JP6950023B2 - バンドルされた送信を用いたmtcのためのdrxおよびsps - Google Patents

バンドルされた送信を用いたmtcのためのdrxおよびsps Download PDF

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Description

関連出願の相互参照
[0001]本出願は、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、2015年10月26日に出願された「DRX AND SPS FOR MTC WITH BUNDLED TRANSMISSIONS」と題する米国仮出願第62/246,569号、および2016年8月15日に出願された「DRX AND SPS FOR MTC WITH BUNDLED TRANSMISSIONS」と題する米国特許出願第15/236,947号の利益を主張する。
[0002]本開示は、一般に通信システムに関し、より詳細には、マシンタイプ通信(MTC)に適用される間欠受信(DRX:discontinuous reception)および半永続的スケジューリング(SPS:semi-persistent scheduling)に関する。
[0003]ワイヤレス通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、およびブロードキャストなど、様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている。典型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソースを共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続技術を採用し得る。そのような多元接続技術の例としては、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、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)システム、および時分割同期符号分割多元接続(TD−SCDMA)システムがある。
[0004]これらの多元接続技術は、様々なワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さらには地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを提供するために、様々な電気通信規格において採用されている。例示的な電気通信規格はロングタームエボリューション(LTE(登録商標))である。LTEは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標):Third Generation Partnership Project)によって公表されたユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(UMTS:Universal Mobile Telecommunications System)モバイル規格の向上のセットである。LTEは、ダウンリンク上ではOFDMAを使用し、アップリンク上ではSC−FDMAを使用し、多入力多出力(MIMO)アンテナ技術を使用して、スペクトル効率の改善、コストの低下、およびサービスの改善を通して、モバイルブロードバンドアクセスをサポートするように設計されている。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増加し続けるにつれて、LTE技術のさらなる改善が必要である。これらの改善はまた、他の多元接続技術と、これらの技術を採用する電気通信規格とに適用可能であり得る。
[0005]間欠受信(DRX)は、ユーザ機器(UE)のバッテリー寿命を温存するためにワイヤレス通信において使用され得る技法である。DRXを実行するために、UEとネットワークとは、UEがネットワークとのデータ転送を可能にするために受信機を電源投入する、起動ウィンドウ期間をネゴシエートし得る。起動ウィンドウ期間の外部に、UEは、バッテリー寿命を温存するために、受信機をオフにし、低電力状態または0電力状態(a low or zero power state)に入り得る。
[0006]向上されたマシンタイプ通信(eMTC:enhanced machine type communication)では、複数のサブフレームにおける繰返しを使用して、チャネルが時間領域においてバンドルされ得る。MTCまたはeMTCのための現在の半永続的スケジューリング(SPS)およびDRXは、そのような繰返しに適応しないことがある。
[0007]以下は、1つまたは複数の態様の基本的理解を与えるために、そのような態様の簡略化された概要を提示する。この概要は、すべての企図された態様の包括的な概観ではなく、すべての態様の主要または重要な要素を識別するものでも、いずれかまたはすべての態様の範囲を定めるものでもない。その唯一の目的は、後で提示されるより詳細な説明の導入として、1つまたは複数の態様のいくつかの概念を簡略化された形で提示することである。
[0008]eMTCでは、チャネルはバンドルされ得、たとえば、複数のサブフレームを使用して繰り返され得る。たとえば、制御チャネルが、2つのサブフレームごとに2の繰返しレベル(a repetition level of 2 every 2 subframes)、4つのサブフレームごとに4の繰返しレベルなどを使用し得る。また、データチャネルが動的長さを用いて(with)バンドルされ得る。時々、制御チャネルのための開始サブフレームが無線フレーム境界と整合されないことがある。
[0009]MTC/eMTCのための現在のSPSおよびDRXは、そのような繰返しに適応しないことがある。たとえば、バンドルされたチャネルのための繰返しは、部分的にDRXオン持続時間(DRX ON duration)内に入り(fall within)得、部分的にDRXオン持続時間の外部にあり得る。したがって、UEは、バンドルされたチャネルのサブフレームの一部分を受信するためにのみそれの受信機をオンにすることがある。
[0010]本開示は、DRXオン持続時間と部分的に重複するにすぎないバンドルされたチャネルを扱うための技法、ならびにバンドルされたチャネルのパラメータに基づいてDRX構成パラメータを決定することと、SPS許可のために無効なサブフレームを扱うこととを行うための技法をUEに与えることによって、この問題を解決する。
[0011]本開示の一態様では、方法、コンピュータ可読媒体、および装置が提供される。本装置は、DRXオン持続時間を決定し、第1のバンドルされたMTC物理ダウンリンク制御チャネル(M−PDCCH)候補を搬送するサブフレームのセットを決定し、サブフレームのセットは複数のサブフレームを含む。本装置は、DRXオン持続時間がサブフレームのセットと少なくとも部分的に重複すると決定し、(a)第1のバンドルされたM−PDCCH候補を復号することを控えること、(b)第1のバンドルされたM−PDCCH候補を復号すること、または(c)サブフレームのセットを全体的に(entirely)含めるためにDRXオン持続時間を拡張すること、および拡張されたDRXオン持続時間中のサブフレームのセット中で搬送される第1のバンドルされたM−PDCCH候補を復号することのうちの1つを実行する。たとえば、本装置は、第1のバンドルされたM−PDCCH候補の複数のサブフレームのすべてがDRXオン持続時間内にある場合、第1のバンドルされたM−PDDCH候補を復号し得、第1のバンドルされたM−PDDCH候補の複数のサブフレームのうちの少なくとも1つのサブフレームがDRXオン持続時間の外部にある場合、第1のバンドルされたM−PDDCH候補を復号することを控え得る。
[0012]本開示の別の態様では、方法、コンピュータ可読媒体、および装置が提供される。本装置は、UEによって監視されるM−PDCCH候補のパラメータを決定し、UEのDRX構成に関連する指示を受信し、DRX構成パラメータを決定し、DRX構成パラメータは、指示とM−PDCCH候補のパラメータとの関数である。たとえば、バンドルされたM−PDCCHのパラメータは繰返しレベルを備え得、および/または、指示は、UEがそれについてPDCCHを監視すべきであるサブフレームの数を備え得る。
[0013]本開示の別の態様では、方法、コンピュータ可読媒体、および装置が提供される。本装置は、サブフレームのセットについてSPS許可を受信することと、サブフレームのセットが利用不可能なサブフレームを含む、サブフレームのセット中の利用可能なサブフレームのサブセットを決定することと、利用可能なサブフレームのサブセットに基づいて、サブフレームのセット中に受信または送信を調整することとを行う。たとえば、本装置は、利用不可能なサブフレームのためにおよび利用不可能なサブフレームの後のサブフレームのセットのいずれかのサブフレームのためにスケジュールされたバンドルされた送信を延期し得る。別の例として、本装置は、利用不可能なサブフレームのためにスケジュールされたバンドルされた送信をドロップするか、または利用不可能なサブフレームと部分的に重複するであろう送信全体をドロップし得る。
[0014]上記のおよび関係する目的を達成するために、1つまたは複数の態様は、以下で十分に説明され、特に特許請求の範囲で指摘される特徴を備える。以下の説明および添付の図面は、1つまたは複数の態様のいくつかの例示的な特徴を詳細に記載する。ただし、これらの特徴は、様々な態様の原理が採用され得る様々な方法のほんのいくつかを示すものであり、この説明は、すべてのそのような態様およびそれらの均等物を含むものとする。
[0015]ワイヤレス通信システムおよびアクセスネットワークの一例を示す図。 [0016]DLフレーム構造のLTE例を示す図。 DLフレーム構造内のDLチャネルのLTE例を示す図。 ULフレーム構造のLTE例を示す図。 ULフレーム構造内のULチャネルのLTE例を示す図。 [0017]アクセスネットワーク中の発展型ノードB(eNB)およびUEの一例を示す図。 [0018]M−PDCCHサブフレームおよびDRXオン持続時間の例示的な構成の図。 [0019]M−PDCCHサブフレームおよびDRXオン持続時間の例示的な構成の図。 [0020]M−PDCCHサブフレームおよびDRXオン持続時間の例示的な構成の図。 [0021]M−PDCCHサブフレームおよびDRXオン持続時間の例示的な構成の図。 [0022]M−PDCCHサブフレームおよびDRXオン持続時間の例示的な構成の図。 [0023]CSI基準サブフレームおよびDRXサイクルの例示的な構成の図。 [0024]ワイヤレス通信の方法のフローチャート。 [0025]ワイヤレス通信の方法のフローチャート。 [0026]ワイヤレス通信の方法のフローチャート。 [0027]ワイヤレス通信の方法のフローチャート。 [0028]ワイヤレス通信の方法のフローチャート。 [0029]ワイヤレス通信の方法のフローチャート。 [0030]ワイヤレス通信の方法のフローチャート。 [0031]例示的な装置中の異なる手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフロー図。 [0032]処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の一例を示す図。
[0033]添付の図面に関して以下に記載される発明を実施するための形態は、様々な構成を説明するものであり、本明細書で説明される概念が実施され得る構成のみを表すものではない。発明を実施するための形態は、様々な概念の完全な理解を与えるための具体的な詳細を含む。ただし、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当業者には明らかであろう。いくつかの事例では、そのような概念を不明瞭にしないように、よく知られている構造および構成要素がブロック図の形式で示される。
[0034]次に、様々な装置および方法に関して電気通信システムのいくつかの態様が提示される。これらの装置および方法は、以下の発明を実施するための形態において説明され、(「要素」と総称される)様々なブロック、構成要素、回路、プロセス、アルゴリズムなどによって添付の図面に示される。これらの要素は、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、またはそれらの任意の組合せを使用して実装され得る。そのような要素がハードウェアとして実装されるかソフトウェアとして実装されるかは、特定の適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。
[0035]例として、要素、または要素の任意の部分、または要素の任意の組合せは、1つまたは複数のプロセッサを含む「処理システム」として実装され得る。プロセッサの例としては、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、グラフィックス処理ユニット(GPU)、中央処理ユニット(CPU)、アプリケーションプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、縮小命令セットコンピューティング(RISC)プロセッサ、システムオンチップ(SoC)、ベースバンドプロセッサ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、状態機械、ゲート論理、個別ハードウェア回路、および本開示全体にわたって説明される様々な機能を実行するように構成された他の好適なハードウェアがある。処理システム中の1つまたは複数のプロセッサはソフトウェアを実行し得る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語などの名称にかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェア構成要素、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数などを意味すると広く解釈されたい。
[0036]したがって、1つまたは複数の例示的な実施形態では、説明される機能は、ハードウェア、ソフトウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体上に1つまたは複数の命令またはコードとして符号化され得る。コンピュータ可読媒体はコンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。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、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、電気的消去可能プログラマブルROM(EEPROM(登録商標))、光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージ、他の磁気ストレージデバイス、上述のタイプのコンピュータ可読媒体の組合せ、あるいはコンピュータによってアクセスされ得る、命令またはデータ構造の形態のコンピュータ実行可能コードを記憶するために使用され得る任意の他の媒体を備えることができる。
[0037]図1は、ワイヤレス通信システムおよびアクセスネットワーク100の一例を示す図である。(ワイヤレスワイドエリアネットワーク(WWAN)とも呼ばれる)ワイヤレス通信システムは、基地局102と、UE104と、発展型パケットコア(EPC)160とを含む。基地局102は、マクロセル(高電力セルラー基地局)および/またはスモールセル(低電力セルラー基地局)を含み得る。マクロセルはeNBを含む。スモールセルは、フェムトセル、ピコセル、およびマイクロセルを含む。
[0038](発展型ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(UMTS)地上波無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)と総称される)基地局102は、バックホールリンク132(たとえば、S1インターフェース)を通してEPC160とインターフェースする。他の機能に加えて、基地局102は、以下の機能、すなわち、ユーザデータの転送と、無線チャネル暗号化および解読と、完全性保護と、ヘッダ圧縮と、モビリティ制御機能(たとえば、ハンドオーバ、デュアル接続性)と、セル間干渉協調と、接続セットアップおよび解放と、負荷分散と、非アクセス層(NAS:non-access stratum)メッセージのための分配と、NASノード選択と、同期と、無線アクセスネットワーク(RAN:radio access network)共有と、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS:multimedia broadcast multicast service)と、加入者および機器トレースと、RAN情報管理(RIM:RAN information management)と、ページングと、測位と、警告メッセージの配信とのうちの1つまたは複数を実行し得る。基地局102は、バックホールリンク134(たとえば、X2インターフェース)上で互いと直接または間接的に(たとえば、EPC160を通して)通信し得る。バックホールリンク134はワイヤードまたはワイヤレスであり得る。
[0039]基地局102はUE104とワイヤレス通信し得る。基地局102の各々は、それぞれの地理的カバレージエリア110に通信カバレージを与え得る。重複する地理的カバレージエリア110があり得る。たとえば、スモールセル102’は、1つまたは複数のマクロ基地局102のカバレージエリア110と重複するカバレージエリア110’を有し得る。スモールセルとマクロセルの両方を含むネットワークが、異種ネットワークとして知られ得る。異種ネットワークはまた、限定加入者グループ(CSG)として知られる限定グループにサービスを提供し得るホーム発展型ノードB(eNB)(HeNB)を含み得る。基地局102とUE104との間の通信リンク120は、UE104から基地局102への(逆方向リンクとも呼ばれる)アップリンク(UL)送信、および/または基地局102からUE104への(順方向リンクとも呼ばれる)ダウンリンク(DL)送信を含み得る。通信リンク120は、空間多重化、ビームフォーミング、および/または送信ダイバーシティを含む、MIMOアンテナ技術を使用し得る。通信リンクは、1つまたは複数のキャリアを通したものであり得る。基地局102/UE104は、各方向において送信のために使用される最高合計Yx MHz(x個のコンポーネントキャリア)のキャリアアグリゲーションにおいて割り振られた、キャリアごとの最高Y MHz(たとえば、5、10、15、20MHz)帯域幅のスペクトルを使用し得る。キャリアは、互いに隣接することも隣接しないこともある。キャリアの割振りは、DLとULとに対して非対称であり得る(たとえば、DLの場合、ULの場合よりも多いまたは少ないキャリアが割り振られ得る)。コンポーネントキャリアは、1次コンポーネントキャリアと、1つまたは複数の2次コンポーネントキャリアとを含み得る。1次コンポーネントキャリアは1次セル(PCell)と呼ばれることがあり、2次コンポーネントキャリアは2次セル(SCell)と呼ばれることがある。
