JP6713053B2 - アップリンク制御情報の伝送方法及び装置 - Google Patents

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Description

本発明は通信分野に関し、特に、アップリンク制御情報の伝送方法及び装置に関する。
移動通信サービスに対する需要の発展と変化があるため、国際機関は、今後のモバイル通信システムに対して要求される、より短いユーザ・プレーン遅延の性能を定義した。ユーザ・プレーン遅延は、主に、伝送時間間隔(Transmission Time Interval,TTI)の長さを減らすことによって短縮される。
図1に示すように、従来のLTE(long Term Evolution) FDD(Frequency Division Duplex)システムに用いられるフレーム構成において、アップリンク及びダウンリンク伝送にそれぞれ異なるキャリア周波数を利用し、また、アップリンク及びダウンリンク伝送それぞれに同様なフレーム構成を採用する。キャリアごとに、長さが10msである無線フレームに10個の1msのサブフレームが含まれ、さらに、サブフレームは長さが0.5msであるスロット2つより形成される。アップリンク及びダウンリンクデータ伝送のTTIが1msである。
図2に示すように、従来のLTE時分割デュプレックス(Time Division Duplex,TDD)システムに用いられるフレーム構成において、アップリンク及びダウンリンク伝送に、同様な周波数上の異なるサブフレームまたは異なるスロットが用いられる。10ms無線フレームが2つの5msのハーフフレームにより構成され、ハーフフレームごとに5つの長さが1msであるサブフレームが含まれる。サブフレームは、ダウンリンクサブフレーム、アップリンクサブフレーム及びスペシャルサブフレームにわけられ、スペシャルサブフレーム由ダウンリンク伝送スロット(Downlink Pilot Time Slot,DwPTS )、ガード期間(Guard Period,GP)及びアップリンク伝送スロット(Uplink Pilot Time Slot,UpPTS)3つの部分から構成される。ハーフフレームごとに、少なくとも1つのダウンリンクサブフレーム及び少なくとも1つのアップリンクサブフレーム、及び多くて1つのスペシャルサブフレームが含まれる。
3GPP TR36.912付録セクションB.2内の定義によれば、LTEシステム的ユーザ・プレーン(User Plane, Uプレーンと略称)遅延は、基地局処理期間、フレームアライメント期間、TTI期間及び端末処理期間からなる。ここで、フレームアライメント期間は、サービス到着からエア・インタフェースサブフレームでのサービス伝送機会到来の間の待ち時間を指す。
LTE-FDDダウンリンク伝送を例とし、FDDシステムのサブフレームごとにダウンリンク伝送機会があるため、フレームアライメント期間の平均値は0.5msである。基地局処理期間は、ダウンリンク方向の場合1msであり、アップリンク方向の場合1.5msである。端末処理期間は、アップリンク方向の場合1msであり、ダウンリンク方向の場合1.5msである。なので、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)を考慮しない場合、
LTE-FDDダウンリンクUプレーン遅延=基地局処理期間1ms+フレームアライメント期間0.5ms+TTI期間1ms+端末処理期間1.5ms、
即ち、LTE-FDDダウンリンクUプレーン遅延は4msである。これと類似し、LTE-FDDシステムにおいて、HARQを考慮しないアップリンクUプレーン遅延も4msであり、具体的に図3に示すとおりである。
LTE−TDDシステムの場合、基地局及び端末処理期間、TTIはFDDの場合と同様である。フレームアライメント期間及びサービス到着時間は、システムに用いられるUL/DL構成と関連する。
UL/DL構成#5を例とする。基地局は、サブフレーム#1において、送信端の処理が完成すれば、早くて、サブフレーム#3において送信することができ、エア・インタフェースサブフレームへ送信したフレームアライメント期間の平均値は1.5msであり、たのサブフレームのフレームアライメント期間の平均値は0.5msであるため、ダウンリンクデータの平均のアライメント期間は1.5+8*0.5)/9=0.6msである。
このようなUプレーン遅延の計算において、基地局及び端末の処理時間、フレームアライメント期間らはTTI長さと関連し、もしTTI長さが短縮されると、Uプレーンのトータル遅延も短縮される。
従来のLTEフレーム構成をベースとし、TTIを0.5ms以下に短縮することができ、即ち、1つのTTI長さは、従来LTEフレーム構成内の1つのスロットに含まれるシンボル数であることができ、例えば、ノーマルCPの場合7つのシンボルであり、拡張CPの場合6つのシンボルである。また、TTIを1スロットより小さい長さまでに短縮することもでき、例えば、1または複数のシンボルまでに短縮する。
しかし、LTEシステムにおいて、従来のチャネル伝送はTTI=1msに従って定義され、サービスチャネルが1msではないTTI長さを用いる場合、データをどのように伝送するのかは、まだ案出されていない。
本発明に係る実施例はアップリンク制御情報の伝送方法及び装置を提供し、TTIが短縮された場合に応じて、アップリンク制御情報の伝送案を提供する。
本発明に係る実施例の技術案は以下とおりである。
アップリンク制御情報の伝送方法は、端末がアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定するステップであって、前記リソースは、時間領域に占有されるリソース及び周波数領域に占有されるリソースを含み、前記時間領域に占有されるリソースの長さが1msより小さい前記決定ステップと、前記端末は決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送するステップとを備える。こうして、短縮されたTTIに対し(即shortened TTI)、アップリンク制御情報の伝送案を提供し、アップリンク制御情報の通常のフィードバックをサポートし、システム性能を確保する。
好ましくは、端末により決定されたアップリンク制御情報を伝送するリソースにおいて、周波数領域に占有されるリソースのサイズはサブキャリアSC数により示され、または、リソースエレメントRE数で示され、またはリソースユニット(RU)数で示され、ここで、RUで示される場合、RUは、事前に定義した時間領域においてX1個のシンボルを占有し、周波数領域においてX2個のSCまたはREを占有するリソース領域であり、前記X2個のSCまたはREは連続であるか非連続であり、前記X1及びX2は事前に定義されたものであるか設定されたものであり、X1、X2は0より大きい整数であり、端末により決定されたアップリンク制御情報を伝送するリソースにおいて、前記時間領域に占有されるリソースのサイズはシンボル数または期間長で示される。
好ましくは、端末は、前記周波数領域に占有されるリソースのサイズを、固定的に設定したA1個のSC、または、A2個のRE、またはA3個のRUとして決定し、前記A1、A2、A3は0より大きい整数であり、または、端末は、シグナリング通知により、前記周波数領域に占有されるリソースのサイズを決定し、及び、端末は、事前約定により前記周波数領域に占有されたソース位置を決定し、または、端末は、シグナリング通知により前記周波数領域に占有されるリソース位置を決定し、
端末は、前記時間領域に占有されるリソースのサイズを固定的に設定したB1個のシンボルまたはB2msに決定し、前記B1は0より大きい整数であり、B2は1より小さい小数であり、または、端末はシグナリング通知により時間領域に占有されるリソースのサイズを決定し、及び、端末は、事前約定により前記時間領域に占有されたソース位置を決定し、または、端末は、シグナリング通知により前記時間領域に占有されるリソース位置を決定する。
好ましくは、端末がアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定することは、端末は、ダウンリンク・グラント・シグナリング(DL grant)の通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記DL grantに用いられるダウンリンク制御情報(DCI)内の指示フィールドは、高位層シグナリングにより事前に設定した複数のリソース集合のうちの1つを示し、または、端末は、アップリンク・グラント・シグナリング(UL grant)の通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記UL grantに用いられるDCI内の第1指示フィールドは周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置を示し、第2指示フィールドは少なくとも時間領域に占有されるリソースのサイズを示し、または、端末は、高位層シグナリングの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記高位層シグナリングにより少なくとも1つのリソース集合を設定し、2つ以上のリソース集合が設定される場合、端末はそのうちの1つのリソース集合を選出する。
好ましくは、前記第2指示フィールドは、さらに、時間領域に占有されるリソース位置を示し、または、時間領域に占有されるリソース位置は事前約定された位置である。
好ましくは、前記リソース集合の設定は以下とおりであり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソースのサイズ、位置及び時間領域に占有されるリソースのサイズが含まれ、ここで、異なるリソース集合内の周波数領域に占有されたリソースのサイズ同様であるか異なり、及び/または、異なるリソース集合内の時間領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なり、または、周波数領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソース位置及び時間領域に占有されるリソースのサイズが含まれ、ここで、異なるリソース集合内の時間領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なり、または、時間領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置が含まれ、ここで、異なるリソース集合内の周波数領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なり、または、時間領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、周波数領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソース位置が含まれる。
好ましくは、さらに、リソース集合ごとに時間領域に占有されるリソース位置が含まれ、または、時間領域に占有されるリソース位置は事前約定された位置である。
好ましくは、端末がそのうちの1つのリソース集合を選出する場合、端末は、現在フィードバックすべきアップリンク制御情報のトータルビット数、及び各々リソース集合が特定なコードレートートにより算出した搬送可能な最大ビット数に基づき、選出されたリソース集合を決定し、または、異なるリソース集合に含まれる時間領域に占有されるリソースのサイズが異なる場合、端末は、各々リソース集合に含まれる時間領域に占有されるリソースのサイズに基づき、選出されたリソース集合を決定し、または、端末は、リソース集合内のシンボル数に基づき、選出されたリソース集合を決定する。
好ましくは、時間領域に占有されるリソース位置が事前約定された位置であれば、端末が時間領域に占有されるリソースの開始位置を決定する場合、
アップリンク制御情報が正確/エラーACK/NACKフィードバック情報であれば、端末は、時間領域に占有されるリソースの開始位置を、インデックスがn+kである時間帯における1番目のシンボルとして決定し、前記nは、ACK/NACKフィードバックすべきダウンリンクデータ伝送を行う時間帯のインデックスであり、kは所定の値であり、または、端末は、時間領域に占有されるリソースの開始位置を、ACK/NACKフィードバックすべきダウンリンクデータ伝送を行う事前に分割されたダウンリンク伝送のための時間帯後の第k番目の事前に分割されたアップリンク伝送のための時間帯における1番目のシンボルとして、決定し、kは所定の値であり、または、端末は、時間領域に占有されるリソースの開始位置と、所定のタイミング関係を満足する1番目のシンボルとして、決定し、前記シンボルは、アップリンク送信時間帯におけるシンボルであり、または、端末は、時間領域に占有されるリソースの開始位置を、所定のタイミング関係を満足する1つのアップリンク送信時間帯における1番目のシンボルとして、決定し、ここで、前記タイミング関係を満足するのかは、1つのダウンリンクデータ伝送に用いられる最後1つのシンボルと、1つのアップリンク送信時間帯における1番目のシンボルの間のシンボル間隔により、決定され、ここで、
言及されたタイミング関係は処理遅延であり、前記処理遅延は、ダウンリンクデータ分析・処理時間と、ダウンリンクデータに対応するACK/NACKフィードバック情報を生成するための時間とを含み、1つのダウンリンクデータの伝送終了時刻を基準とし、そのACK/NACKフィードバック情報は、前記処理遅延を満足するアップリンクシンボルにおいて伝送され、
アップリンク制御情報が周期チャネル状態(Channel State Information, CSI)フィードバック情報である場合、端末は以下のように動作し、
端末は、所定のCSIフィードバック周期に基づき、時間領域に占有されるリソースの開始シンボル位置を決定し、ここで、前記周期はY1個のシンボルであり、Y1は正整数であり、または、
端末は、所定のCSIフィードバック周期に基づき、前記CSIフィードバック周期に対応する伝送CSIのサブフレーム内の所定のアップリンクシンボル位置を、時間領域に占有されるリソースの開始シンボル位置として決定し、前記CSIフィードバック周期はY2個のサブフレームであり、Y2は正整数である。
好ましくは、端末は決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送するのは、
非拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送し、または、
拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する。
好ましくは、非拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送するのは、
端末は、決定されたリソースにおけるデータ伝送用のRE数及び用いられる変調・エンコーディング方式により、エンコーディングビット数を決定し、さらに、前記エンコーディングビット数に基づいてアップリンク制御情報に対してチャネルエンコーディング及びレートマッチングを行い、対応の変調シンボルを得、
端末は、得られた変調シンボルを、特定の順番に従って前記リソースにマッピングして伝送する。
好ましくは、拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送するのは、
端末は、決定されたリソースにおけるデータ伝送用のRE数、拡散シーケンス長さ及び用いられる変調・エンコーディング方式により、定エンコーディングビット数を決定し、さらに、前記エンコーディングビット数に基づいてアップリンク制御情報に対してチャネルエンコーディング及びレートマッチングを行い、対応の変調シンボルを得、
端末は、得られた各々変調シンボルと長さがNである直交シーケンスを掛け算して、拡散された後の長さがNである変調シンボルを得、さらに、前記長さがNである変調シンボルを、前記リソースにおける1つのシンボル上の1REグループにマッピングして伝送し、前記1REグループにN個のREが含まれ、前記Nは直交シーケンス長である。
好ましくは、端末により決定された時間領域に占有されるリソースに複数のシンボルが含まれる場合、
端末は、各々シンボルにおいて長さがNである直交シーケンスを用いて周波数領域拡散を行い、または、端末は、時間領域において長さがBである直交シーケンスを用いて時間領域拡散を行い、前記Bは、時間領域に占有されるリソースに含まれるシンボル数のうちの、データ伝送に用いられるシンボル数であり、または、端末は、各々シンボルにおいて長さがNである直交シーケンスを用いて周波数領域拡散を行い、かつ、端末は、時間領域において長さがBである直交シーケンスを用いて時間領域拡散を行い、前記Bは、時間領域に占有されるリソースに含まれるシンボル数のうちの、データ伝送に用いられるシンボル数である。
