JP6756901B2 - ダウンリンクデータをフィードバックする方法及び装置 - Google Patents

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Description

本発明は通信技術分野に関し、特に、ダウンリンクデータをフィードバックする方法及び装置に関する。
移動体通信サービスに対する需要の増大にともない、国際電気通信連合(International Telecommunication Union,ITU)などを含む多くの組織は、将来の移動体通信システムに要求されるユーザープレーン遅延のより高い性能を定義している。送信時間間隔(Transmission Time Interval,TTI)(例えば、1msのTTI)を変更せず、ユーザー機器(UE)の処理能力を向上して処理時間を短縮することにより、ユーザープレーン遅延性能を改善する。
表1は、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution,LTE)システムにおける時分割複信(Time Division Duplexing,TDD)モードにおけるサブフレームのアップリンク-ダウンリンク構成を示し、TDDモードにおける無線フレームの長さは10ミリ秒である。従来技術では、無線フレームごとに合計7つのサブフレームのアップリンク-ダウンリンク構成が定義されており、その構成にはそれぞれ0から6までの番号が付けられている。表1に示すように、Dはダウンリンクサブフレーム、Uはアップリンクサブフレーム、Sは特殊サブフレームである。
TDDモードのLTEシステムでは、UEは、ダウンリンクデータまたは特殊サブフレームmでダウンリンクデータを受信し、ダウンリンクデータをk個のサブフレーム(kミリ秒)で処理して送信し、その後、アップリンクサブフレームにおいて、ダウンリンクデータが再送されるべきかどうかについてのフィードバックを行うことができる。ここで、フィードバックは肯定応答(Acknowledgement,ACK)フィードバック及び否定応答(Negative Acknowledgement,NACK)フィードバックを含む。従来技術では、データを処理するための時間の長さは3個のサブフレーム(3ミリ秒)であり、データを送信するための時間の長さは、1個のサブフレーム(1ミリ秒)であるため、ダウンリンクで受信される。または、特別サブフレームmの場合、フィードバックは、ダウンリンクまたは特殊サブフレームの後の4番目のサブフレーム(k = 4)で最も早く行われ、当該4番目のサブフレームがアップリンクサブフレームではない場合、フィードバックは、当該4番目のサブフレームの後の第1のアップリンクサブフレームにおいて行われてもよい。
このようにして、フィードバックは、複数のダウンリンクまたは特殊サブフレームmにおいて受信されたダウンリンクデータについて、アップリンクサブフレームnにおいて行われることが可能である。ここで、m= n−k+10β(n−k<−10の場合、βは2である。-10≦n-k<0の場合、βは1である。n−k≧0の場合、βは0である)。表2は、処理時間が3個のサブフレームであるときの、それぞれのアップリンク-ダウンリンク構成におけるそれぞれのアップリンクサブフレームnに対応するkの可能な値を示す。従来技術におけるダウンリンクデータに対するフィードバックを行うためのフィードバックタイミング情報は、表2に従って決定され、フィードバック情報を送信するための物理アップリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)の暗黙的なリソースは、上位シグナリングを介して端末に指示される。
しかしながら、処理時間を短縮することによってユーザープレーン遅延性能が改善される場合、従来技術においてダウンリンクデータに対するフィードバックを行うためのフィードバックタイミング情報、およびフィードバックタイミング情報に従って示された暗黙的PUCCHリソースは、もう適用できない。
よって従来技術には、ダウンリンクデータをフィードバックするためのフィードバックタイミング情報は、UEの処理時間が短縮されると適用できない問題点が存在する。
本発明の実施例は、ダウンリンクデータをフィードバックする方法及び装置を提供し、ダウンリンクデータをフィードバックするためのフィードバックタイミング情報は、UEの処理時間が短縮されると適用できない従来の問題点を解決する。
本発明の実施例に係るダウンリンクデータをフィードバックする方法は、
ユーザー機器UEの処理能力を決定するステップと、
決定された処理能力に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするためのフィードバックタイミング情報を決定するステップとを備え、
前記処理能力は、受信したダウンリンクデータを再送するかどうかを決定するために前記UEが受信したダウンリンクデータを処理することにかかる処理時間を指す。
本発明の実施例に係るダウンリンクデータをフィードバックする装置は、
ユーザー機器UEの処理能力を決定する処理モジュールと、
決定された処理能力に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするためのフィードバックタイミング情報を決定するフィードバックモジュールとを備え、
前記処理能力は、受信したダウンリンクデータを再送するかどうかを決定するために前記UEが受信したダウンリンクデータを処理することにかかる処理時間を指す。
本発明の実施例に係るユーザー機器UEは、
メモリに格納されたプログラムを読み出し、UEの処理能力を決定し、決定された処理能力に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするためのフィードバックタイミング情報を決定するプロセッサを備え、
前記処理能力は、受信したダウンリンクデータを再送するかどうかを決定するために前記UEが受信したダウンリンクデータを処理することにかかる処理時間を指す。
本発明の実施例に係るネットワーク側装置は、
メモリに格納されたプログラムを読み出し、UEの処理能力を決定し、決定された処理能力に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするためのフィードバックタイミング情報を決定するプロセッサを備え、
前記処理能力は、受信したダウンリンクデータを再送するかどうかを決定するために前記UEが受信したダウンリンクデータを処理することにかかる処理時間を指す。
本発明は以下の効果を奏する。
本発明の実施例の技術案によれば、UEの異なる処理能力、すなわち、UEが受信したダウンリンクデータを処理してダウンリンクデータを再送するか否かを決定することに係る処理時間の相違に従って、ダウンリンクデータをフィードバックするためのUEのためのフィードバックタイミング情報それぞれを決定する。このとき、UEにおける処理時間が短くなると、ダウンリンクデータをフィードバックするためのフィードバックタイミング情報は適応的に変更され、ダウンリンクデータに対するフィードバックを完成して、ユーザープレーン遅延性能が改善される。
本発明の他の特徴および利点は、以下の説明に記載されており、明細書から部分的に明らかになり、または本発明の実施から理解されるようになる。本発明の目的および他の利点は、明細書、特許請求の範囲および図面において特に指摘された構造を使用して達成および取得することができる。
図面は、本発明のさらなる理解を提供するためであり、本明細書の一部を構成する。本発明を説明するために本発明の実施形態と共に役立つことを意図しているが、本発明をそれに限定することを意図しない。
本発明の実施例1に係るダウンリンクデータをフィードバックする方法のフローチャートである。 本発明の実施例2に係る技術案であり、UEが3つのプロセスにおいて、ダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。 本発明の実施例3に係る技術案であり、UEが5つのプロセスにおいて、ダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。 本発明の実施例4に係る技術案であり、UEが8つのプロセスにおいて、ダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。 本発明の実施例5に係る技術案であり、UEが7つのプロセスにおいて、ダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。 処理時間が3個のサブフレームであるUE及び本発明の実施例5に係る技術案であり、アップリンクサブフレーム2におけるフィードバックタイミングを示す図である。 本発明の実施例5に係るアップリンクサブフレーム2において、フィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを割り当てることを示す図である。 本発明の実施例6に係る技術案であり、UEが10個のプロセスにおいて、ダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。 本発明の実施例7に係る技術案であり、UEが13個のプロセスの下でダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。 本発明の実施例8に係る技術案であり、UEが5つのプロセスにおいて、ダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。 本発明の実施例9に係る技術案であり、UEが2つのプロセスにおいて、ダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。 本発明の実施例10に係る技術案では、UEが3つのプロセスにおいて、ダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。 本発明の実施例11に係る技術案であり、UEが6個のプロセスの下でダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。 本発明の実施例12に係る技術案であり、UEが7つのプロセスにおいて、プロセス下でダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。 本発明の実施例13に係る技術案であり、UEが8つのプロセスにおいて、ダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。 本発明の実施例14に係る技術案であり、UEが12個のプロセスにおいて、ダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。 本発明の実施例15に係る技術案であり、UEが5つのプロセスにおいて、ダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。 本発明の実施例16に係るダウンリンクデータをフィードバックする装置の構造図1である。 本発明の実施例16に係るダウンリンクデータをフィードバックする装置の構造図2である。 本発明の実施例16に係るダウンリンクデータをフィードバックする装置の構造図3である。 本発明の実施例16に係るダウンリンクデータをフィードバックする装置の詳しい構造図である。 本発明の実施例17に係るユーザー機器UEの構造図である。 本発明の実施例18に係るネットワーク側装置の構造図である。
UEの処理時間が短縮されるときに、ダウンリンクデータをフィードバックするのに用いられるフィードバックタイミング情報を適応させるための解決案を提供するために、本発明の実施形態はダウンリンクデータをフィードバックする方法を提供する。以下、図面を参照しながら本発明を説明する。記載される好ましい実施形態は、本発明を例示し説明することのみを意図しており、本発明をそれに限定することを意図していないことを理解されたい。本発明の実施形態、および実施形態における特徴は、互いに矛盾しない限り互いに組み合わせることができる。
実施例1
