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JP5285785B2 - 間欠受信でのハイブリッド自動再送要求ラウンドトリップタイムおよび肯定応答/否定応答の繰り返し - Google Patents

間欠受信でのハイブリッド自動再送要求ラウンドトリップタイムおよび肯定応答/否定応答の繰り返し Download PDF

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JP5285785B2 JP2011542345A JP2011542345A JP5285785B2 JP 5285785 B2 JP5285785 B2 JP 5285785B2 JP 2011542345 A JP2011542345 A JP 2011542345A JP 2011542345 A JP2011542345 A JP 2011542345A JP 5285785 B2 JP5285785 B2 JP 5285785B2
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Description

(背景)
この明細書で使用される場合、“ユーザ機器”および“UE”という用語は、携帯電話、携帯情報端末、ハンドヘルドパソコンまたはラップトップコンピュータ、および電話通信能力を有する同様な装置のようなワイヤレス装置をいい得る。このようなUEは、ワイヤレス装置と、それに関連するSubscriber Identity Module(SIM)アプリケーション、Universal Subscriber Identity Module(USIM)アプリケーション、またはRemovable User Identity Module(R−UIM)アプリケーションを含むユニバーサルICカード(UICC)から成り得るか、このようなカードなしに装置そのものから成り得る。“UE”という用語は、デスクトップパソコン、セットトップボックス、またはネットワークノードのような、同様なワイヤレス能力を有するが運搬可能でない装置をもいい得る。UEがネットワークノードであるとき、ネットワークノードは、ワイヤレス装置のような別の機能の代わりとして作動し得、ワイヤレス装置をシミュレートまたはエミュレートし得る。例えば、いくつかのワイヤレス装置では、典型的に、装置に存在するIP(インターネットプロトコル)マルチメディアサブシステム(IMS)セッション確立プロトコル(SIP)クライアントは、実際には、ネットワークに存在し、最適化されたプロトコルを使用してSIPメッセージ情報を装置に中継する。言い換えれば、従来、ワイヤレス装置により実行されたいくつかの機能は、リモートUEの形式で分散され得、リモートUEはネットワーク内のワイヤレス装置を表す。“UE”という用語は、SIPのセッションを終了させ得るいかなるハードウェアまたはソフトウェアコンポーネントをもいい得る。“ユーザエージェント”または“UE”という用語も“ユーザ機器”または“UE”という用語の代わりに同様な装置をいうために使用され得る。
従来のワイヤレス電話通信システムでは、基地局の送信機器が、セルとして公知の地理的領域全体に信号を送信する。技術が進化するにつれ、以前可能でなかったサービスを提供し得る更に先進的なネットワークアクセス装置が紹介されている。これらの先進的なネットワークアクセス装置は、例えば、基地局または他のシステムではなくエンハンスドノードB(eNB)、および従来のワイヤレス電話通信システムの機器の均等物よりかなり進化した装置を含み得る。このような先進的または次世代機器は、この明細書ではロングタームエボリューション(LTE)機器と呼ばれ得、このような機器を使用するパケットベースのネットワークは進化型パケットシステム(EPS)と呼ばれ得る。この明細書で使用される場合、“アクセス装置”という用語は、従来の基地局、LTE eNB、またはUEに電話通信システムの他のコンポーネントへのアクセスを提供し得る任意の他の装置のような任意のコンポーネントをいう。
パケットデータについて、UEとアクセス装置との間でデータを搬送する信号は、周波数パラメータ、時間パラメータ、および符号化パラメータならびにアクセス装置により特定され得る他の特徴の特定のセットを有し得る。このような特徴の特定のセットを有する、UEとアクセス装置との間の接続は、リソースと呼ばれ得る。アクセス装置は、典型的に、任意の特定の時間に通信している各UEに対して異なるリソースを確立する。
本開示の更なる完全な理解のために、添付された図面および詳細な説明に関連して捉えられた、以下の簡単な説明が参照され、ここで、同様な参照番号は同様な部分を表す。
