JP2017510098A - ノードとシームレスに動作する256−qam対応ユーザ機器のためのメカニズム - Google Patents
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Abstract
Description
本出願は、米国特許法第119条(e)の下で2014年1月30日に出願された米国特許仮出願第61/933,861号からの優先権を主張する。上記出願の開示内容全体が、参照により本明細書に組み込まれる。
トランスポートブロックに対するソフトバッファサイズをNIRビットと示し、r番目の符号ブロックに対するソフトバッファサイズをNcbビットと示す。サイズNcbが以下のようにして得られる。ここでCはセクション5.1.2[3GPP TS 36.212]において算出される符号ブロックの数である。
もしUEがue−カテゴリ−v1020の信号を送り、DLセルに対する伝送モード9または伝送モード10で設定される場合、Nsoftは、ue−カテゴリ−v1020[6]によって示されるUEカテゴリに従ったソフトチャネルビット[4]の総数である。そうでなければ、Nsoftは、ue−カテゴリ[6]によって示されるUEカテゴリに従ったソフトチャネルビット[4]の総数である。
もし Nsoft=35982720 であれば
KC=5 であり、
そうではなく、もし Nsoft=3654144 であり、且つ、UEが、DLセルに対する最大で2以下の空間層をサポートすることが可能であれば、
KC=2 であり、
そうでなければ、
KC=1 であり、
終了する。
KMIMOは、もしもUEが、[3]のセクション7.1において定義されるような伝送モード3、4、8、9、または10に基づいた複数のPDSCH送信を受信するように設定されているならば2に等しく、そうでなければ1に等しい。
トランスポートブロックに対するソフトバッファサイズをNIRビットと示し、r番目の符号ブロックに対するソフトバッファサイズをNcbビットと示す。サイズNcbが以下のようにして得られる。ここでCはセクション5.1.2において算出される符号ブロックの数である。
もしUEがue−カテゴリ−v1020またはue−カテゴリ−v12xyの信号を送り、DLセルに対する伝送モード9または伝送モード10で設定される場合、Nsoftは、ue−カテゴリ−v1020[6]によって示されるUEカテゴリに従ったソフトチャネルビット[4]の総数である。そうでなければ、Nsoftは、ue−カテゴリ[6]によって示されるUEカテゴリに従ったソフトチャネルビット[4]の総数である。
もし Nsoft=35982720 であれば
KC=5 であり、
そうではなく、もし Nsoft=3654144 であり、且つ、UEが、DLセルに対する最大で2以下の空間層をサポートすることが可能であれば、
KC=2 であり、
そうでなければ、
KC=1 であり、
終了する。
KMIMOは、もしもUEが、[3]のセクション7.1において定義されるような伝送モード3、4、8、9、または10に基づいた複数のPDSCH送信を受信するように設定されているならば2に等しく、そうでなければ1に等しい。
Claims (20)
- ネットワーク上で進化型NodeB(eNB)と通信するユーザ機器(UE)であって、前記UEは、
現在の非256−直交振幅変調(QAM)スキームから256−QAMスキームへの切り替えを示すメッセージングをeNBから受信するアンテナと、
前記256−QAMスキームを使用するための複数のソフトチャネルビットの数および値が、前記UEが前記256−QAMスキームを使用していない場合の前記複数のソフトチャネルビットの前記数および前記値に実質的に等しくなるように、前記複数のソフトチャネルビットの総数(Nsoft)に基づいて、前記複数のソフトチャネルビットを格納するためのテーブルコンポーネントと、
を含むハードウェア処理回路を備える、UE。 - 256−QAMスキームに関連するトランスポートブロックを処理するためのロジックを備え、
前記トランスポートブロックは、前記現在の非256−QAMスキームのトランスポートブロックサイズよりも大きなサイズを有する、請求項1に記載のUE。 - 前記256−QAMスキームの無線リソース制御(RRC)設定後に、物理ダウンリンクシグナルチャネル(PDSCH)で信号を復調するための復調器を備える、請求項1に記載のUE。
- 前記メッセージングは、無線リソース制御(RRC)層シグナリングにより実行される、請求項1に記載のUE。
- 前記メッセージングは、媒体アクセス制御(MAC)層シグナリングにより実行される、請求項1に記載のUE。
- メモリを備え、
前記メモリは、前記UEが256−QAMスキームで動作していない場合の前記メモリの使用サイズと同じ使用サイズを有する、請求項1に記載のUE。 - 前記256−QAMスキームに関連する複数のダウンリンク物理層パラメータ値に従って、PDSCHで複数の信号を処理するように動作可能なプロセッサを備える、請求項1に記載のUE。
- 前記256−QAMスキームに関連するマザーコードの最大符号化レートが、非256−QAMスキームに関連する前記最大符号化レートよりも大きい、請求項1に記載のUE。
- レートマッチングパターンが、前記256−QAMスキームへの切り替えの後にも同じ状態のままである、請求項1に記載のUE。
- 前記UEが非256−QAMスキームを適用するように設定されている場合に変調および符号化スキーム(MCS)に対して破棄するパリティビットの数よりも、前記UEが前記256−QAMスキームを適用するように設定されている場合に、MCSに対してより多くのパリティビットを破棄するためのロジックを備える、請求項1に記載のUE。
- ネットワーク上で1または複数のユーザ機器(UE)と通信する進化型NodeB(eNB)であって、前記eNBは、
現在の非256−直交振幅変調(QAM)スキームから256−QAMスキームへの切り替えを示すメッセージングをUEへ送信するアンテナと、
前記256−QAMスキームを使用するための複数のソフトチャネルビットの総数(Nsoft)の数および値が、前記eNBが前記256−QAMスキームを使用していない場合の前記Nsoftの前記数および前記値に実質的に等しくなるように、前記Nsoftに基づいたメモリ使用サイズを用いてデータをエンコードするエンコーダと、
を含むハードウェア処理回路を備える、eNB。 - 前記256−QAMスキームに関連するトランスポートブロックを処理するためのロジックを備え、
前記トランスポートブロックは、前記現在の非256−QAMスキームのトランスポートブロックサイズよりも大きなサイズを有する、請求項11に記載のeNB。 - 前記256−QAMスキームの無線リソース制御(RRC)設定後に、物理ダウンリンクシグナルチャネル(PDSCH)で信号を変調するための変調器を備える、請求項11に記載のeNB。
- 前記メッセージングは、無線リソース制御(RRC)層シグナリングにより実行される、請求項11に記載のeNB。
- 前記メッセージングは、媒体アクセス制御(MAC)層シグナリングにより実行される、請求項11に記載のeNB。
- メモリを備え、
前記メモリは、前記eNBが256−QAMスキームで動作していない場合の前記メモリの使用サイズと同じ使用サイズを有する、請求項11に記載のeNB。 - 前記256−QAMスキームに関連する複数のダウンリンク物理層パラメータ値に従って、PDSCHで複数の信号をエンコードするように動作可能なプロセッサを備える、請求項11に記載のeNB。
- 前記256−QAMスキームに関連するマザーコードの最大符号化レートが、非256−QAMスキームに関連する前記最大符号化レートよりも大きい、請求項11に記載のeNB。
- レートマッチングパターンが、前記256−QAMスキームへの切り替えの後にも同じ状態のままである、請求項11に記載のeNB。
- 前記eNBが非256−QAMスキームを適用すべき場合に変調および符号化スキーム(MCS)に対して破棄するパリティビットの数よりも、前記eNBが前記256−QAMスキームを適用すべき場合に、MCSに対してより多くのパリティビットを破棄するためのロジックを備える、請求項11に記載のeNB。
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