JP6258341B2 - マルチプルなノードへのアップリンク制御チャネルの送信 - Google Patents

マルチプルなノードへのアップリンク制御チャネルの送信 Download PDF

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Description

(関連出願の相互参照)
[0001]本願は、そ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11月12日に出願された「UPLINK CONTROL AND DATA TRANSMISSION IN MULTIFLOW-ENABLED NETWORKS」と題する米国仮特許出願第61/725,368号、および2012年11月12日に出願された「UPLINK TRANSMISSION FOR CARRIER AGGREGATION VIA MULTIPLE NODES」と題する米国仮特許出願第61/725,399号の恩典を主張する。
[0002]本開示は、一般に通信に関し、より詳細には、ワイヤレス通信ネットワークにおいて制御情報を送るための技法に関する。
[0003]ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージ伝送、放送などの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ってマルチプルなユーザをサポートすることが可能な多元接続ネットワークであり得る。そ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。
[0004]ワイヤレス通信ネットワークは、複数のユーザ機器(UE)のための通信をサポートすることができる複数の基地局を含むことができる。UEは、ダウンリンクおよびアップリンクを介して基地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)は基地局からUEへの通信リンクを指しており、アップリンク(または逆方向リンク)はUEから基地局への通信リンクを指している。
[0005]ワイヤレス通信ネットワークは、マルチプルなキャリア上での動作をサポートすることができる。キャリアは、通信のために用いられるある範囲の周波数を指し、キャリア上の動作を示すシステム情報において搬送され得る特定の特性に関連付けられ得る。キャリアは、また、コンポーネントキャリア(CC:component carrier)、周波数チャネル、セルなどと呼ばれることもある。基地局は、ダウンリンクのためのマルチプルなキャリア(またはダウンリンクキャリア)上でデータ送信をUEに送ることができる。UEは、マルチプルなダウンリンクキャリア上でのデータ送信をサポートするために、アップリンクのためのキャリア(またはアップリンクキャリア)上で制御情報を送ることができる。
[0006]本開示の種々の態様は、方法、装置、コンピュータに様々な動作およびフィーチャを実行させるプログラムコードを含む非一時的コンピュータ可読媒体、ならびに本明細書において説明される動作および機能を実行するように構成されたプロセッサとメモリとを含む装置を対象とする。これらの方法、装置および媒体はそれぞれ本明細書において説明され、添付の図面において示される種々の態様および特徴を具現することができる。そのような例は、本明細書において説明される概念および要素の非限定的な実施態様を提供するにすぎない。
[0007]本開示の更なる態様では、ワイヤレス通信の方法が、UEにおいて、UEによって1つまたは複数のアップリンク制御信号を送信するための複数のアップリンク制御チャネルの構成を受信することと、UEによって、構成に基づいて複数のアップリンク制御チャネルを生成することであって、複数のアップリンク制御チャネルの各々が、UEとマルチフロー通信する複数のノードのうちの対応する1つのノードについて生成され、複数のノードの各々が互いにコロケート(co-located)されていない、生成することと、UEによって、複数のアップリンク制御チャネルの各々を複数のノードのうちの対応する1つのノードに送信することとを含む。
[0008]本開示の更なる態様では、コンピュータプログラム製品が、プログラムコードが記録されているコンピュータ可読媒体を有する。このプログラムコードは、UEにおいて、UEによって1つまたは複数のアップリンク制御信号を送信するための複数のアップリンク制御チャネルの構成を受信するコードと、UEによって、構成に基づいて複数のアップリンク制御チャネルを生成するコードであって、複数のアップリンク制御チャネルの各々が、UEとマルチフロー通信する複数のノードのうちの対応する1つのノードについて生成され、複数のノードの各々が互いにコロケートされていない、生成するコードと、UEによって、複数のアップリンク制御チャネルの各々を複数のノードのうちの対応する1つのノードに送信するコードとを含む。
[0009]本開示の更なる態様では、装置が、少なくとも1つのプロセッサと、プロセッサに結合されたメモリとを含む。プロセッサは、UEにおいて、UEによって1つまたは複数のアップリンク制御信号を送信するための複数のアップリンク制御チャネルの構成を受信することと、UEによって、構成に基づいて複数のアップリンク制御チャネルを生成することであって、複数のアップリンク制御チャネルの各々が、UEとマルチフロー通信する複数のノードのうちの対応する1つのノードについて生成され、複数のノードの各々は互いにコロケートされていない、生成することと、UEによって、複数のアップリンク制御チャネルの各々を複数のノードのうちの対応する1つのノードに送信することとを実施するように構成される。
モバイル通信システムの一例を概念的に示すブロック図である。 LTEにおけるFDDのための例示的なフレーム構造を示す図である。 LTEにおける1つのキャリア上のアップリンクに関する例示的な送信構造を示す図である。 連続キャリアアグリゲーションの一例を示す図である。 K個のCCが、通信のために利用可能な場合があり、互いに別個であり得る、不連続キャリアアグリゲーションの一例を示す図である。 キャリアアグリゲーションの一例を示す図である。 マルチフロー動作のためのシングルUL対応UE(「X」)と2つのノードAおよびBとの間の通信を示す図である。 TDMに基づいてアップリンクPCC上でマルチプルなノードAおよびBに送信するシングルUL対応UE Xの設計を示す図である。 アップリンクPCC上の2つのノードAおよびBのためのFDMの例示的な設計を示す図である。 FDMに基づいてアップリンクPCC上でマルチプルなノードAおよびBに送信するシングルUL対応UE Xの設計を示す図である。 マルチフロー動作のためのマルチUL対応UE Yと2つのノードAおよびBとの間の通信を示す図である。 マルチフロー動作のためのマルチUL対応UE Zと2つのノードAおよびBとの間の通信を示す図である。 制御情報を送るためのプロセスの設計を示す図である。 制御情報を送るためのプロセスの例示的な設計を示す図である。 図1の基地局/eNBのうちの1つおよびUEのうちの1つでありうる、基地局またはeNBおよびUEの設計のブロック図である。
[0025]キャリアアグリゲーションをサポートして、コロケートされていないマルチプルなノードに制御情報を送るための技法が、本明細書において開示される。これらの技法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMAおよび他のワイヤレスネットワークなど、種々のワイヤレス通信ネットワークのために使用され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語はしばしば互換的に使用される。CDMAネットワークは、ユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA:Universal Terrestrial Radio Access)、CDMA2000などの無線技術を実現することができる。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))、時分割同期CDMA(TD−SCDMA)、およびCDMAの他の変形を含む。CDMA2000は、IS−2000、IS−95およびIS−856の標準規格を含む。TDMAネットワークは、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)などの無線技術を実装することができる。OFDMAネットワークは、発展型UTRA(E−UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB:Ultra Mobile Broadband)、IEEE802.11(Wi−Fi(登録商標)およびWi−Fi Direct)、IEEE802.16(WiMAX(登録商標))、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、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:Universal Mobile Telecommunication System)の一部である。3GPPロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)およびLTEアドバンスト(LTE−A:LTE-Advanced)は、周波数分割複信(FDD:frequency division duplexing)と時分割複信(TDD:time division duplexing)の両方において、ダウンリンク上ではOFDMAを利用し、アップリンク上ではSCFDMAを利用する、E−UTRAを使用するUMTSの最近のリリースである。UTRA、E−UTRA、GSM、UMTS、LTEおよびLTE−Aは、「第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)」と命名された団体からの文書に記載されている。CDMA2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2:3rd Generation Partnership Project 2)」と命名された団体からの文書に記載されている。本明細書において説明される技法は、上記のワイヤレスネットワークおよび無線技術、ならびに他のワイヤレスネットワークおよび無線技術のために使用され得る。明確にするために、本技法のいくつかの態様が以下ではLTEに関して説明され、以下の説明の大部分においてLTE用語が使用される。
[0026]図1は、LTEネットワークまたは他の何らかのワイヤレスネットワークであり得る、ワイヤレス通信ネットワーク100を示す。ワイヤレスネットワーク100は、いくつもの発展型ノードB(eNB)110と、他のネットワークエンティティとを含むことができる。eNBは、UEと通信する局であり得、ノード、基地局、ノードB、アクセスポイントなどと呼ばれることもある。各eNB110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、カバレージエリア内に位置するUEのための通信をサポートすることができる。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のカバレッジエリアおよび/またはこのカバレッジエリアにサーブするeNBサブシステムを指し得る。eNBは、1つまたはマルチプルな(たとえば、3つの)セルをサポートすることができる。
[0027]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のための通信カバレージを提供することができる。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)をカバーすることができ、サービスに加入しているUEによる無制限のアクセスを可能にし得る。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバーすることができ、サービスに加入しているUEによる無制限のアクセスを可能にし得る。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)をカバーすることができ、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:Closed Subscriber Group)中のUE)による制限付きのアクセスを可能にし得る。図1に示される例では、eNB110a、110bおよび110cはそれぞれマクロセル102a、102bおよび102cのためのマクロeNBであり得る。eNB110dはピコセル102dのためのピコeNBであり得る。eNB110eおよび110fはそれぞれフェムトセル102eおよび102fのためのフェムトeNBであり得る。
[0028]ワイヤレスネットワーク100はリレーを含む場合もある。図1に示される例では、リレー110rは、eNB110aとUE120rとの間の通信を容易にするために、eNB110aおよびUE120rと通信することができる。
[0029]ネットワークコントローラ130は、eNBのセットに結合し、これらのeNBに協調および制御を提供することができる。ネットワークコントローラ130はバックホールを介してeNBと通信することができる。eNBはまた、たとえば、ワイヤレスバックホールまたは有線バックホールを介して直接または間接的に互いに通信することもできる。
[0030]UE120は、ワイヤレスネットワーク100全体にわたって分散して配置され、各UEは固定またはモバイルでありうる。UEは、また、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、スマートフォン、タブレット、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、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、ネットブック、スマートブックなどであり得る。UEは、マクロeNB、ピコeNB、フェムトeNB、リレーなどと通信可能であり得る。
[0031]ワイヤレスネットワーク100はFDDおよび/またはTDDを利用することができる。FDDの場合、ダウンリンクおよびアップリンクは、別々の周波数チャネルを割り振られ得る。ダウンリンク送信は1つの周波数チャネル上で送られる場合があり、アップリンク送信は別の周波数チャネル上で送られ得る。TDDの場合、ダウンリンクおよびアップリンクは同じ周波数チャネルを共有することができ、ダウンリンク送信およびアップリンク送信は、異なる時間期間において同じ周波数チャネル上で送られ得る。
