JP6812547B2 - 短縮ttiを用いた通信 - Google Patents

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本開示の特定の実施形態は、広義には無線通信に関するものであり、より詳細には、短縮送信時間間隔(TTI)を用いたシステム情報(SI)取得のためのサービングセル性能に関するものである。
序論
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)ロングタームエボリューション(LTE)では、ダウンリンクにおいては、各ダウンリンクシンボルが直交周波数分割多重(OFDM)シンボルと呼ばれ得るOFDMが用いられ、アップリンクにおいては、各アップリンクシンボルがシングルキャリア周波数分割多重(SC−FDMA)シンボルと呼ばれ得る離散フーリエ変換(DFT)拡散OFDMが用いられている。基本的なLTEダウンリンク物理リソースは、図1に示すような時間−周波数グリッドを備えている。
図1は、例示的なダウンリンク無線サブフレームを示している。水平軸は時間を表し、他の軸は周波数を表している。各リソースエレメントは、1つのOFDMシンボル間隔中の1つのOFDMサブキャリアに対応している。時間領域では、LTEダウンリンク送信は無線フレームに編成され得る。
図2は、例示的な無線フレームを示している。各無線フレームは10msであり、長さTsubframe=1msの等サイズの10個のサブフレームからなる。通常のサイクリックプレフィックスの場合、1つのサブフレームは14個のOFDMシンボルからなる。各シンボルの存続時間は約71.4μsである。
ユーザは、所定の時間量にわたって、一定数のサブキャリアを割り振られる。これらは物理リソースブロック(PRB)と呼ばれる。PRBはしたがって、時間の次元と周波数の次元の両方を有する。リソースブロックは、時間領域における1スロット(0.5ms)に対応し、また周波数領域における12個の連続サブキャリアに対応する。時間方向における1対の2つの隣接するリソースブロック(1.0ms)はリソースブロックペアとして知られている。時間間隔は、送信時間間隔(TTI)と呼ばれることもある。
ダウンリンク送信は動的にスケジュールされる(すなわち、各サブフレームにおいて、基地局は、現在のダウンリンクサブフレームに対し、どの端末にデータが送信されるか、またどのリソースブロックに基づいてデータが送信されるかに関する制御情報を送信する)。制御シグナリングは通常、各サブフレームにおける第1の1、2、3または4つのOFDMシンボルにおいて送信され、数n=1、2、3または4は、制御領域の第1のシンボルにおいて送信された物理CFIチャネル(PCFICH)によって指示される制御フォーマットインジケータ(CFI)として知られている。制御領域はまた、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を含み、またおそらくは、アップリンク送信のためにACK/NACKを搬送する物理HARQ指示チャネル(PHICH)をも含む。
ダウンリンクサブフレームはまた、共通参照信号(CRS)を含んでおり、この共通参照信号は、受信機には既知のものであり、例えば制御情報のコヒーレント復調に用いられるものである。制御としてCFI=3 OFDMシンボルを用いるダウンリンクシステムが図1に示されている。Rel−8 TTIにおいて、ダウンリンク送信のそのような1つの部分は1つのTTIと呼ばれる。
パケットデータレイテンシは、ベンダ、オペレータ、そしてまたエンドユーザが(スピードテストアプリケーションを介して)定期的に測定するパフォーマンスメトリクスのうちの1つである。レイテンシ測定は、新しいソフトウェアリリースまたはシステムコンポーネントを検証するとき、システムを配備するとき、およびシステムが商業的に稼働されているときなど、無線アクセスネットワークシステム寿命のすべての段階において行われる。
前世代の3GPP無線アクセステクノロジ(RAT)よりも短いレイテンシは、LTEの設計を導いた1つのパフォーマンスメトリックである。LTEは、前世代のモバイル無線テクノロジと比べて、インターネットへのより高速なアクセス、およびより低いデータレイテンシを提供することがエンドユーザによって認識されている。
パケットデータレイテンシは、システムの知覚応答性にとって重要であるだけでなく、システムのスループットに間接的に影響を及ぼすパラメータでもある。HTTP/TCPは、今日のインターネットにおいて用いられている主要なアプリケーションおよびトランスポート層プロトコルスイートである。HTTP Archive(トレンド下のhttparchive.orgを参照)によれば、インターネットを介したHTTPベースのトランザクションの典型的なサイズは、数10キロバイトから最大1メガバイトの範囲にある。このサイズ範囲において、TCPのスロースタート期間は、パケットストリームの総トランスポート期間のうちの重要な一部である。TCPのスロースタートの間、パフォーマンスはレイテンシを制限されたものとなる。したがって、改善されたレイテンシは、このタイプのTCPベースのデータトランザクションに対する平均スループットを改善し得る。
レイテンシ低減は無線リソース効率を改善し得る。より低いパケットデータレイテンシは、一定の遅延限界内で可能な送信数を増加させることができ、したがって、無線リソースを解放し、場合によってはシステムのキャパシティを改善するデータ送信のために、より高度なブロック誤り率(BLER)の目標値が用いられ得る。
パケットレイテンシの低減に関して対処すべき1つの領域は、TTI長を変更することによってデータおよび制御シグナリングのトランスポート時間を低減することである。LTEリリース8では、TTIは長さ1ミリ秒の1つのサブフレーム(SF)に対応する。1つのそのような1msのTTIは、通常のサイクリックプレフィックスの場合には14個のOFDMまたはSC−FDMAシンボルを使用し、拡張サイクリックプレフィックスの場合には12個のOFDMまたはSC−FDMAシンボルを使用して構成される。LTEリリース13は、LTEリリース8のTTIよりもはるかに短いTTIで送信を指定し得る。より短いTTIは、時間において任意の持続期間を有し、1msのSF内でいくつかのOFDMまたはSC−FDMAシンボル上にリソースを含み得る。一例として、短縮TTIの持続期間は0.5ms(すなわち、通常のサイクリックプレフィックスの場合には7個のOFDMまたはSC−FDMAシンボル)となり得る。もう一つの例として、短縮TTIの持続期間は2シンボルとなり得る。
図1から分かるように、TTI長は14個のOFDMシンボルからなる。短縮されたTTIの場合、TTI長は、2−OFDMシンボル、4−OFDMシンボルまたは7−OFDMシンボルに低減され得る。これらはそれぞれ、2−OS sTTI、4−OS sTTI、7−OS sTTIと記される。本明細書におけるOFDMシンボルはまた、SC−FDMAシンボルまたは任意のタイプのシンボルであり得る。
短縮TTIは、ダウンリンクおよびアップリンクなど、異なる方向において異なる値で用いられ得る。例えば、ダウンリンクは2−OS sTTIを用い得るが、アップリンクは同じセルにおいて4−OS sTTIを用い得る。
FS1、FS2およびFS3など、異なるフレーム構造が異なる長さのsTTIを用い得る。図2における時間領域構造はFS1に関するものである。2−OS、4−OSおよび7−OS TTIがFS1に対して有用である。TDDに用いられるFS2に対して、7−OS sTTIは短縮TTIモードのうちの1つである。いくつかの例示的なTTI持続期間が図3〜図6に示されている。
例えば、特定のネットワークがダウンリンクにおいて7シンボルのTTIを用い得る。図3は、7シンボルTTIの例を示している。7シンボルTTIの場合、図3のsTTI構造はアップリンクに対してサポートされている。
特定のネットワークがダウンリンクにおいて4シンボルTTIを用い得る。図4は、4シンボルTTIの例を示している。4シンボルアップリンクsTTIがサポートされる場合、図4のsTTI構造が採用される。
図5はアップリンクのための短縮TTIの例を示している。図5の例は様々なTTI長を示している。2−OS sTTIは例示した2つのオプションのうちの1つを有し得る。
次の特徴はアップリンクsTTIに当てはまる。3つの異なるTTI長がアップリンクに用いられ得る。3つのうち、異なるパターンが2−OS TTIに対して可能である。高速アップリンクグラントは、TTI長の動的指示および/または復調用参照信号(DMRS)位置の動的指示を含み得る。いくつかのTTIパターンに対し、共通のDMRSがUE間で可能である。いくつかのUEに対し、このことはまた、UEが隣接するTTIにまたがってスケジュールされているとき、UEが2つのTTIのDMRSを送ることを意味する。
UEなどの無線デバイスは、自律的ギャップを用いてシステム情報(SI)を獲得し得る。E−UTRANでは、サービングセルは、セルのセルグローバル識別子(CGI)を獲得するようにUEに要求することができ、このCGIはセルを一意に識別するものである。セルのCGIを獲得するために、UEは、後述するように、セルのマスタ情報ブロック(MIB)とそれに関連するシステム情報ブロック(SIB)とを含んだシステム情報(SI)の少なくとも一部を読み取る。CGIを取得するためのSIの読取りは、UEによって自律的に作成された測定ギャップの間に実行される(すなわち、ギャップはネットワークノードによって設定されるものではなく、UEが作成するために残される)。CGIまたはSIまたはECGIはまた、UEが同様にネットワークノードにレポートし得るUE測定値であるとみなされる。
LTEでは、UEはターゲットセルE−UTRANのMIBおよびSIB1を読み取ってそのCGI(すなわち、ターゲットセルがE−UTRAN内または間の周波数であるときのECGI)を獲得する。MIBは、限られた数の重要でかつ高頻度に送信されるパラメータを含んでおり、これらのパラメータは、セルから他の情報を獲得するために必要とされ、BCH上で送信されるものである。特に、次の情報、すなわち、ダウンリンク帯域幅、PHICH設定、およびシステムフレーム番号(SFN)は現在、MIBに含められている。
MIBは、40msの周期性と40ms以内になされる反復を伴って周期的に送信される。MIBの第1の送信は、SFN mod 4=0となる無線フレームのサブフレーム#0内にスケジュールされ、反復は、すべての他の無線フレームのサブフレーム#0内にスケジュールされる。
LTEでは、SIB1は少なくとも次の情報、すなわち、PLMNアイデンティティ、セルアイデンティティ、CSGアイデンティティおよび指示、周波数帯インジケータ、SIウィンドウ長、他のSIBのスケジューリング情報などを含んでいる。LTE SIB1、ならびに他のSIBメッセージは、PDSCHなどの物理チャネル上で送信される。UEによって作製された自律的ギャップを用いたMIBおよびSIB1取得の例が図6に示されている。
図6は、E−UTRA FDD MIBおよびSIB1の取得を表している。SIB1は、80msの周期性と80ms以内になされる反復を伴って送信される。SystemInformationBlockType1の第1の送信は、SFN mod 8=0となる無線フレームのサブフレーム#5内にスケジュールされ、反復は、SFN mod 2=0となるすべての他の無線フレームのサブフレーム#5内にスケジュールされる。
現在の仕様に伴う問題は、UEが1つのTTI(すなわち、1ms)しかサポートしていないことである。ターゲットセルのSI取得に対するUE要件は、1msのTTIのみに基づいて定義されている。それらの要件は、SI取得遅延およびサービングセル内のUEによって送信されるACK/NACKの数の観点から定義されている。これは、UEがターゲットセルのSIを獲得するときに不要な自律的ギャップを作成しないようにするためのものである。より短いTTIをUEがサポートすることは、同じ要件が適用された場合に、著しい性能劣化につながり得る。
本明細書に記載する実施形態は、UEおよびネットワークノードにおけるいくつかの方法を含む。一般には、UEにおける方法が次のステップを含み得る。
ステップ−1:第2のセル(セル2)のシステム情報(SI)を獲得するための要求を取得すること。
ステップ−2:時間期間(T0)の間に自律的ギャップにおいてセル2のSIを獲得すること。
ステップ−3:第1のTTI(TTI1)がT0の間に第1のセル(セル1)内のUEによって用いられた場合に、セル1内でダウンリンクデータを受信したことに応答して、セル1において第1の最小数(N1)のアップリンクフィードバック信号を送信し、第2のTTI(TTI2)がT0の間にセル1内のUEによって用いられた場合に、セル1内でダウンリンクデータを受信したことに応答して、セル1内で第2の最小数(N2)のアップリンクフィードバック信号を送信すること。
ステップ−4:1つ以上の動作タスク(例えば、セルグローバルアイデンティティ(CGI)を決定すること、その結果を別のノードに送信すること、セル変更など)を実施するためにセル2の獲得したSIの結果を用いること。
一般には、ネットワークノードにおける方法が次のステップを含み得る。
ステップ−1:時間期間(T0)の間に自律的ギャップを用いて第2のセル(セル2)のシステム情報(SI)を獲得するようにUEを設定すること。
ステップ−2:第1のTTI(TTI1)がT0の間に第1のセル(セル1)内のUEによって用いられた場合に、セル1内でダウンリンクデータを受信したことに応答して、UEが第1のセルにおいて送信し得るアップリンクフィードバック信号の第1の最小数(N1)を決定するか、あるいは、第2のTTI(TTI2)がT0の間にセル1内のUEによって用いられた場合に、セル1内でダウンリンクデータを受信したことに応答して、UEが第1のセルにおいて送信し得るアップリンクフィードバック信号の第2の最小数(N2)を決定すること。