好ましくは、端末により伝送されるアップリンク制御情報に特定なシーケンスが含まれ、前記特定なシーケンスは、前記端末の識別子(ID)と関連し、少なくとも他のネットワークエレメントが前記端末を識別すること及び前記端末の干渉を測定することに用いられる。
アップリンク制御情報の伝送装置は、アップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記リソースは、時間領域に占有されるリソース及び周波数領域に占有されるリソースを含み、ここで、前記時間領域に占有されるリソースの長さが1msより小さい処理ユニットと、決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する通信ユニットとを備える。こうして、短縮されたTTIに対し(即ちshortened TTI)、アップリンク制御情報の伝送案を提供し、アップリンク制御情報の通常のフィードバックをサポートし、システム性能を確保する。
好ましくは、前記処理ユニットにより決定されたアップリンク制御情報を伝送するリソースにおいて、周波数領域に占有されるリソースのサイズはサブキャリアSC数により示され、または、リソースエレメントRE数で示され、またはリソースユニット(RU)数で示され、ここで、RUで示される場合、RUは、事前に定義した時間領域においてX1個のシンボルを占有し、周波数領域においてX2個のSCまたはREを占有するリソース領域であり、前記X2個のSCまたはREは連続であるか非連続であり、前記X1及びX2は事前に定義されたものであるか設定されたものであり、X1、X2は0より大きい整数であり、前記処理ユニットにより決定されたアップリンク制御情報を伝送するリソースにおいて、前記時間領域に占有されるリソースのサイズはシンボル数または期間長で示される。
好ましくは、前記処理ユニットは、前記周波数領域に占有されるリソースのサイズが固定的に設定したA1個のSC、または、A2個のRE、または、A3個のRUであることを決定し、ここで、A1、A2、A3は0より大きい整数であり、または、前記処理ユニットは、シグナリング通知により前記周波数領域に占有されるリソースのサイズを決定し、及び、前記処理ユニットは、事前約定により前記周波数領域に占有されたソース位置を決定し、または、前記処理ユニットは、シグナリング通知により前記周波数領域に占有されるリソース位置を決定し、
前記処理ユニットは、前記時間領域に占有されるリソースのサイズが固定的に設定したB1個のシンボルまたはB2msであることを決定し、前記B1は0より大きい整数であり、B2は1より小さい小数であり、または、前記処理ユニットは、シグナリング通知により、前記時間領域に占有されるリソースのサイズを決定し、及び、前記処理ユニットは、事前約定により前記時間領域に占有されたソース位置を決定し、または、前記処理ユニットは、シグナリング通知により前記時間領域に占有されるリソース位置を決定する。
好ましくは、前記処理ユニットがアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定するのは、
前記処理ユニットは、ダウンリンク・グラント・シグナリング(DL grant)の通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記DL grantに用いられるダウンリンク制御情報(DCI)内の指示フィールドは、高位層シグナリングにより事前に設定した複数のリソース集合のうちの1つを示し、または、前記処理ユニットは、アップリンク・グラント・シグナリング(UL grant)の通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記UL grantに用いられるDCI内の第1指示フィールドは周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置を示し、第2指示フィールドは少なくとも時間領域に占有されるリソースのサイズを示し、または、前記処理ユニットは、高位層シグナリングの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記高位層シグナリングにより少なくとも1つのリソース集合を設定し、2つ以上のリソース集合を設定する場合、前記処理ユニットは、そのうちから1つのリソース集合を選出する。
好ましくは、前記処理ユニットは、UL grantの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記UL grantに用いられるDCI内の第1指示フィールドが周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置を示し、第2指示フィールドが少なくとも時間領域に占有されるリソースのサイズを示す場合、前記第2指示フィールドは、さらに、時間領域に占有されるリソース位置を示し、または、時間領域に占有されるリソース位置は事前約定された位置である。
好ましくは、前記処理ユニットは、DL grantの通知により、アップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記DL grantに用いられるDCI内の指示フィールドは、高位層シグナリングにより事前に設定した複数のリソース集合のうちの1つを示し、または、前記処理ユニットは、高位層シグナリングの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記高位層シグナリングにより少なくとも1つのリソース集合を設定し、2つ以上のリソース集合を設定する場合、前記処理ユニットは、そのうちから1つのリソース集合を選出するとき、リソース集合の設定は以下とおりであり、
リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置と、時間領域に占有されるリソースのサイズとが含まれ、ここで、異なるリソース集合内の周波数領域に占有されたリソースのサイズ同様であるか異なり、及び/または、異なるリソース集合内の時間領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なり、または、
周波数領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソース位置と、時間領域に占有されるリソースのサイズとが含まれ、ここで、異なるリソース集合内の時間領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なり、または、
時間領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置が含まれ、ここで、異なるリソース集合内の周波数領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なり、または、
時間領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、周波数領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソース位置が含まれる。
好ましくは、リソース集合ごとに時間領域に占有されるリソース位置が含まれ、または、時間領域に占有されるリソース位置は事前約定された位置である。
好ましくは、前記処理ユニットは、高位層シグナリングの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記高位層シグナリングにより少なくとも1つのリソース集合を設定し、2つ以上のリソース集合を設定する場合、前記処理ユニットがそのうちから1つのリソース集合を選出するのは、前記処理ユニットは、現在フィードバックすべきアップリンク制御情報のトータルビット数、及び各々リソース集合が特定なコードレートートにより算出した搬送可能な最大ビット数に基づき、選出されたリソース集合を決定し、または、異なるリソース集合に含まれる時間領域に占有されるリソースのサイズが異なる場合、前記処理ユニットは、各々リソース集合に含まれる時間領域に占有されるリソースのサイズに基づき、選出されたリソース集合を決定し、または、前記処理ユニットは、リソース集合内のシンボル数に基づき、選出されたリソース集合を決定する。
好ましくは、時間領域に占有されるリソース位置が事前約定された位置であれば、前記処理ユニットが時間領域に占有されるリソースの開始位置を決定するのは、
アップリンク制御情報が正確/エラーACK/NACKフィードバック情報であれば、前記処理ユニットは、時間領域に占有されるリソースの開始位置を、インデックスがn+kである時間帯における1番目のシンボルとして決定し、前記nは、ACK/NACKフィードバックすべきダウンリンクデータ伝送を行う時間帯のインデックスであり、kは所定の値であり、または、前記処理ユニットは、時間領域に占有されるリソースの開始位置を、ACK/NACKフィードバックすべきダウンリンクデータ伝送を行う事前に分割されたダウンリンク伝送のための時間帯後の第k番目の事前に分割されたアップリンク伝送のための時間帯における1番目のシンボルとして決定し、kは所定の値であり、または、前記処理ユニットは、時間領域に占有されるリソースの開始位置を、所定のタイミング関係を満足する1番目のシンボルとして決定し、前記シンボルは、アップリンク送信時間帯におけるシンボルであり、または、前記処理ユニットは、時間領域に占有されるリソースの開始位置と、所定のタイミング関係を満足する1つのアップリンク送信時間帯における1番目のシンボルとして決定し、ここで、前記タイミング関係を満足するのかは、1つのダウンリンクデータ伝送に用いられる最後1つのシンボルと、1つのアップリンク送信時間帯における1番目のシンボルの間のシンボル間隔により、決定され、
ここで、言及されたタイミング関係は処理遅延であり、前記処理遅延は、ダウンリンクデータ分析・処理時間と、ダウンリンクデータに対応するACK/NACKフィードバック情報を生成するための時間とを含み、1つのダウンリンクデータの伝送終了時刻を基準とし、そのACK/NACKフィードバック情報は、前記処理遅延を満足するアップリンクシンボルにおいて伝送され、
アップリンク制御情報が周期チャネル状態(CSI)フィードバック情報である場合、
前記処理ユニットは、所定のCSIフィードバック周期に基づき、時間領域に占有されるリソースの開始シンボル位置を決定し、ここで、前記周期はY1個のシンボルであり、Y1は正整数であり、または、
前記処理ユニットは、所定のCSIフィードバック周期に基づき、前記CSIフィードバック周期に対応する伝送CSIのサブフレーム内の所定のアップリンクシンボル位置を、時間領域に占有されるリソースの開始シンボル位置として決定し、前記CSIフィードバック周期はY2個のサブフレームであり、Y2は正整数である。
好ましくは、決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する場合、前記通信ユニットは、非拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送し、または、拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する。
好ましくは、非拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する場合、前記通信ユニットは、決定されたリソースにおけるデータ伝送用のRE数及び用いられる変調・エンコーディング方式でエンコーディングビット数を決定し、さらに、前記エンコーディングビット数に基づいてアップリンク制御情報に対してチャネルエンコーディング及びレートマッチングを行い、対応の変調シンボルを得、前記通信ユニットは、得られた変調シンボルを、特定の順番に従って前記リソースにマッピングして伝送する。
好ましくは、拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する場合、前記通信ユニットは、決定されたリソースにおけるデータ伝送用のRE数、拡散シーケンス長さ及び用いられる変調・エンコーディング方式でエンコーディングビット数を決定し、さらに、前記エンコーディングビット数に基づいてアップリンク制御情報に対してチャネルエンコーディング及びレートマッチングを行い、対応の変調シンボルを得、前記通信ユニットは、得られた各々変調シンボルと長さがNである直交シーケンスを掛け算して、拡散された後の長さがNである変調シンボルを得、さらに、前記長さがNである変調シンボルを、前記リソースにおける1つのシンボル上の1REグループにマッピングして伝送し、前記1REグループにN個のREが含まれ、前記Nは直交シーケンス長である。
好ましくは、決定された時間領域に占有されるリソースに複数のシンボルが含まれる場合、前記通信ユニットは、各々シンボルにおいて長さがNである直交シーケンスを用いて周波数領域拡散を行い、または、前記通信ユニットは、時間領域において、長さがBである直交シーケンスを用いて時間領域拡散を行い、前記Bは、時間領域に占有されるリソースに含まれるシンボル数のうちの、データ伝送に用いられるシンボル数であり、または、前記通信ユニットは、各々シンボルにおいて長さがNである直交シーケンスを用いて周波数領域拡散を行い、かつ、前記通信ユニットは、時間領域において、長さがBである直交シーケンスを用いて時間領域拡散を行い、前記Bは、時間領域に占有されるリソースに含まれるシンボル数のうちの、データ伝送に用いられるシンボル数である。
好ましくは、前記通信ユニットにより伝送されるアップリンク制御情報に特定なシーケンスが含まれ、前記特定なシーケンスは前記装置的識別子(ID)と関連し、少なくとも、他のネットワークエレメントが前記装置を識別すること、及び、前記装置への干渉を測定することに用いられる。
アップリンク制御情報の伝送装置は、プロセッサと、送受信とを備え、前記プロセッサは、メモリに格納されたプログラムを読み出し、アップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記リソースは、時間領域に占有されるリソース及び周波数領域に占有されるリソースを含み、ここで、前記時間領域に占有されるリソースの長さが1msより小さい、前記送受信機は、プロセッサの制御により決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する。こうして、短縮されたTTIに対し(即ち、shortened TTI),アップリンク制御情報の伝送案を提供し、アップリンク制御情報の通常のフィードバックをサポートし、システム性能を確保する。
好ましくは、前記サのプロセッサにより決定されたアップリンク制御情報を伝送するリソースにおいて、周波数領域に占有されるリソースのサイズはサブキャリアSC数により示され、または、リソースエレメントRE数で示され、またはリソースユニット(RU)数で示され、ここで、RUで示される場合、RUは、事前に定義した時間領域においてX1個のシンボルを占有し、周波数領域においてX2個のSCまたはREを占有するリソース領域であり、前記X2個のSCまたはREは連続であるか非連続であり、前記X1及びX2は、事前に定義または設定されたものであり、前記サのプロセッサにより決定されたアップリンク制御情報を伝送するリソースにおいて、前記時間領域に占有されるリソースのサイズはシンボル数または期間長で示される。
好ましくは、前記プロセッサは、前記周波数領域に占有されるリソースのサイズを、固定的に設定したA1個のSC、または、A2個のRE、または、A3個のRUとして決定し、ここで、A1、A2、A3は0より大きい整数であり、または、前記プロセッサは、シグナリング通知により、前記周波数領域に占有されるリソースのサイズを決定し、及び、前記プロセッサは、事前約定により前記周波数領域に占有されたソース位置を決定し、または、前記プロセッサは、シグナリング通知により前記周波数領域に占有されるリソース位置を決定し、前記プロセッサは、前記時間領域に占有されるリソースのサイズと、固定的に設定したB1個のシンボルまたはB2msとして決定し、前記B1は0より大きい整数であり、B2は1より小さい小数であり、または、前記プロセッサは、シグナリング通知により、前記時間領域に占有されるリソースのサイズを決定し、及び、前記プロセッサは、事前約定により前記時間領域に占有されたソース位置を決定し、または、前記プロセッサは、シグナリング通知により、前記時間領域に占有されるリソース位置を決定する。
