JP2022078061A - ダウンリンク共有チャネルの性能向上のための方法およびシステム - Google Patents

ダウンリンク共有チャネルの性能向上のための方法およびシステム Download PDF

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Abstract

【課題】無線通信ネットワークにおけるダウンリンク共有チャネルの性能を向上させる方法、ネットワークノード及び無線デバイスを提供する。【解決手段】無線ネットワークにおいて、ネットワークノードは、ユーザ機器(UE)に、ダウンリンク共有チャネルのための少なくとも変調符号化方式(MCS)及び1よりも小さいスケーリングファクタを指示する制御メッセージを送信する。UEは、制御メッセージ中で指示されたMCS及びスケーリングファクタに基づいてトランスポートブロックサイズ(TBS)を決定する。【効果】トランスポートブロックサイズが、PDSCHの性能を向上させるように調整される。【選択図】図13

Description

本開示は、一般に、無線通信に関し、より詳細には、無線通信ネットワークにおけるダウンリンク共有チャネルの性能を向上させることに関する。
概して、本明細書で使用されるすべての用語は、異なる意味が、明確に与えられ、および/またはその用語が使用されるコンテキストから暗示されない限り、関連する技術分野における、それらの用語の通常の意味に従って解釈されるべきである。1つの(a/an)/その(the)エレメント、装置、構成要素、手段、ステップなどへのすべての言及は、別段明示的に述べられていない限り、そのエレメント、装置、構成要素、手段、ステップなどの少なくとも1つの事例に言及しているものとしてオープンに解釈されるべきである。本明細書で開示されるいずれの方法のステップも、ステップが、別のステップに後続するかまたは先行するものとして明示的に説明されない限り、および/あるいはステップが別のステップに後続するかまたは先行しなければならないことが暗黙的である場合、開示される厳密な順序で実施される必要はない。本明細書で開示される実施形態のうちのいずれかの任意の特徴は、適切であればいかなる場合も、任意の他の実施形態に適用され得る。同じように、実施形態のうちのいずれかの任意の利点は、任意の他の実施形態に適用され得、その逆も同様である。同封の実施形態の他の目的、特徴、および利点は、以下の説明から明らかになる。
リソースブロック
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)は、新無線(New Radio:NR)(たとえば、5G)のための技術仕様を規定するプロセスである。リリース15(Rel-15)NRでは、ユーザ機器(UE)に、ダウンリンクにおける最高4つのキャリア帯域幅部分(BWP)が設定され得、所与の時間において、単一のダウンリンクキャリア帯域幅部分がアクティブである。UEに、アップリンクにおける最高4つのキャリア帯域幅部分が設定され得、所与の時間において、単一のアップリンクキャリア帯域幅部分がアクティブである。UEに、補助アップリンクが設定される場合、UEは、さらに、補助アップリンクにおける最高4つのキャリア帯域幅部分が設定され得、所与の時間において、単一の補助アップリンクキャリア帯域幅部分がアクティブである。
所与のヌメロロジーをもつキャリア帯域幅部分μについて、物理リソースブロック(PRB)の隣接するセットが規定され、0から
Figure 2022078061000002
まで番号を付けられ、ここで、iは、キャリア帯域幅部分のインデックスである。リソースブロック(RB)は、周波数領域における12個の連続するサブキャリアとして規定される。
ヌメロロジー
複数の直交周波数分割多重(OFDM)ヌメロロジーμが、表1によって与えられるようにNRにおいてサポートされ、ここで、キャリア帯域幅部分についてのサブキャリア間隔Δfおよびサイクリックプレフィックスが、それぞれ、ダウンリンク(DL)およびアップリンク(UL)のための異なる上位レイヤパラメータによって設定される。
Figure 2022078061000003
物理チャネル
ダウンリンク物理チャネルが、上位レイヤから発信した情報を搬送するリソースエレメントのセットに対応する。以下のダウンリンク物理チャネルが規定されている。
・ 物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)
・ 物理ブロードキャストチャネル(PBCH)
・ 物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)
PDSCHは、ユニキャストダウンリンクデータ送信のために使用されるが、RAR(ランダムアクセス応答)、いくつかのシステム情報ブロック、およびページング情報の送信のためにも使用される、主要な物理チャネルである。PBCHは、ネットワークにアクセスするためにUEによって必要とされる基本システム情報を搬送する。PDCCHは、ダウンリンク制御情報(DCI)、主に、PDSCHの受信、およびPUSCH上での送信を可能にするアップリンクスケジューリンググラントのために必要とされる、スケジューリング判定を送信するために使用される。
アップリンク物理チャネルが、上位レイヤから発信した情報を搬送するリソースエレメントのセットに対応する。以下のアップリンクリンク物理チャネルが規定されている。
・ 物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)
・ 物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)
・ 物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)
PUSCHは、PDSCHに対するアップリンクカウンターパートである。PUCCHは、HARQ確認応答、チャネル状態情報報告などを含む、アップリンク制御情報を送信するために、UEによって使用される。PRACHは、ランダムアクセスプリアンブル送信のために使用される。
PUSCHおよびPDSCHのための周波数リソース割り当て
概して、UEは、PDCCH中で搬送された検出されたDCI中のリソース割り当てフィールドを使用して、PUSCHまたはPDSCHのための周波数領域におけるRB割り振りを決定するものとする。ランダムアクセスプロシージャにおいてmsg3を搬送するPUSCHについて、周波数領域リソース割り振りは、RAR中に含まれているULグラントを使用することによってシグナリングされる。
NRでは、PUSCHおよびPDSCHのために、2つの周波数リソース割り当て方式、タイプ0およびタイプ1がサポートされる。PUSCH/PDSCH送信のためにどちらのタイプを使用すべきかは、無線リソース制御(RRC)設定されたパラメータによって規定されるか、RAR中の対応するDCIまたはULグラント中で直接指示される(この場合、タイプ1が使用される)かのいずれかである。
アップリンク/ダウンリンクタイプ0およびタイプ1リソース割り当てのためのRBインデックス付けは、UEのアクティブキャリア帯域幅部分内で決定される。UEを対象とするPDCCHを検出すると、UEは、最初に、アップリンク/ダウンリンクキャリア帯域幅部分を決定し、次いで、そのキャリア帯域幅部分内のリソース割り当てを決定するものとする。msg3を搬送するPUSCHのためのUL BWPは、上位レイヤパラメータによって設定される。
セル探索および初期アクセス関係チャネルおよび信号
セル探索および初期アクセスでは、これらのチャネル、すなわち、同期信号およびPBCHブロック(SS/PBCHブロック、または短縮して「SSB」)、DCIを搬送するPDCCHチャネルによってスケジュールされた残存最小システム情報(RMSI)/RAR/MSG4を搬送するPDSCH、ランダムアクセスプロシージャにおいてMSG3を搬送するPRACHチャネルおよびPUSCHチャネルが含まれる。
SSBは、同期信号とPBCHとを含む。同期信号は、たとえば、1次同期信号(PSS)と、2次同期信号(SSS)と、PBCH復調用参照信号(DMRS)とを含み得る。SSBは、周波数範囲に応じて、15kHz、30kHz、120kHzまたは240kHz SCSを有し得る。
現在、(1つまたは複数の)ある課題が存在する。たとえば、PDSCHは、性能に関していくつかの課題を有し得る。NRにおける最も弱いチャネルを見つけるために、以下のように、信号とチャネルとの間の性能比較が行われた。
考慮される信号およびチャネルは、SS/PBCHブロック、PRACH、PDCCH、PDSCHである。
1. SS/PBCHブロックについて、異なるUE速度および異なるTDL-Aチャネル遅延拡散で、15kHz SCS、1TX/2RX、ローバンドのときの、セルid誤検出レート、SSB時間インデックス検出レートおよびPBCHブロック誤り率(BLER)性能が調査された。
概して、PBCH性能は、10%のBLERにおいて-4.3dBよりも不良でなく、セルid/SSBインデックス検出性能は、PBCH BLERよりも2dB~3dB良好である。SSBが、SSB周期性で繰り返していることを考慮すると、PBCH BLERは、2つの連続するSSBが組み合わせられたとき、約2dB~3dB改善され得る。したがって、SS/PBCHブロックの全体的性能利得は、10%のBLERにおいて-6dBに達することができる。
2. PDSCHでは、PRBの数が小さい(たとえば、RARでは、RARの現在の変調符号化方式(MCS)表およびペイロードサイズに基づいて、3つのPRBが割り当てられる)とき、プリコーダ循環TXダイバーシティ(NRにおいて使用されるTXダイバーシティ)を用いたシミュレーションによる性能は、10%のBLERにおいてわずか約-2.3dBである。これは、1つのRMSI送信時間間隔(TTI)(160ms)内でSSBにいくつのRMSIが関連付けられるかに応じて、RMSIも、このTTIで繰り返し得るので、RMSIにとって問題でないことがある。しかし、RARでは、PDSCHの繰返しはサポートされない。
3. PRACHでは、また、SS/PBCHブロックと同様のシミュレーション仮定を用いて性能が調査され、その性能は極めて良好であり、すなわち、同様のシミュレーションに基づくSS/PBCHブロックと比較して、ターゲット誤検出レートにおいて、-6dBに達することができる。
4. PDCCHでは、ターゲットBLERは1%であり、1%において、NRにおけるアグリゲーションレベルが現在、16であり得るので、SS/PBCHと同様のシミュレーションに基づいて、-6dBよりも低いSNRに達することができる。
したがって、概して、特に、小さいペイロードサイズおよび少数のPRBが割り当てられる場合、上記の比較に基づいて、ブロードキャスティングPDSCHが最も弱いチャネルである。
したがって、ブロードキャスティングPDSCHの性能を改善するために、いくつかの方法が必要とされる。
本開示のいくつかの態様およびそれらの実施形態は、これらまたは他の課題のソリューションを提供し得る。たとえば、いくつかの実施形態は、NRの全体的性能を制限するブロードキャストPDSCHチャネルの受信機性能を改善するためのソリューションを提案する。いくつかの実施形態はPDSCH性能を組み合わせる。
本明細書で開示される問題点のうちの1つまたは複数に対処する様々な実施形態が、本明細書で提案される。
いくつかの実施形態は、(1つまたは複数の)以下の技術的利点のうちの1つまたは複数を提供し得る。たとえば、いくつかの実施形態はPDSCHの受信性能を改善する。
いくつかの実施形態によれば、ネットワークノードによって実施される方法が開示される。本方法は、制御メッセージ中で、ダウンリンク共有チャネルのための少なくとも変調符号化方式(MCS)およびスケーリングファクタを指示することを含む。スケーリングファクタは、1よりも小さい値を指示する。本方法は、ユーザ機器(UE)に制御メッセージを送ることをさらに含む。制御メッセージは、共有ダウンリンクチャネルのためのトランスポートブロックサイズ(TBS)の決定を可能にする。
いくつかの実施形態によれば、ネットワークノードは、メモリと処理回路要素とを備える。メモリは、命令を記憶するように動作可能である。処理回路要素は、命令を実行するように動作可能である。ネットワークノードは、制御メッセージ中で、ダウンリンク共有チャネルのための少なくとも変調符号化方式(MCS)およびスケーリングファクタを指示するように動作可能である。スケーリングファクタは、1よりも小さい値を指示する。ネットワークノードは、ユーザ機器(UE)に制御メッセージを送ることであって、制御メッセージが、共有ダウンリンクチャネルのためのトランスポートブロックサイズ(TBS)の決定を可能にする、制御メッセージを送ることを行うようにさらに動作可能である。
いくつかの実施形態によれば、コンピュータプログラム製品が、コンピュータ可読プログラムコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体を備える。コンピュータ可読プログラムコードは、制御メッセージ中で、ダウンリンク共有チャネルのための少なくとも変調符号化方式(MCS)およびスケーリングファクタを指示するためのプログラムコードを含む。スケーリングファクタは、1よりも小さい値を指示する。コンピュータ可読プログラムコードは、ユーザ機器(UE)に制御メッセージを送るためのプログラムコードをさらに含む。制御メッセージは、共有ダウンリンクチャネルのためのトランスポートブロックサイズ(TBS)の決定を可能にする。
上記で説明された方法、ネットワークノード、および/またはコンピュータプログラムコードは、以下のうちの任意の1つまたは複数を含む、様々な他の特徴を含み得る。
いくつかの実施形態では、制御メッセージは、UEが、少なくともMCSおよびスケーリングファクタに基づいて情報ビットの中間数を決定することを可能にし、ビットの中間数は、UEがTBSを決定することを可能にする。
いくつかの実施形態では、スケーリングファクタは1/2と1/4とのうちの1つである。
いくつかの実施形態では、制御メッセージはビットを含み、ビットは、ビットが第1の値にセットされたときに第1のスケーリングファクタを使用し、ビットが第2の値にセットされたときに第2のスケーリングファクタを使用するように指示する。
いくつかの実施形態では、制御メッセージは少なくとも1ビットを含み、少なくとも1ビットは、少なくとも1ビットのうちの第1のビットが0にセットされたときにスケーリングファクタとして1/2を使用し、第1のビットが0にセットされないときに第2のスケーリングファクタとして1/4を使用するように指示する。
いくつかの実施形態では、制御メッセージは物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を介して送られる。
いくつかの実施形態では、スケーリングファクタは、PDCCHを介して制御メッセージ中で指示され、スケーリングファクタは1/2または1/4の値を含む。
いくつかの実施形態では、共有チャネルは物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)である。いくつかの実施形態では、PDSCHはブロードキャストチャネルである。
いくつかの実施形態では、制御メッセージは、無線ネットワーク一時識別子(RNTI)によってスクランブルされた巡回冗長検査(CRC)とともにPDCCH上で搬送され、RNTIは、システム情報RNTI(SI-RNTI)、ランダムアクセスRNTI(RA-RNTI)、またはページングRNTI(P-RNTI)を含む。
いくつかの実施形態では、UEがTBSを決定することを可能にする方法/ネットワークノード/コンピュータプログラムコードは、UEが共有チャネルのトランスポートブロックを復号することをさらに可能にする。
いくつかの実施形態では、制御メッセージは、時間または周波数領域繰返しをさらに指示する。
いくつかの実施形態では、制御メッセージ中で指示されたMCSが、通常のMCSよりも低いスペクトル効率を備える。いくつかの実施形態では、通常のMCSは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)技術仕様(TS)38.214バージョン15.2.0またはそれ以前によるMCSに対応する。
いくつかの実施形態では、方法/ネットワークノード/コンピュータプログラムコードは、拡張モバイルブロードバンド(eMBB)PDSCHのために規定された表に基づいて、制御メッセージ中で指示すべきMCSを決定することをさらに含む。
いくつかの実施形態では、方法/ネットワークノード/コンピュータプログラムコードは、特にPDSCHのために規定された表または表エントリに基づいて、制御メッセージ中で指示すべきMCSを決定することをさらに含む。
いくつかの実施形態では、方法/ネットワークノード/コンピュータプログラムコードは、TBSに少なくとも部分的に基づいて物理リソースブロック(PRB)を割り当てることをさらに含む。
いくつかの実施形態によれば、無線デバイスによって実施される方法が開示される。本方法は、制御メッセージを受信することを含む。制御メッセージは、ダウンリンク共有チャネルのための少なくとも変調符号化方式(MCS)およびスケーリングファクタを指示する。スケーリングファクタは、1よりも小さい値を指示する。本方法は、制御メッセージ中で指示されたMCSおよびスケーリングファクタに基づいてトランスポートブロックサイズ(TBS)を決定することをさらに含む。
いくつかの実施形態によれば、無線デバイスは、メモリと処理回路要素とを備える。メモリは、命令を記憶するように動作可能である。処理回路要素は、命令を実行するように動作可能である。無線デバイスは、制御メッセージを受信するように動作可能である。制御メッセージは、ダウンリンク共有チャネルのための少なくとも変調符号化方式(MCS)およびスケーリングファクタを指示する。スケーリングファクタは、1よりも小さい値を指示する。無線デバイスは、制御メッセージ中で指示されたMCSおよびスケーリングファクタに基づいてトランスポートブロックサイズ(TBS)を決定するようにさらに動作可能である。
ある実施形態によれば、コンピュータプログラム製品は、コンピュータ可読プログラムコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体を備える。コンピュータ可読プログラムコードは、制御メッセージを受信するためのプログラムコードを含む。制御メッセージは、ダウンリンク共有チャネルのための少なくとも変調符号化方式(MCS)およびスケーリングファクタを指示する。スケーリングファクタは、1よりも小さい値を指示する。コンピュータ可読プログラムコードは、制御メッセージ中で指示されたMCSおよびスケーリングファクタに基づいてトランスポートブロックサイズ(TBS)を決定するためのプログラムコードをさらに含む。
上記で説明された方法、無線デバイス、および/またはコンピュータプログラムコードは、以下のうちの任意の1つまたは複数を含む、様々な他の特徴を含み得る。
いくつかの実施形態では、方法/無線デバイス/コンピュータプログラムコードが、制御メッセージ中で指示されたMCSおよびスケーリングファクタに基づいてTBSを決定することが、MCSおよびスケーリングファクタに少なくとも基づいて情報ビットの中間数を決定することを含む。
いくつかの実施形態では、スケーリングファクタは1/2と1/4とのうちの1つである。
いくつかの実施形態では、制御メッセージは少なくとも1ビットを含み、少なくとも1ビットは、少なくとも1ビットのうちの第1のビットが第1の値にセットされたときに第1のスケーリングファクタを使用し、第1のビットが第2の値にセットされたときに第2のスケーリングファクタを使用するように指示する。
いくつかの実施形態では、制御メッセージは少なくとも1ビットを含み、少なくとも1ビットは、少なくとも1ビットのうちの第1のビットが0にセットされたときにスケーリングファクタとして1/2を使用し、第1のビットが0にセットされないときに第2のスケーリングファクタとして1/4を使用するように指示する。
いくつかの実施形態では、制御メッセージは物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を介して送られる。
いくつかの実施形態では、スケーリングファクタは、PDCCHを介して制御メッセージ中で指示され、スケーリングファクタは1/2または1/4の値を含む。
いくつかの実施形態では、共有チャネルは物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)である。いくつかの実施形態では、PDSCHがブロードキャストチャネルである。
いくつかの実施形態では、制御メッセージは、無線ネットワーク一時識別子(RNTI)によってスクランブルされた巡回冗長検査(CRC)とともにPDCCH上で搬送され、RNTIは、システム情報RNTI(SI-RNTI)、ランダムアクセスRNTI(RA-RNTI)、またはページングRNTI(P-RNTI)を含む。
いくつかの実施形態では、方法/無線デバイス/コンピュータプログラムコードは、制御メッセージ中で指示されたMCSおよびスケーリングファクタに基づいて決定されたTBSに基づいてダウンリンク共有チャネルのトランスポートブロックを復号することをさらに含む。
いくつかの実施形態では、制御メッセージは、時間または周波数領域繰返しをさらに指示する。
いくつかの実施形態では、制御メッセージ中で指示されたMCSが、通常のMCSよりも低いスペクトル効率を備える。いくつかの実施形態では、通常のMCSは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)技術仕様(TS)38.214バージョン15.2.0またはそれ以前によるMCSに対応する。
いくつかの実施形態では、制御メッセージは、拡張モバイルブロードバンド(eMBB)PDSCHのために規定された表に基づいてMCSを指示する。
いくつかの実施形態では、制御メッセージは、特にPDSCHのために規定された表または表エントリに基づいてMCSを指示する。
いくつかの実施形態では、方法/無線デバイス/コンピュータプログラムコードは、決定されたTBSに少なくとも部分的に基づいて物理リソースブロック(PRB)割り当てを取得すること(YY330)をさらに含む。
本開示のいくつかの実施形態は、1つまたは複数の技術的利点を提供し得る。たとえば、いくつかの実施形態は、無線デバイスが、ネットワークノードからの制御メッセージ中で指示された変調符号化方式およびスケーリングファクタに基づいてトランスポートブロックサイズを決定することを可能にする。このようにして、トランスポートブロックサイズは、PDSCHの性能を向上させるように調整され得る。別の例として、いくつかの実施形態は、変調符号化方式およびスケーリングファクタに少なくとも基づいて情報ビットの中間数を決定することを含む。したがって、トランスポートブロックサイズは、トランスポートブロックサイズの決定の要因として含まれる中間値を調整することによって、調整され得る。また別の例として、いくつかの実施形態は、制御メッセージ中で、通常のMCSよりも低いスペクトル効率を有するMCSを指示することを含む。たとえば、指示されるMCSは、拡張モバイルブロードバンドPDSCHのために規定された表、あるいは特にPDSCHのために規定された表または表エントリに基づき得る。より低いスペクトル効率のMCSを提供することによって、トランスポートブロックサイズは、PDSCHの性能を向上させるように調整され得る。他の利点が、当業者に容易に明らかになり得る。いくつかの実施形態は、上記で具陳された利点のいずれをも有しないか、いくつかを有するか、またはすべてを有し得る。
