JP5450679B2 - Ulack割当のための方法および装置 - Google Patents

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Description

相互参照
本願は、2007年5月4日に出願され"A METHOD AND APPARATUS FOR ALLOCATING UL ACK"と題され、その全体が本明細書に参照によって組み込まれた米国仮出願60/916,231号の利益を主張する。
本開示は、一般に、無線通信に関し、さらに詳しくは、無線通信システムにおけるリソース割当に関する。
無線通信システムは、例えば、音声、ビデオ・サービス、パケット・データ・サービス、ブロードキャスト・サービス、およびメッセージング・サービスのようなさまざまな通信サービスを提供するために広く開発されている。これらのシステムは、利用可能なシステム・リソースを共有することにより複数の端末のための通信をサポートすることができる多元接続システムでありうる。そのような多元接続システムの例は、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)システムを含みうる。
通常、無線多元接続通信システムは、複数の無線端末のための通信を同時にサポートすることができる。そのようなシステムでは、おのおのの端末は、順方向リンクおよび逆方向リンクでの送信によって、1または複数の基地局と通信することができる。順方向リンク(すなわち、ダウンリンク)は、基地局から端末への通信リンクを称し、逆方向リンク(すなわち、アップリンク)は、端末から基地局への通信リンクを称する。この通信リンクは、単一入力単一出力(SISO)システム、複数入力単一出力(MISO)システム、あるいは複数入力複数出力(MIMO)システム等によって確立されうる。
無線通信システムにおけるダウンリンク通信は、ユーザ機器(UE)または端末に情報を送信することによって、ノードBまたはアクセス・ポイントによって実行されうる。ダウンリンクでUEに情報が送信されることに応答して、UEは、ノードBによってUEに割り当てられたACKリソースを用いて、アップリンクでアクノレッジメント(ACK)によりノードBに応答することができる。しかしながら従来、無線通信システムにおけるACKリソースの割当は、相当なオーバヘッドを含んでいる。例えば、既存の技術は、アップリンクACKリソースが、ダウンリンク通信リソースへマップされうることを仮定しているが、もしも、ダウンリンク・リソースの相当な部分を、比較的少ないUEしか利用しないのであれば、この技術は、過度のオーバヘッドを要求していることになる。あるいは、ACKリソースの割当のためのその他の既存技術は、そのようなリソースを、それぞれのUEとの通信のために使用される制御チャネルへマップすることを含む。しかしながら、この技術は、例えば継続的なリソース割当にしたがって通信するUEのように、ノードBとの通信のために制御チャネルを利用しないUEについて非効率的である。継続的に割り当てられたUEが、自己の通信機能のためにそれぞれの制御チャネルに依存するUEを備えたシステムにおいて動作する場合、さらに複雑化する。したがって、継続的なリソース割当に基づいて通信するUEをサポートする、ACK割当のための低オーバヘッド技術に対するニーズがある。
以下は、そのような態様の基本的な理解を提供するために、権利主張された主題のさまざまな態様の簡略化された概要を示す。この概要は、考えられる全ての態様の広範な概観ではなく、そのような態様の重要要素や決定的要素を特定することでも、範囲を線引きすることでもないことが意図される。その唯一の目的は、開示された態様の幾つかの概念を、後に示されるより詳細な説明の前置きとして簡単な形式で示すことである。
態様によれば、本明細書では、無線通信システムにおけるユーザ機器(UE)のために、アップリンク・アクノレッジメント(ACK)リソースを割り当てる方法が記述される。この方法は、継続的な通信リソースの割当が確立されるべきUEを識別することと、識別されたUEによって使用されるアップリンクACKリソースを識別することと、識別されたアップリンクACKリソースの割当を、継続的な通信リソースの割当とともにUEへ通信することとを備える。
別の態様は、ACKリソースのセットと、通信リソースが継続的に割り当てられるべき無線端末に関するデータを格納するメモリを備えた無線通信装置に関する。この無線通信装置はさらに、ACKリソースのセットから、無線端末によって使用されるべきACKリソースを選択し、かつ、選択されたACKリソースと、ダウンリンク通信リソースとがバンドルされた継続的な割当を、無線端末へ通信するように構成されたプロセッサを備える。
また、別の態様は、無線通信システムにおけるアクノレッジメント・リソースの割当を容易にする装置に関する。この装置は、継続的な通信リソースの割当が通信されるべきアクセス端末のためのアクノレッジメント・リソースを識別する手段と、識別されたアクノレッジメント・リソースの明確な割当を、継続的な通信リソースの割当を有するアクセス端末へ通信する手段とを備えうる。
また別の態様は、コンピュータ読取可能媒体に関する。このコンピュータ読取可能媒体は、コンピュータに対して、無線通信システムにおけるユーザのためにACKリソースを割り当てさせるためのコードと、コンピュータに対して、ユーザのための継続的なリソース割当と、割り当てられたACKリソースの割当とをバンドルさせるためのコードとを備えうる。
さらなる態様は、アップリンクACK送信のためのリソースを調整するコンピュータ実行可能な命令群を実行する集積回路に関する。これらの命令群は、アップリンクACK送信のためのリソースの1または複数のプールを識別することと、ダウンリンク通信リソースが継続的に割り当てられるべきUEのために、アップリンクACK送信のためのリソースを決定することと、決定されたACKリソースを、ダウンリンク通信リソースのための継続的な割当によって、UEへ割り当てることとを備えうる。
別の態様によれば、本明細書では、無線通信システムにおいて、割り当てられたアクノレッジメント・リソースを識別するための方法が記述される。この方法は、ノードBから受信した情報からインデクスを受け取ることと、ノードBから受信した情報からオフセットを識別することと、受け取ったインデクスに、識別したオフセットを加えたものに対応するインデクスを有する、インデクスされたアクノレッジメント・プールにおけるアクノレッジメント・リソースを利用するアクノレッジメント通信を設定することとを備えうる。
また別の態様によれば、本明細書では、アクセス・ポイントから受信したインデクスおよびインデクス・オフセットに関するデータを格納するメモリを備えうる無線通信装置が記載される。この無線通信装置はさらに、インデクスとインデクス・オフセットとを加えた結果得られるインデクスを取得し、取得されたインデクスに対応するアクノレッジメント・リソースの割り当てられたセットからのアクノレッジメント・リソースを利用するように構成されたプロセッサを備えうる。
別の態様は、無線アクセス・ポイントとの通信のためのアップリンクACKリソースを決定することを容易にする装置に関する。この装置は、無線アクセス・ポイントから受信した情報から、継続的に割り当てられたユーザのインデクスおよび数を受け取り、少なくとも部分的に、受け取ったインデクスに、継続的に割り当てられたユーザの数を加えたものに対応するインデクスを有するリソース・プールからACKリソースを識別することによって、無線アクセス・ポイントとの通信のためのアップリンクACKリソースを決定する手段を備える。
また別の態様は、コンピュータ読取可能媒体に関する。このコンピュータ読取可能媒体は、コンピュータに対して、ノードBによって通信されたインデクスを識別させるためのコードと、コンピュータに対して、ノードBによって通信されたオフセット値を識別させるためのコードと、コンピュータに対して、識別されたインデクスを、識別されたオフセット値オフセットさせ、オフセット・インデクスを生成させるためのコードと、コンピュータに対して、このオフセット・インデクスに少なくとも部分的に基づいて、アクノレッジメント送信のためのリソースを利用させるためのコードとを備えうる。
さらなる態様は、無線通信システムにおいてアップリンクACK通信のために割り当てられたラジオ・スペクトルを識別するためのコンピュータ実行可能な命令群を実行する集積回路に関する。これら命令群は、ラジオ・スペクトルの割り当てられたサブセットに対応するインデクスを受け取ることと、無線通信システム内に存在する継続的なリソース割当に関する情報を受け取ることと、受け取ったインデクスを、無線通信システム内の継続的なリソース割当に関する情報に基づいてオフセットさせ、アップリンクACK通信のために割り当てられたラジオ・スペクトルのサブセットに対応するインデクスを取得することとを備える。
前述した目的および関連する目的を達成するために、権利主張された主題の1または複数の態様は、後に十分に記載され特に請求項において指摘される特徴を備えている。以下の記載および添付図面は、権利主張された主題のある例示的な態様を詳細に述べている。しかしながら、これらの態様は、権利主張された主題の原理が適用されるさまざまな方法のうちのほんの僅かを示すに過ぎない。しかしながら、開示された態様は、そのような態様およびその等価物の全てを含むことが意図される。
図1は、本明細書に記載されたさまざまな態様にしたがった無線多元接続システムを例示する。 図2は、さまざまな態様にしたがって無線通信システム内で実行される通信の例を例示する。 図3は、さまざまな態様にしたがったアクノレッジメント・リソース割当技術の例を例示する。 図4は、さまざまな態様にしたがって無線通信システム内で実行される通信の例を例示する。 図5は、さまざまな態様にしたがったアクノレッジメント・リソース割当技術の例を例示する。 図6は、さまざまな態様にしたがったアクノレッジメント・リソース割当技術の例を例示する。 図7は、さまざまな態様にしたがったアクノレッジメント・リソース割当技術の例を例示する。 図8は、継続的なリソース割当を有するユーザのためにアクノレッジメント・リソースを割り当てる方法論のフロー図である。 図9は、継続的なリソース割当を利用する端末、および、スケジュールされたリソースを用いる端末それぞれのためのアクノレッジメント・リソース割当のためのフロー図である。 図10は、継続的なリソース割当を利用する端末、および、スケジュールされたリソースを用いる端末それぞれのためのアクノレッジメント・リソース割当のためのフロー図である。 図11は、ノードBから受信した情報に基づいてアクノレッジメント・リソースを決定する方法論のフロー図である。 図12は、本明細書に記載されたさまざまな態様が動作する無線通信システムの例を例示するブロック図である。 図13は、さまざまな態様にしたがってアップリンク・アクノレッジメント・リソースの割当を調整するシステムのブロック図である。 図14は、さまざまな態様にしたがって、アクノレッジメント・リソースの識別情報と、それによる通信を調整するシステムのブロック図である。 図15は、アクノレッジメントの通信のためのリソースを割り当てることを容易にする装置のブロック図である。 図16は、受信したインデクス情報から、アクノレッジメントの通信のために使用されるリソースを決定することを容易にする装置のブロック図である。
権利主張された主題のさまざまな態様が、全体を通じて同一要素を示すために同一の参照番号が使用される図面を参照して説明される。以下の記載では、説明の目的のために、1または複数の態様の完全な理解を提供するために、多くの具体的な詳細が述べられる。しかしながら、そのような態様は、これら具体的な詳細無しで実現されうることが明確である。他の事例では、1または複数の態様の記載を容易にするために、周知の構成およびデバイスがブロック図形式で示される。
本願で使用されるように、用語「構成要素」、「モジュール」、「システム」等は、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせ、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアのようなコンピュータ関連エンティティを称することが意図される。例えば、構成要素は、限定される訳ではないが、プロセッサ上で実行中のプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行形式、実行スレッド、プログラム、および/またはコンピュータでありうる。例示によれば、コンピュータ・デバイス上で実行中のアプリケーションと、コンピュータ・デバイスとの両方が構成要素になりえる。1または複数の構成要素は、プロセスおよび/または実行スレッド内に存在し、構成要素は、1または複数のコンピュータに局在化されるか、および/または、2またはそれ以上のコンピュータに分散されうる。さらに、これらの構成要素は、さまざまなデータ構造を格納して有するさまざまなコンピュータ読取可能媒体から実行可能である。これら構成要素は、例えば、信号によってローカル・システムや分散システム内の他の構成要素とインタラクトする1つの構成要素からのデータ、および/または、他のシステムを備えた例えばインターネットのようなネットワークを介して他の構成要素とインタラクトする1つの構成要素からのデータのような1または複数のデータのパケットを有する信号にしたがって、ローカル処理および/またはリモート処理によって通信することができる。
