動作をサポートするための様々な技法について説明する。一態様では、複数の無線フレーム内で少なくとも2つのタイプのサブフレームを識別するために、基地局および/または中継局により、ビットマップを送出することができる。たとえば、ビットマップは、そのビットマップでカバーされる各サブフレームが第1タイプなのか第2タイプなのかを示すことができる。第1タイプのサブフレームは、制御情報、基準信号、およびデータを運ぶ、正規サブフレームとすることができる。第2タイプのサブフレームは、(i)制限された制御情報および制限された基準信号を運び、場合によってはデータを運ばない、マルチキャスト/ブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレーム、あるいは、(ii)制御情報、基準信号、および/またはデータを運ばないブランクサブフレーム、とすることができる。UEらは、それらの動作を制御するためにビットマップを用いることができる。たとえば、UEは、第1タイプのサブフレームのためにチャネル推定または測定を行うことができ、第2タイプのサブフレームのためにチャネル推定および測定をスキップすることができる。
別の態様では、基地局は、基準信号を送信するために中継局で使用されないリソース上でデータおよび/または制御情報を送信することができる。これにより、中継局からの基準信号への干渉を回避でき、中継局と通信するUEらに対してパフォーマンスを改善できる。
本開示の様々な他の態様および特徴について、以下でさらに詳細に説明する。
ワイヤレス通信システムを示す図。 周波数分割複信(FDD)のための例示的なフレーム構造を示す図。 時分割複信(TDD)のための例示的なフレーム構造を示す図。 2つの例示的な正規サブフレームフォーマットを示す図。 2つの例示的なMBSFNサブフレームフォーマットを示す図。 例示的なインターレース構造を示す図。 中継局を介したダウンリンク上でのデータ送信を示す図。 中継局を介したアップリンク上でのデータ送信を示す図。 様々なタイプのサブフレームを搬送するビットマップを示す図。 基地局と中継局との間のシンボルタイミングオフセットを示す図。 新しい制御チャネルを用いたダウンリンク送信を示す図。 中継局による通信を示す図。 同期ハイブリッド自動再送(HARQ)を用いたデータ送信を示す図。 基地局と中継局との間のサブフレームタイミングオフセットを示す図。 例示的な非対称ダウンリンク/アップリンク区分を示す図。 ワイヤレス通信システム中でサブフレームタイプ情報をブロードキャストするためのプロセスを示す図。 ワイヤレス通信システム中でサブフレームタイプ情報をブロードキャストするための装置を示す図。 チャネル推定または測定を行うためのプロセスを示す図。 チャネル推定または測定を行うための装置を示す図。 基準信号への干渉を回避するためのプロセスを示す図。 基準信号への干渉を回避するための装置を示す図。 ワイヤレス通信システム中での通信を促進するためのプロセスを示す図。 ワイヤレス通信システム中での通信を促進するための装置を示す図。 基地局、中継局、およびUEのブロック図。
詳細な説明
本明細書で説明する技法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMAおよび他のシステムなど、様々なワイヤレス通信システムに使用できる。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用される。CDMA方式は、Universal Terrestrial Radio Access(UTRA)、cdma2000などの無線技術を実装することができる。UTRAは、Wideband CDMA(WCDMA(登録商標))およびCDMAの他の変形態を含む。cdma2000は、IS−2000、IS−95およびIS−856規格をカバーする。TDMAシステムは、Global System for Mobile Communications(GSM(登録商標))などの無線技術を実装することができる。OFDMAシステムは、Evolved UTRA(E−UTRA)、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE802.11(WiFi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash−OFDM(登録商標)などの無線技術を実装することができる。UTRAおよびE−UTRAは、Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)の一部である。3GPP Long Term Evolution(LTE)およびLTE−Advanced(LTE−A)は、E−UTRAを使用するUMTSの新しいリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−AおよびGSMは、「3rd Generation Partnership Project」(3GPP)と呼ばれる組織からの文書に記載されている。cdma2000およびUMBは、「3rd Generation Partnership Project 2」(3GPP2)と呼ばれる組織からの文書に記載されている。本明細書で説明する技法は、上記のシステムおよび無線技術、ならびに他のシステムおよび無線技術に使用できる。明快のために、本技法のいくつかの態様について以下ではLTEに関して説明し、以下の説明の大部分でLTE用語を使用する。
図1に、LTEシステムまたは何らかの他のワイヤレスシステムとすることができる、ワイヤレス通信システム100を示す。システム100は、いくつかの進化型ノードB(eNB)と、中継局と、いくつかのUEのための通信をサポートすることができる他のシステムエンティティとを含むことができる。eNBは、UEと通信する局とすることができ、基地局、ノードB、アクセスポイントなどとも呼ばれる。eNBは、特定の地理的エリアに対して通信カバレージを提供することができる。3GPPでは、「セル」という用語は、この用語が使用される状況に応じて、eNBのカバレージエリアおよび/またはこのカバレージエリアにサービスしているeNBサブシステムを指すことがある。eNBは、1つまたは複数の(たとえば、3つの)セルをサポートすることができる。
eNBは、マクロセル、ピコセル、フェムトセルおよび/または他のタイプのセルに通信カバレージを与えることができる。マクロセルは、比較的大きい地理的エリア(たとえば、半径数キロメートル)をカバーし、サービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にする。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバーし、サービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にする。フェムトセルは、比較的小さい地理的エリア(たとえば、家庭)をカバーし、フェムトセルとの関連を有するUE(たとえば、限定加入者グループ(CSG)中のUE)による限定アクセスを可能にする。マクロセルのためのeNBをマクロeNBと呼ぶ。ピコセルのためのeNBをピコeNBと呼ぶ。フェムトセルのためのeNBをフェムトeNBまたはホームeNBと呼ぶ。図1では、eNB110はマクロセル102のためのマクロeNBであり得、eNB114はピコセル104のためのピコeNBであり得、eNB116はフェムトセル106のためのフェムトeNBであり得る。システムコントローラ140は、eNBのセットに結合し、これらのeNBの調整および制御を行うことができる。
中継局120は、上流局(たとえば、eNB110またはUE130)からデータおよび/または他の情報の送信を受け、そのデータおよび/または他の情報の送信を下流局(たとえば、UE130またはeNB110)に送る局とすることができる。中継局は、リレー、リレーeNBなどと呼ばれることもある。中継局はまた、他のUEに対する送信を中継するUEとすることができる。図1では、中継局120は、eNB110とUE130との間の通信を可能にするためにeNB110およびUE130と通信することができる。
UE130、132、134および136はシステム全体に分散でき、各UEは固定でも移動でもよい。UEは、端末、移動局、加入者ユニット、局などと呼ばれることもある。UEは、セルラー電話、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、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、ワイヤレスローカルループ(WLL)局などとすることができる。UEは、ダウンリンクおよびアップリンク上でeNBおよび/または中継局と通信することができる。ダウンリンク(または順方向リンク)は、eNBから中継局への、あるいはeNBまたは中継局からUEへの通信リンクを指す。アップリンク(または逆方向リンク)は、UEからeNBまたは中継局への、あるいは中継局からeNBへの通信リンクを指す。図1では、UE132は、ダウンリンク122とアップリンク124とを介してeNB110と通信することができる。UE130は、アクセスダウンリンク152とアクセスアップリンク154とを介して中継局120と通信することができる。中継局120は、バックホールダウンリンク142とバックホールアップリンク144とを介してeNB110と通信することができる。
一般に、eNBは、任意の数のUEおよび任意の数の中継局と通信することができる。同様に、中継局は、任意の数のeNBおよび任意の数のUEと通信することができる。簡単のために、以下の説明の大部分は、中継局120を介したeNB110とUE130との間の通信についてのものである。
LTEは、ダウンリンク上では直交周波数分割多重(OFDM)を利用し、アップリンク上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とSC−FDMとは、周波数範囲を、一般にトーン、ビンなどとも呼ばれる複数(NFFT個)の直交サブキャリアに区分する。各サブキャリアはデータで変調され得る。一般に、変調シンボルは、OFDMでは周波数領域で、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とすることができ、サブキャリアの総数(NFFT)はシステム帯域幅に依存する。たとえば、NFFTは、1.25、2.5、5、10または20メガヘルツ(MHz)のシステム帯域幅に対してそれぞれ128、256、512、1024または2048に等しくなり得る。
システムはFDDまたはTDDを利用することができる。FDDの場合、ダウンリンクとアップリンクには別々の周波数チャネルが割り振られる。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上で同時に送られ得る。TDDの場合、ダウンリンクと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間隔中の同じ周波数チャネル上で送られ得る。
図2に、LTEにおけるFDDのために使用されるフレーム構造200を示す。ダウンリンクおよびアップリンクの各々の送信タイムラインは無線フレームの単位に区分できる。各無線フレームは、所定の持続時間(たとえば、10ミリ秒(ms))を有することができ、0〜9のインデックスをもつ10個のサブフレームに区分できる。各サブフレームは2個のスロットを含むことができる。各無線フレームは、したがって、0〜19のインデックスをもつ20個のスロットを含むことができる。各スロットは、L個のシンボル期間、たとえば、(図2に示すように)通常の巡回プレフィックスの場合はL=7個のシンボル期間、または拡張された巡回プレフィックスの場合はL=6個のシンボル期間を含むことができる。各サブフレーム中の2L個のシンボル期間には0〜2L−1のインデックスが割り当てられ得る。ダウンリンク上では、OFDMシンボルがサブフレームの各シンボル期間中で送られ得る。アップリンク上では、SC−FDMAシンボルがサブフレームの各シンボル期間中で送られ得る。
LTEにおけるダウンリンク上では、eNB110が、eNB中の各セルについてシステム帯域幅の中心1.08MHzにおいて1次同期信号(PSS)と2次同期信号(SSS)とを送信することができる。PSSおよびSSSは、図2に示すように、それぞれ、通常の巡回プレフィックスをもつ各無線フレームのサブフレーム0および5中のシンボル期間6および5中で送られ得る。PSSおよびSSSは、セル探索および捕捉のためにUEによって使用され得る。eNB110は、いくつかの無線フレーム中のサブフレーム0のスロット1中のシンボル期間0〜3中で物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を送信することができる。PBCHは何らかのシステム情報を搬送することができる。
eNB110は、図2に示すように、各サブフレームの第1のシンボル期間中で物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH)を送信することができる。PCFICHは、サブフレーム中で制御チャネルのために使用されるいくつか(M個)のシンボル期間を搬送することができ、ここで、Mは、1、2、3または4に等しくなり得、サブフレームごとに変化し得る。eNB110は、(図2に図示していない)各サブフレームの最初のM個のシンボル期間中で物理HARQインジケータチャネル(PHICH)と物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)とを送信することができる。PHICHは、HARQをサポートするための情報を搬送することができる。PDCCHは、UEのためのリソース割振り用の情報と、ダウンリンクチャネル用の制御情報とを搬送することができる。サブフレームの最初のM個のOFDMシンボルはTDM制御シンボルと呼ばれることがある。TDM制御シンボルは、制御情報を搬送するOFDMシンボルとすることができる。eNB110は、各サブフレームの残りのシンボル期間中で物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を送信することができる。PDSCHは、ダウンリンク上でのデータ送信のためにスケジュールされたUEのためのデータを搬送することができる。
