JP6615960B2 - ダウンリンクカバレッジ強化 - Google Patents

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Description

関連出願
[0001] 本願は、参照により本明細書に組み込まれる、2012年8月10日に出願された「Downlink Coverage Enhancements」と題する米国特許仮出願第61/681、902号の利益を主張する。
[0002] 本開示の特定の態様は一般に、ワイヤレス通信に関し、より具体的には、特定のタイプのユーザ機器(UE)へのダウンリンク(DL)カバレッジ(coverage)を増加させるための技法および装置に関する。
[0003] ワイヤレス通信システムは、音声、データ、等の、様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース(例えば、帯域幅および送信電力)を共有することによって多数のユーザとの通信をサポートすることができる多元接続システムでありうる。そのような多元接続システムの例には、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、ロングタームエボリューション(LTE(登録商標))アドバンスドシステムを含む第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標))LTE、および直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムが含まれる。
[0004] 一般に、ワイヤレス多元接続通信システムは、多数のワイヤレス端末のための通信を同時にサポートすることができる。各端末は、順方向リンクおよび逆方向リンク上の送信を介して、1つ以上の基地局と通信する。順方向リンク(すなわちダウンリンク)は、基地局から端末への通信リンクを指し、逆方向リンク(すなわちアップリンク)は、端末から基地局への通信リンクを指す。この通信リンクは、単一入力単一出力、多入力単一出力、または多入力多出力(MIMO)システムを介して確立されうる。
[0005] 本開示の特定の態様は、一般に、特定のタイプのユーザ機器(UE)(例えば、低コスト、低データレートのUE)のためにダウンリンクカバレッジを強化することに関する。
[0006] 本開示の特定の態様は、基地局によるワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般に、第2のタイプのUEと比べて(relative to)強化されたダウンリンク(DL)カバレッジを受信することとなる第1のタイプの1つ以上のUEを識別することと、第1のタイプのUEと通信する際に1つ以上のDLカバレッジ強化技法を利用することとを含み、この1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、少なくとも、第2のタイプのUEと比べて第1のタイプのUEの低減されたDL処理利得を調整する(adjust for)ように設計される。
[0007] 本開示の特定の態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般に、第2のタイプのUEと比べて強化されたDLカバレッジを受信することとなる第1のタイプの1つ以上のUEを識別するための手段と、第1のタイプのUEと通信する際に1つ以上のDLカバレッジ強化技法を利用するための手段とを含み、この1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、少なくとも、第2のタイプのUEと比べて第1のタイプのUEの低減されたDL処理利得を調整するように設計される。
[0008] 本開示の特定の態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は一般に、少なくとも1つのプロセッサと、この少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリを含む。少なくとも1つのプロセッサは、典型的に、第2のタイプのUEと比べて強化されたDLカバレッジを受信することとなる第1のタイプの1つ以上のUEを識別し、第1のタイプのUEと通信する際に1つ以上のDLカバレッジ強化技法を利用するように構成され、この1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、少なくとも、第2のタイプのUEと比べて第1のタイプのUEの低減されたDL処理利得を調整するように設計される。
[0009] 本開示の特定の態様は、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品を提供する。コンピュータプログラム製品は、典型的に、命令を格納したコンピュータ可読媒体を含む。命令は、一般に、第2のタイプのUEと比べて強化されたDLカバレッジを受信することとなる第1のタイプの1つ以上のUEを識別し、第1のタイプのUEと通信する際に1つ以上のDLカバレッジ強化技法を利用するために1つ以上のプロセッサによって実行可能であり、この1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、少なくとも、第2のタイプのUEと比べて第1のタイプのUEの低減されたDL処理利得を調整するように設計される。
[0010] 本開示の特定の態様は、UEによるワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は一般に、第2のタイプのUEと比べて強化されたDLカバレッジを受信することとなる第1のタイプのUEであるUEが、少なくとも、第2のタイプのUEと比べて第1のタイプのUEの低減されたDL処理利得を調整するためにUEと通信する際に基地局によって利用される1つ以上のDLカバレッジ強化技法に関する情報を受信することと、1つ以上のDLカバレッジ強化技法を利用して送信された、基地局からの1つ以上のダウンリンク送信を受信することとを含む。特定の態様について、方法は、受信された情報に基づいて1つ以上のダウンリンク送信を処理することをさらに含む。
[0011] 本開示の特定の態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は一般に、第2のタイプのUEと比べて強化されたDLカバレッジを受信することとなる第1のタイプのUEである装置が、少なくとも、第2のタイプのUEと比べて第1のタイプのUEの低減されたDL処理利得を調整するために装置と通信する際に基地局によって利用される1つ以上のDLカバレッジ強化技法に関する情報を受信するための手段と、1つ以上のDLカバレッジ強化技法を利用して送信された、基地局からの1つ以上のダウンリンク送信を受信するための手段とを含む。
[0012] 本開示の特定の態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は一般に、少なくとも1つのプロセッサと、この少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリとを含む。少なくとも1つのプロセッサは、第2のタイプのUEと比べて強化されたDLカバレッジを受信することとなる第1のタイプのUEである装置が、少なくとも、第2のタイプのUEと比べて第1のタイプのUEの低減されたDL処理利得を調整するために装置と通信する際に基地局によって利用される1つ以上のDLカバレッジ強化技法に関する情報を受信し、1つ以上のDLカバレッジ強化技法を利用して送信された、基地局からの1つ以上のダウンリンク送信を受信するように構成される。
[0013] 本開示の特定の態様は、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品を提供する。コンピュータプログラム製品は、典型的に、命令を格納したコンピュータ可読媒体を含み、この命令は、第2のタイプのUEと比べて強化されたDLカバレッジを受信することとなる第1のタイプのUEであるUEが、少なくとも、第2のタイプのUEと比べて第1のタイプのUEの低減されたDL処理利得を調整するためにUEと通信する際に基地局によって利用される1つ以上のDLカバレッジ強化技法に関する情報を受信し、1つ以上のDLカバレッジ強化技法を利用して送信された、基地局からの1つ以上のダウンリンク送信を受信するために1つ以上のプロセッサによって実行可能である。
図1は、本開示の特定の態様に係る、例となるワイヤレス通信ネットワークを概念的に例示するブロック図である。 図2は、本開示の特定の態様に係る、ワイヤレス通信ネットワーク内のユーザ機器(UE)と通信状態にある発展型ノードB(eNB)の例を概念的に例示するブロック図である。 図3は、本開示の特定の態様に係る、ワイヤレス通信ネットワークで用いる特定の無線アクセス技術(RAT)のための例となるフレーム構造を概念的に例示するブロック図である。 図4は、本開示の特定の態様に係る、通常のサイクリックプレフィックスを有する、ダウンリンクのための2つの例となるサブフレームフォーマットを例示する。 図5は、本開示の特定の態様に係る、基地局によって実行されうる強化されたダウンリンクカバレッジについての例となる動作を例示する。 図6は、本開示の特定の態様に係る、UEによって実行されうる強化されたダウンリンクカバレッジのための例となる動作を例示する。
[0020] 本開示の態様は、特定のユーザ機器(例えば、低コスト、低データレートのUE)のためにダウンリンクカバレッジを強化するための技法および装置を提供する。
[0021] いくつかのシステムについて、特定のタイプのUEは、他のタイプのUEと比べて、制限付きカバレッジを有しうるか、何らかの理由で、強化されたカバレッジを受信すべきである。例えば、いくつかのタイプの低コストのUEは、単一の受信チェーンしか有していない場合があり、その結果DLカバレッジを制限し、他のタイプのUEは、多数の受信チェーンから利益を得る。さらに、これらのタイプのUEと通信するために、ダウンリンク上での送信電力は制限され、および/または、比較的狭い帯域幅が使用される可能性があり、それは周波数ダイバーシティ利得を低減させる。
[0022] しかしながら、本明細書で提示される技法は、そのようなUEへのDLカバレッジを強化するのに役立ちうる。
[0023] 本明細書で説明される技法は、符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワーク、単一キャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワーク等の、様々なワイヤレス通信ネットワークに対して使用されうる。「ネットワーク」および「システム」という用語は同じ意味で(interchangeably)使用されることが多い。CDMAネットワークは、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)、cdma2000等の無線技術を実現しうる。UTRAは、広帯域CDMA(W−CDMA(登録商標))、時分割同期CDMA(TD−SCDMA)、およびCDMAの他の変形を含む。cdma2000は、IS−2000、IS−95、およびIS−856規格をカバーする。TDMAネットワークは、GSM(登録商標)(Global System for Mobile Communications)のような無線技術を実現しうる。OFDMAネットワークは、次世代UTRA(E−UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、IEEE 802.11(Wi−Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、フラッシュOFDM(登録商標)(Flash−OFDM)等の無線技術を実現しうる。UTRAおよびE−UTRAは、UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)の一部である。周波数分割複信(FDD)および時分割複信(TDD)の両方における、3GPPロングタームエボリューション(LTE)およびLTE−アドバンスド(LTE−A)は、ダウンリンク上ではOFDMAを、アップリンク上ではSC−FDMAを用いるE−UTRAを使用するUMTSの新たなリリースである。UTRA、E―UTRA、UMTS、LTE、LTE−A、およびGSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)」という名称の団体からの文書に記載されている。cdma2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2)」という名称の団体からの文書に記載されている。本明細書で説明される技法は、上述されたワイヤレスネットワークおよび無線技術に加えて、他のワイヤレスネットワークおよび無線技術に対して使用されうる。明瞭さのために、これらの技法の特定の態様は、以下ではLTE/LTE−Aについて説明されており、LTE/LTE−A専門用語が下記説明の大部分で使用されうる。
例となるワイヤレス通信システム
[0024] 図1は、LTEネットワークまたは何らかの他のワイヤレスネットワークでありうるワイヤレス通信ネットワーク100を示す。ワイヤレスネットワーク100は、多くの発展型ノードB(eNB)110および他のネットワークエンティティを含みうる。eNBは、ユーザ機器(UE)と通信するエンティティでありえ、基地局、ノードB、アクセスポイント(AP)、等とも呼ばれうる。各eNBは、特定の地理的エリアに対して通信カバレッジを提供しうる。3GPPでは、「セル」という用語は、この用語が使用される文脈に依存して、eNBのカバレッジエリア、および/または、このカバレッジエリアにサービス提供するeNBサブシステムを指しうる。
[0025] eNBは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および/または他のタイプのセルに対して通信カバレッジを提供しうる。マクロセルは、比較的大きな地理的エリア(例えば、半径数キロ)をカバーし、サービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にしうる。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバーし、サービスに加入しているUEによる無制限のアクセスを可能にしうる。フェムトセルは、比較的小さい地理的エリア(例えば、ホーム)をカバーし、このフェムトセルと関連性のあるUE(例えば、クローズド加入者グループ(CSG)のUE)による制限付きアクセスを可能にしうる。マクロセルのためのeNBは、マクロeNBと呼ばれうる。ピコセルのためのeNBは、ピコeNBと呼ばれうる。フェムトセルのためのeNBは、フェムトeNBまたはホームeNB(HeNB)と呼ばれうる。図1に示される例では、eNB 110aは、マクロセル102aのためのマクロeNBであり、eNB 110bは、ピコセル102bのためのピコeNBであり、eNB 110cは、フェムトセル102cのためのフェムトeNBでありうる。1つのeNBは、1つのセルまたは多数の(例えば、3つの)セルをサポートしうる。「eNB」、「基地局」、および「セル」という用語は、本明細書では同じ意味で使用されうる。
