JP2024515542A - 複数スロットにまたがるトランスポートブロックの送信のための冗長バージョンをシフトする方法 - Google Patents

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Abstract

大きなトランスポートブロックがレートマッチングされ、異なる冗長バージョン(RV)を使用して各PUSCHセグメントで送信される場合、少数のPUSCHセグメントによるRVサイクルではコードワード全体をカバーできない可能性があり、及び/または多くのPUSCHセグメントにわたる大規模なTBSを単一のPUSCHセグメントのリソースにレートマッチングすると、自己復号可能な冗長バージョンの有効符号化率が高くなりすぎる可能性がある。これらの問題を回避するには、現在のRVの開始位置を前の位置の終了位置と同じに設定するか、開始位置をある値でスケーリングすることによって、1つ以上のRVの開始位置をシフトできる。あるいは、これらの問題は、前のRVの終わりから現在のRVの始まりまでのギャップに基づいてRVの新しい開始位置を設定することによって回避できる。【選択図】図8

Description

例示的かつ非限定的な実施形態は、一般に、NRカバレッジ拡張に関し、より詳細には、レートマッチング及び複数スロットにまたがるトランスポートブロック(TBoMS)の送信に関する。
先行開発の簡単な説明
トランスポートブロック送信では、PUSCHセグメントがスロット内にあるTBoMSに対して、PUSCHセグメントにわたる冗長バージョン循環を実行することが知られている。
上記の態様及びその他の特徴が、添付の図面と併せて以下の記述において説明される。
例示的な実施形態を実施し得る、可能であり非限定的な1つの例示的なシステムのブロック図である。 本明細書で説明する特徴を示す図である。 本明細書で説明する特徴を示す図である。 本明細書で説明する特徴を示す図である。 本明細書で説明する特徴を示す図である。 本明細書で説明する特徴を示す図である。 本明細書で説明する特徴を示す図である。 本明細書で説明するステップを示すフローチャートである。 本明細書で説明するステップを示すフローチャートである。 本明細書で説明するステップを示すフローチャートである。
本明細書及び/または本図面の図に含まれ得る下記の略語は、以下のように定義されている。
3GPP 第3世代パートナーシッププロジェクト
5G 第5世代
5GC 5Gコアネットワーク
AMF アクセスと移動管理機能
CRC 巡回冗長検査
CQI チャネル品質指示子
CU 集約ユニット
DCI ダウンリンク制御情報
DMRS 復調用参照信号
DU 分散ユニット
eNB(またはeNodeB) 発展型NodeB(例えば、LTE基地局)
EN-DC E-UTRA-NRデュアルコネクティビティ
en-gNBまたはEn-gNB UEに対してNRのユーザプレーンプロトコル及び制御プレーンプロトコルの終端を提供し、EN-DCでセカンダリノードとして機能するノード
E-UTRA 発展型ユニバーサル地上無線アクセス、すなわち、LTE無線アクセス技術
FDD 周波数分割複信
gNB(またはgNodeB) 5G/NR用基地局、すなわち、UEに対してNRのユーザプレーンプロトコル及び制御プレーンプロトコルの終端を提供するノードであり、NGインタフェースを介して5GCに接続される
I/F インタフェース
L1 レイヤ1
LDPC 低密度パリティ検査
LTE ロングタームエボリューション
MAC 媒体アクセス制御
MCS 変調符号化方式
MIMO マルチインマルチアウト
MME 移動管理エンティティ
ngまたはNG 新世代
ng-eNBまたはNG-eNB 新世代eNB
NR 新無線
N/WまたはNW ネットワーク
PDCP パケットデータ収束プロトコル
PHY 物理レイヤ
PRB 物理リソースブロック
PUCCH 物理アップリンク制御チャネル
PUSCH 物理アップリンク共有チャネル
QPSK 4位相偏移変調
RAN 無線アクセスネットワーク
RE リソース要素
RF 無線周波数
RLC 無線リンク制御
RRH リモート無線ヘッド
RRC 無線リソース制御
RS 参照信号
RU 無線ユニット
RV 冗長バージョン
Rx 受信機
SDAP サービスデータ適応プロトコル
SGW サービングゲートウェイ
SLIV 開始及び長さインディケータ
SMF セッション管理機能
SUL 付加アップリンク
TB トランスポートブロック
TBoMS 複数スロットにまたがるトランスポートブロック
TBS トランスポートブロックサイズ
TDD 時分割複信
TDRA 時間領域リソース割当
Tx 送信機
UE ユーザ機器(例えば、ワイヤレスデバイス、通常はモバイルデバイス)
UL アップリンク
UPF ユーザプレーン機能
図1を参照すると、この図は、実施例を実施し得る、可能であり非限定的な一実施例のブロック図を示す。ユーザ機器(UE)110、無線アクセスネットワーク(RAN)ノード170、及びネットワーク要素(複数可)190が示されている。図1の実施例では、ユーザ機器(UE)110は、ワイヤレスネットワーク100とワイヤレス通信している。UEは、ワイヤレスネットワーク100にアクセスすることができるワイヤレスデバイスである。UE110は、1つ以上のバス127を介して相互接続された、1つ以上のプロセッサ120と、1つ以上のメモリ125と、1つ以上の送受信機130とを含む。1つ以上の送受信機130のそれぞれは、受信機Rx,132と、送信機Tx,133とを含む。1つ以上のバス127は、アドレスバス、データバス、または制御バスであり得、マザーボードまたは集積回路上の一連のライン、光ファイバまたは他の光通信機器、及びこれらに類するものなどの、任意の相互接続機構を含み得る。1つ以上の送受信機130は、1つ以上のアンテナ128に接続されている。1つ以上のメモリ125は、コンピュータプログラムコード123を含む。UE110は、部分140-1及び/または140-2の一方または両方を含むモジュール140を含み、これは様々な形で実装され得る。モジュール140は、1つ以上のプロセッサ120の一部として実装されるなど、モジュール140-1としてハードウェアで実装され得る。モジュール140-1はまた、集積回路として、またはプログラマブルゲートアレイなどの他のハードウェアを介して、実装されてもよい。別の実施例では、モジュール140は、コンピュータプログラムコード123として実装され、1つ以上のプロセッサ120によって実行される、モジュール140-2として実装され得る。例えば、1つ以上のメモリ125及びコンピュータプログラムコード123は、1つ以上のプロセッサ120と共に、本明細書に記載される動作の1つ以上をユーザ機器110に実行させるように構成され得る。UE110は、ワイヤレスリンク111を介して、RANノード170と通信する。
この実施例のRANノード170は、UE110などのワイヤレスデバイスによるワイヤレスネットワーク100へのアクセスを提供する基地局である。RANノード170は、例えば、新無線(NR)とも呼ばれる5G用の基地局であり得る。5Gでは、RANノード170は、gNBまたはng-eNBのいずれかとして定義されるNG-RANノードであり得る。gNBは、UEに対してNRのユーザプレーンプロトコル及び制御プレーンプロトコルの終端を提供するノードであり、NGインタフェースを介して5GC(例えば、ネットワーク要素(複数可)190など)に接続される。ng-eNBは、UEに対してE-UTRAのユーザプレーンプロトコル及び制御プレーンプロトコルの終端を提供するノードであり、NGインタフェースを介して5GCに接続される。NG-RANノードは、複数のgNBを含み得、gNBはまた、集約ユニット(CU)(gNB-CU)196及び分散ユニット(複数可)(DU)(gNB-DU)を含み得る。gNBのDU195が示されている。DUは、無線ユニット(RU)を含むか、または無線ユニット(RU)に結合されて、無線ユニット(RU)を制御することができることに留意されたい。gNB-CUは、gNBのRRC、SDAP、及びPDCPプロトコル、またはen-gNBのRRC及びPDCPプロトコルをホストする論理ノードであって、1つ以上のgNB-DUの動作を制御する論理ノードである。gNB-CUは、gNB-CUに接続されたF1インタフェースを終端させる。F1インタフェースはリファレンス198として図示されているが、リファレンス198はまた、gNB-CU196とgNB-DU195との間など、RANノード170の遠隔要素とRANノード170の集中要素との間のリンクを図示している。gNB-DUは、gNBまたはen-gNBのRLC、MAC及びPHYレイヤをホストする論理ノードであり、その動作は一部gNB-CUによって制御されている。1つのgNB-CUが1つまたは複数のセルをサポートする。1つのセルは、1つのgNB-DUのみによってサポートされる。gNB-DUは、gNB-CUに接続されたF1インタフェース198を終端させる。DU195は、例えばRUの一部として送受信機160を含むと考えられるが、これのいくつかの例では、送受信機160を、例えばDU195の制御下にあり、DU195に接続された別個のRUの一部として有する場合があることに留意されたい。RANノード170はまた、LTE(ロングタームエボリューション)用のeNB(発展型NodeB)基地局、または他の任意の適切な基地局もしくはノードであり得る。
RANノード170は、1つ以上のバス157を介して相互接続された、1つ以上のプロセッサ152と、1つ以上のメモリ155と、1つ以上のネットワークインタフェース(N/W I/F(複数可))161と、1つ以上の送受信機160とを含む。1つ以上の送受信機160のそれぞれは、受信機Rx,162と、送信機Tx,163とを含む。1つ以上の送受信機160は、1つ以上のアンテナ158に接続されている。1つ以上のメモリ155は、コンピュータプログラムコード153を含む。CU196は、プロセッサ(複数可)152と、メモリ155と、ネットワークインタフェース161とを含み得る。DU195はまた、それ自体のメモリ(複数可)及びプロセッサ(複数可)、及び/または他のハードウェアを含み得るが、これらは示されていないことに留意されたい。
RANノード170は、部分150-1及び/または150-2の一方または両方を含むモジュール150を含み、これは様々な形で実装され得る。モジュール150は、1つ以上のプロセッサ152の一部として実装されるなど、モジュール150-1としてハードウェアで実装され得る。モジュール150-1はまた、集積回路として、またはプログラマブルゲートアレイなどの他のハードウェアを介して、実装されてもよい。別の実施例では、モジュール150は、コンピュータプログラムコード153として実装され、1つ以上のプロセッサ152によって実行される、モジュール150-2として実装され得る。例えば、1つ以上のメモリ155及びコンピュータプログラムコード153は、1つ以上のプロセッサ152と共に、本明細書に記載される動作の1つ以上をRANノード170に実行させるように構成される。モジュール150の機能は、DU195とCU196との間に分散されるなど、分散されていてもよく、またはDU195のみに実装されていてもよいことに留意されたい。
1つ以上のネットワークインタフェース161は、リンク176及び131を介するなど、ネットワークを介して通信する。2つ以上のgNB170は、例えば、リンク176を使用して通信し得る。リンク176は、ワイヤードもしくはワイヤレスまたはその両方であることができ、例えば、5GのためのXnインタフェース、LTEのためのX2インタフェース、または他の規格のための他の適切なインタフェースを実装することができる。
1つ以上のバス157は、アドレスバス、データバス、または制御バスであり得、マザーボードまたは集積回路上の一連のライン、光ファイバまたは他の光通信機器、ワイヤレスチャネル、及びこれらに類するものなどの、任意の相互接続機構を含み得る。例えば、1つ以上の送受信機160は、LTEのためのリモート無線ヘッド(RRH)195、または5GのためのgNB実装用分散ユニット(DU)195として実装され得、RANノード170の他の要素は、場合によってはRRH/DUとは物理的に異なる場所にあり、1つ以上のバス157は、RANノード170の他の要素(例えば、集約ユニット(CU)、gNB-CU)をRRH/DU195に接続するために、例えば、光ファイバケーブルまたは他の適切なネットワーク接続として部分的に実装され得る。リファレンス198はまた、それらの適切なネットワークリンク(複数可)を示している。
本明細書の説明は「セル」が機能を実行することを示すが、セルを形成する機器が機能を実行することは明らかであることに、留意されたい。セルは、基地局の一部を構成する。つまり、基地局ごとに複数のセルが存在し得る。例えば、単一のキャリア周波数とそれに関連する帯域幅とに対して3つのセルがあり、各セルが360度のエリアの3分の1をカバーするため、単一の基地局のカバレッジエリアはほぼ楕円形または円形をカバーする。さらに、各セルは単一のキャリアに対応することができ、基地局は複数のキャリアを使用することがある。したがって、キャリアごとに3つの120度セルがあり、2つのキャリアがある場合、基地局は合計6つのセルを有することになる。
ワイヤレスネットワーク100は、コアネットワーク機能を含み得る1つまたは複数のネットワーク要素190を含み得、1つまたは複数のリンク181を介して、電話網及び/またはデータ通信ネットワーク(例えば、インターネット)などのさらなるネットワークとの接続性を提供する。そのような5G用のコアネットワーク機能には、アクセスと移動管理機能(複数可)(AMF(複数可))及び/またはユーザプレーン機能(UPF(複数可))及び/またはセッション管理機能(複数可)(SMF(複数可))が含まれ得る。そのようなLTE用のコアネットワーク機能には、MME(移動管理エンティティ)/SGW(サービングゲートウェイ)機能が含まれ得る。これらは、ネットワーク要素(複数可)190によってサポートされ得る単なる例示的な機能にすぎず、5G及びLTE機能の両方がサポートされ得ることに留意されたい。RANノード170は、リンク131を介してネットワーク要素190に結合される。リンク131は、例えば、5GのためのNGインタフェース、またはLTEのためのS1インタフェース、または他の規格のための他の適切なインタフェースとして実装することができる。ネットワーク要素190は、1つ以上のバス185を介して相互接続された、1つ以上のプロセッサ175と、1つ以上のメモリ171と、1つ以上のネットワークインタフェース(N/W I/F(複数可))180とを含む。1つ以上のメモリ171は、コンピュータプログラムコード173を含む。1つ以上のメモリ171及びコンピュータプログラムコード173は、1つ以上のプロセッサ175と共に、ネットワーク要素190に1つ以上の動作を実行させるように構成される。
ワイヤレスネットワーク100は、ハードウェア及びソフトウェアのネットワークリソース及びネットワーク機能を組み合わせて、単一のソフトウェアベースの管理エンティティである仮想ネットワークを作るプロセスである、ネットワーク仮想化を実施し得る。ネットワーク仮想化は、プラットフォーム仮想化を伴い、これは多くの場合、リソース仮想化と組み合わされる。ネットワーク仮想化は、多数のネットワークもしくはネットワーク部分を組み合わせて仮想ユニットを作る外部ネットワーク仮想化、または単一システム上のソフトウェアコンテナにネットワークのような機能を提供する内部ネットワーク仮想化のいずれかに分類される。ネットワーク仮想化の結果として生じる仮想化されたエンティティはさらに、プロセッサ152または175ならびにメモリ155及び171などのハードウェアを使用して、あるレベルで実施され、またこのような仮想化されたエンティティは、技術的効果を生み出すことに、留意されたい。
コンピュータ可読メモリ125、155、及び171は、ローカル技術環境に適した任意の種類のものであり得、半導体ベースメモリデバイス、フラッシュメモリ、磁気メモリデバイス及びシステム、光メモリデバイス及びシステム、固定メモリ及びリムーバブルメモリなど、任意の適したデータストレージ技術を使用して実装され得る。コンピュータ可読メモリ125、155、及び171は、ストレージ機能を実行するための手段であり得る。プロセッサ120、152、及び175は、ローカル技術環境に適した任意の種類のものであり得、これには、非限定的な例として、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、及びマルチコアプロセッサアーキテクチャに基づくプロセッサのうちの1つ以上が含まれ得る。プロセッサ120、152、及び175は、本明細書で説明するUE110、RANノード170などの機能を制御するなど、機能を実行するための手段であり得る。
一般に、ユーザ機器110の様々な実施形態には、スマートフォンなどのセルラ電話、タブレット、ワイヤレス通信機能を有するパーソナルデジタルアシスタント(PDA)、ワイヤレス通信機能を有するポータブルコンピュータ、ワイヤレス通信機能を有するデジタルカメラなどの画像取り込みデバイス、ワイヤレス通信機能を有するゲームデバイス、ワイヤレス通信機能を有する音楽ストレージ及び再生機器、ワイヤレスインターネットアクセス及び閲覧を可能にするインターネット機器、ワイヤレス通信機能を有するタブレット、ならびにこのような機能の組み合わせを取り込んだポータブルユニットまたは端末が含まれ得るが、これらに限定されない。
本明細書で説明される特徴は、一般に、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)の拡張に関する。これらの拡張は、FR1、FR2、時分割複信(TDD)、及び/または周波数分割複信(FDD)の送信(複数可)に適用され得る。本明細書で説明される特徴は、複数スロットPUSCHにまたがるトランスポートブロック(TB)処理(TBoMS)をサポートする機構(複数可)に関し得る。本開示の例示的な実施形態では、トランスポートブロックサイズ(TBS)は、複数のスロットに基づいて決定され得、複数のスロットにまたがって送信され得る。
