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

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 Download PDF

Info

Publication number
JP2017510098A
JP2017510098A JP2016535224A JP2016535224A JP2017510098A JP 2017510098 A JP2017510098 A JP 2017510098A JP 2016535224 A JP2016535224 A JP 2016535224A JP 2016535224 A JP2016535224 A JP 2016535224A JP 2017510098 A JP2017510098 A JP 2017510098A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
enb
qam scheme
qam
scheme
soft
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2016535224A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6370381B2 (ja
Inventor
ダヴィドフ、アレクセイ
クウォン、ファン−ジョーン
ヴィ. モロゾフ、グレゴリー
ヴィ. モロゾフ、グレゴリー
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Intel Corp
Original Assignee
Intel Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Intel Corp filed Critical Intel Corp
Publication of JP2017510098A publication Critical patent/JP2017510098A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6370381B2 publication Critical patent/JP6370381B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/028Spatial transmit diversity using a single antenna at the transmitter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • H04L1/0013Rate matching, e.g. puncturing or repetition of code symbols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0025Transmission of mode-switching indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0008Modulated-carrier systems arrangements for allowing a transmitter or receiver to use more than one type of modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/36Modulator circuits; Transmitter circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/36Modulator circuits; Transmitter circuits
    • H04L27/362Modulation using more than one carrier, e.g. with quadrature carriers, separately amplitude modulated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/38Demodulator circuits; Receiver circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0061Error detection codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

ネットワーク上でeNBと通信するUEが説明される。このUEは、現在の非256−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、256−QAMスキームを使用するためのソフトチャネルビットの数および値が、UEが256−QAMスキームを使用していない場合のソフトチャネルビットの数および値に実質的に等しくなるように、Nsoftに基づいて、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、を備える。また、現在の非256−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、256−QAMスキームを使用するためのNsoftの数および値が、eNBが256−QAMスキームを使用していない場合のNsoftの数および値に実質的に等しくなるように、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、を備えるeNBが説明される。