ステップ−3:T0の間にセル1においてUEにダウンリンクデータを送信すること。
ステップ−4:TTI1がT0の間にセル1内のUEによって用いられた場合に、セル1内でダウンリンクデータを送信したことに応答して、セル1内のUEからN1のアップリンクフィードバック信号を受信するか、あるいは、TTI2がT0の間にセル1内のUEによって用いられた場合に、セル1内でダウンリンクデータを送信したことに応答して、セル1内のUEからN2のアップリンクフィードバックを受信すること。
ステップ−5:1つ以上の動作タスクを実施するために、セル1内のUEから受信したアップリンクフィードバック信号の数の結果、および/またはセル1の獲得したSIの結果を用いること。
いくつかの実施形態によれば、第2のセルのシステム情報(SI)を獲得するために第1のセルと通信する無線デバイスにおいて用いるための方法であって、第1のセルは2つ以上の送信時間間隔(TTI)を用いるように動作可能であり、該方法は、第2のセルのSIを獲得するための要求を取得することと、時間期間(T0)の間に第2のセルのSIを取得することと、第1のセル内の無線デバイスとの無線通信のために用いられるTTI長を決定することと、を含む。時間T0の間に第1のセルからダウンリンクデータを受信することに応答して、決定されたTTI長が第1のTTI値(TTI1)に等しいとき、本方法は、T0の間に第1のセルのアップリンクにおいて第1の最小数(N1)のアップリンクフィードバック信号を送信することをさらに含み、決定されたTTI長が第2のTTI値(TTI2)に等しいとき、本方法は、T0の間に第1のセルのアップリンクにおいて第2の最小数(N2)のアップリンクフィードバック信号を送信することをさらに含む。
特定の実施形態では、TTI長を決定することは、第1のセルにおいて用いられるアップリンクTTI長と第1のセルにおいて用いられるダウンリンクTTI長との一方を決定することを含む。第2のセルのSIを取得することは、複数の測定ギャップにおいて信号を測定することを含み得る。本方法は、無線デバイスがT0の間にN1またはN2のアップリンクフィードバック信号を送信することができないとき、測定ギャップの数を低減するかまたはT0を増加させることをさらに含み得る。
特定の実施形態では、測定ギャップは、時間T0の間に少なくとも第1のセルにおいて無線デバイスによって作成された自律的ギャップを含む。特定の実施形態では、TTI1はTTI2よりも短い持続期間であり、N1はN2よりも大きい。例えば、TTI1は1msよりも短く、N1は60よりも大きくてもよい。
特定の実施形態では、N1およびN2は、第1のセルの時分割複信(TDD)のアップリンク/ダウンリンクサブフレーム設定に依存する。いくつかの実施形態では、第1のセルは周波数分割複信(FDD)動作のために設定されてもよく、T0は150msであり、TTI1が2−osに等しい場合は、N1は465に等しく、TTI1が4−osに等しい場合は、N1は279に等しく、TTI1が7−osに等しい場合は、N1は164に等しく、TTI1が14−osに等しい場合は、N1は60に等しい。アップリンクフィードバック信号は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)の肯定応答(ACK)信号と否定応答(NACK)信号を含み得る。
いくつかの実施形態によれば、無線デバイスは、第2のセルのSIを獲得するために第1のセルと通信する。第1のセルは2つ以上のTTIを用いるように動作可能である。無線デバイスは処理回路を備え、その処理回路は、第2のセルのSIを獲得するための要求を取得し、時間期間(T0)の間に第2のセルのSIを取得し、第1のセル内の無線デバイスと無線通信するために用いられるTTI長を決定するように動作する。時間T0の間に第1のセルからダウンリンクデータを受信することに応答して、決定されたTTI長が第1のTTI値(TTI1)に等しいとき、処理回路は、T0の間に第1のセルのアップリンクにおいて第1の最小数(N1)のアップリンクフィードバック信号を送信するように動作可能であり、また、決定されたTTI長が第2のTTI値(TTI2)に等しいとき、処理回路は、T0の間に第1のセルのアップリンクにおいて第2の最小数(N2)のアップリンクフィードバック信号を送信するように動作可能である。
特定の実施形態では、処理回路は、第1のセルにおいて用いられるアップリンクTTI長と第1のセルにおいて用いられるダウンリンクTTI長との一方を決定することによってTTI長を決定するように動作可能である。処理回路は、複数の測定ギャップにおいて信号を測定することによって第2のセルのSIを取得するように動作可能となり得る。処理回路はさらに、無線デバイスがT0の間にN1またはN2のアップリンクフィードバック信号を送信することができないとき、測定ギャップの数を低減するかまたはT0を増加させるように動作可能である。
特定の実施形態では、測定ギャップは、時間T0の間に少なくとも第1のセルにおいて無線デバイスによって作成された自律的ギャップを含む。いくつかの実施形態では、TTI1はTTI2よりも短い持続期間であり、N1はN2よりも大きい。例えば、TTI1は1msよりも短く、N1は60よりも大きくてもよい。
特定の実施形態では、N1およびN2は、第1のセルのTDDのアップリンク/ダウンリンクサブフレーム設定に依存する。いくつかの実施形態では、第1のセルはFDD動作のために設定されてもよく、T0は150msであり、TTI1が2−osに等しい場合は、N1は465に等しく、TTI1が4−osに等しい場合は、N1は279に等しく、TTI1が7−osに等しい場合は、N1は164に等しく、TTI1が14−osに等しい場合は、N1は60に等しい。アップリンクフィードバック信号はHARQのACK/NACK信号を含み得る。
いくつかの実施形態によれば、第2のセルのSIを獲得するように無線デバイスを設定するための、第1のセルのネットワークノードにおいて用いるための方法であって、第1のセルは2つ以上のTTIを用いるように動作可能であり、該方法は、時間期間(T0)の間に第2のセルのSIを獲得するように無線デバイスを設定することと、第1のセル内の無線デバイスとの無線通信のために用いられるTTI長を決定することと、時間T0の間に無線デバイスへのダウンリンクデータの連続的割振りを送信することと、を含む。決定されたTTI長が第1のTTI値(TTI1)に等しいとき、本方法は、T0の間に無線デバイスから第1の最小数(N1)のアップリンクフィードバック信号を受信することをさらに含み、決定されたTTI長が第2のTTI値(TTI2)に等しいとき、本方法は、T0の間に無線デバイスから第2の最小数(N2)のアップリンクフィードバック信号を受信することをさらに含む。
特定の実施形態では、TTI長を決定することは、第1のセルにおいて用いられるアップリンクTTI長と第1のセルにおいて用いられるダウンリンクTTI長との一方を決定することを含む。いくつかの実施形態では、ネットワークノードがT0の間にN1またはN2のアップリンクフィードバック信号を受信しない場合、本方法はT0を増加させることを含む。
特定の実施形態では、TTI1はTTI2よりも短い持続期間を含み、N1はN2よりも大きい。例えば、TTI1は1msよりも短く、N1は60よりも大きい。
特定の実施形態では、N1およびN2は、第1のセルのTDDのアップリンク/ダウンリンクサブフレーム設定に依存する。いくつかの実施形態では、第1のセルはFDD動作のために設定されてもよく、T0は150msであり、TTI1が2−osに等しい場合は、N1は465に等しく、TTI1が4−osに等しい場合は、N1は279に等しく、TTI1が7−osに等しい場合は、N1は164に等しく、TTI1が14−osに等しい場合は、N1は60に等しい。アップリンクフィードバック信号はHARQのACK/NACK信号を含み得る。
いくつかの実施形態によれば、第1のセルのネットワークノードは、無線デバイスを第2のセルのSIに対して設定することが可能である。第1のセルは2つ以上のTTIを用いるように動作可能である。ネットワークノードは処理回路を備え、その処理回路は、時間期間(T0)の間に第2のセルのSIを獲得するように無線デバイスを設定し、第1のセル内の無線デバイスとの無線通信のために用いられるTTI長を決定し、時間T0の間に無線デバイスへのダウンリンクデータの連続的割振りを送信するように動作可能である。決定されたTTI長が第1のTTI値(TTI1)に等しいとき、処理回路は、T0の間に無線デバイスから第1の最小数(N1)のアップリンクフィードバック信号を受信し、決定されたTTI長が第2のTTI値(TTI2)に等しいとき、T0の間に無線デバイスから第2の最小数(N2)のアップリンクフィードバック信号を受信するように動作可能である。
特定の実施形態では、プロセッサは、第1のセルにおいて用いられるアップリンクTTI長と第1のセルにおいて用いられるダウンリンクTTI長との一方を決定することによってTTI長を決定するように動作可能である。プロセッサはさらに、ネットワークノードがT0の間にN1またはN2のアップリンクフィードバック信号を受信しない場合、T0を増加させるように動作可能であってもよい。
特定の実施形態では、TTI1はTTI2よりも短い持続期間を含み、N1はN2よりも大きい。例えば、TTI1は1msよりも短く、N1は60よりも大きい。
特定の実施形態では、N1およびN2は、第1のセルのTDDのアップリンク/ダウンリンクサブフレーム設定に依存する。いくつかの実施形態では、第1のセルはFDD動作のために設定されてもよく、T0は150msであり、TTI1が2−osに等しい場合は、N1は465に等しく、TTI1が4−osに等しい場合は、N1は279に等しく、TTI1が7−osに等しい場合は、N1は164に等しく、TTI1が14−osに等しい場合は、N1は60に等しい。アップリンクフィードバック信号はHARQのACK/NACK信号を含み得る。
いくつかの実施形態によれば、無線デバイスは、第2のセルのSIを獲得するために第1のセルと通信する。第1のセルは2つ以上のTTIを用いるように動作可能である。無線デバイスは、取得モジュールと、決定モジュールと、送信モジュールとを備える。取得モジュールは、第2のセルのSIを獲得するための要求を取得し、時間期間(T0)の間に第2のセルのSIを取得するように動作可能である。決定モジュールは、第1のセル内の無線デバイスとの無線通信に用いられるTTI長を決定するように動作可能である。時間T0の間に第1のセルからダウンリンクデータを受信することに応答して、決定されたTTI長が第1のTTI値(TTI1)に等しいとき、送信モジュールは、T0の間に第1のセルのアップリンクにおいて第1の最小数(N1)のアップリンクフィードバック信号を送信するように動作可能であり、また、決定されたTTI長が第2のTTI値(TTI2)に等しいとき、送信モジュールは、T0の間に第1のセルのアップリンクにおいて第2の最小数(N2)のアップリンクフィードバック信号を送信するように動作可能である。
いくつかの実施形態によれば、第1のセルのネットワークノードは、第2のセルのSIを獲得するように無線デバイスを設定することが可能である。第1のセルは2つ以上のTTIを用いるように動作可能である。ネットワークノードは、設定モジュールと、決定モジュールと、受信モジュールと、送信モジュールとを備える。設定モジュールは、時間期間(T0)の間に第2のセルのSIを獲得するように無線デバイスを設定するように動作可能である。決定モジュールは、第1のセル内の無線デバイスとの無線通信に用いられるTTI長を決定するように動作可能である。送信モジュールは、時間T0の間に無線デバイスへのダウンリンクデータの連続的割振りを送信するように動作可能である。決定されたTTI長が第1のTTI値(TTI1)に等しいとき、受信モジュールは、T0の間に無線デバイスから第1の最小数(N1)のアップリンクフィードバック信号を受信するように動作可能であり、また、決定されたTTI長が第2のTTI値(TTI2)に等しいとき、受信モジュールは、T0の間に無線デバイスから第2の最小数(N2)のアップリンクフィードバック信号を受信するように動作可能である。
コンピュータプログラム製品もまた開示される。本コンピュータプログラム製品は、非一時的コンピュータ可読媒体上に記憶された命令を備え、その命令は、プロセッサによって実行されると、第2のセルのSIを獲得するための要求を取得するステップと、時間期間(T0)の間に第2のセルのSIを取得するステップと、第1のセル内の無線デバイスと無線通信するために用いられるTTI長を決定するステップとを実施する。時間T0の間に第1のセルからダウンリンクデータを受信することに応答して、決定されたTTI長が第1のTTI値(TTI1)に等しいとき、命令はさらに、T0の間に第1のセルのアップリンクにおいて第1の最小数(N1)のアップリンクフィードバック信号を送信するように動作可能であり、また、決定されたTTI長が第2のTTI値(TTI2)に等しいとき、命令はさらに、T0の間に第1のセルのアップリンクにおいて第2の最小数(N2)のアップリンクフィードバック信号を送信するように動作可能である。
別のコンピュータプログラム製品は、非一時的コンピュータ可読媒体上に記憶された命令を備え、その命令は、プロセッサによって実行されると、時間期間(T0)の間に第2のセルのSIを獲得するように無線デバイスを設定するステップと、第1のセル内の無線デバイスとの無線通信のために用いられるTTI長を決定するステップと、時間T0の間に無線デバイスへのダウンリンクデータの連続的割振りを送信するステップとを実施する。決定されたTTI長が第1のTTI値(TTI1)に等しいとき、命令はさらに、T0の間に無線デバイスから第1の最小数(N1)のアップリンクフィードバック信号を受信するように動作可能であり、また、決定されたTTI長が第2のTTI値(TTI2)に等しいとき、命令はさらに、T0の間に無線デバイスから第2の最小数(N2)のアップリンクフィードバック信号を受信するように動作可能である。