本明細書で説明される特徴は、一般に、レートマッチング、及び複数スロットにまたがるトランスポートブロック(TBoMS)の送信に関する。TBoMS PUSCHに割り当てられたシンボルの総数は、複数のPUSCHセグメントにグループ化され得る。各PUSCHセグメントは、連続したPUSCHシンボルを含む場合があり、スロット境界を越える場合がある。本開示の例示的な実施形態は、送信すべきデータの異なる冗長バージョン(RV)を格納するためにレートマッチングに使用される循環バッファ内の1つまたは複数のRVの新しい開始位置(複数可)を設定/規定すること、及び/またはインディケートすることに関し得る。新しい開始位置は、循環バッファ内の前のRVの終了位置に基づく場合があり、または循環バッファ内のRVの現在の位置からスケールダウン/スケールアップ(シフト)される場合があり、または循環バッファ内の前のRVの終端からのギャップ(例えば、スカラ)に基づく場合がある。
トランスポートブロックサイズ(TBS)は、スケジュールされた変調次数Q、符号化率R、マルチインマルチアウト(MIMO)レイヤ数v、及びスケジュールされたスロット内の利用可能なリソース要素(RE)の数に基づいて決定され得る。パケットを基地局(例えばgNB)に配信するために、UEは、チャネル状態が良好な場合(例えば高チャネル品質指示子(CQI))、より高い変調符号化方式(MCS)、及びより少ないリソースでスケジュール設定され得、またはチャネル状態が悪い場合(例えば低CQI)、より低いMCS、及びより多いリソースでスケジュール設定され得る。セルエッジにあるUEについては、電力バジェットが限られているため、より大きなリソース割り当ては理想的ではない場合がある。したがって、セルエッジのUEは、低いMCS(例えば、4位相偏移変調(QPSK)、及びより低い符号化率)で狭帯域送信に従事する可能性が高い。そのような構成では、多くの場合、UEが上位層のパケットを複数のセグメントに分割し、複数のULグラントで複数の小さなTBを介してパケットを送信することが必要になる可能性がある。
割り当てられた物理リソースブロック(PRB)の数は、PUSCHセグメントにわたって同じであってもよい。TBoMSの大きなトランスポートブロックサイズ(TBS)は、割り当てられたPUSCHセグメントにわたるリソース要素の全てまたは一部に基づいて決定され得る。この目的に向けて、連続または非連続スロットを使用することができる。TBは、異なる冗長バージョン(RV)を使用して各PUSCHセグメントでレートマッチングされて送信されてもよいしそうされなくてもよい。
TBが各セグメントでレートマッチングされて送信される場合、RVは割り当てられたPUSCHセグメント全体にわたって循環される。これは、少なくとも2つの重要な欠点を伴う可能性がある。第1に、現在、循環バッファ内のRVの開始位置は固定されており、これは循環バッファのサイズに依存する。したがって、少数のPUSCHセグメント(したがって少数のRV)によるRVサイクルは、コードワード全体をカバーできない可能性がある(以下の図3及び図4の説明を参照)。第2に、多くのPUSCHセグメントにわたる大きなTBSを単一のPUSCHセグメントのリソースにレートマッチングすると、自己復号可能な冗長バージョンの有効符号化率が高くなりすぎる可能性がある(以下の図5の説明を参照)。
TBoMS PUSCHに割り当てられたシンボルの総数は、複数のPUSCHセグメントにグループ化され得る。各PUSCHセグメントは、連続したPUSCHシンボルを含む場合があり、スロット境界を越える場合、または越えない場合がある。割り当てられたPRBの数は、PUSCHセグメントにわたって同じであってもよい。
TBoMSの時間領域リソース割当(TDRA)には2つのオプションがあり得る。オプション1では、TBoMSに割り当てられるシンボルの数は各スロットで同じである。オプション2では、TBoMSに割り当てられるシンボルの数は、スロット全体で同じである場合、または同じでない場合がある。ここで図2を参照する。図2には、TBoMS用のTDRAの2つの可能なオプションが示されている。
210は、TDRAオプション1の例を示しており、TBOMSに割り当てられたシンボルの数は各スロットで同じである。スロット境界の後、212、216、及び220で、TBoMSのPUSCHシンボルが、スロット境界を越えない1つのPUSCHセグメント中に送信される。214及び218で、ダウンリンクまたは無効なシンボルが送信される。
230は、TDRAオプション2の例を示しており、この例ではTBoMSに割り当てられたシンボルの数はスロットにわたって異なり得る。TBoMSのPUSCHシンボルが、スロット境界によって232と234とに二分される1つのPUSCHセグメント中に送信される。その一方、スロット境界の後、238及び242で、TBoMSのPUSCHシンボルが1つのPUSCHセグメント中に送信される。TBoMSに割り当てられたシンボルの数は、232及び234のPUSCHセグメントでは、238のPUSCHセグメントまたは242のPUSCHセグメントとは異なり、これらよりも大きくなる。236及び240で、ダウンリンクまたは無効なシンボルが送信される。
TBoMSの(大きな)TBSは、割り当てられたPUSCHセグメントにわたるリソース要素の全てまたは一部に基づいて決定され得る。割り当てられたリソース上で大きなTBをマッピングする場合に考えられる問題は、大きなTBが、異なる冗長バージョンを使用して(すなわち、RVサイクル)各PUSCHセグメントでレートマッチングされて送信される場合を除いては、連続しない物理スロットがTBoMSに使用されない可能性があることであり得る。
R1-2101478では、異なる冗長バージョンを備えた異なるスロットで大きなTBをレートマッチングして送信するというアイデアが提案された。TBoMSを実現するためにRel-15/16PUSCH反復タイプAフレームワークが考慮される場合、TBoMSに割り当てられるシンボルの数は各スロットで同じになり(すなわち、図2に示すTDRAオプション1(210))、大きなTBは複数のスロット上のいくつかのPUSCHリソースの合計を考慮して計算され(すなわち、ペイロードを単一のTBとしてエンコードできるように、TBサイズをスケーリングすることによって、複数のスロットがバンドルされる)、TBは異なる冗長バージョンを使用して各スロットでレートマッチングされて送信される(すなわち、RVサイクル)。このソリューションでは、PUSCHセグメントが複数のスロットにまたがるのではなく、スロット内にあるTBoMSのPUSCHセグメントにわたるRVサイクルのみが考慮される。そして、複数のスロットに及ぶPUSCHセグメントを有効にすることは考慮されていない。本開示の例示的な実施形態は、TBoMSのこのソリューションに関連した問題に対処すること、または関連付けることができる。本開示の例示的な実施形態は、PUSCHセグメントが複数のスロットにまたがって送信される/複数のスロットに及ぶPUSCHセグメントにわたってRVサイクルに関連付けることができる。
新無線(NR)仕様による一般的な動作によれば、トランスポートブロックの符号化ビットが循環バッファに供給される。トランスポートブロックは、複数のコードブロックに分割される場合がある。循環バッファ内の開始点が、冗長バージョン(RV)に対して規定される。冗長バージョンを使用して符号化ビットをPUSCHリソース上で送信する場合、符号化ビットはバッファ内の冗長バージョンに関連付けられた開始点から読み出される。バッファの終わりに達すると、ビットはバッファの先頭にラップアラウンドする。RV及び/またはRVは少なくとも一部のシステマティックビットを送信するために使用され得、一方、他のRVはパリティビットを送信するために使用され得るが、これは必須ではない。現在の仕様では、循環バッファ内のRVの開始位置は固定されており、これは循環バッファのサイズに依存する。次の表は、TS38.212、セクション5.4.2からコピーしたものである。
表1
表1は、冗長バージョン0~3の異なる冗長バージョン(k)の開始位置を示す。Ncbは循環バッファサイズ、Zは低密度パリティチェック(LDPC)行列の「リフティングサイズ」である。
R1-2101478のソリューションによれば、不連続スロットがTBoMSの送信の対象になる場合、妥当であるならば、UEの実装を容易にするために、TBoMSに割り当てられたPUSCHセグメントにわたってRVサイクルが使用される(このソリューションは、図2のTDRAオプション1、210を考慮していることに留意されたい。すなわち、PUSCHセグメントは同じサイズであり、各PUSCHセグメントはスロット内に割り当てられる)。このソリューションには、以下で説明するように、いくつかの制限がある。
例えば、第1のケースでは、PUSCHセグメントごとに搬送できる符号化ビットの数(Gで示す)は、コードワードのサイズよりもはるかに小さい場合がある。PUSCHセグメントが少数しかない場合、少数のPUSCHセグメント(したがって少数のRV)によるRVサイクルが、表1のkの現在の規定ではコードワード全体をカバーできないことが起こり得る。この欠点は、Rel-15/Rel-16 PUSCH反復タイプAでは決して発生せず、TBSはスロットごとのリソースによって決定され、TBはスロットごとに送信される。
ここで図3を参照すると、TBoMSのRVサイクルの例が示されており、以下の構成が考慮される。すなわち、スロットごとに含まれる4つの物理リソースブロック(PRB)、変調符号化方式6(MCS6)、2つの復調用参照信号(DMRS)シンボル、それぞれRV0、RV2、及びRV3の3スロットのリソースに基づいて決定され、その3スロットで送信されるTBoMSのTBS、である。この例では、TBoMSのコードワードサイズと比較してGの値が小さいため、少数のPUSCHセグメントによるRVサイクルはコードワード全体をカバーできない。図3の例では、RV0(310)、RV2(320)、及びRV3(325)のそれぞれは、同じ数のビットG(315)を搬送する/送信する/含む。図3の例では、RV0(310)及びRV3(325)は両方とも、少なくともいくつかのシステマティックビット330を含む。システマティックビットには、TBS及び/または巡回冗長検査(CRC)のインディケーションが含まれる場合がある。図3の例では、RV0(310)、RV2(320)、及びRV3(325)のそれぞれは、少なくともいくつかのパリティビット335を含む。図3の例では、循環バッファサイズはN(340)である。図3の例では、RV0(310)とRV2(320)との間には、別のRVによってカバーされないギャップがある。
ここで図4を参照すると、TBoMSのRVサイクルの例が示されており、以下の構成が考慮される。すなわち、スロットごとに含まれる4つのPRB、MCS9、2つのDMRSシンボル、それぞれRV0、RV2、及びRV3の3スロットのリソースに基づいて決定されるTBoMSのTBS、ならびにその3スロットで送信されるTB、である。この例では、TBoMSのコードワードサイズと比較してGの値が小さいため、少数のPUSCHセグメントによるRVサイクルは、コードワード全体を、(すなわち、MCSが高いため)図3の例よりもさらに大きい範囲までカバーできない。図4の例では、RV0(410)、RV2(420)、及びRV3(425)のそれぞれは、同じ数のビットG(415)を搬送する/送信する/含む。図4の例では、RV0(410)及びRV3(425)は両方とも、少なくともいくつかのシステマティックビット430を含む。図4の例では、RV0(410)、RV2(420)、及びRV3(425)のそれぞれは、少なくともいくつかのパリティビット435を含む。図4の例では、循環バッファサイズはN(440)である。図3の例では、RV0(410)とRV2(420)との間にギャップがあり、RV2(420)とRV3(425)との間にギャップがある。
R1-2101478のソリューションによって生じる可能性のある制限の第2の例を次に示す。多数のPUSCHセグメントにまたがるTBoMSの場合、多くのPUSCHセグメントにわたるリソースによって決定される大きなTBSを単一のPUSCHセグメントのリソースにレートマッチングすると、自己復号可能な冗長バージョン(すなわち、RV0及びRV3)の有効符号化率が高くなりすぎるシナリオを引き起こす可能性がある。これは実際のところ、1つのPUSCHセグメントのリソースとマッチさせるために、多くのシステマティックビット及びパリティビットがパンクチャされなければならない場合があることを意味する。極端な場合には、PUSCHセグメントあたりの有効符号化率が1に等しくなる場合もあり、その場合、これらの「自己復号可能な」RVは自己復号不可能になる。この問題により、パフォーマンスが低下する可能性があり、表1のkの現在の規定では、多すぎるシステマティックビット及びパリティビットがパンクチャされた場合、コードワード全体が復号できなくなる可能性がある。
ここで図5を参照すると、GがTBSよりも大幅に小さい例が示されている。したがって、「自己復号可能な」冗長バージョン(すなわち、RV0及びRV3)の有効符号化率は1(例えばRV0の場合)または0(例えばRV3の場合)に等しく、それらは自己復号不可能になり得る。図5の例では、コードワード全体がデコードできない可能性がある。図5は、TBSがGより大幅に大きい場合の、スロット当たりの搬送可能なビット数(G)(すなわち、RVごとに循環バッファから抽出され得るビット数)の例を示す。この例では、構成は、スロットごとに含まれる4つのPRB、MCS9、2つのDMRS、及び8スロット(8回反復)のリソースに基づいて決定されるTBoMSのTBSである。図5の例では、RV0(510)、RV1(515)、RV2(520)、及びRV3(525)のそれぞれは、同じ数のビットG(530)を搬送する/送信する/含む。図5の例では、RV0(510)はシステマティックビット535を含む。図5の例では、RV1(515)、RV2(520)、及びRV3(525)のそれぞれは、パリティビット540を含む。図5の例では、循環バッファサイズはN(545)である。図5の例では、RV0(510)とRV1(525)との間、RV1(525)とRV2(520)との間、RV2(520)とRV3(525)との間、及びRV3(525)とRV0(510)との間にギャップがある。
要約すると、TBoMSが少数のPUSCHセグメントにまたがる場合、及びTBoMSが多数のPUSCHセグメントにまたがる場合の両方で、表1に示されるkの現在の規定は、複数のPUSCHセグメント(TBoMS)で送信されるコードワードの場合に強い制限を提示し、その結果、復号性能の低下(例えば、図3または図4)、または復号不能なコードワードさえも生じさせる(例えば、図5)。
本明細書に記載される特徴は、一般的にTBoMSの送信に関連しており、完全な補償ではないにしても、前述の欠点の軽減を目標とすることができる。本開示の例示的な実施形態は、1つまたは複数の冗長バージョン(表1のk)の開始位置(複数可)をシフトすることを含むことができる。例えば、図3では、このことは、RV2(またはRV2と及びRV3の両方)をRV0に向けてシフトすることによって行われ得る。これにより、例えば図3に示すRV0(310)とRV2(320)との間のギャップをカバーすることによって、コードワード全体を少数のPUSCHセグメントでカバーできるようになる場合がある。図5の例では、RV0によって伝達できない残りのシステマティックビットをカバーできるようにRV1をシフトすることによってコードワードの復号可能性を復元することができる。
図3、図4、及び図5は非限定的な例であることに留意されたい。そして、PUSCHセグメントがコードワードをカバーできない、またはコードワードが復号できない他の例も可能であり、そればかりではなく、1つまたは複数のRVをシフトすることによりコードワード及び/またはシステマティックビットをカバーすることを可能にし得る他の例も可能である。
現在、表1に示すように、循環バッファ内の冗長バージョン(k)の開始位置は、循環バッファのサイズに基づいて固定され得る(すなわち、仕様でハードコードされ得る)。本開示の例示的な実施形態では、冗長バージョンの開始位置は、コードワード全体をカバーするために、及び/またはその冗長バージョンが自己復号可能のままであることを保証するために、少数のPUSCHセグメントによるRVサイクルを可能にする目的で、動的にシフトされ得る。本開示の例示的実施形態では、1つまたは複数の冗長バージョンは、循環バッファ内の同じまたは異なるオフセット値によってシフトされ得る(すなわち、開始位置kがシフトされ得る)。例示的な実施形態では、kを直接スケーリングすることができる。追加のまたは代替の例示的な実施形態では、kをスケーリングするための新しいオフセット値が導入され得る。追加のまたは代替の例示的な実施形態では、従来の固定開始位置kに基づいていないRVの新しい開始位置が導入され得る。
例示的な実施形態では、現在のRVのkは、前のRVの終了位置と同じであるように規定され得る。これにより、循環バッファにわたり全ての連続したRVが発生する可能性がある。このソリューションに関しては、RVのk
Figure 2024515542000003
で示される)は次式によって決定され得る。
Figure 2024515542000004
ここで、mod(A,B)は、AをBで割った余りを返すモジュロ関数であり、
Figure 2024515542000005
、Gi-1は循環バッファ内のRVi-1の長さ(すなわち、RVi-1に関連付けられたPUSCHセグメントによって搬送できる符号化ビットの数)であり、Ncbは循環バッファサイズである。この例示的な実施形態では、表1の従来のkは必要ではない場合がある。この例では、4つの冗長バージョン(RV、RV、RV、RV)があるが、より多くのまたはより少ない冗長バージョンを使用することができる。この例では、RVサイズは関連するPUSCHセグメント(複数可)の長さに依存するため、各RVの長さGは同じサイズであってもよく、または異なるサイズであってもよい。この例では、図2に示されるTDRAオプション1(210)及び/またはTDRAオプション2(230)が考慮され得る。