図1は、本開示の実施形態に従ったワイヤレス通信システムの実施形態の図である。 図2は、本開示の実施形態に従った延長されたラウンドトリップタイムの実施形態の図である。 図3は、本開示の実施形態に従った肯定応答/否定応答の繰り返しでハイブリッド自動再送要求メッセージを検出する方法のフローチャートである。 図4は、本開示のいくつかの実施形態を実装することに適するプロセッサーおよび関連するコンポーネントを描写する。
(詳細な説明)
冒頭で理解すべきは、本開示の1つ以上の実施形態の描写的な実装は以下に提供されるが、開示されるシステムおよび/または方法は、現在公知であろうと存在しようと、多数の技法を使用して実行され得ることである。本開示は、描写されこの明細書に記述される例示的なデザインおよび実装を含む描写的な実行、図面、および以下に描写される技法に決して制限されないが、添付される特許請求の範囲内と共にその均等物の全範囲内で改変され得る。
通信の信頼度を向上するために、アクセス装置はUEに複数回メッセージを再送信し得、肯定応答(ACK)または否定応答(NACK)メッセージをUEからハイブリッド自動再送要求(HARQ)として知られる各メッセージの返答として受信し得る。各HARQメッセージは、送信エラーの存在を検出するためにUEにより受信され処理され得るエラー検出(ED)情報、前方誤り訂正(FEC)情報、または両方を含み得る。UEは、送信エラーが検出されないときはACKメッセージで、送信エラーが検出されるときはNACKメッセージでアクセス装置に返答し得る。
典型的に、アクセス装置は、周期的な態様でHARQメッセージを再送信し得、連続するHARQメッセージは、およそラウンドトリップタイム(RTT)の遅延により間隔を開けられる。このため、UEは、RTT中はバッテリーを節約するスリープモードまたは低電力動作モードに切り替わり得、HARQメッセージが再送信されるときはウェイクアップさせるか、通常動作モードに切り替わり得る。例えば、UEが送信エラーを有するHARQメッセージを受信するときは、UEはHARQ RTTタイマーをセットし得、スリープモードに切り替わり得る。また、UEは、受信の不成功を示すためにアクセス装置にNACKを送り得る。HARQ RTTタイマーが切れ、データの受信が不成功であるというインジケーションがある(例えば、NACKが送られた)ときには、UEは目覚め得、再送信されたHARQメッセージを受信することを期待する。
更に、間欠受信(DRX)オン期間として公知の時期は、UEが、物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)のような、ダウンリンクチャンネルをアクセス装置からモニターする目的でウェイクアップさせる周期的な期間と定義され得る。DRXサイクルは、DRXオン期間の後の起こり得る非活動の期間(すなわちDRXオフ期間)の周期的な繰り返しである。例えば、DRXサイクルは、約20ミリ秒持続すると定義され得、DRXオン期間は、その20ミリ秒内の約4ミリ秒と定義され得る。他の活動が行われていない場合、UEはPCDDHをモニターするために約4ミリ秒間目覚め、次に、約16ミリ秒のスリープモードに切り替わる。
いくつかの事例では、ほぼ同時に、DRXオン期間が開始し得、RTTが切れ得る。このため、UEは、ほぼ同時またはある重複する時間にPDCCHをモニターし得、HARQメッセージを受信し得る。しかし、他の事例では、RTTはDRXオフ期間中であり、かつDRXオン期間の開始前に切れ得る。従って、UEは、再送信されたHARQメッセージを受信するためにDRXオフ期間中にウェイクアップし得る。例えば、HARQ RTTタイマーがDRXオン期間の終わりに始動された場合、HARQ RTTタイマーは、UEが非活動であり得るときまたは低電力モードにあり得るときである次のDRXオフ期間中に切れ得る。この場合、UEは再送信されたHARQメッセージを受信するためにウェイクアップし得る。
RTTは異なる通信テクノロジーによって定義され得る。例えば、Third Generation Partnership Project(3GPP)Radio Access Network 2(RAN2)#63−BIS資料によると、RTTは、周波数分割複信(FDD)には約8ミリ秒に等しくなるようにセットされる。いくつかのシステムでは、UEは、例えば3GPP RAN1 #54−BIS資料で提案されるように、向上されたフィードバックをアクセス装置に提供するために、複数の繰り返されたACK/NACKメッセージまたはサブフレームで、それぞれの受信されたHARQメッセージに返答し得る。繰り返されたACK/NACKの数は、無線条件に依存して、約2、約4、約6、またはより多くの数に等しくあり得る。ACK/NACKサブフレームを繰り返すことは、劣悪な無線条件では特に都合がいい。例えば、繰り返されたACK/NACKの数は、通常の無線条件では約2等しくあり得、より劣悪な無線条件では約6に等しくあり得る。
