JP2012500547A - 通信ネットワークにおけるpdcchの検出エラーを取り除くためのシステムおよび方法 - Google Patents

通信ネットワークにおけるpdcchの検出エラーを取り除くためのシステムおよび方法 Download PDF

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Abstract

検出エラーを取り除くための、LTE(Lon Term Evolution)通信システムにおける物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)チャネルの一義的な符号化のためのシステム、方法およびノードである。当該方法は、循環バッファから少なくとも1つの符号化されたビットを除外することにより循環バッファのサイズを変更するステップを含む。循環バッファは、複数のビットを有するPDCCHのペイロードから、インターリーブされたビットを収集する。PDCCHのペイロードは、畳み込み符号を用いて符号化される。PDCCHのペイロードのビットは、その後インターリーブされる。インターリーブされたビットは、変更された循環バッファに収集される。ビットは、その後、送信のために、変更された循環バッファから選択される。
【選択図】図3

Description

(関連する出願の相互参照)
この出願は、2008年8月21日に提出された米国の仮出願第61/090753号の利益を主張し、当該仮出願の開示は、全体として参照によりここに取り入れられる。
本発明は、通信ネットワークに関する。限定の目的ではなくより具体的には、本発明は、LTE(Long Term Evolution)通信システムにおける物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)の検出エラーを取り除くためのシステムおよび方法に向けられる。
図1は、第3世代(3G)ネットワークを含むUMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワーク100の単純化されたブロック図を説明する。当該UMTSネットワーク100は、コアネットワーク102およびUTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network)とみなされる。UTRANは、複数の無線ネットワークコントローラ(RNC)106を含む。さらに、様々な役割を複数のRNCがある。各RNCは、基地局のセットに接続されている。基地局は、Node−Bと呼ばれることが多い。各Node−B108は、所定の地理的なセル内の1つ以上のユーザ機器(UE)110との通信を担う。サービング(serving)RNCは、Node−Bとコアネットワークとの間におけるユーザデータおよびシグナリングデータのルーティングを担う。
LTEシステムでは、PDCCHは、いくつかのUE間で共有される無線リソース上で送信される。UEは、具体的には1、2、4および8であるUE固有のサーチスペース(UE-specific search space)についての4つのアグリゲーションレベル(aggregation level)、および具体的には4および8である共通サーチスペース(common search space)についての2つのアグリゲーションレベルを監視しなければならないように仕様化されている。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)技術仕様書(TS)36.213(バージョン8)のセクション9.1は、物理ダウンリンク制御チャネルの割当てを決定するためのUEの手続きを説明している。具体的には、セクション9.1.1(PDCCH割当て手続き)は、以下のように与えられる制御チャネル要素(CCE)の連続するセットにより定義される、アグリゲーションレベルL∈{1,2,4,8}でのサーチスペースSk (L)を検討している(Sk (L)の表記は、Sの右上に(L)、Sの右下にkがあることを示す。以下の同様の表記も同じ)。
Figure 2012500547
NCCE,kは、サブフレームkの制御領域内のCCEの総数である。Zk (L)は、サーチスペースの開始点を定義する。i=0,1,…,M(L)・L−1およびM(L)は、所定のサーチスペース内で監視すべきPDCCHの数である。各CCEは、36個の四位相偏移変調(QPSK)変調シンボルを含む。M(L)の値は、表1により特定され、3GPP TS 36.213で開示され、以下のように示される。
Figure 2012500547
この定義を用いると、異なるアグリゲーションレベルについてのサーチスペースは、システムの帯域幅にかかわらず互いに重複し得る。具体的には、UE固有のサーチスペースおよび共通サーチスペースは、重複し得る。さらに、異なるアグリゲーションレベルについてのサーチスペースが、重複し得る。例えば、以下の表2は、そのような重複の例を説明する。表2は、NCCE,k=9、L={1、2、4、8}についてZk (L)={1、6、4、0}である例を個々に説明する。