[0032]LTEは、ダウンリンク上では直交周波数分割多重化(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およびSC−FDMは、キャリアのための周波数範囲を複数(NFFT個)の直交するサブキャリアに分割し、それらのサブキャリアは通常、トーン、ビンなどとも呼ばれる。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の間の間隔は、決まっている場合があり、サブキャリアの総数(NFFT)は、キャリア帯域幅によって決まり得る。たとえば、NFFTは、1.4、2.5、5、10、または20MHzのキャリア帯域幅の場合にそれぞれ、128、256、512、1024、または2048に等しい。キャリア帯域幅は複数の部分帯域に分割される場合もあり、各部分帯域はある周波数範囲、たとえば、1.08MHzをカバーすることができる。
[0033]各キャリアに関して利用可能な時間−周波数リソースは、リソースブロックに分割され得る。各スロット内のキャリアごとのリソースブロックの数は、キャリア帯域幅によって決まる場合があり、6から110までの範囲に及ぶ場合がある。各リソースブロックは、1スロット内で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シンボル期間内で1つ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つの変調シンボルを送るために使用され得る。
[0034]図2Aは、LTEにおけるFDDのための例示的なフレーム構造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分割され得る。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分割され得る。各サブフレームは2個のスロットを含むことができる。したがって、各無線フレームは、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2Aに示されているように)標準サイクリックプレフィックスの場合は7つのシンボル期間、または拡張サイクリックプレフィックスの場合は6つのシンボル期間を含むことができる。各サブフレーム内の2L個のシンボル期間は、0〜2L−1のインデックスが割り当てられ得る。FDDの場合、ダウンリンクのために使用されるキャリアのための各サブフレームはダウンリンクサブフレームと呼ばれることがある。アップリンクのために使用されるキャリアのための各サブフレームはアップリンクサブフレームと呼ばれることがある。
[0035]ダウンリンクサブフレームは、時分割多重化(TDM)され得る、制御領域とデータ領域とを含むことができる。制御領域は、ダウンリンクサブフレームの最初のQ個のシンボル期間を含むことができ、ここで、Qは1、2、3または4に等しいことがあり、サブフレームごとに変化し得る。データ領域は、ダウンリンクサブフレームの残りのシンボル期間を含むことができる。
[0036]セルは、ダウンリンクサブフレームの制御領域において、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)、物理HARQインジケータチャネル(PHICH:Physical HARQ Indicator Channel)、および/または他の物理チャネルを送信することができる。PDCCHは、ダウンリンク許可、アップリンク許可などの、ダウンリンク制御情報(DCI:downlink control information)を搬送することができる。PHICHは、ハイブリッド自動再送信(HARQ:hybrid automatic retransmission)を用いてアップリンク上でUEによって送られるデータ送信のための肯定応答/否定応答(ACK/NACK)を搬送することができる。セルは、ダウンリンクサブフレームのデータ領域において物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)および/または他の物理チャネルを送信することもできる。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、および/または他の情報を搬送することができる。
[0037]図2Bは、LTEにおける1つのキャリア上のアップリンクのための例示的な送信構造250を示す。アップリンクサブフレームは、周波数分割多重化(FDM)され得る、制御領域とデータ領域とを含むことができる。制御セクションは、(図2Bに示されるように)キャリア帯域幅の両端で形成される場合があり、構成可能なサイズを有することができる。データセクションは、制御セクションに含まれないすべてのリソースブロックを含むことができる。UEは、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)上で制御情報を送るために、1つのサブフレームの2つのスロットにおいて制御領域の2つのリソースブロック210aと210bと(または場合によっては3つ以上のリソースブロック)を割り当てられ得る。それらの2つのリソースブロックは、図2Bに示されるように、周波数ホッピングが可能なときには、サブキャリアの異なるセットを占有することができる。UEは、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上でデータのみを、またはデータと制御情報の両方を送るために、1つのサブフレームの2つのスロットにおいてデータ領域の2つのリソースブロック220aと220bと(または場合によっては3つ以上のリソースブロック)を割り当てられ得る。
[0038]ワイヤレスネットワーク100は、キャリアアグリゲーション(CA)またはマルチキャリア動作と呼ばれることがある、マルチプルなキャリア上での動作をサポートすることができる。キャリアは、コンポーネントキャリア(CC:component carrier)、セルなどと呼ばれることもある。「キャリア」、「CC」、および「セル」という用語は、本明細書において互換的に使用される。ダウンリンクのために使用されるキャリアはダウンリンクCCと呼ばれることがあり、アップリンクのために使用されるキャリアはアップリンクCCと呼ばれることがある。UEは、キャリアアグリゲーションのために、マルチプルなダウンリンクCCと1つまたは複数のアップリンクCCとで構成され得る。eNBは、1つまたは複数のダウンリンクCC上でデータと制御情報とをUEに送信することができる。UEは、1つまたは複数のアップリンクCC上でデータと制御情報とをeNBに送信することができる。
[0039]図3Aは、連続キャリアアグリゲーションの一例を示す。K個のCCが、通信のために利用可能であり、互いに隣接することができ、ここで、Kは任意の整数値でありえる。
[0040]図3Bは、不連続キャリアアグリゲーションの一例を示す。K個のCCが、通信のために利用可能であり、互いに離れている。
[0041]図4は、キャリアアグリゲーションの一例を示す。UEは、1つのノードと通信するためにK個のダウンリンクCC 1〜Kと、M個のアップリンクCC 1〜Mとを用いて構成される場合があり、ここで、キャリアアグリゲーションについてはK>1およびM>1である。ノードは、eNB、リレー、または何らかの他の送信エンティティであり得る。LTEリリース10において、UEは、キャリアアグリゲーションのためにダウンリンクおよびアップリンクの各々について最大で5個までのCCを用いて構成され得る。各CCは、最大で20MHzの帯域幅を有することができ、LTEリリース8との後方互換性を有することができる。したがって、UEは、ダウンリンクおよびアップリンクのそれぞれにおいて最大で5個までのCCにわたって最大で100MHzで構成され得る。
[0042]1つの設計では、1つのダウンリンクCCが、ダウンリンクプライマリCC(PCC:primary CC)として指定される場合があり、残りの各ダウンリンクCCがダウンリンクセカンダリCC(SCC:secondary CC)と呼ばれることがある。同様に、1つのアップリンクCCが、アップリンクPCCとして指定される場合があり、残りの各アップリンクCCがアップリンクSCCと呼ばれることがある。プライマリCCはプライマリセル(Pセル)と呼ばれる場合もあり、セカンダリCCはセカンダリセル(Sセル)と呼ばれる場合もある。ダウンリンクPCCおよびアップリンクPCCは、無線リソース制御(RCC)のような上位層によってUEに関して半静的に構成され得る。ノードがダウンリンクPCC上でUEに特定の情報(たとえば、許可)を送信することができ、UEは、アップリンクPCC上でノードに特定の情報(たとえば、制御情報)を送信することができる。1つの設計では、UEは、アップリンクPCC上でPUSCHおよび/またはPUCCHを送信することができ、アップリンクSCC上でPUSCHのみを送信することができる。
[0043]UEが、コロケートされていないマルチプルなノードと通信することができ、これはマルチフロー動作とも呼ばれ得る。コロケートされていないノード(non co-located nodes)とは、同じセルサイトに位置しないノードである。マルチプルなノードは、異なるマクロeNB、またはマクロeNBと、ピコ、フェムトおよび/もしくはホームeNBなどの低電力eNBとの組合せ、またはeNBとリレーとの組合せなどに対応することができる。一例では、1つのノードは、UEのためのアンカーノードとして指定され、残りの各ノードはUEのためのブースターノードとして指定される。
[0044]ダウンリンク上のマルチフロー動作は、パケットレベル分割、ベアラレベル分割または何らかの他の分割方式でサポートされ得る。パケットレベル分割の場合、UEに向けられるパケットは、アンカーノードによって受信され、UEと通信するマルチプルなノード間で分割され得る。各ノードは、そのノードにおいてUEのために構成されるダウンリンクCCのセット上でUEにパケットを送信することができる。ベアラレベル分割の場合、各ノードが、UEに向けられたデータを受信することができ、そのデータを、そのノードにおいてUEのために構成されたダウンリンクCCのセット上でUEに送信することができる。ベアラは、あらかじめ定義された特性、たとえば、定義された容量、遅延、ビット誤り率などの、情報送信経路を指す場合がある。データベアラは、データを交換するためのベアラであり、UEと、UEのためのデータをルーティングするために指定されたネットワークエンティティ(たとえば、パケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ)とにおいて終端することができる。
[0045]キャリアアグリゲーションを伴うマルチフロー動作の場合、UEは、ノードごとに1つまたは複数のダウンリンクCCと1つまたは複数のアップリンクCCとを用いて構成され得る。異なるノードについてUEのために構成されたCCのセットは、重なり合う場合も、重なり合わない場合もある。たとえば、UEは、第1のノードについてのみCC Xを用いて構成される場合があり、第1のノードと第2のノードの両方についてCC Yを用いて構成され得る。UEは、すべてのノードについて、ダウンリンクCCのセットとアップリンクCCのセットとを用いて構成され得る。UEは、構成された各CC上で1つまたは複数のノードと通信し得る。
[0046]UEは、アップリンクCC上でノードにアップリンク信号を送信することができる。アップリンク信号は、伝搬遅延を観測する場合があり、これは、UEとノードとの間のワイヤレスチャネルに依存し得る。UEからのアップリンク信号がノードにおいて指定された時間窓内で受信され得るように、UEはアップリンク上で送信するために調整された送信タイミングを有することができる。ノードはUEからアップリンク信号の受信された時刻を測定することができる。その後、アップリンク信号がノードにおいて適切に時間合わせ(time aligned)され得るように、ノードは、アップリンクCCの場合のUEのためのタイミング調整(TA)を決定することができる。ノードは、そのタイミング調整をUEに送ることができる。UEは、タイミング調整に基づいて、アップリンクCCのための送信タイミングを調整することができる。
[0047]UEは、上記のように、アップリンクCCのセットを用いて構成される場合があり、構成された各CC上で1つまたは複数のノードに送信することができる。マルチプルなノードのために構成された各アップリンクCCは、同じタイミング調整グループ(TAG)に属するか、または異なるTAGに属し得る。同じTAGは、マルチプルなノードからのアップリンクCCのための同じタイミング調整を指す。異なるTAGは、マルチプルなノードからのアップリンクCCのための異なるタイミング調整を指す。
[0048]UEは、マルチフロー動作のために、1組のダウンリンクCCおよび1組のアップリンクCC上で、コロケートされていないマルチプルなノードと通信することができる。UEは、ノードごとに1つのアップリンクPCCを用いて構成され得る。UEは、異なるノードのために異なるアップリンクPCCを有する場合があり、および/またはマルチプルなノードのために同じアップリンクPCCを有し得る。1つの設計では、UEは、そのノードのためのアップリンクPCCのみにおいて各ノードにPUCCHを送ることができる。UEは、そのノードのアップリンクPCCにおいて、(たとえば、ダウンリンク上でのデータ送信をサポートするために)PUCCH上でノードごとの制御情報を送信することができる。
[0049]図5は、マルチフロー動作のためのシングルUL対応UE(「X」)と2つのノードAおよびBとの間の通信を示す。シングルUL対応UEは、たとえば、UEのハードウェア制約に起因して、所与の時点で1つのアップリンクCC上でのみ送信することができるUEである。UE Xは、ノードAのための1つまたは複数のダウンリンクCCと、ノードBのための1つまたは複数のダウンリンクCCとを用いて構成され得る。また、UE Xは、ノードAのための1つまたは複数のアップリンクCCと、ノードBのための1つまたは複数のアップリンクCCとを用いて構成され得る。1つのシナリオでは、UE XはノードAとBの両方の場合に同じアップリンクPCCを用いて構成され得る。別のシナリオでは、UE Xは、ノードAおよびBの場合に異なるPCCを用いて構成され得るが、いずれかの所与の瞬間において1つのアップリンクPCC上のみで送信することができる。
[0050]シングルUL対応UEは、以下の方式のうちの1つまたは複数に基づいて、単一のアップリンクPCC上でマルチプルなノードと通信することができる:
・TDM− UEは、異なる時間間隔、たとえば、異なるサブフレームにおいてアップリンクPCC上で異なるノードに制御情報を送る。
・FDM− UEは、アップリンクPCCの異なる周波数領域において異なるノードに制御情報を送る。
・共同送信(Joint transmission)− UEは、アップリンクPCC上の同じアップリンク送信においてすべてのノードのための制御情報を送る。
[0051]図6は、TDMに基づいてアップリンクPCC上でマルチプルなノードAおよびBに送信するシングルUL対応UE Xの設計を示す。UE Xは、ノードAおよびBのためのTDMパターンを用いて構成され得る(たとえば、RCCシグナリングによる)。TDMパターンは、UE XがアップリンクPCC上でノードAに送信することができる第1のサブフレームと、UE XがアップリンクPCC上でノードBに送信することができる第2のサブフレームとを含むことができる。図6に示される設計において、UE Xは、ノードAのためのN個の連続したサブフレーム、それに続くノードBのためのK個の連続したサブフレーム、それに続くノードAのためのN個の連続したサブフレームなどで構成され、ここで、NおよびKはそれぞれ任意の値でありえる。
