JP2015505200A - ユーザ端末、ユーザ端末のpdscha/n送信方法、送受信ポイント、及び送受信ポイントのpdscha/n受信方法 - Google Patents

ユーザ端末、ユーザ端末のpdscha/n送信方法、送受信ポイント、及び送受信ポイントのpdscha/n受信方法 Download PDF

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Abstract

本発明は、送受信ポイントとユーザ端末がインターバンド(inter-band)で互いに異なる設定を有し、TDD(Time Division Duplex)方式により通信するシステムに関するものである。【選択図】図6

Description

本発明は、送受信ポイントとユーザ端末がインターバンド(inter-band)で互いに異なる設定を有し、TDD(Time Division Duplex:時分割復信)方式により通信するシステムに関するものである。
通信システムが発展するにつれて、事業体及び個人などの消費者は非常に多様な無線端末機を使用するようになった。現在の3GPP系列のLTE(Long Term Evolution)、LTE−A(LTE Advanced)などの移動通信システムでは音声中心のサービスを外れて、映像、無線データなどの多様なデータを送受信することができる高速大容量の通信システムとして、有線通信ネットワークに準ずる大容量データを送信することができる技術開発が要求されている。大容量のデータを送信するための1つの方法として、多数のコンポーネントキャリアを通じてデータを効率的に送信する方法が使用できる。
一方、TDD(Time Division Duplex)システムでは、送信(Transmission:Tx)と受信(Reception:Rx)を特定の周波数帯域を利用し、かつタイムスロットに区分してデータを送信及び受信することができる。この場合、TDDシステムでアップリンク(Uplink:UL)及びダウンリンク(Downlink:DL)を設定する方式によってデータ受信に対する応答情報を送信するタイミングが変わることがある。
一方、1つ以上のコンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)を結合するキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)環境で、それぞれのコンポーネントキャリアに対応するバンド(band)が相異することがある。即ち、インターバンド方式によるキャリアアグリゲーションでは、異なる動作バンドのコンポーネントキャリアが集約されている。キャリアアグリゲーションは、バンド方式によるキャリアアグリゲーションの場合、各バンドのTDD構成が異なっているとき、それはデータ受信に対する応答情報を送信するタイミングを考慮すべきである。データ受信に対する応答情報を送信するタイミングは、ユーザ端末が全二重(full-duplex)モードの場合、及び半二重(half-duplex)モードの場合の全てに適用できなければならない。
本発明の例示的な一実施形態は、2つのコンポーネントキャリアがキャリアアグリゲーション環境において、異なるTDD設定を有するとき、データ受信に対する応答送信情報のタイミングを決定する方法及び装置を提供する。
本発明のさらなる特徴は、以下の説明に記載され、その一部の構成は詳細な説明から明らかであり、本発明の実施形態によって知徳することができる。
本発明の一実施形態において、ユーザ端末は、プライマリセル(PCell)及びセカンダリセル(SCell)を含む少なくとも2つのサービングセルから構成されている。PCell及びSCellは、異なるTDD UL−DL設定を有している。ユーザ端末は、SCellに対する基準TDD設定によって決定されるアップリンクサブフレームにおいて第1の肯定応答/否定応答を送信するように構成された送信部を含んでいる。第1のA/Nは、SCell上の物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の送信に対応している。SCellの基準TDD設定は、以下に示す表1におけるPCell及びSCellのTDD UL−DL設定に対する1つ以上の基準TDD設定からアップリンクサブフレームの最大数を有する。
表1における各基準TDD設定は、表2において定義されるサブフレーム‘n’に対するダウンリンクアソシエーションセット・インデックス(K:{k0,k1,・・・kM・・・1})を示す。
ここで、サブフレーム(n − ki)(0 ≦ i ≦ M − 1)におけるPDSCHに対するA/N設定は、サブフレーム‘n’において送信される。
本発明の他の実施形態は、プライマリセル(PCell)及びセカンダリセル(SCell)を含む少なくとも2つのサービングセルを有するユーザ端末によってA/N送信をする方法が提供される。PCell及びSCellは異なるTDD UL−DL設定を有している。この方法は、SCellの基準TDD設定によって決定されるアップリンクサブフレームにおいて第1のA/Nを送信することを含んでいる。第1のA/Nは、SCell上の物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の送信に対応している。SCellの基準TDD設定は、以下に示す表1におけるPCell及びSCellのTDD UL−DL設定に対する1つ以上の基準TDD設定からアップリンクサブフレームの最大数を有する。
表1における各基準TDD設定は、表2において定義されるサブフレーム‘n’に対するダウンリンクアソシエーションセット・インデックス(K:{k0,k1,・・・kM・・・1})を示す。
サブフレーム(n − ki)(0 ≦ i ≦ M − 1)におけるPDSCHに対するA/N設定は、サブフレーム‘n’において送信される。
本発明の他の実施形態は、プライマリセル(PCell)及びセカンダリセル(SCell)を含む少なくとも2つのサービングセルを有するユーザ端末と通信をする送受信ポイントが提供される。PCell及びSCellは異なるTDD UL−DL設定を有している。この送受信ポイントは、SCellの基準TDD設定によって決定されるアップリンクサブフレームにおいてユーザ端末から第1のA/Nを受信するように構成された受信部を含んでいる。第1のA/Nは、SCell上の物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の送信に対応している。SCellの基準TDD設定は、以下に示す表1におけるPCell及びSCellのTDD UL−DL設定に対する1つ以上の基準TDD設定からアップリンクサブフレームの最大数を有する。
表1における各基準TDD設定は、表2において定義されるサブフレーム‘n’に対するダウンリンクアソシエーションセット・インデックス(K:{k0,k1,・・・kM・・・1})を示す。
サブフレーム(n − ki)(0 ≦ i ≦ M − 1)におけるPDSCHに対するA/N設定は、サブフレーム‘n’において送信される。
本発明の他の実施形態は、プライマリセル(PCell)及びセカンダリセル(SCell)を含む少なくとも2つのサービングセルを有するユーザ端末と通信をする送受信ポイントによってA/Nを受信する方法が提供される。PCell及びSCellは異なるTDD UL−DL設定を有している。この方法は、SCellの基準TDD設定によって決定されるアップリンクサブフレームにおいてユーザ端末から第1のA/Nを受信することを含んでいる。第1のA/Nは、SCell上の物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の送信に対応している。SCellの基準TDD設定は、以下に示す表1におけるPCell及びSCellのTDD UL−DL設定に対する1つ以上の基準TDD設定からアップリンクサブフレームの最大数を有する。
表1における各基準TDD設定は、表2において定義されるサブフレーム‘n’に対するダウンリンクアソシエーションセット・インデックス(K:{k0,k1,・・・kM・・・1})を示す。
サブフレーム(n − ki)(0 ≦ i ≦ M − 1)におけるPDSCHに対するA/N設定は、サブフレーム‘n’において送信される。
上述した本発明によれば、キャリアアグリゲーション環境で2つのコンポーネントキャリアのTDD設定が異なるとき、データ受信に対する応答情報を送信するタイミングを決定することができる。
本発明の一実施形態による無線通信システムを示す図である。 本発明の一実施形態によるインターバンド間CA環境を示す図である。 本発明の一実施形態による異なるTDDシステムとの干渉を回避するためにインターバンドで互いに異なるTDD UL−DL設定が要求される例を示す図である。 図2で示すインターバンド間CA環境でユーザ端末が、本発明の一実施形態による半二重モードである場合の、各サブフレームの動作方法を例示する図である。 図2で示すインターバンド間CA環境でユーザ端末が全二重モードの場合の、各サブフレームの動作方法を例示する図である。 本発明の一実施形態に係る送受信ポイントのPDSCH A/Nタイミングを設定する方法を示すフローチャートである。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末のPDSCH A/N送信方法を示す図である。 本発明の一実施形態に係るPDSCH A/NタイミングでPDSCHが送信されるサブフレーム及びPDSCH A/Nが送信されるサブフレームの関係の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るPDSCH A/NタイミングでPDSCHが送信されるサブフレーム及びPDSCH A/Nが送信されるサブフレームの関係の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るPDSCH A/NタイミングでPDSCHが送信されるサブフレーム及びPDSCH A/Nが送信されるサブフレームの関係の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るPDSCH A/NタイミングでPDSCHが送信されるサブフレーム及びPDSCH A/Nが送信されるサブフレームの関係の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る送受信ポイントのPDSCH A/Nタイミングを設定する方法を示すフローチャートである。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末のPDSCH A/Nの送信方法を示す図である。 本発明の一実施形態に係るPDSCH A/NタイミングでPDSCHが送信されるサブフレーム及びPDSCH A/Nが送信されるサブフレームの関係の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るPDSCH A/NタイミングでPDSCHが送信されるサブフレーム及びPDSCH A/Nが送信されるサブフレームの関係の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る送受信ポイントの構成を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の構成を示す図である。
