JP2017514325A - 共通制御チャネルに対してシグナリングする変調及び符号化スキームについての方法、システム、及びデバイス - Google Patents

共通制御チャネルに対してシグナリングする変調及び符号化スキームについての方法、システム、及びデバイス Download PDF

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Abstract

本開示の複数の実施形態は、一般的な制御チャネルに対するシグナリングをする変調及び符号化スキームについての方法、システム、及びデバイスを記述する。様々な実施形態が、ページング無線ネットワーク一時識別子、システム情報無線ネットワーク一時識別子、又はランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子によりスクランブルされた巡回冗長検査を有するダウンリンク制御情報フォーマット1Aについての送信ブロックサイズの選択の制限を含み得る。他の実施形態は、説明され得るか又は特許請求され得る。

Description

[関連出願の相互参照]
本出願は、2014年12月23日に出願された"Methods, Systems, and Devices for Modulation and Coding Scheme Signalling for Common Control Channel"と題する米国特許出願番号第14/581,619号に対し、優先権を主張し、当該出願は、2014年3月20日に出願された"MCS Signalling for Common Control Channel Configured with 256 Modulation"と題する米国仮特許出願番号第61/968,283号に対し優先権を主張する出願である。ここで、あらゆる目的のためにそれらの明細書全体は、存在する場合には、本明細書に矛盾するそれらのセクションを除いて、参照によって本明細書に組み込まれる。
本開示の複数の実施形態は、一般的に、無線通信の技術分野に関し、より具体的には、共通制御チャネルに対してシグナリングする変調及び符号化スキームについての方法、システム、及びデバイスに関する。
256直角位相振幅変調(256−QAM)の新たな変調スキームが、第3世代パートナシッププロジェクト(3GPP)ロングタームエボリューション(LTE)ネットワークにおいてダウンリンク送信について導入される。4位相シフトキーイング(QPSK)、16QAM及び64QAMのような既存の変調スキームに比較されるように、この新たな変調スキームはスペクトル効率性を向上し得る。しかし、レガシ及び先進ユーザ機器(UE)の連携動作を複雑化し得る。
複数の実施形態は、以下の詳細な説明と併せて複数の添付図面を参照することにより、容易に理解されるであろう。この説明を容易にするために、同様の参照番号は、同様の構造的要素を指す。複数の実施形態は、複数の添付図面の複数の図において複数の例示の方法で示されるものであり、限定の方法で示されるものではない。
様々な実施形態に係る無線通信環境を概略的に示す。
様々な実施形態に係るユーザ機器(UE)を動作する方法を示すフローチャートである。
様々な実施形態に係る進化型NodeB(eNB)を動作させる方法を示すフローチャートである。
本明細書で説明される様々な実施形態を実施するために使用され得る例示のシステムのブロック図である。
以下の詳細な説明において、同様の参照番号は全体を通して同様の部分を指し、明細書中で実施され得る説明の形態によって示され得る本明細書の一部を形成する添付図面が参照される。本開示の範囲から逸脱することなく、他の実施形態が利用されてよく、構造的又は論理的な変更が行われてよいことが理解されるべきである。
様々な動作が、特許請求の範囲の主題の理解に最も有用な態様で、複数の別個の作用又は動作として順番に記載されてよい。しかしながら、記載の順序は、これらの動作が必ず順序に依存することを示唆するものとして解釈されるべきではない。特に、これらの動作は、提示の順序で実行されなくてよい。記載される複数の動作は、記載される実施形態と異なる順序で実行されてよい。様々な追加の動作が実行されてよく、及び/又は記載される複数の動作は、追加の複数の実施形態においては省略されてよい。
本開示の目的について、用語「又は」は、包括的な用語として使用される用語に結合されたコンポーネントの少なくとも一つを意味する。例えば、「A又はB」という語句は、「A」、「B」、又は「A及びB」を意味し、「A、B、又はC」という語句は、「A」、「B」、「C」、「A及びB」、「A及びC」、「B及びC」、又は「A、B及びC」を意味する。
詳細な説明は、「一実施形態において」又は「複数の実施形態において」という語句を用いてよく、これらは各々、同一又は異なる複数の実施形態のうちの1又は複数を指してよい。さらに、「備える」、「含む」、「有する」等の用語は、本開示の複数の実施形態に関して使用されるように同義である。
本明細書で使用されるように"回路"という用語は、1又は複数のソフトウェア又はファームウェアプログラム、組み合わせ論理回路、及び/又は記載された機能を提供する他の適切なハードウェアコンポーネントを実行する、特定用途向け集積回路(ASIC)、電子回路、プロセッサ(共有、専用、又はグループ)及び/又はメモリ(共有、専用、又はグループ)を指してよく、それらの一部であってよく、又はそれらを含んでよい。
図1は、様々な実施形態に従う無線通信環境100を概略的に示す。環境100は、進化型NodeB(eNB)108と無線通信する、ユーザ機器(UE)104を備え得る。eNB108は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)ロングタームエボリューション(LTE)又はロングタームエボリューションアドバンスド(LTE−A)ネットワークの進化型ユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク(EUTRAN)のアクセスノードであってよい。eNB108は、EUTRAN及び他の複数のノード、例えば、EUTRANと結合された進化型パケットコア(EPC)のノードと無線通信するためにUE104により使用され得る無線セルを提供し得る。
UE104は、示されるように、互いに結合された無線周波数(RF)フロントエンド110、通信回路112、及び制御回路116を有し得る。RFフロントエンド110は、eNB108との無線接続を提供及び維持することにより、eNB108との無線通信を容易にし得る。RFフロントエンド110は、無線接続にわたるRF信号の転送を容易にする様々なフロントエンドRF処理動作を実行し得る。これらのフロントエンドRF処理動作は、限定されないが、フィルタリング、変換、増幅等を含んでよい。
通信回路112は、RFフロントエンド110からRF信号を受信し、及びそこへとRF信号を提供してよい。通信回路112は、無線リソースを管理、及び無線接続にわたってデータを転送するための様々なアクセス層(AS)処理動作を提供してよい。AS処理動作は、限定されないが、無線リソース制御(RRC)動作、パケットデータ収束プロトコル(PDCP)動作、無線リンク制御(RLC)動作、媒体アクセス制御(MAC)動作、物理(PHY)層動作等を含んでよい。