[0052]TDMパターンに基づいて各ノードに割り振るべき(各ノードために予約されるか、または各ノードによって利用される)サブフレームの数(たとえば、図6のNおよびKの値)は、各ノードに送るべき制御情報の予想量、ノードごとにUE Xのために構成されるCCの数、制御情報を送る際の目標遅延、UE X内の無線周波数(RF)回路のための再同調時間などの種々の要因に基づいて選択され得る。単一の送信(TX)チェーンを用いて2つ以上のキャリア周波数を動的に切り替えることがUE Xにとって課題となる場合がある。RF回路の再同調に起因する損失と、制御情報の集約(bundling)とのバランスをとるために、UE Xが多くても数サブフレームおきにアップリンクPCC上でノードAとBとを切り替えるように、TDMパターンが選択され得る。たとえば、UE Xは、ダウンリンクのための受信回路を再同調させるのに約300μsを必要とする場合があり、アップリンクのための送信回路を再同調させるのに同様の長さの時間を必要とする場合がある。各ノードに割り振るべき連続したサブフレームの数は、そのような再同調に起因する損失を軽減するように選択され得る。
[0053]図6に示されるように、UE Xは、そのノードに割り振られた(またはそのノードのために予約された)サブフレームにおいて、アップリンクPCCのPUCCH上で、各ノードに制御情報を送ることができる。UE Xは、ノードAに割り振られた第1のサブフレームにおいて第1のPUCCH(PUCCH1)上でノードAに制御情報を送ることができ、ノードBに割り振られた第2のサブフレームにおいて第2のPUCCH(PUCCH2)上でノードBに制御情報を送ることができる。
[0054]UE Xは、任意のサブフレームにおいて各ノードからのダウンリンク上でデータ送信を受信することができる。UE Xは、サブフレームt中にノードAからのダウンリンクデータ送信を受信することができ、通常、サブフレームt+DACKにおいて4サブフレーム後に、受信されたデータ送信に対するACK/NACKを送ることができ、ここで、DACKはACK/NACKフィードバック遅延であり、4つまたは何らかの他の値に等しい場合がある。しかしながら、ノードAおよびBのためのアップリンクPCCのTDMに起因して、サブフレームt+DACKはノードAの代わりにノードBに割り振られ得る。この場合、UE Xは、サブフレームt+DACKにおいてノードAにACK/NACKフィードバックを送ることができない場合があり、UE XがノードAに制御情報を送ることができる次に利用可能なサブフレームを待つ場合がある。
[0055]1つの設計では、UE Xは、各ノードからのダウンリンクデータ送信のためのACK/NACKを集約することができ、TDMパターンに基づいて、そのノードに割り振られたサブフレームにおいて、集約されたACK/NACKを送ることができる。ACK/NACKを集約するサブフレームの数は、集約窓サイズ(bundling window size)と呼ばれ得る。ノードごとの集約窓サイズはTDMパターンによって決定され得る。たとえば、UE Xは、ノードBに割り振られたサブフレームにおいて送られるように指定されたノードAに対するACK/NACKを集約することができ、その逆も同様である。ノードAに対するACK/NACKのための集約窓サイズは、最大でも、ノードBに割り振られたサブフレームの数に等しくなり得、その逆も同様である。
[0056]また、UE Xは、TDMパターンに基づいて、そのノードに割り振られたサブフレームにおいて各ノードについてのチャネル状態情報(CSI)を報告することもできる。CSIは、チャネル品質インジケータ(CQI)、プリコーディング行列インジケータ(PMI),プリコーディングタイプインジケータ(PTI)、ランクインジケータ(RI)および/または他の情報を含みうる。ダウンリンクCCのためのRIは、ダウンリンクCC上のデータの送信のために使用すべきレイヤの数を示すことができる。各レイヤは空間チャネルと見なされ得る。ダウンリンクCCのためのPTIは、プリコーディングタイプフィードバック(たとえば、広帯域か、部分帯域か)を示すことができる。ダウンリンクCCのためのPMIは、ダウンリンクCC上での送信前にデータをプリコードするために使用すべきプリコーディング行列またはベクトルを示すことができる。ダウンリンクCCのためのCQIは、ダウンリンクCC上で送るべき少なくとも1つのパケットの各々についてのチャネル品質を示すことができる。
[0057]UE Xは、そのダウンリンクCCに関する構成を報告するCSIに基づいて、ダウンリンクCCのためのCSIをノードに定期的に報告するように構成され得る。ダウンリンクCCのための構成を報告するCSIは、そのダウンリンクCCのためにどのタイプのCSI(たとえばCQI、PMI、PTI、および/またはRI)を報告すべきか、各タイプのCSIをどの程度の頻度で報告するか、各タイプのCSIを報告するサブフレームなどを示すことができる。各ノードのためのダウンリンクCCごとの構成を報告するCSIは、TDMパターンに基づいてノードに割り振られたサブフレームにおいてUE XがそのノードにCSIを送ることができるように指定され得る。その後、UE Xは、そのノードに割り振られたサブフレームにおいて各ノードにCSIを定期的に送ることができる。
[0058]また、UE Xは、CSI要求を介して、所与のサブフレームにおいてノードに1つまたは複数のダウンリンクCCのためのCSIを送信するように要求される場合もある。たとえば、ノードAは、サブフレームtにおいてUE XにCSI要求を送ることができ、UE Xは、通常、サブフレームt+DCSIにおいてノードAに要求されたCSIを送ることができ、ここで、DCSIはCSIフィードバック遅延であり、4または何らかの他の値に等しい場合がある。しかしながら、サブフレームt+DCSIは、TDMパターンに基づいてノードAが利用することもできる。この場合、UE Xは、ノードAが利用可能なサブフレーム(たとえば、次のサブフレーム)において、要求されたCSIを送ることができる。
[0059]図7Aは、FDMを用いて単一のアップリンクPCC上でマルチプルなノードをサポートする設計を示す。図7Aの例では、アップリンクPCCの制御領域は、(i)周波数領域710aと710bとを含むCSI領域と、(ii)周波数領域720aと720bとを含むACK領域とに分割され得る。CSI周波数領域710aは、ノードAのために予約される周波数部分領域712aと、ノードBのために予約される周波数部分領域714aとに分割され得る。同様に、CSI周波数領域710bは、ノードAのために予約される周波数部分領域712bと、ノードBのために予約される周波数部分領域714bとに分割され得る。ノードAのための周波数部分領域712aおよび712bは、アップリンクPCCの中心周波数に対して対称でありえ、中心周波数から等距離でありえる。ノードBのための周波数部分領域714aおよび714bも中心周波数に対して対称でありえる。
[0060]ACK周波数領域720aは、ノードAのために予約される周波数部分領域722aと、ノードBのために予約される周波数部分領域724aとに分割され得る。同様に、ACK周波数領域720bは、ノードAのために予約される周波数部分領域722bと、ノードBのために予約される周波数部分領域724bとに分割され得る。ノードAのための周波数部分領域722aおよび722bは、中心周波数に対して対称でありえる。ノードBのための周波数部分領域724aおよび724bも中心周波数に対して対称でありえる。
[0061]図7Aは、アップリンクPCC上の2つのノードAおよびBのためのFDMの例示的な設計を示す。この例示的な設計では、アップリンクPCC上でUE Xによって別々に送られ得る制御情報のタイプごとに、各ノードのための別々の周波数が予約され得る。マルチプルなノードのためのFDMは、他の方法においてもサポートされ得る。たとえば、すべてのタイプの制御情報に対してノードごとに単一の周波数範囲が予約され得る。
[0062]UE Xは、所与のサブフレームにおいて、1つまたは複数のPUCCH上で1つまたは複数のノードに制御情報を送ることができる。UE Xは、そのノードのために予約される周波数領域内でUE Xに割り当てられた1つまたは複数のリソースブロックにおいて各ノードに制御情報を送ることができる。UE Xは、同じサブフレームにおいて、異なるリソースブロック上でマルチプルなノードに制御情報を送ることができる。アップリンク送信がノードによって確実に受信され得るように、UE Xは、そのノードのためのチャネル条件に基づいて、ノードごとのアップリンク送信部分の送信電力を設定することができる。
[0063]図7Bは、FDMに基づいてアップリンクPCC上でマルチプルなノードAおよびBに送信するシングルUL対応UE Xの設計を示す。UE Xは、ノードAに第1のPUCCHを送信するために第1の周波数リソース(たとえば、リソースブロック732aおよび732b)を用いて構成され得る(たとえば、RRCシグナリングによる)。また、UE Xは、ノードBに第2のPUCCHを送信するための第2の周波数リソース(たとえば、リソースブロック734aおよび734b)を用いて構成され得る。UE Xは、周波数ホッピングを伴って、アップリンクPCCの中心周波数に対して対称であるリソースブロックを割り当てられ得る。ノードAおよびBのためのPUCCHは、同じサブフレーム内で周波数に関して多重化され得る。UE Xのためのリソース構成は半静的でありえ、必要に応じて、たまに変化し得る。
[0064]1つの設計では、異なるノードのためのPUCCHのためにUE Xに割り当てられるリソースブロックは、周波数において連続しているか、または互いに近接している場合がある。連続したリソースブロックを割り当てることによって、UE Xは、マルチプルなノードへのアップリンク送信のためのシングルキャリア波形を保持できるようになり得る。シングルキャリア波形は、ピーク対平均電力比(PAPR)を下げることができ、望ましい場合がある。
[0065]UE Xは、そのノードのためにUE Xに割り当てられた1つまたは複数のリソースブロックにおいて、PUCCH上で各ノードに制御情報を送ることができる。UE Xは、適切なPUCCHフォーマットに基づいて、PUCCH上で各ノードに制御情報を送ることができる。LTEリリース11は、PUCCHフォーマット1aと1bと、2と、2aと、2bと、3と、4とをサポートする。PUCCHフォーマット1aまたは1bは、PUCCH上のACK/NACKの1または2ビットを送るために使用され得る。PUCCHフォーマット2、2aまたは2bは、PUCCH上で、最大で10ビットのCSIと、ACK/NACKのそれぞれ0、1、または2ビットとを送るために使用され得る。PUCCHフォーマット3は、PUCCH上で、最大で21ビットまでのCSIおよび/またはACK/NACKを送るために使用され得る。
[0066]UE Xは、UE XとノードAとの間のワイヤレスチャネルに基づいて、リソースブロック732aおよび732bにおいてノードAに送られる第1のPUCCHの送信電力を設定することができる。同様に、UE Xは、UE XとノードBとの間のワイヤレスチャネルに基づいて、リソースブロック734aおよび734bにおいてノードBに送られる第2のPUCCHの送信電力を設定することができる。UE Xは、異なるノードに異なる送信電力レベルにおいてPUCCHを送信することができる。また、UE Xは、PUCCH上で送られるアップリンク送信のための良好な性能を達成するために、異なるノードによって別々に電力制御され得る。
[0067]共同送信方式では、UE Xは、アップリンクPCC上で、マルチプルなノードのための制御情報を備える単一のアップリンク送信を送ることができる。1つの設計では、UE Xは、ノードAのための第1の制御情報とノードBのための第2の制御情報とを多重化することができる。その後、UE Xは、単一のPUCCH上で送信するための変調シンボルを得るために、多重化された制御情報を処理する(たとえば、符号化し、シンボルマッピングする)ことができる。別の設計では、UE Xは、ノードごとの変調シンボルを得るために、ノードごとの制御情報を処理する(たとえば、符号化し、シンボルマッピングする)ことができる。その後、UE Xは、すべてのノードのための変調シンボルを多重化することができる。両方の設計の場合に、UE Xは、ノードAおよびBへの送信のためにUE Xに割り当てられたリソースブロック上で送られるアップリンク送信を得るために、すべてのノードのための変調シンボルをさらに処理する(たとえば、拡散し、変調する)ことができる。UE Xは、ノードAおよびBのために必要とされる送信電力の中で最も高い送信電力に基づいて、アップリンク送信の送信電力を設定することができる。その後、アップリンクPCC上でノードAおよびBにアップリンク送信を送ることができる。各ノードは、UE Xからアップリンク送信を受信することができ、UE Xからのアップリンク送信を処理して(たとえば、復調し、復号して)、そのノードに送られた制御情報を復元することができる。
[0068]共同送信方式の場合、UE Xは、アップリンク送信が送られるすべてのノードによって知られている1組のパラメータに基づいて、PUCCH上でアップリンク送信を生成することができる。たとえば、アップリンク送信は、特定のセル識別(ID)、特定のセル無線ネットワーク一時識別子(C−RNTI)、PUCCHフォーマットのための特定のリソースインデックス、特定の直交シーケンスなどに基づいて生成され得る。1組のパラメータは、UE XのためのプライマリセルもしくはUE Xの送信電力を制御するセルに基づいて、またはノードAとBの両方の場合にUE Xのために適用可能なRRC構成などに基づいて、決定または選択され得る。
[0069]ノードは、同じリソースブロックにおいて、PUCCH上でマルチプルなUEからマルチプルなアップリンク送信を受信することができる。これらのUEは、コード領域において、(i)周波数またはサブキャリアにわたって拡散するための異なる直交基準信号シーケンス、および/または(ii)時間またはシンボル期間にわたって拡散するための異なる直交拡散シーケンスで多重化され得る。また、これらのUEは、各UEからのアップリンク送信がノードにおいて目標受信信号品質で受信されるように、ノードによって電力制御され得る。これは、各UEからのアップリンク送信が、同じリソースブロック上で送られる他のUEからのアップリンク送信との過剰な干渉を引き起こさないのを確実にすることができる。
[0070]共同送信方式の場合、UE Xは、UE Xに割り当てられたリソースブロックにおいてノードAおよびBにアップリンク送信を送ることができる。アップリンク送信の送信電力は、ノードBよりもUE Xについてより悪いワイヤレスチャネルを有する場合がある、ノードAによって制御され得る。UE Xからのアップリンク送信は、ノードBにおいて確実に復号するために必要な電力より高い送信電力において送られ得る。ノードBによってサービングされる他のUEも、UE Xによって使用される同じリソースブロックにおいてアップリンク送信を送り得る。これらの他のUEはノードBによって制御される送信電力を有し得る。したがって、同じリソースブロックにおいて多重化されるUEは、異なるノードによって電力制御される場合がある。この結果、同じリソースブロックにおいて多重化されたUE間の直交性が失われ、したがって、干渉が生じるおそれがある。この問題は、同じリソースブロックにおいて同じノードによって電力制御されるUE(たとえば、マルチフローUE、場合によっては非マルチフローUE)を多重化することによって軽減され得る。