本発明の実施例1に係るダウンリンクデータをフィードバックする方法は図1に示すように、以下のステップを備える。
S101、UEの処理能力を決定し、前記処理能力は、受信したダウンリンクデータを再送するかどうかを決定するために前記UEが受信したダウンリンクデータを処理することにかかる処理時間を指す。
S102、決定された処理能力に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするためのフィードバックタイミング情報を決定する。
実際の実施では、ユーザー機器UE及びネットワーク側装置(例えば、基地局)の両方は、、本発明の第1の実施形態を実施する主体であることができる。
UEが実施主体である場合、UEは、自分処理能力及び異なる処理能力に対応するフィードバックタイミング情報に従って、自分に適用可能なフィードバックタイミング情報を決定する。
ネットワーク側装置が実施主体である場合、UEによって報告された処理能力を受信し、UEによって報告された処理能力に従ってUEに適用可能なフィードバックタイミング情報を決定することができる。具体的に、ネットワーク側装置は、UEの処理能力に適応したそれぞれのアップリンク-ダウンリンク構成におけるすべてのフィードバックタイミング情報を直接UEに送信することができ、またはUEに適用されるアップリンク-ダウンリンク構成及びアップリンク-ダウンリンク構成に対応するフィードバックタイミング情報をUEに通知することができる。
上記2つの特定の例の両方において、UEの異なる処理能力、すなわち、UEが受信したダウンリンクデータを処理してダウンリンクデータを再送するか否かを決定することに係る処理時間の相違に従って、ダウンリンクデータをフィードバックするためのUEのためのフィードバックタイミング情報それぞれを決定する。このとき、UEにおける処理時間が短くなると、ダウンリンクデータをフィードバックするためのフィードバックタイミング情報は適応的に変更され、ダウンリンクデータに対するフィードバックを完成して、ユーザープレーン遅延性能が改善される。
具体的に、前記ステップS102では、前記処理能力に対応する処理時間が3個のサブフレームである場合、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするための第1フィードバックタイミング情報を決定し、前記第1フィードバックタイミング情報は、3GPP LTE Rel−13(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution Release 13)またはその前のリリースに記載されたプロトコルにより定義されたフィードバックタイミング情報である。前記処理能力に対応する処理時間が3個のサブフレームより小さい場合、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするための第2フィードバックタイミング情報を決定し、前記UEが第2フィードバックタイミング情報により指示されたフィードバックタイミングで受信したダウンリンクデータをフィードバックするのにかかる最短時間は、第1フィードバックタイミング情報により指示されたフィードバックタイミングで受信したダウンリンクデータをフィードバックするのにかかる最短時間より小さい。
実際の実施では、決定された処理能力に対応する処理時間が依然として3個のサブフレームである場合、依然として3GPP LTE Rel−13及びその前のリリースに記載されたプロトコルにより定義されたフィードバックタイミング情報、すなわち表2から得られるフィードバックタイミング情報である。決定された処理能力に対応する処理時間が3個のサブフレームより小さい、即ち、UEの処理時間が短縮される場合、UEの処理時間に基づき、新しいフィードバックタイミング情報に基づき、ダウンリンクデータをフィードバックする。
処理能力に対応する処理時間が3個のサブフレームより小さい状況に、前記処理能力に対応する処理時間が2個のサブフレーム(2ミリ秒)である場合、伝送時間は1個のサブフレーム(1ミリ秒)であり、このとき、サブフレーム(ダウンリンクサブフレームまたは、特殊サブフレーム)mにおいて受信したダウンリンクデータに対し、早くて、ダウンリンクデータを受信した時点からの3番目のサブフレーム(k=3)においてフィードバックする。前記第3個のサブフレームがアップリンクサブフレームではなければ、前記第3個のサブフレーム後の1番目のアップリンクサブフレームにおいてフィードバックする。1つのアップリンクサブフレームnにおいて、複数のサブフレーム(ダウンリンクサブフレームまたは、特殊サブフレーム)mにおいて受信したダウンリンクデータをフィードバックすることができ、ここで、m= n−k+10β(n<kであれば、βは1であり、n≧kであれば、βは0である)。表3は、処理時間が2個のサブフレームである場合、各アップリンク-ダウンリンク構成において、それぞれのアップリンクサブフレームnに対応するkを示す。
同様に、前記処理能力に対応する処理時間が1個のサブフレーム(1ミリ秒)であれば、サブフレーム(ダウンリンクサブフレームまたは、特殊サブフレーム)mにおいて受信したダウンリンクデータは、早くて、その後の3番目のサブフレーム(k=3)においてフィードバックされることができる。表4は、処理時間が1個のサブフレームである場合、各アップリンク-ダウンリンク構成において、それぞれのアップリンクサブフレームnに対応するkを示す。
表3及び表4により、処理時間が2個のサブフレームまたは、1個のサブフレームである場合、各アップリンク-ダウンリンク構成において、UEダウンリンクデータをフィードバックするためのフィードバックタイミング情報を決定することがで、ダウンリンクデータのフィードバックを完成できることが明らかである。
さらに、本発明の実施例1に係る方法では、さらに、決定された処理能力及び前記UE的アップリンク-ダウンリンク構成情報に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックする場合のHARQ(Hybrid Automatic Repeat ReqUEst,HARQ)プロセス数を決定する。
具体的に、決定されたフィードバックタイミング情報に基づいて、同様な処理能力及びアップリンク-ダウンリンク構成情報の場合の、UEダウンリンクデータをフィードバックする最大HARQプロセス数を得られる。表5は、処理時間が2個のサブフレームである場合、各アップリンク-ダウンリンク構成に対し、例挙された最大HARQプロセス数を示す。表6は、処理時間が1個のサブフレームである場合、各アップリンク-ダウンリンク構成に対し、例挙された最大HARQプロセス数を示す。
このように、処理時間長が2サブフレームである場合に、それぞれのアップリンク-ダウンリンク構成に対し、複数のプロセスにおいてダウンリンクデータをフィードバックするためのUEの具体的なフローは、表3および表4に従って決定することができる。同様に、処理時間長が1サブフレームである場合のアップリンク-ダウンリンクそれぞれの構成に対し、複数のプロセスにおいてダウンリンクデータをフィードバックするためのUEの特定フローは、表4および表6に従って決定することができる。
さらに、前記ステップS102の後、構成番号がLであるアップリンク-ダウンリンク構成の場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックすれば、サブフレームn−k+10βにおいて、3番目のフィードバックタイミング情報により指示されたサブフレームと同じであるサブフレームを決定し、前記3番目のフィードバックタイミング情報により指示されたサブフレームは、処理時間が3個のサブフレームであるUEに対して設計したフィードバックタイミングにおいて、構成番号がL(Lは負でない整数である)であるアップリンク-ダウンリンク構成において、アップリンクサブフレームnにおいて送信されたフィードバック情報に対応するダウンリンクデータを送信するためのサブフレーム(当該サブフレームは、アップリンクサブフレームnにおいてフィードバックされたダウンリンクデータを送信するためのサブフレームであるか、または、アップリンクサブフレームnにおいてフィードバックされたダウンリンクデータを送信するサブフレームである)である。決定された前記同一サブフレームに対し、フィードバック情報を送信するPUCCHの暗黙的なリソースを前記処理時間が3個のサブフレームであるUEと、共有する。決定された同一サブフレーム以外のサブフレームn−k+10βのうちの他のサブフレームのいずれかに対して、上位層シグナリングにより指示されたフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定するか、または、事前定義されたルールで、フィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定する。
即ち、構成番号がLであるアップリンク-ダウンリンク構成の場合、処理時間が3個のサブフレームより小さいUEに対して、サブフレームmにおいて受信したダウンリンクデータを、アップリンクサブフレームnにおいてフィードバックする一方、処理時間が3個のサブフレームであるUEに対し、当該サブフレームmにおいて受信したダウンリンクデータを当該アップリンクサブフレームnにおいてフィードバックすれば、当該サブフレームmは、フィードバック情報を送信するPUCCHの暗黙的なリソースを処理時間が3個のサブフレームであるUEと共有することができる。前記のような状況が存在しないサブフレームの場合、上位層シグナリングにより、決定PUCCHの暗黙的なリソースを決定するか、または、事前定義されたルールでPUCCHの暗黙的なリソースを決定する。
具体的に、決定された同一サブフレーム以外のサブフレームn−k+10βのうちの他のサブフレームのいずれかに対して、事前定義されたルールで、フィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定することは、具体的に、決定された同一サブフレーム以外のサブフレームn−k+10βのうちの他のサブフレームのいずれかに対して、上位層シグナリングにより指示された前記PUCCHの暗黙的なリソースの開始点を決定し、前記開始点及び前記いずれかのサブフレームにおいて物理ダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)伝送に用いられる1番目の制御チャネルエレメント(Control Channel Element,CCE)のインデックスに基づき、フィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定する前記開始点は、前記処理時間が3個のサブフレームであるUEがフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースの開始点と異なる。
上述のように、上記の例以外の他のサブフレームのうちの任意の1つについて、事前定義されたルールで新たなPUCCHの暗黙的なリソースが決定されることができる。当該事前定義されたルールとしては、上位層シグナリングにより、新たなPUCCHの開始点を決定し、当該開始点以及前記いずれかのサブフレーム、及びPDCCH伝送に用いられる1番目のCCEのインデックスに基づき、新たなPUCCHの暗黙的なリソースを決定する。
よって、本発明の実施例1に係るダウンリンクデータをフィードバックする方法によれば、処理時間が短縮されるときに、ダウンリンクデータをフィードバックするためのフィードバックタイミング情報をUEに適応させる。
以下、図面を参照しながら、実施例2〜実施例14で本発明の実施例1に係る方法を詳しく説明する。
実施例2
UEが受信したダウンリンクデータを処理する処理能力に対応する処理時間が2個のサブフレームであり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が0である場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックし、nが3、4、8または、9である場合、kは3であり、βは0である。