開示される実施形態ならびにそれらの特徴および利点のより完全な理解のために、次に、添付の図面とともに、以下の説明が参照される。
Figure QQ1。いくつかの実施形態による、例示的な無線ネットワークを示す図である。 Figure QQ2。いくつかの実施形態による、例示的なユーザ機器を示す図である。 Figure QQ3。いくつかの実施形態による、例示的な仮想化環境を示す図である。 Figure QQ4。いくつかの実施形態による、中間ネットワークを介してホストコンピュータに接続された例示的な通信ネットワークを示す図である。 Figure QQ5。いくつかの実施形態による、部分的無線接続上で基地局を介してユーザ機器と通信する例示的なホストコンピュータを示す図である。 Figure QQ6。いくつかの実施形態による、通信システムにおいて実装される例示的な方法を示すフローチャートである。 Figure QQ7。いくつかの実施形態による、通信システムにおいて実装される第2の例示的な方法を示すフローチャートである。 Figure QQ8。いくつかの実施形態による、通信システムにおいて実装される第3の方法を示すフローチャートである。 Figure QQ9。いくつかの実施形態による、通信システムにおいて実装される第4の方法を示すフローチャートである。 Figure VV0。いくつかの実施形態による、ネットワークノードによって実施される例示的な方法を示す図である。 Figure VV1。いくつかの実施形態による、ユーザ機器など、無線デバイスによって実施される例示的な方法を示す図である。 Figure WW。いくつかの実施形態による、無線ネットワークにおける装置の概略ブロック図である。 Figure YY1。いくつかの実施形態による、ネットワークノードによって実施される第2の例示的な方法を示す図である。 Figure YY2。いくつかの実施形態による、ネットワークノードによって実施される第3の例示的な方法を示す図である。 Figure YY3。いくつかの実施形態による、無線デバイスによって実施される第2の例示的な方法を示す図である。 Figure YY4。いくつかの実施形態による、無線デバイスによって実施される第3の例示的な方法を示す図である。
添付の図面を参照しながら、次に、本明細書で企図される実施形態のうちのいくつかがより十分に説明される。しかしながら、他の実施形態は、本明細書で開示される主題の範囲内に含まれており、開示される主題は、本明細書に記載される実施形態のみに限定されるものとして解釈されるべきではなく、むしろ、これらの実施形態は、当業者に主題の範囲を伝達するために、例として提供される。
本開示のいくつかの実施形態は、以下で提供される、3GPP TS38.214 V15.0.0のセクション5.1.3に基づき得る。
5.1.3 変調次数、ターゲットコードレート、およびトランスポートブロックサイズ決定
物理ダウンリンク共有チャネルにおける変調次数、ターゲットコードレート、および(1つまたは複数の)トランスポートブロックサイズを決定するために、UEは、最初に、
- サブクローズ5.1.3.1において規定されているプロシージャに基づいて、変調次数(Q)およびターゲットコードレート(R)を決定するために、DCI中の5ビットの「変調符号化方式」フィールド(IMCS)を読み取るものとし、
第2に、
- UEは、サブクローズ5.1.3.2において規定されているプロシージャに基づいて、トランスポートブロックサイズを決定するために、レイヤの数(υ)、レートマッチングの前の割り当てられたPRBの総数(nPRB)を使用するものとする。
UEは、有効チャネルコードレートが0.95よりも高い場合、初期送信におけるトランスポートブロックを復号することをスキップし得、ここで、有効チャネルコードレートは、(CRCビットを含む)ダウンリンク情報ビットの数をPDSCH上の物理チャネルビットの数で除算したものとして規定される。UEが復号をスキップした場合、物理レイヤは、トランスポートブロックが正常に復号されていないことを上位レイヤに指示する。
C-RNTIによってスクランブルされたCRCとともにDCIフォーマット1_0/1_1を伴うPDCCHによって割り振られたPDSCHでは、
if 上位レイヤパラメータMCS-Table-PDSCHが「256QAM」にセットされない、
- UEは、物理ダウンリンク共有チャネルにおいて使用される変調次数(Q)およびターゲットコードレート(R)を決定するために、IMCSおよび表5.1.3.1-1を使用するものとする。
else
- UEは、物理ダウンリンク共有チャネルにおいて使用される変調次数(Q)およびターゲットコードレート(R)を決定するために、IMCSおよび表5.1.3.1-2を使用するものとする。
end
Figure 2022078061000004
Figure 2022078061000005
C-RNTIによってスクランブルされたCRCとともにDCIフォーマット1_0/1_1を伴うPDCCHによって割り振られたPDSCHでは、
上位レイヤパラメータMCS-Table-PDSCHが、設定された「256QAM」にセットされ、0≦IMCS≦27であるか、または上位レイヤパラメータMCS-Table-PDSCHが、設定された「256QAM」にセットされず、0≦IMCS≦28である場合、UEは、最初に、以下で指定されているようにTBSを決定するものとする。
1)UEは、最初に、スロット内のREの数(NRE)を決定するものとする。
- UEは、最初に、
Figure 2022078061000006
によってPRB内にPDSCHのために割り当てられたREの数(N’RE)を決定し、ここで、
Figure 2022078061000007
は、物理リソースブロック中の周波数領域におけるサブキャリアの数であり、
Figure 2022078061000008
は、スロット中のスケジュールされたOFDMシンボルの数であり、
Figure 2022078061000009
は、DCIフォーマット1_0/1_1によって指示されるDM-RS CDMグループのオーバーヘッドを含む、スケジュールされた持続時間中のPRBごとのDM-RSのためのREの数であり、
Figure 2022078061000010
は、上位レイヤパラメータXoh-PDSCHによって設定されるオーバーヘッドである。Xoh-PDSCHが設定(0、6、12、または18からの値)されない場合、Xoh-PDSCHは0にセットされる。
- UEは、表5.1.3.2-1によって、PRB内にPDSCHのために割り当てられたREの量子化された数
Figure 2022078061000011
を決定する。
Figure 2022078061000012
- UEは、
Figure 2022078061000013
によって、PDSCHのために割り当てられたREの総数(NRE)を決定し、ここで、nPRBは、UEのための割り当てられたPRBの総数である。
2)情報ビットの中間数(Ninfo)がNinfo=NRE*R*Q*υによって取得される。
If Ninfo≦3824
TBS決定の次のステップとしてステップ3を使用する
else
TBS決定の次のステップとしてステップ4を使用する
end
3)Ninfo≦3824であるとき、TBSは以下のように決定される。
- 情報ビットの量子化された中間数
Figure 2022078061000014
、ここで、
Figure 2022078061000015
である。
- N’info以上である最も近いTBSを見つけるために、表5.1.3.2-2を使用する。
Figure 2022078061000016
4)Ninfo>3824であるとき、TBSは以下のように決定される。
- 情報ビットの量子化された中間数
Figure 2022078061000017
ここで、
Figure 2022078061000018
であり、次に最も大きい整数に向かってラウンド関数におけるタイブレークが行われる。
- if R≦1/4
Figure 2022078061000019
ここで
Figure 2022078061000020
else
if N’info>8424
Figure 2022078061000021
ここで
Figure 2022078061000022
else
Figure 2022078061000023
end
end
else if 上位レイヤパラメータMCS-Table-PDSCHが、設定された「256QAM」にセットされ、28≦IMCS≦31である、
- TBSは、0≦IMCS≦27を使用する同じトランスポートブロックのための最近のPDCCHにおいてトランスポートされたDCIから決定されるものと仮定される。0≦IMCS≦27を使用する同じトランスポートブロックのためのPDCCHがない場合、および同じトランスポートブロックのための初期PDSCHが半永続的にスケジュールされる場合、TBSは、直近の半永続的スケジューリング割り振りPDCCHから決定されるものとする。
else
- TBSは、0≦IMCS≦28を使用する同じトランスポートブロックのための最近のPDCCHにおいてトランスポートされたDCIから決定されるものと仮定される。0≦IMCS≦28を使用する同じトランスポートブロックのためのPDCCHがない場合、および同じトランスポートブロックのための初期PDSCHが半永続的にスケジュールされる場合、TBSは、直近の半永続的スケジューリング割り振りPDCCHから決定されるものとする。
PDCCH上でシグナリングされたNDIおよびHARQプロセスID、ならびに上記で決定されたTBSは、上位レイヤに報告されるものとする。
上記で示されたように、セクション5.1.3は、TBSを計算するためのいくつかの方法を提供する。本明細書で開示されるいくつかの実施形態は、セクション5.1.3に対するいくつかの修正および/または追加として説明または実装され得る。たとえば、以下で説明される実施形態の第1のセットでは、セクション5.1.3は、たとえば、スケーリングファクタを提供し、および/または1つまたは複数の中間値を修正することによって、より低いコードレートを提供するための調整を可能にするために、TBSがどのように計算されるかを変更するために修正され得る。別の例として、実施形態の第2のセットは、たとえば、既存のMCS表において新しいエントリを提供するか、またはより低いMCS値をもつ追加の表を提供することによって、より低いコードレートを提供するためにより低いMCS値が利用されることを可能にするために、セクション5.1.3を修正し得る。また別の例として、いくつかの実施形態は、時間および/または周波数における繰返しを可能にすることによって信頼性を改善するためにセクション5.1.3を修正するか、あるいはPRB割り当てを決定するときの膨張したTBSの使用を可能にするためにセクション5.1.3を修正し得る。いくつかの実施形態は、上記で具陳された規格のいくつかのセクションに対する修正として説明され得るが、他の実施形態は、その規格に基づく必要がない。
実施形態の第1のセット:TBS決定プロシージャの調整を介して、より低いコードレートを提供する
実施形態の第1のセットは、トランスポートブロックサイズ(TBS)決定プロシージャを調整することによって、より低いコーディングレートを伴うブロードキャスティングPDSCHのための方法を提供する。
いくつかの実施形態では、基礎としてユニキャストTBS決定プロシージャを使用するわずかに異なるTBS決定プロシージャが、ブロードキャストPDSCHのために指定される。すなわち、PDSCHが、C-RNTI、TC-RNTI、CS-RNTIによってスクランブルされた巡回冗長検査(CRC)とともにPDCCHによって割り振られるとき、ユニキャストTBS決定プロシージャが適用される。PDSCHが、SI-RNTI、RA-RNTI、またはP-RNTIによってスクランブルされたCRCとともにPDCCHによって割り振られるとき、修正されたプロシージャが適用される。C-RNTI、TC-RNTI、およびCS-RNTIは、無線ネットワーク一時識別子(RNTI)、特に、それぞれ、セルRNTI、一時セルRNTI、および設定されたスケジューリングRNTIを指す。SI-RNTI、RA-RNTI、およびP-RNTIは、それぞれ、システム情報RNTI、ランダムアクセスRNTI、およびページングRNTIを指す。
3GPP TS38.214 V15.0.0のセクション5.1.3に基づいて3つの方法が以下で与えられる。
方法A-1.TBS決定プロシージャの中間変数において、スケーリングファクタα(α<1)を使用する。
・ 一例では、PRB内でPDSCHのために割り当てられたリソースエレメントの数(N’RE)がスケーリングされる。
Figure 2022078061000024
・ 別の例では、nPRBがスケーリングされ、ここで、nPRBは、UEのための割り当てられたPRBの総数である。したがって、NRE=min(156,N’RE)×α×nPRBである
・ また別の例では、情報ビットの中間数(Ninfo)がスケーリングされ、したがって、Ninfo=α*NRE*R*Q*υである
実施形態の第2のセットにおいて以下で示されているように、4位相シフトキーイング(QPSK)のみがブロードキャストPDSCHに関連するので、1つのMCSビットが節約され得る。この未使用ビットは、2つの異なるα値を指示するために使用され得る。たとえば、未使用ビット=0である場合、α=1/2であり、他の場合、α=1/4である。上記で提供されたα値は例であり、他の値が使用され得る。たとえば、いくつかの実施形態では、スケーリングファクタを指示するために、2つ以上のビットが使用され得る。たとえば、2ビットが使用される場合、以下のα値、すなわち、ビット=11 α=1、ビット=01 α=1/2、ビット=10 α=1/4、ビット=00 α=1/8が使用され得る。いくつかの実施形態では、異なるα値が、異なるRNTI値にも関連付けられ得る。いくつかの実施形態では、適切なα値を選択するために、予約済みであるDCIビットが使用され得る。いくつかの実施形態は、1つまたは複数のα値をUEに設定する(また、2つ以上の値の場合、複数の値のうちの1つを選択するために、DCI中の(1つまたは複数の)あるビットを使用する)。
方法A-2.N’RE計算において大きいオーバーヘッド値を使用する
現在、
Figure 2022078061000025
が、上位レイヤパラメータXoh-PDSCHによって設定されるオーバーヘッドである。Xoh-PDSCHが設定(0、6、12、または18からの値)されない場合、Xoh-PDSCHは0にセットされる。
ブロードキャストPDSCHでは、より低いTBS、したがって、より低いコードレートを得るために、大きい
Figure 2022078061000026
値が使用され得る。一例では、Xoh-PDSCHは、RRC設定可能である最も高い値にセットされ、すなわち、Xoh-PDSCHは、PDSCHがブロードキャストメッセージを搬送する場合、18にセットされる。別の例では、Xoh-PDSCHは、RRC設定され得る値のセット中にない、あらかじめ規定された値にセットされる。たとえば、Xoh-PDSCHは、ブロードキャストPDSCHのためのセット{24、36、48、60、72}から選択された1つの値にあらかじめ規定(設定)される。
実施形態の第2のセットにおいて以下で示されているように、QPSKのみがブロードキャストPDSCHに関連するので、1つのMCSビットが節約され得る。この未使用ビットは、2つの異なる
Figure 2022078061000027
値を指示するために使用され得る。たとえば、未使用ビット=0である場合、
Figure 2022078061000028
であり、他の場合、
Figure 2022078061000029
である。異なる
Figure 2022078061000030
値が、異なるRNTI値にも関連付けられ得る。いくつかの実施形態では、適切な
Figure 2022078061000031
値を選択するために、予約済みであるDCIビットが使用され得る。
方法A-3:非線形TBS修正
・ いくつかの実施形態では、TBS計算において使用されるPRBの数は、割り当てられたPRBの数モジュロXである。
〇 たとえば、X=5を考慮する。RARでは、3つのPRB、8つのPRBまたは13個のPRBのいずれかを割り当てることができ、それらはすべて、同じTBSを与えることになる。
・ いくつかの実施形態では、これは、仕様において好適なパラメータXを選定することによって、ブロードキャスティングPDSCHのための利点を提供し得る。
・ 最大SI TBSを制限することを回避することを考慮すると、システム情報(SI)に関するいくつかの課題が依然として存在し得る。
さらに、DCI中のビット(たとえば、ブロードキャストPDSCHがQPSKに限定されるので、MCSフィールドのビット)またはDCI中の別のフィールドが、複数のあらかじめ規定された/設定されたX値の中から1つを選択するために使用され得る。上記で説明された他の実施形態の場合のように、これらの実施形態は、RNTIにも依存し得、たとえば、いくつかの実施形態では、この方法は、何らかのブロードキャストRNTI、たとえばP-RNTIおよびRA-RNTIのためにのみ適用される。RNTIは、適切なX値を選択するためにも使用され得る。
方法A-4:拡張TBS決定
・ いくつかの実施形態では、対応するトランスポートブロックのための変調方式がQPSKに制限されるが、64QAM MCS表において可能にされるすべての28個のスペクトル効率が、P/RA/SIのためのTBS決定のためにサポート可能であり、すなわち、デバイスは、TBS決定のためのI_MCSに対応するQmを利用するが、トランスポートブロックのために適用される変調次数は、Qm’=min(Qm,2)によって与えられる。
・ さらに、非線形PRBマッピングを介して、フレキシブルなリソースブロック割り当てがTBS読取りをサポートすることができる。たとえば、割り当てられたPRBの数について、TBSは、割り当てられたPRBの数モジュロXを介して決定される。
・ たとえば、X=6である場合、1つのPRB、7つのPRB、13個のPRBは、同じTBSを使用することになる。
実施形態の第2のセット:より低いスペクトル効率を伴うMCSレベルを提供する
実施形態の第2のセットは、より低いスペクトル効率を伴うMCSレベルを提供することによって、より低いコーディングレートを伴うブロードキャスティングPDSCHのための方法を提供する。
いくつかの実施形態では、ブロードキャストPDSCHのために、異なるMCS表が使用され得る。3GPP TS38.214 V15.0.1のセクション5.1.3に基づいて2つの方法が以下で与えられる。
方法B-1.拡張モバイルブロードバンド(eMBB)PDSCHのために現在規定されている、より低いMCSエントリを含んでいるMCS表を使用する。
現在、eMBBのBLERターゲットよりも低いBLERターゲットに達するために、たとえば、BLERターゲット=10-1ではなくBLERターゲット=10-5に達するために、Rel-15 NR URLLCのための新しいMCS表が規定されることが予想される。URLLC PDSCH MCS表は、eMBB MCS表のMCS0よりも低いMCS値を含んでいることが予想される。
いくつかの実施形態では、方法は、ブロードキャストPDSCHが、NR URLLC MCS表中のMCSエントリを使用することを指定する。さらに、方法は、ブロードキャストPDSCHが、より低いBLERターゲットのためにNR URLLC MCS表中のMCSエントリを使用することを指定することができる。
一例として、URLLC MCS表について、以下が提案された。ブロードキャストPDSCHが、BLERターゲット=10-5の場合に以下のNR URLLC MCS表中のMCSエントリを使用することが指定され得る。
さらに、DCI中のビット(たとえば、ブロードキャストPDSCHがQPSKに限定されるので、MCSフィールドのビット)またはDCI中の別のフィールドが、複数のMCS表の中から1つを選択するために使用され得る。いくつかの実施形態は、RNTIにも依存し得、たとえば、いくつかの実施形態では、この方法は、何らかのブロードキャストRNTI、たとえばP-RNTIおよびRA-RNTIのためにのみ適用される。RNTIは、適切なMCS表を選択するためにも使用され得る。
Figure 2022078061000032
いくつかの実施形態では、方法は、ブロードキャストPDSCHが、表の一部分に対応するMCSエントリを使用することを指定することができる。一例として、上記の表では、ブロードキャストPDSCHは、下線で示されているスペクトル効率に対応するMCSエントリを使用し得る。
方法B-2.特にブロードキャストPDSCHのためにMCS表を構築する。
いくつかの実施形態では、特にブロードキャストPDSCHのために設計されたMCS表は、QPSKのみを含んでいることがあり、コードレートは、eMBBペイロードのために利用可能であるものよりも低い。一例が以下に示されている。
わかるように、eMBBペイロードのための32エントリMCS表の代わりに、MCS表中に16個のエントリのみがある必要がある。したがって、DCIのMCSフィールド中の1ビットが節約される。節約されたビットは、UEに他の情報を提供するために使用され得る。
代替的に、このビットは、特にブロードキャストPDSCHのために設計された表を使用すべきなのか、デフォルトMCS表を使用すべきなのかを指示するために、使用され得る。上記で説明されたように、QPSKのみが、一般に、ブロードキャストPDSCHのためにサポートされる。
Figure 2022078061000033
実施形態の第3および第4のセット:時間領域における繰返しを介して信頼性を改善する
実施形態の第3のセットでは、通常のPDSCHと同様のブロードキャスティングPDSCHのために、スロットアグリゲーションが使用される。スロットアグリゲーション関係情報は、セル固有RRCメッセージ中で、または対応するDCI中の未使用/予約済みビットのうちのいくつかを使用することを介して提供され得る。
実施形態の第4のセットでは、時間領域繰返しが導入され得る。いくつかの実施形態では、時間領域繰返しは、ブロードキャスティングPDSCHのためのDCI中で指示され得る。
いくつかの実施形態では、PDSCHのみが繰り返され、たとえば、1つのPDCCHのみが、すべてのPDSCH繰返しをスケジュールするために使用され、ここで、すべての繰返しにおいて、同じ冗長バージョン(RV)またはいくつかの固定RVパターンが仮定され得る。
いくつかの実施形態では、各繰返し期間において同じPDSCH周波数時間位置が仮定され得る、繰返し周期性を指示するために、対応するDCI中でPDSCH繰返しビット(PDSCHrep)が導入され得る。
たとえば、以下のように、2ビットを使用して、繰返しが規定され得る。
00->繰返しなし
01->20ms周期性をもつ繰返し
10->40ms周期性をもつ繰返し
11->80ms周期性をもつ繰返し
いくつかの実施形態では、PDCCHとPDSCHの両方が繰り返され、UEがソフト合成を行うために、DCI中の繰返しIDのために、いくつかの未使用ビットが使用される。いくつかの実施形態では、繰返しIDは1つの別個のパラメータであり得る。たとえば、繰返しIDのために2ビットを使用して、
00->第1の送信
01->第2の送信
10->第3の送信
11->第4の送信
