JP2013506367A - 中継バックホールアップリンクのharqプロトコル - Google Patents
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Abstract
【選択図】 図14
Description
- 物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)
- 物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)
- 物理ブロードキャストチャネル(PBCH)
- 物理マルチキャストチャネル(PMCH)
- 物理制御フォーマット指示チャネル(PCFICH)
- 物理HARQ指示チャネル(PHICH)
- 物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)
- 物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)
- 物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)
- アップリンクのデータ送信に対応するダウンリンクの確認応答(肯定:ACK、否定:NAK)を運ぶために使用される、物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネル(PHICH)、及び
- ダウンリンクのスケジューリング割当てとアップリンクのスケジューリンググラントを運ぶ、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)。
- 各セルがそれ自身の物理的セルID(LTEリリース8で定義された)をもつものとし、中継ノードはそれ自身の同期チャネル、参照シンボル、等を送信するものとする。
- 単一セル動作のコンテクストでは、UEはスケジューリング情報とHARQフィードバックを中継ノードから直接受信し、その制御チャネル(SR/CQI/ACK)を中継ノードへ送信するものとする。
- 後方互換性を提供するために、中継ノードはリリース8のUEにはリリース8のeNBとして見えるものとする。
- さらなる性能向上を考慮に入れるために、タイプ1の中継ノードはLTEアドバンストのUEにはリリース8のeNBとは異なって見えるものとする。
Claims (25)
- 移動通信システムにおける第1のノード(850)から第2のノード(810)へのデータ送信のための方法であり、
前記第1のノード(850)から前記第2のノード(810)へのデータ送信に使用可能な時間間隔のそれぞれの位置を決定するステップと、
前記使用可能な時間間隔の前記決定されたそれぞれの位置に基づいて、前記第1のノード(850)から前記第2のノード(810)へデータを送信するための送信プロセスの数を選択するステップと、
前記使用可能な時間間隔のそれぞれの位置に従って、及び、前記使用可能な時間間隔に対して前記選択された数の個々の送信プロセスを所定の順序で循環的に繰り返すように対応付けるマッピングに従って、前記第1のノードから前記第2のノードへの前記選択された数の送信プロセスに属するデータを送信するための個々の時間間隔の位置を導き出すステップであり、単一送信分のデータの初回の送信と必要に応じて起こり得る再送信は単一の送信プロセスにマッピングされる、ステップと、
を含む方法。 - 前記送信プロセスの数の選択は、前記第2のノード(810)によって行なわれ、前記方法は、
前記第2のノード(810)から前記第1のノード(850)へ選択された送信プロセスの数を指示するインジケータを送信するステップをさらに含む、
請求項1に記載の方法。 - 前記インジケータは、前記第1のノードが、前記第1のノード(850)と前記第2のノード(810)の間の最小往復時間に基づき、及び前記第1のノード(850)から前記第2のノード(810)へのデータ送信に使用可能な時間間隔のそれぞれの使用可能な位置に基づいて、送信プロセスの数を決定することを指示するための値をとり得る、
請求項2に記載の方法。 - 前記移動通信システムは3GPP LTEシステム又はその拡張システムであり、前記第1のノードは中継ノードであり、前記第2のノードはノードBであり、前記インジケータはバックホールサブフレーム構成にかかわるRRCシグナリング内で送信される、