好ましくは、前記プロセッサがアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定するのは、前記プロセッサは、ダウンリンク・グラント・シグナリング(DL grant)の通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記DL grantに用いられるダウンリンク制御情報(DCI)内の指示フィールドは、高位層シグナリングにより事前に設定した複数のリソース集合のうちの1つを示し、または、前記プロセッサは、アップリンク・グラント・シグナリング(UL grant)の通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記UL grantに用いられるDCI内の第1指示フィールドは周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置を示し、第2指示フィールドは少なくとも時間領域に占有されるリソースのサイズを示し、または、前記プロセッサは、高位層シグナリングの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記高位層シグナリングにより少なくとも1つのリソース集合を設定し、2つ以上のリソース集合を設定する場合、前記プロセッサは、そのうちから1つのリソース集合を選出する。
好ましくは、前記プロセッサは、UL grantの通知により、アップリンク制御情報を伝送するリソースを決定する。ここで、UL grantに用いられるDCI内の第1指示フィールドが周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置を示し、第2指示フィールドが少なくとも時間領域に占有されるリソースのサイズを示す場合、前記第2指示フィールドは、さらに、時間領域に占有されるリソース位置を示し、または、時間領域に占有されるリソース位置は事前約定された位置である。
好ましくは、前記プロセッサは、DL grantの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記DL grantに用いられるDCI内の指示フィールドは、高位層シグナリングにより事前に設定した複数のリソース集合のうちの1つを示し、または、前記プロセッサは、高位層シグナリングの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記高位層シグナリングにより少なくとも1つのリソース集合を設定し、2つ以上のリソース集合を設定する場合、前記プロセッサは、そのうちから1つのリソース集合を選出するとき、リソース集合の設定は以下とおりであり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置と、時間領域に占有されるリソースのサイズとが含まれ、ここで、異なるリソース集合内の周波数領域に占有されたリソースのサイズ同様であるか異なり、及び/または、異なるリソース集合内の時間領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なり、または、周波数領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソース位置と、時間領域に占有されるリソースのサイズとが含まれ、ここで、異なるリソース集合内の時間領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なり、または、時間領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置が含まれ、ここで、異なるリソース集合内の周波数領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なり、または、時間領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、周波数領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソース位置が含まれる。
好ましくは、リソース集合ごとに時間領域に占有されるリソース位置が含まれ、または、時間領域に占有されるリソース位置は事前約定された位置である。
好ましくは、前記プロセッサは、高位層シグナリングの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記高位層シグナリングにより少なくとも1つのリソース集合を設定し、2つ以上のリソース集合を設定する場合、前記プロセッサは、そのうちから1つのリソース集合を選出するのは、前記プロセッサは、現在フィードバックすべきアップリンク制御情報のトータルビット数、及び各々リソース集合が特定なコードレートートにより算出した搬送可能な最大ビット数に基づき、選出されたリソース集合を決定し、または、異なるリソース集合に含まれる時間領域に占有されるリソースのサイズが異なる場合、前記プロセッサは、各々リソース集合に含まれる時間領域に占有されるリソースのサイズに基づき、選出されたリソース集合を決定し、または、前記プロセッサは、リソース集合内のシンボル数に基づき、選出されたリソース集合を決定する。
好ましくは、時間領域に占有されるリソース位置が事前約定された位置であれば、前記プロセッサ画時間領域に占有されるリソースの開始位置を決定する場合、
アップリンク制御情報が正確/エラーACK/NACKフィードバック情報であれば、前記プロセッサは以下とおりに動作され、
前記プロセッサは、時間領域に占有されるリソースの開始位置を、インデックスがn+kである時間帯における1番目のシンボルとして決定し、前記nは、ACK/NACKフィードバックすべきダウンリンクデータ伝送を行う時間帯のインデックスであり、kは所定の値であり、または、前記プロセッサは、時間領域に占有されるリソースの開始位置と、ACK/NACKフィードバックすべきダウンリンクデータ伝送を行う事前に分割されたダウンリンク伝送のための時間帯後の第k番目の事前に分割されたアップリンク伝送のための時間帯における1番目のシンボルとして決定し、kは所定の値であり、または、前記プロセッサは、時間領域に占有されるリソースの開始位置と、所定のタイミング関係を満足する1番目のシンボルとして決定し、前記シンボルは、アップリンク送信時間帯におけるシンボルであり、または、前記プロセッサは、時間領域に占有されるリソースの開始位置を、所定のタイミング関係を満足する1つのアップリンク送信時間帯における1番目のシンボルに決定し、ここで、前記タイミング関係を満足するのかは、1つのダウンリンクデータ伝送に用いられる最後1つのシンボルと、1つのアップリンク送信時間帯における1番目のシンボルの間のシンボル間隔により、決定され、ここで、言及されたタイミング関係は処理遅延であり、前記処理遅延は、ダウンリンクデータ分析・処理時間と、ダウンリンクデータに対応するACK/NACKフィードバック情報を生成するための時間とを含み、1つのダウンリンクデータの伝送終了時刻を基準とし、そのACK/NACKフィードバック情報は、前記処理遅延を満足するアップリンクシンボルにおいて伝送され、
アップリンク制御情報が周期チャネル状態(CSI)フィードバック情報である場合、前記プロセッサは、いかとおりに動作され、前記プロセッサは、所定のCSIフィードバック周期に基づき、時間領域に占有されるリソースの開始シンボル位置を決定し、ここで、前記周期はY1個のシンボルであり、Y1は正整数であり、または、前記プロセッサは、所定のCSIフィードバック周期に基づき、前記CSIフィードバック周期に対応する伝送CSIのサブフレーム内の所定のアップリンクシンボル位置を、時間領域に占有されるリソースの開始シンボル位置として決定し、前記CSIフィードバック周期はY2個のサブフレームであり、Y2は正整数である。
好ましくは、決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する場合、前記送受信機は、非拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送し、または、拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する。
好ましくは、非拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する場合、前記送受信機は、決定されたリソースにおけるデータ伝送用のRE数及び用いられる変調・エンコーディング方式でエンコーディングビット数を決定し、さらに、前記エンコーディングビット数に基づいてアップリンク制御情報に対してチャネルエンコーディング及びレートマッチングを行い、対応の変調シンボルを得、前記送受信機は、得られた変調シンボルを、特定の順番に従って前記リソースにマッピングして伝送する。
好ましくは、拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する場合、前記送受信機は、決定されたリソースにおけるデータ伝送用のRE数、拡散シーケンス長さ及び用いられる変調・エンコーディング方式でエンコーディングビット数を決定し、さらに、前記エンコーディングビット数に基づいてアップリンク制御情報に対してチャネルエンコーディング及びレートマッチングを行い、対応の変調シンボルを得、前記送受信機は、得られた各々変調シンボルと長さがNである直交シーケンスを掛け算して、拡散された後の長さがNである変調シンボルを得、さらに、前記長さがNである変調シンボルを、前記リソースにおける1つのシンボル上の1REグループにマッピングして伝送し、前記1REグループにN個のREが含まれ、前記Nは直交シーケンス長である。
好ましくは、決定された時間領域に占有されるリソースに複数のシンボルが含まれる場合、前記送受信機は、さらに、各々シンボルにおいて長さがNである直交シーケンスを用いて周波数領域拡散を行い、または、前記送受信機は、時間領域において使用長さがBである直交シーケンスを用いて時間領域拡散を行い、前記Bは、時間領域に占有されるリソースに含まれるシンボル数のうちの、データ伝送に用いられるシンボル数であり、または、前記送受信機は、各々シンボルにおいて、長さがNである直交シーケンスを用いて周波数領域拡散を行い、かつ、前記送受信機は、時間領域において使用長さがBである直交シーケンスを用いて時間領域拡散を行い、前記Bは、時間領域に占有されるリソースに含まれるシンボル数のうちの、データ伝送に用いられるシンボル数である。
好ましくは、前記送受信機により伝送されるアップリンク制御情報に特定なシーケンスが含まれ、前記特定なシーケンスは前記装置的識別子(ID)と関連し、少なくとも、他のネットワークエレメントが前記装置を識別すること、及び、前記装置への干渉を測定することに用いられる。
従来技術のLTE FDDシステムのフレーム構成図である。 従来技術のLTETDDシステムのフレーム構成図である。 LTE-FDDシステムにおいてHARQ考慮しない場合のアップリンクUプレーン遅延を示す図である。 本発明に係る実施例においてアップリンク制御情報伝送のフローチャートである。 本発明に係る実施例において拡散場合用いられるパイロットパターンを示す図である。 本発明に係る実施例において拡散場合用いられるパイロットパターンを示す図である。 本発明に係る実施例において拡散場合用いられるパイロットパターンを示す図である。 本発明に係る実施例において拡散場合用いられるパイロットパターンを示す図である。 本発明に係る実施例において拡散場合用いられるパイロットパターンを示す図である。 本発明に係る実施例において拡散場合用いられるパイロットパターンを示す図である。 本発明に係る実施例において拡散場合用いられるパイロットパターンを示す図である。 本発明に係る実施例において拡散場合用いられるパイロットパターンを示す図である。 本発明に係る実施例の端末機能を示す図である。 本発明に係る実施例の端末機能を示す図である。
以下、図面を参照しながら、本発明の好ましい実施例をさらに詳しく説明する。
図4に示すように、本発明に係る実施例において、アップリンク制御情報の伝送は、以下とおりである。
ステップ400において、端末がアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記リソースは、時間領域に占有されるリソース及び周波数領域に占有されるリソースを含み、前記時間領域に占有されるリソースの長さが1msより小さい。
ステップ410において、端末は決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する。
具体的に、ステップ400における端末により決定されたアップリンク制御情報を伝送するリソースにおいて、周波数領域に占有されるリソースのサイズは、サブキャリア(Sub Carrier,SC)数により示されるか、または、リソースエレメント(Resource Element,RE)数で示されるか、または、リソースユニット(Resource unit,RU)数で示される。ここで、RUで示される場合、RUは、事前に定義した時間領域においてX1個のシンボルを占有し、周波数領域においてX2個のSCまたはREを占有するリソース領域であり、前記X2個のSCまたはREは連続であるか非連続であり、前記X1及びX2は事前に定義されたものであるか設定されたものであり、X1、X2は0より大きい整数である。
端末は、前記周波数領域に占有されるリソースのサイズを、固定的に設定したA1個のSC、または、A2個のRE、またはA3個のRUとして決定し、ここで、A1、A2、A3は0より大きい整数であり、または、端末は、シグナリング通知により、前記周波数領域に占有されるリソースのサイズを決定し、及び、端末は、事前約定により前記周波数領域に占有されたソース位置を決定し、または、端末は、シグナリング通知により前記周波数領域に占有されるリソース位置を決定する。好ましくは、上述のシグナリングは、ブロードキャスト、ダウンリンク制御情報(Downlink Control Information,DCI)、無線リソース制御(Radio Resource Control,RRC)より搬送されることができる。
また、端末により決定されたアップリンク制御情報を伝送するリソースにおいて、前記時間領域に占有されるリソースのサイズはシンボル数または期間長で示される。
端末は、前記時間領域に占有されるリソースのサイズを固定的に設定したB1個のシンボルまたはB2msに決定し、前記B1は0より大きい整数であり、B2は1より小さい小数である。または、端末はシグナリング通知により時間領域に占有されるリソースのサイズを決定する。また、端末は、事前約定により前記時間領域に占有されたソース位置を決定し、または、端末は、シグナリング通知により前記時間領域に占有されるリソース位置を決定する。好ましくは、上述のシグナリングは、ブロードキャスト、DCI、RRC等の情報により搬送されることができる。
本発明に係る実施例において、ステップ400を執行する場合、端末は、以下の方法でアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定することができるが、これらに限られない。
<方法A>端末は、ダウンリンク・グラント・シグナリング(DL grant)の通知により、アップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記DL grantに用いられるDCI内の指示フィールドは、高位層シグナリングにより事前に設定した複数のリソース集合のうちの1つを示す。
具体的に、DL grantは、含まれるDCI内のACK/NACKリソース指示(ARI)フィールドにより、高位層シグナリング所定の複数のリソース集合のうちの1つを示す。
方法Aの場合、高位層シグナリングにより、端末のために複数のリソース集合を事前に設定し、ネットワーク側は、DL grantにより、現在、どちらのリソース集合ないの指示されたリソースがアップリンク制御情報を伝送するのかを、端末に通知する。システムリソースのオーバーヘッドを減らすために、ネットワーク側は、上述の複数のリソース集合を、高位層シグナリングにより、複数の端末へともに設定し、また、DL grantにより、異なる端末が同一のサブフレームにおいて異なるリソース集合を用いることを指示する。
具体的に、リソース集合の設定には以下の方法を採用することができるが、これらに限定しない。
<方法A-1>周波数領域に占有されるリソース及び時間領域に占有されるリソースのサイズが可変的である。
リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置と、時間領域に占有されるリソースのサイズとが含まれる。ここで、異なるリソース集合内の周波数領域に占有されたリソースのサイズ同様であるか異なり、及び/または、異なるリソース集合内の時間領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なる。
さらに、リソース集合ごとに、時間領域に占有されるリソース位置が含まれるか、または、時間領域に占有されるリソース位置は事前約定された位置である。
<方法A-2>周波数領域に占有されるリソースのサイズは固定的であり、時間領域に占有されるリソースのサイズが可変的である。