制御回路116は、データを交換し、信号を制御すべく、通信回路112とインタフェースしてよい。制御回路116は、限定されないが、認証動作、セキュリティ制御動作、ページング動作を実行すること等のような、様々な非アクセス層(NAS)処理動作を提供してよい。幾つかの実施形態において、制御回路116は、限定されないが、インターネットプロトコル(IP)動作、転送動作、アプリケーション動作等のような他のより上位の層動作を追加的又は代替的に提供し得る。
eNB108は、互いに結合された、RFフロントエンド118、通信回路120、及び制御回路124を有してよい。RFフロントエンド118、通信回路120、及び制御回路124は、RFフロントエンド110、通信回路112、及び制御回路116それぞれに関して上に記載されたものと同様の複数の動作を一般的に実行し得る。しかしながら、幾つかの実施形態において、制御回路116のNAS動作の幾つか又は全ては、eNB108ではなく、EPCノードの制御回路において実行されてよい。
UE104及びeNB108は、複数のEUTRAN物理チャネル及び複数の信号を使用して、互いに通信してよい。例えば、ダウンリンクにおける物理チャネルは、UE104についてのダウンリンク割り当て情報及びアップリンク割り当て認証を伝送する物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)、PDCCHの長さの信号を送るのに使用される物理制御フォーマット指示チャネル(PCFICH)、アップリンク送信からの承認を伝送するのに使用される物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネル(PHICH)、転送ブロックにおけるデータを伝送するのに使用される物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)、単一の周波数ネットワークを使用したブロードキャスト送信のために使用される物理マルチキャストチャネル(PMCH)、及びセル内で基本システム情報をブロードキャストするのに使用される物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を含み得る。様々な同期及び参照信号も、ダウンリンクにおいて送信されてよい。
従来、PDSCH上でサポートされた変調スキームは、QPSK、16QAM、及び64QAMを備える。しかしながら、上で言及されたように、さらに最近の3GPPリリースは、256QAMの使用を記載する。理解されるであろうが、256QAMは、信号空間ダイヤグラムが256の点を有するデジタル変調スキームを指す。この変調スキームの追加は、複数の先進及びレガシUEの相互運用を複雑化し得る。
アップリンクにおける物理チャネルは、例えば、初期アクセス及びUE104がそのアップリンクとの同期を失う場合について使用される物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)、例えば、制御情報と共にアップリンク転送データを伝送するのに使用される物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)、並びに、例えば、制御情報を伝送するのに使用される物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を含み得る。
複数の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)は、別の無線チャネルから1つの特定の無線チャネルを特定すべく、又は別のユーザから1のユーザを特定すべく、EUTRANにおいて使用され得る。特定の目的のために使用される多くの異なるタイプのRNTIが存在し得る。例えば、ページングRNTI(P−RNTI)は、ページングメッセージのために使用されてよく、システム情報RNTI(SI−RNTI)は、システム情報ブロック(SIB)メッセージのために使用されてよく、ランダムアクセスRNTI(RA−RNTI)はランダムアクセス応答のために使用されてよく、セルRNTI(C−RNTI)は、特定のUEへの送信のために使用されてよく、一時C−RNTI(T−CRNTI)は、ランダムアクセス手順中に使用されてよく、半永続的スケジューリングC−RNTI(SPS−C−RNTI)、送信パワー制御(TPC)−PUCCH−RNTI、TPC−PDSCH−RNTI、及びマルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(M)−RNTIのようなRNTIも存在し得る。
これらのRNTIは、複数の無線チャネルメッセージの巡回冗長検査(CRC)部分をスクランブルすべく使用され得る。従って、正確なRNTIを識別するUEのみが、受信された無線チャネルメッセージをデスクランブル及びコヒーレント処理することが可能であろう。一般的に、UE104の通信回路112内のMAC又はレイヤ1コントローラは、無線チャネルメッセージをデコードするためにどのRNTIを使用すべきかについて通信回路112のPHYに命令し得る。MAC/LIコントローラは、コンテクスト情報に基づいて適切なRNTIを判断し得る。例えば、PHYがSIBを伝送するサブフレームをデコードすべきである場合、MAC/LIコントローラは、SI−RNTIを用いてメッセージをデスクランブルすべくPHYに命令し得る。
ダウンリンクチャネルの処理において、UE104は、まず使用されるPDSCH変調スキーム及びトランスポートブロックサイズ(TBS)を判断し得る。この情報は、ダウンリンク又はアップリンクスケジューリング情報を転送する、PDCCHダウンリンク制御情報(DCI)から直接的又は間接的に導出されてよい。幾つかの実施形態において、DCIは、UE104がストアされた変調及び符号化スキーム(MCS)テーブルを参照すべく使用し得る、5ビットMCSインデックス、IMCSを特定し得る。しかしながら、DCIのCRCが、P−RNTI、RA−RNTI、又はSI−RNTIによってスクランブルされている場合、ストアされるMCSテーブルは、適用可能でなくともよい。そのような場合において、変調スキームは、ページングメッセージ、システム情報及びランダムアクセス応答を転送する場合に常に使用される変調スキームであり得るQPSKとして固定され得、TBSインデックスは、MCSインデックスに等しくセットされ得る。TBSの判断は、その後、表1のTBSインデックス及び列NPRBの組み合わせに依存し得る。ここで、DCIにおける送信パワー制御(TPC)コマンドの最上位ビット(MSB)が予約され、TPCコマンドの最下位ビット(LSB)は、列NPRBを示す(LSB=0の場合、NPRB=2であり、それ以外の場合、NPRB=3である。)。 DCIがDCIフォーマット1Aについてである場合、TBSは、TBSインデックス及びNPRBを使用して下記の表1から選択され得る。フォーマット1A CRCがC−RNTIによってスクランブルされる場合、DCIフォーマット1Aは、PDSCHのコンパクトスケジューリング、又はPDCCHオーダによって開始されるランダムアクセス手順を提供すべく、ダウンリンクリソース割り当てDCIのために使用されてよい。
Figure 2017514325