本開示の特定の実施形態は、1つ以上の技術的利点をもたらし得る。例えば、いくつかの実施形態の具体的な利点は、ターゲットセルのSIを獲得するときのサービングセル性能に対するUEの動作が十分に明確となることである。もう1つの利点は、サービングセル内のUEへのデータのスケジューリング性能が向上することである。これは、スケジューリンググラントがより効率的に利用され得るためである。また、UEがサービングセルのアップリンクとダウンリンクにおいて異なるTTIを用いる場合でも、SI獲得性能が少なくとも維持され得るか、あるいはさらには向上し得る。特定の実施形態は、列挙した利点のうちのいずれをも有さないか、それらの利点のうちの一部またはすべてを有し得る。
それらの実施形態ならびにそれらの特徴および利点がより完全に理解されるように、添付の図面と共になされる以下の説明をこれから参照する。
例示的なダウンリンク無線サブフレームを示している。 例示的な無線フレームを示している。 7シンボルTTIの例を示している。 4シンボルTTIの例を示している。 アップリンクのための短縮TTIの例を示している。 E−UTRA FDD MIBおよびSIB1の取得を示している。 特定の実施形態による例示的な無線ネットワークを示す。 いくつかの実施形態による、無線デバイスにおける例示的な方法の流れ図である。 いくつかの実施形態による、4os/4osおよび7os/7osのダウンリンク/アップリンク設定のための例示的なHARQフィードバックを示している。 いくつかの実施形態による、2os/2osおよび2os/1msのダウンリンク/アップリンク設定のための例示的なHARQフィードバックを示している。 いくつかの実施形態による、ネットワークノードにおける例示的な方法の流れ図である。 無線デバイスの例示的な実施形態を示すブロック図である。 ネットワークノードの例示的な実施形態を示すブロック図である。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)ロングタームエボリューション(LTE)にとって、パケットデータレイテンシは、システムの知覚応答性にとって重要であるだけでなく、システムのスループットに間接的に影響を及ぼすパラメータでもある。レイテンシ低減は無線リソース効率を改善し得る。パケットレイテンシ低減の一態様は、送信時間間隔(TTI)長さを変更することによってデータおよび制御シグナリングのトランスポート時間を低減することである。古いLTEリリースでは、TTIは長さ1ミリ秒の1つのサブフレーム(SF)に対応する。新しいLTEリリースは、1ミリ秒よりも短いTTIを用いた送信を指定し得る。例えば、短縮TTIの持続期間は0.5ms(すなわち、通常のサイクリックプレフィックスの場合には7個の直交周波数分割多重(OFDM)シンボルまたはシングルキャリア周波数分割多重(SC−FDMA)シンボル)となり得る。もう1つの例として、短縮TTIの持続期間は2シンボルまたは4シンボルとなり得る。
ユーザ機器(UE)などの無線デバイスは、自律的ギャップを用いてシステム情報(SI)を獲得し得る。E−UTRANでは、サービングセルは、セルのセルグローバル識別子(CGI)を獲得するようにUEに要求することができ、このCGIはセルを一意に識別するものである。セルのCGIを獲得するために、UEは、セルのマスタ情報ブロック(MIB)とそれに関連するシステム情報ブロック(SIB)とを含んだシステム情報(SI)の少なくとも一部を読み取る。CGIを取得するためのSIの読取りは、UEによって自律的に作成された測定ギャップの間に実行される(すなわち、ギャップはネットワークノードによって設定されるものではなく、UEが作成するために残される)。
現在のLTE仕様に伴う問題は、UEが1つのTTI(すなわち、1ms)しかサポートしていないことである。ターゲットセルのSI取得に対するUE要件は、1msのTTIのみに基づいて定義されている。それらの要件は、SI取得遅延およびサービングセル内のUEによって送信されるACK/NACKの数の観点から定義されている。これは、UEがターゲットセルのSIを獲得するときに不要な自律的ギャップを作成しないようにするためのものである。より短いTTIをUEがサポートすることは、同じ要件が適用された場合に、著しい性能劣化につながり得る。
特定の実施形態は、上述した問題を回避する。CGIを読み取るためのACK要件は、アップリンクとダウンリンクの両方に対して1msのTTI持続期間を想定して導出されたものである。より短いTTIが用いられるとき、より多数の送信ACK/NACKが予想される。特定の実施形態は、TTI持続期間に基づいた最小数のアップリンク肯定応答を含む。
いくつかの実施形態は「ノード」に関するものである。ノードの一例がネットワークノードとなり得るが、このネットワークノードは、より一般的な用語であってもよく、任意のタイプの無線ネットワークノードまたはUEおよび/もしくは別のネットワークノードと通信する任意のネットワークノードに対応し得る。ネットワークノードの例には、NodeB、基地局(BS)、MSR BSなどのマルチスタンダード無線(MSR)の無線ノード、eNodeB、gNodeB、MeNB、SeNB、ネットワークコントローラ、無線ネットワークコントローラ(RNC)、基地局コントローラ(BSC)、リレー、ドナーノード制御リレー、ベーストランシーバ局(BTS)、アクセスポイント(AP)、送信ポイント、送信ノード、RRU、RRH、分散アンテナシステム(DAS)内のノード、コアネットワークノード(例えば、MSC、MMEなど)、O&M、OSS、SON、測位ノード(例えばE−SMLC)、MDTなどが挙げられる。
いくつかの実施形態は、「無線ネットワークノード」または単純に「ネットワークノード(NWノード)」などの一般的な用語について言及しているが、これらは基地局、無線基地局、ベーストランシーバ局、基地局コントローラ、ネットワークコントローラ、発展型Node B(eNB)、Node B、リレーノード、アクセスポイント、無線アクセスポイント、リモートラジオユニット(RRU)、リモートラジオヘッド(RRH)などの任意の種類のネットワークノードであり得る。
ノードのもう1つの例がユーザ機器であり得るが、これは非限定的な用語のユーザ機器(UE)であり、ネットワークノードおよび/またはセルラーもしくは移動体通信システム内の別のUEと通信する任意のタイプの無線デバイスを指す。UEの例が、ターゲットデバイス、デバイスツーデバイス(D2D)UE、マシンタイプUE、またはマシンツーマシン(M2M)通信が可能なUE、PDA、タブレット、移動体端末、スマートフォン、ラップトップ内蔵機器(LEE)、ラップトップ搭載機器(LME)、USBドングルなどである。
無線アクセス技術またはRATという用語は、UTRA、E−UTRA、NB−IoT(Narrow Band Internet of Things)、WiFi、Bluetooth、次世代RAT(NR)、4G、5Gなどの任意のRATを指し得る。第1のノードおよび第2のノードのいずれかが、単一または複数のRATをサポートすることが可能となり得る。
本明細書で用いられる「信号」という用語は、任意の物理信号または物理チャネルであり得る。物理信号の例が、PSS、SSS、CRS、PRSなどの参照信号である。本明細書で(例えば、チャネル受信の文脈において)用いられる「物理チャネル」という用語はまた、「チャネル」とも呼ばれる。物理チャネルの例には、MIB、PBCH、NPBCH、PDCCH、PDSCH、sPUCCH、sPDSCH、sPUCCH、sPUSCH、MPDCCH、NPDCCH、NPDSCH、E−PDCCH、PUSCH、PUCCH、NPUSCHなどが挙げられる。
本明細書で用いられる「時間リソース」という用語は、時間の長さとして表現される任意のタイプの物理リソースまたは無線リソースに対応し得る。時間リソースの例には、シンボル、タイムスロット、サブフレーム、無線フレーム、TTI、インターリーブ時間などが挙げられる。
本明細書で用いられる「TTI」という用語は、物理チャネルが符号化され、任意選択で送信用にインターリーブされ得る任意の時間期間(T0)に対応し得る。物理チャネルは、符号化された時間期間と同じ時間期間(T0)にわたって受信機によって復号される。TTIはまた、短縮TTI(sTTI)、送信時間、スロット、サブスロット、ミニスロット、ショートサブフレーム(SSF)、ミニサブフレームなどと交換可能に呼ばれ得る。
本明細書で用いられる「無線測定」という用語は、無線信号またはチャネルの受信に基づいた任意の測定、例えば、受信信号強度(例えば、RSRPまたはCSI−RSRP)または品質測定(例えば、RSRQ、RS−SINR、SINR、Es/Iot、SNR)、セル識別、同期信号測定、到来角(AOA)などの角度測定、Rx−Tx、RTT、RSTD、TOA、TDOA、タイミングアドバンスなどのタイミング測定、スループット測定、CSI、CQI、PMI、チャネル測定(例えば、MIB、SIB、SI、CGI取得など)などのチャネル品質測定を指し得る。測定は、絶対的であっても、共通の基準に対するものであっても、あるいは別の測定、複合的な測定などに対するものであってもよい。測定は、1つのリンク上におけるものであっても、複数のリンク(例えば、RSTD、タイミングアドバンス、RTT、相対RSRPなど)上におけるものであってもよい。測定はまた、目的によって区別されてもよく、また1つ以上の目的で、例えば、RRM、MDT、SON、測位、タイミング制御またはタイミングアドバンス、同期化のうちの1つ以上のために実施されてもよい。非限定的な例では、特定の実施形態が上述したような任意の測定に適用され得る。本明細書において、「無線測定」という用語は、より広い意味で、例えば、チャネルを受信する(例えば、ブロードキャストまたはマルチキャストチャネルを介してシステム情報を受信する)意味で用いられ得る。
本明細書において用いられる「要件」という用語は、測定要件、RRM要件、移動性要件、位置測定要件などのようなUE測定に関連する任意のタイプのUE要件を含み得る。UE測定に関連するUE要件の例は、測定時間、測定報告時間または遅延、測定精度(例えば、RSRP/RSRQ精度)、測定時間にわたって測定されるセルの数などである。測定時間の例には、L1測定期間、セル識別時間またはセルサーチ遅延、CG1取得遅延などが挙げられる。
本明細書において用いられる「中断」または「中断レベル」または「中断性能」という用語は、UEとサービングセル(例えば、PCell、SCell、PSCell)との間における信号の任意のタイプの中断に対応し得る。中断は、サービングセル性能の損失または劣化につながり得る。
中断は、任意の1つ以上のサービングセル、例えば、PCell、PSCell、SCellなどの性能に影響を及ぼし得る。サービングセルの性能の損失または中断は、1つまたは複数のメトリックとして表現され得るが、そのメトリックは、パケットの誤り率もしくはパケットの損失またはパケット損失率またはパケット損失の回数またはパケットドロップ率または検出確率の低下または誤検出確率の増加、さらにはパケットが欠落もしくはドロップもしくは損失する確率など、絶対的であっても相対的であってもよい。中断レベルは、中断される1つ以上の時間リソース(例えば、1サブフレーム、5サブフレーム、1 TTI、2 TTIの中断時間など)として表現され得る。
本明細書におけるパケットは、アップリンクまたはダウンリンクにおいて無線インターフェースを介して送られる、トランスポートブロックなどの任意のデータのブロックを指す。パケット損失率または損失パケット数は通常、一定の時間期間(例えば、無線測定の測定時間、事前定義された時間など)にわたって推定される。一例では、損失パケット数は、一定の時間期間にわたるUEのサービングセルからUEへの連続的なデータ送信に応答した紛失ACK/NACKの総数として表現される。
例えば、UEが100msの期間にわたる連続的なダウンリンク送信に応答して10のACK/NACKをアップリンクにおいて送信することができない場合、1msのTTIを用いたLTEにおけるパケット損失数は10となる。この例では、対応するパケット損失率は10%または0.1である。これはまた、ある期間にわたる連続的なダウンリンク送信に応答してアップリンクにおいて送信されたACK/NACKの一部が紛失またはドロップまたは損失される確率として記述され得る。これはまた、(a)一定の時間期間(T0)にわたってUEのサービングセルからUEにダウンリンクデータが連続的に送信されたことに応答してUEによって送信された紛失ACK/NACKの数、または(b)すべてのデータブロックが受信された場合に、UEのサービングセルからUEにダウンリンクデータが連続的に送信されたことに応答してUEによって送信されたACK/NACKの総数の一方または両方の率として表現され得る。
したがって、サービングセル性能(例えば、PCell、SCell、またはPSCell性能)は、ダウンリンクデータを受信したことに応答して、紛失ACK/NACKの確率として、あるいは紛失ACK/NACKの総数として表現され得る。PCellにおける中断は、「紛失ACK/NACKの数としてのPCell中断」と呼ばれ得る。SCellにおける中断は、「紛失ACK/NACKの数としてのSCell中断」と呼ばれ得る。
システム情報(SI)は、MIB、SIB1、SIB2、SIB3、SIB−NB、SIB−BRのうちの任意の1つ以上などの情報を含み得る。