周波数領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソース位置と、時間領域に占有されるリソースのサイズとが含まれる。ここで、異なるリソース集合内の時間領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なる。または、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソース位置のみが含まれ、時間領域に占有されるリソースのサイズは、DL grant内の他のビットにより示される。
さらに、リソース集合ごとに時間領域に占有されるリソース位置が含まれ、または、時間領域に占有されるリソース位置は事前約定された位置である。
<方法A-3>周波数領域に占有されるリソースのサイズが可変的であり、時間領域に占有されるリソースのサイズは固定的である。
時間領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置が含まれ、ここで、異なるリソース集合内の周波数領域に占有されるリソース的大同様であるか異なる。
さらに、リソース集合ごとに時間領域に占有されるリソース位置が含まれ、または、時間領域に占有されるリソース位置は事前約定された位置である。
<方法A-4>周波数領域に占有されるリソースのサイズは固定的であり、時間領域に占有されるリソースのサイズは固定的である。
時間領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、周波数領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソース位置が含まれる。
さらに、リソース集合ごとに時間領域に占有されるリソース位置が含まれ、または、時間領域に占有されるリソース位置は事前約定された位置である。
さらに、DL grantに含まれるDCI内のARIフィールは、DCI内の伝送電力制御(TPC,Transmit Power Control)フィールド、または、ACK/NACKリソースオフセット(ARO,ACK/NACK Resource Offset)指示フィールドの再利用であるか、または、事前に定義したビット数である。
<方法B>端末は、アップリンク・グラント・シグナリングUL grantの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定する。ここで、UL grantに用いられるDCI内の第1指示フィールドは周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置を示し、第2指示フィールドは少なくとも時間領域に占有されるリソースのサイズを示す。
さらに、第2指示フィールドは時間領域に占有されるリソース位置を示すこともでき、または、第2指示フィールドにより示されていない場合、時間領域に占有されるリソース位置は事前約定された位置である。
<方法C>端末は、高位層シグナリングの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定する。前記高位層シグナリングにより、少なくとも1つのリソース集合(1つまたは複数のリソース集合)が設定される。複数のリソース集合が設定された場合、端末はそのうちの1つのリソース集合を選出する。方法Cは、周期チャネル状態情報(Channel State Information,CSI)フィードバック情報の場合適用できる。
具体的に、以下の方法でリソース集合を設定することができる。
〈方法C-1〉周波数領域に占有されるリソース及び時間領域に占有されるリソースのサイズのいずれも可変的である。
リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置と、時間領域に占有されるリソースのサイズとが含まれる。ここで、異なるリソース集合内の周波数領域に占有されたリソースのサイズ同様であるか異なり、及び/または、異なるリソース集合内の時間領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なる。
さらに、リソース集合ごとに時間領域に占有されるリソース位置が含まれ、または、時間領域に占有されるリソース位置は事前約定された位置である。
〈方法C-2〉周波数領域に占有されるリソースのサイズは固定的であり、時間領域に占有されるリソースのサイズが可変的である。
周波数領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値である。リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソース位置と、時間領域に占有されるリソースのサイズとが含まれる。ここで、異なるリソース集合内の時間領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なる。
さらに、リソース集合ごとに時間領域に占有されるリソース位置が含まれ、または、時間領域に占有されるリソース位置は事前約定された位置である。
〈方法C-3〉周波数領域に占有されるリソースのサイズが可変的であり、時間領域に占有されるリソースのサイズは固定的である。
時間領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置が含まれる。ここで、異なるリソース集合内の周波数領域に占有されるリソース的大同様であるか異なる。
さらに、リソース集合ごとに時間領域に占有されるリソース位置が含まれ、または、時間領域に占有されるリソース位置は事前約定された位置である。
〈方法C-4〉周波数領域に占有されるリソースのサイズは固定的であり、時間領域に占有されるリソースのサイズは固定的である。
時間領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、周波数領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソース位置が含まれる。
さらに、リソース集合ごとに時間領域に占有されるリソース位置が含まれ、または、時間領域に占有されるリソース位置は事前約定された位置である。
方法Cを利用する場合、高位層シグナリングにより2つのリソース集合が設定された場合、端末はいかの2つの選出手段で1つのリソース集合を選出することができるが、これらの方法に限定されない。
<選出手段1>端末は、現在フィードバックすべきアップリンク制御情報のトータルビット数、及び各々リソース集合が特定なコードレートートにより算出した搬送可能な最大ビット数に基づき、選出されたリソース集合を決定する。または、異なるリソース集合に含まれる時間領域に占有されるリソースのサイズが異なる場合、端末は、各々リソース集合に含まれる時間領域に占有されるリソースのサイズに基づき、選出されたリソース集合を決定する。
たとえば、アップリンク制御情報のトータルビット数が異なるリソース集合の搬送可能な最大ビット数の最小値を超えない場合、前記最小値に対応するリソース集合を選出するが、さも内地、たのリソース集合を選出する。
<選出手段2>端末がリソース集合内のシンボル数に基づき、選出されたリソース集合を決定する。
例えば、端末は、シンボル数が現在アップリンク伝送時間帯に含まれる最大シンボル数より小さいリソース集合を選出する。
複数のリソース集合が上述の条件をまんぞくするか、または、全部のリソース集合が上述の条件を満足しない場合、選出手段1を利用する。
さらに、上述の時間領域に占有されるリソースが事前約定された位置である場合、端末は状況に応じて異なる方法で時間領域に占有されるリソースの開始位置を決定することができる。時間領域に占有されるリソースのサイズは固定的であるか、またはリソース集合により通知されるため、時間領域に占有されるリソースの開始位置を取得した後、時間領域に占有されるリソースの具体的な位置(開始位置の最初の連続名複数のシンボル)を把握することができる。
状況1の場合、アップリンク制御情報がACK/NACKフィードバック情報であれば、端末が以下の2つの手段を採用することができるが、これらに限られない。
〈手段A〉端末は、時間領域に占有されるリソースの開始位置を、インデックスがn+kである時間帯における1番目のシンボルとして決定する。前記nは、ACK/NACKフィードバックすべきダウンリンクデータ伝送を行う時間帯のインデックスであり、kは所定の値であり、n及びkは、0より大きいか、等しい整数である。
〈手段B〉端末は、時間領域に占有されるリソースの開始位置を、ACK/NACKフィードバックすべきダウンリンクデータ伝送を行う事前に分割されたダウンリンク伝送のための時間帯後の第k番目の事前に分割されたアップリンク伝送のための時間帯における1番目のシンボルとして、決定し、kは所定の値である。
〈手段C〉端末は、時間領域に占有されるリソースの開始位置と、所定のタイミング関係を満足する1番目のシンボルとして、決定し、前記シンボルは、アップリンク送信時間帯内の1つのシンボルである。
〈手段D〉端末は、時間領域に占有されるリソースの開始位置を、所定のタイミング関係を満足する1つのアップリンク送信時間帯における1番目のシンボルとして、決定する。ここで、前記タイミング関係を満足するのかは、1つのダウンリンクデータ伝送に用いられる最後1つのシンボルと、1つのアップリンク送信時間帯における1番目のシンボルの間のシンボル間隔により、決定される。
ここで、手段C及び手段Dに言及されたタイミング関係は処理遅延であり、前記処理遅延は、ダウンリンクデータ分析・処理時間と、ダウンリンクデータに対応するACK/NACKフィードバック情報を生成するための時間とを含み。1つのダウンリンクデータの伝送終了時刻を基準とし、そのACK/NACKフィードバック情報は、上述の処理遅延を満足するアップリンクシンボルにおいて伝送される。
例えば、処理遅延がa*bであれば、aは事前に設定された定数であり、a=3、bは、ダウンリンクデータ伝送に占有されたシンボル数または期間長である。
状況2の場合、アップリンク制御情報が周期CSIフィードバック情報であれば、端末は以下の2つの手段を利用することができるが、これらに限定されない。
〈手段E〉端末は、所定のCSIフィードバック周期に基づき、時間領域に占有されるリソースの開始シンボル位置を決定する。ここで、前記周期はY1個のシンボルであり、Y1は正整数である。
〈手段F〉端末は、所定のCSIフィードバック周期に基づき、前記CSIフィードバック周期に対応する伝送CSIのサブフレーム内の所定のアップリンクシンボル位置を、時間領域に占有されるリソースの開始シンボル位置として決定する。前記CSIフィードバック周期はY2個のサブフレームであり、Y2は正整数である。
例えば、周波数領域に占有されるリソースの開始位置は、CSIサブフレーム内の1番目または最後のアップリンク伝送時間帯における1番目のシンボルである。
さらに、例えば、CSIサブフレームにACK/NACKフィードバック情報もともにあれば、周波数領域に占有されるリソースの開始位置は、前記CSIサブフレーム内のACK/NACKフィードバック情報を伝送するシンボル位置である。
本発明に係る実施例のステップ410を執行する場合、端末は、非拡散モードまたは拡散モードで決定されたリソースにおいて、アップリンク制御情報を伝送することができる。以下、詳しく説明する。
〈方法1〉端末は、非拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送するのは、まず、端末は、決定されたリソースにおけるデータ伝送用のRE数及び用いられる変調・エンコーディング方式により、エンコーディングビット数を決定し、さらに、前記エンコーディングビット数に基づいてアップリンク制御情報に対してチャネルエンコーディング及びレートマッチングを行い、対応の変調シンボルを得る。
好ましくは、上述のチャネルエンコーディングは、AビットCRC(,Cyclic Redundancy Check)+Turboエンコーディング(turbo coding) orTBCC(,Tail Biting Convolutional Coding)方式であり、例えば、8ビットCRC+TBCC方式(即ち、ち、PUCCH format 4/5方式)または24ビットCRC+turbo coding。
次に、端末は、得られた変調シンボルを、特定の順番に従って前記リソースにマッピングして伝送する。
例えば、マッピング至周波数領域にマッピングした後、時間領域にマッピングすることができ、または、まず時間領域にマッピングした後、周波数領域にマッピングすることもできる。
さらに、前記リソースがPUSCHに位置すれば、端末は、アップリンク制御情報をデータdataとともに伝送する必要があり、データと同様に処理する。
〈方法2〉端末は、拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送し,拡散モードは、OCC(Orthogonal Cover Code)を用いることができ、以下、詳しく説明する。
まず、端末は、決定されたリソースにおけるデータ伝送用のRE数、拡散シーケンス長さ及び用いられる変調・エンコーディング方式により、定エンコーディングビット数を決定し、さらに、前記エンコーディングビット数に基づいてアップリンク制御情報に対してチャネルエンコーディング及びレートマッチングを行い、対応の変調シンボルを得る。
次に、得られた各々変調シンボルと長さがNである直交シーケンスを掛け算して、拡散された後の長さがNである変調シンボルを得、そして、前記長さがNである変調シンボルを、前記リソース内の時間領域に占有されるリソース内の1つのシンボル上の1REグループにマッピングして伝送し、前記1REグループにN個のREが含まれる。ここで、前記リソースうちの周波数領域に占有されるリソースにおいて、上述の1つのシンボル内に、N個のREずつを1グループにして、周波数領域上のOCC拡散を行い、前記Nは直交シーケンス長であり、Nは1より大きい整数である。
ここで、得られた全部の変調シンボルは、上述の1つのシンボル上の1つのREグループにマッピングされて伝送を行い、前記1REグループ内のREは、周波数領域において、連続に分布されているか、分散に分布されている。及び/または、得られた異なる変調シンボルは、上述の一个シンボル内の異なるREグループ内のREにマッピングされて伝送を行う。これらのREグループ内のREは、周波数領域において、平行にぶっぷされるか、または、交代に分布される。
さらに、端末により決定された時間領域に占有されるリソースに複数のシンボルが含まれる場合、端末は、各々シンボルにおいて、上述の方式で、長さがNである直交シーケンスをもちいて、周波数領域拡散を行う。または、端末は、時間領域において長さがBである直交シーケンスを用いて時間領域拡散を行う。前記Bは、時間領域に占有されるリソースに含まれるシンボル数のうちの、データ伝送に用いられるシンボル数である。または、端末は、各々シンボルにおいて長さがNである直交シーケンスを用いて周波数領域拡散を行い、かつ、端末は、時間領域において長さがBである直交シーケンスを用いて時間領域拡散を行い、前記Bは、時間領域に占有されるリソースに含まれるシンボル数のうちの、データ伝送に用いられるシンボル数であり、Bは1より大きいか等しい整数である。
また、パイロット数は上述と同様な方式で拡散さるか、または、パイロットが1シンボル上のデータ伝送帯域幅を占有して伝送去れる場合、サイクリック・シフト方式で拡散される。ここで、サイクリック・シフト間隔は、パイロットシーケンス長さと関連し、floor(パイロットシーケンス長さ/サイクリック・シフト間隔)がNより小さくないかまたは、N*Mより小さくない必要があり、floorは切り捨てして得られた値である。
さらに、端末二より伝送されるアップリンク制御情報に、特定なシーケンスがさらに含まれる。前記特定なシーケンスは、前記端末の識別子(ID)と関連し、少なくとも、他のネットワークエレメント(他の端末及び/または基地局)の前記端末への識別に用いられ、また、他のネットワークエレメントの前記端末への干渉測定に用いられる。前記他の端末は本セル及び/または隣接セルにおける端末である。
例えば、前記特定なシーケンスは、ZCシーケンスや、mシーケンスや、CAZACシーケンス等のシーケンスにより生成されるが、他のシーケンスの生成方法を排除せず、UE IDと関連し、自己相関性が高い、相互相関性が低いシーケンスであれば、本発明に利用できる。
以下、具体的な実例でOCC拡散モードを詳しく説明する。具体的なOCC拡散モードは、以下の実例で説明されるが、当該実例に限られない。
アップリンク制御情報伝送に占有されたシンボル(即ち、ち、SC−FDMAシンボル、以下も同様であり、繰り返さない)の数が1であれば、周波数領域上の12個のRE(またはSC)領域を例とし、OCC長さNが2の場合の周波数領域拡散及びマッピング方法は図5及び6に示される。
アップリンク制御情報伝送に占有されたシンボル数が3であれば、周波数領域上の12個のRE(またはSC)領域を例とする。
第1種の実施態様は、シンボルごとに長さがN=2であるOCC拡散を行い、周波数領域拡散及びマッピング方は、データを搬送する各々シンボルにおいては同様であり、図7及び図8に示される。
