JP7317719B2 - ミニスロットによる周波数分割複信ハイブリッド自動再送要求 - Google Patents

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Description

相互参照
[0001]本特許出願は、2018年6月7日に出願された、「Frequency Division Duplexing Hybrid Automatic Repeat Request with Mini-Slots」という名称のLeeらによる米国特許出願第16/002236号、および2017年6月9日に出願された、「Frequency Division Duplexing Hybrid Automatic Repeat Request with Mini-Slots」という名称のLeeらによる米国仮特許出願第62/517845号の優先権を主張する。これらの出願の各々が、本出願の譲受人に譲渡され、本明細書に明確に組み込まれる。
[0002]以下は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、ミニスロットによる(with)周波数分割複信(FDD)ハイブリッド自動再送要求(HARQ)に関する。
[0003]ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャストなどのような様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、時間、周波数、および電力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能であり得る。そのような多元接続システムの例としては、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、および直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム(たとえば、ロングタームエボリューション(LTE(登録商標))システムまたは新無線(NR)システム)がある。ワイヤレス多元接続通信システムは、別名ユーザ機器(UE)として知られていることがある、複数の通信デバイスのための通信を各々が同時にサポートする、いくつかの基地局またはアクセスネットワークノードを含み得る。
[0004]いくつかの(Certain)ワイヤレス通信システムは、様々な多重化技法を使用して多元接続動作をサポートすることがある。たとえば、いくつかのワイヤレス通信システムは、主として時分割複信(TDD)多重化のために構成され得る。そのようなTDD構成システムは、通信情報、たとえば、制御情報、データなど用にダウンリンク中心スロット構成、アップリンク中心スロット構成、ダウンリンク専用スロット構成、およびアップリンク専用スロット構成を使用することがある。そのようなTDD構成システムは、情報が受信されたスロットに続くスロットにおいてHARQフィードバック情報(たとえば、肯定/否定応答(ACK/NACK)情報)を送信することを含むHARQプロセスを使用することがある。これによって一般に、これらのTDD構成ワイヤレス通信システムにおけるレイテンシが増大する。
[0005]ワイヤレス通信の方法について説明する。この方法は、受信デバイスとの通信に(for)使用されるスロットの持続時間(duration)を特定することと、受信デバイスとの通信がFDD通信を備えると決定することと、スロットの第1の部分の間に受信デバイスに通信を送信することと、第1の部分の持続時間がスロットの持続時間よりも短く、第1の部分の持続時間が、通信がFDD通信を備えるとの決定に少なくとも部分的に基づく、通信がFDD通信を備え、通信がスロットの第1の部分の間に送信されるとの決定に少なくとも部分的に基づいて、通信の間に使用すべきHARQ方式を選択することとを含み得る。
[0006]ワイヤレス通信のための装置について説明する。この装置は、受信デバイスとの通信に使用されるスロットの持続時間を特定するための手段と、受信デバイスとの通信がFDD通信を備えると決定するための手段と、スロットの第1の部分の間に受信デバイスに通信を送信するための手段と、第1の部分の持続時間がスロットの持続時間よりも短く、第1の部分の持続時間が、通信がFDD通信を備えるとの決定に少なくとも部分的に基づく、通信がFDD通信を備え、通信がスロットの第1の部分の間に送信されるとの決定に少なくとも部分的に基づいて、通信の間に使用すべきHARQ方式を選択するための手段とを含み得る。
[0007]ワイヤレス通信のための別の装置について説明する。本装置は、プロセッサと、プロセッサと電子(electronic)通信しているメモリと、メモリに記憶された命令とを含み得る。命令は、プロセッサに、受信デバイスとの通信に使用されるスロットの持続時間を特定することと、受信デバイスとの通信がFDD通信を備えると決定することと、スロットの第1の部分の間に受信デバイスに通信を送信することと、第1の部分の持続時間がスロットの持続時間よりも短く、第1の部分の持続時間が、通信がFDD通信を備えるとの決定に少なくとも部分的に基づく、通信がFDD通信を備え、通信がスロットの第1の部分の間に送信されるとの決定に少なくとも部分的に基づいて、通信の間に使用すべきHARQ方式を選択することとを行わせるように動作可能であってもよい。
[0008]ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ可読媒体について説明する。この非一時的コンピュータ可読媒体は、プロセッサに、受信デバイスとの通信に使用されるスロットの持続時間を特定することと、受信デバイスとの通信がFDD通信を備えると決定することと、スロットの第1の部分の間に受信デバイスに通信を送信することと、第1の部分の持続時間がスロットの持続時間よりも短く、第1の部分の持続時間が、通信がFDD通信を備えるとの決定に少なくとも部分的に基づき、通信がFDD通信を備え、通信がスロットの第1の部分の間に送信されるとの決定に少なくとも部分的に基づいて、通信の間に使用すべきHARQ方式を選択することとを行わせるように動作可能な命令を含み得る。
[0009]上記で説明した方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、スロットの第2の部分の間にHARQフィードバックメッセージを受信することに少なくとも部分的に基づいて、スロットの第2の部分の持続時間を選択するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。
[0010]上記で説明した方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、スロットの第2の部分の間の通信のためのミニスロットを構成するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。
[0011]上記で説明した方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、ミニスロットの間の通信は、受信デバイスのためであっても、または異なる受信デバイスのためであってもよい。
[0012]上記で説明した方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、ミニスロットは、スロットの第2の部分についての持続時間と実質的に同じであってもよい関連する持続時間を有し得る。
[0013]上記で説明した方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、ミニスロットと、スロットの第1の部分の間に送信される通信とを多重化するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得、ここにおいて、多重化は、時分割多重化を備える。
[0014]上記で説明した方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、スロットの第1の部分は時間的にスロットの第2の部分に先行する。
[0015]上記で説明した方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、スロットの第2の部分は時間的にスロットの第1の部分に先行する。
[0016]上記で説明した方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、HARQ方式に少なくとも部分的に基づいて、スロットの第2の部分の間に受信デバイスからHARQフィードバックメッセージを受信するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。
[0017]上記で説明した方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、スロットがTDD通信プロトコルに従って構成され得ると決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得、ここにおいて、スロットの第2の部分は、TDD通信プロトコルに少なくとも部分的に基づいて選択され得る。
[0018]上記で説明した方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、スロットの第1の部分の間に受信デバイスから通信を受信するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。上記で説明した方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、HARQ方式に従って、スロットの第2の部分の間に受信デバイスにHARQメッセージを送信するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得、HARQメッセージは、受信された通信に少なくとも部分的に基づいて送信される。
[0019]上記で説明した方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、HARQ方式は、スロットの間にHARQフィードバックメッセージを通信することを備える。
[0020]上記で説明した方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、HARQ方式は、時間的に上記のスロットに続いて生じるスロットの間にHARQフィードバックメッセージを通信することを備える。
[0021]上記で説明した方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、前のスロットにおけるデータ送信が前のスロットの全持続時間にわたって送信されたと決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。上記で説明した方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、HARQ方式に少なくとも部分的に基づいて、スロットの間制御チャネルの送信を遅延させるためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。
[0022]上記で説明した方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、スロットの第1の部分の間に許可メッセージを送信するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。
[0023]上記で説明した方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、受信デバイスとの通信は、アップリンク通信を備える。
[0024]上記で説明した方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、受信デバイスとの通信は、ダウンリンク通信を備える。
[0025]上記で説明した方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、利用可能なHARQ方式のプールを示す信号を受信するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得、ここにおいて、選択されるHARQ方式は、利用可能なHARQ方式のプールから得られる。上記で説明した方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、信号は、無線リソース制御信号を備える。
[0026]本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQをサポートするワイヤレス通信のためのシステムの一例を示す図。 [0027]本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQをサポートするプロセスの一例を示す図。 [0028]本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQをサポートするスロット構成の一例を示す図。 [0029]本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQをサポートするスロット構成の一例を示す図。 [0030]本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQをサポートするスロット構成の一例を示す図。 [0031]本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQをサポートするスロット構成の一例を示す図。 [0032]本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQをサポートするスロット構成の一例を示す図。 [0033]本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQをサポートするスロット構成の一例を示す図。 [0034]本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQをサポートするデバイスのブロック図。 本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQをサポートするデバイスのブロック図。 本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQをサポートするデバイスのブロック図。 [0035]本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQをサポートするUEを含むシステムのブロック図。 [0036]本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQをサポートする基地局を含むシステムのブロック図。 [0037]本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQのための方法を示す図。 本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQのための方法を示す図。 本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQのための方法を示す図。
