JP5951882B2 - チャネル状態情報依存ack/nakバンドリング - Google Patents

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Description

関連出願の相互参照
[0001]本出願は、開示の全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、2012年3月28日に出願された「CHANNEL STATE INFORMATION DEPENDENT ACKNAK BUNDLING IN LTE」と題する米国仮特許出願第61/616,951号、および2012年3月30日に出願された「CHANNEL STATE INFORMATION DEPENDENT ACK/NAK BUNDLING IN LTE」と題する米国仮特許出願第61/618,577号に対する米国特許法第119条(e)項に基づく利益を主張する。
[0002]本開示の態様は、一般にワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、ワイヤレス通信におけるACK/NAKバンドリングに関する。
[0003]ワイヤレス通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、およびブロードキャストなどの様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている。典型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、帯域幅、送信電力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続技術を採用し得る。そのような多元接続技術の例には、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、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)システム、および時分割同期符号分割多元接続(TD−SCDMA)システムがある。
[0004]これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さらには地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを与えるために様々な電気通信規格において採用されている。新生の電気通信規格の一例はロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)である。LTEは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:Third Generation Partnership Project)によって公表された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:Universal Mobile Telecommunication System)モバイル規格の拡張セットである。LTEは、スペクトル効率を改善することによってモバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良くサポートし、コストを下げ、サービスを改善し、新しいスペクトルを利用し、また、ダウンリンク(DL)上ではOFDMAを使用し、アップリンク(UL)上ではSC−FDMAを使用し、多入力多出力(MIMO)アンテナ技術を使用して他のオープン規格とより良く統合するように設計されている。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増加し続けるにつれて、LTE技術のさらなる改善が必要である。好ましくは、これらの改善は、他の多元接続技術と、これらの技術を採用する電気通信規格とに適用可能であるべきである。
[0005]ここでは、以下の発明を実施するための形態がより良く理解され得るように、本開示の特徴および技術的利点についてやや広く概説した。以下で、本開示の追加の特徴および利点について説明する。本開示は、本開示の同じ目的を実行するための他の構造を変更または設計するための基礎として容易に利用され得ることを、当業者は諒解されたい。また、そのような等価な構成は、添付の特許請求の範囲に記載の本開示の教示から逸脱しないことを、当業者は了解されたい。さらなる目的および利点とともに、本開示の編成と動作の方法の両方に関して、本開示を特徴づけると考えられる新規の特徴は、添付の図に関連して以下の説明を検討するとより良く理解されよう。ただし、図の各々は、例示および説明のみの目的で与えたものであり、本開示の限界を定めるものではないことを明確に理解されたい。
[0006]本開示の一態様では、ワイヤレス通信の方法を開示する。本方法は、コンポーネントキャリアのセットのための肯定応答/否定応答(ACK/NAK)ビットと周期(periodic)チャネル状態情報(CSI:channel state information)とのマルチプレクス(multiplexing)が可能にされるかどうかに少なくとも部分的に基づいて制御チャネルの容量(capacity)を判断することを含む。本方法はまた、周期CSIのペイロードサイズ(payload size)と判断された容量とに少なくとも部分的に基づいてACK/NAKビット数についてのしきい値を判断することを含む。本方法は、ACK/NAKビット数が判断されたしきい値よりも大きいとき、ACK/NAKビットをバンドルすること(bundling)をさらに含む。本方法は、制御チャネルを使用してACK/NAKビットと周期CSIとを送信することをまたさらに含む。
[0007]本開示の別の態様は、複数のコンポーネントキャリアのためのACK/NAKビットと周期CSIとのマルチプレクスが可能にされるかどうかに少なくとも部分的に基づいて制御チャネルの容量を判断するための手段を含む装置を開示する。本装置はまた、周期CSIのペイロードサイズと判断された容量とに少なくとも部分的に基づいてACK/NAKビット数についてのしきい値を判断するための手段を含む。本装置は、ACK/NAKビット数が判断されたしきい値よりも大きいとき、ACK/NAKビットをバンドルするための手段をさらに含む。本装置は、制御チャネルを使用してACK/NAKビットと周期CSIとを送信するための手段をまたさらに含む。
[0008]別の態様では、非一時的コンピュータ可読媒体を有するワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品が開示される。コンピュータ可読媒体は非一時的プログラムコードを記録している。(1つまたは複数の)プロセッサによって実行されたとき、コードは、(1つまたは複数の)プロセッサに、複数のコンポーネントキャリアのためのACK/NAKビットと周期CSIとのマルチプレクスが可能にされるかどうかに少なくとも部分的に基づいて制御チャネルの容量を判断する動作を実行させる。プログラムコードはまた、(1つまたは複数の)プロセッサに、周期CSIのペイロードサイズと判断された容量とに少なくとも部分的に基づいてACK/NAKビット数についてのしきい値を判断することを行わせる。プログラムコードは、(1つまたは複数の)プロセッサに、ACK/NAKビット数が判断されたしきい値よりも大きいとき、ACK/NAKビットをバンドルすることをさらに行わせる。プログラムコードは、(1つまたは複数の)プロセッサに、制御チャネルを使用してACK/NAKビットと周期CSIとを送信することをまたさらに行わせる。
[0009]別の態様は、メモリと、メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサとを有するワイヤレス通信を開示する。(1つまたは複数の)プロセッサは、複数のコンポーネントキャリアのためのACK/NAKビットと周期CSIとのマルチプレクスが可能にされるかどうかに少なくとも部分的に基づいて制御チャネルの容量を判断するように構成される。(1つまたは複数の)プロセッサはまた、周期CSIのペイロードサイズと判断された容量とに少なくとも部分的に基づいてACK/NAKビット数についてのしきい値を判断するように構成される。(1つまたは複数の)プロセッサは、ACK/NAKビット数が判断されたしきい値よりも大きいとき、ACK/NAKビットをバンドルするようにさらに構成される。(1つまたは複数の)プロセッサは、制御チャネルを使用してACK/NAKビットと周期CSIとを送信するようにまたさらに構成される。
[0010]以下で、本開示の追加の特徴および利点について説明する。本開示は、本開示の同じ目的を実行するための他の構造を変更または設計するための基礎として容易に利用され得ることを、当業者は諒解されたい。また、そのような等価な構成は、添付の特許請求の範囲に記載の本開示の教示から逸脱しないことを、当業者は了解されたい。さらなる目的および利点とともに、本開示の編成と動作の方法の両方に関して、本開示を特徴づけると考えられる新規の特徴は、添付の図に関連して以下の説明を検討するとより良く理解されよう。ただし、図の各々は、例示および説明のみの目的で与えたものであり、本開示の限界を定めるものではないことを明確に理解されたい。
[0011]本開示の特徴、特性、および利点は、全体を通じて同様の参照符号が同様のものを指す図面とともに、以下に記載する発明を実施するための形態を読めばより明らかになろう。
[0012]ネットワークアーキテクチャの一例を示す図。 [0013]アクセスネットワークの一例を示す図。 [0014]LTEにおけるダウンリンクフレーム構造の一例を示す図。 [0015]LTEにおけるアップリンクフレーム構造の一例を示す図。 [0016]ユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの一例を示す図。 [0017]アクセスネットワーク中の発展型ノードBおよびユーザ機器の一例を示す図。 [0018]連続(continuous)キャリアアグリゲーションタイプを開示する図。 [0019]非連続(non-continuous)キャリアアグリゲーションタイプを開示する図。 [0020]MACレイヤデータアグリゲーションを開示する図。 [0021]複数キャリア構成において無線リンクを制御するための方法を示すブロック図。 [0022]LTEにおいてバンドルするための方法を示すブロック図。 [0023]例示的な装置中の異なるモジュール/手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフロー図。
[0024]添付の図面に関して以下に示す発明を実施するための形態は、様々な構成を説明するものであり、本明細書で説明する概念が実施され得る唯一の構成を表すものではない。発明を実施するための形態は、様々な概念の完全な理解を与えるための具体的な詳細を含む。ただし、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当業者には明らかであろう。いくつかの例では、そのような概念を不明瞭にしないように、よく知られている構造および構成要素をブロック図の形式で示す。
[0025]様々な装置および方法に関して電気通信システムの態様を提示する。これらの装置および方法について、以下の発明を実施するための形態において説明し、(「要素」と総称される)様々なブロック、モジュール、構成要素、回路、ステップ、プロセス、アルゴリズムなどによって添付の図面に示す。これらの要素は、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、またはそれらの任意の組合せを使用して実装され得る。そのような要素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た設計制約に依存する。
[0026]例として、要素、または要素の任意の部分、または要素の任意の組合せは、1つまたは複数のプロセッサを含む「処理システム」を用いて実装され得る。プロセッサの例には、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、状態機械、ゲート論理、個別ハードウェア回路、および本開示全体にわたって説明する様々な機能を実行するように構成された他の好適なハードウェアがある。処理システム中の1つまたは複数のプロセッサはソフトウェアを実行し得る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語などの名称にかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数などを意味すると広く解釈されたい。
