Терминальное устройство и способ

Изобретение относится к области беспроводной связи. Техническим результатом является повышение эффективности передачи в системе радиосвязи. Упомянутый технический результат достигается тем, что передатчик может сообщать результат измерения разницы во времени на основе события, связанного с измерением разницы во времени, причем в том случае, если предварительно заданная длина временного интервала передачи (TTI) сконфигурирована, и, кроме того, в том случае, если результат измерения больше предварительно заданного порога, передатчик сообщает результат измерения на терминальное устройство. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 7 ил.

 

Область техники

[0001]

Варианты осуществления настоящего изобретения относятся к оборудованию, а именно к терминальному устройству и способу, которые обеспечивают эффективную связь.

Настоящая заявка испрашивает приоритет на основании JP 2016-096129, поданной 12 мая 2016 года, содержание которой включено в настоящий документ путем ссылки.

Предпосылки создания изобретения

[0002]

Проект партнерства по системам 3-го поколения (3GPP), который представляет собой проект стандартизации, стандартизовал сеть усовершенствованного универсального наземного радиодоступа (EUTRA), при котором высокоскоростная связь реализована путем применения схемы связи «мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов» (OFDM) и гибкого планирования с применением единицы предварительно заданной частоты и времени, называемой ресурсным блоком. Следует отметить, что совокупность связи, использующей стандартизованную технологию EUTRA, можно называть связью стандарта долгосрочного развития сетей связи (LTE).

[0003]

Кроме того, системами 3GPP описан радиоинтерфейс «Advanced EUTRA» (A-EUTRA), который обеспечивает более высокую скорость передачи данных и обладает верхней совместимостью с EUTRA. EUTRA относится к системе связи, основанной на сети, в которой устройства базовой станции имеют по существу одинаковую конфигурацию соты (размер соты); однако в отношении A-EUTRA обсуждают систему связи, основанную на сети (неоднородной беспроводной сети, неоднородной сети), в которой устройства (соты) базовой станции с разными конфигурациями сосуществуют в одной и той же зоне.

[0004]

Кроме того, обсуждали метод сокращения времени обработки, относящейся к связи (непатентная литература 1).

Список библиографических ссылок

Непатентная литература

[0005]

Непатентная литература 1: «3GPP TR 36.881 v.0.5.0 (2015-11)», R2-157181, 4th Dec. 2015.

Изложение сущности изобретения

Техническая проблема

[0006]

Некоторые устройства связи (терминальные устройства и/или устройства базовой станции) могут не справляться с осуществлением эффективной связи с использованием традиционного управления мощностью передачи или традиционного управления передачей.

[0007]

Аспект настоящего изобретения создан с учетом вышеуказанных проблем, и целью настоящего изобретения является обеспечение терминального устройства и способа, которые сделают возможным управление мощностью передачи или управление передачей для эффективных связей.

Решение проблемы

[0008]

(1) Для достижения вышеуказанной цели аспект настоящего изобретения разработан с возможностью обеспечения следующих средств. В частности, терминальное устройство в соответствии с аспектом настоящего изобретения представляет собой терминальное устройство, которое может осуществлять связь с устройством базовой станции, причем терминальное устройство включает в себя: блок измерения, который может измерять разницу во времени между приемом и передачей терминальным устройством; передатчик, который может сообщать результат измерения разницы во времени на основе события, связанного с измерением разницы во времени, причем в том случае, если предварительно заданная длина интервала времени передачи (TTI) сконфигурирована и, кроме того, в том случае если результат измерения больше предварительно заданного порога, передатчик сообщает результат измерения на терминальное устройство.

[0009]

(2) Способ в соответствии с аспектом настоящего изобретения представляет собой способ, используемый терминальным устройством, которое может осуществлять связь с устройством базовой станции, причем способ включает стадии: измерения разницы во времени между приемом и передачей терминальным устройством; сообщения результата измерения разницы во времени на основе события, связанного с измерением разницы во времени; и сообщения результата измерения на терминальное устройство, в том случае если сконфигурирована предварительно заданная длина интервала времени передачи (TTI), и, кроме того, в том случае если результат измерения больше предварительно заданного порога.

Преимущественные эффекты изобретения

[0010]

Аспект настоящего изобретения может обеспечивать повышенную эффективность передачи в системе радиосвязи, в которой устройство базовой станции и терминальное устройство связаны.

Краткое описание чертежей

[0011]

На ФИГ. 1 представлена схема примера конфигурации радиокадра нисходящей линии связи в соответствии с первым вариантом осуществления.

На ФИГ. 2 представлена схема примера конфигурации радиокадра восходящей линии связи в соответствии с первым вариантом осуществления.

На ФИГ. 3 представлена схема, показывающая отношение соответствия между форматом 1b PUCCH с выбором каналов с 7-символьной конфигурацией и 2-символьным sPDSCH в соответствии с первым вариантом осуществления.

На ФИГ. 4 показано сопоставление каналов sPDSCH в определенном подкадре определенной обслуживающей соты в HARQ-ACK (j) для PUCCH формата 2b в том случае, если один или более sPDSCH могут быть выполнены с возможностью обнаружения для одного подкадра в соответствии с первым вариантом осуществления.

На ФИГ. 5 представлена схема, иллюстрирующая пример блочной конфигурации устройства базовой станции в соответствии с первым вариантом осуществления.

На ФИГ. 6 представлена схема, иллюстрирующая пример блочной конфигурации терминального устройства в соответствии с первым вариантом осуществления.

На ФИГ. 7 приведена схема, описывающая синхронизацию передачи HARQ-ACK относительно sPDSCH в соответствии с первым вариантом осуществления.

Описание вариантов осуществления

[0012]

Первый вариант осуществления

Ниже будет описан первый вариант осуществления настоящего изобретения. Описание будет приведено с использованием системы связи, в которой устройство базовой станции (базовая станция, NodeB или EUTRAN NodeB (eNB, развернутая NodeB)) и терминальное устройство (терминал, мобильная станция, пользовательское устройство или пользовательское оборудование (UE)) обмениваются данными в соте.

[0013]

Будут описаны основные физические каналы, физические сигналы и структуры кадра, которые используют в настоящем варианте осуществления. Термин «канал» относится к среде, применяемой для передачи сигнала, а термин «физический канал» относится к физической среде, применяемой для передачи сигнала. В настоящем варианте осуществления термин «физический канал» и термин «физический сигнал» могут быть использованы как синонимы. В будущих вариантах LTE может быть добавлен другой физический канал, могут быть изменены построение/конфигурация или формат существующего физического канала или могут быть добавлены другие построение/конфигурация или формат; однако это не повлияет на описание каждого варианта осуществления настоящего изобретения, даже в случае осуществления такого добавления или изменения.

[0014]

Будет описан тип структуры кадра в соответствии с настоящим вариантом осуществления.

[0015]

Структуру кадра типа 1 (FS1) применяют для дуплексной передачи с частотным разделением каналов (FDD). Это означает, что FS1 применяют к операциям в соте, в которой есть поддержка FDD. FS1 может быть применима как к полнодуплексному FDD (FD-FDD), так и к полудуплексному FDD (HD-FDD).

[0016]

В FDD для передачи по нисходящей линии связи и передачи по восходящей линии связи назначают различные частотные области. Другими словами, для передачи по нисходящей линии связи и передачи по восходящей линии связи рабочие полосы определяют индивидуально. Таким образом, для передачи по нисходящей линии связи и передачи по восходящей линии связи применяют различные несущие частоты. Соответственно, в FDD передача по нисходящей линии связи может использовать 10 подкадров, а передача по восходящей линии связи может использовать другие 10 подкадров. В режиме HD-FDD терминальное устройство не может одновременно выполнять передачу и прием, но в режиме FD-FDD терминальное устройство способно одновременно выполнять передачу и прием.

[0017]

В режиме HD-FDD терминальное устройство не может одновременно выполнять передачу и прием, но в режиме FD-FDD терминальное устройство способно одновременно выполнять передачу и прием.

[0018]

Кроме того, HD-FDD включает в себя два типа: для режима HD-FDD типа A терминальное устройство создает защитный интервал, не принимая последнюю часть (последний символ) подкадра нисходящей линии связи непосредственно перед подкадром восходящей линии связи от того же терминального устройства; а для режима HD-FDD типа B терминальное устройство создает защитные интервалы, каждый из которых называют защитным подкадром HD, не принимая подкадр нисходящей линии связи непосредственно перед подкадром восходящей линии связи от того же терминального устройства и не принимая подкадр нисходящей линии связи непосредственно после подкадра восходящей линии связи от того же терминального устройства. Другими словами, в режиме HD-FDD терминальное устройство создает защитный интервал, управляя способом приема подкадра нисходящей линии связи. Следует отметить, что символ может представлять собой либо символ OFDM, либо символ SC-FDMA.

[0019]

Структуру кадра типа 2 (FS2) применяют для дуплексной передачи с временным разделением каналов (ТDD). Это означает, что FS2 применяют к операциям в соте, в которой есть поддержка TDD. Каждый радиокадр состоит из двух полукадров. Каждый полукадр состоит из пяти подкадров. Конфигурация UL-DL в данной соте может быть неодинаковой в разных радиокадрах. Подкадром при передаче по восходящей линии связи или по нисходящей линии связи можно управлять в последнем радиокадре. Терминальное устройство может получать конфигурацию UL-DL в последнем радиокадре посредством PDCCH или сигнализации более высокого уровня. Следует отметить, что конфигурация UL-DL указывает структуру подкадра восходящей линии связи, подкадра нисходящей линии связи и специального подкадра в TDD. Специальный подкадр состоит из таймслота управления нисходящей линией связи (DwPTS), в течение которого разрешена передача по нисходящей линии связи, защитный интервал (GP) и таймслот управления восходящей линией связи (UpPTS), в течение которого возможна передача по восходящей линии связи. Конфигурациями DwPTS и UpPTS в специальном подкадре управляют согласно таблице таким образом, чтобы терминальное устройство могло получать структуры посредством сигнализации более высокого уровня. Следует отметить, что специальный подкадр выступает в качестве точки переключения от нисходящей линии связи к восходящей линии связи. Таким образом, в точке переключения терминальное устройство переходит от приема к передаче, а устройство базовой станции переходит от передачи к приему. Точки переключения возникают через определенные промежутки времени с периодичностью 5 мс или с периодичностью 10 мс. В том случае если точки переключения возникают с периодичностью 5 мс, специальные подкадры существуют в обоих полукадрах. В том случае если точки переключения возникают с периодичностью 10 мс, специальный подкадр существует только в первом полукадре.

[0020]

В том случае если для UpPTS назначены два символа, могут быть выделены зондирующий опорный сигнал (SRS) и преамбула формата 4 PRACH.

[0021]

Кроме того, для TDD применима технология TDD усовершенствованного управления подавлением помех и адаптации трафика (eIMTA). Эта технология учитывает объем связи (объем трафика) каждой соты. eITMA представляет собой метод оптимальной связи, которая должна быть достигнута за счет изменения пропорций подкадров нисходящей линии связи и подкадров восходящей линии связи в пределах каждого радиокадра (т. е. 10 подкадров) путем динамического переключения конфигураций TDD (с помощью сигнализации уровня L1 или L1) на основе объема связи нисходящей линии связи и/или объема связи восходящей линии связи, а также количества помех.

[0022]

FS1 и FS2 позволяют применять NCP (нормальный циклический префикс) и ECP (расширенный циклический префикс).

[0023]

Структуру кадра типа 3 (FS3) применяют для работы вторичной соты с доступом на базе лицензируемой полосы частот (LAA). В альтернативном варианте осуществления FS3 может допускать только NCP. Для передачи по нисходящей линии связи используют 10 подкадров, содержащихся в радиокадре. Терминальное устройство обрабатывает каждый подкадр как пустой подкадр, исходя из предположения, что в этом подкадре отсутствует сигнал, если не определено иное, или если в соответствующем подкадре не обнаружена передача по нисходящей линии связи. Передача по нисходящей линии связи занимает один подкадр или множество последовательных подкадров. Последовательные подкадры включают в себя первый подкадр и последний подкадр. Первый подкадр начинается с любого символа или слота (например, с символа OFDM № 0 или № 7) подкадра. Кроме того, последние подкадры, которые должны быть заняты, являются полным подкадром (т. е. 14 символами OFDM) или представляют собой столько символов OFDM, сколько указано на основе одного из периодов DwPTS. Является ли конкретный подкадр в последовательных подкадрах последним подкадром или нет, терминальному устройству указывают с помощью определенного поля, содержащегося в формате информации нисходящей линии связи (DCI). В этом поле может быть указано количество символов OFDM, используемых для подкадра, в котором обнаружено это поле, и в следующем подкадре. В FS3 устройство базовой станции выполняет процедуры доступа к каналу, связанные с приемом перед передачей (LBT), прежде чем выполнять передачу по нисходящей линии связи.

[0024]

Следует отметить, что FS3 поддерживает только передачу по нисходящей линии связи, но может также поддерживать передачу по восходящей линии связи. В последнем случае FS3, которая поддерживает только передачу по нисходящей линии связи, можно называть FS3-1 или FS3-A, тогда как FS3, которая поддерживает и передачу по нисходящей линии связи, и передачу по восходящей линии связи, можно называть FS3-2 или FS3-B.

[0025]

Терминальное устройство и устройство базовой станции, которые поддерживают FS3, могут осуществлять связь с использованием любой полосы частот, для которой не требуется лицензирование.

[0026]

Управление рабочими полосами, которые соответствуют сотам LAA или сотам FS3, можно осуществлять совместно с использованием таблицы рабочих полос EUTRA. Например, для управления рабочими полосами EUTRA можно использовать индексы с 1 по 44, а для управления рабочими полосами, соответствующими LAA (или частоте LAA), можно использовать индекс 46. Например, индекс 46 может определять только полосу частот нисходящей линии связи. Некоторые индексы могут быть зарезервированы для полосы частот восходящей линии связи или могут быть закреплены заранее для будущего определения. Соответствующий дуплексный режим может представлять собой режим отличный от FDD или TDD или может представлять собой FDD или TDD. Частота, которая позволяет выполнять операции LAA, предпочтительно может составлять 5 ГГц или выше, но она может быть равна или меньше 5 ГГц. Следовательно, связь с использование операций LAA может быть выполнена на частоте, связанной с рабочим диапазоном, соответствующим LAA.

[0027]

Далее будут описаны конфигурация радиокадра нисходящей линии связи и конфигурация радиокадра восходящей линии связи в соответствии с настоящим вариантом осуществления.

[0028]

На ФИГ. 1 представлена схема примера конфигурации радиокадра нисходящей линии связи в соответствии с настоящим вариантом осуществления. В нисходящей линии связи применяют схему доступа OFDM.

[0029]

Для осуществления радиосвязи по нисходящей линии связи от устройства базовой станции к терминальному устройству используют следующие физические каналы нисходящей линии связи. При этом физические каналы нисходящей линии связи используют для передачи выходной информации с более высоких уровней:

физический широковещательный канал (PBCH);

физический канал индикации формата управления (PCFICH);

физический канал индикации гибридного автоматического запроса на повторение передачи (PHICH);

физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH);

улучшенный физический канал управления нисходящей линии связи (EPDCCH);

короткий/более короткий/укороченный физический канал управления нисходящей линии связи (sPDCCH, PDCCH для sTTI);

физический совместно применяемый канал для передачи данных по нисходящей линии связи (PDSCH);

короткий/более короткий/укороченный физический совместно применяемый канал для передачи данных по нисходящей линии связи (sPDSCH, PDSCH для sTTI);

физический канал многоадресной передачи (PMCH).

[0030]

В радиосвязи по нисходящей линии связи используют следующие физические сигналы нисходящей линии связи. При этом физические каналы нисходящей линии связи используют не для передачи выходной информации с более высоких уровней, а для использования физическим уровнем:

сигнал синхронизации (SS);

опорный сигнал нисходящей линии связи (DLRS);

сигнал обнаружения (DS).

[0031]

В соответствии с настоящим вариантом осуществления используют следующие пять типов опорных сигналов нисходящей линии связи:

специфичный для соты опорный сигнал (CRS);

UE-специфичный опорный сигнал (URS), относящийся к PDSCH;

опорный сигнал демодуляции (DMRS), относящийся к EPDCCH;

информация о состоянии канала ненулевой мощности - опорный сигнал (NZP CSI-RS);

информация о состоянии канала нулевой мощности - опорный сигнал (ZP CSI-RS);

одночастотная сеть многоадресной передачи мультимедийных широковещательных услуг - опорный сигнал (MBSFN RS);

опорный сигнал позиционирования (PRS).

[0032]

Радиокадр нисходящей линии связи содержит пару ресурсных блоков (RB) нисходящей линии связи. Каждая из этой пары RB нисходящей линии связи представляет собой элемент для выделения радиоресурсов нисходящей линии связи и т. п. и состоит из полосы частот предварительно заданной ширины (ширина полосы RB) и длительности (два слота равны одному подкадру). Каждая из пар RB нисходящей линии связи состоит из двух RB нисходящей линии связи (ширина полосы RB × слот), которые являются смежными во временной области. Каждый из RB нисходящей линии связи состоит из 12 поднесущих в частотной области. Во временной области RB нисходящей линии связи состоит из семи символов OFDM в случае добавления NCP, при этом RB нисходящей линии связи состоит из шести символов OFDM в случае добавления ECP за счет более длинного CP, чем в случае добавления NCP. Область, определяемую одной поднесущей в частотной области, и один символ OFDM во временной области называют «ресурсным элементом (RE)». PDCCH/EPDCCH представляет собой физический канал, по которому передают информацию управления нисходящей линии связи (DCI), такую как идентификатор терминального устройства, информацию планирования PDSCH, информацию планирования PUSCH (физический совместно применяемый канал для передачи данных по восходящей линии связи), схему модуляции, скорость кодирования и параметр повторной передачи. Следует отметить, что, хотя в настоящем документе описан подкадр нисходящей линии связи в одной компонентной несущей (CC), подкадр нисходящей линии связи определяют для каждой CC и подкадры нисходящей линии связи по существу синхронизируют между CC. Вышеупомянутое состояние, в котором подкадры нисходящей линии связи по существу синхронизируют между CC, относится к состоянию, в котором в случае выполнения передачи с устройства базовой станции с использованием множества CC ошибки синхронизации передачи всех CC находятся в пределах предварительно заданного диапазона.

[0033]

SS, PBCH и DLRS могут быть выделены в подкадрах нисходящей линии связи, хотя это не проиллюстрировано в настоящем документе. В число примеров DLRS входят CRS, CSI-RS, специфичный для пользовательского оборудования опорный сигнал (UERS) и DMRS. CRS передают через тот же порт антенны (порт передачи), через который передают PDCCH, CSI-RS используют для измерения информации о состоянии канала (CSI), UERS передают через тот же порт антенны, через который передают некоторые PDSCH, и DMRS передают через тот же порт антенны, через который передают EPDCCH. Кроме того, могут быть применены несущие, которым не сопоставлен CRS. В этом случае сигнал (называемый «улучшенным сигналом синхронизации»), аналогичный сигналу, соответствующему некоторым портам антенны (например, только порту 0 антенны) или всем портам антенны для CRS, может быть вставлен в один или несколько подкадров (например, в первый и шестой подкадры в радиокадре) в качестве сигнала отслеживания времени и/или частоты. В настоящем документе порт антенны может быть назван портом связи. При этом выражение «физический канал/физический сигнал передают через порт антенны» означает, что физический канал/физический сигнал передают посредством радиоресурса или уровня, соответствующего порту антенны. Например, приемник предназначен для приема физического канала или физического сигнала посредством радиоресурса или уровня, соответствующего порту антенны.

[0034]

На ФИГ. 2 представлена схема примера конфигурации радиокадра восходящей линии связи в соответствии с настоящим вариантом осуществления. В восходящей линии связи применяют схему SC-FDMA.

