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JP6968161B2 - 受信機固有の送信長さ - Google Patents

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Description

優先権出願
本出願は、その全体が参照により組み込まれる、「Receiver−Specific Transmission Length」という名称の、2016年10月28日に出願された米国仮特許出願第62/414,636号の優先権を主張する。
本開示は一般に、無線通信システムに関し、詳細には、無線通信システム内の無線信号の送信のタイミングに関する。
現在の無線通信システムにおいて、ネットワークノード(例えば、基地局、ノードB、eNBなど)から受信した信号を処理した後、ユーザ機器(UE:user equipment)は、受信信号が成功裏に受信されたかどうかを示すフィードバックとして、確認応答(ACK)または否定確認応答(NACK)を生成して、ネットワークノードに送信することができる。これらのシステムのうちのいくつかにおいて、UEは、ダウンリンク信号が受信された同じスロット内でACK/NACK(「AN」または「A/N」)信号を生成して、送信することができる。この同じスロットのACK/NACK信号の送信が発生するために、UEがACK/NACK信号を生成するのに必要な処理時間は、典型的には、ダウンリンク信号がネットワークノードによって送信され、UEによって受信されたシンボルに続くスロット内に残る時間(例えば、実際のアップリンクACK/NACK送信に必要な時間といったマイナス残差時間)より短くなければならない。
この処理時間は、典型的には、(例えば、7つのOFDMシンボルを含んでいる)スロット内の直交周波数分割多重(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexed)シンボルより長いので、この必須の処理が完了した後にACK/NACK信号を送信するために、(例えば、一定の時間期間にわたるUEネットワークノード通信に利用される1つまたは複数のキャリアといった)メディアへの一時的なオンデマンドアクセスを、ネットワークノードと通信しているUEに与えるための、アップリンク/ダウンリンクフレーム構造における複数のOFDMシンボルの控えめなギャップが、いくつかの実装形態において作り出される。ACK/NACK信号処理時間が比較的長い(例えば、2つのOFDMシンボルより大きい)事例では、システムのUEおよびネットワークノードがACK/NACK処理の解決を待っているときに、メディアが効果的に使用されていないことの結果として、かなりのシステム性能機会コストが生じる可能性がある。
したがって、アップリンク制御信号の送信のための、改良されたアップリンク制御フレーム構造および関連技法が、既存のシステムのこれらに対する性能および資源利用を最適化するために必要とされる。
本明細書の1つまたは複数の実施形態は、無線環境における信号通信のために、様々な潜在的なスケジューリング技法、フレーム構造、および制御情報通信方法を用いる。具体的には、ネットワークおよび1つまたは複数のUEは、特定のUEにおけるACK/NACK処理に並行して、1つまたは複数の合間のシンボルの間、無線で通信することができる。ACK/NACK関連処理中のアップリンクおよび/またはダウンリンク通信を可能にするフレーム構造を実装することによって、チャネル利用および通信性能は、リンク/チャネルレベルで、また、それに対応して、アグリゲートされるとシステムレベルで向上させることが可能である。
具体的には、下記で提示される実施形態は、スロットの間にUEおよび別のUEと無線通信を行うための、ネットワークノードによって実施される方法の例を含む。方法の例は、スロットに対応する制御情報を生成することを含むことができ、制御情報は、UEまたは他のUEが、スロット内でUEまたは他のUEによって受信されたダウンリンク信号に対して、スロット内でACKまたはNACKフィードバックを送信することになるということを示す。方法は、UEおよび他のUEに制御情報を送信することと、ダウンリンク信号が完全に受信された後、かつ、ACKまたはNACKフィードバックの送信が始まる前に、スロットの間に、UEおよび/もしくは他のUEに中間ダウンリンク信号を送信すること、またはUEおよび/もしくは他のUEから中間アップリンク信号を受信することとを含むことができる。
本開示は、スロットの間にネットワークノードと無線通信を行うための、UEによって実施される方法の例も提示する。方法は、ネットワークノードと通信しているUEまたは別のUEが、スロット内でUEまたは他のUEによって受信されたダウンリンク信号に対して、スロット内でACKまたはNACKフィードバックを送信することになるということを、スロットに対応する制御情報に基づいて判断することを含むことができる。方法は、ダウンリンク信号が完全に受信された後、かつ、ACKまたはNACKフィードバックの送信が始まる前に、ネットワークノードに中間アップリンク信号を送信すること、またはネットワークノードから中間ダウンリンク信号を受信することをさらに含むことができる。
本明細書の実施形態は、これらの方法に対応する装置(例えば、UE、ネットワークノード、モジュール、コンポーネント、ユニットなど)、コンピュータプログラム、および担体(例えば、コンピュータプログラム製品)も含む。
1つまたは複数の実施形態による、無線通信システムのブロック図である。 1つまたは複数の実施形態における、制御情報の例を示すテーブルである。 1つまたは複数の実施形態による、UEによって実施される方法を示す論理流れ図である。 1つまたは複数の実施形態による、ネットワークノードによって実施される方法を示す論理流れ図である。 1つまたは複数の実施形態による、フレーム構造の例を示す図である。 1つまたは複数の実施形態による、フレーム構造の例を示す図である。 1つまたは複数の実施形態による、フレーム構造の例を示す図である。 1つまたは複数の実施形態による、フレーム構造の例を示す図である。 1つまたは複数の実施形態による、UEのブロック図である。 1つまたは複数の他の実施形態による、UEのブロック図である。 1つまたは複数の実施形態による、ネットワークノードのブロック図である。 1つまたは複数の他の実施形態による、ネットワークノードのブロック図である。
