JP2012512582A - 動的pdschに対するharqack/nack - Google Patents

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Abstract

本発明の目的は、複数のコンポーネントキャリアを有する通信システムにおける効率的かつ信頼性の高い送信/受信メカニズムであって、コンポーネントキャリアそれぞれが、物理リソース(例えば、送信スロット/送信シンボル、サブキャリア/周波数サブバンド、符号、または放射パターン)をさらに含んでいる、メカニズム、を提供することである。コンポーネントキャリアの制御信号は、データ信号を送信するためのリソースをそのコンポーネントキャリアに対して指定するスケジューリング割当てと、別のコンポーネントキャリアにおいてスケジューリング割当てが送られたかを指定する割当てマップと、を備えている。割当てマップをシグナリングすることによって、受信されなかった可能性のあるスケジューリング割当てを検出することができる。
【選択図】図12

Description

本発明は、無線通信システムにおけるデータ信号および制御信号の送信および受信に関する。
第3世代(3G)モバイルシステム(例えば、3GPP(Third-Generation Partnership Project:第三世代パートナーシッププロジェクト)において標準化されたUMTS(Universal Mobile Telecommunications System:ユニバーサル移動通信システム))は、WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access:広帯域符号分割多元接続)無線アクセス技術に基づいている。現在、3Gシステムは、世界中で大規模に配備されている。この技術を機能強化するうえでの最初のステップは、高速下りリンクパケットアクセス(HSDPA:High-Speed Downlink Packet Access)と、エンハンスト上りリンク(高速上りリンクパケットアクセス(HSUPA:High Speed Uplink Packet Access)とも称する)とを導入することであり、いずれも、通常のUMTSと比較して無線アクセスのスペクトル効率および柔軟性の向上をもたらす。
HSDPAおよびHSUPAは、WCDMA無線アクセス技術を依然として利用しているが、UMTS規格のその後の大きな前進(進化)によって、下りリンクにおけるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:直交周波数分割多重)と、上りリンクにおけるSC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiplexing Access:シングルキャリア周波数分割多元接続)とが組み合わされた。新しい研究項目(後から作業項目となった)の名称は、「進化したUTRA(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access:UMTS地上無線アクセス)および進化したUTRAN(UMTS terrestrial Radio Access Network:UMTS地上無線アクセスネットワーク)」(略してE−UTRAおよびE−UTRAN)であり、これらは将来的な技術進化に対処することを目的としているため、しばしばロングタームエボリューション(LTE)と称される。
LTEの目標は、HSDPAおよびHSUPAと比較して大幅に高いデータレートを達成すること、高いデータレートのカバレッジを改善すること、上位層プロトコル(例えばTCP)のパフォーマンスを改善するためユーザプレーンにおけるレイテンシを大幅に低減すること、制御プレーン手順(例えばセッションの確立)に関連付けられる遅延を低減すること、である。現在までの中心的な課題として、将来的なすべてのサービスのベースとしてIP(Internet Protocol)の使用に統一すること、したがってパケット交換(PS)領域の機能強化が進められた。
無線アクセスネットワークは、一般的には、無線アクセスに関連するすべての機能(例えば、無線チャネルリソースのスケジューリング)を処理する役割を担っている。コアネットワークは、呼のルーティングおよび外部ネットワークとのデータ接続の役割を担っている。一般的に、現在の移動通信システム(例えば、GSM、UMTS、cdma200、IS−95、およびこれらの進化バージョン)は、時間、周波数、符号、アンテナ放射パターンのうちの少なくとも1つを使用して物理リソースを定義する。これらのリソースは、送信用として1人のユーザに割り当てる、または分割して複数のユーザに割り当てることができる。例えば、送信時間を、通常はタイムスロットと称される時間枠に分割することができ、それを複数の異なるユーザに割り当てる、または1人のユーザのデータの送信用に割り当てることができる。このような移動システムの周波数帯域は、複数のサブバンドに分割することができる。データは、(擬似)直交拡散符号を使用して拡散することができ、異なる符号によって拡散された異なるデータを、例えば同じ周波数もしくは同じ時間またはその両方を使用して送信することができる。別の可能な方法は、同じ時間に、もしくは同じ符号を使用して、またはその両方において、同じ周波数上で複数の異なるデータを送信するためのビームを形成する目的で、送信アンテナの複数の異なる放射パターンを使用することである。
LTEにおいて定義されているアーキテクチャはEPS(Evolved Packet System:進化型パケットシステム)と称され、無線アクセス側のE−UTRANとは別に、コアネットワーク側にEPC(Evolved Packet Core:進化型パケットコア)も備えている。LTEは、データおよびメディアを高速伝送するための搬送波の要件を満たして、今後10年間にわたり大容量音声通信がサポートされるように設計されている。
LTEネットワークは、アクセスゲートウェイ(aGW)および強化された基地局(いわゆるeNode B(eNB))からなる2ノードアーキテクチャである。アクセスゲートウェイは、コアネットワークの機能(すなわち、呼のルーティング、外部ネットワークとのデータ接続)を処理し、無線アクセスネットワークの機能も実施する。したがって、アクセスゲートウェイは、現在の3GネットワークにおいてGGSN(Gateway GPRS Support Node:ゲートウェイGPRSサポートノード)およびSGSN(Serving GPRS Support Node:サービングGPRSサポートノード)によって実行される機能と、無線アクセスネットワークの機能(例えば、ヘッダー圧縮、暗号化/整合性保護)とを兼ね備えているものと考えることができる。eNodeBは、例えば、無線リソース制御(RRC)、データの分割/連結、リソースのスケジューリングおよび割当て、多重化、および物理層の機能といった機能を処理する。したがって、E−UTRANエア(無線)インタフェースは、ユーザ機器(UE)とeNodeBとの間のインタフェースである。この場合、ユーザ機器は、例えば、移動端末、PDA、携帯型PC、PC、または、LTE規格に準拠する受信器/送信器を有するその他の任意の装置とすることができる。
E−UTRANエアインタフェースに導入されたマルチキャリア伝送では、無線チャネル周波数選択性に起因して増大する信号劣化の影響を受けることなく、全体的な送信帯域幅が大きくなる。提案されているE−UTRANシステムは、下りリンクにOFDM、上りリンクにSC−FDMAを使用し、基地局/移動局あたり最大4本のアンテナによるMIMOを採用する。例えばUMTSの初期のリリースにおけるように1つの広帯域信号を送信する代わりに、複数の狭帯域信号(「サブキャリア」と称する)を周波数多重化し、無線リンクを通じてまとめて送信する。これによって、E−UTRAのスペクトル利用に関する柔軟性および効率を大幅に高めることができる。
3GPP LTEにおいては、以下の下りリンク物理チャネルが定義されている(非特許文献1)(http://www.3gpp.orgにおいて入手可能であり、参照によって本文書に組み込まれている)。
− 物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)
− 物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)
− 物理ブロードキャストチャネル(PBCH)
− 物理マルチキャストチャネル(PMCH)
− 物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH)
− 物理HARQインジケータチャネル(PHICH)
さらに、以下の上りリンクチャネルが定義されている。
− 物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)
− 物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)
− 物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)
PDSCHおよびPUSCHは、それぞれ、下りリンク(DL)および上りリンク(UL)においてデータおよびマルチメディアを送信するために使用され、したがって、高いデータレート用に設計されている。PDSCHは、下りリンク(すなわちeNode Bから少なくとも1基のUEへの)送信用に設計されている。一般的に、この物理チャネルは、個別の物理リソースブロックに分けられて、複数のUEによって共有することができる。eNodeBにおけるスケジューラは、対応するリソースを割り当てる役割を担い、割当て情報をシグナリングする。PDCCHは、下りリンクにおいてUEに固有および共通の制御情報を伝え、PUCCHは、上りリンク送信においてUEに固有な制御情報を伝える。
LTE規格では2種類の無線フレーム構造がサポートされており、これらはLTE規格の周波数分割複信(FDD)方式および時分割複信(TDD)方式に適用することができる。
図1は、LTEの下りリンクにおける一般的なベースバンド信号処理を示している(非特許文献2)(http://www.3gpp.orgにおいて入手可能であり、参照によって本文書に組み込まれている)。最初に、情報ビット(ユーザデータまたは制御データを含んでいる)をブロック単位で符号化し(順方向誤り訂正によるチャネル符号化(例:ターボ符号化))、これにより符号語が生成される。次に、符号化されたビットのブロック(符号語)をスクランブルする(110)。下りリンクにおいて隣接するセルに対して異なるスクランブリングシーケンスを適用することによって、干渉する信号がランダム化され、これにより、チャネル符号によって提供される処理利得が完全に利用される。スクランブルされたビットのブロック(符号語)(採用される変調方式に応じて所定の数のビットのシンボルを形成する)を、データ変調器を使用して複素変調シンボルのブロックに変換する(120)。LTEの下りリンクによってサポートされる一連の変調方式としては、QPSK、16−QAM、および64−QAMが挙げられ、これらは変調シンボルあたり2ビット、4ビット、または6ビットに対応する。