例示的な実施形態では、循環バッファ内のRVの位置は、スケーリングファクタαによってkを直接スケーリングすることによってシフトされ得、その結果、RVの新しい開始位置が次式によって規定される。
Figure 2024515542000006
ここで、mod(A,B)は、AをBで割った余りを返すモジュロ関数であり、Ncbは循環バッファサイズであり、
Figure 2024515542000007
は表1のRVの従来のkであり、αはRVの開始位置のスケーリングファクタである。この例では、4つの冗長バージョン(RV、RV、RV、RV)があるが、より多くのまたはより少ない冗長バージョンを使用することができる。この例では、図2に示されるTDRAオプション1(210)及び/またはTDRAオプション2(230)が考慮され得る。
図6に示すように、α<1に設定することによって、RVをコードワードの先頭(すなわち、循環バッファの始め)に向けてシフトすることができる。対照的に、α>1に設定することによって、RVをコードワードの終端(すなわち、循環バッファの終端)に向けてシフトすることができる。gNBは、利用可能な時間領域リソースに基づいて、所与のRVを前方にシフトするか後方にシフトするかを決定することができる。例えば、第1のPUSCHセグメントが大きい場合、gNBはα>1を設定することを決定することができ、それによって第2のRVをコードワードの終端に向けてシフトし、第2のRVが第1のRVと重複しないことを確保する。
ここで図6を参照すると、αに異なる値を設定することによって冗長バージョンをコードワードの先頭(610)及びコードワードの終端(620)に向けてシフトする例が示されている。610において、RVは、α<1(例えば、α=0.5)でコードワードの先頭に向かってシフトされる。従来の開始位置
Figure 2024515542000008
に従って、RVは、循環バッファ内の614の
Figure 2024515542000009
よりも後の612に配置されることになる。620において、RVは、α>1(例えば、α=1.5)でコードワードの終端に向かってシフトされる。従来の開始位置
Figure 2024515542000010
に従って、RVは、循環バッファ内の624の
Figure 2024515542000011
よりも前の622に配置されることになる。
例示的な実施形態では、RV0(
Figure 2024515542000012
))の有無にかかわらず、全てのRVがシフトされるように選択され得る。RV0を選択してシフトすることも可能であるが、
Figure 2024515542000013
であるため、RV0が選択されたとしても、実際にはシフトされない場合がある。
代替の例示的な実施形態では、シフトされることになるRVは、基地局(例えば、gNB)からのインディケーションに基づいて選択され得る。gNBは、スケジューリングダウンリンク制御情報(DCI)にビットマップを含めることによって、1つまたは複数のRVがシフトする必要があることを示すことができる。ビットマップサイズは、例えば3ビットであってもよく、これはRV1、RV2、及びRV3のシフトを示してもよい。例えば、101のビットマップが、RV1及びRV3がシフトされなければならないことを示してもよい。
Figure 2024515542000014
は、シフトされないため、ビットマップ上にRV0が表示されない可能性がある。使用される冗長バージョンの数に応じて、より大きなビットマップまたはより小さなビットマップが使用され得る。
さらに、または代わりに、例示的な実施形態では、どの組み合わせが使用されるかを選択するために、スケジューリングDCI内の新しいフィールド(例えば、より小さいサイズを有する)を使用して、RV選択のいくつかの組み合わせがコンフィグレーションされ、インディケートされ得る。例えば、3つのRVの場合、シフト用に選択できるRVの組み合わせは8通りあるが、8つのケースのうち4つのケースのみが設定される可能性があり、例えば、4つのケースのビットマップは{000,101,110,111}としてコンフィグレーションされる。この場合、新しいDCIフィールドの2ビットを使用して、コンフィグレーションされた組み合わせのどれが使用されるかを選択することができる。
さらに、または代わりに、例示的な実施形態では、gNBは、対応するα=1を設定することによって、1つまたは複数のRVがシフトされる必要がないことをインディケートし得る。
例示的な実施形態では、αの単一の値をインディケートすることができ、これをシフトされる全てのRVに適用することができる。例示的な実施形態では、α値のリストは、無線リソース制御(RRC)コンフィグレーションされ得るかまたは仕様でハードコードされ得、リスト内の値を選択するためにスケジューリングDCI内のフィールドが使用されてもよい。例示的な実施形態では、DCIフィールドは、新しいフィールドまたは既存のフィールドであってもよい。例えば、全てのRVをシフトでき、PUSCHセグメントが同じサイズである場合、開始RVのインディケーションはそれほど重要ではない(すなわち、開始RVの代わりにαがインディケートされる場合がある)ため、開始RVを示すDCIフィールドは、αの値をインディケートするために使用することができる。さらに、または代わりに、例示的な実施形態では、αの値は、スロット/PUSCHセグメントごとに搬送できるビット数(すなわち、G)とTBSとの間の比に基づいて決定され得る。例えば、GとTBSとの間の比率の異なる範囲に対して異なるαの値をコンフィグレーションすることができる。セグメントの長さが異なるためにGの値が異なる場合は、Gの最大値/最小値/平均値を比率に使用することができる。
さらに、または代わりに、例示的な実施形態では、αの値は、Gと、第1の送信及び第2の送信の対応するRVのギャップ、または任意の2つの連続するRVの最長ギャップとの間の比に基づいて決定され得る。例えば、αの異なる値は、Gと任意の2つの連続するRVの最長ギャップとの間の比率の異なる範囲に対してコンフィグレーションされ得る。セグメントの長さが異なるためにGの値が異なる場合は、Gの最大値/最小値/平均値を比率に使用することができる。非限定的な例では、αの値は、図3のG(315)と、RV0(310)とRV2(320)との間のギャップとの間の比に基づいて決定され得る。別の非限定的な例では、αの値は、図3のG(415)と、RV0(410)とRV2(420)との間のギャップ(RV2(420)とRV3(425)との間のギャップよりも大きい)との間の比率に基づいて決定され得る。
例示的な実施形態では、シフトされる異なるRVに対して異なるαの値がインディケートされ/決定されてもよい。例示的な実施形態では、αは、RRCコンフィグレーションされ得るまたは仕様でハードコードされ得るα値の異なるベクトルのリストによってインディケートされ得る。各ベクトルは、異なるRVに対して異なるα値が含む場合がある。例えば、ベクトルの第1の値は、シフトすべき第1のRVに適用すべきαをインディケートする場合があり、ベクトルの第2の値は、シフトすべき第2の異なるRVに適用すべき第2の異なるαをインディケートし得るなどである。スケジューリングDCI内のフィールドは、リスト内のベクトルを選択するために使用され得る。例示的な実施形態では、DCIフィールドは、新しいフィールドまたは既存のフィールドであってもよい。既存のフィールドの例としては、開始RVをインディケートするDCIフィールドが挙げられ得る。例示的な実施形態では、ネットワークは、隣接するRV間の実際のギャップを最もよく近似するα値のベクトルを選択することができる。換言すれば、RV間のギャップに関連する情報に基づいて、基地局(例えば、gNB)は、スケジューリングDCIにおいて、RV間のギャップに一致する値のベクトルをインディケートし得る。
さらに、または代わりに、例示的な実施形態では、所与のRVに対するαの値は、Gと現在のRVから前のRV(例えば、連続するRV)までのギャップとの間の比率によって決定され得る。例えば、αの異なる値は、Gと現在のRVから前のRVまでのギャップとの間の比率の異なる範囲に対してコンフィグレーションされ得る。セグメントの長さが異なるためにGの値が異なる場合は、Gの最大値/最小値/平均値を比率に使用することができる。
例示的な実施形態では、RVの新しい開始位置が導入され得る。従来の固定開始位置kに基づいてRVをシフトする代わりに、例示的な実施形態では、新しい開始位置(複数可)は、前のRVの終わりから現在のRVの始まりまでのギャップ(つまり、循環バッファの連続するRV間のギャップ)に基づいてRV(RV0以外)に対して規定され得る。この例示的な実施形態では、RVの数は、TBoMSのPUSCHセグメントの数と等しくてもよい。これは、RVの数が4に制限され、PUSCHセグメントが最大4つのRVにわたって循環されるR1-2101478のソリューションとは異なることに留意され得たい。RVの開始位置は次式のように規定され得る。
Figure 2024515542000015
ここで、mod(A,B)は、AをBで割った余りを返すモジュロ関数であり、
Figure 2024515542000016
であり、Gi-1はRVi-1のサイズであり、βは、循環バッファ内のRVi-1の終わりからRVの始まりまでのギャップ/スカラーであり、Ncbは循環バッファサイズであり、NSMは、TBoMSに割り当てられるPUSCHセグメントの総数である。この例示的な実施形態では、表1の従来のkは必要ではない場合がある。
ここで図7を参照すると、RVの新しい開始位置を規定する例が示されている。RV(722)は第1のRVであるため、シフトさせる必要はない(すなわち、720で
Figure 2024515542000017
)。RV(722)とRV(732)との間のギャップ/スカラーはβ(726)である。RV(722)のサイズはG(724)である。循環バッファサイズはNcb(710)である。上記の式によれば、RV(732)の新しい開始位置は、
Figure 2024515542000018
(720)(すなわち0)+G(724)+β(726)及びNcb(710)のモジュロになるはずである。RVの新しい開始位置(732)に基づいて、式を使用してRV2の開始位置を決定することができる。
上式では、βはビット単位で表されており、これは非常に大きな値になる可能性があり、インディケートすることが難しいことに留意され得たい。例示的な実施形態では、バッファサイズ全体をビットの倍数の単位に、すなわち、より粗い粒度で量子化することができ、ここで、1単位は、例えば、次式によって規定される。
Figure 2024515542000019
ここで、
Figure 2024515542000020
は、Aよりも小さい最も近い整数を返し、Mは基地局(例えばgNB)によって選択され得る。したがって、βはuの倍数、すなわちβ=c×uで表すことができる。M及びcは、仕様でハードコードされる場合があり、またはRRCで半静的にコンフィグレーションされる場合がある。さらに、または代わりに、DCIフィールドを使用して、ハードコードされ得るまたはRRCで半静的にコンフィグレーションされ得る複数の値のリストからM及びcを選択する場合もある。実施形態では、MはRRCでコンフィグレーションされてもよく、cはDCIを使用してインディケートされてもよい。
循環バッファ内のRVi-1の終わりからRVの始まりまでのギャップ/スカラーβが全てのRVで同じである例示的な実施形態では、ギャップ/スカラーβは、RRC及び/またはDCIを介してM及びcで示され得る。
RVにわたって異なるギャップ/スカラーが適用される場合、PUSCHセグメントの数がTBoMSによって異なる場合があるという問題が発生する可能性がある。各ベクトルが全てのRVを含む複数のベクトルのリストを構成することは、ベクトルのサイズ(つまり、RVの数)がTBoMSごとに異なる可能性があることを考慮すると、不可能ではないにしても、計算量が多すぎる可能性がある。例示的な実施形態では、ベクトルに対して固定長Lを規定することができ(すなわち、Lの値がベクトルに含まれる)、β及び/またはcのこれらのLの値は、RVにわたって循環し得る。ベクトルが4つのRVに適用される2つのβ値及びc値を含む非限定的な例では、第1のβ値及びc値はRV1及びRV3に適用され、第2のβ値及びc値はRV2及びRV4に適用され得る。インディケーションでは、各ベクトルがβ及び/またはcのL値を含む複数のベクトルのリストは、仕様でハードコードされる場合があり、またはRRCコンフィグレーションされる場合がある。基地局(例えば、gNB)は、例えば、DCIを使用することによって、どのベクトルが使用されるかをインディケートことができる。
本発明の例示的な実施形態では、RVインデックスがPUSCHセグメントインデックスと同じであると仮定することができ、すなわち、RVをi番目のPUSCHセグメントに割り当てることができる。ただし、常にそうとは限らない。
別の例示的な実施形態では、RVは最大のPUSCHセグメントに割り当てられる場合があり、その結果、循環バッファ内のRVインデックスの割り当てが循環シフトすることになり得るが、PUSCHセグメントの順序は同じままであり得る。実際には、このような設計では、RVインデックスとPUSCHセグメントインデックスとが異なる場合がある。例えば、非限定的な例では、PUSCH0、PUSCH1、PUSCH2、及びPUSCH3を4つのPUSCHセグメントとし、PUSCH2が最大であるとする。G0、G1、G2、G3をこれらのPUSCHセグメントに対応するGとする。考慮された例示的な実施形態によれば、RV0をG0(すなわち、バッファ内の第1のビット)に割り当てる代わりに、RV0をG2に割り当てることができる。その場合、G及びRVにわたるサイクルは、G2(RV0)、G3(RV1)、G0(RV2)、G1(RV3)を読み込むことになる。さらに、この循環的にシフトされる最大のPUSCHセグメントへのRVの割り当てにより、開始RVインデックスをインディケートするDCIの既存のフィールドが解放され得、代わりに、上記のようにβ及び/またはcをインディケートするために使用され得る(すなわち、開始RVインデックスをインディケートするために別の方法で使用されるDCIフィールドは、β及び/またはcなどをインディケートするなど、別の用途に再利用することができる)。
例示的な実施形態では、トリガは、gNB及びUEの両方がRV(k)の開始位置を決定する同じアプローチを使用できるように実装され得、従来のRVサイクル及び上記で提案されたRVシフト方法の少なくとも1つの両方がTBoMSに使用され得る。
例示的な実施形態では、トリガは明示的なインディケーションで実装され得る。例えば、gNBは、RRCシグナリングにおいてこの情報を半静的にコンフィグレーションすることによって、及び/またはTBoMSのスケジューリングDCIにおいてこの情報を動的にインディケートすることによって、従来のRVサイクルが適用されるべきかそれとも新しいRVシフトソリューションが適用されるべきかをインディケートし得る。
例示的な実施形態では、スケジューリングDCIにおけるインディケーションは、新たな別個のフィールドを導入することによって、または上記のソリューションにおいてαまたはβをインディケートするDCIフィールドを再利用することによって行うことができる。例えば、αまたはβのインディケーションの1つのDCI状態(例えば、全てゼロのビット)を使用して、従来のRVサイクルが使用されていることをインディケートすることができ、一方、他の状態は、新しいRVシフトソリューションが、指定されたα値またはβ値で使用されていることをインディケートすることができる。
例示的な実施形態では、トリガは暗黙的なインディケーションで実装され得る。例えば、gNB及びUEの両方は、(本開示の例示的な実施形態による)新しいRVシフトソリューションが、仕様内でハードコーディングされまたはRRCコンフィグレーションされ得る閾値に基づいて適用されるべきかどうかを決定し得る。例示的な実施形態では、閾値は、循環バッファ内のコードワードのパーセンテージ、またはRVによってカバーされないシステマティックビットのパーセンテージに関連し得る。例えば、非従来型アプローチは、コードワードサイズが循環バッファの閾値パーセンテージ未満である場合にトリガされ得、従来型アプローチは、コードワードサイズが循環バッファの閾値パーセンテージを超える場合にトリガされ得る。例えば、非従来型アプローチは、システマティックビットの閾値パーセンテージ未満がRVによってカバーされる場合にトリガされてもよく、従来型アプローチは、システマティックビットの閾値パーセンテージよりも多くがRVによってカバーされる場合にトリガされてもよい。
例示的な実施形態では、閾値は、GとTBSまたは循環バッファサイズのいずれかとの間の比率であってもよい。TBoMSの割り当てられたPUSCHセグメントが異なる長さを有する(すなわち、異なるG値が存在する)場合は、比率に使用されるGは、複数のG値の最大/最小/平均であってもよい。
例示的な実施形態では、閾値は、2つの連続するRV間のギャップ、またはGと2つの連続するRV間のギャップとの間の比率であってもよい。ギャップは、任意の2つの連続するRV間の最大または最小のギャップであり得る。一例では、ギャップは、第1のRVと第2のRVとの間のギャップであってもよく、第1のRVは循環バッファの先頭から始まる(すなわち、第1のRVは常にシステマティックビットを含む)。TBoMSの割り当てられたPUSCHセグメントの長さが異なる場合(すなわち、異なるG値が存在する場合)、比率に使用されるGは、複数のG値の最大/最小/平均であってもよく、またはGはギャップの計算に使用される2つのRVの1つに関連付けられた値を取ってもよい。