[0026] ワイヤレスネットワーク100は中継局も含みうる。中継局は、アップストリーム局(例えば、eNBまたはUE)からデータの送信を受信し、ダウンストリーム局(例えば、UEまたはeNB)にデータの送信を送ることができるエンティティである。中継局はまた、他のUEのための送信を中継することができるUEでありうる。図1に示される例では、中継局110dは、eNB 110aとUE 120dの間の通信を容易にするために、マクロeNB 110aおよびUE 120dと通信しうる。中継局は、中継eNB、中継基地局、リレー、等とも呼ばれうる。
[0027] ワイヤレスネットワーク100は、異なるタイプのeNB、例えば、マクロeNB、ピコeNB、フェムトeNB、中継eNB、等、を含む異種ネットワークでありうる。これらの異なるタイプのeNBは、ワイヤレスネットワーク100において異なる送信電力レベル、異なるカバレッジエリア、および干渉に対する異なるインパクトを有しうる。例えば、マクロeNBが、高い送信電力レベル(例えば、5〜40W)を有しうるのに対して、ピコeNB、フェムトeNB、および中継eNBは、より低い送信電力レベル(例えば、0.1〜2W)を有しうる。
[0028] ネットワークコントローラ130は、これらeNBのセットに結合し、これらeNBに対して協調と制御を提供しうる。ネットワークコントローラ130は、バックホール(backhaul)を介してeNBと通信しうる。eNBはまた、例えば、ワイヤレスまたはワイヤーラインバックホールを介して直接的にまたは間接的に互いに通信しうる。
[0029] UE 120(例えば、120a、120b、120c)は、ワイヤレスネットワーク100全体にわたって分散しており、各UEは据置式または可動式でありうる。UEは、アクセス端末、端末、モバイル局(MS)、加入者ユニット、局(STA)、等とも呼ばれうる。UEは、セルラ電話、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、タブレット、スマートフォン、ネットブック、スマートブック、等でありうる。
[0030] 図2は、基地局/eNB 110およびUE 120の設計のブロック図であり、これらは、図1における基地局/eNBのうちの1つおよびUEのうちの1つでありうる。基地局110は、T個のアンテナ234a〜234tが備わっており、UE 120は、R個のアンテナ252a〜252rが備わっており、ここで一般に、T≧1およびR≧1でありうる。
[0031] 基地局110では、送信プロセッサ220は、1つ以上のUEのためにデータソース212からデータを受信し、UEから受信されたチャネル品質インジケータ(CQI)に基づいて各UEに対して1つ以上の変調およびコーディングスキーム(MCS)を選択し、UEごとにそのUEに対して選択されたMCSに基づいてデータを処理(例えば、符号化および変調)し、すべてのUEに対してデータシンボルを提供しうる。送信プロセッサ220は、また、システム情報(例えば、準静的リソース分割情報(SRPI)、等)および制御情報(例えば、CQI要求、グラント(grant)、上位層シグナリング、等)を処理し、オーバーヘッドシンボルおよび制御シンボルを提供しうる。プロセッサ220は、また、基準信号(例えば、共通基準信号(CRS))および同期信号(例えば、プライマリ同期信号(PSS)およびセカンダリ同期信号(SSS))のための基準シンボルを生成しうる。送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ230は、適用可能であれば、データシンボル、制御シンボル、オーバーヘッドシンボル、および/または基準シンボルに対して空間処理(例えば、プリコーディング)を実行し、T個の変調器(MOD)232a〜232tにT個の出力シンボルストリームを提供しうる。各変調器232は、それぞれの出力シンボルストリーム(例えば、OFDM、等のための)を処理して、出力サンプルストリームを取得しうる。各変調器232は、この出力サンプルストリームをさらに処理(例えば、アナログ変換、増幅、フィルタリング、およびアップコンバート)して、ダウンリンク信号を取得しうる。変調器232a〜232tからのT個のダウンリンク信号は、それぞれT個のアンテナ234a〜234tを介して送信される。
[0032] UE 120では、アンテナ252a〜252rは、基地局110および/または他の基地局からダウンリンク信号を受信し、受信された信号をそれぞれ復調器(DEMOD)254a〜254rに提供しうる。各復調器254は、その受信信号を調節(例えば、フィルタリング、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)して、入力サンプルを取得しうる。各復調器254は、これら入力サンプル(例えば、OFDM、等のための)をさらに処理して、受信シンボルを取得しうる。MIMO検出器256は、R個すべての復調器254a〜254rからの受信シンボルを取得し、適用可能であれば、それらの受信シンボルに対してMIMO検出を実行し、検出されたシンボルを提供しうる。受信プロセッサ258は、検出されたシンボルを処理(例えば、復調および復号)し、UE120についての復号済みデータをデータシンク260に提供し、復号済み制御情報およびシステム情報をコントローラ/プロセッサ280に提供しうる。チャネルプロセッサは、基準信号受信電力(RSRP)、受信信号強度インジケータ(RSSI)、基準信号受信品質(RSRQ)、CQI、等を決定しうる。
[0033] アップリンク上では、UE 120において、送信プロセッサ264が、データソース262からデータを、コントローラ/プロセッサ280から制御情報(例えば、RSRP、RSSI、RSRQ、CQI、等を備える報告のための)を受信し処理しうる。プロセッサ264はまた、1つ以上の基準信号のために基準シンボルを生成しうる。送信プロセッサ264からのシンボルは、適用可能であれば、TX MIMOプロセッサ266によってプリコーディングされ、変調器254a〜254r(例えば、SC−FDM、OFDM、等のための)によってさらに処理され、基地局110に送信されうる。基地局110では、UE 120および他のUEからのアップリンク信号は、アンテナ234によって受信され、復調器232によって処理され、適用可能であれば、MIMO検出器236によって検出され、受信プロセッサ238によってさらに処理されて、UE 120によって送られた復号済みデータおよび制御情報が取得されうる。プロセッサ238は、復号済みデータをデータシンク239に、復号済み制御情報をコントローラ/プロセッサ240に提供しうる。基地局110は、通信ユニット244を含み、通信ユニット244を介してネットワークコントローラ130に通信しうる。ネットワークコントローラ130は、通信ユニット294、コントローラ/プロセッサ290、およびメモリ292を含みうる。
[0034] コントローラ/プロセッサ240および280は、それぞれ、基地局110およびUE 120での動作を指図することができる。基地局110のプロセッサ240および/または他のプロセッサとモジュール、ならびに/あるいは、UE 120のプロセッサ280および/または他のプロセッサとモジュールは、本明細書で説明される技法のためのプロセスを実行または指図しうる。メモリ242および282は、それぞれ、基地局110およびUE 120のためにデータおよびプログラムコードを記憶しうる。スケジューラ246は、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上でのデータ送信のためにUEをスケジューリングしうる。
[0035] UE 120にデータを送信する際、基地局110は、データ割振サイズに少なくとも部分的に基づいてバンドリングサイズ(bundling size)を決定し、決定されたバンドリングサイズのバンドリングされた連続リソースブロック内のデータをプリコーディングするように構成され、各バンドル(bundle)内のリソースブロックは、共通プリコーディング行列でプリコーディングされうる。すなわち、リソースブロック内のUE−RSのような基準信号(RS)および/またはデータは、同じプリコーダを使用してプリコーディングされうる。バンドリングされたリソースブロック(RB)の各RB内のUE−RSに対して使用される電力レベルも同じでありうる。
[0036] UE 120は、基地局110から送信されたデータを復号するために補完処理を実行するように構成されうる。例えば、UE 120は、連続したRBからなる複数のバンドルにおいて基地局から送信された受信データのデータ割振サイズに基づいてバンドリングサイズを決定し、ここにおいて、各バンドル内のリソースブロックにおける少なくとも1つの基準信号は共通プリコーディング行列でプリコーディングされる、少なくとも1つのプリコーディング済みチャネルを、決定されたバンドリングサイズと、基地局から送信された1つ以上のRSとに基づいて推定し、この推定されたプリコーディング済みチャネルを使用して、受信された複数のバンドルを復号するように構成されうる。
[0037] 図3は、LTEにおけるFDDのための例示的なフレーム構造300を示す。ダウンリンクおよびアップリンクの各々についての送信タイムラインは、無線フレームの単位に分割されうる。各無線フレームは、所定の持続時間(例えば、10ミリ秒(ms))を有し、0〜9のインデックスを有する10個のサブフレームに分割されうる。各サブフレームは2つのスロットを含みうる。このように、各無線フレームは、0〜19のインデックスを有する20個のスロットを含みうる。各スロットは、L個のシンボル期間、例えば、通常のサイクリックプレフィックス(図2に示されるような)の場合には7個のシンボル期間を、または拡張サイクリックプレフィックスの場合には6個のシンボル期間を含みうる。各サブフレーム内の2L個のシンボル期間は、0〜2L−1のインデックスが割り当てられうる。
[0038] LTEでは、eNBは、eNBによってサポートされるセルごとに、システム帯域幅の中心1.08MHzにおいてダウンリンク上でプライマリ同期信号(PSS)およびセカンダリ同期信号(SSS)を送信しうる。PSSおよびSSSは、図3に示されるように、通常のサイクリックプレフィックスを有する各無線フレームのサブフレーム0および5におけるシンボル期間6および5でそれぞれ送信されうる。PSSおよびSSSは、セル探索および捕捉のためにUEによって使用されうる。eNBは、eNBによってサポートされるセルごとに、システム帯域幅にわたってセル固有基準信号(CRS)を送信しうる。CRSは、各サブフレームの特定のシンボル期間で送信されることができ、チャネル推定、チャネル品質測定、および/または他の機能を実行するためにUEによって使用されうる。eNBは、また、特定の無線フレームのスロット1のシンボル期間0〜3で物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を送信しうる。PBCHは何らかのシステム情報を搬送しうる。eNBは、特定のサブフレームにおける物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)上でシステム情報ブロック(SIB)のような他のシステム情報を送信しうる。eNBは、サブフレームの最初のB個のシンボル期間に物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)上で制御情報/データを送信しうる、ここで、Bはサブフレームごとに設定可能でありうる。eNBは、各サブフレームの残りのシンボル期間にPDSCH上でトラフィックデータおよび/または他のデータを送信しうる。
[0039] LTEにおけるPSS、SSS、CRS、およびPBCHは、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation」と題する、3GPP TS 36.211で説明されており、これは公に入手可能である。
[0040] 図4は、通常のサイクリックプレフィックスを有する、ダウンリンクのための2つの例となるサブフレームフォーマット410および420を示す。ダウンリンクのための利用可能な時間周波数リソースは、リソースブロックに分割されうる。各リソースブロックは、1スロットに12個のサブキャリアをカバーすることができ、多くのリソースエレメントを含みうる。各リソースエレメントは、1つのシンボル期間に1つのサブキャリアをカバーし、実数値または複素数値でありうる1つの変調シンボルを送るために使用されうる。
[0041] サブフレームフォーマット410は、2つのアンテナを備えたeNBに対して使用されうる。CRSは、シンボル期間0、4、7、および11に、アンテナ0および1から送信されうる。基準信号は、送信機および受信機によってアプリオリ(a priori)に知られている信号であり、パイロットとも呼ばれうる。CRSは、例えば、セルアイデンティティ(ID)に基づいて生成された、セルに固有の基準信号である。図4では、ラベルRaを有する所与のリソースエレメントに関して、そのリソースエレメント上でアンテナaから変調シンボルが送信されえ、そのリソースエレメント上ではその他のアンテナから変調シンボルはまったく送信されない。サブフレームフォーマット420は、4つのアンテナを備えたeNBに対して使用されうる。CRSは、シンボル期間0、4、7、および11にアンテナ0および1から、シンボル期間1および8にアンテナ2および3から送信されうる。サブフレームフォーマット410および420の両方について、CRSは、セルIDに基づいて決定されうる、均等に間隔が空けられたサブキャリアで送信されうる。異なるeNBは、それらのCRSを、それらのセルIDに依存して、同じまたは異なるサブキャリアで送信しうる。サブフレームフォーマット410および420の両方について、CRSに対して使用されないリソースエレメントは、データ(例えば、トラフィックデータ、制御データ、および/または他のデータ)を送信するために使用されうる。
[0042] インタレース構造は、LTEにおけるFDDのためのダウンリンクおよびアップリンクの各々に対して使用されうる。例えば、0〜Q−1のインデックスを有するQ個のインタレースが定義されえ、ここで、Qは4、6、8、10、または何らかの他の値に等しい可能性がある。各インタレースは、Q個のフレームぶん離間したサブフレームを含みうる。具体的には、インタレースqは、サブフレームq、q+Q、q+2Q、等を含みえ、ここで、q∈{0,...,Q−1}である。
