JP6437666B2 - 無線ネットワークにおけるサウンディング基準信号 - Google Patents

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Description

(関連出願の相互参照)
本願は、2015年4月5日に出願された米国仮出願第62/143,181号の利益を主張するものであり、該仮出願は、その全体が参照により本明細書中に援用される。
本発明の例示的実施形態は、複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)グループの動作をイネーブルにする。本明細書に開示される技術の実施形態は、マルチキャリア通信システムの技術分野において採用され得る。より具体的には、本明細書に開示される技術の実施形態は、PUCCHグループの動作に関し得る。
本発明は、例えば、以下の項目を提供する。
(項目1)
方法であって、
無線デバイスによって基地局から、
第1のPUCCHが上記基地局に伝送される、第1のPUCCHセルを含む、第1のPUCCHグループと、
第2のPUCCHが上記基地局に伝送される、第2のPUCCHセルを含む、第2のPUCCHグループと、
を含む、複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)グループにグループ化された複数のセルの構成パラメータを含む、少なくとも1つのメッセージを受信するステップと、
上記第1のPUCCHグループに関するサウンディングプロシージャを採用して、サブフレームおよび上記第1のPUCCHグループ内において、少なくとも1つのSRSを伝送するステップであって、上記サウンディングプロシージャは、
少なくとも部分的に、上記第1のPUCCHグループ内の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)またはPUCCHの伝送に依存し、
上記第2のPUCCHグループ内のPUCCHおよびPUSCHの伝送から独立する、
ステップと、
を含む、方法。
(項目2)
上記無線デバイスは、アップリンク電力が限定されない、項目1に記載の方法。
(項目3)
上記サウンディングプロシージャは、1つまたはそれを上回るSRSを伝送するための第1のプロシージャと、1つまたはそれを上回るSRSの伝送をドロップするための第2のプロシージャとを含む、項目1に記載の方法。
(項目4)
上記第2のPUCCHグループの第2のセル上の第1のデータパケットと並行して、上記第1のPUCCHグループの第1のセル上で第1のSRSを伝送するステップと、
第2のデータパケットが、第2のSRSの構成された伝送と並行して、上記第1のPUCCHグループの第3のセル上で伝送されるとき、上記第1のセル上の第2のSRSの構成された伝送をドロップするステップと、
をさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目5)
上記第2のPUCCHセル上の第1のPUCCH信号と並行して、上記第1のPUCCHグループの第1のセル上で第1のSRSを伝送するステップと、
第2のPUCCH信号が、第2のSRSの構成された伝送と並行して、上記第1のPUCCHセル上で伝送されるとき、上記第1のセル上の第2のSRSの構成された伝送をドロップするステップと、
をさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目6)
上記少なくとも1つのメッセージは、SRS帯域幅パラメータおよびSRSサブフレーム構成パラメータを含む、SRS構成パラメータを含む、項目1に記載の方法。
(項目7)
上記少なくとも1つのメッセージ内のメッセージに応答して、SRSタイプ1伝送をトリガするステップと、
ダウンリンク物理チャネル上で伝送されるダウンリンク制御情報に応答して、SRSタイプ2伝送をトリガするステップと、
をさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目8)
方法であって、
無線デバイスによって基地局から、
第1のPUCCHが上記基地局に伝送される、第1のPUCCHセルを含む、第1のPUCCHグループと、
第2のPUCCHが上記基地局に伝送される、第2のPUCCHセルを含む、第2のPUCCHグループと、
を含む複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)グループにグループ化された複数のセルの構成パラメータを含む、少なくとも1つのメッセージを受信するステップと、
上記第2のPUCCHグループの第2のセル上の第1のデータパケットと並行して、上記第1のPUCCHグループの第1のセル上で第1のSRSを伝送するステップと、
第2のデータパケットが、第2のSRSの構成された伝送と並行して、上記第1のPUCCHグループの第3のセル上で伝送されるとき、上記第1のセル上の第2のSRSの構成された伝送をドロップするステップと、
を含む、方法。
(項目9)
上記第1のセルは、上記第1のPUCCHセルと同一である、または
上記第2のセルは、上記第2のPUCCHセルと同一である、項目8に記載の方法。
(項目10)
上記第1のSRSと並行して、上記第2のPUCCHセル上で第1のPUCCH信号を伝送するステップをさらに含む、項目8に記載の方法。
(項目11)
上記無線デバイスは、アップリンク電力が限定されない、項目8に記載の方法。
(項目12)
上記少なくとも1つのメッセージは、
SRS帯域幅パラメータと、
SRSサブフレーム構成パラメータと、
を含む、SRS構成パラメータを含む、項目8に記載の方法。
(項目13)
上記少なくとも1つのメッセージ内のメッセージに応答して、SRSタイプ1伝送をトリガするステップと、
ダウンリンク物理チャネル上で伝送されるダウンリンク制御情報に応答して、SRSタイプ2伝送をトリガするステップと、
をさらに含む、項目8に記載の方法。
(項目14)
方法であって、
無線デバイスによって基地局から、
第1のPUCCHが上記基地局に伝送される、第1のPUCCHセルを含む、第1のPUCCHグループと、
第2のPUCCHが上記基地局に伝送される、第2のPUCCHセルを含む、第2のPUCCHグループと、
を含む複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)グループにグループ化された複数のセルの構成パラメータを含む、少なくとも1つのメッセージを受信するステップと、
上記第2のPUCCHセル上の第1のPUCCH信号と並行して、上記第1のPUCCHグループの第1のセル上で第1のSRSを伝送するステップと、
第2のPUCCH信号が、第2のSRSの構成された伝送と並行して、上記第1のPUCCHセル上で伝送されるとき、上記第1のセル上の第2のSRSの構成された伝送をドロップするステップと、
を含む、方法。
(項目15)
上記第1のセルは、上記第1のPUCCHセルと同一である、項目14に記載の方法。
(項目16)
上記第1のSRSと並行して、上記第2のPUCCHグループ上で第1のデータパケットを伝送するステップをさらに含む、項目14に記載の方法。
(項目17)
上記第1のPUCCH信号および上記第2のPUCCH信号は、PUCCHフォーマット2/2a/2bであって、上記第1のSRSおよび上記第2のSRSは、タイプ0である、または
上記第1のPUCCH信号および上記第2のPUCCH信号は、HARQ−ACK伝送を用いたPUCCHフォーマット2a/2bであって、上記第1のSRSおよび上記第2のSRSは、タイプ1である、項目14に記載の方法。
(項目18)
上記無線デバイスは、アップリンク電力が限定されない、項目14に記載の方法。
(項目19)
上記少なくとも1つのメッセージは、
SRS帯域幅パラメータと、
SRSサブフレーム構成パラメータと、
を含む、SRS構成パラメータを含む、項目14に記載の方法。
(項目20)
上記少なくとも1つのメッセージ内のメッセージに応答して、SRSタイプ1伝送をトリガするステップと、
ダウンリンク物理チャネル上で伝送されるダウンリンク制御情報に応答して、SRSタイプ2伝送をトリガするステップと、
をさらに含む、項目14に記載の方法。
(項目21)
方法であって、
複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)グループにグループ化された複数のセルの構成パラメータを含む、少なくとも1つのメッセージを受信するステップと、
第1のPUCCHグループに関するサウンディングプロシージャを採用して、サブフレームおよび第1のPUCCHグループ内において、少なくとも1つのSRSを伝送するステップであって、上記サウンディングプロシージャは、
少なくとも部分的に、上記第1のPUCCHグループ内の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)またはPUCCHの伝送に依存し、
第2のPUCCHグループ内のPUCCHおよびPUSCHの伝送から独立する、
ステップと、
を含む、方法。
(項目22)
無線デバイスは、アップリンク電力が限定されない、項目21に記載の方法。
(項目23)
上記サウンディングプロシージャは、1つまたはそれを上回るSRSを伝送するための第1のプロシージャと、1つまたはそれを上回るSRSの伝送をドロップするための第2のプロシージャとを含む、項目21に記載の方法。
(項目24)
上記第2のPUCCHグループの第2のセル上の第1のデータパケットと並行して、上記第1のPUCCHグループの第1のセル上で第1のSRSを伝送するステップと、
第2のデータパケットが、第2のSRSの構成された伝送と並行して、上記第1のPUCCHグループの第3のセル上で伝送されるとき、上記第1のセル上の第2のSRSの構成された伝送をドロップするステップと、
をさらに含む、項目21に記載の方法。
(項目25)
上記第2のPUCCHセル上の第1のPUCCH信号と並行して、上記第1のPUCCHグループの第1のセル上で第1のSRSを伝送するステップと、
第2のPUCCH信号が、第2のSRSの構成された伝送と並行して、上記第1のPUCCHセル上で伝送されるとき、上記第1のセル上の第2のSRSの構成された伝送をドロップするステップと、
をさらに含む、項目21に記載の方法。
(項目26)
上記少なくとも1つのメッセージは、SRS帯域幅パラメータおよびSRSサブフレーム構成パラメータを含む、SRS構成パラメータを含む、項目21に記載の方法。
(項目27)
上記少なくとも1つのメッセージ内のメッセージに応答して、SRSタイプ1伝送をトリガするステップと、
ダウンリンク物理チャネル上で伝送されるダウンリンク制御情報に応答して、SRSタイプ2伝送をトリガするステップと、
をさらに含む、項目21に記載の方法。
(項目28)
方法であって、
複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)グループにグループ化された複数のセルの構成パラメータを含む、少なくとも1つのメッセージを受信するステップと、
第2のPUCCHグループの第2のセル上の第1のデータパケットと並行して、第1のPUCCHグループの第1のセル上で第1のSRSを伝送するステップと、
第2のデータパケットが、第2のSRSの構成された伝送と並行して、上記第1のPUCCHグループの第3のセル上で伝送されるとき、上記第1のセル上の第2のSRSの構成された伝送をドロップするステップと、
を含む、方法。
(項目29)
上記第1のセルは、第1のPUCCHセルである、または
上記第2のセルは、第2のPUCCHセルである、項目28に記載の方法。
(項目30)
上記第1のSRSと並行して、第2のPUCCHセル上で第1のPUCCH信号を伝送するステップをさらに含む、項目28に記載の方法。
(項目31)
無線デバイスは、アップリンク電力が限定されない、項目28に記載の方法。
(項目32)
上記少なくとも1つのメッセージは、
SRS帯域幅パラメータと、
SRSサブフレーム構成パラメータと、
を含む、SRS構成パラメータを含む、項目28に記載の方法。
(項目33)
上記少なくとも1つのメッセージ内のメッセージに応答して、SRSタイプ1伝送をトリガするステップと、
ダウンリンク物理チャネル上で伝送されるダウンリンク制御情報に応答して、SRSタイプ2伝送をトリガするステップと、
をさらに含む、項目28に記載の方法。
(項目34)
方法であって、
複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)グループにグループ化された複数のセルの構成パラメータを含む、少なくとも1つのメッセージを受信するステップと、
第2のPUCCHセル上の第1のPUCCH信号と並行して、第1のPUCCHグループの第1のセル上で第1のSRSを伝送するステップと、
第2のPUCCH信号が、第2のSRSの構成された伝送と並行して、第1のPUCCHセル上で伝送されるとき、上記第1のセル上の第2のSRSの構成された伝送をドロップするステップと、
を含む、方法。
(項目35)
上記第1のセルは、第1のPUCCHセルと同一である、項目34に記載の方法。
(項目36)
上記第1のSRSと並行して、第2のPUCCHグループ上で第1のデータパケットを伝送するステップをさらに含む、項目34に記載の方法。
(項目37)
上記第1のPUCCH信号および上記第2のPUCCH信号は、PUCCHフォーマット2/2a/2bであって、上記第1のSRSおよび上記第2のSRSは、タイプ0である、または
上記第1のPUCCH信号および上記第2のPUCCH信号は、HARQ−ACK伝送を用いたPUCCHフォーマット2a/2bであって、上記第1のSRSおよび上記第2のSRSは、タイプ1である、項目34に記載の方法。
(項目38)
無線デバイスは、アップリンク電力が限定されない、項目34に記載の方法。
(項目39)
上記少なくとも1つのメッセージは、
SRS帯域幅パラメータと、
SRSサブフレーム構成パラメータと、
を含む、SRS構成パラメータを含む、項目34に記載の方法。
(項目40)
上記少なくとも1つのメッセージ内のメッセージに応答して、SRSタイプ1伝送をトリガするステップと、
ダウンリンク物理チャネル上で伝送されるダウンリンク制御情報に応答して、SRSタイプ2伝送をトリガするステップと、
をさらに含む、項目34に記載の方法。
本発明の種々の実施形態のうちのいくつかの実施例が、図面を参照して本明細書に説明される。
図1は、本発明の実施形態のある側面による、OFDMサブキャリアの例示的セットを描写する、略図である。
図2は、本発明の実施形態のある側面による、キャリアグループ内の2つのキャリアに関する例示的伝送時間および受信時間を描写する、略図である。
図3は、本発明の実施形態のある側面による、OFDM無線リソースを描写する、図である。
図4は、本発明の実施形態のある側面による、基地局および無線デバイスのブロック図である。
図5A、図5B、図5C、および図5Dは、本発明の実施形態のある側面による、アップリンクおよびダウンリンク信号伝送に関する例示的略図である。
図6は、本発明の実施形態のある側面による、CAおよびDCを用いたプロトコル構造に関する例示的略図である。
図7は、本発明の実施形態のある側面による、CAおよびDCを用いたプロトコル構造に関する例示的略図である。
図8は、本発明の実施形態のある側面による、例示的TAG構成を示す。
図9は、本発明の実施形態のある側面による、二次TAG内のランダムアクセスプロセスにおける例示的メッセージフローである。
図10は、本発明の実施形態のある側面による、PUCCHグループへのセルの例示的グループ化である。
図11は、本発明の実施形態のある側面による、1つまたはそれを上回るPUCCHグループおよび1つまたはそれを上回るTAGグループへのセルの例示的グループ化を図示する。
図12は、本発明の実施形態のある側面による、1つまたはそれを上回るPUCCHグループおよび1つまたはそれを上回るTAGグループへのセルの例示的グループ化を図示する。
図13は、本発明の実施形態のある側面による、例示的MAC PDUである。
図14は、開示される実施形態のある側面による、例示的PUCCHグループおよびSRS伝送を示す。
図15は、開示される実施形態のある側面による、いくつかの例示的信号伝送シナリオを提供する表を提示する。
図16A、図16B、および図16Cは、開示される実施形態のある側面による、いくつかの例示的構成パラメータを提供する表を提示する。 図16A、図16B、および図16Cは、開示される実施形態のある側面による、いくつかの例示的構成パラメータを提供する表を提示する。 図16A、図16B、および図16Cは、開示される実施形態のある側面による、いくつかの例示的構成パラメータを提供する表を提示する。
図17は、本発明の実施形態のある側面による、例示的フロー図である。
図18は、本発明の実施形態のある側面による、例示的フロー図である。
図19は、本発明の実施形態のある側面による、例示的フロー図である。
以下の略語は、本開示の全体を通して使用される。
ASIC 特定用途向け集積回路
BPSK 二位相偏移変調
CA キャリアアグリゲーション
CSI チャネル状態情報
CDMA 符号分割多重アクセス
CSS 共通検索空間
CPLD 複合プログラマブル論理デバイス
CC コンポーネントキャリア
DL ダウンリンク
DCI ダウンリンク制御情報
DC デュアルコネクティビティ
EPC 進化型パケットコア