さらに、本明細書ではさまざまな態様が、無線端末および/または基地局に関連して記載される。無線端末は、音声および/またはデータの接続をユーザに提供するデバイスを称しうる。無線端末は、例えばラップトップ・コンピュータまたはデスクトップ・コンピュータのようなコンピュータ・デバイスに接続されうるか、あるいは、例えばパーソナル・デジタル・アシスタント(PDA)のような自律型デバイスでありうる。無線端末はまた、システム、加入者ユニット、加入者局、モバイル局、モバイル、遠隔局、アクセス・ポイント、遠隔端末、アクセス端末、ユーザ端末、ユーザ・エージェント、ユーザ・デバイス、またはユーザ機器とも称されうる。無線端末は、加入者局、無線デバイス、セルラ電話、PCS電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(SIP)電話、無線ローカル・ループ(WLL)局、携帯情報端末(PDA)、無線接続機能を有するハンドヘルド・デバイス、あるいは、無線モデムに接続されたその他の処理デバイスでありうる。基地局(例えば、アクセス・ポイント)は、1または複数のセクタを介して無線端末とエア・インタフェースで通信するアクセス・ネットワークにおけるデバイスを称しうる。基地局は、受信したエア・インタフェース・フレームをIPパケットへ変換することによって、無線端末と、インターネット・プロトコル(IP)ネットワークを含みうるアクセス・ネットワークのその他との間のルータとして動作することができる。基地局はまた、エア・インタフェースのための属性の管理を調整することができる。
さらに、本明細書に記載の様々な態様または特徴は、標準的なプログラミング技術および/またはエンジニアリング技術を用いた方法、装置、または製造物品として実現されうる。本明細書で使用される用語「製造物品」は、任意のコンピュータ読取可能デバイス、キャリア、またはメディアからアクセスすることが可能なコンピュータ・プログラムを含むことが意図される。例えば、コンピュータ読取可能媒体は、限定される訳ではないが、磁気記憶装置(例えば、ハード・ディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等)、光ディスク(例えば、コンパクト・ディスク(CD)、DVD等)、スマート・カード、およびフラッシュ・メモリ・デバイス(例えば、EPROM、カード、スティック、キー・ドライブ等)を含みうる。
本明細書に記載されたさまざまな技術は、例えば符号分割多元接続(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)、単一キャリアFDMA(SC−FDMA)、およびその他のシステムのようなさまざまな無線通信システムに使用されうる。「システム」、「ネットワーク」という用語はしばしば交換可能に使用される。CDMAシステムは、例えばユニバーサル地上ラジオ・アクセス(UTRA)、CDMA2000等のような無線技術を実現することができる。UTRAは、広帯域CDMA(W−CDMA)およびCDMAのその他の変形を含んでいる。さらに、CDMA2000は、IS−2000規格、IS−95規格、およびIS−856規格をカバーする。TDMAシステムは、例えばグローバル移動体通信システム(GSM(登録商標))のような無線技術を実施することができる。OFDMAシステムは、例えばイボルブドUTRA(Evolved UTRAまたはE−UTRA)、超モバイル・ブロードバンド(UMB)、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、フラッシュ−OFDM(登録商標)等のような無線技術を実施することができる。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・システム(UMTS)の一部である。3GPPロング・ターム・イボリューション(LTE)は、ダウンリンクではOFDMAを適用し、アップリンクではSC−FDMAを適用するE−UTRAを用いるUMTSの最新のリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、およびGSMは、「第3世代パートナシップ計画」(3GPP)と命名された組織からの文書に記載されている。さらに、CDMA2000およびUMBは、「第3世代パートナシップ計画2」(3GPP2)からの文書に記載されている。
さまざまな態様が、多くのデバイス、構成要素、モジュール等を含むシステムの観点から説明される。さまざまなシステムは、追加のデバイス、構成要素、およびモジュール等を含んでいるか、および/または、図面に関連して説明されたデバイス、構成要素、モジュール等の全てを含んでいるわけではないことが理解され認識されるべきである。これらのアプローチの組み合わせもまた使用可能である。
図面に示すように、図1は、さまざまな態様にしたがった無線多元接続通信システムの例示である。一例において、アクセス・ポイント100(AP)は、複数のアンテナ・グループを含んでいる。図1に例示するように、1つのアンテナ・グループは、アンテナ104およびアンテナ106を含むことができ、別のグループはアンテナ108およびアンテナ110を備えることができ、さらに別のグループはアンテナ112およびアンテナ114を含むことができる。図1では、おのおののアンテナ・グループについて2つのアンテナしか例示されていないが、おのおののアンテナ・グループについて、これよりも多いあるいは少ないアンテナが適用されうる。別の例において、アクセス端末116(AT)は、アンテナ112、114と通信し、アンテナ112、114は、順方向リンク120でアクセス端末116に情報を送信し、逆方向リンク118でアクセス端末116から情報を受信する。さらに、および/または、その代わりに、アクセス端末122はアンテナ104106と通信しうる。ここでは、アンテナ104106が、順方向リンク126でアクセス端末122に情報を送信し、逆方向リンク124でアクセス端末122から情報を受信する。周波数分割デュプレクス(FDD)システムでは、通信リンク118、120、124、126は、通信のために異なる周波数を使用することができる。例えば、順方向リンク120は、逆方向リンク118によって使用されるものとは異なる周波数を使用することができる。
通信するように設計された領域および/またはアンテナのグループのおのおのは、アクセス・ポイントのセクタと称される。一態様によれば、アンテナ・グループは、アクセス・ポイント100によってカバーされる領域のセクタ内のアクセス端末と通信するように設計される。順方向リンク120、126による通信では、アクセス・ポイント100の送信アンテナは、他のアクセス端末116、122の順方向リンクの信号対雑音比を改善するために、ビームフォーミングを利用する。さらに、有効範囲にわたってランダムに散在するアクセス端末へ送信するためにビームフォーミングを用いるアクセス・ポイントは、近隣セル内の全てのアクセス端末へ単一のアンテナによって送信しているアクセス・ポイントよりも、近隣セル内のアクセス端末へ少ない干渉しかもたらさない。
例えばアクセス・ポイント100のようなアクセス・ポイントは、端末と通信するために使用される固定局であり、基地局、ノードB、アクセス・ネットワーク、および/または、その他の適切な用語で称されうる。さらに、例えばアクセス端末116、122のようなアクセス端末は、モバイル端末、ユーザ機器(UE)、無線通信デバイス、端末、無線端末、および/または、その他任意の用語で称されうる。
図2は、本明細書に記載されたさまざまな態様にしたがって無線通信システム内で実行される通信の例を例示するブロック図202、204である。一例において、ブロック図202、204によって例示された無線通信システムは、アクセス・ポイント(AP)210およびアクセス端末(AT)220を含んでいる。AP210およびAT220は、それぞれブロック図202および204に示されるように、順方向リンクおよび逆方向リンクで通信しうる。本明細書で使用され、当該技術分野において一般的であるように、順方向リンク(すなわちダウンリンク)は、APからATへの通信リンクを称し、逆方向リンク(すなわちアップリンク)は、ATからAPへの通信を称する。さらに、図解202、204は、単一のAP210と単一のAT220との間の通信を例示しているが、図解202、204によって例示されるような通信は、任意の適切な数のAP210および/またはAT220の間で実行されうることが認識されるべきである。
一態様によれば、図解202は、AP210からAT220へのダウンリンク通信を例示する。図解202によって例示されているように、AP210は、ダウンリンクで、AT220へ、データ、制御シグナリング、および/または、その他の適切な情報を通信することができる。さらに、AP210は、ダウンリンクでAPによって送信された対応する情報に応答して、アップリンクで、AT220によって使用されるアクノレッジメント(ACK)リソースの割当を送信する。一例において、ACKリソース割当は、対応する情報とともに共通の時間インタバルでAP210によって送信されるか、あるいは、異なる時間インタバルで送信される。さらに、および/または、その代わりに、アップリンクACKリソースは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)によって利用される最初の制御チャネル要素(CCE)でありうる対応するPDCCHインデクスにリンクすることによって暗黙的に割り当てられうる。
図解202に例示されるように、ダウンリンクで受信されたACK割当に基づいて、AT220は、図解204に例示されるように、ダウンリンクでAT220へ通信された情報に応答して、AP210へACKを送り戻す。AT220によって送信されたACKは、情報が正しく受信されたとのアクノレッジメント、情報が正しく受信されなかったことを示すインジケーション(例えば、否定的なACKまたはNACK)、および/または、その他任意の適切なインジケーションでありうる。
一態様によれば、図解202乃至204によって例示されるシステムは、AT220によるアップリンクでの通信が、予め定められ予め割り当てられたリソースで実行される直交アップリンクを利用しうる。一例において、AP210は、AT220によってアップリンクで使用されるリソースを割り当て、図解202に例示するように、これら割り当てられたリソースの割当をAT220に通信しうる。一例によれば、AP210によって割り当てられたリソースは、関連する通信システムによって使用されるラジオ・スペクトルのうちの予め定めた部分を占有しうる。さらに、および/または、その代わりに、周波数スペクトルの同じ部分を占有するリソースが、複数のAT220に割り当てられうる。そのような例では、ラジオ・スペクトルの共通部分から複数のAT220によって送信された信号のユニークな識別を容易にするために、例えばCDMAのような技術が使用されうる。
別の態様によれば、AT220によって使用されるために、AP210によって割り当てられたACKリソースがさまざまな方法で割り当てられる。例えば、ACKリソースは、図3の図解300に示すように、ダウンリンク仮想リソースからアップリンクACKリソースへのマッピングを実行することによって割り当てられうる。図解300が例示するように、所与のATにおけるACK送信のために割り当てられるリソースは、情報がATへダウンリンクで通信される1または複数の対応するリソース・ブロック(RB)へマップされうる。
図解300がさらに例示するように、ダウンリンク仮想リソースのアップリンクACKリソースへのマッピングは、送信毎に割り当てられるRBの最小数によって除される、関連する通信システムによって利用されるRBの数に等しいオーバヘッドを招く。したがって、図解300の具体的かつ限定しない例では、1つのACK送信に対応するリソースのそれぞれのブロックは、ダウンリンク送信のために割り当てられたRBの対応するセットにマップされうる。ダウンリンク・リソースとアップリンクACKリソースとの間の関連性に基づいて、ACKリソースの割当は、関連するダウンリンクRBに関連する情報を提供することによって暗黙的になされうる。
