JP2020529794A - アップリンク制御情報の自律送信 - Google Patents
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Abstract
Description
LTEでは、アップリンクアクセスは、典型的には、基地局、例えば、eNBによって制御、すなわち、スケジュールされる。この場合、無線デバイスは、データが送信可能であるとき、例えばスケジューリング要求メッセージ(SR)を送信することによってeNBに報告する。これに基づいて、eNBは、特定のサイズのデータの送信を実行するように、リソースおよび関連情報を無線デバイスに与える。割り当てられるリソースは、無線デバイスがすべての利用可能なデータを送信するためには必ずしも十分ではない。したがって、無線デバイスは、送信待ちのデータの正しいサイズおよび更新されたサイズをeNBに通知するために、与えられたリソースでバッファステータスレポート(BSR)制御メッセージを送信することができる。これに基づいて、eNBは、訂正されたサイズのデータの無線デバイスアップリンク送信を実行するためのリソースをさらに許可する。
・ 物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を使用して、無線デバイスは、アップリンクアクセスが必要であることを示すスケジューリング要求(SR)を送信して、データを送信する必要があることをネットワークに通知する。無線デバイスは、SR送信用の周期的なタイムスロットを有する(典型的には、5、10、または20ミリ秒間隔)。
・ eNBは、SRリクエストビットを一度受信すると、保留中のバッファのサイズを通信するのに十分な大きさである、小さな「アップリンク許可」で応答する。スケジューリング要求への応答は、典型的には3msかかる。
・ 無線デバイスは、最初のアップリンク許可を受信して処理(約3msかかる)した後、典型的には、バッファステータスレポート(BSR)を送信する。このバッファステータスレポートは、無線デバイスのアップリンクバッファ内の保留中のデータ量に関する情報を提供するために使用される、媒体アクセス制御(MAC)制御エレメント(MAC CE)である。許可が十分に大きい場合、無線デバイスはこの送信内でバッファからのデータも送信する。BSRが送信されるかどうかは、3GPP技術標準規格で規定される条件にも依存する(たとえば、(TS)36.321 V.14.3.0 (2017-06-23))。
・ eNBはBSRメッセージを受信し、必要なアップリンクリソースを割り当て、デバイスがバッファを排出できるようにする他のアップリンク許可を返す。
LTEシステムでは、伝送フォーマットとパラメータはeNBによって制御される。このようなダウンリンク制御情報は、典型的には、以下を含む。
・ UL送信に割り当てられるリソース(周波数ホッピングが適用されるかどうかを含む)
・ 変調および符号化方式(MCS)
・ 冗長バージョン
・ 新規データインジケータ
・ 送信電力制御コマンド
・ 復調基準シンボル(DMRS)についての情報
・ キャリア間スケジューリングの場合、ターゲットキャリアインデックスも含まれる
・ UL送信に関するその他の適用可能な制御情報。
周波数分割複信(FDD)の場合:
非同期ハイブリッド自動再送要求(HARQ)がダウンリンクに使用される。つまり、8つのHARQ処理を任意の順序で使用できる。それにもかかわらず、eNBは、無線デバイスが特定のサブフレームで受信したHARQ処理を知ることができるように、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)で処理IDと冗長バージョン(RV)を送信する。
一部のTDD構成には等しくない数のDLサブフレームとULサブフレームが含まれているため、複数のDLトランスポートブロックの1つのULサブフレーム肯定応答がサポートされる。TDDのためのPUCCHデザインはFDDのためのものとは異なる。TDDについては、無線デバイスごとに複数の肯定応答が送信される。FDD PUCCHデザインの再利用を可能にする代替機構は、LTE TDDにおいても提供され、ここで、複数のDL送信に対応する肯定応答は、論理的な「AND」動作を使用してグループ化され、ゼロまたはゼロを超えるブロックがエラーで受信されたかどうかについての単一の肯定応答を形成する。しかしながら、これは、それらのうちの少なくとも1つが肯定応答ではない場合に、全てのHARQ処理の再送信を必要とする。