前記処理能力及びアップリンク-ダウンリンク構成情報に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックする場合のHARQプロセス数を3として決定する。
サブフレーム0、サブフレーム1、サブフレーム5及びサブフレーム6であり、上位層シグナリングにより指示されたフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定するか、または、事前定義されたルールでフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定する。
図2は、本発明の実施例2に係る技術案における、UEが3つのプロセスにおいて、ダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。図に示されるPDSCH伝送フレームは、物理ダウンリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)伝送フレームである。
実施例3
UEが受信したダウンリンクデータを処理する処理能力に対応する処理時間が2個のサブフレームであり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が1である場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックし、nが2または7である場合、kは3であり、及び6である。nが3または8である場合、kは3であり、ここで、n<kであれば、βは1であり、n≧kであれば、βは0である。
前記処理能力及びアップリンク-ダウンリンク構成情報に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックする場合のHARQプロセス数を5として決定する。
サブフレーム1及びサブフレーム6について、フィードバック情報を送信するPUCCHの暗黙的なリソースを、前記処理時間が3個のサブフレームであるUEとに共有する。
サブフレーム0、サブフレーム4、サブフレーム5及びサブフレーム9について、上位層シグナリングにより指示されたフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定するか、または、事前定義されたルールでフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定する。
図3は、本発明の実施例3に係る、UEが5つのプロセスにおいて、ダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。
実施例4
UEが受信したダウンリンクデータを処理する処理能力に対応する処理時間が2個のサブフレームであり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が2である場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックする。nが2または7である場合、kは7、4、3及び6であり、ここで、n<kであれば、βは1であり、n≧kであれば、βは0である。
前記処理能力及びアップリンク-ダウンリンク構成情報に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックする場合のHARQプロセス数を8として決定する。
サブフレーム0、サブフレーム1、サブフレーム3、サブフレーム5、サブフレーム6及びサブフレーム8について、フィードバック情報を送信するPUCCHの暗黙的なリソースと、前記処理時間が3個のサブフレームであるUEとに共有する。
サブフレーム4及びサブフレーム9について、上位層シグナリングにより指示されたフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定するか、または、事前定義されたルールでフィードバック情報を送信するためのPUCCH暗の黙的なリソースを決定する。
図4は、本発明の実施例4に係る、UEが8つのプロセスにおいて、ダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。
実施例5
UEが受信したダウンリンクデータを処理する処理能力に対応する処理時間が2個のサブフレームであり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が3である場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックする。nが2である場合、kは7、5及び6であり、nが3である場合、kは5及び4であり、nが4である場合、kは4及び3であり、ここで、n<kであれば、βは1であり、n≧kであれば、βは0である。
前記処理能力及びアップリンク-ダウンリンク構成情報に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックする場合のHARQプロセス数を7として決定する。
サブフレーム0、サブフレーム5、サブフレーム6及びサブフレーム8について、フィードバック情報を送信するPUCCHの暗黙的なリソースを、前記処理時間が3個のサブフレームであるUEとに共有する。
サブフレーム1、サブフレーム7及びサブフレーム9について、上位層シグナリングにより指示されたフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定するか、または、事前定義されたルールでフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定する。
図5aは、本発明の実施例5に係る、UEが7つのプロセスにおいて、プロセスの下でダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。
図5bは、処理時間が3個のサブフレームであるUE及び本発明の実施例5に係る技術案では、アップリンクサブフレーム2上のフィードバックタイミングを示す図である。図5cは、本発明の実施例5に係る、アップリンクサブフレーム2における、フィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースの割り当てを示す図でる。図に示されたPUSCHは、物理アップリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)である。
実施例6
UEが受信したダウンリンクデータを処理する処理能力に対応する処理時間が2個のサブフレームであり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が4である場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックする。nが2である場合、kは8、7、6及び11であり、nが3である場合、kは6、5、4及び3であり、ここで、n<kであれば、βは1であり、n≧kであれば、βは0である。
前記処理能力及びアップリンク-ダウンリンク構成情報に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックする場合のHARQプロセス数を10として決定する。
サブフレーム1、サブフレーム4、サブフレーム5、サブフレーム7、サブフレーム8及びサブフレーム9について、フィードバック情報を送信するPUCCHの暗黙的なリソースと、前記処理時間が3個のサブフレームであるUEとに共有する。
サブフレーム0及びサブフレーム6について、上位層シグナリングにより指示されたフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定するか、または、事前定義されたルールでフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定する。
図6は、本発明の実施例6に係る、UEが10個のプロセスにおいて、ダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。
実施例7
UEが受信したダウンリンクデータを処理する処理能力に対応する処理時間が2個のサブフレームであり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が5である場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックする。nが2である場合、kは、12、9、8、7、5、4、3、11及び6であり、ここで、n<kであれば、βは1であり、n≧kであれば、βは0である。
前記処理能力及びアップリンク-ダウンリンク構成情報に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックする場合のHARQプロセス数を13として決定する。
サブフレーム0、サブフレーム1、サブフレーム3、サブフレーム4、サブフレーム5、サブフレーム6、サブフレーム7及びサブフレーム8について、フィードバック情報を送信するPUCCHの暗黙的なリソースを、前記処理時間が3個のサブフレームであるUEとに共有する。
サブフレーム9について、上位層シグナリングにより指示されたフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定するか、または、事前定義されたルールでフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定する。
図7は、本発明の実施例7に係る、UEが13個のプロセスの下で、ダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。
実施例8
UEが受信したダウンリンクデータを処理する処理能力に対応する処理時間が2個のサブフレームであり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が6である場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックする。nが2または7である場合、kは6であり、nが3または4である場合、kは4であり、nが8である場合、kは3であり、ここで、n<kであれば、βは1であり、n≧kであれば、βは0である。
前記処理能力及びアップリンク-ダウンリンク構成情報に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックする場合のHARQプロセス数を5として決定する。
サブフレーム0、サブフレーム1、サブフレーム5、サブフレーム6及びサブフレーム9について、上位層シグナリングにより指示されたフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定するか、または、事前定義されたルールでフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定する。
図8は、本発明の実施例8に係る、UEが5つのプロセスにおいて、ダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。
実施例9
UEが受信したダウンリンクデータを処理する処理能力に対応する処理時間が1個のサブフレームであり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が0である場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックする。nが2、3、7または8である場合、kは2であり、ここで、βは0であり、
前記処理能力及びアップリンク-ダウンリンク構成情報に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックする場合のHARQプロセス数を2として決定する。
サブフレーム0、サブフレーム1、サブフレーム5及びサブフレーム6について、上位層シグナリングにより指示されたフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定するか、または、事前定義されたルールでフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定する。
