JP6428607B2 - 無線通信システム、基地局、及びそれらの方法 - Google Patents

無線通信システム、基地局、及びそれらの方法 Download PDF

Info

Publication number
JP6428607B2
JP6428607B2 JP2015512922A JP2015512922A JP6428607B2 JP 6428607 B2 JP6428607 B2 JP 6428607B2 JP 2015512922 A JP2015512922 A JP 2015512922A JP 2015512922 A JP2015512922 A JP 2015512922A JP 6428607 B2 JP6428607 B2 JP 6428607B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
subframes
type
subframe
configuration
association set
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2015512922A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2016506088A (ja
Inventor
フォン ノエン
フォン ノエン
ユアンロン ラン
ユアンロン ラン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NEC Corp
Original Assignee
NEC Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from AU2013900058A external-priority patent/AU2013900058A0/en
Application filed by NEC Corp filed Critical NEC Corp
Publication of JP2016506088A publication Critical patent/JP2016506088A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6428607B2 publication Critical patent/JP6428607B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/16Time-division multiplex systems in which the time allocation to individual channels within a transmission cycle is variable, e.g. to accommodate varying complexity of signals, to vary number of channels transmitted
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0078Timing of allocation
    • H04L5/0082Timing of allocation at predetermined intervals

Description

本発明は、通信ネットワーク及びシステムにおけるシグナリングの制御に関する。特に、必ずしも限定されるものではないが、本発明は、フレキシブルTDD UL−DLコンフィグレーションをサポートする無線通信システムにおける、HARQ−ACKフィードバックのためのPUCCHリソースの予約と、HARQ−ACKビットの連結に関する。
以下の略語は、本明細書内にでてくるものである。
Figure 0006428607
LTE無線通信システムは、より高いデータレートと、低コストでより低いレイテンシィによって高度なサービスを提供することを目標としている。LTE TDDシステムを導入する1つの利点は、無線フレーム内の非対称UL−DL割り当てを可能にすることである。一般的に、より多くのデータがDLで送信される場合、そのより多くのデータ量を収容するために、無線フレーム内のDLサブフレームの数をより多くすることができる。LTE TDDシステムでは、非対称リソース割り当ては、以下に抜粋する3GPP TS 36.211 v 10.5.0(2012−06)のテーブル4.2−2で規定されているように、所与の無線フレームに対して7つの異なる半静的に構成されたUL−DLサブフレームコンフィグレーションを提供することで実現される。
Figure 0006428607
これらの割り当ては、それから分かるように、DLサブフレームが40%と90%の間で提供され、従来の実施では、使用されているUL−DLコンフィグレーションは、ブロードキャストチャネル上でシステム情報のみを介してUEに通知(及び変更)される。UL−DLコンフィグレーションは、半静的でのみ設定されるため、瞬間的な送信状況に適用できない場合がある。これは、リソース利用の観点から、特に、トラフィック状況がたびたび急激に変化するユーザ数が少ない小さいセル/複数のセルでは、非効率的である。
この非効率性に対処するために、LTE−Aリリース11のためのフレキシブルTDDコンフィグレーションのスタディアイテムが承認された。スタディアイテムにおける評価で、小さな複数のセルにおけるトラフィックの適応に基づいてTDD UL−DLリコンフィグレーションを許可することで、場合によってはかなりのパフォーマンスが得られることが明らかにされた。また、このスタディは、TDD UL−DLリコンフィグレーションを備えたシステムのための干渉低減スキーム(又は複数の干渉低減スキーム)を勧告した。
非対称UL−DLコンフィグレーション及びフレキシブルTDD割り当てのように、実行可能と考えられるいくつかの実装の前に、いくつかの克服すべき課題がある。1つの課題は、現在の3GPP仕様書に大きな影響を与えることなく、最大限の無線フレームでTDD UL−DLコンフィグレーションのリコンフィグレーションを許容することと、レガシー(すなわち、Rel.8、9、10)のUEとの共存を許容することである。フレキシブルTDD UL−DLコンフィグレーションをサポートする無線通信システムの使用に対して、PUCCHリソース割り当てとHARQ−ACK連結のために改良された方法を提供することは、この点において役立つものと考えられる。
LTE Rel.8、9、及び10で規定されているように、また、図1に示すように、1つのULサブフレームは、M個のDLサブフレーム及び/又はスペシャルサブフレームのHARQ−ACKフィードバックを運ぶ責任がある。ここで、Mは、3GPP TS 36.213のテーブル10.1.3.1−1(図1の下のテーブル120)で規定されるDLアソシエーションセットのサイズである。テーブル(120)では、DLアソシエーションセットが、異なるUL−DLコンフィグレーションについて、ULサブフレームのそれぞれについて定義されている。例えば、TDDコンフィグレーション#3(125)におけるULサブフレーム#2(124)は、その前に発生したkのサブフレームのDL送信に対して責任を負う。ここで、kの値は、(123)、(122)及び(121)、すなわち、その前の7、6及び11のサブフレームによってテーブル(120)において規定されている。その結果、フレームn+1におけるULサブフレーム#2(114)は、(k=11に対する)スペシャルサブフレーム#1(111)に対するHARQ−ACKを運ぶ責任を負い、(k=7に対する)DLサブフレーム#5(112)及び(k=6に対する)DLサブフレーム#6がフレームnで送信される。
PUSCH送信のために予約済みだが未使用のPUCCHを集めるために、M個のDLサブフレームに対するPUCCHリソースがインタリーブされる。最大で2つのOFDMシンボルをスペシャルサブフレーム上のPDCCH送信のために使用することができるため、スペシャルサブフレームのためのPUCCHリソースは、ノーマルDLサブフレームのそれよりも後でマッピングされる。
図2に示されるものは、Ul−DL TDDコンフィグレーション#3が使用された場合に、Rel.10におけるULサブフレーム#2で予約されたPUCCHリソースである。(211)、(221)及び(231)は、最初のCCE(Control Channel Element)であり、(212)、(222)及び(232)のそれぞれは、DLサブフレーム#5(210)、DLサブフレーム#6(220)及びスペシャルサブフレーム#1(230)のそれぞれのPDCCHリージョン内の最後のCCEである。CCEインデックスとPUCCHインデックスとは一対一にマッピングされ、これらの3つのDLサブフレーム及びスペシャルサブフレームのためのPUCCHリソースは、ブロックインタリーブされる。例えば、インデックスN(1) PUCCH+10(241)のPUCCHは、DLサブフレーム#5(210)内の最初のCCEインデックス11のPDCCH送信と関連付けられている。インデックスN(1) PUCCH+33(242)のPUCCHは、DLサブフレーム#5(210)内の最初のCCEインデックス12のPDCCH送信と関連付けられている。
フレキシブルTDDシステムのためのHARQタイミングを維持するための候補となる解決方法として、リファレンスコンフィグレーションのHARQタイミングを、フレキシブルTDD UEのためのHARQ−ACKフィードバックに対して引き継ぐことが考えられる。例えば、UL−DL TDDコンフィグレーション#2を、DL HARQ−ACKタイミングについてUL−DL TDDコンフィグレーション#0、#1、#2、#6に対するリファレンスコンフィグレーションとして使用することが考えらえる。他の例として、コンフィグレーション#5を、全ての7つのUL−DL TDD コンフィグレーションに対するリファレンスコンフィグレーションとして使用することが考えらえる。
図3に示すように、フレキシブルTDDシステム(310)では、少なくとも2種類のUEがある((i)フレキシブルTDDコンフィグレーションを認識しないレガシーUE(312)と、(ii)SIB1情報を検出することによるレガシーTDDコンフィグレーと、明示的又は黙示的にeNBによって指示されるフレキシブルTDDコンフィグレーションの両方を認識しているションフレキシブルTDD UE(313))。フレキシブルTDDコンフィグレーションは、レガシーTDDコンフィグレーションとは異なる可能性が高い。図3の例では、サブフレームn−1では、フレキシブルTDD UEは瞬間的なUL−DLコンフィグレーション#2(330)が設定されているのに対し、レガシーUEは、UL−DL TDDコンフィグレーション#0(320)が設定されている。UL−DL TDDコンフィグレーション#2を、フレキシブルTDD UEに対するHARQタイミングについてのリファレンスコンフィグレーションとして使用すると仮定すると、ULサブフレーム#2上では、レガシーUEは、スペシャルサブフレーム#6(321)におけるDL送信に対して、ULサブフレーム#2(334)においてHARQ−ACKをフィードバックすべきであり、フレキシブルTDD UEは、サブフレーム#4(331)、#5(332)、#6(333)及び#8(334)におけるDL送信に対して、HARQ−ACKをフィードバックすべきである。
