JP6728380B2 - 改善されたピークデータレートを有するhd−fdd通信 - Google Patents

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Description

優先権の主張
関連出願の相互参照
本出願は、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、2016年3月10日に出願された「HD-FDD COMMUNICATION HAVING IMPROVED PEAK DATA RATES」と題する米国仮出願第62/306,585号、および2016年11月2日に出願された「HD-FDD COMMUNICATION HAVING IMPROVED PEAK DATA RATES」と題する米国特許出願第15/341,775号の利益を主張する。
本開示は、一般に通信システムに関し、より詳細には、拡張マシンタイプ通信(eMTC:enhanced machine type communication)に関連する半二重周波数分割複信(HD−FDD:half duplex frequency division duplex)に関する。
[0003]ワイヤレス通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、およびブロードキャストなど、様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている。典型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソースを共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続技術を採用し得る。そのような多元接続技術の例としては、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、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)システム、および時分割同期符号分割多元接続(TD−SCDMA)システムがある。
[0004]これらの多元接続技術は、様々なワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さらには地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを提供するために、様々な電気通信規格において採用されている。例示的な電気通信規格はロングタームエボリューション(LTE(登録商標))である。LTEは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標):Third Generation Partnership Project)によって公表されたユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(UMTS:Universal Mobile Telecommunications System)モバイル規格の拡張のセットである。LTEは、ダウンリンク上ではOFDMAを使用し、アップリンク上ではSC−FDMAを使用し、多入力多出力(MIMO)アンテナ技術を使用して、スペクトル効率の改善、コストの低下、およびサービスの改善を通して、モバイルブロードバンドアクセスをサポートするように設計されている。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増加し続けるにつれて、LTE技術のさらなる改善が必要である。これらの改善はまた、他の多元接続技術と、これらの技術を採用する電気通信規格とに適用可能であり得る。
[0005]旧来のLTE設計の焦点は、スペクトル効率の改善、ユビキタスカバレージ、および拡張サービス品質(QoS)サポートなどに関する。現在のLTEシステムのダウンリンク(DL)およびアップリンク(UL)リンクバジェットは、最先端のスマートフォンおよびタブレットなど、ハイエンドデバイスのカバレージのために設計され得る。しかしながら、低コスト低レートデバイスを同様にサポートすることが望ましいことがある。低コスト低データレートデバイスは、たとえば、半二重周波数分割複信(HD−FDD)ワイヤレス通信を使用して通信し得る。そのような通信、たとえば、低コストマシンタイプ通信(MTC:machine type communication)または拡張MTC(eMTC:enhanced MTC)は、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、半二重動作の性能などに関与し得る。
[0006]以下は、1つまたは複数の態様の基本的理解を与えるために、そのような態様の簡略化された概要を提示する。この概要は、すべての企図された態様の包括的な概観ではなく、すべての態様の主要または重要な要素を識別するものでも、いずれかまたはすべての態様の範囲を定めるものでもない。その唯一の目的は、後で提示されるより詳細な説明の導入として、1つまたは複数の態様のいくつかの概念を簡略化された形で提示することである。
[0007]MTCまたはeMTC通信は、HD−FDDワイヤレス通信を使用して通信する低コストUEに関与し得る。低コストデバイスは、FDDで動作する間、同時アップリンク/ダウンリンク能力を有しないことがある。現在のサブフレーム構成は、これらの低コストデバイスについて、最大データレートに対する制約につながり得る。
[0008]本明細書で提示される態様は、自己サブフレームスケジューリングPDSCHおよび/あるいは1つのサブフレーム内でバンドルまたは多重化され得る複数のHARQのための(1つまたは複数の)ACK/NACKを使用して通信することによって、たとえば、eMTCについて、HD−FDDデータ送信レートを改善する。
[0009]本開示の一態様では、HD−FDDを使用したワイヤレス通信、たとえば、eMTCのための方法、コンピュータ可読媒体、および装置が提供される。本装置は、マシンタイプ通信物理ダウンリンク制御チャネル(M−PDCCH)の連続する複数のサブフレームを送信し、自己サブフレームスケジューリングを使用してダウンリンク送信を開始し、ダウンリンク送信は、M−PDCCHの連続する複数のサブフレームの送信と時間的に重複する。ダウンリンク送信は、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を備え得る。
[0010]本開示の別の態様では、HD−FDDを使用したワイヤレス通信、たとえば、eMTCのための方法、コンピュータ可読媒体、および装置が提供される。本装置は、PDSCHの複数の連続するサブフレームを受信し、ACK/NACKバンドリングまたはACK/NACK多重化のうちの少なくとも1つを使用して、単一のサブフレーム内で複数のハイブリッド自動再送要求(HARQ)のための確認応答を送信する。本装置は、HARQのための確認応答を送信するために使用されるべきACK/NACKバンドリングに関するシグナリング情報を受信し得る。本装置は、ACK/NACKバンドリングとACK/NACK多重化の両方を使用して、HARQのための確認応答を送信し得る。
[0011]上記のおよび関係する目的を達成するために、1つまたは複数の態様は、以下で十分に説明され、特に特許請求の範囲で指摘される特徴を備える。以下の説明および添付の図面は、1つまたは複数の態様のいくつかの例示的な特徴を詳細に記載する。ただし、これらの特徴は、様々な態様の原理が採用され得る様々な方法のほんのいくつかを示すものであり、この説明は、すべてのそのような態様およびそれらの均等物を含むものとする。
ワイヤレス通信システムおよびアクセスネットワークの一例を示す図。 DLフレーム構造のLTE例を示す図。 DLフレーム構造内のDLチャネルのLTE例を示す図。 ULフレーム構造のLTE例を示す図。 ULフレーム構造内のULチャネルのLTE例を示す図。 アクセスネットワーク中の発展型ノードB(eNB)およびユーザ機器(UE)の一例を示す図。 HD−FDDのための、たとえば、eMTCのための例示的な無線フレーム構成を示す図。 HD−FDDのための、たとえば、eMTCのための例示的な無線フレーム構成を示す図。 バンドル/多重化されたHARQ確認応答を用いた、HD−FDDのための、たとえば、eMTCのための例示的な無線フレーム構成を示す図。 バンドル/多重化されたHARQ確認応答を用いた、HD−FDDのための、たとえば、eMTCのための例示的な無線フレーム構成を示す図。 バンドル/多重化された確認応答およびTTIバンドリングを用いた、HD−FDDのための、たとえば、eMTCのための例示的な無線フレーム構成を示す図。 HD−FDDワイヤレス通信の、たとえば、eMTCのための方法のフローチャート。 例示的な装置中の異なる手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフロー図。 処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の一例を示す図。 HD−FDDワイヤレス通信の、たとえば、eMTCのための方法のフローチャート。 例示的なHD−FDD装置、たとえば、eMTC装置中の異なる手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフロー図。 処理システムを採用するHD−FDD装置のためのハードウェア実装形態の一例を示す図。
[0026]添付の図面に関して以下に記載される発明を実施するための形態は、様々な構成を説明するものであり、本明細書で説明される概念が実施され得る構成のみを表すものではない。発明を実施するための形態は、様々な概念の完全な理解を与えるための具体的な詳細を含む。ただし、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当業者には明らかであろう。いくつかの事例では、そのような概念を不明瞭にしないように、よく知られている構造および構成要素がブロック図の形式で示される。
[0027]次に、様々な装置および方法に関して電気通信システムのいくつかの態様が提示される。これらの装置および方法は、以下の発明を実施するための形態において説明され、(「要素」と総称される)様々なブロック、構成要素、回路、プロセス、アルゴリズムなどによって添付の図面に示される。これらの要素は、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、またはそれらの任意の組合せを使用して実装され得る。そのような要素がハードウェアとして実装されるかソフトウェアとして実装されるかは、特定の適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。
[0028]例として、要素、または要素の任意の部分、または要素の任意の組合せは、1つまたは複数のプロセッサを含む「処理システム」として実装され得る。プロセッサの例としては、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、グラフィックス処理ユニット(GPU)、中央処理ユニット(CPU)、アプリケーションプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、縮小命令セットコンピューティング(RISC)プロセッサ、システムオンチップ(SoC)、ベースバンドプロセッサ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、状態機械、ゲート論理、個別ハードウェア回路、および本開示全体にわたって説明される様々な機能を実行するように構成された他の好適なハードウェアがある。処理システム中の1つまたは複数のプロセッサはソフトウェアを実行し得る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語などの名称にかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェア構成要素、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数などを意味すると広く解釈されたい。
[0029]したがって、1つまたは複数の例示的な実施形態では、説明される機能は、ハードウェア、ソフトウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体上に1つまたは複数の命令またはコードとして符号化され得る。コンピュータ可読媒体はコンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。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、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、電気的消去可能プログラマブルROM(EEPROM(登録商標))、光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージ、他の磁気ストレージデバイス、上述のタイプのコンピュータ可読媒体の組合せ、あるいはコンピュータによってアクセスされ得る、命令またはデータ構造の形態のコンピュータ実行可能コードを記憶するために使用され得る任意の他の媒体を備えることができる。
[0030]図1は、ワイヤレス通信システムおよびアクセスネットワーク100の一例を示す図である。(ワイヤレスワイドエリアネットワーク(WWAN)とも呼ばれる)ワイヤレス通信システムは、基地局102と、UE104と、発展型パケットコア(EPC)160とを含む。基地局102は、マクロセル(高電力セルラー基地局)および/またはスモールセル(低電力セルラー基地局)を含み得る。マクロセルはeNBを含む。スモールセルは、フェムトセル、ピコセル、およびマイクロセルを含む。