[0038]本開示の態様について、初めにワイヤレス通信システムのコンテキストにおいて説明する。一般に、本開示の態様は、改善されたレイテンシおよび性能を有するHARQタイムラインをサポートするTDD構成ワイヤレス通信システムにおいてFDDフレーミングの使用を可能にする(provide for)。たとえば、送信デバイス(たとえば、UEおよび/または基地局)は、TDD構成システムの時間整合のためにアップリンクおよび/またはダウンリンク通信において短縮された送信タイムラインを使用し得る。送信デバイスは、TDD構成ワイヤレス通信システムにおける通信のために構成され得る。TDD構成ワイヤレス通信システムは、スロットが所定の持続時間を有するワイヤレス通信に(たとえば、TDD構成に従って)スロットを使用し得る。送信デバイスは、スロットの一部の間に情報を送信し得るが、スロットの第2の部分の間は通信を行わない(refrain from)。送信デバイスは、いくつかの例ではスロットの間、他の例では次のスロットにおいてHARQフィードバックをサポートするHARQ方式を採用し得る。いくつかの態様では、送信デバイスは、利用可能なHARQ方式の構成されたプールからのHARQ方式を採用し得る。いくつかの態様では、送信デバイスは、ミニスロットを多重化するために、スロットの未使用部分(たとえば、送信デバイスが送信を行っていない第2の部分)を使用し得る。ミニスロットは、受信デバイス(たとえば、スロットの第1の部分の間に通信を受信するデバイス)との通信および/または他の受信デバイス用に使用されるかまたはさもなければ割り振られ得る。
[0039]本開示の態様は、ミニスロットによるFDD HARQに関係する装置図、システム図、およびフローチャートによってさらに示され、それらを参照しながら各態様について説明する。
[0040]図1は、本開示の1つまたは複数の態様による、ワイヤレス通信システム100の一例を示す。ワイヤレス通信システム100は、基地局105(たとえば、アクセスノードコントローラ105-bおよび/または無線ヘッド(RH)105-cを含むgNodeB(gNB)105-a)と、UE115と、コアネットワーク130とを含む。いくつかの例では、ワイヤレス通信システム100は、LTE、LTEアドバンスト(LTE-A)ネットワーク、または新無線(NR)ネットワークであり得る。場合によっては、ワイヤレス通信システム100は、拡張ブロードバンド通信、超高信頼(すなわち、ミッションクリティカル)通信、低レイテンシ通信、ならびに低コストおよび低複雑度デバイスを用いた通信をサポートし得る。
[0041]基地局105は、1つまたは複数の基地局アンテナを介してUE115とワイヤレスに通信し得る。各基地局105は、それぞれの地理的カバレージエリア110に通信カバレージを与え得る。ワイヤレス通信システム100に示されている通信リンク125は、UE115から基地局105へのアップリンク送信、または基地局105からUE115へのダウンリンク送信を含み得る。制御情報およびデータは、様々な技法に従ってアップリンクチャネルまたはダウンリンク上で多重化され得る。制御情報およびデータは、たとえば、時分割多重化(TDM)技法、周波数分割多重化(FDM)技法、またはハイブリッドTDM-FDM技法を使用して、ダウンリンクチャネル上で多重化され得る。いくつかの例では、ダウンリンクチャネルの送信時間間隔(TTI)中に送信される制御情報は、カスケード方式で異なる制御領域間で(たとえば、共通制御領域と1つまたは複数のUE固有制御領域との間で)配信され得る。
[0042]UE115は、ワイヤレス通信システム100全体にわたって分散され得、各UE115は固定型または移動型であり得る。UE115は、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。UE115はまた、セルラーフォン、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、パーソナル電子デバイス、ハンドヘルドデバイス、パーソナルコンピュータ、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、モノのインターネット(IoT)デバイス、あらゆるモノのインターネット(IoE:Internet of Everything)デバイス、マシンタイプ通信(MTC)デバイス、機器、自動車などであり得る。
[0043]場合によっては、UE115は、(たとえば、ピアツーピア(P2P)またはデバイス間(D2D)プロトコルを使用して)他のUEと直接通信する(communicate directly)ことも可能であり得る。D2D通信を利用するUE115のグループのうちの1つまたは複数が、セルのカバレージエリア110内にあり得る。そのようなグループ内の他のUE115は、セルのカバレージエリア110の外にあり得るか、またはさもなければ、基地局105からの送信を受信することが不可能となり得る。場合によっては、D2D通信を介して通信するUE115のグループは、各UE115がグループ中のあらゆる他のUE115に送信する1対多(1:M)システムを利用し得る。場合によっては、基地局105が、D2D通信のためのリソースのスケジューリングを促進する。他の場合には、D2D通信は基地局105とは無関係に実行される。
[0044]MTCデバイスまたはIoTデバイスなど、いくつかのUE115は、低コストまたは低複雑度デバイスであり得、マシン間の自動通信、すなわち、マシンツーマシン(M2M)通信を与え得る。M2MまたはMTCは、デバイスが人間の介入なしに互いにまたは基地局と通信することを可能にするデータ通信技術を指すことがある。たとえば、M2MまたはMTCは、センサーまたはメーターを組み込んで情報を測定またはキャプチャし、情報を利用することができる中央サーバまたはアプリケーションプログラムにその情報を中継するか、またはプログラムもしくはアプリケーションと対話している人間に情報を提示するデバイスからの通信を指すことがある。いくつかのUE115は、情報を収集するか、またはマシンの自動化された挙動を可能にするように設計され得る。MTCデバイスのための適用の例は、スマートメータリング、インベントリ監視、水位監視、機器監視、ヘルスケア監視、野生生物監視、天候および地質学的事象監視、フリート管理およびトラッキング、リモートセキュリティ検知、物理的アクセス制御、ならびにトランザクションベースのビジネス課金を含む。
[0045]場合によっては、MTCデバイスは、低減されたピークレートにおいて半二重(一方向)通信を使用して動作し得る。MTCデバイスはまた、アクティブ通信に関与していないとき、電力節約「ディープスリープ」モードに入るように構成され得る。場合によっては、MTCまたはIoTデバイスは、ミッションクリティカル機能をサポートするように設計され得、ワイヤレス通信システムは、これらの機能に超高信頼通信を提供するように構成され得る。
[0046]基地局105は、UE115との通信のための無線構成およびスケジューリングを実施し得るか、または基地局コントローラ(図示せず)の制御下で動作し得る。いくつかの例では、基地局105は、マクロセル、スモールセル、ホットスポットなどであり得る。
[0047]基地局105はS1インターフェースによってコアネットワーク130に接続され得る。コアネットワークは、少なくとも1つのモビリティ管理エンティティ(MME)と、少なくとも1つのサービングゲートウェイ(S-GW)と、少なくとも1つのパケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ(P-GW)とを含み得る発展型パケットコア(EPC)であり得る。MMEは、UE115とEPCとの間のシグナリングを処理する制御ノードであり得る。すべてのユーザインターネットプロトコル(IP)パケットはS-GWを通して転送され得、S-GW自体はP-GWに接続され得る。P-GWは、IPアドレス割振りならびに他の機能を提供し得る。P-GWはネットワーク事業者IPサービスに接続され得る。事業者IPサービスは、インターネット、イントラネット、IPマルチメディアサブシステム(IMS)、およびパケット交換(PS)ストリーミングサービスを含み得る。
[0048]ワイヤレス通信システム100は、いくつかのネットワーク(たとえば、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN))が4GHz程度の高い周波数を使用することがあるが、700MHzから2600MHz(2.6GHz)までの周波数帯域を使用する極超短波(UHF)周波数領域において動作し得る。この領域は、波長が長さで約1デシメートルから1メートルにわたるので、デシメートル帯域として知られることもある。UHF波は、主に見通し線によって伝搬し得、建築物および環境的特徴によってブロックされ得る。しかしながら、波は、屋内に位置するUE115にサービスを提供するのに十分に壁を透過し得る。UHF波の送信は、スペクトルの短波(HF)または超短波(VHF)部分のより小さい周波数(およびより長い波)を使用する送信と比較して、より小さいアンテナおよびより短い範囲(たとえば、100km未満)によって特徴づけられる。場合によっては、ワイヤレス通信システム100は、スペクトルの極高周波(EHF)部分(たとえば、30GHzから300GHzまで)をも利用し得る。この領域は、波長が長さで約1ミリメートルから1センチメートルにわたるので、ミリメートル帯域として知られることもある。したがって、EHFアンテナは、UHFアンテナよりも一層小さくなり、より近接して離間され得る。場合によっては、これは、(たとえば、指向性ビームフォーミングのために)UE115内でアンテナアレイの使用を容易にし得る。しかしながら、EHF送信は、UHF送信よりも一層大きい大気減衰およびより短い範囲に支配され得る。
[0049]このようにして、ワイヤレス通信システム100は、UE115と基地局105との間のミリメートル波(mmW)通信をサポートし得る。mmWまたはEHF帯域において動作するデバイスは、ビームフォーミングを可能にするために複数のアンテナを有し得る。すなわち、基地局105は、UE115との指向性通信のためのビームフォーミング演算を行うために複数のアンテナまたはアンテナアレイを使用し得る。ビームフォーミング(空間フィルタ処理または指向性送信と呼ばれることもある)は、全体的なアンテナビームをターゲット受信機(たとえば、UE115)の方向に整形および/またはステアリングするために送信機(たとえば、基地局105)において使用され得る信号処理技法である。これは、特定の角度において送信される信号が強め合う干渉を経験しながら、他の信号が弱め合う干渉を経験するような仕方でアンテナアレイ中の要素を組み合わせることによって達成され得る。
[0050]多入力多出力(MIMO)ワイヤレスシステムは、送信機(たとえば、基地局105)と受信機(たとえば、UE115)との間で送信方式を使用し、ここで、送信機と受信機の両方が複数のアンテナを装備する。ワイヤレス通信システム100のいくつかの部分はビームフォーミングを使用し得る。たとえば、基地局105は、基地局105がUE115とのそれの通信においてビームフォーミングのために使用し得る、アンテナポートのいくつかの行および列をもつアンテナアレイを有し得る。信号は異なる方向に複数回送信され得る(たとえば、各送信は別様にビームフォーミングされ得る)。mmW受信機(たとえば、UE115)は、同期信号を受信しながら、複数のビーム(たとえば、アンテナサブアレイ)を試み得る。
[0051]場合によっては、基地局105またはUE115のアンテナは、ビームフォーミングまたはMIMO演算をサポートし得る、1つまたは複数のアンテナアレイ内に位置し得る。1つまたは複数の基地局アンテナまたはアンテナアレイが、アンテナ塔などのアンテナアセンブリにおいてコロケートされ得る。場合によっては、基地局105に関連するアンテナまたはアンテナアレイが、多様な地理的ロケーションに位置し得る。基地局105は、UE115との指向性通信のためのビームフォーミング演算を行うためにアンテナまたはアンテナアレイを複数使用し得る。
[0052]場合によっては、ワイヤレス通信システム100は、階層化プロトコルスタックに従って動作するパケットベースネットワークであり得る。ユーザプレーンでは、ベアラまたはPDCPレイヤにおける通信はIPベースであり得る。場合によっては、RLCレイヤが、論理チャネル上で通信するために、パケットセグメンテーションおよびリアセンブリを実行し得る。媒体アクセス制御(MAC)レイヤが、優先度処理と、トランスポートチャネルへの論理チャネルの多重化とを実行し得る。MACレイヤはまた、リンク効率を改善するために、MACレイヤにおける再送信を行うためにHARQを使用し得る。制御プレーンにおいて、RRCプロトコルレイヤは、ユーザプレーンデータのための無線ベアラをサポートする、UE115とネットワークデバイス105-c、ネットワークデバイス105-b、またはコアネットワーク130との間のRRC接続の確立と構成と保守とを行い得る。物理(PHY)レイヤにおいて、トランスポートチャネルは物理チャネルにマッピングされ得る。
[0053]LTEまたはNRにおける時間間隔は、基本時間単位(たとえば、Ts=1/30,720,000秒のサンプリング周期であってもよい)の倍数単位で表され得る。時間リソースは、0から1023にわたるシステムフレーム番号(SFN)によって識別され得る、10msの長さの無線フレーム(Tf=307200Tsに従って編成され得る。各フレームは、0から9までの番号を付けられた10個の1msサブフレームを含む場合がある。サブフレームは、その各々が(各シンボルにプリペンドされたサイクリックプレフィックスの長さに応じて)6つまたは7つの変調シンボル期間を含んでいる、2つの.5msスロットにさらに分割され得る。サイクリックプレフィックスを除いて、各シンボルは2048個のサンプル期間を含んでいる。いくつかのケースでは、サブフレームは、TTIとしても知られる最小のスケジューリング単位であり得る。他のケースでは、TTIは、サブフレームよりも短い場合があるか、または(たとえば、短いTTIバースト内で、もしくは短いTTIを使用する選択されたコンポーネントキャリア内で)動的に選択される場合がある。
[0054]リソース要素は、1つのシンボル期間と、1つのサブキャリア(たとえば、15KHzの周波数範囲)とからなり得る。リソースブロックは、周波数領域中に12個の連続するサブキャリアを含んでおり、各OFDMシンボル中のノーマルサイクリックプレフィックスについて、時間領域(1つのスロット)中に7つの連続するOFDMシンボルを含んでおり、すなわち84個のリソース要素を含んでいることがある。各リソース要素によって搬送されるビット数は、変調方式(各シンボル期間中に選択され得るシンボルの構成)に依存し得る。したがって、UEが受信するリソースブロックが多いほど、また変調方式が高いほど、データレートは高くなり得る。
[0055]ワイヤレス通信システム100は、複数のセルまたはキャリア上での動作、すなわち、キャリアアグリゲーション(CA:carrier aggregation)またはマルチキャリア動作と呼ばれることがある特徴をサポートし得る。キャリアは、コンポーネントキャリア(CC)、レイヤ、チャネルなどと呼ばれることもある。「キャリア」、「コンポーネントキャリア」、「セル」、および「チャネル」という用語は、本明細書では互換的に使用されることがある。UE115は、キャリアアグリゲーションのための、複数のダウンリンクCCと1つまたは複数のアップリンクCCとで構成され得る。キャリアアグリゲーションは、周波数分割複信(FDD)コンポーネントキャリアと時分割複信(TDD)コンポーネントキャリアの両方とともに使用され得る。