その結果、同一のULサブフレームに対して、異なるDLアソシエーションセットがレガシーUEとフレキシブルTDD UEによって使用される。具体的には、上述の例では、スペシャルサブフレーム#6(321)のみを含むDLアソシエーションセットは、レガシーUEによって使用され、サブフレーム#4(331)、#5(332)、#6(333)及び#8(334)を含むDLアソシエーションセットは、フレキシブルTDD UEによって使用される。PUCCHは、DLアソシエーションセットに従って予約されるため、Rel.10リソースマッピングがフレキシブルTDD UEによってそのまま遵守されている場合、PUCCH衝突や低PUCCH効率が発生する可能性がある。
さらなる説明として、図3におけるオプション1(340)(オーバーラップ)は、N(1) PUCCHの同一のオフセット値がレガシーUEとフレキシブルTDD UEによって使用されるものを示している。スペシャルサブフレーム#6(321)におけるレガシーUEと、DLサブフレーム#4(331)におけるフレキシブルTDD UEに対するPDCCHの最初のCCEインデックスが両方とも0であると仮定すると、それらは両方とも、PUCCH衝突を引き起こす動的PUCCH領域(すなわち、レガシーUEに対する(341)とフレキシブルTDD UEに対する(342))における最初のPUCCHにマッピングされる。一方、図3におけるオプション2(350)(オーバーラップなし)は、フレキシブルTDDに対して予約されたPUCCH(353)が、レガシーUEに対して予約されたPUCCH(351)に隣接したものを示している。PUCCH(351、352)の2つのコピーは、スペシャルサブフレーム#6(321、333)に対して予約され、低PUCCH効率をもたらす。
したがって、PUCCH衝突の低減又は回避、及び/又は、より高いPUCCHリソース効率の達成のための新たなPUCCHリソース割り当て方法が望まれていると考えられる。
特許文献1には、固定的又は動的に割り当てられる様々な例で、フレームにおけるサブフレームに対して第1のUL−DLコンフィグレーションが決定される。第2のUL−DLコンフィグレーションは、システム情報のように半静的に割り当てられる。UL−DLコンフィグレーションが動的に割り当てられる第1のUEに対する自動再送要求シグナリングをマッピングする場合に、第2のUL−DLコンフィグレーションによってマッピングされた少なくともいくつかのDLサブフレームが、マッピングによって除かれる。一例では、DLサブフレームの第1のグループからマッピングされたULリソースは、第2のコンフィグレーションに従ってインデックスされ、DLサブフレームの第2のグループからマッピングされるULリソースは、第1のコンフィグレーションに従ってインデックスされ、除かれたDLサブフレームは、第1のグループ内にあり、第2のグループから除かれ、自動再送要求シグナリングは、第2のグループからマッピングされたアップリンクリソース内にある。
PUCCH上でフィードバックと同様に、PUCCHフォーマット1a/1b/3が設定されている場合であっても、HARQ−ACKをPUSCH上で送信することができる。例えば、UEがULグラントを受信し、PUSCH+PUCCHの同時送信が設定されていない場合、HARQ−ACKビットが連結され、符号化され、PUSCH上のULデータとともに送信される。リファレンスコンフィグレーションがHARQタイミングに対して遵守されている場合、フレキシブルTDDシステムに対するHARQ−ACKビットの連結も指定する必要がある。
本明細書における以前の又は既存の装置、システム、方法、方式、出版物、もしくは、他の情報、関連する問題及び結果への単なる参照は、これらのいくつかが、当業者の共通の一般的知識の一部を形成する個別又は組み合わせであること、又は、従来技術として許容されるものであることの自認又は自白を構成しないことは明らかである。
国際公開第2012/106840号
本発明の目的は、PUCCH衝突の低減又は回避、及び/又は、より高いPUCCHリソース効率の達成をすることができる無線通信システム、基地局及びそれらの方法を提供することである。
一態様では、本発明は、概して、フレキシブルTDD UL−DLコンフィグレーションをサポートする無線通信システムにおいてPUCCHリソースを割り当てるための方法であって、
異なるUL−DL TDDコンフィグレーションが提供され、フレキシブルTDDに使用される前記UL−DL TDDコンフィグレーションを、ロングタームUL−DL TDDコンフィグレーションに対して使用される前記UL−DL TDDコンフィグレーションと異なるものとでき、
与えられたUL−DL TDDコンフィグレーションについて、ULサブフレームが、以前のフレーム又は現在のフレームからの1つ以上のDL及び/又はスペシャルサブフレームのHARQ−ACKフィードバックを運ぶものであり、
第1のDLアソシエーションセットは、第1のタイプのUEによって、前記使用されているUL−DL TDDコンフィグレーションに対するULサブフレームでHARQ−ACKフィードバックが運ばれる1つ以上のDL及び又はスペシャルフレームを有し、
第2のDLアソシエーションセットは、第2のタイプのUEによって、リファレンスUL−DL TDDコンフィグレーションに対するULサブフレームでHARQ−ACKフィードバックが運ばれる1つ以上のDL及び又はスペシャルフレームを有し、
第3のDLアソシエーションセットは、前記第2のDLアソシエーションセットにおけるサブフレームを有するが、前記第1のDLアソシエーションセットにおけるサブフレームのいくつかが除かれており、
ブロックインタリーブによる前記第1のDLアソシエーションセットにおけるサブフレームに対するPUCCHリソース割り当てと、前記第3のDLアソシエーションセットにおけるサブフレームに対するPUCCHリソースの割り当てとを実行し、
PUCCH領域が、前記第1のDLアソシエーションセットのPUCCH領域に続くか、又は、規定のPUCCHオフセットを使用するように、PUCCHリソースの割り当てを実行する
方法に関する。
もう少々具体的な実施形態では、本発明は、フレキシブルTDD UL−DLコンフィグレーションをサポートする無線通信システムにおいてPUCCHリソースを割り当てるための方法であって、
UL、DL又はスペシャルサブフレームとして個々のサブフレームが異なって割り当てられるUL−DL TDDコンフィグレーションが提供され、フレキシブルTDDに使用される前記UL−DL TDDコンフィグレーションが、ロングタームUL−DL TDDコンフィグレーションに対して使用される前記UL−DL TDDコンフィグレーションと異と同一又は異なり、
第1のタイプのUEは、使用されている前記ロングタームUL−DL TDDを認識しているが、使用されている前記フレキシブルTDDコンフィグレーションを認識しておらず、第2のタイプのUEは、使用されている前記ロングタームUL−DL TDDと、使用されている前記フレキシブルTDDコンフィグレーションの両方を認識しており、
与えられたUL−DL TDDコンフィグレーションについて、ULサブフレームが、以前のフレームからの1つ以上のDL及び/又はスペシャルサブフレームのHARQ−ACKフィードバックを運ぶものであり、
第1のDLアソシエーションセットは、第1のタイプのUEによって、前記使用されているUL−DL TDDコンフィグレーションに対するULサブフレームでHARQ−ACKフィードバックが運ばれる1つ以上のDL及び又はスペシャルフレームを有し、
第2のDLアソシエーションセットは、第2のタイプのUEによって、リファレンスUL−DL TDDコンフィグレーションに対するULサブフレームでHARQ−ACKフィードバックが運ばれる1つ以上のDL及び又はスペシャルフレームを有し、
第3のDLアソシエーションセットは、前記第2のDLアソシエーションセットにおけるサブフレームを有するが、前記第1のDLアソシエーションセットにおけるサブフレームのいくつかが除かれており、
Rel.10仕様に従った前記第1のDLアソシエーションセットにおけるサブフレームに対するPUCCHリソース割り当てと、前記第3のDLアソシエーションセットにおけるサブフレームに対するPUCCHリソースの割り当てとを実行し、
PUCCH領域が、前記第1のDLアソシエーションセットのPUCCH領域に続くか、又は、規定のPUCCHオフセットを使用するように、PUCCHリソースの割り当てを実行する
方法に関する。
本発明の上述の態様に係るいくつかの実施形態では、前記第3のDLアソシエーションセットは、固定のDL及び/又はスペシャルサブフレームを含む第1のサブセットと、フレキシブルサブフレームを含む第2のサブセットとを有してもよい。この方法は、さらに、前記第1のサブセットと前記第2のサブセットに対して、独立してPUCCHリソース割り当てを実行してもよい。前記第1のサブセットにおけるサブフレームに対するPUCCHリソース割り当ては、Rel.10仕様(ブロックインタリーブ)に従ってインタリーブ及び予約されてもよく、前記第2のサブセットにおけるサブフレームに対しては、PUCCHリソースは、DLサブフレームとして使用される可能性の低いフレキシブルサブフレームの前に、DLサブフレームとして使用される可能性が高いフレキシブルサブフレームに対して割り当ててもよい。または、UE固有のPUCCHオフセットが、RRCシグナリングによって示されてもよく、前記方法は、前記第2のタイプのUEに対するフレキシブルサブフレームにおけるDL送信に対するEPDCCHを設定することを有し、2つのEPDCCHセットに対応付けられたPUCCHが、DLサブフレームとして使用される可能性の低いサブフレームに対するPUCCHが続くように、DLサブフレームとして使用される可能性の高いサブフレームに対して予約されてもよい。
本発明のいくつかの実施形態では、1つ以上の特定のサブフレームは、前記第1のタイプのUEによって使用されるUL−DLコンフィグレーションにおけるDLサブフレームであるが、対応する前記第2のタイプのUEによって使用されるUL−DLコンフィグレーションにおける1つ以上のサブフレームは、ULサブフレームとしてもよい。このような場合には、この方法は、前記第1のタイプのUEによって使用される前記UL−DL TDDコンフィグレーションに関連付けられた未使用のPUCCHリソースを、前記第2のタイプのUEによって使用される前記UL−DL TDDコンフィグレーションにおける固定のDLサブフレームに割り当てて、前記固定のDLサブフレームのみに対して前記第1のタイプのUEをスケジューリングしてもよい。また、これらの実施形態では、送信の衝突は、前記第1のタイプのUEに対して予約されるPUCCHが前記1つ以上の特定のサブフレームにおいて発生する前記第1のタイプのUEに対するDL送信がないことにより前記第1のタイプのUEによって使用されず、前記1つ以上の特定のサブフレームがULサブフレームであることにより前記第2のタイプのUEによって使用されないようにすることで、前記第2のタイプのUEの送信方向に従うようにすることで回避されるようにしてもよい。
