JP6062495B2 - 同期harqの事前スケジュールされた再送信の保留 - Google Patents

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Description

関連出願に対する相互参照
本願は、2010年4月16日に出願された、拡張されたラジオ・フレームとのアップリンク・ハイブリッド自動反復要求(HARQ)互換性を維持するためのシステムおよび方法(SYSTEMS AND METHODS FOR MAINTAINING UPLINK HYBRID AUTOMATIC REPEAT REQUEST (HARQ) COMPATIBILITY WITH EXTENDED RADIO FRAMES)、と題された米国仮特許出願61/325,193号の利益を主張する。この開示は、全体が参照によって本明細書に明確に組み込まれている。
本開示の態様は、一般に、無線通信システムに関し、さらに詳しくは、拡張されたラジオ・フレームとのアップリンク・ハイブリッド自動反復要求(HARQ)互換性を維持することに関する。
無線通信ネットワークは、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通信サービスを提供するために広く開発された。これら無線ネットワークは、利用可能なネットワーク・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ネットワークでありうる。このような多元接続ネットワークの例は、符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワーク、およびシングル・キャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワークを含む。
無線通信ネットワークは、多くのユーザ機器(UE)のための通信をサポートしうる多くの基地局を含みうる。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。
基地局は、ダウンリンクでUEへデータおよび制御情報を送信し、および/または、アップリンクでUEからデータおよび制御情報を受信しうる。ダウンリンクでは、基地局からの送信が、近隣の基地局からの、または、その他の無線ラジオ周波数(RF)送信機からの送信による干渉に遭遇しうる。アップリンクでは、UEからの送信が、近隣の基地局と通信する別のUEのアップリンク送信からの、または、別の無線RF送信機からの干渉に遭遇しうる。この干渉は、ダウンリンクとアップリンクとの両方のパフォーマンスを低下させうる。
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と、UEが長距離無線通信ネットワークにアクセスすることや、短距離無線システムがコミュニティにおいて展開されることとともに、干渉および混雑したネットワークの可能性が高まる。研究開発は、モバイル・ブロードバンド・アクセスのための増加する需要を満たすためのみならず、モバイル通信とのユーザ経験を進化および向上させるために、UMTS技術を進化させ続けている。
1つの態様では、無線通信の方法が開示される。この方法は、サブフレーム・グループを、拡張されたラジオ・フレームにわたって区分することを含む。拡張されたラジオ・フレームは、単一のラジオ・フレームのために定義された時間よりも大きな時間長さを有する。ユーザ機器(UE)は、UEに割り当てられたサブフレーム・グループのハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングにしたがって、拡張されたラジオ・フレームにおけるPUSCH(物理アップリンク共有チャネル)再送信を保留する。
別の態様は、拡張されたラジオ・フレームのデータ領域、または、拡張されたラジオ・フレーム内のマルチプル・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレーム、で送信された周波数分割多重(FDM)チャネル情報が、ユーザ機器(UE)において受信される、無線通信の方法を開示する。拡張されたラジオ・フレームは、単一のラジオ・フレームのために定義された時間より大きな時間長さを有する。PUSCH(物理アップリンク共有チャネル)は、受信されたFDMチャネル情報にしたがって再送信され、拡張されたラジオ・フレーム内のハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングにしたがって生じる。
別の態様は、メモリと、メモリに接続された少なくとも1つのプロセッサとを有する、無線通信のためのシステムを開示する。プロセッサ(単数または複数)は、拡張されたラジオ・フレームにわたって、サブフレーム・グループを区分するように構成される。拡張されたラジオ・フレームは、単一のラジオ・フレームのために定義された時間よりも大きな時間長さを有する。プロセッサは、UEに割り当てられたサブフレーム・グループのハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングにしたがって、拡張されたラジオ・フレームにおけるPUSCH(物理アップリンク共有チャネル)再送信を保留するように構成される。
別の態様では、メモリと、メモリに接続された少なくとも1つのプロセッサとを有する、無線通信のためのシステムが開示される。プロセッサ(単数または複数)は、拡張されたラジオ・フレームのデータ領域、または、拡張されたラジオ・フレーム内のマルチプル・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレーム、で送信された周波数分割多重(FDM)チャネル情報を、ユーザ機器(UE)において受信するように構成される。拡張されたラジオ・フレームは、単一のラジオ・フレームのために定義された時間よりも大きな時間長さを有する。プロセッサは、受信したFDMチャネル情報にしたがって、PUSCH(物理アップリンク共有チャネル)を再送信する。この再送信は、拡張されたラジオ・フレーム内で、ハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングにしたがって生じる。
さらに別の態様では、装置が開示される。この装置は、サブフレーム・グループを、拡張されたラジオ・フレームにわたって区分する手段を含む。ここで、拡張されたラジオ・フレームは、単一のラジオ・フレームのために定義された時間よりも大きな時間長さを有する。この装置は、ユーザ機器(UE)に割り当てられたサブフレーム・グループのハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングにしたがって、拡張されたラジオ・フレームにおけるUEによるPUSCH(物理アップリンク共有チャネル)再送信を保留する手段を含む。
さらに別の態様では、装置が開示される。この装置は、拡張されたラジオ・フレームのデータ領域、または、拡張されたラジオ・フレーム内のマルチプル・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレーム、で送信された周波数分割多重(FDM)チャネル情報を、ユーザ機器(UE)において受信する手段を含む。拡張されたラジオ・フレームは、単一のラジオ・フレームのために定義された時間よりも大きな時間長さを有する。この装置は、受信したFDMチャネル情報にしたがって、PUSCH(物理アップリンク共有チャネル)を再送信する手段を含む。再送信する手段は、拡張されたラジオ・フレームにおいて、ハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングにしたがって生じる。
別の態様では、無線ネットワークにおける無線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。コンピュータ読取可能な媒体は、1または複数のプロセッサによって実行された場合に、プロセッサ(単数または複数)に対して、サブフレーム・グループを、拡張されたラジオ・フレームにわたって区分する動作を実行させる、記録されたプログラム・コードを有する。拡張されたラジオ・フレームは、単一のラジオ・フレームのために定義された時間よりも大きな時間長さを有する。このプログラム・コードはまた、プロセッサ(単数または複数)に対して、ユーザ機器(UE)に割り当てられたサブフレーム・グループのハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングにしたがって、拡張されたラジオ・フレームにおけるUEによるPUSCH(物理アップリンク共有チャネル)再送信を保留させる。
別の態様は、無線ネットワークにおける無線通信のためのコンピュータ・プログラム製品を開示する。コンピュータ読取可能な媒体は、1または複数のプロセッサによって実行された場合に、プロセッサ(単数または複数)に対して、拡張されたラジオ・フレームのデータ領域、または、拡張されたラジオ・フレーム内のマルチプル・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレーム、で送信された周波数分割多重(FDM)チャネル情報を、ユーザ機器(UE)において受信する動作を実行させる、記録されたプログラム・コードを有する。拡張されたラジオ・フレームは、単一のラジオ・フレームのために定義された時間よりも大きな時間長さを有する。このプログラム・コードはまた、プロセッサ(単数または複数)に対して、受信したFDMチャネル情報にしたがって、PUSCH(物理アップリンク共有チャネル)を再送信させる。この再送信は、拡張されたラジオ・フレームにおいて、ハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングにしたがって生じる。
以下に続く詳細記載が良好に理解されるために、本開示の特徴および技術的利点が、広く概説された。本開示のさらなる特徴および利点が以下に記載されるだろう。本開示は、本開示のものと同じ目的を実行するために、修正したり、その他の構成を設計するための基礎として容易に利用されうることが当業者によって理解されるべきである。このような等価な構成は、特許請求の範囲に記載された開示の教示から逸脱しないこともまた当業者によって理解されるべきである。さらなる目的および利点とともに、動作の方法と構成との両方に関し、本開示の特徴であると信じられている新規の特徴が、添付図面と関連して考慮された場合に、以下の記載から良好に理解されるであろう。しかしながら、図面のおのおのは、例示および説明のみの目的のために提供されており、本開示の限界の定義として意図されていないことが明確に理解されるべきである。