請求項2又は請求項3に記載の方法。 - 前記第1のノードにおいて、送信プロセスの数を前記インジケータ内で通知された値に設定するステップと、
前記第1のノードにおいて、前記インジケータによって指示された送信プロセスの数が、結果的に、前記第1のノード(850)から前記第2のノード(810)への一回の送信プロセスにかかるデータ送信の往復時間(1502)を、前記第1のノード(850)から前記第2のノード(810)へのデータ送信に対する前記移動通信システムによってサポートされた最小往復時間を下回るものにするか否かを判断するステップと、をさらに含んでなり、
送信されるべきデータはユーザデータとシグナリングデータであり、前記判断するステップが肯定判断する場合、一回の送信プロセスにかかる前記往復時間(1502)が前記最小往復時間を下回ることにならせる時間間隔においては、前記第1のノードから前記第2のノードへのユーザデータの送信は行わない、
請求項2から請求項4のうちのいずれか一項に記載の方法。 - 前記判断するステップが肯定判断する場合、一回の送信プロセスにかかる前記往復時間(1502)が前記最小往復時間を下回ることにならせる時間間隔においては、シグナリングデータの送信は行わない、
請求項5に記載の方法。 - 前記第1のノード(850)から前記第2のノード(810)へのデータの送信は、前記第1のノードにおいて前記第2のノードから受信したデータに対する確認応答を送信することを含み、前記確認応答の送信は、前記データの送信から一定の数の時間間隔後に位置付けられた時間間隔において行い、送信が行われない時間間隔に位置付けられた前記確認応答は、異なる時間間隔において送信される別の確認応答と共に束化又は多重化される、
請求項5に記載の方法。 - 送信プロセスの数は、前記第1のノード(850)と前記第2のノード(810)の間の前記往復時間の値を制御するように選択される、
請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の方法。 - 前記送信プロセスの数は、前記第1のノード(850)から前記第2のノード(810)へのデータ送信の前記往復時間(1502)が、前記第1のノード(850)から前記第2のノード(810)へのデータ送信に対する前記移動通信システムによってサポートされた前記最小往復時間を下回ることがないようにする送信プロセスの最小数として選択される、
請求項8に記載の方法。 - 前記第1のノード(850)は中継ノードであり、
前記第2のノード(810)はネットワークノードであり、
前記中継ノード(850)から前記ネットワークノード(810)へのデータ送信に使用可能な時間間隔のそれぞれの位置は、前記中継ノード(850)と通信端末(890)の間のアップリンク送信プロセスのタイミングに基づいて決定される、
請求項1から請求項9のうちのいずれか一項に記載の方法。 - 前記中継ノード(850)と通信端末(890)の間のアップリンク送信プロセスのうち、前記アップリンク送信プロセスを受信する時間間隔が、前記中継ノード(850)から前記ネットワークノード(810)へのデータ送信に使用可能な時間間隔として構成され得る時間間隔と重なる前記アップリンク送信プロセスのプロセス番号を決定するステップと、
遅延される前記アップリンク送信プロセスの数を制限するために、前記中継ノード(850)と通信端末(890)の間のアップリンク送信プロセスの限定した数のプロセス番号と重なる時間間隔を、前記中継ノード(850)から前記ネットワークノード(810)へのデータ送信に使用可能な時間間隔として選択するステップと、
をさらに具備する請求項10に記載の方法。 - 前記第1のノード(850)から前記第2のノード(810)へデータを送信するために使用可能な個々の時間間隔の位置に基づいて、前記第1のノード(850)から前記第2のノード(810)へのデータの送信のためのグラント(1201)を送信するための時間間隔及び/又はフィードバック情報(1203)を送信するための時間間隔の位置を導き出すステップをさらに含んでなる、
請求項1から請求項11のうちのいずれか一項に記載の方法。 - データ送信側ノード(1650)からデータ受信側ノード(1610)へのデータ送信のための送信プロトコルを使用する移動通信システムにおける、データ送信側ノードと通信するためのデータ受信側ノードであり、