[0040]ワイヤレス通信システムは、5GHz無認可周波数スペクトル中で通信リンク154を介してWi−Fi(登録商標)局(STA)152と通信しているWi−Fiアクセスポイント(AP)150をさらに含み得る。無認可周波数スペクトル中で通信するとき、STA152/AP150は、チャネルが利用可能であるかどうかを決定するために、通信するより前にクリアチャネルアセスメント(CCA)を実行し得る。
[0041]スモールセル102’は、認可および/または無認可周波数スペクトル中で動作し得る。無認可周波数スペクトル中で動作するとき、スモールセル102’は、LTEを採用し、Wi−Fi AP150によって使用されるのと同じ5GHz無認可周波数スペクトルを使用し得る。無認可周波数スペクトル中でLTEを採用するスモールセル102’は、アクセスネットワークへのカバレージをブーストし、および/またはアクセスネットワークの容量を増加させ得る。無認可スペクトルにおけるLTEは、LTE無認可(LTE−U:LTE-unlicensed)、認可支援アクセス(LAA)、またはMuLTEfireと呼ばれることがある。
[0042]EPC160は、モビリティ管理エンティティ(MME:Mobility Management Entity)162と、他のMME164と、サービングゲートウェイ166と、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS)ゲートウェイ168と、ブロードキャストマルチキャストサービスセンター(BM−SC:Broadcast Multicast Service Center)170と、パケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ172とを含み得る。MME162はホーム加入者サーバ(HSS)174と通信していることがある。MME162は、UE104とEPC160との間のシグナリングを処理する制御ノードである。概して、MME162はベアラおよび接続管理を行う。すべてのユーザインターネットプロトコル(IP)パケットはサービングゲートウェイ166を通して転送され、サービングゲートウェイ166自体はPDNゲートウェイ172に接続される。PDNゲートウェイ172はUEのIPアドレス割振りならびに他の機能を与える。PDNゲートウェイ172およびBM−SC170はIPサービス176に接続される。IPサービス176は、インターネット、イントラネット、IPマルチメディアサブシステム(IMS:IP Multimedia Subsystem)、PSストリーミングサービス(PSS:PS Streaming Service)、および/または他のIPサービスを含み得る。BM−SC170は、MBMSユーザサービスプロビジョニングおよび配信のための機能を与え得る。BM−SC170は、コンテンツプロバイダMBMS送信のためのエントリポイントとして働き得、パブリックランドモバイルネットワーク(PLMN:public land mobile network)内のMBMSベアラサービスを許可し、開始するために使用され得、MBMS送信をスケジュールするために使用され得る。MBMSゲートウェイ168は、特定のサービスをブロードキャストするマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)エリアに属する基地局102にMBMSトラフィックを配信するために使用され得、セッション管理(開始/停止)と、eMBMS関係の課金情報を収集することとを担当し得る。
[0043]基地局は、ノードB、発展型ノードB(eNB)、アクセスポイント、基地トランシーバ局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット(BSS:basic service set)、拡張サービスセット(ESS:extended service set)、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。基地局102は、UE104にEPC160へのアクセスポイントを与える。UE104の例としては、セルラーフォン、スマートフォン、セッション開始プロトコル(SIP:session initiation protocol)電話、ラップトップ、携帯情報端末(PDA)、衛星無線、全地球測位システム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレーヤ(たとえば、MP3プレーヤ)、カメラ、ゲーム機、タブレット、スマートデバイス、ウェアラブルデバイス、または任意の他の同様の機能デバイスがある。UE104は、局、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。
[0044]再び図1を参照すると、いくつかの態様では、UE104は、DRX構成パラメータを決定するためのおよび/またはDRXオン持続時間と部分的に重複するバンドルされたM−PDCCH候補をどのように扱うべきかを決定するように構成されたDRX構成要素198を備え得る。他の態様では、UE104は、SPS許可のサブフレームが利用不可能であるとき、DRX受信または送信を調整するように構成されたSPS構成要素199を備え得る。
[0045]図2Aは、LTEにおけるDLフレーム構造の一例を示す図200である。図2Bは、LTEにおけるDLフレーム構造内のチャネルの一例を示す図230である。図2Cは、LTEにおけるULフレーム構造の一例を示す図250である。図2Dは、LTEにおけるULフレーム構造内のチャネルの一例を示す図280である。他のワイヤレス通信技術は、異なるフレーム構造および/または異なるチャネルを有し得る。LTEでは、フレーム(10ms)は、等しいサイズの10個のサブフレームに分割され得る。各サブフレームは、2つの連続するタイムスロットを含み得る。2つのタイムスロットを表すためにリソースグリッドが使用され得、各タイムスロットは、1つまたは複数の(物理RB(PRB:physical resource block)とも呼ばれる)時間並列リソースブロック(RB)を含む。リソースグリッドは複数のリソース要素(RE)に分割される。LTEでは、ノーマルサイクリックプレフィックスの場合、RBは、合計84個のREについて、周波数領域中に12個の連続するサブキャリアを含んでおり、時間領域中に7つの連続するシンボル(DLの場合、OFDMシンボル、ULの場合、SC−FDMAシンボル)を含んでいる。拡張サイクリックプレフィックスの場合、RBは、合計72個のREについて、周波数領域内に12個の連続するサブキャリアを含んでおり、時間領域内に6個の連続するシンボルを含んでいる。各REによって搬送されるビット数は変調方式に依存する。
[0046]図2Aに示されているように、REのうちのいくつかが、UEにおけるチャネル推定のためのDL基準(パイロット)信号(DL−RS)を搬送する。DL−RSは、(共通RSと呼ばれることもある)セル固有基準信号(CRS:cell-specific reference signal)と、UE固有基準信号(UE−RS:UE-specific reference signal)と、チャネル状態情報基準信号(CSI−RS:channel state information reference signal)とを含み得る。図2Aは、(それぞれ、R0、R1、R2、およびR3として示される)アンテナポート0、1、2、および3のためのCRSと、(R5として示される)アンテナポート5のためのUE−RSと、(Rとして示される)アンテナポート15のためのCSI−RSとを示す。図2Bは、フレームのDLサブフレーム内の様々なチャネルの一例を示す。物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH:physical control format indicator channel)は、スロット0のシンボル0内にあり、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH:physical downlink control channel)が1つのシンボルを占有するのか、2つのシンボルを占有するのか、3つのシンボルを占有するのかを示す制御フォーマットインジケータ(CFI)を搬送する(図2Bは、3つのシンボルを占有するPDCCHを示す)。PDCCHは、1つまたは複数の制御チャネル要素(CCE)内でダウンリンク制御情報(DCI)を搬送し、各CCEは9つのREグループ(REG)を含み、各REGは、OFDMシンボル中に4つの連続するREを含む。UEは、DCIをも搬送するUE固有向上PDCCH(ePDCCH)で構成され得る。ePDCCHは、2つ、4つ、または8つのRBペアを有し得る(図2Bは2つのRBペアを示し、各サブセットは1つのRBペアを含む)。物理ハイブリッド自動再送要求(ARQ:automatic repeat request)(HARQ:hybrid ARQ)インジケータチャネル(PHICH:physical HARQ indicator channel)もスロット0のシンボル0内にあり、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH:physical uplink shared channel)に基づいて、HARQ肯定応答(ACK)/否定ACK(NACK)フィードバックを示すHARQインジケータ(HI)を搬送する。1次同期チャネル(PSCH)は、フレームのサブフレーム0および5内のスロット0のシンボル6内にあり、サブフレームタイミングと物理レイヤ識別情報とを決定するためにUEによって使用される1次同期信号(PSS)を搬送する。2次同期チャネル(SSCH)は、フレームのサブフレーム0および5内のスロット0のシンボル5内にあり、物理レイヤセル識別情報グループ番号を決定するためにUEによって使用される2次同期信号(SSS)を搬送する。物理レイヤ識別情報と物理レイヤセル識別情報グループ番号とに基づいて、UEは物理セル識別子(PCI)を決定することができる。PCIに基づいて、UEは上述のDL−RSのロケーションを決定することができる。物理ブロードキャストチャネル(PBCH:physical broadcast channel)は、フレームのサブフレーム0のスロット1のシンボル0、1、2、3内にあり、マスタ情報ブロック(MIB:master information block)を搬送する。MIBは、DLシステム帯域幅中のRBの数と、PHICH構成と、システムフレーム番号(SFN)とを与える。物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH:physical downlink shared channel)は、ユーザデータと、システム情報ブロック(SIB:system information block)などのPBCHを通して送信されないブロードキャストシステム情報と、ページングメッセージとを搬送する。
[0047]図2Cに示されているように、REのうちのいくつかが、eNBにおけるチャネル推定のための復調基準信号(DM−RS)を搬送する。UEは、サブフレームの最後のシンボル中でサウンディング基準信号(SRS)をさらに送信し得る。SRSはコム(comb)構造を有し得、UEは、コムのうちの1つ上でSRSを送信し得る。SRSは、eNBによって、UL上での周波数依存スケジューリングを可能にするために、チャネル品質推定のために使用され得る。図2Dは、フレームのULサブフレーム内の様々なチャネルの一例を示す。物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:physical random access channel)が、PRACH構成に基づいてフレーム内の1つまたは複数のサブフレーム内にあり得る。PRACHは、サブフレーム内に6つの連続するRBペアを含み得る。PRACHは、UEが初期システムアクセスを実行し、UL同期を達成することを可能にする。物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:physical uplink control channel)が、ULシステム帯域幅のエッジ上に位置し得る。PUCCHは、スケジューリング要求、チャネル品質インジケータ(CQI:channel quality indicator)、プリコーディング行列インジケータ(PMI:precoding matrix indicator)、ランクインジケータ(RI:rank indicator)、およびHARQ ACK/NACKフィードバックなど、アップリンク制御情報(UCI)を搬送する。PUSCHは、データを搬送し、バッファステータス報告(BSR)、パワーヘッドルーム報告(PHR)、および/またはUCIを搬送するためにさらに使用され得る。
[0048]図3は、アクセスネットワーク中でUE350と通信しているeNB310のブロック図である。DLでは、EPC160からのIPパケットがコントローラ/プロセッサ375に与えられ得る。コントローラ/プロセッサ375はレイヤ3およびレイヤ2機能を実装する。レイヤ3は無線リソース制御(RRC)レイヤを含み、レイヤ2は、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)レイヤと、無線リンク制御(RLC)レイヤと、媒体アクセス制御(MAC)レイヤとを含む。コントローラ/プロセッサ375は、システム情報(たとえば、MIB、SIB)のブロードキャスティングと、RRC接続制御(たとえば、RRC接続ページング、RRC接続確立、RRC接続変更、およびRRC接続解放)と、無線アクセス技術(RAT)間モビリティと、UE測定報告のための測定構成とに関連するRRCレイヤ機能、ならびにヘッダ圧縮/復元と、セキュリティ(暗号化、解読、完全性保護、完全性検証)と、ハンドオーバサポート機能とに関連するPDCPレイヤ機能、ならびに上位レイヤパケットデータユニット(PDU)の転送と、ARQを介した誤り訂正と、RLCサービスデータユニット(SDU)の連結、セグメンテーション、およびリアセンブリと、RLCデータPDUの再セグメンテーションと、RLCデータPDUの並べ替えとに関連するRLCレイヤ機能、ならびに論理チャネルとトランスポートチャネルとの間のマッピングと、トランスポートブロック(TB)上へのMAC SDUの多重化と、TBからのMAC SDUのデマリプレクシングと、スケジューリング情報報告と、HARQを介した誤り訂正と、優先度処理と、論理チャネル優先度付けとに関連するMACレイヤ機能を与える。
[0049]送信(TX)プロセッサ316および受信(RX)プロセッサ370は、様々な信号処理機能に関連するレイヤ1機能を実装する。物理(PHY)レイヤを含むレイヤ1は、トランスポートチャネル上の誤り検出と、トランスポートチャネルの前方誤り訂正(FEC)コーディング/復号と、インターリービングと、レートマッチングと、物理チャネル上へのマッピングと、物理チャネルの変調/復調と、MIMOアンテナ処理とを含み得る。TXプロセッサ316は、様々な変調方式(たとえば、2位相シフトキーイング(BPSK:binary phase-shift keying)、4位相シフトキーイング(QPSK:quadrature phase-shift keying)、M位相シフトキーイング(M−PSK:M-phase-shift keying)、多値直交振幅変調(M−QAM:M-quadrature amplitude modulation))に基づく信号コンスタレーションへのマッピングを扱う。コーディングされ、変調されたシンボルは、次いで並列ストリームに分割され得る。各ストリームは、次いで、時間領域OFDMシンボルストリームを搬送する物理チャネルを生成するために、OFDMサブキャリアにマッピングされ、時間領域および/または周波数領域中で基準信号(たとえば、パイロット)と多重化され、次いで逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)を使用して互いに合成され得る。OFDMストリームは、複数の空間ストリームを生成するために空間的にプリコーディングされる。チャネル推定器374からのチャネル推定値は、コーディングおよび変調方式を決定するために、ならびに空間処理のために使用され得る。チャネル推定値は、UE350によって送信される基準信号および/またはチャネル状態フィードバックから導出され得る。各空間ストリームは、次いで、別個の送信機318TXを介して異なるアンテナ320に与えられ得る。各送信機318TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調し得る。
[0050]UE350において、各受信機354RXは、それのそれぞれのアンテナ352を通して信号を受信する。各受信機354RXは、RFキャリア上に変調された情報を復元し、その情報を受信(RX)プロセッサ356に与える。TXプロセッサ368およびRXプロセッサ356は、様々な信号処理機能に関連するレイヤ1機能を実装する。RXプロセッサ356は、UE350に宛てられた任意の空間ストリームを復元するために、情報に対して空間処理を実行し得る。複数の空間ストリームがUE350に宛てられた場合、それらはRXプロセッサ356によって単一のOFDMシンボルストリームに合成され得る。RXプロセッサ356は、次いで、高速フーリエ変換(FFT)を使用して、OFDMシンボルストリームを時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域信号は、OFDM信号のサブキャリアごとに別個のOFDMシンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボルと、基準信号とは、eNB310によって送信される、可能性が最も高い信号コンスタレーションポイントを決定することによって復元され、復調される。これらの軟判定は、チャネル推定器358によって計算されるチャネル推定値に基づき得る。軟判定は、次いで、物理チャネル上でeNB310によって最初に送信されたデータと制御信号とを復元するために復号され、デインターリーブされる。データおよび制御信号は、次いで、レイヤ3およびレイヤ2機能を実装するコントローラ/プロセッサ359に与えられる。
[0051]コントローラ/プロセッサ359は、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ360に関連付けられ得る。メモリ360はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ULでは、コントローラ/プロセッサ359は、EPC160からのIPパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、解読と、ヘッダ復元と、制御信号処理とを行う。コントローラ/プロセッサ359はまた、HARQ動作をサポートするためにACKおよび/またはNACKプロトコルを使用する誤り検出を担当する。
