JP6391073B2 - 無線通信システムのデバイスで使用するための無線フレーム構成回路、eNB、UE、無線通信システムにおいてTDD通信を実行するための方法、プログラムおよびコンピュータ可読媒体 - Google Patents

無線通信システムのデバイスで使用するための無線フレーム構成回路、eNB、UE、無線通信システムにおいてTDD通信を実行するための方法、プログラムおよびコンピュータ可読媒体 Download PDF

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Description

[関連出願の相互参照]
本願は、2014年7月21日に出願された、「低レイテンシTDD通信のためのシステム及び方法」と題する米国仮特許出願第62/027,110号明細書の優先権を主張している、2014年12月22日に出願された、「TDD通信のためのシステム及び方法」と題する米国非仮特許出願第14/580,024号明細書の優先権を主張し、この全体の開示が参照によって本明細書に組み込まれている。
複数の実施形態は、コンテンツを配信することに関する。より具体的には、時分割複信通信によって無線でコンテンツを配信することに関する。
無線移動通信技術は、様々な規格及びプロトコルを使用して、ノード(例えば、送信局)と無線デバイス(例えば、モバイルデバイス)との間でデータを送信する。幾つかの無線デバイスは、ダウンリンク(DL)送信において直交周波数分割多重接続(OFDMA)を、アップリンク(UL)送信においてシングルキャリア周波数分割多重接続(SC−FDMA)を使用して通信する。信号伝送に直交周波数分割多重化(OFDM)を使用する規格及びプロトコルは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)Long Term Evolution(LTE)およびLTE−Advanced(LTE−A)を含む。
3GPP無線アクセスネットワーク(RAN)LTEおよびLTE−Aシステムにおいて、そのノードを、進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)ノードBs(通例は進化型ノードBs、拡張ノードBs、eNodeBs、または、eNBsとしても示される)と、無線ネットワーク制御装置(RNCs)との組み合わせにすることができる。当該ノードは、ユーザ機器(UE)として既知である無線デバイスと通信する。UEの例には、モバイル端末、タブレットコンピュータ、携帯情報端末(PDA)およびマシン型通信(MTC)デバイスが含まれる。ダウンリンク(DL)送信を、ノード(またはeNodeB)から無線デバイス(またはUE)への通信にすることができ、アップリンク(UL)送信を、無線デバイスからノードへの通信にすることができる。eNodeBsを介する通信の代わりに、無線機器間の通信を、ピアツーピアまたはデバイスツーデバイス通信を使用して実行することができる。
現在はLTE/LTE−Aによって使用されていない、例えば6GHzより上の周波数帯域といった、LTE/LTE−Aスペクトラムおよび/または高周波帯域スペクトラムを用いるD2D通信は、Bluetooth(登録商標)(略10〜100mの範囲)およびWi−Fi direct(略200mの範囲)などの技術に比べて、複数の無線デバイス間での直接通信のための最大伝送距離を(おそらく1000m辺りまで)拡張できる可能性を提供する。これは、ピコセル/フェムトセル/リレーインフラストラクチャベースネットワークに必要とされるバックホール接続と潜在的に関連付けられる、コストおよびスケーラビリティ問題を減らすことができる。本技術によるD2D通信はまた、例えば、ピコセル、フェムトセルおよびリレー間の直接通信だけでなくUEのような無線デバイス間の直接通信といった、同じ階層の無線ネットワークでのネットワークエンティティ間または無線機器間の直接通信を伴うピアツーピア(P2P)通信を含んでもよい。無線機器は、少なくとも、UE、ピコセル、フェムトセルおよびリレーノードを含む。
LTE/LTE−Aは、通信の周波数分割複信(FDD)モードと時分割複信(TDD)モードとの双方を提供する。現在のLTE−Aの100MHz帯域幅制限より広いシステム帯域幅をサポートし、且つ、約5ミリ秒(ms)の現在のLTE/LTE−A 最小User planeレイテンシ、及び、約8ミリ秒のハイブリッド自動再送要求(HARQ)ラウンドトリップ時間(RTT)に比べて低減されたレイテンシを提供すべく、4G LTE/LTE−A無線通信システムが5Gへと進化する必要がある。自動再送要求(ARQ)が再送プロトコルであると、受信機が受信されたデータにおけるエラーを確認し、エラーを検出すると、そのデータを破棄し、送信機からの再送信を要求する。ハイブリッドARQ(HARQ)が再送プロトコルであると、受信されたデータにエラーが検出された場合に、受信機がデータをバッファし、送信機からの再送信を要求する。HARQ受信機は、チャネル復号およびエラー検出より前に、再送信されたデータをバッファされたデータと組み合わせることによって、再送信の性能を改善する。また、送信および/または受信に対しての、動的に変動するトラフィックデマンドを受け入れる一方で、低減されたレイテンシを確実にサポートすべきとの要求もある。
本明細書で説明される複数の実施形態は、添付の図面において、限定するものとしてではなく、例示として示されている。
通常モードHARQ−ACKタイミングを示す複数の異なるTDD構成を概略的に示している。 通常スロット用および特別スロット用のダウンリンク(DL)およびアップリンク(UL)領域構造を概略的に示している。 UL/DL構成が図1の構成3から構成5へ変化する場合のHARQタイミングを概略的に示している。 通常トラフィックを有する超低レイテンシ(ULL)トラフィックの多重化を概略的に示している。 様々な実施形態による、基地局またはeNB回路を概略的に示している。 図5の基地局回路によって実行されるTDD通信プロセスを概略的に示しているフローチャートである。 様々な実施形態による、UE回路を概略的に示している。 図7のUE回路によって実行されるTDD通信プロセスを概略的に示しているフローチャートである。 様々な実施形態による例示的システムである。 図5の基地局回路によって実行される図6のTDD通信プロセスの異なる態様を概略的に示しているフローチャートである。 図7のUE回路によって実行される図8のTDD通信プロセスの異なる態様を概略的に示しているフローチャートである。 幾つかの実施形態による例示的システムを概略的に示している。 無線デバイスに実装される、図12のシステムを概略的に示している。
以下の詳述な説明は、添付の図面を参照する。複数の同じ参照番号は、複数の同じ又は同様の要素を識別すべく、異なる図面において使用され得る。以下の説明では、限定する目的ではなく、説明の複数の目的で、請求される本発明の様々な態様の十分な理解を提供すべく、複数の特定の構造、アーキテクチャ、インタフェース、技術等の複数の具体的な詳細が記載される。しかしながら、請求される本発明の様々な態様はこれらの具体的な詳細から離れた他の複数の例において実施され得ることが、本開示の利益を享受する当業者に明らかとなるであろう。ある特定の例では、不必要な詳細によって本発明の説明を不明瞭にしないように、既知のデバイス、回路および方法の説明が省略される。
通信システムにおいて、レイテンシは、複数の重要な性能インジケータの1つであり、リアルタイムインタラクションアプリケーションにとって重要である。現在のLTE/LTE−Advancedシステムにおいて、データパケットの最初の送信から物理層受信確認の受け取りまでの間の平均時間として定義される最小User planeレイテンシは、5msである。更に、最小ハイブリッド自動再送要求(HARQ)ラウンドトリップ時間(RTT)は8msであり、TDDにおける幾つかのサブフレームは、既存のUL/DLサブフレーム構成における制限に起因して、より長いHARQ RTTを有している。
無線通信システムの5G代において、3Dストリーミングおよびリアルタイム仮想体験などの複数のアプリケーションがサポートされる必要があるかもしれない。これらは、10〜100ギガバイト毎秒のデータレートと極低レイテンシを必要とすることが予期される。(1msのラウンドトリップ要件では、物理層でのタイムバジェットは約100us 0である。以下の図5の説明より前の参照(1)から(5)のリストを見ること。)これらの要件に適合すべく、現在のLTE−Advancedシステム(最大100MHz)よりはるかに広いシステム帯域幅をサポートできる、例えば6GHzよりも上の周波数帯域といった高周波帯域での新しい無線アクセス技術(RAT)が開発される必要があるかもしれない。
高周波帯域(HFB)無線アクセス技術(RAT)での動作にとって、大多数の送信/受信アンテナに基づく送信及び受信ビームフォーミング技術が非常に重要である。なぜならば、その技術によって、HFBチャネルにおける多大なパスロスを補償できるためである。高周波帯域は、現在のLTE上限である3.5GHzよりも上の周波数であってもよいが、幾つかの実施形態では、6GHzよりも上の周波数である。更に、チャネル相互作用(リシプロシティ)によって、必要とされるチャネル状態情報(CSI)フィードバックのオーバヘッドを低減できることを考慮すれば、大規模多入力多出力(MIMO)システムにとって、時分割複信(TDD)がより好適である。
スモールセルのインドア配置を仮定して、Beyond 4G TDDシステムにおける低い物理層レイテンシを可能にすべく、サイクリックプレフィックスおよびガード期間に対して複数のNumerologyが文書0で提案された。しかしながら、TDD UL/DL構成、サブフレーム長およびULスケジューリング/HARQタイミングなどの詳述な設計には更なる研究の余地があった。
本開示では、HFB RAT用に異なるTDD UL/DL構成を提示する。これは、HARQ RTT遅延を増大させることなく、システムにおける様々なUL/DLトラフィック比を受け入れることができ、従って、数百マイクロ秒または百マイクロ秒未満のオーダーの最小User planeレイテンシを達成できる。
表1は、HFB RAT用の例示的システムパラメータを示している。各スロットは、70OFDMシンボルから成り、これは、現在のLTEスロットにおけるOFDMシンボルの数より10倍大きい(2014年7月3日付で利用可能な3GPP TS 36.211 v12.2.0)。従って、時間領域におけるスロットレベルスケジューリングは、ベースライン送信時間間隔(TTI)構成として仮定されている。これは1つの例示的システム構成であって、OFDM以外の変調スキームおよび表1で特定されるもの以外のシステムパラメータが排除されていないことに留意されたい。例えば、異なるスロットおよびフレーム長と、スロット当たりの異なるシンボル数である。しかしながら、複数の実施形態によるタイムスロット当たりのシンボル数は、既知の4G LTE TDDフレーム構造のガード期間オーバヘッドに比べて縮小したガード期間オーバヘッドを許容すべきである。複数の実施形態はまた、異なる無線フレーム構成の選択と、それらの構成のうちの少なくとも2つの間でのスイッチングとが、送信イベント中に実行されることを可能にするシステムパラメータを有する。これにより、本技術による複数のスロットタイプと複数の構造とを含む、複数の予め定められた構成のセットから選択された構成に関係なく、情報送信と情報受信との間でのスイッチング平均周期を保証することができる。
幾つかの実施形態におけるスイッチング平均周期は、設定済みスロット長である。他の複数の実施形態では、スイッチング平均周期は、例えば2から9までのスロット長またはサブスロット長といった、複数のスロット長である。複数の実施形態は、既知の4G LTE TDDよりも多くのシンボルを所与のタイムスロットに受け入れることが可能であるシステム帯域幅を有する。例えば、100MHz以上のシステム帯域幅を使用して、レイテンシ制御およびHARQ-RTT低減に有用な、保証されたスイッチング平均周期を達成してもよい。
表1:HFB RAT用の例示的システムパラメータ
Figure 0006391073
実施形態1:HFB RAT用の低レイテンシTDD UL/DL構成
LTE TDDシステムにおいて、ユーザ機器(UE)のタイミングアドバンス(TA)をサポートし、且つ、タイムバジェットを(基地局用の)送信から受信へのスイッチングおよび(UE用の)受信から送信へのスイッチングに提供すべく、ガード期間(GP)がダウンリンク(DL)領域とアップリンク(UL)領域との間と定義される。UL領域からDL領域にスイッチングする場合、3GPP TS 36.211 v12.2.0において20.312μsに設定されている、ULフレームスタートタイミングとDLフレームスタートタイミングとの間の固定されたタイミングオフセットを使用することによって、GPを要することなく、送受信機モードスイッチング用のタイムバジェットを取得できる。
UEのDLフレームタイミングに関するタイミングアドバンス(TA)値は、基地局(BS)受信機での時間アラインメントに必要とされ、UEとBSとの間の略ラウンドトリップ伝搬遅延である。例えば、最大ラウンドトリップ伝搬遅延は、ミリ波帯、および/または、密集した都市特有のスモールセル配置シナリオにとって典型的なセルサイズかもしれない、200mセル半径の最大セルサイズに対して、1.33μsである。
送受信機モードスイッチングの遅延は、主に、RFスイッチの立ち上がり/下がり時間に依存する。既存の構成要素技術が、RFスイッチングでの、5ns 0程度に短い立ち上がり/下がり時間および35ns/100ns 0の典型的/最大立ち上がり時間を既にサポートできていることを考慮すると、送受信機モードスイッチングでの〜50nsのタイムバジェットは、2020年以降に広くデプロイされるであろうシステムにとって十分かもしれない。
所与のUEのTA値(ULフレームとDLフレームとの間の固定されたタイミングオフセットを含む)と受信−送信スイッチング時間とを受け入れるのに必要とされるGP長さTGは、TG=2・TP+2・Dsである。この式において、TPは伝搬遅延であり、Dsは送受信機スイッチング遅延である。従って、表1に与えられたシステムパラメータによれば、サイクリックプレフィックス(CP)持続時間を含む1つ又は2つのOFDMシンボル長は、最大セルサイズが200m以下と仮定されているスモールセルネットワークに適したGP長さである。ULフレームスタートタイミングとDLフレームスタートタイミングとの間の固定されたタイミングオフセットが47.53ns(=146Ts)であると仮定された場合、1つのOFDMシンボル長さGPを定義することによって、半径92.9m内のUEを供給できる。100μsサブフレームの140OFDMシンボルの範囲外の1つ又は2つのOFDMシンボルを予約すると、その結果として、GPに対して0.7〜1.4%のオーバヘッドとなる。これは、現在のTDD LTEシステムのスロット毎にUL/DLスイッチングが発生する場合の最小GPオーバヘッド(14OFDMシンボルの範囲外の1〜2OFDMシンボル)の10分の1である。従って、表1と同様のNumerologyで定義されるシステムにおいて、50μs毎と略同じ頻度で、ULからDLへのスイッチング、又は、DLからULへのスイッチングを発生させることができる。現在のLTEシステムでは、140OFDM/SC−FDMAシンボルの範囲外の最大20OFDM/SC−FDMAシンボルがGPオーバヘッドとして許容されている。従って、最大14%のGPオーバヘッドを保持すると、スロットベースのUL/DLスイッチング又はDL/ULスイッチングは、ほぼ2kmまでのセルサイズをサポートできる。
表1におけるHFB RATのサンプリング時間をLTEサンプリング時間の100分の1として定義すると、HFB RATの処理時間もまた、LTE処理時間の凡そ100分の1であると仮定できる。14OFDMシンボルに対しては、現在のLTE HARQ RTTデザイン用の3msの処理時間が仮定された。(LTEと同じサブキャリア数での)70OFDMシンボルに対しては、HFB RATの処理時間を、下記の数1と同程度に低く予測できる。