図3に、LTEにおけるTDDのために使用されるフレーム構造300を示す。LTEは、TDDのためのいくつかのダウンリンクアップリンク構成をサポートする。すべてのダウンリンクアップリンク構成について、サブフレーム0および5はダウンリンク(DL)のために使用され、サブフレーム2はアップリンク(UL)のために使用される。サブフレーム3、4、7、8および9は、それぞれダウンリンクアップリンク構成に応じてダウンリンクまたはアップリンクのために使用できる。サブフレーム1は、ダウンリンク制御チャネルならびにデータ送信のために使用されるダウンリンクパイロットタイムスロット(DwPTS)と、無送信のガード期間(GP)と、ランダムアクセスチャネル(RACH)またはサウンディング基準信号(SRS)に使用されるアップリンクパイロットタイムスロット(UpPTS)とから構成される3つの特殊フィールドを含む。サブフレーム6は、ダウンリンクアップリンク構成に応じて、DwPTSのみ、または3つすべての特殊フィールド、またはダウンリンクサブフレームを含むことができる。DwPTS、GPおよびUpPTSは、様々なサブフレーム構成について様々な持続時間を有することができる。
ダウンリンク上で、eNB110は、サブフレーム1および6のシンボル期間2中でPSSを送信し、サブフレーム0および5の最後のシンボル期間中でSSSを送信し、いくつかの無線フレーム中のサブフレーム0中でPBCHを送信することができる。eNB110はまた、各ダウンリンクサブフレーム中でPCFICH、PHICH、PDCCHおよびPDSCHを送信することができる。
LTEにおける様々な信号およびチャネルは、公開されている「Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E−UTRA);Physical Channels and Modulation」と題する3GPP TS 36.211に記載されている。フレーム構造200および300も3GPP TS 36.211に記載されている。
LTEは、特定のUEへのユニキャスト情報の送信をサポートする。LTEまたは、すべてのUEへのブロードキャスト情報の送信と、UEのグループへのマルチキャスト情報の送信とをサポートする。マルチキャスト/ブロードキャスト送信はMBSFN送信と呼ばれることもある。ユニキャスト情報を送るために使用されるサブフレームは、正規サブフレームと呼ばれることがある。マルチキャストおよび/またはブロードキャスト情報を送るために使用されるサブフレームは、MBSFNサブフレームと呼ばれることがある。
図4に、通常の巡回プレフィックスの場合の2つの例示的な正規サブフレームフォーマット410および420を示す。利用可能な時間周波数リソースはリソースブロックに区分できる。各リソースブロックは、1個のスロット中の12個のサブキャリアをカバーすることができ、いくつか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個のシンボル期間中の1個のサブキャリアをカバーすることができ、実数値または複素数値であり得る1個の変調シンボルを送るために使用できる。
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eNBによって使用され得る。セル固有の基準信号は、シンボル期間0、4、7および11中で送られ得、チャネル推定およびチャネル状態または品質の測定のためにUEによって使用され得る。基準信号は、送信機および受信機によってアプリオリに知られる信号であり、パイロットと呼ばれることもある。セル固有の基準信号は、たとえば、セル識別情報(ID)に基づいて判断される1つまたは複数のシンボルシーケンスを用いて生成される、セルに固有の基準信号である。簡単のために、セル固有の基準信号は単に基準信号と呼ばれることがある。図4において、ラベルRaをもつ所与のリソース要素について、アンテナaからそのリソース要素上で基準シンボルが送られることがあり、他のアンテナからそのリソース要素上で変調シンボルが送られないことがある。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eNBによって使用され得る。基準信号はシンボル期間0、1、4、7、8および11中で送られ得る。
図4に示す例では、M=3をもつ正規サブフレーム中で3個のTDM制御シンボルが送られる。PCFICHはシンボル期間0中で送られ得、PDCCHおよびPHICHはシンボル期間0〜2中で送られ得る。PDSCHは、サブフレームの残りのシンボル期間3〜13中で送られ得る。
図5に、通常の巡回プレフィックスの場合の2つの例示的なMBSFNサブフレームフォーマット510および520を示す。サブフレームフォーマット510は、2つのアンテナを装備したeNBによって使用され得る。基準信号はシンボル期間0中で送られ得る。図5に示す例では、M=1であり、MBSFNサブフレーム中で1つのTDM制御シンボルが送られる。サブフレームフォーマット520は、4つのアンテナを装備したeNBによって使用され得る。基準信号はシンボル期間0および1中で送られ得る。図5に示す例では、M=2であり、MBSFNサブフレーム中で2個のTDM制御シンボルが送られる。
一般に、PCFICHはMBSFNサブフレームのシンボル期間0中で送られ得、PDCCHおよびPHICHはシンボル期間0〜M−1中で送られ得る。ブロードキャスト/マルチキャスト情報は、MBSFNサブフレームのシンボル期間M〜13中で送られ得る。代替的に、シンボル期間M〜13中で送信が送られないことがある。eNBは、たとえば、あらゆる無線フレームのサブフレームt中で、10msの周期性をもつMBSFNサブフレームを送信することができる。eNBは、どのサブフレームがMBSFNサブフレームであるかを示すシステム情報をブロードキャストすることができる。
一般に、MBSFNサブフレームは、サブフレームの制御部分中で限られた基準信号と限られた制御情報とを搬送し、サブフレームのデータ部分中でマルチキャスト/ブロードキャストデータを搬送するまたは搬送しないことがあるサブフレームである。局(たとえば、eNBまたは中継局)は、UEに対して(たとえば、システム情報を介して)サブフレームをMBSFNサブフレームとして宣言することができる。これらのUEは、次いで、MBSFNサブフレームの制御部分中の基準信号と制御情報とを予想することができる。局は、MBSFNサブフレームのデータ部分中のブロードキャストデータを予想するように(たとえば、上位層シグナリングを介して)UEに別々に通知することができ、UEは、次いで、データ部分中のブロードキャストデータを予想するであろう。局は、MBSFNサブフレームのデータ部分中のブロードキャストデータを予想するようにUEに通知しないことを選択することができ、UEは、データ部分中のブロードキャストデータを予想しないであろう。MBSFNサブフレームのこれらの特性は、以下で説明するように、リレー動作をサポートするために利用できる。
図4および図5に、ダウンリンクのために使用できるいくつかのサブフレームフォーマットを示す。たとえば、3つ以上のアンテナの場合に、他のサブフレームフォーマットを使用することもできる。
図6に、例示的なインターレース構造600を示す。FDDの場合、インターレース構造600はダウンリンクおよびアップリンクの各々のために使用できる。TDDの場合、インターレース構造600はダウンリンクとアップリンクの両方のために使用できる。図6に示すように、0〜S−1のインデックスをもつS個のインターレースを定義することができ、ここで、Sは、6、8、10、またはある他の値に等しくなり得る。各インターレースは、S個のフレームだけ離間したサブフレームを含むことができる。具体的には、インターレースsは、サブフレームs、s+S、s+2Sなどを含むことができ、ここで、s∈{0,...,S−1}である。このインターレースはHARQインターレースと呼ばれることもある。
システムは、ダウンリンクおよびアップリンク上でのデータ送信のためにHARQをサポートすることができる。HARQの場合、送信機は、パケットが受信機によって正しく復号されるまで、または何らかの他の終端条件に遭遇するまで、パケットの1つまたは複数の送信を送ることができる。ターゲット終端と呼ばれることがある、特定の数の送信の後にパケットが正しく復号され得るように、パケットのために変調および符号化方式(MCS)を選択することができる。同期HARQの場合、パケットのすべての送信を単一のインターレースのサブフレーム中で送ることができる。非同期HARQの場合、パケットの各送信をスケジュールし、任意のサブフレーム中で送ることができる。
図7Aに、中継局120を介したHARQを用いたダウンリンク上でのデータ送信を示す。eNB110は、UE130に送るデータを有することができ、ダウンリンク上でのデータ送信のためにUE130をスケジュールすることができる。eNB110は、サブフレームt1中のバックホールリンク上でダウンリンク(DL)許可とデータとを送ることができる。ダウンリンク許可は、割り当てられたリソース、選択された変調および符号化方式(MCS)などを示すことができる。中継局120は、eNB110からダウンリンク許可とデータ送信とを受信することができ、ダウンリンク許可に従ってデータ送信を処理することができる。復号結果に応じて、中継局120は、サブフレームt1+Q中で肯定応答(ACK)または否定応答(NAK)を送ることができ、ここで、Qは、HARQ応答のための遅延である。eNB110は、NAKを受信した場合はサブフレームt1+S中でデータを再送信することができ、ACKを受信した場合は新しいデータを送信することができ、ここで、Sは、インターレース中のサブフレームの数である。バックホールリンクについてのeNB110によるデータ送信および中継局120によるACK/NAKフィードバックは同様の方法で続き得る。
アクセスリンクについては、中継局120は、好適な量だけサブフレームt1からオフセットしたサブフレームt2中でダウンリンク許可とデータとを送ることができる。たとえば、サブフレームt2は、中継局120がeNB110からのUE130に向けられたデータを復号することに成功したサブフレームとすることができる。UE130は、中継局120からダウンリンク許可とデータ送信とを受け、ダウンリンク許可に従ってデータ送信を処理し、サブフレームt2+Q中でACKまたはNAKを送ることができる。中継局120は、NAKを受信した場合はサブフレームt2+S中でデータを再送信することができ、ACKを受信した場合は新しいデータを送信することができる。アクセスリンクについての中継局120によるデータ送信およびUE130によるACK/NAKフィードバックは同様の方法で続き得る。
図7Bに、中継局120を介したHARQを用いたアップリンク上でのデータ送信を示す。UE130は、アップリンク上で送るデータを有することができ、サブフレームt3中でリソース要求を送ることができる。中継局120は、リソース要求を受け、アップリンク上でのデータ送信のためにUE130をスケジュールし、サブフレームt3+Q中でアップリンク(UL)許可を送ることができる。UE130は、サブフレームt3+S中のアップリンク許可に従ってデータ送信を送ることができる。中継局120は、UE130からのデータ送信を処理することができ、復号結果に応じてサブフレームt3+Q+S中でACKまたはNAKを送ることができる。UE130は、NAKを受信した場合はサブフレームt3+2S中でデータを再送信することができ、ACKを受信した場合は新しいデータを送信することができる。アクセスリンクについてのUE130によるデータ送信および中継局120によるACK/NAKフィードバックは同様の方法で続き得る。
バックホールリンクについては、中継局120は、サブフレームt4中でリソース要求を送ることができる。eNB110は、リソース要求を受信し、アップリンク上でのデータ送信のために中継局120をスケジュールし、サブフレームt4+Q中でアップリンク許可を送ることができる。中継局120は、サブフレームt4+S中のアップリンク許可に従ってデータ送信を送ることができる。eNB110は、中継局120からのデータ送信を処理することができ、サブフレームt4+Q+S中でACKまたはNAKを送ることができる。中継局120は、ACKを受信したのかNAKを受信したのかに応じて、サブフレームt4+2S中でデータを再送信するか、または新しいデータを送信することができる。バックホールリンクについての中継局120によるデータ送信およびeNB110によるACK/NAKフィードバックは同様の方法で続き得る。
図7Aおよび図7Bに、均等に離間したサブフレーム中でデータが送られ得、データを送るために使用されるサブフレームからの固定オフセットQにおいてACK情報が送られ得る、同期HARQを示す。LTEにおけるFDDの場合、Sは8に等しくなり得、Qは4に等しくなり得る。データは、8個のサブフレームだけ離間し得る1つのインターレース中のサブフレーム中で送られ得る。LTEにおけるTDDの場合、Sは10に等しくなり得、Qは、可変であり得、選択されたダウンリンクアップリンク構成に依存し得る。SおよびQは他の値を有することもできる。非同期HARQの場合、任意のサブフレーム中でデータを送ることができ、データを送るために使用されるサブフレームからの固定または可変オフセットにおいてACK情報を送出することができる。SおよびQは、非同期HARQならびにTDDを用いたデータの異なる送信ごとに異なり得る。