層マッピング130およびプリコーディング140は、より多くの受信アンテナもしくは送信アンテナまたはその両方をサポートする多入力多出力(MIMO)アプリケーションに関連する。送信する符号語それぞれの複素変調シンボルを1層または複数の層にマッピングする。LTEでは、最大4本の送信アンテナがサポートされる。アンテナのマッピングは、マルチアンテナ方式(例えば、送信ダイバーシチ、ビームフォーミング、空間多重化)が提供されるように、さまざまな方法で設定することができる。各アンテナで送信される、生成された一連のシンボルを、無線チャネルのリソースに(すなわち、スケジューラによって特定のUEに送信用として割り当てられる一連のリソースブロックに)さらにマッピングする(150)。スケジューラによる一連のリソースブロックの選択は、チャネル品質インジケータ(CQI)(UEによって上りリンクでシグナリングされるフィードバック情報であり、下りリンクにおいて測定されたチャネル品質を反映する)に依存する。シンボルを一連の物理リソースブロックにマッピングした後、OFDM信号を生成し(160)、アンテナポートから送信する。OFDM信号の生成は、逆離散フーリエ変換(高速フーリエ変換FFT)を使用して実行する。
LTE上りリンク送信は、FDDモードおよびTDDモードのいずれの場合も、サイクリックプレフィックスを使用するSC−FDMA(シングルキャリア周波数分割多元接続)に基づく。E−UTRANにおけるSC−FDMA信号は、DFT拡散OFDM法を使用して生成する(DFTは離散フーリエ変換の意)。DFT拡散OFDMの場合、最初にサイズMのDFTをM個の変調シンボルのブロックに適用する。E−UTRANの上りリンクでは、下りリンクと同様に、変調方式としてQPSK、16−QAM、および64−QAMがサポートされる。DFTによって変調シンボルを周波数領域に変換し、その結果を連続するサブキャリア上にマッピングする。次いで、OFDM下りリンクと同じように逆FFTを実行した後、サイクリックプレフィックスを加える。したがって、SC−FDMAの信号生成とOFDMAの信号生成の主たる違いは、DFT処理である。SC−FDMA信号においては、各サブキャリアが、送信されるすべての変調シンボルの情報を含んでおり、なぜなら、入力データストリームが、利用可能なサブキャリア全体にわたりDFT変換によって拡散されているためである。OFDMA信号においては、各サブキャリアは、特定の変調シンボルに関連する情報を伝えるのみである。
図2は、FDDモードに適用することのできる、LTE送信のための時間領域の構造を示している。無線フレーム230は、長さTframe=10msを有し、これは以前のUMTSリリースにおける無線フレームの長さに対応している。さらに、各無線フレームは、同じ長さTsubframe=1msの10個の同じ大きさのサブフレーム220からなる。さらに、各サブフレーム220は、長さTslot=0.5msの2個の同じ大きさのタイムスロット(TS)210からなる。1個のサブフレームにおいて最大2個の符号語を送信することができる。
図3は、TDDモードに適用することのできる、LTE送信のための時間領域の構造を示している。長さTframe=10msの各無線フレーム330は、それぞれ長さ5msの2個の半フレーム340からなる。半フレーム340それぞれは、長さTsubframe=1msの5個のサブフレーム320からなり、さらに、サブフレーム320それぞれは、長さTslot=0.5msの2個の同じ大きさのタイムスロット310からなる。
各半フレーム340には、サブフレーム番号SF1およびSF6に、DwPTS 350、GP 360、UpPTS 370と称される3個の特殊フィールドが含まれている(無線フレーム内の10個のサブフレームの番号がSF0〜SF9であると想定する)。サブフレームSF0およびSF5と特殊フィールドDwPTS 350は、下りリンク送信用につねに予約されている。表1は、1個のフレーム内の上りリンク−下りリンクのサブフレーム割当てとして、サポートされる7種類の構成を示しており、表において、Dは、下りリンク送信専用のサブフレーム、Uは上りリンク送信専用のサブフレーム、Sは、特殊フィールドDwPTS 350、GP 360、UpPTS 370を伝える特殊サブフレームを表している。
Figure 2012512582
OFDM(下りリンク)送信およびSC−FDMA(上りリンク)送信のための物理リソースは、時間−周波数のグリッドで示されることが多く、この場合、各列が1個のOFDMシンボルまたはSC−FDMAシンボルに対応し、各行が1個のOFDMサブキャリアまたはSC−FDMAサブキャリアに対応する。したがって、列の番号は時間領域内のリソースの位置を指定し、行の番号は周波数領域内のリソースの位置を指定する。
Figure 2012512582
Figure 2012512582
Figure 2012512582
Figure 2012512582
Figure 2012512582
Figure 2012512582
周波数領域における物理リソースブロック番号nPRBと、スロットにおけるリソース要素(k,l)との間の関係は、次式によって与えられる。
Figure 2012512582
したがって、各リソースブロック430は、12個の連続するサブキャリアからなり、指定された数のSC−FDMAシンボルを有する0.5msのスロット410を範囲とする。
下りリンク制御シグナリングは、以下の3種類の物理チャネルによって伝えられる。
− 物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH):サブフレームにおける制御チャネルに使用されるOFDMシンボルの数を示すために使用される。
− 物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(PHICH):上りリンクデータ送信に関連付けられる下りリンクの応答(肯定:ACK、否定:NACK)を伝えるために使用される。
− 物理下りリンク制御チャネル(PDCCH):下りリンクのスケジューリング割当ておよび上りリンクのスケジューリンググラントを伝える。
物理下りリンク制御チャネルは、下りリンクスケジューリング割当てを伝える。各スケジューリンググラントは、CCE(Control Channel Elements:制御チャネル要素)に基づいて定義される。各制御チャネル要素は、一連のリソース要素に対応する。具体的には、1個のCCEは9個のREG(Resource Element Groups:リソース要素グループ)を含んでおり、REGは4個のRE(Resource Elements:リソース要素)に対応する。インデックスkを有するサブフレームの制御領域は、総数NCCE,kの一連のCCE(番号0〜NCCE,k−1)からなる。この制御領域は、時間および周波数制御リソース(time and frequency control resources)全体にわたり分散する。複数のCCEを結合して、制御信号の符号化率を有効に下げることができる。CCEは、図5に示したようにさまざまな符号化率を達成するため、ツリー構造を使用する所定の方式で結合される。PDCCHは、1個、2個、4個、または8個のCCEのアグリゲーションである。
LTEにおいては、PDCCHは、サブフレームの最初のn個のOFDMシンボルにマッピングされる(nは1以上3以下)。サブフレームの先頭においてPDCCHを送信することは、PDCCHに含まれている対応するL1/L2制御情報が早く復号化されるという利点がある。
サブフレームの中では、複数のPDCCHを送信することができる。PDCCHは、DCI(Downlink Control Information:下りリンク制御情報)フォーマットと称される複数のフォーマットを有する。DCIは、下りリンクまたは上りリンクのスケジューリング情報、あるいは上りリンクの電力制御コマンドを伝える。特定のUEを対象とする、DCIフォーマットのPDCCHをサブフレームの中に検出すると、そのUEは、同じサブフレームの中の対応するPDSCHを復号化する。さらに、そのUEは、共通の探索空間の中でPDCCHによってシグナリングされるDCIフォーマットに関連付けられるPDSCHブロードキャスト制御送信(すなわち、ページング、RACH応答、およびBCCH)を受信する。さらには、このUEは、UE固有のPDCCH探索空間を介してシグナリングされるPDSCHデータ送信を受信するように、送信モードとして、単一アンテナポート(ポート0)、送信ダイバーシチ、開ループ空間多重化、閉ループ空間多重化、マルチユーザMIMO、閉ループRank=1プリコーディング、単一アンテナポート(ポート5)、のいずれかに基づいて、上位層シグナリングによって半静的に設定される。
UEは、非DRXサブフレームそれぞれにおいて、制御情報が存在しないか一連のPDCCH候補を監視する。この場合、監視とは、一連のPDCCHそれぞれについて、監視対象のすべてのDCIフォーマットに従って復号化を試みることを意味する。チャネルの符号化率が3/4より大きい場合、UEはPDCCH上の制御情報を復号化する必要がない(チャネルの符号化率とは、下りリンクの制御情報ビットの数を、PDCCH上の物理チャネルビットの数で除した数として定義される)。
UEによって監視される制御チャネルは、上位層のシグナリングによって設定することができる。制御チャネルの割当てに利用可能であるCCEの数は、いくつかの要因、例えば、キャリアの帯域幅、送信アンテナの数、制御に使用されるOFDMシンボルの数、およびCCEのサイズに依存する。
監視される一連のPDCCH候補は、探索空間に基づいて定義され、表3に示したように、アグリゲーションレベル1,2,4,または8における探索空間が、一連のPDCCH候補によって定義される。
Figure 2012512582
UEは、アグリゲーションレベル4および8のそれぞれにおいて1つの共通探索空間を監視する。共通探索空間は、候補のアグリゲーションレベル4および8における特定の数のCCEに対応する(表3の最後の2行を参照)。セル内のすべてのUEは、共通の探索空間を監視する。
さらに、UEは、アグリゲーションレベル1,2,4,および8のそれぞれにおいてUE固有の1つの探索空間を監視する。表3に示したように、UEは、UE固有の探索空間内でアグリゲーションレベルあたり何回か復号化を試みる。アグリゲーションレベルあたり2種類のペイロードサイズ(DCI)(下りリンクのスケジューリング割当て用に1つ、上りリンクグラント用に1つ)と想定すると、ペイロードサイズそれぞれにおけるアグリゲーションレベルあたりの復号化の試行回数は、アグリゲーションレベル1における6回の復号化試行+アグリゲーションレベル2における6回の復号化試行+アグリゲーションレベル4における2回の復号化試行+アグリゲーションレベル8における2回の復号化試行である。したがって、ペイロードサイズあたりのブラインド復号化の試行回数は16回であり、全体で32回のブラインド復号化の試行によって、UE固有の探索空間内でPDCCHを検出する。同様に、共通探索空間内では、PDCCHを検出するために12回の試行が行われる。したがって、PDCCHを検出するのに全体として44回の試行が行われる。
共通探索空間とUE固有の探索空間は、重なっていることができる。
物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)は、上りリンク制御情報を伝える。表4は、サポートされるPUCCHフォーマットを示している。
Figure 2012512582
PUCCHフォーマット1aおよび1bは、PUCCH送信のみにおいてACK/NACKの送信に適用することができる。PUCCHフォーマット1,1a,および1bの送信に使用されるリソースは、リソースインデックスn(1) PUCCHによって識別される。リソースインデックスn(1) PUCCHから、直交シーケンスインデックスnOC(n)およびサイクリックシフトα(n,l)が求められ、直交シーケンスインデックスおよびサイクリックシフトは、SC−FDMAにおいて使用される拡散符号を定義する。一般的には、ACK/NACKの送信に使用される物理リソースは、さまざまな要因に依存し、例えば、上りリンクの帯域幅構成、PUCCHフォーマット2/2a/2bに予約されている帯域幅、フォーマット1/1a/1bおよびフォーマット2/2a/2bの混合を使用する場合にリソースブロックにおいてPUCCHフォーマットに使用されるサイクリックシフトの数、周波数領域におけるリソースブロックサイズ(PUCCHフォーマット1/1a/1bの場合にサブキャリアの数およびリソースインデックスn(1) PUCCHによって表される)である。