図1は、1つまたは複数の実施形態による、無線通信システム10を示す。システム10は、ネットワークノード106(例えば、基地局、eNBなどであるがこれらに限定されない)を含む。システム10は、ネットワークノード106と通信しているUE102Aおよび102Bを含むUE102(本明細書で「端末」、「ユーザ端末」、または同様のものとも呼ばれる)も含む。この通信20は、ユーザ/アプリケーションデータ、および/またはユーザ/アプリケーションデータと関連付けられたACK/NACK(「A/N」または「AN」)のアップリンクおよびダウンリンク送信に加えて、アップリンク制御シグナリングおよびダウンリンク制御シグナリング(制御情報とも呼ばれる)を含むことができる。通信20は、1つまたは複数のコンポーネントキャリアまたはサブ帯域からそれぞれ成り立つ可能性がある1つまたは複数の通信チャネル上で発生してよい。ネットワークノード106は、UE102とネットワークノード106との間の通信20のスケジューリングを行うための、回路機器および/または回路機器で実行するための命令を含むことができる。このスケジューリングは、無線通信システム10の中でネットワークノード106が通信している個別のUE102への一定の時間周波数リソースの割当て(または「グラント」)を含むことができる。これらの時間周波数リソースは、リソースエレメント、リソースブロック、または当技術分野で知られた時間周波数リソースの他の任意のユニットであってよい。通信20の間の時間の任意の所与の測定のために、特定のUE102に、または複数のUE102に(すなわち、UE102Aおよび/またはUE102Bに)、全チャネル帯域幅またはその一部がグラントされてよい。
図1に示されるように、既存の規格/プロトコルを実行する既存の無線通信システムのように、通信20は、ネットワークノード(例えばeNB)106およびUE102の両方に対して、周波数(Y軸)および時間(X軸)ドメインの特定の通信フレーム構造に従ってスケジューリングされる。図示のように、通信は、システム帯域幅の別々のサブ帯域上で別々のUE102Aおよび102Bによって行われてよい。(本明細書で「スロット構造」、「サブフレーム構造」、または「シンボル構造」とも呼ばれる)フレーム構造12は、無線通信システム10におけるデバイス間の通信時の統一性を保証する。例えば、通信は、規定のフレーム、サブフレーム、スロット、およびシンボルユニットに従って、アップリンクおよびダウンリンクにおいてスケジューリングされてよく、発生してよい。1つの態様では、フレーム構造12の各フレームは、規定の数のサブフレーム(例えば10)を含むことができ、各サブフレームは、特定の数のスロット(例えば2)を含むことができ、各スロットは、特定の数のシンボル(例えば6または7)を含むことができる。図1に示された非限定的な例では、フレーム構造12は、(インデックスによって識別できることがあり)本明細書でTslotと表された関連付けられた一様な時間を有する、複数の連続的なスロットのうちの1つを含む。
さらに、これらのスロットのそれぞれは、特定のインデックス値を有することもできる、シンボルと呼ばれるより短い時間ユニットに分割されてよい。しかし、ほとんどの既存のフレーム構造とは異なり、ダウンリンクシンボル(例えば、UE102Aに送信されるダウンリンク信号(DL1)を含んでいるダウンリンクシンボル0〜3、およびUE102Bに送信される連続的なダウンリンク信号(DL2)を含んでいるダウンリンクシンボル0〜4)は、一様な時間T、および関連付けられた数字を有することができるが、本開示で説明される実施形態は、少なくともいくつかのアップリンクまたはダウンリンク送信のために利用され得る、さらなるシンボルタイプを含むことができる。これらのアップリンク送信は、ACK/NACK信号、参照信号(例えば、サウンディング参照信号(SRS:sounding reference signal))、チャネル品質情報(Ec/Io、チャネル品質/状態インデックスもしくは情報(CQI/CSI:channel quality/state index or information)など)、隣接セル情報、スケジューリングリクエスト、または他の任意のアップリンク制御シグナリング、あるいは一般に当技術分野で知られたアップリンク送信などであるがこれらに限定されない、ユーザ/アプリケーションデータと制御信号の1つまたは両方を含むことができる。これらのシンボルタイプは、ダウンリンク信号受信の終わりと、(Tproc中の、また図に「ULAN」と表された)このダウンリンク信号に対するACKまたはNACKのアップリンク送信との間の1つまたは複数の中間アップリンクシンボルを含むことができる。これらの中間シンボルの間に、ULおよびDL通信が、ネットワークノード106とUE102との間で発生することができる。いくつかの実施形態において、スロットのシンボルは、Tより小さい時間を有することができ、スロットの他のシンボルとは異なる数字を有することもできる。
1つの態様では、UE102は、UEへのダウンリンク送信が、これらの個々の長さ/時間の中で異なることがある(例えば、図1に示されるように、DL2がDL1より長い)とき、これらの個々のダウンリンク送信のそれぞれがいつ終わることになるかをUE102が判断できる制御情報をネットワークノード106から受信することができる。図2のテーブルに示されるように、この制御情報は、アップリンク送信の機会がスロット内にあるかどうかを示すことができる。追加または代替として、制御情報は、スロットの間に受信したダウンリンクシンボルに対するACK/NACKフィードバックを、受信するUE102が生成し、送信することになるかどうかを示す情報を含むことができる。UE102がACK/NACKフィードバックを送信することになるということを制御情報が示す場合、ネットワークは、1つまたは複数の中間スロットシンボルの中でダウンリンク信号を送信し続けることができ、および/またはUE102は、ACK/NACKアップリンク送信のために以前に確保された未使用の時間/周波数リソース上でアップリンク信号を送信することができる。これらの中間スロットの間に、また潜在的なさらなるアップリンク/ダウンリンク信号の送受信に並行して、UE102は、受信したダウンリンク信号を処理し、この信号の整合性を判断することができる(例えば、巡回冗長検査(CRC:cyclic redundancy check)に合格するかどうか、シンボル数が有効であるかどうかを判断し、および/またはACK/NACKが判断され、生成される他の判断を行う)。
