JP2020523830A - トランスポートブロックサイズを決定する方法及び装置 - Google Patents

トランスポートブロックサイズを決定する方法及び装置 Download PDF

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Abstract

本願の実施形態が、トランスポートブロックサイズを決定する方法及び装置を開示する。本方法は、ネットワークデバイスにより送信される制御情報を端末デバイスが受信する段階であって、制御情報は指示情報及びデータチャネルのリソース情報を含む、段階と、第1のマッピング関係群及び指示情報に基づいて、端末デバイスが変調方式及び符号レートを決定し、データチャネルのリソース情報に基づいて時間周波数リソースの数を決定する段階と、変調方式、符号レート、及び時間周波数リソースの数に基づいて、第1のトランスポートブロックサイズTBSを端末デバイスが決定する段階と、時間周波数リソースで搬送されるデータチャネルを端末デバイスがTBSに基づいて復号する、又はTBSに基づいて端末デバイスがデータチャネルを時間周波数リソースで送信する段階とを含む。本願の実施形態によれば、トランスポートブロックサイズを決定する際の効率を向上させることができ、したがって、データチャネルの伝送効率を向上させることができる。

Description

本願はデータ通信の分野に関し、具体的には、トランスポートブロックサイズを決定する方法及び装置に関する。
第5世代(5th generation、5G)無線通信システム(新たな無線技術(new radio、NR)による無線通信システムとも呼ばれる)とは、より高いシステムパフォーマンスをサポートする目的で作られたものであり、5G通信システムは、複数のサービスタイプ、複数の展開シナリオ、及びより広いスペクトル範囲をサポートする。5G無線通信システムは、異なるサービスタイプの異なるサービス要件をサポートする必要がある。したがって、リソーススケジューリングは、柔軟性がより高いことを特徴とし、リソーススケジューリングにおけるトランスポートブロックサイズ(transport block size、TBS)の決定も、より柔軟である必要がある。
既存のロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)システムでは、端末デバイスのデータチャネルにおけるTBSの決定が一例として用いられており、TBSを決定する工程には、以下に挙げる段階が含まれる。
段階1:端末デバイスは、変調方式(modulation order)及びTBSインデックス(TBS index、I_TBS)を、変調符号化方式(modulation and coding scheme、MCS)インデックス(index、I_MCS)と、プロトコルに予め定義されたMCSマッピングテーブルとに基づいて決定する。
段階2:端末デバイスは、ネットワークデバイスにより示されるリソース割り当て情報に基づいて、周波数領域に割り当てられる物理リソースブロック(physical resource block、PRB)の数(PRB number、N_PRB)を決定する。
段階3:端末デバイスは、対応するTBS値を求めて、予め定義されたTBSテーブルを、I_TBS及びN_PRBなどのパラメータに基づいて検索し、データチャネルで搬送されるTBSを決定する。
LTEシステムでは、TBSを決定する基本前提が、リソーススケジューリングの基本時間単位が1つのサブフレーム(14個の直交周波数分割多重化(orthogonal frequency division multiplexing、OFDM)シンボル)であること、また各PRBにおいてデータチャネル向けに利用可能なリソースの数が固定されており、例えば、120個のリソースエレメント(resource element、RE)であることである。しかしながら、5G無線通信システムの場合、5G無線通信システムにおけるリソーススケジューリングの柔軟性が大幅に変化し、各PRBにおいてデータチャネル向けに利用可能なリソースの数が大幅に変わる。さらに5G無線通信システムによりサポートされるスケジューリング時間範囲及び周波数領域範囲が極端に大きい。したがって、LTEシステムのデータチャネル上のTBSを決定する方式を依然として用いる場合、オペレーションは柔軟ではなく、拡張性が低い。
本願の実施形態が、トランスポートブロックサイズを決定する方法及び装置を提供して、トランスポートブロックサイズを決定する方式の柔軟性を向上させる。
第1の態様によれば、トランスポートブロックサイズを決定する方法が提供される。本方法は、ネットワークデバイスにより送信される制御情報を端末デバイスが受信する段階であって、制御情報は指示情報及びデータチャネルのリソース情報を含む、段階と、第1のマッピング関係群及び指示情報に基づいて、端末デバイスが変調方式及び符号レートを決定し、データチャネルのリソース情報に基づいて時間周波数リソースの数を決定する段階であって、第1のマッピング関係群は、指示情報と変調方式及び符号レートの組み合わせとの対応関係を含む、段階と、変調方式、符号レート、及び時間周波数リソースの数に基づいて、第1のトランスポートブロックサイズTBSを端末デバイスが決定する段階と、時間周波数リソースで搬送されるデータチャネルを、端末デバイスが第1のTBSに基づいて復号する、又は第1のTBSに基づいて、端末デバイスがデータチャネルを時間周波数リソースで送信する段階とを含む。
第2の態様によれば、トランスポートブロックサイズを決定する方法が提供される。本方法は、変調方式及び符号レートをネットワークデバイスが決定し、第1のマッピング関係群と、変調方式及び符号レートの組み合わせとに基づいて、指示情報を決定する段階であって、第1のマッピング関係群は、指示情報と変調方式及び符号レートの組み合わせとの対応関係を含む、段階と、ネットワークデバイスが制御情報を端末デバイスに送信する段階であって、制御情報は指示情報及びデータチャネルのリソース情報を含み、リソース情報は時間周波数リソースの数を決定するのに用いられる、段階と、変調方式、符号レート、及び時間周波数リソースの数に基づいて、ネットワークデバイスが第1のトランスポートブロックサイズTBSを決定する段階と、ネットワークデバイスが第1のTBSに基づいて、時間周波数リソースで搬送されるデータチャネルを復号する、又はネットワークデバイスが時間周波数リソースで、第1のTBSに基づいてデータチャネルを送信する段階とを含んでよい。
本願の実施形態において、端末デバイスは、ネットワークデバイスにより送出される制御情報に基づいて、第1のマッピング関係群から変調方式及び符号レートを決定してよく、さらに、制御情報に基づいて時間周波数リソースの数を決定してよい。時間周波数リソースは、データチャネルを送信又は受信するための時間周波数リソースであり、具体的には、データチャネルが実際に占有する時間周波数リソースである。さらに、端末デバイスは、データチャネル上のTBSを決定してよい。このように、データチャネルが実際に占有する時間周波数リソースに基づいて決定されたTBSは、データチャネルの目標符号レートにさらに一致するので、TBSの精度が向上する。目標符号レートとは、本明細書では、データチャネルが達することをネットワークデバイスが期待する符号レートであり、前述の符号レートは、データチャネルが実際に用いる符号レートである。
さらに、TBSは、変調方式、符号レート、及び時間周波数リソースの数に基づいて決定されるので、スケジューリングされるリソースの数に関係なく、またスケジューリングされるリソースの他のオーバーヘッドリソースの数に関係なく、比較的正確なTBSが同じ方式で決定され得る。したがって、TBSを決定する方式は、様々なスケジューリングシナリオに適用可能であり、TBSを決定する方式は非常に柔軟であり、高い拡張性を有する。
さらに、決定されたTBSはより正確であるため、端末デバイスに割り当てられる時間周波数リソースの数が極端に少ないことはなく、その結果、データチャネルを送信するとき、又はデータチャネルを受信するときに、再伝送の可能性を減少させることができ、また端末デバイスに割り当てられる時間周波数リソースの数が過剰に多くもないので、リソースの無駄が回避される。
任意選択で、端末デバイス又はネットワークデバイスが、変調方式、符号レート、及び時間周波数リソースの数に基づいて第1のトランスポートブロックサイズTBSを決定する段階は、端末デバイス又はネットワークデバイスが、変調方式、符号レート、時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第1のTBSを決定する段階を含み、第1のTBSは次式に適合する。
ここで、Nは時間周波数リソースの数であり、vはデータチャネルによりサポートされるトランスポート層の数であり、Qは変調方式に対応する変調次数であり、Rは符号レートである。
Nは大きい粒度で量子化されてよく、
であり、Kは正の整数である。ここで、N_TEMPはデータチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数であってよく、Nは、データチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの量子化された数であり、Nは、第1のTBS及び/又は第2のTBSを計算するのに用いられる。詳細については、以下で説明しない。
任意選択で、第1のTBSは、データチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数N、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数v、及び変調方式に基づいて、テーブルを検索することにより求められてよい。
任意選択で、単位リソースで搬送されるビットの数Lが、変調方式とデータチャネルによりサポートされるトランスポート層の数vとに基づいて、テーブルを検索することにより求められてよく、さらに、第1のTBSは、単位リソースで搬送されるビットの数Lと、単位リソースに含まれるリソースの数に対するデータチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数Nの比とを乗算することにより求められる。
任意選択で、単層伝送で搬送されるビットの数Lが、データチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数Nと変調方式とに基づいてテーブルを検索することにより求められてよく、さらに、第1のTBSは、単層伝送において搬送されるビットの数Lと、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数vとを乗算することにより求められる。
任意選択で、単位リソースで単層伝送において搬送されるビットの数Lが、変調方式に基づいてテーブルを検索することにより求められてよく、さらに、第1のTBSは、単層伝送において単位リソースで搬送されるビットの数Lと、単位リソースに含まれるリソースの数に対するデータチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数Nの比と、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数vとを乗算することにより求められる。
本願の実施形態において、TBSは、変調方式、符号レート、時間周波数リソースの数、及びデータチャネルによりサポートされるトランスポート層の数などのパラメータを基準にした式を用いて計算により決定されてよく、その結果、TBSを決定する効率がより高くなる。さらに、本願において、TBSは、テーブルを検索する方式以外の他の方式で決定されてよい。したがって、TBSテーブルを設計する必要はなく、TBSの決定についての実装の複雑さが減少し、適用性がより高くなる。もちろん、本願の実施形態において、対応するTBSテーブルが前述の式に基づいて設計されてもよい。ただし、テーブルを検索することにより求められた値が前述の式に適合する。このように、TBSの精度も向上させることができる。
任意選択で、端末デバイス又はネットワークデバイスは、変調方式、符号レート、時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定し、第2のTBSに基づいて第1のTBSを決定してよい。
第1のTBSは、第2のTBSが第1の基準閾値より大きい場合に、第1のTBSが第2のTBSと等しいという条件に適合する。
本願の実施形態において、第2のTBSは、最終的な第1のTBSが決定される前に導入される。
任意選択で、端末デバイス又はネットワークデバイスは、変調方式、符号レート、時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定してよく、第2のTBSは次式に適合する。
ここで、Nは時間周波数リソースの数であり、vはデータチャネルによりサポートされるトランスポート層の数であり、Qは変調方式に対応する変調次数であり、Rは符号レートである。
任意選択で、第2のTBSは、データチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数N、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数v、及び変調方式に基づいてテーブルを検索することにより求められてよい。
任意選択で、単位リソースで搬送されるビットの数Lが、変調方式と、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数vとに基づいてテーブルを検索することにより求められてよく、さらに、第2のTBSは、単位リソースで搬送されるビットの数Lと、単位リソースに含まれるリソースの数に対するデータチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数Nの比とを乗算することにより求められる。
任意選択で、単層伝送において搬送されるビットの数Lが、データチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数Nと、変調方式とに基づいてテーブルを検索することにより求められてよく、さらに、第2のTBSは、単層伝送において搬送されるビットの数Lと、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数vとを乗算することにより求められる。
任意選択で、単層伝送において単位リソースで搬送されるビットの数Lが、変調方式に基づいてテーブルを検索することにより求められてよく、さらに、第2のTBSは、単層伝送において単位リソースで搬送されるビットの数Lと、単位リソースに含まれるリソースの数に対するデータチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数Nの比と、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数vとを乗算することにより求められる。
本願の実施形態において、端末デバイス又はネットワークデバイスは、変調方式、符号レート、時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数などのパラメータに基づいて第2のTBSを求め、次いで、第2のTBSを第1の基準閾値と比較する。第2のTBSが第1の基準閾値より大きい場合、第2のTBSは、最終的に必要なTBS、すなわち、第1のTBSとして用いられてよい。任意選択で、本願の実施形態において、計算により求められた第2のTBSが第1の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合、第1の値集合の要素(第1の要素)が、最終的に必要なTBS、すなわち、第1のTBSとして決定されてよい。
本願の実施形態では、第2のTBSを第1の基準閾値と比較することにより第1のTBSを決定する方式によれば、小さいデータパケット(又は小型パケットと呼ばれる)の伝送、特に特別なデータパケットの伝送がより効率的であり、大きいデータパケットが伝送される場合にTBSを決定する方式は、より柔軟であり、より適切であり、より高い拡張性を有する。特別なデータパケットには、ボイスオーバーインターネットプロトコルVoIPパケット、媒体アクセス制御MAC制御要素CEパケット、及び高音質音声サービスコーデックEVSコーデックパケットなどが含まれてよい。
任意選択で、第1の基準閾値は、最大VoIPパケットのサイズ又は最大MAC−CEパケットのサイズより大きい又はこれと等しい。
任意選択で、第1の値集合は、VoIPパケットのサイズ及び/又はMAC−CEパケットのサイズのうちの少なくとも一方を含む。
任意選択で、第1の値集合は、以下の値、すなわち、8、16、24、32、40、56、72、88、104、120、136、144、152、176、208、224、256、280、288、296、328、336、344、376、392、408、424、440、456、472、488、504、520、及び536のうちの少なくとも1つを含む。
任意選択で、第1の要素は、第1の値集合内にあって、第2のTBSより小さい又はこれと等しい要素であり、当該要素と第2のTBSとの差の絶対値が最小である、又は、第1の要素は、第1の値集合内にあって、第2のTBSより大きい又はこれと等しい要素であり、当該要素と第2のTBSとの差の絶対値が最小である、又は、第1の要素は第1の値集合内にある要素であり、当該要素と第2のTBSとの差の絶対値が最小である。
本願の実施形態では、VoIPパケットのサイズ又はMAC−CEパケットのサイズに基づいて、値集合が定められる。値集合に含まれる要素が、VoIPパケットのサイズであってもよく、又はMAC−CEパケットのサイズであってもよい。任意選択で、本願の実施形態では、一部の値が直接的に提供されてよく、これらの値は、値集合を求めるために、配列又は集合を用いて表される。データは、既存のVoIPパケットのサイズであっても、既存のMAC−CEパケットのサイズであってもよく、又は、拡張VoIPパケットのサイズであっても、拡張MAC−CEパケットのサイズであってもよく、VoIPパケットのサイズの値及びMAC−CEパケットのサイズの値以外の何らかの他の挿入値であってもよい。本願の実施形態において、第1の基準閾値は、VoIPパケットのサイズ又はMAC−CEパケットのサイズに基づいて設定され、第1の基準閾値と第2のTBSとを比較することにより第1のTBSを決定する決定方式によれば、小型パケットの伝送、特に特別なデータパケットの伝送がより効率的であり、大きいパケットが伝送される場合にTBSを決定する方式はより柔軟であり、より適切である。第2のTBSが、最大VoIPパケットのサイズ又は最大MAC−CEパケットのサイズより小さい又はこれと等しい場合、第1の値集合内の要素が第1のTBSとして選択されてよく、その結果、小型パケットの伝送、特に特別なデータパケットの伝送がより効率的である。第2のTBSが、最大VoIPパケットのサイズ又は最大MAC−CEパケットのサイズより大きい場合、第2のTBSは第1のTBSとして決定され、その結果、大きいパケットが伝送される場合にTBSを決定する方式は、より柔軟であり、より適切であり、より高い拡張性を有する。
任意選択で、端末デバイス又はネットワークデバイスは、変調方式、符号レート、時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定し、第2のTBSに基づいて第1のTBSを決定してよい。
第1のTBSは、第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が、第2の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合に、第1のTBSが第1の値集合内の第2の要素であるという条件に適合する。
あるいは、実行できるように、第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より大きい場合、第1のTBSは第2のTBSと等しい。
任意選択で、第2の基準閾値は予め定義された値である、又は第2の基準閾値は第2の要素と予め定義された係数との積値である。
本願の実施形態では、第2のTBSを求めた後に、第2のTBSと第1の値集合に含まれる要素との差が1つ1つ計算され、計算により求められた差の絶対値が第2の基準閾値と順に比較され、第1の値集合内の1つの要素が、比較結果に基づいて第1のTBSとして決定される。任意選択で、本願の実施形態では、第1のTBSを決定する方式が方式1及び方式2を含むことが定められてよい。方式1では、第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より大きい場合、第2のTBSは第1のTBSとして決定されてよく、その結果、大きいデータパケットが伝送される場合にTBSを決定する方式は、より柔軟であり、より適切であり、より高い拡張性を有する。方式2では、第1の値集合内の要素(第2の要素)が第1のTBSとして決定され、当該要素と第2のTBSとの差の絶対値が第2の基準閾値より小さい又はこれと等しく、その結果、小さいデータパケット(又は小型パケットと呼ばれる)の伝送、特に特別なデータパケットの伝送がより効率的である。
任意選択で、リソース情報は、ネットワークデバイスにより端末デバイスに割り当てられる時間周波数リソースを示し、当該時間周波数リソースの数は、指定された時間周波数リソースがリソース情報により示される時間周波数リソースから減算された後に求められる残りの時間周波数リソースの数である。
それに対応して、データチャネルのリソース情報に基づいて時間周波数リソースの数を決定する段階は、リソース情報及び指定された時間周波数リソースに基づいて時間周波数リソースの数を端末デバイスが決定する段階であって、時間周波数リソースは、指定された時間周波数リソースがリソース情報により示される時間周波数リソースから減算された後に求められる残りの時間周波数リソースを含む、段階を含む。
指定された時間周波数リソースは、データチャネルに対応する復調参照信号DMRSにより占有される時間周波数リソース、リソース情報により示される時間周波数リソースでネットワークデバイスにより送信されるチャネル状態情報参照信号CSI−RSにより占有される時間周波数リソース、及びネットワークデバイスにより予約される時間周波数リソースのうちの1つ又は複数を含んでよい。
任意選択で、ネットワークデバイスにより予約される時間周波数リソースは、ネットワークデバイスにより予め設定される信号又はチャネルにより占有される時間周波数リソース、例えば、主同期信号(primary synchronization signal、PSS)、副同期信号(secondary synchronization signal、SSS)、又は物理ブロードキャストチャネル(physical broadcast channel、PBCH)などにより占有される時間周波数リソースを含んでよい。
本願の実施形態において、データチャネルのリソース情報は、制御情報を用いて示されてよく、端末デバイスは、リソース情報により示される時間周波数リソース及び固定オーバーヘッドの時間周波数リソースに基づいて、データチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースを決定し、その結果、データチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数を決定する方式はより柔軟であり、決定された時間周波数リソースの数はより正確であり、そのため、決定されたTBSの精度が向上する。
任意選択で、第1のマッピング関係群は、複数のマッピング関係群のうちのデフォルトのマッピング関係群である。
あるいは、ネットワークデバイスにより送信される制御情報を端末デバイスが受信する段階の前に、本方法はさらに、ネットワークデバイスにより送信される設定情報を端末デバイスが受信する段階を含む。あるいは、ネットワークデバイスが制御情報を端末デバイスに送信する段階の前に、本方法はさらに、ネットワークデバイスが設定情報を端末デバイスに送信する段階を含む。設定情報は第1のマッピング関係群を示し、第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである。
任意選択で、1つのマッピング関係群が1つのテーブルに対応してよい。各マッピング関係群は、変調方式及び符号レートからなる1つ又は複数の組み合わせを含んでよく、各組み合わせは1つの指示情報に対応してよい。さらに、指示情報はインデックスであってよい。
本願の実施形態では、複数のマッピング関係群が設定されても定められてもよく、各マッピング関係群は、端末デバイスのサービスに適用可能であってよい。このように、端末デバイス又はネットワークデバイスは、端末デバイスのサービスにより十分に適合するために、異なるサービスに基づいて異なるマッピング関係テーブルを選択してよい。複数のマッピング関係群は、サービスに関連しているだけでなく、他の情報にも関連していてよいことに留意されたい。このことは、本願において限定されるものではない。このように、複数のマッピング関係群を用いる場合、端末デバイス又はネットワークデバイスは、他の情報に基づいてマッピング関係群を決定しても、デフォルトのマッピング関係群を選択してもよい。
任意選択で、制御情報はさらに、マッピング関係群の指示情報を含み、マッピング関係群の指示情報は第1のマッピング関係群を示し、第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである。
任意選択で、制御情報のフォーマットが第1のマッピング関係群を示し、第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである。
任意選択で、制御情報により示されるデータチャネルで搬送される情報のタイプが、第1のマッピング関係群を示し、第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである。
本願の実施形態では、端末デバイスに適用可能なマッピング関係群が、制御情報又は設定情報を用いて示されてよい。このことは、複数の柔軟なリソース割り当てシナリオに動的に適合してよく、適用性がより高い。