LTEリリース8によると、TDDモードでは、上りリンクにおいてACK/NACKフィードバック情報を送信するための方法として、上位層の設定によってサポートされる以下の2つの可能な方法がある。
− デフォルトモード:PUCCHフォーマット1aまたは1bを使用してACK/NACKをバンドリングする。バンドリングとは、複数のPDSCH送信に対して1つのACK/NACK信号を送信することを意味する。
− チャネル選択を伴うPUCCHフォーマット1bを使用してACK/NACKを多重化する。
図6は、TDD ACK/NACKバンドリングを示している。ACK/NACKバンドリングは、1個の上りリンクサブフレームに関連付けられる複数の下りリンクサブフレーム601,602,603,604にまたがる符号語ごとに実行される。下りリンクサブフレーム601,602,603,604における符号語に対応する、(動的およびセミパーシステントにスケジューリングされた)個々のPDSCH送信ACK/NACKすべてに、論理「AND」演算を適用する。したがって、バンドリングされた下りリンクサブフレームすべてに対してACKが送信される場合、ACKを送信する。少なくとも1個の下りリンクサブフレームに対してNACKが送信される場合、NACKを送信する。バンドリングされた1個または2個のACK/NACKビットは、それぞれ、表4に示したようにPUCCHフォーマット1aおよびPUCCHフォーマット1bを使用して送信される。
サブフレームnにおけるPDSCH上の下りリンク送信に対して、UEは、サブフレームm=n+kにおいてACK/NACKを送信し、kは、表1に示した上りリンク−下りリンク構成モードそれぞれにおいて、表5に示したように下りリンクサブフレームそれぞれに対して定義されている。
Figure 2012512582
UEは、サブフレームmにおいてACK/NACKを送信するのに、リソースインデックスn(1) PUCCHを有するPUCCHリソースを使用する。PUCCHリソースは、最後に検出された下りリンクサブフレームのPDCCHの最小のCCEインデックスおよび対応する下りリンクサブフレーム番号にリンクされている。
ACK/NACKバンドリングは、下りリンクスケジューリング割当てが受信されないことに起因して誤りが生じやすい。UEがサブフレーム内の下りリンクスケジューリング割当てを認識しない(受信しない)場合、バンドリングされたACK/NACKが正しく送信されないことがある。この問題を克服する目的で、バンドリングされる下りリンクサブフレームのセットそれぞれについて、少なくとも、セットとしてバンドリングされたサブフレームの数に関する情報を、eNBとUEとの間で交換する。
バンドリングされたサブフレームの数を提供することによって、受信されなかった下りリンクスケジューリング割当てを検出することができ、したがって、不必要な再送信が減少する。下りリンクスケジューリング割当てに関する情報は、DAI(Downlink Assignment Index:下りリンク割当てインデックス)によって示される。DAIは、受信されなかった可能性のあるスケジューリング割当てをUEが検出できるようにする2個のビット情報をPDCCHの中で伝える。具体的には、TDDの場合、DAIの値は、バンドリングされたすべてのサブフレームnの中でUEに送信される動的下りリンク割当ての最小数を表す。DAIは、サブフレームごとに更新することができる。したがって、DAIは、バンドリングウィンドウ(bundling window)内の、その時点までに割り当てられた下りリンクサブフレームの数のカウンタと考えることができる。表6は、DAIの値を示している。
Figure 2012512582
UEは、PDCCHを受信すると、それまでに受信されなかった下りリンク割当てを検出する目的で、受信した下りリンクスケジューリング割当ての数とDAIの値とを比較する。
3GPPでは、現在、「Further Advancements for E-UTRA (LTE-Advanced):E−UTRAのさらなる進歩(LTE−Advanced)」というテーマが検討されており、これは非特許文献3(http://www.3gpp.orgにおいて入手可能であり、参照によって本文書に組み込まれている)に記載されている。この研究項目は、E−UTRAを進化させる目的で、例えば、IMT−Advancedのキャリアアグリゲーション(2個以上のコンポーネントキャリアをまとめる)における要件を満たすために、考慮すべき技術要素をカバーしている。これによって、LTE−Advanced(LTE−Aとも称する)では20MHzより大きい下りリンク送信帯域幅をサポートできるようになるはずである。LTEリリース8の端末は、1個のみのコンポーネントキャリア上の送信を受信することができる。20MHzを超える受信能力を有するLTE−Advanced端末は、複数のコンポーネントキャリア上の送信を同時に受信することができる。この場合、「同時に」とは、同じ無線フレーム内を意味する。例えば、LTE−AのTDDモードにおいては、複数の異なるコンポーネントキャリアを複数の異なるサブフレームにおいて送信/受信することができる。FDDモードにおいては、さらに同じサブフレーム内で複数のコンポーネントキャリアの送信/受信が可能である。
このようなシステムでは、データ信号(例:PDSCH)および制御信号(上りリンク、下りリンク)を送信するための効率的かつ高い信頼性のメカニズムが必要である。
3GPP TS 36.211 ‘’Physical Channels and Modulations‘’, Release 8, v. 8.3.0, May 2008 3GPP TS 36.211 ‘’Multiplexing and Channel Coding‘’, Release 8, v. 8.3.0, May 2008 3GPP TS 36.814
本発明の目的は、複数のコンポーネントキャリアを有する無線通信システムにおいてデータ信号および制御信号を送信および受信するための効率的かつ高い信頼性の方法および装置を提供することである。
この目的は、独立請求項の特徴によって達成される。
本発明の有利な実施形態は、従属請求項の主題である。
本発明の具体的な方法は、コンポーネントキャリアの中で、別のコンポーネントキャリアの中のスケジューリング割当ての存在を指定する割当てマップを送信することである。
割当てマップをシグナリングすることによって、その割当てマップの対象である複数のコンポーネントキャリアのうち受信されなかったスケジューリング割当てを検出することが可能である。
本発明の第1の態様によると、複数のコンポーネントキャリアを有する無線通信システムにおいてデータ信号および制御信号を送信する方法、を提供する。コンポーネントキャリアは、送信スロット、サブバンド周波数、符号、放射パターンのうちの少なくとも1つによって指定される物理リソース、を備えている。データ信号を送信するためのリソースを第1のコンポーネントキャリアに対して指定するスケジューリング割当て、を生成する。さらに、第2のコンポーネントキャリアにおいてスケジューリング割当てが生成されたかを指定する割当てマップ、を求める。生成されたスケジューリング割当てと割当てマップとを備えている制御信号を、第1のコンポーネントキャリアの中で送信する。
本発明の別の態様によると、複数のコンポーネントキャリアを有する無線通信システムにおいてデータ信号および制御信号を受信する方法、を提供する。コンポーネントキャリアは、送信スロット、サブバンド周波数、符号、放射パターンのうちの少なくとも1つによって指定されるリソース、を備えている。制御信号は、第1のコンポーネントキャリアの中と第2のコンポーネントキャリアの中で受信される。第1のコンポーネントキャリアの中の制御信号から、データ信号を受信するためのリソースを第1のコンポーネントキャリアに対して指定するスケジューリング割当て、を取り出し、第2のコンポーネントキャリアにおいてスケジューリング割当てが生成されたかを指定する割当てマップ、を取り出す。割当てマップと、第2のコンポーネントキャリアの中の制御信号とに基づいて、第2のコンポーネントキャリアに対するスケジューリング割当てが送られて受信されたかを評価する。
本発明のさらに別の態様によると、複数のコンポーネントキャリアを有する無線通信システムにおいてデータ信号および制御信号を送信する送信器、を提供する。コンポーネントキャリアは、送信スロット、サブバンド周波数、符号、放射パターンのうちの少なくとも1つによって指定されるリソース、を備えている。送信器は、データ信号を送信するためのリソースを第1のコンポーネントキャリアに対して指定するスケジューリング割当て、を生成する割当てユニット、を備えている。さらに、送信器は、第2のコンポーネントキャリアにおいてスケジューリング割当てが生成されたかを指定する割当てマップ、を求めるマップ判定ユニット、を備えている。制御信号送信ユニットは、生成されたスケジューリング割当てと割当てマップとを含んでいる制御信号を、第1のコンポーネントキャリアの中で送信することができる。
本発明のさらに別の態様によると、複数のコンポーネントキャリアを有する無線通信システムにおいてデータ信号および制御信号を受信する受信器、を提供する。コンポーネントキャリアは、送信スロット、サブバンド周波数、符号、放射パターンのうちの少なくとも1つによって指定されるリソース、を備えている。受信器は、第1のコンポーネントキャリアの中と第2のコンポーネントキャリアの中の制御信号を受信する制御信号受信ユニット、を備えている。さらに、受信器は、第1のコンポーネントキャリアの中の制御信号から、スケジューリング割当ておよび割当てマップを取り出す取り出しユニット、を備えている。スケジューリング割当ては、データ信号を受信するためのリソースを第1のコンポーネントキャリアに対して指定する。割当てマップは、第2のコンポーネントキャリアにおいてスケジューリング割当てが生成されたかを指定する。評価ユニットは、割当てマップと、第2のコンポーネントキャリアの中の制御信号とに基づいて、第2のコンポーネントキャリアに対するスケジューリング割当てが送られて受信されたかを評価することができる。
用語「第1のコンポーネントキャリア」および「第2のコンポーネントキャリア」は、本文書においては、システムの任意のコンポーネントキャリアを意味し、周波数領域における順序には関係ない。
応答信号は、第1のコンポーネントキャリアに対して指定されている、データ信号を送信するためのリソース、にリンクされている、応答信号を送信するためのリソース、の中で受信/送信することが好ましい。応答信号は、送信されたデータ信号に関連しており、複数のコンポーネントキャリアの中のデータ信号に対して共通である。
具体的には、応答信号は、例えば肯定応答または否定応答をシグナリングする1個または複数のビットからなるバイナリ形式を有する。共通の応答信号は、複数のコンポーネントキャリア上のデータ信号に関連するバイナリ応答信号に論理AND演算を適用することによって求められることが好ましい。このような共通の応答信号は、まとめられた応答すべてが肯定(確認)である場合のみに肯定応答を示す。それ以外の場合、共通否定応答が示される。複数のコンポーネントキャリアに対する共通の応答を送ることは、必要なリソースが減少するという利点がある。しかしながら、共通の応答は、別の方法、例えば、別の演算(例:論理OR演算)を使用する、あるいはバンドリングされたコンポーネントキャリアの中の個々の否定応答または肯定応答の数をシグナリングすることで、得ることもできる。さらには、共通の応答は、例えばビットマップの形で個々の応答報告を含んだ集合的な応答報告とすることもできる。
