JP6745360B2 - ダウンリンク送信の設定 - Google Patents

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Description

本発明は、ダウンリンク送信の設定のための方法、およびネットワークノード、ワイヤレスデバイス、コンピュータプログラムおよびそれのコンピュータプログラム製品に関する。
通信ネットワークにおいて所与の通信プロトコルのための良好な性能および容量を提供する際の1つのパラメータは、パケットデータレイテンシである。通信ネットワークのすべての段階において、たとえば、新しいソフトウェアリリースまたはシステム構成要素を検証するとき、および/あるいは通信ネットワークを展開するとき、および通信ネットワークが商業運用中であるとき、レイテンシ測定が実施され得る。
3GPP無線アクセス技術の前の世代よりも短いレイテンシは、3GPPリリース8以上に対応するLong Term Evolution(LTE)の設計をガイドした1つの性能メトリックであった。エンドユーザは、今、前の世代よりも、速いインターネットへのアクセスと、低いパケットレイテンシとを提供するシステムとしてLTEを認識している。
パケットレイテンシはまた、通信ネットワークのスループットに間接的に影響を及ぼすパラメータである。ハイパーテキスト転送プロトコル(HTTP)および/または伝送制御プロトコル(TCP)を使用するトラフィックは、現在、インターネット上で使用される支配的アプリケーションおよびトランスポートレイヤプロトコルスイートのうちの1つである。インターネット上のHTTPベーストランザクションの一般的なサイズは、数十キロバイトから1メガバイトまでの範囲内にある。このサイズ範囲において、TCPの低速開始期間は、パケットストリームの総トランスポート期間の有意な部分を表す。TCP開始期間中に、性能はパケットレイテンシ制限される。したがって、改善されたパケットレイテンシは、少なくとも、このタイプのTCPベースデータトランザクションのための、平均スループットを潜在的に改善することができる。
無線リソース効率も、パケットレイテンシ低減によって確実に影響を及ぼされ得る。より低いパケットデータレイテンシは、ある遅延限界内に可能な送信の数を増加させることができ、したがって、より高いブロックエラーレート(BLER)ターゲットがデータ送信のために使用され、無線リソースを解放し、システムの容量を潜在的に改善することができる。
既存の物理レイヤダウンリンク制御チャネル、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)および拡張PDCCH(ePDCCH)は、アップリンク(UL、デバイスからネットワークへ)およびダウンリンク(DL、ネットワークからデバイスへ)のためのスケジューリング決定などのダウンリンク制御情報(DCI)と電力制御コマンドとを搬送するために使用される。PDCCHとePDCCHの両方が、現在の通信ネットワークに従って、1msサブフレームごとに1回送信される。
3GPP TS 36.212は、ULおよびDLリソース割り振りのための異なるDCIフォーマットの例をリストする。ULスケジューリンググラントは、DCIフォーマット0またはDCIフォーマット4のいずれかを使用する。後者は、アップリンク空間多重化をサポートするために3GPPにおいて追加された。
動作の既存のやり方、たとえば、フレーム構造および制御シグナリングは、割り当てられた帯域幅においてのみ変動し得る、1msの固定長のサブフレーム中のデータ割り当てのために設計される。詳細には、現在のDCIは、サブフレーム全体内のリソース割り当てを規定し、サブフレームごとに1回のみ送信される。動作の既存のやり方は、ULおよびDLデータのスケジューリングが、サブフレームよりも短い、すなわち、1msよりも短い時間フレームにおいてどのように実施され得るかを指示しない。
したがって、シグナリングオーバーヘッドと実装複雑さとを低減する必要がある。
本明細書で提示される実施形態の目的は、短送信時間間隔(short transmission time interval)を使用する通信を可能にすることである。
第1の態様によれば、ワイヤレスデバイスにダウンリンク送信のための設定を提供するための方法が提示される。本方法は、ネットワークノードによって実施され、短送信時間間隔(sTTI)におけるダウンリンク送信のための設定を備えるダウンリンク制御情報(DCI)メッセージを送信することを含む。
DCIメッセージ中に含まれている設定によって、整合されたネットワークノードとワイヤレスデバイスとを維持しながら、sTTIを採用する送信のプロパティを、変化する条件に適応させることが可能である。
TTIは、(レガシーTTIに対して)短縮され、各sTTIは、サブフレームよりも時間的に短くなり得、各sTTIは、少なくとも1つのシンボル期間を備える。
DCIメッセージは、sTTIのためのTTI周波数帯域中で送信され得る。
設定は、参照シンボルとデータシンボルとの位置を備え得る。参照シンボルは、ダウンリンク復調用参照信号(DMRS)またはセル固有参照シンボル(CRS)であり得る。
設定はsTTI長を備え得る。sTTI長は、2つまたは7つのシンボルであり得る。
sTTIは、各サブフレームのための固定長を有し得る。
本方法は、DCIメッセージの設定に従って、短物理ダウンリンク共有チャネル(sPDSCH:short Physical Downlink Shared Channel)上でワイヤレスデバイスにデータ送信を送信することをさらに含み得る。
DCIは、低速DCIメッセージであり得、サブフレームベースで送られ得る。低速DCIメッセージはワイヤレスデバイスのグループに送られ得る。
DCIは高速DCIであり得、高速DCIメッセージは特定のワイヤレスデバイスに送られ得る。高速DCIメッセージは、シンボルベースまたはsTTIベースで送られ得る。
sTTIは固定パターンを有し得る。固定開始シンボルは、DL−sTTIデータ送信が実施され得るサブフレーム内の第1のシンボルであり得る。固定開始シンボルは、DLサブフレームの制御領域に応じて選択され得る。固定開始シンボルは、物理制御フォーマット指示チャネル(PCFICH)によって、または無線リソース制御(RRC)によってシグナリングされ得る。
本方法は、使用されるべきsTTIパターンを決定することをさらに含み得る。決定することはレイテンシ要件に基づき得る。
sTTIは、第1の固定パターンと第2の固定パターンとを有し得る。
sTTIパターンは、連続順序でシンボル長3、2、2、2、2、3からなり得るか、または連続順序でシンボル長2、3、2、2、2、3からなり得る。
1または3の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信は第1のパターンを有し得、2の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信は第2のパターンを有し得る。sTTIパターンは、1または3の開始シンボルインデックスに続いて連続順序でシンボル長3、2、2、2、2、3からなり得、2の開始シンボルインデックスに続いて連続順序でシンボル長2、3、2、2、2、3からなり得、第2のパターンを有する。
本方法は、サブフレーム間で異なるパターン間で切り替えることをさらに含み得る。
第2の態様によれば、ネットワークノードからのダウンリンク送信の設定のための方法が提示される。本方法は、ワイヤレスデバイスによって実施され、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるDCIメッセージを受信することを含む。
第3の態様によれば、ワイヤレスデバイスにダウンリンク送信のための設定を提供するための方法が提示される。本方法は、ネットワークノードによって実施され、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備える無線リソース制御(RRC)メッセージを送信することを含む。
RRCメッセージは、sTTIのためのTTI周波数帯域中で送信され得る。
設定はsTTI長を備え得る。
第4の態様によれば、ネットワークノードからのダウンリンク送信の設定のための方法が提示される。本方法は、ワイヤレスデバイスによって実施され、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるRRCメッセージを受信することを含む。
第5の態様によれば、ワイヤレスデバイスにダウンリンク送信のための設定を提供するためのネットワークノードが提示され、プロセッサとコンピュータプログラム製品とを備える。コンピュータプログラム製品は、プロセッサによって実行されたとき、ネットワークノードに、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるDCIメッセージを送信させる命令を記憶する。
第6の態様によれば、ネットワークノードからのダウンリンク送信の設定のためのワイヤレスデバイスが提示され、プロセッサとコンピュータプログラム製品とを備える。コンピュータプログラム製品は、プロセッサによって実行されたとき、ワイヤレスデバイスに、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるDCIメッセージを受信させる命令を記憶する。
第7の態様によれば、ワイヤレスデバイスにダウンリンク送信のための設定を提供するためのネットワークノードが提示され、プロセッサとコンピュータプログラム製品とを備える。コンピュータプログラム製品は、プロセッサによって実行されたとき、本ネットワークノードに、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるRRCメッセージを送信させる命令を記憶する。
第8の態様によれば、ネットワークノードからのダウンリンク送信の設定のためのワイヤレスデバイスが提示され、プロセッサとコンピュータプログラム製品とを備える。コンピュータプログラム製品は、プロセッサによって実行されたとき、本ワイヤレスデバイスに、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるRRCメッセージを受信させる命令を記憶する。
第9の態様によれば、ワイヤレスデバイスにダウンリンク送信のための設定を提供するためのネットワークノードが提示される。本ネットワークノードは、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるDCIメッセージを送信するための通信マネージャを備える。
第10の態様によれば、ネットワークノードからのダウンリンク送信の設定のためのワイヤレスデバイスが提示される。本ワイヤレスデバイスは、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるDCIメッセージを受信するための通信マネージャを備える。
第11の態様によれば、ワイヤレスデバイスにダウンリンク送信のための設定を提供するためのネットワークノードが提示される。本ネットワークノードは、短送信時間間隔におけるダウンリンク送信のための設定を備えるRRCメッセージを送信するための通信マネージャを備える。
第12の態様によれば、ネットワークノードからのダウンリンク送信の設定のためのワイヤレスデバイスが提示される。本ワイヤレスデバイスは、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるRRCメッセージを受信するための通信マネージャを備える。
第13の態様によれば、ワイヤレスデバイスにダウンリンク送信のための設定を提供するためのコンピュータプログラムが提示される。本コンピュータプログラムは、ネットワークノード上で起動されたとき、ネットワークノードに、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるDCIメッセージを送信させるコンピュータプログラムコードを備える。
第14の態様によれば、ネットワークノードからのダウンリンク送信の設定のためのコンピュータプログラムが提示される。本コンピュータプログラムは、ワイヤレス端末上で起動されたとき、ワイヤレス端末に、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるDCIメッセージを受信させるコンピュータプログラムコードを備える。
第15の態様によれば、ワイヤレスデバイスにダウンリンク送信のための設定を提供するためのコンピュータプログラムが提示される。本コンピュータプログラムは、ネットワークノード上で起動されたとき、ネットワークノードに、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるRRCメッセージを送信させるコンピュータプログラムコードを備える。
第16の態様によれば、ネットワークノードからのダウンリンク送信の設定のためのコンピュータプログラムが提示される。本コンピュータプログラムは、ワイヤレス端末上で起動されたとき、ワイヤレス端末に、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるRRCメッセージを受信させるコンピュータプログラムコードを備える。
第17の態様によれば、コンピュータプログラム製品は、コンピュータプログラムと、コンピュータプログラムが記憶されるコンピュータ可読記憶手段とを備える。
概して、特許請求の範囲において使用されるすべての用語は、本明細書で別段に明示的に規定されない限り、本技術分野におけるその通例の意味に従って解釈されるべきである。「1つの(a/an)/その(the)要素、装置、構成要素、手段、ステップなど」へのすべての言及は、別段に明示的に述べられていない限り、その要素、装置、構成要素、手段、ステップなどの少なくとも1つの事例を指すようにオープンに解釈されるべきである。本明細書で開示されるいずれの方法のステップも、明示的に述べられていない限り、開示される厳密な順序で実施される必要はない。