[0035]

При радиосвязи по восходящей линии связи от терминального устройства к устройству базовой станции используют следующие физические каналы восходящей линии связи. При этом физические каналы восходящей линии связи используют для передачи выходной информации с более высоких уровней:

физический канал управления восходящей линии связи (PUCCH);

короткий/более короткий/укороченный физический канал управления восходящей линии связи (sPUCCH, PUCCH для короткого TTI);

физический совместно применяемый канал для передачи данных по восходящей линии связи (PUSCH);

короткий/более короткий/укороченный физический совместно применяемый канал для передачи данных по восходящей линии связи (sPUSCH, PUSCH для короткого TTI);

физический канал произвольного доступа (PRACH);

короткий/более короткий/укороченный физический канал произвольного доступа (sPRACH, PRACH для короткого TTI).

[0036]

В радиосвязи по восходящей линии связи используют следующий физический сигнал восходящей линии связи. При этом физический сигнал восходящей линии связи используют не для передачи выходной информации с более высоких уровней, а для использования физическим уровнем:

опорный сигнал восходящей линии связи (ULRS).

[0037]

В соответствии с настоящим вариантом осуществления используют следующие два типа опорных сигналов восходящей линии связи:

опорный сигнал демодуляции (DMRS);

зондирующий опорный сигнал (SRS).

[0038]

В восходящей линии связи выделяют физический совместно применяемый канал для передачи данных по восходящей линии связи (PUSCH), физический канал управления восходящей линии связи (PUCCH) и т. п. ULRS (Опорный сигнал восходящей линии связи) также выделяют вместе с PUSCH и PUCCH. Радиокадр восходящей линии связи состоит из пар RB восходящей линии связи. Каждая из этой пары RB восходящей линии связи представляет собой элемент для выделения радиоресурсов восходящей линии связи и т. п. и состоит из полосы частот предварительно заданной ширины (ширина полосы RB) и временной области (два слота равны одному подкадру). Каждая из пар RB восходящей линии связи состоит из двух RB восходящей линии связи (ширина полосы RB × слот), которые являются смежными во временной области. Каждый RB восходящей линии связи состоит из 12 поднесущих в частотной области. Во временной области RB восходящей линии связи состоит из семи символов SC-FDMA в случае добавления NCP, при этом RB восходящей линии связи состоит из шести символов SC-FDMA в случае добавления ECP. Следует отметить, что, хотя в данном документе описан подкадр восходящей линии связи в одной CC, подкадр восходящей линии связи можно определять для каждой CC.

[0039]

На ФИГ. 1 и ФИГ. 2 показаны примеры, где различные физические каналы/физические сигналы мультиплексируют с частотным разделением каналов (FDM) и/или мультиплексируют с временным разделением каналов (TDM).

[0040]

Следует отметить, что, в том случае если различные физические каналы и/или физические сигналы передают в sTTI (короткие/более короткие/укороченные временные интервалы передачи), каждый из таких физических каналов и/или физических сигналов может быть назван sPDSCH, sPDCCH, sPUSCH, sPUCCH или sPRACH.

[0041]

В том случае если физический канал передают в sTTI, количество символов OFDM и/или символов SC-FDMA, которые составляют этот физический канал, может быть равно 14 или меньше 14 для NCP (12 для ECP). Кроме того, количество символов, используемых в физическом канале для sTTI, может быть установлено с помощью DCI и/или формата DCI или может быть установлено с помощью сигнализации более высокого уровня. Установить можно не только количество символов, используемых для sTTI, но и начальный символ по времени.

[0042]

Кроме того, sTTI может быть передан в пределах конкретной ширины полосы пропускания, которая находится в пределах ширины полосы пропускания системы. Эта ширина полосы пропускания, которую нужно установить для sTTI, может быть установлена с помощью DCI и/или формата DCI или может быть установлена с помощью сигнализации более высокого уровня (сигнализации RRC, сигнализации CE уровня MAC). Ширина полосы пропускания может быть установлена с помощью индексов начала и конца ресурсных блоков или с помощью их частотных положений. В альтернативном варианте осуществления она может быть установлена с помощью ширины полосы пропускания и индекса ресурсного блока/частотного положения начала. Ширина полосы пропускания для сопоставления с sTTI может быть названа полосой sTTI. Физический канал, сопоставленный с полосой sTTI, может быть назван физическим каналом для sTTI. В число физических каналов для sTTI можно включить sPDSCH, sPDCCH, sPUSCH, sPUCCH или sPRACH.

[0043]

В том случае если информация/параметры, которые нужно использовать для определения sTTI, устанавливают с помощью DCI и/или форматов DCI, DCI и/или форматы DCI могут быть скремблированы с помощью определенного RNTI, или в битовую строку, которая составляет формат DCI, может быть добавлен CRC, скремблированный с использованием определенного RNTI.

[0044]

В данном случае физический канал нисходящей линии связи и физический сигнал нисходящей линии связи вместе также называют сигналом нисходящей линии связи. Физический канал восходящей линии связи и физический сигнал восходящей линии связи вместе также называют сигналом восходящей линии связи. Физические каналы нисходящей линии связи и физические каналы восходящей линии связи в совокупности также называют физическим каналом. Физические сигналы нисходящей линии связи и физические сигналы восходящей линии связи в совокупности называют физическими сигналами.

[0045]

PBCH используют для широковещательной передачи блока служебной информации (MIB, широковещательный канал (BCH)), совместно применяемый терминальными устройствами.

[0046]

PCFICH используют для информации, указывающей регион (символы OFDM), который нужно использовать для передачи PDCCH.

[0047]

PHICH используют для передачи индикатора HARQ (обратная связь или ответная информация по HARQ), указывающего подтверждение (ACK) или отрицательное подтверждение (NACK) для данных восходящей линии связи (совместно применяемый канал восходящей линии связи (UL-SCH)), принятых устройством базовой станции.

[0048]

PDCCH, EPDCCH и/или sPDCCH используют для передачи информации управления нисходящей линии связи (DCI). В настоящем варианте осуществления PDCCH может включать в себя EPDCCH. Кроме того, PDCCH может включать в себя sPDCCH.

[0049]

При этом для DCI, передаваемой по PDCCH, EPDCCH и/или sPDCCH, могут быть определены множество форматов DCI. Другими словами, поле для DCI может быть определено в формате DCI и может быть сопоставлено с информационными битами.

[0050]

В том случае если физический канал для sTTI может быть передан в обслуживающую соту, т. е. на терминальное устройство и устройство базовой станции в обслуживающей соте, терминальное устройство может контролировать PDCCH/EPDCCH, в которых сопоставлен формат DCI, включая информацию/параметр для установки sTTI. Следовательно, устройство базовой станции может сопоставить формат DCI, содержащий информацию/параметр для установки sTTI, в PDCCH/EPDCCH и передать такой формат DCI на терминальное устройство, поддерживающее передачу/или прием физического канала с помощью этого sTTI.

[0051]

При этом формат DCI для нисходящей линии связи также называют DCI нисходящей линии связи, предоставлением нисходящей линии связи (предоставлением DL), и/или предоставлением планирования нисходящей линии связи, и/или выделением нисходящей линии связи. При этом формат DCI для восходящей линии связи называют также DCI восходящей линии связи, предоставлением восходящей линии связи (предоставлением UL), и/или предоставлением планирования восходящей линии связи, и/или выделением восходящей линии связи.

[0052]

Например, форматы DCI (например, формат 1 DCI, формат 1A DCI и/или формат 1C DCI), которые должны быть использованы для планирования одного PDSCH в одной соте, могут быть определены как назначения нисходящей линии связи.

[0053]

Кроме того, например, форматы DCI (например, формат 0 DCI, и/или формат 4 DCI, или первое предоставление UL), которые должны быть использованы для планирования одного PUSCH в одной соте, могут быть определены как предоставления восходящей линии связи.

[0054]

Например, предоставление UL может содержать поле индикатора несущей (CIF). Кроме того, предоставление UL может содержать информацию о команде управления мощностью передачи (команде TPC) для PUSCH, который нужно запланировать. Кроме того, предоставление UL может содержать информацию о циклическом сдвиге для DMRS (DMRS, связанного с передачей PUSCH). Кроме того, предоставление UL может содержать информацию о схеме модуляции и кодирования (MCS) и/или информацию о версии избыточности. Кроме того, предоставление UL может содержать информацию о назначении ресурсного блока и/или информацию о назначении ресурса со скачкообразной перестройкой. Кроме того, предоставление UL может содержать информацию, которую нужно использовать для запроса передачи CSI (запрос CSI). Кроме того, предоставление UL может содержать информацию, которую нужно использовать для запроса передачи SRS (запрос SRS).

[0055]

При этом предоставление UL может быть определено как общая DCI, совместно применяемая множеством терминальных устройств, и/или специально предназначенная DCI исключительно для одного терминального устройства. Следовательно, предоставление UL может быть передано в общем пространстве поиска и/или в специфичном для пользовательского оборудования поисковом пространстве. Кроме того, предоставление UL может быть передано через PDCCH и/или EPDCCH. Биты четности CRC, которые должны быть добавлены к предоставлению UL, могут быть скремблированы с помощью RNTI (будет описан позже).

[0056]

Кроме того, предоставление UL может быть использовано для определения конфигурации одного подкадра. Следовательно, предоставление UL может быть использовано для указания конфигурации, обычно используемой в одном подкадре. Поэтому конфигурация, указанная с помощью предоставления UL, может быть действительна для одного подкадра. Другими словами, предоставление UL может быть предоставлением UL, специфичным для подкадра. Таким образом, в том случае если PUSCH планируют с помощью предоставления UL, терминальное оборудование может выполнять передачу через запланированный PUSCH в подкадре (с использованием всех подкадров).

[0057]

Кроме того, формат DCI, содержащий по меньшей мере информацию, связанную с назначением частотного ресурса каналу PUSCH, sPUSCH и/или sPDCCH (например, информацию, связанную с назначением физического ресурсного блока каналу PUSCH, sPUSCH и/или sPDCCH), может быть определен как предоставление восходящей линии связи (далее такое предоставление восходящей линии связи называют также «вторым предоставлением UL», а такую UL DCI называют «второй UL DCI»). Таким образом, второе предоставление UL может быть использовано по меньшей мере для планирования PUSCH, sPUSCH и/или sPDCCH.

[0058]

Например, второе предоставление UL может содержать информацию, связанную с шириной полосы пропускания для PUSCH, который нужно запланировать, sPUSCH, который нужно запланировать, и/или sPDCCH, который нужно запланировать. Другими словами, второе предоставление UL может содержать информацию, связанную с шириной полосы пропускания, которую нужно запланировать для передачи через PUSCH, передачи через sPUSCH и/или передачи через sPDCCH.

[0059]

Например, второе предоставление UL может содержать информацию, связанную с начальным положением (и/или конечным положением, например, длину от начального положения) физического ресурсного блока для PUSCH, который нужно запланировать, sPUSCH, который нужно запланировать, и/или sPDCCH, который нужно запланировать. Кроме того, второе предоставление UL может содержать информацию, указывающую физический ресурсный блок для PUSCH, который нужно запланировать, sPUSCH, который нужно запланировать, и/или sPDCCH, который нужно запланировать.

[0060]

При этом второе предоставление UL может содержать поле индикатора несущей (CIF). Кроме того, второе предоставление UL может содержать информацию о команде управления мощностью передачи (команде TPC) для PUSCH, который нужно запланировать. Кроме того, второе предоставление UL может содержать информацию о команде управления мощностью передачи для sPUSCH, который нужно запланировать. Кроме того, второе предоставление UL может содержать информацию о циклическом сдвиге для DMRS (DMRS, связанного с передачей PUSCH и/или sPUSCH). Кроме того, второе предоставление UL может содержать информацию о MCS и/или информацию о версии избыточности. Кроме того, второе предоставление UL может содержать информацию о назначении ресурсного блока и/или информацию о назначении ресурса со скачкообразной перестройкой. Кроме того, второе предоставление UL может содержать информацию, которую нужно использовать для запроса передачи CSI (запрос CSI). Кроме того, второе предоставление UL может содержать информацию, которую нужно использовать для запроса передачи SRS (запрос SRS).

[0061]

При этом информация (часть или вся информация), которая должна быть отправлена с помощью второго предоставления UL, может быть передана с использованием сигнализации более высокого уровня (например, сигнализации уровня MAC и/или сигнализации уровня RRC). В дальнейшем описании информацию управления нисходящей линии связи, вроде описанной выше, передают с помощью второго предоставления UL. Однако информация управления нисходящей линии связи, которая подлежит передаче с использованием второго предоставления UL, может быть передана с помощью сигнализации более высокого уровня.

[0062]

При этом второе предоставление UL может быть определено как общая DCI, совместно применяемая несколькими терминальными устройствами (предоставление UL, общее предоставление UL, не специфичное для UE предоставление UL). Следовательно, второе предоставление UL может быть передано только в общем пространстве поиска (будет описано позже). Кроме того, второе предоставление UL может быть передано только через PDCCH и/или EPDCCH.

[0063]

Биты четности CRC, которые должны быть добавлены ко второму предоставлению UL, могут быть скремблированы с помощью RNTI (будет описан позже). При этом биты четности CRC, которые должны быть добавлены ко второму предоставлению UL, могут быть скремблированы с помощью первого UL-RNTI. Кроме того, поисковое пространство, в котором передают второе предоставление UL (например, общее пространство поиска), может быть предоставлено по меньшей мере первым UL-RNTI.

[0064]

Кроме того, второе предоставление UL может быть использовано для определения конфигурации одного подкадра. Следовательно, второе предоставление UL может быть использовано для указания конфигурации, обычно используемой в одном подкадре. Поэтому конфигурация, указанная с помощью второго предоставления UL, может быть действительна для одного подкадра или для множества подкадров. Другими словами, второе предоставление UL может быть предоставлением UL, специфичным для подкадра. То есть, в том случае если PUSCH планируют с помощью второго предоставления UL, терминальное оборудование может выполнять передачу через запланированный PUSCH в подкадре (или с использованием всех подкадров).

[0065]

Кроме того, формат DCI, содержащий по меньшей мере информацию о назначении частотного ресурса каналу PUSCH и/или sPUSCH, может быть определен как предоставление восходящей линии связи (далее такое предоставление восходящей линии связи называют также «третьим предоставлением UL», а такую UL DCI называют «третьей UL DCI»). Например, третье предоставление UL может содержать информацию о назначении временных интервалов передачи (TTI) для передачи через PUSCH и/или sPUSCH. Таким образом, третье предоставление UL может быть использовано по меньшей мере для планирования PUSCH и/или sPUSCH.

[0066]

Например, третье предоставление UL может содержать информацию, связанную с длиной TTI для PUSCH, который нужно запланировать, и/или sPUSCH, который нужно запланировать. Кроме того, третье предоставление UL может содержать информацию, связанную с положением DMRS, подлежащую передаче вместе с PUSCH, который нужно запланировать. Кроме того, третье предоставление UL может содержать информацию, связанную с положением DMRS, подлежащую передаче вместе с sPUSCH, который нужно запланировать.

[0067]

Кроме того, третье предоставление UL может содержать информацию, связанную с DMRS, подлежащую передаче вместе с PUSCH, который нужно запланировать (например, информацию о циклическом сдвиге DMRS). Кроме того, третье предоставление UL может содержать информацию, связанную с DMRS, подлежащую передаче вместе с sPUSCH, который нужно запланировать (например, информацию о циклическом сдвиге DMRS). Кроме того, третье предоставление UL может содержать информацию о задержке для передачи через PUSCH и/или передаче через sPUSCH, основанную на приеме (обнаружении) третьего предоставления UL (предоставления смещения задержки Tx).

[0068]

При этом третье предоставление UL может содержать поле индикатора несущей (CIF). Кроме того, третье предоставление UL может содержать информацию о команде управления мощностью передачи (команде TPC) для PUSCH, который нужно запланировать. Кроме того, третье предоставление UL может содержать информацию о команде управления мощностью передачи для sPUSCH, который нужно запланировать. Кроме того, третье предоставление UL может содержать информацию о циклическом сдвиге для DMRS (DMRS, связанного с передачей PUSCH и/или sPUSCH). Кроме того, третье предоставление UL может содержать информацию о MCS и/или информацию о версии избыточности. Кроме того, третье предоставление UL может содержать информацию о назначении ресурсного блока и/или информацию о назначении ресурса со скачкообразной перестройкой. Кроме того, третье предоставление UL может содержать информацию, которую нужно использовать для запроса передачи CSI (запрос CSI). Кроме того, третье предоставление UL может содержать информацию, которую нужно использовать для запроса передачи SRS (запрос SRS). Кроме того, третье предоставление UL может содержать информацию об индексе TTI (будет описан позже).

[0069]

При этом третье предоставление UL может быть определено как DCI, специально предназначенная для одного терминального устройства (предоставление UL, UE-специфичное предоставление UL). Следовательно, третье предоставление UL может быть передано только в UE-специфичном пространстве (будет описано позже). Кроме того, третье предоставление UL может быть передано через PDCCH, EPDCCH и/или sPDCCH. Кроме того, третье предоставление UL может быть передано через PDSCH.

[0070]

Биты четности CRC, которые должны быть добавлены к третьему предоставлению UL, могут быть скремблированы с помощью RNTI (будет описан позже). При этом биты четности CRC, которые должны быть добавлены к третьему предоставлению UL, могут быть скремблированы с помощью третьего UL-RNTI. Кроме того, пространство поиска, в котором передают третье предоставление UL (специфичное для пользовательского оборудования пространство поиска), может быть обеспечено по меньшей мере вторым UL-RNTI.

[0071]

Кроме того, третье предоставление UL может быть использовано для определения конфигурации одного TTI. Следовательно, третье предоставление UL может быть использовано для указания конфигурации, используемой в одном TTI. Поэтому конфигурация, указанная с помощью третьего предоставления UL, может быть действительна для одного TTI. Другими словами, второе предоставление UL может быть предоставлением UL, специфичным для TTI. То есть, в том случае если PUSCH планируют с помощью третьего предоставления UL, терминальное оборудование может выполнять передачу через запланированный PUSCH в TTI (в TTI в подкадре).

[0072]

При этом, как описано ранее, второе предоставление UL может быть использовано для планирования sPDCCH, через который должно быть передано третье предоставление UL. Например, терминальное устройство может принять (обнаружить) третье предоставление UL путем приема (обнаружения) второго предоставления UL. Кроме того, путем контроля (декодирования, обнаружения) PDCCH и/или EPDCCH, через который должно быть передано второе предоставление UL, терминальное устройство может контролировать(декодировать, обнаруживать) PDCCH, EPDCCH и/или sPDCCH, через который должно быть передано третье предоставление UL.

[0073]

При этом PDCCH и/или EPDCCH, через который должно быть передано второе предоставление UL, может быть обнаружен путем контроля терминальным устройством 1, и ресурс PDCCH, EPDCCH и/или sPDCCH, через который должно быть передано третье предоставление UL, может быть непосредственно указан информацией, содержащейся во втором предоставлении UL. При этом ресурс PDCCH, EPDCCH и/или sPDCCH может включать в себя временной ресурс и/или частотный ресурс. Следовательно, не требуется осуществляемый терминальным устройством контроль PDCCH, EPDCCH и/или sPDCCH, через который должно быть передано третье предоставление UL.

[0074]

Далее в настоящем документе предоставление восходящей линии связи (формат DCI) может включать в себя первое предоставление UL, второе предоставление UL и/или третье предоставление UL.

[0075]

При этом, в том случае если ресурс PDSCH планируют с помощью назначения нисходящей линии связи, терминальное устройство может принимать данные нисходящей линии связи (DL-SCH) через PDSCH на основе планирования. В том случае если ресурс PUSCH планируют с помощью предоставления нисходящей линии связи, терминальное устройство может передавать данные восходящей линии связи (UL-SCH) и/или информацию управления восходящей линии связи (UCI) через PUSCH на основе планирования. В том случае если ресурс sPUSCH планируют с помощью предоставления восходящей линии связи, терминальное устройство может передавать данные восходящей линии связи и/или информацию управления восходящей линии связи через PUSCH на основе планирования.

[0076]

sPDSCH может быть запланирован на основе первого предоставления DL, обнаруженного через PDCCH и/или EPDCCH, на основе второго предоставления DL, обнаруженного через sPDCCH. Как первое предоставление DL, так и второе предоставление DL могут быть скремблированы с использованием определенного RNTI.

