JP6579713B2 - 無線通信における肯定応答タイミングの選択 - Google Patents

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Description

[関連出願の相互参照]
本願は、「ADVANCED WIRELESS COMMUNICATIONS SYSTEMS AND TECHNIQUES」と題する、2012年12月3日出願の米国仮出願第61/732,851号の優先権を主張し、その開示全体は参照によってこれにより組み込まれる。
本明細書において説明される複数の実施形態は、概して通信分野に関し、より詳細には、無線通信ネットワークにおける肯定応答タイミングの選択に関する。
複数の無線通信における時分割デュープレクス(TDD)システムはリソース利用において柔軟性を提供しうる。例えば、TDDシステムは無線通信セルのアップリンクおよびダウンリンクのトラフィック特性を整合させるべく、複数の異なるTDD構成を使用しうる。複数の異なるTDD構成を使用することの柔軟性は、利用可能なアップリンク(UL)リソースとダウンリンク(DL)リソースとの比が、3UL:2DLから1UL:9DLの範囲で変動することを可能にする。複数の無線通信における周波数分割デュープレクス(FDD)システムもまた、リソース利用において柔軟性を提供しうる。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)ロングタームエボリューション−アドバンスト(LTE−A)通信規格のリリース10は、複数のTDDコンポーネントキャリア(CC)の集約のサポートを、複数の同一のアップリンク/ダウンリンク(UL/DL)TDD構成に限定しうる。そのような複数の限定が規格内での設計および動作を簡素化してきた一方で、そのような限定は、より高いデータスループットの可能性を制限してきたと言ってよい。
本明細書において説明される複数の実施形態は、同様の参照番号が同様の要素を指す複数の添付図面の複数の図において例として示されるのであって、限定として示されるのではない。
様々な実施形態に係る、無線通信ネットワークを概略的に示す。 様々な実施形態に係る、無線通信ネットワークの実現例を概略的に示す。 様々な実施形態に係る、SCellのダウンリンクサブフレームの複数のタイプを概略的に示す。 第1の実施形態に係る、PCellとSCellとの間のHARQタイミング関係を概略的に示す。 第2の実施形態に係る、PCellとSCellとの間のHARQタイミング関係を概略的に示す。 第3の実施形態に係る、PCellとSCellとの間のHARQタイミング関係を概略的に示す。 様々な実施形態に係る、複数のSCellダウンリンクサブフレームに対するHARQ信号スケジューリングの選択を例示するフローチャートである。 様々な実施形態に係る、複数のSCellダウンリンクサブフレームに対するHARQ信号スケジューリングの選択を例示するフローチャートである。 様々な実施形態に係る、例となるシステムを概略的に示す。 様々な実施形態に係る、例となるモバイルデバイスを概略的に示す。
本開示の複数の例示的実施形態は、限定されるものではないが、無線通信ネットワークにおける肯定応答信号のタイミングの選択のための複数の方法、複数のシステム、および複数の装置を含む。
複数の例示的実施形態の様々な態様は、当業者の研究の要旨を他の複数の当業者に伝えるべく彼らにより共通して用いられる複数の用語を用いて説明されるであろう。しかしながら、幾つかの代替的な実施形態が、説明される複数の実施形態のうちの1または複数の選択された部分を用いて実施されうることは、当業者には明らかであろう。説明のために、特定の複数の数、複数の材料、および複数の構成が、複数の例示的実施形態の十分な理解を提供すべく述べられる。しかしながら、複数の代替的な実施形態が、具体的な複数の詳細なしに実施されうることは、当業者には明らかであろう。他の複数の例において、複数の周知の特徴は、複数の例示的実施形態を不明瞭にしないように、省略され簡素化される。
更に、複数の例示的実施形態を理解する上で最も助けとなる方法で、様々な動作が順に複数の別個の動作として説明される。しかしながら、説明の特定の順序は、これらの動作が必ず順序に依存するものであると暗示していると解釈されるべきではない。具体的には、これらの動作は提示の順序で実行される必要はない。
「一実施形態において」という文言が繰り返し用いられる。その文言は、概して、同一の実施形態を指すものではない。しかしながら指すこともありうる。「備える(comprising)」、「有する(having)」、および「含む(including)」という用語は、コンテキストがそうでないと指示しない限りは同義である。「A/B」という文言は、「AまたはB」を意味する。「Aおよび/またはB」という文言は、「(A)、(B)または(AおよびB)」を意味する。「A、BおよびCのうち少なくとも1つ」という文言は、「(A)、(B)、(C)、(AおよびB)、(AおよびC)、(BおよびC)、または(A、BおよびC)」を意味する。「(A)B」という文言は、「(B)または(AB)」、すなわち、Aは任意であることを意味する。
複数の特定の実施形態が本明細書において例示され説明されてきたが、本開示の複数の実施形態の範囲を逸脱することなく、多種多様な代替的および/または等価な実施例が、示され説明される複数の特定の実施形態の代替となりうることが当業者には理解されるであろう。本願は、本明細書において議論される複数の実施形態のいかなる改変または変形をも網羅することが意図される。ゆえに、本開示の複数の実施形態は、特許請求およびその等価物によってのみ限定されることが明白に意図される。
本明細書において用いられるように、「モジュール」という用語は、特定用途向け集積回路(ASIC)、電子回路、1または複数のソフトウェアまたはファームウェアの複数の命令および/または複数のプログラムを実行するプロセッサ(共有、専用、またはグループの)および/またはメモリ(共有、専用、またはグループの)、組み合わせ論理回路、および/または、説明される機能を提供する他の適切な複数の構成要素、を指しうる、の一部でありうる、または、を含みうる。
図1は、様々な実施形態に係る、無線通信ネットワーク100を概略的に例示している。無線通信ネットワーク100は、次世代ユニバーサル移動体通信システム(UMTS)地上波無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)などの第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)ロングタームエボリューション(LTE)またはロングタームエボリューション−アドバンスト(LTE−A)ネットワークのアクセスネットワークでありうる。無線通信ネットワーク100は、モバイルデバイスまたは端末、例えば、ユーザ機器(UE)108、と無線通信すべく構成される、基地局、例えば、エンハンストノード基地局(eNB)104、を含みうる。本願発明の複数の実施形態がLTE通信ネットワークを参照して説明される一方で、幾つかの実施形態は、複数の他のタイプの無線通信/(複数の)アクセスネットワークで用いられうる。
eNB104は、1または複数のアンテナ130を介してUE108から複数の信号を受信する受信機モジュール120を含みうる。eNB104は、1または複数のアンテナ130を介してUE108へ複数の信号を送信する送信機モジュール124を含みうる。eNB104はまた、受信機モジュール120と送信機モジュール124との間で結合され、複数の信号によって通信される情報をエンコードおよびデコードすべく構成される、プロセッサモジュール128を含みうる。
UE108がキャリアアグリゲーション(CA)を用いることのできる複数の実施形態において、いくつかのコンポーネントキャリア(CC)は、eNB104とUE108との間の通信のために集約されうる。初期の接続確立においては、UE108は、プライマリCCを用いて、eNB104のプライマリサービングセル(PCell)と接続しうる。この接続は、セキュリティ、モビリティ、構成、その他など様々な機能のために用いられうる。その後、UE108は、1または複数のセカンダリCCを用いて、eNB104の1または複数のセカンダリサービングセル(SCell)と接続しうる。これらの接続は、追加的な無線リソースを提供すべく用いられうる。
各CCは、3GPP LTE−アドバンスト通信規格のリリースに従って、いくつかの通信チャンネルをサポートしうる。例えば、各CCはダウンリンクデータの送信するための物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)をサポートしうる。別の例として、各CCは、UE108とeNB104との間で情報を搬送すべく、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)または/および物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)をサポートしうる。CCは、eNB104とUE108との間で情報を搬送するための、複数のアップリンクおよびダウンリンクサブフレームを含みうる。1つの10msの無線フレームは、10個のサブフレームを含みうる。