次に、添付の図面を参照しながら、例として、本発明が説明される。
本明細書で提示される実施形態が実装され得る、通信ネットワークを示す概略図である。 A及びBは、本明細書で提示される実施形態による方法のフローチャートである。 本明細書で提示される実施形態による、サブフレーム中の短TTI設定を概略的に示す図である。 本明細書で提示される実施形態による、サブフレーム中の短TTI設定を概略的に示す図である。 本明細書で提示される実施形態による、サブフレーム中の短TTI設定を概略的に示す図である。 本明細書で提示される実施形態による、サブフレーム中の短TTI設定を概略的に示す図である。 本明細書で提示される実施形態による、サブフレーム中の短TTI設定を概略的に示す図である。 本明細書で提示される実施形態による、サブフレーム中の短TTI設定を概略的に示す図である。 本明細書で提示される実施形態による、サブフレーム中の短TTI設定を概略的に示す図である。 本明細書で提示される実施形態による、サブフレーム中の短TTI設定を概略的に示す図である。 ワイヤレスデバイスのいくつかの構成要素を示す概略図である。 ネットワークノードのいくつかの構成要素を示す概略図である。 ワイヤレスデバイスの機能モジュールを示す概略図である。 ネットワークノードの機能モジュールを示す概略図である。 本明細書で提示される実施形態による、サブフレーム中の短TTI設定を概略的に示す図である。 本明細書で提示される実施形態による、サブフレーム中の短TTI設定を概略的に示す図である。 本明細書で提示される実施形態による、サブフレーム中の短TTI設定を概略的に示す図である。 本明細書で提示される実施形態による、サブフレーム中の短TTI設定を概略的に示す図である。 本明細書で提示される実施形態による、サブフレーム中の短TTI設定を概略的に示す図である。 本明細書で提示される実施形態による、サブフレーム中の短TTI設定を概略的に示す図である。 本明細書で提示される実施形態による、サブフレーム中の短TTI設定を概略的に示す図である。 本明細書で提示される実施形態による、サブフレーム中の短TTI設定を概略的に示す図である。
次に、本発明のいくつかの実施形態が示された添付の図面を参照しながら、本発明が以下でより十分に説明される。しかしながら、本発明は、多くの異なる形態で具現化され得、本明細書に記載される実施形態に限定されるものとして解釈されるべきではなく、むしろ、これらの実施形態は、本開示が徹底的かつ完全であり、本発明の範囲を当業者に十分に伝えるように、例として提供される。同じような番号は、説明全体にわたって同じような要素を指す。
既存の物理レイヤダウンリンク制御チャネル(PDCCH)および拡張PDCCH(ePDCCH)は、1msサブフレームごとに1回送信される。
PDCCHは、キャリア帯域幅全体上で配信されるが、サブフレーム中の最初の1〜4つのシンボル上で物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)と時間多重化される。
ePDCCHは、1msサブフレーム全体上で配信されるが、それぞれ局所送信および分散送信のために、PDSCHと周波数多重化され、および1つまたは複数の物理リソースブロック(PRB)ペア上に多重化される。
PDCCHは、すべてのユーザ機器(UE)が共通セル固有制御情報を検出する必要がある、共通探索空間を有する。UEがePDCCHのために設定されたか否かに応じて、UEは、それぞれePDCCHまたはPDCCHのUE探索空間からUE固有制御情報を探索する。
PDCCH領域のサイズは、サブフレームベースで動的に変化することができる。PDCCH領域のサイズは、1msサブフレームの始まりにおいて物理制御フォーマット指示チャネル(PCFICH)上でシグナリングされる。
ePDCCHの周波数ドメイン割り当ては、上位レイヤシグナリングによって半静的に設定される。
現在の制御チャネルは、ダウンリンク制御情報(DCI)と呼ばれる制御情報を搬送する。たとえば、設定された送信モードに応じて、異なるオプションを有するいくつかのDCIフォーマットがある。DCIフォーマットは、セル無線ネットワーク一時識別子(C−RNTI)などのUE識別子によってスクランブルされる巡回冗長検査(CRC)を有し、デスクランブリングの後の、CRC一致のとき、あるDCIフォーマットをもつPDCCHが検出されている。システム情報の送信のために使用されるシステム情報(SI)RNTIなど、複数の端末によって共有される識別子もある。
現在、いくつかの異なるDCIフォーマットがある。フォーマット1、1A、1B、1C、1D、2、2A、2B、2Cおよび2Dを含むDLリソース割り振りについては3GPP TS 36.212を参照されたい。
・ フォーマット1:単一コードワード送信
リソース割り当てタイプ(タイプ0またはタイプ1)を指示するための1ビット
リソース割り当て(タイプ0またはタイプ1)のための
ビット
HARQプロセスナンバのための3ビット(時分割複信(TDD)の場合は4ビット)
新規データインジケータ(NDI)および反復バージョン(RV)のための3ビット
変調符号化方式(MCS)のための5ビット
・ フォーマット1A、1B、1D:単一コードワード送信
リソース割り当て(タイプ2)のための
ビット
HARQプロセスナンバのための3ビット(TDDの場合は4ビット)
新規データインジケータ(NDI)および反復バージョン(RV)のための3ビット
変調符号化方式(MCS)のための5ビット
・ フォーマット2、2A、2B、2C、2D:2コードワード送信
リソース割り当て(タイプ0またはタイプ1)のための
ビット
HARQプロセスナンバのための3ビット(TDDの場合は4ビット)
新規データインジケータ(NDI)および反復バージョン(RV)のための2×3ビット
変調符号化方式(MCS)のための2×5ビット
ここで、Pは、システム帯域幅に依存するリソースブロックグループサイズであり、
は、ダウンリンクにおけるリソースブロックの数である。
したがって、ダウンリンクスケジューリング割り振りのためのDCIは、周波数ドメインにおけるダウンリンクデータリソース割り当てに関する情報(リソース割り当て)と、変調符号化方式(MCS)と、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセス情報とを含んでいる。キャリアアグリゲーションの場合、PDSCHがどのキャリア上で送信されるかに関係する情報も含まれ得る。
アップリンク(UL)グラントのためのDCIフォーマット、DCIフォーマット0およびDCIフォーマット4、ならびに電力制御コマンドのための、DCIフォーマット3および3Aもある。
動作の既存のやり方、たとえば、フレーム構造および制御シグナリングは、割り当てられた帯域幅においてのみ変動し得る、固定長の1msデータ割り当てために設計される。詳細には、現在のDCIは、サブフレーム全体内のリソース割り当てを規定する。ダウンリンク送信のための短TTI持続時間の動的設定を許容する明らかなソリューションはない。
述べられたように、レイテンシを低減するための1つのやり方は、TTIを低減することであり、1msの持続時間をもつリソースを割り振る代わりに、その場合、いくつかの直交周波数分割多元接続(OFDM)またはシングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)シンボルなど、より短い持続時間をもつリソースを割り振る必要がある。これは、そのような短いスケジューリング割り振りの指示を可能にするUE固有制御シグナリングの必要を暗示する。
さらに、(より短いTTIは、より高いオーバーヘッドおよび/またはより悪い復調性能を招き得るので)スペクトル効率を最適化するために、TTI持続時間の間で、たとえばレガシー1ms TTIとより短いTTIとの間で、動的に切り替えることが可能である必要もある。
短PDSCH(sPDSCH)および短PUSCH(sPUSCH)は、それぞれ、短TTIをもつダウンリンクおよびアップリンク物理共有チャネルを示す。同様に、短PDCCH(sPDCCH)は、短TTIをもつダウンリンク物理制御チャネルを示すために使用される。
新しいDCIフォーマットは、時間ドメインスプリットフィールドを導入することによって、短TTI設定をサポートするように規定され得る。しかしながら、そのような新しいDCIフォーマットは、サブフレームごとに1回のみ送信されるPDCCHを使用することに基づいて設計される。したがって、短TTIスケジューリング決定は、サブフレームごとにのみ行われ得る。
DCIは、異なるサブサブフレーム(sub−subframe)間で変動することができる高速DCIと、サブフレームごとに多くとも1回変化させられる低速DCIとに区分され得る。高速DCIは、sPDCCH送信を通してUEに伝達される。UEは、異なるsPDCCH候補リソースを監視し、UE自体を対象とするsPDCCH送信を復号することを試みる。成功した場合、低速DCIとともに、sPDCCHからの高速DCIは、UEのためのsPDSCH DL割り振りまたは(sPUSCH ULグラント)を決定する。高速グラントの使用は、既存のDCIフォーマットと比較してより小さいDCIペイロードとともに、および必要なときのみ、1msごとに1回よりも頻繁に、sPDSCHスケジューリング割り振りなどの制御情報をシグナリングする機会を提供する。
復調用参照信号(DMRS)ベースダウンリンク送信では、各短TTIについて送信されるDMRSをもつ1つまたは複数のOFDMシンボルは、TTI長が低減されたとき、増加されたオーバーヘッドと、データレートの対応する減少とにつながる。
オーバーヘッドを低減するために、ダウンリンクの短いsPDSCHは、同じUEへの最近のDMRS送信が行われた場合、DMRSを必ずしも含んでいるとは限らない。ダウンリンク短TTI中のDMRSの存在はsPDCCH中でシグナリングされるか、または、UEは、DMRSが存在するか否かという2つの仮定の下で送信をブラインド復号することを試みる。この動的DMRS挿入は、短TTI内でのアップリンク送信のためにsPUSCHにも適用され得る。
PCT/EP2016/053333において提案されるように、サブフレーム内の各アップリンク/ダウンリンクsTTI送信は、ユーザ固有であり、シンボルベースで、たとえばsPDCCH上で送信される、専用高速DCIによってスケジュールされ得る。フレキシブルなsTTI設定を許容するために、高速DCIは、sPDSCH/sPUSCHの位置および長さを指示するためのsTTI設定フィールドを含んでいる。その場合、高速DCIにおける主要なペイロード低減は、低速DCIによって伝達される周波数ドメインリソース割り当てに関して行われる。
提案されたシグナリングソリューションは、sTTI送信のフレキシブルな設定、たとえば、サブフレーム内のフレキシブルなTTI長を許容し、TTI長が個々のUEニーズに適応されることを許容する。しかしながら、そのシグナリングソリューションはまた、より多くのシグナリングオーバーヘッドと高度HARQ設計とを追加し得る。シグナリングオーバーヘッドおよび実装複雑さが問題であるとき、依然として、有望なsTTI送信機能、たとえば、アップリンク送信のためのDMRS多重化、ダウンリンク送信とアップリンク送信の両方ための動的DMRS挿入をサポートしながら、簡略化されたダウンリンク割り振りおよびアップリンクスケジューリンググラントが設計される必要がある。
本明細書で提示される実施形態は、固定または異なるTTI長をサポートし、動的DMRS挿入機能をサポートし、これは、DMRSオーバーヘッドを低減し、したがって、ダウンリンクsTTI送信のためのリソース利用を改善することができる。
すべてのsTTI UEにシグナリングされる固定ダウンリンクsTTIパターンを有することの別の利益は、この情報を検出することによって、UEが、次いで、sPDCCH領域が、各DL−sTTIにおいて固定であり、たとえば、各DL−sTTIの始まりにある場合、sPDCCHについてどこを探索すべきかを知ることである。
ダウンリンクsTTI送信をサポートするためのシグナリング方法が提示される。
一実施形態では、ダウンリンクsTTI設定、すなわち、データシンボルおよび参照シンボルの位置、ならびに各TTI長は、UEのための各サブフレームについて固定である。
一実施形態では、ダウンリンクsTTI設定、すなわち、参照シンボルおよびデータシンボルの位置、ならびに各TTI長は、各サブフレームについて固定である。sTTI設定は、ダウンリンクにおいてサブフレームベースで送信される低速DCIによってシグナリングされ、sTTI設定は、場合によっては、ユーザのグループについて共通である。
一実施形態では、ダウンリンクsTTI送信は、ユーザ固有である高速DCIによってスケジュールされ、各サブフレームよりも速いレートで、たとえば、DLにおいてシンボルベースで送信される。
また別の実施形態では、sTTIの設定は、RRCシグナリング、またはRRCシグナリングと低速および高速グラントとの組合せによって与えられる。
ダウンリンクsTTI設定のいくつかの例が提示される。設定は、各サブフレームについて固定である。すべての設定について、「R」をもつボックスは、少なくとも1つのサブキャリアがセル固有参照シンボルを含んでいるOFDMシンボルを指す。
図3〜図5は、制御領域の異なるサイズについて、それぞれ、7つのOFDMシンボル、3つまたは4つのOFDMシンボル、および2つまたは3つのOFDMシンボルのsTTI長をもつ、サブフレーム中のsTTI設定の例を示す。図3に示されている7OFDMシンボルsTTI設定の場合、レガシーサブフレームは、2シンボルスロットに分割され、各スロットがsTTIを形成する。