WLANの典型的な配備では、衝突回避を伴う搬送波感知多重アクセス(CSMA/CA)が媒体アクセスに使用される。これは、チャネルがクリアチャネル評価(CCA)を実行するために検知され、チャネルがアイドルであることが示される場合にのみ送信が開始されることを意味する。チャネルがビジーであることが示される場合、そのチャネルがアイドルと見なされるまで、送信は基本的に延期される。
これまでは、LTEで使用されるスペクトルはLTE専用である。これは、LTEシステムが共存問題と無関係であり、スペクトル効率を最大化できるという利点を持つ。しかしながら、LTEに割り当てられたスペクトルは限られており、アプリケーション/サービスからのより大きなスループットに対する絶えず増加する要求に応えることができない。従って、リリース13のLAAは、免許の必要なスペクトルに加えて、免許不要なスペクトルを利用するためにLTEを拡張した。免許不要なスペクトルは、定義上、複数の異なるテクノロジーによって同時に使用することができる。したがって、LTEは、IEEE802.11(Wi-Fi)のような他のシステムとの共存問題を考慮する必要がある。Wi-Fiはチャネルが占有されていることを検出すると送信しないため、免許の必要なスペクトルと同じ方法での免許不要なスペクトルにおけるLTE動作は、Wi-Fiのパフォーマンスを著しく低下させる可能性がある。
LAAのスタディアイテムでは、非同期ハイブリッド自動再送要求(HARQ)は、LAA物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のために推奨されている。つまり、UL再送信は、最初の送信後の1ラウンドトリップタイム(RTT) (例えば、n+8)だけでなく、いつでも発生する可能性がある。これは、特に、再送信がLBTによってブロックされ、延期される場合に有益であると考えられる。したがって、非同期HARQを導入する場合、無線デバイスは、送信されたすべてのUL HARQ処理が正常である(ローカルステータスをACKに設定する)と想定する必要がある。無線デバイスは、eNBから対応するUL許可(新規データ識別子(NDI)がトグルしていない)を受信した場合にのみ、HARQ処理のHARQ再送信を実行する。
ダウンリンクHARQ
PDCCH/EPDCCHと、サブフレーム「n」において関連する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を受信した後、無線デバイスは、サブフレーム「n+4」において送信可能な、関連するHARQフィードバックを有しなければならない。無線デバイスは、「n+4」制約に従い、可能な限り早いアップリンク送信機会に、任意の保留中のHARQフィードバックを送信する必要がある。アップリンク送信機会は、無線デバイスが使用可能なMF-sPUCCHまたはMF-ePUCCHリソースのいずれかに従って定義される。PDSCHに関連付けられたHARQフィードバックを送信する場合、無線デバイスは保留中のHARQフィードバックを収集する。保留中のHARQフィードバックには、複数のダウンリンク送信に対するフィードバックが含まれる可能性がある。保留中のHARQフィードバックは、ビットマップ内のインデックスとHARQ処理IDの間の暗黙的な関連付けを使用してビットマップに収集される。このビットマップのサイズは、eNBによって構成可能である。DL動作ためのHARQ処理の最大数は16である。MF-ePUCCH/MF-sPUCCHビットマップで信号が送信されると、送信可能なACKがない限り、HARQ-IDパケットのデフォルトステータスはNACKになる。
MFは、Evolved Machine Type Communication(eMTC)用に、LTEリリース13で導入された非同期UL HARQ動作を採用している。非適応型HARQ動作はサポートされておらず、無線デバイスは、HARQ動作に関するPHICHリソース上の任意の情報コンテンツを無視する必要がある。PHICHリソースは、ダウンリンク送信リソースの一部として維持されるが、情報コンテンツは将来の使用のために予約されている。アップリンク送信(新規送信または再送信)は、PDCCH/EPDCCHを介したUL許可によってスケジュールされる。