PUCCHについてのDCIフォーマット1Aを有するDCI内の2ビットTPCコマンドの最下位ビットが0である場合、フォーマットIA CRCがRA−RNTI、P−RNTI又はSI−RNTIによりスクランブルされているときには、N1A PRB=2であり、それ以外の場合にはN1A PRB=3である。UE104は、その後、列インジケータ、NPRBをN1A PRBにセットする。従って、NPRB=2及びNPRB=3についての列のみが、SI−RNTI、RA−RNTI、又はP−RNTI(SI/RA/P−RNTI)によりスクランブルされたDCIのCRCを有するDCIによって参照されるPDSCHのために使用されてよい。
ITBSは、32の値に関連付けられた5ビットインジケータを有する信号を送られるが、表1は、27の行(0から26)のみを提供する。従って、ITBS=27、28、29、30及び31は、複数のレガシシステムにおいて、SI/RA/P−RNTIによりスクランブルされるDCIのCRCを有する、DCIによって参照されるPDSCHのために使用されなくてもよい。
追加の行が、256QAMをサポートすべく、TBSテーブルに追加されてよい。例えば、表2は追加の行27−31を伴って示される。行27−31において示される値は、限定的ではない。他の複数の実施形態は、複数の他の値及び他の数の行を含み得る。
Figure 2017514325
UE104が、256QAMによって構成される先進的なUEであり、IMCSは、SI/RA/P−RNTIによりスクランブルされたDCIのCRCを有するDCIを介してシグナリングされる場合、NPRB=2の場合、UE104は、TBSが1672になるように導き得るが、しかしながら、レガシUEは、追加的なTBSインデックス27−31を認識することが不可能であり得る。これらのインデックスはレガシシステムにおいては存在しないからである。SI/RA/P−RNTIによりスクランブルされたDCIのCRCを有するDCIにより参照されるPDSCHは、レガシUE(256QAMによって構成されないもの)及び先進的UE(256QAMによって構成されるもの)の両方を含む可能性がある複数のUEのための共通のチャネルであってよいので、このケースは、複数の先進UEのみがDCIを認識可能であるので望ましくないであろう。
幾つかの実施形態において、上に言及した関心事項に対処すべく、26より大きいIMCSの値、例えば、IMCS=27、28、29、30及び31は、SI/RA/P−RNTIによりスクランブルされたDCIのCRCを有するDCIフォーマット1Aで利用できなくともよい。そのような場合において、UE104がIMC=27、28、29、30、又は31を検出する場合、UE104は、DCIを矛盾するものとみなし得、DCIの内容を破棄し得、従って、HARQバッファにおいて組み合わせるソフトバッファが存在しないであろう。幾つかの実施形態において、この制約は、256QAMを伴って構成される先進UEのみに対して適用されてよい。
幾つかの実施形態において、UE104が、SI/RA/P−RNTIによりスクランブルされたDCIのCRCを有するDCIフォーマット1AにおけるIMCS=27、28、29、30又は31を検出する場合、UE104は、そのケースを挙動が特定されないエラーケースと考え得る。従って、挙動は、上に記載された矛盾する判断と同一になり得るか、又は、例えば、特定の実装がされた別のものにもなり得る。
図2は、幾つかの実施形態に係る、UE104のDCI処理動作200を図示するフローチャートである。幾つかの実施形態において、DCI処理動作200は、通信回路112により実行されてよい。幾つかの実施形態において、DCI処理動作200の幾つか又は全ては、他の複数のコンポーネント、例えばRFフロントエンド110又は制御回路116により実行されてよい。UE104は、実行される場合、UE104にDCI処理動作200の幾つか又は全てを実行させる命令を有する、1又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体を有し得る。
DCI処理動作200は、204において、DCIを受信することを含み得る。DCIは、PDCCH送信においてUE104により受信されてよい。幾つかの実施形態において、通信回路112は、RFフロントエンド110からDCIを受信してよい。
DCI処理動作200は、208において、DCIがDCIフォーマット1Aについてであり、CRCがSI/RA/P−RNTIによりスクランブルされるか否かを判断する段階を含んでよい。RNTI判断規則は、3GPPTS 36.321 vl2.0.0(2014−01−07)において、特定され得る。
RNTIを伴うDCIの検出は、UE104においてブラインド検出によりなされ得る。PDCCHのブラインドデコーディングの全ての試行(例えば、単一の構成されコンポーネントキャリアにおいて44回までの)において、UE104は、各RNTIをデスクランブルしようと試み得る。デスクランブルの後に、CRCが正確なことが分かる場合、PDCCH検出が成功した。
208において、DCIがDCIフォーマット1Aについてのものでないと判断されるか、又はDCIがSI/RA/P−RNTIによりスクランブルされないことが判断される場合、DCI処理動作200は、212へ進行し得る。212において、DCI処理動作200は、TBSを選択すべくDCIを使用する段階を含み得る。DCIを使用したTBSの選択は、表2に関して上で説明されたものと同様に実行され得る。TBSの選択に従って、UE104は、選択されたTBSに基づいて、DCIに関連した、PDSCHをデコードし得る。
208において、DCIが、DCIフォーマット1Aについてであること及びSI/RA/P−RNTIによってスクランブルされたCRCについてであることが判断された場合、DCI処理動作200は216に進行し得る。216において、DCI処理動作200は、DCIがUE104においてストアされるTBSテーブルの行0−26のいずれかを参照するか否かを判断する段階を含み得る。DCIが参照するのがどの行かを判断する段階は上に説明されたものと同様に行われてよい。例えば、ITBSは、DCIにおいて送信される5ビットIMCS値にセットされ得、TBSテーブルの行を判断すべく使用され得る。
216において、DCIがTBSテーブルの行0−26のいずれかを参照することが判断される場合、DCI処理動作200は、212に進行し得る。この点において、UE104は、TBSを選択し、TBSに基づいて関連付けられたPDSCHをデコードすべくDCIを使用し得る。
216において、DCIがTBSテーブルの行0−26のいずれかを参照しないこと、例えば、DCIが、26より大きい行を参照することが判断された場合には、DCI処理動作200は、220に進行し得る。220において、DCI処理動作200は、DCIを破棄する段階を含み得る。たとえ参照行がTBSテーブル内に存在する場合でさえも、DCIは破棄され得る。DCIが破棄されるので、PDSCHに対するリソース割り当ては、有効でないものとして考えられ得る。従って、UE104は、PDSCHをデコードしようと試みなくともよい。
図3は、幾つかの実施形態に係るeNB108のメッセージ生成動作300を図示するフローチャートである。幾つかの実施形態において、メッセージ生成動作300は、通信回路120により実行されてよい。幾つかの実施形態において、メッセージ生成動作300の幾つか又は全ては、他の複数のコンポーネント、例えば、RFフロントエンド118又は制御回路124により実行されてよい。eNB108は、実行される場合、eNB108にメッセージ生成動作300の幾つか又は全てを実行する段階を引き起こす命令を含む、1又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体を有し得る。
