JP6362118B2 - データ送信装置及び方法 - Google Patents
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Description
ユーザ機器UEとのデータ送信を実行する送信時間間隔TTIを決定するように構成される処理モジュールと、
処理モジュールによって決定されたTTIを用いることによって、UEとのデータ送信を実行するように構成される送信モジュールと、
を含み、
TTIは、1msより短い。
送信モジュールは、処理モジュールによって決定されたTTIならびに無線フレームのTDD構成及びSサブフレーム構成を用いることによって、UEとのデータ送信を実行するように具体的に構成される。
セルカバレッジ半径が事前設定されたカバレッジ半径閾値より大きい場合に、無線フレームにおけるSサブフレームがM個の連続するサブフレームを含むことと、Sサブフレームにおけるガード期間GPの長さが、セルカバレッジ半径に従って決定されることと、を含む。 Mは、1より大きい整数である。
1つの無線フレームが複数のSサブフレームを含む場合に、いくつかのSサブフレームはサウンディング参照信号SRS信号を含み、他のSサブフレームはSRS信号を含まないことを含む。
処理モジュールは、ブロードキャストチャネルが無線フレームの第2のサブフレームにおいて最初の2つのシンボルを占有する場合に、無線フレームの第2のサブフレームにおける最初の2つのシンボルにおいて、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHの送信をスキップすることを決定するようにさらに構成され、
送信モジュールは、無線フレームの第2のサブフレームにおける最初の2つのシンボルにおいて、PDCCHのUEへの送信をスキップするように具体的に構成される。
処理モジュールは、ブロードキャストチャネルが無線フレームの第1のサブフレームを占有することを決定するようにさらに構成され、
送信モジュールは、無線フレームの第1のサブフレームにおいてブロードキャストチャネルをUEに送信するように具体的に構成される。
処理モジュールは、物理ランダムアクセスチャネルPRACHの長さを決定し、PRACHの決定された長さがサブフレームの長さより大きい場合に、PRACHがC個の連続するアップリンクサブフレームを占有することを決定するようにさらに構成され、Cは正の整数であり、
送信モジュールは、処理モジュールによって決定されたPRACHを用いることによって、UEによって送信されたアップリンクランダムアクセスプリアンブルを受信するように具体的に構成される。
送信モジュールは、処理モジュールによって決定されたHARQ処理の時系列を用いることによって、UEとのデータ送信を実行するように具体的に構成され、
HARQ処理の時系列は、以下の時系列の少なくとも1つを含む。 アップリンクスケジューリングに用いられるダウンリンク制御情報DCIを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔。第1の時間間隔は、n1によって乗算されたTTIであり、n1がN以上であることと、1つのアップリンクHARQ処理が1つのダウンリンクサブフレームによってスケジューリングされた場合に、アップリンクデータを送信し、かつ、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第1の時間間隔が最も短いこととを満たす。n1及びNは正の整数であり、Nによって乗算されたTTIは、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの送信における遅延と、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの受信処理における遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計である。 物理ハイブリッド自動再送インジケータチャネルPHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第2の時間間隔。第2の時間間隔は、n2によって乗算されたTTIであり、n2がQ以上であることと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、PHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第2の時間間隔が最も短いこととを満たす。n2及びQは正の整数であり、Qによって乗算されたTTIは、PHICHの送信における遅延と、PHICHの受信処理における遅延と、再送信されたアップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計である。 アップリンクデータを送信する各アップリンクサブフレームと、PHICHを送信し、かつ、アップリンクサブフレームに対応する各ダウンリンクサブフレームとの間の第3の時間間隔。第3の時間間隔は、n3によって乗算されたTTIであり、アップリンクデータを送信する対応アップリンクサブフレームと、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信し、かつ、アップリンクサブフレームに対応するダウンリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔に従って設定され、n3は正の整数であり、第3の時間間隔は、アップリンクデータの送信における遅延と、アップリンクデータの受信処理における遅延と、PHICHデータパケットアセンブリにおける遅延との合計以上である。又は、
ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応する各アップリンクサブフレームとの間の第4の時間間隔。第4の時間間隔は、n4によって乗算されたTTIであり、n4がW以上であることと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第4の時間間隔が最も短いこととを満たす。n4及びWは正の整数であり、Wによって乗算されたTTIは、ダウンリンクデータの送信における遅延と、ダウンリンクデータの受信処理における遅延と、アップリンクフィードバックパケットアセンブリの実行における遅延との合計である。
ネットワークとのデータ送信を実行する送信時間間隔TTIを決定するように構成される処理モジュールと、
処理モジュールによって決定されたTTIを用いることによって、ネットワークとのデータ送信を実行するように構成される送信モジュールと、
を含み、
TTIは、1msより短い。
処理モジュールは、無線フレームのTDD構成及びスペシャルサブフレームSサブフレーム構成を決定するようにさらに構成され、
送信モジュールは、処理モジュールによって決定されたTTIならびに無線フレームのTDD構成及びSサブフレーム構成を用いることによって、ネットワークとのデータ送信を実行するように具体的に構成される。
セルカバレッジ半径が事前設定されたカバレッジ半径閾値より大きい場合に、無線フレームにおけるSサブフレームがM個の連続するサブフレームを含むことと、Sサブフレームにおけるガード期間GPの長さが、セルカバレッジ半径に従って決定されることと、を含む。 Mは、1より大きい整数である。
1つの無線フレームが複数のSサブフレームを含む場合に、いくつかのSサブフレームはサウンディング参照信号SRS信号を含み、他のSサブフレームはSRS信号を含まないことを含む。
処理モジュールは、ブロードキャストチャネルが無線フレームの第2のサブフレームにおいて最初の2つのシンボルを占有する場合に、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHが無線フレームの第2のサブフレームにおける最初の2つのシンボルにおいて送信されないことを決定するようにさらに構成され、
送信モジュールは、無線フレームの第2のサブフレームにおける最初の2つのシンボルにおいて、ネットワークによって送信されたPDCCHの受信をスキップするように具体的に構成される。
処理モジュールは、ブロードキャストチャネルが無線フレームの第1のサブフレームを占有することを決定するようにさらに構成され、
送信モジュールは、無線フレームの第1のサブフレームにおいて、ネットワークによって送信されたブロードキャストチャネルを受信するように具体的に構成される。
処理モジュールは、物理ランダムアクセスチャネルPRACHの長さを決定し、PRACHの決定された長さがサブフレームの長さより大きい場合に、PRACHがC個の連続するアップリンクサブフレームを占有することを決定するようにさらに構成され、Cは正の整数であり、
送信モジュールは、処理モジュールによって決定されたPRACHを用いることによって、アップリンクランダムアクセスプリアンブルをネットワークに送信するように具体的に構成される。
送信モジュールは、第1のブロードキャストメッセージ又は無線リソース制御RRCメッセージを用いることによって、ネットワークによって送信された無線フレームのTDD構成及びSサブフレーム構成を受信するようにさらに構成され、
処理モジュールは、送信モジュールによって受信された無線フレームのTDD構成及びSサブフレーム構成を、決定された無線フレームのTDD構成及びSサブフレーム構成として用いるように具体的に構成される。
無線フレームのTDD構成及びSサブフレーム構成は、処理モジュールによってネットワークとの間で規定される。
送信モジュールは、第2のブロードキャストメッセージ又は無線リソース制御メッセージを用いることによって、ネットワークによって送信されたTTIを受信するようにさらに構成され、
処理モジュールは、送信モジュールによって受信されたTTIを、決定されたTTIとして用いるように具体的に構成される。
送信モジュールは、処理モジュールによって決定されたHARQ処理の時系列を用いることによって、ネットワークとのデータ送信を実行するように具体的に構成され、
HARQ処理の時系列は、以下の時系列の少なくとも1つを含む。 アップリンクスケジューリングに用いられるダウンリンク制御情報DCIを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔。第1の時間間隔は、n1によって乗算されたTTIであり、n1がN以上であることと、1つのアップリンクHARQ処理が1つのダウンリンクサブフレームによってスケジューリングされた場合に、アップリンクデータを送信し、かつ、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第1の時間間隔が最も短いこととを満たす。n1及びNは正の整数であり、Nによって乗算されたTTIは、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの送信における遅延と、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの受信処理における遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計である。 物理ハイブリッド自動再送インジケータチャネルPHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第2の時間間隔。第2の時間間隔は、n2によって乗算されたTTIであり、n2がQ以上であることと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、PHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第2の時間間隔が最も短いこととを満たす。n2及びQは正の整数であり、Qによって乗算されたTTIは、PHICHの送信における遅延と、PHICHの受信処理における遅延と、再送信されたアップリンクデータパケットアセンブリの実行における遅延との合計である。 アップリンクデータを送信する各アップリンクサブフレームと、PHICHを送信し、かつ、アップリンクサブフレームに対応する各ダウンリンクサブフレームとの間の第3の時間間隔。第3の時間間隔は、n3によって乗算されたTTIであり、アップリンクデータを送信する対応アップリンクサブフレームと、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信し、かつ、アップリンクサブフレームに対応するダウンリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔に従って設定され、n3は正の整数であり、第3の時間間隔は、アップリンクデータの送信における遅延と、アップリンクデータの受信処理における遅延と、PHICHデータパケットアセンブリにおける遅延との合計以上である。又は、
ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応する各アップリンクサブフレームとの間の第4の時間間隔。第4の時間間隔は、n4によって乗算されたTTIであり、n4がW以上であることと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第4の時間間隔が最も短いこととを満たす。n4及びWは正の整数であり、Wによって乗算されたTTIは、ダウンリンクデータの送信における遅延と、ダウンリンクデータの受信処理における遅延と、アップリンクフィードバックパケットアセンブリの実行における遅延との合計である。
ユーザ機器UEとのデータ送信を実行する送信時間間隔TTIを決定する段階と、
