JP5502855B2 - 無線通信システムでのack情報のバンドリング - Google Patents

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Description

本特許出願は、本願の譲受人に譲渡された、参照によって本明細書に組み込まれている、2008年5月7日に出願した米国特許仮出願第61/051,296号、名称「ACK/NAK REPORTING IN ASYMMETRIC TDD IN LTE」に対する優先権を主張するものである。
本開示は、全般的には通信に関し、より具体的には、無線通信システムで肯定応答(ACK)情報を送信する技法に関する。
無線通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、放送その他など、さまざまな通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらの無線システムは、使用可能なシステムリソースを共用することによって複数のユーザをサポートできる多元接続システムとすることができる。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、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、およびSC−FDMA(Single−Carrier FDMA)システムを含む。
無線通信システムでは、基地局は、ダウンリンクおよびアップリンクでユーザ機器(UE:User Equipment)と通信することができる。ダウンリンク(または、順方向リンク)は、基地局からUEへの通信リンクを指し、アップリンク(または、逆方向リンク)は、UEから基地局への通信リンクを指す。基地局は、データをUEに送信することができる。UEは、基地局からデータを受信し、処理することができ、ACK情報を基地局に送信することができる。基地局は、ACK情報に基づいて、UEにデータを再送すべきか、あるいは新しいデータを送信すべきかを判定することができる。ACK情報を効率的に送信することが望ましい。
無線通信システムでACK情報をバンドルする技法を本明細書で説明する。この技法は、報告すべきACK情報の量を減らすのに使用することができ、特に、非対称ダウンリンク−アップリンク構成を有する時分割複信(TDD)システムで適用可能とすることができる。
ダウンリンクでのデータ伝送の一設計では、UEは、少なくとも1つのダウンリンクサブフレーム内で複数の符号語(codewords)を受信することができる。各符号語を、基地局によって別々に符号化することができ、UEによって別々に復号することができる。UEは、複数の符号語を復号することができ、符号語の復号結果に基づいて、各符号語の肯定応答(ACK)または否定応答(NACK)を判定することができる。UEは、バンドルされたACK情報を入手するために、複数の符号語のACKおよびNACKをバンドルすることができる。UEは、複数の符号語のフィードバックとして、バンドルされたACK情報を送信することができる。
一設計では、バンドルされたACK情報は、複数の符号語に関する単一のバンドルされたACK/NACKを備えることができる。UEは、複数の符号語に関するACKおよびNACKに対する論理AND演算を用いるバンドリングを実行することができる。UEは、(i)すべての符号語についてACKが入手される場合にはバンドルされたACKを、または(ii)いずれかの符号語についてNACKが入手される場合にはバンドルされたNACKを生成することができる。UEは、バンドルされたNACKが基地局に送信される場合には複数の符号語の再送を受信することができ、バンドルされたACKが送信される場合には新しい符号語を受信することができる。
別の設計では、バンドルされたACK情報は、複数の符号語を用いて形成された符号語の複数のセットに関する複数のバンドルされたACK/NACKを備えることができる。各バンドルされたACK/NACKは、符号語の1つのセットのバンドルされたACKまたはバンドルされたNACKを備えることができる。UEは、符号語の各セットのバンドルされたACK/NACKを、そのセット内の符号語のACKおよびNACKに基づいて判定することができる。UEは、バンドルされたNACKが送信される符号語の各セットの再送を受信することができる。UEは、バンドルされたACKが送信される符号語の各セットの符号語の新しいセットを受信することができる。
本開示のさまざまな態様および特徴を、下でさらに詳細に説明する。
無線通信システムを示す図。 TDDシステムの例示的なフレーム構造を示す図。 HARQを用いるダウンリンク上の例示的なデータ伝送を示す図。 データを受信するプロセスを示す図。 データを受信する装置を示す図。 データを送信するプロセスを示す図。 データを送信する装置を示す図。 基地局およびUEを示すブロック図。
本明細書で説明する技法を、符号分割多元接続、時分割多元接続、周波数分割多元接続、直交周波数分割多元接続、SC−FDMA、および他のシステムなどのさまざまな無線通信システムに使用することができる。用語「システム」および「ネットワーク」は、しばしば交換可能に使用される。符号分割多元接続システムは、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)、cdma2000、その他などの無線テクノロジを実施することができる。UTRAは、WCDMA(Wideband CDMA)および符号分割多元接続の他の変形を含む。cdma2000は、IS−2000標準規格、IS−95標準規格、およびIS−856標準規格を包含する。時分割多元接続システムは、GSM(登録商標)(Global System for Mobile Communications)などの無線テクノロジを実施することができる。直交周波数分割多元接続システムは、E−UTRA(Evolved UTRA)、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash−OFDM(登録商標)その他などの無線テクノロジを実施することができる。UTRAおよびE−UTRAは、UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)の一部である。3GPP LTE(Long Term Evolution)およびLTE−A(LTE−Advanced)は、E−UTRAを使用するUMTSの新しいリリースであり、E−UTRAは、ダウンリンクで直交周波数分割多元接続、アップリンクでSC−FDMAを使用する。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−A、およびGSM(登録商標)は、「3rd Generation Partnership Project」(3GPP)という名前の組織からの文書に記載されている。cdma2000およびUMBは、「3rd Generation Partnership Project 2」(3GPP2)という名前の組織からの文書に記載されている。本明細書で説明される技法を、上で述べたシステムおよび無線テクノロジならびに他のシステムおよび無線テクノロジに関して使用することができる。明瞭にするために、本技法のある種の態様を、下ではLTEについて説明し、LTE用語法を、下の説明の多くで使用する。
本明細書で説明される技法を、ダウンリンクならびにアップリンクでのデータ伝送に使用することもできる。明瞭にするために、本技法のある種の態様を、ACK情報がアップリンクで送信される、ダウンリンクでのデータ伝送について下で説明する。
図1に、LTEシステムまたはある他のシステムとすることができる無線通信システム100を示す。システム100は、複数のeNB(evolved Node B)110および他のネットワークエンティティを含むことができる。eNBは、UEと通信する局とすることができ、Node B、基地局、アクセスポイントなどと称する場合もある。UE 120を、システム全体に散在させることができ、各UEを、静止または可動とすることができる。UEを、移動局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局などと称する場合もある。UEを、セル電話、携帯情報端末(PDA)、無線モデム、無線通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、WLL(wireless local loop)局などとすることができる。
このシステムは、時分割複信(TDD)を利用することができる。TDDについて、ダウンリンクおよびアップリンクは、一部の時間にはダウンリンクに、他の時間にはアップリンクに使用できる同一の周波数チャネルを共用する。
図2に、TDDシステムに使用できる例示的なフレーム構造200を示す。伝送タイムラインを、無線フレームのユニットに区分することができる。各無線フレームは、所定の持続時間、たとえば10ミリ秒(ms)を有することができ、2つの半フレームに区分することができる。各無線フレームを、インデックス0から9までを有する10個のサブフレームに区分することもできる。データ伝送に使用可能な各サブフレームを、2つのスロットに区分することができる。各スロットは、Q個の記号周期を含むことができ、たとえば、拡張サイクリックプリフィックス(extended cyclic prefix)についてQ=6記号周期または通常サイクリックプリフィックス(normal cyclic prefix)についてQ=7記号周期を含むことができる。1つの直交周波数分割多元接続記号または1つのSC−FDMA記号を、各記号周期に送信することができる。
表1に、TDDについてLTEによってサポートされる7つのダウンリンク−アップリンク構成をリストする。サブフレーム0および5を、すべてのダウンリンク−アップリンク構成のダウンリンクに使用することができ、図2では「DL」、表1では「D」と表す。サブフレーム2を、すべてのダウンリンク−アップリンク構成のアップリンクに使用することができ、図2では「UL」、表1では「U」と表す。サブフレーム3、4、7、8、および9のそれぞれを、ダウンリンク−アップリンク構成に応じてダウンリンクまたはアップリンクに使用することができる。サブフレーム1は、ダウンリンクパイロットタイムスロット(DwPTS)、ガード周期(GP)、およびアップリンクパイロットタイムスロット(UpPTS)からなる3つの特殊フィールドを有する特殊サブフレーム(表1では「S」と表す)とすることができる。サブフレーム6は、ダウリンク−アップリンク構成に応じて、(i)DwPTSのみもしくは3つすべての特殊フィールドを有する特殊サブフレーム、または(ii)ダウンリンクサブフレームとすることができる。DwPTSフィールド、GPフィールド、およびDwPTSフィールドは、異なる特殊サブフレーム構成について異なる持続時間を有することができる。
ダウンリンクに使用されるサブフレームを、ダウンリンクサブフレームと呼ぶことができる。アップリンクに使用されるサブフレームを、アップリンクサブフレームと呼ぶことができる。表1は、各ダウンリンク−アップリンク構成の各無線フレーム内のダウンリンクサブフレームの個数(#D)、アップリンクサブフレームの個数(#U)、および特殊サブフレームの個数(#S)を与える。図2に示されているように、2Q個の直交周波数分割多重記号を、各ダウンリンクサブフレームで送信することができ、2Q個のSC−FDMA記号を、各アップリンクサブフレームで送信することができる。
