JP2016530835A - ダウンリンク伝送方法及びユーザ端末装置 - Google Patents

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Abstract

本出願はダウンリンク伝送方法を開示し、その方法は、UEが基地局から伝送された構成情報を受信し、それに応じてCQIテーブル及びMCSテーブルを調整するステップと、UEがダウンリンクチャネル品質指示子情報を測定して基地局に報告し、ここでUEは、後方互換CQIテーブルまたは256QAM変調をサポートするCQIテーブルによってCQI情報を報告するステップと、UEが基地局から伝送されたダウンリンクスケジューリング情報を受信し、それに応じて基地局から伝送されたダウンリンクデータを受信し、ここでUEは、後方互換MCSテーブルまたは256QAM変調をサポートするMCSテーブルによってMCS情報を処理するステップとを含む。

Description

本発明は、無線通信技術に関し、特にダウンリンク伝送方法及びユーザ端末装置に関する。
3GPP LTEシステムで、それぞれの無線フレームは10msの長さを有し、10個の同一のサイズのサブフレームに分かれる。ダウンリンク伝送時間インターバル(TTI)はサブフレームで定義される。図1に図示されるように、それぞれのダウンリンクサブフレームは2個のスロットを含む。正常CP(cyclic prefix)長さに対してそれぞれのスロットは7個のOFDMシンボルを含み、拡張CP長さに対してそれぞれのスロットは6個のOFDMシンボルを含む。それぞれのサブフレームで前のn(nは1、2、または3に該当)個のOFDMシンボルは、物理的ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を含むダウンリンク制御情報及びその他の制御情報を伝送すべきであり、残りのOFDMシンボルは、物理的ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)や改善されたPDCCH(EPDCCH)を伝送すべきである。リソース割り当て細分度(granularity)は物理的リソースブロック(PRB)である。一つのPRBは周波数上で12個の連続サブキャリアを含み、時間上で一つのタイムスロットに対応する。サブフレームで、そのサブフレームの2個のスロットの各々に位置し、同一のサブキャリアを占める2個のPRBをPRBペアと称する。それぞれのPRBペアで、それぞれのリソース要素(RE)は、時間-周波数リソースの最小単位、すなわち、周波数上で一つのサブキャリアであり、時間上で一つのOFDMシンボルである。REは、相異なる機能に使用されることができる。例えば、REは、セル固有参照信号(CRS)、ユーザ固有復調参照(DMRS)及びチャネル品質指示子参照信号(CSI−RS)などを伝送するために使用されることができる。
LTEシステムで、データを伝送するための複数の伝送モードが定義される。例えば、ダウンリンク方向に対しては閉ループ多重入力多重出力(MIMO)伝送モード、開ループMIMO伝送モード、送信ダイバーシティ伝送などがある。伝送モードにおいて、システムは、このような種類の伝送モード下で正常データ伝送を遂行するための正常ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを設定する。一方、基地局もUEが一種類のフォールバック(fallback)DCIフォーマットを検出するように設定する。フォールバックDCIフォーマットは、普通より少ないビットを有し、送信ダイバーシティや単一アンテナ送信データのようなデータをスケジューリングするために、より保守的な方式を採択し、それによって高い信頼度を有する。
LTEシステムで複数のUEに伝送されるか、または複数の機能を有するDCIは、独立的にコーディングされて伝送されることができる。PDCCH上で物理的リソースマッピングを実行する場合に制御チャネル要素(CCE)を単位として扱い、EPDCCH上で物理的リソースマッピングを実行する場合に改善されたCCE(ECCE)を単位として扱う。以下の内容で、PDCCH及びEPDCCHが具体的に区別される必要がない場合、それらを集合的に(E)PDCCHと称し、したがってCCEとECCEは集合的に(E)CCEと称する。具体的に、(E)PDCCHの変調シンボルがL個の(E)CCEにマッピングされることができ、この時に、Lは1、2、4、16、または32に該当され、(E)PDCCHの集積レベル(aggregation level)として知られる。固定された(E)PDCCHは、制御情報のビット数及びUEのリンク条件によってQPSK変調方法を採択し、基地局は(E)PDCCHを伝送するために(E)CCEの集積レベルを選択できる。
既存LTEバージョンでは、QPSK、16QAM及び64QAMに基づくダウンリンクデータ伝送がサポートされる。<表1>はダウンリンク伝送に使用される変調コーディング方式(MCS)及び伝送ブロックサイズ(TBS)のインデックスを示す。具体的に、既存LTEバージョンで、DCI情報内の5ビットはMCS及びTBS情報を示すために使用され、ここで29個のコードワードが同時に変調モード及びTBSを表し、最後の3個のコードワードは変調モードだけを表し、TBS情報は、以前のDCI情報によって獲得されてPDSCHの再伝送に使用されることができる。
<表1>PDSCH伝送のためのMCS及びTBS
Figure 2016530835
したがって、基地局スケジューリングダウンリンクPRBリソースをサポートするために、UEは、チャネル品質指示子(CQI)情報を含むチャネル状態指示(CSI)情報を報告しなければならない。<表2>は、それぞれのCQIインデックスの変調モード及びコードレートなどを示す。具体的に、既存LTEバージョンでは、4ビットがCQI情報を報告するために使用される。既存LTEバージョンのMCS構成と一貫して、CQI測定時にダウンリンクデータ伝送は、QPSK、16QAM及び64QAMに基づく状況だけが現在サポートされることができる。
<表2>CQI情報
Figure 2016530835
LTEバージョン12で、小さなセルのピークダウンリンク伝送レートを追加するために、一つの可能な候補技法が、256QAM変調に基づくPDSCH伝送をサポートする。通常的なネットワーク構成は、例えば、広い適用性を達成するためにより低い周波数帯でマクロ基地局を使用し、ホットスパット適用性を達成するためにより高い周波数帯で小規模基地局を設定する。小規模基地局が高い周波数ポイントを使用するために、その伝搬特性はセル間干渉が少なく、マクロ基地局から干渉が存在しないと判断することによって、より小さなセルでUEの信号対干渉及び雑音比は非常に高く、245QAMに基づくダウンリンク伝送を十分にサポートできる。256QAMに対するサポートを導入するために、既存LTE仕様でMCS及びCQIの処理方式を変更して、それによる一連の問題を解消する必要がある。
本出願は256QAM変調をサポートし、ダウンリンク伝送の性能を最適化できるダウンリンク伝送方法及びユーザ端末装置を開示する。
上記の目的を達成するために、本出願は次のような技術的解決法を採択する。
ダウンリンク伝送方法は、次を含む。
UEがダウンリンクチャネル品質指示子(CQI)情報を測定して基地局に報告し、ここで、上記UEは、後方互換CQIテーブルまたは256QAM変調をサポートするCQIテーブルによって上記CQI情報を報告するステップと、
上記UEが、上記基地局から伝送されたダウンリンクスケジューリング情報を受信し、上記CQI情報に含まれたダウンリンク制御情報(DCI)の変調コーディング方式(MCS)情報によって上記基地局から伝送されたダウンリンクデータを受信し、それに応じて処理し、ここで、上記UEは、後方互換MCSテーブルまたは256QAM変調をサポートするMCSテーブルによって上記MCS情報を処理するステップとを含む。
256QAM変調をサポートする上記CQIテーブルは、
上記後方互換CQIテーブルで、最低スペクトラム効率性を有する一部のCQI項目を除去し、それに応じて256QAM変調のCQI項目を追加するか、または
上記後方互換CQIテーブルで、最低コーディングレートを有する一部のCQI項目が変わらないように維持させ、QPSK変調または16QAM変調の一部の項目を除去し、それに応じて256QAM変調のCQI項目を追加するか、または
上記後方互換CQIテーブルで、所定範囲内のスペクトラム効率性を有するCQI項目のフィードバック細分度を追加し、それに応じて245QAM変調のCQI項目を追加するか、または、
上記後方互換CQIテーブルで、最高コーディングレートを有する64QAM変調の一部のCQI項目を除去し、それに応じて256QAM変調のCQI項目を追加することが好ましい。
256QAM変調をサポートする上記CQIテーブルは
上記後方互換CQIテーブルで、最低スペクトラム効率性を有する一部のCQI項目を除去し、上記除去されたCQI項目を256QAM変調のCQI項目に代替するか、または、
上記後方互換CQIテーブルで、最低コーディングレートを有する一部のCQI項目が変わらないように維持させ、QPSK変調または16QAM変調の一部のCQI項目を256QAM変調のCQI項目に代替するか、または、
上記後方互換CQIテーブルで、定められた範囲内のスペクトラム効率性を有する一部のCQI項目を245QAM変調のCQI項目に代替し/または、
上記後方互換CQIテーブルで、最高コーディングレートを有する64QAM変調の一つまたは複数のCQI項目を256QAM変調のCQI項目に代替することが好ましい。
256QAM変調をサポートする上記CQIテーブルは、上記後方互換CQIテーブルで、256QAM変調のCQI項目を追加することが好ましい。
UEが256QAM変調をサポートするCQIテーブルによってCQI情報を報告する場合、上記方法は、
256QAM変調をサポートするCQIテーブル内の上記報告されたCQI情報のCQIインデックスを示すために、上記CQI情報により占められた複数のビットを追加するステップ、または