決定されたTTIを用いることによって、UEとのデータ送信を実行する段階と、
を含み、
TTIは、1msより短い。
UEとのデータ送信を実行するTTIを決定する段階の後であって、UEとのデータ送信を実行する段階の前に、方法は、無線フレームのTDD構成及びスペシャルサブフレームSサブフレーム構成を決定する段階をさらに含み、
決定されたTTIを用いることによってUEとのデータ送信を実行する段階は、決定されたTTIならびに無線フレームのTDD構成及びSサブフレーム構成を用いることによって、UEとのデータ送信を実行する段階を含む。
セルカバレッジ半径が事前設定されたカバレッジ半径閾値より大きい場合に、無線フレームにおけるSサブフレームがM個の連続するサブフレームを含むことと、Sサブフレームにおけるガード期間GPの長さが、セルカバレッジ半径に従って決定されることと、を含む。 Mは、1より大きい整数である。
1つの無線フレームが複数のSサブフレームを含む場合に、いくつかのSサブフレームはサウンディング参照信号SRS信号を含み、他のSサブフレームはSRS信号を含まないことを含む。
UEとのデータ送信を実行するTTIを決定する段階の後であって、UEとのデータ送信を実行する段階の前に、方法は、
ブロードキャストチャネルが無線フレームの第2のサブフレームにおいて最初の2つのシンボルを占有する場合に、無線フレームの第2のサブフレームにおける最初の2つのシンボルにおいて、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHの送信をスキップすることを決定する段階をさらに含み、
UEとのデータ送信を実行する段階は、無線フレームの第2のサブフレームにおける最初の2つのシンボルにおいて、PDCCHのUEへの送信をスキップする段階を含む。
UEとのデータ送信を実行するTTIを決定する段階の後であって、UEとのデータ送信を実行する段階の前に、方法は、ブロードキャストチャネルが無線フレームの第1のサブフレームを占有することを決定する段階をさらに含み、
UEとのデータ送信を実行する段階は、無線フレームの第1のサブフレームにおいて、ブロードキャストチャネルをUEに送信する段階を含む。
物理ランダムアクセスチャネルPRACHの長さを決定する段階と、
PRACHの決定された長さがサブフレームの長さより大きい場合に、PRACHがC個の連続するアップリンクサブフレームを占有することを決定する段階と、をさらに含み、Cは正の整数であり、
UEとのデータ送信を実行する段階は、決定されたPRACHを用いることによって、UEによって送信されたアップリンクランダムアクセスプリアンブルを受信する段階を含む。
TDD構成及びSサブフレーム構成を決定する段階の後であって、UEとのデータ送信を実行する段階の前に、方法は、
第1のブロードキャストメッセージ又は無線リソース制御RRCメッセージを用いることによって、決定されたTDD構成及びSサブフレーム構成をUEに送信する段階をさらに含む。
無線フレームのTDD構成及びSサブフレーム構成は、UEとの間で規定される。
UEとのデータ送信を実行するTTIを決定する段階の後であって、UEとのデータ送信を実行する段階の前に、方法は、
第2のブロードキャストメッセージ又はRRCメッセージを用いることによって、決定されたTTIをUEに送信する段階をさらに含む。
UEとのデータ送信を実行するTTIを決定する段階の後であって、UEとのデータ送信を実行する段階の前に、方法は、
UEとのデータ送信を実行するハイブリッド自動再送要求HARQ処理の時系列を決定する段階をさらに含み、
UEとのデータ送信を実行する段階は、HARQ処理の決定された時系列を用いることによって、UEとのデータ送信を実行を実行する段階を含み、
HARQ処理の時系列は、以下の時系列の少なくとも1つを含む。 アップリンクスケジューリングに用いられるダウンリンク制御情報DCIを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔。第1の時間間隔は、n1によって乗算されたTTIであり、n1がN以上であることと、1つのアップリンクHARQ処理が1つのダウンリンクサブフレームによってスケジューリングされた場合に、アップリンクデータを送信し、かつ、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第1の時間間隔が最も短いこととを満たす。n1及びNは正の整数であり、Nによって乗算されたTTIは、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの送信における遅延と、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの受信処理における遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計である。 物理ハイブリッド自動再送インジケータチャネルPHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第2の時間間隔。第2の時間間隔は、n2によって乗算されたTTIであり、n2がQ以上であることと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、PHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第2の時間間隔が最も短いこととを満たす。n2及びQは正の整数であり、Qによって乗算されたTTIは、PHICHの送信における遅延と、PHICHの受信処理における遅延と、再送信されたアップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計である。 アップリンクデータを送信する各アップリンクサブフレームと、PHICHを送信し、かつ、アップリンクサブフレームに対応する各ダウンリンクサブフレームとの間の第3の時間間隔。第3の時間間隔は、n3によって乗算されたTTIであり、アップリンクデータを送信する対応アップリンクサブフレームと、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信し、かつ、アップリンクサブフレームに対応するダウンリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔に従って設定され、n3は正の整数であり、第3の時間間隔は、アップリンクデータの送信における遅延と、アップリンクデータの受信処理における遅延と、PHICHデータパケットアセンブリにおける遅延との合計以上である。又は、
ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応する各アップリンクサブフレームとの間の第4の時間間隔。第4の時間間隔は、n4によって乗算されたTTIであり、n4がW以上であることと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第4の時間間隔が最も短いこととを満たす。n4及びWは正の整数であり、Wによって乗算されたTTIは、ダウンリンクデータの送信における遅延と、ダウンリンクデータの受信処理における遅延と、アップリンクフィードバックパケットアセンブリにおける遅延との合計である。
ネットワークとのデータ送信を実行する送信時間間隔TTIを決定する段階と、
決定されたTTIを用いることによって、ネットワークとのデータ送信を実行する段階と、
を含み、
TTIは、1msより短い。
ネットワークとのデータ送信を実行するTTIを決定する段階の後であって、ネットワークとのデータ送信を実行する段階の前に、方法は、無線フレームのTDD構成及びスペシャルサブフレームSサブフレーム構成を決定する段階をさらに含み、
決定されたTTIを用いることによってネットワークとのデータ送信を実行する段階は、決定されたTTIならびに無線フレームのTDD構成及びSサブフレーム構成を用いることによって、ネットワークとのデータ送信を実行する段階を含む。
セルカバレッジ半径が事前設定されたカバレッジ半径閾値より大きい場合に、無線フレームにおけるSサブフレームがM個の連続するサブフレームを含むことと、Sサブフレームにおけるガード期間GPの長さが、セルカバレッジ半径に従って決定されることと、を含む。 Mは、1より大きい整数である。
1つの無線フレームが複数のSサブフレームを含む場合に、いくつかのSサブフレームはサウンディング参照信号SRS信号を含み、他のSサブフレームはSRS信号を含まないことを含む。
ネットワークとのデータ送信を実行するTTIを決定する段階の後であって、ネットワークとのデータ送信を実行する段階の前に、方法は、ブロードキャストチャネルが無線フレームの第2のサブフレームにおいて最初の2つのシンボルを占有する場合に、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHが、無線フレームの第2のサブフレームにおける最初の2つのシンボルにおいて送信されないことを決定する段階をさらに含み、
ネットワークとのデータ送信を実行する段階は、無線フレームの第2のサブフレームにおける最初の2つのシンボルにおいて、ネットワークによって送信されたPDCCHの受信をスキップする段階を含む。
ネットワークとのデータ送信を実行するTTIを決定する段階の後であって、ネットワークとのデータ送信を実行する段階の前に、方法は、ブロードキャストチャネルが無線フレームの第1のサブフレームを占有することを決定する段階をさらに含み、
ネットワークとのデータ送信を実行する段階は、無線フレームの第1のサブフレームにおいて、ネットワークによって送信されたブロードキャストチャネルを受信する段階を含む。
ネットワークとのデータ送信を実行するTTIを決定する段階の後であって、ネットワークとのデータ送信を実行する段階の前に、方法は、物理ランダムアクセスチャネルPRACHの長さを決定する段階と、
PRACHの決定された長さがサブフレームの長さより大きい場合に、PRACHが、C個の連続するアップリンクサブフレームを占有することを決定する段階と、
をさらに含み、
Cは正の整数であり、
ネットワークとのデータ送信を実行する段階は、決定されたPRACHを用いることによって、アップリンクランダムアクセスプリアンブルをネットワークに送信する段階を含む。
無線フレームのTDD構成及びスペシャルサブフレームSサブフレーム構成を決定する段階は、
ネットワークによって送信された無線フレームのTDD構成及びスペシャルサブフレームSサブフレーム構成を、第1のブロードキャストメッセージ又は無線リソース制御RRCを用いることによって受信する段階と、
受信されたTDD構成及びSサブフレーム構成を、決定されたTDD構成又はSサブフレーム構成として用いる段階と、
を含む。
TDD構成及びSサブフレーム構成は、ネットワークとの間で規定される。
ネットワークとのデータ送信を実行するTTIを決定する段階は、第2のブロードキャストメッセージ又はRRCメッセージを用いることによって、ネットワークによって送信されたTTIを受信する段階と、受信されたTTIを決定されたTTIとしてデータ送信に用いる段階と、
を含む。
ネットワークとのデータ送信を実行するTTIを決定する段階の後であって、ネットワークとのデータ送信を実行する段階の前に、方法は、
ネットワークとのデータ送信を実行するハイブリッド自動再送要求HARQ処理の時系列を決定する段階をさらに含み、
ネットワークとのデータ送信を実行する段階は、HARQ処理の決定された時系列を用いることによって、ネットワークとのデータ送信を実行する段階を含み、
HARQ処理の時系列は、以下の時系列の少なくとも1つを含む。 アップリンクスケジューリングに用いられるダウンリンク制御情報DCIを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔。第1の時間間隔は、n1によって乗算されたTTIであり、n1がN以上であることと、1つのアップリンクHARQ処理が1つのダウンリンクサブフレームによってスケジューリングされた場合に、アップリンクデータを送信し、かつ、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第1の時間間隔が最も短いこととを満たす。n1及びNは正の整数であり、Nによって乗算されたTTIは、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの送信における遅延と、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの受信処理における遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計である。 物理ハイブリッド自動再送インジケータチャネルPHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第2の時間間隔。第2の時間間隔は、n2によって乗算されたTTIであり、n2がQ以上であることと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、PHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第2の時間間隔が最も短いこととを満たす。n2及びQは正の整数であり、Qによって乗算されたTTIは、PHICHの送信における遅延と、PHICHの受信処理における遅延と、再送信されたアップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計である。 アップリンクデータを送信する各アップリンクサブフレームと、PHICHを送信し、かつ、アップリンクサブフレームに対応する各ダウンリンクサブフレームとの間の第3の時間間隔。第3の時間間隔は、n3によって乗算されたTTIであり、アップリンクデータを送信する対応アップリンクサブフレームと、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信し、かつ、アップリンクサブフレームに対応するダウンリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔に従って設定され、n3は正の整数であり、第3の時間間隔は、アップリンクデータの送信における遅延と、アップリンクデータの受信処理における遅延と、PHICHデータパケットアセンブリにおける遅延との合計以上である。又は、
ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応する各アップリンクサブフレームとの間の第4の時間間隔。第4の時間間隔は、n4によって乗算されたTTIであり、n4がW以上であることと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第4の時間間隔が最も短いこととを満たす。n4及びWは正の整数であり、Wによって乗算されたTTIは、ダウンリンクデータの送信における遅延と、ダウンリンクデータの受信処理における遅延と、アップリンクフィードバックパケットアセンブリの実行におけるUEの遅延との合計である。
ユーザ機器UEの処理遅延に従って、UEとのデータ送信を実行するハイブリッド自動再送要求HARQ処理の時系列を決定するように構成される処理モジュールと、
処理モジュールによって決定されたHARQ処理の時系列に従って、UEとのデータ送信を実行するように構成される送信モジュールと、
を含む。
UEの処理遅延は、ダウンリンクデータ又はダウンリンクシグナリングの受信処理におけるUEの遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリ、再送信されたアップリンクデータパケットアセンブリ、又はアップリンクシグナリングパケットアセンブリの実行におけるUEの遅延とを含む。
HARQ処理の時系列は、
アップリンクスケジューリングに用いられるダウンリンク制御情報DCIを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔、
物理ハイブリッド自動再送インジケータチャネルPHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第2の時間間隔、又は、
ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応する各アップリンクサブフレームとの間の第4の時間間隔
の時系列の1つ又は複数を含む。
第1の時間間隔は、n1によって乗算されたTTIであり、n1がN以上であることと、1つのアップリンクHARQ処理が1つのダウンリンクサブフレームによってスケジューリングされた場合に、アップリンクデータを送信し、かつ、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第1の時間間隔が最も短いこととを満たす。n1及びNは正の整数であり、Nによって乗算されたTTIは、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの送信における遅延と、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの受信処理におけるUEの遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリの実行におけるUEの遅延との合計である。
第2の時間間隔は、n2によって乗算されたTTIであり、n2がQ以上であることと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、PHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第2の時間間隔が最も短いこととを満たす。n2及びQは正の整数であり、Qによって乗算されたTTIは、PHICHの送信における遅延と、PHICHの受信処理におけるUEの遅延と、再送信されたアップリンクデータパケットアセンブリの実行におけるUEの遅延との合計である。
第4の時間間隔は、n4によって乗算されたTTIであり、n4がW以上であることと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第4の時間間隔が最も短いこととを満たす。n4及びWは正の整数であり、Wによって乗算されたTTIは、ダウンリンクデータの送信における遅延と、ダウンリンクデータの受信処理におけるUEの遅延と、アップリンクフィードバックパケットアセンブリの実行におけるUEの遅延との合計である。
無線フレームにおいて、ダウンリンクからアップリンクへのスイッチポイントの周期は、無線フレームの長さの2分の1以下である。
処理モジュールは、送信モジュールがUEとのデータ送信を実行する前に、UEとのデータ送信を実行する送信時間間隔TTIを決定するようにさらに構成され、
送信モジュールは、処理モジュールによって決定されたTTI及びHARQ処理の時系列を用いることによって、UEとのデータ送信を実行するように具体的に構成され、
TTIは、1msより短い。
ネットワークの処理遅延に従って、ネットワークとのデータ送信を実行するハイブリッド自動再送要求HARQ処理の時系列を決定するように構成される処理モジュールと、
処理モジュールによって決定されたHARQ処理の時系列に従って、ネットワークとのデータ送信を実行するように構成される送信モジュールと、
を含む。
アップリンクデータ又はアップリンクシグナリングの受信処理におけるネットワークの遅延は、ダウンリンクデータパケットアセンブリ、再送信されたダウンリンクデータパケットアセンブリ、又はアップリンクシグナリングパケットアセンブリの実行におけるネットワークの遅延
を含む。
HARQ処理の時系列は、アップリンクデータを送信する各アップリンクサブフレームと、PHICHを送信し、かつ、アップリンクサブフレームに対応する各ダウンリンクサブフレームとの間の第3の時間間隔を含む。各第3の時間間隔は、アップリンクデータを送信する対応アップリンクサブフレームと、DCIを送信し、かつ、アップリンクサブフレームに対応するダウンリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔に従って設定され、第3の時間間隔が、アップリンクデータの送信における遅延と、受信されたアップリンクデータの受信処理におけるネットワークの遅延と、PHICHデータパケットアセンブリの実行におけるネットワークの遅延との合計以上であることを満たす。
第1の時間間隔は、n1によって乗算されたTTIであり、n1がN以上であることと、1つのアップリンクHARQ処理が1つのダウンリンクサブフレームによってスケジューリングされた場合に、アップリンクデータを送信し、かつ、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第1の時間間隔が最も短いこととを満たす。n1及びNは正の整数であり、Nによって乗算されたTTIは、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの送信における遅延と、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの受信処理におけるUEの遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリの実行におけるUEの遅延との合計である。
無線フレームにおいて、ダウンリンクからアップリンクへのスイッチポイントの周期は、無線フレームの長さの2分の1以下である。
処理モジュールは、送信モジュールがネットワークとのデータ送信を実行する前に、ネットワークとのデータ送信を実行する送信時間間隔TTIを決定するようにさらに構成され、
送信モジュールは、処理モジュールによって決定されたTTIを用いることによって、ネットワークとのデータ送信を実行するように具体的に構成され、
TTIは、1msより短い。
ユーザ機器UEの処理遅延に従って、UEとのデータ送信を実行するハイブリッド自動再送要求HARQ処理の時系列を決定する段階と、
HARQ処理の決定された時系列に従って、UEとのデータ送信を実行する段階と、
を含む。
UEの処理遅延は、ダウンリンクデータ又はダウンリンクシグナリングの受信処理におけるUEの遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリ、再送信されたアップリンクデータパケットアセンブリ、又はアップリンクシグナリングパケットアセンブリの実行におけるUEの遅延とを含む。
アップリンクスケジューリングに用いられるダウンリンク制御情報DCIを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔、
物理ハイブリッド自動再送インジケータチャネルPHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第2の時間間隔、又は、
ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応する各アップリンクサブフレームとの間の第4の時間間隔
の時系列の1つ又は複数を含む。
第1の時間間隔は、n1によって乗算されたTTIであり、n1がN以上であることと、1つのアップリンクHARQ処理が1つのダウンリンクサブフレームによってスケジューリングされた場合に、アップリンクデータを送信し、かつ、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第1の時間間隔が最も短いこととを満たす。n1及びNは正の整数であり、Nによって乗算されたTTIは、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの送信における遅延と、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの受信処理におけるUEの遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリの実行におけるUEの遅延との合計である。
第2の時間間隔は、n2によって乗算されたTTIであり、n2がQ以上であることと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、PHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第2の時間間隔が最も短いこととを満たす。n2及びQは正の整数であり、Qによって乗算されたTTIは、PHICHの送信における遅延と、PHICHの受信処理におけるUEの遅延と、再送信されたアップリンクデータパケットアセンブリの実行におけるUEの遅延との合計である。
第4の時間間隔は、n4によって乗算されたTTIであり、n4がW以上であることと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第4の時間間隔が最も短いこととを満たす。n4及びWは正の整数であり、Wによって乗算されたTTIは、ダウンリンクデータの送信における遅延と、ダウンリンクデータの受信処理におけるUEの遅延と、アップリンクフィードバックパケットアセンブリの実行におけるUEの遅延との合計である。
無線フレームにおいて、ダウンリンクからアップリンクへのスイッチポイントの周期は、無線フレームの長さの2分の1以下である。
UEとのデータ送信を実行する段階は、決定されたTTIを用いることによって、UEとのデータ送信を実行する段階を含み、
TTIは、1msより短い。
ネットワークの処理遅延に従って、ネットワークとのデータ送信を実行するハイブリッド自動再送要求HARQ処理の時系列を決定する段階と、
HARQ処理の決定された時系列に従って、ネットワークとのデータ送信を実行する段階と、
を含む。
アップリンクデータ又はアップリンクシグナリングの受信処理におけるネットワークの遅延は、ダウンリンクデータパケットアセンブリ、再送信されたダウンリンクデータパケットアセンブリ、又はアップリンクシグナリングパケットアセンブリの実行におけるネットワークの遅延
を含む。
HARQ処理の時系列は、アップリンクデータを送信する各アップリンクサブフレームと、PHICHを送信し、かつ、アップリンクサブフレームに対応する各ダウンリンクサブフレームとの間の第3の時間間隔を含む。各第3の時間間隔は、アップリンクデータを送信する対応アップリンクサブフレームと、DCIを送信し、かつ、アップリンクサブフレームに対応するダウンリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔に従って設定され、第3の時間間隔が、アップリンクデータの送信における遅延と、受信されたアップリンクデータの受信処理におけるネットワークの遅延と、PHICHデータパケットアセンブリの実行におけるネットワークの遅延との合計以上であることを満たす。