以下、本発明の一部の実施形態を添付した図面を参照しつつ詳細に説明する。しかし、本発明は、多くの異なる形態で実施することができ、ここで説明する実施形態に限定されると解釈されるべきではない。むしろ、これらの例示的な実施形態は、本開示が完全になるように設けられており、十分に当業者に本発明の範囲を十分に伝えるであろう。本開示を理解するために、X、Y及びZの少なくとも一つという場合、それはXのみ、Yのみ、Zのみ、又はそれら2つ以上の組み合わせから成るものであるとすることができることが理解されるであろう。各図面の構成要素に参照符号を付加するに当たって、同一な構成要素に対してはたとえ他の図面上に表示されても、できる限り同一な符号を有するようにすることに留意しなければならない。これらの要素の相対的なサイズ及び描写は、明確にするために誇張されてもよい。
図1は、本明細書の実施形態が適用される無線通信システムを図示する。
無線通信システムは、音声通話や、パケットデータなどの多様な通信サービスを提供することができる。
図1を参照すると、無線通信システムは、ユーザ端末10(User Equipment:UE)及びユーザ端末10とアップリンク及びダウンリンク通信を遂行する送受信ポイント20(Transmission/Reception Point)を含む。
本明細書において、ユーザ端末10は無線通信での端末を意味する包括的な概念であって、WCDMA(登録商標)及びLTE、HSPAなどでのUE(User Equipment)は勿論、GSM(登録商標)でのMS(Mobile Station)、UT(User Terminal)、SS(Subscriber Station)、無線機器(wireless device)などを全て含む概念として解釈されるべきである。
送受信ポイント20又はセル(cell)は、一般的にユーザ端末10と通信する地点(station)をいい、基地局(Base Station:BS)、ノード−B(Node-B)、eNB(evolved Node-B)、セクター(Sector)、サイト(Site)、BTS(Base Transceiver System)、アクセスポイント(Access Point)、リレーノード(Relay Node)など、アクセスポイント(AP)のように呼ばれることができる。
即ち、本明細書で送受信ポイント20又はセル(cell)はCDMAでのBSC(Base Station Controller)、WCDMA(登録商標)のNodeB、LTEでのeNB、又はセクター(サイト)などがカバーする一部領域又は機能を表す包括的な意味として解釈されなければならず、メガセル、マクロセル、マイクロセル、ピコセル、フェムトセル、RRH(Radio Resource Head)、及びリレーノード(relay node)通信範囲など、多様なカバレッジ領域を全て包括する意味である。
本明細書において、上記ユーザ端末10と送受信ポイント20は、本発明で記述される技術又は技術的思想を具現することに使われるアップリンク/ダウンリンクによる通信の2つ送受信主体で、包括的な意味として使われて、特定に称される用語又は単語により限定されない。
図1で、1つのユーザ端末10と1つの送受信ポイント20が図示するが、本発明の一態様はこれに限定されない。1つの送受信ポイント20が複数のユーザ端末10と通信することが可能であり、また1つのユーザ端末10が複数の送受信ポイント20と通信することが可能である。
さまざまな多重接続通信方式が無線通信システムに適用され得る。CDMA(Code Division Multiple Access)、TDMA(Time Division Multiple Access)、FDMA(Frequency Division Multiple Access)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、OFDM−FDMA、OFDM−TDMA、OFDM−CDMAのような多様な多重接続通信方式を使用することができる。本発明の一実施形態は、GSM(登録商標)、WCDMA(登録商標)、HSPAを経てLTE及びLTE−アドバンスト(LTE-advanced)に進化する非同期無線通信と、CDMA、CDMA−2000、及びUMBに進化する同期式無線通信分野などの資源割当に適用できる。本発明は、特定の無線通信分野に限定又は制限されて解釈されてはならず、本発明の思想が適用できる全ての技術分野を含むことと解釈されなければならない。
アップリンク送信及びダウンリンク送信は、互いに異なる時間を使用して送信されるTDD(Time Division Duplex)方式が使われることができ、又は互いに異なる周波数を使用して送信されるFDD(Frequency Division Duplex)方式が使用できる。
図1を参照すると、ユーザ端末10と送受信ポイント20はアップリンク及びダウンリンク無線通信することができる。
無線通信において、1つの無線フレーム(radio frame)は10個のサブフレーム(subframe)から構成され、1つのサブフレームは2つのスロット(slot)から構成される。無線フレームは10msの長さを有し、サブフレームは1.0msの長さを有する。一般に、データ送信の基本単位はサブフレーム単位となり、サブフレーム単位でダウンリンク又はアップリンクのスケジューリングがなされる。
送受信ポイント20は、ユーザ端末10にダウンリンク送信を遂行することができる。送受信ポイント20は、ユニキャスト送信(unicast transmission)のためのダウンリンクデータチャンネルとしての物理ダウンリンク共有チャンネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)を送信することができる。また、送受信ポイント20はPDSCHの受信に必要なスケジューリングなどのダウンリンク制御情報及びアップリンクデータチャンネル(例えば、物理アップリンク共有チャンネル(Physical Uplink Shared Channel:PUSCH))での送信のためのスケジューリング承認情報を含むダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)を送信するために使われるダウンリンク制御チャンネルとしての物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)、PDSCHとPDCCHの領域を区分する指示子を送信するための物理制御フォーマット指示子チャンネル(Physical Control Format Indicator Channel:PCFICH)、アップリンク送信に対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat request)確認の送信のための物理HARQ指示子チャンネル(Physical HARQ Indicator Channel:PHICH)などの制御チャンネルを送信することができる。以下、各チャンネルを介して信号が送受信されることを該当チャンネルが送受信される形態に記載することにする。
ユーザ端末10は、送受信ポイント20にアップリンク送信を実行することができる。ユーザ端末10は、アップリンクデータチャンネルとしてのPUSCHを送信することができる。また、ユーザ端末10はダウンリンク送信ブロックが正常に受信されたか否かを知らせるHARQ ACK(acknowledgement:肯定応答)/NACK(negative ACK:否定応答)、チャンネル状態報告及びアップリンクでデータを送信しようとする場合、資源割当を要求するスケジューリング要請を含むアップリンク制御情報(Uplink Control Information:UCI)を送信するために使われるアップリンク制御チャンネルとしての物理アップリンク制御チャンネル(Physical Uplink Control Channel:PUCCH)を送信することができる。
一方、TDDではダウンリンクとアップリンクとのタイムポイントが分割されるようになるが、多様なTDD設定が存在する場合、このようなタイムポイントはり多様化することができる。
表1は、TDDの設定を示す。各TDDの設定が異なるUL−DL(アップリンク−ダウンリンク)サブフレームの送信タイミングを有する。このようなTDD設定は、セル固有(cell-specific)に設定されていてもよい。