本発明の実施形態によると、第2のコンポーネントキャリアの中の制御信号は、第1のコンポーネントキャリアの中のスケジューリング割当てのリソースにリンクされている相対インデックス、を備えている。特に、第1のコンポーネントキャリアの中のスケジューリング割当ては、応答信号リソースにさらに関連している。したがって、相対インデックスも、応答信号リソースにリンクされている。この方策は、応答信号報告の信頼性が向上するという利点があり、なぜなら、たとえ第1のコンポーネントキャリアの制御信号が受信されない場合でも、第2のコンポーネントキャリアの中の相対インデックスは、第1のコンポーネントキャリアにリンクされている正しい応答信号リソースにリンクされているためである。応答信号は、データ信号および制御信号と同じコンポーネントキャリアの中で送信することができる(ただし必須要件ではない)。
複数のコンポーネントキャリアそれぞれは、割当てマップおよび相対インデックスのうちの少なくとも一方を備えていることが好ましい。さまざまな代替形態が可能であり、それぞれが利点を有する。
本発明の実施形態によると、基準コンポーネントキャリアは、少なくとも1個のメンバーコンポーネントにおけるスケジューリング割当ての存在を指定する割当てマップ、を伝える。1個または複数のメンバーキャリアは、割当てマップを備えておらず、相対インデックスを備えている。この代替形態によると、基準コンポーネントキャリアおよび(1個または複数の)メンバーキャリアに対するバンドリングされた応答信号用に、1個の応答リソースを使用することができる。メンバーコンポーネントキャリアと基準コンポーネントキャリアのうちの受信されなかったスケジューリング割当てを検出することができる。
本発明の別の実施形態によると、キャリアそれぞれが割当てマップを備えている。基準メンバーコンポーネントキャリアは、相対インデックスも備えていることが好ましい。これによって、各コンポーネントキャリアの割当てテーブルが自身以外のすべてのコンポーネントキャリアに関連する情報を備えているならば、すべてのコンポーネントキャリアのうちの受信されなかったスケジューリング割当てを検出することができる。しかしながら、コンポーネントキャリアそれぞれが割当てマップおよび相対インデックスの両方を含んでいることもできる。
割当てマップは、コンポーネントキャリアにおいて、そのキャリア以外のコンポーネントキャリアがスケジューリング割当てを備えているか否かを指定するビットマップによって、表されていることが好ましい。このようなスケジューリング割当ての存在の有無をシグナリングするため、各キャリアに1個のビットが必要である。しかしながら、割当てマップは別の形態をとることもできる。特に、割当てマップは、バンドリングされたコンポーネントキャリアのどのサブセットがスケジューリング割当てを含んでいるかを指定する値(バイナリ形式でシグナリングすることができる)を含んでいる。さまざまなサブセットと、シグナリングされる値との間のマッピングを、例えばルックアップテーブルとして定義することができる。一般的には、割当てマップは、他の任意の形式をとることができる。
複数の異なるコンポーネントキャリアの応答信号をバンドリングし、1個の物理リソースの中で送ることが好ましい。バンドリングは、全体的または部分的に行うことができる。具体的には、M個のコンポーネントキャリアが送信されるように設定されている場合、バンドリングを部分的に、すなわちM個のコンポーネントキャリアのサブセットに対して、行うことができる。サブセットは互いに重複していることができる(ただし必須要件ではない)。この場合、各サブセットに対して基準コンポーネントキャリアを定義することができる。しかしながら、M個のコンポーネントキャリアすべてに対して1個の基準キャリアを定義することもできる。
通信システムは、複数のコンポーネントキャリアを有する、LTE−Advancedをベースとするシステムであることが好ましい。
本発明の別の実施形態によると、通信システムはMIMO SDMを採用しており、したがって、複数の符号語が形成される。このような場合におけるバンドリングは、同じ符号語のコンポーネントキャリアに対して行われることが好ましい。しかしながら、同じコンポーネントキャリアおよび異なる符号語に対して、または任意の他の組合せに対して行うこともできる。
本発明は、通信システムの方式として、周波数分割複信および時分割複信の両方に適用することができる。時分割復信モードにおいては、本発明は、各サブフレーム内で、または複数のサブフレームの間で、コンポーネントキャリアの受信されなかったスケジューリング割当てを検出するために適用されることが好ましい。
本発明のさらに別の態様によると、コンピュータ可読プログラムコードが具現化されたコンピュータ可読媒体を備えているコンピュータプログラム製品であって、プログラムコードが、本発明のいずれかの実施形態を実行するようにされている、コンピュータプログラム製品、を提供する。
本発明の上記およびそれ以外の目的および特徴は、添付の図面を参照しながらの以下の説明および好ましい実施形態から明らかになるであろう。
LTEシステムにおける下りリンクベースバンド処理を示したブロック図である。 LTE FDDシステムにおける無線フレームの構造を示している。 LTE TDDシステムにおける無線フレームの構造を示している。 上りリンクLTEの場合の時間−周波数グリッドにおける物理リソースを示している。 LTEにおけるCCEツリー構造の例である。 LTE TDDリリース8におけるACK/NACKバンドリングの概略図である。 複数のコンポーネントキャリアを有する通信システムにおけるACK/NACKバンドリングの概略図である。 複数のコンポーネントキャリアを有する通信システムに適用される、LTE TDDリリース8に類似したACK/NACKバンドリングの概略図である。 複数のコンポーネントキャリアを有する通信システムに適用される、LTE TDDリリース8に類似するACK/NACKバンドリングの信頼性の問題を示した例である。 本発明による割当てマップ(AM)の概略図である。 本発明による送信装置および受信装置を示したブロック図である。 本発明の実施形態による、制御信号の送信および受信を示した概略図である。 本発明による割当てマップの例を示した概略図である。 本発明の実施形態による、基準コンポーネントキャリアのアグリゲーションレベルおよびCCEインデックスと、メンバーコンポーネントキャリアのアグリゲーションレベルおよびCCEインデックスとの間の関係の例を示した概略図である。 メンバーコンポーネントキャリア上の相対インデックスのシグナリングの例を示した概略図である。 割当てマップもしくは相対インデックスまたはその両方を送信するための制御チャネルの可能なフォーマットを示した概略図である。 基準コンポーネントキャリアおよびメンバーコンポーネントキャリアにおけるCCEアグリゲーションレベルおよびCCEインデックスの可能な構成の例を表している一連の表である。 4個のリンクされたコンポーネントキャリアの割当てマップの例を示した概略図である。 リンクされたすべてのコンポーネントキャリアにおいて同じCCEインデックスを使用する場合の、CCEインデックスからACK/NACKインデックスへのマッピングの例を示した概略図である。 リンクされたコンポーネントキャリアにおいて異なるCCEインデックスを使用する場合の、CCEインデックスからACK/NACKインデックスへのマッピングの別の例を示した概略図である。 CCEインデックスからACK/NACKインデックスへのマッピングの別の例として、複数の異なるコンポーネントキャリアにおいて独立して行われるマッピングを示した概略図である。 制御信号の受信/送信の例として、すべてのコンポーネントキャリアにおいて割当てマップを送信し、メンバーコンポーネントキャリアにおいて相対インデックスをシグナリングする例を示した概略図である。 制御信号の受信/送信の例として、各コンポーネントキャリアにおいて割当てマップおよび相対インデックスをシグナリングする例を示した概略図である。 応答信号の部分的バンドリングを示した概略図である。 部分的にバンドリングされたコンポーネントキャリアに対して1個のACK/NACKリソースを使用し、複数の基準コンポーネントキャリアが存在する例の概略図である。 部分的にバンドリングされたコンポーネントキャリアに対して1個のACK/NACKリソースを使用し、1個の基準コンポーネントキャリアが存在する例の概略図である。 MIMO SDMにおける2個以上の符号語に適用される、本発明の概略図であり、バンドリングが符号語ごとに行われる。 MIMO SDMにおける2個以上の符号語に適用される、本発明の概略図であり、バンドリングが複数の符号語ごとに行われる。 TDDモードにおいてサブフレームレベルにおいて受信されなかったスケジューリング割当てを検出する目的で本発明を適用する場合の概略図である。 TDDモードにおいて受信されなかった下りリンクサブフレーム割当てを検出する目的で本発明を適用する場合を示した概略図である。 3GPP LTEアーキテクチャを示した概略図である。
本発明は、複数のコンポーネントキャリアを有する無線通信システムにおいてデータ信号および制御信号を送信および受信することに関連する。具体的には、本発明は、データ信号に関連付けられる制御信号(例えば、スケジューリング/割当て情報もしくはフィードバック情報またはその両方)を送信/受信するための効率的かつ信頼性の高い方法を提供する。
本発明は、例えば、移動通信システム(例えば前述したLTE−Advanced(LTE−A)通信システム)に関連して、有利に使用することができる。しかしながら、本発明の用途は、この特定の例示的な通信ネットワークに限定されない。複数のコンポーネントキャリアを有する任意の標準化された移動通信システム、あるいはそのような標準化された移動通信システムの任意の進化バージョン、今後に標準化される任意の移動通信システム、またはプロプライエタリな任意の移動通信システムを通じて、本発明を使用してデータ信号および制御信号を送信するもしくは受信する、またはその両方を行うことは、有利である。
複数のコンポーネントキャリアを有する通信システムにおける上りリンクフィードバックシグナリング(例えば、ACK/NACK制御シグナリング)は、上述したLTE TDDの場合と同様に設計することができる。具体的には、図6に示したように複数のサブフレームに対するACK/NACKをバンドリングする方式と同様に、複数のコンポーネントキャリアに対するACK/NACKのバンドリングを行うことができる。図7は、複数のコンポーネントキャリア701,702,703,704に対する、このようなACK/NACKバンドリングの例を示している。LTE TDDの原理を採用する利点として、上りリンクと下りリンクとの間の対称的な帯域幅分布および非対称的な帯域幅分布(すなわちコンポーネントキャリアのアグリゲーション)の両方に適用できる。特に、コンポーネントキャリアのアグリゲーションを使用するLTE−Aにおいては、ACK/NACKのバンドリングによって、PUCCHのカバレッジおよび容量を改善することができる。したがって、複数の下りリンクコンポーネントキャリアに対する1つのACK/NACKを、1個の上りリンクコンポーネントキャリアによって伝える。