[0056]いくつかの場合には、ワイヤレス通信システム100は拡張コンポーネントキャリア(eCC)を利用し得る。eCCは、より広い帯域幅、より短いシンボル持続時間、より短いTTI、および変更された制御チャネル構成を含む、1つまたは複数の特徴によって特徴づけられ得る。いくつかの場合には、eCCは、(たとえば、複数のサービングセルが準最適または非理想バックホールリンクを有するときに)キャリアアグリゲーション構成またはデュアル接続性構成に関連付けられ得る。eCCはまた、(2つ以上の事業者がスペクトルを使用することを認可された場合)無認可スペクトルまたは共有スペクトルにおいて使用するために構成され得る。広い帯域幅によって特徴づけられるeCCは、帯域幅全体を監視することが可能でないか、または(たとえば、電力を節約するために)限られた帯域幅を使用することを希望するUE115によって利用され得る1つまたは複数のセグメントを含み得る。
[0057]場合によっては、eCCは、他のCCとは異なるシンボル持続時間を利用し得、これは、他のCCのシンボル持続時間と比較して低減されたシンボル持続時間の使用を含み得る。より短いシンボル持続時間は、増加したサブキャリア間隔に関連付けられる。eCCを利用する、UE115または基地局105などのデバイスは、短縮されたシンボル持続時間(たとえば、16.67マイクロ秒)において広帯域信号(たとえば、20、40、60、80MHzなど)を送信し得る。eCC中のTTIは、1つまたは複数のシンボルからなり得る。場合によっては、TTI継続時間(すなわち、TTI中のシンボルの数)は可変であり得る。
[0058]NR共有スペクトルシステムにおいて共有無線周波数スペクトル帯域が利用され得る。たとえば、NR共有スペクトルは、特に認可スペクトル、共有スペクトル、および無認可スペクトルの任意の組合せを利用し得る。eCCシンボル持続時間およびサブキャリア間隔の柔軟性は、複数のスペクトルにわたってeCCを使用するのを可能にし得る。いくつかの例では、NR共有スペクトルは、具体的にはリソースの動的垂直(たとえば、周波数にわたる)共有および水平(たとえば、時間にわたる)共有によって、スペクトル利用度およびスペクトル効率を向上させる(increase)。
[0059]いくつかの場合には、ワイヤレス通信システム100は、認可無線周波数スペクトル帯域と無認可無線周波数スペクトル帯域の両方を利用し得る。たとえば、ワイヤレス通信システム100は、5Ghz産業科学医療用(ISM)帯域などの無認可帯域中でLTE認可支援型アクセス(LTE-LAA)またはLTE無認可(LTE U)無線アクセス技術あるいはNR技術を採用し得る。無認可無線周波数スペクトル帯域中で動作するとき、基地局105およびUE115などのワイヤレスデバイスは、データを送信する前にチャネルがクリアであることを保証するために、リッスンビフォアトーク(LBT)手順を採用し得る。場合によっては、無認可帯域中の動作は、認可帯域中で動作するCCとともに、CA構成に基づき得る。無認可スペクトル中の動作は、ダウンリンク送信、アップリンク送信、またはその両方を含み得る。無認可スペクトル中の複信は、FDD、TDD、またはその両方の組合せに基づき得る。
[0060]場合によっては、送信デバイスの参照は一般に、別のデバイスに情報を送信する任意のデバイスを指す。送信デバイスは、基地局105および/または別のUE115に情報を送信するUE115であっても、または別の基地局105および/またはUE115に情報を送信する基地局105であってもよい。さらに、受信デバイスの参照は一般に、別のデバイスから情報を受信する任意のデバイスを指す。受信デバイスは、基地局105および/または別のUE115から情報を受信するUE115であっても、または別の基地局105および/またはUE115への情報を受信する基地局105であってもよい。
[0061]いくつかの態様では、基地局105は、基地局通信マネージャ101を含み得、UE115は、UE通信マネージャ102を含み得る。基地局通信マネージャ101および/またはUE通信マネージャ102は、対応するデバイスが送信デバイスとして構成されるときは同様に構成され得る。基地局通信マネージャ101および/またはUE通信マネージャ102は、受信デバイスとの通信に使用されるスロットの持続時間を特定し(identify)得る。基地局通信マネージャ101および/またはUE通信マネージャ102は、受信デバイスとの通信がFDD通信を含むと決定し得る。基地局通信マネージャ101および/またはUE通信マネージャ102は、スロットの第1の部分の間に受信デバイスに通信を送信し得る。第1の部分の持続時間は、スロットの持続時間よりも短くてもよい。第1の部分の持続時間は、通信がFDD通信であるとの決定に基づき得る。基地局通信マネージャ101および/またはUE通信マネージャ102は、通信がFDD通信であり、通信がスロットの第1の部分の間に送信されるとの決定に基づいて、通信の間に使用すべき(to)HARQ方式を決定し得る。
[0062]図2は、本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQをサポートするプロセス200の一例を示す。いくつかの例では、プロセス200は、ワイヤレス通信システム100の態様を実装し得る。プロセス200は、本明細書で説明する対応するデバイスの例であってもよい送信デバイス205と受信デバイス210とを含んでもよい。一般に、プロセス200は、TDD構成ワイヤレス通信システムにおけるタイムラインに整合するように(to match)短縮されたデータ送信の一例を示す。
[0063]215において、送信デバイス205は、スロット持続時間を特定し得る。スロットの持続時間は、TDD構成ワイヤレス通信システムのタイムラインに基づき得る。上述のように、スロットは、サブバンドの第1のセットを使用する1つのスロット上の同時ダウンリンク通信とサブバンドの第2のセットを使用する(たとえば、時間整合された)スロットの間の(during)アップリンク通信とを含み得る。
[0064]220において、送信デバイス205は、受信デバイス210との通信がFDD通信を含むと決定し得る。たとえば、FDD通信は、デバイスが、ダウンリンクスロットに関連するHARQ情報を通信するためにアップリンクスロットを使用し得る、その逆もまた同様であり(vice versa)、時間整合されたアップリンクスロットとダウンリンクスロットとを含み得る。したがって、TDD構成ワイヤレス通信システムは、時間整合されたアップリンクスロットに対して(with respect to)FDDを使用するダウンリンクスロットを使用し得る。
[0065]225において、送信デバイス205は、スロットの第1の部分の間に受信デバイス210に通信を送信し得る。スロットの第1の部分は、スロット持続時間よりも短い持続時間を有し得る。スロットの第1の部分の持続時間は、FDD通信である通信に少なくとも部分的に基づいて選択され得る。
[0066]いくつかの態様では、スロットの第1の部分における通信が、短縮された通信を可能にし(provide for)得る。たとえば、送信デバイス205は、HARQ報告がスロット(たとえば、スロットの第2の部分)におけるフィードバック情報を含むと決定してもよい。したがって、ダウンリンク通信のいくつかの例では、スロットの第1の部分は、短縮された通信に使用される部分であってもよく、スロットの第2の部分は、未使用であってもよく、ならびに/またはミニスロットとして使用され得る。アップリンク通信のいくつかの例では、スロットの第1の部分は、短縮されたアップリンク通信であってもよく、(時間的に(in time)第1の部分に先行することがある)スロットの第2の部分は、未使用であってもよく、ならびに/またはミニスロットに(for)使用され得る。したがって、ダウンリンクシナリオでは、第2の部分は、時間的にスロットの第1の部分の後に続き得る。アップリンクシナリオでは、第1の部分は、時間的にスロットの第2の部分の後に続き得る。いくつかの態様では、ダウンリンクシナリオにおけるデータ短縮は、スロットの第1の部分におけるダウンリンクデータ送信とスロットの第2の部分における受信デバイス210からのHARQフィードバック(たとえば、ACK/NACK)との間の距離に起因し(due to)てもよい。いくつかの態様では、アップリンクデータ短縮は、スロットの第2の部分における(ダウンリンク制御において送信される)アップリンク許可とスロットの第1の部分の間に送信されるアップリンクデータとの間の距離に起因してもよい。
[0067]いくつかの態様では、送信デバイス205は、スロットの間に(during the slot)HARQフィードバックを受信することに基づいてスロットの第2の部分の(for)持続時間を選択し得る。したがって、送信デバイス205は、スロットの第2の部分の間に受信デバイス210からHARQフィードバックを受信してもよい(図示せず)。いくつかの態様では、送信デバイス205は、次のスロット、たとえば、時間的に上記のスロットの後に続くスロットにおいてHARQフィードバックを受信することに基づいてスロットの第2の部分についての持続時間を選択し得る。
[0068]いくつかの態様では、第2の部分の持続時間は、ワイヤレス通信システムのTDD構成に基づき得る。前述のように、FDDのアップリンクスロットとダウンリンクスロットは、スロットの第2の部分の持続時間が、(たとえば、受信デバイス210が送信を受信しスロットにおいてHARQフィードバックを送信するのに十分な時間を提供するために)同じスロットにおいてHARQフィードバックを受信することをサポートするように選択され得るように時間整合されてもよい。
[0069]230において、送信デバイス205は、受信デバイス210との通信の間に使用すべきHARQ方式を選択し得る。HARQ方式は、少なくともいくつかの態様では、通信がFDD通信であり、ならびに/または通信がスロットの第1の部分の間に行われた(were)との決定に基づいて選択され得る。HARQ方式は、同じスロットおよび/または次のスロットにおいてHARQフィードバック情報(たとえば、メッセージ)、たとえば、スロットにおける全データ送信を通信することと、制御情報送信を遅延させることとを含み得る。いくつかの態様では、送信デバイス205は、たとえば、RRCシグナリングを介して、利用可能なHARQ方式のプールを(with)構成されてもよい。送信デバイス205は、利用可能なHARQ方式のプールからHARQ方式を特定するかまたは場合によっては採用し得る。
[0070]図3は、本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQをサポートするスロット構成300の一例を示す。いくつかの例では、スロット構成300は、ワイヤレス通信システム100および/またはプロセス200の態様を実装し得る。スロット構成300は、スロットにおけるHARQフィードバックをサポートするための(to)スロットにおける短縮されたデータ送信の一例を示す。いくつかの態様では、スロット構成300は、2つのダウンリンクHARQプロセスおよび2つのアップリンクHARQプロセスをサポートし得る。
[0071]一般に、スロット構成300は、スロット305-a、305-b、および305-cとして示される3つのスロット305を含み得る。各スロット305の間、サブバンドの第1のセット上のダウンリンク通信とサブバンドの第2のセット上のアップリンク通信が行われ(be)得る。スロット305におけるダウンリンク通信とアップリンク通信は(点線の垂直線によって示されるように)時間整合され得る。いくつかの態様では、スロット305におけるダウンリンク通信は、ダウンリンク許可310と、アップリンク許可315と、ダウンリンクデータ320と、未使用期間325とを含み得る。ダウンリンク通信シナリオでは、スロット305の第2の部分は、未使用期間325を含み得、スロットの第1の部分は、ダウンリンクデータ320を含み得る。ダウンリンク通信シナリオのいくつかの例では、スロットの第1の部分はまた、ダウンリンク許可310および/またはアップリンク許可315を含み得る。したがって、ダウンリンクスロット305の第1の部分は、時間的にスロット305の第2の部分に先行し(precede)得る。
[0072]いくつかの態様では、スロット305におけるアップリンク通信は、未使用期間330と、アップリンクデータ335と、HARQ方式340とを含み得る。アップリンク通信シナリオでは、スロット305の第2の部分は、未使用期間330を含み得、スロットの第1の部分は、アップリンクデータ335を含み得る。アップリンク通信シナリオのいくつかの例では、スロットの第1の部分はまた、HARQ340を含み得る。したがって、アップリンクスロット305の第2の部分は、時間的にスロット305の第1の部分に先行し得る。
[0073]一般に、スロット構成300は、スロット305においてHARQフィードバックを与えるHARQ方式をサポートするための(to)送信短縮の一例を示す。ダウンリンク通信についての一例として、送信デバイスは、ダウンリンクデータ320の間に受信デバイスに情報を送信し得る(ダウンリンクデータ320-aからHARQ340-aへの点線によって示されている)。しかし、ダウンリンクデータ320の送信は、(たとえば、ダウンリンクシナリオにおける)スロット305の第1の部分が、スロット305の持続時間よりも短い持続時間を有し得るように短縮されてもよい。したがって、受信デバイスは、短縮されたデータ送信をダウンリンクスロットの第1の部分の間に受信し、スロット305の間にHARQフィードバック(たとえば、HARQ340)を与え得る。さらに、送信デバイスは、スロット305の間に受信されたHARQフィードバックに基づいて、ダウンリンクデータを再び再送すべきかどうかを決定し得、その場合(if so)、後に続く(subsequent)スロットにおいて別のダウンリンク許可を通信し得る(HARQ340-aからスロット305-cにおけるダウンリンク許可310-cへ(from HARQ 340-a to downlink grant 310-c in slot 305-c)の点線によって示されている)。
[0074]アップリンク通信についての一例として、送信デバイスは、ダウンリンクスロットのダウンリンク制御期間(period)の間に送信された(is transmitted)アップリンク許可315を受信し得る(アップリンク許可315-aからアップリンクデータ335-aへの点線によって示されている)。送信デバイスは次いで、スロット305の間に受信デバイスにアップリンクデータ335を送信し得る。送信デバイスは、受信デバイスから受信されたHARQ情報に基づいて、必要に応じて(if needed)後に続くスロットの間にアップリンクデータを再送し得る(アップリンクデータ335-aからアップリンク許可315-cへの点線によって示されている)。
[0075]図4は、本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQをサポートするスロット400の一例を示す。いくつかの例では、スロット構成400は、ワイヤレス通信システム100および/またはプロセス200の態様を実装し得る。スロット構成400は、ショート物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)構成における3つのダウンリンクHARQプロセスおよび3つのアップリンクHARQプロセスについてのサポートの一例を示す。