アクセス装置は、全ての繰り返されたACK/NACKサブフレームを受信した後に、UEにHARQメッセージを再送信し得る。この場合、再送信されたHARQメッセージは、繰り返されたACK/NACKサブフレームを運ぶために要求される合計時間の後にUEに到達し得る。合計時間は、追加的なACK/NACKサブフレームのための時間遅延に加えて1つのACK/NACK返答のためのRTTを含み得る。現在UEは1つのACK/NACK返答のためのRTTの後に目覚め、その後スリープモードに戻るように構成されているため、UEは、スリープモードに戻っている状態であり得、繰り返されたACK/NACKサブフレームの場合にHARQメッセージを検出することを逃し得る。更に、再送信されたHARQメッセージを受信することなくウェイクアップさせることは、不必要にUEのバッテリー電力をいくらか無駄にする。
この明細書に開示されているのは、繰り返されたACK/NACKサブフレームの場合のHARQメッセージの検出を向上するためのシステムおよび方法である。特に、繰り返されたACK/NACKの数に関連する時間遅延を考慮することにより、UEは再送信されたHARQメッセージを受信するために時間通りにウェイクアップし得る。UEは、追加的なACK/NACKサブフレームを考慮するために、時間遅延に加えて1つのACK/NACK返答のためのRTTの後にウェイクアップし得る。従って、UEは延長されたRTTの後にウェイクアップし得る。延長されたRTTは、1つのACK/NACK返答のためのRTT、および繰り返されたACK/NACKサブフレームの数から1を引いた数の和に等しくあり得る。この明細書で使用される場合、ACK/NACKの繰り返しに基づいてRTT時間を改変する事の考察は、追加的なACK/NACKサブフレームに関連する遅延時間に基づいてRTT時間を延長することを含むように意図される。UEにウェイクアップさせるように信号を送るHARQ RTTタイマーは、延長されたRTTの後に切れるようにセットされ得る。このため、UEはHARQメッセージを受信することを失敗せず、少なくともUEのバッテリー電力のいくらかは、早く目覚めないことにより節約される。
図1は、例えば、Third Generation Partnership Project(3GPP)に記述されているようなワイヤレス通信システム100の実施形態を描写する。図1は例示的であり、他の実施形態では他のコンポーネントまたは配置を有し得る。ワイヤレス通信システム100は、少なくとも1つのUE110と、アクセス装置120とを含み得る。UE110は、ワイヤレスリンクを介してネットワークアクセス装置120とワイヤレスに通信し得る。ワイヤレスリンクは、LTE、GSM、GPRS/EDGE、高速パケットアクセス(HSPA)、およびユニバーサル移動体通信システム(UMTS)を含む3GPPに記述されているような、複数の電話通信標準またはイニシアティブのいずれにも順応し得る。その上またはその代わりに、ワイヤレスリンクは、暫定標準95(IS−95)、符号分割多元接続(CDMA)2000標準1×RTT、または1×EV−DOを含む3GPP2に記述された複数の標準のいずれにも順応し得る。ワイヤレスリンクは、米国電気電子学会(IEEE)、またはWiMAXフォーラムのような他の業界フォーラムにより記述された基準のような他の標準にも互換性があり得る。
アクセス装置120は、eNB、基地局、またはUE110にネットワークアクセスを促進する他のコンポーネントであり得る。アクセス装置120は、同じセル130内にあり得るいかなるUE110とも直接に直接リンクを介して通信し得る。例えば、直接リンクは、アクセス装置120とUE110との間に確立され、その2つの間で信号を送信および受信するために使用されるポイントツーポイントリンクであり得る。UE110は、同じセル内の少なくとも第2のUE110とも通信し得る。その上、アクセス装置120は、ワイヤレス通信システム100のコンポーネントに他のネットワークへのアクセスを提供するために他のコンポーネントまたは装置とも通信し得る。
UE110およびアクセス装置120は、少なくとも1つのダウンリンク(DL)チャンネル、少なくとも1つのアップリンク(UL)チャンネル、または両方を介してワイヤレスに通信し得る。ダウンリンクおよびアップリンクチャンネルは、物理チャンネルであり得、これは静的、準静的、または動的に割り当てられたネットワークリソースであり得る。例えば、ダウンリンクおよびアップリンクチャンネルは、少なくとも1つの物理ダウンリンク共有チャンネル(PDSCH)、少なくとも1つの物理ダウンリンク制御チャンネル(PDCCH)、少なくとも1つの物理アップリンク共有チャンネル(PUSCH)、少なくとも1つの物理アップリンク制御チャンネル(PUCCH)、またはその組み合わせを含み得る。実施形態では、ダウンリンクおよびアップリンクチャンネルは、FDDを使用して確立され得、信号は異なる周波数で受信および送信される。その上またはその代わりに、ダウンリンクおよびアップリンクチャンネルは、時分割を使用して確立され得、信号は異なる送信時間間隔(TTI)で送信、受信、または両方がされ得る。