Figure 0006391073
上記の数1において、usまたはμsは、マイクロ秒を意味している。図1は、異なるUL/DL比の複数のUL/DL構成を示している。これらは、全ての構成に対して、0.7〜1.4%のGPオーバヘッドと、9又は10スロット(450又は500μs)のUL HARQ RTTおよびDL HARQ RTTの双方と共に、50μs毎と同じ頻度でUL/DLスイッチングすることを可能にしている。UL/DL構成0が通常スロットから成る一方で、UL/DL構成1−6は通常スロットおよび特別スロットの双方を備えている。通常スロットの第1のタイプはダウンリンク(D)通常スロット102であり、第2のタイプはアップリンク(U)通常スロット104である。2つのタイプの特別スロット、すなわち、(U,D')特別スロット106および(D,U')特別スロット108もあり、下線は、特別スロット内でより短い制御部分を示している。
図1における複数の構成上の複数の矢印は、HARQ−ACK通信を表わしている。例えば、Uタイプ通常スロット110は、Dタイプ通常スロット112用のACKを運ぶが、特別スロット114のD'部分用のACKも運ぶ。同様に、図1の構成4におけるDタイプ通常スロット122は、Uタイプ通常スロット用のACKと、特別スロット126のU'部分用のACKとを運ぶ。全ての構成に対して、スロット0、1、8、9、10、11、18及び19は、同じパターンを有する。従って、これらのスロットを、必要があれば、ブロードキャストチャネル(例えばPBCH)およびセル固有の同期信号の送信に使用することができる。図2は、通常スロットおよび特別スロット用のDL領域構造およびUL領域構造を示している。通常スロットおよび特別スロットの双方が同じ50μsの持続時間を有することに留意されたい。
通常スロットは、(図1において「D」と示されている)DL領域だけ、又は、(図1において「U」と示されている)UL領域だけから成る。Dタイプ通常スロット210は、DL制御部分212とDLデータ部分214とを含む。Uタイプ通常スロット220は、1つ又は2つのシンボルガード期間222と、UL制御部分224と、ULデータ部分226とを含む。特別スロットは、(図1において「U」および「D」として示されている)UL(又はDL)制御オンリー領域、及び、(図1においてD'およびU'として示されている)縮小DL(又はUL)領域から成る。とりわけ、特別スロットタイプ(U,D')230は、ガード期間232と、UL制御部分234と、DL制御部分236と、DLデータ部分238とを含む。特別スロットタイプ(D,U')240は、DL制御部分242と、ガード期間244とULデータ部分246とを含む。特別スロット230、240におけるUL(又はDL)制御オンリー領域234または242は、スロット長の3分の1未満を占め、スロット長の残りは、縮小DL238(又はUL246)領域に与えられる。
最初の1つ又は2つのOFDMシンボル長は、TAにタイムバジェットを提供し、スイッチング時間を提供する目的で、DL領域からスイッチングされた場合のUL領域におけるGP用に予約されることに留意されたい。特別スロットにおけるUL/DL制御領域の長さは、(例えばシステム情報を介して)システム全体の態様で構成されることができ、基地局およびUEの双方において、複数構成が予め定義されて格納されることができる。
連続DL(又はUL)伝送が非対称トラフィックパターンを受け入れることを必要とされた場合でさえも、特別スロットは、複数のリソースに、UL(又はDL)制御チャネルおよび基準信号の短いバーストを提供するように定義される。これらの短い制御オンリー領域(U234およびD242)は、HARQ−ACKフィードバック、スケジューリングリクエスト、DL/UL空間ビームトラッキングおよびチャネル推定、微細な時間/周波数トラッキング、並びに、無線リンク問題の高速検出などの、様々な目的で使用することができる。高周波帯域のチャネルが数百マイクロ秒 0のオーダーで変化し得るので(例えば、60GHzで、60km/hで移動しているUEに対して3.33KHzのドップラースプレッド)、特別スロットにおけるUL(又はDL)制御領域の短い期間は、低いHARQ RTTを維持することに加えて、高速UEに対する、迅速な物理層問題の測定および報告を支援することができる。縮小UL領域において、UL制御領域は別々に定義されないが、UL制御情報は、必要があれば、ULデータと共に多重化され得る。HARQ−ACKタイミングおよびULスケジューリングタイミングは、以下のように決定される。
HARQ−ACKタイミング
前提:1スロット内で制御及びデータシンボルをデコードすべく、3+εスロット(0≦ε<1)の最小処理時間
ベースライン:スロットnでDL(又はUL)伝送を受信し、スロットn+5でHARQ−ACKフィードバックを送信する。NACK応答用に、スロットn+10で後続の再伝送が発生する。従って、HARQ−ACKラウンドトリップ時間は10スロット(=500μs)である。
縮小長さDL(又はUL)領域用に、スロットnでDL(又はUL)伝送を受信し、スロットn+4でHARQ−ACKフィードバックを送信する。NACK応答用に、スロットn+10で後続の再伝送が発生する。従って、HARQ−ACKラウンドトリップ時間は9スロット(=450μs)である。
ULスケジューリングタイミング
ベースライン:スロットn+5でのUL伝送用に、スロットnでULスケジューリング許可を受信する。
縮小UL領域での伝送を目的として、スロットn+4でのUL伝送用に、スロットnでULスケジューリング許可を受信する。
トラフィック変動に応じて、500μsの最小周期(数十の表1タイムスロット)でUL/DL構成を変化させることができる。更に、HARQ−ACKタイミングおよびULスケジューリングタイミングの上記ルールは、2つの異なるUL/DL構成の境界に一貫して適用可能である。図3は、UL/DL構成が構成3から構成5へとスイッチングされた場合の、ULおよびDL HARQ−ACKフィードバックタイミングを示している。500μsの第1の持続時間312では、8:2のDL:UL比を有する構成3が選択されているが、第2の連続する500μsの持続時間314に対しては、通信を実行するのに、3:7のDL:UL比を有する構成5が使用される。2つの異なるTDD構成間のスイッチングにもかかわらず、(設定済みスロット長に等しい)50μsのULとDLとの間のスイッチングの平均周期が保証されている。図3において異なるスロットを接続している複数の矢印は、複数のHARQ−ACK信号に対応している。この実施形態では、通常スロット用のACKが後で5つのスロットに対しスケジューリングされる一方で、特別スロット用のACKが後で4つのスロットに対しスケジューリングされることに留意されたい。これは、同じ後のタイムスロットにおいて、特別スロットおよび通常スロットのためのACKの多重化を許容している。
提案されるデザインの利点:現在のLTE TDDシステムにおいて、幾つかのサブフレームが、限定された数のULサブフレームに起因して、2より多くのPDSCH伝送の、長いHARQ RTT遅延とHARQ−ACKバンドリング/多重化を有する(3GPP TS36.213 v12.2.0における表10.1.3.1−1)。例えば、LTE TDD UL/DL構成2において、ダウンリンク伝送と、関連付けられたHARQフィードバックの伝送との間の時間間隔は最大8msであり、4つのDLサブフレーム用のACK/NACK応答は1つのULサブフレーム上で伝送される。しかしながら、提案されるTDD UL/DL構成は、全ての構成に対して500us内のHARQ RTTを維持し、HARQ−ACKバンドリング/多重化は、2つのPDSCH/PUSCH伝送に限定される。これは、HARQ−ACKフィードバック性能への影響を最小化する。更に、全ての構成に対して、低いGPオーバヘッドが維持される。
実施形態2:高周波帯域無線アクセス技術(HFB RAT)における超低レイテンシ動作モードのサポート
超低レイテンシ要件(例えば100μsのオーダーのHARQ RTT)でトラフィックを供給すべく、1スロット(50μs)より短いTTIがサポートされることを必要とするかもしれない。例えば14OFDMシンボル以下のパケットサイズ(すなわち、10μs以下のTTI)といった短いデータパケット用に、HFB RATで予期される処理時間は、下記の数2と同程度に低い。
Figure 0006391073
従って、信号の受信、及び、受信されたデータシンボルのデコードを1スロット(50μs)内で行うことができ、HARQ−ACKフィードバックは後続のスロットで伝送される。すなわち、以下のように、100μsのHARQ RTTを実現できる。
前提:14OFDMシンボルから成る1サブスロット内で制御及びデータシンボルをデコードすべく、30+δμs(0<δ<10μs)の最小処理時間
HARQ−ACKタイミング:
ベースライン:スロットnのサブスロットmでDL(又はUL)伝送を受信し、スロットn+1のサブスロットmでHARQ−ACKフィードバックを送信する。NACK応答用に、スロットn+2のサブスロットmで後続の再伝送が発生する。従って、HARQ−ACKラウンドトリップ時間は100μsである。
構成1〜6において、超低レイテンシモードHARQ−ACKフィードバック用にスロットn+1のサブスロットmが利用不可能であるならば、超低レイテンシトラフィックはスロットnのサブスロットmでスケジューリングされない。
縮小DL(又はUL)領域用に、スロットnのサブスロットmでDL(又はUL)伝送を受信し、スロットn+2でHARQ−ACKフィードバックを送信する。NACK応答用に、スロットn+3のサブスロットmで後続の再伝送が発生する。従って、HARQ−ACKラウンドトリップ時間は150μsである。
ULスケジューリングタイミング:
通常スロットのため、スロットn+1でのUL伝送用に、スロットnでULスケジューリング許可を受信
縮小UL領域のため、スロットn+2でのUL伝送用に、スロットnでULスケジューリング許可を受信
超低レイテンシ(ULL)動作モードをサポートすべく、2つの代替案、又は、それらの組み合わせを使用することができる。
代替案1:一定期間に対しULL動作モードを半静的に構成し(例えば、モード変更が500μsと同じ頻度で発生する)、その期間中にスケジューリングされる全てのUEは、超低レイテンシHARQおよびULスケジューリングタイミングに従う。ULLモードで操作される別個のハードウェアを必要とすることなく、より短いTTIサイズから処理時間減少が生じることに留意されたい。従って、システムにおける全てのUEがULLモードで動作可能であると仮定できる。ULLモードはシステム全体の態様で構成されるので、ULLモードの開始時間及び終了時間は、システム情報の伝送によって示されることができる。更に、低レイテンシ動作用の一定期間を構成することは、レガシLTEキャリアにおいて新しい低レイテンシ動作モードが使用される場合に適用可能である。
代替案2:図4に示されるように、超低レイテンシトラフィック(ULL)412が、1スロット410(この場合、50μsスロット)内で通常モードトラフィック414と共存する、又は、ある一定のULスロットおよびDLスロットがULLトラフィックだけのために構成され、例えば、50μsの通常モードスロット420に5つの10μs DL ULLサブスロット422を含む。ULLトラフィックを通常モードトラフィックで多重化する目的で、例えば、最初の1つの10μsサブスロット(14OFDMシンボル)が低レイテンシ伝送用に使用され、4つのサブスロット(56OFDMシンボル)が通常モードトラフィックを運ぶ。各トラフィックは、自己の動作モードのHARQおよびULスケジューリングタイミングに従う。ULおよびDL制御チャネル構造は、通常モードUEおよびULLモードUEの制御情報が同じスロットで送信されることを必要としている場合に、複数制御チャネルの多重化を処理するように設計されるべきである。ULLモードは、特定のタイプのUE(例えばトラフィックおよび自動車制御に専用のUE)用に、または、特定のタイプのアプリケーションを実行しているUE用に構成されるので、ULL動作モードおよび対応するパラメータ設定は、UE固有のより高層のシグナリングによって示される。
スケジューリング遅延における更なる減少のために、サブスロット(この実施形態では10μsに対応する14OFDMシンボル)ベースのUL/DLスイッチングが考慮され得る。この場合、UL及びDL(情報の送信及び受信)間のスイッチングの平均周期は、10μsの設定済みサブスロット長となるであろう。しかしながら、サブスロットベースのUL/DLスイッチングは、結果として、たとえスモールセルネットワークに対してであっても、より高いGPオーバヘッドをもたらす(非常に大きなセルに対してだけ、LTEにおける7〜14%のGPオーバヘッドが発生することに留意されたい)。更に、サブスロットレベルスイッチングは、UL伝送とDL伝送とが同時に起きる可能性があるため、隣接セル間の共存問題を引き起こすかもしれない。30+δ(μs)の処理時間を考慮すると、最大5つのDLサブスロット又はULサブスロットを連結でき、これはベースライン動作として定義される。この連結に起因する追加のバッファレイテンシは40μsであり、これは、ULL要件(例えば<400μs)を満たすことに殆ど影響しないであろう。
参照:
2013年7月にリスボンで行われた、将来のネットワーク&モバイルサミットの会議録における、G. Wunder、M. Kasparick、T. Wild、F. Schaich、Y. Chen、S. Ten Brink、I. Gaspar、N. Michailow、A. Navarro、G. Fettweis、N. Cassiau、D. Ktenas、M. Dryjanski、S. PietrzykおよびB. Egedによる「5GNOW: Application Challenges and Initial Waveform Results」。
2013年4月16日〜18日の、2013年第19回ヨーロッパ無線会議の会議録における、E. Lahetkangas、K. Pajukoski、G. Berardinelli、F. Tavares、E. Tiirola、I. Harjula、P. Mogensen、B. Raafによる「On the Selection of Guard Period and Cyclic Prefix for Beyond 4G TDD Radio Access Network」。
データシート「SKY13316-12LF: GaAs IC SPST Non-Reflective Switch 300 kHz-2.5 GHz」
データシート「BGS12SL6 0.1 - 6.0 GHz SPDT Switch in ultra small package with 0.77mm2 footprint」
2014年1月11日のarXiv:1401 .2560v1 [cs.NI]における、S. Rangan、T. S. RappaportおよびE. Erkipによる「Millimeter Wave Cellular Wireless Networks: Potentials and Challenges」。
図5は、様々な実施形態による、基地局回路500を示している。
幾つかの実施形態において、基地局回路500は、進化型NodeB(eNB)の一部であってもよい。基地局回路500は、送信回路510および受信回路515と結合された制御回路505を含んでもよい。送信回路510および受信回路515は、各々、高周波帯域無線アクセス技術でデータを通信するように適合されてもよい。更に、送信回路510および受信回路515は、高周波帯域無線アクセス技術における超低レイテンシ動作モードをサポートしてもよい。送信回路510および受信回路515は、各々、1つ又は複数のアンテナ520と結合されてもよい。