HARQプロセスの数はリンクごとに定義できる。HARQプロセスは、パケットが正しく復号されるまで所与のインターレース上でパケットのすべての送信を搬送することができ、次いで、別のパケットの送信を搬送することができる。新しいパケットは、HARQプロセスが利用可能になったときに、そのプロセス上で送られ得る。
1.ブランクサブフレームまたは8msのMBSFNサブフレームの使用
中継局120は、一般に、同じ周波数チャネル上で送信と受信とを同時に行うことができない。したがって、利用可能なサブフレームのいくつかのは、バックホールリンクのために割り振ることができ、バックホールサブフレームと呼ばれることがある。残りのサブフレームは、アクセスリンクのために割り振ることができ、アクセスサブフレームと呼ばれることがある。中継局120は、バックホールサブフレーム中でeNB110と通信することができ、アクセスサブフレーム中でUE130と通信することができる。
一態様では、中継局120は、アクセスリンク上でバックホールサブフレームをブランクサブフレームとして構成することができる。1つの設計では、ブランクサブフレームは、送信、すなわち、基準信号、制御情報、およびデータを含まないことがある。中継局120は、バックホールダウンリンク上でeNB110をリッスンすることができるように各ブランクサブフレーム中で何も送信しないことがある。中継局120は、HARQを用いて送られるデータの周期性を一致させるためにS個のサブフレームの周期性をもつブランクサブフレームを送信することができる。1つの設計では、Sは、FDDの場合は8個のサブフレーム(または8ms)に等しくなり得、またTDDの場合は10個のサブフレーム(または10ms)に等しくなり得る。eNB110は、アクセスサブフレームをブランクサブフレームとして構成することもできる。eNB110は、ダウンリンク上で干渉を発生することを回避するために、各ブランクサブフレーム中で何も送信しないことがある。UE130は、次いで、eNB110のブランクサブフレーム中にeNB110からのより小さい干渉を観測し得る。
ブランクサブフレームは、リレー動作をサポートするために使用できる。ブランクサブフレームは、範囲拡張および制限付き関連付けのための干渉管理など、他の目的のためにも使用できる。範囲拡張は、UEが、UEによって検出されたすべてのeNBのうち、より低い経路損失をもつeNBに接続するシナリオである。これは、UEが、何らかの他のeNBよりも弱い信号をもつeNBに接続する状況につながり得る。たとえば、図1では、UE134は、より低い経路損失とより低い受信信号品質とをもつピコeNB114に接続し得、マクロeNB110からの高い干渉を観測し得る。範囲拡張の場合、マクロeNB110は、UE134にデータを送るためにピコeNB114によって使用され得る一組のサブフレームを予約することができる。マクロeNB110は、予約済みサブフレームをブランクサブフレームとして構成することができる。ピコeNB114は、マクロeNB110によって使用されるサブフレームをブランクサブフレームとして宣言することもでき、その結果、UE134は、マクロeNB110からの高い干渉を測定しないようになる。
制限付き関連付けは、UEがフェムトeNBに近接し得るが、(たとえば、フェムトeNBが別のユーザに属するために)フェムトeNBにアクセスすることができないシナリオである。UEは、次いで、より低い受信電力をもつ別のeNBに接続することができる。たとえば、図1では、UE136は、フェムトeNB116に近接しているが、フェムトeNB116にアクセスすることができない。UE136は、次いで、マクロeNB110に接続し得、フェムトeNB116からの高い干渉を観測し得る。フェムトeNB116は、UE136への干渉を発生することを回避するために、いくつかのブランクサブフレームを送信することができる。UE136は、次いで、ブランクサブフレーム中でマクロeNB110と通信することができる。
ブランクサブフレームは、ネットワーク多入力多出力(MIMO)、高次MIMOなどの技術をサポートするために新しい制御チャネルを送信するために使用することもできる。ネットワークMIMOは、複数のセルから1つまたは複数のUEへの送信を指す。ネットワークMIMOの場合、いくつかのサブフレームは、ブランクサブフレームとしてレガシーUEに通知され得、チャネル推定、干渉推定、測定、または他の目的のためにレガシーUEによって使用されないであろう。ネットワークMIMOのための送信は、これらのサブフレーム中で送られ得、レガシーUEに影響を及ぼさないであろう。
LTEは、現在、FDDの場合には10msの周期性をもつMBSFNサブフレームをサポートする。LTEは、現在、8msの周期性をもつ同期HARQをもサポートする。MBSFNサブフレームは、データ送信のために使用されるサブフレームと整合させることができない。たとえば、MBSFNサブフレームは、サブフレーム0、10、20などに対して宣言でき、データは、サブフレーム0、8、16などの中でHARQを用いて送ることができる。
別の態様では、HARQを用いて送られるデータの周期性を一致させるために、FDDの場合には8msの周期性をもつMBSFNサブフレームをサポートすることができる。LTE規格は、データの周期性を一致させるために8msのMBSFNサブフレームおよび/または他の好適なS値をサポートするように変更できる。
中継局120は、いくつかのインターレースをバックホールリンクのために使用することができ、残りのインターレースをアクセスリンクのために使用することができる。バックホールリンクのためのインターレース中のサブフレームは、MBSFNサブフレームとして宣言できる。場合によっては、中継局120は、通常の区分から逸脱し得る。たとえば、中継局120は、バックホールリンクに割り振られたインターレースの一部であり得るいくつかのサブフレーム(たとえば、FDD中のサブフレーム0および5)中でPSS、SSS、およびPBCHを送信することができる。中継局120は、これらのサブフレームのためにMBSFNサブフレームではなく正規サブフレームを使用することができる。1つの設計では、中継局120は、サブフレーム0および5のために使用される正規サブフレーム中でPSSおよびSSSのみを送信することができる。別の設計では、中継局120は、サブフレーム0および5のために使用される正規サブフレーム中でTDM制御シンボルならびにPSSおよびSSSを送信することができる。
別の態様では、中継局120またはeNB110によって使用される様々なタイプのサブフレームを搬送するためにビットマップを使用することができる。一般に、ビットマップは、任意の持続時間、たとえば、任意の数の無線フレームをカバーし得る。ビットマップは、ビットマップによってカバーされる各サブフレームのタイプを示すことができる。
図8に、R個の無線フレームi〜i+R−1のためのビットマップ800の設計を示し、ここで、Rは2、4などに等しくなり得る。ビットマップは、ビットマップによってカバーされるサブフレームごとに1ビットを含むことができる。サブフレームごとの1ビットは、正規サブフレームを示すために第1の値(たとえば、「0」)に、またはMBSFNサブフレームを示すために第2の値(たとえば、「1」)に設定できる。第2の値は、MBSFNサブフレームではなくブランクサブフレームが使用される場合はブランクサブフレームを示すこともできる。ビットマップにより、サポートされたサブフレームタイプのうちの1つに各サブフレームをフレキシブルに設定することが可能になる。1つの設計では、ビットマップは、4個の無線フレームをカバーすることができ、40個のサブフレームに対して40個のビットを含むことができる。ビットマップは、ブロードキャストチャネル(たとえば、PBCH)または何らかの他のチャネルを介して送ることができる。
別の設計では、サブフレームをインターレースの単位で割り振ることができる。MBSFNサブフレームとして(またはブランクサブフレームとして)指定されたサブフレームをもつ(1つまたは複数の)インターレースは、ブロードキャストチャネルを介して搬送できる。MBSFNサブフレームとして(またはブランクサブフレームとして)指定されたサブフレームは、他の方法で搬送することもできる。
ブランクサブフレームおよび/またはMBSFNサブフレームは、シグナリング、たとえば、ビットマップを介してUEに搬送できる。UEは、ブランクサブフレームおよび/またはMBSFNサブフレームに気づくことができる。UEは、ブランクサブフレーム中で基準信号を予想することができず、MBSFNサブフレーム中で限られた基準信号を予想することができる。UEは、(周波数内および周波数間)測定、チャネル推定、および干渉推定のためにブランクサブフレームを使用することができない。UEは、正規サブフレームに基づいて測定、チャネル推定、および干渉推定を実行することができる。UEは、測定、チャネル推定、および干渉推定のためにMBSFNサブフレームを使用するまたは使用しないことがある。UEは、正規サブフレームおよび場合によってはMBSFNサブフレーム中の基準信号に基づいてチャネル推定を実行することができる。
UEは、正規サブフレームおよび場合によってはMBSFNサブフレームの適切な一部分に基づいて干渉推定を実行することができる。干渉は、(i)MBSFNサブフレーム内のTDM制御シンボルのTDM構造のためにMBSFNサブフレームにわたって、および(ii)MBSFNサブフレームのTDM構造のためにMBSFNサブフレームと他のサブフレームとの間で変動し得る。UEは、干渉の変動を考慮に入れることによって干渉推定を実行することができる。たとえば、OFDMシンボル0が他のOFDMシンボルよりも高い干渉を有することをUEが知っている場合、UEは、OFDMシンボル0および他のOFDMシンボルについて別々に干渉を推定することができる。UEは、基準信号に基づいて干渉推定を実行することができる。UEは、OFDMシンボル0中の基準信号のみを使用してOFDMシンボル0の干渉推定値を取得することができる。UEは、他のOFDMシンボル中で送られる基準信号を使用してこれらのOFDMシンボルの干渉推定値を取得することができる。
2.MBSFNサブフレームおよび時間オフセット
eNB110は、各サブフレームの最初のM個のシンボル期間中でTDM制御シンボルを送信することができる。中継局120は、各サブフレームの最初のM個のシンボル期間中でTDM制御シンボルを送信することもできる。中継局120は、eNB110からTDM制御シンボルを受信することと、そのTDM制御シンボルをそのUEに送信することとを同時に行うことができないことがある。
別の態様では、中継局120のタイミングは、eNB110のタイミングからN個のシンボル期間だけオフセットされ得、ここで、Nは好適な値とすることができる。タイミングオフセットは、中継局120のTDM制御シンボルおよび/または基準信号がeNB110のものと重複しないように選択できる。
図9に、eNB110と中継局120との間のシンボルタイミングオフセットの設計を示す。一般に、中継局120のタイミングは、eNB110のタイミングに対してN個のシンボル期間だけ(図9に示すように)進めるまたは遅らせることができる。タイミングオフセットにより、中継局120はeNB110からTDM制御シンボルを受信することが可能になる。
eNB110は、eNB110のサブフレームt中で中継局120に基準信号(RS)とデータとを送信することができる。中継局120は、中継局120のサブフレームq中でUEとして振る舞うことができ、基準信号、制御情報および/またはデータをそのUEに送信することができない。中継局120は、そのサブフレームqをMBSFNサブフレームとして構成することができ、サブフレームq中で1つまたは複数のTDM制御シンボルを送信することができる。これにより、中継局120がそのUEに基準を送信する必要があるシンボルの数を減らすことができ、中継局120は、サブフレームt中でeNB110によって送信されたより多くのシンボルをリッスンすることが可能になる。MBSFNサブフレームは、中継局120とeNB110との間のより効率的なタイミングオフセットの選択を可能にし得る。
図9に示すように、中継局120は、(中継局120のサブフレームq+1に対応する)サブフレームt中の最後のN個のOFDMシンボル中にその(1つまたは複数の)TDM制御シンボル、基準信号および/またはデータを送信することができるので、サブフレームt中でeNB110から最初の14−N個のOFDMシンボルのみを受信することができる。中継局120は、図5中のMBSFNサブフレームフォーマット510を用いて単一のTDM制御シンボルを送信することができ、Nは、1個に等しくなり得る。1つの設計では、ダウンリンク上で、eNB110は、サブフレームtの最初の14−N個のOFDMシンボル内で中継局120にデータと基準信号とを送ることができる。インターリービング方式は、(14個のOFDMシンボルすべてではなく)最初の14−N個のOFDMシンボルにわたって中継局120に送信されるデータをインターリーブすることができる。同様に、アップリンク上で、中継局120は、(14個のOFDMシンボルすべてではなく)14−N個のOFDMシンボル中でeNB110にデータを送ることができる。インターリービング方式は、中継局120によって送られるデータを14−N個のOFDMシンボルにわたって拡散することができる。ダウンリンクとアップリンクのいずれの場合も、N個のシンボル期間のタイミングオフセットをもつ14−N個のOFDMシンボルにわたるインターリービングは、データパフォーマンスを改善することができる。