実施形態では、アクセス装置120は、およそ一定のRTT、またはおよそ等しい時間間隔で周期的な態様で、ダウンリンクを通してUE110に複数のHARQメッセージを送信し得る。いくつかのシステムでは、UE110は、およそRTTで周期的に各HARQメッセージを検出し得、アップリンクを通して1つのACK/NACKメッセージで返答し得る。その上、バッテリー電力を節約するために、UE110は、HARQメッセージを期待しないときにはスリープモードに切り替わり得、HARQメッセージを検出し、ACK/NACKメッセージを送信するために、およそRTT毎に、またはUE110に繋がれ得るHARQ RTTタイマー140の失効時にウェイクアップし得る。しかし、以前に考察されたように、次世代システムでは、UE110は、フィードバックおよびエラー修正を向上させるために、1つのACK/NACKメッセージの代わりに複数のACK/NACKサブフレームでそれぞれの検出されたHARQメッセージに返答し得る。特に、UE110は、規定された回数のACK/NACKサブフレームを繰り返し送信し得る。繰り返されたACK/NACKサブフレームは、およそ等しい時間遅延で運ばれ得る。例えば、それぞれの繰り返されたACK/NACKサブフレームを運ぶ時間は、本実施形態では約1ミリ秒であり得るが、他の実施形態では、より長くまたはより短くあり得る。アクセス装置120は、繰り返されたACK/NACKサブフレームを受信し得、次に、NACKサブフレームの場合には、それに応じてHARQメッセージを再送信し得る。
実施形態では、繰り返されたACK/NACKサブフレームの数は、ワイヤレス通信システム100の無線条件に基づき得る。ACK/NACKの繰り返しは、約2、約4、約6、またはより多くに等しくセットされ得る。例えば、ACK/NACKの繰り返しの数は、良好な無線条件では約1にセットされ得、無線条件が悪化するにつれ約4、約6、またはより多くに増やされ得る。いくつかの実施形態では、UE110は、例えばアクセス装置120から、ACK/NACKの繰り返しのセッティングを変更するための更新された要求を受信し得る。従って、アクセス装置120は、UE110から期待する繰り返されたACK/NACKサブフレームの数を知っている。
アクセス装置120は次のHARQメッセージを送信する前に繰り返されたACK/NACKサブフレームを受信することを待つため、RTT、または再送信されたHARQメッセージ間の時間間隔は、送信されているACK/NACKサブフレームの数に対して増やされる。増やされた、または延長されたRTTは、1つのACK/NACKサブフレームを考慮するHARQメッセージを受信するためのラウンドトリップタイム、および残りのACK/NACKサブフレーム(例えば、これらを運ぶこと、またそうでなければ提供すること)に関連する時間遅延を含み得る。HARQメッセージを適切に検出するためには、UE110は、およそ延長されたRTTでウェイクアップさせるべきである。
図2は、延長されたRTT200の実施形態を描写する。延長されたRTT200は、第一ACK/NACKサブフレーム210を考慮に入れるHARQメッセージを受信するための時間遅延、およびそれぞれの追加的なACK/NACKサブフレーム220を運ぶため、またそうでなければ提供するための追加的な時間を含む。従って、延長されたRTT200は、1つのACK/NACK返答に関連する時間(および処理の遅延、送信の遅延、など)を含むHARQメッセージを受信するためのRTT、および追加的なACK/NACKサブフレームに関連する時間を含み得る。残りのACK/NACKサブフレームに関連する時間は、繰り返されるACK/NACKサブフレームの全てに関連する時間から、すでに考慮された第一ACK/NACKサブフレームを除外するために1つのACK/NACKサブフレームに関連する時間を引いたものに等しくセットされ得る。
UE110は、およそ延長されたRTT200の後に切れるようにセットさえ得るHARQ RTTタイマー140を使用してウェイクアップし得る。例えば、RAN2#63−BIS仕様に互換性のあるシステムで、各ACK/NACKサブフレームを運ぶための約1ミリ秒の遅延を仮定すると、HARQ RTTタイマー140は、ACK/NACKの繰り返し時間ファクター(N−ANRepとも呼ばれる)引く1に加えて、規定された数(k)のミリ秒(ms)のほぼ後に切れるようにセットされ得る。実施形態では、kは8に等しくあり得る。延長されたRTT200は、