[0077]

На основе DCI, содержащейся в первом предоставлении DL, обнаруженном через PDCCH и/или EPDCCH, может быть установлена область, которую нужно контролировать для sPDCCH (следовательно, полосу sTTI для нисходящей линии связи).

[0078]

Ресурс для sPUCCH может быть определен на основе DCI, содержащейся во втором предоставлении DL, обнаруженном через sPDCCH.

[0079]

При этом терминальное устройство может контролировать набор возможных PDCCH, возможных EPDCCH и/или возможных sPDCCH. PDCCH может включать в себя EPDDCH и/или sPDCCH.

[0080]

При этом вышеупомянутые возможные PDCCH являются вариантами, которые могут быть указаны устройством базовой станции как целевые, которые могут быть выделены PDCCH и/или переданы по ним. Кроме того, термин «контролировать» может означать, что терминальное устройство предпринимает попытки декодировать каждый PDCCH в наборе возможных PDCCH в соответствии с каждым из всех контролируемых форматов DCI.

[0081]

При этом набор возможных PDCCH, подлежащих контролю терминальным устройством, называют также «пространством поиска». Пространство поиска может включать в себя общее пространство поиска (CSS). Например, CSS может быть определено как пространство, общее для множества терминальных устройств.

[0082]

Пространство поиска может включать в себя UE-специфичное пространство поиска (USS). Например, USS может быть обеспечено по меньшей мере на основе временного идентификатора сотовой радиосети (C-RNTI), назначенного терминальному устройству. Терминальное устройство может контролировать каналы PDCCH в CSS и/или USS для обнаружения PDCCH, назначенного для самого терминального устройства.

[0083]

Кроме того, RNTI, назначенный терминальному устройству устройством базовой станции, может быть использован для передачи DCI (передачи через PDCCH). В частности, биты четности циклической проверки четности с избыточностью (CRC) могут быть присоединены к формату DCI (или, возможно, к информации управления нисходящей линии связи), и после присоединения биты четности CRC могут быть скремблированы с использованием RNTI. При этом биты четности CRC, которые должны быть присоединены к формату DCI, могут быть получены из полезной нагрузки формата DCI.

[0084]

При этом в настоящем варианте осуществления термины «биты четности CRC», «бит CRC» и «CRC» могут означать одно и то же. Кроме того, такие фразы как «PDCCH, через который передают формат DCI с присоединенным битом четности CRC», «PDCCH, содержащий бит четности, а также содержащий формат DCI», «PDCCH, содержащий бит четности CRC» и «PDCCH, содержащий формат DCI», могут означать одно и то же. Кроме того, такие фразы как «PDCCH, включающий в себя X» и «PDCCH с X» могут означать одно и то же. Терминальное устройство может контролировать форматы DCI. Кроме того, терминальное устройство может контролировать некоторое количество DCI. Кроме того, терминальное устройство может контролировать каналы PDCCH.

[0085]

Терминальное устройство предпринимает попытку декодировать формат DCI, к которому присоединены биты четности CRC, скремблированные с помощью RNTI, и, поскольку формат DCI предназначен для самого терминального устройства, обнаруживает формат DCI, для которого проверка CRC оказалась успешной (это называют также слепым декодированием). Другими словами, терминальное устройство может обнаруживать PDCCH с помощью CRC, скремблированной с помощью RNTI. Терминальное устройство может обнаруживать PDCCH с помощью формата DCI, к которому присоединены биты четности CRC, скремблированные с помощью RNTI.

[0086]

При этом RNTI может включать в себя C-RNTI (Временный идентификатор сотовой радиосети). Например, C-RNTI может быть идентификатором, уникальным для терминального устройства, и его можно использовать для идентификации при подключении и планировании RRC. Кроме того, C-RNTI может быть использован для динамически планируемой одноадресной передачи.

[0087]

RNTI может дополнительно включать в себя C-RNTI полупостоянного планирования (SPS C-RNTI). Например, SPS C-RNTI является идентификатором, уникальным для терминального устройства, и его используют для полупостоянного планирования. Кроме того, SPS C-RNTI может быть использован для полупостоянно планируемой одноадресной передачи. При этом полупостоянно планируемая передача может также означать периодически планируемую передачу.

[0088]

Кроме того, RNTI может включать в себя RNTI с нерегулярным доступом (RA-RNTI). Например, RA-RNTI является идентификатором, используемым для передачи ответного сообщения при произвольном доступе. Другими словами, RA-RNTI может быть использован для передачи ответного сообщения при произвольном доступе в процедуре произвольного доступа. Например, терминальное устройство может контролировать PDCCH с использованием CRC, скремблированной с помощью RA-RNTI после передачи преамбулы произвольного доступа. Кроме того, терминальное устройство может принимать ответ при произвольном доступе через PDSCH в соответствии с обнаружением PDCCH с использованием CRC, скремблированной с помощью RA-RNTI.

[0089]

При этом PDCCH с CRC, скремблированной с помощью C-RNTI, может быть передан в USS или CSS. Кроме того, PDCCH с CRC, скремблированной с использованием CPC C-RNTI, может быть передан в USS или CSS. Кроме того, PDCCH с CRC, скремблированной с помощью RA-RNTI, может быть передан только в CSS.

[0090]

В число примеров RNTI, используемых для скремблирования CRC, входят RA-RNTI, C-RNTI, SPS C-RNTI, временный C-RNTI, eIMTA-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, M-RNTI, P-RNTI и SI-RNTI.

[0091]

RA-RNTI, C-RNTI, SPS C-RNTI, eIMTA-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI и TPC-PUSCH-RNTI выполнены на терминальном устройстве устройством базовой станции посредством сигнализации более высокого уровня.

[0092]

M-RNTI, P-RNTI и SI-RNTI соответствуют одному значению. Например, P-RNTI соответствует PCH и PCCH, и его используют для уведомления об изменениях в пейджинге и системной информации. SI-RNTI соответствует DL-SCH и BCCH, и его используют для широковещательной передачи системной информации. RA-RNTI соответствует DL-SCH, и его используют для ответа при произвольном доступе.

[0093]

RA-RNTI, C-RNTI, SPS C-RNTI, временный C-RNTI, eIMTA-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI и TPC-PUSCH-RNTI выполнены с помощью сигнализации более высокого уровня.

[0094]

M-RNTI, P-RNTI и SI-RNTI определяют с помощью предварительно заданных значений.

[0095]

PDCCH вместе с CRC, скремблированной с помощью каждого RNTI, может соответствовать разному транспортному каналу и логическому каналу в зависимости от значения RNTI. Другими словами, в зависимости от значения RNTI может быть указана разная информация.

[0096]

Один SI-RNTI используют передачи в SIB1, как и все сообщения SI.

[0097]

PDSCH используют для передачи данных нисходящей линии связи (совместно применяемый канал нисходящей линии связи (DL-SCH)). PDSCH используют для передачи сообщения с системной информацией. При этом сообщение с системной информацией может быть информацией, специфичной для соты. Системная информация может быть включена в сигнализацию RRC. PDSCH может быть использован для передачи сигнализации RRC и элемента управления MAC.

[0098]

Кроме того, PDSCH может быть использован для передачи третьего предоставления UL. Например, терминальное устройство может принимать (обнаруживать) третье предоставление UL (информацию, содержащуюся в третьем предоставлении UL) в PDSCH, запланированном устройством базовой станции.

[0099]

PMCH используют для передачи многоадресных данных (канал многоадресной передачи (MCH)).

[0100]

Сигнал синхронизации используют для обеспечения терминальному устройству возможности синхронизации с частотной и временной областями в нисходящей линии связи. В схеме TDD сигнал синхронизации сопоставлен подкадрам 0, 1, 5 и 6 в радиокадре. В схеме FDD сигнал синхронизации сопоставлен подкадрам 0 и 5 в радиокадре.

[0101]

Опорный сигнал нисходящей линии связи используют для выполнения терминальным устройством компенсации канала в физическом канале нисходящей линии связи. Опорный сигнал нисходящей линии связи используют для получения терминальным устройством информации о состоянии канала нисходящей линии связи.

[0102]

Сигнал обнаружения (DS) используют для частотно-временной синхронизации, идентификации соты и/или измерения (внутричастотного и/или межчастотного измерения) радиоресурса (RRM) при частоте, на которой сконфигурированы параметры, связанные с DS. Кроме того, DS включает в себя множество сигналов, которые передают на одной и той же частоте. DS составляют с помощью ресурса PSS/SSS/CRS, и он может быть составлен дополнительно с использованием ресурса CSI-RS. В DS RSRP и/или RSRQ могут быть измерены с использованием ресурса, в котором сопоставлены CRS и/или CSI-RS.

[0103]

BCH, MCH, UL-SCH и DL-SCH являются транспортными каналами. Каналы, применяемые на уровне управления доступом к среде (MAC), называют транспортными каналами. Блок транспортного канала, применяемый на уровне MAC, также называют транспортным блоком (TB) или блоком данных протокола MAC (MAC PDU). Гибридный автоматический запрос на повтор передачи (HARQ) контролируют для каждого транспортного блока на уровне MAC. Транспортный блок представляет собой блок данных, доставляемый посредством уровня MAC на физический уровень. На физическом уровне транспортный блок сопоставляют с кодовым словом и для каждого кодового слова выполняют обработку кодирования.

[0104]

PUCCH и/или sPUCCH используют для передачи (или передачи в обратную сторону) информации управления восходящей линией связи (UCI). Далее в настоящем документе PUCCH может включать в себя sPUCCH. При этом UCI может включать в себя информацию о состоянии канала (CSI), используемую для указания состояния канала нисходящей линии связи. UCI может включать в себя запрос диспетчеризации (SR), используемый для запроса ресурса UL-SCH. UCI может включать в себя подтверждение гибридного автоматического запроса на повторение передачи (HARQ-ACK).

[0105]

При этом HARQ-ACK может указывать HARQ-ACK для данных нисходящей линии связи (транспортный блок, блок данных протокола управления доступом к среде (MAC PDU), совместно применяемый канал нисходящей линии связи (DL-SCH) или физический совместно применяемый канал для передачи данных по нисходящей линии связи (PDSCH)). Другими словами, HARQ-ACK может указывать подтверждение (ACK, положительное подтверждение) или отрицательное подтверждение (NACK). Кроме того CSI может состоять из индикатора качества канала (CQI), индикатора матрицы предварительного кодирования (PMI) и/или указания ранга (RI). HARQ-ACK можно называть ответом HARQ-ACK.

[0106]

Формат PUCCH может быть определен в зависимости от вида и/или комбинации UCI, подлежащей передаче.

[0107]

PUCCH формата 1 используют для передачи положительного SR.

[0108]

PUCCH формата 1a используют для передачи положительного 1-битового HARQ-ACK. Однако для первичной соты FS1 FDD или FDD-TDD PUCCH формата 1a используют для передачи 1-битового HARQ-ACK с положительными SR. Следует отметить, что первичная сота FS FDD-TDD указывает FS первичной соты в случае выполнения CA FDD-TDD. Другими словами, первичная сота FS FDD-TDD является первичной сотой в CA FDD-TDD. Аналогично явление может быть применимо в отношении вторичных сот.

[0109]

PUCCH формата 1b используют для передачи 2-битового HARQ-ACK или для передачи 2-битового HARQ-ACK с положительным SR.

[0110]

Кроме того, PUCCH формата 1b может быть использован для передачи HARQ-ACK из до четырех бит путем выбора канала при условии, что для терминального устройства выполнено более одной обслуживающей соты, или что для TDD для терминального устройства выполнена одна обслуживающая сота.

[0111]

При выборе канала выбирают любой один из множества ресурсов PUCCH, и в результате даже одно и то же значение бита может быть интерпретировано по-разному. Например, одно и то же значение бита может иметь разный смысл для первого ресурса PUCCH и для второго ресурса PUCCH. Выбор канала позволяет расширять HARQ-ACK за счет использования множества ресурсов PUCCH.

[0112]

PUCCH формата 2 используют для передачи отчета CSI в том случае, если отсутствует перекрытие HARQ-ACK.

[0113]

Кроме того, PUCCH формата 2 может быть использован для передачи отчета CSI с перекрывающимся HARQ-ACK для ECP.

[0114]

PUCCH формата 2a может быть использован для передачи отчета CSI с 1-битовым перекрывающимся HARQ-ACK для NCP.

[0115]

PUCCH формата 2b может быть использован для передачи отчета CSI с 2-битовым перекрывающимся HARQ-ACK для NCP.

[0116]

В PUCCH формата 2a/2b, поддерживающем только NCP, битовую строку сопоставляют с одним символом модуляции, используемым для генерирования DMRS для PUCCH. Другими словами, в PUCCH формата 2a/2b, поддерживающем только NCP, символы DMRS могут быть использованы в качестве символов, позволяющих назначать данные.

[0117]

PUCCH формата 3 используют для передачи HARQ-ACK из до 10 битов в первичную соту FS1 FDD или FDD-TDD, 20-битового HARQ-ACK в TDD и 21-битового HARQ-ACK в первичную соту FS2 FDD-TDD.

[0118]

Кроме того, PUCCH формата 3 может быть использован для передачи 10-битового HARQ-ACK и UCI из до 11 битов, соответствующей 1-битовому положительному/отрицательному SR, в FDD или FDD-TDD, 20-битового HARQ-ACK и 21-битовой UCI, соответствующей 1-битовому положительному/отрицательному SR, в TDD, и HARQ-ACK из до 21 бита и 22-битовой UCI, соответствующей 1-битовому положительному/отрицательному SR, в первичную соту FS2 FDD-TDD.

[0119]

Кроме того, PUCCH формата 3 может быть использован для передачи 10-битового HARQ-ACK и UCI из до 11 битов, соответствующей 1-битовому положительному/отрицательному SR, в FDD или FDD-TDD, 20-битового HARQ-ACK и 21-битовой UCI, соответствующей 1-битовому положительному/отрицательному SR, в TDD, и HARQ-ACK из до 21 бита и 22-битовой UCI, соответствующей 1-битовому положительному/отрицательному SR, в первичную соту FS2 FDD-TDD.

[0120]

Кроме того, PUCCH формата 3 может быть использован для передачи HARQ-ACK, 1-битового положительного/отрицательного SR (если применимо) и отчета CSI.

[0121]

PUCCH формата 4 используют для передачи HARQ-ACK, SR (если применимо) и UCI из более чем 22 битов, содержащую периодический отчет CSI (если применимо).

[0122]

Кроме того, PUCCH формата 4 может быть использован для передачи более одного отчета CSI и SR (если применимо).

[0123]

PUCCH формата 5 используют для передачи HARQ-ACK, SR (если применимо) и UCI из более чем 22 битов, содержащую периодический отчет CSI (если применимо).

[0124]

Кроме того, PUCCH формата 5 может быть использован для передачи более одного отчета CSI и SR (если применимо).

[0125]

В зависимости от формата PUCCH количество соответствующих DMRS и их выделение могут отличаться. Например, при добавлении NCP для PUCCH формата 1/1a/1b выделяют 3 DMRS в 1 слоте, для PUCCH формата 2/2a/2b/3 выделяют 2 DMRS в 1 слоте и для PUCCH формата 4/5 выделяют 1 DMRS в 1 слоте.

[0126]

В том случае если PUCCH передают в подкадре SRS и, кроме того, в том случае если PUCCH представляет собой тот, к которому применяют укороченный формат, (например, форматы 1, 1a, 1b и 3), PUCCH может быть передан путем освобождения последних одного или двух символов, которым, возможно, был назначен SRS (последние один или два символа второго слота в подкадре), т. е. в укороченном формате.

[0127]

PUCCH формата 1/1a/1b и PUCCH формата 2/2a/2b могут быть переданы в одном и том же RB. Циклический сдвиг для PUCCH формата 1/1a/1b в RB, который должен быть использован для передачи PUCCH формата 1/1a/1b и PUCCH формата 2/2a/2b, может быть выполнен индивидуально.

[0128]

PUSCH и/или sPUSCH используют для передачи данных восходящей линии связи (совместно применяемый канал восходящей линии связи (UL-SCH)). Далее в настоящем документе PUSCH может включать в себя sPUSCH. Кроме того, PUSCH может быть использован для передачи HARQ-ACK и/или CSI вместе с данными восходящей линии связи. Кроме того, PUSCH может быть использован для передачи только CSI или только HARQ-ACK и CSI. Другими словами, PUSCH может быть использован для передачи только UCI.

[0129]

При этом устройство базовой станции и терминальное устройство могут обмениваться (передавать и/или принимать) сигналами друг с другом на своих соответствующих более высоких уровнях. Например, устройство базовой станции и терминальное устройство могут передавать и/или принимать сигнализацию RRC (также называемую «сообщением RRC» или «информацией RRC») на уровне управления радиоресурсами (RRC). Устройство базовой станции и терминальное устройство могут передавать и принимать элемент управления уровня управления доступом к среде (MAC) на уровне MAC. В данном случае сигнализацию RRC и/или элемент управления MAC также называют сигнализацией более высокого уровня.

[0130]

При этом в настоящем варианте осуществления «параметр более высокого уровня», «сообщение более высокого уровня», «сигнал более высокого уровня», «информация более высокого уровня» и «информационный элемент более высокого уровня» могут означать одно и то же.

[0131]

Кроме того, PUSCH может быть использован для передачи сигнализации RRC и элемента управления MAC (MAC CE). При этом сигнализация RRC, передаваемая из устройства базовой станции, может быть сигнализацией, общей для нескольких терминальных устройств в соте. Сигнализация RRC, передаваемая из устройства базовой станции, может быть сигнализацией, специально предназначенной для определенного терминального устройства (также называемой «специализированной сигнализацией»). Другими словами, специфичная для пользовательского оборудования информация может быть передана путем использования сигнализации, специально предназначенной для определенного терминального устройства.

[0132]

PRACH и/или sPRACH используют для передачи преамбулы произвольного доступа. Далее в настоящем документе PRACH может включать в себя sPRACH. Например, PRACH (или процедуру произвольного доступа) используют главным образом для осуществления синхронизации временной области терминального устройства с устройством базовой станции. Кроме того, PRACH (или процедуру произвольного доступа) можно использовать для передачи процедуры начального установления соединения, процедуры передачи обслуживания, процедуры повторного установления соединения, синхронизации передачи по восходящей линии связи (коррекции синхронизации) и запроса диспетчеризации (запроса ресурсов PUSCH, запроса ресурсов UL-SCH).

[0133]

DMRS связан с передачей PUSCH, sPUSCH и/или PUCCH. DMRS мультиплексируют по времени с PUSCH, sPUSCH или PUCCH. Например, устройство базовой станции может использовать DMRS для осуществления компенсации канала PUSCH, sPUSCH или PUCCH. DMRS может отличаться выделением мультиплексирования по времени и/или количеством мультиплексированных DMRS в зависимости от вида физического канала, подлежащего демодуляции.

[0134]

SRS не связан с передачей PUSCH или PUCCH. Например, устройство базовой станции может использовать SRS для определения состояния канала восходящей линии связи или синхронизации передачи. SRS имеет или тип инициирования 0SRS, т. е. передачу осуществляют в том случае, если связанные параметры сконфигурированы сигналом более высокого уровня, или тип инициирования 1SRS, т. е. передача осуществляется в том случае, если связанные параметры сконфигурированы сигналом более высокого уровня, и, кроме того, при этом запрос SRS, содержащийся в предоставлении восходящей линии связи, требует передачи.

[0135]

Единица времени LTE Ts зависит от интервалов поднесущих (например, 15 кГц) и размера FFT (например, 2048). В вышеупомянутом случае Ts составляет 1/(15 000 × 2048) секунд. Продолжительность одного слота составляет 15 360·Ts (т. е. 0,5 мс). Продолжительность одного подкадра составляет 30 720·Ts (т. е. 1 мс). Продолжительность одного радиокадра составляет 307 200·Ts (т. е. 10 мс).