前記データ送信側ノード(1650)から前記データ受信側ノード(1610)へのデータ送信(1620)に使用可能な時間間隔のそれぞれの位置を決定するためのリンク制御ユニット(1611)と、
前記リンク制御ユニット(1611)によって決定された前記使用可能な時間間隔のそれぞれの位置に基づいて、前記データ送信側ノードから前記データ受信側ノード(1610)へデータを送信するための送信プロセスの数を選択するための送信構成ユニット(1612)と、
前記リンク制御ユニット(1611)によって決定された前記使用可能な時間間隔のそれぞれの位置に従って、及び、前記使用可能な時間間隔に対して前記送信構成ユニット(1612)によって選択された数の個々の送信プロセスを所定の順序で循環的に対応付けるマッピングに従って、前記送信側ノード(1650)から送信された設定された数の送信プロセスを受信(1620)するための個々の時間間隔の位置を導き出すユニットであり、単一送信分のデータの初回の送信と必要に応じて起こり得る再送信は単一の送信プロセスにマッピングされる、受信ユニット(1613)と、
を具備するデータ受信側ノード。 - 前記送信構成ユニット(1612)によって選択された送信プロセスの数を指示するインジケータを前記データ送信側ノード(1650)へ送信するための送信ユニットをさらに具備する、
請求項13に記載のノード。 - データ送信側ノード(1650)からデータ受信側ノード(1610)へのデータ送信のための送信プロトコルを使用する移動通信システムにおける、データ受信側ノードと通信するためのデータ送信側ノードであり、
前記データ送信側ノード(1650)から前記データ受信側ノード(1610)へのデータ送信に使用可能な時間間隔のそれぞれの位置を決定するためのリンク制御ユニット(1651)と、
前記リンク制御ユニット(1651)によって決定された前記使用可能な時間間隔のそれぞれの位置に基づいて、前記データ送信側ノードから前記データ受信側ノード(1610)へデータを送信するための送信プロセスの数を選択するための送信構成ユニット(1652)と、
前記使用可能な時間間隔のそれぞれの位置に従って、及び、前記使用可能な時間間隔に対して前記選択された数の個々の送信プロセスを所定の順序で循環的に対応付けるマッピングによって、前記受信側ノード(850)へデータを送信(1620)するための個々の時間間隔の位置を導き出すためのユニットであり、単一送信分のデータの初回の送信と必要に応じて起こり得る再送信は単一の送信プロセスにマッピングされる、送信ユニット(1653)と、
を具備するデータ送信側ノード。 - 前記送信構成ユニット(1612、1652)は、前記送信側ノード(850)と前記受信側ノード(810)の間の前記往復時間の値を制御するように送信プロセスの数を選択する、
請求項13から請求項15のうちのいずれか一項に記載のノード。 - 前記送信構成ユニット(1612、1652)は、前記送信側ノード(1650)から前記受信側ノード(1610)へのデータ送信(1620)の前記往復時間(1502)が、前記送信側ノード(1650)から前記受信側ノード(1610)へのデータ送信に対する前記移動通信システムによってサポートされた前記最小往復時間を下回ることがないようにする送信プロセスの最小数として送信プロセスの数を選択する、
請求項13から請求項16のうちのいずれか一項に記載のノード。 - データ送信側ノード(1650)からデータ受信側ノード(1610)へのデータ送信のための送信プロトコルを使用する移動通信システムにおける、データ受信側ノードと通信するためのデータ送信側ノードであり、
前記データ送信側ノード(1650)から前記データ受信側ノード(1610)へのデータ送信に使用可能な時間間隔のそれぞれの位置を決定するためのリンク制御ユニット(1651)と、
前記受信側ノード(1610)へのデータの送信に適用されるべき送信プロセスの数を指示するインジケータを前記データ受信側ノードから受信するための受信ユニットと、
送信プロセスの数を前記インジケータ内で通知された値に設定するための送信構成ユニット(1652)と、
前記使用可能な時間間隔のそれぞれの位置に従って、及び、前記使用可能な時間間隔に対して前記受信した数の個々の送信プロセスを所定の順序で循環的に対応付けるマッピングによって、前記データ受信側ノード(850)へデータを送信(1620)するための個々の時間間隔の位置を導き出すためのユニットであり、単一送信分のデータの初回の送信と必要に応じて起こり得る再送信は、単一の送信プロセスにマッピングされる、送信ユニット(1653)と、