[0043] ワイヤレスネットワークは、ダウンリンクおよびアップリンク上でのデータ送信に関するハイブリッド自動再送要求(HARQ)をサポートしうる。HARQについて、送信機(例えば、eNB 110)は、パケットが受信機(例えば、UE 120)によって正確に復号されるかまたは何らかの他の終了条件に遭遇するまで、パケットの1つ以上の送信を送ることができる。同期HARQについて、パケットのすべての送信は、単一のインタレースのサブフレームで送られうる。非同期HARQについて、パケットの各送信は、任意のサブフレームで送られうる。
[0044] 1つのUEは、多数のeNBのカバレッジ内に位置しうる。これらeNBのうちの1つは、UEにサービス提供するために選択されうる。サービングeNBは、受信信号強度、受信信号品質、パスロス、等のような様々な基準に基づいて選択されうる。受信信号品質は、信号対干渉および雑音比(SINR)、または、基準信号受信品質(RSRQ)、あるいは何らかの他の基準によって定められうる。UEは、干渉を引き起こす1つ以上のeNBから高い干渉をUEが観測しうる支配的な干渉シナリオで動作しうる。
ダウンリンクカバレッジ問題
[0045] 特定のワイヤレス通信システム(例えば、LTE Rel−8/9/10における)によると、PDCCHは、サブフレームの最初の数個のシンボルに位置しうる。これらのシステムの場合、PDCCHはシステム帯域幅全体に十分に分散されうる。加えて、PDCCHは、PDSCHと時分割多重化(TDM)されうる。このように、サブフレームは、制御領域およびデータ領域へと効率的に分割される。
[0046] 特定のシステムでは、新たな制御チャネル(例えば、強化されたPDCCHすなわちePDCCH)が導入されうる。サブフレーム内の最初の数個の制御シンボルを占有する従来のまたは「レガシ(legacy)」PDCCHとは異なり、ePDCCHは、PDSCHと類似して、データ領域を占有しうる。ePDCCHは、制御チャネル容量を増加させ、周波数ドメインのセル間干渉協調(ICIC)をサポートし、制御チャネルリソースの空間再利用の改善を達成し、ビームフォーミングおよび/またはダイバーシティをサポートし、新たなキャリアタイプ(NCT)でおよびマルチメディアブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームで動作し、レガシUEと同じキャリア上に共存しうる。
[0047] 典型的なLTE設計の主な焦点のうちの1つは、スペクトル効率性の改善、ユビキタスカバレッジ、強化されたサービス品質(QoS)サポート、等に対するものである。これは、典型的に、最先端のスマートフォン、タブレット、または他のそのようなデバイスといった高性能デバイスに帰着する。
[0048] しかしながら、低コスト、低データレートのデバイス(例えば、LTE Rel−11に準拠した)をサポートすることもまた望ましい可能性がある。いくつかの市場予測(market projection)は、低コストのデバイスの数が今日の携帯電話を大きく上回りうることを示している。そのような低コスト、低レートのデバイスを設計するために、最大帯域幅の低減、単一受信無線周波数(RF)チェーンの使用、ピークレートの低減、送信電力の低減、および半二重動作といった様々な設計態様が用いられうる。
[0049] 一般に、低コストのデバイスに対して意図されたデータレートが、従来のデバイスよりもかなり低い(例えば、100kbps未満である)ため、コストを低減させるために、狭帯域幅でのみ低コストのデバイスを動作させることが可能である。大まかに2つの動作シナリオが考慮されている。1つの直接的な展開シナリオは、マシンタイプ通信(MTC)動作をサポートするために何らかの狭帯域幅(例えば、1.25MHz)を設けることである。そのような動作は規格の変更を伴なわない。
[0050] 第2の、場合によってはより興味深い展開シナリオは、低コストのUEが通常のUEと共存しうるように、広帯域幅で低コストのUEを動作させることである。広帯域幅では低コストのUEに対して少なくとも2つの可能な動作が存在する。第1に、低コストのUEは、通常のUEと同じ広帯域幅(例えば、最大20MHz)で依然として動作しうる。これは、既存の規格への変更を伴わずに済むが、コストおよびバッテリ電力消費を低減させるのに役立たない場合がある。第2に、低コストのUEは、より小さい帯域幅(より大きい帯域幅内の)で動作しうる。
[0051] 特定のシステム(例えば、LET Rel−8/9/10)では、送信時間インターバル(TTI)またはサブフレームバンドリングがUEごとに構成されうる。サブフレームバンドリング動作は、例えば、上位層から提供されるパラメータ「ttiBundling」によって構成されうる。UEについてTTIバンドリング(TTI bundling)が構成されている場合、サブフレームバンドリング動作は、アップリンク共有チャネル(UL−SCH)に対してのみ適用されうる(そして、アップリンク制御情報のような他のUL信号/トラフィックに対しては適用されない)。バンドリングサイズは一定(例えば、4つのサブフレーム)でありうる。すなわち、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)は、4つの連続したサブフレームで送信され、同じハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセス番号が、バンドリングされたサブフレームの各々において使用されうる。リソース割振サイズは制限され(例えば、最大で3個のRBに)、変調オーダは一定でありうる(例えば、直交位相偏移キーイング(QPSK)では2に設定される)。1つのバンドルが単一のリソースとして扱われうる(例えば、単一のグラントおよび単一のHARQ肯定応答(ACK)がバンドルごとに使用されうる)。
[0052] TTIバンドリングは主に低レートのトラフィックに対して使用されるが、TTIバンドリングの実現には他の動機(motive)が存在する。セグメンテーションはTTIバンドリングに代わるものであるが、不利な点が存在する。例えば、ボイスオーバインターネットプロトコル(VoIP)パケットが、低いULリンクバジェットに起因して、単一のTTIでは送信されることができない場合、層2(L2)セグメンテーションが適用されうる。例えば、VoIPパケットは、4つの連続したTTIで送信される4つの無線リンク制御(RLC)プロトコルデータユニット(PDU)にセグメント化され、十分なカバレッジを達成するために2〜3つのHARQ再送信がターゲットとされうる。このアプローチは様々な欠点を有する。例えば、各追加のセグメントは、1バイトのRLC、1バイトの媒体アクセス制御(MAC)、および3バイトの層1(L1)サイクリック冗長チェック(CRC)オーバーヘッド(すなわち、33バイトのRLCサービスデータユニット(SDU)サイズを想定した場合に15%のオーバーヘッド)を導入する。これは、4つのセグメントについて、45%の追加のL1/L2オーバーヘッドが存在することを意味する。すべてのセグメントについてのHARQ送信/再送信は、PDCCH上でのグラントを必然的に伴い(entail)、それはかなりのPDCCHリソースを消費する。各HARQ送信または再送信の後に、物理HARQインジケータチャネル(PHICH)上でのHARQフィードバックが続く。負のACK(NACK)対ACK誤差比を10−3と想定した場合、多くの数のHARQフィードバック信号は、高いパケット損失確率(packet loss probability)を招く。例えば、12個のHARQフィードバック信号が送られる場合、HARQフィードバック誤差比は、1.2×10−2程度でありうる。10−2を超えるパケット損失比は、一般に、VoIPトラフィックには許容不可能である。
[0053] さらに、1つのTTIバンドルにつき単一のアップリンクグラントおよび単一のPHICH信号だけを使用することは有利でありうる。また、L2セグメンテーションが適用されずに済むため、L1およびL2オーバーヘッドが最小化されうる。
[0054] TTIバンドリングがULカバレッジ強化に対しても有用であることがわかる。例えば、中間データレートのPUSCHおよびUL VoIPに対してカバレッジを増加させることが望まれるだろう。可能性のある解決策の特定を考慮した最小利得は、中間データレートのPUSCHおよびUL VoIPの両方について1dBである。可能性のある解決策は、中間データレートおよびVoIPについてのTTIバンドリング強化を含む。この解決策について、L1(および上位層)のプロトコルオーバヘッドおよび待ち時間の両方が考慮されうる。
例となるダウンリンクカバレッジ強化
[0055] 低コストのデバイスのためのDLカバレッジに関する様々な問題が存在する。例えば、低コストのUEは、1つの受信(RX)アンテナしか有しておらず、その結果、DLカバレッジに影響を及ぼしうる。送信を行うセルが低減された送信電力を使用しうるため(例えば、他のセルとの干渉を減らすために)、DLカバレッジ強化はまた望ましい可能性がある。
[0056] LTE Rel−8では、少なくとも広いシステム帯域幅について、基地局(eNB)は、UEのためのDLカバレッジを管理するために電力制御および/またはリソース制御を使用することにおいて柔軟性を有しうる。カバレッジ制限付きUEのための制御チャネルは、大きいアグリゲーションレベルを使用し、特に所与のサブフレームにおいて同時の制御チャネル送信がほとんど存在しない場合、さらに電力ブーストされることができる(恐らくは何らかの制限を伴って)。UEのためのデータチャネルは、低いコーディングレートを有しており、特にPDSCHが狭帯域であり、所与のサブフレームにおいて同時のデータ送信がほとんど存在しない場合に、これも同様に電力ブーストされうる(恐らくは何らかの制限を伴って)。
[0057] カバレッジは典型的にULが制限されているため、任意のDLカバレッジ強化を標準化したいという強い要望はいくつかのケース(例えば、LET Rel−8)では存在しない可能性がある。しかしながら、将来的に(例えば、LTE Rel−12では)、DLカバレッジ改善がより一層望まれうる。そのようなケースでは、UEは、1つの受信チェーン(2に対して)しか有しておらず、これは少なくとも3dBの損失に帰着しうる。UEはまた、狭帯域動作を有しえ、それは、周波数ダイバーシティ利得損失、制限付き電力ブースト可能性、および制限付き最低可能コーディングレートに帰着しうる。
[0058] しかしながら、本明細書で提示される技法は、可能なDLカバレッジ強化を提供しうる。そのようなDLカバレッジ強化は、ダウンリンク制御チャネルを(例えば、低減されたペイロードサイズ、1つのサブフレームについての増加された数のリソース、異なるサブフレームにわたったTTIバンドリング、および/またはビームフォーミングを介して)送信するために、ならびに、ダウンリンクデータチャネルを(例えば、ビームフォーミングおよび/または異なるサブフレームにわたったTTIバンドリング)送信するために行われうる。
[0059] 上で概説されたように、DLカバレッジ強化は、様々な制御チャネルを送信するために利用されうる。そのような制御チャネルは、PBCH、物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH)(または強化されたePCFICH)、PHICH(または強化されたePHICH),PDCCH(または強化されたePDCCH)を含む。PBCHの場合、カバレッジは、PBCHペイロードサイズを低減させること(例えば、9個のリザーブドビットを含む現在の24ビットからより小さい数のビットに)によって強化されうる。
[0060] PCFICHまたはePCFICHの場合、DLカバレッジは、コーディングレートが低減されるように、リソースの数を増加させること(例えば、16個のリソースエレメント(RE)から32個のREに単純な受信を介して増加させること)によって強化されうる。セルは、異なるカバレッジをターゲットとする1つ以上の(e)PCFICH構成をサポートし、サブフレームでどれを使用するかを示しうる。いくつかのケースでは、動的な制御更新(例えば、(e)PCFICHに対する要望を低減/除外すること)のサポートはない可能性がある。
[0061] PHICHまたはePHICHの場合、DLカバレッジは、コーディングレートが低減されるように、リソースの数を増加させる(例えば、12個のREから24個のREに単純な受信を介して増加される)ことによって強化されうる。セルは、異なるカバレッジをターゲットとする1つ以上の(e)PHICH構成をサポートし、サブフレームでどの構成を使用するかを示しうる(シグナリングを介して)。いくつかのケースでは、(e)PHICHベースのUL HARQ動作はまったく存在しない可能性がある。
[0062] PDCCHおよびePDCCHの場合、DLカバレッジは、ペイロードサイズ低減によって強化されうる。例えば、よりコンパクトなダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットが導入されうる。ペイロードサイズ低減の程度が、ブロードキャストおよびユニキャスト制御に対して異なりうることに留意されたい(例えば、ブロードキャストに対するペイロードサイズ低減は、ユニキャストに対するペイロードサイズ低減よりも小さい可能性がある)。具体的には、Re−8のケース(DCIフォーマット1Aは、共通探索空間においてブロードキャストとユニキャストに対して同じサイズを有する)にあるように、DCIスケジューリングブロードキャストは、DCIスケジューリングユニキャストと同じサイズではない場合がある。
[0063] (e)PDCCHに対するDLカバレッジもまた、リソースを増加させることで強化されうる。例えば、通常のUEの場合、36/73/144/288個のリソースエレメントに対応して、それぞれ、アグリゲーションレベル1/2/4/8がPDCCHについてサポートされている。カバレッジ制限付きのUEの場合、(e)PDCCHに対する異なるセットのアグリゲーションレベル(例えば、2/4/8/16)が考慮されうる。しかしながら、少なくともPDCCHについて、システム帯域幅が小さい(例えば、6個のRBである)場合、このオプションは可能ではない場合がある。
[0064] カバレッジはまた、TTIバンドリングを利用することによって強化されうる。例えば、単一のDCIは、多数のサブフレームにわたって(over)送信されうる。同じバンドルの異なるサブフレームにおいて同じDCIを搬送するPDCCHは、同じアグリゲーションレベルを使用しうる。異なるレベルを有することは可能ではありうる(例えば、無線リソース制御(RRC)構成によって、または、恐らくは例えばサブフレームidと組み合わされることで)が、それは、複雑性により好ましくない場合がある。各サブフレーム(バンドルの)内のPDCCHは、連帯的に実行するではなく、個別にコーディングされ(coded)、変調され、リソースへマッピングされうる。いくつかのケースでは、同じ変調/コーディングレート(例えば、バンドル内のサブフレームにわたる反復)を使用することが望まれうる。各サブフレーム内の制御チャネルエレメント(CCE)は、同じである必要はないが、CCEが暗黙的にリンク付けされることが望まれうる。例えば、UE固有探索空間はサブフレーム依存型でありうるが、同じ復号候補インデックスがUE固有探索空間で使用されうる。
