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JP5302391B2 - ハイブリッド自動再送要求プロトコルの信頼性向上 - Google Patents

ハイブリッド自動再送要求プロトコルの信頼性向上 Download PDF

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JP5302391B2 JP2011509027A JP2011509027A JP5302391B2 JP 5302391 B2 JP5302391 B2 JP 5302391B2 JP 2011509027 A JP2011509027 A JP 2011509027A JP 2011509027 A JP2011509027 A JP 2011509027A JP 5302391 B2 JP5302391 B2 JP 5302391B2
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Description

本出願は、2008年5月15日に出願された米国仮特許出願第61/053,237号の優先権を主張するものであり、この米国仮特許出願は、本明細書において参照されることにより、当該出願の内容が本明細書に組み込まれる。
本発明は概して、データをダウンリンク共有チャネルで送信するためのデータ送信プロトコルに関するものであり、特にハイブリッド自動再送要求プロトコルの信頼性を向上させる方法及び装置に関するものである。
LTE規格の物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)は、複数のユーザ端末が共有する時間及び周波数多重化チャネルである。これらのユーザ端末は、チャネル品質表示(CQI)レポートを基地局に定期的に送信する。CQIレポートは、ユーザ端末の受信機により観測される瞬時チャネル状態を示す。送信時間間隔(TTI)と一括表記される1msの各サブフレーム間隔では、基地局のスケジューラは、1つ以上のユーザ端末をスケジューリングしてPDSCH上のデータを受信し、ダウンリンク送信の送信フォーマットを決定する。データを所定の時間間隔で受信するようにスケジューリングされたユーザ端末及び送信フォーマットの識別情報は、ユーザ端末に物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)で送信される。
ハイブリッド自動再送要求(HARQ)は、データをPDSCHで送信している間に生じるエラーを低減するために使用される。基地局が、ユーザ端末が送信をPDSCHで受信するようにスケジューリングされていると示すと、ユーザ端末は、PDSCHを復号化し、肯定のアクノリッジメントまたは否定のアクノリッジメント(ACK/NACK)のいずれかを基地局に送信する必要がある。ACK/NACKによって基地局に、データパケットをユーザ端末が正しく受信したか否かについて通知する。データパケットをユーザ端末が正しく受信する場合、基地局は、新規データパケットの送信に進むことができる。データパケットをユーザ端末が正しく受信することがない場合、基地局は、元の送信を繰り返すか、または更に別のリダンダンシデータを送信して、既に送信されているデータパケットの復号化を可能にするかのいずれかを行ってもよい。
ユーザ端末は、ユーザ端末が物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)で送信を行なうようにスケジューリングされているか否かによって変わる2つの可能なアプローチのうちの1つを使用して、ACK/NACKを基地局に送信することができる。ユーザ端末が、ACK/NACKが送信されているときに送信をPUSCHで行なうようにはスケジューリングされていない場合、ユーザ端末は、ACK/NACKを物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)で送信する。しかしながら、ユーザ端末が、データをPUSCHで送信するようにスケジューリングされる場合、ユーザ端末は、割り当てられたリソースの一部を利用して、ACK/NACKをPUSCHで送信する。