Description

[優先権の主張]
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。
無線ブロードバンドデータに対する要求が益々増大している。いくつかのロングタームエボリューションアドバンス(LTE−A)に準拠した複数のスモールセル配置においてユーザ機器(UE)が経験する高配置が、ダウンリンク送信に対して、より高次の変調スキーム(例えば、256直交振幅変調(QAM)スキーム)を使用する可能性を提供する。しかしながら、追加的なより高次の変調スキームをサポートするには、現在のダウンリンク制御シグナリングにおけるいくつかの変更を必要とする。
以下に与えられる発明を実施するための形態から、および本開示の様々な実施形態の添付の複数の図面から、本開示の複数の実施形態が、より完全に理解されるだろう。しかしながら、これらは、本開示を複数の特定の実施形態に限定するものと解釈されるべきではなく、説明および理解のためだけに過ぎない。
本開示のいくつかの実施形態に従った、256直交振幅変調(256−QAM)符号化スキームに対するシームレスな動作をサポートするための、ネットワークの様々なコンポーネントを有する、ロングタームエボリューションアドバンス(LTE−A)ネットワークのエンドツーエンドネットワークアーキテクチャの1つの部分を示す。
本開示のいくつかの実施形態に従った、256−QAM符号化スキームに対するシームレスな動作をサポートすることのできる、マクロ拡張/進化型ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)地上波無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)NodeB(eNB)および複数の低電力(LP)eNBを有するLTE−Aネットワークのシナリオを示す。
本開示のいくつかの実施形態に従った、256−QAM符号化スキームに対するシームレスな動作をサポートするための複数のメカニズムを有するユーザ機器(UE)のブロック図を示す。
本開示のいくつかの実施形態に従った、256−QAM符号化スキームに対するシームレスな動作をサポートするための複数のメカニズムを有するeNBのブロック図を示す。
本開示のいくつかの実施形態に従った、256−QAM符号化スキームに対するシームレスな動作を提供するための、UEおよびeNBにより対処される、無線リソース制御(RRC)再設定アンビギュイティ期間を示すメッセージングタイムラインを示す。
リミテッドバッファレートマッチング(Limited Buffer Rate Matching:LBRM)を示す。
本開示のいくつかの実施形態に従った、図5のLBRMと比較して、より少ないパリティビットで256−QAM符号化スキームに対するシームレスな動作を提供するためのLBRMを示す。
本開示のいくつかの実施形態に従った、256−QAM符号化スキームに対するシームレスな動作を提供するための、UEおよびeNBにより実行される方法のフローチャートを示す。
本開示のいくつかの実施形態に従った、256−QAM符号化スキームに対するシームレスな動作を提供するための複数のメカニズムを有するシステムオンチップ(SoC)を示す。
以下の説明において、本開示の複数の実施形態のより完全な説明を提供すべく、様々な詳細が説明される。しかしながら、本開示の複数の実施形態は、これらの具体的な詳細が無くても実施され得ることが、当業者には明らかだろう。他の例では、本開示の複数の実施形態を不明瞭にすることを回避すべく、よく知られた複数の構造およびデバイスが、詳細にではなく、ブロック図の形式で示される。
複数の実施形態の対応する複数の図面においては、複数の信号が複数の線によって表されていることに留意されたい。いくつかの線が、より多くの構成要素の信号経路を示すべく、より太くなっていることがある。および/または、主要な情報の流れの方向を示すべく、1または複数の端部に矢印を有することがある。そのような表示は、限定的であることが意図されるものではない。むしろ、複数の線は、回路または論理ユニットのより容易な理解のために、1または複数の例示的な実施形態に関連して使用されるものである。設計上の要求または優先事項によって規定される、ここに表された任意の信号は、いずれの方向にも移動し得る1または複数の信号を実際には含んでよく、任意の適切なタイプの信号スキームで実装され得る。
明細書を通じて、また複数の請求項において、"接続され"という用語は、如何なる中間デバイスも存在しない、接続されている複数の物体間での直接の電気的接続または無線接続を意味する。"結合され"という用語は、接続されている複数の物体間での直接の電気的接続または無線接続、もしくは、1または複数の受動的または能動的な中間デバイスを介しての間接的な接続のいずれかを意味する。"一の"、"1つの"、および"その"の意味は、複数形の参照を含む。"〜において"の意味は、"〜中"および"〜上"を含む。
"実質的に"、"近く"、"およそ"、"近辺"、および"約"という用語は、一般的に、ターゲット値の+/−20%以内にあることを指す。そうでないことが特定されていない限り、共通のオブジェクトを説明するための"第1"、"第2"、および"第3"等の順序を示す形容詞の使用は、複数の同様なオブジェクトの異なる例が参照されていることを単に示すだけであり、そのように説明される複数のオブジェクトが、時間的に、空間的に、ランク順に、または任意の他の態様のいずれかで、所与の順序でなければならないと暗示することが意図されるものではない。
図1Aは、本開示のいくつかの実施形態に従った、256直交振幅変調(256−QAM)符号化スキームに対するシームレスな動作をサポートするための、ネットワークの様々なコンポーネントを有する、ロングタームエボリューションアドバンス(LTE−A)ネットワークのエンドツーエンドネットワークアーキテクチャ100の1つの部分を示す。
いくつかの実施形態において、ネットワークアーキテクチャ100は、コアネットワーク101、無線アクセスネットワーク(RAN)102、インタフェース103、動的ホスト構成プロトコル(DHCP)アプリケーション(App.)サーバまたはドメインネームシステム(DNS)App.サーバ107、ルータ108、ファイアウォール109、およびインターネット110を備える。
コアネットワーク101の例は、進化型パケットコア(EPC)であり、システムアーキテクチャエボリューション(SAE)コアともまた呼ばれる。RAN102の例は、進化型ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)地上波無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)である。インタフェース103の例はSIインタフェースである。様々な実施形態を曖昧にしないように、コアネットワーク101の1つの部分のみ、並びにRAN102が例示されている。コアネットワーク101は、パケットデータネットワークゲートウェイ(PDN GWまたはPGW)101a、サービングゲートウェイ(サービングGWまたはSGW)101b、およびモビリティ管理エンティティ(MME)101cを含む。PGW101aとSGW101bとの間のインタフェースはS5である。SGW101bとMME101cとの間のインタフェースはS11である。
PDN GW101a(ここではまたPGWとも呼ばれる)は、パケットデータネットワーク(PDN)に向けてSGiインタフェースを終端させる。PDN GW101aは、EPC101と外部PDN(図示せず)との間で複数のデータパケットを送付し、ポリシー実施およびデータ収集の請求に対するキーノードであり得る。これはまた、非LTEネットワークアクセスでのモビリティに対するアンカーポイントも提供し得る。外部PDNは、任意の種類のインターネットプロトコル(IP)ネットワーク、並びにIPマルチメディアサブシステム(IMS)ドメインであることができる。いくつかの例において、PDN GW101aおよびサービングGW101bは、1つの物理的なノードで実現され得る。いくつかの例において、PDN GW101aおよびサービングGW101bはまた、複数の個別の物理的なノードでも実現され得る。
サービングGW101b(ここではまたSGWとも呼ばれる)は、RAN102に向けてインタフェースを終端させる。さらに、サービングGW101bは、RAN102とコアネットワーク101との間で複数のデータパケットを送付する。SGW101bは、複数のeNB間の複数のハンドオーバに対するローカルなアンカーポイントであり得る。
MME101cは、機能において、レガシーサービング汎用パケット無線サービス(GPRS)サポートノード(SGSN)の制御プレーンと同様である。MME101cは、ゲートウェイ選択およびトラッキングエリアリスト管理のような、アクセスにおける複数のモビリティ態様を管理する。SGW101bおよびMME101cは、1つの物理的なノードで、あるいはまた、複数の個別の物理的なノードで実現され得る。
RAN102(ここではまたE−UTRAN102とも呼ばれる)は、1または複数のUE104と通信するための、(複数の基地局として機能し得る)複数の拡張/進化型NodeB(eNodeBまたはeNBと略記する)102a/b/c/dを含む。eNB102a/b/c/dは、マクロeNB101b/cおよび低電力(LP)eNB102a/dより成る。eNBはLTE規格のE−UTRAの要素であり、UMTSのUMTS地上波無線アクセス(UTRA)における要素NodeBの進化型である。UMTSは、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーションズ(GSM(登録商標))規格に基づいた複数のネットワークに対する第3世代のモバイルセルラーシステムである。これは、複数のGSM(登録商標)ネットワークにおける基地局(BTS)と同様に、複数のUEと直接通信する携帯電話ネットワークに接続されるハードウェアである。従来、NodeBは最小限の機能性を有し、無線ネットワークコントローラ(RNC)によって制御される。しかしながら、eNBにより、個別のコントローラ要素が存在しない。これは、アーキテクチャを単純化し、より少ない応答時間を可能にする。
eNBは、SAEコア(EPCとしてもまた知られている)およびその他複数のeNBとインタフェース接続する。例えば、eNB102bは、制御プレーントラフィックのために、MME101cとのS1−MMEインタフェース上でS1−APプロトコルを使用する。eNBはまた、GPRSトンネリングプロトコル(GTP−U)も使用する。これは、ユーザプレーントラフィックのための、SGWとのS1−Uインタフェース上での、GPRSコアネットワークプロトコルの画定IPベースプロトコルである。S1−MMEおよび複数のS1−Uインタフェースは集合的にS1インタフェース103として知られ、これらは、eNB102b/cからEPC101へのインタフェースを表す。
複数のeNB(例えばマクロ102b/cおよびLP102a/d)は、無線インタフェースプロトコルを決定する。複数のeNBは、UE104にとって最初の接点であり得る。いくつかの実施形態において、eNBは、データパケットスケジューリング、モビリティ管理、無線ベアラー管理、並びに、アップリンクおよびダウンリンク動的無線リソース管理のような複数のRNC機能を含む、RAN102に対する様々な論理的役割を果たし得る。eNB102a/b/c/dの実施形態が、図3を参照して説明される。
図1Aに戻って参照すると、いくつかの実施形態において、複数のUE104は、複数の直交周波数分割多重(OFDM)通信信号を使用し、OFDM通信技術に従ったマルチキャリア通信チャネルを通じて、eNB102a/b/c/dと通信するように構成されてよい。複数のOFDM信号は、多くの直交サブキャリアを含み得る。OFDMは、複数のキャリア周波数にてデジタルデータをエンコードする方法である。
いくつかの実施形態において、UE104は、通信のためにエンドユーザによって直接使用される任意のデバイスであってよい。これは、ハンドヘルド電話、モバイルブロードバンドアダプタが装備されたラップトップコンピュータ、または、任意の他のデバイスであり得る。UE104は基地局、例えば、ETSI 125/136シリーズおよび3GPP 25/36シリーズの仕様書で特定されるようなNodeB/eNodeB102aと接続する。UE104は、複数のGSM(登録商標)システムにおける移動局(MS)にほぼ対応する。様々なベアラー(すなわちキャリア)が、例えば、UE104からインターネット110へのエンドツーエンドサービスを提供すべく使用される。UE104の一実施形態が、図2および図8を参照して説明される。
図1Aに戻って参照すると、いくつかの実施形態においては、S1インタフェース103が、EPC101とRAN102とを分けるインタフェースである。S1インタフェース103は2つの部分に分割される。第1の部分においては、S1−Uが、eNB102b/cとSGW101bとの間でトラフィックデータを伝える。第2の部分はS1−MMEであり、eNB102b/cとMME101cとの間のシグナリングインタフェースである。X2インタフェースが、eNB102b/c間のインタフェースである。X2インタフェースは2つの部分、X2−CおよびX2−Uを含む。X2−Cは、eNB101b/c間の制御プレーンインタフェースであり、X2−Uは、eNB101b/c間のユーザプレーンインタフェースである。
複数のLTEネットワークが、同種および異種ネットワークに分類され得る。複数の同種ネットワークにおいて、eNBはマクロeNB101b/cまたはマクロセル101b/cであってよい。マクロeNB101b/cは、セル中の複数のUEに対する無線カバレッジを提供し得る。ここでの"セル"という用語は、一般的に、複数のUEがマクロノードと通信するカバレッジ範囲を指す。複数の同種ネットワークとは対照的に、複数の異種ネットワークは、マクロeNB101b/cでの高トラフィック負荷を処理し得る。この高トラフィック負荷は、複数のUE104の増大した使用および機能性によるものであり得る。複数の異種ネットワークは、重複する複数のマクロを含んでよい。例えば、計画された複数の高電力マクロノード(複数のマクロeNBまたは複数のマクロセル)の層が、低電力(LP)eNB101a/dの複数の層によって重ねられてよい。LP eNB101a/dは、マクロeNB101b/cのカバレッジエリア/範囲(すなわちセル)内において、十分に計画されていない態様で、または完全に協調性の無い態様でさえ、配置され得る。