本明細書で使用されるように、「回路」という用語は、1つ又は複数のソフトウェアもしくはファームウェアプログラムを実行する特定用途向け集積回路(ASIC)、電子回路、プロセッサ(共有、専用、もしくはグループ)、および/またはメモリ(共有、専用、もしくはグループ)、組み合わせ論理回路、および/または説明された機能を提供する他の適切な複数のハードウェア構成要素を指し、又はこれらの一部であり、又はこれらを含み得る。
制御回路505は、高周波帯域でのデータの通信と関連付けられた動作を実行するように適合されてもよい。制御回路505は、基地局に関連して、本開示における別の箇所で説明されるもののような、様々な動作を実行してもよい。
様々な実施形態において、制御回路505は、ユーザ機器(「UE」)が動作する予定のセルを提供するように適合されてもよい。このセルは、半径が略200メートル未満のように、はっきりと限定されたサイズであってもよい。制御回路505は、時分割複信(「TDD」)に基づいて、セル上で動作する予定のユーザ機器(「UE」)へのダウンリンク送信に、ダウンリンクデータをスケジューリングするよう適合されてもよい。更に、制御回路505は、アップリンク伝送でUEから受信されたアップリンクデータを処理してもよい。高周波帯域で効率的に通信すべく、制御回路505は、それぞれダウンリンク伝送用とアップリンク伝送用に、送信回路510と受信回路515との間で迅速にスイッチングしてもよい。このスイッチングは、瞬間的でなくてもよく、ゆえに、高周波帯域と関連付けられた1つ又は2つの直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルの長さを有する、予め定められたガード期間によって促進されてもよい。その長さは、そのセルのサイズに基づく。
様々な実施形態において、基地局回路500は、図6に示されるフローチャートに関して説明される処理600を実行してもよい。
処理600は、ユーザ機器(「UE」)が動作する予定のセルを提供するための動作605を含んでもよい。このセルは、半径が略200メートル未満であってもよい。
処理600は更に、時分割複信(「TDD」)に基づいてUEにダウンリンクデータを送信するための動作610を含んでもよい。ゆえに、ダウンリンクデータと関連付けられた1つ又は複数のスロットは、アップリンクデータと関連付けられたスロットと交互積層されてもよい。
処理600は更に、1つ又は2つの直交周波数分割多重化(「OFDM」)シンボルであるガード期間に基づいて、送信モードと受信モードとの間をスイッチングするための動作615を含んでもよい。この比較的短時間のガード期間は、依然として高周波帯域の要件を満たす一方で、送信モードと受信モードとの間のスイッチングに十分な持続時間を提供してもよい。一実施形態では、ガード期間は、送信モードと受信モードとの間のスイッチングと関連付けられた、伝搬遅延およびスイッチング遅延に基づいてもよい。処理600は、TDDに基づいてUEからアップリンクデータを受信するための更なる動作620を含んでもよい。この動作620は、送信モードから受信モードへのスイッチングの動作615に依存してもよい。
図7は、様々な実施形態による、ユーザ機器(「UE」)回路700を示している。UE回路700は、送信回路710および受信回路715と結合された制御回路705を含んでもよい。送信回路710および受信回路715は、各々、高周波帯域無線アクセス技術でデータを通信するように適合されてもよい。更に、送信回路710および受信回路715は、高周波帯域無線アクセス技術における超低レイテンシ動作モードをサポートしてもよい。送信回路710および受信回路715は、各々、1つ又は複数のアンテナ720と結合されてもよい。
本明細書で使用されるように、「回路」という用語は、1つ又は複数のソフトウェアもしくはファームウェアプログラムを実行する特定用途向け集積回路(ASIC)、電子回路、プロセッサ(共有、専用、もしくはグループ)、および/またはメモリ(共有、専用、もしくはグループ)、組み合わせ論理回路、および/または説明された機能を提供する他の適切な複数のハードウェア構成要素を指し、又はこれらの一部であり、又はこれらを含み得る。
制御回路705は、高周波帯域でのデータの通信と関連付けられた動作を実行するように適合されてもよい。制御回路705は、UEに関連して、本開示における別の箇所で説明されるもののような、様々な動作を実行してもよい。
様々な実施形態において、制御回路705は、基地局によって提供されるセル上で動作するように適合されてもよい。このセルは、半径が略200メートル未満のように、はっきりと限定されたサイズであってもよい。制御回路705は、時分割複信(「TDD」)に基づいて、基地局へのアップリンク送信に、アップリンクデータをスケジューリングするように適合されてもよい。更に、制御回路705は、ダウンリンク伝送で基地局から受信されたダウンリンクデータを処理してもよい。高周波帯域で効率的に通信すべく、制御回路705は、それぞれアップリンク伝送用とダウンリンク伝送用に、受信回路710と送信回路715との間で迅速にスイッチングしてもよい。このスイッチングは、瞬間的でなくてもよく、ゆえに、高周波帯域と関連付けられた1つ又は2つの直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルの長さを有する、予め定められたガード期間によって促進されてもよい。その長さは、そのセルのサイズに基づく。
様々な実施形態において、UE回路700は、図8に示されるフローチャートに関して説明される処理800を実行してもよい。
処理800は、基地局によって提供されるセル上で動作するための動作805を含んでもよい。このセルは、半径が略200メートル未満であってもよい。
処理800は更に、時分割複信(「TDD」)に基づいて基地局からダウンリンクデータを受信するための動作810を含んでもよい。ゆえに、ダウンリンクデータと関連付けられた1つ又は複数のスロットは、アップリンクデータと関連付けられたスロットと交互積層されてもよい。
処理800は更に、1つ又は2つの直交周波数分割多重化(「OFDM」)シンボルであるガード期間に基づいて、受信モードと送信モードとの間をスイッチングするための動作815を含んでもよい。この比較的短時間のガード期間は、依然として高周波帯域の要件を満たす一方で、受信モードと送信モードとの間のスイッチングに十分な持続時間を提供してもよい。一実施形態では、ガード期間は、受信モードと送信モードとの間のスイッチングと関連付けられた、伝搬遅延およびスイッチング遅延に基づいてもよい。処理800は、TDDに基づいて基地局にアップリンクデータを送信するための更なる動作820を含んでもよい。この動作820は、受信モードから送信モードへのスイッチングの動作815に依存してもよい。
本明細書で説明される複数の実施形態は、任意に適宜構成されるハードウェアおよび/またはソフトウェアを使用しているシステムへと実装されてもよい。図9は、一実施形態用に、少なくとも示されているように互いに結合された、無線周波数(RF)回路910と、ベースバンド回路920と、アプリケーション回路930と、メモリ/ストレージ940と、ディスプレイ950と、カメラ960と、センサ970と、入力/出力(I/O)インタフェース980とを備える例示的システムを示している。
アプリケーション回路930は、1つ又は複数のシングルコアまたはマルチコアプロセッサのような回路を含んでもよいが、これに限定されない。プロセッサは、汎用プロセッサおよび専用プロセッサ(例えばグラフィックプロセッサ、アプリケーションプロセッサ等)の任意の組み合わせを含んでもよい。プロセッサは、メモリ/ストレージと結合されてもよく、メモリ/ストレージに格納された命令を実行して、様々なアプリケーションおよび/またはオペレーティングシステムがそのシステム上で動作することを可能にするよう構成されてもよい。
ベースバンド回路920は、1つ又は複数のシングルコアまたはマルチコアプロセッサのような回路を含んでもよいが、これに限定されない。プロセッサは、ベースバンドプロセッサを含んでもよい。ベースバンド回路は、RF回路を介して、1又は複数の無線ネットワークとの通信を可能にする、様々な無線制御機能を処理してもよい。無線制御機能は、信号変調、エンコード、デコード、無線周波数シフト等を含んでもよいが、これらに限定されない。幾つかの実施形態において、ベースバンド回路920は、1又は複数の無線技術と互換性を有する通信を提供してもよい。例えば、幾つかの実施形態において、ベースバンド回路920は、進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(eUTRAN)および/または他の無線メトロポリタンエリアネットワーク(WMAN)、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)、無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)との通信をサポートしてもよい。ベースバンド回路920が複数の無線プロトコルの無線通信をサポートするように構成される複数の実施形態は、マルチモードベースバンド回路と称され得る。
様々な実施形態において、ベースバンド回路920は、ベースバンド周波数にあるものとして厳密に見なされない、複数の信号で動作する回路を含んでもよい。例えば、幾つかの実施形態において、ベースバンド回路920は、ベースバンド周波数と無線周波数との間である中間周波数を有する複数の信号で動作する回路を含んでもよい。
RF回路910は、非固体媒体を介する変調電磁放射を使用して、無線ネットワークとの通信を可能にしてもよい。様々な実施形態において、RF回路910は、無線ネットワークとの通信を容易にすべく、複数のスイッチ、フィルタ、増幅器等を含んでもよい。
様々な実施形態において、RF回路910は、無線周波数にあるものとして厳密に見なされない、複数の信号で動作する回路を含んでもよい。例えば、幾つかの実施形態において、RF回路910は、ベースバンド周波数と無線周波数との間である中間周波数を有する複数の信号で動作する回路を含んでもよい。
様々な実施形態において、UEまたは基地局に関して上記で議論された送信回路、制御回路または受信回路は、RF回路910、ベースバンド回路920および/またはアプリケーション回路930の1つ又は複数に、その全体が又はその一部が具現化されてもよい。
幾つかの実施形態において、ベースバンド回路、アプリケーション回路および/またはメモリ/ストレージの複数の構成部分のうちの幾つか又は全てが、システムオンチップ(SoC)に一緒に実装されてもよい。
メモリ/ストレージは、例えばシステム用に、データおよび/または命令をロードおよび格納するのに使用されてもよい。一実施形態のメモリ/ストレージは、適切な揮発性メモリ(例えばダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM))および/または不揮発性メモリ(例えばフラッシュメモリ)の任意の組み合わせを含んでもよい。
様々な実施形態において、I/Oインタフェース980は、システムとのユーザインタラクションを可能にするよう設計された1つ又は複数のユーザインタフェース、および/または、システムとの周辺構成要素インタラクションを可能にするよう設計された周辺構成要素インタフェースを含んでもよい。ユーザインタフェースは、物理キーボード又はキーパッド、タッチパッド、スピーカ、マイク等を含んでもよいが、これらに限定されない。周辺構成要素インタフェースは、不揮発性メモリポート、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポート、オーディオジャックおよび電源供給インタフェースを含んでもよいが、これらに限定されない。
様々な実施形態において、センサ970は、システムに関連する環境状況および/または位置情報を決定する、1つ又は複数のセンシングデバイスを含んでもよい。幾つかの実施形態において、センサは、ジャイロセンサ、加速度計、近接センサ、環境光センサおよび測位ユニットを含んでもよいが、これらに限定されない。測位ユニットはまた、例えばグローバルポジショニングシステム(GPS)衛星といった測位ネットワークの複数の構成要素と通信すべく、ベースバンド回路920および/またはRF回路910の一部であってもよいし、これらとインタラクトしてもよい。
様々な実施形態において、ディスプレイ950は、ディスプレイ(例えば液晶ディスプレイ、タッチスクリーンディスプレイ等)を含んでもよい。
様々な実施形態において、システムは、ラップトップコンピューティングデバイス、タブレットコンピューティングデバイス、ネットブック、ウルトラブック、スマートフォン等のモバイルコンピューティングデバイスを含んでもよいが、これらに限定されない。様々な実施形態において、システムは、それより多くの又は少ない構成要素を有してもよく、および/または、異なる複数のアーキテクチャを有してもよい。
図10は、無線通信ネットワークで、eNodeBまたは基地局によって実施されるTDD通信プロセスを概略的に示している。代替的に、図10のプロセスは、デバイスツーデバイスまたはピアツーピア通信の場合に、ピア無線ヘッドまたは別の通信制御エンティティによって実施されてもよい。プロセス要素1010では、eNodeBが、eNodeBを介した無線通信ネットワークでUEがeNodeBとの通信および他のUEとの通信を実行する場合に、UEが動作する予定の無線セルを提供する。デバイスツーデバイス通信の場合、媒介としてeNodeBを使用することなく、複数のデバイス間で複数の接続を形成できる。
プロセス要素1020では、eNodeBが、無線フレームの構成用に、複数の利用可能なTDD構成を決定する。eNodeBの制御回路505は(図5を参照)、UE720への送信またはUE720からの受信用に無線フレームをアセンブルする場合に(図7を参照)、複数の異なるTDD構成間のどれかを半静的または動的に選択するように構成される。図1に示されるように、複数の異なるTDD無線フレーム構成は、各々、予め定められた一連のタイムスロットを含み、タイムスロットは異なるタイプ(構造)を有する。とりわけ、複数のタイムスロットタイプは、送信(DL)タイムスロット、受信(UL)タイムスロット、及び、特別タイムスロットの2つの異なる例を含む。この実施形態では、送信タイムスロットおよび受信タイムスロットは、UEではなくeNBの視点(又は別の無線アクセスポイント)から見られる。デバイスツーデバイス通信を実装している複数の実施形態において、送信及び受信が、例えばeNBからではなく、ピア無線ヘッドから行われ得ることが理解されるであろう。図2に示される特別タイムスロットの第1例は、ガード期間、制御オンリー受信(UL)部分、及び、制御及びデータ情報の双方を運んでいる送信(DL)部分を含む、特別スロット(U,D')である。一実施形態では、送信(DL)部分は更に、DL制御サブ部分およびDLデータサブ部分を含むことができる。図2に示される特別タイムスロットの第2例は、制御オンリー送信(DL)部分、制御及びデータ情報の双方を運んでいる受信(UL)部分、及び、制御オンリーDL部分とUL部分との間のガード期間を含む、特別スロット(D,U')である。一実施形態では、UL制御情報は、UL制御サブ部分とULデータサブ部分とを別々に定義することなく、UL部分におけるULデータ情報と多重化される。
図1に示されるように、TDD構成0は、ULタイムスロットおよびDLタイムスロットだけを含み、特別タイムスロットを含まない。その一方で、他の5つの異なるTDD構成は、ULタイムスロット、DLタイムスロット、及び、特別スロット(U,D')および特別スロット(D,U')の1つ又はその他を含む。特別スロット(D,U')は、対応する無線フレームにおいてDLトラフィックキャパシティよりも多くのULトラフィックキャパシティを提供すべく、TDD構成に含まれ、その一方で、特別スロット(U,D')は、対応する無線フレームにおいてULキャパシティよりも多くのDLキャパシティを提供すべく、TDD構成に含まれる。特別スロットの第1例と特別スロットの第2例との双方が、データだけでなく制御情報も運ぶ。特別スロットは、制御オンリー部分と制御及びデータ部分との間に非対称な持続時間を有し、これにより、制御オンリー部分は、制御及びデータ部分に比べて、持続時間において短い。