複数のCCは、時間領域二重化(TDD)通信プロトコルまたは周波数領域二重化(FDD)通信プロトコルに従って情報をトランスポートすべく構成されうる。各CCは、いくつかのTDD構成またはFDD構成のうちの1つに従ってUE108にデータをトランスポートすべく、または、eNB104にデータをトランスポートすべく、スケジューリングされうる。例えば、表1を参照すると、TDD通信プロトコルが用いられている場合、各CCは、TDD構成0―6のうちの1つに従ってデータおよび/または複数の制御信号をトランスポートすべく割り当てられうる。
表1:TDDアップリンク−ダウンリンク構成
プライマリCCおよびセカンダリCCは、両方とも同一のTDD構成で、または異なるTDD構成で構成されうる。一般的に、「D」または「S」でラベリングされている、表1に示されるサブフレーム0―9のそれぞれは、UE108がeNB104からデータを受信するサブフレームであり、「U」でラベリングされているサブフレーム0―9のそれぞれは、UE108がeNB104へデータを送信するサブフレームである。複数のFDDシステムにとって、ダウンリンクおよびアップリンク送信は異なる周波数帯域において起こり、この周波数帯域はペアにされた周波数帯域でありうる。
eNB104は、PCellのみによって幾つかの情報を通信すべく構成され得て、PCellまたはSCellのいずれかによって他の情報を通信すべく構成されうる。例えば、eNB104はPCellのみを通じて、UE108から複数の確認応答信号を受信すべく構成されうる。様々な実施形態によると、複数の確認応答信号は、データの受信の肯定応答(ACK)およびデータの受信の否定応答(NACK)に対応する複数のハイブリッド適応再送要求(HARQ)信号でありうる。複数の実施形態において、UE108は、送信データが受信されたこと、または受信されなかったこと、をeNB104に通知すべく、複数のACK/NACK信号を送信するよう構成されうる。
UE108は、eNB104に複数のACK/NACK信号を送信するスケジュールを決定すべく構成されうる。UE108は、受信機モジュール144、送信機モジュール148、プロセッサモジュール152、および1または複数の適切なアンテナ156を含みうる。受信機モジュール144および送信機モジュール148は、eNB104へ/eNB104から、複数の無線信号を送信および受信すべく、1または複数の適切なアンテナ156に結合されうる。
プロセッサモジュール152は受信機モジュール144および送信機モジュール148に結合され得て、UE108とeNB104との間で通信される複数の信号で送信される情報をデコードおよびエンコードすべく構成されうる。プロセッサモジュールは通信モジュール154およびHARQモジュール158を含みうる。プロセッサモジュール152は、第1の周波数における第1のTDD構成、または第1のFDD構成のスケジューリングに従って、PCellの複数のアップリンクサブフレーム、例えば、CC_0 101、で情報を送信すべく、通信モジュール154を使用するよう構成されうる。プロセッサモジュール152はまた、第1の周波数とは異なる第2の周波数における第2のTDD構成、または第2のFDD構成に従って、SCellの複数のアップリンクサブフレーム、例えば、CC_1 102、で情報を送信すべく構成されうる。一実施形態によると、TDD−FDDキャリアアグリゲーションのための帯域間または帯域内スキームに従い、CC_0 101の送信周波数とCC_1 102の送信周波数との間の差は、数百キロヘルツから数十ギガヘルツの範囲に及ぶ。
この後でより詳細に説明されるように、プロセッサモジュール152は、SCellの、システム情報ブロック1(SIB1)において示されるTDD UL/DL構成とは異なるTDD UL/DL構成、またはFDD構成、のスケジューリングによって複数のSCell通信のためのACK/NACK情報を選択的に送信すべく構成されうる。様々な実施形態において、プロセッサモジュール152は、既存の(例えば表1の)7つのTDD UL/DL構成のうちの1つ、またはFDD構成に基づき、HARQタイミングシーケンス構成またはタイミングスケジュールを選択すべく、HARQモジュール158を使用しうる。HARQモジュール158はまた、プロセッサモジュール152のためにACK/NACK情報を生成しうる。HARQモジュールは通信モジュール154に結合され得て、選択されたHARQタイミングシーケンスによって、生成されたACK/NACK情報を送信すべく通信モジュール154を使用するよう構成されうる。
本開示の様々な実施形態は、eNBが複数のコンポーネントキャリアに、(複数の)TDD−FDD CA構成を含む(複数の)異なるTDD UL−DL構成または(複数の)FDD構成で、アップリンクおよびダウンリンクデータの(複数の)送信をスケジューリングすることを可能にしうる。これらの特徴は、通信システムが、以前の複数の通信システムより高いピークデータレートでデータ情報を送信することを有利に可能にしうる。また、そうでなければ、複数の異なるTDD UL−DL構成または複数のFDD構成を有するPCellおよびSCellで送信される幾つかの情報は、HARQ ACK/NACKリソースの衝突をもたらしうる。
本明細書において開示される様々な実施形態は、TDD−FDDキャリアアグリゲーションのコンテキストにおいて説明され、複数の通信用に、UE108およびeNB104が、それぞれのコンポーネントキャリアを備える2またはそれより多くのサービングセルを用いる、複数の実施形態に適用可能でありうる。これらの開示される実施形態において、UE108は、例えば、システム情報ブロック1(SIB1)において示されるような、第1のTDD UL/DL構成に従い、PCell上でeNB104とデータを通信すべく構成されうる。UE108は更に、SCell上で送信されるデータに関連付けられるHARQ−ACKのための第2のTDD UL/DL構成のHARQタイミングシーケンスによってACK/NACK情報を送信すべく構成されうる。例えば、SCellは実際には、TDD UL/DL構成システムまたはFDD構成システムでデプロイされうる。UE108は、eNB104(または複数のeNB)と通信すべく構成される複数のUEのうちの1つでありうる。これらのおよび複数の他の実施形態は以下でさらに詳細に説明される。
図2は、TDD−FDDキャリアアグリゲーション(CA)が用いられた、様々な実施形態に係る、無線通信ネットワークの実現例を概略的に示している。図2に示される無線通信ネットワークにおいて、マクロeNB210を通じてデプロイされるマクロセル205が示される。この、マクロeNB210は、1つのペアにされたスペクトラム、例えば、それぞれ、ダウンリンク用にF1、アップリンク用にF2、を備えるFDDで構成されるシステムとして動作しているとしてよい。マクロセル205層のカバレッジの下、複数のスモールセル−例えば、スモールセル1 220、スモールセル2 230、およびスモールセル3 240、は動作しうる。各スモールセル220―240は、それぞれアップリンク212およびダウンリンク213でUE(例えば、モバイルデバイス)108と通信するeNB104を備えるように、図2において示されている。各スモールセル220―240のeNB104は、それぞれの無線通信リンク、例えば無線通信リンク225、235および245、で、または、光ファイバーリンク(図示せず)で、マクロeNB210に通信可能に結合されうる。しかしながら、任意の数または任意の形態のeNB104および/またはUE108、および複数の無線通信リンク(例えば225―245)が、様々な実施形態において、実施されうる。
図2に示される例において、各スモールセル220―240は、同一キャリア周波数、例えばF3、上で、TDDで構成されたシステムで同時に動作しうる。FDDシステムで動作するサービングセル205、例えばF1/F2を備えるサービングセル205、がプライマリサービングセル(PCell)として構成される場合、FDDシステムに対して定義されるPDSCH HARQタイミングシーケンス(限定はされないが、3GPP LTE−A規格のリリース10以降などの、以前のリリースにおいて特定されるような)は、TDDシステムで構成される各スモールサービングセル220―230に直接再使用されうる。一方、PCell、例えば、図2のF3、として、TDDシステムで動作する(例えばスモール)サービングセルでTDD−FDD CAをサポートするために、重要な要素は、特定のDLサブフレームにおけるPDSCH送信と、対応するACK/NACKがeNB104に送信されるUL送信との間のタイミング関係をどのように定義するか、である。
本明細書において説明される様々な実施形態は、無線通信ネットワーク、例えば、時分割デュープレクス−周波数分割デュープレクス(TDD−FDD)キャリアアグリゲーション(CA)が有効にされた無線通信ネットワーク、において、(複数の)適切な肯定応答タイミング構成を選択する複数の方法、複数のシステム、および装置を提供する。そのような複数の実施形態は、例えば、3GPP LTE−A規格のリリース12(またはそれ以降)におけるLTE TDD−FDD CAのサポートのための適応性のあるHARQタイミング決定を定義する手段を例えば提供し得て、特定のDLサブフレームにおけるPDSCH送信と、対応するACK/NACKが送信されるUL送信との間のタイミング関係の適応性のある決定を含みうる。