Figure 0005502855
複数のN:M構成を、ダウンリンクおよびアップリンクについてサポートすることができる。所与のN:M構成について、ダウンリンク−アップリンクサイクルは、N個のダウンリンクサブフレームおよびM個のアップリンクサブフレームを含むことができ、一般に、N≧1、M≧1であり、Nは、Mと等しくても等しくなくてもよい。NがMと等しくないときに、ダウンリンクおよびアップリンクの非対称が存在する。ダウンリンク−アップリンクサイクルは、ダウンリンク−アップリンク構成0から2までについて5msにまたがることができ、ダウンリンク−アップリンク構成3から6までについて10msにまたがることができる。表1の最後の列は、各ダウンリンク−アップリンク構成のN:M構成を与える。次のN:M構成をサポートすることができる。
・対称 1:1−等しい個数のダウリンクサブフレームおよびアップリンクサブフレーム、
・ダウンリンク偏重 2:1、3:1、7:2、および8:1−アップリンクサブフレームより多数のダウンリンクサブフレーム、および
・アップリンク偏重 1:3および3:5−ダウンリンクサブフレームより多数のアップリンクサブフレーム。
主としてDwPTSならびに最小限のGPおよびUpPTSを含むように特殊サブフレーム1を構成することによって、ダウンリンク−アップリンク構成5について9:1構成を入手することができる。
このシステムは、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)をサポートすることができる。ダウンリンクでのHARQについて、eNBは、符号語(または符号化されたパケット)を入手するために、トランスポートブロック(またはパケット)を処理することができる。次に、eNBは、符号語の伝送をUEに送信することができ、その符号語がUEによって正しく復号されるか、最大個数の伝送が送信されるか、ある他の終了条件に出会うまで、1つまたは複数の追加の伝送を送信することができる。符号語の最初の伝送を、新しい伝送と呼ぶことができ、符号語の各追加の伝送を、再送と呼ぶことができる。符号語の各伝送の後に、UEは、符号語を回復することを試みるために符号語のすべての受信された伝送を復号することができる。
図3に、HARQを用いるダウンリンク上の例示的なデータ伝送を示す。各ダウンリンク−アップリンクサイクルは、N個のダウンリンクサブフレームを包含するダウンリンク伝送周期およびM個のアップリンクサブフレームを包含するアップリンク伝送周期を含むことができる。一設計では、eNBは、あるダウンリンク伝送周期のN個までのダウンリンクサブフレーム内でデータを送信することができ、UEは、次のアップリンク伝送周期の1つのアップリンクサブフレーム内でそのデータのACK情報を送信することができる。
UEは、eNBに関するダウンリンクチャネル品質を周期的に推定することができ、チャネル品質インジケータ(channel quality indicator、CQI)情報を物理アップリンク制御チャネル(physical uplink control channel、PUCCH)上でeNBに送信することができる。eNBは、ダウンリンクデータ伝送に関してUEをスケジューリングし、UEの変調および符号化方式(modulation and coding scheme、MCS)を選択するのに、CQI情報および/または他の情報を使用することができる。UEがスケジューリングされるダウンリンクサブフレームごとに、eNBは、L個の符号語を入手するためにL個のトランスポートブロック(またはパケット)を処理することができ、ここで、L≧1であり、eNBは、L個の符号語を物理ダウンリンク共用チャネル(physical downlink shared channel、PDSCH)上でUEに送信することができる。eNBは、物理ダウンリンク制御チャネル(physical downlink control channel、PDCCH)上で、UEがスケジューリングされる各サブフレーム内(図3に示されているように)または第1サブフレーム内のみで、UEに関するダウンリンク割当てを送信することもできる。eNBは、UEがスケジューリングされない各ダウンリンクサブフレーム内で、UEにダウンリンク割当ておよび符号語を送信しないものとすることができる。
UEは、UEに送信されたダウンリンク割当てがある場合に、これを入手するために各ダウンリンクサブフレーム内のPDCCHを処理することができる。ダウンリンク割当てが受信される場合に、UEは、PDSCHを処理し、UEに送信されたL個の符号語を復号することができる。符号語ごとに、UEは、符号語が正しく復号される場合にはACKを、符号語が誤って復号される場合にはNACKを供給することができる。UEは、下で説明するように、すべての符号語のACKおよびNACKに基づいてACK情報を生成することができ、PUCCH上でeNBにACK情報を送信することができる。eNBは、NACKが受信される各符号語の再送を送信することができ、ACKが受信される各符号語の新しい符号語の伝送を送信することができる。
複数のHARQプロセスを、ダウンリンクおよびアップリンクのそれぞれについて定義することができる。HARQプロセスは、符号語が正しく復号されるまでその符号語のすべての伝送を伝えることができ、その後、別の符号語の伝送を伝えることができる。あるHARQプロセスが使用可能になるときに、新しい符号語をそのHARQプロセスで送信することができる。各リンクのHARQプロセスの個数は、(i)各ダウンリンク−アップリンクサイクル内のダウンリンクサブフレームの個数およびアップリンクサブフレームの個数、ならびに(ii)各符号語について受信機で必要な処理時間に依存するものとすることができる。たとえば、必要な処理時間が3msである場合に、データ伝送をサブフレームnで送信することができ、対応するACK/NACKをサブフレームn+kで送信することができ、k>3である。表2に、LTEによってサポートされるダウンリンク−アップリンク構成ごとのダウンリンクのHARQプロセスの個数およびアップリンクのHARQプロセスの個数をリストする。
Figure 0005502855
フィードバックとして送信すべきACKおよびNACKの個数は、肯定応答すべきHARQプロセスの個数、各HARQプロセスで送信される符号語の個数、ダウンリンク割当てを肯定応答すべきかどうか、その他などのさまざまな要因に依存するものとすることができる。一設計では、eNBは、各ダウンリンクサブフレーム内に1つのHARQプロセスの、N個までのHARQプロセスでデータをUEに送信することができる。一設計では、eNBは(i)SIMO(single−input multiple−output)伝送を用いる各HARQプロセスで1つの符号語を、または(ii)MIMO(multiple−input multiple−output)伝送を用いる各HARQプロセスで複数の符号語を送信することができる。MIMO伝送を介して送信される符号語を、複数のレイヤにマッピングすることができ、レイヤの個数は、符号語の個数以上とすることができる。したがって、eNBは、各HARQプロセスで1つまたは複数の符号語を送信することができる。たとえば、2つの符号語という最大値を、MIMO伝送ごとに送信することができ、UEは、N個のダウンリンクサブフレームで0個から2N個までの符号語を受信することができる。UEは、すべての符号語についてACK情報を生成することができ、次のアップリンク伝送周期のアップリンクサブフレーム内でACK情報を送信することができる。
一態様では、UEは、複数(K個)の符号語についてACKおよびNACKをバンドルするか組み合わせることができ、K個すべての符号語に関するバンドルされたACK情報を生成することができる。一設計では、UEは、K個すべての符号語のACKおよびNACKに対する論理AND演算を用いてバンドリングを実行することができる。UEは、(i)K個すべての符号語についてACKが入手される場合にはバンドルされたACKを、または(ii)K個の符号語のいずれかについてNACKが入手される場合にはバンドルされたNACKを生成することができる。K個の符号語のバンドルされたACK情報は、バンドルされたACKまたはバンドルされたNACKを備えることができる。UEは、他の形でバンドリングを実行することもできる。ACKおよびNACKのバンドリングは、バンドルされたACK情報の量をK倍だけ減らすことができる。
eNBは、UEからK個の符号語のバンドルされたACK情報を受信することができる。バンドルされたACKが受信される場合には、eNBは、符号語の次のセットをUEに送信することができる。そうではなく、バンドルされたNACKが受信される場合には、eNBは、どの符号語がUEによって誤って受信されたのかを知らないので、K個すべての符号語を再送することができる。
一設計では、K個の符号語を、同時に開始できるK個までのHARQプロセスで、たとえば、同一のダウンリンク伝送周期の異なるダウンリンクサブフレーム内で、送信することができる。次に、K個の符号語が類似する目標結末を有するように、K個の符号語をeNBによって処理する(たとえば、符号化し、インタリーブし、変調する)ことができる。目標結末は、符号語の正しい復号の目標確率を達成するのに必要な符号語の伝送の個数を指す。eNBは、バンドルされたACKが受信されるときには必ず、符号語の新しいセットを送信することができる。
バンドリングを、さまざまな形で実行することができる。一設計では、バンドリングを、1つのダウンリンクサブフレーム内で受信されたすべての符号語、たとえば1つのダウンリンクサブフレーム内でMIMO伝送を介して受信された2つの符号語のACKおよびNACKについて実行することができる。別の設計では、バンドリングを、複数のダウンリンクサブフレームで受信された符号語、たとえば、各ダウンリンクサブフレーム内の1つの符号語のACKおよびNACKについて実行することができる。もう1つの設計では、バンドリングを、あるダウンリンク伝送周期のすべてのダウンリンクサブフレームで受信された符号語のACKおよびNACKについて実行することができる。もう1つの設計では、バンドリングを、複数のダウンリンク伝送サブフレームにまたがって同一レイヤ内で送信された符号語のACKおよびNACKについて実行することができる。一例として、N個のダウンリンクサブフレームのそれぞれの2つの符号語のMIMO伝送について、1つのバンドルされたACK/NACKを、N個のダウンリンクサブフレーム内の第1レイヤで送信された符号語について生成することができ、もう1つのバンドルされたACK/NACKを、N個のダウンリンクサブフレーム内の第2レイヤで送信された符号語について生成することができる。一般に、バンドリングを、MIMOを伴うまたは伴わない任意の個数のダウンリンクサブフレームで受信された任意の個数の符号語について実行することができる。