プロセス要素1020に戻ると、eNodeBの制御回路505は、(i)推定又は予期されるUL/DLトラフィック比に応じて半静的に又は動的に、および/または、(ii)eNodeBのメモリに格納されている1つ又は複数の予め定義された構成に従って、図1の異なるTDD構成間のどれかを選択する。
プロセス要素1030では、eNodeBは、プロセス要素1020で選択されたTDD構成を使用してUEとのTDD通信を実行し、全体としてみれば、TDD通信の無線フレーム構成は、送信モードと受信モードとの間のスイッチングがスロット長に等しい保証された平均スイッチング周期を有するようなものである。これは、既知のLTEシステムで可能なものより、HARQラウンドトリップ時間のより密な制御を提供する。HARQラウンドトリップ時間は、スロット長を縮小することによって縮小できるが、本技術は、9又は10スロットのHARQ−ACKラウンドトリップ時間を可能にし、このスロット長は50μsである。
プロセス要素1040では、eNodeBは、プロセス要素1020で決定されたTDD構成に基づいて、DLデータをUEに送信し、UEからULデータを受信する。
図11は、UEによって実施される、図8のTDD通信構成プロセスの代替的な図を概略的に示している。プロセス要素1100では、UEは、eNodeBによって提供されるセルに、又は、もしかしたら、デバイスツーデバイス通信の場合にピア無線ヘッド(PRH)によって提供されるセルに居座る(camp)。プロセス要素1110では、UEは、eNBからダウンリンク通信を受信し、又は、TDD通信チャネルを介してPRHを形成する。プロセス要素1120では、(i)eNB用に受信された無線リソース制御シグナリングに基づいて、又は、(ii)UEのメモリにローカルに格納されている、予め定義されたTDD構成および/または予め定義されたTDD構成シーケンスに応じて、UE720の制御回路705が(図7を参照)、TDD構成選択を実行する。プロセス要素1130では、UEが、設定済みスロット長に実質的に等しい又は少なくとも略等しい、任意の所与の通信用の平均スイッチング周期で、送信モードと受信モードとの間をスイッチングする。代替的な複数の実施形態では、平均スイッチング周期は、例えば、(超低レイテンシの実施形態に関する限りでは)1サブスロットであってもよく、又は、もしかしたら急速な(例えば10タイムスロット未満)周波数で送信と受信との間をスイッチングするときのプレディクタビリテイを可能にしている平均周期を提供する、任意の異なる持続時間であってもよい。
図12は、幾つかの実施形態による、例示的システム1200を示している。システム1200は、1つ又は複数のプロセッサ1240と、複数のプロセッサ1240のうちの少なくとも1つと結合されたシステム制御ロジック1220と、システム制御ロジック1220と結合されたシステムメモリ1210と、システム制御ロジック1220と結合された不揮発性メモリ(NVM)/ストレージ1230と、システム制御ロジック1220と結合されたネットワークインタフェース1260とを含む。システム制御ロジック1220はまた、入力/出力デバイス1250に結合されてもよい。
プロセッサ1240は、1つ又は複数のシングルコアまたはマルチコアプロセッサを含んでもよい。プロセッサ1240は、汎用プロセッサおよび専用プロセッサ(例えばグラフィックプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、ベースバンドプロセッサ等)の任意の組み合わせを含んでもよい。プロセッサ1240は、適切な命令またはプログラムを使用して、上記で説明された方法を実行するように動作可能であってもよい(すなわち、プロセッサ、又は、他のロジック、命令の使用によって動作してもよい)。命令は、システムメモリ部分(無線フレーム構成モジュール)1215としてシステムメモリ1210に格納されてもよく、または、追加的に又は代替的に、NVM命令部分1235として(NVM)/ストレージ1230に格納されてもよい。無線フレーム構成モジュール1215および/または1235は、推定されたUL/DLトラフィック比に応じて、複数の異なる構成のセットから、TDD構成が選択されるようにさせるプログラム命令を含んでもよい。これにより、複数のTDD構成のうちの異なる幾つかの間でのスイッチングに関係なく、通信中の送信モードと受信モードとの間のスイッチングの平均周期を保証できる。無線フレーム構成モジュール1215および/または1235は、特別スロットを含んでいて、(例えば)異なるUL:DL(送信:受信)比を有する異なるTDD構成間の変化に関係なく、1タイムスロットまたは半分のタイムスロットの固定された平均スイッチング周期で、ULとDLとの間をスイッチングすることを可能にするTDD構成に基づいて、UEへのDLデータの送信、および/または、UEからのULデータの受信をさせる回路を備える、通信セクションの一部を形成してもよい。
プロセッサ1240は、図1〜11の複数の実施形態を実行するように構成されてもよい。プロセッサは、無線フレーム構成回路1242と、HARQ回路1244とを備えてもよい。送受信機モジュール1265は、TDD構成スイッチング回路1266と、TDD通信をブロードキャストするための送信/受信スイッチング回路1268とを備える。無線フレーム構成およびスイッチング機能は、プロセッサ1240、送受信機モジュール1265、システムメモリ1210およびNVM/ストレージ1230の1つ又は複数を伴うシステムにわたって、異なる方法で分散され又は割り当てられてもよいことが理解されるであろう。
一実施形態のシステム制御ロジック1220は、複数のプロセッサ1240のうちの少なくとも1つ、および/または、システム制御ロジック1220と通信している任意の適切なデバイスまたは構成要素に対して、任意の適切なインタフェースを提供する任意の適切なインタフェースコントローラを含んでもよい。
一実施形態のシステム制御ロジック1220は、システムメモリ1210にインタフェースを提供する1つ又は複数のメモリコントローラを含んでもよい。システムメモリ1210は、例えばシステム1200用に、データおよび/または命令をロードおよび格納するのに使用されてもよい。一実施形態のシステムメモリ1210は、例えば、適切なダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM)のような適切な揮発性メモリを含んでもよい。
NVM/ストレージ1230は、例えば、データおよび/または命令を格納するのに使用される、1つ又は複数の有形の非一時的コンピュータ可読媒体を含んでもよい。一時的コンピュータ可読媒体が使用されてもよい。NVM/ストレージ1230は、例えば、フラッシュメモリなどの任意の適切な不揮発性メモリを含んでもよく、および/または、例えば、1つ又は複数のハードディスクドライブ(HDD)、1つ又は複数のコンパクトディスク(CD)ドライブ、および/または1つ又は複数のデジタル多用途ディスク(DVD)ドライブなどの任意の適切な不揮発性ストレージデバイスを含んでもよい。
NVM/ストレージ1230は、物理的に、システム1200がインストールされるデバイスの一部であるストレージリソースを含んでもよく、又は、そのデバイスによってアクセス可能であってもよいが、必ずしもその一部ではなくてもよい。例えば、NVM/ストレージ1230はネットワークインタフェース1260によって、ネットワークを通じてアクセスされてもよい。
システムメモリ1210およびNVM/ストレージ1230はそれぞれ、とりわけ、例えば命令部分1215および1235のそれぞれの一時的コピーと永続的コピーとを含んでもよい。無線フレーム構成モジュール1215および1235は、複数のプロセッサ1240のうちの少なくとも1つによって実行された場合に、結果として、システム1200が本明細書で説明された任意の実施形態の複数の方法の1つ又は複数を実施することになる命令を含んでもよい。幾つかの実施形態において、命令1215および1235か、それらのハードウェア、ファームウェアおよび/またはソフトウェア構成要素かが、追加的/代替的に、システム制御ロジック1220、ネットワークインタフェース1260および/またはプロセッサ1240に配置されてもよい。
送受信機モジュール1265は、1つ又は複数のネットワーク(例えば無線通信ネットワーク)を通じて通信すべく、および/または、任意の他の適切なデバイスと通信すべく、システム1200に無線インタフェースを提供する。送受信機1265は、様々な実施形態で説明された送信および受信といった様々な通信を実行してもよく、送信機セクションおよび受信機セクションを含んでもよい。様々な実施形態において、送受信機1265は、システム1200の他の構成要素と統合されてもよい。例えば、送受信機1265は、プロセッサ1240のプロセッサ、システムメモリ1210のメモリ、および、NVM/ストレージ1230のNVM/ストレージを含んでもよい。ネットワークインタフェース1260は、任意の適切なハードウェアおよび/またはファームウェアを含んでもよい。
ネットワークインタフェース1260は、複数入力複数出力無線インタフェースを提供すべく、複数のアンテナに動作可能に結合されてもよい。一実施形態のネットワークインタフェース1260は、例えば、ネットワークアダプタ、無線ネットワークアダプタ、電話モデム、および/または、無線モデムを含んでもよい。例えば、システム1200がeNBである場合、ネットワークインタフェース1260は、イーサネット(登録商標)インタフェース、S1−MMEインタフェース、および/または、S1−Uインタフェースを含んでもよい。図12のシステム1200は、UEに実装されてもよいが、代替的に、ピアツーピア通信およびリソース割り当てを実施する目的で、ピコセル、フェムトセルまたはリレーノードに実装されてもよい。
一実施形態では、複数のプロセッサ1240のうちの少なくとも1つは、システム制御ロジック1220の1つ又は複数のコントローラ用のロジックと一緒にパッケージ化されてもよい。一実施形態では、複数のプロセッサ1240のうちの少なくとも1つは、システムインパッケージ(SiP)を形成すべく、システム制御ロジック1220の1つ又は複数のコントローラ用のロジックと一緒にパッケージ化されてもよい。一実施形態では、複数のプロセッサ1240のうちの少なくとも1つは、システム制御ロジック1220の1つ又は複数のコントローラ用のロジックと共に、同じダイ上に統合されてもよい。一実施形態では、複数のプロセッサ1240のうちの少なくとも1つは、システムオンチップ(SoC)を形成すべく、システム制御ロジック1220の1つ又は複数のコントローラ用のロジックと共に、同じダイ上に統合されてもよい。複数のプロセッサ1240の各々は、データを受信するための入力と、データを出力するための出力とを含んでもよい。
様々な実施形態において、複数のI/Oデバイス1250は、システム1200とのユーザインタラクションを可能にすべく設計される複数のユーザインタフェース、システム1200との周辺構成要素インタラクションを可能にすべく設計される複数の周辺構成要素インタフェース、および/または、システム1200に関連する位置情報および/または環境状況を決定すべく設計される複数のセンサを含んでもよい。
図13は、図12のシステム1200が、ユーザ機器(UE)、移動局(MS)、移動無線デバイス、移動通信デバイス、タブレット、ハンドセット、又は、他のタイプの無線デバイスなどの無線デバイス1300に実装される実施形態を示している。無線デバイスは、基地局(BS)、進化型ノードB(eNB)、ベースバンドユニット(BBU)、遠隔無線ヘッド(RRH)、遠隔無線機器(RRE)、リレー局(RS)、無線機器(RE)、又は、他のタイプの無線ワイドエリアネットワーク(WWAN)アクセスポイントなどの、ノード、マクロノード、低電力ノード(LPN)または送信局と通信するように構成された1つ又は複数のアンテナ1310を含むことができる。無線デバイスは、3GPP LTE、WiMAX、高速パケットアクセス(HSPA)、Bluetooth(登録商標)およびWi−Fiを含む、少なくとも1つの無線通信規格を使用して通信するように構成されることができる。当該デバイスは、無線セルラネットワークに関して、インカバレッジである場合とアウトオブカバレッジである場合との双方で、他の近位の無線デバイスとのD2D通信を実行できる。無線デバイスは、各無線通信規格用の別個のアンテナを使用して、又は、複数無線通信規格用の共有アンテナを使用して通信できる。無線デバイスは、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)、無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)、および/または、WWANで通信できる。
図13の無線デバイス1300はまた、無線デバイスからのオーディオ入力及び出力用に使用され得る、マイク1390と1つ又は複数のスピーカ1330との例を提供する。様々な実施形態において、ユーザインタフェースは、ディスプレイ1340(例えば液晶ディスプレイ、タッチスクリーンディスプレイ等)、スピーカ1330、マイク1390、1つ又は複数のカメラ1380(例えばスチルカメラおよび/またはビデオカメラ)、フラッシュライト(例えば発光ダイオードフラッシュ)、及び、キーボード1370を含むことができるが、これらに限定されない。
様々な実施形態において、周辺構成要素インタフェースは、不揮発性メモリポート、オーディオジャックおよび電源供給インタフェースを含んでもよいが、これらに限定されない。
様々な実施形態において、センサは、ジャイロセンサ、加速度計、近接センサ、環境光センサおよび測位ユニットを含んでもよいが、これらに限定されない。測位ユニットはまた、例えばグローバルポジショニングシステム(GPS)衛星といった測位ネットワークの複数の構成要素と通信すべく、ネットワークインタフェース1060の一部であってもよいし、これらとインタラクトしてもよい。
様々な実施形態において、システム1300は、ラップトップコンピューティングデバイス、タブレットコンピューティングデバイス、ネットブック、モバイルフォン等のモバイルコンピューティングデバイスを含んでもよいが、これらに限定されない。様々な実施形態において、システム1300は、それより多くの又は少ない構成要素を有してもよく、および/または、異なる複数のアーキテクチャを有してもよい。
複数の実施形態において、実装される無線ネットワークは、第3世代パートナーシッププロジェクトLong Term Evolution(LTE)アドバンスド無線通信規格であってもよく、これは、3GPP´s LTE−A規格のリリース8、9、10、11および12、又はそれより後のものを含んでもよいが、これらに限定されない。
様々な技術、又はそれらの一定の態様又は一部は、フロッピー(登録商標)ディスク、CD−ROM、ハードドライブ、非一時的コンピュータ可読ストレージ媒体、又は、任意の他の機械可読ストレージ媒体などの有形の媒体に具現化されたプログラムコード(すなわち命令)の形態を取ってもよい。これにより、そのプログラムコードがコンピュータのような機械にロードされて実行された場合に、その機械が、上記で説明された複数の実施形態による様々な技術を実行するための装置になる。UEまたは無線デバイスなどのプログラマブルデバイスでプログラムコードを実行する場合、コンピューティングデバイスは、プロセッサ、プロセッサによって読み込み可能なストレージ媒体(揮発性メモリ及び不揮発性メモリおよび/またはストレージ要素を含む)、少なくとも1つの入力デバイス、および少なくとも1つの出力デバイスを含んでもよい。揮発性および不揮発性メモリ、および/または、ストレージ要素は、RAM、EPROM、フラッシュドライブ、光学式ドライブ、磁気ハードドライブ、又は、電子データを格納するための他の媒体であってもよい。