Figure 2012500547
PDCCHの送信は、レート1/3のテイルバイティング畳み込み符号についてのレートマッチングに基づく循環バッファを用いる。符号化されたビットの反復および異なるアグリゲーションレベル間でのサーチスペースの重複に起因して、いくつかのアグリゲーションレベルは、巡回冗長検査(CRC)の検査を通過し得る。
さらに、レートマッチングに基づく循環バッファに起因して、所定のアグリゲーションサイズ(2、4または8)について、符号化されたビットは第1のCCEの後に自身を反復し始める。図2Aおよび2Bは、既存の通信システムにおけるCCEの反復の例を説明する単純化されたブロック図である。図2Aおよび2Bは、特定のペイロードサイズ(すなわち、48ビット)についての例を説明する。図2Aは、2回の繰り返しを伴うアグリゲーションサイズ4の複数のCCE200を有するペイロードを説明する。各反復は、循環バッファ内の同じ位置で開始する。図2Bは、アグリゲーションサイズ8の複数のCCE202を有するペイロードを説明する。8であるアグリゲーションサイズを用いると、4つの反復があり、各反復は循環バッファ内の同じ位置で開始する。
一般的に、混同するレベルを有するための必要条件は、以下のように示される。
Figure 2012500547
Nは不確かなペイロードサイズであり、mおよびkは両方とも整数である。UEは0.75よりも高い符号レートをを伴うPDCCHを復号する必要がないため、Nは54×(8−m)以下であるべきである。例えば、N=48、m=2kである場合に、kは、1、2または4という値をとり得る。そのような例では、{1、2、4、8}のいずれかの組合せは、混同する(2以上の)アグリゲーションレベルを生成し得る。LTEのPDCCHのペイロードは、情報ビットおよび対応する16ビットのCRCを含むため、ペイロードサイズは、20ビット以上である。LTEシステムに適用可能な全ての問題のあるサイズの排他的なリストは、
Figure 2012500547
符号化されたビットの反復および異なるアグリゲーションサイズの間で重複するサーチスペースに起因して、いくつかのアグリゲーションサイズは、CRCの検査を通過し得る。PDCCHの第1のCCEは、動的なスケジューリングのためのアップリンクの確認応答/否定応答(ACK/NACK)リソースに結び付けられるため、UEは、Node−Bにとって既知ではない様々なリソース内でACK/NACKを送信し得る(すなわち、いくつかのACK/NACKリソースがあり得る)。そのように、2つ以上の異なるアグリゲーションレベルのPDCCHの復号候補が異なる最小のCCEインデックスを有する場合に、対応するPDCCH許可の第1のCCEからマッピングされる、アップリンク(UL)のACK/NACKリソースの位置において、混同があり得る。潜在的に誤っているULのACK/NAKリソースの位置は、不要なULインターフェースを生成するだけではなく、特に高い幾何のUE(high geometry UE)についてダウンリンクのスループットにも影響を与える。
これらの問題を改善するための多数のソリューションがある。あるソリューションでは、各PDCCHフォーマット内にアグリゲーションサイズを示す2つのビットが付加される。この単純なソリューションにより、UEは、アグリゲーションサイズの正しさを検証することができる。しかしながら、このソリューションは、PDCCH上のオーバーヘッドを増大させ、これらの重要なシステム信号の範囲を減らす。
別の既存のソリューションでは、異なるアグリゲーションサイズについて、異なるCRCのマスクまたはスクランブリング符号が適用される。これは、明らかにUEの復号の複雑さを増大させる。さらに、CRCについての追加のスクランブリングの演算(例えば、様々なUEの識別、送信アンテナの選択マスク、アグリゲーションレベル固有のマスクについての提案)は、より高いCRCの誤り検出の可能性につながる。したがって、このソリューションは、検出の信頼性に関連付けられる問題を解決しない。
別の既存のソリューションでは、eNodeB(evolved Node B)は、全てのあり得る位置でUEのACK/NACKを復号しようと試みる。eNodeBにとって、不確かなPDCCHのペイロードサイズについてPDCCHの送信についての正しいアグリゲーションレベルをUEが選択するか否かは、既知ではない。eNodeBは、全てのあり得るアグリゲーションレベル上で所定のUEについてのULのACK/NACKを検出することを選択し得る。しかしながら、当該ソリューションは、さらなる実装の複雑さを生み出すが、さらに重要なことに、正しい検出を保証することができない。第1に、eNodeBは、ULのACK/NAKの衝突があり得ないようにしなければならない。様々なUEが重複するサーチスペースをもつべきではないため、これは厳しいスケジューリングの限定を強いる。これは、不可能ではないにしても、システム負荷のため信頼性を満足させることは非常に難しい。さらに、eNodeBは、チャネル条件、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)の打ち切り目標(termination target)、および不完全な電力制御に起因して、あるアグリゲーションレベルについての特定のACK/NAKの統計値を推測することはできない。最終的に、多数の仮説は、必然的に、マイナスの影響を受けたULのACK/NAK検出の性能を提供する。したがって、eNodeBを利用して上記の問題を解決することは現実的ではない。