RTT=k ms+N−ANRep−1のように表現され得る。
例として、HARQ RTTタイマー140は、8ミリ秒にセットされ得、これはUE110が現在のダウンリンク受信の8ミリ秒後に再送信を期待し得ることを意味する。ACK/NACKが6の繰り返しファクターで行動可能にされる場合、UEは、現在のダウンリンク受信の8+6−1=13ミリ秒後に再送信を期待し得る。
実施形態では、UE110は、バッテリー電力を更に温存するために、HARQ RTTタイマー140に加えて他のタイマーを使用し得る。例えば、UE110は、断続的にPDCCHを受信するために、以前に記述されたように拡張されたHARQ RTTタイマー140に加えてDRXタイマーのような別のタイマーを使用し得る。従って、UE110は、DRXタイマーが切れるときにPDCCHを受信するために目覚め得、このことは、DRXオン期間の開始であるという信号を送る。UE110は、HARQ RTTタイマー140が切れるときにHARQメッセージを受信するためにも目覚め得、このことは、HARQメッセージの再送信の信号を送る。DRXタイマーおよびHARQ RTTタイマー140がほぼ同時に、または近い時間に切れるときには、UE110は、PDCCHを受信するためにウェイクアップし得る。一方、DRXタイマーがHARQ RTTタイマー140の前に切れるときには、UE110は、PDCCHを受信するためにウェイクアップし得る。
図3は、ACK/NACKの繰り返しの場合にHARQメッセージを検出するための方法300の実施形態を描写する。ブロック310では、UE110は、HARQメッセージを受信した後にACK/NACKの繰り返しのセッティングに従ってHARQ RTTタイマー140をセットし得る。ACK/NACKの繰り返しのセッティングは、無線条件に基づいて構成または更新され得る。例えば、2つのACK/NACKフレームがあり得る通常無線条件では、RTT時間は約9ミリ秒に等しくセットされ得、これは第一ACK/NACKサブフレームを含むHARQ RTTのための約8ミリ秒と、第二ACK/NACKサブフレームを送信するまたは運ぶための約1ミリ秒を含む。あるいは、RTT時間は、より好都合でない無線条件では約11または約13ミリ秒に等しくセットされ得、これは4つまたは6つの繰り返されたACK/NACKフレーム、第一ACK/NACKサブフレームを含むHARQ RTTのための約8ミリ秒、および3つまたは5つの追加的なACK/NACKサブフレームを運ぶための約3または約5ミリ秒を含み得る。HARQ RTTタイマー140がセットされれば、UE110は、他の活動がスケジュールされていない場合、いくらかのバッテリー電力を節約するためにスリープモードに切り替わり得る。
ブロック320では、UE110は、HARQ RTTタイマー140が切れるときに次の再送信されたHARQメッセージを受信するためにウェイクアップし得る。UE110は、DRXオン期間のような活動時間中、またはDRXオフ期間のような非活動時間中にウェイクアップし得る。UE110は、HARQメッセージを検出し処理し得、次に、繰り返されたACK/NACKサブフレームを送信する。
以前に記述されたUE110および他のコンポーネントは、以前に記述された行動に関する命令を執行することが可能である処理コンポーネントを含み得る。図4は、この明細書に開示された1つ以上の実施形態を実装することに適する処理コンポーネント610を含むシステム600の例を描写する。プロセッサー610(これは、中央処理装置またはCPUと呼ばれ得る)に加え、システム600は、ネットワーク接続装置620、ランダムアクセスメモリ(RAM)630、リードオンリーメモリ(ROM)640、二次記憶装置650、および入出力(I/O)装置660を含み得る。これらのコンポーネントは、バス670を介して相互に通信し得る。いくつかの事例では、これらのコンポーネントのいくつかは存在し得ないか、または相互に対して様々な組み合わせに、もしくは示されていない他のコンポーネントとの様々な組み合わせに組み合わされ得る。これらのコンポーネントは、1つの物理的実体、または1つより多い物理的実体に位置され得る。プロセッサー610により起こされたとされるこの明細書に記述されたいかなる行動は、プロセッサー610により単独で、またはプロセッサー610がDSP402のような、図面に示されるまたは示されない1つ以上のコンポーネントと共同で起こされ得る。DSP402は、別個のコンポーネントとして示されるが、DSP402は、プロセッサー610内に組み込まれ得る。