また、本発明の実施の形態は、上述の前記第3のDLアソシエーションセットが、前記第1のサブセットにおけるサブフレーム数に応じたサイズである第1のサブセットと、前記第3のDLアソシエーションセットにおける残りの固定のサブフレームを含む第2のサブセットと、前記第3のDLアソシエーションセットにおけるフレキシブルサブフレームを含む第3のサブセットとを有してもよい。これらの実施形態では、前記方法は、前記第1、第2、第3のサブセットに対して、独立してPUCCHリソースの割り当てを実行してもよい。前記第2のサブセットにおける任意のサブフレームに対するPUCCHの割り当ては、Rel.10仕様に従ってインタリーブ及び予約されてもよく、前記第3のサブセットに対しては、PUCCHリソースは、前記第2のサブセットにおけるサブフレームに対するPUCCH割り当ての後に割り当ててもよい。さらに、前記第3のサブセットにおけるサブフレームに対しては、PUCCHリソースは、DLサブフレームとして使用される可能性の低いフレキシブルサブフレームの前に、DLサブフレームとして使用される可能性の高いフレキシブルサブフレームに割り当ててもよい。または、前記第3のサブセットにおけるサブフレームに対しては、UE固有のPUCCHオフセットは、RRCシグナリングによって示されてもよく、前記方法は、前記第2のタイプのUEに対するフレキシブルサブフレームにおけるDL送信に対するEPDCCHを設定することを有し、2つのEPDCCHセットに対応付けられたPUCCHが、DLサブフレームとして使用される可能性の低いサブフレームに対するPUCCHが続くように、DLサブフレームとして使用される可能性の高いサブフレームに対して予約されてもよい。
他の態様では、本発明は、フレキシブルTDD UL−DLコンフィグレーションをサポートし、上述の本発明の形態に係る方法に従って動作する無線通信システムに関する。この本発明の他の形態では、前記無線通信システムは、無線基地局と、1つ以上の前記第1のタイプのUEと、1つ以上の前記第2のタイプのUEとを有する。前記無線通信基地局は、システム情報ブロックタイプを使用する前記第1のタイプのUE及び前記第2のタイプのUEに対して前記ロングタームTDD UL−DLをブロードキャスト送信し、PDCCH又はEPDCCH上で送信されるダウンリンク制御情報の形式で前記第2のタイプのUEのみに対して前記ショートタームTDD UL−DLをブロードキャスト送信してもよい。また、前記第2のタイプのUEは、ダウンリンク制御情報のブラインド検出を実行するTDD再構成処理機能を有してもよく、PDSCH GARQエンコーディングを実行し、前記基地局にPDSCH HARQフィードバックを送信するための適切なULサブフレームを選択してもよい。
さらに別の態様において、本発明は、フレキシブルTDD UL−DLコンフィグレーションをサポートする無線通信システムにおいてHARQ−ACKフィードバックに対して使用されるHARQ−ACKビットセットの連結のための方法であって、前記HARQ−ACKビットセットは、最後に検出されたDL割り当てインデックスの値に基づく第1の部分と、リファレンスコンフィグレーションに従って生成された第2の部分と、SPS PDSCHに対するHARQ−ACKビットである第3の部分と、に分割される方法に関する。本発明のこの態様に係る実施形態では、DL SPSリリースに対する動的PDSCH又はPDCCHに対するHARQ−ACKは、検出結果に応じてACK又はNACKのいずれかに設定され、あるDL DAIの値に対するDL SPSリリースに対する動的PDSCH又はPDCCHがない場合には、HARQ−ACKフィードバックは、NACKに設定されてもよい。
さらに別の態様において、フレキシブルTDD UL−DLコンフィグレーションをサポートする無線通信システムにおいてHARQ−ACKフィードバックに対して使用されるHARQ−ACKビットセットの連結のための方法であって、
前記HARQ−ACKフィードバックビットセットの最初のビットは、SPSがアクティブか否かに関わらず、SPS PDSCH HARQ−ACKに専有され、
前記HARQ−ACKビットセットは、SPS PDSCHに対する1つのHARQ−ACKビットを含む第1の部分と、DL SPSリリースに対する動的PDSCH又はPDCCHに対する第2の部分とに分割される。
他の形態では、本発明は、フレキシブルTDD UL−DLコンフィグレーションをサポートし、前の2つの段落のいずれかで説明された発明の態様に係る方法に従って動作するものである。
本明細書に記載された特徴のいずれも、本発明の範囲内で、本明細書に記載された他の特徴の任意の1つ以上と任意の組み合わせで組み合わせることができる。
上述した本発明の上記態様に係る実施形態によれば、PUCCH衝突の低減又は回避、及び/又は、より高いPUCCHリソース効率の達成をすることができる無線通信システム、基地局及びそれらの方法を提供することができる。
本発明の好適な特徴、実施形態及び変形は、本発明を実施するために当業者に対して十分な情報を提供することができる以下の詳細な説明から認識することができる。詳細な説明は、本発明の上述の概要の範囲に限定されるとみなされるものではない。詳細な説明では、次に示す図の番号を参照する。
図1は、2つのテーブルを有する。上のテーブルは、3GPP TS 36.211 v 10.5.0(2012−06)のテーブル4.2−2であり、異なるUL−DL TDDコンフィグレーションについてUL、DL又はスペシャルサブフレームとしてサブフレームの割り当てを示す。下のテーブルは、3GPP TS 36.213からのテーブル10.1.3.1−1であり、TDDシステムにおけるDLアソシエーションセットインデックスK:{K,K,...kM−1}を示す。 図2は、TDDシステムにおけるPUCCHリソースマッピングを概略的に示す。 図3は、フレキシブルTDDシステムにおけるPUCCHリソースマッピングの以前の方法、及びその問題を概略的に示す。 図4は、フレキシブルTDD無線通信システムの概略図である。 図5は、本明細書でオプションXとして呼ばれる本発明の1つの可能な実施形態に係るフレキシブルTDDシステムにおけるPUCCHリソース割り当てを概略的に示す。ここで、オプションXは、図5で示され、以下で説明されるように、オプション1とオプション2を有する。 図6は、図5のオプションXに係るフレキシブルTDDシステムにおけるDLアソシエーションセットを示す。 図7は、本明細書でオプションYとして呼ばれる本発明の1つの可能な実施形態に係るフレキシブルTDDシステムにおけるPUCCHリソース割り当てを概略的に示す。ここで、オプションYは、図7で示され、以下で説明されるように、オプション1とオプション2を有する。 図8は、オプションYに係るフレキシブルTDDシステムにおけるDLアソシエーションセットを示す。 図9は、リファレンスコンフィグレーションを遵守するHARQ−ACKビット連結を示す。 図10は、HARQ−ACK連結についてオプションAと呼ばれる異なる実施形態に関する例を示す。 図11は、オプションAに関する他の例を示す。 図12は、HARQ−ACK連結についてオプションBと呼ばれるさらに異なる実施形態に関する例を示す。
本発明は、フレキシブルTDD UL−DLコンフィグレーションをサポートする無線通信システムとして実装されてもよく、その一例のセルが図4に概略的に示されている。図示された無線通信システムセル(400)は、例えば、Rel.8、Rel.9及びRel.10等の以前のリリースとの下位互換性がある少なくとも1つのRel.11以降のeNB(401)を有する。eNB(401)は、1つ以上のRel.11以降のUE(404)だけでなく、1つ以上のレガシーUE(403)に対する無線接続、ネットワークアクセス及びカバレージを提供する。Rel.11以降のUEは、本明細書においてフレキシブルTDD UEとも呼ばれる。eNB(401)は、無制限のタイムフレームで監視されるUL−DLトラフィック比を考慮して、レガシーUE(403)とRel.11以降のUE(404)に対して、適切なロングターム及びショートタームTDD UL−DLコンフィグレーションを選択するTDDコンフィグレーションスイッチングアルゴリズムを実行するTDD再構成処理機能(402)を有する。
eNB(401)は、以前に提案されたSIB1(System Information Block type 1:システム情報ブロックタイプ)を使用して、レガシーUE(403)とRel.11以降のUE(404)にロングタームTDD UL−DLコンフィグレーションをブロードキャスト送信する(406)。SIB1上で送信されるTDD UL−DLコンフィグレーションは、SIB1のアップデート周期が640msオーダーであるように、「ロングターム」とされている。また、eNB(401)は、高速シグナリング手法を使用して、Rel.11以降のUE(404)のみとショートタームTDD UL−DLコンフィグレーションを通信する。eNB(401)は、共通検索領域(Common Search Space)内のPDCCH又はEPDCCH(Enhanced PDCCH)上で送信されるDCI(Downlink Control Information:ダウンリンク制御情報)の形式でショートタームTDD UL−DLコンフィグレーションを送信する。このDCIのCRCは、DCIが高速TDD UL−DLコンフィグレーションの目的で使用されることを意味する「eIMTA−RNTI」と名付けられたRNTI(radio network temporary identifier)を用いてスクランブルされる。新たなDCI上に含まれるTDD UL−DLコンフィグレーションは、TDD UL−DLコンフィグレーションのアップデート周期を10msまで低くできるように、「ショートターム」とされている。
SIB1上でブロードキャスト送信されるTDD UL−DLコンフィグレーションの受信及び使用に加えて、Rel.11以降のeNB(401)の範囲内で動作するRel.11以降のUE(404)は、アップデートされたショートタームUL−DLコンフィグレーション情報を運ぶDCIのブラインド検出を行うTDDコンフィグレーション処理機能(405)を有する。また、この機能(405)は、PDSCH HARQのエンコードと、PDSCH HARQフィードバックをeNB(401)に送信するための適切な1つ以上のULサブフレームの選択とを行う。さらに、この機能(405)は、ULグラントを監視するDLサブフレームの決定と、以前に許可された1つ以上のULサブフレーム内で送信するUL−SCHに対応するHARQを運ぶPHICH(physical HARQ indicator channel)を受信するDLサブフレームの決定とを行う。
Rel.11以降のeNB(401)の範囲内で動作するレガシー(403)については、SIB1上でブロードキャスト送信されるTDD UL−DLコンフィグレーションを使用し、それに応じたレガシー仕様に従って動作する。eNB(401)は、「フレキシブルサブフレーム」上のPDSCHの受信又はPUSCHの送信を実行するレガシーUE(403)をスケジュールできないかもしれない。