UEは、N個のダウンリンクサブフレーム内でKtotal個の符号語を受信することができ、1つのアップリンクサブフレーム内でこれらのKtotal個の符号語のバンドルされたACK情報を送信することができる。一設計では、UEは、Ktotal個すべての符号語について単一のバンドルされたACK/NACKを生成することができ、バンドルされたACK情報は、この単一のバンドルされたACK/NACKを備えることができる。もう1つの設計では、UEは、Ktotal個の符号語を用いて形成された符号語の複数のセットについて、符号語のセットごとに1つのバンドルされたACK/NACKの、複数のバンドルされたACK/NACKを生成することができる。次に、バンドルされたACK情報は、複数のバンドルされたACK/NACKを備えることができる。たとえば、9つの符号語を、表1のダウンリンク−アップリンク構成5を有する9つのダウンリンクサブフレーム内で9つのHARQプロセスで送信することができる。UEは、3つのバンドルされたACK/NACK、たとえば、最初の3つの符号語の第1のバンドルされたACK/NACK、次の3つの符号語の第2のバンドルされたACK/NACK、および最後の3つの符号語の第3のバンドルされたACK/NACKを生成することができる。もう1つの例として、4つの符号語を、表1のダウンリンク−アップリンク構成4または5を有する4つのダウンリンクサブフレーム内で4つのHARQプロセスで送信することができる。UEは、2つのバンドルされたACK/NACK、たとえば、最初の2つの符号語の第1のバンドルされたACK/NACKおよび最後の2つの符号語の第2のバンドルされたACK/NACKを生成することができる。
一般に、バンドルされたACK情報は、任意の個数のバンドルされたACK/NACKを備えることができ、各バンドルされたACK/NACKは、任意の個数の符号語に関するものとすることができる。複数のバンドルされたACK/NACKが送信される場合には、各バンドルされたACK/NACKが、同一個数の符号語を包含することができ、あるいは、異なるバンドルされたACK/NACKが、異なる個数の符号語を包含することができる。
一設計では、ACKおよびNACKのバンドリングを、静的または半静的とすることができ、たとえば呼セットアップ時に上位レイヤによって構成することができる。もう1つの設計では、ACKおよびNACKのバンドリングを、動的とし、たとえば、物理レイヤまたはある他のレイヤによってPDCCH上で送信される信号を介して構成することができる。両方の設計について、バンドリングを、ダウンリンク−アップリンク構成、ダウンリンクでUEに送信すべきデータの量、MIMOがデータ伝送に使用されるか否か、送信されるデータのサービス品質(QoS)要件、アップリンクでUEによってACK情報を送信するのに使用可能なリソースの量、UEによる必要な処理時間、その他などのさまざまな要因に依存するものとすることができる。たとえば、徐々により多くなるバンドリングを、徐々により非対称になるダウンリンク−アップリンク構成に、または送信すべきデータの量とACK情報のために使用可能なリソースの量との間の徐々により多くなるアンバランスに使用することができる。
一設計では、UEは、Ktotal個の符号語の1つまたは複数のバンドルされたACK/NACKを備えるACK情報を送信することができる。別の設計では、UEは、Ktotal個の符号語のバンドルされたACK/NACKおよび個々のACK/NACKの組合せを備えるACK情報を送信することができる。各バンドルされたACK/NACKは、Ktotal個の符号語の中の複数の符号語を包含することができる。各個々のACK/NACKは、Ktotal個の符号語の中の単一の符号語を包含することができる。たとえば、個々のACK/NACKを、あるタイプのデータ(たとえば、音声などの遅延に敏感なデータ)に使用することができ、バンドルされたACK/NACKを、他のタイプのデータ(たとえば、遅延に耐性のあるデータ)に使用することができる。
eNBは、システマティックビット(systematic bit)およびパリティビットの符号語を入手するために前方誤り訂正(FEC)符号(たとえば、ターボ符号)に従って情報ビットのトランスポートブロックを符号化することができる。システマティックビットは、トランスポートブロック内の情報ビットであり、パリティビットは、FEC符号によって生成される冗長ビットである。eNBは、符号語を、冗長性バージョン(RV)0からNRV−1を割り当てることができる複数(NRV個)の符号ブロックに区分することができる。RV 0を有する最初の符号ブロックは、システマティックビットのみまたは大部分システマティックビットを含むことができる。RV>0を有する各後続の符号ブロックは、大部分パリティビットまたはパリティビットのみを含むことができ、異なる符号ブロックは、異なるパリティビットを含む。eNBは、PDCCH上でダウンリンク割当てを、PDSCH上で1つの符号ブロックの伝送をUEに送信することができる。
UEは、ダウンリンク割当てを入手するためにPDCCHを処理することができる。UEが、ダウンリンク割当てを受信する場合に、UEは、UEに送信された符号語を回復するために、ダウンリンク割当てに従ってPDSCHを処理することができる。UEがダウンリンク割当てを検出しない場合には、UEは、PDSCHの処理をスキップすることができる。eNBは、PDCCH上でUEにダウンリンク割当てを送信することができるが、UEが、ダウンリンク割当てを取りそこなう(たとえば、ダウンリンク割当てを誤って復号する)場合があり、PDSCHを処理しない。このシナリオを、不連続伝送(discontinuous transmission、DTX)と呼ぶ場合がある。
DTXとNACKとの間で区別することが望ましい可能性がある。この場合に、符号語のフィードバックを、次のうちの1つとすることができる。
・DTX→UEがPDCCHを取りそこない、ダウンリンク割当てを受信しなかった。
・ACK→符号語が正しく復号された。
・NACK→符号語が誤って復号された。
eNBは、DTXがUEから受信される場合には符号ブロックを再送することができ、NACKが受信される場合には次の符号ブロックを送信することができる。したがって、eNBは、DTXまたはNACKのどちらが受信されるのかに依存して、異なる符号ブロックを送信することができる。eNBは、ACKが受信される場合には新しい符号語の符号ブロックを送信することができる。
eNBは、N個の符号語のRV0を有するN個の符号ブロックをPDSCH上で異なるダウンリンクサブフレーム内で送信することができ、たとえば図3に示されているように、PDCCH上で各ダウンリンクサブフレーム内でダウンリンク割当てを送信することができる。これらのN個の符号ブロックは、N個の符号語のシステマティックビットを含むことができる。各ダウンリンクサブフレーム内で、UEは、ダウンリンク割当てについて検出するためにPDCCHを処理することができ、ダウンリンク割当てが受信される場合にはPDSCHを処理することができる。UEは、UEによって受信されるすべての符号語のバンドルされたACK/NACKを生成し、送信することができる。eNBは、何個のダウンリンク割当てがUEによって受信されたのかを、バンドルされたACK/NACKに基づいて知ることはできない。eNBがバンドルされたNACKをUEから受信する場合には、eNBは、次のオプションを有することができる。
1.バンドルされたNACKを、N個すべての符号語のNACKを備えるものと解釈し、RV 1を有するN個の符号ブロックをUEに送信するか、
2.バンドルされたNACKを、N個すべての符号語のDTXを備えるものと解釈し、RV 0を有するN個の符号ブロックをUEに再送する。
eNBがオプション1を実施し、UEが実際にはダウンリンク割当てを取りそこなった場合には、UEは、システマティックビットを含むRV 0を有するN個の符号ブロックを取りそこない、パリティビットを含むRV 1を有するN個の符号ブロックを受信することができる。性能は、パリティビットだけを有する符号語を復号することによって劣化する可能性がある。
eNBがオプション2を実施し、UEが実際にはダウンリンク割当てを受信した場合には、UEは、システマティックビットを含むRV 0を有するN個の符号ブロックを2回受信する可能性がある。eNBは、効果的に、ターボ符号ではなく繰返し符号を使用して符号語を伝送し、性能は、ターボ符号利得なしで劣化する可能性がある。符号化利得の損失およびスループットの対応する損失は、多数の符号語のACKおよびNACKが一緒にバンドルされるとき、たとえば、9:1構成を有するときにより深刻になる可能性がある。
別の態様では、eNBは、バンドリングに起因するNACKとDTXとの間のあいまい性を説明する形で符号ブロックを生成することができる。一設計では、ACKおよびNACKのバンドリングに起因する符号化利得の可能な損失と戦うために、符号語の各符号ブロックを、システマティックビットとパリティビットとの両方を含むように定義することができる。eNBは、RV 0からNRV−1までを有するNRV個の符号ブロックを生成することができる。RV 0を有する最初の符号ブロックは、システマティックビットのみまたは大部分システマティックビットを含むことができる。RV>0を有する各後続の符号ブロックは、システマティックビットとパリティビットとの両方を含むことができ、異なる符号ブロックは、異なるシステマティックビットおよび/または異なるパリティビットを含む。RV>0を有する各符号ブロック内のシステマティックビットのパーセンテージは、上で説明した2つのシナリオに関する性能劣化におけるトレードオフに依存するものとすることができる。eNBは、符号語の伝送ごとに異なる符号ブロックを送信することができる。UEがダウンリンク割当てを取りそこなう場合には、UEは、後続の符号ブロックからシステマティックビットを受信することができる。UEがダウンリンク割当てを受信したが、符号語を誤って復号した場合には、UEは、後続の符号ブロックからパリティビットを受信することができる。
LTEは、PUCCH上のACK情報など、アップリンク制御情報(uplink control information、UCI)を送信するための複数のPUCCHフォーマットをサポートする。表3に、LTEによってサポートされるPUCCHフォーマットをリストし、各PUCCHフォーマットの各アップリンクサブフレーム内で送信できるビット数を示す。
Figure 0005502855
PUCCHフォーマット1aは、バンドリングなしでSIMOのACK情報の1ビットを、たとえば1つの符号語のACKまたはNACKのための1ビットを送信するのに使用することができる。PUCCHフォーマット1aは、複数の符号語の、たとえばダウンリンク伝送周期の1つまたは複数のダウンリンクサブフレーム内で受信されたすべての符号語の、1つのバンドルされたACK/NACKを送信するのにも使用することができる。
PUCCHフォーマット1bは、バンドリングなしでMIMOのACK情報の2ビットを、たとえば、MIMOを用いて送信される2つの符号語のそれぞれのACKまたはNACKの1ビットを送信するのに使用することができる。PUCCHフォーマット1bは、符号語のセットごとに1つのバンドルされたACK/NACKという、符号語の2つまでのセットの2つまでのバンドルされたACK/NACKを送信するのにも使用することができる。各セットは、MIMOを用いて送信されるすべての符号語を含むことができる。各セットは、異なるダウンリンクサブフレーム内で送信される符号語を含むこともできる。バンドリングの量は、N:M構成、データ伝送に使用されるダウンリンクサブフレームの個数、各ダウンリンクサブフレーム内で送信される符号語の個数、MIMOが使用されるか否かなどに依存するものとすることができる。