第2種の実施態様は、時間領域において、長さがM=2であるOCC拡散を行い、図9に示される。または、時間領域において長さがM=3であるOCC拡散を行い、図10に示される。
第3種の実施態様は、時間領域において長さがM=2であるOCC拡散を行い、周波数領域において長さがN=2であるOCC拡散を行い、図11に示される。または、時間領域において長さがM=3であるOCC拡散を行い、周波数領域において長さがN=2であるOCC拡散を行い、図12に示される。ここで、周波数領域OCCシーケンスは、時間領域OCCシーケンスと異なってもよい。
図5、図7、図9、図10において、パイロットはLTEと類似する形で1シンボル上の全部のREを占有すれば、図5の場合、前記アップリンク制御情報は、現在1シンボルにより伝送される場合、直前または直後のシンボル上のパイロットでチャネル推測を行うことができ、この際、パイロットは、従来のLTEシステムのPUCCHにしたがって設計され、周波数領域上のサイクリック・シフトを行うことができる。サイクリック・シフト間隔及びパイロット長さは、すくなくとも、データシンボルにより識別できるユーザー数より小さくない。パイロットは、データと類似する態様で、時間領域OCC及び/または周波数領域OCCを行うことができる。
図6、図8、図10、図12において、アップリンク伝送のパイロットとデータが1シンボルにおいて、周波数分割モードで伝送され、即ち、ち異なるREを占有して伝送されれば、パイロット従来のLTEシステムのPUCCHにしたがって設計され、周波数領域上のサイクリック・シフトを行うことができる。サイクリック・シフト間隔及びパイロット長さは、少なくとも、データシンボルにより識別できるユーザー数より小さくない。パイロットは、データと類似する態様で、時間領域OCC及び/または周波数領域OCCを行うことができる。
上述の実施例において、周波数領域においてより多いREが占有される場合、マッピング方が類似する。例えば、周波数領域においてZ個の長さが12であるREが占有される場合、長さが12であるRE領域は、図5に示す同様な方法で拡散及びマッピングを行うか、または、Z個の長さが12であるREを結合して、1つの長さが12であるRE領域の設計案と類似する方で、特定間隔の拡散及びマッピングを行うことができる。
また、上述の図6、図8、図10、図12に示すパイロットパターン中の2つのパイロットシンボルの間隔として6個のREであるが、その間隔を2、3、4、12等のたの値に調整することができる。即ち、ち、パイロット時間領域及び/または周波数領域密度を変更し、その設計案は上述した案と類似するため、繰り返さない。
OCC長さは他の値であることもでき、例えば、N=3、4、5、6等、M=4、5等、その設計案は上述した案と類似するため、繰り返さない。
以下、実例を挙げてアップリンク制御情報の伝送を詳しく説明する。
伝送の実施は以下のとおりである。
例えば、図5に示すパイロットパターンを利用し、即ち、ち、パイロット及びアップリンク制御情報それぞれが異なるシンボルを占有し、アップリンク制御情報伝送のリソースが時間領域上の1シンボル(即ち、SC−FDMAシンボル、以下も同様であり、繰り返さない)、かつ、周波数領域上の24個のREであれば、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)変調を採用する。
この際、周波数領域OCCを利用しない場合、アップリンクデータ伝送に利用できるRE総数が24であり、搬送できるエンコーディングビット数が24*2=48である。オリジナル・アップリンク制御情報ビット数が8ビットであれば、8ビット情報にCRC(例えば、8ビット)チェック情報を加算した後、チャネルエンコーディング及びレートマッチングを経て、48ビットエンコーディングビット(この場合のコードレートが1/3である)を得、48ビットエンコーディングビットをQPSK変調した後、24個の変調シンボルを得て、それぞれを上述の1シンボル上の24個のRE位置にマッピングする。具体的に、低周波数から高周波数順で逐一にマッピングしてもよく、高周波数から低周波数順で逐一にマッピングしてもよい。
周波数領域OCCを利用する場合、図5に示すように、N=2であれば、異なるアップリンクデータ伝送に用いられるRE数は12(全部のREが24であるが、2つのREにより搬送されるのは同様なオリジナルビットの拡散バージョンであり、実に搬送できる異なる変調シンボル数は12であう)であり、搬送できるエンコーディングビット数は12*2=24であるため、同様なコードレートの場合、搬送できるオリジナル・アップリンク制御情報のビット数は低減されるか、または、同様なオリジナルビット数を搬送すれば、エンコーディングのコードレートが高くなる。
オリジナル・アップリンク制御情報ビット数が8ビットであれば、8ビット情報にCRC(例えば、8ビット)を加算した後、チャネルエンコーディング及びレートマッチングを経て、24ビットエンコーディングビット(この際のコードレートが16/24=2/3である)を得る。または、オリジナル・アップリンク制御情報ビット数が4ビットであれば、4ビット情報にCRC(例えば、8ビット)を加算した後、チャネルエンコーディング及びレートマッチングを経て、24ビットエンコーディング情報(この際、コードレートが12/24=1/2である)を得る。24ビットエンコーディングビットをQPSK変調した後、12個の変調シンボルを得、各々変調シンボルが長さが2であるOCC拡散された後に得られた2つの変調シンボルを、上述の1シンボル上の2個のRE位置それぞれにマッピングし、特定の順番で拡散及びマッピングを逐一的に行う。具体的に、低周波数から高周波数順で逐一にマッピングしてもよく、高周波数から低周波数順で逐一にマッピングしてもよい。
占有されたシンボル数及び/または周波数領域に占有されるリソースサイズ(RE数)を変更する場合、上述のエンコーディングビット数もしたがって変わり、コードレートが相変わらずであれば、搬送できるリジナル・アップリンク制御情報ビット数もしたがって変わる。
また、例えば、図6に示すパイロットパターンを採用する場合、即ち、ち、パイロットとデータは同一のシンボルにおいて、周波数分割伝送を行い、アップリンク制御情報伝送のリソースが時間領域上の1シンボル、かつ、周波数領域上の24個のREであれば、QPSK変調を利用する。
この際、周波数領域OCCを利用しない場合、アップリンクデータ伝送に利用できるRE総数は24-4=20であり、搬送できるエンコーディングビット数は20*2=40である。オリジナル・アップリンク制御情報ビット数が8ビットであれば、8ビット情報にCRC(例えば、8ビット)チェック情報を加算した後、チャネルエンコーディング及びレートマッチングを経て40ビットエンコーディングビット(この際のコードレートが16/40=2/5である)を得、40ビットエンコーディングビットをQPSK変調した後、20個の変調シンボルを得て、それぞれを上述の1シンボル上の20個のRE位置にマッピングする。具体的に、低周波数から高周波数順で逐一にマッピングしてもよく、高周波数から低周波数順で逐一にマッピングしてもよい。
周波数領域OCCを利用する場合、図6に示すように、N=2であり、異なるアップリンクデータ伝送に利用できるRE数は(24-4)/N=10(データ伝送に用いられるREが20であるが、2つのREが搬送するオリジナルビットの拡散バージョンが同一であるため、実に搬送できる異なる変調シンボル数は10である)であり、搬送できるエンコーディングビット数は10*2=20である。よって、同様なコードレートの場合、搬送できるリジナル・アップリンク制御情報のビット数が低減され、または、同様なオリジナルビット数を搬送すれば、エンコーディングコードレートが高くなる。
オリジナル・アップリンク制御情報ビット数が8ビットであれば、8ビット情報にCRC(例えば、8ビット)チェック情報を加算した後、チャネルエンコーディング及びレートマッチングを経て、20ビットエンコーディングビット(この際のコードレートが16/20=4/5である)を得る。または、オリジナル・アップリンク制御情報ビット数が4ビットであれば、4ビット情報にCRC(例えば、8ビット)を加算した後、チャネルエンコーディング及びレートマッチングを経て、20ビットエンコーディング情報(この際のコードレートが12/20=3/5である)を得る。20ビットエンコーディングビットをQPSK変調した後、10個の変調シンボルを得る。各々変調シンボルが長さが2であるOCC拡散された後に得られた2つの変調シンボルを、それぞれ上述の1シンボル上の2つのRE位置にマッピングし、特定の順番で拡散及びマッピングを逐一に行う。具体的に、低周波数から高周波数順で逐一にマッピングしてもよく、高周波数から低周波数順で逐一にマッピングしてもよい。
占有されたシンボル数及び/または周波数領域に占有されるリソースサイズ(RE数)を変更する場合、上述のエンコーディングビット数もしたがって変わり、コードレートが相変わらずであれば、より多くのオリジナル・アップリンク制御情報ビット数を搬送することができる。
図13に示すように、本発明に係る実施例において、端末は、処理ユニット130と、通信ユニット131とを備える。
前記処理ユニット130は、アップリンク制御情報を伝送するリソースを決定する。前記リソースは、時間領域に占有されるリソース及び周波数領域に占有されるリソースを含み、前記時間領域に占有されるリソースの長さが1msより小さい。
前記通信ユニット131は、決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する。
好ましくは、前記処理ユニット130に決定されたアップリンク制御情報を伝送するリソースにおいて、周波数領域に占有されるリソースのサイズはサブキャリアSC数により示され、または、リソースエレメントRE数で示され、またはリソースユニット(RU)数で示される。ここで、RUで示される場合、RUは、事前に定義した時間領域においてX1個のシンボルを占有し、周波数領域においてX2個のSCまたはREを占有するリソース領域であり、前記X2個のSCまたはREは連続であるか非連続であり、前記X1及びX2は、事前に定義または設定されたものである。
前記処理ユニット130により決定されたアップリンク制御情報を伝送するリソースにおいて、前記時間領域に占有されるリソースのサイズはシンボル数または期間長で示される。
好ましくは、前記処理ユニット130は、前記周波数領域に占有されるリソースのサイズを、固定的に設定したA1個のSC、または、A2個のRE、または、A3個のRUとして決定する。ここで、A1、A2、A3は0より大きい整数である。前記処理ユニット130、シグナリング通知により前記周波数領域に占有されるリソースのサイズを決定し、事前約定により前記周波数領域に占有されたソース位置を決定し、または、前記処理ユニット130は、シグナリング通知により前記周波数領域に占有されるリソース位置を決定する。
前記処理ユニット130は、前記時間領域に占有されるリソースのサイズを、固定的に設定したB1個のシンボルまたはB2msに決定し、前記B1は0より大きい整数であり、B2は1より小さい小数である 。前記処理ユニット130は、シグナリング通知により、前記時間領域に占有されるリソースのサイズを決定し、事前約定により前記時間領域に占有されたソース位置を決定し、または、前記処理ユニット130は、シグナリング通知により前記時間領域に占有されるリソース位置を決定する。
好ましくは、前記処理ユニット130がアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定するのは、
前記処理ユニット130は、ダウンリンク・グラント・シグナリング(DL grant)の通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記DL grantに用いられるダウンリンク制御情報(DCI)内の指示フィールドは、高位層シグナリングにより事前に設定した複数のリソース集合のうちの1つを示す。
または、前記処理ユニット130は、アップリンク・グラント・シグナリング(UL grant)の通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定する。ここで、UL grantに用いられるDCI内の第1指示フィールドは周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置を示し、第2指示フィールドは少なくとも時間領域に占有されるリソースのサイズを示す。
または、前記処理ユニット130は、高位層シグナリングの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定する。前記高位層シグナリングにより少なくとも1つのリソース集合を設定し、2つ以上のリソース集合を設定する場合、前記処理ユニット130は、そのうちから1つのリソース集合を選出する。
好ましくは、前記処理ユニット130は、UL grantの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定する。前記UL grantに用いられるDCI内の第1指示フィールドが周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置を示し、第2指示フィールドが少なくとも時間領域に占有されるリソースのサイズを示す場合、前記第2指示フィールドは、さらに、時間領域に占有されるリソース位置を示し、または、時間領域に占有されるリソース位置は事前約定された位置である。
好ましくは、前記処理ユニット130は、DL grantの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記DL grantに用いられるDCI内の指示フィールドは、高位層シグナリングにより事前に設定した複数のリソース集合のうちの1つを示す。または、前記処理ユニット130は、高位層シグナリングの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定する。前記高位層シグナリングにより少なくとも1つのリソース集合を設定し、2つ以上のリソース集合を設定する場合、前記処理ユニット130は、そのうちから1つのリソース集合を選出するとき、リソース集合の設定は以下とおりである。
リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置と、時間領域に占有されるリソースのサイズとが含まれる。ここで、異なるリソース集合内の周波数領域に占有されたリソースのサイズ同様であるか異なり、及び/または、異なるリソース集合内の時間領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なる。
または、周波数領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソース位置と、時間領域に占有されるリソースのサイズとが含まれ、ここで、異なるリソース集合内の時間領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なる。
または、時間領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置が含まれ、ここで、異なるリソース集合内の周波数領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なる。
または、時間領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、周波数領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソース位置が含まれる。
好ましくは、さらに、リソース集合ごとに時間領域に占有されるリソース位置が含まれ、または、時間領域に占有されるリソース位置は事前約定された位置である。
好ましくは、前記処理ユニット130は、高位層シグナリングの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定する。前記高位層シグナリングにより少なくとも1つのリソース集合を設定し、2つ以上のリソース集合を設定する場合、前記処理ユニット130は、そのうちから1つのリソース集合を選出するとき、前記処理ユニット130は、現在フィードバックすべきアップリンク制御情報のトータルビット数、及び各々リソース集合が特定なコードレートートにより算出した搬送可能な最大ビット数に基づき、選出されたリソース集合を決定する。
または、異なるリソース集合に含まれる時間領域に占有されるリソースのサイズが異なる場合、前記処理ユニット130は、おのおのリソース集合に含まれる時間領域に占有されるリソースのサイズに基づき、選出されたリソース集合を決定する。
または、前記処理ユニット130は、リソース集合内のシンボル数に基づき、選出されたリソース集合を決定する。