本開示の特徴、特性、および利点は、同一の参照符号が全体を通じて同一物に特定している図面とともに考慮された場合、以下に記載する詳細な記載からより明らかになるだろう。
図1は、テレコミュニケーション・システムの例を概念的に例示するブロック図である。 図2は、テレコミュニケーション・システムにおけるダウンリンク・フレーム構造の例を概念的に例示する図である。 図3は、アップリンク通信における典型的なフレーム構造の例を概念的に例示するブロック図である。 図4は、本開示の1つの態様にしたがって構成された基地局/eノードBとUEとの設計を概念的に例示するブロック図である。 図5は、本開示の1つの態様にしたがうヘテロジニアスなネットワークにおける適応リソース区分を概念的に例示するブロック図である。 図6Aは、拡張されたフレームにわたるダウンリンクおよびアップリンクHARQ処理の例を例示する。 図6Bは、拡張されたアップリンク・フレームの例を例示する。 図7は、拡張されたラジオ・フレームとのアップリンクHARQ互換性を維持する方法を例示するブロック図である。
添付図面とともに以下に説明する詳細説明は、さまざまな構成の説明として意図されており、本明細書に記載された概念が実現される唯一の構成を表すことは意図されていない。この詳細説明は、さまざまな概念の完全な理解を提供することを目的とした具体的な詳細を含んでいる。しかしながら、これらの概念は、これら具体的な詳細無しで実現されうることが当業者に明らかになるであろう。いくつかの事例では、周知の構成および構成要素が、このような概念を曖昧にすることを避けるために、ブロック図形式で示されている。
本明細書に記載された技術は、例えば符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交周波数分割多元接続(OFDMA)ネットワーク、シングル・キャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワーク等のようなさまざまな無線通信ネットワークのために使用されうる。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば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(W−CDMA(登録商標))および低チップ・レート(LCR)を含む。CDMA2000は、IS−2000規格、IS−95規格、およびIS−856規格をカバーする。TDMAネットワークは、例えばグローバル移動体通信システム(GSM(登録商標))のようなラジオ技術を実現しうる。OFDMAネットワークは、例えば、イボルブドUTRA(E−UTRA)、IEEE 802.11、IEEE 802.16、IEEE 802.20、フラッシュ−OFDM(登録商標)等のようなラジオ技術を実現しうる。UTRA、E−UTRA、およびGSMは、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム(UMTS)の一部である。ロング・ターム・イボリューション(LTE)は、E−UTRAを使用するUMTSの最新のリリースである。UTRA、E−UTRA、GSM、UMTS、およびLTEは、「第3世代パートナシップ計画」(3GPP)と命名された組織からの文書に記載されている。CDMA2000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。これらさまざまなラジオ技術および規格は、当該技術分野において知られている。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。
本明細書に記載された技術は、例えばCDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA、およびその他のネットワークのようなさまざまな無線通信ネットワークのために使用されうる。用語「ネットワーク」および「システム」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)、テレコミュニケーション・インダストリ・アソシエーション(TIA)のcdma2000(登録商標)等のようなラジオ技術を実現しうる。UTRA技術は、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))、およびCDMAのその他の変形を含んでいる。CDMA2000(登録商標)技術は、米国電子工業会(EIA)およびTIAからのIS−2000規格、IS−95規格、およびIS−856規格を含んでいる。TDMAネットワークは、例えばグローバル移動体通信システム(GSM(登録商標))のようなラジオ技術を実現しうる。OFDMAネットワークは、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(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Flash−OFDM(登録商標)等のようなラジオ技術を実現しうる。UTRA技術およびE−UTRA技術は、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、E−UTRAを使用する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世代パートシップ計画」(3GPP)と呼ばれる組織からの文書に記載されている。CDMA2000(登録商標)およびUMBは、「第3世代パートナシップ計画2」(3GPP2)と呼ばれる組織からの文書に記載されている。本明細書で記載された技術は、他の無線ネットワークおよびラジオ・アクセス技術のみならず、前述された無線ネットワークおよびラジオ・アクセス技術のためにも使用されうる。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またはLTE−A(代わりにこれらはともに“LTE/−A”として称される)について記載されており、このようなLTE−A用語が以下の説明の多くで使用される。
図1は、LTE−Aネットワークでありうる無線通信ネットワーク100を示す。無線ネットワーク100は、多くのイボルブド・ノードB(eノードB)110およびその他のネットワーク・エンティティを含む。eノードBは、UEと通信する局であり、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eノードB110は、特定の地理的エリアのために通信有効範囲を提供する。3GPPでは、用語「セル」は、この用語が使用される文脈に依存して、この有効通信範囲エリアにサービス提供しているeノードBおよび/またはeノードBサブシステムからなるこの特定の地理的有効通信範囲エリアを称しうる。
eノードBは、マクロ・セル、ピコ・セル、フェムト・セル、および/または、その他のタイプのセルのために、通信有効通信範囲を提供しうる。マクロ・セルは、一般に、比較的大きな地理的エリア(例えば、半径数キロメータ)をカバーし、ネットワーク・プロバイダへのサービス加入を持つUEによる無制限のアクセスを許可しうる。ピコ・セルは、一般に、比較的小さな地理的エリアをカバーし、ネットワーク・プロバイダへのサービス加入を持つUEによる無制限のアクセスを許可しうる。フェムト・セルもまた一般に、比較的小さな地理的エリア(例えば、住宅)をカバーし、フェムト・セルとの関連を持つUE(例えば、クローズド加入者グループ(CSG)におけるUE)、住宅内のユーザのためのUE等による無制限のアクセスを提供しうる。マクロ・セルのためのeノードBは、マクロeノードBと称されうる。ピコ・セルのためのeノードBは、ピコeノードBと称されうる。そして、フェムト・セルのためのeノードBは、フェムトeノードBまたはホームeノードBと称されうる。図1に示す例では、eノードB110a,110b,110cは、マクロ・セル102a,102b,102cそれぞれのためのマクロeノードBでありうる。eノードB110xは、ピコ・セル102xのためのピコeノードBでありうる。そして、eノードB110y,110zは、それぞれフェムト・セル102y,102zのためのフェムトeノードBである。eノードBは、1または複数(例えば2,3,4個等)のセルをサポートしうる。
無線ネットワーク100はさらに、中継局をも含みうる。中継局は、データおよび/またはその他の情報の送信を上流局(例えば、eノードBまたはUE)から受信し、データおよび/またはその他の情報の送信を下流局(例えば、UEまたはeノードB)へ送信する局である。中継局はまた、他のUEのための送信を中継するUEでもありうる。図1に示す例では、中継局110rは、eノードB110aとUE120rとの間の通信を容易にするために、eノードB110aおよびUE120rと通信しうる。中継局はまた、リレーeノードB、リレー等とも称されうる。
無線ネットワーク100はまた、例えば、マクロeノードB、ピコeノードB、フェムトeノードB、リレー等のような異なるタイプのeノードBを含むヘテロジニアスなネットワークでもありうる。これら異なるタイプのeノードBは、異なる送信電力レベル、異なる有効通信範囲エリア、および、無線ネットワーク100内の干渉に対する異なるインパクトを有しうる。例えば、マクロeノードBは、高い送信電力レベル(例えば、20ワット)を有する一方、ピコeノードB、フェムトeノードB、およびリレーは、低い送信電力レベル(例えば、1ワット)を有しうる。
無線ネットワーク100は、同期動作または非同期動作を支援しうる。同期動作の場合、eノードBは、類似のフレーム・タイミングを有し、異なるeノードBからの送信は、時間的にほぼ揃えられうる。非同期動作の場合、eノードBは、異なるフレーム・タイミングを有し、異なるeノードBからの送信は、時間的に揃わない場合がある。ここに記載された技術は、同期動作あるいは非同期動作の何れかのために使用されうる。
1つの態様では、無線ネットワーク100は、周波数分割多重(FDD)動作モードまたは時分割多重(TDD)動作モードをサポートしうる。ここに記載された技術は、FDD動作モードまたはTDD動作モードの何れかのために使用されうる。