特定の実施形態では、無線ネットワークが異なるTTIパターンを用いて設定され得る。例えば、UEは、シングルキャリア動作とも呼ばれる1つのサービングセル(例えば、PCell)を用いて設定され得る。本明細書におけるUEは、少なくとも2つの異なるTTI(例えば、1msのTTIおよび2−OSのTTIなど)が可能である。UEは、サービングセルにおける1つの時間リソースでUEによってサポートされる複数のTTIのうちの任意の1つを用いて設定され得る。UEは、TTIがサービングセルにおいて時間を経て変更される動作をサポートすることがさらに可能となり得る。UEは、サービングセルのアップリンクおよびダウンリンクにおいて異なるTTIを用いる動作をサポートすることがさらに可能となり得る。いくつかの基本的なシナリオの例が以下の表1に記載されている。
Figure 0006812547
特定の実施形態について、図面の図7〜図13Bを参照して説明するが、同様の符号が、様々な図面の同様の部分および対応する部分に対して用いられている。LTEは、本開示の全体を通じて例示的なセルラーシステムとして用いられているが、本明細書で提示する構想は、他の無線通信システムにも同様に適用され得る。
図7は、特定の実施形態による例示的な無線ネットワークを示すブロック図である。無線ネットワーク100は、1つ以上の無線デバイス110(モバイルフォン、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、MTCデバイス、または無線通信を提供し得る任意の他のデバイスなど)と、複数のネットワークノード120(基地局またはeNodeBなど)とを含んでいる。ネットワークノード120は、カバレッジエリア115(セル115とも呼ばれる)をサーブする。
一般に、無線ネットワークノード120のカバレッジ内(例えば、ネットワークノード120によってサーブされるセル115内)にある無線デバイス110は、無線信号130を送信および受信することによって、無線ネットワークノード120と通信する。例えば、無線デバイス110および無線ネットワークノード120は、音声トラフィック、データトラフィック(例えば、ブロードキャストビデオ)、および/または制御信号を含んだ無線信号130を通信し得る。音声トラフィック、データトラフィック、および/または制御信号を無線デバイス110に通信するネットワークノード120は、無線デバイス110のサービングネットワークノード120と呼ばれ得る。無線信号130は、ダウンリンク送信(無線ネットワークノード120から無線デバイス110)と、アップリンク送信(無線デバイス110から無線ネットワークノード120)との両方を含み得る。
いくつかの実施形態では、無線デバイス110は、非限定的な用語「UE」で呼ばれ得る。UEは、無線信号を介してネットワークノードまたは別のUEと通信することが可能な任意のタイプの無線デバイスを含み得る。UEは、無線通信デバイス、ターゲットデバイス、デバイスツーデバイス(D2D)UE、マシンタイプUE、またはマシンツーマシン(M2M)通信が可能なUE、UEを装備したセンサ、iPAD、タブレット、移動体端末、スマートフォン、ラップトップ内蔵機器(LEE)、ラップトップ搭載機器(LME)、USBドングル、カスタマ構内設備(CPE)などを含み得る。
いくつかの実施形態では、ネットワークノード120は、基地局、無線基地局、ベーストランシーバ局、基地局コントローラ、ネットワークコントローラ、発展型Node B(eNB)、gNB、Node B、マルチRAT基地局、マルチセル/マルチキャスト協調エンティティ(MCE)、リレーノード、アクセスポイント、無線アクセスポイント、リモート無線ユニット(RRU)、リモート無線ヘッド(RRH)、コアネットワークノード(例えば、MME、SONノード、協調ノードなど)、さらには外部ノード(例えば、サードパーティノード、現在のネットワークに対して外部のノード)など、任意のタイプのネットワークノードを含み得る。
無線ネットワーク100は、様々な長さのTTI(例えば、1msのTTI、もしくは2os、4os、7osなどの短縮TTI、または任意の組合せ)を含み得る。特定の実施形態では、無線ネットワーク100は、ダウンリンクとアップリンクにおいて異なるTTIを含んでもよい。
無線デバイス110は別のセル115のシステム情報(SI)を獲得し得る。無線デバイス110は、自律的ギャップにおいてセル115のSIを獲得し得る。無線デバイス110は、第1のTTIがセル115内のUEによって用いられた場合に、セル115内でダウンリンクデータを受信したことに応答して、セル115において第1の数のアップリンクフィードバック信号を送信し、第2のTTIがセル115内のUEによって用いられた場合に、セル115内でダウンリンクデータを受信したことに応答して、セル115内で第2の数のアップリンクフィードバック信号を送信し得る。特定の実施形態では、無線デバイス110は、セルグローバルアイデンティティ(CGI)を決定すること、その結果を別のノードに送信すること、セル変更など、1つ以上の動作タスクを実施するために、セル115の獲得したSIの結果を用い得る。第1のTTIは、第2のTTIとは異なる長さ(すなわち、シンボル数または時間の点で)を有する。
ネットワークノード120は、自律的ギャップを用いて別のセル115のシステム情報(SI)を獲得するように無線デバイス110を設定し得る。ネットワークノード120は、第1のTTIがセル115内の無線デバイス110によって用いられる場合に、セル115においてダウンリンクデータを受信することに応答して、無線デバイス110がセル115において送信し得るアップリンクフィードバック信号の第1の数を決定し、あるいは、第2のTTIがセル115内の無線デバイス115によって用いられる場合に、セル115においてダウンリンクデータを受信することに応答して、無線デバイス110がセル115において送信し得るアップリンクフィードバック信号の第2の数を決定し得る。ネットワークノード120は無線デバイス110にダウンリンクデータを送信し得る。特定の実施形態では、ネットワークノード120は、無線デバイス110からアップリンクフィードバック信号を受信し得る。
各ネットワークノード120は、無線デバイス110に無線信号130を送信するための単一の送信機または複数の送信機を有し得る。いくつかの実施形態では、ネットワークノード120は、多入力多出力(MIMO)システムを含み得る。同様に、各無線デバイス110は、ネットワークノード120から信号130を受信するための単一の受信機または複数の受信機を有し得る。
無線ネットワーク100では、各無線ネットワークノード120は、ロングタームエボリューション(LTE)、LTE−アドバンスド、NR、UMTS、HSPA、GSM、cdma2000、WiMax、WiFi、および/または他の好適な無線アクセス技術など、任意の好適な無線アクセス技術を用い得る。無線ネットワーク100は、1つ以上の無線アクセス技術の任意の好適な組合せを含み得る。例として、様々な実施形態が、特定の無線アクセス技術の状況下で説明され得る。しかしながら、本開示の範囲はそれらの例に限定されず、他の実施形態が異なる無線アクセス技術を用いてもよい。
上記で説明したように、無線ネットワークの実施形態は、1つ以上の無線デバイスと、それらの無線デバイスと通信することが可能な1種類以上の異なるタイプの無線ネットワークノードとを含み得る。ネットワークはまた、無線デバイス間または無線デバイスと別の通信デバイス(固定電話など)との間の通信をサポートするのに好適な任意の付加的な要素を含み得る。無線デバイスは、ハードウェアおよび/またはソフトウェアの任意の好適な組合せを含み得る。例えば、特定の実施形態では、無線デバイス110などの無線デバイスが、図12Aに関して以下で説明する構成要素を含み得る。同様に、ネットワークノードは、ハードウェアおよび/またはソフトウェアの任意の好適な組合せを含み得る。例えば、特定の実施形態では、ネットワークノード120などのネットワークノードが、図13Aに関して以下で説明する構成要素を含み得る。
特定の実施形態は、無線デバイスおよびネットワークノードにおける方法を含む。例示的な方法が図8および図11に示されている。
図8は、いくつかの実施形態による、無線デバイスにおける例示的な方法の流れ図である。特定の実施形態では、方法800の1つ以上のステップが、図7に関連して説明した無線ネットワーク100の無線デバイス110によって実施され得る。
方法800がステップ812において開始され、無線デバイスが第2のセル(cell2)のSIを獲得するための要求を獲得する。例えば、無線デバイス110は、ネットワークノード120から第2のセル115のSIを獲得するための要求を獲得し得る。
特定の実施形態では、無線デバイスは、サービングセルと同じキャリア上であるいはサービングセルとは異なるキャリア上で動作し得るセル2のSIを獲得するように要求され得る。一例では、セル2は第1のキャリア(F1)上で動作し得る。一例では、セル2は第2のキャリア(F2)上で動作し得る。セル2は、周波数内セルまたは周波数間セルまたは別のRATのセルであり得る。
特定の実施形態では、無線デバイスは、次の機構のうちの任意の1つ以上に基づいて、SIまたはセル2のSIに含められた情報のサブセットの要求を取得または獲得を開始し得るが、その機構は、(a)別のノード(例えば、ネットワークノードまたは別の無線デバイス)から受信された測定設定メッセージ、(b)セル2のSIを獲得する必要性を指示する、無線デバイス内で上位層から受信されるメッセージもしくは指示、(c)無線デバイスがセル2のSIを取得すべきかに基づいたイベント、条件、もしくはトリガ(例えば、無線デバイスは、現在のサービングセルの信号品質が閾値を下回る場合に、SIを獲得し得、または別の例では、無線デバイスは、無線デバイスが、セル2を含んだ2つ以上のセルに対して、同じPCIを獲得する場合、SIを獲得し得る)、または(d)、セル2のSIは無線デバイスによって獲得される必要があることを示す無線デバイスにおけるタイマーである。
受信される要求の1つの具体的な例には、「reportCGI」、「report CSG indicator」または「reporting SI」のうちの1つ以上を含んだRRCメッセージが挙げられる。「SIの獲得」または「SI獲得」という用語はまた、「SI読取り」、「SIの読取り」、「SI識別またはSIの識別」、「SI決定」などと呼ばれることもある。
ステップ814において、無線デバイスはある時間期間(T0)の間にセル2のSIを取得する。例えば、無線デバイス110は、特定の時間期間(例えば、150ms)の間に別のセル115のSIを取得し得る。
特定の実施形態では、無線デバイスによって獲得されるSIは、SI(例えば、MIB、SIB1、SIB2など)を含んだ1つ以上のブロックを含み得る。例えば、無線デバイスは、セル2のSIにおいて送信するセル2のCGIを獲得するように要求され得る。別の例では、SIは、セル2によって送信されたクローズドサブスクライバグループ(CSG)インジケータを含み得る。
無線デバイスは、ある時間期間(T0)の間にセル2のSIを獲得するために、1つ以上のサービングセルにおいて自律的ギャップを作成し得る。パラメータT0は、ネットワークノードによって、あるいは別のノードによって事前定義され、設定され得る。例えば、無線デバイスは、T0の間にセル2のMIBおよびSIB1を獲得するために、それぞれ5msの少なくとも8つのギャップを作成し得る。無線デバイスは、セル2のAFC/AGCを獲得するために、それぞれ9msの1つ以上のギャップをさらに作成し得る。
無線デバイスは第1のセル(セル1)(例えば、PCell)によってサーブされる。セル1はF1上であるいはF2上で動作し得る。自律的ギャップの間、無線デバイスは、第1のセル(セル1)のアップリンクにおいていかなる信号も送信し得ず、またセル1からのダウンリンクにおいていかなる信号も受信し得ない。
ステップ816において、無線デバイスは、第1のセル内の無線デバイスとの無線通信に用いられるTTI長を決定する。例えば、無線デバイス110は、そのサービングセルがアップリンクおよび/またはダウンリンクにおいて短縮TTI(例えば、2−os、4−os、7−osなど)を用いると決定し得る。無線デバイス110はネットワークノードからTTI設定を受信し得るか、あるいは無線デバイス110は、1つ以上のTTI持続期間をサポートするように事前設定され得る。TTIを決定するさらなる例について以下で説明する。
ステップ818において、無線デバイスは、時間T0の間に第1のセルからダウンリンクデータを受信する。例えば、ネットワークノード120は無線デバイス110にデータを連続的に送信し得る。無線デバイス110はそのデータのすべてまたは一部を受信し得る。例えば、無線デバイス110は、別のセル上で測定を実施している間、データを受信し得ない。したがって、無線デバイス110は、ネットワークノード120によって送信されたデータのうちのあるパーセンテージを受信し得る。
ステップ820において、無線デバイスは、第1のTTI(TTI1)がT0の間に第1のセル(セル1)内の無線デバイスによって用いられた場合に、セル1内でダウンリンクデータを受信したことに応答して、セル1において第1の最小数(N1)のアップリンクフィードバック信号を送信し、第2のTTI(TTI2)がT0の間にセル1内の無線デバイスによって用いられた場合に、セル1内でダウンリンクデータを受信したことに応答して、セル1内で第2の最小数(N2)のアップリンクフィードバック信号を送信し得る。例えば、無線デバイス110は、T0の間に、第1のセル(セル1)からダウンリンクデータを受信し得、セル1のダウンリンクにおける受信データに応答して、UEは、セル1のアップリンクにおいて、ある最小数のアップリンクフィードバック信号を送信し得る。