PUCCHフォーマット2、2a、および2bは、ACK情報の3つ以上のビットを送信するのに使用することができる。たとえば、ACK情報の14個までのビットを、PUCCHフォーマット2、2a、または2bを用いて、0.7以下の符号レートで送信することができる。より少数またはより多数の情報ビットを、PUCCHフォーマット2、2a、および2bを用いて、より高いまたはより低い符号レートで送信することができる。
一設計では、すべてのHARQプロセスのACK情報を、合同で符号化することができる。HARQプロセスあたり1符号語のSIMO伝送について、14個の情報ビットを、次を送信するのに使用することができる。
・8つのHARQプロセスのそれぞれのDTX、ACK、またはNACK、あるいは
・14個のHARQプロセスのそれぞれのACKまたはNACK。
3つの値を、1つの符号語のACKもしくはNACKまたはDTXを伝えるためにHARQプロセスごとに使用することができる。合計3個の値を、8つのHARQプロセスに使用することができ、14個の情報ビットを用いて伝えることができ、ここで、3<214である。代替案では、2つの値を、1つの符号語のACKまたはNACKを伝えるためにHARQプロセスごとに使用することができる。
HARQプロセスあたり2符号語のMIMO伝送について、14個の情報ビットを、次を送信するのに使用することができる。
・6つのHARQプロセスのそれぞれの各符号語のACKもしくはNACKまたはDTX、あるいは
・7つのHARQプロセスのそれぞれの各符号語のACKまたはNACK。
5つの値を、両方の符号語のACK、両方の符号語のNACK、第1符号語のACKおよび第2符号語のNACK、第1符号語のNACKおよび第2符号語のACK、またはDTXを伝えるためにHARQプロセスごとに使用することができる。合計5個の値を、6つのHARQプロセスに使用することができ、14個の情報ビットを用いて伝えることができ、ここで、5<214である。代替案では、4つの値を、HARQプロセスごとに使用することができ、この4つの値は、各符号語のACKまたはNACKを伝えることができる。
別の設計では、各HARQプロセスのACK情報を別々に送信することができる。HARQプロセスあたり1符号語のSIMO伝送について、各HARQプロセスのACK情報を、DTXを伴わずに1ビットまたはDTXを伴って2ビットで送信することができる。HARQプロセスあたり2符号語のMIMO伝送について、各HARQプロセスのACK情報を、DTXを伴わずに2ビットまたはDTXを伴って3ビットで送信することができる。
表3に示されたもの以外のPUCCHフォーマットを、1つまたは複数のバンドルされたACK/NACKのACK情報を搬送するために使用することもできる。表3に示されたPUCCHフォーマットの信号を、公に入手可能な3GPP TS 36.211、名称「Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E−UTRA); Physical Channels and Modulation」に記載されているように生成することができる。
一設計では、バンドリングを、上で説明したようにバンドルされるすべての符号語のACKおよびNACKに対する論理AND演算を実行することによって達成することができる。別の設計では、バンドリングを、所定のマッピングに基づいて、すべての符号語のACK、NACK、およびDTXをバンドルされるACK情報のBビットにマッピングすることによって達成することができ、ここで、B≧1である。たとえば、第1符号語のDTX、ACK、およびNACKの3行および第2符号語のDTX、ACK、およびNACKの3列を有する3×3テーブルを定義することができる。このテーブル内の9つのエントリのそれぞれを、B個のバンドルされるビットの2個の可能な値のうちの1つを用いてマークすることができる。たとえば、Bを、PUCCHフォーマット1bについて2と等しくすることができ、このテーブル内の各エントリを、「00」、「01」、「10」、または「11」を用いてマークすることができる。このマッピングは、2つの符号語のACK、NACK、およびDTXの所望のバンドリングを達成するように定義することができる。もう1つの例として、3つの符号語について3×3×3テーブルを定義することができ、このテーブル内の27個のエントリのそれぞれを、B個のバンドルされるビットの2個の可能な値のうちの1つを用いてマークすることができる。このマッピングは、3つの符号語のACK、NACK、およびDTXの所望のバンドリングを達成するように定義することができる。
図4に、無線通信システム内でデータを受信するプロセス400の設計を示す。プロセス400を、受信機によって実行することができ、この受信機は、ダウンリンクでのデータ伝送についてはUE、アップリンクでのデータ伝送については基地局/eNB、またはある他のエンティティとすることができる。
受信機は、少なくとも1つのサブフレームで複数の符号語を受信することができ、たとえば、複数の符号語に関する特定のRVの符号ブロックの伝送を受信することができる(ブロック412)。受信機は、複数の符号語を(i)各サブフレーム内に1つの符号語で、複数のサブフレームで、(ii)MIMO伝送を介して1つのサブフレームで、(iii)MIMO伝送を介して複数のサブフレームで、または(iv)1つまたは複数の伝送を介して1つまたは複数のサブフレームで受信することができる。ダウンリンクでのデータ伝送の一設計では、受信機は、アップリンクサブフレームより多数のダウンリンクサブフレームを有する非対称ダウンリンク−アップリンク構成を有するTDDシステム内で、少なくとも1つのダウンリンクサブフレーム内で複数の符号語を受信することができる。アップリンクでのデータ伝送の一設計では、受信機は、ダウンリンクサブフレームより多数のアップリンクサブフレームを有するTDDシステム内で、少なくとも1つのアップリンクサブフレーム内で複数の符号語を受信することができる。受信機は、少なくとも1つのHARQプロセスで複数の符号語を受信することができ、各符号語のすべての伝送が、1つのHARQプロセスで送信される。
受信機は、複数の符号語を復号することができ(ブロック414)、符号語の復号結果に基づいて各符号語のACKまたはNACKを判定することができる(ブロック416)。受信機は、バンドルされたACK情報を入手するために、複数の符号語のACKおよびNACKをバンドルすることができる(ブロック418)。受信機は、複数の符号語のフィードバックとして、バンドルされたACK情報を送信することができる(ブロック422)。受信機は、複数の符号語が受信された少なくとも1つのダウンリンクサブフレームに関連するアップリンクサブフレーム内で、バンドルされたACK情報を送信することができる。
一設計で、バンドルされたACK情報は、複数の符号語に関する単一のバンドルされたACK/NACKを備えることができる。ブロック418の一設計では、受信機は、複数の符号語のACKおよびNACKに対する論理AND演算に基づいて、バンドリングを実行することができる。受信機は、(i)複数の符号語のすべてについてACKが入手される場合にはバンドルされたACKを、あるいは(ii)複数の符号語のいずれかについてNACKが入手される場合にはバンドルされたNACKを生成することができる。一設計では、受信機は、バンドルされたNACKが複数の符号語について送信される場合に、複数の符号語の再送を受信することができる(ブロック422)。受信機は、バンドルされたACKが複数の符号語について送信される場合に、新しい符号語を受信することができる(ブロック424)。
ブロック418のもう1つの設計では、受信機は、複数の符号語のそれぞれについてACK、NACK、またはDTXを入手することができる。次に、受信機は、所定のマッピングに基づいて、複数の符号語のACK、NACK、およびDTXを、バンドルされたACK情報の複数のビットにマッピングすることができる。受信機は、他の形でバンドリングを実行することもできる。
もう1つの設計では、バンドルされたACK情報は、複数の符号語を用いて形成された符号語の複数のセットの複数のバンドルされたACK/NACKを備えることができる。各バンドルされたACK/NACKは、符号語の1つのセットのバンドルされたACKまたはバンドルされたNACKを備えることができる。各セットは、(i)1つのサブフレームで受信されたすべての符号語、(ii)MIMO伝送の1つのレイヤ内で送信され複数のサブフレームで受信された符号語、または(iii)1つまたは複数のサブフレームで受信された符号語を含むことができる。受信機は、符号語の各セットのバンドルされたACK/NACKを、そのセット内の符号語のACKおよびNACKに基づいて判定することができる。受信機は、バンドルされたNACKが送信された符号語の各セットの再送を受信することができる。受信機は、バンドルされたACKが送信された符号語の各セットについて、符号語の新しいセットを受信することができる。
一設計では、受信機は、たとえば呼の開始時に上位レイヤから、ACKおよびNACKをバンドルするための静的構成または半静的構成を入手することができる。次に、受信機は、静的構成または半静的構成に従ってバンドリングを実行することができる。別の設計では、受信機は、たとえば符号語と共に送信されたシグナリングを介して、複数の符号語のACKおよびNACKをバンドルするための動的構成を入手することができる。次に、受信機は、動的構成に従ってバンドリングを実行することができる。
図5に、無線通信システム内でデータを受信する装置500の設計を示す。装置500は、少なくとも1つのサブフレームで複数の符号語を受信するモジュール512、複数の符号語を復号するモジュール514、符号語の復号結果に基づいて各符号語のACKまたはNACKを判定するモジュール516、バンドルされたACK情報を入手するために複数の符号語のACKおよびNACKをバンドルするモジュール518、複数の符号語に関するフィードバックとしてバンドルされたACK情報を送信するモジュール520、複数の符号語についてバンドルされたNACKが送信される場合に複数の符号語の再送を受信するモジュール522、および複数の符号語についてバンドルされたACKが送信される場合に新しい符号語を受信するモジュール524を含む。
図6に、無線通信システム内でデータを送信するプロセス600の設計を示す。プロセス600を、送信機によって実行することができ、この送信機は、ダウンリンクでのデータ伝送については基地局/eNB、アップリンクでのデータ伝送についてはUE、またはある他のエンティティとすることができる。
送信機は、少なくとも1つのサブフレーム内で複数の符号語を受信機に送信することができる(ブロック612)。送信機は、複数の符号語を(i)各サブフレーム内に1つの符号語で、複数のサブフレームで、(ii)MIMO伝送を介して1つのサブフレームで、(iii)MIMO伝送を介して複数のサブフレームで、または(iv)1つまたは複数の伝送を介して1つまたは複数のサブフレームで送信することができる。