複数のコンポーネントキャリアに対するACK/NACKバンドリングの信頼性および効率をさらに改善するため、SAI(Scheduling Assignment Index:スケジューリング割当てインデックス)(LTEリリース8のPDCCHにおけるDAI情報に類似する)を使用して、UEにおける受信されなかったスケジューリング割当てを検出することができる。SAIは、DAIと同様に、その時点までのコンポーネントキャリアの中の割当ての数を示すカウンタとして使用される。図8は、2個のコンポーネントキャリア801,802の場合における、このような例を示している。第1のコンポーネントキャリア801においては、SAIは値0を有する。この第1のコンポーネントキャリア801の中のPDCCHは、インデックス値が1であるCCE上でスケジューリング割当てを伝える。第2のコンポーネントキャリア802の中のPDCCHは、インデックス値が3であるCCE上でスケジューリング割当てを伝える。第2のコンポーネントキャリア802におけるSAIの値は1であり、この値は、第1のコンポーネントキャリア801の中で送られたスケジューリング割当てを指している。ACK/NACKリソース711,712は、コンポーネントキャリアの一方において割り当てられているPDCCHの最小のCCEインデックスにリンクされている。CCEインデックスとACK/NACKインデックスとの間のマッピングは、コンポーネントキャリアごとに行われる。上りリンクにおけるバンドリングされたACK/NACKは、所定の(例えば最後の)コンポーネントキャリアに対応する1個のACK/NACKリソースを使用して送信される。
図9は、第2のコンポーネントキャリア802における受信されなかった割当てをSAIによって検出できない場合を示している。eNBにより、2個のコンポーネントキャリア801,802におけるスケジューリング割当てがスケジューリングされている。これに対応して、第1のコンポーネントキャリア801および第2のコンポーネントキャリア802において、それぞれ値0のSAIおよび値1のSAIが制御信号の中で送られる。上りリンクでは、これら2個のコンポーネントキャリアに対応するACK/NACKリソースが予約される。コンポーネントキャリア802の中のPDCCHスケジューリング割当てをUEが受信しなかったとき、この状況は、UEの観点およびeNBの観点では以下のように分析される。
UEは、コンポーネントキャリア801の中のスケジューリング割当てを受信し、コンポーネントキャリア802の中のスケジューリング割当てを受信し損なうと、その後、ACK/NACK報告をバンドリングするときに第2のコンポーネントキャリア802を考慮しない。この理由として、UEは第2のコンポーネントキャリア802の中のPDCCHを受信しなかったため、その中のSAI情報を検出できないためである。したがって、コンポーネントキャリア801上のPDSCH送信が正常に行われた場合、UEは応答信号として肯定応答(ACK)を送る。しかしながら、コンポーネントキャリア802上のPDSCH送信が受信されていないため、コンポーネントキャリア801およびコンポーネントキャリア802の両方に対する実際の正しい共通応答信号は、否定応答(NACK)である。したがって、たとえSAIがシグナリングされても、第2のコンポーネントキャリアの中のPDCCHを受信しなかった結果として、「NACKがACKとなる」誤りが生じ、したがって、UEからeNBへのACK/NACK報告の信頼性が低下する。このようなUEの挙動のさらなる結果として、コンポーネントキャリア802上のスケジューリングされたパケットを上位層(無線リンク制御層)が再送信し、さらなる時間リソースおよび無線リソースが消費される。
eNBは、受信したACK/NACKに使用されたリソースに基づいて、UEからのACK/NACK報告が信頼できないものであることを検出することができる。この場合、UEによって使用されるACK/NACKリソースは1個のみであるが、eNBは、コンポーネントキャリアの数に比例するACK/NACKリソースを予約しなければならない。結果として、各UEのためにeNBが予約するACK/NACKリソースが増大する。eNBは、信頼できない応答信号を検出したとき、そのACK/NACK報告にバンドリングされているコンポーネントキャリアをブラインド検出しなければならない。
eNBは、リンクされている複数のコンポーネントキャリアに対して1個のACK/NACKリソースをUEに割り当てる場合、すべてのコンポーネントキャリアにおいて同じCCEインデックスを割り当てなければならない。このようにすることで、すべてのコンポーネントキャリアにおけるそのCCEインデックスが、1個のACK/NACKリソースを指す。このことは、eNBのスケジューラに厳しい制約につながる。このケースにおいては、eNBは、ACK/NACK報告によってバンドリングされたコンポーネントキャリアをブラインド検出できないことがある。
したがって、たとえSAIが送信される場合でも、信頼できないACK/NACK報告を回避することができない。信頼できないACK/NACK報告の結果として、上位層がデータ信号を再送信することに起因して必要なリソースが増大し、送信遅延が大きくなり、ブラインド復号化の場合には電力消費量および処理遅延が増大する。
LTE TDDにおけるACK/NACKのバンドリングの原理を、複数のコンポーネントキャリアを有するシステム(例えばLTE−A)に適用した例を使用して上に示したように、スケジューリング割当ての数(カウンタ)のみでは、コンポーネントキャリアにおける受信されなかったスケジューリング割当てを識別できないことがあり、本発明はこの考察に基づいている。
無線通信システムにおけるデータ信号に関連する制御信号の送信の信頼性および効率を高める目的で、本発明によると、特定のコンポーネントキャリアにおいてスケジューリング割当てが含まれたかを示す割当てマップ(AM)を、制御信号の中で提供する。
図10は、このような割当てマップの例を概略的に示しており、コンポーネントキャリアに対する0は、そのコンポーネントキャリアにスケジューリング割当てが含まれていないことを指定し、コンポーネントキャリアに対する1は、そのコンポーネントキャリアにスケジューリング割当てが含まれていることを指定する。この割当てマップは、コンポーネントキャリアの制御信号の中に含めることができ、1個または複数の他のコンポーネントキャリアに関連するスケジューリング割当ての存在に関する情報を含んでいることができる。
図11は、複数のコンポーネントキャリアを有する無線通信システムにおいてデータ信号および制御信号を送信/受信するための、本発明による送信装置および受信装置のブロック図である。送信器1101は、制御信号送信ユニット1140を備えており、このユニット1140は、チャネル1150上で制御信号1131を送信する。この制御信号送信ユニットは、無線通信システムを通じて制御信号を送るために必要であるさまざまな機能として、多重化機能、変調機能、符号化機能、およびパルス成形機能を備えていることができる。チャネル1150は、コンポーネントキャリアなど無線通信システムのリソース(時間スロット/シンボル、サブキャリア、拡散符号もしくはスクランブル符号またはその両方、アンテナの放射パターン、のうちの少なくとも1つ)によって定義されるチャネル(例えばコンポーネントキャリア)である。生成される(1130)制御信号1131は、スケジューリング割当て1111および割当てマップ1121を備えている。スケジューリング割当て1111は、割当てユニット1110によって生成され、データ信号を送信するのに使用されるリソースをコンポーネントキャリアに指定する。割当てマップ1121は、マップ生成ユニット1120によって求められ、別のコンポーネントキャリアがスケジューリング割当てを伝えているかを指定する。
受信器1102は、チャネル1150から制御信号を受信する制御信号受信ユニット1160を含んでいる。取り出しユニット1170は、制御信号からスケジューリング割当て1171および割当てマップ1172を取り出す。スケジューリング割当て1171および割当てマップ1172は、他のコンポーネントキャリアへのスケジューリング割当てが送られて受信されたかを評価するために使用される。他のコンポーネントキャリアへのスケジューリング割当ては、そのスケジューリング割当てが受信されたことを示す。第1のコンポーネントキャリアの中の割当てマップは、第2のコンポーネントキャリアの中のスケジューリング割当てが送られたかを示す。
したがって、コンポーネントキャリアの中のスケジューリング割当てが受信されなくても、そのキャリアについて、割当てが指定されたことが割当てマップによってシグナリングされる場合、受信されなかったスケジューリングの情報を検出することができる。したがって、受信されなかったスケジューリング割当ての検出の信頼性が高まる。特に、送信器は、LTE(−A)をベースとする無線通信システムにおけるNodeB(例えばeNB)であり、受信器はこのようなシステムにおけるUEに対応する。
さらに、送信器1101は、スケジューリング割当て1111によって指定されるリソースの中でデータ信号を送信するデータ信号送信ユニット1140を備えている。さらに、送信器は、応答信号を受信するフィードバック受信ユニット1145を備えていることが好ましい。応答信号(ACK/NACK)は、第1のコンポーネントキャリアに対してスケジューリング割当て1111の中で指定されている、データ信号を送信するためのリソース、にリンクされている、応答信号を送信するためのリソース、の中で受信される。特に、応答信号は、2個以上のコンポーネントキャリアに対してバンドリングされる。
これに相応して、受信器1102は、スケジューリング割当て1171によって指定されるリソースの中でデータ信号を受信するデータ信号受信ユニット1160をさらに備えている。さらに、受信器1102は、応答信号を送信するフィードバック送信ユニット1165をさらに備えていることが好ましい。応答信号(肯定応答または否定応答)は、受信されたデータの正しさ、もしくは、評価ユニット1180によって実行された評価の結果、またはその両方に従って、送られる。
本発明の実施形態によると、アグリゲートされるコンポーネントキャリアとして、以下の2種類のコンポーネントキャリアが定義される。
− ACK/NACKリソース(応答信号を送信するためのリソース)がリンクされる基準コンポーネントキャリア。例えば、基準コンポーネントキャリアのCCEインデックスがACK/NACKリソースインデックスにリンクされる。
− メンバーコンポーネントキャリア
図12は、LTE−Aなどのシステムの例を示しており、各UEに対して基準コンポーネントキャリア1201上のPDCCHによって割当てマップ1221がシグナリングされる。割当てマップ1221は、メンバーコンポーネントキャリア1202に関する情報として、メンバーコンポーネントキャリアがスケジューリング割当てを含んでいるかを提供する。基準コンポーネントキャリア1201の中の割当てマップ1221によって、UEは、(1個または複数の)メンバーコンポーネントキャリア1202における受信されなかったスケジューリング割当てを検出することができる。特に、割当てマップは、どのメンバーコンポーネントキャリアがスケジューリング割当てを伝えているかを示すビットマップとすることができる。基準コンポーネントキャリアのPDCCHは、複数のCCEを備えており、インデックス1を有するCCEは、上りリンクにおける特定のACK/NACKリソース1211にリンクされている。CCEインデックスとACK/NACKリソースインデックスとの間のマッピングを定義する必要があり、これは任意の順列によって与えることができる。ACK/NACKリソースは、この実施形態においては、つねに基準コンポーネントキャリアのみのPDCCHにリンクされている。