[0027]したがって、1つまたは複数の例示的な実施形態では、説明する機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体上に1つまたは複数の命令またはコードとして符号化され得る。コンピュータ可読媒体はコンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。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(登録商標)、CD−ROMまた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、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送または記憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることができる。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)、レーザーディスク(登録商標)(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Blu−ray(登録商標)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、データをレーザー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まれるべきである。
[0028]図1は、LTEネットワークアーキテクチャ100を示す図である。LTEネットワークアーキテクチャ100は発展型パケットシステム(EPS:Evolved Packet System)100と呼ばれることがある。EPS100は、1つまたは複数のユーザ機器(UE)102と、発展型UMTS地上波無線アクセスネットワーク(E−UTRAN:Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network)104と、発展型パケットコア(EPC:Evolved Packet Core)110と、ホーム加入者サーバ(HSS:Home Subscriber Server)120と、事業者のIPサービス122とを含み得る。EPSは他のアクセスネットワークと相互接続することができるが、簡単のために、それらのエンティティ/インターフェースは図示していない。図示のように、EPSはパケット交換サービスを提供するが、当業者なら容易に諒解するように、本開示全体にわたって提示する様々な概念は、回線交換サービスを提供するネットワークに拡張され得る。
[0001]E−UTRANは、発展型ノードB(eノードB)106と他のeノードB108とを含む。eノードB106は、UE102に対してユーザプレーンプロトコル終端と制御プレーンプロトコル終端とを与える。eノードB106は、バックホール(たとえば、X2インターフェース)を介して他のeノードB108に接続され得る。eノードB106は、基地局、送受信基地局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット(BSS:basic service set)、拡張サービスセット(ESS:extended service set)、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。eノードB106は、UE102にEPC110へのアクセスポイントを与える。UE102の例には、セルラーフォン、スマートフォン、セッション開始プロトコル(SIP:session initiation protocol)電話、ラップトップ、携帯情報端末(PDA)、衛星無線、全地球測位システム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレーヤ(たとえば、MP3プレーヤ)、カメラ、ゲーム機、または任意の他の同様の機能デバイスがある。UE102は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。
[0029]eノードB106は、たとえば、S1インターフェースを介して、EPC110に接続される。EPC110は、モビリティ管理エンティティ(MME:Mobility Management Entity)112と、他のMME114と、サービングゲートウェイ116と、パケットデータネットワーク(PDN:Packet Data Network)ゲートウェイ118とを含む。MME112は、UE102とEPC110との間のシグナリングを処理する制御ノードである。概して、MME112はベアラおよび接続管理を行う。すべてのユーザIPパケットはサービングゲートウェイ116を通して転送され、サービングゲートウェイ116自体はPDNゲートウェイ118に接続される。PDNゲートウェイ118はUEのIPアドレス割振りならびに他の機能を与える。PDNゲートウェイ118は事業者のIPサービス122に接続される。事業者のIPサービス122は、インターネットと、イントラネットと、IPマルチメディアサブシステム(IMS:IP Multimedia Subsystem)と、PSストリーミングサービス(PSS:PS Streaming Service)とを含み得る。
[0002]図2は、LTEネットワークアーキテクチャにおけるアクセスネットワーク200の一例を示す図である。この例では、アクセスネットワーク200は、いくつかのセルラー領域(セル)202に分割される。1つまたは複数のより低い電力クラスのeノードB208は、セル202のうちの1つまたは複数と重複するセルラー領域210を有し得る。より低い電力クラスのeノードB208は、リモートラジオヘッド(RRH:remote radio head)、フェムトセル(たとえば、ホームeノードB(HeNB:home eNodeB))、ピコセル、またはマイクロセルであり得る。マクロeノードB204は各々、それぞれのセル202に割り当てられ、セル202中のすべてのUE206にEPC110へのアクセスポイントを与えるように構成される。アクセスネットワーク200のこの例には集中コントローラ(centralized controller)はないが、代替構成では集中コントローラが使用され得る。eノードB204は、無線ベアラ制御、承認制御、モビリティ制御、スケジューリング、セキュリティ、およびサービングゲートウェイ116への接続性を含む、すべての無線関係機能を担当する。
[0030]アクセスネットワーク200によって採用される変調および多元接続方式は、展開されている特定の電気通信規格に応じて異なり得る。LTE適用例では、周波数分割複信(FDD:frequency division duplexing)と時分割複信(TDD:time division duplexing)の両方をサポートするために、OFDMがダウンリンク上で使用され、SC−FDMAがアップリンク上で使用される。当業者なら以下の詳細な説明から容易に諒解するように、本明細書で提示する様々な概念は、LTE適用例に好適である。ただし、これらの概念は、他の変調および多元接続技法を採用する他の電気通信規格に容易に拡張され得る。例として、これらの概念は、エボリューションデータ最適化(EV−DO:Evolution-Data Optimized)またはウルトラモバイルブロードバンド(UMB:Ultra Mobile Broadband)に拡張され得る。EV−DOおよびUMBは、CDMA2000規格ファミリーの一部として第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2:3rd Generation Partnership Project 2)によって公表されたエアインターフェース規格であり、CDMAを利用して移動局にブロードバンドインターネットアクセスを提供する。これらの概念はまた、広帯域CDMA(W−CDMA(登録商標))とTD−SCDMAなどのCDMAの他の変形態とを採用するユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA:Universal Terrestrial Radio Access)、TDMAを採用するモバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標):Global System for Mobile Communications)、ならびに、OFDMAを採用する、発展型UTRA(E−UTRA:Evolved UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、IEEE802.11(Wi−Fi(登録商標))、IEEE802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE802.20、およびFlash−OFDMに拡張され得る。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTEおよびGSMは、3GPP団体からの文書に記載されている。CDMA2000およびUMBは、3GPP2団体からの文書に記載されている。採用される実際のワイヤレス通信規格および多元接続技術は、特定の適用例およびシステムに課された全体的な設計制約に依存することになる。
[0031]eノードB204は、MIMO技術をサポートする複数のアンテナを有し得る。MIMO技術の使用により、eノードB204は、空間多重化、ビームフォーミング、および送信ダイバーシティをサポートするために空間領域を活用することが可能になる。空間多重化は、データの異なるストリームを同じ周波数上で同時に送信するために使用され得る。データストリームは、データレートを増加させるために単一のUE206に送信されるか、または全体的なシステム容量を増加させるために複数のUE206に送信され得る。これは、各データストリームを空間的にプリコーディングし(すなわち、振幅および位相のスケーリングを適用し)、次いでダウンリンク上で複数の送信アンテナを通して空間的にプリコーディングされた各ストリームを送信することによって達成される。空間的にプリコーディングされたデータストリームは、異なる空間シグナチャとともに(1つまたは複数の)UE206に到着し、これにより、(1つまたは複数の)UE206の各々がそのUE206に宛てられた1つまたは複数のデータストリームを復元することが可能になる。アップリンク上で、各UE206は、空間的にプリコーディングされたデータストリームを送信し、これにより、eノードB204は、空間的にプリコーディングされた各データストリームのソースを識別することが可能になる。
[0032]空間多重化は、概して、チャネル状態が良好であるときに使用される。チャネル状態があまり良好でないときは、送信エネルギーを1つまたは複数の方向に集中させるためにビームフォーミングが使用され得る。これは、複数のアンテナを通して送信するためのデータを空間的にプリコーディングすることによって達成され得る。セルのエッジにおいて良好なカバレージを達成するために、送信ダイバーシティと組み合わせてシングルストリームビームフォーミング送信が使用され得る。
[0033]以下の詳細な説明では、ダウンリンク上でOFDMをサポートするMIMOシステムを参照しながらアクセスネットワークの様々な態様について説明する。OFDMは、OFDMシンボル内のいくつかのサブキャリアを介してデータを変調するスペクトル拡散技法である。サブキャリアは正確な周波数で離間する。離間は、受信機がサブキャリアからデータを復元することを可能にする「直交性(orthogonality)」を与える。時間領域では、OFDMシンボル間干渉をなくすために、ガードインターバル(たとえば、サイクリックプレフィックス)が各OFDMシンボルに追加され得る。アップリンクは、高いピーク対平均電力比(PAPR:peak-to-average power ratio)を補償するために、SC−FDMAをDFT拡散OFDM信号の形態で使用し得る。
[0034]図3は、LTEにおけるダウンリンクフレーム構造の一例を示す図300である。フレーム(10ms)は、等しいサイズの10個のサブフレームに分割され得る。各サブフレームは、2つの連続するタイムスロットを含み得る。2つのタイムスロットを表すためにリソースグリッドが使用され得、各タイムスロットはリソースブロックを含む。リソースグリッドは複数のリソース要素に分割される。LTEでは、リソースブロックは、周波数領域中に12個の連続サブキャリアを含んでおり、各OFDMシンボル中のノーマルサイクリックプレフィックスについて、時間領域中に7個の連続OFDMシンボル、または84個のリソース要素を含んでいる。拡張サイクリックプレフィックスについて、リソースブロックは、時間領域中に6個の連続OFDMシンボルを含んでおり、72個のリソース要素を有する。R302、304として示されるリソース要素のいくつかはダウンリンク基準信号(DL−RS:downlink reference signal)を含む。DL−RSは、(共通RSと呼ばれることもある)セル固有RS(CRS:Cell-specific RS)302と、UE固有RS(UE−RS:UE-specific RS)304とを含む。UE−RS304は、対応する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH:physical downlink shared channel)がマッピングされるリソースブロック上でのみ送信される。各リソース要素によって搬送されるビット数は変調方式に依存する。したがって、UEが受信するリソースブロックが多いほど、また変調方式が高いほど、UEのデータレートは高くなる。