複数のLPノードはまた、複数のLPセル、スモールセル、スモールノード、または低電力ノードと呼ばれ、屋外の複数の信号が十分に到達しない屋内の複数のエリアへとカバレッジを拡張すべく通常使用される。複数のLPセルはまた、空港のような、電話の使用量が非常に多い複数のエリアにおいて、ネットワーク容量を追加すべく使用される。LP eNBという用語は、フェムトセル(またはフェムトeNB)、ピコセル(またはピコeNB)、またはマイクロセル(マイクロeNB)、複数のスモールeNB、複数のホームeNB、等のような、ナロワーセル(すなわち、マクロセルよりも狭い)を実装するための、任意のより低電力のeNBを指す。複数のフェムトセルeNBは、通常、移動体通信事業者により、その住宅用顧客または法人顧客に対して提供される。フェムトセルは、一般的に住宅用ゲートウェイのサイズである。これは、典型的には、ユーザのブロードバンドラインに接続する。フェムトセルがブロードバンドラインにプラグ接続された場合、これは、移動体事業者のモバイルネットワークに接続する。その後、接続されたフェムトセルは、複数の住宅用フェムトセルに対して、例えば30から50メートルの追加のカバレッジを提供する。従って、LP eNB(例えば102a/d)がフェムトセルeNBであり得る。何故ならば、これはPGW101aを介して結合されるからである。
同様に、ピコセルは、企業のオフィス、ショッピングエリア、または航空機等のような、小さなエリアを通常カバーする無線通信システムである。ピコセルeNBは、X2リンクを介して別のeNBに結合することができる。例えば、ピコセルeNBは、その基地局コントローラ(BSC)を介してマクロeNB102bに結合することができる。従って、LP eNB(例えば102a/d)がピコセルeNBによって実現され得る。ピコセルeNBによってLP eNB101aを実現する1つの理由は、LP eNBが、X2インタフェースを介してマクロeNB102cと結合されていることである。複数のピコセルeNBまたはその他複数のLP eNBが、マクロeNBのいくつかの特徴または全ての特徴を組み込んでよい。いくつかの場合、複数のピコセルeNBまたはその他複数のLP eNBは、アクセスポイント(AP)、基地局(BS)、またはエンタープライズフェムトセルと呼ばれる。
カバレッジおよび/または負荷容量を増大させることに加えて、いくつかのスモールセル配置において複数のUEが経験するノードへの近さおよび好ましい配置が、ダウンリンク送信に対して、複数のより高次の変調(HOM)スキームを使用する可能性を提供する。例えば、3GPPにおける現在の複数の変調スキームが64QAMにおいてピークに達するのに対し、改善された近さおよび配置は、256−QAMを可能にするだろう。
いくつかの場合、eNB102a/b/c/dからUE104へのダウンリンク送信のために、ダウンリンクリソースグリッドが使用される。ダウンリンクリソースグリッドは、時間周波数グリッドであってよい。時間周波数グリッドは、それぞれのスロットにおけるダウンリンクの物理リソースである。このような時間周波数プレーン表現が、複数のOFDMシステムに対して使用される。時間周波数リソースグリッドは、複数の列および複数の行から形成される。時間周波数リソースグリッドの各列および各行は、それぞれ、1つのOFDMシンボルおよび1つのOFDMサブキャリアに対応する。
時間領域における時間周波数リソースグリッドの持続時間は、時間領域において、無線フレームにおける1つのスロットに対応する。時間周波数リソースグリッドにおける最小の時間周波数単位は、リソースエレメントと呼ばれる。各時間周波数リソースグリッドは、多くのリソースブロックを含む。複数のリソースブロックが、複数のリソースエレメントに対して、複数の特定の物理チャネルのマッピングを記載する。各リソースブロックは、複数のリソースエレメントの集まりを含む。周波数領域において、複数のリソースエレメントの集まりは、現在の許容リソースの最小の量を表す。そのような複数のリソースブロックを介して伝達される、多くの異なる物理ダウンリンクチャネルが存在する。例えば、複数の物理ダウンリンクチャネルは、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)および物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)であることができる。
PDSCHはユーザデータをUE104へ伝える。PDSCHはまた、より上位層のシグナリングをUE104(例えばUE1)へ伝える。PDCCHは、PDSCHに関する複数のリソース割り当ておよび搬送フォーマットについての情報を伝える。PDCCHはまた、アップリンク共有チャネルに関するリソース割り当て、搬送フォーマット、およびハイブリッド自動再送要求(H−ARQ)情報についてUE104に知らせる。一般的に、ダウンリンクスケジューリング(すなわち、セル内の複数のUE104に対して制御および共有チャネルリソースブロックを割り当てること)が、eNB(例えば、1または複数のeNB102a/b/c/d)において実行される。このダウンリンクスケジューリングは、複数のUE104からeNB102a/b/c/dへとフィードバックされるチャネル品質情報に基づいている。その後、ダウンリンクリソース割り当て情報が、UE104に対して使用される(または割り当てられる)制御チャネル(すなわちPDCCH)上で、UE104(例えばUE1)へと送信される。
制御情報を伝達すべく、PDCCHは複数の制御チャネルエレメント(CCE)を使用する。複数のPDCCH複素数シンボルが、複数のリソースエレメントに対してマッピングされる前に、4つ組にまず編成される。これらの4つ組は、その後、レートマッチングのためのサブブロックインタリーバを使用して順序を変えられる。各PDCCHは、これらのCCEの1または複数を使用して送信される。各CCEは、4つの物理リソースエレメントの9つの組に対応する。複数の物理リソースエレメントによるこれらの組は、複数のリソースエレメントグループ(REG)として知られている。1つの例においては、4つの4位相シフトキーイング(QPSK)シンボルが、それぞれのREGに対してマッピングされる。ダウンリンク制御情報(DCI)のサイズおよびチャネル状態に応じて、1または複数のCCEを使用してPDCCHは送信され得る。
LTEダウンリンクにおいて、eNB(例えばeNB102a/b)は、1または複数の同期信号およびシステム情報を伝える信号を周期的に送信する。1または複数の同期信号の複数の例は、プライマリ同期信号(PSS)およびセカンダリ同期信号(SSS)である。システム情報を伝える複数の信号の複数の例は、複数の物理ブロードキャストチャネル(PBCH)信号である。LTEダウンリンク送信は、複数のサブフレームがたとえ空であったとしても(すなわち、データが送信されていない場合でも)、どのサブフレームにも共通基準信号(CRS)を含む。
UE(例えばUE104)は、まず、物理セル識別子(PCI)、フレーム同期情報、および複数のシステム情報ブロックを読み出すための時間スロットを、eNBから取得する。UE104が特定の周波数チャネルに現在チューニングされている場合、これは、サブフレームレベルで同期するべくPSSを読み出す。PSSは、eNB102a/bによって周期的に送信される。それにより、UE104が、eNB102a/bと定期的に(または周期的に)同期される。その後UE104は、PSSと同じサブフレームにあるSSSを読み出す。UE104は、SSSから、物理層セル識別グループ数を実現する。SSSは、eNB102a/bによって周期的に送信される。それにより、UE104は、SSSを使用してeNB102a/bと定期的に(または周期的に)同期される。所与のセルに対するPCIをUE104がひとたび知ると、これはまた、CRSのような複数のセル基準信号の位置もまた知ることとなる。複数の基準信号は、チャネル推定手順、セル選択手順、セル再選択手順、および、ハンドオーバ手順に使用される。
複数のLTEネットワークにおける追加的な複数の変調スキーム(例えば256−QAM)をサポートすべく、複数のダウンリンク制御シグナリングフォーマットが、変調および符号化スキーム(MCS)を示すために変化しなくてはならないだろう。同様に、追加的な変調スキーム(例えば256−QAM)に対応するリンク品質についてのチャネル品質指標(CQI)を報告するために、複数のアップリンク制御情報(UCI)シグナリングフォーマットが変更されなくてはならないだろう。
3GPPにおける現在の複数の変調スキームは、64−QAMまで拡張する。しかしながら、いくつかのスモールセル配置において複数のUEが経験する高配置は、より高次の変調スキーム(例えば256−QAM)を使用する可能性を提供する。いくつかの場合、ダウンリンクおよびアップリンク制御情報の対応する複数のフィールド中に追加的な複数のビットを追加することによって、現在のシグナリングを単純に拡張することは望ましくない。現在のシグナリングを単純に拡張することは、追加的なシグナリングオーバヘッドおよび複数のアップリンク制御メッセージ(例えば物理アップリンク制御チャネル(PUCCH))のいくつかに対するアップリンクカバレッジへの悪影響の可能性があるために、望ましくない。
従来のシステムにおいては、複数のソフトチャネルビットを格納するUEの能力に基づいて(すなわちNsoftに基づいて)、レートマッチングパターンが導出される。256−QAMの無線リソース制御(RRC)設定の間(すなわち、図4を参照して説明されるようなRRC設定アンビギュイティ期間)、(レートマッチングパターンを導出すべく使用される)Nsoftの実際の値が、eNB上とUE上とで異なることがあり得る。Nsoftの値におけるこの不整合は、そのアンビギュイティ期間中、正確なPDSCH復調を妨げ得る。この問題に対処すべく、いくつかの実施形態においては、UEにおける256−QAM設定および256−QAMサポートを問わず、同じNsoftが、レートマッチングパターンを導出すべく使用される。このような複数の実施形態においてUE104は、レートマッチングパターンの決定に対して256−QAMスキームをサポートしていない、関連するUEのNsoftと同じNsoft値を使用する。
いくつかの実施形態において、ここで説明されるメカニズムは、複数の256−QAM MCSに対する複数のパリティビットの追加の破棄を犠牲にして、256−QAMの設定の間に、UE104がレートマッチングパターンにおけるアンビギュイティを回避することを可能にする。このような複数の実施形態において、256−QAMのRRC設定の間、PDSCHの正確な復調が容易にされる。
図1Bは、本開示のいくつかの実施形態に従った、256−QAM符号化スキームに対するシームレスな動作をサポートすることのできる、マクロeNB101bおよび複数のLP eNB101aを有する、LTE−Aネットワークのシナリオ120を示す。その他の任意の図面の複数の要素と同じ参照番号(または名称)を有する図1Bのこれらの要素は、そのように説明されたものと同様な任意の態様で動作または機能することができるが、そのようなものに限定はされないことを指摘しておく。
ここでは、マクロセル121がマクロeNB101bによってサービスされるのに対し、LPセル122aおよび122bは複数のLP eNB101aによってサービスされる。LPセル122aおよび122bを有する1つの理由は、サービスしている複数のローカルUE104に対して、複数の小さな区域におけるスループットを改善するためである。いくつかの場合、シナリオ120の上側のセルに示されるように、マクロセル121は非重複型のセルである(すなわち、マクロセル121がスモールセル122aおよび122bと重なり合わない)。いくつかの場合、シナリオ120の下側のセルにおける破線のセル境界によって示されるように、マクロセル121は、スモールセル122aおよび122bと重なり合う。マクロeNB101bは、キャリア周波数f1を使用してUE104へ複数の信号を送信し得る。これに対して複数のLP eNB101aは、キャリア周波数f1またはf2を使用して、それらの対応するセル内において、それらのローカルUE104へ複数の信号を送信し得る。いくつかの例において、f2はf1よりも高くてよい。例えば、f2は3.5GHzであり、f1は2GHzである。
いくつかの実施形態において、UE104は、現在の非256−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eNB101bから受信する。いくつかの実施形態においては、そのようなメッセージングを受信することに応答して、256−QAMスキームを使用するためのソフトチャネルビットの数および値が、UEが256−QAMスキームを使用していない場合のソフトチャネルビットの数および値に実質的に等しくなるように、UE104は、Nsoftに基づいて複数のソフトチャネルビットを使用する。
いくつかの実施形態においてeNB101bは、現在の非256−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UE104へ送信する。いくつかの実施形態においては、256−QAMスキームを使用するためのNsoftの数および値が、eNBが256−QAMスキームを使用していない場合のNsoftの数および値に実質的に等しくなるように、eNB101bが、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。ここで、マクロセル121およびスモールセル122aおよび122bに対して、様々な実施形態が適用可能である。
図2は、本開示のいくつかの実施形態に従った、256−QAM符号化スキームに対するシームレスな動作をサポートするための複数のメカニズムを有するUE200(例えばUE104)のブロック図を示す。その他の任意の図面の複数の要素と同じ参照番号(または名称)を有する図2のこれらの要素は、そのように説明されたものと同様な任意の態様で動作または機能することができるが、そのようなものに限定はされないことを指摘しておく。
いくつかの実施形態において、UE200は、物理(PHY)層回路202、媒体アクセス制御(MAC)回路203、プロセッサ204、メモリ205、パケットフィルタ206、およびテーブルコンポーネント208を含んでよい。複数の実施形態を曖昧にしないように、UE200の高レベルの簡略化されたアーキテクチャが説明される。当業者であれば、示されているものに加えて、完全なUEを形成すべく、その他複数のコンポーネント(図示せず)もまた使用されることを理解するだろう。いくつかの実施形態において、PHY層回路202は、複数の信号をeNB102a/b/c/dおよびその他複数のeNBへ送信し、また、これらから受信するための送受信機207を含む。送受信機207はまた、複数の信号を、1または複数のアンテナ201を使用して、他の複数のUEまたは他の複数のデバイスへと送信し、また、これらから受信する。いくつかの実施形態において、MAC回路203は無線媒体へのアクセスを制御する。プロセッサ204およびメモリ205は、いくつかの実施形態を参照して説明される複数の動作を実行するように構成される。
いくつかの実施形態において、テーブルコンポーネント208は、UEにおける256−QAM設定および256−QAMサポートを問わず、レートマッチングパターンを導出すべく使用されるものと同じNsoftを格納するために使用される。このような複数の実施形態においてUE200は、レートマッチングパターンの決定に対して256−QAMスキームをサポートしていない、関連するUEのNsoftと同じNsoft値を使用する。いくつかの実施形態においては、256−QAMスキームを使用するためのソフトチャネルビットの数および値が、UEが256−QAMスキームを使用していない場合のソフトチャネルビットの数および値に実質的に等しくなるように、Nsoftに基づいて複数のソフトチャネルビットを格納するために、テーブルコンポーネント208が使用される。