UEが、基準コンポーネントキャリア1201の中の受信されなかったスケジューリング割当ても検出できるようにする目的で、メンバーコンポーネントキャリア1202上のPDCCHは、ACK/NACKリソース1211にリンクしている、基準キャリアのPDCCHにリンクしている情報1222をシグナリングする。このような情報1222は、例えば、基準コンポーネントキャリア1201のPDCCHの中のCCEの相対インデックス(RI)である。
一般的には、このようにして、2個以上のメンバーコンポーネントキャリア1202を1個の基準コンポーネントキャリアに関連付けることができる。基準コンポーネントキャリアは、メンバーコンポーネントキャリアそれぞれを参照する割当てマップを備えており、その一方で、各メンバーコンポーネントキャリアは、基準キャリアの中のPDCCHを参照している相対インデックスを備えている。したがって、相対インデックスによって、基準コンポーネントキャリアに関連付けられる1個のACK/NACKリソースとのリンクが可能であり、これにより、基準コンポーネントキャリアおよび(1個または複数の)メンバーコンポーネントキャリアに対するACK/NACKバンドリングがサポートされる。UEが、(基準コンポーネントキャリアおよびメンバーコンポーネントキャリアの中で送信されたPDCCHのうち)少なくとも1個のPDCCHを正しく復号化すれば、他のコンポーネントキャリアにおける受信されなかったスケジューリング割当ての検出の信頼性が高まる。さらには、この実施形態においては、ACK/NACKリソースは1個の(基準)コンポーネントキャリアにリンクされるため、結果として、UEあたり予約されるACK/NACKリソースの数が減少する。
メンバーコンポーネントキャリアが2個以上である場合、基準コンポーネントキャリアのPDCCHの中で送信される割当てマップは、図13に示したように、(メンバー)コンポーネントキャリアごとのビットを有するビットマップに対応したものとすることができ、ビットはスケジューリング割当ての存在を示す。図13においては、割当てマップ1310は4個のビット(番号:ビット0〜ビット3)を備えており、4個のビットそれぞれは、スケジューリング割当てが存在することを値1によって示し、スケジューリング割当てが存在しないことを値0によって示している。4個のビットそれぞれは、4個のメンバーコンポーネントキャリア1301,1302,1303,1304のうちの1個に関連付けられている。したがって、この実施形態においては、基準コンポーネントキャリアのPDCCHの中の割当てマップフィールドのサイズはNビットであり、Nはメンバーコンポーネントキャリアの数である。
UEによって受信される少なくとも1個のメンバーコンポーネントキャリアにおいては、相対インデックスがPDCCH上でシグナリングされる。図14に示したように、基準コンポーネントキャリア1401における各CCEアグリゲーションレベル(1,2,4,8)およびCCEインデックス1420に対して、メンバーコンポーネントキャリア1402における可能なCCEアグリゲーションレベルおよびCCEインデックスのセットが存在する。メンバーコンポーネントキャリアにおけるこのような可能なCCEアグリゲーションレベルおよびCCEインデックスの例は、矢印1410によって示してある。
図15に示したように、相対インデックス(RI)1501,1502は、メンバーコンポーネントキャリア1402におけるCCEを、基準コンポーネントキャリア1401におけるCCEアグリゲーションレベルおよびインデックス1420に関連付けるインデックス値とすることができる。矢印1511,1512,1513,1514は、メンバーコンポーネントキャリア1402における4個の異なるCCE(アグリゲーションレベル、インデックス)と、値「00」を有する同じ相対インデックス1501との関連付けを示している。UEは、メンバーコンポーネントキャリアの中のPDCCHを検出すると、このPDCCHの中のRI情報によって、基準コンポーネントキャリアの中のCCEインデックスを検出することができる。図15の例においては、メンバーコンポーネントキャリア上のPDCCHスケジューリング割当て1520は、CCEアグリゲーションレベル1、CCEインデックス2上にある。(図15にはCCEインデックスを明示的に示していない。同じアグリゲーションレベルの中のインデックスの値は、最上段の1から始まり、下向きに1ずつ大きくなるものと想定する) UEがメンバーコンポーネントキャリア1402の中のPDCCHを復号化するとき、RIフィールド1501は、基準コンポーネントキャリア1401の中のCCEを指している(1511)。このRIシグナリングによって、UEは、基準コンポーネントキャリアの中の受信されなかった割当てを検出して、基準コンポーネントキャリアにリンクされているACK/NACKリソースを求めることができ、これによって、UEに予約されるACK/NACKリソースが減少する。
図16は、本発明による制御信号の送信に使用することのできるフォーマットの3つの例1601,1602,1603を示している。割当てマップもしくは相対インデックスまたはその両方は、他の層1/層2制御データ(例えば、リソース割当て(スケジューリング割当て)、トランスポートフォーマット(TF)、冗長バージョン(RV)、新規データインジケータ(NDI)、HARQプロセスID、CRC/UE ID)と一緒に、制御信号の中で送信することができる。
メンバーコンポーネントキャリアおよび基準コンポーネントキャリア上のCCEアグリゲーションレベルおよびインデックスの可能な組合せは、図17に示したように制限されることが好ましい。図17は、そのような可能な設定による、例としての4つのテーブル1701,1702,1703,1704を示している。
表8は、符号語が1個の場合における、2個のコンポーネントキャリア(一方が基準コンポーネントキャリア、他方がメンバーコンポーネントキャリア)におけるスケジューリングの例を示している。
Figure 2012512582
この例における想定として、図17に示した相対インデックステーブル1701が有効であり、メンバーコンポーネントキャリアに対する、基準コンポーネントキャリア上の割当てマップの値が1であり(このメンバーコンポーネントキャリアの中にスケジューリング割当てが存在することを示す)、メンバーコンポーネントキャリアには値「00」を有する相対インデックスが設定されているものとする。
UEは、最初に基準コンポーネントキャリア上のPDCCHを復号化するときには、以下のステップを実行する。UEは、表8の第1列に従って、CCEアグリゲーションレベルを1として、CCEインデックスを1として識別する。UEは、CCEアグリゲーションレベルおよびCCEインデックスのこれらの情報に基づいて、対応するACK/NACKリソースを、所定のマッピングを使用して求めることができる。次いで、UEは、メンバーキャリアに対する割当てマップの値1(メンバーコンポーネントキャリアの中にスケジューリング割当てが存在することを示す)を検出する。
UEは、最初にメンバーコンポーネントキャリア上のPDCCHを復号化するときには、以下のステップを実行する。UEは、表8の第2列に従って、CCEアグリゲーションレベルを2、CCEインデックスを1として識別する。さらに、UEは、値「00」を有する相対インデックスを受信し、これは、基準コンポーネントキャリアの中のスケジューリング割当てが、アグリゲーションレベル1およびCCEインデックス1上であることを示している(図17の表1701の第1行を参照)。UEは、この場合も、基準コンポーネントキャリアにおけるこれら既知のCCEアグリゲーションレベルおよびCCEインデックスに基づいて、ACK/NACKリソースインデックスを求めることができる。
したがって、UEは、基準コンポーネントキャリアを最初に読み取って、メンバーコンポーネントキャリア上のPDCCHを受信しなかった場合、および、メンバーコンポーネントキャリアを最初に読み取って、基準コンポーネントキャリア上のPDCCHを受信しなかった場合に、受信されていない可能性のあるスケジューリング割当てを求めることができ、さらに、ACK/NACKリソースインデックスを求めることができる。
基準コンポーネントキャリアに送信が存在せず、メンバーコンポーネントキャリアの中にスケジューリング割当てが存在する場合、eNBは、基準コンポーネントキャリアにおけるCCEインデックス(上りリンクACK/NACKリソースに対応する)を依然として予約することができる。ACK/NACKリソースの衝突を回避するため、このCCEインデックスが他のUEに割り当てられることを阻止することができる。基準コンポーネントキャリアにおける共通探索空間領域およびメンバーコンポーネントキャリアにおけるUE固有の探索空間領域に送信が存在するケースにおいては、同様に、基準コンポーネントキャリアのCCEインデックスをACK/NACKリソースインデックスにリンクすることが依然として可能である。基準コンポーネントキャリアに送信が存在しない場合、符号点(code point)を予約することも可能であり、これによりUEは、送信が存在しなかったことを識別することができる。
本発明は、バンドリングされたすべてのコンポーネントキャリアにおける受信されなかった割当てをほぼ完璧に検出することによって、UE側におけるACK/NACK報告の信頼性を向上させる。UEは、基準コンポーネントキャリアおよびメンバーコンポーネントキャリアの両方についてスケジューリング割当ての情報を有する。さらに、これによって、あらゆる場合においてACK/NACK報告を正しくバンドリングすることができ、なぜなら、UEは、リンクされたコンポーネントキャリアの少なくとも1個のPDCCHを正しく検出することによって、受信されなかったスケジューリング割当てに関する情報を有するためである。したがって、UEからのACK/NACK報告のバンドリングは、ほとんどの場合に正しい。本発明の別の利点として、ACK/NACKリソースはつねに基準コンポーネントキャリアにリンクされるため、UEに対して予約されるACK/NACKリソースを減少させることが可能である。基準コンポーネントキャリアが1個のみである場合、UEに必要なACK/NACKリソースは1個のみである。さらに、eNBは、不必要に予約されたACK/NACKリソースに対してブラインド検出を実行する必要がない。
本発明の別の利点は、CCEの制限に起因するスケジューラの制約が緩和されることである。すべてのコンポーネントキャリアにおいて、複数の異なるCCE位置を使用することができる。UEは、受信されなかった割当てを認識しているため、コンポーネントキャリアごとのDRX動作も堅牢である。UEおよびeNBのいずれも、UEがスケジューリング割当てを受信しなかったことを認識している。このようにすることで、UEとeNBとが同期した状態に維持される。スケジューリング割当ては、リンクされているコンポーネントキャリアにおいて認識されるため、PDCCHのブラインド復号化の回数が減少する。RIを使用することで、UEは、基準コンポーネントキャリアの中の正確なCCEインデックス割当てを知ることができ、これによって、基準コンポーネントキャリアの中のPDCCHのブラインド復号化の回数を減少させることができる。各コンポーネントキャリアについての割当てマップをシグナリングすることと、すべてのコンポーネントキャリアまたはメンバーコンポーネントキャリアのみにおいて相対インデックスをシグナリングすることによって、メンバーコンポーネントキャリアの中のPDCCHのブラインド復号化の回数を減少させることも可能である。さらには、UEは、コンポーネントキャリアに送信が存在しない場合にはPDCCH割当ての探索を試みないため、電力を節約することができる。UEは、基準コンポーネントキャリアおよびメンバーコンポーネントキャリアの中のスケジューリング割当てを認識している。リンクされているコンポーネントキャリアの1個にスケジューリング割当てが存在しない場合、UEは、電力を節約する目的でPDCCHの探索を停止することができる。