いくつかの実施形態では、繰返しIDは、他の知られているパラメータ、たとえば、DCI中のRVパターンにひも付けられ得、RV0が第1の送信を意味し、RV3が最後の送信であり、または何らかのあらかじめ規定された順序のものである。
実施形態の第5のセット:周波数領域における繰返しを介して信頼性を改善する
実施形態の第5のセットでは、周波数領域繰返しが、ブロードキャスティングPDSCHのためのDCI中で指示することによって導入され得る。たとえば、時間領域繰返しの実施形態の第3および第4のセットに関して上記で説明された技法が、ここで適用され得る。特に、時間領域の代わりに周波数領域が考慮され得、必要とされるまたはあらかじめ規定されたシグナリングは、たとえば、周波数領域位置およびRVパターンであり得る。
実施形態の第6のセット:より大きいPRB割り当てを取得するために、膨張したTBSを使用すること
実施形態の第6のセット中の実施形態によれば、送信ブロックの実際のサイズよりも大きいペイロードサイズを搬送するために、より多数のPRBがスケジュールされ得、大きいペイロードは、実際の(所望の)情報ビットと、パディングされたビットとを含んでいる。このようにして、周波数領域においてより多くのPRBが使用されるときの周波数ダイバーシティからの利得が提供される(また、DLでは、より多くのRBは、一般に、より多くの電力をも意味する)。ランダムアクセスMsg2の特殊な場合には、gNBは、複数のRAR(ランダムアクセス応答)を含み得る。gNBが、送るべき1つの現実のRARのみを有する場合、gNBは、TBSサイズを膨張させるために、1つまたは複数の仮想RARを含めることができる。
上記のすべての実施形態では、方法は、限定はしないが、ブロードキャスティングPDSCHに適用され得、すなわち、方法は、さらなるPDSCH性能向上が必要とされるいくつかのシナリオにおいて必要とされる場合、通常のPDSCHのためにも使用され得る。
図1(Figure QQ1):いくつかの実施形態による無線ネットワーク。
本明細書で説明される主題は、任意の好適な構成要素を使用する任意の適切なタイプのシステムにおいて実装され得るが、本明細書で開示される実施形態は、図1に示されている例示的な無線ネットワークなどの無線ネットワークに関して説明される。簡単のために、図1の無線ネットワークは、ネットワークQQ106、ネットワークノードQQ160およびQQ160b、ならびにWD QQ110、QQ110bおよびQQ110cのみを図示する。実際には、無線ネットワークは、無線デバイス間の通信、あるいは無線デバイスと、固定電話、サービスプロバイダ、または任意の他のネットワークノードもしくはエンドデバイスなどの別の通信デバイスとの間の通信をサポートするのに好適な任意の追加のエレメントをさらに含み得る。示されている構成要素のうち、ネットワークノードQQ160および無線デバイス(WD)QQ110は、追加の詳細とともに図示される。無線ネットワークは、1つまたは複数の無線デバイスに通信および他のタイプのサービスを提供して、無線デバイスの、無線ネットワークへのアクセス、および/あるいは、無線ネットワークによってまたは無線ネットワークを介して提供されるサービスの使用を容易にし得る。
無線ネットワークは、任意のタイプの通信、電気通信、データ、セルラー、および/または無線ネットワーク、あるいは他の同様のタイプのシステムを備え、および/またはそれらとインターフェースし得る。いくつかの実施形態では、無線ネットワークは、特定の規格あるいは他のタイプのあらかじめ規定されたルールまたはプロシージャに従って動作するように設定され得る。したがって、無線ネットワークの特定の実施形態は、モバイル通信用グローバルシステム(GSM)、Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)、Long Term Evolution(LTE)、ならびに/あるいは他の好適な2G、3G、4G、または5G規格などの通信規格、IEEE802.11規格などの無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)規格、ならびに/あるいは、ワールドワイドインターオペラビリティフォーマイクロウェーブアクセス(WiMax)、Bluetooth、Z-Waveおよび/またはZigBee規格など、任意の他の適切な無線通信規格を実装し得る。
ネットワークQQ106は、1つまたは複数のバックホールネットワーク、コアネットワーク、IPネットワーク、公衆交換電話網(PSTN)、パケットデータネットワーク、光ネットワーク、ワイドエリアネットワーク(WAN)、ローカルエリアネットワーク(LAN)、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)、有線ネットワーク、無線ネットワーク、メトロポリタンエリアネットワーク、およびデバイス間の通信を可能にするための他のネットワークを備え得る。
ネットワークノードQQ160およびWD QQ110は、以下でより詳細に説明される様々な構成要素を備える。これらの構成要素は、無線ネットワークにおいて無線接続を提供することなど、ネットワークノードおよび/または無線デバイス機能性を提供するために協働する。異なる実施形態では、無線ネットワークは、任意の数の有線または無線ネットワーク、ネットワークノード、基地局、コントローラ、無線デバイス、中継局、ならびに/あるいは有線接続を介してかまたは無線接続を介してかにかかわらず、データおよび/または信号の通信を容易にするかまたはその通信に参加し得る、任意の他の構成要素またはシステムを備え得る。
本明細書で使用されるネットワークノードは、無線デバイスと、ならびに/あるいは、無線デバイスへの無線アクセスを可能にし、および/または提供する、および/または、無線ネットワークにおいて他の機能(たとえば、アドミニストレーション)を実施するための、無線ネットワーク中の他のネットワークノードまたは機器と、直接または間接的に通信することが可能な、そうするように設定された、構成された、および/または動作可能な機器を指す。ネットワークノードの例は、限定はしないが、アクセスポイント(AP)(たとえば、無線アクセスポイント)、基地局(BS)(たとえば、無線基地局、ノードB、エボルブドノードB(eNB)およびNRノードB(gNB))を含む。基地局は、基地局が提供するカバレッジの量(または、言い方を変えれば、基地局の送信電力レベル)に基づいてカテゴリー分類され得、その場合、フェムト基地局、ピコ基地局、マイクロ基地局、またはマクロ基地局と呼ばれることもある。基地局は、リレーを制御する、リレーノードまたはリレードナーノードであり得る。ネットワークノードは、リモート無線ヘッド(RRH)と呼ばれることがある、集中型デジタルユニットおよび/またはリモートラジオユニット(RRU)など、分散型無線基地局の1つまたは複数(またはすべて)の部分をも含み得る。そのようなリモートラジオユニットは、アンテナ統合無線機としてアンテナと統合されることも統合されないこともある。分散型無線基地局の部分は、分散型アンテナシステム(DAS)において、ノードと呼ばれることもある。ネットワークノードのまたさらなる例は、マルチ規格無線(MSR)BSなどのMSR機器、無線ネットワークコントローラ(RNC)または基地局コントローラ(BSC)などのネットワークコントローラ、基地トランシーバ局(BTS)、送信ポイント、送信ノード、マルチセル/マルチキャスト協調エンティティ(MCE)、コアネットワークノード(たとえば、MSC、MME)、O&Mノード、OSSノード、SONノード、測位ノード(たとえば、E-SMLC)、および/あるいはMDTを含む。別の例として、ネットワークノードは、以下でより詳細に説明されるように、仮想ネットワークノードであり得る。しかしながら、より一般的には、ネットワークノードは、無線ネットワークへのアクセスを可能にし、および/または無線デバイスに提供し、あるいは、無線ネットワークにアクセスした無線デバイスに何らかのサービスを提供することが可能な、そうするように設定された、構成された、および/または動作可能な任意の好適なデバイス(またはデバイスのグループ)を表し得る。
図1では、ネットワークノードQQ160は、処理回路要素QQ170と、デバイス可読媒体QQ180と、インターフェースQQ190と、補助機器QQ184と、電源QQ186と、電力回路要素QQ187と、アンテナQQ162とを含む。図1の例示的な無線ネットワーク中に示されているネットワークノードQQ160は、ハードウェア構成要素の示されている組合せを含むデバイスを表し得るが、他の実施形態は、構成要素の異なる組合せをもつネットワークノードを備え得る。ネットワークノードが、本明細書で開示されるタスク、特徴、機能および方法を実施するために必要とされるハードウェアおよび/またはソフトウェアの任意の好適な組合せを備えることを理解されたい。その上、ネットワークノードQQ160の構成要素が、より大きいボックス内に位置する単一のボックスとして、または複数のボックス内で入れ子にされている単一のボックスとして図示されているが、実際には、ネットワークノードは、単一の示されている構成要素を組成する複数の異なる物理構成要素を備え得る(たとえば、デバイス可読媒体QQ180は、複数の別個のハードドライブならびに複数のRAMモジュールを備え得る)。
同様に、ネットワークノードQQ160は、複数の物理的に別個の構成要素(たとえば、ノードB構成要素およびRNC構成要素、またはBTS構成要素およびBSC構成要素など)から組み立てられ得、これらは各々、それら自体のそれぞれの構成要素を有し得る。ネットワークノードQQ160が複数の別個の構成要素(たとえば、BTS構成要素およびBSC構成要素)を備えるいくつかのシナリオでは、別個の構成要素のうちの1つまたは複数が、いくつかのネットワークノードの間で共有され得る。たとえば、単一のRNCが、複数のノードBを制御し得る。そのようなシナリオでは、各一意のノードBとRNCとのペアは、いくつかの事例では、単一の別個のネットワークノードと見なされ得る。いくつかの実施形態では、ネットワークノードQQ160は、複数の無線アクセス技術(RAT)をサポートするように設定され得る。そのような実施形態では、いくつかの構成要素は複製され得(たとえば、異なるRATのための別個のデバイス可読媒体QQ180)、いくつかの構成要素は再使用され得る(たとえば、同じアンテナQQ162がRATによって共有され得る)。ネットワークノードQQ160は、ネットワークノードQQ160に統合された、たとえば、GSM、WCDMA、LTE、NR、WiFi、またはBluetooth無線技術など、異なる無線技術のための様々な示されている構成要素の複数のセットをも含み得る。これらの無線技術は、同じまたは異なるチップまたはチップのセット、およびネットワークノードQQ160内の他の構成要素に統合され得る。
処理回路要素QQ170は、ネットワークノードによって提供されるものとして本明細書で説明される、任意の決定動作、計算動作、または同様の動作(たとえば、いくつかの取得動作)を実施するように設定される。処理回路要素QQ170によって実施されるこれらの動作は、処理回路要素QQ170によって取得された情報を、たとえば、取得された情報を他の情報に変換することによって、処理すること、取得された情報または変換された情報をネットワークノードに記憶された情報と比較すること、ならびに/あるいは、取得された情報または変換された情報に基づいて、および前記処理が決定を行ったことの結果として、1つまたは複数の動作を実施することを含み得る。
処理回路要素QQ170は、単体で、またはデバイス可読媒体QQ180などの他のネットワークノードQQ160構成要素と併せてのいずれかで、ネットワークノードQQ160機能性を提供するように動作可能な、マイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、中央処理ユニット、デジタル信号プロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、または任意の他の好適なコンピューティングデバイス、リソースのうちの1つまたは複数の組合せ、あるいはハードウェア、ソフトウェアおよび/または符号化された論理の組合せを備え得る。たとえば、処理回路要素QQ170は、デバイス可読媒体QQ180に記憶された命令、または処理回路要素QQ170内のメモリに記憶された命令を実行し得る。そのような機能性は、本明細書で説明される様々な無線特徴、機能、または利益のうちのいずれかを提供することを含み得る。いくつかの実施形態では、処理回路要素QQ170は、システムオンチップ(SOC)を含み得る。
いくつかの実施形態では、処理回路要素QQ170は、無線周波数(RF)トランシーバ回路要素QQ172とベースバンド処理回路要素QQ174とのうちの1つまたは複数を含み得る。いくつかの実施形態では、無線周波数(RF)トランシーバ回路要素QQ172とベースバンド処理回路要素QQ174とは、別個のチップ(またはチップのセット)、ボード、または無線ユニットおよびデジタルユニットなどのユニット上にあり得る。代替実施形態では、RFトランシーバ回路要素QQ172とベースバンド処理回路要素QQ174との一部または全部は、同じチップまたはチップのセット、ボード、あるいはユニット上にあり得る。
いくつかの実施形態では、ネットワークノード、基地局、eNBまたは他のそのようなネットワークデバイスによって提供されるものとして本明細書で説明される機能性の一部または全部は、デバイス可読媒体QQ180、または処理回路要素QQ170内のメモリに記憶された、命令を実行する処理回路要素QQ170によって実施され得る。代替実施形態では、機能性の一部または全部は、ハードワイヤード様式などで、別個のまたは個別のデバイス可読媒体に記憶された命令を実行することなしに、処理回路要素QQ170によって提供され得る。それらの実施形態のいずれでも、デバイス可読記憶媒体に記憶された命令を実行するか否かにかかわらず、処理回路要素QQ170は、説明される機能性を実施するように設定され得る。そのような機能性によって提供される利益は、処理回路要素QQ170単独に、またはネットワークノードQQ160の他の構成要素に限定されないが、全体としてネットワークノードQQ160によって、ならびに/または概してエンドユーザおよび無線ネットワークによって、享受される。
デバイス可読媒体QQ180は、限定はしないが、永続記憶域、固体メモリ、リモートマウントメモリ、磁気媒体、光媒体、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM)、大容量記憶媒体(たとえば、ハードディスク)、リムーバブル記憶媒体(たとえば、フラッシュドライブ、コンパクトディスク(CD)またはデジタルビデオディスク(DVD))を含む、任意の形態の揮発性または不揮発性コンピュータ可読メモリ、ならびに/あるいは、処理回路要素QQ170によって使用され得る情報、データ、および/または命令を記憶する、任意の他の揮発性または不揮発性、非一時的デバイス可読および/またはコンピュータ実行可能メモリデバイスを備え得る。デバイス可読媒体QQ180は、コンピュータプログラム、ソフトウェア、論理、ルール、コード、表などのうちの1つまたは複数を含むアプリケーション、および/または処理回路要素QQ170によって実行されることが可能であり、ネットワークノードQQ160によって利用される、他の命令を含む、任意の好適な命令、データまたは情報を記憶し得る。デバイス可読媒体QQ180は、処理回路要素QQ170によって行われた計算および/またはインターフェースQQ190を介して受信されたデータを記憶するために使用され得る。いくつかの実施形態では、処理回路要素QQ170およびデバイス可読媒体QQ180は、統合されていると見なされ得る。
インターフェースQQ190は、ネットワークノードQQ160、ネットワークQQ106、および/またはWD QQ110の間のシグナリングおよび/またはデータの有線または無線通信において使用される。示されているように、インターフェースQQ190は、たとえば有線接続上でネットワークQQ106との間でデータを送るおよび受信するための(1つまたは複数の)ポート/(1つまたは複数の)端末QQ194を備える。インターフェースQQ190は、アンテナQQ162に結合されるか、またはいくつかの実施形態では、アンテナQQ162の一部であり得る、無線フロントエンド回路要素QQ192をも含む。無線フロントエンド回路要素QQ192は、フィルタQQ198と増幅器QQ196とを備える。無線フロントエンド回路要素QQ192は、アンテナQQ162および処理回路要素QQ170に接続され得る。無線フロントエンド回路要素は、アンテナQQ162と処理回路要素QQ170との間で通信される信号を調節するように設定され得る。無線フロントエンド回路要素QQ192は、無線接続を介して他のネットワークノードまたはWDに送出されるべきであるデジタルデータを受信し得る。無線フロントエンド回路要素QQ192は、デジタルデータを、フィルタQQ198および/または増幅器QQ196の組合せを使用して適切なチャネルおよび帯域幅パラメータを有する無線信号に変換し得る。無線信号は、次いで、アンテナQQ162を介して送信され得る。同様に、データを受信するとき、アンテナQQ162は無線信号を収集し得、次いで、無線信号は無線フロントエンド回路要素QQ192によってデジタルデータに変換される。デジタルデータは、処理回路要素QQ170に受け渡され得る。他の実施形態では、インターフェースは、異なる構成要素および/または構成要素の異なる組合せを備え得る。
いくつかの代替実施形態では、ネットワークノードQQ160は別個の無線フロントエンド回路要素QQ192を含まないことがあり、代わりに、処理回路要素QQ170は、無線フロントエンド回路要素を備え得、別個の無線フロントエンド回路要素QQ192なしでアンテナQQ162に接続され得る。同様に、いくつかの実施形態では、RFトランシーバ回路要素QQ172の全部または一部が、インターフェースQQ190の一部と見なされ得る。さらに他の実施形態では、インターフェースQQ190は、無線ユニット(図示せず)の一部として、1つまたは複数のポートまたは端末QQ194と、無線フロントエンド回路要素QQ192と、RFトランシーバ回路要素QQ172とを含み得、インターフェースQQ190は、デジタルユニット(図示せず)の一部であるベースバンド処理回路要素QQ174と通信し得る。
アンテナQQ162は、無線信号を送り、および/または受信するように設定された、1つまたは複数のアンテナまたはアンテナアレイを含み得る。アンテナQQ162は、無線フロントエンド回路要素QQ192に結合され得、データおよび/または信号を無線で送信および受信することが可能な任意のタイプのアンテナであり得る。いくつかの実施形態では、アンテナQQ162は、たとえば、2GHzと66GHzとの間の無線信号を送信/受信するように動作可能な1つまたは複数の全方向、セクタまたはパネルアンテナを備え得る。全方向アンテナは、任意の方向に無線信号を送信/受信するために使用され得、セクタアンテナは、特定のエリア内のデバイスから無線信号を送信/受信するために使用され得、パネルアンテナは、比較的直線ラインで無線信号を送信/受信するために使用される見通し線アンテナであり得る。いくつかの事例では、2つ以上のアンテナの使用は、MIMOと呼ばれることがある。いくつかの実施形態では、アンテナQQ162は、ネットワークノードQQ160とは別個であり得、インターフェースまたはポートを通してネットワークノードQQ160に接続可能であり得る。
アンテナQQ162、インターフェースQQ190、および/または処理回路要素QQ170は、ネットワークノードによって実施されるものとして本明細書で説明される任意の受信動作および/またはいくつかの取得動作を実施するように設定され得る。任意の情報、データおよび/または信号が、無線デバイス、別のネットワークノードおよび/または任意の他のネットワーク機器から受信され得る。同様に、アンテナQQ162、インターフェースQQ190、および/または処理回路要素QQ170は、ネットワークノードによって実施されるものとして本明細書で説明される任意の送信動作を実施するように設定され得る。任意の情報、データおよび/または信号が、無線デバイス、別のネットワークノードおよび/または任意の他のネットワーク機器に送信され得る。
電力回路要素QQ187は、電力管理回路要素を備えるか、または電力管理回路要素に結合され得、本明細書で説明される機能性を実施するための電力を、ネットワークノードQQ160の構成要素に供給するように設定される。電力回路要素QQ187は、電源QQ186から電力を受信し得る。電源QQ186および/または電力回路要素QQ187は、それぞれの構成要素に好適な形式で(たとえば、各それぞれの構成要素のために必要とされる電圧および電流レベルにおいて)、ネットワークノードQQ160の様々な構成要素に電力を提供するように設定され得る。電源QQ186は、電力回路要素QQ187および/またはネットワークノードQQ160中に含まれるか、あるいは電力回路要素QQ187および/またはネットワークノードQQ160の外部にあるかのいずれかであり得る。たとえば、ネットワークノードQQ160は、電気ケーブルなどの入力回路要素またはインターフェースを介して外部電源(たとえば、電気コンセント)に接続可能であり得、それにより、外部電源は電力回路要素QQ187に電力を供給する。さらなる例として、電源QQ186は、電力回路要素QQ187に接続された、または電力回路要素QQ187中で統合された、バッテリーまたはバッテリーパックの形態の電力源を備え得る。バッテリーは、外部電源が落ちた場合、バックアップ電力を提供し得る。光起電力デバイスなどの他のタイプの電源も使用され得る。
ネットワークノードQQ160の代替実施形態は、本明細書で説明される機能性、および/または本明細書で説明される主題をサポートするために必要な機能性のうちのいずれかを含む、ネットワークノードの機能性のいくつかの態様を提供することを担当し得る、図1に示されている構成要素以外の追加の構成要素を含み得る。たとえば、ネットワークノードQQ160は、ネットワークノードQQ160への情報の入力を可能にするための、およびネットワークノードQQ160からの情報の出力を可能にするための、ユーザインターフェース機器を含み得る。これは、ユーザが、ネットワークノードQQ160のための診断、メンテナンス、修復、および他のアドミニストレーティブ機能を実施することを可能にし得る。