しかしながら、図解300によって例示されるマッピングは、相当な量のリソース・オーバヘッドを必要とすることが認識されうる。一例として、関連する通信システムの帯域幅全体が単一のユーザに割り当てられた場合、このユーザは、システム帯域幅におけるRBの全てのグループに対応するACKリソースも割り当てられるだろう。しかしながら、そのような場合、ユーザに割り当てられるのは1つのACKで十分であろうから、割り当てられた残りのACKリソースは冗長かつ不要になることが認識されるべきである。ダウンリンク空間分割多元接続(SDMA)の場合、複数のユーザが、同じRBのセットを共有しうることがさらに認識されるべきである。そのような場合におけるRBに対応してACKリソースが割り当てられた場合、複数のユーザが同じリソースのセットでACK情報を送信することを試みる。これは衝突をもたらす。
この検討の結果、それぞれのユーザに割り当てられたACKリソースに関連付けられたオーバヘッド量を低減するために、別のACK割当スキームが開発された。一つのそのような例では、それぞれのACKリソースを、それぞれのユーザのための通信リソースをスケジュールするために使用されるダウンリンク制御チャネルへマップすることによって、ACKリソースが割り当てられる。図2の図解202に例示するように、ACKリソースの割当は、特定のAT220のためにスケジュールされた制御チャネルに基づいて通信されうる。一例において、制御チャネルは、送信リソースの位置決め、送信に利用される変調スキームおよび/または符号化スキームの識別等を容易にする情報を提供するために利用される。したがって、無線通信システムにおけるそれぞれのユーザは、一般に、一つのみの制御チャネルしか必要としない。この理由により、ACKリソースを制御チャネルへマップすることによって、ACKオーバヘッドは、通常の環境において特定のユーザが一つのみのACKしか受信しないことを保証することにより、図解300によって例示されるマッピングと比べて低減される。さらに、ACKリソースをそれぞれの制御チャネルへマップすること、および、別のユーザを別の制御チャネルへ割り当てることは、SDMAに関して上述した衝突問題を解決しうる。
しかしながら、制御チャネル・マッピングに基づくACKリソース割当が、リソース・ベースのマッピングに比べてオーバヘッドを低減することが理解される一方、制御チャネルACKマッピングは、継続的な「制御されていない」リソース割当にしたがって動作するユーザにとって非効率的であることもまた認識されうる。継続的なリソース割当にしたがったノードB410とUE420との間の通信の例が、図4の図解402乃至404に例示されている。一例において、継続的なリソース割当にしたがう通信は、図解402に例示されているように開始され、継続的な割当が、UE420へ通信される。図4において使用されているように、UE420は、継続的なリソースの割当を受信するという事実により、「継続的なUE」として示される。図解402によって例示されるような継続的な割当は、この割当後のダウンリンク通信のために、継続的なUE420によって使用されるリソースを指定しうる。さらに、継続的な割当は、予め定めた継続期間の間(例えば、期間、フレーム数、等)、または、新たな継続的な割当が与えられるまで使用されうる。一例において、継続的な割当は、レイヤ2(L2)シグナリング、レイヤ3(L3)シグナリング、等を経由してUE420へ通信されうる。
継続的なリソース割当が確立されると、ノードB410および継続的なUE420は、その後、図解404によって例示されるような継続的な割当にしたがって通信しうる。一例において、ノードB410と継続的なUE420との間の通信は、比較のために図解404に例示するように、ノードB410と、スケジュールされたUE430との間の通信のために一般に必要とされるような、おのおののサブフレームにおけるダウンリンク・リソース割当および/または制御チャネル通信を必要とすることなく実行されうる。
一態様によれば、ACKリソースは、図解402および404によって例示されるように、継続的なUE420によって使用されるべきACKリソースを明示的に割り当てることによって、および、継続的な割当および/または継続的な割当と同じように関連付けられた方法でUE420へ割当を提供することによって、継続的なUE420のために効率的な方法で割り当てられうる。ACKリソースの明示的な割当は、さまざまな方式でなされうる。例えば、ACK送信のためにリソースの明示的な割当が、例えば物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)および/またはその他任意の適切なL2チャネルのような制御チャネルを介して、L2シグナリングでなされうる。そのような例では、ACK送信のための物理リソースは、制御チャネル内部の継続的なスケジューリング割当において割り当てられうる。一態様によれば、この方式でACK割当を行うことは、PDCCHおよび/またはその他のL2制御チャネル内でアップリンクACKインデクスまたは識別子を送信することによって達成されうる。
別の例では、アップリンクACK送信のための物理リソースの明示的な割当が、例えば物理ダウンリンク共有チャネル(PDCCH)および/またはその他任意の適切なL3チャネルのようなデータ・チャネルによるメッセージを介して、L3シグナリングによってなされうる。そのような例では、アップリンクACK送信のための物理リソースは、データ・チャネル内の継続的なスケジューリング割当で割り当てられうる。一態様によれば、上述した例に記載されるようなL2シグナリングまたはL3シグナリングによるACK割当の送信は、ダウンリンク継続リソース割当を、アップリンクACK送信のためのアップリンク割当とともにグループ化することによってなされうる。
図5乃至7に移って、ACK割当スキームのそれぞれの例が、本明細書で提供されたさまざまな態様にしたがって例示されている。一態様によれば、アップリンクにおける制御チャネルのためのリソース・オーバヘッドが、最小RBサイズの倍数で提供される(例えば、180kHzまたは12サブキャリア)。これら提供されたリソースを利用するアップリンク制御チャネルは、例えば、チャネル品質インジケータ(CQI)送信等のようなその他さまざまなシグナリング送信のためのみならず、ACK送信のためにも使用される。一例において、継続的なリソース割当にしたがうユーザは、一般的に前述したようなリソースの明示的な割当にしたがって、アップリンクで使用するための制御チャネル・リソースを取得しうる。一方、スケジュールされたユーザのためのアップリンク制御チャネル・リソースは、通信のために使用されるダウンリンク制御チャネルに基づいて、スケジュールされたそれぞれのユーザへ暗黙的に割り当てられうる。その結果、システムが、継続的なユーザと、スケジュールされたユーザとの両方を含む場合、これら異なる方式で割り当てられた制御チャネル・リソースは、互いにコンフリクトする恐れがあることが認識されうる。その結果、スケジュールされた割当と、継続的な割当とが、互いにオーバラップおよび/またはコンフリクトせずに共存することを可能にする一つの態様にしたがったリソース制御スキームが利用されうる。
一例において、継続的なユーザと、スケジュールされたユーザとの両方のためのコンフリクトのないACKリソース割当が、スケジュールされたユーザと、継続的なユーザとの両方のACK送信のために割り当てられた物理リソースをインデクスすることによって達成される。リソースをインデクスすることによって、ノードBおよび/またはノードBが通信するユーザは、所与のユーザによるアップリンクACK送信のために使用される物理リソースをユニークに確かめるために必要とされる情報を、容易に提供および/または決定できるようになる。ACK送信のための物理リソースをインデクスするために利用されうる技術の例が、以下に与えられる。第1の例では、継続的な送信と、スケジュールされた送信とに、リソースが個別に割り当てられ、これによって、ACK送信のためのリソースは、2つのタイプのユーザ間で共有されないようになる。第2の例では、アップリンクACK送信のためのリソースのプールが、継続的な送信と、スケジュールされた送信とのために共有され、継続的なユーザとスケジュールされたユーザのために、共有インデクスが生成される。これらの例はともに、以下にさらに詳しく説明される。以下の説明では、Npは、送信時間インタバル(TTI)における継続的な割当数を表すために使用され、Nsは、TTIにおけるスケジュールされた割当数を表すために使用され、Ntは、例えばNt=Np+Nsであり、TTIにおけるリソースの合計割当数を表すために使用される。
図5は、上述したACKリソース割当の第1の例を例示する図解500である。図解500によって例示されるように、継続的な割当とスケジュールされた割当とのためのアップリンクACK送信の物理リソースが、ばらばらに割り当てられうる。さらに詳しくは、アップリンクACK送信のための第1の物理リソース・セット510と、第2の物理リソース・セット520とが、スケジュールされたユーザと、継続的なユーザそれぞれのためにそれぞれ割り当てられ、これによって、リソース・セット510、520が、スケジュールされたユーザと、継続的なユーザとの間で共有されないようになる。
一例において、リソース・セット510、520が、それぞれのRB内で割り当てられ、これによって、リソース・セット510、520は、それぞれのRBの帯域幅全体を利用できるようになる。あるいは、リソース・セット510、520が、共通のRBの別々の部分として割り当てられる。これによって、例えば、スケジュールされたユーザのリソース・セット510は、ACKリソースの第1の部分を占有し、継続的なユーザのリソース・セット520は、ACKリソースの第2の部分を占有するようになる。あるいはその逆も可能である。一態様によれば、スケジュールされたユーザと、継続的なユーザとのために別々のインデクスを保持することによって、および、ユーザが継続的なユーザであるかスケジュールされたユーザであるかの判定と、対応するユーザのインデクスとに基づいて、リソース・セット510または520におけるACKリソースをユーザに割り当てることによって、個別に割り当てられたリソース・セット510、520からそれぞれのユーザへの割当がなされうる。
あるいは、図6乃至7は、上述したように、ACKリソースが共通のリソース・プールとして割り当てられるACKリソース割当の第2の例を例示するそれぞれの図解600および700を備える。図解500によって例示される別々のリソース割当とは異なり、図解600および700は、アップリンクACK送信のためのリソースの第1のセットが、継続的なユーザとスケジュールされたユーザとで共有される技術を例示することが認識されうる。一例において、共通のACKリソース・セットが、1または複数のRBとして割り当てられる。これによって、リソース・セットは、割り当てられたRBの帯域幅の全てまたは一部を使用できるようになる。
一態様によれば、ユーザは、まずシステム内のスケジュールされたユーザと、継続的なユーザとをグループ化することによって、割り当てられたそれぞれのACKリソースへ割り当てられうる。このグループ化に基づいて、スケジュールされたユーザのACKリソースは、図解600および700に例示するように、割り当てられたリソース・セットの第1の部分を利用し、継続的なユーザのACKリソースは、割り当てられたリソース・セットの第2の部分を利用する。また、この逆であってもよい。継続的なユーザとスケジュールされたユーザとに、統一されたインデクス・スキームが適用され、それぞれのユーザへのユニークに割り当てられたリソースを割り当てることが容易とされる。一例において、統一されたインデクスは、継続的なユーザおよびスケジュールされたユーザのグループのための個別のインデクスを保持することによって、および、他のユーザ・グループにおけるユーザ数に対応するユーザ・グループのうちの1つへオフセットを提供することによって達成されうる。これらおよびその他の例である技術が、以下に、より詳細に説明される。
図6に詳しく示すように、さまざまな態様にしたがって利用される共有ACKリソース・スケジューリング・スキームの具体例が、図解600によって例示される。図解600が例示するように、ACK送信のための物理リソース・セット610が、継続的な割当を持つNp人のユーザと、Ns(すなわち、Nt−Np)人のスケジュールされたユーザとの間で共有される。図解600によって例示する例では、継続的なユーザが、リソース・セット610の第1のサブセットを占有し、スケジュールされたユーザが、リソース・セット610の第2のサブセットを占有するようにユーザがグループ化される。
一態様によれば、ユーザには、対応するACKリソースの割当が基づくインデクスが与えられる。図解600が例示するように、Np人の継続的なユーザからなるグリープは、スケジュールされたユーザのグループが続くリソース・セット610内の第1のACKリソースを占有する。したがって、リソース・セット610内の第1のNp個のACKリソースは、継続的なユーザによって占有されうること、および、以下に続くNt−Np個のACKリソースは、スケジュールされたユーザによって占有されうることが認識されうる。この検討に基づいて、インデクス付けは、継続的なユーザおよびスケジュールされたユーザのための個別のインデクスを保持することと、スケジュールされたそれぞれのユーザのインデクスにオフセットNpを加えることとによって達成されうる。したがって、一例では、継続的なユーザが、それぞれのインデクスにしたがってACKリソースを占有し、スケジュールされたユーザが、それぞれのインデクスにしたがって、次のACKリソースを占有することによって、スケジュールされた最初のユーザは、Np番目の継続的なユーザ後の最初のACKリソースを占有するようになる。