制御情報は、受信したDL送信がスロット内で時間内に続く時間の長さ(または、例えば、シンボルの数)を判断するためにUE102によって利用されてよい。1つの可能性は、既存のシグナリングに便乗させた(piggyback)専用のシグナリングまたは指標を使用して、受信するUE102(および/または1つもしくは複数の他のUE)にこの長さの時間を明示的にシグナリングすることである。一方、またはいくつかの明示的なシグナリングと組み合わせて、UEは、UEへの他のシグナリングからDL送信長さを暗黙的に導出することができる。例えば、上述のように、このシグナリングは、(a)このスロットの終わりにULの機会があるかどうか、および/または(b)UE自体が、このスロットの終わりにACK/NACKフィードバック(AN)をレポートすべきかどうかを示すことができる。いくつかの例において、特定のスロットが、このスロットの終わりにULの機会を有するかどうかに関する情報は、スケジューリングダウンリンク制御情報(DCI:downlink control information)の一部としてUEに伝えられてよく、またこの情報は、別の(例えば制御)チャネル上でシグナリング/ブロードキャストされてよい。さらに、いくつかの実施形態において、UEがスロット内でACK/NACKフィードバックをレポートすることになる情報は、対応するダウンリンク送信をスケジューリングしたDCIの中でUEに通信されてよい。一方またはさらに、UEは、このスロット内でACK/NACKフィードバックを生成するために、別々の制御メッセージの中で通告されてよい。図2は、情報「このスロット内のULの機会、はい/いいえ」および「このスロット内のANをレポートする、はい/いいえ」に基づいて、UEがDL送信長さを導出する情報を示す。図2のテーブルによって示されるように、このスロット内にULの機会はないが、UEはこのスロット内でANをレポートするべきであることを制御情報が示す場合、これは、無効の設定であり、最善のケースシナリオの中で発生するべきではない。このスロット内にULの機会がない場合、UEは、いずれのANもレポートすべきではなく、したがってこのDL送信は、完了スロット(L3)に及んでよい。ULの機会があるが、UEは、AN送信のためにこの機会を使用すべきではない場合、このDL送信長さは、L2(例えば、エラー!参照ソースなし.1(Error! Reference source not found.1)におけるDL2の長さ)である。UEがANをレポートすべきであり、ULの機会がこのスロット内にある場合、DL送信は、UEにおけるデコーディングを可能にするためにL2およびL3より短くなければならない(L1)(例えば、エラー!参照ソースなし.1におけるDL1の長さ)。したがって、いくつかの例において、L1<L2<L3である。
L3に比較してL2がどれだけ短いかを示す制御情報は、上記の制御情報とともに通信されてよく、またはUEは、例えば、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)シグナリング、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)制御エレメントなどを介して、別々のメッセージの中で通告されてよい。L1の値は、UL期間とともに基地局とUEとの間のネゴシエーション(すなわち、どの程度長くUEはデコードする必要があるか)によって到着してよい。一方、処理時間は規格の中で固定されてよく、L1はUL期間に従う。
上述のように、いくつかの例において、制御情報は、いくつかの明示的なシグナリングと組み合わされてよい。この明示的なシグナリングは、これがスロットの終わりまで続く場合、DL送信の長さであるL3であってよい。いくつかの実施形態において、L3は、送信をスケジューリングするDCIに含まれてよく、または送信期間は、(例えば、RRCシグナリングを介して)半静的に設定されてよい。L3は、(スロットの短い方のバージョンであるミニスロットとともに潜在的に)スロット数で表現されてよい。L1およびL2は次に、「このスロット内のULの機会、はい/いいえ」および「このスロット内のANをレポートする、はい/いいえ」とともにL3に基づいて計算されてよい。
図1のフレーム構造12、および下記の他の図の実装形態において、デコードするUEに必要な処理時間の間に、別のUEは、他のリソースに対するDL(DL2)におけるネットワークノードによる別の送信によってサーブされる。1つの態様では、DL2はいつ始まってもよく、スロットの始まりからの連続的なDL送信を含むことができ、または1つもしくは複数の以前のスロットから継続されてもよい。図示のように、DL1は、処理/デコード時間Tprocの間に処理される送信である。1つの態様では、送信DL2は、デコードするUEからの「UL AN」の受信がネットワークノード/基地局において実現できるように、十分早く停止しなければならない。二重通信能力のない基地局において、このことは、この基地局が「UL AN」を受信する前に、ネットワークノードが、少なくともDL−ULガード時間TDL→UL,eNBの送信を停止することを意味する。全二重通信能力のある基地局は、この基地局が受信する時間の間、送信を停止する必要はないであろう。図1のフレーム構造12において、送信が1つまたは複数のOFDMシンボルでなければならず、もう1つのOFDMシンボルをDL2に挿入することがふさわしくないであろうということがここで想定されるので、ガードは依然としてかなり大きい。ガード時間TUL→DL,eNBは、(本明細書で「eNB」または「基地局」とも呼ばれる)ネットワークノードにおけるUL受信とDL送信との間で必要な切替え時間であり、TPISは伝搬遅延を表す。
さらなる態様において、1つまたは複数の中間シンボルは、ダウンリンクシンボルの期間の半分より長い期間に及んでよく、スロットの他のシンボルの帯域幅より大きい帯域幅で送信されてよい。中間シンボルの間に通信した後、かつ、特定のUEによるACK/NACK信号を生成するためにダウンリンク信号を処理した後、UE102Aは、スロットのその後のシンボルの間に、受信ダウンリンク信号に対するACK/NACKフィードバック信号(または単に「フィードバック」)を送信することができる。下記の実施形態の例によって示されるように、これらの中間シンボルおよびその後のシンボルは、時間(および/または周波数)ドメインにおける期間および位置において様々な形式をとることができ、いくつかの例において、1つのシンボルまたは複数のシンボルに効果的に組み合わされることさえ可能である。
したがって、上述のように、本開示の実施形態および技法の態様は、信号送受信のためにスロット内で、1つまたは複数の斬新なシンボル構造、制御シグナリング、および/またはスケジューリング技法を選択し、利用することを含む。このことは、ネットワークノード106およびUE102が(例えば、既存スロット構造に対する、1つまたは複数のさらに利用されるダウンリンクまたはアップリンクシンボルを追加することによって)所与のスロット内で通信されることが可能な通信ペイロードを最大化することを可能にする。