[0071]1つのシナリオでは、UE XのためのアップリンクPCCは、ノードAおよびBのための同じTAGに属することができる。このシナリオでは、UE XはノードAおよび/またはノードBからタイミングアドバンスを受信することができ、そのタイミングアドバンスに基づいて、アップリンクPCCのための送信タイミングを調整することができる。アップリンクPCC上でのUE Xからのアップリンク送信は、ノードAおよびBにおいて適切に時間合わせされることになる。
[0072]別のシナリオでは、UE XのためのアップリンクPCCは、ノードAおよびノードBの場合に異なるTAGに属することができる。この場合、UE Xは、ノードAからアップリンクPCCのための第1のタイミングアドバンスを受信することができ、同様に、ノードBからアップリンクPCCのための第2のタイミングアドバンスを受信することができる。アップリンク送信がノードAにおいて適切に時間合わせされるのを確実にするために、UE Xは、第1のタイミングアドバンスに基づいて、アップリンクPCC上でノードAにアップリンク送信を送ることができる。アップリンク送信がノードBにおいて適切に時間合わせされるのを確実にするために、UE Xは、第2のタイミングアドバンスに基づいて、アップリンクPCC上でノードBにアップリンク送信を送ることができる。
[0073]アップリンクPCCが異なるTAGに属するシナリオの場合、シングルUL対応UE Xに対してTDM方式が使用され得る。ノードAのために割り振られたサブフレームとノードBのために割り振られたサブフレームとの間にいくらかの重なりが存在し得る。たとえば、UE Xは、ノードBの場合より、ノードAの場合に遅い送信時間を有する場合がある。その際、ノードAのためのUE Xの送信時間が遅いことに起因して、ノードAのために割り振られたサブフレームtは、ノードBのために割り振られたサブフレームt+1と重なり合う場合がある。UE Xは、異なるノードの場合の重なり合うサブフレームの原因となるアップリンク送信を送ることができる。たとえば、UE Xは、サブフレームtの最後のシンボル期間においてノードAに送信するのを回避することができるか、またはサブフレームt+1の最初のシンボル期間においてノードBに送信するのを回避することができる。
[0074]アップリンク上のPUCCHの場合にマルチフローがサポートされ得る。この場合、UE Xは、上記のように、PUCCHをマルチプルなノードに送ることができる。アップリンク上のPUCCHのためのマルチフローは、マルチプルなノードからUE Xへのダウンリンク上でのデータ送信をサポートするために使用され得る。
[0075]また、アップリンク上のPUSCHの場合にもマルチフローがサポートされ得る。この場合、UE Xは、たとえば、PUCCHに関して先に説明されたように、TDMまたはFDMを用いて、PUSCH上でマルチプルなノードにデータを送ることができる。TDM方式の場合、UE Xは、UE Xと通信する各ノードに割り振られたサブフレームを示すことができる、PUSCHのためのTDMパターンを用いて構成され得る。PUSCHのためのTDMパターンは、PUCCHのためのTDMパターンと同じでありえ、または異なるものでありえる。CAが、マルチクラスタPUSCH送信をサポートすることができる。UE XによるPUSCH送信に起因するアップリンク上の干渉を軽減するために、時間領域および/または周波数領域において、ノード間の干渉協調が実行され得る。たとえば、いくつかのサブフレームおよび/またはいくつかのサブキャリアが各ノードに割り振られ得る。UE Xは、そのノードに割り振られたサブフレームおよび/またはサブキャリアにおいて各ノードにPUSCH送信を送ることができる。
[0076]マルチUL対応UEは、各ノードへの1つまたは複数のアップリンクCCにおいて、マルチプルなアップリンクCC上でマルチプルなノードにいつでも送信することができるUEである。マルチUL対応UEは、ノードごとに1つまたは複数のダウンリンクCCと1つまたは複数のアップリンクCCとを用いて構成され得る。マルチUL対応UEは、RRCシグナリングまたは何らかの他の機構を介して、マルチプルなノードのためのダウンリンクCCおよびアップリンクCCを用いて構成され得る。
[0077]第1の設計では、マルチUL対応UEは、ノードごとに1つのアップリンクPCCを有することができ、異なるノードに対して異なるアップリンクPCCを有することができる。マルチUL対応UEは、そのノードのためのアップリンクPCCにおいて、ノードごとのすべてのダウンリンクCCのための制御情報を送ることができる。Pセルに関連付けられる機能は、UEと通信する各ノードにも適用可能な場合がある。
[0078]図8Aは、マルチフロー動作のためのマルチUL対応UE Yと2つのノードAおよびBとの間の通信を示す。図8Aに示される例では、UE Yは、ノードAのための1つのアップリンクCC(CC1)と、ノードBのための2つのアップリンクCC(CC2およびCC3)とを用いて構成される。アップリンクCC1は、ノードAのためのアップリンクPCCであり、アップリンクCC2はノードBのためのアップリンクPCCである。UE Yは、アップリンクCC1において第1のPUCCH上でノードAに制御情報を送ることができる。また、UE Yは、アップリンクCC2において第2のPUCCH上でノードBに制御情報を送ることができる。
[0079]アップリンクCC1およびCC2は同じTAGに属することができる。この場合、UE Yは、このTAGのためのタイミングアドバンスに基づいて、アップリンクCC1およびCC2におけるアップリンク送信のための送信タイミングを調整することができる。代替的には、アップリンクCC1およびCC2は異なるTAGに属することができる。この場合、UE Yは、アップリンクCC1のためのタイミングアドバンスに基づいて、アップリンクCC1におけるアップリンク送信のための送信タイミングを調整することができる。UE Yは、アップリンクCC2のためのタイミングアドバンスに基づいて、アップリンクCC2におけるアップリンク送信のための送信タイミングを調整することができる。
[0080]第2の設計では、マルチUL対応UEは、すべてのノードのための1つの共通のアップリンクPCCを有することができる。マルチUL対応UEは、以下の方式のうちの1つまたは複数に基づいて、共通のアップリンクPCCにおいてマルチプルなノードと通信することができる。
・TDM−UEは、異なる時間間隔、たとえば、異なるサブフレームにおいて共通のアップリンクPCC上で異なるノードに制御情報を送る。
・FDM−UEは、共通のアップリンクPCCの異なる周波数領域において異なるノードに制御情報を送る。
・共同送信−UEは、共通のアップリンクPCC上の同じアップリンク送信においてすべてのノードのための制御情報を送る。
[0081]図8Bは、マルチフロー動作のためのマルチUL対応UE Zと2つのノードAおよびBとの間の通信を示す。図8Bに示される例において、UE Zは、ノードAのための1つのアップリンクCC(CC1)と、ノードBのための3つのアップリンクCC(CC1、CC2およびCC3)とを用いて構成される。アップリンクCC1は、ノードAとBの両方に共通のアップリンクPCCである。UE Zは、アップリンクCC1を介して、第1のPUCCH上でノードAに制御情報を送ることができる。また、UE Yも、アップリンクCC1を介して第2のPUCCH(場合によっては、第1のPUCCH)上でノードBに制御情報を送ることができる。
[0082]UE Zのための共通のアップリンクPCCは、ノードAおよびBの場合に同じTAGに属することができる。この場合、UE ZはノードAおよび/またはノードBからタイミングアドバンスを受信することができ、そのタイミングアドバンスに基づいて、共通のアップリンクPCCのための送信タイミングを調整することができる。共通のアップリンクPCC上のUE Zからのアップリンク送信は、ノードAおよびBにおいて適切に時間合わせされることになる。
[0083]代替的には、UE Zのための共通のアップリンクPCCは、ノードAおよびBの場合に異なるTAGに属することができる。この場合、UE Zは、ノードAから第1のタイミングアドバンスを受信することができ、第1のタイミングアドバンスに基づいて、共通のアップリンクPCC上でのノードAへのアップリンク送信のための送信タイミングを調整することができる。UE Zは、ノードAから第2のタイミングアドバンスを受信することができ、第2のタイミングアドバンスに基づいて、共通のアップリンクPCC上でのノードBへのアップリンク送信のための送信タイミングを調整することができる。UE Zは、上記のように、異なるTAGを考慮することができる。
[0084]PUSCHのためのアップリンクにおいてマルチフローもサポートされ得る。この場合、マルチUL対応UEは、そのUEのために構成された各アップリンクCCにおいて、PUSCH上でデータを送ることができる。
[0085]図9に、制御情報を送るためのプロセス900の設計を示す。プロセス900は、(以下で説明されるように)UEによって、または何らかの他のエンティティによって実行され得る。UEは、シングルUL対応UEでありえ、いつでも1つのアップリンクCC上で送信することができ得る。UEは、複数のセルサイトに位置する複数のノードと通信するために、そのUEのために構成された少なくとも1つのCCを決定することができる(ブロック912)。UEは、複数のノードのノードごとに少なくとも1つのCCのうちの1つまたは複数を用いて構成され得る。UEは、送るべき制御情報が存在する各サブフレームにおいて、少なくとも1つのCCの中の1つのCCにおいて、複数のノードの中の少なくとも1つのノードに制御情報を送ることができる(ブロック914)。
[0086]1つの設計では、UEは、複数のノードに対して、そのUEのために構成された1つのアップリンクPCCを決定することができる。アップリンクPCCは、UEのために構成された少なくとも1つのCCのうちの1つでありえる。ノードのためのアップリンクPCCは、UEからそのノードに制御情報を搬送するように指定されたCCでありえ、指定CCと呼ばれる場合もある。UEは、アップリンクPCC上で少なくとも1つのノードに制御情報を送ることができる。1つの設計では、アップリンクPCCは、単一のTAGに属し得る、複数のノードからの共通のタイミングアドバンスに関連付けられ得る。別の設計では、アップリンクPCCは、異なるTAGに属し得る、複数のノードからの異なるタイミングアドバンスに関連付けられ得る。
[0087]一態様では、複数のノードはアップリンクPCC上で時分割多重化され得る。UEは、複数のノードのそれぞれに割り振られたサブフレームを示す情報(たとえば、TDMパターン)を受信することができる。たとえば、TDMパターンの各サイクルにおいて各ノードに少なくとも2つの連続したサブフレームが割り振られ得る。UEは、そのノードに割り振られたサブフレーム内で各ノードに制御情報を送ることができる。
[0088]別の態様では、UEは、複数のノードの中の第1のノードのためのACK/NACKを集約することができる。UEは、第1のノードに割り振られたサブフレーム内で、集約されたACK/NACKを第1のノードに送ることができる。1つの設計では、UEは、第1のノードのために、UEのための構成を報告する少なくとも1つのCSIを得ることができる。構成を報告する少なくとも1つのCSIは、第1のノードに割り振られたサブフレーム内で、第1のノードのためのCSIを報告するようにUEをスケジューリングすることができる。
[0089]また、複数のノードは、アップリンクPCC上で周波数分割多重化され得る。複数のノードは、たとえば、図7Aに示されるように、アップリンクPCC上で異なる周波数領域を割り振られ得る。UEは、複数のノードのためにUEに割り当てられるアップリンクPCC上でリソースブロックを示すシグナリングを受信することができる。UEは、複数のノードのためにアップリンクPCC上で連続したリソースブロックを割り当てられ得る。UEは、そのノードのためにUEに割り当てられたリソースブロックにおいて、複数のノードのノードごとの制御情報を送ることができる。UEは、複数のノードのための制御情報を備え、複数のノードのためにUEに割り当てられるアップリンクPCCにおいてリソースブロック上で送られるアップリンク送信を生成することができる。UEは、そのノードによる電力制御に基づいて各ノードに送信されるアップリンク送信部分の送信電力を設定することができる。
[0090]別の態様では、UEは、複数のノードに共同送信を送ることができる。UEは、複数のノードのための制御情報を多重化することができる。異なるノードのための制御情報は、その情報を送信するUEに特有のものでありえる。UEは、多重化された制御信号に基づいて、複数のノードのための単一の制御メッセージを生成することができる。UEは、複数のノードのために適用可能な1組のパラメータに基づいて制御メッセージのための単一のアップリンク送信を生成することができ、そのパラメータは、セルID、C−RNTI、制御チャネルフォーマットのためのリソースインデックス、直交シーケンス、何らかの他のパラメータ、またはその組合せを含むことができる。その際、UEは、複数のノードに制御メッセージを含む単一のアップリンク送信を送ることができる。UEは、複数のノードのために必要とされる送信電力の中の最も高い必要とされる送信電力に基づいて、単一のアップリンク送信の送信電力を設定することができる。
[0091]図10は、制御情報を送るためのプロセス1000の例示的な設計を示す。プロセス1000は、(以下で説明されるように)UEによって、または何らかの他のエンティティによって実行され得る。UEはマルチUL対応UEでありえ、マルチプルなアップリンクCC上で同時に送信可能であり得る。UEは、複数のセルサイトに位置する複数のノードと通信するために、UEのために構成される複数のCCを決定することができる(ブロック1012)。UEは複数のノードのノードごとに複数のCCのうちの少なくとも1つを用いて構成され得る。UEは、送るべき制御情報が存在する各サブフレーム内で、少なくとも1つのCC上で複数のノードに制御情報を送ることができる(ブロック1014)。
[0092]UEは、ノードごとに別々のアップリンクPCCを用いて構成され得る。UEは複数のノードのノードごとに、そのUEのために構成されるアップリンクPCCを決定することができる。UEは、そのノードのためのアップリンクPCC上で、各ノードに制御情報を送ることができる。別の設計では、UEはすべてのノードに対して共通のアップリンクPCCを用いて構成され得る。UEは、複数のノードに対して、そのUEのために構成される1つのアップリンクPCCを決定することができる。UEは、そのアップリンクPCC上で複数のノードに制御情報を送ることができる。複数のノードはアップリンクPCC上で時分割多重化、または周波数分割多重化され得る。両方の設計の場合に、UEは、複数のノードのうちの各ノードについてアップリンクPCCを用いてUEを構成するRRCシグナリングを受信することができる。