表1において、10個のサブフレーム(subframe)に相当する無線フレーム(radioframe)で、Dとして表示された領域はダウンリンクであり、Uとして表示された領域はアップリンクである。Sはダウンリンクからアップリンクに切り換えられるサブフレーム(Downlink-to-Uplink Switch-point periodicity)である。例えば、TDD UL−DL設定が“1”の場合、サブフレーム番号が0、4、5、9の場合はダウンリンクサブフレームであり、サブフレーム番号が2、3、7、8の場合はアップリンクがサブフレームであり、サブフレーム番号が1、6の場合はダウンリンクからアップリンクに切り換えられるサブフレームである。
一方、上記TDD UL−DL設定のうちの1つの設定を使用するようになる場合、ユーザ端末はどの時点がダウンリンクで、どの時点がアップリンクであるかを予め知ることができる。このような情報は、アップリンク、ダウンリンク、及びスイッチングサブフレームをユーザ端末が予め予測して動作できるようにする。
ダウンリンクに送信されるデータ送信に対する応答、即ちPDSCHに対するA/N(Ack/Nack)は、アップリンクサブフレームを通じてユーザ端末10から送受信ポイント20に送信される。アップリンクサブフレームに対するPDSCHに対するA/Nは、ユーザ端末10から送信され、ダウンリンクアソシエーションセット・インデックス(K:{k0,k1,…kM−1})は、ダウンリンクサブフレームに関連付けられた関連性値を示し、ここでPDSCHは、ユーザ端末10に送信される。それぞれのUL−DL設定に対して、アップリンクのサブフレームnに対する、ダウンリンクアソシエーションセットのインデックスKは、表2に示されている。
各TDD UL−DL設定におけるアップリンクサブフレーム「n」に対して、表2のインデックス「ki」が、PDSCHを送信するためのアップリンクサブフレームの前に位置するダウンリンクサブフレームのPDSCHに対するA/Nを送信するためのアップリンク・サブフレーム(サブフレーム「n」)からカウントされるサブフレームの数を示している。即ち、アップリンクサブフレームnからダウンリンクサブフレーム(n−k)(k∈K)から送信されたPDSCHのA/Nが送信される。例えば、TDD UL−DL設定が“1”の場合を仮定する。サブフレーム番号が2のとき、K={7,6}であり、このサブフレームを通じてサブフレーム番号が5及び6のダウンリンクサブフレームから送信されたPDSCHのA/Nが送信される。サブフレーム番号が3のとき、K={4}であり、このサブフレームを通じてサブフレーム番号が9のダウンリンクサブフレームから送信されたPDSCHのA/Nが送信される。サブフレーム番号が7のとき、K={7,6}であり、このサブフレームを通じてサブフレーム番号が0及び1のダウンリンクサブフレームから送信されたPDSCHのA/Nが送信される。そして、サブフレーム番号が8のとき、K={4}であり、このサブフレームを通じてサブフレーム番号が4のダウンリンクサブフレームから送信されたPDSCHのA/Nが送信される。
一方、1つ以上のコンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)を結合するキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)環境において、それぞれのコンポーネントキャリアを含むバンド(band)が相異することがある。インターバンド(Inter-Band)方式によりキャリアアグリゲーションがなされる場合、TDD設定はそれぞれのバンド別に異なるように設定することができる。ただし、異なるTDD設定を有するバンドに含まれる搬送波を1つのユーザ端末が用いることができる。
図2は、本明細書の一実施形態によるインターバンド間CA環境を示す図である。
システム210は、2つのコンポーネントキャリアが構成されることを図示するが、CC1 211は高出力(high power)でeNBから送信される信号のカバレッジを有する搬送波であり、CC2 212は低出力(low power)でeNBから送信される信号のカバレッジを有する搬送波である。CC1 211及びCC2 212は、互いに異なるバンドに含まれていてもよい。CC1 211のTDD UL−DL設定は、上記表1に示される“1”であって、図2で“281”にて図示され、CC2 212のTDD UL−DL設定は2であって、図2で“282”にて図示される。この環境では、CC2 212カバレッジにあるユーザ端末のためにCA構成が可能である。一方、ホットスポット(hot-spot)領域215はCC1 211及びCC2 212のCA環境で構成できる。
CA環境において、送受信ポイントと通信するユーザ端末は相異なるTDD設定を有するCC(例えば、CC1 211及びCC2 212)を通じて通信をすることができる。
一例として、トラフィック適応(traffic adaptation)のために、インター−バンドで異なるTDD UL−DL設定を使用することができる。
他の例として、図3を参照すると、同一のバンド内に共存する異なるTDDシステム(例えば、TDS−CDMA310、LTE320)との干渉を回避するためにTDDシステム(例えば、LTE−A 330、340)のTDDアップリンク−ダウンリンクが設定され、したがってTDDシステムはインターバンドで互いに異なるTDD UL−DL設定を要求できる。即ち、図3の例において、バンドA410でLTE−A330はTDS−CDMA310と干渉を回避するために“2”のTDD UL−DL設定を有し、バンドB420でLTE−A340はLTE320と干渉を回避するために“0”のTDD UL−DL設定を有し、したがって、互いに異なるバンドに位置するLTE−A330とLTE−A340のTDD UL−DL設定は互いに異なることがある。
他の例として、低い周波数バンドではアップリンクサブフレームが多いTDD UL−DL設定が使用され、高い周波数バンドではダウンリンクサブフレームが多いTDD UL−DL設定が使用されてもよい。この構成は、カバレッジの増大を高めることができる。
前述した例は、最大処理量(peak throughput)に影響を与えることがある。
このような場合、動作モードは、競合するサブフレーム上でサポートされる送信モードは、半二重モード又は全二重モードであるか否かに依存して、サブフレーム別に動作方式が異なっていてもよい。競合するサブフレームは、ユーザ端末がインターバンド間で異なるTDD設定を採用する場合に発生することがある。
図4は、図2のインターバンド間CA環境でユーザ端末がインターバンド間に設定された互いに異なるTDD設定によって発生できる競合するサブフレーム上で半二重モードの場合、各サブフレームのための動作方式を例示する図である。図4の例で、PCell(プライマリセル:Primary Cell)はTDD UL−DL設定が“1”に従い、SCell(セカンダリセル:Secondary Cell)はTDD UL−DL設定が“2””に従う。図4で、Uはアップリンク送信のために予備されたサブフレーム、Dはダウンリンク送信のために予備されたサブフレーム、Sはダウンリンク送信からアップリンク送信に切り換えられる特殊な(special)サブフレームである。
図4を参照すると、サブフレーム番号が3又は8のとき、PCellはアップリンクに設定され、SCellはダウンリンクに設定される。以下、CCによってアップリンク/ダウンリンクが互いに異なるサブフレームを競合するサブフレーム(conflicting subframe)と呼ぶことにする。ユーザ端末が半二重モードであるので、PCellのアップリンクサブフレーム又はSCellのダウンリンクサブフレームのうちの少なくとも1つは、ミュートされたサブフレーム(muted subframe)として動作するようになる。図4の例で、サブフレーム番号が3又は8のとき、PCellのアップリンクサブフレームがミュートされたサブフレームである。
PDSCHに対するA/N(PDSCH A/N)を含むアップリンク制御チャンネル(PUCCH)は、PCellを通じてのみ送信することができる。以下、‘PDSCH A/N’を‘PDSCHに対するA/N’と同一な意味で使用することにする。しかしながら、PCellでPDSCH A/Nを送信するアップリンクサブフレームがミュートされたサブフレームの場合、これを通じてPDSCH A/Nを送信できない場合が発生することがある。
図4の例において、PCellのTDD UL−DL設定が“1”であるので、表2を参照すると、サブフレーム番号が2、3、7又は8のとき、PDSCH A/Nを送信することができる。しかしながら、サブフレーム番号が3又は8のとき、CC1のアップリンクサブフレームがミュートされたサブフレームの場合、サブフレーム番号3のサブフレームを通じてサブフレーム番号が9のダウンリンクサブフレームに送信されたPDSCH A/Nが送信できず、サブフレーム番号8のサブフレームを通じてサブフレーム番号が4のダウンリンクサブフレームで送信されたPDSCH A/Nが送信できない。
図5は、図2のインターバンド間CA環境におけるユーザ端末が全二重モードの場合、サブフレーム別動作方式を示す図である。図5で、PCellはTDD UL−DL設定“1”に従い、SCellはTDD UL−DL設定“2”に従う。図5で、Uはアップリンク送信のために予備されたサブフレーム、Dはダウンリンク送信のためのサブフレーム、Sはダウンリンク送信からアップリンク送信に切り換えられる特殊サブフレームである。
図5を参照すると、サブフレーム番号3又は8のとき、PCellはアップリンクに設定され、SCellはダウンリンクに設定される。ユーザ端末がインターバンド間に設定された互いに異なるTDD設定によって発生する競合するサブフレームにおいて全二重モードであるので、ユーザ端末は競合するサブフレーム内のPCellを通じてアップリンク信号を送信することができ、SCellを通じてダウンリンク信号を受信することができる。
PDSCH A/Nを含むPUCCHはPCellを通じて送信されてもよい。しかしながら、特定ダウンリンクサブフレームを通じて送信されたPDSCH A/Nが送信できない場合が発生することがある。
