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JP5199378B2 - 無線通信システムにおいて制御情報を送信するための構成および方法 - Google Patents

無線通信システムにおいて制御情報を送信するための構成および方法 Download PDF

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Description

相互参照
本願は、2007年10月30日に出願された"ARRANGMENT AND METHOD FOR TRANSMITTING CONTROL INFORMATION IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS"と題された米国仮出願60/983,635号の利益を主張する。上記出願の全体は、参照によって本明細書に組み込まれる。
本開示は、一般に無線通信に関し、さらに詳しくは、無線通信システムにおいて、制御情報を構成し送信する技術に関する。
無線通信システムは、さまざまな通信サービスを提供するために広く開発されており、例えば、音声、ビデオ、パケット・データ、ブロードキャスト、およびメッセージ・サービスが、そのような無線通信システムによって提供されうる。これらのシステムは、利用可能なシステム・リソースを共有することにより、複数の端末のための通信をサポートすることができる多元接続システムでありうる。そのような多元接続システムの例は、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、および直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムを含む。
通常、無線多元接続通信システムは、複数の無線端末のための通信を同時にサポートすることができる。そのようなシステムでは、おのおのの端末は、順方向リンクおよび逆方向リンクによる送信によって、1または複数の基地局と通信することができる。順方向リンク(すなわち、ダウンリンク)は、基地局から端末への通信リンクを称し、逆方向リンク(すなわち、アップリンク)は、端末から基地局への通信リンクを称する。この通信リンクは、単一入力単一出力(SISO)システム、複数入力単一出力(MISO)システム、または複数入力複数出力(MIMO)システム等によって確立されうる。
周波数において隣接したリソースのセットで送信が実行されるいくつかのシナリオでは、無線通信システムは、単一キャリア送信スキームを利用しうる。そのような送信スキームでは、例えばアクノレッジメント(ACK)情報、チャネル品質情報(CQI)等のような制御情報が、データ送信のために利用されるリソースで、および/または、制御シグナリングのために確保された1または複数のリソースのセットで送信されうる。単一キャリア送信を保証するために、そのような制御情報は、逆方向制御リソースのサブセットにおいてともに符号化されうる。
リンク・バジェットに挑むことを示すようないくつかのシナリオでは、ACK情報は、一度に複数のサブフレームにわたって繰り返すように構成されうる。したがって、これらのシナリオ、および/または、その他のシナリオにおいて制御情報を構成し送信するための技術が望まれるだろう。
以下は、そのような態様の基本的な理解を与えるために、特許請求された主題のさまざまな態様の簡略化された概要を示す。この概要は、考えられるすべての態様の広範囲な概観ではなく、そのような態様の重要要素や決定的要素を特定することも、スコープを線引きすることも意図されていない。その唯一の目的は、後に示されるより詳細な記載に対する前置きとして、開示された対応のいくつかの概念を、簡略化された形式で示すことである。
態様によれば、無線通信システムにおいて制御情報を送信する方法が本明細書で記載される。この方法は、共通のサブフレームで送信されるべきアクノレッジメント(ACK)情報およびチャネル品質情報(CQI)を識別することと、ACK情報が複数のサブフレームにわたって繰り返されるように構成されているかを判定することと、ACK情報が複数のサブフレームにわたって繰り返されるように構成されていると判定されると、CQIなしでACK情報を送信することとを備えうる。
別の態様は、無線通信装置に関する。この無線通信装置は、実質的に同時に送信されるべきACK/否定的アクノレッジメント(NAK)CQIシグナリングに関連するデータを格納するメモリを備えうる。無線通信装置はさらに、ACK/NAKシグナリングが、複数のサブフレームにわたって送信を繰り返すように構成されているかを判定し、ACK/NAKシグナリングが、複数のサブフレームにわたって送信を繰り返すように構成されていると判定されると、CQIシグナリングを破棄し、所与のサブフレームにおいてACK/NAKシグナリングのみを送信するように構成されたプロセッサをさらに備えうる。
また別の態様は、無線通信システムにおいてACK/NAK情報を構成することを容易にする装置に関する。この装置は、CQIと共通のサブフレームにおいて送信されるべきACK/NAK情報を識別する手段と、ACK/NAK情報が複数のサブフレームにわたって繰り返すように構成されていると判定されると、ACK/NAK情報およびCQIの送信のために共通のサブフレームからCQIを破棄する手段とを備える。
さらなる態様は、コンピュータ読取可能媒体を備えるコンピュータ・プログラム製品に関する。このコンピュータ読取可能媒体は、CQIシグナリングと実質的に同時に送信されるべきACKシグナリングを識別するためのコードと、ACKシグナリングが連続的な繰り返し送信で通信されるべきであるかを判定するためのコードと、ACKシグナリングが連続的な繰り返し送信で通信されるべきであるかと判定されると、ACKシグナリングのために利用される符号化レートを低減することと、CQIシグナリング無しでACKシグナリングを送信することとのうちの1または複数を実行するためのコードとを備えうる。
また別の態様は、無線通信システムにおいて制御情報を送信するためのコンピュータ実行可能な命令群を実行する集積回路に関する。これら命令群は、ACK/NAK送信が繰り返し送信のために構成されていないと判定されると、共通のサブフレームでACK/NAK送信およびCQI送信を実行することと、サブフレームにおいて、CQI送信なしでACK/NAK送信を実行することとを備えうる。ここで、ACK/NAK送信が繰り返し送信のために構成されていると判定されると、ACK/NAK送信およびCQI送信が、実質的に同時に実行されるべきである。
前述した目的および関連する目的を達成するために、権利主張される主題のうちの1または複数は、後に十分に記載され特に特許請求の範囲において指摘される特徴を備えている。以下の記載および添付図面は、権利主張された主題のある例示的な態様を詳細に述べている。しかしながら、これらの態様は、権利主張する主題の原理が適用されるさまざまな方式のうちのほんの僅かを示すに過ぎない。記載された態様は、そのような態様およびその均等物のすべてを含むことが意図される。
図1は、本明細書に記載されたさまざまな態様にしたがう無線多元接続通信システムを例示する。 図2は、さまざまな態様にしたがって制御情報を生成し通信するシステムのブロック図である。 図3は、さまざまな態様にしたがって無線通信システムにおいて情報を通信するために利用されうるチャネル構造を例示する。 図4は、さまざまな態様にしたがって無線通信システムにおいて実現されうる制御チャネル構成を例示する。 図5は、さまざまな態様にしたがって無線通信システムにおいて実現されうる制御チャネル構成を例示する。 図6は、さまざまな態様にしたがって無線通信システムにおいて実現されうる制御チャネル構成を例示する。 図7は、さまざまな態様にしたがって制御情報およびデータの送信に使用されうる構造を例示する。 図8は、さまざまな態様にしたがって制御情報の送信に使用されうる構成を例示する。 図9は、無線通信システムにおいて制御情報を構成する方法のフローチャートである。 図10Aは、無線通信システムにおいて制御情報を構成し送信する方法のフローチャートを例示する。 図10Bは、無線通信システムにおいて制御情報を構成し送信する方法のフローチャートを例示する。 図11は、本明細書に記載されたさまざまな態様が機能しうる無線通信システムを例示するブロック図である。 図12は、本明細書に記載されたさまざまな態様を実現するように動作可能な無線デバイスを例示するブロック図である。 図13は、無線通信システムによって通信されるべきアクノレッジメント情報を構成することを容易にする装置のブロック図である。
権利主張される主題のさまざまな態様が、全体を通じて同一要素を示すために同一の参照番号が使用される図面を参照して説明される。以下の記載では、説明の目的のために、1または複数の態様の完全な理解を提供するために、多くの具体的な詳細が述べられる。しかしながら、そのような態様は、これら具体的な詳細無しで実現されうることが明からである。他の事例では、1または複数の態様の記載を容易にするために、周知の構成およびデバイスがブロック図形式で示される。