[0093]図11は、図1の基地局/eNBのうちの1つおよびUEのうちの1つでありえる、ノード110y(たとえば、基地局またはeNB)およびUE120yの設計のブロック図を示す。基地局110yはT個のアンテナ1134a〜1134tを備えることができ、UE120yはR個のアンテナ1152a〜1152rを備えることができ、ここで一般にT>1およびR>1である。
[0094]ノード110yにおいて、送信プロセッサ1120が、データソース1112から1つまたは複数のUEのためのデータを受信し、そのUEについて選択された1つまたは複数の変調および符号化方式(MCS)に基づいて各UEのためのデータを処理(たとえば、符号化および変調)し、すべてのUEのためのデータシンボルを与えることができる。また、送信プロセッサ1120は、(たとえば、ダウンリンク許可、アップリンク許可、CSI要求,構成メッセージなどについての)制御情報を処理し、制御シンボルを与えることもできる。また、プロセッサ1120は、基準信号のための基準シンボルを生成することもできる。送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ1130は、データシンボル、制御シンボル、および/または(適用可能な場合は)基準シンボルをプリコーディングすることができ、T個の出力シンボルストリームをT個の変調器(MOD)1132a〜1132tに与えることができる。各変調器1132は、(たとえば、OFDMなどのために)そ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ことができる。各変調器1132はさらに、その出力サンプルストリームを調整(たとえば、アナログへの変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート)して、ダウンリンク信号を得ることができる。変調器1132a〜1132tからのT個のダウンリンク信号は、それぞれT個のアンテナ1134a〜1134tを介して送信され得る。
[0095]UE120yにおいて、アンテナ1152a〜1152rは、ノード110yおよび/または他のノードからダウンリンク信号を受信することができ、受信信号をそれぞれ復調器(DEMOD)1154a〜1154rに与えることができる。各復調器1154は、その受信信号を調整(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)して、入力サンプルを得ることができる。各復調器1154はさらに、(たとえば、OFDMなどのための)入力サンプルを処理して、受信シンボルを得ることができる。MIMO検出器1156は、すべてのR個の復調器1154a〜1154rから受信シンボルを入手し、適用可能な場合は受信シンボルに対してMIMO検出を実行し、検出シンボルを与えることができる。受信プロセッサ1158は、検出されたシンボルを処理(たとえば、復調および復号)し、UE120yのための復号されたデータをデータシンク1160に与え、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ1180に与えることができる。チャネルプロセッサ1184は、異なるノードから、異なるCC上で受信された基準信号に基づいて異なるノードおよび異なるCCのためのチャネル応答を測定することができ、当該の各ノードの各CCについてのCSIを決定することができる。
[0096]アップリンク上では、UE120yにおいて、送信プロセッサ1164が、データソース1162からデータを受信し、処理し、コントローラ/プロセッサ1180から制御情報を受信し、処理することができる。制御情報は、CSI、ACK/NACK、SRなどを備えることができる。また、プロセッサ1164は、1つまたは複数の基準信号のための基準シンボルを生成することもできる。送信プロセッサ1164からのシンボルは、適用可能な場合はTX MIMOプロセッサ1166によってプリコードされ、さらに(たとえば、SC−FDM、OFDMなどのために)変調器1154a〜1154rによって処理され、ノード110yに送信され得る。ノード110yにおいて、UE120yおよび他のUEからのアップリンク信号は、アンテナ1134によって受信され、復調器1132によって処理され、適用可能な場合はMIMO検出器1136によって検出され、受信プロセッサ1138によってさらに処理されて、UE120yおよび他のUEによって送られた復号済みのデータおよび制御情報を得ることができる。プロセッサ1138は、復号済みのデータをデータシンク1139に与え、復号済みの制御情報をコントローラ/プロセッサ1140に与えることができる。
[0097]コントローラ/プロセッサ1140および1180は、それぞれノード110yにおける動作およびUE120yにおける動作を示すことができる。UE120yにおけるプロセッサ1180および/または他のプロセッサおよびモジュールは、図9のプロセス900、図10のプロセス1000、および/または本明細書で説明される技法のための他のプロセスを実行または示すことができる。メモリ1142および1182は、それぞれノード110yおよびUE120yのためのデータとプログラムコードとを記憶することができる。スケジューラ1144は、ダウンリンク上および/またはアップリンク上でのデータ送信のためにUEをスケジューリングすることができる。
[0098]図12は、本開示の一態様を実現するために実行される例示的なブロックを示すブロック図である。ブロック1200において、UEは、UEによって1つまたは複数のアップリンク制御信号を送信するための複数のアップリンク制御チャネルの構成を受信する。その構成は、RRCシグナリングを介してUEによって受信される場合があり、アップリンク制御チャネルと、これらのアップリンク制御チャネルがUEによって送信されることになるリソースとに関する構成を含む。
[0099]ブロック1201において、UEは、その構成に基づいてアップリンク制御チャネルを生成し、各アップリンク制御チャネルは、UEとマルチフロー通信するマルチプルなノードのうちの対応する1つのノードのために生成される。先に示されたように、マルチフロー通信は、ノードが同一の場所に位置せず、各ノード間で理想的なバックホール通信条件を有しないことを示す。UEは、その構成によって示されるような各アップリンク制御チャネルのためのアップリンク制御情報を生成する。
[00100]ブロック1202において、UEは、その構成に従って、対応するノードに各アップリンク制御チャネルを送信する。各アップリンク制御チャネルは、特定の対応するノードに送信する1つまたは複数のアップリンク制御信号を有する。
[00101]本開示の種々の態様において、UEは、マルチプルなアップリンク無線を使用する同時のアップリンク送信が可能であり、一方、本開示の他の態様では、UEは、一度に単一の周波数を使用してアップリンク送信が可能であるにすぎない場合がある。図13は、マルチプルアップリンク送信能力を有するUEの場合の、本開示の一態様を実現するために実行される例示的なブロックを示すブロック図である。ブロック1300において、マルチプルアップリンク対応UEが、UEとマルチフロー通信するマルチプルなノードに送信するためのアップリンク制御チャネルの構成を受信する。その構成は、RRCシグナリングを介してUEによって受信され得る。
[00102]ブロック1301において、UEは、マルチプルなCCを用いてUEと通信する第1のノードのための第1のアップリンク制御チャネルを生成する。したがって、UEは、構成された1組のCCとともにキャリアアグリゲーションを用いて第1のノードと通信する。UEは、その構成に従って、第1のノードのための種々の1つまたは複数のアップリンク制御信号を用いて第1のアップリンク制御チャネルを生成する。
[00103]ブロック1302において、UEは、種々のCCを用いて、対応する追加のノードに送信するための構成に従って、追加のアップリンク制御チャネルを生成する。UEが通信している他のノードのうちのいくつかは単一のCCを介して通信している場合があり、一方、UEと通信しているノードのうちの他のノードは、キャリアアグリゲーションと、構成された1組のマルチプルCCとを用いて通信している場合もある。UEは、第1のアップリンク制御チャネルを生成するのと同時に、それらのノードのための追加のアップリンク制御情報を有する追加のアップリンク制御チャネルを生成することができる。
[00104]ブロック1303において、UEは、その構成によって指定または識別されたマルチプルCCのうちのプライマリCCを用いて第1のノードに第1のアップリンク制御チャネルを送信する。UEによって受信された構成情報は、UEが第1のノードと通信しているマルチプルCCのうちのどのCCが共通の制御チャネルを送るために使用されるべきであるかを示す。マルチプルCCのいずれかおよび第1のノードに関連するアップリンク制御情報は、指定されたプライマリCCを用いて送信されるアップリンク制御チャネルに含まれることになる。
[00105]ブロック1304において、UEは、その構成に従って、対応するノードに追加のアップリンク制御チャネルを送信する。他のノードと他のCCとに関する構成情報を用いて、UEは、他のCCおよびノードのための追加のアップリンク制御情報を含む他のアップリンク制御チャネルを他のノードに送信する。
[00106]図14は、シングルアップリンク送信能力のみを有するUEの場合の、本開示の一態様を実現するために実行される例示的なブロックを示すブロック図である。ブロック1400において、UEは、UEとマルチフロー通信するマルチプルなノードに送信するためのアップリンク制御チャネルの構成を受信する。その構成は、RRCシグナリングを介してUEによって受信され得る。
[00107]ブロック1401において、UEは、その構成に基づいてアップリンク制御チャネルを生成し、複数のアップリンク制御チャネルの各々は、UEとマルチフロー通信するマルチプルなノードのうちの対応する1つのノードについて生成される。
[00108]ブロック1402において、UEは、その構成によって指定されたパターンに従って、各アップリンク制御チャネルを対応するノードに送信する。UEはシングルアップリンク送信対応UEであるので、一度に1つの周波数においてのみ送信することができる。したがって、その構成は、UEが、対応するノードに関連付けられる種々のアップリンク制御信号を含む、適切なノードへの適切なアップリンク制御チャネルを適切な周波数または時間において多重化できるような、TDMパターンまたはFDMパターンなどの送信パターンを与えることができる。TDM手法を用いるとき、その構成情報は、ACK/NACKの集約と、CSIフィードバックとを提供することもできる。
[00109]情報および信号は、多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得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得るデータ、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、磁界もしくは磁性粒子、光場もしくは光学粒子、またはそれらの任意の組合せによって表され得る。
[00110]さらに、本明細書の開示に関して説明された種々の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、またはその両方の組合せとして実現され得ることを、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、種々の例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、上記では概してそれらの機能に関して説明されてきた。そのような機能がハードウェアとして実現されるか、ソフトウェアとして実現されるかは、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よって決まる。当業者は、説明された機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実現できるが、そのような実現の決定は、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。
[00111]本明細書の開示に関して説明された種々の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)もしくは他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理回路、個別ハードウェア構成要素、または本明細書で説明され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現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えるが、代替形態として、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、またはステートマシンでありえる。また、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現され得る。
[00112]本明細書の開示に関して説明された方法またはアルゴリズムの諸ステップは、直接ハードウェアで具現されるか、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具現されるか、またはその2つの組合せで具現され得る。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(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、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内に常駐することができる。例示的な記憶媒体は、その記憶媒体からプロセッサが情報を読み取り、その記憶媒体にプロセッサが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。代替形態では、記憶媒体はプロセッサと一体化され得る。プロセッサおよび記憶媒体はASIC内に存在することもできる。ASICはユーザ端末内に存在することができる。代替形態では、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内の個別構成要素として存在することができる。