任意選択で、制御情報はプリコーディング指示情報を含み、プリコーディング指示情報は、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数を示す。それに対応して、変調方式、符号レート、及び時間周波数リソースの数に基づいて、第1のトランスポートブロックサイズTBSを端末デバイスが決定する段階の前に、本方法はさらに、制御情報に含まれるプリコーディング指示情報に基づいて、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数を端末デバイスが決定する段階を含む。
任意選択で、変調方式、符号レート、及び時間周波数リソースの数に基づいて、第1のトランスポートブロックサイズTBSを端末デバイスが決定する段階の前に、本方法はさらに、データチャネルに対応する伝送モードに基づいて、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数を端末デバイスが決定する段階を含む。
それに対応して、変調方式、符号レート、及び時間周波数リソースの数に基づいて、第1のトランスポートブロックサイズTBSをネットワークデバイスが決定する段階の前に、本方法はさらに、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数を、データチャネルに対応する伝送モードに基づいてネットワークデバイスが決定する段階を含む。
本願の実施形態において、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数は、複数の方式で決定されてよく、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数を決定する方式はより柔軟である。このことは、様々なリソース割り当てシナリオにより十分に適合し得る。
第3の態様によれば、端末デバイスが提供され、この端末デバイスは、送受信機ユニット及び処理ユニットを含んでよい。送受信機ユニット及び処理ユニットは、第1の態様及び前述の任意選択の実装例における端末デバイスの諸機能を実行してよい。
第4の態様によれば、ネットワークデバイスが提供され、このネットワークデバイスは、送受信機ユニット及び処理ユニットを含んでよい。送受信機ユニット及び処理ユニットは、第2の態様及び前述の任意選択の実装例におけるネットワークデバイスの諸機能を実行してよい。
第5の態様によれば、端末デバイスが提供され、この端末デバイスは、プロセッサ、メモリ、及び送受信機を含んでよい。メモリ及び送受信機はプロセッサに接続され、メモリは一群のプログラムコードを格納するように構成され、プロセッサ及び送受信機は、メモリに格納されたプログラムコードを呼び出して、第1の態様で提供された方法を実行するように構成される。
第6の態様によれば、ネットワークデバイスが提供され、このネットワークデバイスは、プロセッサ、メモリ、及び送受信機を含んでよい。メモリ及び送受信機はプロセッサに接続され、メモリは一群のプログラムコードを格納するように構成され、プロセッサ及び送受信機は、メモリに格納されたプログラムコードを呼び出して、第2の態様で提供された方法を実行するように構成される。
第7の態様によれば、通信システムが提供され、本システムは、第3の態様で提供された端末デバイスと、第4の態様で提供されたネットワークデバイスとを含む。
第8の態様によれば、コンピュータ記憶媒体が提供され、このコンピュータ記憶媒体は、前述の端末デバイスにより用いられるコンピュータソフトウェア命令を格納するように構成され、コンピュータソフトウェア命令は、前述の態様を実行するように設計されたプログラムを含む。
第9の態様によれば、コンピュータ記憶媒体が提供され、このコンピュータ記憶媒体は、前述のネットワークデバイスにより用いられるコンピュータソフトウェア命令を格納するように構成され、コンピュータソフトウェア命令は、前述の態様を実行するように設計されたプログラムを含む。
第10の態様によれば、チップが提供される。本チップは、ネットワークデバイス内の送受信機に連結されて、本願の実施形態の第2の態様における技術的解決手段を実行する。本願の本実施形態における「連結」とは、2つの部分間の直接的な接続又は間接的な接続を示すことを理解されたい。この接続は、固定式であっても可動式であってもよく、この接続によって、2つの部分間で流体、電気、電気信号、又は別の種類の信号の伝達が可能になり得る。
第11の態様によれば、チップが提供され、本チップは、端末デバイス内の送受信機に連結されて、本願の実施形態の第1の態様における技術的解決手段を実行する。本願の本実施形態における「連結」とは、2つの部分間の直接的な接続又は間接的な結合を示すことを理解されたい。この接続は、固定式であっても可動式であってもよく、この接続によって、2つの部分間で流体、電気、電気信号、又は別の種類の信号の伝達が可能になり得る。
本願の一実施形態による通信システムの基本アーキテクチャである。
本願の一実施形態による、トランスポートブロックサイズを決定する方法の実施形態の概略図である。
本願の一実施形態による端末デバイスの概略構造図である。
本願の一実施形態によるネットワークデバイスの概略構造図である。
本願の一実施形態による通信デバイスの概略構造図である。
以下では、本願の実施形態の添付図面を参照して、本願の実施形態を説明する。
本願の実施形態において提供される、トランスポートブロックサイズを決定する方法と装置とは、5G通信システムに適用可能であってもよく、LTEシステム又は様々な無線アクセス技術を用いる他の無線通信システムに適用可能であってもよい。他の無線通信システムとは、例えば、符号分割多元接続(code division multiple access、CDMA)、周波数分割多元接続(frequency division multiple access、 FDMA)、時分割多元接続(time division multiple access、TDMA)、直交周波数分割多元接続(orthogonal frequency division multiple access、OFDMA)、及びシングルキャリア周波数分割多元接続(single carrier frequency division multiple access、SC−FDMA)などのアクセス技術を用いるシステムである。以下では、一例として5G通信システムを用いて説明を行う。
図1を参照すると、図1は、本願の一実施形態による通信システムの基本アーキテクチャを示す。
本願の本実施形態において提供される通信システムは、ネットワークデバイス及び端末デバイスなどを含んでよい。ネットワークデバイス及び端末デバイスは、無線インタフェースを用いてデータ伝送又はシグナリング伝送を実行してよく、この伝送には、アップリンク伝送及びダウンリンク伝送が含まれる。
端末デバイスは、無線送受信機能を有するデバイスであり、端末デバイスは、陸上に展開されてもよく(例えば、屋内デバイス、屋外デバイス、ハンドヘルド型デバイス、又は車載デバイス)、水上に(例えば船上に)展開されてもよく、空中に(例えば、飛行機、気球、又は衛星に)展開されてもよい。端末デバイスは、携帯電話(mobile phone)、タブレットコンピュータ(Pad)、無線送受信機能を有するコンピュータ、仮想現実(Virtual Reality、VR)用の端末デバイス、拡張現実(Augmented Reality、AR)用の端末デバイス、産業用制御(industrial control)向けの無線端末、自動運転(self driving)向けの無線端末、遠隔医療(remote medical)向けの無線端末、スマートグリッド(smart grid)向けの無線端末、輸送安全性(transportation safety)向けの無線端末、スマートシティ(smart city)向けの無線端末、又はスマートホーム(smart home)向けの無線端末などであってよい。
説明しやすいように、本願の実施形態の次の説明では、上述したデバイスは、説明のためにまとめて端末デバイスと呼ばれる。
本願の本実施形態におけるネットワークデバイスは、無線アクセスネットワーク(radio access network、RAN)に展開され、且つ無線通信機能を端末デバイスに提供するように構成された装置である。ネットワークデバイスは、具体的には基地局であってよく、様々な形態のマクロ基地局、マイクロ基地局、中継ノード、アクセスポイント基地局制御装置、及び送受信ノード(transmission reception point、TRP)などを含んでよい。基地局は、異なる無線アクセス技術を用いるシステムにおいて、異なる特定の名称を有することがある。例えば、LTEネットワークでは、基地局は進化型NodeB(evolved NodeB、eNB)と呼ばれ、それに続く進化型システムでは、基地局はさらに、新たな無線nodeB(new radio nodeB、gNB)と呼ばれることがある。説明しやすいように、本願の実施形態の次の説明では、上述したデバイスは、まとめてネットワークデバイスと呼ばれる。
5G通信システムは、より高いシステムパフォーマンスをサポートする目的で作られており、5G通信システムは、複数のサービスタイプ、異なる展開シナリオ、より広いスペクトル範囲をサポートする。複数のサービスタイプには、高速大容量通信(enhanced mobile broadband、eMBB)、多数同時接続通信(massive machine type communication、mMTC)、超信頼低遅延通信(ultra−reliable and low latency communications、URLLC)、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(multimedia broadcast multicast service、MBMS)、及び測位サービスなどが含まれる。異なる展開シナリオには、屋内ホットスポット(Indoor hotspot)、密集した都市圏(dense urban)、郊外(suburbs)、都市部(Urban Macro)、及び高速鉄道シナリオが含まれてよい。より広いスペクトル範囲は、5G無線通信システムが100ギガヘルツ(GHz)までのスペクトル範囲をサポートすることを示しており、このスペクトル範囲には、6GHz未満の低周波数部と、6GHzから100GHzまでの高周波数部が含まれる。
第4世代移動通信技術(4th generation、4G)の通信システムと比較すると、5G通信システムの特徴はURLLCのサポートにある。URLLCには、複数のサービスタイプが含まれる。代表的な応用事例には、産業用制御、工業生産工程の自動化、人とコンピュータとのインタラクション、及び遠隔医療などが含まれる。URLLCサービスのパフォーマンス指標をより十分に定量化し、5G通信システムの設計に参考情報及び評価基準を提供するために、第3世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project、3GPP)のRAN作業部会及びRAN1作業部会が、URLLCサービスのパフォーマンス指標(遅延、信頼性、及びシステム容量などを含む)を以下のとおり定めている。
・遅延とは、ユーザアプリケーション層のデータパケットが、送信側の無線プロトコル層2及び/又は無線プロトコル層3のサービスデータユニット(service data unit、SDU)から受信側の無線プロトコル層2及び/又は無線プロトコル層3のSDUまでに必要な伝送時間である。URLLCサービスのユーザプレーン遅延要件は、アップリンク伝送及びダウンリンク伝送の両方とも0.5msである。この遅延要件は、ネットワークデバイス及び端末デバイスが間欠受信(DRX)状態にないシナリオのみに適用可能である。0.5msというパフォーマンス要件は、データパケットの平均遅延であり、URLLCサービスのパフォーマンス指標のうちの信頼性要件に拘束されてはいない。
・信頼性とは、一定のチャネル品質で送信側から受信側までデータ伝送する工程において、ある量(Xビットであると仮定する)のデータを特定の伝送時間(L秒であると仮定する)内に正しく伝送する成功確率である。伝送時間は依然として、ユーザアプリケーション層のデータパケットが、送信側の無線プロトコル層2及び/又は無線プロトコル層3のSDUから受信側の無線プロトコル層2及び/又は無線プロトコル層3のSDUまでに必要な伝送時間として定められている。URLLCサービスの場合、代表的な要件は、1ms以内に99.999%という信頼性を実現することである。前述のパフォーマンス指標は、単なる標準値にすぎないことに留意されたい。特定の実装において、異なる応用シナリオのURLLCサービスが異なる信頼性要件を有してよい。例えば、極端に厳しい一部の産業用制御サービスでは、送信側から受信側までの遅延が0.25ms以内であること、またデータ伝送の信頼性が99.9999999%に達することが必要とされる。
・システム容量とは、割り込まれたユーザの一定の割合に適合するという前提でシステムが実現できる、セルの最大スループットである。割り込まれたユーザとは、システムが特定の遅延範囲内において適合できない信頼性要件を有するユーザである。言い換えれば、一部のユーザが必要とする特定の遅延範囲内での信頼性が、システムにより満たされることができないため、当該ユーザは割り込まれたユーザと呼ばれる。
5G通信システムは、複数のサービスの異なるパフォーマンス指標の要件をサポートする必要がある。したがって、5G通信システムのリソーススケジューリングは、より柔軟である必要がある。より柔軟なリソーススケジューリング方式とは、より柔軟なデータ伝送を示す。したがって、データ伝送においてTBSを決定する方式も、より柔軟である必要がある。本願の実施形態は、TBSを決定する方法及び装置を提供する。本方法及び本装置は、より柔軟なリソーススケジューリング方式に適用可能であり、より多様なサービスパフォーマンス指標の要件に適合し得る。
以下では、本願の実施形態による、TBSを決定する方法及び装置を、図2から図5を参照して説明する。
図2を参照すると、図2は、本願の一実施形態による、TBSを決定する方法の実施形態の概略図である。本願の本実施形態において提供される方法は、以下に挙げる段階を含んでよい。
S20:ネットワークデバイスが、変調方式及び符号レートを決定し、第1のマッピング関係群と変調方式及び符号レートの組み合わせとに基づいて指示情報を決定する。
5G通信システムでは、端末デバイスが1つ又は複数のサービス、例えば、URLLCサービス、eMBBサービス、及びmMTCサービスをサポートしてよい。
特定の実装において、端末デバイスによりサポートされる1つのサービスが1つのマッピング関係群に対応してよく、1つのマッピング関係群は、以下のテーブル1又はテーブル2などの1つのテーブルとして表されてよい。テーブル1は、変調方式及び符号レートのマッピング関係群についての概略テーブルである。説明しやすいように、テーブル1に示すマッピング関係群は、本願の本実施形態の次の説明においてマッピング関係群1に設定されてよい。テーブル2は、変調方式及び符号レートのマッピング関係群についての別の概略テーブルである。説明しやすいように、テーブル2に示すマッピング関係群は、本願の本実施形態の次の説明においてマッピング関係群2に設定されてよい。
任意選択で、各マッピング関係群は、変調方式及び符号レートの1つ又は複数の組み合わせを含んでよく、各組み合わせは1つの指示情報に対応してよい。例えば、テーブル1の変調方式及び符号レートの組み合わせが、(変調次数2に対応する)変調方式QPSK及び符号レート0.01の(組み合わせ1に設定される)組み合わせを含み、組み合わせ1に対応する指示情報が、0と等しいMCS indexである。
任意選択で、このマッピング関係群は、テーブル以外の他の形態でも表されてよく、具体的には、実際の応用シナリオ要件に基づいて決定されてよい。これは、本明細書において限定されるものではない。
[テーブル1]
前述のテーブル1に示すように、マッピング関係群1に示す変調方式及び符号レートについては、データチャネルの変調方式及び符号レートの組み合わせが8通りあり、変調方式には、四位相偏移変調(quadrature phase shift keying、QPSK)、16直交振幅変調(16 quadrature amplitude modulation、16QAM)が含まれる。1つの変調方式が1つの変調次数に対応する。したがって、変調方式と符号レートとの対応関係は、具体的には、変調次数と符号レートとの対応関係を用いて表されてよい。例えば、変調方式QPSKの変調次数(Q又はQと表記される)は2であり、変調方式16QAMの変調次数は4である。特定の実装において、変調方式は、別のデータ形式でも表されてよい。これは、本明細書において限定されるものではない。データチャネルの符号レートは低符号レート領域、例えば、0.01〜0.15の低符号レート領域に集中している。例えば、URLLCサービスは高信頼性低遅延のパフォーマンス要件を有し、URLLCサービスの変調方式は主に低次変調方式であり、符号レートは主に低符号レート範囲に集中している。したがって、マッピング関係群1は、端末デバイスによりサポートされるURLLCサービスなどに適用可能であってよい。URLLCサービスは単なる一例にすぎない。マッピング関係群1は、より多くのタイプのサービスにも適用可能であってよく、適用可能なサービスタイプが、具体的には、実際の応用シナリオに基づいて決定され得る。これは、本明細書において限定されるものではない。
前述のテーブル1に示すように、変調方式及び符号レートの1つの組み合わせが1つのインデックスに対応してよい。変調方式及び符号レートのインデックスは、MCS indexであってもよく、別の表現形式のインデックス情報であってもよい。これは、本明細書において限定されるものではない。説明しやすいように、以下では、MCS indexを用いて説明する。テーブル2では、詳細を説明しない。
[テーブル2]
前述のテーブル2に示すように、マッピング関係群2に示す変調方式及び符号レートについては、データチャネルの変調方式及び符号レートの組み合わせが16通りある。変調方式には、QPSK(対応する変調次数は2であり、具体的にはQ=2又はQ=2である)、16QAM(対応する変調次数は4であり、具体的にはQ=2又はQ=4である)、及び64QAM(対応する変調次数は6であり、具体的にはQ=2又はQ=6である)が含まれる。符号レートは比較的広い範囲、例えば、0.05〜0.8の範囲をカバーする。例えば、eMBBサービスはデータ伝送において大量の伝送データ及び高い伝送レートなどを特徴とするため、eMBBサービスはより多くの変調方式を有し、符号レートはより広い範囲をカバーする。したがって、マッピング関係群2は、端末デバイスによりサポートされるeMBBサービスなどに適用可能であってよい。eMBBサービスは単なる一例にすぎない。マッピング関係群2は、より多くのタイプのサービスにも適用可能であってよく、適用可能なサービスタイプが、具体的には、実際の応用シナリオに基づいて決定され得る。これは、本明細書において限定されるものではない。
任意選択で、本願の本実施形態において説明されるマッピング関係群がマッピング関係群1又はマッピング関係群2を含むことは、ネットワークデバイスによって設定されてよい。ネットワークデバイスは、端末デバイスによりサポートされる異なるサービスのパフォーマンス指標の要件に基づいて、異なるマッピング関係群を端末デバイスに設定し、端末デバイスの異なるサービスの異なるパフォーマンス指標の要件に適合してよい。特定の実装において、1つの端末デバイスが1つのサービスのみをサポートする場合、ネットワークデバイスは、異なるサービスをサポートする異なる端末デバイスのそれぞれに1つのマッピング関係群を設定してよい。言い換えれば、ネットワークデバイスは、複数のマッピング関係群を複数の端末デバイスに設定する。特定の実装において、マッピング関係群の数はネットワークデバイスにより決定されてもよく、端末デバイスによりサポートされるサービスタイプの数に基づいて決定されてもよい。これは、本明細書において限定されるものではない。ネットワークデバイスは、異なるマッピング関係群を異なるサービスに設定してよく、さらに、端末デバイスで搬送されるサービスに基づいて、当該サービスに対応するマッピング関係群の指示情報を送出してよい。
任意選択で、本願の本実施形態において説明されるマッピング関係群がマッピング関係群1又はマッピング関係群2を含むことは、端末デバイスにより予め設定されてよく、ネットワークデバイスにより設定される必要はない。具体的には、マッピング関係群の定義方法は、実際の応用シナリオに基づいて決定されてよい。これは、本明細書において限定されるものではない。
特定の実装において、ネットワークデバイスは、異なるマッピング関係群を端末デバイスの異なるサービスに設定する、又は端末デバイスは、異なるマッピング関係群を端末デバイスの異なるサービスに予め設定し、端末デバイスのサービスにさらによく適合させる。例えば、URLLCサービスは高信頼性低遅延のパフォーマンス要件を有するため、URLLCサービスの変調方式は主に低次変調方式であり、符号レートは主に低符号レート範囲に集中している。変調方式及び符号レートのマッピング関係群(例えばマッピング関係群1)は、URLLCサービス向けに特別に定められている。一方では、変調方式及び符号レートの組み合わせ総数を減らすことができ、その結果、端末デバイスが変調方式及び符号レートを通知されると、ダウンリンク制御情報のオーバーヘッドを減らすことができる。他方では、低符号レートの実用領域における分解能が向上して、チャネルにさらによく適合し、システムのスペクトル効率を向上させることができる。
任意選択で、ネットワークデバイスはデフォルトのマッピング関係群を端末デバイスに設定してよく、又は端末デバイスはデフォルトのマッピング関係群を予め設定する。デフォルトのマッピング関係群は、端末デバイスのシステムブロードキャストメッセージを受信するというシナリオの要件、例えば、システムメッセージ(system information)を受信する、ページング(paging)メッセージを受信する、及びランダムアクセス応答(random access response)を受信するなどの応用要件に適用可能である。デフォルトのマッピング関係群は、端末デバイスに設定されるので、端末デバイスのサービスに必要なマッピング関係群がより完全であり、端末デバイスのサービスリソース設定がより柔軟である。
任意選択で、いくつかの実現可能な実装例において、ネットワークデバイスは、チャネル状態又はスケジューリング対象リソースなどの情報に基づいて、変調方式及び符号レートを決定してよい。ネットワークデバイスは、決定された変調方式及び符号レートの組み合わせに基づいて第1のマッピング関係群から、変調方式及び符号レートの組み合わせに対応する指示情報を決定してよい。第1のマッピング関係群は、複数のマッピング関係群のうちのデフォルトのマッピング関係群であってよい。変調方式及び符号レートの組み合わせに対応する指示情報は、MCS indexなどのインデックス情報であってよい。任意選択で、第1のマッピング関係群は、端末デバイスによりサポートされるサービスに対応するマッピング関係群であってもよい。例えば、端末デバイスによりサポートされるサービスはURLLCサービスであり、ネットワークデバイスが(変調次数2に対応する)変調方式QPSK及び符号レート0.01の(組み合わせ1に設定される)組み合わせを決定した後に、ネットワークデバイスは、マッピング関係群1(テーブル1)から、組み合わせ1に対応する指示情報、すなわちMCS indexが0であると決定してよい。
任意選択で、端末デバイスは、端末デバイスによりサポートされるサービスタイプをネットワークデバイスに報告してよい。ネットワークデバイスは、端末デバイスによりサポートされるサービスタイプに基づいて複数のマッピング関係群から、端末デバイスによりサポートされるサービスタイプに適用可能な第1のマッピング関係群を選択してよい。具体的には、第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである。例えば、端末デバイスによりサポートされるサービスタイプがURLLCであることを端末デバイスが報告した場合、ネットワークデバイスは、テーブル1に示すマッピング関係群(マッピング関係群1)を第1のマッピング関係群として用いてよい。ネットワークデバイスは、チャネル状態又はスケジューリング対象リソースなどの情報に基づいて第1のマッピング関係群から、変調方式及び符号レートの組み合わせを決定し、その変調方式及び符号レートの組み合わせに対応する指示情報を決定してよい。例えば、ネットワークデバイスは、チャネル状態及びスケジューリング対象リソースなどの情報に基づいて、(変調次数2に対応する)変調方式QPSK及び符号レート0.01を決定し、さらに、変調方式及び符号レートの組み合わせの指示情報が0と等しいMCS indexであることを、テーブル1から決定してよい。
S22:ネットワークデバイスは、制御情報を端末デバイスに送信する。
任意選択で、制御情報は具体的には、ダウンリンク制御情報(downlink control information、DCI)であってよい。DCIは、変調方式及び符号レートの指示情報、及びデータチャネルのリソース情報などを含んでよい。指示情報は、ネットワークデバイスにより決定される変調方式及び符号レートのインデックスを示す。リソース情報は、時間周波数リソースの数を決定するのに用いられる。
任意選択で、ネットワークデバイスにより端末デバイスに送信されるDCIは、マッピング関係群の指示情報を含んでよい。マッピング関係群の指示情報は、ネットワークデバイスにより決定される第1のマッピング関係群を示すのに用いられる。
任意選択で、DCIは、第1のマッピング関係群を示すのに用いられる少なくとも1つのビットを含んでよい。例えば、データチャネルにより用いられる変調方式及び符号レートのマッピング関係群が、1つのビットを用いてDCIに示される。ビットの値が「0」の場合、マッピング関係群1(テーブル1に示すマッピング関係群)は、データチャネルにより用いられる変調方式及び符号レートに対応する。ビットの値が「1」の場合、マッピング関係群2(テーブル2に示すマッピング関係群)は、データチャネルにより用いられる変調方式及び符号レートに対応する。端末デバイスは、DCI内のビットの値に基づいて第1のマッピング関係群を決定してよい。