無線デバイス110は、T0の間にセル1からデータを受信したことに応答して、セル1内の無線デバイス110によって送信されるアップリンクフィードバック信号の最小数(N)を決定し得る。アップリンクフィードバック信号の一例がACKまたはNACK送信である。無線デバイス110によるNの決定は、無線デバイス110がNを決定するための計算を明示的に実施することではなく、無線デバイス110によって決定される自律的ギャップスケジューリングの結果であり得る。
例えば、無線デバイスは、T0の間にセル1上のネットワークノードによって無線デバイスにダウンリンクデータ(例えば、PDSCH、sPDSCH、NPDSCHなど)がダウンリンク時間リソースにおいて少なくとも連続的に送信されることに応答して無線デバイスが送信することを要求されるアップリンクフィードバック信号の最小数(N)を獲得し得る。最小数Nは、セル1において信号を操作するために無線デバイスによって用いられるTTIと関連付けられる。
セル1におけるTTIの長さは、ネットワークノードがT0の間にセル1のダウンリンクにおいて無線デバイスをスケジュールする(すなわち、セル1においてダウンリンクデータを送る)ことができるダウンリンク時間リソースの数に影響を及ぼす。セル1において用いられるTTIはまた、セル1におけるネットワークノードへのダウンリンクデータに応答して無線デバイスがアップリンクフィードバック信号を送るアップリンク時間リソースの数に影響を及ぼす。したがって、Nの値は、より短いTTIと共に増加する。Nの値がより大きいことは、無線デバイスがセル2のSIを取得するときにセル1の無線デバイスをスケジュールするための機会をネットワークがより多く有することを意味する。
無線デバイスは、少なくとも2つの異なるTTI(例えば、TTI1=1msおよびTTI=2−OS)をサポートすることが可能となり得る。別の例では、無線デバイスは、3つ以上のTTI(例えば、TTI1=1ms、TTI2=2−OS、TTI3=7−OSなど)をサポートすることが可能となり得る。
本明細書におけるダウンリンクデータの連続的な送信は、ネットワークノードがSI取得時間の間に(すなわち、時間T0にわたって)セル1におけるすべてのダウンリンク時間リソース(例えば、ダウンリンクサブフレーム)においてデータを無線デバイスに送信することを意味する。最小数Nは、付加的な条件または制約の下で適用可能となるか、あるいはその条件または制約と関連付けられ得るが、その付加的な条件または制約は、(a)T0の少なくとも一部の間、無線デバイスは測定ギャップを用いて設定されないこと、(b)無線デバイスはDRXサイクルを用いて設定されないこと、(c)無線デバイスはDRXにおいて動作しないこと、(d)無線デバイスは、1つのサブフレームにおいて事前に定義された数のコードワード(例えば、サブフレームごとに1コードワード)を用いてネットワークノードからダウンリンクデータを受信するように設定され、MBSFNサブフレームはサービングセル(またはPCell)において設定されないこと、のうちの1つ以上を含み得る。MBSFNサブフレームとして設定され得るサブフレームの例が、FDD用のサブフレーム#1、2、3、6、7および8、ならびにTDD用のサブフレーム#3、4、7、8および9である。MBSFNサブフレームは、PMCHのみを含み得るが、PDSCH(またはsPDSCH)は含み得ない。
パラメータNは、パラメータN1またはN2をさらに含み得る。パラメータN(またはN1およびN2)は、セル1で用いられるTDD設定(すなわち、TDDアップリンク/ダウンリンクサブフレーム設定)にさらに依存し得る。例えば、TDDアップリンク/ダウンリンク設定#0およびTDDアップリンク/ダウンリンク設定#1の場合、Nの値はそれぞれ18および35となり得る。パラメータN1およびN2の値は、ネットワークノードによって無線デバイスにおいて事前定義または設定され得る。
パラメータN=N1であり、ここでN1は、無線デバイスがセル1内の信号を操作するために第1のTTI(TTI1)を用いるように設定されているとき、T0の間にセル1上でネットワークノードによって無線デバイスにダウンリンクデータ(例えば、PDSCH)が少なくとも連続的に送信されたことに応答して、無線デバイスがセル1において送信するように要求されるアップリンクフィードバック信号の最小数である。
パラメータN=N2であり、ここでN2は、無線デバイスがセル1内の信号を操作するために第2のTTI(TTI2)を用いるように設定されているとき、T0の間にセル1上でネットワークノードによって無線デバイスにダウンリンクデータ(例えば、PDSCH)が少なくとも連続的に送信されたことに応答して、無線デバイスがセル1において送信するように要求されるアップリンクフィードバック信号の最小数である。
N(N1またはN2)の値を決定するために、無線デバイスはまず、無線デバイスとセル1との間で信号を操作するために設定されたTTIの値を決定し得る。例えば、無線デバイスは、セル1における操作のためにTTI1またはTTI2を用いて設定されているかを決定する。
ある例では、セル1のダウンリンクおよびアップリンクはセル1のダウンリンクとアップリンクにおいて同じTTIを使用し得るが、別の例では、異なるTTIがセル1のダウンリンクとアップリンクにおいて使用される。したがって、無線デバイスは、ダウンリンクセル1のTTIならびにアップリンクセル1のTTIをさらに取得し得る。
無線デバイスは、次の機構のうちの1つ以上に基づいて、セル1において信号を操作するために設定されたTTIを決定し得るが、その機構は、(a)PCellなどのネットワークノードから受信された設定(例えば、無線デバイスは、ダウンリンクにおいて制御信号を受信することによって、あるいはRRCメッセージを受信することによって、セル1において使用されるTTIを決定し得る)、(b)TTIおよびキャリア周波数に関連する事前に定義された情報(例えば、TTIとセル1において用いられるキャリア周波数(F1)の周波数帯域との関係)など、事前に定義されたルール、または参照セル(例えば、PCell、PSCell)において用いられるTTIと同じTTIを適用すること、またはセル1の反対方向において使用されるTTIに基づくこと(例えば、アップリンクとダウンリンクのセル1において同じTTIを想定すること、またはダウンリンクのセル1のTTIよりも短くないTTIをアップリンクのセル1が使用すると想定すること、ならびに、(c)自律的決定(例えば、異なる事前定義されたTTIのダウンリンクチャネルの復号を試行することによる無線デバイスによるブラインド検出)である。
無線デバイスは、セル1において用いられるTTIを決定した後、T0、TTIとNの値との関係を用いることによってN(N1またはN2)の値を決定する。さらに別の例では、無線デバイスは、T0と、TTIと、Nの値と、TDD設定(すなわち、アップリンク/ダウンリンクサブフレーム設定)との関係を用いてN(N1またはN2)の値を決定する。パラメータN、TTIおよびT0の値およびそれらの関係性は、ネットワークノードによって無線デバイスにおいて事前定義または設定され得る。その関連性は、関数またはマッピングテーブルとして表現され得る。
NとTTIとT0とを関連付ける関数の一例が(1)によって表現される。
N=f(TTI,T0) (1)
NとTTIとT0とセル1において用いられるTDDサブフレーム設定(Cg)とを関連付ける関数のもう1つの例が(2)によって表現される。
N=f(TTI,T0,Cg) (2)
例示的な一実施形態では、同じTTIがセル1のアップリンクとセル1のダウンリンクにおいて用いられる。いくつかの実施形態のさらなる態様では、異なるTTIがセル1のアップリンクとセル1のダウンリンクにおいて用いられ得る。
別の例では、Nの値は、セル1のダウンリンクにおいて用いられるTTI(TTId)とセル1のアップリンクにおいて用いられるTTI(TTIu)にさらに依存し得る。NとTTIdとTTIuとT0とを関連付ける関数の一例が(3)によって表現される。
N=f(TTId,TTIu,T0) (3)
NとTTIdとTTIuとT0とセル1において用いられるTDDサブフレーム設定(Cg)とを関連付ける関数のもう1つの例が(4)によって表現される。
N=f(TTId,TTIu,T0,Cg) (4)
TTIとNとT0とを関連付けるマッピングテーブルの一例が表2に示されている。表2では、同じTTIがセル1において用いられると想定されている。例えば、無線デバイスがTTI=2−OSとして設定されている場合、Nの値=X2である。しかし、無線デバイスがTTI=1msとして設定されている場合、N=X1である。
Figure 0006812547
表3の例は、同じTTIがセル1のアップリンクとダウンリンクにおいて用いられているときに、T0の間にセル1内の無線デバイスによって送られたアップリンクフィードバック信号(例えば、ACK/NACK)の数を示している。表3の例はFDDに関するものである。
Figure 0006812547
したがって、第2のTTI値よりも短い第1のTTI値の場合、フィードバック信号の第1の最小数N1はフィードバック信号の第2の最小数N2よりも大きい。例えば、2−OSの第1のTTIの場合、フィードバック信号の第2の最小数N1は時間期間内で465となる。無線デバイスが、より長い第2のTTI、例えば、1msのTTI、すなわち14シンボルに従って動作しているとき、フィードバック信号の第2の最小数N2は、同じ時間期間、例えば60のフィードバック信号にわたって、第1のTTIの場合よりも小さくなる。この関係は、TTI長の任意の組合せに当てはまる。
TTIとNとT0とを関連付けるマッピングテーブルのもう1つの例が表4に示されている。表4において、いくつかの実施形態は、同じTTIがセル1において用いられていると想定しているが、別の組の実施形態は、異なるTTIがセル1のアップリンクとダウンリンクにおいて用いられていると想定している。例えば、無線デバイスが、ダウンリンクにおいてTTI=2−OS、アップリンクにおいてTTI=1msとして設定されている場合、Nの値=X31である。しかし、無線デバイスが、セル1のダウンリンクにおいてTTI=1、アップリンクにおいてTTI=2−OSとして設定されている場合、Nの値=X41である。
Figure 0006812547
表5の例は、異なるTTIがセル1のアップリンクとダウンリンクにおいて用いられているときに、T0の間にセル1内の無線デバイスによって送られたアップリンクフィードバック信号(例えば、ACK/NACK)の例示的な数を示している。表5の例はFDDに関するものである。
Figure 0006812547
セル1において用いられているTTIに少なくも基づいてNの値を決定した後、無線デバイスは、T0の間にセル1からダウンリンクデータを受信したことに応答して、セル1のアップリンクにおけるアップリンクフィードバック信号の決定数を少なくとも送信し得る。無線デバイスは、T0の間にセル1のSIをさらに獲得する。
無線デバイス110などの無線デバイスは、1つ以上の動作タスクを実施するために、セル2の獲得したSIまたはセル2のSI内の情報のサブセットの結果を用い得る。動作タスクの例には、(a)SI測定の結果を別のノード(例えば、ネットワークノードまたは別の無線デバイス)にレポートすること、(b)1つ以上の動作のために(例えば、測位、電力制御、リンク適応、ハンドオーバなどのセル変更のために)SI測定結果を用いること、(c)事前定義された要件(例えば、測定時間(T1)、T1の間のアップリンクフィードバック信号の最小数、適正に受信されたメッセージの数など)を満たしている間に、SI測定を実施すること、(d)その結果を記憶し、後にその結果を用いること、および/または(e)セルの検証(例えば、セル1のPCIとCGIを比較すること)が含まれ得る。
修正、追加、または省略が図8に示す方法800に対してなされ得る。加えて、方法800における1つ以上のステップが、並行してあるいは任意の好適な順序で実施され得る。
図9は、いくつかの実施形態による、4os/4osおよび7os/7osのためのダウンリンク/アップリンク設定に対する例示的なHARQフィードバックを示し、図10は、いくつかの実施形態による、2os/2osおよび2os/1msのためのダウンリンク/アップリンク設定に対する例示的なHARQフィードバックを示している。
図11は、いくつかの実施形態による、ネットワークノードにおける例示的な方法の流れ図である。特定の実施形態では、方法1100の1つ以上のステップが、図7に関連して説明した無線ネットワーク100の構成要素によって実施され得る。
方法1100はステップ1162において開始されるが、ここで、ネットワークノードが、時間期間(T0)の間に第2のセル(セル2)のシステム情報(SI)を獲得するように無線デバイスを設定する。例えば、ネットワークノード120は、第2のセル(セル2)のSIを獲得するために無線デバイス110に要求を送信し得る。
特定の実施形態では、ネットワークノードはまず、無線デバイスがセル2のSIを獲得する必要性を決定し得る。これは、1つ以上のタスク(例えば、セル変更、SON、測位など)を実施する必要性に基づき得る。ネットワークノードは、図8に関連して説明した例のいずれかに基づいて、無線デバイスに要求を送り得る。
ステップ1164において、ネットワークノードは、第1のセル内の無線デバイスとの無線通信に用いられるTTI長を決定する。例えば、ネットワークノード120は、無線デバイス110がアップリンクおよび/またはダウンリンクにおいて短縮TTI(例えば、2−os、4−os、7−osなど)を用いると決定し得る。TTIを決定するさらなる例が、図8に関連して下記および上記で説明されている。