LTE ULチャネルアクセスの場合、無線デバイスとeNBの両方が、スケジューリング要求、スケジューリング許可、およびデータ送信フェーズに対応するLBT動作を実行する必要がある。対照的に、Wi-Fi端末はULデータ送信フェーズにLBTを一度だけ実行する。さらに、Wi‐Fi端末は同期LTEシステムと比較して非同期にデータを送信できる。従って、Wi‐Fi端末はULデータ伝送においてLTE端末より自然な利点を有し、共に配置するシナリオにおいて優れた性能がシミュレーションによるスタディにおいて見られる。全体的なスタディ結果は、特に低負荷または輻輳の少ないネットワーク条件において、Wi‐FiがLTEより良いアップリンク性能を持つことを示した。ネットワークの輻輳または負荷が増加するにつれて、LTEチャネルアクセス機構(時分割多元接続(TDMA)タイプ)はより効率的になるが、Wi‐Fiアップリンク性能は依然として優れている。
・ HARQ処理
・ 明示的C-RNTI UEIDがG-UCIに含まれる
・ NDI、RVがG-UCIに含まれる
・ 平均チャネルオープン時間(MCOT)関連情報は、G-UCIに含まれる
・ eNBは共有するかどうかを決定する
・ 残りのMCOTの10状態
・ 終了GULサブフレームを示す1 ビットフラグ
・更なる研究用(FFS): GULの終了を示す他の状態
・ MCSはG-UCIに含まれない
・ GUL PUSCHにおける、Aチャンネル状態インジケータ、HARQ ACK/NACK無し。
無線デバイスが自律ULを送信している場合、無線デバイスは、PUSCH送信毎に、アップリンク送信におけるUL制御情報(UCI)信号内の少なくとも以下のパラメータのいくつかを含む必要がある。
・ LBTプライオリティクラス(2ビット)
・ ULのための予約サブフレーム数(2ビット)
・ PUSCHの開始位置。PUSCH の開始シンボルを示す。ある実施形態では、PUSCHは常にサブフレーム境界(すなわちシンボル0)から始まるため、UCIにおけるこの信号は不要である。別の実施形態では、送信バースト内の第1のPUSCHサブフレームは、UL LBTの目的のために、ネットワークノードシグナリングに従って、シンボル0または1から開始することができる。UCIには、このサブフレームのPUSCHがシンボル0から始まるか、シンボル1から始まるかを示す1ビットが含まれている。
・ PUSCHの終了位置:ある例では、このビットは、現在のサブフレーム上のPUSCHが短縮されているかどうか、つまりPUSCH がシンボル12または13で終了しているかどうかを示す。別の例では、PUSCH終了位置は、次のサブフレーム上のPUSCHが短縮されているかどうかを示す。
新たなUCI は、UCIビットの数で示される。ロバスト性のために、新たなUCIがCRCアタッチメントに入力される。ある例では、8ビットCRC (巡回冗長検査)が付加され、短縮された無線デバイスのC-RNTI(8ビット)でスクランブルされて、送信側の無線デバイスを識別する。別の例では、16 ビットCRCが付加され、16ビット無線デバイスC-RNTIでスクランブルされて、送信側の無線デバイスを識別する。
ケース1: A-CSIと同一
第1の実施形態では、UCIは、図16に示すように、割当てられたPUSCH送信の最下位物理リソースブロック(PRB)インデックスから始まるPUSCHの従来の非周期的チャネル状態情報(CSI)と同様の方法で、時間周波数リソース上にマッピングされる。
第2の実施形態では、図17に示すように、シンボル0および1で始まるPUSCH送信がサポートされる場合、UCIは、周波数において割り当てられたPUSCH送信の最下位PRBインデックスから始まり、時間においてシンボル1から始まる、PUSCHに配置される。すべての自律UL PUSCHに同じUCIマッピングが適用される。この場合、各サブフレームのPUSCHの開始位置は、対応するUCIで示される。