[0052]eNB310によるDL送信に関して説明された機能と同様に、コントローラ/プロセッサ359は、システム情報(たとえば、MIB、SIB)獲得と、RRC接続と、測定報告とに関連するRRCレイヤ機能、ならびにヘッダ圧縮/復元と、セキュリティ(暗号化、解読、完全性保護、完全性検証)とに関連するPDCPレイヤ機能、ならびに上位レイヤPDUの転送と、ARQを介した誤り訂正と、RLC SDUの連結、セグメンテーション、およびリアセンブリと、RLCデータPDUの再セグメンテーションと、RLCデータPDUの並べ替えとに関連するRLCレイヤ機能、ならびに論理チャネルとトランスポートチャネルとの間のマッピングと、TB上へのMAC SDUの多重化と、TBからのMAC SDUのデマリプレクシングと、スケジューリング情報報告と、HARQを介した誤り訂正と、優先度処理と、論理チャネル優先度付けとに関連するMACレイヤ機能を与える。
[0053]eNB310によって送信される基準信号またはフィードバックからの、チャネル推定器358によって導出されるチャネル推定値は、適切なコーディングおよび変調方式を選択することと、空間処理を可能にすることとを行うために、TXプロセッサ368によって使用され得る。TXプロセッサ368によって生成される空間ストリームは、別個の送信機354TXを介して異なるアンテナ352に与えられ得る。各送信機354TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調し得る。
[0054]UL送信は、UE350における受信機機能に関して説明された様式と同様の様式でeNB310において処理される。各受信機318RXは、それのそれぞれのアンテナ320を通して信号を受信する。各受信機318RXは、RFキャリア上に変調された情報を復元し、その情報をRXプロセッサ370に与える。
[0055]コントローラ/プロセッサ375は、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ376に関連付けられ得る。メモリ376はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ULでは、コントローラ/プロセッサ375は、UE350からのIPパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、解読と、ヘッダ復元と、制御信号処理とを行う。コントローラ/プロセッサ375からのIPパケットは、EPC160に与えられ得る。コントローラ/プロセッサ375はまた、HARQ動作をサポートするためにACKおよび/またはNACKプロトコルを使用する誤り検出を担当する。
[0056]カテゴリー0 UEは、低コストMTC UEを含み得る。MTC UEは、低減されたピークデータレート(たとえば、トランスポートブロックサイズについて最大1000ビット)を用いて実装され得る。さらに、MTC UEは、ランク1送信をサポートすることおよび/または1つの受信アンテナを有することに限定され得る。MTC UEが半二重であるとき、MTC UEは、LTE規格に従うレガシーまたは非MTC UEと比較して緩和された(relaxed)(送信から受信にまたは受信から送信に切り替わる)切替えタイミングを有し得る。たとえば、非MTC UEは、20マイクロ秒程度の切替え時間を有し得、MTC UEは、1ミリ秒程度の切替え時間を有し得る。
[0057]MTC UEは、たとえば、広帯域信号を監視すること、PDCCHとEPDCCHの両方を監視することなど、非MTC UEと同様の方法でDL制御チャネルを監視し得る。追加のMTC向上がサポートされ得る。MTC UEは、狭帯域において動作するが、MTC UEは、より広いシステム帯域幅(たとえば、1.4/3/5/10/15/20MHz)における動作も可能であり得る。たとえば、MTC UEは、1.4MHzのシステム帯域幅において動作し得、6つのリソースブロック(RB)を使用し得る。さらに、MTC UEは、15dBまでの向上されたカバレージを有し得る。
[0058]拡張カバレージサポートをもつeMTCでは、1つまたは複数のチャネルは、時間領域においてバンドルされ(たとえば、繰り返され)得る。特に、バンドルされたM−PDCCHは、送信のために複数のサブフレームを使用し得る。M−PDCCHのためのリソースが、MTC UEが動作している狭帯域内のePDCCHのための要件に従ってeNBによって割り振られ得る。
[0059]eノードBは、繰返しレベルをもつ(with)M−PDCCHを構成し得る。たとえば、繰返しレベル2をもつM−PDCCHが、2つの連続するサブフレーム中で繰り返され得る。繰返しレベル4をもつM−PDCCHが、4つの連続するサブフレーム中で繰り返される。繰返しのビットは同じであり得る。しかしながら、異なるスクランブリングシーケンスが繰返しのために使用され得る。MTC UEは、M−PDCCHを確実に(reliably)復号するために、繰返しの各々または繰返しの大部分を受信する必要があり得る。したがって、MTC UEは、2つのサブフレームごとに繰返しレベル2をもつM−PDCCHを監視し、4つのサブフレームごとに繰返しレベル4をもつM−PDCCHを監視する。繰返しレベル2および4のM−PDCCH候補を監視するMTC UEは、R={2,4}の構成を有するものとして示され得る。
[0060]さらに、MTC−PUSCH(M−PUSCH)およびMTC−PDSCH(M−PDSCH)など、データチャネルは、動的長さを用いてバンドルされ得る。たとえば、eノードBは、M−PDCCH中で、M−PUSCHが繰返しレベル15を有することと、M−PDSCHが繰返しレベル13を有することとを示し得る。静的TTIバンドリングがPUSCHのために使用され得る。
[0061]すべてのサブフレームがMTC UEにおける受信または送信のために利用可能であるとは限らない。したがって、eNBは、アップリンクおよびダウンリンク中で、利用可能なサブフレームのパターンをシグナリングするように構成され得る。これは、M−PDCCH監視のための開始サブフレームが無線フレーム境界と整合されないことを引き起こし得る。時々(At times)、DRXオン持続時間は、バンドルされたM−PDCCHサブフレーム、CSI基準サブフレーム、またはSPS許可中のサブフレームのみと部分的に重複し得る。
[0062]したがって、複数のサブフレームに適応し(accommodate for)得、そのような部分重複状況に対処するSPSおよびDRXプロシージャのための改善された技法が必要である。
MTCおよびDRX
[0063]DL無線機サブフレームのM−PDCCH領域では、特定のM−PDCCHが位置する多くの場所があり得る。M−PDCCHを取得するために、MTC UEは、すべての可能なロケーションを探索し得る。M−PDCCHのための可能なロケーションは、M−PDCCHがUE固有であるのか共通であるのか否かに応じて、また、使用されるアグリゲーションレベルに応じて異なる。M−PDCCHのためのすべての可能なロケーションは、探索空間と呼ばれることがあり、可能なロケーションの各々は、M−PDCCH候補と呼ばれることがある。さらに、M−PDCCHがバンドルされた場合、探索空間は、2つ以上の(more than one)サブフレームを備え得る。
[0064]端末電力消費を低減するために、LTE規格はDRXのための機構を含む。DRXを実行するために、UEとネットワークとは、UEがそれの間にネットワークとのデータ転送を可能にするために受信機を電源投入する、起動ウィンドウ期間をネゴシエートし得る。起動ウィンドウ期間の外部に、UEは、バッテリー寿命を温存するために、受信機をオフにし、低電力状態または0電力状態に入り得る。DRXサイクルが構成されると、MTC UEは、DRXサイクルごとにDRXオン持続時間のサブフレーム中のダウンリンク制御シグナリングのみを監視し、受信機回路が残りのサブフレーム中でオフに切り替えられると(または低減された消費モードにおいて)スリープし得る。DRXサイクルが受信機をより長い期間の間オフにさせることは、より大きい電力節約を与える。
[0065]バンドルされたM−PDCCH候補のためのサブフレームは、DRXオン持続時間と部分的にのみ重複し得るか、または完全に(completely)DRXオン持続時間の外部に入り(fall outside)得る。
[0066]図4は、MTC UEのためのDRXオン持続時間および複数のM−PDCCH候補の構成を示す図400である。この例では、図示のように、サブフレーム422、424、426、428は、時間領域における4つの連続するサブフレームである。さらに、MTC UEは、DRXサイクル中の1つまたは複数のサブフレームと重複するDRXオン持続時間を用いて構成され得る。この例では、DRXオン持続時間410は、2つのサブフレーム(たとえば、サブフレーム422およびサブフレーム424)と重複する。
[0067]繰返しレベル2をもつM−PDCCH候補A402は、サブフレーム422とサブフレーム424とを備え、したがって、全体として(wholly)DRXオン410内に位置する。
[0068]繰返しレベル2をもつM−PDCCH候補B404は、サブフレーム426とサブフレーム428とを備える。M−PDCCH候補B404は、全体としてDRXオン410の外部に入る。
[0069]繰返しレベル4をもつM−PDCCH候補C406は、サブフレーム422、424、426、428を備える。したがって、M−PDCCH候補C406は、(サブフレーム422および424について)部分的にDRXオン410内にあり、(サブフレーム426および428について)部分的にDRXオン410の外部に入る。
[0070]図5は、MTC UEのためのDRXオン持続時間および複数のM−PDCCH候補の別の例示的な構成を示す図500である。この例では、図示のように、サブフレーム522、524、526、528は、時間領域における4つの連続するサブフレームである。さらに、この例では、DRXオン持続時間510は、2つのサブフレーム(たとえば、サブフレーム524およびサブフレーム526)と重複する。図4中の例とは対照的に、DRXオン持続時間510の開始は、M−PDCCH候補の開始サブフレームに関してオフセットされる。
[0071]繰返しレベル2をもつM−PDCCH候補A502は、サブフレーム522とサブフレーム524とを備える。繰返しレベル2をもつM−PDCCH候補B504は、サブフレーム526とサブフレーム528とを備える。繰返しレベル4をもつM−PDCCH候補C506は、サブフレーム522、524、526、528を備える。
[0072]この例では、M−PDCCH候補A502は、(たとえば、サブフレーム524において)部分的にDRXオン持続時間510内にあり、(たとえば、サブフレーム522において)部分的にDRXオン持続時間510の外部にある。M−PDCCH候補B504は、(たとえば、サブフレーム526において)部分的にDRXオン持続時間510内にあり、(たとえば、サブフレーム528において)部分的にDRXオン持続時間510の外部にある。M−PDCCH候補C506は、(たとえば、サブフレーム524およびサブフレーム526において)部分的にDRXオン持続時間510内にあり、(たとえば、サブフレーム522およびサブフレーム528において)部分的にDRXオン持続時間510の外部にある。
[0073]したがって、図5では、M−PDCCH候補のいずれも、全体としてDRXオン持続時間内にあるとは限らない(none of the M-PDCCH candidates is wholly within the DRX ON duration)。代わりに、M−PDCCH候補の各々は、DRXオン持続時間510の外部に少なくとも1つのサブフレームを有する。
[0074]図6は、サブフレーム622、624、636、628、630、632、634、および636を示す別の例600を示す。DRXオン持続時間610は、サブフレーム624および626にわたる。図6は、2つの繰返しを有する複数のM−PDCCH候補、すなわち、候補A601、候補B602、候補E605および候補F606を示す。図6は、4つの繰返しを有する複数のM−PDCCH候補、すなわち、候補C603、候補G607を示す。候補D604は、8つのサブフレームの繰返しを有する。
[0075]MTC UEは、バンドルされたM−PDCCH候補およびDRXオン持続時間との部分重複の課題(challenge)に対処するようにいくつかの方法で構成され得る。
フルに(Fully)DRXオン内の候補のみを復号する
[0076]第1の例では、MTC UEは、全体的にDRXオン持続時間中に含まれているM−PDCCH候補のみを復号するように構成され得る。したがって、図4に示されている例では、MTC UEは、M−PDCCH候補A402(たとえば、サブフレーム422およびサブフレーム424)を搬送するサブフレームセットが全体的にDRXオン持続時間410内にあるので、M−PDCCH候補A402を復号し得る。MTC UEは、これらのM−PDCCH候補B704を搬送するサブフレームセットがDRXオン持続時間410の外部に拡張するので、M−PDCCH候補B404とM−PDCCH候補C406とを復号することを控え(refrain from)得る。図5に示されている例では、MTC UEは、M−PDCCH候補503、504、506が各々、DRXオン持続時間510の外部に少なくとも1つのサブフレームを備えるので、これらのM−PDCCH候補のうちのいずれも復号しない。図6では、UEは、いずれも完全にはDRXオン610内に入らないので、M−PDCCH候補のうちのいずれも復号しないであろう。
部分的にDRXオン内の候補を復号する
[0077]第2の例では、MTC UEは、少なくとも部分的にDRXオン持続時間内にあるサブフレームを有するM−PDCCH候補を復号するように構成され得る。
[0078]MTC UEは、DRXオン持続時間410内に開始し、少なくとも部分的にDRXオン持続時間410内にあるM−PDCCH候補のみを復号するように構成され得る。したがって、図4に示されている例では、MTC UEは、M−PDCCH候補A402とM−PDCCH候補C406とを復号し得る。M−PDCCH候補A402とM−PDCCH候補C406とを搬送するサブフレームセットは、両方とも、DRXオン持続時間410内に(たとえば、サブフレーム422において)開始する。MTC UEは、M−PDCCH候補B404を搬送するサブフレームセットが、DRXオン持続時間内に開始せず、DRXオン持続時間410と部分的に重複しないので、M−PDCCH候補B404を復号することを控え得る。図5に示されている例では、MTC UEは、M−PDCCH候補B504を復号し得る。M−PDCCH候補B504を搬送するサブフレームセットは、DRXオン持続時間510内に(たとえば、サブフレーム526において)開始し、部分的にDRXオン持続時間510内にある。MTC UEは、M−PDCCH候補A502とM−PDCCH候補C506とを搬送するサブフレームセットが各々、DRXオン持続時間510の外部で開始するので、M−PDCCH候補A502とM−PDCCH候補C506とを復号することを控え得る。図6では、UEは、DRXオン610内に開始する候補B602のみを復号するであろう。
[0079]MTC UEは、代わりに、DRXオン持続時間内に終了し、少なくとも部分的にDRXオン持続時間内にあるM−PDCCH候補のみを復号するように構成され得る。したがって、図4に示されている例では、MTC UEは、M−PDCCH候補A402を搬送するサブフレームセットがDRXオン持続時間410内に(たとえば、サブフレーム424において)終了するので、M−PDCCH候補A402を復号し得る。MTC UEは、これらのM−PDCCH候補Cを搬送するサブフレームセットが各々、DRXオン持続時間410の外部で終了するので、M−PDCCH候補B404とM−PDCCH候補C406とを復号することを控え得る。図5に示されている例では、MTC UEは、M−PDCCH候補A502を搬送するサブフレームセットが、DRXオン持続時間510内に(たとえば、サブフレーム524において)終了するので、M−PDCCH候補A502を復号し得る。MTC UEは、これらのM−PDCCH候補B804を搬送するサブフレームセットがDRXオン持続時間510の外部で終了するので、M−PDCCH候補B504とM−PDCCH候補C506とを復号することを控え得る。図6では、UEは、DRXオン610中に終了する候補A601のみを復号するであろう。
[0080]MTC UEは、代わりに、少なくとも部分的にDRXオン持続時間内にある任意のM−PDCCH候補を復号するように構成され得る。したがって、図4に示されている例では、MTC UEは、M−PDCCH候補A402とM−PDCCH候補C406とを復号し得る。M−PDCCH候補A402とM−PDCCH候補C406とを搬送するサブフレームセットは両方とも、少なくとも部分的にDRXオン持続時間410内にある。MTC UEは、M−PDCCH候補B404を搬送するサブフレームセットが、少なくとも部分的に元のDRXオン持続時間410内にないので、M−PDCCH候補B404を復号することを控え得る。図5に示されている例では、MTC UEは、M−PDCCH候補A502、M−PDCCH候補B504、およびM−PDCCH候補C506が各々、DRXオン510内に少なくとも1つのサブフレームを備えるので、これらのM−PDCCH候補の各々を復号し得る。図6では、UEは、候補A601、候補B602、候補C603、および候補D604の各々を復号し得る。
[0081]MTC UEは、DRXオン持続時間と少なくとも部分的に重複する複数の候補の中から選択するように構成され得る。たとえば、複数のM−PDCCH候補の各々を搬送するそれぞれのサブフレームセットが、同じ長さを有し、少なくとも部分的にDRXオン持続時間内にある場合、MTC UEは、ルールに基づいて復号するために、複数のM−PDCCH候補のうちの1つまたは複数を選択するように構成され得る。ルールは、UEに第1のM−PDCCH候補を選択させ得るか、またはUEにDRXオン持続時間とのより高い量(higher amount)の重複を有するM−PDCCH候補を選択させ得る。たとえば、図6では、UEは、候補A601、候補B602、候補C603、および候補D604のうちの1つを選択し得る。
DRXオン持続時間を拡張する
[0082]第3の例では、MTC UEは、少なくとも部分的に元のDRXオン持続時間内にある、サブフレームセット搬送するM−PDCCH候補を復号するために、DRXオン持続時間の開始または終了を拡張するように構成され得る。さらに、拡張されたDRXオン持続時間内にサブフレームセットによって同じく(also)搬送される任意のM−PDCCH候補も、MTC UEによって復号され得る。
[0083]したがって、図4に示されている例では、MTC UEは、M−PDCCH候補A402とM−PDCCH候補C406とを復号し得る。M−PDCCH候補C406は、DRXオン410内に入るサブフレーム422および424を有する。したがって、UEは、M−PDCCH候補C406のサブフレームの各々が、拡張されたDRXオン持続時間410−2C内に含まれているように、DRXオン410を、サブフレーム426および428を含む長さ拡張されたDRXオン410−2Cに拡張することを決定し得る。図6は、DRXオン610が、元のDRXオン610内にサブフレーム624、626を有した候補D604のサブフレームのすべてを含めるために、拡張されたDRXオン601−Aに拡張され得ることを示す。
[0084]MTC UEは、DRXオン持続時間410内のサブフレーム422、424、426、428が、M−PDCCH候補B404のサブフレームのすべてをも搬送すると決定し得る。したがって、MTC UEは、M−PDCCH候補B404をも復号し得る。