E−UTRAN 進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク
FPGA フィールドプログラマブルゲートアレイ
FDD 周波数分割多重化
HDL ハードウェア記述言語
HARQ ハイブリッド自動反復要求
IE 情報要素
LTE ロング・ターム・エボリューション
MCG マスタセルグループ
MeNB マスタ進化型ノードB
MIB マスタ情報ブロック
MAC 媒体アクセス制御
MAC 媒体アクセス制御
MME モビリティ管理エンティティ
NAS 非アクセス層
OFDM 直交周波数分割多重化
PDCP パケットデータ収束プロトコル
PDU パケットデータユニット
PHY 物理
PDCCH 物理ダウンリンク制御チャネル
PHICH 物理HARQインジケータチャネル
PUCCH 物理アップリンク制御チャネル
PUSCH 物理アップリンク共有チャネル
PCell 一次セル
PCell 一次セル
PCC 一次コンポーネントキャリア
PSCell 一次二次セル
pTAG 一次タイミングアドバンスグループ
QAM 直交振幅変調
QPSK 直交位相偏移変調
RBG リソースブロックグループ
RLC 無線リンク制御
RRC 無線リソース制御
RA ランダムアクセス
RB リソースブロック
SCC 二次コンポーネントキャリア
SCell 二次セル
SCell 二次セル
SCG 二次セルグループ
SeNB 二次進化型ノードB
sTAG 二次タイミングアドバンスグループ
SDU サービスデータユニット
S−GW サービングゲートウェイ
SRB 信号伝達無線ベアラ
SC−OFDM 単一キャリア−OFDM
SFN システムフレーム数
SIB システム情報ブロック
TAI 追跡エリア識別子
TAT 時間整合タイマ
TDD 時分割複信
TDMA 時分割多重アクセス
TA タイミングアドバンス
TAG タイミングアドバンスグループ
TB トランスポートブロック
UL アップリンク
UE ユーザ機器
VHDL VHSICハードウェア記述言語
本発明の例示的実施形態は、種々の物理層変調および伝送機構を使用して実装されてもよい。例示的伝送機構として、限定ではないが、CDMA、OFDM、TDMA、ウェーブレット技術、および/または同等物が挙げられ得る。TDMA/CDMAおよびOFDM/CDMA等のハイブリッド伝送機構もまた、採用されてもよい。種々の変調スキームが、物理層内の信号伝送のために適用されてもよい。変調スキームの実施例として、限定ではないが、位相、振幅、コード、これらの組み合わせ、および/または同等物が挙げられる。例示的無線伝送方法は、BPSK、QPSK、16−QAM、64−QAM、256−QAM、および/または同等物を使用して、QAMを実装し得る。物理無線伝送は、伝送要件および無線条件に応じて、変調およびコーディングスキームを動的または半動的に変化させることによって強化され得る。
図1は、本発明の実施形態のある側面による、OFDMサブキャリアの例示的セットを描写する、略図である。本実施例に図示されるように、略図内の矢印は、マルチキャリアOFDMシステム内のサブキャリアを描写し得る。OFDMシステムは、OFDM技術、SC−OFDM技術、または同等物等の技術を使用してもよい。例えば、矢印101は、サブキャリア伝送情報シンボルを示す。図1は、例証目的のためのものであって、典型的マルチキャリアOFDMシステムは、キャリア内により多くのサブキャリアを含んでもよい。例えば、キャリア内のサブキャリアの数は、10〜10,000サブキャリアの範囲内であってもよい。図1は、伝送バンド内の2つのガードバンド106および107を示す。図1に図示されるように、ガードバンド106は、サブキャリア103とサブキャリア104との間にある。サブキャリアA102の例示的セットは、サブキャリア103と、サブキャリア104とを含む。図1はまた、サブキャリアB105の例示的セットを図示する。図示されるように、サブキャリアB105の例示的セット内には、任意の2つのサブキャリアの間にガードバンドが存在しない。マルチキャリアOFDM通信システム内のキャリアは、連続的キャリア、非連続的キャリア、または連続的および非連続的キャリア両方の組み合わせであってもよい。
図2は、本発明の実施形態のある側面による、2つのキャリアに関する例示的伝送時間および受信時間を描写する、略図である。マルチキャリアOFDM通信システムは、例えば、1〜10キャリアに及ぶ、1つまたはそれを上回るキャリアを含んでもよい。キャリアA204およびキャリアB205は、同一または異なるタイミング構造を有してもよい。図2は、2つの同期されたキャリアを示すが、キャリアA204およびキャリアB205は、相互に同期されてもよい、またはそうではなくてもよい。異なる無線フレーム構造は、FDDおよびTDD複信機構のためにサポートされてもよい。図2は、例示的FDDフレームタイミングを示す。ダウンリンクおよびアップリンク伝送は、無線フレーム201の中に編成されてもよい。本実施例では、無線フレーム持続時間は、10ミリ秒である。他のフレーム持続時間、例えば、1〜100ミリ秒の範囲内もまた、サポートされてもよい。本実施例では、各10ミリ秒無線フレーム201は、10の等サイズのサブフレーム202に分割されてもよい。0.5ミリ秒、1ミリ秒、2ミリ秒、および5ミリ秒を含む、他のサブフレーム持続時間もまた、サポートされてもよい。サブフレームは、2つまたはそれを上回るスロット(例えば、スロット206および207)から成ってもよい。FDDの実施例に関して、10のサブフレームが、各10ミリ秒間隔において、ダウンリンク伝送のために利用可能であってもよく、10のサブフレームが、アップリンク伝送のために利用可能であってもよい。アップリンクおよびダウンリンク伝送は、周波数ドメイン内で分離されてもよい。スロットは、複数のOFDMシンボル203を含んでもよい。スロット206内のOFDMシンボル203の数は、サイクリックプレフィックス長およびサブキャリア間隔に依存し得る。
図3は、本発明の実施形態のある側面による、OFDM無線リソースを描写する、略図である。時間304および周波数305内のリソースグリッド構造が、図3に図示される。ダウンリンクサブキャリアまたはRBの数量(本実施例では、6〜100RB)は、少なくとも部分的に、セル内で構成されたダウンリンク伝送帯域幅306に依存し得る。最小無線リソースユニットは、リソース要素(例えば、301)と呼ばれ得る。リソース要素は、リソースブロック(例えば、302)にグループ化されてもよい。リソースブロックは、リソースブロックグループ(RBG)(例えば、303)と呼ばれるより大きい無線リソースにグループ化されてもよい。スロット206内で伝送される信号は、複数のサブキャリアおよび複数のOFDMシンボルの1つまたはいくつかのリソースグリッドによって記述され得る。リソースブロックは、リソース要素へのある物理チャネルのマッピングを記述するために使用されてもよい。物理リソース要素の他の事前に定義されたグループ化も、無線技術に応じて、システム内に実装されてもよい。例えば、24のサブキャリアが、5ミリ秒の持続時間の間、無線ブロックとしてグループ化されてもよい。例証的実施例では、リソースブロックは、時間ドメイン内の1つのスロットおよび周波数ドメイン内の180kHzに対応し得る(15KHzサブキャリア帯域幅および12のサブキャリアに関して)。
図5A、図5B、図5C、および図5Dは、本発明の実施形態のある側面による、アップリンクおよびダウンリンク信号伝送のための例示的略図である。図5Aは、例示的アップリンク物理チャネルを示す。物理アップリンク共有チャネルを表すベースバンド信号は、以下のプロセスを行い得る。これらの機能は、実施例として図示され、種々の実施形態では、他の機構が実装されてもよいことが予期される。そのような機能として、スクランブリング、複素数値シンボルを生成するためのスクランブリングされたビットの変調、1つまたはいくつかの伝送層上への複素数値変調シンボルのマッピング、複素数値シンボルを生成するための変換プリコーディング、複素数値シンボルのプリコーディング、リソース要素へのプリコーディングされた複素数値シンボルのマッピング、アンテナポート毎の複素数値時間ドメインSC−FDMA信号の生成、および/または同等物が挙げられ得る。
アンテナポート毎の複素数値SC−FDMAベースバンド信号および/または複素数値PRACHベースバンド信号のキャリア周波数への例示的変調および上方変換は、図5Bに示される。フィルタリングが、伝送に先立って採用されてもよい。
ダウンリンク伝送のための例示的構造は、図5Cに示される。ダウンリンク物理チャネルを表すベースバンド信号は、以下のプロセスを行い得る。これらの機能は、実施例として図示され、種々の実施形態では、他の機構が実装されてもよいことが予期される。そのような機能として、物理チャネル上で伝送されるべきコードワードのそれぞれ内のコード化されたビットのスクランブリング、複素数値変調シンボルを生成するためのスクランブリングされたビットの変調、1つまたはいくつかの伝送層上への複素数値変調シンボルのマッピング、アンテナポート上での伝送のための各層上での複素数値変調シンボルのプリコーディング、リソース要素へのアンテナポート毎の複素数値変調シンボルのマッピング、アンテナポート毎の複素数値時間ドメインOFDM信号の生成、および/または同等物が挙げられる。
アンテナポート毎の複素数値OFDMベースバンド信号のキャリア周波数への例示的変調および上方変換は、図5Dに示される。フィルタリングが、伝送に先立って採用されてもよい。
図4は、本発明の実施形態のある側面による、基地局401および無線デバイス406の例示的ブロック図である。通信ネットワーク400は、少なくとも1つの基地局401と、少なくとも1つの無線デバイス406とを含んでもよい。基地局401は、少なくとも1つの通信インターフェース402と、少なくとも1つのプロセッサ403と、非一過性メモリ404内に記憶され、少なくとも1つのプロセッサ403によって実行可能な少なくとも1セットのプログラムコード命令405とを含んでもよい。無線デバイス406は、少なくとも1つの通信インターフェース407と、少なくとも1つのプロセッサ408と、非一過性メモリ409内に記憶され、少なくとも1つのプロセッサ408によって実行可能な少なくとも1セットのプログラムコード命令410とを含んでもよい。基地局401内の通信インターフェース402は、少なくとも1つの無線リンク411を含む、通信経路を介して、無線デバイス406内の通信インターフェース407との通信に従事するように構成されてもよい。無線リンク411は、双方向リンクであってもよい。無線デバイス406内の通信インターフェース407はまた、基地局401内の通信インターフェース402との通信に従事するように構成されてもよい。基地局401および無線デバイス406は複数の周波数キャリアを使用して、無線リンク411を経由して、データを送受信するように構成されてもよい。実施形態の種々の側面のうちのいくつかによると、送受信機が、採用されてもよい。送受信機は、送信機および受信機の両方を含む、デバイスである。送受信機は、無線デバイス、基地局、中継ノード、および/または同等物等のデバイス内で採用されてもよい。通信インターフェース402、407および無線リンク411内で実装される無線技術のための例示的実施形態は、図1、図2、図3、図5、および関連付けられた文書に図示される。
インターフェースは、ハードウェアインターフェース、ファームウェアインターフェース、ソフトウェアインターフェース、および/またはそれらの組み合わせであってもよい。ハードウェアインターフェースは、コネクタ、ワイヤ、ドライバ等の電子デバイス、増幅器、および/または同等物を含んでもよい。ソフトウェアインターフェースは、メモリデバイス内に記憶され、プロトコル、プロトコル層、通信ドライバ、デバイスドライバ、それらの組み合わせ、および/または同等物を実装する、コードを含んでもよい。ファームウェアインターフェースは、埋設されるハードウェアと、メモリデバイス内に記憶され、および/またはそれと通信し、接続、電子デバイス動作、プロトコル、プロトコル層、通信ドライバ、デバイスドライバ、ハードウェア動作、それらの組み合わせ、および/または同等物を実装する、コードの組み合わせを含んでもよい。
用語「構成される」とは、デバイスが動作または非動作状態にあるかどうかにかかわらず、デバイスの能力に関し得る。「構成される」はまた、デバイスが動作または非動作状態にあるかどうかにかかわらず、デバイスの動作特性をもたらす、デバイス内の具体的設定を指し得る。言い換えると、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、レジスタ、メモリ値、および/または同等物は、デバイスが動作または非動作状態にあるかどうかにかかわらず、デバイスに具体的特性を提供するようにデバイス内で「構成」され得る。「デバイス内で生じさせるための制御メッセージ」等の用語は、制御メッセージが、デバイスが動作または非動作状態にあるかどうかにかかわらず、デバイス内の具体的特性を構成するために使用され得る、パラメータを有することを意味し得る。
実施形態の種々の側面のうちのいくつかによると、LTEネットワークは、多数の基地局を含み、ユーザプレーンPDCP/RLC/MAC/PHYおよび制御プレーン(RRC)プロトコル終端を無線デバイスに向かって提供してもよい。基地局は、他の基地局と相互接続されてもよい(例えば、X2インターフェースを採用する)。基地局はまた、例えば、EPCへのS1インターフェースを採用して接続されてもよい。例えば、基地局は、S1−MMEインターフェースを採用してMMEと、S1−Uインターフェースを採用してS−Gとに相互接続されてもよい。S1インターフェースは、MME/サービングゲートウェイと基地局との間の多対多関係をサポートしてもよい。基地局は、多くのセクタ、例えば、1、2、3、4、または6つのセクタを含んでもよい。基地局は、多くのセル、例えば、1〜50セルまたはそれを上回って含んでもよい。セルは、例えば、一次セルまたは二次セルとしてカテゴリ化されてもよい。RRC接続確立/再確立/ハンドオーバでは、1つのサービングセルが、NAS(非アクセス層)モビリティ情報(例えば、TAI)を提供してもよく、RRC接続再確立/ハンドオーバでは、1つのサービングセルが、セキュリティ入力を提供してもよい。本セルは、一次セル(PCell)と称され得る。ダウンリンクでは、PCellに対応するキャリアは、ダウンリンク一次コンポーネントキャリア(DLPCC)であり得る一方、アップリンクでは、アップリンク一次コンポーネントキャリア(ULPCC)であり得る。無線デバイス能力に応じて、二次セル(SCell)が、PCellのセットサービングセルとともに形成されるように構成されてもよい。ダウンリンクでは、SCellに対応するキャリアは、ダウンリンク二次コンポーネントキャリア(DL SCC)であり得る一方、アップリンクでは、アップリンク二次コンポーネントキャリア(UL SCC)であり得る。SCellは、アップリンクキャリアを有してもよい、またはそうではなくてもよい。
ダウンリンクキャリアと、随意に、アップリンクキャリアとを含む、セルは、物理セルIDおよびセルインデックスが割り当てられてもよい。キャリア(ダウンリンクまたはアップリンク)は、1つのみのセルに属してもよい。セルIDまたはセルインデックスはまた、セルのダウンリンクキャリアまたはアップリンクキャリアを識別し得る(それが使用される状況に応じて)。本明細書では、セルIDは、キャリアIDとも称され得、セルインデックスは、キャリアインデックスと称され得る。実装では、物理セルIDまたはセルインデックスは、セルが割り当てられてもよい。セルIDは、ダウンリンクキャリア上で伝送される同期信号を使用して、判定されてもよい。セルインデックスは、RRCメッセージを使用して、判定されてもよい。例えば、本明細書が、第1のダウンリンクキャリアに関する第1の物理セルIDを指すとき、本明細書は、第1の物理セルIDが第1のダウンリンクキャリアを含むセルに関するものであることを意味し得る。同一概念は、例えば、キャリアアクティブ化にも適用され得る。本明細書が、第1のキャリアがアクティブ化されることを示すとき、本明細書は、第1のキャリアを含むセルがアクティブ化されることも意味し得る。
実施形態は、必要に応じて、動作するように構成されてもよい。開示される機構は、ある基準が、例えば、無線デバイス、基地局、無線環境、ネットワーク、前述の組み合わせ、および/または同等物内で満たされるときに行われてもよい。例示的基準は、少なくとも部分的に、例えば、トラフィック負荷、初期システム設定、パケットサイズ、トラフィック特性、前述の組み合わせ、および/または同等物に基づいてもよい。1つまたはそれを上回る基準が満たされると、種々の例示的実施形態が、適用されてもよい。したがって、開示されるプロトコルを選択的に実装する例示的実施形態を実装することが可能であり得る。
基地局が、無線デバイスの混合と通信し得る。無線デバイスは、複数の技術および/または同一技術の複数のリリースをサポートしてもよい。無線デバイスは、その無線デバイスカテゴリおよび/または能力に応じて、いくつかの具体的能力を有してもよい。基地局は、複数のセクタを含んでもよい。本開示が、複数の無線デバイスと通信する基地局を指すとき、本開示は、サービスエリア内の総無線デバイスのサブセットを指し得る。本開示は、例えば、所与の能力を伴い、基地局の所与のセクタ内にある、所与のLTEリリースの複数の無線デバイスを指し得る。本開示における複数の無線デバイスは、選択された複数の無線デバイス、および/または開示される方法に従って機能する、サービスエリア内の総無線デバイスのサブセット、および/または同等物を指し得る。サービスエリア内には、例えば、それらの無線デバイスがLTE技術のより古いリリースに基づいて機能するため、開示される方法に準拠し得ない、複数の無線デバイスが存在し得る。