任意選択で、ネットワークデバイスはDCIを端末デバイスに送出し、端末デバイスは、DCIのフォーマットに基づいて、DCIに対応するデータチャネルにより用いられる変調方式及び符号レートのマッピング関係群を決定してよい。DCIのフォーマットは、DCIに含まれる元の情報ビットに対応している。例えば、DCIのフォーマット1が、データチャネルにより用いられる変調方式及び符号レートのマッピング関係群1に対応しており、DCIのフォーマット2が、データチャネルにより用いられる変調方式及び符号レートのマッピング関係群2に対応している。端末デバイスは、DCIのフォーマットに基づいて第1のマッピング関係群を決定してよい。
任意選択で、ネットワークデバイスはDCIを端末デバイスに送出し、端末デバイスは、データチャネルで搬送される情報のタイプに基づいて、DCIに対応するデータチャネルにより用いられる変調方式及び符号レートのマッピング関係群を決定してよい。例えば、端末デバイスは、データチャネルがシステムメッセージを搬送することを、DCIを用いて決定してよく、さらに、データチャネルにより用いられる変調方式及び符号レートのデフォルトのマッピング関係群などの第1のマッピング関係群を決定してよい。
任意選択で、ネットワークデバイスにより送信されるDCIが第1のマッピング関係群の指示情報を含まない場合、端末デバイスは、デフォルトのマッピング関係群を第1のマッピング関係群として決定してよい。
任意選択で、DCIを端末デバイスに送信する前に、ネットワークデバイスは、設定情報を端末デバイスに送信し、設定情報を用いて、DCIに対応するデータチャネルにより用いられる変調方式及び符号レートの第1のマッピング関係群を示してよい。
S24:端末デバイスは、制御情報を受信し、第1のマッピング関係群及び制御情報に基づいてTBS設定パラメータを決定する。
任意選択で、TBS設定パラメータは、変調方式、符号レート、及び時間周波数リソースの数を含んでよい。
具体的には、第1のマッピング関係群を決定した後に、端末デバイスは、変調方式及び符号レートの組み合わせについての、DCIに含まれる指示情報(例えば、MCS index)に基づいて、変調方式及び符号レートを第1のマッピング関係群から決定してよい。例えば、第1のマッピング関係群がテーブル1に示すマッピング関係群1であり、また指示情報で示されるMCS indexが0であることを端末デバイスが決定した場合、端末デバイスは変調方式及び符号レートをテーブル1から決定してよい。具体的には、端末デバイスは、変調方式及び符号レートの組み合わせ1に対応する変調方式1及び符号レート0.01を決定する。
任意選択で、DCIはデータチャネルのリソース情報を含んでよい。リソース情報は、ネットワークデバイスにより端末デバイスに割り当てられる時間周波数リソースを示し、端末デバイスは、ネットワークデバイスにより端末デバイスに割り当てられ且つリソース情報により示される時間周波数リソースに基づいて、また固定オーバーヘッドの時間周波数リソースに基づいて、データチャネルにより占有される時間周波数リソースの数を決定してよい。具体的には、データチャネルにより占有される時間周波数リソースは、データチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースであってよく、具体的には、ネットワークデバイスにより端末デバイスに割り当てられた時間周波数リソースから固定オーバーヘッドの時間周波数リソース(指定された時間周波数リソース)を減算した後に求められる残りの時間周波数リソースを含んでよい。固定オーバーヘッドの時間周波数リソースは、データチャネルに対応する復調参照信号(demodulation reference signal、DMRS)により占有される時間周波数リソース、ネットワークデバイスにより送信されるチャネル状態情報参照信号(channel state information−reference signal、CSI−RS)により占有される時間周波数リソース、及びネットワークデバイスにより予約される時間周波数リソースなどを含んでよい。ネットワークデバイスにより予約される時間周波数リソースは、ネットワークデバイスにより予め設定される信号又はチャネルにより占有される時間周波数リソース、例えば、主同期信号(primary synchronization signal、PSS)、副同期信号(secondary synchronization signal、SSS)、又は物理ブロードキャストチャネル(physical broadcast channel、PBCH)などにより占有される時間周波数リソースを含んでよい。ネットワークデバイスにより予約される時間周波数リソースは、ネットワークデバイスにより動的に通知される予約済み時間周波数リソースなども含んでよい。固定オーバーヘッドの時間周波数リソースはREの単位であってよいため、データチャネルにより占有される時間周波数リソースも、REの単位であってよい。言い換えれば、データチャネルにより占有される時間周波数リソースのサイズが、物理リソースブロックのサイズより小さくてよい。
S26:端末デバイスは、変調方式、符号レート、及び時間周波数リソースの数に基づいてTBSを決定する。
特定の実装において、TBS設定パラメータはさらに、DCIに対応するデータチャネルによりサポートされるトランスポート層の数を含んでよい。
任意選択で、端末デバイスは、DCIに含まれるプリコーディング指示情報などに基づいて、DCIに対応するデータチャネルによりサポートされるトランスポート層の数を決定してよい。
任意選択で、端末デバイスは、DCIに対応するデータチャネルに対応する伝送モードに基づいて、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数を決定してよい。
具体的には、変調方式、符号レート、時間周波数リソースの数、及びデータチャネルによりサポートされるトランスポート層の数を決定した後に、端末デバイスは、データチャネル上のTBSを決定してよい。
TBSは第1のTBSであってよい。
任意選択で、第1のTBSは次式に適合する。
ここで、Nはデータチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数であり、vはデータチャネルによりサポートされるトランスポート層の数であり、Qは決定された変調方式に対応する変調次数であり、Rは決定された符号レートである。
任意選択で、Nは大きい粒度で量子化されてよく、
であり、Kは正の整数である。ここで、N_TEMPはデータチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数であってよく、Nは、データチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの量子化された数であり、Nは、第1のTBS及び/又は第2のTBSを計算するのに用いられる。詳細については、以下で説明しない。
任意選択で、第1のTBSは、データチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数N、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数v、及び変調方式に基づいて、テーブルを検索することにより求められてよい。
任意選択で、単位リソースで搬送されるビットの数Lが、変調方式とデータチャネルによりサポートされるトランスポート層の数vとに基づいて、テーブルを検索することにより求められてよく、さらに、第1のTBSは、単位リソースで搬送されるビットの数Lと、単位リソースに含まれるリソースの数に対するデータチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数Nの比とを乗算することにより求められる。
任意選択で、単層伝送で搬送されるビットの数Lが、データチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数Nと変調方式とに基づいてテーブルを検索することにより求められてよく、さらに、第1のTBSは、単層伝送において搬送されるビットの数Lと、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数vとを乗算することにより求められる。
任意選択で、単位リソースで単層伝送において搬送されるビットの数Lが、変調方式に基づいてテーブルを検索することにより求められてよく、さらに、第1のTBSは、単層伝送において単位リソースで搬送されるビットの数Lと、単位リソースに含まれるリソースの数に対するデータチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数Nの比と、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数vとを乗算することにより求められる。
任意選択で、いくつかの実現可能な実装例において、端末デバイスは、変調方式、符号レート、時間周波数リソースの数、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数などのパラメータに基づいて第2のTBSを決定し、次いで、第2のTBSに基づいて第1のTBSを決定してよい。第2のTBSは、端末デバイスにより決定される一時的なTBSであってよく、端末デバイスは最終的に必要なTBSを、すなわち第1のTBSを、一時的なTBS及び別のパラメータに基づいて決定する。
任意選択で、別のパラメータは、ボイスオーバーインターネットプロトコル(voice over internet protocol、VoIP)パケットのサイズ、及び/又は媒体アクセス制御(medium access control、MAC)制御要素(control element、CE)パケットのサイズであってよい。
任意選択で、第2のTBSは次式に適合してよい。
ここで、Nはデータチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数であり、vはデータチャネルによりサポートされるトランスポート層の数であり、Qは決定された変調方式に対応する変調次数であり、Rは決定された符号レートである。
任意選択で、Nは大きい粒度で量子化されてよく、
であり、Kは正の整数である。
任意選択で、第2のTBSは、データチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数N、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数v、及び変調方式に基づいてテーブルを検索することにより求められてよい。
任意選択で、単位リソースで搬送されるビットの数Lが、変調方式と、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数vとに基づいてテーブルを検索することにより求められてよく、さらに、第2のTBSは、単位リソースで搬送されるビットの数Lと、単位リソースに含まれるリソースの数に対するデータチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数Nの比とを乗算することにより求められる。
任意選択で、単層伝送において搬送されるビットの数Lが、データチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数Nと、変調方式とに基づいてテーブルを検索することにより求められてよく、さらに、第2のTBSは、単層伝送において搬送されるビットの数Lと、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数vとを乗算することにより求められる。
任意選択で、単層伝送において単位リソースで搬送されるビットの数Lが、変調方式に基づいてテーブルを検索することにより求められてよく、さらに、第2のTBSは、単層伝送において単位リソースで搬送されるビットの数Lと、単位リソースに含まれるリソースの数に対するデータチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数Nの比と、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数vとを乗算することにより求められる。
任意選択で、第1のTBSは、以下に挙げる方式1〜4のうちのいずれか1つで決定されてよい。
[方式1]
第2のTBSが第1の基準閾値より大きい場合、第1のTBSは第2のTBSと等しい。言い換えれば、第2のTBSは、第1のTBSとして決定されてよく、又は、端末デバイスにより最終的に決定される第1のTBSは、第2のTBSと等しい。
[方式2]
第2のTBSが第1の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合、第1のTBSは、第1の値集合内の第1の要素である。
任意選択で、第2のTBSが第1の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合、第1のTBSは、第1の値集合内にあり且つ第2のTBSより小さい又はこれと等しい要素であってよく、当該要素と第2のTBSとの差の絶対値が最小である。
任意選択で、第2のTBSが基準閾値より小さい又はこれと等しい場合、ネットワークデバイスは、第2のTBSと第1の値集合に含まれる要素との差を順次計算して、第2のTBSと第1の値集合に含まれる要素との差を求め、第1の値集合内にあり且つ第2のTBSより小さい又はこれと等しい要素を選択し(当該要素と第2のTBSとの差の絶対値が最小である)、当該要素を第1のTBSとして決定してよい。この実装例では、第1のTBSの値がデータ伝送信頼性を優先的に保証することができ、伝送効率の損失が最小である。
例えば、第2のTBSが48と等しく、第1の値集合が[8,16,24,32,40,56,72,104,120,144,152,176,208,224,256,296,328,344,392,440,488,536]であると仮定すると、第2のTBSと第1の値集合内の要素との差を計算することにより、第1の値集合内の要素40は48より小さく、且つ40と48との差の絶対値が最小であることが決定されてよい。したがって、第1のTBSが40と等しいことが決定されてよい。
例えば、第2のTBSが56と等しく、第1の値集合が[8,16,24,32,40,56,72,104,120,144,152,176,208,224,256,296,328,344,392,440,488,536]であると仮定すると、第2のTBSと第1の値集合内の要素との差を計算することにより、第1の値集合内の要素56が第2のTBS(これは56と等しい)と等しいことが決定されてよい。したがって、第1のTBSは56と等しいことが決定されてよい。
任意選択で、第1のTBSは、第1の値集合内にあり且つ第2のTBSより大きい又はこれと等しい要素であってよく、当該要素と第2のTBSとの差の絶対値が最小である。この実装方式では、データ伝送信頼性がわずかに低下し、また伝送効率が良好である場合に、第1のTBSの値がサービス品質要件にさらによく適合することができる。
例えば、第2のTBSが48と等しく、第1の値集合が[8,16,24,32,40,56,72,104,120,144,152,176,208,224,256,296,328,344,392,440,488,536]であると仮定すると、第1のTBSは56と等しいことが決定されてよい。
例えば、第1のTBSが56と等しく、第1の値集合が[8,16,24,32,40,56,72,104,120,144,152,176,208,224,256,296,328,344,392,440,488,536]であると仮定すると、第1のTBSは56と等しいことが決定されてよい。
任意選択で、第1のTBSは第1の値集合内の要素であり、当該要素と第2のTBSとの差の絶対値が最小である。第2のTBSと2つの要素との差の絶対値が同じであり且つ最小である場合、小さい方の要素が選択される。この実装例では、第1のTBSの値が、データ伝送信頼性のずれを最小にすることができる。伝送効率がわずかに低下するが、データ伝送信頼性が向上する。
任意選択で、第1のTBSは第1の値集合内の要素であり、当該要素と第2のTBSとの差の絶対値が最小である。第2のTBSと2つの要素との差の絶対値が同じであり且つその絶対値が最小である場合、大きい方の要素が選択される。この実装例では、第1のTBSの値が、データ伝送信頼性のずれを最小にすることができる。信頼性がわずかに低下するが、データ伝送効率が向上する。
例えば、第1のTBSが80と等しく、第1の値集合が[8,16,24,32,40,56,72,104,120,144,152,176,208,224,256,296,328,344,392,440,488,536]であると仮定すると、TBSは72と等しいことが決定されてよい。
例えば、第1のTBSが48と等しく、第1の値集合が[8,16,24,32,40,56,72,104,120,144,152,176,208,224,256,296,328,344,392,440,488,536]であると仮定すると、TBSは40と等しいことが決定されてよい。
任意選択で、第1の値集合は、特別なデータパケットのサイズ、例えばVoIPパケットのサイズ及び/又はMAC−CEパケットのサイズを含む。
任意選択で、以下の集合1又は集合2に示すように、第1の値集合は、VoIPパケットのサイズ及び/又はMAC−CEパケットのサイズのみを含んでよい。
集合1は、[8,16,24,32,40,56,72,104,120,144,152,176,208,224,256,296,328,344,392,440,488,536]である。
集合2は、[8,16,24,32,40,48,56,64,72,104,120,144,152,176,208,224,256,296,328,344,392,440,488,536]である。
任意選択で、第1の値集合は、高音質音声サービスコーデック(enhanced voice services codec, EVS codec)パケットのサイズも含んでよい。
例えば、集合3は、[8,16,24,32,40,56,72,104,120,128,144,152,176,208,216,224,232,256,264,296,328,336,344,392,416,424,440,488,512,528,536,560,632]である。
集合4は、[8,16,24,32,40,48,56,64,72,104,120,128,144,152,176,208,216,224,232,256,264,296,328,336,344,392,416,424,440,488,512,528,536,560,632]である。
任意選択で、以下の集合5又は集合6に示すように、第1の値集合は、VoIPパケットのサイズ及び/又はMAC−CEパケットのサイズを含んでよく、特別なデータパケットのサイズの中で比較的大きい差を有する要素間に挿入された要素をいくつか含んでよい。
例えば、集合5は、[8,16,24,32,40,56,72,88,104,120,136,144,152,176,208,224,256,280,288,296,328,336,344,376,392,408,424,440,456,472,488,504,520,536]である。
集合1と比較すると、集合5の要素88、136、144、280、288、336、376、408、424、456、472、504、及び520が、挿入された要素である。本願の本実施形態では、特別なデータパケットのサイズ(VoIPパケットのサイズ、MAC−CEパケットのサイズ、及びEVSコーデックパケットのサイズなど)の中で比較的大きい差を有する要素間にいくつかの要素が挿入され、その結果、第1の値集合の要素間の差がより均一になる。第1のTBSは、特別なデータパケットのサイズであってもよく、挿入された要素であってもよく、その結果、第1のTBSの値がより正確且つより適切である。
集合6は、[8,16,24,32,40,48,56,64,72,88,104,120,136,144,152,176,208,224,256,280,288,296,328,336,344,376,392,408,424,440,456,472,488,504,520,536]である。
集合2と比較すると、設定6の要素88,136,144,280,288,336,376,408,424,456,472,504,及び520が、挿入された要素である。
任意選択で、以下の集合7又は集合8に示すように、第1の値集合は、VoIPパケットのサイズ、及び/又はMAC−CEパケットのサイズ、及び/又はEVSコーデックパケットのサイズを含んでよく、特別なデータパケットのサイズの中で比較的大きい差を有する要素間に挿入された要素をいくつか含んでよい。
集合7は、[8,16,24,32,40,56,72,88,104,120,128,136,144,152,176,208,216,224,232,256,264,280,296,328,336,344,392,416,424,440,456,488,512,528,536,560,632]である。
集合8は、[8,16,24,32,40,48,56,64,72,88,104,120,128,144,152,176,208,216,224,232,256,264,280,296,328,336,344,392,416,424,440,488,512,528,536,560,632]である。
第1の基準閾値は、最大VoIPパケットのサイズ又は最大MAC−CEパケットのサイズより大きい又はこれと等しい。任意選択で、第1の基準閾値の値が、536又は328などであってもよい。
さらに、第1の基準閾値は、最大VoIPパケットのサイズ、最大MAC−CEパケットのサイズ、又は最大EVSコーデックパケットのサイズより大きい又はこれと等しい。任意選択で、第1の基準閾値の値が、536、328、又は632などであってもよい。
本願の本実施形態では、第2のTBSを第1の基準閾値と比較することにより第1のTBSを決定する方式によれば、小さいデータパケット(又は小型パケットと呼ばれる)の伝送、特に特別なデータパケットの伝送がより効率的であり、大きいデータパケットが伝送される場合にTBSを決定する方式は、より柔軟であり、より適切であり、より高い拡張性を有する。特別なデータパケットは、VoIPパケット、MAC−CEパケット、及びEVSコーデックパケットなどを含んでよい。これは、本明細書において限定されるものではない。
[方式3]
第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が、第2の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合、第1のTBSは、第1の値集合内の第2の要素である。
任意選択で、第2のTBSを決定した後に、端末デバイスは、第2のTBSと第1の値集合に含まれる要素との差を計算し、第2のTBSと第1の値集合内の要素との差の絶対値を求めてよい。第2のTBSと第1の値集合内の(第2の要素に設定される)要素との差の絶対値が第2の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合、当該要素は第1のTBSとして決定されてよい。
任意選択で、第2の基準閾値の値が予め定義された値であってよい。予め定義された値は、8,16,又は32であってもよい。予め定義された値は、プロトコルで合意されても、ネットワークデバイスにより設定されてもよい。
任意選択で、第2の基準閾値の値が、第2の要素と予め定義された係数との積値、例えば、第2の要素のM倍であってよく、Mは小数であってよい。予め定義された係数は、プロトコルで合意されても、ネットワークデバイスにより設定されてもよい。
任意選択で、予め定義された係数は0.01でも0.1でもよい。あるいは、予め定義された係数は異なる第2の要素に対して異なる値に設定されてよく、具体的には、実際の応用シナリオに基づいて決定されてよい。例えば、より小さい第2の要素の場合、予め定義された係数は比較的小さい値、例えば0.01であってよい。より大きい第2の要素の場合、予め定義された係数は比較的大きい値、例えば、0.05であってよい。
[方式4]
第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より大きい場合、第2のTBSは、第1のTBSとして決定される。
任意選択で、第2のTBSを決定した後に、端末デバイスは、第2のTBSと第1の値集合に含まれる要素との差を計算し、第2のTBSと第1の値集合内の要素との差の絶対値を求めてよい。第2のTBSと第1の値集合内の(第2の要素に設定される)要素との差の絶対値が第2の基準閾値より大きい場合、第2のTBSは第1のTBSとして決定されてよい。
端末デバイスは、第1のTBSを異なる方式で決定してよい。第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より大きい場合、第2のTBSは第1のTBSとして決定されてよく、その結果、大きいデータパケットが伝送される場合にTBSを決定する方式はより柔軟であり、より適切であり、より高い拡張性を有する。第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合、第1の値集合内の要素(第2の要素)が第1のTBSとして決定されてよく、当該要素と第2のTBSとの差の絶対値が第2の基準閾値より小さい又はこれと等しいので、小さいデータパケット(又は小型パケットと呼ばれる)の伝送、特に特別なデータパケットの伝送はより効率的である。
S28:ネットワークデバイスは、変調方式、符号レート、及び時間周波数リソースの数に基づいてTBSを決定する。
特定の実装において、データチャネル上のTBSを決定する前に、ネットワークデバイスは、データチャネルに対応する伝送モードに基づいて、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数を決定してよい。