送信機は、複数の符号語のACKおよびNACKに基づいて、受信機によって生成されたバンドルされたACK情報を受信することができる(ブロック614)。一設計では、送信機は、少なくとも1つのダウンリンクサブフレーム内で複数の符号語を送信することができ、アップリンクサブフレームより多数のダウンリンクサブフレームを有する非対称ダウンリンク−アップリンク構成を有するTDDシステム内で、アップリンクサブフレーム内でバンドルされたACK情報を受信することができる。別の設計では、送信機は、少なくとも1つのアップリンクサブフレーム内で複数の符号語を送信することができ、ダウンリンクサブフレームより多数のアップリンクサブフレームを有するTDDシステム内で、ダウンリンクサブフレーム内でバンドルされたACK情報を受信することができる。
送信機は、バンドルされたACK情報に基づいて、複数の符号語を再送すべきなのか新しい符号語を送信すべきなのかを判定することができる(ブロック616)。一設計では、バンドルされたACK情報は、複数の符号語のACKおよびNACKの論理ANDに基づいて受信機によって入手できる単一のバンドルされたACK/NACKを備えることができる。送信機は、複数の符号語についてバンドルされたNACKが受信される場合に、複数の符号語を再送することができる(ブロック618)。一設計では、符号語の各再送は、バンドリングを伴うNACKとDTXとの間のあいまい性に起因する性能劣化を軽減するために、符号語のシステマティックビットおよびパリティビットを備えることができる。送信機は、複数の符号語についてバンドルされたACKが受信される場合に、新しい符号語を送信することができる(ブロック620)。
別の設計では、バンドルされたACK情報は、複数の符号語を用いて形成された符号語の複数のセットの複数のバンドルされたACK/NACKを備えることができる。送信機は、バンドルされたNACKが受信された符号語の各セットを再送することができる。送信機は、バンドルされたACKが受信された符号語の各セットについて、符号語の新しいセットを送信することができる。
図7に、無線通信システム内でデータを受信する装置700の設計を示す。装置700は、少なくとも1つのサブフレーム内で複数の符号語を受信機に送信するモジュール712、複数の符号語のACKおよびNACKに基づいて受信機によって生成されたバンドルされたACK情報を受信するモジュール714、バンドルされたACK情報に基づいて複数の符号語を再送すべきなのか新しい符号語を送信すべきなのかを判定するモジュール716、複数の符号語についてバンドルされたNACKが受信される場合に複数の符号語を再送するモジュール718、および複数の符号語についてバンドルされたACKが受信される場合に新しい符号語を送信するモジュール720を含む。
図5および7のモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバイス、電子コンポーネント、論理回路、メモリ、ソフトウェアコード、ファームウェアコード、その他、またはその任意の組合せを備えることができる。
図8は、図1の基地局/eNBのうちの1つおよびUEのうちの1つとすることができる基地局/eNB 110およびUE 120の設計のブロック図を示す。基地局110は、T個のアンテナ832aから832tまでを備えることができ、UE 120は、R個のアンテナ852aから852rまでを備えることができ、一般に、T≧1およびR≧1である。
基地局110では、送信プロセッサ820が、データ送信装置812から1つまたは複数のUEのためのデータを受け取り、各UEのためのデータを処理し(たとえば、符号化し、変調し)、データ記号をすべてのUEに供給することができる。送信プロセッサ820は、コントローラ/プロセッサ840から制御情報(たとえば、ダウンリンク割当て)を受け取り、制御情報を処理し、制御記号を供給することもできる。送信プロセッサ820は、参照信号の参照記号を生成することもでき、参照記号をデータ記号および制御記号と多重化することができる。MIMOプロセッサ822は、送信プロセッサ820からの記号(適用可能な場合に)を処理し(たとえば、事前符号化し)、T個の出力記号流れをT個の変調器(MOD)830aから830tまでに供給する。各変調器830は、出力サンプル流れを入手するために、その出力記号流れを処理することができる(たとえば、直交周波数分割多重のために)。各変調器830は、さらに、ダウンリンク信号を生成するために、その出力サンプル流れを条件付ける(たとえば、アナログに変換し、フィルタリングし、増幅し、アップコンバートする)ことができる。変調器830aから830tまでからのT個のダウンリンク信号を、それぞれT個のアンテナ832aから832tまでを介して伝送することができる。
UE 120では、アンテナ852aから852rまでが、基地局110からダウンリンク信号を受信することができる。各アンテナ852は、関連する変調器(DEMOD)854に受信信号を供給することができる。各変調器854は、入力サンプルを入手するためにその受信信号を条件付ける(たとえば、フィルタリングし、増幅し、ダウンコンバートし、ディジタル化する)ことができ、さらに、受信記号を入手するために入力サンプルを処理することができる(たとえば、直交周波数分割多重のために)。MIMO検出器856は、R個すべての復調器854aから854rまでからの受信記号に対してMIMO検出を実行し、検出された記号を供給することができる。受信プロセッサ860は、検出された記号を処理し(たとえば、復調し、復号し)、UE 120のためのデータをデータ受信装置862に供給し、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ870に供給することができる。
UE 120では、R個の出力記号流れを入手するために、データ送信装置878からのデータおよびコントローラ/プロセッサ870からの制御情報(たとえば、バンドルされたACK情報)を、送信プロセッサ880によって処理し、MIMOプロセッサ882によって事前符号化する(適用可能な場合に)ことができる。R個の復調器854aから854rまでは、R個の出力サンプル流れを入手するためにR個の出力記号流れを処理することができ(たとえば、SC−FDMのために)、さらに、R個のアンテナ852aから852rまでを介して伝送することができるR個のアップリンク信号を入手するために、出力サンプル流れを条件付けることができる。基地局110では、UE 120によって送信されたデータおよび制御情報を回復するために、UE 120からのアップリンク信号を、アンテナ832aから832tまでによって受信し、復調器830aから830tまでによって条件付け、処理し、さらに、MIMO検出器836(適用可能な場合に)および受信プロセッサ838によって処理することができる。受信プロセッサ838は、復号されたデータをデータ受信装置839に供給し、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ840に供給することができる。
コントローラ/プロセッサ840および870は、それぞれ基地局110およびUE 120での動作を指示することができる。基地局110のプロセッサ840ならびに/または他のプロセッサおよびモジュールは、アップリンクでのデータ伝送に関して図4のプロセス400、ダウンリンクでのデータ伝送に関して図6のプロセス600、および/または本明細書で説明される技法に関する他のプロセスを実行し、または指示することができる。プロセッサ840および/または他のプロセッサは、アップリンクでのデータ伝送についてACKおよびNACKをバンドルすることができる。UE 120のプロセッサ870ならびに/または他のプロセッサおよびモジュールは、ダウンリンクでのデータ伝送に関して図4のプロセス400、アップリンクでのデータ伝送に関して図6のプロセス600、および/または本明細書で説明される技法に関する他のプロセスを実行し、または指示することができる。プロセッサ870および/または他のプロセッサは、ダウンリンクでのデータ伝送についてACKおよびNACKをバンドルすることができる。メモリ842および872は、それぞれ基地局110およびUE 120のデータおよびプログラムコードを格納することができる。スケジューラ844は、ダウンリンクおよび/またはアップリンクでのデータ伝送のためにUEをスケジューリングすることができ、スケジューリングされたUEにリソースを割り当てることができる。
当業者は、情報および信号を、さまざまな異なるテクノロジおよび技法のいずれをも使用して表すことができることを理解するであろう。たとえば、上の説明全体を通じて参照される可能性があるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、記号、およびチップを、電圧、電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光場または光粒子、あるいはその任意の組合せによって表すことができる。
当業者は、本明細書の開示に関連して説明されたさまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップを、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、またはこの両方の組合せとして実施できることを、さらに了解するであろう。ハードウェアおよびソフトウェアのこの交換可能性を明瞭に示すために、さまざまな例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップを、上では一般にその機能性に関して説明した。そのような機能性がハードウェアまたはソフトウェアのどちらとして実施されるかは、特定の応用例および全体的なシステムに課せられる設計制約に依存する。当業者は、説明された機能性を各特定の応用例のためにさまざまな形で実施することができるが、そのような実施判断が、本開示の範囲からの逸脱を引き起こすと解釈してはならない。
本明細書の開示に関連して説明されたさまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、および回路を、汎用プロセッサ、ディ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)もしくは他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートもしくはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェアコンポーネント、または本明細書で説明される機能を実行するように設計されたその任意の組合せを用いて実施しまたは実行することができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサとすることができるが、代替案では、プロセッサを、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械とすることができる。プロセッサを、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPおよびマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに関連する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成として実施することもできる。