図4から6は全て、複数の異なる実施形態による、プロセッサモジュール152または他の適切に構成されたハードウェアによって実行されうる例示的なHARQ ACK/NACK信号スケジューリング(すなわち、HARQ−ACKタイミングシーケンス)を示している。これらは、開示される複数の異なるHARQ ACK/NACK信号スケジューリングスキームの完全な列挙ではなく、考えられる少数の異なるシナリオを示しているに過ぎない。本明細書において含まれる表3−8は、説明される複数の異なる実施形態による、HARQ ACK/NACK信号スケジューリングシナリオのより完全なセット(例えば、大部分)を示していると考えられうる。図4から6のそれぞれは、注記されたTDD UL/DL構成番号(例えば、表1に示される#1、#6、等)で構成されるPCellと、FDDまたはTDD構成で構成される対応するSCellと、を示す。複数のライン400のそれぞれは、ダウンリンクデータサブフレームまたはスペシャルデータサブフレームと、対応するACK/NACK情報/メッセージをUE108からeNB104へ返すように搬送すべく指定される対応するアップリンクサブフレームとの間のリンクを表す。
第1のセットの実施形態は、型固有のHARQタイミングシーケンス関係が、FDD(またはTDD)構成でデプロイされるサービングセル上で複数のダウンリンクデータサブフレーム(例えば、複数のPDSCHサブフレーム)に対して遵守される適切なHARQ−ACKタイミングシーケンスを選択する装置、例えば、UE装置(および対応する方法)を備えうる。本実施例において、全てのサブフレームはFDD DL周波数帯域上の複数のダウンリンクサブフレームでありうる。
図3は様々な実施形態に係る、SCellのダウンリンクサブフレームの複数のタイプを概略的に示している。図3において、ダウンリンクCAに焦点を当てた一般的なTDD−FDD CAモデルは、プライマリサービングセル(PCell)がTDDシステムで、構成#1(上記、表1から)で、デプロイされ、かつ、セカンダリサービングセル(SCell)が、対応するFDD構成を有するFDDシステムであるという仮定で提供される。図3に示されるフレーム構造は、SCell上の全てのサブフレームがダウンリンク送信に利用可能であると仮定する。SCellはFDDであるように示されているが、複数の他の実施形態は、全てのサブフレームがDLサブフレームであるTDD UL/DL構成で構成されるSCellを使用しうる。
2つのタイプのダウンリンクサブフレーム、すなわち、複数のタイプ1ダウンリンクサブフレーム、および複数のタイプ2ダウンリンクサブフレーム、は、SCell上で用いられうる。これらの2つのタイプのダウンリンクサブフレームは、図3に示され、例えば、対応するPCell上で用いられているサブフレームの対応するタイプに応じて、定義されうる。図3において、10個(例えば、#0−#9)のサブフレームを含み、サブフレームインデックス301でインデキシングされた例示的なPCell無線フレーム101、および、やはり10個(例えば、#0−#9)のサブフレームを含み、同一のサブフレームインデックス301でインデキシングされた対応する例示的なSCell無線フレーム102が示されている。 PCell無線フレーム101およびSCell無線フレーム102は、TDD−FDD CAを形成すべく(図3に示される例においては、ダウンリンクの、しかし複数の代替的実施形態はアップリンクの、TDD−FDD CA構成を含みうる)、適切なキャリアアグリゲーションを用いて1つのUE108によって使用されるように、集約されうる。
タイプ1DLサブフレーム310は、PCell上およびSCell上の両方にあるDLであるサブフレームとして定義されうる。代替的にまたは追加的に、例えば、1より大きい数の(複数の)TDDサービングセルが無線通信ネットワークにおいて使用されるべく構成され得て、構成されたスケジューリングセルがPCellではない場合のクロスキャリアスケジューリングの場合、タイプ1DLサブフレームは、スケジューリングセル上およびスケジューリングされたセル上の両方にあるDLであるサブフレームとして定義されうる。タイプ2DLサブフレーム320は、図3において示されるようなTDD−FDD CAの場合の、SCell上のみにあるDLであるサブフレームとして定義されうる。一般的に、SCell上の全てのDLサブフレームはこれら2つのタイプのDLサブフレームのうちの1つとして定義されうる。
ゆえに、図3において概略的に例示されるTDD−FDD CAの場合などの様々な実施形態において、上述したDLサブフレームタイプの複数の定義によると、サブフレーム#0、#1、#4、#5、#6、および#9はタイプ1DLサブフレームであり、サブフレーム#2、#3、#7、および#8はタイプ2DLサブフレームである。
様々な実施形態において、UE108が1より大きい数のサービングセルで構成される場合、および、少なくとも1つのサービングセルが、3GPP LTE規格の以前のリリース(例えば、リリース8/9/10/11)からのTDD UL/DL構成でデプロイされ、一方で他方のサービングセルが、例えば、全DL TDD構成またはFDD構成システムでデプロイされる場合、並びに、3GPP LTE規格の以前のリリース(例えば、リリース8/9/10/11)からのTDD UL/DL構成でデプロイされるサービングセルがPCellとして設定される場合、PCellおよびSCellのPDSCH HARQタイミングシーケンス構成(すなわち関係)はそれぞれ以下のように定義されうる:
a)対応するPCellダウンリンクチャネル(例えば、PDSCH)のHARQタイミングシーケンス構成はPCellのSIB1 UL/DL構成に従いうる。
b)FDDまたは全DL TDD構成でデプロイされる対応するSCellダウンリンクチャネル(例えば、PDSCH)に関して、概して、対応する制御チャネル(例えば、PDCCH)上で検出によって示されるダウンリンクチャネル(例えば、PDSCH)送信があるか、または、k∈Kであり、K(例えば、以下の表3から表5において定義されるような)は、サブフレームn、PCell上のUL/DLタイミングシーケンス構成に応じる1セットのM要素{k、k、...kM−1}であり、原理(以下で説明される)が遵守されるサブフレームn−k内でダウンリンクセミパーシステントスケジューリング(SPS)リリースを示す対応する制御チャネル(例えば、PDCCH)上で情報の検出がある場合、以下に列挙されるHARQタイミングシーケンス原理は遵守される。
i)対象のSCellダウンリンクサブフレームがタイプ1DLサブフレームである場合、HARQ−ACKタイミングシーケンスは、クロスキャリアスケジューリングまたは自己スケジューリング構成に関わらず、PCellのSIB1 TDD構成に従い得て、または代替的に、表2に示されるように、クロスキャリアスケジューリングの場合、スケジューリングセルのSIB1 TDD構成およびPCellのSIB1構成によって共同して決定されるDL基準UL/DL構成に従いうる。
表2:(プライマリセルUL/DL構成、スケジューリングセルUL/DL構成)によって形成されるペアに基づくFDD DL SCell上のPDSCH HARQ−ACKに対するDL基準UL/DL構成。
表3:SCell上のFDDに対するダウンリンク関連セットインデックスK:{k、k、...kM−1}。注記:「」は、複数のタイプ2DLサブフレームに対するHARQ−ACKタイミングシーケンスであり、「y」(すなわち、下線を引かれていない)は、複数のタイプ1DLサブフレームに対するHARQ−ACKタイミングシーケンスである。
ii)対象のSCellダウンリンクサブフレームがタイプ2ダウンリンクサブフレームである場合、新しいHARQ−ACKタイミングシーケンスは、下に説明される、以下の複数の異なる代替例(代替例1および代替例2)によって定義されうる。
代替例1:k>=4である、サブフレームn−kにおけるダウンリンクチャネル(例えば、PDSCH)送信に対するHARQ−ACKは、対応するPCell上の第1の利用可能なULサブフレームnにおいて送信されうる。これは、待ち時間の視点からいうと好適であると言ってよい。正確なHARQ−ACKタイミングシーケンスは、PCell上で用いられている既存の7個のTDD UL/DL構成のそれぞれに対応する表3に個々にまとめられうる。
一実施形態において、図4に示すように、2つのキャリアは、それぞれのUE(すなわち、説明される複数の実施形態での任意の与えられたポイントにおける「対象のUE」)のために構成され得て、PCellおよびSCellと示される。PCellおよびSCellは、FDD構成システムがSCell上で用いられうる一方で、TDD構成#1(表1参照)が、PCell上でデプロイされるように構成されうる。
まず、SCell上の複数のダウンリンクサブフレームは、上記のタイプ1およびタイプ2のダウンリンクチャネル(例えば、PDSCH)サブフレームの定義に従い分類されうる。図4および図5において示される複数の実施形態において、タイプ1DLサブフレームセットは、サブフレーム#0、#1、#4、#5、#6およびサブフレーム#9を含み、タイプ2DLサブフレームセットはサブフレーム#2、#3、#7、およびサブフレーム#8を含む。
SCell上の複数のタイプ1DLサブフレームの全てのHARQ−ACKタイミングシーケンスは、PCell UL/DL SIB1構成に従いうる。
図4の複数のタイプ2DLサブフレームについて、表3によると、サブフレーム#2および#3のHARQ−ACKは、PCell上の同一の無線フレームのサブフレーム#7上で送信されうる。一方で、SCell上のサブフレーム#7および#8のHARQ−ACKは、PCell上の次の無線フレームのサブフレーム#2上で送信されうる。