ネットワークデバイスは、変調方式、符号レート、時間周波数リソースの数、及びデータチャネルによりサポートされるトランスポート層の数に基づいてTBSを決定してよい。TBSは第1のTBSであってよい。
第1のTBSは次式に適合する。
ここで、Nはデータチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数であり、vはデータチャネルによりサポートされるトランスポート層の数であり、Qは決定された変調方式に対応する変調次数であり、Rは決定された符号レートである。
具体的には、データチャネルは、ネットワークデバイスにより端末デバイスに送信されるデータチャネルであってよい。
任意選択で、Nは大きい粒度で量子化されてよく、
であり、Kは正の整数である。
任意選択で、いくつかの実現可能な実装例において、ネットワークデバイスは、変調方式、符号レート、時間周波数リソースの数、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数などのパラメータに基づいて第2のTBSを決定し、次いで、第2のTBSに基づいて第1のTBSを決定してよい。第2のTBSは、ネットワークデバイスにより決定される一時的なTBSであってよく、ネットワークデバイスは最終的に必要なTBSを、すなわち第1のTBSを、一時的なTBS及び別のパラメータに基づいて決定する。
任意選択で、別のパラメータは、VoIPパケットのサイズ及び/又はMAC−CEパケットのサイズであってよい。
任意選択で、第2のTBSは次式に適合してよい。
ここで、Nはデータチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数であり、vはデータチャネルによりサポートされるトランスポート層の数であり、Qは決定された変調方式に対応する変調次数であり、Rは決定された符号レートである。
任意選択で、第1のTBSは、以下に挙げる方式1〜4のうちのいずれか1つで決定されてよい。
[方式1]
第2のTBSが第1の基準閾値より大きい場合、第1のTBSは第2のTBSと等しい。言い換えれば、第2のTBSは、第1のTBSとして決定されてよく、又は、ネットワークデバイスにより最終的に決定される第1のTBSは、第2のTBSと等しい。
[方式2]
第2のTBSが第1の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合、第1のTBSは、第1の値集合内の第1の要素である。
任意選択で、第2のTBSが第1の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合、第1のTBSは、第1の値集合内にあり且つ第2のTBSより小さい又はこれと等しい要素であってよく、当該要素と第2のTBSとの差の絶対値が最小である。
任意選択で、第2のTBSが基準閾値より小さい又はこれと等しい場合、ネットワークデバイスは、第2のTBSと第1の値集合に含まれる要素との差を順次計算して、第2のTBSと第1の値集合に含まれる要素との差を求め、第1の値集合から要素を選択し(当該要素と第2のTBSとの差の絶対値が最小である)、当該要素を第1のTBSとして決定してよい。
例えば、第2のTBSが48と等しく、第1の値集合が[8,16,24,32,40,56,72,104,120,144,152,176,208,224,256,296,328,344,392,440,488,536]であると仮定すると、第2のTBSと第1の値集合内の要素との差を計算することにより、第1の値集合内の要素40は48より小さく、且つ40と48との差の絶対値が最小であることが決定されてよい。したがって、第1のTBSが40と等しいことが決定されてよい。
例えば、第2のTBSが56と等しく、第1の値集合が[8,16,24,32,40,56,72,104,120,144,152,176,208,224,256,296,328,344,392,440,488,536]であると仮定すると、第2のTBSと第1の値集合内の要素との差を計算することにより、第1の値集合内の要素56が第2のTBS(これは56と等しい)と等しいことが決定されてよい。したがって、第1のTBSは56であることが決定されてよい。
任意選択で、第1のTBSは、第1の値集合内にあり且つ第2のTBSより大きい又はこれと等しい要素であってよく、当該要素と第2のTBSとの差の絶対値が最小である。
例えば、第2のTBSが48と等しく、第1の値集合が[8,16,24,32,40,56,72,104,120,144,152,176,208,224,256,296,328,344,392,440,488,536]であると仮定すると、第1のTBSは56と等しいことが決定されてよい。
例えば、第1のTBSが56と等しく、第1の値集合が[8,16,24,32,40,56,72,104,120,144,152,176,208,224,256,296,328,344,392,440,488,536]であると仮定すると、第1のTBSは56と等しいことが決定されてよい。
任意選択で、第1のTBSは第1の値集合内の要素であり、当該要素と第2のTBSとの差の絶対値が最小である。第2のTBSと2つの要素との差の絶対値が同じであり且つその絶対値が最小である場合、小さい方の要素が選択される。
例えば、第1のTBSが80と等しく、第1の値集合が[8,16,24,32,40,56,72,104,120,144,152,176,208,224,256,296,328,344,392,440,488,536]であると仮定すると、TBSは72と等しいことが決定されてよい。
例えば、第1のTBSが48と等しく、第1の値集合が[8,16,24,32,40,56,72,104,120,144,152,176,208,224,256,296,328,344,392,440,488,536]であると仮定すると、TBSは40と等しいことが決定されてよい。
任意選択で、第1の値集合は、特別なデータパケットのサイズ、例えばVoIPパケットのサイズ及び/又はMAC−CEパケットのサイズを含む。
任意選択で、以下の集合1又は集合2に示すように、第1の値集合は、VoIPパケットのサイズ及び/又はMAC−CEパケットのサイズのみを含んでよい。
集合1は、[8,16,24,32,40,56,72,104,120,144,152,176,208,224,256,296,328,344,392,440,488,536]である。
集合2は、[8,16,24,32,40,48,56,64,72,104,120,144,152,176,208,224,256,296,328,344,392,440,488,536]である。
任意選択で、第1の値集合は、EVSコーデックパケットのサイズも含んでよい。
例えば、集合3は、[8,16,24,32,40,56,72,104,120,128,144,152,176,208,216,224,232,256,264,296,328,336,344,392,416,424,440,488,512,528,536,560,632]である。
集合4は、[8,16,24,32,40,48,56,64,72,104,120,128,144,152,176,208,216,224,232,256,264,296,328,336,344,392,416,424,440,488,512,528,536,560,632]である。
任意選択で、以下の集合5又は集合6に示すように、第1の値集合は、VoIPパケットのサイズ及び/又はMAC−CEパケットのサイズを含んでよく、特別なデータパケットのサイズの中で比較的大きい差を有する要素間に挿入された要素をいくつか含んでよい。
集合5は、[8,16,24,32,40,56,72,88,104,120,136,144,152,176,208,224,256,280,288,296,328,336,344,376,392,408,424,440,456,472,488,504,520,536]である。
集合1と比較すると、集合5の要素88、136、144、280、288、336、376、408、424、456、472、504、及び520が、挿入された要素である。本願の本実施形態では、特別なデータパケットのサイズ(VoIPパケットのサイズ、MAC−CEパケットのサイズ、及びEVSコーデックパケットのサイズなど)の中で比較的大きい差を有する要素間にいくつかの要素が挿入され、その結果、第1の値集合の要素間の差がより均一になる。第1のTBSは、特別なデータパケットのサイズであってもよく、挿入された要素であってもよく、その結果、第1のTBSの値がより正確且つより適切である。
集合6は、[8,16,24,32,40,48,56,64,72,88,104,120,136,144,152,176,208,224,256,280,288,296,328,336,344,376,392,408,424,440,456,472,488,504,520,536]である。
集合2と比較すると、集合6の要素88、136、144、280、288、336、376、408、424、456、472、504、及び520が、挿入された要素である。
任意選択で、以下の集合7又は集合8に示すように、第1の値集合は、VoIPパケットのサイズ、及び/又はMAC−CEパケットのサイズ、及び/又はEVSコーデックパケットのサイズを含んでよく、特別なデータパケットのサイズの中で比較的大きい差を有する要素間に挿入された要素をいくつか含んでよい。
集合7は、[8,16,24,32,40,56,72,88,104,120,128,136,144,152,176,208,216,224,232,256,264,280,296,328,336,344,392,416,424,440,456,488,512,528,536,560, 632]である。
集合8は、[8,16,24,32,40,48,56,64,72,88,104,120,128,144,152,176,208,216,224,232,256,264,280,296,328,336,344,392,416,424,440,488,512,528,536,560,632]である。
第1の基準閾値は、最大VoIPパケットのサイズ又は最大MAC−CEパケットのサイズより大きい又はこれと等しい。任意選択で、第1の基準閾値の値が、536又は328などであってもよい。
さらに、第1の基準閾値は、最大VoIPパケットのサイズ、最大MAC−CEパケットのサイズ、又は最大EVSコードパケットのサイズより大きい又はこれと等しい。任意選択で、第1の基準閾値の値が、536、328、又は632などであってもよい。
本願の本実施形態では、第2のTBSを第1の基準閾値と比較することにより第1のTBSを決定する方式によれば、小さいデータパケット(又は小型パケットと呼ばれる)の伝送、特に特別なデータパケットの伝送がより効率的であり、大きいデータパケットが伝送される場合にTBSを決定する方式は、より柔軟であり、より適切であり、より高い拡張性を有する。特別なデータパケットは、VoIPパケット、MAC−CEパケット、及びEVSコーデックパケットなどを含んでよい。これは、本明細書において限定されるものではない。
[方式3]
第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が、第2の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合、第1のTBSは、第1の値集合内の第2の要素である。
任意選択で、第2のTBSを決定した後に、ネットワークデバイスは、第2のTBSと第1の値集合に含まれる要素との差を計算し、第2のTBSと第1の値集合内の要素との差の絶対値を求めてよい。第2のTBSと第1の値集合内の(第2の要素に設定される)要素との差の絶対値が第2の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合、当該要素は第1のTBSとして決定されてよい。
任意選択で、第2の基準閾値の値が予め定義された値であってよい。予め定義された値は、8,16,又は32であってもよい。予め定義された値は、プロトコルで合意されても、ネットワークデバイスにより設定されてもよい。
任意選択で、第2の基準閾値の値が、第2の要素と予め定義された係数との積値、例えば、第2の要素のM倍であってよく、Mは小数であってよい。予め定義された係数は、プロトコルで合意されても、ネットワークデバイスにより設定されてもよい。
任意選択で、予め定義された係数は0.01でも0.1でもよい。あるいは、予め定義された係数は異なる第2の要素に対して異なる値に設定されてよく、具体的には、実際の応用シナリオに基づいて決定されてよい。例えば、より小さい第2の要素の場合、予め定義された係数は比較的小さい値、例えば0.01であってよい。より大きい第2の要素の場合、予め定義された係数は比較的大きい値、例えば、0.05であってよい。
[方式4]
第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より大きい場合、第2のTBSは、第1のTBSとして決定される。
任意選択で、第2のTBSを決定した後に、ネットワークデバイスは、第2のTBSと第1の値集合に含まれる要素との差を計算し、第2のTBSと第1の値集合内の要素との差の絶対値を求めてよい。第2のTBSと第1の値集合内の(第2の要素に設定される)要素との差の絶対値が第2の基準閾値より大きい又はこれと等しい場合、第2のTBSは第1のTBSとして決定されてよい。
ネットワークデバイスは、第1のTBSを異なる方式で決定してよい。第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より大きい場合、第2のTBSは第1のTBSとして決定されてよく、その結果、大きいデータパケットが伝送される場合にTBSを決定する方式はより柔軟であり、より適切であり、より高い拡張性を有する。第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合、第1の値集合内の要素(第2の要素)が第1のTBSとして決定されてよく、当該要素と第2のTBSとの差の絶対値が第2の基準閾値より小さい又はこれと等しいので、小さいデータパケット(又は小型パケットと呼ばれる)の伝送、特に特別なデータパケットの伝送はより効率的である。
任意選択で、段階S28で行われるオペレーションが段階S22の前に行われてもよい。言い換えれば、特定の実装において、変調方式及び符号レートを決定した後に、ネットワークデバイスはさらに、時間周波数リソースの数とデータチャネルによりサポートされるトランスポート層の数とを決定し、決定された変調方式、符号レート、時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第1のTBSを決定してよい。第1のTBSの決定及び制御情報の送出の順序は、限定されるものではなく、具体的には、実際の応用シナリオに基づいて決定されてよい。
S30:ネットワークデバイスは、第1のTBSに基づいて、データチャネルを時間周波数リソースで送信する。
特定の実装において、ダウンリンクデータ伝送の場合、ネットワークデバイスは、決定された第1のTBSに基づいてデータチャネルを時間周波数リソースで送信してよい。時間周波数リソースは、データチャネルにより実際に占有される時間周波数リソースであってよい。
S32:端末デバイスは、決定された第1のTBSに基づいて、時間周波数リソースで搬送されるデータチャネルを復号する。
特定の実装において、ダウンリンクデータ受信の場合、端末デバイスは、決定された第1のTBSに基づいて、時間周波数リソースで搬送されるデータチャネルを復号してよい。時間周波数リソースは、データチャネルにより実際に占有される時間周波数リソースであってよい。
任意選択で、段階S30及びS32は、以下に挙げる段階S30´及びS32´と置き換えられてもよい。
S30´:端末デバイスは、決定された第1のTBSに基づいて、データチャネルを時間周波数リソースで送信する。
S32´:ネットワークデバイスは、第1のTBSに基づいて、時間周波数リソースで搬送されるデータチャネルを復号する。
アップリンクデータ伝送の場合、ネットワークデバイスはDCIを端末デバイスに送信し、端末デバイスは、決定された変調方式及び符号レートに基づいて、チャネル符号化及びデータ変調を行ってよい。端末デバイスは、決定された第1のTBSに基づいて、データチャネルにより実際に占有される時間周波数リソースでデータチャネルを送信してよい。
アップリンクデータ受信の場合、ネットワークデバイスは、決定された第1のTBSに基づいて、データチャネルにより実際に占有される時間周波数リソースで搬送されるデータチャネルを復号してよい。
データチャネル上のTBSを決定するいくつかの実現可能な方式と比較することにより、TBSが次式に適合することが分かるであろう。
ここで、NPRBは、ネットワークデバイスにより端末デバイスに割り当てられる物理リソースブロック(physical resource block、PRB)の数を示し、NPRBは、端末デバイスが受信するDCIで示される。
は、各PRBにおいてデータチャネル向けに利用可能な時間周波数リソースの数、具体的には、固定オーバーヘッドの時間周波数リソースが各PRBにおいて減算された後に求められる残りの時間周波数リソースを示す。各PRBは、上位層のシグナリングを用いてネットワークデバイスにより半静的に設定される同じ
を有し、vはデータチャネルによりサポートされるトランスポート層の数を示し、Qは変調次数を示し、Rはデータチャネルの目標符号レート(符号レート)を示す。LTEシステムでは、
は固定値(120)である。前述の実装例では、
はネットワークデバイスにより半静的に設定されてよく、特定の値の
が異なる応用シナリオ用に設定されてよい。
しかしながら、5G通信システムでは、各PRBが異なる
を有する。前述の実装例では、
の設定方式が十分な柔軟性を有していないため、特定の応用シナリオに動的に適合できず、その結果、端末デバイスの異なるサービスのパフォーマンス指標の要件を満たすことができない。したがって、システムのスペクトル効率が低下する。前述の実装例では、端末デバイスによりサポートされる全てのサービスが、MCS及び符号レートについての同じマッピングテーブルを用いる。言い換えれば、全てのサービスが符号レートについての同じテーブルを区別なく用いる。実際には、異なるサービスは、パフォーマンス指標の異なる要件を有する。例えば、遅延及び信頼性に対するURLLCの要件によって、URLLCの主な実用領域は低符号レート領域である。したがって、低符号レート領域は、より適切な粒度を有する必要がある。前述の実装例では、全てのサービスにより用いられるMCSがMCS及び符号レートについての1つのマッピングテーブルに配置され、その結果として、DCIのビットの数が増加することがあり、適用性が低い。
本願の本実施形態において、端末デバイスは、ネットワークデバイスにより送出される制御情報に基づいて、第1のマッピング関係群から変調方式及び符号レートを決定してよく、さらに、制御情報に基づいて時間周波数リソースの数を決定してよい。時間周波数リソースは、データチャネルを送信又は受信するための時間周波数リソースであり、具体的には、データチャネルが実際に占有する時間周波数リソースである。さらに、端末デバイスは、データチャネル上のTBSを決定してよい。このように、データチャネルが実際に占有する時間周波数リソースに基づいて決定されたTBSは、データチャネルの目標符号レートにさらに一致するので、TBSの精度が向上する。目標符号レートとは、本明細書では、データチャネルが達することをネットワークデバイスが期待する符号レートであり、前述の符号レートは、データチャネルが実際に用いる符号レートである。ネットワークデバイスも、同じ時間周波数リソースの数に基づいてTBSを決定するので、ネットワークデバイスにより決定されるTBSも前述の効果を有する。
さらに、TBSは、変調方式、符号レート、及び時間周波数リソースの数に基づいて決定されるので、スケジューリングされるリソースの数に関係なく、またスケジューリングされるリソースの他のオーバーヘッドリソースの数に関係なく、比較的正確なTBSが同じ方式で決定され得る。したがって、TBSを決定する方式は、様々なスケジューリングシナリオに適用可能であり、TBSを決定する方式は非常に柔軟であり、高い拡張性を有する。
さらに、決定されたTBSはより正確であるため、端末デバイスに割り当てられる時間周波数リソースの数が極端に少ないことはなく、その結果、データチャネルを送信するとき、又はデータチャネルを受信するときに、再伝送の可能性を減少させることができ、また端末デバイスに割り当てられる時間周波数リソースの数が極端に多くもないので、リソースの無駄が回避される。
本願の本実施形態では、変調方式及び符号レートについての異なるマッピング関係テーブルが、端末デバイスの異なるサービスタイプのサービスについてのパフォーマンス指標の要件に対して設定されてよい。これは、5G通信システムにおける様々な柔軟なリソース割り当てシナリオに動的に適合することができ、オペレーションはより柔軟であり、適用性がより高い。さらに、本願の本実施形態において提供される実装例では、変調方式及び符号レートが、変調方式及び符号レートについての設定されたマッピング関係テーブルに基づいて直接的に決定されてよく、さらに、TBSテーブルを定めることなく、またMCSマッピングテーブル及びTBSテーブルなどの複数のテーブルを検索するオペレーションを行うことなく、予め定義されたTBS決定式を用いてTBSが決定されてよく、その結果、TBSを決定する実装の複雑さが効果的に減少し、システムのデータ伝送効率及びスペクトル効率が向上し適用性がより高くなる。
図3を参照すると、図3は、本願の一実施形態による端末デバイスの概略構造図である。図3に示す端末デバイスは、送受信機ユニット31と処理ユニット32とを含んでよい。各ユニットは以下で詳細に説明される。
送受信機ユニット31は、ネットワークデバイスにより送信される制御情報を受信するように構成される。制御情報は、指示情報及びデータチャネルのリソース情報を含む。
処理ユニット32は、第1のマッピング関係群と送受信機ユニット31により受信される指示情報とに基づいて、変調方式及び符号レートを決定し、データチャネルの、送受信機ユニット31により受信されるリソース情報に基づいて、時間周波数リソースの数を決定するように構成される。第1のマッピング関係群は、指示情報と変調方式及び符号レートの組み合わせとの対応関係を含む。
処理ユニット32はさらに、変調方式、符号レート、及び時間周波数リソースの数に基づいて、第1のトランスポートブロックサイズTBSを決定するように構成される。
送受信機ユニット31はさらに、処理ユニット32により決定される第1のTBSに基づいて、時間周波数リソースで搬送されるデータチャネルを復号する、又は処理ユニット32により決定される第1のTBSに基づいて、データチャネルを時間周波数リソースで送信するように構成される。
任意選択で、時間周波数リソースのサイズは、物理リソースブロックのサイズより小さい。
任意選択で、処理ユニット32は、変調方式、符号レート、時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第1のTBSを決定するように構成される。
第1のTBSは次式に適合する。
ここで、Nは時間周波数リソースの数であり、vはデータチャネルによりサポートされるトランスポート層の数であり、Qは変調方式に対応する変調次数であり、Rは符号レートである。
任意選択で、処理ユニット32は、変調方式、符号レート、時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定し、第2のTBSに基づいて第1のTBSを決定するように構成される。
第1のTBSは、第2のTBSが第1の基準閾値より大きい場合に、第1のTBSが第2のTBSと等しいという条件に適合する。
任意選択で、処理ユニット32は、変調方式、符号レート、時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定し、第2のTBSに基づいて第1のTBSを決定するように構成される。
第1のTBSは、第2のTBSが第1の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合に、第1のTBSが第1の値集合内の第1の要素であるという条件に適合する。
任意選択で、処理ユニット32は、変調方式、符号レート、時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定し、第2のTBSに基づいて第1のTBSを決定するように構成される。
第1のTBSは、第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合に、第1のTBSが第1の値集合内の第2の要素であるという条件に適合する。
任意選択で、処理ユニット32は、変調方式、符号レート、時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定し、第2のTBSに基づいて第1のTBSを決定するように構成される。
第1のTBSは、第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より大きい場合に、第1のTBSが第2のTBSと等しいという条件に適合する。
任意選択で、処理ユニット32は、変調方式、符号レート、時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定するように構成される。
第2のTBSは次式に適合する。
ここで、Nは時間周波数リソースの数であり、vはデータチャネルによりサポートされるトランスポート層の数であり、Qは変調方式に対応する変調次数であり、Rは符号レートである。
任意選択で、第1の基準閾値は、最大VoIPパケットのサイズ又は最大MAC−CEパケットのサイズより大きい又はこれと等しい。
任意選択で、第1の要素は、第1の値集合内にあり且つ第2のTBSより小さい又はこれと等しい要素であり、当該要素と第2のTBSとの差の絶対値が最小である。
あるいは、第1の要素は、第1の値集合内にあり且つ第2のTBSより大きい又はこれと等しい要素であり、当該要素と第2のTBSとの差の絶対値が最小である。