本明細書で使用される無線デバイス(WD)は、ネットワークノードおよび/または他の無線デバイスと無線で通信することが可能な、そうするように設定された、構成された、および/または動作可能なデバイスを指す。別段に記載されていない限り、WDという用語は、本明細書ではユーザ機器(UE)と互換的に使用され得る。無線で通信することは、空中で情報を伝達するのに好適な、電磁波、電波、赤外波、および/または他のタイプの信号を使用して無線信号を送信および/または受信することを伴い得る。いくつかの実施形態では、WDは、直接人間対話なしに情報を送信および/または受信するように設定され得る。たとえば、WDは、内部または外部イベントによってトリガされたとき、あるいはネットワークからの要求に応答して、所定のスケジュールでネットワークに情報を送信するように設計され得る。WDの例は、限定はしないが、スマートフォン、モバイルフォン、セルフォン、ボイスオーバーIP(VoIP)フォン、無線ローカルループ電話、デスクトップコンピュータ、携帯情報端末(PDA)、無線カメラ、ゲーミングコンソールまたはデバイス、音楽記憶デバイス、再生器具、ウェアラブル端末デバイス、無線エンドポイント、移動局、タブレット、ラップトップ、ラップトップ内蔵機器(LEE)、ラップトップ搭載機器(LME)、スマートデバイス、無線顧客構内機器(CPE:customer-premise equipment)、車載無線端末デバイスなどを含む。WDは、たとえばサイドリンク通信、車両対車両(V2V)、車両対インフラストラクチャ(V2I)、V2X(Vehicle-to-Everything)のための3GPP規格を実装することによって、デバイスツーデバイス(D2D)通信をサポートし得、この場合、D2D通信デバイスと呼ばれることがある。また別の特定の例として、モノのインターネット(IoT)シナリオでは、WDは、監視および/または測定を実施し、そのような監視および/または測定の結果を別のWDおよび/またはネットワークノードに送信する、マシンまたは他のデバイスを表し得る。WDは、この場合、マシンツーマシン(M2M)デバイスであり得、M2Mデバイスは、3GPPコンテキストではMTCデバイスと呼ばれることがある。1つの特定の例として、WDは、3GPP狭帯域モノのインターネット(NB-IoT)規格を実装するUEであり得る。そのようなマシンまたはデバイスの特定の例は、センサー、電力計などの計量デバイス、産業用機械類、あるいは家庭用または個人用電気器具(たとえば冷蔵庫、テレビジョンなど)、個人用ウェアラブル(たとえば、時計、フィットネストラッカーなど)である。他のシナリオでは、WDは車両または他の機器を表し得、車両または他の機器は、その動作ステータスを監視することおよび/またはその動作ステータスに関して報告すること、あるいはその動作に関連付けられた他の機能が可能である。上記で説明されたWDは無線接続のエンドポイントを表し得、その場合、デバイスは無線端末と呼ばれることがある。さらに、上記で説明されたWDはモバイルであり得、その場合、デバイスはモバイルデバイスまたはモバイル端末と呼ばれることもある。
示されているように、無線デバイスQQ110は、アンテナQQ111と、インターフェースQQ114と、処理回路要素QQ120と、デバイス可読媒体QQ130と、ユーザインターフェース機器QQ132と、補助機器QQ134と、電源QQ136と、電力回路要素QQ137とを含む。WD QQ110は、WD QQ110によってサポートされる、たとえば、ほんの数個を挙げると、GSM、WCDMA、LTE、NR、WiFi、WiMAX、またはBluetooth無線技術など、異なる無線技術のための示されている構成要素のうちの1つまたは複数の複数のセットを含み得る。これらの無線技術は、WD QQ110内の他の構成要素と同じまたは異なるチップまたはチップのセットに統合され得る。
アンテナQQ111は、無線信号を送り、および/または受信するように設定された、1つまたは複数のアンテナまたはアンテナアレイを含み得、インターフェースQQ114に接続される。いくつかの代替実施形態では、アンテナQQ111は、WD QQ110とは別個であり、インターフェースまたはポートを通してWD QQ110に接続可能であり得る。アンテナQQ111、インターフェースQQ114、および/または処理回路要素QQ120は、WDによって実施されるものとして本明細書で説明される任意の受信動作または送信動作を実施するように設定され得る。任意の情報、データおよび/または信号が、ネットワークノードおよび/または別のWDから受信され得る。いくつかの実施形態では、無線フロントエンド回路要素および/またはアンテナQQ111は、インターフェースと見なされ得る。
示されているように、インターフェースQQ114は、無線フロントエンド回路要素QQ112とアンテナQQ111とを備える。無線フロントエンド回路要素QQ112は、1つまたは複数のフィルタQQ118と増幅器QQ116とを備える。無線フロントエンド回路要素QQ112は、アンテナQQ111および処理回路要素QQ120に接続され、アンテナQQ111と処理回路要素QQ120との間で通信される信号を調節するように設定される。無線フロントエンド回路要素QQ112は、アンテナQQ111に結合されるか、またはアンテナQQ111の一部であり得る。いくつかの実施形態では、WD QQ110は別個の無線フロントエンド回路要素QQ112を含まないことがあり、むしろ、処理回路要素QQ120は、無線フロントエンド回路要素を備え得、アンテナQQ111に接続され得る。同様に、いくつかの実施形態では、RFトランシーバ回路要素QQ122の一部または全部が、インターフェースQQ114の一部と見なされ得る。無線フロントエンド回路要素QQ112は、無線接続を介して他のネットワークノードまたはWDに送出されるべきであるデジタルデータを受信し得る。無線フロントエンド回路要素QQ112は、デジタルデータを、フィルタQQ118および/または増幅器QQ116の組合せを使用して適切なチャネルおよび帯域幅パラメータを有する無線信号に変換し得る。無線信号は、次いで、アンテナQQ111を介して送信され得る。同様に、データを受信するとき、アンテナQQ111は無線信号を収集し得、次いで、無線信号は無線フロントエンド回路要素QQ112によってデジタルデータに変換される。デジタルデータは、処理回路要素QQ120に受け渡され得る。他の実施形態では、インターフェースは、異なる構成要素および/または構成要素の異なる組合せを備え得る。
処理回路要素QQ120は、単体で、またはデバイス可読媒体QQ130などの他のWD QQ110構成要素と併せてのいずれかで、WD QQ110機能性を提供するように動作可能な、マイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、中央処理ユニット、デジタル信号プロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、または任意の他の好適なコンピューティングデバイス、リソースのうちの1つまたは複数の組合せ、あるいはハードウェア、ソフトウェアおよび/または符号化された論理の組合せを備え得る。そのような機能性は、本明細書で説明される様々な無線特徴または利益のうちのいずれかを提供することを含み得る。たとえば、処理回路要素QQ120は、本明細書で開示される機能性を提供するために、デバイス可読媒体QQ130に記憶された命令、または処理回路要素QQ120内のメモリに記憶された命令を実行し得る。
示されているように、処理回路要素QQ120は、RFトランシーバ回路要素QQ122、ベースバンド処理回路要素QQ124、およびアプリケーション処理回路要素QQ126のうちの1つまたは複数を含む。他の実施形態では、処理回路要素は、異なる構成要素および/または構成要素の異なる組合せを備え得る。いくつかの実施形態では、WD QQ110の処理回路要素QQ120は、SOCを備え得る。いくつかの実施形態では、RFトランシーバ回路要素QQ122、ベースバンド処理回路要素QQ124、およびアプリケーション処理回路要素QQ126は、別個のチップまたはチップのセット上にあり得る。代替実施形態では、ベースバンド処理回路要素QQ124およびアプリケーション処理回路要素QQ126の一部または全部は1つのチップまたはチップのセットになるように組み合わせられ得、RFトランシーバ回路要素QQ122は別個のチップまたはチップのセット上にあり得る。さらに代替の実施形態では、RFトランシーバ回路要素QQ122およびベースバンド処理回路要素QQ124の一部または全部は同じチップまたはチップのセット上にあり得、アプリケーション処理回路要素QQ126は別個のチップまたはチップのセット上にあり得る。また他の代替実施形態では、RFトランシーバ回路要素QQ122、ベースバンド処理回路要素QQ124、およびアプリケーション処理回路要素QQ126の一部または全部は、同じチップまたはチップのセット中で組み合わせられ得る。いくつかの実施形態では、RFトランシーバ回路要素QQ122は、インターフェースQQ114の一部であり得る。RFトランシーバ回路要素QQ122は、処理回路要素QQ120のためのRF信号を調節し得る。
いくつかの実施形態では、WDによって実施されるものとして本明細書で説明される機能性の一部または全部は、デバイス可読媒体QQ130に記憶された命令を実行する処理回路要素QQ120によって提供され得、デバイス可読媒体QQ130は、いくつかの実施形態では、コンピュータ可読記憶媒体であり得る。代替実施形態では、機能性の一部または全部は、ハードワイヤード様式などで、別個のまたは個別のデバイス可読記憶媒体に記憶された命令を実行することなしに、処理回路要素QQ120によって提供され得る。それらの特定の実施形態のいずれでも、デバイス可読記憶媒体に記憶された命令を実行するか否かにかかわらず、処理回路要素QQ120は、説明される機能性を実施するように設定され得る。そのような機能性によって提供される利益は、処理回路要素QQ120単独に、またはWD QQ110の他の構成要素に限定されないが、全体としてWD QQ110によって、ならびに/または概してエンドユーザおよび無線ネットワークによって、享受される。
処理回路要素QQ120は、WDによって実施されるものとして本明細書で説明される、任意の決定動作、計算動作、または同様の動作(たとえば、いくつかの取得動作)を実施するように設定され得る。処理回路要素QQ120によって実施されるようなこれらの動作は、処理回路要素QQ120によって取得された情報を、たとえば、取得された情報を他の情報に変換することによって、処理すること、取得された情報または変換された情報をWD QQ110によって記憶された情報と比較すること、ならびに/あるいは、取得された情報または変換された情報に基づいて、および前記処理が決定を行ったことの結果として、1つまたは複数の動作を実施することを含み得る。
デバイス可読媒体QQ130は、コンピュータプログラム、ソフトウェア、論理、ルール、コード、表などのうちの1つまたは複数を含むアプリケーション、および/または処理回路要素QQ120によって実行されることが可能な他の命令を記憶するように動作可能であり得る。デバイス可読媒体QQ130は、コンピュータメモリ(たとえば、ランダムアクセスメモリ(RAM)または読取り専用メモリ(ROM))、大容量記憶媒体(たとえば、ハードディスク)、リムーバブル記憶媒体(たとえば、コンパクトディスク(CD)またはデジタルビデオディスク(DVD))、ならびに/あるいは、処理回路要素QQ120によって使用され得る情報、データ、および/または命令を記憶する、任意の他の揮発性または不揮発性、非一時的デバイス可読および/またはコンピュータ実行可能メモリデバイスを含み得る。いくつかの実施形態では、処理回路要素QQ120およびデバイス可読媒体QQ130は、統合されていると見なされ得る。
ユーザインターフェース機器QQ132は、人間のユーザがWD QQ110と対話することを可能にする構成要素を提供し得る。そのような対話は、視覚、聴覚、触覚など、多くの形式のものであり得る。ユーザインターフェース機器QQ132は、ユーザへの出力を作り出すように、およびユーザがWD QQ110への入力を提供することを可能にするように動作可能であり得る。対話のタイプは、WD QQ110にインストールされるユーザインターフェース機器QQ132のタイプに応じて変動し得る。たとえば、WD QQ110がスマートフォンである場合、対話はタッチスクリーンを介したものであり得、WD QQ110がスマートメーターである場合、対話は、使用量(たとえば、使用されたガロンの数)を提供するスクリーン、または(たとえば、煙が検出された場合)可聴警報を提供するスピーカーを通したものであり得る。ユーザインターフェース機器QQ132は、入力インターフェース、デバイスおよび回路、ならびに、出力インターフェース、デバイスおよび回路を含み得る。ユーザインターフェース機器QQ132は、WD QQ110への情報の入力を可能にするように設定され、処理回路要素QQ120が入力情報を処理することを可能にするために、処理回路要素QQ120に接続される。ユーザインターフェース機器QQ132は、たとえば、マイクロフォン、近接度または他のセンサー、キー/ボタン、タッチディスプレイ、1つまたは複数のカメラ、USBポート、あるいは他の入力回路要素を含み得る。ユーザインターフェース機器QQ132はまた、WD QQ110からの情報の出力を可能にするように、および処理回路要素QQ120がWD QQ110からの情報を出力することを可能にするように設定される。ユーザインターフェース機器QQ132は、たとえば、スピーカー、ディスプレイ、振動回路要素、USBポート、ヘッドフォンインターフェース、または他の出力回路要素を含み得る。ユーザインターフェース機器QQ132の1つまたは複数の入力および出力インターフェース、デバイス、および回路を使用して、WD QQ110は、エンドユーザおよび/または無線ネットワークと通信し、エンドユーザおよび/または無線ネットワークが本明細書で説明される機能性から利益を得ることを可能にし得る。
補助機器QQ134は、概してWDによって実施されないことがある、より固有の機能性を提供するように動作可能である。これは、様々な目的のために測定を行うための特殊化されたセンサー、有線通信などのさらなるタイプの通信のためのインターフェースなどを備え得る。補助機器QQ134の構成要素の包含およびタイプは、実施形態および/またはシナリオに応じて変動し得る。
電源QQ136は、いくつかの実施形態では、バッテリーまたはバッテリーパックの形態のものであり得る。外部電源(たとえば、電気コンセント)、光起電力デバイスまたは電池など、他のタイプの電源も使用され得る。WD QQ110は、電源QQ136から、本明細書で説明または指示される任意の機能性を行うために電源QQ136からの電力を必要とする、WD QQ110の様々な部分に電力を配信するための、電力回路要素QQ137をさらに備え得る。電力回路要素QQ137は、いくつかの実施形態では、電力管理回路要素を備え得る。電力回路要素QQ137は、追加または代替として、外部電源から電力を受信するように動作可能であり得、その場合、WD QQ110は、電力ケーブルなどの入力回路要素またはインターフェースを介して(電気コンセントなどの)外部電源に接続可能であり得る。電力回路要素QQ137はまた、いくつかの実施形態では、外部電源から電源QQ136に電力を配信するように動作可能であり得る。これは、たとえば、電源QQ136の充電のためのものであり得る。電力回路要素QQ137は、電源QQ136からの電力に対して、その電力を、電力が供給されるWD QQ110のそれぞれの構成要素に好適であるようにするために、任意のフォーマッティング、変換、または他の修正を実施し得る。
図2(Figure QQ2):いくつかの実施形態によるユーザ機器
図2は、本明細書で説明される様々な態様による、UEの一実施形態を示す。本明細書で使用されるユーザ機器またはUEは、必ずしも、関連のあるデバイスを所有し、および/または動作させる人間のユーザという意味におけるユーザを有するとは限らない。代わりに、UEは、人間のユーザへの販売、または人間のユーザによる動作を意図されるが、特定の人間のユーザに関連付けられないことがあるか、または特定の人間のユーザに初めに関連付けられないことがある、デバイス(たとえば、スマートスプリンクラーコントローラ)を表し得る。代替的に、UEは、エンドユーザへの販売、またはエンドユーザによる動作を意図されないが、ユーザに関連付けられるか、またはユーザの利益のために動作され得る、デバイス(たとえば、スマート電力計)を表し得る。UE QQ200は、NB-IoT UE、マシン型通信(MTC)UE、および/または拡張MTC(eMTC)UEを含む、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)によって識別される任意のUEであり得る。図2に示されているUE QQ200は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のGSM、UMTS、LTE、および/または5G規格など、3GPPによって公表された1つまたは複数の通信規格による通信のために設定されたWDの一例である。前述のように、WDおよびUEという用語は、互換的に使用され得る。したがって、図2はUEであるが、本明細書で説明される構成要素は、WDに等しく適用可能であり、その逆も同様である。
図2では、UE QQ200は、入出力インターフェースQQ205、無線周波数(RF)インターフェースQQ209、ネットワーク接続インターフェースQQ211、ランダムアクセスメモリ(RAM)QQ217と読取り専用メモリ(ROM)QQ219と記憶媒体QQ221などとを含むメモリQQ215、通信サブシステムQQ231、電源QQ213、および/または他の構成要素、あるいはそれらの任意の組合せに動作可能に結合された、処理回路要素QQ201を含む。記憶媒体QQ221は、オペレーティングシステムQQ223と、アプリケーションプログラムQQ225と、データQQ227とを含む。他の実施形態では、記憶媒体QQ221は、他の同様のタイプの情報を含み得る。いくつかのUEは、図2に示されている構成要素のすべてを利用するか、またはそれらの構成要素のサブセットのみを利用し得る。構成要素間の統合のレベルは、UEごとに変動し得る。さらに、いくつかのUEは、複数のプロセッサ、メモリ、トランシーバ、送信機、受信機など、構成要素の複数のインスタンスを含んでいることがある。
図2では、処理回路要素QQ201は、コンピュータ命令およびデータを処理するように設定され得る。処理回路要素QQ201は、(たとえば、ディスクリート論理、FPGA、ASICなどにおける)1つまたは複数のハードウェア実装状態機械など、機械可読コンピュータプログラムとしてメモリに記憶された機械命令を実行するように動作可能な任意の逐次状態機械、適切なファームウェアと一緒のプログラマブル論理、適切なソフトウェアと一緒のマイクロプロセッサまたはデジタル信号プロセッサ(DSP)など、1つまたは複数のプログラム内蔵、汎用プロセッサ、あるいは上記の任意の組合せを実装するように設定され得る。たとえば、処理回路要素QQ201は、2つの中央処理ユニット(CPU)を含み得る。データは、コンピュータによる使用に好適な形式での情報であり得る。
図示された実施形態では、入出力インターフェースQQ205は、入力デバイス、出力デバイス、または入出力デバイスに通信インターフェースを提供するように設定され得る。UE QQ200は、入出力インターフェースQQ205を介して出力デバイスを使用するように設定され得る。出力デバイスは、入力デバイスと同じタイプのインターフェースポートを使用し得る。たとえば、UE QQ200への入力およびUE QQ200からの出力を提供するために、USBポートが使用され得る。出力デバイスは、スピーカー、サウンドカード、ビデオカード、ディスプレイ、モニタ、プリンタ、アクチュエータ、エミッタ、スマートカード、別の出力デバイス、またはそれらの任意の組合せであり得る。UE QQ200は、ユーザがUE QQ200に情報をキャプチャすることを可能にするために、入出力インターフェースQQ205を介して入力デバイスを使用するように設定され得る。入力デバイスは、タッチセンシティブまたはプレゼンスセンシティブディスプレイ、カメラ(たとえば、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、ウェブカメラなど)、マイクロフォン、センサー、マウス、トラックボール、方向パッド、トラックパッド、スクロールホイール、スマートカードなどを含み得る。プレゼンスセンシティブディスプレイは、ユーザからの入力を検知するための容量性または抵抗性タッチセンサーを含み得る。センサーは、たとえば、加速度計、ジャイロスコープ、チルトセンサー、力センサー、磁力計、光センサー、近接度センサー、別の同様のセンサー、またはそれらの任意の組合せであり得る。たとえば、入力デバイスは、加速度計、磁力計、デジタルカメラ、マイクロフォン、および光センサーであり得る。
図2では、RFインターフェースQQ209は、送信機、受信機、およびアンテナなど、RF構成要素に通信インターフェースを提供するように設定され得る。ネットワーク接続インターフェースQQ211は、ネットワークQQ243aに通信インターフェースを提供するように設定され得る。ネットワークQQ243aは、ローカルエリアネットワーク(LAN)、ワイドエリアネットワーク(WAN)、コンピュータネットワーク、無線ネットワーク、通信ネットワーク、別の同様のネットワークまたはそれらの任意の組合せなど、有線および/または無線ネットワークを包含し得る。たとえば、ネットワークQQ243aは、Wi-Fiネットワークを備え得る。ネットワーク接続インターフェースQQ211は、イーサネット、TCP/IP、SONET、ATMなど、1つまたは複数の通信プロトコルに従って通信ネットワーク上で1つまたは複数の他のデバイスと通信するために使用される、受信機および送信機インターフェースを含むように設定され得る。ネットワーク接続インターフェースQQ211は、通信ネットワークリンク(たとえば、光学的、電気的など)に適した受信機および送信機機能性を実装し得る。送信機および受信機機能は、回路構成要素、ソフトウェアまたはファームウェアを共有し得るか、または、代替的に、別個に実装され得る。
RAM QQ217は、オペレーティングシステム、アプリケーションプログラム、およびデバイスドライバなど、ソフトウェアプログラムの実行中に、データまたはコンピュータ命令の記憶またはキャッシングを提供するために、バスQQ202を介して処理回路要素QQ201にインターフェースするように設定され得る。ROM QQ219は、処理回路要素QQ201にコンピュータ命令またはデータを提供するように設定され得る。たとえば、ROM QQ219は、不揮発性メモリに記憶される、基本入出力(I/O)、起動、またはキーボードからのキーストロークの受信など、基本システム機能のための、不変低レベルシステムコードまたはデータを記憶するように設定され得る。記憶媒体QQ221は、RAM、ROM、プログラマブル読取り専用メモリ(PROM)、消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EPROM)、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EEPROM)、磁気ディスク、光ディスク、フロッピーディスク、ハードディスク、取外し可能カートリッジ、またはフラッシュドライブなど、メモリを含むように設定され得る。一例では、記憶媒体QQ221は、オペレーティングシステムQQ223と、ウェブブラウザアプリケーション、ウィジェットまたはガジェットエンジン、あるいは別のアプリケーションなどのアプリケーションプログラムQQ225と、データファイルQQ227とを含むように設定され得る。記憶媒体QQ221は、UE QQ200による使用のために、多様な様々なオペレーティングシステムまたはオペレーティングシステムの組合せのうちのいずれかを記憶し得る。