ステップ1166において、ネットワークノードは、時間T0の間に無線デバイスへのダウンリンクデータの連続的送信を送信する。例えば、ネットワークノード120は、時間T0の間にセル1において無線デバイス110にダウンリンクデータを送信し得る。ネットワークノード120は、セル1の少なくともT0の間にすべてのダウンリンク時間リソースにおいて無線デバイス110にデータを送信し得る。無線デバイスがT0の間にセル2のSIを獲得できない場合、ネットワークノードは、T0よりも長い時間期間にわたって(例えば、T1>T0であるT1にわたって)すべてのダウンリンク時間リソースにおいてダウンリンクデータをスケジュールし得る。
ステップ1168において、ネットワークノードは、時間T0の間に最小数Nのアップリンクフィードバック信号を受信する。例えば、ネットワークノード120は、無線デバイス110からNのフィードバック信号を受信し得る。
いくつかの実施形態において、ネットワークノードは、第1のTTI(TTI1)がT0の間に第1のセル(セル1)内の無線デバイスによって用いられた場合に、セル1内でダウンリンクデータを受信したことに応答して、無線デバイスがセル1において送信し得るアップリンクフィードバック信号の第1の最小数(N1)、または、第2のTTI(TTI2)がT0の間にセル1内の無線デバイスによって用いられた場合に、セル1内でダウンリンクデータを受信したことに応答して、無線デバイスがセル1内で送信し得るアップリンクフィードバック信号の第2の最小数(N2)を決定する。
例えば、ネットワークノード120は、無線デバイス110が第1のセル(セル1)においてダウンリンクデータを受信したことに応答してセル1において送信し得るアップリンクフィードバック信号の特定の最小数(N)を決定し得る。
Nの値は、セル1内の無線デバイスによって用いられるTTIの値に依存する。Nの値は、同じTTIがセル1のアップリンクとダウンリンクにおいて用いられるか、あるいは異なるTTIがセル1のアップリンクとダウンリンクにおいて用いられるかにさらに依存し得る。ネットワークノードは、図8に関連して説明したものと同じ原理、関数またはマッピングテーブルに基づいて、少なくともセル1において用いられるTTI(またはセル1のアップリンクおよびダウンリンクにおいて用いられるTTI)の関数としてNの値を決定する。
ネットワークノードは、TTI1がT0の間にセル1内の無線デバイスによって用いられる場合に、セル1内でダウンリンクデータを送信することに応答して、無線デバイスからセル1においてN1のアップリンクフィードバック信号を受信し得るか、あるいは、TTI2がT0の間にセル1内の無線デバイスによって用いられる場合に、セル1内でダウンリンクデータを送信することに応答して、無線デバイスからセル1においてN2のアップリンクフィードバック信号を受信し得る。例えば、ネットワークノード120は、少なくともT0の間にセル1内の無線デバイス110にダウンリンクデータを送信することに応答して、ある数のアップリンクフィードバック信号を受信し得る。
セル1において信号を操作するためにTTI1が無線デバイスによって用いられる場合、ネットワークノードは、無線デバイスがT0においてSIを獲得し得る場合に、無線デバイスから少なくともN1のアップリンクフィードバック信号を受信することを予測する。セル1において信号を操作するためにTTI2が無線デバイスによって用いられる場合、ネットワークノードは、無線デバイスがT0においてSIを獲得し得る場合に、無線デバイスから少なくともN2のアップリンクフィードバック信号を受信することを予測する。少なくともT0の間にセル1内の無線デバイスにダウンリンクデータを送信したことに応答して、ネットワークノードによって無線デバイスから受信されるアップリンクフィードバック信号の数は、T0の間にセル1のアップリンクおよびダウンリンクにおいて同じTTIが用いられるか、異なるTTIが用いられるかにさらに依存し得る。
ネットワークノード120などのネットワークノードは、1つ以上の動作タスクを実施するために、セル1内のワイヤレスデバイスから受信したアップリンクフィードバック信号の数の結果、および/またはセル1の獲得したSIの結果を用い得る。動作タスクの例には、(a)1つ以上の操作のために(例えば、測位、電力制御、リンク適応、ハンドオーバなどのセル変更などのために)SI測定結果を使用すること、(b)それらの結果を記憶し、後に用いること、(c)セルの検証(例えば、セル1のPCIとCGIとを比較すること)、(d)無線デバイスのサービングセルのアップリンクおよび/もしくはダウンリンクにおける無線デバイスへのデータのスケジューリングの適応もしくは促進、(d)測定設定を適応させ、適応させた測定設定を無線デバイスに送信すること、ならびに/または、(e)セルパラメータの再設定(例えば、送信電力、アンテナ送信モードなど)が含まれ得る。
修正、追加、または省略が図11に示す方法1100に対してなされ得る。加えて、方法1100における1つ以上のステップが、並行してあるいは任意の好適な順序で実施され得る。
図12Aは、無線デバイスの例示的な実施形態を示すブロック図である。この無線デバイスは、図7に示す無線デバイス110の一例である。具体的な例には、モバイルフォン、スマートフォン、PDA(Personal Digital Assistant)、ポータブルコンピュータ(例えば、ラップトップ、タブレット)、センサ、モデム、マシンタイプ(MTC)デバイス/マシンツーマシン(M2M)デバイス、ラップトップ内蔵機器(LEE)、ラップトップ搭載機器(LME)、USBドングル、デバイスツーデバイス対応デバイス、NB−IoTデバイス、または無線通信を提供し得る任意の他のデバイスが挙げられる。無線デバイスは、トランシーバ1210と、処理回路1220と、メモリ1230と、電源1240とを含んでいる。いくつかの実施形態では、トランシーバ1210は、(例えば、アンテナを介して)無線信号を無線ネットワークノード120に送信することおよび無線ネットワークノード120から受信することを促進し、処理回路1220は、無線デバイスによって提供される本明細書に記載の機能の一部またはすべてを提供するための命令を実行し、メモリ1230は、処理回路1220によって実行される命令を記憶する。電源1240は、トランシーバ1210、処理回路1220、および/またはメモリ1230など、無線デバイス110の構成要素のうちの1つ以上に電力を供給する。
いくつかの実施形態によれば、無線デバイス110は、セルのSIを獲得するための要求を取得すること、時間期間(T0)の間にセルのSIを取得すること、およびサービングセルにおける無線通信のために用いられるTTI長を決定することが可能である。決定されたTTI長が第1のTTI値(TTI1)に等しいとき、無線デバイスは、T0の間にサービングセルのアップリンクにおいて第1の最小数(N1)のアップリンクフィードバック信号を送信する。決定されたTTI長が第2のTTI値(TTI2)に等しいとき、無線デバイスは、T0の間にサービングセルのアップリンクにおいて第2の最小数(N2)のアップリンクフィードバック信号を送信する。
処理回路1220は、命令を実行しデータを操作して無線デバイスの説明した機能のうちの一部またはすべてを実施するために、1つ以上の集積回路またはモジュールに実装されたハードウェアとソフトウェアの任意の好適な組合せを含む。いくつかの実施形態では、処理回路1220は、例えば、1つ以上のコンピュータ、1つ以上のプログラマブルロジックデバイス、1つ以上の中央処理装置(CPU)、1つ以上のマイクロプロセッサ、1つ以上のアプリケーション、および/もしくは他のロジック、ならびに/または前述の任意の好適な組合せを含み得る。処理回路1220は、無線デバイス110の説明した機能のうちの一部またはすべてを実施するように設定されたアナログおよび/またはデジタル回路を含み得る。例えば、処理回路1220は、抵抗器、コンデンサ、インダクタ、トランジスタ、ダイオード、および/または任意の他の好適な回路構成要素を含み得る。
メモリ1230は一般に、コンピュータ実行可能コードとデータを記憶するように動作可能である。メモリ1230の例には、コンピュータメモリ(例えば、ランダムアクセスメモリ(RAM)もしくはリードオンリーメモリ(ROM))、大容量記憶媒体(例えば、ハードディスク)、取外し可能記憶媒体(例えば、コンパクトディスク(CD)、またはデジタルビデオディスク(DVD))、ならびに/または情報を記憶する任意の他の揮発性もしくは不揮発性の、非一時的コンピュータ可読および/もしくはコンピュータ実行可能メモリデバイスが挙げられる。
電源1240は一般に、無線デバイス110の構成要素に電力を供給するように動作可能である。電源1240は、リチウムイオン、リチウム−空気、リチウムポリマー、ニッケルカドミウム、ニッケル水素などの任意の適切なタイプの電池、または無線デバイスに電力を供給するための任意の他の適切なタイプの電池を含み得る。
特定の実施形態では、トランシーバ1210と通信する処理回路1220は、本明細書で説明した実施形態のいずれかに従って、自律的ギャップにおいてシステム情報を獲得し、測定結果をネットワークノード120に送信する。無線デバイスの他の実施形態は、上記で説明した機能および/または(上記で説明した解決策をサポートするのに必要な任意の機能を含む)任意の付加的な機能を含めて、無線デバイスの機能の特定の態様を提供する役割を果たす(図12Aに示すもの以外の)付加的な構成要素を含み得る。
図12Bは、無線デバイス110の例示的な構成要素を示すブロック図である。これらの構成要素は、取得モジュール1250と、決定モジュール1252と、受信モジュール1254と、送信モジュール1256とを含み得る。
取得モジュール1250は、無線デバイス110の取得機能を実施し得る。例えば、取得モジュール1250は、図8のステップ812および814の取得機能を実施し得る。特定の実施形態では、取得モジュール1250は、処理回路1220を含んでもよく、あるいは処理回路1220に含められてもよい。特定の実施形態では、取得モジュール1250は、決定モジュール1252、受信モジュール1254、および送信モジュール1256と通信し得る。
決定モジュール1252は、無線デバイス110の決定機能を実施し得る。例えば、決定モジュール1252は、図8のステップ816の決定機能を実施し得る。特定の実施形態では、決定モジュール1252は、処理回路1220を含んでもよく、あるいは処理回路1220に含められてもよい。特定の実施形態では、決定モジュール1252は、取得モジュール1250、受信モジュール1254、および送信モジュール1256と通信し得る。
受信モジュール1254は、無線デバイス110の受信機能を実施し得る。例えば、受信モジュール1254は、図8のステップ818の受信機能を実施し得る。特定の実施形態では、送信モジュール1256は、処理回路1220を含んでもよく、あるいは処理回路1220に含められてもよい。特定の実施形態では、送信モジュール1256は、取得モジュール1250および決定モジュール1252と通信し得る。
送信モジュール1256は、無線デバイス110の送信機能を実施し得る。例えば、送信モジュール1256は、図8のステップ820の送信機能を実施し得る。特定の実施形態では、送信モジュール1256は、処理回路1220を含んでもよく、あるいは処理回路1220に含められてもよい。特定の実施形態では、送信モジュール1256は、取得モジュール1250、決定モジュール1252、および受信モジュール1254と通信し得る。
図13Aは、ネットワークノードの例示的な実施形態を示すブロック図である。ネットワークノード120は、eNodeB、ノードB、基地局、無線アクセスポイント(例えば、Wi−Fiアクセスポイント)、低電力ノード、ベーストランシーバ局(BTS)、送信ポイントもしくはノード、リモートRFユニット(RRU)、リモート無線ヘッド(RRH)、または他の無線アクセスノードであり得る。ネットワークノード120は、少なくとも1つのトランシーバ1310と、処理回路1320と、少なくとも1つのメモリ1330と、少なくとも1つのネットワークインターフェース1340とを含んでいる。トランシーバ1310は、(例えば、アンテナを介して)無線信号を無線デバイス110などの無線デバイスに送信することおよび無線デバイスから受信することを促進し、処理回路1320は、ネットワークノード120によって提供されている上述の機能の一部またはすべてを提供するために命令を実行し、メモリ1330は処理回路1320によって実行された命令を記憶し、ネットワークインターフェース1340は、ゲートウェイ、スイッチ、ルータ、インターネット、公衆交換電話網(PSTN)、コントローラ、および/または他のネットワークノード120などのバックエンドネットワーク構成要素に信号を通信する。処理回路1320およびメモリ1330は、上記の図12Aの処理回路1220およびメモリ1230に関連して上述したものと同じタイプであってもよい。
ネットワークノードは、時間期間(T0)の間にセルのSIを獲得するように無線デバイスを設定すること、サービングセル内の無線デバイスとの無線通信に用いられるTTI長を決定すること、および時間T0の間に無線デバイスにダウンリンクデータの連続的な割振りを送信すること、が可能である。決定されたTTI長が第1のTTI値(TTI1)に等しいとき、ネットワークノードは、T0の間に無線デバイスから第1の最小数(N1)のアップリンクフィードバック信号を受信することが可能である。決定されたTTI長が第2のTTI値(TTI2)に等しいとき、ネットワークノードは、T0の間に無線デバイスから第2の最小数(N2)のアップリンクフィードバック信号を受信することが可能である。
いくつかの実施形態では、ネットワークインターフェース1340は、処理回路1320に通信的に結合され、ネットワークノード120に対する入力を受信し、ネットワークノード120からの出力を送り、入力もしくは出力もしくはそれら両方の適切な処理を実施し、他のデバイスに通信するように、または前述の任意の組合せを行うように動作可能な任意の適切なデバイスを指す。ネットワークインターフェース1340は、ネットワークを通じて通信するためのプロトコル変換およびデータ処理機能を含んだ、適当なハードウェア(例えば、ポート、モデム、ネットワークインターフェースカードなど)とソフトウェアとを含む。特定の実施形態では、トランシーバ1310と通信する処理回路1320は、無線デバイス110にダウンリンクデータを送信し、無線デバイス110からアップリンクフィードバック信号を受信する。
