JP2015530811A - モバイル通信システム、ネットワークエレメント及び狭帯域epdcchによるマシンタイプ通信のための仮想キャリア上のリソース割当方法 - Google Patents
モバイル通信システム、ネットワークエレメント及び狭帯域epdcchによるマシンタイプ通信のための仮想キャリア上のリソース割当方法 Download PDFInfo
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Abstract
Description
図1は、従来のモバイル通信システムの基本的な機能を示す概略図である。
あるクラスのデバイス、例えばMTCデバイス(上述のスマートメータのような準自律的な、又は自律的な無線通信デバイスなど)は、比較的低頻度の間隔での少量のデータ送信を特徴とする通信アプリケーションをサポートし、よって、従来のLTEデバイスよりも大幅に簡素であり得る。多くのシナリオでは、全キャリア帯域幅にわたるLTEダウンリンクフレームからのデータを受信し、処理することのできる従来の高機能LTE受信機ユニットを有するデバイスのような抑制機能デバイスを設けることは、少量のデータを通信しさえすればよいデバイスには過度に複雑なものとなり得る。従って、これは、LTEネットワークにおける抑制機能MTCタイプデバイスの幅広い展開の実用性を制限し得る。代わりに、デバイスへ送信される可能性の高いデータ量により釣り合うシンプルな受信機ユニットを有するMTCデバイスのような抑制機能デバイスを提供することが好ましい。以下に記載するように、本開示の例によれば、「仮想キャリア」が、従来のOFDMタイプのダウンリンクキャリア(即ち「ホストキャリア」)に、ホストキャリアの周波数帯域幅より狭い限定された周波数帯域幅を有するキャリアとして挿入される。従来のOFDMタイプのダウンリンクキャリア上で送信されるデータと異なり、仮想キャリア上で送信されるデータは、ダウンリンクホストOFDMキャリアの全帯域幅を処理することを必要とせずに受信され、復号され得る。そのため、仮想キャリア上で送信されるデータを、複雑さが減らされた受信機ユニットを用いて受信し、復号することができる。
本開示の実施形態は、第1のタイプのフル機能(LTE)モバイルデバイスと第2のタイプの抑制機能デバイスの両方に共通する狭帯域制御チャネルが設けられる構成を提供する。狭帯域制御領域内の制御チャネル上で送信される情報は、無線アクセスインターフェースのサブフレーム内に同時に存在する広帯域制御領域の広帯域制御チャネル上で送信される情報と同じ、又は類似したものである。現在3GPPで提案されているそうした構成は、EPDCCHとして知られており、EPDCCHは、広帯域制御チャネルであるPDCCHと共に存在する。構成例が図5に示されている。
本開示の実施形態は、第2のタイプの抑制機能デバイスが、EPDCCHといった狭帯域制御チャネルからリソース割当メッセージといった制御情報を受信するための要件を満たすように考案されたものである。図4を参照した上記説明のように、抑制機能通信デバイスと通信するための仮想キャリア501が設けられる。このために、図7に示すように、EPDCCH600は、基地局によって仮想キャリアの周波数範囲内に含まれるように配置される。図7に示す一例のように、EPDCCH600は、仮想キャリア(VC)PDSCH701、702によって提供される共有リソースの間に位置する。上記説明のように、狭帯域制御チャネルを形成するEPDCCH600は、第1のタイプのフル機能通信デバイスと第2のタイプの抑制機能モバイルデバイスの両方へ制御情報を通信する。しかし、EPDCCH600は、第2のタイプの抑制機能モバイル通信デバイスへリソース割当メッセージを通信する際には、第2のタイプの通信デバイスを仮想キャリア共有リソース701、702内のリソースに割当て、一方、第1のタイプのフル機能モバイルデバイスへリソース割当メッセージを通信する際には、リソース割当メッセージをホストキャリア704、706の共有リソース内のリソースを割当てる。別の構成例が図8に示されており、図8において、矢印801、802はそれぞれ、仮想キャリア501内の共有リソース801及びホストキャリア806内の共有リソースのモバイルデバイスへのリソース割当を示している。