本発明の少なくもいくつかの実施形態における重要な点は、下位互換性に関する問題である。フレキシブルTDDシステムが考慮されていないレガシーUEとしては、以前のRel.10で規定されたPUCCHリソースの予約方法を、レガシーUEによって継続できるとよい(好ましくは、そうされるべきである)。
図5に示すように、UL−DL TDDコンフィグレーション#3(510)は、レガシーUEによって使用され、DLサブフレーム#1(511)、#5(512)、#6(513)に対するHARQ−ACKビットは、無線フレーム#n+1におけるULサブフレーム#2(514)上でフィードバックされる。レガシーUEに対するPUCCHリソース(531)は、図1に示すテーブル(120)の項目(125)として示されるDLアソシエーションセットに従って予約される。
本発明の少なくもいくつかの実施形態における第2の重要な点は、UEとeNBの間の高速TDDコンフィグレーションに起因する曖昧さの影響を低減することに関する。フレキシブルTDDシステムでは、高速TDDコンフィグレーションに関するUEとeNBとの間における曖昧さは、おそらく1つの無線フレームに対して使用される。例えば、無線フレーム#nについて考えると、eNBは、フレキシブルTDDコンフィグレーション#3を送信してもよいが、UEは、これを何らかの形でフレキシブルTDDコンフィグレーション#5を示すものとして解釈するとよい。この曖昧さは、サブフレームを両方のコンフィグレーションにおけるDLサブフレームとして考えても、HARQ−ACKに影響を及ぼし得る。フレキシブルTDDシステムについてのPUCCHリソース予約は、フレキシブルTDD UEによって検出された実際のフレキシブルTDDコンフィグレーションに関係するが、所定のリファレンスコンフィグレーションには追従しなくてもよい(好ましくはしない)ことに留意すべきである。
本発明の少なくもいくつかの実施形態における第3の重要な点は、PUCCHリソース予約についてより高い効率を達成することに関する。この点は、以下のオプションX及びオプションYとして説明される実施形態によって対処される。
<オプションX>
同一のサブフレームに対してPUCCHリソースの2つのコピーを予約することを避けるために、レガシーUEのDLアソシエーションセットに含まれるサブフレームは、フレキシブルTDD UEのDLアソシエーションセットに含まれることはない。
説明の便宜のために:
‐レガシーUEのDLアソシエーションセットは、「DLアソシエーションセット1」又は「セット1」と呼ぶものとし、
‐フレキシブルTDD UEで使用されるリファレンスコンフィグレーションのDLアソシエーションセットは、「DLアソシエーションセット2」又は「セット2」と呼ぶものとし、
‐PUCCHのリソース予約のためのフレキシブルTDD UEのDLアソシエーションセットは、「DLアソシエーションセット3」又は「セット3」と呼ぶものとする。
図5及び図6に示すように、UL−DL TDDコンフィグレーション#3(510)は、レガシーUEによって使用され、UL−DL TDDコンフィグレーション#3、#4又は#5(520)のいずれかは、フレキシブルTDD UEによって使用されると仮定すると、DL/スペシャルサブフレーム#1(511)、#5(512)及び#6(6513)は、図1(125)において規定されるように、TDD コンフィグレーション#3に対するセット1(602)に含まれる。サブフレーム#9(521)、#0(522)、#1、#3(523)、#4(524)、#5、#6、#7(525)及び#8(526)は、リファレンスコンフィグレーション#5に対するセット2(601)に含まれる。より高いPUCCH効率を達成し、サブフレーム#1、#5及び#6(602)に対する冗長PUCCHリソースを予約するために、フレキシブルTDD UEのDLアソシエーションセット(セット3(603))は、サブフレーム#9(521)、#0(522)、#7(525)、#8(526)、#4(524)及び#3(523)のみを含む。
DLアソシエーションセット1(602)についてのリソースマッピングは、簡単で、Rel.10仕様に準拠する。
一方で、DLアソシエーションセット3(603)は、さらに、2つのサブセット(サブセット3A及びサブセット3B)に分割することができる。サブセット3Aは、サブセット3における固定のDL/スペシャルサブフレーム(すなわち、サブフレーム#9、#0、#7及び#8)を含み、サブセット3Bは、セット3におけるフレキシブルサブフレーム(すなわち、#3及び#4)を有する。これらの2つのサブセットについてのPUCCHリソースマッピングは、PUCCH効率を向上するために独立して実行される。図5におけるフレキシブルサブフレーム(523、524)に対するPUCCH予約は、特別な処置を必要とする。なぜならULサブフレームとして使用されるフレキシブルサブフレームに対するPUCCHリソース予約は、HARQ−ACK送信のために使用されることはないからである。背景技術の欄で説明したように、HARQ−ACKフィードバックのために使用されない隣接するPUCCHリソースは、PUSCH送信のために再利用することができる。したがって、フレキシブルTDD UEのDLアソシエーションセットにおける固定のDL/スペシャルサブフレームとともにインタリーブするよりも、フレキシブルサブフレームについてPUCCHリソースの1つのブロックを予約することは妥当である。
図5に示すように、オプションXのオプション1(530)では、フレキシブルTDDUEのDLアソシエーションセットにおける固定のDL/スペシャルサブフレーム#9(521)、#0(522)、#7(525)及び#8(526)についてのPUCCHリソースは、Rel.10仕様に従って、(532)としてPUCCH領域にインタリーブ及び予約される。フレキシブルサブフレームに関し、フレキシブルサブフレーム#4(524)と比較すると、フレキシブルサブフレーム#3(523)は、ULサブフレームとして使用される大きな可能性を有している。その結果、最初のフレキシブルサブフレーム#4についてのPUCCHリソース(533)に、フレキシブルサブフレーム#3についてPUCCHリソース(534)が続くように予約するとよい。
Rel.11では、EPDCCHは、DCI送信に対して定義されており、UE固有のPUCCHオフセットは、RRCシグナリングによって指示される。PUCCH効率を向上する1つの方法は、EPDCCHがフレキシブルTDD UEに対するフレキシブルサブフレームにおけるDL送信用に設定されることである。図5に示すように、オプションXのオプション2(540)では、UE固有のオフセット(543)は、RRCシグナリングされるところにあり、2つのEPDCCHセットに関連付けられたPUCCHは、フレキシブルサブフレーム#3に関するPUCCHが続くように、フレキシブルサブフレーム#4に対して予約されるものである。
UEがいくつかの固定のDLサブフレーム及びフレキシブルサブフレーム上のEPDCCHを受信するように設定されている場合、最初にDLサブフレームでその後にフレキシブルの順にPUCCHリソースが予約され、DLサブフレームとして使用される可能性の高いフレキシブルサブフレームが、可能性の低いそれらよりも早くマッピングされる。
<オプションY>
フレキシブルTDD UEによってULサブフレームとして使用されるレガシーUEのいくつかのDLサブフレームに対して、関連する予約済みPUCCHは、フレキシブルTDD UEの固定のDLサブフレームについてのPUCCHとして使用することができ、サブフレームインデックスが異なる可能性がある。
図7において例のシステム(700)を参照して示されるように、サブフレーム#4は、レガシーUEによってDLサブフレーム(711)として使用され、フレキシブルTDD UEによってULサブフレーム(725)として使用される。送信の衝突は、レガシーUEに対して予約されるPUCCHがサブフレーム#4において発生するレガシーUEに対するDL送信がないことによりレガシーUEによっても使用されず、サブフレーム#4がULサブフレームであることによりフレキシブルTDD UEによって使用されないようにすることで、フレキシブルTDD UEの送信方向に従うようにすることで回避されるものとする。その結果、より高いPUCCHリソース効率を達成するために、これらのPUCCHリソースを使用することは妥当である。これを達成する1つの方法は、レガシーUEの未使用のPUCCHリソースをフレキシブルTDD UEの固定のDLサブフレームに割り当て、固定のDLサブフレーム上でレガシーUEのみをスケジューリングすることである。
説明の便宜のために、DLアソシエーションセットの上述の定義は、再利用される。
‐レガシーUEのDLアソシエーションセットは、「DLアソシエーションセット1」又は「セット1」と呼ぶものとし、
‐フレキシブルTDD UEで使用されるリファレンスコンフィグレーションのDLアソシエーションセットは、「DLアソシエーションセット2」又は「セット2」と呼ぶものとし、
‐PUCCHのリソース予約のためのフレキシブルTDD UEのDLアソシエーションセットは、「DLアソシエーションセット3」又は「セット3」と呼ぶものとする。
図7及び8に示すように、DL/スペシャルサブフレーム#4(711)、#5(712)、#8(714)及び#6(713)は、図1のテーブル(120)で規定されるTDDコンフィグレーション#2に対するセット1(802)に含まれる。サブフレーム#9(721)、#0(722)、#1(723)、#3(724)、#4(725)、#5、#6、#7(726)、#8(727)は、リファレンスコンフィグレーション#5に対するセット2(801)に含まれる。サブフレーム#0(722)、#1(723)、#5及び#6は、固定のDLサブフレームであり、サブフレーム#9(721)、#3(724)、#4(725)、#7(726)及び#8(727)は、セット3(803)を形成するフレキシブルサブフレームである。レガシーPUCCHリソースを再使用するために、固定のDLサブフレーム#5、#6は、レガシーUEに対するサブフレーム#5(712)及び#6(713)のPUCCHリソースにマッピングすることができ、固定のDLサブフレーム#0(722)及び#1(723)は、レガシーUEのサブフレーム#4及び#8のPUCCHリソースにマッピングすることができる。
一方で、DLアソシエーションセット3は、さらに、3つのサブセット(サブセット3A、サブセット3B及びサブセット3C)に分割することができる。サブセット3Aは、セット3における固定のDL/スペシャルサブフレームの部分を含み、サブセット3Aのサイズは、フレキシブルTDDシステムにおいてフレキシブルサブフレームとして使用されるセット1におけるサブフレームの数に依存する。サブセット3Bは、セット3における残りの固定のDL/スペシャルサブフレームを含み、サブセット3Cは、セット3におけるフレキシブルサブフレームを含む。これらの3つのサブセットに対するPUCCHリソースマッピングは、さらに、PUCCH効率を向上させるために独立して実行される。