プロセッサー610は、ネットワーク接続装置620、RAM630、ROM640、または二次記憶装置650(これは、ハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、または光ディスクのようなさまざまなディスクベースのシステムを含み得る)からプロセッサー610がアクセスし得る命令、コード、コンピュータープログラム、またはスクリプトを執行する。1つのCPU610のみが示されるが、複数のプロセッサーが存在し得る。そのため、命令は、1つのプロセッサーにより執行されたとして考察され得るが、命令は、同時に、連続で、またそうでなければ1つまたは複数のプロセッサーにより執行され得る。プロセッサー610は、1つ以上のCPUチップとして実装され得る。
ネットワーク接続装置620は、モデム、集合モデム、イーサネット(登録商標)装置、ユニバーサルシリアルバス(USB)インターフェイス装置、シリアルインターフェイス、トークンリング装置、光ファイバ分散データインターフェイス(FDDI)装置、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)装置、符号分割多元接続(CDMA)装置のような無線トランシーバー装置、汎欧州デジタル移動電話方式(GSM)無線トランシーバー装置、ワイマックス(WiMAX)装置、および/またはネットワークに接続するための他の周知の装置の形式を取り得る。これらのネットワーク接続装置620は、プロセッサー610が、インターネットもしくは一つ以上の電話通信ネットワーク、またはプロセッサー610が情報を受信し得る他のネットワークもしくはプロセッサー610が情報を出力し得る他のネットワークと通信することを可能にし得る。ネットワーク接続装置620は、ワイヤレスにデータを送信および/または受信することが可能な1つ以上のトランシーバーコンポーネント625をも含み得る。
RAM630は、揮発性データを記憶するため、および、ことによると、プロセッサー610により執行される命令を記憶するために使用され得る。ROM640は、典型的に、二次記憶装置650のメモリ容量よりも少ないメモリ容量を有する不揮発性メモリ装置である。ROM640は、命令、および、ことによると、命令の執行中に読まれるデータを記憶するために使用され得る。RAM630およびROM640両方へのアクセスは、典型的に、二次記憶装置650へよりも速い。二次記憶装置650は、典型的に、1つ以上のディスクドライブまたはテープドライブから成り、データの不揮発性記憶のために、または、RAM630が全ての作業データを保持するために充分に大きくない場合、オーバーフローデータ記憶装置として使用され得る。二次記憶装置650は、RAM630にロードされたプログラムが執行のために選択されたときに、このようなプログラムを記憶するために使用され得る。
入出力装置660は、液晶ディスプレー(LCD)、タッチスクリーンディスプレー、キーボード、キーパッド、スイッチ、ダイアル、マウス、トラックボール、音声認識器、カードリーダー、ペーパーテープリーダー、プリンタ、ビデオモニター、または他の周知の入力もしくは出力装置を含み得る。また、トランシーバー625は、ネットワーク接続装置620のコンポーネントである代わりに、またはそれに加えて、入出力装置660のコンポーネントとみなされ得る。
以下の資料(3GPP RAN2#63−BISおよび3GPP RAN1#54−BIS)は、あらゆる目的のために参照によりこの明細書に援用される。
実施形態では、HARQメッセージを検出するための方法が提供される。方法は、ACK/NACKの繰り返しに関連する時間遅延に基づいてRTTをセットすることを含む。
別の実施形態では、UEが提供される。UEは、ACK/NACKの繰り返しに関連する時間遅延に基づいてRTTをセットするように構成されたプロセッサーを含む。
複数の実施形態が本開示で提供されているが、開示されたシステムおよび方法は、本開示の精神または範囲から離れることなく多くの他の特定の形式で具現化され得ることが理解されるべきである。本例は、限定的ではなく描写的とみなされ、この明細書に与えられた詳細に制限されるという意図ではない。例えば、様々な要素またはコンポーネントは、別のシステムと組み合わせられ得るか統合され得るか、または特定の特徴が省略または実装され得ない。
また、様々な実施形態に別々または別個と記述および描写された技法、システム、サブシステム、および方法は、本開示の範囲から逸脱することなく他のシステム、モジュール、技法、または方法と組み合わされ得るか、統合され得る。互いに結合された、もしくは互いに直接結合された、または相互に通信すると示されるか考察される他の項目は、電気的、機械的、または別のやり方であろうと、間接的に繋がれ得るか、あるインターフェイス、装置、または媒介コンポーネントを通して通信し得る。変更、代替、および改変の他の例は、当業者により確認可能であり、本明細書に開示された精神および範囲から逸脱するなしになされ得る。
例えば、本願発明は、以下の項目を含む。
(項目1)
ハイブリッド自動再送要求(HARQ)メッセージを検出するための方法であって、該方法は、