ユーザ端末は、当該ユーザ端末がデータをダウンリンク共有チャネルで受信するようにスケジューリングされている場合にのみ、ACK/NACKフィードバックを基地局に送信する。無線通信チャネルの性質に起因して、ユーザ端末が、PDCCHで送信されるスケジューリングメッセージを復号化できない可能性がある。ユーザ端末が、PDCCHで送信されるスケジューリングメッセージを復号化できない場合、基地局は、当該基地局がACK/NACKフィードバックを受信すると予測されるPUSCHでユーザデータを受信することになる。この状況においては、アクノリッジメントがユーザ端末から送信されなかった場合に、基地局が、PUSCH上で送信されるユーザデータを、肯定のアクノリッジメント(ACK)として誤って解釈するある程度の可能性がある。このシナリオを本明細書では、ACKの誤検出シナリオと表記する。「ACKの誤検出」が生じる場合、基地局は、ユーザ端末が送信パケットの受信に成功したと考え、ユーザ端末がダウンリンクを利用するように次にスケジューリングされた時点で新規データを送信することになる。従って、ユーザ端末は、より上位の層の再送プロトコル(例えば、RRC(無線リソース制御)層)を利用して、紛失データを要求することが必要になり、これによって大きな遅延が生じる可能性がある。
ACKの紛失はさほど大きな問題ではないが、生じる可能性もある。ACKの紛失は、ユーザ端末が、基地局が検出できないACKを送信する場合に生じる。ACKの紛失が生じる場合、基地局は、ユーザ端末が既に受信しているデータをユーザ端末に再送信して、不必要にシステムリソースを浪費してしまう。
「ACKの誤検出」の問題を解決しようとする先行技術の試みでは、ACK/NACKフィードバックの信頼性を向上させて、基地局が、PUSCHで送信されるユーザデータをACKとして誤って解釈することを防止することに焦点を当てている。1つのアプローチでは、ACK/NACKビットを繰り返す回数を増やす。一般的に、繰り返し回数を増やすと、ACK/NACKフィードバックが送信されなかった場合のACKの誤検出が生じる確率が低くなる。しかしながら、ACKの誤検出を許容レベルにまで減らすために必要とされる繰り返し回数によって、ユーザデータに利用することができるPUSCHリソースが大幅に少なくなるので、スループットが低くなる。この解決策では、ACKの紛失の問題を解決することもできない。
ACKの誤検出の回数を減らす別のアプローチでは、アップリンクスケジューリンググラントにおける予約ビットを指定して、PUSCH内のリソースをACK/NACKフィードバックのために予約すべきか否かについてユーザ端末に通知する。更に詳細には、基地局は、当該基地局がユーザ端末をスケジューリングし、PUSCHを利用してACK/NACKフィードバックを予測する場合に、予約ビットを「1」に設定することにより、ユーザ端末に指示して、ACK/NACKフィードバックのためにPUSCH上のリソースを予約させることができる。ユーザ端末がPDCCHを復号化できない場合、当該ユーザ端末は、予約リソースを利用してNACKを送信する。しかしながら、予約アプローチは、PUSCHに関連するULスケジューリンググラントの存在に依存しているので、全ての環境において適用することができる訳ではない。従って、当該アプローチは、ユーザ端末が非適応的な再送信を行なっている場合、またはユーザ端末が半永続的なPUSCHで送信を行なっている場合に適用することができず、これらの場合は共に、LTEにおいて普通に生じると予測される。この解決策では、ACKの紛失の問題を解決することもできない。
ACKの誤検出の問題に対する別のアプローチでは、ユーザ端末がPUSCHでACK/NACKフィードバックを送信している場合に、ユーザ端末が送信するPUSCH CRCビットをユーザ端末識別番号でマスクする。このアプローチは、正常なHARQプロセスを妨害するので、実行が難しい。第1に、ユーザ端末が前のデータブロックを再送信しているときは、PUSCH CRCビットは変更することができない。通常10〜40%の範囲に収まるPUSCHブロックエラー率(BLER)は、ACK/NACKエラー率の値よりもずっと大きい。従って、ユーザ端末がCRCをユーザ端末識別番号でマスクする場合でも、PUSCHブロック全体がエラーになっているために、マスクされたCRCビット及びマスクされていないCRCビットの両方が故障していることを基地局が検出する可能性が非常に高い。従って、基地局は依然として、基準の解決策における問題と同じ不確実性問題に常に直面している。第2に、前のPDSCHのACK/NACKフィードバック信号は、PUSCHが復号化されるまで認識することができない。これによって、HARQ往復時間に追加の遅延が生じであろう。その結果、HARQプロセスの回数を増やす必要があるか、または基地局ハードウェア全体の規模を決め直す必要がある。