一例において、ACKリソースの割当は、一般的に前述されたように、継続的なリソース割当に関連するユーザのインデクスに基づいて、継続的なユーザに対して明示的になされうる。さらに、および/または、その代わりに、それぞれのユーザのインデクスを、Npの値とともにユーザへ(例えば、ダウンリンク制御チャネルおよび/またはその他の適切な通信リンクまたはチャネルを経由して)提供することによって、スケジュールされたユーザに対して、ACK割当が暗黙的になされうる。その結果、スケジュールされたユーザは、例えば、図解600に例示するように、Npにインデクスを加えることによって、インデクスおよびNpの値を利用して、割り当てられたACKリソースを決定する。
次に図7に示すように、共有されたACKリソース・スケジューリング・スキームのその他の具体例が、図解700によって例示される。図解700が例示するように、ACK送信の物理リソース・セット710が、Ns人のスケジュールされたユーザと、継続的な割当を持つNp(すなわち、Nt−Ns)人のユーザとの間で共有される。図解700によって例示される例では、ユーザがグループ化され、もって、スケジュールされたユーザが、リソース・セット710のうちの最初のリソースを占有し、継続的なユーザが、リソース・セット710のうちの残りのリソースを占有するようになる。
一態様によれば、ユーザは、図解600に関して上述されたものと類似の方法によって、対応するACKリソースの割当が基づきうるインデクスが与えられうる。図解700が例示するように、リソース・セット710内の最初のNs個のACKリソースは、スケジュールされたユーザによって占有されることが可能であり、次のNt−Ns個のACKリソースは、継続的なユーザによって占有されることが可能である。この検討に基づいて、スケジュールされたユーザと、継続的なユーザとについて別々のインデクスが保持され、オフセットNsが、継続的なユーザのそれぞれのインデクスへ加えられる。これによって、例えば、最初の継続的なユーザは、Ns番目のスケジュールされたユーザによって占有されるものの直後のリソースを占有するようになる。
一例において、(例えば、ダウンリンク制御チャネル、および/または、その他の適切な通信リンクまたはチャネルを経由して)ユーザにインデクスを提供することによって、ACKリソースのための割当が、スケジュールされたユーザに対して暗黙的になされ、これによって、ユーザのインデクスに対応するユーザによるACKリソースの使用が容易とされる。さらに、および/または、その代わりに、ACKリソース割当は、一般にユーザのインデクスに基づいて上述されたように、継続的なリソース割当に関して継続的なユーザに明示的になされうる。一例において、リソース・セット710内の継続的なユーザに割り当てられるべきACKリソースのインデクスは、図解700に例示するように、継続的なユーザのインデクスに値Nsを加えることによって、割当前に決定されうる。
図8乃至11に移って、本明細書に記載のさまざまな態様にしたがって利用されうる方法論が例示される。説明を簡単にする目的で、これら方法論は一連の動作として図示され記載されているが、幾つかの動作は、1または複数の実施形態にしたがって、本明細書に図示され記載されたものとは異なる順序で、および/または、他の動作と同時に生じうるので、これらの方法論は、これら動作順によって限定されないことが理解され認識されるべきである。例えば、当業者であれば、方法論は、代わりに、例えば状態図のような相互関連する状態またはイベントのシリーズとして表されうることを理解するだろう。さらに、1または複数の態様にしたがって方法論を実現するために必ずしも例示された全ての動作が必要とされる訳ではない。
図8に示すように、無線通信システム(例えば、システム400)において、継続的なリソース割当(例えば、継続的なUE420)を持つユーザのためにアクノレッジメント・リソースを割り当てる方法論800が例示されている。方法論800は、例えば、ノードB(例えば、ノードB410)および/またはその他任意の適切なネットワーク・エンティティによって実行されうることが認識されるべきである。方法論800は、ブロック802で始まり、継続的な通信リソースの割当が確立されるUEが識別される。一例において、有限期間または無限期間にわたって通信リソースを割り当てるために、継続的なリソース割当が、ブロック802において開始され、割り当てられたリソースによる通信が、制御チャネルの使用を必要とすることなく実行されうる。方法論800はその後、ブロック804に進み、ブロック802において識別されたUEによって使用される通信リソースおよび対応するアップリンク・アクノレッジメント・リソースが識別される。ブロック804において実行されるようなアクノレッジメント・リソースの識別は、図解500、600、および/または、700、および/または、その他任意の適切な方法によって例示されるようにして達成されうる。
ブロック804に記載する動作を完了すると、方法論800は、ブロック804で識別されたアップリンク・アクノレッジメント・リソースと通信リソースとがバンドルされた継続的な割当が、ブロック802で識別されたUEへと通信される806において終了する。一態様によれば、バンドルされたリソース割当は、L2シグナリング、L3シグナリング、および/または、その他任意の適切な手段を用いてUEへ通信されうる。別の態様によれば、この方式によってアクノレッジメント・リソースを明示的に割り当てることによって、図解300によって前述されたようなリソース・ベースの割当よりもより効率的であり、かつ、通信のために制御チャネルを利用しないUEによって利用されうるアクノレッジメント・リソース割当が容易とされる。
図9は、継続的なリソース割当を利用する端末(例えば、継続的なUE420)と、スケジュールされたリソースを用いる端末(例えば、スケジュールされたUE430)のためのアクノレッジ・リソース割当のための方法論900を例示する。方法論900は、例えば、基地局および/またはその他任意の適切なネットワーク・エンティティによって実行されうる。方法論900は、ブロック902で始まり、ここでは、ACK送信のために利用されるべきリソースが識別される。次に、ブロック904では、ブロック902で識別されたリソースが、継続的なリソース・プールおよびスケジュールされたリソース・プール(例えば、リソース・セット510および520)に分割される。一例において、ブロック902で識別されたリソースは、複数のRBを備えうる。そのような例では、ブロック904において実行される分割は、おのおののリソース・プールが、1または複数の全てのRBを利用できるように、識別されたRBを、リソース・プールの中で分割することを含みうる。さらに、および/または、その代わりに、ブロック904で実行される分割は、ブロック902において識別された単一のRBを、継続的なリソース・プールと、スケジュールされたリソース・プールとへ別々に分割することを含みうる。
ブロック904で記載された動作を終了すると、方法論900は、ブロック906へ進み、通信リソースが割り当てられるべき端末が識別される。次に、ブロック908では、ブロック906で識別された端末が、継続的なリソース割当にしたがうかが判定される。もしもブロック906において識別された端末が、そのような割当にしたがうものとブロック908において判定された場合、方法論900はブロック910に進み、ブロック904で生成された継続的なリソース・プールからの通信リソースと関連するACKリソースとがバンドルされた割当が、端末へ送信される。一態様によれば、継続的なリソース割当を持つ端末へのACKリソースの割当は、例えば方法論800に関連して上述したように、ブロック910において送信されたバンドルされた送信と関連して明示的になされうる。一例において、バンドルされた割当は、L2シグナリング、L3シグナリング、および/または、その他任意の適切な手段を用いてブロック910において送信されうる。さらに、ブロック910において、バンドルされた割当で端末へ提供されたACKリソースが、図解500に例示するような端末のインデクスに基づいて判定されうる。
あるいは、ブロック906で識別された端末が、継続的なリソース割当にしたがっていないと判定された場合、この端末は、スケジュールされた端末であるとみなされうる。これにしたがって、方法論900は、ブロック912に進み、ここでは、ブロック904で生成されたスケジュールされたリソース・プールからのACKリソースが、制御チャネルによる通信を介して端末へ割り当てられる。一例において、ACKリソースは、ブロック912において、図解500に例示するように、関連する端末が通信する制御チャネルのインデクスに基づいて暗黙的に割り当てられうる。
図10に移って、継続的なユーザとスケジュールされたユーザとのためのアクノレッジメント・リソース割当のための方法論1000が例示される。方法論1000は、例えば、アクセス・ポイントおよび/またはその他任意の適切なネットワーク・エンティティによって実行されうる。方法論1000は、ブロック1002で始まり、ここでは、アップリンクACK送信のために利用されるべきリソースが識別されインデクスされる。一態様によれば、リソースは、ブロック1002において、図解600および700によって例示されるように、継続的なユーザと、スケジュールされたユーザとの間で共有される単一のリソース・プールとして識別および/またはインデクスされうる。さらに、継続的なユーザとスケジュールされたユーザとのためのACKリソースがプール内で一緒にグループ化されるように、継続的なユーザとスケジュールされたユーザのためのACKリソースがインデクスされうる。例えば、継続的なユーザのためのACKリソースが、グループ化およびインデクスされ、図解600に例示するように、共通のリソース・プールの最初の部分を占有する。あるいは、スケジュールされたユーザのためのACKリソースが、グループ化およびインデクスされ、図解700に例示するように、共通のリソース・プールの最初の部分を占有する。
次に、方法論1000はブロック1004に進み、ここでは、通信リソースが割り当てられるべき継続的なユーザおよび/またはスケジュールされたユーザ(例えば、継続的なUE420および/またはスケジュールされたUE430)のそれぞれがインデクスされる。一例では、ブロック1004において、リソース・プールのためにブロック1002において実行されたグループ化に類似した方法で継続的なユーザおよび/またはスケジュールされたユーザをグループ化することによって、ユーザにインデクスが割り当てられうる。方法論1000はその後、ブロック1006へ進み、リソース割当が通信されるべきユーザが選択される。次に、ブロック1008において、ブロック1006において識別されたユーザが継続的なユーザであるかが判定される。
ブロック1008において肯定的な判定がなされると、方法論1000はブロック1010へ進み、ここでは、オプションとして、スケジュールされたユーザ数と釣り合うユーザの(ブロック1004において割り当てられた)インデクスに対応する(ブロック1002において割り当てられた)インデクスを持つ、識別されたユーザのACKリソースが選択される。さらに詳しくは、継続的なユーザが、(例えば、図解600によって例示されるように)プールの最初の部分を占有できるように、ブロック1002においてリソース・プールが生成されるのであれば、選択されたACKリソースは、選択された継続的なユーザのインデクスに対応しうる。そうではなく、スケジュールされたユーザが、(例えば、図解700によって例示されるように)プールの最初の部分を占有できるように、ブロック1002においてリソース・プールが生成されるのであれば、選択されたACKリソースは、システム内のスケジュールされたユーザ数と釣り合う選択された継続的なユーザのインデクスに対応しうる。方法論1000はその後、ブロック1012において終了し、ここでは、ブロック1010で選択されたACKリソースのための割当が、継続的なリソース割当とともにバンドルされ、選択されたユーザへ送信される。