狭帯域制御チャネルが仮想キャリアでの動作のために設けられる別の例示実施形態が図9に示されている。図9に示す例は、分散EPDCCHの図6に示した構成に対応する状況についてのものである。よって、図9に示すように、EPDCCHは、第1の部分902と第2の部分904との間で分散されているが、それ以外は、図7及び図8を参照した上記説明に対応するやり方で動作する。しかし、図9に示すように、EPDCCHの第1の部分902だけが仮想キャリア501の第2の周波数範囲内に配置され、一方、第2の部分904はホストキャリアの第1の周波数範囲内に配置される。したがって、第1のタイプのフル機能モバイルデバイスはEPDCCHの第1の部分902及び第2の部分904によって提供される周波数ダイバーシティを利用することができるが、第1のタイプの抑制機能モバイルデバイスは、第1の部分のEPDCCH902内からのリソース割当メッセージといった制御チャネルメッセージだけしか受信することができない。したがって、誤り訂正符号化のようなチャネル符号化の増加や変調次数の低減といった、抑制機能通信デバイスへ通信される制御チャネルメッセージの何らかの適応がなされ得る。図7及び図8に示す例として、EPDCCHの第1の部分902からリソース割当メッセージを受信する抑制機能デバイスは、共有リソース906、908の仮想キャリア501内のリソースだけを割当られることになり、一方、フル機能デバイスは共有チャネル910、912、914内のリソースを割当てられることになる。
上記説明のように、与えられた例ではEPDCCHである狭帯域制御チャネルは、この例ではPDCCHである広帯域制御チャネル領域と同じ情報の一部を伝えることができる。しかしながら、広帯域制御チャネルPDCCHは、モバイルデバイスが通信信号を、アップリンクを介して送信し、又はダウンリンクを介して受信するのに必要な他の情報を伝えることができる。LTEの一例では、そうした制御チャネル又はシグナリング情報は共通サーチ領域情報と呼ばれる。しかしながら、上記説明のように、仮想キャリア動作では、機能が低減されたモバイル通信デバイスは、広帯域制御チャネルPDCCHから情報を受信することができない。
図16は、適応されたLTEモバイル通信システムの一部を示す。システムは、コアネットワーク1408に接続された適応エンハンスドNodeB(eNB)1401を含み、コアネットワーク1408は、カバレッジエリア(即ちセル)1404内の複数の従来のLTEデバイス1402及び抑制機能デバイス1403へデータを伝達する。抑制機能デバイス1403は各々、従来のLTEデバイス1402に含まれる送受信機ユニット1406の機能と比べて、狭められた帯域幅にわたってデータを受信することができる受信機ユニット、及び狭められた帯域幅(又はeNB1401によってサポートされるアップリンクキャリアの全帯域幅)にわたってデータを送信することができる送信機ユニットを含む送受信機ユニット1405を有する。
1つ以上の基地局であって、前記各基地局は、前記モバイル通信デバイスへデータを、及び/又は、前記モバイル通信デバイスからのデータを通信するための無線アクセスインターフェースを提供するように構成された送信機と受信機とを含み、前記無線アクセスインターフェースは、ダウンリンク上で、データを通信するための第1の周波数範囲に亘る複数の通信リソースエレメントを与える第1のキャリアを与えるとともに、第2のキャリアを形成する、前記第1の周波数範囲内にあって前記第1の周波数範囲よりも狭い第2の周波数範囲内の複数の通信リソースエレメントを与える、前記基地局と、
前記第1の周波数範囲内の前記第1のキャリアを介して送信された信号を受信するように構成された第1のモバイル通信デバイスと、
前記第2の周波数範囲内の前記キャリアを介して送信された信号を受信するように構成された第2のモバイル通信デバイスと、
を備え、
前記基地局によって提供された前記無線アクセスインターフェースは、複数の時分割サブフレームを含み、
前記各サブフレームは、前記第1の周波数範囲の前記複数の通信リソースエレメントと、前記第2の周波数範囲の前記複数の通信リソースエレメントと、を含み、
前記各サブフレームは、
前記第1の周波数範囲に実質的に対応する帯域幅を有する前記各サブフレームの一部における第1の広帯域制御チャネルと、前記各サブフレームの第2の部分における、前記第1の広帯域制御チャネルよりも狭い帯域幅を有する第2の狭帯域制御チャネルと、
を含み、