本発明の別の実施形態によると、基準コンポーネントキャリアおよび1個または複数のメンバーコンポーネントキャリアの両方が、割当てマップをシグナリングする。
本発明のいずれの実施形態においても、割当てマップのフォーマットは、図13を参照しながら上述したビットマップに限定されない。図18は、メンバーコンポーネントキャリアの数が2個以上の場合の割当てマップの別の例を示している。この場合、各コンポーネントキャリアの割当てマップは、少なくとも1個のコンポーネントキャリアの中のスケジューリング割当てを示す、所定の数のビットによって表される値、をシグナリングする。このような割当てマップをシグナリングするために要求されるPDCCHビットの数は、シグナリングされる割当てマップが対象とするリンクされたコンポーネントキャリアの数に依存する。2個のコンポーネントキャリアがリンクされている場合、各コンポーネントキャリアにおいて、他方のコンポーネントキャリアがスケジューリング割当てを含んでいるかをシグナリングするため1個のビットが必要である。リンクされるコンポーネントキャリアが3個、4個、および5個の場合、それぞれ、割当てマップには2ビット、3ビット、および4ビットが必要である。図18は、リンクされるコンポーネントキャリアが4個の場合のさまざまなスケジューリング割当ての組合せに対する、このようなシグナリングの例を示している。3個のビットb0,b1,b2は、4個のコンポーネントキャリアそれぞれの割当てマップを形成している。これら3個のビットは、コンポーネントキャリアごとに、表の該当する列(PDCCH1〜4)に対応する異なる意味を持つ。例えば、割当てマップのビット「011」は、コンポーネントキャリア2(PDCCH2)においては、コンポーネントキャリア2およびコンポーネントキャリア4にスケジューリング割当てが含まれていることを示している。割当てマップの同じビット「011」は、コンポーネントキャリア4(PDCCH4)においては、コンポーネントキャリア4およびコンポーネントキャリア3にスケジューリング割当てが含まれていることを示している。
CCEインデックスからACK/NACKインデックスへのマッピングを、基準コンポーネントキャリアに対してのみ実行することができる。相対インデックスはシグナリングされないため、基準コンポーネントキャリア上に割り当てられているCCEインデックスをメンバーコンポーネントキャリアから認識できる必要がある。これは、図19に示したように、基準コンポーネントキャリアとメンバーコンポーネントキャリアとに同じCCEインデックスを割り当てることによって達成することができ、3個のコンポーネントキャリア1901,1902,1903は、同じACK/NACKリソース1911にリンクされている同じCCEインデックス1を有する。ACK/NACKリソース1912および1913は、割り当てる必要がない。
図20は、基準コンポーネントキャリアおよびメンバーコンポーネントキャリアにおけるCCEインデックス処理の代替方法を示しており、この方法では、基準コンポーネントキャリアおよびメンバーコンポーネントキャリアの両方に同じCCE位置を割り当てる必要がない。基準コンポーネントキャリアおよびメンバーコンポーネントキャリアの両方においてCCEを独立して割り当てることも可能である。しかしながら、このような場合におけるCCEインデックスからACK/NACKインデックスへのマッピングは、コンポーネントキャリアごとに実行される。受信されなかった割当ての検出の信頼性は、上述したソリューションの場合と同じままである。しかしながら、図21に示したように、追加のACK/NACKリソースが要求される。
本発明のさらに別の実施形態によると、図22に示したように、基準コンポーネントキャリアが割当てマップをシグナリングし、メンバーコンポーネントキャリアが、割当てマップおよび相対インデックス(RI)をシグナリングする。この場合、1個のACK/NACKリソースを基準コンポーネントキャリアにリンクすることが可能である。UEは、相対インデックスをシグナリングする、メンバーコンポーネントキャリアのPDCCHを検出することによって、ACK/NACKリソースインデックスにリンクされた基準コンポーネントキャリアのCCEインデックスを認識する。この実施形態においては、メンバーコンポーネントキャリアの間で受信されなかった割当てを検出することが可能である(2個以上のメンバーコンポーネントキャリアの場合)。
本発明のさらに別の実施形態によると、図23に示したように、メンバーコンポーネントキャリアのみならず基準コンポーネントキャリアが、割当てマップおよび相対インデックス(RI)をシグナリングする。UEは、メンバーコンポーネントキャリアの中の割当てマップによって、メンバーコンポーネントキャリアにおける受信されなかった割当てを検出することができる。さらには、基準コンポーネントキャリアおよびメンバーコンポーネントキャリアの両方において相対インデックス位置をシグナリングすることによって、UEは、PDCCH割当てに使用されるCCEインデックスに関する情報の精度を高めることができる。UEは、少なくとも1個のPDCCHを検出すれば、各コンポーネントキャリアの中のスケジューリング割当てに関する情報をPDCCHの割当てマップフィールドから取得し、各コンポーネントキャリアの中のCCE割当てに関する情報をPDCCHのRIフィールドから取得する。2個以上のコンポーネントキャリアにおけるRIの情報によって、ブラインド復号化の回数をさらに減らすことができ、UEは電力を節約することができる。
PUCCHにおけるACK/NACKの送信、またはPUSCHにおいてACK/NACKおよびデータを多重化する場合にも、受信されなかったスケジューリング割当てを検出する目的に本発明を適用することができる。一般的には、本発明は、下りリンクでスケジューリング割当てを送信して上りリンクで応答を送信する方式に制限されない。
ACK/NACKのバンドリングは、全体的または部分的とすることができる。全体的なバンドリングにおいては、ACK/NACK報告のバンドリング対象として設定されるリンクされたコンポーネントキャリアすべてをバンドリングし、1つの応答信号を送信する。部分的なバンドリングにおいては、図24に示したように、1つの応答信号に対応するリンクされたコンポーネントキャリアの束を複数個形成することができる。4個のコンポーネントキャリア2401,2402,2403,2404は、部分的にバンドリングされている。バンドリングウィンドウ2411の中でコンポーネントキャリア2401および2402がバンドリングされ、1つのACK/NACK報告2421が割り当てられる。バンドリングウィンドウ2412の中でコンポーネントキャリア2403および2404がバンドリングされ、1つのACK/NACK報告2422が割り当てられる。
図25は、部分的にバンドリングされたウィンドウごとに1個のACK/NACKリソースを割り当てることが可能であることを示している。部分的なバンドリングでは、全体的なバンドリングの場合と比較して、再送信の確率をさらに減らすことができる。コンポーネントキャリアの数は、部分的にバンドリングされた(サブバンドリング)ウィンドウそれぞれにおいて異なっていてもよい。さらには、部分的なバンドリングの場合、図25に示したように、基準コンポーネントキャリアを2個以上とすることができる。サブ(部分的)バンドリングウィンドウあたり1個の基準コンポーネントキャリアが存在することが好ましい。図26は代替方法を示しており、2個以上のサブ(部分的)バンドリングウィンドウに対して1個のみの基準コンポーネントキャリアが共通である。
本発明のさらに別の実施形態によると、MIMO SDM(Spatial Division Multiplexing:空間分割多重)においては、図27に示したように、符号語ごとに、すべてのコンポーネントキャリアにまたがってバンドリングを実行することができる。さらに、図28に示したように、コンポーネントキャリアごとに、複数の符号語にまたがってACK/NACKをバンドリングすることも可能である。全体的なバンドリングおよび部分的なバンドリングの両方を使用して、3個以上の符号語に本発明を適用することもできる。バンドリングされたACK/NACK報告は、1つのACK/NACK報告として送信することができ、あるいは、ACK/NACKビットを多重化して集合的なACK/NACK報告を送信することができる。
コンポーネントキャリアの数は、上りリンクと下りリンクとで同じ(対称的)、または異なっている(非対称的)ことができる。複数のコンポーネントキャリアを有する(帯域幅のアグリゲーション)TDDモードの場合、1個の無線フレームの中に複数の下りリンクサブフレームに対する複数のコンポーネントキャリアが存在する。例えば、コンポーネントキャリアはサブフレームごとに異なっていることができる。サブフレームは、1個のコンポーネントキャリアを備えることができる。このようなシナリオにおいては、ACK/NACKバンドリングのさまざまな可能な方式を適用することができる。
図29は、下りリンクサブフレームそれぞれにおける少なくとも1個のコンポーネントキャリアのPDCCH中のDAI情報に基づいて、サブフレームレベルにおいて受信されなかったスケジューリング割当てを検出する目的で、LTEリリース8のTDDコンセプトを適用する方法を示している。本発明を直接適用することによって、各サブフレーム内のリンクされたコンポーネントキャリアに対する受信されなかった割当てを検出することができる。
図30は、(本発明の方法において)コンポーネントキャリアを下りリンクサブフレームに置き換えることによって、本発明を適用して、受信されなかった下りリンクサブフレームを検出する方法を示している。図30には、下りリンクサブフレームそれぞれにおけるコンポーネントキャリアのPDCCHの1個における割当てマップもしくは相対インデックスまたはその両方を示してある。割当てマップもしくは相対インデックスまたはその両方をシグナリングすることによって、UEは、バンドリングウィンドウの中の下りリンクサブフレームの受信されなかった割当てを検出することができる。スケジューリングも、バンドリングウィンドウに基づいて行うことができる。
ここまで、LTEに固有の手順について説明してきたが、これは、本文書に記載したLTEに固有な例示的な実施形態を良好に理解できるようにするためであり、本発明は、移動通信ネットワークにおけるプロセスおよび機能の記載した特定の実施形態に限定されないことを理解されたい。同様に、LTEに固有の用語を使用してきたが、本発明の重要な発想および態様の説明を容易にするためであり、本発明はLTEシステムに限定されないことを理解されたい。
本発明の別の実施形態は、上述したさまざまな実施形態をハードウェアおよびソフトウェアを使用して実施することに関する。本発明のさまざまな実施形態は、コンピューティングデバイス(プロセッサ)を使用して実施または実行することができる。コンピューティングデバイスまたはプロセッサは、例えば、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)、またはその他のプログラマブルロジックデバイスとすることができる。本発明のさまざまな実施形態は、これらのデバイスの組合せによって実行あるいは具体化することもできる。