[0035]図4は、LTEにおけるアップリンクフレーム構造の一例を示す図400である。アップリンクのために利用可能なリソースブロックは、データセクションと制御セクションとに区分され得る。制御セクションは、システム帯域幅の2つのエッジにおいて形成され得、構成可能なサイズを有し得る。制御セクション中のリソースブロックは、制御情報を送信するためにUEに割り当てられ得る。データセクションは、制御セクション中に含まれないすべてのリソースブロックを含み得る。アップリンクフレーム構造は、データセクション中の連続するサブキャリアのすべてを単一のUEに割り当てることを可能にし得る連続サブキャリアを含むデータセクションを生じる。
[0036]UEには、eノードBに制御情報を送信するために、制御セクション中のリソースブロック410a、410bが割り当てられ得る。UEには、eノードBにデータを送信するために、データセクション中のリソースブロック420a、420bも割り当てられ得る。UEは、制御セクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:physical uplink control channel)中で制御情報を送信し得る。UEは、データセクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH:physical uplink shared channel)中でデータのみまたはデータと制御情報の両方を送信し得る。アップリンク送信は、サブフレームの両方のスロットにわたり得、周波数上でホッピングし得る。
[0037]初期システムアクセスを実行し、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:physical random access channel)430中でアップリンク同期を達成するためにリソースブロックのセットが使用され得る。PRACH430は、ランダムシーケンスを搬送し、いかなるアップリンクデータ/シグナリングをも搬送することができない。各ランダムアクセスプリアンブルは、6つの連続するリソースブロックに対応する帯域幅を占有する。開始周波数はネットワークによって指定される。すなわち、ランダムアクセスプリアンブルの送信は、ある時間リソースおよび周波数リソースに制限される。周波数ホッピングはPRACHにはない。PRACH試みは単一のサブフレーム(1ms)中でまたは少数の連続サブフレームのシーケンス中で搬送され、UEは、フレーム(10ms)ごとに単一のPRACH試みだけを行うことができる。
[0038]図5は、LTEにおけるユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの一例を示す図500である。UEおよびeノードBのための無線プロトコルアーキテクチャは、レイヤ1と、レイヤ2と、レイヤ3との3つのレイヤとともに示されている。レイヤ1(L1レイヤ)は最下位レイヤであり、様々な物理レイヤ信号処理機能を実装する。L1レイヤを本明細書では物理レイヤ506と呼ぶ。レイヤ2(L2レイヤ)508は、物理レイヤ506の上にあり、物理レイヤ506を介したUEとeノードBとの間のリンクを担当する。
[0039]ユーザプレーンでは、L2レイヤ508は、ネットワーク側のeノードBにおいて終端される、媒体アクセス制御(MAC:media access control)サブレイヤ510と、無線リンク制御(RLC:radio link control)サブレイヤ512と、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP:packet data convergence protocol)514サブレイヤとを含む。図示されていないが、UEは、ネットワーク側のPDNゲートウェイ118において終端されるネットワークレイヤ(たとえば、IPレイヤ)と、接続の他端(たとえば、ファーエンドUE、サーバなど)において終端されるアプリケーションレイヤとを含めてL2レイヤ508の上にいくつかの上位レイヤを有し得る。
[0040]PDCPサブレイヤ514は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間で多重化を行う。PDCPサブレイヤ514はまた、無線送信オーバーヘッドを低減するための上位レイヤデータパケットのヘッダ圧縮と、データパケットを暗号化することによるセキュリティと、eノードB間のUEに対するハンドオーバサポートとを行う。RLCサブレイヤ512は、上位レイヤデータパケットのセグメンテーションおよび再統合と、紛失データパケットの再送信と、ハイブリッド自動再送要求(HARQ:hybrid automatic repeat request)による、順が狂った受信を補正するデータパケットの並べ替えとを行う。MACサブレイヤ510は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化を行う。MACサブレイヤ510はまた、UEの間で1つのセル内の様々な無線リソース(たとえば、リソースブロック)を割り振ることを担当する。MACサブレイヤ510はまたHARQ動作を担当する。
[0041]制御プレーンでは、UEおよびeノードBのための無線プロトコルアーキテクチャは、制御プレーンのためのヘッダ圧縮機能がないことを除いて、物理レイヤ506およびL2レイヤ508について実質的に同じである。制御プレーンはまた、レイヤ3(L3レイヤ)中に無線リソース制御(RRC:radio resource control)サブレイヤ516を含む。RRCサブレイヤ516は、無線リソース(すなわち、無線ベアラ)を取得することと、eノードBとUEとの間のRRCシグナリングを使用して下位レイヤを構成することとを担当する。
[0042]図6は、アクセスネットワーク中でUE650と通信しているeノードB610のブロック図である。ダウンリンクでは、コアネットワークからの上位レイヤパケットが、コントローラ/プロセッサ675に与えられる。コントローラ/プロセッサ675は、L2レイヤの機能を実装する。ダウンリンクでは、コントローラ/プロセッサ675は、様々な優先度メトリックに基づいてヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメント化および並べ替えと、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化と、UE650への無線リソース割振りとを行う。コントローラ/プロセッサ675はまた、HARQ動作と、紛失パケットの再送信と、UE650へのシグナリングとを担当する。
[0043]TXプロセッサ616は、L1レイヤ(すなわち、物理レイヤ)のための様々な信号処理機能を実装する。信号処理機能は、UE650における前方誤り訂正(FEC:forward error correction)と、様々な変調方式(たとえば、2位相シフトキーイング(BPSK:binary phase-shift keying)、4位相シフトキーイング(QPSK:quadrature phase-shift keying)、M位相シフトキーイング(M−PSK:M-phase-shift keying)、多値直交振幅変調(M−QAM:M-quadrature amplitude modulation))に基づいた信号コンスタレーションへのマッピングとを可能にするために、コーディングとインターリービングとを含む。次いで、符号化され変調されたシンボルは並列ストリームに分割される。各ストリームは、次いでOFDMサブキャリアにマッピングされ、時間領域および/または周波数領域中で基準信号(たとえば、パイロット)と多重化され、次いで逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)を使用して互いに合成されて、時間領域OFDMシンボルストリームを搬送する物理チャネルを生成する。OFDMストリームは、複数の空間ストリームを生成するために空間的にプリコーディングされる。チャネル推定器674からのチャネル推定値は、符号化および変調方式を判断するために、ならびに空間処理のために使用され得る。チャネル推定値は、UE650によって送信される基準信号および/またはチャネル状態フィードバックから導出され得る。次いで、各空間ストリームは、別個の送信機618TXを介して異なるアンテナ620に与えられる。各送信機618TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調する。
[0044]UE650において、各受信機654RXは、それのそれぞれのアンテナ652を通して信号を受信する。各受信機654RXは、RFキャリア上に変調された情報を復元し、受信機(RX)プロセッサ656に情報を与える。RXプロセッサ656は、L1レイヤの様々な信号処理機能を実装する。RXプロセッサ656は、UE650に宛てられた任意の空間ストリームを復元するために、情報に対して空間処理を実行する。複数の空間ストリームがUE650に宛てられた場合、それらはRXプロセッサ656によって単一のOFDMシンボルストリームに合成され得る。RXプロセッサ656は、次いで高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を使用してOFDMシンボルストリームを時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域信号は、OFDM信号のサブキャリアごとに別々のOFDMシンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボルと基準信号とは、eノードB610によって送信される、可能性が最も高い信号のコンスタレーションポイントを判断することによって復元され、復調される。これらの軟判定は、チャネル推定器658によって計算されるチャネル推定値に基づき得る。軟判定は、次いで、物理チャネル上でeノードB610によって最初に送信されたデータおよび制御信号を復元するために復号され、デインターリーブされる。データおよび制御信号は、次いでコントローラ/プロセッサ659に与えられる。
[0045]コントローラ/プロセッサ659はL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサは、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ660に関連し得る。メモリ660はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。アップリンクでは、コントローラ/プロセッサ659は、コアネットワークからの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、復号(deciphering)と、ヘッダ復元(decompression)と、制御信号処理とを行う。上位レイヤパケットは、次いで、L2レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表すデータシンク662に与えられる。また、様々な制御信号がL3処理のためにデータシンク662に与えられ得る。コントローラ/プロセッサ659はまた、HARQ動作をサポートするために肯定応答(ACK)および/または否定応答(NACK)プロトコルを使用した誤り検出を担当する。
[0046]アップリンクでは、データソース667は、コントローラ/プロセッサ659に上位レイヤパケットを与えるために使用される。データソース667は、L2レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表す。eノードB610によるダウンリンク送信に関して説明した機能と同様に、コントローラ/プロセッサ659は、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメント化および並べ替えと、eノードB610による無線リソース割振りに基づいた論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化とを行うことによって、ユーザプレーンおよび制御プレーンのためのL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサ659はまた、HARQ動作と、紛失パケットの再送信と、eノードB610へのシグナリングとを担当する。