従って、ACK/NACKがユーザ端末から送信されないときに、ACKの誤検出が検出される確率を低くする新規のアプローチが依然として必要である。
本発明は、データをユーザ端末にダウンリンク共有チャネルで送信し、ACK/NACKフィードバックを第1または第2アップリンクチャネルで送信することができる移動体通信システムのHARQプロセスに関する。本発明は、ACK/NACKフィードバックが送信されないときのACKの誤検出の問題を、ユーザ端末がデータパケットを受信するようにスケジューリングされる場合に、ユーザ端末にダウンリンク制御チャネル(例えば、PDCCH)で送信されるスケジューリング情報の信頼性を、ユーザ端末が第1アップリンクチャネル(例えば、PUCCH)または第2アップリンクチャネル(例えば、PUSCH)を利用してACK/NACKフィードバックを行なうと予測されるか否かによって変わるように変化させることにより解決する。代表的な実施構成では、第1及び第2アップリンクチャネルのシグナリングパラメータは、第1アップリンクチャネルが、より高い信頼性及びより低いエラー率を有するように設計される。ユーザ端末が第1チャネルを利用してACK/NACKフィードバックを送信すると予測される場合、基地局はスケジューリング情報をユーザ端末に、通常の信頼性のダウンリンク制御チャネルで送信することができる。ユーザ端末がACK/NACKフィードバックを第2アップリンクチャネルで送信すると予測される場合、基地局はシグナリング情報をユーザ端末に、高度の信頼性のダウンリンク制御チャネルで送信することができる。シグナリング情報の信頼性は、例えばダウンリンク制御チャネルの送信電力を大きくする、集約レベルを上げる、またはこれらの操作を組み合わせることにより高めることができる。
図1は、例示的な移動体通信システムを示している。 図2は、データをダウンリンク共有チャネルで受信するようにスケジューリングされたユーザ端末にスケジューリング情報を送信する例示的な手順を示している。 図3は、移動体通信システムの例示的な基地局を示しており、この基地局は、ユーザ端末をスケジューリングしてデータをダウンリンク共有チャネルで受信し、スケジューリング情報をユーザ端末にダウンリンク制御チャネルで送信するように構成される。
ここで図面を参照すると、図1は、移動体通信ネットワーク10内のユーザ端末100を示している。ユーザ端末100は、例えば携帯電話機、携帯情報端末、スマートホン、ラップトップコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、または無線通信機能を有する他のデバイスを含むことができる。ユーザ端末100は、移動体通信ネットワーク10の通信セルまたは通信セクタ12内で基地局20と通信する。ユーザ端末100は、1つ以上のダウンリンク(DL)チャネルで信号を基地局20から受信し、1つ以上のアップリンク(UL)チャネルで信号を基地局20に送信する。
例示のために、ロングタームエボリューション(LTE)システムに関連して本発明の例示的な実施形態を説明する。しかしながら、この技術分野の当業者であれば、本発明は、広帯域符号分割多元接続(WCDMA)システム及びWiMAX(IEEE 802.16)システムを含む他の無線通信システムに更に広く適用することができることが理解できるであろう。
LTEシステムでは、データはユーザ端末100に、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)として知られるダウンリンクチャネルで送信される。PDSCHは、複数のユーザ端末100が共有する時間多重化/周波数多重化チャネルである。送信時間間隔(TTI)と一括表記される1msの各サブフレーム間隔では、基地局20内のスケジューラが、1つ以上のユーザ端末100をスケジューリングしてデータをPDSCHで受信する。データを所定のTTIで受信するようにスケジューリングされたユーザ端末100は、ユーザ端末100からのチャネル品質表示(CQI)レポートに基づいて選択される。このCQIレポートは、ユーザ端末100の受信機が観測した瞬時チャネル状態を示す。基地局20はまた、ユーザ端末100からのCQIレポートを利用して、ダウンリンク送信の送信フォーマットを選択する。この送信フォーマットは、例えば所望のエラー性能を実現するように選択される転送ブロックサイズ、変調方式、及びコーディング方式を含む。