あるいは、第1の要素は第1の値集合内の要素であり、当該要素と第2のTBSとの差の絶対値が最小である。
任意選択で、第1の値集合は、VoIPパケットのサイズ及び/又はMAC−CEパケットのサイズのうちの少なくとも一方を含む。
任意選択で、第1の値集合は、以下の値、すなわち、8、16、24、32、40、56、72、88、104、120、136、144、152、176、208、224、256、280、288、296、328、336、344、376、392、408、424、440、456、472、488、504、520、及び536のうちの少なくとも1つを含む。
任意選択で、第2の基準閾値は予め定義された値である、又は第2の基準閾値は第2の要素と予め定義された係数との積値である。
任意選択で、処理ユニット32は、送受信機ユニット31により受信されるリソース情報と、指定された時間周波数リソースとに基づいて、時間周波数リソースの数を決定するように構成される。時間周波数リソースは、指定された時間周波数リソースがリソース情報により示される時間周波数リソースから減算された後に求められる残りの時間周波数リソースを含む。
指定された時間周波数リソースは、データチャネルに対応する復調参照信号DMRSにより占有される時間周波数リソース、リソース情報により示される時間周波数リソースでネットワークデバイスにより送信されるチャネル状態情報参照信号CSI−RSにより占有される時間周波数リソース、及びネットワークデバイスにより予約される時間周波数リソースのうちの1つ又は複数を含む。
任意選択で、第1のマッピング関係群は、複数のマッピング関係群のうちのデフォルトのマッピング関係群である。
あるいは、送受信機ユニット31はさらに、ネットワークデバイスにより送信される設定情報を受信するように構成される。設定情報は第1のマッピング関係群を示し、第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである。
任意選択で、制御情報はさらに、マッピング関係群の指示情報を含み、マッピング関係群の指示情報は第1のマッピング関係群を示し、第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである。
任意選択で、制御情報のフォーマットが第1のマッピング関係群を示し、第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである。
あるいは、制御情報により示されるデータチャネルで搬送される情報のタイプが、第1のマッピング関係群を示し、第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである。
任意選択で、処理ユニット32はさらに、制御情報に含まれるプリコーディング指示情報に基づいて、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数を決定するように構成される。
任意選択で、処理ユニット32はさらに、データチャネルに対応する伝送モードに基づいて、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数を決定するように構成される。
特定の実装において、端末デバイスは、端末デバイス内のユニットを用いて、図2の実施形態における端末デバイスにより実行される実装例を実行してよい。特定の実装例については、図2に示す方法の実施形態の対応する説明を参照されたい。詳細は、ここで再度説明しない。
図4を参照すると、図4は、本願の一実施形態によるネットワークデバイスの概略構造図である。図4に示すネットワークデバイスは、処理ユニット41と送受信機ユニット42とを含んでよい。各ユニットは以下で詳細に説明される。
処理ユニット41は、変調方式及び符号レートを決定し、第1のマッピング関係群と変調方式及び符号レートの組み合わせとに基づいて指示情報を決定するように構成される。第1のマッピング関係群は、指示情報と変調方式及び符号レートの組み合わせとの対応関係を含む。
送受信機ユニット42は、制御情報を端末デバイスに送信するように構成される。制御情報は、処理ユニット41により決定される指示情報と、データチャネルのリソース情報とを含み、リソース情報は、時間周波数リソースの数を決定するのに用いられる。
処理ユニット41はさらに、変調方式、符号レート、及び時間周波数リソースの数に基づいて、第1のトランスポートブロックサイズTBSを決定するように構成される。
送受信機ユニット42はさらに、第1のTBSに基づいて、時間周波数リソースで搬送されるデータチャネルを復号する、又は第1のTBSに基づいて、データチャネルを時間周波数リソースで送信するように構成される。
任意選択で、時間周波数リソースのサイズは、物理リソースブロックのサイズより小さい。
任意選択で、処理ユニット41は、変調方式、符号レート、時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第1のTBSを決定するように構成される。
第1のTBSは次式に適合する。
ここで、Nは時間周波数リソースの数であり、vはデータチャネルによりサポートされるトランスポート層の数であり、Qは変調方式に対応する変調次数であり、Rは符号レートである。
任意選択で、処理ユニット41は、変調方式、符号レート、時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定し、第2のTBSに基づいて第1のTBSを決定するように構成される。
第1のTBSは、第2のTBSが第1の基準閾値より大きい場合に、第1のTBSが第2のTBSと等しいという条件に適合する。
任意選択で、処理ユニット41は、変調方式、符号レート、時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定し、第2のTBSに基づいて第1のTBSを決定するように構成される。
第1のTBSは、第2のTBSが第1の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合に、第1のTBSが第1の値集合内の第1の要素であるという条件に適合する。
任意選択で、処理ユニット41は、変調方式、符号レート、時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定し、第2のTBSに基づいて第1のTBSを決定するように構成される。
第1のTBSは、第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合に、第1のTBSが第1の値集合内の第2の要素であるという条件に適合する。
任意選択で、処理ユニット41は、変調方式、符号レート、時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定し、第2のTBSに基づいて第1のTBSを決定するように構成される。
第1のTBSは、第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より大きい場合に、第1のTBSが第2のTBSと等しいという条件に適合する。
任意選択で、処理ユニット41は、変調方式、符号レート、時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定するように構成される。
第2のTBSは次式に適合する。
ここで、Nは時間周波数リソースの数であり、vはデータチャネルによりサポートされるトランスポート層の数であり、Qは変調方式に対応する変調次数であり、Rは符号レートである。
任意選択で、第1の基準閾値は、最大VoIPパケットのサイズ又は最大MAC−CEパケットのサイズより大きい又はこれと等しい。
任意選択で、第1の要素は、第1の値集合内にあり且つ第2のTBSより小さい又はこれと等しい要素であり、当該要素と第2のTBSとの差の絶対値が最小である。
あるいは、第1の要素は、第1の値集合内にあり且つ第2のTBSより大きい又はこれと等しい要素であり、当該要素と第2のTBSとの差の絶対値が最小である。
あるいは、第1の要素は第1の値集合内の要素であり、当該要素と第2のTBSとの差の絶対値が最小である。
任意選択で、第1の値集合は、VoIPパケットのサイズ及び/又はMAC−CEパケットのサイズのうちの少なくとも一方を含む。
任意選択で、第1の値集合は、以下の値、すなわち、8、16、24、32、40、56、72、88、104、120、136、144、152、176、208、224、256、280、288、296、328、336、344、376、392、408、424、440、456、472、488、504、520、及び536のうちの少なくとも1つを含む。
任意選択で、第2の基準閾値は予め定義された値である、又は第2の基準閾値は第2の要素と予め定義された係数との積値である。
任意選択で、リソース情報は、ネットワークデバイスにより端末デバイスに割り当てられる時間周波数リソースを示す。
時間周波数リソースの数は、指定された時間周波数リソースがリソース情報により示される時間周波数リソースから減算された後に求められる残りの時間周波数リソースの数である。
指定された時間周波数リソースは、データチャネルに対応する復調参照信号DMRSにより占有される時間周波数リソース、ネットワークデバイスにより送信されるチャネル状態情報参照信号CSI−RSにより占有される時間周波数リソース、及びネットワークデバイスにより予約される時間周波数リソースのうちの1つ又は複数を含む。
任意選択で、第1のマッピング関係群は、複数のマッピング関係群のうちのデフォルトのマッピング関係群である。
あるいは、送受信機ユニット42はさらに、設定情報を端末デバイスに送信するように構成され、設定情報は第1のマッピング関係群を示し、第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである。
任意選択で、制御情報はさらに、マッピング関係群の指示情報を含み、マッピング関係群の指示情報は第1のマッピング関係群を示し、第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである。
任意選択で、制御情報のフォーマットが第1のマッピング関係群を示し、第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである。
あるいは、制御情報により示されるデータチャネルで搬送される情報のタイプが第1のマッピング関係群を示し、第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである。
任意選択で、制御情報はプリコーディング指示情報を含み、プリコーディング指示情報は、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数を示す。
任意選択で、処理ユニット41はさらに、データチャネルに対応する伝送モードに基づいて、データチャネルによりサポートされるトランスポート層の数を決定するように構成される。
特定の実装において、ネットワークデバイスは、ネットワークデバイス内のユニットを用いて、図2の実施形態におけるネットワークデバイスにより実行される実装例を実行してよい。特定の実装例については、図2に示す方法の実施形態の対応する説明を参照されたい。詳細は、ここで再度説明しない。
図5を参照すると、図5は、本願の一実施形態による通信デバイス50の概略構造図である。図5に示すように、本願の本実施形態において提供される通信デバイス50は、プロセッサ501と、メモリ502と、送受信機503と、バスシステム504とを含む。
プロセッサ501、メモリ502、及び送受信機503は、バスシステム504を用いて接続される。
メモリ502は、プログラムを格納するように構成される。具体的には、プログラムはプログラムコードを含んでよく、プログラムコードはコンピュータ演算命令を含む。メモリ502には、限定されるものではないが、ランダムアクセスメモリ(random access memory、RAM)、リードオンリメモリ(read−only memory、ROM)、消去可能プログラム可能型リードオンリメモリ(erasable programmable read only memory、EPROM)、又はコンパクトディスクリードオンリメモリ(compact disc read−only memory、CD−ROM)が含まれる。図5には1つのメモリのみが示されている。もちろん、複数のメモリが必要に応じて構成されてもよい。メモリ502は、プロセッサ501内のメモリであってよい。これは、本明細書において限定されるものではない。
メモリ502は、以下に挙げる要素を格納する。すなわち、実行可能なモジュール若しくはデータ構造体、又はこれらのサブセット、又はこれらの拡張セットと、様々な演算命令を含み、様々な演算を実装するのに用いられる演算命令と、様々なシステムプログラムを含み、様々な基本サービスを実装してハードウェアベースのタスクを処理するのに用いられるオペレーティングシステムとである。
プロセッサ501は、通信デバイス50のオペレーションを制御する。プロセッサ501は、1つ又は複数の中央演算処理装置(central processing unit、CPU)であってよい。プロセッサ501が1つのCPUである場合、当該CPUは、シングルコアCPUであってもよく、マルチコアCPUであってもよい。
特定の応用において、通信デバイス50の構成要素がバスシステム504を用いて共に連結される。データバスに加えて、バスシステム504はさらに、電力バス、制御バス、及びステータス信号バスなどを含んでよい。しかしながら、明確に説明できるように、図5における様々なタイプのバスがバスシステム504と表記されている。説明しやすいように、図5は、ただバスシステム504の一例を示しているにすぎない。
本願の実施形態において提供された図3、又は前述の実施形態において開示された端末デバイスの方法、又は本願の実施形態において提供された図4、又は前述の実施形態において開示されたネットワークデバイスの方法は、プロセッサ501に適用されても、プロセッサ501により実装されてもよい。プロセッサ501は集積回路チップであってよく、また信号処理能力を有している。実装工程において、前述の方法の段階が、プロセッサ501内のハードウェアの集積論理回路を用いて、又はソフトウェアの形態の命令を用いて実装されてよい。プロセッサ501は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(digital signal processor、DSP)、特定用途向け集積回路(application specific integrated circuit、ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(field−programmable gate array、FPGA)若しくは別のプログラム可能型論理デバイス、ディスクリートゲート若しくはトランジスタ論理デバイス、又はディスクリートハードウェアコンポーネントであってよい。プロセッサは、本願の実施形態において開示されている方法、段階、及び論理ブロック図を実装又は実行してよい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってよく、又はプロセッサは任意の従来型のプロセッサなどであってよい。本願の実施形態を参照して開示された方法の段階が、ハードウェアの復号プロセッサを用いて直接的に実行され、また実装されてもよく、又はハードウェアと復号プロセッサ内のソフトウェアモジュールとの組み合わせを用いて実行され、また実装されてもよい。ソフトウェアモジュールが、当技術分野の成熟した記憶媒体、例えば、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、リードオンリメモリ、プログラム可能型リードオンリメモリ、電気的消去可能プログラム可能型メモリ、又はレジスタなどに位置してよい。記憶媒体はメモリ502に位置している。プロセッサ501は、メモリ502内の情報を読み出し、プロセッサ501のハードウェアと組み合わせて、図3で説明された端末デバイスの方法の段階若しくは前述の実施形態を実行する、又はプロセッサ501のハードウェアと組み合わせて、図4で説明されたネットワークデバイスの方法の段階若しくは前述の実施形態を実行する。
当業者であれば、これらの実施形態における方法の工程の全て又は一部が、関連するハードウェアに命令するコンピュータプログラムにより実装されてよいことを理解するであろう。プログラムは、コンピュータ可読記憶媒体に格納されてよい。プログラムが起動すると、方法の実施形態の工程が実行される。前述の記憶媒体には、ROM、ランダムアクセスメモリRAM、磁気ディスク、又は光ディスクなどの、プログラムコードを格納できる任意の媒体が含まれる。
第11の態様によれば、チップが提供され、本チップは、端末デバイス内の送受信機に連結されて、本願の実施形態の第1の態様における技術的解決手段を実行する。本願の本実施形態における「連結」とは、2つの部分間の直接的な接続又は間接的な接続を示すことを理解されたい。この接続は、固定式であっても可動式であってもよく、この接続によって、2つの部分間で流体、電気、電気信号、又は別の種類の信号の伝達が可能になり得る。
本願の本実施形態におけるネットワークデバイスは、無線アクセスネットワーク(radio access network、RAN)に展開され、且つ無線通信機能を端末デバイスに提供するように構成された装置である。ネットワークデバイスは、具体的には基地局であってよく、様々な形態のマクロ基地局、マイクロ基地局、中継ノード、アクセスポイント基地局制御装置、及び送受信ノード(transmission reception point、TRP)などを含んでよい。基地局は、異なる無線アクセス技術を用いるシステムにおいて、異なる特定の名称を有することがある。例えば、LTEネットワークでは、基地局は進化型NodeB(evolved NodeB、eNB)と呼ばれ、それに続く進化型システムでは、基地局はさらに、次世代nodeBなどの新たな無線nodeB(new radio nodeB、gNB)と呼ばれることがある。説明しやすいように、本願の実施形態の次の説明では、上述したデバイスは、まとめてネットワークデバイスと呼ばれる。
前述のテーブル2に示すように、マッピング関係群2に示す変調方式及び符号レートについては、データチャネルの変調方式及び符号レートの組み合わせが16通りある。変調方式には、QPSK(対応する変調次数は2であり、具体的にはQ=2又はQ=2である)、16QAM(対応する変調次数は4であり、具体的にはQ=又はQ=4である)、及び64QAM(対応する変調次数は6であり、具体的にはQ=又はQ=6である)が含まれる。符号レートは比較的広い範囲、例えば、0.05〜0.8の範囲をカバーする。例えば、eMBBサービスはデータ伝送において大量の伝送データ及び高い伝送レートなどを特徴とするため、eMBBサービスはより多くの変調方式を有し、符号レートはより広い範囲をカバーする。したがって、マッピング関係群2は、端末デバイスによりサポートされるeMBBサービスなどに適用可能であってよい。eMBBサービスは単なる一例にすぎない。マッピング関係群2は、より多くのタイプのサービスにも適用可能であってよく、適用可能なサービスタイプが、具体的には、実際の応用シナリオに基づいて決定され得る。これは、本明細書において限定されるものではない。
例えば、第のTBSが56と等しく、第1の値集合が[8,16,24,32,40,56,72,104,120,144,152,176,208,224,256,296,328,344,392,440,488,536]であると仮定すると、第1のTBSは56と等しいことが決定されてよい。
例えば、第のTBSが80と等しく、第1の値集合が[8,16,24,32,40,56,72,104,120,144,152,176,208,224,256,296,328,344,392,440,488,536]であると仮定すると、第1のTBSは72と等しいことが決定されてよい。
例えば、第のTBSが48と等しく、第1の値集合が[8,16,24,32,40,56,72,104,120,144,152,176,208,224,256,296,328,344,392,440,488,536]であると仮定すると、第1のTBSは40と等しいことが決定されてよい。
集合1と比較すると、集合5の要素88、136、280、288、336、376、408、424、456、472、504、及び520が、挿入された要素である。本願の本実施形態では、特別なデータパケットのサイズ(VoIPパケットのサイズ、MAC−CEパケットのサイズ、及びEVSコーデックパケットのサイズなど)の中で比較的大きい差を有する要素間にいくつかの要素が挿入され、その結果、第1の値集合の要素間の差がより均一になる。第1のTBSは、特別なデータパケットのサイズであってもよく、挿入された要素であってもよく、その結果、第1のTBSの値がより正確且つより適切である。
集合2と比較すると、設定6の要素88,136,280,288,336,376,408,424,456,472,504,及び520が、挿入された要素である。
任意選択で、第2のTBSが基準閾値より小さい又はこれと等しい場合、ネットワークデバイスは、第2のTBSと第1の値集合に含まれる要素との差を順次計算して、第2のTBSと第1の値集合に含まれる要素との差を求め、第1の値集合から第2のTBSより小さい又はこれと等しい要素を選択し(当該要素と第2のTBSとの差の絶対値が最小である)、当該要素を第1のTBSとして決定してよい。
例えば、第のTBSが56と等しく、第1の値集合が[8,16,24,32,40,56,72,104,120,144,152,176,208,224,256,296,328,344,392,440,488,536]であると仮定すると、第1のTBSは56と等しいことが決定されてよい。
例えば、第のTBSが80と等しく、第1の値集合が[8,16,24,32,40,56,72,104,120,144,152,176,208,224,256,296,328,344,392,440,488,536]であると仮定すると、TBSは72と等しいことが決定されてよい。
例えば、第のTBSが48と等しく、第1の値集合が[8,16,24,32,40,56,72,104,120,144,152,176,208,224,256,296,328,344,392,440,488,536]であると仮定すると、TBSは40と等しいことが決定されてよい。
集合1と比較すると、集合5の要素88、136、280、288、336、376、408、424、456、472、504、及び520が、挿入された要素である。本願の本実施形態では、特別なデータパケットのサイズ(VoIPパケットのサイズ、MAC−CEパケットのサイズ、及びEVSコーデックパケットのサイズなど)の中で比較的大きい差を有する要素間にいくつかの要素が挿入され、その結果、第1の値集合の要素間の差がより均一になる。第1のTBSは、特別なデータパケットのサイズであってもよく、挿入された要素であってもよく、その結果、第1のTBSの値がより正確且つより適切である。
集合2と比較すると、集合6の要素88、136、280、288、336、376、408、424、456、472、504、及び520が、挿入された要素である。
さらに、第1の基準閾値は、最大VoIPパケットのサイズ、最大MAC−CEパケットのサイズ、又は最大EVSコーデックパケットのサイズより大きい又はこれと等しい。任意選択で、第1の基準閾値の値が、536、328、又は632などであってもよい。
当業者であれば、これらの実施形態における方法の工程の全て又は一部が、関連するハードウェアに命令するコンピュータプログラムにより実装されてよいことを理解するであろう。プログラムは、コンピュータ可読記憶媒体に格納されてよい。プログラムが起動すると、方法の実施形態の工程が実行される。前述の記憶媒体には、ROM、ランダムアクセスメモリRAM、磁気ディスク、又は光ディスクなどの、プログラムコードを格納できる任意の媒体が含まれる。
(項目1)
トランスポートブロックサイズを決定する方法であって、
ネットワークデバイスにより送信される制御情報を端末デバイスが受信する段階であって、上記制御情報は指示情報及びデータチャネルのリソース情報を含む、段階と、
第1のマッピング関係群及び上記指示情報に基づいて、上記端末デバイスが変調方式及び符号レートを決定し、上記データチャネルの上記リソース情報に基づいて時間周波数リソースの数を決定する段階であって、上記第1のマッピング関係群は上記指示情報と上記変調方式及び上記符号レートの組み合わせとの対応関係を含む、段階と、
上記変調方式、上記符号レート、及び上記時間周波数リソースの数に基づいて、上記端末デバイスが第1のトランスポートブロックサイズTBSを決定する段階と、
上記時間周波数リソースで搬送される上記データチャネルを、上記端末デバイスが上記第1のTBSに基づいて復号する、又は上記第1のTBSに基づいて、上記端末デバイスが上記データチャネルを上記時間周波数リソースで送信する段階と
を備える方法。
(項目2)
上記時間周波数リソースのサイズが物理リソースブロックのサイズより小さい、項目1に記載の方法。
(項目3)
上記変調方式、上記符号レート、及び上記時間周波数リソースの数に基づいて、上記端末デバイスが第1のTBSを決定する上記段階は、
上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて、上記端末デバイスが上記第1のTBSを決定する段階であって、上記第1のTBSは次式に適合し、
ここで、Nは上記時間周波数リソースの数であり、vは上記データチャネルによりサポートされる上記トランスポート層の数であり、Qは上記変調方式に対応する変調次数であり、Rは上記符号レートである、段階を有する、項目1又は2に記載の方法。
(項目4)
上記変調方式、上記符号レート、及び上記時間周波数リソースの数に基づいて、上記端末デバイスが第1のTBSを決定する上記段階は、
上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて、上記端末デバイスが第2のTBSを決定する段階と、