図8は、例示的な方法800の潜在的なステップを示す。例示的な方法800は、循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を、循環バッファ内のトランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置に少なくとも部分的に基づいて、決定すること810と、トランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの決定された開始位置を使用して、別の冗長バージョン及び/または少なくとも1つの冗長バージョンの1つ以上を送信すること820と、を含み得る。少なくとも1つの冗長バージョンの1つだけが送信されるか、少なくとも1つの冗長バージョンの複数の冗長バージョンが送信されるか、または他の冗長バージョン及び少なくとも1つの冗長バージョンのいくつかの数が送信されることに留意され得たい。
図9は、例示的な方法900の潜在的なステップを示す。例示的な方法900は、スケーリングファクタに少なくとも部分的に基づいて、循環バッファ内のトランスポートブロックの符号化ビットの少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をスケーリングすること910と、トランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンのスケーリングされた開始位置を使用して、少なくとも少なくとも1つの冗長バージョンを送信すること920と、を含み得る。
図10は、例示的な方法1000の潜在的なステップを示す。例示的な方法1000は、ユーザ機器が、循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定する第1の方法を使用すべきか、それとも循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定する第2の方法を使用すべきかを決定することであって、第2の方法が、循環バッファ内のトランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置、またはスケーリングファクタ、のうちの1つに少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定することを含む、決定すること1010と、第1の方法または第2の方法の少なくとも1つに基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定するためにインディケーションを送信すること1020と、を含み得る。
本開示の例示的な実施形態の技術的効果は、複数のPUSCHセグメント(TBoMS)におけるコードワード送信に対する現在のソリューションの制限を回避することにより、復号性能が向上することであり得る。
例示的な一実施形態によれば、装置は、少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータプログラムコードを含む少なくとも1つのメモリであって、少なくとも1つのメモリとコンピュータプログラムコードとが、少なくとも1つのプロセッサを用いて、装置に、循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を、循環バッファ内のトランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置に少なくとも部分的に基づいて、決定することと、トランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの決定された開始位置を使用して、別の冗長バージョン及び/または少なくとも1つの冗長バージョンのうちの1つ以上を送信することと、を行わせるように構成される、少なくとも1つのメモリと、を備え得る。
少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定することは、例示的な装置が、さらに、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を、別の冗長バージョンの終了位置と同じに設定すること、を行わせるように構成されていることを含み得る。
少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定することは、例示的な装置が、さらに、別の冗長バージョンの開始位置に別の冗長バージョンの長さを加えたものと、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、を行わせるように構成されていることを含み、決定された開始位置が、決定された余りを含み得る。
少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定することは、例示的な装置が、さらに、少なくとも1つのスカラーに少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定すること、を行わせるように構成されていることを含み得る。
トランスポートブロックの冗長バージョンの数は、複数セグメント送信にまたがるトランスポートブロックのために使用される物理アップリンク共有チャネルセグメントの数に等しくてもよい。
少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定することは、例示的な装置が、さらに、別の冗長バージョンの開始位置に、別の冗長バージョンのサイズを加えて、少なくとも1つのスカラーのあるスカラーを加えたものと、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、を行わせるように構成されていることを含み、決定された開始位置が、決定された余りを含み得る。
例示的な装置は、さらに、第1の値及び第2の値を決定することと、少なくとも1つのスカラーのあるスカラーを決定することであって、スカラーを決定することが、第1の値に、第2の値で除算した循環バッファサイズよりも小さい最も近い整数値を乗算することを含み得る、決定することと、を行わせるように構成され得る。
第1の値及び第2の値を決定することは、例示的な装置が、さらに、第1の値または第2の値の少なくとも1つの無線リソース制御コンフィグレーションを受信すること、仕様に基づいて第1の値または第2の値の少なくとも1つを決定すること、あるいはダウンリンク制御情報フィールド内の第1の値または第2の値の少なくとも1つのインディケーションを受信すること、の少なくとも1つを行うように構成されていることを含み得る。
例示的な装置は、さらに、ベクトルのインディケーションに少なくとも部分的に基づいて少なくとも1つのスカラーを決定することであって、ベクトルが、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンの数よりも少ない、少なくとも1つのスカラーのスカラーの数を決定するための情報を含み得、少なくとも1つのスカラーの決定された数が、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンにわたるサイクルであり得る、決定すること、を行うように構成され得る。
例示的な一実施形態によれば、装置は、少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータプログラムコードを含む少なくとも1つのメモリであって、少なくとも1つのメモリとコンピュータプログラムコードとが、少なくとも1つのプロセッサを用いて、装置に、スケーリングファクタに少なくとも部分的に基づいて、循環バッファ内のトランスポートブロックの符号化ビットの少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をスケーリングすることと、トランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンのスケーリングされた開始位置を使用して、少なくとも少なくとも1つの冗長バージョンを送信することと、を行わせるように構成される、少なくとも1つのメモリとを備え得る。
少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をスケーリングすることは、例示的な装置が、さらに、スケーリングファクタによって乗算された所定の開始位置と、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、を行うように構成されていることを含み、スケーリングされた開始位置が、決定された余りを含み得る。
スケーリングファクタは、少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をコードワードの先頭または終端に向けてスケーリングするように構成され得る。
スケーリングファクタは、複数の冗長バージョンに適用可能な単一のスケーリングファクタを含み得る。
例示的な装置は、さらに、仕様、無線リソース制御コンフィグレーション、またはシステム情報ブロックコンフィグレーション、のうちの1つに基づいて決定された値のリスト、及び値のリストから値を選択するようにコンフィグレーションされたスケジューリングダウンリンク制御情報内のフィールドに基づいてスケーリングファクタを決定するように構成され得る。
例示的な装置は、さらに、循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送されるビットの数と、トランスポートブロックのサイズとの比率に基づいて、スケーリングファクタを決定するように構成され得る。
例示的な装置は、さらに、循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送されるビットの数と、第1の冗長バージョンの終了位置と、少なくとも1つの冗長バージョンの最も早い所定の開始位置との間のギャップのサイズ、または第1の冗長バージョンの連続する冗長バージョンと少なくとも1つの冗長バージョンとの間のギャップの最大サイズ、のうちの1つとの比率に基づいて、スケーリングファクタを決定するように構成され得る。
循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送されるビット数は、循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの最大ビット数、循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの最小ビット数、または循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの平均ビット数、の1つを含み得る。
例示的な装置は、さらに、スケーリングファクタのベクトルに少なくとも部分的に基づいてスケーリングファクタを決定することであって、スケーリングファクタのベクトルのスケーリングファクタが、少なくとも1つの冗長バージョンのある冗長バージョンに対応し得る、決定すること、を行うように構成され得る。
例示的な装置は、さらに、ダウンリンク制御情報のフィールドに基づいて、複数のスケーリングファクタのベクトルからスケーリングファクタのベクトルを選択するように構成され得る。
例示的な装置は、さらに、全ての少なくとも1つの冗長バージョン、または少なくとも1つの冗長バージョンの少なくとも1つ、の1つの開始位置を決定するインディケーションを受信するように構成され得る。
インディケーションは、ダウンリンク制御情報をスケジューリングする際に受信されたビットマップ、無線リソース制御シグナリングに含まれるインディケーション、システム情報ブロックに含まれるインディケーション、ダウンリンク制御情報メッセージに含まれるインディケーション、仕様に含まれるインディケーション、少なくとも1つの冗長バージョンまたは別の冗長バージョンの少なくとも1つによってカバーされないコードワードサイズのパーセンテージ、少なくとも1つの冗長バージョンまたは別の冗長バージョンの少なくとも1つによってカバーされないシステマティックビットの数、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンのサイズとトランスポートブロックのサイズとの比率、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンのサイズと循環バッファのサイズとの比率、別の冗長バージョンと少なくとも1つの冗長バージョンとの2つの連続する冗長バージョンの間のギャップ、あるいは少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンのサイズと2つの連続する冗長バージョンの間のギャップとの比率、の少なくとも1つに基づき得る。
2つの連続する冗長バージョンの間のギャップは、別の冗長バージョンと少なくとも1つの冗長バージョンとの2つの連続する冗長バージョンの間の最大ギャップ、または別の冗長バージョンと少なくとも1つの冗長バージョンとの2つの連続する冗長バージョンの間の最小ギャップ、の1つを含み得る。
少なくとも1つの冗長バージョンまたは別の冗長バージョンの少なくとも1つは、複数セグメント送信にまたがるトランスポートブロックのために使用される複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つを送信するように構成され得る。
複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つは、複数のスロットに及び得る。
一態様によれば、循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を、循環バッファ内のトランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置に少なくとも部分的に基づいて、決定することと、トランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの決定された開始位置を使用して、別の冗長バージョン及び/または少なくとも1つの冗長バージョンの1つ以上を送信することと、を含む、例示的な方法が提供され得る。
少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置の決定することは、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を、別の冗長バージョンの終了位置と同じに設定すること、を含み得る。
少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置の決定することは、別の冗長バージョンの開始位置に別の冗長バージョンの長さを加えたものと、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、を含み得、決定された開始位置が、決定された余りを含み得る。
少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置の決定することは、少なくとも1つのスカラーに少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定すること、を含み得る。
トランスポートブロックの冗長バージョンの数は、複数セグメント送信にまたがるトランスポートブロックのために使用される物理アップリンク共有チャネルセグメントの数に等しくてもよい。
少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置の決定することは、別の冗長バージョンの開始位置に、別の冗長バージョンのサイズを加えて、少なくとも1つのスカラーのあるスカラーを加えたものと、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、を含み得、決定された開始位置が、決定された余りを含み得る。
例示的な方法は、第1の値及び第2の値を決定することと、少なくとも1つのスカラーのあるスカラーを決定することであって、スカラーの決定することが、第1の値に、第2の値で除算した循環バッファサイズよりも小さい最も近い整数を乗算することを含み得る、決定することと、をさらに含み得る。
第1の値及び第2の値の決定することは、第1の値または第2の値の少なくとも1つの無線リソース制御コンフィグレーションを受信すること、仕様に基づいて第1の値または第2の値の少なくとも1つを決定すること、あるいはダウンリンク制御情報フィールド内の第1の値または第2の値の少なくとも1つのインディケーションを受信すること、の少なくとも1つを含み得る。
例示的な方法は、ベクトルのインディケーションに少なくとも部分的に基づいて少なくとも1つのスカラーを決定することであって、ベクトルが、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンの数よりも少ない、少なくとも1つのスカラーのスカラーの数を決定するための情報を含み得、少なくとも1つのスカラーの決定された数が、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンにわたるサイクルであり得る、決定すること、をさらに含み得る。
一態様によれば、スケーリングファクタに少なくとも部分的に基づいて、循環バッファ内のトランスポートブロックの符号化ビットの少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をスケーリングすることと、トランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンのスケーリングされた開始位置を使用して、少なくとも少なくとも1つの冗長バージョンを送信することと、を含む、方法が提供され得る。
少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置のスケーリングすることは、スケーリングファクタによって乗算された所定の開始位置と、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、を含み得、スケーリングされた開始位置が、決定された余りを含み得る。
スケーリングファクタは、少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をコードワードの先頭または終端に向けてスケーリングするように構成され得る。