図3〜図5に示されているすべての設定はスロット完結型であり、すなわち、スロット境界を横切るsTTIはない。スロットボーダーにおいてsTTIを終了することは、異なる長さをもつsTTIの時間多重化の機会を許容する。これは、ネットワークノードの観点からのより高いリソース使用量を生じる。
サブフレーム中の7シンボルDL−sTTI設定の例が図3に提示される。図3aでは、制御領域は1つのシンボルからなる。図3bでは、制御領域は2つのシンボルからなり、図3cでは、制御領域は3つのシンボルからなる。制御領域はグリッドでマークされ、TTIはダッシュでマークされる。
サブフレーム中の3/4シンボルDL−sTTI設定の例が図4に提示される。図4aでは、制御領域は1つのシンボルからなる。図4bでは、制御領域は2つのシンボルからなり、図4cでは、制御領域は3つのシンボルからなる。制御領域はグリッドでマークされ、TTIはダッシュでマークされる。
制御領域の異なるサイズのためのサブフレーム中の3/4シンボルDL−sTTI設定の例が図4に提示された。異なる長さをもつsTTIの時間多重化を許容するための別のやり方は、すべての異なる設定について同じOFDMシンボルにおいて終了するsTTIを有することである。このシンボルは、必ずしもサブフレームの第1のスロットの最後のシンボルである必要があるとは限らない。
図6〜図8は、異なるsTTI長とサブフレームの制御領域の異なるサイズとのためのDL−sTTI設定の別のセットを示し、その制御領域はPCFICHによって設定され得る。異なるsTTI設定が、異なる制御領域サイズのために規定され得る。図a、図b、および図cは、それぞれ、サイズ1、2、3のOFDMシンボル期間の制御領域に対応する。図6〜図8に示されているすべての設定では、シンボル7とシンボル8との間にsTTI境界がある。したがって、異なるTTI長間の時間多重化が、依然として、共通境界シンボルの後にsTTIパターンを切り替えることによってサポートされ得る。たとえば、図6に示されている6/7シンボルsTTIのためのパターンがシンボル0〜7において適用され得、図8に示されている2/3シンボルsTTIのためのパターンがシンボル8〜13において適用される。
シンボル7とシンボル8との間にsTTI境界をもつ、サブフレーム中の6/7シンボルDL−sTTI設定の例が、図6a〜図6cに提示される。
シンボル7とシンボル8との間にsTTI境界をもつ、サブフレーム中の3/4シンボルDL−sTTI設定の例が、図7a〜図7cに提示される。
シンボル7とシンボル8との間にsTTI境界をもつ、サブフレーム中の2/3シンボルDL−sTTI設定の例が、図8a〜図8cに提示される。
上記に示されたすべての例では、sTTIが制御領域からなる場合、データ送信のために利用可能な少なくとも2つのOFDMシンボルがある。DL−sTTI送信のための周波数割り当てが大きい場合、第1のTTI中でデータ送信のために使用される1つのシンボルのみを有することが可能であり得る。
上記に示されたすべての設定では、sTTI送信の開始位置は固定であり、すなわち、sTTI開始位置は、PDCCH終了位置とともに移動しない。これは、sPDCCHのための探索空間の設計を簡略化するために有益であり得る。
上記に示された設定は、セル固有参照信号(CRS)ベースDL−sTTI送信について示されている。しかしながら、これらの設定は、それらの設定が、各設定について(周波数および時間ドメインにおいて)異なる参照信号(RS)位置を有することになることを除いて、DMRSベースDL−sTTI送信のためにも適用され得る。
図9は、2シンボル制御領域サイズの場合を考慮した、DMRSベースDL−sTTI送信のためのリソースブロックペア内のサブフレーム中の2シンボルDL−sTTI設定の一例を示す。この例では、DMRSは、いくつかのアンテナポートのためのDMRSが、直交カバーコード(OCC)を使用することによって同じリソースエレメントを共有することができるように、2つのOFDMシンボルをスパンしている。代替DMRS設計では、各sTTI内の1つのOFDMシンボルのみがDMRSのために使用される。また、図9中のCRSは、2つのアンテナポートに基づく。
図9では、各行がサブキャリアを示し、各列がOFDMシンボルに対応する。青ボックスは、DMRSが挿入されるシンボルである。図9aでは、DMRSは、各sTTIにおいて送信される。sTTI0とsTTI1とが同じUEに割り振られ、チャネルのコヒーレンス時間が4つのシンボルよりも大きい場合、sTTI1中のDMRSシンボルは、図9bに示されているように、代わりにデータ送信のために使用され得る。sTTI0とsTTI1とsTTI2とが同じUEに割り振られ、チャネルのコヒーレンス時間が6つのシンボルよりも大きい場合、sTTI1およびsTTI2中のDMRSシンボルは、図9cに示されているように、代わりにデータ送信のために使用され得る。この動的DMRS挿入は、DMRSオーバーヘッドを低減することができる。図9bおよび図9cに示されている例は、動的DMRS挿入が適用されるsTTIを明示的に指定する。この設定を規定する別のやり方は、高速DCIによってDMRS挿入sTTIを暗黙的に指示することであり、すなわち、UEが、前のTTIにおいてスケジュールされ、そこでDMRSを送られた場合、UEは、後続のsTTIにおいてDMRSを予想しないものとする。
異なる長さをもつsTTIの時間多重化の機会を維持するために、動的DMRS挿入は、共通境界シンボルを横断しないOFDMシンボル内でのみ許容されるべきである。
図9は、各sTTIにおいて送信されるDMRS、2つのsTTIごとに送信されるDMRS、3つのsTTIごとに送信されるDMRSの、DMRSベース送信のためのサブフレーム中の2シンボルDL−sTTI設定の一例を示す。
この例は、DMRSベースDL−sTTI送信の場合のための、2シンボル制御領域をもつサブフレーム中の2シンボルDL−sTTI設定を示す。他のTTI長をもつ、および/または制御領域の他のサイズをもつ、DMRSベースDL送信のための固定DL−sTTIパターンを設定するために、同じ方法論が適用され得る。
DL−sTTI設定のセットが、あらかじめ規定され、ネットワークノード、eノードBと、sTTI UEとの両方に知られると仮定される。DL−sTTI設定は、ダウンリンクにおいてサブフレームベースで送信される低速DCIを送ることによってシグナリングされ、DL−sTTI設定は、ユーザのグループについて共通である。別の実施形態では、この設定は、上位レイヤシグナリング、たとえばRRCによって行われる。
一例として、6つのsTTI設定が、ダウンリンク短TTI送信のためにあらかじめ規定される。3ビットのsTTI設定インデックスフィールドが、表1で与えられる設定のマッピングを用いて、低速DCI中にまたはRRC設定によって導入される。
図3〜図5中のRSパターンは、シンボル6とシンボル7との間に共通sTTI境界を有するので、シンボル0〜6とシンボル7〜13とが異なるRSパターンに従うsTTI設定を含むように表1を拡張することが可能である。たとえば、シンボル0〜6は、図3で与えられたパターンに従うことができ、サブフレームのシンボル7〜13は、図5で与えられたパターンに従う。そうするために、sTTI設定のビット数が、これらの追加のsTTI設定を指すために増加される必要がある。
この例では、各UEについて、UEのDL−sTTI送信のために設定された送信モードは、RRCによってシグナリングされる、そのUEのレガシーTTI送信のために設定された送信モードと同じであると仮定される。したがって、低速DCI中で、またはRRC設定によって、DL−sTTI送信のための送信モードを指定する必要はない。
一実施形態では、DL−sTTI送信のためにUEのための異なる送信モードを設定する必要がある場合、送信モードを指示するために、より多くのビットが設定インデックス中に追加され得るか、あるいは別個のフィールドが、低速DCI中に追加されるか、またはRRC設定によってシグナリングされ得る。
現在のサブフレーム内の復号された低速DCIに基づいて、sTTI UEは、このサブフレームのためのDL−sTTI設定を知ることが可能である。サブフレーム内の各DL短TTI送信は、ユーザ固有であり、ダウンリンクにおいてシンボルベースで送信される、専用高速DCIによってスケジュールされる。高速グラントは、トランスポートフォーマットに関する情報、および多入力多出力(MIMO)送信の場合のプリコーディング情報などを含んでいる。
このサブフレーム中の復号されたDL−sTTI設定の情報を使用することによって、UEはまた、sPDCCH領域が、各DL−sTTIにおいて固定であり、たとえば、各DL−sTTIの始まりにある場合、sPDCCHについてどこを探索すべきかを知ることができる。
アップリンクsTTIパターンも各サブフレームについて固定である場合、DL−sTTIパターンおよびUL−sTTIパターンは、ビットの限られたセットで一緒に指示され得る。DL−sTTIパターンとUL−sTTIパターンとの組合せは、スケジューリングタイミングと、HARQタイミングと、sPUCCHペイロードと、sPDCCH探索空間とを考慮に入れることによって最適化され得る。一実施形態では、低速DCI中の共通sTTIパターンは、ダウンリンクおよびアップリンクのための異なるサブフレーム中で有効である。ここで、低速DCIは、現在のサブフレーム中のダウンリンクsTTIパターンと、将来のサブフレーム中のアップリンクsTTIパターンとを指示する。この将来のサブフレームは、低速DCIを含んでいるサブフレームの後に続くサブフレームであり得る。一実施形態では、低速DCI中でアップリンク周波数割り当てのために使用されるのと同じ時間オフセットが、アップリンクsTTIパターンオフセットのためにも使用される。別の実施形態では、アップリンク高速DCIのために使用されるのと同じ時間オフセットが、アップリンクsTTIパターンオフセットのための時間オフセットでもある。
別の実施形態では、UEは、特定のsTTI長のために、低速DCIまたはRRCのいずれかによって、および両方とも上記の特定の表に従うのではなく、むしろ、詳細に、たとえば、スロットベースで、2/3または4/3の長さに従って、設定される。UEは、sTTI帯域の開始位置に基づいて、ハイライト上記の設定のうちのいずれを仮定すべきかを仮定することができる。開始位置は、PCFICHによって与えられるか、またはRRCによってシグナリングされ得る。その場合、eNBも、同じsTTI長に従って動作するであろう。
一実施形態では、DMRSベースDL−sTTI設定では、動的DMRS挿入は、いくつかの異なるやり方でサポートされ得る。1つの手法は、動的DMRS挿入がどこで適用されるかを、固定sTTI設定中で明示的に指定すること、たとえば、図9bおよび図9cによって、動的DMRS挿入をサポートすることである。別のやり方は、高速DCI、すなわち、このsTTIにおいてDMRSを送信すべきか否かを指示するための高速DCIフォーマット中のビットフィールドによって、DMRS挿入を明示的に指示することである。第3のやり方は、あらかじめ規定されたスケジューリング仮定によってDMRS挿入sTTIを暗黙的に指示することであり、すなわち、UEが、前のTTIにおいてスケジュールされ、そこでDMRSを送られた場合、UEは、後続のsTTIにおいてDMRSを予想しないものとする。
図1は、本明細書で提示される実施形態が適用され得る、通信ネットワーク100を示す概略図である。通信ネットワーク100は、少なくとも1つのネットワークノード200を備える。ネットワークノード200の機能と、ネットワークノード200が通信ネットワーク100中の他のエンティティ、ノード、およびデバイスとどのように対話するかとが、以下でさらに開示される。
通信ネットワーク100は、少なくとも1つの無線アクセスネットワークノード140をさらに備える。少なくとも1つの無線アクセスネットワークノード140は、無線アクセスネットワーク110の一部であり、コアネットワーク120に動作可能に接続され、コアネットワーク120は、サービスネットワーク130に動作可能に接続される。少なくとも1つの無線アクセスネットワークノード140は、無線アクセスネットワーク110中のネットワークアクセスを提供する。少なくとも1つの無線アクセスネットワークノード140によってサービスされるワイヤレスデバイス300a、300bは、それによって、サービスにアクセスすることと、コアネットワーク120およびサービスネットワーク130とデータを交換することとを可能にされる。
ワイヤレスデバイス300a、300bの例は、限定はしないが、移動局、モバイルフォン、ハンドセット、ワイヤレスローカルループフォン、ユーザ機器(UE)、スマートフォン、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、ネットワーク装備センサー、ワイヤレスモデム、およびモノのインターネットデバイスを含む。無線アクセスネットワークノード120の例は、限定はしないが、無線基地局、基地トランシーバ局、ノードB、エボルブドノードB、アクセスポイント、およびアクセスノードを含む。通信ネットワーク100は、複数の無線アクセスネットワークノード120を備え得、各々は、複数のワイヤレスデバイス300a、300bにネットワークアクセスを提供する。本明細書で開示される実施形態は、いかなる特定の数のネットワークノード200、無線アクセスネットワークノード120、またはワイヤレスデバイス300a、300bにも限定されない。
ワイヤレスデバイス300a、300bは、サービスにアクセスし、コアネットワーク120およびサービスネットワーク130にパケット中のデータを送信することによって、および無線アクセスネットワークノード140を介してコアネットワーク120およびサービスネットワーク130からパケット中のデータを受信することによって、コアネットワーク120およびサービスネットワーク130とデータを交換する。