[0031](発展型ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(UMTS)地上波無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)と総称される)基地局102は、バックホールリンク132(たとえば、S1インターフェース)を通してEPC160とインターフェースする。他の機能に加えて、基地局102は、以下の機能、すなわち、ユーザデータの転送と、無線チャネル暗号化および解読と、完全性保護と、ヘッダ圧縮と、モビリティ制御機能(たとえば、ハンドオーバ、デュアル接続性)と、セル間干渉協調と、接続セットアップおよび解放と、負荷分散と、非アクセス層(NAS:non-access stratum)メッセージのための分配と、NASノード選択と、同期と、無線アクセスネットワーク(RAN:radio access network)共有と、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS:multimedia broadcast multicast service)と、加入者および機器トレースと、RAN情報管理(RIM:RAN information management)と、ページングと、測位と、警告メッセージの配信とのうちの1つまたは複数を実行し得る。基地局102は、バックホールリンク134(たとえば、X2インターフェース)上で互いと直接または間接的に(たとえば、EPC160を通して)通信し得る。バックホールリンク134はワイヤードまたはワイヤレスであり得る。
[0032]基地局102はUE104とワイヤレス通信し得る。基地局102の各々は、それぞれの地理的カバレージエリア110に通信カバレージを与え得る。重複する地理的カバレージエリア110があり得る。たとえば、スモールセル102’は、1つまたは複数のマクロ基地局102のカバレージエリア110と重複するカバレージエリア110’を有し得る。スモールセルとマクロセルの両方を含むネットワークが、異種ネットワークとして知られ得る。異種ネットワークはまた、限定加入者グループ(CSG)として知られる限定グループにサービスを提供し得るホーム発展型ノードB(eNB)(HeNB)を含み得る。基地局102とUE104との間の通信リンク120は、UE104から基地局102への(逆方向リンクとも呼ばれる)アップリンク(UL)送信、および/または基地局102からUE104への(順方向リンクとも呼ばれる)ダウンリンク(DL)送信を含み得る。通信リンク120は、空間多重化、ビームフォーミング、および/または送信ダイバーシティを含む、MIMOアンテナ技術を使用し得る。通信リンクは、1つまたは複数のキャリアを通したものであり得る。基地局102/UE104は、各方向において送信のために使用される最高合計Yx MHz(x個のコンポーネントキャリア)のキャリアアグリゲーションにおいて割り振られた、キャリアごとの最高Y MHz(たとえば、5、10、15、20MHz)帯域幅のスペクトルを使用し得る。キャリアは、互いに隣接することも隣接しないこともある。キャリアの割振りは、DLとULとに対して非対称であり得る(たとえば、DLの場合、ULの場合よりも多いまたは少ないキャリアが割り振られ得る)。コンポーネントキャリアは、1次コンポーネントキャリアと、1つまたは複数の2次コンポーネントキャリアとを含み得る。1次コンポーネントキャリアは1次セル(PCell)と呼ばれることがあり、2次コンポーネントキャリアは2次セル(SCell)と呼ばれることがある。
[0033]ワイヤレス通信システムは、5GHz無認可周波数スペクトル中で通信リンク154を介してWi−Fi(登録商標)局(STA)152と通信しているWi−Fiアクセスポイント(AP)150をさらに含み得る。無認可周波数スペクトル中で通信するとき、STA152/AP150は、チャネルが利用可能であるかどうかを決定するために、通信するより前にクリアチャネルアセスメント(CCA)を実行し得る。
[0034]スモールセル102’は、認可および/または無認可周波数スペクトル中で動作し得る。無認可周波数スペクトル中で動作するとき、スモールセル102’は、LTEを採用し、Wi−Fi AP150によって使用されるのと同じ5GHz無認可周波数スペクトルを使用し得る。無認可周波数スペクトル中でLTEを採用するスモールセル102’は、アクセスネットワークへのカバレージをブーストし、および/またはアクセスネットワークの容量を増加させ得る。無認可スペクトルにおけるLTEは、LTE無認可(LTE−U:LTE-unlicensed)、認可支援アクセス(LAA)、またはMuLTEfireと呼ばれることがある。
[0035]EPC160は、モビリティ管理エンティティ(MME:Mobility Management Entity)162と、他のMME164と、サービングゲートウェイ166と、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS)ゲートウェイ168と、ブロードキャストマルチキャストサービスセンター(BM−SC:Broadcast Multicast Service Center)170と、パケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ172とを含み得る。MME162はホーム加入者サーバ(HSS)174と通信していることがある。MME162は、UE104とEPC160との間のシグナリングを処理する制御ノードである。概して、MME162はベアラおよび接続管理を行う。すべてのユーザインターネットプロトコル(IP)パケットはサービングゲートウェイ166を通して転送され、サービングゲートウェイ166自体はPDNゲートウェイ172に接続される。PDNゲートウェイ172はUEのIPアドレス割振りならびに他の機能を与える。PDNゲートウェイ172およびBM−SC170はIPサービス176に接続される。IPサービス176は、インターネット、イントラネット、IPマルチメディアサブシステム(IMS:IP Multimedia Subsystem)、PSストリーミングサービス(PSS:PS Streaming Service)、および/または他のIPサービスを含み得る。BM−SC170は、MBMSユーザサービスプロビジョニングおよび配信のための機能を与え得る。BM−SC170は、コンテンツプロバイダMBMS送信のためのエントリポイントとして働き得、パブリックランドモバイルネットワーク(PLMN:public land mobile network)内のMBMSベアラサービスを許可し、開始するために使用され得、MBMS送信をスケジュールするために使用され得る。MBMSゲートウェイ168は、特定のサービスをブロードキャストするマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)エリアに属する基地局102にMBMSトラフィックを配信するために使用され得、セッション管理(開始/停止)と、eMBMS関係の課金情報を収集することとを担当し得る。
[0036]基地局は、ノードB、発展型ノードB(eNB)、アクセスポイント、基地トランシーバ局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット(BSS:basic service set)、拡張サービスセット(ESS:extended service set)、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。基地局102は、UE104にEPC160へのアクセスポイントを与える。UE104の例としては、セルラーフォン、スマートフォン、セッション開始プロトコル(SIP:session initiation protocol)電話、ラップトップ、携帯情報端末(PDA)、衛星無線、全地球測位システム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレーヤ(たとえば、MP3プレーヤ)、カメラ、ゲーム機、タブレット、スマートデバイス、ウェアラブルデバイス、または任意の他の同様の機能デバイスがある。UE104は、局、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。
[0037]カテゴリー0UEは、複雑さと電力消費とを著しく低減しながら、多くのアプリケーションの必要を満たす低減された性能要件を有し得る。カテゴリー0UEは、マシンタイプ通信(MTC)UEを含み得るMTC UEは、通常のUEと同様の方法でDL制御チャネルを監視し得る(たとえば、広帯域、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)と拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)の両方など)。
[0038]再び図1を参照すると、いくつかの態様では、UE104/eNB102は、自己サブフレームスケジューリングPDSCHを使用して、たとえば、eMTCを使用して通信することによって、HD−FDDデータ送信レートを改善するように構成されたHD−FDD構成要素198を含む。採用されたHARQプロセスは、サブフレーム内で複数のHARQ確認応答をバンドルまたは多重化することを含み得る。
[0039]図2Aは、LTEにおけるDLフレーム構造の一例を示す図200である。図2Bは、LTEにおけるDLフレーム構造内のチャネルの一例を示す図230である。図2Cは、LTEにおけるULフレーム構造の一例を示す図250である。図2Dは、LTEにおけるULフレーム構造内のチャネルの一例を示す図280である。他のワイヤレス通信技術は、異なるフレーム構造および/または異なるチャネルを有し得る。LTEでは、フレーム(10ms)は、等しいサイズの10個のサブフレームに分割され得る。各サブフレームは、2つの連続するタイムスロットを含み得る。2つのタイムスロットを表すためにリソースグリッドが使用され得、各タイムスロットは、1つまたは複数の(物理RB(PRB:physical resource block)とも呼ばれる)時間並列リソースブロック(RB)を含む。リソースグリッドは複数のリソース要素(RE)に分割される。LTEでは、ノーマルサイクリックプレフィックスの場合、RBは、合計84個のREについて、周波数領域中に12個の連続するサブキャリアを含んでおり、時間領域中に7つの連続するシンボル(DLの場合、OFDMシンボル、ULの場合、SC−FDMAシンボル)を含んでいる。拡張サイクリックプレフィックスの場合、RBは、合計72個のREについて、周波数領域内に12個の連続するサブキャリアを含んでおり、時間領域内に6個の連続するシンボルを含んでいる。各REによって搬送されるビット数は変調方式に依存する。
[0040]図2Aに示されているように、REのうちのいくつかが、UEにおけるチャネル推定のためのDL基準(パイロット)信号(DL−RS)を搬送する。DL−RSは、(共通RSと呼ばれることもある)セル固有基準信号(CRS:cell-specific reference signal)と、UE固有基準信号(UE−RS:UE-specific reference signal)と、チャネル状態情報基準信号(CSI−RS:channel state information reference signal)とを含み得る。図2Aは、(それぞれ、R0、R1、R2、およびR3として示される)アンテナポート0、1、2、および3のためのCRSと、(R5として示される)アンテナポート5のためのUE−RSと、(Rとして示される)アンテナポート15のためのCSI−RSとを示す。図2Bは、フレームのDLサブフレーム内の様々なチャネルの一例を示す。物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH:physical control format indicator channel)は、スロット0のシンボル0内にあり、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH:physical downlink control channel)が1つのシンボルを占有するのか、2つのシンボルを占有するのか、3つのシンボルを占有するのかを示す制御フォーマットインジケータ(CFI)を搬送する(図2Bは、3つのシンボルを占有するPDCCHを示す)。PDCCHは、1つまたは複数の制御チャネル要素(CCE)内でダウンリンク制御情報(DCI)を搬送し、各CCEは9つのREグループ(REG)を含み、各REGは、OFDMシンボル中に4つの連続するREを含む。UEは、DCIをも搬送するUE固有拡張PDCCH(ePDCCH)で構成され得る。ePDCCHは、2つ、4つ、または8つのRBペアを有し得る(図2Bは2つのRBペアを示し、各サブセットは1つのRBペアを含む)。物理ハイブリッド自動再送要求(ARQ:automatic repeat request)(HARQ:hybrid ARQ)インジケータチャネル(PHICH:physical HARQ indicator channel)もスロット0のシンボル0内にあり、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH:physical uplink shared channel)に基づいて、HARQ確認応答(ACK)/否定ACK(NACK)フィードバックを示すHARQインジケータ(HI)を搬送する。1次同期チャネル(PSCH)は、フレームのサブフレーム0および5内のスロット0のシンボル6内にあり、サブフレームタイミングと物理レイヤ識別情報とを決定するためにUEによって使用される1次同期信号(PSS)を搬送する。2次同期チャネル(SSCH)は、フレームのサブフレーム0および5内のスロット0のシンボル5内にあり、物理レイヤセル識別情報グループ番号を決定するためにUEによって使用される2次同期信号(SSS)を搬送する。物理レイヤ識別情報と物理レイヤセル識別情報グループ番号とに基づいて、UEは物理セル識別子(PCI)を決定することができる。PCIに基づいて、UEは上述のDL−RSのロケーションを決定することができる。物理ブロードキャストチャネル(PBCH:physical broadcast channel)は、フレームのサブフレーム0のスロット1のシンボル0、1、2、3内にあり、マスタ情報ブロック(MIB:master information block)を搬送する。MIBは、DLシステム帯域幅中のRBの数と、PHICH構成と、システムフレーム番号(SFN)とを与える。物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH:physical downlink shared channel)は、ユーザデータと、システム情報ブロック(SIB:system information block)などのPBCHを通して送信されないブロードキャストシステム情報と、ページングメッセージとを搬送する。