第1の時間間隔は、n1によって乗算されたTTIであり、n1がN以上であることと、1つのアップリンクHARQ処理が1つのダウンリンクサブフレームによってスケジューリングされた場合に、アップリンクデータを送信し、かつ、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第1の時間間隔が最も短いこととを満たす。n1及びNは正の整数であり、Nによって乗算されたTTIは、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの送信における遅延と、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの受信処理におけるUEの遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリの実行におけるUEの遅延との合計である。
無線フレームにおいて、ダウンリンクからアップリンクへのスイッチポイントの周期は、無線フレームの長さの2分の1以下である。
ネットワークとのデータ送信を実行する段階は、決定されたTTIを用いることによって、ネットワークとのデータ送信を実行する段階を含み、
TTIは、1msより短い。
UEとのデータ送信を実行するTTIを決定するように構成される処理モジュール301と、
処理モジュール301によって決定されたTTIを用いることによって、UEとのデータ送信を実行するように構成される送信モジュール302と、
を含み、
TTIは、1msより短い。
2.UEがPHICHを受信した後で、UEが、アップリンク(UL)データ再送信をいつ実行するかを決定すること、
3.UEがULデータを送信した後で、UEが、DL肯定応答(ACK)又は否定応答(NCK)をいつ受信するかを決定すること、及び 4.UEがDLデータを受信した後で、UEが、UL ACK/NCKフィードバックをいつ実行するかを決定すること。
を含み、
アップリンクスケジューリングに用いられる制御情報DCIを送信する各DLサブフレームと、ULデータを送信し、かつ、DLサブフレームに対応するULサブフレームとの間の第1の時間間隔
を満たさなければならない。
第1の時間間隔は、n1によって乗算されたTTIであり、n1がN以上であることと、1つのアップリンクHARQ処理が1つのダウンリンクサブフレームによってスケジューリングされた場合に、アップリンクデータを送信し、かつ、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第1の時間間隔が最も短いこととを満たす。Nは正の整数であり、Nによって乗算されたTTIは、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの送信における遅延と、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの受信処理における遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計である。
n2がQ以上であることと、再送信されたULデータを送信し、かつ、PHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第2の時間間隔が最も短いことと、
を満たさなければならない。ここで、n2及びQは正の整数であり、Qによって乗算されたTTIは、PHICHの送信における遅延と、PHICHの受信処理における遅延と、再送信されたアップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計である。
n4がW以上であることと、ULフィードバックを送信し、かつ、DLデータを送信する各DLサブフレームからの時間間隔が最も長いULサブフレームに対応する第4の時間間隔が最も短いことと、
を満たさなければならない。ここで、n4及びWは正の整数であり、Wによって乗算されたTTIは、ダウンリンクデータの送信における遅延と、ダウンリンクデータの受信処理における遅延と、アップリンクフィードバックパケットアセンブリにおける遅延との合計である。
UE及びネットワークが、規定された複数の整合する構成に従って通信を実行すること、又は、
ネットワークが、ブロードキャストメッセージ又は無線リソース制御(RRC)メッセージを用いることによって、UEに複数の構成を通知すること、
を含む。
送信モジュール302は、第1のブロードキャストメッセージ又はRRCメッセージを用いることによって、処理モジュール301によって決定されたTDD構成及びSサブフレーム構成をUEに送信するようにさらに構成される。
UEとのデータ送信を実行する送信時間間隔TTIを決定するように構成されるプロセッサ1801と、
プロセッサ1801によって決定されたTTIを用いることによって、UEとのデータ送信を実行するように構成されるI/Oインタフェース1802と、
を含み、
TTIは、1msより短い。
I/Oインタフェース1802は、プロセッサ1801によって決定されたTTIならびに無線フレームのTDD構成及びSサブフレーム構成を用いることによって、UEとのデータ送信を実行するように具体的に構成される。
セルカバレッジ半径が事前設定されたカバレッジ半径閾値より大きい場合に、無線フレームにおけるSサブフレームがM個の連続するサブフレームを含むことと、Sサブフレームにおけるガード期間GPの長さが、セルカバレッジ半径に従って決定されることと、を含む。 Mは、1より大きい整数である。
1つの無線フレームが複数のSサブフレームを含む場合に、いくつかのSサブフレームはサウンディング参照信号SRS信号を含み、他のSサブフレームはSRS信号を含まない
ことを含む。
I/Oインタフェース1802は、無線フレームの第2のサブフレームにおける最初の2つのシンボルにおいて、PDCCHのUEへの送信をスキップするように具体的に構成される。
I/Oインタフェース1802は、無線フレームの第1のサブフレームにおいてブロードキャストチャネルをUEに送信するように具体的に構成される。
I/Oインタフェース1802は、プロセッサ1801によって決定されたPRACHを用いることによって、UEによって送信されたアップリンクランダムアクセスプリアンブルを受信するように具体的に構成される。
I/Oインタフェース1802は、プロセッサ1801によって決定されたHARQ処理の時系列を用いることによって、UEとのデータ送信を実行するように具体的に構成され、
HARQ処理の時系列は、以下の時系列の少なくとも1つを含む。 アップリンクスケジューリングに用いられるダウンリンク制御情報DCIを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔。第1の時間間隔は、n1によって乗算されたTTIであり、n1がN以上であることと、1つのアップリンクHARQ処理が1つのダウンリンクサブフレームによってスケジューリングされた場合に、アップリンクデータを送信し、かつ、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第1の時間間隔が最も短いこととを満たす。n1及びNは正の整数であり、Nによって乗算されたTTIは、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの送信における遅延と、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの受信処理における遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計である。 物理ハイブリッド自動再送インジケータチャネルPHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第2の時間間隔。第2の時間間隔は、n2によって乗算されたTTIであり、n2がQ以上であることと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、PHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第2の時間間隔が最も短いこととを満たす。n2及びQは正の整数であり、Qによって乗算されたTTIは、PHICHの送信における遅延と、PHICHの受信処理における遅延と、再送信されたアップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計である。 アップリンクデータを送信する各アップリンクサブフレームと、PHICHを送信し、かつ、アップリンクサブフレームに対応する各ダウンリンクサブフレームとの間の第3の時間間隔。第3の時間間隔は、n3によって乗算されたTTIであり、アップリンクデータを送信する対応アップリンクサブフレームと、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信し、かつ、アップリンクサブフレームに対応するダウンリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔に従って設定され、n3は正の整数であり、第3の時間間隔は、アップリンクデータの送信における遅延と、アップリンクデータの受信処理における遅延と、PHICHデータパケットアセンブリにおける遅延との合計以上である。又は、
ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応する各アップリンクサブフレームとの間の第4の時間間隔。第4の時間間隔は、n4によって乗算されたTTIであり、n4がW以上であることと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第4の時間間隔が最も短いこととを満たす。n4及びWは正の整数であり、Wによって乗算されたTTIは、ダウンリンクデータの送信における遅延と、ダウンリンクデータの受信処理における遅延と、アップリンクフィードバックパケットアセンブリにおける遅延との合計である。
ネットワークとのデータ送信を実行する送信時間間隔TTIを決定するように構成される処理モジュール1901と、
処理モジュール1901によって決定されたTTIを用いることによって、ネットワークとのデータ送信を実行するように構成される送信モジュール1902と、
を含み、
TTIは、1msより短い。
送信モジュール1902は、処理モジュール1901によって決定されたTTIならびに無線フレームのTDD構成及びSサブフレーム構成を用いることによって、ネットワークとのデータ送信を実行するように具体的に構成される。
セルカバレッジ半径が事前設定されたカバレッジ半径閾値より大きい場合に、無線フレームにおけるSサブフレームがM個の連続するサブフレームを含むことと、Sサブフレームにおけるガード期間GPの長さが、セルカバレッジ半径に従って決定されることと、を含む。 Mは、1より大きい整数である。
1つの無線フレームが複数のSサブフレームを含む場合に、いくつかのSサブフレームはサウンディング参照信号SRS信号を含み、他のSサブフレームはSRS信号を含まない
ことを含む。
送信モジュール1902は、無線フレームの第2のサブフレームにおける最初の2つのシンボルにおいて、ネットワークによって送信されたPDCCHの受信をスキップするように具体的に構成される。
送信モジュール1902は、無線フレームの第1のサブフレームにおいて、ネットワークによって送信されたブロードキャストチャネルを受信するように具体的に構成される。
送信モジュール1902は、処理モジュール1901によって決定されたPRACHを用いることによって、アップリンクランダムアクセスプリアンブルをネットワークに送信するように具体的に構成される。
処理モジュール1901は、送信モジュール1902によって受信された無線フレームのTDD構成及びSサブフレーム構成を、決定された無線フレームのTDD構成及びSサブフレーム構成として用いるように具体的に構成される。
処理モジュール1901は、送信モジュール1902によって受信されたTTIを、決定されたTTIとして用いるように具体的に構成される。
送信モジュール1902は、処理モジュール1901によって決定されたHARQ処理の時系列を用いることによって、ネットワークとのデータ送信を実行するように具体的に構成され、
HARQ処理の時系列は、以下の時系列の少なくとも1つを含む。 アップリンクスケジューリングに用いられるダウンリンク制御情報DCIを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔。第1の時間間隔は、n1によって乗算されたTTIであり、n1がN以上であることと、1つのアップリンクHARQ処理が1つのダウンリンクサブフレームによってスケジューリングされた場合に、アップリンクデータを送信し、かつ、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第1の時間間隔が最も短いこととを満たす。n1及びNは正の整数であり、Nによって乗算されたTTIは、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの送信における遅延と、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの受信処理における遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計である。 物理ハイブリッド自動再送インジケータチャネルPHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第2の時間間隔。第2の時間間隔は、n2によって乗算されたTTIであり、n2がQ以上であることと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、PHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第2の時間間隔が最も短いこととを満たす。n2及びQは正の整数であり、Qによって乗算されたTTIは、PHICHの送信における遅延と、PHICHの受信処理における遅延と、再送信されたアップリンクデータパケットアセンブリの実行における遅延との合計である。 アップリンクデータを送信する各アップリンクサブフレームと、PHICHを送信し、かつ、アップリンクサブフレームに対応する各ダウンリンクサブフレームとの間の第3の時間間隔。第3の時間間隔は、n3によって乗算されたTTIであり、アップリンクデータを送信する対応アップリンクサブフレームと、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信し、かつ、アップリンクサブフレームに対応するダウンリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔に従って設定され、n3は正の整数であり、第3の時間間隔は、アップリンクデータの送信における遅延と、アップリンクデータの受信処理における遅延と、PHICHデータパケットアセンブリにおける遅延との合計以上である。又は、
ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応する各アップリンクサブフレームとの間の第4の時間間隔。第4の時間間隔は、n4によって乗算されたTTIであり、n4がW以上であることと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第4の時間間隔が最も短いこととを満たす。n4及びWは正の整数であり、Wによって乗算されたTTIは、ダウンリンクデータの送信における遅延と、ダウンリンクデータの受信処理における遅延と、アップリンクフィードバックパケットアセンブリの実行における遅延との合計である。
ネットワークとのデータ送信を実行する送信時間間隔TTIを決定するように構成されるプロセッサ2001と、
プロセッサ2001によって決定されたTTIを用いることによって、ネットワークとのデータ送信を実行するように構成されるI/Oインタフェース2002と、
を含み、
TTIは、1msより短い。
I/Oインタフェース2002は、プロセッサ2001によって決定されたTTIならびに無線フレームのTDD構成及びSサブフレーム構成を用いることによって、ネットワークとのデータ送信を実行するように具体的に構成される。
セルカバレッジ半径が事前設定されたカバレッジ半径閾値より大きい場合に、無線フレームにおけるSサブフレームがM個の連続するサブフレームを含むことと、Sサブフレームにおけるガード期間GPの長さが、セルカバレッジ半径に従って決定されることと、を含む。 Mは、1より大きい整数である。
1つの無線フレームが複数のSサブフレームを含む場合に、いくつかのSサブフレームはサウンディング参照信号SRS信号を含み、他のSサブフレームはSRS信号を含まない
ことを含む。
I/Oインタフェース2002は、無線フレームの第2のサブフレームにおける最初の2つのシンボルにおいて、ネットワークによって送信されたPDCCHの受信をスキップするように具体的に構成される。
I/Oインタフェース2002は、無線フレームの第1のサブフレームにおいて、ネットワークによって送信されたブロードキャストチャネルを受信するように具体的に構成される。
I/Oインタフェース2002は、プロセッサ2001によって決定されたPRACHを用いることによって、アップリンクランダムアクセスプリアンブルをネットワークに送信するように具体的に構成される。
プロセッサ2001は、I/Oインタフェース2002によって受信された無線フレームのTDD構成及びSサブフレーム構成を、決定された無線フレームのTDD構成及びSサブフレーム構成として用いるように具体的に構成される。
プロセッサ2001は、I/Oインタフェース2002によって受信されたTTIを、決定されたTTIとして用いるように具体的に構成される。
I/Oインタフェース2002は、プロセッサ2001によって決定されたHARQ処理の時系列を用いることによって、ネットワークとのデータ送信を実行するように具体的に構成され、
HARQ処理の時系列は、以下の時系列の少なくとも1つを含む。 アップリンクスケジューリングに用いられるダウンリンク制御情報DCIを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔。第1の時間間隔は、n1によって乗算されたTTIであり、n1がN以上であることと、1つのアップリンクHARQ処理が1つのダウンリンクサブフレームによってスケジューリングされた場合に、アップリンクデータを送信し、かつ、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第1の時間間隔が最も短いこととを満たす。n1及びNは正の整数であり、Nによって乗算されたTTIは、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの送信における遅延と、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの受信処理における遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計である。 物理ハイブリッド自動再送インジケータチャネルPHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第2の時間間隔。第2の時間間隔は、n2によって乗算されたTTIであり、n2がQ以上であることと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、PHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第2の時間間隔が最も短いこととを満たす。n2及びQは正の整数であり、Qによって乗算されたTTIは、PHICHの送信における遅延と、PHICHの受信処理における遅延と、再送信されたアップリンクデータパケットアセンブリの実行における遅延との合計である。 アップリンクデータを送信する各アップリンクサブフレームと、PHICHを送信し、かつ、アップリンクサブフレームに対応する各ダウンリンクサブフレームとの間の第3の時間間隔。第3の時間間隔は、n3によって乗算されたTTIであり、アップリンクデータを送信する対応アップリンクサブフレームと、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信し、かつ、アップリンクサブフレームに対応するダウンリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔に従って設定され、n3は正の整数であり、第3の時間間隔は、アップリンクデータの送信における遅延と、アップリンクデータの受信処理における遅延と、PHICHデータパケットアセンブリにおける遅延との合計以上である。又は、
ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応する各アップリンクサブフレームとの間の第4の時間間隔。第4の時間間隔は、n4によって乗算されたTTIであり、n4がW以上であることと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第4の時間間隔が最も短いこととを満たす。n4及びWは正の整数であり、Wによって乗算されたTTIは、ダウンリンクデータの送信における遅延と、ダウンリンクデータの受信処理における遅延と、アップリンクフィードバックパケットアセンブリの実行における遅延との合計である。
決定されたTTIを用いることによってUEとのデータ送信を実行する段階S2102は、決定されたTTIならびに無線フレームのTDD構成及びSサブフレーム構成を用いることによって、UEとのデータ送信を実行する段階を含む。
セルカバレッジ半径が事前設定されたカバレッジ半径閾値より大きい場合に、無線フレームにおけるSサブフレームがM個の連続するサブフレームを含むことと、Sサブフレームにおけるガード期間GPの長さが、セルカバレッジ半径に従って決定されることと、を含む。 Mは、1より大きい整数である。
無線フレームにおいて、ダウンリンクからアップリンクへのスイッチポイントの周期が、無線フレームの長さの2分の1以下である
ことを含む。
1つの無線フレームが複数のSサブフレームを含む場合に、いくつかのSサブフレームはサウンディング参照信号SRS信号を含み、他のSサブフレームはSRS信号を含まない
ことを含む。
ブロードキャストチャネルが無線フレームの第2のサブフレームにおいて最初の2つのシンボルを占有する場合に、無線フレームの第2のサブフレームにおける最初の2つのシンボルにおいて、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHの送信をスキップすることを決定する段階をさらに含み、
UEとのデータ送信を実行する段階S2102は、無線フレームの第2のサブフレームにおける最初の2つのシンボルにおいて、PDCCHのUEへの送信をスキップする段階を含む。
UEとのデータ送信を実行する段階S2102は、無線フレームの第1のサブフレームにおいて、ブロードキャストチャネルをUEに送信する段階を含む。
PRACHの決定された長さがサブフレームの長さより大きい場合に、PRACHが、C個の連続するアップリンクサブフレームを占有することを決定する段階と、
をさらに含み、
Cは正の整数であり、
UEとのデータ送信を実行する段階S2102は、決定されたPRACHを用いることによって、UEによって送信されたアップリンクランダムアクセスプリアンブルを受信する段階を含む。
第1のブロードキャストメッセージ又は無線リソース制御RRCメッセージを用いることによって、決定されたTDD構成及びSサブフレーム構成をUEに送信する段階をさらに含む。
第2のブロードキャストメッセージ又はRRCメッセージを用いることによって、決定されたTTIをUEに送信する段階をさらに含む。
UEとのデータ送信を実行する段階S2102は、HARQ処理の決定された時系列を用いることによって、UEとのデータ送信を実行する段階を含み、
HARQ処理の時系列は、以下の時系列の少なくとも1つを含む。 アップリンクスケジューリングに用いられるダウンリンク制御情報DCIを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔。第1の時間間隔は、n1によって乗算されたTTIであり、n1がN以上であることと、1つのアップリンクHARQ処理が1つのダウンリンクサブフレームによってスケジューリングされた場合に、アップリンクデータを送信し、かつ、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第1の時間間隔が最も短いこととを満たす。n1及びNは正の整数であり、Nによって乗算されたTTIは、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの送信における遅延と、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの受信処理における遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計である。 物理ハイブリッド自動再送インジケータチャネルPHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第2の時間間隔。第2の時間間隔は、n2によって乗算されたTTIであり、n2がQ以上であることと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、PHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第2の時間間隔が最も短いこととを満たす。n2及びQは正の整数であり、Qによって乗算されたTTIは、PHICHの送信における遅延と、PHICHの受信処理における遅延と、再送信されたアップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計である。 アップリンクデータを送信する各アップリンクサブフレームと、PHICHを送信し、かつ、アップリンクサブフレームに対応する各ダウンリンクサブフレームとの間の第3の時間間隔。第3の時間間隔は、n3によって乗算されたTTIであり、アップリンクデータを送信する対応アップリンクサブフレームと、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信し、かつ、アップリンクサブフレームに対応するダウンリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔に従って設定され、n3は正の整数であり、第3の時間間隔は、アップリンクデータの送信における遅延と、アップリンクデータの受信処理における遅延と、PHICHデータパケットアセンブリにおける遅延との合計以上である。又は、
ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応する各アップリンクサブフレームとの間の第4の時間間隔。第4の時間間隔は、n4によって乗算されたTTIであり、n4がW以上であることと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第4の時間間隔が最も短いこととを満たす。n4及びWは正の整数であり、Wによって乗算されたTTIは、ダウンリンクデータの送信における遅延と、ダウンリンクデータの受信処理における遅延と、アップリンクフィードバックパケットアセンブリにおける遅延との合計である。
決定されたTTIを用いることによってネットワークとのデータ送信を実行する段階S2202は、決定されたTTIならびに無線フレームのTDD構成及びSサブフレーム構成を用いることによって、ネットワークとのデータ送信を実行する段階を含む。
セルカバレッジ半径が事前設定されたカバレッジ半径閾値より大きい場合に、無線フレームにおけるSサブフレームがM個の連続するサブフレームを含むことと、Sサブフレームにおけるガード期間GPの長さが、セルカバレッジ半径に従って決定されることと、を含む。 Mは、1より大きい整数である。
1つの無線フレームが複数のSサブフレームを含む場合に、いくつかのSサブフレームはサウンディング参照信号SRS信号を含み、他のSサブフレームはSRS信号を含まない
ことを含む。
ネットワークとのデータ送信を実行する段階S2202は、無線フレームの第2のサブフレームにおける最初の2つのシンボルにおいて、ネットワークによって送信されたPDCCHの受信をスキップする段階を含む。
ネットワークとのデータ送信を実行する段階S2202は、無線フレームの第1のサブフレームにおいて、ネットワークによって送信されたブロードキャストチャネルを受信する段階を含む。
PRACHの決定された長さがサブフレームの長さより大きい場合に、PRACHが、C個の連続するアップリンクサブフレームを占有することを決定する段階と、
をさらに含み、
Cは正の整数であり、
ネットワークとのデータ送信を実行する段階S2202は、決定されたPRACHを用いることによって、アップリンクランダムアクセスプリアンブルをネットワークに送信する段階を含む。
第1のブロードキャストメッセージ又は無線リソース制御RRCを用いることによって、ネットワークによって送信された無線フレームのTDD構成及びスペシャルサブフレームSサブフレーム構成を受信する段階と、
受信されたTDD構成及びSサブフレーム構成を、決定されたTDD構成又はSサブフレーム構成として用いる段階と、
を含む。
第2のブロードキャストメッセージ又はRRCメッセージを用いることによって、ネットワークによって送信されたTTIを受信する段階と、
受信されたTTIを、データ送信のために決定されたTTIとして用いる段階と、
を含む。
ネットワークとのデータ送信を実行する段階S2202は、HARQ処理の決定された時系列を用いることによって、ネットワークとのデータ送信を実行する段階を含み、
HARQ処理の時系列は、以下の時系列の少なくとも1つを含む。 アップリンクスケジューリングに用いられるダウンリンク制御情報DCIを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔。第1の時間間隔は、n1によって乗算されたTTIであり、n1がN以上であることと、1つのアップリンクHARQ処理が1つのダウンリンクサブフレームによってスケジューリングされた場合に、アップリンクデータを送信し、かつ、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第1の時間間隔が最も短いこととを満たす。n1及びNは正の整数であり、Nによって乗算されたTTIは、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの送信における遅延と、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの受信処理における遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計である。 物理ハイブリッド自動再送インジケータチャネルPHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第2の時間間隔。第2の時間間隔は、n2によって乗算されたTTIであり、n2がQ以上であることと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、PHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第2の時間間隔が最も短いこととを満たす。n2及びQは正の整数であり、Qによって乗算されたTTIは、PHICHの送信における遅延と、PHICHの受信処理における遅延と、再送信されたアップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計である。 アップリンクデータを送信する各アップリンクサブフレームと、PHICHを送信し、かつ、アップリンクサブフレームに対応する各ダウンリンクサブフレームとの間の第3の時間間隔。第3の時間間隔は、n3によって乗算されたTTIであり、アップリンクデータを送信する対応アップリンクサブフレームと、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信し、かつ、アップリンクサブフレームに対応するダウンリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔に従って設定され、n3は正の整数であり、第3の時間間隔は、アップリンクデータの送信における遅延と、アップリンクデータの受信処理における遅延と、PHICHデータパケットアセンブリにおける遅延との合計以上である。又は、
ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応する各アップリンクサブフレームとの間の第4の時間間隔。第4の時間間隔は、n4によって乗算されたTTIであり、n4がW以上であることと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第4の時間間隔が最も短いこととを満たす。n4及びWは正の整数であり、Wによって乗算されたTTIは、ダウンリンクデータの送信における遅延と、ダウンリンクデータの受信処理における遅延と、アップリンクフィードバックパケットアセンブリの実行におけるUEの遅延との合計である。
UEの処理遅延に従って、UEとのデータ送信を実行するHARQ処理の時系列を決定するように構成される処理モジュール2301と、
処理モジュール2301によって決定されたHARQ処理の時系列に従って、UEとのデータ送信を実行するように構成される送信モジュール2302と、
を含む。
アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔、
PHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第2の時間間隔、又は、ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応する各アップリンクサブフレームとの間の第4の時間間隔
の時系列の少なくとも1つを含む。
第2の時間間隔は、n2によって乗算されたTTIであり、n2がQ以上であることと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、PHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第2の時間間隔が最も短いこととを満たす。n2及びQは正の整数であり、Qによって乗算されたTTIは、PHICHの送信における遅延と、PHICHの受信処理におけるUEの遅延と、再送信されたアップリンクデータパケットアセンブリの実行におけるUEの遅延との合計である。
第4の時間間隔は、n4によって乗算されたTTIであり、n4がW以上であることと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第4の時間間隔が最も短いこととを満たす。n4及びWは正の整数であり、Wによって乗算されたTTIは、ダウンリンクデータの送信における遅延と、ダウンリンクデータの受信処理におけるUEの遅延と、アップリンクフィードバックパケットアセンブリの実行におけるUEの遅延との合計である。
送信モジュール2302は、処理モジュール2301によって決定されたTTIを用いることによって、UEとのデータ送信を実行するように具体的に構成され、
TTIは、1msより短い。
ユーザ機器UEの処理遅延に従って、UEとのデータ送信を実行するハイブリッド自動再送要求HARQ処理の時系列を決定するように構成されるプロセッサ2501と、
プロセッサ2501によって決定されたHARQ処理の時系列に従って、UEとのデータ送信を実行するように構成されるI/Oインタフェース2502と、
を含む。
の時系列の1つ又は複数を含む。 アップリンクスケジューリングに用いられるダウンリンク制御情報DCIを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔、
物理ハイブリッド自動再送インジケータチャネルPHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第2の時間間隔、又は、
ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応する各アップリンクサブフレームとの間の第4の時間間隔
の時系列の1つ又は複数を含む。
第1の時間間隔は、n1によって乗算されたTTIであり、n1がN以上であることと、1つのアップリンクHARQ処理が1つのダウンリンクサブフレームによってスケジューリングされた場合に、アップリンクデータを送信し、かつ、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第1の時間間隔が最も短いこととを満たす。n1及びNは正の整数であり、Nによって乗算されたTTIは、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの送信における遅延と、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの受信処理におけるUEの遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリの実行におけるUEの遅延との合計である。
第2の時間間隔は、n2によって乗算されたTTIであり、n2がQ以上であることと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、PHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第2の時間間隔が最も短いこととを満たす。n2及びQは正の整数であり、Qによって乗算されたTTIは、PHICHの送信における遅延と、PHICHの受信処理におけるUEの遅延と、再送信されたアップリンクデータパケットアセンブリの実行におけるUEの遅延との合計である。
第4の時間間隔は、n4によって乗算されたTTIであり、n4がW以上であることと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第4の時間間隔が最も短いこととを満たす。n4及びWは正の整数であり、Wによって乗算されたTTIは、ダウンリンクデータの送信における遅延と、ダウンリンクデータの受信処理におけるUEの遅延と、アップリンクフィードバックパケットアセンブリの実行におけるUEの遅延との合計である。
I/Oインタフェース2502は、プロセッサ2501によって決定されたTTI及びHARQ処理の時系列を用いることによって、UEとのデータ送信を実行するように具体的に構成され、
TTIは、1msより短い。
ネットワークの処理能力に従って、ネットワークとのデータ送信を実行するハイブリッド自動再送要求HARQ処理の時系列を決定するように構成される処理モジュール2601と、
処理モジュール2601によって決定されたHARQ処理の時系列に従って、ネットワークとのデータ送信を実行するように構成される送信モジュール2602と、
を含む。
アップリンクデータ又はアップリンクシグナリングの受信処理におけるネットワークの遅延は、ダウンリンクデータパケットアセンブリ、再送信されたダウンリンクデータパケットアセンブリ、又はアップリンクシグナリングパケットアセンブリの実行におけるネットワークの遅延
を含んでよい。
各第3の時間間隔は、アップリンクデータを送信する対応アップリンクサブフレームと、DCIを送信し、かつ、アップリンクサブフレームに対応するダウンリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔に従って設定され、第3の時間間隔が、アップリンクデータの送信における遅延と、受信されたアップリンクデータの受信処理におけるネットワークの遅延と、PHICHデータパケットアセンブリの実行におけるネットワークの遅延との合計以上であることを満たし、
第1の時間間隔は、n1によって乗算されたTTIであり、n1がN以上であることと、1つのアップリンクHARQ処理が1つのダウンリンクサブフレームによってスケジューリングされた場合に、アップリンクデータを送信し、かつ、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第1の時間間隔が最も短いこととを満たし、n1及びNは正の整数であり、Nによって乗算されたTTIは、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの送信における遅延と、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの受信処理における遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計である。