図6および図7は、本発明の実施形態のある側面による、CAおよびDCを用いたプロトコル構造のための例示的略図である。E−UTRANは、デュアルコネクティビティ(DC)動作をサポートしてもよく、それによって、RRC_CONNECTED内の複数のRX/TX UEは、X2インターフェースを経由して非理想的バックホールを介して接続される2つのeNB内に位置する2つのスケジューラによって提供される、無線リソースを利用するように構成され得る。あるUEのためのDCに関わるeNBは、2つの異なる役割をし得る。すなわち、eNBは、MeNBまたはSeNBのいずれかとして作用し得る。DCでは、UEは、1つのMeNBおよび1つのSeNBに接続されてもよい。DCにおいて実装される機構は、2つを上回るeNBを網羅するように拡張されてもよい。図7は、マスタセルグループ(MCG)および二次セルグループ(SCG)が構成されるときのUE側MACエンティティのための一例示的構造を図示し、これは、実装を制限し得ない。媒体ブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS)受信は、便宜上、本図には示されない。
DCでは、特定のベアラが使用する、無線プロトコルアーキテクチャは、ベアラが設定される方法に依存し得る。図6に示されるように、MCGベアラ、SCGベアラ、および分割ベアラの3つの代替が、存在し得る。RRCは、MeNB内に位置してもよく、SRBは、MCGベアラタイプとして構成されてもよく、MeNBの無線リソースを使用してもよい。DCはまた、SeNBによって提供される無線リソースを使用するように構成される少なくとも1つのベアラを有するように説明され得る。DCは、本発明の例示的実施形態において構成/実装されてもよい、またはそうではなくてもよい。
DCの場合、UEは、2つのMACエンティティ、すなわち、MeNBのための1つのMACエンティティと、SeNBのための1つのMACエンティティとを用いて構成されてもよい。DCでは、UEのためのサービングセルの構成されたセットは、2つのサブセット、すなわち、MeNBのサービングセルを含有するマスタセルグループ(MCG)と、SeNBのサービングセルを含有する二次セルグループ(SCG)とを含んでもよい。SCGに関して、以下のうちの1つまたはそれを上回るものが当てはまり得る。すなわち、SCG内の少なくとも1つのセルは、構成されたUL CCを有し、PSCellと称される(またはSCGのPCellもしくはPCellとも呼ばれる)、それらのうちの1つは、PUCCHリソースを用いて構成される。SCGが構成されると、少なくとも1つのSCGベアラまたは1つの分割ベアラが、存在し得る。PSCell上の物理層問題もしくはランダムアクセス問題の検出に応じて、またはSCGと関連付けられたRLC再伝送の最大数に達すると、またはSCG追加またはSCG変更の間のPSCell上のアクセス問題の検出に応じて、RRC接続再確立プロシージャは、トリガされない場合があり、SCGのセルに向かうUL伝送は、停止され、MeNBは、UEによってSCG障害タイプが知らされ得、分割ベアラに関しては、MeNBを経由したDLデータ転送が維持される。RLC AMベアラは、分割ベアラのために構成されてもよい。PCellのように、PSCellは、非アクティブ化されない場合がある。PSCellは、SCG変更に伴って(例えば、セキュリティキー変更およびRACHプロシージャに伴って)変更され得、および/または分割ベアラとSCGベアラとの間の直接ベアラタイプ変更もしくはSCGおよび分割ベアラの同時構成のいずれも、サポートされない。
MeNBとSeNBとの間の相互作用に関して、以下の原理のうちの1つまたはそれを上回るものが、当てはまり得る。すなわち、MeNBは、UEのRRM測定構成を維持し得、(例えば、受信された測定報告またはトラフィック条件またはベアラタイプに基づいて)SeNBに、UEのための付加的リソース(サービングセル)を提供するように求めることを決定し得る。MeNBからの要求の受信に応じて、SeNBは、UEのための付加的サービングセルの構成をもたらし得る、コンテナを作成し得る(またはそのために利用可能なリソースを有していないことを決定する)。UE能力協調に関して、MeNBは、AS構成およびUE能力(その一部)をSeNBに提供し得る。MeNBおよびSeNBは、X2メッセージ内で搬送されるRRCコンテナ(ノード間メッセージ)を採用することによって、UE構成についての情報を交換し得る。SeNBは、その既存のサービングセル(例えば、SeNBに向かうPUCCH)の再構成を開始し得る。SeNBは、どのセルがSCG内のPSCellかを決定し得る。MeNBは、SeNBによって提供されるRRC構成のコンテンツを変更し得る。SCG追加およびSCG SCell追加の場合、MeNBは、SCGセルのための最新測定結果を提供し得る。MeNBおよびSeNBは両方とも、OAMによって相互のSFNおよびサブフレームオフセットを把握し得る(例えば、測定ギャップのDRX整合および識別の目的のために)。実施例では、新しいSCG SCellを追加するとき、専用RRC信号伝達が、SCGのPSCellのMIBから取得されたSFNを除き、CAに関するセルの要求されるシステム情報を送信するために使用され得る。
実施形態の種々の側面のうちのいくつかによると、同一時間整合(TA)が適用されるアップリンクを有する、サービングセルは、TAグループ(TAG)内でグループ化されてもよい。1つのTAG内のサービングセルは、同一タイミング基準を使用してもよい。所与のTAGに関して、ユーザ機器(UE)は、所与の時間におけるタイミング基準として、1つのダウンリンクキャリアを使用してもよい。UEは、TAGのためのタイミング基準として、そのTAG内でダウンリンクキャリアを使用してもよい。所与のTAGに関して、UEは、同一TAGに属するアップリンクキャリアのアップリンクサブフレームおよびフレーム伝送タイミングを同期させてもよい。実施形態の種々の側面のうちのいくつかによると、同一TAが適用されるアップリンクを有する、サービングセルは、同一受信機によってホストされるサービングセルに対応し得る。TAグループは、アップリンクが構成された少なくとも1つのサービングセルを含んでもよい。複数のTAをサポートするUEは、2つまたはそれを上回るTAグループをサポートしてもよい。1つのTAグループは、PCellを含有してもよく、一次TAG(pTAG)と呼ばれ得る。複数のTAG構成では、少なくとも1つのTAグループは、PCellを含有しなくてもよく、二次TAG(sTAG)と呼ばれ得る。同一TAグループ内のキャリアは、同一TA値および同一タイミング基準を使用してもよい。DCが構成されると、セルグループ(MCGまたはSCG)に属するセルは、pTAGおよび1つまたはそれを上回るsTAGを含む、複数のTAGにグループ化されてもよい。
図8は、本発明の実施形態のある側面による、例示的TAG構成を示す。実施例1では、pTAGは、PCellを含み、sTAGは、SCell1を含む。実施例2では、pTAGは、PCellおよびSCell1を含み、sTAGは、SCell2およびSCell3を含む。実施例3では、pTAGは、PCellおよびSCell1を含み、sTAG1は、SCell2およびSCell3を含み、sTAG2は、SCell4を含む。最大4つのTAGが、セルグループ(MCGまたはSCG)内でサポートされてもよく、他の例示的TAG構成もまた、提供されてもよい。本開示における種々の実施例では、例示的機構は、pTAGおよびsTAGに関して説明される。一例示的sTAGに伴う動作が、説明され、同一動作は、他のsTAGにも適用可能であり得る。例示的機構は、複数のsTAGを伴う構成に適用されてもよい。
実施形態の種々の側面のうちのいくつかによると、TA維持、経路損失基準ハンドリング、およびpTAGのためのタイミング基準は、MCGおよび/またはSCG内では、LTEリリース10原理に従い得る。UEは、ダウンリンク経路損失を測定し、アップリンク伝送電力を計算する必要があり得る。経路損失基準は、アップリンク電力制御および/またはランダムアクセスプリアンブルの伝送のために使用されてもよい。UEは、経路損失基準セル上で受信された信号を使用して、ダウンリンク経路損失を測定してもよい。pTAG内のSCellに関して、セルに関する経路損失基準の選択肢は、以下の2つのオプションから選択される、および/またはそれに限定されてもよい。a)システム情報ブロック2(SIB2)を使用して、アップリンクSCellにリンクされたダウンリンクSCell、およびb)ダウンリンクpCell。pTAG内のSCellに関する経路損失基準は、SCell初期構成および/または再構成の一部として、RRCメッセージを使用して構成可能であり得る。実施形態の種々の側面のうちのいくつかによると、SCell構成のPhysicalConfigDedicatedSCell情報要素(IE)は、pTAG内のSCellに関する経路損失基準SCell(ダウンリンクキャリア)を含んでもよい。システム情報ブロック2(SIB2)を使用してアップリンクSCellにリンクされたダウンリンクSCellは、SCellのSIB2リンクダウンリンクと称され得る。異なるTAGは、異なるバンド内で動作し得る。sTAG内のアップリンクキャリアに関して、経路損失基準は、SCellのシステム情報ブロック2(SIB2)を使用してアップリンクSCellにリンクされたダウンリンクSCellにのみ構成可能であり得る。
sTAGのための初期アップリンク(UL)時間整合を得るために、eNBは、RAプロシージャを開始してもよい。sTAGでは、UEは、タイミング基準セルとして、本sTAGから任意のアクティブ化されたSCellのうちの1つを使用してもよい。例示的実施形態では、sTAG内のSCellに関するタイミング基準は、最新RAプロシージャに関するプリアンブルが送信されたSCellのSIB2リンクダウンリンクであってもよい。TAグループあたり、1つのタイミング基準と、1つの時間整合タイマ(TAT)とが存在してもよい。TAGのためのTATは、異なる値を用いて構成されてもよい。MACエンティティでは、pTAGと関連付けられたTATが満了すると、全TATが、満了したと見なされてもよく、UEは、サービングセルのHARQバッファをフラッシュしてもよく、UEは、任意の構成されたダウンリンク割当/アップリンクグラントをクリアしてもよく、UE内のRRCは、全構成されたサービングセルに関するPUCCH/SRSを解放してもよい。pTAG TATが起動中ではないとき、sTAG TATも、起動中ではなくてもよい。sTAGと関連付けられたTATが満了すると、a)SRS伝送は、対応するSCell上で停止されてもよく、b)SRS RRC構成は、解放されてもよく、c)対応するSCellに関するCSI報告構成は、維持されてもよく、および/またはd)UE内のMACは、対応するSCellのアップリンクHARQバッファをフラッシュしてもよい。
eNBは、アクティブ化されるSCellに関するPDCCH順序を介して、RAプロシージャを開始してもよい。本PDCCH順序は、本SCellのスケジューリングセル上で送信されてもよい。クロスキャリアスケジューリングがセルのために構成されるとき、スケジューリングセルは、プリアンブル伝送のために採用されるセルと異なってもよく、PDCCH順序は、SCellインデックスを含んでもよい。少なくとも非競合ベースのRAプロシージャが、sTAGに割り当てられるSCellのためにサポートされてもよい。
図9は、本発明の実施形態のある側面による、二次TAG内のランダムアクセスプロセスにおける例示的メッセージフローである。eNBは、アクティブ化コマンド600を伝送し、SCellをアクティブ化する。プリアンブル602(Msg1)が、sTAGに属するSCell上のPDCCH順序601に応答して、UEによって送信されてもよい。例示的実施形態では、SCellに関するプリアンブル伝送は、PDCCHフォーマット1Aを使用して、ネットワークによって制御されてもよい。SCell上のプリアンブル伝送に応答したMsg2メッセージ603(RAR:ランダムアクセス応答)は、PCell共通検索空間(CSS)内のRA−RNTIにアドレス指定されてもよい。アップリンクパケット604は、プリアンブルが伝送されたSCell上で伝送されてもよい。
実施形態の種々の側面のうちのいくつかによると、初期タイミング整合は、ランダムアクセスプロシージャを通して達成されてもよい。これは、UEがランダムアクセスプリアンブルを伝送し、eNBがランダムアクセス応答ウィンドウ内で初期TAコマンドNTA(タイミングアドバンスの量)に応答することを伴い得る。ランダムアクセスプリアンブルの開始は、NTA=0をとるUEでは、対応するアップリンクサブフレームの開始と整合され得る。eNBは、UEによって伝送されるランダムアクセスプリアンブルからアップリンクタイミングを推定してもよい。TAコマンドは、所望のULタイミングと実際のULタイミングとの間の差異の推定に基づいて、eNBによって導出されてもよい。UEは、プリアンブルが伝送されるsTAGの対応するダウンリンクに対して初期アップリンク伝送タイミングを判定してもよい。
TAGへのサービングセルのマッピングは、サービングeNBによって、RRC信号伝達を用いて構成されてもよい。TAG構成および再構成のための機構は、RRC信号伝達に基づいてもよい。実施形態の種々の側面のうちのいくつかによると、eNBがSCell追加構成を行うとき、関連TAG構成が、SCellのために構成されてもよい。例示的実施形態では、eNBは、SCellを除去(解放)し、更新されたTAG IDを用いて新しいSCellを追加(構成)する(同一物理セルIDおよび周波数を用いて)ことによって、SCellのTAG構成を修正してもよい。更新されたTAG IDを伴う新しいSCellは、最初に、更新されたTAG IDが割り当てられた後、非アクティブであってもよい。eNBは、更新された新しいSCellをアクティブ化し、アクティブ化されたSCell上でスケジューリングパケットを始動させてもよい。例示的実装では、SCellと関連付けられたTAGを変更することは可能ではない場合があり、むしろ、SCellは、除去される必要があり得、新しいSCellが、別のTAGと追加される必要があり得る。例えば、SCellをsTAGからpTAGに移動させる必要がある場合、少なくとも1つのRRCメッセージ、例えば、少なくとも1つのRRC再構成メッセージが、UEに送信され、SCellを解放することによって、TAG構成を再構成し、次いで、SCellをpTAGの一部として構成してもよい(SCellが、TAGインデックスを伴わずに追加/構成されるとき、SCellは、pTAGに明示的に割り当てられてもよい)。PCellは、そのTAグループを変更し得ず、常時、pTAGのメンバであり得る。
RRC接続再構成プロシージャの目的は、RRC接続を修正する(例えば、RBを確立、修正、および/または解放する、ハンドオーバを行う、測定を設定、修正、および/または解放する、SCellを追加、修正、および/または解放する)ことであり得る。受信されたRRC接続再構成メッセージが、sCellToReleaseListを含む場合、UEは、SCell解放を行ってもよい。受信されたRRC接続再構成メッセージが、sCellToAddModListを含む場合、UEは、SCell追加または修正を行ってもよい。
LTEリリース−10およびリリース−11CAでは、PUCCHは、PCell(PSCell)上のみeNBに伝送される。LTE−リリース12およびそれ以前では、UEは、PUCCH情報を1つのセル(PCellまたはPSCell)上で所与のeNBに伝送し得る。
CA対応UEの数、また、アグリゲーションされたキャリアの数が増加するにつれて、PUCCHの数、また、PUCCHペイロードサイズも、増加し得る。PCell上のPUCCH伝送への対応は、PCell上の高PUCCH負荷につながり得る。SCell上のPUCCHは、PUCCHリソースをPCellからオフロードするために導入されてもよい。1つを上回るPUCCH、例えば、PCell上のPUCCHおよびSCell上の別のPUCCHが、構成されてもよい。図10は、本発明の実施形態のある側面による、PUCCHグループへのセルの例示的グループ化である。例示的実施形態では、1つ、2つ、またはそれを上回るセルが、CSI/ACK/NACKを基地局に伝送するために、PUCCHリソースを用いて構成されてもよい。セルは、複数のPUCCHグループにグループ化されてもよく、グループ内の1つまたはそれを上回るセルが、PUCCHを用いて構成されてもよい。例示的構成では、1つのSCellが、1つのPUCCHグループに属してもよい。構成されたPUCCHが基地局に伝送される、SCellは、PUCCH SCellと呼ばれ得、共通PUCCHリソースが同一基地局に伝送される、セルグループは、PUCCHグループと呼ばれ得る。