スケーリングファクタは、複数の冗長バージョンに適用可能な単一のスケーリングファクタを含み得る。
例示的な方法は、仕様、無線リソース制御コンフィグレーション、またはシステム情報ブロックコンフィグレーション、の1つに基づいて決定された値のリスト、及び値のリストから値を選択するようにコンフィグレーションされたスケジューリングダウンリンク制御情報内のフィールドに基づいてスケーリングファクタを決定すること、をさらに含み得る。
例示的な方法は、循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送されるビットの数と、トランスポートブロックのサイズとの比率に基づいて、スケーリングファクタを決定すること、をさらに含み得る。
例示的な方法は、循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送されるビットの数と、第1の冗長バージョンの終了位置と、少なくとも1つの冗長バージョンの最も早い所定の開始位置との間のギャップのサイズ、または第1の冗長バージョンの連続する冗長バージョンと少なくとも1つの冗長バージョンとの間のギャップの最大サイズ、の1つとの比率に基づいて、スケーリングファクタを決定することをさらに含み得る。
循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送されるビット数は、循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの最大ビット数、循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの最小ビット数、または循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの平均ビット数、の1つを含み得る。
例示的な方法は、スケーリングファクタのベクトルに少なくとも部分的に基づいてスケーリングファクタを決定することであって、スケーリングファクタのベクトルのスケーリングファクタが、少なくとも1つの冗長バージョンのある冗長バージョンに対応し得る、決定すること、をさらに含み得る。
例示的な方法は、ダウンリンク制御情報のフィールドに基づいて、スケーリングファクタの複数のベクトルからスケーリングファクタのベクトルを選択すること、をさらに含み得る。
例示的な方法は、全ての少なくとも1つの冗長バージョン、または少なくとも1つの冗長バージョンの少なくとも1つ、の1つの開始位置を決定するインディケーションを受信すること、をさらに含み得る。
インディケーションは、ダウンリンク制御情報をスケジューリングする際に受信されたビットマップ、無線リソース制御シグナリングに含まれるインディケーション、システム情報ブロックに含まれるインディケーション、ダウンリンク制御情報メッセージに含まれるインディケーション、仕様に含まれるインディケーション、少なくとも1つの冗長バージョンまたは別の冗長バージョンの少なくとも1つによってカバーされないコードワードサイズのパーセンテージ、少なくとも1つの冗長バージョンまたは別の冗長バージョンの少なくとも1つによってカバーされないシステマティックビットの数、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンのサイズとトランスポートブロックのサイズとの比率、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンのサイズと循環バッファのサイズとの比率、別の冗長バージョンと少なくとも1つの冗長バージョンとの2つの連続する冗長バージョンの間のギャップ、あるいは少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンのサイズと2つの連続する冗長バージョンの間のギャップとの比率、の少なくとも1つに基づき得る。
2つの連続する冗長バージョンの間のギャップは、別の冗長バージョンと少なくとも1つの冗長バージョンとの2つの連続する冗長バージョンの間の最大ギャップ、または別の冗長バージョンと少なくとも1つの冗長バージョンとの2つの連続する冗長バージョンの間の最小ギャップ、の1つを含む。
少なくとも1つの冗長バージョンまたは別の冗長バージョンの少なくとも1つは、複数セグメント送信にまたがるトランスポートブロックのために使用される複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つを送信するように構成され得る。
複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つは、複数のスロットに及び得る。
例示的な一実施形態によれば、装置は、循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を、循環バッファ内のトランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置に少なくとも部分的に基づいて、決定することと、トランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの決定された開始位置を使用して、別の冗長バージョン及び/または少なくとも1つの冗長バージョンの1つ以上を送信することと、を実行するように構成された回路を備えることができる。
1つの例示的な実施形態によれば、装置は、処理回路と、コンピュータプログラムコードを含むメモリ回路とを備え得、メモリ回路及びコンピュータプログラムコードが、処理回路を用いて、装置が、循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を、循環バッファ内のトランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置に少なくとも部分的に基づいて、決定することと、トランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの決定された開始位置を使用して、別の冗長バージョン及び/または少なくとも1つの冗長バージョンの1つ以上を送信することと、を可能にするように構成されている。
例示的な一実施形態によれば、装置は、スケーリングファクタに少なくとも部分的に基づいて、循環バッファ内のトランスポートブロックの符号化ビットの少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をスケーリングすることと、トランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンのスケーリングされた開始位置を使用して、少なくとも少なくとも1つの冗長バージョンを送信することと、を行わせるように構成される、回路を備え得る。
例示的な一実施形態によれば、装置は、処理回路と、コンピュータプログラムコードを含むメモリ回路とを備え得、メモリ回路及びコンピュータプログラムコードが、処理回路を用いて、装置が、スケーリングファクタに少なくとも部分的に基づいて、循環バッファ内のトランスポートブロックの符号化ビットの少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をスケーリングすることと、トランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンのスケーリングされた開始位置を使用して、少なくとも少なくとも1つの冗長バージョンを送信することと、を可能にするように構成される。
本願で使用するとき、用語「回路」は、以下の1つ以上または全て、すなわち、(a)ハードウェアのみの回路実装(アナログ及び/またはデジタル回路のみでの実装など)と、(b)ハードウェア回路とソフトウェアとの組み合わせ、例えば(該当する場合)、(i)アナログ及び/またはデジタルハードウェア回路(複数可)とソフトウェア/ファームウェアとの組み合わせ、及び(ii)ハードウェアプロセッサ(複数可)の任意の部分とソフトウェア(携帯電話またはサーバなどの装置に様々な機能を実行させるように協働するデジタル信号プロセッサ(複数可)、ソフトウェア、及びメモリ(複数可)を含む)との組み合わせと、(c)動作にソフトウェア(例えば、ファームウェア)を必要とするが、動作に必要がない場合にはソフトウェアが存在しない場合がある、マイクロプロセッサ(複数可)またはマイクロプロセッサ(複数可)の一部などのハードウェア回路(複数可)及び/またはプロセッサ(複数可)と、を意味し得る。「回路」のこの定義は、あらゆる請求項を含む、本出願書類におけるこの用語の全ての使用に適用される。さらなる例として、回路という用語は、本出願で使用する場合、単なるハードウェア回路またはプロセッサ(もしくは複数のプロセッサ)、あるいはハードウェア回路またはプロセッサの一部、ならびにそれに(またはそれらに)付随するソフトウェア及び/またはファームウェアの一実施態様も包含する。回路という用語はまた、例えば、特定の請求項の要素に該当する場合、モバイルデバイス用のベースバンド集積回路またはプロセッサ集積回路、あるいはサーバ、セルラーネットワークデバイス、または他のコンピューティングデバイスもしくはネットワークデバイス内の同様の集積回路も包含する。
例示的な一実施形態によれば、装置は、循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を、循環バッファ内のトランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置に少なくとも部分的に基づいて、決定することと、トランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの決定された開始位置を使用して、別の冗長バージョン及び/または少なくとも1つの冗長バージョンの1つ以上を送信することと、を行うための手段を含み得る。
少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置の決定することを行うように構成された手段は、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を、別の冗長バージョンの終了位置と同じに設定すること、を行うように構成された手段を含み得る。
少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置の決定することを行うように構成された手段は、別の冗長バージョンの開始位置に別の冗長バージョンの長さを加えたものと、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、を行うように構成された手段を含み得、決定された開始位置が、決定された余りを含み得る。
少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置の決定することを行うように構成された手段は、少なくとも1つのスカラーに少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定することを行うように構成された手段を含み得る。
トランスポートブロックの冗長バージョンの数は、複数セグメント送信にまたがるトランスポートブロックのために使用される物理アップリンク共有チャネルセグメントの数に等しくてもよい。
少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置の決定することを行うように構成された手段は、別の冗長バージョンの開始位置に、別の冗長バージョンのサイズを加えて、少なくとも1つのスカラーのあるスカラーを加えたものと、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、を行うように構成された手段を含み得、決定された開始位置が、決定された余りを含み得る。
手段は、さらに、第1の値及び第2の値を決定することと、少なくとも1つのスカラーのあるスカラーを決定することであって、スカラーの決定することが、第1の値に、第2の値で除算した循環バッファサイズよりも小さい最も近い整数値を乗算することを含み得る、決定することと、をさらに含み得る。
第1の値及び第2の値の決定することを行うように構成された手段は、第1の値または第2の値の少なくとも1つの無線リソース制御コンフィグレーションを受信すること、仕様に基づいて第1の値または第2の値の少なくとも1つを決定すること、あるいはダウンリンク制御情報フィールド内の第1の値または第2の値の少なくとも1つのインディケーションを受信すること、の少なくとも1つを行うように構成された手段を含み得る。
手段は、さらに、ベクトルのインディケーションに少なくとも部分的に基づいて少なくとも1つのスカラーを決定することであって、ベクトルが、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンの数よりも少ない、少なくとも1つのスカラーのスカラーの数を決定するための情報を含み得、少なくとも1つのスカラーの決定された数が、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンにわたるサイクルであり得る、決定すること、を行うように構成され得る。
手段は、スケーリングファクタに少なくとも部分的に基づいて、循環バッファ内のトランスポートブロックの符号化ビットの少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をスケーリングすることと、トランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンのスケーリングされた開始位置を使用して、少なくとも少なくとも1つの冗長バージョンを送信することと、を行わせるようにさらに構成され得る。
少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置のスケーリングすることを行うように構成された手段は、スケーリングファクタによって乗算された所定の開始位置と、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、を行うように構成された手段を含み得、スケーリングされた開始位置が、決定された余りを含み得る。
スケーリングファクタは、少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をコードワードの先頭または終端に向けてスケーリングするように構成され得る。
スケーリングファクタは、複数の冗長バージョンに適用可能な単一のスケーリングファクタを含み得る。
手段は、仕様、無線リソース制御コンフィグレーション、またはシステム情報ブロックコンフィグレーション、の1つに基づいて決定された値のリスト、及び値のリストから値を選択するようにコンフィグレーションされたスケジューリングダウンリンク制御情報内のフィールドに基づいてスケーリングファクタを決定すること、を行うようにさらに構成され得る。
手段は、さらに、循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送されるビットの数と、トランスポートブロックのサイズとの比率に基づいて、スケーリングファクタを決定することを行うように構成され得る。
手段は、さらに、循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送されるビットの数と、第1の冗長バージョンの終了位置と、少なくとも1つの冗長バージョンの最も早い所定の開始位置との間のギャップのサイズ、または第1の冗長バージョンの連続する冗長バージョンと少なくとも1つの冗長バージョンとの間のギャップの最大サイズ、の1つとの比率に基づいて、スケーリングファクタを決定することを行うように構成され得る。
循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送されるビット数は、循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの最大ビット数、循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの最小ビット数、または循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの平均ビット数、の1つを含み得る。
手段は、さらに、スケーリングファクタのベクトルに少なくとも部分的に基づいてスケーリングファクタを決定することであって、スケーリングファクタのベクトルのスケーリングファクタが、少なくとも1つの冗長バージョンのある冗長バージョンに対応し得る、決定すること、を行うように構成され得る。
手段は、さらに、ダウンリンク制御情報のフィールドに基づいて、スケーリングファクタの複数のベクトルからスケーリングファクタのベクトルを選択することを行うように構成され得る。
手段は、さらに、全ての少なくとも1つの冗長バージョン、または少なくとも1つの冗長バージョンの少なくとも1つ、の1つの開始位置を決定するインディケーションを受信することを行うように構成され得る。
インディケーションは、ダウンリンク制御情報をスケジューリングする際に受信されたビットマップ、無線リソース制御シグナリングに含まれるインディケーション、システム情報ブロックに含まれるインディケーション、ダウンリンク制御情報メッセージに含まれるインディケーション、仕様に含まれるインディケーション、少なくとも1つの冗長バージョンまたは別の冗長バージョンの少なくとも1つによってカバーされないコードワードサイズのパーセンテージ、少なくとも1つの冗長バージョンまたは別の冗長バージョンの少なくとも1つによってカバーされないシステマティックビットの数、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンのサイズとトランスポートブロックのサイズとの比率、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンのサイズと循環バッファのサイズとの比率、別の冗長バージョンと少なくとも1つの冗長バージョンとの2つの連続する冗長バージョンの間のギャップ、あるいは少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンのサイズと2つの連続する冗長バージョンの間のギャップとの比率、の少なくとも1つに基づき得る。