図9は、本発明の実施例9に係る、UEが2つのプロセスにおいて、ダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。
実施例10
UEが受信したダウンリンクデータを処理する処理能力に対応する処理時間が1個のサブフレームであり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が1である場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックする。nが2または7である場合、kは3及び2であり、nが3または8である場合、kは2であり、ここで、n<kであれば、βは1であり、n≧kであれば、βは0である。
前記処理能力及びアップリンク-ダウンリンク構成情報に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックする場合のHARQプロセス数を3として決定する。
サブフレーム0、サブフレーム1、サブフレーム4、サブフレーム5、サブフレーム6及びサブフレーム9について、上位層シグナリングにより指示されたフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定するか、または、事前定義されたルールでフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定する。
図10は、本発明の実施例10に係る、UEが3つのプロセスにおいて、ダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。
実施例11
UEが受信したダウンリンクデータを処理する処理能力に対応する処理時間が1個のサブフレームであり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が2である場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックする。nが2または7である場合、kは4、3、2及び6であり、ここで、n<kであれば、βは1であり、n≧kであれば、βは0である。
前記処理能力及びアップリンク-ダウンリンク構成情報に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックする場合のHARQプロセス数を6として決定する。
サブフレーム1、サブフレーム3、サブフレーム6及びサブフレーム8について、フィードバック情報を送信するPUCCHの暗黙的なリソースを、前記処理時間が3個のサブフレームであるUEとに共有する。
サブフレーム0、サブフレーム4、サブフレーム5及びサブフレーム9について、上位層シグナリングにより指示されたフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定するか、または、事前定義されたルールでフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定する。
図11は、本発明の実施例11に係る、UEが6個のプロセスの下で、ダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。
実施例12
UEが受信したダウンリンクデータを処理する処理能力に対応する処理時間が1個のサブフレームであり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が3である場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックする。nが2である場合、kは7、5及び6であり、nが3である場合、kは5及び4であり、nが4である場合、kは4及び3であり、ここで、n<kであれば、βは1であり、n≧kであれば、βは0であり、
前記処理能力及びアップリンク-ダウンリンク構成情報に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックする場合のHARQプロセス数を7として決定する。
サブフレーム0、サブフレーム5、サブフレーム6及びサブフレーム8について、フィードバック情報を送信するPUCCHの暗黙的なリソースを、前記処理時間が3個のサブフレームであるUEとに共有する。
サブフレーム1、サブフレーム7及びサブフレーム9について、上位層シグナリングにより指示されたフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定するか、または、事前定義されたルールでフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定する。
図12は、本発明の実施例12に係る、UEが7つのプロセスにおいて、プロセスの下でダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。
実施例13
UEが受信したダウンリンクデータを処理する処理能力に対応する処理時間が1個のサブフレームであり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が4である場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックする。nが2である場合、kは8、7、5及び6であり、nが3である場合、kは、5、4、3及び2であり、ここで、n<kであれば、βは1であり、n≧kであれば、βは0である。
前記処理能力及びアップリンク-ダウンリンク構成情報に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックする場合のHARQプロセス数を8として決定する。
サブフレーム4、サブフレーム5、サブフレーム8及びサブフレーム9にうてい、フィードバック情報を送信するPUCCHの暗黙的なリソースを、前記処理時間が3個のサブフレームであるUEとに共有する。
サブフレーム0、サブフレーム1、サブフレーム6及びサブフレーム7について、上位層シグナリングにより指示されたフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定するか、または、事前定義されたルールでフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定する。
図13は、本発明の実施例13に係る、UEが8つのプロセスにおいて、ダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。
実施例14
UEが受信したダウンリンクデータを処理する処理能力に対応する処理時間が1個のサブフレームであり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が5である場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックする。nが2である場合、kは9、8、7、5、4、3、2、11及び6であり、ここで、n<kであれば、βは1であり、n≧kであれば、βは0である。
前記処理能力及びアップリンク-ダウンリンク構成情報に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックする場合のHARQプロセス数を12として決定する。
サブフレーム1、サブフレーム3、サブフレーム4、サブフレーム5、サブフレーム6、サブフレーム7及びサブフレーム8について、フィードバック情報を送信するPUCCHの暗黙的なリソース前記処理時間が3個のサブフレームであるUEと共有する。
サブフレーム0及びサブフレーム9について、上位層シグナリングにより指示されたフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定するか、または、事前定義されたルールでフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定する。
図14は、本発明の実施例14に係る、UEが12個のプロセスにおいて、ダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。
実施例15
UEが受信したダウンリンクデータを処理する処理能力に対応する処理時間が1個のサブフレームであり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が6である場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックし、nが2、3または4である場合、kは3であり、nが7または8である場合、kは2であり、ここで、n<kであれば、βは1であり、n≧kであれば、βは0である。
前記処理能力及びアップリンク-ダウンリンク構成情報に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックする場合のHARQプロセス数を5として決定する。
サブフレーム0、サブフレーム1、サブフレーム5、サブフレーム6及びサブフレーム9について、上位層シグナリングにより指示されたフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定するか、または、事前定義されたルールでフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定する。
図15は、本発明の実施例15に係る、UEが5つのプロセスにおいて、ダウンリンクデータをフィードバックすることを示す図である。
よって、本発明の実施例2〜実施例15に係るダウンリンクデータをフィードバックする方法は、の処理時間が短縮されるときに、ダウンリンクデータをフィードバックするためのフィードバックタイミング情報をUEにの処理時間が短縮されるときに、ダウンリンクデータをフィードバックするためのフィードバックタイミング情報をUEに適応させる。
実施例16
同様な発明思想に基づき、本発明前記実施例に係るダウンリンクデータをフィードバックする方法に対応するように、本発明の実施例16は、ダウンリンクデータをフィードバックする装置をさらに提供し、具体的な実施は、上記方法の実施例を参照でき、繰り返して説明しない。
本発明の実施例16に係るダウンリンクデータをフィードバックする装置の構成は、図16aに示すように、
UEの処理能力を決定する処理モジュール1601と、
決定された処理能力に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするためのフィードバックタイミング情報を決定するフィードバックモジュール1602とを備える。
前記処理能力は、受信したダウンリンクデータを再送するかどうかを決定するために前記UEが受信したダウンリンクデータを処理することにかかる処理時間を指す。
具体的に、フィードバックモジュール1602は、前記処理能力に対応する処理時間が3個のサブフレームである場合、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするための第1フィードバックタイミング情報を決定し、前記第1フィードバックタイミング情報は、3GPP LTE Rel−13及びその前のリリースに記載されたプロトコルにより定義されたフィードバックタイミング情報であり、前記処理能力に対応する処理時間が3個のサブフレームより小さい場合、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするための第2フィードバックタイミング情報を決定し、前記UEが第2フィードバックタイミング情報により指示されたフィードバックタイミングで受信したダウンリンクデータをフィードバックするのにかかる最短時間は、第1フィードバックタイミング情報により指示されたフィードバックタイミングで受信したダウンリンクデータをフィードバックするのにかかる最短時間より小さい。