本明細書の開示に関連して説明された方法またはアルゴリズムのステップを、ハードウェアで直接に、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで、またはこの2つの組合せで実施することができる。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、または当技術分野で既知の任意の他の形の記憶媒体に常駐することができる。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、これに情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合される。代替案では、記憶媒体を、プロセッサに一体とすることができる。プロセッサおよび記憶媒体が、ASICに常駐することができる。そのASICが、ユーザ端末に常駐することができる。代替案では、プロセッサおよび記憶媒体が、ユーザ端末内に別個のコンポーネントとして常駐することができる。
1つまたは複数の例示的設計では、説明された機能を、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはその任意の組合せで実施することができる。ソフトウェアで実施される場合に、機能を、コンピュータ可読媒体上の1つまたは複数の命令またはコードとして格納し、あるいは伝送することができる。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にするすべての媒体を含む通信媒体との両方を含む。記憶媒体は、汎用コンピュータまたは特殊目的コンピュータによってアクセスできるすべての使用可能な媒体とすることができる。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMもしくは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージもしくは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令もしくはデータ構造の形で所望のプログラムコード手段を担持しまたは格納するのに使用でき、汎用コンピュータもしくは特殊目的コンピュータまたは汎用プロセッサもしくは特殊目的プロセッサによってアクセスできる任意の他の媒体を備えることができる。また、すべての接続は、当然、コンピュータ可読媒体と呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、ウェブサイト、サーバ、または他の遠隔ソースから同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より対線、ディジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、ラジオ、およびマイクロ波などの無線テクノロジを使用して伝送される場合に、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より対線、DSL、または赤外線、ラジオ、およびマイクロ波などの無線テクノロジは、媒体の定義に含まれる。ディスク(disk and disc)は、本明細書で使用されるときに、コンパクトディスク(CD)、レーザディスク、光ディスク、ディジタル多用途ディスク(DVD)、フロッピディスク、およびblu−rayディスクを含み、diskは、通常はデータを磁気的に再生し、discは、レーザを用いてデータを光学的に再生する。上記の組合せも、コンピュータ可読媒体の範囲に含まれなければならない。
本開示の前の説明は、すべての当業者が本開示を作るか使用することを可能にするために提供される。本開示に対するさまざまな変更は、当業者に直ちに明白になり、本明細書で定義される包括的原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱せずに他の変形形態に適用することができる。したがって、本開示は、本明細書で説明される例および設計に限定されることを意図されてはおらず、本明細書で開示される原理および新規の特徴と一貫する最も広い範囲に従わなければならない。
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]少なくとも1つのサブフレーム内で複数の符号語を受信することと、
前記複数の符号語を復号することと、
前記符号語の復号結果に基づいて各符号語の肯定応答(ACK)または否定応答(NACK)を判定することと、
バンドルされたACK情報を入手するために、前記複数の符号語のACKおよびNACKをバンドルすることと、
前記複数の符号語のフィードバックとして、前記バンドルされたACK情報を送信することと
を備える、無線通信システムでデータを受信する方法。
[C2]前記複数の符号語は、少なくとも1つのダウンリンクサブフレーム内で受信され、前記バンドルされたACK情報は、アップリンクサブフレームより多数のダウンリンクサブフレームを有する非対称ダウンリンク−アップリンク構成を有する時分割複信(TDD)システム内で、アップリンクサブフレーム内で送信される、C1に記載の方法。
[C3]前記複数の符号語は、各サブフレーム内に1つの符号語で、複数のサブフレーム内で受信される、C1に記載の方法。
[C4]前記複数の符号語は、MIMO(multiple−input multiple−output)伝送を介して1つのサブフレーム内で受信される、C1に記載の方法。
[C5]前記複数の符号語のACKおよびNACKを前記バンドルすることは、
前記複数の符号語のすべてについてACKが入手される場合にバンドルされたACKを生成することと、
前記複数の符号語のいずれかについてNACKが入手される場合にバンドルされたNACKを生成することと
を備える、C1に記載の方法。
[C6]前記バンドルされたACK情報は、前記複数の符号語のバンドルされたACKまたはバンドルされたNACKを備え、前記方法は、
前記複数の符号語についてバンドルされたNACKが送信される場合に、前記複数の符号語の再送を受信することと、
前記複数の符号語についてバンドルされたACKが送信される場合に、新しい符号語を受信することと
をさらに備える、C1に記載の方法。
[C7]前記複数の符号語のACKおよびNACKを前記バンドルすることは、
前記複数の符号語のそれぞれのACK、NACK、または不連続伝送(DTX)を入手することと、
所定のマッピングに基づいて、前記複数の符号語のACK、NACK、およびDTXを前記バンドルされたACK情報の複数のビットにマッピングすることと
を備える、C1に記載の方法。
[C8]前記バンドルされたACK情報は、前記複数の符号語を用いて形成された符号語の複数のセットの複数のバンドルされたACK/NACKを備え、各バンドルされたACK/NACKは、符号語の1つのセットのバンドルされたACKまたはバンドルされたNACKを備える、C1に記載の方法。
[C9]前記複数の符号語の前記ACKおよびNACKを前記バンドルすることは、符号語の各セットの前記バンドルされたACK/NACKを、符号語の前記セット内の前記符号語のACKおよびNACKに基づいて判定することを備える、C8に記載の方法。
[C10]バンドルされたNACKが送信される符号語の各セットの再送を受信することと、
バンドルされたACKが送信される符号語の各セットの符号語の新しいセットを受信することと
をさらに備える、C8に記載の方法。
[C11]符号語の各セットは、1つのサブフレーム内で受信される、C8に記載の方法。
[C12]符号語の各セットは、複数のサブフレーム内で受信されるMIMO(multiple−input multiple−output)伝送の1レイヤ内で送信される符号語を備える、C8に記載の方法。
[C13]少なくとも1つのサブフレーム内で複数の符号語を受信し、前記複数の符号語を復号し、前記符号語の復号結果に基づいて各符号語の肯定応答(ACK)または否定応答(NACK)を判定し、バンドルされたACK情報を入手するために前記複数の符号語のACKおよびNACKをバンドルし、前記複数の符号語のフィードバックとして前記バンドルされたACK情報を送信するように構成された少なくとも1つのプロセッサ
を備える、無線通信の装置。
[C14]前記少なくとも1つのプロセッサは、前記複数の符号語のすべてについてACKが入手される場合にバンドルされたACKを生成し、前記複数の符号語のいずれかについてNACKが入手される場合にバンドルされたNACKを生成するように構成される、C13に記載の装置。
[C15]前記少なくとも1つのプロセッサは、前記複数の符号語についてバンドルされたNACKが送信される場合に前記複数の符号語の再送を受信し、前記複数の符号語についてバンドルされたACKが送信される場合に新しい符号語を受信するように構成される、C13に記載の装置。
[C16]前記少なくとも1つのプロセッサは、前記複数の符号語のそれぞれのACK、NACK、または不連続伝送(DTX)を入手し、所定のマッピングに基づいて、前記複数の符号語のACK、NACK、およびDTXを前記バンドルされたACK情報の複数のビットにマッピングするように構成される、C13に記載の装置。
[C17]前記バンドルされたACK情報は、前記複数の符号語を用いて形成された符号語の複数のセットの複数のバンドルされたACK/NACKを備え、各バンドルされたACK/NACKは、符号語の1つのセットのバンドルされたACKまたはバンドルされたNACKを備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、符号語の各セットの前記バンドルされたACK/NACKを、符号語の前記セット内の前記符号語のACKおよびNACKに基づいて判定するように構成される、C13に記載の装置。
[C18]前記少なくとも1つのプロセッサは、バンドルされたNACKが送信される符号語の各セットの再送を受信し、バンドルされたACKが送信される符号語の各セットの符号語の新しいセットを受信するように構成される、C17に記載の装置。
[C19]少なくとも1つのサブフレーム内で複数の符号語を受信するための手段と、
前記複数の符号語を復号するための手段と、
前記符号語の復号結果に基づいて各符号語の肯定応答(ACK)または否定応答(NACK)を判定するための手段と、
バンドルされたACK情報を入手するために、前記複数の符号語のACKおよびNACKをバンドルするための手段と、
前記複数の符号語のフィードバックとして、前記バンドルされたACK情報を送信するための手段と
を備える、無線通信の装置。
[C20]前記複数の符号語のACKおよびNACKをバンドルするための前記手段は、
前記複数の符号語のすべてについてACKが入手される場合にバンドルされたACKを生成するための手段と、
前記複数の符号語のいずれかについてNACKが入手される場合にバンドルされたNACKを生成するための手段と
を備える、C19に記載の装置。
[C21]前記バンドルされたACK情報は、前記複数の符号語のバンドルされたACKまたはバンドルされたNACKを備え、前記装置は、
前記複数の符号語についてバンドルされたNACKが送信される場合に、前記複数の符号語の再送を受信するための手段と、
前記複数の符号語についてバンドルされたACKが送信される場合に、新しい符号語を受信するための手段と
をさらに備える、C19に記載の装置。
[C22]前記複数の符号語のACKおよびNACKをバンドルするための前記手段は、