本願で使用されるように、用語「構成要素」、「モジュール」、「システム」等は、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせ、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアのようなコンピュータ関連エンティティを称することが意図される。例えば、構成要素は、限定される訳ではないが、プロセッサ上で実行中のプロセス、集積回路、オブジェクト、実行形式、実行スレッド、プログラム、および/またはコンピュータでありうる。例示によれば、コンピュータ・デバイス上で実行中のアプリケーションと、コンピュータ・デバイスとの両方が構成要素になりえる。1または複数の構成要素は、プロセスおよび/または実行スレッド内に存在し、構成要素は、1つのコンピュータに局在化されるか、および/または、2つ以上のコンピュータに分散されうる。さらに、これらの構成要素は、さまざまなデータ構造を格納したさまざまなコンピュータ読取可能媒体から実行可能である。これら構成要素は、(例えば、信号によってローカル・システムや分散システム内の他の構成要素とインタラクトする1つの構成要素からのデータ、および/または、他のシステムを備えた例えばインターネットのようなネットワークを介して他の構成要素とインタラクトする1つの構成要素からのデータのような)1または複数のデータのパケットを有する信号にしたがって、ローカル処理および/またはリモート処理によって通信することができる。
さらに、本明細書ではさまざまな態様が、無線端末および/または基地局に関連して記載される。無線端末は、ユーザに音声および/またはデータ接続を提供するデバイスを称しうる。無線端末は、例えばラップトップ・コンピュータまたはデスクトップ・コンピュータのような計算デバイスに接続されうるか、あるいは、例えば情報携帯端末(PDA)のような自己完結型デバイスでありうる。無線端末はまた、システム、加入者ユニット、加入者局、モバイル局、モバイル、遠隔局、アクセス・ポイント、遠隔端末、アクセス端末、ユーザ端末、ユーザ・エージェント、ユーザ・デバイス、あるいはユーザ機器とも称されうる。無線端末は、加入者局、無線デバイス、セルラ電話、PCS電話、コードレス電話、セッション初期化プロトコル(SIP)電話、無線ローカル・ループ(WLL)局、携帯情報端末(PDA)、無線接続機能を有する携帯型デバイス、あるいは無線モデムに接続されたその他の処理デバイスでありうる。基地局(例えば、アクセス・ポイント)は、エア・インタフェースによって1または複数のセクタを介して無線端末と通信するアクセス・ネットワーク内のデバイスを称することができる。基地局は、受信したエア・インタフェース・フレームをIPパケットに変換することによって、インターネット・プロトコル(IP)ネットワークを含みうるアクセス・ネットワークの無線端末とその他との間のルータとして動作することができる。基地局はまた、このエア・インタフェースのための属性管理をも調整する。
さらに、本明細書に記載のさまざまな機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、あるいはこれらの組み合わせによって実現されうる。ソフトウェアで実現される場合、これら機能はコンピュータ読取可能媒体に格納されうるか、あるいは、コンピュータ読取可能媒体上の1または複数の命令群またはコードとして送信されうる。コンピュータ読取可能媒体は、コンピュータ記憶媒体と通信媒体との両方を含む。これらは、コンピュータ・プログラムのある場所から別の場所への転送を容易にする任意の媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされる利用可能な任意の媒体でありうる。例として、限定することなく、そのようなコンピュータ読取可能媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたはその他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置またはその他の磁気記憶デバイス、あるいは、所望のプログラム・コード手段を命令群またはデータ構造の形式で搬送または格納するために使用され、しかも、コンピュータによってアクセスされうるその他任意の媒体を備えうる。さらに、いかなる接続も、コンピュータ読取可能媒体と適切に称される。例えば、同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、ツイスト・ペア、デジタル加入者線(DSL)、あるいは、例えば赤外線、無線およびマイクロ波のような無線技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、あるいはその他の遠隔ソースからソフトウェアが送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、ツイスト・ペア、DSL、あるいは、例えば赤外線、無線およびマイクロ波のような無線技術が、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるdiskおよびdiscは、コンパクト・ディスク(CD)、レーザ・ディスク、光ディスク、デジタル・バーサタイル・ディスク(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク、およびブルーレイ・ディスク(BD)を含む。通常、diskは、データを磁気的に再生し、discは、レーザを用いてデータを光学的に再生する。上記の組み合わせもまた、コンピュータ読取可能媒体の範囲内に含まれるべきである。
本明細書に記載されたさまざまな技術は、例えば符号分割多元接続(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FDMA(SC−FDMA)システム、およびその他のシステムのようなさまざまな無線通信システムのために使用されうる。「システム」、「ネットワーク」という用語はしばしば置換可能に使用される。CDMAシステムは、例えばユニバーサル地上ラジオ・アクセス(UTRA)、CDMA2000等のような無線技術を実現することができる。UTRAは、広帯域CDMA(W−CDMA)およびCDMAのその他の変形を含んでいる。さらに、CDMA2000は、IS−2000規格、IS−95規格、およびIS−856規格をカバーする。TDMAシステムは、例えばグローバル移動体通信システム(GSM)のような無線技術を実現することができる。OFDMAシステムは、例えばイボルブドUTRA(E−UTRA)、ウルトラ・モバイル・ブロードバンド(UMB)、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、フラッシュ−OFDM(登録商標)等のような無線技術を実現することができる。UTRAおよびE−UTRAは、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム(UMTS)の一部である。3GPPロング・ターム・イボリューション(LTE)は、ダウンリンクではOFDMAを適用し、アップリンクではSC−FDMAを適用するE−UTRAを用いるUMTSの最新のリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、およびGSMは、「第3世代パートナシップ計画」(3GPP)と命名された組織からの文書に記載されている。さらに、CDMA2000およびUMBは、「第3世代パートナシップ計画2」(3GPP2)からの文書に記載されている。
多くのデバイス、構成要素、モジュール等を含みうるシステムの観点から、さまざまな態様が示されるだろう。さまざまなシステムが、追加のデバイス、構成要素、モジュール等を含みうるか、および/または、図面に関連して説明されたデバイス、構成要素、モジュール等の必ずしもすべてを含んでいる訳ではないことが理解され認識されるべきである。これらのアプローチの組み合わせもまた使用されうる。
図面に示すように、図1は、さまざまな態様にしたがう無線多元接続通信システムの実例である。一例において、アクセス・ポイント100(AP)は、複数のアンテナ・グループを含んでいる。図1に例示されるように、1つのアンテナ・グループは、アンテナ104およびアンテナ106を含むことができ、別のグループはアンテナ108およびアンテナ110を備えることができ、さらに別のグループはアンテナ112およびアンテナ114を含むことができる。図1ではおのおののアンテナ・グループについて2つのアンテナしか例示されていないが、おのおののグループについて、それよりも多いあるいはそれよりも少ないアンテナが適用されうることが認識されるべきである。別の例において、アクセス端末116(AT)は、アンテナ112、114と通信しうる。ここで、アンテナ112、114は、順方向リンク120でアクセス端末116へ情報を送信し、逆方向リンク118でアクセス端末116から情報を受信する。それに加えて、および/または、その代わりに、アクセス端末122は、アンテナ106、108と通信しうる。ここで、アンテナ106、108は、順方向リンク126でアクセス端末122へ情報を送信し、逆方向リンク124でアクセス端末122から情報を受信する。周波数分割デュプレクス(FDD)システムでは、通信リンク118、120、124および126は、通信のために異なる周波数を使用しうる。例えば、順方向リンク120は、逆方向リンク118によって使用されるものとは異なる周波数を使用しうる。
通信するように指定された領域および/またはアンテナのおのおののグループは、アクセス・ポイントのセクタと称されうる。1つの態様によれば、アクセス・ポイント100によってカバーされる領域のセクタ内のアクセス端末へ通信するために、複数のグループが設計されうる。順方向リンク120および順方向リンク126による通信では、アクセス・ポイント100の送信アンテナは、別々のアクセス端末116、122のための順方向リンクの信号対雑音比を向上するために、ビームフォーミングを適用しうる。さらに、有効範囲にわたってランダムに散在するアクセス端末へ送信するためにビームフォーミングを用いるアクセス・ポイントは、近隣セル内の全てのアクセス端末へ単一のアンテナによって送信しているアクセス・ポイントよりも、近隣セル内のアクセス端末へ少ない干渉しかもたらさない。
