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
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Abstract
Description
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。
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。
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。
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)
・ 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)
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。
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。
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(Qm)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(Qm)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(Qm)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
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、
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、
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、
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、
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、
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
を決定する。
- UEは、
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*Qm*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
、ここで、
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。
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
ここで、
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
ここで
else
if N’info>8424
ここで
else
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。
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。
・ 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。
・ 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*Qm*υである
現在、
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。
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。
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、
であり、他の場合、
である。異なる
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
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。
・ 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。
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。
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
00->第1の送信
01->第2の送信
10->第3の送信
11->第4の送信
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。
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。
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。
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。
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(Qm)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(Qm)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(Qm)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(Qm)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(Qm)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(Qm)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(Qm)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Qm>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
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、
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、
は、物理リソースブロック中のサブキャリアの数であり、
は、スロット内のPDSCH割り当てのシンボルの数であり、
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、
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、
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、
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・Qm・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
ここで、
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。
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
ここで、
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
ここで
else
if N’info>8424
ここで
else
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・Qm・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。
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。
Claims (70)
- 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。 - 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。 - 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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)。 - 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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)。 - 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。 - 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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