[0136]

Планированием физического канала или физического сигнала управляют с помощью радиокадра. Продолжительность одного радиокадра составляет 10 мс. Один радиокадр состоит из 10 подкадров. Кроме того, один подкадр состоит из 2 слотов. Продолжительность одного кадра составляет 1 мс, и, следовательно, продолжительность одного слота составляет 0,5 мс. Кроме того, планирование осуществляют с применением ресурсного блока в качестве минимальной единицы планирования для выделения физического канала. «Ресурсный блок» определяют сегментом оси частот, включающим в себя определенную частотную область, образуемую набором из множества поднесущих (например, из 12 несущих), и временную область, образуемую определенным временным интервалом передачи (TTI, слотом, символом). Следует отметить, что один подкадр можно называть также одной парой ресурсных блоков.

[0137]

Кроме того, один TTI может быть определен как количество символов, составляющих один подкадр или один слот. Например, для NCP (Нормальный циклический префикс) один TTI может состоять из 14 символов. Кроме того, для ECP (Расширенный CP) один TTI может состоять из 12 символов. Следует отметить, что TTI может быть определен как временной интервал приема на стороне приема. TTI может быть определен как единица для передачи или единица для приема для физических каналов и/или физических сигналов. Другими словами, продолжительность физического канала и/или физического сигнала может быть определена на основе длины TTI. Следует отметить, что символ может включать в себя либо символ SC-FDMA, либо символ OFDM. Кроме того, длина TTI может быть выражена с использованием количества символов в качестве ее единицы измерения. Кроме того, длина TTI может быть выражена в единицах времени, таких как миллисекунды (мс) или микросекунды (мкс).

[0138]

Последовательность, связанную с физическим каналом и/или физическим сигналом, сопоставляют с каждым символом. Чтобы улучшить точность детектирования последовательности, к последовательности, связанной с физическим каналом и/или физическим сигналом, добавляют CP. CP представляет собой NCP или ECP. Добавляемая последовательность ECP длиннее последовательности NCP. Следует отметить, что длину последовательности, связанную с CP, можно называть длиной CP.

[0139]

В том случае если терминальное устройство и устройство базовой станции поддерживают функцию, связанную с сокращением задержки (LR), один TTI может состоять из менее 14 символов для NCP (менее 12 символов для ECP). Например, длина TTI одного TTI может составлять 2, 3 или 7 символов. TTI, состоящий из менее 14 символов для NCP (менее 12 для ECP), можно называть sTTI (короткий TTI, более короткий TTI, укороченный TTI).

[0140]

TTI с 14-символьной длиной TTI для NCP (12-символьной длиной TTI для ECP) можно называть просто TTI.

[0141]

Длина TTI интервала sTTI для передачи по нисходящей линии связи (DL-sTTI) может быть сконфигурирована либо как 2-символьная длина, либо как 7-символьная длина. Длина TTI интервала sTTI для передачи по восходящей линии связи (UL-sTTI) может быть сконфигурирована как одна из 2-символьной длины, 3-символьной длины, 4-символьной длины, 7-символьной длины. sPDCCH и sPDSCH могут быть выделены в DL-sTTI. Следует отметить, что длина TTI sPUSCH, длина TTI sPUCCH, длина TTI sPRACH могут быть сконфигурированы по отдельности. Следует отметить, что длина TTI sPDSCH может включать в себя символ sPDCCH и/или символ PDCCH. Кроме того, в длину TTI sPUSCH и/или длину TTI sPUCCH может быть включен символ DMRS и/или символ SRS.

[0142]

Интервалы поднесущей вышеупомянутых различных физических каналов и/или физических сигналов могут быть определены/сконфигурированы по отдельности для каждого физического канала и/или физического сигнала. Кроме того, длина одного символа различных физических каналов и/или физических сигналов может быть определена/сконфигурирована по отдельности для каждого физического канала и/или физического сигнала. Следовательно, длина TTI различных физических каналов и/или физических сигналов может быть определена/сконфигурирована по отдельности для каждого физического канала и/или физического сигнала.

[0143]

В настоящем варианте осуществления может быть выполнено агрегирование несущих (CA), которое осуществляет обмен данными с помощью множества сот (компонентных несущих, соответствующих сотам). В CA присутствуют: первичные соты (P-соты), которые могут устанавливать начальный доступ и/или подключение RRC; и вторичные соты, которые добавляют/изменяют/удаляют/(де)активируют с помощью первичных сот.

[0144]

В настоящем варианте осуществления может быть выполнено двойное соединение (DC), которое осуществляет обмен данными с помощью множества сот (компонентных несущих, соответствующих сотам). При DC, соты, которые принадлежат каждому из двух устройств базовой станции (MeNB (главная eNB) и SeNB (вторичная eNB)), группируют вместе. Группу сот, принадлежащую MeNB и включающую в себя первичные соты, определяют как группу главных сот (MCG), тогда как группу сот, принадлежащую SeNB и включающую в себя первичные-вторичные соты (PS-соты), определяют как группу вторичных сот (SCG). Первичные-вторичные соты относятся к сотам, которые функционируют аналогично первичным сотам (вторичным сотам, которые являются обслуживающими сотами, отличными от первичных сот) в группе сот, не включающей в себя первичную соту, т. е. SCG, в том случае, если выполнено множество групп сот.

[0145]

Первичные соты и первичные-вторичные соты выступают в роли первичных сот в своих соответствующих группах сот (CG). При этом первичные соты могут относиться к: сотам, которым могут быть переданы и/или назначены каналы управления, эквивалентные каналам PUCCH и/или PUCCH; сотам, связанным с процедурой первоначального доступа/процедурой подключения RRC/процедурой первоначального установления соединения; сотам, выполненным с возможностью инициирования процедуры произвольного доступа посредством сигнализации L1; сотам, которые могут контролировать радиоканал; сотам, поддерживающим полупостоянное планирование; сотам, которые могут обнаруживать/определять RLF; или сотам, которые всегда активированы. Следует отметить, что в настоящем варианте осуществления сота, обладающая функциями первичной соты и/или первичной-вторичной соты, может быть названа «специальной сотой». Для LR-сот первичная сота/первичная-вторичная сота/вторичная сота могут быть определены аналогично сотам LTE.

[0146]

В одном аспекте настоящего изобретения временная область может быть выражена с помощью продолжительности времени и/или количества символов в качестве ее единиц измерения. Кроме того, частотная область может быть выражена с помощью ширины полосы пропускания, количества поднесущих, количества ресурсных элементов в направлении частоты и/или количества ресурсных блоков.

[0147]

В LR-соте размер TTI может быть изменен на основе типа подкадра, информации о конфигурации более высокого уровня и/или информации управления, содержащейся в сигнализации L1.

[0148]

В LR-соте возможен вход без необходимости какого-либо предоставления. Следует отметить, что доступ без необходимости какого-либо предоставления означает доступ без использования какой-либо информации управления (формата DCI, предоставления нисходящей линии связи, предоставления восходящей линии связи), указывающей план PDSCH и PUSCH (общие каналы, совместно применяемые каналом данных нисходящей линии связи/восходящей линии связи). Следовательно, в LR-соте можно применять схему доступа, в которой не выполняют команду динамического назначения ресурсов или передачи с использованием PDCCH (канала управления нисходящей линии связи).

[0149]

В LR-соте, основанной на функциях(рабочих характеристиках, возможностях) терминального устройства и конфигурации из устройства базовой станции, терминальное устройство может выполнять HARQ-ACK и/или обратную связь по CSI в соответствии с ресурсом нисходящей линии связи (сигналом, каналом) за счет использования ресурса восходящей линии связи (сигнала, канала), сопоставленного в том же подкадре. Следует отметить, что в этом подкадре в определенной CSI опорный ресурс, имеющий отношение к CSI для результата измерения CSI, может представлять собой CRS или CSI-RS того же подкадра. Такой подкадр можно называть изолированным подкадром.

[0150]

Следует отметить, что изолированный подкадр может состоять из одного или более последовательных подкадров. Следовательно, изолированный подкадр может состоять из множества подкадров или может быть одним пакетом передачи, который состоит из множества кадров. Последний подкадр (или последние подкадры, включая самый последний подкадр) этого изолированного подкадра может предпочтительно состоять из подкадра восходящей линии связи или специального подкадра. Поэтому предпочтительно, чтобы этот сигнал/канал восходящей линии связи передавали в этом самом последнем подкадре.

[0151]

В том случае если изолированный подкадр состоит из множества подкадров нисходящей линии связи, а также из одного подкадра восходящей линии связи или одного специального подкадра, HARQ-ACK для каждого из множества подкадров нисходящей линии связи может быть передано посредством UpPTS одного подкадра восходящей линии связи или одного специального подкадра.

[0152]

В зависимости от того, был ли сигнал принят успешно (демодулирован и декодирован), устройство связи определяет для этого сигнала либо ACK, либо NACK. ACK указывает, что сигнал был успешно принят на устройстве связи, тогда как NACK указывает, что сигнал не был успешно принят на устройстве связи. Получив обратную связь в виде NACK, устройство связи может повторно передать сигнал NACK. В зависимости от содержимого HARQ-ACK для PUSCH, переданного с устройства базовой станции, терминальное устройство определяет, передавать ли PUSCH повторно. В зависимости от содержимого HARQ-ACK для PDSCH или PDCCH/EPDCCH, переданного с терминального устройства, устройство базовой станции определяет, передавать ли PDSCH повторно. ACK/NACK для PUSCH, переданного терминальным устройством, возвращают на терминальное устройство с использованием PDCCH или PHICH. ACK/NACK для PDSCH или PDCCH/EPDCCH, переданного устройством базовой станции, возвращают на устройство базовой станции с использованием PUCCH или PUSCH.

[0153]

Следует отметить, что в одном аспекте настоящего изобретения подкадр представляет единицу для передачи и/или единицу для приема устройства базовой станции и/или терминального устройства.

[0154]

Устройство базовой станции может определять, что терминальное устройство является устройством с сокращением задержки (LC), исходя из идентификатора логического канала (LCID) для общего канала управления (CCCH) и информации о возможностях (информации о рабочих характеристиках, информации о функции) терминального устройства.

[0155]

В том случае если терминальное устройство и/или устройство базовой станции поддерживает возможности, связанные с LR, время обработки (приостановка обработки, задержка) может быть определено на основе длины TTI (количества символов), используемого в сигнале приема и/или сигнале передачи. Следовательно, время обработки терминального устройства и/или устройства базовой станции, поддерживающего возможности, связанные с LR, может быть выполнено с возможностью изменения в зависимости от длины TTI для сигнала приема и/или сигнала передачи.

[0156]

Сигнализация S1 была расширена для включения информации о возможностях радиосвязи терминала для пейджинга. В том случае если такая специфичная для пейджинга информация предоставлена устройством базовой станции на узел управления мобильностью (MME), MME может использовать эту информацию для указания устройству базовой станции, что запрос пейджинга с MME относится к LR-терминалу. Этот идентификатор может быть также назван ID (идентификатор).

[0157]

В том случае если устройству базовой станции (EUTRAN) требуется информация о возможностях терминального устройства (возможность радиодоступа UE, возможность UE EUTRA), для терминального устройства инициируют процедуру в режиме установленного соединения. Устройство базовой станции запрашивает информацию о возможностях терминального устройства. В ответ на запрос терминальное устройство передает информацию о возможностях терминального устройства. Устройство базовой станции определяет наличие или отсутствие поддержки этой информации о возможностях. В том случае если присутствует поддержка информации о возможностях, устройство базовой станции передает информацию о конфигурации, соответствующую информации о возможностях посредством, например, сигнализации более высокого уровня, в терминальное устройство. После обеспечения информации о конфигурации, соответствующей информации о возможностях, терминальное устройство определяет, что можно выполнить передачу/прием на основе данной функции.

[0158]

Параметры для конфигурации физического канала и/или физического сигнала могут быть сконфигурированы на терминальном устройстве как параметры более высокого уровня посредством сигнализации более высокого уровня. Кроме того, некоторые параметры для конфигурации физического канала и/или физического сигнала могут быть сконфигурированы на терминальном устройстве посредством сигнализации L1 (сигнализации физического уровня, такой как PDCCH/EPDCCH), такой как формат DCI и предоставление. Кроме того, в качестве параметров для конфигурации физического канала и/или физического сигнала на терминальном устройстве могут быть заранее выполнены конфигурация по умолчанию или значения по умолчанию. Кроме того, после уведомления о параметрах для конфигурации с помощью сигнализации более высокого уровня терминальное устройство может обновить значения по умолчанию. Кроме того, вид сигнализации/сообщения более высокого уровня, который должен быть использован для уведомления, может быть изменен в зависимости от соответствующей конфигурации. Например, сигнализация/сообщение более высокого уровня может включать в себя сообщение RRC, широковещательную информацию, системную информацию и/или т. п.

[0159]

В том случае если устройство базовой станции передает DS на частоте LAA, устройство базовой станции может сопоставлять информацию данных и/или информацию управления в DS при удобном случае. Информация данных и/или информация управления может содержать информацию о LAA-соте. Например, информация данных и/или информация управления может содержать частоту, которой принадлежит LAA-сота, идентификатор соты, нагрузку, степень перегрузки, мощность помех/передачи, время занятия канала и/или состояние буфера в отношении данных передачи.

[0160]

В том случае если DS измеряют на частоте LAA, ресурс, который должен быть использован для каждого сигнала в DS, может быть расширен. Например, CRS может использовать ресурс, соответствующий не только порту 0 антенны, но и портам 2, 3 антенны и т. п. Кроме того, CSI-RS может использовать ресурс, соответствующий не только порту 15 антенны, но и портам 16, 17 антенны и т. п.

[0161]

В том случае если в LR-соте ресурс для DS выполнен на терминальном устройстве с помощью либо сигнала более высокого уровня (сигнализации RRC), либо системной информации, команда принимать ли DS может быть динамически подана на терминальное устройство с помощью сигнализации L1 (информации управления, соответствующей полю с форматом PDCCH или DCI) или сигнализации L2 (информации управления, соответствующей CE уровня MAC), т. е. сигнала уровня ниже уровня RRC.

[0162]

В LR-соте RS для демодуляции/декодирования и RS для измерения CSI может использовать общий ресурс или может использовать разные ресурсы, если ресурсы определены по отдельности.

[0163]

Далее будет описан поиск соты в соответствии с настоящим вариантом осуществления.

[0164]

В LTE поиск соты представляет собой процедуру выполнения частотно-временной синхронизации соты, в которой присутствует терминальное устройство, и определения идентификатора соты. Поиск соты EUTRA поддерживает все расширяемые полосы пропускания передачи, которые выполнены с возможностью соответствия 72 или более поднесущим. Поиск соты EUTRA выполняют в нисходящей линии связи на основе PSS и SSS. PSS и SSS передают с использованием 72 поднесущих в центре полосы пропускания первого подкадра и шестого подкадра в каждом радиокадре. В качестве начального поиска соты выполняют поиск соседней соты на основе идентичного сигнала нисходящей линии связи.

[0165]

Если в LR-соте осуществляют автономную связь, может быть выполнен поиск соты, которая аналогична вышеупомянутой.

[0166]

Далее будет описано измерение физического уровня в соответствии с настоящим вариантом осуществления.

[0167]

В LTE измерение физического уровня включает в себя: измерение в EUTRAN внутричастотных и межчастотных характеристик (RSRP/RSRQ); измерение, связанное с разницей во времени между приемом и передачей терминальным устройством, а также разницей во времени между опорными сигналами, используемыми для позиционирования терминального устройства (RSTD); и измерение между технологиями RAT (EUTRAN-GERAN/UTRAN); измерение между системами (EUTRAN - не являющаяся 3GPP технология RAT). Измерение физического уровня используют для поддержки мобильности. Кроме того, измерение EUTRAN включает в себя измерение, выполняемое терминальным устройством в режиме ожидания, и измерение, выполняемое терминальным устройством в режиме установленного соединения. Терминальное устройство выполняет измерения EUTRAN с надлежащим временным интервалом измерения и синхронизировано с сотой, в которой выполняют измерения EUTRAN. Следует отметить, что, поскольку эти измерения выполняет терминальное устройство, их можно назвать измерением терминального устройства.

[0168]

Для измерения в EUTRAN терминальное устройство может поддерживать по меньшей мере две физические величины (RSRP, RSRQ). Кроме того терминальное устройство может поддерживать физическую величину, связанную с RSSI. Терминальное устройство может выполнять соответствующее измерение на основе параметров для физической величины, выполненных с возможностью использования в качестве параметров более высокого уровня.

[0169]

Измерение физического уровня используют для поддержки мобильности. Например, измерение физического уровня включает в себя: измерение в EUTRAN внутричастотных и межчастотных характеристик (RSRP/RSRQ); измерение, связанное с разницей во времени между приемом и передачей терминальным устройством, а также разницей во времени между опорными сигналами, используемыми для позиционирования терминального устройства (RSTD); измерение между технологиями RAT (EUTRAN-GERAN/UTRAN); и измерение между системами (EUTRAN - не являющаяся 3GPP технология RAT). Например, измерение физического уровня включает в себя: измерение внутричастотной и межчастотной передачи обслуживания, а также измерение передачи обслуживания между RAT, измерение синхронизации, измерение RRM, измерение позиционирования при условии, что присутствует поддержка позиционирование. Следует отметить, что измерение передачи обслуживания между RAT также определено в поддержке передачи обслуживания GSM (зарегистрированный товарный знак), UTRA FDD, UTRA TDD, CDMA2000, 1 × RTT, CDMA2000 HRPD, и IEEE802.11. Измерение EUTRAN используют для поддержки мобильности. Кроме того, измерение EUTRAN включает в себя измерение, выполняемое терминальным устройством в режиме ожидания, и измерение, выполняемое терминальным устройством в режиме установленного соединения. Например, RSRP и RSRQ могут быть измерены для каждой из внутренних частот и межчастот вне зависимости от того, действует ли режим ожидания или режим установленного соединения. Терминальное устройство выполняет измерения EUTRAN с надлежащим временным интервалом измерения и синхронизировано с сотой, в которой выполняют измерения EUTRAN.

[0170]

Измерение физического уровня включает в себя измерение радиохарактеристик посредством терминального устройства и устройства базовой станции и предоставление отчета на более высокий уровень в пределах сети.

[0171]

Далее будет описано время обработки (задержка) терминального устройства и/или устройства базовой станции в соответствии с настоящим вариантом осуществления.

[0172]

В настоящем варианте осуществления такие фразы, как «к символу OFDM и/или символу SC-FDMA добавляют CP», может означать то же самое, что и фраза «к последовательности физического канала, передаваемого в символе OFDM и/или в символе SC-FDMA, добавляют последовательность CP».

[0173]

Время обработки определяют на основе времени, необходимого для приема и декодирования обнаруженного сигнала, и времени, необходимого для генерирования (модуляции и/или кодирования) сигнала, подлежащего передаче. За счет сокращения длины TTI сигнала приема и длины TTI сигнала передачи терминальное устройство и устройство базовой станции могут сократить время, необходимое для декодирования, и время, необходимое для генерирования сигнала, подлежащего передаче.

[0174]

В настоящем варианте осуществления в том случае если терминальное устройство поддерживает передачу и/или прием с использованием sTTI, терминальное устройство может сократить время обработки для TTI, состоящего из 14 символов в случае добавления NCP к символу OFDM и/или к символу SC-FDMA. Сокращать ли время обработки для TTI, может быть определено посредством сигнализации более высокого уровня. Следовательно, устройство базовой станции может быть выполнено с возможностью сокращения времени обработки для TTI и/или sTTI приема и/или передачи в том случае, если на основе информации о возможностях, переданных с терминального устройства, устройство базовой станции определяет, что терминальное устройство в соте выполнено с возможностью поддержки sTTI. Следует отметить, что терминальное устройство может поддерживать по отдельности возможность сокращения времени обработки для передачи и возможность сокращения времени передачи для приема. Кроме того, терминальное устройство может указывать на наличие или отсутствие поддержки возможности сокращения времени обработки для передачи и поддержки возможности сокращения времени обработки для приема. Кроме того, обработку для передачи и обработку для приема можно также называть обработкой восходящей линии связи и обработкой нисходящей линии связи соответственно.

[0175]

Меняется ли время обработки динамически в зависимости от длины TTI физического канала или сокращается на основе параметров более высокого уровня, может быть определено устройством базовой станции посредством сигнализации более высокого уровня.