代替例1の1つの欠点は、PUCCHのオーバーヘッドが、PCell上の全てのアップリンクサブフレームに渡って分散されないということであると言ってよい。結果的に、それはアップリンク非適応再送を考慮するeNBのスケジューラの設計を複雑化させうる。この欠点に対処すべく、幾つかの実施形態が以下の代替的解決方法を使用しうる。
代替例2:幾つかの実施形態において、複数の異なるDLサブフレームの複数のACK/NACKを可能な限り均等に分散させることが、より有用でありうる。k>=4である、サブフレームn−kにおけるダウンリンクチャネル(例えば、PDSCH)送信に対するHARQ−ACKは、アップリンクサブフレームnにおいて送信されうる。正確なHARQ−ACKタイミングシーケンスが表4にまとめられうる。
表4:SCell上のFDDに対するダウンリンク関連セットインデックスK:{k、k、...kM−1}。注記:「」は、複数のタイプ2DLサブフレームに対するHARQ−ACKタイミングシーケンスであり、「y」(すなわち、下線を引かれていない)は、複数のタイプ1DLサブフレームに対するHARQ−ACKタイミングシーケンスである。
図5は、TDD構成#1がPCell上で用いられていると仮定するHARQ−ACK分散の一例を提供している。予想されうるように、この代替例2の方法で、アップリンクチャネル(例えば、PUCCH)ペイロード全体は、可能な限り均等に分散される。一方で、代替例2の方法に起因する1つの問題は、SCell上で用いられるあらゆる連続するHARQプロセスに対する待ち時間の公平性の確保における若干の困難であると言ってよい。例えば、図6に示されるように、DLサブフレーム#1 601上のダウンリンクチャネル(例えば、PDSCH)は、サブフレーム#2 602上のダウンリンクチャネル(例えば、PDSCH)より先に送信されうる。しかしながら、ダウンリンクサブフレーム#1 601の対応するHARQ−ACKは、ダウンリンクサブフレーム#2 602のHARQ−ACKより後にフィードバックされうる。これは、クロスオーバーポイント603として図6に示される。この問題は、TDD UL/DL構成#6 103がPCell上で用いられている場合に対して選択肢1または選択肢2が適用される場合に、少なくとも観測されうる。この公平性の問題に対処すべく、以下に説明される複数の更なる実施形態は、表5にまとめられるように、問題を含む場合に焦点を当てた追加的なHARQ−ACKタイミングシーケンス選択の設計を提供しうる。
表5:TDD構成#6がPCell上で用いられている場合における、SCell上のFDDに対するダウンリンク関連セットインデックスK:{k、k、...kM−1}。注記:「」は、複数のタイプ2DLサブフレームに対するHARQ−ACKタイミングシーケンスであり、「y」(すなわち、下線を引かれていない)は、複数のタイプ1DLサブフレームに対するHARQ−ACKタイミングシーケンスである。
第2のセットの実施形態はまた、FDD DL(またはTDD)構成でデプロイされたサービングセル上の複数のダウンリンクデータサブフレーム(例えば、複数のPDSCHサブフレーム)に対して、型固有のHARQタイミングシーケンス関係が遵守される適切なHARQ−ACKタイミングシーケンスを選択する装置、例えば、UE装置、(および対応する方法)も備える。本実施例において、全てのサブフレームはダウンリンクである。
第1のセットの実施形態と同様に、これらの代替的実施形態においては、PCellダウンリンクチャネル(例えば、PDSCH)のHARQタイミングシーケンスは、3GPP LTE規格の以前のリリース(例えば、リリース8/9/10/11)からのTDD UL/DL構成でありうる、PCellのSIB1 UL/DL構成に従う。これらの第2のセットの実施形態において、SCell上のダウンリンクチャネル(例えば、PDSCH)送信に対するHARQタイミングシーケンスは、先の複数の実施形態とは異なって決定されうる。例えば、k>=4である、サブフレームn−kにおけるSCell上のダウンリンクチャネル(例えば、PDSCH)送信のHARQ−ACKは、PCell上の第1の利用可能なULサブフレームnにおいて送信されうる。ここで、kの複数の適切な値は、(SCell上の)DLサブフレームのタイプに関係なく決定される。
ダウンリンクチャネル(例えば、PDSCH)送信が、対応する制御チャネル(例えば、PDCCH)上で検出によって示されるか、または、k∈Kであり、K(例えば、下記表6または表7において定義されるような)は、サブフレームn、PCell上のUL/DL構成に応じる1セットのM要素{k、k、...kM−1}である、サブフレームn−k内でダウンリンクセミパーシステントスケジューリング(SPS)リリースを示す対応する制御チャネル(例えば、PDCCH)上で情報の検出がある実施形態について、対応するHARQ−ACKはPCell上のアップリンクサブフレームnにおいて送信されうる。正確なHARQ−ACKタイミングシーケンスが表6によりまとめられうる。
表6:代替的実施形態による、SCell上のFDDに対するダウンリンク関連セットインデックスK:{k、k、...kM−1}。
幾つかの実施形態において、複数のHARQ−ACKペイロードは、表6の方法で、PCell上の全てのアップリンクサブフレームに渡って均等に分散され得ない。例えば、PCell上のサブフレーム#2だけに大部分が集中されるSCellからの複数のHARQ−ACKペイロードは、アップリンクセミパーシステントスケジューリング(SPS)アップリンクチャネル構成またはリソース割り当て(例えば、PUSCH構成およびPUCCHリソース割り当て)を結果的に複雑化させうる。ゆえに、幾つかの更なる実施形態において、より均等に分散された複数のHARQ−ACK応答を提供すべく、表7のHARQタイミングシーケンス構成が選択的に用いられうる。
表7:更なる代替的実施形態による、SCell上のFDDに対するダウンリンク関連セットインデックスK:{k、k、...kM−1}。
表7の例に示されるように、2つのHARQ−ACKタイミングシーケンス関係の候補が、UL/DL TDD構成#3がPCell上で用いられている場合に対して(選択的に)用いられうる。概して、選択肢1は、SCellのみからのHARQ−ACKペイロードを均等に分散し、一方で、選択肢2は、PCellおよびSCellの両方からのHARQ−ACKペイロード全体を考慮する。選択肢1は、幾つかのダウンリンクチャネル(例えば、PDSCH)の(複数の)再送に対するわずかに短い待ち時間を提供するが、複数のHARQ−ACKペイロードは選択肢2と同じように均等には分散され得ない。
PCellダウンリンクチャネル(例えば、PDSCH)のHARQタイミングシーケンスは、3GPP LTE規格の以前のリリース(例えば、リリース8/9/10/11)と同一でありうるPCellのSIB1 UL/DL構成に従いうる。SCell上のダウンリンクチャネル(例えば、PDSCH)について、用いられているHARQ−ACKタイミングシーケンス構成は、表8に示されるように、PCell上で用いられているUL/DL構成のDLからULへのスイッチポイント周期に依存する、1つのDL基準UL/DL構成に従いうる。この解決方法は、概して、無線通信ネットワークの特定の配置に依存する、与えられた仕様/実装努力/コスト、対、所望のダウンリンクスループット性能−すなわちそれはトレードオフである、を考慮し、それぞれのTDD−FDD CAシナリオに対して用いられるべき複数のDLサブフレームの一部分に備えるだけでありうる。
表8:更なる代替的実施形態による、PCell上のDLからULへのスイッチポイント周期に基づくFDDで構成されたダウンリンクSCell上のダウンリンクチャネル(例えば、PDSCH)HARQ−ACKタイミングシーケンスに対するDL基準UL/DL構成。
図7は、様々な実施形態に係る、HARQタイミングシーケンスを選択する(すなわち、HARQスケジューリング構成を選択する)方法700を例示するフローチャートである。
ブロック710において、UE108は、適切なチャネルを通じて、第1のTDD構成または第1のFDD構成を有するPCellへの接続を確立(すなわち、結合)し、適切なチャネルを通じて、第2のTDD構成または第2のFDD構成を有するSCellへの接続を確立(すなわち、結合)しうる。幾つかの実施形態において、UE108は、基地局、例えば、eNB104からのSIB1ブロードキャストにおいて受信される情報に基づき、第1のTDD構成または第2のFDD構成を有するPCellへの接続を確立しうる。幾つかの実施形態において、UE108は、PCellを通じた無線リソース制御(RRC)シグナリングにおいて、eNB104から受信される情報に基づき、第2のTDD構成または第2のFDD構成を有するSCellへの接続を確立しうる。
ブロック720において、UE108は、PCellおよびSCellを通じて、すなわち、PCellおよびSCellそれぞれから提供されるダウンリンクチャネルを通じて、ダウンリンクデータを受信しうる。
ブロック730において、UE108は、SCellによって(および、幾つかの実施形態においては、選択的にPCellによって)用いられているダウンリンクデータサブフレームのタイプを決定しうる。これらは、上述されたタイプ1およびタイプ2のダウンリンクサブフレームタイプと呼ばれうる。