図7に示すように、フレキシブルTDD UEのサブフレーム#0及び#1のそれぞれは、レガシーUEのサブフレーム#4及び#8のそれぞれと同一のPUCCHリソースを共有し、固定のDL/スペシャルサブフレームのみに対してレガシーUEをスケジュールすることができるため、PUCCHリソース衝突は発生しない。この例では、サブセット3Bのサイズは、ゼロである。そうでなければ、レガシーシステムで規定されるPUCCHインタリーブ方法が使用されてしまうからである。サブセット3Cに対するPUCCHリソースマッピングは、上述したオプションXにおける方法と同様である。PUCCHは、インタリーブされず、PUCCH領域は、ePDCCHがフレキシブルTDD UEによってフレキシブルサブフレームに使用されているため、サブセット3BについてのPUCCHに続くか、UE固有のPUCCHオフセットを使用する。固定のDLサブフレームとフレキシブルに対するPUCCHリソース割り当ての順序は、オプションXと同じである。
オプションXと比較すると、オプションYは、より高いPUCCH効率を達成することができるが、レガシーUEのスケジューリングが制限される。例えば、固定のサブフレーム上のDL送信のためのレガシーUEのスケジュールのみ可能となる。
本発明の少なくもいくつかの実施形態における第4の重要な点は、HARQ−ACKについて、より高い符号化利得を達成することに関する。この(第4の)点に関する最初の説明は、PUCCHフォーマット1a/1bがフレキシブルTDD UEに対して設定され、HARQ−ACKビットがPUSCH上で転送される状況に関して行う。
3GPP TS 36.213のセクション7.3に規定されるように、TDD HARQ−ACK多重化と、M>1の場合のサブフレームnに対し、DUサブフレーム内の複数のコードワードにわたる空間HARQ−ACKバンドリングは、全ての対応する個々のHARQ−ACKの論理AND演算によって行われる。UEがPUSCH上で送信する場合、UEは、HARQ−ACKフィードバックビットOACKの数(すなわち、HARQ−ACKフィードバックビットセットにおけるビットの数)と、サブフレームnで送信されるHARQ−ACKフィードバックビットO ACK(n=0,...,OACK−1)とを決定する。
PUSCH送信がUEを対象としたDCIフォーマット0/4を有する検出したPDCCHに基づいて調整されていない場合、OACK=MとO ACKは、DLサブフレームn−kに対して空間バンドルされたHARQ−ACKと関連付けられ(ここで、k∈K)、PDSCH送信が検出されていない又はダウンリンクSPSリリースを示すPDCCHが検出されていないHARQ−ACKフィードバックビットは、NACKが設定される。
フレキシブルTDD UEについては、リファレンスコンフィグレーションもHARQ−ACKフィードバックビットOACKの数と、サブフレームnで送信されるHARQ−ACKフィードバックビットO ACK(n=0,...,OACK−1)との決定に従うべきである。
例えば、図9に示すように、あるフレキシブルTDD UEが、eNBによってコンフィグレーション#2(910)が使用されているのに対し、コンフィグレーション#1(920)として、高速TDDコンフィグレーションを誤って検出したとする。HARQビットOACK=Mの数、及びMは、(フレキシブルTDD UEによって使用される実際のコンフィグレーションとは無関係である)リファレンスコンフィグレーションに従って決定されたDLアソシエーションセットのサイズである。
図9に示すHARQ−ACKフィードバックビットセット(930)は、2つの部分に分割される。第1の部分(931)は、リファレンスコンフィグレーションに従って決定され、第2の部分(932)は、SPS(Semi-Persistent Scheduling)PDSCHに対する最後のHARQ−ACKビットである。UEによってUL−DLコンフィグレーションの誤った解釈に起因するサブフレーム#8(911)におけるPDSCH/PDCCHを除き、全てのPDSCH/PDCCHが正常にデコードされたと仮定する。その結果、ダミーHARQ−ACKビットを、PDSCH送信が検出されていない又はダウンリンクSPSリリースを示すPDCCHが検出されていないサブフレーム#9(921)、#3(922)、#7(923)及び#8(924)に対し、このサブフレームがリファレンスコンフィグレーションにおいてDLサブフレームとして使用されているのであれば、フィードバックする。このスキームに関する問題は、HARQ−ACKフィードバックビットセットにおけるダミーHARQ−ACKビットの割合が高く、符号化利得が低いことである。さらに、符号化利得は、ダミーHARQ−ACKビットの数を低減することによって達成することができる。
この目的を達成するための2つの可能なオプションは、オプションAとオプションBとして以下で説明される。
<オプションA>
オプションAでは、HARQ−ACKフィードバックビットは、3つの部分に分割される(図10の(1010)、(1011)及び(1012)を参照)。第1の部分(1010)は、最後に検出されたDL DAI(Downlink Assignment Index)の値に基づくものである。第2の部分(1011)は、リファレンスコンフィグレーションに従って生成されたものである。そして、第3の部分(1012)は、SPS PDSCHに対するHARQ−ACKビットである。
図10に示すように、最後に検出されたDL DAIの値は4(1013)であるため、DL SPSリリースに対する少なくとも4つの動的PDSCH又はPDCHHがある。DL SPSリリースに対する動的PDSCH又はPDCHHについてのHARQ−ACKは、検出結果に応じてACK/NACKが設定される。あるDL DAIの値に対するDL SPSリリースに対する動的PDSCH又はPDCHHがない場合、HARQ−ACKフィードバックは、NACKが設定される。図10では、DAIの値1、2、3及び4に関連付けられたDL SPSリリースに対する動的PDSCH又はPDCHHは、正常にデコードされ、HARQ−ACKビットの第1の部分(1010)は、{ACK,ACK,ACK,ACK}が設定される。
HARQ−ACKビットの第2の部分(1011)は、リファレンスコンフィグレーションに従って設定される。サブフレーム#7及び#8は、リファレンスコンフィグレーションにおけるDLサブフレームとして使用され、DLアソシエーションセットに含まれるため、これら2つのサブフレームに対する2つのダミーHARQ−ACKは、NACKが設定される。
HARQ−ACKビットの最後の部分(1012)は、SPS PDSCHと関連付けられる。DL SPS PDSCHに対して使用されるDLアソシエーションセット内には最大で1つのサブフレームがあり、最後のHARQ−ACKビットは、このDL SPS PDSCHが正しく検出されたため、ACKが設定されている。
Rel.10で規定されるHARQ−ACKコードブックサイズ(M)と比較すると、(図10を参照すると例が示されている)オプションAは、2つのダミーHARQ−ACKビットをなくして、より高い符号化利得を達成している。
図11は、オプションAに関する他の例である。図10の例と比較して、図11の違いは、UEがサブフレーム#5におけるDL SPSリリースに対する動的PDSCH又はPDCCHを失敗し、1、2及び4のDL DAI値のDL SPSリリースに対する動的PDSCH又はPDCCHのみ検出されている。その結果、図11の例では、3のDL DAI値に対するHARQ−ACKフィードバックにNACKが設定され、{ACK,ACK,NACK,ACK}がHARQ−ACKフィードバックビットセットの第1の部分(1110)に対して割り当てられる。第2の部分(1111)は、NACKの値を有する2つのダミーHARQ−ACKビットと同じままである。そして、第3の部分(1112)は、HARQ−ACKビットの最後のビットであり、DL SPS PDSCHの復号結果に関連する。
HARQ−ACKフィードバックビットセットの最初のビット(1210)は、SPSがアクティブか否かに関わらず、SPS PDSCH HARQ−ACKに専有される。そして、HARQ−ACKビットは、DLアソシエーションセットにおけるサブフレームではなく、DAIの値に関連付けられている。
上述のオプションAに関する例から、ダミーHARQ−ACKビットは、DL SPS PDSCHに対するHARQ−ACKを正しくフィードバックするために、まだ敷き詰められていることが分かる。Rel.8標準化の過程で、DLアソシエーションセットに1つある場合、最初のHARQ−ACKビットは、DL SPS PDSCHに対するHARQ−ACKとして使用することが提案された。この方法の問題は、DL SPSアクティベーションコマンドがUEによって検出されないかもしれないことである。最初のHARQ−ACKビットは、UE側で動的PDSCHに対して使用されるが、SPS PDSCHのHARQ−ACKビットとして解釈されるかもしれず、DL SPSリリースに対する動的PDSCH又はPDCCHに対するHARQ−ACKビットは、第2のビットから開始される可能性がある。これは、全ての動的PDSCHに対するHARQ−ACKフィードバックの秩序を乱し、eNB側の誤った解釈につながると考えられる。
上述の問題を回避するためには、SPSがアクティブか否かに関わらず、最初のHARQ−ACKビット(1210)をSPS PDSCHに専有されることができる。よって、HARQ−ACKビットセットは、2つの部分に分割することができ、第1の部分(1210)は、SPS PDSCHに対する1つのHARQ−ACKビットを含み、第2の部分(1211)は、PL SPSリリースに対する動的PDSCH又はPDCCHに対するものである。
図12に示すように、0(1212)及び3(1213)のDL DAIの値のDL SPSリリースに対する動的PDSCH又はPDCCHが検出され、サブフレーム#4及び#5におけるDL送信が失敗している。最初のHARQ−ACKビットは、SPS PDSCHの検出結果に割り当てられ、SPS PDSCHが検出されない場合には、それにはNACKが設定される。HARQ−ACKビットの連結は、DL DAIの値に基づき、オプションAの第1の部分と同じである。
オプションAと比較すると、オプション2によって送信されるHARQ−ACKのそれぞれは、有益であり、最大の符号化利得を達成することができるように、ダミーHARQ−ACKビットは送信されない。
上述の第4の点に関する説明は、PUCCHフォーマット1a/1bがフレキシブルTDD UEに対して設定され、PUSCHでHARQ−ACKビットが送信される状況について言及している。次は、UCCHフォーマット3がフレキシブルTDD UEに対して設定され、PUCCHフォーマット3又は再送信のためのPUSCHでHARQ−ACKビットが送信される状況について言及している。
フォーマット3に対するRel.10に規定される方法は、再送信のためのPUSCHがフィードバックHARQ−ACKビットに使用される場合に、PUCCHフォーマット1a/1bに対する方法と似ている。その結果、オプションA及びオプションBは、より高い符号化利得を達成するために、HARQ−ACKビットを連結するために使用される。