前記複数の符号語のそれぞれのACK、NACK、または不連続伝送(DTX)を入手するための手段と、
所定のマッピングに基づいて、前記複数の符号語のACK、NACK、およびDTXを前記バンドルされたACK情報の複数のビットにマッピングするための手段と
を備える、C19に記載の装置。
[C23]前記バンドルされたACK情報は、前記複数の符号語を用いて形成された符号語の複数のセットの複数のバンドルされたACK/NACKを備え、各バンドルされたACK/NACKは、符号語の1つのセットのバンドルされたACKまたはバンドルされたNACKを備え、前記複数の符号語の前記ACKおよびNACKをバンドルするための前記手段は、
符号語の各セットの前記バンドルされたACK/NACKを、符号語の前記セット内の前記符号語のACKおよびNACKに基づいて判定するための手段
を備える、C19に記載の装置。
[C24]バンドルされたNACKが送信される符号語の各セットの再送を受信するための手段と、
バンドルされたACKが送信される符号語の各セットの符号語の新しいセットを受信するための手段と
をさらに備える、C23に記載の装置。
[C25]少なくとも1つのコンピュータに少なくとも1つのサブフレーム内で複数の符号語を受信させるコードと、
前記少なくとも1つのコンピュータに前記複数の符号語を復号させるコードと、
前記少なくとも1つのコンピュータに前記符号語の復号結果に基づいて各符号語の肯定応答(ACK)または否定応答(NACK)を判定させるコードと、
前記少なくとも1つのコンピュータに、バンドルされたACK情報を入手するために、前記複数の符号語のACKおよびNACKをバンドルさせるコードと、
前記少なくとも1つのコンピュータに、前記複数の符号語のフィードバックとして、前記バンドルされたACK情報を送信させるコードと
を備えるコンピュータ可読媒体
を備えるコンピュータプログラム製品。
[C26]少なくとも1つのサブフレーム内で複数の符号語を受信機に送信することと、
前記複数の符号語の肯定応答(ACK)および否定応答(NACK)に基づいて前記受信機によって生成されるバンドルされたACK情報を受信することと、
前記バンドルされたACK情報に基づいて、前記複数の符号語を再送すべきなのか新しい符号語を送信すべきなのかを判定することと
を備える、無線通信システムでデータを送信する方法。
[C27]前記複数の符号語は、少なくとも1つのダウンリンクサブフレーム内で送信され、前記バンドルされたACK情報は、アップリンクサブフレームより多数のダウンリンクサブフレームを有する非対称ダウンリンク−アップリンク構成を有する時分割複信(TDD)システム内で、アップリンクサブフレーム内で受信される、C26に記載の方法。
[C28]前記複数の符号語は、各サブフレーム内に1つの符号語で、複数のサブフレーム内で送信される、C26に記載の方法。
[C29]前記複数の符号語は、MIMO(multiple−input multiple−output)伝送を介して1つのサブフレーム内で送信される、C26に記載の方法。
[C30]前記バンドルされたACK情報は、前記複数の符号語のすべてについてACKが前記受信機によって入手される場合にバンドルされたACKを、または前記複数の符号語のいずれかについてNACKが前記受信機によって入手される場合にバンドルされたNACKを備える、C26に記載の方法。
[C31]前記複数の符号語についてバンドルされたNACKが受信される場合に、前記複数の符号語を再送することと、
前記複数の符号語についてバンドルされたACKが受信される場合に、新しい符号語を送信することと
をさらに備える、C26に記載の方法。
[C32]前記複数の符号語を前記再送することは、
前記符号語のシステマティックビットおよびパリティビットを備える各符号語の再送を送信すること
を備える、C31に記載の方法。
[C33]前記バンドルされたACK情報は、前記複数の符号語を用いて形成された符号語の複数のセットの複数のバンドルされたACK/NACKを備え、各バンドルされたACK/NACKは、符号語の1つのセットのバンドルされたACKまたはバンドルされたNACKを備える、C26に記載の方法。
[C34]バンドルされたNACKが受信される符号語の各セットを再送することと、
バンドルされたACKが受信される符号語の各セットについて符号語の新しいセットを送信することと
をさらに備える、C33に記載の方法。
[C35]少なくとも1つのサブフレーム内で複数の符号語を受信機に送信し、前記複数の符号語の肯定応答(ACK)および否定応答(NACK)に基づいて前記受信機によって生成されるバンドルされたACK情報を受信し、前記バンドルされたACK情報に基づいて、前記複数の符号語を再送すべきなのか新しい符号語を送信すべきなのかを判定するように構成された少なくとも1つのプロセッサ
を備える、無線通信の装置。
[C36]前記バンドルされたACK情報は、前記複数の符号語のバンドルされたACKまたはバンドルされたNACKを備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、バンドルされたNACKが受信される場合に前記複数の符号語を再送し、バンドルされたACKが受信される場合に新しい符号語を送信するように構成される、C35に記載の装置。
[C37]前記バンドルされたACK情報は、前記複数の符号語を用いて形成された符号語の複数のセットの複数のバンドルされたACK/NACKを備え、各バンドルされたACK/NACKは、符号語の1つのセットのバンドルされたACKまたはバンドルされたNACKを備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、バンドルされたNACKが受信される符号語の各セットを再送し、バンドルされたACKが受信される符号語の各セットについて符号語の新しいセットを送信するように構成される、C35に記載の装置。

Claims (32)

  1. 複数の肯定応答(ACK)または否定応答(NACK)をバンドルするためのバンドリング構成を示すシグナリングを受信することと、
    少なくとも1つのサブフレーム内で複数の符号語を受信することと、
    前記複数の符号語を復号することと、
    前記符号語の復号結果に基づいて各符号語のACKまたはNACKを判定することと、
    前記バンドリング構成に従って、バンドルされたACK情報を入手するために、前記複数の符号語の複数のACKおよびNACKをバンドルすることと、ここにおいて、前記バンドルされたACK情報は、前記複数の符号語を用いて形成された符号語の複数のセットの複数のバンドルされたACK/NACKを備え、各バンドルされたACK/NACKは、符号語の1つのセットのバンドルされたACKまたはバンドルされたNACKを備え、前記複数の符号語の複数のACKおよびNACKを前記バンドルすることは、前記複数の符号語のそれぞれのACK、NACK、またはダウンリンク割当てを受信しなかったことを示す不連続伝送(DTX)を入手することと、所定のマッピングに基づいて、前記複数の符号語の複数のACK、NACK、およびDTXを前記バンドルされたACK情報の複数のビットにマッピングすることとを備える、
    前記複数の符号語のフィードバックとして、前記バンドルされたACK情報を送信することと
    を備える、無線通信システムでデータを受信する方法。
  2. 前記複数の符号語は、少なくとも1つのダウンリンクサブフレーム内で受信され、前記バンドルされたACK情報は、アップリンクサブフレームより多数のダウンリンクサブフレームを有する非対称ダウンリンク−アップリンク構成を有する時分割複信(TDD)システム内で、アップリンクサブフレーム内で送信される、請求項1に記載の方法。
  3. 前記複数の符号語複数のサブフレーム内で受信、1つの符号語各サブフレーム内で受信することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  4. 前記複数の符号語は、MIMO(multiple−input multiple−output)伝送を介して1つのサブフレーム内で受信される、請求項1に記載の方法。
  5. 前記複数の符号語の複数のACKおよびNACKを前記バンドルすることは、
    前記複数の符号語のすべてについてACKが入手される場合にバンドルされたACKを生成することと、
    前記複数の符号語のいずれかについてNACKが入手される場合にバンドルされたNACKを生成することと
    を備える、請求項1に記載の方法。
  6. 前記バンドルされたACK情報は、前記複数の符号語のバンドルされたACKまたはバンドルされたNACKを備え、前記方法は、
    前記複数の符号語についてバンドルされたNACKが送信される場合に、前記複数の符号語の再送を受信することと、
    前記複数の符号語についてバンドルされたACKが送信される場合に、新しい符号語を受信することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  7. 前記複数の符号語の前記複数のACKおよびNACKを前記バンドルすることは、符号語の各セットの前記バンドルされたACK/NACKを、符号語の前記セット内の前記符号語の複数のACKおよびNACKに基づいて判定することを備える、請求項1に記載の方法。
  8. バンドルされたNACKが送信される符号語の各セットの再送を受信することと、
    バンドルされたACKが送信される符号語の各セットの符号語の新しいセットを受信することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  9. 符号語の各セットは、1つのサブフレーム内で受信される、請求項1に記載の方法。
  10. 符号語の各セットは、複数のサブフレーム内で受信されるMIMO(multiple−input multiple−output)伝送の1レイヤ内で送信される符号語を備える、請求項1に記載の方法。
  11. 複数の肯定応答(ACK)または否定応答(NACK)をバンドルするためのバンドリング構成を示すシグナリングを受信し、少なくとも1つのサブフレーム内で複数の符号語を受信し、前記複数の符号語を復号し、前記符号語の復号結果に基づいて各符号語のACKまたはNACKを判定し、前記バンドリング構成に従って、バンドルされたACK情報を入手するために前記複数の符号語の複数のACKおよびNACKをバンドルし、前記複数の符号語のフィードバックとして前記バンドルされたACK情報を送信するように構成された少なくとも1つのプロセッサ
    を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記複数の符号語のそれぞれのACK、NACK、またはダウンリンク割当てを受信しなかったことを示す不連続伝送(DTX)を入手し、所定のマッピングに基づいて、前記複数の符号語の複数のACK、NACK、およびDTXを前記バンドルされたACK情報の複数のビットにマッピングするように構成され、
    前記バンドルされたACK情報は、前記複数の符号語を用いて形成された符号語の複数のセットの複数のバンドルされたACK/NACKを備え、各バンドルされたACK/NACKは、符号語の1つのセットのバンドルされたACKまたはバンドルされたNACKを備える、無線通信の装置。