[0176]

При этом фразы, такие как «терминальное устройство поддерживает передачу с использованием sTTI», означают то же самое, что и «терминальное устройство, поддерживающее передачу по меньшей мере одного физического канала, в том числе из числа следующих: sPUSCH, sPUCCH и sPRACH». При этом такая фраза, как «терминальное устройство поддерживает прием с использованием sTTI», означает то же самое, что и фраза «терминальное устройство, поддерживающее прием по меньшей мере одного физического канала из sPDSCH и sPDCCH».

[0177]

Наличие или отсутствие поддержки sTTI может быть указано для каждого физического канала. С помощью информации о возможностях терминальное устройство может указывать, есть ли поддержка передачи и/или приема с использованием sTTI для каждого физического канала.

[0178]

Далее будет описан пример процедуры HARQ-ACK для передачи по нисходящей линии связи (PDSCH, sPDSCH) в соответствии с настоящим вариантом осуществления. В настоящем варианте осуществления далее в описании предположен случай, когда к символу OFDM и/или к символу SC-FDMA добавляют NCP (т. е. один слот состоит из 7 символов, и один подкадр состоит из 14 символов). Описание может быть также применено к добавлению ECP.

[0179]

Синхронизация передачи HARQ-ACK для PDSCH и/или sPDSCH может быть определена на основе длины TTI PDSCH и/или на основе длины TTI sPDSCH, т. е. на основе количества символов, из которых состоят PDSCH и/или sPDSCH. Следует отметить, что sPDSCH может означать то же самое, что и sTTI нисходящей линии связи.

[0180]

В том случае если длина TTI канала PDSCH и/или sPDSCH составляет 14 символов, и, кроме того, терминальное устройство обнаруживает PDSCH и/или sPDSCH в подкадре n-4 для FDD, терминальное устройство передает соответствующее HARQ-ACK в подкадре n с использованием PUCCH и/или sPUCCH. В том случае если соответствующее HARQ-ACK передают через sPUCCH, указать, который из sPUCCH в пределах подкадра n используют для передачи такого HARQ-ACK, можно на основе длин TTI каналов sPUCCH, параметров более высокого уровня и/или информации, содержащейся в формате DCI.

[0181]

В том случае если длина TTI канала sPDSCH составляет 7 символов, и, кроме того, терминальное устройство обнаруживает PDSCH и/или sPDSCH в подкадре n-k1 для FDD, терминальное устройство передает соответствующее HARQ-ACK в подкадре n с использованием PUCCH и/или sPUCCH. В том случае если HARQ-ACK, соответствующее sPDSCH, передают через sPUCCH, указать, который из sPUCCH в пределах подкадра n используют для передачи такого HARQ-ACK, можно на основе длин TTI каналов sPUCCH, параметров более высокого уровня и/или информации, содержащейся в формате DCI. Значение k1 меньше 4 и может быть определено на основе длины TTI канала sPDSCH.

[0182]

В том случае если длина TTI канала sPDSCH составляет 2 символа, и, кроме того, терминальное устройство обнаруживает PDSCH и/или sPDSCH в подкадре n-k2 для FDD, терминальное устройство передает соответствующее HARQ-ACK в подкадре n с использованием PUCCH и/или sPUCCH. В том случае если соответствующее HARQ-ACK передают через sPUCCH, указать, который из sPUCCH в пределах подкадра n используют для передачи такого HARQ-ACK, можно на основе длин TTI каналов sPUCCH и/или параметров более высокого уровня. Значение k2 меньше значения k1 и может быть определено на основе длины TTI канала sPDSCH.

[0183]

Следует отметить, что синхронизация передачи HARQ-ACK для sPDSCH может быть определена на основе не только длины TTI канала sPDSCH, но и на основе длины TTI канала sPUCCH. При этом синхронизация передачи может быть определена с учетом не только времени обработки для обработки приема терминального устройства, но и времени обработки для обработки передачи терминального устройства.

[0184]

Синхронизация передачи HARQ-ACK для sPDSCH может быть определена, как описано на ФИГ. 7. На ФИГ. 7 приведена схема, описывающая синхронизацию передачи HARQ-ACK относительно sPDSCH в соответствии с настоящим вариантом осуществления. В этом уравнении nf представляет номер радиоканала (номер кадра в системе). Кроме того, ns представляет номер слота. Номер подкадра получают округлением номера слота до ближайшего целого числа в меньшую сторону. Символ l представляет номер начального символа sTTI нисходящей линии связи (DL sTTI) или sPDSCH. Возможный номер начального символа sPUCCH или sPUSCH, который соответствует синхронизации HARQ-ACK для sPDSCH, получают путем добавления предварительно заданного времени обработки k к номеру начального символа DL sTTI или sPDSCH. Следовательно, возможный номер начального символа sPUCCH или sPUSCH, который соответствует синхронизации HARQ-ACK для sPDSCH, может быть первым sTTI восходящей линии связи после номера начального символа DL sTTI или sPDSCH плюс k. Значение k может быть определено на основе длины DL интервала sTTI или длины TTI канала sPDSCH, на основе сочетания длины DL интервала sTTI или длины TTI канала sPDSCH и сконфигурированного значения TA или на основе сочетания длины DL интервала sTTI или длины TTI канала sPDSCH и длины sTTI восходящей линии связи (UL sTTI) или длины TTI канала sPUSCH/sPUCCH. В альтернативном варианте осуществления значение k может быть выполнено с возможностью использования в качестве параметра более высокого уровня. Кроме того, значение k может представлять собой значение, определенное с учетом минимального времени обработки терминального устройства. Следует отметить, что значение k может включать в себя время приема сигнала приема.

[0185]

Следует отметить, что время для повторной передачи sPDSCH, т. е. время прохождения HARQ в обоих направлениях (HARQ RTT), может быть определено на основе длины TTI канала sPDSCH и длины TTI канала sPUCCH. Таким образом, HARQ RTT может быть определено не только с учетом времени обработки для обработки приема терминального устройства и времени обработки для обработки передачи терминального устройства, но и с учетом времени обработки для обработки приема устройства базовой станции и времени обработки для обработки передачи устройства базовой станции.

[0186]

Далее будет описан другой пример процедуры HARQ-ACK для передачи по нисходящей линии связи (PDSCH, sPDSCH) в соответствии с настоящим вариантом осуществления.

[0187]

При этом процедура HARQ-ACK будет описана для случая, когда время обработки терминального устройства сконфигурировано посредством сигнализации более высокого уровня в том случае, если терминальное устройство и устройство базовой станции поддерживают передачу и/или прием с использованием sTTI.

[0188]

В том случае если длина TTI канала PDSCH и/или канала sPDSCH составляет 14 символов, терминальное устройство, используя ресурс PUCCH или sPUCCH, передает в подкадре n подтверждение HARQ-ACK для передачи PDSCH и/или sPDSCH, указанного в подкадре n-4, путем обнаружения соответствующего PDCCH и/или sPDCCH. Передача предназначена для соты, в которой используют дуплексную передачу с частотным разделением каналов (FDD), и которая является единственной обслуживающей сотой, т. е. единственной FDD-сотой. Другими словами, в том случае если терминальное устройство обнаруживает в подкадре n-4 канал PDSCH и/или sPDSCH, терминальное устройство с использованием PUCCH передает в подкадре восходящей линии связи подкадра n подтверждение HARQ-ACK для PDSCH и/или sPDSCH, обнаруженного в подкадре n-4. Ресурс PUCCH и/или ресурс sPUCCH определяют на основе параметров более высокого уровня, связанных с конфигурацией PUCCH, и наименьшего индекса CCE, составляющего обнаруженный PDCCH или sPDCCH.

[0189]

В том случае если длина TTI канала PDSCH и/или канала sPDSCH составляет 14 символов, и, кроме того, сконфигурировано сокращение времени обработки терминального устройства, терминальное устройство, используя ресурс PUCCH или ресурс sPUCCH, передает в подкадре n подтверждение HARQ-ACK для передачи PDSCH и/или sPDSCH, указанного в подкадре n-k1 (значение k1 меньше 4, т. е. любое целое число от 1 до 3), путем обнаружения соответствующего PDCCH и/или sPDCCH. Передача предназначена для соты, в которой используют дуплексную передачу с частотным разделением каналов (FDD), и которая является единственной обслуживающей сотой. Значение k1 может быть определено на основе сокращенного времени обработки терминального устройства, или может быть выполнено с возможностью использования в качестве параметра более высокого уровня. Следует отметить, что ресурс sPUCCH может быть определен на основе параметров более высокого уровня, связанных с конфигурацией sPUCCH, и наименьшего индекса CCE, составляющего обнаруженный sPDCCH.

[0190]

В том случае если длина TTI канала PDSCH и/или канала sPDSCH составляет 14 символов, т. е., когда передачу PDSCH выполняют с использованием sTTI (т. е. выполняют передачу sPDSCH), и, кроме того, сконфигурировано сокращение времени обработки терминального устройства, терминальное устройство, используя ресурс PUCCH или ресурс sPUCCH, передает в подкадре n подтверждение HARQ-ACK для передачи sPDSCH, указанного в подкадре n-k1 или в подкадре n-k2 (значение k2 меньше 4, т. е. любое целое число от 1 до 3 и равное значению k1 или меньше него), путем обнаружения соответствующего PDCCH и/или sPDCCH. Передача предназначена для соты, в которой используют дуплексную передачу с частотным разделением каналов (FDD), и которая является единственной обслуживающей сотой. Значение k2 может быть определено на основе сокращенного времени обработки терминального устройства или может быть выполнено с возможностью использования в качестве параметра более высокого уровня. Следует отметить, что ресурс sPUCCH может быть определен на основе параметров более высокого уровня, связанных с конфигурацией sPUCCH, и наименьшего индекса CCE, составляющего обнаруженный sPDCCH.

[0191]

При этом, в том случае если в подкадре n-k2 обнаружено более одного sPDSCH, формат sPUCCH в подкадре n может быть определен на основе параметров более высокого уровня, предварительно заданной таблицы или количества символов, составляющих sPUCCH.

[0192]

Формат sPUCCH может быть определен на основе количества подтверждений HARQ-ACK для sPDSCH, обнаруженного в определенном (-ых) подкадре (-ах) (один подкадр или два подкадра) одной обслуживающей соты. Например, в том случае если количество подтверждений HARQ-ACK для sPDSCH, обнаруженного в определенном (-ых) подкадре (-ах) одной обслуживающей соты, равно одному, соответствующий формат sPUCCH может быть назван первым форматом sPUCCH. Кроме того, в том случае если количество подтверждений HARQ-ACK для sPDSCH, обнаруженного в определенном (-ых) подкадре (-ах) одной обслуживающей соты, больше одного, соответствующий формат sPUCCH может быть назван вторым форматом sPUCCH. Случай, когда количество подтверждений HARQ-ACK для sPDSCH, обнаруженного в одном подкадре, включает в себя случай, когда количество sPDSCH больше одного.

[0193]

Кроме того, количество подтверждений HARQ-ACK для sPDSCH, которые могут быть переданы (возвращены) через один sPUCCH (один формат sPUCCH), может быть определено на основе количества символов, составляющих sPUCCH, и количества символов, составляющих sPDSCH. Например, в том случае если sPUCCH состоит из 7 символов, и, кроме того, sPDSCH состоит из 7 символов и/или 14 символов, количество HARQ-ACK для sPDSCH в одном подкадре, передаваемом через sPUCCH, может быть равным одному. Кроме того, в том случае если sPUCCH состоит из 7 символов, и, кроме того, sPDSCH состоит из 2 символов, количество HARQ-ACK для sPDSCH в одном подкадре, передаваемом через sPUCCH, может быть больше одного.

[0194]

Далее будет описан другой пример процедуры HARQ-ACK для передачи по нисходящей линии связи (sPDSCH) в соответствии с настоящим вариантом осуществления.

[0195]

В том случае если длина TTI канала sPDSCH и длина TTI канала sPUCCH выполнены с возможностью отдельного конфигурирования для FDD-ячейки, и, кроме того, в подкадре n-k обнаружено множество sPDSCH, соответствующее HARQ-ACK может быть передано в подкадре n с использованием PUCCH формата 1b, или с использованием PUCCH формата 1b с выбором канала, или с использованием PUCCH формата 3. Следовательно, в том случае если sPDSCH и/или sPUCCH выполнен, PUCCH формата 1b или PUCCH формата 3 может быть использован для передачи HARQ-ACK из 2 или более битов для одного подкадра в одной обслуживающей соте. Следует отметить, что количество sPDSCH, обнаруженных в подкадре n-k, и количество соответствующих HARQ-ACK может быть использовано для определения, какой из следующих вариантов использовать в подкадре n: PUCCH формата 1; PUCCH формата 1a; PUCCH формата 1b; PUCCH формата 1b с выбором канала; PUCCH формата 3.

[0196]

В следующем описании предполагается, что HARQ-ACK, соответствующее sPDSCH, может быть передано с использованием предварительно заданного формата PUCCH независимо от длины TTI канала PUCCH, т. е. независимо от того, является ли данный PUCCH каналом PUCCH или каналом sPUCCH.

[0197]

В том случае если в подкадре n-k обнаруживают один sPDSCH для одной FDD-соты, терминальное устройство может передать соответствующее HARQ-ACK в подкадре n с использованием PUCCH формата 1a.

[0198]

В том случае если в подкадре n-k обнаруживают два sPDSCH для одной FDD-соты, терминальное устройство может передать соответствующее HARQ-ACK в подкадре n с использованием PUCCH формата 1b.

[0199]

В том случае если в подкадре n-k обнаруживают до 4 sPDSCH для одной FDD-соты, терминальное устройство может передать соответствующее HARQ-ACK в подкадре n с использованием PUCCH формата 1b с выбором канала.

[0200]

На ФИГ. 3 представлена схема, показывающая отношение соответствия между форматом 1b PUCCH с выбором каналов с 7-символьной конфигурацией и 2-символьным sPDSCH в соответствии с настоящим вариантом осуществления. PUCCH формата 1b с выбором канала поддерживает передачу HARQ-ACK из до 4 битов с использованием 4 ресурсов sPUCCH. PUCCH формата 1b с выбором канала, передаваемый через sPUCCH каждого слота, может быть использован для передачи HARQ-ACK для 4 или 3 sPDSCH. В случае обнаружения нескольких sPDSCH в одном подкадре может быть предоставлена предварительно заданная таблица, такая как та, что показана на ФИГ. 3, где указано предельное количество битов HARQ-ACK, которые могут быть сопоставлены с одним форматом PUCCH. Эта таблица может быть выполнена с возможностью использования в качестве параметров более высокого уровня или полей формата DCI. Следует отметить, что на ФИГ. 3 предполагается, что время обработки терминального устройства составляет 2 подкадра (2 мс).

[0201]

В том случае если в подкадре n-k обнаруживают 4 или более sPDSCH для одной FDD-соты, терминальное устройство может передать соответствующее HARQ-ACK в подкадре n с использованием формата 3 PUCCH.

[0202]

В том случае если в подкадре n-k обнаруживают до семи sPDSCH для одной FDD-соты, терминальное устройство может передать соответствующее HARQ-ACK в подкадре n с использованием PUCCH формата 2b.

[0203]

Кроме того, в том случае если в подкадре n-k могут быть обнаружены до семи sPDSCH для одной FDD-соты и/или если в подкадре n-k+1 могут быть обнаружены до семи sPDSCH для одной FDD-соты, терминальное устройство может передавать соответствующее HARQ-ACK для семи sPDSCH в подкадре n с использованием PUCCH формата 2b, который состоит из 7 символов (например, с использованием sTTI длиной 7 символов). Соответствие sPDSCH конкретному биту HARQ-ACK (HARQ-ACK (j)) в каждом подкадре может быть указано посредством сигнализации более высокого уровня или может быть предварительно задано. Например, взаимосвязь отдельных битов HARQ-ACK с каналами sPDSCH могут быть указаны на основе таблицы, показанной на ФИГ. 4. Следует отметить, что значение бита HARQ-ACK может быть установлено на значение, соответствующее «1», для указания ACK, и значение бита HARQ-ACK может быть установлено на значение, соответствующее «0», для указания NACK. Кроме того, в том случае если значение бита HARQ-ACK указывает на непрерывную передачу (DTX), устанавливать соответствующий бит не требуется. Помимо вышеприведенных могут быть приемлемы некоторые другие возможные примеры и сочетания.

[0204]

На ФИГ. 4 показано сопоставление каналов sPDSCH в определенном подкадре определенной обслуживающей соты в HARQ-ACK (j) для PUCCH формата 2b в том случае, если один или более sPDSCH выполнены с возможностью обнаружения для одного подкадра в соответствии с настоящим вариантом осуществления. На ФИГ. 4 показан случай, когда в одном PUCCH формата 2b могут быть выполнены 7 битов HARQ-ACK. Взаимосвязь между отдельными битами HARQ-ACK и каналами sPDSCH может быть определена на основе индексов. В альтернативном варианте осуществления индексы могут быть выполнены с возможностью использования в качестве параметров более высокого уровня. Сокращение NA (недоступно или неприменимо) на ФИГ. 4 означает, что sPDSCH не выделен в области, где выделены PDCCH и/или sPDCCH, и, следовательно, соответствующего HARQ-ACK там нет. Следует понимать, что сокращение NA на ФИГ. 4 может означать наличие области PDCCH и/или sPDCCH.

[0205]

Передает ли терминальное устройство в подкадре n подтверждение HARQ-ACK для множества sPDSCH, указанных в подкадре n-k одной FDD-соты, с использованием одного PUCCH или одного формата PUCCH, можно определить на основе параметров более высокого уровня.

[0206]

Кроме того, в том случае если длина TTI канала PUCCH формата 1/1a/1b/3 выполнена с возможностью быть равной 7 символам (1 слоту), терминальное устройство может осуществлять передачу с использованием двух мультиплексированных по времени форматов PUCCH в подкадре n. В том случае если формат 1/1a/1b/3 PUCCH выполнен с возможностью построения на 7 символах, PUCCH формата 1/1a/1b/3, передаваемый в первом слоте подкадра n, может быть использован для передачи HARQ-ACK для sPDSCH в подкадре n-k, а PUCCH формата 1/1a/1b/3, передаваемый во втором слоте подкадра n, может быть использован для передачи HARQ-ACK для sPDSCH в подкадре n-k+1.

[0207]

Кроме того, в том случае если длина TTI канала PUCCH формата 2/2a/2b выполнена с возможностью быть равной 7 символам (1 слоту), терминальное устройство может осуществлять передачу с использованием двух мультиплексированных по времени форматов PUCCH в подкадре n. В том случае если PUCCH формата 2/2a/2b выполнен с возможностью построение на 7 символах, PUCCH формата 2/2a/2b, передаваемый в первом слоте подкадра n, может быть использован для передачи HARQ-ACK для sPDSCH в подкадре n-k, а PUCCH формата 2/2a/2b, передаваемый во втором слоте подкадра n, может быть использован для передачи HARQ-ACK для sPDSCH в подкадре n-k+1.

[0208]

Теперь предположим, что длина TTI канала sPDSCH короче длины TTI канала sPUCCH, т. е., что sPDSCH имеет меньше символов, чем sPUCCH. В частности, предположим, что длина TTI канала sPDSCH равна двум символам, а длина TTI канала sPUCCH равна семи символам. В этом случае терминальное устройство может обнаружить до семи sPDSCH в одном подкадре. Терминальное устройство может определить на основе параметров более высокого уровня, передавать ли HARQ-ACK для этих 7 sPDSCH с использованием одного PUCCH формата 3 или с использованием двух PUCCH формата 1b с выбором канала (т. е. передать HARQ-ACK для этих 7 sPDSCH путем деления подтверждений HARQ-ACK на две группы). Использование PUCCH формата 3 позволяет минимизировать ресурс PUCCH. Однако использование PUCCH формата 1b позволяет быстрее передавать соответствующее HARQ-ACK, чем в случае использования PUCCH формата 3, хотя количество HARQ-ACK, которые могут быть переданы, ограничено по сравнению с PUCCH формата 3.