記憶媒体QQ221は、独立ディスクの冗長アレイ(RAID)、フロッピーディスクドライブ、フラッシュメモリ、USBフラッシュドライブ、外部ハードディスクドライブ、サムドライブ、ペンドライブ、キードライブ、高密度デジタル多用途ディスク(HD-DVD)光ディスクドライブ、内蔵ハードディスクドライブ、Blu-Ray光ディスクドライブ、ホログラフィックデジタルデータ記憶(HDDS)光ディスクドライブ、外部ミニデュアルインラインメモリモジュール(DIMM)、シンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリ(SDRAM)、外部マイクロDIMM SDRAM、加入者識別モジュールまたはリムーバブルユーザ識別情報(SIM/RUIM)モジュールなどのスマートカードメモリ、他のメモリ、あるいはそれらの任意の組合せなど、いくつかの物理ドライブユニットを含むように設定され得る。記憶媒体QQ221は、UE QQ200が、一時的または非一時的メモリ媒体に記憶されたコンピュータ実行可能命令、アプリケーションプログラムなどにアクセスすること、データをオフロードすること、またはデータをアップロードすることを可能にし得る。通信システムを利用する製造品などの製造品は、記憶媒体QQ221中に有形に具現され得、記憶媒体QQ221はデバイス可読媒体を備え得る。
図2では、処理回路要素QQ201は、通信サブシステムQQ231を使用してネットワークQQ243bと通信するように設定され得る。ネットワークQQ243aとネットワークQQ243bとは、同じ1つまたは複数のネットワークまたは異なる1つまたは複数のネットワークであり得る。通信サブシステムQQ231は、ネットワークQQ243bと通信するために使用される1つまたは複数のトランシーバを含むように設定され得る。たとえば、通信サブシステムQQ231は、IEEE802.QQ2、CDMA、WCDMA、GSM、LTE、UTRAN、WiMaxなど、1つまたは複数の通信プロトコルに従って、無線アクセスネットワーク(RAN)の別のWD、UE、または基地局など、無線通信が可能な別のデバイスの1つまたは複数のリモートトランシーバと通信するために使用される、1つまたは複数のトランシーバを含むように設定され得る。各トランシーバは、RANリンク(たとえば、周波数割り当てなど)に適した送信機機能性または受信機機能性をそれぞれ実装するための、送信機QQ233および/または受信機QQ235を含み得る。さらに、各トランシーバの送信機QQ233および受信機QQ235は、回路構成要素、ソフトウェアまたはファームウェアを共有し得るか、または、代替的に、別個に実装され得る。
示されている実施形態では、通信サブシステムQQ231の通信機能は、データ通信、ボイス通信、マルチメディア通信、Bluetoothなどの短距離通信、ニアフィールド通信、ロケーションを決定するための全地球測位システム(GPS)の使用などのロケーションベース通信、別の同様の通信機能、またはそれらの任意の組合せを含み得る。たとえば、通信サブシステムQQ231は、セルラー通信と、Wi-Fi通信と、Bluetooth通信と、GPS通信とを含み得る。ネットワークQQ243bは、ローカルエリアネットワーク(LAN)、ワイドエリアネットワーク(WAN)、コンピュータネットワーク、無線ネットワーク、通信ネットワーク、別の同様のネットワークまたはそれらの任意の組合せなど、有線および/または無線ネットワークを包含し得る。たとえば、ネットワークQQ243bは、セルラーネットワーク、Wi-Fiネットワーク、および/またはニアフィールドネットワークであり得る。電源QQ213は、UE QQ200の構成要素に交流(AC)または直流(DC)電力を提供するように設定され得る。
本明細書で説明される特徴、利益および/または機能は、UE QQ200の構成要素のうちの1つにおいて実装されるか、またはUE QQ200の複数の構成要素にわたって分割され得る。さらに、本明細書で説明される特徴、利益、および/または機能は、ハードウェア、ソフトウェアまたはファームウェアの任意の組合せで実装され得る。一例では、通信サブシステムQQ231は、本明細書で説明される構成要素のうちのいずれかを含むように設定され得る。さらに、処理回路要素QQ201は、バスQQ202上でそのような構成要素のうちのいずれかと通信するように設定され得る。別の例では、そのような構成要素のうちのいずれかは、処理回路要素QQ201によって実行されたとき、本明細書で説明される対応する機能を実施する、メモリに記憶されたプログラム命令によって表され得る。別の例では、そのような構成要素のうちのいずれかの機能性は、処理回路要素QQ201と通信サブシステムQQ231との間で分割され得る。別の例では、そのような構成要素のうちのいずれかの非計算集約的機能が、ソフトウェアまたはファームウェアで実装され得、計算集約的機能がハードウェアで実装され得る。
図3(Figure QQ3):いくつかの実施形態による仮想化環境
図3は、いくつかの実施形態によって実装される機能が仮想化され得る、仮想化環境QQ300を示す概略ブロック図である。本コンテキストでは、仮想化することは、ハードウェアプラットフォーム、記憶デバイスおよびネットワーキングリソースを仮想化することを含み得る、装置またはデバイスの仮想バージョンを作成することを意味する。本明細書で使用される仮想化は、ノード(たとえば、仮想化された基地局または仮想化された無線アクセスノード)に、あるいはデバイス(たとえば、UE、無線デバイスまたは任意の他のタイプの通信デバイス)またはそのデバイスの構成要素に適用され得、機能性の少なくとも一部分が、(たとえば、1つまたは複数のネットワークにおいて1つまたは複数の物理処理ノード上で実行する、1つまたは複数のアプリケーション、構成要素、機能、仮想マシンまたはコンテナを介して)1つまたは複数の仮想構成要素として実装される、実装形態に関する。
いくつかの実施形態では、本明細書で説明される機能の一部または全部は、ハードウェアノードQQ330のうちの1つまたは複数によってホストされる1つまたは複数の仮想環境QQ300において実装される1つまたは複数の仮想マシンによって実行される、仮想構成要素として実装され得る。さらに、仮想ノードが、無線アクセスノードではないか、または無線コネクティビティ(たとえば、コアネットワークノード)を必要としない実施形態では、ネットワークノードは完全に仮想化され得る。
機能は、本明細書で開示される実施形態のうちのいくつかの特徴、機能、および/または利益のうちのいくつかを実装するように動作可能な、(代替的に、ソフトウェアインスタンス、仮想アプライアンス、ネットワーク機能、仮想ノード、仮想ネットワーク機能などと呼ばれることがある)1つまたは複数のアプリケーションQQ320によって実装され得る。アプリケーションQQ320は、処理回路要素QQ360とメモリQQ390-1とを備えるハードウェアQQ330を提供する、仮想化環境QQ300において稼働される。メモリQQ390-1は、処理回路要素QQ360によって実行可能な命令QQ395を含んでおり、それにより、アプリケーションQQ320は、本明細書で開示される特徴、利益、および/または機能のうちの1つまたは複数を提供するように動作可能である。
仮想化環境QQ300は、1つまたは複数のプロセッサのセットまたは処理回路要素QQ360を備える、汎用または専用のネットワークハードウェアデバイスQQ330を備え、1つまたは複数のプロセッサのセットまたは処理回路要素QQ360は、商用オフザシェルフ(COTS:commercial off-the-shelf)プロセッサ、専用の特定用途向け集積回路(ASIC)、あるいは、デジタルもしくはアナログハードウェア構成要素または専用プロセッサを含む任意の他のタイプの処理回路要素であり得る。各ハードウェアデバイスはメモリQQ390-1を備え得、メモリQQ390-1は、処理回路要素QQ360によって実行される命令QQ395またはソフトウェアを一時的に記憶するための非永続的メモリであり得る。各ハードウェアデバイスは、ネットワークインターフェースカードとしても知られる、1つまたは複数のネットワークインターフェースコントローラ(NIC)QQ370を備え得、ネットワークインターフェースコントローラ(NIC)QQ370は物理ネットワークインターフェースQQ380を含む。各ハードウェアデバイスは、処理回路要素QQ360によって実行可能なソフトウェアQQ395および/または命令を記憶した、非一時的、永続的、機械可読記憶媒体QQ390-2をも含み得る。ソフトウェアQQ395は、1つまたは複数の(ハイパーバイザとも呼ばれる)仮想化レイヤQQ350をインスタンス化するためのソフトウェア、仮想マシンQQ340を実行するためのソフトウェア、ならびに、それが、本明細書で説明されるいくつかの実施形態との関係において説明される機能、特徴および/または利益を実行することを可能にする、ソフトウェアを含む、任意のタイプのソフトウェアを含み得る。
仮想マシンQQ340は、仮想処理、仮想メモリ、仮想ネットワーキングまたはインターフェース、および仮想記憶域を備え、対応する仮想化レイヤQQ350またはハイパーバイザによって稼働され得る。仮想アプライアンスQQ320の事例の異なる実施形態が、仮想マシンQQ340のうちの1つまたは複数上で実装され得、実装は異なるやり方で行われ得る。
動作中に、処理回路要素QQ360は、ソフトウェアQQ395を実行してハイパーバイザまたは仮想化レイヤQQ350をインスタンス化し、ハイパーバイザまたは仮想化レイヤQQ350は、時々、仮想マシンモニタ(VMM)と呼ばれることがある。仮想化レイヤQQ350は、仮想マシンQQ340に、ネットワーキングハードウェアのように見える仮想動作プラットフォームを提示し得る。
図3に示されているように、ハードウェアQQ330は、一般的なまたは特定の構成要素をもつスタンドアロンネットワークノードであり得る。ハードウェアQQ330は、アンテナQQ3225を備え得、仮想化を介していくつかの機能を実装し得る。代替的に、ハードウェアQQ330は、多くのハードウェアノードが協働し、特に、アプリケーションQQ320のライフサイクル管理を監督する、管理およびオーケストレーション(MANO)QQ3100を介して管理される、(たとえば、データセンターまたは顧客構内機器(CPE)の場合のような)ハードウェアのより大きいクラスタの一部であり得る。
ハードウェアの仮想化は、いくつかのコンテキストにおいて、ネットワーク機能仮想化(NFV)と呼ばれる。NFVは、多くのネットワーク機器タイプを、データセンターおよび顧客構内機器中に位置し得る、業界標準高ボリュームサーバハードウェア、物理スイッチ、および物理記憶域上にコンソリデートするために使用され得る。
NFVのコンテキストでは、仮想マシンQQ340は、プログラムを、それらのプログラムが、物理的な仮想化されていないマシン上で実行しているかのように稼働する、物理マシンのソフトウェア実装形態であり得る。仮想マシンQQ340の各々と、その仮想マシンに専用のハードウェアであろうと、および/またはその仮想マシンによって仮想マシンQQ340のうちの他の仮想マシンと共有されるハードウェアであろうと、その仮想マシンを実行するハードウェアQQ330のその一部とは、別個の仮想ネットワークエレメント(VNE)を形成する。
さらにNFVのコンテキストでは、仮想ネットワーク機能(VNF)は、ハードウェアネットワーキングインフラストラクチャQQ330の上の1つまたは複数の仮想マシンQQ340において稼働する固有のネットワーク機能をハンドリングすることを担当し、図3中のアプリケーションQQ320に対応する。
いくつかの実施形態では、各々、1つまたは複数の送信機QQ3220と1つまたは複数の受信機QQ3210とを含む、1つまたは複数の無線ユニットQQ3200は、1つまたは複数のアンテナQQ3225に結合され得る。無線ユニットQQ3200は、1つまたは複数の適切なネットワークインターフェースを介してハードウェアノードQQ330と直接通信し得、無線アクセスノードまたは基地局など、無線能力をもつ仮想ノードを提供するために仮想構成要素と組み合わせて使用され得る。
いくつかの実施形態では、何らかのシグナリングが、ハードウェアノードQQ330と無線ユニットQQ3200との間の通信のために代替的に使用され得る制御システムQQ3230を使用して、実現され得る。
図4(Figure QQ4):いくつかの実施形態による、中間ネットワークを介してホストコンピュータに接続された通信ネットワーク
図4を参照すると、一実施形態によれば、通信システムが、無線アクセスネットワークなどのアクセスネットワークQQ411とコアネットワークQQ414とを備える、3GPPタイプセルラーネットワークなどの通信ネットワークQQ410を含む。アクセスネットワークQQ411は、NB、eNB、gNBまたは他のタイプの無線アクセスポイントなど、複数の基地局QQ412a、QQ412b、QQ412cを備え、各々が、対応するカバレッジエリアQQ413a、QQ413b、QQ413cを規定する。各基地局QQ412a、QQ412b、QQ412cは、有線接続または無線接続QQ415上でコアネットワークQQ414に接続可能である。カバレッジエリアQQ413c中に位置する第1のUE QQ491が、対応する基地局QQ412cに無線で接続するか、または対応する基地局QQ412cによってページングされるように設定される。カバレッジエリアQQ413a中の第2のUE QQ492が、対応する基地局QQ412aに無線で接続可能である。この例では複数のUE QQ491、QQ492が示されているが、開示される実施形態は、唯一のUEがカバレッジエリア中にある状況、または唯一のUEが対応する基地局QQ412に接続している状況に等しく適用可能である。
通信ネットワークQQ410は、それ自体、ホストコンピュータQQ430に接続され、ホストコンピュータQQ430は、スタンドアロンサーバ、クラウド実装サーバ、分散型サーバのハードウェアおよび/またはソフトウェアにおいて、あるいはサーバファーム中の処理リソースとして具現され得る。ホストコンピュータQQ430は、サービスプロバイダの所有または制御下にあり得、あるいはサービスプロバイダによってまたはサービスプロバイダに代わって動作され得る。通信ネットワークQQ410とホストコンピュータQQ430との間の接続QQ421およびQQ422は、コアネットワークQQ414からホストコンピュータQQ430に直接延び得るか、または随意の中間ネットワークQQ420を介して進み得る。中間ネットワークQQ420は、パブリックネットワーク、プライベートネットワーク、またはホストされたネットワークのうちの1つ、またはそれらのうちの2つ以上の組合せであり得、中間ネットワークQQ420は、もしあれば、バックボーンネットワークまたはインターネットであり得、特に、中間ネットワークQQ420は、2つまたはそれ以上のサブネットワーク(図示せず)を備え得る。
図4の通信システムは全体として、接続されたUE QQ491、QQ492とホストコンピュータQQ430との間のコネクティビティを可能にする。コネクティビティは、オーバーザトップ(OTT)接続QQ450として説明され得る。ホストコンピュータQQ430および接続されたUE QQ491、QQ492は、アクセスネットワークQQ411、コアネットワークQQ414、任意の中間ネットワークQQ420、および考えられるさらなるインフラストラクチャ(図示せず)を媒介として使用して、OTT接続QQ450を介して、データおよび/またはシグナリングを通信するように設定される。OTT接続QQ450は、OTT接続QQ450が通過する、参加する通信デバイスが、アップリンクおよびダウンリンク通信のルーティングに気づいていないという意味で、透過的であり得る。たとえば、基地局QQ412は、接続されたUE QQ491にフォワーディング(たとえば、ハンドオーバ)されるべき、ホストコンピュータQQ430から発生したデータを伴う着信ダウンリンク通信の過去のルーティングについて、通知されないことがあるかまたは通知される必要がない。同様に、基地局QQ412は、UE QQ491から発生してホストコンピュータQQ430に向かう発信アップリンク通信の将来ルーティングに気づいている必要がない。
図5(Figure QQ5):いくつかの実施形態による、部分的無線接続上で基地局を介してユーザ機器と通信するホストコンピュータ
次に、一実施形態による、前の段落において説明されたUE、基地局およびホストコンピュータの例示的な実装形態が、図5を参照しながら説明される。通信システムQQ500では、ホストコンピュータQQ510が、通信システムQQ500の異なる通信デバイスのインターフェースとの有線接続または無線接続をセットアップおよび維持するように設定された通信インターフェースQQ516を含む、ハードウェアQQ515を備える。ホストコンピュータQQ510は、記憶能力および/または処理能力を有し得る、処理回路要素QQ518をさらに備える。特に、処理回路要素QQ518は、1つまたは複数のプログラマブルプロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、または、命令を実行するように適応されたこれらの組合せ(図示せず)を備え得る。ホストコンピュータQQ510は、ホストコンピュータQQ510に記憶されるかまたはホストコンピュータQQ510によってアクセス可能であり、処理回路要素QQ518によって実行可能である、ソフトウェアQQ511をさらに備える。ソフトウェアQQ511は、ホストアプリケーションQQ512を含む。ホストアプリケーションQQ512は、UE QQ530およびホストコンピュータQQ510において終端するOTT接続QQ550を介して接続するUE QQ530など、リモートユーザにサービスを提供するように動作可能であり得る。リモートユーザにサービスを提供する際に、ホストアプリケーションQQ512は、OTT接続QQ550を使用して送信されるユーザデータを提供し得る。
通信システムQQ500は、通信システム中に提供される基地局QQ520をさらに含み、基地局QQ520は、基地局QQ520がホストコンピュータQQ510およびUE QQ530と通信することを可能にするハードウェアQQ525を備える。ハードウェアQQ525は、通信システムQQ500の異なる通信デバイスのインターフェースとの有線接続または無線接続をセットアップおよび維持するための通信インターフェースQQ526、ならびに基地局QQ520によってサーブされるカバレッジエリア(図5に図示せず)中に位置するUE QQ530との少なくとも無線接続QQ570をセットアップおよび維持するための無線インターフェースQQ527を含み得る。通信インターフェースQQ526は、ホストコンピュータQQ510への接続QQ560を容易にするように設定され得る。接続QQ560は直接であり得るか、あるいは、接続QQ560は、通信システムのコアネットワーク(図5に図示せず)を、および/または通信システムの外部の1つまたは複数の中間ネットワークを通過し得る。図示の実施形態では、基地局QQ520のハードウェアQQ525は、処理回路要素QQ528をさらに含み、処理回路要素QQ528は、1つまたは複数のプログラマブルプロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、または、命令を実行するように適応されたこれらの組合せ(図示せず)を備え得る。基地局QQ520は、内部的に記憶されるかまたは外部接続を介してアクセス可能なソフトウェアQQ521をさらに有する。
通信システムQQ500は、すでに言及されたUE QQ530をさらに含む。UE QQ530のハードウェアQQ535は、UE QQ530が現在位置するカバレッジエリアをサーブする基地局との無線接続QQ570をセットアップおよび維持するように設定された、無線インターフェースQQ537を含み得る。UE QQ530のハードウェアQQ535は、処理回路要素QQ538をさらに含み、処理回路要素QQ538は、1つまたは複数のプログラマブルプロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、または、命令を実行するように適応されたこれらの組合せ(図示せず)を備え得る。UE QQ530は、UE QQ530に記憶されるかまたはUE QQ530によってアクセス可能であり、処理回路要素QQ538によって実行可能である、ソフトウェアQQ531をさらに備える。ソフトウェアQQ531は、クライアントアプリケーションQQ532を含む。クライアントアプリケーションQQ532は、ホストコンピュータQQ510のサポートのもとに、UE QQ530を介して人間のまたは人間でないユーザにサービスを提供するように動作可能であり得る。ホストコンピュータQQ510では、実行しているホストアプリケーションQQ512は、UE QQ530およびホストコンピュータQQ510において終端するOTT接続QQ550を介して、実行しているクライアントアプリケーションQQ532と通信し得る。ユーザにサービスを提供する際に、クライアントアプリケーションQQ532は、ホストアプリケーションQQ512から要求データを受信し、要求データに応答してユーザデータを提供し得る。OTT接続QQ550は、要求データとユーザデータの両方を転送し得る。クライアントアプリケーションQQ532は、クライアントアプリケーションQQ532が提供するユーザデータを生成するためにユーザと対話し得る。
図5に示されているホストコンピュータQQ510、基地局QQ520およびUE QQ530は、それぞれ、図4のホストコンピュータQQ430、基地局QQ412a、QQ412b、QQ412cのうちの1つ、およびUE QQ491、QQ492のうちの1つと同様または同等であり得ることに留意されたい。つまり、これらのエンティティの内部の働きは、図5に示されているようなものであり得、別個に、周囲のネットワークトポロジーは、図4のものであり得る。
図5では、OTT接続QQ550は、仲介デバイスとこれらのデバイスを介したメッセージの正確なルーティングとへの明示的言及なしに、基地局QQ520を介したホストコンピュータQQ510とUE QQ530との間の通信を示すために抽象的に描かれている。ネットワークインフラストラクチャが、ルーティングを決定し得、ネットワークインフラストラクチャは、UE QQ530からまたはホストコンピュータQQ510を動作させるサービスプロバイダから、またはその両方からルーティングを隠すように設定され得る。OTT接続QQ550がアクティブである間、ネットワークインフラストラクチャは、さらに、ネットワークインフラストラクチャが(たとえば、ネットワークの負荷分散考慮または再設定に基づいて)ルーティングを動的に変更する判定を行い得る。
UE QQ530と基地局QQ520との間の無線接続QQ570は、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示に従う。様々な実施形態のうちの1つまたは複数は、無線接続QQ570が最後のセグメントを形成するOTT接続QQ550を使用して、UE QQ530に提供されるOTTサービスの性能を改善する。より正確には、これらの実施形態の教示は、データレートを改善するか、またはレイテンシを低減し、それにより、低減されたユーザ待ち時間およびより良好な応答性などの利益を提供し得る。