メッセージ生成動作300は、304において、DCIがSI/RA/P−RNTIによりスクランブルされたDCI CRCを有してDCIフォーマット1Aで送信されるか否かを判断する段階を有してよい。幾つかの実施形態において、この判断は、PDCCH送信が、ページング、ランダムアクセス、又はシステム情報の目的のためにPDSCHのダウンリンクリソースを割り当てて送信されるとの判断により行われてよい。
DCIが、304においてSI/RA/P−RNTIによりスクランブルされたDCI CRCを有するDCIフォーマット1Aで送信されると判断される場合、メッセージ生成動作300は、308において、TBSテーブルの行0−26に見られる値にTBSを制限する段階を有し得る。これは、0<IMCS<26であることを確実にすることにより行われ得る。 ITBSがSI/RA/P−RNTIによりスクランブルされたCRCを有するDCIフォーマット1AについてのIMCSにセットされる場合、前の制限はまた0<ITBS<26であることを確実にする。PDSCHは、1より多いUEに対して、送信されるので、従って、レガシ及び先進的UEの両方を含み得るので、TBS値の制限は、レガシ及び先進的UEの両方の相互運用を促進し得る。
304からメッセージ生成動作300は、312に進行し得る。これは、DCIを有するダウンリンク送信を生成することを含む。メッセージ生成動作300が308から312へ進行する場合、ダウンリンク送信は、26より大きくない値をとるように制限されたMCSインデックス値と、SI/RA/P−RNTIによってスクランブルされたCRCとを含むDCIを有するように生成されてよい。ダウンリンク送信は、RFフロントエンド118を介して、eNB108から送信されてよい。
304において、DCIフォーマット1AでDCIが送信されない、又はSI/RA/P−RNTI以外のRNTI、例えば、C−RNTIによりスクランブルされたDCI CRCを有するものと判断された場合、メッセージ生成動作300は、直接的に312に進行し得る。メッセージ生成動作300が、304から直接的に312に進行する場合、ダウンリンク送信は、MCSインデックスのフィールドサイズ、例えば5ビット以外は制限されていないMCSインデックス値を有するDCIを伴って生成されてよい。
本明細書に記載される複数の実施形態は、任意の適切に構成されるハードウェア及び/又はソフトウェアを使用してシステムに実装されてよい。図4は、一実施形態について、少なくとも示されるように互いに結合される、無線周波数(RF)回路404、ベースバンド回路408、アプリケーション回路412、メモリ/ストレージ416、ディスプレイ420、カメラ424、センサ428、入出力(I/O)インタフェース432、及び通信インタフェース436を有する例示のシステムを示す。
アプリケーション回路412は、限定されないが、1又は複数のシングルコア又はマルチコアのプロセッサのような回路を含み得る。プロセッサは、複数の汎用プロセッサ及び専用プロセッサ(例えば、グラフィクプロセッサ、アプリケーションプロセッサ等)の任意の組み合わせを含み得る。複数のプロセッサは、メモリ/ストレージ416と結合され得、システム上で実行する様々なアプリケーション及び/又はオペレーティングシステムを可能にすべく、メモリ/ストレージにストアされる複数の命令を実行するよう構成され得る。
ベースバンド回路408は、限定されないが、1又は複数のシングルコア又はマルチコアプロセッサのような回路を含み得る。プロセッサは、ベースバンドプロセッサを含み得る。ベースバンド回路は、RF回路を介して1又は複数の無線ネットワークとの通信を可能とする様々な無線制御機能を処理し得る。無線制御機能は、限定されないが、信号変調、エンコード、デコード、無線周波数シフティング等を含み得る。幾つかの実施形態において、ベースバンド回路は、1又は複数の無線技術と互換性がある通信を提供し得る。例えば、幾つかの実施形態においてベースバンド回路は、EUTRAN及び/又は他の無線首都圏ネットワーク(WMAN)、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)、無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)との通信をサポートし得る。ベースバンド回路が、1より多い無線プロトコルの無線通信をサポートするよう構成される複数の実施形態は、マルチモードベースバンド回路として称され得る。
様々な実施形態において、ベースバンド回路408は、ベースバンド周波数にあるものとして厳密に考慮されない複数の信号を伴って動作する回路を含み得る。例えば、幾つかの実施形態において、ベースバンド回路は、ベースバンド周波数と無線周波数との間の中間周波数を有する複数の信号とともに動作する回路を含み得る。
RF回路404は、非固体の媒体を通る変調された電磁放射を使用して無線ネットワークとの通信を可能にし得る。様々な実施形態において、RF回路404は、無線ネットワークとの通信を容易にするための複数のスイッチ、フィルタ、増幅器等を含み得る。
様々な実施形態において、RF回路404は、無線周波数にあるものとして厳密に考えられない複数の信号によって動作する回路を含み得る。例えば、幾つかの実施形態において、RF回路404は、ベースバンド周波数と無線周波数との間の中間周波数を有する複数の信号によって動作する回路を含み得る。
幾つかの実施形態において、ベースバンド回路、アプリケーション回路、及び/又はメモリ/ストレージの構成コンポーネントの幾つか又は全ては、システム・オン・ア・チップ(SOC)上で一緒に実装されてよい。
システム400がUE、例えば、UE104である複数の実施形態において、制御回路116は、アプリケーション回路412において具現化され得、通信回路112は、ベースバンド回路408において具現化され得、RFフロントエンド110は、RF回路404において具現化され得る。様々な実施形態は、アーキテクチャにおいて、幾つかの変形形態を含み得る。例えば、制御回路116の幾つか又は全てが、ベースバンド回路408に実装されてよく、通信回路112の幾つか又は全ては、RF回路404に実装されてよい等である。
システム400がeNB、例えば、eNB108である複数の実施形態において、制御回路124は、アプリケーション回路412において具現化されてよく、通信回路120は、ベースバンド回路408において具現化されてよく、RFフロントエンド118は、RF回路404において具現化されてよい。様々な実施形態は、アーキテクチャにおいて、幾つかの変形を含み得る。例えば、制御回路124の幾つか又は全ては、ベースバンド回路408に実装されてよく、通信回路120の幾つか又は全ては、RF回路404に実装されてよい等である。
メモリ/ストレージ416は、例えば、システムのためにデータ及び/又は複数の命令をロード及びストアするために使用されてよい。一実施形態のためのメモリ/ストレージ416は、適切な揮発性メモリ(例えば、ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM))及び/又は不揮発性メモリ(例えば、フラッシュメモリ)の任意の組み合わせを含んでよい。