[0047]eノードB610によって送信される基準信号またはフィードバックからの、チャネル推定器658によって導出されるチャネル推定値は、適切な符号化および変調方式を選択することと、空間処理を可能にすることとを行うために、TXプロセッサ668によって使用され得る。TXプロセッサ668によって生成される空間ストリームは、別個の送信機654TXを介して異なるアンテナ652に与えられる。各送信機654TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調する。
[0048]アップリンク送信は、UE650における受信機機能に関して説明した方法と同様の方法でeノードB610において処理される。各受信機618RXは、それのそれぞれのアンテナ620を通して信号を受信する。各受信機618RXは、RFキャリア上で変調された情報を復元し、RXプロセッサ670に情報を与える。RXプロセッサ670はL1レイヤを実装し得る。
[0049]コントローラ/プロセッサ675はL2レイヤを実装する。コントローラ/プロセッサ675は、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ676に関連し得る。メモリ676はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。アップリンクでは、コントローラ/プロセッサ675は、UE650からの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、復号と、ヘッダ復元と、制御信号処理とを行う。コントローラ/プロセッサ675からの上位レイヤパケットはコアネットワークに与えられ得る。コントローラ/プロセッサ675はまた、HARQ動作をサポートするためにACKおよび/またはNACKプロトコルを使用した誤り検出を担当する。
[0050]LTEアドバンストモバイルシステムのために、2つのタイプのキャリアアグリゲーション(CA)方法、すなわち、連続CAおよび非連続CAが提案されている。それらを図7Aおよび図7Bに示す。非連続CAは、複数の利用可能なコンポーネントキャリアが周波数帯域に沿って分離されたときに生じる(図7B)。一方、連続CAは、複数の利用可能なコンポーネントキャリアが互いに隣接するときに生じる(図7A)。非連続CAと連続CAの両方は、LTEアドバンストUEの単一ユニットを処理する(serve)ために複数のLTE/コンポーネントキャリアをアグリゲートする。
[0051]LTEアドバンストUEにおける非連続CAでは、周波数帯域に沿ってキャリアが分離されるので、複数のRF受信ユニットと複数のFFTとが配備され得る。非連続CAは、大きい周波数範囲にわたる複数の分離されたキャリア上でのデータ送信をサポートするので、周波数帯域が異なると、伝搬経路損失、ドップラーシフトおよび他の無線チャネル特性が大いに変わり得る。
[0052]したがって、非連続CA手法の下でブロードバンドデータ送信をサポートするために、異なるコンポーネントキャリアのためのコーディング、変調および送信電力を適応的に調整するための方法が使用され得る。たとえば、拡張ノードB(eノードB)が各コンポーネントキャリア上の送信電力を固定しているLTEアドバンストシステムでは、各コンポーネントキャリアの有効カバレージまたはサポート可能な変調およびコーディングが異なり得る。
[0053]図8に、IMTアドバンストシステムのために媒体アクセス制御(MAC)レイヤにおいて異なるコンポーネントキャリアからの送信ブロック(TB:transmission block)をアグリゲートすることを示す。MACレイヤデータアグリゲーションでは、各コンポーネントキャリアは、MACレイヤ中にそれ自体の独立したハイブリッド自動再送要求(HARQ)エンティティを有し、物理レイヤ中にそれ自体の送信構成パラメータ(たとえば、送信電力、変調およびコーディング方式、ならびに複数のアンテナ構成)を有する。同様に、物理レイヤでは、コンポーネントキャリアごとに1つのHARQエンティティが与えられる。
[0054]概して、複数のコンポーネントキャリアのための制御チャネルシグナリングを展開するための3つの異なる手法がある。第1は、LTEシステムにおける制御構造の軽微な変更を伴い、そこで各コンポーネントキャリアは、それ自体のコード化制御チャネルを与えられる。
[0055]第2の方法は、異なるコンポーネントキャリアの制御チャネルをジョイントコーディングし(jointly coding)、専用のコンポーネントキャリア中に制御チャネルを展開することを伴う。複数のコンポーネントキャリアのための制御情報は、この専用制御チャネルでは、シグナリングコンテンツとして統合されることになる。その結果、LTEシステムにおける制御チャネル構造との逆方向互換性(backward compatibility)が維持されながら、CAのシグナリングオーバーヘッドが低減する。
[0056]異なるコンポーネントキャリアのための複数の制御チャネルは、ジョイントコーディングされ、次いで、第3のCA方法によって形成された全体の周波数帯域にわたって送信される。この手法は、UE側における高い電力消費量という犠牲を払って、制御チャネルにおける低いシグナリングオーバーヘッドと高い復号性能とを提供する。ただし、この方法はLTEシステムとの互換性がない。
[0057]IMTアドバンストUEのためにCAが使用されるとき、複数のセルにわたるハンドオーバプロシージャ中に送信連続性をサポートすることが好ましい。しかしながら、特定のCA構成およびサービス品質(QoS)要件とともに、受信UE(incoming UE)のために十分なシステムリソース(すなわち、良好な送信品質をもつコンポーネントキャリア)を確保することが、次のeノードBにとって難しいことがある。この理由は、2つ(またはそれ以上)の隣接するセル(eノードB)のチャネル状態が、特定のUEについて異なり得るからである。1つの手法では、UEは、各隣接セルにおいてただ1つのコンポーネントキャリアのパフォーマンスを測定する。これは、LTEシステムにおけるのと同様の測定遅延、複雑さ、およびエネルギー消費を与える。対応するセルにおける他のコンポーネントキャリアのパフォーマンスの推定は、この1つのコンポーネントキャリアの測定結果に基づき得る。この推定に基づいて、ハンドオーバ決定および送信構成が判断され得る。
[0058]様々な例によれば、(キャリアアグリゲーションとも呼ばれる)マルチキャリアシステムにおいて動作しているUEは、「1次キャリア」と呼ばれることがある同じキャリア上で、制御機能およびフィードバック機能など、複数のキャリアのいくつかの機能をアグリゲートするように構成される。サポートのために1次キャリアに依存する残りのキャリアは、関連する2次キャリアと呼ばれる。たとえば、UEは、随意の専用チャネル(DCH)、スケジュールされない許可(nonscheduled grants)、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)、および/または物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)によって提供される制御機能などの制御機能をアグリゲートし得る。シグナリングおよびペイロードは、ダウンリンク上でeノードBによってUEに、ならびにアップリンク上でUEによってeノードBに送信され得る。
[0059]いくつかの例では、複数の1次キャリアが存在し得る。さらに、LTE RRCプロトコルの3GPP技術仕様36.331におけるものなど、レイヤ2プロシージャおよびレイヤ3プロシージャである物理チャネル確立およびRLFプロシージャを含む、UEの基本動作に影響を及ぼすことなしに、2次キャリアが追加または削除され得る。
[0060]図9に、一例による、物理チャネルをグループ化することによって複数キャリアワイヤレス通信システムにおいて無線リンクを制御するための方法900を示す。図示のように、本方法は、ブロック905において、1次キャリアと、1つまたは複数の関連する2次キャリアとを形成するために、少なくとも2つのキャリアからの制御機能を1つのキャリア上にアグリゲートすることを含む。次にブロック910において、1次キャリアと各2次キャリアとのための通信リンクが確立される。次いで、ブロック915において、1次キャリアに基づいて通信が制御される。
[0061]上記で説明したように、UEは、複数のコンポーネントキャリア(CC)で構成され得る。1つのコンポーネントキャリアは1次コンポーネントキャリア(PCC:primary component carrier)として指定され得、他のコンポーネントキャリアは2次コンポーネントキャリア(SCC:secondary component carrier)として指定され得る。1次コンポーネントキャリアは、UEごとに上位レイヤ(higher layers)を介して半静的に(semi-statically)構成され得る。一般に、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)など、アップリンク制御チャネル上で送信されるとき、ACK/NAKとチャネル品質インジケータ(CQI:channel quality indicator)とスケジューリング要求(SR:scheduling request)とは1次コンポーネントキャリア上で送信される。2次コンポーネントキャリアはアップリンク制御チャネルを送信しない。5対1のダウンリンク対アップリンクコンポーネントキャリアマッピング比が考えられる。すなわち、1つのULコンポーネントキャリアは、最高5つのダウンリンクコンポーネントキャリアのためのアップリンク制御チャネル上のACK/NAK送信をサポートし得る。
[0062]キャリアアグリゲーションをサポートするネットワークなど、いくつかのLTEネットワークでは、周期チャネル状態情報(CSI)報告と非周期(aperiodic)CSI報告の両方がサポートされ得る。CSI報告は、チャネル品質インジケータ(CQI)(広帯域および/またはサブバンド)、プリコーディング行列インジケータ(PMI)、プリコーディングタイプインジケータ、および/またはランクインジケータ(rank indicator)(RI)を含み得る。一般に、報告は、1つのサブフレーム中のただ1つのダウンリンクコンポーネントキャリアのためのものである。ダウンリンクコンポーネントキャリアは、優先度に従って判断される。特に、コンポーネントキャリアは、報告タイプに基づいて優先度を付けられる。
[0063]より詳細には、CQI/PMIおよびRI報告タイプは、以下のようにサポートされ得る。タイプ1はUE選択サブバンド(UE selected sub-bands)のためのサポートCQIフィードバックを報告し、タイプ1aはサポートサブバンドCQIおよび第2のPMIフィードバックを報告し、タイプ2、タイプ2b、およびタイプ2cはサポート広帯域CQIおよびPMIフィードバックを報告し、タイプ2aはサポート広帯域PMIフィードバックを報告し、タイプ3はサポートRIフィードバックを報告し、タイプ4はサポート広帯域CQIを報告し、タイプ5はサポートRIおよび広帯域PMIフィードバックを報告し、タイプ6はサポートRIおよびPTIフィードバックを報告する。報告タイプ3、5、6、および2aは最高優先度を与えられる。報告タイプ2、2b、2c、および4は、最高優先度よりも低い優先度を与えられる。最後に、報告タイプ1および1aは最低優先度を与えられる。場合によっては、報告モード/タイプが異なるダウンリンクコンポーネントキャリアについて同じであるとき、ダウンリンクコンポーネントキャリアは、ダウンリンクコンポーネントキャリア間の無線リソース制御構成優先度(radio resource control-configured priority)に基づいて優先度を付けられる。
[0064]上述の優先度ルールは、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)などのアップリンク共有チャネルが存在するかどうかにかかわらず適用され得る。上述の優先度に基づいてダウンリンクコンポーネントキャリアを選択した後に、他のダウンリンクコンポーネントキャリアについての報告は廃棄され得る。さらに、選択されたダウンリンクコンポーネントキャリアについて、同じコンポーネントキャリアのためのランクインジケータと広帯域CQI/PMIとサブバンドCQIとの間の衝突を解決するための典型的なLTEリリース8手順が適用され得る。