図3は、無線通信システム10におけるネットワークノードとの通信のために、1つまたは複数のUE102によって実施される方法300の例を示す。方法300の例によれば、UEは、ブロック302において、ネットワークノードと通信しているUEまたは別のUEが、スロット内でUEまたは他のUEによって受信されたダウンリンク信号に対して、スロット内で確認応答(ACK)または否定確認応答(NACK)フィードバックを送信することになるということを、スロットに対応する制御情報に基づいて判断することができる。方法300は、ブロック304において、ダウンリンク信号が完全に受信された後、かつ、ACKまたはNACKフィードバックの送信が始まる前に、ネットワークノードに中間アップリンク信号を送信すること、またはネットワークノードから中間ダウンリンク信号を受信することを含むこともできる。
図3の方法300の態様に対する追加または代替の態様も意図され、残る図に関して上記または下記の図1および図2を参照してさらに説明される。例えば、図2を参照して説明されたように、いくつかの事例において、制御情報は、UE102Aもしくは他のUE102Bがスロット内でACKもしくはNACKフィードバックを送信することになるかどうか、および/またはアップリンク送信の機会がスロット内にあるかどうかについての指示を含むことができる。同様に、いくつかの例において、制御情報は、中間アップリンク信号の送信が始まることになる時間もしくはシンボル、および/または中間ダウンリンク信号の受信が終わることになる時間もしくはシンボルを示す情報を含むことができる。
いくつかの例において、中間ダウンリンク信号を受信することは、連続的なダウンリンク信号の一部を受信することを含むことができ、ダウンリンク信号が完全に受信される前に連続的なダウンリンク信号の受信が始まる。同様に、いくつかの事例において、スロット内でUE102Aによって、および他のUE102Bによって受信された様々なダウンリンク信号は、長さに差がある。さらに、ダウンリンク信号が完全に受信された後、かつ、ACKまたはNACKフィードバックの送信が始まる前の時間期間は、UEまたは他のUEにおいてACKまたはNACKフィードバックを生成するための処理時間に対応することができるか、この処理時間を含むことができる。上述のように、制御情報は、方法300において、専用の制御シグナリングを介して、または既存の制御シグナリング上に便乗した追加情報を介してネットワークノード106から受信されてよい。
図4は、スロットの間にUEおよび別のUEと通信するために、ネットワークノードによって実施される方法400の例を示す。例えば、方法400は、ブロック402において、スロットに対応する制御情報を生成することを含むことができ、制御情報は、UEまたは他のUEが、スロット内でUEまたは他のUEによって受信されたダウンリンク信号に対して、スロット内で確認応答(ACK)または否定確認応答(NACK)フィードバックを送信することになるということを示す。方法400は、ブロック404において、UEおよび他のUEに制御情報を送信することと、ブロック406において、ダウンリンク信号が完全に受信された後、かつ、ACKまたはNACKフィードバックの送信が始まる前に、スロットの間に、UEおよび/もしくは他のUEに中間ダウンリンク信号を送信すること、またはUEもしくは他のUEから中間アップリンク信号を受信することとを含むこともできる。
図4の方法400の態様に対する追加または代替の態様も意図され、上記および/または下記でさらに説明される。例えば、図2を参照して説明されたように、いくつかの事例において、制御情報は、UE102Aもしくは他のUE102Bがスロット内でACKもしくはNACKフィードバックを送信することになるかどうか、および/またはアップリンク送信の機会がスロット内にあるかどうかについての指示を含むことができる。同様に、いくつかの例において、制御情報は、中間アップリンク信号の送信が始まることになる時間もしくはシンボル、および/または中間ダウンリンク信号の受信が終わることになる時間もしくはシンボルを示す情報を含むことができる。
いくつかの例において、中間ダウンリンク信号を送信することは、連続的なダウンリンク信号の一部を送信することを含むことができ、UE102Aによってダウンリンク信号が完全に受信される前に連続的なダウンリンク信号の送信が始まる。同様に、いくつかの事例において、スロット内でUE102Aによって、および他のUE102Bによって受信された様々なダウンリンク信号は、長さに差がある。さらに、ダウンリンク信号が完全に受信された後、かつ、ACKまたはNACKフィードバックの送信が始まる前の時間期間は、UEまたは他のUEにおいてACKまたはNACKフィードバックを生成するための処理時間に対応することができるか、この処理時間を含むことができる。上述のように、制御情報は、方法400において、専用の制御シグナリングを介して、または既存の制御シグナリング上に便乗した追加情報を介してネットワークノード106によって送信されてよい。
図5は、本開示の改良されたスロット構造の実施形態の別の例を示す。実施形態のこの例において、1つの特定のUE102は、UEがDL1を受信した後に、別のDL送信(DL2)を受信する。DL1に対するACK/NACKフィードバックは、DL2が完了したときと、ACK/NACKが送信されるときとの間の中間シンボルの後に発生する、UL送信「UL AN」に含まれている。いくつかの例において、DL1およびDL2は、周波数ドメイン内に異なる帯域幅および位置を有することができる。本開示の1つの態様において、ネットワークノード(「eNB」)による送信DL2は、信号受信と信号送信との間(または逆もまた同様)で切替えるための、ネットワークノードのハードウェアおよび関連処理に必要な時間のため、ネットワークノードにおいて「UL AN」の受信が実現できるように、十分早く停止しなければならない。
図6は、スロット構造の実施形態の別の例を示し、ダウンリンク信号DL2は、特定のUE102によるACK/NACKフィードバック信号の送信前(および処理/生成中)の中間シンボルまたはシンボルの間に、UE102Aまたは別のUE102Bのうちの1つにネットワークノードによって送信される。したがって、図6において、DL送信DL2は、別のDL送信DL1が停止した後の、空いている周波数リソースを使用する。同様に、図6に示される例において、送信DL2は、示されたスロットの始めにスタートする。しかし、これは限定的な態様ではない。むしろ、DL信号送信DL2は、DL1が完全に受信されたときを含む、後でスタートしてよい。また一方では、実施形態のいくつかの例において、DL送信DL2は、デコードするUEからの「UL AN」の受信がネットワークノード(eNB)において実現できるように、十分早く停止する。