様々な実施形態において、通信インタフェース436は、1又は複数の有線ネットワーク、例えばイーサネット(登録商標)ネットワークとの通信を容易にすべく設計されたインタフェースであってよい。幾つかの実施形態において、通信インタフェース436は、同軸、ツイストペア、又は光ファイバ物理メディアインタフェースにわたって通信するよう設計されてよい。
様々な実施形態において、I/Oインタフェース432は、システムとのユーザ相互作用を可能とするよう設計された1又は複数のユーザインタフェース及び/又はシステムとの周辺コンポーネントの相互作用を可能とするよう設計されたペリフェラルコンポーネントインタフェースを含んでよい。複数のユーザインタフェースは、限定されないが、物理キーボード又はキーパッド、タッチパッド、スピーカ、マイク等を含んでよい。ペリフェラルコンポーネントインタフェースは、限定されないが、不揮発性メモリポート、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポート、オーディオジャック、及びパワー供給インタフェースを含んでよい。
様々な実施形態において、センサ428は、システムに関する環境の状態及び/又は位置情報を判断するための1又は複数のセンシングデバイスを含んでよい。幾つかの実施形態において、センシングデバイスは、限定されないが、ジャイロセンサ、加速度計、近接センサ、周辺光センサ、及び測位ユニットを含んでよい。測位ユニットはまた、測位ネットワーク、例えばグローバル測位システム(GPS)衛星のコンポーネントとの通信をするためのベースバンド回路及び/又はRF回路の一部であり得、又はそれらと相互作用してもよい。
様々な実施形態において、ディスプレイ420は、ディスプレイ(例えば液晶ディスプレイ、タッチスクリーンディスプレイ等)を含んでよい。
様々な実施形態において、システム400は、限定されないが、ラップトップコンピューティングデバイス、タブレットコンピューティングデバイス、ネットブック、ウルトラブック、スマートフォン等のようなモバイルコンピューティングデバイス、又はeNBであってよい。様々な実施形態において、システムは、より多くの又はより少ないコンポーネント、及び/又は、異なるアーキテクチャを有してもよい。
以下の複数のパラグラフは、様々な実施形態の例を説明する。
例1は、実行される場合、26より大きい第1のトランスポートブロックサイズ(TBS)インデックスを判断すべく、進化型NodeB(eNB)から受信される第1のダウンリンク制御情報(DCI)を処理する段階と、第1のTBSインデックスに基づいてTBSを選択する段階と、第1のダウンリンク送信を処理すべくTBSを使用する段階と、26より大きな第2のTBSインデックスを判断すべく、DCIフォーマット1AでeNBから受信される第2のDCIを処理する段階と、TBSインデックスが26より大きいことに基づいて、第2のDCIを破棄する段階をユーザ機器(UE)に引き起こす複数の命令を有し、第2のDCIに対応する巡回冗長検査(CRC)がページング無線ネットワーク一時識別子(P−RNTI)、システム情報無線ネットワーク一時識別子(SI−RNTI)、又はランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)によってスクランブルされる、1又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体を含む。
例2は、実行される場合、複数の命令は、第2のDCIに基づいて変調及び符号化スキーム(MCS)インデックスを判断し、第2のTBSインデックスをMCSインデックスに等しくセットする段階を、UEに引き起こす、例1に記載の1又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体を含む。
例3は、UEは、256直交振幅変調変換を処理するよう構成された例1−2のいずれかに記載の1又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体を含む。
例4は、実行される場合、複数の命令は、格納テーブルを参照することにより、第1のTBSインデックスに基づいてTBSを判断する段階をUEに引き起こす、例1−3のいずれかに記載の1又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体を含む。
例5は、実行される場合、複数の命令は、送信パワー制御(TPC)コマンドの最下位ビット(LSB)が0である場合に列インジケータを2に等しくセットし、TPCコマンドのLSBが0に等しくない場合に列インジケータを3に等しくセットする段階と、さらに列インジケータに基づいてTBSを判断する段階とをUEに引き起こす、例4に記載の1又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体を含む。
例6は、進化型NodeB(eNB)との無線通信を容易にする無線周波数(RF)フロントエンドと、ページング無線ネットワーク一時識別子(P−RNTI)、システム情報無線ネットワーク一時識別子(SI−RNTI)、又はランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)によりスクランブルされるDCIフォーマット1Aを有するダウンリンク制御情報(DCI)を、RFフロントエンドを介してeNBから受信し、DCIがトランスポートブロックサイズ(TBS)テーブルの行を参照することを判断し、26より大きい行に基づくDCIを破棄するRFフロントエンドと結合された通信回路とを含み、行は、TBSテーブルに存在し、26より大きい、ユーザ機器(UE)を含む。
例7は、DCIが第1のDCIであって、行は第1の行であり、通信回路はさらに、eNBからRFフロントエンドを介して、P−RNTI、SI−RNTI、又はRA−RNTI以外の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)によりスクランブルされた第2のDCIを受信し、TBSテーブルの第2の行を第2のDCIが参照することを判断し、DCIをTBSテーブルに基づくTBSを判断するために利用し、第2の行は26より大きい、例6に記載のUEを含む。
例8は、通信回路が、さらに、TBSに基づいて物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)送信を処理する、例7に記載のUEを含む。
例9は、通信回路が、256−直交振幅変調を有するように構成される、例8に記載のUEを含む。
例10は、通信回路が、さらに、DCIに基づいて変調及び符号化スキーム(MCS)インデックスを判断し、TBSインデックスをMCSインデックスに等しくなるようにセットし、TBSインデックスに基づいてTBSテーブルの行を判断する、例6−9のいずれかに記載のUEを含む。
例11は、通信回路がさらに、送信パワー制御(TPC)コマンドの最下位ビット(LSB)が0である場合、列インジケータを2に等しくなるようにセットし、TPCコマンドのLSBが0に等しくない場合には、列インジケータを3に等しくなるようにセットし、列インジケータに基づいてTBSテーブルの列を判断する、例10に記載のUEを含む。