[0041]図2Cに示されているように、REのうちのいくつかが、eNBにおけるチャネル推定のための復調基準信号(DM−RS)を搬送する。UEは、サブフレームの最後のシンボル中でサウンディング基準信号(SRS)をさらに送信し得る。SRSはコ−ム(comb)構造を有し得、UEは、コームのうちの1つ上でSRSを送信し得る。SRSは、eNBによって、UL上での周波数依存スケジューリングを可能にするために、チャネル品質推定のために使用され得る。図2Dは、フレームのULサブフレーム内の様々なチャネルの一例を示す。物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:physical random access channel)が、PRACH構成に基づいてフレーム内の1つまたは複数のサブフレーム内にあり得る。PRACHは、サブフレーム内に6つの連続するRBペアを含み得る。PRACHは、UEが初期システムアクセスを実行し、UL同期を達成することを可能にする。物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:physical uplink control channel)が、ULシステム帯域幅のエッジ上に位置し得る。PUCCHは、スケジューリング要求、チャネル品質インジケータ(CQI:channel quality indicator)、プリコーディング行列インジケータ(PMI:precoding matrix indicator)、ランクインジケータ(RI:rank indicator)、およびHARQ ACK/NACKフィードバックなど、アップリンク制御情報(UCI)を搬送する。PUSCHは、データを搬送し、バッファステータス報告(BSR)、電力ヘッドルーム報告(PHR)、および/またはUCIを搬送するためにさらに使用され得る。
[0042]図3は、アクセスネットワーク中でUE350と通信しているeNB310のブロック図である。DLでは、EPC160からのIPパケットがコントローラ/プロセッサ375に与えられ得る。コントローラ/プロセッサ375はレイヤ3およびレイヤ2機能を実装する。レイヤ3は無線リソース制御(RRC)レイヤを含み、レイヤ2は、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)レイヤと、無線リンク制御(RLC)レイヤと、媒体アクセス制御(MAC)レイヤとを含む。コントローラ/プロセッサ375は、システム情報(たとえば、MIB、SIB)のブロードキャスティングと、RRC接続制御(たとえば、RRC接続ページング、RRC接続確立、RRC接続変更、およびRRC接続解放)と、無線アクセス技術(RAT)間モビリティと、UE測定報告のための測定構成とに関連するRRCレイヤ機能、ならびにヘッダ圧縮/復元と、セキュリティ(暗号化、解読、完全性保護、完全性検証)と、ハンドオーバサポート機能とに関連するPDCPレイヤ機能、ならびに上位レイヤパケットデータユニット(PDU)の転送と、ARQを介した誤り訂正と、RLCサービスデータユニット(SDU)の連結、セグメンテーション、およびリアセンブリと、RLCデータPDUの再セグメンテーションと、RLCデータPDUの並べ替えとに関連するRLCレイヤ機能、ならびに論理チャネルとトランスポートチャネルとの間のマッピングと、トランスポートブロック(TB)上へのMAC SDUの多重化と、TBからのMAC SDUのデマリプレクシングと、スケジューリング情報報告と、HARQを介した誤り訂正と、優先度処理と、論理チャネル優先度付けとに関連するMACレイヤ機能を与える。
[0043]送信(TX)プロセッサ316および受信(RX)プロセッサ370は、様々な信号処理機能に関連するレイヤ1機能を実装する。物理(PHY)レイヤを含むレイヤ1は、トランスポートチャネル上の誤り検出と、トランスポートチャネルの前方誤り訂正(FEC)コーディング/復号と、インターリービングと、レートマッチングと、物理チャネル上へのマッピングと、物理チャネルの変調/復調と、MIMOアンテナ処理とを含み得る。TXプロセッサ316は、様々な変調方式(たとえば、2位相シフトキーイング(BPSK:binary phase-shift keying)、4位相シフトキーイング(QPSK:quadrature phase-shift keying)、M位相シフトキーイング(M−PSK:M-phase-shift keying)、多値直交振幅変調(M−QAM:M-quadrature amplitude modulation))に基づく信号コンスタレーションへのマッピングを扱う。コーディングされ、変調されたシンボルは、次いで並列ストリームに分割され得る。各ストリームは、次いで、時間領域OFDMシンボルストリームを搬送する物理チャネルを生成するために、OFDMサブキャリアにマッピングされ、時間領域および/または周波数領域中で基準信号(たとえば、パイロット)と多重化され、次いで逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)を使用して互いに合成され得る。OFDMストリームは、複数の空間ストリームを生成するために空間的にプリコーディングされる。チャネル推定器374からのチャネル推定値は、コーディングおよび変調方式を決定するために、ならびに空間処理のために使用され得る。チャネル推定値は、UE350によって送信される基準信号および/またはチャネル状態フィードバックから導出され得る。各空間ストリームは、次いで、別個の送信機318TXを介して異なるアンテナ320に与えられ得る。各送信機318TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調し得る。
[0044]UE350において、各受信機354RXは、それのそれぞれのアンテナ352を通して信号を受信する。各受信機354RXは、RFキャリア上に変調された情報を復元し、その情報を受信(RX)プロセッサ356に与える。TXプロセッサ368およびRXプロセッサ356は、様々な信号処理機能に関連するレイヤ1機能を実装する。RXプロセッサ356は、UE350に宛てられた任意の空間ストリームを復元するために、情報に対して空間処理を実行し得る。複数の空間ストリームがUE350に宛てられた場合、それらはRXプロセッサ356によって単一のOFDMシンボルストリームに合成され得る。RXプロセッサ356は、次いで、高速フーリエ変換(FFT)を使用して、OFDMシンボルストリームを時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域信号は、OFDM信号のサブキャリアごとに別個のOFDMシンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボルと、基準信号とは、eNB310によって送信される、可能性が最も高い信号コンスタレーションポイントを決定することによって復元され、復調される。これらの軟判定は、チャネル推定器358によって計算されるチャネル推定値に基づき得る。軟判定は、次いで、物理チャネル上でeNB310によって最初に送信されたデータと制御信号とを復元するために復号され、デインターリーブされる。データおよび制御信号は、次いで、レイヤ3およびレイヤ2機能を実装するコントローラ/プロセッサ359に与えられる。
[0045]コントローラ/プロセッサ359は、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ360に関連付けられ得る。メモリ360はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ULでは、コントローラ/プロセッサ359は、EPC160からのIPパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、解読と、ヘッダ復元と、制御信号処理とを行う。コントローラ/プロセッサ359はまた、HARQ動作をサポートするためにACKおよび/またはNACKプロトコルを使用する誤り検出を担当する。
[0046]eNB310によるDL送信に関して説明された機能と同様に、コントローラ/プロセッサ359は、システム情報(たとえば、MIB、SIB)獲得と、RRC接続と、測定報告とに関連するRRCレイヤ機能、ならびにヘッダ圧縮/復元と、セキュリティ(暗号化、解読、完全性保護、完全性検証)とに関連するPDCPレイヤ機能、ならびに上位レイヤPDUの転送と、ARQを介した誤り訂正と、RLC SDUの連結、セグメンテーション、およびリアセンブリと、RLCデータPDUの再セグメンテーションと、RLCデータPDUの並べ替えとに関連するRLCレイヤ機能、ならびに論理チャネルとトランスポートチャネルとの間のマッピングと、TB上へのMAC SDUの多重化と、TBからのMAC SDUのデマリプレクシングと、スケジューリング情報報告と、HARQを介した誤り訂正と、優先度処理と、論理チャネル優先度付けとに関連するMACレイヤ機能を与える。
[0047]eNB310によって送信される基準信号またはフィードバックからの、チャネル推定器358によって導出されるチャネル推定値は、適切なコーディングおよび変調方式を選択することと、空間処理を可能にすることとを行うために、TXプロセッサ368によって使用され得る。TXプロセッサ368によって生成される空間ストリームは、別個の送信機354TXを介して異なるアンテナ352に与えられ得る。各送信機354TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調し得る。
[0048]UL送信は、UE350における受信機機能に関して説明された様式と同様の様式でeNB310において処理される。各受信機318RXは、それのそれぞれのアンテナ320を通して信号を受信する。各受信機318RXは、RFキャリア上に変調された情報を復元し、その情報をRXプロセッサ370に与える。
[0049]コントローラ/プロセッサ375は、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ376に関連付けられ得る。メモリ376はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ULでは、コントローラ/プロセッサ375は、UE350からのIPパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、解読と、ヘッダ復元と、制御信号処理とを行う。コントローラ/プロセッサ375からのIPパケットは、EPC160に与えられ得る。コントローラ/プロセッサ375はまた、HARQ動作をサポートするためにACKおよび/またはNACKプロトコルを使用する誤り検出を担当する。
[0050]本明細書で提示される態様は、MTCデバイスまたはeMTCデバイスなど、FDDで動作する同時アップリンク/ダウンリンク能力をもたない低コストUEに関し得る。これらのUEは、HD−FDD通信を使用して通信し得る。
[0051]UEは、Rx動作とTx動作とが同時である全二重(FD:Full Duplex)モードで、またはRx動作とTx動作とが決して同時に生じない半二重(HD:Half Duplex)モードで動作し得る。
[0052]全二重周波数分割複信(FD−FDD)システムでは、UE受信機とUE送信機とが、異なる周波数上で同時に動作する。異なる周波数は、アップリンク信号経路とダウンリンク信号経路との間に必要な分離を与える。
[0053]代替的に、異なるキャリア周波数は、半二重FDD(HD−FDD)のために使用され得、ここで、アップリンク通信とダウンリンク通信とが、別個の周波数上にあるだけでなく、時間領域中でも分離される。送信リソースを十分に利用するために、eNBは、相互排他的な時間に、異なるUEをスケジュールし得る。したがって、eNBは全二重モードで効果的に動作し得、UEはそれぞれHD−FDDモードで動作し得る。
[0054]MTC UEは、低減されたピークデータレート(たとえば、トランスポートブロックサイズについて最大1000ビット)を用いて実装され得る。さらに、MTC UEは、ランク1送信をサポートすることおよび1つの受信アンテナを有することに限定され得る。MTC UEが半二重であるとき、MTC UEは、LTE規格に従うレガシーまたは非MTC UEと比較して、緩和された(送信から受信への、または受信から送信への)切替えタイミングを用いて実装され得る。たとえば、非MTC UEは、20マイクロ秒の切替え時間を有し得、MTC UEは、1ミリ秒の切替え時間を有し得る。MTC UEは、非MTC UEと同様の方法でDL制御チャネルを監視し得る(広帯域、PDCCHとEPDCCHの両方など)