1つの設計では、連続するサブフレームをeNB110と中継局120との間の通信のために使用することができる。これにより、N個のOFDMシンボルが、各サブフレーム中ではなく、ただ1つのサブフレーム中で失われることになる。たとえば、中継局120が、K個の連続するサブフレームをブランクサブフレームとしてマークし、N個のシンボルのタイミングアドバンスを有する場合、eNB110のK−1個のサブフレームがあり、その間、中継局120は、いかなる基準信号、制御情報またはデータをも送信せず、次いで、すべてのシンボル期間中でeNB110をリッスンすることが可能である。これらのK−1個のサブフレームに続くサブフレームでは、中継局120は、最後のN個のOFDMシンボル中で送信することができ、したがって14−N個のシンボルのみをリッスンすることが可能である。中継局120は、K個のサブフレームをブランクサブフレームではなくMBSFNサブフレームとしてマークし、各MBSFNサブフレーム中のただ1つのTDM制御シンボル上で送信する場合、最後のサブフレーム中のN個のOFDMシンボルと他のK−1個のサブフレーム中の1個のOFDMシンボルとを失うことがある。
8msの周期性をもつMBSFNサブフレームがサポートされる場合、eNB110は、8msのHARQタイムラインに従って中継局120に送信することができる。中継局120は、eNB110が中継局120に送信するサブフレームに対してMBSFNサブフレームを宣言することができる。10msの周期性をもつMBSFNサブフレームがサポートされる場合、eNB110は、10msのHARQタイムラインに従って中継局120に送信することができる。eNB110は、次いで、8msのUEと10msの中継局とのための(たとえば、ダウンリンクおよびアップリンク制御、データなどのための)リソースが衝突しないようにすることができる。アップリンク制御リソースの場合、eNB110は、中継局およびUEからの復調基準信号(DMRS)のために様々なオフセットを使用することができる。あるいは、中継局およびUEは周波数分割多重(FDM)とすることができる。
MBSFNサブフレームまたはブランクサブフレームおよび時間オフセットは、上述のように、リレー動作をサポートするために使用できる。MBSFNサブフレームまたはブランクサブフレームおよび時間オフセットは、たとえば、範囲拡張および制限付き関連付けのための干渉管理のためにも使用できる。
3.MBSFNサブフレームおよび新しい制御チャネル
別の態様では、eNB110は、中継局120が送信していない時間中、新しい制御チャネル、基準信号、およびデータを中継局120に送信することができる。これにより、次いで、中継局120は、制御チャネルを受信できるようになる。中継局120は、そのようなサブフレームをMBSFNサブフレームとして構成することができ、その結果、中継局120は、TDM制御シンボルのみを送信することができ、eNB110をリッスンするために残りのシンボルを使用することができる。
図10に、新しい制御チャネルを用いたeNB110によるダウンリンク送信の設計を示す。eNB110は、サブフレームt中で中継局120に送信し、サブフレームt+1中でそのUEに送信することができる。中継局120は、(中継局120のサブフレームqに対応し得る)サブフレームt中でeNB110から受信することができ、(中継局120のサブフレームq+1に対応し得る)サブフレームt+1中でそのUEに送信することができる。中継局120のタイミングは、eNB110のタイミングと整合させることができる。
図10に示す設計では、eNB110は、サブフレームtの最初のM個のシンボル期間中でTDM制御シンボルを送信するまたは送信しないことがある。eNB110は、サブフレームtの残りのシンボル期間中で新しい制御チャネルならびにデータを中継局120に送信することができる。PCFICHに対してデフォルト値(たとえば、M=3)を仮定することができ、またはPCFICHを制御チャネルの1つとして送ることができる。eNB110は、(たとえば、図4に示すように)正規サブフレームのためのフォーマットまたは新しいフォーマットを使用して基準信号(RS)を送信することもできる。eNB110は、サブフレームt中で他のUEおよび/または他の中継局にサービスすることもできる。中継局120は、たとえば、MBSFNサブフレームフォーマットを使用してサブフレームtの最初のM個のシンボル期間中でそのTDM制御シンボルを送信することができる。中継局120は、次いで、サブフレームtの残りのシンボル期間中でeNB110からの送信を受けるように切り替えることができる。
eNB110は、中継局120が送信するよう義務づけられているサブフレーム中で中継局120に送信することができる。たとえば、eNB110は、PSSおよびSSSを送信することができる中継局120のサブフレーム0および5中で送信することができる。eNB110は、次いで、中継局120が送信していないOFDMシンボル中で中継局120に制御チャネルとデータとを送信することができる。eNB110は、中継局120による義務づけられた送信に気づくことができ、したがって、これらの義務づけられた送信中に中継局120に送信することを回避することができる。
MBSFNサブフレームおよび新しい制御チャネルはまた、(たとえば、範囲拡張および制限付き関連付けのための)干渉管理のためと、ネットワークMIMOなどの技術をサポートするためとに使用できる。たとえば、支配的干渉物は、数個のサブフレームをMBSFNサブフレームとして構成することができる。これらのサブフレームでは、より弱いeNBは、支配的干渉物によって使用されないシンボル期間中でそのUEと通信することができる。
4.サブフレーム0および5を扱うための機構
中継局120は、その動作に影響を及ぼし得る様々な制限を有し得る。たとえば、中継局120は、図1に示すように、バックホールダウンリンクおよびアップリンクを介してeNB110と通信することができ、アクセスダウンリンクおよびアップリンクを介してUE130と通信することもできる。中継局120は、一般に、同じ周波数チャネル上で送信と受信とを同時に行うことができないので、バックホールリンクおよびアクセスリンクは時分割多重とすることができる。中継局120は、次いで、各サブフレーム中のバックホールリンク上のみでまたはアクセスリンク上のみで通信することが可能である。
LTEは、ダウンリンク上で非同期HARQをサポートし、アップリンク上で同期HARQをサポートする。HARQの場合、データの送信は、サブフレームt中で送られ得、誤って受信され得る。データの再送信は、非同期HARQの場合は任意のサブフレーム中で送られ得るか、または同期HARQの場合は特定のサブフレーム(たとえば、サブフレームt+8)中で送信され得る。同期HARQは、したがって、再送信のために使用できるサブフレームを制限することができる。
中継局120は、バックホールサブフレームをMBSFNサブフレームとしてまたはブランクサブフレームとして宣言することができる。これにより、図5に示すように、中継局120は、制御情報および基準信号の最小量を送信できるようになる。しかしながら、MBSFNサブフレームは、(LTE Release 8の場合のように、8msのMBSFNサブフレームがサポートされていない場合)10msの周期性に制限され得る。中継局120は、サブフレーム0および5中でPSSおよびSSSを送信する必要があり得る。中継局120の様々な制限は、いくつかの方法で対処できる。
図11に、10msのタイムラインを用いた中継局120による通信の設計を示す。この設計では、中継局120は、eNB110と通信するための各無線フレーム中にいくつかのバックホールサブフレームと有し、UE130と通信するための各無線フレーム中にいくつかのアクセスサブフレームとを有することができる。サブフレーム0および5は、中継局120がこれらのサブフレーム中でPSSとSSSとを送信することができるようにアクセスサブフレームとすることができる。中継局120は、各バックホールサブフレーム中でeNB110との間で送信および/または受信することができる。中継局120は、各アクセスサブフレーム中でUE130との間で送信および/または受信することができる。中継局120は、バックホールサブフレームを、(図11に示すように)10msの周期性を有し得るMBSFNサブフレームとして、またはブランクサブフレームとして宣言することができる。
図11に示す例では、各無線フレームのダウンリンク中のサブフレーム0、4および5、ならびにアップリンク中のサブフレーム4、8および9は、アクセスサブフレームとすることができる。各無線フレームのダウンリンク中のサブフレーム1、2、3、6、7、8および9、ならびにアップリンク中のサブフレーム0、1、2、3、5、6および7は、バックホールサブフレームとすることができる。アクセスダウンリンクの場合、中継局120は、それぞれ、サブフレーム0、4および5中でUE130にデータを送信することができ、サブフレーム4、8および9中でUE130からACK情報(たとえば、ACKまたはNAK)を受信することができる。非同期HARQはダウンリンクのために使用されるので、中継局120はサブフレーム0、4および5中で再送信を送ることができる。アクセスダウンリンクは、10msのタイムラインを用いて動作することができる。たとえば、中継局120は、所与の無線フレームのサブフレーム0中で送信を送り、サブフレーム4中でNAKを受け、次いで、次の無線フレームのサブフレーム0中で再送信を送ることができる。
アクセスアップリンクの場合、UE130は、それぞれ、サブフレーム4、8および9中で中継局120にデータを送ることができ、サブフレーム8、2および3中で中継局120からACK情報を受けることができる。中継局120は、レガシーUEのために第1の送信をターゲッティングすることができ、新しいUEのために10msのタイムラインを用いて動作することができる。1つの設計では、第1の送信が不成功の場合、UE130は、他のサブフレーム中で送信するように構成できる。同期HARQはアップリンクのために使用されるので、UE130は特定のサブフレーム中で再送信を送ることができる。たとえば、UE130は、所与の無線フレームのサブフレーム4中でパケットの送信を送ることができ、サブフレーム8中でACK情報を受けることができる。サブフレーム8はMBSFNサブフレームであるので、このサブフレームがバックホールダウンリンクのために予約されていたとしても、中継局120は、このサブフレーム中のアクセスダウンリンク上でACK情報を送出することができる。UE130は、サブフレーム8中でNAKを受けることができ、後続のサブフレーム2中でデータを再送信することができる。しかしながら、このアップリンクサブフレームはバックホールアップリンクのために予約されていることがある。この場合、中継局120は、(i)UE130をリッスンし、そのアップリンク送信をキャンセルするか、または(ii)バックホールアップリンク中で送信を続け、UE再送信がアクセスアップリンクのためのサブフレームと一致するまで再送信を無視することができる。
別の設計では、「ACKアンドサスペンド」プロシージャを使用することができる。たとえば、中継局120は、ある送信のターゲット終端を用いてアップリンク上でUE130をスケジュールすることができる。UE130はパケットの送信を送ることができる。中継局120が(たとえば、中継局120がバックホールリンク上でリッスンしていることがあるので)この送信のためのACK情報を送出することができない場合、UE130は、これを暗黙的ACKとして扱うことができ、その送信を中断することができる。しかしながら、UE130はパケットを廃棄しない。中継局120がパケットを誤って復号した場合、中継局120は、その後、割当てを送信することが可能なサブフレーム中でパケットの第2の送信をスケジュールすることができ、次いで、暗黙的ACKによってカバーされた中断が取り消され得る。eNB110がアップリンク上で中継局120をスケジュールするとき、同様のシナリオが生じ得る。中継局120は、パケットを送ることができるが、アクセスリンク上でUE130に送信していることがあるので、eNB110からACK情報を受けることができないことがある。中継局120は、それを暗黙的ACKとして扱うことができるが、パケットを廃棄することはできない。eNB110がパケットを誤って復号した場合、eNB110は、アップリンク上でパケットを再送信するように中継局120をスケジュールすることができる。
図12に、送信機会に基づいたターゲット終端の選択を示す。図12に、図11に示した区分とは異なる、アクセスリンクとバックホールリンクとの間の区分を示す。図12に示す例では、ダウンリンク中のサブフレーム0、2、4、5、6および8、ならびにアップリンク中のサブフレーム0、1、3、4および8はアクセスリンクのために使用され、残りのサブフレームはバックホールリンクのために使用される。中継局120は、バックホールサブフレームをブランクサブフレームとしてマークすることができ、これらのサブフレーム中で制御情報またはデータをそのUEに送信することができない。1つの設計では、UE130は、中継局120にとって利用可能なACK送信機会に基づいて判断されるターゲット終端を用いてパケットを送ることができる。ACK送信機会は、(同期HARQ要件のために)ACK情報を送出することができ、かつ使用可能であるサブフレームに、対応し得る。図12に示す例では、UE130は、無線フレームiのサブフレーム0中でパケットの送信を開始することができ、サブフレーム8中でデータ送信機会を有することができるが、次の無線フレームi+1のサブフレーム6中でデータ送信機会を有することができない。中継局120は、無線フレームiのサブフレーム4中ならびに次の無線フレームのサブフレーム2中でACK送信機会を有することができる。中継局120は、次いで、UE130に対するパケットのために2つの送信のターゲット終端を選択することができる。UE130はまた、図12に示すように、無線フレームiのサブフレーム1中でパケットの送信を開始することができ、サブフレーム9中にデータ送信機会がないので1つの送信のターゲット終端を有することができる。