一方、ブロック1008において否定的な判定がなされると、選択されたユーザは、スケジュールされたユーザであると仮定されうる。したがって、方法論1000は、ブロック1014において終了し、ここでは、選択されたスケジュールされたユーザのインデクスと、オプションとして、システム内の継続的なユーザ数とが、選択されたユーザへ送信され、これによって、対応するACKリソースがユーザに暗黙的に割り当てられる。例えば、(例えば図解700によって例示するように)もしもスケジュールされたユーザが、ブロック1002において生成されたリソース・プールの最初の部分を占有するのであれば、ブロック1008において、システム内の継続的なユーザ数なしでインデクスが送信され、ユーザのスケジュールされたインデクスに対応するインデクスにおいて、選択されたユーザによるACKリソースの使用が容易とされる。一方、継続的なユーザが、(例えば、図解600に例示するように)ブロック1002で生成されたリソース・プールの最初の部分を占有するのであれば、システム内の継続的なユーザ数が、選択されたユーザに与えられ、これによって、選択されたユーザは、ユーザによって利用されるべきACKリソースのための正しいインデクスを識別できるようになり、もって、複数のユーザによって使用されるACKリソース間のオーバラップが阻止される。
図11は、ノードB(例えば、ノードB410)から受信した情報に基づいてアクノレッジメント・リソースを決定するための方法論1100を例示する。方法論1100は、例えばUE(例えば、スケジュールされたUE430)および/またはその他任意の適切なネットワーク・エンティティによって実行されうることが認識されるべきである。方法論1100は、ブロック1102で始まり、ここでは、ノードBから受信した情報からインデクスが識別される。ブロック1102で受信されたインデクスは、ノードBによって保持された方法論1100を実行するエンティティのインデクス、方法論1100を実行するエンティティティがノードBと通信するめに用いる制御チャネルのインデクス、および/または、その他任意の適切な情報に対応する。一例において、ブロック1102において受信されたインデクスはさらに、ノードBによって割り当てられた関連するACKリソース位置のインデクスに対応する。
方法論1100はその後、ブロック1104へ進み、ここでは、方法論1100を実行するエンティティが、ブロック1102で受信した情報から、システム内の継続的なユーザ数に対応するオフセットを識別することを試みる。次に、ブロック1106では、そのようなオフセットが識別されたかが判定される。オフセットが識別された場合、方法論1100を実行するエンティティは、ACKリソースが、スケジュールされたユーザと継続的なユーザとの両方のために共有されたリソース・プールとして割り当てられたと推測することができる。これによって、継続的なユーザは、(例えば、図解600によって例示されるように)リソース・プール内の下位にインデクスされたリソースを占有することができる。したがって、方法論1100は、ブロック1108へ進み、ここでは、方法論1100を実行するエンティティは、ブロック1102で受信されたインデクスに、ブロック1104で受信されたオフセットを加えたものに対応する位置において、ACKリソースのセットを利用するようにACK通信を設定する。
一方、ブロック1106において、オフセットが識別されない場合、方法論1100を実行するエンティティは、ACKリソースが(例えば、図解500によって例示されるように)、スケジュールされたユーザ、および、継続的なユーザについて、別々のリソース・プール内に割り当てられたか、あるいは、(例えば、図解600によって例示されるように)スケジュールされたユーザが下位にインデクスされたリソースを占有することができるように、スケジュールされたユーザおよび継続的なユーザのためのACKリソースが、共通のリソース・プール内に割り当てられたかを推論する。何れの場合であれ、方法論1100は、ブロック1110へ進み、ここでは、方法論1100を実行するエンティティは、ブロック1102において受信されたインデクスに対応するACKリソースのセットを利用するようにACK通信を設定する。
図12に示すように、本明細書に記載の1または複数の態様が機能する無線通信システム1200の例を例示するブロック図が提供される。一例において、システム1200は、送信機システム1210および受信機システム1250を含む複数入力複数出力(MIMO)システムである。しかしながら、送信機システム1210および/または受信機システム1250はまた、例えば、(例えば基地局における)複数の送信アンテナが、(例えばモバイル局のような)単一のアンテナ・デバイスへと1または複数のシンボル・ストリームを送信する複数入力複数出力システムにも適用されうることが認識されるべきである。さらに、本明細書に記載の送信機システム1210および/または受信機システム1250は、単一入力単一出力アンテナ・システムに関連しても利用されうることが認識されるべきである。
一態様によれば、送信機システム1210において、データ・ソース1212から送信(TX)データ・プロセッサ1214へと、多くのデータ・ストリームのためのトラフィック・データが提供される。一例において、おのおののデータ・ストリームは、その後、それぞれの送信アンテナ1224を経由して送信されうる。さらに、TXデータ・プロセッサ1214は、符号化データを提供するために、おのおののデータ・ストリームのために選択された特定の符号化スキームに基づいて、おのおののデータ・ストリームのためのトラフィック・データをフォーマット、符号化、およびインタリーブしうる。一例において、おのおののデータ・ストリームの符号化データは、その後、OFDM技術を用いて、パイロット・データとともに多重化されうる。このパイロット・データは、例えば、周知の手法で処理される周知のデータ・パターンでありうる。さらに、パイロット・データは、チャネル応答を推定するために、受信機システム1250において使用されうる。送信機システム1210に戻って、おのおののデータ・ストリームについて多重化されたパイロットおよび符号化されたデータは、変調シンボルを提供するためにそれぞれのデータ・ストリームについて選択された特定の変調スキーム(例えば、BPSK、QSPK、M−PSK、またはM−QAM)に基づいて変調(すなわち、シンボル・マップ)されうる。一例において、おのおののデータ・ストリームのデータ・レート、符号化、および変調は、プロセッサ1230によって実行および/または提供される命令群によって決定されうる。
次に、全てのデータ・ストリームの変調シンボルが、TXプロセッサ1220へ提供されうる。TXプロセッサ1220はさらに、(例えば、OFDM用の)この変調シンボルをさらに処理しうる。その後、TX MIMOプロセッサ1220は、N個の変調シンボル・ストリームを、N個のトランシーバ1222a〜1222tへと提供しうる。一例において、おのおののトランシーバ1222は、1または複数のアナログ信号を提供するために、それぞれのシンボル・ストリームを受信して処理する。おのおののトランシーバ1222は、このアナログ信号をその後さらに処理(例えば、増幅、フィルタ、およびアップコンバート)して、MIMOチャネルによる送信のために適した変調信号を提供する。したがって、トランシーバ1222a〜1222tからのN個の変調信号は、その後、N個のアンテナ1224a〜1224tからそれぞれ送信されうる。
別の態様によれば、送信された変調信号は、N個のアンテナ1252a〜1252rによって受信機システム1250において受信されうる。おのおののアンテナ1252からの受信信号は、その後、それぞれのトランシーバ1254へ提供されうる。一例において、おのおののトランシーバ1254は、それぞれ受信信号を調整(例えば、フィルタ、増幅、およびダウンコンバート)し、この調整された信号をデジタル化して、サンプルを提供する。その後、このサンプルを処理して、対応する「受信」シンボル・ストリームを提供する。RX MIMO/データ・プロセッサ1260はその後、N個のトランシーバ1254からN個のシンボル・ストリームを受信し、この受信したN個のシンボル・ストリームを、特定の受信機処理技術に基づいて処理して、N個の「検出」シンボル・ストリームを提供する。一例において、おのおのの検出シンボル・ストリームは、対応するデータ・ストリームについて送信された変調シンボルの推定値であるシンボルを含みうる。その後、RXプロセッサ1260が、おのおのの検出シンボル・ストリームを少なくとも部分的に、復調、デインタリーブ、および復号することによって、おのおののシンボル・ストリームを処理して、対応するデータ・ストリームのトラフィック・データを復元する。したがって、RXプロセッサ1260による処理は、送信機システム1210におけるTX MIMOプロセッサ1220およびTXデータ・プロセッサ1214によって実行されるものと相補的でありうる。RXプロセッサ1260はさらに、処理されたシンボル・ストリームをデータ・シンク1264へ提供しうる。
一態様によれば、RXプロセッサ1260によって生成されたチャネル応答推定値は、受信機における空間/時間処理の実行、電力レベルの調節、変調レートまたはスキームの変更、および/またはその他の適切な動作のために使用されうる。さらに、RXプロセッサ1260は、検出シンボル・ストリームの例えば信号対雑音および干渉比(SNR)のような、チャネル特性をさらに推定しうる。RXプロセッサ1260はその後、推定されたチャネル特性をプロセッサ1270へ提供することができる。一例では、RXプロセッサ1260および/またはプロセッサ1270はさらに、システムの「動作中の」SNRの推定値を導出することができる。その後、プロセッサ1270は、チャネル状態情報(CSI)を提供することができる。CSIは、通信リンクおよび/または受信データ・ストリームに関する情報を備えうる。この情報は、例えば、動作中のSNRを含みうる。CSIはその後、TXデータ・プロセッサ1218によって処理され、変調器1280によって変調され、トランシーバ1254a〜1254rによって調整され、送信機システム1210へ送り戻される。さらに、受信機システム1250におけるデータ・ソース1216は、TXデータ・プロセッサ1218によって処理される追加データを提供しうる。
送信機システム1210に戻って、受信機システム1250からの変調シンボルが、その後、アンテナ1224によって受信され、トランシーバ1222によって調整され、復調器1240によって復調され、RXデータ・プロセッサ1242によって処理されて、受信機システム1250によって報告されるCSIが復元される。一例において、この報告されるCSIは、その後、プロセッサ1230へ提供され、1または複数のデータ・ストリームのために使用される符号化スキームおよび変調スキームのみならず、データ・レートを決定するために使用されうる。この決定された符号化スキームおよび変調スキームはその後、量子化、および/または、受信機システム1250への後の送信における使用のために、トランシーバ1222へ提供されうる。それに加えて、および/または、その代わりに、この報告されたCSIは、TXデータ・プロセッサ1214およびTX MIMOプロセッサ1220のための様々な制御を生成するために、プロセッサ1230によって使用されうる。別の例において、RXデータ・プロセッサ1242によって処理されたCSIおよび/またはその他の情報は、データ・シンク1244へ提供されうる。
一例において、送信機システム1210におけるプロセッサ1230、および受信機システム1250におけるプロセッサ1270は、それぞれのシステムにおける動作を指示する。さらに、送信機システム1210におけるメモリ1232、および受信機システム1250におけるメモリ1272は、プロセッサ1230およびプロセッサ1270によってそれぞれ使用されるプログラム・コードおよびデータのためのストレージを提供することができる。さらに、受信機システム1250では、N個の受信信号を処理して、N個の送信シンボル・ストリームを検出するために、様々な処理技術が使用されうる。これらの受信機処理技術は、空間および空間/時間受信機処理技術を含みうる。これら技術はまた、等値化技術、および/または、「連続ヌルイング(nulling)/等値化および干渉キャンセル」受信機処理技術とも称される。「連続ヌルイング(nulling)/等値化および干渉キャンセル」受信機処理技術はまた、「連続干渉キャンセル」または「連続キャンセル」受信機処理技術とも称される。
図13は、本明細書に記載されたさまざまな態様にしたがってアップリンク・アクノレッジメント・リソースの割当を調整するシステムのブロック図である。一例において、システム1300は、基地局すなわちアクセス・ポイント1302を含んでいる。例示するように、アクセス・ポイント1302は、1または複数の受信(Rx)アンテナ1306を介して、1または複数のアクセス端末1304および/またはアクセス・ゲートウェイ(図示せず)から信号を受信し、1または複数の送信(Tx)アンテナ1308を介して、1または複数のアクセス端末1304および/またはアクセス・ゲートウェイへ送信する。