[0055]追加のMTC拡張(eMTC)がサポートされ得る。たとえば、MTC UEは、通常、狭帯域動作を実行するが、それは、より広いシステム帯域幅(たとえば、1.4/3/5/10/15/20MHz)において動作することも可能であり得る。MTC UEは、1.4MHz周波数帯域において動作し得るか、または6つのリソースブロックを使用し得る。さらに、MTC UEは、15dBまでの拡張カバレージを有し得る。
[0056]HD−FDD通信のための、たとえば、eMTCのための現在のサブフレーム構成は、最大データレートに対する制約につながる。
[0057]本明細書で提示される態様は、自己サブフレームスケジューリングPDSCHを使用して通信することによって、HD−FDDデータ送信レートを改善する。さらに、複数のHARQのための(1つまたは複数の)ACK/NACKが、単一のサブフレーム内でバンドルまたは多重化され得る。
[0058]現在、DL送信のために使用されるべきサブフレームのセットは、たとえば、SIB1−帯域幅低減(BR:Bandwidth Reduced)などのシステム情報ブロック(SIB)によって、明示的におよびセル固有にシグナリングされ得る。UL送信のために使用されるべきサブフレームのセットも、たとえば、MTC−SIBによって、明示的におよびセル固有にシグナリングされ得る。
[0059]DL送信の開始は、現在、それの関連するM−PDCCHの終了から少なくとも2ms後であることを必要とされる。同様に、UL A/N送信の開始は、対応するPDSCH送信の終了から4ms後であることを必要とされる。
[0060]したがって、5つのDLサブフレームと、3つのULサブフレームと、2つの無効な(invalid)サブフレームとを有する一例では、現在の構成下で、3つのHARQのみが可能である。これは、最大データレートを制約する。たとえば、1000ビットの最大トランスポートブロックサイズ(TBS:Transport Block Size)の場合、300kbpsのピークデータ送信が達成され得るにすぎない。
[0061]図4は、10個のサブフレームをもつ、たとえば、eMTCのための、HD−FDD構成の例示的なチャート400を示す。チャート400の第1の行は、サブフレーム番号、たとえば、0〜9を示す。サブフレームのうちのいくつかがダウンリンクであり得、いくつかがアップリンクであり得、いくつかが、ダウンリンクフレームとアップリンクサブフレームとの間の遷移のために予約され、本明細書では「無効な(invalid)」サブフレームと呼ばれることもある。たとえば、サブフレーム5、402は、DLサブフレームからULサブフレームへの遷移を与え、サブフレーム9、404は、たとえば、サブフレームの次のセット中のDL送信のために、アップリンクサブフレームからDLサブフレームへの遷移を与える。図4では、サブフレーム0、1、および2は、M−PDCCHを送信するためにeNBによって使用されるDLサブフレームであり、M−PDCCHの3つのサブフレームは、0、1、および2として示されている。サブフレーム2、3、および4も、M−PDCCH上で前に送信された指示に対応するPDSCH上のデータを送信するためにeNBによって使用されるDLサブフレームであり、データは、0、1、および2によって指定されている。したがって、HARQ ID0のためのPDSCHは、サブフレーム2中で送信され、PDSCH送信のためのHARQ IDは、サブフレーム0においてM−PDCCH中で示された。サブフレーム5における遷移サブフレーム402の後、サブフレーム6、7、および8は、UEがサブフレーム2、3、および4中でeNBから受信した、PDSCH送信に関するM−PUCCHを使用してアップリンクHARQを送信するために、UEによって使用されるULサブフレームである。この例は、300kbpsのMPDSCHピークを与えるにすぎない。たとえば、HARQ ID0は、サブフレーム2におけるPDSCH送信と、サブフレーム0におけるM−PDCCH中で受信されるHARQ ID指示とに対応する。
[0062]図5は、本明細書で提示される態様による、ピークデータレートを増加させる、たとえば、eMTCのための、1つの例示的なHD−FDD構成500を示す。最大データレートのこの増加は、セルフスケジューリングPDSCHを使用することと、M−PDCCH中でのHARQ IDのDL送信と、対応するHARQ IDをもつPDSCHとの間の2ms制約を緩和することによって、達成され得る。たとえば、自己サブフレームスケジューリング送信を使用することによって、PDSCHは、M−PDCCHと同時に送信され、375kbpsのピークデータ送信レートが達成されることを可能にし得る。たとえば、図5では、HARQ ID0が、サブフレーム0においてM−PDCCH中で示され、対応するHARQ ID0のためのPDSCHも、サブフレーム0中で送信される。
[0063]この例では、HD−FDDを使用するeNBは、M−PDCCHの複数の連続するサブフレーム、たとえば、502、504、506を送信し得、PDSCHのために自己サブフレームスケジューリングを使用することによってM−PDCCHと重複する、PDSCHダウンリンクデータ送信、たとえば、508、510、512を開始し得る。図4における構成は、10個のサブフレームに対して3つのHARQのみを可能にした。しかしながら、図5の場合のように、対応するHARQ IDがM−PDCCH中で示されるように、同じサブフレーム中でPDSCHを送信することによって、8つのサブフレームのみの中で3つのHARQを可能にする。
[0064]図6は、最大データレートを増加させるためにも使用され得る、たとえば、eMTCのための、第2の例示的なHD−FDD構成600を示す。図6では、増加は、PDSCHのためのACK/NACKバンドリングまたは多重化によって達成され得る。図6では、HARQ5、6、および0が、602におけるサブフレーム中で一緒にバンドルまたは多重化され、HARQ3、4、および0が、604におけるサブフレーム中でバンドルまたは多重化される。他のHARQは、たとえば、606、608、610、および612において示されているように、バンドルまたは多重化されることなしに送信され得る。図6における例は、M−PDCCH中のHARQ ID指示と、対応するHARQ IDのためのPDSCH送信との間の2サブフレーム間隔を維持する。示されているような7つのHARQと、そのようなACK/NACKバンドル/多重化とを使用することは、500kbpsのピークデータレートが達成されることを可能にする。したがって、ピークデータレートは、たとえば、ACK/NACKバンドリングまたは多重化を使用して、増加された数のHARQを与えることによって、増加され得る。たとえば、図6、20個のサブフレームにわたって7つのHARQを使用するプロセス。
[0065]図6のACK/NACKバンドリングは、図5に関して説明されたように、自己サブフレームスケジューリングDL PDSCHを送信することと組み合わせて使用され得る。代替的に、ACK/NACKバンドリングは、M−PDCCH送信とPDSCH送信との間の2ms制約を維持ながら、実行され得る。
[0066]図7は、より多数のバンドル/多重化されたACK/NACKを示す、たとえば、eMTCのための、別の例示的なHD−FDD構成700を示す。図7は、図6からの増加された数のHARQを示す。図7は、11個のHARQを用いた構成を示し、ここで、図6は7つのHARQを示す。図6と図7の両方は、8つまたは10個のサブフレーム中に3つのHARQのみを有する、図4および図5からの増加された数のHARQを示す。図7は、ACK/NACKの各々のバンドリング/多重化を示すが、図6は、606、608、610、612においていくつかの個々のACK/NACKを含む。ACK/NACKの各々をバンドルすることによって、図7は、このタイプのUL送信が、サブフレーム9においてDL送信を受信することに遷移する前に、702または704における単一のサブフレーム内で達成され得ることを示す。ACK/NACKバンドリングと11個のHARQとを使用することは、700kbpsのピークデータ送信レートを可能にし得る。この例は11個のHARQを用いた例を示すが、これは一例にすぎない。図7の態様は、任意の数の増加されたHARQ、たとえば、8つ以上のHARQ、10個のHARQなどを与えるために使用され得る。
[0067]HD−FDDのためのACK/NACKバンドリングまたは多重化は、たとえば、無線フレーム中で利用可能なULサブフレームよりも多くのDLサブフレームがあるときに、使用され得る。ACK/NACKは、バンドルおよび/または多重化され得る。
[0068]バンドリングは、たとえば、論理積(logical AND)を使用し、バンドルされたACK/NACKのすべてのために一緒に1ビットを送り得る。バンドリングは、確認応答されるべきわずか数個のHARQがあるとき、多重化よりも有利であり得る。
[0069]多くのHARQが確認応答されるべきであるとき、ACKをバンドルすることではなく、ACKを多重化することが、より良い解決策であり得る。多重化は、各HARQ確認応答のために1ビットを使用し、多重化されたACK/NACKを送信する前に追加のコーディングを採用する。多重化は、バンドリングと比較して、増加された送信電力を必要とし得る。
[0070]別のオプションでは、バンドリングと多重化との組合せが使用され得る。たとえば、4つのHARQ0、1、2、および3について、0および2のための確認応答は、第1のバンドル「0×2」にバンドルされ得、1および3のための確認応答は、第2のバンドル「0×3」にバンドルされ得、これらの2つのバンドルは多重化され得る。たとえば、0、1、2、3→(0×2、1×3)の場合である。
[0071]図6における例では、サブフレーム6中で、PDSCH HARQ ID5、6、および0に対応するACK/NACKビットが、たとえば、論理積を使用してバンドルされ得る。
[0072]UEが、0についての許可(grant)を失うが、5または6についての許可に確認応答する場合、eNBは、許可のすべての3つ(5、6、および0)が確認応答されたと誤って仮定し得る。この問題は、eMTC FDDにおいて起こり得、これは、有効なUL/DLサブフレームを伴う。レガシーLTEでは、TDDのためのダウンリンク制御情報(DCI)中のダウンリンク割当てインデックス(DAI:Downlink Assignment Index)フィールドが、いくつの許可が確認応答されるべきかをUEに知らせる。
[0073]失われた許可が受信されたとeNBが不正確に仮定することをもたらす、バンドルされた確認応答のこの問題に対処するために、DCI中のDAIフィールドがHD−FDDのために使用され得る。DAIフィールドは、たとえば、SIB1−BR中に示されるULよりも多くのDLサブフレームがあるとき、使用され得る。SIB1は、DLおよびUL情報を示す。したがって、UEが、SIB1−BR中で示されたよりも多くのDLサブフレームを受信したとき、UEは、いくつのHARQが確認応答されるべきであるかをUEに知らせるDAIフィールドが、DCI中にあることを予期し得る。これは、問題を解決するが、それは、eMTCにおいて新しいフィールドが使用されることを必要とし得る。
[0074]代替的に、この問題は、多重化とバンドリングとの組合せを適用することによって、たとえば、5および6のための確認応答をバンドルすることと、バンドルされた確認応答を、0のためのACK/NACKと多重化することとによって対処され得、たとえば、(5×6、0)である。eNBが、依然として、5および6のためのACKがHARQのすべてのためのものであると仮定し得るので、この組み合わされたバンドリングおよび多重化は、問題を完全に解決するとは限らない。しかしながら、それは、eNBが不正確な仮説を行うことになる可能性を低減する。
[0075]図5〜図7に関して説明された態様を使用してデータ送信レートを増加させるために、PUCCHのためにどのサブフレームが使用されるべきかをUEに知らせることは重要であり得る。
[0076]第1の例では、eNBは、TDD構成をUEにシグナリングし得る。この信号は、アップリンクHARQタイミングがレガシーTDDタイミングに従うことをUEに知らせ得る。これは、UEが、どのHARQがバンドルまたは多重化されるべきかを知ることを可能にするであろう。
[0077]第2の例では、eNBは、PUCCHのための有効なサブフレームのセットをUEに別個にシグナリングし得る。これは、ACK/NACKバンドリングまたは多重化を実行するためにUEがこれらのフレームを使用し得ることをUEに知らせる。これは、ACK/NACKバンドリングまたは多重化のために使用させるべきリソースに関するUEへの何らかの指示をも含み得る。
[0078]第3の例では、PUCCH構成のセットが定義され得、UEは、これらの構成のうちの1つで構成され得る。たとえば、PUCCH構成のセットは、規格において定義され得る。一例、第1のPUCCH構成は、すべての無線フレームのすべてのサブフレーム0および1がPUCCHのために使用されることを可能にし得、第2の構成は、偶数の無線フレームのサブフレーム0のみがPUCCHのために使用されることを可能にし得る。
[0079]UEは、たとえば、カバレージ拡張レベルなどに基づいて、適切なPUCCH構成を暗黙的に決定することが可能であり得る。たとえば、良好なカバレージをもつUEは、第2の構成(偶数の無線フレームのサブフレーム0のみ)で構成され得、ここで、不十分なカバレージをもつUEは、第1の構成(すべて無線フレームのサブフレーム0、1)で構成され得る。UEは、UEがカバレージのしきい値レベルを経験しているかどうかに基づいて、どちらの構成を使用すべきかを決定し得る。