PDCCHの送信についての実際のアグリゲーションレベルを決定するために、UEは様々なアプローチを用い得る。UEは、変調されたシンボルを使用して、全てのあり得る混同するCCEの組合せについてのエネルギーを決定し得る。しかしながら、他のセルからの干渉のために、このアプローチは非常に信頼性に欠ける。別のアプローチでは、PDCCHは再度符号化され得る。UEは、ビットを復号して、PDCCHを再度符号化し、全てのあり得る混同するCCEの組合せの信号対雑音比(SNR)を決定し得る。このアプローチは、より信頼性があるが、非常に複雑である。代わりに、UEは、符号化されたビットの整数倍の反復および整数倍のCCEを含む各セグメントについてのCRCの検査を実行し得る。各セグメントが同じCRCの検査結果を有するという保証はない。したがって、複雑な決定ロジックが案出されなければならない。さらに、このアプローチは、必然的に、PDCCHのブラインド復号の数を大幅に増加させる。したがって、非常に複雑な実装が採用されなければ、ソリューションは容易には実装されない。代わりに、上記の複雑な実装を回避するために、アグリゲーションレベルが選択され得る。例えば、肯定的なCRCの検査を伴う全てのアグリゲーションレベルの中で、最高のまたは最低のアグリゲーションレベルが選択され得る。いずれにせよ、実装は、無視することができない(誤ったアグリゲーションレベルの選択の)フォールスアラームの可能性に左右される。
別の既存のソリューションでは、ゼロパディングが、「問題を抱えた」ペイロードサイズを有するこれらのPDCCHに適用され得る。多数の問題を抱えたペイロードサイズがあるため、このソリューションは受信機での複雑なブラインド復号ロジックを必要とする。
本発明は、いずれのアグリゲーションレベルの混同も回避するために循環バッファのサイズを変更する。本発明は、循環バッファから少なくとも1つの符号化されたビットを除外することにより、この一義的なPDCCHの符号化を達成する。具体的には、除外されるビットは、ペイロードの中の末尾の符号化されたビット、1つより多くの符号化されたビット、またはいずれかの符号化されたビットであってもよい。
ある形態では、本発明は、LTE(Long Term Evolution)通信システムにおいて、一義的な符号化を行うことにより物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)の検出エラーを取り除く方法に向けられる。当該方法は、循環バッファから少なくとも1つの符号化されたビットを除外することにより循環バッファのサイズを変更するステップを含む。循環バッファは、複数のビットを有するPDCCHのペイロードから、インターリーブされたビットを収集する。PDCCHのペイロードは、畳み込み符号を用いて符号化される。PDCCHのペイロードのビットは、その後インターリーブされる。インターリーブされたビットは、変更された循環バッファに収集される。ビットは、その後、送信のために、変更された循環バッファから選択される。
別の形態では、本発明は、LTE通信システムにおいて、一義的な符号化を用いてPDCCHの検出エラーを取り除くためのシステムに向けられる。システムは、複数のビットを有するPDCCHのペイロードを送信するための送信器と、およびインターリーブされたビットをPDCCHペイロードから収集するための循環バッファとを含む。循環バッファのサイズは、少なくとも1つの符号化されたビットを循環バッファから除外することにより変更される。PDCCHのペイロードは、畳み込み符号を用いて符号化される。PDCCHのペイロードの複数のビットは、インターリーブされ、変更された循環バッファに収集される。変更された循環バッファから選択されたビットは、その後送信される。
さらに別の形態では、本発明は、LTE通信システムにおいて、一義的な符号化を用いてペイロードを送信することにより、PDCCHの検出エラーを取り除くためのノードに向けられる。ノードは、少なくとも1つの符号化されたビットを循環バッファから除外することにより、循環バッファのサイズを変更する。循環バッファは、複数のビットを有するPDCCHのペイロードから、インターリーブされたビットを収集する。ノードは、畳み込み符号を用いてPDCCHのペイロードを符号化し、PDCCHのペイロードの複数のビットをインターリーブする。ノードは、変更された循環バッファに、インターリーブされたビットを収集する。ノードは、その後、送信のために、変更された循環バッファからビットを選択する。
以下のセクションでは、図面において説明される例示的な実施形態を参照して本発明が説明される。