いくつかの実施形態において複数のアンテナ201は、モノポールアンテナ、ダイポールアンテナ、ループアンテナ、パッチアンテナ、マイクロストリップアンテナ、共面導波アンテナ、または、複数の無線周波数(RF)信号を送信するのに適切な複数の他のタイプのアンテナを含む、1または複数の指向性または全方向性のアンテナを備えてよい。いくつかのマルチ入力マルチ出力(MIMO)実施形態において、複数のアンテナ201は、空間ダイバーシティを利用すべく離される。いくつかの実施形態においてアンテナ201は、現在の非256−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。
いくつかの実施形態においてUE200は、256−QAMスキームのRRC設定後に、PDSCHで信号を復調するための復調器を備える。いくつかの実施形態においては、RRC層シグナリングによってメッセージングが実行される。いくつかの実施形態においてメッセージングは、MAC回路203を使用したMAC層シグナリングによって実行される。いくつかの実施形態においてメモリ205は、UEが256−QAMスキームで動作していない場合のメモリの使用サイズと同じ使用サイズを有する。いくつかの実施形態においてプロセッサ204は、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である。
いくつかの実施形態においては、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(すなわち、ラップアラウンド前の符号レート)が、非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よりも大きい。いくつかの実施形態においては、レートマッチングパターンが、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。いくつかの実施形態においてUE200は、UE200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MCSに対して破棄するパリティビットの数よりも、UE200が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。図8は、UE104の別の実施形態を記載する。
図3は、本開示のいくつかの実施形態に従った、256−QAM符号化スキームに対するシームレスな動作をサポートするための複数のメカニズムを有するeNB300(例えばeNB102a/b/c/dのうちの1つ)のブロック図を示す。いくつかの実施形態において、eNB300は固定式の非モバイルデバイスであり得ることに留意すべきである。その他の任意の図面の複数の要素と同じ参照番号(または名称)を有する図3のこれらの要素は、そのように説明されたものと同様な任意の態様で動作または機能することができるが、そのようなものに限定はされないことを指摘しておく。
いくつかの実施形態においてeNB300は、PHY層回路302、MAC回路303、プロセッサ304、メモリ305、およびエンコーダ308を含んでよい。複数の実施形態を曖昧にしないように、eNBの高レベルの簡略化されたアーキテクチャが説明される。当業者であれば、示されているものに加えて、完全なeNBを形成すべく、その他複数のコンポーネント(図示せず)もまた使用されることを理解するだろう。いくつかの実施形態においてPHY層回路302は、複数の信号をeNB102a/b/c/dおよびその他複数のeNBへ送信し、これらから受信するための送受信機307を含む。送受信機307はまた、複数の信号を、1または複数のアンテナ301を使用して、他の複数のUEまたは他の複数のデバイスへと送信し、また、これらから受信する。いくつかの実施形態において、MAC回路303は無線媒体へのアクセスを制御する。いくつかの実施形態において、プロセッサ304およびメモリ305は、いくつかの実施形態を参照して説明される複数の動作を実行するように構成される。
いくつかの実施形態においては、256−QAMスキームを使用するためのNsoftの数および値が、eNBが256−QAMスキームを使用していない場合のNsoftの数および値に実質的に等しくなるように、eNB300は、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308を備える。いくつかの実施形態においては、UEにおける256−QAM設定および256−QAMスキームサポートを問わず、同じNsoftが、レートマッチングパターンを導出すべく使用される。
いくつかの実施形態において複数のアンテナ301は、モノポールアンテナ、ダイポールアンテナ、ループアンテナ、パッチアンテナ、マイクロストリップアンテナ、共面導波アンテナ、または、複数のRF信号を送信するのに適切な複数の他のタイプのアンテナを含む、1または複数の指向性または全方向性のアンテナを備えてよい。いくつかのMIMOの実施形態において、複数のアンテナ301は、空間ダイバーシティを利用すべく離される。いくつかの実施形態においてアンテナ301は、現在の非256−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UE104/200へ送信する。
いくつかの実施形態においてeNB300は、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る。いくつかの実施形態において、256−QAMスキームに関連するトランスポートブロックのサイズは、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い。いくつかの実施形態においてeNB300は、256−QAMスキームのRRC設定後に、PDSCHで信号を変調する変調器を備える。いくつかの実施形態においては、RRC層シグナリングによってメッセージングが実行される。いくつかの実施形態においては、MAC回路303を使用したMAC層シグナリングによってメッセージングが実行される。いくつかの実施形態においてメモリ305は、eNB300が256−QAMスキームで動作していない場合のメモリの使用サイズと同じ使用サイズを有する。
いくつかの実施形態においてプロセッサ304は、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である。いくつかの実施形態においては、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最大符号化レートよりも大きい。いくつかの実施形態においては、レートマッチングパターンが、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。いくつかの実施形態においてeNB300は、eNB300が非256−QAMスキームを適用すべき場合にMCSに対して破棄されるパリティビットの数よりも、eNB300が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。
UE200およびeNB300は、いくつか別個の機能要素を有するものとしてそれぞれ説明されているが、これらの機能要素のうちの1または複数が組み合わされてよく、また、ソフトウェアで構成された複数の要素および/またはその他複数のハードウェア要素の組み合わせによって実装されてよい。本開示のいくつかの実施形態において、複数の機能要素が、1または複数の処理要素上で動作している1または複数の処理を参照することができる。ソフトウェアおよび/またはハードウェアで構成された複数の要素の複数の例は、複数のデジタルシグナルプロセッサ(DSP)、1または複数のマイクロプロセッサ、複数のDSP、複数のフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、複数の特定用途向け集積回路(ASIC)、複数の無線周波数集積回路(RFIC)、等を含む。
図4は、本開示のいくつかの実施形態に従った、256−QAM符号化スキームに対するシームレスな動作を提供すべく、UE104およびeNB102a/bによって対処される、RRC再設定アンビギュイティ期間を示すメッセージングタイムライン400を示す。その他の任意の図面の複数の要素と同じ参照番号(または名称)を有する図4のこれらの要素は、そのように説明されたものと同様な任意の態様で動作または機能することができるが、そのようなものに限定はされないことを指摘しておく。
今日のLTEネットワークでは、現在のチャネル状態(すなわち、使用すべき変調スキームの次数を示す)がUEによって推定される。その後UEは、その現在の状態に対応するチャネル品質指標(CQI)値を選択する。第3世代パートナシッププロジェクト技術仕様書(3GPP TS)36.213の表7.2.3−1は、16個のMCSを含む4ビットのCQIテーブルを定義する。UEは、16個のMCSのうちから、現在のダウンリンクチャネル状態に対して最も適切(または最大限サポート可能)であるとみなされる1つのMCSを選択する。その後UEは、選択されたMCSに対応するeNBへ、選択されたCQI値を提供する。16個のMCSのそれぞれに対するCQIインデックスがCQIテーブル中に定義される。
3GPP TSにおいて現在定義されているように、その後eNBは、PDSCH送信等の通信用にMCSを選択するために、このCQIインデックスを使用する。eNBは、3GPP TS 36.213の表7.1.7.1−1において定義されるMCSテーブルから、1つのMCSを選択する。選択されたMCSに対応するMCSインデックス(IMCS)が、PDCCHでUEへ通信される。その後UEは、対応する通信用にこのMCSを使用する。変調次数(Q)およびPDSCHで使用されるトランスポートブロックサイズ(TBS)を決定すべく、仕様書(具体的に、3GPP TS 36.213の表7.1.7.1−1)に符号化された表と併せて、UEは、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットで受信されたこのIMCS値を使用する。
その後UEは、決定された変調次数およびTBSに基づいて、PDSCHを受信および復号化することができる。前述のように、3GPPにおける現在の複数の変調スキームが64−QAMでピークに達するのに対し、この改善された近さおよび配置は、256−QAM符号化スキームを可能にするだろう。これは、現在の(またはレガシー)CQIテーブル(すなわち、表7.2.3−1)および現在の(またはレガシー)MCSテーブル(すなわち、3GPP TS 36.213の7.1.7.1−1)が、64−QAM符号化スキームまでしかサポートしないことを意味する。LTE仕様書の新たなバージョンにおける256−QAM符号化による、より上位の複数のMCSをサポートするための新たなCQIテーブルおよび新たなMCSテーブルが、同時係属且つ共同所有され、2014年9月26日に出願された米国特許出願第14/498,503号において提案されている。その内容全体が参照により本明細書に組み込まれる。
メッセージングタイムライン400において、4つの時点、t1からt4が示されている。t1において、eNB101bがRRC接続設定メッセージをUE104へ送信する。この接続設定メッセージは、UE104に対し、非256−QAMスキームから256−QAMスキームへと切り替えるよう命令する。いくつかの実施形態において、eNB101bによってUE104へ送信されたRRCメッセージは、UE104に対して、256−QAM MCS TBSへと切り替えるよう示す。t2においてUE104は、このメッセージを受信し、eNB101bによって示される新たな設定を適用する。t3においてUE104は、eNB101bへ設定メッセージを送信する。t4においてeNB101bは、UE104から確認メッセージを受信する。
256QAM MCS/TBSテーブルへの切り替えを示すRRC接続再設定メッセージを送信した後、eNBは、UEが新たな設定をいつ適用するかを正確には知り得ない。t1からt4の間のこの期間は、RRCアンビギュイティ期間と呼ばれる。そのようなRRCアンビギュイティ期間中、eNBにおいて使用されるMCS/TBSは、UEによって適切には解釈され得ない。RRC設定アンビギュイティのこの問題は、同時係属且つ共同所有され、2014年9月26日に出願された米国特許出願第14/498,503号にて提案される解決法により解決される。
このアンビギュイティの問題を回避する1つの方法は、レガシーおよび256QAM MCS/TBSテーブルの間で共通な複数のMCSに対して、複数のMCSインデックスが同じになるような方法で、MCS/TBSテーブル中の複数のMCSにインデックスを付けることである。しかしながら、レートマッチングパターンにおいては、依然としてRRC設定アンビギュイティが生じ得る。レートマッチングパターンは、循環バッファのどこにラップするかを示す。
いくつかの実施形態において、RRC設定アンビギュイティは、256−QAMスキームを使用するためのソフトチャネルビットの数および値が、UEが256−QAMスキームを使用していない場合のソフトチャネルビットの数および値に実質的に等しくなるように、Nsoftに基づいて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をUE104中に有することによって、レートマッチングパターン中で解決される。いくつかの実施形態においては、256−QAMスキームを使用するためのNsoftの数および値が、eNBが256−QAMスキームを使用していない場合のNsoftの数および値に実質的に等しくなるように、eNB101bのエンコーダが、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。
いくつかの実施形態においては、256−QAMスキームのRRC設定後(すなわちt4の後)、eNB101a/bの変調器が、PDSCHで信号を変調する。いくつかの実施形態においては、256−QAMスキームのRRC設定後(すなわち、t4の後)、UE104の復調器が、変調された信号をPDSCHで復調する。
図5は、リミテッドバッファレートマッチング(LBRM)500を示す。レートマッチング手順が3GPP TS 36.212中で特定される。LBRMに従って、(下記の表1により定義されるように)複数のソフトチャネルビットに対してUEにおけるストレージ要求が低減される。制限されたバッファサイズに対する複数のNsoft値が3GPP TS 36.306中に定義されている。ストレージまたはメモリ使用は、複数のシステマティックビット501および対応する複数のパリティビット502を含む。循環バッファのより早いラップアラウンド503を強制することにより、ストレージ要求が低減される(すなわち、複数のパリティビット用に確保されたブランク領域504によって示されるように、複数のパリティビット502が低減される)。ラップアラウンド点(またはレートマッチング)が、情報エレメント(IE)ue−カテゴリシグナリングを使用することによって提供される、利用可能なソフトバッファサイズNsoft(すなわち、ソフトチャネルビットの総数)に基づいて計算される。