[0065] いくつかのケースでは、リソース利用性に依存して、同じバンドル内のサブフレームによってアグリゲーションレベルが異なりうる。例えば、PDCCHまたはePDCCHに対して利用可能なリソース(サブフレームタイプに基づいた、および/または、PCFICHまたはePCFICHによって示される)は制限されえ、UEは、第1のサブフレーム内のレベル8のPDCCHまたはePDCCHから開始し、第2のサブフレームにリソース利用制限がある場合、同じバンドル内の第2のサブフレームではレベル4を使用しうる。
[0066] いくつかのケースでは、UEは、DLカバレッジ強化に対してTTIバンドリングが使用される場合、早期復号(early decoding)を実行しうる。例えば、バンドル内の最後のサブフレームの前にUEがPDCCH/ePDCCH/PDSCHを成功裏に復号した場合、UEは、バンドル内の残りのサブフレームについての復号を省略しうる(これは、UEでの電力消費を低減させうる)。
[0067] TTIバンドリングを利用する際にブラインド復号(blind decodes)の数を増加させないことが望まれうる。例えば、UEに、DCIのためのバンドル内のサブフレームにわたって、同じアグリゲーションレベルと、このアグリゲーションレベルの同じ復号候補とをモニタリングさせることによって、1つのサブフレームにつき同数のブラインド復号を維持することは可能でありうる。
[0068] 例として、アグリゲーションレベルLと復号候補kとの組み合わせを示すために、{L,k}が使用されうる。PDCCHについて、Rel−8にあるように、{6,6,2,2}復号候補に、それぞれ、アグリゲーションレベル{1,2,4 8}が存在すると仮定する。この例の場合、バンドリングサイズNは、N=2であると想定されうる。次に、UEについての復号候補は、バンドル内のすべてのサブフレームについて、{1,1},{1,2},…,{1,6},{2,1},{2,2},…,{2,6},{4,1},{4,2},{8,1},{8,2}である。換言すると、特定のDCIについて、バンドル内の第1のサブフレームで{8,1}を使用して送信されると、同じ{8,1}が、同じバンドル内の残りのサブフレームすべてにおいて使用されることとなる。
[0069] 追加の柔軟性もまた可能でありうる(例えば、何らかの暗黙的な導出を介して)が、eNBおよびUEはアラインされるべきである。
[0070] TTIバンドリングを利用する際、UEが、バンドル内の開始サブフレームに対応するサブフレームを示す「サブフレームオフセット」を知ることが望まれうる。いくつかのケースでは、バンドリング内の制御チャネルについての開始サブフレームは、ハードコーディングされうるか、準静的に決定されうるか、または動的に決定されうる。異なる制御チャネル復号候補は、異なるサブフレームオフセット決定スキームを有しうる。例えば、共通の探索空間は、ハードコーディングされたスキームを有しうるが、UE固有探索空間は準静的なスキームを有しうる。
[0071] 上で概説されたように、ハードコーディングされたサブフレームオフセットが利用されうる。例えば、バンドリングサイズが2である場合、バンドリング動作が常に、セルについて、奇数のサブフレームから開始することが特定されうる。それは、セル依存型オフセット(例えば、セルIDとリンク付けされた)を有するためにさらに強化されうる。例として、セルIDに基づいて、あるセルは、奇数のサブフレームオフセットを有することが決定されるが、別のセルは偶数のサブフレームオフセットを有することが決定されうる。準静的なサブフレームオフセットもまた、例えば、RRC構成を介して利用されうる。動的なオフセットは、例えば、他のチャネルによって示されるか、フレームインデックスとリンク付されるか、UEによってブラインドに検出されるか、または何らかの他のメカニズムによるものでありうる。
[0072] UEはまた、ほとんどの場合(most likely)、TTIバンドリングサイズを知らされうる。サブフレームの数は一定(例えば、4)であるか、設定可能(例えば、RRCを介して)であるか、または動的でありうる。レート整合、スクランブリング、インターリービング、および他のそのような物理層動作は、特にバンドリングサイズが動的に決定される場合、同じバンドル内のサブフレームについて同じでありうる。代替的に、レート整合、スクランブリング、インターリービング、または何らかの他の物理層動作は、特にバンドリングサイズが一定であるか準静的に設定されている場合、場合、同じバンドル内のサブフレームごとに異なりうる。
[0073] TTIバンドリングを有する制御チャネルのUE復号は、バンドリングパラメータに依存して変化しうる。UEは、特にサブフレームオフセットおよび/またはバンドリングサイズが一定であるかあるいは準静的に決定された場合、N個の(バンドリングサイズ)サブフレームおきに制御チャネル復号を実行しうる。代替的に、UEは、特にサブフレームオフセットおよび/またはバンドリングサイズが動的に決定される場合、サブフレーム1つ1つに対して制御チャネルの復号を実行しうる。いくつかのケースでは、UEは、最初に現在のサブフレームを復号し、次に、現在のサブフレームを以前のものとソフト結合(soft combine)しようと試みうる。UEは、冗長結合のために、以前のサブフレームからのソフト検出シンボル(例えば、尤度比、すなわちLLR)を直接記憶しうる。UEがバンドリングサイズを知らないと、それは、HARQタイミングを知らない場合がある。この問題に取り組むために、UEは、グラントにおいてHARQタイミングが知らされうる。例として、バンドルサイズが2つのサブフレームである場合、グラント内の1ビットは、バンドル内の最後のサブフレームが奇数の番号のサブフレームであるかまたは偶数の番号のサブフレームであるかを示すために含まれうる。サブフレームオフセットのブラインド復号および/またはバンドリングのサイズについて、eNBとUEとの間のオフセットについて曖昧さが存在しうる(例えば、UEは誤ったオフセットを決定しうる)。これは、上述されたような制御チャネル設計(例えば、オフセット依存型レート整合、スクランブリング、インターリービング、等)を変更することで軽減されうる。
[0074] いくつかのケースでは、DLカバレッジは、ローカライズドePDCCHに対する追加のビームフォーミング利得によって強化されうる。より多くの数(例えば、8個よりも多く)の送信(Tx)アンテナもまた考慮されうる。ePDCCHチャネル推定および復号性能を改善しようとする目的で、同じバンドルの異なるサブフレーム内のePDCCHに対して、同じプリコーディングが使用されうる。
[0075] 異なる制御チャネル復号候補は、異なるDLカバレッジ強化技法を採用しうる。例えば、共通探索空間制御チャネル送信は、TTIバンドリングに依存し、分散型ePDCCHもまたTTIバンドリングに依存するが、ローカライズドePDCCHはビームフォーミングに依存しうる。
[0076] DLカバレッジを強化するための様々な技法(上述されており以下でさらに詳述される)は、また、データチャネルを送信するために適用されうる。
[0077] いくつかのケースでは、PDSCHは、送信ダイバーシティを利用して送信されうる。そのような送信は、ブロードキャストまたはユニキャストされうる。TTIバンドリングは、DLデータを送信する際に利用されうる。単一の転送ブロック(TB)が多数のサブフレームにわたって(over)送信されうる。サブフレームの数は一定(例えば、4)であるか、設定可能(例えば、RRCを介して)であるか、または制御チャネルを介して動的に示されうる。同じTBのための各サブフレーム内のPDSCHは、連帯的に実行するではなく、個別にコーディングされ、変調され、リソースへマッピングされうる。特定の態様の場合、同じバンドルのすべてのサブフレーム内のPDSCHに対して、同じ変調およびコード化スキーム(MCS)が使用される(例えば、異なるサブフレームいわたる単純な受信)。他の態様の場合、同じバンドルのすべてのサブフレーム内のPDSCHに対して、異なるMCSが使用され、同じバンドルの異なるサブフレーム内の様々なMCSは互いにリンク付けされる。換言すると、UEは、バンドルの第1のサブフレームに対するMCSスキームが知らされ、UEは、バンドルの残りのサブフレームについてのMCSを、第1のサブフレームについてのMCSに基づいて決定しうる。
[0078] いくつかのケースでは、異なるサブフレームで同じTBを搬送するPDSCHは、同じ量のRBを使用しうるが、これらのRBのロケーションは同じである必要はない。これは、ホッピングが可能であろうとなかろうと、リソース割振タイプに依存しうる。しかしながら、特定の態様について、第2以降のサブフレーム内のRBのロケーションは、同じバンドルの第1のサブフレーム内のRBのロケーションに基づいて暗黙的に導出されうる。
[0079] 例えば、PDSCHのためのDLカバレッジを強化するために、追加のビームフォーミング利得がまた利用されうる。特定の態様について、PDSCHチャネル推定および復号性能を改善しようとする目的で、同じバンドル内のPDSCHに対して、同じプリコーディングが使用されうる。
[0080] 制御チャネルについて上述されたように、バンドリングにおけるPDSCHについてのサブフレームオフセットは、ハードコーディングされうるか、準静的に決定されうるか、または動的に決定されうる。例えば、異なるPDSCHは、異なるサブフレームオフセット決定スキーム(例えば、ブロードキャスト対ユニキャスト)を有しうる。
[0081] いくつかのケースでは、強化されたDLカバレッジについて、TTIバンドリング下でのDL HARQ動作が調整されうる。同じサブフレームにおいて:スケジューリングタイミング((e)PDCCHからPDSCHへの)は、通常のUEと同様でありうる。同じサブフレームスケジューリングについて、制御のためにバンドリングされたサブフレームの数は、データのためのものと同じであるかまたはそれ未満でありうる。これは、単純でありうるが、UEは、制御が復号されうる前にデータをバッファしなければならない。代替として、クロスサブフレームスケジューリング(すなわち、制御およびデータに対して異なるサブフレーム)が利用されえ、これは、UEでのバッファリング含意(buffering implication)を緩和しうる。例として、制御チャネルはサブフレームnで送信されえ、対応するデータチャネルはサブフレームn+1、n+2、n+3、およびn+4で送信される。
[0082] いくつかのケースでは、強化されたDLカバレッジについて、HARQ ACKタイミング(PDSCHからACK/NAKへの)が調整されうる。通常のUEの場合、HARQ ACKタイミングは、FDDでは4msであり、TDDでは4ms未満でありうる。カバレッジ制限付きUEの場合、PDSCHが最後のサブフレームで送信されるかどうかに関係なく(PDSCHは、以下で説明されるように、いくつかのサブフレームでは送信されない場合がある)、HARQ ACK/NAKタイミングがバンドル内の最後のサブフレームのPDSCHとリンク付されうる。タイミングは、通常のUEの場合と同じでありうるか、緩和されうる(4ms未満)。
[0083] HARQプロセスの数はまた、例えば、バンドリングサイズ、スケジューリングタイミング、およびHARQ ACKタイミングに依存して調整されうる。例として、HARQプロセスの数は、フロア((スケジューリング遅延+HARQ ACK遅延)/バンドリング)+1で決定されうる。スケジューリング遅延がゼロ(すなわち、同じサブフレームスケジューリング)であり、HARQ ACK遅延が4ms(4のバンドリングサイズの場合)である場合、UEに対して最大で2つのDL HARQプロセスが存在しうる。
[0084] 代替として、バンドリングされたPDSCH送信に対するHARQのない動作(HARQ-less operation)もまた考慮されうる。
[0085] UL HARQ動作もまた、TTIバンドリング下で考慮されうる。スケジューリングタイミング((e)PDCCHからPUSCH)は、最後の制御サブフレームが制御チャネルを送信するか否かに関わらず、バンドル内の最後の制御サブフレームから第1のPUSCHサブフレームまでに基づいて定義されうる。HARQ ACKタイミング(PUSCHから(e)PHICHおよび(e)PDCCH)は、PUSCHサブフレームからバンドル内の第1の制御サブフレームまでに基づいて定義されうる。UL HARQプロセスの数もまた、非バンドリングケースと比較して増加されたULラウンドトリップ時間(RTT)により低減されうる。
[0086] 制御とデータとの間の相互作用もまた、DLカバレッジを強化する際に考慮されうる。例えば、DL TTIバンドリングは、制御についてのみ、データについてのみ、または両方について可能にされうる。例として、TTIバンドリングは、制御についてではなく、データについてのみ利用されうる。代わりに、異なるカバレッジ強化技法が、例えば、制御チャネルによって利用されるリソースの数を増加させることによって、制御チャネルに対して採用されうる。特にUL HARQ動作へのインパクトを仮定した場合に、このアプローチは好ましい。
[0087] MBSFNサブフレームとの相互作用もまた、DLカバレッジを強化する際に考慮されうる。例えば、バンドル内のサブフレームは、連続したDLサブフレームでありうる。しかしながら、いくつかのサブフレームは、例えば、マルチメディアブロードキャストおよびマルチメディアサービス(MBMS)送信のために構成されたMBSFNサブフレームと同様に、PDSCH送信に対して利用可能ではない場合がある。このケースでは、これらのサブフレーム内のPDSCH送信は、バンドル内の効率的な数のサブフレームが低減されうるように省略されうる。代替的に、バンドル内のサブフレームは、連続的かつ利用可能なDLサブフレームとして定義されうる。このアプローチの場合、PDSCHに対して利用可能ではないサブフレームは、バンドル内のPDSCH送信の実際の数をバンドリングサイズと確実に等しくするために、バンドリングから除かれうる。しかしながら、このアプローチは、HARQ動作を複雑にしうる(これは、HARQのない動作を考慮することに帰着しうる)。