中継局120は、たとえば、図12中の最初の2つの例で示すように、UE130によるデータの各送信後にACK情報を送出することができる。別の設計では、中継局120は、データの各送信後にACK情報を送出することができないことがあるが、次のACK送信機会においてACK情報を送出することができる。たとえば、UE130は、図12中の第3の例で示すように、無線フレームiのサブフレーム3中でパケットの第1の送信を送り、サブフレーム7中でACK情報を受けず、次の無線フレームi+1のサブフレーム1中でパケットの第2の送信を送り、次の無線フレームのサブフレーム5中でパケットのためのACK情報を受けることができる。中継局120は、アップリンクリソースを効率的に利用するため、パケットのために2つの送信のターゲット終端を選択することができる。
一般に、パケットのためのターゲット終端は、パケットを送るために使用できない第1のサブフレームに基づいて、あるいはACK情報が送信および/または受信できるときに基づいて、判断できる。1つの設計では、ACK情報をパケットの各送信後に送ることができる。この設計では、ターゲット終端は、ACK送信機会がパケットのために利用可能でない第1のサブフレームに基づいて選択できる。別の設計では、ACK情報を遅延させることができる。この設計では、パケットのためのターゲット終端は、K個の送信の後にACK送信機会がパケットのために利用可能である場合、K個の送信とすることができ、ここで、Kは1以上の整数値とすることができる。図12に示す例示的な区分では、中継局120は、(i)サブフレーム1、4または8中で開始して送られるパケットのために1個の送信のターゲット終端を選択し、(ii)サブフレーム0または3中で開始して送られるパケットのために2個の送信のターゲット終端を選択することができる。
別の設計では、UE130は、第1の送信上の各パケットのターゲット終端の形でパケットを中継局120に送ることができる。この場合、中継局120は、再送信のために他のサブフレームを監視する必要がないであろう。第1の送信上で終端しないパケットの場合、UE130は、同期HARQに従って再送信を送ることができる。中継局120は、eNB110をリッスンする代わりに、バックホールサブフレーム中でUE130によって送られた再送信を受けることができる。代替的に、中継局120は、バックホールサブフレーム中でUE130によって送られた再送信を無視することができ、アクセスサブフレーム中で送られる後続の再送信を待つことができ、これはより長い待ち時間を生じることがある。一般に、中継局120は、可能な場合はいつでもUE130からの再送信を受けることができ、理由は何であれ受信できない再送信を無視することができる。
図12に示す例では、中継局120は、類似の方法でサブフレーム1、3、7および9中のバックホールダウンリンクならびにサブフレーム2、5、6、7および9中のバックホールアップリンクを介してeNB110と通信することができる。バックホールダウンリンクの場合、eNB110は、それぞれ、サブフレーム1および3中で中継局120にデータを送信することができ、サブフレーム5および7中でACK情報を受信することができる。eNB110はまた、非同期HARQを用いて任意の好適なサブフレーム中で再送信を送ることができる。バックホールアップリンクの場合、中継局120は、それぞれ、サブフレーム5、7および9中でeNB110にデータを送ることができ、サブフレーム9、1および3中でACK情報を受けることができる。中継局120は、中継局120にとって利用可能なデータ送信機会とeNB110にとって利用可能なACK送信機会とに基づいてeNB110にパケットを送ることができる。いくつかのサブフレームはACK送信機会を有しないことがある。ACKアンドサスペンドプロシージャおよび終端ターゲット選択などの上記で説明した技法は、対応するACK送信機会を有しないサブフレームのために使用できる。代替的に、中継局120は、第1の送信上の各パケットのターゲット終端の形でeNB110にパケットを送ることができる。第1の送信上で終端しないパケットの場合、中継局120は、同期HARQに従って再送信を送ることができる。1つの設計では、中継局120は、バックホールサブフレーム中で再送信を送ることができ、アクセスサブフレーム中で再送信をスキップすることができる。eNB110は、次いで、バックホールサブフレーム中で中継局120によって送られた再送信を受けることができる。別の設計では、中継局120は、バックホールサブフレーム中とアクセスサブフレーム中の両方で再送信を送ることができる。この設計では、中継局120は、アクセスサブフレーム中でUE130をリッスンすることをスキップすることができる。さらに別の設計では、中継局120は、アップリンク上で非同期HARQを使用することができ、第1の送信のために使用されたインターレースの一部ではないことがある他のバックホールサブフレーム上で再送信を送ることができる。
バックホールリンクとアクセスリンクの両方の場合、データの対応する送信の後に固定数のサブフレーム(たとえば、4個のサブフレーム)中でACK情報を送出することができる。これは、バックホールおよびアクセスリンク上でデータを送るために使用され得るサブフレームの数を制限し得る。1つの設計では、eNB110は、非固定サブフレーム中(たとえば、次のACK送信機会中)で中継局120にACK情報を送出することができる。たとえば、中継局120は、サブフレーム1中でeNB110にデータの送信を送ることができ、(サブフレーム5ではなく)サブフレーム6中でこの送信のためのACK情報を受けることができる。同様に、中継局120は、非固定サブフレーム中(たとえば、次のACK送信機会中)でeNB110にACK情報を送出することができる。たとえば、eNB110は、サブフレーム1中で中継局120にデータの送信を送ることができ、(サブフレーム5ではなく)サブフレーム6中でこの送信のためのACK情報を受けることができる。したがって、中継局120との間でACK情報を送信/受信するために使用されるサブフレームは、中継局120ではなくレガシー/Release 8 UEがスケジュールされていた場合に使用されるであろうサブフレームとは異なることがある。バックホールダウンリンクとアップリンクの両方の場合、中継局120(またはeNB110)は、ACK情報を送出するための様々なサブフレームの使用を搬送するために、シグナリングを送ることができる。eNB110(または中継局120)は、次いで、示されたサブフレーム中でACK情報を受けることができる。
中継局120は、バックホールサブフレーム中でUE130からデータおよび/またはACK情報を受けることを選択することができるが、これらのサブフレーム中でeNB110にデータおよび/またはACK情報を送出することができないことがある。中継局120は、これを(たとえば、制御チャネルを介して)eNB110に示すことができ、その結果、eNB110は、中継局120からのデータおよび/またはACK情報を待つことができる。eNB110は、他の手段を通してこれを推測することもできる。たとえば、eNB110は、それぞれサブフレーム0および5中での中継局120からUE130へのデータの送信に応答して、中継局120がサブフレーム4および9中でUE130からのACK情報を監視することができることに気づくことができる。中継局120は、次いで、他のサブフレーム中でデータおよび/またはACK情報を送出することができる。eNB110が、中継局120が中継局120のために予約されたバックホールサブフレーム中のリソースを使用しないことに気づいている場合、eNB110は、利用可能なリソースをより十分に利用するためにこれらのリソース上に他のUEをスケジュールすることができる。
別の設計では、バックホールリンクおよびアクセスリンク上の送信および再送信を、8msのタイムラインを用いて送ることができる。1つまたは複数のインターレースはアクセスリンクのために使用でき、(1つまたは複数の)インターレース中のサブフレームはアクセスサブフレームとすることができる。残りのインターレースは、バックホールリンクのために使用でき、これらのインターレース中のサブフレームはバックホールサブフレームとすることができる。中継局120は、eNB110を効率的にリッスンすることができるようにバックホールサブフレームをMBSFNサブフレームまたはブランクサブフレームとして構成することができる。しかしながら、バックホールインターレースのいくつかのサブフレーム中で、中継局120は、信号を送信することを強制されることがある。たとえば、サブフレーム0および5中で、中継局120は、PSS、SSSなどを送信する必要があり得る。中継局120は、これらのバックホールサブフレーム中でUE130に送信を送り、それによってこれらのサブフレームをアクセスサブフレームに変換することができる。
一般に、所与の瞬間において所与のインターレース上でただ1つのHARQプロセスがアクティブになる。1つの設計では、より多くの処理時間を与えるために複数のHARQプロセスを同じインターレース上でインターリーブすることができる。HARQプロセスのこのインターリービングはアクセスリンクとバックホールリンクの両方に適用できる。たとえば、eNB110は、サブフレーム6中で中継局120に第1のダウンリンクHARQプロセス上のパケット1を送信することができる。中継局120は、次の無線フレームのサブフレーム0中でそのUEに送信することを強制されることがあり、ACK情報をeNB110に送ることが可能でないことがある。次の無線フレームのサブフレーム4では、eNB110は、第1のダウンリンクHARQプロセス上のパケット1を再送信する代わりに、第2のダウンリンクHARQプロセス上の新しいパケット(パケット2)を送信することができる。インターレースは、次いで、第1および第2のダウンリンクHARQプロセスのためのパケット間で交替することができる。これにより、ACK情報をeNB110へ送るために中継局120により多くの時間を与えることができる。eNB110は、NACKが受信された場合のみパケットを再送信し、したがってリレー動作を改善することができる。
中継局120は、アップリンクサブフレームがバックホールリンクのために予約されたインターレースの一部であっても、バックホールリンクのために最初に予約されていたサブフレーム中でダウンリンク送信に対応するACK情報を搬送するアップリンクサブフレーム中で、そのUEのためのアップリンクデータをスケジュールすることができる。この場合、中継局120は、アップリンクサブフレーム中の送信(ならびにダウンリンクデータのためのアップリンクACK)を監視することができる。中継局120は、バックホールサブフレームがブランクサブフレームとしてマークされているときにACKの位置がアクセスダウンリンクサブフレームと一致するときのみ、パケットのためのACK情報を送出することができる。バックホールサブフレームがMBSFNサブフレームとして構成された場合、中継局120は、アップリンク送信のためのACK情報を送出することができる。
中継局120は、8msのタイムラインの場合でも、各無線フレームのサブフレーム0および5中でPSSとSSSとを送信することができる。所与のサブフレーム0または5がバックホールインターレース上にある場合、中継局120は、eNB110との通信をスキップし、バックホールサブフレーム中でそのUEに送信し、それによってこのサブフレームをアクセスサブフレームに変換することができる。この場合、中継局120は、サブフレーム中にeNB110から受信することができないことがある。eNB110が、サブフレーム中で中継局120に送るべきACK情報を有する場合、eNB110は、次のバックホールサブフレームまでACK情報の送信を遅延させることができる。同様に、中継局120が、アクセスリンクのために使用されるアップリンクサブフレーム中でeNB110に送るべきACK情報を有する場合、中継局120は、次のバックホールサブフレームまでACK情報の送信を遅延させることができる。別の設計では、中継局120は、バックホールサブフレームであるサブフレーム0および5中でPSSおよびSSSなどの義務づけられた送信をスキップすることができ、代わりに、eNB110と通信することができる。
1つの設計では、中継局120が監視するサブフレーム中でUE130がACK情報を送信するようにするために、ACK反復方式を使用することができる。UE130は、バックホールサブフレーム中で送るべきACK情報を有することができる。UE130は、中継局120がバックホールリンク上でeNB110と通信する代わりにアクセスリンクを監視する可能性があるこのサブフレーム中でACK情報を送出することができる。代替または追加として、UE130は、中継局120が監視することになる次のアクセスサブフレーム中でACK情報を送出することができる。UE130は、所与のサブフレーム中で複数のパケットのためのACK情報、たとえば、現在のサブフレーム中で送るべきACK情報ならびに現在のサブフレーム中で繰り返される先行サブフレーム中で送るべきACK情報を送出することができる。
5.サブフレームオフセット/周期的制御チャネル