図5の例において、PCellのTDD UL−DL設定が“1”であるので、表2を参照すると、サブフレーム番号2、3、7又は8のとき、PDSCH A/Nを送信できる。より詳しくは、表2においてアップリンクサブフレーム番号が2のとき、K={7,6}であるので、サブフレーム番号が5又は6のダウンリンクサブフレームを通じて送信されたPDSCH A/Nが送信され、アップリンクサブフレーム番号が3のとき、K={4}であるので、サブフレーム番号が9のダウンリンクサブフレームを通じて送信されたPDSCH A/N送信され、アップリンクサブフレーム番号が7のとき、K={7,6}であるので、サブフレーム番号が0又は1のダウンリンクサブフレームを通じて送信されたPDSCH A/Nが送信され、サブフレーム番号が8のとき、K={4}であるので、サブフレーム番号が4のダウンリンクサブフレームを通じて送信されたPDSCH A/Nが送信できる。整理すると、サブフレーム番号が2、3、7及び8のとき、サブフレーム番号が0、1、4、5、6又は」9のダウンリンクサブフレームを通じて送信されたPDSCH A/Nが送信される。
一方、SCellのTDD UL−DL設定が“2”であるので、表2を参照すると、サブフレーム番号が0、1、3、4、5、6、8又は9の場合にダウンリンクでPDSCHが送信できる。サブフレーム番号0、1、3、4、5、6、8、又は9を有するサブフレームのうち、サブフレーム番号0、1、4、5、6又は9で送信されるPDSCHに対しては、PDSCH A/NはPCellのアップリンクサブフレーム番号2、3、7及び8をとおしてPDSCH A/Nを送信することができるが、サブフレーム番号が3又は8の場合に対してはPCellのアップリンクサブフレームを通じてPDSCH A/Nを送信できない。
前述したように、複数のCCで互いに異なるTDD UL−DL設定を用いる場合、表2に従うPDSCH A/Nスケジューリングを使用できない問題が発生することがある。
図6は、本発明の一実施形態に係る送受信ポイントのPDSCH A/Nタイミングを設定する方法を示すフローチャートである。
図6を参照すると、一実施形態に従う送受信ポイントのPDSCH A/Nタイミング設定方法は、PCellとSCellで設定された2つの異なるTDD UL−DL設定を比較するステップ(S610)、2つのTDD UL−DL設定から1つ以上の共通のアップリンクサブフレームを検索するステップ(S620)、PDSCH A/N送信に対する基準TDD設定のアップリンクサブフレームを含むセットはS620の動作において決定された1つ以上の共通のアップリンクサブフレームを含むセットのサブセットであるという条件を満たす1つ以上の基準TDD設定を検索するステップ(S630)、1つ以上の基準TDD設定からユーザ端末に固有の基準TDD設定を選択するステップ(S640)、及びユーザ端末に固有の基準TDD設定を送信するステップ(S650)を含むことができる。
図6を参照すると、送受信ポイントはPCellとSCellで設定された2つ以上の異なるTDD UL−DL設定を比較する(S610)。以下、TDD UL−DL設定が異なる場合を2つの場合を一例として説明する。
次に、送受信ポイントは2つのTDD UL−DL設定で共通のアップリンクサブフレームを検索する(S620)。例えば、PCellのTDD UL−DL設定が“0”であり、SCellのTDD UL−DL設定が“1”のとき、PCellでアップリンクサブフレームはサブフレーム番号が2、3、4、7、8、9であり、SCellでアップリンクサブフレームはサブフレーム番号が2、3、7、8である。したがって、共通のアップリンクサブフレームはサブフレーム番号が2、3、7、8である。
次に、次に、送受信ポイントは、PDSCH A/Nを送信するための基準TDD設定のアップリンクサブフレームを含むセットである1つ以上のTDD設定が、表2に基づき共通のアップリンクサブフレームを含むセットのサブセットであるかを検索する(S630)。
本明細書において、基準TDD設定はPCell又はSCellのアップリンク及びダウンリンクタイミング(表1参照)を設定するためのものでなく、これはPCellとSCellのPDSCH A/N送信タイミング(表2参照)を設定するためのものである。このように設定されたタイミングに基づいて、PCell上でアップリンク制御チャンネルを介してPDSCHのA/N情報が該当アップリンクサブフレームから送信される。
例えば、共通のアップリンクサブフレームのサブフレーム番号が2、3、7、8の場合を仮定する。表2を参照すると、TDD設定が1のとき、サブフレーム番号2、3、7、8からPDSCH A/Nを送信することができ、TDD設定が2のとき、サブフレーム番号2、7からPDSCH A/Nを送信することができ、TDD設定が4のとき、サブフレーム番号2、3からPDSCH A/Nを送信することができ、TDD設定が5のとき、サブフレーム番号2からPDSCH A/Nを送信することができる。したがって、TDD設定1、2、4、5は基準TDD設定になることができる。
しかしながら、TDD設定が0のとき、サブフレーム番号2、4、7、9からPDSCH A/Nを送信することができ、このうち、サブフレーム番号4、9は共通のアップリンクサブフレームに属せず、TDD設定が3のとき、サブフレーム番号2、3、4からPDSCH A/Nを送信することができ、このうち、サブフレーム番号4は共通のアップリンクサブフレームに属せず、TDD設定が6のとき、サブフレーム番号2、3、4、7、8からPDSCH A/Nを送信することができ、このうち、サブフレーム番号4は共通のアップリンクサブフレームに属しない。したがって、TDD設定0、3及び6は基準TDD設定から除外される。
表3は、PCellとSCellの全てのTDD UL−DL設定の組み合わせに対して可能な基準TDD設定を表す。表3において、PCellとSCellのTDD UL−DL設定が同一な場合は、本明細書で論外にする。
送受信ポイントは前述したように、ステップS610からS630を通じて1つ以上の基準TDD設定を探し出すことができる。
また、送受信ポイントは全ての場合に対してステップS610からS630を適用して作り出した表3を事前に備えることができる。このような場合、送受信ポイントはステップS510からS530を実行する代わりに、PCellのTDD UL−DL設定及びSCellのTDD UL−DL設定に基づいて表3から1つ以上の基準TDD設定を探し出す。
また、図6を参照すると、送受信ポイントは1つ以上の基準TDD設定からユーザ端末に固有の基準TDD設定を選択する(S640)。
一例において、ユーザ端末のチャンネル環境がよくない場合(例えば、ユーザ端末がセル境界に位置する場合、SNR(Signal to Noise Ratio)が低い場合など)、ユーザ端末はできる限り多くのPDSCH A/Nタイミングを有することが有利でありうる。なぜならば、1つのアップリンクサブフレーム上で送信されるA/N(Ack/Nack)情報をできる限り少なくして、即ち1つのアップリンクサブフレーム上で送信されるダウンリンクサブフレームのPDSCH A/Nの数をできる限り少なくしてPDSCH A/Nタイミングを設定すれば、より信頼性あるA/N送信を保証することができるためである。したがって、ユーザ端末のチャンネル環境がよくない場合、送受信ポイントはできる限り多いPDSCH A/Nタイミングを有する基準TDD設定を選択することができる。
一方、ユーザ端末のチャンネル環境が良い場合(例えば、ユーザ端末がセル中心に位置する場合、SNRが高い場合など)、ユーザ端末はできる限り少ないPDSCH A/Nタイミングを有することが有利でありうる。チャンネル環境が良い場合、より少ない電力でより多い情報を送信することができる。アップリンクPUCCHがPDSCH A/Nと他のUCI(Uplink Control Information)情報を同時に送信するとき、比較的重要なPDSCH A/Nが送信され、比較的重要でないCSIのような情報が送信されないことがある。PDSCHA/Nを送信するアップリンクサブフレームが少ない場合、比較的重要でないCSIのような情報が送信されない確率が減少する。したがって、ユーザ端末のチャンネル環境が良い場合、送受信ポイントはできる限り少ないPDSCH A/Nタイミングを有する基準TDD設定を選択することができる。
例えば、1つ以上の基準TDD設定がTDD設定1、2、4、5の場合を仮定する。基準TDD設定が1の場合、PDSCH A/Nタイミングはアップリンクサブフレーム番号2、3、7、8であり(アップリンクのサブフレーム数は4)、基準TDD設定が2の場合、PDSCH A/Nタイミングはアップリンクサブフレーム番号2、7であり(アップリンクのサブフレーム数は2)、基準TDD設定が4の場合、PDSCH A/Nタイミングはアップリンクサブフレーム番号2、3であり(アップリンクのサブフレーム数は2)、基準TDD設定が5の場合、PDSCH A/Nタイミングはアップリンクサブフレーム番号2である(アップリンクのサブフレーム数は1)。したがって、チャンネル環境が良い場合、基準TDD設定を5に選択し、チャンネル環境が悪い場合、基準TDD設定を1に選択し、チャンネル環境が正常の場合、基準TDD設定を2又は4に選択することができる。
また、送受信ポイントはアップリンクを通じて送信される他の情報又は信号(例えば、CSIなど)との同時送信及び衝突を考慮してユーザ端末に特定の基準TDD設定を選択することができる。例えば、送受信ポイントはPUSCH A/NがPUCCHを介して送信されるサブフレームとCSIがPUCCHを介して送信されるサブフレームとが互いに重ならないようにPUSCH A/N送信タイミング(及び/又はUCI送信タイミング)を設定することができる。または、送受信ポイントはPUSCH A/NがPUCCHを介して送信されるサブフレームとSRSが送信されるサブフレームとが互いに重ならないようにPUSCH A/N送信タイミング(及び/又はSRS送信タイミング)を設定することができる。