[0085]図5に示されている例では、MTC UEは、M−PDCCH候補502、504、506の各々と部分的に重複する。したがって、MTC UEは、それのDRXオンをサブフレーム522、524、526、および528の各々を含める構成されたように拡張され得、M−PDCCH候補502、504、506の各々を復号し得る。DRXオン持続時間の終了が、DRXオン510−2Aの場合のように拡張され得る。DRXオン持続時間の開始が、拡張されたDRXオン510−2Bの場合のように拡張され得る。DRXオン持続時間の開始および終了が、510−2Cの場合のように拡張され得る。
非アクティビティタイマー
[0086]同様の問題が非アクティビティタイマーに関して生じ得る。UEが、あるサブフレーム中でPDCCHを復号する場合、UEは、一般に、M−PDCCH復号がないサブフレームの定義された数、たとえば、Mの後に、DRXに進むことができる。これは、非アクティビティタイマーと呼ばれ、M個のサブフレームが非アクティブであると見なされる。レガシーLTEでは、PDCCH/ePDCCHはバンドルされず、Mは、有効な制御サブフレーム、すなわち、UEがPDCCHを監視することができるサブフレームに関してカウントされ得る。この値は、1程度に小さくなり得る。しかしながら、eMTCでは、制御チャネルは、いくつかの(a number of)サブフレーム中でいくつかの繰返しを使用し得る。繰返し数は可変であり得、たとえば、UEは、R=2つ、4つ、8つの繰返しを監視する必要があり得る。したがって、UEが部分的なバンドルされた制御チャネルを受信するとき、UEは、M−PDCCHの部分的な受信を非アクティブサブフレームと見なすべきかどうかを決定する必要がある。UEがM−PDCCHの部分的な受信を非アクティブサブフレームであると見なさない場合、UEは、DRXに進む前に、M個の非アクティブサブフレームのほうへカウントし始めなければならない。
[0087]したがって、上記の例では、M−PDCCHを復号すべきかどうかを決定するのではなく、UEは、M−PDCCHを受信されたものと見なし、非アクティビティタイマーをリセットすべきかどうかを決定し得る。
DRXオンをM−PDCCH監視と整合させる
[0088]上記で説明されたように、DRXオンサイクルは、M−PDCCHサブフレームがDRXとは別々に定義されるので、M−PDCCHのための開始サブフレームと整合されないことがある。UEは、部分的に重複されたM−PDCCHサブフレームを低減するための方法で、整合の(in alignment)この差に対処し得る。MTC UEは、MPDCCH開始サブフレーム(すなわち、M−PDCCH監視のための初期サブフレーム)においてDRXオン持続時間を開始するように構成され得る。
[0089]より詳細には、構成されたDRXをもたない(without DRX configured)MTC UEでは、MPDCCH開始サブフレームは、所与の基準サブフレームからのパターンに従う。たとえば、パターンは、MTC UEによって監視されるM−PDCCH候補の繰返しレベルに基づいて決定され得る。一例では、MTC UEは、繰返しレベル2、4、および8をもつM−PDCCH候補を監視する。MTC UEは、最大繰返しレベルに基づいてパターンを決定し得る。したがって、MTC UEは、特定のサブフレーム(たとえば、フレーム0、サブフレーム0)から開始する8番目のサブフレームごとにM−PDCCH監視プロセスを開始し得る
[0090]DRXをもつMTC UEでは、M−PDCCH開始サブフレームは、所与の基準サブフレームからのパターンに従い、ここで、基準サブフレームは、DRXオン持続時間の開始サブフレームであり得る。DRXオン持続時間の開始サブフレームが有効でない場合、MTC UEは、DRXオン持続時間の開始サブフレームを次にまたは前に有効なものに調整する。
[0091]図7は、MTC UEのためのDRXオン持続時間およびM−PDCCH開始サブフレームの構成を示す図700である。この例では、構成されたDRXをもたない、および繰返しレベル2、4、および8をもつM−PDCCHを監視するMTC UEは、それぞれ、サブフレーム0、サブフレーム8、およびサブフレーム16において、第1、第2、および第3のM−PDCCH監視プロセスを開始し得る。構成されたDRXをもつ、および繰返しレベル2、4、および8をもつM−PDCCHを監視するMTC UEは、それぞれ、サブフレーム5、サブフレーム13、およびサブフレーム21において、第1、第2、および第3のM−PDCCH監視プロセスを開始し得る。この例では、サブフレーム5は、MTC UEのDRXオン持続時間の開始でもある。
M−PDCCHパラメータの関数としてのDRXパラメータ
[0092]MTC UEは、M−PDCCH構成に基づいてDRX構成パラメータを決定するように構成され得る。たとえば、DRXオン持続時間またはDRXサイクルの他の態様など、DRXパラメータは、選択された繰返しレベルをもつM−PDCCH候補を搬送するために使用される基準サブフレームセットの関数として定義され得る。たとえば、MTC UEが2、4、および8の繰返しレベルをもつM−PDCCH候補を監視するとき、MTC UEは、8つのサブフレームを含む繰返しレベル8(すなわち、この例における最も大きい繰返しレベル)をもつM−PDCCH候補を搬送するために使用されるサブフレームセットを基準サブフレームセットとして選択し得る。DRXオン持続時間は、第1の整数個の開始M−PDCCH監視サブフレームとして構成され得る。
[0093]別の例では、DRXオン持続時間は、第1の数のサブフレームを用いて構成され得、DRXサイクルは、第2の数のサブフレームを用いて構成され得る。しかしながら、MTC UEは、DRXオン持続時間の元の開始の前に、後に、またはより近くにある基準サブフレームセットの最初に開始するように、DRXオン持続時間をさらに調整し得る。
[0094]図8は、MTC UEのためのDRXオン持続時間およびM−PDCCH開始サブフレームの別の構成を示す図800である。この例では、図示のように、オプションAに従うMTC UEが、1つの基準サブフレームセットのDRXオン持続時間および3つの基準サブフレームセットのDRXサイクル(すなわち、2つの基準サブフレームセットのDRXオフ持続時間)を用いて構成され得る。この例では、上記で説明されたように、基準サブフレームセットは8つのサブフレームを含み、サブフレーム0において開始する。したがって、DRXオン持続時間は、サブフレーム0において開始し、サブフレーム7において終了する。DRXオフ持続時間は、サブフレーム8において開始し、サブフレーム23において終了する。その後、DRXオン持続時間は、8つのサブフレームの間、再びサブフレーム24において開始する。
[0095]この例では、オプションBに従うMTC UEが、8つのサブフレームのDRXオン持続時間および20個のサブフレームのDRXサイクルを用いて構成され得る。上記で説明されたように、基準サブフレームセットは、8つのサブフレームを含み、サブフレーム0において開始する。DRXオン持続時間は、サブフレーム0において開始し、サブフレーム7において終了する。DRX構成によれば、次のDRXオン持続時間は、サブフレーム20において開始すべきである。この例におけるMTC UEは、サブフレーム20が、サブフレーム16において開始しサブフレーム23において終了する基準サブフレームセット内にあると決定する。MTC UEは、現在の基準サブフレームセットの開始時に(たとえば、サブフレーム16において)DRXオン持続時間を開始することを決定し得る。MTC UEは、次の基準サブフレームセットの開始時に(たとえば、サブフレーム24において)DRXオン持続時間を開始することを決定し得る。さらに、MTC UEは、基準サブフレームセットの開始時にDRXオン持続時間を開始することを決定し得、ここで、開始は、最初に構成された開始(たとえば、サブフレーム20)に最も近い。この例では、現在サブフレームセットの開始(すなわち、サブフレーム16)と次のサブフレームセットの開始(すなわち、サブフレーム24)とは、最初に(originally)構成された開始(たとえば、サブフレーム20)までの同じ距離を有する。MTC UEは、ルールに基づいてDRXオン持続時間の開始を選択し得る。たとえば、MTC UEは、前の開始(すなわち、サブフレーム16)を選択し得るか、または代替ルールを実装し(および後の開始(すなわち、サブフレーム24)を選択し)得る。
[0096]別の例では、M−PDCCHパラメータは、DRXオン持続時間を決定するために使用され得る。MTC UEは、DRXオン持続時間を決定するために、PDCCHサブフレーム(PSF)数を使用するDRXオン持続時間タイマーを用いて構成され(be configured with)得る。PSF数は、UEが、起動し(awake)、PDCCH/ePDCCHを監視すべき、上記で説明された基準サブフレームセットの数を示す。MTC UEは、それが、M−PDCCH候補の繰返しレベルの関数として(as a function of)M−PDCCHを監視する、DRXオン持続時間を決定し得る。
[0097]たとえば、基準サブフレームセットは、最小繰返しレベル、最大繰返しレベル、またはMTC UEによって監視されるM−PDCCH候補の繰返しレベルのすべてに基づいて決定され得る。この例では、MTC UEが繰返しレベル2、4、および8をもつM−PDCCH候補を監視するとき、および基準サブフレームセットは、最大繰返しレベルに基づく。MTC UEは、PSF3を用いて構成され得る。したがって、MTC UEは、DRXオン持続時間を以下として決定し得る
[0098]DRXオン=M−PDCCHのための最大繰返しレベル*PSF
[0099]この例では、DRXオンは、MTC UEに、DRXオン持続時間が開始した後、24個の有効なサブフレーム(すなわち、3×8つのサブフレーム)の間M−PDCCHを監視させ、これは、MTC UEが最大繰返しレベルの3つのM−PDCCH候補を復号することを可能にする。
[00100]別の例では、DRXオン持続時間タイマーは、PSF Xを用いて構成され得る。MTC UEは、PSF XがMTC UEに少なくともX個のM−PDCCH候補を復号するように命令すると解釈し得る。たとえば、MTC UEが、繰返しレベル2および4をもつM−PDCCH候補を監視する場合、PSF2を用いて構成されたDRXオン持続時間タイマーは、MTC UEに少なくとも2つのM−PDCCH候補(この例では繰返しレベル2をもつ1つと繰返しレベル4をもつ1つ)を復号するように命令する。したがって、MTC UEは、アウェイクにとどまり(stays awake)、4つのサブフレームを復号する。
[00101]MTC UEは、MTC UEが残りのDRXオン持続時間中の許可を予想しない場合、早期にDRXオフモードに進む(スリープする)ように構成され得る。再び図5を参照すると、MTC UEは、M−PDCCH候補A502、M−PDCCH候補B404、およびM−PDCCH候補C506を監視する。このMTC UEは、サブフレーム524中のM−PDCCH候補C506の早期検出を実行し得る。MTC UEは、M−PDCCH候補B504がM−PDCCH候補C506とフルに重複するためにM−PDCCH候補B504が存在しないとMTC UEが決定し得るので、M−PDCCH候補C506を正常に復号すると、DRXオフモードに進むことを決定し得る。
DRXをもつMTCのためのCSI測定
[00102]MTC UEがカバレージ向上モードにあるとき、MTC UEは、CSIフィードバックを決定するために、基準サブフレーム(たとえば、4つ、6つ、または8つのサブフレーム)のグループ中の基準シンボルを測定し得る。低いSNRおよび狭帯域状況(situations)では、1つのサブフレームは、正確なCSI測定を行うのに十分でないことがある。しかしながら、MTC UEがサブフレーム(たとえば、サブフレームN)中でCSIフィードバックを行うことを要求されること、および測定されるべき対応する基準サブフレームのグループ(たとえば、サブフレーム(N−7)〜(N−4))の1つまたは複数のサブフレームがDRXオフ持続時間中にあることが可能であり得る。
[00103]図9は、MTC UEのためのDRXサイクルおよびCSI基準サブフレームの構成を示す図900である。この例では、MTC UEは、連続する、DRXオン持続時間910、DRXオフ持続時間912、およびDRXオン持続時間914を用いて構成される。さらに、特定のサブフレームにおいてCSIフィードバックを送信するために、対応する基準サブフレームのグループは、サブフレーム942、944、946、948を含む。さらに、サブフレーム942およびサブフレーム944は、DRXオフ持続時間912中にある。サブフレーム946およびサブフレーム948は、DRXオン持続時間914中にある。
[00104]第1の例では、対応する基準サブフレームのグループのいくつかのサブフレームがDRXオン持続時間の外部にあるとき、MTC UEは、CSIフィードバックを決定するために、対応する基準サブフレームのグループの各サブフレームを測定するために早期に起動し得る。図9では、MTC UEは、サブフレーム942およびサブフレーム944を含めるためにDRXオン持続時間914を拡張し得る。したがって、MTC UEは、CSIフィードバックを生成するためにサブフレーム942、944、946、948を測定することができる。
[00105]第2の例では、対応する基準サブフレームのグループのいくつかのサブフレームがDRXオン持続時間の外部にあり、DRXオフ持続時間がしきい値(たとえば、4つのサブフレーム、8つのサブフレーム)を超えないとき、MTC UEは、DRXオフ持続時間中の対応する基準サブフレームを前のDRXオン持続時間中の同数のサブフレームと置換し(substitute)得る。図9では、MTC UEは、DRXオフ持続時間912がしきい値を超えないと決定し得る。したがって、MTC UEは、DRXオフ持続時間912中にあるサブフレーム942およびサブフレーム944を交換する(replace)ために、サブフレーム936およびサブフレーム938を選択し得る。たとえば、サブフレーム936およびサブフレーム938は、DRXオン持続時間910中の最後の2つのサブフレームであり得る。したがって、MTC UEは、CSIフィードバックを生成するために、サブフレーム936、サブフレーム938、サブフレーム946、およびサブフレーム948を測定することができる。
[00106]第3の例では、対応する基準サブフレームのグループがDRXオン持続時間と部分的に重複するとき、UEは、CSIフィードバックを生成するために、DRXオン持続時間の内部に(inside)ある対応する基準サブフレームのグループのサブフレームを測定し得る。図9では、MTC UEは、CSIフィードバックを生成するために、DRXオン持続時間914中にあるサブフレーム946およびサブフレーム948を測定し得る。
[00107]第4の例では、対応する基準サブフレームのグループがDRXオン持続時間と部分的に重複するとき、MTC UEは、CSIフィードバックを生成するために基準サブフレームを測定することを控え得る。さらに、MTC UEは、CSIフィードバックを送信することを控え得るか、またはデフォルトまたは前のCSI値を送信し得る。この例では、対応する基準サブフレームのグループがDRXオン持続時間と部分的に重複するとき、MTC UEは、DRXオフ持続時間中にあるグループのサブフレームの割合を決定する。さらに、割合がしきい値を超える場合、MTC UEは、CSIフィードバックを生成するために基準サブフレームを測定しないことを決定し得る。たとえば、対応する基準サブフレームのグループが4つのサブフレームを含む場合、MTC UEは、DRXオン持続時間中にグループの2つまたはそれ以上のサブフレームがあるとき、DRXオン持続時間中のサブフレームを測定する。
[00108]MTC UEは、絶対サブフレーム数または有効サブフレーム数に基づいて、上記で説明されたサブフレーム数を決定し得る。さらに、MTC UEは、様々なサブフレーム数を決定するために、絶対サブフレーム数および有効サブフレーム数の様々な組合せを使用し得る。たとえば、MTC UEは、DRXオン持続時間の開始サブフレームを決定するために、絶対サブフレーム数を使用し得、DRXオン持続時間を決定するために、有効サブフレーム数を使用し得る(DRXオン持続時間タイマー)。
DRXをもつMTCのためのSPS
[00109]別の態様では、eNBは、MTC UEとのDLまたはUL送信をスケジュールするためにSPSを使用し得る。eNBは、一般に、SPSを用いてRRC構成を送信する。UEは、SPSアクティブ化許可を受信し、次いで、SPS非アクティブ化許可が受信されるか、または最大数の空のパケットが送信されるまで、許可に従って送信または受信する。SPSは、異なる周期性を用いて構成され得る。上記で説明されたように、MTC UEは、半二重であり得、狭帯域において動作し得る。したがって、いくつかの(certain)状況では、SPSをアクティブ化した後に、MTC UEは、SPS非アクティブ化メッセージまたは他のタイプのシグナリングを検出するために、M−PDCCHを連続的に監視することが可能でないことがある。
[00110]たとえば、MTC UEは、20個のサブフレームのM−PUSCHバンドルサイズと、同じく20個のサブフレームのM−PDCCHバンドルサイズとを用いて構成され得る。UL SPSパラメータは、30個のサブフレームのM−PUSCH送信周期性を構成し得る。すなわち、MTC UEは、(たとえば、サブフレーム0、サブフレーム30、サブフレーム60、...において開始する)30個のサブフレームごとにM−PUSCHを送信する。したがって、2つの連続するM−PUSCH送信間のギャップは、10個のサブフレーム(たとえば、サブフレーム20〜29)である。MTC UEは、M−PDCCHを復号するためにギャップを使用し得る。この例では、M−PDCCHバンドルサイズは、20個のサブフレームであり、M−PUSCH送信間のギャップは、MTC UEが、20個のサブフレームのM−PDCCHバンドルサイズを復号するための十分な時間を与えない。したがって、MTC UEは、M−PDCCH上で送信されるSPS非アクティブ化メッセージを受信することが可能でないことがある。この問題は、UL SPSまたはDL/UL SPSの場合にも(with)生じ得る。
[00111]これらの問題に対処するために、eNBスケジューラが、2つのSPS送信間のM−PDCCHバンドルを復号するための十分な時間期間を与えるSPSパラメータを選択するために実装され得る。SPS周期性および送信バンドルサイズなど、UL(またはDL)のためのSPSパラメータは、DL(またはUL)のための所望のバンドルサイズ、M−PDCCHのためのバンドルサイズ、M−PDCCH開始サブフレーム、およびSPSパラメータに基づいて決定され得る。
[00112]別の例では、MTC UEは、eノードBから受信されたSPSパラメータ(たとえば、周期性)を1つまたは複数のチャネルのバンドルサイズの関数として解釈し得る。たとえば、SPSパラメータが10個のサブフレームのM−PUSCH周期性と1つのサブフレームのM−PUSCHバンドルサイズとを示すとき、MTC UEは、使用されるべきM−PUSCH周期性が10個のサブフレーム(すなわち、10×1)であると決定し得る。SPSパラメータが、10個のサブフレームのM−PUSCH周期性と4つのサブフレームのM−PUSCHバンドルサイズとを示すとき、MTC UEは、使用されるべきM−PUSCH周期性が40個のサブフレーム(すなわち、10×4)であると決定し得る。したがって、2つのSPS送信間のギャップは、MTC UEがM−PDCCHを復号するための十分な時間期間を与え得る。