上記第2のTBSに基づいて、上記端末デバイスが上記第1のTBSを決定する段階であって、上記第1のTBSは、上記第2のTBSが第1の基準閾値より大きい場合に、上記第1のTBSが上記第2のTBSと等しいという条件に適合する、段階と
を有する、項目1又は2に記載の方法。
(項目5)
上記変調方式、上記符号レート、及び上記時間周波数リソースの数に基づいて、上記端末デバイスが第1のTBSを決定する上記段階は、
上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて、上記端末デバイスが第2のTBSを決定する段階と、
上記第2のTBSに基づいて、上記端末デバイスが上記第1のTBSを決定する段階であって、上記第1のTBSは、上記第2のTBSが第1の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合に、上記第1のTBSが第1の値集合内の第1の要素であるという条件に適合する、段階と
を有する、項目1又は2に記載の方法。
(項目6)
上記変調方式、上記符号レート、及び上記時間周波数リソースの数に基づいて、上記端末デバイスが第1のTBSを決定する上記段階は、
上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて、上記端末デバイスが第2のTBSを決定する段階と、
上記第2のTBSに基づいて、上記端末デバイスが上記第1のTBSを決定する段階であって、上記第1のTBSは、上記第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合に、上記第1のTBSが上記第1の値集合内の上記第2の要素であるという条件に適合する、段階と
を有する、項目1又は2に記載の方法。
(項目7)
上記変調方式、上記符号レート、及び上記時間周波数リソースの数に基づいて、上記端末デバイスが第1のTBSを決定する上記段階は、
上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて、上記端末デバイスが第2のTBSを決定する段階と、
上記第2のTBSに基づいて、上記端末デバイスが上記第1のTBSを決定する段階であって、上記第1のTBSは、上記第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より大きい場合に、上記第1のTBSが上記第2のTBSと等しいという条件に適合する、段階と
を有する、項目1又は2に記載の方法。
(項目8)
上記端末デバイスは、上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及び上記トランスポート層の数に基づいて上記第2のTBSを決定し、
上記第2のTBSは次式に適合し、
ここで、Nは上記時間周波数リソースの数であり、vは上記データチャネルによりサポートされる上記トランスポート層の数であり、Qは上記変調方式に対応する変調次数であり、Rは上記符号レートである、項目4から7のいずれか一項に記載の方法。
(項目9)
上記第1の基準閾値は、最大ボイスオーバーインターネットプロトコルVoIPパケットのサイズ、又は最大媒体アクセス制御MAC制御要素CEパケットのサイズより大きい又はこれと等しい、項目4、5、又は8に記載の方法。
(項目10)
上記第1の要素は、上記第1の値集合内にあって、上記第2のTBSより小さい又はこれと等しい要素であり、上記要素と上記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、又は、
上記第1の要素は、上記第1の値集合内にあって、上記第2のTBSより大きい又はこれと等しい要素であり、上記要素と上記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、又は、
上記第1の要素は上記第1の値集合内にある要素であり、上記要素と上記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、項目5に記載の方法。
(項目11)
上記第1の値集合は、少なくともVoIPパケットのサイズ及び/又はMAC−CEパケットのサイズを含む、項目5から10のいずれか一項に記載の方法。
(項目12)
上記第1の値集合は、8、16、24、32、40、56、72、88、104、120、136、144、152、176、208、224、256、280、288、296、328、336、344、376、392、408、424、440、456、472、488、504、520、及び536の値のうちの少なくとも1つを含む、項目5から10のいずれか一項に記載の方法。
(項目13)
上記第2の基準閾値は予め定義された値である、又は上記第2の基準閾値は上記第2の要素と予め定義された係数との積値である、項目6又は7に記載の方法。
(項目14)
上記データチャネルの上記リソース情報に基づいて時間周波数リソースの数を決定する上記段階は、
上記リソース情報及び指定された時間周波数リソースに基づいて、上記端末デバイスが上記時間周波数リソースの数を決定する段階であって、上記時間周波数リソースは、上記リソース情報により示される時間周波数リソースから、上記指定された時間周波数リソースが減算された後に求められる、残りの時間周波数リソースを含む、段階を有し、
上記指定された時間周波数リソースは、上記データチャネルに対応する復調参照信号DMRSにより占有される時間周波数リソースと、上記リソース情報により示される上記時間周波数リソースで上記ネットワークデバイスにより送信されるチャネル状態情報参照信号CSI−RSにより占有される時間周波数リソースと、上記ネットワークデバイスにより予約される時間周波数リソースとのうちの1つ又は複数を含む、項目1から13のいずれか一項に記載の方法。
(項目15)
上記第1のマッピング関係群は、複数のマッピング関係群のうちのデフォルトのマッピング関係群である、又は、
ネットワークデバイスにより送信される制御情報を端末デバイスが受信する上記段階の前に、上記方法はさらに、上記ネットワークデバイスにより送信される設定情報を上記端末デバイスが受信する段階であって、上記設定情報は上記第1のマッピング関係群を示し、上記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、段階を備える、項目1から14のいずれか一項に記載の方法。
(項目16)
上記制御情報はさらに、マッピング関係群指示情報を含み、上記マッピング関係群指示情報は上記第1のマッピング関係群を示し、上記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、項目1から14のいずれか一項に記載の方法。
(項目17)
上記制御情報のフォーマットが上記第1のマッピング関係群を示し、上記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、又は、
上記制御情報により示される上記データチャネルで搬送される情報のタイプが上記第1のマッピング関係群を示し、上記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、項目1から14のいずれか一項に記載の方法。
(項目18)
上記変調方式、上記符号レート、及び上記時間周波数リソースの数に基づいて、上記端末デバイスが第1のトランスポートブロックサイズTBSを決定する上記段階の前に、上記方法はさらに、
上記制御情報に含まれるプリコーディング指示情報に基づいて、上記データチャネルによりサポートされる上記トランスポート層の数を上記端末デバイスが決定する段階を備える、項目1から17のいずれか一項に記載の方法。
(項目19)
上記変調方式、上記符号レート、及び上記時間周波数リソースの数に基づいて、上記端末デバイスが第1のトランスポートブロックサイズTBSを決定する上記段階の前に、上記方法はさらに、
上記データチャネルに対応する伝送モードに基づいて、上記データチャネルによりサポートされる上記トランスポート層の数を上記端末デバイスが決定する段階を備える、項目1から17のいずれか一項に記載の方法。
(項目20)
トランスポートブロックサイズを決定する方法であって、
ネットワークデバイスが変調方式及び符号レートを決定し、第1のマッピング関係群と上記変調方式及び上記符号レートの組み合わせとに基づいて指示情報を決定する段階であって、上記第1のマッピング関係群は、上記指示情報と上記変調方式及び上記符号レートの上記組み合わせとの対応関係を含む、段階と、
上記ネットワークデバイスが制御情報を端末デバイスに送信する段階であって、上記制御情報は、上記指示情報とデータチャネルのリソース情報とを含み、上記リソース情報は時間周波数リソースの数を決定するのに用いられる、段階と、
上記変調方式、上記符号レート、及び上記時間周波数リソースの数に基づいて、上記ネットワークデバイスが第1のトランスポートブロックサイズTBSを決定する段階と、
上記第1のTBSに基づいて、上記ネットワークデバイスが上記時間周波数リソースで搬送される上記データチャネルを復号する、又は、上記第1のTBSに基づいて、上記ネットワークデバイスが上記時間周波数リソースで上記データチャネルを送信する段階と
を備える方法。
(項目21)
上記時間周波数リソースのサイズが物理リソースブロックのサイズより小さい、項目20に記載の方法。
(項目22)
上記変調方式、上記符号レート、及び上記時間周波数リソースの数に基づいて、上記ネットワークデバイスが第1のTBSを決定する上記段階は、
上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて、上記ネットワークデバイスが上記第1のTBSを決定する段階であって、上記第1のTBSは次式に適合し、
ここで、Nは上記時間周波数リソースの数であり、vは上記データチャネルによりサポートされる上記トランスポート層の数であり、Qは上記変調方式に対応する変調次数であり、Rは上記符号レートである、段階を有する、項目20又は21に記載の方法。
(項目23)
上記変調方式、上記符号レート、及び上記時間周波数リソースの数に基づいて、上記ネットワークデバイスが第1のTBSを決定する上記段階は、
上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて、上記ネットワークデバイスが第2のTBSを決定する段階と、
上記第2のTBSに基づいて、上記ネットワークデバイスが上記第1のTBSを決定する段階であって、上記第1のTBSは、上記第2のTBSが第1の基準閾値より大きい場合に、上記第1のTBSが上記第2のTBSと等しいという条件に適合する、段階と
を有する、項目20又は21に記載の方法。
(項目24)
上記変調方式、上記符号レート、及び上記時間周波数リソースの数に基づいて、上記ネットワークデバイスが第1のTBSを決定する上記段階は、
上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて、上記ネットワークデバイスが第2のTBSを決定する段階と、
上記第2のTBSに基づいて、上記ネットワークデバイスが上記第1のTBSを決定する段階であって、上記第1のTBSは、上記第2のTBSが第1の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合に、上記第1のTBSが第1の値集合内の第1の要素であるという条件に適合する、段階と
を有する、項目20又は21に記載の方法。
(項目25)
上記変調方式、上記符号レート、及び上記時間周波数リソースの数に基づいて、上記ネットワークデバイスが第1のTBSを決定する上記段階は、
上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて、上記ネットワークデバイスが第2のTBSを決定する段階と、
上記第2のTBSに基づいて、上記ネットワークデバイスが上記第1のTBSを決定する段階であって、上記第1のTBSは、上記第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合に、上記第1のTBSが上記第1の値集合内の上記第2の要素であるという条件に適合する、段階と
を有する、項目20又は21に記載の方法。
(項目26)
上記変調方式、上記符号レート、及び上記時間周波数リソースの数に基づいて、上記ネットワークデバイスが第1のTBSを決定する上記段階は、
上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて、上記ネットワークデバイスが第2のTBSを決定する段階と、
上記第2のTBSに基づいて、上記ネットワークデバイスが上記第1のTBSを決定する段階であって、上記第1のTBSは、上記第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より大きい場合に、上記第1のTBSが上記第2のTBSと等しいという条件に適合する、段階と
を有する、項目20又は21に記載の方法。
(項目27)
上記ネットワークデバイスは、上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及び上記トランスポート層の数に基づいて上記第2のTBSを決定し、
上記第2のTBSは次式に適合し、
ここで、Nは上記時間周波数リソースの数であり、vは上記データチャネルによりサポートされる上記トランスポート層の数であり、Qは上記変調方式に対応する変調次数であり、Rは上記符号レートである、項目23から26のいずれか一項に記載の方法。
(項目28)
上記第1の基準閾値は、最大ボイスオーバーインターネットプロトコルVoIPパケットのサイズ、又は最大媒体アクセス制御MAC制御要素CEパケットのサイズより大きい又はこれと等しい、項目23、24、又は27に記載の方法。
(項目29)
上記第1の要素は、上記第1の値集合内にあって、上記第2のTBSより小さい又はこれと等しい要素であり、上記要素と上記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、又は、
上記第1の要素は、上記第1の値集合内にあって、上記第2のTBSより大きい又はこれと等しい要素であり、上記要素と上記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、又は、
上記第1の要素は上記第1の値集合内にある要素であり、上記要素と上記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、項目24に記載の方法。
(項目30)
上記第1の値集合は、少なくともVoIPパケットのサイズ及び/又はMAC−CEパケットのサイズを含む、項目24から29のいずれか一項に記載の方法。
(項目31)
上記第1の値集合は、8、16、24、32、40、56、72、88、104、120、136、144、152、176、208、224、256、280、288、296、328、336、344、376、392、408、424、440、456、472、488、504、520、及び536の値のうちの少なくとも1つを含む、項目24から29のいずれか一項に記載の方法。
(項目32)
上記第2の基準閾値は予め定義された値である、又は上記第2の基準閾値は上記第2の要素と予め定義された係数との積値である、項目25又は26に記載の方法。
(項目33)
上記リソース情報は、上記ネットワークデバイスにより上記端末デバイスに割り当てられる時間周波数リソースを示し、
上記時間周波数リソースの数は、上記リソース情報により示される上記時間周波数リソースから、指定された時間周波数リソースが減算された後に求められる、残りの時間周波数リソースの数であり、
上記指定された時間周波数リソースは、上記データチャネルに対応する復調参照信号DMRSにより占有される時間周波数リソースと、上記ネットワークデバイスにより送信されるチャネル状態情報参照信号CSI−RSにより占有される時間周波数リソースと、上記ネットワークデバイスにより予約される時間周波数リソースとのうちの1つ又は複数を含む、項目20から32のいずれか一項に記載の方法。
(項目34)
上記第1のマッピング関係群は、複数のマッピング関係群のうちのデフォルトのマッピング関係群である、又は、
上記ネットワークデバイスが制御情報を端末デバイスに送信する上記段階の前に、上記方法はさらに、上記ネットワークデバイスが設定情報を上記端末デバイスに送信する段階であって、上記設定情報は上記第1のマッピング関係群を示し、上記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、段階を備える、項目20から33のいずれか一項に記載の方法。
(項目35)
上記制御情報はさらに、マッピング関係群指示情報を含み、上記マッピング関係群指示情報は上記第1のマッピング関係群を示し、上記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、項目20から33のいずれか一項に記載の方法。
(項目36)
上記制御情報のフォーマットが上記第1のマッピング関係群を示し、上記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、又は、
上記制御情報により示される上記データチャネルで搬送される情報のタイプが上記第1のマッピング関係群を示し、上記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、項目20から33のいずれか一項に記載の方法。
(項目37)
上記制御情報はプリコーディング指示情報を含み、上記プリコーディング指示情報は、上記データチャネルによりサポートされる上記トランスポート層の数を示す、項目20から36のいずれか一項に記載の方法。
(項目38)
上記変調方式、上記符号レート、及び上記時間周波数リソースの数に基づいて、上記ネットワークデバイスが第1のトランスポートブロックサイズTBSを決定する上記段階の前に、上記方法はさらに、
上記データチャネルに対応する伝送モードに基づいて、上記データチャネルによりサポートされる上記トランスポート層の数を上記ネットワークデバイスが決定する段階を備える、項目20から36のいずれか一項に記載の方法。
(項目39)
ネットワークデバイスにより送信される制御情報を受信するように構成された送受信機ユニットであって、上記制御情報は指示情報とデータチャネルのリソース情報とを含む、送受信機ユニットと、
第1のマッピング関係群と上記送受信機ユニットにより受信される上記指示情報とに基づいて、変調方式及び符号レートを決定し、上記データチャネルの、上記送受信機ユニットにより受信される上記リソース情報に基づいて、時間周波数リソースの数を決定するように構成された処理ユニットであって、上記第1のマッピング関係群は、上記指示情報と上記変調方式及び上記符号レートの組み合わせとの対応関係を含む、処理ユニットと
を備える端末デバイスであって、
上記処理ユニットはさらに、上記変調方式、上記符号レート、及び上記時間周波数リソースの数に基づいて、第1のトランスポートブロックサイズTBSを決定するように構成され、
上記送受信機ユニットはさらに、上記処理ユニットにより決定される上記第1のTBSに基づいて、上記時間周波数リソースで搬送される上記データチャネルを復号する、又は上記処理ユニットにより決定される上記第1のTBSに基づいて、上記データチャネルを上記時間周波数リソースで送信するように構成される、端末デバイス。
(項目40)
上記時間周波数リソースのサイズが物理リソースブロックのサイズより小さい、項目39に記載の端末デバイス。
(項目41)
上記処理ユニットは、
上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて上記第1のTBSを決定するように構成され、上記第1のTBSは次式に適合し、
ここで、Nは上記時間周波数リソースの数であり、vは上記データチャネルによりサポートされる上記トランスポート層の数であり、Qは上記変調方式に対応する変調次数であり、Rは上記符号レートである、項目39又は40に記載の端末デバイス。
(項目42)
上記処理ユニットは、
上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定することと、
上記第2のTBSに基づいて上記第1のTBSを決定することであって、上記第1のTBSは、上記第2のTBSが第1の基準閾値より大きい場合に、上記第1のTBSが上記第2のTBSと等しいという条件に適合する、決定することと
を行うように構成される、項目39又は40に記載の端末デバイス。
(項目43)
上記処理ユニットは、
上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定することと、
上記第2のTBSに基づいて上記第1のTBSを決定することであって、上記第1のTBSは、上記第2のTBSが第1の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合に、上記第1のTBSが第1の値集合内の第1の要素であるという条件に適合する、決定することと
を行うように構成される、項目39又は40に記載の端末デバイス。
(項目44)
上記処理ユニットは、
上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定することと、
上記第2のTBSに基づいて上記第1のTBSを決定することであって、上記第1のTBSは、上記第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合に、上記第1のTBSが上記第1の値集合内の上記第2の要素であるという条件に適合する、決定することと
を行うように構成される、項目39又は40に記載の端末デバイス。
(項目45)
上記処理ユニットは、
上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定することと、
上記第2のTBSに基づいて上記第1のTBSを決定することであって、上記第1のTBSは、上記第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より大きい場合に、上記第1のTBSが上記第2のTBSと等しいという条件に適合する、決定することと
を行うように構成される、項目39又は40に記載の端末デバイス。
(項目46)
上記処理ユニットは、
上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及び上記トランスポート層の数に基づいて上記第2のTBSを決定するように構成され、上記第2のTBSは次式に適合し、
ここで、Nは上記時間周波数リソースの数であり、vは上記データチャネルによりサポートされる上記トランスポート層の数であり、Qは上記変調方式に対応する変調次数であり、Rは上記符号レートである、項目42から45のいずれか一項に記載の端末デバイス。
(項目47)
上記第1の基準閾値は、最大ボイスオーバーインターネットプロトコルVoIPパケットのサイズ、又は最大媒体アクセス制御MAC制御要素CEパケットのサイズより大きい又はこれと等しい、項目42、43、又は46に記載の端末デバイス。
(項目48)
上記第1の要素は、上記第1の値集合内にあって、上記第2のTBSより小さい又はこれと等しい要素であり、上記要素と上記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、又は、
上記第1の要素は、上記第1の値集合内にあって、上記第2のTBSより大きい又はこれと等しい要素であり、上記要素と上記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、又は、
上記第1の要素は上記第1の値集合内にある要素であり、上記要素と上記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、項目43に記載の端末デバイス。
(項目49)
上記第1の値集合は、少なくともVoIPパケットのサイズ及び/又はMAC−CEパケットのサイズを含む、項目43から48のいずれか一項に記載の端末デバイス。
(項目50)
上記第1の値集合は、8、16、24、32、40、56、72、88、104、120、136、144、152、176、208、224、256、280、288、296、328、336、344、376、392、408、424、440、456、472、488、504、520、及び536の値のうちの少なくとも1つを含む、項目43から48のいずれか一項に記載の端末デバイス。
(項目51)
上記第2の基準閾値は予め定義された値である、又は上記第2の基準閾値は上記第2の要素と予め定義された係数との積値である、項目44又は45に記載の端末デバイス。
(項目52)
上記処理ユニットは、
上記送受信機ユニットにより受信される上記リソース情報と指定された時間周波数リソースとに基づいて、上記時間周波数リソースの数を決定するように構成され、上記時間周波数リソースは、上記リソース情報により示される時間周波数リソースから、上記指定された時間周波数リソースが減算された後に求められる、残りの時間周波数リソースを含み、
上記指定された時間周波数リソースは、上記データチャネルに対応する復調参照信号DMRSにより占有される時間周波数リソースと、上記リソース情報により示される上記時間周波数リソースで上記ネットワークデバイスにより送信されるチャネル状態情報参照信号CSI−RSにより占有される時間周波数リソースと、上記ネットワークデバイスにより予約される時間周波数リソースとのうちの1つ又は複数を含む、項目39から51のいずれか一項に記載の端末デバイス。
(項目53)
上記第1のマッピング関係群は、複数のマッピング関係群のうちのデフォルトのマッピング関係群である、又は、
上記送受信機ユニットはさらに、上記ネットワークデバイスにより送信される設定情報を受信するように構成され、上記設定情報は上記第1のマッピング関係群を示し、上記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、項目39から52のいずれか一項に記載の端末デバイス。
(項目54)
上記制御情報はさらに、マッピング関係群指示情報を含み、上記マッピング関係群指示情報は上記第1のマッピング関係群を示し、上記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、項目39から52のいずれか一項に記載の端末デバイス。