ブロック740において、UE108は、SCellによって用いられているダウンリンクデータサブフレームのタイプに基づき、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングシーケンス構成(PCellおよび/またはSCell上で使用されるための)を選択しうる。
ブロック750において、UE108は、PCell上の選択されたハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングシーケンス構成に従い、ダウンリンクデータに関連付けられる肯定応答情報を送信しうる。様々な実施形態によると、UE108は方法700を実行しうる。
図8は、様々な実施形態に係る、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミング構成を選択する方法800を例示するフローチャートである。様々な実施形態によると、UE108は、方法700の代わりとして、または方法700と組み合わせて、方法800を実行しうる。
ブロック810において、上で議論されたように、UE108は、SCellの複数のコンポーネントキャリアの各ダウンリンクサブフレームを、タイプ1サブフレームまたはタイプ2サブフレームと特定しうる。
ブロック820において、UE108はSCellからダウンリンクサブフレームを選択しうる。
ブロック830において、UE108はダウンリンクサブフレームがタイプ1かどうか決定しうる。ダウンリンクサブフレームがタイプ1の場合835、方法800はブロック840へ進む。
ブロック840において、UE108は、PCellのSIB1からのPCellのTDD構成のタイミングシーケンススケジュールに従い(および、クロスキャリア構成がそれぞれの無線通信ネットワーク上で用いられている場合は、さらにスケジューリングセルのSIB1 TDD構成を考慮して)、選択されたダウンリンクサブフレームに対する複数のACK/NACK信号を送信する。方法800はそれから次のダウンリンクサブフレームについてブロック810に戻る815。
ブロック830に戻って、ダウンリンクサブフレームがタイプ1でない場合836、方法800はブロック850へ進み、PCell UL/DL構成#6が用いられているかどうか決定する。PCell UL/DL構成#6が用いられている場合855、方法はブロック860へ進む。PCell UL/DL構成#6が用いられていない場合856、方法はブロック870へ進む。
ブロック860において、UE108は、表6において示されるHARQ−ACKタイミングシーケンススケジュールに従い、選択されサブフレームに対する複数のACK/NACK信号を送信する。方法800は、それから次のダウンリンクサブフレームについてブロック810に戻る815。
ブロック870において、UE108は、PCell上の第1の利用可能なアップリンクサブフレーム(表3参照)において、k>=4である選択されたサブフレームn−kに対する複数のACK/NACK信号を送信するか、代替的に、UE108は、分散された様式(表4参照)で、k>=4である選択されたサブフレームn−kに対する複数のACK/NACK信号を送信しうる。方法800は、それから次のダウンリンクサブフレームについてブロック810に戻る815。
本明細書において説明されるeNB104およびUE108は、説明されたように動作すべく構成される任意の適切なハードウェアおよび/またはソフトウェアを用いてシステムに実装されうる。図9は、一実施形態に関して、1または複数のプロセッサ940、(複数の)プロセッサ940のうち少なくとも1つに結合されるシステム制御ロジック920、システム制御ロジック920に結合されるシステムメモリ910、システム制御ロジック920に結合される不揮発性メモリ(NVM)/ストレージ930、およびシステム制御ロジック920に結合されるネットワークインタフェース960、を備える、例となるシステム900を示している。システム制御ロジック920はまた、複数の入出力デバイス950に結合されうる。
(複数の)プロセッサ940は、1または複数のシングルコアまたはマルチコアプロセッサを含みうる。(複数の)プロセッサ940は、複数の汎用プロセッサおよび/または複数の専用プロセッサ(例えば、複数のグラフィックプロセッサ、複数のアプリケーションプロセッサ、複数のベースバンドプロセッサ、等)の任意の組み合わせを含みうる。プロセッサ940は、適切な複数の命令または複数のプログラムを用いて、適切なHARQ応答タイミングシーケンスを選択する、上述された複数の装置および複数の方法を実行すべく動作可能なHARQロジック上で、またはHARQロジックで動作しうる。HARQロジックは、そのような複数の命令の形態で、HARQロジック部分915としてシステムメモリ910に格納され得て、または、追加的にまたは代替的に、HARQロジック部分935として(NVM)/ストレージ930に格納されうる。
(複数の)プロセッサ940は、プロセッサモジュール152を含み得て、様々な実施形態に係る図2−8の複数の実施形態を実行すべく構成されうる。システム900がeNB104を実装する一実施形態において、(複数の)プロセッサ940はプロセッサモジュール128を含み得て、UE108によって送信されるHARQ ACK/NACK情報をデコードすべく構成されうる。
一実施形態に関してシステム制御ロジック920は、(複数の)プロセッサ940のうち少なくとも1つ、および/または、システム制御ロジック920と通信する任意の適切なデバイスまたは構成要素、に任意の適切なインタフェースを提供する任意の適切な複数のインタフェースコントローラを含みうる。
一実施形態に関してシステム制御ロジック920は、システムメモリ910にインタフェースを提供する1または複数のメモリコントローラを含みうる。システムメモリ910は、例えばシステム900に対し、データおよび/または複数の命令をロードおよびストアすべく用いられうる。一実施形態に関してシステムメモリ910は、例えば、適切なダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM)などの任意の適切な揮発性メモリを含みうる。
NVM/ストレージ930は、例えば、データおよび/または複数の命令をストアすべく用いられる1または複数の有形の持続性コンピュータ可読媒体を含みうる。NVM/ストレージ930は、例えば、フラッシュメモリなどの任意の適切な不揮発性メモリを含み得て、および/または、例えば、1または複数のハードディスクドライブ(HDD)、1または複数のコンパクトディスク(CD)ドライブ、および/または1または複数のデジタル多用途ディスク(DVD)ドライブ,などの任意の適切な不揮発性ストレージデバイスを含みうる。
NVM/ストレージ930は、システム900がインストールされるデバイスの物理的に一部分であるストレージリソースを含みうるか、または、それはデバイスによってアクセス可能であり得て、必ずしもデバイスの一部ではない。例えば、NVM/ストレージ930はネットワークインタフェース960を介してネットワークを通じてアクセスされうる。
システムメモリ910およびNVM/ストレージ930はそれぞれ、具体的には、例えば、HARQロジック命令915および935の一時的および永続的なコピーをそれぞれ含みうる。HARQロジック命令915および935は、(複数の)プロセッサ940のうち少なくとも1つによって実行される場合、本明細書において説明されるように、方法700および800のうちの一方又は両方、または任意の他の実施形態の(複数の)方法を実装するシステム900をもたらす複数の命令を含みうる。幾つかの実施形態において、HARQロジック命令915および935、または、ハードウェア、ファームウェアおよび/またはそれらのソフトウェアコンポーネントは、追加的に/代替的に、システム制御ロジック920、ネットワークインタフェース960、および/または(複数の)プロセッサ940に配置されうる。
ネットワークインタフェース960は、システム900に無線インタフェースを提供して任意の他の適切なデバイスと1または複数のネットワーク(例えば、無線通信ネットワーク)を通じて通信すべく送受信機モジュール965を有しうる。トランシーバ965は受信機モジュール144/120および/または送信機モジュール148/124を実装しうる。様々な実施形態において、トランシーバ965はシステム900の他の複数の構成要素と統合されうる。例えば、トランシーバ965は、(複数の)プロセッサ940のプロセッサ、システムメモリ910のメモリ、およびNVM/ストレージ930のNVM/ストレージを含みうる。ネットワークインタフェース960は任意の適切なハードウェアおよび/またはファームウェアを含みうる。ネットワークインタフェース960は、複数の入力、複数の出力の無線インタフェースを提供すべく、複数のアンテナ156/130に動作可能に結合されうる。一実施形態に関してネットワークインタフェース960は、例えば、ネットワークアダプタ、無線ネットワークアダプタ、電話モデム、および/または無線モデムを含みうる。
一実施形態に関して、(複数の)プロセッサ940のうち少なくとも1つは、システム制御ロジック920の1または複数のコントローラについてロジックと一緒にパッケージ化されうる。一実施形態に関して、(複数の)プロセッサ940のうち少なくとも1つは、システムインパッケージ(SiP)を形成すべく、システム制御ロジック920の1または複数のコントローラについてロジックと一緒にパッケージ化されうる。一実施形態に関して、(複数の)プロセッサ940のうち少なくとも1つは、システム制御ロジック920の1または複数のコントローラについて同一ダイ上でロジックと統合されうる。一実施形態に関して、(複数の)プロセッサ940のうち少なくとも1つは、システムオンチップ(SoC)を形成すべく、システム制御ロジック920の1または複数のコントローラについて同一ダイ上でロジックと統合されうる。