(従来技術)UMTSネットワークの単純化されたブロック図を説明する。 (従来技術)アグリゲーションサイズ4を伴う複数のCCEを有するペイロードを説明する。 (従来技術)アグリゲーションサイズ8を伴う複数のCCEを有するペイロードを説明する。 畳み込み符号化されたトランスポートチャネルおよび制御情報についてのレートマッチングを説明する単純化されたブロック図である。 LTE通信システムにおいてPDCCHの検出エラーを取り除くステップを説明するフローチャートである。
以下の詳細な説明において、本発明の完全な理解を提供するために、多くの具体的な詳細事項が説明されている。しかしながら、本発明は、これらの具体的な詳細事項によらずに実施され得ることは当業者によって理解されるであろう。他の例では、周知の方法、手続き、構成要素および回路は、本発明を不明瞭にしないために、詳細に説明されていない。
本発明は、LTE(Long Term Evolution)通信システムにおける物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)の検出エラーを取り除くためのシステムおよび方法である。本発明は、アグリゲーションレベルの混同が起きないように循環バッファのサイズを変更する。本発明は、循環バッファから1つの符号化されたビットを除外することにより、PDCCHのこの一義的な符号化を達成する。本発明の好ましい実施形態では、除外されるビットは、末尾の符号化されたビットであってもよい。循環バッファの長さを3×Nから(3×N−1)へ減らすことにより、PDCCHの検出の混同を引き起こし得るN≧20のペイロードサイズはない。LTEのPDCCHのペイロードは、情報ビットおよび対応する16ビットのCRCを含むため、ペイロードサイズは20ビット以上である。代わりに、除外されるビットの数は、1つより多くてもよい。さらに、除外されるビットは、ペイロードの末尾の位置とは異なる位置にあってもよい。
図3は、3GPP TS 36.212にて検討されているような畳み込み符号化されたトランスポートチャネルおよび制御情報についてのレートマッチングを説明する単純化されたブロック図である。示されているとおり、複数のサブブロックインターリーバ250、252および254は、ビット収集260に出力を提供する。ペイロードは、その後、ビットの選択および除去262で処理される。具体的には、PDCCHのペイロードは、まずレート1/3のテイルバイティング畳み込み符号により符号化される。したがって、テイルバイティング畳み込み符号器の入力でNビットのペイロードサイズを用いて、符号器の出力で3×Nビットがある。図3で説明されるように、これらのビットは、その後、3つのサブブロックインターリーバによりインターリーブされる。インターリーブされたビットは、循環バッファに収集され、その後送信のために選択されることが可能である。
図3に示されるとおり、畳み込み符号化されたトランスポートチャネルおよび制御チャネルについてのレートマッチングは、3つのビットストリームdk (0)、dk (1)およびdk (2)をインターリーブすること、その後に続くビット収集、および循環バッファの生成からなる。ビットストリームdk (0)は、サブブロックインターリーバ250に従ってインターリーブされ、以下のように定義される出力系列を伴う。
Figure 2012500547
ビットストリームdk (1)は、サブブロックインターリーバ252に従ってインターリーブされ、以下のように定義される出力系列を伴う。
Figure 2012500547
ビットストリームdk (2)は、サブブロックインターリーバ252に従ってインターリーブされ、以下のように定義される出力系列を伴う。
Figure 2012500547
ブロックインターリーバへのビット入力は、以下により表される。
Figure 2012500547
Dはビットの数である。
3GPP TS 36.212で説明されるような畳み込み符号化およびレートマッチングのアルゴリズムは、一般的に広範囲のユーザデータまたはシステム制御情報に適用可能である、ということに留意すべきである。検出の信頼性の問題はPDCCHの固有の構造のみから起こるため、本発明の好適な実施形態では、PDCCHのペイロードの場合だけは、最小の変更が行われる。本発明の第1の実施形態では、3GPP TS 36.212のセクション5.1.4.2.2(ビットの収集、選択および送信)における動作は、以下のものへ変更される。長さK=3KΠの循環バッファは、以下のように生成される。
Figure 2012500547
ペイロードがPDCCHについてのものである場合、循環バッファの長さは1だけ減らされる。すなわち、K=3KΠ−1である。
レートマッチングの出力系列の長さをEにより表すと、レートマッチングの出力ビット系列は、以下のようなk=0,1,…,E-1についてのekである。
Figure 2012500547
本発明の第2の実施形態では、第1の実施形態について上記に検討された動作は、さらに変更され得る。具体的には、循環バッファの長さは、以下のように決定される。
Figure 2012500547
循環バッファは、以下のように生成される。
Figure 2012500547