また、図6を参照すると、送受信ポイントはユーザ端末に特定の基準TDD設定をユーザ端末に送信する(S650)。ユーザ端末に特定の基準TDD設定は、例えば、RRC(Radio Resource Control)又はPDCCHを介してユーザ端末に伝達できる。
送受信ポイントからユーザ端末に送信される情報は基準TDD設定の値とすることができる。例えば、PCellのTDD UL−DL設定が1、SCellのTDD UL−DL設定が2、基準TDD設定が5のとき、送受信ポイントは基準TDD設定の値である5を送信することができる。
さらに、送受信ポイントからユーザ端末に送信される情報はPCell又はSCellのTDD UL−DL設定からの基準TDD設定のオフセットであってもよい。例えば、PCellのTDD UL−DL設定が1、SCellのTDD UL−DL設定が2、基準TDD設定が5のとき、送受信ポイントはPCellのTDD UL−DL設定からの基準TDD設定のオフセットである4を送信することができる。
さらに、送受信ポイントからユーザ端末に送信される情報はできる限り1つ以上の基準TDD設定のうち、ユーザ端末に特有の基準TDD設定のインデックスであってもよい。例えば、PCellのTDD UL−DL設定が1、SCellのTDD UL−DL設定が2のとき、表3を参照すると、1つ以上の可能な基準TDD設定は2、4、5である。このような場合、TDD設定2にはインデックス1、TDD設定4にはインデックス2、TDD設定5にはインデックス3を与える。ユーザ端末に特有の基準TDD設定が4のとき、送受信ポイントは基準TDD設定4を指示するインデックス2を送信することができる。
図7は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末のPDSCH A/N送信方法を示す図である。
図7を参照すると、ユーザ端末のPDSCH A/N送信方法は、送受信ポイントから基準TDD設定情報を受信するステップ(S710)、及び基準TDD設定情報に基づいて定まったサブフレームにPDSCH A/Nを送信するステップ(S720)を含むことができる。
ユーザ端末はCA環境でPCell及びSCellが設定されており、システム情報(SI)やRRCのような上位階層シグナリングを通じてPCell及びSCellのTDD UL−DL設定を有している状態である。
ユーザ端末は、送受信ポイントから基準TDD設定情報を受信する(S710)。基準TDD設定情報は、RRC又はPDCCHを介して伝達できる。基準TDD設定情報は、基準TDD設定の値、PCell又はSCellのUL−DL TDD設定からの基準TDD設定のオフセット、又は基準TDD設定のインデックスであってもよい。
ユーザ端末は基準TDD設定情報及び表2に基づいて、PDSCH A/Nを送信するPCellのアップリンクサブフレーム(タイミング)を決定してもよく、決定された特定のPDSCH A/Nを送信するために、決定されたアップリンクサブフレームの各々について特定のPDSCH A/Nを決定し(特定のPDSCH A/Nは、PCell及び/又はSCellの特定のダウンリンクサブフレームで送信するための送信されたPDSCHに対するA/Nである)、対応するアップリングサブフレームにPDSCH A/Nを送信する(S720)。
より詳しくは、ユーザ端末は基準TDD設定情報及び表2に基づいて、PDSCH A/Nを送信するためのPCellのアップリンクサブフレームを決定する。表2におけるダウンリンク関連セットインデックス(K)を用いて、決定されたアップリンクサブフレームの各々でどのダウンリンクサブフレームを通じて送信された特定のPDSCH A/Nを送信するかを決定することができる(特定のPDSCH A/Nは、特定の差ウンリンクサブフレームにおいて送信されたPDSCHに対するA/Nである)。例えば、PDSCH A/N送信に対する決定されたアップリンクサブフレームのインデックスがnのとき、(n−k)(k∈K)サブフレームを通じて送信されたPDSCHに対するPDSCH A/Nは、アップリンクサブフレーム“n”で送信することができる。(n−k)サブフレームが、ダウンリンク送信が実行されるサブフレーム(ダウンリンクサブフレーム(D)又は特別なサブフレーム(S))でない場合(ユーザ端末が半二重モード又は全二重モードのとき)、又は(n−k)サブフレームがミューティングされた場合(ユーザ端末が半二重モードのとき)、そのサブフレームを通じてはPDSCHが送信されず、したがって表2の設定にもかかわらず、特定のサブフレームに対するPDSCH A/Nが送信されないことがある。
一例として、PCellのTDD UL−DL設定が0であり、SCellのTDD UL−DL設定が1の場合を仮定する。このような場合、PCellのUL−DL構成は‘DSUUUDSUUU’であり、SCellのUL−DL構成は‘DSUUDDSUUD’であり、サブフレーム4及び9は衝突サブフレームである。表3を参照すると、このような場合、基準TDD設定は1、2、4、5のうちの1つであってもよい。
図8は、一例としてPCellのTDD UL−DL設定が0、SCellのTDD UL−DL設定が1、基準TDD設定が1の場合を図示する。基準TDD設定が1の場合、表2を参照すると、n=2のとき、K={7,6}であり、n=3のとき、K={4}であり、n=7のとき、K={7,6}であり、n=8のとき、K={4}である。
PCellで、各無線フレーム内のサブフレーム2において、PDSCHに対するA/Nは、前の無線フレーム内のPCellのサブフレーム5及び6でのPDSCH送信及び前の無線フレーム内のSCellのサブフレーム5及び6でのPDSCH送信に対して送信することができる
また、PCellで、各無線フレームのサブフレーム3では、前の無線フレーム内のSCellのサブフレーム9でのPDSCH A/N送信に対して送信ができる。PCellのサブフレーム9はアップリンクサブフレームであるので、PCellのサブフレーム9に対応するPDSCHに対するPDSCH A/Nは、次の無線フレーム内のPCellのサブフレーム3では送信されない。ユーザ端末が半二重モードであり、SCellのサブフレーム9がミューティングされる場合、SCellのサブフレーム9に対応するPDSCHに対するPDSCH A/Nは、SCellのサブフレーム9がミュートされた状態であるため送信されないことがある。
PCellのサブフレーム7では、PDSCH A/Nは同じ無線フレームのSCellのPDSCH送信、及びPCellの0及び1のサブフレーム内のPDSCH送信に対して送信できる。
PCellのサブフレーム8では、SCellのサブフレーム4から送信されたPDSCHに対するA/Nが送信できる。PCellのサブフレーム4はアップリンクサブフレームであるので、PCellのサブフレーム4に対するPDSCHのためのPDSCH A/Nは、同じ無線フレーム内のPCellのサブフレーム8には送信されないことがある。ユーザ端末が半二重モードであり、SCellのサブフレーム4がミューティングされる場合、SCellのサブフレーム4に対するPDSCHのためのPDSCH A/Nは、SCellのサブフレーム4がミュートされた状態にあるため送信されないことがある。
図9は、他の例としてPCellのTDD UL−DL設定が0、SCellのTDD UL−DL設定が1、基準TDD設定が2の場合を図示する。基準TDD設定が2の場合、表2を参照すると、n=2のとき、K={8,7,4,6}であり、n=7のとき、K={8,7,4,6}である。
PCellのサブフレーム2ではPCellのサブフレーム5及び6のPDSCH A/Nが送信できる。PCellのサブフレーム4及び8はアップリンクサブフレームであるので、PCellのサブフレーム4又は8のPDSCH A/Nは送信されない。また、PCellのサブフレーム2ではSCellのサブフレーム4、5及び6のPDSCH A/Nは送信することができる。SCellのサブフレーム8はアップリンクサブフレームであるので、SCellのサブフレーム8のPDSCH A/Nは送信されない。ユーザ端末が半二重モードであり、SCellのサブフレーム4がミューティングされる場合、SCellのサブフレーム4のPDSCH A/Nは送信されないことがある。
PCellのサブフレーム7では、PDSCH A/Nは、同じ無線フレーム内のPCellのサブフレーム0及び1のPDSCHに対して送信することができる。前の無線フレームにおけるPCellのサブフレーム9及び同じ無線フレームにおけるPCellのサブフレーム3はアップリンクサブフレームであるので、PCellのサブフレーム9及び3に対するPDSCH用のPDSCH A/Nは送信されない。また、SCellのサブフレーム9(各無線フレームにおける)、0及び1におけるPDSCH送信に対するPDSCH A/Nは、PCellのサブフレーム7で送信することができる。SCellのサブフレーム3は、アップリンクサブフレームであるので、SCellのサブフレーム3に対応するPDSCHに対するPDSCH A/Nは送信されない。ユーザ端末が半二重モードであり、SCellのサブフレーム9がミューティングされる場合、SCellのサブフレーム9に対応するPDSCHに対するPDSCH A/Nは、SCellのサブフレーム9がミュートされた状態にあるので送信されないことがある。SCellのサブフレーム9、0及び1におけるPDSCH送信に対するPDSCH A/Nは、PCellのサブフレーム7で送信することができる。
図10は、他の例としてPCellのTDD UL−DL設定が0、SCellのTDD UL−DL設定が1、基準TDD設定が4の場合を図示する。基準TDD設定が4の場合、表2を参照すると、n=2のとき、K={12,8,7,11}であり、n=3のとき、K={6,5,4,7}である。