例えばアクセス・ポイント100のようなアクセス・ポイントは、端末と通信するために使用される固定局であり、基地局、ノードB、アクセス・ネットワーク、および/またはその他の適切な用語でも称されうる。その上、例えばアクセス端末116またはアクセス端末122のようなアクセス端末は、モバイル端末、ユーザ機器(UE)、無線通信デバイス、端末、無線端末、あるいはその他いくつかの専門用語でも称されうる。
図2は、本明細書に記載されたさまざまな態様にしたがって制御情報を生成し通信するためのシステム200のブロック図である。一例において、システム200は、1または複数の基地局210および1または複数の端末220を含みうる。図2には、1つの基地局210と1つの端末220しか示されていないが、システム200は、任意の適切な数の基地局210および/または端末220を含みうることが認識されるべきである。
1つの態様によれば、基地局210および端末220は、基地局210および端末220にそれぞれ関連付けられた1または複数のアンテナ213、223によってアップリンク(UL)およびダウンリンク(DL)で通信しうる。一例において、DL送信は、送信機212によって基地局210において発信されうる。さらに詳しくは、基地局210における送信機212は、端末220に向けられるデータ、制御シグナリング、および/またはその他の情報を生成するか、生成しない場合には、取得しうる。その後、この情報は、送信機212およびアンテナ213によって、ダウンリンクで送信されうる。この情報は、1または複数のアンテナ223を経由して、端末220における受信機222によって受信されうる。ダウンリンクで端末220によって情報が受信されると、端末220における制御生成器226が、受信した情報に関連するフィードバックを生成するために、この受信した情報、基地局210と端末220との間の1または複数の通信リンクに関連する情報、および/または、その他の適切な情報を分析しうる。このフィードバックは、例えば、正しく受信された情報に関するアクノレッジメント(ACK)、および/または、誤って受信された情報に関する否定的なアクノレッジメント(NAK)、例えばチャネル品質インジケーションのようなチャネル品質情報(CQI)、事前符号化行列表示(PMI)、ランク情報等、および/または、その他の適切な情報を含みうる。その後、この情報は、送信機224およびアンテナ223を経由して、アップリンクで基地局210へ返信されうる。通信されると、制御情報は、アンテナ213および受信機214によって基地局210において受信されうる。
図2では例示されていないが、基地局210はさらに、端末220からのUL送信に応答して制御情報を生成し、生成した制御情報のダウンリンクによる端末220への送信を容易にするための制御生成器226および/またはその他の適切な手段を含みうる。1つの態様によれば、基地局210は、プロセッサ216および/またはメモリ218を含みうる。これらは、本明細書に記載されたさまざまな態様を実現するために基地局210によって適用されうる。同様に、端末220も、プロセッサ227および/またはメモリ228を含みうる。
1つの態様によれば、アップリンクによる制御情報の送信は、例えば図3の図解300によって例示されるようなチャネル構造を用いて実行されうる。一例において、図解300は、E−UTRAおよび/またはその他の適切な無線通信技術用語を用いるシステムにおいて適用されうるUL制御シグナリング構造を例示する。1つの態様によれば、UL制御シグナリングが、一度に1または複数のサブフレーム310にわたって実行されうる。サブフレーム310のおのおのはさらに、2つのスロット312、314に分割されうる。一例において、サブフレーム310が及ぶ期間は、送信時間インタバル(TTI)と称され、1msの長さであるか、あるいはその他任意の適切な長さでありうる。
図解300によってさらに例示されるように、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)320および/または物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)で、UL制御シグナリングが実行されうる。図解300が例示するように、PUCCH320は、システム帯域の端に位置する専用物理レイヤ(PHY)リソースを備えうる。これは、スロット312および/または314それぞれの境界においてホッピングする。一例において、PUSCH330は、PUCCH320のために確保されていないいくつかまたはすべてのシステム・リソースを備えうる。
1つの態様によれば、(例えば、制御生成器226によって生成されうる制御シグナリングのような)UL制御情報は、ACK/NAK送信、CQI送信、および/または、その他の適切な送信を含みうる。CQI送信は、例えば、チャネル品質インジケーション、PMI、RI、および/または、その他任意の適切な情報を含みうる。
別の態様によれば、制御および/またはデータは、サブフレーム310に関連付けられたTTI全体に制御が及ぶように、サブフレーム310内で多重化されうる。さらに、端末220によるアップリンクでの送信は、シングル・キャリア波形に限定されうる。したがって、UL制御情報は、送信されるべき制御情報のタイプ、所与のサブフレーム310においてデータが送信のためにスケジュールされているか、および/または、以下に示すようなその他の適切な要因に依存するさまざまな方式で端末220によって構成され送信されうる。
1つの態様によれば、どのデータも所与のサブフレーム310で送信されない場合、PUCCH320内に確保されたリソースによって、定期的なCQIレポートが、実行されうる。一例において、ACK/NAK送信のためのリソースは、以下に示すように、データ送信を伴わないサブフレームに割り当てられうる。DLの非持続的な割り当てに準じてなされる送信の場合、ACK/NAK送信のためのリソースは、その送信のDL割当のために使用される第1の制御チャネル要素(CCE)に関連付けられうる。あるいは、リソースの持続的な割当のために、ACK/NAK送信のためのリソースが、持続的な割当に関連付けられ、もって、持続的に割り当てられうる。別の例において、DL仮想リソース・ブロック(RB)IDと、対応するACK/NAKの周波数/符号位置との間の暗黙的なマッピングを利用することによって、ACK/NAK送信のためのリソースが、データ送信を伴わないサブフレームについて割り当てられうる。例えば、そのような暗黙的なマッピングは、送信されるべきACKの合計数が、所与のデバイスへ割り当てられた仮想リソース・ブロックの数以下である場合に利用されうる。あるいは、所与のサブフレーム310において、データが、制御情報と同時に送信されるべきイベントでは、データのためのPUSCH330内のリソースを用いる際に、制御情報は、データと多重化されるか、および/または、そうでない場合には、データ内に埋め込まれる。
一例において、端末220によってアップリンクで送信された制御および/またはデータは、サブフレーム310に対応するTTI全体に及ぶように、多重化されうる。さらに、制御情報とともに同時に送信されるデータがないイベントでは、例えば、周波数ホップされた局所周波数分割多重化(LFDM)を用いて、制御情報のための波形が生成されうる。これによって、制御波形は、TTI内での周波数ダイバーシティを最大化するために、隣接するサブキャリアまで及び、周波数でホップするようになる。それに加えて、および/または、その代わりに、データおよび制御情報の同時送信のために、制御波形が、データと同じLFDM構造に基づいて生成されうる。一例において、制御情報は、直交性を保つためにホップ毎に小さな周波数領域CDMスパン(例えば、60kHz)が適用されうるハイブリッドFDM−CDM変調スキームを用いて構成されうる。
1つの態様によれば、アップリンクのシングル・キャリア特性を保つために、CQIおよびACK/NAKが同時に送信されるべきサブフレーム310において、2つのリソースのうちの1つのみが使用されうる。例えば、PUCCH320内に確保されたCQIリソースが利用され、CQIおよびACK/NAKがサブフレーム310においてともに符号化される。サブフレームでは、ACK/NAKおよびCQIが、データなしで同時送信されうる。
別の態様によれば、端末220によって利用されるようなアップリンク制御チャネルは、複数のサブフレーム310による繰り返しをサポートするように設計されうる。これは、例えば、さまざまな要因によってシステム・リンク・バジェットが制限されるシナリオに対処するためになされる。したがって、リンク・バジェットが制限されたシナリオに関するアップリンク制御情報を構成し送信するために、本明細書におけるさまざまな態様にしたがって記載される手順が、端末によって利用されうる。
1つの態様によれば、図3に例示されるようなPUCCH320および/またはその他の適切な制御チャネルが、複数のフォーマットをサポートしうる。限定しない例によって、サポートされうる制御チャネル・フォーマットが、以下の表1に示される。
Figure 0005199378
図4における図解402、404は、上記表1で提供される制御チャネル・フォーマット0、1の実施例を例示する。しかしながら、図解402、404は、例として与えられており、情報の任意の適切なタイプおよび/または構成が、記載された制御チャネル・フォーマットを実現する際に利用されうることが認識されるべきである。