本明細書で説明された様々な技術を実装または利用し得る1つ又は複数のプログラムは、アプリケーションプログラミングインタフェース(API)、リユーザブルコントロールなどを使用してもよい。そのようなプログラムは、コンピュータシステムと通信すべく、高水準手順型プログラミング言語またはオブジェクト指向型プログラミング言語で実装されてもよい。ただし、プログラムは、所望により、アセンブリ言語又は機械言語で実装されてもよい。いずれの場合も、その言語は、コンパイラ型言語又はインタプリタ型言語であってもよく、ハードウェア実装と組み合わされてもよい。
本技術によれば、無線フレームを構築するために提案された異なるTDD構成のセットが提供され、異なる個々の構成は、無線フレーム内の、受信キャパシティ対送信キャパシティの異なる比を提供する。eNBまたはUEの制御回路は、異なるUL:DL比を有する複数の異なるTDD構成間のどれかを選択するように構成可能であり、これにより、UL:DL構成が、(合計無線フレーム長の半分に等価な)10タイムスロットの最小周期で変化されることができる。個々に選択可能なTDD構成の各々の構成は、複数のTDD構成の1つ又は複数を使用して構築された無線フレームから構成される任意のTDD通信に対して、送信と受信との間(ULとDLとの間)のスイッチングの平均周期が、タイムスロットの設定済み持続時間と同じであるようなものである。タイムスロット長は、複数の選択可能なTDD構成の全てに対して同じである。
これは、10msのフレーム長および0.5msのスロット長に対して、5msまたは10msの何れか一方のスイッチング周期を提供する、既知の4G LTE TDD通信と対比できる。従って、既知のLTEシステムでは、TDD通信用のULとDLとの間のスイッチングの平均周期は、10又は20タイムスロットである。
本技術によれば、送信領域と受信領域(UL領域とDL領域)との双方を有する特別スロットが定義される。特別スロットは、同じスロットの制御及びデータ部分より短い持続時間の制御オンリー部分を有する。特別スロットの制御及びデータ部分は、ユーザデータおよび/または制御情報を送信または受信するのに使用され、制御オンリー部分は、少なくとも、同じスロットに含まれるユーザデータの方向と反対方向で、制御情報を通信するのに使用される。従って、例えば、1つのタイプの特別スロットは、ULユーザデータのUE送信と、DL制御情報のUE受信とを含み、その一方で、異なるタイプの特別スロットは、DLユーザデータのUE受信とUL制御情報のUE送信とを含む。
所与のTDD無線通信チャネルでDL通信領域からUL通信領域へのスイッチングがあるときにはいつでも、特別スロットは任意にガード期間を含んでもよい。4G LTE TDDフレーム構造は2タイムスロットの持続時間を有し、DLパイロットタイムスロット(DwPTS)、ガード期間およびULパイロットタイムスロット(UpPTS)を含む特別サブフレームを備えるが、このLTE特別サブフレームにおけるUpPTSは、ULユーザデータもUL制御情報も運ばない。
OFDMは、低いデータレートで変調されている、大多数の比較的密に離間したサブキャリアを使用する信号伝送の形態である。これらの信号を互いに直交させることによって、密に離間したサブキャリア間の相互干渉が回避されることを可能にできる。送信されるデータがサブキャリアの全てにわたって分割され、マルチパス効果と関連付けられる周波数選択性フェージングに対する障害許容力を提供する。OFDMA信号は、直交サブキャリアのセットに基づく。無線リソースは、サブキャリアのサブセットを割り当てることによって、各ユーザに共有される。
無線通信システムでのOFDMの使用のための帯域幅の選択は、OFDM信号に受け入れられることができるサブキャリアの数に影響し、これはシンボル長(やがては持続時間)に影響する。OFDMにおいて、直交性は、シンボル期間の逆数に等しいサブキャリア間隔を有することによって実現される。従って、サブキャリア間隔を大きくすることによって、より短いシンボル期間を実現できる。LTEにおいて、キャリア間隔は15kHzであるが、本技術によれば、上記の表1によって示されるように、サブキャリア周波数間隔は、例えば1.5MHzまで大きくされる。この結果として、表1のサブキャリア周波数間隔を実装している複数の実施形態によれば、シンボル期間を、LTEの66.7μs(マイクロ秒)から666.7ナノ秒まで減少させることができる。従って、これらの実施形態は、結果として、シンボル長をLTEシンボル長の100分の1にできる。
タイムスロットに受け入れられることができるOFDM(又は任意の他の変調スキーム)シンボルの数は、スロット長とシンボル長との双方に依存する。所与のタイムスロットに含まれるOFDMシンボルの数が大きくなればなるほど、スロットのデータ容量が大きくなる。従って、50マイクロ秒スロットごとに70OFDMシンボルを有する本技術による複数の実施形態では、スロット当たり14シンボルを有し、0.5ミリ秒のスロット長を有する、LTEの現在の実装におけるものよりも、スロット当たり多くのデータを受け入れることができる。
OFDMAにおけるサブキャリア間隔の選択は、(最大キャリア周波数が約3.5GHzであるLTEにおける)ドップラーシフトと、シンボル間干渉と関連付けられる「遅延拡散」との双方を考慮に入れるべきである。サブキャリア間隔は理想的に、最大ドップラーシフトよりはるかに大きいべきであるが、シンボル長(サブキャリア間隔の逆数)もまた、遅延拡散よりはるかに大きいべきである。サブキャリア間隔は、十分に小さいサブキャリア間隔を有することによってシンボル間干渉の可能性を減少することと、十分に大きいサブキャリア間隔を有することによってドップラーシフトの影響を減少させることとの間のトレードオフである。
LTEのような無線通信システムのTDDフレーム構造において、単一の周波数ブロックが、UL送信とDL送信との間の時間領域において共有される。補償されることを必要としているULとDLとの間でスイッチングするときに(UEとeNodeBとの双方に対して)ハードウェア遅延が存在するので、TDDにおける送信は連続的ではない。LTEにおいて、ULとDLとの間の最大遷移レートは、無線フレームの半分で(5ms期間)、ULからDLへの1スイッチ、及び、DLからULへの1スイッチであり、タイムスロット長は0.5msである。ULからDLへの遷移に対し、ガード期間は必要とされない。なぜなら、(i)ULフレームスタートタイミングとDLフレームスタートタイミングとの間の固定されたタイミングオフセットを使用することによって送受信機モードスイッチング用のタイムバジェットが取得され、(ii)eNodeBが各UEに対し、eNodeBからのUEの距離に応じて(すなわち、セルにおける自己の位置に応じて)具体的な時間オフセット(タイミングアドバンス)を使用するように命じるためである。これにより、全てのUE UL信号が、eNodeBに到達した場合に、やがてはアラインメントされるべきである。
しかしながら、DLからULへの遷移のため、複数のUL信号が、関連付けられたセルにおける複数のUEのそれぞれからeNodeBへと送信されるであろう。この場合、UEのUL伝送によって引き起こされる、隣接するUEのDL受信に対する干渉は回避されるべきである。従って、DLからULへスイッチングする場合、「ガード期間」が使用される。LTEでは、このガード期間が特別サブフレームに含まれる。ガード期間は、最大DL及びUL伝搬時間に関連する最大ラウンドトリップ伝搬遅延をカバーするのに十分な持続時間を有するべきであり、ガード期間長は、最大サポータブルセルサイズ(ガード期間からUE及びENodeBスイッチング時間を差し引き、光の速度に基づいてラウンドトリップ距離を計算することにより与えられる最大セル範囲)を決定する。
UEは、情報の受信から情報の送信へとスイッチングすべくガード期間を必要とする。ガード期間は、最大ULタイミングアドバンス、受信から送信へのUEスイッチングと関連付けられたスイッチング期間、及び、受信から送信へ変化する場合のeNodeBスイッチング遅延を受け入れるべく、UEとeNodeBとの間の(3×108 ms-1の速度で)最大電磁波伝搬時間の2倍を含む。
上記の説明において、「高周波帯域無線アクセス技術」は、LTEおよびLTE−Advancedなどの、現在使用されている既存の無線通信技術より高い、(例えば)6GHzよりも上のキャリア周波数を意味するように理解されるであろう。例えば、LTEは、最大略3.5GHzまでの範囲の多数のキャリア周波数の何れか1つを中心とする、100MHzの最大帯域幅を使用して通信を実行する。本技術によれば、通信用のシステム帯域幅は、(例えば)100MHzから2GHzまで増大する。現在、6GHzよりも上の周波数帯域は、6GHzよりも下の周波数帯域に比べて、比較的少ない現行サービスで利用可能な大きな周波数スペクトラムを有し、従って、100MHzよりも大きなシステム帯域幅を容易に受け入れることができる。大きくなったシステム帯域幅によって、より短いシンボル長とより高いデータレート(所与のタイムスロット内で多くのシンボル)とが可能になる。
6GHzより上の周波数帯域では、ターゲットセルサイズは、より高い伝搬パスロスに起因して、LTEマクロセルサイズ(例えば数キロメートル)よりはるかに小さくなることが予期される(例えば200メートル)。従って、表1の例示的で非限定的なパラメータと本技術によれば、50μsスロットおよび略714nsのシンボル長に対するガード期間が、1つ又は2つのシンボルと同じくらい短くなることができる(ここではスロット当たり70シンボルある)。LTEでは、特別サブフレーム内のガード期間長は、複数の特別サブフレーム構成のうちのどれが選択されるかに応じて、(通常CP用の)14シンボルの範囲外の1〜10シンボル、又は、(拡張CP用の)12シンボルの範囲外の1〜8シンボルを変化させる。従って、HFB RAT用のガード期間オーバヘッドは、本技術によれば、LTEガード期間オーバヘッドよりも大幅に小さくなる。これは、ULとDLとの間の頻繁なスイッチングを可能にし、結果として、User planeレイテンシおよびHARQ−RTTを低減できる。
本技術によるTDD無線フレーム構成は、小さなガード期間オーバヘッドの提供によって、且つ、DL用の制御オンリー情報とUL用のユーザデータ及び制御情報とを有する1つの特別タイムスロットタイプと、UL用の制御オンリー情報とDL用のユーザデータ及び制御情報とを有する別の特別タイムスロットタイプとを備える特別タイムスロットを使用することによって、DLからULへの(受信から送信への)、及び、ULからDLへの(送信から受信への)一貫した平均スイッチング周期を可能にするように定義される。ここでは、制御オンリー部分は、ユーザデータ及び制御部分よりも、タイムスロットの短い持続時間を占有している。これは、HARQ−ACKラウンドトリップ時間が縮小されることを可能にし、従って、縮小されたレイテンシを提供する。
複数の構成の全てに対して小さなガード期間オーバヘッドを維持する一方で、このレイテンシにおける減少が実現される。無線フレームの半分と同程度に短いタイムスケールで本技術による複数のTDD構成間をスイッチングすることが可能であり、送信と受信との間のスイッチングの平均周期は、複数の異なるTDD構成のうちのどれが選択されるかに関係なく、タイムスロットの設定済み持続時間に等しくなるように構成される。従って、制御回路は、無線フレーム内でさえも、それぞれ異なるULキャパシティ:DLキャパシティ比を有する異なるTDD構成間を選択的にスイッチングでき、それでもまだ、異なるTDD構成間の遷移は、如何なるレイテンシ制約も損なわない。なぜならば、適切に構成されているスイッチングの平均周期によって、低レイテンシが保証されているためである。
様々な技術、又はそれらの一定の態様又は一部は、フロッピー(登録商標)ディスク、CD−ROM、ハードドライブ、非一時的コンピュータ可読ストレージ媒体、又は、任意の他の機械可読ストレージ媒体などの有形の媒体に具現化されたプログラムコード(すなわち命令)の形態を取ってもよい。これにより、そのプログラムコードがコンピュータのような機械にロードされて実行された場合に、その機械が、上記で説明された複数の実施形態による様々な技術を実行するための装置になる。UEまたは無線デバイスなどのプログラマブルデバイスでプログラムコードを実行する場合、コンピューティングデバイスは、プロセッサ、プロセッサによって読み込み可能なストレージ媒体(揮発性メモリ及び不揮発性メモリおよび/またはストレージ要素を含む)、少なくとも1つの入力デバイス、および少なくとも1つの出力デバイスを含んでもよい。揮発性および不揮発性メモリ、および/または、ストレージ要素は、RAM、EPROM、フラッシュドライブ、光学式ドライブ、磁気ハードドライブ、又は、電子データを格納するための他の媒体であってもよい。
本明細書で説明された様々な技術を実装または利用し得る1つ又は複数のプログラムは、アプリケーションプログラミングインタフェース(API)、リユーザブルコントロールなどを使用してもよい。そのようなプログラムは、コンピュータシステムと通信すべく、高水準手順型プログラミング言語またはオブジェクト指向型プログラミング言語で実装されてもよい。ただし、プログラムは、所望により、アセンブリ言語又は機械言語で実装されてもよい。いずれの場合も、その言語は、コンパイラ型言語又はインタプリタ型言語であってもよく、ハードウェア実装と組み合わされてもよい。プログラム命令は、一時的または非一時的媒体に提供されてもよい。
機能ユニットが回路として説明されてきたところでは、その回路は、プログラムコードによって、特定の処理機能を実行するように構成された汎用プロセッサ回路であってもよい。当該回路は、修正によって、処理ハードウェアに構成されてもよい。特定の機能を実行するための回路の構成は、全体的にハードウェアにあってもよく、全体的にソフトウェアにあってもよく、ハードウェア修正とソフトウェア実行との組み合わせを使用していてもよい。プログラム命令は、汎用プロセッサ回路又は専用プロセッサ回路の論理ゲートが処理機能を実行するように構成するのに使用されてもよい。
本明細書で説明された複数の機能ユニットは、それらの実装独立性を強調すべく、モジュールとしてラベリングされたことが理解されるべきである。モジュールは、例えば、カスタムVLSI回路若しくはゲートアレイを含むハードウェア回路、論理チップのような既製の半導体、トランジスタ、又は、他の個別部品として実装されてもよいことに留意されたい。モジュールはまた、フィールドプログラマブルゲートアレイ、プログラマブルアレイ論理、プログラマブル論理デバイスなどのプログラマブルハードウェアデバイスに実装されてもよい。
モジュールはまた、様々なタイプのプロセッサによる実行用に、ソフトウェアに実装されてもよい。実行可能なコードの特定されたモジュールは、例えば、コンピュータ命令の1つ又は複数の物理ブロック又は論理ブロックを含み、これは、例えば、オブジェクト、プロシージャ、又はファンクションとして編成されてもよい。それでもなお、特定されたモジュールの実行可能ファイルは、物理的に一緒に配置される必要がないが、論理的に一緒に結合された場合に当該モジュールを含み、当該モジュールの述べられた目的を達成する異なる位置に格納される全く異なる命令を備えてもよい。
実際、実行可能なコードのモジュールは、単一の命令または多くの命令であってもよく、さらには、幾つかの異なるコードセグメントにわたって、異なるプログラム間で、および幾つかのメモリデバイスにわたって分散されてもよい。同様に、処理データは、本明細書では、モジュール内で識別されて示されてもよく、任意の適切な形態で具現化されてもよく、任意の適切なタイプのデータ構造内で編成されてもよい。処理データは、単一のデータセットとして収集されてもよく、又は、異なるストレージデバイスにわたることを含めて、異なる位置にわたり分散されてもよく、少なくとも部分的に、単にシステムまたはネットワーク上の電子信号として存在してもよい。モジュールは、所望の機能を実行するように動作可能なエージェントを含めて、受動的又は能動的であってもよい。
複数の例