第3の実施形態では、PUSCH送信が常にサブフレーム境界から始まり、短縮されたPUSCHがサポートされている(すなわち、シンボル12または13で終了する)場合、UCIは、図18に示すように、割り当てられたPUSCH送信の最下位PRBインデックスから始まるPUSCH上の従来の非周期的CSIと同様の方法で、時間周波数リソース上にマッピングされるが、最後のシンボル上にはマッピングされない。すべての自律UL PUSCHに同じUCIマッピングが適用される。この場合、各サブフレームのPUSCHの終了位置は、対応するUCIで示される。または、このマッピングは、PUSCHが短縮されたサブフレームにのみ適用される。ネットワークノード14は、各サブフレームに対してUCIがシンボル12で終了するか13で終了するかを検出するために、ブラインドデコーディングを実行しなければならない場合がある。UCIを正しく検出した後、ネットワークノード14は、UCIと同じ終了位置に続くPUSCH終了位置を認識するようになる。
第4の実施形態では、シンボル0および1で始まるPUSCH送信がサポートされ、且つ短縮されたPUSCHがサポートされる(すなわち、シンボル12または13で終了する)場合、UCIは、図19に示すように、割り当てられたPUSCH送信の最下位PRBインデックスから始まるが、最初および最後のシンボルではない、PUSCH上の従来の非周期的CSIと同様の方法で、時間周波数のリソース上にマッピングされる。
・ シンボル0で始まり、シンボル13で終了する
・ シンボル0で始まり、シンボル12で終了する
・ シンボル1で始まり、シンボル13で終了する
・ シンボル1で始まり、シンボル12で終了する。
上述のいくつかの実施形態では、最初および/または最後のOFDMシンボル(例えば、実施形態3に示した最後のOFDMシンボルにおける上位3つのリソースエレメント)において、UCIによって未使用のままにされたリソースエレメントにデータシンボルを書き込むことができるように、チャネルインタリーバに対する追加の変更が必要とされる。
このセクションは、ハーフサブフレーム送信を有するPUSCHの新たなUCIのための方法および実施形態を含む。ハーフサブフレーム送信は、免許不要な帯域上のより良いチャネルアクセスのために適用されてよい。2つのスキームが適用されてよい。
・ レートマッチング:無線デバイス16は、2番目のスロットでLBTに成功した場合、レートマッチングを実行する。
・ パンクチャリング:無線デバイス16は、2番目のスロットでLBTに成功した場合、最初のスロット送信を破棄する。
自律UL送信は無線デバイス16によって開始されるので、このようなPUSCH送信は非周期的CSIフィードバックを伝送しない。なぜなら、このようなフィードバックはネットワークノード14の要求によってトリガされるからである。
したがって、いくつかの実施形態では、自律アップリンク(UL)データ送信と共にアップリンク制御情報(UCI)50を自律的に送信するための無線デバイス16における方法が提供される。この方法は、UCI50に、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)の開始および終了位置の少なくとも一方を含めることと、UCI 50をPUSCHの時間周波数リソースにマッピングすることを含む。
BSR バッファステータス要求
CC コンポーネントキャリア
CCA クリアチャネル判定
CQI チャネル品質情報
CRC 巡回冗長検査
DCI ダウンリンク制御情報
DL ダウンリンク
DMTC DRS測定タイミング設定
DRS ディスカバリ基準信号
eNB 進化型ノードB、基地局
UE ユーザ装置
UL アップリンク
LAA Licensed-Assisted Access
SCell セカンダリセル
STA ステーション
LBT リッスン・ビフォア・トーク
LTE-U 免許不要スペクトルのLTE
PDCCH 物理ダウンリンク制御チャネル
PMI プリコーダ行列インジケータ
PUSCH 物理アップリンク共有チャネル
RAT 無線Access技術
RNTI 無線ネットワークテンポラリ識別子
TXOP 送信機会
UL アップリンク
Claims (43)
- 自律アップリンク(AUL)データ送信と共にアップリンク制御情報(UCI)を自律的に送信するための、無線デバイス(16)によって実行される方法であって、前記方法は、
前記UCIを、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)の時間周波数リソースにマッピングすること(S112)と、