[0080]代替的に、UEは、使用されるべきであるPUCCH構成に関する指示を受信し得る。たとえば、PUCCH構成は、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)シグナリング中で示され得るか、または、PUCCH構成は、許可中でシグナリングされ得る。構成は、PUCCHのバンドルサイズに基づいて、たとえば、バンドルされるべき確認応答の数に基づいて変化し得る。
[0081]第4の例では、UEは、必要なとき、グループ確認応答を送るようにトリガされ得る。たとえば、eNBは、グループ確認応答を送るようにUEをトリガする信号を送り得る。これは、eNBが、UEからのフィードバックのそれの必要に基づいて、グループACKを制御することを可能にする。
[0082]また、採用されるHARQ多重化の量に応じて、送信時間間隔(TTI)バンドルサイズの間に関係があり得る。
[0083]第1の例では、多重化されるACK/NACKの数に応じて、異なるTTIバンドル繰返し値が採用され得る。一例では、1のTTIバンドル繰返し値が、単一のHARQの確認応答のために使用され得、2の繰返し値が、複数のHARQの多重化されたACKのために使用され得る。
[0084]第2の例では、UEは、多重化が採用されるかどうかに応じて、PUCCHのためのTTIバンドルサイズを暗黙的に決定し得る。たとえば、ACK多重化が可能にされる場合、UEは、TTIバンドルサイズRが、2以上、たとえば、2であると決定し得る。TTIバンドリングが利用可能である場合、これが、より多くの利用可能なリソースがあることを示すので、UEは、ACK/NACKバンドリングではなくACK/NACK多重化を使用することを決定し得る。
[0085]第3の例では、繰返し値Rは電力ヘッドルームに依存し得る。たとえば、3dBの電力ブースティングがUEにとって利用可能である場合、UEは、3dB電力ブーストとともに1の繰返し値を使用し得る。増加された電力ブースティングが利用可能でない場合、UEは、代わりに、より高い繰返し値、たとえば、2の繰返し値を使用し得る。
[0086]図6および図7に関して説明されたように、いくつかのサブフレーム中で、ACK/NACKバンドリングを用いるまたは用いない、ACK多重化が採用され得る。
[0087]図6に示されているように、多重化されたACK/NACKは、たとえば、602および604におけるPUCCH上にあり得、単一のACK/NACKは、他のサブフレーム、たとえば、606、608、610、612上で送られ得る。多重化されたACK/NACKは、PUCCH上にTTIバンドルされ得、単一のACK/NACKは、低減された繰返しでまたは繰返しなしで送信され得る。たとえば、通常のカバレージをもつUEの場合である。TTIバンドリングはまた、単一のACK/NACKのために採用され得る。繰返しは、多重化されたACK/NACKと比較して低減され得るか、または多重化されたACK/NACKと同じであり得る。
[0088]図8は、HARQ5、6、および0のためのACK/NACKがサブフレーム6および7中でTTIバンドルされる、たとえば、eMTCにおける、例示的な構成800を示す。単一のHARQ1のためのACK/NACKは、サブフレーム7中でのみスケジュールされる。TTIバンドルサイズは、関連するM−PDCCHに基づいて決定され得るか、または、TTIバンドルサイズは、UEのカバレージレベルに基づき得る。TTIバンドリングが採用されるので、5、6、0のためのACK/NACKは、ACK/NACKバンドリングを用いてまたは用いずに多重化され得る。
[0089]図8に示されているように、サブフレーム7のためのeNBによるスケジュールされたリソース中に重複があり得る。eNBが、このリソースについてUEからの複数のACK/NACKを受信するとき、eNBは、失敗したHARQ(a failed HARQ)が確認応答されたと誤って仮定し得る。
[0090]失敗したHARQをeNBが正確に識別することを可能にするために、いくつかのストラテジーのうちのいずれかがUEによって採用され得る。
[0091]サブフレーム7中で、eNBは、たとえば以下の通り、2つのPUCCHリソースをeMTC UEに割り当て得る。
[0092]1- バンドルされた(または多重化された)HARQ5、6、0の繰返しのための第1のPUCCHリソース(「PUCCH No.1」)
[0093]2- 単一のHARQ1のための第2のPUCCHリソース(「PUCCH No.2」)
[0094]eMTC UEは、割り当てられたPUCCHリソースの両方は使用しないことがある(またはできない)。HARQ_id1がACKである場合、eMTC UEは、バンドルおよび/または多重化されたHARQ5、6、0を送信するためにPUCCH No.2を使用し得る。HARQ_id1がNACKである場合、UEは、バンドルおよび/または多重化されたHARQ5、6、0を送信するためにPUCCH No.1を使用し得る。
[0095]しかしながら、eNBが単一のPUCCHリソースのみをeMTC UEに割り当てた場合、その単一のPUCCHリソースは、単一のHARQ_id1と、バンドルおよび/または多重化されたHARQ_id5、6、0との両方のために使用されるべきである。この場合、HARQ_id1は、割り当てられたPUCCHの基準信号に重畳され得る。したがって、PUCCHリソースは、バンドルおよび/または多重化されたHARQ5、6、0を送信するために使用され得る。UEは、サブフレーム7中でHARQ1のためのACK/NACKをPUCCHリソースの(1つまたは複数の)基準信号に重畳し得る。たとえば、HARQ_id1が正常に受信された場合、UEは、HARQ_id5、6、0のための基準信号に+1を乗算し得る。HARQ_id1が失敗した場合、UEは、NACKを示すために、HARQ_id5、6、0のための基準信号を乗算するために−1を使用し得る。
[0096]追加の態様では、DL許可のうちのどれが、使用されるべきUL PUCCHリソースを示すかを確定することが重要であり得る。たとえば、UEは、図8中の5、6、0のうちのどれが、TTIバンドリングにより、サブフレーム6ならびに7中でUL PUCCHリソースを示すかを決定する必要があり得る。
[0097]一例では、たとえば、HARD ID5に関連する第1の許可(grant)は、UEがすべてのバンドルされたHARQのために使用するべきである(1つの)UL PUCCHを示し得る。別の例では、最後の許可、たとえば、0は、UEがすべてのバンドルされたHARQのために使用するべきである(1つの)UL PUCCHをも示し得る。図8における例では、バンドルされたHARQのためのリソースは、サブフレーム6および7として示される。図示のように、HARQ ID5、6、および0に対応するHARQが、サブフレーム6中でバンドルされ得、HARQ ID5、6、0、および1に対応するHARQが、サブフレーム7中でバンドルされ得る
[0098]別の例では、UEは、バンドル/多重化されたACK/NACKのための固定許可を使用し得る。この例では、UEは、HARQをバンドルするときに使用されるべきである所定の許可に気づいている(be aware)ことがある。UEはまた、対応するHARQの各々のためのMPDCCH中でeNBから送信される許可を無視し得、代わりに、バンドルされたHARQを送信するための所定の許可を使用し得る。
[0099]別の例では、バンドルされたHARQのためのDL許可の各々は、同じUL PUCCHリソースに対処し得る。リソースは、サブフレームとリソースブロックの両方を含み得る。たとえば、HARQ ID5、6、0、および1のためのPDSCHのためのバンドルされたHARQのためのDL許可の各々は、図8中のサブフレーム6およびサブフレーム7に対処し得る。
[00100]図9は、たとえば、eMTCのための、HD−FDDを使用するワイヤレス通信の方法のフローチャート900である。本方法は、eNB(たとえば、eNB102、310、装置1002/1002’)によって実行され得る。ワイヤレス通信は、FDDで動作する同時UL/DL能力なしの低コストUEとの通信を伴い得る。図9中のオプションの態様は、破線で示されている。
[00101]902において、eNBは、M−PDCCHの複数の連続するサブフレームを送信する。たとえば、eNB102、310は、M−PDCCHの連続するサブフレームをUE104、350に送信し得る。図5は、M−PDCCHがサブフレーム0、1、および2中で送信される一例を示す。
[00102]904において、eNBは、たとえば、図5に示されている例の場合のように、M−PDCCHの複数の連続するサブフレームの送信と時間的に重複する、自己サブフレームスケジューリングを使用するダウンリンク送信を開始する。DL送信は、PDSCH送信、たとえば、M−PDSCHであり得る。たとえば、図5は、eNBが、サブフレーム0、1、および2中で、PDSCHのそれの送信と重複するM−PDCCHを送信することを示す。
[00103]eNBはまた、オプションで、906において、たとえば、PDSCH送信の終了から4ms後に、ACK/NACK送信を受信する。たとえば、図5は、サブフレーム0からのPDSCHに関する確認応答がサブフレーム4中で送られることを示す。ACK/NACK送信は、図6〜図8に示されている例に関して説明された原理を使用する、ACK/NACKバンドリングまたは多重化を含み得る。一例として、図6は、ACK/NACKがサブフレーム6中でバンドルまたは多重化されることを示す。906においてeNBによって受信されたACK/NACKは、1206、1208、1212、1214、または1216に関して説明される可能な態様を含む、図12中の1204においてUEによって送信されるACK/NACKに対応し得る。
[00104]eNBは、UEがPUCCHのためのサブフレームを決定するのを支援するために、908においてUEに情報をシグナリングする。eNBは、PUCCHのための有効なサブフレームのセットをシグナリングし得る。eNBは、HARQタイミングがレガシーTDDタイミングに従うことを示すTDD構成をUEにシグナリングし得る。eNBは、PUCCH構成の定義されたセットのうちのどれがUEによって使用されるべきであるかをシグナリングし得る。eNBは、UEを、グループACKを送るようにトリガし得る。
[00105]図10は、たとえば、eMTCのために、たとえば、使用する、例示的な装置1002中の異なる手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフロー図1000である。本装置はeNBであり得る。本装置は、UE1050からワイヤレス通信、たとえば、HD−FDD通信を受信する受信構成要素1004を含む。本装置は、M−PDCCHとPDSCHとを含むワイヤレス通信をUE1050に送信する送信構成要素1006を含む。本装置は、M−PDCCHの複数の連続するサブフレームを送信するM−PDCCH構成要素1008と、M−PDCCHの複数の連続するサブフレームの送信と時間的に重複する、自己サブフレームスケジューリングを使用するダウンリンク送信を開始するPDSCH構成要素1010とを含む。本装置は、オプションで、PDSCH送信が終了した後にACK/NACK送信を受信するACK/NACK構成要素1012を含み得る。ACK/NACK送信は、図6〜図8に示されている例に関して説明された原理を使用する、ACK/NACKバンドリングまたは多重化を含み得る。
[00106]送信構成要素は、PUCCHのためにどのサブフレームが使用されるべきかをUEに知らせるため、または、ACK/NACK多重化および/またはバンドリングを使用すべきかどうかをUEに示すために、情報をUE1050にシグナリングするように構成され得る。
[00107]本装置は、図9の上述のフローチャート中のアルゴリズムのブロックの各々を実行する追加の構成要素を含み得る。したがって、図9の上述のフローチャート中の各ブロックは、1つの構成要素によって実行され得、本装置は、それらの構成要素のうちの1つまたは複数を含み得る。構成要素は、述べられたプロセス/アルゴリズムを行うように特に構成された1つまたは複数のハードウェア構成要素であるか、述べられたプロセス/アルゴリズムを実行するように構成されたプロセッサによって実装されるか、プロセッサによる実装のためにコンピュータ可読媒体内に記憶されるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。
[00108]図11は、処理システム1114を採用する装置1002’のためのハードウェア実装形態の一例を示す図1100である。処理システム1114は、バス1124によって概略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス1124は、処理システム1114の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バス1124は、プロセッサ1104によって表される1つまたは複数のプロセッサおよび/またはハードウェア構成要素と、構成要素1004、1006、1008、1010、および1012と、コンピュータ可読媒体/メモリ1106とを含む様々な回路を互いにリンクする。バス1124はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧調節器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリンクし得るが、これらの回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ以上説明されない。