ネットワークノード120の他の実施形態は、上記で説明した機能および/または(上記で説明した解決策をサポートするのに必要な任意の機能を含む)任意の付加的な機能を含めて、ネットワークノードの機能の特定の態様を提供する役割を果たす(図13Aに示すもの以外の)付加的な構成要素を含む。様々な異なるタイプの無線ネットワークノードが、同じ物理的ハードウェアを有するが、異なる無線アクセス技術をサポートするように(例えば、プログラミングを介して)設定された構成要素を含んでもよく、あるいは、部分的にもしくは完全に異なる物理的構成要素を表してもよい。
図13Bは、ネットワークノード120の例示的な構成要素を示すブロック図である。これらの構成要素は、設定モジュール1350と、決定モジュール1352と、送信モジュール1354と、受信モジュール1356とを含み得る。
設定モジュール1350は、ネットワークノード120の設定機能を実施し得る。例えば、設定モジュール1350は、図11のステップ1162の設定機能を実施し得る。特定の実施形態では、設定モジュール1350は、処理回路1320を含んでもよく、あるいは処理回路1320に含められてもよい。特定の実施形態では、設定モジュール1350は、決定モジュール1352、送信モジュール1354、および受信モジュール1356と通信し得る。
決定モジュール1352は、ネットワークノード120の決定機能を実施し得る。例えば、決定モジュール1352は、図11のステップ1164の決定機能を実施し得る。特定の実施形態では、決定モジュール1352は、処理回路1320を含んでもよく、あるいは処理回路1320に含められてもよい。特定の実施形態では、決定モジュール1352は、設定モジュール1350、送信モジュール1354、および受信モジュール1356と通信し得る。
送信モジュール1354は、ネットワークノード120の送信機能を実施し得る。例えば、送信モジュール1354は、図11のステップ1166の送信機能を実施し得る。特定の実施形態では、送信モジュール1354は、処理回路1320を含んでもよく、あるいは処理回路1320に含められてもよい。特定の実施形態では、送信モジュール1354は、設定モジュール1350、決定モジュール1352、および受信モジュール1356と通信し得る。
受信モジュール1356は、ネットワークノード120の受信機能を実施し得る。例えば、受信モジュール1356は、図11のステップ1168の受信機能を実施し得る。特定の実施形態では、受信モジュール1356は、処理回路1320を含んでもよく、あるいは処理回路1320に含められてもよい。特定の実施形態では、受信モジュール1356は、設定モジュール1350、決定モジュール1352、および送信モジュール1354と通信し得る。
本開示のいくつかの実施形態は、1つ以上の技術的利点をもたらし得る。例えば、いくつかの実施形態の具体的な利点は、ターゲットセルのSIを獲得するときのサービングセル性能に対するUEの動作が十分に明確となることである。もう1つの利点は、サービングセル内のUEへのデータのスケジューリング性能が向上することである。これは、スケジューリンググラントがより効率的に利用され得るためである。また、UEがサービングセルのアップリンクとダウンリンクにおいて異なるTTIを用いる場合でも、SI獲得性能が少なくとも維持され得るか、あるいはさらには向上し得る。いくつかの実施形態は、これらの利点のうちの一部から利益を得るか、いずれもから利益を得ないか、あるいはすべてから利益を得ることが可能である。他の技術的利点も当業者には容易に確認され得る。
本開示は特定の実施形態の観点から述べられているが、これらの実施形態の変更形態および変形形態が当業者には明らかとなろう。いくつかの実施形態について特定の無線アクセス技術に関連させて説明してきたが、ロングタームエボリューション(LTE)、LTE−アドバンスト、NR、UMTS、HSPA、GSM、cdma2000、WiMax、WiFiなど、任意の適切な無線アクセス技術(RAT)または無線アクセス技術の組合わせが用いられ得る。したがって、各実施形態の上記の説明は本開示を制限するものではない。他の変更、置換、および改変も、本開示の範囲から逸脱することなく可能である。
いくつかの態様では、各例は、第2のセルのSIを獲得するための要求を取得すること、時間期間(T0)の間に第2のセルのSIを取得すること、および/または第1のセルにおいて用いられるTTI長を決定することのうちの1つ以上を伴わずに規定され得る。
以下の例は、本明細書で説明した実施形態のある態様が特定の通信規格のフレームの中でいかにして実装され得るかという例である。具体的に言えば、次の例は、本明細書で説明した実施形態が3GPP RAN規格のフレームワークの中でいかにして実装され得るかという非限定的な例を提示するものである。これらの例によって説明される変更は単に、いかにして実施形態の特定の態様が特定の規格において実装され得るかを説明することを意図したものである。しかしながら、これらの実施形態はまた、他の適切な様式で、3GPP仕様においてまた他の仕様もしくは規格においても実装され得る。
以下の節は、3GPP TS 36.133 v14.1.0において修正され得る。
自律的ギャップを用いたE−UTRAN FDD周波数内測定
自律的ギャップを用いたE−UTRAセルの新たなCGIの識別
E−UTRAセルの新たなCGIを識別するための明確なネイバーリストはUEに提供されない。UEは、「reportCGI」の目的でネットワークによって要求されたとき、CGIを識別およびレポートするものとする。UEは、TS36.331の項5.5.3.1に従ってMIBおよびSIB1メッセージを受信するために、ダウンリンク受信およびアップリンク送信において自律的ギャップを作成し得る。si−RequestForHOが偽に設定されている場合、UEは自律的ギャップを用いるように要求されないことに留意されたい。「reportCGI」を目的とした測定のために自律的ギャップが用いられる場合、DRXもしくはeDRX_CONNが用いられるか否か、またはSCellが設定されるか否かに関わらず、UEは以下の時間内にE−UTRAセルの新たなCGIを識別することが可能であるものとする。
identify_CGI,intra=Tbasic_identify_CGI,intrams
ここで、Tbasic_identify_CGI,intra=150msである。これは、上式において用いられる時間期間であり、ここでは、E−UTRAセルがUEによって既に識別されていると仮定して、UEがE−UTRAセルの新たなCGIを識別する最長許容時間が定義されている。
次の条件が満たされると、セルは識別可能とみなされるものとし、その条件とは、(a)項9.1に示されたRSRP関連の副次的条件が対応する帯域に対して満たされること、ならびに(b)添付書類B.2.2によるSCH_RPおよびSCH Es/Iotが対応する帯域に対して満たされることである。
CGIを識別されるE−UTRAセルのMIBは、PBCH復調要件が満たされると仮定して、UEによって復号可能とみなされるものとする。
basic_identify_CGI,.intra以内にE−UTRAセルの新たなCGIを識別するための要件は、DRXが用いられないとき、ならびに、DRXまたはTS36.331において規定されたeDRX_CONNサイクルのいずれかが用いられるときに適用可能である。
UEがE−UTRAセルの新しいCGIを識別する時間Tidentify_CGI,intrams以内に、UEは、(a)連続的なダウンリンクデータ割振りが存在すること、(b)DRXおよびeDRX_CONNサイクルが用いられないこと、(c)測定ギャップが設定されないこと、(d)各サブフレームにおいて1つのコードワードのみが送信されること、ならびに(e)PCellまたはアクティブ化されたSCellの各々においてMBSFNサブフレームが設定されないこと、のうちの1つ以上を仮定して、表6に示すように、PCellまたはアクティブ化されたSCellの各々の上で少なくともNminのACK/NACKを送信するものとする。
Figure 0006812547
自律的ギャップを用いたE−UTRAN FDD−FDD周波数間測定
自律的ギャップを用いたE−UTRA FDDセルの新たなCGIの識別
E−UTRAセルの新たなCGIを識別するための明確なネイバーリストはUEに提供されない。UEは、「reportCGI」の目的でネットワークによって要求されたとき、CGIを識別およびレポートするものとする。UEは、TS36.331の項5.5.3.1に従ってMIBおよびSIB1メッセージを受信するために、ダウンリンク受信とアップリンク送信の両方において自律的ギャップを作成し得る。si−RequestForHOが偽に設定されている場合、UEは自律的ギャップを用いるように要求されないことに留意されたい。「reportCGI」を目的とした測定のために自律的ギャップが用いられる場合、DRXもしくはeDRX_CONNが用いられるか否か、またはSCellが設定されるか否かに関わらず、UEは以下の時間内にE−UTRAセルの新たなCGIを識別することが可能であるものとする。
indentify_CGI,inter=Tbasic_identify_CGI,interms
ここで、Tbasic_identify_CGI,inter=150msである。これは、上式において用いられる時間期間であり、ここでは、E−UTRAセルがUEによって既に識別されていると仮定して、UEがE−UTRAセルの新たなCGIを識別する最長許容時間が定義されている。
次の条件が満たされると、セルは識別可能とみなされるものとし、その条件とは、(a)項9.1に示されたRSRP関連の副次的条件が対応する帯域に対して満たされること、ならびに(b)添付書類B.2.3によるSCH_RP|dBmおよびSCH Es/Iotが対応する帯域に対して満たされることである。
CGIを識別されるE−UTRAセルのMIBは、PBCH復調要件が満たされると仮定して、UEによって復号可能とみなされるものとする。
basic_identify_CGI,inter以内にE−UTRAセルの新たなCGIを識別するための要件は、DRXが用いられないとき、ならびに、DRXまたはTS36.331において規定されたeDRX_CONNサイクルのいずれかが用いられるときに適用可能である。
UEがE−UTRAセルの新しいCGIを識別する時間Tidentify_CGI,intrams以内に、UEは、(a)連続的なDLデータ割振りが存在すること、(b)DRXおよびeDRX_CONNサイクルが用いられないこと、(c)測定ギャップが設定されないこと、(d)各サブフレームにおいて1つのコードワードのみが送信されること、ならびに(e)PCellまたはアクティブ化されたSCellの各々においてMBSFNサブフレームが設定されないこと、のうちの1つ以上を仮定して、表7に示すように、PCellまたはアクティブ化されたSCellの各々の上で少なくともNminのACK/NACKを送信するものとする。
Figure 0006812547
略称
3GPP 第3世代パートナーシッププロジェクト
BLER ブロック誤り率
CGI セルグローバル識別子
CFI 制御フォーマットインジケータ
CP サイクリックプレフィックス
CRS 共通参照信号
DFT 離散フーリエ変換
DMRS 復調用参照信号
eMTC 拡張MTC
eNB 発展型NodeB
eNodeB 発展型NodeB
E−UTRA 拡張UTRA
FDD 周波数分割複信
HARQ ハイブリッド自動再送要求
LTE ロングタームエボリューション
MIB マスタ情報ブロック
MTC マシンタイプ通信
OFDM 直交周波数
PCFICH 物理CFIチャネル
PDCCH 物理ダウンリンク制御チャネル
PDSCH 物理ダウンリンク共有チャネル
PHICH 物理HARQ指示チャネル
PRB 物理リソースブロック
PSS 1次同期ソース
RAT 無線アクセス技術
RF 無線周波数
RRC 無線リソース制御
SC−FDMA シングルキャリア周波数分割多重
SFN 単一周波数ネットワーク/システムフレーム番号
SI システム情報
SIB システム情報ブロック
SSS 2次同期ソース
TDD 時分割複信
TTI 送信時間間隔
UE ユーザ機器
UMTS ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム
UTRA UMTS地上無線アクセス

Claims (36)

  1. 第2のセルのシステム情報(SI)を獲得するために第1のセルと通信する無線デバイスにおいて用いるための方法であって、前記第1のセルは2つ以上の送信時間間隔(TTI)を用いるように動作可能であり、前記方法は、
    前記第2のセルのSIを獲得するための要求を取得すること(812)と、
    時間期間(T0)の間に前記第2のセルの前記SIを取得すること(814)と、
    前記第1のセル内の前記無線デバイスとの無線通信に用いられるTTI長を決定すること(816)と、
    時間T0の間に前記第1のセルからダウンリンクデータを受信すること(818)に応答して、
    前記決定されたTTI長が第1のTTI値(TTI1)に等しいとき、T0の間に前記第1のセルのアップリンクにおいて第1の最小数(N1)のアップリンクフィードバック信号を送信すること(820)と、
    前記決定されたTTI長が第2のTTI値(TTI2)に等しいとき、T0の間に前記第1のセルの前記アップリンクにおいて第2の最小数(N2)のアップリンクフィードバック信号を送信すること(820)と、を含む方法。