前記PUSCHをアップリンク送信で前記UCIと共に送信すること(S114)であって、前記アップリンク送信は、基地局からの動的アップリンク許可なしで行われる、こととを含む、方法。 - 請求項1に記載の方法であって、前記UCIは、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)の開始および終了位置のうちの少なくとも一方を含む、方法。
- 請求項1または2に記載の方法であって、前記UCIは、現在のサブフレームおよび次の後続のサブフレームのうちの1つの前記PUSCHが短縮されているかどうかを示す、方法。
- 請求項1から3のいずれか1項に記載の方法であって、前記UCIは、リッスン・ビフォア・トーク(LBT)、プライオリティクラス、アップリンク送信のために予約されたサブフレームの数、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)識別子、新規データのインジケータ、冗長バージョン、無線デバイス識別子、およびチャネル占有時間(COT)インジケータのうちの少なくとも1つを含む、方法。
- 請求項1から4のいずれか1項に記載の方法であって、前記UCIが前記PUSCHで送信される場合、前記UCIと前記AULデータ送信とが、前記UCIがサブフレームのシンボル1からシンボル12にマッピングされるように、多重化される、方法。
- 請求項1から5のいずれか1項に記載の方法であって、異なるブロック誤り率(BLER)のターゲットおよび符号化スキームを考慮するためのベータオフセット値は、前記PUSCHの前記UCIを搬送するために使用する符号化変調シンボルの数を前記無線デバイスにおいて決定するように構成される、方法。
- 請求項6に記載の方法であって、ベータオフセット値は、所定のハイブリッド自動再送要求(HARQ)肯定応答(ACK)オフセットマッピングテーブルを再利用することによってマッピングされる、方法。
- 請求項6に記載の方法であって、前記ベータオフセット値は固定であり、予め定義されている、方法。
- 請求項1から8のいずれか1項に記載の方法であって、前記UCIは、前記PUSCHの時間における最初のシンボルから始まり、かつ、前記PUSCHの周波数における最下位の物理リソースブロック(PRB)インデックスから始まる前記PUSCHにマッピングされる、方法。
- 請求項1から9のいずれか1項に記載の方法であって、前記UCIは、前記PUSCHの時間における2番目のシンボルから始まり、かつ、前記PUSCHの周波数における最下位の物理リソースブロック(PRB)インデックスから始まる前記PUSCHにマッピングされる、方法。
- 請求項1から9のいずれか1項に記載の方法であって、短縮されたPUSCHがサポートされる場合、前記UCIは、非周期的チャネル状態情報(CSI)が、前記PUSCHの最初または最後のシンボルではなく、最下位の物理リソースブロック(PRB)インデックスから開始することによってマッピングされるのと同一の態様でマッピングされる、方法。
- 請求項1から11のいずれか1項に記載の方法であって、前記PUSCHはさらに、非周期的チャネル状態情報(CSI)を含む、方法。
- 請求項1から12のいずれか1項に記載の方法であって、前記PUSCHの変調符号化方式(MCS)に基づいて、演算およびルックアップテーブルからの読み出しのうちの一方によって、符号化UCIシンボルの数を決定することをさらに含む、方法。
- 請求項1から13のいずれか1項に記載の方法であって、ゼロおよびヌルシンボルのうちの1つを、前記PUSCHにマッピングされる符号化されたUCIシンボルに挿入することをさらに含む、方法。
- 請求項1、11、および12のいずれか1項に記載の方法であって、UCIは、前記PUSCHの時間における7番目のシンボルから始まり、且つ、前記PUSCHの周波数における最下位の物理リソースブロック(PRB)から始まるPUSCHで送信され、前記UCIにおけるビットは、前記PUSCHに対するハーフサブフレーム送信を示す、方法。
- 請求項1から15のいずれか1項に記載の方法であって、前記アップリンク送信は、前記基地局からのアップリンク許可なしで行われる、方法。
- 自律アップリンク(AUL)データ送信と共にアップリンク制御情報(UCI)を自律的に送信するための無線デバイス(無線デバイス(16))であって、前記無線デバイス(16)は、
処理回路(42)であって、