256QAM変調をサポートするCQIテーブル内のCQI情報の実際インデックスを上記基地局に通知するために、上記UEが上記CQI情報を報告する場合に、上記UEは上記基地局にオフセット値を報告するステップ、または
上記UEが上記基地局から伝送されたオフセット値を受信し、上記CQI情報を報告する場合に実際に使用されたCQIテーブルを形成するために、上記オフセット値によって、256QAM変調をサポートする上記CQIテーブルから一部のCQI項目を抽出するステップをさらに含む。
上記方法は、上記基地局が、上記UEのそれぞれのサブフレーム集合により使用されたCQIテーブルを各々構成するステップと、
上記UEが、上記CQI情報が属するサブフレーム集合により使用された上記CQIテーブルによって上記CQI情報を報告するステップとをさらに含むことが好ましい。
上記方法は、上記基地局が、上記UEのそれぞれのCSIプロセスで使用されたCQIテーブルを各々構成するステップと、上記UEが、上記CQI情報が属するCSIプロセスにより使用された上記CQIテーブルによって上記CQI情報を報告するステップとをさらに含むことが好ましい。
上記方法は、上記基地局が上記UEのそれぞれのCSIプロセスで、それぞれのサブフレーム集合により使用されたCQIテーブルを各々構成するステップと、
上記UEが、上記CQI情報が属するCSIプロセス及びサブフレーム集合により使用された上記CQIテーブルによって上記CQI情報を報告するステップとをさらに含むことが好ましい。
上記方法は、上記UEが上記基地局から、上記CQI情報を報告するように256QAM変調をサポートする上記CQIテーブルであるか、または、上記後方互換CQIテーブルを使用するように上記UEを設定するために伝送した構成情報を受信するステップとをさらに含むことが好ましい。
256QAM変調をサポートする上記MCSIテーブルは、
上記後方互換MCSテーブルで、最低コーディングレートを有するQPSK変調の一部のMCS項目を除去し、256QAM変調のMCS項目を追加するか、または、
上記後方互換MCSテーブルで、最低コーディングレートを有するQPSK変調の一部のMCS項目が変わらないように維持させ、QPSK変調または16QAM変調の一部のMCS項目を除去し、それに応じて256QAM変調のMCS項目を追加するか、または、
上記後方互換MCSテーブルで、補間を通して獲得され、そのスペクトラム効率性が所定範囲内にあるMCS項目を除去し、256QAM変調のMCS項目を追加するか、または、
256QAM変調をサポートする上記CQIテーブルは、上記後方互換CQIテーブルから一部のCQI項目を除去し、256QAM変調のCQI項目を追加し、上記後方互換MCSテーブルで、上記除去されたCQI項目に対応するMCS項目を除去し256QAM変調のMCS項目を追加し/または、
上記後方互換MCSテーブルで、最高コーディングレートを有する64QAM変調の一部のMCS項目を除去し、それに応じて256QAM変調のMCS項目を追加し/または、
上記後方互換MCSテーブルで、同一のスペクトラム効率性を有する複数のMCS項目のうち一つを除去し、それに応じて256QAM変調のMCS項目を追加することが好ましい。
256QAM変調をサポートする上記MCSIテーブルは、
上記後方互換MCSテーブルで、最低コーディングレートを有するQPSK変調の一部のMCS項目を256QAM変調のMCS項目に代替するか、または、
上記後方互換MCSテーブルで、最低コーディングレートを有するQPSK変調の一部のMCS項目が変わらないように維持させ、QPSK変調または16QAM変調の一部のMCS項目を256QAM変調のMCS項目に代替するか、または、
上記後方互換MCSテーブルで、補間を通して獲得され、そのスペクトラム効率性が所定範囲内にある一部のMCS項目を256QAM変調のMCS項目に代替するか、または、
上記CQIテーブルが256QAM変調をサポートする場合、上記後方互換CQIテーブルから一部のCQI項目を除去し、256QAM変調のCQI項目を追加し、上記後方互換MCSテーブルで、上記除去されたCQI項目に対応するMCS項目を256QAM変調のMCS項目に代替し/または、
上記後方互換MCSテーブルで、最高コーディングレートを有する64QAM変調の一つまたは複数のMCS項目を256QAM変調のMCS項目に代替し/または、
上記後方互換MCSテーブルで、同一のスペクトラム効率性を有する複数のMCS項目のうち一つを256QAM変調のMCS項目に代替し/または、
上記後方互換MCSテーブルで、IMCS=0を有するMCS項目を保有し、IMCS>0を有する一つ以上のMCS項目を256QAM変調のMCS項目に代替し、IMCSはMCSインデックス値を示す。
256QAM変調をサポートする上記MCSテーブルは、上記後方互換MCSテーブルで、256QAM変調のMCS項目を追加することが好ましい。
UEが256QAM変調をサポートするMCSテーブルによってMCS情報を処理する場合、上記方法は、
256QAM変調をサポートするMCSテーブル内の上記報告されたMCS情報のMCSインデックスを示すために、上記MCS情報により占められた複数のビットを追加するステップ、または、
上記UEが上記基地局から伝送されたオフセット値を受信し、上記MCS情報を処理する場合に、実際に使用されたMCSテーブルを形成するために、上記オフセット値によって、256QAM変調をサポートする上記MCSテーブルから一部のMCS項目を抽出するステップを含む。
上記UEが256QAMをサポートする場合、検出されたDCIフォーマットが正常DCIフォーマットであると、上記MCS情報を処理する場合に、256QAM変調をサポートするMCSテーブルを使用し、検出されたDCIフォーマットがフォールバックDCIフォーマットであると、上記MCS情報を処理する場合に、後方互換MCSテーブルを使用することが好ましい。
上記UEがダウンリンクスケジューリング情報を受信した後、上記方法は、上記MCS情報を処理する場合に上記ダウンリンクスケジューリング情報によりMCSテーブルとして指示されたPDSCHのREマッピング及びQCL構成に対応するMCSテーブルを構成するステップをさらに含み、上記PDSCHのそれぞれのREマッピング及びQCL構成に対応するMCSテーブルは基地局により事前に構成されることが好ましい。
上記UEがダウンリンクスケジューリング情報を受信した後、上記方法は、上記ダウンリンクスケジューリング情報を伝達する(E)PDCCHがUEにより検出されたUSSに属するかCSSに属するかによって、上記MCS情報を処理する場合に使用されるMCSテーブルを決定するステップをさらに含むことが好ましい。
上記UEがダウンリンクスケジューリング情報を受信した後、上記方法は、上記ダウンリンクスケジューリング情報を伝達する(E)PDCCHの集積レベルに対応するMCSテーブルを上記MCS情報を処理する場合に使用されるMCSテーブルとして選択するステップをさらに含むことが好ましい。
上記MCS情報を処理する場合に使用されるMCSテーブルを決定することは、(E)PDCCHのタイプが局地的であるか分散されるかによる。
上記UEがダウンリンクスケジューリング情報を受信した後、上記方法は、上記ダウンリンクスケジューリング情報を伝達する(E)PDCCHがあるEPDCCH集合に対応するMCSテーブルを、上記MCS情報を処理する場合に使用されるMCSテーブルとして選択するステップをさらに含み、上記UEのそれぞれのEPDCCH集合に対応するMCSテーブルは基地局により事前に構成されることが好ましい。
上記方法はダウンリンクサブフレームを複数の集合に分け、それぞれのダウンリンクサブフレーム集合に対して、それぞれのダウンリンクサブフレーム集合のダウンリンクデータ伝送をスケジューリングするDCIにより使用されるMCSテーブルを構成するステップをさらに含み、
上記UEがダウンリンクスケジューリング情報を受信した後、上記方法は、DCI情報により使用される上記MCSテーブルを上記MCS情報を処理する場合に使用されるMCSテーブルとして選択するステップをさらに含むことが好ましい。
ユーザ端末装置は、チャネル品質指示子(CQI)情報測定及び報告ユニット、ダウンリンクスケジューリング情報受信ユニット及びダウンリンクデータ受信及び処理ユニットを含み、
上記CQI情報測定及び報告ユニットは、ダウンリンクチャネル品質指示子(CQI)情報を測定して基地局に報告するように構成され、上記UEは、後方互換CQIテーブルまたは256QAM変調をサポートするCQIテーブルによって上記CQI情報を報告し、
上記ダウンリンクスケジューリング情報受信ユニットは、上記基地局から伝送されたダウンリンクスケジューリング情報を受信するように構成され、
上記ダウンリンクデータ受信及び処理ユニットは、上記ダウンリンクスケジューリング情報に含まれたダウンリンク制御情報(DCI)の変調コーディング方式(MCS)情報によって、上記基地局から伝送されたダウンリンクデータを受信し、それに応じて処理するように構成され、上記UEは後方互換MCSテーブルまたは256QAM変調をサポートするMCSテーブルによって上記MCS情報を処理する。
本出願の方法及び装置の応用例は、256QAM伝送をサポートするCQIテーブル及びMCSテーブルを生成し、UEのリンク状態によって既存LTE標準のCQI/MCSテーブルの使用選択や256QAM伝送をサポートするCQI/MCSテーブルの使用選択をサポートすることによって、ダウンリンク伝送の性能を最適化できる。
サブフレームの概略図である。 本出願のダウンリンク伝送方法のフローチャート図である。 相異なるCQIテーブルを使用する相異なるCSIプロセスを示す概略図である。 相異なるMCSテーブルに対応する相異なるダウンリンクサブフレーム集合を示す概略図である。 本出願のユーザ端末装置の概略図である。
本出願の目的、技術的解決法、及び利点をより明確にするために、添付された図面を参照してより詳細に記述する。