本明細書及び特許請求の範囲(もしあれば)では、単語「有する(comprising)」及び「有する(comprises)」及び「有する(comprise)」を含むその派生語は、定められた整数のそれぞれを含むが、1つ以上のさらなる整数の包含を除くものではない。
本明細書で参照される「一実施形態」又は「実施形態」は、実施の形態に関連して説明された特定の機能、構造、又は特徴は、本発明の少なくとも1つの実施形態に含まれることを意味する。したがって、本明細書の様々な箇所における「一実施形態において」又は「実施形態において」とのフレーズの出現は、必ずしも全て同一の実施形態について言及するものではない。さらに、特定の機能、構造、又は特徴は、1つ以上の組み合わせで任意の適切な方法で組み合わせることができる。
法令の遵守において、本発明は、多かれ少なかれ構造的又は方法的特徴の特有の言語によって説明されている。本発明は、本発明を具体化する好適な形態を含む手段を説明したものであるため、図示又は記載されている特有の特徴に限定されないことは当然である。したがって、本発明は、その任意の形態を請求項に記載でき、当業者によって適切に解釈される添付の特許請求の範囲(もしあれば)の適切な範囲内で変形できる。
上記に開示された例示的な実施の形態の全部又は一部は、限定されるものではないが、以下の付記のようにも記載することができる。
(付記1)
フレキシブルTDD(flexible-time division duplex)UL−DL(uplink-downlink)コンフィグレーションをサポートする無線通信システムにおけるHARQ−ACK(hybrid automatic repeat request-acknowledgement)フィードバックに対して使用されるHARQ−ACKビットセットの連結方法であって、
前記HARQ−ACKビットセットは、
最後に検出されたDL割り当てインデックスの値に基づく第1の部分、
リファレンスコンフィグレーションに従って生成される第2の部分、及び
SPS(semi-persistent scheduling)PDSCHに対するHARQ−ACKビットである第3の部分
の3つの部分に分割されるHARQ−ACKビットの連結方法。
(付記2)
DL SPSリリースに対する動的PDSCH又はPDCCH(physical downlink control channel)に対するHARQ−ACKは、検出結果に応じてACK(acknowledgement)又はNACK(downlink assignment index)のいずれかに設定され、DL DAI(downlink assignment index)の値に対するDL SPSリリースに対する動的PDSCH又はPDCCHがない場合には前記HARQ−ACKフィードバックにNACKを設定する、
付記1に記載のHARQ−ACKビットセットの連結方法。
(付記3)
フレキシブルTDD UL−DLコンフィグレーションをサポートする無線通信システムにおけるHARQ−ACKフィードバックに対して使用されるHARQ−ACKビットセットの連結方法であって、
前記HARQ−ACKフィードバックビットセットの最初のビットは、SPSがアクティブか否かに関わらず、SPS PDSCH HARQ−ACKに専有され、
前記HARQ−ACKビットセットは、
SPS PDSCHに対する1つのHARQ−ACKビットを含む第1の部分、及び
DL SPSリリースに対する動的PDSCH又はPDCCHに対する第2の部分
の2つの部分に分割されるHARQ−ACKビットの連結方法。
(付記4)
フレキシブルTDD UL−DLコンフィグレーションをサポートし、前記付記1−3のいずれか1つの方法に従って動作する無線通信システム。
(付記5)
フレキシブルTDD UL−DLコンフィグレーションをサポートする無線通信システムにおけるPUCCHリソース割り当て方法であって、
異なるUL−DL TDDコンフィグレーションが提供され、フレキシブルTDDに使用される前記UL−DL TDDコンフィグレーションを、ロングタームUL−DL TDDコンフィグレーションに対して使用される前記UL−DL TDDコンフィグレーションと異なるものとでき、
与えられたUL−DL TDDコンフィグレーションについて、ULサブフレームが、以前のフレーム又は現在のフレームからの1つ以上のDL及び/又はスペシャルサブフレームのHARQ−ACKフィードバックを運ぶものであり、
第1のDLアソシエーションセットは、第1のタイプのUEによって、前記使用されているUL−DL TDDコンフィグレーションに対するULサブフレームでHARQ−ACKフィードバックが運ばれる1つ以上のDL及び又はスペシャルフレームを有し、
第2のDLアソシエーションセットは、第2のタイプのUEによって、リファレンスUL−DL TDDコンフィグレーションに対するULサブフレームでHARQ−ACKフィードバックが運ばれる1つ以上のDL及び又はスペシャルフレームを有し、
第3のDLアソシエーションセットは、前記第2のDLアソシエーションセットにおけるサブフレームを有するが、前記第1のDLアソシエーションセットにおけるサブフレームのいくつかが除かれており、
ブロックインタリーブによる前記第1のDLアソシエーションセットにおけるサブフレームに対するPUCCHリソース割り当てと、前記第3のDLアソシエーションセットにおけるサブフレームに対するPUCCHリソースの割り当てとを実行し、
PUCCH領域が、前記第1のDLアソシエーションセットのPUCCH領域に続くか、又は、規定のPUCCHオフセットを使用するように、PUCCHリソースの割り当てを実行する
PUCCHリソース割り当て方法。
(付記6)
前記第3のDLアソシエーションセットは、
固定のDL及び/又はスペシャルサブフレームを含む第1のサブセット、及び
フレキシブルサブフレームを含む第2のサブセットを含み、
前記第1のサブセットと前記第2のサブセットに対して、独立してPUCCHリソース割り当てを実行する、
付記5に記載の方法。
(付記7)
前記第1のサブセットにおけるサブフレームに対するPUCCHリソース割り当ては、ブロックインタリーブされる、
付記6に記載の方法。
(付記8)
前記第2のサブセットにおけるサブフレームに対しては、PUCCHリソースは、DLサブフレームとして使用される可能性の低いフレキシブルサブフレームの前に、DLサブフレームとして使用される可能性が高いフレキシブルサブフレームに対して割り当てられる
付記6又は7に記載の方法。
(付記9)
UE固有のPUCCHオフセットが、RRCシグナリングによって示され、
前記第2のタイプのUEに対するフレキシブルサブフレームにおけるDL送信に対するEPDCCHを設定し、
2つのEPDCCHセットに対応付けられたPUCCHが、DLサブフレームとして使用される可能性の低いサブフレームに対するPUCCHが続くように、DLサブフレームとして使用される可能性の高いサブフレームに対して予約される
付記6に記載の方法。
(付記10)
前記第1のタイプのUEによって使用されるUL−DLコンフィグレーションにおけるDLサブフレームである1つ以上の特定のサブフレームに対し、対応する前記第2のタイプのUEによって使用されるUL−DLコンフィグレーションにおける1つ以上のサブフレームは、ULサブフレームである
付記5に記載の方法。
(付記11)
送信の衝突は、前記第1のタイプのUEに対して予約されるPUCCHが前記1つ以上の特定のサブフレームにおいて発生する前記第1のタイプのUEに対するDL送信がないことにより前記第1のタイプのUEによって使用されず、前記1つ以上の特定のサブフレームがULサブフレームであることにより前記第2のタイプのUEによって使用されないようにすることで、前記第2のタイプのUEの送信方向に従うようにすることで回避される
付記11に記載の方法。
(付記12)
前記第3のDLアソシエーションセットは、
前記第1のサブセットにおけるサブフレーム数に応じたサイズである第1のサブセット、
前記第3のDLアソシエーションセットにおける残りの固定のサブフレームを含む第2のサブセット、及び
前記第3のDLアソシエーションセットにおけるフレキシブルサブフレームを含む第3のサブセットを有し、
前記第1、第2、第3のサブセットに対して、独立してPUCCHリソースの割り当てを実行する
付記10又は11に記載の方法。
(付記13)
前記第2のサブセットにおける任意のサブフレームに対するPUCCHの割り当ては、ブロックインタリーブされる
付記12に記載の方法。
(付記14)
前記第3のサブセットに対しては、PUCCHリソースは、前記第2のサブセットにおけるサブフレームに対するPUCCH割り当ての後に割り当てられる
付記12又は13に記載の方法。
(付記15)
前記第3のサブセットにおけるサブフレームに対しては、PUCCHリソースは、DLサブフレームとして使用される可能性の低いフレキシブルサブフレームの前に、DLサブフレームとして使用される可能性の高いフレキシブルサブフレームに割り当てられる
付記12、13または14に記載の方法。
(付記16)
UE固有のPUCCHオフセットは、RRCシグナリングによって示され、
前記第2のタイプのUEに対するフレキシブルサブフレームにおけるDL送信に対するEPDCCHを設定し、
2つのEPDCCHセットに対応付けられたPUCCHが、DLサブフレームとして使用される可能性の低いサブフレームに対するPUCCHが続くように、DLサブフレームとして使用される可能性の高いサブフレームに対して予約される
付記12、13または14に記載の方法。
(付記17)
フレキシブルTDD UL−DLコンフィグレーションをサポートし、付記5−16のいずれか1つの方法に従って動作する
無線通信システム。
(付記18)
前記無線通信システムは、無線基地局と、1つ以上の前記第1のタイプのUEと、1つ以上の前記第2のタイプのUEとを有し、
前記無線基地局は、システム情報ブロックタイプ1を使用する前記第1のタイプのUE及び前記第2のタイプのUEに対して前記ロングタームTDD UL−DLをブロードキャスト送信し、
前記無線基地局は、PDCCH又はEPDCCH上で送信されるダウンリンク制御情報の形式で前記第2のタイプのUEのみに対して前記ショートタームTDD UL−DLをブロードキャスト送信する
付記17に記載の無線通信システム。
(付記19)
前記第2のタイプのUEは、ダウンリンク制御情報のブラインド検出を実行するTDD再構成処理機能を有し、
PDSCH GARQエンコーディングを実行し、前記基地局にPDSCH HARQフィードバックを送信するための適切なULサブフレームを選択する
付記18に記載の無線通信システム。
(付記20)
実質的に図5−8又は10−11のいずれか1つ以上に関して説明される方法。
この出願は、2013年1月8日に出願されたオーストラリア特許出願2013900058を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
310 フレキシブルTDDシステム
312 レガシーUE
313 フレキシブルTDD UE
400 無線通信システムセル
401 eNB
402、405 TDD再構成処理機能
403 レガシーUE
404 Rel11以降のUE