PCellにおいて、各無線フレームのサブフレーム2ではPCellのサブフレーム0、1、5のPDSCH A/Nが送信することができる。前の無線フレームにおけるPCellのサブフレーム4はアップリンクサブフレームであるので、PCellのサブフレーム4に対するPDSCHのPDSCH A/Nは送信されない。また、各無線フレームにおけるPCellのサブフレーム2では、前のサブフレームにおけるSCellのサブフレーム0、1、4及び5におけるPDSCH送信に対してPDSCH A/Nが送信されてもよい。ユーザ端末が半二重モードであり、SCellのサブフレーム4がミューティングされる場合、SCellのサブフレーム4はミュートされているのでSCellのサブフレーム4に対応するPDSCHに対するPDSCH A/Nは送信されないことがある。
各無線フレームにおけるPCellのサブフレーム3では、前の無線フレームにおけるPCellのサブフレーム6のPDSCH A/Nを送信できる。無線フレームにおけるPCellのサブフレーム7、8及び9はアップリンクサブフレームであるので、PCellのサブフレーム7、8及び9に対応するPDSCHに対するPDSCH A/Nは送信されない。また、PCellのサブフレーム3では、前の無線フレームにおけるSCellのサブフレーム6及び9に対してPDSCH A/Nを送信することができる。前の無線フレームに対するSCellのサブフレーム7及び8はアップリンクサブフレームであるので、SCellのサブフレーム7及び8に対応するPDSCHに対するPDSCH A/Nは送信されない。ユーザ端末が半二重モードであり、SCellのサブフレーム9がミューティングされる場合、SCellのサブフレーム9に対応するPDSCHに対するPDSCH A/NはSCellのサブフレームはミュートされているので送信されないことがある。
図11は、他の例として、PCellのTDD UL−DL設定が0、SCellのTDD UL−DL設定が1、基準TDD設定が5の場合を図示する。基準TDD設定が5の場合、表2を参照すると、n=2のとき、K={13,12,9,8,7,5,4,11,6}である。
各無線フレームにおけるPCellのサブフレーム2では、前の無線フレームにおけるPCellのサブフレーム0、1、5及び6のPDSCH送信に対応してPDSCH A/Nを送信することができる。前の無線フレームにおけるPCellのサブフレーム9、3、4、7及び8と前の無線フレームの直前の無線フレームにおけるPCellのサブフレーム9はアップリンクサブフレームであるので、PCellのサブフレーム9、3、4、7又は8に対応するPDSCHに対するPDSCH A/Nは送信されない。また、各無線フレームのPCellのサブフレーム2では、前の無線フレームにおけるSCellのサブフレーム0、1、4、5及び6と、前の無線フレームの直前の無線フレームにおけるSCellのサブフレーム9とのPDSCH送信に対してPDSCH A/Nを送信することができる。前の無線フレームにおけるSCellのサブフレーム3、7及び8はアップリンクサブフレームであるので、SCellのサブフレーム3、7又は8に対応するPDSCHに対するPDSCH A/Nは送信されない。ユーザ端末が半二重モードであり、SCellのサブフレーム4及び9がミューティングされる場合、SCellのサブフレーム4及び9はミュートされているので、SCellのサブフレーム4又は9に対応するPDSCHに対するPDSCH A/Nは送信されないことがある。
一方、本発明の他の実施形態によれば、PCell及びSCellの各々に対して独立的にHARQタイミングを適用することができる。
図12は、他の実施形態に係る送受信ポイントのPDSCH A/Nタイミングを設定する方法を図示するフローチャートである。
図12を参照すると、送受信ポイントのPDSCH A/Nタイミング設定方法は、PCellと1つ以上のSCellに対してTDD UL−DLを設定するステップ(S1210)、PDSCH A/Nを送信するSCellの基準TDD設定のアップリンクサブフレームを含むセットであることの条件を満たしている1つ以上のSCellの基準TDD設定が、PCellのアップリンクサブフレームを含むセットのサブセットであるかを検索するステップ(S1220)、SCellの基準TDD設定からユーザ端末に固有のSCellの基準TDD設定を選択するステップ(S1230)、及びユーザ端末に固有のSCellの基準TDD設定をユーザ端末に送信するステップ(S1240)を含む。
図12を参照すると、送受信ポイントはPCellとSCellに設定された2つ以上の異なるTDD UL−DL設定を比較する(S1210)。以下、TDD UL−DL設定が1つのPCell及び1つのSCellとの間で異なる場合を一例として説明するが、本発明の態様はこれに限定されない。
次に、送受信ポイントが、PDSCH A/Nに対するSCellのTDD設定のアップリンクサブフレームを含むセットは動作においてPCellのアップリンクサブフレームを含むセットのサブセットであることの条件を満たしている1つ以上のSCellの基準TDD設定を検索する(S1220)。
一例を挙げれば、TDD UL−DL設定が“1”であり、SCellのTDD UL−DL設定が“2”のとき、PCellのアップリンクサブフレームはサブフレーム番号が2、3、7及び8である。表2を参照すると、TDD UL−DL設定が“1”のとき、サブフレーム番号2、3、7及び8においてPDSCH A/Nを送信することができ、TDD UL−DL設定が“2”のとき、サブフレーム番号2又は7からPDSCH A/Nを送信することができ、TDD UL−DL設定が“4”のとき、サブフレーム番号2又は3からPDSCH A/Nを送信することができ、TDD UL−DL設定が“5”のとき、サブフレーム番号2からPDSCH A/Nを送信することができる。したがって、TDD UL−DL設定1、2、4及び5はSCell基準TDD設定とすることができる。
他の例を挙げれば、PCellのTDD UL−DL設定が“2”であり、SCellのTDD UL−DL設定が“1”のとき、PCellでアップリンクサブフレームはサブフレーム番号が2又は7である。表2を参照すると、TDD UL−DL設定が“2”のとき、サブフレーム番号2又は7からPDSCH A/Nを送信することができ、TDD UL−DL設定が“5”のとき、サブフレーム番号2からPDSCH A/Nを送信することができる。したがって、TDD UL−DL設定2及び5はSCell基準TDD設定とすることができる。
送受信ポイントは、S1230の動作において、1つ以上のSCell基準TDD設定からユーザ端末に固有のSCell基準TDD設定を選択する。
ステップS1220で検索された1つ以上のSCell基準TDD設定がSCellのTDD UL−DL設定を含むとき、ユーザ端末に固有のSCell基準TDD設定はSCellのTDD UL−DL設定となりえる。例えば、PCellのTDD UL−DL設定が“1”であり、SCellのTDD UL−DL設定が“2”のとき、SCell基準TDD設定はTDD UL−DL設定が1、2、4又は5であってもよく、ユーザ端末に固有のSCell基準TDD設定はSCellのTDD UL−DL設定である2となることができる。一般的には、PCellのアップリンクサブフレームがSCellのPDSCH A/N送信サブフレームを含む場合、ユーザ端末に固有のSCell基準TDD設定はSCellのTDD UL−DL設定とすることができる。
ステップS1220で検索された1つ以上のSCell基準TDD設定がSCellのTDD UL−DL設定を含まないとき、送受信ポイントは所定の処理に従ってユーザ端末に固有のSCell基準TDD設定を選択することができる。例えば、該当ユーザ端末のチャンネル環境がよくない場合、送受信ポイントはできる限り多いPDSCH A/Nタイミングを有するSCell基準TDD設定を選択し、該当ユーザ端末のチャンネル環境が良い場合、送受信ポイントはできる限り少ないPDSCH A/Nタイミングを有するSCell基準TDD設定を選択することができる。PCellのTDD UL−DL設定が“2”であり、SCellのTDD UL−DL設定が“1”のとき、SCell基準TDD設定はTDD UL−DL設定2及び5であることがあり、送受信ポイントはこのうちから1つを選択することができる。
そして、送受信ポイントはユーザ端末に固有のSCell基準TDD設定をユーザ端末に送信する(S1240)。
送受信ポイントからユーザ端末に送信される情報はSCell基準TDD設定の値とすることができる。または、送受信ポイントからユーザ端末に送信される情報はPCell又はSCellのTDD UL−DL設定からSCell基準TDD設定のオフセットとすることができる。または、送受信ポイントからユーザ端末に送信される情報は1つ以上のSCell基準TDD設定のうち、ユーザ端末に固有のSCell基準TDD設定のインデックスとすることができる。
図13は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末のPDSCH A/N送信方法を図示する。
図13を参照すると、ユーザ端末のPDSCH A/N送信方法は、送受信ポイントからSCell基準TDD設定情報を受信するステップ(S1310)、及びPCellの場合、PCellのTDD UL−DL設定に従って、そしてSCellの場合、SCellの基準TDD設定に従って定まったサブフレームにPDSCH A/Nを送信するステップ(S1320)を含む。
ユーザ端末はCA環境でPCell及びSCellが設定されており、システム情報(SI)又はRRCのような上位階層シグナリングを通じてPCell及びSCellのTDD UL−DL設定を有している状態である。
ユーザ端末は、S1310の動作で、送受信ポイントからSCell基準TDD設定情報を受信する。SCell基準TDD設定情報は、RRC又はPDCCHを介して送信される。
PCellの場合、ユーザ端末はPCellのTDD UL−DL設定及び表2に基づいてPDSCH A/Nを送信するPCellのアップリンクサブフレーム(タイミング)を決定し、そのサブフレームにPCellのPDSCH A/Nを送信する。SCellの場合、ユーザ端末はSCell基準TDD UL−DL設定及び表2に基づいてPDSCH A/Nを送信するPCellのアップリンクサブフレーム(タイミング)と、S1320の動作において定義されたアップリンクサブフレームにおけるSCellのPDSCH A/N送信とを決定する。