LTEの既存バージョンは、QPSK、16QAM及び64QAMを含む3種類の変調モードだけをサポートする。この3種類の変調モードは複数の通常の状況下における伝送要件をカバーする。すなわち、チャネル状態が非常に劣悪な時にQPSKに基づく伝送をサポートし、チャネル状態が非常に良好な場合に64QAMに基づく伝送をサポートする。一部の特別に高いSINRの状況のみに対して、ダウンリンク伝送は256QAMに基づいて実行されることによってダウンリンクピークレートを改善できる。事実上、干渉の動的変化、リンクの高速フェーディング及び低速フェーディング、コーナー(corner)効果などを考慮した良好なチャネル状態でも、UEのリンク状態が256QAMに基づくダウンリンク伝送を常に実行できることではない。すなわち、256QAM、64QAM、16QAM及びQPSKのような変調モードの間のスイッチングに対するサポートが必要になる。一部の状況で、既存LTEバージョンのMCSテーブルまたはCQIテーブルは、UEのダウンリンク伝送に既に適合するが、他の状況では256QAMをサポートするように新しく規定されたMCSテーブルまたはCQIテーブルがUEのダウンリンク伝送処理により適合する。
図2は、本出願のダウンリンク伝送方法の特定フローチャートである。図2に図示されるように、その方法は次の事項を含む。
ブロック201:UEが基地局から伝送された構成情報を受信し、それに応じてCQIテーブル及びMCSテーブルを調整する。
ブロック201で、デフォルト状況におけるUEは、既存LTEバージョンのCQIテーブル及びMCSテーブルを使用し、これはUEが既存LTEバージョンの基地局と新たなLTEバージョンの基地局を成功的にアクセスできるように保障する。事実上、基地局は、UEがUEの仕様を報告する前にはUEが256QAMの伝送をサポートするか否かが分からないため、システムは、この時に既存LTEバージョンによって動作しなければならない。256QAMをサポートするUEに対して、基地局がUEのリンク状態が256QAMの伝送をサポートできることが分かる場合、256QAMをサポートするモードで動作するようにUEを設定するために、上位階層シグナリングが採択されることができる。この場合、MCSテーブルとCQIテーブルの両方は、256QAMに対するサポートを提供するために、既存LTE標準を基準にして変更され、関連パラメータが設定されるべきである。以下のブロック202及びブロック203で設定されるべき関連パラメータが詳細に記述される。
ブロック202:UEは、ダウンリンクチャネル品質情報を測定して基地局に報告する。ここで、UEは後方互換CQIテーブルまたは256QAM変調をサポートするCQIテーブルによって上記CQI情報を報告できる。
ブロック202で、既存LTEバージョンのCQIテーブルは、256QAMに対するサポートを追加するように拡張されることができる。CQIテーブルを構成する2種類の好ましい方法が次のように記述される。
第1の方法は、既存LTEバージョンのCQIテーブルに基づいて256QAMをサポートする一つ以上の新たなCQIテーブルを定義することである。新たなCQIテーブルの個数を記録したことがNであると、N+1個のCQIテーブルが新たなLTEシステムバージョンでサポートされることができる。256QAMを使用するようにUEを構成する必要がある場合、基地局は、上位階層シグナリングを利用してUEが256QAMをサポートするCQIテーブルを使用するように構成する。例えば、256QAMをサポートするただ一つの新たなCQIテーブルを定義する場合、既存LTE標準のCQIテーブルまたは256QAMをサポートするCQIテーブルを使用するようにUEを構成するために1ビットシグナリングが使用されることができる。
UEの平均チャネル状態が非常に良好であり、256QAMをサポートできると仮定する場合、このようなUEが短い時間に非常に劣悪なチャネル状態にある可能性は非常に少ない。したがって、256QAMをサポートするCQIテーブルを生成する一つの方法は、既存CQIテーブルからより低い変調次数を有するCQI項目を除去し、256QAMを使用する項目を追加することであり得る。本出願の好ましい方法が次のように記述される。ここで、既存CQIテーブルと一貫して、CQIインデックス0は、無効CQI値を示すために使用されることができる。または256QAMをサポートするテーブルで全ての16個の値が有効CQI情報を示す。
第1の方法で、256QAMをサポートするCQIテーブルを生成する一つの方法は、既存CQIテーブルで最低スペクトラム効率性を有するCQI項目を除去し、それによってQPSK/16QAM/64QAMに対する残りのCQI項目をリナンバリングし、256QAMに対する項目を追加することであり得る。例えば、既存CQIテーブルで最低インデックスを有する5個の項目を除去した後、それによって256QAMをサポートする5個の項目が追加されることができる。ここで、一部のCQI項目は一つ以上のCQI項目を称する。
UEのチャネルが256QAMをサポートできる状況で、UEのチャネル上で発生されるディープ(deep)フェーディングの場合に対処するために、より低いコーディングレートを有する一部のQPSK項目を保有する必要がある。このように、256QAMのCQIテーブルを構成する場合、256QAMをサポートするCQIテーブルを生成する他の方法は、既存CQIテーブルで、最低、または、より低いコーディングレートを有する一部のQPSK項目を変えずに維持させることを前提として、一部のQPSK、さらには16QAM項目まで除去し、それに応じてQPSK/16QAM/64QAMに対する残りのCQI項目をリナンバリングした後、256QAMに対する項目を追加することであり得る。例えば、既存CQIテーブルで2乃至6個の項目を除去した後、それに応じて256QAMをサポートする5個の項目が追加されることができる。
256QAMをサポートするCQIテーブルを生成するまた他の方式は、既存CQIテーブルに基づいて、より低いスペクトラム効率性を有するCQI項目のフィードバック細分度を増加させ、例えば、より低いスペクトラム効率性を有するCQI項目に対して毎2個のCQI項目のうち一つだけを維持、すなわちCQI項目2、4、6及び8を除去し、それによってQPSK/16QAM/64QAMに対する残りのCQI項目をリナンバリングした後、256QAMに対する項目を追加することである。このような方法の応用例で、256QAMをサポートするCQIテーブルは、続いて全てのチャネル状態をカバーしながら単に、より低いスペクトラム効率性を有するCQI項目の細分度だけを増加させることができる。
上述した方法のすべては、既存CQIテーブルで一部の項目を除去し、残りのCQI項目をリナンバリングすることである。256QAMをサポートする新たなCQIテーブルを定義する場合、CQIテーブルで除去される一部の項目は、CQIテーブルの他のCQI項目により示される変調次数及びスペクトラム効率性の変更無しに、256QAMの項目に直接に代替され得る。具体的に、CQIテーブル項目を除去する上記方法に応じて、既存CQIテーブルのより低いスペクトラム効率性を有する一部のCQI項目が256QAMの項目に代替されるか、または、既存のMCSテーブルで、最低またはより低いコーディングレートを有する一部のQPSK項目を変えずに維持させるという前題下で、一部のQPSK、さらには16QAM項目が256QAMの項目に代替されることができるか、または既存CQIテーブルに基づいて、より低いスペクトラム効率性を有するCQI項目のフィードバック細分度を増加させ、例えば、より低いスペクトラム効率性を有するCQI項目に対して、2個のCQI項目うち一つが256QAMの項目に代替されることができる。
256QAMをサポートするCQIテーブルを生成する上記方法で、より低いスペクトラム効率性を有するCQI項目は256QAMを示すように縮小されることができる。事実上、UEが256QAMをサポートできることを前提として、既存標準のCQIテーブルは64QAM及び0.92ほど高いコーディングレートをサポートでき、64QAM及び0.92ほどの高いコーディングレートを使用する性能が最適化されないことがあり、これらが256QAM伝送に基づく一部CQI項目に代替されることができる。すなわち、上述した256QAMを示すために、より低いスペクトラム効率性を有する一部のCQI項目を減らす方法の他に、最高コーディングレートを有する64QAMの一つ以上の項目が256QAMを示すために除去されることができる。具体的に256QAMを示すために64QAMの一つ以上の項目を除去する一つの方式は、新たなCQIテーブルを生成するために別途に使用されることができ、新たなCQIテーブルを生成するように256QAMを示すために、より低いスペクトラム効率性を有する一部のCQI項目を減らす方法は上述した方式と結合されることができる。
第2の方法は、既存LTEバージョンのCQIテーブルで256QAMに対応する項目を追加し、それによって、16個項目を超過する長いCQIテーブル、すなわちCQIインデックスに対して16個項目を超過する項目の情報を含む長いCQIテーブルを得ることができる。この時、CQIテーブルの長さは16項目を超過するので、CQI情報の報告方式を再考する必要がある。
ある報告方式は、UEがCQI情報を報告するビットの個数を追加することであり得る。例えば5個ビットを使用してCQIをフィードバックできる。
または、4ビットCQI情報のビット数が変わらずに維持されることもでき、したがって、既存LTEバージョンのCQI報告メカニズムが直ちに再使用されることができる。また、4ビットCQI情報をフィードバックする場合、UEは、245QAM変調をサポートする長いCQIテーブルで、基地局により報告されたCQI情報の実際インデックスを示すために、オフセット値をフィードバックできる。例えば、4ビットCQIの値の記録はcであり、オフセット値はvであり、0に該当するCQI値cは、依然として無効CQI値を示す一方、1〜15に該当するCQI値に対して、UEによりフィードバックされるCQIの実際インデックスは、上記長いCQIテーブルのCQIインデックスc+vである。UEのCSIフィードバック情報のオフセット値v及びランク指示(RI)情報は、共同コーディングされて同一のタイミング位置でフィードバックされることができる。