1つまたは複数の実施形態が改善する、データレート、レイテンシおよび他のファクタを監視する目的での、測定プロシージャが提供され得る。測定結果の変動に応答して、ホストコンピュータQQ510とUE QQ530との間のOTT接続QQ550を再設定するための随意のネットワーク機能性がさらにあり得る。測定プロシージャおよび/またはOTT接続QQ550を再設定するためのネットワーク機能性は、ホストコンピュータQQ510のソフトウェアQQ511およびハードウェアQQ515でまたはUE QQ530のソフトウェアQQ531およびハードウェアQQ535で、またはその両方で実装され得る。実施形態では、OTT接続QQ550が通過する通信デバイスにおいてまたはそれに関連して、センサー(図示せず)が展開され得、センサーは、上記で例示された監視された量の値を供給すること、またはソフトウェアQQ511、QQ531が監視された量を算出または推定し得る他の物理量の値を供給することによって、測定プロシージャに参加し得る。OTT接続QQ550の再設定は、メッセージフォーマット、再送信セッティング、好ましいルーティングなどを含み得、再設定は、基地局QQ520に影響を及ぼす必要がなく、再設定は、基地局QQ520に知られていないかまたは知覚不可能であり得る。そのようなプロシージャおよび機能性は、当技術分野において知られ、実施され得る。いくつかの実施形態では、測定は、スループット、伝搬時間、レイテンシなどのホストコンピュータQQ510の測定を容易にするプロプライエタリUEシグナリングを伴い得る。測定は、ソフトウェアQQ511およびQQ531が、ソフトウェアQQ511およびQQ531が伝搬時間、エラーなどを監視する間にOTT接続QQ550を使用して、メッセージ、特に空のまたは「ダミー」メッセージが送信されることを引き起こすことにおいて、実装され得る。
図6(Figure QQ6):いくつかの実施形態による、ホストコンピュータと、基地局と、ユーザ機器とを含む通信システムにおいて実装される方法
図6は、一実施形態による、通信システムにおいて実装される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図4および図5を参照しながら説明されたものであり得る、ホストコンピュータと基地局とUEとを含む。本開示の簡単のために、図6への図面参照のみがこのセクションに含まれる。ステップQQ610において、ホストコンピュータはユーザデータを提供する。ステップQQ610の(随意であり得る)サブステップQQ611において、ホストコンピュータは、ホストアプリケーションを実行することによって、ユーザデータを提供する。ステップQQ620において、ホストコンピュータは、UEにユーザデータを搬送する送信を始動する。(随意であり得る)ステップQQ630において、基地局は、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示に従って、ホストコンピュータが始動した送信において搬送されたユーザデータをUEに送信する。(また、随意であり得る)ステップQQ640において、UEは、ホストコンピュータによって実行されるホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行する。
図7(Figure QQ7):いくつかの実施形態による、ホストコンピュータと、基地局と、ユーザ機器とを含む通信システムにおいて実装される方法
図7は、一実施形態による、通信システムにおいて実装される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図4および図5を参照しながら説明されたものであり得る、ホストコンピュータと基地局とUEとを含む。本開示の簡単のために、図7への図面参照のみがこのセクションに含まれる。方法のステップQQ710において、ホストコンピュータはユーザデータを提供する。随意のサブステップ(図示せず)において、ホストコンピュータは、ホストアプリケーションを実行することによって、ユーザデータを提供する。ステップQQ720において、ホストコンピュータは、UEにユーザデータを搬送する送信を始動する。送信は、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示に従って、基地局を介して進み得る。(随意であり得る)ステップQQ730において、UEは、送信において搬送されたユーザデータを受信する。
図8(Figure QQ8):いくつかの実施形態による、ホストコンピュータと、基地局と、ユーザ機器とを含む通信システムにおいて実装される方法
図8は、一実施形態による、通信システムにおいて実装される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図4および図5を参照しながら説明されたものであり得る、ホストコンピュータと基地局とUEとを含む。本開示の簡単のために、図8への図面参照のみがこのセクションに含まれる。(随意であり得る)ステップQQ810において、UEは、ホストコンピュータによって提供された入力データを受信する。追加または代替として、ステップQQ820において、UEはユーザデータを提供する。ステップQQ820の(随意であり得る)サブステップQQ821において、UEは、クライアントアプリケーションを実行することによって、ユーザデータを提供する。ステップQQ810の(随意であり得る)サブステップQQ811において、UEは、ホストコンピュータによって提供された受信された入力データに反応してユーザデータを提供する、クライアントアプリケーションを実行する。ユーザデータを提供する際に、実行されたクライアントアプリケーションは、ユーザから受信されたユーザ入力をさらに考慮し得る。ユーザデータが提供された特定の様式にかかわらず、UEは、(随意であり得る)サブステップQQ830において、ホストコンピュータへのユーザデータの送信を始動する。方法のステップQQ840において、ホストコンピュータは、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示に従って、UEから送信されたユーザデータを受信する。
図9(Figure QQ9):いくつかの実施形態による、ホストコンピュータと、基地局と、ユーザ機器とを含む通信システムにおいて実装される方法
図9は、一実施形態による、通信システムにおいて実装される方法を示すフローチャートである。通信システムは、図4および図5を参照しながら説明されたものであり得る、ホストコンピュータと基地局とUEとを含む。本開示の簡単のために、図9への図面参照のみがこのセクションに含まれる。(随意であり得る)ステップQQ910において、本開示全体にわたって説明される実施形態の教示に従って、基地局は、UEからユーザデータを受信する。(随意であり得る)ステップQQ920において、基地局は、ホストコンピュータへの、受信されたユーザデータの送信を始動する。(随意であり得る)ステップQQ930において、ホストコンピュータは、基地局によって始動された送信において搬送されたユーザデータを受信する。
本明細書で開示される任意の適切なステップ、方法、特徴、機能、または利益は、1つまたは複数の仮想装置の1つまたは複数の機能ユニットまたはモジュールを通して実施され得る。各仮想装置は、いくつかのこれらの機能ユニットを備え得る。これらの機能ユニットは、1つまたは複数のマイクロプロセッサまたはマイクロコントローラを含み得る、処理回路要素、ならびに、デジタル信号プロセッサ(DSP)、専用デジタル論理などを含み得る、他のデジタルハードウェアを介して実装され得る。処理回路要素は、読取り専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、キャッシュメモリ、フラッシュメモリデバイス、光記憶デバイスなど、1つまたはいくつかのタイプのメモリを含み得る、メモリに記憶されたプログラムコードを実行するように設定され得る。メモリに記憶されたプログラムコードは、1つまたは複数の電気通信および/またはデータ通信プロトコルを実行するためのプログラム命令、ならびに本明細書で説明される技法のうちの1つまたは複数を行うための命令を含む。いくつかの実装形態では、処理回路要素は、それぞれの機能ユニットに、本開示の1つまたは複数の実施形態による、対応する機能を実施させるために使用され得る。
図10(Figure VV0):いくつかの実施形態による方法
図10は、いくつかの実施形態による方法を図示する。いくつかの実施形態では、方法は、上記で説明された基地局(たとえば、gNB)など、ネットワークノードによって実施され得る。方法は、ステップVV02において開始し、性能向上設定に従ってブロードキャストPDSCHを設定する。たとえば、性能向上設定は、上記で説明された実施形態1から6(たとえば、TBS決定プロシージャの調整を介して、より低いコードレートを提供する、より低いスペクトル効率を伴うMCSレベルを提供する、時間領域における繰返しを介して信頼性を改善する、周波数領域における繰返しを介して信頼性を改善する、および/または、より大きいPRB割り当てを取得するために、膨張したTBSを使用する)のうちのいずれか1つまたは複数を含み得る。方法は、ステップVV04に進み、ブロードキャストPDSCHを介して送信を送る。
図11(Figure VV1):いくつかの実施形態による方法
図11は、特定の実施形態による方法を図示する。いくつかの実施形態では、方法は、その例が上記で説明された、ユーザ機器(UE)など、無線デバイス(WD)によって実施され得る。方法は、ステップVV12において開始し、ネットワークノードから制御情報を受信する。一例として、制御情報は、DCIまたはRRCシグナリング中で受信され得る。制御情報は、ブロードキャストPDSCHのための性能向上設定に関連付けられた1つまたは複数の属性を指示する。任意の好適な属性が制御情報中で指示され得る。一例として、属性は、PDSCH繰返しが周波数領域および/または時間領域において設定されるかどうかを指示し得る。属性は、繰返しがどのように設定されるか(たとえば、周期性、繰返しIDなど)をさらに指示し得る。方法は、ステップVV14に進み、無線デバイスを、性能向上設定に従ってブロードキャストPDSCHを介して送信を受信するように設定し、ステップVV16に進み、性能向上設定に従って設定されたブロードキャストPDSCHを介してネットワークノードから送信を受信する。
図12(Figure WW):いくつかの実施形態による仮想化装置
図12は、無線ネットワーク(たとえば、図1に示されている無線ネットワーク)における装置WW00の概略ブロック図を示す。本装置は、無線デバイスまたはネットワークノード(たとえば、図1に示されている無線デバイスQQ110またはネットワークノードQQ160)において実装され得る。装置WW00は、図VVを参照しながら説明された例示的な方法、および、場合によっては、本明細書で開示される任意の他のプロセスまたは方法を行うように動作可能である。また、図VVの方法は、必ずしも装置WW00のみによって行われるとは限らないことを理解されたい。その方法の少なくともいくつかの動作は、1つまたは複数の他のエンティティによって実施され得る。
仮想装置WW00は、1つまたは複数のマイクロプロセッサまたはマイクロコントローラを含み得る、処理回路要素、ならびに、デジタル信号プロセッサ(DSP)、専用デジタル論理などを含み得る、他のデジタルハードウェアを備え得る。処理回路要素は、読取り専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ、キャッシュメモリ、フラッシュメモリデバイス、光記憶デバイスなど、1つまたはいくつかのタイプのメモリを含み得る、メモリに記憶されたプログラムコードを実行するように設定され得る。メモリに記憶されたプログラムコードは、いくつかの実施形態では、1つまたは複数の電気通信および/またはデータ通信プロトコルを実行するためのプログラム命令、ならびに本明細書で説明される技法のうちの1つまたは複数を行うための命令を含む。いくつかの実装形態では、処理回路要素は、PDSCH設定ユニットWW02、PDSCH送信ユニットWW04、および装置WW00の任意の他の好適なユニットに、本開示の1つまたは複数の実施形態による、対応する機能を実施させるために使用され得る。
図12に示されているように、装置WW00は、PDSCH設定ユニットWW02とPDSCH送信ユニットWW04とを含む。PDSCH設定ユニットWW02は、性能向上設定に従ってブロードキャストPDSCHを設定するように設定される。性能向上設定は、上記で説明された実施形態1から6のうちのいずれか1つまたは複数を含み得る。たとえば、いくつかの実施形態では、PDSCH設定ユニットWW02は、TBS決定プロシージャを調整して、より低いコードレートを提供し(たとえば、実施形態1)、および/またはより大きいPRB割り当てを取得するためにTBSを膨張させる(たとえば、実施形態6)、TBSモジュール[A]を備え得る。いくつかの実施形態では、PDSCH設定ユニットWW02は、より低いスペクトル効率を伴うMCSレベルを提供する(たとえば、実施形態2)ためのMCSモジュール[B]を備え得る。いくつかの実施形態では、PDSCH設定ユニットWW02は、時間領域における繰返しを設定し(たとえば、実施形態3または4)、および/または周波数領域における繰返しを設定する(たとえば、実施形態5)ための繰返し方式モジュール[C]を備え得る。PDSCH送信ユニットWW04は、性能向上設定に従ってブロードキャストPDSCH上で送信を送る。
ユニットという用語は、エレクトロニクス、電気デバイス、および/または電子デバイスの分野での通常の意味を有し得、たとえば、本明細書で説明されるものなど、それぞれのタスク、プロシージャ、算出、出力、および/または表示機能を行うための、電気および/または電子回路要素、デバイス、モジュール、プロセッサ、メモリ、論理固体および/または個別デバイス、コンピュータプログラムまたは命令などを含み得る。
いくつかの実施形態では、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コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータ上で実行されたとき、本明細書で開示される実施形態のうちのいずれかを実施する命令を備える。さらなる例では、命令は、信号またはキャリア上で搬送され、それはコンピュータ上で実行可能であり、実行されたとき、本明細書で開示される実施形態のうちのいずれかを実施する。
例示的な実施形態
グループAの実施形態
1. 無線デバイスによって実施される方法であって、方法が、
- 性能向上設定に従って設定されたブロードキャスト物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を介してネットワークノードから送信を受信すること
を含む、方法。
2. 無線デバイスを、性能向上設定に従ってブロードキャストPDSCHを介して送信を受信するように設定することをさらに含む、実施形態1に記載の方法。
3. 性能向上設定に関連付けられた1つまたは複数の属性を指示する制御情報を受信することをさらに含む、実施形態1または2に記載の方法。
4.
- ユーザデータを提供することと、
- 基地局への送信を介してユーザデータをホストコンピュータにフォワーディングすることと
をさらに含む、実施形態1から3のいずれか1つに記載の方法。
グループBの実施形態
5. 基地局によって実施される方法であって、方法が、
- 性能向上設定に従ってブロードキャスト物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を設定することと、
- ブロードキャストPDSCHを介して送信を送ることと
を含む、方法。
6. 性能向上設定に関連付けられた1つまたは複数の属性を指示するダウンリンク制御情報(DCI)を送ることをさらに含む、実施形態5に記載の方法。
7. 性能向上設定が、通常の設定に関連付けられたコードレートよりも低い、ブロードキャストPDSCHのためのコードレートを提供する、実施形態5または6に記載の方法。
8. コードレートが、トランスポートブロックサイズ(TBS)を調整することによって低下される、実施形態5から7のいずれか1つに記載の方法。
9. トランスポートブロックサイズを調整することは、ブロードキャストPDSCHが、第1のタイプの無線ネットワーク一時識別子(RNTI)によってスクランブルされた巡回冗長検査(CRC)とともに物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)によって割り振られるとき、第1のTBS決定プロシージャを使用することと、ブロードキャストPDSCHが、第2のタイプのRNTIによってスクランブルされたCRCとともにPDCCHによって割り振られるとき、第2のTBS決定プロシージャを使用することとを含む、実施形態5から8のいずれか1つに記載の方法。
10. トランスポートブロックサイズを調整することが、TBS決定におけるスケーリングファクタを使用することを含む、実施形態5から9のいずれか1つに記載の方法。
11. トランスポートブロックサイズを調整することが、非線形TBS調整を行うことを含む、実施形態5から10のいずれか1つに記載の方法。
12. コードレートが、より低いスペクトル効率を伴う変調符号化方式(MCS)レベルを使用することによって低下される、実施形態5から11のいずれか1つに記載の方法。
13. MCSレベルが、拡張モバイルブロードバンド(eMBB)PDSCHのために規定された表に基づいて決定される、実施形態5から12のいずれか1つに記載の方法。
14. MCSレベルが、特にブロードキャストPDSCHのために規定された表に基づいて決定される、実施形態5から13のいずれか1つに記載の方法。
15. 性能向上設定が時間領域繰返しを設定する、実施形態5から14のいずれか1つに記載の方法。
16. 性能向上設定が周波数領域繰返しを設定する、実施形態5から15のいずれか1つに記載の方法。
17. 性能向上設定が、より大きい物理リソースブロック(PRB)割り当てを取得するために、膨張したTBSを設定する、実施形態5から16のいずれか1つに記載の方法。
18.
- ユーザデータを取得することと、
- ユーザデータをホストコンピュータまたは無線デバイスにフォワーディングすることと
をさらに含む、実施形態5から17のいずれか1つに記載の方法。
グループCの実施形態
19. 無線デバイスであって、
- グループAの実施形態のいずれか1つに記載のステップのいずれかを実施するように設定された処理回路要素と、
- 無線デバイスに電力を供給するように設定された電力供給回路要素と
を備える、無線デバイス。
20. 基地局であって、
- グループBの実施形態のいずれか1つに記載のステップのいずれかを実施するように設定された処理回路要素と、
- 無線デバイスに電力を供給するように設定された電力供給回路要素と
を備える、基地局。
21. ユーザ機器(UE)であって、
- 無線信号を送り、受信するように設定されたアンテナと、
- アンテナおよび処理回路要素に接続され、アンテナと処理回路要素との間で通信される信号を調節するように設定された、無線フロントエンド回路要素と、
- グループAの実施形態のいずれか1つに記載のステップのいずれかを実施するように設定された処理回路要素と、
- 処理回路要素に接続され、UEへの情報の入力が処理回路要素によって処理されることを可能にするように設定された、入力インターフェースと、
- 処理回路要素に接続され、処理回路要素によって処理されたUEからの情報を出力するように設定された、出力インターフェースと、
- 処理回路要素に接続され、UEに電力を供給するように設定された、バッテリーと
を備える、ユーザ機器(UE)。
22. コンピュータプログラムであって、コンピュータ上で実行されたとき、グループAの実施形態のいずれか1つに記載のステップのいずれかを実施する命令を備える、コンピュータプログラム。
23. コンピュータプログラムを備えるコンピュータプログラム製品であって、コンピュータプログラムが、コンピュータ上で実行されたとき、グループAの実施形態のいずれか1つに記載のステップのいずれかを実施する命令を備える、コンピュータプログラム製品。
24. コンピュータプログラムを備える非一時的コンピュータ可読記憶媒体またはキャリアであって、コンピュータプログラムが、コンピュータ上で実行されたとき、グループAの実施形態のいずれか1つに記載のステップのいずれかを実施する命令を備える、非一時的コンピュータ可読記憶媒体またはキャリア。
25. コンピュータプログラムであって、コンピュータ上で実行されたとき、グループBの実施形態のいずれか1つに記載のステップのいずれかを実施する命令を備える、コンピュータプログラム。
26. コンピュータプログラムを備えるコンピュータプログラム製品であって、コンピュータプログラムが、コンピュータ上で実行されたとき、グループBの実施形態のいずれか1つに記載のステップのいずれかを実施する命令を備える、コンピュータプログラム製品。
27. コンピュータプログラムを備える非一時的コンピュータ可読記憶媒体またはキャリアであって、コンピュータプログラムが、コンピュータ上で実行されたとき、グループBの実施形態のいずれか1つに記載のステップのいずれかを実施する命令を備える、非一時的コンピュータ可読記憶媒体またはキャリア。
28. ホストコンピュータを含む通信システムであって、
- ユーザデータを提供するように設定された処理回路要素と、
- ユーザ機器(UE)への送信のためにユーザデータをセルラーネットワークにフォワーディングするように設定された通信インターフェースと
を備え、
- セルラーネットワークが、無線インターフェースと処理回路要素とを有する基地局を備え、基地局の処理回路要素が、グループBの実施形態のいずれか1つに記載のステップのいずれかを実施するように設定された、通信システム。
29. 基地局をさらに含む、実施形態28に記載の通信システム。
30. UEをさらに含み、UEが基地局と通信するように設定された、実施形態28または29に記載の通信システム。
31.
- ホストコンピュータの処理回路要素が、ホストアプリケーションを実行し、それによりユーザデータを提供するように設定され、
- UEが、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行するように設定された処理回路要素を備える、
実施形態28から30のいずれか1つに記載の通信システム。
32. ホストコンピュータと、基地局と、ユーザ機器(UE)とを含む通信システムにおいて実装される方法であって、方法が、
- ホストコンピュータにおいてユーザデータを提供することと、
- ホストコンピュータにおいて、基地局を備えるセルラーネットワークを介してUEにユーザデータを搬送する送信を始動することであって、基地局が、グループBの実施形態のいずれか1つに記載のステップのいずれかを実施する、送信を始動することと
を含む、方法。
33. 基地局においてユーザデータを送信することをさらに含む、実施形態32に記載の方法。
34. ユーザデータが、ホストコンピュータにおいて、ホストアプリケーションを実行することによって提供され、方法が、UEにおいて、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行することをさらに含む、実施形態32または33に記載の方法。
35. 基地局と通信するように設定されたユーザ機器(UE)であって、UEが、実施形態32から34のいずれか1つを実施するように設定された、無線インターフェースと処理回路要素とを備える、ユーザ機器(UE)。
36. ホストコンピュータを含む通信システムであって、
- ユーザデータを提供するように設定された処理回路要素と、
- ユーザ機器(UE)への送信のためにユーザデータをセルラーネットワークにフォワーディングするように設定された通信インターフェースと
を備え、
- UEが、無線インターフェースと処理回路要素とを備え、UEの構成要素が、グループAの実施形態のいずれか1つに記載のステップのいずれかを実施するように設定された、通信システム。
37. セルラーネットワークが、UEと通信するように設定された基地局をさらに含む、実施形態36に記載の通信システム。
38.