[0209]

Теперь предположим, что длина TTI канала sPDSCH больше длины TTI канала sPUCCH или равна ей, т. е., что количество символов в sPDSCH больше количества символов в sPUCCH или равно ему. В частности, предположим, например, что длина TTI канала sPDSCH равна семи символам, а длина TTI канала sPUCCH равна двум символам. В этом случае терминальное устройство может обнаружить до двух sPDSCH в одном подкадре. В таком случае терминальное устройство может передать HARQ-ACK для sPDSCH с использованием PUCCH формата 1a. Следовательно, терминальное устройство позволяет быстрее передавать соответствующий HARQ-ACK за счет сокращенного времени обработки сигнала приема.

[0210]

В том случае если длина TTI канала sPDSCH больше длины TTI канала sPUCCH или равна ей, sPUCCH или PUCCH для HARQ-ACK может быть предварительно задан отдельно от sPUCCH или PUCCH для CSI. Например, sPUCCH или PUCCH для HARQ-ACK можно назвать PUCCH/sPUCCH типа 1, при этом sPUCCH или PUCCH для CSI можно назвать PUCCH/sPUCCH типа 2. В том случае если терминальное устройство поддерживает одновременную передачу PUCCH типа 1 и PUCCH типа 2, т. е., в том случае если терминальное устройство поддерживает одновременную передачу HARQ-ACK и CSI, терминальное устройство может передавать PUCCH типа 1 и PUCCH типа 2 одновременно в одном и том же подкадре. Следует отметить, что PUCCH типа 1 и PUCCH типа 2 могут иметь отличные друг от друга ресурсы, т. е. ресурс для PUCCH типа 1 и ресурс для PUCCH типа 2 могут быть выполнены с возможностью отдельного конфигурирования. Кроме того, длина TTI канала PUCCH типа 1 и длина TTI канала PUCCH типа 2 могут отличаться друг от друга, т. е. эти длины TTI могут быть установлены по отдельности.

[0211]

Следует отметить, что в том случае если возможна одновременная передача PUCCH типа 1 и PUCCH типа 2, PUCCH типа 1 и PUCCH типа 2 могут быть переданы с использованием разных портов антенны.

[0212]

В том случае если выполнены sPDSCH и sPUCCH, терминальное устройство может передавать HARQ-ACK для каждого sPDSCH с использованием PUCCH формата X1. Например, в том случае если PUCCH формата X1 состоит из 7 символов, может быть выполнен HARQ-ACK из до 7 битов с возможностью передачи. Следует отметить, что PUCCH формата X1 может быть использован в том случае если ресурс, связанный с PUCCH формата X1, выполнен с возможностью использования в качестве параметра более высокого уровня. Кроме того, в том случае если PUCCH формата X1 состоит из до 2 символов, может быть выполнен HARQ-ACK из до 2 битов с возможностью передачи. Кроме того, в том случае если PUCCH формата X1 состоит из 2 символов, может быть использовано увеличенное количество ресурсов PUCCH (ресурсов в направлении частоты), чтобы увеличить количество битов HARQ-ACK, выполненных с возможностью передачи.

[0213]

Формат PUCCH можно интерпретировать иначе в зависимости от сконфигурированной длины TTI. Например, в том случае если формат PUCCH выполнен для sTTI (TTI длиной менее 14 символов), т. е. в том случае если выполнен формат PUCCH, соответствующий sTTI, формат PUCCH может включать в себя по меньшей мере HARQ-ACK для sPDSCH. Например, формат PUCCH, соответствующий sTTI, может включать в себя следующее.

[0214]

В том случае если PUCCH формата 1b выполнен для sTTI, и, кроме того, в том случае если выполнена одна обслуживающая сота, PUCCH формата 1b может быть использован для передачи HARQ-ACK из до 2 бит. В том случае если, например, два sPDSCH мультиплексированы по времени в одном подкадре, PUCCH формата 1b может быть использован для передачи HARQ-ACK.

[0215]

В том случае если PUCCH формата 1b с выбором канала выполнен для sTTI, и, кроме того, в том случае если выполнена одна обслуживающая сота (одна FDD-сота), PUCCH формата 1b с выбором канала может быть использован для передачи HARQ-ACK из до 4 бит. В том случае если, например, 4 sPDSCH мультиплексированы по времени в одном подкадре, PUCCH формата 1b с выбором канала может быть использован для передачи HARQ-ACK, соответствующего каждому из них. Следует отметить, что в том случае если более 4 sPDSCH мультиплексированы по времени в одном подкадре, два PUCCH формата 1b могут соответствовать более 4 sPDSCH за счет мультиплексирования по времени двух PUCCH формата 1b с выбором канала.

[0216]

В том случае если PUCCH формата 2 выполнен для sTTI, и, кроме того, в том случае если выполнена одна обслуживающая сота (одна FDD-сота), PUCCH формата 2 может быть использован для передачи HARQ-ACK из до 10 бит. В том случае если, например, 7 sPDSCH мультиплексированы по времени в одном подкадре, PUCCH формата 2 может быть использован для передачи HARQ-ACK, соответствующего каждому из них. Возможна поддержка только PUCCH формата 2 для sTTI. В том случае если для PUCCH формата 2 выполнен 7-символьный sTTI, PUCCH формата 2 может быть использован для передачи HARQ-ACK из до 5 бит.

[0217]

В том случае если PUCCH формата 2a выполнен для sTTI, и, кроме того, в том случае если выполнена одна обслуживающая сота (одна FDD-сота), PUCCH формата 2a может быть использован для передачи HARQ-ACK из до 11 бит. В том случае если, например, 7 sPDSCH мультиплексированы по времени в одном подкадре, PUCCH формата 2a может быть использован для передачи HARQ-ACK, соответствующего каждому из них. Возможна поддержка только PUCCH формата 2a для sTTI. В том случае если для PUCCH формата 2a выполнен 7-символьный sTTI, PUCCH формата 2a может быть использован для передачи HARQ-ACK из до 6 бит.

[0218]

В том случае если PUCCH формата 2b выполнен для sTTI, и, кроме того, в том случае если выполнена одна обслуживающая сота, PUCCH формата 2b может быть использован для передачи HARQ-ACK из до 12 бит. В том случае если, например, 7 sPDSCH мультиплексированы по времени в одном подкадре, PUCCH формата 2b может быть использован для передачи HARQ-ACK, соответствующего каждому из них. Возможна поддержка только PUCCH формата 2b для sTTI. В том случае если для PUCCH формата 2b выполнен 7-символьный sTTI, PUCCH формата 2b может быть использован для передачи HARQ-ACK из до 7 бит.

[0219]

В том случае если PUCCH формата 2/2a/2b состоит из 7 символов, в одном подканале возможна поддержка скачкообразной перестройки частоты. Выполнять ли скачкообразную перестройку частоты в 7-символьном PUCCH формата 2/2a/2b, можно определить на основе определенного параметра более высокого уровня.

[0220]

Меняя интерпретацию формата PUCCH, можно соответствующим образом выполнять передачу HARQ-ACK для sPDSCH.

[0221]

Далее будут описаны процедуры терминального устройства и/или устройства базовой станции для случая, в котором максимальное значение TA (опережения, согласования синхронизации) ограничено за счет сокращения времени обработки терминального устройства и/или времени обработки устройства базовой станции.

[0222]

TA используют для коррекции синхронизации передачи терминального устройства. Значение для TA (значение TA, для краткости) конфигурируют на терминальном устройстве с помощью команды TA. На основе сконфигурированного значения TA терминальное устройство выполняет передачу путем сдвига во времени относительно границы подкадра восходящей линии связи на величину, соответствующую значению TA. Значение TA означает разницу во времени между временем передачи радиокадра i восходящей линии связи и началом соответствующего радиокадра нисходящей линии связи.

[0223]

В том случае если время обработки терминального устройства и/или время обработки устройства базовой станции сокращено, и, кроме того, в том случае если значение TA представляет собой большое значение, времени обработки, сэкономленного терминальным устройством на приеме сигнала нисходящей линии связи, может быть недостаточно для передачи соответствующего сигнала восходящей линии связи, и, следовательно, сигнал восходящей линии связи не сможет быть передан успешно.

[0224]

Терминальное устройство и/или устройство базовой станции может выполнять конфигурирование времени обработки и конфигурирование длины TTI в соответствии со значением TA, разделяя значение TA, измеренное терминальным устройством, и/или разницу во времени между приемом и передачей.

[0225]

В том случае если выполнено событие, связанное с измерением разницы во времени между приемом и передачей (измерением разницы во времени Rx-Tx), терминальное устройство сообщает устройству базовой станции результат измерения разницы во времени между приемом и передачей на основе этого события.

[0226]

Примеры события, в котором задействовано измерение разницы во времени между приемом и передачей, включают в себя следующие события.

[0227]

При событии 1, в том случае если результат измерения больше первого предварительно заданного порога T1, терминальное устройство сообщает результат измерения. Кроме того, при событии 1 в том случае если результат измерения меняется в диапазоне от первого предварительно заданного порога T1 до второго предварительно заданного порога T2, терминальное устройство может сообщить результат измерения. Предварительно заданный первый порог T1 и/или предварительно заданный второй порог T2 может быть выполнен с возможностью использования в качестве параметра более высокого уровня. Следует отметить, что предварительно заданный второй порог T2 может быть меньше максимального значения TA. В том случае если результат измерения больше предварительно заданного второго порога T2, терминальное устройство может уведомить устройство базовой станции о результате измерения с использованием PRACH и/или сигнала более высокого уровня.

[0228]

При событии 2, в том случае если предыдущий результат измерения и/или следующий результат измерения отличается от предварительно заданного значения, терминальное устройство сообщает предыдущий или следующий результат измерения. В альтернативном варианте осуществления это предварительно заданное значение может быть выполнено с возможностью использования в качестве параметра более высокого уровня. Например, предыдущий результат измерения (первый результат измерения) может быть результатом измерения, который был сообщен (в последний раз) до изменения значения на предварительно заданное значение, или может быть результатом измерения, полученным непосредственно перед изменением значения с предварительно заданного значения. Следующий результат измерения (второй результат измерения) может быть результатом измерения после (непосредственно после) изменения значения на предварительно заданное значение в том случае, если следующий результат измерения сравнивают с первым результатом измерения.

[0229]

При событии 3, в том случае если изменяют длину TTI, может быть сообщен результат измерения до (непосредственно до) изменения длины TTI и/или результат измерения после (непосредственно после) изменения длины TTI.

[0230]

При событии 4, в том случае если длину TTI конфигурируют или переконфигурируют посредством сигнализации более высокого уровня или сигнализации L1 (формат DCI), может быть сообщен результат измерения до (непосредственно до) конфигурирования длины TTI и/или результат измерения после (непосредственно после) конфигурирования длины TTI.

[0231]

При событии 5 результат измерения может быть сообщен в соответствии с интервалом отчета, выполненного с возможностью использования в качестве параметра более высокого уровня. В том случае если в интервале отчета имеется множество результатов измерения, может быть сообщен результат измерения, полученный усреднением результатов измерения в данном интервале отчета, или последний результат измерения непосредственно перед составлением отчета.

[0232]

Кроме того, результат измерения разницы во времени между приемом и передачей может быть сообщен на основе значения, установленного в поле, включенном в формат DCI.

[0233]

В том случае если в формат DCI добавлено поле, требующее отчета о результате измерения, и, кроме того, в том случае если это поле указывает, что требуется отчет, терминальное устройство может сообщить результат измерения с использованием PUSCH и/или sPUSCH.

[0234]

Кроме того, в том случае если в формат DCI добавлено поле, требующее отчета о результате измерения, и, кроме того, в том случае если данное поле указывает, что требуется отчет, терминальное устройство может сообщить информацию (например, 1-битовую информацию), указывающую, является ли результат измерения близким к предварительно заданному порогу. Предварительно заданный порог может быть выполнен с возможностью использования в качестве параметра более высокого уровня.

[0235]

Далее будут описаны процедуры терминального устройства и/или устройства базовой станции для случая, в котором максимальное значение TA не ограничено вне зависимости от того, сокращено ли время обработки терминального устройства и/или время обработки устройства базовой станции.

[0236]

На основе значения TA устройство базовой станции может добавлять поле задержки восходящей линии связи в определенный формат DCI, учитывая то, что терминальное устройство выполнено с отсутствием возможности передачи сигнала восходящей линии связи. Этот определенный формат DCI может быть форматом DCI, связанным с передачей sPUCCH, форматом DCI, связанным с передачей sPUSCH, или форматом DCI, связанным с передачей sPRACH.

[0237]

В том случае если значение TA, подлежащее передаче с помощью команды TA, больше предварительно заданного значения, устройство базовой станции может установить значение поля задержки восходящей линии связи, равное значению, соответствующему предварительно заданному количеству символов. Терминальное устройство может задержать передачу сигнала восходящей линии связи на время, соответствующее количеству предварительно заданных символов, о которых его уведомили.

[0238]

Необходимость добавления поля задержки восходящей линии связи в формат DCI может быть определена на основе определенного параметра более высокого уровня.

[0239]

Значение поля задержки восходящей линии связи может быть выполнено с возможностью использования в качестве параметра более высокого уровня.

[0240]

Значение поля задержки восходящей линии связи может быть определено на основе значения, установленного в команде TA.

[0241]

Диапазон связи (область связи) на каждой частоте, управляемой устройством базовой станции, рассматривают в качестве соты. В данном случае область связи, покрываемая устройством базовой станции, может быть разной по размеру и форме для каждой частоты. Кроме того, охватываемая область может быть разной для каждой частоты. Радиосеть, в которой соты, содержащие устройства базовой станции различных типов или имеющие различные радиусы сот, расположены смешанным образом в области с одной и той же частотой и/или разными частотами с образованием единой системы связи, называют гетерогенной сетью.

[0242]

Например, непосредственно после включения питания (например, активации) терминальное устройство не имеет соединения ни с одной сетью. Такое состояние с отсутствием соединения называют режимом ожидания (RRC_IDLE). Чтобы выполнить обмен данными, терминальному устройству в состоянии ожидания необходимо установить связь с какой-либо сетью. Другими словами, терминальное устройство должно быть в режиме установленного соединения (RRC_CONNECTED). При этом сеть может включать в себя устройство базовой станции, точку доступа, сетевой сервер, модем и т. п., которые принадлежат этой сети.

[0243]

Терминальное устройство и устройство базовой станции могут использовать метод агрегирования частот (несущих составляющих или полос частот) нескольких различных полос частот посредством CA и метод обработки агрегированных частот как одной частоты (полосы частот). Несущая составляющая может представлять собой несущую составляющую, соответствующую восходящей линии связи (соте восходящей линии связи), и несущую составляющую, соответствующую нисходящей линии связи (соте нисходящей линии связи). В каждом варианте осуществления настоящего изобретения термины «частота» и «полоса частот» можно использовать как синонимы.

[0244]

Например, в том случае если пять несущих составляющих, имеющих ширину полосы частот 20 МГц, агрегируют посредством CA, терминальное устройство, выполненное с возможностью осуществления CA, может выполнять передачу и/или прием, исходя из предположения, что агрегированные несущие имеют ширину полосы частот 100 МГц. Следует отметить, что несущие составляющие, подлежащие агрегированию, могут иметь смежные частоты или частично несмежные частоты. Например, если предположить, что доступные полосы частот включают в себя полосу 800 МГц, полосу 2 ГГц и полосу 3,5 ГГц, несущая составляющая может быть передана в полосе 800 МГц, другая несущая составляющая может быть передана в полосе 2 ГГц и еще одна несущая составляющая может быть передана в полосе 3,5 ГГц. Терминальное устройство и/или устройство базовой станции может выполнять одновременно передачу и/или прием при помощи несущей составляющей (несущей составляющей, соответствующей соте), принадлежащей этим рабочим полосам.

[0245]

Кроме того, можно агрегировать множество смежных или несмежных несущих составляющих одних и тех же полос частот. Ширина полосы частот каждой несущей составляющей может быть более узкой (например, 5 МГц или 10 МГц), чем ширина полосы частот (например, 20 МГц), выполненная с возможностью принятия терминальным устройством, а значения ширины полос частот несущих составляющих, подлежащих агрегированию, могут отличаться друг от друга. Терминальное устройство и/или устройство базовой станции, обладающие функцией NX, могут поддерживать как соты, имеющие обратную совместимость с сотой LTE, так и соты, не имеющие такой обратной совместимости.

[0246]

Кроме того, терминальное устройство и/или устройство базовой станции, обладающие функцией LR, могут агрегировать множество несущих составляющих (типов несущих, сот), не имеющих обратной совместимости с LTE. Следует отметить, что количество несущих составляющих восходящей линии связи, подлежащих выделению для (выполненных для или добавленных для) терминального устройства с помощью устройства базовой станции, может быть равным количеству несущих составляющих нисходящей линии связи или может быть меньше, чем это количество.

[0247]

Соту, состоящую из несущей составляющей восходящей линии связи, в которой канал управления восходящей линии связи выполнен с возможностью запроса радиоресурса, и несущей составляющей нисходящей линии связи, имеющей специфичное для соты соединение с несущей составляющей восходящей линии связи, называют PCell. Соту, состоящую из несущих составляющих, отличных от несущих составляющих соты PCell, называют SCell. Терминальное устройство принимает пейджинговое сообщение, обнаруживает обновление широковещательной информации, выполняет процедуру начального доступа, конфигурирует информацию, относящуюся к безопасности, и т. п. в PCell, и ему не нужно выполнять эти операции в SCell.

[0248]

Хотя PCell не подвергают активационному и деактивационному управлению (другими словами, ее считают всегда активированной), при этом SCell имеет активированное и деактивированное состояния, изменение которых явным образом указано устройством базовой станции или произведено на основе таймера, выполненного для каждой несущей составляющей терминального устройства. PCell и SCell в совокупности называют «обслуживающей сотой».

[0249]

В том случае если терминальное устройство и/или устройство базовой станции, поддерживающие как соты LTE, так и соты LR, осуществляет обмен данными с использованием соты LTE и соты LR, может быть сформирована группа сот, связанных с сотами LTE, и группа сот, связанных с сотами LR. Другими словами, в каждую группу сот, связанных с сотами LTE и сотами LR, может быть включена сота, соответствующая PCell.

[0250]

Агрегирование несущих представляет собой обмен данными посредством множества несущих составляющих (полос частот), использующих множество сот, и его также называют агрегированием сот. Терминальное устройство может поддерживать соединение по радиолинии (RRC-соединение) с устройством базовой станции посредством устройства ретрансляционной станции (или повторителя) для каждой частоты. Другими словами, устройство базовой станции настоящего варианта осуществления может быть заменено устройством ретрансляционной станции.

[0251]

Устройство базовой станции управляет сотой, которая соответствует области, в которой терминальные устройства могут осуществлять связь с устройством базовой станции на каждой частоте. Одно устройство базовой станции может управлять множеством сот. Соты классифицируют на множество типов сот в зависимости от размера области (размера соты), в которой возможна связь с терминальными устройствами. Например, соты классифицируют на макросоты и малые соты. Кроме того, малые соты классифицируют на фемто-соты, пико-соты и нано-соты в зависимости от размера области. В том случае если терминальное устройство выполнено с возможностью связи с определенным устройством базовой станции, соту, выполненную с возможностью использования для связи с терминальным устройством, называют «обслуживающей сотой», при этом другие соты, которые не используют для осуществления связи, называют «соседними сотами» из числа сот устройства базовой станции.

[0252]

Другими словами, в CA, таким образом, выполнены множество обслуживающих сот, включая одну PCell и одну или более SCell.

[0253]

PCell представляет собой обслуживающую соту, в которой была выполнена процедура установления начального соединения (процедура установления соединения RRC), обслуживающую соту, в которой была запущена процедура повторного установления соединения (процедура повторного установления соединения RRC), или соту, указанную как PCell в процедуре передачи обслуживания. PCell работает на первичной частоте. В момент времени (повторного) установления соединения или после такого момента времени может быть выполнена SCell. Каждая SCell работает на вторичной частоте. Соединение можно называть RRC-соединением. Для терминального устройства, поддерживающего CA, можно агрегировать одну PCell и одну или более SCell.