リリース−12では、PUCCHは、PCellおよび/またはPSCell上で構成されることができるが、他のSCell上では構成されることができない。例示的実施形態では、UEは、UEがPCellおよびSCell上でのPUCCH構成をサポートすることを示す、メッセージを伝送してもよい。そのようなインジケーションは、UEによるデュアルコネクティビティサポートのインジケーションと別個であってもよい。例示的実施形態では、UEは、DCおよびPUCCHグループの両方をサポートしてもよい。例示的実施形態では、両方ではなく、DCまたはPUCCHグループのいずれかが、構成されてもよい。別の例示的実施形態では、DCおよびPUCCHグループの両方を含む、より複雑な構成が、サポートされてもよい。
UEが、PUCCHグループを構成可能であるとき、かつUEが、同時PUCCH/PUSCH伝送能力をサポートすることを示す場合、UEがPCellおよびSCellの両方上で同時PUCCH/PUSCH伝送をサポートすることを含意し得る。複数のPUCCHグループが構成されるとき、PUCCHは、同時PUCCH/PUSCH伝送を用いて構成されてもよい、またはそうではなくてもよい。
例示的実施形態では、2つのサービングセル上の基地局へのPUCCH伝送は、図10に示されるように、実現されてもよい。セルの第1のグループは、PCell上でPUCCHを採用してもよく、PUCCHグループ1または一次PUCCHグループと呼ばれ得る。セルの第2のグループは、SCell上でPUCCHを採用してもよく、PUCCHグループ2または二次PUCCHグループと呼ばれ得る。1つ、2つ、またはそれを上回るPUCCHグループが、構成されてもよい。実施例では、セルは、2つのPUCCHグループにグループ化されてもよく、各PUCCHグループは、PUCCHリソースを用いるセルを含んでもよい。PCellは、一次PUCCHグループのためのPUCCHリソースを提供してもよく、二次PUCCHグループ内のSCellは、二次PUCCHグループ内のセルのためのPUCCHリソースを提供してもよい。例示的実施形態では、異なるPUCCHグループ内のセル間のクロスキャリアスケジューリングは、構成されなくてもよい。異なるPUCCHグループ内のセル間のクロスキャリアスケジューリングが構成されないとき、PHICHチャネル上のACK/NACKは、PUCCHグループ内に限定されてもよい。ダウンリンクおよびアップリンクスケジューリングアクティビティは両方とも、異なるPUCCHグループに属するセル間で別個であってもよい。
SCell上のPUCCHは、HARQ−ACKおよびCSI情報を搬送してもよい。PCellは、PUCCHリソースを用いて構成されてもよい。例示的実施形態では、SCell上のPUCCHのためのSCell PUCCH電力制御に関するRRCパラメータは、PCell PUCCHのものと異なり得る。SCell上のPUCCHのための電力制御コマンドの伝送は、PUCCHを搬送するSCell上のDCI内で伝送されてもよい。
PUCCH伝送に関するUEプロシージャは、PUCCHグループ間で異なる、および/または独立し得る。例えば、DL HARQ−ACKタイミングの判定、HARQ−ACKおよび/またはCSIのためのPUCCHリソース判定、PUCCH上の同時HARQ−ACK+CSIの高次層構成、1つのサブフレーム内の同時HARQ−ACK+SRSの高次層構成は、PUCCH PCellおよびPUCCH SCellに関して異なるように構成されてもよい。
PUCCHグループは、RRCによって構成されたサービングセルのグループであって、PUCCHの伝送のために、グループ内の同一サービングセルを使用してもよい。一次PUCCHグループは、PCellを含有するPUCCHグループであってもよい。二次PUCCHグループは、PCellを含有しないPUCCHセルグループであってもよい。例示的実施形態では、SCellは、1つのPUCCHグループに属してもよい。1つのSCellがPUCCHグループに属するとき、そのSCellのためのACK/NACKまたはCSIは、そのPUCCHグループ内のPUCCHを経由して(PUCCH SCellまたはPUCCH PCellを経由して)伝送されてもよい。SCell上のPUCCHは、PCell上のPUCCH負荷を低減させ得る。PUCCH SCellは、対応するPUCCHグループ内のSCellのUCI伝送のために採用されてもよい。
例示的実施形態では、1つ、2つ、またはそれを上回るPUCCH上で送信される信号伝達を制御する、柔軟性のあるPUCCH構成が、可能となり得る。PCellに加え、PUCCH伝送のための選択された数のSCell(本明細書ではPUCCH SCellと呼ばれる)を構成することが可能であり得る。あるPUCCH SCell内で伝達される制御信号伝達情報は、RRC信号伝達を介してネットワークによって構成される、対応するPUCCHグループ内のSCellのセットに関連してもよい。
PUCCHチャネルによって搬送されるPUCCH制御信号伝達は、オフロードまたはロバスト性目的のために、PCellとSCellとの間で分散されてもよい。SCell内のPUCCHをイネーブルにすることによって、所与のUEに関する全体的CSI報告をPCellと選択された数のSCell(例えば、PUCCH SCell)との間で分散させ、それによって、あるセル上の所与のUEによるPUCCH CSIリソース消費を限定することが可能であり得る。あるSCellに関するCSI報告を選択されたPUCCH SCellにマップすることが可能であり得る。SCellは、制御情報の伝送のためのある周期性および時間オフセットが割り当てられてもよい。サービングセルに関する周期的CSIは、RRC信号伝達を介して、PUCCH上(PCellまたはPUCCH−SCell上)にマップされてもよい。CSI報告分散、HARQフィードバック、および/またはPUCCH SCellを横断したスケジューリング要求の可能性は、柔軟性および能力改良を提供し得る。サービングセルに関するHARQフィードバックは、RRC信号伝達を介して、PUCCH上(PCellまたはPUCCH SCell上)にマップされてもよい。
例示的実施形態では、PUCCH伝送は、PCellならびにCA内の1つのSCell上で構成されてもよい。SCell PUCCHは、PUCCHグループの概念を使用して実現されてもよく、アグリゲーションされたセルは、2つまたはそれを上回るPUCCHグループにグループ化される。PUCCHグループからの1つのセルは、PUCCHを搬送するように構成されてもよい。5つを上回るキャリアが、構成されてもよい。例示的実施形態では、最大n個のキャリアが、アグリゲーションされてもよい。例えば、nは、16、32、または64であってもよい。いくつかのCCは、高度UEのみをサポートする(例えば、認可支援アクセスSCellをサポートする)非下位互換性構成を有してもよい。例示的実施形態では、1つのSCellPUCCH(例えば、2つのPUCCHグループ)が、サポートされてもよい。別の例示的実施形態では、PUCCHを搬送する複数の(1つを上回る)SCellを用いるPUCCHグループ概念が、採用されてもよい(例えば、2つを上回るPUCCHグループが存在することができる)。
例示的実施形態では、所与のPUCCHグループは、MCGおよびSCGの両方のサービングセルを含まなくてもよい。PUCCHのうちの1つは、PCell上に構成されてもよい。例示的実施形態では、サービングセルのPUCCHマッピングが、RRCメッセージによって構成されてもよい。例示的実施形態では、SCellIndexおよびServCellIndexの最大値は、31(0〜31)であってもよい。実施例では、stag−Idの最大値は、3であってもよい。スケジューリングされたセルに関するCIFは、明示的に構成されてもよい。PUCCH SCellは、SCellに関するPUCCH構成を与えることによって構成されてもよい。PUCCH SCellのHARQフィードバックおよびCSI報告は、そのPUCCH SCellのPUCCH上で送信されてもよい。SCellのHARQフィードバックおよびCSI報告は、PUCCH SCellがそのSCellに関して信号伝達されない場合、PCellのPUCCH上で送信されてもよい。SCellのHARQフィードバックおよびCSI報告は、1つのPUCCH SCellのPUCCH上で送信されてもよい。故に、それらは、異なるPUCCH SCellのPUCCH上で送信されなくてもよい。UEは、PUCCHを用いて構成されたサービングセルに関してタイプ2PHを報告してもよい。例示的実施形態では、MACアクティブ化/非アクティブ化は、PUCCH SCellのためにサポートされてもよい。eNBは、SCellに関するアクティブ化/非アクティブ化ステータスを管理してもよい。新しく追加されたPUCCH SCellは、最初に、非アクティブ化されてもよい。
例示的実施形態では、PUCCHグループおよびTAGの独立構成が、サポートされてもよい。図11および図12は、TAGおよびPUCCHグループの例示的構成を示す。例えば、1つのTAGは、PUCCHを用いる複数のサービングセルを含有してもよい。例えば、各TAGは、1つのPUCCHグループのセルのみを含んでもよい。例えば、TAGは、異なるPUCCHグループに属するサービングセル(PUCCHを用いない)を含んでもよい。
TAGとPUCCHグループとの間の1対1マッピングが、存在しなくてもよい。例えば、ある構成では、PUCCH SCellは、一次TAGに属してもよい。例示的実装では、1つのPUCCHグループのサービングセルは、異なるTAG内にあってもよく、1つのTAGのサービングセルは、異なるPUCCHグループ内にあってもよい。PUCCHグループおよびTAGの構成は、eNB実装に任されてもよい。別の実施例実装では、PUCCHセルの構成における制限が、規定されてもよい。例えば、例示的実施形態では、所与のPUCCHグループ内のセルは、同一TAGに属してもよい。実施例では、sTAGは、1つのPUCCHグループのセルのみを含んでもよい。実施例では、TAGとPUCCHグループとの間の1対1マッピングが、実装されてもよい。実装では、セル構成は、実施例のうちのいくつかに限定されてもよい。他の実装では、以下の構成の一部または全部が、可能にされてもよい。
例示的実施形態では、pTAG内のSCellに関して、タイミング基準は、PCellであってもよい。sTAG内のSCellに関して、タイミング基準は、sTAG内の任意のアクティブ化されたSCellであってもよい。pTAG内のSCell(PUCCHを用いて構成されるかどうかにかかわらず)に関して、経路損失基準は、PCellまたはSIB−2リンクSCellとなるように構成されてもよい。sTAG内のSCellに関して、経路損失基準は、SIB−2リンクSCellであってもよい。pTAGと関連付けられたTATが満了すると、sTAGと関連付けられたTATは、満了したと見なされ得る。PUCCH SCellを含有するsTAGのTATが満了すると、MACは、RRCに、PUCCHグループのためのPUCCHリソースを解放することを示してもよい。PUCCH SCellを含有するsTAGのTATが、起動中ではないとき、PUCCH SCellを含むsTAGに属さない二次PUCCHグループ内のSCellに関するアップリンク伝送(PUSCH)は、影響され得ない。PUCCH SCellを含有するsTAGのTAT満了は、同一PUCCHグループ内の他のSCellが属する他のTAGのTAT満了をトリガし得ない。PUCCH SCellを含有しないsTAGと関連付けられたTATが、起動中ではないとき、無線デバイスは、sTAG内のSCellに関するアップリンク伝送を停止してもよく、他のTAGに影響し得ない。
例示的実施形態では、MACエンティティは、TAGあたりで構成可能なタイマtimeAlighnmentTimerを有してもよい。timeAlighnmentTimerは、MACエンティティがアップリンク時間整合されるべき関連付けられたTAGに属するサービングセルを考慮する時間の長さを制御するために使用されてもよい。MACエンティティは、タイミングアドバンスコマンドMAC制御要素が受信されると、示されるTAGのためのタイミングアドバンスコマンドを適用し、示されるTAGと関連付けられたtimeAlighnmentTimerを始動または再始動させてもよい。MACエンティティは、タイミングアドバンスコマンドが、TAGに属するサービングセルのためのランダムアクセス応答メッセージ内で受信されると、および/またはランダムアクセスプリアンブルが、MACエンティティによって選択されなかった場合、本TAGのためのタイミングアドバンスコマンドを適用し、本TAGと関連付けられたtimeAlighnmentTimerを始動または再始動させてもよい。そうでなければ、本TAGと関連付けられたtimeAlighnmentTimerが起動中ではない場合、本TAGのためのタイミングアドバンスコマンドは、適用され、本TAGと関連付けられたtimeAlighnmentTimerが始動されてもよい。競合解決が、成功ではないと見なされると、本TAGと関連付けられたtimeAlighnmentTimerは、停止されてもよい。そうでなければ、MACエンティティは、受信されたタイミングアドバンスコマンドを無視してもよい。
本発明の例示的実施形態は、複数のPUCCHグループの動作をイネーブルにしてもよい。他の例示的実施形態は、PUCCHグループの動作を生じさせるように1つまたはそれを上回るプロセッサによって実行可能な命令を含む、非一過性有形コンピュータ可読媒体を含んでもよい。さらに他の例示的実施形態は、プログラマブルハードウェアをイネーブルにし、デバイス(例えば、無線通信機、UE、基地局等)にPUCCHグループの動作を可能にさせるためのその上にエンコードされた命令を有する、非一過性有形コンピュータ可読機械アクセス可能媒体を備える、製造品を含んでもよい。デバイスは、プロセッサ、メモリ、インターフェース、および/または同等物を含んでもよい。他の例示的実施形態は、基地局、無線デバイス(またはユーザ機器:UE)、サーバ、スイッチ、アンテナ、および/または同等物等のデバイスを備える、通信ネットワークを含んでもよい。例示的実施形態では、1つまたはそれを上回るTAGは、PUCCHグループ構成とともに構成されてもよい。
図13は、本発明の実施形態のある側面による、例示的MAC PDUである。例示的実施形態では、MAC PDUは、MACヘッダと、ゼロまたはそれを上回るMACサービスデータユニット(MAC SDU)と、ゼロまたはそれを上回るMAC制御要素と、随意に、パディングとを含んでもよい。MACヘッダおよびMAC SDUは、可変サイズであってもよい。MAC PDUヘッダは、1つまたはそれを上回るMAC PDUサブヘッダを含んでもよい。サブヘッダは、MAC SDU、MAC制御要素、またはパディングのいずれかに対応してもよい。MAC PDUサブヘッダは、ヘッダフィールドR、F2、E、LCID、F、および/またはLを含んでもよい。MAC PDU内の最後のサブヘッダおよび固定サイズのMAC制御要素のためのサブヘッダは、4つのヘッダフィールドR、F2、E、および/またはLCIDを含んでもよい。パディングに対応するMAC PDUサブヘッダは、4つのヘッダフィールドR、F2、E、および/またはLCIDを含んでもよい。
例示的実施形態では、LCIDまたは論理チャネルIDフィールドは、対応するMAC SDUの論理チャネルインスタンスまたは対応するMAC制御要素もしくはパディングのタイプを識別してもよい。MAC SDUのための1つのLCIDフィールド、MAC制御要素、またはMAC PDU内に含まれるパディングが、存在してもよい。これに加え、1つまたは2つの付加的LCIDフィールドが、単一バイトまたは2バイトパディングが要求されるが、MAC PDUの最後にパディングによって達成されることができないとき、MAC PDU内に含まれてもよい。LCIDフィールドサイズは、例えば、5ビットであってもよい。Lまたは長さフィールドは、対応するMAC SDUまたは可変サイズのMAC制御要素の長さをバイトで示してもよい。固定サイズのMAC制御要素に対応する最後のサブヘッダおよびサブヘッダを除き、MAC PDUサブヘッダあたり1つのLフィールドが、存在してもよい。Lフィールドのサイズは、FフィールドおよびF2フィールドによって示されてもよい。Fまたはフォーマットフィールドは、長さフィールドのサイズを示してもよい。固定サイズのMAC制御要素に対応する最後のサブヘッダおよびサブヘッダを除き、かつF2が1に設定されるときを除き、MAC PDUサブヘッダあたり1つのFフィールドが、存在してもよい。Fフィールドのサイズは、1ビットであってもよい。実施例では、Fフィールドが含まれる場合、および/またはMAC SDUまたは可変サイズのMAC制御要素のサイズが128バイト未満である場合、Fフィールドの値は、0に設定され、そうでなければ、1に設定される。F2またはフォーマット2フィールドは、長さフィールドのサイズを示し得る。MAC PDUサブヘッダあたり1つのF2フィールドが、存在してもよい。F2フィールドのサイズは、1ビットであってもよい。実施例では、MAC SDUまたは可変サイズのMAC制御要素のサイズが、32767バイトより大きい場合、かつ対応するサブヘッダが、最後のサブヘッダではない場合、F2フィールドの値は、1に設定されてもよく、そうでなければ、0に設定される。Eまたは拡張フィールドは、さらなるフィールドがMACヘッダ内に存在するかどうかを示す、フラグであってもよい。Eフィールドは、「1」に設定され、少なくともR/F2/E/LCIDフィールドの別のセットを示してもよい。Eフィールドは、「0」に設定され、MAC SDU、MAC制御要素、またはパディングのいずれかが次のバイトで開始することを示してもよい。Rまたは反転ビットは、「0」に設定される。