具体的に、フィードバックモジュール1602は、前記処理能力に対応する処理時間が2個のサブフレームである場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックすることを決定し、n<kであれば、βは1であり、n≧kであれば、βは0である。ここで、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が0であれば、nが3、4、8または9である場合、kは3であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が1であれば、nが2または7である場合、kは3及び6でありnが3または8である場合、kは3であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が2であれば、nが2または7である場合、kは7、4、3及び6であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が3であれば、nが2である場合、kは7、5及び6であり、nが3である場合、kは5及び4であり、nが4である場合、kは4及び3であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が4であれば、nが2である場合、kは8、7、6及び11であり、nが3である場合、kは6、5、4及び3であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が5であれば、nが2である場合、kは、12、9、8、7、5、4、3、11及び6であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が6であれば、nが2または7である場合、kは6であり、nが3または4である場合、kは4であり、nが8である場合、kは3である。
具体的に、フィードバックモジュール1602は、前記処理能力に対応する処理時間が1個のサブフレームである場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックすることを決定し、n<kであれば、βは1であり、n≧kであれば、βは0である。ここで、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が0であれば、nが2、3、7または8である場合、kは2であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が1であれば、nが2または7である場合、kは3及び2であり、nが3または8である場合、kは2であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が2であれば、nが2または7である場合、kは4、3、2及び6であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が3であれば、nが2である場合、kは7、5及び6であり、nが3である場合、kは5及び4であり、nが4である場合、kは4及び3であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が4であれば、nが2である場合、kは8、7、5及び6であり、nが3である場合、kは、5、4、3及び2であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が5であれば、nが2である場合、kは9、8、7、5、4、3、2、11及び6であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が6であれば、nが2、3または、4である場合、kは3であり、nが7または8である場合、kは2である。
さらに、本発明の実施例16に係る装置は、図16bに示すように、決定された処理能力及び前記UE的アップリンク-ダウンリンク構成情報に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックする場合の最大HARQプロセス数を決定するプロセス数決定モジュール1603をさらに備える。
具体的に、プロセス数決定モジュール1603は、前記処理能力に対応する処理時間が2個のサブフレームである場合、前記アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が0であれば、前記最大HARQプロセス数が3であり、前記構成番号が1であれば、前記最大HARQプロセス数が5であり、前記構成番号が2であれば、前記最大HARQプロセス数が8であり、前記構成番号が3であれば、前記最大HARQプロセス数が7であり、前記構成番号が4であれば、前記最大HARQプロセス数は10であり、前記構成番号が5であれば、前記最大HARQプロセス数が13であり、前記構成番号が6であれば、前記最大HARQプロセス数が5である。
具体的に、プロセス数決定モジュール1603は、前記処理能力に対応する処理時間が1個のサブフレームである場合、前記アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が0であれば、前記最大HARQプロセス数が2であり、前記構成番号が1であれば、前記最大HARQプロセス数が3であり、前記構成番号が2であれば、前記最大HARQプロセス数が6であり、前記構成番号が3であれば、前記最大HARQプロセス数が7であり、前記構成番号が4であれば、前記最大HARQプロセス数が8であり、前記構成番号が5であれば、前記最大HARQプロセス数が12であり、前記構成番号が6であれば、前記最大HARQプロセス数が5である。
さらに、本発明の実施例16に係る装置は、図16cに示すように、構成番号がLであるアップリンク-ダウンリンク構成の場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックすれば、サブフレームn−k+10βにおいて、3番目のフィードバックタイミング情報により指示されたサブフレームと同じであるサブフレームを決定し、前記3番目のフィードバックタイミング情報により指示されたサブフレームは、処理時間が3個のサブフレームであるUEに対して設計したフィードバックタイミングにおいて、構成番号がLであるアップリンク-ダウンリンク構成の場合、アップリンクサブフレームnにおいて送信されたフィードバック情報に対応するダウンリンクデータを送信するためのサブフレームを指し、決定された前記同一サブフレームに対し、フィードバック情報を送信するPUCCHの暗黙的なリソースを前記処理時間が3個のサブフレームであるUEと共有し、決定された同一サブフレーム以外のサブフレームn−k+10βのうちの他のサブフレームのいずれかに対して、上位層シグナリングにより指示されたフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定するか、または、事前定義されたルールでフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定するリソース決定モジュール1604をさらに備える。
具体的に、リソース決定モジュール1604は、決定された同一サブフレーム以外のサブフレームn−k+10βのうちの他のサブフレームのいずれかに対して、上位層シグナリングにより指示された前記PUCCHの暗黙的なリソースの開始点を決定し、前記開始点及び前記いずれかのサブフレームにおけるPDCCH伝送に用いられる1番目のCCEのインデックスに基づき、フィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定する。前記開始点は、前記処理時間が3個のサブフレームであるUEがフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースの開始点と異なる。
図16dは、本発明の実施例16に係るダウンリンクデータをフィードバックする装置の構成図である。
よって、本発明の実施例16に係るダウンリンクデータをフィードバックする装置は、処理時間が短縮されるときに、ダウンリンクデータをフィードバックするためのフィードバックタイミング情報をUEにの処理時間が短縮されるときに、ダウンリンクデータをフィードバックするためのフィードバックタイミング情報をUEに適応させる。
実施例17
本発明の実施例17に係るユーザー機器UEは、図17に示すように、プロセッサ1701を備える。
前記プロセッサ1701は、メモリ1702に格納されたプログラムを読み出し、UEの処理能力を決定し、前記処理能力は、受信したダウンリンクデータを再送するかどうかを決定するために前記UEが受信したダウンリンクデータを処理することにかかる処理時間を指し、
決定された処理能力に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするためのフィードバックタイミング情報を決定する。
具体的に、プロセッサ1701は、前記処理能力に対応する処理時間が3個のサブフレームである場合、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするための第1フィードバックタイミング情報を決定する。前記第1フィードバックタイミング情報は、3GPP LTE Rel−13及びその前のリリースに記載されたプロトコルにより定義されたフィードバックタイミング情報であり、前記処理能力に対応する処理時間が3個のサブフレームより小さい場合、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするための第2フィードバックタイミング情報を決定し、前記UEが第2フィードバックタイミング情報により指示されたフィードバックタイミングで受信したダウンリンクデータをフィードバックするのにかかる最短時間は、第1フィードバックタイミング情報により指示されたフィードバックタイミングで受信したダウンリンクデータをフィードバックするのにかかる最短時間より小さい。
具体的に、プロセッサ1701は、前記処理能力に対応する処理時間が2個のサブフレームである場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックすることを決定し、n<kであれば、βは1であり、n≧kであれば、βは0である。ここで、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が0であれば、nが3、4、8または9である場合、kは3であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が1であれば、nが2または7である場合、kは3及び6でありnが3または8である場合、kは3であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が2であれば、nが2または7である場合、kは7、4、3及び6であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が3であれば、nが2である場合、kは7、5及び6であり、nが3である場合、kは5及び4であり、nが4である場合、kは4及び3であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が4であれば、nが2である場合、kは8、7、6及び11であり、nが3である場合、kは6、5、4及び3であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が5であれば、nが2である場合、kは、12、9、8、7、5、4、3、11及び6であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が6であれば、nが2または7である場合、kは6であり、nが3または4である場合、kは4であり、nが8である場合、kは3である。