レートマッチングの出力系列の長さをEにより表すと、レートマッチングの出力ビット系列は、以下のようなk=0,1,…,E-1についてのekである。
Figure 2012500547
本発明の第3の実施形態では、畳み込み符号化された全てのLTE信号についての循環バッファのサイズは変更される。具体的には、3GPP TS 36.212のセクション5.1.4.2.2(ビットの収集、選択および送信)における動作は、以下のものへ変更される。長さK=3KΠ−1の循環バッファは、以下のように生成される。
Figure 2012500547
レートマッチングの出力系列の長さをEにより表すと、レートマッチングの出力ビット系列は、以下のようなk=0,1,…,E-1についてのekである。
Figure 2012500547
図4は、本発明の教示に従ってLTE通信システムにおいてPDCCHの検出エラーを取り除くステップを説明するフローチャートである。図1〜4を参照して、本発明のステップがここで説明される。方法は、ステップ300で始まる。ステップ300では、循環バッファのサイズが、アグリゲーションレベルの混同が起こらないように変更される。これは、循環バッファから1つの符号化されたビットを除外することにより達成され得る。除外されるビットは、ペイロードの末尾の符号化されたビット、1つより多い除外されるビット、または別の符号化されたビットであり得る。一実施形態では、PDCCHのペイロードのみの循環バッファは、上記で検討されたように変更される。別の実施形態では、循環バッファの長さは、以下により決定される。
Figure 2012500547
別の実施形態では、畳み込み符号化された全てのLTE信号についての循環バッファのサイズは、変更される。
次に、ステップ302で、PDCCHのペイロードは、レート1/3のテイルバイティング畳み込み符号により符号化される。ステップ304で、ビットは、その後、サブブロックインターリーバ250、252および254によりインターリーブされる。次に、ステップ306では、ビットは、ビット収集260において、変更された循環バッファに収集される。ステップ308で、ビットは、送信のために262において選択され除去される。
本発明は、既存のシステムよりも、いくつかの顕著な利点を提供する。本発明は、PDCCH検出の信頼性の問題への普遍的なソリューションを提供する。さらに、本発明は、通信システムに複雑さを過度に追加することなく、PDCCHの検出エラーを検出し除去する、相対的に単純な方法およびシステムを提供する。
当業者により認められるように、本出願の中で説明された本発明の概念は、広範な応用にわたって修正され変更されることが可能である。したがって、特許権を与えられる対象の範囲は、上記で検討された具体的な例示の教示のいずれにも限定されるべきではないが、代わりに以下の特許請求の範囲により定義される。

Claims (25)

  1. LTE(Long Term Evolution)通信システムにおける物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)の一義的な符号化の方法であって:
    少なくとも1つの符号化されたビットを循環バッファから除外することにより、前記循環バッファのサイズを変更するステップと;
    前記循環バッファは、複数のビットを有するPDCCHのペイロードからインターリーブされたビットを収集することと;
    前記PDCCHのペイロードをチャネル符号で符号化するステップと;
    前記PDCCHのペイロードの前記複数のビットをインターリーブするステップと;
    変更された前記循環バッファにインターリーブされたビットを収集するステップと;
    送信のために、変更された前記循環バッファからビットを選択するステップと;
    を含む方法。
  2. 前記循環バッファのサイズを変更する前記ステップは、前記循環バッファの末尾の符号化されたビットを除外することを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記循環バッファのサイズを変更する前記ステップは、前記循環バッファから複数の符号化されたビットを除外することを含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記循環バッファのサイズを変更する前記ステップは、前記循環バッファのいずれかの位置から符号化されたビットを除外することを含む、請求項1に記載の方法。
  5. 前記循環バッファのサイズを変更する前記ステップは、PDCCHのペイロードのみと関連付けられる循環バッファを変更することを含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記循環バッファのサイズを変更する前記ステップは、
    PDCCHのペイロードについてはK=3KΠ−1により、
    それ以外はK=3KΠにより、
    前記循環バッファの長さを変更することを含む、請求項1に記載の方法。
  7. 畳み込み符号化された全てのLTE信号についての前記循環バッファの前記サイズは変更される、請求項1に記載の方法。