例12は、ダウンリンク制御情報(DCI)に対応する巡回冗長検査(CRC)がページング無線ネットワーク一時識別子(P−RNTI)、システム情報無線ネットワーク一時識別子(SI−RNTI)、又はランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)によりスクランブルされるか否かを判断する段階と、DCIにより参照される送信ブロックサイズ(TBS)テーブルの行を判断する段階と、CRCがP−RNTI、SI−RNTI、又はRA−RNTIによりスクランブルされるか否かの上記判断及びDCIにより参照されるTBSテーブルの行の上記判断に基づいて、DCIを使用すべきか又はDCIを破棄すべきかを判断する段階とを有する方法を含む。
例13は、DCIを使用するか又はDCIを破棄するかの上記判断は、CRCがP−RNTI、SI−RNTI、又はRA−RNTIによりスクランブルされ、行が26より少ないかそれに等しい場合、DCIを使用してTBSを選択する段階と、CRCがP−RNTI、SI−RNTI、又はRA−RNTIによりスクランブルされ、行が26より大きい場合にDCIを破棄する段階とを有する例12に記載の方法を含む。
例14は、DCIに基づいて変調及び符号化スキーム(MCS)インデックスを判断する段階と、TBSインデックスをMCSインデックスに等しくセットする段階と、TBSインデックスに基づいてTBSテーブルの行を判断する段階とをさらに有する、例12−13のいずれかに記載の方法を備える。
例15は、送信パワー制御(TPC)コマンドの最下位ビット(LSB)が0である場合、列インジケータを2に等しくセットする段階と、TPCコマンドのLSBが0に等しくない場合に、列インジケータを3に等しくセットする段階と、列インジケータに基づいて行からTBSを選択する段階とをさらに有する、例12−14のいずれかに記載の方法を備える。
例16は、TBSに基づいて物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を処理する段階をさらに有する例15の方法を含む。
例17は、ダウンリンク制御情報(DCI)がDCIフォーマット1Aメッセージにより送信されること、及び巡回冗長検査(CRC)がページング無線ネットワーク一時識別子(P−RNTI)、システム情報無線ネットワーク一時識別子(SI−RNTI)、又はランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)により、スクランブルされることを判断し、DCIがDCIフォーマット1Aメッセージで送信され、CRCがP−RNTI、SI−RNTI、又はRA−RNTIによりスクランブルされるべきとの上記判断に基づいて、送信ブロックサイズ(TBS)をTBSテーブルの0から26の複数の行に配置された値に制限し、及び、TBSのインジケーションによってDCIフォーマット1Aメッセージを生成する通信回路と、DCIフォーマット1Aメッセージを送信すべく、通信回路と結合した無線周波数(RF)フロントエンドとを有する、進化型NodeB(eNB)を含む。
例18は、通信回路が、DCIフォーマット1Aメッセージを含むべく物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)送信を生成し、RFフロントエンドがPDCCH送信を送信する、例17に記載のeNBを含む。
例19は、通信回路が、TBSの送信ブロックを有する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)送信をさらに生成し、RFフロントエンドが、PDSCH送信を送信する、例17−18のいずれかに記載のeNBを含む。
例20は、通信回路が256直交振幅変調を使用してダウンリンク送信を生成する、例17−19のいずれかに記載のeNBを含む。
例21は、インジケーションが、TBSテーブルの0から26の複数の行の1つに対応する変調及び符号化スキーム(MCS)インデックスである、例17−20のいずれかに記載のeNBを含む。
例22は、イーサネット(登録商標)ネットワークとの通信を容易にするためのインタフェースをさらに有する、例17−21のいずれかに記載のeNBを含む。
例23は、DCIは、第1のDCIであり、TBSは第1のTBSであり、通信回路は、第2のDCIが256−直交振幅変調(QAM)送信を処理可能なUEに送信されるべきかを判断し、26より大きな数のTBSテーブルの行に配置された値である、第2のTBSのインジケーションによって第2のDCIを生成する、例17から22のいずれかに記載のeNBを含む。
例24は、ダウンリンク制御情報(DCI)に対応する巡回冗長検査(CRC)がページング無線ネットワーク一時識別子(P−RNTI)、システム情報無線ネットワーク一時識別子(SI−RNTI)、又はランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)によりスクランブルされるか否かを判断するための手段と、DCIにより参照される送信ブロックサイズ(TBS)テーブルの行を判断するための手段と、CRCがP−RNTI、SI−RNTI、又はRA−RNTIによりスクランブルされるか否かの上記判断及びDCIにより参照されるTBSテーブルの行の上記判断に基づいて、DCIを使用すべきか又はDCIを破棄すべきかを判断する手段とを有する装置を含む。
例25は、DCIを使用するか又はDCIを破棄するかの上記判断は、CRCがP−RNTI、SI−RNTI、又はRA−RNTIによりスクランブルされ、行が26より少ないかそれに等しい場合、DCIを使用してTBSを選択する段階と、CRCがP−RNTI、SI−RNTI、又はRA−RNTIによりスクランブルされ、行が26より大きい場合にDCIを破棄する段階とを含む例24に記載の装置を含む。
例26は、DCIに基づいて変調及び符号化スキーム(MCS)インデックスを判断する手段と、TBSインデックスをMCSインデックスに等しくセットする手段と、TBSインデックスに基づいてTBSテーブルの行を判断するための手段とをさらに有する、例24−25のいずれかに記載の装置を含む。
例27は、送信パワー制御(TPC)コマンドの最下位ビット(LSB)が0である場合、列インジケータを2に等しくなるようにセットし、TPCコマンドのLSBが0に等しくない場合には、列インジケータを3に等しくなるようにセットするための手段と、
列インジケータに基づいて行からTBSを選択するための手段とをさらに有する、例24−26のいずれかに記載の装置を含む。
例28は、TBSに基づいて物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を処理するための手段をさらに有する、例24−27のいずれかに記載の装置を含む。
例29は、ダウンリンク送信を送信する方法であって、上記方法は、ダウンリンク制御情報(DCI)がDCIフォーマット1Aメッセージにおいて送信されること、及び、巡回冗長検査(CRC)がページング無線ネットワーク一時識別子(P−RNTI)、システム情報無線ネットワーク一時識別子(SI−RNTI)、又はランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)に基づいてスクランブルされることを判断する段階と、DCIがDCIフォーマット1Aメッセージで送信され、CRCがP−RNTI、SI−RNTI、又はRA−RNTIによりスクランブルされるとの上記判断に基づいて、送信ブロックサイズ(TBS)をTBSテーブルの0から26の複数の行に配置された値に制限する段階と、TBSのインジケーションによってDCIフォーマット1Aメッセージを生成する段階と、DCIフォーマット1Aメッセージを送信する段階とを含む。