前記第2の狭帯域制御チャネルは、前記第1のモバイル通信デバイスと前記第2のモバイル通信デバイスとの両方に対して制御情報を通信するように構成され、且つ、前記第2のキャリアの前記第2の周波数範囲の前記複数の前記通信リソースエレメントの一部を形成する、
モバイル通信システム。
2.前記基地局は、前記第1の広帯域制御チャネルを介して前記第1のモバイルデバイスに第1のリソース割当メッセージを通信するように構成され、
前記第1のリソース割当メッセージは、1つ以上の前記第1のモバイルデバイスに対して、前記第1のキャリアの前記第1の周波数範囲から前記1つ以上の前記第1のモバイルデバイスに割当てられた通信リソースエレメントの表示を与える、
上記項目1に記載のモバイル通信システム。
3.前記基地局は、前記第1のモバイルデバイスと前記第2のモバイルデバイスとへ前記第2の狭帯域制御チャネルを介して第2のリソース割当メッセージを通信するように構成され、
前記第2のリソース割当メッセージは、1つ以上の前記第1のモバイルデバイス又は前記第2のモバイルデバイスに対して、前記第1のキャリアの前記第1の周波数範囲又は前記第2のキャリアの前記第2の周波数範囲から、前記1つ以上の前記第1のモバイルデバイス又は前記第2のモバイルデバイスのそれぞれに割当てられた通信リソースエレメントの指示を与え、
前記リソースは、前記第2のキャリアの前記第2の周波数範囲内に割当てられた前記第2のモバイルデバイスに対して割当てられている、
上記項目1又は上記項目2に記載のモバイル通信システム。
4.前記基地局は、前記第1の広帯域制御チャネルを介して前記第1のモバイルデバイスへ共通制御情報を送信し、且つ、前記第2のキャリアの前記第2の周波数範囲内に形成された制御チャネルを用いて前記共通制御情報を送信するように構成され、
前記共通制御情報は、前記第1のモバイルデバイスと前記第2のモバイルデバイスとによって、前記第1の周波数範囲と前記第2の周波数範囲とのそれぞれの前記複数の通信リソースエレメントを介してデータを送信及び受信するために用いられるシグナリング情報を含み、
前記第2のモバイルデバイスは、前記第2のキャリアの前記第2の周波数範囲内に形成された前記制御チャネルから前記共通制御情報を受信するように構成され、
前記第1のモバイルデバイスは、前記第1の広帯域制御チャネルから前記共通制御情報を受信するように構成される、
上記項目1〜上記項目3のいずれか1つに記載のモバイル通信システム。
5.前記第1のモバイル通信デバイスは第1のタイプの受信機を含み、前記第1のタイプの受信機は、少なくとも前記第1の周波数範囲の帯域幅であるデータを同時に受信するための帯域幅を有し、
前記第2のモバイル通信デバイスは第2のタイプの受信機を含み、前記第2のタイプの受信機は、少なくとも前記第2の周波数範囲の帯域幅であるデータを同時に受信するための帯域幅を有する、
上記項目1〜上記項目4のいずれか1つに記載のモバイル通信システム。
6.前記モバイル通信システムは、LTE(Long Term Evolution)ベースのシステムに従って動作するように構成され、前記広帯域制御チャネルは物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel))であり、前記狭帯域制御チャネルは拡張された物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))であり、複数の前記通信リソースエレメントが物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH(Physical Downlink Shared Channel))の一部を形成する、上記項目1〜上記項目5のいずれか1つに記載のモバイル通信システム。
7.モバイル通信デバイスへ、及び/又は、前記モバイル通信デバイスからデータを通信するためのモバイル通信システムの一部として動作するためのネットワークエレメントであって、
前記ネットワークエレメントは、
前記モバイル通信デバイスへ、及び/又は、前記モバイル通信デバイスからデータを通信する無線アクセスインターフェースを提供するように構成された送信機と受信機とを含み、
前記無線アクセスインターフェースは、
ダウンリンクにおいて、データを通信するための第1の周波数範囲に亘る複数の通信リソースエレメントを提供し、且つ、第2のキャリアを形成する、前記第1の周波数範囲内にあって前記第1の周波数範囲よりも狭い第2の周波数範囲内の複数の通信リソースエレメントを与える第1のキャリアと、