[0076]一般に、スロット構成400は、スロット405-a、405-b、405-c、および405-dとして示される4つのスロット405を含み得る。各スロット405の間、サブバンドの第1のセット上のダウンリンク通信とサブバンドの第2のセット上のアップリンク通信が行われ(be)得る。スロット405におけるダウンリンク通信とアップリンク通信は(点線の垂直線によって示されるように)時間整合され得る。いくつかの態様では、スロット405におけるダウンリンク通信は、ダウンリンク許可410と、アップリンク許可415と、ダウンリンクデータ420とを含み得る。いくつかの態様では、スロット405におけるアップリンク通信は、アップリンクデータ425と、HARQ430とを含み得る。
[0077]一般に、スロット構成400は、後に続くスロット405においてHARQフィードバックを与えるHARQ方式の一例を示す。ダウンリンク通信についての一例として、送信デバイスは、ダウンリンクデータ420の間に受信デバイスに情報を送信し得る(ダウンリンクデータ420-aからHARQ430-bへの点線によって示されている)。したがって、受信デバイスは、ダウンリンクスロット405-aの間にデータ送信を受信し、スロット405-bの間にHARQフィードバック(たとえば、HARQ430-b)を与え得る。さらに、送信デバイスは、スロット405-bの間に受信されたHARQフィードバックに基づいて、ダウンリンクデータを再び再送するかどうか(whether to)を決定し、その場合(if so)、後に続くスロットにおいて別のダウンリンク許可を通信し得る(HARQ430-bからスロット405-dにおけるダウンリンク許可410-dへの点線によって示されている)。
[0078]アップリンク通信についての一例として、送信デバイスは、ダウンリンクスロット405-aのダウンリンク制御期間の間に送信されたアップリンク許可415-aを受信し得る(アップリンク許可415-aからアップリンクデータ425-bへの点線によって示されている)。送信デバイスは次いで、スロット405-bの間に受信デバイスにアップリンクデータ425-bを送信し得る。送信デバイスは、受信デバイスから受信されたHARQ情報に基づいて、必要に応じて後に続くスロットの間にアップリンクデータを再送し得る(アップリンクデータ425-bからアップリンク許可415-dへの点線によって示されている)。
[0079]図5は、本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによってFDD HARQをサポートするスロット構成500の一例を示す。いくつかの例では、スロット構成500は、ワイヤレス通信システム100および/またはプロセス200の態様を実装し得る。スロット構成500は、ロングPUCCH構成における4つのダウンリンクHARQプロセスおよび3つのアップリンクHARQプロセスについてのサポートの一例を示す。
[0080]一般に、スロット構成500は、スロット505-a、505-b、505-c、および505-dとして示される4つのスロット505を含み得る。説明のみのために、第5のスロット505-eも示されている。各スロット505の間、サブバンドの第1のセット上のダウンリンク通信およびサブバンドの第2のセット上のアップリンク通信が行われ得る。スロット505におけるダウンリンク通信とアップリンク通信は(点線の垂直線によって示されるように)時間整合され得る。いくつかの態様では、スロット505におけるダウンリンク通信は、ダウンリンク許可510と、アップリンク許可515と、ダウンリンクデータ520とを含み得る。いくつかの態様では、スロット505におけるアップリンク通信は、アップリンクデータ525と、HARQ530とを含み得る。
[0081]一般に、スロット構成500は、後に続くスロット505においてHARQフィードバックを与えるHARQ方式の一例を示す。ダウンリンク通信についての一例として、送信デバイスは、ダウンリンクデータ520の間に受信デバイスに情報を送信し得る(ダウンリンクデータ520-aからHARQ530-bへの点線によって示されている)。したがって、受信デバイスは、ダウンリンクスロット505-aの間にデータ送信を受信し、スロット505-bの間にHARQフィードバック(たとえば、HARQ530-b)を与え得る。さらに、送信デバイスは、スロット505-bの間に受信されたHARQフィードバックに基づいて、ダウンリンクデータを再び再送するかどうかを決定し、再送する場合、後に続くスロットにおいて別のダウンリンク許可を通信し得る(HARQ530-cからスロット505-eにおけるダウンリンク許可510-eへの点線によって示されている)。
[0082]アップリンク通信についての一例として、送信デバイスは、ダウンリンクスロット505-aのダウンリンク制御期間の間に送信されたアップリンク許可515-aを受信し得る(アップリンク許可515-aからアップリンクデータ525-bへの点線によって示されている)。送信デバイスは次いで、スロット505-bの間に受信デバイスにアップリンクデータ525-bを送信し得る。送信デバイスは、受信デバイスから受信されたHARQ情報に基づいて、必要に応じて後に続くスロットの間にアップリンクデータを再送し得る(アップリンクデータ525-bからアップリンク許可515-dへの点線によって示されている)。
[0083]図6は、本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQをサポートするスロット構成600の一例を示す。いくつかの例では、スロット構成600は、ワイヤレス通信システム100および/またはプロセス200の態様を実装し得る。スロット構成600は、HARQフィードバック次のスロットをサポートするためのスロットにおける短縮されたデータ送信の一例を示す。いくつかの態様では、スロット構成600は、ロングPUCCH構成における3つのダウンリンクHARQプロセスおよび3つのアップリンクHARQプロセスをサポートし得る。
[0084]一般に、スロット構成600は、スロット605-a、605-b、605-c、および605-dとして示される4つのスロット605を含み得る。各スロット605の間、サブバンドの第1のセット上のダウンリンク通信とサブバンドの第2のセット上のアップリンク通信が行われ得る。スロット605におけるダウンリンク通信とアップリンク通信は(点線の垂直線によって示されるように)時間整合され得る。いくつかの態様では、スロット605におけるダウンリンク通信は、ダウンリンク許可610と、アップリンク許可615と、ダウンリンクデータ620と、未使用期間625とを含み得る。ダウンリンク通信シナリオでは、スロット605の第2の部分は、未使用期間625を含み得、スロットの第1の部分は、ダウンリンクデータ620を含み得る。ダウンリンク通信シナリオのいくつかの例では、スロットの第1の部分はまた、ダウンリンク許可610および/またはアップリンク許可615を含み得る。したがって、ダウンリンクスロット605の第1の部分は、時間的にスロット605の第2の部分に先行し得る。
[0085]いくつかの態様では、スロット605におけるアップリンク通信は、アップリンクデータ625と、HARQ630とを含み得る。HARQ630はまた、HARQフィードバックメッセージとともに(along with)送信されるチャネル品質インジケータ(CQI)情報を含み得る。
[0086]一般に、スロット構成600は、次のスロット605においてHARQフィードバックを与えるHARQ方式をサポートするための送信短縮の一例を示す。ダウンリンク通信についての一例として、送信デバイスは、ダウンリンクデータ620の間に受信デバイスに情報を送信し得る(ダウンリンクデータ620-aからHARQ630-bへの点線によって示されている)。しかし、ダウンリンクデータ620-aの送信は、(たとえば、ダウンリンクシナリオにおける)スロット605の第1の部分が、スロット605の持続時間よりも短い持続時間を有し得るように短縮されてもよい。したがって、受信デバイスは、短縮されたデータ送信をダウンリンクスロットの第1の部分の間に受信し、スロット605の間にHARQフィードバック(たとえば、HARQ630-b)を与え得る。さらに、送信デバイスは、スロット605-bの間に受信されたHARQフィードバックに基づいて、ダウンリンクデータを再び再送すべきかどうかを決定し得、その場合(if so)、後に続くスロットにおいて別のダウンリンク許可を通信し得る(HARQ630-bからスロット605-dにおけるダウンリンク許可610-dへの点線によって示されている)。
[0087]アップリンク通信についての一例として、送信デバイスは、ダウンリンクスロットのダウンリンク制御期間の間に送信されたアップリンク許可615を受信し得る(アップリンク許可615-aからアップリンクデータ625-bへの点線によって示されている)。送信デバイスは次いで、スロット605-bの間に受信デバイスにアップリンクデータ625-bを送信し得る。送信デバイスは、受信デバイスから受信されたHARQ情報に基づいて、必要に応じて後に続くスロットの間にアップリンクデータを再送し得る(アップリンクデータ625-bからアップリンク許可615-dの点線によって示されている)。
[0088]図7は、本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQをサポートするスロット構成700の一例を示す。いくつかの例では、スロット構成700は、ワイヤレス通信システム100および/またはプロセス200の態様を実装し得る。スロット構成700は、次のスロットにおけるHARQフィードバックをサポートするためのスロットにおける短縮された制御送信の一例を示す。いくつかの態様では、スロット構成700は、ロングPUCCH構成における3つのダウンリンクHARQプロセスおよび3つのアップリンクHARQプロセスをサポートし得る。
[0089]一般に、スロット構成700は、スロット705-a、705-b、705-c、および705-dとして示される4つのスロット705を含み得る。各スロット705の間、サブバンドの第1のセット上のダウンリンク通信とサブバンドの第2のセット上のアップリンク通信が行われ得る。スロット705におけるダウンリンク通信とアップリンク通信は(点線の垂直線によって示されるように)時間整合され得る。いくつかの態様では、スロット705におけるダウンリンク通信は、ダウンリンク許可710と、アップリンク許可715と、ダウンリンクデータ720とを含み得る。
[0090]いくつかの態様では、スロット705におけるアップリンク通信は、アップリンクデータ725とHARQ730とを含み得、いくつかの例では、未使用期間735を含み得る。HARQ730はまた、HARQフィードバックメッセージとともに送信されるCQI情報を含み得る。アップリンク通信シナリオでは、スロット705の第2の部分は、未使用期間735を含み得、スロットの第1の部分は、アップリンクデータ735を含み得る。アップリンク通信シナリオのいくつかの例では、スロットの第1の部分はまた、HARQ730を含み得る。したがって、アップリンクスロット705の第1の部分は、時間的にスロット705の第2の部分に対応し得、たとえば、重なり得る。
[0091]一般に、スロット構成700は、次のスロット705においてHARQフィードバックを与えるHARQ方式をサポートするための送信短縮の一例を示す。ダウンリンク通信についての一例として、送信デバイスは、ダウンリンクデータ720の間に受信デバイスに情報を送信し得る(ダウンリンクデータ720-aからHARQ730-bへの点線によって示されている)。ダウンリンクデータ720-aの送信は、スロット705の全持続時間を占有し得、スロット705の持続時間と同じ持続時間を有し得る。したがって、受信デバイスは、ダウンリンクスロットの間にデータ送信を受信し、スロット705の間にHARQフィードバック(たとえば、HARQ730-b)を与え得る。さらに、送信デバイスは、スロット705-bの間に受信されたHARQフィードバックに基づいて、ダウンリンクデータを再び再送すべきかどうかを決定し得、その場合(if so)、後に続くスロットにおいて別のダウンリンク許可を通信し得る(HARQ730-bからスロット705-dにおけるダウンリンク許可710-dへの点線によって示されている)。
[0092]しかし、ダウンリンクデータ720-aがスロット705-aの全持続時間を占有するので、受信デバイスは、制御情報の送信を遅延させることがある(たとえば、HARQ730-b。制御情報の送信を遅延させることによって発生する(created)遅延は、未使用期間735を生じさせることがある。
[0093]アップリンク通信についての一例として、送信デバイスは、ダウンリンクスロットのダウンリンク制御期間の間に送信されたアップリンク許可715を受信し得る(アップリンク許可715-aからアップリンクデータ725-bへの点線によって示されている)。送信デバイスは次いで、スロット705-bの間に受信デバイスにアップリンクデータ725-bを送信し得る。送信デバイスは、受信デバイスから受信されたHARQ情報に基づいて、必要に応じて後に続くスロットの間にアップリンクデータを再送し得る(アップリンクデータ725-bからアップリンク許可715-dの点線によって示されている)。
[0094]図8は、本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQをサポートするスロット構成800の一例を示す。いくつかの例では、スロット構成800は、ワイヤレス通信システム100および/またはプロセス200の態様を実装し得る。スロット構成800は、スロットにおけるHARQフィードバックをサポートするためのスロットにおける短縮されたデータ送信の一例を示す。いくつかの態様では、スロット構成800は、2つのダウンリンクHARQプロセスおよび2つのアップリンクHARQプロセスをサポートし得る。
[0095]一般に、スロット構成800は、スロット805-a、805-b、および805-cとして示される3つのスロット805を含み得る。各スロット805の間、サブバンドの第1のセット上のダウンリンク通信とサブバンドの第2のセット上のアップリンク通信が行われ得る。スロット805におけるダウンリンク通信とアップリンク通信は(点線の垂直線によって示されるように)時間整合され得る。いくつかの態様では、スロット805におけるダウンリンク通信は、ダウンリンク許可810と、アップリンク許可815と、ダウンリンクデータ820と、ダウンリンクミニスロット825とを含み得る。ダウンリンク通信シナリオでは、スロット805の第2の部分は、ダウンリンクミニスロット825を含み得、スロットの第1の部分は、ダウンリンクデータ820を含み得る。ダウンリンク通信シナリオのいくつかの例では、スロットの第1の部分はまた、ダウンリンク許可810および/またはアップリンク許可815を含み得る。したがって、ダウンリンクスロット805の第1の部分は、時間的にスロット805の第2の部分に先行し得る。
[0096]いくつかの態様では、スロット805におけるアップリンク通信は、アップリンクミニスロット830と、アップリンクデータ835と、HARQ840とを含み得る。アップリンク通信シナリオでは、スロット805の第2の部分は、アップリンクミニスロット830を含み得、スロットの第1の部分は、アップリンクデータ835を含み得る。アップリンク通信シナリオのいくつかの例では、スロットの第1の部分はまた、HARQ840を含み得る。したがって、アップリンクスロット805の第2の部分は、時間的にスロット805の第1の部分に先行し得る。