さらに、アクセス・ポイント1302は、受信アンテナ1306から情報を取得する受信機1310を備えうる。一例において、受信機1310は、受信した情報を復調する復調器(Demod)1312と動作可能に関連付けられうる。復調されたシンボルは、その後、プロセッサ1314によって分析されうる。プロセッサ1314は、メモリ1316に接続されうる。メモリ1316は、コード・クラスタ、アクセス端末割当、関連するルックアップ・テーブル、ユニークなスクランブリング・シーケンスに関連する情報、および/または、その他の適切なタイプの情報を格納しうる。一例において、アクセス・ポイント1302は、方法論800、900、1000、および/または、その他の類似および適切な方法論を実行するためにプロセッサ1314を利用することができる。アクセス・ポイント1302はまた、送信アンテナ1308を介した送信機1320による送信のために、信号を多重化する変調器1318をも含みうる。
図14は、本明細書に記載のさまざまな態様にしたがったアクノレッジメント・リソースの識別と、そこでの通信とを調整するシステムのブロック図である。一例において、システム1400は、端末すなわちユーザ機器(UE)1402を含んでいる。例示するように、UE1402は、1または複数のノードB1404から信号を受信し、1または複数のアンテナ1408を介して1または複数のノードB1404へ送信しうる。さらに、UE1402は、アンテナ1408から情報を受け取る受信機1410を備えうる。一例において、受信機1410は、受け取った情報を復調する復調器(Demod)1412と動作可能に関連付けられうる。復調されたシンボルは、その後、プロセッサ1414によって分析されうる。プロセッサ1414は、UE1402に関連するプログラム・コードおよび/またはデータを格納するメモリ1416に接続されうる。さらに、UE1402は、方法論1100および/またはその他類似および適切な方法論を実行するためにプロセッサ1414を適用しうる。UE1402はまた、アンテナ1408を介した送信機1420による送信のために、信号を多重化する変調器1418をも含みうる。
図15は、アクノレッジメントの通信のためのリソースの割当を容易にする装置1500を例示する。装置1500は、プロセッサ、ソフトウェア、またはこれらの組み合わせ(例えば、ファームウェア)によって実現される機能を表す機能ブロックを含むものとして表されていることが認識されるべきである。装置1500は、ノードB(例えば、ノードB410)および/またはその他任意の適切なネットワーク・エンティティ内に実装され、継続的なリソース割当を受信する端末を識別するためのモジュール1502と、通信リソースと対応するアクノレッジメント・リソースとがバンドルされた継続的な割当を通信するためのモジュール1504とを含みうる。
図16は、受信したインデクス情報からのアクノレッジメントの通信のために使用されるリソースを決定することを容易にする装置1600を例示する。装置1600はまた、プロセッサ、ソフトウェア、またはこれらの組み合わせによって実現される機能を表す機能ブロックでありうる機能ブロックを含むものとしても表される。装置1600は、UE(例えば、スケジュールされたUE430)および/またはその他任意の適切なネットワーク・エンティティ内に実装され、基地局からの制御情報の一部としてインデクスを受信するためのモジュール1602と、制御送信で提供されたオフセットの識別を試みるためのモジュール1604と、受信したインデクスと、もしも存在するのであれば、受信したオフセットとに少なくとも部分的に基づいてアクノレッジメント・リソースを利用するためのモジュール1606とを含みうる。
本明細書に記載の態様は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、またはこれら任意の組み合わせによって実現されうることが理解されるべきである。システムおよび/または方法が、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェアあるいはマイクロコード、プログラム・コードまたはコード・セグメントで実現される場合、それらは、例えばストレージ構成要素のような機械読取可能媒体内に格納されうる。コード・セグメントは、手順、関数、サブプログラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モジュール、ソフトウェア・パッケージ、クラス、あるいは命令群からなる任意の組み合わせ、データ構造、またはプログラム・ステートメントを表しうる。コード・セグメントは、情報、データ、引数、パラメータ、またはメモリ・コンテンツの引渡しおよび/または受け取りによって、他のコード・セグメントまたはハードウェア回路へ接続されうる。情報、引数、パラメータ、データ等は、メモリ共有、メッセージ引渡し、トークン引渡し、ネットワーク送信等を含む任意の適切な手段を用いて引渡し、転送、または送信されうる。
ソフトウェアで実現する場合、これら本明細書に記載の技術は、本明細書に記載の機能を実行するモジュール(例えば、手順、機能等)を用いて実現されうる。ソフトウェア・コードは、メモリ・ユニット内に格納され、プロセッサによって実行されうる。メモリ・ユニットは、プロセッサの内部に、あるいはプロセッサの外部に実装されうる。プロセッサの外部に実装される場合、当該技術において周知の様々な手段によってプロセッサと通信可能に結合されうる。
上述したものは、1または複数の態様の例を含む。もちろん、前述した態様を説明する目的の考えられる構成要素または方法論の全ての組み合わせを記述することは可能ではないが、当業者であれば、様々な態様のさらなる多くの組み合わせおよび置き換えが可能であることを認識しうる。したがって、記述した態様は、特許請求の範囲の精神および範囲にあるそのような全ての変更、修正、および変形を含むことが意図されている。さらに、用語「含む」(includes)が、詳細な記載または特許請求の範囲のいずれかにおいて使用されている限り、その用語は、用語「備える」(comprising)が、特許請求の範囲における遷移語として適用される場合に解釈されるように、用語「備える」と同様に包括的であることが意図される。さらに、詳細な記載または特許請求の範囲のいずれかにおいて使用されるように、用語「または」(or)は、「限定しないまたは」であることと意味される。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
無線通信システムにおけるユーザ機器(UE)のために、アップリンク・アクノレッジメント(ACK)リソースを割り当てる方法であって、
継続的な通信リソースの割当が確立されるべきUEを識別することと、
前記識別されたUEによって使用されるアップリンクACKリソースを識別することと、
前記識別されたアップリンクACKリソースの割当を、継続的な通信リソースの割当とともに、前記UEへ通信することと
を備える方法。
[C2]
前記通信することは、前記識別されたACKリソースに対応するアップリンクACKインデクスを、レイヤ2(L2)シグナリングによって、ダウンリンク制御チャネルで通信することを備えるC1に記載の方法。
[C3]
前記通信することは、前記識別されたACKリソースに対応するアップリンクACKインデクスを、レイヤ3(L3)シグナリングによって、ダウンリンク制御チャネルのメッセージで通信することを備えるC1に記載の方法。
[C4]
継続的なリソース割当を持つ1または複数のUEと、それぞれ制御チャネルによってスケジュールされた1または複数のUEとのために、アップリンクACKリソースを割り当てることをさらに備えるC1に記載の方法。
[C5]
前記割り当てることは、前記継続的なリソース割当を持つUEのためのアップリンクACKリソースのための第1のリソース・プールと、それぞれ制御チャネルによってスケジュールされたUEのためのアップリンクACKリソースのための第2のリソース・プールとを生成することを備えるC4に記載の方法。
[C6]
前記第1のリソース・プールを生成することは、前記第1のリソース・プールのために1または複数の全てのリソース・ブロックを割り当てることを備え、
前記第2のリソース・プールを生成することは、前記第2のリソース・プールのために1または複数の全てのリソース・ブロックを割り当てることを備えるC5に記載の方法。
[C7]
前記第1のリソース・プールを生成することは、前記第1のリソース・プールのためにACKリソースの第1の部分を割り当てることを備え、
前記第2のリソース・プールを生成することは、前記第2のリソース・プールのために、前記第1の部分とは別の前記ACKリソースの第2の部分を割り当てることを備えるC5に記載の方法。
[C8]
それぞれのUEへの継続的なリソース割当のための第1のインデクスを保持することと、
それぞれのUEをスケジュールするために利用される制御チャネルのための第2のインデクスを保持することと、
前記第1のリソース・プールおよび前記第2のリソース・プールをインデクスすることと、
少なくとも部分的に、UEへの継続的なリソース割当、または、前記UEをスケジュールする制御チャネルに関連付けられたインデクスを、前記第1のリソース・プール内のインデクス、または、前記第2のリソース・プール内のインデクスに一致させることによって、ACKリソースをUEへ割り当てることと
をさらに備えるC5に記載の方法。
[C9]
前記割り当てることは、継続的なリソース割当を持つUEと、それぞれ制御チャネルによってスケジュールされたUEとによって共有されるアップリンクACKリソースの共通のプールを生成することを備えるC4に記載の方法。
[C10]
それぞれのUEへの継続的なリソース割当のための第1のインデクス・セットを保持することと、
それぞれのUEをスケジュールするために利用される制御チャネルのための第2のインデクス・セットを保持することと、
アップリンクACKリソースのプール内のそれぞれのアップリンクACKリソースをインデクスすることと
をさらに備えるC9に記載の方法。
[C11]
少なくとも部分的に、前記第2のインデクス・セットに保持された制御チャネルのインデクスを前記UEへ送信することによって、制御チャネルを用いてスケジュールされたUEへACKリソースを割り当てることをさらに備えるC10に記載の方法。
[C12]
少なくとも部分的に、それぞれ制御チャネルによってスケジュールされた無線通信システム内のUEに割り当てられたACKリソース量までオフセットされたUEへの継続的なリソース割当のインデクスに対応するインデクスを有するアップリンクACKリソースのプールから、ACKリソースを選択することによって、継続的なリソース割当を持つUEへACKリソースを割り当てることをさらに備えるC10に記載の方法。
[C13]
少なくとも部分的に、前記第2のインデクス・セットに保持された制御チャネルのインデクスと、それぞれ継続的なリソース割当を有するUEへ割り当てられたACKリソースのオフセット量とを前記UEへ送信することによって、制御チャネルを用いてスケジュールされたUEへACKリソースを割り当てることをさらに備えるC10に記載の方法。
[C14]
少なくとも部分的に、前記UEへの継続的なリソース割当のインデクスに対応するインデクスを有するアップリンクACKリソースのプールからACKリソースを選択することによって、ACKリソースを、継続的なリソース割当を持つUEに割り当てることをさらに備えるC10に記載の方法。
[C15]
無線通信装置であって、
アクノレッジメント(ACK)リソースのセット、および、通信リソースが継続的に割り当てられるべき無線端末に関するデータを格納するメモリと、
前記無線端末によって使用されるべきACKリソースを、前記ACKリソースのセットから選択し、前記選択されたACKリソースと、ダウンリンク通信リソースとがバンドルされた継続的な割当を、前記無線端末へ通信するように構成されたプロセッサと
を備える無線通信装置。
[C16]
前記プロセッサはさらに、前記バンドルされた継続的な割当を、レイヤ2(L2)シグナリングによって、ダウンリンク制御チャネルで通信するように構成されたC15に記載の無線通信装置。
[C17]
前記プロセッサはさらに、前記バンドルされた継続的な割当を、レイヤ3(L3)シグナリングによって、ダウンリンク・データ・チャネルにおけるメッセージで通信するように構成されたC15に記載の無線通信装置。
[C18]
前記プロセッサはさらに、継続的なリソース割当を持つ1または複数の無線端末と、対応する制御チャネルによって提供されるそれぞれのスケジュールにしたがって通信する1または複数の無線端末とのために、ACKリソースのセットから、ACKリソースを割り当てるように構成されたC15に記載の無線通信装置。
[C19]
前記プロセッサはさらに、継続的なリソース割当を持つ1または複数の無線端末のために、ACKリソースの第1のセットを割り当て、対応する制御チャネルによって提供されるそれぞれのスケジュールにしたがって通信する1または複数の無線端末のために、ACKリソースの第2のセットを割り当てるように構成されたC18に記載の無線通信装置。
[C20]
前記プロセッサはさらに、
継続的なリソース割当をそれぞれの無線端末へインデクスし、