複数の時間分割されたサブフレームと、
を提供し、
前記各サブフレームは、前記第1の周波数範囲の前記複数の通信リソースエレメントと、前記第2の周波数範囲の前記複数の通信リソースエレメントとを含み、
前記各サブフレームは、前記第1の周波数範囲に実質的に対応する帯域幅を有する各サブフレームの部分内の第1の広帯域制御チャネルと、前記各サブフレームの第2の部分内であって、前記第1の広帯域制御チャネルよりも狭い帯域幅を有する第2の狭帯域制御チャネルと、を含み、
前記第2の狭帯域制御チャネルは、第1のモバイル通信デバイスと第2のモバイル通信デバイスの両方に対して制御情報を通信するように構成され、且つ、第2のキャリアの前記第2の周波数範囲の前記複数の通信リソースエレメントの部分を形成する、
ネットワークエレメント。
8.前記ネットワークエレメントは、前記第1の広帯域制御チャネルを介して前記第1のモバイルデバイスに第1のリソース割当メッセージを通信するように構成され、
前記第1のリソース割当メッセージは、1つ以上の前記第1のモバイルデバイスに対して、前記第1のキャリアの前記第1の周波数範囲から、前記1つ以上の前記第1のモバイルデバイスに割当てられた通信リソースエレメントの指示を与える、
上記項目7に記載のネットワークエレメント。
9.前記ネットワークエレメントは、前記第2の狭帯域制御チャネルを介して、前記第1のモバイルデバイスと前記第2のモバイルデバイスとに第2のリソース割当メッセージを通信するように構成され、
前記第2のリソース割当メッセージは、1つ以上の前記第1のモバイルデバイス又は前記第2のモバイルデバイスに対して、前記第1のキャリアの前記第1の周波数範囲又は前記第2のキャリアの前記第2の周波数範囲から、前記1つ以上の前記第1のモバイルデバイス又は前記第2のモバイルデバイスのそれぞれに割当てられた通信リソースエレメントの指示を与え、
前記リソースは、前記第2のキャリアの前記第2の周波数範囲内に割当てられた前記第2のモバイルデバイスに対して割当てられている、
上記項目7又は上記項目8に記載のネットワークエレメント。
10.前記ネットワークエレメントは、前記第1の広帯域制御チャネルを介して前記第1のモバイルデバイスへ共通制御情報を送信し、且つ、前記第2の抑制機能モバイルデバイスへ前記第2のキャリアの前記第2の周波数範囲内に形成された制御チャネルを用いて前記共通制御情報を送信するように構成され、
前記共通制御情報は、前記第1のモバイルデバイスと前記第2のモバイルデバイスとによって前記第1の周波数範囲と前記第2の周波数範囲とのそれぞれの前記複数の通信リソースエレメントを介してデータを送信及び受信するために用いられるシグナリング情報を含む、
上記項目7〜上記項目9のいずれか1つに記載のネットワークエレメント。
11.前記モバイル通信システムは、LTE(Long Term Evolution)ベースのシステムに従って動作するように構成され、前記広帯域制御チャネルは物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel))であり、前記狭帯域制御チャネルは拡張された物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))であり、複数の前記通信リソースエレメントが物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH(Physical Downlink Shared Channel))の一部を形成する、上記項目7に記載のネットワークエレメント。
12.モバイル通信ネットワークとモバイル通信デバイスとの間のデータ通信の方法であって、
前記データ通信の方法は、
ダウンリンクにおいて、データを通信するための第1の周波数範囲に亘る複数の通信リソースエレメントと、第2のキャリアを形成し、前記第1の周波数範囲内であって前記第1の周波数範囲よりも狭い小さい第2の周波数範囲内の複数の通信リソースエレメントと、を提供する第1のキャリアと、
複数の時分割されたサブフレームであって、前記各サブフレームは、前記第1の周波数範囲の前記複数の通信リソースエレメントと、前記第2の周波数範囲の前記複数の通信リソースエレメントとを含み、前記各サブフレームは、前記第1の周波数範囲と実質的に対応する帯域幅を有する各サブフレームの部分内の第1の広帯域制御チャネルと、前記各サブフレームの第2の部分内であって、前記第1の広帯域制御チャネルよりも小さな帯域幅を有する第2の狭帯域制御チャネルと、を含む、前記複数の時分割されたサブフレームと、