- ホストコンピュータの処理回路要素が、ホストアプリケーションを実行し、それによりユーザデータを提供するように設定され、
- UEの処理回路要素が、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行するように設定された、
実施形態36または37に記載の通信システム。
39. ホストコンピュータと、基地局と、ユーザ機器(UE)とを含む通信システムにおいて実装される方法であって、方法が、
- ホストコンピュータにおいてユーザデータを提供することと、
- ホストコンピュータにおいて、基地局を備えるセルラーネットワークを介してUEにユーザデータを搬送する送信を始動することであって、UEが、グループAの実施形態のいずれか1つに記載のステップのいずれかを実施する、送信を始動することと
を含む、方法。
40. UEにおいて、基地局からユーザデータを受信することをさらに含む、実施形態39に記載の方法。
41. ホストコンピュータを含む通信システムであって、
- ユーザ機器(UE)から基地局への送信から発生したユーザデータを受信するように設定された通信インターフェース
を備え、
- UEが、無線インターフェースと処理回路要素とを備え、UEの処理回路要素が、グループAの実施形態のいずれか1つに記載のステップのいずれかを実施するように設定された、通信システム。
42. UEをさらに含む、実施形態41に記載の通信システム。
43. 基地局をさらに含み、基地局が、UEと通信するように設定された無線インターフェースと、UEから基地局への送信によって搬送されたユーザデータをホストコンピュータにフォワーディングするように設定された通信インターフェースとを備える、実施形態41または42に記載の通信システム。
44.
- ホストコンピュータの処理回路要素が、ホストアプリケーションを実行するように設定され、
- UEの処理回路要素が、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行し、それによりユーザデータを提供するように設定された、
実施形態41から43のいずれか1つに記載の通信システム。
45.
- ホストコンピュータの処理回路要素が、ホストアプリケーションを実行し、それにより要求データを提供するように設定され、
- UEの処理回路要素が、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行し、それにより要求データに応答してユーザデータを提供するように設定された、
実施形態41から44のいずれか1つに記載の通信システム。
46. ホストコンピュータと、基地局と、ユーザ機器(UE)とを含む通信システムにおいて実装される方法であって、方法は、
- ホストコンピュータにおいて、UEから基地局に送信されたユーザデータを受信することであって、UEが、グループAの実施形態のいずれか1つに記載のステップのいずれかを実施する、ユーザデータを受信すること
を含む、方法。
47. UEにおいて、基地局にユーザデータを提供することをさらに含む、実施形態46に記載の方法。
48.
- UEにおいて、クライアントアプリケーションを実行し、それにより、送信されるべきユーザデータを提供することと、
- ホストコンピュータにおいて、クライアントアプリケーションに関連付けられたホストアプリケーションを実行することと
をさらに含む、実施形態46または47に記載の方法。
49.
- UEにおいて、クライアントアプリケーションを実行することと、
- UEにおいて、クライアントアプリケーションへの入力データを受信することであって、入力データが、ホストコンピュータにおいて、クライアントアプリケーションに関連付けられたホストアプリケーションを実行することによって提供される、入力データを受信することと
をさらに含み、
- 送信されるべきユーザデータが、入力データに応答してクライアントアプリケーションによって提供される、実施形態46から48のいずれか1つに記載の方法。
50. ホストコンピュータを含む通信システムであって、ホストコンピュータが、ユーザ機器(UE)から基地局への送信から発生したユーザデータを受信するように設定された通信インターフェースを備え、基地局が、無線インターフェースと処理回路要素とを備え、基地局の処理回路要素が、グループBの実施形態のいずれか1つに記載のステップのいずれかを実施するように設定された、通信システム。
51. 基地局をさらに含む、実施形態50に記載の通信システム。
52. UEをさらに含み、UEが基地局と通信するように設定された、実施形態50または51に記載の通信システム。
53.
- ホストコンピュータの処理回路要素が、ホストアプリケーションを実行するように設定され、
- UEが、ホストアプリケーションに関連付けられたクライアントアプリケーションを実行し、それにより、ホストコンピュータによって受信されるべきユーザデータを提供するように設定された、
実施形態50から52のいずれか1つに記載の通信システム。
54. ホストコンピュータと、基地局と、ユーザ機器(UE)とを含む通信システムにおいて実装される方法であって、方法は、
- ホストコンピュータにおいて、基地局から、基地局がUEから受信した送信から発生したユーザデータを受信することであって、UEが、グループAの実施形態のいずれか1つに記載のステップのいずれかを実施する、ユーザデータを受信すること
を含む、方法。
55. 基地局において、UEからユーザデータを受信することをさらに含む、実施形態54に記載の方法。
56. 基地局において、ホストコンピュータへの、受信されたユーザデータの送信を始動することをさらに含む、実施形態54または55に記載の方法。
図13(Figure YY1)は、いくつかの実施形態による、ネットワークノードによって実施される第2の例示的な方法YY100を示す。方法YY100は、ステップYY110において開始し得、ネットワークノードが、制御メッセージ中で、ダウンリンク共有チャネルのための少なくとも変調符号化方式(MCS)およびスケーリングファクタを指示する。スケーリングファクタは、1よりも小さい値を指示する。たとえば、制御メッセージは、MCSと、1/2または1/4のスケーリングファクタとを指示し得る。いくつかの実施形態では、制御メッセージは少なくとも1ビットを含み、少なくとも1ビットは、少なくとも1ビットのうちの1つが第1の値にセットされたときに第1のスケーリングファクタ、たとえば、1/2を使用し、第2の値にセットされたときに第2のスケーリングファクタ、たとえば、1/4を使用するように指示する。いくつかの実施形態では、制御メッセージ中で指示されたスケーリングファクタは、PDCCH上で搬送される。たとえば、制御メッセージは、PDCCH上で送信されたDCIであり得る。
いくつかの実施形態では、制御メッセージは、共有ダウンリンクチャネル送信を向上させ得るさらなる指示を指示し得る。たとえば、いくつかの実施形態では、制御メッセージは、時間および/または周波数領域繰返しを指示する。
ステップYY120において、制御メッセージはユーザ機器(UE)に送られる。制御メッセージは、共有ダウンリンクチャネルのためのトランスポートブロックサイズ(TBS)の決定を可能にする。いくつかの実施形態では、制御メッセージは、UEが、少なくともMCSおよびスケーリングファクタに基づいて情報ビットの中間数を決定することを可能にする。ビットの中間数に基づいて、UEはTBSを決定し得る。
方法YY100は追加のステップを含み得る。いくつかの実施形態では、ネットワークノードは、ステップYY130に示されているように、TBSに少なくとも部分的に基づいて物理リソースブロックを割り当て得る。たとえば、ネットワークノードは、TBSを決定し、次いで、TBSに基づいてPRBを割り当て得る。したがって、PRBは、TBSを調整することによる、物理ダウンリンクチャネルのための性能向上を反映し得る。
図14(Figure YY2)は、いくつかの実施形態による、ネットワークノードによって実施される第3の例示的な方法YY200を示す。方法YY200は、ステップYY205とステップYY210とのうちの1つから開始し得る。いくつかの実施形態では、方法YY200は、ステップ205から開始し、特にPDSCHのために規定された表または表エントリに基づいて、制御メッセージ中で指示すべきMCSが決定される。たとえば、特に、他のチャネルのための表よりも低いスペクトル効率を有するエントリを有するPDSCHのための、MCSの表が構築および/または使用され得る。別の例として、MCSの表が、より低いスペクトル効率を有するPDSCHのためにのみ使用されるエントリを有し得る。特に規定された表または表エントリは、たとえば、PDSCH上でネットワークノードと通信する無線デバイスによって決定されたTBSを改変することによって、PDSCH上での送信を向上させるために使用され得る。
代替的に、いくつかの実施形態では、方法YY200は、ステップYY210から開始し、拡張モバイルブロードバンド(eMBB)PDSCHのために規定された表に基づいて、制御メッセージ中で指示すべきMCSを決定する。たとえば、MCSは、より低いスペクトル効率に関連付けられたeMBBのために規定された表のある部分から選定され得る。このようにして、ネットワークノードは、制御メッセージ中で使用されるべきMCSを決定し得、MCSは、PDSCH上のTBSを決定するために、無線デバイスによって使用され得る。
ステップYY220およびYY230は、それぞれ、方法YY100のステップYY110およびYY120に関して上記で説明された同様の様式で行われ得る。たとえば、制御メッセージ中で指示されたMCSは、eMBB表、あるいは特にPDSCHのための規定された表または表エントリから決定されたMCSであり得る。同様に、UEは、TBSを決定するために、スケーリングファクタとともにMCSを使用し得る。より低いスペクトル効率を有するMCSが選定される例では、TBSは、より大きくなるように選定され、それにより共有ダウンリンクチャネル上での送信を改善し得る。
図15(Figure YY3)は、いくつかの実施形態による、無線デバイスによって実施される第2の例示的な方法YY300を示す。方法YY300は、ステップYY310から開始し得、無線デバイスが、制御メッセージを受信する。制御メッセージは、ダウンリンク共有チャネルのための少なくともMCSおよびスケーリングファクタを指示する。スケーリングファクタは、1よりも小さい値を指示する。たとえば、ネットワークノードが、MCSおよびスケーリングファクタを決定し、無線デバイスに、ブロードキャストとして制御メッセージを送り得る。
制御メッセージを受信した後に、ステップYY320において、無線デバイスは、制御メッセージ中で指示されたMCSおよびスケーリングファクタに基づいてトランスポートブロックサイズ(TBS)を決定し得る。たとえば、無線デバイスは、PRB内にダウンリンク共有チャネルのために割り当てられたリソースエレメントの数を決定し得る。この決定は、情報ビットの中間数など、計算において使用される値のうちの1つにスケーリングファクタを乗算することによって、調整され得る。さらに、無線デバイスは、MCSをさらに決定するために、MCS(および/またはMCSのインデックス)をも使用し得る。いくつかの実施形態では、スケーリングファクタが1よりも小さいことは、スケーリングファクタ(または1のスケーリングファクタ)なしでTBSを決定することに対して、TBSを膨張させる。TBSを増加させることによって、ダウンリンク共有チャネル通信は向上され得る。
いくつかの実施形態では、方法YY300は、追加の随意のステップを含む。いくつかの実施形態では、ステップYY330において、無線デバイスは、決定されたTBSに少なくとも部分的に基づいて物理リソースブロック割り当てを取得する。無線デバイスは、次いで、PRB割り当てを取得し得る。いくつかの実施形態では、TBSは膨張させられ、それによりネットワークノードにおいてより大きいPRB割り当てを生じる。より大きいPRB割り当ては、ダウンリンク共有チャネル上で、より低いコードレートでまたはより高い冗長性で通信するために使用され得る。したがって、ダウンリンク共有チャネルは向上され得る。
図16(Figure YY4)は、いくつかの実施形態による、無線デバイスによって実施される第3の例示的な方法YY400を示す。方法YY400は、方法YY300と同様に開始し得、ステップYY410およびYY420が、それぞれ、YY310およびYY320に対応する。いくつかの実施形態では、YY400は、制御メッセージ中で指示されたMCSおよびスケーリングファクタに基づいて決定されたTBSに基づいてダウンリンク共有チャネルのトランスポートブロックを復号する随意のステップYY430をさらに含む。たとえば、ネットワークノードは、無線デバイスに割り当てられたリソースブロックに基づいてダウンリンク共有チャネル上でデータまたは制御メッセージングを送信し得る。無線デバイスは、その送信を受信し、無線デバイスによって決定されたTBSに基づいてその送信を復号し得る。このようにして、無線デバイスは、MCSおよびスケーリングファクタに基づいて決定されたTBSに基づいてダウンリンク共有チャネル上でより高品質の送信を受信し得る。
図13~図16に図示されている方法YY100、YY200、YY300およびYY400のいずれに対しても、修正、追加、または省略が行われ得る。いかなるステップも、並列にまたは任意の好適な順序で実施され得る。たとえば、いくつかの実施形態では、方法YY100、YY200、YY300およびYY400の1つまたは複数のステップが、異なる性能コーティングおよび/または別個の蛍光レイヤのために繰り返され得る。さらに、方法YY100、YY200、YY300およびYY400は、より多くの、より少数の、または他のステップを含み得る。さらに、方法YY100、YY200、YY300およびYY400のステップまたはその実施形態のうちの1つまたは複数が、ネットワークノードQQ160、QQ330、QQ412、QQ520または無線デバイスQQ110、QQ200、QQ330、QQ491、QQ492、QQ530の任意の好適な構成要素または構成要素の組合せ、あるいは本明細書で説明される任意の他の構成要素によって実施され得る。
上記で説明されたように、本開示のいくつかの実施形態は、3GPP TS38.214のセクション5.1.3を修正することによって、実装され得る。以下の段落は、たとえば、以下で、より最近のバージョンV15.2.0において示されているように、本開示のいくつかの態様がどのようにセクション5.1.3に含められ得るかの一例を提供する。
5.1.3 変調次数、ターゲットコードレート、冗長バージョンおよびトランスポートブロックサイズ決定
物理ダウンリンク共有チャネルにおける変調次数、ターゲットコードレート、および(1つまたは複数の)トランスポートブロックサイズを決定するために、UEは、最初に、
- サブクローズ5.1.3.1において規定されているプロシージャに基づいて、変調次数(Q)およびターゲットコードレート(R)を決定するために、DCI中の5ビットの変調符号化方式フィールド(IMCS)を読み取り、
- 冗長バージョンを決定するために、DCI中の冗長バージョンフィールド(rv)を読み取るものとし、
第2に、
- UEは、サブクローズ5.1.3.2において規定されているプロシージャに基づいて、トランスポートブロックサイズを決定するために、レイヤの数(υ)、レートマッチングの前の割り当てられたPRBの総数(nPRB)を使用するものとする。
UEは、有効チャネルコードレートが0.95よりも高い場合、初期送信におけるトランスポートブロックを復号することをスキップし得、ここで、有効チャネルコードレートは、(CRCビットを含む)ダウンリンク情報ビットの数をPDSCH上の物理チャネルビットの数で除算したものとして規定される。UEが復号をスキップした場合、物理レイヤは、トランスポートブロックが正常に復号されていないことを上位レイヤに指示する。
5.1.3.1 変調次数およびターゲットコードレート決定
C-RNTI、new-RNTI、TC-RNTI、CS-RNTI、SI-RNTI、RA-RNTI、またはP-RNTIによってスクランブルされたCRCとともにDCIフォーマット1_0またはフォーマット1_1を伴うPDCCHによってスケジュールされたPDSCHでは、
if PDSCH-Configによって与えられる上位レイヤパラメータmcs-Tableが「qam256」にセットされ、PDSCHが、DCIフォーマット1_1を伴うPDCCHによってスケジュールされ、CRCが、C-RNTIまたはCS-RNTIによってスクランブルされる、
- UEは、物理ダウンリンク共有チャネルにおいて使用される変調次数(Q)およびターゲットコードレート(R)を決定するために、IMCSおよび表5.1.3.1-2を使用するものとする。
elseif UEにnew-RNTIが設定されず、PDSCH-Configによって与えられる上位レイヤパラメータmcs-Tableが「qam64LowSE」にセットされ、PDSCHがC-RNTIでスケジュールされ、PDSCHが、UE固有探索空間においてPDCCHによって割り振られる、
- UEは、物理ダウンリンク共有チャネルにおいて使用される変調次数(Q)およびターゲットコードレート(R)を決定するために、IMCSおよび表5.1.3.1-3を使用するものとする。
elseif UEにnew-RNTIが設定され、PDSCHがnew-RNTIでスケジュールされる、
- UEは、物理ダウンリンク共有チャネルにおいて使用される変調次数(Q)およびターゲットコードレート(R)を決定するために、IMCSおよび表5.1.3.1-3を使用するものとする。
elseif UEに、SPS-configによって与えられる上位レイヤパラメータmcs-Tableが設定されず、PDSCH-Configによって与えられる上位レイヤパラメータmcs-Tableが「qam256」にセットされ、PDSCHがCS-RNTIでスケジュールされ、PDSCHが、DCIフォーマット1_1を伴うPDCCHによって割り振られる、
- UEは、物理ダウンリンク共有チャネルにおいて使用される変調次数(Q)およびターゲットコードレート(R)を決定するために、IMCSおよび表5.1.3.1-2を使用するものとする。
elseif UEに、「qam64LowSE」にセットされた、SPS-configによって与えられる上位レイヤパラメータmcs-Tableが設定され、PDSCHがCS-RNTIでスケジュールされる、
- UEは、物理ダウンリンク共有チャネルにおいて使用される変調次数(Q)およびターゲットコードレート(R)を決定するために、IMCSおよび表5.1.3.1-3を使用するものとする。
else
- UEは、物理ダウンリンク共有チャネルにおいて使用される変調次数(Q)およびターゲットコードレート(R)を決定するために、IMCSおよび表5.1.3.1-1を使用するものとする。
end
UEは、P-RNTI、RA-RNTI、SI-RNTIおよびQ>2でスケジュールされたPDSCHを復号することが予想されない
Figure 2022078061000034
Figure 2022078061000035
Figure 2022078061000036
5.1.3.2 トランスポートブロックサイズ決定
上位レイヤパラメータmaxNrofCodeWordsScheduledByDCIが、2つのコードワード送信が有効にされたことを指示する場合、トランスポートブロックは、対応するトランスポートブロックについてIMCS=26である場合およびrvid=1である場合、DCIフォーマット1_1によって無効にされ、他の場合、トランスポートブロックは有効にされる。両方のトランスポートブロックが有効にされた場合、トランスポートブロック1および2は、それぞれ、コードワード0および1にマッピングされる。1つのトランスポートブロックのみが有効にされた場合、有効にされたトランスポートブロックは、常に、第1のコードワードにマッピングされる。
C-RNTI、new-RNTI、TC-RNTI、CS-RNTI、またはSI-RNTIによってスクランブルされたCRCとともにDCIフォーマット1_0またはフォーマット1_1を伴うPDCCHによって割り振られたPDSCHでは、表5.1.3.1-2が使用され、0≦IMCS≦27である場合、または表5.1.3.1-2以外の表が使用され、0≦IMCS≦28である場合、UEは、トランスポートブロックがDCIフォーマット1_1において無効にされる場合を除いて、最初に、以下で指示されているようにTBSを決定するものとする。
1)UEは、最初に、スロット内のREの数(NRE)を決定するものとする。
- UEは、最初に、
Figure 2022078061000037
によってPRB内にPDSCHのために割り当てられたREの数(N’RE)を決定し、ここで、
Figure 2022078061000038
は、物理リソースブロック中のサブキャリアの数であり、
Figure 2022078061000039
は、スロット内のPDSCH割り当てのシンボルの数であり、
Figure 2022078061000040
は、DCIフォーマット1_1によって指示されるまたはサブクローズ5.1.6.2においてフォーマット1_0について説明されている、データなしの、DM-RS CDMグループのオーバーヘッドを含む、スケジュールされた持続時間中のPRBごとのDM-RSのためのREの数であり、
Figure 2022078061000041
は、PDSCH-ServingCellConfig中の上位レイヤパラメータxOverheadによって設定されるオーバーヘッドである。PDSCH-ServingCellConfig中のxOverheadが設定(0、6、12、または18からの値)されない場合、
Figure 2022078061000042
は0にセットされる。PDSCHが、SI-RNTI、RA-RNTIまたはP-RNTIによってスクランブルされたCRCとともにPDCCHによってスケジュールされた場合、
Figure 2022078061000043
は、0であると仮定される。
- UEは、NRE=min(156,N RE)・nPRBによって、PDSCHのために割り当てられたREの総数(NRE)を決定し、ここで、nPRBは、UEのための割り当てられたPRBの総数である。
2)情報ビットの中間数(Ninfo)がNinfo=NRE・R・Q・υによって取得される。
If Ninfo≦3824
TBS決定の次のステップとしてステップ3を使用する
else
TBS決定の次のステップとしてステップ4を使用する
end if
3)Ninfo≦3824であるとき、TBSは以下のように決定される。
- 情報ビットの量子化された中間数
Figure 2022078061000044
ここで、
Figure 2022078061000045
である。
- N’info以上である最も近いTBSを見つけるために、表5.1.3.2-2を使用する。
Figure 2022078061000046
4)Ninfo>3824であるとき、TBSは以下のように決定される。
- 情報ビットの量子化された中間数
Figure 2022078061000047
ここで、
Figure 2022078061000048
であり、次に最も大きい整数に向かってラウンド関数におけるタイブレークが行われる。
- if R≦1/4
Figure 2022078061000049
ここで
Figure 2022078061000050
else
if N’info>8424
Figure 2022078061000051
ここで
Figure 2022078061000052
else
Figure 2022078061000053
end if
end if
else if 表5.1.3.1-2が使用され、28≦IMCS≦31である、
- TBSは、0≦IMCS≦27を使用する同じトランスポートブロックのための最近のPDCCHにおいてトランスポートされたDCIから決定されるものと仮定される。0≦IMCS≦27を使用する同じトランスポートブロックのためのPDCCHがない場合、および同じトランスポートブロックのための初期PDSCHが半永続的にスケジュールされる場合、TBSは、直近の半永続的スケジューリング割り振りPDCCHから決定されるものとする。
else
- TBSは、0≦IMCS≦28を使用する同じトランスポートブロックのための最近のPDCCHにおいてトランスポートされたDCIから決定されるものと仮定される。0≦IMCS≦28を使用する同じトランスポートブロックのためのPDCCHがない場合、および同じトランスポートブロックのための初期PDSCHが半永続的にスケジュールされる場合、TBSは、直近の半永続的スケジューリング割り振りPDCCHから決定されるものとする。