それぞれの無線端末をスケジュールするために使用される制御チャネルをインデクスし、
ACKリソースの第1のセットと、ACKリソースの第2のセットとのための対応するインデクスを保持し、
少なくとも部分的に、前記無線端末に関連付けられた継続的なリソース割当または制御チャネルのインデクスを、前記ACKリソースの第1のセットまたは前記ACKリソースの第2のセットへ一致させることによって、ACKリソースを無線端末へ割り当てる
ように構成されたC19に記載の無線通信装置。
[C21]
前記プロセッサはさらに、継続的なリソース割当を持つ1または複数の無線端末と、対応する制御チャネルによって提供されたそれぞれのスケジュールにしたがって通信する1または複数の無線端末とのために、ACKリソースの共有されたセットを割り当てるように構成されたC18に記載の無線通信装置。
[C22]
前記プロセッサはさらに、
継続的なリソース割当を、それぞれの無線端末へインデクスし、
それぞれの無線端末をスケジュールするために使用される制御チャネルをインデクスし、前記ACKリソースの共有されたセットのための対応するインデクスを保持するように構成されたC21に記載の無線通信装置。
[C23]
前記メモリはさらに、制御チャネルによって提供されたスケジュールにしたがって通信する無線端末に関連するデータを格納するC22に記載の無線通信装置。
[C24]
前記メモリはさらに、それぞれの制御チャネルによってスケジュールされた無線通信システム内の無線端末の数と、継続的なリソース割当を持つ無線端末に関するデータを格納し、
前記プロセッサはさらに、それぞれの制御チャネルによってスケジュールされた無線端末の数に加えて、無線端末に割り当てられた継続的なリソース割当のインデクスに等しいACKリソースの共有されたセットから、前記無線端末のためのACKリソースを選択するように構成されたC22に記載の無線通信装置。
[C25]
前記メモリはさらに、制御チャネルによって提供されたスケジュールにしたがって通信する無線端末に関連するデータと、それぞれ継続的なリソース割当を有する無線通信システムにおける無線端末の数とを格納し、
前記プロセッサはさらに、それぞれ継続的なリソース割当を有する無線端末の数を、前記無線端末へ送信するように構成されたC22に記載の無線通信装置。
[C26]
前記メモリはさらに、継続的なリソース割当を有する無線端末に関するデータを格納し、
前記プロセッサはさらに、前記ACKリソースの共有されたセットから、前記無線端末のためのACKリソースを選択し、前記選択されたACKリソースを示すインジケーションを前記無線端末へ明示的にシグナルするように構成されたC22に記載の無線通信装置。
[C27]
無線通信システムにおいてアクノレッジメント・リソースの割当を容易にする装置であって、
継続的な通信リソースの割当が通信されるべきアクセス端末のためのアクノレッジメント・リソースを識別する手段と、
前記識別されたアクノレッジメント・リソースの明示的な割当を、継続的な通信リソースの割当を有するアクセス端末へ通信する手段と
を備える装置。
[C28]
第1のリソース・プールから、継続的な通信リソースの割当を有するアクセス端末のためのアクノレッジメント・リソースを割り当てる手段と、
第2のリソース・プールから、スケジュールされたアクセス端末のためのアクノレッジメント・リソースを割り当てる手段と
をさらに備えるC27に記載の装置。
[C29]
共通のリソース・プールから、スケジュールされたアクセス端末と、継続的な通信リソースの割当を有するアクセス端末のうちの1または複数のためにアクノレッジメント・リソースを割り当てる手段をさらに備えるC27に記載の装置。
[C30]
コンピュータ読取可能媒体であって、
コンピュータに対して、無線通信システムにおけるユーザのためにアクノレッジメント(ACK)リソースを割り当てさせるためのコードと、
コンピュータに対して、前記割り当てられたACKリソースのための割当を、前記ユーザのための継続的なリソース割当とバンドルさせるためのコードと
を備えるコンピュータ読取可能媒体。
[C31]
前記コンピュータに対して、無線通信システムにおけるユーザのためにアクノレッジメント(ACK)リソースを割り当てさせるためのコードは、
前記コンピュータに対して、スケジュールされたリソースを有するユーザのためにACKリソースを割り当てるために使用されるリソース・プールとは別のリソース・プールから、継続的に割り当てられたリソースを有するユーザのためのACKリソースを割当させるためのコードを備えるC30に記載のコンピュータ読取可能媒体。
[C32]
前記コンピュータに対して、無線通信システムにおけるユーザのためにアクノレッジメント(ACK)リソースを割り当てさせるためのコードは、
前記コンピュータに対して、スケジュールされたリソースを有するユーザと、継続的に割り当てられたリソースを有するユーザとのためにACKリソースを割り当てるために使用されるリソース・プールから、継続的に割り当てられたリソースを有するユーザのためのACKリソースを割り当てさせるためのコードを備えるC30に記載のコンピュータ読取可能媒体。
[C33]
アップリンク・アクノレッジメント(ACK)送信のためのリソースを調整するためのコンピュータ実行可能な命令群を実行する集積回路であって、
前記命令群は、
アップリンクACK送信のためのリソースの1または複数のプールを識別することと、 ダウンリンク通信リソースが継続的に割り当てられるべきユーザ機器(UE)のために、アップリンクACK送信のためのリソースを決定することと、
前記決定されたACKリソースを、ダウンリンク通信リソースのための継続的な割当を持つUEへ割り当てることと
を備える集積回路。
[C34]
前記識別することは、
それぞれ継続的なリソース割当を持つ1または複数のUEに対応するアップリンクACK送信のための第1のリソースのプールを識別することと、
それぞれスケジュールされたリソースを利用する1または複数のUEに対応するアップリンクACK送信のための第2のリソースのプールを識別することと
を備えるC33に記載の集積回路。
[C35]
前記識別することは、それぞれ継続的なリソース割当を有する1または複数のUEと、それぞれスケジュールされたリソースを利用する1または複数のUEとに対応するアップリンクACK送信のためのリソースのプールを識別することを備えるC33に記載の集積回路。
[C36]
無線通信システムにおいて割り当てられたアクノレッジメント・リソースを識別する方法であって、
ノードBから受信した情報からインデクスを受け取ることと、
前記ノードBから受信した情報からオフセットを識別することと、
前記識別されたオフセットに、前記受け取られたインデクスが加えられたものに対応するインデクスを有する、インデクスされたアクノレッジメント・プールにおけるアクノレッジメント・リソースを利用するアクノレッジメント通信を設定することと
を備える方法。
[C37]
前記インデクスされたアクノレッジメント・リソースのプールは、
それぞれスケジュールされたダウンリンク通信に応答するアクノレッジメント送信のためのリソースと、
それぞれスケジュールされていないダウンリンク通信に応答するアクノレッジメント送信のためのリソースと
を備えるC36に記載の方法。
[C38]
前記識別することは、継続的なリソース割当を有する無線通信システム内のユーザの数を識別することを備えるC36に記載の方法。
[C39]
前記受信することは、1または複数の制御チャネルを介して前記ノードBから情報を受信することを備えるC36に記載の方法。
[C40]
無線通信装置であって、
アクセス・ポイントから受信したインデクス・オフセットとインデクスに関連するデータを格納するメモリと、
前記インデクスと前記インデクス・オフセットとを加え、その結果得られるインデクスを取得し、前記得られたインデクスに対応する割り当てられたアクノレッジメント・リソースのセットからのアクノレッジメント・リソースを利用するように構成されたプロセッサと
を備える無線通信装置。
[C41]
前記割り当てられたアクノレッジメント・リソースのセットは、それぞれスケジュールされたダウンリンク通信のためのアクノレッジメント・リソースと、それぞれスケジュールされていないダウンリンク通信のためのアクノレッジメント・リソースとで共有されるC40に記載の無線通信装置。
[C42]
前記インデクス・オフセットは、それぞれ前記アクセス・ポイントとのスケジュールされていないダウンリンク通信を行う無線通信システム内のユーザの数を備えるC40に記載の無線通信装置。
[C43]
前記プロセッサはさらに、ダウンリンク制御チャネルによって前記アクセス・ポイントからインデクス・オフセットを受信するように構成されたC40に記載の無線通信装置。
[C44]
無線アクセス・ポイントとの通信のためのアップリンク・アクノレッジメント(ACK)リソースを決定することを容易にする装置であって、
無線アクセス・ポイントから受信した情報から、継続的に割り当てられたユーザの数とインデクスとを受け取る手段と、
少なくとも部分的に、前記受け取られた継続的に割り当てられたユーザの数とインデクスとを加えたものに対応するインデクスを有するリソース・プールから、ACKリソースを識別することによって、前記無線アクセス・ポイントとの通信のためのアップリンクACKリソースを決定する手段と
を備える装置。
[C45]
コンピュータ読取可能媒体であって、
コンピュータに対して、ノードBによって通信されたインデクスを識別させるためのコードと、
コンピュータに対して、前記ノードBによって通信されたオフセット値を識別させるためのコードと、
コンピュータに対して、前記識別されたインデクスを、前記識別されたオフセット値オフセットさせ、オフセット・インデクスを生成させるためのコードと、
コンピュータに対して、前記オフセット・インデクスに少なくとも部分的に基づいて、アクノレッジメント送信のためのリソースを利用させるためのコードと
を備えるコンピュータ読取可能媒体。
[C46]
無線通信システムにおいてアップリンク・アクノレッジメント(ACK)通信のために割り当てられたラジオ・スペクトルを識別するためのコンピュータ実行可能な命令群を実行する集積回路であって、
前記命令群は、
ラジオ・スペクトルの割り当てられたサブセットに対応するインデクスを受信することと、
前記無線通信システムにおいて存在する継続的なリソース割当に関する情報を受信することと、
前記受信したインデクスを、前記無線通信システムにおける継続的なリソース割当に関する情報に基づいてオフセットして、アップリンクACK通信のためのラジオ・スペクトルの割り当てられたサブセットに対応するインデクスを取得することと
を備える集積回路。

Claims (35)

  1. 無線通信システムにおけるユーザ機器(UE)のために、アップリンク・アクノレッジメント(ACK)リソースを割り当てる方法であって、
    複数のデータ送信のための継続的な通信リソースの割当が確立されるべきUEを識別することと、
    前記識別されたUEによって使用されるアップリンクACKリソースを識別することと、
    前記識別されたアップリンクACKリソースの明示的な割当を、前記継続的な通信リソースの割当とともに、前記継続的な通信リソースの割当にしたがう複数のデータ送信のおのおのごとにアップリンクACKリソースの割当を送信せずに、前記UEへ通信することと
    を備える方法。
  2. 前記通信することは、前記識別されたアップリンクACKリソースに対応するアップリンクACKインデクスを、レイヤ2(L2)シグナリングによって、ダウンリンク制御チャネルで通信することを備える請求項1に記載の方法。
  3. 前記通信することは、前記識別されたアップリンクACKリソースに対応するアップリンクACKインデクスを、レイヤ3(L3)シグナリングによって、ダウンリンク・データ・チャネルのメッセージで通信することを備える請求項1に記載の方法。
  4. 1または複数の継続的なリソース割当を持つ1または複数の第1のUEと、1または複数の制御チャネルによってスケジュールされた1または複数の第2のUEとのために、アップリンクACKリソースを割り当てることをさらに備える請求項1に記載の方法。
  5. 前記割り当てることは、前記1または複数の第1のUEのためのアップリンクACKリソースのための第1のリソース・プールと、前記1または複数の第2のUEのためのアップリンクACKリソースのための第2のリソース・プールとを生成することを備える請求項4に記載の方法。
  6. 前記第1のリソース・プールを生成することは、前記第1のリソース・プールのために1または複数の全てのリソース・ブロックを割り当てることを備え、
    前記第2のリソース・プールを生成することは、前記第2のリソース・プールのために1または複数の全てのリソース・ブロックを割り当てることを備える請求項5に記載の方法。
  7. 前記第1のリソース・プールを生成することは、前記第1のリソース・プールのために利用可能なアップリンクACKリソースの第1の部分を割り当てることを備え、