または、4ビットCQIが変わらずに維持されることもあり、それによって、既存LTEバージョンのCQI報告メカニズムが直ちに再利用されることができる。256QAMを使用するようにUEを構成する必要がある場合、基地局は、UEに対してCQIテーブルのオフセット値vを設定するために上位階層シグナリングを使用し、UEは、実際にUEを設定するCQIテーブルを形成するためにそのオフセット値によって上記長いCQIテーブルから16個のCQI項目を抽出する。実際構成CQIテーブルで、CQI値0は、依然として無効CQI値を示すことができるが、(cが1〜15に該当する)CQI値cは上記長いCQIテーブルのCQIインデックスc+vにマッピングされることができる。
既存LTEバージョン10で、eICIC技法をサポートするために、セルのダウンリンクサブフレームは、2個の集合に分けられ、その2個のチャネル状態は、相異する。したがって、CSI情報は、その2サブフレーム集合に対してそれぞれフィードバックされることができる。すなわち、基地局は、2サブフレーム集合のフィードバック情報を各々報告するようにUEを設定できる。上記複数のサブフレーム集合の平均SINRレベルは普通相異する。図3に図示されるように、例えば、eICICは、マクロ基地局に対応するABSFを通して構成された一つのサブフレーム集合、すなわちマクロ基地局からのより小さなセルに対する干渉はより少ないために、より小さなセルの内のUEのSINRは非常に高いため、256QAMの変調モードの使用に適合する。他のサブフレーム集合において、マクロ基地局がダウンリンク制御及びダウンリンクデータを伝送するので、UEのSINRは、より小さく256QAMの変調モードの使用には適合しない。
本出願は、基地局がUEの複数のサブフレーム集合を構成する場合、それぞれのサブフレーム集合により使用されるCQIテーブルの情報をそれぞれ構成することに対して提供する。256QAMに対する新たなテーブルを定義する場合、本出願でUEは、そのサブフレーム集合のSINR状況によって、既存LTEバージョンのCQIテーブルまたは256QAMをサポートする新たなCQIテーブルを使用するように構成される。上記長いCQIテーブルを定義する場合、本出願でUEは、そのサブフレーム集合のSINR状況によって、長いCQIテーブルでCQIインデックスのオフセット値vを選択するように構成される。例えば、CQI値0は、依然として無効CQI値を示すことができるが、(cが1〜15に該当する)CQI値cは、上記長いCQIテーブルのCQIインデックスc+vにマッピングされることができる。このような方法で、基地局がUEに対するCSI報告方式を設定する場合、基地局はそれぞれのサブフレーム集合で使用されるCQIテーブルの情報をそれぞれ構成できる。したがって、UEは、それぞれのサブフレーム集合に対して基地局により構成されたCQIテーブルの情報をそれぞれ受信し、それぞれのサブフレーム集合に対するチャネル状態を測定し、そのサブフレーム集合に対して基地局により構成されたCQIテーブルによって、CQI情報をフィードバックする。
LTEバージョン11で、CoMPのデータ伝送をサポートするために、基地局は複数のCSIプロセスのフィードバック情報を報告するようにUEの設定をさらにサポートし、それぞれのCSIプロセスは2個のサブフレーム集合にさらに分けられる。結論的に、既存LTEシステムは、既に、UEが複数のCSIプロセス及び複数のサブフレーム集合のフィードバック情報をフィードバックするようにする構成をサポートする。上記複数のCSIプロセス及び複数のサブフレーム集合の平均SINRレベルは普通相異なる。一部のCSIプロセス及びサブフレーム集合で、UEのSINRは非常に高いため256QAMの変調モードを使用するに適合する一方、他のCSIプロセス及びサブフレーム集合でUEのSINRは、より少ないので256QAMの変調モードの使用に適合しない。
本出願は、基地局がUEの複数のCSIプロセスを構成する場合、それぞれのCSIプロセスで使用されるCQIテーブルの情報をそれぞれ構成することに対して提供する。256QAMに対する新たなテーブルを定義する場合、本出願でUEは、そのCSIプロセスのSINR状況によって、既存LTEバージョンのCQIテーブルまたは256QAMをサポートする新たなCQIテーブルを使用するように構成される。上記長いCQIテーブルを定義する場合、本出願でUEはそのCSIプロセスのSINR状況によって、長いCQIテーブルでCQIインデックスのオフセット値vを選択するように構成される。例えば、CQI値0は依然として無効CQI値を示すことができるが、(cが1〜15に該当する)CQI値cは上記長いCQIテーブルのCQIインデックスc+vにマッピングされることができる。このような方法で、基地局がUEに対するCSI報告方式を設定する場合、基地局は、それぞれのCSIプロセスで使用されるCQIテーブルの情報をそれぞれ構成できる。したがって、UEは、それぞれのCSIプロセスに対して基地局により構成されたCQIテーブルの情報をそれぞれ受信し、それぞれのCSIプロセスに対するチャネル状態を測定し、そのCSIプロセスに対して、基地局により構成されたCQIテーブルによってCQI情報をフィードバックする。
本出願は、基地局がUEの複数のCSIプロセス及び複数のサブフレーム集合を構成する場合、それぞれのCSIプロセスでそれぞれのサブフレーム集合により使用されるCQIテーブルの情報をそれぞれ構成することに対してさらに提供する。256QAMに対する新たなテーブルを定義する場合、本出願で、UEは、CSIプロセス及びサブフレーム集合のSINR状況によって、既存LTEバージョンのCQIテーブルまたは256QAMをサポートする新たなCQIテーブルを使用するように構成される。上記長いCQIテーブルを定義する場合、本出願で、UEは、CSIプロセス及びサブフレーム集合のSINR状況によって、長いCQIテーブルでCQIインデックスのオフセット値vを選択するように構成される。例えば、CQI値0は、依然として無効CQI値を示すことができるが、(cが1〜15に該当する)CQI値cは、上記の長いCQIテーブルのCQIインデックスc+vにマッピングされることができる。このような方法で、基地局がUEに対するCSI報告方式を設定する場合、基地局はそれぞれのCSIプロセスでそれぞれのサブフレーム集合で使用されるCQIテーブルの情報をそれぞれ構成できる。したがって、UEは、それぞれのCSIプロセス及びそれぞれのサブフレーム集合に対して基地局により構成されたCQIテーブルの情報をそれぞれ受信し、それぞれのCSIプロセス及びそれぞれのサブフレーム集合に対するチャネル状態を測定し、そのCSIプロセス及びそのサブフレーム集合に対して基地局により構成されたCQIテーブルによって、CQI情報をフィードバックする。
ブロック203:UEは、基地局から伝送されたダウンリンクスケジューリング情報を受信し、それによって、そのダウンリンクスケジューリング情報に含まれたDCIのMCS情報によって基地局から伝送されたダウンリンクデータを処理する。ここで、UEは、後方互換MCSテーブルまたは256QAM変調をサポートするMCSテーブルによってDCI情報のMCS情報を処理できる。
ブロック203で、既存LTEバージョンのMCSテーブルは、256QAMに対するサポートを追加するように拡張されることができる。MCSテーブルを構成する2種類の好ましい方法が次のように記述される。
第1の方法は、既存LTEバージョンのMCSテーブルに基づいて256QAMをサポートする一つ以上の新たなMCSテーブルを定義することである。新たなMCSテーブルの個数を記録したことがNであると、N+1個のMCSテーブルが新たなLTEシステムバージョンでサポートされることができる。ここで256QAMをサポートする基地局は、相異なるレベルに分けられる。例えば、簡単な装置は高くないエンコーディングレートで256QAMを使用することだけをサポートする一方、複雑な装置は、高いエンコーディングレートで256QAMを使用することをサポートする。256QAMの複数のMCSテーブルが相異なるレベルを有して各々256QAMをサポートする基地局に対して設定されることができる。これが256QAMをサポートする複数のMCSテーブルを定義する理由である。そうでなければ、設計を単純化するために、ただ一つの一般的な新たなMCSテーブルが256QAMをサポートする全ての基地局に対して定義されることができる。256QAMを使用するようにUEを構成する必要がある場合、基地局は、上位階層シグナリングを利用してUEが256QAMをサポートするMCSテーブルを使用するように構成する。
UEの平均チャネル状態が非常に良好であり256QAMをサポートできると仮定する場合、そのようなUEがより低い変調次数の変調モードを採択する可能性は通常ほぼない。したがって、256QAMをサポートするMCSテーブルを生成する一つの方法は、既存のMCSテーブルからより低い変調次数を有するMCS項目を除去し、256QAMを使用する項目を追加することであり得る。本出願の好ましい方法が次のように記述される。ここで既存のMCSテーブルと一貫して、最大MCS値は変調次数だけを示し、TBS情報は含まないことができる。以下の説明は、変調次数及びTBSを同時に示す他のMCS項目に主に言及する。
第1の方法で、256QAMをサポートするMCSテーブルを生成する一つの方法は既存のMCSテーブルで最低コーディングレートを有するQPSK項目を除去し、したがって0から始めてQPSK/16QAM/64QAMに対する残りのMCS項目をリナンバリングし、256QAMに対する項目を追加することであり得る。例えば、既存のMCSテーブルで最低インデックスを有する5個の項目を除去した後、それによって256QAMをサポートする5個の項目が追加されることができる。