1つの態様によれば、制御チャネル・フォーマット0、1は、1または複数の調整されたZadoff−Chu(ZC)シーケンスを備えうる。ここでは、通常サイクリック・プレフィクス(CP)と拡張CPとの両方の場合について、サブフレーム毎に8つの直交フェーズ・シフト・キーイング(QPSK)シンボルと、8つのバイナリ・フェーズ・シフト・キーイング(BPSK)との送信を生成するために、追加の時間領域直交カバリングが適用される。したがって、制御チャネル・フォーマット0は、BPSK変調を用いたACK/NAKおよび/またはその他の適切な情報のために、(8,1)からなるコード・レートを提供し、制御チャネル・フォーマット1は、QPSK変調を用いたACK/NAKおよび/またはその他の適切な情報のために、(16,2)からなるコード・レートを提供する。一例において、制御チャネル・フォーマット0は、単一のストリームに対応するACK情報のために利用される一方、制御チャネル・フォーマット1は、(例えば、2つの複数入力複数出力(MIMO)コードワードを用いたMIMO送信に関連付けられた)2つのストリームに対応するACK情報のために利用されうる。
図4における図解402は、通常CPのケースにおける制御チャネル・フォーマット0,1の実施例を示す。図解402によって例示されるように、サブフレーム内に確保された制御リソースは、時間において、14の変調シンボルへ分割されうる。これらは、ACK/NAK送信および復調基準信号(DM−RS)へ割り当てられる。図解402がさらに例示するように、おのおののスロットにおいて、初め側と終わり側の2つの変調シンボルで利用されるように、ACK/NAK送信がアレンジされる。変調シンボルの残りは、DM−RSのために利用されうる。
同様に、図解404は、制御チャネル・リソースが時間において12の変調シンボルに分割される拡張CPのケースにおける制御チャネル・フォーマット0、1の実施例を示す。一例では、図解402によって例示される通常CPのケースと、図解404によって例示される拡張CPのケースとの間のCP長さの差が、それぞれのケースにおいて割り当てられた変調シンボルの違いに相当する。図解404が例示するように、ACK/NAK送信は、通常CPケースの場合である図解402によって例示されているものと同様の方式で、拡張CPのケースの場合、おのおののスロットにおいて、初め側と終わり側の2つの変調シンボルを利用するように構成され、変調シンボルの残りは、DM−RSのために利用される。
1つの態様によれば、制御チャネル・フォーマット0、1は、図5における図解502、504によって例示するように、複数のサブフレームにわたって繰り返されうる。さらに詳しくは、図解502は、通常CPの場合の数秘学について、制御チャネル・フォーマット0、1の実施例を例示する一方、拡張CPの場合の数秘学について、制御チャネル・フォーマット0、1の実施例を例示する。図解502、504によって例示される実施例では、2つのサブフレームにわたる繰り返しによって、2つのサブフレームからなるおのおののセットについて、(制御チャネル・フォーマット0に対して)16のBPSKシンボルが、および/または、(制御フォーマット・1に対して)16のQPSKシンボルが生成されることが認識される。したがって、2つのサブフレームにわたる制御チャネル・フォーマット0の繰り返しによって、BPSK変調の場合、全体のコード・レートは(16,1)になる一方、2つのサブフレームにわたる制御チャネル・フォーマット1の繰り返しによって、QPSK変調の場合、全体のコード・レートは(32,2)になる。
図6に示すように、通常CPの数秘学と、拡張CPの数秘学とについて、上記した表1で与えられる制御チャネル・フォーマット2の実施例を示す図解602、604が提供される。図解602、604は、限定ではなく一例として提供されたものであって、説明された制御チャネル・フォーマットを実現するために、任意の適切な情報の構成および/またはタイプが利用されうることが認識されるべきである。
1つの態様によれば、制御チャネル・フォーマット0、1は、1または複数の調整されたZCシーケンスを備えうる。ここでは、通常CPと拡張CPとの両方のケースについて、サブフレーム毎に10のQPSKシンボルの送信、あるいは、20の符号化されたシンボルの等化物の送信を生成するために追加の時間領域直交カバリングが適用されうる。したがって、制御チャネル・フォーマット2は、CQIおよび/またはその他の適切な情報について、コード・レート(20、X)を与えうる。ここで、Xは、サブフレーム毎に伝送されるCQIのビット番号(例えば、4、5、6等)である。
図6の図解602は、通常CPのケースにおける制御チャネル・フォーマット2の実施例を示す。図解602によって例示されるように、サブフレーム内に確保された制御リソースは、時間において、14の変調シンボルに分割される。これら変調シンボルは、DM−RSが、おのおののスロットにおいて、2番目および6番目の変調シンボルを利用し、CQIが、残りの変調シンボルを利用できるように、CQIとDM−RSとに割り当てられうる。同様に、図解604は、拡張CPのケースにおける制御チャネル・フォーマット2の実施例を例示する。ここでは、制御チャネル・リソースが、時間において12の変調シンボルに分割される。図解604が例示するように、CQI送信は、拡張CPのケースの場合、おのおののスロットにおいて、DM−RSのために確保された4番目の変調シンボルを除くすべてを利用するように構成される。
再び図2に示すように、端末220における制御生成器226は、基地局210への制御情報の送信をアレンジするために、図4乃至図6によって例示される制御チャネル・フォーマットのうちの1または複数を利用する。1つの態様によれば、上述したACK/NAK情報およびCQIの送信動作のためのコード・レートから認識されるように、所望の誤り率レベルを保証するために、単一のサブフレームでは十分ではない場合、CQIおよびACK/NAK情報をともに符号化することと同様、繰り返されたACK送信の達成可能な信頼性にマッチさせることができないので、好ましくないと認識される。したがって、制御生成器226は、端末220が複数のサブフレームにわたってACK送信を繰り返すように構成されたイベントにおいてでさえも、ACK/NAK情報および/またはその他の情報のための所望の誤り率レベルを保証するために、本明細書で記載されたさまざまな態様にしたがって動作しうる。
1つの態様によれば、データがサブフレームにおいて、制御送信要因および/またはその他の適切な要因とともに送信されるべきかに基づいて、さまざまな方式によって、UL制御送信を構築しうる。一例において、データが制御情報とともに送信されるべきであるサブフレームでは、UL制御情報が、データ送信の一部として端末220によって送信されうる。
この制御構成の実施例は、図7の図解700によって例示される。図解700が例示するように、制御情報は、サブフレームにおけるデータおよび制御情報の共通送信を容易にするために、サブフレーム内のPUSCHリソースにおけるデータ送信内に埋め込まれる。しかしながら、図解700は、限定しない例として与えられており、サブフレーム内の任意の適切なサブフレーム構造および/またはリソースは、データおよび/または制御情報を送信するために利用されうることが認識されるべきである。
1つの態様によれば、データ送信内に組み込まれたCQI、ACK/NAK情報、および/またはその他の制御情報に対して端末220によって適用されうる符号化レートは、制御情報の繰り返しファクタに応じて決定されうる。したがって、例えば、ACK/NAKが繰り返すように構成された場合においては、制御情報のために、第1の符号化レートが適用され、ACK/NAKが繰り返されない場合においては、第2の符号化レートが適用されうる。それに加えて、および/または、その代わりに、端末220は、例えば、データ送信の変調/符号化スキーム(MCS)のようなその他の要因に基づいて、制御情報に符号化レートを適用しうる。
代替例では、データなしで制御情報が送信されるべきサブフレームでは、端末220は、端末220が複数のサブフレームにわたって制御情報を繰り返すように構成されているかに基づいて、以下の説明で提供されたようなさまざまな方式でUL制御情報を調整しうる。1つの態様によれば、端末220が、ACKおよびCQIのノミナルの(例えば、繰り返されない)送信のために構成されている場合、端末220は、図8の図解802および/または図解804に例示するように、ACKとCQIとを同時に送信しうる。
図8における図解802によって例示されるように、端末220は、(例えば、図6によって例示されるように)CQIのために確保された制御チャネル・リソースを用いて、CQIとACK/NAK情報とについて、ともに符号化することを適用しうる。それに加えて、および/または、その代わりに、端末220は、図解804によって例示されているように、サブフレーム内で適用される1または複数のUL復調基準信号(DM−RS)を変調することによって、CQIの送信、および、ACK/NAKの搬送のために、CQIのために確保された制御チャネル・リソースを適用しうる。そのような例では、例えばBPSK、QPSK、n−QAM(直交振幅変調)等のような任意の適切な変調スキームを用いてACK/NAK情報を搬送するために、基準信号が変調されうる。