ネットワーク・コントローラ130は、eノードB110のセットに接続しており、これらeノードB110のための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、バックホール132を介してeノードB110と通信しうる。eノードB110はまた、例えば、ダイレクトに、または、無線バックホール134または有線バックホールを介して非ダイレクトに、互いに通信しうる。
無線ネットワーク100の全体にわたってUE120が分布しうる。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、端末、移動局、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)局等でありうる。UEは、マクロeノードB、ピコeノードB、フェムトeノードB、リレー等と通信することができうる。図1では、2つの矢印を持つ実線が、UEと、ダウンリンクおよび/またはアップリンクでUEにサービス提供するように指定されたeノードBであるサービス提供eノードBとの間の所望の送信を示す。2つの矢印を持つ破線は、UEとeノードBとの間の干渉送信を示す。
LTEは、ダウンリンクにおいて直交周波数分割多重(OFDM)を、アップリンクにおいてシングル・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、システム帯域幅を、一般にトーン、ビン等とも称される複数(K個)の直交サブキャリアに区分する。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(K個)は、システム帯域幅に依存しうる。例えば、サブキャリアの間隔は、15kHzでありうる。そして、(「リソース・ブロック」と呼ばれる)最小リソース割当は、12サブキャリア(または180kHz)でありうる。その結果、ノミナルFFTサイズは、1.25,2.5,5,10,または20メガヘルツ(MHz)の対応するシステム帯域幅についてそれぞれ128,256,512,1024,または2048に等しくなりうる。システム帯域幅はまた、サブ帯域へ区分されうる。例えば、サブ帯域は、1.08MHz(すなわち、6リソース・ブロック)をカバーし、1.25,2.5,5,10,または20MHzの対応するシステム帯域幅についてそれぞれ1,2,4,8,または16のサブ帯域が存在しうる。
図2は、LTEにおいて使用されるダウンリンクFDDフレーム構造を示す。ダウンリンクの送信タイムラインは、ラジオ・フレームの単位に区分されうる。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、L個のシンボル期間、(例えば、図2に示すような)通常のサイクリック・プレフィクスの場合、7つのシンボル期間を含み、拡張されたサイクリック・プレフィクスの場合、14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。利用可能な時間周波数リソースが、リソース・ブロックへ区分されうる。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N個のサブキャリア(例えば、12のサブキャリア)をカバーしうる。
LTEでは、eノードBは、eノードBにおける各セルについて、一次同期信号(PSCまたはPSS)および二次同期信号(SSCまたはSSS)を送信しうる。FDD動作モードの場合、図2に示すように、一次同期信号および二次同期信号が、通常のサイクリック・プレフィクスを持つ各ラジオ・フレームのサブフレーム0およびサブフレーム5のおのおのにおいて、シンボル期間6およびシンボル期間5でそれぞれ送信されうる。これら同期信号は、セル検出および獲得のためにUEによって使用されうる。FDD動作モードの場合、eノードBは、サブフレーム0のスロット1におけるシンボル期間0乃至3で、物理ブロードキャスト・チャネル(PBCH)を送信しうる。PBCHは、あるシステム情報を伝送しうる。
図2で見られるように、eノードBは、各サブフレームの最初のシンボル期間で、物理制御フォーマット・インジケータ・チャネル(PCFICH)を送信しうる。PCFICHは、制御チャネルのために使用されるシンボル期間の数(M)を伝えうる。ここで、Mは、1,2または3に等しく、サブフレーム毎に変化しうる。Mはまた、例えば、10未満のリソース・ブロックのように、少ない数のシステム帯域幅に対して4に等しくなりうる。図2に示す例では、M=3である。eノードBは、おのおののサブフレームの最初のM個のシンボル期間において、物理HARQインジケータ・チャネル(PHICH)および物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を送信しうる。PDCCHおよびPHICHもまた、図2に示す例における最初の3つのシンボル期間に含まれる。PHICHは、ハイブリッド自動再送信(HARQ)をサポートするための情報を伝送しうる。PDCCHは、UEのためのアップリンクおよびダウンリンクのリソース割当に関する情報と、アップリンク・チャネルのための電力制御情報とを伝送しうる。eノードBはまた、おのおののサブフレームの残りのシンボル期間で、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を送信しうる。PDSCHは、ダウンリンクで、データ送信のためにスケジュールされたUEのためのデータを伝送しうる。
eノードBは、eノードBによって使用されるシステム帯域幅の中心の1.08MHzでPSC、SSS、およびPBCHを送信しうる。eノードBは、これらのチャネルが送信される各シンボル期間におけるシステム帯域幅全体でPCFICHおよびPHICHを送信しうる。eノードBは、システム帯域幅のある部分で、UEのグループにPDCCHを送信しうる。eノードBは、システム帯域幅の特定の部分で、UEのグループにPDSCHを送信しうる。eノードBは、すべてのUEへブロードキャスト方式でPSC、SSC、PBCH、PCFICH、およびPHICHを送信し、PDCCHを、ユニキャスト方式で、特定のUEへ送信しうる。さらに、特定のUEへユニキャスト方式でPDSCHをも送信しうる。
各シンボル期間において、多くのリソース要素が利用可能でありうる。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。制御チャネルのために使用されるシンボルについて、各シンボル期間において、基準信号のために使用されないリソース要素が、リソース要素グループ(REG)へ構成されうる。おのおののREGは、1つのシンボル期間内に、4つのリソース要素を含みうる。PCFICHは、シンボル期間0において、4つのREGを占有しうる。これらは、周波数にわたってほぼ等間隔に配置されうる。PHICHは、1または複数の設定可能なシンボル期間内に3つのREGを占有しうる。これらは、周波数にわたって分散されうる。例えば、PHICHのための3つのREGはすべて、シンボル期間0に属しうる。あるいは、シンボル期間0,1,2に分散されうる。PDCCHは、最初のM個のシンボル期間内に、9,18,36,または72のREGを占有しうる。これらは、利用可能なREGから選択されうる。複数のREGのある組み合わせのみが、PDCCHのために許可されうる。
UEは、PHICHとPCFICHとのために使用される特定のREGを認識しうる。UEは、PDCCHを求めて、REGの異なる組み合わせを探索しうる。探索する組み合わせの数は、一般に、PDCCHにおいてすべてのUEのために許可された組み合わせ数よりも少ない。eノードBは、UEが探索する組み合わせのうちの何れかのUEにPDCCHを送信しうる。
UEは、複数のeノードBの有効通信範囲内に存在しうる。これらのeノードBのうちの1つは、UEにサービス提供するために選択されうる。サービス提供するeノードBは、例えば受信電力、経路喪失、信号対雑音比(SNR)等のようなさまざまな基準に基づいて選択されうる。
図3は、アップリンク・ロング・ターム・イボリューション(LTE)通信における典型的なFDDおよびTDD(特別ではないサブフレームのみの)サブフレーム構造を概念的に例示するブロック図である。アップリンクのために利用可能なリソース・ブロック(RB)は、データ・セクションおよび制御セクションに区分されうる。制御セクションは、システム帯域幅の2つの端部において形成され、設定可能なサイズを有しうる。制御セクションにおけるリソース・ブロックは、制御情報の送信のために、UEへ割り当てられうる。データ・セクションは、制御セクションに含まれていないすべてのリソース・ブロックを含みうる。図3における設計の結果、データ・セクションは、連続するサブキャリアを含むようになる。これによって、単一のUEに、データ・セクション内に、連続するサブキャリアのすべてが割り当てられるようになる。
UEは、eノードBへ制御情報を送信するために、制御部分においてリソース・ブロックを割り当てられうる。UEはまた、eノードBへデータを送信するために、データ・セクション内にリソース・ブロックを割り当てられうる。UEは、制御セクションにおいて割り当てられたリソース・ブロックで、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。UEは、データ・セクションにおいて割り当てられたリソース・ブロックで、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。アップリンク送信は、サブフレームからなる両スロットに及び、図3に示すように、周波数を越えてホップしうる。1つの態様によれば、緩和された単一キャリア動作において、ULリソースで並列なチャネルが送信されうる。例えば、制御およびデータ・チャネル、並列制御チャネル、および並列データ・チャネルが、UEによって送信されうる。
LTE−Aは、各サブフレームの制御セクション、すなわち、各サブフレームの最初のシンボル期間においてPHICHおよびPDCCHを送信することに加えて、各サブフレームのデータ・セクションでこれら制御指向のチャネルをも送信しうる。図2に示すように、例えば中継−物理ダウンリンク制御チャネル(R−PDCCH)および中継−物理HARQインジケータ・チャネル(R−PHICH)のように、データ領域を利用するこれら新たな制御設計は、各サブフレームの後半のシンボル期間に含まれる。R−PDCCHは、半デュプレクス中継動作の文脈で元々開発されたデータ領域を利用する、新たなタイプの制御チャネルである。R−PDCCHおよびR−PHICHは、1つのサブフレーム内にいくつかの第1の制御シンボルを占有するレガシーPDCCHおよびPHICHとは異なり、元々データ領域として指定されているリソース要素(RE)へマップされる。新たな制御チャネルは、周波数分割多重(FDM)、時分割多重(TDM)、あるいはFDMとTDMとの組み合わせの形態をとりうる。