UEのチャネルが256QAMをサポートできる状況で、UEのチャネル上で発生されるディープ(deep)フェーディングの場合に対処するために、より低いコーディングレートを有する一部のQPSK項目を保有する必要がある。このような方法で、256QAMのMCSテーブルを構成する場合、256QAMをサポートするMCSテーブルを生成する別の方法は、既存のMCSテーブルで最低またはより低いコーディングレートを有する一部のQPSK項目を変わらずに維持させることを前提として、一部のQPSK、さらには16QAM項目まで除去し、それに応じてQPSK/16QAM/64QAMに対する残りのMCS項目をリナンバリングした後、256QAMに対する項目を追加することであり得る。例えば、既存のMCSテーブルで2乃至6個の項目を除去した後、それに応じて256QAMをサポートする5個の項目が追加されることができる。ここで、一部のMCS項目は一つ以上のMCS項目を称する。
また既存のMCSテーブルで、一部のMCS項目は実質的にCQIテーブルのCQI項目に直接対応し、他のMCS項目は補間を通して得られ、従って、256QAMをサポートするMCSテーブルを生成する別の方法は、補間を通して得られ、そのスペクトラム効率性が特定範囲内にあるMCS項目(より低いスペクトラム効率性を有するMCS項目と共に)を既存のMCSテーブルから除去し、それによって0から始めてQPSK/16QAM/64QAMに対する残りのMCS項目をリナンバリングした後、256QAMに対する項目を追加することであり得る。例えば、既存のMCSテーブルでインデックス1、3、5、7及び9を除去した後、それによって256QAMをサポートする5個の項目が追加されることができる。
事実上、CQIテーブルのCQI項目及びMCSテーブルのMCS項目との間に対応関係が存在し、したがって256QAMをサポートするCQIテーブルを生成する場合に既存CQIテーブルで一部のCQI項目を除去すると、それによって除去されたCQI項目に対応するMCS項目を既存のMCSテーブルから除去した後、それによってQPSK/16QAM/64QAMに対する残りのMCS項目をリナンバリングし、その次に256QAMのための項目を追加する。
上述した全ての方法は、既存のMCSテーブルで一部の項目を除去し、残りのMCS項目をリナンバリングすることである。256QAMをサポートする新たなMCSテーブルを定義する場合、MCSテーブルで除去される一部の項目は、MCSテーブルの他のMCS項目により示される変調次数及びTBSの変更無しに、256QAMの項目に直接に代替され得る。具体的に、MCSテーブル項目を除去する上記方法に対応して、既存のMCSテーブルのより低いコーディングレートを有するQPSK項目が256QAMの項目に代替されるか、または、既存のMCSテーブルで最下位またはより低いコーディングレートを有する一部のQPSK項目を保有することを前提として、一部のQPSK、さらには16QAM項目まで、256QAMの項目に代替されるか、または補間を通して獲得され、既存のMCSテーブルでより低いスペクトラム効率性を有するMCS項目が256QAMの項目に代替されるか、または256QAMをサポートするCQIテーブルを生成する方法と一貫して、除去されたCQI項目に対応する既存のMCSテーブル内のMCS項目が256QAMの項目に代替されるか、または、MCSインデックス0、すなわちIMCS=0が相異なる特別な目的を有するために、IMCS=0を、256QAM変調モードを示すこととして再定義することを避けることができ、IMCS>0を有する他の一つ以上のMCS項目が256QAMを示す項目に代替されることができる。本発明は、256QAM変調モードを示すためにIMCS>0を有するMCS項目を使用することとして特定するように限定されるものではない。ここで、二重伝送ブロック(TR)の伝送モードを使用する場合、例えばDCIフォーマット2、2A、2B、2C、及び2DでIMCS=0及びrvidx=1は、一つの対応TBに対してそのTBが現在伝送されないことを示すために設定されることができる。IMCS=0は256QAM変調モードを示すために再使用され、それがrvidx=1がHARQ再伝送に使用されないようにすることによって、256QAMデータ伝送の性能に影響を及ぼし、したがってIMCS=0を有するMCSインデックスが256QAM変調モードを示すために使用されることができない。
このような方式はダウンリンク伝送モードを構成または再構成する場合、DCIでMCS情報に対する混同が生じないように保障できる。LTEシステム設計によって、それぞれのダウンリンク伝送モードにおいて、UEは2種類のDCIフォーマット、すなわち正常フォーマット及びフォールバックフォーマットを同時に検出する。この方法で、ネットワークが256QAMをサポートするMCSテーブルを使用するようにUEを設定する場合、その2種類のDCIフォーマットは256QAMをサポートするMCSテーブルを同時に使用することができる。256QAMをサポートする新たなMCSテーブルに含まれる一部のMCS項目に対して、表現された変調次数及びTBSは、既存のMCSテーブルの対応するMCSインデックスのものと同一の定義を有し、したがってダウンリンク伝送モードを設定するかまたは再設定する場合、フォールバックDCIフォーマット及び一貫する2テーブルのMCS項目を使用する限り、DCIのMCS情報に対する混同を避けることができる。
256QAMをサポートするMCSテーブルを生成する上記方法で、より低い変調次数を有するMCS項目は256QAM変調モードを示すように縮小されることができる。事実上、UEが256QAMをサポートできることを前提として、既存標準のMCSテーブルは64QAM及び0.92ほど高いコーディングレートをサポートでき、64QAM及び0.92ほど高いコーディングレートを使用する性能が最適化されず、それらが256QAM伝送に基づく一部MCS項目に代替されることができる。すなわち、本出願で、上述した256QAMを示すためにより低い変調次数を有する一部のMCS項目を減らす方法の他に、最高コーディングレートを有する64QAMの一つ以上の項目が256QAM変調モード及び対応するTBSを示すために除去されることができる。具体的に256QAMを示すために64QAMの一つ以上の項目を除去する一つの方式は、新たなMCSテーブルを生成するために別途に使用されることができ、新たなMCSテーブルを生成するように256QAMを示すために、より低い変調次数を有する一部のMCS項目を減らす方法は上述した方式と結合されることができる。
また、既存のMCSテーブルには同一のスペクトラム効率性及び相異なる変調モードを有する一部のMCS項目が存在する。すなわち、MCSインデックス10及び11は同一のスペクトラム効率性を有するが、それぞれQPSK及び16QAMを採択する。MCSインデックス16及び17は、同一のスペクトラム効率性を有するが、それぞれ16QAM及び64QAMを採択する。同一のスペクトラム効率性を有する2MCSのうち一つが除去され、したがって256QAM伝送を示すために、コードワードを得ることができる。例えば、同一のスペクトラム効率性を有する2MCSのうち、より低い変調次数を有する一つが除去されることができる。このような方法を採択することで、256QAM伝送を示すために2コードワードが得られることができる。
第2の方法は、既存LTEバージョンのMCSテーブルで256QAMに対応する項目を追加し、したがって32項目を超過する長いMCSテーブル、すなわちMCSインデックスに対して32項目を超過する項目の情報を含む長いMCSテーブルを得ることができる。この時、MCSテーブルの長さは32項目を超過するので、MCS情報の報告方式を再考する必要がある。
ある報告方式は、DCIフォーマットでCQI情報により獲得されるビットの数を追加することであり得る。例えば6個ビットを使用してMCS情報をサポートできる。
または、5ビットMCSが変わらずに維持されることもでき、したがって既存LTEバージョンのDCIフォーマットが直ちに再使用されることができる。256QAMを使用するようにUEを構成する必要がある場合、基地局はUEに対してMCSテーブルのオフセット値vを設定するために上位階層シグナリングを使用し、UEは、実際にUEを設定するMCSテーブルを形成するために、そのオフセット値によって上記長いMCSテーブルから32個のMCS項目を抽出する。例えば、実際に設定CQIテーブルで、既存のMCSテーブルの構造と一貫して、DCIのMCS値28、29、30及び31はそれぞれ変調次数2、4、6及び8を示す(すなわち、それぞれQPSK、16QAM、64QAM及び256QAMに対応する)。MCS値m(mは0〜27に該当)は、上記長いMCSテーブルのMCSインデックスm+vにマッピングされることができる。相異なるレベルを有して256QAMの使用をサポートする基地局に対応して、UEは相異なるオフセット値vを有して設定されることができ、したがってダウンリンクリンクの性能を最適化できる。
256QAMをサポートするMCSテーブルを生成する方法が上述されている。256QAMをサポートするUEにおいて、既存LTE標準のMCSテーブルまたは256QAMをサポートするMCSテーブルの採択が設定されることができる。一部の状況で、既存LTEバージョンのMCSテーブルは、UEのダウンリンク伝送に適合する一方、他の状況では256QAMをサポートするように新しく規定されたMCSテーブルがUEのピークダウンリンク伝送レートを改善することにより適合する。本出願によって既存LTE標準のMCSテーブルまたは256QAMをサポートするMCSテーブルを設定する一つの方式が以下で記述される。
LTEシステム設計によって、それぞれのダウンリンク伝送モードにおいて、UEは2種類のDCIフォーマット、すなわち正常フォーマット及びフォールバックフォーマットを同時に検出する。正常DCIフォーマットは、このような種類の伝送モード下で正常データ伝送を遂行するためのものである。256QAMを使用するようにUEを明確に設定する必要がある状況において、正常DCIフォーマットは256QAMをサポートできる。フォールバックDCIフォーマットは普通より少ないビットを有し、より高い信頼性を有し、ダウンリンク伝送モードの間のスイッチングをサポートする。したがって、ピークダウンリンクスピードに対する追求がフォールバックDCIフォーマットの主目ではない。