[0097]一般に、スロット構成800は、スロット805においてHARQフィードバックを与えるHARQ方式をサポートするための送信短縮の一例を示す。ダウンリンク通信についての一例として、送信デバイスは、ダウンリンクデータ820の間に受信デバイスに情報を送信し得る(ダウンリンクデータ820-aからHARQ840-aへの点線によって示されている)。しかし、ダウンリンクデータ820-aの送信は、(たとえば、ダウンリンクシナリオにおける)スロット805の第1の部分が、スロット805の持続時間よりも短い持続時間を有し得るように短縮されてもよい。したがって、受信デバイスは、短縮されたデータ送信をダウンリンクスロットの第1の部分の間に受信し、スロット805の間にHARQフィードバック(たとえば、HARQ840)を与え得る。さらに、送信デバイスは、スロット805の間に受信されたHARQフィードバックに基づいて、ダウンリンクデータを再び再送すべきかどうかを決定し得、その場合(if so)、後に続くスロットにおいて別のダウンリンク許可を通信し得る(HARQ840-aからスロット805-cにおけるダウンリンク許可810-cへの点線によって示されている)。
[0098]送信デバイスは、ミニスロット、たとえばダウンリンクミニスロット825を多重化するために、短縮された送信によって生じる期間を使用し得る。ミニスロット825は、受信デバイスおよび/または他の受信デバイスについての情報と多重化されてもよい。
[0099]アップリンク通信についての一例として、送信デバイスは、ダウンリンクスロットのダウンリンク制御期間の間に送信されたアップリンク許可815を受信し得る(アップリンク許可815-aからアップリンクデータ835-aへの点線によって示されている)。送信デバイスは次いで、スロット805の間に受信デバイスにアップリンクデータ835を送信し得る。送信デバイスは、受信デバイスから受信されたHARQ情報に基づいて、必要に応じて後に続くスロットの間にアップリンクデータを再送し得る(アップリンクデータ835-aからアップリンク許可815-cへの点線によって示されている)。
[0100]送信デバイスは、ミニスロット、たとえばアップリンクミニスロット830を多重化するために、許可情報の送信によって生じる期間を使用することもできる。アップリンクミニスロット830は、受信デバイスおよび/または他の受信デバイスについての情報と多重化されてもよい。
[0101]図9は、本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQをサポートするワイヤレスデバイス905のブロック図900を示す。ワイヤレスデバイス905は、本明細書で説明するUE115または基地局105の態様の一例、たとえば送信デバイスであってもよい。ワイヤレスデバイス905は、受信機910と、通信マネージャ915と、送信機920とを含み得る。ワイヤレスデバイス905はまた、プロセッサを含み得る。これらの構成要素の各々は、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いに通信していてもよい。
[0102]受信機910は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネルに関連する制御情報(たとえば、制御チャネル、データチャネル、およびミニスロットによるFDD HARQに関係する情報など)などの情報を受信し得る。情報はデバイスの他の構成要素に受け渡され得る。受信機910は、図12を参照しながら説明するトランシーバ1235の態様の一例であってもよい。受信機910は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用し得る。
[0103]通信マネージャ915は、図12を参照しながら説明する通信マネージャ1215の態様の一例であってもよい。
[0104]通信マネージャ915および/またはそれの様々な副構成要素のうちの少なくともいくつかは、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せにおいて実装され得る。プロセッサによって実行されるソフトウェアにおいて実装される場合、通信マネージャ915および/またはそれの様々な副構成要素のうちの少なくともいくつかの機能は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、あるいは本開示で説明する機能を実施するように設計されたそれらの任意の組合せによって実行され得る。通信マネージャ915および/またはそれの様々な副構成要素のうちの少なくともいくつかは、1つまたは複数の物理デバイスによって機能の部分が異なる物理的ロケーションにおいて実装されるように分散されることを含めて、様々な位置に物理的に配置され得る。いくつかの例では、通信マネージャ915および/またはそれの様々な副構成要素のうちの少なくともいくつかは、本開示の様々な態様による別個で個別の構成要素であってもよい。他の例では、通信マネージャ915および/またはそれの様々な副構成要素のうちの少なくともいくつかは、限定はされないが、本開示の様々な態様による、I/O構成要素、トランシーバ、ネットワークサーバ、別のコンピューティングデバイス、本開示で説明する1つまたは複数の他の構成要素、あるいはそれらの組合せを含む、1つまたは複数の他のハードウェア構成要素と組み合わされ得る。
[0105]通信マネージャ915は、受信デバイスとの通信に使用されるスロットの持続時間を特定し得る。通信マネージャ915は、受信デバイスとの通信がFDD通信を含むと決定し得る。通信マネージャ915は、スロットの第1の部分の間に受信デバイスに通信を送信し得、第1の部分の持続時間は、スロットの持続時間よりも短く、第1の部分の持続時間は、通信がFDD通信を含むとの決定に基づく。通信マネージャ915は、通信がFDD通信であり、通信がスロットの第1の部分の間に送信されるとの決定に基づいて、通信の間に使用すべき(to)HARQ方式を選択し得る。
[0106]送信機920は、デバイスの他の構成要素によって生成された信号を送信し得る。いくつかの例では、送信機920は、トランシーバモジュールにおいて受信機910とコロケートされ得る。たとえば、送信機920は、図12を参照しながら説明するトランシーバ1235の態様の一例であってもよい。送信機920は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用し得る。
[0107]図10は、本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによってFDD HARQをサポートするワイヤレスデバイス1005のブロック図1000を示す。ワイヤレスデバイス1005は、本明細書で説明するワイヤレスデバイス905またはUE115または基地局105の態様の一例、たとえば送信デバイス、であってもよい。ワイヤレスデバイス1005は、受信機1010と、通信マネージャ1015と、送信機1020とを含み得る。ワイヤレスデバイス1005はまた、プロセッサを含み得る。これらの構成要素の各々は、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いに通信していてもよい。
[0108]受信機1010は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネルに関連する制御情報(たとえば、制御チャネル、データチャネル、およびミニスロットによるFDD HARQに関係する情報など)などの情報を受信し得る。情報はデバイスの他の構成要素に受け渡され得る。受信機1010は、図12を参照しながら説明するトランシーバ1235の態様の一例であってもよい。受信機1010は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用し得る。
[0109]通信マネージャ1015は、図12を参照しながら説明する通信マネージャ1215の態様の一例であってもよい。通信マネージャ1015はまた、スロット持続時間マネージャ1025と、FDD通信マネージャ1030と、送信マネージャ1035と、HARQマネージャ1040とを含み得る。
[0110]スロット持続時間マネージャ1025は、受信デバイスとの通信に使用されるスロットの持続時間を特定してもよい。FDD通信マネージャ1030は、受信デバイスとの通信がFDD通信を含むと決定し得る。
[0111]送信マネージャ1035は、スロットの第1の部分の間に受信デバイスに通信を送信し得、第1の部分の持続時間は、スロットの持続時間よりも短く、第1の部分の持続時間は、通信がFDD通信を含むとの決定に基づく。送信マネージャ1035は、スロットの第2の部分の間にHARQフィードバックメッセージを受信することに基づいてスロットの第2の部分の持続時間を選択し得る。送信マネージャ1035は、HARQ方式に従って、スロットの第2の部分の間に受信デバイスにHARQメッセージを送信し、HARQメッセージは、受信された通信に基づいて送信される。場合によっては、受信デバイスとの通信はアップリンク通信を含む。場合によっては、受信デバイスとの通信はダウンリンク通信を含む。
[0112]HARQマネージャ1040は、通信がFDD通信を含み、通信がスロットの第1の部分の間に送信されるとの決定に基づいて、通信の間に使用すべきHARQ方式を選択し得る。HARQマネージャ1040は、HARQ方式に基づいて、スロットの第2の部分の間に受信デバイスからHARQフィードバックメッセージを受信し得る。場合によっては、HARQ方式は、スロットの間にHARQフィードバックメッセージを通信することを含む。場合によっては、HARQ方式は、時間的に上記のスロットに続いて生じるスロットの間にHARQフィードバックメッセージを通信することを含む。
[0113]送信機1020は、デバイスの他の構成要素によって生成された信号を送信し得る。いくつかの例では、送信機1020は、トランシーバモジュールにおいて受信機1010とコロケートされ得る。たとえば、送信機1020は、図12を参照しながら説明するトランシーバ1235の態様の一例であってもよい。送信機1020は、単一のアンテナまたはアンテナのセットを利用し得る。
[0114]図11は、本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQをサポートする通信マネージャ1115のブロック図1100を示す。通信マネージャ1115は、図9、図10、および図12を参照しながら説明した通信マネージャ915、通信マネージャ1015、または通信マネージャ1215の態様の一例であってもよい。通信マネージャ1115は、スロット持続時間マネージャ1120と、FDD通信マネージャ1125と、送信マネージャ1130と、HARQマネージャ1135と、ミニスロットマネージャ1140と、TDD通信マネージャ1145と、受信マネージャ1150と、マルチスロットHARQマネージャ1155と、許可マネージャ1160とを含み得る。これらのモジュールの各々は、直接または間接的に、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いに通信し得る。
[0115]スロット持続時間マネージャ1120は、受信デバイスとの通信に使用されるスロットの持続時間を特定してもよい。FDD通信マネージャ1125は、受信デバイスとの通信がFDD通信を含むと決定し得る。
[0116]送信マネージャ1130は、スロットの第1の部分の間に受信デバイスに通信を送信し得、第1の部分の持続時間は、スロットの持続時間よりも短く、第1の部分の持続時間は、通信がFDD通信を含むとの決定に基づく。送信マネージャ1130は、スロットの第2の部分の間にHARQフィードバックメッセージを受信することに基づいてスロットの第2の部分用の持続時間を選択し得る。送信マネージャ1130は、HARQ方式に従って、スロットの第2の部分の間に受信デバイスにHARQメッセージを送信し、HARQメッセージは、受信された通信に基づいて送信される。場合によっては、受信デバイスとの通信はアップリンク通信を含む。場合によっては、受信デバイスとの通信はダウンリンク通信を含む。
[0117]HARQマネージャ1135は、通信がFDD通信を含み、通信がスロットの第1の部分の間に送信されるとの決定に基づいて、通信の間に使用すべきHARQ方式を選択し得る。HARQマネージャ1135は、HARQ方式に基づいて、スロットの第2の部分の間に受信デバイスからHARQフィードバックメッセージを受信し得る。場合によっては、HARQ方式は、スロットの間にHARQフィードバックメッセージを通信することを含む。場合によっては、HARQ方式は、時間的に上記のスロットに続いて生じるスロットの間にHARQフィードバックメッセージを通信することを含む。
[0118]HARQマネージャ1135は、利用可能なHARQ方式のプールを示す信号を受信し得、ここにおいて、選択されるHARQ方式は、利用可能なHARQ方式のプールから得られる(is from)。場合によっては、信号はRRC信号である。
[0119]ミニスロットマネージャ1140は、スロットの第2の部分の間の通信のためのミニスロットを構成し得る。ミニスロットマネージャ1140は、ミニスロット、およびスロットの第1の部分の間に送信される通信を多重化し得、ここにおいて、多重化は時分割多重化を含む。場合によっては、ミニスロットの間の通信は、受信デバイスまたは異なる受信デバイスの通信用である(are for)。場合によっては、ミニスロットは、スロットの第2の部分の持続時間と実質的に同じである関連する持続時間を有する。場合によっては、スロットの第1の部分は、時間的にスロットの第2の部分に先行する。場合によっては、スロットの第2の部分は、時間的にスロットの第1の部分に先行する。
[0120]TDD通信マネージャ1145は、スロットがTDD通信プロトコルに従って構成されていると決定し得、ここにおいて、スロットの第2の部分は、TDD通信プロトコルに基づいて選択される。受信マネージャ1150は、スロットの第1の部分の間に、受信デバイスからの通信を受信し得る。
[0121]マルチスロットHARQマネージャ1155は、前の(previous)スロットにおけるデータ送信が前のスロットの全持続時間にわたって(for)送信されたと決定し、HARQ方式に基づいて、スロットの間の制御チャネルの送信を遅延させ得る。許可マネージャ1160は、スロットの第1の部分の間に許可メッセージを送信し得る。
[0122]図12は、本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQをサポートするデバイス1205を含むシステム1200の図を示す。デバイス1205は、本明細書で説明するワイヤレスデバイス905、ワイヤレスデバイス1005、またはUE115の構成要素の一例、たとえば送信デバイスであってもよく、またはそれを含み得る。デバイス1205は、UE通信マネージャ1215と、プロセッサ1220と、メモリ1225と、ソフトウェア1230と、トランシーバ1235と、アンテナ1240と、I/Oコントローラ1245とを含む、通信を送信および受信するための構成要素を含む双方向音声およびデータ通信のための構成要素を含み得る。これらの構成要素は、1つまたは複数のバス(たとえば、バス1210)を介して電子通信していることがある。デバイス1205は、1つまたは複数の基地局105とワイヤレス通信し得る。