一例として、PCellのTDD UL−DL設定が0であり、SCellのTDD UL−DL設定が1の場合を仮定する。このような場合、PCellのUL−DL構成は‘DSUUUDSUUU’であり、SCellのUL−DL構成は‘DSUUDDSUUD’であり、サブフレーム4及び9は競合するサブフレームである。このような場合、SCell基準TDD設定は0、1、2、3、4、5及び6のうちの1つであり得る。この例によれば、SCell基準TDD設定はSCellのTDD UL−DL設定と同一の1であることができる。
図14は、PCellのTDD UL−DL設定が0、SCellのTDD UL−DL設定が1、SCell基準TDD設定が1の場合を図示する。
PCellの場合、PCellのTDD UL−DL設定に従うので、各無線フレームにおけるPCellのサブフレーム6におけるPDSCH送信に対するPDSCH A/Nは、次の無線フレームにおけるPCellのサブフレーム2において送信することができ、各無線フレームにおけるPCellのサブフレーム0におけるPDSCH送信に対するPDSCH A/Nは、同じ無線フレームにおけるPCellのサブフレーム4において送信することができ、各無線フレームにおけるPCellのサブフレーム1におけるPDSCH送信に対するPDSCH A/Nは、同じ無線フレームにおけるPCellのサブフレーム7において送信することができ、及び各無線フレームにおけるPCellのサブフレーム5におけるPDSCH送信に対するPDSCH A/Nは、同じ無線フレームにおけるPCellのサブフレーム9において送信することができる。
SCellの場合、SCell基準TDD設定に従うので、各無線フレームにおけるSCellのサブフレーム5及び6におけるPDSCH送信に対するPDSCH A/Nは、次の無線フレームにおけるPCellのサブフレーム2において送信することができ、各無線フレームにおけるSCellのサブフレーム9におけるPDSCH送信に対するPDSCH A/Nは、次の無線フレームにおけるPCellのサブフレーム3において送信することができ、各無線フレームにおけるSCellのサブフレーム0又は1におけるPDSCH送信に対するPDSCH A/Nは、同じ無線フレームにおけるPCellのサブフレーム7において送信することができ、及び各無線フレームにおけるPCellのサブフレーム4におけるPDSCH送信に対するPDSCH A/Nは、同じ無線フレームにおけるPCellのサブフレーム8において送信することができる。
他の例として、PCellのTDD UL−DL設定が1であり、SCellのTDD UL−DL設定が0の場合を仮定する。このような場合、PCellのUL−DL構成は‘DSUUDDSUUD’であり、SCellのUL−DL構成は‘DSUUUDSUUU’であり、サブフレーム4及び9は競合するサブフレームである。このような場合、SCell基準TDD設定は1、2、4及び5のうちの1つとすることができる。
図15は、一例として、PCellのTDD UL−DL設定が1、SCellのTDD UL−DL設定が0、SCell基準TDD設定が2の場合を図示する。
PCellの場合、PCellのTDD UL−DL設定に従うので、PCellで、各無線フレームにおけるPCellのサブフレーム5及び6におけるPDSCH送信に対するPDSCH A/Nは、次の無線フレームにおけるPCellのサブフレーム2において送信することができ、各無線フレームにおけるPCellのサブフレーム9におけるPDSCH送信に対するPDSCH A/Nは、次の無線フレームにおけるPCellのサブフレーム3において送信することができ、各無線フレームにおけるPCellのサブフレーム0又は1におけるPDSCH送信に対するPDSCH A/Nは、同じ無線フレームにおけるPCellのサブフレーム7において送信することができ、各無線フレームにおけるPCellのサブフレーム4におけるPDSCH送信に対するPDSCH A/Nは、同じ無線フレームにおけるPCellのサブフレーム8において送信することができる。
SCellの場合、SCell基準TDD設定に従う。PCellで、各無線フレームのSCellのサブフレーム5及び6におけるPDSCH送信に対するPDSCH A/Nは、次の無線フレームのPCellにおけるサブフレーム2において送信することができる。SCellのサブフレーム4及び8はアップリンクサブフレームであるので、SCellのサブフレーム4又は8に対するPDSCH設定に対するPDSCH A/Nは送信されない。各無線フレームのSCellのサブフレーム0及び1におけるPDSCH送信に対するPDSCH A/Nは、同じ無線フレームのPCellのサブフレーム7において送信することができる。SCellのサブフレーム9及び3はアップリンクサブフレームであるので、SCellのサブフレーム9及び3のPDSCH A/Nは送信されない。
図16は、一実施形態に係る送受信ポイントの構成を示す図である。
図16を参照すると、送受信ポイント1600は、制御部1610、送信部1620、及び受信部1630を含む。
制御部1610は、ユーザ端末に固有の基準TDD設定又はSCell基準TDD設定を選択する。ユーザ端末と送受信ポイントは、PCell及びSCellを含む複数のCCを用いて通信するCA技術を利用し、PCellのTDD UL−DL設定とSCellのTDD UL−DL設定とが互いに異なるとき、制御部1610はそのユーザ端末がPCellを通じてPDSCH A/Nを送信するタイミングを決定する基準TDD設定又はSCell基準TDD設定を選択する。
制御部1610は、PCellのTDD UL−DL設定及びSCellのTDD UL−DL設定と表3を用いて1つ以上の基準TDD設定を探し出す。または、図6を参照して前述したS610からS630の動作を通じて1つ以上の基準TDD設定を探すことも可能である。または、制御部1610はPCellのTDD UL−DL設定に基づいて1つ以上のSCell基準TDD設定を探し出す。
制御部1610は、ユーザ端末のチャンネル環境、地理的な位置、他の情報、又は信号のアップリンク送信タイミングなどを考慮して1つ以上の基準TDD設定又はSCell基準TDD設定のうち、ユーザ端末に固有の基準TDD設定又はSCell基準TDD設定を選択する。
送信部1620は、制御部1610により選択されたユーザ端末に固有の基準TDD設定又はSCell基準TDD設定に対する情報をユーザ端末に送信する。ユーザ端末への送信はRRC又はPDCCHを介して実行できる。
そして、受信部1230はユーザ端末からPDSCH A/Nを含むアップリンク制御情報(UCI)を受信することができる。
図17は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の構成を示すブロック図である。
図17を参照すると、ユーザ端末1700は、制御部1710、送信部1720、及び受信部1730を含む。
図17において、ユーザ端末1700は送受信ポイントとPCell及びSCellを含む複数のCCを用いて通信するCA技術を利用する。PCellのTDD UL−DL設定とSCellのTDD UL−DL設定とは互いに異なっていてもよい。
受信部1730は、送受信ポイントからRRC又はPDCCHを介して基準TDD設定情報又はSCell基準TDD設定情報を受信する。
制御部1710は、受信された基準TDD設定情報又はSCell基準TDD設定情報からPDSCH A/Nを送信するサブフレーム(タイミング)及び各サブフレームから送信されるPDSCH A/Nのダウンリンクサブフレームに対する情報を抽出する。このような情報は受信した基準TDD設定情報又はSCell基準TDD設定情報及び表2を用いて抽出できる。
受信部1730がPDSCHを受信するとき、制御部1710はPDSCHの受信成功/失敗(ACK/NACK)信号を生成し、送信部1720が生成されたPDSCHのA/Nが送信されることと予定されたサブフレーム(タイミング)にACK/NACK信号を、PCellを通じて送信するように制御する。
前述した実施形態は、送受信ポイントが1つ以上の可能な基準TDD設定のうち、ユーザ端末に固有の基準TDD設定又はSCell基準TDD設定を選択し、選択情報をユーザ端末に送信することをのべている。
しかしながら、送受信ポイント及びユーザ端末の各々が予め共通に定義された規則により1つ以上の可能な基準TDD設定又はSCell基準TDD設定のうち、ユーザ端末に固有の基準TDD設定又はSCell基準TDD設定を選択することも可能である。このような場合、基準TDD設定情報又はSCell基準TDD設定情報は送受信ポイントとユーザ端末との間で送信されないことがある。
または、1つ以上の可能な基準TDD設定又はSCell基準TDD設定のうち、1つのみが含まれたテーブルを予め構成することも可能である。即ち、1つ以上の可能な基準TDD設定又はSCell基準TDD設定のうち、どれが使われるかは予め構成されることも可能である。例えば、表3でPCellのTDD UL−DL設定が0であり、SCellのTDD UL−DL設定が1の場合、基準TDD設定には1、2、4及び5が可能であることが示されるが、送受信ポイント及びユーザ端末が備えるテーブルには可能な値のうち、予め構成された1つの値のみ示すことができる。このような場合、基準TDD設定情報は送受信ポイントとユーザ端末との間で伝達されないことがある。
または、PCellのTDD UL−DL設定とSCellのTDD UL−DL設定とが互いに異なる場合、基準TDD設定又はSCell基準TDD設定には、特定値(例えば、TDD UL−DL設定5)を用いることを事前に定義することができる。このような場合、基準TDD設定情報は送受信ポイントとユーザ端末との間で伝達されないことがある。