[0065]非周期CSIフィードバックは、キャリアアグリゲーションシステムのために企図される。この場合、UE固有探索空間のためにアップリンク許可(uplink grants)(たとえば、非周期CSI要求フィールド)中で2ビットが定義されている。特に、その2ビットは、3つの異なるCSI報告方式を指定する。すなわち、フィールド「00」は、CSI報告が指定されないことを示す。フィールド「01」は、アップリンクコンポーネントキャリアにSIB2リンクされたダウンリンクコンポーネントキャリアがCSIを報告するために使用されることを示す。フィールド「10」および「11」は、CSI報告が無線リソース制御(RRC)シグナリングによって構成されたことを指定する。
[0066]共通探索空間の場合、アップリンク許可中に1ビットが与えられる。特に、共通探索空間の場合、「0」は、CSI報告がトリガされないことを示し、「1」は、CSI報告が無線リソース制御(RRC)シグナリングによって構成されたことを示す。無線リソース制御(RRC)シグナリングは、最高5つのコンポーネントキャリアの任意の組合せを構成し得る。
[0067]フォーマット3アップリンク制御チャネル(format 3 uplink control channel)を使用したACK/NAKフィードバックの場合、キャリアアグリゲーションシステムにおけるFDDの場合のACK/NAKのために最高10ビットが指定され得る。特に、ビット数は、各コンポーネントキャリアのために構成された送信モード(K_MIMO)とコンポーネントキャリアの数(N)とに依存し得る。たとえば、各コンポーネントキャリアについて1つのMIMO構成が指定された(たとえば、K_MIMOが2に等しい)とき、および5つのコンポーネントキャリアが指定されたとき、FDDのために指定されるACK/NAKビット数は10であり得る。すなわち、ACK/NAKビット数は、コンポーネントキャリアの数(N)と各コンポーネントキャリアについて構成された送信モードとの積(product)である。
[0068]TDDの場合、ACK/NAKビット数は、各コンポーネントキャリアについて構成された送信モード(K_MIMO)と、コンポーネントキャリアの数(N)と、ACK/NAKフィードバックのためのアップリンクサブフレームに関連するダウンリンクサブフレームの最大数(M)との積である。たとえば、各コンポーネントキャリアについて1つのMIMO構成が指定され(たとえば、K_MIMOが2に等しい)、2つのコンポーネントキャリアが指定され、Mが9に等しくなるようにTDDダウンリンク/アップリンクサブフレーム構成が5であるとき、36個のACK/NAKビットが使用されることになる(たとえば、36は2(K_MIMO)と2(N)と9(M)との積である)。
[0069]PUCCHフォーマット3は、UEがACK/NAKフィードバックを送信するために構成され得る。FDDの場合、PUCCHフォーマット3は、2つ以上のコンポーネントキャリアが構成されたときに構成される。TDDの場合、PUCCHフォーマット3は、1つまたは複数のコンポーネントキャリアが指定されたときに構成される。
[0070]TDDの場合、ACK/NAKビット数が20を超えたとき、空間バンドリング(spatial bundling)が適用される。たとえば、各コンポーネントキャリアについて1つのMIMO構成が指定され(たとえば、K_MIMOが2に等しい)、1つのコンポーネントキャリアが指定され、Mが9に等しくなるようにTDDダウンリンク/アップリンクサブフレーム構成が5であるとき、空間バンドリングは構成されない。すなわち、本例では(値K_MIMO(2)と、コンポーネントキャリアの数(1)と、ACK/NAKフィードバックのためのアップリンクサブフレームに関連するダウンリンクサブフレームの数(9)とに基づいて)ACK/NAKペイロードのサイズは18ビットである。したがって、本例では、ACK/NAKペイロードのサイズが20ビットよりも少ないので、ACK/NAKがPUCCHフォーマット3上で送信されたとき、空間バンドリングは指定されない。
[0071]別の例では、ACK/NAKペイロードのサイズは36ビットであり得、したがって、空間バンドリングがACK/NAKペイロードのために指定される。特に、本例では、各コンポーネントキャリアについて1つのMIMO構成が使用され(たとえば、K_MIMOが2に等しい)、2つのコンポーネントキャリアが指定され、Mが9になるようにTDDダウンリンク/アップリンクサブフレーム構成5が使用される。すなわち、本例では、値K_MIMO(2)と、コンポーネントキャリアの数(2)と、ACK/NAKフィードバックのためのアップリンクサブフレームに関連するDLサブフレームの数(9)とに基づいて、ACK/NAKペイロードのサイズは36ビットである。この例では、ACK/NAKペイロードのサイズが20ビットよりも大きいので、各コンポーネントキャリア中の各サブフレームについて空間バンドリングが適用される。本例では、空間バンドリングが適用されるとき、ACK/NAKがPUCCHフォーマット3を用いて送信されるときに各サブフレームについて18ビットが割り振られる。
[0072]周期CSIの場合、1つのコンポーネントキャリアは特定の時間に報告される。したがって、CSIは、異なるコンポーネントキャリア間の衝突によりドロップされ(be dropped)得る。衝突は、拡張された報告周期性または遅延を生じ得る。場合によっては、同時アップリンク制御チャネルおよびアップリンク共有チャネル(たとえば、データチャネル)が構成されず、アップリンク制御チャネル上のマルチコンポーネントキャリアACK/NAKと周期CSIとの間にも衝突があるとき、周期CSIはドロップされ得る。周期CSIは、同時ACK/NAKおよびCQIが許容されるときでもドロップされ得る。さらに、周期CSIは、UEがPUCCHフォーマット3で構成されたかどうかにかかわらずドロップされ得る。LTEリリース8では、周期CSIとACK/NAKの両方が送信されることになっており、アップリンク共有チャネル送信がないとき、周期CSIおよびACK/NAKは、同時ACK/NAKおよびCQIが構成された場合にフォーマット2a/2bを使用してPUCCH上で送信される。場合によっては、周期CSIはドロップされることになる。
[0073]周期CSIを過剰にドロップすることは、ダウンリンクスケジューリングに影響を及ぼし、したがってダウンリンクスループットに影響を及ぼすことがある。1つの報告中でマルチコンポーネントキャリアのためのチャネル情報を取り出すために非周期CSIが指定され得るが、非周期CSIは制御チャネルオーバーヘッドを招く。
[0074]本開示によれば、PUCCHフォーマット3または変更バージョンは、ACK/NAKとマルチプレクスされた(multiplexed)マルチコンポーネントキャリア周期CSIフィードバックをサポートするように指定され得る。マルチプレクスされたマルチコンポーネントキャリア周期CSIフィードバックとACK/NAKとをサポートするためにPUCCHフォーマット3を使用することは、周期CSIのドロップを低減する。PUCCHフォーマット3はまた、リソースグラニュラリティ(resource granularity)を改善し、典型的なアップリンク制御チャネル設計に従い得る。さらに、周期CSIフィードバックのための限られた容量とACK/NAKビットとがあり得る。特に、PUCCHフォーマット3のための典型的なペイロードサイズは21ビットに制限される。しかしながら、周期CSIがACK/NAKフィードバックとマルチプレクスされることを可能にされた場合、PUCCHフォーマット3容量は、より大きく、たとえば、22ビットなどになり得る。
[0075]別の態様では、PUSCHなど、共有アップリンクチャネルは、マルチコンポーネントキャリア周期CSIフィードバック(multi-component carrier periodic CSI feedback)およびACK/NAKマルチプレクスをサポートするように指定され得る。マルチコンポーネントキャリア周期CSIフィードバックおよびACK/NAKマルチプレクスをサポートするために共有アップリンクチャネルを使用することは、容量を増加させる。さらに、共有アップリンクチャネルを使用することは、リソースグラニュラリティを低減し、オーバーヘッドを増加させ得る。
[0076]上記で説明したように、典型的なLTEネットワークでは、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)など、アップリンク制御チャネルは、チャネル状態情報、およびACK/NAK情報、ならびに1ビットスケジューリング要求を送信し得る。場合によっては、PUCCHフォーマット3は、周期CSIとACK/NAKとスケジューリング要求(SR)とを送信するように指定され得る。しかしながら、場合によっては、(時分割複信(TDD)システム内の)この情報のためのペイロードサイズは、フォーマット3の容量限界を超え得る。
[0077]一構成では、周期CSIがACK/NAKフィードバックとマルチプレクスされるのを許容されたとき、PUCCHフォーマット3のためのペイロードサイズは21ビットから22ビットに増加する。すなわち、PUCCHフォーマット3は、最高10個のACK/NAKビットと、最高11個の周期CSIビットと、1つのスケジューリング要求ビットとを含み得る。また、TDDシステムの場合、単一のコンポーネントキャリアのみが指定されたときでも、ACK/NAKビット数は10ビットを超え得る。
[0078]一般に、ACK/NAKのための空間バンドリングは、固定しきい値(たとえば、20ビット)に基づいており、周期CSIを考慮しない。ACK/NAKビット数が固定しきい値を超えたとき、ACK/NAKビットは空間的にバンドルされる。さらに、ACK/NAKのための空間バンドリングが指定された(たとえば、20ビットしきい値を超えたときに空間バンドリングを適用する)場合、(互いにマルチプレクスされる)周期CSIとACK/NAKとスケジューリング要求とは、多くのTDDアップリンク/ダウンリンク構成のためにPUCCHフォーマット3によって割り振られたビット内に収まらないことがある。
[0079]したがって、本開示の一態様は、ACK/NAKと周期CSIとスケジューリング要求とをバンドルすること(bundling)を対象とする。一構成では、バンドリングを実行する決定は、周期CSIの構成、周期CSIの存在、周期CSIとACK/NAKとがマルチプレクスされることを可能にされるかどうか、および/または周期CSIのペイロードサイズに基づき得る。すなわち、周期CSIがUEのために構成された場合、ACK/NAKバンドリングは、固定しきい値を使用してすべてのアップリンクサブフレームについて実行され得る。固定しきい値は、PUCCHフォーマット3によって割り振られた容量と、1ビットスケジューリング要求ペイロードと、仮定された最大周期CSIペイロードとに基づき得る。特に、固定しきい値は、PUCCHフォーマット3によって割り当てられた容量と、1ビットスケジューリング要求ペイロードと、仮定された最大周期CSIペイロードとの間の差である。
[0080]たとえば、PUCCHフォーマット3の容量が22ビットであり、最大周期CSIペイロードサイズが11ビットであり、SRペイロードが1ビットであるとき、ACK/NAKバンドリングについての固定しきい値は10ビットである。すなわち、本例では、固定しきい値は、PUCCHフォーマット3の容量(22ビット)と、最大周期CSIペイロードサイズ(11ビット)と、スケジューリング要求ペイロード(1ビット)との間の差である。したがって、一構成では、ACK/NAKビット数が固定しきい値を超えたとき、ACK/NAKビットはバンドルされる。
[0081]別の例では、(周期CSIは、ACK/NAKとマルチプレクスされることが許容されないので)PUCCHフォーマット3の容量が21ビットであり、最大周期CSIペイロードサイズが11ビットであり、SRペイロードが1ビットであるとき、ACK/NAKバンドリングについての固定しきい値は9ビットである。すなわち、本例では、固定しきい値は、PUCCHフォーマット3の容量(21ビット)と、最大周期CSIペイロードサイズ(11ビット)と、スケジューリング要求ペイロード(1ビット)との間の差である。したがって、一構成では、ACK/NAKビット数が固定しきい値を超えたとき、ACK/NAKビットはバンドルされる。
[0082]場合によっては、固定しきい値は、すべてのアップリンクサブフレームについて不必要に低いことがある。特に、場合によっては、周期CSIフィードバックは送信されない。したがって、ACK/NAKビットは、周期CSIフィードバックを含まないサブフレーム中で不必要にバンドルされ得る。T