パケットレイテンシは、ネットワーク性能を劣化させるとして上記で識別された。パケットレイテンシ低減に関して対処すべき1つのエリアは、送信時間間隔(TTI)の長さに対処することによる、データおよび制御シグナリングのトランスポート時間の低減である。LTEでは、TTIは、長さ1msの1つのサブフレームに対応する。1つのそのような1ms TTIは、ノーマルサイクリックプレフィックスの場合、14個の直交周波数分割多元接続(OFDM)またはシングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)シンボルを使用することによって構成され、拡張サイクリックプレフィックスの場合、12個のOFDMまたはSC−FDMAシンボルを使用することによって構成される。
本明細書で開示される実施形態は、ワイヤレスデバイス300aにダウンリンク送信のための設定を提供するための機構に関する。その機構は、LTE規格、または現在開発されている3GPP新無線技術を含む、モバイル通信規格の将来世代に準拠する通信システムにおいて実装され得る。この目的で、ネットワークノード200と、ネットワークノード200によって実施される方法と、たとえばコンピュータプログラムの形態で、コードを備えるコンピュータプログラム製品とが提供され、コードは、ネットワークノード200のプロセッサ上で起動されたとき、ネットワークノード200に方法を実施させる。
本明細書で開示される実施形態は、さらに、ネットワークノード200からのダウンリンク送信のための設定を受信するための機構に関する。そのような機構を取得するために、ワイヤレスデバイス300a、300bと、ワイヤレスデバイス300a、300bによって実施される方法と、たとえばコンピュータプログラムの形態で、コードを備えるコンピュータプログラム製品とがさらに提供され、コードは、ワイヤレスデバイス300a、300bのプロセッサ上で起動されたとき、ワイヤレスデバイス300a、300bに方法を実施させる。
本明細書で開示される実施形態によれば、TTIは、レガシーTTIに対して短縮され、すなわち、1msのサブフレームよりも短い。短TTI(sTTI)は、時間的に任意の持続時間を割り振られ、1msサブフレーム内のいくつかのOFDMまたはSC−FDMAシンボル上にリソースを備えることができる。一例として、短いサブフレームの持続時間は、0.5ms、すなわち、ノーマルサイクリックプレフィックスをもつ事例では7つのOFDMシンボルまたはSC−FDMAシンボルであり得る。別の例として、短TTIの持続時間は、2つのOFDMシンボルであり得る。sTTIは、1つのシンボルから7つのシンボルの間、好ましくは2つのシンボルの持続時間を有すると考えられ得る。TTIパターンは、sTTI持続時間をカバーするように相応に適応され得る。
図2Aを参照すると、ワイヤレスデバイス300aにダウンリンク送信のための設定を提供するための方法が提示される。本方法は、ネットワークノード200によって実施され、S102において、短送信時間間隔(sTTI)におけるダウンリンク送信のための設定を備えるDCIメッセージを送信することを含む。特に、DL送信は、sTTIのためのTTI周波数帯域中で行われ得、DCIメッセージによって設定され得る。
設定は、参照シンボルとデータシンボルとの位置を備え得る。参照シンボルは、DL−DMRSまたはセル固有参照信号(CRS)であり得る。設定はsTTI長を備え得る。
sTTIは、各サブフレームのための固定長、特に2つまたは7つのシンボルを有し得る。別の例として、サブフレームは、固定長をもついくつかのsTTIを有し得る。各sTTIは、サブフレームよりも時間的に短く、各sTTIは、少なくとも1つのOFDMまたはSC−FDMAシンボル期間を備える。
設定はsTTI長を備え得る。
sTTIは、各サブフレームのための固定長を有し得る。
本方法は、S106において、DCIメッセージの設定に従って、短物理ダウンリンク共有チャネル(sPDSCH)上でワイヤレスデバイスにデータ送信を送信することをさらに含み得る。
DCIは低速DCIであり得る。低速DCIメッセージはワイヤレスデバイスのグループに送られ得る。低速DCIメッセージは、サブフレームベースで送られ得る。
DCIは高速DCIであり得、その場合、高速DCIメッセージは特定のワイヤレスデバイスに送られる。高速DCIメッセージは、シンボルベースまたはsTTIベースで送られ得る。
sTTIは固定パターンを有し得る。
sTTIは、サブフレーム内にDL−sTTIデータ送信のための固定開始シンボルを有し得る。固定開始シンボルは、DL−sTTIデータ送信が実施され得るサブフレーム内の第1のシンボルであり得る。固定開始シンボルは、DLサブフレームの制御領域に応じて選択され得る。固定開始シンボルは、物理制御フォーマット指示チャネル(PCFICH)によって、または無線リソース制御(RRC)によってシグナリングされ得る。
本方法は、S100において、使用されるべきsTTIパターンを決定することをさらに含み得る。決定することはレイテンシ要件に基づき得る。
sTTIは、第1の固定パターンと第2の固定パターンとを有し得る。
sTTIパターンは、連続順序でシンボル長3、2、2、2、2、3からなり得るか、または連続順序でシンボル長2、3、2、2、2、3からなり得る。sTTIパターンは、(a)1つの3シンボルsTTI、4つの2シンボルsTTI、および1つの3シンボルsTTIのシーケンス、(b)1つの2シンボルsTTI、1つの3シンボルsTTI、3つの2シンボルsTTIおよび1つの3シンボルsTTIのシーケンスのうちの1つまたは複数であり得る。
1または3の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信は第1のパターンを有し得、2の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信は第2のパターンを有し得る。sTTIパターンは、1または3の開始シンボルインデックスに続いて連続順序でシンボル長3、2、2、2、2、3からなり得、2の開始シンボルインデックスに続いて連続順序でシンボル長2、3、2、2、2、3からなり得、第2のパターンを有する。PDCCH領域中の1つまたは3つのシンボルの両方とともに同じパターンが使用され得る。その場合、第1のTTIは長さ3のTTIである。PDCCH領域が1つのシンボルである場合、3つのシンボルのうちの2つの最後のシンボルはデータのために使用され、PDCCH領域が3つのシンボルである場合、このTTIはデータのために使用されない。
本方法は、サブフレーム間で異なるパターン間で切り替えることをさらに含み得る。
ネットワークノード200からのダウンリンク送信の設定のための方法が提示される。本方法は、ワイヤレスデバイス300aによって実施され、S202において、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるDCIメッセージを受信することを含む。DCIメッセージは、sTTIのためのTTI周波数帯域中で受信され得る。
設定は、参照シンボルとデータシンボルとの位置を備え得る。参照シンボルはDL−DMRSであり得る。
設定はsTTI長を備え得る。
sTTIは、各サブフレームのための固定長を有し得る。sTTI長は、2つまたは7つのシンボルであり得る。
本方法は、S204において、DCIメッセージの設定に従って、短物理ダウンリンク共有チャネル(sPDSCH)上でネットワークノードからデータ送信を受信することをさらに含み得る。
DCIメッセージは、低速DCIメッセージであり得、低速DCIは、サブフレームベースで送られ得る。
DCIメッセージは高速DCIメッセージであり得、高速DCIメッセージは特定のワイヤレスデバイスに送られ得る。高速DCIメッセージは、シンボルまたはsTTIベースで送られ得る。
sTTIは、各サブフレームのための固定パターンを有し得る。
sTTIは、データ送信のためのDLサブフレーム内に固定開始シンボルを有し得る。固定開始シンボルは、DL−sTTIデータ送信が実施され得るサブフレーム内の第1のシンボルであり得る。固定開始シンボルは、DLサブフレームの制御領域に応じて選択され得る。固定開始シンボルは、物理制御フォーマット指示チャネル(PCFICH)によって、または無線リソース制御(RRC)通信によってシグナリングされ得る。
本方法は、S203において、使用されるべきsTTIパターンを決定することをさらに含み得る。決定することは、データ送信のためのDLサブフレーム内の開始シンボルインデックスに基づき得る。
sTTIは、第1の固定パターンと第2の固定パターンとを有し得る。
sTTIパターンは、連続順序でシンボル長3、2、2、2、2、3からなり得るか、または連続順序でシンボル長2、3、2、2、2、3からなり得る。
1または3の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信は第1のパターンを有し得、2の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信は第2のパターンを有し得る。sTTIパターンは、1または3の開始シンボルインデックスに続いて連続順序でシンボル長3、2、2、2、2、3からなり得、2の開始シンボルインデックスに続いて連続順序でシンボル長2、3、2、2、2、3からなり得、第2のパターンを有する。
本方法は、サブフレーム間で異なるパターン間で切り替えることをさらに含み得る。
ワイヤレスデバイス300aにダウンリンク送信のための設定を提供するための方法が提示される。本方法は、ネットワークノード200によって実施され、S102において、sTTIにおけるDL送信のための設定を備えるRRCメッセージを送信することを含む。
ネットワークノード200からのダウンリンク送信の設定のための方法が提示される。本方法は、ワイヤレスデバイス300aによって実施され、S202において、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるRRCメッセージを受信することを含む。
ワイヤレスデバイス300aにダウンリンク送信のための設定を提供するためのネットワークノードが提示される。ネットワークノード200は、プロセッサ210とコンピュータプログラム製品212、213とを備える。コンピュータプログラム製品は、S102において、プロセッサによって実行されたとき、ネットワークノードに、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるDCIメッセージを送信させる命令を記憶する。
ネットワークノード200からのダウンリンク送信の設定のためのワイヤレスデバイスが提示される。ワイヤレスデバイス300aは、プロセッサ310とコンピュータプログラム製品312、313とを備える。コンピュータプログラム製品は、S202において、プロセッサによって実行されたとき、ワイヤレスデバイスに、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるDCIメッセージを受信させる命令を記憶する。
ワイヤレスデバイス300aにダウンリンク送信のための設定を提供するためのネットワークノードが提示される。ネットワークノード200は、プロセッサ210とコンピュータプログラム製品212、213とを備える。コンピュータプログラム製品は、S102において、プロセッサによって実行されたとき、ネットワークノードに、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるRRCメッセージを送信させる命令を記憶する。
ネットワークノード200からのダウンリンク送信の設定のためのワイヤレスデバイスが提示される。ワイヤレスデバイス300aは、プロセッサ310とコンピュータプログラム製品312、313とを備える。コンピュータプログラム製品は、S202において、プロセッサによって実行されたとき、ワイヤレスデバイスに、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるRRCメッセージを受信させる命令を記憶する。
ワイヤレスデバイス300aにダウンリンク送信のための設定を提供するためのネットワークノードが提示される。ネットワークノード200は、S102において、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるDCIメッセージを送信するための通信マネージャ250を備える。
ネットワークノード200からのダウンリンク送信の設定のためのワイヤレスデバイスが提示される。ワイヤレスデバイス300aは、S202において、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるDCIメッセージを受信するための通信マネージャ350を備える。
ワイヤレスデバイス300aにダウンリンク送信のための設定を提供するためのネットワークノードが提示される。ネットワークノード200は、S102において、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるRRCメッセージを送信するための通信マネージャ250を備える。
ネットワークノード200からのダウンリンク送信の設定のためのワイヤレスデバイスが提示される。ワイヤレスデバイス300aは、S202において、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるRRCメッセージを受信するための通信マネージャ350を備える。
ワイヤレスデバイス300aにダウンリンク送信のための設定を提供するためのコンピュータプログラム214、215が提示される。コンピュータプログラムは、S102において、ネットワークノード200上で起動されたとき、ネットワークノード200に、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるDCIメッセージを送信させるコンピュータプログラムコードを備える。