本出願で、UEにより検出された正常DCIフォーマット及びフォールバックDCIフォーマットに対して相異なるMCSテーブルがそれぞれ使用されることができる。具体的に256QAMをサポートするように設定されたUEにおいて、正常DCIフォーマットのMCSフィールドは256QAMをサポートするMCSテーブルを使用することができる、すなわち、既存LTE標準のMCSテーブル及び256QAMをサポートするMCSテーブルのうち一つを使用するように設定するために上位階層シグナリングが使用されることができ、フォールバックDCIフォーマットのMCSフィールドは依然として既存LTE標準と一貫性を有する。すなわち既存LTE標準のMCSテーブルを利用する。基地局が選択された正常DCIフォーマットやフォールバックDCIによってダウンリンクデータ伝送をスケジューリングする場合、本出願の方法によって基地局はDCIのMCSを構成するようにMCSテーブルを選択する。したがって、UEが(E)PDCCHをブラインド(in blind)で検出する場合、UEが正常DCIフォーマットの(E)PDCCHをブラインドで検出する場合、上位階層シグナリングが256QAMをサポートするMCSテーブル使用を設定すると仮定する場合、UEは256QAMをサポートする新たなMCSテーブルによってDCIのMCS情報を分析することができ、そうでない場合、UEは、既存LTE標準のMCSテーブルによってDCIのMCS情報を分析することができる。UEがフォールバックDCIフォーマットの(E)PDCCHをブラインドで検出すれと、UEは既存LTE標準のMCSテーブルによってDCIのMCS情報を分析することができる。
このような方式で、UEが256QAMのダウンリンク伝送を通して設定されるか否かに関わらず、UEのフォールバックDCIは既存LTE標準と一貫して、したがってダウンリンク伝送モードを設定するか再設定する場合、DCI内のMCS情報の混同が生じないように保障できる。
LTEバージョン11の仕様によれば、伝送モード10に対してシステムはREマッピング及びPDSCHのQCL(quasi-co-location)の4種類の相異なる種類の設定情報を構成でき、DCIの2ビットを使用して現在のPPDSCH伝送がどの種類のREマッピング及びQCL設定であるかを示す。相異なるREマッピング及びQCL設定の各々に対して、そのターゲット物理階層伝送技術、例えば共同伝送(joint transmission:JT)またはCS/CB(Coordinated scheduling/beam forming)が相異することができる。相異なる伝送技術を使用する場合、リンク状態も相異する。例えばJTを使用する場合、SINRはCS/CRより高いため、JTを使用する場合、256QAMをサポートするMCSテーブルを使用することが可能であり得るが、CS/CBを使用する場合は、既存のMCSテーブルだけを使用することが適切である。
本出願は、UEに対してPDSCHのREマッピング及びQCL構成を設定する場合、それぞれのREマッピング及びQCL構成に対応して使用されるMCSテーブルがそれぞれ同時に設定される。基地局がダウンリンクデータ伝送をスケジューリングする場合、UEにより使用されるPDSCHのREマッピング及びQCL構成を選択した後、このREマッピング及びQCL構成を設定するMCSテーブルによってDCIのMCSフィールドを構成する。したがって、UEがブラインドで一つの(E)PDCCHを検出した後、(E)PDCCHにより指示されたPDSCHのREマッピング及びQCL構成によるMCSテーブルを決定し、DCIのMCS情報を分析する。
LTEシステム設計によって、UEは2個の検索空間、すなわち共通検索空間(CSS)及びUE固有の検索空間(USS)内で、基地局から伝送された(E)PDCCHをブラインドで検出しなければならない。USSに伝送された(E)PDCCHは、普通、UE固有PDSCH伝送をトリガーすることであり、CSSはセル共通(E)PDCCHを伝送するためである。また、USS及びCSSで同一のビット個数を有するDCIフォーマットにおいて、CSSの(E)PDCCHは、UE固有PDSCH伝送をトリガーすることができる。256QAMをサポートするように構成されたUEにおいて、256QAMをサポートできるようにUSSの(E)PDCCHが必要であり、256QAMをサポートするMCSテーブルを使用するためにCSSの(E)PDCCHは要求されない。または、256QAMをサポートするように構成されたUEにおいて、256QAMをサポートできるように、USSの(E)PDCCHが必要であり、CSSに対して、それは、CSSにより伝送された(E)PDCCHの目的によって複数のMCSテーブルにより構成されることができる。
本出願で、使用されるMCSテーブルはUEにより検出された(E)PDCCHがUSSに属するかCSSに属するかによって決定されることができる。具体的に、256QAMをサポートするように構成されたUEにおいて、256QAMをサポートするMCSテーブルはUSSの(E)PDCCHに対して使用されることができる、すなわち既存LTE標準のMCSテーブル及び256QAMをサポートするMCSテーブルのうち一つの使用を設定するために上位階層シグナリングが使用されることができる。既存LTE標準のMCSテーブルは、CSSの(E)PDCCHに対して固定されることができる。基地局がUSS及びCSSの(E)PDCCHに対してダウンリンクデータ伝送をスケジューリングする場合、本出願の方法によって選択されたMCSテーブルがDCIのMCSフィールドを構成するために使用されることができる。したがって、UEがUSSの(E)PDCCHをブラインドで検出する場合、上位階層シグナリングが256QAMをサポートするMCSテーブルの使用を設定すると仮定する場合、DCIのMCS情報は256QAMをサポートするMCSテーブルによって分析されることができ、そうでない場合、DCIのMCS情報は既存LTE標準のMCSテーブルによって分析されることができる。CSSの(E)PDCCHにおいて、DCIのMCS情報は既存LTE標準のMCSテーブルによって分析されることができる。
または256QAMをサポートするように構成されたUEにおいて、256QAMをサポートするMCSテーブルがUSSの(E)PDCCHに対して使用されることができる。すなわち、既存LTE標準のMCSテーブル及び256QAMをサポートするMCSテーブルのうち一つの使用を設定するために、上位階層シグナリングが使用されることができる。CSSの(E)PDCCHにおいて、そのDCIがスケジューリングブロードキャスト情報、ページング情報またはRACH応答メッセージ(RAR)のようにセルに固有であると、(E)PDCCHは既存LTE標準のMCSテーブルを使用する。CSSの(E)PDCCHに対して、そのDCIがUEに固有であると、(E)PDCCHは256QAMをサポートするMCSテーブルを使用することができる。基地局がUSS及びCSSの(E)PDCCHに対してダウンリンクデータ伝送をスケジューリングする場合、本出願の方法によって選択されたMCSテーブルがDCIのMCSフィールドを構成するために使用されることができる。したがって、UEがUSSの(E)PDCCHをブラインドで検出する場合、USSの(E)PDCCHに対して上位階層シグナリングが256QAMをサポートするMCSテーブル使用を設定すると仮定する場合、DCIのMCS情報は256QAMをサポートするMCSテーブルによって分析されることができ、CSSの(E)PDCCHに対して、DCIのMCS情報は既存LTE標準のMCSテーブルによって分析されることができ、CSSの(E)PDCCHにおいて、そのDCIがUEに固有なことであると、上位階層シグナリングが256QAMをサポートするMCSテーブル使用を設定すると仮定する場合、DCIのMCS情報は256QAMをサポートするMCSテーブルによって分析されることができ、そうでないと、DCIのMCS情報は既存LTE標準のMCSテーブルによって分析されることができる。
LTEシステムで、(E)PDCCHは一つ以上の(E)CCEの集積である。一般的に、UEのダウンリンクチャネル品質が良好である時、より小さな集積レベルが採択されることができ、UEのダウンリンクチャネル品質が劣悪であると、より大きい集積レベルが使用されることができる。したがって、ダウンリンクデータ伝送において、ダウンリンクリンク品質が良好である時、256QAM変調モードが採択されることができ、ダウンリンクリンク品質が劣悪であると、普通、256QAM変調モードは採択されることができない。
本出願でDCIにより使用されるMCSテーブルは、(E)PDCCHの集積レベルによって決定されることができる。例えばKより小さな集積レベルを有する(E)PDCCHは256QAMをサポートする新たなMCSテーブルを使用することができ、Kより大きい集積レベルを有する(E)PDCCHは既存のMCSテーブルを使用する。基地局がダウンリンクデータ伝送をスケジューリングする場合、UEのダウンリンクリンク状態によって(E)PDCCHの集積レベルを決定し、DCIのMCSフィールドを構成するために本出願の方法によってMCSテーブルを選択する。したがって、UEが(E)PDCCHをブラインドで検出した後、UEは基地局スケジューリングの変調モード及びTBSを獲得するために(E)PDCCHの集積レベルによってDCIのMCSフィールドを分析することができる。
LTEシステムで、2タイプ、すなわち局地化されたEPDCCH及び分散されたEPDCCHのEPDCCHが定義される。一般的に、局地化されたEPDCCHは周波数スケジューリング利得を得るために基地局がUEの複数の周波数サブバンドに対する正確なチャネル状態指示(CSI)情報を獲得できる状況に適合し、それに対応して基地局がUEの精密CSI情報を有さない時、基地局は周波数ダイバーシティ利得、すなわち分散されたEPDCCHを得るために、伝送する複数のPRBペアでEPDCCHを分散させなければならない。基地局が局地化されたEPDCCHを伝送する場合、CSI情報が精密なために、256QAMはダウンリンクピークレートを追加で改善するために使用されることができる。基地局が分散されたEPDCCHを伝送する場合、CSI情報は普通正確でないので、既存LTEのMCSテーブルが良好な性能を提供できる。