[0083]したがって、別の構成では、ACK/NAKバンドリングしきい値は、サブフレーム依存であり得る。すなわち、周期CSIフィードバックを含まないサブフレームの場合、しきい値は、20ビットなどの固定値であり得る。さらに、周期CSIフィードバックを含むサブフレームの場合、しきい値は、仮定された最大周期CSIペイロード値または実際の周期CSIペイロード値のいずれかに基づき得る。
[0084]前に説明したように、一構成では、しきい値は、周期CSIの仮定された最大ペイロードサイズに基づき得る。特に、一構成では、周期CSIの仮定された最大ペイロードサイズは11ビットである。したがって、PUCCHフォーマット3のための22ビットサイズに基づいて、最大周期CSIペイロードがしきい値を計算するために使用されるとき、すべての周期CSIサブフレームについてのしきい値として10ビットが割り振られ(be allocated)得る。もちろん、周期CSIの仮定された最大ペイロードサイズ11ビットは一例であり、様々な基準に基づいて周期CSIのための他の最大ペイロードサイズが仮定され得る。
[0085]しきい値はサブフレーム依存であり、周期CSIの実際のペイロードサイズに基づいて判断され得る。すなわち、ACK/NAKバンドリングについてのしきい値は、PUCCHフォーマット3の容量と、スケジューリング要求ペイロード(1ビット)と、実際の周期CSIペイロードサイズとの間の差である。本構成では、周期CSIがACK/NAKフィードバックとマルチプレクスされることを可能にされるとき、PUCCHフォーマット3の容量は22ビットである。さらに、本開示のこれらの態様は、PUCCHフォーマット3のための他のサイズを企図する。
[0086]本構成に基づいて、一例では、PUCCHフォーマット3の容量が22ビットであり、SRペイロードが1ビットであり、実際の周期CSIペイロードサイズが3ビットである(たとえば、ランク情報のみを搬送する)場合、ACK/NAKバンドリングについてのしきい値は17ビット(たとえば、PUCCHフォーマット3の容量(22ビット)と、SRペイロード(1ビット)と、実際の周期CSIペイロードサイズ(3ビット)との間の差)である。本例によれば、ACK/NAKペイロードのサイズが17ビットよりも大きいとき、空間バンドリングは実行される。
[0087]別の例では、PUCCHフォーマット3の容量が21ビットであり(周期CSIとACK/NAKとのマルチプレクスが許可されない)、SRペイロードが1ビットであり、実際の周期CSIペイロードサイズが3ビットである(たとえば、ランク(rank)情報のみを搬送する)場合、ACK/NAKバンドリングについてのしきい値は16ビット(たとえば、PUCCHフォーマット3の容量(21ビット)と、SRペイロード(1ビット)と、実際の周期CSIペイロードサイズ(3ビット)との間の差)である。本例によれば、ACK/NAKペイロードのサイズが16ビットよりも大きいとき、空間バンドリングは実行される。
[0088]また別の例では、PUCCHフォーマット3での割り振られた容量が22ビットであり、スケジューリング要求ペイロードが1ビットであり、実際の周期CSIペイロードサイズが11ビットである場合、バンドリングについてのしきい値は10ビットである。すなわち、しきい値は、PUCCHフォーマット3の容量(22ビット)と、SRペイロード(1ビット)と、実際の周期CSIペイロードサイズ(11ビット)との間の差である。本例によれば、ACK/NAKペイロードのサイズが10ビットよりも大きいとき、空間バンドリングは実行される。
[0089]本構成によれば、ACK/NAKペイロードが判断されたしきい値よりも大きいとき、空間バンドリングはACK/NAKペイロードに適用され得る。その上、本構成では、周期CSIペイロードは、空間バンドリングが適用された後にACK/NAKペイロードのサイズが判断されたしきい値よりもさらに大きい場合、PUCCHフォーマット3ペイロードから廃棄され得る。
[0090]さらに、別の構成では、ACK/NAKペイロードが判断されたしきい値よりも大きく、バンドリングパラメータが上位レイヤを介してアクティブにされたとき、空間バンドリングは実行され得る。たとえば、バンドリングパラメータは、同時ACK/NAKおよびCQIバンドリングが可能にされるかどうかを指定するパラメータであり得る。特に、本例に基づいて、ACK/NAKペイロードが判断されたしきい値よりも大きく、バンドリングパラメータがtrueに設定されたとき、空間バンドリングは可能にされ得る。
[0091]別の構成では、空間バンドリングは常に適用される。特に、周期CSIがサブフレーム中に存在するとき、そのサブフレーム中で送信のために設定されたACK/NACKビットのために空間バンドリングが実行される。すなわち、周期CSIペイロードサイズ、ACK/NAKペイロードサイズ、またはスケジューリング要求ペイロードにかかわらず、空間バンドリングは実行され得る。
[0092]空間バンドリングに加えて、またはそれの代わりに他のタイプのバンドリングも考慮され得る。たとえば、サブフレームバンドリング、時間領域バンドリング、またはコンポーネントキャリアバンドリングが、空間バンドリングに加えて、またはそれの代わりに指定され得る。バンドリングは、すべてのサブフレームおよび/またはコンポーネントキャリアに適用され得る。
[0093]また別の構成では、空間バンドリングは、サブフレームまたはコンポーネントキャリアのサブセットに適用され得る。この例では、2つのコンポーネントキャリアが、MIMOで構成される各コンポーネントキャリアで指定される。さらに、3つのダウンリンクサブフレームは、ACK/NAKフィードバックのための1つのアップリンクサブフレームに関連する。したがって、この例では、12個のACK/NAKビットが使用される(2×3×2)。すなわち、ACK/NAKビットは、コンポーネントキャリアの数とMIMOレイヤの数とサブフレームの数との積に基づいて計算される。より詳細には、本例では、ACK/NAKビットは、2つのコンポーネントキャリアと3つのサブフレームと2つのMIMOレイヤとに基づいて計算される。
[0094]さらに、本例では、バンドリングしきい値が10ビットである場合、空間バンドリングはすべてのサブフレームと両方のコンポーネントキャリアとのために実行され得る。空間バンドリングを実行した後、ACK/NAKサイズは6ビットである。すなわち、ACK/NAKサイズは、コンポーネントキャリアの数(2)とサブフレームの数(3)とMIMOレイヤの数(1)との積である。特に、空間バンドリングがすべてのコンポーネントキャリアにわたって実行されるので、MIMOレイヤの数は2ではなく、今度は1である。
[0095]代替として、別の構成では、バンドリングは、2次コンポーネントキャリア(SCC)など、ただ1つのキャリアのために実行され得る。前の例に基づいて、空間バンドリングが実行されたとき、ACK/NAKバンドルのサイズは9ビットである。特に、ACK/NAKバンドルのサイズは、空間バンドリングが実行されないときのコンポーネントキャリアの数(2)と1次キャリアのためのサブフレームの数(3)との積、および空間バンドリングが実行されたときのコンポーネントキャリアの数(1)と2次コンポーネントキャリアのためのサブフレームの数(3)との積の和に基づいて計算される。一構成では、バンドリングがコンポーネントキャリアのサブセットのためにのみ行われた場合、2次コンポーネントキャリアは1次コンポーネントキャリアの前にバンドルされることになる。
[0096]図10に、本開示の一態様による、ACK/NAKペイロードをバンドルするための方法1000を示す。ブロック1002において、UEは、複数のコンポーネントキャリアのためのACK/NAKビットと周期CSIとのマルチプレクスが可能にされるかどうかに少なくとも部分的に基づいて制御チャネルの容量を判断する。たとえば、UEは、PUCCHフォーマット3の容量を判断し得る。さらに、ブロック1004において、UEは、周期CSIのペイロードサイズと判断された容量とに少なくとも部分的に基づいてACK/NAKビット数についてのしきい値を判断する。前に説明したように、判断されたしきい値は変動し得る。
[0097]さらに、ブロック1006において、UEは、ACK/NAKビット数が判断されたしきい値よりも大きいとき、ACK/NAKビットをバンドルする。いくつかの態様では、バンドルすることは、空間バンドリング、時間領域バンドリング、またはコンポーネントキャリアバンドリングを含み得る。さらに他の態様では、バンドルすることは、サブフレームのサブセットまたはコンポーネントキャリアのサブセットにわたって実行され得る。最後に、ブロック1008において、UEは、制御チャネルを使用してACK/NAKビットと周期CSIとを送信する。
[0098]一構成では、UE650は、ワイヤレス通信のために構成され、判断するための手段とバンドルするための手段とを含む。一構成では、バンドル手段および判断手段は、バンドル手段と判断手段とによって具陳される(recited)機能を実行するように構成されたコントローラ/プロセッサ659および/またはメモリ660であり得る。UEはまた、送信するための手段を含み得る。一構成では、送信手段は、コントローラ/プロセッサ659、メモリ660、送信プロセッサ668、アンテナ652、および/または変調器654を含み得る。別の構成では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された任意のモジュールまたは任意の装置であり得る。
[0099]図11は、処理システム1114を採用する装置1100のためのハードウェア実装形態の一例を示す図である。処理システム1114は、バス1124によって概略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス1124は、処理システム1114の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バス1124は、プロセッサ1122によって表される1つまたは複数のプロセッサおよび/またはハードウェアモジュールと、モジュール1102、1104、1106と、コンピュータ可読媒体1126とを含む様々な回路を互いにリンクする。バス1124はまた、タイミングソース(timing sources)、周辺機器、電圧調整器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリンクし得るが、これらの回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ以上説明しない。
[00100]本装置は、トランシーバ1130に結合された処理システム1114を含む。トランシーバ1130は、1つまたは複数のアンテナ1120に結合される。トランシーバ1130は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信することを可能にする。処理システム1114は、コンピュータ可読媒体1126に結合されたプロセッサ1122を含む。プロセッサ1122は、コンピュータ可読媒体1126に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ1122によって実行されたとき、処理システム1114に、いずれかの特定の装置について説明する様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体1126はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ1122によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。
[00101]処理システム1114は、コンポーネントキャリアのためのACK/NAKビットと周期CSIとのマルチプレクスが可能にされるかどうかに少なくとも部分的に基づいて制御チャネルの容量を判断するための判断モジュール1102を含む。判断モジュール1102はまた、周期CSIのペイロードサイズと判断された容量とに少なくとも部分的に基づいてACK/NAKビット数についてのしきい値を判断し得る。処理システム1114はまた、ACK/NAKビット数が判断されたしきい値よりも大きいとき、ACK/NAKビットをバンドルするためのバンドリングモジュール1104を含む。処理システム1114はまた、制御チャネルを使用してACK/NAKビットと周期CSIとを送信するための送信モジュール1106を含み得る。それらのモジュールは、プロセッサ1122中で動作し、コンピュータ可読媒体1126中に常駐する/記憶された、ソフトウェアモジュールであるか、プロセッサ1122に結合された1つまたは複数のハードウェアモジュールであるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。処理システム1114は、UE650の構成要素であり得、メモリ660および/またはコントローラ/プロセッサ659を含み得る。