ネットワークノード200からのダウンリンク送信の設定のためのコンピュータプログラム314、315が提示される。コンピュータプログラムは、S202において、ワイヤレス端末300上で起動されたとき、ワイヤレス端末300に、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるDCIメッセージを受信させるコンピュータプログラムコードを備える。
ワイヤレスデバイス300aにダウンリンク送信のための設定を提供するためのコンピュータプログラム214、215が提示される。コンピュータプログラムは、S102において、ネットワークノード200上で起動されたとき、ネットワークノード200に、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるRRCメッセージを送信させるコンピュータプログラムコードを備える。
ネットワークノード200からのダウンリンク送信の設定のためのコンピュータプログラム314、315が提示される。コンピュータプログラムは、S202において、ワイヤレス端末300上で起動されたとき、ワイヤレス端末300に、sTTIにおけるダウンリンク送信のための設定を備えるRRCメッセージを受信させるコンピュータプログラムコードを備える。
コンピュータプログラム製品212、213または312、313が提示される。コンピュータプログラム製品は、上記で説明されたコンピュータプログラム214、215または314、315と、コンピュータプログラム264、265または364、365が記憶されるコンピュータ可読記憶手段とを備える。
図11は、ネットワークノード200のいくつかの構成要素を示す概略図である。プロセッサ210は、メモリに記憶されたコンピュータプログラム214のソフトウェア命令を実行することが可能な、好適な中央処理ユニット(CPU)、マルチプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)などのうちの1つまたは複数の任意の組合せを使用して提供され得る。したがって、メモリは、コンピュータプログラム製品212の一部であるか、またはコンピュータプログラム製品212の一部を形成すると考えられ得る。プロセッサ210は、図2Aを参照しながら本明細書で説明された方法を実行するように設定され得る。
メモリは、読取りおよび書込みメモリ(RAM)と読取り専用メモリ(ROM)との任意の組合せであり得る。メモリはまた、たとえば、磁気メモリ、光メモリ、固体メモリ、さらにはリモートでマウントされたメモリのうちのいずれか単独の1つまたは組合せであり得る、永続記憶装置を備え得る。
また、たとえば、プロセッサ210におけるソフトウェア命令の実行中にデータを読み取るおよび/または記憶するために、データメモリの形態の第2のコンピュータプログラム製品213が提供され得る。データメモリは、読取りおよび書込みメモリ(RAM)と読取り専用メモリ(ROM)との任意の組合せであり得、また、たとえば、磁気メモリ、光メモリ、固体メモリ、さらにはリモートでマウントされたメモリのうちのいずれか単独の1つまたは組合せであり得る、永続記憶装置を備え得る。データメモリは、ネットワークノード200のための機能を改善するために、たとえば、他のソフトウェア命令215を保持し得る。
ネットワークノード200は、たとえばユーザインターフェースを含む、入出力(I/O)インターフェース211をさらに備え得る。ネットワークノードは、他のノードからシグナリングを受信するように設定された受信機と、他のノードにシグナリングを送信するように設定された送信機とをさらに備え得る(図示せず)。ネットワークノードの他の構成要素は、本明細書で提示される概念を不明瞭にしないために省略される。
図13は、ネットワークノード200の機能ブロックを示す概略図である。モジュールは、キャッシュサーバにおいて実行するコンピュータプログラムなどのソフトウェア命令のみ、または特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、ディスクリート論理構成要素、トランシーバなどのハードウェアのみなどとして、あるいはそれらの組合せとして実装され得る。代替実施形態では、機能ブロックのうちのいくつかはソフトウェアによって実装され、他はハードウェアによって実装され得る。モジュールは、図2Aに示された方法中のステップに対応し、通信マネージャユニット250と決定マネージャユニット251とを備える。モジュールのうちの1つまたは複数がコンピュータプログラムによって実装される実施形態では、いくつかのプログラミング言語は、一般にプロセスモジュールを含んでいないので、これらのモジュールは、必ずしもプロセスモジュールに対応するとは限らず、命令が実装されることになるプログラミング言語に従って命令として書かれ得ることを理解されたい。
通信マネージャ250は、ワイヤレスデバイス300aにダウンリンク送信のための設定を提供するためのものである。このモジュールは、図2Aの送信ステップS102および送信ステップS106に対応する。このモジュールは、たとえば、コンピュータプログラムを起動するとき、図11のプロセッサ210によって実装され得る。
決定マネージャ251は、ワイヤレスデバイス300aにDL送信のための設定を提供するように適応される。このモジュールは、決定ステップS100(図2A)に対応し、コンピュータプログラムを起動するとき、図11のプロセッサ210によって実装され得る。
図10は、ワイヤレスデバイス300のいくつかの構成要素を示す概略図である。プロセッサ310は、メモリに記憶されたコンピュータプログラム314のソフトウェア命令を実行することが可能な、好適なCPU、マルチプロセッサ、マイクロコントローラ、DSP、ASICなどのうちの1つまたは複数の任意の組合せを使用して提供され得る。したがって、メモリは、コンピュータプログラム製品312の一部であるか、またはコンピュータプログラム製品312の一部を形成すると考えられ得る。プロセッサ310は、図2Bを参照しながら本明細書で説明された方法を実行するように設定され得る。
メモリは、読取りおよび書込みメモリ(RAM)と読取り専用メモリ(ROM)との任意の組合せであり得る。メモリはまた、たとえば、磁気メモリ、光メモリ、固体メモリ、さらにはリモートでマウントされたメモリのうちのいずれか単独の1つまたは組合せであり得る、永続記憶装置を備え得る。
また、たとえば、プロセッサ310におけるソフトウェア命令の実行中にデータを読み取るおよび/または記憶するために、データメモリの形態の第2のコンピュータプログラム製品313が提供され得る。データメモリは、読取りおよび書込みメモリ(RAM)と読取り専用メモリ(ROM)との任意の組合せであり得、また、たとえば、磁気メモリ、光メモリ、固体メモリ、さらにはリモートでマウントされたメモリのうちのいずれか単独の1つまたは組合せであり得る、永続記憶装置を備え得る。データメモリは、ワイヤレスデバイス300のための機能を改善するために、たとえば、他のソフトウェア命令315を保持し得る。
ワイヤレスデバイスは、たとえばユーザインターフェースを含む、入出力(I/O)インターフェース311をさらに備え得る。ワイヤレスデバイスは、他のノードからシグナリングを受信するように設定された受信機と、他のノードにシグナリングを送信するように設定された送信機とをさらに備え得る(図示せず)。ワイヤレスデバイスの他の構成要素は、本明細書で提示される概念を不明瞭にしないために省略される。
図12は、ワイヤレスデバイス300の機能ブロックを示す概略図である。モジュールは、キャッシュサーバにおいて実行するコンピュータプログラムなどのソフトウェア命令のみ、または特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、ディスクリート論理構成要素、トランシーバなどのハードウェアのみなどとして、あるいはそれらの組合せとして実装され得る。代替実施形態では、機能ブロックのうちのいくつかはソフトウェアによって実装され、他はハードウェアによって実装され得る。モジュールは、図2Bに示された方法中のステップに対応し、通信マネージャユニット350と決定マネージャユニット351とを備える。モジュールのうちの1つまたは複数がコンピュータプログラムによって実装される実施形態では、いくつかのプログラミング言語は、一般にプロセスモジュールを含んでいないので、これらのモジュールは、必ずしもプロセスモジュールに対応するとは限らず、命令が実装されることになるプログラミング言語に従って命令として書かれ得ることを理解されたい。
通信マネージャ350は、ネットワークノード200からのダウンリンク送信の設定のためのものである。このモジュールは、図2Bの送信ステップS202および送信ステップS204に対応する。このモジュールは、たとえば、コンピュータプログラムを起動するとき、図10のプロセッサ310によって実装され得る。
決定マネージャ351は、ネットワークノード200からのダウンリンク送信の設定のためのものである。このモジュールは、図2Bの決定ステップS203に対応する。このモジュールは、たとえば、コンピュータプログラムを起動するとき、図10のプロセッサ310によって実装され得る。
以降の実施形態の説明では、参照シグナリングの一例であるチャネル状態情報参照信号(CSI−RS)への参照が行われる。CSI−RSは、ダウンリンクにおける2つの連続シンボルをスパンするセル固有信号である。図14を参照されたい。サブフレーム中に可能な20個の異なるCSI−RS位置がある。セルは、たとえば、あらかじめ規定されたパターンに従って、1、2、4、または8CSI−RSで設定され得る。1CSI−RSの場合、2CSI−RSのためのパターンが使用され得る。
CSI−RSは、チャネル状態情報を収集し、干渉を推定するために、(たとえば、CSIプロシージャを実施する端末と協働して)ネットワークによって使用される。CSI−RSは、ゼロ電力のものであり(ミュートされ)得、これは、UEが、UEのサービングセルとは別のセルに関して測定することと、また、干渉測定を対象とするゼロ電力CSI−RSリソースとして規定される、設定されたCSI−IM(干渉測定)リソースに関して測定することとを可能にする。
sTTI動作のためのDLパターンは、レガシーLTE CSI−RSパターンが複数のsTTIにおいて終了し得るように、スロットに制限されないことがある。CSI−IMがネイバリングセル中で実施され、2つのシンボルが、異なる特性をもつ2つの異なるsTTI送信に対応する場合、測定品質が影響を及ぼされ得る。
しかしながら、本明細書では、シンボルインデックスまたはボーダーにおいて整合され得る、CSI−RS全体を含んでいるDL−sTTIパターンが提示され、広範囲のTTI長、またはTTI長の変化を許容する。TTIパターンは、TTIパターンがサブフレーム内のスロットボーダーを横断しないように規定され得、および/または、1つのバージョンでは、サブフレームの第1のスロット(スロット0)に限定され得る。TTIのためのパターンは、本明細書で説明されるように、時間的におよび/またはいくつかのチャネル上で多重化され得る。代替または追加として、1つまたは複数のパターンは、関連付けられたシンボルインデックスによって表され得る、特定のシンボルまたはシンボルボーダーにおいて時間整合され得る。たとえば、整合されるシンボルは、現在のスロットの最後のシンボルの(時間的)末尾ボーダーに対応すると考えられ得る、このシンボルの(時間的)先行ボーダーに関係する次のスロットの第1のシンボルであり得る。
提案されるソリューションは、チャネルおよび干渉推定の重要な部分であるCSI−RS測定の品質を維持しながら、特にダウンリンクsTTI送信をサポートする。
sTTIをスロット内に制限することによって、sTTI長が、スロットボーダーにおいておよび/またはサブフレーム間で、変化させられ得る(パターン間の切替え)。また、周波数割り当てがスロット間で変化することができる周波数ホッピングリソース割り当て方式(仮想リソースブロックをもつタイプ2のリソース割り当て)が存在する。
DLにおけるsTTI送信のための新しいパターンは、以下の条件うちの1つまたは複数に基づいて規定され得る。
− sTTIは、DLサブフレーム中のPDSCHの一部として規定される、および/または
− sTTIは、所与のインデックス(たとえば7)をもつシンボル、特にそのシンボルのボーダー、たとえば時間的に先行するボーダーにおいて整合される(たとえば、sTTIはスロットボーダーを横断しない=シンボルインデックス7における整合)、および/または
− CSI−RS/IMペアは、1つのsTTI中に含まれている、および/または
− sTTIは、可能なとき、指定された長さ(たとえば2つまたは7つのシンボル)のものであるべきである。
一緒にとられた上記の条件は、図15に示されているパターンにつながる。
概して、TTIパターン(sTTIパターン)は、TTI持続時間または長さによって表され、および/あるいはTTI持続時間または長さに関連付けられ得る。
図15に見られるように、2シンボルTTI事例では、いくつかのTTIは、3つのシンボル長に強制または拡張される。これは、いくつかのやり方で行われ得、2つのオプションが図15に示されている。
また別のオプションとして、図16は、1os(OFDMシンボル長)PDCCHのためにスプリットが変化させられる2つの事例を示す。これは、使用されるPDCCHシンボルの数とは無関係に、TTIの数を同じ(常に5つ)に保つために行われる。
一実施形態として、2シンボル事例中のより長いTTIが、UL−sTTIスケジューリングによって必要とされる複数のUL−DCIを含んでいるように、それらのTTIの位置が選定される。これは、サブフレームごとに6または8UL−sTTI、およびサブフレームごとに5DL−sTTIのみがあり、したがって、2つ以上のUL−sTTIが1つのDL−sTTIからスケジュールされることを必要とする場合に起こり得る。その場合、DLパターンにおけるフレキシビリティが、余分のUL−DCIメッセージが必要とされる、より長いTTIを配置するために使用され得る。これは、まだ決定されていないULタイミングに依存する。