様々な実施形態において、複数のI/Oデバイス950は、システム900とのユーザインタラクションを可能にすべく設計される複数のユーザインタフェース、システム900とのペリフェラルコンポーネントインタラクションを可能にすべく設計される複数のペリフェラルコンポーネントインタフェース、および/または、システム900に関係する位置情報および/または複数の環境条件を決定すべく設計される複数のセンサを含みうる。
図10は、システム900がモバイルデバイス1000の特定の形態でUE108を実装する実施形態を示している。
様々な実施形態において、複数のユーザインタフェースは、限定はされないが、ディスプレイ1040(例えば、液晶ディスプレイ、タッチスクリーンディスプレイ、等)、スピーカ1030、マイク1090、1または複数のカメラ1080(例えば、スチルカメラおよび/またはビデオカメラ)、フラッシュライト(例えば、発光ダイオードフラッシュ)、およびキーボード1070、を含みうる。
様々な実施形態において、複数のペリフェラルコンポーネントインタフェースは、限定はされないが、不揮発性メモリポート、オーディオジャック、および電源インタフェースを含みうる。
様々な実施形態において、複数のセンサは、限定はされないが、ジャイロセンサ、加速度計、近接センサ、環境光センサ、および測位ユニットを含みうる。測位ユニットはまた、測位ネットワークの複数の構成要素、例えば、グローバルポジショニングシステム(GPS)衛星と通信すべく、ネットワークインタフェース960の一部でありうる、またはネットワークインタフェース960と対話しうる。
様々な実施形態において、システム900は、限定はされないが、ラップトップコンピューティングデバイス、タブレットコンピューティングデバイス、ネットブック、携帯電話、その他などのモバイルコンピューティングデバイスでありうる。様々な実施形態において、システム900はより多くの、またはより少ない構成要素および/または複数の異なるアーキテクチャを有しうる。
様々な実施形態は、エンハンストノードB(eNB)の、第1のTDDまたは第1のFDD構成を有するプライマリサービングセル(PCell)および第2のFDDまたは第2のTDD構成を有するセカンダリサービングセル(SCell)への接続を確立し、PCellおよびSCellを通じてダウンリンクデータを受信し、SCellによって用いられているダウンリンクデータサブフレームのタイプを分類し、受信されたダウンリンクデータサブフレームのタイプに基づき、SCellから受信されたダウンリンクデータで使用するためのハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングシーケンス構成を選択し、PCell上の選択されたハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングシーケンス構成に従い、ダウンリンクデータに関連付けられる肯定応答情報を送信すべく構成される処理回路を備えるユーザ機器(UE)を提供しうる。
様々な実施形態において、処理回路は、ダウンリンクデータサブフレームのタイプに基づき、PCellによって使用されるためのハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングシーケンス構成を選択すべく更に構成される。
様々な実施形態において、処理回路は、PCellがTDDで構成される場合は、受信された第1のシステム情報ブロック(SIB1)において示されるPCell TDDアップリンクダウンリンクタイミングシーケンス構成、または、PCellがFDDで構成される場合はFDD HARQタイミングシーケンス構成、のいずれかに基づき、PCell上で使用されるためのハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングシーケンス構成を選択すべく更に構成される。
様々な実施形態において、SCellによって用いられているダウンリンクデータサブフレームのタイプは、第1タイプのダウンリンクデータサブフレームまたは第2タイプのダウンリンクデータサブフレームである。
様々な実施形態において、第1タイプのダウンリンクデータサブフレームは、PCell上およびSCell上の両方のダウンリンクデータサブフレームであるか、またはクロスキャリアスケジューリング構成の場合はスケジューリングセル上およびスケジューリングされたセル上の両方のダウンリンクデータサブフレームであるサブフレームを備え、1より大きい数のTDDサービングセルが構成されて、構成されたスケジューリングセルはPCellではなく、および/または、第2タイプのダウンリンクデータサブフレームはSCell上のみにあるダウンリンクであるサブフレームを含む。
様々な実施形態において、UEは1より大きい数のサービングセルで使用されるべく構成されており、1より大きい数のサービングセルのうち少なくとも1つがTDDアップリンクダウンリンク(UL−DL)構成でデプロイされ、および、1より大きい数のサービングセルのうちのその他が異なる全ダウンリンク(全DL)TDD構成またはFDD構成でデプロイされる場合、並びに、TDD UL/DL構成でデプロイされるサービングセルがPCellとして設定される場合、処理回路は更に、以下のように定義される、PCellおよびSCellそれぞれで使用されるHARQタイミングシーケンス構成を選択すべく構成される。 FDDまたは全DL TDD構成でデプロイされるSCell上のダウンリンクチャネルについて、ダウンリンクチャネル送信が、対応するダウンリンク制御チャネルの検出によって示される場合、または、k∈Kであり、Kはサブフレームnに応じて表3から表5において定義される1セットのM要素{k0、k1、…k(M−1)}であるサブフレームn−k内で、ダウンリンク制御チャネルがダウンリンクセミパーシステントスケジューリング(SPS)リリースを示す場合、処理回路は更に、PCell上で使用されるHARQタイミングシーケンス構成を以下のように選択すべく構成される。
a)ダウンリンクデータサブフレームが第1タイプのダウンリンクデータサブフレームである場合、選択されるHARQタイミングシーケンス構成は、クロスキャリアスケジューリングまたは自己スケジューリング構成に関わらず、PCellのSIB1 TDDタイミングシーケンス構成に従うか、または代替的に、DL基準UL/DLタイミングシーケンス構成に従う。DL基準UL/DL構成は、表2において示されるようなクロスキャリアスケジューリングの場合、スケジューリングセルのSIB1 TDD構成およびPCellのSIB1 タイミングシーケンス構成によって共同して決定される。
b)ダウンリンクデータサブフレームが第2タイプのダウンリンクデータサブフレームである場合、使用されるべく選択されるHARQタイミングシーケンス構成は以下の複数の異なる代替例によって定義される。
i)k>=4であるサブフレームn−kにおけるDLデータ送信のために選択されたHARQタイミングシーケンス構成は、PCell上の第1の利用可能なULサブフレームnにおけるHARQの送信を備える。
ii)k>=4であるサブフレームn−kにおけるDLデータ送信のために選択されたHARQタイミングシーケンス構成は、複数の利用可能なULサブフレームに渡る分散された様式で、PCell上の利用可能なULサブフレームnにおけるHARQの送信を備える。
様々な実施形態において、k>=4であるDLサブフレームn−kに対してSCell上で使用されるためのHARQタイミングシーケンス構成は、PCell上の第1の利用可能なアップリンクデータサブフレームnにおいて送信される。kの複数の適切な値は、SCell上で用いられているダウンリンクデータサブフレームのタイプに関係なく決定される。
様々な実施形態において、SCell上のダウンリンクチャネルについて、SCellがFDDまたは全DL TDD構成でデプロイされる場合、ダウンリンクチャネル送信が、対応するダウンリンク制御チャネルの検出によって示される場合、または、k∈Kであり、Kはサブフレームnに応じた1セットのM要素{k0、k1、…k(M−1)}であるサブフレームn−k内で、ダウンリンク制御チャネルがダウンリンクSPSリリースを示す場合、PCell上で使用されるためのUL/DLタイミングシーケンス構成は表6および表7において定義される。
様々な実施形態において、SCell上のダウンリンクチャネルについて、使用されるHARQタイミングシーケンス構成は、表8において示されるように、PCell上で用いられているUL/DL構成のDLからULへのスイッチポイント周期に応じて、1つのDL基準UL/DL構成に従う。
様々な実施形態において、1つのDL基準UL/DL構成は、PCell上のUL/DL構成のDLからULへのスイッチポイント周期が5ミリ秒(ms)である場合、TDD UL/DL構成2である。
様々な実施形態において、1つのDL基準UL/DL構成は、PCell上のUL/DL構成のDLからULへのスイッチポイント周期が10msである場合、TDD UL/DL構成5である。