前記インジケータによって指示された送信プロセスの数が、結果的に、前記受信側ノード(810)への一回の送信プロセスにかかるデータ送信の往復時間(1502)を、前記移動通信システムによってサポートされた前記最小往復時間を下回るものにするか否かを判断するための判断ユニットと、を具備し、
送信されるべきデータはユーザデータとシグナリングデータであり、前記判断ユニットが肯定判断する場合、一回の送信プロセスにかかる前記往復時間(1502)が前記最小往復時間を下回ることにならせる時間間隔においては、前記受信側ノードへのユーザデータの送信は行わない、
データ送信側ノード。 - 前記判断ユニットが肯定判断する場合、一回の送信プロセスにかかる前記往復時間(1502)が前記最小往復時間を下回ることにならせる時間間隔においては、シグナリングデータの送信は行わない、
請求項18に記載のノード。 - 前記インジケータは、前記送信側ノードが、前記送信側ノード(850)と前記受信側ノード(810)の間の望ましい往復時間に基づき、及び前記第1のノード(850)から前記第2のノード(810)へのデータ送信に使用可能な時間間隔のそれぞれの使用可能な位置に基づいて、送信プロセスの数を決定するものとすることを指示するための値をとり得る、
請求項18又は請求項19に記載のノード。 - 前記移動通信システムは3GPP LTEシステム又はその拡張システムであり、前記ノードは中継ノードであり、前記受信側ノードはノードBであり、前記インジケータはバックホールサブフレーム構成にかかわるRRCシグナリング内で送信される、
請求項18に記載のノード。 - 前記受信側ノード(810)へのデータの送信は、前記受信側ノードから受信したデータに対する確認応答を送信することを含み、前記確認応答の送信は、前記データの送信から一定の数の時間間隔後に位置付けられた時間間隔において行い、送信が行われない時間間隔に位置付けられた前記確認応答は、異なる時間間隔において送信される別の確認応答と共に束化又は多重化される、
請求項18に記載のノード。 - 前記データ送信側ノードは中継ノードであり、
前記データ受信側ノードはネットワークノードであり、
前記リンク制御ユニット(1611、1651)は、前記中継ノード(1650)から前記ネットワークノード(1610)へのデータ送信に使用可能な時間間隔のそれぞれの位置を前記中継ノード(1650)と通信端末(1690)の間のアップリンク送信プロセス(1660)のタイミングに基づいて決定する、
請求項13から請求項22のうちのいずれか一項に記載のノード。 - 前記中継ノード(1650)と前記通信端末(1690)の間のアップリンク送信プロセス(1660)のうち、前記アップリンク送信プロセスを受信する時間間隔が、前記中継ノード(1650)から前記ネットワークノード(1610)へのデータ送信(1620)に使用可能な時間間隔として構成され得る時間間隔と重なる前記アップリンク送信プロセスのプロセス番号を決定するための重なり検出器(1611,1651)をさらに具備し、
前記リンク制御ユニット(1611、1651)は、遅延される前記アップリンク送信プロセス(1660)の数を制限するために、前記中継ノード(1650)と前記通信端末(1690)の間のアップリンク送信プロセス(1660)の限定した数のプロセス番号と重なる時間間隔を前記中継ノード(1650)から前記ネットワークノード(1610)へのデータ送信(1620)に使用可能な時間間隔として決定するように構成される、
請求項23に記載のノード。 - 前記データ送信側ノード(850)から前記データ受信側ノード(810)へのデータの送信のためのグラント(1201)を送信するための時間間隔の位置及び/又はフィードバック情報(1203)を送信するための時間間隔の位置は、前記受信ユニット(1613)又は送信ユニット(1653)によって決定された前記送信側ノード(850)から前記受信側ノード(810)へデータを送信するために使用可能な個々の時間間隔の位置に基づいて導き出される、
請求項13から請求項24のうちのいずれか一項に記載のノード。
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