[00109]処理システム1114はトランシーバ1110に結合され得る。トランシーバ1110は1つまたは複数のアンテナ1120に結合される。トランシーバ1110は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を与える。トランシーバ1110は、1つまたは複数のアンテナ1120から信号を受信し、受信された信号から情報を抽出し、抽出された情報を処理システム1114、特に受信構成要素1004に与える。さらに、トランシーバ1110は、処理システム1114、特に送信構成要素1006から情報を受信し、受信された情報に基づいて、1つまたは複数のアンテナ1120に適用されるべき信号を生成する。処理システム1114は、コンピュータ可読媒体/メモリ1106に結合されたプロセッサ1104を含む。プロセッサ1104は、コンピュータ可読媒体/メモリ1106に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ1104によって実行されたとき、処理システム1114に、特定の装置のための上記で説明された様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体/メモリ1106はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ1104によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理システム1114は、構成要素1004、1006、1008、1010、および1012のうちの少なくとも1つをさらに含む。それらの構成要素は、プロセッサ1104中で動作し、コンピュータ可読媒体/メモリ1106中に常駐する/記憶されたソフトウェア構成要素であるか、プロセッサ1104に結合された1つまたは複数のハードウェア構成要素であるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。処理システム1114は、eNB310の構成要素であり得、メモリ376、および/またはTXプロセッサ316と、RXプロセッサ370と、コントローラ/プロセッサ375とのうちの少なくとも1つを含み得る。
[00110]一構成では、ワイヤレス通信のための装置1002/1002’は、M−PDCCHの複数の連続するサブフレームを送信するための手段と、自己サブフレームスケジューリングを使用してダウンリンク送信を開始するための手段と、ダウンリンク送信が、M−PDCCH送信と時間的に重複する、ACK/NACKを受信するための手段と、情報をUEにシグナリングするための手段とを含む。上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された、装置1002、および/または装置1002’の処理システム1114の上述の構成要素のうちの1つまたは複数であり得る。上記で説明されたように、処理システム1114は、TXプロセッサ316と、RXプロセッサ370と、コントローラ/プロセッサ375とを含み得る。したがって、一構成では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された、TXプロセッサ316と、RXプロセッサ370と、コントローラ/プロセッサ375とであり得る。
[00111]図12は、HD−FDD通信、たとえばeMTCを使用するワイヤレス通信の方法のフローチャート1200である。本方法は、UE(たとえば、UE104、350、装置1302/1302’)によって実行され得る。UEは、FDDで動作する同時UL/DL能力をもたない低コストUEであり得る。
[00112]1202において、UEは、PDSCHの複数の連続するサブフレームを受信する。たとえば、UE104、350は、eNB102、310から、PDSCHの連続するサブフレーム(s)を受信し得る。たとえば、図6および図8は、サブフレーム0、1、2、3、4におけるeNBからのPDSCHの連続するフレームのUEによる受信を示す。図7は、UEが、サブフレーム0、1、2、3、4、5、6においてeNBからのPDSCHの連続するフレームを受信する例を示す。
[00113]1204において、UEは、たとえば、図6〜図8のうちのいずれかに関して説明されたように、1206におけるACK/NACKバンドリング、および/または1208におけるACK/NACK多重化のうちの少なくとも1つを使用して、単一のサブフレーム内で複数のHARQのための確認応答を送信する。たとえば、UEは、増加された数のHARQのための確認応答を送信し得る。増加された数のHARQは、一般的な8つのHARQよりも多い、たとえば、10個のHARQであり得る。図6では、UEは、SF6中でHARQ ID5、6、および0のためのHARQをバンドルまたは多重化することによって、増加された数のHARQを送信する。図7の例では、UEは、HARQ ID7、8、9、10、0、1、および2のための確認応答をバンドルまたは多重化することによって、HARQの数を増加させる。図8における例では、UEは、サブフレーム6中でHARQ ID5、6、および0のための確認応答をバンドルまたは多重化することと、サブフレーム7中でHARQ ID5、6、0および1のための確認応答をバンドルまたは多重化することとによって、HARQの数を増加させる。
[00114]HARQ(s)は、送信されるべきHARQの数が第1のしきい値を下回るときのACK/NACKバンドリングと、送信されるべきHARQの数が第2のしきい値を上回るときのACK/NACK多重化とのうちの少なくとも1つを使用して、送信され得る。第1のしきい値と第2のしきい値とは、しきい値を下回るHARQ(s)がバンドルされ、しきい値を上回るHARQ(s)が多重化されるように、同じしきい値であり得る。代替的に、第1のしきい値と第2のしきい値とは異なり得る。
[00115]1210において、UEは、eNBから、HARQ(s)のための(1つまたは複数の)ACK/NACKを含むPUCCH送信を行うためにUEが使用することができる情報を受信する。これは、たとえば、HARQを送信するために使用されるACK/NACKバンドリングに関するシグナリング情報を受信することなど、複数のHARQのための(1つまたは複数の)ACK/NACKを多重化またはバンドルすべきかどうかに関する情報を含み得る。これは、UEがPUCCH送信のためのサブフレームを決定するのを支援する情報を受信することを含み得る。たとえば、UEは、eNBから、PUCCHのための有効なサブフレームの別個のセットの指示を受信し得る。別の例として、UEは、eNBから、PUCCH送信のためにPUCCH構成の定義されたセットのうちの1つを使用するようにとの指示を受信し得る。別の例として、UEは、グループACKを送信するためのトリガを受信し得る。そのような情報を使用して、UEは、1212において、PUCCHのために使用されるべきサブフレームを決定する。
[00116]1214において、UEは、多重化されたACKまたはNACKの数に応じて、HARQ繰返し値を決定する。たとえば、複数のHARQのためのものよりも低い数の繰返しが、単一のHARQのために使用され得る。また、ACK/NACKのための繰返し値は、利用可能なヘッドルーム電力に基づいて決定され得る。
[00117]1216において、UEは、たとえば、ACK多重化が利用可能であるかどうかに基づいて、PUCCH送信のためのTTIバンドルサイズを決定する。
[00118]単一のHARQのためのACKまたはNACKと、複数のHARQのための多重化されたACKまたはNACKの繰返しの両方のために、サブフレームがスケジュールされ、単一のHARQのためのPUCCHリソースと、多重化されたHARQのためのPUCCHリソースとが異なるとき、単一のHARQのためにACKがスケジュールされたときには、UEは、複数のHARQのための多重化されたACKまたはNACKの繰返しのために、単一のHARQに割り当てられたPUCCHリソースを使用し、単一のHARQのためにNACKがスケジュールされたときには、複数のHARQのための多重化されたACKまたはNACKの繰返しのために、多重化されたHARQに割り当てられたPUCCHリソースを使用し得る。
[00119]単一のHARQのためのACKまたはNACKと、複数のHARQのための多重化されたACKまたはNACKの繰返しの両方のために、1つのサブフレームがスケジュールされ、単一のHARQのためのPUCCHリソースと、多重化されたHARQのためのPUCCHリソースとが同じであるとき、UEは、単一のHARQのためのACKまたはNACKをPUCCHの基準信号に重畳し(superimpose)得る。
[00120]1218において示されているように、UEはM−PDCCHをも受信し得、PDSCHは自己サブフレームスケジューリングであり得る。したがって、PDSCHは、図5および図9に関して説明されたように、M−PDCCHと時間的に重複し(overlap)得る。
[00121]図13は、たとえば、eMTCを使用して通信する、例示的な装置1302中の異なる手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフロー図1300である。本装置はUEであり得る。本本装置は、M−PDCCH、PDSCHなど、eNB1350からのDLワイヤレス通信を受信する受信構成要素1304を含む。本装置は、(1つまたは複数の)HARQ ACK/NACKなど、eNB1350へのUL通信を送信する送信構成要素1306を含む。本装置は、eNB1350からのPDSCH送信を受信するPDSCH構成要素1310と、ACK/NACKバンドリングまたはACK/NACK多重化のうちの少なくとも1つを使用して、単一のサブフレーム内で複数のHARQのための確認応答を送信するACK/NACK構成要素1312とを含む。本装置は、eNBからのM−PDCCH送信を受信するM−PDCCH構成要素1308をも含み得、ここにおいて、PDSCHは、図5および図9に関して説明されたように、自己サブフレームスケジューリングを使用して送信され、M−PDCCHと時間的に重複する。
[00122]本装置は、図12の上述のフローチャート中のアルゴリズムのブロックの各々を実行する追加の構成要素を含み得る。したがって、図12の上述のフローチャート中の各ブロックは、1つの構成要素によって実行され得、本装置は、それらの構成要素のうちの1つまたは複数を含み得る。構成要素は、述べられたプロセス/アルゴリズムを行うように特に構成された1つまたは複数のハードウェア構成要素であるか、述べられたプロセス/アルゴリズムを実行するように構成されたプロセッサによって実装されるか、プロセッサによる実装のためにコンピュータ可読媒体内に記憶されるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。
[00123]図14は、処理システム1414を採用する装置1302’のためのハードウェア実装形態の一例を示す図1400である。処理システム1414は、バス1424によって概略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス1424は、処理システム1414の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バス1424は、プロセッサ1404によって表される1つまたは複数のプロセッサおよび/またはハードウェア構成要素と、構成要素1304、1306、1308、1310、1312と、コンピュータ可読媒体/メモリ1406とを含む様々な回路を互いにリンクする。バス1424はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧調節器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリンクし得るが、これらの回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ以上説明されない。
[00124]処理システム1414はトランシーバ1410に結合され得る。トランシーバ1410は1つまたは複数のアンテナ1420に結合される。トランシーバ1410は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を与える。トランシーバ1410は、1つまたは複数のアンテナ1420から信号を受信し、受信された信号から情報を抽出し、抽出された情報を処理システム1414、特に受信構成要素1304に与える。さらに、トランシーバ1410は、処理システム1414、特に送信構成要素1306から情報を受信し、受信された情報に基づいて、1つまたは複数のアンテナ1420に適用されるべき信号を生成する。処理システム1414は、コンピュータ可読媒体/メモリ1406に結合されたプロセッサ1404を含む。プロセッサ1404は、コンピュータ可読媒体/メモリ1406に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ1404によって実行されたとき、処理システム1414に、特定の装置のための上記で説明された様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体/メモリ1406はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ1404によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理システム1414は、構成要素1304、1306、1308、1310、1312のうちの少なくとも1つをさらに含む。それらの構成要素は、プロセッサ1404中で動作し、コンピュータ可読媒体/メモリ1406中に常駐する/記憶されたソフトウェア構成要素であるか、プロセッサ1404に結合された1つまたは複数のハードウェア構成要素であるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。処理システム1414は、UE350の構成要素であり得、メモリ360、および/またはTXプロセッサ368と、RXプロセッサ356と、コントローラ/プロセッサ359とのうちの少なくとも1つを含み得る。