別の態様では、中継局120のタイミングは、eNB110のタイミングから整数個のサブフレームだけオフセットできる。サブフレームオフセットにより、中継局120は、そのUEにPSS、SSSおよびPBCHを送信し、またeNB110からPSS、SSSおよびPBCHを受信できるようになる。
図13に、eNB110と中継局120との間のサブフレームタイミングオフセットの設計を示す。中継局120のタイミングは、eNB110のタイミングに対して整数個のサブフレームだけ(たとえば、1個のサブフレームだけ)(図13に示すように)遅らせるまたは進めることができる。eNB110は、それぞれ中継局120のサブフレーム9および4に対応し得るそのサブフレーム0および5中でPSS、SSS、および場合によってはPBCHを送信することができる。中継局120は、eNB110からPSS、SSS、および場合によってはPBCHを受信することができる。中継局120は、それぞれeNB110のサブフレーム1および6に対応し得るそのサブフレーム0および5中でPSS、SSS、および場合によってはPBCHを送信することができる。
図13に示すように、eNB110と中継局120との間のサブフレームオフセットにより、eNBサブフレーム0がリレーサブフレームkと等しくなり、ここで、k≠0である。サブフレームオフセットにより、中継局120は、eNB110からのPSS、SSSおよびPBCHを監視できるようになる。また、サブフレームオフセットにより、eNB110は、中継局120がeNB110を監視することになるサブフレーム中でシステム情報ブロック(SIB)をスケジュールすることができるようになる。いくつかの状況では、サブフレームオフセットは、中継局120が(たとえば、サブフレームオフセットが可能でないことがあるTDD動作のために)PSS、SSS、PBCH、および/またはSIBを受信できるようにするのに十分でないことがある。これらの状況では、中継局120がPSS、SSS、PBCH、および/またはSIBを受信できるようにするために、それらを別個のチャネル中で送ることができる。あるいは、中継局120は、周期的に離調し(たとえば、UE130にデータを送信せず)、eNB110からそのような送信を受けることができる。
中継局120は、UE130から周期制御チャネルを受信することができ、おおび/またはeNB110に周期制御チャネルを送信することができる。周期制御チャネルは、チャネル品質インジケータ(CQI)情報、サウンディング基準信号(SRS)などを搬送することができる。LTEは、現在、周期制御チャネルのために2、5、10、20および40msの周期性をサポートする。
アクセスリンク上で、中継局120は、8msの周期性をもつサブフレームを監視することができる。周期制御チャネルは、中継局120が8msごとにこれらの制御チャネルを受信できるようにするために、2msの周期性を用いて送ることができる。あるいは、UE130は、5、10msまたは何らかの他の持続時間の周期性をもつ周期制御チャネルを送ることができる。中継局120は、UE130から周期制御チャネルを監視するか、または周期制御チャネルがアクセスサブフレームと一致するまで待つことができる。
別の設計では、周期制御チャネルに対して、8msの周期性、またはHARQを用いて送られるデータの何らかの他の整数倍の周期性をサポートすることができる。これにより、中継局120は、UE130によって送られた周期制御チャネルの各送信を受信できるようになり、無駄なUE送信を回避することができる。また、これにより、eNB110は、中継局120によって送られた周期制御チャネルの各送信を受信できるようになる。
6.非対称バックホール/アクセス区分
別の態様では、リソースの効率的な使用を可能にするためにバックホールリンクおよびアクセスリンクの非対称ダウンリンク/アップリンク区分を採用することができる。区分は、S個のサブフレームごとに繰り返し得るパターンに基づくことができ、ここで、Sは8、10などに等しくなり得る。ダウンリンクの場合、S個のサブフレームは、UDLサブフレームがバックホールダウンリンクのために使用され、VDLサブフレームがアクセスダウンリンクのための使用されるように区分でき、ここで、S=UDL+VDLである。アップリンクの場合、S個のサブフレームは、UULサブフレームがバックホールアップリンクのために使用され、VULサブフレームがアクセスアップリンクのための使用されるように区分でき、ここで、S=UUL+VULである。非対称ダウンリンク/アップリンク区分の場合、UDL≠UULおよびVDL≠VULである。
図14に、非対称ダウンリンク/アップリンク区分の一例を示す。この例では、Sは8に等しく、ダウンリンクのために5:3のバックホール/アクセス区分が使用され、アップリンクのために4:4のバックホール/アクセス区分が使用される。簡単のために、図14は、5:3のバックホール/アクセスダウンリンク区分の場合の(i)サブフレーム0〜4中のバックホールダウンリンク上でeNB110から受信し、(ii)サブフレーム5〜7中のアクセスダウンリンク上でUE130に送信する中継局120を示す。図14はまた、4:4のバックホール/アクセスアップリンク区分の場合の(i)サブフレーム0〜3中のバックホールアップリンク上でeNB110に送信し、(ii)サブフレーム5〜7中のアクセスアップリンク上でUE130から受信する中継局120を示す。図14に示すように、中継局120は、サブフレーム4以外の各サブフレーム中の様々な周波数チャネル上で送信および受信することができ、サブフレーム4中の2個の周波数チャネル上で受信することができる。中継局120は、したがって、同じ周波数チャネル上で送信と受信とを同時に行わないという要件に準拠することができる。一般に、バックホールおよびアクセスダウンリンクのために使用されるサブフレームは8個のサブフレームにわたって分散でき、バックホールおよびアクセスアップリンクのために使用されるサブフレームも8個のサブフレームにわたって分散でき、上記で説明した送信/受信要件の対象となる。
ダウンリンクおよびアップリンクのためのバックホール/アクセス区分は様々な方法で判断できる。1つの設計では、各リンクのためのバックホール/アクセス区分をチャネル状態に基づいて判断することができる。たとえば、より悪いチャネル状態をもつリンクのデータ要件を満たすために、そのリンクのためにより多くのサブフレームを使用することができる。あるいは、スループットを改善するために、より良いチャネル状態をもつリンクのためにより多くのサブフレームを使用することができる。別の設計では、各リンクのためのバックホール/アクセス区分は、そのリンクのデータ要件に依存することができ、そのデータ要件は、サービスされているUEの数と各UEのデータ要件とに依存することができる。たとえば、eNB110は多数のUEをサービスし得るが、中継局120は1つまたは少数のUEをサービスし得る。この場合、バックホールダウンリンクおよびアップリンクのためにより多くのサブフレームを使用することができ、アクセスダウンリンクおよびアップリンクのためにより少数のサブフレームを使用することができる。一般に、ダウンリンクおよびアップリンクに対して任意のバックホール/アクセス区分をサポートすることができる。さらに、リンクごとに任意のバックホール/アクセス区分をサポートするためにMBSFNサブフレームを使用することができる。MBSFNサブフレームは、中継局120による送信の量を減らすことができ、バックホールダウンリンクサブフレーム中でeNB110をリッスンすることをより効率的にすることができる。バックホールリンクのために予約されたMBSFNサブフレームも、UEを中継するために制御情報の送信をサポートすることができる。したがって、アクセスリンクの場合、アップリンク送信をスケジュールすることとアップリンク送信のためのACK情報を送出することとへの影響が小さくなり得る。MBSFNサブフレームにより、アップリンクおよびダウンリンクサブフレームの非対称区分であっても中継局120の効率的な動作が可能になる。
図14に示す1つの設計では、様々なリンクに様々な数のインターレースを割り振ることによって非対称バックホール/アクセス区分を達成することができる。別の設計では、インターレースのサブサンプリングによって非対称バックホール/アクセス区分を達成することができる。たとえば、所与のインターレース中の偶数番号のサブフレームをバックホールリンクのために使用することができ、インターレース中の奇数番号のサブフレームをアクセスリンクのために使用することができる。中継局120は、インターレース中の1つおきのサブフレームのみがアクセスリンクのために利用可能であることを知ることができ、これらの1つおきのサブフレーム中でUE130からの送信を受信することが可能である。中継局120は、それに応じてUE130のための変調および符号化方式を選択することができる。たとえば、中継局120は、UE130からの最初の送信の後に終端をターゲッティングすることができる。
非対称区分により、アクセスリンク上でUE130をスケジュールするため、および/またはアップリンク送信に対応するACK情報を送出するために、中継局120は、バックホールリンクのために予約されたサブフレーム中で制御情報を送信することができる。中継局120がバックホールリンクのためにMBSFNサブフレームを使用する場合、中継局120は、任意のサブフレーム中でUE130から受信したデータ送信のためのACK情報とアップリンク許可などの他の制御情報とを送出することが可能である。この場合、中継局120は、中継局120によってMBSFNサブフレームとしてマークされたバックホールダウンリンクサブフレームの最初の1個または2個のOFDMシンボル中で制御情報と基準信号とを送信することができ、eNB110をリッスンするためにサブフレーム中の残りのシンボル期間を使用することができる。また、アップリンクおよび/またはダウンリンクのための新しい制御チャネルを使用して、これらの制御チャネルを受信/送信することが可能なUEとの間でACK情報、許可および/または他の情報を送出することができる。
バックホールリンクでは、アップリンクおよび/またはダウンリンクの場合、ACK情報、許可などを送出するために新しい制御チャネルを使用することができる。新しい制御チャネルは、指定されたサブフレーム中で送出できる(たとえば、ACK情報は、サブフレームt中で送信されたデータ送信のためにサブフレームt+4中で送出できる)か、または様々なサブフレーム中で送出できる。図14に示す5:3のバックホール/アクセスダウンリンク区分の場合、追加のバックホールダウンリンクサブフレーム4のためのACK情報は、4個のバックホールアップリンクサブフレームのうちの1個中で送出できる。
7.TDD中継
LTEは、TDDのためのいくつかのダウンリンクアップリンク構成をサポートする。表1に、LTE Release 8によってサポートされるダウンリンクアップリンク構成を記載し、各構成のためのサブフレームの割振りを与える。表1では、「D」はダウンリンクサブフレームを示し、「U」はアップリンクサブフレームを示し、「S」は、図3に示すDwPTSフィールドとGPフィールドとUpPTSフィールドとを備える特殊なサブフレームを示す。
Figure 0005893668
特定のダウンリンクアップリンク構成を使用のために選択することができる。選択されたダウンリンクアップリンク構成中の利用可能なダウンリンクおよびアップリンクサブフレームは、時分割多重とすることができるバックホールリンクとアクセスリンクとに割り振ることができる。1つの設計では、バックホールサブフレームのためにブランクサブフレームを宣言することができ、その結果、中継局120によってサービスされるUEは、これらのサブフレーム中で非アクティブになることができる。別の設計では、バックホールサブフレームのためにMBSFNサブフレームを使用することができる。
中継局120は、サブフレーム0、1、5および6中でPSS、SSS、および場合によってはPBCHを送信することができる。中継局120は、eNB110に高い干渉を発生することを回避するためにバックホールアップリンクサブフレーム中にアクセスダウンリンク上で送信することを回避することができる。中継局120は、eNB110に高い干渉を発生することにならない場合、たとえば、中継局120のためのダウンリンクアンテナビームパターンが、eNB110をジャミングすることを回避するために十分なRF分離を行うことができる場合、バックホールアップリンクサブフレーム中のアクセスダウンリンク上で送信することができる。中継局120はまた、アップリンクの場合にeNB110によって使用されるサブフレーム中でのみそのUEに対するアップリンク送信をスケジュールすることができ、その結果、そのUEは、eNB110に送信するUEに干渉を発生することを回避することができる。
表2に、上述の制約を満たし、使用のために選択できるいくつかのバックホールアクセス構成を示す。表2では、バックホールアクセス構成XまたはXYはダウンリンクアップリンク構成Xに基づく。Yは、構成Xのための複数の代替案(利用可能な場合)のうちの1つを示す。表2中の各バックホールアクセス構成について、バックホールリンクに割り振られたサブフレームを陰影付きで示し、アクセスリンクに割り振られたサブフレームを陰影なしで示す。
Figure 0005893668
表3に、表2中の各バックホールアクセス構成について各リンクのためのサブフレームの番号を記載する。
Figure 0005893668