例30は、DCIフォーマット1Aメッセージを有する物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)送信を生成し、PDCCH送信を送信する段階をさらに有する、例29に記載の方法を含む。
例31は、TBSの送信ブロックを有する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)送信を生成し、PDSCH送信を送信する段階をさらに有する、例29−30のいずれかに記載の方法を含む。
例32は、256直交振幅変調を使用してダウンリンク送信をさらに生成する、例29−31のいずれかに記載の方法を含む。
例33は、インジケーションが、TBSテーブルの0から26の複数の行の1つに対応する変調及び符号化スキーム(MCS)インデックスである、例29−31のいずれかに記載の方法を含む。
例34は、例29−33のいずれかの方法を実行するよう構成された装置を含む。
例35は、実行される場合、複数の命令が、ダウンリンク制御情報(DCI)がDCIフォーマット1Aメッセージで送信されること、及び、巡回冗長検査(CRC)がページング無線ネットワーク一時識別子(P−RNTI)、システム情報無線ネットワーク一時識別子(SI−RNTI)、又はランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)に基づいてスクランブルされることを判断する段階と、DCIがDCIフォーマット1Aメッセージにおいて送信され、CRCがP−RNTI、SI−RNTI、又はRA−RNTIによりスクランブルされるとの上記判断に基づいて、送信ブロックサイズ(TBS)をTBSテーブルの0から26の複数の行に配置された値に制限する段階と、TBSのインジケーションによってDCIフォーマット1Aメッセージを生成する段階を、進化型NodeB(eNB)に引き起こす1又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体を含む。
例36は、実行される場合、複数の命令が、DCIフォーマット1Aメッセージを有する物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)送信を生成し、PDCCH送信を送信する段階を、さらにeNBに引き起こす、例35に記載の1又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体を含む。
例37は、実行される場合、複数の命令が、TBSの送信ブロックを有する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)送信を生成し、PDSCH送信を送信する段階を、さらにeNBに引き起こす、例35−36のいずれかに記載の1又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体を含む。
例38は、実行される場合、複数の命令が、256−直交振幅変調を使用してダウンリンク送信を生成する段階を、eNBにさらに引き起こす、例35−37のいずれかに記載の1又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体を含む。
例39は、インジケーションは、TBSテーブルの0から26の複数の行の1つに対応する変調及び符号化スキーム(MCS)インデックスである、例35−38のいずれかに記載の1又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体を含む。
要約書に記載されるものを含み、示される実装の本明細書の記載は、網羅的であること、又は正確に開示される形式に本開示を限定することを意図しない。複数の具体的な実装及び複数の例が、例示の目的のために本明細書に記載されているが、その一方で、関連技術の当業者であれば認識するであろうが、様々な均等な変形形態が開示の範囲内で可能である。これらの変形は、上記の詳細な説明に照らして本開示になされ得る。

Claims (23)

  1. 実行される場合、26より大きい第1のトランスポートブロックサイズ(TBS)インデックスを判断すべく、進化型NodeB(eNB)から受信される第1のダウンリンク制御情報(DCI)を処理する段階と、
    前記第1のTBSインデックスに基づいてTBSを選択する段階と、
    第1のダウンリンク送信を処理すべく前記TBSを使用する段階と、
    26より大きな第2のTBSインデックスを判断すべく、DCIフォーマット1Aで前記eNBから受信される第2のDCIを処理する段階と、
    前記第2のTBSインデックスが26より大きいことに基づいて、前記第2のDCIを破棄する段階をユーザ機器(UE)に引き起こす複数の命令を有し、
    前記第2のDCIに対応する巡回冗長検査(CRC)がページング無線ネットワーク一時識別子(P−RNTI)、システム情報無線ネットワーク一時識別子(SI−RNTI)、又はランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)によってスクランブルされる、1又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
  2. 実行される場合、前記複数の命令は、前記第2のDCIに基づいて変調及び符号化スキーム(MCS)インデックスを判断し、前記第2のTBSインデックスを前記MCSインデックスに等しくセットする段階を、前記UEに引き起こす、請求項1に記載の1又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
  3. 前記UEは、256直交振幅変調変換を処理する請求項1又は2に記載の1又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
  4. 実行される場合、前記複数の命令は、格納テーブルを参照することにより、前記第1のTBSインデックスに基づいて前記TBSを判断する段階を前記UEに引き起こす、請求項1又は2に記載の1又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
  5. 実行される場合、前記複数の命令は、送信パワー制御(TPC)コマンドの最下位ビット(LSB)が0である場合に列インジケータを2に等しくセットし、前記TPCコマンドの前記LSBが0に等しくない場合に前記列インジケータを3に等しくセットする段階と、
    さらに前記列インジケータに基づいて前記TBSを判断する段階とを、前記UEに引き起こす、請求項4に記載の1又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
  6. 進化型NodeB(eNB)との無線通信を容易にする無線周波数(RF)フロントエンドと、
    ページング無線ネットワーク一時識別子(P−RNTI)、システム情報無線ネットワーク一時識別子(SI−RNTI)、又はランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)によりスクランブルされるDCIフォーマット1Aを有するダウンリンク制御情報(DCI)を、前記RFフロントエンドを介して前記eNBから受信し、
    前記DCIがトランスポートブロックサイズ(TBS)テーブルの行を参照することを判断し、