Claims (16)

  1. フレキシブルTDD(flexible-time division duplex)UL−DL(uplink-downlink)コンフィグレーションをサポートする無線通信システムで使用される基地局において実装される方法であって、
    第1のタイプのコンフィグレーションで第1のタイプのユーザ装置(UE)を設定し、
    第2のタイプのコンフィグレーションで第2のタイプのUEを設定し、
    DLアソシエーションセットに従ったHARQ−ACK(hybrid automatic repeat request-acknowledgement)信号を、ユーザ装置から受信し、
    前記DLアソシエーションセットは、
    前記第1のタイプのUEによって使用されるUL−DL TDDコンフィグレーションに対する第1のDLアソシエーションセットと、
    前記第2のタイプのUEによって使用されるPUCCHリソースマッピングに対する第3のDLアソシエーションセットを含むリファレンスUL−DL TDDコンフィグレーションに対する第2のDLアソシエーションセットと、を含
    前記第1のタイプのUEは、レガシーUEを含み、
    前記第2のタイプのUEは、フレキシブルTDD UEを含み、
    前記UL−DL TDDコンフィグレーションに従った1つ以上のDLサブフレームは、前記リファレンスUL−DL TDDコンフィグレーションに従った1つ以上のDLサブフレームを含み、
    前記UL−DL TDDコンフィグレーションに関連付けられた未使用のPUCCHリソースを、前記リファレンスUL−DL TDDコンフィグレーションにおける固定のDLサブフレームに割り当て、
    前記固定のDLサブフレーム上に前記第1のタイプのUEをスケジューリングする、
    方法。
  2. 前記第1のタイプのコンフィグレーションは、ロングタームUL−DL TDDコンフィグレーションを含み、
    前記第2のタイプのコンフィグレーションは、フレキシブルTDDコンフィグレーションを含む、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のDLアソシエーションセットは、少なくとも1つのDLサブフレームを含む1つ以上のサブフレームと、前記UL−DL TDDコンフィグレーションに従って前記基地局にHARQ−ACKフィードバックが送信されるスペシャルサブフレームとを示し、
    前記第2のDLアソシエーションセットは、少なくとも1つのDLサブフレームを含む1つ以上のサブフレームと、前記リファレンスUL−DL TDDコンフィグレーションに従って前記基地局にHARQ−ACKフィードバックが送信されるスペシャルサブフレームとを示し、
    前記第3のDLアソシエーションセットは、前記第1のDLアソシエーションセットによって示される1つ以上のサブフレームを除いた1つ以上のサブフレームを示す、
    請求項1に記載の方法。
  4. 前記方法は、さらに、
    前記第1のDLアソシエーションセットによって示される1つ以上のサブフレームに対して、ブロックインタリーブによってPUCCHリソース割り当てを実行し、
    前記第3のDLアソシエーションセットによって示される1つ以上のサブフレームに対して、UCCH領域が前記第1のDLアソシエーションセットのPUCCH領域に続くか、又は、規定のPUCCHオフセットが使用されるように、PUCCHリソース割り当てを実行する、
    請求項3に記載の方法。
  5. 前記第3のDLアソシエーションセットは、
    固定のDLサブフレーム及びスペシャルサブフレームの少なくとも1つを含む1つ以上のサブフレームを示す第1のサブセットと、
    1つ以上のフレキシブルサブフレームを示す第2のサブセットと、を有し、
    前記方法は、さらに、
    前記第1のサブセットによって示される1つ以上のサブフレームと、前記第2のサブセットによって示される1つ以上のサブフレームとに独立してPUCCHリソース割り当てを実行する、
    請求項1に記載の方法。
  6. 前記第1のサブセットによって示される1つ以上のサブフレームに対するPUCCHリソース割り当ては、ブロックインタリーブされる、
    請求項5に記載の方法。
  7. 前記方法は、さらに、DLサブフレームとして使用される可能性の低い第2のフレキシブルサブフレームの前に、DLサブフレームとして使用される可能性の高い第1のフレキシブルサブフレームに、前記第2のサブセットによって示される1つ以上のサブフレームに対するPUCCHリソースを割り当てる、
    請求項5に記載の方法。
  8. UE固有のPUCCHオフセットは、無線リソース制御(RRC)シグナルによって示され、
    前記方法は、前記第2のタイプのUEに対するフレキシブルサブフレームにおけるDL送信に対する拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)を設定し、
    前記EPDCCHに関連付けられたPUCCHが、DLサブフレームとして使用される可能性の低いサブフレームに対するPUCCHが続くように、DLサブフレームとして使用される可能性の高いサブフレームに対して予約される、
    請求項5に記載の方法。
  9. 前記第3のDLアソシエーションセットは、
    前記第1のDLアソシエーションセットにおけるサブフレーム数に応じたサイズである第1のサブセットと、
    前記第3のDLアソシエーションセットにおける残りの固定のサブフレームを含む第2のサブセットと、
    前記第3のDLアソシエーションセットおけるフレキシブルサブフレームを含む第3のサブセットと、を有し、
    前記方法は、
    前記第1、第2、第3のサブセットに対して、独立してPUCCHリソースの割り当てを実行する、
    請求項1に記載の方法。
  10. 前記第2のサブセットによって示される1つ以上のサブフレームに対するPUCCHリソース割り当ては、ブロックインタリーブされる、
    請求項に記載の方法。
  11. 前記方法は、さらに、前記第2のサブセットにおけるサブフレームに対するPUCCH割り当ての後に、前記第3のサブセットによって示される1つ以上のサブフレームに対するPUCCHリソースを割り当てる、
    請求項に記載の方法。
  12. 前記方法は、さらに、DLサブフレームとして使用される可能性の低いフレキシブルフレキシブルサブフレームの前に、DLサブフレームとして使用される可能性の高い第1のフレキシブルサブフレームに、前記第3のサブセットによって示される1つ以上のサブフレームに対するPUCCHリソースを割り当てる、
    請求項に記載の方法。
  13. UE固有のPUCCHオフセットは、無線リソース制御(RRC)シグナルによって示され、
    前記方法は、前記第2のタイプのUEに対するフレキシブルサブフレームにおけるDL送信に対する拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)を設定し、
    前記EPDCCHに関連付けられたPUCCHが、DLサブフレームとして使用される可能性の低いサブフレームに対するPUCCHが続くように、DLサブフレームとして使用される可能性の高いサブフレームに対して予約される、
    請求項に記載の方法。
  14. フレキシブルTDD(flexible-time division duplex)UL−DL(uplink-downlink)コンフィグレーションをサポートする無線通信システムにおいて実装される方法であって、
    第1のタイプのコンフィグレーションで第1のタイプのユーザ装置(UE)を設定し、
    第2のタイプのコンフィグレーションで第2のタイプのUEを設定し、
    DLアソシエーションセットに従ったHARQ−ACK(hybrid automatic repeat request-acknowledgement)信号を、ユーザ装置から基地局に送信し、
    前記DLアソシエーションセットは、
    前記第1のタイプのUEによって使用されるUL−DL TDDコンフィグレーションに対する第1のDLアソシエーションセットと、
    前記第2のタイプのUEによって使用されるPUCCHリソースマッピングに対する第3のDLアソシエーションセットを含むリファレンスUL−DL TDDコンフィグレーションに対する第2のDLアソシエーションセットと、を含
    前記第1のタイプのUEは、レガシーUEを含み、
    前記第2のタイプのUEは、フレキシブルTDD UEを含み、
    前記UL−DL TDDコンフィグレーションに従った1つ以上のDLサブフレームは、前記リファレンスUL−DL TDDコンフィグレーションに従った1つ以上のDLサブフレームを含み、
    前記UL−DL TDDコンフィグレーションに関連付けられた未使用のPUCCHリソースを、前記リファレンスUL−DL TDDコンフィグレーションにおける固定のDLサブフレームに割り当て、
    前記固定のDLサブフレーム上に前記第1のタイプのUEをスケジューリングする、
    方法。
  15. フレキシブルTDD(flexible-time division duplex)UL−DL(uplink-downlink)コンフィグレーションをサポートする無線通信システムにおける基地局であって、
    第1のタイプのコンフィグレーションで第1のタイプのユーザ装置(UE)を、第2のタイプのコンフィグレーションで第2のタイプのUEを設定するコントローラと、
    DLアソシエーションセットに従ったHARQ−ACK(hybrid automatic repeat request-acknowledgement)信号を、ユーザ装置から受信するレシーバと、を有し、
    前記DLアソシエーションセットは、
    前記第1のタイプのUEによって使用されるUL−DL TDDコンフィグレーションに対する第1のDLアソシエーションセットと、
    前記第2のタイプのUEによって使用されるPUCCHリソースマッピングに対する第3のDLアソシエーションセットを含むリファレンスUL−DL TDDコンフィグレーションに対する第2のDLアソシエーションセットと、を含
    前記第1のタイプのUEは、レガシーUEを含み、
    前記第2のタイプのUEは、フレキシブルTDD UEを含み、
    前記UL−DL TDDコンフィグレーションに従った1つ以上のDLサブフレームは、前記リファレンスUL−DL TDDコンフィグレーションに従った1つ以上のDLサブフレームを含み、
    前記UL−DL TDDコンフィグレーションに関連付けられた未使用のPUCCHリソースを、前記リファレンスUL−DL TDDコンフィグレーションにおける固定のDLサブフレームに割り当て、
    前記固定のDLサブフレーム上に前記第1のタイプのUEをスケジューリングする、
    基地局。
  16. フレキシブルTDD(flexible-time division duplex)UL−DL(uplink-downlink)コンフィグレーションをサポートする無線通信システムであって、
    第1のタイプのコンフィグレーションで第1のタイプのユーザ装置(UE)を、第2のタイプのコンフィグレーションで第2のタイプのUEを設定する基地局と、
    DLアソシエーションセットに従ったHARQ−ACK(hybrid automatic repeat request-acknowledgement)信号を、基地局に送信するユーザ装置と、を有し、
    前記DLアソシエーションセットは、
    前記第1のタイプのUEによって使用されるUL−DL TDDコンフィグレーションに対する第1のDLアソシエーションセットと、
    前記第2のタイプのUEによって使用されるPUCCHリソースマッピングに対する第3のDLアソシエーションセットを含むリファレンスUL−DL TDDコンフィグレーションに対する第2のDLアソシエーションセットと、を含
    前記第1のタイプのUEは、レガシーUEを含み、
    前記第2のタイプのUEは、フレキシブルTDD UEを含み、
    前記UL−DL TDDコンフィグレーションに従った1つ以上のDLサブフレームは、前記リファレンスUL−DL TDDコンフィグレーションに従った1つ以上のDLサブフレームを含み、
    前記UL−DL TDDコンフィグレーションに関連付けられた未使用のPUCCHリソースを、前記リファレンスUL−DL TDDコンフィグレーションにおける固定のDLサブフレームに割り当て、
    前記固定のDLサブフレーム上に前記第1のタイプのUEをスケジューリングする、
    無線通信システム。
JP2015512922A 2013-01-08 2014-01-07 無線通信システム、基地局、及びそれらの方法 Active JP6428607B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AU2013900058 2013-01-08
AU2013900058A AU2013900058A0 (en) 2013-01-08 PUCCH Resource Allocation and HARQ-ACK Concatenation for Flexible-TDD Systems
PCT/JP2014/050607 WO2014109411A1 (en) 2013-01-08 2014-01-07 A wireless communication system, a base station and a meathod therein