データを所定の時間間隔で受信するようにスケジューリングされたユーザ端末100の送信フォーマット及び識別情報は、ダウンリンクスケジューリングメッセージに載せて、LTE通信規格において物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)と表記されるダウンリンク制御チャネルでユーザ端末100に送信される。PDCCHは、ダウンリンク、転送フォーマット、HARQ情報及び転送ブロックサイズのようなダウンリンク制御情報(DCI)を送信するために使用される制御チャネルである。各ユーザ端末100には、ユーザ端末100を識別するために使用される16ビットの無線ネットワーク一時識別子(RNTI)またはセル無線ネットワーク一時識別子(C−RNTI)が割り当てられる。基地局20がユーザ端末100をスケジューリングする場合、当該基地局は、スケジューリングされたユーザ端末100のRNTIを、PDCCHで送信されるダウンリンクスケジューリングメッセージに挿入することにより、ユーザ端末100に、当該ユーザ端末がデータをPDSCHで受信するようにスケジューリングされていることを通知する。ユーザ端末100が、当該ユーザ端末自身のRNTIを含むスケジューリングメッセージを受信すると、ユーザ端末100は、ダウンリンクスケジューリングメッセージで指示される転送フォーマットを利用して、PDSCHを介した関連データ送信を復号化する。
ハイブリッド自動再送要求(HARQ)を使用して、データをPDSCHで送信している間に生じるエラーを低減する。基地局20が、ユーザ端末100が送信をPDSCHで受信するようにスケジューリングされていることを示すと、ユーザ端末100は、PDSCHを復号化し、アクノリッジメントメッセージを基地局20に送信する。ACK/NACKは、データパケットをユーザ端末100が正しく受信したか否かを基地局20に通知する。アクノリッジメントメッセージは、復号化に成功したことを示す肯定のアクノリッジメント(ACK)メッセージまたは復号化に失敗したことを示す否定のアクノリッジメント(NACK)メッセージのいずれかとすることができる。ユーザ端末100から受信するアクノリッジメントメッセージに基づいて、基地局20は、新規データ(ACKを受信した場合)を送信すべきか、または前のデータ(NACKを受信した場合)を再送信すべきかを判断する。この技術分野の当業者であれば、再送信に、元の送信に含まれない追加のビットが含まれる(インクリメンタルリダンダンシー:増加冗長性)可能性があることが理解できるであろう。
ユーザ端末100は、ユーザ端末100が物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)で送信を行なうようにスケジューリングされているか否かによって変わる2つの可能なアプローチのうちの1つを使用して、ACK/NACKを基地局20に送信することができる。ユーザ端末100が、ACK/NACKが送信されているときにデータをPUSCHで送信するようにはスケジューリングされていない場合、ユーザ端末100は、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)でACK/NACKを送信する。しかしながら、ユーザ端末100が、PUSCHでデータを送信するようにスケジューリングされている場合、ユーザ端末100は、割り当てられたリソース群の一部を利用して、ACK/NACKをPUSCHで送信する。