表1は、3GPP TS 36.306のLTE Rel−10によってサポートされた、異なる複数のUEカテゴリに対する複数の物理層パラメータを示す。
Figure 2017510098
今日、Rel−10 UEは、IE ue−カテゴリ−v1020を使用したネットワークに対して複数のUEカテゴリの信号を送り、また、IE ue−カテゴリ−v1020における信号を送られた複数のUEカテゴリに応じて、カテゴリ4または5を示す。IE ue−カテゴリにおける複数のUEカテゴリはRel−8/9カテゴリ(Cat 1−5)であり、IE ue−カテゴリ−v1020におけるそれらはRel−10カテゴリ(Cat 6−8)である。Rel−8/9ネットワークに対するRel−10 Cat 6−8 UEの後方互換性アクセスを提供すべく、2つのUEカテゴリのシグナリングが必要である。ここでeNBはCat 1−5のみを解釈することができる。
UEカテゴリのパラメータNsoftは、通常、マザーコードの符号化レート(すなわち、ラップアラウンド点503の前の符号レート)を保証すべく選択される。ここで、符号化レートは、最大サイズのトランスポートブロックに対しておよそ0.6である。3GPP TS 36.212はレートマッチングパターンの決定(すなわち、循環ソフトバッファサイズ)を以下のように特定する。
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。
Figure 2017510098
Figure 2017510098
ここでNIRは、
Figure 2017510098
に等しい。ここで、
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
=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、
=2 であり、
そうでなければ、
=1 であり、
終了する。
MIMO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。
3GPP TS 36.212仕様書は、レートマッチングパターンがNsoft値に依存することを示す。Nsoft値自身は両側における(すなわち、eNBおよびUEにおける)UEカテゴリに依存する。例えば、Nsoftは、256−QAMスキームが設定される場合に、より大きくなり得る。その場合、このNsoft値でのeNBとUEとの間のあらゆるアンビギュイティが、いくつかの場合において複数のPDSCHパケットの正確な復号化を妨げるだろう。そのような複数のLTEシステムにおいては、複数のソフトチャネルビットを格納するUEの能力に基づいて(すなわちNsoftに基づいて)レートマッチングパターンが導出される。256−QAMスキームのRRC設定の間(すなわち、RRC設定アンビギュイティ期間中)、(レートマッチングパターンを導出すべく使用される)Nsoftの実際の値が、eNB上とUE上とで異なることがあり得る。これは、その期間中の正確なPDSCH復調を妨げ得る。
この問題に対処すべく、いくつかの実施形態においては、UEにおける256−QAM設定および256−QAMサポートを問わず、UE104およびeNB101bが同じNsoftを使用して、レートマッチングパターンを導出する。いくつかの実施形態においてUE104は、レートマッチングパターンの決定に対して256−QAMスキームをサポートしていない、関連するUEのNsoftと同じNsoft値を使用する。
256−QAMスキームをサポートすべく、256−QAMスキームに関連するより高いデータレートをサポートする複数の物理層パラメータと共に、新たなUEカテゴリが、3GPP TS 36.306の表(すなわち、本開示にて説明される更新された表1)中にて定義され得る。
いくつかの実施形態において、Rel−10 UE Cat 7が、表2に示されるような256−QAM符号化スキームをサポートすべく、Rel−12 Cat Xへ拡張されることができる。ここで'X'は、256−QAM符号化スキームに関連するUEカテゴリに対する将来の番号を表す。
Figure 2017510098
いくつかの実施形態においては、以前のリリースの複数のeNBとの後方互換性をサポートするために、Rel−12 Cat X UEはまた、256−QAM符号化スキームをサポートしていない以前のリリース(例えば、Rel−10のCat 7)からのUEカテゴリに関連するものを信号として送ることができる。表2の例においては、(256−QAMをサポートする新たなUE Cat Xに対する)ソフトチャネルビットの総数Nsoft=5481216は、256−QAM符号化スキームをサポートしない、関連するUE Cat 7のソフトチャネルビットの数Nsoft=3654144よりも大きい。
最大サイズの256−QAMトランスポートブロックが使用される場合、より大きなソフトチャネルビット数が(Rel−8設計基準に従うと)マザー符号化レート0.5946を保証する。しかしながら、より大きなNsoft=5481216に基づいて導出されるレートマッチングパターンは、Nsoft=3654144に基づいて導出される、関連するRel−10 UE Cat 7のレートマッチングパターンとは後方互換性が無い。言い換えると、256−QAMのRRC設定後における3654144から5481216へのNsoftのUE切り替えは、eNBのレートマッチングの仮定には従わないだろう。従って、複数のPDSCHパケットを正確には受信できないだろう。
いくつかの実施形態において、Rel−12 Cat Xによる新たな256−QAM対応UE104に対し、256−QAM符号化スキームをサポートしていない関連するRel−10またはRel−11 UE Cat(例えばUE Cat 7)のNsoftと同じNsoft値が、レートマッチングパターンの決定に対して使用される。いくつかの実施形態が、以下のように、3GPP TS 36.212仕様書中に取り込まれることができる。
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において算出される符号ブロックの数である。
Figure 2017510098
Figure 2017510098
ここでNIRは、
Figure 2017510098
に等しい。ここで、
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
=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、
=2 であり、
そうでなければ、
=1 であり、
終了する。
MIMO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。
本明細書において、"ue−カテゴリ−v12xy"IEは、256−QAM UEカテゴリのシグナリングをサポートする。
図6は、本開示のいくつかの実施形態に従った、図5のLBRM500と比較して、より少ないパリティビットで256−QAM符号化スキームに対するシームレスな動作を提供するためのLBRM600を示す。その他の任意の図面の複数の要素と同じ参照番号(または名称)を有する図6のこれらの要素は、そのように説明されたものと同様な任意の態様で動作または機能することができるが、そのようなものに限定はされないことを指摘しておく。
いくつかの実施形態においては、256−QAM符号化スキームに対するシームレスな動作を提供すべく、UE104およびeNB101bによって実行される方法が、LBRM600におけるより大きなパリティビット数の破棄をもたらす。考慮された例において結果として生じたマザー符号化レートは、最大の256−QAM TBSに対しては0.8919に等しい。これは、依然としてUE104において復号可能である。
LBRM600に従って、(下記の表3により定義されるように)複数のソフトチャネルビットに対してUEにおけるストレージ要求が低減される。ストレージまたはメモリ使用は、複数のシステマティックビット601および対応する複数のパリティビット602を含む。循環バッファのより早いラップアラウンド603を強制することにより、ストレージ要求が低減される(すなわち、複数のパリティビット用に確保されたブランク領域604によって示されるように、複数のパリティビット602が低減される)。
いくつかの実施形態において、256−QAM符号化スキームをサポートしていない、以前のLTEリリース(例えばRel−10のCat 7と同じ)からの、関連するUEカテゴリにおいて使用されるものと同じソフトチャネルビットの総数の値(例えば、3654144)が、256−QAM符号化スキームをサポートする新たなRel−12 UEカテゴリに対して再利用される。この実施形態の例は、下記の表3に取り込まれる。ここで、ソフトチャネルビットの総数は、Cat 7およびCat Xに対するもの(すなわち、3654144)と同じである。
Figure 2017510098
いくつかの実施形態の1つの技術的な効果は、複数の256−QAM MCSに対する複数のパリティビットの追加の破棄を犠牲にして、256−QAM符号化スキームの設定の間に、レートマッチングパターンにおけるアンビギュイティをUE104が回避することである。いくつかの実施形態は、256−QAMのRRC設定の間のPDSCHの正確な復調を容易にする。
図7は、本開示のいくつかの実施形態に従った、256−QAM符号化スキームに対するシームレスな動作を提供するための、UE104およびeNB101bにより実行される方法のフローチャート700を示す。その他の任意の図面の複数の要素と同じ参照番号(または名称)を有する図7のこれらの要素は、そのように説明されたものと同様な任意の態様で動作または機能することができるが、そのようなものに限定はされないことを指摘しておく。
図7を参照すると、フローチャートの複数のブロックおよび/または複数の動作が特定の順序で示されているものの、これらの動作の順序は変更され得る。従って、示されている複数の実施形態は、異なる順序で実行され得る。また、いくつかの動作/ブロックは、並行して実行されてよい。図7にリストされた複数のブロックおよび/または動作のうちのいくつかは、いくつかの実施形態によれば任意である。提示されている複数のブロックの番号は、明確性のためであり、様々なブロックが生じるはずの複数の動作の順序を規定することが意図されるものではない。さらに、様々なフローからの複数の動作が、様々な組み合わせとして利用されてよい。
ブロック701において、256−QAMスキームを使用するためのNsoftの数および値が、eNBが256−QAMスキームを使用していない場合のNsoftの数および値に実質的に等しくなるように、eNB101a/bが、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。その後eNB101a/bは、現在の非256−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UE104へ送信する。いくつかの実施形態においては、RRC層シグナリングによってメッセージングが実行される。いくつかの実施形態においては、MAC層シグナリングによってメッセージングが実行される。
ブロック702において、UE104は、現在の非256−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eNB101a/bから受信する。いくつかの実施形態においては、RRC層シグナリングによってメッセージングが実行される。いくつかの実施形態においては、MAC層シグナリングによってメッセージングが実行される。いくつかの実施形態においては、256−QAMスキームを使用するためのソフトチャネルビットの数および値が、UEが256−QAMスキームを使用していない場合のソフトチャネルビットの数および値に実質的に等しくなるように、Nsoftに基づいて複数のソフトチャネルビットをUE104が格納する。その後UE104は、256−QAM符号化スキームを設定したという確認メッセージをeNB101a/bへ送信する。例えば、レートマッチングパターンは同じに保持されるので、256−QAM符号化スキームが設定され、eNB102a/bによってPDSCH送信用に使用され得ることをUE104は示す。いくつかの実施形態においては、レートマッチングパターンが、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。
ブロック703において、eNB101a/bは、UEが256−QAMスキームを設定したという確認を、UE104から受信する。ブロック704において、eNB101a/bの変調器が、256−QAMスキームのRRC設定後に、PDSCHで信号を変調する。いくつかの実施形態においてeNB101a/bは、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。いくつかの実施形態においてeNB101a/bのメモリは、eNBが256−QAMスキームで動作していない場合のメモリの使用サイズと同じ使用サイズを有する。
いくつかの実施形態において、eNB101a/bは、eNBが非256−QAMスキームを適用すべき場合にMCSに対して破棄されるパリティビットの数よりも、eNBが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。いくつかの実施形態において、eNB101a/bのロジックが、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。ここで、このトランスポートブロックのサイズは、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い。いくつかの実施形態において、eNB101a/bにおけるレートマッチングパターンは、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。いくつかの実施形態においては、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最大符号化レートよりも大きい。