前記UCIを、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)の時間周波数リソースにマッピングし、
前記PUSCHをアップリンク送信で前記UCIと共に送信するように構成された処理回路を含み、前記アップリンク送信は、基地局からの動的アップリンク許可なしで行われる、無線デバイス。 - 請求項17に記載の無線デバイス(16)であって、前記UCIは、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)の開始および終了位置のうちの少なくとも一方を含む、無線デバイス。
- 請求項17または18に記載の無線デバイス(16)であって、前記UCIは、現在のサブフレームおよび次の後続のサブフレームのうちの1つの前記PUSCHが短縮されているかどうかを示す、無線デバイス。
- 請求項17から19のいずれか1項に記載の無線デバイス(16)であって、前記UCIは、リッスン・ビフォア・トーク(LBT)、プライオリティクラス、アップリンク送信のために予約されたサブフレームの数、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)識別子、新規データのインジケータ、冗長バージョン、無線デバイス識別子、およびチャネル占有時間(COT)インジケータのうちの少なくとも1つを含む、無線デバイス。
- 請求項17から20のいずれか1項に記載の無線デバイス(16)であって、前記UCIが前記PUSCHで送信される場合、前記UCIと前記AULデータ送信とが、前記UCIがサブフレームのシンボル1からシンボル12にマッピングされるように、多重化される、無線デバイス。
- 請求項17から21のいずれか1項に記載の無線デバイス(16)であって、異なるブロック誤り率(BLER)のターゲットおよび符号化スキームを考慮するためのベータオフセット値は、前記PUSCHの前記UCIを搬送するために使用する符号化変調シンボルの数を前記無線デバイスにおいて決定するように構成される、無線デバイス。
- 請求項22に記載の無線デバイス(16)であって、ベータオフセット値は、所定のハイブリッド自動再送要求(HARQ)肯定応答(ACK)オフセットマッピングテーブルを再利用することによってマッピングされる、無線デバイス。
- 請求項22に記載の無線デバイス(16)であって、前記ベータオフセット値は固定であり、予め定義されている、無線デバイス。
- 請求項17から24のいずれか1項に記載の無線デバイス(16)であって、前記UCIは、前記PUSCHの時間における最初のシンボルから始まり、かつ、前記PUSCHの周波数における最下位の物理リソースブロック(PRB)インデックスから始まる前記PUSCHにマッピングされる、無線デバイス。
- 請求項17から24のいずれか1項に記載の無線デバイス(16)であって、前記UCIは、前記PUSCHの時間における2番目のシンボルから始まり、かつ、前記PUSCHの周波数における最下位の物理リソースブロック(PRB)インデックスから始まる前記PUSCHにマッピングされる、無線デバイス。
- 請求項17から24のいずれか1項に記載の無線デバイス(16)であって、短縮されたPUSCHがサポートされる場合、前記UCIは、非周期的チャネル状態情報(CSI)が、前記PUSCHの最初または最後のシンボルではなく、最下位の物理リソースブロック(PRB)インデックスから開始することによってマッピングされるのと同一の態様でマッピングされる、無線デバイス。
- 請求項17から27のいずれか1項に記載の無線デバイス(16)であって、前記PUSCHはさらに、非周期的チャネル状態情報(CSI)を含む、無線デバイス。
- 請求項17から28のいずれか1項に記載の無線デバイス(16)であって、前記処理回路は、前記PUSCHの変調符号化スキーム(MCS)に基づいて、演算およびルックアップテーブルからの読み出しのうちの一方によって、符号化UCIシンボルの数を決定するようにさらに構成される、無線デバイス。
- 請求項17から29のいずれか1項に記載の無線デバイス(16)であって、前記処理回路は、ゼロおよびヌルシンボルのうちの1つを、前記PUSCHにマッピングされる符号化されたUCIシンボルに挿入するようにさらに構成される、無線デバイス。