[00102]さらに、本明細書の開示に関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され得ることを、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、およびステップについて、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た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し得るが、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されるべきではない。
[00103]本明細書の開示に関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論理、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明した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され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、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、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、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され得る。
[00104]本明細書の開示に関して説明した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されるか、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されるか、またはその2つの組合せで実施され得る。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任意の他の形態の記憶媒体中に常駐し得る。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み取り、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され得る。プロセッサおよび記憶媒体はASIC中に常駐し得る。ASICはユーザ端末中に常駐し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中に個別構成要素として常駐し得る。
[00105]1つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合、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されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。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され得る任意の利用可能な媒体であり得る。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また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、あるいは命令またはデータ構造の形態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され得、汎用もしくは専用コンピュータ、または汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、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、光ファイバーケーブル、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、光ファイバーケーブル、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)、レーザーディスク(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピーディスク(disk)およびblu−ray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、データをレーザー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まれるべきである。
[00106]本開示についての以上の説明は、いかなる当業者も本開示を作成または使用することができるように与えたものである。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかとなり、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され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計に限定されるものではなく、本明細書で開示した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、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]複数のコンポーネントキャリアのための肯定応答/否定応答(ACK/NAK)ビットと周期チャネル状態情報(CSI)とのマルチプレクスが可能にされるかどうかに少なくとも部分的に基づいて制御チャネルの容量を判断することと、
前記周期CSIのペイロードサイズと前記判断された容量とに少なくとも部分的に基づいてACK/NAKビット数についてのしきい値を判断することと、
前記ACK/NAKビット数が前記判断されたしきい値よりも大きいとき、ACK/NAKビットをバンドルすることと、
前記制御チャネルを使用して前記ACK/NAKビットと前記周期CSIとを送信することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
[C2]前記ペイロードサイズが実際の周期CSIペイロードサイズを備える、[C1]に記載の方法。
[C3]前記実際の周期CSIペイロードサイズが、広帯域チャネル品質インジケータ(CQI)、サブバンド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)、またはプリコーディングタイプインジケータ(PTI)のサイズに等しい、[C2]に記載の方法。
[C4]サブフレーム中の前記周期CSIが前記複数のコンポーネントキャリアのうちの1つのコンポーネントキャリアのためのものである、[C1]に記載の方法。
[C5]前記しきい値がサブフレームにわたって変動する、[C1]に記載の方法。
[C6]前記バンドルすることが空間バンドリングを備える、[C1]に記載の方法。
[C7]前記バンドルすることが、時間領域バンドリングまたはコンポーネントキャリアバンドリングのうちの少なくとも1つを備える、[C1]に記載の方法。
[C8]前記バンドルすることが、サブフレームのサブセットまたはコンポーネントキャリアのサブセットのうちの少なくとも1つにわたってバンドルすることを備える、[C1]に記載の方法。
[C9]前記容量を前記判断することは、
前記複数のコンポーネントキャリアのためのACK/NAKビットと前記周期CSIとをマルチプレクスすることが可能にされるかどうかに少なくとも部分的に基づいて前記制御チャネルの第1の容量を判断することと、
前記複数のコンポーネントキャリアのためのACK/NAKビットと前記周期CSIとをマルチプレクスすることが可能にされないかどうかに少なくとも部分的に基づいて前記制御チャネルの第2の容量を判断することと、前記第1の容量が前記第2の容量よりも大きい、
を備える、[C1]に記載の方法。
[C10]前記複数のコンポーネントキャリアのためのACK/NAKビットと前記周期CSIとをマルチプレクスすることが可能にされるかどうかを前記判断することは、半静的構成に少なくとも部分的に基づく、[C1]に記載の方法。
[C11]前記ACK/NAKビットが、前記複数のコンポーネントキャリアのうちの少なくとも1つのコンポーネントキャリア中の複数のサブフレームのためのものである、[C1]に記載の方法。
[C12]前記制御チャネルを介してスケジューリング要求(SR)を送信することをさらに備える、[C1]に記載の方法。
[C13]メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
を備える、ワイヤレス通信のための装置であって、前記少なくとも1つのプロセッサは、
複数のコンポーネントキャリアのための肯定応答/否定応答(ACK/NAK)ビットと周期チャネル状態情報(CSI)とのマルチプレクスが可能にされるかどうかに少なくとも部分的に基づいて制御チャネルの容量を判断することと、
前記周期CSIのペイロードサイズと前記判断された容量とに少なくとも部分的に基づいてACK/NAKビット数についてのしきい値を判断することと、
前記ACK/NAKビット数が前記判断されたしきい値よりも大きいとき、ACK/NAKビットをバンドルすることと、
前記制御チャネルを使用して前記ACK/NAKビットと前記周期CSIとを送信することと
を行うように構成された、装置。
[C14]前記ペイロードサイズが実際の周期CSIペイロードサイズを備える、[C13]に記載の装置。
[C15]前記実際の周期CSIペイロードサイズが、広帯域チャネル品質インジケータ(CQI)、サブバンド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)、またはプリコーディングタイプインジケータ(PTI)のサイズに等しい、[C14]に記載の装置。
[C16]サブフレーム中の前記周期CSIが前記複数のコンポーネントキャリアのうちの1つのコンポーネントキャリアのためのものである、[C13]に記載の装置。
[C17]前記しきい値がサブフレームにわたって変動する、[C13]に記載の装置。
[C18]前記少なくとも1つのプロセッサが、空間バンドリングを介して前記ACK/NAKビットをバンドルするようにさらに構成された、[C13]に記載の装置。
[C19]前記少なくとも1つのプロセッサが、時間領域バンドリングまたはコンポーネントキャリアバンドリングのうちの少なくとも1つを介して前記ACK/NAKビットをバンドルするようにさらに構成された、[C13]に記載の装置。
[C20]前記少なくとも1つのプロセッサが、サブフレームのサブセットまたはコンポーネントキャリアのサブセットのうちの少なくとも1つにわたって前記ACK/NAKビットをバンドルするようにさらに構成された、[C13]に記載の装置。
[C21]前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記複数のコンポーネントキャリアのためのACK/NAKビットと前記周期CSIとをマルチプレクスすることが可能にされるかどうかに少なくとも部分的に基づいて前記制御チャネルの第1の容量を判断することと、
前記複数のコンポーネントキャリアのためのACK/NAKビットと前記周期CSIとをマルチプレクスすることが可能にされないかどうかに少なくとも部分的に基づいて前記制御チャネルの第2の容量を判断することと、前記第1の容量が前記第2の容量よりも大きい、
を行うようにさらに構成された、[C13]に記載の装置。
[C22]前記少なくとも1つのプロセッサは、半静的構成に少なくとも部分的に基づいて、前記複数のコンポーネントキャリアのためのACK/NAKビットと前記周期CSIとをマルチプレクスすることが可能にされるかどうかを判断するようにさらに構成された、[C13]に記載の装置。
[C23]前記ACK/NAKビットが、前記複数のコンポーネントキャリアのうちの少なくとも1つのコンポーネントキャリア中の複数のサブフレームのためのものである、[C13]に記載の装置。
[C24]前記少なくとも1つのプロセッサが、前記制御チャネルを介してスケジューリング要求(SR)を送信するようにさらに構成された、[C13]に記載の装置。
[C25]複数のコンポーネントキャリアのための肯定応答/否定応答(ACK/NAK)ビットと周期チャネル状態情報(CSI)とのマルチプレクスが可能にされるかどうかに少なくとも部分的に基づいて制御チャネルの容量を判断するための手段と、
前記周期CSIのペイロードサイズと前記判断された容量とに少なくとも部分的に基づいてACK/NAKビット数についてのしきい値を判断するための手段と、
前記ACK/NAKビット数が前記判断されたしきい値よりも大きいとき、ACK/NAKビットをバンドルするための手段と、