ブロック705においてUE104は、256−QAMスキームのRRC設定後に、PDSCHで信号を復調する。いくつかの実施形態においてUE104は、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。ここで、このトランスポートブロックのサイズは、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い。いくつかの実施形態において、UE104のメモリは、UE104が256−QAMスキームで動作していない場合のメモリの使用サイズと同じ使用サイズを有する。いくつかの実施形態においてUE104のプロセッサは、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である。いくつかの実施形態においては、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最大符号化レートよりも大きい。いくつかの実施形態においてUE104は、UE104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MCSに対して破棄されるパリティビットの数よりも、UE104が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。
図8は、256−QAM符号化スキームに対するシームレスな動作を提供するための複数のメカニズムを有するSoC(例えばUE104/200)を示す。その他の任意の図面の複数の要素と同じ参照番号(または名称)を有する図8のこれらの要素は、そのように説明されたものと同様な任意の態様で動作または機能することができるが、そのようなものに限定はされないことを指摘しておく。
UE1600は、本開示のいくつかの実施形態に従った、256−QAM符号化スキームに対するシームレスな動作を提供するための複数のメカニズムを有するスマートデバイス、またはコンピュータシステム、もしくはSoCであってよい。図8は、複数の平面インタフェースコネクタが使用され得るモバイルデバイスの実施形態のブロック図を示す。いくつかの実施形態においてUE1600は、コンピューティングタブレット、携帯電話またはスマートフォン、無線対応電子書籍リーダ、または、その他の無線モバイルデバイスのような、モバイルコンピューティングデバイスを表す。いくつかのコンポーネントが大まかに示されており、そのようなデバイスの全てのコンポーネントがUE1600中に示されているのではないことが理解されよう。
いくつかの実施形態においてUE1600は、説明されるいくつかの実施形態に従って、256−QAM符号化スキームに対するシームレスな動作を提供するための複数のメカニズムを有する第1のプロセッサ1610を含む。UE1600の他の複数のブロックもまた、いくつかの実施形態の256−QAM符号化スキームに対するシームレスな動作を提供するための複数のメカニズムを含んでよい。無線デバイス、例えば携帯電話または携帯情報端末にシステムの実施形態が組み込まれ得るように、本開示の様々な実施形態が、無線インタフェースのような1670内のネットワークインタフェースもまた含んでよい。
いくつかの実施形態において、プロセッサ1610(および/またはプロセッサ1690)は、複数のマイクロプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、マイクロコントローラ、プログラマブルロジックデバイス、またはその他の処理手段のような、1または複数の物理デバイスを含むことができる。プロセッサ1610によって実行される複数の処理動作が、複数のアプリケーションおよび/またはデバイス機能が実行されるオペレーティングプラットフォームまたはオペレーティングシステムの実行を含む。複数の処理動作は、人間のユーザまたは複数の他のデバイスによるI/O(入力/出力)に関する複数の動作、電力管理に関する複数の動作、および/または、UE1600を別のデバイスへ接続することに関する複数の動作を含む。複数の処理動作はまた、オーディオI/Oおよび/またはディスプレイI/Oに関する複数の動作も含んでよい。
いくつかの実施形態において、UE1600はオーディオサブシステム1620を含む。これは、UEに対して複数のオーディオ機能を提供することに関連するハードウェア(例えばオーディオハードウェアおよび複数のオーディオ回路)およびソフトウェア(例えば複数のドライバ、コーデック)コンポーネントを表す。複数のオーディオ機能は、スピーカおよび/またはヘッドフォン出力、並びにマイク入力を含むことができる。そのような複数の機能用の複数のデバイスが、UE1600に統合され得る。または、UE1600に接続され得る。一実施形態においては、プロセッサ1610によって受信され、処理される複数のオーディオコマンドを提供することによって、ユーザがUE1600と相互作用する。
いくつかの実施形態において、UE1600はディスプレイサブシステム1630を含む。ディスプレイサブシステム1630は、ユーザがUE1600と相互作用するための視覚および/または触覚ディスプレイを提供するハードウェア(例えば複数のディスプレイデバイス)およびソフトウェア(例えば複数のドライバ)コンポーネントを表す。ディスプレイサブシステム1630は、ユーザに対する表示を提供すべく使用される、特定のスクリーンまたはハードウェアデバイスを含むディスプレイインタフェース1632を含む。一実施形態においてディスプレイインタフェース1632は、表示に関する少なくともいくつかの処理を実行するための、プロセッサ1610とは別個のロジックを含む。いくつかの実施形態においてディスプレイサブシステム1630は、ユーザに対して出力および入力の両方を提供する、タッチスクリーン(またはタッチパッド)デバイスを含む。
いくつかの実施形態において、UE1600はI/Oコントローラ1640を備える。これは、ユーザとの相互作用に関する複数のハードウェアデバイスおよび複数のソフトウェアコンポーネントを表す。I/Oコントローラ1640は、オーディオサブシステム1620および/またはディスプレイサブシステム1630の一部であるハードウェアを管理するように動作可能である。さらに、I/Oコントローラ1640は、UE1600に接続する、追加的な複数のデバイスに対する接続点を示す。これらを介して、ユーザはシステムと相互作用するだろう。例えば、UE1600に対して取り付けられ得る複数のデバイスは、複数のマイクデバイス、複数のスピーカまたはステレオシステム、複数のビデオシステム、もしくはその他複数のディスプレイデバイス、複数のキーボードまたはキーパッドデバイス、もしくは、複数のカードリーダまたはその他複数のデバイスのような複数の特定のアプリケーションで使用するためのその他複数のI/Oデバイスを含む。
前述のように、I/Oコントローラ1640は、オーディオサブシステム1620および/またはディスプレイサブシステム1630と相互作用することができる。例えば、マイクまたはその他のオーディオデバイスを通じた入力が、UE1600の1または複数のアプリケーションまたは機能に対する入力または複数のコマンドを提供することができる。さらに、オーディオ出力が、ディスプレイ出力の代わりに、または、ディスプレイ出力に加えて提供され得る。別の例においては、ディスプレイサブシステム1630がタッチスクリーンを含む場合、ディスプレイデバイスもまた入力デバイスとして機能する。これは、I/Oコントローラ1640によって少なくとも部分的に管理され得る。UE1600にはまた、I/Oコントローラ1640によって管理される複数のI/O機能を提供するための、複数の追加的なボタンまたはスイッチも存在し得る。
いくつかの実施形態においてI/Oコントローラ1640は、複数の加速度計、カメラ、光センサ、またはその他複数の環境センサ、もしくは、UE1600に含まれ得るその他のハードウェアのような、複数のデバイスを管理する。この入力は、ユーザによる直接の相互作用、並びに、(ノイズをフィルタリングすること、明るさ検出用にディスプレイを調整すること、カメラにフラッシュを適用すること、または、その他複数の特徴のような)その複数の動作に影響を与えるべく、システムに対する環境入力を提供することの一部であり得る。
いくつかの実施形態において、UE1600は電力管理1650を含む。これは、バッテリ電力使用量、バッテリの充電、および、省電力化動作に関する複数の特徴を管理する。メモリサブシステム1660は、UE1600中に情報を格納するための複数のメモリデバイスを含む。メモリは、(メモリデバイスへの電力が遮断された場合にも状態が変化しない)不揮発性の、および/または、(メモリデバイスへの電力が遮断された場合には状態が不確定である)揮発性の、複数のメモリデバイスを含むことができる。メモリサブシステム1660は、アプリケーションデータ、ユーザデータ、音楽、複数の写真、複数の文書、またはその他のデータ、並びに、UE1600の複数のアプリケーションおよび機能の実行に関する(長期であろうと、または一時的であろうと)システムデータを格納することができる。
複数の実施形態の複数の要素はまた、コンピュータ実行可能な複数の命令(例えば、本明細書にて説明される任意の他の複数の処理を実施するための複数の命令)を格納するための機械可読媒体(例えばメモリ1660)としても提供される。機械可読媒体(例えばメモリ1660)は、これらに限定はされないが、フラッシュメモリ、光学ディスク、CD−ROM、DVD ROM、RAM、EPROM、EEPROM、磁気または光学カード、相変化メモリ(PCM)、もしくは、電子的またはコンピュータ実行可能な複数の命令を格納するのに適切な、その他複数のタイプの機械可読媒体を含んでよい。例えば、本開示の複数の実施形態は、通信リンク(例えばモデムまたはネットワーク接続)を介した複数のデータ信号によって、リモートコンピュータ(例えばサーバ)から要求コンピュータ(例えばクライアント)へ転送され得るコンピュータプログラム(例えばBIOS)としてダウンロードされてよい。
いくつかの実施形態において接続1670は、UE1600が複数の外部デバイスと通信することを可能にするための複数のハードウェアデバイス(例えば、複数の無線および/または有線コネクタおよび通信ハードウェア)、並びに、複数のソフトウェアコンポーネント(例えば、複数のドライバ、プロトコルスタック)を含む。UE1600は、他の複数のコンピューティングデバイス、無線アクセスポイントまたは基地局、並びにヘッドセット、プリンタ、またはその他複数のデバイスのような複数の周辺機器等、複数の個別のデバイスであり得る。
いくつかの実施形態において接続1670は、複数の異なるタイプの接続を含むことができる。一般化すべく、UE1600は、セルラー接続1672および無線接続1674とともに示されている。セルラー接続1672は、GSM(登録商標)またはその変形あるいは派生物、CDMA(符号分割多重アクセス)またはその変形あるいは派生物、TDM(時分割多重化)またはその変形あるいは派生物、もしくは、その他複数のセルラーサービス規格によって提供されるもののような、複数の無線通信事業者によって提供された、セルラーネットワーク接続を一般的に指す。無線接続(または無線インタフェース)1674は、セル方式ではなく、(ブルートゥース(登録商標)、近距離無線通信(Near Field)、等のような)複数のパーソナルエリアネットワーク、(Wi−Fiのような)複数のローカルエリアネットワーク、および/または(WiMAXのような)複数の広域ネットワーク、もしくは、その他の無線通信を含むことができる無線接続を指す。
いくつかの実施形態においてUE1600は、複数の周辺接続1680を備える。複数の周辺接続1680は、複数の周辺接続を形成すべく、複数のハードウェアインタフェースおよびコネクタ、並びに、複数のソフトウェアコンポーネント(例えば複数のドライバ、プロトコルスタック)を含む。UE1600は、他の複数のコンピューティングデバイスに対する周辺デバイスであることができる("出"1682)とともに、UE1600に接続された複数の周辺デバイスを有することもできる("入"1684)ことが理解されるだろう。UE1600は、一般に、UE1600上のコンテンツを管理する(例えば、ダウンロードする、および/またはアップロードする、変更する、同期する)こと等、複数の目的用にその他複数のコンピューティングデバイスへ接続するための"ドッキング"コネクタを有する。さらにドッキングコネクタは、UE1600が、いくつかの周辺機器に接続することを可能にできる。これらの周辺機器は、UE1600による、例えば、オーディオビジュアルシステムまたはその他複数のシステムへのコンテンツの出力を制御することを可能にする。
プロプライエタリドッキングコネクタまたはその他のプロプライエタリ接続ハードウェアに加えて、UE1600は、共通または規格に準拠した複数のコネクタを介して複数の周辺接続1680を形成することができる。複数の共通タイプは、ユニバーサルシリアルバス(USB)コネクタ(いくつかの異なるハードウェアインタフェースのうちの任意のものを含むことができる)、ミニディスプレイポート(MDP)を含むディスプレイポート、高精細マルチメディアインタフェース(HDMI(登録商標))、ファイヤワイヤ、またはその他複数のタイプを含むことができる。
本明細書における"一実施形態"、"1つの実施形態"、"いくつかの実施形態"または"その他複数の実施形態"との言及は、複数の実施形態に関連して説明される特定の特徴、構造、または特性が、少なくともいくつかの実施形態に含まれることを意味するが、必ずしも全ての実施形態に含まれることを意味するものではない。"一実施形態"、"1つの実施形態"、または"いくつかの実施形態"という様々な表現は、必ずしも全て、同じ複数の実施形態を参照するものではない。明細書が、コンポーネント、特徴、構造、または特性が含まれ"てよい"、含まれる"だろう"、または含まれ"得る"と述べている場合、この特定のコンポーネント、特徴、構造、または特性が含まれることが必須なわけではない。明細書または請求項が"1つの"または"一の"要素と言及する場合、これは、その要素が1つだけあることを意味するものではない。明細書または請求項が"追加的な"要素に言及する場合、これは、この追加的な要素が1つよりも多くあることを除外しない。
さらに、複数の特定の特徴、構造、機能、または特性が、1または複数の実施形態において、任意の適切な態様で組み合わされてよい。例えば、2つの実施形態と関連するこれらの特定の特徴、構造、機能、または特性が相互に排他的でない場合はどこでも、第1の実施形態が第2の実施形態と組み合わされてよい。
本開示が、複数の特定の実施形態と併せて説明されてきたものの、上記の説明を考慮すると、当業者には、このような複数の実施形態の多くの代替手段、変形および変化が明らかだろう。例えば、その他複数のメモリアーキテクチャ、例えばダイナミックRAM(DRAM)が、説明された複数の実施形態で使用されてよい。本開示の複数の実施形態は、そのような代替手段、変形、および変化の全てが、添付の複数の請求項のブロードな範囲に含まれるように、それらを包含することが意図されている。
さらに、複数の集積回路(IC)チップおよびその他複数のコンポーネントとの、よく知られたパワー/グランド接続は、図示および説明を簡略化し、本開示を曖昧にしないように、提示される複数の図面内に示されても示されなくてもよい。さらに、複数の構成がブロック図の形式で示されてよい。これは、本開示を不明瞭にすることを回避するためであり、また、そのような複数のブロック図の構成の実装に関する詳述が、本開示が実装されるべきプラットフォームに大きく依存しているという事実から見てのことである。(すなわち、そのような詳述は、十分、当業者の視野内のはずである。)本開示の複数の実施形態の例を記載すべく具体的な詳細(例えば複数の回路)が説明されるところでは、本開示が、これらの具体的な詳細に対する変化無しに、または変化を伴って実施され得ることが当業者には明らかなはずである。従ってこの説明は、限定的ではなく例示的なものとみなされるべきである。