を備え、
前記第2の狭帯域制御チャネルは、狭帯域化通信デバイスに制御情報を通信するために構成され、前記制御情報は、前記第2のキャリアの前記第2の周波数範囲から通信リソースエレメントを割当てる、
データ通信方法。
狭帯域制御チャネルが仮想キャリアでの動作のために設けられる別の例示実施形態が図9に示されている。図9に示す例は、分散EPDCCHの図6に示した構成に対応する状況についてのものである。よって、図9に示すように、EPDCCHは、第1の部分902と第2の部分904との間で分散されているが、それ以外は、図7及び図8を参照して上記で説明に対応するやり方で動作する。しかし、図9に示すように、EPDCCHの第1の部分902だけが仮想キャリア501の第2の周波数範囲内に配置され、一方、第2の部分904はホストキャリアの第1の周波数範囲内に配置される。したがって、第1のタイプのフル機能モバイルデバイスはEPDCCHの第1の部分902及び第2の部分904によって提供される周波数ダイバーシティを利用することができるが、第2のタイプの抑制機能モバイルデバイスは、第1の部分のEPDCCH902内からのリソース割当メッセージといった制御チャネルメッセージだけしか受信することができない。したがって、誤り訂正符号化のようなチャネル符号化の増加や変調次数の低減といった、抑制機能通信デバイスへ通信される制御チャネルメッセージの何らかの適応がなされ得る。図7及び図8に示す例として、EPDCCHの第1の部分902からリソース割当メッセージを受信する抑制機能デバイスは、共有リソース906、908の仮想キャリア501内のリソースだけを割当られることになり、一方、フル機能デバイスは共有チャネル910、912、914内のリソースを割当てられることになる。
Claims (14)
- モバイル通信デバイスへデータを送信し、又は、前記モバイル通信デバイスからデータを受信するためのモバイル通信システムであって、
1つ以上の基地局であって、前記各基地局は、前記モバイル通信デバイスへデータを、及び/又は、前記モバイル通信デバイスからのデータを通信するための無線アクセスインターフェースを提供するように構成された送信機と受信機とを含み、前記無線アクセスインターフェースは、ダウンリンク上で、データを通信するための第1の周波数範囲に亘る複数の通信リソースエレメントを与える第1のキャリアを与えるとともに、第2のキャリアを形成する、前記第1の周波数範囲内にあって前記第1の周波数範囲よりも狭い第2の周波数範囲内の複数の通信リソースエレメントを与える、前記基地局と、
前記第1の周波数範囲内の前記第1のキャリアを介して送信された信号を受信するように構成された第1のモバイル通信デバイスと、
前記第2の周波数範囲内の前記キャリアを介して送信された信号を受信するように構成された第2のモバイル通信デバイスと、
を備え、
前記基地局によって提供された前記無線アクセスインターフェースは、複数の時分割サブフレームを含み、
前記各サブフレームは、前記第1の周波数範囲の前記複数の通信リソースエレメントと、前記第2の周波数範囲の前記複数の通信リソースエレメントと、を含み、
前記各サブフレームは、
前記第1の周波数範囲に実質的に対応する帯域幅を有する前記各サブフレームの一部における第1の広帯域制御チャネルと、前記各サブフレームの第2の部分における、前記第1の広帯域制御チャネルよりも狭い帯域幅を有する第2の狭帯域制御チャネルと、
を含み、
前記第2の狭帯域制御チャネルは、前記第1のモバイル通信デバイスと前記第2のモバイル通信デバイスとの両方に対して制御情報を通信するように構成され、且つ、前記第2のキャリアの前記第2の周波数範囲の前記複数の前記通信リソースエレメントの一部を形成する、
モバイル通信システム。 - 前記基地局は、前記第1の広帯域制御チャネルを介して前記第1のモバイルデバイスに第1のリソース割当メッセージを通信するように構成され、
前記第1のリソース割当メッセージは、1つ以上の前記第1のモバイルデバイスに対して、前記第1のキャリアの前記第1の周波数範囲から前記1つ以上の前記第1のモバイルデバイスに割当てられた通信リソースエレメントの表示を与える、