ユーザ端末100は、当該ユーザ端末100がデータをダウンリンク共有チャネルで受信するようにスケジューリングされている場合にのみ、ACK/NACKフィードバックを基地局20に送信する。無線通信チャネルの性質に起因して、ユーザ端末100が、PDCCHで送信されるスケジューリングメッセージを復号化することができない虞がある。ユーザ端末100が、PDCCHで送信されるスケジューリングメッセージを復号化することができない場合、基地局20はユーザデータを、当該基地局がACK/NACKフィードバックを受信すると予測されるPUSCHで受信することになる。この状況では、基地局20が、アクノリッジメントがユーザ端末100から送信されなかったときに、PUSCHで送信されるユーザデータを肯定のアクノリッジメント(ACK)として誤って解釈する可能性がある程度ある。このシナリオを本明細書では、「ACKの誤検出」シナリオと表記する。ACKの誤検出が生じる場合、基地局20は、ユーザ端末100が送信パケットの受信に成功したと考え、ユーザ端末100がダウンリンクを利用するように次にスケジューリングされる時点で新規データを送信することになる。このように、ユーザ端末100は、より上位の層の再送プロトコル(例えば、RRC層の)を利用して、紛失データを要求することが必要になり、これによって大きな遅延が生じ得る。
「ACKの誤検出」の問題を解決しようとする先行技術の試みでは、ACK/NACKフィードバックの信頼性を高めて、基地局20がPUSCHで送信されるユーザデータをACKとして誤って解釈することを防止することに焦点を当てている。本発明の種々の実施形態では、別のアプローチを実行して、ユーザ端末100がユーザデータをPUSCHで送信しているときのACKの誤検出の問題を解決する。更に詳細には、本発明の実施形態では、PDCCHでユーザ端末100に送信されるスケジューリング情報の信頼性を、ユーザ端末100がPUCCHまたはPUSCHを利用してACK/NACKフィードバックを行なうと予測されるか否かによって変わるように変化させる。ユーザ端末100がPUCCHを利用してACK/NACKフィードバックを送信すると予測される場合、基地局20は、スケジューリング情報をユーザ端末100に、通常の信頼性のPDCCHで送信することができる。例えば、基地局20は、スケジューリング情報のPDCCHでの送信に用いられるシグナリングパラメータ群を制御して、約1%のエラー率を達成してもよい。ACK/NACKフィードバックがPUCCH上で送信される場合、ACK/NACKフィードバックが送信されていないのにACKが検出される確率を約1%にまで低くするのに十分な繰り返し処理、拡散処理、及び符号化処理による処理利得がある。したがって、ユーザ端末100がスケジューリングされる場合に、ACKの誤検出が基地局20により検出される確率は、PDCCHでの送信が通常の信頼性で行なわれ、かつACK/NACKフィードバックがPUCCHで送信される場合に約10−4となる。
ユーザ端末100がACK/NACKフィードバックをPUSCHで送信すると予測される場合、基地局20は、高度の信頼性でシグナリング情報をユーザ端末100にPDCCHで送信することができる。シグナリング情報の信頼性は、例えばPDCCHの送信電力を大きくする、集約レベルを上げる、またはこれらの操作を組み合わせることにより高めることができる。一例として、基地局20は、高度の信頼性が要求される場合に、PDCCHのシグナリングパラメータを制御して約0.1%のエラー率を達成することができる。また、ACK/NACKフィードバックをPUSCHで送信するためのシグナリングパラメータを制御して、約10%のエラー率を達成することができる。このようにして、ACKの誤検出の検出確率は、基地局20が高度の信頼性で送信をPDCCHで行ない、かつユーザ端末100がACK/NACKシグナリングをPUSCHで送信する場合に10−4となる。
本明細書において使用される「通常の信頼性」及び「高度の信頼性」という用語は、信頼性の特定レベルを指すのではなく、相対的な用語として使用される。通常の信頼性とは、いずれの所望の信頼性レベルとすることもできる基準の信頼性レベルを指す。「高度の信頼性」という用語は、基準(通常)レベルよりも高い信頼性レベルを指す。同様に、「低信頼性」及び「高信頼性」という用語は、相対的な用語として用いられる。