[0254]

В том случае если терминальное устройство выполнено с возможностью осуществления более чем одной обслуживающей сотой или группой вторичных сот, это терминальное устройство удерживает для каждой обслуживающей соты принимаемые программные биты канала, соответствующие по меньшей мере предварительно заданному диапазону, в ответ на сбой декодирования в блоках кода транспортного блока для по меньшей мере предварительно заданного количества транспортных блоков.

[0255]

Терминал LAA может поддерживать функцию, соответствующую двум или более технологиям радиодоступа (RAT).

[0256]

Терминал LAA поддерживает две или более рабочие полосы. Следовательно, терминал LAA поддерживает функцию, связанную с CA.

[0257]

Кроме того, терминал LAA может поддерживать дуплексную передачу с временным разделением каналов (TDD) и полудуплексную передачу с частотным разделением каналов (HD-FDD). Кроме того, терминал может поддерживать полнодуплексную FDD (FD-FDD). Посредством сигнализации более высокого уровня, такой как информация о возможностях, терминал LAA может указывать, для какого режима дуплекса/типа структуры кадра обеспечена поддержка.

[0258]

Кроме того, терминал LAA может выступать в качестве терминала LTE категории X (X представляет собой предварительно заданное значение). Другими словами, в терминале LAA можно увеличить максимальное количество битов транспортных блоков, выполненных с возможностью передачи/выполненных с возможностью приема в одном временном интервале передачи (TTI). В LTE один TTI соответствует одному подкадру.

[0259]

Следует отметить, что в каждом варианте осуществления настоящего изобретения TTI и подкадр могут быть определены по отдельности.

[0260]

Кроме того, терминал LAA может поддерживать множество дуплексных режимов/типов структуры кадра.

[0261]

Структура кадра типа 1 выполнена с возможностью применения как к FD-FDD, так и к HD-FDD. В FDD для каждой передачи по нисходящей линии связи и передачи по восходящей линии связи могут быть использованы 10 подкадров с интервалом в каждые 10 мс. Кроме того, передача по восходящей линии связи и передача по нисходящей линии связи разделены в частотной области. В режиме работы HD-FDD терминальное устройство не может выполнять передачу и прием одновременно, но в режиме работы FD-FDD такого ограничения нет.

[0262]

Сигнализации более высокого уровня может конфигурировать время перенастройки (время, необходимое для настройки (количество подкадров или символов)) в случае изменения скачкообразной перестройки частоты и изменения используемой частоты.

[0263]

Например, в терминале LAA можно сократить количество режимов передачи по нисходящей линии связи (режимов передачи PDSCH), которые нужно поддерживать. Другими словами, в том случае если количество режимов передачи по нисходящей линии связи или режим передачи по нисходящей линии связи, поддерживаемые терминалом LAA, указаны в качестве информации о возможностях с терминала LAA, устройство базовой станции выполняет режим передачи по нисходящей линии связи на основе этой информации о возможностях. Следует отметить, что в случае конфигурирования параметра для режима передачи по нисходящей линии связи, не поддерживаемого терминалом LAA, терминал LAA может игнорировать эту конфигурацию. Другими словами, терминал LAA не обязан выполнять обработку для режима передачи по нисходящей линии связи, который не имеет поддержки. При этом режим передачи по нисходящей линии связи используют для указания схемы передачи PDSCH, соответствующего PDCCH/EPDCCH, в зависимости от выполненного режима передачи по нисходящей линии связи, типа RNTI, формата DCI или пространства поиска. На основе таких фрагментов информации терминальное устройство узнает, например, передают ли PDSCH через порт 0 антенны, передают ли его посредством схемы диверсификации передачи или передают ли через множество портов антенны. Терминальное устройство может правильно осуществить процесс приема на основе этих фрагментов информации. Даже в том случае если DCI, относящийся к выделению ресурса PDSCH, обнаружен из того же типа формата DCI, в том случае если режим передачи по нисходящей линии связи или тип RNTI отличается, PDSCH не всегда передают посредством той же самой схемы передачи.

[0264]

В том случае если терминальное устройство поддерживает функцию, относящуюся к одновременной передаче PUCCH и PUSCH, и терминальное устройство поддерживает функцию, относящуюся к повторной передаче PUSCH и/или повторной передаче PUCCH, PUCCH и PUSCH могут быть переданы повторно предварительно заданное количество раз в то время, когда выполняют передачу PUSCH, или в то время, когда выполняют передачу PUCCH. Другими словами, PUCCH и PUSCH могут быть переданы одновременно (т. е. в одном подкадре).

[0265]

В таком случае PUCCH может содержать отчет CSI, HARQ-ACK и SR.

[0266]

Все сигналы могут быть выполнены с возможностью передачи и выполнены с возможностью приема в PCell, но некоторые сигналы не могут быть выполнены с возможностью передачи или выполнены с возможностью приема в SCell. Например, PUCCH передают только в PCell. Кроме того, если для сот не выполнено множество групп опережения (TAG), PRACH передают только в PCell. Кроме того, PBCH передают только в PCell. Кроме того, MIB передают только в PCell. Однако в том случае если терминальное устройство поддерживает функцию передачи PUCCH и MIB в SCell, устройство базовой станции может дать терминальному устройству команду передать PUCCH и/или MIB в SCell (на частоте, соответствующей SCell). Другими словами, в том случае если терминальное устройство поддерживает эту функцию, устройство базовой станции может конфигурировать для терминального устройства параметр для передачи PUCCH и MIB в SCell.

[0267]

В PCell обнаруживают отказ линии радиосвязи (RLF). В SCell линию RLF не распознают, даже если условия обнаружения RLF удовлетворены. На более низком уровне PCell, в том случае если условия для RLF удовлетворены, PCell уведомляет более высокий уровень PCell о том, что условия для RLF удовлетворены. В PCell могут быть выполнены полупостоянное планирование (SPS) или непрерывная передача (DRX). В SCell может быть выполнена та же самая DRX, что и DRX в PCell. В SCell информацию/параметры конфигурации MAC по существу совместно применяют с PCell из той же самой группы сот. Некоторые из параметров (например, идентификатор sTAG) могут быть сконфигурированы для каждой SCell. Некоторые из таймеров или счетчиков могут быть применены только к PCell. Может быть выполнен таймер или счетчик, применяемый только к SCell.

[0268]

На ФИГ. 5 представлена блок-схема, иллюстрирующая пример конфигурации блока устройства 2 базовой станции в соответствии с настоящим вариантом осуществления. Устройство 2 базовой станции включает в себя более высокий уровень 501 (блок уведомления об информации управления более высокого уровня), блок 502 управления (блок управления базовой станцией), блок 503 генерации кодового слова, блок 504 генерации подкадра нисходящей линии связи, блок 506 передачи сигнала OFDM (блок передачи по нисходящей линии связи), передающую антенну 507 (передающую антенну базовой станции), приемную антенну 508 (приемную антенну базовой станции), блок 509 приема сигнала SC-FDMA (блок измерения состояния канала и/или блок приема CSI) и блок 510 обработки подкадра восходящей линии связи. Блок 504 генерации подкадра нисходящей линии связи включает в себя блок 505 генерации опорного сигнала нисходящей линии связи. Кроме того, блок 510 обработки подкадра восходящей линии связи включает в себя блок 511 извлечения информации управления восходящей линии связи (блок получения CSI/блок получения HARQ-ACK/блок получения SR). Следует отметить, что блок 509 приема сигнала SC-FDMA выступает также в качестве блока измерения для измерения сигнала приема, CCA, и/или мощности интерференционного шума. Следует отметить, что блок приема сигнала SC-FDMA может представлять собой блок приема сигнала OFDM или может включать в себя блок приема сигнала OFDM в том случае, если терминальное устройство поддерживает передачу сигнала OFDM. Следует отметить, что блок генерации подкадра нисходящей линии связи может представлять собой блок генерации TTI нисходящей линии связи или может включать в себя блок генерации TTI нисходящей линии связи. Блок генерации TTI нисходящей линии связи может быть блоком генерации для генерации физического канала и/или физического сигнала, из которого состоит TTI нисходящей линии связи. Следует отметить, что описание, аналогичное приведенному выше, может быть также применено к восходящей линии связи. Следует отметить, что, хотя это не показано, устройство базовой станции может включать в себя передатчик для передачи команды TA. Кроме того, устройство базовой станции может включать в себя приемник для приема результата измерения разницы во времени между приемом и передачей, сообщенной терминальным устройством.

[0269]

На ФИГ. 6 представлена блок-схема, иллюстрирующая пример конфигурации блоков терминального устройства 1 в соответствии с настоящим вариантом осуществления. Терминальное устройство 1 включает в себя приемную антенну 601 (приемную антенну терминала), блок 602 приема сигнала OFDM (блок приема по нисходящей линии связи), блок 603 обработки подкадра нисходящей линии связи, блок 605 извлечения транспортного блока (блок извлечения данных), блок 606 управления (блок управления терминалом), более высокий уровень 607 (блок получения информации управления более высокого уровня), блок 608 измерения состояния канала (блок генерации CSI), блок 609 генерации подкадра восходящей линии связи, блоки 611 и 612 передачи сигнала SC-FDMA (блоки передачи UCI) и передающие антенны 613 и 614 (передающие антенны терминала). Блок 603 обработки подкадра нисходящей линии связи включает в себя блок 604 извлечения опорного сигнала нисходящей линии связи. Кроме того, блок 609 генерации подкадра восходящей линии связи включает в себя блок 610 генерации информации управления восходящей линии связи (блок генерации UCI). Следует отметить, что блок 602 приема сигнала OFDM выступает также в качестве блока измерения для измерения сигнала приема, CCA, и/или мощности интерференционного шума. Следовательно, блок 602 приема сигнала OFDM может осуществлять измерение RRM. В том случае если терминальное устройство поддерживает передачу сигнала OFDM, блок передачи сигнала SC-FDMA может представлять собой блок передачи сигнала OFDM или может включать в себя блок передачи сигнала OFDM. Следует отметить, что блок генерации подкадра восходящей линии связи может представлять собой блок генерации TTI восходящей линии связи или может включать в себя блок генерации TTI восходящей линии связи. Кроме того, терминальное устройство может включать в себя блок управления мощностью, выполненный с возможностью управления/установки мощности передачи для сигнала восходящей линии связи. Следует отметить, что, хотя это не показано, терминальное устройство может включать в себя блок измерения, который может измерять разницу во времени между приемом и передачей терминальным устройством. Кроме того, терминальное устройство может включать в себя передатчик, который может сообщать результат измерения разницы во времени.

[0270]

На каждой из ФИГ. 5 и ФИГ. 6 более высокие уровни могут включать в себя уровень управления доступом к среде (MAC), уровень управления радиолинией связи (RLC), уровень протокола конвергенции пакетных данных (PDCP) и уровень управления радиоресурсами (RRC).

[0271]

Уровень RLC передает на более высокие уровни: данные прозрачного режима (TM), данные в режиме без подтверждения (UM), данные в режиме с подтверждением (AM), включая индикацию, указывающую, что передача блока пакетных данных (PDU) более высоким уровнем выполнена успешно. Далее, уровень RLC передает данные и уведомляет о возможности передачи с помощью полноразмерного RLC PDU, переданного в возможной передаче на более низкие уровни.

[0272]

Уровень RLC поддерживает: функцию, связанную с передачей PDU более высокого уровня, функцию, связанную с исправлением ошибок с помощью автоматического запроса на повторение (ARQ) (только для передачи данных AM), функцию, связанную с комбинированием/делением/восстановлением модуля служебных данных (SDU) RLC (только для передачи данных UM и AM), функцию, связанную с повторным разделением PDU данных RLC (для передачи данных AM), функцию, связанную с сортировкой PDU данных RLC (только для передачи данных AM), функцию, связанную с обнаружением перекрытия (только для передачи данных UM и AM), функцию, связанную с отказом от RLC SDU (только для передачи данных UM и AM), функцию, связанную с повторным установлением RLC, и функцию, связанную с обнаружением ошибок протокола (только для передачи данных AM).

[0273]

Сначала поток передачи и приема данных по нисходящей линии связи будет описан с помощью ФИГ. 5 и ФИГ. 6. В устройстве 2 базовой станции блок 502 управления содержит схему модуляции и кодирования (MCS), указывающую схему модуляции, скорость кодирования и т. п. в нисходящей линии связи, выделение ресурсов нисходящей линии связи с указанием блоков RB, которые должны быть использованы для передачи данных, и информацию, которая будет использована для управления HARQ (версию избыточности, номер процесса HARQ и индикатор новых данных (NDI)), и управляет блоком 503 генерации кодового слова и блоком 504 генерации подкадра нисходящей линии связи на основании этих элементов. Данные нисходящей линии связи (также называемые транспортным блоком нисходящей линии связи, данными DL-SCH или транспортным блоком DL-SCH), передаваемые с более высокого уровня 501, обрабатывают путем кодирования с исправлением ошибок, согласования скорости и т. п. в блоке 503 генерации кодового слова под управлением блока 502 управления, а затем генерируют кодовое слово. Не более двух кодовых слов передают одновременно в одном подкадре одной соты. В блоке 504 генерации подкадра нисходящей линии связи генерируют подкадр нисходящей линии связи в соответствии с командой из блока 502 управления. Сначала кодовое слово, сгенерированное в блоке 503 генерации кодового слова, преобразуют в модулированную последовательность символов путем выполнения способа модуляции, такого как модуляция с фазовым сдвигом (PSK) или квадратурная амплитудная модуляция (QAM). Кроме того, модулированную последовательность символов сопоставляют с RE некоторых RB, а подкадр нисходящей линии связи для каждого порта антенны генерируют с применением способа предварительного кодирования. В этой операции последовательность данных передачи, передаваемая с более высокого уровня 501, включает в себя информацию управления более высокого уровня, которая представляет собой информацию управления на более высоком уровне (например, сигнализацию управления выделенным (индивидуальным) радиоресурсом (RRC)). Кроме того, в блоке 505 генерации опорного сигнала нисходящей линии связи генерируют опорный сигнал нисходящей линии связи. Блок 504 генерации подкадра нисходящей линии связи сопоставляет опорный сигнал нисходящей линии связи с RE в подкадрах нисходящей линии связи в соответствии с командой от блока 502 управления. Подкадр нисходящей линии связи, сгенерированный в блоке 504 генерации подкадра нисходящей линии связи, модулируют на сигнал OFDM в блоке 506 передачи сигнала OFDM и затем передают через передающую антенну 507. Хотя в качестве примера представлена конфигурация, включающая в себя один блок 506 передачи сигнала OFDM и одну передающую антенну 507, в том случае если подкадры нисходящей линии связи передают на порты антенны, может быть применена конфигурация, включающая в себя множество блоков 506 передачи сигнала OFDM и передающие антенны 507. Кроме того, блок 504 генерации подкадра нисходящей линии связи также может быть выполнен с возможностью генерации каналов управления нисходящей линии связи физического уровня, таких как PDCCH и EPDCCH, или канала управления/совместно применяемого канала, соответствующего PDCCH и EPDCCH, и сопоставления этих каналов RE с подкадрами нисходящей линии связи. Множество устройств базовой станции передают дискретные подкадры нисходящей линии связи.

[0274]

В терминальном устройстве 1 блок 602 приема сигнала OFDM посредством приемной антенны 601 принимает сигнал OFDM и выполняет способ демодуляции OFDM по сигналу.

[0275]

Блок 603 обработки подкадра нисходящей линии связи сначала обнаруживает каналы управления нисходящей линии связи физического уровня, такие как PDCCH и EPDCCH, или каналы управления, соответствующие PDCCH и EPDCCH. В частности, блок 603 обработки подкадра нисходящей линии связи декодирует сигналы, исходя из предположения, что PDCCH и EPDCCH или каналы управления, соответствующие PDCCH и EPDCCH, были переданы в области, в которые могут быть выделены PDCCH и EPDCCH или каналы управления, соответствующие PDCCH и EPDCCH, и проверяет биты циклической проверки четности с избыточностью (CRC), добавленные заранее (слепое декодирование). Другими словами, блок 603 обработки подкадра нисходящей линии связи контролирует PDCCH и EPDCCH или контролирует каналы управления, соответствующие PDCCH и EPDCCH. В том случае если биты CRC соответствуют идентификатору (специфичному для пользовательского оборудования идентификатору (UEID), назначенному одному терминалу, например, временному идентификатору радиосети соты (C-RNTI), C-RNTI с полупостоянным планированием (SPS-C-RNTI) или временному C-RNTI), предварительно назначенному устройством базовой станции, блок 603 обработки подкадра нисходящей линии связи распознает, что был обнаружен PDCCH или EPDCCH или канал управления и совместно применяемый канал, соответствующий PDCCH или EPDCCH, и извлекает PDSCH или канал данных/совместно применяемый канал, соответствующий PDSCH, используя информацию управления, включенную в обнаруженный PDCCH или EPDCCH или канал управления, соответствующий PDCCH и EPDCCH.

[0276]

Блок 606 управления содержит MCS, указывающую схему модуляции, скорость кодирования и т. п. в нисходящей линии связи на основании информации управления, выделение ресурса нисходящей линии связи, указывающее блоки RB, подлежащие применению для передачи данных по нисходящей линии связи, и информацию, подлежащую применению для управления HARQ, а также управляет блоком 603 обработки подкадра нисходящей линии связи, блоком 605 извлечения транспортного блока и т. п. на основании этих элементов. В частности, блок 606 управления управляет блоком 504 генерации подкадра нисходящей линии связи для осуществления способа распаковки RE, способа демодуляции и т. п., соответствующих способу сопоставления RE и способу модуляции. PDSCH, извлеченный из принятого подкадра нисходящей линии связи, передают в блок 605 извлечения транспортного блока. Блок 604 извлечения опорного сигнала нисходящей линии связи в блоке 603 обработки подкадра нисходящей линии связи извлекает DLRS из подкадра нисходящей линии связи.

[0277]

В блоке 605 извлечения транспортного блока выполняют способ согласования скорости, соответствующий кодированию с исправлением ошибок, декодированию с исправлением ошибок и т. п., в блоке 503 генерации кодового слова, а затем транспортный блок извлекают и передают на более высокий уровень 607. Транспортный блок включает в себя информацию управления более высокого уровня, а блок 607 более высокого уровня уведомляет блок 606 управления о необходимости предоставления параметра физического уровня на основании информации управления более высокого уровня. Каждое из множества устройств 2 базовой станции передает отдельные подкадры нисходящей линии связи, а терминальное устройство 1 принимает подкадры нисходящей линии связи. Таким образом, описанные выше способы могут быть выполнены для подкадра нисходящей линии связи каждого из множества устройств 2 базовой станции. В этой ситуации терминальное устройство 1 может распознать или не обязано распознавать, что множество подкадров нисходящей линии связи были переданы с множества устройств 2 базовой станции. В случае если терминальное устройство 1 не распознает подкадры, терминальное устройство 1 может просто определить, что множество подкадров нисходящей линии связи было передано во множество сот. Кроме того, блок 605 извлечения транспортного блока определяет, правильно ли обнаружен транспортный блок. Затем блок 605 извлечения транспортного блока передает результат определения в блок 606 управления.

[0278]

При этом блок 605 извлечения транспортного блока может содержать буферную часть (программную буферную часть). В буферной части возможно временное хранение информации об извлеченном транспортном блоке. Например, в том случае если принят один и тот же транспортный блок (повторно переданный транспортный блок), и, кроме того, в том случае если не удается декодировать данные этого транспортного блока, блок 605 извлечения транспортного блока объединяет (компонует) вновь принятые данные с данными для этого транспортного блока, временно хранящимися в буферной части и предпринимает попытку декодировать объединенные данные. Если временно хранящиеся данные становятся ненужными или удовлетворено заданное условие, буферную часть освобождают от этих данных. Условия освобождения от данных зависят от типа транспортного блока, соответствующего этим данным. Буферная часть может быть подготовлена для каждого типа данных. Например, в качестве буферной части может быть подготовлен буфер сообщения-3 или буфер HARQ, или буферная часть может быть подготовлена для каждого уровня L1/L2/L3. Следует отметить, что освобождение от информации/данных включает в себя освобождение буфера, в котором хранят информацию и данные.