[00113]さらに、MTC UEは、SPS M−PUSCHを送信するかまたはM−PDSCHを受信する間、M−PDCCHを監視しないことがある。
無効なサブフレーム
[00114]また別の態様では、MTC UEがSPSを使用しているとき、MTC UEがSPS許可を受信するサブフレームは、UL/DL送信のために利用可能でないことがある。
[00115]この問題に対処するために、MTC UEは、利用可能でないサブフレームのためにスケジュールされた送信を延期し得る。たとえば、MTC UEとeNBとの間のバンドルされた送信が、サブフレーム0、1、および2を割り振られ得る。この例では、SPS送信により、サブフレーム1は利用可能でないことがある。UEは、サブフレーム1および2のために割り振られた送信をサブフレーム2および3に延期し得る。すなわち、サブフレーム0、1、および2において送信するのではなく、送信機は、サブフレーム0、2、および3においてバンドルを送信する。
[00116]別の例では、MTC UEは、利用可能でないサブフレームを割り振られた(allocated with a subframe)送信をドロップし得る。たとえば、MTC UEとeNBとの間のバンドルされた送信が、サブフレーム0、1、および2を割り振られ得る。SPS送信により、サブフレーム1は利用可能でない。したがって、UEは、サブフレーム1のために割り振られた送信をドロップし得る。すなわち、MTC UEは、サブフレーム0および2において送信するが、サブフレーム1において送信しない。さらに、MTC UEは、ドロップされたサブフレームに基づいて、繰返しレベルを動的に低減し得る。たとえば、繰返しレベルが8であり、MTC UEが2つのフレームをドロップする場合、MTC UEは、次に(now)、6の繰返しを仮定する(assume)。
[00117]別の例では、MTC UEは、送信のために割り振られたサブフレームが利用可能でないとき、送信全体をドロップし得る。たとえば、MTC UEとeNBとの間のバンドルされた送信が、サブフレーム0、1、および2を割り振られ得る。SPS送信により、サブフレーム1は利用可能でない。したがって、MCT UEは、送信全体をドロップし得る。すなわち、MTC UEは、サブフレーム0、1、または2のいずれにおいても送信しない。
[00118]MTC UEは、これらの異なるオプションの中から選択し得る。たとえば、MTC UEは、送信のために割り振られた最初の(第1の)サブフレームが利用可能でないとき、送信全体をドロップすることを決定し得る。送信のために割り振られた後続のサブフレームが利用可能でない場合、MTC UEは、利用不可能なサブフレームおよび後続のサブフレームのために割り振られた送信を延期し得る。代替的に、MTC UEは、利用不可能なサブフレームのために割り振られた送信をドロップし得る。たとえば、MTC UEとeノードBとの間のバンドルされた送信が、サブフレーム0、1、および2を割り振られ得る。サブフレーム1が利用可能でない場合、MTC UEは、サブフレーム1中の送信をドロップし得る。サブフレーム0が利用可能でない場合、MTC UEは、送信全体をドロップし得る。
[00119]別の例では、バンドルされない送信または小さいバンドル(たとえば、3つまたは5つのサブフレームよりも小さい)送信に関して、MTCは、これらの例のうちの1つを選択し得る。MTC UEは、大きいバンドル(たとえば、4つのサブフレームよりも大きい)送信のために異なる例を選択し得る。
HARQ ID決定
[00120]UL HARQでは、特定のM−PUSCHに割り当てられたHARQプロセスIDが、特定のM−PUSCHをスケジュールするM−PDCCHオケージョン(送信)に基づいて決定され得る。たとえば、MTC UEが2つのHARQプロセス(HARQプロセス0およびHARQプロセス1)を有するとき、1つおきの(every other)M−PDCCHオケージョンがHARQプロセス0またはHARQプロセス1に関連し得る。M−PDCCHオケージョンが、サブフレーム0において開始する10個のサブフレームごとに発生する場合、サブフレーム0〜9およびサブフレーム20〜29中のM−PDCCHによって許可されるM−PUSCHが、HARQプロセス0を使用する。サブフレーム10〜19およびサブフレーム30〜39中のM−PDCCHによって許可されるM−PUSCHが、HARQプロセス1を使用する。
[00121]さらに、MTC UEがM−PUSCH SPSを用いて構成された後、MTC UEは、SPS期間中にM−PDCCHを受信しない。MTC UEは、M−PUSCHをスケジュールしていることがある仮想M−PDCCHオケージョン(送信)を決定し得る。サブフレームNにおいて開始するM−PUSCHでは、対応する仮想M−PDCCHオケージョンがサブフレームN−kにおいて開始するように決定され得、ここで、kはスケジューリングタイミング(たとえば、4つのサブフレーム)である。その後、UEは、上記で説明されたように、特定のM−PUSCHに割り当てられたHARQプロセスIDを決定するために、仮想M−PDCCHオケージョンを使用し得る。さらに、一例では、MTC UEは、有効なサブフレームのみをカウントし得る。別の例では、MTC UEは、すべてのサブフレームをカウントし得る。
[00122]代替的に、上記の技法は、特定のM−PUSCHのためのHARQプロセスIDがM−PUSCHの開始点または終了点に基づいて決定されるように変更され得る。
[00123]図10は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート1000である。本方法は、UE(たとえば、UE104、装置1702/1702’)によって実行され得る。1002において、UEは、DRXオン持続時間を決定する。たとえば、DRXオン持続時間は、UEが、制御チャネルを監視し、ネットワークとのデータ転送を可能にするために受信機を電源投入する起動ウィンドウ(wake up windows)に関するUEとeNBとの間の通信に基づいて決定され得る。
[00124]1004において、UEは、第1のバンドルされたM−PDCCH候補を搬送するサブフレームのセットを決定し、サブフレームのセットは複数のサブフレームを含む。eMTCでは、たとえば、チャネルは、時間領域において複数の繰返しを含めるためにバンドルされ得る。たとえば、M−PDCCHは、2つの連続するサブフレーム中で繰り返される2の繰返しレベル、4つの連続するサブフレーム中で繰り返される4の繰返しレベルなどを有し得る。たとえば、図4〜図6中のM−PDCCH候補A〜Gのいずれも、サブフレームのセットがUEによって決定され得る第1のM−PDCCH候補の例である。
[00125]1006において、UEは、DRXオン持続時間がサブフレームのセットと少なくとも部分的に重複すると決定する。図4〜図6は、DRXオン持続時間と少なくとも部分的に重複するバンドルされたM−PDCCH候補の例を示す。たとえば、図4では、UEは、DRXオン持続時間410が、完全な候補A402と重複し、候補C406と部分的に重複すると決定するであろう。図5および図6は、UEによって決定され得るDRXオン持続時間とM−PDCCH候補との間の潜在的重複の他の例を示す。
[00126]UEは、M−PDCCHの潜在的部分重複に対処するために、いくつかのアクションのいずれかを実行し得る。UEは、1008において、第1のバンドルされたM−PDCCH候補を復号することを控える。これは、たとえば、UEが、M−PDCCH候補のサブフレームの少なくとも一部分がDRXオン持続時間の外部にあると決定するときに生じることがある。
[00127]別のオプションとして、UEは、1010において、第1のバンドルされたM−PDCCH候補を復号し得る。UEは、たとえば、M−PDCCH候補が完全にDRXオン持続時間内にあるかまたは第1のM−PDCCH候補が少なくとも部分的にDRXオン持続時間内にあるとき、第1のバンドルされたM−PDCCH候補を復号し得る。第1のM−PDCCH候補を復号すべきなのか、第1のM−PDCCH候補を復号することを控えるべきなのかに関する決定は、たとえば、図11および/または図12に示されているように、UEによる追加の決定に基づき得る。
[00128]第3のオプションとして、UEは、1012において、サブフレームのセットを全体的に含めるためにDRXオン持続時間を拡張し、次いで、1014において、拡張されたDRXオン持続時間中のサブフレームのセット中で搬送される第1のバンドルされたM−PDCCH候補を復号する。
[00129]図11は、フローチャート1000の方法の一部として実行され得る随意の(optional)追加の態様の例示的なフローチャート1100を示す。UEは、図10の場合のように、1002において、DRXオン持続時間を決定し、1004において、第1のバンドルされたM−PDCCH候補を搬送するサブフレームのセットを決定する。UEが、1006において、DRXオン持続時間がサブフレームのセットと少なくとも部分的に重複すると決定すると、UEは、1102において、たとえば、バンドルされたM−PDCCH候補のいずれかのサブフレームがDRXオン持続時間の外部にあるかどうかを決定することによって、第1のバンドルされたM−PDDCH候補の複数のサブフレームがフルにDRXオン持続時間内にあるかどうかを決定し得る。UEは、第1のバンドルされたM−PDCCH候補の複数のサブフレームのすべてがDRXオン持続時間内にある場合、図10および図11中の1010に示されているように、第1のバンドルされたM−PDDCH候補を復号し得る。これに基づいて、UEは、たとえば、フルにDRXオン持続時間410内にある図4中の候補Aを復号することを決定し得る。
[00130]第1のバンドルされたM−PDDCH候補の複数のサブフレームのうちの少なくとも1つのサブフレームがDRXオン持続時間の外部にある場合、UEは、図10および図11に示されているように、1008において、第1のバンドルされたM−PDCCH候補を復号することを控える。したがって、UEは、DRXオン持続時間410と部分的にのみ重複する、図4中の候補Cを復号することを控え得る。UEはまた、完全にDRXオン持続時間410の外部にある、図4中の候補Bを復号することを控え得る。1102における決定は、DRXオン持続時間を拡張することなしに行われ得る。
[00131]時々、複数のバンドルされたM−PDCCH候補があり得る。UEは、1104において、複数のバンドルされたM−PDCCH候補のうちの1つを監視することを決定し得る。たとえば、UEは、第1のバンドルされたM−PDCCH候補を搬送するサブフレームのセットに加えて、第2のバンドルされたM−PDCCH候補を搬送するサブフレームのセットを決定し得る。たとえば、図4〜図6は、複数のM−PDCCH候補、たとえば、候補A〜Gがあり得ることを示す。UEは、DRXオン持続時間と第1のバンドルされたM−PDCCH候補のサブフレームのセットとの間の重複に少なくとも基づいて、第1のバンドルされたM−PDCCH候補を監視することを決定し得る。たとえば、UEは、DRXオン持続時間内の各サブフレームを有するバンドルされたM−PDCCH候補を選択し得る。したがって、図4では、UEは、候補Aが、DRXオン持続時間410内に各サブフレームを有するが(whereas)、候補Cが、DRXオン持続時間の外部にサブフレームを有するので、候補Cではなく候補Aを復号することを選択し得る。決定が行われると、UEは、1010において、選択されたM−PDCCH候補を復号する。
[00132]図12は、フローチャート1000の方法の一部として実行され得る随意の追加の態様の別の例示的なフローチャート1200を示す。UEは、図10の場合のように、1002において、DRXオン持続時間を決定し、1004において、第1のバンドルされたM−PDCCH候補を搬送するサブフレームのセットを決定する。UEは、次いで、1006において、DRXオン持続時間がサブフレームのセットと少なくとも部分的に重複すると決定し、UEは、図10に関して説明されたように、決定し得る。この例では、第1のバンドルされたM−PDDCH候補のサブフレームは、部分的にDRXオン持続時間の外部に入る。たとえば、UEが、1006において、DRXオン持続時間がサブフレームのセットと少なくとも部分的に重複すると決定すると、UEは、1202において、第1のバンドルされたM−PDDCH候補のサブフレームがDRXオン持続時間内に開始するかどうかを決定し得る。UEは、第1のバンドルされたM−PDDCH候補のサブフレームがDRXオン持続時間内に開始するとき、1010において、第1のバンドルされたM−PDDCH候補を復号する。したがって、図4では、UEは、候補CがDRXオン410の外部のサブフレームを有するが、候補Aと候補Cの両方がDRXオン持続時間410内に開始するので、両方の候補を復号することを決定し得る。
[00133]UEは、サブフレームがDRXオン持続時間内に開始しないとき、1204において、第1のバンドルされたM−PDCCH候補を復号することを控え得る。たとえば、図5では、UEは、候補Aと候補Cの両方のサブフレームがDRXオン510の外部にあり、いずれの候補もDRXオン510内に開始しないと決定し得る。したがって、UEは、候補Aと候補Cの両方を復号することを控え得る。
[00134]別の例では、UEは、1206において、第1のバンドルされたM−PDDCH候補のサブフレームがDRXオン持続時間内に終了するかどうかを決定し得る。UEは、第1のバンドルされたM−PDDCH候補のサブフレームがDRXオン持続時間内に終了するとき、1010において、第1のバンドルされたM−PDDCH候補を復号し得る。UEは、サブフレームがDRXオン持続時間内に終了しないとき、1204において、第1のバンドルされたM−PDCCH候補を復号することを控え得る。この例によれば、UEは、図5中の候補AがDRXオン510内に終了するので、候補Aのサブフレーム522がDRXオン510の外部にあるが、候補Aを復号することを決定し得る。UEは、図5中の候補CがDRXオン持続時間510の後に終了するので、候補Cを復号することを控え得る。
[00135]別の例では、たとえば、1208において、UEは、第1のバンドルされたM−PDDCH候補のサブフレームのうちのいずれかがDRXオン持続時間内にあるとき、第1のバンドルされたM−PDDCH候補を復号し得る。この例では、UEは、図4および図5中の候補Aと候補Cの両方が、DRXオン410、510と重複する少なくとも1つのサブフレームを有するので、両方の候補を復号することを決定し得る。図6では、UEは、候補A、候補C、および候補Dを復号すると同時に(while)、候補Eを復号することを控えることを決定し得る。
[00136]時々、複数の(multiple)候補は、DRXオンサイクルと部分的に重複し得る。したがって、1210において、UEは、第2のバンドルされたM−PDCCH候補を搬送するサブフレームのセットを決定し、ここにおいて、第1のバンドルされたM−PDCCH候補のサブフレームは、部分的にDRXオン持続時間の外部にあり、第2のバンドルされたM−PDCCH候補のサブフレームは、部分的にDRXオン持続時間の外部にある。UEは、次いで、1212において、DRXオン持続時間と、第1のバンドルされたM−PDCCH候補および第2のバンドルされたM−PDCCH候補のサブフレームとの間の重複に基づいて、どのバンドルされたM−PDCCH候補を監視すべきかを決定する。1214において、UEは、決定に基づいて、第1のバンドルされたM−PDCCH候補および第2のバンドルされたM−PDCCH候補のうちの1つを復号する。たとえば、UEは、図4および図5中の候補Aを復号することと候補Cを復号することとの間で(between decoding Candidate A and Candidate C)選択し得る。UEは、図6中の候補Aを復号することと候補Cを復号することと候補Dを復号することとの間で選択し得る。決定は、DRXオン持続時間と候補の各々のサブフレームとの間の重複の量に基づき得る。
[00137]図13は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート1300である。本方法は、UE(たとえば、UE104、装置1702/1702’)によって実行され得る。1302において、UEは、UEによって監視されるバンドルされたM−PDCCH候補のパラメータを決定する。1308において示されているように、DRX構成パラメータの決定の一部として、UEは、UEによって監視される複数のバンドルされたM−PDCCH候補の各々のための繰返しレベルを決定し得る。この情報は、たとえば、eNBから受信され得る。
[00138]1304において、UEは、UEのDRX構成に関連する指示を受信する。指示は、UEがPDCCHを監視すべきであるサブフレームの数(a number of subframes)を備え得る。この指示するは、PDCCHを送信することになるeNBから受信され得る。
[00139]1306において、UEは、DRX構成パラメータを決定し、DRX構成パラメータは、M−PDCCH候補のパラメータと指示との関数である。UEは、1310において、複数のバンドルされたM−PDCCH候補についての最大繰返しレベルと指示との関数としてDRXオン持続時間を決定し得る。たとえば、UEが、繰返しレベルがR={2,4,8}であるというバンドルされたM−PDCCHパラメータを受信する場合、およびUEがPDCCHを監視すべきであるサブフレームの数が、psf3、たとえば、3つのサブフレームであるとして示される場合、UEは、DRXオン持続時間を、最大繰返しレベル、すなわち、8、および監視されるべきサブフレームの示された(indicated)数、たとえば、3の関数として決定する。関数は、たとえば、以下であり得る
[00140]DRX持続時間=最大(maximum)繰返し数*PSF=24個のサブフレーム [00141]この例では、DRX持続時間は、24個のサブフレームであると決定され得、最大(largest)繰返しレベルの3つの候補を復号するための十分な受信時間を与え得る。
[00142]図14は、MTC UEのためのDRXサイクルおよびCSI基準サブフレームの構成を示すワイヤレス通信の方法のフローチャート1400である。本方法は、UE(たとえば、UE104、装置1702/1702’)によって実行され得る。時々、UEは、特定のサブフレームにおいてCSIフィードバックを与える必要があり得るが、基準サブフレームは、DRXオン持続時間の外部に位置し得る。
[00143]1402において、UEは、DRXオン持続時間を決定する。この決定は、UEがeNBからの通信を受信するためにそれの受信機をオンにするためのウィンドウに関する、eNBとの通信に基づき得る。1404において、UEは、CSIフィードバックを生成するための基準サブフレームのグループを決定し、基準サブフレームのグループは、2つまたはそれ以上のサブフレームを含む。この決定は、CSIフィードバックのためのサブフレームに関する、eNBから受信される情報に基づき得る。