請求項1に記載のモバイル通信システム。 - 前記基地局は、前記第1のモバイルデバイスと前記第2のモバイルデバイスとへ前記第2の狭帯域制御チャネルを介して第2のリソース割当メッセージを通信するように構成され、
前記第2のリソース割当メッセージは、1つ以上の前記第1のモバイルデバイス又は前記第2のモバイルデバイスに対して、前記第1のキャリアの前記第1の周波数範囲又は前記第2のキャリアの前記第2の周波数範囲から、前記1つ以上の前記第1のモバイルデバイス又は前記第2のモバイルデバイスのそれぞれに割当てられた通信リソースエレメントの指示を与え、
前記リソースは、前記第2のキャリアの前記第2の周波数範囲内に割当てられた前記第2のモバイルデバイスに対して割当てられている、
請求項1に記載のモバイル通信システム。 - 前記基地局は、前記第1の広帯域制御チャネルを介して前記第1のモバイルデバイスへ共通制御情報を送信し、且つ、前記第2のキャリアの前記第2の周波数範囲内に形成された制御チャネルを用いて前記共通制御情報を送信するように構成され、
前記共通制御情報は、前記第1のモバイルデバイスと前記第2のモバイルデバイスとによって、前記第1の周波数範囲と前記第2の周波数範囲とのそれぞれの前記複数の通信リソースエレメントを介してデータを送信及び受信するために用いられるシグナリング情報を含み、
前記第2のモバイルデバイスは、前記第2のキャリアの前記第2の周波数範囲内に形成された前記制御チャネルから前記共通制御情報を受信するように構成され、
前記第1のモバイルデバイスは、前記第1の広帯域制御チャネルから前記共通制御情報を受信するように構成される、
請求項1に記載のモバイル通信システム。 - 前記第1のモバイル通信デバイスは第1のタイプの受信機を含み、前記第1のタイプの受信機は、少なくとも前記第1の周波数範囲の帯域幅であるデータを同時に受信するための帯域幅を有し、
前記第2のモバイル通信デバイスは第2のタイプの受信機を含み、前記第2のタイプの受信機は、少なくとも前記第2の周波数範囲の帯域幅であるデータを同時に受信するための帯域幅を有する、
請求項1に記載のモバイル通信システム。 - 前記モバイル通信システムは、LTE(Long Term Evolution)ベースのシステムに従って動作するように構成され、前記広帯域制御チャネルは物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel))であり、前記狭帯域制御チャネルは拡張された物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))であり、複数の前記通信リソースエレメントが物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH(Physical Downlink Shared Channel))の一部を形成する、請求項1に記載のモバイル通信システム。
- モバイル通信デバイスへ、及び/又は、前記モバイル通信デバイスからデータを通信するためのモバイル通信システムの一部として動作するためのネットワークエレメントであって、
前記ネットワークエレメントは、
前記モバイル通信デバイスへ、及び/又は、前記モバイル通信デバイスからデータを通信する無線アクセスインターフェースを提供するように構成された送信機と受信機とを含み、
前記無線アクセスインターフェースは、
ダウンリンクにおいて、データを通信するための第1の周波数範囲に亘る複数の通信リソースエレメントを提供し、且つ、第2のキャリアを形成する、前記第1の周波数範囲内にあって前記第1の周波数範囲よりも狭い第2の周波数範囲内の複数の通信リソースエレメントを与える第1のキャリアと、
複数の時間分割されたサブフレームと、
を提供し、
前記各サブフレームは、前記第1の周波数範囲の前記複数の通信リソースエレメントと、前記第2の周波数範囲の前記複数の通信リソースエレメントとを含み、
前記各サブフレームは、前記第1の周波数範囲に実質的に対応する帯域幅を有する各サブフレームの部分内の第1の広帯域制御チャネルと、前記各サブフレームの第2の部分内であって、前記第1の広帯域制御チャネルよりも狭い帯域幅を有する第2の狭帯域制御チャネルと、を含み、
前記第2の狭帯域制御チャネルは、第1のモバイル通信デバイスと第2のモバイル通信デバイスの両方に対して制御情報を通信するように構成され、且つ、第2のキャリアの前記第2の周波数範囲の前記複数の通信リソースエレメントの部分を形成する、