図7は、実施形態のさらなる例を示し、上述の他の実施形態とは異なり、UE102は、中間シンボルの中で、および/または別のUEのACK/NACKフィードバック送信に並行して、しかし様々な周波数リソースで、アップリンク信号をネットワークノードに送信する。これらのアップリンク送信を可能にするために、DL送信は、(例えば、図7に示すように同時に)以前の例より早く停止することができ、このことは、UEが、DL送信を受信する代わりにULにおいて送信できるようにする。これらのUL送信は、(図7のUL1、または図1のUE102Aにおけるような)ACK/NACKフィードバックを送信することになる同じUEからのもの、および/または(図7のUL2、もしくは図1のUE102Bにおけるような)別のUEからのものであってよい。さらなる態様において、図7に示されていないが、(UL1の後に「UL AN」を送信する同じ端末から送信される)UL1送信は、DL1のデコード結果に依存しないので、UL1の主要な送信において、「UL AN」送信と同時に継続することができる。それに対応して、いくつかの実施形態において、ネットワークノード/eNBにおけるUL信号受信を可能にするために、十分長い時間ギャップTDL→UL,eNBが必要とされることがある。
要約すると、UEは、ネットワークからの受信ダウンリンク信号に関するACK/NACKフィードバックを処理するために最低限の時間を必要とする。本明細書で説明される技法は、このACK/NACK処理時間中での、さらなるアップリンクおよび/またはダウンリンク送信のために、この最低限の時間を利用し、それによって、従来技術の解決策において提示された解決策より大きい度合いまでシステムリソースを利用する。本開示のネットワークノード106は、特定のスロット内でACK/NACKフィードバックが送信されることになるかどうかを、UE102が判断できるかどうかをUE102が判断できる(上記で図2に対して説明されたものなどの)制御情報を送信することができる。スロット内で様々なリソース上で様々なUE102に送られた様々なDL送信は、(時間、およびしたがってシンボル長さの観点から)様々な信号長さを有することができるので、制御情報は、スロット内で行われることになる任意のアップリンクまたはダウンリンク送信のタイミングを暗黙的にまたは明示的に、さらに示すことができる。したがって、この延長された送信期間は、より長いシンボル、より多くのシンボル、および/またはより長いサイクリックプレフィックスのために使用されてよく、したがって、ACK/NACKフィードバック信号の処理/生成が完了するのを待つ間、利用可能なリソースが利用されなくなる度合いを最小化することができる。
図9Aは、1つまたは複数の実施形態に従って実装されたUE102を示す。図示のように、UE102は、処理回路機器900および通信回路機器910を含む。通信回路機器910は、任意の通信技術によって、1つまたは複数のネットワークノード106との間で情報を送受信するように設定される。このような通信は、UE102の内部または外部にある1つまたは複数のアンテナを介して発生することができる。処理回路機器900は、メモリ920に格納された命令を実行することなどによって、上述の処理を行うように設定される。処理回路機器900は、これに関連して、一定の機能的な手段、ユニット、またはモジュールを実装することができる。
図9Bは、1つまたは複数の他の実施形態に従って実装されたUE102を示す。図示のように、UE102は、例えば、図9Aの処理回路機器900によって、および/またはソフトウェアコードによって、様々な機能的な手段、ユニット、またはモジュールを実装する。例えば、図3の方法300、ならびに少なくとも図1および/または図5〜図8のフレーム構造を実装するための、これらの機能的な手段、ユニット、またはモジュールは、例えば、ネットワークノードと通信しているUEまたは別のUEが、スロット内でUEまたは他のUEによって受信されたダウンリンク信号に対して、スロット内で確認応答(ACK)または否定確認応答(NACK)フィードバックを送信することになるということを、スロットに対応する制御情報に基づいて判断するための判断ユニットまたはモジュール930を含む。ダウンリンク信号が完全に受信された後、かつ、ACKまたはNACKフィードバックの送信が始まる前に、ネットワークノードに中間アップリンク信号を送信するため、またはネットワークノードから中間ダウンリンク信号を受信するための送信ユニットまたはモジュール940も含まれる。さらに、図9Bは、UE102によって実施される可能性がある、本明細書で説明される態様の全ての例のためのユニット/モジュールを明示的には含んでいないが、UE102は、これらの可能性のある態様を行うように設定された追加のユニット/モジュールを含むことができる。
図10Aは、1つまたは複数の実施形態に従って実装された、基地局、eNB、または他のネットワーク側デバイスなどのネットワークノード106を示す。図示のように、ネットワークノード106は、処理回路機器1000および通信回路機器1010を含む。通信回路機器1010は、例えば、任意の通信技術によって、1つもしくは複数のUE102、および/または1つもしくは複数の他のノードとの間で情報を送受信するように設定される。このような通信は、ネットワークノード106の内部または外部にある1つまたは複数のアンテナを介して発生することができる。処理回路機器1000は、メモリ1020に格納された命令を実行することなどによって、例えば、図3における上述の処理を行うように設定される。処理回路機器1000は、これに関連して、一定の機能的な手段、ユニット、またはモジュールを実装することができる。
図10Bは、1つまたは複数の他の実施形態に従って実装されたネットワークノード106を示す。図示のように、ネットワークノード106は、例えば、図10Aの処理回路機器1000によって、および/またはソフトウェアコードによって、様々な機能的な手段、ユニット、またはモジュールを実装する。例えば、これらの機能的な手段、ユニット、またはモジュールは、例えば、スロットに対応する制御情報を生成するための生成ユニットまたはモジュール1030を含み、制御情報は、UEまたは他のUEが、スロット内でUEまたは他のUEによって受信されたダウンリンク信号に対して、スロット内で確認応答(ACK)または否定確認応答(NACK)フィードバックを送信することになるということを示す。ダウンリンク信号が完全に受信された後、かつ、ACKまたはNACKフィードバックの送信が始まる前に、UEおよび他のUEに制御情報を送信するため、ならびにスロットの間に、UEおよび/もしくは他のUEに中間ダウンリンク信号を送信するため、またはUEもしくは他のUEから中間アップリンク信号を受信するための、送信ユニットまたはモジュール1040も含まれる。さらに、図10Bは、ネットワークノード106によって実施される可能性がある、本明細書で説明される態様の全ての例のためのユニット/モジュールを明示的には含んでいないが、ネットワークノード106は、これらの可能性のある態様を行うように設定される追加のユニット/モジュールを含むことができる。