P-RNTIまたはRA-RNTIによってスクランブルされたCRCとともにDCIフォーマット1_0を伴うPDCCHによって割り振られたPDSCHでは、TBS決定はステップ1~4に従い、ステップ2における以下の修正があり、すなわち、スケーリングNinfo=S・NRE・R・Q・υが、Ninfoの計算において適用され、ここで、スケーリングファクタは、表5.1.3.2-3の場合のように、DCI中のTBスケーリングフィールドに基づいて決定される。
Figure 2022078061000054
PDCCH上でシグナリングされたNDIおよびHARQプロセスID、ならびに上記で決定されたTBSは、上位レイヤに報告されるものとする。
上記の段落は、本開示のいくつかの態様がどのように3GPP TS38.214 V15.0.1のセクション5.1.3に含められ得るかの一例を提供する。上記の例では、DCIは、変調符号化方式を決定するために読み取られ得るIMCSフィールドと、(たとえば、表5.1.3.2-3に従って)スケーリングファクタSを決定するために読み取られ得るTBスケーリングフィールドとを含む。いくつかの実施形態では、3GPP技術仕様のセクション5.1.3に基づく上記の例からのIMCSおよびTBスケーリングフィールドは、本明細書で開示される方法を実施するときに使用され得る。たとえば、3GPP技術仕様のセクション5.1.3に基づく例からのスケーリングファクタ「S」は、方法A-1の例など、本明細書の他の例において説明されるスケーリングファクタ「α」として使用され得る。
別の例として、図13および図14に関して上記で説明された方法は、制御メッセージ中で、ダウンリンク共有チャネルのための少なくとも(セクション5.1.3のIMCSフィールドを使用して指示され得る)MCSおよび(セクション5.1.3のTBスケーリングフィールドを使用して指示され得る)スケーリングファクタを指示し得る(たとえば、上記で説明されたステップYY110およびYY220参照)。図13および図14に関して上記で説明された方法は、UEが、共有ダウンリンクチャネルのためのTBSを決定することを可能にするための、セクション5.1.3のIMCSフィールドおよびTBスケーリングフィールドを含む、制御メッセージをUEに送り得る(たとえば、上記で説明されたステップYY120およびYY230参照)。
別の例として、図15および図16に関して上記で説明された方法は、ダウンリンク共有チャネルのための(セクション5.1.3のIMCSフィールドを使用して指示され得る)MCSおよび(セクション5.1.3のTBスケーリングフィールドを使用して指示され得る)スケーリングファクタを指示する、制御メッセージを受信し得る(たとえば、ステップYY310およびYY410参照)。図15および図16に関して上記で説明された方法は、制御メッセージ中で指示されたIMCSフィールドおよびTBスケーリングフィールドに基づいてTBSを決定し得る(たとえば、ステップYY320およびYY420参照)。たとえば、無線デバイスは、Ninfoを計算しながらスケーリングファクタSを適用することによって、TBSをスケーリングし得、ここで、スケーリングファクタは、表5.1.3.2-3の場合のように、DCI中のTBスケーリングフィールドに基づいて決定される。無線デバイスは、さらに、IMCSに基づいてMCSを決定し得る。
本開示は、いくつかの実施形態によって説明されたが、無数の変更、変動、改変、変形、および修正が当業者に示唆され得、本開示は、そのような変更、変動、改変、変形、および修正を、添付の特許請求の範囲の範囲内に入るものとして包含するものとする。

Claims (70)

  1. ネットワークノードによって実施される方法であって、前記方法は、
    制御メッセージ中で、ダウンリンク共有チャネルのための少なくとも変調符号化方式(MCS)および1よりも小さい値を指示するスケーリングファクタを指示すること(YY110、YY220)と、
    ユーザ機器(UE)に、共有ダウンリンクチャネルのためのトランスポートブロックサイズ(TBS)の決定を可能にする、制御メッセージを送ること(YY120、YY230)と
    を含む、方法。
  2. 前記制御メッセージは、前記UEが、少なくとも前記MCSおよび前記スケーリングファクタに基づいて情報ビットの中間数を決定することを可能にし、ビットの前記中間数は、前記UEが前記TBSを決定することを可能にする、請求項1に記載の方法。
  3. 前記スケーリングファクタが1/2と1/4とのうちの1つである、請求項1または2に記載の方法。
  4. 前記制御メッセージが少なくとも1ビットを含み、前記少なくとも1ビットは、前記少なくとも1ビットのうちの第1のビットが第1の値にセットされたときに第1のスケーリングファクタを使用し、前記第1のビットが第2の値にセットされたときに第2のスケーリングファクタを使用するように指示する、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 前記制御メッセージが少なくとも1ビットを含み、前記少なくとも1ビットは、前記少なくとも1ビットのうちの第1のビットが0にセットされたときに前記スケーリングファクタとして1/2を使用し、前記第1のビットが0にセットされないときに前記第2のスケーリングファクタとして1/4を使用するように指示する、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記制御メッセージが物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を介して送られる、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
  7. 前記スケーリングファクタが、PDCCHを介して前記制御メッセージ中で指示され、前記スケーリングファクタが1/2または1/4の値を含む、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 前記共有チャネルが物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)である、請求項1から7のいずれか一項に記載の方法。
  9. 前記PDSCHがブロードキャストチャネルである、請求項8に記載の方法。
  10. 前記制御メッセージが、無線ネットワーク一時識別子(RNTI)によってスクランブルされた巡回冗長検査(CRC)とともにPDCCHによって搬送され、前記RNTIが、システム情報RNTI(SI-RNTI)、ランダムアクセスRNTI(RA-RNTI)、またはページングRNTI(P-RNTI)を含む、請求項1から9のいずれか一項に記載の方法。
  11. 前記UEが前記TBSを決定することを可能にすることは、前記UEが前記共有チャネルのトランスポートブロックを復号することをさらに可能にする、請求項1から10のいずれか一項に記載の方法。
  12. 前記制御メッセージが、時間または周波数領域繰返しをさらに指示する、請求項1から11のいずれか一項に記載の方法。
  13. 前記制御メッセージ中で指示された前記MCSが、通常のMCSよりも低いスペクトル効率を備える、請求項1から12のいずれか一項に記載の方法。
  14. 前記通常のMCSが、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)技術仕様(TS)38.214バージョン15.2.0またはそれ以前によるMCSに対応する、請求項13に記載の方法。
  15. 拡張モバイルブロードバンド(eMBB)PDSCHのために規定された表に基づいて、前記制御メッセージ中で指示すべき前記MCSを決定すること(YY210)をさらに含む、請求項1から14のいずれか一項に記載の方法。
  16. 特に前記PDSCHのために規定された表または表エントリに基づいて、前記制御メッセージ中で指示すべき前記MCSを決定すること(YY205)をさらに含む、請求項1から15のいずれか一項に記載の方法。
  17. 前記TBSに少なくとも部分的に基づいて物理リソースブロック(PRB)を割り当てること(YY130)をさらに含む、請求項1から16のいずれか一項に記載の方法。
  18. 無線デバイス(WD)によって実施される方法であって、前記方法は、
    制御メッセージを受信すること(YY310、YY410)であって、前記制御メッセージが、ダウンリンク共有チャネルのための少なくとも変調符号化方式(MCS)およびスケーリングファクタを指示し、前記スケーリングファクタが、1よりも小さい値を指示する、制御メッセージを受信すること(YY310、YY410)と、
    前記制御メッセージ中で指示された前記MCSおよび前記スケーリングファクタに基づいてトランスポートブロックサイズ(TBS)を決定すること(YY320、YY420)と
    を含む、方法。
  19. 前記制御メッセージ中で指示された前記MCSおよび前記スケーリングファクタに基づいて前記TBSを決定することが、前記MCSおよび前記スケーリングファクタに少なくとも基づいて情報ビットの中間数を決定することを含む、請求項18に記載の方法。
  20. 前記スケーリングファクタが1/2と1/4とのうちの1つである、請求項18または19に記載の方法。
  21. 前記制御メッセージが少なくとも1ビットを含み、前記少なくとも1ビットは、前記少なくとも1ビットのうちの第1のビットが第1の値にセットされたときに第1のスケーリングファクタを使用し、前記第1のビットが第2の値にセットされたときに第2のスケーリングファクタを使用するように指示する、請求項18から20のいずれか一項に記載の方法。
  22. 前記制御メッセージが少なくとも1ビットを含み、前記少なくとも1ビットは、前記少なくとも1ビットのうちの第1のビットが0にセットされたときに前記スケーリングファクタとして1/2を使用し、前記第1のビットが0にセットされないときに前記第2のスケーリングファクタとして1/4を使用するように指示する、請求項18から21のいずれか一項に記載の方法。
  23. 前記制御メッセージが物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を介して送られる、請求項18から22のいずれか一項に記載の方法。
  24. 前記スケーリングファクタが、PDCCHを介して前記制御メッセージ中で指示され、前記スケーリングファクタが1/2または1/4の値を含む、請求項18から23のいずれか一項に記載の方法。
  25. 前記共有チャネルが物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)である、請求項18から24のいずれか一項に記載の方法。
  26. 前記PDSCHがブロードキャストチャネルである、請求項25に記載の方法。
  27. 前記制御メッセージが、無線ネットワーク一時識別子(RNTI)によってスクランブルされた巡回冗長検査(CRC)とともにPDCCH上で搬送され、前記RNTIが、システム情報RNTI(SI-RNTI)、ランダムアクセスRNTI(RA-RNTI)、またはページングRNTI(P-RNTI)を含む、請求項18から26のいずれか一項に記載の方法。
  28. 前記制御メッセージ中で指示された前記MCSおよび前記スケーリングファクタに基づいて決定された前記TBSに基づいて前記ダウンリンク共有チャネルのトランスポートブロックを復号すること(YY430)をさらに含む、請求項18から27のいずれか一項に記載の方法。
  29. 前記制御メッセージが、時間または周波数領域繰返しをさらに指示する、請求項18から28のいずれか一項に記載の方法。
  30. 前記制御メッセージ中で指示された前記MCSが、通常のMCSよりも低いスペクトル効率を備える、請求項18から29のいずれか一項に記載の方法。
  31. 前記通常のMCSが、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)技術仕様(TS)38.214バージョン15.2.0またはそれ以前によるMCSに対応する、請求項30に記載の方法。
  32. 前記制御メッセージが、拡張モバイルブロードバンド(eMBB)PDSCHのために規定された表に基づいて前記MCSを指示する、請求項18から31のいずれか一項に記載の方法。
  33. 前記制御メッセージが、特に前記PDSCHのために規定された表または表エントリに基づいて前記MCSを指示する、請求項18から32のいずれか一項に記載の方法。
  34. 前記決定されたTBSに少なくとも部分的に基づいて物理リソースブロック(PRB)割り当てを取得すること(YY330)をさらに含む、請求項18から33のいずれか一項に記載の方法。
  35. 命令を記憶するように動作可能なメモリ(QQ180、QQ390-1、QQ390-2)と、前記命令を実行するように動作可能な処理回路要素(QQ170、QQ360、QQ528)とを備えるネットワークノード(QQ160、QQ330、QQ412、QQ520)であって、それにより、前記ネットワークノードは、
    制御メッセージ中で、ダウンリンク共有チャネルのための少なくとも変調符号化方式(MCS)および1よりも小さい値を指示するスケーリングファクタを指示することと、
    ユーザ機器(UE)(QQ110、QQ200、QQ330、QQ491、QQ492、QQ530)に、共有ダウンリンクチャネルのためのトランスポートブロックサイズ(TBS)の決定を可能にする、制御メッセージを送ることと
    を行うように動作可能である、ネットワークノード(QQ160、QQ330、QQ412、QQ520)。
  36. 前記制御メッセージは、前記UEが、少なくとも前記MCSおよび前記スケーリングファクタに基づいて情報ビットの中間数を決定することを可能にし、ビットの前記中間数は、前記UEが前記TBSを決定することを可能にする、請求項35に記載のネットワークノード。
  37. 前記スケーリングファクタが1/2と1/4とのうちの1つである、請求項35または36に記載のネットワークノード。
  38. 前記制御メッセージが少なくとも1ビットを含み、前記少なくとも1ビットは、前記少なくとも1ビットのうちの第1のビットが第1の値にセットされたときに第1のスケーリングファクタを使用し、前記第1のビットが第2の値にセットされたときに第2のスケーリングファクタを使用するように指示する、請求項35から37のいずれか一項に記載のネットワークノード。
  39. 前記制御メッセージが少なくとも1ビットを含み、前記少なくとも1ビットは、前記少なくとも1ビットのうちの第1のビットが0にセットされたときに前記スケーリングファクタとして1/2を使用し、前記第1のビットが0にセットされないときに前記第2のスケーリングファクタとして1/4を使用するように指示する、請求項35から38のいずれか一項に記載のネットワークノード。
  40. 前記制御メッセージが物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を介して送られる、請求項35から39のいずれか一項に記載のネットワークノード。
  41. 前記スケーリングファクタが、PDCCHを介して前記制御メッセージ中で指示され、前記スケーリングファクタが1/2または1/4の値を含む、請求項35から40のいずれか一項に記載のネットワークノード。
  42. 前記共有チャネルが物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)である、請求項35から41のいずれか一項に記載のネットワークノード。
  43. 前記PDSCHがブロードキャストチャネルである、請求項42に記載のネットワークノード。
  44. 前記制御メッセージが、無線ネットワーク一時識別子(RNTI)によってスクランブルされた巡回冗長検査(CRC)とともにPDCCH上で搬送され、前記RNTIが、システム情報RNTI(SI-RNTI)、ランダムアクセスRNTI(RA-RNTI)、またはページングRNTI(P-RNTI)を含む、請求項35から43のいずれか一項に記載のネットワークノード。
  45. 前記UEが前記TBSを決定することを可能にすることは、前記UEが前記共有チャネルのトランスポートブロックを復号することをさらに可能にする、請求項35から44のいずれか一項に記載のネットワークノード。
  46. 前記制御メッセージが、時間または周波数領域繰返しをさらに指示する、請求項35から45のいずれか一項に記載のネットワークノード。
  47. 前記制御メッセージ中で指示された前記MCSが、通常のMCSよりも低いスペクトル効率を備える、請求項35から46のいずれか一項に記載のネットワークノード。
  48. 前記通常のMCSが、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)技術仕様(TS)38.214バージョン15.2.0またはそれ以前によるMCSに対応する、請求項47に記載のネットワークノード。
  49. 前記ネットワークノードが、拡張モバイルブロードバンド(eMBB)PDSCHのために規定された表に基づいて、前記制御メッセージ中で指示すべき前記MCSを決定するようにさらに動作可能である、請求項35から48のいずれか一項に記載のネットワークノード。
  50. 前記ネットワークノードが、特に前記PDSCHのために規定された表または表エントリに基づいて、前記制御メッセージ中で指示すべき前記MCSを決定するようにさらに動作可能である、請求項35から49のいずれか一項に記載のネットワークノード。
  51. 前記ネットワークノードが、前記TBSに少なくとも部分的に基づいて物理リソースブロック(PRB)を割り当てるようにさらに動作可能である、請求項35から50のいずれか一項に記載のネットワークノード。
  52. 命令を記憶するように動作可能なメモリ(QQ130、QQ215、QQ390-1、QQ390-2)と、前記命令を実行するように動作可能な処理回路要素(QQ120、QQ201、QQ360、QQ538)とを備える無線デバイス(QQ110、QQ200、QQ330、QQ491、QQ492、QQ530)であって、それにより、前記無線デバイスは、
    制御メッセージを受信することであって、前記制御メッセージが、ダウンリンク共有チャネルのための少なくとも変調符号化方式(MCS)およびスケーリングファクタを指示し、前記スケーリングファクタが、1よりも小さい値を指示する、制御メッセージを受信することと、
    前記制御メッセージ中で指示された前記MCSおよび前記スケーリングファクタに基づいてトランスポートブロックサイズ(TBS)を決定することと
    を行うように動作可能である、無線デバイス(QQ110、QQ200、QQ330、QQ491、QQ492、QQ530)。
  53. 前記制御メッセージ中で指示された前記MCSおよび前記スケーリングファクタに基づいて前記TBSを決定することが、前記MCSおよび前記スケーリングファクタに少なくとも基づいて情報ビットの中間数を決定することを含む、請求項52に記載の無線デバイス。
  54. 前記スケーリングファクタが1/2と1/4とのうちの1つである、請求項52または53に記載の無線デバイス。
  55. 前記制御メッセージが少なくとも1ビットを含み、前記少なくとも1ビットは、前記少なくとも1ビットのうちの第1のビットが第1の値にセットされたときに第1のスケーリングファクタを使用し、前記第1のビットが第2の値にセットされたときに第2のスケーリングファクタを使用するように指示する、請求項52から54のいずれか一項に記載の無線デバイス。
  56. 前記制御メッセージが少なくとも1ビットを含み、前記少なくとも1ビットは、前記少なくとも1ビットのうちの第1のビットが0にセットされたときに前記スケーリングファクタとして1/2を使用し、前記第1のビットが0にセットされないときに前記第2のスケーリングファクタとして1/4を使用するように指示する、請求項52から55のいずれか一項に記載の無線デバイス。
  57. 前記制御メッセージが物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を介して送られる、請求項52から56のいずれか一項に記載の無線デバイス。
  58. 前記スケーリングファクタが、PDCCHを介して前記制御メッセージ中で指示され、前記スケーリングファクタが1/2または1/4の値を含む、請求項52から57のいずれか一項に記載の無線デバイス。
  59. 前記共有チャネルが物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)である、請求項52から58のいずれか一項に記載の無線デバイス。
  60. 前記PDSCHがブロードキャストチャネルである、請求項59に記載の無線デバイス。
  61. 前記制御メッセージが、無線ネットワーク一時識別子(RNTI)によってスクランブルされた巡回冗長検査(CRC)とともにPDCCH上で搬送され、前記RNTIが、システム情報RNTI(SI-RNTI)、ランダムアクセスRNTI(RA-RNTI)、またはページングRNTI(P-RNTI)を含む、請求項52から60のいずれか一項に記載の無線デバイス。
  62. 前記無線デバイスが、前記制御メッセージ中で指示された前記MCSおよび前記スケーリングファクタに基づいて決定された前記TBSに基づいて前記ダウンリンク共有チャネルのトランスポートブロックを復号するようにさらに動作可能である、請求項52から61のいずれか一項に記載の無線デバイス。
  63. 前記制御メッセージが、時間または周波数領域繰返しをさらに指示する、請求項52から62のいずれか一項に記載の無線デバイス。
  64. 前記制御メッセージ中で指示された前記MCSが、通常のMCSよりも低いスペクトル効率を備える、請求項52から63のいずれか一項に記載の無線デバイス。
  65. 前記通常のMCSが、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)技術仕様(TS)38.214バージョン15.2.0またはそれ以前によるMCSに対応する、請求項64に記載の無線デバイス。
  66. 前記制御メッセージが、拡張モバイルブロードバンド(eMBB)PDSCHのために規定された表に基づいて前記MCSを指示する、請求項52から65のいずれか一項に記載の無線デバイス。
  67. 前記制御メッセージが、特に前記PDSCHのために規定された表または表エントリに基づいて前記MCSを指示する、請求項52から66のいずれか一項に記載の無線デバイス。
  68. 前記無線デバイスが、前記決定されたTBSに少なくとも部分的に基づいて物理リソースブロック(PRB)割り当てを取得するようにさらに動作可能である、請求項52から67のいずれか一項に記載の無線デバイス。
  69. コンピュータ可読プログラムコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体(QQ180、QQ390-1、QQ390-2)を備えるコンピュータプログラム製品であって、前記コンピュータ可読プログラムコードは、
    制御メッセージ中で、ダウンリンク共有チャネルのための少なくとも変調符号化方式(MCS)およびスケーリングファクタを指示するためのプログラムコードであって、前記スケーリングファクタが、1よりも小さい値を指示する、プログラムコードと、
    ユーザ機器(UE)に前記制御メッセージを送るためのプログラムコードであって、前記制御メッセージが、共有ダウンリンクチャネルのためのトランスポートブロックサイズ(TBS)の決定を可能にする、プログラムコードと
    を含む、コンピュータプログラム製品。
  70. コンピュータ可読プログラムコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体(QQ130、QQ215、QQ390-1、QQ390-2)を備えるコンピュータプログラム製品であって、前記コンピュータ可読プログラムコードは、
    制御メッセージを受信するためのプログラムコードであって、前記制御メッセージが、ダウンリンク共有チャネルのための少なくとも変調符号化方式(MCS)およびスケーリングファクタを指示し、前記スケーリングファクタが、1よりも小さい値を指示する、プログラムコードと、
    前記制御メッセージ中で指示された前記MCSおよび前記スケーリングファクタに基づいてトランスポートブロックサイズ(TBS)を決定するためのプログラムコードと
    を含む、コンピュータプログラム製品。
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