異なる長さをもつsTTIの時間多重化を許容するための別のやり方は、すべての異なる設定について同じOFDMシンボルにおいて終了するsTTIを有することである。このシンボルは、必ずしもサブフレームの第1のスロットの最後のシンボルである必要があるとは限らない。これは、周波数ホッピング割り当てを許容しないであろうが、より多くの等しいTTI長という利点を有し得る。これの一例が、3シンボルTTI長および6シンボルTTI長を用いて図17に示されている。
概して、各サブフレームまたはスロットに対して、1つまたは複数のTTIパターンおよび/またはTTI長が関連付けられ得、したがって、1つまたは複数のTTIパターンが1つのスロットまたはサブフレーム中に含まれ得る。TTIパターンは、ダウンリンク送信および/またはアップリンク送信に関係し得る。サブフレームにおいて、ダウンリンク送信、アップリンク送信、または両方を備えるかまたはスケジュールする、TTIパターンが配置されるかまたは割り当てられ得る。TTIパターンに対して、参照シグナリングパターン(RSパターン)、および/または制御チャネルパターンが関連付けられるか、または(たとえば、TTIパターンがそれらのパターンを備えるように)割り振られ得る。RSパターンは、たとえば、たとえばDLにおけるまたはDLのための、CSI−RSパターンおよび/またはCRSパターン、ならびに/あるいは、たとえばアップリンクにおけるまたはアップリンクのための、SRSパターンを備え得る。制御チャネルパターンは、1つまたは複数の物理制御チャネル、たとえば、PDCCHおよび/またはPUCCHに関係し得る。
TTIパターンのようなパターン、または(TTIパターンの)参照シグナリングパターンは、それの送信、それぞれ、TTIパターン、または参照シグナリングのために使用される、特に時間/周波数および/または電力における、リソース配分を規定し得る。パターンは、たとえば、いくつのリソースエレメント(Re)および/またはシンボルが、TTIまたはサブフレームまたはスロットのような所与の時間間隔において、および/あるいは、特に、RS送信のために使用されるサブキャリアの数に関係する、キャリアまたは周波数範囲上で送信されるかという観点から、時間および/または周波数における(シンボルまたはシグナリングの)密度に関して規定され、および/あるいはその密度を備えるかまたは指示し得る。概して、異なるビームフォーミング状態および/または異なるビーム受信状態に対して、異なるパターンが関連付けられ得る。
DLは、概して、ノードへの/(物理的におよび/または論理的に)ネットワークコアから遠く離れる方向への、特に基地局またはeノードBからD2D対応ノードまたはUEへの、データの送信を指し、ULとは異なる指定されたスペクトル/帯域幅をしばしば使用する(たとえばLTE)。
ULは、概して、ノードへの/(物理的におよび/または論理的に)ネットワークコアにより近い方向への、特にD2D対応ノードまたはUEから基地局またはeノードBへの、データの送信を指す。D2Dのコンテキストでは、ULは、セルラー通信においてeNBへのUL通信のために使用されるスペクトル/帯域幅であり得る、D2Dにおいて送信するために利用されるスペクトル/帯域幅を指すことがある。いくつかのD2D変形態では、D2D通信に関与するすべてのデバイスによる送信は、いくつかの変形態では、概して、ULスペクトル/帯域幅/キャリア/周波数におけるものであり得る。
図10は、この例ではユーザ機器として実装され得る、ワイヤレスデバイスまたは端末300を概略的に示す。端末300は、メモリに接続されたコントローラを備え得る、制御回路を備え得る。端末の任意のモジュール、たとえば受信モジュールおよび/あるいは送信モジュールおよび/あるいは制御または処理モジュールは、特にコントローラ中のモジュールとして、制御回路において実装され、および/または制御回路によって実行可能であり得る。端末300は、受信および送信または送受信機能を提供する無線回路をも備え得、無線回路は、制御回路に接続されるかまたは接続可能である。端末300のアンテナ回路は、信号を集めるかまたは送り、および/または増幅するために、無線回路に接続されるかまたは接続可能であり得る。無線回路、および無線回路を制御する制御回路は、特に、本明細書で説明されるようにE−UTRAN/LTEリソースを利用する、第1のセル/キャリアおよび第2のセル/キャリア上でのネットワークとのセルラー通信のために設定され得る。端末300は、本明細書で開示される端末を動作させるための方法のうちのいずれかを行うように適応され得、特に、端末300は、対応する回路、たとえば制御回路を備え得る。
図11は、特にeノードBであり得る、ネットワークノードまたは基地局200を概略的に示す。ネットワークノード200は、メモリに接続されたコントローラを備え得る、制御回路をさらに備え得る。ネットワークノードの任意のモジュール、たとえば受信モジュールおよび/あるいは送信モジュールおよび/あるいは制御または処理モジュールは、制御回路において実装され、および/または制御回路によって実行可能であり得る。制御回路は、受信機および送信機ならびに/またはトランシーバ機能を提供する、ネットワークノード200の無線回路を制御するために接続され得る。アンテナ回路が、信号受信または伝送および/または増幅のために、無線回路に接続されるかまたは接続可能であり得る。ネットワークノード200は、本明細書で開示されるネットワークノードを動作させるための方法のうちのいずれかを行うように適応され得、特に、ネットワークノード200は、対応する回路、たとえば制御回路を備え得る。アンテナ回路は、アンテナアレイに接続され、および/またはアンテナアレイを備え得る。
実装例
次に、異なるTTIがLTEにおいてどのようにサポートされ得るかと、HARQおよびグラントタイミングに対するどんな影響があるかとが説明される。
1. DLサブフレーム
DLについて、サブフレーム中のsTTIのレイアウトが、2つの異なる(sTTI)長さ、すなわち、2つのOFDMシンボル(os)および7osのために提示される。ULグラントタイミングおよびDL−HARQタイミングの規定を簡略化するために、DL−TTIが固定開始位置を有することと、第1のDL−TTI長、およびいくつかの場合には、DL−TTIの数が、PDCCHのために使用されるシンボルの数に応じて変動することとが提案される。図18を参照されたい。4つのOFDMシンボルの最長PDCCH長は狭帯域動作を対象とするので、最長PDCCH長をsTTI動作のために使用することは、制御オーバーヘッドが非常に大きくなり得るので提案されない。
サブフレーム内の2シンボルDL−sTTIの位置を規定するとき、CSI−RSパターンは、時間ドメインにおけるCSI−RSペアが、2つの連続DL−TTIに重ならず、単一のsTTI中に含まれているように、考慮されるべきである。これは、特に、CSI−IMを用いて正確な干渉測定を取得するために、sTTI特徴をCSI−RSベース送信モードと組み合わせることを可能にする。
図18は、異なるTTI長およびPDCCH長のためのDLサブフレーム中のTTIを示す。RおよびCは、それぞれCRSおよび潜在的CSI−RSをもつ、OFDMシンボルを示す。
提案1: DL−TTI長がPDSCH中のTTIの固定開始シンボルに対応することを目指す。
提案2: 4のPDCCH長は、sTTI動作のためにサポートされるべきではない。
提案3: sTTI位置は、sTTI位置が潜在的CSI−RSリソースと部分的に重ならないように設計される。
ULにおいてDL−HARQを送信するためのタイミングは、十分に規定される必要があり、DL割り振り中でUEに指示されるべきではない。各sPUCCHのペイロードを低く保つために、DL−HARQは、sPUCCHの長さに依存し得るULサブフレーム上で配信されるべきである。また、多重化能力が考慮されるべきである。あるDL−TTIおよびsPUCCH組合せのための、DL−TTIからsPUCCHへの固定マッピングが提案される。
提案4: DL−HARQタイミングは、sPUCCHのためのDL−TTIとUL−TTIとの組合せについて固定である。
2. ULサブフレーム
2.1. sPUSCH
sPUSCHでは、あるTTI長は、DMRSが共有されるか否かに応じて、異なるTTI設定に対応し得る。図19では、最後のシンボル中にSRSをもつおよびもたない、2、4、および7osのTTI長のための例が与えられる。所与の設定について、TTIは、固定開始位置を有し、TTIがスロットボーダーを横断しないように配置される。このようにして、スロットベース周波数ホッピングが可能である。
図19は、TTI長の異なるオプションの一実現形態のための、ULサブフレーム中のsPUSCHのためのTTIを示し、ここで、Rは、参照シンボルを示し、Sは、(スケジュールされる場合)SRS位置を示す。
異なるUL−TTI設定が、UL−TTI長のために規定され得る。
提案5: UL−TTI設定がPUSCH中のTTIの固定開始シンボルに対応することを目指す。
提案6: アップリンクsTTI送信は、スロット境界を横切ってマッピングされない。
提案7: 最低レイテンシのために2/3シンボルsPUSCHをサポートし、より高いTBSでの低減されたレイテンシのために4および7シンボルsPUSCHをサポートすることが推奨される。
UL−sTTIのためのULグラントは、DL−sTTI内のsPDCCH中で送信されるべきである。DLにおけるTTIの数は、いくつかの設定ではより少なくなり得る。たとえば、3つのシンボルのsPDCCHおよび2つのシンボルのDL−TTIの場合、1つのサブフレーム内に5つのDL−TTIのみが含まれる。図18を参照されたい。図15によれば、最高8つのTTIがULサブフレーム中に含まれていることがある。したがって、1つのDL−sTTI内に少なくとも2つのULグラントを送る可能性が必要とされる。その場合、各ULグラントは、ロケーションから暗黙でなければ、2つの可能なUL−TTIのうちのいずれがグラントされるかを指定すべきである。
提案8: ULグラントからsPUSCH送信までの時間は、sPDCCHタイミングとULグラント中の設定との組合せに基づく。
2.2. sPUCCH
sPUCCH TTIのパターンは、sPUSCHのパターンとは異なり得る。2つのシンボルの最短DL−TTIでは、sPUCCHは、最短遅延を提供するために、およびHARQを多重化またはバンドルすることを回避するために、DL−TTIと等しい長さであるべきである。これはまた、DL−TTIと、HARQフィードバックが送信されるsPUCCHとの間の単純な1対1マッピングを許容する。サブフレームごとの6sPUCCHよりも多いsPUCCHは、6sPUCCHがサブフレーム中のDL−sTTIの最大数に対応するので必要とされない。sPUCCHは、可能な場合、図2のsPUSCHに整合されるべきである。これは、UEからの送信に重なることを回避することである。サブフレームがSRSを含んでいる場合、異なるパターンが使用され得る。
図20は、異なる長さのsPUCCHのためのTTIを示す。4osおよび7osでは、F1とF2との間のTTI周波数ホッピングが可能である。Sは、SRSをもつシンボルを示し、橙は、ユーザ間で共有されるシンボルを示す。
2つのsPUCCH概念は、短いおよび長いsPUCCHを指すことがある。上記で説明されたより短いsPUCCHソリューションに加えて、より長いsPUCCHが、改善されたカバレッジのために提供され得る。TDD動作のために、およびキャリアアグリゲーション(CA)サポートのために、より高いペイロードも提供され得る。PUCCHフォーマットPF3またはPF4に基づく7シンボルsPUCCHは、改善されたカバレッジおよび増加されたペイロードに関する要件を満たし、また、十分に低いレイテンシを提供するであろう。
また、以下で説明されるように、PUSCHのTTIとPUCCHのTTIとが同じであれば、はるかに容易であるので、4シンボルsPUSCHが指定される場合、4シンボルsPUCCHが指定されるべきである。
提案9: SRおよびHARQ−ACKをサポートするために、2/3シンボルTTIのsPUCCHを規定し、改善されたカバレッジおよび増加されたペイロードのために4つおよび7つのシンボルのsPUCCHを規定する。
3. TTI長組合せ
上記で説明されたように、DLにおけるTTI長とULにおけるTTI長とを組み合わせることが可能であるべきである。オーバーヘッドおよびペイロードの理由で、レイテンシニーズがあまり厳しくない場合、ULデータのためのより長いTTIを使用することは道理にかない得、カバレッジの理由で、より長いsPUCCHが重要であり得る。ただし、スケジューリングおよびフィードバックが過度に複雑にならないように、組合せを制限することが妥当である。
提案10: DL−TTI長と許容UL−TTI長との許容組合せを指定する。
UL−TTIがDL−TTIよりも短い場合、1つのDL−TTIにおいて複数のULグラントが必要とされ得る。カバレッジの理由で、sPUCCH TTIは、DL−TTIと同程度に短いかまたはより長くなるのみであるべきである。したがって、UL−TTI長(sPUSCHおよびsPUCCH)が、DL−TTIと同じであるか、またはDL−TTIよりも長くなることが提案される。
提案11: sPUSCHおよびsPUCCHのためのUL−TTI長は、DL−TTI長に等しいか、またはDL−TTI長よりも長くなることができる。