図15に、ワイヤレス通信システムにおいてサブフレームタイプ情報をブロードキャストするためのプロセス1500の設計を示す。複数の無線フレーム(例えば4つの無線フレーム)をカバーするビットマップが発生され得、各無線フレームは複数のサブフレームを備えている(ブロック1512)。このビットマップは、複数の無線フレーム内の少なくとも2つのサブフレームを識別できる。このビットマップはUEらに送信できる(ブロック1514)。1つの設計では、少なくとも2つのタイプのサブフレームは、(i)制限された制御情報および/または制限された基準信号を伴うMBSFNサブフレームと、(ii)制御情報、基準信号、およびデータを伴う正規サブフレームを備えることができる。他の設計では、少なくとも2つのタイプのサブフレームは、(i)送信を伴わないブランクサブフレームと、(ii)正規サブフレームを備えることができる。その他の設計では、このビットマップは、基地局により発生され、UEらに送信されてもよい。
図16に、ワイヤレス通信システムにおいてサブフレームタイプ情報をブロードキャストするための装置1600の設計を示す。装置1600は、複数の無線フレームをカバーするビットマップを発生するモジュール1612と、このビットマップをUEらへ送信するモジュール1612を含んでいる。ここで、各無線フレームは複数のサブフレームを備えており、ビットマップは複数の無線フレーム内の少なくとも2つのタイプのサブフレームを識別するようになっている。
図17に、ワイヤレス通信システムにおいてチャネル推定または測定を行うためのプロセス1700の設計を示す。プロセス1700は、中継局、UE、あるいはその他のなんらかのエンティティ(entity)で構成できる局によって、実行できる。この局は、第1タイプのサブフレーム(たとえば正規サブフレーム)と、第1タイプとは異なる第2タイプのサブフレーム(たとえばMBSFNサブフレームあるいはブランクサブフレーム)を識別するビットマップを受信することができる(ブロック1712)。第1タイプのサブフレームおよび第2タイプのサブフレームは、基地局あるいはその他のなんらかの指定されたエンティティにより、指定され得る。この局は、第2タイプのサブフレームを伴い第1タイプのTDMedのサブフレームを受信できる(ブロック1714)。この局は、第1タイプのサブフレームに対してチャネル推定あるいは測定を実行できる(ブロック1716)。第1タイプのサブフレームは基準信号を含むことができ、この基準信号に基づいて、局は、チャネル推定あるいは測定を実行できる。この局は、第2タイプのサブフレームに対しては、チャネル推定および測定をスキップできる(ブロック1718)。
図18に、ワイヤレス通信システムにおいてチャネル推定または測定を行うための装置1800の設計を示す。装置1800は、モジュール1812とモジュール1814とモジュール1816とモジュール1818を含む。モジュール1812は、第1タイプのサブフレームおよびこの第1タイプとは異なる第2タイプのサブフレームを識別するビットマップを受信する。モジュール1814は、第2タイプのサブフレームを伴い第1タイプのTDMedのサブフレームを受信する。モジュール1816は、第1タイプのサブフレームに対してチャネル推定あるいは測定を実行する。そして、モジュール1818は、第2タイプのサブフレームに対してはチャネル推定および測定をスキップする。
図19に、ワイヤレス通信システムにおいて基準信号への干渉を回避するためのプロセス1900の設計を示す。プロセス1900は、基地局、あるいはその他のなんらかのエンティティ(entity)によって、実行できる。基地局は、基準信号を送信するために中継局によって使用されないリソースを識別することができる(ブロック1912)。1つの設計では、識別されたリソースは、MBSFNサブフレームのデータ部分内の少なくとも1つのOFDMシンボルを備えることができる。他の設計では、識別されたリソースは、MBSFNサブフレームのデータ部分内の少なくとも1つのリソースブロックを備えることができる。基地局は、識別されたリソース上で、制御情報および/またはデータを送出できる(ブロック1914)。これにより、中継局からの基準信号に対する干渉を回避できる。
図20に、ワイヤレス通信システムにおいて基準信号への干渉を回避するための装置2000の設計を示す。装置2000は、基準信号を送信するために中継局により使用されないリソースを識別するモジュール2012と、識別されたリソース上で基地局により制御情報またはデータもしくはその両方を送出するモジュール2014を含んでいる。
図21は、ワイヤレス通信システム内で第2の局により第1の局のための通信を促進するプロセス2100を示す。第2の局は、第1の局のために予約されたサブフレームを判断する(ブロック2112)。第2の局は、第1の局が予約されたサブフレーム内の1以上の他局と通信できるようにするために、予約されたサブフレーム内では無送信とすることができる(ブロック2114)。1つの設計では、第1の局を中継局とし、第2の局を基地局とし、1以上のその他の局を1以上のUEとすることができる。他の設計では、第1の局を基地局とし、第2の局を中継局とし、1以上のその他の局を1以上のUEとすることができる。
図22は、ワイヤレス通信システム内で第2の局により第1の局のための通信を促進する装置2200を示す。装置2200は、第1の局のために予約されたサブフレームを判断するモジュール2212と、第1の局が予約されたサブフレーム内の1以上の他局と通信できるようにするために予約されたサブフレーム内での無送信を第2の局により送信するモジュール2214を含んでいる。
図16、図18、図20および図22のモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバイス、電子構成要素、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など、またはそれらの任意の組合せを備えることができる。
図23に、基地局/eNB110、中継局120、およびUE130の設計のブロック図を示す。基地局110は、ダウンリンク上で1つまたは複数のUEへの送信を送り出すことができ、アップリンク上で1つまたは複数のUEからの送信を受け取ることもできる。簡単のために、UE130のみとの間で送受される送信の処理について、以下で説明する。
基地局110において、送信(TX)データプロセッサ2310は、UE130および他のUEへ送られるべきデータのパケットを受信し、選択されたMCSに従って各パケットを処理(たとえば、符号化および変調)してデータシンボルを取得する。HARQの場合、プロセッサ2310は、各パケットの複数の送信を生成し、一度に1個の送信を与える。プロセッサ2310はまた、制御情報を処理して制御シンボルを取得し、基準信号のための基準シンボルを生成し、データシンボル、制御シンボル、および基準シンボルを多重化する。プロセッサ2310はさらに、(たとえば、OFDMなどのために)多重化されたシンボルを処理して出力サンプルを生成する。送信機(TMTR)2312は、出力サンプルを調整(たとえば、アナログ変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート)して、中継局120とUEとに送信されるダウンリンク信号を生成する。
中継局120において、基地局110からのダウンリンク信号が受信され、受信機(RCVR)2336に与えられる。受信機2336は、受信信号を調整(たとえば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)し、入力サンプルを与える。受信(RX)データプロセッサ2338は、(たとえば、OFDMなどのために)入力サンプルを処理して受信シンボルを取得する。プロセッサ2338はさらに、受信シンボルを処理(たとえば、復調および復号)して、UE130に送られる制御情報とデータとを復元する。TXデータプロセッサ2330は、基地局110がデータシンボルと制御シンボルとを取得するのと同じ方法で、プロセッサ2338からの復元されたデータと制御情報とを処理(たとえば、符号化および変調)する。プロセッサ2330はまた、基準シンボルを生成し、基準シンボルを用いてデータと制御シンボルとを多重化し、多重化されたシンボルを処理して出力サンプルを取得する。送信機2332は、出力サンプルを調整し、UE130に送信されるダウンリンク中継信号を生成する。
UE130において、基地局110からのダウンリンク信号と中継局120からのダウンリンク中継信号とは、受信機2352によって受信および調整され、RXデータプロセッサ2354によって処理されて、UE130に送られる制御情報とデータとを復元する。コントローラ/プロセッサ2360は、正しく復号されたパケットのためのACK情報を生成する。アップリンク上で送られるべきデータおよび制御情報(たとえば、ACK情報)は、TXデータプロセッサ2356によって処理され、送信機2358によって調整されて、中継局120に送信されるアップリンク信号を生成する。
中継局120において、UE130からのアップリンク信号は、受信機2336によって受信および調整され、RXデータプロセッサ2338によって処理されて、UE130によって送られるデータと制御情報とを復元する。復元されたデータおよび制御情報は、TXデータプロセッサ2330によって処理され、送信機2332によって調整されて、基地局110に送信されるアップリンク中継信号を生成する。基地局110において、中継局120からのアップリンク中継信号は、受信機2316によって受信および調整され、RXデータプロセッサ2318によって処理されて、中継局120を介してUE130によって送られるデータと制御情報とを復元する。コントローラ/プロセッサ2320は、UE130からの制御情報に基づいてデータの送信を制御する。
コントローラ/プロセッサ2320、2340および2360は、それぞれ基地局110、中継局120、およびUE130における動作を指示する。コントローラ/プロセッサ2320は、図15のプロセス1500、図19のプロセス1900、図21のプロセス2100、および/または本明細書で説明する技法のための他のプロセスを実行または指示する。コントローラ/プロセッサ2340は、プロセス1500、1700または2100および/または本明細書で説明する技法のための他のプロセスを実行または指示する。コントローラ/プロセッサ2360は、プロセス1700または2100および/または本明細書で説明する技法のための他のプロセスを実行または指示する。メモリ2322、2342および2362は、それぞれ基地局110、リレー120、およびUE130のためのデータとプログラムコードとを記憶する。
情報および信号は様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して表すことができることを、当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及されるデータ、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、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表すことができる。
さらに、本明細書の開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両方の組合せとして実装できることを、当業者は諒解されよう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップを、上記では概してそれらの機能に関して説明した。そのような機能をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装するかは、特定の適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装することができるが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではない。
本明細書の開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタロジック、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書に記載の機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行できる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサとすることができるが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態マシンとすることができる。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装することもできる。
本明細書の開示に関して説明する方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウェアで実施するか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実施するか、またはその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、または当技術分野で知られている他の形態の記憶媒体に存在してよい。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読むことができ、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化することができる。プロセッサおよび記憶媒体はASIC中に常駐することができる。ASICは、ユーザ端末内に常駐することができる。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内に個別構成要素として常駐することもできる。
1つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能を、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの組合せで実装することができる。ソフトウェアで実装する場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶するか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信することができる。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスできる任意の利用可能な媒体とすることができる。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROM、あるいは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、もしくは命令またはデータ構造の形の所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用でき、汎用または専用コンピュータあるいは汎用または専用プロセッサによってアクセスできる任意の他の媒体を備えることができる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザディスク(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)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきである。
本明細書には、参照のため、およびいくつかのセクションの位置を特定するのを助けるために見出しが含まれる。これらの見出しは、その下で説明される概念の範囲を限定するものではなく、これらの概念は、本明細書全体にわたって他のセクションにおいて適用性を有することができる。
本開示の前述の説明は、いかなる当業者でも本開示を作成または使用することができるように提供される。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用できる。したがって、本開示は、本明細書で説明する例および設計に限定されるものではなく、本明細書で開示する原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。
以下に、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。
[1] 複数の無線フレームをカバーするビットマップを発生すること、ここで各無線フレームは複数のサブフレームを備え、前記ビットマップは前記複数の無線フレーム内で少なくとも2つのタイプのサブフレームを識別する;および
ユーザ機器(UEs)へ前記ビットマップを送信すること
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
[2] 前記少なくとも2つのタイプのサブフレームが、マルチキャスト/フロードキャスト信号周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームと正規サブフレームを備える、 [1]に記載の方法。
[3] 前記少なくとも2つのタイプのサブフレームが、ブランクサブフレームと正規サブフレームを備える、[]に記載の方法。
[4] 前記ビットマップが4つの無線フレームをカバーする、請求項1に記載の方法。
[5] 前記ビットマップは、中継局により発生されて前記UEsへ送信される、[]に記載の方法。
[6] 前記ビットマップは、基地局により発生されて前記UEsへ送信される、[]に記載の方法。
[7] 複数の無線フレームをカバーするビットマップを発生する手段、ここで各無線フレームは複数のサブフレームを備え、前記ビットマップは前記複数の無線フレーム内で少なくとも2つのタイプのサブフレームを識別する;および
ユーザ機器(UEs)へ前記ビットマップを送信する手段
を具備した、ワイヤレス通信のための装置。
[8] 前記少なくとも2つのタイプのサブフレームが、マルチキャスト/フロードキャスト信号周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームと正規サブフレームを備える、[7]に記載の装置。
[9] 前記少なくとも2つのタイプのサブフレームが、ブランクサブフレームと正規サブフレームを備える、[7]に記載の装置。
[10] 前記ビットマップが4つの無線フレームをカバーする、[7]に記載の装置。
[11] 複数の無線フレームをカバーするビットマップを発生するように構成され、かつユーザ機器(UEs)へ前記ビットマップを送信するように構成された少なくとも1つのプロセッサを具備するものであって、各無線フレームが複数のサブフレームを備え、前記ビットマップが前記複数の無線フレーム内で少なくとも2つのタイプのサブフレームを識別するようになっている、ワイヤレス通信のための装置。
[12] 前記少なくとも2つのタイプのサブフレームが、マルチキャスト/フロードキャスト信号周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームと正規サブフレームを備える、 [11]に記載の装置。
[13] 前記少なくとも2つのタイプのサブフレームが、ブランクサブフレームと正規サブフレームを備える、[11]に記載の装置。
[14] 前記ビットマップが4つの無線フレームをカバーする、[11]に記載の装置。
[15] 少なくとも1つのコンピュータに、複数の無線フレームをカバーするビットマップを発生させるためのコード、ここで各無線フレームは複数のサブフレームを備え、前記ビットマップは前記複数の無線フレーム内で少なくとも2つのタイプのサブフレームを識別する、および
前記少なくとも1つのコンピュータに、ユーザ機器(UEs)へ前記ビットマップを送信させるためのコード
を備えるコンピュータ可読媒体
を備える、コンピュータプログラム製品。
[16] 第1タイプのサブフレームに対してチャネル推定あるいは測定を行うこと;および
前記第1タイプとは異なる第2タイプのサブフレームに対してチャネル推定および測定をスキップすること
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
[17] 前記第1タイプのサブフレームと前記第2タイプのサブフレームを識別するビットマップを受信することをさらに備える、[16]に記載の方法。
[18] 前記第2タイプのサブフレームに時分割多重化された前記第1タイプのサブフレームを受信することをさらに備える、[16]に記載の方法。
[19] 前記第1タイプのサブフレームが基準信号を含み、この基準信号に基づいて前記チャネル推定あるいは測定が行われる、[16]に記載の方法。
[20] 前記第1タイプのサブフレームおよび前記第2タイプのサブフレームが基地局により指定される、[16]に記載の方法。
[21] 前記第1タイプのサブフレームが正規サブフレームを備え、前記第2タイプのサブフレームがマルチキャスト/フロードキャスト信号周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームを備える、[16]に記載の方法。
[22] 第1タイプのサブフレームに対してチャネル推定あるいは測定を行う手段;および
前記第1タイプとは異なる第2タイプのサブフレームに対してチャネル推定および測定をスキップする手段
を具備した、ワイヤレス通信のための装置。
[23] 前記第1タイプのサブフレームと前記第2タイプのサブフレームを識別するビットマップを受信する手段をさらに具備した、[22]に記載の装置。
[24] 前記第1タイプのサブフレームが基準信号を含み、この基準信号に基づいて前記チャネル推定あるいは測定が行われる、[22]に記載の装置。
[25] 基準信号を送信するために中継局で使用されないリソースを識別すること;および
識別されたリソース上で基地局により制御情報、またはデータ、もしくはそれら両方を送出すること
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
[26] 前記識別されたリソースが、マルチキャスト/フロードキャスト信号周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームのデータ部分内の少なくとも1つの直交周波数分割多重(OFDM)シンボルを備える、[25]に記載の方法。
[27] 前記識別されたリソースが、マルチキャスト/フロードキャスト信号周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームのデータ部分内の少なくとも1つのリソースブロックを備える、[25]に記載の方法。
[28] 基準信号を送信するために中継局で使用されないリソースを識別する手段;および
識別されたリソース上で基地局により制御情報、またはデータ、もしくはそれら両方を送出する手段
を具備した、ワイヤレス通信のための装置。
[29] 前記識別されたリソースが、マルチキャスト/フロードキャスト信号周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームのデータ部分内の少なくとも1つの直交周波数分割多重(OFDM)シンボルを備える、[28]に記載の装置。
[30] 前記識別されたリソースが、マルチキャスト/フロードキャスト信号周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームのデータ部分内の少なくとも1つのリソースブロックを備える、[28]に記載の装置。
[31] 第1の局のために予約されたサブフレームを判断し;および
前記第1の局が前記予約されたサブフレーム内の1以上の他局と通信できるように、第2の局により前記予約されたサブフレーム内で無送信を送出する
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
[32] 前記第1の局が中継局であり、前記第2の局が基地局であり、前記1以上の他局が1以上のユーザ機器(UEs)である、[31]に記載の方法。
[33] 前記第1の局が基地局であり、前記第2の局が中継局であり、前記1以上の他局が1以上のユーザ機器(UEs)である、[31]に記載の方法。
[34] 第1の局のために予約されたサブフレームを判断する手段;および
前記第1の局が前記予約されたサブフレーム内の1以上の他局と通信できるように、第2の局により前記予約されたサブフレーム内で無送信を送出する手段
を具備した、ワイヤレス通信のための装置。
[35] 前記第1の局が中継局であり、前記第2の局が基地局であり、前記1以上の他局が1以上のユーザ機器(UEs)である、[34]に記載の装置。
[36] 前記第1の局が基地局であり、前記第2の局が中継局であり、前記1以上の他局が1以上のユーザ機器(UEs)である、[34]に記載の装置。

Claims (6)

  1. 第1タイプのサブフレームに対してチャネル推定あるいは測定を行うこと;および
    前記第1タイプとは異なる第2タイプのものであると通知されるサブフレームに対してチャネル推定および測定をスキップすること、ここにおいて、前記第1タイプのサブフレームは、正規サブフレームを備え、前記第2タイプのサブフレームは、マルチキャスト/ブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームであると通知され、前記チャネル推定あるいは測定を行なうことおよびスキップすることは、少なくとも前記第1タイプのサブフレームおよび第2タイプのサブフレームを含む複数の無線フレームをカバーするビットマップを使用することで行われ、前記ビットマップは、前記第1タイプのサブフレームと前記第2タイプのサブフレームを識別するための少なくとも1つのビットを含む、
    を備える、ワイヤレス通信のための方法。
  2. 前記第2タイプのサブフレームに時分割多重化された前記第1タイプのサブフレームを受信することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1タイプのサブフレームに対して、当該サブフレームに含まれている基準信号に基づいて前記チャネル推定あるいは測定が行われる、請求項1に記載の方法。
  4. 前記第1タイプのサブフレームおよび前記第2タイプのサブフレームが基地局により指定される、請求項1に記載の方法。
  5. 第1タイプのサブフレームに対してチャネル推定あるいは測定を行う手段;および
    前記第1タイプとは異なる第2タイプのものであると通知されるサブフレームに対してチャネル推定および測定をスキップする手段、ここにおいて、前記第1タイプのサブフレームは、正規サブフレームを備え、前記第2タイプのサブフレームは、マルチキャスト/ブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームであると通知され、前記チャネル推定あるいは測定を行なうことおよびスキップすることは、少なくとも前記第1タイプのサブフレームおよび第2タイプのサブフレームを含む複数の無線フレームをカバーするビットマップを使用することで行われ、前記ビットマップは、前記第1タイプのサブフレームと前記第2タイプのサブフレームを識別するための少なくとも1つのビットを含む、
    を具備した、ワイヤレス通信のための装置。
  6. 前記第1タイプのサブフレームに対して、当該サブフレームに含まれている基準信号に基づいて前記チャネル推定あるいは測定が行われる、請求項5に記載の装置。
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