[00125]一構成では、ワイヤレス通信のための装置1302/1302’は、PDSCHの複数の連続するサブフレームを受信するための手段と、ACK/NACKバンドリングまたはACK/NACK多重化のうちの少なくとも1つを使用して、単一のサブフレーム内で複数のHARQのための確認応答を送信するための手段と、(1つまたは複数の)ACK/NACKをバンドルするための手段と、(1つまたは複数の)ACK/NACKを多重化するための手段と、受信するための手段と、送信するための手段と、HARQ繰返し値を決定するための手段と、PUCCH送信のためのTTIバンドルサイズを決定するための手段とを含む。上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された、装置1302、および/または装置1302’の処理システム1414の上述の構成要素のうちの1つまたは複数であり得る。上記で説明されたように、処理システム1414は、TXプロセッサ368と、RXプロセッサ356と、コントローラ/プロセッサ359とを含み得る。したがって、一構成では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された、TXプロセッサ368と、RXプロセッサ356と、コントローラ/プロセッサ359とであり得る。
[00126]開示されるプロセス/フローチャート中のブロックの特定の順序または階層は、例示的な手法の一例であることを理解されたい。設計選好に基づいて、プロセス/フローチャート中のブロックの特定の順序または階層は再構成され得ることを理解されたい。さらに、いくつかのブロックは組み合わせられるかまたは省略され得る。添付の方法クレームは、様々なブロックの要素を例示的な順序で提示したものであり、提示された特定の順序または階層に限定されるものではない。
[00127]以上の説明は、当業者が本明細書で説明された様々な態様を実施できるようにするために与えられた。これらの態様への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一般原理は他の態様に適用され得る。したがって、特許請求の範囲は、本明細書で示された態様に限定されるものではなく、クレーム文言に矛盾しない全範囲を与えられるべきであり、ここにおいて、単数形の要素への言及は、そのように明記されていない限り、「唯一無二の」を意味するものではなく、「1つまたは複数の」を意味するものである。「例示的」という単語は、本明細書では「例、事例、または例示の働きをすること」を意味するために使用される。「例示的」として本明細書で説明されるいかなる態様も、必ずしも他の態様よりも好適または有利であると解釈されるべきであるとは限らない。別段に明記されていない限り、「いくつか(some)」という用語は1つまたは複数を指す。「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、またはCのうちの1つまたは複数」、「A、B、およびCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、およびCのうちの1つまたは複数」、および「A、B、C、またはそれらの任意の組合せ」などの組合せは、A、B、および/またはCの任意の組合せを含み、複数のA、複数のB、または複数のCを含み得る。詳細には、「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、またはCのうちの1つまたは複数」、「A、B、およびCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、およびCのうちの1つまたは複数」、および「A、B、C、またはそれらの任意の組合せ」などの組合せは、Aのみ、Bのみ、Cのみ、AおよびB、AおよびC、BおよびC、またはAおよびBおよびCであり得、ここで、いかなるそのような組合せも、A、B、またはCのうちの1つまたは複数のメンバーを含んでいることがある。当業者に知られている、または後に知られることになる、本開示全体にわたって説明された様々な態様の要素のすべての構造的および機能的等価物は、参照により本明細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲に包含されるものである。その上、本明細書で開示されるいかなることも、そのような開示が特許請求の範囲に明示的に具陳されているかどうかにかかわらず、公に供するものではない。「モジュール」、「機構」、「要素」、「デバイス」などという単語は、「手段」という単語の代用でないことがある。したがって、いかなるクレーム要素も、その要素が「ための手段」という句を使用して明確に具陳されていない限り、ミーンズプラスファンクションとして解釈されるべきではない。
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]半二重周波数分割複信(HD−FDD)を使用するワイヤレス通信の方法であって、
物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の複数の連続するサブフレームを受信することと、
ACK/NACKバンドリングまたはACK/NACK多重化のうちの少なくとも1つを使用して、単一のサブフレーム内で複数のハイブリッド自動再送要求(HARQ)のための確認応答を送信することと、
を備える、方法。
[C2]前記確認応答を前記送信することは、増加された数のHARQのための確認応答を送信することを備える、C1に記載の方法。
[C3]前記増加された数のHARQは8よりも大きい、C2に記載の方法。
[C4]前記HARQのための前記確認応答は、
送信されるべきHARQの数が第1のしきい値を下回るときのACK/NACKバンドリングと、
送信されるべきHARQの数が第2のしきい値を上回るときのACK/NACK多重化と、
のうちの少なくとも1つを使用して送信される、C1に記載の方法。
[C5]前記HARQのための確認応答を送信するために使用されるべき前記ACK/NACKバンドリングに関するシグナリング情報を受信すること、
をさらに備える、C4に記載の方法。
[C6]ACK/NACKバンドリングとACK/NACK多重化の両方を使用して、前記HARQのための確認応答を送信すること、
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C7]物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のための有効なサブフレームの別個のセットを受信すること、
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C8]物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)送信のためにPUCCH構成の定義されたセットのうちの1つを使用すること、
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C9]グループACKを送信するためのトリガを受信すること、
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C10]多重化されたACKまたはNACKの数に応じて、異なるHARQ繰返し値を使用すること、
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C11]複数のハイブリッド自動再送要求(HARQ)と比べると、より少ない数の繰返しが、単一のHARQのために使用される、C10に記載の方法。
[C12]ACK多重化が可能にされるかどうかに基づいて、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)送信のための送信時間間隔(TTI)バンドルサイズを決定すること、
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C13]利用可能な電力ヘッドルームに基づいて、ACKまたはNACKのための繰返し値を決定すること、
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C14]単一のHARQのためのACKまたはNACKと、複数のHARQのための多重化されたACKまたは多重化されたNACKの繰返しとの両方のために、サブフレームがスケジュールされ、前記単一のHARQのために割り当てられた物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)リソースと、多重化されたHARQのために割り当てられたPUCCHリソースとが異なるとき、前記方法は、
前記単一のHARQのためにACKがスケジュールされたとき、前記複数のHARQのための前記多重化されたACKまたは多重化されたNACKの前記繰返しのために、前記単一のHARQに割り当てられた前記PUCCHリソースを使用することと、
前記単一のHARQのためにNACKがスケジュールされたとき、前記複数のHARQのための前記多重化されたACKまたは多重化されたNACKの前記繰返しのために、前記多重化されたHARQに割り当てられた前記PUCCHリソースを使用することと、
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C15]単一のHARQのためのACKまたはNACKと、複数のHARQのための多重化されたACKまたは多重化されたNACKの繰返しとの両方のために、サブフレームがスケジュールされ、前記単一のHARQのための前記PUCCHリソースと、多重化されたHARQのための前記PUCCHリソースとが同じであるとき、前記方法は、
前記単一のHARQのための前記ACKまたはNACKを物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の基準信号に重畳すること、
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C16]前記ワイヤレス通信が拡張マシンタイプ通信(eMTC)を備える、C1に記載の方法。
[C17]半二重周波数分割複信(HD−FDD)を使用するワイヤレス通信のための装置であって、
メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の複数の連続するサブフレームを受信することと、
ACK/NACKバンドリングまたはACK/NACK多重化のうちの少なくとも1つを使用して、単一のサブフレーム内で複数のハイブリッド自動再送要求(HARQ)のための確認応答を送信することと、
を行うように構成された、装置。
[C18]前記確認応答を前記送信することは、増加された数のHARQのための確認応答を送信することを備える、C17に記載の装置。
[C19]前記少なくとも1つのプロセッサは、
グループACKを送信するためのトリガを受信すること、
を行うようにさらに構成された、C17に記載の装置。
[C20]前記少なくとも1つのプロセッサは、
多重化されたACKまたはNACKの数に応じて、異なるHARQ繰返し値を使用すること、
を行うようにさらに構成された、C17に記載の装置。
[C21]前記少なくとも1つのプロセッサは、
ACK多重化が可能にされるかどうかに基づいて、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)送信のための送信時間間隔(TTI)バンドルサイズを決定すること、
を行うようにさらに構成された、C17に記載の装置。
[C22]前記少なくとも1つのプロセッサは、
利用可能な電力ヘッドルームに基づいて、ACKまたはNACKのための繰返し値を決定すること、
を行うようにさらに構成された、C17に記載の装置。
[C23]単一のHARQのためのACKまたはNACKと、複数のHARQのための多重化されたACKまたは多重化されたNACKの繰返しとの両方のために、サブフレームがスケジュールされ、前記単一のHARQのために割り当てられた物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)リソースと、多重化されたHARQのために割り当てられたPUCCHリソースとが異なるとき、前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記単一のHARQのためにACKがスケジュールされたとき、前記複数のHARQのための前記多重化されたACKまたは多重化されたNACKの前記繰返しのために、前記単一のHARQに割り当てられた前記PUCCHリソースを使用することと、
前記単一のHARQのためにNACKがスケジュールされたとき、前記複数のHARQのための前記多重化されたACKまたは多重化されたNACKの前記繰返しのために、前記多重化されたHARQに割り当てられた前記PUCCHリソースを使用することと、
を行うようにさらに構成された、C17に記載の装置。
[C24]単一のHARQのためのACKまたはNACKと、複数のHARQのための多重化されたACKまたは多重化されたNACKの繰返しとの両方のために、サブフレームがスケジュールされ、前記単一のHARQのための前記PUCCHリソースと、多重化されたHARQのための前記PUCCHリソースとが同じであるとき、前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記単一のHARQのための前記ACKまたはNACKを物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の基準信号に重畳すること、