[0123]プロセッサ1220は、インテリジェントハードウェアデバイス(たとえば、汎用プロセッサ、DSP、中央処理ユニット(CPU)、マイクロコントローラ、ASIC、FPGA、プログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理構成要素、個別ハードウェア構成要素、あるいはそれらの任意の組合せ)を含み得る。場合によっては、プロセッサ1220は、メモリコントローラを使用してメモリアレイを動作させるように構成され得る。他の場合には、メモリコントローラはプロセッサ1220に組み込まれ得る。プロセッサ1220は、様々な機能(たとえば、ミニスロットによるFDD HARQをサポートする機能またはタスク)を実行するために、メモリに記憶されたコンピュータ可読命令を実行するように構成され得る。
[0124]メモリ1225は、ランダムアクセスメモリ(RAM)と読取り専用メモリ(ROM)とを含み得る。メモリ1225は、実行されたときに、本明細書で説明する様々な機能をプロセッサに実施させる命令を含むコンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェア1230を記憶し得る。場合によっては、メモリ1225は、特に、周辺構成要素またはデバイスとの対話などの基本的なハードウェアまたはソフトウェア動作を制御し得る基本入出力システム(BIOS)を含み得る。
[0125]ソフトウェア1230は、ミニスロットによるFDD HARQをサポートするためのコードを含む本開示の態様を実装するためのコードを含み得る。ソフトウェア1230は、システムメモリまたは他のメモリなどの非一時的コンピュータ可読媒体に記憶され得る。場合によっては、ソフトウェア1230は、プロセッサによって直接的に実行可能でないことがあるが、(たとえば、コンパイルされ実行されたときに)本明細書で説明する機能をコンピュータに実施させ得る。
[0126]トランシーバ1235は、上記で説明したように、1つまたは複数のアンテナ、ワイヤードリンク、またはワイヤレスリンクを介して、双方向に通信し得る。たとえば、トランシーバ1235は、ワイヤレストランシーバを表すことがあり、別のワイヤレストランシーバと双方向に通信し得る。トランシーバ1235はまた、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のためにアンテナに与えるための、およびアンテナから受信されたパケットを復調するためのモデムを含み得る。
[0127]場合によっては、ワイヤレスデバイスは単一のアンテナ1240を含み得る。しかしながら、場合によっては、デバイスは、複数のワイヤレス送信を同時に送信または受信することが可能であり得る2つ以上のアンテナ1240を有し得る。
[0128]I/Oコントローラ1245は、デバイス1205のための入力および出力信号を管理し得る。I/Oコントローラ1245はまた、デバイス1205に組み込まれていない周辺機器を管理し得る。場合によっては、I/Oコントローラ1245は、外部周辺機器への物理接続またはポートを表し得る。場合によっては、I/Oコントローラ1245は、iOS(登録商標)、ANDROID(登録商標)、MS-DOS(登録商標)、MS-WINDOWS(登録商標)、OS/2(登録商標)、UNIX(登録商標)、LINUX(登録商標)、または別の知られているオペレーティングシステムなどのオペレーティングシステムを利用し得る。他の場合には、I/Oコントローラ1245は、モデム、キーボード、マウス、タッチスクリーン、または同様のデバイスを表すかまたはそれらと対話し得る。場合によっては、I/Oコントローラ1245はプロセッサの一部として実装され得る。場合によっては、ユーザは、I/Oコントローラ1245を介してまたはI/Oコントローラ1245によって制御されるハードウェア構成要素を介してデバイス1205と対話し得る。
[0129]図13は、本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによってFDD HARQをサポートするデバイス1305を含むシステム1300の図を示す。デバイス1305は、本明細書で説明するワイヤレスデバイス1005、ワイヤレスデバイス1105、または基地局105の構成要素の一例、たとえば送信デバイスであってもよく、またはそれを含み得る。デバイス1305は、基地局通信マネージャ1315と、プロセッサ1320と、メモリ1325と、ソフトウェア1330と、トランシーバ1335と、アンテナ1340と、ネットワーク通信マネージャ1345と、局間通信マネージャ1350とを含む、通信を送信および受信するための構成要素を含む双方向音声およびデータ通信のための構成要素を含み得る。これらの構成要素は、1つまたは複数のバス(たとえば、バス1310)を介して電子通信している(be in)ことがある。デバイス1305は、1つまたは複数のUE115とワイヤレス通信し得る。
[0130]プロセッサ1320は、インテリジェントハードウェアデバイス(たとえば、汎用プロセッサ、DSP、CPU、マイクロコントローラ、ASIC、FPGA、プログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理構成要素、個別ハードウェア構成要素、あるいはそれらの任意の組合せ)を含み得る。いくつかの場合には、プロセッサ1320は、メモリコントローラを使用してメモリアレイを動作させるように構成され得る。他の場合には、メモリコントローラはプロセッサ1320に組み込まれ得る。プロセッサ1320は、様々な機能(たとえば、ミニスロットによるFDD HARQをサポートする機能またはタスク)を実行するために、メモリに記憶されたコンピュータ可読命令を実行するように構成され得る。
[0131]メモリ1325はRAMとROMとを含み得る。メモリ1325は、実行されたときに、本明細書で説明する様々な機能をプロセッサに実施させる命令を含むコンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェア1330を記憶し得る。場合によっては、メモリ1325は、特に、周辺構成要素またはデバイスとの対話などの基本的なハードウェアまたはソフトウェア動作を制御し得るBIOSを含み得る。
[0132]ソフトウェア1330は、ミニスロットによるFDD HARQをサポートするためのコードを含む本開示の態様を実装するためのコードを含み得る。ソフトウェア1330は、システムメモリまたは他のメモリなどの非一時的コンピュータ可読媒体に記憶され得る。場合によっては、ソフトウェア1330は、プロセッサによって直接的に実行可能でないことがあるが、(たとえば、コンパイルされ実行されたときに)本明細書で説明する機能をコンピュータに実施させ得る。
[0133]トランシーバ1335は、上記で説明したように、1つまたは複数のアンテナ、ワイヤードリンク、またはワイヤレスリンクを介して、双方向に通信し得る。たとえば、トランシーバ1335は、ワイヤレストランシーバを表し得、別のワイヤレストランシーバと双方向に通信し得る。トランシーバ1335はまた、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のためにアンテナに与えるための、およびアンテナから受信されたパケットを復調するためのモデムを含み得る。
[0134]場合によっては、ワイヤレスデバイスは単一のアンテナ1340を含み得る。しかしながら、場合によっては、デバイスは、複数のワイヤレス送信を同時に送信または受信することが可能であってもよい2つ以上のアンテナ1340を有し得る。
[0135]ネットワーク通信マネージャ1345は、(たとえば、1つまたは複数のワイヤードバックホールリンクを介して)コアネットワークとの通信を管理し得る。たとえば、ネットワーク通信マネージャ1345は、1つまたは複数のUE115など、クライアントデバイスのためのデータ通信の転送を管理し得る。
[0136]局間通信マネージャ1350は、他の基地局105との通信を管理し得、他の基地局105と協働してUE115との通信を制御するためのコントローラまたはスケジューラを含み得る。たとえば、局間通信マネージャ1350は、ビームフォーミングまたはジョイント送信などの様々な干渉緩和技法のためのUE115への送信のためのスケジューリングを協調させ得る。いくつかの例では、局間通信マネージャ1350は、基地局105間の通信を行うために、LTE/LTE-Aワイヤレス通信ネットワーク技術内のX2インターフェースを与え得る。
[0137]図14は、本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQのための方法1400を示すフローチャートを示す。方法1400の動作は、本明細書で説明するUE115または基地局105またはそれの構成要素によって実装され得る。たとえば、方法1400の動作は、図9~図11を参照しながら説明した通信マネージャによって実行され得る。いくつかの例では、UE115または基地局105は、以下で説明する機能を実行するようにデバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る。追加または代替として、UE115または基地局105は、専用ハードウェアを使用して、以下で説明する機能の態様を実行し得る。
[0138]ブロック1405において、UE115または基地局105は、受信デバイスとの通信に使用されるスロットの持続時間を特定し得る。ブロック1405の動作は、本明細書で説明する方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック1405の動作の態様は、図9~図11を参照しながら説明したようにスロット持続時間マネージャによって実施され得る。
[0139]ブロック1410において、UE115または基地局105は、受信デバイスとの通信がFDD通信を備えると決定し得る。ブロック1410の動作は、本明細書で説明する方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック1410の動作の態様は、図9~図11を参照しながら説明したFDD通信マネージャによって実行され得る。
[0140]ブロック1415において、UE115または基地局105は、スロットの第1の部分の間に受信デバイスに通信を送信し得、第1の部分の持続時間は、スロットの持続時間よりも短く、第1の部分の持続時間は、通信がFDD通信を備えるとの決定に少なくとも部分的に基づく。ブロック1415の動作は、本明細書で説明する方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック1415の動作の態様は、図9~図11を参照しながら説明した送信マネージャによって実行され得る。
[0141]ブロック1420において、UE115または基地局105は、通信がFDD通信を備え、通信がスロットの第1の部分の間に送信されるとの決定に少なくとも部分的に基づいて、通信の間に使用すべきHARQ方式を選択し得る。ブロック1420の動作は、本明細書で説明する方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック1420の動作の態様は、図9~図11を参照しながら説明したHARQマネージャによって実行され得る。
[0142]図15は、本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQのための方法1500を示すフローチャートを示す。方法1500の動作は、本明細書で説明するUE115または基地局105またはそれの構成要素によって実装され得る。たとえば、方法1500の動作は、図9~図11を参照しながら説明した通信マネージャによって実行され得る。いくつかの例では、UE115または基地局105は、以下で説明する機能を実行するようにデバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る。追加または代替として、UE115または基地局105は、専用ハードウェアを使用して、以下で説明する機能の態様を実行し得る。
[0143]ブロック1505において、UE115または基地局105は、受信デバイスとの通信に使用されるスロットの持続時間を特定し得る。ブロック1505の動作は、本明細書で説明する方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック1505の動作の態様は、図9~図11を参照しながら説明したスロット持続時間マネージャによって実施され得る。
[0144]ブロック1510において、UE115または基地局105は、受信デバイスとの通信がFDD通信を備えると決定し得る。ブロック1510の動作は、本明細書で説明する方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック1510の動作の態様は、図9~図11を参照しながら説明したFDD通信マネージャによって実行され得る。
[0145]ブロック1515において、UE115または基地局105は、スロットの第1の部分の間に受信デバイスに通信を送信し得、第1の部分の持続時間は、スロットの持続時間よりも短く、第1の部分の持続時間は、通信がFDD通信を含むとの決定に少なくとも部分的に基づく。ブロック1515の動作は、本明細書で説明する方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック1515の動作の態様は、図9~図11を参照しながら説明した送信マネージャによって実行され得る。
[0146]ブロック1520において、UE115または基地局105は、通信がFDD通信を含み、通信がスロットの第1の部分の間に送信されるとの決定に少なくとも部分的に基づいて、通信の間に使用すべきHARQ方式を選択し得る。ブロック1520の動作は、本明細書で説明する方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック1520の動作の態様は、図9~図11を参照しながら説明したHARQマネージャによって実行され得る。
[0147]ブロック1525において、UE115または基地局105は、スロットの第2の部分の間の通信のためのミニスロットを構成し得る。ブロック1525の動作は、本明細書で説明する方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック1525の動作の態様は、図9~図11を参照しながら説明したミニスロットマネージャによって実行され得る。
[0148]図16は、本開示の1つまたは複数の態様による、ミニスロットによるFDD HARQのための方法1600を示すフローチャートを示す。方法1600の動作は、本明細書で説明するUE115または基地局105またはそれの構成要素によって実装され得る。たとえば、方法1600の動作は、図9~図11を参照しながら説明した通信マネージャによって実行され得る。いくつかの例では、UE115または基地局105は、以下で説明する機能を実行するようにデバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る。追加または代替として、UE115または基地局105は、専用ハードウェアを使用して、以下で説明する機能の態様を実行し得る。
[0149]ブロック1605において、UE115または基地局105は、受信デバイスとの通信に使用されるスロットの持続時間を特定し得る。ブロック1605の動作は、本明細書で説明する方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック1605の動作の態様は、図9~図11を参照しながら説明したスロット持続時間マネージャによって実施され得る。