    前記第2のリソース・プールを生成することは、前記第2のリソース・プールのために、前記第1の部分とは別の前記利用可能なアップリンクACKリソースの第2の部分を割り当てることを備える請求項5に記載の方法。
  8. 前記1または複数の第1のUEへの前記1または複数の継続的なリソース割当をインデクスすることと、
    前記1または複数の第2のUEをスケジュールするために利用される前記1または複数の制御チャネルをインデクスすることと、
    前記第1のリソース・プールおよび前記第2のリソース・プールをインデクスすることと、
    少なくとも部分的に、第1のUEへの継続的なリソース割当に関連付けられたインデクスを、前記第1のリソース・プール内のインデクスに一致させることによって、アップリンクACKリソースを前記第1のUEへ割り当てることと、
    少なくとも部分的に、第2のUEをスケジュールする制御チャネルに関連付けられたインデクスを、前記第2のリソース・プール内のインデクスに一致させることによって、アップリンクACKリソースを前記第2のUEへ割り当てることと
    をさらに備える請求項5に記載の方法。
  9. 前記割り当てることは、前記1または複数の第1のUEと前記1または複数の第2のUEとによって共有されるアップリンクACKリソースの共通のプールを生成することを備える請求項4に記載の方法。
  10. 前記1または複数の第1のUEへの前記1または複数の継続的なリソース割当のための第1のインデクス・セットを保持することと、
    前記1または複数の第2のUEをスケジュールするために利用される前記1または複数の制御チャネルのための第2のインデクス・セットを保持することと、
    前記アップリンクACKリソースの共通のプール内のアップリンクACKリソースをインデクスすることと
    をさらに備える請求項9に記載の方法。
  11. 少なくとも部分的に、前記第2のインデクス・セットに保持された制御チャネルのインデクスを第2のUEへ送信することによって、制御チャネルを用いてスケジュールされた前記第2のUEへアップリンクACKリソースを割り当てることをさらに備える請求項10に記載の方法。
  12. 少なくとも部分的に、前記1または複数の第2のUEに割り当てられたアップリンクACKリソース量までオフセットされた第1のUEへの継続的なリソース割当のインデクスに対応するインデクスを有する前記アップリンクACKリソースの共通のプールから、アップリンクACKリソースを選択することによって、継続的なリソース割当を持つ前記第1のUEへアップリンクACKリソースを割り当てることをさらに備える請求項10に記載の方法。
  13. 少なくとも部分的に、前記第2のインデクス・セットに保持された制御チャネルのインデクスと、前記1または複数の第1のUEへ割り当てられたアップリンクACKリソースの量によって決定されるオフセットとを第2のUEへ送信することによって、制御チャネルを用いてスケジュールされた前記第2のUEへアップリンクACKリソースを割り当てることをさらに備える請求項10に記載の方法。
  14. 少なくとも部分的に、前記第1のUEへの継続的なリソース割当のインデクスに対応するインデクスを有する前記アップリンクACKリソースの共通のプールからアップリンクACKリソースを選択することによって、アップリンクACKリソースを、継続的なリソース割当を持つ前記第1のUEに割り当てることをさらに備える請求項10に記載の方法。
  15. 無線通信装置であって、
    アクノレッジメント(ACK)リソースのセット、および、通信リソースが継続的に割り当てられるべき無線端末に関するデータを格納するメモリと、
    前記無線端末によって使用されるべきACKリソースを、前記ACKリソースのセットから選択し、前記選択されたACKリソースの明示的な割当と、複数のデータ送信のためのダウンリンク通信リソースの継続的な割当を、前記ダウンリンク通信リソースの継続的な割当にしたがう前記複数のデータ送信のおのおのごとにACKリソースの割当を送信せずに、前記無線端末へ通信するように構成されたプロセッサと
    を備える無線通信装置。
  16. 前記プロセッサはさらに、前記選択されたACKリソースの前記明示的な割当を、レイヤ2(L2)シグナリングによって、ダウンリンク制御チャネルで通信するように構成された請求項15に記載の無線通信装置。
  17. 前記プロセッサはさらに、前記選択されたACKリソースの前記明示的な割当を、レイヤ3(L3)シグナリングによって、ダウンリンク・データ・チャネルにおけるメッセージで通信するように構成された請求項15に記載の無線通信装置。
  18. 前記プロセッサはさらに、1または複数の継続的なリソース割当を持つ1または複数の第1の無線端末と、1または複数の制御チャネルによってスケジュールされる場合、通信する1または複数の第2の無線端末とのために、ACKリソースのセットから、ACKリソースを割り当てるように構成された請求項15に記載の無線通信装置。
  19. 前記プロセッサはさらに、1または複数の第1の無線端末のために、ACKリソースの第1のセットを割り当て、1または複数の第2の無線端末のために、ACKリソースの第2のセットを割り当てるように構成された請求項18に記載の無線通信装置。
  20. 前記プロセッサはさらに、
    前記1または複数の継続的なリソース割当を前記1または複数の第1の無線端末へインデクスし、
    前記1または複数の第2の無線端末をスケジュールするために使用される前記1または複数の制御チャネルをインデクスし、
    ACKリソースの第1のセットと、ACKリソースの第2のセットとのためのインデクスを保持し、
    少なくとも部分的に、前記第1の無線端末に関連付けられた継続的なリソース割当のインデクスを、前記ACKリソースの第1のセットのインデクスへ一致させることによって、ACKリソースを前記第1の無線端末へ割り当て、
    少なくとも部分的に、前記第2の無線端末のための制御チャネルのインデクスを、前記ACKリソースの第2のセットのインデクスへ一致させることによって、ACKリソースを前記第2の無線端末へ割り当てる
    ように構成された請求項19に記載の無線通信装置。
  21. 前記プロセッサはさらに、前記1または複数の第1の無線端末と、前記1または複数の第2の無線端末とのために、ACKリソースの共有されたセットを割り当てるように構成された請求項18に記載の無線通信装置。
  22. 前記プロセッサはさらに、
    前記1または複数の継続的なリソース割当を、前記1または複数の第1の無線端末へインデクスし、
    前記1または複数の第2の無線端末をスケジュールするために使用される前記1または複数の制御チャネルをインデクスし、
    前記ACKリソースの共有されたセットのためのインデクスを保持するように構成された請求項21に記載の無線通信装置。
  23. 前記メモリはさらに、制御チャネルによって提供されたスケジュールにしたがって通信する第2の無線端末に関連するデータを格納する請求項22に記載の無線通信装置。
  24. 前記メモリはさらに、制御チャネルによってスケジュールされた第2の無線端末の数と、継続的なリソース割当を持つ第1の無線端末に関するデータを格納し、
    前記プロセッサはさらに、前記第2の無線端末の数および前記第1の無線端末に割り当てられた継続的なリソース割当のインデクスに基づいてACKリソースの共有されたセットから、前記第1の無線端末のためのACKリソースを選択するように構成された請求項22に記載の無線通信装置。
  25. 前記メモリはさらに、制御チャネルによって提供されたスケジュールにしたがって通信する第2の無線端末に関連するデータと、継続的なリソース割当を有する第1の無線端末の数とを格納し、
    前記プロセッサはさらに、前記第1の無線端末の数を、前記第2の無線端末へ送信するように構成された請求項22に記載の無線通信装置。
  26. 前記メモリはさらに、継続的なリソース割当を有する第1の無線端末に関するデータを格納し、
    前記プロセッサはさらに、前記ACKリソースの共有されたセットから、前記第1の無線端末のためのACKリソースを選択し、前記選択されたACKリソースを示すインジケーションを前記第1の無線端末へ明示的にシグナルするように構成された請求項22に記載の無線通信装置。
  27. 無線通信システムにおいてアクノレッジメント・リソースの割当を容易にする装置であって、
    複数のデータ送信のための継続的な通信リソースの割当が通信されるべきアクセス端末のためのアクノレッジメント・リソースを識別する手段と、
    前記識別されたアクノレッジメント・リソースの明示的な割当を、前記継続的な通信リソースの割当にしたがう前記複数のデータ送信のおのおのごとにアクノレッジメント・リソースの割当を送信せずに、前記継続的な通信リソースの割当とともに、前記アクセス端末へ通信する手段と
    を備える装置。
  28. 第1のリソース・プールから、前記継続的な通信リソースの割当を有する前記アクセス端末のためのアクノレッジメント・リソースを割り当てる手段と、
    第2のリソース・プールから、スケジュールされたアクセス端末のためのアクノレッジメント・リソースを割り当てる手段と
    をさらに備える請求項27に記載の装置。
  29. 共通のリソース・プールから、スケジュールされたアクセス端末と、前記継続的な通信リソースの割当を有する前記アクセス端末のためにアクノレッジメント・リソースを割り当てる手段をさらに備える請求項27に記載の装置。
  30. コンピュータ読取可能媒体であって、
    コンピュータに対して、無線通信システムにおける複数のデータ送信のための継続的なリソース割当を有するユーザのためにアクノレッジメント(ACK)リソースを割り当てさせるためのコードと、
    前記コンピュータに対して、前記割り当てられたACKリソースのための明示的な割当および前記継続的なリソース割当を、前記継続的なリソース割当にしたがう前記複数のデータ送信のおのおのごとにACKリソースの割当を送信せずに、前記ユーザへ送信させるためのコードと
    を備えるコンピュータ読取可能媒体。
  31. 前記コンピュータに対して、無線通信システムにおけるユーザのためにアクノレッジメント(ACK)リソースを割り当てさせるためのコードは、
    前記コンピュータに対して、スケジュールされた通信リソースを有するユーザのためにACKリソースを割り当てるために使用される第2のリソース・プールとは別の第1のリソース・プールから、前記継続的なリソース割当を有する前記ユーザのためのACKリソースを割当させるためのコードを備える請求項30に記載のコンピュータ読取可能媒体。
  32. 前記コンピュータに対して、無線通信システムにおけるユーザのためにアクノレッジメント(ACK)リソースを割り当てさせるためのコードは、
    前記コンピュータに対して、スケジュールされた通信リソースを有するユーザと、継続的に割り当てられた通信リソースを有するユーザとのためにACKリソースを割り当てるために使用される共通リソース・プールから、前記継続的なリソース割当を有する前記ユーザのためのACKリソースを割り当てさせるためのコードを備える請求項30に記載のコンピュータ読取可能媒体。
  33. アップリンク・アクノレッジメント(ACK)送信のためのリソースを調整するためのコンピュータ実行可能な命令群を実行する集積回路であって、
    前記命令群は、
    ダウンリンク通信リソースが継続的に割り当てられるべきユーザ機器(UE)のために、アップリンクACK送信のためのリソースを決定することと、
    前記決定されたACKリソースの割当を前記UEへ、および複数のデータ送信のためのダウンリンク通信リソースの継続的な割当を、前記ダウンリンク通信リソースの継続的な割当にしたがう前記複数のデータ送信のおのおのごとにACKリソースの割当を送信せずに、前記UEへ送信することとを備える集積回路。
  34. 前記命令はさらに、
    1または複数の継続的なリソース割当を持つ1または複数の第1のUEに対応するアップリンクACK送信のための第1のリソースのプールを識別することと、
    スケジュールされたダウンリンク通信リソースを利用する1または複数の第2のUEに対応するアップリンクACK送信のための第2のリソースのプールを識別することと
    を備える請求項33に記載の集積回路。
  35. 前記命令はさらに、1または複数の継続的なリソース割当を有する1または複数の第1のUEと、スケジュールされたダウンリンク通信リソースを利用する1または複数の第2のUEとに対応するアップリンクACK送信のための共通のリソースのプールを識別することを備える請求項33に記載の集積回路。
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