[00113]1つまたは複数の例示的な設計では、説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはその任意の組合せにおいて実現され得る。ソフトウェアにおいて実現される場合には、それらの機能は、コンピュータ可読媒体上の1つまたは複数の命令またはコードとして記憶されるか、または送信され得る。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、汎用コンピュータ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える。例として、限定はしないが、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMもしくは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージもしくは他の磁気ストレージデバイス、または命令もしく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もしくは記憶するために使用され、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、またはデジタル加入者線(DSL)を使用して、ウェブサイト、サーバ、またはその他のリモートソースから送信される場合には、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、またはDSLは、媒体の定義に含まれる。ディスク(disk)およびディスク(disc)は、本明細書において用いられるときに、コンパクトディスク(disc)(CD)と、レーザーディスク(登録商標)(disc)と、光ディスク(disc)と、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)と、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)と、Blu−ray(登録商標)ディスク(disc)とを含み、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。
[00114]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するために提供される。本開示への種々の修正は当業者には容易に明らかとなり、本明細書で規定された一般原理は、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、本明細書で説明された例および設計に限定されるものではなく、本明細書で開示され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、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
ワイヤレス通信の方法であって、
ユーザ機器(UE)において、前記UEによって1つまたは複数のアップリンク制御信号を送信するための複数のアップリンク制御チャネルの構成を受信することと、
前記UEによって、前記構成に基づいて前記複数のアップリンク制御チャネルを生成することと、ここにおいて、前記複数のアップリンク制御チャネルの各々は、前記UEとマルチフロー通信する複数のノードのうちの対応する1つのノードについて生成され、前記複数のノードの各々は互いにコロケートされていない、
前記UEによって、前記複数のアップリンク制御チャネルの各々を前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに送信することとを含む、ワイヤレス通信の方法。
[C2]
前記UEは、複数のコンポーネントキャリア(CC)上で同時のアップリンク送信が可能であり、前記複数のCCは前記複数のノードよりも多く、前記複数のアップリンク制御チャネルを前記生成することは、
前記複数のノードのうちの単一のノードのための共通のアップリンク制御チャネルを生成することを含み、前記UEは、前記複数のCCのうちの2つ以上のCCを介して前記単一のノードと通信し、
前記送信することは、
前記2つ以上のCCのうちの1つを介して前記共通のアップリンク制御チャネルを前記単一のノードに送信することを含み、前記2つ以上のCCのうちの前記1つは、前記構成において前記UEに識別される、上記C1に記載の方法。
[C3]
前記単一のノードは低電力発展型ノードB(eNB)であり、前記複数のノードのうちの他のノードは、前記複数のCCのうちの2つ以上の追加のCCを介して前記UEと通信するマクロeNBであり、前記複数のアップリンク制御チャネルを前記生成することはさらに、
前記マクロeNBのためのマクロ共通アップリンク制御チャネルを生成することを含み、
前記送信することはさらに、
前記2つ以上の追加のCCのマクロプライマリセル(Pセル)を介して前記マクロ共通アップリンク制御チャネルを前記マクロeNBに送信することを含み、前記Pセルは、前記構成において前記UEに識別され、前記共通のアップリンク制御チャネルがそれを通じて送信される前記2つ以上のCCのうちの1つは、低電力Pセルである、上記C2に記載の方法。
[C4]
前記UEが前記複数のノードのうちの第1のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数のCCは、前記UEが前記複数のノードのうちの第2のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数の追加のCCとは異なるタイミング調整グループ(TAG)にある、上記C1に記載の方法。
[C5]
前記UEは、1つまたは複数のCCを介して前記複数のノードのうちの第1のノードと通信し、前記UEは、1つまたは複数の追加のCCを介して前記複数のノードのうちの第2のノードと通信し、
前記1つまたは複数のCCが1つのCCを含み、前記1つまたは複数の追加のCCが1つの追加のCCを含むとき、前記1つのCCは前記1つの追加のCCとは異なるTAGにあり、
前記1つまたは複数のCCが少なくとも2つのCCを含むとき、前記少なくとも2つのCCの各々は同じTAGまたは異なるTAGのうちの一方にある、上記C1に記載の方法。
[C6]
前記UEは、複数のCCについてシングルアップリンク送信可能であり、前記生成することは、
シングルアップリンク制御チャネルを生成することを含み、前記構成は、
時分割多重化、ここにおいて、前記構成は、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される時分割多重化パターンを指定する、または
周波数分割多重化、ここにおいて、前記構成は、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される複数の周波数リソースを指定する、
のうちの1つを用いて前記シングルアップリンク制御チャネルの生成を指定し、
前記送信することは、
時分割多重化または周波数分割多重化のうちの1つに従って前記シングルアップリンク制御チャネルを送信することを含む、上記C1に記載の方法。
[C7]
前記シングルアップリンク制御チャネルは、時分割多重化を用いて生成され、前記方法はさらに、
前記複数のノードからのマルチフロー通信に応答して、集約窓内の2つ以上の肯定応答(ACK)/否定応答(NAK)信号を前記シングルアップリンク制御チャネルへと集約することを含み、前記集約窓のサイズは前記時分割多重化パターンに基づいて決定される、上記C6に記載の方法。
[C8]
前記シングルアップリンク制御チャネルは周波数分割多重化を用いて生成され、前記方法はさらに、
前記UEにおいて、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される複数の周波数リソースの各々について異なる送信機電力制御信号を受信することを含む、上記C6に記載の方法。
[C9]
前記構成は、前記複数のノードのうちの1つが前記複数のノードのうちの他のノードとは異なるタイミング調整グループ(TAG)にあることを示し、前記生成することは、
時分割多重化を用いて前記複数のアップリンク制御チャネルのうちの1つのアップリンク制御チャネルを生成することを含む、上記C6に記載の方法。
[C10]
前記複数のノードのうちの前記1つのノードは前記複数のノードのうちの他のノードと同じTAGにある、上記C6に記載の方法。
[C11]
前記構成は、無線リソース制御(RRC)メッセージを介して受信される、上記C1に記載の方法。
[C12]
前記構成は、前記複数のノード内の各ノードのための1つのアップリンクコンポーネントキャリアをプライマリコンポーネントキャリア(PCC)として指定する、上記C1に記載の方法。
[C13]
前記複数の制御チャネルを送信することは、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードのためのPCCとして指定されたアップリンクコンポーネントキャリア上で、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに関連付けられる制御情報を送信することを含む、上記C12に記載の方法。
[C14]
前記UEとマルチフロー通信する第1のノードに対して指定されるPCCは、前記UEとマルチフロー通信する第2のノードに対して指定されるPCCとは異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属する、上記C12に記載の方法。
[C15]
前記複数のノードは、第1のノードがマクロノードであり、第2のノードがフェムトノード、ピコノードまたはホームeNBのうちの1つであるような、異なる電力クラスのノードを含む、上記C14に記載の方法。
[C16]
前記構成は、前記複数のノードにおける少なくとも1つのノードのコンポーネントキャリアに対するキャリアアグリゲーション構成を含む、上記C14に記載の方法。
[C17]
ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
ユーザ機器(UE)において、前記UEによって1つまたは複数のアップリンク制御信号を送信するための複数のアップリンク制御チャネルの構成を受信するための手段と、
前記UEによって、前記構成に基づいて前記複数のアップリンク制御チャネルを生成するための手段と、ここにおいて、前記複数のアップリンク制御チャネルの各々は、前記UEとマルチフロー通信する複数のノードのうちの対応する1つのノードについて生成され、前記複数のノードの各々は互いにコロケートされていない、
前記UEによって、前記複数のアップリンク制御チャネルの各々を前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに送信するための手段とを含む、ワイヤレス通信のために構成された装置。
[C18]
前記UEは、複数のコンポーネントキャリア(CC)上で同時のアップリンク送信が可能であり、前記複数のCCは前記複数のノードよりも多く、前記複数のアップリンク制御チャネルを生成するための前記手段は、
前記複数のノードのうちの単一のノードのための共通のアップリンク制御チャネルを生成するための手段を含み、前記UEは、前記複数のCCのうちの2つ以上のCCを介して前記単一のノードと通信し、
送信するための前記手段は、
前記2つ以上のCCのうちの1つを介して前記共通のアップリンク制御チャネルを前記単一のノードに送信するための手段を含み、前記2つ以上のCCのうちの前記1つは、前記構成において前記UEに識別される、上記C17に記載の装置。
[C19]
前記単一のノードは低電力発展型ノードB(eNB)であり、前記複数のノードのうちの他のノードは、前記複数のCCのうちの2つ以上の追加のCCを介して前記UEと通信するマクロeNBであり、前記複数のアップリンク制御チャネルを生成する前記手段はさらに、
前記マクロeNBのためのマクロ共通アップリンク制御チャネルを生成するための手段を含み、
送信するための前記手段はさらに、
前記2つ以上の追加のCCのマクロプライマリセル(Pセル)を介して前記マクロ共通アップリンク制御チャネルを前記マクロeNBに送信するための手段を含み、前記Pセルは、前記構成において前記UEに識別され、共通アップリンク制御チャネルがそれを通じて送信される前記2つ以上のCCのうちの1つは、低電力Pセルである、上記C18に記載の装置。
[C20]
前記UEが前記複数のノードのうちの第1のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数のCCは、前記UEが前記複数のノードのうちの第2のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数の追加のCCとは異なるタイミング調整グループ(TAG)にある、上記C17に記載の装置。
[C21]
前記UEは、1つまたは複数のCCを介して前記複数のノードのうちの第1のノードと通信し、前記UEは、1つまたは複数の追加のCCを介して前記複数のノードのうちの第2のノードと通信し、
前記1つまたは複数のCCが1つのCCを含み、前記1つまたは複数の追加のCCが1つの追加のCCを含むとき、前記1つのCCは前記1つの追加のCCとは異なるTAGにあり、
前記1つまたは複数のCCが少なくとも2つのCCを含むとき、前記少なくとも2つのCCの各々は同じTAGまたは異なるTAGのうちの一方にある、上記C17に記載の装置。
[C22]
前記UEは、複数のCCについてシングルアップリンク送信可能であり、生成するための前記手段は、
シングルアップリンク制御チャネルを生成するための手段を含み、前記構成は、
時分割多重化、ここにおいて、前記構成は、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される時分割多重化パターンを指定する、または
周波数分割多重化、ここにおいて、前記構成は、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される複数の周波数リソースを指定する、
のうちの1つを用いて前記シングルアップリンク制御チャネルの生成を指定し、
送信するための前記手段は、
時分割多重化または周波数分割多重化のうちの1つに従って前記シングルアップリンク制御チャネルを送信するための手段を含む、上記C17に記載の装置。
[C23]
前記シングルアップリンク制御チャネルは、時分割多重化を用いて生成され、前記装置はさらに、
前記複数のノードからのマルチフロー通信に応答して、集約窓内の2つ以上の肯定応答(ACK)/否定応答(NAK)信号を前記シングルアップリンク制御チャネルへと集約するための手段を含み、前記集約窓のサイズは前記時分割多重化パターンに基づいて決定される、上記C22に記載の装置。
[C24]
前記シングルアップリンク制御チャネルは周波数分割多重化を用いて生成され、前記装置はさらに、
前記UEにおいて、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される前記複数の周波数リソースの各々について異なる送信機電力制御信号を受信するための手段を含む、上記C22に記載の装置。
[C25]
前記構成は、前記複数のノードのうちの1つが前記複数のノードのうちの他のノードとは異なるタイミング調整グループにあることを示し、生成するための前記手段は、
時分割多重化を用いて前記複数のアップリンク制御チャネルのうちの1つのアップリンク制御チャネルを生成するための手段を含む、上記C22に記載の装置。
[C26]
前記複数のノードのうちの前記1つのノードは前記複数のノードのうちの他のノードと同じTAGにある、上記C22に記載の装置。
[C27]