[00144]1406において、UEは、DRXオン持続時間が基準サブフレームのグループと部分的に重複すると決定する。図9は、DRXオン914と部分的に重複し、DRXオフ912とも部分的に重複する、対応する基準サブフレームの例を示す。UEは、基準サブフレームの部分重複に対処するために、いくつかのアクションのうちのいずれかを実行し得る。
[00145]1408において、UEは、DRXオン持続時間を調整することを決定し、それを、DRXオン持続時間の外部に入る任意の基準サブフレームを含めるために拡張する。したがって、UEは、DRXオンの外部で基準サブフレームを受信するために、DRXオン持続時間の外部に起動し(wake up outside)得る。図9では、UEは、対応する基準サブフレームのサブフレーム942、944を受信するために、DRXオフ912中に早期に起動し得る。この例は、DRXオンの前に開始するサブフレームを示すが、UEは、基準サブフレームが、代わりに、DRXオンが終了した後に続くとき、DRXオン期間の終了時に、それの受信機を同様にオンに維持し得る。
[00146]DRXサイクルが十分に短い場合、UEは、代わりに、たとえば、1410において、前の基準サブフレームを使用し得る。たとえば、図9中の第2の例では、UEは、CSI測定を行うために、DRXオン914中の946、948と組み合わせて前のDRXオン持続時間910からのサブフレーム936、938を使用し得る。
[00147]1412において、UEは、代わりに、CSI測定を行うために、DRXオンサイクル内にある基準サブフレームの一部のみを使用し得る。図9は、これを第3の例として示し、ここで、UEは、DRXオン914中にCSI測定を行うために、サブフレーム946および948のみを使用し得る。
[00148]1414において、UEは、CSIを送信することを控え得る。たとえば、重複がないかまたは部分重複のみがあるとき、UEは、CSI測定を送信することを控え得る。したがって、UEは、基準サブフレーム942および944がDRXオフ912中にあるので、CSI測定を送信することを控え得る。UEは、DRXオン持続時間の外部にあるCSI基準サブフレームの割合がしきい値を越えるとき、CSIを送ることを控え得る。DRX持続時間内の基準サブフレームの割合がしきい値内にある場合、UEは、たとえば、1412の場合のように、重複する基準サブフレームを使用して、CSIを送信することを決定し得る。
[00149]UEが、1408、1410、1412、および1414のうちの1つを実行すると、UEは、1408、1410、1412、または1414において決定される基準サブフレームを使用してCSI測定を実行し得、CSI測定に関する情報をeNBに送信し得る。
[00150]図15は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート1500である。本方法は、UE(たとえば、UE104、装置1702/1702’)によって実行され得る。1502において、UEは、サブフレームのセットについてSPS許可を受信し、サブフレームのセットは利用不可能なサブフレームを含む。UEは、eNBからSPSアクティブ化許可を受信し得る。いくつかのサブフレームは、送信および/または受信のために使用するためにUEにとって利用可能でない無効なサブフレームであり得る。
[00151]1504において、UEは、それがSPS許可を受信したサブフレームのセット中の利用可能なサブフレームのサブセットを決定し得る。たとえば、SPS許可を受信した後に、UEは、SPS許可内のどのサブフレームが、無効または利用不可能であるかを考慮し得る。
[00152]1506において、UEは、利用可能なサブフレームのサブセットに基づいて、サブフレームのセット中に受信または送信を調整し得る。UEは、SPS許可内の無効なサブフレームに対処するために、いくつかのアクションのうちのいずれか、たとえば、1508、1510、または1512のうちのいずれかを実行し得る。一例では、1508において受信または送信を調整することの一部として、UEは、1508において、利用不可能なサブフレームのためにおよび利用不可能なサブフレームの後のサブフレームのセットのいずれかのサブフレームのためにスケジュールされたバンドルされた送信を延期し得る。
[00153]別の例では、1506において受信または送信を調整することの一部として、UEは、1510において、利用不可能なサブフレームのためにスケジュールされたバンドルされた送信をドロップし得る。
[00154]別の例では、1506において受信または送信を調整することの一部として、UEは、1512において、利用不可能なサブフレーム中に送信することを含むスケジュールされた送信をドロップし得る。
[00155]1514において、UEは、採用されるバンドリングの量に基づいて、サブフレームのセット中に受信または送信を調整するためのオプションを選択し、オプションは、1508、1510、または1512のうちの少なくとも1つを備える。したがって、UEは、採用されるバンドリングの量に基づいて、1508を実行することと、1510を実行することと、1512を実行することとの間で選択し得る。
[00156]たとえば、UEは、サブフレームが第1のサブフレームであるとき、1510において、利用不可能なサブフレーム中に送信することを含むスケジュールされた送信をドロップし得、利用不可能なサブフレームが第1のサブフレームの後に(after)あるとき、1508において、利用不可能なサブフレームのためにおよび利用不可能なサブフレームの後の(that is subsequent to)サブフレームのセットのいずれかのサブフレームのためにスケジュールされたバンドルされた送信を延期し得る。したがって、UEは、1514においてオプションを選択することの一部として、1516において、利用不可能なSFが第1のサブフレームであるかどうかを決定し得る。
[00157]図16は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート1600である。本方法は、UE(たとえば、UE104、装置1702/1702’)によって実行され得る。UEはMTC UEであり得る。1602において、UEは、たとえば、eNBから、SPS構成を受信する。SPS構成は、いつUEがeNBとの通信を送信または受信すべきかを示す。MTC UEがM−PUSCH SPSを用いて構成されたとき、MTC UEは、構成されたSPS期間中にM−PDCCHを受信しない。
[00158]1604において、UEは、SPS構成に従ってHARQ送信を決定し得る。1606において、UEは、SPS構成より、HARQ送信をスケジュールするために省略されるM−PDCCH送信を決定する。これは、M−PUSCHをスケジュールしていることがある仮想M−PDCCH送信と見なされ得る。たとえば、サブフレームNにおいて開始するM−PUSCHでは、UEは、省略されたM−PDCCHオケージョンをサブフレームN+kにおいて開始するように決定し得、kはスケジューリングタイミングである。1608において、UEは、省略されたM−PDCCH送信に基づいてHARQプロセスを決定する。たとえば、UEは、省略されたM−PDCCHオケージョンに基づいて、特定のM−PUSCHに割り当てられたHARQプロセスIDを決定し得る。一例として、2つのHARQプロセスを有するMTC UEは、2つのHARQプロセスのうちの1つに関連する1つおきのM−PDCCHオケージョンを有するであろう。
[00159]1610において、UEは、決定されたHARQプロセスに基づいてHARQ送信を送信する。
[00160]図17は、例示的な装置1702中の異なる手段/構成要素間のデータフローを示す概念データフロー図1700である。本装置はUEであり得る。本装置は、eNB1750から、たとえば、バンドルされたM−PDCCH候補、DRX構成パラメータ、CSI基準信号などを含む、DL通信を受信する受信構成要素1704を含む。本装置は、CSI測定などを含むUL通信をeNB1750に送信する送信構成要素1706を備える。本装置は、DRXパラメータを決定し、部分的に重複するM−PDCCHサブフレームを扱う、DRX構成要素1708を含み得る。DRX構成要素1708は、DRXオン持続時間を決定するDRXオン持続時間構成要素1710と、バンドルされたM−PDCCH候補を搬送するサブフレームのセットを決定するM−PDCCHサブフレーム構成要素1712と、DRXオン持続時間のサブフレームとバンドルされたM−PDCCH候補のサブフレームとの間の重複を決定する重複構成要素1714とを含み得る。DRX構成要素1708は、バンドルされたM−PDCCH候補を復号すべきかどうか、またはバンドルされたM−PDCCH候補を復号することを控えるべきかどうかを決定する復号決定構成要素1716をさらに含み得る。DRX構成要素は、サブフレームのセットを全体的に含めるためにDRXオン持続時間を拡張するDRXオン拡張構成要素1718を含み得る。装置1702は、たとえば、復号決定構成要素1716による決定に基づいて、またはDRXオン拡張構成要素1718によるDRXオン持続時間の拡張に基づいて、バンドルされたM−PDCCH候補を復号するように構成された復号構成要素1734を含み得る。
[00161]DRXオン構成要素1708は、UEによって監視されるバンドルされたM−PDCCH候補のパラメータを決定するM−PDCCHパラメータ構成要素1720と、本装置のDRX構成に関連する指示を受信するDRX指示構成要素1722と、DRX構成パラメータを決定するDRX構成構成要素1724とをさらに含み得、DRX構成パラメータは、M−PDCCH候補のパラメータと指示との関数である。
[00162]本装置は、SPS許可内の利用不可能なサブフレームを扱うSPS構成要素1726を含み得る。SPS構成要素1726は、サブフレームのセットについてSPS許可を受信し得る。SPS構成要素1726は、SPS許可のサブフレームのうちのいくつかが利用不可能であり得るので、サブフレームのセット中の利用可能なサブフレームのサブセットを決定する利用可能サブフレーム構成要素1728を含み得る。SPS構成要素1726はまた、利用可能なサブフレーム構成要素1728によって決定された利用可能なサブフレームのサブセットに基づいて、サブフレームのセット中に受信または送信を調整する調整構成要素1730を含み得る。
[00163]本装置は、図14を参照しながら説明されたアルゴリズムを実行するように構成されたCSI構成要素1732をも含み得る。
[00164]本装置は、図10〜図16の上述のフローチャート中のアルゴリズムのブロックの各々を実行する追加の構成要素を含み得る。したがって、図10〜図16の上述のフローチャート中の各ブロックは、1つの構成要素によって実行され得、本装置は、それらの構成要素のうちの1つまたは複数を含み得る。構成要素は、述べられたプロセス/アルゴリズムを行うように特に構成された1つまたは複数のハードウェア構成要素であるか、述べられたプロセス/アルゴリズムを実行するように構成されたプロセッサによって実装されるか、プロセッサによる実装のためにコンピュータ可読媒体内に記憶されるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。
[00165]図18は、処理システム1814を採用する装置1702’のためのハードウェア実装形態の一例を示す図1800である。処理システム1814は、バス1824によって概略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス1824は、処理システム1814の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バス1824は、プロセッサ1804によって表される1つまたは複数のプロセッサおよび/またはハードウェア構成要素と、構成要素1704〜1734と、コンピュータ可読媒体/メモリ1806とを含む様々な回路を互いにリンクする。構成要素1704、1706、1708、1726および1732のみが図18に示されているが、構成要素1704〜1734のうちのいずれも装置1702’中に含まれ得る。バス1824はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧調節器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリンクし得るが、これらの回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ以上説明されない。
[00166]処理システム1814はトランシーバ1810に結合され得る。トランシーバ1810は1つまたは複数のアンテナ1820に結合される。トランシーバ1810は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を与える。トランシーバ1810は、1つまたは複数のアンテナ1820から信号を受信し、受信された信号から情報を抽出し、抽出された情報を処理システム1814、特に受信構成要素1704に与える。さらに、トランシーバ1810は、処理システム1814、特に送信構成要素1706から情報を受信し、受信された情報に基づいて、1つまたは複数のアンテナ1820に適用されるべき信号を生成する。処理システム1814は、コンピュータ可読媒体/メモリ1806に結合されたプロセッサ1804を含む。プロセッサ1804は、コンピュータ可読媒体/メモリ1806に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ1804によって実行されたとき、処理システム1814に、特定の装置のための上記で説明された様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体/メモリ1806はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ1804によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理システム1814は、構成要素1704〜1734のうちの少なくとも1つをさらに含む。それらの構成要素は、プロセッサ1804中で動作し、コンピュータ可読媒体/メモリ1806中に存在する/記憶されたソフトウェア構成要素であるか、プロセッサ1804に結合された1つまたは複数のハードウェア構成要素であるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。処理システム1814は、UE350の構成要素であり得、メモリ360および/またはTXプロセッサ368と、RXプロセッサ356と、コントローラ/プロセッサ359とのうちの少なくとも1つを含み得る。
[00167]一構成では、ワイヤレス通信のための装置1702/1702’は、DRXオン持続時間を決定するための手段と、バンドルされたM−PDCCH候補を搬送するサブフレームのセットを決定するための手段と、DRXオン持続時間とM−PDCCH候補のサブフレームとの間の重複を決定するための手段と、復号することを控えるための手段と、復号するための手段と、DRXオン持続時間を拡張するための手段と、監視すべきバンドルされたM−PDCCH候補を決定するための手段と、バンドルされたM−PDCCH候補のパラメータを決定するための手段と、UEのDRX構成に関連する指示を受信するための手段と、DRX構成パラメータを決定するための手段と、SPS許可を受信するための手段と、利用可能なサブフレームのサブセットを決定するための手段と、受信または送信を調整するための手段とのうちのいずれかを含む。上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された、装置1702、および/または装置1702’の処理システム1814の上述の構成要素のうちの1つまたは複数であり得る。上記で説明されたように、処理システム1814は、TXプロセッサ368と、RXプロセッサ356と、コントローラ/プロセッサ359とを含み得る。したがって、一構成では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された、TXプロセッサ368と、RXプロセッサ356と、コントローラ/プロセッサ359とであり得る。
[00168]開示されるプロセス/フローチャート中のブロックの特定の順序または階層は、例示的な手法の一例であることを理解されたい。設計選好に基づいて、プロセス/フローチャート中のブロックの特定の順序または階層は再構成され得ることを理解されたい。さらに、いくつかのブロックは組み合わせられるかまたは省略され得る。添付の方法クレームは、様々なブロックの要素を例示的な順序で提示したものであり、提示された特定の順序または階層に限定されるものではない。
[00169]以上の説明は、当業者が本明細書で説明された様々な態様を実施できるようにするために与えられた。これらの態様への様々な変更は当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義された一般原理は他の態様に適用され得る。したがって、特許請求の範囲は、本明細書で示された態様に限定されるものではなく、クレーム文言に矛盾しない全範囲を与えられるべきであり、ここにおいて、単数形の要素への言及は、そのように明記されていない限り、「唯一無二の」を意味するものではなく、「1つまたは複数の」を意味するものである。「例示的」という単語は、本明細書では「例、事例、または例示の働きをすること」を意味するために使用される。「例示的」として本明細書で説明されるいかなる態様も、必ずしも他の態様よりも好適または有利であると解釈されるべきであるとは限らない。別段に明記されていない限り、「いくつか(some)」という用語は1つまたは複数を指す。「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、またはCのうちの1つまたは複数」、「A、B、およびCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、およびCのうちの1つまたは複数」、および「A、B、C、またはそれらの任意の組合せ」などの組合せは、A、B、および/またはCの任意の組合せを含み、複数のA、複数のB、または複数のCを含み得る。詳細には、「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、またはCのうちの1つまたは複数」、「A、B、およびCのうちの少なくとも1つ」、「A、B、およびCのうちの1つまたは複数」、および「A、B、C、またはそれらの任意の組合せ」などの組合せは、Aのみ、Bのみ、Cのみ、AおよびB、AおよびC、BおよびC、またはAおよびBおよびCであり得、ここで、いかなるそのような組合せも、A、B、またはCのうちの1つまたは複数のメンバーを含んでいることがある。当業者に知られている、または後に知られることになる、本開示全体にわたって説明された様々な態様の要素のすべての構造的および機能的等価物は、参照により本明細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲に包含されるものである。その上、本明細書で開示されるいかなることも、そのような開示が特許請求の範囲に明示的に具陳されているかどうかにかかわらず、公に供するものではない。「モジュール」、「機構」、「要素」、「デバイス」などという単語は、「手段」という単語の代用でないことがある。したがって、いかなるクレーム要素も、その要素が「ための手段」という句を使用して明確に具陳されていない限り、ミーンズプラスファンクションとして解釈されるべきではない。