PSC、SSC、CRS、PBCH、PUCCH、PUSCH、および、LTE/−Aで使用される他のこのような信号およびチャネルは、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。
従来、LTEの時間領域では、10ミリ秒長さであり、おのおのが1ミリ秒の10のサブフレームを有するラジオ・フレームが存在する。すべてのサブフレームは、おのおのが0.5ミリ秒である2つのスロットを有しうる。周波数領域におけるサブキャリア間隔は、15kHzである。(スロットあたり)これら12からなるサブキャリアは、リソース・ブロックと呼ばれる。したがって、1つのリソース・ブロックは、180kHzである。6つのリソース・ブロックが、1.4MHzのキャリアに収まり、100のリソース・ブロックが、20MHzのキャリアに収まる。
図4は、図1における基地局/eノードBのうちの1つ、およびUEのうちの1つでありうる、基地局/eノードB110とUE120との設計のブロック図を示す。基地局110は、図1におけるマクロeノードB110cでありうる。そして、UE120は、UE120yでありうる。基地局110はさらに、その他いくつかのタイプの基地局でもありうる。基地局110は、アンテナ434a乃至434tを備え、UE120は、アンテナ452a乃至452rを備えうる。
基地局110では、送信プロセッサ420が、データ・ソース412からデータを、コントローラ/プロセッサ440から制御情報を受信しうる。制御情報は、PBCH、PCFICH、PHICH、PDCCH等用でありうる。データは、PDSCH等用でありうる。プロセッサ420は、データ・シンボルおよび制御シンボルをそれぞれ取得するために、データ情報および制御情報を処理(例えば、符号化およびシンボル・マップ)しうる。プロセッサ420はさらに、例えばPSS、SSSのための基準シンボルや、セル特有の基準信号を生成しうる。送信(TX)複数入力複数出力(MIMO)プロセッサ430は、適用可能であれば、基準シンボル、制御シンボル、および/または、データ・シンボルに空間処理(例えば、プリコーディング)を実行し、出力シンボル・ストリームを変調器(MOD)432a乃至432tに提供しうる。おのおのの変調器432は、(例えば、OFDM等のために)それぞれの出力シンボル・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432はさらに、出力サンプル・ストリームを処理(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432a乃至432tからのダウンリンク信号は、アンテナ434a乃至434tによってそれぞれ送信されうる。
UE120では、アンテナ452a乃至452rが、基地局110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)454a乃至454rへそれぞれ提供しうる。おのおのの復調器454は、受信し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454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456は、すべての復調器454a乃至454r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458は、検出されたシンボルを処理(例えば、復調、デインタリーブ、および復号)し、UE120のために復号されたデータをデータ・シンク460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480へ提供しうる。
アップリンクでは、UE120において、送信プロセッサ464が、データ・ソース462から(例えばPUSCHのための)データを、コントローラ/プロセッサ480から(例えばPUCCHのための)制御情報を受信し、これらを処理しうる。プロセッサ464はさらに、基準信号のための基準シンボルをも生成しうる。送信プロセッサ464からのシンボルは、適用可能であれば、TX MIMOプロセッサ466によってプリコードされ、さらに、(例えば、SC−FDM等のために)変調器454a乃至454rによって処理され、基地局110へ送信される。基地局110では、UE120からのアップリンク信号が、アンテナ434によって受信され、復調器432によって処理され、適用可能な場合にはMIMO検出器436によって検出され、さらに、受信プロセッサ438によって処理されて、UE120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438は、復号されたデータをデータ・シンク439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440へ提供しうる。基地局110は、例えばX2インタフェース441を介して、他の基地局へメッセージを送信しうる。
コントローラ/プロセッサ440,480は、基地局110およびUE120それぞれにおける動作を指示しうる。基地局110におけるプロセッサ440および/またはその他のプロセッサおよびモジュールは、本明細書に記載された技術のためのさまざまな処理の実行または実行の指示を行いうる。UE120におけるプロセッサ480および/またはその他のプロセッサおよびモジュールは、図に例示された機能ブロック、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実行の指示を行いうる。メモリ442,482は、基地局110およびUE120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444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。
図5は、ヘテロジニアスなネットワークにおけるTDM区分を例示するブロック図である。ブロックの第1行は、フェムトeノードBのためのサブフレーム割当を例示しており、ブロックの第2行は、マクロeノードBのためのサブフレーム割当を例示している。eノードBのおのおのは、静的な保護サブフレームを有する。この間、他のeノードBは、静的な禁止サブフレームを有する。例えば、フェムトeノードBは、サブフレーム0の禁止サブフレーム(Nサブフレーム)に対応する、サブフレーム0の保護サブフレーム(Uサブフレーム)を有する。同様に、マクロeノードBは、サブフレーム7の禁止サブフレーム(Nサブフレーム)に対応する、サブフレーム7の保護サブフレーム(Uサブフレーム)を有する。サブフレーム1−6は、保護サブフレーム(AU)、禁止サブフレーム(AN)、および共通サブフレーム(AC)の何れかとして動的に割り当てられる。サブフレーム5,6において動的に割り当てられた共通サブフレーム(AC)では、フェムトeノードBとマクロeノードBとの両方が、データを送信しうる。
攻撃eノードBは、送信することを禁止されているので、(例えばU/AUサブフレームのような)保護サブフレームは、干渉が低減され、高いチャネル品質を有している。(例えば、N/ANサブフレームのような)禁止サブフレームは、データ送信を有さないので、犠牲eノードBは、低い干渉レベルでデータを送信できるようになる。(例えば、C/ACサブフレームのような)共通サブフレームは、データを送信している近隣eノードBの数に依存するチャネル品質を有する。例えば、近隣eノードBが、共通サブフレームでデータを送信している場合、共通サブフレームのチャネル品質は、保護サブフレームよりも低くなりうる。共通サブフレームのチャネル品質はまた、攻撃eノードBによって強く影響を受けた拡張境界エリア(EBA)について低くなりうる。EBA UEは、第1のeノードBに属するのみならず、第2のeノードBの有効通信範囲エリア内に配置されうる。例えば、フェムトeノードB有効通信範囲の範囲限界近傍のマクロeノードBと通信するUEは、EBA UEである。
LTE/−Aにおいて適用されうる別の干渉管理スキームの例は、緩慢な適応干渉管理である。干渉管理に対してこのアプローチを使用することによって、リソースは、ネゴシエートされ、スケジューリング間隔よりもはるかに大きな時間スケールにわたって割り当てられる。このスキームの目的は、時間リソースまたは周波数リソースのすべてにわたって、ネットワークの全体有用性を最大化する、送信元のeノードBとUEとのすべての送信電力の組み合わせを見つけることである。「有用性」は、ユーザ・データ・レート、サービス品質(QoS)フローの遅れ、および公平メトリックに応じて定義されうる。このようなアルゴリズムは、最適化を解決するために使用されるすべての情報へのアクセスを有し、かつ、例えば、ネットワーク・コントローラ(図1)のようなすべての送信エンティティに対する制御を有する、中央エンティティによって計算されうる。この中央エンティティは、必ずしも現実的でも、また、望ましくもないかもしれない。
例えば無線ネットワーク100のようなヘテロジニアスなネットワークの配置では、UEは、1または複数の干渉元のeノードBから高い干渉を観察しうる支配的な干渉シナリオで動作しうる。支配的な干渉シナリオは、制限された関連付けによって生じうる。例えば、図1では、UE120yが、フェムトeノードB110yの近くにあり、eノードB110yに関し高い受信電力を有しうる。しかしながら、制約された関連性によって、UE120yは、フェムトeノードB110yにアクセスすることができず、(図1に示すような)マクロeノードB110c、または、同様に低い受信電力を持つ(図1に示されていない)フェムトeノードB110zに接続しうる。UE120yは、その後、ダウンリンクで、フェムトeノードB110yからの高い干渉を観察し、アップリンクで、eノードB110yへ高い干渉を引き起こしうる。eノードB110cおよびフェムトeノードB110yは、調整された干渉管理を用いて、リソースをネゴシエートするために、バックホール134を介して通信しうる。このネゴシエーションでは、フェムトeノードB110yは、チャネル・リソースのうちの1つでの送信を停止することに合意する。これによって、UE120yは、同じチャネルを介してeノードB110cと通信する場合ほど、フェムト110yからの干渉を受けなくなるであろう。