前記構成は無線リソース制御(RRC)メッセージを介して受信される、上記C17に記載の装置。
[C28]
前記構成は、前記複数のノード内の各ノードのための1つのアップリンクコンポーネントキャリアをプライマリコンポーネントキャリア(PCC)として指定する、上記C17に記載の装置。
[C29]
前記複数の制御チャネルを送信するための手段は、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードのためのPCCとして指定されたアップリンクコンポーネントキャリア上で、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに関連付けられる制御情報を送信するための手段を含む、上記C28に記載の装置。
[C30]
前記UEとマルチフロー通信する第1のノードに対して指定されるPCCは、前記UEとマルチフロー通信する第2のノードに対して指定されるPCCとは異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属する、上記C28に記載の装置。
[C31]
前記複数のノードは、第1のノードがマクロノードであり、第2のノードがフェムトノード、ピコノードまたはホームeNBのうちの1つであるような、異なる電力クラスのノードを含む、上記C30に記載の装置。
[C32]
前記構成は、前記複数のノードのうちの少なくとも1つのノードのコンポーネントキャリアに対するキャリアアグリゲーション構成を含む、上記C30に記載の装置。
[C33]
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であって、
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含み、前記プログラムコードは、
ユーザ機器(UE)において、前記UEによって1つまたは複数のアップリンク制御信号を送信するための複数のアップリンク制御チャネルの構成を受信することを、コンピュータに実行させるためのプログラムコードと、
前記UEによって、前記構成に基づいて前記複数のアップリンク制御チャネルを生成することを、前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードと、ここにおいて、前記複数のアップリンク制御チャネルの各々は、前記UEとマルチフロー通信する複数のノードのうちの対応する1つのノードについて生成され、前記複数のノードの各々は互いにコロケートされていない、
前記UEによって、前記複数のアップリンク制御チャネルの各々を前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに送信することを、前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードとを含む、コンピュータプログラム製品。
[C34]
前記UEは、複数のコンポーネントキャリア(CC)上で同時のアップリンク送信が可能であり、前記複数のCCは前記複数のノードよりも多く、前記複数のアップリンク制御チャネルを生成することを前記コンピュータに実行させるための前記プログラムコードは、
前記複数のノードのうちの単一のノードのための共通のアップリンク制御チャネルを生成することを前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードを含み、前記UEは、前記複数のCCのうちの2つ以上のCCを介して前記単一のノードと通信し、
送信することを前記コンピュータに実行させるための前記プログラムコードは、
前記2つ以上のCCのうちの1つを介して前記共通のアップリンク制御チャネルを前記単一のノードに送信することを前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードを含み、前記2つ以上のCCのうちの前記1つは、前記構成において前記UEに識別される、上記C33に記載のコンピュータプログラム製品。
[C35]
前記単一のノードは低電力発展型ノードB(eNB)であり、前記複数のノードのうちの他のノードは、前記複数のCCのうちの2つ以上の追加のCCを介して前記UEと通信するマクロeNBであり、前記複数のアップリンク制御チャネルを生成することを前記コンピュータに実行させるための前記プログラムコードはさらに、
前記マクロeNBのためのマクロ共通アップリンク制御チャネルを生成することを前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードを含み、
送信することを前記コンピュータに実行させるための前記プログラムコードはさらに、
前記2つ以上の追加のCCのマクロプライマリセル(Pセル)を介して前記マクロ共通アップリンク制御チャネルを前記マクロeNBに送信することを、前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードを含み、前記Pセルは、前記構成において前記UEに識別され、共通アップリンク制御チャネルがそれを通じて送信される前記2つ以上のCCのうちの1つは、低電力Pセルである、上記C34に記載のコンピュータプログラム製品。
[C36]
前記UEは、複数のCCについてシングルアップリンク送信可能であり、生成することを前記コンピュータに実行させるための前記プログラムコードは、
シングルアップリンク制御チャネルを生成することを前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードを含み、前記構成は、
時分割多重化、ここにおいて、前記構成は、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される時分割多重化パターンを指定する、または
周波数分割多重化、ここにおいて、前記構成は、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される複数の周波数リソースを指定する、
のうちの1つを用いて前記シングルアップリンク制御チャネルの生成を指定し、
送信することを前記コンピュータに実行させるための前記プログラムコードは、
時分割多重化または周波数分割多重化のうちの1つに従って前記シングルアップリンク制御チャネルを送信することを前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードを含む、上記C33に記載のコンピュータプログラム製品。
[C37]
前記シングルアップリンク制御チャネルは周波数分割多重化を用いて生成され、前記コンピュータプログラム製品はさらに、
前記UEにおいて、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される複数の周波数リソースの各々について異なる送信機電力制御信号を受信することを、前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードを含む、上記C36に記載のコンピュータプログラム製品。
[C38]
前記構成は、前記複数のノードのうちの1つが前記複数のノードのうちの他のノードとは異なるタイミング調整グループにあることを示し、生成することを前記コンピュータに実行させるための前記プログラムコードは、
時分割多重化を用いて前記複数のアップリンク制御チャネルのうちの1つのアップリンク制御チャネルを生成することを、前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードを含む、上記C36に記載のコンピュータプログラム製品。
[C39]
前記構成は、前記複数のノード内の各ノードのための1つのアップリンクコンポーネントキャリアをプライマリコンポーネントキャリア(PCC)として指定する、上記C33に記載のコンピュータプログラム製品。
[C40]
前記複数の制御チャネルを送信することを前記コンピュータに実行させるための前記プログラムコードは、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードのためのPCCとして指定されたアップリンクコンポーネントキャリア上で、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに関連付けられる制御情報を送信することを、前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードを含む、上記C39に記載のコンピュータプログラム製品。
[C41]
前記UEとマルチフロー通信する第1のノードに対して指定されるPCCは、前記UEとマルチフロー通信する第2のノードに対して指定されるPCCとは異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属する、上記C39に記載のコンピュータプログラム製品。
[C42]
前記複数のノードは、第1のノードがマクロノードであり、第2のノードがフェムトノード、ピコノードまたはホームeNBのうちの1つであるような、異なる電力クラスのノードを含む、上記C41に記載のコンピュータプログラム製品。
[C43]
前記構成は、前記複数のノードのうちの少なくとも1つのノードのコンポーネントキャリアに対するキャリアアグリゲーション構成を含む、上記C41に記載のコンピュータプログラム製品。
[C44]
ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリとを備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、
ユーザ機器(UE)において、前記UEによって1つまたは複数のアップリンク制御信号を送信するための複数のアップリンク制御チャネルの構成を受信することと、
前記UEによって、前記構成に基づいて前記複数のアップリンク制御チャネルを生成することと、ここにおいて、前記複数のアップリンク制御チャネルの各々は、前記UEとマルチフロー通信する複数のノードのうちの対応する1つのノードについて生成され、前記複数のノードの各々は互いにコロケートされていない、
前記UEによって、前記複数のアップリンク制御チャネルの各々を前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに送信することと、
を実行するように構成される、装置。
[C45]
前記UEは、複数のコンポーネントキャリア(CC)上で同時のアップリンク送信が可能であり、前記複数のCCは前記複数のノードよりも多く、前記少なくとも1つのプロセッサが前記複数のアップリンク制御チャネルを生成するための前記構成は、
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記複数のノードのうちの単一のノードのための共通のアップリンク制御チャネルを生成するための構成を含み、前記UEは、前記複数のCCのうちの2つ以上のCCを介して前記単一のノードと通信し、
前記少なくとも1つのプロセッサが送信するための前記構成は、
前記少なくとも1つのプロセッサが前記2つ以上のCCのうちの1つを介して前記共通のアップリンク制御チャネルを前記単一のノードに送信するための構成を含み、前記2つ以上のCCのうちの前記1つは、前記構成において前記UEに識別される、上記C44に記載の装置。
[C46]
前記単一のノードは低電力発展型ノードB(eNB)であり、前記複数のノードのうちの他のノードは、前記複数のCCのうちの2つ以上の追加のCCを介して前記UEと通信するマクロeNBであり、前記少なくとも1つのプロセッサが前記複数のアップリンク制御チャネルを生成するための前記構成はさらに、
前記少なくとも1つのプロセッサが前記マクロeNBのためのマクロ共通アップリンク制御チャネルを生成するための構成を含み、
前記少なくとも1つのプロセッサが送信するための前記構成はさらに、
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記2つ以上の追加のCCのマクロプライマリセル(Pセル)を介して前記マクロ共通アップリンク制御チャネルを前記マクロeNBに送信するための構成を含み、前記Pセルは、前記構成において前記UEに識別され、前記共通のアップリンク制御チャネルがそれを通じて送信される前記2つ以上のCCのうちの1つは、低電力Pセルである、上記C45に記載の装置。
[C47]
前記UEが前記複数のノードのうちの第1のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数のCCは、前記UEが前記複数のノードのうちの第2のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数の追加のCCとは異なるタイミング調整グループ(TAG)にある、上記C44に記載の装置。
[C48]
前記UEは、1つまたは複数のCCを介して前記複数のノードのうちの第1のノードと通信し、前記UEは、1つまたは複数の追加のCCを介して前記複数のノードのうちの第2のノードと通信し、
前記1つまたは複数のCCが1つのCCを含み、前記1つまたは複数の追加のCCが1つの追加のCCを含むとき、前記1つのCCは前記1つの追加のCCとは異なるTAGにあり、
前記1つまたは複数のCCが少なくとも2つのCCを含むとき、前記少なくとも2つのCCの各々は同じTAGまたは異なるTAGのうちの一方にある、上記C44に記載の装置。
[C49]
前記UEは、複数のCCについてシングルアップリンク送信可能であり、前記少なくとも1つのプロセッサが生成するための前記構成は、
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記複数のノードの各ノードのためのシングルアップリンク制御チャネルを生成するための構成を含み、前記構成は、
時分割多重化、ここにおいて、前記構成は、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される時分割多重化パターンを指定する、または
周波数分割多重化、ここにおいて、前記構成は、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される複数の周波数リソースを指定する、
のうちの1つを用いて前記シングルアップリンク制御チャネルの生成を指定し、
前記少なくとも1つのプロセッサが送信するための前記構成は、
前記少なくとも1つのプロセッサが、時分割多重化または周波数分割多重化のうちの1つに従って前記シングルアップリンク制御チャネルを送信するための構成を含む、上記C44に記載の装置。
[C50]
前記シングルアップリンク制御チャネルは、時分割多重化を用いて生成され、前記装置はさらに、
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記複数のノードからのマルチフロー通信に応答して、集約窓内の2つ以上の肯定応答(ACK)/否定応答(NAK)信号を前記シングルアップリンク制御チャネルへと集約するための構成を含み、前記集約窓のサイズは前記時分割多重化パターンに基づいて決定される、上記C49に記載の装置。
[C51]
前記シングルアップリンク制御チャネルは周波数分割多重化を用いて生成され、前記装置はさらに、