2つの連続する冗長バージョンの間のギャップは、別の冗長バージョンと少なくとも1つの冗長バージョンとの2つの連続する冗長バージョンの間の最大ギャップ、または別の冗長バージョンと少なくとも1つの冗長バージョンとの2つの連続する冗長バージョンの間の最小ギャップ、の1つを含み得る。
少なくとも1つの冗長バージョンまたは別の冗長バージョンの少なくとも1つは、複数セグメント送信にまたがるトランスポートブロックのために使用される複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つを送信するように構成され得る。
複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つは、複数のスロットに及び得る。
例示的な一実施形態によれば、非一時的なコンピュータ可読媒体は、少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、少なくとも1つのプロセッサに、循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を、循環バッファ内のトランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置に少なくとも部分的に基づいて、決定することと、トランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの決定された開始位置を使用して、別の冗長バージョン及び/または少なくとも1つの冗長バージョンの1つ以上を送信することと、を行わせるプログラム命令を格納する。
少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定することは、例示的な非一時的なコンピュータ可読媒体が、さらに、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を、別の冗長バージョンの終了位置と同じに設定すること、を行わせるように構成された、媒体に格納されているプログラム命令を含み得る。
少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定することは、例示的な非一時的なコンピュータ可読媒体が、さらに、別の冗長バージョンの開始位置に別の冗長バージョンの長さを加えたものと、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、を行うように構成されており、決定された開始位置が、決定された余りを含み得る。
少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定することは、少なくとも1つのスカラーに少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定するようにさらに構成されている例示的な非一時的なコンピュータ可読媒体を含むことができる。
トランスポートブロックの冗長バージョンの数は、複数セグメント送信にまたがるトランスポートブロックのために使用される物理アップリンク共有チャネルセグメントの数に等しくてもよい。
少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定することは、例示的な非一時的なコンピュータ可読媒体が、さらに、別の冗長バージョンの開始位置に、別の冗長バージョンのサイズを加えて、少なくとも1つのスカラーのあるスカラーを加えたものと、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、を行うように構成されており、決定された開始位置が、決定された余りを含み得る。
例示的な非一時的なコンピュータ可読媒体が、さらに、第1の値及び第2の値を決定することと、少なくとも1つのスカラーのあるスカラーを決定することであって、スカラーを決定することが、第1の値に第2の値で除算した循環バッファサイズよりも小さい最も近い整数値を乗算することを含み得る、決定することと、を行うように構成され得る。
第1の値及び第2の値を決定することは、第1の値または第2の値の少なくとも1つの無線リソース制御コンフィグレーションを受信すること、仕様に基づいて第1の値または第2の値の少なくとも1つを決定すること、あるいはダウンリンク制御情報フィールド内の第1の値または第2の値の少なくとも1つのインディケーションを受信すること、の少なくとも1つを行うようにさらに構成されている例示的な非一時的なコンピュータ可読媒体を含み得る。
例示的な非一時的なコンピュータ可読媒体は、さらに、ベクトルのインディケーションに少なくとも部分的に基づいて少なくとも1つのスカラーを決定することであって、ベクトルが、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンの数よりも少ない、少なくとも1つのスカラーのスカラーの数を決定するための情報を含み得、少なくとも1つのスカラーの決定された数が、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンにわたるサイクルであり得る、決定すること、を少なくとも1つのプロセッサに行わせるように構成され得る。
例示的な一実施形態によれば、非一時的なコンピュータ可読媒体は、少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、少なくとも1つのプロセッサに、スケーリングファクタに少なくとも部分的に基づいて、循環バッファ内のトランスポートブロックの符号化ビットの少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をスケーリングすることと、トランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンのスケーリングされた開始位置を使用して、少なくとも少なくとも1つの冗長バージョンを送信することと、を行わせるプログラム命令を格納する。
少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をスケーリングすることは、例示的な非一時的なコンピュータ可読媒体が、さらに、スケーリングファクタによって乗算された所定の開始位置にと、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、を行うように構成されており、スケーリングされた開始位置が、決定された余りを含み得る。
スケーリングファクタは、少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をコードワードの先頭または終端に向けてスケーリングするように構成され得る。
スケーリングファクタは、複数の冗長バージョンに適用可能な単一のスケーリングファクタを含み得る。
例示的な非一時的なコンピュータ可読媒体は、さらに、仕様、無線リソース制御コンフィグレーション、またはシステム情報ブロックコンフィグレーション、の1つに基づいて決定された値のリスト、及び値のリストから値を選択するようにコンフィグレーションされたスケジューリングダウンリンク制御情報内のフィールド、に基づいてスケーリングファクタを決定すること、を行うように構成され得る。
例示的な非一時的なコンピュータ可読媒体は、さらに、循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送されるビットの数と、トランスポートブロックのサイズとの比率に基づいて、スケーリングファクタを決定するように構成され得る。
例示的な非一時的なコンピュータ可読媒体は、さらに、循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送されるビットの数と、第1の冗長バージョンの終了位置と、少なくとも1つの冗長バージョンの最も早い所定の開始位置との間のギャップのサイズ、または第1の冗長バージョンの連続する冗長バージョンと少なくとも1つの冗長バージョンとの間のギャップの最大サイズ、の1つとの比率に基づいて、スケーリングファクタを決定することを行うように構成され得る。
循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送されるビット数は、循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの最大ビット数、循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの最小ビット数、または循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの平均ビット数、の1つを含み得る。
例示的な非一時的なコンピュータ可読媒体は、さらに、スケーリングファクタのベクトルに少なくとも部分的に基づいてスケーリングファクタを決定することであって、スケーリングファクタのベクトルのスケーリングファクタが、少なくとも1つの冗長バージョンのある冗長バージョンに対応し得る、決定すること、を行うように構成され得る。
例示的な非一時的なコンピュータ可読媒体は、さらに、ダウンリンク制御情報のフィールドに基づいて、スケーリングファクタの複数のベクトルからスケーリングファクタのベクトルを選択するように構成され得る。
例示的な非一時的なコンピュータ可読媒体は、さらに、全ての少なくとも1つの冗長バージョン、または少なくとも1つの冗長バージョンの少なくとも1つ、の1つの開始位置を決定するインディケーションを受信するように構成され得る。
インディケーションは、ダウンリンク制御情報のスケジューリングする際に受信されたビットマップ、無線リソース制御シグナリングに含まれるインディケーション、システム情報ブロックに含まれるインディケーション、ダウンリンク制御情報メッセージに含まれるインディケーション、仕様に含まれるインディケーション、少なくとも1つの冗長バージョンまたは別の冗長バージョンの少なくとも1つによってカバーされないコードワードサイズのパーセンテージ、少なくとも1つの冗長バージョンまたは別の冗長バージョンの少なくとも1つによってカバーされないシステマティックビットの数、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンのサイズとトランスポートブロックのサイズとの比率、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンのサイズと循環バッファのサイズとの比率、別の冗長バージョンと少なくとも1つの冗長バージョンとの2つの連続する冗長バージョンの間のギャップ、あるいは少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンのサイズと2つの連続する冗長バージョンの間のギャップとの比率、の少なくとも1つに基づき得る。
2つの連続する冗長バージョンの間のギャップは、別の冗長バージョンと少なくとも1つの冗長バージョンとの2つの連続する冗長バージョンの間の最大ギャップ、または別の冗長バージョンと少なくとも1つの冗長バージョンとの2つの連続する冗長バージョンの間の最小ギャップ、の1つを含み得る。
少なくとも1つの冗長バージョンまたは別の冗長バージョンの少なくとも1つは、複数セグメント送信にまたがるトランスポートブロックのために使用される複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つを送信するように構成され得る。
複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つは、複数のスロットに及び得る。
別の例示的な実施形態によれば、機械によって読み取り可能な非一時的プログラム記憶装置が提供され、動作を実行するために機械によって実行可能な命令のプログラムを具体的に具現化することができ、動作は、循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を、循環バッファ内のトランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置に少なくとも部分的に基づいて、決定することと、トランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの決定された開始位置を使用して、別の冗長バージョン及び/または少なくとも1つの冗長バージョンの1つ以上を送信することと、を含み得る。
別の例示的な実施形態によれば、機械によって読み取り可能な非一時的プログラム記憶装置が提供され、動作を実行するために機械によって実行可能な命令のプログラムを具体的に具現化することができ、動作は、スケーリングファクタに少なくとも部分的に基づいて、循環バッファ内のトランスポートブロックの符号化ビットの少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をスケーリングすることと、トランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンのスケーリングされた開始位置を使用して、少なくとも少なくとも1つの冗長バージョンを送信することと、を含み得る。
例示的な一実施形態では、装置は、少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータプログラムコードを含む少なくとも1つのメモリとを備え、少なくとも1つのメモリとコンピュータプログラムコードとが、少なくとも1つのプロセッサを用いて、本装置に、ユーザ機器が、循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定する第1の方法を使用すべきか、それとも循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定する第2の方法を使用すべきかを決定することであって、第2の方法が、循環バッファ内のトランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置、またはスケーリングファクタ、の1つに少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定することを含み得る、決定することと、第1の方法または第2の方法の少なくとも1つに基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定するために装置からインディケーションを送信することと、を行わせるように構成されている。
第2の方法は、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を、別の冗長バージョンの終了位置と同じに設定すること、を含み得る。
第2の方法は、別の冗長バージョンの開始位置に別の冗長バージョンの長さを加えたものと、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定することを含み得る。
第2の方法は、少なくとも1つのスカラーに少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定することを含み得る。
第2の方法は、別の冗長バージョンの開始位置に、別の冗長バージョンのサイズを加えて、少なくとも1つのスカラーのあるスカラーを加えたものと、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定することを含み得る。
例示的な装置は、さらに、第1の値または第2の値の少なくとも1つのインディケーションを送信することであって、第1の値及び第2の値が、スカラーを示すように構成され得る、送信することを行うように構成され得る。
第1の値または第2の値の少なくとも1つのインディケーションを送信することは、例示的な装置が、第1の値または第2の値の少なくとも1つの無線リソース制御コンフィグレーション、またはインディケーションを含むダウンリンク制御情報の少なくとも1つを送信するようにさらに構成されていることを含む。
例示的な装置は、さらに、ベクトルのインディケーションを送信することであって、ベクトルが、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンの数よりも少ない、少なくとも1つのスカラーのスカラーの数を決定するための情報を含み得、少なくとも1つのスカラーの決定された数が、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンにわたるサイクルであり得る、送信すること、を行うように構成され得る。
第2の方法は、スケーリングファクタによって乗算された所定の開始位置と、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定することを含み得る。
スケーリングファクタは、少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をコードワードの先頭または終端に向けてスケーリングするように構成され得る。
スケーリングファクタは、複数の冗長バージョンに適用可能な単一のスケーリングファクタを含み得る。
例示的な装置は、さらに、無線リソース制御コンフィグレーション、システム情報ブロックコンフィグレーション、またはスケーリングファクタのインディケーションを含むダウンリンク制御情報の少なくとも1つを送信するようにさらに構成され得る。
スケーリングファクタのインディケーションは、複数のスケーリングファクタの1つのインディケーションを含むことができる。
インディケーションを送信することは、例示的な装置が、ダウンリンク制御情報をスケジューリングすることにおけるビットマップ、無線リソース制御シグナリングに含まれるインディケーション、システム情報ブロックに含まれるインディケーション、またはダウンリンク制御情報メッセージに含まれるインディケーション、の少なくとも1つを送信すること、を行うようにさらに構成されている。