1つの態様によれば、図8で提供されるように、図解802によって例示されるような制御送信構造が、拡張CPのケースにおいて適用され、図解804によって例示されるような制御送信構造が、通常CPのケースにおいて適用されうる。しかしながら、図解802、804で例示されるような制御チャネル構造は、任意の適切なCPタイプおよび/またはサブフレーム構造について利用されうることが認識されるべきである。
別の態様によれば、ACK送信を繰り返すように端末220が構成されているのであれば、サブフレームにおいてCQI送信を破棄することによってACKとCQIとが同時に送信されるべきである場合、端末220は、このサブフレームにおけるACK送信のための所望の誤り率を維持しうる。したがって、一例では、図4における図解402および/または図解404によって例示されるように、ACK送信のために確保された制御チャネル・リソースを用いて、ACK情報がサブフレームにおいて送信されうる。一例において、ACKが繰り返されるように構成された場合におけるUL ACK送信は、対応するDL割当のために使用される第1の制御チャネル要素(CCE)に関連付けられうる。
1つの態様によれば、基地局210は、端末220によるACK送信が繰り返され、CQIの送信とオーバラップする状況における端末220の挙動を知っているので、基地局210における受信機214に、必要な複雑さを増加させることなく、上述した技術のうちの1または複数が、端末220によって実現されうる。別の態様によれば、CQIが繰り返されるように構成されているかに関わらず、ACK送信が繰り返される場合において、上述した技術のうちの1または複数が、端末220によって実現されうることが認識されうる。
図9、図10A、および図10Bに示すように、本明細書に記載されたさまざまな態様にしたがって実行される方法論が例示される。説明を単純にする目的で、これら方法論は、一連の動作として示され説明されているが、これら方法論は、幾つかの動作が本明細書で示され記載されたものとは異なる順序で、あるいは他の動作と同時に生じうるので、動作の順序によって限定されないことが理解され認識されるべきである。例えば、当業者であれば、これら方法論はその代わりに、例えば状態図におけるように、一連の相互関連する状態またはイベントとして表されうることを理解し認識するだろう。さらに、1または複数の態様にしたがって方法論を実現するために、必ずしも例示された全ての動作が必要とされる訳ではない。
図9を参照して、(例えば、システム200のような)無線通信システムにおいて制御情報を構成するための方法論900が例示される。例えば、モバイル端末(例えば、端末220)および/またはその他任意の適切なネットワーク・エンティティによって実行されうることが認識されるべきである。方法論900は、共通のサブフレームで送信されるべきACK情報および/またはCQIが識別されるブロック902において開始される。次に、ブロック904では、ACK情報が、複数のサブフレームにわたって繰り返されるべきであるかが判定される。
その後、方法論900は、ACK情報が繰り返されるように構成されているかに基づいて、ブロック902で識別されたAKC情報に対して符号化レートが適用されるブロック906において終了する。ブロック906では、ACK送信が繰り返されるように構成されていない場合、第1の符号化レートが、ACK情報へ適用される。一方、ACK情報が繰り返されるようになっている場合、第1の符号化レートより低い第2の符号化レートが、ACK情報に適用される。1つの態様によれば、システム・リンク・バジェットが制限されているシナリオにおいて、および/または、ACK情報の信頼性が問題になるその他の類似の状況において、ACK情報が繰り返されるように構成されうる。したがって、そのようなシナリオにおいてACK情報の達成可能な信頼性を保つために、ACKおよびCQIが同時に送信されることになっているサブフレームにおいて、ACK情報に対して、より低い符号化レートが適用されうる。これは、例えば、ACK情報を搬送するためにより多くの変調シンボルを利用し、サブフレームにおけるCQIを破棄し、ACK/NAKおよびCQIの同時送信ではなくACK/NAKのみを送信することによって、および/または、その他の適切な手段によって達成されうる。
図10Aおよび図10Bに移り、無線通信システムにおいて制御情報を構成し送信するための方法論1000が例示される。方法論1000は、例えば、無線通信システムにおけるUEおよび/またはその他任意の適切なエンティティによって実行されうる。方法論1000は、図10Aによって例示されるブロック1002において開始され、指定された共通のサブフレームで送信されるべきACK情報および/またはCQIが識別される。次に、ブロック1004において、ブロック1002で識別されたACK情報および/またはCQIが、データともに送信されるべきかが判定される。
ブロック1004において肯定的な判定がなされると、方法論1000は、ブロック1006へ進み、ACK情報および/またはCQIが、ACK情報の繰り返しファクタに基づく符号化レートを用いて符号化される。したがって、例えば、第1の符号化レートが、繰り返しのないACK送信のために利用される一方、第2のより低い符号化レートが、繰り返しのあるACK送信のために利用される。別の例では、ブロック1006において適用される符号化ブロックはさらに、データ送信のためのMCSに基づきうる。方法論1000はその後、ACK情報および/またはCQIが、(例えば、図解700によって例示されたように)ブロック1004で判定されたデータ送信の一部として送信されるブロック1008において終了する。
あるいは、ブロック1004において、ACK情報および/またはCQIがデータ無しで送信されるべきであれば、方法論1000は、参照Aに従って、図10Bによって例示されるようにブロック1010へ進む。ブロック1010では、ACK情報が、繰り返しのために構成されているかが判定される。ACK情報が、繰り返されるように構成されている場合、方法論1000は、ブロック1012に進み、ACK情報と共通のサブフレームで送信されるべきであるとブロック1002で識別された何れかのCQIが破棄される。方法論1000は、その後、(例えば、図解402および/または図解404によって例示したような)ACK情報のために確保された制御リソースを用いてACK情報が送信されるブロック1014において終了する。
一方、ブロック1010において、ACK情報が繰り返されるべきであると構成されていないと判定されると、方法論1000は、それぞれの態様にしたがって、ブロック1016および/またはブロック1020へ進む。1つのそのような態様によれば、方法論1000は、ブロック1010からブロック1016へ進み、ブロック1016で識別されたACK情報およびCQIが、CQIのために確保された制御リソースによってともに符号化される。方法論1000は、例えば、共通のサブフレームにおいてCQIとACKとが送信され、かつ、拡張CPが利用される場合には、ブロック1010からブロック1016へ進む。ブロック1018では、ともに符号化されたACK情報およびCQIが、その後(例えば、図解802によって例示されるようにして)送信される。別の態様によれば、方法論1000は、ブロック1010からブロック1020へ進み、CQIが、CQIのために確保された制御リソースによって送信される。その後、方法論1000は、ブロック1022へ進み、アップリンク復調基準信号が、(例えば、図解804によって例示されるように)ACK情報に基づいて変調される。方法論1000は、例えば、共通のサブフレームにおけるCQIおよびACKの送信が引き起こり、通常CPが利用される場合、ブロック1020、1022へ進む。
図11に示すように、本明細書に記載のさまざまな態様が機能しうる無線通信システム1100の例が提供される。一例において、システム1100は、送信機システム1110および受信機システム1150を含む複数入力複数出力(MIMO)システムである。しかしながら、送信機システム1110および/または受信機システム1150は、複数入力単数出力システムに適用することが可能であり、例えば、(例えば、基地局上の)複数の送信アンテナが、1または複数のシンボル・ストリームを、単一のアンテナ・デバイス(例えば、モバイル局)へ送信しうることが認識されるべきである。さらに、本明細書に記載された送信機システム1110および/または受信機システム150の態様は、単一入力単一出力アンテナ・システムとの接続に利用されうることが認識されるべきである。
1つの態様によれば、多くのデータ・ストリームのトラフィック・データが、送信機システム1110において、データ・ソース1112から送信(TX)データ・プロセッサ1114へ提供される。一例において、その後、おのおののデータ・ストリームが、それぞれの送信アンテナ1124を介して送信されうる。それに加えて、TXデータ・プロセッサ1114は、符号化されたデータを提供するために、トラフィック・データをフォーマットし、このデータ・ストリームのために選択された特定の符号化スキームに基づいて符号化し、インタリーブする。一例において、おのおののデータ・ストリームの符号化されたデータは、OFDM技術を用いてパイロット・データと多重化されうる。パイロット・データは一例として、既知の方法で処理される既知のデータ・パターンである。さらに、チャネル応答を推定するために、パイロット・データが、受信機システム1150において使用されうる。送信機システム1110に戻り、おのおののデータ・ストリームについて多重化されたパイロットおよび符号化されたデータは、変調シンボルを提供するために、おのおののデータ・ストリームについて選択された特定の変調スキーム(例えば、BPSK、QPSK、M−PSK、またはM−QAM)に基づいて変調(例えば、シンボル・マップ)されうる。一例において、おのおののデータ・ストリームのデータ・レート、符号化、および変調は、プロセッサ1130によって実行される命令群によって決定されうる。