様々な実施形態において、処理回路は、選択されたハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングシーケンス構成に従い、ダウンリンクデータに関連付けられる肯定応答情報を送信すべく構成され、PCell上の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で肯定応答情報を送信すべく構成されることを備える。
様々な実施形態において、処理回路は、PCell上のPUSCHまたは物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のULサブフレーム上でPCell PDSCHまたはSCell PDSCHのために送信することを含む肯定応答情報を送信すべく構成される。
様々な実施形態において、PCellおよびSCellからダウンリンクデータサブフレームを受信し、SCellから受信されたダウンリンクデータサブフレームのタイプを決定し、ダウンリンクデータサブフレームのタイプに基づき、SCellから受信されたデータに対して、UEによって使用されるためのハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングシーケンス構成を選択すべく構成される処理回路を備え、PCellおよびSCellは、時分割デュープレクス−周波数分割デュープレクス(TDD−FDD)キャリアアグリゲーション(CA)構成でUEとエンハンストノードB(eNB)との間でセットアップされる、ユーザ機器(UE)が提供されうる。
様々な実施形態において、処理回路は更に、選択されたHARQタイミングシーケンス構成を用いる肯定応答を送信すべく構成される。
様々な実施形態において、処理回路は更に、ダウンリンク制御チャネル送信を検出すべく構成され、FDDまたは全DL TDD構成でデプロイされるSCell上のダウンリンクチャネルに関して、ダウンリンクチャネル送信が、対応するダウンリンク制御チャネルの検出によって示される場合、または、k∈Kであり、Kはサブフレームnに応じて表3から表5において定義される1セットのM要素{k0、k1、…k(M−1)}であるサブフレームn−k内で、ダウンリンク制御チャネルがダウンリンクセミパーシステントスケジューリング(SPS)リリースを示す場合、UEは更に、PCellのSIB1 TDDタイミングシーケンス構成によって示されるPCell上で使用されるためのHARQタイミングシーケンス構成を選択すべく構成される。
様々な実施形態において、処理回路は更に、表2に従い、PCell上で使用されるためのHARQタイミングシーケンス構成を選択すべく構成される。
様々な実施形態において、処理回路は更に、表3から5のいずれかに従い、PCell上で使用されるためのHARQタイミングシーケンス構成を選択すべく構成される。
様々な実施形態において、処理回路は更に、表6または7のいずれかに従い、PCell上で使用されるためのHARQタイミングシーケンス構成を選択すべく構成される。
様々な実施形態において、処理回路は更に、表8に従い、PCell上で使用されるためのHARQタイミングシーケンス構成を選択すべく構成される。
様々な実施形態は、時分割デュープレクス−周波数分割デュープレクス(TDD−FDD)キャリアアグリゲーション(CA)が有効にされた無線通信ネットワークにおいて適切な肯定応答タイミング構成を選択する方法であり、ユーザ機器(UE)が、エンハンストノードB(eNB)の、第1のTDDまたは第1のFDD構成を有するプライマリサービングセル(PCell)および第2のFDDまたは第2のTDD構成を有するセカンダリサービングセル(SCell)への接続を確立する手段と、UEがPCellおよびSCellを通じてダウンリンクデータを受信する手段と、SCellによって用いられているダウンリンクデータサブフレームのタイプを分類する手段と、UEがダウンリンクデータサブフレームのタイプに基づきSCellによって使用されるためのハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングシーケンス構成を選択する手段と、PCell上の選択されたハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングシーケンス構成に従い、ダウンリンクデータに関連付けられる肯定応答情報を送信する手段と、を備える方法を提供しうる。
様々な実施形態において、SCellによって用いられているダウンリンクデータサブフレームのタイプは、第1タイプのダウンリンクデータサブフレームまたは第2タイプのダウンリンクデータサブフレームであり、第1タイプのダウンリンクデータサブフレームは、PCell上及びSCell上の両方のダウンリンクデータサブフレームであり、または、クロスキャリアスケジューリング構成の場合はスケジューリングセル上およびスケジューリングされたセル上の両方のダウンリンクデータサブフレームであるサブフレームを備え、1より大きい数のTDDサービングセルが構成され、構成されたスケジューリングセルはPCellではない。 追加的にまたは代替的に、第2タイプのダウンリンクデータサブフレームは、SCell上のみにあるダウンリンクであるサブフレームを含む。
様々な実施形態において、UEが1より大きい数のサービングセルで使用されるべく構成される場合、および、1より大きい数のサービングセルのうち少なくとも1つがTDDアップリンクダウンリンク(UL−DL)構成でデプロイされ、1より大きい数のサービングセルのうちのその他が異なる全ダウンリンク(全DL)TDD構成またはFDD構成でデプロイされる場合、並びに、TDD UL/DL構成でデプロイされるサービングセルがPCellとして設定される場合、PCellおよびSCellそれぞれで使用されるべく設定されるHARQタイミングシーケンス構成は、以下のように定義される。FDDまたは全DL TDD構成でデプロイされるSCell上のダウンリンクチャネルに関して、ダウンリンクチャネル送信が、対応するダウンリンク制御チャネルの検出によって示される場合、または、k∈Kであり、Kはサブフレームnに応じて表3から表5において定義される1セットのM要素{k0、k1、…k(M−1)}であるサブフレームn−k内で、ダウンリンク制御チャネルがダウンリンクセミパーシステントスケジューリング(SPS)リリースを示す場合、PCell上で使用されるためのUL/DLタイミングシーケンス構成は以下のように定義される。
c)ダウンリンクデータサブフレームが第1タイプのダウンリンクデータサブフレームである場合、使用されるHARQタイミングシーケンス構成は、クロスキャリアスケジューリングまたは自己スケジューリング構成に関わらず、PCellのSIB1 TDDタイミングシーケンス構成に従うか、または代替的にDL基準UL/DLタイミングシーケンス構成に従うべきである。DL基準UL/DL構成は、表2において示されるようなクロスキャリアスケジューリングの場合、スケジューリングセルのSIB1 TDD構成、およびPCellのSIB1 タイミングシーケンス構成によって共同して決定される。
d)ダウンリンクデータサブフレームが第2タイプのダウンリンクデータサブフレームである場合、使用されるHARQタイミングシーケンス構成は以下の複数の異なる代替例によって定義される。
i)k>=4であるサブフレームn−kにおけるDLデータ送信のためのHARQタイミングシーケンス構成は、PCell上の第1の利用可能なULサブフレームnにおいてHARQを送信することを備える。
ii)k>=4であるサブフレームn−kにおけるDLデータ送信のためのHARQタイミングシーケンス構成は、複数の利用可能なULサブフレームに渡る分散された様式で、PCell上の利用可能なULサブフレームnにおいてHARQを送信することを備える。
様々な実施形態は、コンピューティングデバイス上で実行されることに応答して、コンピューティングデバイスに、説明された複数の方法のいずれかを実行させる複数の非一時的な命令を備える少なくとも1つの機械可読媒体を提供しうる。様々な実施形態は、本明細書において開示された任意の方法の任意の部分を実行すべく配置、構成、適合、または指示される任意の種類のデバイスまたはハードウェアを含み、電源投入時、または最初の使用後に続く期間において特定のタスクを実行すべく構成されるのみでありうる無給電状態の任意のデバイスまたはハードウェアを含みうる。
当業者は、「構成される処理回路」が、機能を実行し、その機能を実行すべく「構成されるハードウェア」、「構成されるソフトウェア」、および「構成されるハードウェアおよびソフトウェアの組み合わせ」のうち少なくとも1つを備えることを理解する。
特定の複数の実施形態が説明の目的のために本明細書において例示され説明されてきたが、同一の複数の目的を達成すべく意図される多種多様な代替的および/または等価な複数の実施形態または複数の実装が、本開示の範囲から逸脱することなく、示され説明された複数の実施形態の代替となりうる。本願は、本明細書において議論された複数の実施形態のいかなる改変または変形をも網羅すべく意図される。ゆえに、本明細書において説明された複数の実施形態は特許請求およびその複数の等価物によってのみ限定されることが明白に意図される。

Claims (14)

  1. ユーザ機器(UE)のための装置であって、