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。
書類名]特許請求の範囲
[C1]
ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信の方法であって、
間欠受信(DRX)オン持続時間を決定することと、
第1のバンドルされたMTC物理ダウンリンク制御チャネル(M−PDCCH)候補を搬送するサブフレームのセットを決定することと、サブフレームの前記セットが複数のサブフレームを含む、
前記DRXオン持続時間がサブフレームの前記セットと少なくとも部分的に重複すると決定することと、
(a)前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補を復号することを控えること、 (b)前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補を復号すること、または
(c)サブフレームの前記セットを全体的に含めるために前記DRXオン持続時間を拡張すること、および前記拡張されたDRXオン持続時間中のサブフレームの前記セット中で搬送される前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補を復号すること
のうちの1つを実行することと
を備える、方法。
[C2]
前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補の前記複数のサブフレームが前記DRXオン持続時間内にあるかどうかを決定すること
をさらに備える、[C1]に記載の方法。
[C3]
前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補の前記複数のサブフレームのすべてが前記DRXオン持続時間内にある場合、前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補を復号することと、
前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補の前記複数のサブフレームのうちの少なくとも1つのサブフレームが前記DRXオン持続時間の外部にある場合、前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補を復号することを控えることと
をさらに備える、[C2]に記載の方法。
[C4]
前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補の前記複数のサブフレームが前記DRXオン持続時間内にあるかどうかの前記決定が、前記DRXオン持続時間を拡張することなしに行われる、[C2]に記載の方法。
[C5]
前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補と第2のバンドルされたM−PDCCHとを含む、複数のバンドルされたM−PDCCH候補を搬送するサブフレームのセットを決定することと、
前記DRXオン持続時間と前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補の前記サブフレームとの間の重複に少なくとも基づいて、前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補を監視することを決定することと
をさらに備える、[C1]に記載の方法。
[C6]
複数のバンドルされたM−PDCCH候補のうちの1つを監視することを決定すること、前記1つのバンドルされたM−PDCCH候補が前記DRXオン持続時間内に各サブフレームを有する、
をさらに備える、[C1]に記載の方法。
[C7]
前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補の前記サブフレームが、部分的に前記DRXオン持続時間の外部に入り、前記方法は、
前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補の前記サブフレームが前記DRXオン持続時間内に開始するとき、前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補を復号することをさらに備える、[C1]に記載の方法。
[C8]
前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補の前記サブフレームが、部分的に前記DRXオン持続時間の外部に入り、前記方法は、
前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補の前記サブフレームが前記DRXオン持続時間内に終了するとき、前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補を復号することをさらに備える、[C1]に記載の方法。
[C9]
前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補の前記サブフレームが、部分的に前記DRXオン持続時間の外部に入り、前記方法は、
前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補の前記サブフレームのうちのいずれかが前記DRXオン持続時間内にあるとき、前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補を復号すること
をさらに備える、[C1]に記載の方法。
[C10]
第2のバンドルされたM−PDCCH候補を搬送するサブフレームのセットを決定すること、ここにおいて、前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補の前記サブフレームが、部分的に前記DRXオン持続時間の外部にあり、前記第2のバンドルされたM−PDCCH候補の前記サブフレームが、部分的に前記DRXオン持続時間の外部にある、
前記DRXオン持続時間と、前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補および前記第2のバンドルされたM−PDCCH候補の前記サブフレームとの間の重複に基づいて、どのバンドルされたM−PDCCH候補を監視すべきかを決定することと、
前記決定に基づいて、前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補および前記第2のバンドルされたM−PDCCH候補のうちの1つを復号することと
[C1]に記載の方法。
[C11]
前記UEが、サブフレームの前記セットを全体的に含めるように前記DRXオン持続時間を拡張し、前記拡張されたDRXオン持続時間中のサブフレームの前記セット中で搬送される前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補を復号すること、[C1]に記載の方法。
[C12]
ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信のための装置であって、
間欠受信(DRX)オン持続時間を決定するための手段と、
第1のバンドルされたMTC物理ダウンリンク制御チャネル(M−PDCCH)候補を搬送するサブフレームのセットを決定するための手段と、サブフレームの前記セットが複数のサブフレームを含む、
前記DRXオン持続時間がサブフレームの前記セットと少なくとも部分的に重複すると決定するための手段と、
(a)前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補を復号することを控えること、 (b)前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補を復号すること、または
(c)サブフレームの前記セットを全体的に含めるために前記DRXオン持続時間を拡張すること、および前記拡張されたDRXオン持続時間中のサブフレームの前記セット中で搬送される前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補を復号すること
のうちの1つを実行するための手段と
を備える、装置。
[C13]
前記DRXオン持続時間がサブフレームの前記セットと少なくとも部分的に重複すると決定するための前記手段は、前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補の前記複数のサブフレームが前記DRXオン持続時間内にあるかどうかを決定する、[C12]に記載の装置。
[C14]
前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補の前記複数のサブフレームのすべてが前記DRXオン持続時間内にある場合、前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補を復号するための手段をさらに備え、ここにおいて、実行するための前記手段は、前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補の前記複数のサブフレームのうちの少なくとも1つのサブフレームが前記DRXオン持続時間の外部にある場合、前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補を復号することを控える、
[C13]に記載の装置。
[C15]
前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補の前記複数のサブフレームが前記DRXオン持続時間内にあるかどうかの前記決定が、前記DRXオン持続時間を拡張することなしに行われる、[C13]に記載の装置。
[C16]
サブフレームのセットを決定するための前記手段が、前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補と第2のバンドルされたM−PDCCHとを含む、複数のバンドルされたM−PDCCH候補を搬送するサブフレームのセットを決定し、前記装置が、
前記DRXオン持続時間と前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補の前記サブフレームとの間の重複に少なくとも基づいて、前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補を監視することを決定するための手段
をさらに備える、[C12]に記載の装置。
[C17]
複数のバンドルされたM−PDCCH候補のうちの1つを監視することを決定するための手段、前記1つのバンドルされたM−PDCCH候補が前記DRXオン持続時間内に各サブフレームを有する、
をさらに備える、[C12]に記載の装置。
[C18]
ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信のための装置であって、
メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
間欠受信(DRX)オン持続時間を決定することと、
第1のバンドルされたMTC物理ダウンリンク制御チャネル(M−PDCCH)候補を搬送するサブフレームのセットを決定することと、サブフレームの前記セットが複数のサブフレームを含む、
前記DRXオン持続時間がサブフレームの前記セットと少なくとも部分的に重複すると決定することと、
(a)前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補を復号することを控えること、 (b)前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補を復号すること、または
(c)サブフレームの前記セットを全体的に含めるために前記DRXオン持続時間を拡張すること、および前記拡張されたDRXオン持続時間中のサブフレームの前記セット中で搬送される前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補を復号すること
のうちの1つを実行することと
を行うように構成された、
装置。
[C19]
前記少なくとも1つのプロセッサが、
前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補の前記複数のサブフレームが前記DRXオン持続時間内にあるかどうかを決定すること
を行うようにさらに構成された、[C18]に記載の装置。
[C20]
前記少なくとも1つのプロセッサが、
前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補の前記複数のサブフレームのすべてが前記DRXオン持続時間内にある場合、前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補を復号することと、
前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補の前記複数のサブフレームのうちの少なくとも1つのサブフレームが前記DRXオン持続時間の外部にある場合、前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補を復号することを控えることと
を行うようにさらに構成された、[C19]に記載の装置。
[C21]
前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補の前記複数のサブフレームが前記DRXオン持続時間内にあるかどうかの前記決定が、前記DRXオン持続時間を拡張することなしに行われる、[C19]に記載の装置。
[C22]
前記少なくとも1つのプロセッサが、
前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補と第2のバンドルされたM−PDCCHとを含む、複数のバンドルされたM−PDCCH候補を搬送するサブフレームのセットを決定することと、
前記DRXオン持続時間と前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補の前記サブフレームとの間の重複に少なくとも基づいて、前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補を監視することを決定することと
を行うようにさらに構成された、[C18]に記載の装置。
[C23]
前記少なくとも1つのプロセッサが、
複数のバンドルされたM−PDCCH候補のうちの1つを監視することを決定すること、前記1つのバンドルされたM−PDCCH候補が前記DRXオン持続時間内に各サブフレームを有する、
を行うようにさらに構成された、[C18]に記載の装置。
[C24]
ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶するコンピュータ可読媒体であって、
間欠受信(DRX)オン持続時間を決定することと、
第1のバンドルされたMTC物理ダウンリンク制御チャネル(M−PDCCH)候補を搬送するサブフレームのセットを決定することと、サブフレームの前記セットが複数のサブフレームを含む、
前記DRXオン持続時間がサブフレームの前記セットと少なくとも部分的に重複すると決定することと、
(a)前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補を復号することを控えること、 (b)前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補を復号すること、または
(c)サブフレームの前記セットを全体的に含めるために前記DRXオン持続時間を拡張すること、および前記拡張されたDRXオン持続時間中のサブフレームの前記セット中で搬送される前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補を復号すること
のうちの1つを実行することと
を行うためのコードを備える、コンピュータ可読媒体。
[C25]
前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補の前記複数のサブフレームが前記DRXオン持続時間内にあるかどうかを決定すること
を行うためのコードをさらに備える、[C24]に記載のコンピュータ可読媒体。
[C26]
前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補の前記複数のサブフレームのすべてが前記DRXオン持続時間内にある場合、前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補を復号することと、
前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補の前記複数のサブフレームのうちの少なくとも1つのサブフレームが前記DRXオン持続時間の外部にある場合、前記第1のバンドルされたM−PDDCH候補を復号することを控えることと
を行うためのコードをさらに備える、[C25]に記載のコンピュータ可読媒体。
[C27]
前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補の前記複数のサブフレームが前記DRXオン持続時間内にあるかどうかの前記決定が、前記DRXオン持続時間を拡張することなしに行われる、[C25]に記載のコンピュータ可読媒体。
[C28]
前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補と第2のバンドルされたM−PDCCHとを含む、複数のバンドルされたM−PDCCH候補を搬送するサブフレームのセットを決定することと、
前記DRXオン持続時間と前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補の前記サブフレームとの間の重複に少なくとも基づいて、前記第1のバンドルされたM−PDCCH候補を監視することを決定することと
を行うためのコードをさらに備える、[C24]に記載のコンピュータ可読媒体。
[C29]
複数のバンドルされたM−PDCCH候補のうちの1つを監視することを決定すること、前記1つのバンドルされたM−PDCCH候補が前記DRXオン持続時間内に各サブフレームを有する、
を行うためのコードをさらに備える、[C24]に記載のコンピュータ可読媒体。
[C30]
ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信の方法であって、
前記UEによって監視されるバンドルされたマシンタイプ通信(MTC)物理ダウンリンク制御チャネル(M−PDCCH)候補のパラメータを決定することと、
前記UEの間欠受信(DRX)構成に関連する指示を受信することと、
DRX構成パラメータを決定することと、前記DRX構成パラメータが、前記指示と前記M−PDCCH候補の前記パラメータとの関数である、
を備える、方法。
[C31]
前記バンドルされたM−PDCCHの前記パラメータが繰返しレベルを備える、[C30]に記載の方法。
[C32]
前記指示は、前記UEがPDCCHを監視すべきであるサブフレームの数を備える、[C30]に記載の方法。
[C33]
前記指示は、前記UEがPDCCHを監視すべきであるサブフレームの数を備え、前記方法が、