  2. 前記TTI長を決定すること(816)は、前記第1のセルにおいて用いられるアップリンクTTI長と前記第1のセルにおいて用いられるダウンリンクTTI長との一方を決定することを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第2のセルの前記SIを獲得すること(814)は、複数の測定ギャップにおいて信号を測定することを含み、前記方法は、
    前記無線デバイスがT0の間にN1またはN2のアップリンクフィードバック信号を送信することができないとき、前記測定ギャップの数を低減するかまたはT0を増加させることをさらに含む、請求項1または2に記載の方法。
  4. 測定ギャップは、時間T0の間に少なくとも前記第1のセルにおいて前記無線デバイスによって作成された自律的ギャップを含む、請求項3に記載の方法。
  5. TTI1はTTI2よりも短い持続期間であり、N1はN2よりも大きい、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
  6. TTI1は1msよりも短く、N1は60よりも大きい、請求項5に記載の方法。
  7. N1およびN2は、前記第1のセルの時分割複信(TDD)のアップリンク/ダウンリンクサブフレーム設定に依存する、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 前記第1のセルは周波数分割複信(FDD)動作用に設定され、
    T0は150msに等しく、か
    TTI1が2−osに等しいとき、N1は465に等しく
    TTI1が4−osに等しいとき、N1は279に等しく
    TTI1が7−osに等しいとき、N1は164に等しく
    TTI1が14−osに等しいとき、N1は60に等しい、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
  9. 前記アップリンクフィードバック信号はハイブリッド自動再送要求(HARQ)の肯定応答(ACK)信号と否定応答(NACK)信号を含む、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法。
  10. 第2のセル(115)のシステム情報(SI)を獲得するために第1のセル(115)と通信する無線デバイス(110)であって、前記第1のセルは2つ以上の送信時間間隔(TTI)を用いるように動作可能であり、前記無線デバイスは、
    前記第2のセルのSIを獲得するための要求を取得し、
    時間期間(T0)の間に前記第2のセルの前記SIを取得し、
    前記第1のセル内の前記無線デバイスとの無線通信に用いられるTTI長を決定し、
    時間T0の間に前記第1のセルからダウンリンクデータを受信することに応答して、
    前記決定されたTTI長が第1のTTI値(TTI1)に等しいとき、T0の間に前記第1のセルのアップリンクにおいて第1の最小数(N1)のアップリンクフィードバック信号を送信し、
    前記決定されたTTI長が第2のTTI値(TTI2)に等しいとき、T0の間に前記第1のセルの前記アップリンクにおいて第2の最小数(N2)のアップリンクフィードバック信号を送信するように動作可能である処理回路(1220)を備える無線デバイス。
  11. 前記処理回路は、前記第1のセルにおいて用いられるアップリンクTTI長と前記第1のセルにおいて用いられるダウンリンクTTI長との一方を決定することによって、前記TTI長を決定するように動作可能である、請求項10に記載の無線デバイス。
  12. 前記処理回路は、複数の測定ギャップにおいて信号を測定することによって前記第2のセルの前記SIを取得するように動作可能であり、前記処理回路はさらに、
    前記無線デバイスがT0の間にN1またはN2のアップリンクフィードバック信号を送信することができないとき、前記測定ギャップの数を低減するかまたはT0を増加させるように動作可能である、請求項10または11に記載の無線デバイス。
  13. 測定ギャップは、時間T0の間に少なくとも前記第1のセルにおいて前記無線デバイスによって作成された自律的ギャップを含む、請求項12に記載の無線デバイス。
  14. TTI1はTTI2よりも短い持続期間であり、N1はN2よりも大きい、請求項10から13のいずれか一項に記載の無線デバイス。
  15. TTI1は1msよりも短く、N1は60よりも大きい、請求項14に記載の無線デバイス。
  16. N1およびN2は、前記第1のセルの時分割複信(TDD)のアップリンク/ダウンリンクサブフレーム設定に依存する、請求項10から15のいずれか一項に記載の無線デバイス。
  17. 前記第1のセルは周波数分割複信(FDD)動作用に設定され、
    T0は150msに等しく、か
    TTI1が2−osに等しいとき、N1は465に等しく
    TTI1が4−osに等しいとき、N1は279に等しく
    TTI1が7−osに等しいとき、N1は164に等しく
    TTI1が14−osに等しいとき、N1は60に等しい、請求項10から15のいずれか一項に記載の無線デバイス。
  18. 前記アップリンクフィードバック信号はハイブリッド自動再送要求(HARQ)の肯定応答(ACK)信号と否定応答(NACK)信号を含む、請求項10から17のいずれか一項に記載の無線デバイス。
  19. 第2のセルのシステム情報(SI)を獲得するように無線デバイスを設定するために、第1のセルのネットワークノードにおいて用いるための方法であって、前記第1のセルは2つ以上の送信時間間隔(TTI)を用いるように動作可能であり、前記方法は、
    時間期間(T0)の間に前記第2のセルのSIを獲得するように前記無線デバイスを設定すること(1162)と、
    前記第1のセル内の前記無線デバイスとの無線通信に用いられるTTI長を決定すること(1164)と、
    時間T0の間に前記無線デバイスへのダウンリンクデータの連続的割振りを送信すること(1166)と、
    前記決定されたTTI長が第1のTTI値(TTI1)に等しいとき、T0の間に前記無線デバイスから第1の最小数(N1)のアップリンクフィードバック信号を受信すること(1168)と、
    前記決定されたTTI長が第2のTTI値(TTI2)に等しいとき、T0の間に前記無線デバイスから第2の最小数(N2)のアップリンクフィードバック信号を受信すること(1168)と、を含む方法。
  20. 前記TTI長を決定すること(1164)は、前記第1のセルにおいて用いられるアップリンクTTI長と前記第1のセルにおいて用いられるダウンリンクTTI長との一方を決定することを含む、請求項19に記載の方法。
  21. 前記ネットワークノードがT0の間にN1またはN2のアップリンクフィードバック信号を受信しない場合、T0を増加させることをさらに含む、請求項19または20に記載の方法。
  22. TTI1はTTI2よりも短い持続期間を含み、N1はN2よりも大きい、請求項19から21のいずれか一項に記載の方法。
  23. TTI1は1msよりも短く、N1は60よりも大きい、請求項20に記載の方法。
  24. N1およびN2は、前記第1のセルの時分割複信(TDD)のアップリンク/ダウンリンクサブフレーム設定に依存する、請求項19から23のいずれか一項に記載の方法。
  25. 前記第1のセルは周波数分割複信(FDD)動作用に設定され、
    T0は150msに等しく、か
    TTI1が2−osに等しいとき、N1は465に等しく
    TTI1が4−osに等しいとき、N1は279に等しく
    TTI1が7−osに等しいとき、N1は164に等しく
    TTI1が14−osに等しいとき、N1は60に等しい、請求項19から23のいずれか一項に記載の方法。
  26. 前記アップリンクフィードバック信号はハイブリッド自動再送要求(HARQ)の肯定応答(ACK)信号と否定応答(NACK)信号を含む、請求項19から25のいずれか一項に記載の方法。
  27. 第2のセル(115)のシステム情報(SI)を獲得するように無線デバイス(110)を設定することが可能な第1のセル(115)のネットワークノード(120)であって、前記第1のセルは2つ以上の送信時間間隔(TTI)を用いるように動作可能であり、前記ネットワークノードは、
    時間期間(T0)の間に前記第2のセルのSIを獲得するように前記無線デバイスを設定し、
    前記第1のセル内の前記無線デバイスとの無線通信に用いられるTTI長を決定し、
    時間T0の間に前記無線デバイスへのダウンリンクデータの連続的割振りを送信し、
    前記決定されたTTI長が第1のTTI値(TTI1)に等しいとき、T0の間に前記無線デバイスから第1の最小数(N1)のアップリンクフィードバック信号を受信し、
    前記決定されたTTI長が第2のTTI値(TTI2)に等しいとき、T0の間に前記無線デバイスから第2の最小数(N2)のアップリンクフィードバック信号を受信するように動作可能である処理回路(1220)を備えるネットワークノード。
  28. 前記処理回路は、前記第1のセルにおいて用いられるアップリンクTTI長と前記第1のセルにおいて用いられるダウンリンクTTI長との一方を決定することによって、前記TTI長を決定するように動作可能である、請求項27に記載のネットワークノード。
  29. 前記処理回路はさらに、前記ネットワークノードがT0の間にN1またはN2のアップリンクフィードバック信号を受信しない場合、T0を増加させるように動作可能である、請求項27または28に記載のネットワークノード。
  30. TTI1はTTI2よりも短い持続期間を含み、N1はN2よりも大きい、請求項27から29のいずれか一項に記載のネットワークノード。
  31. TTI1は1msよりも短く、N1は60よりも大きい、請求項30に記載のネットワークノード。
  32. N1およびN2は、前記第1のセルの時分割複信(TDD)のアップリンク/ダウンリンクサブフレーム設定に依存する、請求項29から31のいずれか一項に記載のネットワークノード。
  33. 前記第1のセルは周波数分割複信(FDD)動作用に設定され、
    T0は150msに等しく、か
    TTI1が2−osに等しいとき、N1は465に等しく
    TTI1が4−osに等しいとき、N1は279に等しく
    TTI1が7−osに等しいとき、N1は164に等しく
    TTI1が14−osに等しいとき、N1は60に等しい、請求項29から31のいずれか一項に記載のネットワークノード。
  34. 前記アップリンクフィードバック信号はハイブリッド自動再送要求(HARQ)の肯定応答(ACK)信号と否定応答(NACK)信号を含む、請求項29から33のいずれか一項に記載のネットワークノード。
  35. 第2のセル(115)のシステム情報(SI)を獲得するために第1のセル(115)と通信する無線デバイス(110)であって、前記第1のセルは2つ以上の送信時間間隔(TTI)を用いるように動作可能であり、前記無線デバイスは、取得モジュール(1150)と、決定モジュール(1152)と、送信モジュール(1156)とを備え、
    前記取得モジュールは、
    前記第2のセルのSIを獲得するための要求を取得し、
    時間期間(T0)の間に前記第2のセルの前記SIを取得するように動作可能であり、
    前記決定モジュールは、前記第1のセル内の前記無線デバイスとの無線通信に用いられるTTI長を決定するように動作可能であり、
    時間T0の間に前記第1のセルからダウンリンクデータを受信することに応答して、
    前記決定されたTTI長が第1のTTI値(TTI1)に等しいとき、前記送信モジュールは、T0の間に前記第1のセルのアップリンクにおいて第1の最小数(N1)のアップリンクフィードバック信号を送信するように動作可能であり、
    前記決定されたTTI長が第2のTTI値(TTI2)に等しいとき、前記送信モジュールは、T0の間に前記第1のセルの前記アップリンクにおいて第2の最小数(N2)のアップリンクフィードバック信号を送信するように動作可能である無線デバイス。
  36. 第2のセル(115)のシステム情報(SI)を獲得するように無線デバイス(110)を設定することが可能な第1のセル(115)のネットワークノード(120)であって、前記第1のセルは2つ以上の送信時間間隔(TTI)を用いるように動作可能であり、前記ネットワークノードは、設定モジュール(1250)と、決定モジュール(1252)と、受信モジュール(1254)と、送信モジュール(1256)と、を備え、
    前記設定モジュールは、時間期間(T0)の間に前記第2のセルのSIを獲得するように前記無線デバイスを設定するように動作可能であり、
    前記決定モジュールは、前記第1のセル内の前記無線デバイスとの無線通信に用いられるTTI長を決定するように動作可能であり、
    前記送信モジュールは、時間T0の間に前記無線デバイスへのダウンリンクデータの連続的割振りを送信するように動作可能であり、
    前記決定されたTTI長が第1のTTI値(TTI1)に等しいとき、前記受信モジュールは、T0の間に前記無線デバイスから第1の最小数(N1)のアップリンクフィードバック信号を受信するように動作可能であり、
    前記決定されたTTI長が第2のTTI値(TTI2)に等しいとき、前記受信モジュールは、T0の間に前記無線デバイスから第2の最小数(N2)のアップリンクフィードバック信号を受信するように動作可能であるネットワークノード。
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