次に、すべてのデータ・ストリームの変調シンボルが、(例えば、OFDMのための)変調シンボルを処理するTX MIMOプロセッサ1120に提供される。TX MIMOプロセッサ1120はその後、N個の変調シンボル・ストリームを、N個の送信機(TMTR)1122a乃至1122tへ提供する。一例において、おのおののトランシーバ1122は、1または複数のアナログ信号を提供するために、それぞれのシンボル・ストリームを受信して処理する。おのおのの送信機1122は、その後さらに、MIMOチャネルによる送信に適切な変調信号を提供するために、このアナログ信号を調整(例えば、増幅、フィルタ、およびアップコンバート)する。したがって、N個のトランシーバ1122a乃至1122tからのN個の変調信号は、N個のアンテナ1124a乃至1124tそれぞれから送信される。
別の態様によれば、受信機システム1150において、送信された変調信号がN個のアンテナ1152a乃至1152rによって受信されうる。その後、おのおののアンテナ1152からの受信信号が、それぞれのトランシーバ1154へ提供される。一例において、おのおののトランシーバ1154は、それぞれの受信信号を調整(例えば、フィルタ、増幅、およびダウンコンバート)し、この調整された信号をデジタル化してサンプルを提供し、さらにこのサンプルを処理して、対応する「受信された」シンボル・ストリームを提供する。その後、RX MIMO/データ・プロセッサ1160は、N個のトランシーバ1154からN個のシンボル・ストリームを受信し、受信されたこれらシンボル・ストリームを、特定の受信機処理技術に基づいて処理して、N個の「検出された」シンボル・ストリームを提供する。一例において、検出されたおのおののシンボル・ストリームは、対応するデータ・ストリームのために送信された変調シンボルの推定値であるシンボルを含みうる。その後、RXデータ・プロセッサ1160は、少なくとも部分的に、検出されたおのおののシンボル・ストリームを復調し、デインタリーブし、復号することによって、対応するデータ・ストリームのためのトラフィック・データを復元する。したがって、RXプロセッサ1160による処理は、送信機システム1110におけるTX MIMOプロセッサ1120およびTXデータ・プロセッサ1114によって実行されるものと相補的である。RXプロセッサ1160は、さらに、処理されたシンボル・ストリームをデータ・シンク1164に提供しうる。
1つの態様によれば、RXプロセッサ1160によって生成されたチャネル応答推定値は、受信機における空間/時間処理の実行、電力レベルの調節、変調レートまたはスキームの変更、および/またはその他の適切な動作のために使用されうる。それに加えて、RXプロセッサ1160はさらに、例えば、検出されたシンボル・ストリームの信号対雑音および干渉比(SNR)のようなチャネル特性を推定しうる。その後、RXプロセッサ1160は、推定されたチャネル特性をプロセッサ1170へと提供しうる。一例において、RXプロセッサ11160および/またはプロセッサ1170はさらに、システムの「動作中の」SNRの推定値を導出しうる。プロセッサ1170はその後、通信リンクおよび/または受信したデータ・ストリームに関する情報を備えうるチャネル状態情報(CSI)を提供しうる。この情報は、例えば、動作中のSNRを含みうる。CSIはその後、TXデータ・プロセッサ1118によって処理され、変調器1180によって変調され、受信機1154a乃至1154rによって調整され、送信機システム1110へ送り戻される。それに加えて、受信機システム1150におけるデータ・ソース1116が、TXデータ・プロセッサ1118によって処理されるべき追加データを提供しうる。
送信機システム1110に戻り、受信機システム1150からの変調信号はその後、アンテナ1124によって受信され、トランシーバ1122によって調整され、復調器1140によって復調され、RXデータ・プロセッサ1142によって処理されて、受信機システム1150によってレポートされたCSIが復元される。一例において、レポートされたCSIはその後プロセッサ1130へ提供され、1または複数のデータ・ストリームのために使用されるべき符号化および変調スキームのみならずデータ・レートを決定するために使用されうる。決定された符号化および変調スキームはその後、量子化および/または受信機システム1150へのその後の送信のために、トランシーバ1122へ提供されうる。それに加えて、および/または、その代わりに、レポートされたCSIは、TXデータ・プロセッサ1114およびTX MIMOプロセッサ1120のためのさまざまな制御を生成するために、プロセッサ1130によって使用されうる。別の例では、RXデータ・プロセッサ1142によって処理されたCSIおよび/またはその他の情報が、データ・シンク1144へ提供されうる。
一例において、送信機システム1110におけるプロセッサ1130および受信機システム1150におけるプロセッサ1170は、それぞれのシステムにおける動作を指示する。さらに、送信機システム1110におけるメモリ1132と、受信機システム1150におけるメモリ1172とが、プロセッサ1130、1170のそれぞれによって使用されるプログラム・コードとデータのためのストレージを提供する。さらに、受信機システム1150では、さまざまな処理技術が、N個の送信されたシンボル・ストリームを検出するために、N個の受信信号を処理するために使用されうる。これらの受信機処理技術は、空間的および空間/時間受信機処理技術を含みうる。これらは、等値化技術、および/または、「連続ヌルイング/等値化および干渉除去」受信機処理技術とも称される。「連続ヌルイング/等値化および干渉除去」受信機処理技術は、「連続干渉除去」または「連続除去」受信機処理技術とも称されうる。
図12は、本明細書に記載されたさまざまな態様にしたがって無線通信システムにおける制御情報の送信を容易にするシステム1200のブロック図である。一例において、システム1200は、モバイル端末1202を含んでいる。例示されるように、モバイル端末1202は、1または複数の基地局1204から信号を受信し、1または複数のアンテナ1208を経由して1または複数の基地局1204へ送信しうる。それに加えて、モバイル端末1202は、アンテナ1208から情報を受信する受信機1210を備えうる。一例において、受信機1210は、受信した情報を復調する復調器(Demod)1212と動作可能に関連付けられうる。その後、復調されたシンボルは、プロセッサ1214によって分析されうる。プロセッサ1214は、メモリ1216に結合されうる。メモリ1216は、モバイル端末1202に関連するデータおよび/またはプログラム・コードを格納しうる。それに加えて、モバイル端末1202は、方法論1000、1100および/またはその他の類似および適切な技術を実行するプロセッサ1214を適用しうる。モバイル端末1202はまた、アンテナ1208を介した送信機1220による送信のために、信号を多重化する変調器1218を含みうる。
図13は、無線通信システムによって通信されるべきアクノレッジメント情報を構成することを容易にする装置1300を例示する。装置1300は、プロセッサ、ソフトウェア、または(例えば、ファームウェアのような)これらの組み合わせによって実現される機能を表す機能ブロックでありうる機能ブロックを含むものとして表されることが認識されるべきである。装置1300は、(例えば端末220のような)UEおよび/またはその他任意の適切なネットワーク・エンティティにおいて実現され、CQIと共通のサブフレームで送信されるべきACK/NAK情報を識別するモジュール1302を含みうる。装置1300はさらに、ACK/NAK情報の所望の誤り率レベルが維持されるように、データおよび制御の送信のためのデータ・リソースによって、あるいは、データのない制御の送信のための制御リソースによって、識別されたACK/NAK情報の送信を構成するためのモジュール1304を含みうる。
本明細書に記載の態様は、ハードウェア、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、あるいはこれらの任意の組み合わせによって実現されうることが理解されるべきである。これらシステムおよび/または方法が、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェアあるいはマイクロコード、プログラム・コードあるいはコード・セグメントで実現される場合、それらは、例えばストレージ要素のような機械読取可能媒体内に格納されうる。コード・セグメントは手順、機能、サブプログラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モジュール、ソフトウェア・パッケージ、クラス、あるいは、命令群、データ構造、およびプログラム文の任意の組み合わせを表わしうる。コード・セグメントは、情報、データ、引数、パラメータ、あるいはメモリ・コンテンツを引き渡すことによって、および/または、受信することによって、別のコード・セグメントまたはハードウェア回路に結合されうる。情報、引数、パラメータ、データ等は、メモリ共有、メッセージ引渡し、トークン引渡し、ネットワーク送信等を含む任意の適切な手段を用いて引渡し、転送、あるいは送信されうる。