前記UEによって監視される複数のバンドルされたM−PDCCH候補の各々について繰返しレベルを決定することと、
前記複数のバンドルされたM−PDCCH候補についての最大繰返しレベルと前記指示との関数としてDRXオン持続時間を決定することと
をさらに備える、[C30]に記載の方法。
[C34]
ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信のための装置であって、
前記UEによって監視されるバンドルされたマシンタイプ通信(MTC)物理ダウンリンク制御チャネル(M−PDCCH)候補のパラメータを決定するための手段と、
前記UEの間欠受信(DRX)構成に関連する指示を受信するための手段と、
DRX構成パラメータを決定するための手段と、前記DRX構成パラメータが、前記指示と前記M−PDCCH候補の前記パラメータとの関数である、
を備える、装置。
[C35]
前記バンドルされたM−PDCCHの前記パラメータが繰返しレベルを備える、[C34]に記載の装置。
[C36]
前記指示は、前記UEがPDCCHを監視すべきであるサブフレームの数を備える、[C34]に記載の装置。
[C37]
前記指示は、前記UEがPDCCHを監視すべきであるサブフレームの数を備え、ここにおいて、前記パラメータを決定するための前記手段が、前記UEによって監視される複数のバンドルされたM−PDCCH候補の各々について繰返しレベルを決定し、ここにおいて、前記DRX構成パラメータを決定するための前記手段が、前記複数のバンドルされたM−PDCCH候補についての最大繰返しレベルと前記指示との関数としてDRXオン持続時間を決定する、[C34]に記載の装置。
[C38]
ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信のための装置であって、
メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記UEによって監視されるバンドルされたマシンタイプ通信(MTC)物理ダウンリンク制御チャネル(M−PDCCH)候補のパラメータを決定することと、
前記UEの間欠受信(DRX)構成に関連する指示を受信することと、
DRX構成パラメータを決定することと、前記DRX構成パラメータが、前記指示と前記M−PDCCH候補の前記パラメータとの関数である、
を行うように構成された、
装置。
[C39]
前記バンドルされたM−PDCCHの前記パラメータが繰返しレベルを備える、[C38]に記載の装置。
[C40]
前記指示は、前記UEがPDCCHを監視すべきであるサブフレームの数を備える、[C38]に記載の装置。
[C41]
前記指示は、前記UEがPDCCHを監視すべきであるサブフレームの数を備え、ここにおいて、前記パラメータを決定することが、前記UEによって監視される複数のバンドルされたM−PDCCH候補の各々について繰返しレベルを決定することを備え、ここにおいて、前記DRX構成パラメータを決定することが、前記複数のバンドルされたM−PDCCH候補についての最大繰返しレベルと前記指示との関数としてDRXオン持続時間を決定することを備える、[C38]に記載の装置。
[C42]
ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶するコンピュータ可読媒体であって、
前記UEによって監視されるバンドルされたマシンタイプ通信(MTC)物理ダウンリンク制御チャネル(M−PDCCH)候補のパラメータを決定することと、
前記UEの間欠受信(DRX)構成に関連する指示を受信することと、
DRX構成パラメータを決定することと、前記DRX構成パラメータが、前記指示と前記M−PDCCH候補の前記パラメータとの関数である、
を行うためのコードを備える、コンピュータ可読媒体。
[C43]
前記バンドルされたM−PDCCHの前記パラメータが繰返しレベルを備える、[C42]に記載のコンピュータ可読媒体。
[C44]
前記指示は、前記UEがPDCCHを監視すべきであるサブフレームの数を備える、[C42]に記載のコンピュータ可読媒体。
[C45]
前記指示は、前記UEがPDCCHを監視すべきであるサブフレームの数を備え、ここにおいて、前記パラメータを決定することが、前記UEによって監視される複数のバンドルされたM−PDCCH候補の各々について繰返しレベルを決定することを備え、ここにおいて、前記DRX構成パラメータを決定することが、前記複数のバンドルされたM−PDCCH候補についての最大繰返しレベルと前記指示との関数としてDRXオン持続時間を決定することを備える、[C42]に記載のコンピュータ可読媒体。
[C46]
ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信の方法であって、
サブフレームのセットについて半永続的スケジューリング(SPS)許可を受信することと、サブフレームの前記セットが利用不可能なサブフレームを含む、
サブフレームの前記セット中の利用可能なサブフレームのサブセットを決定することと、
利用可能なサブフレームの前記サブセットに基づいて、サブフレームの前記セット中に受信または送信を調整することと
を備える、方法。
[C47]
サブフレームの前記セット中に前記受信または送信を前記調整することが、前記利用不可能なサブフレームのためにおよび前記利用不可能なサブフレームの後のサブフレームの前記セットのいずれかのサブフレームのためにスケジュールされたバンドルされた送信を延期することをさらに備える、[C46]に記載の方法。
[C48]
サブフレームの前記セット中に前記受信または送信を前記調整することが、前記利用不可能なサブフレームのためにスケジュールされたバンドルされた送信をドロップすることをさらに備える、[C46]に記載の方法。
[C49]
サブフレームの前記セット中に前記受信または送信を前記調整することが、前記利用不可能なサブフレーム中に送信することを含むスケジュールされた送信をドロップすることをさらに備える、[C46]に記載の方法。
[C50]
サブフレームの前記セット中に前記受信または送信を前記調整することが、
前記サブフレームが第1のサブフレームであるとき、前記利用不可能なサブフレーム中に送信することを含むスケジュールされた送信をドロップすることと、
前記利用不可能なサブフレームが前記第1のサブフレームの後にあるとき、前記利用不可能なサブフレームのためにおよび前記利用不可能なサブフレームの後のサブフレームの前記セットのいずれかのサブフレームのためにスケジュールされたバンドルされた送信を延期することと
をさらに備える、[C46]に記載の方法。
[C51]
採用されるバンドリングの量に基づいて、サブフレームの前記セット中に前記受信または送信を調整するためのオプションを選択することをさらに備え、前記オプションが、 前記利用不可能なサブフレームのためにおよび前記利用不可能なサブフレームの後のサブフレームの前記セットのいずれかのサブフレームのためにスケジュールされたバンドルされた送信を延期することと、
前記利用不可能なサブフレームのためにスケジュールされたバンドルされた送信をドロップすることと、
前記利用不可能なサブフレーム中に送信することを含むスケジュールされた送信をドロップすることと
のうちの少なくとも1つを備える、
[C46]に記載の方法。
[C52]
ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信のための装置であって、
サブフレームのセットについて半永続的スケジューリング(SPS)許可を受信するための手段と、サブフレームの前記セットが利用不可能なサブフレームを含む、
サブフレームの前記セット中の利用可能なサブフレームのサブセットを決定するための手段と、
利用可能なサブフレームの前記サブセットに基づいて、サブフレームの前記セット中に受信または送信を調整するための手段と
を備える、装置。
[C53]
サブフレームの前記セット中に前記受信または送信を調整するための前記手段が、前記利用不可能なサブフレームのためにおよび前記利用不可能なサブフレームの後のサブフレームの前記セットのいずれかのサブフレームのためにスケジュールされたバンドルされた送信を延期する、[C52]に記載の装置。
[C54]
サブフレームの前記セット中に前記受信または送信を調整するための前記手段が、前記利用不可能なサブフレームのためにスケジュールされたバンドルされた送信をドロップする、[C52]に記載の装置。
[C55]
サブフレームの前記セット中に前記受信または送信を調整するための前記手段が、前記利用不可能なサブフレーム中に送信することを含むスケジュールされた送信をドロップする、[C52]に記載の装置。
[C56]
ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信のための装置であって、
メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
サブフレームのセットについて半永続的スケジューリング(SPS)許可を受信することと、サブフレームの前記セットが利用不可能なサブフレームを含む、
サブフレームの前記セット中の利用可能なサブフレームのサブセットを決定することと、
利用可能なサブフレームの前記サブセットに基づいて、サブフレームの前記セット中に受信または送信を調整することと
を行うように構成された、
装置。
[C57]
サブフレームの前記セット中に前記受信または送信を調整することが、前記利用不可能なサブフレームのためにおよび前記利用不可能なサブフレームの後のサブフレームの前記セットのいずれかのサブフレームのためにスケジュールされたバンドルされた送信を延期することを備える、[C56]に記載の装置。
[C58]
サブフレームの前記セット中に前記受信または送信を調整することが、前記利用不可能なサブフレームのためにスケジュールされたバンドルされた送信をドロップすることを備える、[C56]に記載の装置。
[C59]
サブフレームの前記セット中に前記受信または送信を調整することが、前記利用不可能なサブフレーム中に送信することを含むスケジュールされた送信をドロップすることを備える、[C56]に記載の装置。
[C60]
ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶するコンピュータ可読媒体であって、
サブフレームのセットについて半永続的スケジューリング(SPS)許可を受信することと、サブフレームの前記セットが利用不可能なサブフレームを含む、
サブフレームの前記セット中の利用可能なサブフレームのサブセットを決定することと、
利用可能なサブフレームの前記サブセットに基づいて、サブフレームの前記セット中に受信または送信を調整することと
を行うためのコードを備える、コンピュータ可読媒体。
[C61]
サブフレームの前記セット中に前記受信または送信を調整することが、前記利用不可能なサブフレームのためにおよび前記利用不可能なサブフレームの後のサブフレームの前記セットのいずれかのサブフレームのためにスケジュールされたバンドルされた送信を延期することを備える、[C60]に記載のコンピュータ可読媒体。
[C62]
サブフレームの前記セット中に前記受信または送信を調整することが、前記利用不可能なサブフレームのためにスケジュールされたバンドルされた送信をドロップすることを備える、[C60]に記載のコンピュータ可読媒体。
[C63]
サブフレームの前記セット中に前記受信または送信を調整することが、前記利用不可能なサブフレーム中に送信することを含むスケジュールされた送信をドロップすることを備える、[C60]に記載のコンピュータ可読媒体。

Claims (4)

  1. ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信の方法であって、
    前記UEによって監視されるマシンタイプ通信(MTC)物理ダウンリンク制御チャネル(M−PDCCH)候補のパラメータを決定することと、ここにおいて、前記パラメータは、前記UEによって監視されるバンドルされた前記M−PDCCH候補の繰り返しレベルであり、
    前記UEの間欠受信(DRX)構成に関連する指示を受信することと、ここにおいて、前記指示は、前記UEがPDCCHを監視すべきであるサブフレームの数であり、
    前記UEにおいて、DRX構成パラメータを決定することと、ここにおいて、前記DRX構成パラメータを決定することが、複数の前記M−PDCCH候補についての最大繰り返しレベルと前記指示との関数としてDRXオン持続時間を決定することを備える、
    前記UEによって決定された前記DRX構成パラメータに基づいてDRXを実行することと、
    前記複数のM−PDCCH候補を搬送するサブフレームのセットを決定することと、前記サブフレームのセットは複数のサブフレームを含む、
    前記DRXオン持続時間が前記サブフレームのセットと少なくとも部分的に重複することを決定することと、ここにおいて、前記複数のM−PDCCH候補の前記サブフレームは、部分的に前記DRXオン持続時間の外側に入る、
    第1のM−PDCCH候補が部分的に前記DRXオン持続時間内にあるとき、前記複数のM−PDCCH候補のうちの第1のM−PDCCH候補を復号することと
    第1のM−PDCCH候補が前記DRXオン持続時間と部分的に重複しないとき、前記複数のM−PDCCH候補のうちの第1のM−PDCCH候補を復号することを控えることと
    を備える、方法。
  2. ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信のための装置であって、
    前記UEによって監視されるマシンタイプ通信(MTC)物理ダウンリンク制御チャネル(M−PDCCH)候補のパラメータを決定するための手段と、ここにおいて、前記パラメータは、前記UEによって監視されるバンドルされた前記M−PDCCH候補の繰り返しレベルであり、
    前記UEの間欠受信(DRX)構成に関連する指示を受信するための手段と、ここにおいて、前記指示は、前記UEがPDCCHを監視すべきであるサブフレームの数であり、
    前記UEにおいて、DRX構成パラメータを決定するための手段と、ここにおいて、前記DRX構成パラメータを決定することが、複数の前記M−PDCCH候補についての最大繰り返しレベルと前記指示との関数としてDRXオン持続時間を決定することを備える、
    前記UEによって決定された前記DRX構成パラメータに基づいてDRXを実行するための手段と、
    前記複数のM−PDCCH候補を搬送するサブフレームのセットを決定するための手段と、前記サブフレームのセットは複数のサブフレームを含む、
    前記DRXオン持続時間が前記サブフレームのセットと少なくとも部分的に重複することを決定するための手段と、ここにおいて、前記複数のM−PDCCH候補の前記サブフレームは、部分的に前記DRXオン持続時間の外側に入る、
    第1のM−PDCCH候補が部分的に前記DRXオン持続時間内にあるとき、前記複数のM−PDCCH候補のうちの第1のM−PDCCH候補を復号するための手段と
    第1のM−PDCCH候補が前記DRXオン持続時間と部分的に重複しないとき、前記複数のM−PDCCH候補のうちの第1のM−PDCCH候補を復号することを控えるための手段と
    を備える、装置。
  3. ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信のための装置であって、
    メモリと、
    前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと
    を備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記UEによって監視されるマシンタイプ通信(MTC)物理ダウンリンク制御チャネル(M−PDCCH)候補のパラメータを決定することと、ここにおいて、前記パラメータは、前記UEによって監視されるバンドルされた前記M−PDCCH候補の繰り返しレベルであり、
    前記UEの間欠受信(DRX)構成に関連する指示を受信することと、ここにおいて、前記指示は、前記UEがPDCCHを監視すべきであるサブフレームの数であり、
    前記UEにおいて、DRX構成パラメータを決定することと、ここにおいて、前記DRX構成パラメータを決定することが、複数の前記M−PDCCH候補についての最大繰り返しレベルと前記指示との関数としてDRXオン持続時間を決定することを備える、
    前記UEによって決定された前記DRX構成パラメータに基づいてDRXを実行することと、
    前記複数のM−PDCCH候補を搬送するサブフレームのセットを決定することと、前記サブフレームのセットは複数のサブフレームを含む、
    前記DRXオン持続時間が前記サブフレームのセットと少なくとも部分的に重複することを決定することと、ここにおいて、前記複数のM−PDCCH候補の前記サブフレームは、部分的に前記DRXオン持続時間の外側に入る、
    第1のM−PDCCH候補が部分的に前記DRXオン持続時間内にあるとき、前記複数のM−PDCCH候補のうちの第1のM−PDCCH候補を復号することと
    第1のM−PDCCH候補が前記DRXオン持続時間と部分的に重複しないとき、前記複数のM−PDCCH候補のうちの第1のM−PDCCH候補を復号することを控えることと
    を行うように構成された、装置。
  4. ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、
    前記UEによって監視されるマシンタイプ通信(MTC)物理ダウンリンク制御チャネル(M−PDCCH)候補のパラメータを決定することと、ここにおいて、前記パラメータは、前記UEによって監視されるバンドルされた前記M−PDCCH候補の繰り返しレベルであり、
    前記UEの間欠受信(DRX)構成に関連する指示を受信することと、ここにおいて、前記指示は、前記UEがPDCCHを監視すべきであるサブフレームの数であり、
    前記UEにおいて、DRX構成パラメータを決定することと、ここにおいて、前記DRX構成パラメータを決定することが、複数の前記M−PDCCH候補についての最大繰り返しレベルと前記指示との関数としてDRXオン持続時間を決定することを備える、
    前記UEによって決定された前記DRX構成パラメータに基づいてDRXを実行することと、
    前記複数のM−PDCCH候補を搬送するサブフレームのセットを決定することと、前記サブフレームのセットは複数のサブフレームを含む、
    前記DRXオン持続時間が前記サブフレームのセットと少なくとも部分的に重複することを決定することと、ここにおいて、前記複数のM−PDCCH候補の前記サブフレームは、部分的に前記DRXオン持続時間の外側に入る、
    第1のM−PDCCH候補が部分的に前記DRXオン持続時間内にあるとき、前記複数のM−PDCCH候補のうちの第1のM−PDCCH候補を復号することと
    第1のM−PDCCH候補が前記DRXオン持続時間と部分的に重複しないとき、前記複数のM−PDCCH候補のうちの第1のM−PDCCH候補を復号することを控えることと
    を行うためのコードを備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
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