このような支配的な干渉シナリオでは、同期システムにおいてでさえも、UEと複数のeノードBとの間の距離が異なることにより、UEで観察された信号電力の不一致に加えて、ダウンリンク信号のタイミング遅れもUEによって観察されうる。同期システムにおけるeノードBは、システムを超えた推定に基づいて同期される。しかしながら、例えば、マクロeノードBから5kmの距離にあるUEを考慮すると、マクロeノードBから受信されたダウンリンク信号の伝搬遅れは、約16.67マイクロ秒(5km÷3×10、すなわち、光速’c’)の遅れとなるであろう。マクロeノードBからのダウンリンク信号を、より近いフェムトeノードBからのダウンリンク信号と比較すると、タイミング差は、time−to−live(TLL)誤差のレベルに近づきうる。
さらに、このタイミング差は、UEにおける干渉除去に悪影響を与えうる。干渉除去はしばしば、同じ信号の複数のバージョンの結合間の相互相関特性を用いる。同じ信号の複数のコピーを結合することによって、干渉は、より簡単に識別されうる。なぜなら、信号のおのおののコピーにおける干渉が存在するであろう間、干渉は、同じ場所にあることはないだろうからである。結合された信号の相互相関を用いて、実際の信号部分が判定され、干渉と区別されうる。これによって、干渉が除去されるようになる。
図5を参照して説明されるように、TDD(時分割デュプレクス)アップリンク−ダウンリンク構成は、電力クラス間の干渉を回避するため、eノードBの電力クラスにしたがって、グループに区分されうる。区分された、サポートされているグループの数は、実施される特定のアップリンク−ダウンリンク構成に制限されうる。特に、HARQタイムラインは、所望の数のグループをサポートしないことがありうる。既存のTDD構成1では、サブフレームは、HARQタイミングに基づいて、次の4つのグループに構成されうる。
グループ1:0/1/7(DLサブフレーム0,1、およびULサブフレーム7);
グループ2:5/6/2(DLサブフレーム5,6、およびULサブフレーム2);
グループ3:4/8(DLサブフレーム4およびULサブフレーム8);および、
グループ4:9/3(DLサブフレーム9およびULサブフレーム3)。
したがって、上記構成では、指定されたHARQタイミングによって、区分のために利用可能な、最大4つのグループが存在する。一例では、拡張されたフレーム構造が、HARQタイミングを満足しながら、より多くの区分グループを可能にするために適用される。より多くのグループを可能にすることは、eノードBクラス間でグループを共有したり、共有されたグループ内の干渉を受けるのではなく、より少ない干渉を持つ、より多くのクラスのeノードBに適応しうる。
図6Aは、拡張されたサブフレーム構造である、2つの10ミリ秒のフレームNおよびN+1にわたるダウンリンクおよびアップリンクのHARQ処理の例を例示する。構成600(TDD構成1)の例では、eノードBタイムライン602は、2つの10ミリ秒のフレームにおいてHARQ 0−6として識別される7つのダウンリンクHARQ処理を含む。UEタイムライン604では、4つのアップリンクHARQ処理が、2つの10ミリ秒フレームにわたって含まれており、HARQ 0−3として識別される。TDD構成の例は、アップリンク(UL)サブフレーム、ダウンリンク(DL)サブフレーム、および特別のサブフレームを含む。サブフレーム0,4,5および9は、ダウンリンク・サブフレームである。サブフレーム2,3,7および8は、アップリンク・サブフレームである。サブフレーム1,6は、ダウンリンク期間、ギャップ、およびアップリンク期間を含む特別のサブフレームを示す。
より多くの区分グループが望まれる場合、ラジオ・フレームが拡張され、ダウンリンク・サブフレームが、より長い区分期間で区分されうる。例えば、ラジオ・フレームNでは、グループ1:0/1/7;グループ2:5/6/2;グループ3:4/8;およびグループ4:9/3が、第1の4つの区分グループに相当しうる。そしてラジオ・フレームN+1では、グループ5:0/1/7;グループ6:5/6/2;グループ7:4/8;およびグループ8:9/3が、4つの追加の区分グループに相当しうる。したがって、ラジオ・フレームNにおける10ミリ秒期間では、4つのグループが存在する。さらに、ラジオ・フレームN+1は、別の4つのグループを含んでおり、合計して8つのグループとなる。20ミリ秒期間(NおよびN+1)にわたって拡張されたフレームを効果的に適用することによって、さらなるグループがサポートされうる(例えば、4つのみのグループではなく、8つの区分グループがサポートされうる。)。
図6Bは、20ミリ秒のフレームを提供するために、フレームNおよびフレームN+1を効果的に合計する典型的な拡張されたアップリンク(UL)タイムフレーム611を例示する。この典型的な例示では、(フレームN+1のための)拡張されたフレームの後半のアップリンクHARQ処理が保留される。したがって、これらのアップリンクHARQ処理は、別の区分グループによって使用されうる。アップリンクHARQ処理は、以下にさらに説明されるように、システム情報ブロック(SIB)設定によって、または、アクノレッジメント(ACK)メッセージによって、1つおきのラジオ・フレーム毎に保留されうる。
拡張されたラジオ・フレームを適用し、もって、追加のグループ(例えば、前述した例では8つのグループ)をサポートする1つの例では、リリース8 UL HARQタイムラインとの互換性を維持する本開示のある例が実施されうる。例えば、UL HARQ処理は、システム情報ブロック(SIB)構成によって1つおきのラジオ・フレーム毎に保留されうる。別の例において、UL HARQは、R−PHICHメッセージによって、1つおきのラジオ・フレーム毎に保留されうる。
他の実施形態では、アップリンクHARQ保留は実行されない。例えば、アップリンクHARQ保留が実行されない場合、アップリンクHARQは、R−PDCCHおよびR−PHICHに続く。R−PHICHおよびR−PDCCHは、PHICHおよびPDCCHにそれぞれ対応するが、PDSCHデータ領域で、または、マルチプル・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス単一周波数ネットワーク(MBSFN)タイプのサブフレームで送信される。図2に戻って示すように、R−PDCCHおよびR−PHICHは、(サブフレーム0について示されたシンボル期間3−13において)PDSCHデータ領域で送信される。ある実施形態では、R−PHICHおよびR−PDCCHは、TDM形式ではなく、FDM(周波数分割多重)形式である。
リリース8アップリンクHARQタイムラインを維持しながら、フレーム時間(および、サポートされるグループ数)を拡張するためのさまざまな典型的なオプションが以下に説明される。一例では、アップリンクHARQ再送信(PUSCH)が、SIB構成によって、1つおきのラジオ・フレーム毎に保留されうる。特に、アップリンクHARQ再送信を1つおきのラジオ・フレーム毎に保留するようにUEに指示するために、UEのグループにSIB構成を通信しうる。言い換えれば、偶数のラジオ・フレームで送信されるようにスケジュールされたデータ・チャネル再送信(PUSCH)が保留され、後続する奇数のラジオ・フレームで送信される。同様に、奇数のラジオ・フレームのためにスケジュールされた再送信がスキップされ、次の(偶数の)ラジオ・フレームまで遅延される。このアップリンクHARQ保留の例は、図6Bに例示されている。
別の例では、アップリンクHARQ再送信(PUSCH)が、(例えば、R−PHICHのような)ダウンリンク・アクノレッジメントによって、1つおきのラジオ・フレーム毎に保留される。例えば、eノードBは、1つおきのラジオ・フレーム毎にアップリンクHARQ送信を保留するようにUEに指示する情報を、R−PHICH送信でUEへ通信しうる。R−PHICHでACKを送信することによって、UEは、次のラジオ・フレームで送信しないだろう。したがって、UEは、このようにしてラジオ・フレームをスキップするように指示されうる。さらに、(奇数または偶数のラジオ・フレームに関わらず)再送信が適切である場合、eノードBは、スケジュール許可およびNACKを送信し、適切な時間において、再送信を開始する。
PHICHは、別の区分グループに属するサブフレーム内で送信されうるので、PHICHの代わりにR−PHICHが使用されうる。R−PHICHは、FDM(周波数分割多重)をサポートするので、異なる区分グループが、R−PHICH内で周波数多重されうる。したがって、R−PHICHが別のグループのために指定されたサブフレーム内にあっても、特定のグループがシグナリングを受信しうる。この例では、R−PHICHは、リリース8タイミングにしたがって送信される。このアップリンクHARQ保留の例は、図6Bで例示される。
別の例では、アップリンクHARQ送信は保留されない。むしろ、アップリンクHARQのためのダウンリンク制御情報が、R−PDCCH単独で、またはR−PDCCHおよびR−PHICHで提供される。前述したように、R−PDCCHおよびR−PHICHはそれぞれ、1つのサブフレーム内のPDSCHデータ領域またはMBSFNタイプのサブフレームで送信されたPDCCHおよびPHICHである。アップリンクHARQ送信は、R−PDDCH、または、R−PDCCHおよびR−PHICHの何れかで提供されたアップリンクHARQのためのダウンリンク制御情報の受信に続く。R−PDCCHおよびR−PHICHは、データをスケジュールするために使用されうる。これによって、PDCCHおよびPHICH情報は、(PDCCHおよびPHICHがリリース8で定義されたように)TDM方式で送信されるのではなく、(PDSCHデータ領域におけるR−PDCCHおよびR−PHICHのように)FDM方式で送信されるようになる。これによって、R−PDCCHおよびR−PHICHに含まれる情報が直交化されるようになり、複数の異なるセルのために、情報が、互いに干渉することなく、伝送されるようになる。