例1は、基地局に含まれる装置を含んでもよく、装置は、ユーザ機器(「UE」)が動作する予定のセルを提供し、時分割複信(「TDD」)に基づいてUEへのダウンリンク送信にダウンリンクデータをスケジューリングし、UEからのアップリンク受信にアップリンクデータをスケジューリングし、アップリンク伝送においてUEから受信されたアップリンクデータを処理し、高周波帯域と関連付けられた1つ又は2つの直交周波数分割多重化(「OFDMA」)シンボルの長さを有する予め定められたガード期間に基づいて送信回路と受信回路との間をスイッチングする制御回路であって、当該長さはセルのサイズに基づいている制御回路と、制御回路と結合され、スケジュールに基づいてダウンリンク伝送でダウンリンクデータをUEに送信する送信回路と、制御回路と結合され、アップリンク伝送においてUEからアップリンクデータを受信する受信回路とを備える。
例2は、例1の装置を含んでもよく、セルのサイズは、半径が略200メートル未満である。
例3は、例1の装置を含んでもよく、ガード期間は、送信回路と受信回路との間のスイッチングと関連付けられた、伝搬遅延およびスイッチング遅延に基づく。
例4は、例1〜3の何れかの装置を含んでもよく、制御回路は、無線フレームの持続時間内でUEがダウンリンク伝送においてデータを受信したかどうかを示す、ハイブリッド自動再送要求(「HARQ」)受信確認(「ACK」)メッセージまたは否定応答(「NACK」)メッセージを処理し、更に、HARQ NACKメッセージが処理される場合には、制御回路が、送信回路に対して、持続時間内にダウンリンクデータを再送信させる。
例5は、例4の装置を含んでもよく、HARQ ACKまたはNACKメッセージは、アップリンク制御情報を含む特別スロットと関連付けられている。
例6は、例5の装置を含んでもよく、特別スロットは更に、縮小ダウンリンク領域と関連付けられている。
例7は、例4の装置を含んでもよく、HARQ ACKまたはNACKメッセージは、HARQ ACKまたはNACKメッセージが別のHARQ ACKまたはNACKメッセージと多重化されているアップリンク領域と関連付けられる。
例8は、例4の装置を含んでもよく、ダウンリンクデータは、第1のスロットでダウンリンク伝送と関連付けられていて、HARQ ACKまたはNACKメッセージは、高周波帯域における超低レイテンシ動作モード用に、第1のスロットの直後の次のスロットでアップリンク伝送と関連付けられている。
例9は、例1−3の何れかの装置を含んでもよく、制御回路は、送信回路に対して、無線フレームの持続時間内で制御回路がアップリンク伝送においてデータを処理したかどうかを示す、ハイブリッド自動再送要求(「HARQ」)受信確認(「ACK」)メッセージまたは否定応答(「NACK」)メッセージを送信させる。
例10は、例9の装置を含んでもよく、HARQ ACKまたはNACKメッセージは、ダウンリンク制御情報を含む特別スロットと関連付けられている。
例11は、例10の装置を含んでもよく、特別スロットは更に、縮小アップリンク領域と関連付けられている。
例12は、例9の装置を含んでもよく、HARQ ACKまたはNACKメッセージは、HARQ ACKまたはNACKメッセージが別のHARQ ACKまたはNACKメッセージと多重化されているダウンリンク領域と関連付けられる。
例13は、基地局によって実行される方法を含んでもよく、当該方法は、ユーザ機器(「UE」)が動作する予定のセルを提供する段階と、時分割複信(「TDD」)に基づいてダウンリンクデータをUEに送信する段階と、1つ又は2つの直交周波数分割多重化(「OFDM」)シンボルの長さを有する高周波帯域と関連付けられている予め定められたガード期間に基づいて、送信モードと受信モードとの間をスイッチングする段階であって、その長さはセルのサイズに基づく段階と、TDDに基づいてUEからアップリンクデータを受信する段階とを備える。
例14は、例13の方法を含んでもよく、セルのサイズは、半径が略200メートル未満である。
例15は、例13の方法を含んでもよく、ガード期間は、送信モードと受信モードとの間のスイッチングと関連付けられた、伝搬遅延およびスイッチング遅延に基づく。
例16は、例13−15の何れかの方法を含んでもよく、当該方法は更に、無線フレームの持続時間内でUEがダウンリンク伝送においてデータを受信したかどうかを示す、ハイブリッド自動再送要求(「HARQ」)受信確認(「ACK」)メッセージまたは否定応答(「NACK」)メッセージを受信する段階と、HARQ NACKメッセージが受信された場合には持続時間内でダウンリンクデータを再送信する段階とを備える。
例17は、例16の方法を含んでもよく、HARQ ACKまたはNACKメッセージは、アップリンク制御情報を含む特別スロットと関連付けられている。
例18は、例17の方法を含んでもよく、特別スロットは更に、縮小ダウンリンク領域と関連付けられている。
例19は、例16の方法を含んでもよく、HARQ ACKまたはNACKメッセージは、HARQ ACKまたはNACKメッセージが別のHARQ ACKまたはNACKメッセージと多重化されているアップリンク領域と関連付けられる。
例20は、例13−15の何れかの方法を含んでもよく、当該方法は更に、無線フレームの持続時間内でアップリンク伝送におけるデータが処理されたかどうかを示す、ハイブリッド自動再送要求(「HARQ」)受信確認(「ACK」)メッセージまたは否定応答(「NACK」)メッセージを送信する段階を備える。
例21は、例20の方法を含んでもよく、HARQ ACKまたはNACKメッセージは、ダウンリンク制御情報を含む特別スロットと関連付けられている。
例22は、例21の方法を含んでもよく、特別スロットは更に、縮小アップリンク領域と関連付けられている。
例23は、例20の方法を含んでもよく、HARQ ACKまたはNACKメッセージは、HARQ ACKまたはNACKメッセージが別のHARQ ACKまたはNACKメッセージと多重化されているダウンリンク領域と関連付けられる。
例24は、ユーザ機器(「UE」)に含まれる装置を含んでもよく、装置は、基地局によって提供されるセル上で動作し、時分割複信(「TDD」)に基づいて、基地局へとスケジューリングされたアップリンク伝送用にアップリンクデータを準備し、ダウンリンク伝送において基地局から受信されたダウンリンクデータを処理し、高周波帯域と関連付けられた1つ又は2つの直交周波数分割多重化(「OFDMA」)シンボルの長さを有する予め定められたガード期間に基づいて受信回路と送信回路との間をスイッチングする制御回路であって、当該長さはセルのサイズに基づいている制御回路と、制御回路と結合され、スケジュールに基づいて、アップリンク伝送におけるアップリンクデータを基地局に送信する送信回路と、制御回路と結合され、ダウンリンク伝送において基地局からダウンリンクデータを受信する受信回路とを備える。
例25は、例24の装置を含んでもよく、セルのサイズは、半径が略200メートル未満である。
例26は、例24の装置を含んでもよく、ガード期間は、受信回路と送信回路との間のスイッチングと関連付けられた、伝搬遅延およびスイッチング遅延に基づく。
例27は、例24〜26の何れかの装置を含んでもよく、制御回路は、無線フレームの持続時間内で基地局がアップリンク伝送においてデータを受信したかどうかを示す、ハイブリッド自動再送要求(「HARQ」)受信確認(「ACK」)メッセージまたは否定応答(「NACK」)メッセージを処理し、更に、HARQ NACKメッセージが処理される場合には、制御回路が、送信回路に対して、持続時間内にアップリンクデータを再送信させる。
例28は、例27の装置を含んでもよく、HARQ ACKまたはNACKメッセージは、ダウンリンク制御情報を含む特別スロットと関連付けられている。
例29は、例28の装置を含んでもよく、特別スロットは更に、縮小アップリンク領域と関連付けられている。
例30は、例27の装置を含んでもよく、HARQ ACKまたはNACKメッセージは、HARQ ACKまたはNACKメッセージが別のHARQ ACKまたはNACKメッセージと多重化されているダウンリンク領域と関連付けられる。
例31は、例27の装置を含んでもよく、アップリンクデータは、第1のスロットでアップリンク伝送と関連付けられていて、HARQ ACKまたはNACKメッセージは、高周波帯域における超低レイテンシ動作モード用に、第1のスロットの直後の次のスロットでダウンリンク伝送と関連付けられている。
例32は、例24−26の何れかの装置を含んでもよく、制御回路は、送信回路に対して、無線フレームの持続時間内で制御回路がダウンリンク伝送においてデータを処理したかどうかを示す、ハイブリッド自動再送要求(「HARQ」)受信確認(「ACK」)メッセージまたは否定応答(「NACK」)メッセージを送信させる。
例33は、例32の装置を含んでもよく、HARQ ACKまたはNACKメッセージは、アップリンク制御情報を含む特別スロットと関連付けられている。
例34は、例33の装置を含んでもよく、特別スロットは更に、縮小ダウンリンク領域と関連付けられている。
例35は、例32の装置を含んでもよく、HARQ ACKまたはNACKメッセージは、HARQ ACKまたはNACKメッセージが別のHARQ ACKまたはNACKメッセージと多重化されているアップリンク領域と関連付けられる。
例36は、ユーザ機器(「UE」)によって実行される方法を含んでもよく、当該方法は、基地局によって提供されるセル上で動作する段階と、時分割複信(「TDD」)に基づいて基地局からダウンリンクデータを受信する段階と、1つ又は2つの直交周波数分割多重化(「OFDM」)シンボルの長さを有する高周波帯域と関連付けられている予め定められたガード期間に基づいて、受信モードと送信モードとの間をスイッチングする段階であって、その長さはセルのサイズに基づく段階と、TDDに基づいてアップリンクデータを基地局に送信する段階とを備える。
例37は、例36の方法を含んでもよく、セルのサイズは、半径が略200メートル未満である。
例38は、例36の方法を含んでもよく、ガード期間は、送信モードと受信モードとの間のスイッチングと関連付けられた、伝搬遅延およびスイッチング遅延に基づく。
例39は、例36−38の何れかの方法を含んでもよく、当該方法は更に、無線フレームの持続時間内で基地局がアップリンク伝送においてデータを受信したかどうかを示す、ハイブリッド自動再送要求(「HARQ」)受信確認(「ACK」)メッセージまたは否定応答(「NACK」)メッセージを受信する段階と、HARQ NACKメッセージが受信された場合には持続時間内でアップリンクデータを再送信する段階とを備える。
例40は、例39の方法を含んでもよく、HARQ ACKまたはNACKメッセージは、ダウンリンク制御情報を含む特別スロットと関連付けられている。
例41は、例40の方法を含んでもよく、特別スロットは更に、縮小アップリンク領域と関連付けられている。
例42は、例39の方法を含んでもよく、HARQ ACKまたはNACKメッセージは、HARQ ACKまたはNACKメッセージが別のHARQ ACKまたはNACKメッセージと多重化されているダウンリンク領域と関連付けられる。
例43は、例36−38の何れかの方法を含んでもよく、当該方法は更に、無線フレームの持続時間内でダウンリンク伝送におけるデータが処理されたかどうかを示す、ハイブリッド自動再送要求(「HARQ」)受信確認(「ACK」)メッセージまたは否定応答(「NACK」)メッセージを送信する段階を備える。
例44は、例43の方法を含んでもよく、HARQ ACKまたはNACKメッセージは、アップリンク制御情報を含む特別スロットと関連付けられている。
例45は、例44の方法を含んでもよく、特別スロットは更に、縮小ダウンリンク領域と関連付けられている。
例46は、例43の方法を含んでもよく、HARQ ACKまたはNACKメッセージは、HARQ ACKまたはNACKメッセージが別のHARQ ACKまたはNACKメッセージと多重化されているアップリンク領域と関連付けられる。
例47は、例13−23の何れかの方法を実行する手段を備える装置を含んでもよい。
例48は、基地局の1つ又は複数のプロセッサが実行すると、基地局に例13−23の何れかの方法を実行させるように構成される複数の命令を備える、1つ又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体を含んでもよい。
例49は、例36−46の何れかの方法を実行する手段を備える装置を含んでもよい。
例50は、ユーザ機器(UE)の1つ又は複数のプロセッサが実行すると、UEに例36−46の何れかの方法を実行させるように構成される複数の命令を備える、1つ又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体を含んでもよい。
例51は、通信デバイスにおける方法を含んでもよく、当該方法は、予め定義された構成、又は、メッセージを介して、通信エンティティから示された構成の何れか一方に従い、持続時間を含むタイムスロットを構成する段階と、信号を送信するための第1セットのタイムスロットと、信号を受信するための第2セットのタイムスロットと、第3セットのタイムスロットとを構成する段階であって、第3セットのタイムスロットにおけるタイムスロットは、予め定義された構成または通信エンティティから示された構成の何れか一方に従う送信期間および受信期間を含む段階と、第1セットのタイムスロットにおける第1制御情報、第1データ情報および/または第1基準信号を送信する段階と、第2セットのタイムスロットにおける第2制御情報、第2データ情報および/または第2基準信号を受信する段階と、第3セットのタイムスロットにおけるタイムスロットの受信期間中に第2制御情報、第2データ情報および/または第2基準信号を受信する一方で、第3セットのタイムスロットにおけるタイムスロットの送信期間中に第1制御情報および/または第1基準信号だけを送信する段階、又は、第3セットのタイムスロットにおけるタイムスロットの送信期間中に第1制御情報、第1データ情報および/または第1基準信号を送信する一方で、第3セットのタイムスロットにおけるタイムスロットの受信期間中に第2制御情報および/または第2基準信号だけを受信する段階と、を備え、送信と受信との間のスイッチングの平均周期はタイムスロットの設定済み持続時間と同じであり、第1制御情報及び第2制御情報はHARQ−ACK指標および/またはスケジューリング許可メッセージを含む。
例52は、例51の方法を含んでもよく、通信エンティティは、基地局などの無線通信ネットワークエンティティである。
例53は、例51の方法を含んでもよく、送信と受信との間のスイッチングがタイムスロットの境界上で発生した場合に、タイムスロットの境界上の一部分のタイムスロットがガード期間として予約される。
例54は、例51の方法を含んでもよく、第3セットのタイムスロットにおける一部分のタイムスロットがガード期間として予約され、ガード期間は、第3セットのタイムスロットにおけるタイムスロットの送信期間と受信期間との間に配置される。
例55は、例51の方法を含んでもよく、第1制御情報は更に、スケジューリングリクエスト、ビームフォーミング情報を含むチャネル状態情報、および/または、無線リンク問題の指標を含む。
例56は、例51の方法を含んでもよく、第2セットのタイムスロットまたは第3セットのタイムスロットの何れか一方におけるタイムスロットn−5で伝送スケジューリング許可メッセージを受信する段階と、第1セットのタイムスロットにおけるタイムスロットnでスケジューリングされた伝送を実行する段階と、を更に備える。
例57は、例51の方法を含んでもよく、第2セットのタイムスロットまたは第3セットのタイムスロットの何れか一方におけるタイムスロットn−4で伝送スケジューリング許可メッセージを受信する段階と、第3セットのタイムスロットにおけるタイムスロットnでスケジューリングされた伝送を実行する段階と、を更に備える。
例58は、例51の方法を含んでもよく、第2セットのタイムスロットにおけるタイムスロットnで第2データ情報を受信する段階と、第1セットのタイムスロットまたは第3セットのタイムスロットの何れか一方におけるタイムスロットn+5でHARQ−ACK指標を送信する段階と、を更に備える。