好ましくは、時間領域に占有されるリソース位置が事前約定された位置であれば、前記処理ユニット130が時間領域に占有されるリソースの開始位置を決定するとき、アップリンク制御情報が正確/エラーACK/NACKフィードバック情報であれば、前記処理ユニット130は、以下とおりに動作する。
前記処理ユニット130は、時間領域に占有されるリソースの開始位置と、インデックスがn+kである時間帯における1番目のシンボルとして決定し、前記nは、ACK/NACKフィードバックすべきダウンリンクデータ伝送を行う時間帯のインデックスであり、kは所定の値である。または、前記処理ユニット130は、時間領域に占有されるリソースの開始位置を、ACK/NACKフィードバックすべきダウンリンクデータ伝送を行う事前に分割されたダウンリンク伝送のための時間帯後の第k番目の事前に分割されたアップリンク伝送のための時間帯における1番目のシンボルとして決定し、kは所定の値である。または、前記処理ユニット130は、時間領域に占有されるリソースの開始位置を、所定のタイミング関係を満足する1番目のシンボルとして決定し、前記シンボルは、アップリンク送信時間帯におけるシンボルである。または、前記処理ユニット130は、時間領域に占有されるリソースの開始位置を、所定のタイミング関係を満足する1つのアップリンク送信時間帯における1番目のシンボルとして決定し、ここで、前記タイミング関係を満足するのかは、1つのダウンリンクデータ伝送に用いられる最後1つのシンボルと、1つのアップリンク送信時間帯における1番目のシンボルの間のシンボル間隔により、決定される。
ここで、言及されたタイミング関係は処理遅延であり、前記処理遅延は、ダウンリンクデータ分析・処理時間と、ダウンリンクデータに対応するACK/NACKフィードバック情報を生成するための時間とを含む。1つのダウンリンクデータの伝送終了時刻を基準とし、そのACK/NACKフィードバック情報は、前記処理遅延を満足するアップリンクシンボルにおいて伝送される。
アップリンク制御情報が周期チャネル状態(CSI)フィードバック情報である場合、前記処理ユニット130はいかとおりに動作する。
前記処理ユニット130は、所定のCSIフィードバック周期に基づき、時間領域に占有されるリソースの開始シンボル位置を決定する。ここで、前記周期はY1個のシンボルであり、Y1は正整数である。
または、前記処理ユニット130は、所定のCSIフィードバック周期に基づき、前記CSIフィードバック周期に対応する伝送CSIのサブフレーム内の所定のアップリンクシンボル位置を、時間領域に占有されるリソースの開始シンボル位置として決定し、前記CSIフィードバック周期はY2個のサブフレームであり、Y2は正整数である。
好ましくは、決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する場合、前記通信ユニット131は、非拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する。または、拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する。
好ましくは、非拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する場合、前記通信ユニット131は、決定されたリソースにおけるデータ伝送用のRE数及び用いられる変調・エンコーディング方式でエンコーディングビット数を決定し、さらに、前記エンコーディングビット数に基づいてアップリンク制御情報に対してチャネルエンコーディング及びレートマッチングを行い、対応の変調シンボルを得る。
前記通信ユニット131は、得られた変調シンボルを、特定の順番に従って前記リソースにマッピングして伝送する。
好ましくは、拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する場合、前記通信ユニット131は、決定されたリソースにおけるデータ伝送用のRE数、拡散シーケンス長さ及び用いられる変調・エンコーディング方式でエンコーディングビット数を決定し、さらに、前記エンコーディングビット数に基づいてアップリンク制御情報に対してチャネルエンコーディング及びレートマッチングを行い、対応の変調シンボルを得る。
前記通信ユニット131は、得られた各々変調シンボルと長さがNである直交シーケンスを掛け算して、拡散された後の長さがNである変調シンボルを得、さらに、前記長さがNである変調シンボルを、前記リソースにおける1つのシンボル上の1REグループにマッピングして伝送し、前記1REグループにN個のREが含まれ;前記Nは直交シーケンス長である。
好ましくは、決定された時間領域に占有されるリソースに複数のシンボルが含まれる場合、前記通信ユニット131は、各々シンボルにおいて長さがNである直交シーケンスを用いて周波数領域拡散を行う。または、前記通信ユニット131は、時間領域において、長さがBである直交シーケンスを用いて時間領域拡散を行い、前記Bは、時間領域に占有されるリソースに含まれるシンボル数のうちの、データ伝送に用いられるシンボル数である。または、前記通信ユニット131は、各々シンボル上において、長さがNである直交シーケンスを用いて周波数領域拡散を行い、かつ、前記通信ユニット131は、時間領域において、長さがBである直交シーケンスを用いて時間領域拡散を行い、前記Bは、時間領域に占有されるリソースに含まれるシンボル数のうちの、データ伝送に用いられるシンボル数である。
好ましくは、前記通信ユニット131により伝送されるアップリンク制御情報に特定なシーケンスが含まれ、前記特定なシーケンスは前記装置的識別子(ID)と関連し、少なくとも、他のネットワークエレメントが前記装置を識別すること、及び、前記装置への干渉を測定することに用いられる。
図14に示すように、本発明に係る実施例において、端末は、プロセッサ140と、送受信機141とを備える。
前記プロセッサ140は、メモリに格納されたプログラムを読み出して、アップリンク制御情報を伝送するリソースを決定する。前記リソースは、時間領域に占有されるリソース及び周波数領域に占有されるリソースを含む。前記時間領域に占有されるリソースの長さが1msより小さい。
前記送受信機141は、プロセッサの制御により決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する。
好ましくは、前記プロセッサ140により決定されたアップリンク制御情報を伝送するリソースにおいて、周波数領域に占有されるリソースのサイズはサブキャリアSC数により示され、または、リソースエレメントRE数で示され、またはリソースユニット(RU)数で示される。ここで、RUで示される場合、RUは、事前に定義した時間領域においてX1個のシンボルを占有し、周波数領域においてX2個のSCまたはREを占有するリソース領域であり、前記X2個のSCまたはREは連続であるか非連続であり、前記X1及びX2は、事前に定義または設定されたものである。
前記プロセッサ140により決定されたアップリンク制御情報を伝送するリソースにおいて、前記時間領域に占有されるリソースのサイズはシンボル数または期間長で示される。
好ましくは、前記プロセッサ140は、前記周波数領域に占有されるリソースのサイズを、固定的に設定したA1個のSC、または、A2個のRE、または、A3個のRUとして決定する。ここで、A1、A2、A3は0より大きい整数である。または、前記プロセッサ140は、シグナリング通知により前記周波数領域に占有されるリソースのサイズを決定する。また、前記プロセッサ140は、事前約定により前記周波数領域に占有されたソース位置を決定する。または、前記プロセッサ140は、シグナリング通知により前記周波数領域に占有されるリソース位置を決定する。
前記プロセッサ140は、前記時間領域に占有されるリソースのサイズを、固定的に設定したB1個のシンボルまたはB2msに決定し、前記B1は0より大きい整数であり、B2は1より小さい小数である。または、前記プロセッサ140は、シグナリング通知により前記時間領域に占有されるリソースのサイズを決定する。また、前記プロセッサ140は、事前約定により前記時間領域に占有されたソース位置を決定する。または、前記プロセッサ140は、シグナリング通知により前記時間領域に占有されるリソース位置を決定する。
好ましくは、前記プロセッサ140がアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定するのは、具体的に、前記プロセッサ140は、ダウンリンク・グラント・シグナリング(DL grant)の通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定する。ここで、DL grantに用いられるダウンリンク制御情報(DCI)内の指示フィールドは、高位層シグナリングにより事前に設定した複数のリソース集合のうちの1つを示す。
または、前記プロセッサ140は、アップリンク・グラント・シグナリング(UL grant)の通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定する。ここで、UL grantに用いられるDCI内の第1指示フィールドは周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置を示し、第2指示フィールドは少なくとも時間領域に占有されるリソースのサイズを示す。
または、前記プロセッサ140は、高位層シグナリングの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定する。前記高位層シグナリングにより少なくとも1つのリソース集合を設定し、2つ以上のリソース集合を設定する場合、前記プロセッサ140は、そのうちから1つのリソース集合を選出する。
好ましくは、前記プロセッサ140は、UL grantの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定する。前記UL grantに用いられるDCI内の第1指示フィールドが周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置を示し、第2指示フィールドが少なくとも時間領域に占有されるリソースのサイズを示す場合、前記第2指示フィールドは、さらに、時間領域に占有されるリソース位置を示し、または、時間領域に占有されるリソース位置は事前約定された位置である。
好ましくは、前記プロセッサ140は、DL grantの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記DL grantに用いられるDCI内の指示フィールドは、高位層シグナリングにより事前に設定した複数のリソース集合のうちの1つを示す。または、前記プロセッサ140は、高位層シグナリングの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定する。前記高位層シグナリングにより少なくとも1つのリソース集合を設定し、2つ以上のリソース集合を設定する場合、前記プロセッサ140は、そのうちから1つのリソース集合を選出するとき、リソース集合の設定は以下とおりである。
リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置と、時間領域に占有されるリソースのサイズとが含まれ、ここで、異なるリソース集合内の周波数領域に占有されたリソースのサイズ同様であるか異なり、及び/または、異なるリソース集合内の時間領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なる。
または、周波数領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソース位置と、時間領域に占有されるリソースのサイズとが含まれ、ここで、異なるリソース集合内の時間領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なる。
または、時間領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置が含まれ、ここで、異なるリソース集合内の周波数領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なる。
または、時間領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、周波数領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソース位置が含まれる。
好ましくは、さらに、リソース集合ごとに時間領域に占有されるリソース位置が含まれ、または、時間領域に占有されるリソース位置は事前約定された位置である。
好ましくは、前記プロセッサ140は、高位層シグナリングの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記高位層シグナリングにより少なくとも1つのリソース集合を設定し、2つ以上のリソース集合を設定する場合、前記プロセッサ140は、そのうちから1つのリソース集合を選出するとき、前記プロセッサ140は、現在フィードバックすべきアップリンク制御情報のトータルビット数、及び各々リソース集合が特定なコードレートートにより算出した搬送可能な最大ビット数に基づき、選出されたリソース集合を決定する。
または、異なるリソース集合に含まれる時間領域に占有されるリソースのサイズが異なる場合、前記プロセッサ140は、おのおのリソース集合に含まれる時間領域に占有されるリソースのサイズに基づき、選出されたリソース集合を決定する。
または、前記プロセッサ140は、リソース集合内のシンボル数に基づき、選出されたリソース集合を決定する。
好ましくは、時間領域に占有されるリソース位置が事前約定された位置であれば、前記プロセッサ140が時間領域に占有されるリソースの開始位置を決定する場合、アップリンク制御情報が正確/エラーACK/NACKフィードバック情報であれば、前記プロセッサ140は以下とおりに動作する。
前記プロセッサ140は、時間領域に占有されるリソースの開始位置と、インデックスがn+kである時間帯における1番目のシンボルとして決定し、前記nは、ACK/NACKフィードバックすべきダウンリンクデータ伝送を行う時間帯のインデックスであり、kは所定の値である。または、前記プロセッサ140は、時間領域に占有されるリソースの開始位置を、ACK/NACKフィードバックすべきダウンリンクデータ伝送を行う事前に分割されたダウンリンク伝送のための時間帯後の第k番目の事前に分割されたアップリンク伝送のための時間帯における1番目のシンボルとして決定し、kは所定の値であり、または、前記プロセッサ140は、時間領域に占有されるリソースの開始位置を、所定のタイミング関係を満足する1番目のシンボルとして決定し、前記シンボルは、アップリンク送信時間帯におけるシンボルである。または、前記プロセッサ140は、時間領域に占有されるリソースの開始位置を、所定のタイミング関係を満足する1つのアップリンク送信時間帯における1番目のシンボルとして決定し、ここで、前記タイミング関係を満足するのかは、1つのダウンリンクデータ伝送に用いられる最後1つのシンボルと、1つのアップリンク送信時間帯における1番目のシンボルの間のシンボル間隔により、決定される。
ここで、言及されたタイミング関係は処理遅延であり、前記処理遅延は、ダウンリンクデータ分析・処理時間と、ダウンリンクデータに対応するACK/NACKフィードバック情報を生成するための時間とを含む。1つのダウンリンクデータの伝送終了時刻を基準とし、そのACK/NACKフィードバック情報は、前記処理遅延を満足するアップリンクシンボルにおいて伝送される。
アップリンク制御情報が周期チャネル状態(CSI)フィードバック情報である場合、前記プロセッサ140は以下とおりに動作する。
前記プロセッサ140は、所定のCSIフィードバック周期に基づき、時間領域に占有されるリソースの開始シンボル位置を決定し、ここで、前記周期はY1個のシンボルであり、Y1は正整数である。
または、前記プロセッサ140は、所定のCSIフィードバック周期に基づき、前記CSIフィードバック周期に対応する伝送CSIのサブフレーム内の所定のアップリンクシンボル位置を、時間領域に占有されるリソースの開始シンボル位置として決定し、前記CSIフィードバック周期はY2個のサブフレームであり、Y2は正整数である。
好ましくは、決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する場合、前記送受信機141は、非拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する。または、拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する。