本明細書では、TDDの構成1に関して例が説明されているが、本明細書で開示された概念は、拡張されたフレームを実施するため、および、例えばリリース8における10ミリ秒フレームのように、拡張されていないフレームのために定義された(すなわち、オリジナルに定義された)HARQタイムラインとの互換性を維持するためにも同様に適用されうる。
図7は、拡張されたラジオ・フレームとのアップリンクHARQ互換性を維持するための方法700を例示する。ブロック710では、サブフレームが、拡張されたラジオ・フレームにわたって区分される。ブロック712では、UEに割り当てられたサブフレーム・グループのHARQタイミングにしたがって、PUSCH再送信が、拡張されたラジオ・フレームにおいて保留される。
1つの構成では、拡張されたラジオ・フレームにわたってサブフレーム・グループを区分する手段を含むeノードB110(UE120)が、無線通信のために構成される。1つの態様では、区分する手段は、区分する手段によって詳述された機能を実行するように構成されたスケジューラ444でありうる。eノード110はまた、保留するする手段をも含むように構成される。1つの態様では、保留する手段は、保留する手段によって詳述された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480でありうる。別の態様では、前述した手段は、前述した手段によって記述された機能を実行するように構成されたモジュールまたは任意の装置でありうる。
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、または上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(登録商標)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。同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、ツイスト・ペア、デジタル加入者線(DSL)、あるいは、例えば赤外線、無線およびマイクロ波のような無線技術を使用して、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、DSL、あるいは、例えば赤外線、無線およびマイクロ波のような無線技術が、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。
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]
無線通信のための方法であって、
サブフレーム・グループを、拡張されたラジオ・フレームにわたって区分することと、ここで、前記拡張されたラジオ・フレームは、単一のラジオ・フレームのために定義された時間よりも大きな時間長さを有する、
ユーザ機器(UE)に割り当てられたサブフレーム・グループのハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングにしたがって、前記拡張されたラジオ・フレームにおけるPUSCH(物理アップリンク共有チャネル)再送信を、前記UEによって保留することと、を備える方法。
[C2]
前記拡張されたラジオ・フレームは、2つの連続する2つのラジオ・フレームのために定義された少なくとも合計時間長さを有する、C1に記載の方法。
[C3]
前記保留することは、前記拡張されたラジオ・フレームによって含まれる1つおきに連続するラジオ・フレームにおけるPUSCH送信を保留することを備える、C1に記載の方法。
[C4]
前記保留を実行する指示を、システム情報ブロック(SIB)構成によって、前記UEにおいて受信すること、をさらに備えるC1に記載の方法。
[C5]
前記保留することを実行する指示を、前記拡張されたフレームの少なくとも1つのデータ領域で送信されるダウンリンク・アクノレッジメント情報によって、前記UEにおいて受信すること、をさらに備えるC1に記載の方法。
[C6]
前記少なくとも1つのデータ領域は、R−PHCHI(リレー物理HARQ(ハイブリッド自動反復要求))インジケータ・チャネル(PHICH)を備える、C5に記載の方法。
[C7]
第1のサブフレーム・グループのために意図されたデータ領域で送信されたダウンリンク・アクノレッジメント情報が、第2のサブフレーム・グループのために意図されたダウンリンク・アクノレッジメント情報とともに周波数多重される、C5に記載の方法。
[C8]
前記少なくとも1つのデータ領域は、R−PDCCH(リレー物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH))を備える、C5に記載の方法。
[C9]
前記保留することを実行する指示を、前記拡張されたフレームのMBSFN(マルチプル・ブロードキャスト・マルチメディア単一周波数ネットワーク)サブフレームで送信されるダウンリンク・アクノレッジメント情報によって、前記UEにおいて受信すること、をさらに備えるC1に記載の方法。
[C10]
無線通信のための方法であって、
拡張されたラジオ・フレームのデータ領域、または、前記拡張されたラジオ・フレーム内のマルチプル・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレーム、のうちの1つで送信された周波数分割多重(FDM)チャネル情報を、ユーザ機器(UE)において受信することと、ここで、前記拡張されたラジオ・フレームは、単一のラジオ・フレームのために定義された時間よりも大きな時間長さを有する、
前記受信したFDMチャネル情報にしたがって、PUSCH(物理アップリンク共有チャネル)を再送信することと、ここで、前記再送信することは、前記拡張されたラジオ・フレームにおいて、ハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングにしたがって生じる、を備える方法。
[C11]
前記チャネル情報は、物理HARQ(ハイブリッド自動反復要求)インジケータ・チャネル(PHICH)情報と、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)情報とのうちの少なくとも1つを備える、C10に記載の方法。
[C12]
無線通信のためのシステムであって、
メモリと、
前記メモリに接続された少なくとも1つのプロセッサと
を備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、
サブフレーム・グループを、拡張されたラジオ・フレームにわたって区分し、ここで、前記拡張されたラジオ・フレームは、単一のラジオ・フレームのために定義された時間よりも大きな時間長さを有する、
UEに割り当てられたサブフレーム・グループのハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングにしたがって、前記拡張されたラジオ・フレームにおけるPUSCH(物理アップリンク共有チャネル)再送信を保留するように構成された、システム。
[C13]
前記拡張されたラジオ・フレームは、2つの連続する2つのラジオ・フレームのために定義された少なくとも合計時間長さを有する、C12に記載のシステム。
[C14]
前記プロセッサはさらに、前記拡張されたラジオ・フレームによって含まれる1つおきに連続するラジオ・フレームにおける前記PUSCH送信を保留するように構成された、C12に記載のシステム。
[C15]
前記プロセッサはさらに、前記保留を実行する指示を、システム情報ブロック(SIB)構成によって、前記UEにおいて受信するように構成された、C12に記載のシステム。
[C16]
前記プロセッサはさらに、前記保留することを実行する指示を、前記拡張されたフレームの少なくとも1つのデータ領域で送信されるダウンリンク・アクノレッジメント情報によって、前記UEにおいて受信するように構成された、C12に記載のシステム。
[C17]
前記少なくとも1つのデータ領域は、R−PHCHI(リレー物理HARQ(ハイブリッド自動反復要求))インジケータ・チャネル(PHICH)を備える、C16に記載のシステム。
[C18]
第1のサブフレーム・グループのために意図されたデータ領域で送信されたダウンリンク・アクノレッジメント情報が、第2のサブフレーム・グループのために意図されたダウンリンク・アクノレッジメント情報とともに周波数多重される、C16に記載のシステム。
[C19]
前記少なくとも1つのデータ領域は、R−PDCCH(リレー物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH))を備える、C16に記載のシステム。
[C20]
前記プロセッサはさらに、前記保留する指示を、前記拡張されたフレームのMBSFN(マルチプル・ブロードキャスト・マルチメディア単一周波数ネットワーク)サブフレームで送信されるダウンリンク・アクノレッジメント情報によって、前記UEにおいて受信するように構成された、C12に記載のシステム。
[C21]
無線通信のためのシステムであって、
メモリと、
前記メモリに接続された少なくとも1つのプロセッサと
を備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、
拡張されたラジオ・フレームのデータ領域、または、前記拡張されたラジオ・フレーム内のマルチプル・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレーム、で送信された周波数分割多重(FDM)チャネル情報を、ユーザ機器(UE)において受信し、ここで、前記拡張されたラジオ・フレームは、単一のラジオ・フレームのために定義された時間よりも大きな時間長さを有する、
前記受信したFDMチャネル情報にしたがって、PUSCH(物理アップリンク共有チャネル)を再送信する、ここで、前記再送信することは、前記拡張されたラジオ・フレームにおいて、ハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングにしたがって生じる、ように構成された、システム。
[C22]
前記チャネル情報は、物理HARQ(ハイブリッド自動反復要求)インジケータ・チャネル(PHICH)情報と、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)情報とのうちの少なくとも1つを備える、C21に記載のシステム。
[C23]
無線通信のための装置であって、
サブフレーム・グループを、拡張されたラジオ・フレームにわたって区分する手段と、ここで、前記拡張されたラジオ・フレームは、単一のラジオ・フレームのために定義された時間よりも大きな時間長さを有する、