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記UEにおいて、前記シングルアップリンク制御チャネルが多重化される複数の周波数リソースの各々について異なる送信機電力制御信号を受信するための構成を含む、上記C49に記載の装置。
[C52]
前記構成は、前記複数のノードのうちの1つが前記複数のノードのうちの他のノードとは異なるタイミング調整グループにあることを示し、前記少なくとも1つのプロセッサが生成するための前記構成は、
前記少なくとも1つのプロセッサが、時分割多重化を用いて前記複数のアップリンク制御チャネルのうちの1つのアップリンク制御チャネルを生成するための構成を含む、上記C49に記載の装置。
[C53]
前記複数のノードのうちの前記1つのノードは前記複数のノードのうちの他のノードと同じTAGにある、上記C49に記載の装置。
[C54]
前記構成は無線リソース制御(RRC)メッセージを介して受信される、上記C44に記載の装置。
[C55]
前記構成は、前記複数のノード内の各ノードのための1つのアップリンクコンポーネントキャリアをプライマリコンポーネントキャリア(PCC)として指定する、上記C44に記載のコンピュータプログラム製品。
[C56]
前記複数の制御チャネルを送信することをコンピュータに実行させるためのプログラムコードは、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードのためのPCCとして指定されたアップリンクコンポーネントキャリア上で、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに関連付けられる制御情報を送信することを、コンピュータに実行させるためのプログラムコードを含む、上記C55に記載のコンピュータプログラム製品。
[C57]
前記UEとマルチフロー通信する第1のノードに対して指定されるPCCは、前記UEとマルチフロー通信する第2のノードに対して指定されるPCCとは異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属する、上記C55に記載のコンピュータプログラム製品。
[C58]
前記複数のノードは、第1のノードがマクロノードであり、第2のノードがフェムトノード、ピコノードまたはホームeNBのうちの1つであるような、異なる電力クラスのノードを含む、上記C57に記載のコンピュータプログラム製品。
[C59]
前記構成は、前記複数のノードのうちの少なくとも1つのノードのコンポーネントキャリアに対するキャリアアグリゲーション構成を含む、上記C57に記載のコンピュータプログラム製品。

Claims (27)

  1. ワイヤレス通信の方法であって、
    ユーザ機器(UE)において、前記UEによって1つまたは複数のアップリンク制御信号を送信するための複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の構成を受信することと、
    前記UEによって、前記構成に基づいて前記複数のPUCCHを生成することと、ここにおいて、前記複数のPUCCHの各々は、前記UEとマルチフロー通信する複数のノードのうちの対応する1つのノードについて生成される、
    前記UEによって、前記複数のPUCCHの各々を前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに送信することとを備え、
    前記UEが前記複数のノードのうちの第1のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数のコンポーネントキャリア(CC)は、前記UEが前記複数のノードのうちの第2のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数の追加のCCとは異なるタイミング調整グループ(TAG)内にある、ワイヤレス通信の方法。
  2. 前記構成は、無線リソース制御(RRC)メッセージを介して受信される、請求項1に記載の方法。
  3. 前記構成は、前記複数のノード内の各ノードのための1つのアップリンクコンポーネントキャリアをプライマリコンポーネントキャリア(PCC)として指定する、請求項1に記載の方法。
  4. 前記複数のPUCCHを送信することは、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードのためのPCCとして指定されたアップリンクコンポーネントキャリア上で、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに関連付けられる制御情報を送信することを備える、請求項3に記載の方法。
  5. 前記UEと通信する第1のノードに対して指定されるPCCは、前記UEと通信する第2のノードに対して指定されるPCCとは異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属する、請求項3に記載の方法。
  6. 前記複数のノードは、第1のノードがマクロノードであり、第2のノードがフェムトノード、ピコノードまたはホームeNBのうちの1つであるような、異なる電力クラスのノードを備える、請求項5に記載の方法。
  7. 前記構成は、前記複数のノードにおける少なくとも1つのノードのコンポーネントキャリアに対するキャリアアグリゲーション構成を備える、請求項5に記載の方法。
  8. ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
    ユーザ機器(UE)において、前記UEによって1つまたは複数のアップリンク制御信号を送信するための複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の構成を受信するための手段と、
    前記UEによって、前記構成に基づいて前記複数のPUCCHを生成するための手段と、ここにおいて、前記複数のPUCCHの各々は、前記UEとマルチフロー通信する複数のノードのうちの対応する1つのノードについて生成される、
    前記UEによって、前記複数のPUCCHの各々を前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに送信するための手段とを備え、
    前記UEが前記複数のノードのうちの第1のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数のコンポーネントキャリア(CC)は、前記UEが前記複数のノードのうちの第2のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数の追加のCCとは異なるタイミング調整グループ(TAG)内にある、ワイヤレス通信のために構成された装置。
  9. 前記構成は、無線リソース制御(RRC)メッセージを介して受信される、請求項8に記載の装置。
  10. 前記構成は、前記複数のノード内の各ノードのための1つのアップリンクコンポーネントキャリアをプライマリコンポーネントキャリア(PCC)として指定する、請求項8に記載の装置。
  11. 前記複数のPUCCHを送信するための手段は、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードのためのPCCとして指定されたアップリンクコンポーネントキャリア上で、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに関連付けられる制御情報を送信するための手段を備える、請求項10に記載の装置。
  12. 前記UEと通信する第1のノードに対して指定されるPCCは、前記UEと通信する第2のノードに対して指定されるPCCとは異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属する、請求項10に記載の装置。
  13. 前記複数のノードは、第1のノードがマクロノードであり、第2のノードがフェムトノード、ピコノードまたはホームeNBのうちの1つであるような、異なる電力クラスのノードを備える、請求項12に記載の装置。
  14. 前記構成は、前記複数のノードにおける少なくとも1つのノードのコンポーネントキャリアに対するキャリアアグリゲーション構成を備える、請求項12に記載の装置。
  15. 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であって、前記プログラムコードは、
    ユーザ機器(UE)において、前記UEによって1つまたは複数のアップリンク制御信号を送信するための複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の構成を受信することを、コンピュータに実行させるためのプログラムコードと、
    前記UEによって、前記構成に基づいて前記複数のPUCCHを生成することを、前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードと、ここにおいて、前記複数のPUCCHの各々は、前記UEとマルチフロー通信する複数のノードのうちの対応する1つのノードについて生成される、
    前記UEによって、前記複数のPUCCHの各々を前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに送信することを、前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードとを備え、
    前記UEが前記複数のノードのうちの第1のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数のコンポーネントキャリア(CC)は、前記UEが前記複数のノードのうちの第2のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数の追加のCCとは異なるタイミング調整グループ(TAG)内にある、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。
  16. 前記構成は、前記複数のノード内の各ノードのための1つのアップリンクコンポーネントキャリアをプライマリコンポーネントキャリア(PCC)として指定する、請求項15に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  17. 前記複数のPUCCHを送信することを、前記コンピュータに実行させるための前記プログラムコードは、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードのためのPCCとして指定されたアップリンクコンポーネントキャリア上で、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに関連付けられる制御情報を送信することを、前記コンピュータに実行させるためのプログラムコードを備える、請求項16に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  18. 前記UEと通信する第1のノードに対して指定されるPCCは、前記UEと通信する第2のノードに対して指定されるPCCとは異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属する、請求項16に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  19. 前記複数のノードは、第1のノードがマクロノードであり、第2のノードがフェムトノード、ピコノードまたはホームeNBのうちの1つであるような、異なる電力クラスのノードを備える、請求項18に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  20. 前記構成は、前記複数のノードにおける少なくとも1つのノードのコンポーネントキャリアに対するキャリアアグリゲーション構成を備える、請求項18に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  21. ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
    少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリとを備え、
    前記少なくとも1つのプロセッサは、
    ユーザ機器(UE)において、前記UEによって1つまたは複数のアップリンク制御信号を送信するための複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の構成を受信することと、
    前記UEによって、前記構成に基づいて前記複数のPUCCHを生成することと、ここにおいて、前記複数のPUCCHの各々は、前記UEとマルチフロー通信する複数のノードのうちの対応する1つのノードについて生成される、
    前記UEによって、前記複数のPUCCHの各々を前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに送信することとを実行するように構成され、
    前記UEが前記複数のノードのうちの第1のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数のコンポーネントキャリア(CC)は、前記UEが前記複数のノードのうちの第2のノードとそれを通じて通信する1つまたは複数の追加のCCとは異なるタイミング調整グループ(TAG)内にある、ワイヤレス通信のために構成された装置。
  22. 前記構成は、無線リソース制御(RRC)メッセージを介して受信される、請求項21に記載の装置。
  23. 前記構成は、前記複数のノード内の各ノードのための1つのアップリンクコンポーネントキャリアをプライマリコンポーネントキャリア(PCC)として指定する、請求項21に記載の装置。
  24. 前記複数のPUCCHを送信することは、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードのためのPCCとして指定されたアップリンクコンポーネントキャリア上で、前記複数のノードのうちの前記対応する1つのノードに関連付けられる制御情報を送信することを備える、請求項23に記載の装置。
  25. 前記UEと通信する第1のノードに対して指定されるPCCは、前記UEと通信する第2のノードに対して指定されるPCCとは異なるタイミングアドバンスグループ(TAG)に属する、請求項23に記載の装置。
  26. 前記複数のノードは、第1のノードがマクロノードであり、第2のノードがフェムトノード、ピコノードまたはホームeNBのうちの1つであるような、異なる電力クラスのノードを備える、請求項25に記載の装置。
  27. 前記構成は、前記複数のノードにおける少なくとも1つのノードのコンポーネントキャリアに対するキャリアアグリゲーション構成を備える、請求項25に記載の装置。
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