    26より大きい前記行に基づく前記DCIを破棄する前記RFフロントエンドと結合された通信回路とを備え、
    前記行は、前記TBSテーブルに存在し、26より大きい、ユーザ機器(UE)。
  7. 前記DCIは第1のDCIであって、前記行は第1の行であり、前記通信回路はさらに、
    前記eNBから前記RFフロントエンドを介して、P−RNTI、SI−RNTI、又はRA−RNTI以外の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)によりスクランブルされた第2のDCIを受信し、
    前記TBSテーブルの第2の行を前記第2のDCIが参照することを判断し、
    前記DCIを前記TBSテーブルに基づくTBSを判断するために利用し、前記第2の行は26より大きい、請求項6に記載のUE。
  8. 前記通信回路は、さらに、前記TBSに基づいて物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)送信を処理する、請求項7に記載のUE。
  9. 前記通信回路は、256−直交振幅変調を有するように構成される、請求項8に記載のUE。
  10. 前記通信回路は、さらに、前記DCIに基づいて変調及び符号化スキーム(MCS)インデックスを判断し、
    TBSインデックスを前記MCSインデックスに等しくなるようにセットし、前記TBSインデックスに基づいて前記TBSテーブルの前記行を判断する、請求項6から9のいずれか1項に記載のUE。
  11. 前記通信回路は、さらに、送信パワー制御(TPC)コマンドの最下位ビット(LSB)が0である場合、列インジケータを2に等しくなるようにセットし、前記TPCコマンドの前記LSBが0に等しくない場合には、前記列インジケータを3に等しくなるようにセットし、
    前記列インジケータに基づいて前記TBSテーブルの列を判断する、請求項10に記載のUE。
  12. 実行される場合、ダウンリンク制御情報(DCI)がDCIフォーマット1Aメッセージにおいて送信されること、及び、巡回冗長検査(CRC)がページング無線ネットワーク一時識別子(P−RNTI)、システム情報無線ネットワーク一時識別子(SI−RNTI)、又はランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)によってスクランブルされることを判断する段階と、
    前記DCIが前記DCIフォーマット1Aメッセージにおいて送信され、前記CRCが前記P−RNTI、前記SI−RNTI、又は前記RA−RNTIによりスクランブルされるとの前記判断に基づいて、送信ブロックサイズ(TBS)をTBSテーブルの0から26の複数の行に配置された値に制限する段階と、
    前記TBSのインジケーションによってDCIフォーマット1Aメッセージを生成する段階を進化型NodeB(eNB)に引き起こす複数の命令を有する、1又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
  13. 実行される場合、前記複数の命令は、前記DCIフォーマット1Aメッセージを有する物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)送信を生成し、前記PDCCH送信を送信する段階を、前記eNBにさらに引き起こす、請求項12に記載の1又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
  14. 実行される場合、前記複数の命令は、前記TBSの送信ブロックを有する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)送信を生成し、前記PDSCH送信を送信する段階を、前記eNBにさらに引き起こす、請求項12に記載の1又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
  15. 実行される場合、前記複数の命令は、256−直交振幅変調を使用してダウンリンク送信を生成する段階を、前記eNBにさらに引き起こす、請求項12から14のいずれか1項に記載の1又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
  16. 前記インジケーションは、前記TBSテーブルの0から26の前記複数の行の1つに対応する変調及び符号化スキーム(MCS)インデックスである、請求項12から14のいずれか1項に記載の1又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
  17. ダウンリンク制御情報(DCI)がDCIフォーマット1Aメッセージにより送信されること、及び巡回冗長検査(CRC)がページング無線ネットワーク一時識別子(P−RNTI)、システム情報無線ネットワーク一時識別子(SI−RNTI)、又はランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子(RA−RNTI)により、スクランブルされることを判断し、
    前記DCIが前記DCIフォーマット1Aメッセージにおいて送信され、前記CRCが前記P−RNTI、前記SI−RNTI、又は前記RA−RNTIによりスクランブルされるとの前記判断に基づいて、送信ブロックサイズ(TBS)をTBSテーブルの0から26の複数の行に配置された値に制限し、及び、
    前記TBSのインジケーションによって前記DCIフォーマット1Aメッセージを生成する通信回路と、
    前記DCIフォーマット1Aメッセージを送信すべく、前記通信回路と結合した無線周波数(RF)フロントエンドとを備える、進化型NodeB(eNB)。
  18. 前記通信回路は、前記DCIフォーマット1Aメッセージを含むべく物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)送信を生成し、前記RFフロントエンドが前記PDCCH送信を送信する、請求項17に記載のeNB。
  19. 前記通信回路は、さらに前記TBSの送信ブロックを有する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)送信を生成し、前記RFフロントエンドは前記PDSCH送信を送信する、請求項17に記載のeNB。
  20. 前記通信回路は、256−直交振幅変調を使用して、ダウンリンク送信を生成する、請求項19に記載のeNB。
  21. 前記インジケーションは、前記TBSテーブルの0から26の前記複数の行の1つに対応する変調及び符号化スキーム(MCS)インデックスである、請求項17から20のいずれか1項に記載のeNB。
  22. イーサネット(登録商標)ネットワークとの通信を容易にするインタフェースをさらに備える、請求項17から20のいずれか1項に記載のeNB。
  23. 前記DCIは、第1のDCIであり、前記TBSは第1のTBSであり、前記通信回路は、
    第2のDCIが256−直交振幅変調(QAM)送信を処理可能なUEに送信されることを判断し、
    26より大きな数の前記TBSテーブルの行に配置された値である、第2のTBSのインジケーションによって前記第2のDCIを生成する、請求項17から20のいずれか1項に記載のeNB。
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