送信モジュール2602は、処理モジュール2601によって決定されたTTIを用いることによって、ネットワークとのデータ送信を実行するように具体的に構成され、
TTIは、1msより短い。
ネットワークの処理遅延に従って、ネットワークとのデータ送信を実行するHARQ処理の時系列を決定するように構成されるプロセッサ2801と、
プロセッサ2801によって決定されたHARQ処理の時系列に従って、ネットワークとのデータ送信を実行するように構成されるI/Oインタフェース2802と、
を含む。
アップリンクデータ又はアップリンクシグナリングの受信処理におけるネットワークの遅延は、ダウンリンクデータパケットアセンブリ、再送信されたダウンリンクデータパケットアセンブリ、又はアップリンクシグナリングパケットアセンブリの実行におけるネットワークの遅延
を含む。
第1の時間間隔は、n1によって乗算されたTTIであり、n1がN以上であることと、1つのアップリンクHARQ処理が1つのダウンリンクサブフレームによってスケジューリングされた場合に、アップリンクデータを送信し、かつ、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第1の時間間隔が最も短いこととを満たす。n1及びNは正の整数であり、Nによって乗算されたTTIは、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの送信における遅延と、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの受信処理における遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計である。
I/Oインタフェース2802は、プロセッサ2801によって決定されたTTIを用いることによって、ネットワークとのデータ送信を実行するように具体的に構成され、
TTIは、1msより短い。
アップリンクスケジューリングに用いられるダウンリンク制御情報DCIを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔、
物理ハイブリッド自動再送インジケータチャネルPHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第2の時間間隔、又は、
ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクサブフレームに対応する各アップリンクサブフレームとの間の第4の時間間隔
の時系列の1つ又は複数を含む。
第1の時間間隔は、n1によって乗算されたTTIであり、n1がN以上であることと、1つのアップリンクHARQ処理が1つのダウンリンクサブフレームによってスケジューリングされた場合に、アップリンクデータを送信し、かつ、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第1の時間間隔が最も短いこととを満たす。n1及びNは正の整数であり、Nによって乗算されたTTIは、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの送信における遅延と、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの受信処理におけるUEの遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリの実行におけるUEの遅延との合計である。
第2の時間間隔は、n2によって乗算されたTTIであり、n2がQ以上であることと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、PHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第2の時間間隔が最も短いこととを満たす。n2及びQは正の整数であり、Qによって乗算されたTTIは、PHICHの送信における遅延と、PHICHの受信処理におけるUEの遅延と、再送信されたアップリンクデータパケットアセンブリの実行におけるUEの遅延との合計である。
第4の時間間隔は、n4によって乗算されたTTIであり、n4がW以上であることと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第4の時間間隔が最も短いこととを満たす。n4及びWは正の整数であり、Wによって乗算されたTTIは、ダウンリンクデータの送信における遅延と、ダウンリンクデータの受信処理におけるUEの遅延と、アップリンクフィードバックパケットアセンブリの実行におけるUEの遅延との合計である。
UEとのデータ送信を実行する段階は、決定されたTTIを用いることによって、UEとのデータ送信を実行する段階を含み、
TTIは、1msより短い。
アップリンクデータ又はアップリンクシグナリングの受信処理におけるネットワークの遅延と、ダウンリンクデータパケットアセンブリ、再送信されたダウンリンクデータパケットアセンブリ、又はアップリンクシグナリングパケットアセンブリの実行におけるネットワークの遅延と、
を含む。
第1の時間間隔は、n1によって乗算されたTTIであり、n1がN以上であることと、1つのアップリンクHARQ処理が1つのダウンリンクサブフレームによってスケジューリングされた場合に、アップリンクデータを送信し、かつ、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第1の時間間隔が最も短いこととを満たす。n1及びNは正の整数であり、Nによって乗算されたTTIは、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの送信における遅延と、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIの受信処理におけるUEの遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリの実行におけるUEの遅延との合計である。
ネットワークとのデータ送信を実行する段階は、決定されたTTIを用いることによって、ネットワークとのデータ送信を実行する段階を含み、
TTIは、1msより短い。
Claims (14)
- 時分割複信(TDD)システムにおけるデータ送信装置であって、
端末デバイスとのデータ送信を実行する送信時間間隔(TTI)を決定する処理モジュールと、
前記処理モジュールによって決定された前記TTIを用いることによって、前記端末デバイスとのデータ送信を実行する送信モジュールと、
を備え、
前記TTIは、1msより短く、
前記処理モジュールは、無線フレームのTDD構成及び特別サブフレーム(Sサブフレーム)構成をさらに決定し、
前記送信モジュールは、前記処理モジュールによって決定された前記TTIならびに前記無線フレームの前記TDD構成及び前記Sサブフレーム構成を用いることによって、前記端末デバイスとのデータ送信を実行し、
前記Sサブフレーム構成は、
セルカバレッジ半径が事前設定されたカバレッジ半径閾値より大きい場合に、前記無線フレームにおけるSサブフレームがM個の連続するサブフレームを含むことと、前記Sサブフレームにおけるガード期間(GP)の長さが、前記セルカバレッジ半径に従って決定されることと、
を含み、
Mは、1より大きい整数である、装置。 - 前記処理モジュールは、ブロードキャストチャネルが無線フレームの第2のサブフレームにおいて最初の2つのシンボルを占める場合に、前記無線フレームの前記第2のサブフレームにおける前記最初の2つのシンボルにおいて、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)の送信をスキップすることをさらに決定し、
前記送信モジュールは、前記無線フレームの前記第2のサブフレームにおける前記最初の2つのシンボルにおいて、前記PDCCHの前記端末デバイスへの送信をスキップする、
請求項1に記載の装置。 - 前記処理モジュールは、前記送信モジュールによって前記端末デバイスとのデータ送信を実行するハイブリッド自動再送要求(HARQ)処理の時系列をさらに決定し、
前記送信モジュールは、前記処理モジュールによって決定された前記HARQ処理の前記時系列を用いることによって、前記端末デバイスとのデータ送信を実行し、
前記HARQ処理の前記時系列は、
アップリンクスケジューリングに用いられるダウンリンク制御情報(DCI)を送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクデータを送信し、かつ、前記ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔、
物理ハイブリッド自動再送インジケータチャネル(PHICH)を送信する各ダウンリンクサブフレームと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、前記ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第2の時間間隔、
アップリンクデータを送信する各アップリンクサブフレームと、PHICHを送信し、かつ、前記アップリンクサブフレームに対応する各ダウンリンクサブフレームとの間の第3の時間間隔、又は、
ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、前記ダウンリンクサブフレームに対応する各アップリンクサブフレームとの間の第4の時間間隔
の時系列の少なくとも1つを含み、
前記第1の時間間隔は、n1によって乗算されたTTIであり、n1がN以上であることと、1つのアップリンクHARQ処理が1つのダウンリンクサブフレームによってスケジューリングされた場合に、アップリンクデータを送信し、かつ、アップリンクスケジューリングに用いられる前記DCIを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第1の時間間隔が最も短いこととを満たし、n1及びNは正の整数であり、Nによって乗算されたTTIは、アップリンクスケジューリングに用いられる前記DCIの送信における遅延と、アップリンクスケジューリングに用いられる前記DCIの受信処理における遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計であり、
前記第2の時間間隔は、n2によって乗算されたTTIであり、n2がQ以上であることと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、前記PHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第2の時間間隔が最も短いこととを満たし、n2及びQは正の整数であり、Qによって乗算されたTTIは、前記PHICHの送信における遅延と、前記PHICHの受信処理における遅延と、再送信されたアップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計であり、
前記第3の時間間隔は、n3によって乗算されたTTIであり、アップリンクデータを送信する対応アップリンクサブフレームと、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信し、かつ、前記アップリンクサブフレームに対応するダウンリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔に従って設定され、n3は正の整数であり、前記第3の時間間隔は、前記アップリンクデータの送信における遅延と、前記アップリンクデータの受信処理における遅延と、PHICHデータパケットアセンブリにおける遅延との合計以上であり、
前記第4の時間間隔は、n4によって乗算されたTTIであり、n4がW以上であることと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、前記ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第4の時間間隔が最も短いこととを満たし、n4及びWは正の整数であり、Wによって乗算されたTTIは、前記ダウンリンクデータの送信における遅延と、前記ダウンリンクデータの受信処理における遅延と、アップリンクフィードバックパケットアセンブリにおける遅延との合計である、
請求項1又は2に記載の装置。 - 時分割複信(TDD)システムにおけるデータ送信装置であって、
ネットワークとのデータ送信を実行する送信時間間隔(TTI)を決定する処理モジュールと、
前記処理モジュールによって決定された前記TTIを用いることによって、前記ネットワークとのデータ送信を実行する送信モジュールと、
を備え、
前記TTIは、1msより短く、
前記処理モジュールは、無線フレームのTDD構成及び特別サブフレームSサブフレーム構成をさらに決定し、
前記送信モジュールは、前記処理モジュールによって決定された前記TTIならびに前記無線フレームの前記TDD構成及び前記Sサブフレーム構成を用いることによって、前記ネットワークとのデータ送信を実行し、
前記Sサブフレーム構成は、