MAC PDUサブヘッダは、対応するMAC SDU、MAC制御要素、およびパディングと同一順序を有してもよい。MAC制御要素は、任意のMAC SDUの前に置かれてもよい。パディングは、単一バイトまたは2バイトパディングが要求されるとき以外、MAC PDUの最後に生じ得る。パディングは、任意の値を有してもよく、MACエンティティは、それを無視してもよい。パディングがMAC PDUの最後に行われるとき、ゼロまたはそれを上回るパディングバイトが、許可されてもよい。単一バイトまたは2バイトパディングが要求されるとき、パディングに対応する1つまたは2つのMAC PDUサブヘッダが、任意の他のMAC PDUサブヘッダの前のMAC PDUの開始に置かれてもよい。実施例では、最大1つのMAC PDUが、MACエンティティあたりのTBにつき伝送されてもよく、最大1つのMCH MAC PDUが、TTIあたり伝送されてもよい。
少なくとも1つのRRCメッセージは、少なくとも1つのセルのための構成パラメータと、PUCCHグループのための構成パラメータとを提供してもよい。1つまたはそれを上回るRRCメッセージ内の情報要素は、構成されたセルとPUCCH SCellとの間のマッピングを提供してもよい。セルは、複数のセルグループにグループ化されてもよく、セルは、構成されたPUCCHグループのうちの1つに割り当てられてもよい。PUCCHグループと構成されたPUCCHリソースを用いるセルとの間には、1対1関係が存在してもよい。少なくとも1つのRRCメッセージは、SCellとPUCCHグループとの間のマッピングと、PUCCH SCell上のPUCCH構成とを提供してもよい。
SCellに関するシステム情報(共通パラメータ)は、専用RRCメッセージにおいてRadioResourceConfigCommonSCell内で搬送されてもよい。PUCCH関連情報のうちのいくつかは、SCellの共通情報内(例えば、RadioResourceConfigCommonSCell内)に含まれてもよい。SCellおよびPUCCHリソースの専用構成パラメータは、例えば、RadioResourceConfigDedicatedSCellを使用して、専用RRC信号伝達によって構成されてもよい。
IE PUCCH−ConfigCommonおよびIE PUCCH−ConfigDedicatedは、それぞれ、共通およびUE特有PUCCH構成を規定するために使用されてもよい。
実施例では、PUCCH−ConfigCommonは、deltaPUCCH−Shift:ENUMERATED{ds1、ds2、ds3}、nRB−CQI:INTEGER(0..98);nCS−AN:INTEGER(0..7)、および/またはn1PUCCH−AN:INTEGER(0..2047)を含んでもよい。パラメータ
は、PUCCHの物理層パラメータであってもよい。
PUCCH−ConfigDedicatedが、採用されてもよい。PUCCH−ConfigDedicatedは、ackNackRepetitionCHOICE{release:NULL,setup:SEQUENCE{repetitionFactor:ENUMERATED{n2,n4,n6,spare1}、n1PUCCH−AN−Rep:INTEGER(0..2047)}}、tdd−AckNackFeedbackMode:ENUMERATED{bundling,multiplexing}OPTIONAL}を含んでもよい。ackNackRepetitionjパラメータは、ACK/NACK反復が構成されるかどうかを示す。n2は、repetitonFacorパラメータ
に関する反復係数2に対応し、n4は、4に対応する。n1PUCCH−AN−Repパラメータは、アンテナポートP0およびアンテナポートP1に関する
であってもよい。dd−AckNackFeedbackModeパラメータは、使用されるTDD ACK/NACKフィードバックモードのうちの1つを示してもよい。値bundlingは、ACK/NACKバンドリングの使用に対応し得る一方、値multiplexingは、ACK/NACK多重化に対応し得る。同一値が、PUCCHならびにPUSCH上のACK/NACKフィードバックモードの両方に適用されてもよい。
パラメータPUCCH−ConfigDedicatedは、同時PUCCHおよびPUSCH伝送が構成されるかどうかを示す、同時PUCCH−PUSCHパラメータを含んでもよい。E−UTRANは、nonContiguousUL−RA−WithinCC−Infoが、PCellが構成されるバンド内でsupportedに設定されるとき、PCellに関する本フィールドを構成してもよい。E−UTRANは、nonContiguousUL−RA−WithinCC−Infoが、PSCellが構成されるバンド内でsupportedに設定されるとき、PSCellに関する本フィールドを構成してもよい。E−UTRANは、nonContiguousUL−RA−WithinCC−Infoが、PUCCHSCellが構成されるバンド内でsupportedに設定されるとき、PUCCHSCellに関する本フィールドを構成してもよい。
UEは、無線能力をeNBに伝送し、UEがPUCCHグループの構成をサポートするかどうかを示してもよい。UE能力メッセージ内の同時PUCCH−PUSCHは、PCellおよびSCellの両方に適用されてもよい。同時PUCCH+PUSCHは、PCellおよびPUCCH SCellのために別個に(別個のIEを使用して)構成されてもよい。例えば、PCellおよびPUCCH SCellは、同時PUCCH+PUSCHに関連する、異なるまたは同一構成を有してもよい。
eNBは、セル負荷、キャリア品質(例えば、測定報告を使用して)、キャリア構成、および/または他のパラメータを考慮して、現在のSCellまたは候補SCell間でPUCCH SCellを選択してもよい。機能性の観点から、PUCCHセルグループ管理プロシージャは、PUCCHセルグループ追加、PUCCHセルグループ解放、PUCCHセルグループ変更、および/またはPUCCHセルグループ再構成を含んでもよい。PUCCHセルグループ追加プロシージャは、二次PUCCHセルグループを追加する(例えば、PUCCH SCellおよび1つまたはそれを上回るSCellを二次PUCCHセルグループ内に追加する)ために使用されてもよい。例示的実施形態では、セルは、1つまたはそれを上回るRRCメッセージを採用して、解放および追加されてもよい。別の例示的実施形態では、セルは、第1のRRCメッセージを採用して解放され、次いで、第2のRRCメッセージを採用して追加されてもよい。
PUCCH SCellを含むSCellは、構成されるとき、非アクティブ化状態であってもよい。PUCCH SCellは、アクティブ化MAC CEによって、RRC構成プロシージャ後、アクティブ化されてもよい。eNBは、MAC CEアクティブ化コマンドをUEに伝送してもよい。UEは、MAC CEアクティブ化コマンドの受信に応答して、SCellをアクティブ化してもよい。
例示的実施形態では、タイマは、いったん始動されると、停止または満了するまで、起動中である。そうでなければ、起動していなくてもよい。タイマは、起動中ではない場合、始動されることができる、または起動中である場合、再始動される。例えば、タイマは、その初期値から始動または再始動されてもよい。
DCが構成されるとき、無線デバイスは、マスタeNBとの通信を管理するための第1のPHYおよびMACエンティティを有し、かつ二次eNBとの通信を管理するための第2のPHYおよびMACエンティティを有する。DCが構成されないとき、単一PHYおよびMACエンティティは、複数のセル上の単一eNBとの通信を管理する。例えば、PUCCHグループが構成されるとき、UEは、複数のPUCCHセルグループのための単一PHY/MACエンティティを採用し得る。例示的実施形態に説明されるSRS機構は、単一PHYおよびMACエンティティに適用可能である。
LTE規格3GPP TS36.213のリリース12によると、UEは、SRS伝送がPUCCH、PUSCH、および/またはPRACHの伝送と重複するとき、多くのシナリオでは、サウンディング基準信号(SRS)伝送をドロップし得る。CG内の多重TAGが構成されないときのSRSドロッピングは、CG内のPUSCH、PUCCH、PRACHとのSRSの並行伝送が許可され得ないため、より高率となり得る。
リリース−12における限界は、特に、多数のキャリアが構成され、アクティブ化されるとき、および/またはアップリンクトラフィックが多いとき、および/または1つを上回るPUCCHが構成されるとき、アップリンクにおけるSRS信号の過剰ドロッピングを生じさせ得る。例えば、PUCCHグループが構成されるとき、PUCCHは、所与のeNBへの制御情報の伝送のために、PCellおよび1つまたはそれを上回るSCell上に構成され得る。これは、PUCCHおよびSRS伝送が重複する可能性を増加させ得、過剰SRSドロッピングをもたらし得る。比較的に多数のアップリンクセルが構成されるとき、例えば、最大32のセルが構成されるとき、およびアップリンクトラフィックが多いとき、SRSおよびPUSCHトランスポートブロックの伝送が重複する可能性は、増加する。これは、過剰SRSドロッピングをもたらし得る。
SRS信号が、UEによって伝送されてもよく、基地局にチャネル条件についての情報を提供してもよい。アップリンクにおけるSRS信号のドロッピングの可能性を低減させることは、無線チャネル条件を推定するための基地局の能力を強化させ得る。例示的シナリオでは、基地局は、並行して、PRACH信号、PUCCH信号、PUSCH信号、およびSRS信号のうちの1つまたはそれを上回るものの組み合わせを伝送する必要があり得る。他のアップリンク物理チャネル信号とのSRSおよび/またはPRACH信号の並行伝送を採用する機構の実装は、ネットワーク性能を強化し得る。本発明の例示的実施形態は、UEがアップリンク電力が限定されないときに適用可能であり得る。
本発明の例示的実施形態では、多重TAGが構成されるとき、旧来のリリース−12実施形態が、2つまたはそれを上回るセルがPUCCHリソースを含み得ることを考慮して実装されてもよい。現在の機構は、PUCCH伝送を伴う1つを上回るセルが存在し得ることを考慮して実装され得る。SRS伝送がセルのうちの1つのPUCCHと衝突するとき、旧来の機構が、PUCCHを伴うその所与のセルのために実装され得る。異なるセルのPUCCHリソースは、異なる構成パラメータを有し得る。例えば、ackNackSRS−SimultaneousTransmission IEが、PUCCH二次セルと比較して一次セルに関して異なるように構成され得る。一次セル上のSRS構成および伝送は、PUCCH二次セル上のSRS伝送と同一ではない場合がある。多重TAGの構成が、TAG内または異なるTAG内におけるPUCCH/PUCCHとのSRSの並行伝送を可能にし得るため、SRSドロッピングを低減させ得る。これはまた、異なるTAG内のPRACHとのSRSの並行伝送を可能にし得る。本発明の例示的実施形態は、SRS伝送を改良し得る。
例示的実施形態では、PUCCHグループが構成されるとき、SRS伝送は、所与のセルグループ内で独立して制御され得る。PUCCHグループは、そのセルグループ内のPUSCH/PUCCH伝送を考慮して、その独自のPUCCHグループ内でSRS伝送を実装し得る。UEは、RRCメッセージを使用して、その無線リソース能力をeNBに伝送し、UEがそのような能力(例えば、複数のセル上のPUCCH構成の能力)を有することを示し得る。eNBは、1つまたはそれを上回るRRCメッセージを伝送し、UEの能力を考慮してセルおよびSRS信号を構成してもよい(例えば、eNBは、複数のPUCCHグループを構成してもよい)。
例えば、所与のセル内でSRS信号を伝送および伝送しない(ドロップする)ためのルールは、関連付けられたPUCCHグループ内のセルの機能であり得、別のセルグループのPUCCH/PUSCH伝送に依存しなくてもよい。例えば、一次PUCCHグループのSCellのシンボル内のSRSは、二次PUCCHグループ内のセル内で伝送されるPUSCHトランスポートブロックと並行して伝送されてもよい。別の実施例では、PUCCHグループのSCellのシンボル内のSRSは、同一PUCCHグループ内の同一または異なるセル内で伝送されるPUSCHトランスポートブロックとの並行伝送のためにスケジューリングされるとき、伝送され得ない(ドロップされる)。類似実施例が、PUCCH信号およびSRS信号の並行伝送に関して提供され得る。例えば、一次PUCCHグループのSCellのシンボル内のSRSは、二次PUCCHグループ内のセル内で伝送されるPUCCHと並行して伝送されてもよい。別の実施例では、PUCCHグループのSCellのシンボル内のSRSは、同一PUCCHグループ内の同一または異なるセル内で伝送されるPUCCH(例えば、通常フォーマットであって、短縮フォーマットではない、最後のシンボル内で伝送されるPUCCH)との並行伝送のためにスケジューリングされるとき、伝送され得ない(ドロップされる)。これは、いくつかのシナリオ、例えば、HARQ−ACK伝送を伴わないタイプ1トリガSRSおよびPUCCHフォーマット2が、同一サブフレーム内で偶然同時に起こるとき(以下に説明されるように)、適用可能ではあり得ない。
図14は、開示される実施形態のある側面による、例示的PUCCHグループおよびSRS伝送を示す。UEが、PUCCH SCellを用いて構成される(PUCCHグループを用いて構成される)場合、UEは、一次PUCCHグループおよび二次PUCCHグループの両方のためにサウンディングプロシージャを適用してもよい。UEは、二次PUCCHグループ内で伝送される信号から独立して、一次PUCCHグループのためのサウンディングプロシージャを適用してもよい。UEは、一次PUCCHグループ内で伝送される信号から独立して、二次PUCCHグループのためのサウンディングプロシージャを適用してもよい。
本発明の例示的実施形態は、SRSドロッピングを低減させ、異なるPUCCHグループ内の独立SRS伝送プロシージャをイネーブルにする。例示的実施形態は、UEがPUCCHグループ内でアップリンク電力が限定されないとき、適用されてもよい。例えば、構成されたSRS信号伝送は、無線デバイスが、別のPUCCHグループ内のデータおよび/または制御信号と並行して、PUCCHグループ内でSRS信号を伝送するために十分な伝送電力を有していないため、ドロップされ得る(伝送されない)。
図15は、多重TAGが構成されないとき、例示的LTEアドバンストネットワーク内で実装され得る、アップリンク内のSRSおよびPUSCH/PUCCHの伝送のためのいくつかの例示的信号伝送シナリオを提供する表を示す。これらの例示的シナリオは、同一PUCCHグループ内で適用可能であり得る。PUCCHグループ内のSRS伝送は、別のPUCCHグループ内の伝送に依存しなくてもよい。例えば、SRSが、第1のPUCCHグループ内で伝送され、PUSCH/PUCCHが、第2のPUCCHグループ内で伝送されるとき、UEは、SRSまたはPUCCH伝送を決定するために、以下の表内のルール/プロシージャを使用しなくてもよい。
例示的実施形態では、UEが、SRS信号との重複のため、PUCCH信号の構成された伝送を伝送し得ない(ドロップする)、シナリオは、同一PUCCHグループ内で限定され得る。例えば、UEは、本PUCCH伝送が、同一PUCCHグループ内でのタイプ1トリガSRSと時間的に同一サブフレーム内で偶然同時に起こる場合、HARQ−ACKを伴わずに、PUCCHフォーマット2を伝送し得ない。UEは、本PUCCH伝送が、第2のPUCCHグループのタイプ1トリガSRSと時間的に同一サブフレーム内で偶然同時に起こる場合、第1のPUCCHグループ内でHARQ−ACKを伴わずにPUCCHフォーマット2を伝送し得る。
例示的実施形態では、無線デバイスは、基地局から、複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)グループにグループ化された複数のセルの構成パラメータを含む、少なくとも1つのメッセージを受信してもよい。PUCCHグループは、一次PUCCHが基地局に伝送される一次セルを含む、一次PUCCHグループと、二次PUCCHが基地局に伝送されるPUCCH二次セルを含む、二次PUCCHグループとを含む。少なくとも1つのメッセージは、1つまたはそれを上回るセルのサウンディング基準信号(SRS)構成パラメータを含む。無線デバイスは、二次PUCCHグループの第2のセル上の第1のSRSと並行して、一次セル上で、HARQ−ACKを伴わずに第1のフォーマット2PUCCH信号を伝送し得る。無線デバイスは、第2のSRS信号が、第2のフォーマット2PUCCH信号の構成された伝送と並行して、一次PUCCHグループの第3のセル上で伝送されるとき、一次セル上で、HARQ−ACKを伴わずに、第2のフォーマット2PUCCH信号の構成された伝送をドロップし得る。第3のセルは、一次PUCCHグループ内の一次セルまたは任意の他のセルであってもよい。第2のセルは、二次PUCCHグループ内のPUCCH二次セルまたは任意の他のセルであってもよい。