[0279]

Далее будет описан поток передачи и/или приема сигнала восходящей линии связи. В терминальном устройстве 1 опорный сигнал нисходящей линии связи, извлеченный блоком 604 извлечения опорного сигнала нисходящей линии связи, передают в блок 608 измерения состояния канала по команде из блока 606 управления, в блоке 608 измерения состояния канала измеряют состояние канала/помехи, и, кроме того, рассчитывают CSI на основе измеренного состояния канала и/или помех. Блок 606 управления подает блоку 610 генерации информации управления восходящей линии связи команду генерировать HARQ-ACK (DTX (еще не передан), ACK (успешно определено) или NACK (не удалось определить)) и сопоставить полученный результат с подкадром нисходящей линии связи на основе результата определения правильности или неправильности определения транспортного блока. Терминальное устройство 1 выполняет эти способы в отношении подкадра нисходящей линии связи каждой из множества сот. В блоке 610 генерации информации управления восходящей линии связи генерируют PUCCH, содержащий рассчитанный CSI и/или HARQ-ACK, или канал управления/совместно применяемый канал, соответствующий генерируемому PUCCH. В блоке 609 генерации подкадра восходящей линии связи PUSCH или канал данных/совместно применяемый канал, соответствующий PUSCH и включающий в себя данные восходящей линии связи, переданные с более высокого уровня 607, а также PUCCH или канал управления, сгенерированный блоком 610 генерации информации управления восходящей линии связи, сопоставляют с блоками RB в подкадре восходящей линии связи для генерирования подкадра восходящей линии связи.

[0280]

Блок 509 приема сигнала SC-FDMA принимает сигнал SC-FDMA через приемную антенну 508 и выполняет способ демодуляции SC-FDMA на сигнале. Блок 502 управления подает блоку 510 обработки подкадра восходящей линии связи команду извлечь блоки RB, с которыми сопоставлен PUCCH, и подает блоку 511 извлечения информации управления восходящей линии связи команду извлечь CSI, включенную в PUCCH. Извлеченную CSI передают в блок 502 управления. Блок 502 управления использует CSI для управления параметрами передачи по нисходящей линии связи (MCS, выделение ресурсов нисходящей линии связи, HARQ и т. п). Следует отметить, что блок приема сигнала SC-FDMA может быть блоком приема сигнала OFDM. Кроме того, блок приема сигнала SC-FDMA может включать в себя блок приема сигнала OFDM.

[0281]

Устройство базовой станции предполагает мощность, равную максимальной выходной мощности PCMAX, сконфигурированную терминальным устройством на основании отчета о запасе мощности, и предполагает верхнее предельное значение мощности для каждого физического канала восходящей линии связи на основе физического канала восходящей линии связи, принятого от терминального устройства. Устройство базовой станции определяет значение команды управления мощностью передачи для физического канала восходящей линии связи на основе вышеуказанных предположений и передает это значение на терминальное устройство по PDCCH вместе с форматом информации управления нисходящей линии связи. В результате вышеуказанных операций корректируют мощность передачи физического канала/сигнала восходящей линии связи (или физического канала/физического сигнала восходящей линии связи), передаваемого с терминального устройства.

[0282]

В том случае если устройство базовой станции передает PDCCH (EPDCCH)/PDSCH (или соответствующий им совместно применяемый канал/канал управления LR-соты) на терминальное устройство, устройство базовой станции выделяет ресурсы PDCCH/PDSCH во избежание выделения ресурса PBCH (или широковещательного канала, соответствующего PBCH).

[0283]

PDSCH может быть использован для передачи соответствующих сообщений/информации, относящихся к SIB/RAR/пейджингу/одноадресной передаче терминального устройства.

[0284]

Скачкообразная перестройка частоты для PUSCH может быть выполнена отдельно в соответствии с типом предоставления. Например, значения параметра, используемого для скачкообразной перестройки частоты в PUSCH, соответствующие каждому из динамически планируемого предоставления, полупостоянного предоставления и предоставления RAR, могут быть сконфигурированы по отдельности. Эти параметры могут быть не указаны в предоставлении восходящей линии связи. Эти параметры могут быть дополнительно сконфигурированы посредством сигнализации более высокого уровня, включая системную информацию.

[0285]

Вышеописанные различные параметры могут быть сконфигурированы для каждого физического канала. Вышеописанные различные параметры могут быть дополнительно сконфигурированы для каждого терминального устройства. Вышеописанные различные параметры могут быть дополнительно сконфигурированы как общие для терминальных устройств. При этом вышеописанные различные параметры могут быть сконфигурированы с помощью системной информации. Вышеописанные различные параметры могут быть дополнительно сконфигурированы с использованием сигнализации более высокого уровня (сигнализации RRC, CE уровня MAC). Вышеописанные различные параметры могут быть дополнительно сконфигурированы с помощью PDCCH/EPDCCH. Вышеописанные различные параметры могут быть сконфигурированы как широковещательная информация. Вышеописанные различные параметры могут быть дополнительно сконфигурированы как одноадресная информация.

[0286]

Следует отметить, что в вышеописанных вариантах осуществления значение мощности, требуемое для каждой передачи PUSCH, было описано как рассчитанное на основе: параметров, сконфигурированных более высокими уровнями; величины коррекции, определяемой количеством PRB, выделенных передаче PUSCH при назначении ресурсов; потерь в тракте передачи нисходящей линии связи и коэффициента, на который умножают потери в тракте передачи; величины коррекции, определяемой параметром, который указывает смещение MCS, применяемой к UCI; величины коррекции, полученной командой TPC, и т. п. Кроме того, описаны случаи, когда значение мощности, требуемое для каждой передачи PUCCH рассчитано на основе: параметра, сконфигурированного более высоким уровнем; потерь в тракте передачи нисходящей линии связи; величины коррекции, определяемой UCI, передаваемым PUCCH; величины коррекции, определяемой форматом PUCCH; величины коррекции, определяемой номером порта антенны, используемого для передачи PUCCH; значения, основанного на команде TPC, и т. п. Однако расчет значения мощности не ограничен приведенными выше описаниями. Для требуемого значения мощности может быть установлено верхнее предельное значение, а наименьшее значение значения, основанного на вышеописанных параметрах, и это верхнее предельное значение (например, PCMAX, c, которое является значением максимальной выходной мощности обслуживающей соты c) моно использовать в качестве требуемого значения мощности.

[0287]

Программа, выполняемая на каждом устройстве базовой станции и терминальном устройстве в соответствии с аспектом настоящего изобретения, может представлять собой программу для управления центральным процессором (ЦП) и т. п. (программу, за счет которой запускают работу компьютера) для обеспечения функции в вышеописанных вариантах осуществления в соответствии с аспектом настоящего изобретения. Информацию, которую обменивают эти устройства, во время обработки временно хранят в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ). Впоследствии эту информацию хранят на постоянных запоминающих устройствах (ПЗУ) различных типов, таких как флэш-ПЗУ и накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД), и при необходимости процессор считывает эту информацию для ее изменения или перезаписи.

[0288]

Кроме того, терминальное устройство и/или устройство базовой станции в вышеописанных вариантах осуществления могут быть частично реализованы с использованием компьютера. В таком случае программа для осуществления таких функций управления может быть записана на носитель информации, выполненный с возможностью чтения компьютером, за счет чего компьютерная система считывает записанную на этом носителе информации программу для исполнения.

[0289]

Обратите внимание, что термин «компьютерная система» выступает в качестве обозначения компьютерной системы, встроенной в терминальное устройство или устройство базовой станции, и такая компьютерная система может включать в себя операционную систему и аппаратные компоненты, такие как периферийное устройство. Кроме того, термин «машиночитаемый носитель информации» относится к переносному носителю, такому как гибкий диск, магнитооптический диск, ПЗУ и CD-ROM, а также к устройству хранения данных, такому как жесткий диск, встроенному в компьютерную систему.

[0290]

Кроме того, «носитель информации, выполненный с возможностью чтения компьютером» может представлять собой носитель, который динамически хранит в памяти программу в течение короткого промежутка времени, например, линию связи, которую применяют для передачи программы по сети, такой как Интернет, или по линии связи, такой как телефонная линия, а также может представлять собой носитель, который хранит в памяти программу в течение данного периода времени, например энергозависимое запоминающее устройство в компьютерной системе, которая в таком случае функционирует в качестве сервера или клиента. Кроме того, вышеописанная программа может быть выполнена с возможностью осуществления некоторых из описанных выше функций и дополнительно может быть выполнена с возможностью осуществления описанных выше функций в сочетании с программой, уже записанной в компьютерной системе.

[0291]

Кроме того, устройство базовой станции в вышеописанных вариантах осуществления может быть получено как агрегация (группа устройств), включающая в себя множество устройств. Каждое из устройств, составляющих такую группу устройств, может быть оснащено некоторыми или всеми частями каждой функции или каждого функционального блока устройства базовой станции или устройства из вышеописанных вариантов осуществления. В качестве группы устройств могут быть обеспечены по меньшей мере общие функции или общие функциональные блоки устройства базовой станции. Кроме того, терминальное устройство в вышеописанных вариантах осуществления может также осуществлять связь с устройством базовой станции как агрегация.

[0292]

Кроме того, устройство базовой станции в вышеописанных вариантах осуществления может выступать в качестве сети усовершенствованного универсального наземного радиодоступа (EUTRAN). Кроме того, устройство 2 базовой станции в вышеописанных вариантах осуществления может иметь некоторые или все части функции узла, расположенного выше по отношению к eNodeB.

[0293]

Кроме того, некоторые или все части каждого из терминального устройства и устройства базовой станции согласно вышеописанным вариантам осуществления могут быть реализованы в виде большой интегральной схемы (LSI), которая представляет собой типичную интегральную схему, или могут быть реализованы в виде набора микросхем. Функциональные блоки терминального устройства и устройства базовой станции могут быть отдельно реализованы в виде микросхемы, или же некоторые или все из функциональных блоков могут быть интегрированы в микросхему. Метод интеграции на уровне схем не ограничен большой интегральной схемой (LSI) и может быть реализован в виде специальной схемы или многоцелевого процессора. Кроме того, в том случае если благодаря развитию полупроводниковой технологии появится технология интеграции на уровне схем, которая заменит LSI, также возможно применение интегральной схемы, основанной на этой новой технологии.

[0294]

Кроме того, в вышеописанных вариантах осуществления устройство станции подвижной службы сотовой связи (сотовый телефон, терминал, выполненный с возможностью переноса) описано в качестве одного примера терминального устройства или устройства связи. Однако настоящее изобретение не ограничено этим и выполнено с возможностью применения к электронному устройству фиксированного типа, установленному в помещении или за его пределами, или к электронному устройству стационарного типа, например к терминальному устройству или устройству связи, такому как аудио-видео устройство (AV), кухонное оборудование (например, холодильник, микроволновая печь), чистящая или стиральная машина, устройство кондиционирования воздуха, офисное оборудование, торговый автомат, навигатор для автомобилей и т. п., а также другое хозяйственное оборудование.

[0295]

Исходя из вышесказанного, аспект настоящего изобретения обеспечивает следующие характеристики.

[0296]

(1) Терминальное устройство согласно аспекту настоящего изобретения представляет собой терминальное устройство, которое может осуществлять связь с устройством базовой станции, причем терминальное устройство включает в себя: приемник, выполненный с возможностью приема физического совместно применяемого канала для передачи данных по нисходящей линии связи (PDSCH); и передатчик, который может передавать подтверждения гибридного автоматического запроса на повторение передачи (HARQ-ACK) для PDSCH при помощи физического канала управления восходящей линии связи (PUCCH), при этом передатчик сокращает время передачи HARQ-ACK для PDSCH на основе предварительно заданной длины интервала времени передачи (TTI), которую конфигурируют для PDSCH, а формат PUCCH для передачи HARQ-ACK определяют на основе длины TTI PDSCH и длины TTI канала PUCCH.

[0297]

(2) Терминальное устройство в соответствии с аспектом настоящего изобретения представляет собой вышеописанное терминальное устройство, в котором, в том случае если в подкадре n подтверждения HARQ-ACK для PDSCH передают с использованием PUCCH, общее количество HARQ-ACK, включенных в PUCCH, может быть предпочтительно определено на основе длины TTI канала PDSCH в подкадре n-k.

[0298]

(3) Терминальное устройство в соответствии с аспектом настоящего изобретения представляет собой вышеописанное терминальное устройство, в котором в случае несовпадения длины TTI для PDSCH с длиной TTI для PUCCH подтверждение HARQ-ACK для PDSCH может быть предпочтительно передано с использованием формата PUCCH, выполненного на основе параметра более высокого уровня.

[0299]

(4) Способ в соответствии с аспектом настоящего изобретения представляет собой способ, используемый вышеописанным терминальным устройством, которое может осуществлять связь с устройством базовой станции, причем способ включает стадии: приема физического совместно применяемого канала для передачи данных по нисходящей линии связи (PDSCH); передачи подтверждения гибридного автоматического запроса на повторение передачи (HARQ-ACK) для PDSCH при помощи физического канала управления восходящей линии связи (PUCCH); сокращения времени передачи HARQ-ACK для PDSCH на основе предварительно заданной длины интервала времени передачи (TTI), сконфигурированной для PDSCH; и определения формата PUCCH для передачи HARQ-ACK на основе длины TTI канала PDSCH и длины TTI канала PUCCH.

[0300]

(5) Терминальное устройство в соответствии с аспектом настоящего изобретения представляет собой терминальное устройство, которое может осуществлять связь с устройством базовой станции, причем терминальное устройство включает в себя: блок измерения, который может измерять разницу во времени между приемом и передачей терминальным устройством; передатчик, который может сообщать результат измерения разницы во времени на основе события, связанного с измерением разницы во времени, причем в том случае, если заданная длина интервала времени передачи (TTI) сконфигурирована и, кроме того, в том случае если результат измерения больше предварительно заданного порога, передатчик сообщает результат измерения на терминальное устройство.

[0301]

(6) Терминальное устройство в соответствии с аспектом настоящего изобретения представляет собой вышеописанное терминальное устройство, в котором: в том случае если разница между первым результатом измерения и вторым результатом измерения больше предварительно заданной величины, первый результат измерения может быть предпочтительно последним результатом измерения, сообщенным перед изменением результата измерения на предварительно заданную величину; второй результат измерения может предпочтительно быть результатом измерения сразу после изменения результата измерения по сравнению с первым результатом измерения более чем на предварительно заданную величину.

[0302]

(7) Терминальное устройство в соответствии с аспектом настоящего изобретения представляет собой вышеописанное терминальное устройство, в котором: в том случае если сконфигурирована длина TTI, передатчик может предпочтительно сообщать результат измерения; и длина TTI может предпочтительно быть длиной TTI восходящей линии связи и/или длиной TTI нисходящей линии связи.

[0303]

(8) Способ в соответствии с аспектом настоящего изобретения представляет собой способ, используемый терминальным устройством, которое может осуществлять связь с устройством базовой станции, причем способ включает стадии: измерения разницы во времени между приемом и передачей терминальным устройством; сообщения результата измерения разницы во времени на основе события, связанного с измерением разницы во времени; и сообщения результата измерения на терминальное устройство, в том случае если сконфигурирована предварительно заданная длина интервала времени передачи (TTI), и, кроме того, в том случае если результат измерения больше предварительно заданного порога.

[0304]

Варианты осуществления настоящего изобретения были подробно описаны выше со ссылкой на чертежи, но конкретная конфигурация не ограничена этими вариантами осуществления и включает в себя, например, изменение в конструкции, которое входит в объем без отступления от сущности настоящего изобретения. Кроме того, возможны различные модификации согласно аспекту настоящего изобретения в пределах объема настоящего изобретения, определенного формулой изобретения, а варианты осуществления, которые разработаны путем соответствующего комбинирования технических средств, описанных в соответствии с разными вариантами осуществления, также включены в технический объем настоящего изобретения. Кроме того, в технический объем настоящего изобретения также включена конфигурация, в которой составляющий элемент, позволяющий достичь такого же эффекта, применяют вместо составляющего элемента, описанного в вариантах осуществления.

Промышленное применение

[0305]

Аспект настоящего изобретения может быть использован, например, в системах связи, устройствах связи (например, сотовых телефонах, устройствах базовой станции, устройствах беспроводной локальной вычислительной сети (ЛВС) или сенсорных устройствах), интегральных схемах (например, схема коммуникации), программах или подобных областях применения.

Перечень позиционных обозначений

[0306]

501 Более высокий уровень

502 Блок управления

503 Блок генерации кодового слова

504 Блок генерации подкадра нисходящей линии связи

505 Блок генерации опорного сигнала нисходящей линии связи

506 Блок передачи сигнала OFDM

507 Передающая антенна

508 Приемная антенна

509 Блок приема сигнала SC-FDMA

510 Блок обработки подкадра восходящей линии связи

511 Блок извлечения информации управления восходящей линии связи

601 Приемная антенна

602 Блок приема сигнала OFDM

603 Блок обработки подкадра нисходящей линии связи

604 Блок извлечения опорного сигнала нисходящей линии связи

605 Блок извлечения транспортного блока

606 Блок управления

607 Более высокий уровень

608 Блок измерения состояния канала

609 Блок генерации подкадра восходящей линии связи

610 Блок генерации информации управления восходящей линии связи

611, 612 Блок передачи сигнала SC-FDMA

613, 614 Передающая антенна

1. Терминальное устройство, которое осуществляет связь с устройством базовой станции, содержащее:

приемник, выполненный с возможностью приема команды согласования синхронизации (TA) со значением согласования синхронизации, первого параметра, указывающего длину короткого TTI, и второго параметра, используемого для определения временного слота, в котором следует передавать сигнал восходящей линии связи; и

передатчик, выполненный с возможностью передачи упомянутого сигнала восходящей линии связи, причем передатчик выполнен с возможностью регулировки синхронизации передачи восходящей линии связи для сигнала восходящей линии связи на основе значения согласования синхронизации, первого параметра и второго параметра.

2. Терминальное устройство по п. 1, в котором сигнал восходящей линии связи является коротким физическим каналом управления восходящей линии связи.

3. Способ для терминального устройства, которое осуществляет связь с устройством базовой станции, причем способ содержит:

прием команды согласования синхронизации (TA) со значением согласования синхронизации, первого параметра, указывающего длину короткого TTI, и второго параметра, используемого для определения временного слота, в котором следует передавать сигнал восходящей линии связи; и

передачу упомянутого сигнала восходящей линии связи, причем регулировка синхронизации передачи восходящей линии связи для сигнала восходящей линии связи основана на значении согласования синхронизации, первого параметра и второго параметра.

4. Способ по п. 3, в котором сигнал восходящей линии связи является коротким физическим каналом управления восходящей линии связи.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат заключается в сокращении потерь CSI-RS и способствовании большему числу конфигураций CSI-RS с 32 портами.

Изобретение относится к устройствам связи. Технический результат заключается в возможности устройству связи, принявшему кадр отклика, определить, является ли кадр отклика сигналом собственной системы BSS, обеспечивая в то же время обратную совместимость.

Изобретение относится к средствам регистрации услуги в сети связи. Технический результат заключается в обеспечении регистрации сетевых функций услуг, которые администрируют одну и ту же группу абонентов.

Изобретение относится к системам беспроводной связи. Технический результат заключается в повышении общей производительности передач нисходящей линии связи, снижая коэффициент ошибочных битов и повышая качество сигнала.

Изобретение относится к области беспроводной передаче данных. Технический результат заключается в повышении надежности устройства.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат заключается в возможности осуществления связи при использовании множества нумерологий.

Изобретение относится к области зарядки аккумулятора для мобильного терминала. Техническим результатом является повышение скорости зарядки без инициирования механизма защиты от перегрева.

Изобретение относится к устройству связи для использования в системе безопасной беспроводной связи. Технический результат - установление безопасного взаимодействия между устройством связи и дополнительным устройством для обеспечения нескольких услуг, требующих несколько уровней безопасности в системе беспроводной соединяемости.

Изобретение относится к способу и устройству связи. Технический результат заключается в повышении эффективности и пропускной способности сети.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат заключается в снижении энергопотребления, а также в снижении потребления сетевых ресурсов.

Изобретение относится к средствам мониторинга безопасности. Технический результат заключается в повышении точности при выявлении аномалий в работе сети автоматизированной системы.
Наверх