ユーザ機器(UE)に割り当てられたサブフレーム・グループのハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングにしたがって、前記拡張されたラジオ・フレームにおけるPUSCH(物理アップリンク共有チャネル)再送信を、前記UEによって保留する手段と、を備える装置。
[C24]
無線通信のための装置であって、
拡張されたラジオ・フレームのデータ領域、または、前記拡張されたラジオ・フレーム内のマルチプル・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレーム、のうちの1つで送信された周波数分割多重(FDM)チャネル情報を、ユーザ機器(UE)において受信する手段と、ここで、前記拡張されたラジオ・フレームは、単一のラジオ・フレームのために定義された時間よりも大きな時間長さを有する、
前記受信したFDMチャネル情報にしたがって、PUSCH(物理アップリンク共有チャネル)を再送信する手段と、ここで、前記再送信することは、前記拡張されたラジオ・フレームにおいて、ハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングにしたがって生じる、を備える装置。
[C25]
無線ネットワークにおける無線通信のためのコンピュータ・プログラム製品であって、
記録されたプログラム・コードを有するコンピュータ読取可能な媒体を備え、前記プログラム・コードは、
サブフレーム・グループを、拡張されたラジオ・フレームにわたって区分するためのプログラム・コードと、ここで、前記拡張されたラジオ・フレームは、単一のラジオ・フレームのために定義された時間よりも大きな時間長さを有する、
ユーザ機器(UE)に割り当てられたサブフレーム・グループのハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングにしたがって、前記拡張されたラジオ・フレームにおけるPUSCH(物理アップリンク共有チャネル)再送信を、前記UEによって保留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。
[C26]
無線ネットワークにおける無線通信のためのコンピュータ・プログラム製品であって、
記録されたプログラム・コードを有するコンピュータ読取可能な媒体を備え、前記プログラム・コードは、
拡張されたラジオ・フレームのデータ領域、または、前記拡張されたラジオ・フレーム内のマルチプル・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレーム、のうちの1つで送信された周波数分割多重(FDM)チャネル情報を、ユーザ機器(UE)において受信するためのプログラム・コードと、ここで、前記拡張されたラジオ・フレームは、単一のラジオ・フレームのために定義された時間よりも大きな時間長さを有する、
前記受信したFDMチャネル情報にしたがって、PUSCH(物理アップリンク共有チャネル)を再送信するためのプログラム・コードと、ここで、前記再送信することは、前記拡張されたラジオ・フレームにおいて、ハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングにしたがって生じる、を備える、コンピュータ・プログラム製品。

Claims (24)

  1. 無線通信のための方法であって、
    ユーザ機器(UE)によって、拡張されたラジオ・フレームを使用して通信すること、前記拡張されたラジオ・フレームは、同一のアップリンク−ダウンリンク構成を有する第1のラジオ・フレームおよび第2のラジオ・フレームを備え、ここにおいて、前記第1のラジオ・フレームおよび前記第2のラジオ・フレームのそれぞれは、1または複数のサブフレーム・グループに区分され、
    前記UEによって、前記拡張されたラジオ・フレームに基づいて、ハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングを調整することと、
    を備え、
    前記HARQタイミングを調整することは、
    前記拡張されたラジオ・フレームの前記第1のラジオ・フレームに含まれるサブフレーム・グループのために前記拡張されたラジオ・フレームの前記第2のラジオ・フレーム中のアップリンクサブフレームで送信するようにスケジュールされた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)送信を保留することと、前記PUSCH送信を、前記拡張されたラジオ・フレームの次の拡張されたラジオ・フレームの前記第1のラジオ・フレームで送信することと、を備える、方法。
  2. 前記拡張されたラジオ・フレームは、前記第1のラジオ・フレームおよび前記第2のラジオ・フレームの少なくとも合計時間長さを有する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記調整を実行する指示を、システム情報ブロック(SIB)構成によって、前記UEにおいて受信すること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  4. 前記調整を実行する指示を、前記拡張されたラジオ・フレームの少なくとも1つのデータ領域で送信される第1のダウンリンク・アクノレッジメント情報によって、前記UEにおいて受信すること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  5. 前記少なくとも1つのデータ領域は、R−PHCHI(リレー物理HARQ(ハイブリッド自動反復要求))インジケータ・チャネル(PHICH)を備える、請求項に記載の方法。
  6. 第1のサブフレーム・グループのために意図された前記少なくとも1つのデータ領域で送信された前記第1のダウンリンク・アクノレッジメント情報が、第2のサブフレーム・グループのために意図された第2のダウンリンク・アクノレッジメント情報とともに周波数多重される、請求項に記載の方法。
  7. 前記少なくとも1つのデータ領域は、R−PDCCH(リレー物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH))を備える、請求項に記載の方法。
  8. 前記調整を実行する指示を、前記拡張されたラジオ・フレームのMBSFN(マルチプル・ブロードキャスト・マルチメディア単一周波数ネットワーク)サブフレームで送信されるダウンリンク・アクノレッジメント情報によって、前記UEにおいて受信すること、をさらに備える請求項1に記載の方法。
  9. 無線通信のための方法であって、
    ユーザ機器(UE)によって、拡張されたラジオ・フレームを使用して通信すること、前記拡張されたラジオ・フレームは、同一のアップリンク−ダウンリンク構成を有する第1のラジオ・フレームおよび第2のラジオ・フレームを備え、ここにおいて、前記第1のラジオ・フレームおよび前記第2のラジオ・フレームのそれぞれは、1または複数のサブフレーム・グループに区分され、
    前記拡張されたラジオ・フレームの共有データ領域、または、マルチプル・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレーム、で送信された周波数分割多重(FDM)チャネル情報を、前記UEにおいて受信することと、
    前記拡張されたラジオ・フレームに基づいて、ハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングを調整することと、
    を備え、
    前記HARQタイミングを調整することは、
    前記拡張されたラジオ・フレームの前記第1のラジオ・フレームに含まれるサブフレーム・グループのために前記拡張されたラジオ・フレームの前記第2のラジオ・フレーム中のアップリンクサブフレームで送信するようにスケジュールされた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)送信を保留することと、前記PUSCH送信を、前記拡張されたラジオ・フレームの次の拡張されたラジオ・フレームの前記第1のラジオ・フレームで送信することと、を備える、
    方法。
  10. 前記FDMチャネル情報は、物理HARQ(ハイブリッド自動反復要求)インジケータ・チャネル(PHICH)情報、または物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)情報のうちの少なくとも1つを備える、請求項に記載の方法。
  11. 無線通信のためのシステムであって、
    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、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    拡張されたラジオ・フレームを使用して通信すること、前記拡張されたラジオ・フレームは、同一のアップリンク−ダウンリンク構成を有する第1のラジオ・フレームおよび第2のラジオ・フレームを備え、ここにおいて、前記第1のラジオ・フレームおよび前記第2のラジオ・フレームのそれぞれは、1または複数のサブフレーム・グループに区分され、
    前記拡張されたラジオ・フレームに基づいて、ハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングを調整することと、
    を行うように構成され、
    前記HARQタイミングを調整することは、
    前記拡張されたラジオ・フレームの前記第1のラジオ・フレームに含まれるサブフレーム・グループのために前記拡張されたラジオ・フレームの前記第2のラジオ・フレーム中のアップリンクサブフレームで送信するようにスケジュールされた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)送信を保留することと、PUSCH送信を、前記拡張されたラジオ・フレームの次の拡張されたラジオ・フレームの前記第1のラジオ・フレームで送信することと、を備える、システム。
  12. 前記拡張されたラジオ・フレームは、前記第1のラジオ・フレームおよび前記第2のラジオ・フレームの少なくとも合計時間長さを有する、請求項11に記載のシステム。