本出願でDCIにより使用されるMCSテーブルはEPDCCHのタイプ(局地型または分散型)によって決定されることができる。具体的に、局地型EPDCCH集合内のEPDCCH候補が256QAMをサポートする新たなMCSテーブルを使用するように設定される。すなわち、既存LTE標準のMCSテーブル及び256QAMをサポートするMCSテーブルのうち一つの使用を設定するために、上位階層シグナリングが使用されることができる一方、分散型EPDCCH集合内のEPDCCH候補は既存のMCSテーブルを使用するために設定されることができる。基地局がダウンリンクデータ伝送をスケジューリングする場合、EPDCCHのタイプ(局地型または分散型)はUEのダウンリンクリンク状態によって選択されることができて、MCSテーブルはDCIのMCSフィールドを構成するために本出願の方法によって選択されることができる。したがって、UEがEPDDCHをブラインドで検出した後、UEは基地局スケジューリングの変調モード及びTBSを獲得するために本出願の方法によるEPDCCHのタイプ(局地型または分散型)によってDCIのMCSフィールドを分析することができる。
LTEのバージョン11で2個のEPDCCH集合を通したUEの設定がサポートされる。ダウンリンク伝送モード10において、それぞれのEPDCCH集合のREマッピング及びQCL構成はPDSCHのREマッピング及びQCL構成と一致する。それぞれのPDSCHのREマッピング及びQCL構成において、そのターゲット物理階層伝送技術は相異することができ、したがって、そのリンク状態も相異なる。例えば、JTを使用する場合、SINRはCS/CRより高いことがあるので、JTを使用する場合、256QAMをサポートするMCSテーブルを使用することが可能であり得る。このような方法でPDSCHを伝送する場合、EPDCCH集合及びリンク状態の間に所定対応関係があり得る。
本出願で、UEのそれぞれのEPDCCHは、複数のMCSテーブルをそれぞれ使用するように構成されることができる。すなわち、それぞれのEPDCCH集合のパラメータを設定する場合、それぞれのEPDCCH集合が既存LTE標準のMCSテーブル及び256QAMをサポートするMCSテーブルのうち一つを使用するようにさらに設定されることができる。基地局がダウンリンクデータ伝送をスケジューリングする場合、DCI情報は、UEのEPDCCH集合のEPDCCH候補を通して伝送されることができ、DCIのMCSフィールドは選択されたEPDCCH集合により構成されたMCSテーブルによって設定されることができる。したがって、UEが(E)PDCCHをブラインドで検出した後、UEはEPDCCHが属するEPDCCH集合によってMCSテーブルを決定し、DCIのMCSフィールドを分析することができる。
LTEバージョン10で、eICIC技法をサポートするために、セルのダウンリンクサブフレームは2個の集合に分けられ、その2個のチャネル状態は相異する。図4に図示されるように、ABSFを通して構成された一つのサブフレーム集合はマクロ基地局に対応する。すなわち、マクロ基地局からのより小さなセルに対する干渉はより少ないために、UEのSINRは非常に高いことがあり、256QAMの変調モードを使用するに適合する。他のサブフレーム集合において、マクロ基地局がダウンリンク制御及びダウンリンクデータを伝送するので、UEのSINRはより少なく、256QAMの変調モードをサポートできない。
本出願で、ネットワークはダウンリンクサブフレームを複数の集合、例えば、相異なる干渉度合いを有する相異なるダウンリンクサブフレーム集合に分けられる。それぞれのダウンリンクサブフレーム集合ごとに、それぞれのダウンリンクサブフレーム集合のダウンリンクデータ伝送をスケジューリングするDCIにより使用されるMCSテーブルを構成する。256QAMに対する新たなテーブルを定義する場合、本出願でUEはそれぞれのダウンリンクサブフレーム集合のSINR状況によって、既存LTEバージョンのMCSテーブルまたは256QAMをサポートする新たなMCSテーブルを使用するように構成される。上記長いMCSテーブルを定義する場合、本出願でUEはそのサブフレーム集合のSINR状況によって、長いMCSテーブルでMCSインデックスのオフセット値vを選択するように構成される。UEが相異なるダウンリンクサブフレーム集合に対するMCSテーブルの上記構成情報を受信した後、ダウンリンクサブフレーム集合のDCIフォーマットスケジューリングダウンリンク伝送を検出する場合、UEはネットワークによって設定されたダウンリンクサブフレームに対して構成されたMCSテーブルによって、基地局スケジューリングの変調モード及びTBSを分析することができる。
本出願は、また、上記ダウンリンク伝送方法を具現するのに使用されるユーザ端末装置を提供する。図5は、本出願のユーザ端末装置の概略図である。図5に図示されるように、上記装置はCQI情報測定及び報告ユニット、ダウンリンクスケジューリング情報受信ユニット及びダウンリンクデータ受信及び処理ユニットを含む。
CQI情報測定及び報告ユニットは、ダウンリンクチャネル品質指示子(CQI)情報を測定して基地局に報告するように構成される。ここで、UEは、後方互換CQIテーブルまたは256QAM変調をサポートするCQIテーブルによって上記CQI情報を報告できる。
上記ダウンリンクスケジューリング情報受信ユニットは、上記基地局から伝送されたダウンリンクスケジューリング情報を受信するように構成される。
ダウンリンクデータ受信及び処理ユニットは、ダウンリンクスケジューリング情報に含まれたDCIのMCS情報によって、基地局から伝送されたダウンリンクデータを受信して、それによって処理するように構成される。ここで、UEは後方互換MCSテーブルまたは256QAM変調をサポートするMCSテーブルによってMCS情報を処理できる。
本出願の上記特定具現例から、本出願の方法及び装置の応用例は256QAM伝送をサポートするCQIテーブル及びMCSテーブルを生成し、UEのリンク状態によって既存LTE標準のCQI/MCSテーブルの使用選択や256QAM伝送をサポートするCQI/MCSテーブルの使用選択をサポートすることによって、ダウンリンク伝送の性能を最適化できることが分かる。
上述した内容は、本発明の好ましい実施形態に過ぎなく、その保護範囲を制限するために使用されない。本発明の概念及び原理による全ての変更、均等な置換及び改善事項は本発明の保護範囲内に含まれなければならない。

Claims (21)

  1. ダウンリンク伝送方法であって、
    UEがダウンリンクチャネル品質指示子(CQI)情報を測定して基地局に報告し、ここで、前記UEは、後方互換CQIテーブルまたは256QAM変調をサポートするCQIテーブルによって前記CQI情報を報告するステップと、
    前記UEが前記基地局から伝送されたダウンリンクスケジューリング情報を受信し、前記CQI情報に含まれたダウンリンク制御情報(DCI)の変調コーディング方式(MCS)情報によって前記基地局から伝送されたダウンリンクデータを受信し、それに応じて処理し、ここで、前記UEは、後方互換MCSテーブルまたは256QAM変調をサポートするMCSテーブルによって前記MCS情報を処理するステップとを含むことを特徴とする方法。
  2. 256QAM変調をサポートする前記CQIテーブルは、前記後方互換CQIテーブルで最低スペクトラム効率性を有する一部のCQI項目を除去し、それに応じて256QAM変調のCQI項目を追加するか、または、前記後方互換CQIテーブルで最低コーディングレートを有する一部のCQI項目が変わらないように維持させ、QPSK変調または16QAM変調の一部の項目を除去し、それに応じて256QAM変調のCQI項目を追加するか、または、前記後方互換CQIテーブルで、所定範囲内のスペクトラム効率性を有するCQI項目のフィードバック細分度を追加し、それに応じて、適切に245QAM変調のCQI項目を追加し/または、前記後方互換CQIテーブルで最高コーディングレートを有する64QAM変調の一部のCQI項目を除去し、それに応じて256QAM変調のCQI項目を追加することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 256QAM変調をサポートする前記CQIテーブルは、前記後方互換CQIテーブルで最低スペクトラム効率性を有する一部のCQI項目を除去し、前記除去されたCQI項目を256QAM変調のCQI項目に代替するか、または、前記後方互換CQIテーブルで最低コーディングレートを有する一部のCQI項目が変わらないように維持させ、QPSK変調または16QAM変調の一部のCQI項目を256QAM変調のCQI項目に代替するか、または前記後方互換CQIテーブルで定められた範囲内のスペクトラム効率性を有する一部のCQI項目を245QAM変調のCQI項目に代替し/または、前記後方互換CQIテーブルで最高コーディングレートを有する64QAM変調の一つまたは複数のCQI項目を256QAM変調のCQI項目に代替することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 256QAM変調をサポートする前記CQIテーブルは、前記後方互換CQIテーブルで256QAM変調のCQI項目を追加することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 前記UEが256QAM変調をサポートする前記CQIテーブルによって前記CQI情報を報告する場合、前記方法は、256QAM変調をサポートする前記CQIテーブル内の前記報告されたCQI情報のCQIインデックスを示すために、前記CQI情報により占められた複数のビットを追加するステップ、または、256QAM変調をサポートする前記CQIテーブル内の前記CQI情報の実際インデックスを前記基地局に通知するために、前記UEが前記CQI情報を報告する場合に、前記UEは前記基地局にオフセット値を報告するステップ、または、前記UEが前記基地局から伝送されたオフセット値を受信し、前記CQI情報を報告する場合に実際に使用されたCQIテーブルを形成するために、前記オフセット値によって256QAM変調をサポートする前記CQIテーブルから一部のCQI項目を抽出するステップをさらに含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. 前記方法は、前記基地局が前記UEのそれぞれのサブフレーム集合により使用されたCQIテーブルを各々構成するステップと、前記UEが前記CQI情報が属するサブフレーム集合により使用された前記CQIテーブルによって前記CQI情報を報告するステップとをさらに含むことを特徴とする請求項1乃至5のうち何れか一項に記載の方法。