図2は、データブロックに関連する制御情報をユーザ端末100にダウンリンク共有チャネルで送信するために基地局20が実行する例示的な手順200を示している。手順200は、ユーザ端末100がダウンリンク送信を受信するようにスケジューリングされる場合のスケジューリング手順の一部として行なわれる。ユーザ端末100がダウンリンク送信を受信するようにスケジューリングされる場合、基地局20のスケジューラは、ユーザ端末100が、ダウンリンク共有チャネルで送信されるデータパケットに関連するACK/NACKフィードバックを送信するためにどのチャネルを使用すると予測されるかについて判断する(ブロック202)。LTEシステムが上述のようなシステムである場合、ユーザ端末100は、PUCCHまたはPUSCHのいずれかを利用してACK/NACKフィードバックを送信することができる。LTEシステムにおいて使用されるように設計される例示的な実施形態では、PUCCHで送信されるACK/NACKフィードバックは、PUSCHで送信されるACK/NACKフィードバックよりも高い信頼性を有する。基地局20のスケジューラが、ユーザ端末100が、より高い信頼性のチャネル(例えば、PUCCH)を利用してACK/NACKフィードバックを送信すると予測する場合、基地局20は、スケジューリング情報を通常の信頼性のダウンリンク制御チャネルで送信する(ブロック204)。これとは異なり、基地局20が、ユーザ端末100が低信頼性チャネル(例えば、PUSCH)を利用してACK/NACKフィードバックを送信すると予測する場合、基地局20は制御情報を高度の信頼性で送信する(ブロック206)。PDCCHで送信される制御情報の信頼性を高くすることにより、ユーザ端末100がPDCCHの復号化に成功する確率が高くなり、それに応じて、ユーザ端末100が当該ユーザ端末にPDCCHで送信されるスケジューリング情報を紛失する確率が低くなる。
図3は、本発明の一実施形態による例示的な基地局20を示している。基地局20は、アンテナ22に接続されるトランシーバ24と、ベースバンドプロセッサ26とを備え、このベースバンドプロセッサ26は、スケジューラ28とHARQコントローラ30とを含む。トランシーバ24は、LTE規格、WCDMA規格、WiMax規格のようないずれかの公知の規格に従って動作する標準的なセルラートランシーバを備える。ベースバンドプロセッサ26は、基地局20によって送受信される信号を処理する。ベースバンドプロセッサ26が実行する代表的な処理機能として、変調/復調、チャネル符号化/復号化、インターリーブ処理/逆インターリーブ処理などを挙げることができる。ベースバンドプロセッサ26は、1つ以上のプロセッサ、マイクロコントローラ、ハードウェア回路、またはこれらの要素の組み合わせを備えることができる。ベースバンドプロセッサ26が実行する命令は、固体メモリ(例えば、ROM、フラッシュメモリなど)のようなコンピュータ読み取り可能な媒体に格納することができる。ベースバンドプロセッサ26は、共有アップリンクチャネル及びダウンリンク共有チャネルを利用するユーザ端末100をスケジューリングするスケジューラ28と、HARQプロトコルを前に説明したように実行するHARQコントローラ30とを含む。
本発明は、勿論、本明細書に詳細に開示される方法以外の方法により、本発明の基本的な特徴から逸脱することなく実施することができる。本実施形態は、全ての点で、例示として捉えられるべきであり、制限的に捉えられるべきではなく、添付の請求項の意味及び均等範囲に包含される全ての変更は、これらの請求項に含まれるべきものである。

Claims (14)

  1. ダウンリンク共有チャネルでユーザ端末に送信されるデータパケットに関するスケジューリング情報を送信する、基地局により実行される方法であって、前記方法は:
    前記ダウンリンク共有チャネルでユーザ端末に送信されるデータパケット群のアクノリッジメントを送信するために、前記ユーザ端末が第1アップリンクチャネルを利用すると予測されるか、第2アップリンクチャネルを利用すると予測されるかを判断し;
    前記アクノリッジメントを送信するために前記ユーザ端末が前記第1アップリンクチャネルを利用すると予測される場合に、前記スケジューリング情報を前記基地局から前記ユーザ端末に通常の信頼性で送信し;
    前記アクノリッジメントを送信するために前記ユーザ端末が前記第2アップリンクチャネルを利用すると予測される場合に、前記スケジューリング情報を前記基地局から前記ユーザ端末に高度の信頼性で送信する、方法。