  12. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記複数の符号語のすべてについてACKが入手される場合にバンドルされたACKを生成し、前記複数の符号語のいずれかについてNACKが入手される場合にバンドルされたNACKを生成するように構成される、請求項11に記載の装置。
  13. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記複数の符号語についてバンドルされたNACKが送信される場合に前記複数の符号語の再送を受信し、前記複数の符号語についてバンドルされたACKが送信される場合に新しい符号語を受信するように構成される、請求項11に記載の装置。
  14. 前記少なくとも1つのプロセッサは、符号語の各セットの前記バンドルされたACK/NACKを、符号語の前記セット内の前記符号語の複数のACKおよびNACKに基づいて判定するように構成される、請求項11に記載の装置。
  15. 前記少なくとも1つのプロセッサは、バンドルされたNACKが送信される符号語の各セットの再送を受信し、バンドルされたACKが送信される符号語の各セットの符号語の新しいセットを受信するように構成される、請求項14に記載の装置。
  16. 複数の肯定応答(ACK)または否定応答(NACK)をバンドルするためのバンドリング構成を示すシグナリングを受信する手段と、
    少なくとも1つのサブフレーム内で複数の符号語を受信するための手段と、
    前記複数の符号語を復号するための手段と、
    前記符号語の復号結果に基づいて各符号語のACKまたはNACKを判定するための手段と、
    前記バンドリング構成に従って、バンドルされたACK情報を入手するために、前記複数の符号語の複数のACKおよびNACKをバンドルするための手段と、ここにおいて、前記バンドルされたACK情報は、前記複数の符号語を用いて形成された符号語の複数のセットの複数のバンドルされたACK/NACKを備え、各バンドルされたACK/NACKは、符号語の1つのセットのバンドルされたACKまたはバンドルされたNACKを備え、前記複数の符号語の複数のACKおよびNACKをバンドルするための前記手段は、前記複数の符号語のそれぞれのACK、NACK、またはダウンリンク割当てを受信しなかったことを示す不連続伝送(DTX)を入手するための手段と、所定のマッピングに基づいて、前記複数の符号語の複数のACK、NACK、およびDTXを前記バンドルされたACK情報の複数のビットにマッピングするための手段とを備える、
    前記複数の符号語のフィードバックとして、前記バンドルされたACK情報を送信するための手段と
    を備える、無線通信の装置。
  17. 前記複数の符号語のACKおよびNACKをバンドルするための前記手段は、
    前記複数の符号語のすべてについてACKが入手される場合にバンドルされたACKを生成するための手段と、
    前記複数の符号語のいずれかについてNACKが入手される場合にバンドルされたNACKを生成するための手段と
    を備える、請求項16に記載の装置。
  18. 前記バンドルされたACK情報は、前記複数の符号語のバンドルされたACKまたはバンドルされたNACKを備え、前記装置は、
    前記複数の符号語についてバンドルされたNACKが送信される場合に、前記複数の符号語の再送を受信するための手段と、
    前記複数の符号語についてバンドルされたACKが送信される場合に、新しい符号語を受信するための手段と
    をさらに備える、請求項16に記載の装置。
  19. 前記複数の符号語の前記ACKおよびNACKをバンドルするための前記手段は、
    符号語の各セットの前記バンドルされたACK/NACKを、符号語の前記セット内の前記符号語の複数のACKおよびNACKに基づいて判定するための手段
    を備える、請求項16に記載の装置。
  20. バンドルされたNACKが送信される符号語の各セットの再送を受信するための手段と、
    バンドルされたACKが送信される符号語の各セットの符号語の新しいセットを受信するための手段と
    をさらに備える、請求項19に記載の装置。
  21. 少なくとも1つのコンピュータに複数の肯定応答(ACK)または否定応答(NACK)をバンドルするためのバンドリング構成を示すシグナリングを受信させるコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに少なくとも1つのサブフレーム内で複数の符号語を受信させるコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに前記複数の符号語を復号させるコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに前記符号語の復号結果に基づいて各符号語のACKまたはNACKを判定させるコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記バンドリング構成に従って、バンドルされたACK情報を入手するために、前記複数の符号語の複数のACKおよびNACKをバンドルさせるコードと、ここにおいて、前記バンドルされたACK情報は、前記複数の符号語を用いて形成された符号語の複数のセットの複数のバンドルされたACK/NACKを備え、各バンドルされたACK/NACKは、符号語の1つのセットのバンドルされたACKまたはバンドルされたNACKを備え、前記複数の符号語の複数のACKおよびNACKを前記バンドルすることは、前記複数の符号語のそれぞれのACK、NACK、またはダウンリンク割当てを受信しなかったことを示す不連続伝送(DTX)を入手することと、所定のマッピングに基づいて、前記複数の符号語の複数のACK、NACK、およびDTXを前記バンドルされたACK情報の複数のビットにマッピングすることとを備える、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記複数の符号語のフィードバックとして、前記バンドルされたACK情報を送信させるコードと
    を備えるコンピュータ可読記憶媒体。
  22. 複数の肯定応答(ACK)または否定応答(NACK)をバンドルするためのバンドリング構成を示すシグナリングを送信することと、
    少なくとも1つのサブフレーム内で複数の符号語を受信機に送信することと、
    前記複数の符号語の複数のACKおよびNACKに基づいて前記バンドリング構成に従って、前記受信機によって生成されるバンドルされたACK情報を受信することと、ここにおいて、前記バンドルされたACK情報は、前記複数の符号語を用いて形成された符号語の複数のセットの複数のバンドルされたACK/NACKを備え、各バンドルされたACK/NACKは、符号語の1つのセットのバンドルされたACKまたはバンドルされたNACKを備える、
    前記バンドルされたACK情報に基づいて、前記複数の符号語を再送すべきなのか新しい符号語を送信すべきなのかを判定することと、ここにおいて、前記バンドルされたACK情報は、前記複数の符号語のそれぞれについて入手されたACK、NACK、またはダウンリンク割当てを受信しなかったことを示す不連続伝送(DTX)を含んでおり、前記複数の符号語について前記入手されたACK、NACK、およびDTXは、所定のマッピングに基づいて、前記バンドルされたACK情報の複数のビットにマッピングされる、
    を備える、無線通信システムでデータを送信する方法。
  23. 前記複数の符号語は、少なくとも1つのダウンリンクサブフレーム内で送信され、前記バンドルされたACK情報は、アップリンクサブフレームより多数のダウンリンクサブフレームを有する非対称ダウンリンク−アップリンク構成を有する時分割複信(TDD)システム内で、アップリンクサブフレーム内で受信される、請求項22に記載の方法。
  24. 前記複数の符号語複数のサブフレーム内で送信、1つの符号語各サブフレーム内で送信することをさらに備える、請求項22に記載の方法。
  25. 前記複数の符号語は、MIMO(multiple−input multiple−output)伝送を介して1つのサブフレーム内で送信される、請求項22に記載の方法。
  26. 前記バンドルされたACK情報は、前記複数の符号語のすべてについてACKが前記受信機によって入手される場合にバンドルされたACKを、または前記複数の符号語のいずれかについてNACKが前記受信機によって入手される場合にバンドルされたNACKを備える、請求項22に記載の方法。
  27. 前記複数の符号語についてバンドルされたNACKが受信される場合に、前記複数の符号語を再送することと、
    前記複数の符号語についてバンドルされたACKが受信される場合に、新しい符号語を送信することと
    をさらに備える、請求項22に記載の方法。
  28. 前記複数の符号語を前記再送することは、
    前記符号語のシステマティックビットおよびパリティビットを備える各符号語の再送を送信すること
    を備える、請求項27に記載の方法。
  29. バンドルされたNACKが受信される符号語の各セットを再送することと、
    バンドルされたACKが受信される符号語の各セットについて符号語の新しいセットを送信することと
    をさらに備える、請求項22に記載の方法。
  30. 複数の肯定応答(ACK)または否定応答(NACK)をバンドルするためのバンドリング構成を示すシグナリングを送信し、少なくとも1つのサブフレーム内で複数の符号語を受信機に送信し、前記複数の符号語の複数のACKおよびNACKに基づいて前記バンドリング構成に従って、前記受信機によって生成されるバンドルされたACK情報を受信し、前記バンドルされたACK情報に基づいて、前記複数の符号語を再送すべきなのか新しい符号語を送信すべきなのかを判定するように構成された少なくとも1つのプロセッサ
    を備え、
    前記バンドルされたACK情報は、前記複数の符号語を用いて形成された符号語の複数のセットの複数のバンドルされたACK/NACKを備え、各バンドルされたACK/NACKは、符号語の1つのセットのバンドルされたACKまたはバンドルされたNACKを備え、前記バンドルされたACK情報は、前記複数の符号語のそれぞれについて入手されたACK、NACK、またはダウンリンク割当てを受信しなかったことを示す不連続伝送(DTX)を含んでおり、前記複数の符号語について前記入手されたACK、NACK、およびDTXは、所定のマッピングに基づいて、前記バンドルされたACK情報の複数のビットにマッピングされる、無線通信の装置。
  31. 前記バンドルされたACK情報は、前記複数の符号語のバンドルされたACKまたはバンドルされたNACKを備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、バンドルされたNACKが受信される場合に前記複数の符号語を再送し、バンドルされたACKが受信される場合に新しい符号語を送信するように構成される、請求項30に記載の装置。
  32. 前記少なくとも1つのプロセッサは、バンドルされたNACKが受信される符号語の各セットを再送し、バンドルされたACKが受信される符号語の各セットについて符号語の新しいセットを送信するように構成される、請求項30に記載の装置。
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