前述した例示的な実施形態は、PCellのTDD UL−DL設定及び1つのSCellのUL−DL設定、即ち2つのTDD UL−DL設定が互いに異なる場合について説明した。
一方、PCellのTDD UL−DL設定及び複数のSCellのUL−DL設定、即ち3個以上のTDD UL−DL設定が互いに異なる場合も考慮することができる。
このような場合、送受信ポイントは上記のように図6のS610の動作における3以上のTDD UL−DL設定を比較し、S620の動作において3以上のTDD UL−DL設定から1つ以上の共通するアップリンクサブフレームを検索し、PDSCH送信に対する基準TDD設定のアップリンクサブフレームを含むセットであるという条件を満たす1つ以上の基準TDD設定はS630の動作において共通するアップリンクサブフレームを含むセットのサブセットであると定義する。送受信ポイント及び/又はユーザ端末は、上記で述べた動作によって得られた結果を示すテーブルを予め含むことができる。さらに、共通するアップリンクサブフレームは、それぞれPCellとSCellの間の共通するアップリンクサブフレームを検索することによって得ることができ、PCell及びSCellとの間の共通のアップリングサブフレームは対応するSCellに対して適用することができる。
また、PDSCHのために3以上のCCから受信し、ユーザ端末は、送受信ポイント又は予め定義されたユーザ端末から受信した基準TDD設定上のPCellのアップリンクサブフレームを通してPDSCH A/Nを送信することができる。
当業者にとって明らかな修正及び変更は、発明の思想及び範囲を逸脱しない範囲で本発明を構において成すことができるであろう。したがって、本発明のさまざまな修正及び変形は、添付の特許請求の範囲及びその均等物の範囲内にあることが意図されているものである。

Claims (12)

  1. プライマリセル(PCell)及びセカンダリセル(SCell)を含む少なくとも2つのサービングセルから構成され、前記PCell及び前記SCellは、異なる時分割復信(TDD)アップリンク−ダウンリンク(UL−DL)設定を有するユーザ端末であって、
    前記SCellに対する基準TDD設定によって決定されたアップリンクサブフレームにおいて第1の肯定応答/否定応答(A/N)を送信するように設定された送信部と、
    前記SCell上で物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の送信に対応する前記第1のA/Nと、
    前記SCellに対する前記基準TDD設定は、表1において前記PCell及び前記SCellのTDD UL−DL設定に対する1つ以上の基準TDD設定からアップリンクサブフレームの最大数を有し、
    表1における各基準TDD設定は、表2において定義されるサブフレーム‘n’に対するダウンリンクアソシエーションセット・インデックス(K:{k0,k1,・・・kM・・・1})を示し、
    サブフレーム(n − ki)(0 ≦ i ≦ M − 1)におけるPDSCHに対するA/N設定は、サブフレーム‘n’において送信される、ユーザ端末。
  2. 前記送信部はPCellのための基準TDD設定により決定されたアップリンクサブフレームにおいて第2のA/Nを送信するように構成され、前記第2のA/Nは前記PCellのPDSCHに対応し、
    前記PCellのための基準TDD設定は前記PCellの前記TDD UL−DL設定である、請求項1に記載のユーザ端末。
  3. 前記1つ以上の基準TDD設定が前記SCellのTDD UL−DL設定を含む場合、前記SCellのための前記基準TDD設定は前記SCellの前記TDD UL−DL設定である、請求項1に記載のユーザ端末。
  4. プライマリセル(PCell)及びセカンダリセル(SCell)を含む少なくとも2つのサービングセルから構成され、前記PCell及び前記SCellは、異なる時分割復信(TDD)アップリンク−ダウンリンク(UL−DL)設定を有するユーザ端末から肯定応答/否定応答(A/N)を送信する方法であって、
    前記SCellに対する基準TDD設定によって決定されたアップリンクサブフレームにおいて第1の肯定応答/否定応答(A/N)を送信し、前記第1のA/Nは前記SCell上で物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の送信に対応し、
    前記SCellに対する前記基準TDD設定は、表1において前記PCell及び前記SCellのTDD UL−DL設定に対する1つ以上の基準TDD設定からアップリンクサブフレームの最大数を有し
    表1における各基準TDD設定は、表2において定義されるサブフレーム‘n’に対するダウンリンクアソシエーションセット・インデックス(K:{k0,k1,・・・kM・・・1})を示し、
    サブフレーム(n −ki)(0 ≦ i ≦ M −1)におけるPDSCHに対するA/N設定は、サブフレーム‘n’において送信される、ユーザ端末による肯定応答/否定応答(A/N)を送信する方法。
  5. 前記PCellに対する基準TDD設定によって決定されるアップリンクサブフレームにおける第2のA/Nを送信することをさらに含み、前記A/Nは前記PCellのPDSCHに対応し、
    前記PCellに対する前記基準TDD設定は前記PCellのTDD UL−DL設定である、請求項4に記載のユーザ端末による肯定応答/否定応答(A/N)を送信する方法。
  6. 前記1つ以上の基準TDD設定が前記SCellのTDD UL−DL設定を含む場合、前記SCellのための前記基準TDD設定は前記SCellの前記TDD UL−DL設定である、請求項4に記載のユーザ端末による肯定応答/否定応答(A/N)を送信する方法。
  7. プライマリセル(PCell)及びセカンダリセル(SCell)を含む少なくとも2つのサービングセルから構成され、前記PCell及び前記SCellは、異なる時分割復信(TDD)アップリンク−ダウンリンク(UL−DL)設定を有するユーザ端末と通信する送受信ポイントであって、
    前記SCellに対する基準TDD設定によって決定されたアップリンクサブフレームにおいて前記ユーザ端末から第1の肯定応答/否定応答(A/N)を受信するように設定された受信部と、前記SCell上で物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の送信に対応する前記第1のA/Nと、
    前記SCellに対する前記基準TDD設定は、表1において前記PCell及び前記SCellのTDD UL−DL設定に対する1つ以上の基準TDD設定からアップリンクサブフレームの最大数を有し
    表1における各基準TDD設定は、表2において定義されるサブフレーム‘n’に対するダウンリンクアソシエーションセット・インデックス(K:{k0,k1,・・・kM・・・1})を示し、
    [表2]
    サブフレーム(n − ki)(0 ≦ i ≦ M − 1)におけるPDSCHに対するA/N設定は、サブフレーム‘n’において送信される、送受信ポイント。
  8. 前記受信部は、前記PCellのための前記基準TDDにより決定されるアップリンクサブフレームにおいてユーザ端末から第2のA/Nを受信するように構成され、前記第2のA/Nは前記PCell上でPDSCHの送信に対応し、
    前記PCellに対する前記基準TDD設定は前記PCellの前記TDD UL−DL設定である、請求項7に記載の送受信ポイント。
  9. 前記1つ以上の基準TDD設定が前記SCellのTDD UL−DL設定を含む場合、前記SCellのための前記基準TDD設定は前記SCellの前記TDD UL−DL設定である、請求項7に記載の送受信ポイント。
  10. プライマリセル(PCell)及びセカンダリセル(SCell)を含む少なくとも2つのサービングセルから構成され、前記PCell及び前記SCellは、異なる時分割復信(TDD)アップリンク−ダウンリンク(UL−DL)設定を有するユーザ端末と通信をする送受信ポイントにおける肯定応答/否定応答(A/N)を受信する方法であって、
    前記SCell上で物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の送信に対応する前記第1のA/Nの前記SCellに対する基準TDD設定によって決定されるアップリンクサブフレームをユーザ端末から受信し、
    前記SCellに対する前記基準TDD設定は、表1において前記PCell及び前記SCellのTDD UL−DL設定に対する1つ以上の基準TDD設定からアップリンクサブフレームの最大数を有し、
    表1における各基準TDD設定は、表2において定義されるサブフレーム‘n’に対するダウンリンクアソシエーションセット・インデックス(K:{k0,k1,・・・kM・・・1})を示し、
    サブフレーム(n − ki)(0 ≦ i ≦ M − 1)におけるPDSCHに対するA/N設定は、サブフレーム‘n’において送信される、送受信ポイントにおける肯定応答/否定応答(A/N)を受信する方法。
  11. 前記PCellに対する基準TDD設定によって決定されるアップリンクサブフレームにおけるユーザ端末からの第2のA/Nを受信することをさらに含み、前記A/Nは前記PCellのPDSCHに対応し、
    前記PCellに対する前記基準TDD設定は前記PCellのTDD UL−DL設定である、請求項10に記載の送受信ポイントにおける肯定応答/否定応答(A/N)を受信する方法。
  12. 前記1つ以上の基準TDD設定が前記SCellのTDD UL−DL設定を含む場合、前記SCellのための前記基準TDD設定は前記SCellの前記TDD UL−DL設定である、請求項10に記載の送受信ポイントにおける肯定応答/否定応答(A/N)を受信する方法。
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