さらに、本発明のさまざまな実施形態は、ソフトウェアモジュールによって実施することもでき、これらのソフトウェアモジュールは、プロセッサによって実行される、あるいはハードウェアにおいて直接実行される。さらに、ソフトウェアモジュールとハードウェア実装とを組み合わせることも可能である。ソフトウェアモジュールは、任意の種類のコンピュータ可読記憶媒体、例えば、RAM、EPROM、EEPROM、フラッシュメモリ、レジスタ、ハードディスク、CD−ROM、DVDなどに格納することができる。
ほとんどの例は、3GPPベースの通信システム(特にLTE)に関連して概説してあり、用語は主として3GPPの用語に関連している。しかしながら、さまざまな実施形態の説明および用語が3GPPベースのアーキテクチャに関連していることは、本発明の原理および発想をそのようなシステムに限定することを意図するものではない。
さらには、LTEにおけるリソースマッピングについて詳しく説明したが、これは、本文書に記載した、ほとんどが3GPPに固有の例示的な実施形態を良好に理解することを目的としており、本発明は、移動通信ネットワークにおけるプロセスおよび機能の記載した特定の実施形態に限定されないことを理解されたい。しかしながら、本文書に提案した改良・改善は、記載したアーキテクチャにおいて容易に適用することができる。さらには、本発明の概念は、現在3GPPによって検討されているLTE RAN(無線アクセスネットワーク)においても容易に使用することができる。
要約すれば、本発明は、複数のコンポーネントキャリアを有する通信システムにおいてデータ信号および制御信号を送信もしくは受信または送受信する方法および装置、を提供する。第1のコンポーネントキャリアの制御信号において、スケジューリング割当てと一緒に割当てマップをシグナリングし、割当てマップは、別の(第2の)(1個または複数の)コンポーネントキャリアがスケジューリング割当てを含んでいるか、もしくは、どのコンポーネントキャリアがスケジューリング割当てを含んでいるかを指定する。第1および第2のコンポーネントキャリアの中の制御信号に基づいて、第2のコンポーネントキャリアにおいてスケジューリング割当てが送られて受信されたかを評価する。

Claims (15)

  1. 複数のコンポーネントキャリアを有する無線通信システムにおいてデータ信号および制御信号を送信する方法であって、コンポーネントキャリアそれぞれが、送信スロット、サブバンド周波数、符号、放射パターンのうちの少なくとも1つによって指定される物理リソース、を備えており、
    データ信号を送信するためのリソースを第1のコンポーネントキャリアに対して指定するスケジューリング割当て(1111)、を生成するステップ(1110)と、
    第2のコンポーネントキャリアにおいてスケジューリング割当て(1111)が生成されたかを指定する割当てマップ(1121)、を求める(1120)ステップと、
    制御信号(1131)を前記第1のコンポーネントキャリアの中で送信する(1140)ステップであって、前記制御信号が、生成された前記スケジューリング割当て(1111)と前記割当てマップ(1121)とを備えている、前記ステップと、
    を含んでいる、方法。
  2. 前記データ信号を送信するための前記リソースを使用して前記データ信号を送信する(1140)ステップであって、前記データ信号を送信するための前記リソースが、前記第1のコンポーネントキャリアに対する前記スケジューリング割当て(1111)によって指定されている、前記ステップと、
    前記第1のコンポーネントキャリアに対して指定されている、前記データ信号を送信するための前記リソース、にリンクされている、応答信号を送信するためのリソース、の中で、送信された前記データ信号に関連する応答信号を受信する(1145)ステップであって、前記応答信号が、複数のコンポーネントキャリアにおけるデータ信号に対して共通である、前記ステップと、
    をさらに含んでいる、請求項1に記載の方法。
  3. 複数のコンポーネントキャリアを有する無線通信システムにおいてデータ信号および制御信号を受信する方法であって、コンポーネントキャリアそれぞれが、送信スロット、サブバンド周波数、符号、放射パターンのうちの少なくとも1つによって指定されるリソース、を備えており、
    第1のコンポーネントキャリアの中と第2のコンポーネントキャリアの中の制御信号を受信する(1160)ステップと、
    前記第1のコンポーネントキャリアの中の前記制御信号から、データ信号を受信するためのリソースを前記第1のコンポーネントキャリアに対して指定するスケジューリング割当て(1171)、を取り出す(1180)ステップと、
    前記第1のコンポーネントキャリアの中の前記制御信号から、前記第2のコンポーネントキャリアにおいてスケジューリング割当てが生成されたかを指定する割当てマップ(1172)、を取り出すステップと、
    前記割当てマップ(1172)と、前記第2のコンポーネントキャリアの中の制御信号とに基づいて、前記第2のコンポーネントキャリアに対するスケジューリング割当てが送られて受信されたかを評価する(1180)ステップと、
    を含んでいる、方法。
  4. 前記データ信号を受信するための前記リソースを使用して前記データ信号を受信する(1160)ステップであって、前記データ信号を受信するための前記リソースが、前記第1のコンポーネントキャリアに対する前記スケジューリング割当て(1171)によって指定されている、前記ステップと、
    前記第1のコンポーネントキャリアに対して指定されている、前記データ信号を受信するための前記リソース、にリンクされている、応答信号を送信するためのリソース、の中で、受信された前記データ信号に関連する応答信号を送信する(1165)ステップであって、前記応答信号が、複数のコンポーネントキャリアにおけるデータ信号に対して共通である、前記ステップと、
    をさらに含んでいる、請求項3に記載の方法。
  5. 前記第2のコンポーネントキャリアの中の制御信号が、
    前記第1のコンポーネントキャリアの中の、前記共通の応答信号を送信するための前記リソース、にリンクされている相対インデックス、
    を備えている、
    請求項2または請求項4に記載の方法。
  6. 前記複数のコンポーネントキャリアそれぞれが、前記割当てマップおよび前記相対インデックスのうちの少なくとも一方を備えている、
    請求項5に記載の方法。
  7. 前記無線通信システムが、LTE−Advancedをベースとするシステムである、
    請求項1から請求項6のいずれかに記載の方法。
  8. コンピュータ可読プログラムコードが具現化されているコンピュータ可読媒体を備えているコンピュータプログラム製品であって、前記プログラムコードが、請求項1から請求項7のいずれかによる方法を実行するようにされている、コンピュータプログラム製品。
  9. 複数のコンポーネントキャリアを有する無線通信システムにおいてデータ信号および制御信号を送信する装置であって、コンポーネントキャリアそれぞれが、送信スロット、サブバンド周波数、符号、放射パターンのうちの少なくとも1つによって指定されるリソース、を備えており、
    データ信号を送信するためのリソースを第1のコンポーネントキャリアに対して指定するスケジューリング割当て(1111)、を生成する割当てユニット(1110)と、
    第2のコンポーネントキャリアにおいてスケジューリング割当て(1111)が生成されたかを指定する割当てマップ(1121)、を求めるマップ判定ユニット(1120)と、
    前記第1のコンポーネントキャリアの中の制御信号(1131)を送信する制御信号送信ユニット(1140)であって、前記制御信号が、生成された前記スケジューリング割当て(1111)と前記割当てマップ(1121)とを備えている、前記制御信号送信ユニット(1140)と、
    を備えている、装置。
  10. 前記データ信号を送信するための前記リソースを使用して前記データ信号を送信するデータ信号送信ユニット(1140)であって、前記データ信号を送信するための前記リソースが、前記第1のコンポーネントキャリアに対する前記スケジューリング割当て(1111)によって指定されている、前記データ信号送信ユニット(1140)と、
    前記第1のコンポーネントキャリアに対して指定されている、前記データ信号を送信するための前記リソース、にリンクされている、応答信号を受信するためのリソース、の中で、送信された前記データ信号に基づく応答信号を受信するフィードバック受信ユニット(1145)であって、前記応答信号が、複数のコンポーネントキャリアにおけるデータ信号に対して共通である、前記フィードバック受信ユニット(1145)と、
    をさらに備えている、請求項9に記載の装置。
  11. 複数のコンポーネントキャリアを有する無線通信システムにおいてデータ信号および制御信号を受信する装置であって、コンポーネントキャリアそれぞれが、送信スロット、サブバンド周波数、符号、放射パターンのうちの少なくとも1つによって指定されるリソース、を備えており、
    第1のコンポーネントキャリアの中と第2のコンポーネントキャリアの中の制御信号を受信する制御信号受信ユニット(1160)と、
    前記第1のコンポーネントキャリアの中の前記制御信号から、データ信号を受信するためのリソースを前記第1のコンポーネントキャリアに対して指定するスケジューリング割当て(1171)、を取り出し、前記第1のコンポーネントキャリアの中の前記制御信号から、前記第2のコンポーネントキャリアにおいてスケジューリング割当てが生成されたかを指定する割当てマップ(1172)、を取り出す、取り出しユニット(1170)と、
    前記割当てマップ(1172)と、前記第2のコンポーネントキャリアの中の制御信号とに基づいて、前記第2のコンポーネントキャリアに対するスケジューリング割当てが送られて受信されたかを評価する評価ユニット(1180)と、
    を備えている、装置。
  12. 前記データ信号を受信するための前記リソースを使用して前記データ信号を受信するデータ信号受信ユニット(1160)であって、前記データ信号を受信するための前記リソースが、前記第1のコンポーネントキャリアに対する前記スケジューリング割当て(1171)によって指定されている、前記データ信号受信ユニット(1160)と、
    前記第1のコンポーネントキャリアに対して指定されている、前記データ信号を受信するための前記リソース、にリンクされている、応答信号を送信するためのリソース、の中で、受信された前記データ信号に基づく応答信号を送信するフィードバック送信ユニット(1165)であって、前記応答信号が、複数のコンポーネントキャリアにおけるデータ信号に対して共通である、前記フィードバック送信ユニット(1165)と、
    をさらに備えている、請求項11に記載の装置。
  13. 前記第2のコンポーネントキャリアの中の制御信号が、
    前記第1のコンポーネントキャリアの中の、前記共通の応答信号を送信するための前記リソースにリンクされている相対インデックス、
    を備えている、
    請求項10または請求項12に記載の方法。
  14. 前記複数のコンポーネントキャリアそれぞれが、前記割当てマップおよび前記相対インデックスのうちの少なくとも一方を備えている、
    請求項13に記載の装置。
  15. 前記無線通信システムが、LTE−Advancedをベースとするシステムである、
    請求項9から請求項14のいずれかに記載の装置。
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