肯定応答(ACK)/否定応答(NACK)の繰り返しに関連する時間遅延に基づいてラウンドトリップタイム(RTT)をセットすること
を含む、方法。
(項目2)
項目1の方法であって、更に、RTTが切れるときにHARQメッセージを受信することを含む、方法。
(項目3)
項目1の方法であって、更に、前記RTTがセットされたときにスリープモードに切り替わることと、再送信されたHARQメッセージを受信するように前記RTTが切れているときにウェイクアップさせることとを含む、方法。
(項目4)
項目3の方法であって、更に、前記RTTが切れているときに間欠受信(DRX)オフ期間中にウェイクアップさせることを含む、方法。
(項目5)
項目1の方法であって、前記ACK/NACKの繰り返しは、それぞれの再送信されたHARQメッセージにつき約2、約4、または約6の繰り返されたACK/NACKサブフレームに等しい、方法。
(項目6)
項目1の方法であって、前記RTTは、所定の時間に、繰り返されたACK/NACKサブフレームを運ぶための総時間遅延引く1を加えたものにほぼ等しくセットされる、方法。
(項目7)
項目6の方法であって、前記所定の時間は約8ミリ秒に等しく、1つのACK/NACKサブフレームを運ぶための前記時間遅延は約1ミリ秒に等しい、方法。
(項目8)
項目7の方法であって、通信は周波数分割複信(FDD)を使用して確立される、方法。
(項目9)
項目6の方法であって、前記所定の時間は約4+mミリ秒に等しく、mは規定された整数である、方法。
(項目10)
項目9の方法であって、通信は時分割複信(TDD)を使用して確立される、方法。
(項目11)
ユーザ機器(UE)であって、該ユーザ機器は、
肯定応答(ACK)/否定応答(NACK)の繰り返しのセッティングに基づいてラウンドトリップタイム(RTT)をセットするように構成されたプロセッサー
を含む、ユーザ機器。
(項目12)
項目11のUEであって、HARQメッセージは前記RTTが切れているときに受信される、UE。
(項目13)
項目11のUEであって、再送信されたHARQメッセージは、前記RTTが切れるときにスリープモードからウェイクした後に受信され、該RTTはスリープモードに切り替わる前にセットされる、UE。
(項目14)
項目13のUEであって、前記スリープモードに切り替わることは、バッテリー電力を節約することを促進する、UE。
(項目15)
項目13のUEであって、前記再送信されたHARQメッセージは、間欠受信(DRX)オフ期間中に前記RTTが切れているときに受信される、UE。
(項目16)
項目11のUEであって、前記ACK/NACKの繰り返しのセッティングは、それぞれの再送信されたHARQメッセージにつき約2、約4、または約6の繰り返されたACK/NACKサブフレームに等しい、UE。
(項目17)
項目16のUEであって、前記RTTは、所定の時間に、前記繰り返されたACK/NACKサブフレームを運ぶための総時間遅延引く1を加えたものにほぼ等しくセットされる、UE。
(項目18)
項目17のUEであって、前記所定の時間は約8ミリ秒に等しく、1つのACK/NACKサブフレームを運ぶための前記時間遅延は約1ミリ秒に等しい、UE。
(項目19)
項目18のUEであって、通信は周波数分割複信(FDD)を使用して確立される、UE。
(項目20)
項目17のUEであって、前記所定の時間は約4+mミリ秒に等しく、mの値は構成に依存する、UE。
(項目21)
項目20のUEであって、通信は時分割複信(TDD)を使用して確立される、UE。

Claims (21)

  1. ハイブリッド自動再送要求(HARQ)メッセージを検出するための方法であって、前記方法は、ユーザ機器のプロセッサによって実行され、前記方法は、
    HARQメッセージを受信することに関連する時間遅延に基づいてラウンドトリップタイム(RTT)をセットすることと、
    前記RTTが切れるときに前記HARQメッセージを受信することと、
    前記HARQメッセージを受信したことに応答して、複数の繰り返された肯定応答(ACK)/否定応答(NACK)サブフレームを送信することと
    を含み
    前記RTTは、前記複数の繰り返されたACK/NACKサブフレームを送信することに関連する時間遅延の合計に所定の時間を加算した時間に等しいようにセットされ、
    前記複数の繰り返されたACK/NACKサブフレームは、各受信されたHARQメッセージに応答して送信されるべき所定の数のACK/NACKサブフレームに等しく、
    前記所定の数のACK/NACKサブフレームは、無線条件に基づく、方法。
  2. 前記所定の数のACK/NACKサブフレームを更新するための要求を受信することと、
    無線条件に基づいて、前記所定の数のACK/NACKサブフレームを更新することと