  2. 前記スケジューリング情報を前記基地局から前記ユーザ端末に通常の信頼性で送信することが、前記スケジューリング情報を、所望のエラー率を達成するように選択される通常の送信電力で送信することを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記スケジューリング情報を前記基地局から前記ユーザ端末に高度の信頼性で送信することが、前記スケジューリング情報を、前記通常の送信電力よりも高い送信電力で送信することにより、前記所望のエラー率を低減することを含む、請求項2に記載の方法。
  4. 前記スケジューリング情報を前記基地局から前記ユーザ端末に通常の信頼性で送信することが、前記スケジューリング情報を、所望のエラー率を達成するように選択される通常の集約レベルで送信することを含む、請求項1に記載の方法。
  5. 前記スケジューリング情報を前記基地局から前記ユーザ端末に高度の信頼性で送信することが、前記スケジューリング情報を、前記通常の集約レベルより上位の集約レベルで送信することにより、前記所望のエラー率を低減することを含む、請求項4に記載の方法。
  6. 前記ダウンリンク共有チャネルが物理ダウンリンク共有チャネルを含み、かつ制御情報が前記基地局によって前記ユーザ端末に物理ダウンリンク制御チャネルで送信される、ロングタームエボリューションシステムのための請求項1に記載の方法。
  7. 前記第1アップリンクチャネルは物理アップリンク制御チャネルを含み、かつ前記第2アップリンクチャネルは物理アップリンク共有チャネルを含む、請求項6に記載の方法。
  8. データを1つ以上のユーザ端末にダウンリンク共有チャネルで送信する基地局であって、前記基地局は:
    信号をユーザ端末に前記ダウンリンク共有チャネルで送信するトランシーバと;
    前記ダウンリンク共有チャネルを介する前記ユーザ端末への送信をスケジューリングするスケジューラを含むベースバンドプロセッサと、を備え、前記ベースバンドプロセッサは:
    ユーザ端末に前記ダウンリンク共有チャネルで送信されるデータパケット群のアクノリッジメントを送信するために、前記ユーザ端末が第1アップリンクチャネルを利用すると予測されるか、第2アップリンクチャネルを利用すると予測されるかを判断し;
    前記アクノリッジメントを送信するために前記ユーザ端末が前記第1アップリンクチャネルを利用すると予測される場合に、スケジューリング情報を前記基地局から前記ユーザ端末に通常の信頼性で送信し;
    前記アクノリッジメントを送信するために前記ユーザ端末が前記第2アップリンクチャネルを利用すると予測される場合に、前記スケジューリング情報を前記基地局から前記ユーザ端末に高度の信頼性で送信する、
    ように構成される、基地局。
  9. 前記ベースバンドプロセッサは、前記スケジューリング情報を、所望のエラー率を達成するように選択される通常の送信電力で送信することにより、前記スケジューリング情報を通常の信頼性で送信する、請求項8に記載の基地局。
  10. 前記ベースバンドプロセッサは、前記スケジューリング情報を、前記通常の送信電力よりも高い送信電力で送信して前記所望のエラー率を低減することにより、前記スケジューリング情報を高度の信頼性で送信する、請求項9に記載の基地局。
  11. 前記ベースバンドプロセッサは、前記スケジューリング情報を、所望のエラー率を達成するように選択される通常の集約レベルで送信することにより、前記スケジューリング情報を通常の信頼性で送信する、請求項8に記載の基地局。
  12. 前記ベースバンドプロセッサは、前記スケジューリング情報を、前記通常の集約レベルより上位の集約レベルで送信して前記所望のエラー率を低減することにより、前記スケジューリング情報を高度の信頼性で送信する、請求項11に記載の基地局。
  13. 前記ダウンリンク共有チャネルが物理ダウンリンク共有チャネルを含み、かつ制御情報が前記基地局によって前記ユーザ端末に物理ダウンリンク制御チャネルで送信される、ロングタームエボリューションシステムのための請求項8に記載の基地局。
  14. 前記第1アップリンクチャネルは物理アップリンク制御チャネルを含み、かつ前記第2アップリンクチャネルは物理アップリンク共有チャネルを含む、請求項13に記載の基地局。
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