例示的実施形態では、UEは、一次セルグループ内のPRACH伝送と並行して、二次PUCCHグループ内でSRS信号を並行して伝送し得る。これはさらに、SRSドロッピングを低減させ得る。
例示的実施形態は、SRS信号およびPUCCH信号の両方のドロッピングの可能性を低減させ得る。本発明の例示的実施形態は、UEが、アップリンク電力が限定されず、他のアップリンク信号と並行してSRS信号を伝送するために十分な電力を有するとき、適用可能であり得る。
例示的実装では、一次PUCCHグループおよび二次PUCCHグループの一次セル上のPRACHおよび二次セル上のSRS信号の並行伝送が、許可され得る。例示的実施形態では、第1のPUCCHグループの第1のセル内のPUCCH/PUSCHおよび第2のPUCCHグループの第2のセル内のSRS信号の並行伝送が、可能にされ得る。第1のPUCCHグループ内の第1のセル内のPRACHおよび第2のPUCCHグループの第2のセル内のSRS信号の並行伝送が、可能にされ得る。PRACH上のプリアンブルが、対応するTAGが同期しないため、伝送され得る。
例示的実施形態では、多重TAGが構成されるとき、多重PRACHが、構成され得る。UEは、第2のTAG内のPRACH伝送と並行して、第1のTAG内のSRSを伝送し得る。UEは、同一TAG内のPRACH伝送と同時に起こるとき、SRS信号をドロップし得る。
UEサウンディングプロシージャの実装が、本明細書に説明される。UEが、PUCCH SCellを用いて構成される(PUCCHグループを用いて構成される)場合、UEは、一次PUCCHグループおよび二次PUCCHグループの両方のためにサウンディングプロシージャを適用し得る。UEは、二次PUCCHグループ内で伝送される信号から独立して、一次PUCCHグループのためのサウンディングプロシージャを適用し得る。UEは、一次PUCCHグループ内で伝送される信号から独立して、二次PUCCHグループのためのサウンディングプロシージャを適用し得る。
例示的UEサウンディング(SRS)伝送プロシージャは、以下の段落に説明される。本プロシージャが、一次PUCCHグループのために適用されるとき、用語「二次セル」、「複数の二次セル」、「サービングセル」、および「複数のサービングセル」は、それぞれ、一次PUCCHグループに属する二次セル、複数の二次セル、サービングセル、または複数のサービングセルを指し得る。本プロシージャが、二次PUCCHグループのために適用されるとき、用語「二次セル」、「複数の二次セル」、「サービングセル」、および「複数のサービングセル」は、それぞれ、二次PUCCHグループに属する二次セル、複数の二次セル(PUCCH SCellを含まない)、サービングセル、複数のサービングセルを指し得る。
UEは、少なくとも、2つのトリガタイプ、すなわち、トリガタイプ0:高次層信号伝達と、DCI信号伝達、例えば、FDDおよびTDDのためのDCIフォーマット0/4/1AならびにTDDのためのDCIフォーマット2B/2C/2Dを採用するトリガタイプ1とに基づいて、サービングセルSRSリソースあたりでサウンディング基準信号(SRS)を伝送してもよい。FDDおよびTDDのフルアップリンクサブフレームでは、SRSは、サブフレームの最後のシンボル内で伝送される。
例示的実施形態では、トリガタイプ0およびトリガタイプ1SRS伝送の両方が、同一サービングセル内の同一サブフレーム内で生じる場合、UEは、トリガタイプ1SRS伝送を伝送し得る。
UEは、サービングセル上でのトリガタイプ0およびトリガタイプ1のためのSRSパラメータを用いて構成されてもよい。以下のSRSパラメータは、サービングセル特有であって、トリガタイプ0およびトリガタイプ1のために高次層(例えば、RRC層)によって半静的に構成可能であり得る。例えば、eNBは、1つまたはそれを上回るRRCメッセージをUEに伝送してもよい。1つまたはそれを上回るRRCメッセージは、以下のパラメータのうちの1つまたはそれを上回るものを含んでもよい。
−構成される場合、トリガタイプ0のためのコーム
の数およびトリガタイプ1の構成
−トリガタイプ0のための伝送コーム
およびトリガタイプ1の構成
−トリガタイプ0のための開始物理リソースブロック割当
およびトリガタイプ1の構成
−トリガタイプ0のための持続時間:単一または不定(ディスエーブルにされるまで)
−トリガタイプ0のためのSRS周期性
およびSRSサブフレームオフセット
(実施例は、図16Aの表Aに示される)ならびにSRS周期性
およびSRSサブフレームオフセット
(他の表が適用され得る)に関するsrs−ConfigIndex ISRS
−トリガタイプ0のためのSRS帯域幅
およびトリガタイプ1の構成
−トリガタイプ0のための周波数ホッピング帯域幅
−トリガタイプ0のための循環シフト
およびトリガタイプ1の構成
−トリガタイプ0のためのアンテナポートの数
およびトリガタイプ1の構成
トリガタイプ1およびDCIフォーマット4に関して、SRSパラメータの3つのセットsrs−ConfigApDCI−Format4が、高次層信号伝達によって構成されてもよい。DCIフォーマット4内の2−ビットSRS要求フィールドは、SRSパラメータセットが、SRS要求フィールドの異なる値:「00」:無タイプ1SRSトリガ、「01」:高次層によって構成された第1のSRSパラメータセット、「10」:高次層によって構成された第2のSRSパラメータセット、「11」:高次層によって構成された第3のSRSパラメータセットに従うことを示し得る。
トリガタイプ1およびDCIフォーマット0に関して、SRSパラメータの単一セットsrs−ConfigApDCI−Format0が、高次層信号伝達によって構成されてもよい。トリガタイプ1およびDCIフォーマット1A/2B/2C/2Dに関して、SRSパラメータの単一共通セットsrs−ConfigApDCI−Format1a2b2cが、高次層信号伝達によって構成される。SRS要求フィールドは、DCIフォーマット0/1A/2B/2C/2Dのための1ビットであって、タイプ1SRSは、SRS要求フィールドの値が「1」に設定される場合、トリガされる。1−ビットSRS要求フィールドは、UEが、高次層信号伝達によってDCIフォーマット0/1A/2B/2C/2DためのSRSパラメータを用いて構成される場合、フレーム構造タイプ1のためのDCIフォーマット0/1Aおよびフレーム構造タイプ2のための0/1A/2B/2C/2D内に含まれてもよい。
サービングセル特有SRS伝送帯域幅
は、高次層によって構成されてもよい。サービングセル特有SRS伝送サブフレームも、高次層によって構成されてもよい。TDDサービングセルに関して、SRS伝送は、サービングセルのための高次層パラメータsubframeAssignmentによって示されるUL/DL構成のUpPTSおよびアップリンクサブフレーム内で生じ得る。
閉ループUE伝送アンテナ選択が、伝送アンテナ選択をサポートするUEのための所与のサービングセルのためにイネーブルにされると、時間nSRSにおいてSRSを伝送する、UEアンテナのインデックス
は、部分的およびフルサウンディング帯域幅の両方に関して、
によって与えられ得、周波数ホッピングがディスエーブルにされる
とき、
となり、
周波数ホッピングが、イネーブルにされる
とき、
となる。例外は、単一SRS伝送がUEのために構成されるときであり得る。UEが、1つを上回るサービングセルを用いて構成される場合、UEは、異なるアンテナポート上でSRSを同時に伝送することが予期され得ない。
UEは、サービングセルのNアンテナポート上でSRSを伝送するように構成され得、Nは、高次層信号伝達(例えば、RRC層)によって構成され得る。PUSCH伝送モード
およびPUSCH伝送モード
に関して、2つのアンテナポートがPUSCHのために構成され、
に関して、4つのアンテナポートがPUSCHのために構成される。サービングセルの複数のアンテナポート上のSRS伝送のために構成されたUEは、サービングセルの同一サブフレームの1つのSC−FDMAシンボル内で構成された伝送アンテナポートのためにSRSを伝送し得る。SRS伝送帯域幅および開始物理リソースブロック割当は、所与のサービングセルの構成されたアンテナポートのために同一であってもよい。UEは、UEが、サービングセルの4つのアンテナポート上でのSRS伝送のために構成される場合、「4」に設定される
の値をサポートし得ない。
多重TAGを用いて構成されないUEは、SRSおよびPUSCH伝送が同一シンボル内で偶然重複するときは常時、シンボル内でSRSを伝送し得ない。説明されるように、以下のプロシージャは、同一PUCCHグループに適用される。例えば、第1のPUCCHグループ内のSRSは、第2のPUCCHグループ内のPUSCHと並行して伝送されてもよい(同一シンボル内で重複する)。
TDDサービングセルおよびUpPTS内で付加的SC−FDMAシンボル用いて構成されないUEに関して、1つのSC−FDMAシンボルが所与のサービングセルのUpPTS内に存在するとき、SRS伝送のために使用されてもよく、2つのSC−FDMAシンボルが所与のサービングセルのUpPTS内に存在するとき、両方が、SRS伝送のために使用されてもよく、トリガタイプ0SRSに関して、両方が、同一UEに割り当てられてもよい。TDDサービングセルに関して、UEが、所与のサービングセルのUpPTS内の2つまたは4つの付加的SC−FDMAシンボルを用いて構成される場合、SRS伝送のために使用されてもよく、トリガタイプ0SRSに関して、最大1つが、同一UEに割り当てられてもよい。
UEが、多重TAGを用いて構成されない場合、またはUEが、多重TAGを用いて構成され、SRSおよびPUCCHフォーマット2/2a/2bが同一サービングセル内の同一サブフレーム内で偶然同時に起こる場合、
−UEは、タイプ0トリガSRSおよびPUCCHフォーマット2/2a/2b伝送が同一サブフレーム内で偶然同時に起こるときは常時、タイプ0トリガSRSを伝送し得ない。
−UEは、タイプ1トリガSRSおよびHARQ−ACK伝送を伴うPUCCHフォーマット2a/2bまたはフォーマット2が同一サブフレーム内で偶然同時に起こるときは常時、タイプ1トリガSRSを伝送し得ない。
−UEは、タイプ1トリガSRSおよびHARQ−ACK伝送を伴わないPUCCHフォーマット2が同一サブフレーム内で偶然同時に起こるときは常時、HARQ−ACKを伴わないPUCCHフォーマット2を伝送し得ない。
UEが、多重TAGを用いて構成されない場合、またはUEが、多重TAGを用いて構成され、SRSおよびPUCCHが、同一サービングセル内の同一サブフレーム内で偶然同時に起こる場合、
−UEは、パラメータackNackSRS−SimultaneousTransmissionがFALSEである場合、SRS伝送ならびにHARQ−ACKおよび/または肯定SRを搬送するPUCCH伝送が同一サブフレーム内で偶然同時に起こるときは常時、SRSを伝送し得ない。
−FDD−TDDに関して、フレーム構造1が、PUCCHグループ内の対応する一次−セル/PUCCH−二次−セルで使用されるとき、UEは、パラメータackNackSRS−SimultaneousTransmissionがTRUEである場合、SRS伝送ならびに短縮フォーマットを使用してHARQ−ACKおよび/または肯定SRを搬送するPUCCH伝送が同一シンボル内で偶然重複するときは常時、シンボル内でSRSを伝送し得ない。
−別様に禁止されない限り、UEは、パラメータackNackSRS−SimultaneousTransmissionがTRUEである場合、SRS伝送ならびに短縮フォーマットを使用してHARQ−ACKおよび/または肯定SRを搬送するPUCCH伝送が同一サブフレーム内で偶然同時に起こるときは常時、SRSを伝送し得る。
多重TAGを用いて構成されないUEは、任意のサービングセル上のSRS伝送ならびに通常PUCCHフォーマットを使用してHARQ−ACKおよび/または肯定SRを搬送するPUCCH伝送が同一サブフレーム内で偶然同時に起こるときは常時、SRSを伝送し得ない。
UpPTSでは、SRS伝送インスタンスが、プリアンブルフォーマット4のためのPRACH領域と重複する、またはサービングセル内で構成されたアップリンクシステム帯域幅の範囲を超えるときは常時、UEは、SRSを伝送し得ない。
説明されるように、本明細書に説明されるプロシージャは、同一PUCCHグループに適用される。例えば、UEは、第1のPUCCHグループ上のタイプ0トリガSRSおよび第2のPUCCHグループ上のPUCCHフォーマット2/2a/2b伝送が同一サブフレーム内で偶然同時に起こるとき、第1のPUCCHグループ上のタイプ0トリガSRSを伝送し得る。
高次層によって提供されるパラメータackNackSRS−SimultaneousTransmissionは、UEが、1つのサブフレーム内でPUCCH上のHARQ−ACKおよびSRSの伝送をサポートするように構成されるかどうかを判定する。1つのサブフレーム内でPUCCH上のHARQ−ACKおよびSRSの伝送をサポートするように構成される場合、PUCCHリソース(一次−セルまたはPUCCH−二次−セル)ackNackSRS−SimultaneousTransmissionを伴う対応するセルのセル特有SRSサブフレームにおいて、UEは、短縮PUCCHフォーマットを使用して、HARQ−ACKおよびSRを伝送し得、SRS場所に対応するHARQ−ACKまたはSRシンボルは、パンクチャリングされる。本短縮PUCCHフォーマットは、UEがそのサブフレーム内でSRSを伝送しない場合でも、PUCCHリソース(一次−セルまたはPUCCH−二次−セル)を伴う対応するセルのセル特有SRSサブフレーム内で使用されてもよい。そうでなければ、UEは、HARQ−ACKおよびSRの伝送のために、通常PUCCHフォーマット1/1a/1bまたは通常PUCCHフォーマット3または通常PUCCHフォーマット4または通常PUCCHフォーマット5を使用してもよい。
SRS周期性
およびSRSサブフレームオフセット
に関するサービングセル内のUEの例示的トリガタイプ0SRS構成は、図16Aの例示的表Aに定義される。異なる表が、FDDおよびTDDサービングセルのために定義され得る。SRS伝送の周期性
は、サービングセル特有であってもよく、例えば、セット{2、5、10、20、40、80、160、320}ミリ秒またはサブフレームから選択されてもよい。TDDサービングセル内の2ミリ秒のSRS周期性
に関して、2つのSRSリソースが、所与のサービングセルのULサブフレームを含有する半フレーム内で構成され得る。
を伴うTDDサービングセルおよびFDDサービングセルのための所与のサービングセル内のタイプ0トリガSRS伝送インスタンスは、
を満たすサブフレームであり得、FDDに関して、
は、フレーム内のサブフレームインデックスであって、TDDサービングセルに関して、UEが、UpPTS内で2つまたは4つの付加的SC−FDMAシンボルを用いて構成される場合、
は、図16Bの例示的表Bに定義され得、そうでなければ、
は、図16Cの例示的表Cに定義され得る。
を伴うTDDサービングセルのためのSRS伝送インスタンスは、
を満たすサブフレームであり得る。
例示的実装では、TDDサービングセル、およびサービングセルc内でタイプ0トリガSRS伝送のために構成されたUE、およびサービングセルcのためにパラメータEIMTA−MainConfigServCell−r12を用いて構成されたUEに関して、UEが、無線フレームmのためのUL/DL構成インジケーションを検出しない場合、UEは、UEが同一サブフレーム内でPUSCHを伝送しない限り、ダウンリンクサブフレームとしてパラメータeimta−HARQ−ReferenceConfig−r12によって示される無線フレームmのサブフレーム内でトリガタイプ0SRSを伝送し得ない。
SRS周期性
およびSRSサブフレームオフセット
のためのサービングセル内のUEのトリガタイプ1SRS構成は、それぞれ、FDDおよびTDDサービングセルに関して事前に構成された構成表内に定義されてもよい。SRS伝送の周期性
は、サービングセル特有であってもよく、セット{2、5、10}ミリ秒またはサブフレームから選択されてもよい。TDDサービングセル内の2ミリ秒のSRS周期性
に関して、2つのSRSリソースが、所与のサービングセルのULサブフレームを含有する半フレーム内で構成され得る。
サービングセルc内のタイプ1トリガSRS伝送のために構成され、キャリアインジケータフィールドを用いて構成されない、UEは、サービングセルc上のPDCCH/EPDCCHスケジューリングPUSCH/PDSCH内の肯定SRS要求の検出に応じて、サービングセルc上でSRSを伝送し得る。
サービングセルc内のタイプ1トリガSRS伝送のために構成され、キャリアインジケータフィールドを用いて構成されたUEは、サービングセルcに対応するキャリアインジケータフィールドの値を伴うPDCCH/EPDCCHスケジューリングPUSCH/PDSCH内における肯定SRS要求の検出に応じて、サービングセルc上でSRSを伝送し得る。
サービングセルcのサブフレームn内の肯定SRS要求の検出に応じたサービングセルc上のタイプ1トリガSRS伝送のために構成されたUEは、
を伴うTDDサービングセルcおよびFDDサービングセルcに関して、
および
を満たし、
を伴うTDDサービングセルcに関して、