前記制御チャネルを使用して前記ACK/NAKビットと前記周期CSIとを送信するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[C26]ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、前記コンピュータプログラム製品が、
プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードは、
複数のコンポーネントキャリアのための肯定応答/否定応答(ACK/NAK)ビットと周期チャネル状態情報(CSI)とのマルチプレクスが可能にされるかどうかに少なくとも部分的に基づいて制御チャネルの容量を判断するためのプログラムコードと、
前記周期CSIのペイロードサイズと前記判断された容量とに少なくとも部分的に基づいてACK/NAKビット数についてのしきい値を判断するためのプログラムコードと、
前記ACK/NAKビット数が前記判断されたしきい値よりも大きいとき、ACK/NAKビットをバンドルするためのプログラムコードと、
前記制御チャネルを使用して前記ACK/NAKビットと前記周期CSIとを送信するためのプログラムコードと
を備える、コンピュータプログラム製品。

Claims (22)

  1. 端末装置が、複数のコンポーネントキャリアのための肯定応答/否定応答(ACK/NAK)ビットと周期チャネル状態情報(CSI)とのマルチプレクスが可能にされるかどうかに少なくとも部分的に基づいて制御チャネルの容量を判断することと、ここにおいて、前記複数のコンポーネントキャリアのためのACK/NAKビットと前記周期CSIとをマルチプレクスすることが可能にされるかどうかを判断することは、その上で前記ACK/NAKビットと前記周期CSIとが送信されるコンポーネントキャリアの半静的構成に少なくとも部分的に基づく、
    前記端末装置が、前記周期CSIのペイロードサイズと前記判断された容量とに少なくとも部分的に基づいてACK/NAKビット数についてのしきい値を判断することと、
    前記端末装置が、前記ACK/NAKビット数が前記判断されたしきい値よりも大きいとき、ACK/NAKビットをバンドルすることと、
    前記端末装置が、前記制御チャネルを使用して前記ACK/NAKビットと前記周期CSIとを送信することと
    を備える、ワイヤレス通信の方法。
  2. 前記ペイロードサイズが実際の周期CSIペイロードサイズを備え
    前記実際の周期CSIペイロードサイズが、広帯域チャネル品質インジケータ(CQI)、サブバンド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)、またはプリコーディングタイプインジケータ(PTI)のサイズに等しい、請求項1に記載の方法。
  3. サブフレーム中の前記周期CSIが前記複数のコンポーネントキャリアのうちの1つのコンポーネントキャリアのためのものである、請求項1に記載の方法。
  4. 前記しきい値がサブフレームにわたって変動する、請求項1に記載の方法。
  5. 前記端末装置が前記バンドルすることが空間バンドリングを備える、請求項1に記載の方法。
  6. 前記端末装置が前記バンドルすることが、時間領域バンドリングまたはコンポーネントキャリアバンドリングのうちの少なくとも1つを備える、請求項1に記載の方法。
  7. 前記端末装置が前記バンドルすることが、前記端末装置が、サブフレームのサブセットまたはコンポーネントキャリアのサブセットのうちの少なくとも1つにわたってバンドルすることを備える、請求項1に記載の方法。
  8. 前記端末装置が前記容量を前記判断することは、
    前記端末装置が、前記複数のコンポーネントキャリアのためのACK/NAKビットと前記周期CSIとをマルチプレクスすることが可能にされるかどうかに少なくとも部分的に基づいて前記制御チャネルの第1の容量を判断することと、
    前記端末装置が、前記複数のコンポーネントキャリアのためのACK/NAKビットと前記周期CSIとをマルチプレクスすることが可能にされないかどうかに少なくとも部分的に基づいて前記制御チャネルの第2の容量を判断することと、前記第1の容量が前記第2の容量よりも大きい、
    を備える、請求項1に記載の方法。
  9. 前記ACK/NAKビットが、前記複数のコンポーネントキャリアのうちの少なくとも1つのコンポーネントキャリア中の複数のサブフレームのためのものである、請求項1に記載の方法。
  10. 前記端末装置が、前記制御チャネルを介してスケジューリング要求(SR)を送信することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  11. メモリと、
    前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
    を備える、ワイヤレス通信のための装置であって、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    複数のコンポーネントキャリアのための肯定応答/否定応答(ACK/NAK)ビットと周期チャネル状態情報(CSI)とのマルチプレクスが可能にされるかどうかに少なくとも部分的に基づいて制御チャネルの容量を判断することと、前記複数のコンポーネントキャリアのためのACK/NAKビットと前記周期CSIとをマルチプレクスすることが可能にされるかどうかに少なくとも部分的に基づいて前記制御チャネルの第1の容量を判断することと、前記複数のコンポーネントキャリアのためのACK/NAKビットと前記周期CSIとをマルチプレクスすることが可能にされないかどうかに少なくとも部分的に基づいて前記制御チャネルの第2の容量を判断することと、前記第1の容量が前記第2の容量よりも大きい、によって判断する、
    前記周期CSIのペイロードサイズと前記判断された容量とに少なくとも部分的に基づいてACK/NAKビット数についてのしきい値を判断することと、
    前記ACK/NAKビット数が前記判断されたしきい値よりも大きいとき、ACK/NAKビットをバンドルすることと、
    前記制御チャネルを使用して前記ACK/NAKビットと前記周期CSIとを送信することと
    その上で前記ACK/NAKビットと前記周期CSIとが送信されるコンポーネントキャリアの半静的構成に少なくとも部分的に基づいて、前記複数のコンポーネントキャリアのためのACK/NAKビットと前記周期CSIとをマルチプレクスすることが可能にされるかどうかを判断することと
    を行うように構成された、装置。
  12. 前記ペイロードサイズが実際の周期CSIペイロードサイズを備え
    前記実際の周期CSIペイロードサイズが、広帯域チャネル品質インジケータ(CQI)、サブバンド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)、またはプリコーディングタイプインジケータ(PTI)のサイズに等しい、請求項11に記載の装置。
  13. サブフレーム中の前記周期CSIが前記複数のコンポーネントキャリアのうちの1つのコンポーネントキャリアのためのものである、請求項11に記載の装置。
  14. 前記しきい値がサブフレームにわたって変動する、請求項11に記載の装置。
  15. 前記少なくとも1つのプロセッサが、空間バンドリングを介して前記ACK/NAKビットをバンドルするようにさらに構成された、請求項11に記載の装置。
  16. 前記少なくとも1つのプロセッサが、時間領域バンドリングまたはコンポーネントキャリアバンドリングのうちの少なくとも1つを介して前記ACK/NAKビットをバンドルするようにさらに構成された、請求項11に記載の装置。
  17. 前記少なくとも1つのプロセッサが、サブフレームのサブセットまたはコンポーネントキャリアのサブセットのうちの少なくとも1つにわたって前記ACK/NAKビットをバンドルするようにさらに構成された、請求項11に記載の装置。
  18. 前記ACK/NAKビットが、前記複数のコンポーネントキャリアのうちの少なくとも1つのコンポーネントキャリア中の複数のサブフレームのためのものである、請求項11に記載の装置。
  19. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記制御チャネルを介してスケジューリング要求(SR)を送信するようにさらに構成された、請求項11に記載の装置。
  20. 複数のコンポーネントキャリアのための肯定応答/否定応答(ACK/NAK)ビットと周期チャネル状態情報(CSI)とのマルチプレクスが可能にされるかどうかに少なくとも部分的に基づいて制御チャネルの容量を判断するための手段と、ここにおいて、前記複数のコンポーネントキャリアのためのACK/NAKビットと前記周期CSIとをマルチプレクスすることが可能にされるかどうかを判断することは、その上で前記ACK/NAKビットと前記周期CSIとが送信されるコンポーネントキャリアの半静的構成に少なくとも部分的に基づく、
    前記周期CSIのペイロードサイズと前記判断された容量とに少なくとも部分的に基づいてACK/NAKビット数についてのしきい値を判断するための手段と、
    前記ACK/NAKビット数が前記判断されたしきい値よりも大きいとき、ACK/NAKビットをバンドルするための手段と、
    前記制御チャネルを使用して前記ACK/NAKビットと前記周期CSIとを送信するための手段と
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  21. ログラムコードを記録したコンピュータ可読記憶媒体であって、前記プログラムコードは、
    コンピュータに、複数のコンポーネントキャリアのための肯定応答/否定応答(ACK/NAK)ビットと周期チャネル状態情報(CSI)とのマルチプレクスが可能にされるかどうかに少なくとも部分的に基づいて制御チャネルの容量を判断させるためのプログラムコードと、前記複数のコンポーネントキャリアのためのACK/NAKビットと前記周期CSIとをマルチプレクスすることが可能にされるかどうかに少なくとも部分的に基づいて前記制御チャネルの第1の容量を判断することと、前記複数のコンポーネントキャリアのためのACK/NAKビットと前記周期CSIとをマルチプレクスすることが可能にされないかどうかに少なくとも部分的に基づいて前記制御チャネルの第2の容量を判断することと、前記第1の容量が前記第2の容量よりも大きい、によって判断する、
    前記コンピュータに、前記周期CSIのペイロードサイズと前記判断された容量とに少なくとも部分的に基づいてACK/NAKビット数についてのしきい値を判断させるためのプログラムコードと、
    前記コンピュータに、前記ACK/NAKビット数が前記判断されたしきい値よりも大きいとき、ACK/NAKビットをバンドルさせるためのプログラムコードと、
    前記コンピュータに、前記制御チャネルを使用して前記ACK/NAKビットと前記周期CSIとを送信させるためのプログラムコードと
    前記コンピュータに、その上で前記ACK/NAKビットと前記周期CSIとが送信されるコンポーネントキャリアの半静的構成に少なくとも部分的に基づいて、前記複数のコンポーネントキャリアのためのACK/NAKビットと前記周期CSIとをマルチプレクスすることが可能にされるかどうかを判断させるためのプログラムコードと
    を備える、コンピュータ可読記憶媒体
  22. メモリと、
    前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
    を備える、ワイヤレス通信のための装置であって、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    複数のコンポーネントキャリアのための肯定応答/否定応答(ACK/NAK)ビットと周期チャネル状態情報(CSI)とのマルチプレクスが可能にされるかどうかに少なくとも部分的に基づいて制御チャネルの容量を判断することと、ここにおいて、前記複数のコンポーネントキャリアのためのACK/NAKビットと前記周期CSIとをマルチプレクスすることが可能にされるかどうかを判断することは、その上で前記ACK/NAKビットと前記周期CSIとが送信されるコンポーネントキャリアの半静的構成に少なくとも部分的に基づく、
    前記周期CSIのペイロードサイズと前記判断された容量とに少なくとも部分的に基づいてACK/NAKビット数についてのしきい値を判断することと、
    前記ACK/NAKビット数が前記判断されたしきい値よりも大きいとき、ACK/NAKビットをバンドルすることと、
    前記制御チャネルを使用して前記ACK/NAKビットと前記周期CSIとを送信することと
    を行うように構成された、装置。
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