- 請求項17、27、および28のいずれか1項に記載の無線デバイス(16)であって、前記UCIは、前記PUSCHの時間における7番目のシンボルから始まり、且つ、前記PUSCHの周波数における最下位の物理リソースブロック(PRB)から始まる前記PUSCHで送信され、前記UCIにおけるビットは、前記PUSCHに対するハーフサブフレーム送信を示す、無線デバイス。
- 請求項17から31のいずれか1項に記載の無線デバイス(16)であって、前記アップリンク送信は、前記基地局からのアップリンク許可なしで行われる、無線デバイス。
- 自律アップリンク(UL)データ送信と共にアップリンク制御情報(UCI)を受信するためのネットワークノード(14)における方法であって、前記方法は、
物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)信号を受信する(S100)ことであって、前記PUSCHは前記UCIを有し、前記UCIは、前記PUSCHの開始および終了位置のうちの少なくとも一方を示す、ことと、
前記UCIが終了する前記PUSCHのシンボル、および前記UCIが開始する前記PUSCHのシンボルのうちの少なくとも一方を検出するためにデコードを実行(S102)することとを含む、方法。 - 請求項33に記載の方法であって、前記UCIは、前記PUSCHのシンボル0およびシンボル1のうちの一方から始まる、方法。
- 請求項33または34に記載の方法であって、前記UCIは、前記PUSCHのシンボル12およびシンボル13のうちの一方で終了する、方法。
- 請求項33から35のいずれか1項に記載の方法であって、前記ネットワークノードがブラインドデコードを実行して、前記UCIがどこで終了し、および/または、開始したかを検出する、方法。
- 請求項33から36のいずれか1項に記載の方法であって、非周期的チャネル状態情報(CSI)フィードバックを要求することを更に含み、ACK/NACKフィードバックメッセージが送信されたときに、前記非周期的CSIフィードバックを要求する、方法。
- 自律アップリンク(UL)データ送信と共にアップリンク制御情報(UCI)を受信するためのネットワークノード(14)であって、前記ネットワークノード(14)は、
メモリ(24)とプロセッサ(26)とを含む処理回路(22)であって、
前記UCIを記憶するように構成された前記メモリ(24)と、
前記プロセッサ(26)とを含み、前記プロセッサは、
受信した物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)信号を処理するように構成され、前記PUSCHは前記UCIを有し、前記UCIは、前記PUSCHの開始および終了位置のうちの少なくとも一方を含み、前記処理は、
前記PUSCHのどのシンボルで前記UCIが終了し、
前記PUSCH のどのシンボルで前記UCIが開始するかの少なくとも一方を検出するためにデコードを実行することを含む、ネットワークノード。 - 請求項38に記載のネットワークノード(14)であって、前記デコードは、前記UCIが、前記PUSCHのシンボル0およびシンボル1のうちの一方で始まるかどうかを判定する、ネットワークノード。
- 請求項38または39に記載のネットワークノード(14)であって、前記デコードは、前記UCIが、前記PUSCHのシンボル12およびシンボル13のうちの一方で終了するかどうかを判定する、ネットワークノード。
- 請求項38から40のいずれか1項に記載のネットワークノード(14)であって、前記デコードは、前記UCIがどこで終了し、および/または、開始するかを検出するブラインドデコードである、ネットワークノード。
- 請求項38から41のいずれか1項に記載のネットワークノード(14)であって、前記プロセッサは、非周期的チャネル状態情報(CSI)フィードバックを要求するようにさらに構成され、前記非周期的CSIフィードバックは、ACK/NACKフィードバックメッセージが送信されたときに要求される、ネットワークノード。
- コンピュータプログラム、コンピュータプログラム製品または媒体であって、コンピュータで実行されるときに、前記コンピュータに、請求項1から16または請求項33から37のいずれか1項に記載の方法を実行させる命令を含む。
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