以下の複数の例は、さらなる複数の実施形態に関する。これらの例における具体的事項は、1または複数の実施形態のいずれにおいても使用され得る。本明細書にて説明される複数の装置における全ての任意の特徴はまた、方法またはプロセスに関しても実装され得る。
例えば、ネットワーク上でeNBと通信するためのUEが提供される。上記UEは、現在の非256−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、上記256−QAMスキームを使用するためのソフトチャネルビットの数および値が、上記UEが上記256−QAMスキームを使用していない場合の上記ソフトチャネルビットの上記数および値に実質的に等しくなるように、上記ソフトチャネルビットの総数(Nsoft)に基づいて、上記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。
いくつかの実施形態において上記UEは、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る。ここで、上記トランスポートブロックは、上記現在の非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。いくつかの実施形態において上記UEは、上記256−QAMスキームのRRC設定後に、PDSCHで信号を復調するための復調器を備える。いくつかの実施形態においては、RRC層シグナリングによって上記メッセージングが実行される。いくつかの実施形態においては、MAC層シグナリングによって上記メッセージングが実行される。
いくつかの実施形態において、上記UEはメモリを備える。上記メモリは、上記UEが256−QAMスキームで動作していない場合の上記メモリの使用サイズと同じ使用サイズを有する。いくつかの実施形態において上記UEは、上記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。いくつかの実施形態においては、上記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上記最大符号化レートよりも大きい。
いくつかの実施形態においては、レートマッチングパターンが、上記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。いくつかの実施形態において上記UEは、上記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、上記UEが上記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。
別の例においては、ネットワーク上で1または複数のUEと通信するeNBが提供される。上記eNBは、現在の非256−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、上記256−QAMスキームを使用するためのソフトチャネルビットの総数(Nsoft)の数および値が、上記eNBが上記256−QAMスキームを使用していない場合の上記Nsoftの上記数および値に実質的に等しくなるように、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。
いくつかの実施形態において上記eNBは、上記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る。ここで、上記トランスポートブロックは、上記現在の非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。いくつかの実施形態において上記eNBは、上記256−QAMスキームのRRC設定後に、PDSCHで信号を変調する変調器を備える。いくつかの実施形態においては、RRC層シグナリングによって上記メッセージングが実行される。いくつかの実施形態においては、MAC層シグナリングによって上記メッセージングが実行される。
いくつかの実施形態において、上記eNBはメモリを備える。上記メモリは、上記eNBが256−QAMスキームで動作していない場合の上記メモリの使用サイズと同じ使用サイズを有する。いくつかの実施形態において上記eNBは、上記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。いくつかの実施形態においては、上記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上記最大符号化レートよりも大きい。いくつかの実施形態においては、レートマッチングパターンが、上記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。いくつかの実施形態において上記eNBは、上記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、上記eNBが上記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。
別の例においては、UEによって実行される方法が提供される。この方法は、現在の非256−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から受信する段階と、上記256−QAMスキームを使用するためのソフトチャネルビットの数および値が、上記UEが上記256−QAMスキームを使用していない場合の上記ソフトチャネルビットの上記数および値に実質的に等しくなるように、上記ソフトチャネルビットの総数(Nsoft)に基づいて、上記ソフトチャネルビットをテーブルコンポーネントに格納する段階と、を有する。
いくつかの実施形態において上記の方法は、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段階を有する。ここで、上記トランスポートブロックは、上記現在の非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。いくつかの実施形態において上記の方法は、上記256−QAMスキームの無線リソース制御(RRC)設定後に、PDSCHで信号を復調する段階を有する。いくつかの実施形態においては、RRC層シグナリングによって上記メッセージングが実行される。いくつかの実施形態においては、MAC層シグナリングによって上記メッセージングが実行される。いくつかの実施形態において上記の方法は、上記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段階を有する。
いくつかの実施形態においては、上記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上記最大符号化レートよりも大きい。いくつかの実施形態においては、レートマッチングパターンが、上記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。いくつかの実施形態において上記の方法は、上記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MCSに対して破棄するパリティビットの数よりも、上記UEが上記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段階を有する。
別の例においては、UEが提供される。このUEは、現在の非256−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から受信する手段と、上記256−QAMスキームを使用するためのソフトチャネルビットの数および値が、上記UEが上記256−QAMスキームを使用していない場合の上記ソフトチャネルビットの上記数および値に実質的に等しくなるように、上記ソフトチャネルビットの総数(Nsoft)に基づいて、上記ソフトチャネルビットをテーブルコンポーネントに格納する手段と、を備える。
いくつかの実施形態において上記UEは、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手段を備える。ここで、上記トランスポートブロックは、上記現在の非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。いくつかの実施形態において上記UEは、上記256−QAMスキームのRRC設定後に、PDSCHで信号を復調する手段を備える。いくつかの実施形態においては、RRC層シグナリングによって上記メッセージングが実行される。いくつかの実施形態においては、MAC層シグナリングによって上記メッセージングが実行される。いくつかの実施形態において上記UEは、上記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手段を備える。
いくつかの実施形態においては、上記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上記最大符号化レートよりも大きい。いくつかの実施形態においては、レートマッチングパターンが、上記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。いくつかの実施形態において上記UEは、上記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MCSに対して破棄するパリティビットの数よりも、上記UEが上記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手段を備える。
別の例においては、自身に格納された複数の命令を有する機械可読記憶媒体が提供される。これらの命令が実行されると、1または複数のプロセッサに、上述の方法に従った方法を実行させる。
別の例においては、eNBによって実行される方法が提供される。この方法は、現在の非256−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へ送信する段階と、上記256−QAMスキームを使用するためのソフトチャネルビットの総数(Nsoft)の数および値が、上記eNBが上記256−QAMスキームを使用していない場合の上記Nsoftの上記数および値に実質的に等しくなるように、上記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段階と、を有する。
いくつかの実施形態において上記の方法は、上記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段階を有する。ここで、上記トランスポートブロックは、上記現在の非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。いくつかの実施形態において上記の方法は、上記256−QAMスキームのRRC設定後に、PDSCHで信号を変調する段階を有する。いくつかの実施形態においては、RRC層シグナリングによって上記メッセージングが実行される。いくつかの実施形態においては、MAC層シグナリングによって上記メッセージングが実行される。いくつかの実施形態において上記の方法は、上記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段階を有する。
いくつかの実施形態においては、上記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上記最大符号化レートよりも大きい。いくつかの実施形態においては、レートマッチングパターンが、上記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。いくつかの実施形態において上記の方法は、上記eNBが非256−QAMスキームを適用すべき場合にMCSに対して破棄するパリティビットの数よりも、上記eNBが上記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段階を有する。
別の例においては、自身に格納された複数の命令を有する機械可読記憶媒体が提供される。これらの命令が実行されると、1または複数のプロセッサに、上述の方法に従った方法を実行させる。
別の例においては、eNBが提供される。このeNBは、現在の非256−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へ送信する手段と、上記256−QAMスキームを使用するためのソフトチャネルビットの総数(Nsoft)の数および値が、上記eNBが上記256−QAMスキームを使用していない場合の上記Nsoftの上記数および値に実質的に等しくなるように、上記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手段と、を備える。いくつかの実施形態において上記eNBは、上記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手段を備える。ここで、上記トランスポートブロックは、上記現在の非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。
いくつかの実施形態において上記eNBは、上記256−QAMスキームのRRC設定後に、PDSCHで信号を変調する手段を備える。いくつかの実施形態においては、RRC層シグナリングによって上記メッセージングが実行される。いくつかの実施形態においては、MAC層シグナリングによって上記メッセージングが実行される。いくつかの実施形態において上記eNBは、上記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手段を備える。
いくつかの実施形態においては、上記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上記最大符号化レートよりも大きい。いくつかの実施形態においては、レートマッチングパターンが、上記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。いくつかの実施形態において、上記eNBが非256−QAMスキームを適用すべき場合にMCSに対して破棄するパリティビットの数よりも、上記eNBが上記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手段が備えられる。
この技術的開示の本質および趣旨を読者が確認できるようにする要約が提供される。要約は、複数の請求項の範囲または意味を限定するために使用されることがないとの理解のもとに提出されている。以下の複数の請求項は、本明細書における発明を実施するための形態に組み込まれ、各請求項は、それ自身が個別の実施形態として成立している。