少なくとも1つの冗長バージョンまたは別の冗長バージョンの少なくとも1つは、複数セグメント送信にまたがるトランスポートブロックのために使用される複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つを搬送するように構成され得る。
複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つは、複数のスロットに及び得る。
一態様によれば、ユーザ機器が、循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定する第1の方法を使用すべきか、それとも循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定する第2の方法を使用すべきかを決定することであって、第2の方法が、循環バッファ内のトランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置、またはスケーリングファクタ、の1つに少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定することを含み得る、決定することと、第1の方法または第2の方法の少なくとも1つに基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定するためにインディケーションを送信することと、を含む例示的な方法が提供され得る。
第2の方法は、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を、別の冗長バージョンの終了位置と同じに設定すること、を行うように構成された手段を含み得る。
第2の方法は、別の冗長バージョンの開始位置に別の冗長バージョンの長さを加えたものと、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定することを含み得る。
第2の方法は、少なくとも1つのスカラーに少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定することを含み得る。
第2の方法は、別の冗長バージョンの開始位置に、別の冗長バージョンのサイズを加えて、少なくとも1つのスカラーのあるスカラーを加えたものと、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定することを含み得る。
例示的な方法は、第1の値または第2の値の少なくとも1つのインディケーションを送信することであって、第1の値及び第2の値が、スカラーを示すように構成され得る、送信することをさらに含み得る。
第1の値または第2の値の少なくとも1つのインディケーションの送信することは、第1の値または第2の値の少なくとも1つの無線リソース制御コンフィグレーション、またはインディケーションを含むダウンリンク制御情報、の少なくとも1つを送信することを含み得る。
例示的な方法は、さらに、ベクトルのインディケーションを送信することであって、ベクトルが、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンの数よりも少ない、少なくとも1つのスカラーのスカラーの数を決定するための情報を含み得、少なくとも1つのスカラーの決定された数が、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンにわたるサイクルであり得る、送信すること、を含み得る。
第2の方法は、スケーリングファクタによって乗算された所定の開始位置と、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定することを含み得る。
スケーリングファクタは、少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をコードワードの先頭または終端に向けてスケーリングするように構成され得る。
スケーリングファクタは、複数の冗長バージョンに適用可能な単一のスケーリングファクタを含み得る。
例示的な方法は、無線リソース制御コンフィグレーション、システム情報ブロックコンフィグレーション、またはスケーリングファクタのインディケーションを含むダウンリンク制御情報の少なくとも1つを送信することをさらに含み得る。
スケーリングファクタのインディケーションは、複数のスケーリングファクタの1つのインディケーションを含むことができる。
インディケーションを送信することは、ダウンリンク制御情報をスケジューリングすることにおけるビットマップ、無線リソース制御シグナリングに含まれるインディケーション、システム情報ブロックに含まれるインディケーション、またはダウンリンク制御情報メッセージに含まれるインディケーション、の少なくとも1つを送信すること、を含み得る。
少なくとも1つの冗長バージョンまたは別の冗長バージョンの少なくとも1つは、複数セグメント送信にまたがるトランスポートブロックのために使用される複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つを搬送するように構成され得る。
複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つは、複数のスロットに及び得る。
例示的な一実施形態によれば、装置は、ユーザ機器が、循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定する第1の方法を使用すべきか、それとも循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定する第2の方法を使用すべきかを決定することであって、第2の方法が、循環バッファ内のトランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置、またはスケーリングファクタ、の1つに少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定することを含み得る、決定することと、第1の方法または第2の方法の少なくとも1つに基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定するために装置からインディケーションを送信することと、を行うように構成される回路を含み得る。
1つの例示的な実施形態によれば、装置は、処理回路と、コンピュータプログラムコードを含むメモリ回路とを備え得、メモリ回路及びコンピュータプログラムコードが、処理回路を用いて、装置は、ユーザ機器が、循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定する第1の方法を使用すべきか、それとも循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定する第2の方法を使用すべきかを決定することであって、第2の方法が、循環バッファ内のトランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置、またはスケーリングファクタ、の1つに少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定することを含み得る、決定することと、第1の方法または第2の方法の少なくとも1つに基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定するために装置からインディケーションを送信することと、を行うことを可能にするように構成される。
例示的な一実施形態によれば、装置は、ユーザ機器が、循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定する第1の方法を使用すべきか、それとも循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定する第2の方法を使用すべきかを決定することであって、第2の方法が、循環バッファ内のトランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置、またはスケーリングファクタ、の1つに少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定することを含み得る、決定することと、第1の方法または第2の方法の少なくとも1つに基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定するためにインディケーションを送信することと、を行うための手段を含み得る。
第2の方法は、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を、別の冗長バージョンの終了位置と同じに設定すること、を行うように構成された手段を含み得る。
第2の方法は、別の冗長バージョンの開始位置に別の冗長バージョンの長さを加えたものと、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定することを含み得る。
第2の方法は、少なくとも1つのスカラーに少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定することを含み得る。
第2の方法は、別の冗長バージョンの開始位置に、別の冗長バージョンのサイズを加えて、少なくとも1つのスカラーのあるスカラーを加えたものと、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定することを含み得る。
手段は、第1の値または第2の値の少なくとも1つのインディケーションを送信することであって、第1の値及び第2の値が、スカラーを示すように構成され得る、送信することを行うようにさらに構成され得る。
第1の値または第2の値の少なくとも1つのインディケーションを送信することを行うように構成された手段は、第1の値または第2の値の少なくとも1つの無線リソース制御コンフィグレーション、またはインディケーションを含むダウンリンク制御情報、の少なくとも1つを送信することを行うように構成された手段を含み得る。
手段は、さらに、ベクトルのインディケーションを送信することであって、ベクトルが、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンの数よりも少ない、少なくとも1つのスカラーのスカラーの数を決定するための情報を含み得、少なくとも1つのスカラーの決定された数が、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンにわたるサイクルであり得る、送信すること、を行うように構成され得る。
第2の方法は、スケーリングファクタによって乗算された所定の開始位置と、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定することを含み得る。
スケーリングファクタは、少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をコードワードの先頭または終端に向けてスケーリングするように構成され得る。
スケーリングファクタは、複数の冗長バージョンに適用可能な単一のスケーリングファクタを含み得る。
手段は、さらに、無線リソース制御コンフィグレーション、システム情報ブロックコンフィグレーション、またはスケーリングファクタのインディケーションを含むダウンリンク制御情報の少なくとも1つを送信することを行うように構成され得る。
スケーリングファクタのインディケーションは、複数のスケーリングファクタの1つのインディケーションを含むことができる。
インディケーションの送信することを行うように構成された手段は、ダウンリンク制御情報をスケジューリングすることにおけるビットマップ、無線リソース制御シグナリングに含まれるインディケーション、システム情報ブロックに含まれるインディケーション、またはダウンリンク制御情報メッセージに含まれるインディケーション、の少なくとも1つを送信すること、を行うように構成された手段を含み得る。
少なくとも1つの冗長バージョンまたは別の冗長バージョンの少なくとも1つは、複数セグメント送信にまたがるトランスポートブロックのために使用される複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つを搬送するように構成され得る。
複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つは、複数のスロットに及び得る。
例示的な一実施形態によれば、非一時的なコンピュータ可読媒体は、少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、少なくとも1つのプロセッサに、ユーザ機器が、循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定する第1の方法を使用すべきか、それとも循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定する第2の方法を使用すべきかを決定することであって、第2の方法が、循環バッファ内のトランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置、またはスケーリングファクタ、の1つに少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定することを含み得る、決定することと、第1の方法または第2の方法の少なくとも1つに基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定するためにインディケーションを送信することと、を行わせるプログラム命令を格納する。
第2の方法は、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を、別の冗長バージョンの終了位置と同じに設定することを含み得る。
第2の方法は、別の冗長バージョンの開始位置に別の冗長バージョンの長さを加えたものと、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定することを含み得る。
第2の方法は、少なくとも1つのスカラーに少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定することを含み得る。
第2の方法は、別の冗長バージョンの開始位置に、別の冗長バージョンのサイズを加えて、少なくとも1つのスカラーのあるスカラーを加えたものと、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定することを含み得る。
例示的な非一時的なコンピュータ可読媒体は、第1の値または第2の値の少なくとも1つのインディケーションを送信することであって、第1の値及び第2の値が、スカラーをインディケートするように構成され得る、送信することを行うようにさらに構成され得る。
第1の値または第2の値の少なくとも1つのインディケーションを送信することは、非一時的なコンピュータ可読媒体が、第1の値または第2の値の少なくとも1つの無線リソース制御コンフィグレーション、またはインディケーションを含むダウンリンク制御情報の少なくとも1つを送信することを行うようにさらに構成されていることを含み得る。
例示的な非一時的なコンピュータ可読媒体は、さらに、ベクトルのインディケーションを送信することであって、ベクトルが、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンの数よりも少ない、少なくとも1つのスカラーのスカラーの数を決定するための情報を含み得、少なくとも1つのスカラーの決定された数が、少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンにわたるサイクルであり得る、送信すること、を行うように構成され得る。
第2の方法は、スケーリングファクタによって乗算された所定の開始位置と、循環バッファのサイズとの除算の余りを決定することを含み得る。
スケーリングファクタは、少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をコードワードの先頭または終端に向けてスケーリングするように構成され得る。
スケーリングファクタは、複数の冗長バージョンに適用可能な単一のスケーリングファクタを含み得る。
例示的な非一時的なコンピュータ可読媒体が、さらに、無線リソース制御コンフィグレーション、システム情報ブロックコンフィグレーション、またはスケーリングファクタのインディケーションを含むダウンリンク制御情報の少なくとも1つを送信することを行うように構成され得る。
スケーリングファクタのインディケーションは、複数のスケーリングファクタの1つのインディケーションを含むことができる。
インディケーションを送信することは、例示的な非一時的なコンピュータ可読媒体が、さらに、ダウンリンク制御情報をスケジューリングすることにおけるビットマップ、無線リソース制御シグナリングに含まれるインディケーション、システム情報ブロックに含まれるインディケーション、またはダウンリンク制御情報メッセージに含まれるインディケーション、の少なくとも1つを送信すること、を行うように構成されていることを含み得る。
少なくとも1つの冗長バージョンまたは別の冗長バージョンの少なくとも1つは、複数セグメント送信にまたがるトランスポートブロックのために使用される複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つを搬送するように構成され得る。
複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つは、複数のスロットに及び得る。