ソフトウェアで実現する場合、本明細書に記載のこれら技術は、本明細書に記載の機能を実行するモジュール(例えば、手順、機能等)を用いて実現されうる。ソフトウェア・コードは、メモリ・ユニット内に格納され、プロセッサによって実行されうる。メモリ・ユニットは、プロセッサ内部またはプロセッサ外部に実装されうる。プロセッサ外部に実装される場合、メモリ・ユニットは、当該技術分野で周知のさまざまな手段によってプロセッサと通信可能に接続されうる。
上述したものは、1または複数の態様の例を含んでいる。もちろん、上述した態様を説明する目的で、構成要素または方法論の考えられる全ての組み合わせを記述することは可能ではないが、当業者であれば、さまざまな態様のさらに多くの組み合わせおよび置き換えが可能であることを認識することができる。したがって、記載された態様は、特許請求の範囲の精神およびスコープ内にあるそのような全ての変更、修正、および変形を含むことが意図される。さらにまた、用語「含む」が、詳細説明あるいは特許請求の範囲のうちの何れかで使用されている限り、その用語は、用語「備える」が、請求項における遷移語として適用される場合に解釈される用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、詳細説明または特許請求の範囲の何れかで使用される用語である「または」は、「限定しない、または」であると意味される。
以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[発明1]
無線通信システムにおいて制御情報を送信する方法であって、
共通のサブフレームで送信されるべきアクノレッジメント(ACK)情報とチャネル品質情報(CQI)とを識別することと、
前記ACK情報が、複数のサブフレームにわたって繰り返されるように構成されているかを判定することと、
前記ACK情報が、複数のサブフレームにわたって繰り返されるように構成されていると判定されると、前記CQI無しで前記ACK情報を送信することと
を備える方法。
[発明2]
前記ACK情報および前記CQIとともに送信されるべきデータを識別することと、
前記ACK情報または前記CQIのうちの少なくとも1つを、前記識別されたデータと多重化し、多重化された信号を生成することと、
前記多重化された信号の送信を送信することと
をさらに備える発明1に記載の方法。
[発明3]
前記多重化することは、前記ACK情報または前記CQIのうちの少なくとも1つを、前記識別されたデータと、前記データの送信のために確保されたリソースで多重化することを備える発明2に記載の方法。
[発明4]
前記多重化することは、
前記ACK情報が複数のサブフレームにわたって繰り返されるように構成されているかの判定に基づいて、符号化レートを選択することと、
前記選択された符号化レートを用いて、前記ACK情報を符号化することと
を備える発明2に記載の方法。
[発明5]
データ無しで送信されるべきであるACK情報またはCQIのうちの1または複数を識別することと、
前記ACK情報または前記CQIのうちの1または複数を、制御シグナリングのために確保されたリソースで送信することと
をさらに備える発明1に記載の方法。
[発明6]
前記送信することは、前記ACK情報が、複数のサブフレームにわたって繰り返されるように構成されていないと判定されると、前記識別されたACK情報と、前記識別されたCQIとを、前記識別されたCQIのために確保されたリソースでともに符号化することを備える発明5に記載の方法。
[発明7]
前記送信することは、前記ACK情報が、複数のサブフレームにわたって繰り返されるように構成されていないと判定されると、前記識別されたACK情報に基づいて、1または複数の復調基準信号を変調することを備える発明5に記載の方法。
[発明8]
前記CQI無しで前記ACK情報を送信することは、前記ACK情報を、関連付けられたダウンリンク割当の第1の制御チャネル要素に関連付けることを備える発明1に記載の方法。
[発明9]
バイナリ・フェーズ・シフト・キーイング(BPSK)または直交フェーズ・シフト・キーイング(QPSK)のうちの1または複数を用いて前記ACK情報を変調することをさらに備える発明1に記載の方法。
[発明10]
前記変調することは、前記ACK情報が提供されるべきストリームの数に応じて、前記ACK情報のために適用する変調スキームを選択することを備える発明9に記載の方法。
[発明11]
前記ACK情報、CQI、またはデータのうちの1または複数を、シングル・キャリア波形として送信することをさらに備える発明1に記載の方法。
[発明12]
前記CQIは、チャネル品質表示、事前符号化行列表示、あるいはランク情報のうちの1または複数を備える発明1に記載の方法。
[発明13]
実質的に同時に送信されるべきアクノレッジメント(ACK)/否定的なアクノレッジメント(NAK)シグナリングと、チャネル品質情報(CQI)シグナリングとに関連するデータを格納するメモリと、
前記ACK/NAKシグナリングが複数のサブフレームにわたる送信を繰り返すように構成されているかを判定し、前記ACK/NAKシグナリングが複数のサブフレームにわたる送信を繰り返すように構成されていると判定されると、前記CQIシグナリングを破棄して、所与のサブフレームにおいて、前記ACK/NAKシグナリングのみを送信するように構成されたプロセッサと
を備える無線通信装置。
[発明14]
前記メモリはさらに、前記ACK/NAKシグナリングおよびCQIシグナリングとともに送信されるべきデータを格納し、
前記プロセッサはさらに、前記ACK/NAKシグナリングまたは前記CQIシグナリングのうちの少なくとも1つを、ともに送信されるべきデータとともに埋め込むように構成された発明13に記載の無線通信装置。
[発明15]
前記プロセッサはさらに、前記ACK/NAKシグナリングまたは前記CQIシグナリングのうちの少なくとも1つを、ともに送信されるべきデータとともに埋め込むことによって得られた信号を、前記データの送信のために確保されたリソースで通信するように構成された発明14に記載の無線通信装置。
[発明16]
前記プロセッサはさらに、前記ACK/NAKシグナリングが複数のサブフレームにわたって送信を繰り返すように構成されているかの判定に基づいて、前記ACK/NAKシグナリングの符号化レートを選択し、前記選択された符号化レートを用いて、前記ACK/NAKシグナリングを、ともに送信されるべきデータへ埋め込むように構成された発明14に記載の無線通信装置。
[発明17]
前記プロセッサはさらに、前記ACK/NAKシグナリングまたは前記CQIシグナリングのうちの1または複数を、制御シグナリングの送信のために確保されたリソースで通信するように構成された発明13に記載の無線通信装置。
[発明18]
前記プロセッサはさらに、前記ACK/NAKシグナリングが複数のサブフレームにわたって送信を繰り返すように構成されていないと判定されると、前記ACK/NAKシグナリングおよびCQIシグナリングのために、CQIの送信のために確保されたリソースでともに符号化するスキームを適用するように構成された発明17に記載の無線通信装置。
[発明19]
前記プロセッサはさらに、前記ACK/NAKシグナリングが複数のサブフレームにわたって送信を繰り返すように構成されていないと判定されると、前記サブフレーム内の1または複数の基準信号を、前記ACK/NAKシグナリングに基づいて変調するように構成された発明17に記載の無線通信装置。
[発明20]
前記プロセッサはさらに、前記ACK/NAKシグナリングを、関連付けられたダウンリンク割当に対応する第1の制御チャネル要素に関連付けるように構成された発明13に記載の無線通信装置。
[発明21]
前記プロセッサはさらに、バイナリ・フェーズ・シフト・キーイング(BPSK)または直交フェーズ・シフト・キーイング(QPSK)のうちの1または複数を用いて前記ACK/NAKシグナリングを変調するように構成された発明13に記載の無線通信装置。
[発明22]
前記プロセッサはさらに、前記無線通信装置が前記ACK/NAKシグナリングを提供するように構成されたストリームの数に基づいて、前記ACK/NAKシグナリングを変調する際に適用する変調スキームを選択するように構成された発明21に記載の無線通信装置。
[発明23]
前記メモリによって格納されたCQIシグナリングに関連するデータは、チャネル品質データ、事前符号化行列、あるいはランク情報のうちの1または複数を備える発明13に記載の無線通信装置。
[発明24]
無線通信システムにおいて、アクノレッジメント(ACK)/否定的なアクノレッジメント(NAK)情報を構成することを容易にする装置であって、
チャネル品質情報(CQI)と共通のサブフレームで送信されるべきACK/NAK情報を識別する手段と、
前記ACK/NAK情報が、複数のサブフレームにわたって繰り返されるように構成されていると判定されると、ACK/NAK情報およびCQIの送信のための共通のサブフレームから前記CQIを破棄する手段と
を備える装置。
[発明25]
コンピュータ・プログラム製品であって、
チャネル品質情報(CQI)シグナリングと実質的に同時に送信されるべきアクノレッジメント(ACK)シグナリングを識別するためのコードと、
前記ACKシグナリングが連続して繰り返される送信で通信されるべきであるかを判定するためのコードと、
前記ACKシグナリングが連続して繰り返される送信で通信されるべきであると判定されると、前記ACKシグナリングのために利用される符号化レートを減少させること、あるいは、前記CQIシグナリング無しで前記ACKシグナリングを送信することのうちの1または複数を実行するためのコードと、
を備えるコンピュータ読取可能媒体を備えるコンピュータ・プログラム製品。