[0087] TDD固有考慮もまた、DLカバレッジを強化する際になされる。例えば、TTIバンドリングは、ほとんどの場合、DLサブフレームだけにわたるものである(ULサブフレームを省略して)。DwPTS長が短すぎていずれのPDSCHまたはePDCCHも搬送できない場合、特別なサブフレームもまた省略されうる。PDSCH/ePDCCHを搬送する特別なサブフレーム内のDwPTSの場合、利用可能なリソースの数は、典型的に、通常のDLサブフレームのものよりも少ない。この問題に取り組むために、2つの設計代替案が考慮されうる。第1の代替案では、DwPTSにおけるPDSCH/ePDCCHのためのRB(またはリソース)の数は、同じバンドル内の通常のDLサブフレームのものと同じである。これは単純であるが、性能がわずかに劣化しうる。第2の代替案では、DwPTSにおけるPDSCH/ePDCCHのためのRB(またはリソース)の数は、同じバンドル内の通常のDLサブフレームのものと比較して調整されうる。これはわずかにより複雑ではあるが、性能を向上させうる。いくつかのケースでは、調整係数(adjustment factor)は、現在のトランスポートブロックサイズ(TBS)調整係数に基づきうるか、または新たに定義されうる。例として、TBS調整係数が0.75の場合、DL TTIバンドリング下でのDwPTSにおけるRB調整係数は、シーリング(N_RB/0.75)でありえ、ここで、N_RBは、同じバンドルの通常のDLサブフレームにおけるRBの数である。
[0089] 図5は、強化されたダウンリンクカバレッジのための例となる動作500を例示する。動作は、例えば、基地局(例えば、eNB 110)によって実行されうる。
[0090] 動作500は、502において、基地局が、第2のタイプのUEと比べて、制限付きのダウンリンク(DL)カバレッジを有する−または、強化されたDLカバレッジを受信することとなる−第1のタイプの1つ以上のユーザ機器(UE)を識別することから開始しうる。504において、基地局は、第1のタイプのUEと通信する際に1つ以上のDLカバレッジ強化技法を利用し、DLカバレッジ強化技法は、少なくとも、第2のタイプのUEと比べて第1のタイプのUEの低減されたDL処理利得を補償するように(または、少なくとも調整するように)設計される。低減されたDL処理利得は、第2のタイプのUEと比べて低減された数の受信チェーン、低減されたダウンリンク送信電力、または、第2のタイプのUEと比べてより狭い帯域幅の動作のうちの少なくとも1つによるものである。
[0091] 特定の態様によれば、1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、第1のタイプのUEに送信する際の1つ以上の制御チャネルのペイロードサイズを、第2のタイプのUEに送信する際の同じ制御チャネルのペイロードサイズと比べて低減させることを伴う。特定の態様について、第1のペイロードサイズは、第1のタイプの制御チャネルのユニキャストメッセージを送信する際に使用され、第2のペイロードサイズは、第1のタイプの制御チャネルの非ユニキャストメッセージを送信する際に使用される。
[0092] 特定の態様によれば、1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、低減されたコーディングレートをサポートするために、1つ以上の制御チャネルに利用可能なリソースを増加させることを含む。リソースの増加は、第2のタイプのUEに同じ制御チャネルを送信する際に利用可能なリソースの数に比例し(relative to)うる。特定の態様について、同じ情報が、増加されたリソースのリソースエレメント(RE)の異なるセットで繰り返される。特定の態様について、動作500は、増加されたリソースを使用して制御チャネルが送信されることとなる1つ以上のサブフレームを示すシグナリングを基地局が受信することをさらに含む。
[0093] 特定の態様によれば、1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、送信時間インターバル(TTI)バンドリングを含み、ここで、多数のDLサブフレームからなるバンドルにわたって冗長バージョンのダウンリンクチャネルが送信される。例えば、バンドルは、N個の連続したDLサブフレームまたはN個の連続した非マルチメディアブロードキャスト単一周波数ネットワーク(非MBSFN)DLサブフレームを含みうる。特定の態様について、異なる数のリソースブロック(RB)が、ダウンリンクパイロット時間スロット(DwPTS)を有するまたは(and)有さないバンドル内のDLサブフレームについて(for)ダウンリンクチャネルを送信するために使用される。バンドル内の各サブフレームでダウンリンクチャネルを送信するために、同じアグリゲーションレベルが使用されうる。他の態様について、バンドル内の異なるサブフレームでダウンリンクチャネルを送信するために、異なるアグリゲーションレベルが使用されうる。サブフレームで使用されるアグリゲーションレベルは、そのサブフレームにおいて利用可能なリソースに依存しうる。特定の態様について、バンドル内の各サブフレームにおけるあるバージョンのダウンリンクチャネルは、個別にコード化される(coded)か、変調されるか、またはリソースにマッピングされる。特定の態様について、異なるセットの制御チャネルエレメント(CCE)が、複数のバージョンのダウンリンクチャネルを異なるサブフレームで送信するために使用され、異なるサブフレーム内の異なるセットのCCEのロケーションはリンク付けされうる。特定の態様について、制御チャネルと、TTIバンドリングを介して送信された対応する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)との間のスケジューリングタイミングは、バンドル内の第1のサブフレームに基づいて決定される。特定の態様によれば、TTIバンドリングを介して送信された物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)と、対応するHARQ応答との間のハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングは、バンドル内の最後のサブフレームに基づいて決定される。サポートされるハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスの数は、TTIバンドリングサイズに依存しうる。特定の態様について、バンドル内の各サブフレームでダウンリンクチャネルを送信するために、同じ復号候補が使用される。
[0094] ダウンリンクチャネルは、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)でありうる。特定の態様によれば、TTIバンドリングは、複数のサブフレームにわたった単一のトランスポートブロック(TB)の送信を伴う。特定の態様について、TBは、同じ変調およびコード化スキーム(MCS)を使用してバンドルの各サブフレームで送信される。特定の態様について、TBは、同数のリソースブロック(RB)を使用してバンドルの各サブフレームで送信される。TBは、異なるロケーションのリソースブロック(RB)を使用してバンドルの各サブフレームで送信されうる。
[0095] 特定の態様によれば、バンドル内の開始サブフレームについてのサブフレームオフセットは、準静的または動的のうちの少なくとも1つで決定される。バンドル内の開始サブフレームについてのサブフレームオフセットはセル依存型でありうる。
[0096] 特定の態様について、バンドルのサイズは、一定であるか、準静的に構成されるかの少なくとも1つである。あるバージョンのダウンリンクチャネルを送信するための1つ以上の物理層(PHY)動作は、バンドル内のサブフレームによって変化しうる。他の態様について、バンドルのサイズは動的に設定されうる。あるバージョンのダウンリンクチャネルを送信するための1つ以上の物理層(PHY)動作は、バンドル内の異なるサブフレームで同じである。
[0097] 特定の態様によれば、504において、1つ以上のDLカバレッジ強化技法を利用することは、第1のタイプのUEのために、制御チャネルに対して第1の技法を利用することと、データチャネルに対して第2の技法を利用することとを含む。
[0098] 特定の態様について、第1のサブフレームで送られた制御チャネルが、後続のサブフレームでのデータ送信をスケジューリングするように、クロスサブフレームスケジューリングが利用される。
[0099] 特定の態様によれば、1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、追加のビームフォーミング利得を利用することを含む。
[0100] 特定の態様によれば、異なるDLカバレッジ強化技法は、異なる復号候補で送信されるDLチャネルに対して使用される。
[0101] 図6は、強化されたダウンリンクカバレッジのための例となる動作600を例示する。動作は、例えば、UE 120によって実行されうる。
[0102] 動作600は、602において、第2のタイプのUEと比べて、制限付きのDLカバレッジを有する−または強化されたDLカバレッジを受信することとなる−第1のタイプのUEであるUEが、少なくとも、第2のタイプのUEと比べて第1のタイプのUEの低減されたDL処理利得を補償する(または、少なくとも調整する)ためにUEと通信する際に基地局によって利用された1つ以上のDLカバレッジ強化技法についての情報を受信することから開始しうる。特定の態様について、低減されたDL処理利得は、第2のタイプのUEと比べて低減された数の受信チェーン、低減されたダウンリンク送信電力、または、第2のタイプのUEと比べてより狭い帯域幅の動作のうちの少なくとも1つによるものである。
[0103] 604において、UEは、1つ以上のDLカバレッジ強化技法を利用して送信された1つ以上のダウンリンク送信を基地局から受信する。606において、UEは、受信された情報に基づいて1つ以上のダウンリンク送信を処理しうる。
[0104] 特定の態様によれば、1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、第1のタイプのUEに送信する際の1つ以上の制御チャネルのペイロードサイズを、第2のタイプのUEに送信する際の同じ制御チャネルのペイロードサイズと比べて低減させることを含む。特定の態様について、第1のペイロードサイズは、第1のタイプの制御チャネルのユニキャストメッセージを送信する際に使用され、第2のペイロードサイズは、第1のタイプの制御チャネルの非ユニキャストメッセージを送信する際に使用される。
[0105] 特定の態様によれば、1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、低減されたコーディングレートをサポートするために、1つ以上の制御チャネルに利用可能なリソースを増加させることを含む。特定の態様について、リソースの増加は、第2のタイプのUEに同じ制御チャネルを送信する際に利用可能なリソースの数に比例する。特定の態様について、同じ情報が、増加されたリソースの異なるセットのREで繰り返される。
[0106] 特定の態様によれば、1つ以上のDLカバレッジ強化技法はTTIバンドリングを含み、ここで、1つ以上のダウンリンク送信は、多数のDLサブフレームからなるバンドルにわたって送信された冗長バージョンのダウンリンクチャネルを含む。バンドルは、例えば、N個の連続したDLサブフレームまたはN個の連続した非MBSFBN DLサブフレームを備えうる。特定の態様について、異なる数のRBが、DwPTSを有するまたは有さないバンドル内のDLサブフレームについてダウンリンクチャネルを送信するために使用される。ダウンリンクチャネルは、バンドル内の各サブフレームで同じアグリゲーションレベルを使用して、または、バンドル内のサブフレームごとに異なるアグリゲーションレベルを使用して送信されうる。後者の場合、サブフレームで使用されるアグリゲーションレベルは、そのサブフレームの利用可能なリソースに依存しうる。特定の態様について、バンドル内の各サブフレームにおけるあるバージョンのダウンリンクチャネルは、個別にコーディングされ、変調され、およびリソースにマッピングされる。特定の態様について、異なるセットのCCEは、複数のバージョンのダウンリンクチャネルを異なるサブフレームで送信するために使用され、異なるサブフレーム内の異なるセットのCCEのロケーションはリンク付けされうる。
[0107] 特定の態様によれば、ダウンリンクチャネルはPDSCHである。このケースでは、TTIバンドリングは、多数のサブフレームにわたった単一のTBの送信を伴いうる。特定の態様について、TBは、同じMCSか、同数のRBか、または異なるロケーションのRBのうちの少なくとも1つを使用してバンドル内の各サブフレームで送信される。
[0108] 特定の態様について、制御チャネルと、TTIバンドリングを介して送信された対応するPDSCHとの間のスケジューリングタイミングは、バンドル内の第1のサブフレームに基づいて決定される。特定の態様について、TTIバンドリングを介して送信されたPDSCHと、対応するHARQ応答との間のHARQタイミングは、バンドル内の最後のサブフレームに基づいて決定される。特定の態様について、サポートされるHARQプロセスの数は、TTIバンドリングサイズに依存する。特定の態様によれば、バンドル内の最後のサブフレームの前にUEがダウンリンクチャネルを成功裏に復号した場合、UEは、バンドル内の残りのサブフレームについてダウンリンクチャネルを復号することを省略しうる。特定の態様について、バンドル内の各サブフレームでダウンリンクチャネルを送信するために、同じ復号候補が使用される。バンドルのサイズは、一定であるかまたは準静的に設定されるかのうちの少なくとも1つでありうる。特定の態様について、あるバージョンのダウンリンクチャネルを送信するための1つ以上の物理層(PHY)動作は、バンドル内のサブフレームによって異なる。バンドルのサイズは動的に設定されうる。特定の態様について、あるバージョンのダウンリンクチャネルを送信するための1つ以上のPHY動作は、バンドル内の異なるサブフレームで同じである。
[0109] 特定の態様によれば、バンドル内の開始サブフレームについてのサブフレームオフセットは、準静的または動的のうちの少なくとも1つで決定される。バンドル内の開始サブフレームについてのサブフレームオフセットはセル依存型でありうる。
[0110] 特定の態様によれば、1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、第1のタイプのUEのために、制御チャネルに対して第1の技法を利用することと、データチャネルに対して第2の技法を利用することとを含む。
[0111] 特定の態様によれば、第1のサブフレームで送られた制御チャネルが、後続のサブフレームでのデータ送信をスケジューリングするように、クロスサブフレームスケジューリングが利用される。
[0112] 前述された方法の様々な動作は、対応する機能を実行することができる任意の適切な手段によって実行されうる。これらの手段は、回路、特定用途向け集積回路(ASIC)、またはプロセッサを含むがそれらに限定されるわけではない、様々なハードウェアおよび/またはソフトウェア/ファームウェアコンポーネントおよび/またはモジュールを含みうる。一般に、図に例示された動作が存在する場合、これら動作は、任意の適切な対応する手段プラス機能コンポーネントによって実行されうる。