本明細書の実施形態は、対応するコンピュータプログラムをさらに含むということも当業者は正しく認識するであろう。コンピュータプログラムは、ノードの少なくとも1つのプロセッサ上で実行されると、上述の個々の処理のいずれかをノードに行わせる命令を備える。コンピュータプログラムは、これに関連して、上述の手段またはユニットに対応する1つまたは複数のコードモジュールを備えることができる。実施形態は、このようなコンピュータプログラムを含んでいる担体をさらに含む。この担体は、電子信号、光信号、無線信号、またはコンピュータ可読ストレージ媒体のうちの1つを含むことができる。これに関連して、本明細書の実施形態は、非一時的コンピュータ可読(ストレージまたは記録)媒体に格納され、ネットワークノードまたはUEのプロセッサによって実行されると、上述のようにノードまたはUEに行わせる命令を備えるコンピュータプログラム製品も含む。実施形態は、コンピュータプログラム製品がコンピューティングデバイスによって実行されると、本明細書の実施形態のいずれかのステップを行うためのプログラムコード部分を備えるコンピュータプログラム製品をさらに含む。このコンピュータプログラム製品は、コンピュータ可読記録媒体に格納されてよい。
さらに、ネットワークノード106の処理または機能は、1つのインスタンスまたはデバイスによって行われるものとみなされてよく、またはデバイスのインスタンスがともに全ての開示の機能を行うように、所与のネットワーク/環境の中で提示され得るネットワークノード106の複数のインスタンスを横断して分割されてもよい。さらに、ネットワークノード106は、一般に、所与の開示の処理またはその機能を行うことが知られている、無線通信ネットワークと関連付けられたデバイス、無線通信ネットワーク、またはコンテンツ配信ネットワークの任意の既知のタイプであってよい。このようなネットワークノードの例は、eNB(または基地局もしくはアクセスポイントの他のタイプ)、移動管理エンティティ(MME:Mobility Management Entity)、ゲートウェイ、サーバ、および同様のものを含む。
上述のいずれかのシナリオにおいて、本明細書のUE102は、無線通信ネットワークと無線で通信できる任意の無線通信デバイスであってよく、またはこれらのデバイスを備えてよく、いくつかの例において、携帯電話、PDA、タブレット、コンピュータ(モバイルもしくはそうでないもの)ラップトップ、または同様のものなどのモバイルデバイスを含むことができる。さらに、UE102は、例えば、監視または測定を行い、このような監視測定の結果を別のデバイスまたはネットワークに送信するデバイスといった、モノのインターネットデバイスを備えることができる。このような機械の具体的な例は、電力メータ、産業用機械設備、または例えば、冷蔵庫、テレビ、腕時計などの個人的なウェアラブルなどといった家庭用品もしくは個人用品である。他のシナリオにおいて、本明細書で説明されるような無線通信デバイスは車両の中に備えることができ、車両の動作状態または車両と関連付けられた他の機能の監視および/またはレポートを行うことができる。
さらに、本明細書で説明される実施形態の多くは、スロット内で発生するものとして説明される。用語スロットは、サブフレームの半分(例えば、タイプ1 LTEフレーム構造)に等しい既知の時間単位に対応することができるが、このことは限定的な態様ではない。例えば、本明細書の用語「スロット」は、いくつかの例において、複数のスロットを「またぐ」ことができる(すなわち、複数のLTEフレーム構造スロットの部分を含むことができる)「アグリゲートスロット」を含むこともでき、および/またはLTEフレーム構造スロットに対応する時間を有することができる。いくつかの例において、スロットは、時間内の位置または時間の長さの観点からLTEフレーム構造スロットに対応することができない。例えば、「スロット」は、LTEフレーム構造内のサブフレーム長さ、またはUEおよびネットワークノードによって利用される(および/もしくは「同意される」)ことが可能な他の任意の時間長さに対応することができる。
本発明は当然、本発明の本質的な特徴から逸脱することなく、本明細書で具体的に示された方式以外の方式で行われてよい。本実施形態は、全ての点で、例証的なものとして、また制限的ではないものとしてみなされるべきであり、添付の特許請求の範囲の意味および等価範囲に由来する全ての変更は、特許請求の範囲に包含されることを意図するものである。

Claims (28)

  1. スロットの間にネットワークノード(106)と無線通信を行うための、ユーザ機器(UE)(102A)によって実施される方法であって、
    前記ネットワークノード(106)と通信している前記UE(102A)または別のUE(102B)が、前記スロット内で前記UE(102A)または前記他のUE(102B)によって受信されたダウンリンク信号に対して、前記スロット内で確認応答(ACK)または否定確認応答(NACK)フィードバックを送信することになるということを、前記スロットに対応する制御情報に基づいて判断すること(302)と、
    前記ダウンリンク信号が完全に受信された後、かつ、前記ACKまたはNACKフィードバックの送信が始まる前に、前記ネットワークノード(106)から中間ダウンリンク信号を受信することと
    を含み、
    前記中間ダウンリンク信号を受信することが、連続的なダウンリンク信号の一部を受信することを含み、前記ダウンリンク信号が完全に受信される前に前記連続的なダウンリンク信号の受信が始まる、方法。
  2. 前記制御情報が、前記UE(102A)もしくは前記他のUE(102B)が前記スロット内でACKもしくはNACKフィードバックを送信することになるかどうか、および/またはアップリンク送信の機会が前記スロット内にあるかどうかについての指示を含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記制御情報が、前記中間ダウンリンク信号の受信が終わることになる時間もしくはシンボルを示す情報を含む、請求項1または2に記載の方法。
  4. 前記スロット内で前記UE(102A)によって、および前記他のUE(102B)によって受信された様々なダウンリンク信号が、長さに差がある、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 前記ダウンリンク信号が完全に受信された後、かつ前記ACKまたはNACKフィードバックの送信が始まる前の時間期間が、前記UE(102A)または前記他のUEにおいて前記ACKまたはNACKフィードバックを生成するための処理時間を含む、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記制御情報が、専用の制御シグナリングを介して、または既存の制御シグナリング上に便乗した追加情報を介して前記ネットワークノード(106)から受信される、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