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015148212A Division JP5954475B2 (ja) 2013-01-08 2015-07-28 無線通信システム、基地局、第2のユーザ装置及びそれらの方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2016506088A JP2016506088A (ja) 2016-02-25
JP6428607B2 true JP6428607B2 (ja) 2018-11-28

Family

ID=51167055

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015512922A Active JP6428607B2 (ja) 2013-01-08 2014-01-07 無線通信システム、基地局、及びそれらの方法
JP2015148212A Active JP5954475B2 (ja) 2013-01-08 2015-07-28 無線通信システム、基地局、第2のユーザ装置及びそれらの方法

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015148212A Active JP5954475B2 (ja) 2013-01-08 2015-07-28 無線通信システム、基地局、第2のユーザ装置及びそれらの方法

Country Status (5)

Country Link
US (2) US9615357B2 (ja)
EP (2) EP2944116B1 (ja)
JP (2) JP6428607B2 (ja)
IN (1) IN2015DN01107A (ja)
WO (1) WO2014109411A1 (ja)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DK2949066T3 (en) * 2013-01-25 2018-12-17 Ericsson Telefon Ab L M PROCEDURE, WIRELESS COMMUNICATION DEVICE AND COMPUTER READABLE PRODUCT FOR ACK / NACK REPORTING IN DYNAMIC TDD CONFIGURATIONS
US9397796B2 (en) * 2013-03-13 2016-07-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Computing and transmitting channel state information in adaptively configured TDD communication systems
EP2802091A1 (en) * 2013-05-08 2014-11-12 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Flexible TDD uplink-downlink configuration with flexible subframes
US20160295597A1 (en) 2013-07-26 2016-10-06 Intel IP Corporation Signaling interference information for user equipment assistance
EP3030024B1 (en) * 2013-08-08 2020-10-07 Huawei Technologies Co., Ltd. Resource allocation method and device
WO2015024215A1 (en) * 2013-08-21 2015-02-26 Qualcomm Incorporated Pucch resource mapping an harq-ack feedback
WO2015043873A1 (en) * 2013-09-27 2015-04-02 Nokia Solutions And Networks Oy HARQ-ACK RESOURCE ALLOCATION AND USE FOR eIMTA
JP6321201B2 (ja) * 2014-03-12 2018-05-09 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線リソースの用途変更をサポートする無線通信システムで上りリンク制御チャネルの送信方法及びそのための装置
US9826523B2 (en) * 2014-03-21 2017-11-21 Qualcomm Incorporated Semi-persistent scheduling for eIMTA in LTE
EP3180952A1 (en) * 2014-08-15 2017-06-21 Interdigital Patent Holdings, Inc. Coverage enhancement for time division duplex and enhanced interference mitigation and traffic adaptation in long term evolution systems
KR102287370B1 (ko) * 2014-12-23 2021-08-09 한국전자통신연구원 단말 및 그것의 자원 할당 방법
EP4156582A1 (en) * 2015-01-29 2023-03-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Harq-ack information feedback method and apparatus
EP3294033B1 (en) * 2015-06-01 2020-01-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Resource scheduling method and apparatus
US10292176B2 (en) 2015-07-16 2019-05-14 Qualcomm Incorporated Subframe availability for machine type communications (MTC)
WO2017022937A1 (ko) 2015-07-31 2017-02-09 엘지전자 주식회사 단말-특정 다이나믹 tdd 프레임을 이용하여 통신을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2017052434A1 (en) * 2015-09-25 2017-03-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Allocating space for a plurality of control sets for harq
US10153832B2 (en) * 2016-01-28 2018-12-11 Qualcomm Incorporated Asymmetric forward link and reverse link subframe split
EP3457797A4 (en) * 2016-05-12 2020-01-08 Sharp Kabushiki Kaisha BASE STATION DEVICE, TERMINAL DEVICE DEVICE AND COMMUNICATION METHOD THEREFOR
EP3497850B1 (en) * 2016-08-12 2020-10-07 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Dl harq timing with short tti operations in tdd
EP3497849B1 (en) * 2016-08-12 2020-10-07 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Dl harq timing in tdd with 1 ms tti and reduced processing time
US10952100B2 (en) 2016-08-12 2021-03-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) UL scheduling timing with short TTIs in TDD
EP3523917B1 (en) 2016-10-10 2022-08-24 Nokia Technologies Oy Uplink control information multiplexing
EP3827613A4 (en) * 2018-07-26 2022-04-27 Sharp Kabushiki Kaisha BASE STATIONS AND PROCEDURES
CN115412223A (zh) * 2018-11-23 2022-11-29 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
US11791976B2 (en) * 2022-02-28 2023-10-17 Verizon Patent And Licensing Inc. Systems and methods for dynamic time division duplex adjustment in a wireless network

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110176461A1 (en) * 2009-12-23 2011-07-21 Telefonakatiebolaget Lm Ericsson (Publ) Determining configuration of subframes in a radio communications system
WO2012106840A1 (en) * 2011-02-10 2012-08-16 Renesas Mobile Corporation Resource allocation for flexible tdd configuration
JP5691845B2 (ja) * 2011-05-30 2015-04-01 ソニー株式会社 無線リソース割当方法及び無線リソース割当装置、並びに通信システム
US9143984B2 (en) * 2012-04-13 2015-09-22 Intel Corporation Mapping of enhanced physical downlink control channels in a wireless communication network
US8958349B2 (en) 2012-10-25 2015-02-17 Blackberry Limited Method and apparatus for dynamic change of the TDD UL/DL configuration in LTE systems

Also Published As

Publication number Publication date
EP2944116A1 (en) 2015-11-18
EP2978256A1 (en) 2016-01-27
JP2016012922A (ja) 2016-01-21
WO2014109411A1 (en) 2014-07-17
EP2978256B1 (en) 2017-07-05
JP2016506088A (ja) 2016-02-25
EP2944116A4 (en) 2016-09-28
IN2015DN01107A (ja) 2015-06-26
US20150244485A1 (en) 2015-08-27
JP5954475B2 (ja) 2016-07-20
EP2944116B1 (en) 2020-08-19
US9615357B2 (en) 2017-04-04
US9615358B2 (en) 2017-04-04
US20150296497A1 (en) 2015-10-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5954475B2 (ja) 無線通信システム、基地局、第2のユーザ装置及びそれらの方法
US11122609B2 (en) Systems and methods for grant-free uplink transmissions
US11050525B2 (en) System and method for control and data channel reliability enhancement using multiple diversity domains
US9544102B2 (en) DL scheduling and HARQ-ACK feedback for DL transmissions in flexible-TDD systems without and with cross-subframe scheduling
US9641301B2 (en) Terminal device, base station device, communication method, and integrated circuit
EP3304990B1 (en) Method for realizing eca supporting up to 32 ccs and enhancing dynamic pucch resource allocation for associated use
US11310779B2 (en) Method and apparatus for transmitting/receiving control information in wireless communication system
US10178700B2 (en) Method and devices for solving resource conflict issues among dynamic TDD capable UE
US9655083B2 (en) Terminal device, base station device, communication method, and integrated circuit
BR112017015938B1 (pt) Método para transmissão em esquema de transmissão por enlace ascendente livre de concessão, equipamento de usuário e estação base
US10321469B2 (en) Terminal device, integrated circuit, and radio communication method
JP6617824B2 (ja) 方法、ue及び基地局
US10129880B2 (en) Aggregation groups for aggregating heterogeneous carriers
JP2016501453A (ja) 制御シグナリング方法
US20210306957A1 (en) Method and apparatus for uplink power control in wireless cellular communication system
JP6751180B2 (ja) キャリアアグリゲーションを使用するharqフィードバック

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20161207

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20180227

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20180417

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20181002

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20181015

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6428607

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150