例59は、例51の方法を含んでもよく、第3セットのタイムスロットにおけるタイムスロットnで第2データ情報を受信する段階と、第1セットのタイムスロットまたは第3セットのタイムスロットの何れか一方におけるタイムスロットn+4でHARQ−ACK指標を送信する段階と、を更に備える。
例60は、例51の方法を含んでもよく、第1セットのタイムスロットにおけるタイムスロットnで第1データ情報を送信する段階と、第2セットのタイムスロットまたは第3セットのタイムスロットの何れか一方におけるタイムスロットn+5でHARQ−ACK指標を受信する段階と、を更に備える。
例61は、例51の方法を含んでもよく、第3セットのタイムスロットにおけるタイムスロットnで第1データ情報を送信する段階と、第2セットのタイムスロットまたは第3セットのタイムスロットの何れか一方におけるタイムスロットn+4でHARQ−ACK指標を受信する段階と、を更に備える。
例62は、例51の方法を含んでもよく、超低レイテンシ(ULL)モード動作の指標を受信する段階と、予め定義された構成または通信エンティティから示された構成の何れか一方に従い、タイムスロットのサブスロットを構成する段階と、を更に備え、タイムスロットの持続時間はサブスロットの持続時間の整数倍である。
例63は、例62の方法を含んでもよく、ULLモード動作は更に、タイムスロットnのサブスロットmで第2データ情報を受信する又は第1データ情報を送信すること、および、タイムスロットn+1のサブスロットmでHARQ−ACK指標を送信又は受信することを含み、タイムスロットnは第3セットのタイムスロットに無い。
例64は、例62の方法を含んでもよく、ULLモード動作は更に、タイムスロットnのサブスロットmで第2データ情報を受信する又は第1データ情報を送信すること、および、タイムスロットn+2でHARQ−ACK指標を送信又は受信することを含み、タイムスロットnは第3セットのタイムスロットに有る。
例65は、例62の方法を含んでもよく、ULLモード動作は更に、タイムスロットn−1のサブスロットmで伝送スケジューリング許可メッセージを受信すること、および、第1セットのタイムスロットにおけるタイムスロットnのサブスロットmでスケジューリングされた伝送を実行することを含む。
例66は、例62の方法を含んでもよく、ULLモード動作は更に、タイムスロットn−2で伝送スケジューリング許可メッセージを受信すること、および、第3セットのタイムスロットにおけるタイムスロットnのサブスロットmでスケジューリングされた伝送を実行することを含む。
例67は、例62の方法を含んでもよく、ULLモード動作の指標は、ULLモード動作の開始時間及び終了時間、所期の無線ベアラ、および/または、所期の通信デバイスタイプを含む。
例68は、通信ネットワークエンティティにおける方法を含んでもよく、当該方法は、メッセージを介して、持続時間を含むタイムスロット構成の指標、および/または、時分割複信(TDD)構成の指標を通信デバイスに送信する段階であって、TDD構成は、アップリンク(UL)通信用の第1セットのタイムスロットと、ダウンリンク(DL)通信用の第2セットのタイムスロットと、第3セットのタイムスロットとを定義し、第3セットのタイムスロットにおけるタイムスロットは、UL期間およびDL期間を含む段階と、UL期間がDL期間より短く構成されていて、第3セットのタイムスロットにおけるタイムスロットのUL期間中にULデータ通信を制限する段階、又は、DL期間がUL期間より短く構成されていて、第3セットのタイムスロットにおけるタイムスロットのDL期間中にDLデータ通信を制限する段階と備え、UL通信とDL通信との間のスイッチングの平均周期がタイムスロットの設定済み持続時間と同じである。
例69は、例68の方法を含んでもよく、UL通信とDL通信との間のスイッチングがタイムスロットの境界上で発生した場合に、タイムスロットの境界上の一部分のタイムスロットがガード期間として予約される。
例70は、例68の方法を含んでもよく、第3セットのタイムスロットにおける一部分のタイムスロットがガード期間として予約され、ガード期間は、第3セットのタイムスロットにおけるタイムスロットのUL期間とDL期間との間に配置される。
例71は、例68の方法を含んでもよく、第2セットのタイムスロットまたは第3セットのタイムスロットの何れか一方におけるタイムスロットn−5でスケジューリング許可メッセージを送信し、第1セットのタイムスロットにおけるタイムスロットnでULデータ通信をスケジューリングする段階を更に備える。
例72は、例68の方法を含んでもよく、第2セットのタイムスロットまたは第3セットのタイムスロットの何れか一方におけるタイムスロットn−4でスケジューリング許可メッセージを送信し、第3セットのタイムスロットにおけるタイムスロットnでULデータ通信をスケジューリングする段階を更に備える。
例73は、例68の方法を含んでもよく、タイムスロットnでスケジューリングされているULデータ通信またはDLデータ通信用に、タイムスロットn+5でHARQ−ACK指標を送信又は受信する段階を更に備え、タイムスロットnは第3セットのタイムスロットに無い。
例74は、例68の方法を含んでもよく、タイムスロットnでスケジューリングされているULデータ通信またはDLデータ通信用に、タイムスロットn+4でHARQ−ACK指標を送信又は受信する段階を更に備え、タイムスロットnは第3セットのタイムスロットに有る。
例75は、例68の方法を含んでもよく、全体の通信ネットワーク用のブロードキャストメッセージ、又は、通信デバイス用の専用メッセージの何れか一方を介して、超低レイテンシ(ULL)モード動作の指標を送信する段階と、タイムスロットのサブスロットを構成する段階と、を更に備え、タイムスロットの持続時間はサブスロットの持続時間の整数倍である。
例76は、例75の方法を含んでもよく、ULLモード動作は更に、タイムスロットnのサブスロットmでスケジューリングされたULデータ通信またはDLデータ通信用に、タイムスロットn+1のサブスロットmでHARQ−ACK指標を送信又は受信することを含み、タイムスロットnは第3セットのタイムスロットに無い。
例77は、例75の方法を含んでもよく、ULLモード動作は更に、タイムスロットnのサブスロットmでスケジューリングされたULデータ通信またはDLデータ通信用に、タイムスロットn+2でHARQ−ACK指標を送信又は受信することを含み、タイムスロットnは第3セットのタイムスロットに有る。
例78は、例75の方法を含んでもよく、ULLモード動作は更に、タイムスロットn−1のサブスロットmでスケジューリング許可メッセージを送信し、第1セットのタイムスロットにおけるタイムスロットnのサブスロットmでULデータ通信をスケジューリングすることを含む。
例79は、例75の方法を含んでもよく、ULLモード動作は更に、タイムスロットn−2でスケジューリング許可メッセージを送信し、第3セットのタイムスロットにおけるタイムスロットnのサブスロットmでULデータ通信をスケジューリングすることを含む。
例80は、例75の方法を含んでもよく、ULLモード動作の指標は、ULLモード動作の開始時間及び終了時間、所期の無線ベアラ、および/または、所期の通信デバイスタイプを含む。
例81は、例1の装置を含んでもよく、基地局は進化型ノードB(「eNB」)である。
以下の付番された節は、複数の例示的な実施形態を示している。
1.無線通信システムのデバイスで使用するための無線フレーム構成回路であって、
無線フレーム用に、複数の異なる時分割複信構成、すなわち複数の異なるTDD構成間のどれかを選択するための制御回路であり、複数の異なるTDD構成は、対応する無線フレーム内で、それぞれ異なる、合計受信持続時間に対する合計送信持続時間の比を提供し、各TDD構成は、各々が設定済みスロット長を含む複数のタイムスロットを有する、制御回路と、
制御回路によって選択された複数のTDD構成を使用して、無線通信システムにおける別のデバイスとのTDD通信を実行し、これにより、制御回路によって実行された選択に起因して複数の異なるTDD構成のうちの異なる幾つかの間でスイッチングするにもかかわらず、TDD通信中の情報送信と情報受信との間でのスイッチングの平均周期を同じにするための送受信機回路と
を備える無線フレーム構成回路。
2.送信と受信との間のスイッチングの平均周期は、設定済みスロット長に等しい、または、サブスロット長に等しい、節1の無線フレーム構成回路。
3.制御回路は、送信情報を含む送信スロットタイプ、受信情報を含む受信スロットタイプ、及び、送信情報と受信情報との双方を含む特別スロットタイプのうちの少なくとも1つから選択することによって、複数の異なるTDD構成を構築するように構成される、節1または節2の無線フレーム構成回路。
4.制御回路は、特別スロットタイプを、制御オンリー領域と制御及びデータ領域との双方を有するように構成するように構成され、制御オンリー領域は制御及びデータ領域よりも持続時間において短い、節3の無線フレーム構成回路。
5.制御回路は、選択された複数のTDD構成において、受信から送信へのスイッチングが発生した場合に、送信スロットタイプおよび特別スロットタイプの少なくとも1つにおいてガード期間を含むように構成される、節3または節4の無線フレーム構成回路。
6.タイムスロットは、複数のシンボルを含み、制御回路は、ガード期間用に複数のシンボルを使用し、これにより、最小ガード期間オーバヘッドが複数のシンボルの0.7%から1.4%になるように構成される、節5の無線フレーム構成回路。
7.制御回路は、情報送信と情報受信との間でのスイッチングが設定済みスロット長と同程度まで頻繁に実行されるように複数のTDD構成を選択するように構成される、節1、または、節3から6の何れか1つの無線フレーム構成回路。
8.制御回路は、(i)eNBからの無線リソース制御シグナリングに基づいて、又は、(ii)予め定義されて格納された構成に従って、複数のTDD構成の選択を実行するように構成される、節1から7の何れか1つの無線フレーム構成回路。
9.制御回路は、複数の無線フレームが、無線通信システムにおける、数十のタイムスロット、又は、無線フレームの持続時間の半分の最小TDD構成周期での複数のトラフィック変動に応じて、等しくない送信キャパシティと受信キャパシティとを有するように構成すべく、特別タイムスロットを使用するように構成される、節3から6の何れか1つの無線フレーム構成回路。
10.特別タイムスロットは、HARQ−受信確認フィードバック、スケジューリングリクエスト、DL/UL空間ビームトラッキング情報、チャネル推定情報、微細な時間/周波数トラッキング情報、および、無線リンク問題の検出用情報のうちの少なくとも1つを含む制御情報を含むように構成される、節3から6の何れか1つの無線フレーム構成回路。
11.設定済みスロット長は、50マイクロ秒であり、各スロットは、70OFDM/SC−FDMAシンボルを含む、先行する複数の節の何れか1つの無線フレーム構成回路。
12.制御回路および送受信機回路は、TDD構成選択を実行して、選択された複数のTDD構成用に、無線フレームの持続時間の半分以下のハイブリッド自動再送要求ラウンドトリップ時間を維持するように構成される、節1から11の何れか1つの無線フレーム構成回路。
13.制御回路は、制御回路がスロット長を整数のサブスロットへと細分するように構成された動作の超低レイテンシモードの選択を可能にするよう構成され、1つ又は複数のサブスロットは無線フレームへのインクルージョン用に選択可能である、節1から12の何れか1つの無線フレーム構成回路。
14.予め定められた超低レイテンシ期間中の全てのトラフィックスケジューリングが、超低レイテンシモード固有の、HARQラウンドトリップタイミングおよび伝送スケジューリングタイミングの少なくとも1つに従うように、超低レイテンシモードは予め定められた超低レイテンシ期間用に構成される、節13の無線フレーム構成回路。
15.個々の無線フレームは、超低レイテンシモードに対応するサブスロットと、送信タイムスロット、受信タイムスロットおよび特別タイムスロットのうちの1つ又は複数とを含むように構成される、節13または節14の無線フレーム構成回路。
16.スケジューリング信号がタイムスロットm内の所与のサブスロット位置と関連付けられ、対応するスケジューリングされた伝送が、タイムスロットm+i内の同じ所与のサブスロット位置で実行され、iは1以上の整数であり、スケジューリングされた伝送タイムスロットが特別タイムスロットであるか送信/受信タイムスロットであるかに応じて、ある値を有している、節13から15の何れか1つの無線フレーム構成回路。
17.スケジューリングされた伝送タイムスロットが送信/受信タイムスロットである場合にi=1であり、スケジューリングされた伝送タイムスロットが特別タイムスロットである場合にi=2である、節16の無線フレーム構成回路。
18.タイムスロットn内の所与のサブスロット位置で送信した/受信されたデータに対応するHARQ−ACK信号を送信/受信するように構成されたHARQ回路であり、HARQ−ACK信号はタイムスロットn+j内の同じ所与のサブスロット位置と関連付けられていて、jは、データに対応するタイムスロットが特別タイムスロットであるか送信/受信タイムスロットであるかに応じた、1以上の整数である、HARQ回路を備える、節13から17の何れか1つの無線フレーム構成回路。
19.データタイムスロットが送信/受信タイムスロットである場合にj=1であり、データタイムスロットが特別タイムスロットである場合にj=2である、節18の無線フレーム構成回路。
20.節1の無線フレーム構成回路を備えるeNB。
21.節1から19の何れか1つの無線フレーム構成回路を備えるUE。
22.送受信機回路によって出力されるスロットシーケンスにおける、ある位置、nで、UL通信用にスケジューリング信号を受信するように構成されたスケジューリング回路を備え、スケジューリング回路は、タイムスロットn+iを使用して対応するスケジューリングされた伝送を実行するように構成され、iは、ゼロより大きい整数であり、タイムスロット、nが、特別タイムスロットに対応するスロットタイプを有するか受信タイムスロットに対応するスロットタイプを有するかに応じて、ある値を有する、節21のUE。
23.送信タイムスロットが特別タイムスロットに対応する場合にi=4であり、送信タイムスロットが送信タイムスロットに対応する場合にi=5である、節22のUE。
24.一連のタイムスロットにおけるタイムスロットnでDL通信を受信し、タイムスロットn+jでHARQ−ACK制御メッセージを送信するように構成されたHARQ回路を備え、jは、ゼロより大きい整数であり、タイムスロット、nが、特別タイムスロットに対応するか受信タイムスロットに対応するかに応じて、ある値を有する、節21から23の何れか1つのUE。
25.タイムスロットnが特別タイムスロットに対応する場合にj=4であり、タイムスロットnが受信タイムスロットに対応する場合にj=5である、節24のUE。
26.無線通信システムにおいて時分割複信通信、すなわちTDD通信を実行するための方法であって、
無線フレーム用に、複数の異なる時分割複信構成、すなわち複数の異なるTDD構成間を変化させる段階であり、複数の異なるTDD構成は、対応する無線フレーム内で、それぞれ異なる送信対受信比を提供し、各TDD構成は、予め定められた一連の複数の異なるタイムスロット構造を有し、各タイムスロット構造は同じ送信時間間隔を含む、段階と、
無線通信システムにおいて、所与のTDD通信用に複数の異なるTDD構成うちの少なくとも1つを使用して別のデバイスとの送信および/または受信を実行する段階であり、少なくとも1つのTDD通信は、所与のTDD通信において複数の無線フレームを形成するのに使用され、これにより、所与のTDD通信中の情報送信と情報受信との間でのスイッチングの平均周期が、複数のTDD構成の1つから複数のTDD構成の別のものへの変化に関係なく同じとなる段階と、
を備える方法。
27.送信と受信との間のスイッチングの平均周期は、設定済みの送信時間間隔に等しい、又は、送信時間間隔の一部に等しい、節26の方法。