を満たす、第1のサブフレーム内でSRS伝送を開始し得、FDDサービングセルcに関して、
は、フレーム
内のサブフレームインデックスであり得、TDDサービングセルcに関して、UEが、UpPTS内で2つまたは4つの付加的SC−FDMAシンボルを用いて構成される場合、
は、図16Cにおける例示的表Cに定義され得、そうでなければ、
は、図16Bにおける例示的表Bに定義され得る。
タイプ1トリガSRS伝送のために構成されたUEは、同一サブフレームおよび同一サービングセルのために、高次層信号伝達によって構成される、トリガタイプ1SRS伝送パラメータの異なる値と関連付けられたタイプ1SRSトリガイベントを受信することは予期され得ない。TDDサービングセルcおよびサービングセルcのためにEIMTA−MainConfigServCell−r12を用いて構成されたUEに関して、UEは、ダウンリンクサブフレームとして対応するeIMTA−UL/DL−構成によって示される、無線フレームのサブフレーム内でSRSを伝送し得ない。
UEは、SRSおよびランダムアクセス応答許可に対応するPUSCH伝送または競合ベースのランダムアクセスプロシージャの一部としての同一トランスポートブロックの再伝送が同一サブフレーム内で同時に起こるときは常時、SRSを伝送し得ない。
SRS実装のための例示的実施形態が、説明される。サウンディング基準信号シーケンス
が、定義されてもよく、式中、uは、シーケンスグループ数であって、vは、ベースシーケンス数である。サウンディング基準信号の循環シフト
は、以下によって与えられてもよい。
式中、
は、それぞれ、UEのための高次層パラメータcyclicShiftおよびcyclicShift−apによって周期的および非周期的サウンディングの構成のために別個に構成されてもよく、
は、サウンディング基準信号伝送のために使用されるアンテナポートの数である。例示的実施形態では、サウンディング基準信号構成のために
である場合、パラメータ
となり、そうでなければ、
となる。
シーケンスは、以下に従って、伝送電力
に一致させるために、振幅スケーリング係数
で乗算され、
から開始するシーケンスにおいてアンテナポートp上のリソース要素(k,l)にマップされてもよい。
実施例では、Napは、サウンディング基準信号伝送のために使用されるアンテナポートの数であって、インデックス
とアンテナポートpとの間の関係は、事前に定義されてもよい。パラメータKTCは、構成される場合、高次層パラメータ[Number−of−combs]によって与えられてもよく、そうでなければ、KTC=2となる。サウンディング基準信号伝送のために使用されるアンテナポートのセットは、周期的および非周期的サウンディングの構成のために独立して構成されてもよい。数量
は、サウンディング基準信号の周波数ドメイン開始位置であり得、
は、
として定義されたサウンディング基準信号シーケンスの長さであり得、式中、
は、アップリンク帯域幅
のために事前に定義されてもよい。セル特有パラメータsrs−BandwidthConfig
およびUE特有パラメータsrs−Bandwidth
は、高次層によって与えられ得る。UpPTSに関して、mSRS,0は、本再構成が高次層によって与えられるセル特有パラメータsrsMaxUpPtsによってイネーブルにされる場合、
に再構成されてもよく、そうでなければ、再構成がディスエーブルにされる場合、
となり、式中、cは、SRS BW構成であって、CSRSは、アップリンク帯域幅
のために事前に定義されたSRSBW構成のセットであって、NRAは、対処されるUpPTS内のフォーマット4PRACHの数であり得、構成表に従って与えられ得る。
周波数ドメイン開始位置
は、以下によって定義される。
式中、通常アップリンクサブフレームに関して、
は、以下によって定義され、
UpPTSに関して、以下によって定義される。
数量
は、以下によって与えられる。
実施例では、インデックス
とアンテナポートpとの間の関係は、事前に定義されてもよく、
は、それぞれ、UEのために高次層によって提供される周期的および非周期的伝送の構成のためのUE特有パラメータtransmissionCombまたはtransmissionComb−apによって与えられ、nは、周波数位置インデックスである。変数nhfは、第1の半フレーム内のUpPTSに関して、0に等しく、無線フレームの第2の半フレーム内のUpPTSに関して、1に等しい。
サウンディング基準信号の周波数ホッピングは、高次層パラメータsrs−HoppingBandwidthによって提供されるパラメータ
によって構成されてもよい。周波数ホッピングは、非周期的伝送のためにサポートされ得ない。サウンディング基準信号の周波数ホッピングがイネーブルにされない
場合、周波数位置インデックスnは、一定のままであって(再構成されない限り)、
によって定義され、式中、パラメータnRRCは、それぞれ、周期的および非周期的伝送の構成のために高次層パラメータfreqDomainPositionおよびfreqDomainPosition−apによって与えられる。サウンディング基準信号の周波数ホッピングがイネーブルにされる
場合、周波数位置インデックスnは、所定の公式に基づいて定義されてもよい。
サウンディング基準信号は、アップリンクサブフレームの最後のシンボル内で伝送されてもよい。
eNBは、1つまたはそれを上回るRRCメッセージをUEに伝送し、1つまたはそれを上回るセル上でSRS信号を構成してもよい。1つまたはそれを上回るRRCメッセージは、IESoundingRS−UL−Configを構成し、セルの周期的および非周期的サウンディングのためのアップリンクサウンディングRS構成を規定してもよい。例えば、IESoundingRS−UL−ConfigCommonは、srs−BandwidthConfig:ENUMERATED{bw0,bw1,bw2,bw3,bw4,bw5,bw6,bw7}、srs−SubframeConfig:ENUMERATED{sc0,sc1,sc2,sc3,sc4,sc5,sc6,sc7,sc8,sc9,sc10,sc11,sc12,sc13,sc14,sc15}、ackNackSRS−SimultaneousTransmission:BOOLEAN、および/またはsrs−MaxUpPts:ENUMERATED{true}OPTIONAL−−CondTDDを含んでもよい。
IE SoundingRS−UL−ConfigDedicatedは、srs−Bandwidth:ENUMERATED{bw0,bw1,bw2,bw3}、srs−HoppingBandwidth:ENUMERATED{hbw0,hbw1,hbw2,hbw3}、freqDomainPosition:INTEGER(0..23)、duration:BOOLEAN、srs−ConfigIndex:INTEGER(0..1023)、transmissionComb:INTEGER(0..1)、および/またはcyclicShift:ENUMERATED{cs0,cs1,cs2,cs3,cs4,cs5,cs6,cs7}}を含んでもよい。IE SoundingRS−UL−ConfigDedicatedは、srs−AntennaPort:SRS−AntennaPortを含んでもよい。IE SoundingRS−UL−ConfigDedicatedは、transmissionComb:INTEGER(2..3);cyclicShift:ENUMERATED{cs8,cs9,cs10,cs11}および/またはtransmissionCombNum:ENUMERATED{n2、n4}を含んでもよい。
図17は、本発明の実施形態のある側面による、例示的フロー図である。無線デバイスは、1710において、少なくとも1つのメッセージを基地局から受信してもよい。メッセージは、複数のセルの1つまたはそれを上回る構成パラメータを含んでもよい。複数のセルは、複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)グループにグループ化されてもよい。PUCCHグループは、第1のPUCCHグループおよび第2のPUCCHグループを含んでもよい。第1のPUCCHグループは、第1のPUCCHが基地局に伝送される、第1のPUCCHセルを含んでもよい。第2のPUCCHグループは、第2のPUCCHが基地局に伝送される、第2のPUCCHセルを含んでもよい。ある実施形態によると、無線デバイスは、アップリンク電力が限定されなくてもよい。実施例では、第1のPUCCHグループは、一次PUCCHグループであって、第2のPUCCHグループは、二次PUCCHグループである。別の実施例では、第1のPUCCHグループは、二次PUCCHグループであって、第2のPUCCHグループは、一次PUCCHグループである。
1720において、無線デバイスは、サブフレームおよび第1のPUCCHグループ内において、第1のPUCCHグループに関するサウンディングプロシージャを採用して、少なくとも1つのSRSを伝送してもよい。サウンディングプロシージャは、少なくとも部分的に、第1のPUCCHグループ内の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)および/またはPUCCHの伝送に依存し得る。サウンディングプロシージャは、第2のPUCCHグループ内のPUCCHおよびPUSCHの伝送から独立してもよい。
ある実施形態によると、サウンディングプロシージャは、1つまたはそれを上回るSRSを伝送するための第1のプロシージャと、1つまたはそれを上回るSRSの伝送をドロップするための第2のプロシージャとを含んでもよい。ある実施形態によると、無線デバイスはさらに、第2のPUCCHグループの第2のセル上の第1のデータパケットと並行して、第1のPUCCHグループの第1のセル上で第1のSRSを伝送することを含んでもよい。無線デバイスはさらに、第2のデータパケットが、第2のSRSの構成された伝送と並行して、第1のPUCCHグループの第3のセル上で伝送されるとき、第1のセル上の第2のSRSの構成された伝送をドロップすることを含んでもよい。ある実施形態によると、無線デバイスはさらに、第2のPUCCHセル上の第1のPUCCH信号と並行して、第1のPUCCHグループの第1のセル上で第1のSRSを伝送することを含んでもよい。無線デバイスはさらに、第2のPUCCH信号が、第2のSRSの構成された伝送と並行して、第1のPUCCHセル上で伝送されるとき、第1のセル上の第2のSRSの構成された伝送をドロップすることを含んでもよい。
ある実施形態によると、メッセージは、SRS帯域幅パラメータおよびSRSサブフレーム構成パラメータを含む、SRS構成パラメータを含んでもよい。ある実施形態によると、無線デバイスはさらに、少なくとも1つのメッセージ内のメッセージに応答して、SRSタイプ1伝送をトリガすることを含んでもよい。無線デバイスはさらに、ダウンリンク物理チャネル上で伝送されるダウンリンク制御情報に応答して、SRSタイプ2伝送をトリガすることを含んでもよい。
図18は、本発明の実施形態のある側面による、例示的フロー図である。無線デバイスは、1810において、少なくとも1つのメッセージを基地局から受信してもよい。メッセージは、1つまたはそれを上回る複数のセルの構成パラメータを含んでもよい。複数のセルは、複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)グループにグループ化されてもよい。PUCCHグループは、第1のPUCCHグループおよび第2のPUCCHグループを含んでもよい。第1のPUCCHグループは、第1のPUCCHが基地局に伝送される、第1のPUCCHセルを含んでもよい。第2のPUCCHグループは、第2のPUCCHが基地局に伝送される、第2のPUCCHセルを含んでもよい。ある実施形態によると、無線デバイスは、アップリンク電力が限定されなくてもよい。
1820において、無線デバイスは、第2のPUCCHグループの第2のセル上の第1のデータパケットと並行して、第1のPUCCHグループの第1のセル上で第1のSRSを伝送してもよい。1830において、無線デバイスは、第2のデータパケットが、第2のSRSの構成された伝送と並行して、第1のPUCCHグループの第3のセル上で伝送されるとき、第1のセル上の第2のSRSの構成された伝送をドロップしてもよい。
ある実施形態によると、第1のセルは、第1のPUCCHセルと同一であってもよい。第2のセルは、第2のPUCCHセルと同一であってもよい。ある実施形態によると、無線デバイスはさらに、第1のSRSと並行して、第2のPUCCHセル上で第1のPUCCH信号を伝送してもよい。
ある実施形態によると、メッセージは、SRS構成パラメータを含んでもよい。SRS構成パラメータは、例えば、SRS帯域幅パラメータおよび/またはSRSサブフレーム構成パラメータを含んでもよい。ある実施形態によると、無線デバイスはさらに、少なくとも1つのメッセージ内のメッセージに応答して、SRSタイプ1伝送をトリガしてもよい。無線デバイスは、ダウンリンク物理チャネル上で伝送されるダウンリンク制御情報に応答して、SRSタイプ2伝送をトリガしてもよい。
図19は、本発明の実施形態のある側面による、例示的フロー図である。無線デバイスは、1910において、少なくとも1つのメッセージを基地局から受信してもよい。メッセージは、1つまたはそれを上回る複数のセルの構成パラメータを含んでもよい。複数のセルは、複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)グループにグループ化されてもよい。PUCCHグループは、第1のPUCCHグループおよび第2のPUCCHグループを含んでもよい。第1のPUCCHグループは、第1のPUCCHが基地局に伝送される、第1のPUCCHセルを含んでもよい。第2のPUCCHグループは、第2のPUCCHが基地局に伝送される、第2のPUCCHセルを含んでもよい。ある実施形態によると、無線デバイスは、アップリンク電力が限定されなくてもよい。
1920において、無線デバイスは、第2のPUCCHセル上の第1のPUCCH信号と並行して、第1のPUCCHグループの第1のセル上で第1のSRSを伝送してもよい。1930において、無線デバイスは、第2のPUCCH信号が、第2のSRSの構成された伝送と並行して、第1のPUCCHセル上で伝送されるとき、第1のセル上の第2のSRSの構成された伝送をドロップしてもよい。
ある実施形態によると、第1のセルは、第1のPUCCHセルと同一であってもよい。ある実施形態によると、無線デバイスは、第1のSRSと並行して、第2のPUCCHグループ上で第1のデータパケットを伝送してもよい。ある実施形態によると、第1のPUCCH信号および第2のPUCCH信号は、PUCCHフォーマット2/2a/2であってもよく、第1のSRSおよび第2のSRSは、タイプ0であってもよい。ある実施形態によると、第1のPUCCH信号および第2のPUCCH信号は、HARQ−ACK伝送を伴うPUCCHフォーマット2a/2bであってもよく、第1のSRSおよび第2のSRSは、タイプ1である。ある実施形態によると、少なくとも1つのメッセージは、SRS帯域幅パラメータおよびSRSサブフレーム構成パラメータを含む、SRS構成パラメータを含んでもよい。ある実施形態によると、無線デバイスは、少なくとも1つのメッセージ内のメッセージに応答して、SRSタイプ1伝送をトリガしてもよい。無線デバイスは、ダウンリンク物理チャネル上で伝送されるダウンリンク制御情報に応答して、SRSタイプ2伝送をトリガしてもよい。
ある実施形態によると、無線デバイスは、複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)グループにグループ化された複数のセルの構成パラメータを含む、少なくとも1つのメッセージを受信してもよい。無線デバイスは、第1のPUCCHグループに関するサウンディングプロシージャを採用して、サブフレームおよび第1のPUCCHグループ内において、少なくとも1つのSRSを伝送してもよい。サウンディングプロシージャは、少なくとも部分的に、第1のPUCCHグループ内の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)またはPUCCHの伝送に依存し得、サウンディングプロシージャは、第2のPUCCHグループ内のPUCCHおよびPUSCHの伝送から独立してもよい。
ある実施形態によると、無線デバイスは、複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)グループにグループ化された複数のセルの構成パラメータを含む、少なくとも1つのメッセージを受信してもよい。無線デバイスは、第2のPUCCHグループの第2のセル上の第1のデータパケットと並行して、第1のPUCCHグループの第1のセル上で第1のSRSを伝送してもよい。無線デバイスは、第2のデータパケットが、第2のSRSの構成された伝送と並行して、第1のPUCCHグループの第3のセル上で伝送されるとき、第1のセル上の第2のSRSの構成された伝送をドロップしてもよい。
ある実施形態によると、無線デバイスは、複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)グループにグループ化された複数のセルの構成パラメータを含む、少なくとも1つのメッセージを受信してもよい。無線デバイスは、第2のPUCCHセル上の第1のPUCCH信号と並行して、第1のPUCCHグループの第1のセル上で第1のSRSを伝送してもよい。無線デバイスは、第2のPUCCH信号が、第2のSRSの構成された伝送と並行して、第1のPUCCHセル上で伝送されるとき、第1のセル上の第2のSRSの構成された伝送をドロップしてもよい。