(項目55)
上記制御情報のフォーマットが上記第1のマッピング関係群を示し、上記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、又は、
上記制御情報により示される上記データチャネルで搬送される情報のタイプが上記第1のマッピング関係群を示し、上記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、項目39から52のいずれか一項に記載の端末デバイス。
(項目56)
上記処理ユニットはさらに、上記制御情報に含まれるプリコーディング指示情報に基づいて、上記データチャネルによりサポートされる上記トランスポート層の数を決定するように構成される、項目39から55のいずれか一項に記載の端末デバイス。
(項目57)
上記処理ユニットはさらに、上記データチャネルに対応する伝送モードに基づいて、上記データチャネルによりサポートされる上記トランスポート層の数を決定するように構成される、項目39から55のいずれか一項に記載の端末デバイス。
(項目58)
変調方式及び符号レートを決定し、第1のマッピング関係群と上記変調方式及び上記符号レートの組み合わせとに基づいて指示情報を決定するように構成された処理ユニットであって、上記第1のマッピング関係群は、上記指示情報と上記変調方式及び上記符号レートの上記組み合わせとの対応関係を含む、処理ユニットと、
制御情報を端末デバイスに送信するように構成された送受信機ユニットであって、上記制御情報は、上記処理ユニットにより決定される上記指示情報と、データチャネルのリソース情報とを含み、上記リソース情報は時間周波数リソースの数を決定するのに用いられる、送受信機ユニットと
を備えるネットワークデバイスであって、
上記処理ユニットはさらに、上記変調方式、上記符号レート、及び上記時間周波数リソースの数に基づいて、第1のトランスポートブロックサイズTBSを決定するように構成され、
上記送受信機ユニットはさらに、上記第1のTBSに基づいて、上記時間周波数リソースで搬送される上記データチャネルを復号する、又は上記第1のTBSに基づいて、上記データチャネルを上記時間周波数リソースで送信するように構成される、ネットワークデバイス。
(項目59)
上記時間周波数リソースのサイズが物理リソースブロックのサイズより小さい、項目58に記載のネットワークデバイス。
(項目60)
上記処理ユニットは、
上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて上記第1のTBSを決定するように構成され、上記第1のTBSは次式に適合し、
ここで、Nは上記時間周波数リソースの数であり、vは上記データチャネルによりサポートされる上記トランスポート層の数であり、Qは上記変調方式に対応する変調次数であり、Rは上記符号レートである、項目58又は59に記載のネットワークデバイス。
(項目61)
上記処理ユニットは、
上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定することと、
上記第2のTBSに基づいて上記第1のTBSを決定することであって、上記第1のTBSは、上記第2のTBSが第1の基準閾値より大きい場合に、上記第1のTBSが上記第2のTBSと等しいという条件に適合する、決定することと
を行うように構成される、項目58又は59に記載のネットワークデバイス。
(項目62)
上記処理ユニットは、
上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定することと、
上記第2のTBSに基づいて上記第1のTBSを決定することであって、上記第1のTBSは、上記第2のTBSが第1の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合に、上記第1のTBSが第1の値集合内の第1の要素であるという条件に適合する、決定することと
を行うように構成される、項目58又は59に記載のネットワークデバイス。
(項目63)
上記処理ユニットは、
上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定することと、
上記第2のTBSに基づいて上記第1のTBSを決定することであって、上記第1のTBSは、上記第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合に、上記第1のTBSが上記第1の値集合内の上記第2の要素であるという条件に適合する、決定することと
を行うように構成される、項目58又は59に記載のネットワークデバイス。
(項目64)
上記処理ユニットは、
上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定することと、
上記第2のTBSに基づいて上記第1のTBSを決定することであって、上記第1のTBSは、上記第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より大きい場合に、上記第1のTBSが上記第2のTBSと等しいという条件に適合する、決定することと
を行うように構成される、項目58又は59に記載のネットワークデバイス。
(項目65)
上記処理ユニットは、
上記変調方式、上記符号レート、上記時間周波数リソースの数、及び上記トランスポート層の数に基づいて上記第2のTBSを決定するように構成され、上記第2のTBSは次式に適合し、
ここで、Nは上記時間周波数リソースの数であり、vは上記データチャネルによりサポートされる上記トランスポート層の数であり、Qは上記変調方式に対応する変調次数であり、Rは上記符号レートである、項目61から64のいずれか一項に記載のネットワークデバイス。
(項目66)
上記第1の基準閾値は、最大ボイスオーバーインターネットプロトコルVoIPパケットのサイズ、又は最大媒体アクセス制御MAC制御要素CEパケットのサイズより大きい又はこれと等しい、項目61、62、又は65に記載のネットワークデバイス。
(項目67)
上記第1の要素は、上記第1の値集合内にあって、上記第2のTBSより小さい又はこれと等しい要素であり、上記要素と上記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、又は、
上記第1の要素は、上記第1の値集合内にあって、上記第2のTBSより大きい又はこれと等しい要素であり、上記要素と上記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、又は、
上記第1の要素は上記第1の値集合内にある要素であり、上記要素と上記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、項目62に記載のネットワークデバイス。
(項目68)
上記第1の値集合は、少なくともVoIPパケットのサイズ及び/又はMAC−CEパケットのサイズを含む、項目62から67のいずれか一項に記載のネットワークデバイス。
(項目69)
上記第1の値集合は、8、16、24、32、40、56、72、88、104、120、136、144、152、176、208、224、256、280、288、296、328、336、344、376、392、408、424、440、456、472、488、504、520、及び536の値のうちの少なくとも1つを含む、項目62から67のいずれか一項に記載のネットワークデバイス。
(項目70)
上記第2の基準閾値は予め定義された値である、又は上記第2の基準閾値は上記第2の要素と予め定義された係数との積値である、項目63又は64に記載のネットワークデバイス。
(項目71)
上記リソース情報は、上記ネットワークデバイスにより上記端末デバイスに割り当てられる時間周波数リソースを示し、
上記時間周波数リソースの数は、上記リソース情報により示される上記時間周波数リソースから、指定された時間周波数リソースが減算された後に求められる、残りの時間周波数リソースの数であり、
上記指定された時間周波数リソースは、上記データチャネルに対応する復調参照信号DMRSにより占有される時間周波数リソースと、上記ネットワークデバイスにより送信されるチャネル状態情報参照信号CSI−RSにより占有される時間周波数リソースと、上記ネットワークデバイスにより予約される時間周波数リソースとのうちの1つ又は複数を含む、項目58から70のいずれか一項に記載のネットワークデバイス。
(項目72)
上記第1のマッピング関係群は、複数のマッピング関係群のうちのデフォルトのマッピング関係群である、又は、
上記送受信機ユニットはさらに、設定情報を上記端末デバイスに送信するように構成され、上記設定情報は上記第1のマッピング関係群を示し、上記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、項目58から71のいずれか一項に記載のネットワークデバイス。
(項目73)
上記制御情報はさらに、マッピング関係群指示情報を含み、上記マッピング関係群指示情報は上記第1のマッピング関係群を示し、上記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、項目58から71のいずれか一項に記載のネットワークデバイス。
(項目74)
上記制御情報のフォーマットが上記第1のマッピング関係群を示し、上記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、又は、
上記制御情報により示される上記データチャネルで搬送される情報のタイプが上記第1のマッピング関係群を示し、上記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、項目58から71のいずれか一項に記載のネットワークデバイス。
(項目75)
上記制御情報はプリコーディング指示情報を含み、上記プリコーディング指示情報は、上記データチャネルによりサポートされる上記トランスポート層の数を示す、項目58から74のいずれか一項に記載のネットワークデバイス。
(項目76)
上記処理ユニットはさらに、上記データチャネルに対応する伝送モードに基づいて、上記データチャネルによりサポートされる上記トランスポート層の数を決定するように構成される、項目58から74のいずれか一項に記載のネットワークデバイス。
(項目77)
コンピュータ可読記憶媒体であって、上記コンピュータ可読記憶媒体はコンピュータプログラムを格納し、上記コンピュータプログラムは、項目1から19のいずれか一項に記載の方法を実行するのに用いることができる、コンピュータ可読記憶媒体。
(項目78)
コンピュータ可読記憶媒体であって、上記コンピュータ可読記憶媒体はコンピュータプログラムを格納し、上記コンピュータプログラムは、項目20から38のいずれか一項に記載の方法を実行するのに用いることができる、コンピュータ可読記憶媒体。
(項目79)
コンピュータプログラム製品であって、上記コンピュータプログラム製品はコンピュータプログラムコードを含み、上記コンピュータプログラムコードを起動すると、項目1から19のいずれか一項に記載の方法を実行することができる、コンピュータプログラム製品。
(項目80)
コンピュータプログラム製品であって、上記コンピュータプログラム製品はコンピュータプログラムコードを含み、上記コンピュータプログラムコードを起動すると、項目20から38のいずれか一項に記載の方法を実行することができる、コンピュータプログラム製品。

Claims (80)

  1. トランスポートブロックサイズを決定する方法であって、
    ネットワークデバイスにより送信される制御情報を端末デバイスが受信する段階であって、前記制御情報は指示情報及びデータチャネルのリソース情報を含む、段階と、
    第1のマッピング関係群及び前記指示情報に基づいて、前記端末デバイスが変調方式及び符号レートを決定し、前記データチャネルの前記リソース情報に基づいて時間周波数リソースの数を決定する段階であって、前記第1のマッピング関係群は前記指示情報と前記変調方式及び前記符号レートの組み合わせとの対応関係を含む、段階と、
    前記変調方式、前記符号レート、及び前記時間周波数リソースの数に基づいて、前記端末デバイスが第1のトランスポートブロックサイズTBSを決定する段階と、
    前記時間周波数リソースで搬送される前記データチャネルを、前記端末デバイスが前記第1のTBSに基づいて復号する、又は前記第1のTBSに基づいて、前記端末デバイスが前記データチャネルを前記時間周波数リソースで送信する段階と
    を備える方法。
  2. 前記時間周波数リソースのサイズが物理リソースブロックのサイズより小さい、請求項1に記載の方法。
  3. 前記変調方式、前記符号レート、及び前記時間周波数リソースの数に基づいて、前記端末デバイスが第1のTBSを決定する前記段階は、
    前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて、前記端末デバイスが前記第1のTBSを決定する段階であって、前記第1のTBSは次式に適合し、
    ここで、Nは前記時間周波数リソースの数であり、vは前記データチャネルによりサポートされる前記トランスポート層の数であり、Qは前記変調方式に対応する変調次数であり、Rは前記符号レートである、段階を有する、請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記変調方式、前記符号レート、及び前記時間周波数リソースの数に基づいて、前記端末デバイスが第1のTBSを決定する前記段階は、
    前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて、前記端末デバイスが第2のTBSを決定する段階と、
    前記第2のTBSに基づいて、前記端末デバイスが前記第1のTBSを決定する段階であって、前記第1のTBSは、前記第2のTBSが第1の基準閾値より大きい場合に、前記第1のTBSが前記第2のTBSと等しいという条件に適合する、段階と
    を有する、請求項1又は2に記載の方法。
  5. 前記変調方式、前記符号レート、及び前記時間周波数リソースの数に基づいて、前記端末デバイスが第1のTBSを決定する前記段階は、
    前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて、前記端末デバイスが第2のTBSを決定する段階と、
    前記第2のTBSに基づいて、前記端末デバイスが前記第1のTBSを決定する段階であって、前記第1のTBSは、前記第2のTBSが第1の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合に、前記第1のTBSが第1の値集合内の第1の要素であるという条件に適合する、段階と
    を有する、請求項1又は2に記載の方法。
  6. 前記変調方式、前記符号レート、及び前記時間周波数リソースの数に基づいて、前記端末デバイスが第1のTBSを決定する前記段階は、
    前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて、前記端末デバイスが第2のTBSを決定する段階と、
    前記第2のTBSに基づいて、前記端末デバイスが前記第1のTBSを決定する段階であって、前記第1のTBSは、前記第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合に、前記第1のTBSが前記第1の値集合内の前記第2の要素であるという条件に適合する、段階と
    を有する、請求項1又は2に記載の方法。
  7. 前記変調方式、前記符号レート、及び前記時間周波数リソースの数に基づいて、前記端末デバイスが第1のTBSを決定する前記段階は、
    前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて、前記端末デバイスが第2のTBSを決定する段階と、
    前記第2のTBSに基づいて、前記端末デバイスが前記第1のTBSを決定する段階であって、前記第1のTBSは、前記第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より大きい場合に、前記第1のTBSが前記第2のTBSと等しいという条件に適合する、段階と
    を有する、請求項1又は2に記載の方法。
  8. 前記端末デバイスは、前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及び前記トランスポート層の数に基づいて前記第2のTBSを決定し、
    前記第2のTBSは次式に適合し、
    ここで、Nは前記時間周波数リソースの数であり、vは前記データチャネルによりサポートされる前記トランスポート層の数であり、Qは前記変調方式に対応する変調次数であり、Rは前記符号レートである、請求項4から7のいずれか一項に記載の方法。
  9. 前記第1の基準閾値は、最大ボイスオーバーインターネットプロトコルVoIPパケットのサイズ、又は最大媒体アクセス制御MAC制御要素CEパケットのサイズより大きい又はこれと等しい、請求項4、5、又は8に記載の方法。
  10. 前記第1の要素は、前記第1の値集合内にあって、前記第2のTBSより小さい又はこれと等しい要素であり、前記要素と前記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、又は、
    前記第1の要素は、前記第1の値集合内にあって、前記第2のTBSより大きい又はこれと等しい要素であり、前記要素と前記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、又は、
    前記第1の要素は前記第1の値集合内にある要素であり、前記要素と前記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、請求項5に記載の方法。
  11. 前記第1の値集合は、少なくともVoIPパケットのサイズ及び/又はMAC−CEパケットのサイズを含む、請求項5から10のいずれか一項に記載の方法。
  12. 前記第1の値集合は、8、16、24、32、40、56、72、88、104、120、136、144、152、176、208、224、256、280、288、296、328、336、344、376、392、408、424、440、456、472、488、504、520、及び536の値のうちの少なくとも1つを含む、請求項5から10のいずれか一項に記載の方法。
  13. 前記第2の基準閾値は予め定義された値である、又は前記第2の基準閾値は前記第2の要素と予め定義された係数との積値である、請求項6又は7に記載の方法。
  14. 前記データチャネルの前記リソース情報に基づいて時間周波数リソースの数を決定する前記段階は、
    前記リソース情報及び指定された時間周波数リソースに基づいて、前記端末デバイスが前記時間周波数リソースの数を決定する段階であって、前記時間周波数リソースは、前記リソース情報により示される時間周波数リソースから、前記指定された時間周波数リソースが減算された後に求められる、残りの時間周波数リソースを含む、段階を有し、
    前記指定された時間周波数リソースは、前記データチャネルに対応する復調参照信号DMRSにより占有される時間周波数リソースと、前記リソース情報により示される前記時間周波数リソースで前記ネットワークデバイスにより送信されるチャネル状態情報参照信号CSI−RSにより占有される時間周波数リソースと、前記ネットワークデバイスにより予約される時間周波数リソースとのうちの1つ又は複数を含む、請求項1から13のいずれか一項に記載の方法。
  15. 前記第1のマッピング関係群は、複数のマッピング関係群のうちのデフォルトのマッピング関係群である、又は、
    ネットワークデバイスにより送信される制御情報を端末デバイスが受信する前記段階の前に、前記方法はさらに、前記ネットワークデバイスにより送信される設定情報を前記端末デバイスが受信する段階であって、前記設定情報は前記第1のマッピング関係群を示し、前記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、段階を備える、請求項1から14のいずれか一項に記載の方法。
  16. 前記制御情報はさらに、マッピング関係群指示情報を含み、前記マッピング関係群指示情報は前記第1のマッピング関係群を示し、前記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、請求項1から14のいずれか一項に記載の方法。
  17. 前記制御情報のフォーマットが前記第1のマッピング関係群を示し、前記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、又は、
    前記制御情報により示される前記データチャネルで搬送される情報のタイプが前記第1のマッピング関係群を示し、前記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、請求項1から14のいずれか一項に記載の方法。
  18. 前記変調方式、前記符号レート、及び前記時間周波数リソースの数に基づいて、前記端末デバイスが第1のトランスポートブロックサイズTBSを決定する前記段階の前に、前記方法はさらに、
    前記制御情報に含まれるプリコーディング指示情報に基づいて、前記データチャネルによりサポートされる前記トランスポート層の数を前記端末デバイスが決定する段階を備える、請求項1から17のいずれか一項に記載の方法。
  19. 前記変調方式、前記符号レート、及び前記時間周波数リソースの数に基づいて、前記端末デバイスが第1のトランスポートブロックサイズTBSを決定する前記段階の前に、前記方法はさらに、
    前記データチャネルに対応する伝送モードに基づいて、前記データチャネルによりサポートされる前記トランスポート層の数を前記端末デバイスが決定する段階を備える、請求項1から17のいずれか一項に記載の方法。
  20. トランスポートブロックサイズを決定する方法であって、
    ネットワークデバイスが変調方式及び符号レートを決定し、第1のマッピング関係群と前記変調方式及び前記符号レートの組み合わせとに基づいて指示情報を決定する段階であって、前記第1のマッピング関係群は、前記指示情報と前記変調方式及び前記符号レートの前記組み合わせとの対応関係を含む、段階と、
    前記ネットワークデバイスが制御情報を端末デバイスに送信する段階であって、前記制御情報は、前記指示情報とデータチャネルのリソース情報とを含み、前記リソース情報は時間周波数リソースの数を決定するのに用いられる、段階と、
    前記変調方式、前記符号レート、及び前記時間周波数リソースの数に基づいて、前記ネットワークデバイスが第1のトランスポートブロックサイズTBSを決定する段階と、
    前記第1のTBSに基づいて、前記ネットワークデバイスが前記時間周波数リソースで搬送される前記データチャネルを復号する、又は、前記第1のTBSに基づいて、前記ネットワークデバイスが前記時間周波数リソースで前記データチャネルを送信する段階と
    を備える方法。
  21. 前記時間周波数リソースのサイズが物理リソースブロックのサイズより小さい、請求項20に記載の方法。
  22. 前記変調方式、前記符号レート、及び前記時間周波数リソースの数に基づいて、前記ネットワークデバイスが第1のTBSを決定する前記段階は、
    前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて、前記ネットワークデバイスが前記第1のTBSを決定する段階であって、前記第1のTBSは次式に適合し、
    ここで、Nは前記時間周波数リソースの数であり、vは前記データチャネルによりサポートされる前記トランスポート層の数であり、Qは前記変調方式に対応する変調次数であり、Rは前記符号レートである、段階を有する、請求項20又は21に記載の方法。
  23. 前記変調方式、前記符号レート、及び前記時間周波数リソースの数に基づいて、前記ネットワークデバイスが第1のTBSを決定する前記段階は、
    前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて、前記ネットワークデバイスが第2のTBSを決定する段階と、
    前記第2のTBSに基づいて、前記ネットワークデバイスが前記第1のTBSを決定する段階であって、前記第1のTBSは、前記第2のTBSが第1の基準閾値より大きい場合に、前記第1のTBSが前記第2のTBSと等しいという条件に適合する、段階と
    を有する、請求項20又は21に記載の方法。
  24. 前記変調方式、前記符号レート、及び前記時間周波数リソースの数に基づいて、前記ネットワークデバイスが第1のTBSを決定する前記段階は、
    前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて、前記ネットワークデバイスが第2のTBSを決定する段階と、
    前記第2のTBSに基づいて、前記ネットワークデバイスが前記第1のTBSを決定する段階であって、前記第1のTBSは、前記第2のTBSが第1の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合に、前記第1のTBSが第1の値集合内の第1の要素であるという条件に適合する、段階と
    を有する、請求項20又は21に記載の方法。
  25. 前記変調方式、前記符号レート、及び前記時間周波数リソースの数に基づいて、前記ネットワークデバイスが第1のTBSを決定する前記段階は、
    前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて、前記ネットワークデバイスが第2のTBSを決定する段階と、
    前記第2のTBSに基づいて、前記ネットワークデバイスが前記第1のTBSを決定する段階であって、前記第1のTBSは、前記第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合に、前記第1のTBSが前記第1の値集合内の前記第2の要素であるという条件に適合する、段階と