    さらに含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記HARQメッセージが再送信された場合に、
    前記RTTがセットされたときにスリープモードに切り替わることと
    前記再送信されたHARQメッセージを受信するように前記RTTが切れているときにウェイクアップさせること
    さらに含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記RTTが切れているときに間欠受信(DRX)オフ期間中にウェイクアップさせることをさらに含む、請求項3に記載の方法。
  5. 前記複数の繰り返されたACK/NACKサブフレームは、各受信されたHARQメッセージに応答して送信されるべき約2、約4、または約6の繰り返されたACK/NACKサブフレームに等しい、請求項1に記載の方法。
  6. 前記遅延時間の合計は、前記複数の繰り返されたACK/NACKサブフレームを運ぶための時間から1つのACK/NACKサブフレームを送信することに関連する時間を引いた時間を含む、請求項1に記載の方法。
  7. 前記所定の時間は約8ミリ秒に等しく、1つのACK/NACKサブフレームを運ぶための前記時間遅延は約1ミリ秒に等しい、請求項6に記載の方法。
  8. 信は周波数分割複信(FDD)を使用して確立される、請求項7に記載の方法。
  9. 前記所定の時間は約4+mミリ秒に等しく、mは、所定の整数である、請求項6に記載の方法。
  10. 信は時分割複信(TDD)を使用して確立される、請求項9に記載の方法。
  11. ユーザ機器(UE)であって、
    前記ユーザ機器は、プロセッサを含み、
    前記プロセッサは、
    HARQメッセージを受信することに関連する時間遅延に基づいてラウンドトリップタイム(RTT)をセットすることであって、前記HARQメッセージは、前記RTTが切れているときに受信される、ことと、
    前記HARQメッセージを受信したことに応答して、複数の繰り返された肯定応答(ACK)/否定応答(NACK)サブフレームを送信することと
    を行うように構成されており、
    前記RTTは、前記複数の繰り返されたACK/NACKサブフレームを送信することに関連する時間遅延の合計に所定の時間を加算した時間に等しいようにセットされ、
    前記複数の繰り返されたACK/NACKサブフレームは、所定の数のACK/NACKサブフレームに等しく、前記所定の数のACK/NACKサブフレームは、無線条件に基づき、
    前記プロセッサは、前記プロセッサが受信した各HARQメッセージに応答して、前記所定の数のACK/NACKサブフレームを送信するように構成されている、ユーザ機器。
  12. 前記プロセッサは、
    前記所定の数のACK/NACKサブフレームを更新するための要求を受信することと、
    無線条件に基づいて、前記所定の数のACK/NACKサブフレームを更新することと
    を行うようにさらに構成されている、請求項11に記載のUE。
  13. 前記HARQメッセージが再送信された場合に、前記再送信されたHARQメッセージは、前記RTTが切れるときにスリープモードからウェイクした後に受信され、前記RTTは、前記スリープモードに切り替わる前にセットされる、請求項11に記載のUE。
  14. 前記スリープモードに切り替わることは、バッテリー電力を節約することを促進する、請求項13に記載のUE。
  15. 前記再送信されたHARQメッセージは、間欠受信(DRX)オフ期間中に前記RTTが切れているときに受信される、請求項13に記載のUE。
  16. 前記複数の繰り返されたACK/NACKサブフレームは、各受信されたHARQメッセージに応答して前記プロセッサが送信するように構成されている約2、約4、または約6の繰り返されたACK/NACKサブフレームに等しい、請求項11に記載のUE。
  17. 前記遅延時間の合計は、前記複数の繰り返されたACK/NACKサブフレームを運ぶための時間から1つのACK/NACKサブフレームを送信することに関連する時間を引いた時間を含む、請求項16に記載のUE。
  18. 前記所定の時間は約8ミリ秒に等しく、1つのACK/NACKサブフレームを運ぶための前記時間遅延は約1ミリ秒に等しい、請求項17に記載のUE。
  19. 信は周波数分割複信(FDD)を使用して確立される、請求項18に記載のUE。
  20. 前記所定の時間は約4+mミリ秒に等しく、mの値は構成に依存する、請求項17に記載のUE。
  21. 信は時分割複信(TDD)を使用して確立される、請求項20に記載のUE。
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