好ましくは、非拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する場合、前記送受信機141は、決定されたリソースにおけるデータ伝送用のRE数及び用いられる変調・エンコーディング方式でエンコーディングビット数を決定し、さらに、前記エンコーディングビット数に基づいてアップリンク制御情報に対してチャネルエンコーディング及びレートマッチングを行い、対応の変調シンボルを得る。
前記送受信機141は、得られた変調シンボルを、特定の順番に従って前記リソースにマッピングして伝送する。
好ましくは、拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する場合、前記送受信機141は、決定されたリソースにおけるデータ伝送用のRE数、拡散シーケンス長さ及び用いられる変調・エンコーディング方式でエンコーディングビット数を決定し、さらに、前記エンコーディングビット数に基づいてアップリンク制御情報に対してチャネルエンコーディング及びレートマッチングを行い、対応の変調シンボルを得る。
前記送受信機141は、得られた各々変調シンボルと長さがNである直交シーケンスを掛け算して、拡散された後の長さがNである変調シンボルを得、さらに、前記長さがNである変調シンボルを、前記リソースにおける1つのシンボル上の1REグループにマッピングして伝送し、前記1REグループにN個のREが含まれ;前記Nは直交シーケンス長である。
好ましくは、決定された時間領域に占有されるリソースに複数のシンボルが含まれる場合、前記送受信機141は、各々シンボルにおいて長さがNである直交シーケンスを用いて周波数領域拡散を行う。または、前記送受信機141は、時間領域において、長さがBである直交シーケンスを用いて時間領域拡散を行い、前記Bは、時間領域に占有されるリソースに含まれるシンボル数のうちの、データ伝送に用いられるシンボル数である。または、前記送受信機141は、各々シンボル上において、長さがNである直交シーケンスを用いて周波数領域拡散を行い、かつ、前記送受信機141は、時間領域において、長さがBである直交シーケンスを用いて時間領域拡散を行い、前記Bは、時間領域に占有されるリソースに含まれるシンボル数のうちの、データ伝送に用いられるシンボル数である。
好ましくは、前記送受信機141により伝送されるアップリンク制御情報に特定なシーケンスが含まれ、前記特定なシーケンスは前記装置的識別子(ID)と関連し、少なくとも、他のネットワークエレメントが前記装置を識別すること、及び、前記装置への干渉を測定することに用いられる。
ここで、図14において、バスアーキテクチャは、いずれ数の相互接続するバス及びブリッジを備える。具体的に、プロセッサ140が代表となる1つまたは複数のプロセッサ及びメモリが代表となるメモリの多様な回路により接続される。バスアーキテクチャは、外部設備、電圧レギュレーター及び電力管理回路等の他の回路を接続することもできる。これらは、当該分野の周知技術であるため、本発明において、詳細に説明しない。バスインターフェースはインターフェースを提供する。送受信機141は、複数の部品であることができ、即ち、送信機及び受信機を備え、伝送媒体を介して他の装置と通信するユニットを提供する。異なるユーザー設備に対し、ユーザーインターフェースは、外部接続または内部接続に必要な設備のインターフェースであることもできる。接続する設備は、キーパッド、ディスプレー、スピーカー、マイクロホン、ジョイスティック等を備えるが、これに限られない。
プロセッサ140は、バスアーキテクチャ及び通常の処理を監視し、メモリは、プロセッサ140が動作する際に利用するデータを記憶することができる。
要約すると、本発明に係る実施例において、端末がアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定する必要があり、前記リソースは、時間領域に占有されるリソース及び周波数領域に占有されるリソースを含む。前記時間領域に占有されるリソースの長さが1msより小さい。そして、端末は決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する。こうして、短縮されたTTIに対し(即ち、shortened TTI),アップリンク制御情報の伝送案を提供し、アップリンク制御情報の通常のフィードバックをサポートし、システム性能を確保する。
本分野の技術者として、本発明の実施形態が、方法、システム或いはコンピュータプログラム製品を提供できるため、本発明は完全なハードウェア実施形態、完全なソフトウェア実施形態、またはソフトウェアとハードウェアの両方を結合した実施形態を採用できることがかわるはずである。さらに、本発明は、一つ或いは複数のコンピュータプログラム製品の形式を採用できる。当該製品はコンピュータ使用可能なプログラムコードを含むコンピュータ使用可能な記憶媒体(ディスク記憶装置、CD-ROM、光学記憶装置等を含むがそれとは限らない)において実施する。
以上は本発明の実施形態の方法、装置(システム)、およびコンピュータプログラム製品のフロー図および/またはブロック図によって、本発明を記述した。理解すべきことは、コンピュータプログラム指令によって、フロー図および/またはブロック図における各フローおよび/またはブロックと、フロー図および/またはブロック図におけるフローおよび/またはブロックの結合を実現できる。プロセッサはこれらのコンピュータプログラム指令を、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、組込み式処理装置、或いは他のプログラム可能なデータ処理装置設備の処理装置器に提供でき、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサは、これらのコンピュータプログラム指令を実行し、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
これらのコンピュータプログラム指令は又、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置を特定方式で動作させるコンピュータ読取記憶装置に記憶できる。これによって、指令を含む装置は当該コンピュータ読取記憶装置内の指令を実行でき、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
これらコンピュータプログラム指令はさらに、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置設備に実装もできる。コンピュータプログラム指令が実装されたコンピュータ或いは他のプログラム可能設備は、一連の操作ステップを実行することによって、関連の処理を実現し、コンピュータ或いは他のプログラム可能な設備において実行される指令によって、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、或いはその中の一部の技術要素を置換することもできる。そのような、改造と置換は本発明の各実施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なされない。
無論、当業者によって、上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、或いはその中の一部の技術要素を置換することもできる。そのような、改造と置換は本発明の各実施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なされない。そのような改造と置換は、すべて本発明の請求の範囲に属する。
本出願は、2016年2月2日に中国特許局に提出し、出願番号が201610074278.2であり、発明名称が「アップリンク制御情報の伝送方法及び装置」との中国特許出願を基礎とする優先権を主張し、その開示の総てをここに取り込む。
130 処理ユニット
131 通信ユニット
140 プロセッサ
141 送受信機

Claims (22)

  1. 端末がアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定するステップであって、前記リソースは、時間領域に占有されるリソース及び周波数領域に占有されるリソースを含み、前記時間領域に占有されるリソースの長さが1msより小さい前記決定ステップと、
    前記端末は決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送するステップとを備え
    前記端末がアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定するのは、
    前記端末は、ダウンリンク・グラント・シグナリング(DL grant)の通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記DL grantに用いられるダウンリンク制御情報(DCI)内の指示フィールドは、高位層シグナリングにより事前に設定した複数のリソース集合のうちの1つを示し、または、
    前記端末は、アップリンク・グラント・シグナリング(UL grant)の通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記UL grantに用いられるDCI内の第1指示フィールドは周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置を示し、第2指示フィールドは少なくとも時間領域に占有されるリソースのサイズを示し、または、
    前記端末は、高位層シグナリングの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記高位層シグナリングにより少なくとも1つのリソース集合を設定し、2つ以上のリソース集合を設定する場合、端末はそのうちの1つのリソース集合を選出することを特徴とするアップリンク制御情報の伝送方法。
  2. 端末により決定されたアップリンク制御情報を伝送するリソースにおいて、周波数領域に占有されるリソースのサイズはサブキャリアSC数により示され、または、リソースエレメントRE数で示され、またはリソースユニット(RU)数で示され、ここで、RUで示される場合、RUは、事前に定義した時間領域においてX1個のシンボルを占有し、周波数領域においてX2個のSCまたはREを占有するリソース領域であり、前記X2個のSCまたはREは連続であるか非連続であり、前記X1及びX2は事前に定義されたものであるか設定されたものであり、X1、X2は0より大きい整数であり、
    端末により決定されたアップリンク制御情報を伝送するリソースにおいて、前記時間領域に占有されるリソースのサイズはシンボル数または期間長で示されることを特徴とする請求項1に記載のアップリンク制御情報の伝送方法。
  3. 端末は、前記周波数領域に占有されるリソースのサイズを、固定的に設定したA1個のSC、または、A2個のRE、またはA3個のRUとして決定し、ここで、A1、A2、A3は0より大きい整数であり、または、端末は、シグナリング通知により、前記周波数領域に占有されるリソースのサイズを決定し、また、端末は、事前約定により前記周波数領域に占有されたソース位置を決定し、または、端末は、シグナリング通知により前記周波数領域に占有されるリソース位置を決定し、
    端末は、前記時間領域に占有されるリソースのサイズを固定的に設定したB1個のシンボルまたはB2msに決定し、前記B1は0より大きい整数であり、B2は1より小さい小数であり、または、端末は、シグナリング通知により時間領域に占有されるリソースのサイズを決定し、また、端末は、事前約定により前記時間領域に占有されたソース位置を決定し、または、端末は、シグナリング通知により前記時間領域に占有されるリソース位置を決定することを特徴とする請求項1に記載のアップリンク制御情報の伝送方法。
  4. 前記端末が、アップリンク・グラント・シグナリング(UL grant)の通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定する場合、前記UL grantに用いられるDCI内の前記第2指示フィールドは、さらに、時間領域に占有されるリソース位置を示し、または、
    時間領域に占有されるリソース位置は事前約定された位置であることを特徴とする請求項に記載のアップリンク制御情報の伝送方法。
  5. 前記リソース集合の設定は以下とおりであり、
    リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソースのサイズ、位置及び時間領域に占有されるリソースのサイズが含まれ、ここで、異なるリソース集合内の周波数領域に占有されたリソースのサイズは同様であるか異なり、及び/または、異なるリソース集合内の時間領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なり、または、
    周波数領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソース位置及び時間領域に占有されるリソースのサイズが含まれ、ここで、異なるリソース集合内の時間領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なり、または、
    時間領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置が含まれ、ここで、異なるリソース集合内の周波数領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なり、または、
    時間領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、周波数領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソース位置が含まれることを特徴とする請求項に記載のアップリンク制御情報の伝送方法。
  6. リソース集合ごとに時間領域に占有されるリソース位置が含まれ、時間領域に占有されるリソース位置は事前約定された位置であることを特徴とする請求項5に記載のアップリンク制御情報の伝送方法。
  7. 前記端末が、高位層シグナリングの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記高位層シグナリングにより少なくとも1つのリソース集合を設定し、2つ以上のリソース集合を設定するとき、前記端末がそのうちの1つのリソース集合を選出する場合、
    前記端末は、現在フィードバックすべきアップリンク制御情報のトータルビット数、及び各々リソース集合が特定なコードレートートにより算出した搬送可能な最大ビット数に基づき、選出されたリソース集合を決定し、 または、
    異なるリソース集合に含まれる時間領域に占有されるリソースのサイズが異なる場合、前記端末は、各々リソース集合に含まれる時間領域に占有されるリソースのサイズに基づき、選出されたリソース集合を決定し、または、
    前記端末は、リソース集合内のシンボル数に基づき、選出されたリソース集合を決定することを特徴とする請求項に記載のアップリンク制御情報の伝送方法。
  8. 時間領域に占有されるリソース位置が事前約定された位置でありかつ、アップリンク制御情報が正確/エラーACK/NACKフィードバック情報である場合、
    端末は、時間領域に占有されるリソースの開始位置を、インデックスがn+kである時間帯における1番目のシンボルとして決定し前記nは、ACK/NACKフィードバックすべきダウンリンクデータ伝送を行う時間帯のインデックスであり、kは所定の値であり、n及びkは、0より大きいか、等しい整数であり、
    または、端末は、時間領域に占有されるリソースの開始位置を、ACK/NACKフィードバックすべきダウンリンクデータ伝送を行う事前に分割されたダウンリンク伝送のための時間帯後の第k番目の事前に分割されたアップリンク伝送のための時間帯における1番目のシンボルとして、決定し、kは所定の値であり、kは0より大きいか等しい整数であり、
    または、端末は、時間領域に占有されるリソースの開始位置と、所定のタイミング関係を満足する1番目のシンボルとして、決定し、前記シンボルは、アップリンク送信時間帯におけるシンボルであり、
    または、端末は、時間領域に占有されるリソースの開始位置を、所定のタイミング関係を満足する1つのアップリンク送信時間帯における1番目のシンボルとして、決定し、ここで、前記タイミング関係を満足するのかは、1つのダウンリンクデータ伝送に用いられる最後1つのシンボルと、1つのアップリンク送信時間帯における1番目のシンボルの間のシンボル間隔により、決定され、ここで、前記タイミング関係は処理遅延であり、前記処理遅延は、ダウンリンクデータ分析・処理時間と、ダウンリンクデータに対応するACK/NACKフィードバック情報を生成するための時間とを含み、ここで、1つのダウンリンクデータの伝送終了時刻を基準とし、そのACK/NACKフィードバック情報は、前記処理遅延を満足するアップリンクシンボルにおいて伝送され、