具体的に、プロセッサ1701は、前記処理能力に対応する処理時間が1個のサブフレームである場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックすることを決定し、n<kであれば、βは1であり、n≧kであれば、βは0である。ここで、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が0であれば、nが2、3、7または8である場合、kは2であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が1であれば、nが2または7である場合、kは3及び2であり、nが3または8である場合、kは2であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が2であれば、nが2または7である場合、kは4、3、2及び6であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が3であれば、nが2である場合、kは7、5及び6であり、nが3である場合、kは5及び4であり、nが4である場合、kは4及び3であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が4であれば、nが2である場合、kは8、7、5及び6であり、nが3である場合、kは、5、4、3及び2であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が5であれば、nが2である場合、kは9、8、7、5、4、3、2、11及び6であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が6であれば、nが2、3または、4である場合、kは3であり、nが7または8である場合、kは2である。
さらに、プロセッサ1701は、決定された処理能力及び前記UE的アップリンク-ダウンリンク構成情報に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックする場合の最大HARQプロセス数を決定する。
具体的に、プロセッサ1701は、前記処理能力に対応する処理時間が2個のサブフレームである場合、前記アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が0であれば、前記最大HARQプロセス数が3であり、前記構成番号が1であれば、前記最大HARQプロセス数が5であり、前記構成番号が2であれば、前記最大HARQプロセス数が8であり、前記構成番号が3であれば、前記最大HARQプロセス数が7であり、前記構成番号が4であれば、前記最大HARQプロセス数は10であり、前記構成番号が5であれば、前記最大HARQプロセス数が13であり、前記構成番号が6であれば、前記最大HARQプロセス数が5である。
具体的に、プロセッサ1701は、前記処理能力に対応する処理時間が1個のサブフレームである場合、前記アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が0であれば、前記最大HARQプロセス数が2であり、前記構成番号が1であれば、前記最大HARQプロセス数が3であり、前記構成番号が2であれば、前記最大HARQプロセス数が6であり、前記構成番号が3であれば、前記最大HARQプロセス数が7であり、前記構成番号が4であれば、前記最大HARQプロセス数が8であり、前記構成番号が5であれば、前記最大HARQプロセス数が12であり、前記構成番号が6であれば、前記最大HARQプロセス数が5である。
さらに、プロセッサ1701は、構成番号がLであるアップリンク-ダウンリンク構成の場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックすれば、サブフレームn−k+10βにおいて、3番目のフィードバックタイミング情報により指示されたサブフレームと同じであるサブフレームを決定し、前記3番目のフィードバックタイミング情報により指示されたサブフレームは、処理時間が3個のサブフレームであるUEに対して設計したフィードバックタイミングにおいて、構成番号がLであるアップリンク-ダウンリンク構成の場合、アップリンクサブフレームnにおいて送信されたフィードバック情報に対応するダウンリンクデータを送信するためのサブフレームを指し、決定された前記同一サブフレームに対し、フィードバック情報を送信するPUCCHの暗黙的なリソースを前記処理時間が3個のサブフレームであるUEと共有し、決定された同一サブフレーム以外のサブフレームn−k+10βのうちの他のサブフレームのいずれかに対して、上位層シグナリングにより指示されたフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定するか、または、事前定義されたルールでフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定する。
具体的に、プロセッサ1701は、決定された同一サブフレーム以外のサブフレームn−k+10βのうちの他のサブフレームのいずれかに対して、上位層シグナリングにより指示された前記PUCCHの暗黙的なリソースの開始点を決定し、前記開始点及び前記いずれかのサブフレームにおけるPDCCH伝送に用いられる1番目のCCEのインデックスに基づき、フィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定し、前記開始点は、前記処理時間が3個のサブフレームであるUEがフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースの開始点と異なる。
ここで、図17において、バスアーキテクチャは、いずれ数の相互接続するバス及びブリッジを備える。具体的に、プロセッサ1701が代表となる1つまたは複数のプロセッサ及びメモリ1702が代表となるメモリの多様な回路により接続される。バスアーキテクチャは、外部設備、電圧レギュレーター及び電力管理回路等の他の回路を接続することもできる。これらは、当該分野の周知技術であるため、本発明において、詳細に説明しない。バスインターフェースはインターフェースを提供する。異なるユーザー設備に対し、ユーザーインターフェース11703は、外部接続または内部接続に必要な設備のインターフェースであることもできる。接続する設備は、キーパッド、ディスプレー、スピーカー、マイクロホン、ジョイスティック等を備えるが、これに限られない。
プロセッサ1701は、バズアーキテクチャ及び通常の処理を管理し、メモリ1702は、プロセッサ1701が動作する際に利用するデータを記憶することができる。
実施例18
本発明の実施例18に係るネットワーク側装置は、図18に示すように、プロセッサ1801を備える。
前記プロセッサ1801は、メモリ1802に格納されたプログラムを読み出し、UEの処理能力を決定し、前記処理能力は、受信したダウンリンクデータを再送するかどうかを決定するために前記UEが受信したダウンリンクデータを処理することにかかる処理時間を指し、
決定された処理能力に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするためのフィードバックタイミング情報を決定する。
具体的に、プロセッサ1801は、前記処理能力に対応する処理時間が3個のサブフレームである場合、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするための第1フィードバックタイミング情報を決定し、前記第1フィードバックタイミング情報は、3GPP LTE Rel−13及びその前のリリースに記載されたプロトコルにより定義されたフィードバックタイミング情報であり、前記処理能力に対応する処理時間が3個のサブフレームより小さい場合、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするための第2フィードバックタイミング情報を決定し、前記UEが第2フィードバックタイミング情報により指示されたフィードバックタイミングで受信したダウンリンクデータをフィードバックするのにかかる最短時間は、第1フィードバックタイミング情報により指示されたフィードバックタイミングで受信したダウンリンクデータをフィードバックするのにかかる最短時間より小さい。
具体的に、プロセッサ1801は、前記処理能力に対応する処理時間が2個のサブフレームである場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックすることを決定し、n<kであれば、βは1であり、n≧kであれば、βは0である。ここで、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が0であれば、nが3、4、8または9である場合、kは3であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が1であれば、nが2または7である場合、kは3及び6でありnが3または8である場合、kは3であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が2であれば、nが2または7である場合、kは7、4、3及び6であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が3であれば、nが2である場合、kは7、5及び6であり、nが3である場合、kは5及び4であり、nが4である場合、kは4及び3であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が4であれば、nが2である場合、kは8、7、6及び11であり、nが3である場合、kは6、5、4及び3であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が5であれば、nが2である場合、kは、12、9、8、7、5、4、3、11及び6であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が6であれば、nが2または7である場合、kは6であり、nが3または4である場合、kは4であり、nが8である場合、kは3である。
具体的に、プロセッサ1801は、前記処理能力に対応する処理時間が1個のサブフレームである場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックすることを決定し、n<kであれば、βは1であり、n≧kであれば、βは0である。ここで、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が0であれば、nが2、3、7または8である場合、kは2であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が1であれば、nが2または7である場合、kは3及び2であり、nが3または8である場合、kは2であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が2であれば、nが2または7である場合、kは4、3、2及び6であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が3であれば、nが2である場合、kは7、5及び6であり、nが3である場合、kは5及び4であり、nが4である場合、kは4及び3であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が4であれば、nが2である場合、kは8、7、5及び6であり、nが3である場合、kは、5、4、3及び2であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が5であれば、nが2である場合、kは9、8、7、5、4、3、2、11及び6であり、アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が6であれば、nが2、3または、4である場合、kは3であり、nが7または8である場合、kは2である。
さらに、プロセッサ1801は、決定された処理能力及び前記UE的アップリンク-ダウンリンク構成情報に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックする場合の最大HARQプロセス数を決定する。