[0150]ブロック1610において、UE115または基地局105は、受信デバイスとの通信がFDD通信を備えると決定し得る。ブロック1610の動作は、本明細書で説明する方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック1610の動作の態様は、図9~図11を参照しながら説明したFDD通信マネージャによって実行され得る。
[0151]ブロック1615において、UE115または基地局105は、スロットの第1の部分の間に受信デバイスに通信を送信し得、第1の部分の持続時間は、スロットの持続時間よりも短く、第1の部分の持続時間は、通信がFDD通信を含むとの少なくとも部分的に決定に基づく。ブロック1615の動作は、本明細書で説明する方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック1615の動作の態様は、図9~図11を参照しながら説明した送信マネージャによって実行され得る。
[0152]ブロック1620において、UE115または基地局105は、通信がFDD通信を含み、通信がスロットの第1の部分の間に送信されるとの決定に少なくとも部分的に基づいて、通信の間に使用すべきHARQ方式を選択し得る。ブロック1620の動作は、本明細書で説明する方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック1620の動作の態様は、図9~図11を参照しながら説明したHARQマネージャによって実行され得る。
[0153]ブロック1625において、UE115または基地局105は、HARQ方式に少なくとも部分的に基づいて、スロットの第2の部分の間に受信デバイスからHARQフィードバックメッセージを受信し得る。ブロック1625の動作は、本明細書で説明する方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック1625の動作の態様は、図9~図11を参照しながら説明したHARQマネージャによって実行され得る。
[0154]上記で説明した方法が可能な実装形態を表すこと、ならびに動作およびステップが並べ替えられるかあるいは別の様態で変更され得ること、ならびに他の実装形態が可能であることに留意されたい。さらに、本方法のうちの2つ以上からの態様が組み合わされ得る。
[0155]本明細書で説明する技法は、符号分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC-FDMA)、および他のシステムなど、様々なワイヤレス通信システムのために使用され得る。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用される。符号分割多元接続(CDMA)システムは、CDMA2000、ユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA:Universal Terrestrial Radio Access)などの無線技術を実装し得る。CDMA2000は、IS-2000、IS-95、およびIS-856規格をカバーする。IS-2000 Releaseは、一般に、CDMA2000 1X、1Xなどと呼ばれることがある。IS-856(TIA-856)は、一般に、CDMA2000 1xEV-DO、高速パケットデータ(HRPD:High Rate Packet Data)などと呼ばれる。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))とCDMAの他の変形態とを含む。TDMAシステムは、モバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標):Global System for Mobile Communications)などの無線技術を実装し得る。
[0156]OFDMAシステムは、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、発展型UTRA(E-UTRA:Evolved UTRA)、米国電気電子技術者協会(IEEE)802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE802.20、Flash-OFDMなどの無線技術を実装し得る。UTRAおよびE-UTRAは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(UMTS:Universal Mobile Telecommunications System)の一部である。LTEおよびLTE-Aは、E-UTRAを使用するUMTSのリリースである。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A、NR、およびGSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP(登録商標):3rd Generation Partnership Project)と称する団体からの文書に記載されている。CDMA2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2:3rd Generation Partnership Project 2)と称する団体からの文書に記載されている。本明細書で説明した技法は、上述のシステムおよび無線技術、ならびに他のシステムおよび無線技術に使用され得る。LTEまたはNRシステムの態様について例として記載し得、LTEまたはNRの用語を説明の大部分において使用し得るが、本明細書で説明する技法はLTEまたはNR適用例を越えて適用可能である。
[0157]本明細書で説明するそのようなネットワークを含む、LTE/LTE-Aネットワークでは、発展型ノードB(eNB)という用語は、概して、基地局を表すために使用され得る。本明細書で説明する1つまたは複数のワイヤレス通信システムは、異なるタイプのeNBが様々な地理的領域にカバレージを与える、異種LTE/LTE-AまたはNRネットワークを含み得る。たとえば、各eNB、次世代ノードB(gNB)、または基地局は、マクロセル、スモールセル、または他のタイプのセルに通信カバレージを与え得る。「セル」という用語は、コンテキストに応じて、基地局、基地局に関連するキャリアまたはコンポーネントキャリア、あるいはキャリアまたは基地局のカバレージエリア(たとえば、セクタなど)を表すために使用され得る。
[0158]基地局は、基地トランシーバ局、無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、ノードB、eノードB(eNB)、gNB、ホームノードB、ホームeノードB、または何らかの他の好適な用語を含み得るか、またはそのように当業者によって呼ばれることがある。基地局のための地理的カバレージエリアは、カバレージエリアの一部分のみを構成するセクタに分割され得る。本明細書で説明された1つまたは複数のワイヤレス通信システムは、異なるタイプの基地局(たとえば、マクロセル基地局またはスモールセル基地局)を含み得る。本明細書で説明するUEは、マクロeNB、スモールセルeNB、gNB、リレー基地局などを含む様々なタイプの基地局およびネットワーク機器と通信することが可能であり得る。異なる技術のための重複する地理的カバレージエリアがあり得る。
[0159]マクロセルは、概して、比較的大きい地理的エリア(たとえば、半径数キロメートル)をカバーし、サービスに加入しているUEによるネットワークプロバイダとの無制限アクセスを可能にし得る。スモールセルは、マクロセルと同じかまたは異なる(たとえば、認可、無認可などの)周波数帯域で動作し得る、マクロセルと比較して低電力の基地局である。スモールセルは、様々な例によれば、ピコセル、フェムトセルおよびマイクロセルを含み得る。ピコセルは、たとえば、小さい地理的エリアをカバーし得る、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にし得る。フェムトセルは、小さい地理的エリア(たとえば、自宅)を同じくカバーし得、フェムトセルとの関連を有するUE(たとえば、限定加入者グループ(CSG)中のUE、自宅内のユーザのためのUEなど)による制限付きアクセスを与え得る。マクロセルのためのeNBは、マクロeNBと呼ばれることがある。スモールセルのためのeNBは、スモールセルeNB、ピコeNB、フェムトeNB、またはホームeNBと呼ばれることがある。eNBは、1つまたは複数(たとえば、2つ、3つ、4つなど)のセル(たとえば、コンポーネントキャリア)をサポートする場合がある。
[0160]本明細書で説明された1つまたは複数のワイヤレス通信システムは、同期動作または非同期動作をサポートし得る。同期動作の場合、基地局は、同様のフレームタイミングを有し得、異なる基地局からの送信は、近似的に時間的に整合され得る。非同期動作の場合、基地局は、異なるフレームタイミングを有し得、異なる基地局からの送信は、時間的に整合されないことがある。本明細書で説明した技法は、同期動作または非同期動作のいずれかのために使用され得る。
[0161]本明細書で説明したダウンリンク送信は、順方向リンク送信と呼ばれることもあり、アップリンク送信は、逆方向リンク送信と呼ばれることもある。たとえば、図1のワイヤレス通信システム100を含む、本明細書で説明する各通信リンクは、1つまたは複数のキャリアを含み得、ここで、各キャリアは、複数のサブキャリアからなる信号(たとえば、異なる周波数の波形信号)であり得る。
[0162]添付の図面に関して本明細書に記載した説明は、例示的な構成について説明しており、実装され得るまたは特許請求の範囲内に入るすべての例を表すとは限らない。本明細書で使用する「例示的」という用語は、「例、事例、または例示の働きをすること」を意味し、「好ましい」または「他の例よりも有利な」を意味しない。詳細な説明は、説明する技法の理解を与えるための具体的な詳細を含む。しかしながら、これらの技法は、これらの特定の詳細なしに実践され得る。いくつかの事例では、説明される例の概念を不明瞭にすることを回避するために、よく知られている構造およびデバイスはブロック図の形式で示される。
[0163]添付の図では、同様の構成要素または特徴は同じ参照ラベルを有し得る。さらに、同じタイプの様々な構成要素は、参照ラベルの後に、ダッシュと、同様の構成要素の間を区別する第2のラベルとを続けることによって区別され得る。第1の参照ラベルのみが本明細書において使用される場合、その説明は、第2の参照ラベルにかかわらず、同じ第1の参照ラベルを有する同様の構成要素のうちのいずれにも適用可能である。
[0164]本明細書で説明する情報および信号は、多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得る。たとえば、上記の説明全体にわたって参照され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場もしくは磁気粒子、光場もしくは光粒子、またはそれらの任意の組合せによって表され得る。
[0165]本明細書の開示に関して説明した様々な例示的なブロックおよびモジュールは、汎用プロセッサ、DSP、ASIC、FPGAまたは他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明された機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであり得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ(たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成)としても実装され得る。
[0166]本明細書で説明された機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せにおいて実装され得る。プロセッサによって実行されるソフトウェアで実装される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとして、コンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。他の例および実装形態は、本開示の範囲内および添付の特許請求の範囲内にある。たとえば、ソフトウェアの性質により、上記で説明される機能は、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらのうちのいずれかの組合せを使用して実装され得る。機能を実装する特徴はまた、機能の部分が異なる物理的ロケーションにおいて実装されるように分散されることを含めて、様々な位置に物理的に配置され得る。また、特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される場合、項目の列挙(たとえば、「のうちの少なくとも1つ」あるいは「のうちの1つまたは複数」などの句が後置される項目の列挙)中で使用される「または」は、たとえば、A、B、またはCのうちの少なくとも1つの列挙が、AまたはBまたはCまたはABまたはACまたはBCまたはABC(すなわち、AおよびBおよびC)を意味するような包括的列挙を示す。また、本明細書で使用される「に基づいて」という句は、条件の閉集合への参照として解釈されないものとする。たとえば、「条件Aに基づいて」と記述する例示的なステップは、本開示の範囲から逸脱することなく条件Aと条件Bとの両方に基づき得る。言い換えれば、本明細書で使用する「に基づいて」という句は、「に少なくとも部分的に基づいて」という句と同様に解釈されたい。
[0167]コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含む、非一時的コンピュータ記憶媒体と通信媒体との両方を含む。非一時的記憶媒体は、汎用コンピュータまたは専用コンピュータによってアクセスすることができる任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、非一時的コンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EEPROM(登録商標))、コンパクトディスク(CD)ROMまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用され得、汎用もしくは専用コンピュータまたは汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る任意の他の非一時的媒体を備え得る。さらに、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるディスク(disk)およびディスク(disc)は、CD、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disc)およびBlu-ray(登録商標)ディスク(disc)を含み、ここで、ディスク(disc)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
[0168]本明細書の説明は、当業者が本開示を作成または使用することができるように与えたものである。本開示への様々な変更は当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定義された一般原理は、本開示の範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計に限定されず、本明細書で開示される原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。