    周波数分割デュープレクス−時分割デュープレクス(FDD−TDD)のハイブリッド自動再送要求確認応答(HARQ−ACK)フィードバックプロシージャをプライマリサービングセル(PCell)フレーム構造のタイプ1に規定するように構成される処理回路を含むベースバンド回路であって、更に、
    LTE無線通信ネットワークのエンハンストノードB(eNB)の、TDD構成を有する前記プライマリサービングセル(PCell)およびFDD構成を有するセカンダリサービングセル(SCell)への接続を確立し、
    前記SCellによって用いられているダウンリンクデータサブフレームのタイプを分類し、タイプ1のダウンリンクデータサブフレームは、前記PCell上および前記SCell上の両方のダウンリンクデータサブフレームであるサブフレーム、または、クロスキャリアスケジューリング構成の場合、スケジューリングセル上およびスケジューリングされたセル上の両方のダウンリンクデータサブフレームであるサブフレームを有し、1より大きい数のTDDサービングセルが構成され、前記構成されたスケジューリングセルは前記PCellではない、および/または、タイプ2のダウンリンクデータサブフレームは、前記SCell上のみにあるダウンリンクであるサブフレームを含み、
    前記SCellから受信されたダウンリンクデータサブフレームの前記タイプに基づき、前記SCellから受信されたダウンリンクデータと共に使用するためのハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングシーケンス構成を選択するように構成されるベースバンド回路と、
    前記PCellおよび前記SCellを通じて前記ダウンリンクデータを受信し、
    前記PCellへの前記接続を介したアップリンク(UL)サブフレームにおいて、前記選択されたハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングシーケンス構成に従い、前記SCellから受信した前記ダウンリンクデータサブフレームに関連付けられる確認応答情報を送信するトランシーバ回路と
    を備え、
    前記PCellは前記タプ1のダウンリンクデータサブフレームを用い、前記SCellは、前記タイプ1のダウンリンクデータサブフレーム及び前記タイプ2のダウンリンクデータサブフレームを用い
    定応答/否定応答(ACK/NACK)を送信するためのタイミングシーケンス構成は、前記PCell上の前記ULサブフレームで送信される前記SCell上のDLサブフレームに対するACK/NACKと関連付けられる値kを含む表を有し、サブフレームnのUL ACK/NACK送信はサブフレームn−kに属し、k>=4である、
    装置。
  2. 前記表は、
    有し、前記表は、SCell上のFDDに対するダウンリンク関連セットインデックスKを示し、k∈Kである、請求項1に記載の装置。
  3. 前記タイミングシーケンス構成のDL基準UL/DL構成は、以下の表により規定される、
    請求項2に記載の装置。
  4. 前記処理回路は更に、ダウンリンクデータサブフレームの前記タイプに基づき、前記PCellによって使用されるためのハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングシーケンス構成を選択するように構成される
    請求項1から3のいずれか一項に記載の装置。
  5. 前記処理回路は更に、前記PCellがTDDで構成される場合は、受信された第1のシステム情報ブロック(SIB1)において示されるPCell TDDアップリンクダウンリンクタイミングシーケンス構成に基づき、前記PCell上で使用されるためのハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングシーケンス構成を選択するように構成される
    請求項1から4のいずれか一項に記載の装置。
  6. i)k>=4であるサブフレームn−kにおけるDLデータ送信のための前記選択されたHARQタイミングシーケンス構成は、PCell上の第1の利用可能なULサブフレームnにおいてHARQを送信することを備え、または、
    ii)k>=4であるサブフレームn−kにおけるDLデータ送信のための選択された前記HARQタイミングシーケンス構成は、複数の利用可能なULサブフレームに渡る分散された様式で、PCell上の利用可能なULサブフレームnにおいてHARQを送信することを備える
    請求項1から5のいずれか一項に記載の装置。
  7. 前記処理回路は、前記選択されたハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングシーケンス構成に従い、前記ダウンリンクデータに関連付けられる確認応答情報を送信するように構成され、前記PCell上の物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で確認応答情報を送信するように構成されることを備える
    請求項1から6のいずれか一項に記載の装置。
  8. 前記処理回路は、PCell上のPUSCHまたは物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のULサブフレーム上で、PCell PDSCHまたはSCell PDSCHのために送信することを含む確認応答情報を送信するように構成される
    請求項1から6のいずれか一項に記載の装置。
  9. コンピューティングデバイスに、
    ユーザ機器(UE)が、エンハンストノードB(eNB)の、TDD構成を有するプライマリサービングセル(PCell)、および、FDD構成を有するセカンダリサービングセル(SCell)を結合する手順であって、前記PCellはタイプ1のダウンリンクデータサブフレームを用い、前記SCellは、前記タイプ1のダウンリンクデータサブフレームおよびタイプ2のダウンリンクデータサブフレームを用いる、手順と、
    前記UEが、前記PCellおよび前記SCellを通じてダウンリンクデータを受信する手順と、
    前記SCellによって用いられているダウンリンクデータサブフレームのタイプを分類する手順であって、前記タイプ1のダウンリンクデータサブフレームは、前記PCell上および前記SCell上の両方のダウンリンクデータサブフレームであるサブフレーム、または、クロスキャリアスケジューリング構成の場合、スケジューリングセル上およびスケジューリングされたセル上の両方のダウンリンクデータサブフレームであるサブフレームを有し、1より大きい数のTDDサービングセルが構成され、前記構成されたスケジューリングセルは前記PCellではない、および/または、前記タイプ2のダウンリンクデータサブフレームは、前記SCell上のみにあるダウンリンクであるサブフレームを含む、手順と、
    前記UEが、前記SCellから受信されたダウンリンクデータサブフレームの前記タイプに基づき、前記SCellによって使用されるためのハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングシーケンス構成を選択する手順と、
    前記PCellへの接続を介したアップリンク(UL)サブフレームにおいて、前記選択されたハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングシーケンス構成に従い、前記ダウンリンクデータに関連付けられる確認応答情報を送信する手順と
    を実行させ
    認応答情報を送信する手順は、前記PCell上の前記ULサブフレームで送信される前記SCell上のDLサブフレームに対するACK/NACKと関連付けられる値kを含む表を有するタイミングシーケンス構成に従って肯定応答/否定応答(ACK/NACK)を送信する手順を含み、サブフレームnのUL ACK/NACK送信はサブフレームn−kに属し、k>=4である
    プログラム。
  10. 前記表は、
    有し、前記表は、SCell上のFDDに対するダウンリンク関連セットインデックスKを示し、k∈Kである、請項9に記載のプログラム。
  11. 前記タイミングシーケンス構成のDL基準UL/DL構成は、以下の表により規定される、
    請求項10に記載のプログラム。
  12. 前記ハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングシーケンス構成は、
    PCellがTDDである場合、第1のシステム情報ブロック(SIB1)構成において示されるPCell TDDアップリンクダウンリンクタイミングシーケンス構成により選択される
    請求項9から11のいずれか一項に記載のプログラム。
  13. k>=4であるサブフレームn−kにおけるDLデータ送信のための前記HARQタイミングシーケンス構成は、PCell上の第1の利用可能なULサブフレームnにおいてHARQを送信することを備え、または、
    k>=4であるサブフレームn−kにおけるDLデータ送信のための前記HARQタイミングシーケンス構成は、複数の利用可能なULサブフレームに渡る分散された様式で、PCell上の利用可能なULサブフレームnにおいてHARQを送信することを備える、
    請求項9から12のいずれか一項に記載のプログラム。
  14. 請求項9から13のいずれか一項に記載のプログラムを格納するコンピュータ可読記憶媒体。
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