具体的に、プロセッサ1801は、前記処理能力に対応する処理時間が2個のサブフレームである場合、前記アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が0であれば、前記最大HARQプロセス数が3であり、前記構成番号が1であれば、前記最大HARQプロセス数が5であり、前記構成番号が2であれば、前記最大HARQプロセス数が8であり、前記構成番号が3であれば、前記最大HARQプロセス数が7であり、前記構成番号が4であれば、前記最大HARQプロセス数は10であり、前記構成番号が5であれば、前記最大HARQプロセス数が13であり、前記構成番号が6であれば、前記最大HARQプロセス数が5である。
具体的に、プロセッサ1801は、前記処理能力に対応する処理時間が1個のサブフレームである場合、前記アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が0であれば、前記最大HARQプロセス数が2であり、前記構成番号が1であれば、前記最大HARQプロセス数が3であり、前記構成番号が2であれば、前記最大HARQプロセス数が6であり、前記構成番号が3であれば、前記最大HARQプロセス数が7であり、前記構成番号が4であれば、前記最大HARQプロセス数が8であり、前記構成番号が5であれば、前記最大HARQプロセス数が12であり、前記構成番号が6であれば、前記最大HARQプロセス数が5である。
さらに、プロセッサ1801は、構成番号がLであるアップリンク-ダウンリンク構成の場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックすれば、サブフレームn−k+10βにおいて、3番目のフィードバックタイミング情報により指示されたサブフレームと同じであるサブフレームを決定し、前記3番目のフィードバックタイミング情報により指示されたサブフレームは、処理時間が3個のサブフレームであるUEに対して設計したフィードバックタイミングにおいて、構成番号がLであるアップリンク-ダウンリンク構成の場合、アップリンクサブフレームnにおいて送信されたフィードバック情報に対応するダウンリンクデータを送信するためのサブフレームを指し、決定された前記同一サブフレームに対し、フィードバック情報を送信するPUCCHの暗黙的なリソースを前記処理時間が3個のサブフレームであるUEと共有し、決定された同一サブフレーム以外のサブフレームn−k+10βのうちの他のサブフレームのいずれかに対して、上位層シグナリングにより指示されたフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定するか、または、事前定義されたルールでフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定する。
具体的に、プロセッサ1801は、決定された同一サブフレーム以外のサブフレームn−k+10βのうちの他のサブフレームのいずれかに対して、上位層シグナリングにより指示された前記PUCCHの暗黙的なリソースの開始点を決定し、前記開始点及び前記いずれかのサブフレームにおけるPDCCH伝送に用いられる1番目のCCEのインデックスに基づき、フィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースを決定し、前記開始点は、前記処理時間が3個のサブフレームであるUEがフィードバック情報を送信するためのPUCCHの暗黙的なリソースの開始点と異なる。
ここで、図18において、バスアーキテクチャは、いずれ数の相互接続するバス及びブリッジを備える。具体的に、プロセッサ1801が代表となる1つまたは複数のプロセッサ及びメモリ1802が代表となるメモリの多様な回路により接続される。バスアーキテクチャは、外部設備、電圧レギュレーター及び電力管理回路等の他の回路を接続することもできる。これらは、当該分野の周知技術であるため、本発明において、詳細に説明しない。バスインターフェースはインターフェースを提供する。プロセッサ1801は、バズアーキテクチャ及び通常の処理を管理し、メモリ1802は、プロセッサ1801が動作する際に利用するデータを記憶することができる。
要約すると、本発明の実施形態による解決策では、ダウンリンクデータについてフィードバックするためのUEのためのフィードバックタイミング情報は、UEの異なる処理能力、すなわちダウンリンクデータを再送信するかどうかを決定するためにUEが受信ダウンリンクデータを処理するための異なる処理時間に従ってそれぞれ決定することができる。そしてこのとき、もしもUEにおける処理持続時間が短縮される場合、ダウンリンクデータに対するフィードバックを行うためのフィードバックタイミング情報が適用される。 そして、ダウンリンクデータに対してフィードバックが行われ、それにより、ユーザプレーンの遅延性能が改善される。
本分野の技術者として、本発明の実施形態が、方法、システムまたは、コンピュータプログラム製品を提供できるため、本発明は完全なハードウェア実施形態、完全なソフトウェア実施形態、またはソフトウェアとハードウェアの両方を結合した実施形態を採用できることがかわるはずである。さらに、本発明は、1つまたは複数のコンピュータプログラム製品の形式を採用できる。当該製品はコンピュータ使用可能なプログラムコードを含むコンピュータ使用可能な記憶媒体(ディスク記憶装置、CD-ROM、光学記憶装置等を含むがそれとは限らない)において実施する。
以上は本発明の実施形態の方法、装置(システム)、およびコンピュータプログラム製品のフロー図および/またはブロック図によって、本発明を記述した。理解すべきことは、コンピュータプログラム指令によって、フロー図および/またはブロック図における各フローおよび/またはブロックと、フロー図および/またはブロック図におけるフローおよび/またはブロックの結合を実現できる。プロセッサはこれらのコンピュータプログラム指令を、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、組込み式処理装置、または、他のプログラム可能なデータ処理装置設備の処理装置器に提供でき、コンピュータまたは、他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサは、これらのコンピュータプログラム指令を実行し、フロー図における1つまたは複数のフローおよび/またはブロック図における1つまたは複数のブロックに指定する機能を実現する。
これらのコンピュータプログラム指令は又、コンピュータまたは、他のプログラム可能なデータ処理装置を特定方式で動作させるコンピュータ読取記憶装置に記憶できる。これによって、指令を含む装置は当該コンピュータ読取記憶装置内の指令を実行でき、フロー図における1つまたは複数のフローおよび/またはブロック図における1つまたは複数のブロックに指定する機能を実現する。
これらコンピュータプログラム指令はさらに、コンピュータまたは、他のプログラム可能なデータ処理装置設備に実装もできる。コンピュータプログラム指令が実装されたコンピュータまたは、他のプログラム可能設備は、1連の操作ステップを実行することによって、関連の処理を実現し、コンピュータまたは、他のプログラム可能な設備において実行される指令によって、フロー図における1つまたは複数のフローおよび/またはブロック図における1つまたは複数のブロックに指定する機能を実現する。
上記の実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、または、その中の一部の技術要素を置換することもできる。そのような、改造と置換は本発明の各実施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なされない。
無論、当業者によって、上記した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、または、その中の一部の技術要素を置換することもできる。そのような、改造と置換は本発明の各実施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なされない。そのような改造と置換は、すべて本発明の請求の範囲に属する。
本出願は、2016年8月12日に中国特許局に提出し、出願番号が201610665878.6であり、発明名称が「ダウンリンクデータをフィードバックする方法及び装置」との中国特許出願を基礎とする優先権を主張し、その開示の総てをここに取り込む。

Claims (12)

  1. ユーザー機器UEの処理能力を決定するステップと、
    決定された処理能力に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするためのフィードバックタイミング情報を決定するステップとを備え、
    前記処理能力は、受信したダウンリンクデータを再送するかどうかを決定するためにUEが受信したダウンリンクデータを処理するにかかる処理時間を指し、
    前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするためのフィードバックタイミング情報を決定した後、
    構成番号がLであるアップリンク-ダウンリンク構成の場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックすれば、
    サブフレームn−k+10βにおいて、3番目のフィードバックタイミング情報により指示されたサブフレームと同じであるサブフレームを決定し、前記3番目のフィードバックタイミング情報により指示されたサブフレームは、処理時間が3個のサブフレームであるUEに対して設計したフィードバックタイミングにおいて、構成番号がLであるアップリンク-ダウンリンク構成の場合、アップリンクサブフレームnにおいて送信されたフィードバック情報に対応するダウンリンクデータを送信するためのサブフレームを指し、
    決定された前記同一サブフレームに対し、前記処理時間が3個のサブフレームであるUEと、フィードバック情報を送信する物理アップリンク制御チャネルPUCCH暗黙的なリソースを共有し、
    決定された同一サブフレーム以外のサブフレームn−k+10βのうちの他のサブフレームのいずれかに対して、上位層シグナリングにより指示されたフィードバック情報を送信するためのPUCCH暗黙的なリソースを決定するか、または、事前定義されたルールでフィードバック情報を送信するためのPUCCH暗黙的なリソースを決定することを特徴とするダウンリンクデータをフィードバックする方法。
  2. 決定された処理能力に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするためのフィードバックタイミング情報を決定する場合、
    前記処理能力に対応する処理時間が3個のサブフレームである場合、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするための第1フィードバックタイミング情報を決定し、前記第1フィードバックタイミング情報は、3GPP LTE Rel−13及びその前のリリースに記載されたプロトコルにより定義されたフィードバックタイミング情報であり、
    前記処理能力に対応する処理時間が3個のサブフレームより小さい場合、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするための第2フィードバックタイミング情報を決定し、前記UEが第2フィードバックタイミング情報により指示されたフィードバックタイミングで受信したダウンリンクデータをフィードバックするのにかかる最短時間は、第1フィードバックタイミング情報により指示されたフィードバックタイミングで受信したダウンリンクデータをフィードバックするのにかかる最短時間より小さいことを特徴とする請求項1に記載のダウンリンクデータをフィードバックする方法。
  3. 前記処理能力に対応する処理時間が3個のサブフレームより小さければ、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするためのフィードバックタイミング情報を第2フィードバックタイミング情報として決定する場合、