以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1] ワイヤレス通信のための方法であって、
受信デバイスとの通信に使用されるスロットの持続時間を特定することと、
前記受信デバイスとの前記通信が周波数分割複信(FDD)通信を備えると決定することと、
前記スロットの第1の部分の間に前記受信デバイスに通信を送信することと、前記第1の部分の持続時間が、前記スロットの前記持続時間よりも短く、前記第1の部分の前記持続時間が、前記通信がFDD通信を備えるとの前記決定に少なくとも部分的に基づく、 前記通信がFDD通信を備え、前記通信が前記スロットの前記第1の部分の間に送信されるとの前記決定に少なくとも部分的に基づいて、前記通信の間に使用すべきハイブリッド自動再送要求(HARQ)方式を選択することとを備える方法。
[C2] 前記スロットの第2の部分の間にHARQフィードバックメッセージを受信することに少なくとも部分的に基づいて前記スロットの前記第2の部分の持続時間を選択することをさらに備える、C1に記載の方法。
[C3] 前記スロットの第2の部分の間の通信のためのミニスロットを構成することをさらに備える、C1に記載の方法。
[C4] 前記ミニスロットの間の前記通信は、前記受信デバイスまたは異なる受信デバイスの通信用である、C3に記載の方法。
[C5] 前記ミニスロットは、前記スロットの前記第2の部分の持続時間と実質的に同じである関連する持続時間を有する、C3に記載の方法。
[C6] 前記スロットの前記第1の部分の間に送信される前記通信および前記ミニスロットを多重化すること、ここにおいて、前記多重化が時分割多重化を備える、をさらに備える、C3に記載の方法。
[C7] 前記スロットの前記第1の部分は、時間的に前記スロットの前記第2の部分に先行する、C3に記載の方法。
[C8] 前記スロットの前記第2の部分は、時間的に前記スロットの前記第1の部分に先行する、C3に記載の方法。
[C9] 前記HARQ方式に少なくとも部分的に基づいて、前記スロットの第2の部分の間に前記受信デバイスからHARQフィードバックメッセージを受信することをさらに備える、C1に記載の方法。
[C10] 前記スロットが時分割複信(TDD)通信プロトコルに従って構成されていると決定すること、ここにおいて、前記スロットの第2の部分が、前記TDD通信プロトコルに少なくとも部分的に基づいて選択される、をさらに備える、C1に記載の方法。
[C11] 前記スロットの前記第1の部分の間に、前記受信デバイスからの通信を受信することと、
前記HARQ方式に従って、前記スロットの第2の部分の間に前記受信デバイスにHARQメッセージを送信することと、前記HARQメッセージが、前記受信された通信に少なくとも部分的に基づいて送信される、をさらに備える、C1に記載の方法。
[C12] 前記HARQ方式は、前記スロットの間にHARQフィードバックメッセージを通信することを備える、C1に記載の方法。
[C13] 前記HARQ方式は、時間的に前記スロットに続いて生じるスロットの間にHARQフィードバックメッセージを通信することを備える、C1に記載の方法。
[C14] 前のスロットにおけるデータ送信が前記前のスロットの全持続時間にわたって送信されたと決定することと、
前記HARQ方式に少なくとも部分的に基づいて、前記スロットの間の制御チャネルの送信を遅延させることとをさらに備える、C1に記載の方法。
[C15] 前記スロットの前記第1の部分の間に許可メッセージを送信することをさらに備える、C1に記載の方法。
[C16] 前記受信デバイスとの前記通信は、アップリンク通信を備える、C1に記載の方法。
[C17] 前記受信デバイスとの前記通信は、ダウンリンク通信を備える、C1に記載の方法。
[C18] 利用可能なHARQ方式のプールを示す信号を受信すること、ここにおいて、前記選択されるHARQ方式が、利用可能なHARQ方式の前記プールから得られる、をさらに備える、C1に記載の方法。
[C19] 前記信号は、無線リソース制御信号を備える、C18に記載の方法。
[C20] ワイヤレス通信のための装置であって、
受信デバイスとの通信に使用されるスロットの持続時間を特定するための手段と、
前記受信デバイスとの前記通信が周波数分割複信(FDD)通信を備えると決定するための手段と、
前記スロットの第1の部分の間に前記受信デバイスに通信を送信するための手段と、前記第1の部分の持続時間が、前記スロットの前記持続時間よりも短く、前記第1の部分の前記持続時間が、前記通信がFDD通信を備えるとの前記決定に少なくとも部分的に基づく、
前記通信がFDD通信を備え、前記通信が前記スロットの前記第1の部分の間に送信されるとの前記決定に少なくとも部分的に基づいて、前記通信の間に使用すべきハイブリッド自動再送要求(HARQ)方式を選択するための手段とを備える装置。
[C21] 前記スロットの第2の部分の間にHARQフィードバックメッセージを受信することに少なくとも部分的に基づいて前記スロットの前記第2の部分の持続時間を選択するための手段をさらに備える、C20に記載の装置。
[C22] 前記スロットの第2の部分の間の通信のためのミニスロットを構成するための手段をさらに備える、C20に記載の装置。
[C23] 前記ミニスロットの間の前記通信は、前記受信デバイスまたは異なる受信デバイスの通信用である、C22に記載の装置。
[C24] 前記ミニスロットは、前記スロットの前記第2の部分の持続時間と実質的に同じである関連する持続時間を有する、C22に記載の装置。
[C25] 前記スロットの前記第1の部分の間に送信される前記通信および前記ミニスロットを多重化するための手段、ここにおいて、前記多重化が時分割多重化を備える、をさらに備える、C22に記載の装置。
[C26] 前記スロットの前記第1の部分は、時間的に前記スロットの前記第2の部分に先行する、C22に記載の装置。
[C27] 前記スロットの前記第2の部分は、時間的に前記スロットの前記第1の部分に先行する、C22に記載の装置。
[C28] 前記HARQ方式に少なくとも部分的に基づいて、前記スロットの第2の部分の間に前記受信デバイスからHARQフィードバックメッセージを受信するための手段をさらに備える、C20に記載の装置。
[C29] ワイヤレス通信のための装置であって、
プロセッサと、
前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
前記メモリに記憶され、前記装置に、
受信デバイスとの通信に使用されるスロットの持続時間を特定することと、
前記受信デバイスとの前記通信が周波数分割複信(FDD)通信を備えると決定することと、
前記スロットの第1の部分の間に前記受信デバイスに通信を送信することと、前記第1の部分の持続時間が、前記スロットの前記持続時間よりも短く、前記第1の部分の前記持続時間が、前記通信がFDD通信を備えるとの前記決定に少なくとも部分的に基づく、 前記通信がFDD通信を備え、前記通信が前記スロットの前記第1の部分の間に送信されるとの前記決定に少なくとも部分的に基づいて、前記通信の間に使用すべきハイブリッド自動再送要求(HARQ)方式を選択することとを行わせるように前記プロセッサによって実行可能である命令とを備える装置。
[C30] ワイヤレス通信のためのコードを記憶している非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記コードは、
受信デバイスとの通信に使用されるスロットの持続時間を特定することと、
前記受信デバイスとの前記通信が周波数分割複信(FDD)通信を備えると決定することと、
前記スロットの第1の部分の間に前記受信デバイスに通信を送信することと、前記第1の部分の持続時間が、前記スロットの前記持続時間よりも短く、前記第1の部分の前記持続時間が、前記通信がFDD通信を備えるとの前記決定に少なくとも部分的に基づく、 前記通信がFDD通信を備え、前記通信が前記スロットの前記第1の部分の間に送信されるとの前記決定に少なくとも部分的に基づいて、前記通信の間に使用すべきハイブリッド自動再送要求(HARQ)方式を選択することとを行うためにプロセッサによって実行可能である命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。

Claims (15)

  1. ワイヤレス通信のための方法であって、
    受信デバイスとの通信に使用されるスロットの持続時間を特定することと、
    前記受信デバイスとの前記通信が時分割複信(TDD)構成システムにおいて時間整合されたアップリンクスロットに対して周波数分割複信(FDD)通信を使用するダウンリンクスロットを備えると決定することと、
    前記スロットの第1の部分の間に前記受信デバイスに通信を送信することと、前記第1の部分の持続時間が、前記スロットの前記持続時間よりも短く、前記通信がFDD通信を備えるという決定に少なくとも部分的に基づく、
    前記通信がFDD通信を備え、前記通信が前記スロットの前記第1の部分の間に送信されるとの前記決定に少なくとも部分的に基づいて、前記通信の間に使用すべきハイブリッド自動再送要求(HARQ)フィードバックタイミング方式を選択することとを備え、前記スロット内の前記FDD通信のダウンリンクおよびアップリンク通信が、第1の周波数範囲を使用して前記ダウンリンク送信を受信すること、および他の周波数範囲を使用して同じスロットにおいて前記ダウンリンク送信ためのHARQフィードバックを送信することを前記受信デバイスが可能になるように、十分な時間を提供することによって同じスロット内でHARQフィードバックを受信することをサポートするためにTDD通信と時間整合されることを特徴とする
    方法。
  2. 前記スロットの第2の部分の間にHARQフィードバックメッセージを受信することに少なくとも部分的に基づいて前記スロットの前記第2の部分の持続時間を選択することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  3. 新無線(NR)システムにおいて、前記スロットの第2の部分の間の通信のためのミニスロットを構成することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  4. 前記ミニスロットの間の前記通信は、前記受信デバイスまたは異なる受信デバイスの通信用である、または、
    前記ミニスロットは、前記スロットの前記第2の部分の持続時間と同じである関連する持続時間を有する、請求項3に記載の方法。
  5. 前記スロットの前記第1の部分の間に送信される前記通信および前記ミニスロットを多重化すること、ここにおいて、前記多重化が時分割多重化を備える、をさらに備える、または、
    前記スロットの前記第1の部分は、時間的に前記スロットの前記第2の部分に先行する、請求項3に記載の方法。
  6. 前記HARQ方式に少なくとも部分的に基づいて、前記スロットの第2の部分の間に前記受信デバイスからHARQフィードバックメッセージを受信することをさらに備える、または、
    前記スロットが時分割複信(TDD)通信プロトコルに従って構成されていると決定すること、ここにおいて、前記スロットの第2の部分が、前記TDD通信プロトコルに少なくとも部分的に基づいて選択される、をさらに備える、または、
    前記スロットの前記第1の部分の間に、前記受信デバイスからの通信を受信することと、
    前記HARQ方式に従って、前記スロットの第2の部分の間に前記受信デバイスにHARQメッセージを送信することと、前記HARQメッセージが、前記受信された通信に少なくとも部分的に基づいて送信される、をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  7. 前記HARQ方式は、前記スロットの間にHARQフィードバックメッセージを通信することを備える、または、
    前記HARQ方式は、時間的に前記スロットに続いて生じるスロットの間にHARQフィードバックメッセージを通信することを備える、請求項1に記載の方法。
  8. 前のスロットにおけるデータ送信が前記前のスロットの全持続時間にわたって送信されたと決定することと、
    前記HARQ方式に少なくとも部分的に基づいて、前記スロットの間の制御チャネルの送信を遅延させることとをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  9. 前記スロットの前記第1の部分の間に許可メッセージを送信することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  10. 前記受信デバイスとの前記通信は、アップリンク通信を備える、または、
    前記受信デバイスとの前記通信は、ダウンリンク通信を備える、請求項1に記載の方法。
  11. 利用可能なHARQ方式のプールを示す信号を受信すること、ここにおいて、前記選択されるHARQ方式が、利用可能なHARQ方式の前記プールから得られる、をさらに備え、
    前記信号は、無線リソース制御信号を備える、請求項1に記載の方法。
  12. ワイヤレス通信のための装置であって、
    受信デバイスとの通信に使用されるスロットの持続時間を特定するための手段と、
    前記受信デバイスとの前記通信が時分割複信(TDD)構成システムにおいて時間整合されたアップリンクスロットに対して周波数分割複信(FDD)通信を使用するダウンリンクスロットを備えると決定するための手段と、
    前記スロットの第1の部分の間に前記受信デバイスに通信を送信するための手段と、前記第1の部分の持続時間が、前記スロットの前記持続時間よりも短く、前記通信がFDD通信を備えるという決定に少なくとも部分的に基づく、
    前記通信がFDD通信を備え、前記通信が前記スロットの前記第1の部分の間に送信されるとの前記決定に少なくとも部分的に基づいて、前記通信の間に使用すべきハイブリッド自動再送要求(HARQ)フィードバックタイミング方式を選択するための手段とを備え、前記スロット内の前記FDD通信のダウンリンクおよびアップリンク通信が、第1の周波数範囲を使用して前記ダウンリンク送信を受信すること、および他の周波数範囲を使用して同じスロットにおいて前記ダウンリンク送信ためのHARQフィードバックを送信することを前記受信デバイスが可能になるように、十分な時間を提供することによって同じスロット内でHARQフィードバックを受信することをサポートするためにTDD通信と時間整合されることを特徴とする、装置。
  13. 前記スロットの第2の部分の間にHARQフィードバックメッセージを受信することに少なくとも部分的に基づいて前記スロットの前記第2の部分の持続時間を選択するための手段をさらに備える、請求項12に記載の装置。
  14. 新無線(NR)システムにおいて、前記スロットの第2の部分の間の通信のためのミニスロットを構成するための手段をさらに備える、請求項12に記載の装置。
  15. ワイヤレス通信のためのコードを記憶している非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、前記コードは、請求項1~11のうちのいずれに記載の方法を行うためにプロセッサによって実行可能である命令を備える、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
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