  7. 前記方法は、前記基地局が前記UEのそれぞれのCSIプロセスで使用されたCQIテーブルを各々構成するステップと、前記UEが前記CQI情報が属するCSIプロセスにより使用された前記CQIテーブルによって、前記CQI情報を報告するステップとをさらに含むことを特徴とする請求項1乃至5のうち何れか一項に記載の方法。
  8. 前記方法は、前記基地局が前記UEのそれぞれのCSIプロセスで、それぞれのサブフレーム集合により使用されたCQIテーブルを各々構成するステップと、前記UEが前記CQI情報が属するCSIプロセス及びサブフレーム集合により使用された前記CQIテーブルによって前記CQI情報を報告するステップとをさらに含むことを特徴とする請求項1乃至5のうち何れか一項に記載の方法。
  9. 前記方法は、前記UEが前記基地局から、前記CQI情報を報告するように256QAM変調をサポートする前記CQIテーブルであるか、または、前記後方互換CQIテーブルを使用するように、前記UEを設定するために伝送した構成情報を受信するステップとをさらに含むことを特徴とする請求項1乃至5のうち何れか一項に記載の方法。
  10. 256QAM変調をサポートする前記MCSテーブルは、前記後方互換MCSテーブルで、最低コーディングレートを有するQPSK変調の一部のMCS項目を除去し、256QAM変調のMCS項目を追加するか、または、前記後方互換MCSテーブルで、最低コーディングレートを有するQPSK変調の一部のMCS項目が変わらないように維持させ、QPSK変調または16QAM変調の一部のMCS項目を除去し、それに応じて256QAM変調のMCS項目を追加するか、または、前記後方互換MCSテーブルで、補間を通して獲得され、そのスペクトラム効率性が所定範囲内にあるMCS項目を除去し、256QAM変調のMCS項目を追加するか、または、前記256QAM変調をサポートする前記CQIテーブルは、前記後方互換CQIテーブルから一部のCQI項目を除去し256QAM変調のCQI項目を追加し、前記後方互換MCSテーブルで、前記除去されたCQI項目に対応するMCS項目を除去し256QAM変調のMCS項目を追加し/または、前記後方互換MCSテーブルで、最高コーディングレートを有する64QAM変調の一部のMCS項目を除去し、それに応じて256QAM変調のMCS項目を追加し/または前記後方互換MCSテーブルで、同一のスペクトラム効率性を有する複数のMCS項目のうち一つを除去し、それに応じて256QAM変調のMCS項目を追加することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  11. 256QAM変調をサポートする前記MCSテーブルは、前記後方互換MCSテーブルで、最低コーディングレートを有するQPSK変調の一部のMCS項目を256QAM変調のMCS項目に代替するか、または、前記後方互換MCSテーブルで、最低コーディングレートを有するQPSK変調の一部のMCS項目が変わらないように維持させ、QPSK変調または16QAM変調の一部のMCS項目を256QAM変調のMCS項目に代替するか、または、前記後方互換MCSテーブルで、補間を通して獲得され、そのスペクトラム効率性が所定範囲内にある一部のMCS項目を256QAM変調のMCS項目に代替するか、または前記256QAM変調をサポートする前記CQIテーブルは、前記後方互換CQIテーブルから一部のCQI項目を除去し256QAM変調のCQI項目を追加し、前記後方互換MCSテーブルで、前記除去されたCQI項目に対応するMCS項目を256QAM変調のMCS項目に代替し/または前記後方互換MCSテーブルで、最高コーディングレートを有する64QAM変調の一つまたは複数のMCS項目を256QAM変調のMCS項目に代替し/するか、または前記後方互換MCSテーブルで、同一のスペクトラム効率性を有する複数のMCS項目のうち一つを256QAM変調のMCS項目に代替し/または、前記後方互換MCSテーブルで、IMCS=0を有するMCS項目を保有し、IMCS>0を有する一つ以上のMCS項目を256QAM変調のMCS項目に代替し、IMCSはMCSインデックス値を示すことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  12. 256QAM変調をサポートする前記MCSテーブルは、前記後方互換MCSテーブルで、256QAM変調のMCS項目を追加することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  13. 前記UEが256QAM変調をサポートする前記MCSテーブルによって、前記MCS情報を処理する場合、前記方法は、256QAM変調をサポートするMCSテーブル内の前記報告されたMCS情報のMCSインデックスを示すために前記MCS情報により占められた複数のビットを追加するステップ、または前記UEが前記基地局から伝送されたオフセット値を受信し、前記MCS情報を処理する場合に実際に使用されたMCSテーブルを形成するために、前記オフセット値によって、256QAM変調をサポートする前記MCSテーブルから一部のMCS項目を抽出するステップを含むことを特徴とする請求項12に記載の方法。
  14. 前記UEが256QAMをサポートする場合、検出されたDCIフォーマットが正常DCIフォーマットであると、前記MCS情報を処理する場合に、256QAM変調をサポートする前記MCSテーブルを使用し、検出されたDCIフォーマットがフォールバックDCIフォーマットであると、前記MCS情報を処理する場合に、前記後方互換MCSテーブルを使用することを特徴とする請求項10乃至13のうち何れか一項に記載の方法。
  15. 前記UEが前記ダウンリンクスケジューリング情報を受信した後、前記方法は、前記MCS情報を処理する場合に前記ダウンリンクスケジューリング情報によりMCSテーブルとして指示されたPDSCHのREマッピング及びQCL構成に対応するMCSテーブルを構成するステップをさらに含み、前記PDSCHのそれぞれのREマッピング及びQCL構成に対応するMCSテーブルは基地局により事前に構成されることを特徴とする請求項10乃至13のうち何れか一項に記載の方法。
  16. 前記UEが前記ダウンリンクスケジューリング情報を受信した後、前記方法は、前記ダウンリンクスケジューリング情報を伝達する(E)PDCCHがUEにより検出されたUSSに属するかCSSに属するかによって、前記MCS情報を処理する場合に使用されるMCSテーブルを決定するステップをさらに含むことを特徴とする請求項10乃至13のうち何れか一項に記載の方法。
  17. 前記UEが前記ダウンリンクスケジューリング情報を受信した後、前記方法は前記ダウンリンクスケジューリング情報を伝達する(E)PDCCHの集積レベルに対応するMCSテーブルを前記MCS情報を処理する場合に使用されるMCSテーブルとして選択するステップをさらに含むことを特徴とする請求項10乃至13のうち何れか一項に記載の方法。
  18. 前記MCS情報を処理する場合に使用されるMCSテーブルを決定することは、(E)PDCCHのタイプが局地的であるかまたは分散されるかによることを特徴とする請求項10乃至13のうち何れか一項に記載の方法。
  19. 前記UEがダウンリンクスケジューリング情報を受信した後、前記方法は、前記ダウンリンクスケジューリング情報を伝達する(E)PDCCHがあるEPDCCH集合に対応するMCSテーブルを前記MCS情報を処理する場合に使用されるMCSテーブルとして選択するステップをさらに含み、前記UEのそれぞれのEPDCCH集合に対応する前記MCSテーブルは、前記基地局により事前に構成されることを特徴とする請求項10乃至13のうち何れか一項に記載の方法。
  20. 前記方法は、ダウンリンクサブフレームを複数の集合に分け、それぞれのダウンリンクサブフレーム集合に対して、それぞれのダウンリンクサブフレーム集合のダウンリンクデータ伝送をスケジューリングするDCIにより使用されるMCSテーブルを構成するステップをさらに含み、前記UEがダウンリンクスケジューリング情報を受信した後、前記方法は、DCI情報により使用される前記MCSテーブルを前記MCS情報を処理する場合に使用されるMCSテーブルとして選択するステップをさらに含むことを特徴とする請求項10乃至13のうち何れか一項に記載の方法。
  21. ユーザ端末装置であって、
    チャネル品質指示子(CQI)情報測定及び報告ユニット、ダウンリンクスケジューリング情報受信ユニット及びダウンリンクデータ受信及び処理ユニットを含み、前記CQI情報測定及び報告ユニットは、ダウンリンクチャネル品質指示子(CQI)情報を測定して基地局に報告するように構成され、UEは、後方互換CQIテーブルまたは256QAM変調をサポートするCQIテーブルによって前記CQI情報を報告し、前記ダウンリンクスケジューリング情報受信ユニットは、前記基地局から伝送されたダウンリンクスケジューリング情報を受信するように構成され、前記ダウンリンクデータ受信及び処理ユニットは、前記ダウンリンクスケジューリング情報に含まれたダウンリンク制御情報(DCI)の変調コーディング方式(MCS)情報によって、前記基地局から伝送されたダウンリンクデータを受信し、それに応じて処理するように構成され、前記UEは後方互換MCSテーブルまたは256QAM変調をサポートするMCSテーブルによって前記MCS情報を処理することを特徴とするユーザ端末装置。
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