    前記処理能力に対応する処理時間が2個のサブフレームである場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックすることを決定し、n<kであれば、βは1であり、n>=kであれば、βは0であり、
    アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が0であれば、nが3、4、8または9である場合、kは3であり、
    アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が1であれば、nが2または7である場合、kは3及び6でありnが3または8である場合、kは3であり、
    アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が2であれば、nが2または7である場合、kは7、4、3及び6であり、
    アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が3であれば、nが2である場合、kは7、5及び6であり、nが3である場合、kは5及び4であり、nが4である場合、kは4及び3であり、
    アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が4であれば、nが2である場合、kは8、7、6及び11であり、nが3である場合、kは6、5、4及び3であり、
    アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が5であれば、nが2である場合、kは、12、9、8、7、5、4、3、11及び6であり、
    アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が6であれば、nが2または7である場合、kは6であり、nが3または4である場合、kは4であり、nが8である場合、kは3であることを特徴とする請求項2に記載のダウンリンクデータをフィードバックする方法。
  4. 決定された処理能力及び前記UE的アップリンク-ダウンリンク構成情報に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックする場合の最大ハイブリッド自動再送要求(Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ)プロセス数を決定することを特徴とする請求項1に記載のダウンリンクデータをフィードバックする方法。
  5. 決定された処理能力及び前記UE的アップリンク-ダウンリンク構成情報に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックする場合の最大HARQプロセス数を決定する場合、
    前記処理能力に対応する処理時間が2個のサブフレームである場合、前記アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が0であれば、前記最大HARQプロセス数が3であり、前記構成番号が1であれば、前記最大HARQプロセス数が5であり、前記構成番号が2であれば、前記最大HARQプロセス数が8であり、前記構成番号が3であれば、前記最大HARQプロセス数が7であり、前記構成番号が4であれば、前記最大HARQプロセス数は10であり、前記構成番号が5であれば、前記最大HARQプロセス数が13であり、前記構成番号が6であれば、前記最大HARQプロセス数が5であることを特徴とする請求項4に記載のダウンリンクデータをフィードバックする方法。
  6. 決定された同一サブフレーム以外のサブフレームn−k+10βのうちの他のサブフレームのいずれかに対して、事前定義されたルールでフィードバック情報を送信するためのPUCCH暗黙的なリソースを決定する場合、
    決定された同一サブフレーム以外のサブフレームn−k+10βのうちの他のサブフレームのいずれかに対して、上位層シグナリングにより指示された前記PUCCH暗黙的なリソースの開始点を決定し、前記開始点及び前記いずれかのサブフレームにおける物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)伝送に用いられる1番目の制御チャネルエレメント(CCE)のインデックスに基づき、フィードバック情報を送信するためのPUCCH暗黙的なリソースを決定し、前記開始点は、前記処理時間が3個のサブフレームであるUEがフィードバック情報を送信するためのPUCCH暗黙的なリソースの開始点と異なることを特徴とする請求項に記載のダウンリンクデータをフィードバックする方法。
  7. ユーザー機器UEの処理能力を決定する処理モジュールと、
    決定された処理能力に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするためのフィードバックタイミング情報を決定するフィードバックモジュールとを備え、
    前記処理能力は、受信したダウンリンクデータを再送するかどうかを決定するためにUEが受信したダウンリンクデータを処理するにかかる処理時間を指し、
    構成番号がLであるアップリンク-ダウンリンク構成の場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックすれば、
    サブフレームn−k+10βにおいて、3番目のフィードバックタイミング情報により指示されたサブフレームと同じであるサブフレームを決定し、前記3番目のフィードバックタイミング情報により指示されたサブフレームは、処理時間が3個のサブフレームであるUEに対して設計したフィードバックタイミングにおいて、構成番号がLであるアップリンク-ダウンリンク構成の場合、アップリンクサブフレームnにおいて送信されたフィードバック情報に対応するダウンリンクデータを送信するためのサブフレームを指し、
    決定された前記同一サブフレームに対し、前記処理時間が3個のサブフレームであるUEと、フィードバック情報を送信する物理アップリンク制御チャネルPUCCH暗黙的なリソースを共有し、
    決定された同一サブフレーム以外のサブフレームn−k+10βのうちの他のサブフレームのいずれかに対して、上位層シグナリングにより指示されたフィードバック情報を送信するためのPUCCH暗黙的なリソースを決定するか、または、事前定義されたルールでフィードバック情報を送信するためのPUCCH暗黙的なリソースを決定する、リソース決定モジュールをさらに備えることを特徴とするダウンリンクデータをフィードバックする装置。
  8. 前記フィードバックモジュールは、
    前記処理能力に対応する処理時間が3個のサブフレームである場合、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするための第1フィードバックタイミング情報を決定し、前記第1フィードバックタイミング情報は、3GPP LTE Rel−13及びその前のリリースに記載されたプロトコルにより定義されたフィードバックタイミング情報であり、
    前記処理能力に対応する処理時間が3個のサブフレームより小さい場合、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックするための第2フィードバックタイミング情報を決定し、前記UEが第2フィードバックタイミング情報により指示されたフィードバックタイミングで受信したダウンリンクデータをフィードバックするのにかかる最短時間は、第1フィードバックタイミング情報により指示されたフィードバックタイミングで受信したダウンリンクデータをフィードバックするのにかかる最短時間より小さいことを特徴とする請求項に記載のダウンリンクデータをフィードバックする装置。
  9. 前記フィードバックモジュールは、
    前記処理能力に対応する処理時間が2個のサブフレームである場合、アップリンクサブフレームnにおいて、サブフレームn−k+10βにおいて受信されたダウンリンクデータをフィードバックすることを決定し、n<kであれば、βは1であり、n>=kであれば、βは0であり、
    アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が0であれば、nが3、4、8または9である場合、kは3であり、
    アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が1であれば、nが2または7である場合、kは3及び6でありnが3または8である場合、kは3であり、
    アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が2であれば、nが2または7である場合、kは7、4、3及び6であり、
    アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が3であれば、nが2である場合、kは7、5及び6であり、nが3である場合、kは5及び4であり、nが4である場合、kは4及び3であり、
    アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が4であれば、nが2である場合、kは8、7、6及び11であり、nが3である場合、kは6、5、4及び3であり、
    アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が5であれば、nが2である場合、kは、12、9、8、7、5、4、3、11及び6であり、
    アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が6であれば、nが2または7である場合、kは6であり、nが3または4である場合、kは4であり、nが8である場合、kは3であることを特徴とする請求項に記載のダウンリンクデータをフィードバックする装置。
  10. 決定された処理能力及び前記UE的アップリンク-ダウンリンク構成情報に基づき、前記UEが前記ダウンリンクデータをフィードバックする場合の最大ハイブリッド自動再送要求(Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ)プロセス数を決定するプロセス数決定モジュールをさらに備えることを特徴とする請求項に記載のダウンリンクデータをフィードバックする装置。
  11. 前記プロセス数決定モジュールは、
    前記処理能力に対応する処理時間が2個のサブフレームである場合、前記アップリンク-ダウンリンク構成情報に対応する構成番号が0であれば、前記最大HARQプロセス数が3であり、前記構成番号が1であれば、前記最大HARQプロセス数が5であり、前記構成番号が2であれば、前記最大HARQプロセス数が8であり、前記構成番号が3であれば、前記最大HARQプロセス数が7であり、前記構成番号が4であれば、前記最大HARQプロセス数は10であり、前記構成番号が5であれば、前記最大HARQプロセス数が13であり、前記構成番号が6であれば、前記最大HARQプロセス数が5であることを特徴とする請求項1に記載のダウンリンクデータをフィードバックする装置。
  12. 前記リソース決定モジュールは、
    決定された同一サブフレーム以外のサブフレームn−k+10βのうちの他のサブフレームのいずれかに対して、上位層シグナリングにより指示された前記PUCCH暗黙的なリソースの開始点を決定し、前記開始点及び前記いずれかのサブフレームにおける物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)伝送に用いられる1番目の制御チャネルエレメント(CCE)のインデックスに基づき、フィードバック情報を送信するためのPUCCH暗黙的なリソースを決定し、前記開始点は、前記処理時間が3個のサブフレームであるUEがフィードバック情報を送信するためのPUCCH暗黙的なリソースの開始点と異なることを特徴とする請求項に記載のダウンリンクデータをフィードバックする装置。
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