セルカバレッジ半径が事前設定されたカバレッジ半径閾値より大きい場合に、前記無線フレームにおけるSサブフレームがM個の連続するサブフレームを含むことと、前記Sサブフレームにおけるガード期間(GP)の長さが、前記セルカバレッジ半径に従って決定されることと、
を含み、
Mは、1より大きい整数である、装置。 - 前記TDD構成は、前記無線フレームにおいて、ダウンリンクからアップリンクへのスイッチポイントの周期が、前記無線フレームの長さの2分の1以下であることを含む、請求項4に記載の装置。
- 前記Sサブフレーム構成は、
1つの無線フレームが複数のSサブフレームを含む場合に、いくつかのSサブフレームがサウンディング参照信号(SRS)信号を含み、他のSサブフレームがSRS信号を含まない
ことを含む、請求項4に記載の装置。 - 前記処理モジュールは、ブロードキャストチャネルが無線フレームの第2のサブフレームにおいて最初の2つのシンボルを占める場合に、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)が前記無線フレームの前記第2のサブフレームにおける前記最初の2つのシンボルにおいて送信されないことをさらに決定し、
前記送信モジュールは、前記無線フレームの前記第2のサブフレームにおける前記最初の2つのシンボルにおいて、前記ネットワークによって送信された前記PDCCHの受信をスキップする、請求項4に記載の装置。 - 前記処理モジュールは、ブロードキャストチャネルが無線フレームの第1のサブフレームを占めることをさらに決定し、
前記送信モジュールは、前記無線フレームの前記第1のサブフレームにおいて、前記ネットワークによって送信された前記ブロードキャストチャネルを受信する、請求項4に記載の装置。 - 前記処理モジュールは、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)の長さを決定し、前記PRACHの前記決定された長さがサブフレームの長さより大きい場合に、前記PRACHがC個の連続するアップリンクサブフレームを占めることをさらに決定し、Cは正の整数であり、
前記送信モジュールは、前記処理モジュールによって決定された前記PRACHを用いることによって、アップリンクランダムアクセスプリアンブルを前記ネットワークに送信する、請求項4に記載の装置。 - 前記処理モジュールは、Sサブフレーム及び/又はP個のダウンリンクサブフレームが、前記PRACHによって占められた前記C個の連続するアップリンクサブフレームの間に含まれることを決定し、Pは正の整数である、請求項9に記載の装置。
- 前記処理モジュールは、前記送信モジュールによって前記ネットワークとのデータ送信を実行するために、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)処理の時系列をさらに決定し、
前記送信モジュールは、前記処理モジュールによって決定された前記HARQ処理の前記時系列を用いることによって、前記ネットワークとのデータ送信を実行し、
前記HARQ処理の前記時系列は、
アップリンクスケジューリングに用いられるダウンリンク制御情報(DCI)を送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクデータを送信し、かつ、前記ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔、
物理ハイブリッド自動再送インジケータチャネル(PHICH)を送信する各ダウンリンクサブフレームと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、前記ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第2の時間間隔、
アップリンクデータを送信する各アップリンクサブフレームと、PHICHを送信し、かつ、前記アップリンクサブフレームに対応する各ダウンリンクサブフレームとの間の第3の時間間隔、又は、
ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、前記ダウンリンクサブフレームに対応する各アップリンクサブフレームとの間の第4の時間間隔
の時系列の少なくとも1つを含み、
前記第1の時間間隔は、n1によって乗算されたTTIであり、n1がN以上であることと、1つのアップリンクHARQ処理が1つのダウンリンクサブフレームによってスケジューリングされた場合に、アップリンクデータを送信し、かつ、アップリンクスケジューリングに用いられる前記DCIを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第1の時間間隔が最も短いこととを満たし、n1及びNは正の整数であり、Nによって乗算されたTTIは、アップリンクスケジューリングに用いられる前記DCIの送信における遅延と、アップリンクスケジューリングに用いられる前記DCIの受信処理における遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計であり、
前記第2の時間間隔は、n2によって乗算されたTTIであり、n2がQ以上であることと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、前記PHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第2の時間間隔が最も短いこととを満たし、n2及びQは正の整数であり、Qによって乗算されたTTIは、前記PHICHの送信における遅延と、前記PHICHの受信処理における遅延と、再送信されたアップリンクデータパケットアセンブリの実行における遅延との合計であり、
前記第3の時間間隔は、n3によって乗算されたTTIであり、アップリンクデータを送信する対応アップリンクサブフレームと、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信し、かつ、前記アップリンクサブフレームに対応するダウンリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔に従って設定され、n3は正の整数であり、前記第3の時間間隔は、前記アップリンクデータの送信における遅延と、前記アップリンクデータの受信処理における遅延と、PHICHデータパケットアセンブリにおける遅延との合計以上であり、
前記第4の時間間隔は、n4によって乗算されたTTIであり、n4がW以上であることと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、前記ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第4の時間間隔が最も短いこととを満たし、n4及びWは正の整数であり、Wによって乗算されたTTIは、前記ダウンリンクデータの送信における遅延と、前記ダウンリンクデータの受信処理における遅延と、アップリンクフィードバックパケットアセンブリの実行における遅延との合計である、
請求項4から10のいずれか1項に記載の装置。 - 時分割複信(TDD)システムにおけるデータ送信方法であって、
ネットワークとのデータ送信を実行する送信時間間隔(TTI)を決定する段階と、
前記決定されたTTIを用いることによって、前記ネットワークとのデータ送信を実行する段階と、
を備え、
前記TTIは、1msより短く、
前記ネットワークとのデータ送信を実行するTTIを決定する前記段階の後であって、前記ネットワークとのデータ送信を実行する前記段階の前に、前記方法は、無線フレームのTDD構成及び特別サブフレームSサブフレーム構成を決定する段階をさらに備え、
前記決定されたTTIを用いることによって、前記ネットワークとのデータ送信を実行する前記段階は、前記TTIと、決定された前記無線フレームの前記TDD構成及び前記Sサブフレーム構成とを用いることによって、前記ネットワークとのデータ送信を実行する段階を含み、
前記Sサブフレーム構成は、
セルカバレッジ半径が事前設定されたカバレッジ半径閾値より大きい場合に、前記無線フレームにおけるSサブフレームがM個の連続するサブフレームを含むことと、前記Sサブフレームにおけるガード期間(GP)の長さが、前記セルカバレッジ半径に従って決定されることと、
を含み、
Mは、1より大きい整数である、方法。 - 前記ネットワークとのデータ送信を実行するTTIを決定する前記段階の後であって、前記ネットワークとのデータ送信を実行する前記段階の前に、前記方法は、ブロードキャストチャネルが無線フレームの第2のサブフレームにおいて最初の2つのシンボルを占める場合に、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)が、前記無線フレームの前記第2のサブフレームにおける前記最初の2つのシンボルにおいて送信されないことを決定する段階をさらに備え、
前記ネットワークとのデータ送信を実行する前記段階は、前記無線フレームの前記第2のサブフレームにおける前記最初の2つのシンボルにおいて、前記ネットワークによって送信された前記PDCCHの受信をスキップする段階を含む、
請求項12に記載の方法。 - 前記ネットワークとのデータ送信を実行するTTIを決定する前記段階の後であって、前記ネットワークとのデータ送信を実行する前記段階の前に、前記方法は、前記ネットワークとのデータ送信を実行するハイブリッド自動再送要求(HARQ)処理の時系列を決定する段階をさらに備え、
前記ネットワークとのデータ送信を実行する前記段階は、前記HARQ処理の前記決定された時系列を用いることによって、前記ネットワークとのデータ送信を実行する段階を含み、
前記HARQ処理の前記時系列は、
アップリンクスケジューリングに用いられるダウンリンク制御情報(DCI)を送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクデータを送信し、かつ、前記ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔、
物理ハイブリッド自動再送インジケータチャネル(PHICH)を送信する各ダウンリンクサブフレームと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、前記ダウンリンクサブフレームに対応するアップリンクサブフレームとの間の第2の時間間隔、
アップリンクデータを送信する各アップリンクサブフレームと、PHICHを送信し、かつ、前記アップリンクサブフレームに対応する各ダウンリンクサブフレームとの間の第3の時間間隔、又は、
ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、前記ダウンリンクサブフレームに対応する各アップリンクサブフレームとの間の第4の時間間隔
の時系列の少なくとも1つを含み、
前記第1の時間間隔は、n1によって乗算されたTTIであり、n1がN以上であることと、1つのアップリンクHARQ処理が1つのダウンリンクサブフレームによってスケジューリングされた場合に、アップリンクデータを送信し、かつ、アップリンクスケジューリングに用いられる前記DCIを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第1の時間間隔が最も短いこととを満たし、n1及びNは正の整数であり、Nによって乗算されたTTIは、アップリンクスケジューリングに用いられる前記DCIの送信における遅延と、アップリンクスケジューリングに用いられる前記DCIの受信処理における遅延と、アップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計であり、
前記第2の時間間隔は、n2によって乗算されたTTIであり、n2がQ以上であることと、再送信されたアップリンクデータを送信し、かつ、前記PHICHを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第2の時間間隔が最も短いこととを満たし、n2及びQは正の整数であり、Qによって乗算されたTTIは、前記PHICHの送信における遅延と、前記PHICHの受信処理における遅延と、再送信されたアップリンクデータパケットアセンブリにおける遅延との合計であり、
前記第3の時間間隔は、n3によって乗算されたTTIであり、アップリンクデータを送信する対応アップリンクサブフレームと、アップリンクスケジューリングに用いられるDCIを送信し、かつ、前記アップリンクサブフレームに対応するダウンリンクサブフレームとの間の第1の時間間隔に従って設定され、n3は正の整数であり、前記第3の時間間隔は、前記アップリンクデータの送信における遅延と、前記アップリンクデータの受信処理における遅延と、PHICHデータパケットアセンブリにおける遅延との合計以上であり、
前記第4の時間間隔は、n4によって乗算されたTTIであり、n4がW以上であることと、アップリンクフィードバックを送信し、かつ、前記ダウンリンクデータを送信する各ダウンリンクサブフレームからの時間間隔が最も長いアップリンクサブフレームに対応する第4の時間間隔が最も短いこととを満たし、n4及びWは正の整数であり、Wによって乗算されたTTIは、前記ダウンリンクデータの送信における遅延と、前記ダウンリンクデータの受信処理における遅延と、アップリンクフィードバックパケットアセンブリの実行における端末デバイスの遅延との合計である、請求項12又は13に記載の方法。
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