一次PUCCHグループは、PCellを含む、サービングセルのグループを含んでもよく、そのPUCCH信号伝達は、PCell上のPUCCHと関連付けられてもよい。PUCCHグループは、一次PUCCHグループおよび/または二次PUCCHグループのいずれかを含んでもよい。PUCCH SCellは、PUCCHを用いて構成された二次セルを含んでもよい。二次PUCCHグループは、SCellのグループを含んでもよく、そのPUCCH信号伝達は、PUCCH SCell上のPUCCHと関連付けられる。PUCCHは、PCell、PUCCH SCell(CAにおいてそのように構成される場合)、および/またはPSCell(例えば、デュアルコネクティビティ(DC)において)上で伝送されてもよい。
UEのためのサービングセルの構成されたセットは、1つのPCellおよび1つまたはそれを上回るSCellを含んでもよい。DCが構成されない場合、1つの付加的PUCCHが、SCell、すなわち、PUCCH SCell上で構成されてもよい。PUCCH SCellが構成される場合、RRCは、一次PUCCHグループおよび/または二次PUCCHグループへの各サービングセルのマッピングを構成してもよい(例えば、SCell毎に、PCellおよび/またはPUCCH SCellがACK/NAKおよびCSI報告の伝送のために採用されるかどうか)。
UEは、各サービングセル上でトリガタイプ0およびトリガタイプ1のためのSRSパラメータを用いて構成されてもよい。以下のSRSパラメータは、サービングセル特有であって、トリガタイプ0および/またはトリガタイプ1のために高次層によって半静的に構成可能であり得る。
例示的実施形態によると、UEが、PUCCH−SCellを用いて構成される場合、UEは、一次PUCCHグループおよび二次PUCCHグループの両方のためのプロシージャを適用してもよい。例えば、プロシージャが、一次PUCCHグループのために適用されるとき、用語「二次セル」、「複数の二次セル」、「サービングセル」、および/または「複数のサービングセル」は、それぞれ、一次PUCCHグループに属する二次セル、複数の二次セル、サービングセル、および/または複数のサービングセルを指し得る。例えば、プロシージャが、二次PUCCHグループに適用されるとき、用語「二次セル」、「複数の二次セル」、「サービングセル」、および/または「複数のサービングセル」は、それぞれ、二次PUCCHグループに属する二次セル、複数の二次セル(PUCCH−SCellを含まない)、サービングセル、複数のサービングセルを指し得る。用語「一次セル」は、二次PUCCHグループのPUCCH−SCellを指し得る。
UEは、2つのトリガタイプ:トリガタイプ0(例えば、高次層信号伝達)およびトリガタイプ1(例えば、FDDおよびTDDのためのDCIフォーマット0/4/1AならびにTDDのためのDCIフォーマット2B/2C/2D)に基づいて、サービングセルSRSリソースあたりでサウンディング基準シンボル(SRS)を伝送してもよい。
本明細書では、「a」および「an」および類似語句は、「少なくとも1つ」および「1つまたはそれを上回る」として解釈されるべきである。本明細書では、用語「may(〜してもよい)」は、「may, for example(例えば、〜してもよい)」として解釈されるべきである。言い換えると、用語「may(〜してもよい)」は、用語「may(〜してもよい)」に続く語句が、種々の実施形態のうちの1つまたはそれを上回るものに採用されてもよい、またはそうではなくてもよい、多数の好適な可能性のうちの1つの実施例であることを示す。AおよびBが、設定され、Aの全要素がまた、Bの要素である場合、Aは、Bのサブセットと呼ばれる。本明細書では、非空のセットおよびサブセットのみが、考慮される。例えば、B={セル1、セル2}の可能性として考えられるサブセットは、{セル1}、{セル2}、および{セル1、セル2}である。
本明細書では、パラメータ(情報要素:IE)は、1つまたはそれを上回るオブジェクトを含んでもよく、それらのオブジェクトはそれぞれ、1つまたはそれを上回る他のオブジェクトを含んでもよい。例えば、パラメータ(IE)Nが、パラメータ(IE)Mを含み、パラメータ(IE)Mが、パラメータ(IE)Kを含み、パラメータ(IE)Kが、パラメータ(情報要素)Jを含む場合、例えば、Nは、Kを含み、Nは、Jを含む。例示的実施形態では、1つまたはそれを上回るメッセージが、複数のパラメータを含むとき、複数のパラメータ内のパラメータは、1つまたはそれを上回るメッセージのうちの少なくとも1つ内に存在するが、1つまたはそれを上回るメッセージのそれぞれに存在する必要はないことを含意する。
開示される実施形態に説明される要素の多くは、モジュールとして実装されてもよい。モジュールは、定義された機能を行い、他の要素への定義されたインターフェースを有する、隔離可能要素として本明細書に定義される。本開示に説明されるモジュールは、ハードウェア、ハードウェア、ファームウェア、ウエットウエア(すなわち、生物学的要素を伴うハードウェア)と組み合わせたソフトウェア、またはそれらの組み合わせにおいて実装されてもよく、それらは全て、挙動的均等物である。例えば、モジュールは、ハードウェア機械(C、C++、Fortran、Java(登録商標)、BASIC、Matlab、または同等物等)またはSimulink、Stateflow、GNU Octave、もしくはLabVIEWMathScript等のモデル化/シミュレーションプログラムによって実行されるように構成される、コンピュータ言語で書かれたソフトウェアルーチンとして実装されてもよい。加えて、離散もしくはプログラマブルアナログ、デジタル、および/または量子ハードウェアを組み込む物理ハードウェアを使用して、モジュールを実装することが可能であり得る。プログラマブルハードウェアの実施例として、コンピュータ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、および複合プログラマブル論理デバイス(CPLD)が挙げられる。コンピュータ、マイクロコントローラ、およびマイクロプロセッサは、アセンブリ、C、C++、または同等物等の言語を使用してプログラムされる。FPGA、ASIC、およびCPLDは、多くの場合、プログラマブルデバイス上のより少ない機能性を用いて内部ハードウェアモジュール間の接続を構成する、VHSICハードウェア記述言語(VHDL)またはVerilog等のハードウェア記述言語(HDL)を使用してプログラムされる。最後に、前述の技術は、多くの場合、機能モジュールの結果を達成するために組み合わせて使用されることを強調する必要がある。
本特許文書の開示は、著作権保護を受ける内容を組み込む。本所有権者は、特許文書または特許開示書のいかなる者によるにも、法律によって要求される限定された目的のために、複写物が特許商標庁の特許ファイルまたは記録として世に出現している限り異論はないが、他の場合に全ての著作権は完全に留保する。
種々の実施形態が前述されたが、それらは、限定ではなく、実施例として提示されていることを理解されたい。形態および詳細における種々の変更が、精神および範囲から逸脱することなく、本明細書に成されることができることは、当業者に明白となるであろう。実際、前述の説明を熟読後、代替実施形態を実装する方法が、当業者に明白となるであろう。したがって、本実施形態は、前述の例示的実施形態のいずれによっても限定されない。特に、例示的目的のために、前述の説明は、FDD通信システムを使用する実施例に焦点を当てていることに留意されたい。しかしながら、当業者は、本発明の実施形態がまた、1つまたはそれを上回るTDDセルを備えるシステム内にも実装されてもよいことを認識するであろう(例えば、フレーム構造2および/またはフレーム構造3認可支援アクセス)。開示される方法およびシステムは、無線または有線システム内に実装されてもよい。本発明に提示される種々の実施形態の特徴は、組み合わせられてもよい。一実施形態の1つまたは多くの特徴(方法またはシステム)は、他の実施形態内に実装されてもよい。限定数の例示的組み合わせのみ、強化伝送および受信システムならびに方法をもたらすために種々の実施形態内で組み合わせられ得る特徴の可能性を当業者に示すために示される。
加えて、機能性および利点を強調している任意の図は、単に例示目的で提示されていることを理解されたい。開示されるアーキテクチャは、示されるものと以外の方法で利用され得るように、十分に柔軟性があって、かつ構成可能である。例えば、任意のフロー図に列挙されるアクションは、いくつかの実施形態では、並べ替えられる、または随意にのみ使用されてもよい。
さらに、本開示の要約の目的は、米国特許商標庁および一般公衆、特に、特許または法律の用語もしくは表現に精通していない科学者、技術者、および実践者が、本願の技術的開示の性質および本質を大まかに調べることによって、素早く判断できるようにするものである。本開示の要約は、本発明の範囲をいかようにも限定することを意図するものではない。
最後に、請求項のみが、米国特許法(35U.S.C)第112条第6段落の下で解釈される「〜するための手段(means for)」または「〜するためのステップ(step for)」という表現用語を含んでいるのは、本出願人の意図である。「〜するための手段(means for)」または「〜するためのステップ(step for)」という語句を明示的に含んでいない請求項は、米国特許法(35U.S.C)第112条の下で解釈するべきではない。

Claims (15)

  1. 方法であって、
    無線デバイスによって基地局から、数のセル全ての構成パラメータを含む、少なくとも1つのメッセージを受信することであって、前記構成パラメータは、前記複数のセル上で少なくとも1つのサウンディング基準信号(SRS)を構成するためのパラメータを含み、前記複数のセルは、前記基地局との通信のために複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)グループにグループ化される、ことと、
    第1のPUCCHグループに関するサウンディングプロシージャを採用して、サブフレームおよび前記複数のPUCCHグループのうちの前記第1のPUCCHグループ内において、前記受信された構成パラメータを用いて構成された前記少なくとも1つのRSを伝送することであって、前記サウンディングプロシージャは、
    少なくとも部分的に、前記第1のPUCCHグループ内の物理アップリンク共有チャネルPUSCHまたはPUCCHの伝送に依存し、
    前記複数のPUCCHグループのうちの第2のPUCCHグループ内のPUCCHおよびPUSCHの伝送から独立する、
    ことと、
    を含み、
    前記複数のセルは、同じタイミングアドバンスグループ内にある、方法。
  2. 前記無線デバイスは、前記サブフレーム内でアップリンク電力が限定されない、請求項1に記載の方法。
  3. 前記サウンディングプロシージャは、1つまたはそれを上回るSRSを伝送するための第1のプロシージャと、1つまたはそれを上回るSRSの伝送をドロップするための第2のプロシージャとを含む、請求項1または2に記載の方法。
  4. データパケットが前記第2のPUCCHグループのセル上で伝送されるとき、前記データパケットの伝送と並行して、前記第1のPUCCHグループのル上でRSを伝送することと、
    前記第1のPUCCHグループの第2のセル上でのSRSの構成された伝送と並行して、データパケットが前記第1のPUCCHグループの第のセル上で伝送されるとき、前記SRSの前記構成された伝送をドロップすることと、
    をさらに含む、請求項1〜3のいずれかに記載の方法。
  5. 前記第1のPUCCHグループは、前記基地局に伝送される第1のPUCCHを用いて構成された第1のPUCCHセルを含み、前記第2のPUCCHグループは、前記基地局に伝送される第2のPUCCHを用いて構成された第2のPUCCHセルを含み、前記方法は、
    PUCCH信号が前記第2のPUCCHセル上で伝送されるとき、前記PUCCH信号の伝送と並行して、前記第1のPUCCHグループのル上でRSを伝送することと、
    前記第1のPUCCHグループのセル上でのSRSの構成された伝送と並行して、PUCCH信号が前記第1のPUCCHセル上で伝送されるとき、前記RSの前記構成された伝送をドロップすることと、
    をさらに含む、請求項1〜4のいずれかに記載の方法。
  6. 前記少なくとも1つのメッセージは、SRS帯域幅パラメータおよびSRSサブフレーム構成パラメータを含む、SRS構成パラメータを含む、請求項1〜5のいずれかに記載の方法。
  7. 前記少なくとも1つのメッセージ内のメッセージに応答して、SRSタイプ1伝送をトリガすることと、
    ダウンリンク物理チャネル上で伝送されるダウンリンク制御情報に応答して、SRSタイプ2伝送をトリガすることと、
    をさらに含む、請求項1〜6のいずれかに記載の方法。
  8. 前記複数のセルは、一次セルおよび1つまたはそれを上回る二次セルを含む、請求項1〜7のいずれかに記載の方法。
  9. 無線デバイスであって、
    1つまたはそれを上回るプロセッサと、
    命令を記憶するメモリであって、前記命令は、実行されると、前記無線デバイスに、
    数のセル全ての構成パラメータを含む、少なくとも1つのメッセージを基地局から受信することであって、前記構成パラメータは、前記複数のセル上で少なくとも1つのサウンディング基準信号(SRS)を構成するためのパラメータを含み、前記複数のセルは、前記基地局との通信のために複数の物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)グループにグループ化される、ことと、
    第1のPUCCHグループに関するサウンディングプロシージャを採用して、サブフレームおよび前記複数のPUCCHグループのうちの前記第1のPUCCHグループ内において、前記受信された構成パラメータを用いて構成された前記少なくとも1つのRSを伝送することであって、前記サウンディングプロシージャは、
    少なくとも部分的に、前記第1のPUCCHグループ内の物理アップリンク共有チャネルPUSCHまたはPUCCHの伝送に依存し、
    前記複数のPUCCHグループのうちの第2のPUCCHグループ内のPUCCHおよびPUSCHの伝送から独立する、
    ことと、
    を行わせる、メモリと、
    を含み、
    前記複数のセルは、同じタイミングアドバンスグループ内にある、無線デバイス。
  10. 前記無線デバイスは、前記サブフレーム内でアップリンク電力が限定されない、請求項9に記載の無線デバイス。
  11. 前記サウンディングプロシージャは、1つまたはそれを上回るSRSを伝送するための第1のプロシージャと、1つまたはそれを上回るSRSの伝送をドロップするための第2のプロシージャとを含む、請求項9または10に記載の無線デバイス。
  12. 前記命令は、実行されると、前記無線デバイスに、
    データパケットが前記第2のPUCCHグループのセル上で伝送されるとき、前記データパケットの伝送と並行して、前記第1のPUCCHグループのル上でRSを伝送することと、
    前記第1のPUCCHグループの第2のセル上でのSRSの構成された伝送と並行して、データパケットが前記第1のPUCCHグループの第のセル上で伝送されるとき、前記SRSの前記構成された伝送をドロップすることと、
    をさらに行わせる、請求項9〜11のいずれかに記載の無線デバイス。
  13. 前記第1のPUCCHグループは、前記基地局に伝送される第1のPUCCHを用いて構成された第1のPUCCHセルを含み、前記第2のPUCCHグループは、前記基地局に伝送される第2のPUCCHを用いて構成された第2のPUCCHセルを含み、
    前記命令は、実行されると、前記無線デバイスに、
    PUCCH信号が前記第2のPUCCHセル上で伝送されるとき、前記PUCCH信号の伝送と並行して、前記第1のPUCCHグループのル上でRSを伝送することと、
    前記第1のPUCCHグループのセル上でのSRSの構成された伝送と並行して、PUCCH信号が前記第1のPUCCHセル上で伝送されるとき、前記RSの前記構成された伝送をドロップすることと、
    をさらに行わせる、請求項9〜12のいずれかに記載の無線デバイス。
  14. 前記少なくとも1つのメッセージは、SRS帯域幅パラメータおよびSRSサブフレーム構成パラメータを含む、SRS構成パラメータを含む、請求項9〜13のいずれかに記載の無線デバイス。
  15. 前記命令は、実行されると、前記無線デバイスに、
    前記少なくとも1つのメッセージ内のメッセージに応答して、SRSタイプ1伝送をトリガすることと、
    ダウンリンク物理チャネル上で伝送されるダウンリンク制御情報に応答して、SRSタイプ2伝送をトリガすることと、
    をさらに行わせる、請求項9〜14のいずれかに記載の無線デバイス。
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