  13. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記調整を実行する指示を、システム情報ブロック(SIB)構成によって、前記UEにおいて受信するようにさらに構成された、請求項11に記載のシステム。
  14. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記調整を実行する指示を、前記拡張されたラジオ・フレームの少なくとも1つのデータ領域で送信される第1のダウンリンク・アクノレッジメント情報によって、前記UEにおいて受信するようにさらに構成された、請求項11に記載のシステム。
  15. 前記少なくとも1つのデータ領域は、R−PHCHI(リレー物理HARQ(ハイブリッド自動反復要求))インジケータ・チャネル(PHICH)を備える、請求項14に記載のシステム。
  16. 第1のサブフレーム・グループのために意図された前記少なくとも1つのデータ領域で送信された前記第1のダウンリンク・アクノレッジメント情報が、第2のサブフレーム・グループのために意図された第2のダウンリンク・アクノレッジメント情報とともに周波数多重される、請求項14に記載のシステム。
  17. 前記少なくとも1つのデータ領域は、R−PDCCH(リレー物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH))を備える、請求項14に記載のシステム。
  18. 前記少なくとも1つのプロセッサは、調整する指示を、前記拡張されたラジオ・フレームのMBSFN(マルチプル・ブロードキャスト・マルチメディア単一周波数ネットワーク)サブフレームで送信されるダウンリンク・アクノレッジメント情報によって、前記UEにおいて受信するように構成された、請求項11に記載のシステム。
  19. 無線通信のためのシステムであって、
    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、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    拡張されたラジオ・フレームを使用して通信すること、前記拡張されたラジオ・フレームは、同一のアップリンク−ダウンリンク構成を有する第1のラジオ・フレームおよび第2のラジオ・フレームを備え、ここにおいて、前記第1のラジオ・フレームおよび前記第2のラジオ・フレームのそれぞれは、1または複数のサブフレーム・グループに区分され、
    前記拡張されたラジオ・フレームの共有データ領域、または、マルチプル・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレーム、で送信された周波数分割多重(FDM)チャネル情報を、ユーザ機器(UE)において受信することと、
    前記UEによって、前記拡張されたラジオ・フレームに基づいて、ハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングを調整することと、
    を行うように構成され、
    前記HARQタイミングを調整することは、
    前記拡張されたラジオ・フレームの前記第1のラジオ・フレームに含まれるサブフレーム・グループのために前記拡張されたラジオ・フレームの前記第2のラジオ・フレーム中のアップリンクサブフレームで送信するようにスケジュールされた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)送信を保留することと、前記PUSCH送信を、前記拡張されたラジオ・フレームの次の拡張されたラジオ・フレームの前記第1のラジオ・フレームで送信することと、を備える、システム。
  20. 前記FDMチャネル情報は、物理HARQ(ハイブリッド自動反復要求)インジケータ・チャネル(PHICH)情報、および物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)情報のうちの少なくとも1つを備える、請求項19に記載のシステム。
  21. 無線通信のための装置であって、
    ユーザ機器(UE)によって、拡張されたラジオ・フレームを使用して通信するための手段、前記拡張されたラジオ・フレームは、同一のアップリンク−ダウンリンク構成を有する第1のラジオ・フレームおよび第2のラジオ・フレームを備え、ここにおいて、前記第1のラジオ・フレームおよび前記第2のラジオ・フレームのそれぞれは、1または複数のサブフレーム・グループに区分され、
    前記UEによって、前記拡張されたラジオ・フレームに基づいて、ハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングを調整するための手段と、
    を備え、
    前記HARQタイミングを調整するための手段は、
    前記拡張されたラジオ・フレームの前記第1のラジオ・フレームに含まれるサブフレーム・グループのために前記拡張されたラジオ・フレームの前記第2のラジオ・フレーム中のアップリンクサブフレームで送信するようにスケジュールされた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)送信を保留し、前記PUSCH送信を、前記拡張されたラジオ・フレームの次の拡張されたラジオ・フレームの前記第1のラジオ・フレームで送信するための手段を備える、装置。
  22. 無線通信のための装置であって、
    ユーザ機器(UE)によって、拡張されたラジオ・フレームを使用して通信するための手段、前記拡張されたラジオ・フレームは、同一のアップリンク−ダウンリンク構成を有する第1のラジオ・フレームおよび第2のラジオ・フレームを備え、ここにおいて、前記第1のラジオ・フレームおよび前記第2のラジオ・フレームのそれぞれは、1または複数のサブフレーム・グループに区分され、
    前記拡張されたラジオ・フレームの共有データ領域、または、マルチプル・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレーム、で送信された周波数分割多重(FDM)チャネル情報を、前記UEにおいて受信するための手段と、
    前記UEによって、前記拡張されたラジオ・フレームに基づいて、ハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングを調整するための手段と、
    を備え、
    前記HARQタイミングを調整するための手段は、
    前記拡張されたラジオ・フレームの前記第1のラジオ・フレームに含まれるサブフレーム・グループのために前記拡張されたラジオ・フレームの前記第2のラジオ・フレーム中のアップリンクサブフレームで送信するようにスケジュールされた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)送信を保留し、前記PUSCH送信を、前記拡張されたラジオ・フレームの次の拡張されたラジオ・フレームの前記第1のラジオ・フレームで送信するための手段を備える、装置。
  23. プログラム・コードが記録された非一時的なコンピュータ読取可能な記憶媒体であって、前記プログラム・コードは、
    ユーザ機器(UE)によって、拡張されたラジオ・フレームを使用して通信するためのプログラム・コード、前記拡張されたラジオ・フレームは、同一のアップリンク−ダウンリンク構成を有する第1のラジオ・フレームおよび第2のラジオ・フレームを備え、ここにおいて、前記第1のラジオ・フレームおよび前記第2のラジオ・フレームのそれぞれは、1または複数のサブフレーム・グループに区分され、
    前記UEによって、前記UEに割り当てられたサブフレーム・グループのハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングを調整するためのプログラム・コードと、
    を備え、
    前記HARQタイミングを調整することは、
    前記拡張されたラジオ・フレームの前記第1のラジオ・フレームに含まれるサブフレーム・グループのために前記拡張されたラジオ・フレームの前記第2のラジオ・フレーム中のアップリンクサブフレームで送信するようにスケジュールされた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)送信を保留することと、前記PUSCH送信を、前記拡張されたラジオ・フレームの次の拡張されたラジオ・フレームの前記第1のラジオ・フレームで送信することと、を備える、
    非一時的なコンピュータ読取可能な記憶媒体。
  24. プログラム・コードが記録された非一時的なコンピュータ読取可能な記憶媒体であって、前記プログラム・コードは、
    ユーザ機器(UE)によって、拡張されたラジオ・フレームを使用して通信するためのプログラム・コード、前記拡張されたラジオ・フレームは、同一のアップリンク−ダウンリンク構成を有する第1のラジオ・フレームおよび第2のラジオ・フレームを備え、ここにおいて、前記第1のラジオ・フレームおよび前記第2のラジオ・フレームのそれぞれは、1または複数のサブフレーム・グループに区分され、
    前記拡張されたラジオ・フレームの共有データ領域、または、マルチプル・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレーム、で送信された周波数分割多重(FDM)チャネル情報を、前記UEにおいて受信するためのプログラム・コードと、
    前記UEによって、前記拡張されたラジオ・フレームに基づいて、ハイブリッド自動反復要求(HARQ)タイミングを調整するためのプログラム・コードと、
    を備え、
    前記HARQタイミングを調整することは、
    前記拡張されたラジオ・フレームの前記第1のラジオ・フレームに含まれるサブフレーム・グループのために前記拡張されたラジオ・フレームの前記第2のラジオ・フレーム中のアップリンクサブフレームで送信するようにスケジュールされた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)送信を保留することと、前記PUSCH送信を、前記拡張されたラジオ・フレームの次の拡張されたラジオ・フレームの前記第1のラジオ・フレームで送信することと、を備える、非一時的なコンピュータ読取可能な記憶媒体。
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