Claims (20)

  1. 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。
  2. 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。
  3. 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。
  4. 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。
  5. 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。
  6. 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。
  7. 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。
  8. 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。
  9. 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。
  10. 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。
  11. 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。
  12. 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。
  13. 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。
  14. 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。
  15. 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。
  16. 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。
  17. 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。
  18. 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。
  19. 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。
  20. 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。
JP2016535224A 2014-01-30 2014-12-23 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 Active JP6370381B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201461933861P 2014-01-30 2014-01-30
US61/933,861 2014-01-30
PCT/US2014/072145 WO2015116335A1 (en) 2014-01-30 2014-12-23 Mechanism for 256-qam capable user equipment to operate seamlessly with a node

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2017510098A true JP2017510098A (ja) 2017-04-06
JP6370381B2 JP6370381B2 (ja) 2018-08-08

Family

ID=53757628

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016535224A Active JP6370381B2 (ja) 2014-01-30 2014-12-23 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

Country Status (6)

Country Link
US (2) US9986544B2 (ja)
EP (1) EP3100429B1 (ja)
JP (1) JP6370381B2 (ja)
KR (1) KR101955278B1 (ja)
CN (1) CN105850090B (ja)
WO (1) WO2015116335A1 (ja)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9628215B2 (en) * 2012-08-01 2017-04-18 Nokia Solutions And Networks Oy Cell-specific reference signal interference cancellation improvement
EP3100429B1 (en) * 2014-01-30 2022-02-02 Apple Inc. Mechanism for 256-qam capable user equipment to operate seamlessly with a node
US9692561B2 (en) * 2014-03-07 2017-06-27 Acer Incorporated Method of handling soft buffer size for a transport block and related communication device
US9839039B2 (en) * 2014-04-15 2017-12-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) 256 quadrature amplitude modulation user equipment category handling
US10159062B2 (en) * 2014-05-19 2018-12-18 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for indicating user equipment capability in wireless communication system
US20180014260A1 (en) * 2015-02-06 2018-01-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Dynamic cell breathing for power saving
CN107710805B (zh) * 2015-07-03 2021-05-18 夏普株式会社 终端装置、基站装置以及通信方法
CN107493154B (zh) * 2016-06-12 2021-06-18 中兴通讯股份有限公司 一种信道编码与格雷映射高阶调制联合处理方法及装置
KR102445151B1 (ko) * 2017-07-21 2022-09-21 삼성전자 주식회사 통신 또는 방송 시스템에서 채널 부호화/복호화 방법 및 장치
CN110391870B (zh) * 2018-04-16 2022-04-29 华为技术有限公司 速率匹配的方法和装置,以及解速率匹配的方法和装置
CN111181685B (zh) * 2018-11-12 2023-01-13 上海华为技术有限公司 信号处理方法和基站
WO2020167088A1 (en) * 2019-02-15 2020-08-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmission or reception of data in communication system
WO2023219382A1 (ko) * 2022-05-09 2023-11-16 주식회사 케이티 무선 통신 시스템에서 가변 트래픽을 위한 송수신 방법 및 장치

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150016553A1 (en) * 2012-03-02 2015-01-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Information transmission method and device
WO2015099172A1 (ja) * 2013-12-27 2015-07-02 シャープ株式会社 端末装置および基地局装置
JP2017505582A (ja) * 2014-01-24 2017-02-16 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. ダウンリンクパラメータを決定するための方法、デバイス、及び装置
JP2017509233A (ja) * 2014-01-30 2017-03-30 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 256直交振幅変調のユーザ機器カテゴリのハンドリング

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1901491A1 (en) * 2006-09-12 2008-03-19 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Link adaptation dependent control signaling
KR20080041096A (ko) * 2007-03-13 2008-05-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 피드백 정보를 이용한 링크 적응방법
WO2010137926A2 (ko) * 2009-05-29 2010-12-02 엘지전자 주식회사 중계기 백홀 상향링크에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
JP5250061B2 (ja) 2011-01-07 2013-07-31 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 通信制御方法、移動通信システム及び移動端末装置
JP5602652B2 (ja) * 2011-01-27 2014-10-08 京セラ株式会社 通信装置および通信方法
WO2013123961A1 (en) 2012-02-20 2013-08-29 Nokia Siemens Networks Oy Controlling a modulation and coding scheme for a transmission between a base station and a user equipment
US9419772B2 (en) 2012-12-17 2016-08-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving MCS index for 256QAM in wireless access system
US9185697B2 (en) * 2012-12-27 2015-11-10 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for device-to-device communication
US9467269B2 (en) * 2014-01-06 2016-10-11 Intel IP Corporation Systems and methods for modulation and coding scheme selection and configuration
US20150195819A1 (en) 2014-01-06 2015-07-09 Intel IP Corporation Systems and methods for modulation and coding scheme selection and configuration
EP3100429B1 (en) * 2014-01-30 2022-02-02 Apple Inc. Mechanism for 256-qam capable user equipment to operate seamlessly with a node

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150016553A1 (en) * 2012-03-02 2015-01-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Information transmission method and device
WO2015099172A1 (ja) * 2013-12-27 2015-07-02 シャープ株式会社 端末装置および基地局装置
JP2017505582A (ja) * 2014-01-24 2017-02-16 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. ダウンリンクパラメータを決定するための方法、デバイス、及び装置
JP2017509233A (ja) * 2014-01-30 2017-03-30 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 256直交振幅変調のユーザ機器カテゴリのハンドリング

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
FUJITSU: "Evaluation assumptions for introduction of DL higher order modulation to small cell", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #72 R1-130172 [ONLINE], JPN6016038098, 18 January 2013 (2013-01-18), pages 1 - 6, ISSN: 0003815908 *

Also Published As

Publication number Publication date
WO2015116335A1 (en) 2015-08-06
EP3100429A4 (en) 2017-08-30
CN105850090B (zh) 2019-12-13
EP3100429A1 (en) 2016-12-07
KR101955278B1 (ko) 2019-03-08
US20150256287A1 (en) 2015-09-10
KR20160090870A (ko) 2016-08-01
US10009881B2 (en) 2018-06-26
JP6370381B2 (ja) 2018-08-08
CN105850090A (zh) 2016-08-10
EP3100429B1 (en) 2022-02-02
US9986544B2 (en) 2018-05-29
US20170070978A1 (en) 2017-03-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6370381B2 (ja) 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
US10085280B2 (en) Group carrier scheduling for unlicensed long term evolution network
JP6862363B2 (ja) 無線通信システムにおける通信方法及び装置
CN107534966B (zh) 用户终端、无线基站以及无线通信方法
TWI578818B (zh) 用於多重跳躍為底之網路的網路發起探索和路徑選擇程序
KR102346934B1 (ko) 이중 접속을 위해 비주기적 채널 상태 정보를 보고하도록 구성된 장치
US9986447B2 (en) User equipment and protocol and methods for device-to-device communication
US9992744B2 (en) Mechanisms to optimize and align discontinuous reception configuration of device to-device capable user equipment
WO2018128022A1 (ja) 無線アクセスネットワークノード及び無線端末並びにこれらの方法及び非一時的なコンピュータ可読媒体
US9814094B2 (en) Device-to-device transmission in communications
CN113228544B (zh) 用于预配置的上行链路资源的重传方案和优化
WO2015167697A1 (en) User equipment and methods for handover using measurement reporting based on multiple events
US20150349929A1 (en) Evolved node-b, user equipment, and methods for hybrid automatic repeat request (harq) communication
US9713049B2 (en) User equipment and methods for measurement of reference signal received quality
WO2017169589A1 (ja) ユーザ装置及び通信方法
US11451364B2 (en) Method and apparatus for applying uplink 7.5 kHz frequency shifting when LTE cell and NR cell coexist in TDD band in next generation mobile communication system
US20180310353A1 (en) Split bearer enhancement for multi-connectivity
JPWO2018021204A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2019138555A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
US20190320417A1 (en) Method, system and apparatus
JP6888008B2 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2015043659A1 (en) Apparatus and method of determining resources for a cell
CN118160349A (zh) 用于客户驻地装备的集成接入和回传中的上行链路映射的扩展
WO2022028000A1 (en) Uplink multiple input multiple output enhancements for fr2 with v-pol/h-pol virtualization
JP2019092055A (ja) 端末装置および方法

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20170712

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20170725

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20171024

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20171212

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20180124

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20180612

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20180710

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6370381

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250