    時間領域に占有されるリソース位置が事前約定された位置であり、かつ、アップリンク制御情報が周期チャネル状態(CSI)フィードバック情報である場合、
    前記端末は、所定のCSIフィードバック周期に基づき、時間領域に占有されるリソースの開始シンボル位置を決定し、前記周期はY1個のシンボルであり、Y1は正整数であり、または、
    前記端末は、所定のCSIフィードバック周期に基づき、前記CSIフィードバック周期に対応する伝送CSIのサブフレーム内の所定のアップリンクシンボル位置を、時間領域に占有されるリソースの開始シンボル位置として決定し、前記CSIフィードバック周期はY2個のサブフレームであり、Y2は正整数であることを特徴とする請求項1ないし請求項7のいずれか1項に記載のアップリンク制御情報の伝送方法。
  9. 端末が決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送するのは、
    前記端末非拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送し、
    または、前記端末は、拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送することを特徴とする請求項1ないし請求項8のいずれか1項に記載のアップリンク制御情報の伝送方法。
  10. 非拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送するのは、
    決定されたリソースにおけるデータ伝送用のRE数及び用いられる変調・エンコーディング方式でエンコーディングビット数を決定し、前記エンコーディングビット数に基づき、アップリンク制御情報に対しチャネルエンコーディング及びレートマッチングを行い、対応の変調シンボルを得、
    得られた変調シンボルを、特定の順番に従って前記リソースにマッピングして伝送し、
    拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送するのは、決定されたリソースにおけるデータ伝送用のRE数、拡散シーケンス長さ及び用いられる変調・エンコーディング方式でエンコーディングビット数を決定し、前記エンコーディングビット数に基づき、アップリンク制御情報に対しチャネルエンコーディング及びレートマッチングを行い、対応の変調シンボルを得、
    得られた各々変調シンボルと長さがNである直交シーケンスを掛け算して、拡散された後の長さがNである変調シンボルを得、前記長さがNである変調シンボルを、前記リソース内の1シンボル上の1REグループにマッピングして伝送し、
    前記1REグループにN個のREが含まれ、前記Nは直交シーケンス長であることを特徴とする請求項9に記載のアップリンク制御情報の伝送方法。
  11. 前記端末により決定された時間領域に占有されるリソースに複数のシンボルが含まれ、かつ、前記アップリンク制御情報が前記決定されたリソースにおいて拡散モードで伝送される場合、
    前記端末は、各々シンボルにおいて長さがNである直交シーケンスを用いて周波数領域拡散を行い、または、前記端末は、時間領域において長さがBである直交シーケンスを用いて時間領域拡散を行い、前記Bは、時間領域に占有されるリソースに含まれるシンボル数のうちの、データ伝送に用いられるシンボル数であり、N及びBのいずれも1より大きいか等しい整数であり、または、前記端末は、各々シンボルにおいて長さがNである直交シーケンスを用いて周波数領域拡散を行い、かつ、端末は、時間領域において長さがBである直交シーケンスを用いて時間領域拡散を行い、前記Bは、時間領域に占有されるリソースに含まれるシンボル数のうちの、データ伝送に用いられるシンボル数であり、N及びBは1より大きいか等しい整数であることを特徴とする請求項10に記載のアップリンク制御情報の伝送方法。
  12. アップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記リソースは、時間領域に占有されるリソース及び周波数領域に占有されるリソースを含み、前記時間領域に占有されるリソースの長さが1msより小さい処理ユニットと、
    決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する通信ユニットとを備え
    前記処理ユニットは、
    ダウンリンク・グラント・シグナリング(DL grant)の通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記DL grantに用いられるダウンリンク制御情報(DCI)内の指示フィールドは、高位層シグナリングにより事前に設定した複数のリソース集合のうちの1つを示し、
    または、アップリンク・グラント・シグナリング(UL grant)の通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記UL grantに用いられるDCI内の第1指示フィールドは周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置を示し、第2指示フィールドは少なくとも時間領域に占有されるリソースのサイズを示し、
    または、高位層シグナリングの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記高位層シグナリングにより少なくとも1つのリソース集合を設定し、2つ以上のリソース集合を設定する場合、前記処理ユニットは、そのうちから1つのリソース集合を選出することを特徴とするアップリンク制御情報の伝送装置。
  13. 前記処理ユニットにより決定されたアップリンク制御情報を伝送するリソースにおいて、周波数領域に占有されるリソースのサイズはサブキャリアSC数により示され、または、リソースエレメントRE数で示され、またはリソースユニット(RU)数で示され、
    RUで示される場合、RUは、事前に定義した時間領域においてX1個のシンボルを占有し、周波数領域においてX2個のSCまたはREを占有するリソース領域であり、前記X2個のSCまたはREは連続であるか非連続であり、前記X1及びX2は事前に定義されたものであるか設定されたものであり、X1、X2は0より大きい整数であり、
    前記処理ユニットにより決定されたアップリンク制御情報を伝送するリソースにおいて、前記時間領域に占有されるリソースのサイズはシンボル数または期間長で示されることを特徴とする請求項12に記載のアップリンク制御情報の伝送装置。
  14. 前記処理ユニットは、前記周波数領域に占有されるリソースのサイズが固定的に設定したA1個のSC、または、A2個のRE、または、A3個のRUであることを決定し、ここで、A1、A2、A3は0より大きい整数であり、
    または、前記処理ユニットは、シグナリング通知により前記周波数領域に占有されるリソースのサイズを決定し、また、前記処理ユニットは、事前約定により前記周波数領域に占有されたソース位置を決定し、
    または、前記処理ユニットは、シグナリング通知により前記周波数領域に占有されるリソース位置を決定し、
    前記処理ユニットは、前記時間領域に占有されるリソースのサイズが固定的に設定したB1個のシンボルまたはB2msであることを決定し、前記B1は0より大きい整数であり、B2は1より小さい小数であり、
    または、前記処理ユニットは、シグナリング通知により、前記時間領域に占有されるリソースのサイズを決定し、また、前記処理ユニットは、事前約定により前記時間領域に占有されたソース位置を決定し、
    または、前記処理ユニットは、シグナリング通知により前記時間領域に占有されるリソース位置を決定することを特徴とする請求項12に記載のアップリンク制御情報の伝送装置。
  15. 前記処理ユニットがアップリンク・グラント・シグナリング(UL grant)の通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定する場合、前記UL grantに用いられるDCI内の前記第2指示フィールドは、時間領域に占有されるリソース位置を示し、または、
    時間領域に占有されるリソース位置は事前約定された位置であることを特徴とする請求項12に記載のアップリンク制御情報の伝送装置。
  16. 前記リソース集合の設定は以下とおりであり、
    リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソースのサイズ、位置及び時間領域に占有されるリソースのサイズが含まれ、ここで、異なるリソース集合内の周波数領域に占有されたリソースのサイズは同様であるか異なり、及び/または、異なるリソース集合内の時間領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なるか、または、
    周波数領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソース位置及び時間領域に占有されるリソースのサイズが含まれ、ここで、異なるリソース集合内の時間領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なるか、または、
    時間領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソースのサイズ及び位置が含まれ、ここで、異なるリソース集合内の周波数領域に占有されるリソースのサイズは同様であるか異なるか、または、
    時間領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、周波数領域に占有されるリソースのサイズは端末側とネットワーク側の交渉により決めた固定値であり、リソース集合ごとに、周波数領域に占有されるリソース位置が含まれることを特徴とする請求項14に記載のアップリンク制御情報の伝送装置。
  17. リソース集合ごとに時間領域に占有されるリソース位置が含まれ、または、時間領域に占有されるリソース位置は事前約定された位置であることを特徴とする請求項16に記載のアップリンク制御情報の伝送装置。
  18. 前記処理ユニットが高位層シグナリングの通知によりアップリンク制御情報を伝送するリソースを決定し、前記高位層シグナリングにより少なくとも1つのリソース集合を設定し、2つ以上のリソース集合を設定する場合、前記処理ユニットは、そのうちから1つのリソース集合を選出する場合、前記処理ユニットは、
    現在フィードバックすべきアップリンク制御情報のトータルビット数、及び各々リソース集合が特定なコードレートートにより算出した搬送可能な最大ビット数に基づき、選出されたリソース集合を決定するか、または、
    異なるリソース集合に含まれる時間領域に占有されるリソースのサイズが異なる場合、おのおのリソース集合に含まれる時間領域に占有されるリソースのサイズに基づき、選出されたリソース集合を決定するか、または、
    リソース集合内のシンボル数に基づき、選出されたリソース集合を決定することを特徴とする請求項12に記載のアップリンク制御情報の伝送装置。
  19. 時間領域に占有されるリソース位置が事前約定された位置であり、かつ、アップリンク制御情報が正確/エラーACK/NACKフィードバック情報である場合、
    前記処理ユニットは、時間領域に占有されるリソースの開始位置を、インデックスがn+kである時間帯における1番目のシンボルとして決定し、前記nは、ACK/NACKフィードバックすべきダウンリンクデータ伝送を行う時間帯のインデックスであり、kは所定の値であり、n及びkは、0より大きいか、等しい整数であり、
    または、前記処理ユニットは、時間領域に占有されるリソースの開始位置を、ACK/NACKフィードバックすべきダウンリンクデータ伝送を行う事前に分割されたダウンリンク伝送のための時間帯後の第k番目の事前に分割されたアップリンク伝送のための時間帯における1番目のシンボルとして決定し、kは所定の値であり、kは0より大きいか等しい整数であり、
    または、前記処理ユニットは、時間領域に占有されるリソースの開始位置を、所定のタイミング関係を満足する1番目のシンボルとして決定し、前記シンボルは、アップリンク送信時間帯におけるシンボルであり、
    または、前記処理ユニットは、時間領域に占有されるリソースの開始位置と、所定のタイミング関係を満足する1つのアップリンク送信時間帯における1番目のシンボルとして決定し、ここで、前記タイミング関係を満足するのかは、1つのダウンリンクデータ伝送に用いられる最後1つのシンボルと、1つのアップリンク送信時間帯における1番目のシンボルの間のシンボル間隔により、決定され、前記タイミング関係は処理遅延であり、前記処理遅延は、ダウンリンクデータ分析・処理時間と、ダウンリンクデータに対応するACK/NACKフィードバック情報を生成するための時間とを含み、ここで、1つのダウンリンクデータの伝送終了時刻を基準とし、そのACK/NACKフィードバック情報は、前記処理遅延を満足するアップリンクシンボルにおいて伝送され、
    時間領域に占有されるリソース位置が事前約定された位置であれば、かつ、アップリンク制御情報が周期チャネル状態(CSI)フィードバック情報である場合、前記処理ユニットは、所定のCSIフィードバック周期に基づき、時間領域に占有されるリソースの開始シンボル位置を決定し、ここで、前記周期はY1個のシンボルであり、Y1は正整数であり、
    または、所定のCSIフィードバック周期に基づき、前記CSIフィードバック周期に対応する伝送CSIのサブフレーム内の所定のアップリンクシンボル位置を、時間領域に占有されるリソースの開始シンボル位置として決定し、前記CSIフィードバック周期はY2個のサブフレームであり、Y2は正整数であることを特徴とする請求項12ないし請求項18のいずれかの1項に記載のアップリンク制御情報の伝送装置。
  20. 前記通信ユニットは、
    非拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送するか、または、
    拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送することを特徴とする請求項12ないし請求項19のいずれか1項に記載のアップリンク制御情報の伝送装置。
  21. 非拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する場合、前記通信ユニットは、
    決定されたリソースにおけるデータ伝送用のRE数及び用いられる変調・エンコーディング方式でエンコーディングビット数を決定し、前記エンコーディングビット数に基づき、アップリンク制御情報に対しチャネルエンコーディング及びレートマッチングを行い、対応の変調シンボルを得、
    得られた変調シンボルを、特定の順番に従って前記リソースにマッピングして伝送し、
    拡散モードで決定されたリソースにおいてアップリンク制御情報を伝送する場合、前記通信ユニットは、
    決定されたリソースにおけるデータ伝送用のRE数、拡散シーケンス長さ及び用いられる変調・エンコーディング方式でエンコーディングビット数を決定し、前記エンコーディングビット数に基づき、アップリンク制御情報に対しチャネルエンコーディング及びレートマッチングを行い、対応の変調シンボルを得、
    得られた各々変調シンボルと長さがNである直交シーケンスを掛け算して、拡散された後の長さがNである変調シンボルを得、前記長さがNである変調シンボルを、前記リソース内の1シンボル上の1REグループにマッピングして伝送し、前記1REグループにN個のREが含まれ、前記Nは直交シーケンス長であることを特徴とする請求項20に記載のアップリンク制御情報の伝送装置。
  22. 決定された時間領域に占有されるリソースに複数のシンボルが含まれ、且つ、前記アップリンク制御情報が前記決定されたリソースにおいて拡散モードで伝送される場合、前記通信ユニットは、
    各々シンボルにおいて長さがNである直交シーケンスを用いて周波数領域拡散を行い、
    または、時間領域において、長さがBである直交シーケンスを用いて時間領域拡散を行い、前記Bは、時間領域に占有されるリソースに含まれるシンボル数のうちの、データ伝送に用いられるシンボル数であり、N及びBのいずれも1より大きいか等しい整数であり、
    または、各々シンボル上において、長さがNである直交シーケンスを用いて周波数領域拡散を行い、かつ、時間領域において、長さがBである直交シーケンスを用いて時間領域拡散を行い、前記Bは、時間領域に占有されるリソースに含まれるシンボル数のうちの、データ伝送に用いられるシンボル数であり、N及びBのいずれも1より大きいか等しい整数であることを特徴とする請求項21に記載のアップリンク制御情報の伝送装置。
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