    を有する、請求項20又は21に記載の方法。
  26. 前記変調方式、前記符号レート、及び前記時間周波数リソースの数に基づいて、前記ネットワークデバイスが第1のTBSを決定する前記段階は、
    前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて、前記ネットワークデバイスが第2のTBSを決定する段階と、
    前記第2のTBSに基づいて、前記ネットワークデバイスが前記第1のTBSを決定する段階であって、前記第1のTBSは、前記第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より大きい場合に、前記第1のTBSが前記第2のTBSと等しいという条件に適合する、段階と
    を有する、請求項20又は21に記載の方法。
  27. 前記ネットワークデバイスは、前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及び前記トランスポート層の数に基づいて前記第2のTBSを決定し、
    前記第2のTBSは次式に適合し、
    ここで、Nは前記時間周波数リソースの数であり、vは前記データチャネルによりサポートされる前記トランスポート層の数であり、Qは前記変調方式に対応する変調次数であり、Rは前記符号レートである、請求項23から26のいずれか一項に記載の方法。
  28. 前記第1の基準閾値は、最大ボイスオーバーインターネットプロトコルVoIPパケットのサイズ、又は最大媒体アクセス制御MAC制御要素CEパケットのサイズより大きい又はこれと等しい、請求項23、24、又は27に記載の方法。
  29. 前記第1の要素は、前記第1の値集合内にあって、前記第2のTBSより小さい又はこれと等しい要素であり、前記要素と前記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、又は、
    前記第1の要素は、前記第1の値集合内にあって、前記第2のTBSより大きい又はこれと等しい要素であり、前記要素と前記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、又は、
    前記第1の要素は前記第1の値集合内にある要素であり、前記要素と前記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、請求項24に記載の方法。
  30. 前記第1の値集合は、少なくともVoIPパケットのサイズ及び/又はMAC−CEパケットのサイズを含む、請求項24から29のいずれか一項に記載の方法。
  31. 前記第1の値集合は、8、16、24、32、40、56、72、88、104、120、136、144、152、176、208、224、256、280、288、296、328、336、344、376、392、408、424、440、456、472、488、504、520、及び536の値のうちの少なくとも1つを含む、請求項24から29のいずれか一項に記載の方法。
  32. 前記第2の基準閾値は予め定義された値である、又は前記第2の基準閾値は前記第2の要素と予め定義された係数との積値である、請求項25又は26に記載の方法。
  33. 前記リソース情報は、前記ネットワークデバイスにより前記端末デバイスに割り当てられる時間周波数リソースを示し、
    前記時間周波数リソースの数は、前記リソース情報により示される前記時間周波数リソースから、指定された時間周波数リソースが減算された後に求められる、残りの時間周波数リソースの数であり、
    前記指定された時間周波数リソースは、前記データチャネルに対応する復調参照信号DMRSにより占有される時間周波数リソースと、前記ネットワークデバイスにより送信されるチャネル状態情報参照信号CSI−RSにより占有される時間周波数リソースと、前記ネットワークデバイスにより予約される時間周波数リソースとのうちの1つ又は複数を含む、請求項20から32のいずれか一項に記載の方法。
  34. 前記第1のマッピング関係群は、複数のマッピング関係群のうちのデフォルトのマッピング関係群である、又は、
    前記ネットワークデバイスが制御情報を端末デバイスに送信する前記段階の前に、前記方法はさらに、前記ネットワークデバイスが設定情報を前記端末デバイスに送信する段階であって、前記設定情報は前記第1のマッピング関係群を示し、前記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、段階を備える、請求項20から33のいずれか一項に記載の方法。
  35. 前記制御情報はさらに、マッピング関係群指示情報を含み、前記マッピング関係群指示情報は前記第1のマッピング関係群を示し、前記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、請求項20から33のいずれか一項に記載の方法。
  36. 前記制御情報のフォーマットが前記第1のマッピング関係群を示し、前記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、又は、
    前記制御情報により示される前記データチャネルで搬送される情報のタイプが前記第1のマッピング関係群を示し、前記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、請求項20から33のいずれか一項に記載の方法。
  37. 前記制御情報はプリコーディング指示情報を含み、前記プリコーディング指示情報は、前記データチャネルによりサポートされる前記トランスポート層の数を示す、請求項20から36のいずれか一項に記載の方法。
  38. 前記変調方式、前記符号レート、及び前記時間周波数リソースの数に基づいて、前記ネットワークデバイスが第1のトランスポートブロックサイズTBSを決定する前記段階の前に、前記方法はさらに、
    前記データチャネルに対応する伝送モードに基づいて、前記データチャネルによりサポートされる前記トランスポート層の数を前記ネットワークデバイスが決定する段階を備える、請求項20から36のいずれか一項に記載の方法。
  39. ネットワークデバイスにより送信される制御情報を受信するように構成された送受信機ユニットであって、前記制御情報は指示情報とデータチャネルのリソース情報とを含む、送受信機ユニットと、
    第1のマッピング関係群と前記送受信機ユニットにより受信される前記指示情報とに基づいて、変調方式及び符号レートを決定し、前記データチャネルの、前記送受信機ユニットにより受信される前記リソース情報に基づいて、時間周波数リソースの数を決定するように構成された処理ユニットであって、前記第1のマッピング関係群は、前記指示情報と前記変調方式及び前記符号レートの組み合わせとの対応関係を含む、処理ユニットと
    を備える端末デバイスであって、
    前記処理ユニットはさらに、前記変調方式、前記符号レート、及び前記時間周波数リソースの数に基づいて、第1のトランスポートブロックサイズTBSを決定するように構成され、
    前記送受信機ユニットはさらに、前記処理ユニットにより決定される前記第1のTBSに基づいて、前記時間周波数リソースで搬送される前記データチャネルを復号する、又は前記処理ユニットにより決定される前記第1のTBSに基づいて、前記データチャネルを前記時間周波数リソースで送信するように構成される、端末デバイス。
  40. 前記時間周波数リソースのサイズが物理リソースブロックのサイズより小さい、請求項39に記載の端末デバイス。
  41. 前記処理ユニットは、
    前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて前記第1のTBSを決定するように構成され、前記第1のTBSは次式に適合し、
    ここで、Nは前記時間周波数リソースの数であり、vは前記データチャネルによりサポートされる前記トランスポート層の数であり、Qは前記変調方式に対応する変調次数であり、Rは前記符号レートである、請求項39又は40に記載の端末デバイス。
  42. 前記処理ユニットは、
    前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定することと、
    前記第2のTBSに基づいて前記第1のTBSを決定することであって、前記第1のTBSは、前記第2のTBSが第1の基準閾値より大きい場合に、前記第1のTBSが前記第2のTBSと等しいという条件に適合する、決定することと
    を行うように構成される、請求項39又は40に記載の端末デバイス。
  43. 前記処理ユニットは、
    前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定することと、
    前記第2のTBSに基づいて前記第1のTBSを決定することであって、前記第1のTBSは、前記第2のTBSが第1の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合に、前記第1のTBSが第1の値集合内の第1の要素であるという条件に適合する、決定することと
    を行うように構成される、請求項39又は40に記載の端末デバイス。
  44. 前記処理ユニットは、
    前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定することと、
    前記第2のTBSに基づいて前記第1のTBSを決定することであって、前記第1のTBSは、前記第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合に、前記第1のTBSが前記第1の値集合内の前記第2の要素であるという条件に適合する、決定することと
    を行うように構成される、請求項39又は40に記載の端末デバイス。
  45. 前記処理ユニットは、
    前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定することと、
    前記第2のTBSに基づいて前記第1のTBSを決定することであって、前記第1のTBSは、前記第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より大きい場合に、前記第1のTBSが前記第2のTBSと等しいという条件に適合する、決定することと
    を行うように構成される、請求項39又は40に記載の端末デバイス。
  46. 前記処理ユニットは、
    前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及び前記トランスポート層の数に基づいて前記第2のTBSを決定するように構成され、前記第2のTBSは次式に適合し、
    ここで、Nは前記時間周波数リソースの数であり、vは前記データチャネルによりサポートされる前記トランスポート層の数であり、Qは前記変調方式に対応する変調次数であり、Rは前記符号レートである、請求項42から45のいずれか一項に記載の端末デバイス。
  47. 前記第1の基準閾値は、最大ボイスオーバーインターネットプロトコルVoIPパケットのサイズ、又は最大媒体アクセス制御MAC制御要素CEパケットのサイズより大きい又はこれと等しい、請求項42、43、又は46に記載の端末デバイス。
  48. 前記第1の要素は、前記第1の値集合内にあって、前記第2のTBSより小さい又はこれと等しい要素であり、前記要素と前記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、又は、
    前記第1の要素は、前記第1の値集合内にあって、前記第2のTBSより大きい又はこれと等しい要素であり、前記要素と前記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、又は、
    前記第1の要素は前記第1の値集合内にある要素であり、前記要素と前記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、請求項43に記載の端末デバイス。
  49. 前記第1の値集合は、少なくともVoIPパケットのサイズ及び/又はMAC−CEパケットのサイズを含む、請求項43から48のいずれか一項に記載の端末デバイス。
  50. 前記第1の値集合は、8、16、24、32、40、56、72、88、104、120、136、144、152、176、208、224、256、280、288、296、328、336、344、376、392、408、424、440、456、472、488、504、520、及び536の値のうちの少なくとも1つを含む、請求項43から48のいずれか一項に記載の端末デバイス。
  51. 前記第2の基準閾値は予め定義された値である、又は前記第2の基準閾値は前記第2の要素と予め定義された係数との積値である、請求項44又は45に記載の端末デバイス。
  52. 前記処理ユニットは、
    前記送受信機ユニットにより受信される前記リソース情報と指定された時間周波数リソースとに基づいて、前記時間周波数リソースの数を決定するように構成され、前記時間周波数リソースは、前記リソース情報により示される時間周波数リソースから、前記指定された時間周波数リソースが減算された後に求められる、残りの時間周波数リソースを含み、
    前記指定された時間周波数リソースは、前記データチャネルに対応する復調参照信号DMRSにより占有される時間周波数リソースと、前記リソース情報により示される前記時間周波数リソースで前記ネットワークデバイスにより送信されるチャネル状態情報参照信号CSI−RSにより占有される時間周波数リソースと、前記ネットワークデバイスにより予約される時間周波数リソースとのうちの1つ又は複数を含む、請求項39から51のいずれか一項に記載の端末デバイス。
  53. 前記第1のマッピング関係群は、複数のマッピング関係群のうちのデフォルトのマッピング関係群である、又は、
    前記送受信機ユニットはさらに、前記ネットワークデバイスにより送信される設定情報を受信するように構成され、前記設定情報は前記第1のマッピング関係群を示し、前記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、請求項39から52のいずれか一項に記載の端末デバイス。
  54. 前記制御情報はさらに、マッピング関係群指示情報を含み、前記マッピング関係群指示情報は前記第1のマッピング関係群を示し、前記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、請求項39から52のいずれか一項に記載の端末デバイス。
  55. 前記制御情報のフォーマットが前記第1のマッピング関係群を示し、前記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、又は、
    前記制御情報により示される前記データチャネルで搬送される情報のタイプが前記第1のマッピング関係群を示し、前記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、請求項39から52のいずれか一項に記載の端末デバイス。
  56. 前記処理ユニットはさらに、前記制御情報に含まれるプリコーディング指示情報に基づいて、前記データチャネルによりサポートされる前記トランスポート層の数を決定するように構成される、請求項39から55のいずれか一項に記載の端末デバイス。
  57. 前記処理ユニットはさらに、前記データチャネルに対応する伝送モードに基づいて、前記データチャネルによりサポートされる前記トランスポート層の数を決定するように構成される、請求項39から55のいずれか一項に記載の端末デバイス。
  58. 変調方式及び符号レートを決定し、第1のマッピング関係群と前記変調方式及び前記符号レートの組み合わせとに基づいて指示情報を決定するように構成された処理ユニットであって、前記第1のマッピング関係群は、前記指示情報と前記変調方式及び前記符号レートの前記組み合わせとの対応関係を含む、処理ユニットと、
    制御情報を端末デバイスに送信するように構成された送受信機ユニットであって、前記制御情報は、前記処理ユニットにより決定される前記指示情報と、データチャネルのリソース情報とを含み、前記リソース情報は時間周波数リソースの数を決定するのに用いられる、送受信機ユニットと
    を備えるネットワークデバイスであって、
    前記処理ユニットはさらに、前記変調方式、前記符号レート、及び前記時間周波数リソースの数に基づいて、第1のトランスポートブロックサイズTBSを決定するように構成され、
    前記送受信機ユニットはさらに、前記第1のTBSに基づいて、前記時間周波数リソースで搬送される前記データチャネルを復号する、又は前記第1のTBSに基づいて、前記データチャネルを前記時間周波数リソースで送信するように構成される、ネットワークデバイス。
  59. 前記時間周波数リソースのサイズが物理リソースブロックのサイズより小さい、請求項58に記載のネットワークデバイス。
  60. 前記処理ユニットは、
    前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて前記第1のTBSを決定するように構成され、前記第1のTBSは次式に適合し、
    ここで、Nは前記時間周波数リソースの数であり、vは前記データチャネルによりサポートされる前記トランスポート層の数であり、Qは前記変調方式に対応する変調次数であり、Rは前記符号レートである、請求項58又は59に記載のネットワークデバイス。
  61. 前記処理ユニットは、
    前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定することと、
    前記第2のTBSに基づいて前記第1のTBSを決定することであって、前記第1のTBSは、前記第2のTBSが第1の基準閾値より大きい場合に、前記第1のTBSが前記第2のTBSと等しいという条件に適合する、決定することと
    を行うように構成される、請求項58又は59に記載のネットワークデバイス。
  62. 前記処理ユニットは、
    前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定することと、
    前記第2のTBSに基づいて前記第1のTBSを決定することであって、前記第1のTBSは、前記第2のTBSが第1の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合に、前記第1のTBSが第1の値集合内の第1の要素であるという条件に適合する、決定することと
    を行うように構成される、請求項58又は59に記載のネットワークデバイス。
  63. 前記処理ユニットは、
    前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定することと、
    前記第2のTBSに基づいて前記第1のTBSを決定することであって、前記第1のTBSは、前記第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より小さい又はこれと等しい場合に、前記第1のTBSが前記第1の値集合内の前記第2の要素であるという条件に適合する、決定することと
    を行うように構成される、請求項58又は59に記載のネットワークデバイス。
  64. 前記処理ユニットは、
    前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及びトランスポート層の数に基づいて第2のTBSを決定することと、
    前記第2のTBSに基づいて前記第1のTBSを決定することであって、前記第1のTBSは、前記第2のTBSと第1の値集合内の第2の要素との差の絶対値が第2の基準閾値より大きい場合に、前記第1のTBSが前記第2のTBSと等しいという条件に適合する、決定することと
    を行うように構成される、請求項58又は59に記載のネットワークデバイス。
  65. 前記処理ユニットは、
    前記変調方式、前記符号レート、前記時間周波数リソースの数、及び前記トランスポート層の数に基づいて前記第2のTBSを決定するように構成され、前記第2のTBSは次式に適合し、
    ここで、Nは前記時間周波数リソースの数であり、vは前記データチャネルによりサポートされる前記トランスポート層の数であり、Qは前記変調方式に対応する変調次数であり、Rは前記符号レートである、請求項61から64のいずれか一項に記載のネットワークデバイス。
  66. 前記第1の基準閾値は、最大ボイスオーバーインターネットプロトコルVoIPパケットのサイズ、又は最大媒体アクセス制御MAC制御要素CEパケットのサイズより大きい又はこれと等しい、請求項61、62、又は65に記載のネットワークデバイス。
  67. 前記第1の要素は、前記第1の値集合内にあって、前記第2のTBSより小さい又はこれと等しい要素であり、前記要素と前記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、又は、
    前記第1の要素は、前記第1の値集合内にあって、前記第2のTBSより大きい又はこれと等しい要素であり、前記要素と前記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、又は、
    前記第1の要素は前記第1の値集合内にある要素であり、前記要素と前記第2のTBSとの差の絶対値が最小である、請求項62に記載のネットワークデバイス。
  68. 前記第1の値集合は、少なくともVoIPパケットのサイズ及び/又はMAC−CEパケットのサイズを含む、請求項62から67のいずれか一項に記載のネットワークデバイス。
  69. 前記第1の値集合は、8、16、24、32、40、56、72、88、104、120、136、144、152、176、208、224、256、280、288、296、328、336、344、376、392、408、424、440、456、472、488、504、520、及び536の値のうちの少なくとも1つを含む、請求項62から67のいずれか一項に記載のネットワークデバイス。
  70. 前記第2の基準閾値は予め定義された値である、又は前記第2の基準閾値は前記第2の要素と予め定義された係数との積値である、請求項63又は64に記載のネットワークデバイス。
  71. 前記リソース情報は、前記ネットワークデバイスにより前記端末デバイスに割り当てられる時間周波数リソースを示し、
    前記時間周波数リソースの数は、前記リソース情報により示される前記時間周波数リソースから、指定された時間周波数リソースが減算された後に求められる、残りの時間周波数リソースの数であり、
    前記指定された時間周波数リソースは、前記データチャネルに対応する復調参照信号DMRSにより占有される時間周波数リソースと、前記ネットワークデバイスにより送信されるチャネル状態情報参照信号CSI−RSにより占有される時間周波数リソースと、前記ネットワークデバイスにより予約される時間周波数リソースとのうちの1つ又は複数を含む、請求項58から70のいずれか一項に記載のネットワークデバイス。
  72. 前記第1のマッピング関係群は、複数のマッピング関係群のうちのデフォルトのマッピング関係群である、又は、
    前記送受信機ユニットはさらに、設定情報を前記端末デバイスに送信するように構成され、前記設定情報は前記第1のマッピング関係群を示し、前記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、請求項58から71のいずれか一項に記載のネットワークデバイス。
  73. 前記制御情報はさらに、マッピング関係群指示情報を含み、前記マッピング関係群指示情報は前記第1のマッピング関係群を示し、前記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、請求項58から71のいずれか一項に記載のネットワークデバイス。
  74. 前記制御情報のフォーマットが前記第1のマッピング関係群を示し、前記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、又は、
    前記制御情報により示される前記データチャネルで搬送される情報のタイプが前記第1のマッピング関係群を示し、前記第1のマッピング関係群は複数のマッピング関係群のうちの1つである、請求項58から71のいずれか一項に記載のネットワークデバイス。
  75. 前記制御情報はプリコーディング指示情報を含み、前記プリコーディング指示情報は、前記データチャネルによりサポートされる前記トランスポート層の数を示す、請求項58から74のいずれか一項に記載のネットワークデバイス。
  76. 前記処理ユニットはさらに、前記データチャネルに対応する伝送モードに基づいて、前記データチャネルによりサポートされる前記トランスポート層の数を決定するように構成される、請求項58から74のいずれか一項に記載のネットワークデバイス。
  77. コンピュータ可読記憶媒体であって、前記コンピュータ可読記憶媒体はコンピュータプログラムを格納し、前記コンピュータプログラムは、請求項1から19のいずれか一項に記載の方法を実行するのに用いることができる、コンピュータ可読記憶媒体。
  78. コンピュータ可読記憶媒体であって、前記コンピュータ可読記憶媒体はコンピュータプログラムを格納し、前記コンピュータプログラムは、請求項20から38のいずれか一項に記載の方法を実行するのに用いることができる、コンピュータ可読記憶媒体。
  79. コンピュータプログラム製品であって、前記コンピュータプログラム製品はコンピュータプログラムコードを含み、前記コンピュータプログラムコードを起動すると、請求項1から19のいずれか一項に記載の方法を実行することができる、コンピュータプログラム製品。
  80. コンピュータプログラム製品であって、前記コンピュータプログラム製品はコンピュータプログラムコードを含み、前記コンピュータプログラムコードを起動すると、請求項20から38のいずれか一項に記載の方法を実行することができる、コンピュータプログラム製品。
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