28.複数のタイムスロット構造は、特別タイムスロット構造を含み、特別タイムスロット構造において、各タイムスロットは制御オンリー領域および制御及びデータ領域を有し、制御及びデータ領域は送信データおよび受信データの一方を含み、制御オンリー領域は送信制御情報および受信制御情報の他方を含み、制御オンリー領域は、送信時間間隔の3分の1未満を占める、節26または節27の方法。
29.異なるTDD構成は、所与のTDD通信において、複数のTDD構成の各々のために、HARQラウンドトリップ時間を送信時間間隔の10倍に、又は、それより下に維持するように構成され、および/または、HARQ受信確認信号の多重化を最大で2つのPDSCH/PUSCH伝送までに限定するように構成される、節26から28の何れか1つの方法。
30.UEまたはeNBの1つ又は複数のプロセッサにより実行されると、UEまたはeNBに、節26から29の何れか1つによる方法を実行させるプログラム命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
31.実行された場合に、プロセッサに、節26から29の何れか1つの方法を実行させる命令を備える、コンピュータ可読媒体。
32.媒体がストレージ媒体および送信媒体の一方である、節31のコンピュータ可読媒体。
33.無線通信システムのデバイスで使用するための無線フレーム構成回路であって、
無線フレーム用に、複数の異なる時分割複信構成、すなわち複数の異なるTDD構成間のどれかを選択するための手段であり、複数の異なるTDD構成は、対応する無線フレーム内で、それぞれ異なる、合計受信持続時間に対する合計送信持続時間の比を提供し、各TDD構成は、各々が設定済みスロット長を含む複数のタイムスロットを有する、手段と、
選択用の手段によって選択された複数のTDD構成を使用して、無線通信システムにおける別のデバイスとのTDD通信を実行し、これにより、制御回路によって実行された選択に起因して複数の異なるTDD構成のうちの異なる幾つかの間でスイッチングするにもかかわらず、TDD通信中の情報送信と情報受信との間でのスイッチングの平均周期を同じにするための手段と
を備える無線フレーム構成回路。
34.無線通信ネットワークにおいて使用するためのUEであって、
ディスプレイと、
無線フレーム用に、複数の異なる時分割複信構成、すなわち複数の異なるTDD構成間のどれかを選択するための処理回路であり、複数の異なるTDD構成の異なる幾つかの間のスイッチングの許容周期は、無線フレーム長の半分と同程度に短く、各TDD構成は、各々が設定済みスロット長を含む複数のタイムスロットを有し、各TDD構成はそれぞれ、異なる予め定められた一連のスロットを有し、予め定められた一連のスロットのうちの複数のスロットは、第1のスロットセット、第2スロットセットおよび第3スロットセットから選択され、第3スロットセットは送信期間および受信期間を含み、送信データまたは受信データの一方を含む、処理回路と、
処理回路によって選択された複数のTDD構成を使用して、無線通信システムにおける別のデバイスとのTDD通信を実行し、これにより、任意の所与のTDD通信に対して、TDD通信中の情報送信と情報受信との間でのスイッチングの平均周期を同じにする送信および/または受信回路と
を備えるUE。
35.送信および/または受信回路は、最大2GHzのシステム帯域幅、および/または、1.5MHzのサブキャリア間隔をサポートしているTDD通信を実行するように構成される、節34のUE。
36.実質的にこれより前で添付の図面を参照して説明された、無線フレーム構成回路。
37.実質的にこれより前で添付の図面を参照して説明された、方法。
38.実質的にこれより前で添付の図面を参照して説明された、eNodeB。
39.実質的にこれより前で添付の図面を参照して説明された、UE。
1つ又は複数の実装についての上述の説明は、例示および説明を提供するが、それらが包括的なものであることを意図されておらず、又は、それらによって本発明の範囲を開示される詳細な形態に限定することを意図されていない。修正および変更は、上記の教示に照らして可能であり、又は、本発明の様々な実装を実施することから取得され得る。

Claims (24)

  1. 無線通信システムのデバイスで使用するための無線フレーム構成回路であって、
    無線フレーム用に、複数の異なる時分割複信構成、すなわち複数の異なるTDD構成間のどれかを選択するための制御回路であり、前記複数の異なるTDD構成は、対応する前記無線フレーム内で、それぞれ異なる、合計受信持続時間に対する合計送信持続時間の比を提供し、各TDD構成は、各々が設定済みスロット長を含む複数のタイムスロットを有する、制御回路と、
    前記制御回路によって選択された複数のTDD構成を使用して、前記無線通信システムにおける別のデバイスとのTDD通信を実行し、これにより、前記制御回路によって実行された選択に起因して前記複数の異なるTDD構成のうちの異なる幾つかの間でスイッチングするにもかかわらず、前記TDD通信中の情報送信と情報受信との間でのスイッチングの平均周期を同じにするための送受信機回路と
    を備え、
    前記制御回路は、送信情報を含む送信スロットタイプ、受信情報を含む受信スロットタイプ、及び、送信情報と受信情報との双方を含む特別スロットタイプのうちの少なくとも1つから選択することによって、前記複数の異なるTDD構成を構築し、
    前記制御回路は、前記特別スロットタイプを、制御オンリー領域と制御及びデータ領域との双方を有するように構成し、
    前記制御オンリー領域は前記制御及びデータ領域よりも持続時間において短い、
    無線フレーム構成回路。
  2. 前記制御回路は、選択された前記複数のTDD構成において、受信から送信へのスイッチングが発生した場合に、前記送信スロットタイプおよび前記特別スロットタイプの少なくとも1つにおいてガード期間を含む、
    請求項1に記載の無線フレーム構成回路。
  3. 前記複数のタイムスロットは、複数のシンボルを含み、
    前記制御回路は、前記ガード期間用に前記複数のシンボルを使用し、これにより、最小ガード期間オーバヘッドが前記複数のシンボルの0.7%から1.4%になる、
    請求項2に記載の無線フレーム構成回路。
  4. 前記制御回路は、前記特別スロットタイプの前記複数のタイムスロットを使用して、複数の無線フレームが、前記無線通信システムにおける、前記複数のタイムスロットのうちの十、又は、前記無線フレームの持続時間の半分の最小TDD構成周期での複数のトラフィック変動に応じて、等しくない送信キャパシティと受信キャパシティとを有するように構成する、
    請求項1から3のいずれか1項に記載の無線フレーム構成回路。
  5. 前記特別スロットタイプの前記複数のタイムスロットは、HARQ−受信確認フィードバック、スケジューリングリクエスト、DL/UL空間ビームトラッキング情報、チャネル推定情報、微細な時間/周波数トラッキング情報、および、無線リンク問題の検出用情報のうちの少なくとも1つを含む制御情報を含む、
    請求項1から4のいずれか1項に記載の無線フレーム構成回路。
  6. 前記制御回路は、前記制御回路が前記スロット長を整数のサブスロットへと細分する動作の超低レイテンシモードの選択を可能にし、
    1つ又は複数のサブスロットは前記無線フレームへのインクルージョン用に選択可能である、
    請求項1から5のいずれか1項に記載の無線フレーム構成回路。
  7. 予め定められた超低レイテンシ期間中の全てのトラフィックスケジューリングが、前記超低レイテンシモードに固有の、HARQラウンドトリップタイミングおよび伝送スケジューリングタイミングの少なくとも1つに従うように、前記超低レイテンシモードは前記予め定められた超低レイテンシ期間用に構成される、
    請求項6に記載の無線フレーム構成回路。
  8. 個々の無線フレームは、前記超低レイテンシモードに対応する前記サブスロットと、送信タイムスロット、受信タイムスロット、および、特別タイムスロットのうちの1つ又は複数とを含む、
    請求項6または7に記載の無線フレーム構成回路。
  9. 無線通信システムのデバイスで使用するための無線フレーム構成回路であって、
    無線フレーム用に、複数の異なる時分割複信構成、すなわち複数の異なるTDD構成間のどれかを選択するための制御回路であり、前記複数の異なるTDD構成は、対応する前記無線フレーム内で、それぞれ異なる、合計受信持続時間に対する合計送信持続時間の比を提供し、各TDD構成は、各々が設定済みスロット長を含む複数のタイムスロットを有する、制御回路と、
    前記制御回路によって選択された複数のTDD構成を使用して、前記無線通信システムにおける別のデバイスとのTDD通信を実行し、これにより、前記制御回路によって実行された選択に起因して前記複数の異なるTDD構成のうちの異なる幾つかの間でスイッチングするにもかかわらず、前記TDD通信中の情報送信と情報受信との間でのスイッチングの平均周期を同じにするための送受信機回路と
    を備え、
    前記制御回路は、前記制御回路が前記スロット長を整数のサブスロットへと細分する動作の超低レイテンシモードの選択を可能にし、
    1つ又は複数のサブスロットは前記無線フレームへのインクルージョン用に選択可能であり、
    スケジューリング信号がタイムスロットm内の所与のサブスロット位置と関連付けられ、対応するスケジューリングされた伝送が、タイムスロットm+i内の同じ前記所与のサブスロット位置で実行され、
    iは1以上の整数であり、前記スケジューリングされた伝送タイムスロットが特別タイムスロットであるか送信/受信タイムスロットであるかに応じて、ある値を有している、
    無線フレーム構成回路。
  10. 前記スケジューリングされた伝送タイムスロットが送信/受信タイムスロットである場合にi=1であり、
    前記スケジューリングされた伝送タイムスロットが特別タイムスロットである場合にi=2である、
    請求項9に記載の無線フレーム構成回路。
  11. 無線通信システムのデバイスで使用するための無線フレーム構成回路であって、
    無線フレーム用に、複数の異なる時分割複信構成、すなわち複数の異なるTDD構成間のどれかを選択するための制御回路であり、前記複数の異なるTDD構成は、対応する前記無線フレーム内で、それぞれ異なる、合計受信持続時間に対する合計送信持続時間の比を提供し、各TDD構成は、各々が設定済みスロット長を含む複数のタイムスロットを有する、制御回路と、
    前記制御回路によって選択された複数のTDD構成を使用して、前記無線通信システムにおける別のデバイスとのTDD通信を実行し、これにより、前記制御回路によって実行された選択に起因して前記複数の異なるTDD構成のうちの異なる幾つかの間でスイッチングするにもかかわらず、前記TDD通信中の情報送信と情報受信との間でのスイッチングの平均周期を同じにするための送受信機回路と
    を備え、
    前記制御回路は、前記制御回路が前記スロット長を整数のサブスロットへと細分する動作の超低レイテンシモードの選択を可能にし、
    1つ又は複数のサブスロットは前記無線フレームへのインクルージョン用に選択可能であり、
    タイムスロットn内の所与のサブスロット位置で送信した/受信されたデータに対応するHARQ−ACK信号を送信/受信するHARQ回路を更に備え、
    前記HARQ−ACK信号はタイムスロットn+j内の同じ前記所与のサブスロット位置と関連付けられていて、
    jは、前記データに対応する前記タイムスロットが特別タイムスロットであるか送信/受信タイムスロットであるかに応じた、1以上の整数である、
    無線フレーム構成回路。
  12. 前記データに対応する前記タイムスロットが送信/受信タイムスロットである場合にj=1であり、
    前記データに対応する前記タイムスロットが特別タイムスロットである場合にj=2である、
    請求項11に記載の無線フレーム構成回路。
  13. 前記制御回路は、送信情報を含む送信スロットタイプ、受信情報を含む受信スロットタイプ、及び、送信情報と受信情報との双方を含む特別スロットタイプのうちの少なくとも1つから選択することによって、前記複数の異なるTDD構成を構築する、
    請求項9から12のいずれか1項に記載の無線フレーム構成回路。
  14. 送信と受信との間のスイッチングの前記平均周期は、前記設定済みスロット長またはサブスロット長に等しい、
    請求項1から13のいずれか1項に記載の無線フレーム構成回路。
  15. 前記制御回路は、情報送信と情報受信との間でのスイッチングが前記設定済みスロット長と同程度まで頻繁に実行されるように前記複数のTDD構成を選択する、
    請求項1から14のいずれか1項に記載の無線フレーム構成回路。
  16. 前記制御回路は、
    (i)eNBからの無線リソース制御シグナリングに基づいて、又は、
    (ii)予め定義されて格納された構成に従って、
    前記複数のTDD構成の選択を実行する、
    請求項1から15のいずれか1項に記載の無線フレーム構成回路。
  17. 前記設定済みスロット長は、50マイクロ秒であり、
    各スロットは、複数の70OFDM/SC−FDMAシンボルを含む、
    請求項1から16のいずれか1項に記載の無線フレーム構成回路。
  18. 前記制御回路および前記送受信機回路は、前記複数のTDD構成の選択を実行して、選択された前記複数のTDD構成用に、前記無線フレームの持続時間の半分以下のハイブリッド自動再送要求ラウンドトリップ時間を維持する、
    請求項1から17のいずれか1項に記載の無線フレーム構成回路。
  19. 請求項1から18のいずれか1項に記載の無線フレーム構成回路を備える
    eNB。
  20. 請求項1から18のいずれか1項に記載の無線フレーム構成回路を備える
    UE。
  21. 無線通信システムにおいて時分割複信通信、すなわちTDD通信を実行するための方法であって、
    無線フレーム用に、複数の異なる時分割複信構成、すなわち複数の異なるTDD構成間を変化させる段階であり、前記複数の異なるTDD構成は、対応する前記無線フレーム内で、それぞれ異なる送信対受信比を提供し、各TDD構成は、予め定められた一連の複数の異なるタイムスロット構造を有し、各タイムスロット構造は同じ送信時間間隔を含む、段階と、
    前記無線通信システムにおいて、所与のTDD通信用に前記複数の異なるTDD構成の少なくとも1つを使用して別のデバイスとの送信および/または受信を実行する段階であり、前記少なくとも1つのTDD通信は、前記所与のTDD通信において複数の無線フレームを形成するのに使用され、これにより、前記所与のTDD通信中の情報送信と情報受信との間でのスイッチングの平均周期が、前記複数の異なるTDD構成の1つから前記複数の異なるTDD構成の別のものへの変化に関係なく同じとなる、段階と
    を備え、
    前記複数の異なるタイムスロット構造は、特別タイムスロット構造を含み、前記特別タイムスロット構造において、各タイムスロットは制御オンリー領域および制御及びデータ領域を有し、
    前記制御及びデータ領域は送信データおよび受信データの一方を含み、前記制御オンリー領域は前記送信データの制御情報および前記受信データの制御情報の他方を含み、
    前記制御オンリー領域は、前記送信時間間隔の3分の1未満を占める、
    方法。
  22. 送信と受信との間のスイッチングの前記平均周期は、設定済みの前記送信時間間隔に等しい、又は、前記送信時間間隔の一部に等しい、
    請求項21に記載の方法。
  23. UEまたはeNBに
    請求項21または22に記載の方法を実行させるための
    プログラム。
  24. 請求項23に記載のプログラムを格納している、
    コンピュータ可読媒体。
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