[0113] 例えば、送信するための手段は、図2に例示されたeNB 110の送信機(例えば、変調器232)および/またはアンテナ234を備えうる。受信するための手段は、図2に例示されたeNB 110の受信機(例えば、復調器232)および/またはアンテナ234を備えうる。処理するための手段、1つ以上のDLカバレッジ強化技法を利用するための手段、識別するための手段、または決定するための手段は、図2に例示されたeNB 110の受信プロセッサ238、コントローラ/プロセッサ240、および/または送信プロセッサ220のような少なくとも1つのプロセッサを含みうる処理システムを備えうる。しかしながら、図2における追加のまたは代替的なコンポーネントは、上述された様々な手段として用いられうる。
[0114] 開示されたプロセスにおけるステップの具体的な順序または階層が例示的なアプローチの一例であることが理解される。設計の選好に基づいて、プロセスにおけるステップの具体的な順序または階層が本開示の有効範囲(scope)内でありながら並べ替えられうることは理解される。添付の方法請求項は、様々なステップのエレメントを例示的な順序で提示しているが、提示された具体的な順序または階層に限定されることを意味するものではない。
[0115] 当業者は、情報および信号が、多種多様な技術および技法のいずれかを用いて表されうることを理解するだろう。例えば、上記説明の全体にわたって参照されうるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光場または光粒子、あるいはこれらの組み合わせによって表されうる。
[0116] 当業者はさらに、本明細書の開示に関連して説明された実例となる様々な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムのステップが、電子ハードウェア、ソフトウェア/ファームウェア、またはそれらの組み合わせとして実現されうることを認識するだろう。このハードウェアおよびソフトウェアの互換性を明確に示すために、実例となる様々なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、概ねそれらの機能の観点から上記で説明されている。このような機能が、ハードウェアとして実現されるかソフトウェア/ファームウェアとして実現されるかは、特定のアプリケーションおよびシステム全体に課せられる設計制約に依存する。当業者は、特定アプリケーションごとに、上述された機能を様々な方法で実現することができるが、このような実現の決定は本開示の有効範囲からの逸脱の原因になるとして解釈されるべきではない。
[0117] 本明細書の開示と関連して説明された実例となる様々な論理ブロック、モジュール、回路は、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス(PLD)、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは本明細書で説明された機能を実行するよう設計されたこれらの任意の組み合わせで実現または実行されうる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサでありうるが、代替的に、このプロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンでありうる。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組み合わせ、例えば、DSPと、1つのマイクロプロセッサ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに連結した1つ以上のマイクロプロセッサ、またはその他のそのような構成との組み合わせとして実現されうる。
[0118] 本明細書の開示に関連して説明されたアルゴリズムまたは方法のステップは、直接的にハードウェアで、プロセッサによって実行されるソフトウェア/ファームウェアモジュールで、またはそれらの組み合わせで具現化されうる。ソフトウェア/ファームウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROM(登録商標)メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、または当技術分野で知られているその他の形態の記憶媒体に存在しうる。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み出し、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合される。代替的に、記憶媒体はプロセッサに一体化されうる。プロセッサおよび記憶媒体はASIC内に存在しうる。ASICはユーザ端末内に存在しうる。代替的に、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末においてディスクリートコンポーネントとして存在しうる。
[0119] 1つ以上の例示的な設計において、説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア/ファームウェア、またはそれらの組み合わせで実現されうる。ソフトウェアで実現される場合、機能は、コンピュータ可読媒体において、1つ以上の命令またはコードとして、記憶または送信されることができる。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と、ある箇所から別の箇所へのコンピュータプログラム移送を容易にする任意の媒体を含む通信媒体とを両方含む。記憶媒体は、汎用コンピュータまたは専用コンピュータによってアクセスされることができる任意の入手可能な媒体でありうる。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、あるいは、命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用されることができ、かつ、汎用コンピュータまたは専用コンピュータあるいは汎用プロセッサまたは専用プロセッサによってアクセスされることができるその他の媒体を備えうる。また、任意の接続は厳密にはコンピュータ可読媒体と称されうる。例えば、ソフトウェアが、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術を使用して送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用される場合、ディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(CD)、レーザーディスク(登録商標)、光ディスク、デジタル多用途ディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク、およびブルーレイ(登録商標)ディスクを含み、ここで、ディスク(disk)は、通常磁気的にデータを再生し、ディスク(disc)は、レーザーを用いて光学的にデータを再生する。したがって、いくつかの態様では、コンピュータ可読媒体は、非一時的なコンピュータ可読媒体(例えば、有体的媒体)を備えうる。加えて、他の態様では、コンピュータ可読媒体は、一時的なコンピュータ可読媒体(例えば、信号)を備えうる。上記の組み合わせもコンピュータ可読媒体の有効範囲内に含まれるべきである。
[0120] 本明細書で使用される場合、項目のリスト「のうちの少なくとも1つ」に関する表現は、単一のメンバを含む、それらの項目の任意の組み合わせを指す。例として、「a、b、またはcのうちの少なくとも1つ」は、a、b、c、a−b、a−c、b−c、およびa−b−cをカバーすることが意図される。
[0121] 本開示の先の説明は、当業者が本開示を実行または使用することを可能にするために提供される。本開示に対する様々な変更は当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義された包括的な原理は、本開示の精神または有効範囲から逸脱することなく、他の変形に適用されうる。したがって、本開示は本明細書で説明された例および設計に限定されることを意図しておらず、本明細書に開示された原理および新規な特徴と合致する最も広い範囲が与えられるべきである。
以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
基地局によるワイヤレス通信システムのための方法であって、
第2のタイプのユーザ機器(UE)と比べて強化されたダウンリンク(DL)カバレッジを受信することとなる第1のタイプの1つ以上のUEを識別することと、
前記第1のタイプのUEと通信する際に1つ以上のDLカバレッジ強化技法を利用することと
を備え、前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、少なくとも、前記第2のタイプのUEと比べて前記第1のタイプのUEの低減されたDL処理利得を調整するように設計される、方法。
[C2]
前記低減されたDL処理利得は、
前記第2のタイプのUEと比べて低減された数の受信チェーン、
低減されたダウンリンク送信電力、または
前記第2のタイプのUEと比べてより狭い帯域幅の動作
のうちの少なくとも1つによるものである、C1に記載の方法。
[C3]
前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、前記第1のタイプのUEに送信する際の1つ以上の制御チャネルのペイロードサイズを、前記第2のタイプのUEに送信する際の同じ制御チャネルのペイロードサイズと比べて低減させることを備える、C1に記載の方法。
[C4]
第1のペイロードサイズは、第1のタイプの制御チャネルのユニキャストメッセージを送信する際に使用され、
第2のペイロードサイズは、前記第1のタイプの制御チャネルの非ユニキャストメッセージを送信する際に使用される
C3に記載の方法。
[C5]
前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、低減されたコーディングレートをサポートするために、1つ以上の制御チャネルに利用可能なリソースを増加させることを備える、C1に記載の方法。
[C6]
前記リソースの増加は、前記第2のタイプのUEに同じ制御チャネルを送信する際に利用可能なリソースの数と比例する、C5に記載の方法。
[C7]
同じ情報が、前記増加されたリソースの異なるセットのリソースエレメント(RE)で繰り返される、C5に記載の方法。
[C8]
制御チャネルが前記増加されたリソースを使用して送信されることとなる1つ以上のサブフレームを示すシグナリングを受信することをさらに備える、C5に記載の方法。
[C9]
前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、送信時間インターバル(TTI)バンドリングを備え、ここで、多数のDLサブフレームからなるバンドルにわたって冗長バージョンのダウンリンクチャネルが送信される、C1に記載の方法。
[C10]
前記バンドルは、N個の連続したDLサブフレームを備える、C9に記載の方法。
[C11]
前記バンドルは、N個の連続した非マルチメディアブロードキャスト単一周波数ネットワーク(非MBSFN)DLサブフレームを備える、C9に記載の方法。
[C12]
異なる数のリソースブロック(RB)が、ダウンリンクパイロット時間スロット(DwPTS)を有するまたは有さない前記バンドル内のDLサブフレームについて前記ダウンリンクチャネルを送信するために使用される、C9に記載の方法。
[C13]
同じアグリゲーションレベルが、前記バンドル内の各サブフレームで前記ダウンリンクチャネルを送信するために使用される、C9に記載の方法。
[C14]
異なるアグリゲーションレベルが、前記バンドル内の異なるサブフレームで前記ダウンリンクチャネルを送信するために使用される、C9に記載の方法。
[C15]
サブフレームで使用されるアグリゲーションレベルは、そのサブフレーム内の利用可能なリソースに依存する、C14に記載の方法。
[C16]
前記バンドル内の各サブフレームにおけるあるバージョンの前記ダウンリンクチャネルは、個別にコード化され、変調され、リソースにマッピングされる、C9に記載の方法。
[C17]
異なるセットの制御チャネルエレメント(CCE)が、異なるサブフレームで複数のバージョンの前記ダウンリンクチャネルを送信するために使用され、
前記異なるサブフレーム内の前記異なるセットのCCEのロケーションはリンク付けされる、C9に記載の方法。
[C18]
前記ダウンリンクチャネルは、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を備える、C9に記載の方法。
[C19]
前記TTIバンドリングは、多数のサブフレームを通じて単一のトランスポートブロック(TB)を送信することを備える、C18に記載の方法。
[C20]
前記TBは、同じ変調およびコード化スキーム(MCS)を使用して前記バンドルの各サブフレームで送信される、C19に記載の方法。
[C21]
前記TBは、同数のリソースブロック(RB)を使用して前記バンドルの各サブフレームで送信される、C19に記載の方法。
[C22]
前記TBは、異なるロケーションのリソースブロック(RB)を使用して前記バンドルの各サブフレームで送信される、C21に記載の方法。
[C23]
制御チャネルと、前記TTIバンドリングを介して送信された対応する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)との間のスケジューリングタイミングは、前記バンドル内の第1のサブフレームに基づいて決定される、C9に記載の方法。
[C24]
前記TTIバンドリングを介して送信された物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)と、対応するハイブリッド自動再送要求(HARQ)応答との間のHARQタイミングは、前記バンドル内の最後のサブフレームに基づいて決定される、C9に記載の方法。
[C25]
サポートされるハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスの数は、TTIバンドリングサイズに依存する、C9に記載の方法。
[C26]
前記バンドル内の各サブフレームで前記ダウンリンクチャネルを送信するために、同じ復号候補が使用される、C9に記載の方法。
[C27]
前記バンドル内の開始サブフレームについてのサブフレームオフセットは、準静的または動的のうちの少なくとも1つで決定される、C9に記載の方法。
[C28]
前記バンドル内の前記開始サブフレームについての前記サブフレームオフセットはセル依存型である、C27に記載の方法。
[C29]
前記バンドルのサイズは、一定であるか、準静的に構成されるかのうちの少なくとも1つである、C9に記載の方法。
[C30]
あるバージョンの前記ダウンリンクチャネルを送信するための1つ以上の物理層(PHY)動作は、前記バンドル内のサブフレームによって異なる、C9に記載の方法。