  7. スロットの間にネットワークノード(106)と通信しているユーザ機器(UE)(102A)であって、
    前記UE(102A)は、プロセッサおよびメモリを備え、
    前記メモリは、前記プロセッサによって実行可能な命令を含んでおり、それによって前記UE(102A)が、
    前記ネットワークノード(106)と通信している前記UE(102A)または別のUE(102B)が、前記スロット内で前記UE(102A)または前記他のUE(102B)によって受信されたダウンリンク信号に対して、前記スロット内で確認応答(ACK)または否定確認応答(NACK)フィードバックを送信することになるということを、前記スロットに対応する制御情報に基づいて判断することと、
    前記ダウンリンク信号が完全に受信された後、かつ、前記ACKまたはNACKフィードバックの送信が始まる前に、前記ネットワークノード(106)から中間ダウンリンク信号を受信することと
    を行うように設定され、
    前記UE(102A)が前記中間ダウンリンク信号を受信することが、前記UE(102A)が連続的なダウンリンク信号の一部を受信することを含み、前記ダウンリンク信号が完全に受信される前に前記連続的なダウンリンク信号の受信が始まる、UE(102A)。
  8. 前記制御情報が、前記UE(102A)もしくは前記他のUE(102B)が前記スロット内でACKもしくはNACKフィードバックを送信することになるかどうか、および/またはアップリンク送信の機会が前記スロット内にあるかどうかについての指示を含む、請求項7に記載のUE(102A)。
  9. 前記制御情報が、前記中間ダウンリンク信号の受信が終わることになる時間もしくはシンボルを示す情報を含む、請求項7または8に記載のUE(102A)。
  10. 前記スロット内で前記UE(102A)によって、および前記他のUE(102B)によって受信された様々なダウンリンク信号が、長さに差がある、請求項7から9のいずれか一項に記載のUE(102A)。
  11. 前記ダウンリンク信号が完全に受信された後、および前記ACKまたはNACKフィードバックの送信が始まる前の時間期間が、前記UE(102A)または前記他のUEにおいて前記ACKまたはNACKフィードバックを生成するための処理時間を含む、請求項7から10のいずれか一項に記載のUE(102A)。
  12. 前記制御情報が、専用の制御シグナリングを介して、または既存の制御シグナリング上に便乗した追加情報を介して前記ネットワークノード(106)から受信される、請求項7から11のいずれか一項に記載のUE(102A)。
  13. スロットの間にネットワークノード(106)と通信しているユーザ機器(UE)(102A)であって、
    前記ネットワークノード(106)と通信している前記UE(102A)または別のUE(102B)が、前記スロット内で前記UE(102A)または前記他のUE(102B)によって受信されたダウンリンク信号に対して、前記スロット内で確認応答(ACK)または否定確認応答(NACK)フィードバックを送信することになるということを、前記スロットに対応する制御情報に基づいて判断するための第1のモジュールと、
    前記ダウンリンク信号が完全に受信された後、かつ、前記ACKまたはNACKフィードバックの送信が始まる前に、前記ネットワークノード(106)から中間ダウンリンク信号を受信するための第2のモジュールと
    を備え、
    前記中間ダウンリンク信号を前記受信することが、連続的なダウンリンク信号の一部を受信することを含み、前記ダウンリンク信号が完全に受信される前に前記連続的なダウンリンク信号の受信が始まる、UE(102A)。
  14. UE(102A)の少なくとも1つのプロセッサによって実行されると、
    ネットワークノード(106)と通信している前記UE(102A)または別のUE(102B)が、スロット内で前記UE(102A)または前記他のUE(102B)によって受信されたダウンリンク信号に対して、前記スロット内で確認応答(ACK)または否定確認応答(NACK)フィードバックを送信することになるということを、前記スロットに対応する制御情報に基づいて判断することと、
    前記ダウンリンク信号が完全に受信された後、かつ、前記ACKまたはNACKフィードバックの送信が始まる前に、前記ネットワークノード(106)から中間ダウンリンク信号を受信することと
    を前記UE(102A)に行わせる命令を備え、
    前記中間ダウンリンク信号を前記受信することが、連続的なダウンリンク信号の一部を受信することを含み、前記ダウンリンク信号が完全に受信される前に前記連続的なダウンリンク信号の受信が始まる、コンピュータプログラム。
  15. スロットの間にユーザ機器(UE)(102A)および別のUE(102B)と無線通信を行うための、ネットワークノード(106)によって実施される方法であって、
    前記スロットに対応する制御情報を生成すること(402)であって、前記制御情報が、前記UE(102A)または前記他のUE(102B)が、前記スロット内で前記UE(102A)または前記他のUE(102B)によって受信されたダウンリンク信号に対して、前記スロット内で確認応答(ACK)または否定確認応答(NACK)フィードバックを送信することになるということを示す、制御情報を生成すること(402)と、
    前記UE(102A)および前記他のUEに前記制御情報を送信すること(404)と、
    前記ダウンリンク信号が完全に受信された後、かつ、前記ACKまたはNACKフィードバックの送信が始まる前に、前記スロットの間に、前記UE(102A)および/または前記他のUE(102B)に中間ダウンリンク信号を送信すること(406)と
    を含み、
    前記中間ダウンリンク信号を前記送信すること(406)が、連続的なダウンリンク信号の一部を送信することを含み、前記ダウンリンク信号が完全に受信される前に前記UE(102A)または前記他のUE(102B)による前記連続的なダウンリンク信号の受信が始まる、方法(106)。
  16. 前記制御情報が、前記UE(102A)もしくは前記他のUE(102B)が前記スロット内でACKもしくはNACKフィードバックを送信することになるかどうか、および/またはアップリンク送信の機会が前記スロット内にあるかどうかについての指示を含む、請求項15に記載の方法。
  17. 前記制御情報が、前記中間ダウンリンク信号の受信が終わることになる時間もしくはシンボルを示す情報を含む、請求項15または16に記載の方法。