  8. 前記チャネル符号は、レート1/3のテイルバイティング畳み込み符号である、請求項1に記載の方法。
  9. LTE(Long Term Evolution)通信システムにおいて一義的に符号化された物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)チャネルを送信するためのシステムであって:
    複数のビットを有するPDCCHのペイロードを送信するための送信器と;
    前記PDCCHのペイロードから、インターリーブされたビットを収集するための循環バッファと;
    少なくとも1つの符号化されたビットを前記循環バッファから除外することにより前記循環バッファのサイズを変更するための手段と;
    前記PDCCHのペイロードをチャネル符号で符号化するための手段と;
    前記PDCCHのペイロードの前記複数のビットをインターリーブするための手段と;
    変更された前記循環バッファにインターリーブされたビットを収集するための手段と;
    送信のために、変更された前記循環バッファからビットを選択するための手段と;
    を備えるシステム。
  10. 前記循環バッファのサイズを変更するための前記手段は、前記循環バッファの末尾の符号化されたビットを除外するための手段を含む、請求項9に記載のシステム。
  11. 前記循環バッファのサイズを変更するための前記手段は、前記循環バッファから複数の符号化されたビットを除外するための手段を含む、請求項9に記載のシステム。
  12. 前記循環バッファのサイズを変更するための前記手段は、前記循環バッファのいずれかの位置から符号化されたビットを除外するための手段を含む、請求項9に記載のシステム。
  13. 前記循環バッファのサイズを変更するための前記手段は、PDCCHのペイロードのみと関連付けられる循環バッファを変更するための手段を含む、請求項9に記載のシステム。
  14. 前記循環バッファのサイズを変更するための前記手段は、
    PDCCHのペイロードについてはK=3KΠ−1により、
    それ以外はK=3KΠにより、
    前記循環バッファの長さを変更するための手段を含む、請求項9に記載のシステム。
  15. 畳み込み符号化された全てのLTE信号についての前記循環バッファの前記サイズは変更される、請求項9に記載のシステム。
  16. 前記PDCCHのペイロードの前記複数のビットをインターリーブするための前記手段は、複数のサブブロックインターリーバである、請求項9に記載のシステム。
  17. 前記チャネル符号は、レート1/3のテイルバイティング畳み込み符号である、請求項9に記載のシステム。
  18. LTE(Long Term Evolution)通信システムにおいて一義的に符号化された物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)チャネルを送信するためのノードであって:
    複数のビットを有するPDCCHのペイロードからインターリーブされたビットを収集する循環バッファから、少なくとも1つの符号化されたビットを除外することにより、前記循環バッファのサイズを変更するための手段と;
    前記PDCCHのペイロードをチャネル符号で符号化するための手段と;
    前記PDCCHのペイロードの前記複数のビットをインターリーブするための手段と;
    変更された前記循環バッファにインターリーブされたビットを収集するための手段と;
    送信のために、変更された前記循環バッファからビットを選択するための手段と;
    を備えるノード。
  19. 前記循環バッファのサイズを変更するための手段は、前記循環バッファの末尾の符号化されたビットを除外するための手段を含む、請求項18に記載のノード。
  20. 前記循環バッファのサイズを変更するための手段は、前記循環バッファから複数の符号化されたビットを除外するための手段を含む、請求項18に記載のノード。
  21. 前記循環バッファのサイズを変更するための手段は、前記循環バッファのいずれかの位置から符号化されたビットを除外するための手段を含む、請求項18に記載のノード。
  22. 前記循環バッファのサイズを変更するための手段は、PDCCHのペイロードのみと関連付けられる循環バッファを変更するための手段を含む、請求項18に記載のノード。
  23. 前記循環バッファのサイズを変更するための手段は、
    PDCCHのペイロードについてはK=3KΠ−1により、
    それ以外はK=3KΠにより、
    前記循環バッファの長さを変更するための手段を含む、請求項18に記載のノード。
  24. 畳み込み符号化された全てのLTE信号についての前記循環バッファの前記サイズは変更される、請求項18に記載のノード。
  25. 前記チャネル符号は、レート1/3のテイルバイティング畳み込み符号である、請求項18に記載のノード。
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