を行うようにさらに構成された、C17に記載の装置。
[C25]半二重周波数分割複信(HD−FDD)を使用するワイヤレス通信の方法であって、
マシンタイプ通信物理ダウンリンク制御チャネル(M−PDCCH)の複数の連続するサブフレームを送信することと、
自己サブフレームスケジューリングを使用してダウンリンク送信を開始することと、前記ダウンリンク送信は、前記M−PDCCHの前記複数の連続するサブフレームの前記送信と時間的に重複する、
を備える、方法。
[C26]前記ダウンリンク送信を開始することは、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を備える、C25に記載の方法。
[C27]前記ワイヤレス通信は拡張マシンタイプ通信(eMTC)を備える、C25に記載の方法。
[C28]半二重周波数分割複信(HD−FDD)を使用するワイヤレス通信のための装置であって、
メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
マシンタイプ通信物理ダウンリンク制御チャネル(M−PDCCH)の複数の連続するサブフレームを送信することと、
自己サブフレームスケジューリングを使用してダウンリンク送信を開始することと、前記ダウンリンク送信は、前記M−PDCCHの前記複数の連続するサブフレームの前記送信と時間的に重複する、
を行うように構成された、装置。
[C29]前記ダウンリンク送信を開始することは、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を備え、前記ワイヤレス通信は、拡張マシンタイプ通信(eMTC)を備える、C28に記載の装置。

Claims (22)

  1. 半二重周波数分割複信(HD−FDD)を使用するワイヤレス通信の方法であって、 HD−FDD UEにおいて、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の複数の連続するサブフレームを受信することと、
    HD−FDD UEにおいて、前記PDSCHの前記複数の連続するサブフレームのための単一のサブフレーム内で、前記単一のサブフレーム中での送信のためにスケジュールされるいくつかのハイブリッド自動再送要求(HARQ)を組み合わせるのに、ACK/NACKバンドリングを使用するか、またはACK/NACK多重化を使用するかを選択するために、前記単一のサブフレーム中での送信のためにスケジュールされる前記HARQの数を使用することと、ここにおいて、ACK/NACKバンドリングは、前記単一のサブフレーム内での送信のために組み合わされるべきHARQの前記数が第1のしきい値を下回るときに選択され、ACK/NACK多重化は、前記単一のサブフレーム内での送信のために組み合わされるべきHARQの前記数が第2のしきい値を上回るときに選択される、
    前記単一のサブフレーム内での送信のために組み合わされるHARQの前記数が前記第1のしきい値を下回るときに前記ACK/NACKバンドリングを使用し、前記単一のサブフレーム内での送信のために組み合わされるHARQの前記数が前記第2のしきい値を上回るときに前記ACK/NACK多重化を使用して、前記単一のサブフレーム内で前記数のHARQのための確認応答を送信することと、
    を備える、方法。
  2. 前記確認応答を前記送信することは、増加された数のHARQのための確認応答を送信することを備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記増加された数のHARQは8よりも大きい、請求項2に記載の方法。
  4. 前記HARQのための確認応答を送信するために使用されるべき前記ACK/NACKバンドリングに関するシグナリング情報を受信すること、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  5. 物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)のための有効なサブフレームの別個のセットを受信すること、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  6. 物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)送信のためにPUCCH構成の定義されたセットのうちの1つを使用すること、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  7. グループ確認応答を送信するための指示を受信すること、ここにおいて、前記数のHARQのための前記確認応答は、前記グループ確認応答を送信するための前記指示を受信することに応答して送信される、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  8. 多重化された確認応答または否定確認応答の数に応じて、異なるHARQ繰返し値を使用すること、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  9. 複数のハイブリッド自動再送要求(HARQ)と比べると、より少ない数の繰返しが、単一のHARQのために使用される、請求項8に記載の方法。
  10. ACK多重化が可能にされるかどうかに基づいて、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)送信のための送信時間間隔(TTI)バンドルサイズを決定すること、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  11. 利用可能な電力ヘッドルームに基づいて、ACKまたはNACKのための繰返し値を決定すること、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  12. 単一のHARQのためのACKまたはNACKと、複数のHARQのための多重化されたACKまたは多重化されたNACKの繰返しとの両方のために、サブフレームがスケジュールされ、前記単一のHARQのために割り当てられた物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)リソースと、多重化されたHARQのために割り当てられたPUCCHリソースとが異なるとき、前記方法は、
    前記単一のHARQのためにACKがスケジュールされたとき、前記複数のHARQのための前記多重化されたACKまたは多重化されたNACKの前記繰返しのために、前記単一のHARQに割り当てられた前記PUCCHリソースを使用することと、
    前記単一のHARQのためにNACKがスケジュールされたとき、前記複数のHARQのための前記多重化されたACKまたは多重化されたNACKの前記繰返しのために、前記多重化されたHARQに割り当てられた前記PUCCHリソースを使用することと、 をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  13. 単一のHARQのためのACKまたはNACKと、複数のHARQのための多重化されたACKまたは多重化されたNACKの繰返しとの両方のために、サブフレームがスケジュールされ、前記単一のHARQのために割り当てられた物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)リソースと、多重化されたHARQのために割り当てられたPUCCHリソースとが同じであるとき、前記方法は、
    前記単一のHARQのための前記ACKまたはNACKを物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の基準信号に重畳すること、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  14. 前記ワイヤレス通信が拡張マシンタイプ通信(eMTC)を備える、請求項1に記載の方法。
  15. 半二重周波数分割複信(HD−FDD)を使用するワイヤレス通信のための装置であって、
    メモリと、
    前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    HD−FDD UEにおいて、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の複数の連続するサブフレームを受信することと、
    HD−FDD UEにおいて、前記PDSCHの前記複数の連続するサブフレームのための単一のサブフレーム内で、前記単一のサブフレーム中での送信のためにスケジュールされるいくつかのハイブリッド自動再送要求(HARQ)を組み合わせるのに、ACK/NACKバンドリングを使用するか、またはACK/NACK多重化を使用するかを選択するために、前記単一のサブフレーム中での送信のためにスケジュールされる前記HARQの数を使用することと、ここにおいて、ACK/NACKバンドリングは、前記単一のサブフレーム内での送信のために組み合わされるべきHARQの前記数が第1のしきい値を下回るときに選択され、ACK/NACK多重化は、前記単一のサブフレーム内での送信のために組み合わされるべきHARQの前記数が第2のしきい値を上回るときに選択される、
    前記単一のサブフレーム内での送信のために組み合わされるHARQの前記数が前記第1のしきい値を下回るときに前記ACK/NACKバンドリングを使用し、前記単一のサブフレーム内での送信のために組み合わされるHARQの前記数が前記第2のしきい値を上回るときに前記ACK/NACK多重化を使用して、前記単一のサブフレーム内で前記数のHARQのための確認応答を送信することと、
    を行うように構成された、装置。
  16. 前記確認応答を前記送信することは、増加された数のHARQのための確認応答を送信することを備える、請求項15に記載の装置。
  17. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    グループ確認応答を送信するための指示を受信すること、ここにおいて、前記数のHARQのための前記確認応答は、前記グループ確認応答を送信するための前記指示を受信することに応答して送信される、
    を行うようにさらに構成された、請求項15に記載の装置。
  18. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    多重化された確認応答または否定確認応答の数に応じて、異なるHARQ繰返し値を使用すること、
    を行うようにさらに構成された、請求項15に記載の装置。
  19. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    ACK多重化が可能にされるかどうかに基づいて、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)送信のための送信時間間隔(TTI)バンドルサイズを決定すること、
    を行うようにさらに構成された、請求項15に記載の装置。
  20. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    利用可能な電力ヘッドルームに基づいて、ACKまたはNACKのための繰返し値を決定すること、
    を行うようにさらに構成された、請求項15に記載の装置。
  21. 単一のHARQのためのACKまたはNACKと、複数のHARQのための多重化されたACKまたは多重化されたNACKの繰返しとの両方のために、サブフレームがスケジュールされ、前記単一のHARQのために割り当てられた物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)リソースと、多重化されたHARQのために割り当てられたPUCCHリソースとが異なるとき、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記単一のHARQのためにACKがスケジュールされたとき、前記複数のHARQのための前記多重化されたACKまたは多重化されたNACKの前記繰返しのために、前記単一のHARQに割り当てられた前記PUCCHリソースを使用することと、
    前記単一のHARQのためにNACKがスケジュールされたとき、前記複数のHARQのための前記多重化されたACKまたは多重化されたNACKの前記繰返しのために、前記多重化されたHARQに割り当てられた前記PUCCHリソースを使用することと、 を行うようにさらに構成された、請求項15に記載の装置。
  22. 単一のHARQのためのACKまたはNACKと、複数のHARQのための多重化されたACKまたは多重化されたNACKの繰返しとの両方のために、サブフレームがスケジュールされ、前記単一のHARQのために割り当てられた物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)リソースと、多重化されたHARQのために割り当てられたPUCCHリソースとが同じであるとき、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記単一のHARQのための前記ACKまたはNACKを物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)の基準信号に重畳すること、
    を行うようにさらに構成された、請求項15に記載の装置。
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