sPUCCHの期間は、ペイロードおよびタイミングが適切にセットされるべきであるので、DL−TTIにより多く接続されるので、sPUCCH TTI長は、原則として、PUSCH TTI長とは無関係にセットされ得る。しかしながら、sPUSCHに対するUCIマッピングを容易にし、sPUSCH上の十分なUCI性能を保証するために、sPUSCHのTTI長は、sPUCCHのTTI長と同じであるか、またはsPUCCHのTTI長よりも長くなるべきである。概して、カバレッジ問題または高いsPUCCHペイロードにより、所与のUEのためにeNBによって7シンボルsPUCCHが設定された場合、7シンボルsPUSCHも、同じ理由で好ましい可能性が極めて高い。また、sPUCCHとsPUSCHとの開始が整合されるべきであるか、または、sPUCCHとsPUSCHとが重なるときにUCIをsPUSCHに移動するためのルールが必要とされる。
提案12: sPUSCHとsPUCCHとのためのTTI長が等しく、TTIの開始が整合される。
上記で説明されたTTI長に関して、考慮すべき最も関連するTTI組合せは、以下の表2にリストされているTTI組合せである。また、ケース1は、スケジューリング複雑さを増加させるが、改善されたsPUCCHカバレッジのために必要とされ得る。
提案13: TTI長の4つの組合せ、すなわち、sPDSCH/sPUSCH/sPUCCH長2/2/2、2/4/4、2/7/7、および7/7/7シンボルが、sTTI動作のために利用可能であるべきである。
3.1. sTTIケース間の切替え
サブフレーム間で(上記で説明された)sTTIケースを変化させることと、また、あるケースから別のケースに個々のユーザを移動することとが可能であるべきである。一例として、すべてのユーザがsTTIケース0において開始することが考慮される。これは、最低レイテンシ通常動作として、RRC上でまたはPDCCH中で指示され得る。ULカバレッジを失うユーザが、次いで、ネットワークによって識別され、(たとえば高速DCIまたはRRCで指示された)ケース1または2に移動される。スプリットされた割り当ての使用によって、同じsTTI帯域中で異なるTTI長を用いてユーザをサーブすることが可能である。ユーザをあるケースから別のケースに移動するとき、変化させられたUL−sTTI長が有効である前の遅延が規定される必要があることに留意されたい。
提案14: sTTIケース間でユーザを個々に移動することが可能であるべきである。
提案15: ULおよびDLにおいて異なるケースを同時に起動することが可能であるべきである。
上記の提案は、互いとは無関係であると考えられ得、したがって、それらの提案は、個々にまたは任意の好適な組合せで実装され得る。
結語
本明細書で説明されたDL送信のための提案のうちの1つに従って、特に、本明細書で説明された、DLパターン、特にDL−sTTIパターン、および/またはTTI長のうちの1つに従って、ならびに/あるいは本明細書で説明された条件のうちの1つまたは任意の組合せに従って、DL送信するために適応された(第1の)ネットワークノードが考慮され得る。送信することは、使用されるべきパターンを決定することに基づき得、および/または本ネットワークノードは、使用されるべきパターンを決定するために適応され得る。本ネットワークノードは、異なるパターン間の切替えのために適応され、および/または異なるパターン間の切替えのための切替えモジュールを備え得る。そのような切替えは、たとえばサブフレーム間で行われ得る。本ネットワークノードは、概して、DL送信するための送信モジュール、および/またはパターンを決定するための決定モジュールを備え得る。パターンを決定することは、動作条件に、特にレイテンシ要件に基づき得る。送信することは、概して、ワイヤレスまたは無線送信に関係し得る。
代替的に、本明細書で説明された、1つまたは複数のDL−TTIパターン、および/あるいはUL−TTIパターン、および/あるいは条件のうちのいずれか1つまたは任意の組合せに従う、DL通信(受信)および/またはUL送信のためのTTI設定を用いてUEのような端末を設定するために適応された(第2の)ネットワークノードが考慮され得る。本ネットワークノードは、対応する設定モジュールを備え得る。本ネットワークノードはまた、上記で説明された(第1の)ネットワークノードとして適応され得る。
(1つまたは複数の)ネットワークノードのいずれも、ワイヤレス通信ネットワークのためのネットワークノードであり得る。
その上、ワイヤレス通信ネットワーク中のネットワークノードを動作させる、たとえば、本明細書で説明された(第1の)ネットワークノードを動作させる、(第1の)方法が考慮され得る。本方法は、本明細書で説明されたDL送信のための提案のうちの1つに従って、特に、本明細書で説明された、DLパターン、特にDL−sTTIパターン、および/またはTTI長のうちの1つに従って、ならびに/あるいは本明細書で説明された条件のうちの1つまたは任意の組合せに従って、DL送信することを含み得る。送信することは、使用されるべきパターンを決定することに基づき得、および/または本方法は、使用されるべきパターンを決定することを含み得る。本方法は、異なるパターン間で切り替えることを随意に含み得る。そのような切替えは、たとえばサブフレーム間で行われ得る。パターンを決定することは、動作条件に、特にレイテンシ要件に基づき得る。
代替的に、本明細書で説明された(第2の)ネットワークノードであり得る、ワイヤレス通信ネットワーク中のネットワークノードを動作させる(第2の)方法が考慮され得る。本方法は、本明細書で説明された、1つまたは複数のDL−TTIパターン、および/あるいはUL−TTIパターン、および/あるいは条件のうちのいずれか1つまたは任意の組合せに従う、DL通信(受信)および/またはUL送信のためのTTI設定を用いてUEのような端末を設定することを含み得る。本方法はまた、上記で説明されたネットワークノードを動作させるための(第1の)方法の行為および/または行為を含み得る。
概して、ワイヤレス通信ネットワークのための端末が考慮され得る。本端末は、UEとして実装され得る。本端末は、TTI設定に従って受信および/または送信するために適応され得る。
また、ワイヤレス通信ネットワーク中の端末を動作させる方法が開示される。端末は、UEとして実装され得る。本方法は、TTI設定に従って受信および/または送信することを含む。本方法は、たとえば、本明細書で説明された(第2の)ネットワークノードであり得るネットワークノードから、TTI設定を受信することを含み得る。
TTI設定は、概して、本明細書で説明された、1つまたは複数のDL−TTIパターン、および/あるいは1つまたは複数のUL−TTIパターン、および/あるいは条件のうちのいずれか1つまたは任意の組合せに従う、DL通信(受信)および/またはUL送信に関係し得る。端末は、たとえば、本明細書で説明された(第2の)ネットワークノードであり得るネットワークノードから、設定を受信するための受信モジュールを備え得る。TTI設定は、スロットおよび/またはサブフレームを規定し、ならびに/あるいはスロットおよび/またはサブフレームに関係し得る。設定は、概して、複数のスロットおよび/またはサブフレーム上で有効であり得る。
本発明が、主に、限られた数の例示的な実施形態に関して上記で説明された。しかしながら、当業者によって直ちに諒解されるように、上記で開示された実施形態以外の実施形態が、添付の特許請求の範囲によって規定される本発明の範囲内で等しく可能である。

Claims (47)

  1. ネットワークノード(200)によって実施される、ワイヤレスデバイス(300a)にダウンリンク送信のための設定を提供するための方法であって、
    レガシーTTIよりも短い、短TTI(sTTI)におけるダウンリンク送信のための設定を備えるダウンリンク制御情報(DCI)メッセージを送信すること(S102)
    を含み、
    1の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長2、2、2、2、2、3からなる第1のパターンを有し、
    2の開始シンボルインデックスに続くTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長3、2、2、2、3からなる第2のパターンを有し、
    3の開始シンボルインデックスに続くTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長2、2、2、2、3からなる第3のパターンを有する、
    方法。
  2. 前記DCIメッセージが、sTTIのためのTTI周波数帯域中で送信される、請求項1に記載の方法。
  3. 前記設定が、参照シンボルとデータシンボルとの位置を備える、請求項1または2に記載の方法。
  4. 前記参照シンボルが、ダウンリンク(DL)復調用参照信号(DMRS)である、請求項3に記載の方法。
  5. 前記設定がsTTI長を備える、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記sTTIが、各サブフレームのための複数の固定長を有する、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
  7. 前記DCIメッセージの前記設定に従って、短物理ダウンリンク共有チャネル(sPDSCH)上で前記ワイヤレスデバイスにデータ送信を送信すること(S106)
    をさらに含む、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 前記DCIメッセージが低速DCIメッセージであり、前記低速DCIがサブフレームベースで送られる、請求項1から7のいずれか一項に記載の方法。
  9. 前記低速DCIメッセージがワイヤレスデバイスのグループに送られる、請求項8に記載の方法。
  10. 前記DCIメッセージが高速DCIメッセージであり、前記高速DCIメッセージが、特定のワイヤレスデバイスに、およびシンボルまたはsTTIベースで送られる、請求項1から7のいずれか一項に記載の方法。
  11. 前記sTTIが固定パターンを有する、請求項1から10のいずれか一項に記載の方法。
  12. 前記sTTIが、サブフレーム内にDL−sTTIデータ送信のための固定開始シンボルを有する、請求項1から10のいずれか一項に記載の方法。
  13. sTTIの前記固定開始シンボルは、前記DL−sTTIのデータ送信が実施され得るサブフレーム内の最初のシンボルである、請求項12に記載の方法。
  14. 前記固定開始シンボルが、DLサブフレームの制御領域に応じて選択される、請求項12または13に記載の方法。
  15. 前記固定開始シンボルが、物理制御フォーマット指示チャネル(PCFICH)によって、または無線リソース制御(RRC)によってシグナリングされる、請求項14に記載の方法。
  16. 使用されるべきsTTIパターンを決定すること(S100)
    をさらに含む、請求項1から15のいずれか一項に記載の方法。
  17. サブフレーム間において異なるパターン間で切り替えること
    をさらに含む、請求項1から16のいずれか一項に記載の方法。
  18. ワイヤレスデバイス(300a)によって実施される、ネットワークノード(200)からのダウンリンク送信の設定のための方法であって、
    レガシーTTIよりも短い、短TTI(sTTI)におけるダウンリンク送信のための設定を備えるダウンリンク制御情報(DCI)メッセージを受信すること(S202)と、
    前記ダウンリンク送信のためのサブフレーム内の開始シンボルインデックスに基づいて、使用されるべきsTTIパターンを決定すること(S203)と
    を含み、
    1の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長2、2、2、2、2、3からなる第1のパターンを有し、
    2の開始シンボルインデックスに続く前記sTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長3、2、2、2、3からなる第2のパターンを有し、
    3の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長2、2、2、2、3からなる第3のパターンを有する、
    方法。
  19. 前記DCIメッセージが、sTTIのためのTTI周波数帯域中で受信される、請求項18に記載の方法。
  20. 前記設定が、参照シンボルとデータシンボルとの位置を備える、請求項18または19に記載の方法。
  21. 前記参照シンボルが、ダウンリンク(DL)復調用参照信号(DMRS)である、請求項20に記載の方法。
  22. 前記設定がsTTI長を備える、請求項18から21のいずれか一項に記載の方法。
  23. 前記sTTIが、各サブフレームのための複数の固定長を有する、請求項18から21のいずれか一項に記載の方法。
  24. 前記DCIメッセージの前記設定に従って、短物理ダウンリンク共有チャネル(sPDSCH)上で前記ネットワークノードからデータ送信を受信すること(S204)
    をさらに含む、請求項18から23のいずれか一項に記載の方法。
  25. 前記DCIメッセージが低速DCIメッセージであり、前記低速DCIがサブフレームベースで送られる、請求項18から24のいずれか一項に記載の方法。
  26. 前記DCIメッセージが高速DCIメッセージであり、前記高速DCIメッセージが、特定のワイヤレスデバイスに、およびシンボルまたはsTTIベースで送られる、請求項18から24のいずれか一項に記載の方法。
  27. 前記sTTIが、各サブフレームのための固定パターンを有する、請求項18から26のいずれか一項に記載の方法。
  28. 前記sTTIが、データ送信のためのDLサブフレーム内に固定開始シンボルを有する、請求項19から27のいずれか一項に記載の方法。
  29. sTTIの前記固定開始シンボルは、DL−sTTIのデータ送信が実施され得るサブフレーム内の最初のシンボルである、請求項28に記載の方法。