[C31]
前記バンドルのサイズは動的に構成される、C9に記載の方法。
[C32]
あるバージョンの前記ダウンリンクチャネルを送信するための1つ以上の物理層(PHY)動作は、前記バンドル内の異なるサブフレームで同じである、C9に記載の方法。
[C33]
前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法を利用することは、前記第1のタイプのUEのために、制御チャネルに対して第1の技法を利用することと、データチャネルに対して第2の技法を利用することとを備える、C1に記載の方法。
[C34]
第1のサブフレームで送られた制御チャネルが、後続のサブフレームでのデータ送信をスケジューリングするように、クロスサブフレームスケジューリングが利用される、C1に記載の方法。
[C35]
前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、追加のビームフォーミング利得を利用することを備える、C1に記載の方法。
[C36]
異なるDLカバレッジ強化技法は、異なる復号候補で送信されるDLチャネルに対して使用される、C1に記載の方法。
[C37]
ワイヤレス通信のための装置であって、
第2のタイプのユーザ機器(UE)と比べて強化されたダウンリンク(DL)カバレッジを受信することとなる第1のタイプの1つ以上のUEを識別するための手段と、
前記第1のタイプのUEと通信する際に1つ以上のDLカバレッジ強化技法を利用するための手段と
を備え、前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、少なくとも、前記第2のタイプのUEと比べて前記第1のタイプのUEの低減されたDL処理利得を調整するように設計される、装置。
[C38]
前記低減されたDL処理利得は、
前記第2のタイプのUEと比べて低減された数の受信チェーン、
低減されたダウンリンク送信電力、または
前記第2のタイプのUEと比べてより狭い帯域幅の動作
のうちの少なくとも1つによるものである、C37に記載の装置。
[C39]
前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、前記第1のタイプのUEに送信する際の1つ以上の制御チャネルのペイロードサイズを、前記第2のタイプのUEに送信する際の同じ制御チャネルのペイロードサイズと比べて低減させることを備える、C37に記載の装置。
[C40]
第1のペイロードサイズは、第1のタイプの制御チャネルのユニキャストメッセージを送信する際に使用され、
第2のペイロードサイズは、前記第1のタイプの制御チャネルの非ユニキャストメッセージを送信する際に使用される
C39に記載の装置。
[C41]
前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、低減されたコーディングレートをサポートするために、1つ以上の制御チャネルに利用可能なリソースを増加させることを備える、C37に記載の装置。
[C42]
前記リソースの増加は、前記第2のタイプのUEに同じ制御チャネルを送信する際に利用可能なリソースの数に比例する、C41に記載の装置。
[C43]
同じ情報が、前記増加したリソースの異なるセットのリソースエレメント(RE)で繰り返される、C41に記載の装置。
[C44]
制御チャネルが前記増加されたリソースを使用して送信されることとなる1つ以上のサブフレームを示すシグナリングを受信するための手段をさらに備える、C41に記載の装置。
[C45]
前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、送信時間インターバル(TTI)バンドリングを備え、ここで、多数のDLサブフレームからなるバンドルにわたってダウンリンクチャネルの冗長バージョンが送信される、C37に記載の装置。
[C46]
前記バンドルは、N個の連続したDLサブフレームを備える、C45に記載の装置。
[C47]
前記バンドルは、N個の連続した非マルチメディアブロードキャスト単一周波数ネットワーク(非MBSFN)DLサブフレームを備える、C45に記載の装置。
[C48]
異なる数のリソースブロック(RB)は、ダウンリンクパイロット時間スロット(DwPTS)を有するまたは有さない前記バンドル内のDLサブフレームについて前記ダウンリンクチャネルを送信するために使用される、C45に記載の装置。
[C49]
同じアグリゲーションレベルが、前記バンドル内の各サブフレームで前記ダウンリンクチャネルを送信するために使用される、C45に記載の装置。
[C50]
異なるアグリゲーションレベルが、前記バンドル内の異なるサブフレームで前記ダウンリンクチャネルを送信するために使用される、C45に記載の装置。
[C51]
サブフレームで使用されるアグリゲーションレベルは、そのサブフレーム内の利用可能なリソースに依存する、C50に記載の装置。
[C52]
前記バンドル内の各サブフレームにおけるあるバージョンの前記ダウンリンクチャネルは、個別にコーディングされ、変調され、リソースにマッピングされる、C45に記載の装置。
[C53]
異なるセットの制御チャネルエレメント(CCE)が、異なるサブフレームで複数のバージョンの前記ダウンリンクチャネルを送信するために使用され、
前記異なるサブフレーム内の前記異なるセットのCCEのロケーションはリンク付けされる、
C45に記載の装置。
[C54]
前記ダウンリンクチャネルは、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を備える、C45に記載の装置。
[C55]
前記TTIバンドリングは、多数のサブフレームにわたって単一のトランスポートブロック(TB)を送信することを備える、C54に記載の装置。
[C56]
前記TBは、同じ変調およびコード化スキーム(MCS)を使用して前記バンドルの各サブフレームで送信される、C55に記載の装置。
[C57]
前記TBは、同数のリソースブロック(RB)を使用して前記バンドルの各サブフレームで送信される、C55に記載の装置。
[C58]
前記TBは、異なる数のリソースブロック(RB)を使用して前記バンドルの各サブフレームで送信される、C57に記載の装置。
[C59]
制御チャネルと、前記TTIバンドリングを介して送信された対応する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)との間のスケジューリングタイミングは、前記バンドル内の第1のサブフレームに基づいて決定される、C45に記載の装置。
[C60]
前記TTIバンドリングを介して送信された物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)と、対応するハイブリッド自動再送要求(HARQ)応答との間のHARQタイミングは前記バンドル内の最後のサブフレームに基づいて決定される、C45に記載の装置。
[C61]
サポートされるハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスの数は、TTIバンドリングサイズに依存する、C45に記載の装置。
[C62]前記バンドル内の各サブフレームで前記ダウンリンクチャネルを送信するために、同じ復号候補が使用される、C45に記載の装置。
[C63]
前記バンドル内の開始サブフレームについてのサブフレームオフセットは、準静的または動的のうちの少なくとも1つで決定される、C45に記載の装置。
[C64]
前記バンドル内の前記開始サブフレームについての前記サブフレームオフセットはセル依存型である、C63に記載の装置。
[C65]
前記バンドルのサイズは、一定であるか、準静的に構成されるかのうちの少なくとも1つである、C45に記載の装置。
[C66]
あるバージョンの前記ダウンリンクチャネルを送信するための1つ以上の物理層(PHY)動作は、前記バンドル内のサブフレームによって異なる、C45に記載の装置。
[C67]
前記バンドルのサイズは動的に構成されうる、C45に記載の装置。
[C68]
あるバージョンの前記ダウンリンクチャネルを送信するための1つ以上の物理層(PHY)動作は、前記バンドル内の異なるサブフレームで同じである、C45に記載の装置。
[C69]
前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法を利用するための手段は、前記第1のタイプのUEのために、制御チャネルに対して第1の技法を利用し、データチャネルに対して第2の技法を利用するように構成される、C37に記載の装置。
[C70]
第1のサブフレームで送られた制御チャネルが、後続のサブフレームでのデータ送信をスケジューリングするように、クロスサブフレームスケジューリングが利用される、C37に記載の装置。
[C71]
前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、追加のビームフォーミング利得を利用することを備える、C37に記載の装置。
[C72]
異なるDLカバレッジ強化技法は、異なる復号候補で送信されるDLチャネルに対して使用される、C37に記載の装置。
[C73]
ワイヤレス通信のための装置であって、
第2のタイプのユーザ機器(UE)と比べて強化されたダウンリンク(DL)カバレッジを受信することとなる第1のタイプの1つ以上のUEを識別することと、
前記第1のタイプのUEと通信する際に1つ以上のDLカバレッジ強化技法を利用することと
を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと、前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は少なくとも、前記第2のタイプのUEと比べて前記第1のタイプのUEの低減されたDL処理利得を調整するように設計される、
前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
を備える装置。
[C74]
ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、前記コンピュータプログラム製品は、命令を格納したコンピュータ可読媒体を備え、前記命令は、
第2のタイプのユーザ機器(UE)と比べて強化されたダウンリンク(DL)カバレッジを受信することとなる第1のタイプの1つ以上のUEを識別し、
前記第1のタイプのUEと通信する際に1つ以上のDLカバレッジ強化技法を利用する
ために1つ以上のプロセッサによって実行可能であり、前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、少なくとも、前記第2のタイプのUEと比べて前記第1のタイプのUEの低減されたDL処理利得を調整するように設計される、コンピュータプログラム製品。

Claims (57)

  1. 第1のタイプのユーザ機器(UE)のUEによるワイヤレス通信のための方法であって、
    少なくとも、第2のタイプのUEと比べて前記第1のタイプのUEの低減されたダウンリンク(DL)処理利得を調整するために、前記UEと通信する際に基地局によって利用される1つ以上のDLカバレッジ強化技法に関する情報を受信することと、
    前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法を使用して送信される前記基地局からの1つ以上のDL送信を受信することと、
    前記受信された情報に基づいて、前記1つ以上の受信されたDL送信を処理することと
    を備え、
    ここにおいて、前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、送信時間インターバル(TTI)バンドリングを備え、ダウンリンクチャネルの冗長バージョンは、複数のDLサブフレームのバンドルにおいて受信される、方法。
  2. 前記低減されたDL処理利得は、
    前記第2のタイプのUEと比べて低減された数の受信チェーン、
    低減されたダウンリンク送信電力、または
    前記第2のタイプのUEと比べてより狭い帯域幅の動作
    のうちの少なくとも1つによるものである、請求項1に記載の方法。
  3. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、前記第2のタイプのUEで受信された同じ制御チャネルのペイロードサイズと比べて、1つ以上の制御チャネルの低減されたペイロードサイズを前記第1のタイプのUEにおいて受信することを備える、請求項1に記載の方法。
  4. 第1のペイロードサイズは、第1のタイプの制御チャネルのユニキャストメッセージのために使用され、
    第2のペイロードサイズは、前記第1のタイプの制御チャネルの非ユニキャストメッセージのために使用される
    請求項3に記載の方法。
  5. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、低減されたコーディングレートをサポートするために、1つ以上の制御チャネルのための増加されたリソース利用の量を備える、請求項1に記載の方法。
  6. 前記増加されたリソース利用の量は、前記第2のタイプのUEに同じ制御チャネルを受信するために利用可能なリソースの数と比例する、請求項5に記載の方法。
  7. 同じ情報が、前記増加されたリソース利用の量における異なるセットのリソースエレメント(RE)で繰り返される、請求項5に記載の方法。
  8. 制御チャネルが前記増加されたリソースの量を使用して送信されることとなる1つ以上のサブフレームを示すシグナリングを前記基地局に送信することをさらに備える、請求項5に記載の方法。
  9. 前記バンドルは、N個の連続したDLサブフレームを備える、請求項に記載の方法。
  10. 前記バンドルは、N個の連続した非マルチメディアブロードキャスト単一周波数ネットワーク(非MBSFN)DLサブフレームを備える、請求項に記載の方法。
  11. ダウンリンクパイロット時間スロット(DwPTS)を有するまたは有さない前記バンドル内のDLサブフレームは、異なる数のリソースブロック(RB)上で受信される、請求項に記載の方法。
  12. 前記ダウンリンクチャネルは、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を備える、請求項に記載の方法。
  13. 前記TTIバンドリングは、複数のサブフレームにわたって単一のトランスポートブロック(TB)を受信することを備える、請求項12に記載の方法。
  14. 前記TBは、同じ変調およびコード化スキーム(MCS)を使用して前記バンドルの各サブフレームで受信される、請求項13に記載の方法。
  15. 前記TBは、同数のリソースブロック(RB)を使用して前記バンドルの各サブフレームで受信される、請求項13に記載の方法。