[発明26]
無線通信システムにおいて制御情報を送信するためのコンピュータ実行可能な命令群を実行する集積回路であって、
前記命令群は、
アクノレッジメント(ACK)/否定的なアクノレッジメント(NAK)送信が送信を繰り返すように構成されていないと判定されると、前記ACK/NAK送信とチャネル品質情報(CQI)送信とを共通のサブフレームで実行することと、
前記ACK/NAK送信が、送信を繰り返すように構成されていると判定されると、前記ACK/NAK送信と前記CQI送信とが実質的に同時に実行されるべきサブフレームにおいて、CQI送信無しでACK/NAK送信を実行することと
を備える集積回路。

Claims (25)

  1. 無線通信システムにおいて制御情報を送信する方法であって、
    共通のサブフレームで送信されるべきアクノレッジメント(ACK)情報とチャネル品質情報(CQI)とを識別することと、
    前記ACK情報が、複数のサブフレームにわたって繰り返されるように構成されているかを判定することと、
    前記ACK情報が、複数のサブフレームにわたって繰り返されるように構成されていると判定されると、前記CQI無しで前記ACK情報を、前記共通のサブフレームで送信することと
    を備え
    前記共通のサブフレームは、前記ACK情報と前記CQIとを同時に格納する、方法。
  2. 前記ACK情報および前記CQIとともに送信されるべきデータを識別することと、
    前記ACK情報または前記CQIのうちの少なくとも1つを、前記識別されたデータと多重化し、多重化された信号を生成することと、
    前記多重化された信号を送信することと
    をさらに備える請求項1に記載の方法。
  3. 前記多重化することは、前記ACK情報または前記CQIのうちの少なくとも1つを、前記識別されたデータと、前記データの送信のために確保されたリソースで多重化することを備える請求項2に記載の方法。
  4. 前記多重化することは、
    前記ACK情報が複数のサブフレームにわたって繰り返されるように構成されているかの判定に基づいて、符号化レートを選択することと、
    前記選択された符号化レートを用いて、前記ACK情報を符号化することと
    を備える請求項2に記載の方法。
  5. データ無しで送信されるべきであるACK情報またはCQIのうちの1または複数を識別することと、
    前記ACK情報または前記CQIのうちの1または複数を、制御シグナリングのために確保されたリソースで送信することと
    をさらに備える請求項1に記載の方法。
  6. 前記送信することは、前記ACK情報が、複数のサブフレームにわたって繰り返されるように構成されていないと判定されると、前記識別されたACK情報と、前記識別されたCQIとを、前記識別されたCQIのために確保されたリソースでともに符号化することを備える請求項5に記載の方法。
  7. 前記送信することは、前記ACK情報が、複数のサブフレームにわたって繰り返されるように構成されていないと判定されると、前記識別されたACK情報に基づいて、1または複数の復調基準信号を変調することを備える請求項5に記載の方法。
  8. 前記CQI無しで前記ACK情報を送信することは、前記ACK情報を、関連付けられたダウンリンク割当の第1の制御チャネル要素に関連付けることを備える請求項1に記載の方法。
  9. バイナリ・フェーズ・シフト・キーイング(BPSK)または直交フェーズ・シフト・キーイング(QPSK)のうちの1または複数を用いて前記ACK情報を変調することをさらに備える請求項1に記載の方法。
  10. 前記変調することは、前記ACK情報が提供されるべきストリームの数に応じて、前記ACK情報のために適用する変調スキームを選択することを備える請求項9に記載の方法。
  11. 前記ACK情報、CQI、またはデータのうちの1または複数を、シングル・キャリア波形として送信することをさらに備える請求項1に記載の方法。
  12. 前記CQIは、チャネル品質表示、事前符号化行列表示、あるいはランク情報のうちの1または複数を備える請求項1に記載の方法。
  13. 共通のサブフレームで実質的に同時に送信されるべきアクノレッジメント(ACK)/否定的なアクノレッジメント(NAK)シグナリングと、チャネル品質情報(CQI)シグナリングとに関連するデータを格納するメモリと、
    前記ACK/NAKシグナリングが複数のサブフレームにわたる送信を繰り返すように構成されているかを判定し、前記ACK/NAKシグナリングが複数のサブフレームにわたる送信を繰り返すように構成されていると判定されると、前記CQIシグナリングを破棄して、前記ACK/NAKシグナリングのみを、前記共通のサブフレームで送信するように構成されたプロセッサと
    を備え
    前記共通のサブフレームは、前記ACK情報と前記CQIとを同時に格納する、無線通信装置。
  14. 前記メモリはさらに、前記ACK/NAKシグナリングおよびCQIシグナリングとともに送信されるべきデータを格納し、
    前記プロセッサはさらに、前記ACK/NAKシグナリングまたは前記CQIシグナリングのうちの少なくとも1つを、ともに送信されるべきデータとともに埋め込むように構成された請求項13に記載の無線通信装置。
  15. 前記プロセッサはさらに、前記ACK/NAKシグナリングまたは前記CQIシグナリングのうちの少なくとも1つを、ともに送信されるべきデータとともに埋め込むことによって得られた信号を、前記データの送信のために確保されたリソースで通信するように構成された請求項14に記載の無線通信装置。
  16. 前記プロセッサはさらに、前記ACK/NAKシグナリングが複数のサブフレームにわたって送信を繰り返すように構成されているかの判定に基づいて、前記ACK/NAKシグナリングの符号化レートを選択し、前記選択された符号化レートを用いて、前記ACK/NAKシグナリングを、ともに送信されるべきデータへ埋め込むように構成された請求項14に記載の無線通信装置。
  17. 前記プロセッサはさらに、前記ACK/NAKシグナリングまたは前記CQIシグナリングのうちの1または複数を、制御シグナリングの送信のために確保されたリソースで通信するように構成された請求項13に記載の無線通信装置。
  18. 前記プロセッサはさらに、前記ACK/NAKシグナリングが複数のサブフレームにわたって送信を繰り返すように構成されていないと判定されると、前記ACK/NAKシグナリングおよびCQIシグナリングのために、CQIの送信のために確保されたリソースでともに符号化するスキームを適用するように構成された請求項17に記載の無線通信装置。
  19. 前記プロセッサはさらに、前記ACK/NAKシグナリングが複数のサブフレームにわたって送信を繰り返すように構成されていないと判定されると、前記サブフレーム内の1または複数の基準信号を、前記ACK/NAKシグナリングに基づいて変調するように構成された請求項17に記載の無線通信装置。
  20. 前記プロセッサはさらに、前記ACK/NAKシグナリングを、関連付けられたダウンリンク割当に対応する第1の制御チャネル要素に関連付けるように構成された請求項13に記載の無線通信装置。
  21. 前記プロセッサはさらに、バイナリ・フェーズ・シフト・キーイング(BPSK)または直交フェーズ・シフト・キーイング(QPSK)のうちの1または複数を用いて前記ACK/NAKシグナリングを変調するように構成された請求項13に記載の無線通信装置。
  22. 前記プロセッサはさらに、前記無線通信装置が前記ACK/NAKシグナリングを提供するように構成されたストリームの数に基づいて、前記ACK/NAKシグナリングを変調する際に適用する変調スキームを選択するように構成された請求項21に記載の無線通信装置。
  23. 前記メモリによって格納されたCQIシグナリングに関連するデータは、チャネル品質データ、事前符号化行列、あるいはランク情報のうちの1または複数を備える請求項13に記載の無線通信装置。
  24. 無線通信システムにおいて、アクノレッジメント(ACK)/否定的なアクノレッジメント(NAK)情報を構成することを容易にする装置であって、
    チャネル品質情報(CQI)と共通のサブフレームで送信されるべきACK/NAK情報を識別する手段と、
    前記ACK/NAK情報が、複数のサブフレームにわたって繰り返されるように構成されていると判定されると、ACK/NAK情報およびCQIの送信のため前記共通のサブフレームから前記CQIを破棄する手段と
    を備え
    前記共通のサブフレームは、前記ACK情報と前記CQIとを同時に格納する、装置。
  25. 共通のサブフレームでチャネル品質情報(CQI)シグナリングと実質的に同時に送信されるべきアクノレッジメント(ACK)シグナリングを識別するためのコードと、
    前記ACKシグナリングが連続して繰り返される送信で通信されるべきであるかを判定するためのコードと、
    前記ACKシグナリングが連続して繰り返される送信で通信されるべきであると判定されると、前記ACKシグナリングのために利用される符号化レートを減少させること、あるいは、前記CQIシグナリング無しで前記ACKシグナリングを、前記共通のサブフレームで送信することのうちの1または複数を実行するためのコードと、
    を記録し
    前記共通のサブフレームは、前記ACK情報と前記CQIとを同時に格納する、コンピュータ読取可能な記録媒体。
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