  18. 前記スロット内で前記UE(102A)によって、および前記他のUE(102B)によって受信された様々なダウンリンク信号が、長さに差がある、請求項15から17のいずれか一項に記載の方法。
  19. 前記UE(102A)または前記他のUE(102B)によって前記ダウンリンク信号が完全に受信された後、かつ、前記ACKまたはNACKフィードバックの送信が始まる前の時間期間が、前記UE(102A)または前記他のUE(102B)において前記ACKまたはNACKフィードバックを生成するための処理時間を含む、請求項15から18のいずれか一項に記載の方法。
  20. 前記制御情報が、専用の制御シグナリングを介して、または既存の制御シグナリング上に便乗した追加情報を介して前記ネットワークノード(106)によって送信される、請求項15から19のいずれか一項に記載の方法。
  21. スロットの間にユーザ機器(UE)(102A)および別のUE(102B)と無線通信を行うためのネットワークノード(106)であって、
    前記ネットワークノード(106)は、プロセッサおよびメモリを備え、
    前記メモリは、前記プロセッサによって実行可能な命令を含んでおり、それによって前記ネットワークノード(106)が、
    前記スロットに対応する制御情報を生成することであって、前記制御情報が、前記UE(102A)または前記他のUE(102B)が、前記スロット内で前記UE(102A)または前記他のUE(102B)によって受信されたダウンリンク信号に対して、前記スロット内で確認応答(ACK)または否定確認応答(NACK)フィードバックを送信することになるということを示す、制御情報を生成することと、
    前記UE(102A)および前記他のUEに前記制御情報を送信することと、
    前記ダウンリンク信号が完全に受信された後、かつ、前記ACKまたはNACKフィードバックの送信が始まる前に、前記スロットの間に、前記UE(102A)および/もしくは前記他のUE(102B)に中間ダウンリンク信号を送信することと
    を行うように設定され、
    前記ネットワークノード(106)が前記中間ダウンリンク信号を前記送信すること(406)が、前記ネットワークノード(106)が連続的なダウンリンク信号の一部を送信することを含み、前記ダウンリンク信号が完全に受信される前に前記UE(102A)または前記他のUE(102B)による前記連続的なダウンリンク信号の受信が始まる、ネットワークノード(106)。
  22. 前記制御情報が、前記UE(102A)もしくは前記他のUE(102B)が前記スロット内でACKもしくはNACKフィードバックを送信することになるかどうか、および/またはアップリンク送信の機会が前記スロット内にあるかどうかについての指示を含む、請求項21に記載のネットワークノード(106)。
  23. 前記制御情報が、前記中間ダウンリンク信号の受信が終わることになる時間もしくはシンボルを示す情報を含む、請求項21または22に記載のネットワークノード(106)。
  24. 前記スロット内で前記UE(102A)によって、および前記他のUE(102B)によって受信された様々なダウンリンク信号が、長さに差がある、請求項21から23のいずれか一項に記載のネットワークノード(106)。
  25. 前記UE(102A)または前記他のUE(102B)によって前記ダウンリンク信号が完全に受信された後、かつ、前記ACKまたはNACKフィードバックの送信が始まる前の時間期間が、前記UE(102A)または前記他のUE(102B)において前記ACKまたはNACKフィードバックを生成するための処理時間を含む、請求項21から24のいずれか一項に記載のネットワークノード(106)。
  26. 前記制御情報が、専用の制御シグナリングを介して、または既存の制御シグナリング上に便乗した追加情報を介して前記ネットワークノード(106)によって送信される、請求項21から25のいずれか一項に記載のネットワークノード(106)。
  27. スロットの間にユーザ機器(UE)(102A)および別のUE(102B)と無線通信を行うためのネットワークノード(106)であって、
    前記スロットに対応する制御情報を生成するための第1のモジュールであって、前記制御情報が、前記UE(102A)または前記他のUE(102B)が、前記スロット内で前記UE(102A)または前記他のUE(102B)によって受信されたダウンリンク信号に対して、前記スロット内で確認応答(ACK)または否定確認応答(NACK)フィードバックを送信することになるということを示す、第1のモジュールと、
    前記ダウンリンク信号が完全に受信された後、かつ、前記ACKまたはNACKフィードバックの送信が始まる前に、前記UE(102A)および前記他のUE(102B)に前記制御情報を送信するため、ならびに前記スロットの間に、前記UE(102A)および/もしくは前記他のUE(102B)に中間ダウンリンク信号を送信するための第2のモジュールと
    を備え、
    前記中間ダウンリンク信号を前記送信することが、連続的なダウンリンク信号の一部を送信することを含み、前記ダウンリンク信号が完全に受信される前に前記UE(102A)または前記他のUE(102B)による前記連続的なダウンリンク信号の受信が始まる、ネットワークノード(106)。
  28. ネットワークノード(106)の少なくとも1つのプロセッサによって実行されると、
    前記スロットに対応する制御情報を生成することであって、前記制御情報が、UE(102A)または前記他のUE(102B)が、前記スロット内で前記UE(102A)または前記他のUE(102B)によって受信されたダウンリンク信号に対して、前記スロット内で確認応答(ACK)または否定確認応答(NACK)フィードバックを送信することになるということを示す、制御情報を生成することと、
    前記UE(102A)および前記他のUEに前記制御情報を送信することと、
    前記ダウンリンク信号が完全に受信された後、かつ、前記ACKまたはNACKフィードバックの送信が始まる前に、前記スロットの間に、前記UE(102A)および/もしくは前記他のUE(102B)に中間ダウンリンク信号を送信することと
    をネットワークノード(106)に行わせる命令を備え、
    前記中間ダウンリンク信号を前記送信することが、連続的なダウンリンク信号の一部を送信することを含み、前記ダウンリンク信号が完全に受信される前に前記UE(102A)または前記他のUE(102B)による前記連続的なダウンリンク信号の受信が始まる、コンピュータプログラム。
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