  16. 前記1つ以上のダウンリンクカバレッジ強化技法は、異なるセットの制御チャネルエレメント(CCE)を使用して、異なるサブフレームで複数のバージョンの前記ダウンリンクチャネルを受信することを備え、前記異なるサブフレーム内の前記異なるセットのCCEの前記ロケーションはリンク付けされる、請求項1に記載の方法。
  17. 前記TBは、異なるロケーションのリソースブロック(RB)を使用して前記バンドルの各サブフレームで受信される、請求項16に記載の方法。
  18. 制御チャネルと、前記TTIバンドリングを介して送信された対応する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)との間のスケジューリングタイミングは、前記バンドル内の第1のサブフレームに基づいて決定される、請求項に記載の方法。
  19. 前記TTIバンドリングを介して送信された物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)と、対応するハイブリッド自動再送要求(HARQ)応答との間のHARQタイミングは、前記バンドル内の最後のサブフレームに基づいて決定される、請求項に記載の方法。
  20. サポートされるハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスの数は、TTIバンドリングサイズに依存する、請求項に記載の方法。
  21. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、同じアグリゲーションレベルを使用して、サブフレームのバンドル内の各サブフレームで前記ダウンリンクチャネルを受信することを備える、請求項1に記載の方法。
  22. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、異なるアグリゲーションレベルを使用して、サブフレームのバンドル内の異なるサブフレームで前記ダウンリンクチャネルを受信することを備える、請求項1に記載の方法。
  23. サブフレームで使用されるアグリゲーションレベルは、そのサブフレーム内の利用可能なリソースに依存する、請求項22に記載の方法。
  24. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、サブフレームのバンドル内で前記ダウンリンクチャネルを受信することを備え、前記バンドル内の各サブフレームにおけるあるバージョンの前記ダウンリンクチャネルは、個別にコード化され、変調され、リソースにマッピングされる、請求項1に記載の方法。
  25. 前記1つ以上のダウンリンクカバレッジ強化技法は、異なるセットの制御チャネルエレメント(CCE)を使用して、異なるサブフレームで複数のバージョンの前記ダウンリンクチャネルを受信することを備え、前記異なるサブフレーム内の前記異なるセットのCCEの前記ロケーションはリンク付けされる、請求項1に記載の方法。
  26. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、サブフレームのバンドル内の各サブフレームで前記ダウンリンクチャネルのために、同じ復号候補を受信することを備える、請求項1に記載の方法。
  27. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、サブフレームのバンドル内で前記DLチャネルを受信することを備え、前記バンドル内の開始サブフレームについてのサブフレームオフセットは、準静的または動的のうちの少なくとも1つで決定される、請求項1に記載の方法。
  28. 前記バンドル内の前記開始サブフレームについての前記サブフレームオフセットはセル依存型である、請求項27に記載の方法。
  29. 前記1つ以上のカバレッジ強化技法は、サブフレームのバンドル内で前記DLチャネルを受信することを備え、前記バンドルのサイズは、一定であるか、準静的に構成されるかのうちの少なくとも1つである、請求項1に記載の方法。
  30. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、サブフレームのバンドル内で前記ダウンリンクチャネルを受信することを備え、あるバージョンの前記ダウンリンクチャネルを受信するための1つ以上の物理層(PHY)動作は、前記バンドル内の異なるサブフレームで変化する、請求項1に記載の方法。
  31. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、サブフレームのバンドル内で前記ダウンリンクチャネルを受信することを備え、前記バンドルのサイズは、動的に構成される、請求項1に記載の方法。
  32. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、サブフレームのバンドル内で前記ダウンリンクチャネルを受信することを備え、あるバージョンの前記ダウンリンクチャネルを受信するための1つ以上の物理層(PHY)動作は、前記バンドル内の異なるサブフレームで同じである、請求項1に記載の方法。
  33. 制御チャネルは、第1の技法を使用して受信され、データチャネルは、前記第1のタイプのUEのために第2の技法を使用して受信される、請求項1に記載の方法。
  34. 第1のサブフレームで受信された制御チャネルが、前記UEによって後続のサブフレームでのデータ送信をスケジューリングするように、クロスサブフレームスケジューリングが利用される、請求項1に記載の方法。
  35. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、追加のビームフォーミング利得を利用することを備える、請求項1に記載の方法。
  36. 異なるDLカバレッジ強化技法は、異なる復号候補で受信されるDLチャネルのために使用される、請求項1に記載の方法。
  37. 第1のタイプのユーザ機器(UE)のUEによるワイヤレス通信のための装置であって、
    少なくとも、第2のタイプのUEと比べて前記第1のタイプのUEの低減されたダウンリンク(DL)処理利得を調整するために、前記UEと通信する際に基地局によって利用される1つ以上のDLカバレッジ強化技法に関する情報を受信することと、
    前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法を使用して送信される前記基地局からの1つ以上のDL送信を受信することと、
    前記受信された情報に基づいて、前記1つ以上の受信されたDL送信を処理することと
    を行うように構成されたプロセッサと、
    前記プロセッサに結合されたメモリと
    を備え、
    ここにおいて、前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、送信時間インターバル(TTI)バンドリングを備え、ダウンリンクチャネルの冗長バージョンは、複数のDLサブフレームのバンドルにおいて受信される、装置。
  38. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、前記第2のタイプのUEで受信された同じ制御チャネルのペイロードサイズと比べて、1つ以上の制御チャネルの低減されたペイロードサイズを前記第1のタイプのUEにおいて受信することを備える、請求項37に記載の装置。
  39. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、低減されたコーディングレートをサポートするために、1つ以上の制御チャネルのための増加されたリソース利用の量を備える、請求項37に記載の装置。
  40. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、同じアグリゲーションレベルを使用して、サブフレームのバンドル内の各サブフレームで前記ダウンリンクチャネルを受信することを備える、請求項37に記載の装置。
  41. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、異なるアグリゲーションレベルを使用して、サブフレームのバンドル内の異なるサブフレームで前記ダウンリンクチャネルを受信することを備える、請求項37に記載の装置。
  42. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、サブフレームのバンドル内で前記ダウンリンクチャネルを受信することを備え、前記バンドル内の各サブフレームにおけるあるバージョンの前記ダウンリンクチャネルは、個別にコード化され、変調され、リソースにマッピングされる、請求項37に記載の装置。
  43. 前記1つ以上のダウンリンクカバレッジ強化技法は、異なるセットの制御チャネルエレメント(CCE)を使用して、異なるサブフレームで複数のバージョンの前記ダウンリンクチャネルを受信することを備え、前記異なるサブフレーム内の前記異なるセットのCCEの前記ロケーションはリンク付けされる、請求項37に記載の装置。
  44. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、サブフレームのバンドル内の各サブフレームで前記ダウンリンクチャネルのために、同じ復号候補を受信することを備える、請求項37に記載の装置。
  45. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、サブフレームのバンドル内で前記DLチャネルを受信することを備え、前記バンドル内の開始サブフレームについてのサブフレームオフセットは、準静的または動的のうちの少なくとも1つで決定される、請求項37に記載の装置。
  46. 前記1つ以上のカバレッジ強化技法は、サブフレームのバンドル内で前記DLチャネルを受信することを備え、前記バンドルのサイズは、一定であるか、準静的に構成されるかのうちの少なくとも1つである、請求項37に記載の装置。
  47. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、サブフレームのバンドル内で前記ダウンリンクチャネルを受信することを備え、あるバージョンの前記ダウンリンクチャネルを受信するための1つ以上の物理層(PHY)動作は、前記バンドル内の異なるサブフレームで変化する、請求項37に記載の装置。
  48. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、サブフレームのバンドル内で前記ダウンリンクチャネルを受信することを備え、前記バンドルのサイズは、動的に構成される、請求項37に記載の装置。
  49. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、サブフレームのバンドル内で前記ダウンリンクチャネルを受信することを備え、あるバージョンの前記ダウンリンクチャネルを受信するための1つ以上の物理層(PHY)動作は、前記バンドル内の異なるサブフレームで同じである、請求項37に記載の装置。
  50. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、追加のビームフォーミング利得を利用することを備える、請求項37に記載の装置。
  51. 異なるDLカバレッジ強化技法は、異なる復号候補で受信されるDLチャネルのために使用される、請求項37に記載の装置。
  52. 第1のタイプのユーザ機器(UE)のUEによるワイヤレス通信のための装置であって、
    少なくとも、第2のタイプのUEと比べて前記第1のタイプのUEの低減されたダウンリンク(DL)処理利得を調整するために、前記UEと通信する際に基地局によって利用される1つ以上のDLカバレッジ強化技法に関する情報を受信するための手段と、
    前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法を使用して送信される前記基地局からの1つ以上のDL送信を受信するための手段と、
    前記受信された情報に基づいて、前記1つ以上の受信されたDL送信を処理するための手段と
    を備え、
    ここにおいて、前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、送信時間インターバル(TTI)バンドリングを備え、ダウンリンクチャネルの冗長バージョンは、複数のDLサブフレームのバンドルにおいて受信される、装置。
  53. ワイヤレス通信のためのコンピュータ可読記憶媒体であって、
    少なくとも、第2のタイプのUEと比べて前記第1のタイプのUEの低減されたダウンリンク(DL)処理利得を調整するために、前記UEと通信する際に基地局によって利用される1つ以上のDLカバレッジ強化技法に関する情報を受信することと、
    前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法を使用して送信される前記基地局からの1つ以上のDL送信を受信することと、
    前記受信された情報に基づいて、前記1つ以上の受信されたDL送信を処理することと
    を行うために記憶された命令を有
    ここにおいて、前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、送信時間インターバル(TTI)バンドリングを備え、ダウンリンクチャネルの冗長バージョンは、複数のDLサブフレームのバンドルにおいて受信される、コンピュータ可読記憶媒体。
  54. 前記低減されたDL処理利得は、
    前記第2のタイプのUEと比べて低減された数の受信チェーン、
    低減されたダウンリンク送信電力、または
    前記第2のタイプのUEと比べてより狭い帯域幅の動作
    のうちの少なくとも1つによるものである、請求項53に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  55. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、前記第2のタイプのUEで受信された同じ制御チャネルのペイロードサイズと比べて、1つ以上の制御チャネルの低減されたペイロードサイズを前記第1のタイプのUEにおいて受信することを備える、請求項53に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  56. 前記低減されたDL処理利得は、
    前記第2のタイプのUEと比べて低減された数の受信チェーン、
    低減されたダウンリンク送信電力、または
    前記第2のタイプのUEと比べてより狭い帯域幅の動作
    のうちの少なくとも1つによるものである、請求項52に記載の装置。
  57. 前記1つ以上のDLカバレッジ強化技法は、前記第2のタイプのUEで受信された同じ制御チャネルのペイロードサイズと比べて、1つ以上の制御チャネルの低減されたペイロードサイズを前記第1のタイプのUEにおいて受信することを備える、請求項52に記載の装置。
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