ネットワークエレメント。 - 前記ネットワークエレメントは、前記第1の広帯域制御チャネルを介して前記第1のモバイルデバイスに第1のリソース割当メッセージを通信するように構成され、
前記第1のリソース割当メッセージは、1つ以上の前記第1のモバイルデバイスに対して、前記第1のキャリアの前記第1の周波数範囲から、前記1つ以上の前記第1のモバイルデバイスに割当てられた通信リソースエレメントの指示を与える、
請求項7に記載のネットワークエレメント。 - 前記ネットワークエレメントは、前記第2の狭帯域制御チャネルを介して、前記第1のモバイルデバイスと前記第2のモバイルデバイスとに第2のリソース割当メッセージを通信するように構成され、
前記第2のリソース割当メッセージは、1つ以上の前記第1のモバイルデバイス又は前記第2のモバイルデバイスに対して、前記第1のキャリアの前記第1の周波数範囲又は前記第2のキャリアの前記第2の周波数範囲から、前記1つ以上の前記第1のモバイルデバイス又は前記第2のモバイルデバイスのそれぞれに割当てられた通信リソースエレメントの指示を与え、
前記リソースは、前記第2のキャリアの前記第2の周波数範囲内に割当てられた前記第2のモバイルデバイスに対して割り当てられている、
請求項7に記載のネットワークエレメント。 - 前記ネットワークエレメントは、前記第1の広帯域制御チャネルを介して前記第1のモバイルデバイスへ共通制御情報を送信し、且つ、前記第2の抑制機能モバイルデバイスへ前記第2のキャリアの前記第2の周波数範囲内に形成された制御チャネルを用いて前記共通制御情報を送信するように構成され、
前記共通制御情報は、前記第1のモバイルデバイスと前記第2のモバイルデバイスとによって前記第1の周波数範囲と前記第2の周波数範囲とのそれぞれの前記複数の通信リソースエレメントを介してデータを送信及び受信するために用いられるシグナリング情報を含む、
請求項7に記載のネットワークエレメント。 - 前記モバイル通信システムは、LTE(Long Term Evolution)ベースのシステムに従って動作するように構成され、前記広帯域制御チャネルは物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel))であり、前記狭帯域制御チャネルは拡張された物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))であり、複数の前記通信リソースエレメントが物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH(Physical Downlink Shared Channel))の一部を形成する、請求項7に記載のネットワークエレメント。
- モバイル通信ネットワークとモバイル通信デバイスとの間のデータ通信の方法であって、
前記データ通信の方法は、
ダウンリンクにおいて、データを通信するための第1の周波数範囲に亘る複数の通信リソースエレメントと、第2のキャリアを形成し、前記第1の周波数範囲内であって前記第1の周波数範囲よりも狭い小さい第2の周波数範囲内の複数の通信リソースエレメントと、を提供する第1のキャリアと、
複数の時分割されたサブフレームであって、前記各サブフレームは、前記第1の周波数範囲の前記複数の通信リソースエレメントと、前記第2の周波数範囲の前記複数の通信リソースエレメントとを含み、前記各サブフレームは、前記第1の周波数範囲と実質的に対応する帯域幅を有する各サブフレームの部分内の第1の広帯域制御チャネルと、前記各サブフレームの第2の部分内であって、前記第1の広帯域制御チャネルよりも小さな帯域幅を有する第2の狭帯域制御チャネルと、を含む、前記複数の時分割されたサブフレームと、
を備え、
前記第2の狭帯域制御チャネルは、狭帯域化通信デバイスに制御情報を通信するために構成され、前記制御情報は、前記第2のキャリアの前記第2の周波数範囲から通信リソースエレメントを割当てる、
データ通信方法。 - 図を参照して本明細書に実質的に説明された、モバイル通信デバイスへの、及び/又は、モバイル通信デバイスからのデータを通信するためのモバイル通信システム。
- 図を参照して本明細書に実質的に説明された、モバイル通信デバイスへの、及び/又は、モバイル通信デバイスからのデータを通信するためのモバイル通信システム。
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