  30. 前記固定開始シンボルが、前記DLサブフレームの制御領域に応じて選択される、請求項28または29に記載の方法。
  31. 前記固定開始シンボルが、物理制御フォーマット指示チャネル(PCFICH)によって、または無線リソース制御(RRC)によってシグナリングされる、請求項30に記載の方法。
  32. 前記sTTIが、第1の固定パターンと第2の固定パターンとを有する、請求項18から31のいずれか一項に記載の方法。
  33. サブフレーム間において異なるパターン間で切り替えること
    をさらに含む、請求項18から32のいずれか一項に記載の方法。
  34. ネットワークノード(200)によって実施される、ワイヤレスデバイス(300a)にダウンリンク送信のための設定を提供するための方法であって、
    レガシーTTIよりも短い、短TTI(sTTI)におけるダウンリンク送信のための設定を備える無線リソース制御(RRC)メッセージを送信すること(S102)
    を含み、
    1の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長2、2、2、2、2、3からなる第1のパターンを有し、
    2の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長3、2、2、2、3からなる第2のパターンを有し、
    3の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長2、2、2、2、3からなる第3のパターンを有する、
    方法。
  35. RRCメッセージが、sTTIのためのTTI周波数帯域中で送信される、請求項34に記載の方法。
  36. 前記設定がsTTI長を備える、請求項34または35に記載の方法。
  37. ワイヤレスデバイス(300a)によって実施される、ネットワークノード(200)からのダウンリンク送信の設定のための方法であって、
    レガシーTTIよりも短い、短TTI(sTTI)におけるダウンリンク送信のための設定を備える無線リソース制御(RRC)メッセージを受信すること(S202)と、
    前記ダウンリンク送信のためのサブフレーム内の開始シンボルインデックスに基づいて、使用されるべきsTTIパターンを決定することと
    を含み、
    1の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長2、2、2、2、2、3からなる第1のパターンを有し、
    2の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長3、2、2、2、3からなる第2のパターンを有し、
    3の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長2、2、2、2、3からなる第3のパターンを有する、方法。
  38. ワイヤレスデバイス(300a)にダウンリンク送信のための設定を提供するためのネットワークノードであって、
    プロセッサ(210)と、
    命令を記憶するコンピュータプログラム記憶装置(212、213)とを備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、前記ネットワークノードに、
    レガシーTTIよりも短い、短TTI(sTTI)におけるダウンリンク送信のための設定を備えるダウンリンク制御情報(DCI)メッセージを送信すること(S102)
    を行わせ、
    1の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長2、2、2、2、2、3からなる第1のパターンを有し、
    2の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長3、2、2、2、3からなる第2のパターンを有し、
    3の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長2、2、2、2、3からなる第3のパターンを有する、ネットワークノード(200)。
  39. ネットワークノード(200)からのダウンリンク送信の設定のためのワイヤレスデバイスであって、
    プロセッサ(310)と、
    命令を記憶するコンピュータプログラム記憶装置(312、313)とを備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、前記ワイヤレスデバイスに、
    レガシーTTIよりも短い、短TTI(sTTI)におけるダウンリンク送信のための設定を備えるダウンリンク制御情報(DCI)メッセージを受信すること(S202)と、
    前記ダウンリンク送信のためのサブフレーム内の開始シンボルインデックスに基づいて、使用されるべきsTTIパターンを決定することと
    を行わせ、
    1の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長2、2、2、2、2、3からなる第1のパターンを有し、
    2の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長3、2、2、2、3からなる第2のパターンを有し、
    3の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長2、2、2、2、3からなる第3のパターンを有する、ワイヤレスデバイス(300a)。
  40. ワイヤレスデバイス(300a)にダウンリンク送信のための設定を提供するためのネットワークノードであって、
    プロセッサ(210)と、
    命令を記憶するコンピュータプログラム記憶装置(212、213)とを備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、前記ネットワークノードに、
    レガシーTTIよりも短い、短TTI(sTTI)におけるダウンリンク送信のための設定を備える無線リソース制御(RRC)メッセージを送信すること(S102)
    を行わせ、
    1の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長2、2、2、2、2、3からなる第1のパターンを有し、
    2の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長3、2、2、2、3からなる第2のパターンを有し、
    3の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長、2、2、2、3からなる第3のパターンを有する、ネットワークノード(200)。
  41. ネットワークノード(200)からのダウンリンク送信の設定のためのワイヤレスデバイスであって、
    プロセッサ(310)と、
    命令を記憶するコンピュータプログラム記憶装置(312、313)とを備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行されたとき、前記ワイヤレスデバイスに、
    レガシーTTIよりも短い、短TTI(sTTI)におけるダウンリンク送信のための設定を備える無線リソース制御(RRC)メッセージを受信すること(S202)と、
    前記ダウンリンク送信のためのサブフレーム内の開始シンボルインデックスに基づいて、使用されるべきsTTIパターンを決定することと
    を行わせ、
    1の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長2、2、2、2、2、3からなる第1のパターンを有し、
    2の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長3、2、2、2、3からなる第2のパターンを有し、
    3の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長2、2、2、2、3からなる第3のパターンを有する、ワイヤレスデバイス(300a)。
  42. ワイヤレスデバイス(300a)にダウンリンク送信のための設定を提供するためのコンピュータプログラム(214、215)であって、前記コンピュータプログラムがコンピュータプログラムコードを備え、前記コンピュータプログラムコードが、ネットワークノード(200)上で起動されたとき、前記ネットワークノード(200)に、
    レガシーTTIよりも短い、短TTI(sTTI)におけるダウンリンク送信のための設定を備えるダウンリンク制御情報(DCI)メッセージを送信すること(S102)
    を行わせ、
    1の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長2、2、2、2、2、3からなる第1のパターンを有し、
    2の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長3、2、2、2、3からなる第2のパターンを有し、
    3の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長2、2、2、2、3からなる第3のパターンを有する、コンピュータプログラム(214、215)。
  43. ネットワークノード(200)からのダウンリンク送信の設定のためのコンピュータプログラム(314、315)であって、前記コンピュータプログラムがコンピュータプログラムコードを備え、前記コンピュータプログラムコードが、ワイヤレス端末(300)上で起動されたとき、前記ワイヤレス端末(300)に、
    レガシーTTIよりも短い、短TTI(sTTI)におけるダウンリンク送信のための設定を備えるダウンリンク制御情報(DCI)メッセージを受信すること(S202)と、
    前記ダウンリンク送信のためのサブフレーム内の開始シンボルインデックスに基づいて、使用されるべきsTTIパターンを決定することと
    を行わせ、
    1の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長2、2、2、2、2、3からなる第1のパターンを有し、
    2の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長3、2、2、2、3からなる第2のパターンを有し、
    3の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長2、2、2、2、3からなる第3のパターンを有する、コンピュータプログラム(314、315)。
  44. ワイヤレスデバイス(300a)にダウンリンク送信のための設定を提供するためのコンピュータプログラム(214、215)であって、前記コンピュータプログラムがコンピュータプログラムコードを備え、前記コンピュータプログラムコードが、ネットワークノード(200)上で起動されたとき、前記ネットワークノード(200)に、
    レガシーTTIよりも短い、短TTI(sTTI)におけるダウンリンク送信のための設定を備える無線リソース制御(RRC)メッセージを送信すること(S102)
    を行わせ、
    1の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長2、2、2、2、2、3からなる第1のパターンを有し、
    2の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長3、2、2、2、3からなる第2のパターンを有し、
    3の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長、2、2、2、3からなる第3のパターンを有する、コンピュータプログラム(214、215)。
  45. ネットワークノード(200)からのダウンリンク送信の設定のためのコンピュータプログラム(314、315)であって、前記コンピュータプログラムがコンピュータプログラムコードを備え、前記コンピュータプログラムコードが、ワイヤレス端末(300)上で起動されたとき、前記ワイヤレス端末(300)に、
    レガシーTTIよりも短い、短TTI(sTTI)におけるダウンリンク送信のための設定を備える無線リソース制御(RRC)メッセージを受信すること(S202)と、
    前記ダウンリンク送信のためのサブフレーム内の開始シンボルインデックスに基づいて、使用されるべきsTTIパターンを決定することと
    を行わせ、
    1の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長2、2、2、2、2、3からなる第1のパターンを有し、
    2の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長3、2、2、2、3からなる第2のパターンを有し、
    3の開始シンボルインデックスに続くsTTIデータ送信が、連続順序でシンボル長2、2、2、2、3からなる第3のパターンを有する、コンピュータプログラム(314、315)。
  46. 請求項42または44に記載のコンピュータプログラム(214、215)と、前記コンピュータプログラム(214、215)が記憶されるコンピュータ可読記憶手段とを備えるコンピュータプログラム記憶装置(212、213)。
  47. 請求項43または45に記載のコンピュータプログラム(314、315)と、前記コンピュータプログラム(314、315)が記憶されるコンピュータ可読記憶手段とを備えるコンピュータプログラム記憶装置(312、313)。
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