別の例示的な実施形態によれば、機械によって読み取り可能な非一時的プログラム記憶装置が提供され、動作を実行するために機械によって実行可能な命令のプログラムを具体的に具現化することができ、動作は、ユーザ機器が、循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定する第1の方法を使用すべきか、それとも循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定する第2の方法を使用すべきかを決定することであって、第2の方法が、循環バッファ内のトランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置、またはスケーリングファクタ、の1つに少なくとも部分的に基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定することを含み得る、決定することと、第1の方法または第2の方法の少なくとも1つに基づいて、少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定するためにインディケーションを送信することと、を含み得る。
前述の説明は単なる例示であることを理解されたい。当業者であれば、さまざまな代替形態及び修正形態を考案することが可能である。例えば、様々な従属請求項に記載された特徴は、任意の適切な組み合わせ(複数可)で互いに組み合わせることができる。さらに、上述の異なる実施形態の特徴を選択的に組み合わせて新しい実施形態とすることもできる。したがって、本説明は、添付の特許請求の範囲に含まれる全てのそのような代替形態、修正形態、及び変更形態を包含することを意図している。

Claims (160)

  1. 装置であって、
    少なくとも1つのプロセッサと、
    少なくとも1つの非一時的メモリ及びコンピュータプログラムコードであって、前記少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとが、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、
    循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を、前記循環バッファ内の前記トランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置に少なくとも部分的に基づいて、決定することと、
    前記トランスポートブロックの前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記決定された開始位置を使用して、前記別の冗長バージョン及び/または前記少なくとも1つの冗長バージョンの1つ以上を送信することと、
    を行わせるように構成される、前記少なくとも1つの非一時的メモリ及び前記コンピュータプログラムコードと、
    を備える、前記装置。
  2. 前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定することは、前記少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとが、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、
    前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を、前記別の冗長バージョンの終了位置と同じに設定すること、
    を行わせるように構成されていることを含む、請求項1に記載の装置。
  3. 前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定することは、前記少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとが、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、
    前記別の冗長バージョンの開始位置に前記別の冗長バージョンの長さを加えたものと、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、
    を行わせるように構成されていることを含み、
    前記決定された開始位置が、前記決定された余りを含む、請求項1に記載の装置。
  4. 前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定することは、前記少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとが、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、
    少なくとも1つのスカラーに少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定すること、
    を行わせるように構成されていることを含む、請求項1に記載の装置。
  5. 前記トランスポートブロックの冗長バージョンの数は、複数セグメント送信にまたがるトランスポートブロックのために使用される物理アップリンク共有チャネルセグメントの数に等しい、請求項4に記載の装置。
  6. 前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定することは、前記少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとが、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、
    前記別の冗長バージョンの開始位置に、前記別の冗長バージョンのサイズを加えて、前記少なくとも1つのスカラーのあるスカラーを加えたものと、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、
    を行わせるように構成されていることを含み、
    前記決定された開始位置が、前記決定された余りを含む、請求項4または請求項5に記載の装置。
  7. 前記少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとが、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、さらに、
    第1の値及び第2の値を決定することと、
    前記少なくとも1つのスカラーの前記あるスカラーを決定することであって、前記スカラーを決定することが、前記第1の値に、前記第2の値で除算した前記循環バッファサイズよりも小さい最も近い整数値を乗算することを含む、前記決定することと、
    を行わせるように構成される、請求項6に記載の装置。
  8. 前記第1の値及び前記第2の値を決定することは、前記少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとが、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、
    前記第1の値または前記第2の値の少なくとも1つの無線リソース制御コンフィグレーションを受信すること、
    仕様に基づいて前記第1の値または前記第2の値の少なくとも1つを決定すること、あるいは
    ダウンリンク制御情報フィールド内の前記第1の値または前記第2の値の少なくとも1つのインディケーションを受信すること、
    の少なくとも1つを行わせるように構成されることを含む、請求項7に記載の装置。
  9. 前記少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとが、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、さらに、
    ベクトルのインディケーションに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも1つのスカラーを決定することであって、前記ベクトルが、前記少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンの数よりも少ない、前記少なくとも1つのスカラーのスカラーの数を決定するための情報を含み、前記少なくとも1つのスカラーの前記決定された数が、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記冗長バージョンにわたるサイクルである、前記決定すること、
    を行わせるように構成される、請求項4~6のいずれかに記載の装置。
  10. 装置であって、
    少なくとも1つのプロセッサと、
    少なくとも1つの非一時的メモリ及びコンピュータプログラムコードであって、前記少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとが、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、
    スケーリングファクタに少なくとも部分的に基づいて、循環バッファ内のトランスポートブロックの符号化ビットの少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をスケーリングすることと、
    前記トランスポートブロックの前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記スケーリングされた開始位置を使用して、少なくとも前記少なくとも1つの冗長バージョンを送信することと、
    を行わせるように構成される、前記少なくとも1つの非一時的メモリ及び前記コンピュータプログラムコードと、
    を備える、前記装置。
  11. 前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記所定の開始位置をスケーリングすることは、前記少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとが、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、
    前記スケーリングファクタによって乗算された前記所定の開始位置と、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、
    を行わせるように構成されていることを含み、
    前記スケーリングされた開始位置が、前記決定された余りを含む、請求項10に記載の装置。
  12. 前記スケーリングファクタは、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記所定の開始位置をコードワードの先頭または終端に向けてスケーリングするように構成される、請求項10または請求項11に記載の装置。
  13. 前記スケーリングファクタは、複数の冗長バージョンに適用可能な単一のスケーリングファクタを含む、請求項10~12のいずれかに記載の装置。
  14. 前記少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとが、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、さらに、
    仕様、
    無線リソース制御コンフィグレーション、または
    システム情報ブロックコンフィグレーション、
    の1つに基づいて決定された値のリスト、
    及び前記値のリストから値を選択するようにコンフィグレーションされたスケジューリングダウンリンク制御情報内のフィールド、
    に基づいて前記スケーリングファクタを決定すること、
    を行わせるように構成される、請求項10~13のいずれかに記載の装置。
  15. 前記少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとが、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、さらに、
    前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送されるビットの数と、前記トランスポートブロックのサイズとの比率に基づいて、前記スケーリングファクタを決定すること、
    を行わせるように構成される、請求項10~13のいずれかに記載の装置。
  16. 前記少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとが、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、さらに、
    前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送されるビットの数と、
    第1の冗長バージョンの終了位置と、前記少なくとも1つの冗長バージョンの最も早い所定の開始位置との間のギャップのサイズ、または
    第1の冗長バージョンの連続する冗長バージョンと前記少なくとも1つの冗長バージョンとの間のギャップの最大サイズ、
    の1つとの比率に基づいて、前記スケーリングファクタを決定すること、
    を行わせるように構成される、請求項10~13のいずれかに記載の装置。
  17. 前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送される前記ビット数は、
    前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの最大ビット数、
    前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの最小ビット数、または
    前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの平均ビット数、
    の1つを含む、請求項15または請求項16に記載の装置。
  18. 前記少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとが、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、さらに、
    スケーリングファクタのベクトルに少なくとも部分的に基づいて前記スケーリングファクタを決定することであって、前記スケーリングファクタのベクトルのスケーリングファクタが、前記少なくとも1つの冗長バージョンのある冗長バージョンに対応する、前記決定すること、
    を行わせるように構成される、請求項10~13のいずれかに記載の装置。
  19. 前記少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとが、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、さらに、
    ダウンリンク制御情報のフィールドに基づいて、複数のスケーリングファクタのベクトルから前記スケーリングファクタのベクトルを選択すること、を行わせるように構成される、請求項18に記載の装置。
  20. 前記少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとが、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、さらに、
    全ての前記少なくとも1つの冗長バージョン、または
    前記少なくとも1つの冗長バージョンの少なくとも1つ、
    の1つの前記開始位置を決定するインディケーションを受信すること、
    を行わせるように構成される、請求項1~19のいずれかに記載の装置。
  21. 前記インディケーションは、
    ダウンリンク制御情報をスケジューリングする際に受信されたビットマップ、
    無線リソース制御シグナリングに含まれるインディケーション、
    システム情報ブロックに含まれるインディケーション、
    ダウンリンク制御情報メッセージに含まれるインディケーション、
    仕様に含まれるインディケーション、
    前記少なくとも1つの冗長バージョンまたは前記別の冗長バージョンの少なくとも1つによってカバーされないコードワードサイズのパーセンテージ、
    前記少なくとも1つの冗長バージョンまたは前記別の冗長バージョンの少なくとも1つによってカバーされないシステマティックビットの数、
    前記少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンのサイズと前記トランスポートブロックのサイズとの比率、
    前記少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンのサイズと前記循環バッファの前記サイズとの比率、
    前記別の冗長バージョンの2つの連続する冗長バージョンと前記少なくとも1つの冗長バージョンとの間のギャップ、あるいは
    前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記冗長バージョンの前記サイズと、2つの連続する冗長バージョンの間の前記ギャップとの比率、
    の少なくとも1つに基づいている、請求項20に記載の装置。
  22. 2つの連続する冗長バージョンの間の前記ギャップは、
    前記別の冗長バージョンと前記少なくとも1つの冗長バージョンとの2つの連続する冗長バージョンの間の最大ギャップ、または
    前記別の冗長バージョンと前記少なくとも1つの冗長バージョンとの2つの連続する冗長バージョンの間の最小ギャップ、
    の1つを含む、請求項21に記載の装置。
  23. 前記少なくとも1つの冗長バージョンまたは前記別の冗長バージョンの少なくとも1つは、複数セグメント送信にまたがる前記トランスポートブロックのために使用される複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つを送信するように構成される、請求項1~22のいずれかに記載の装置。
  24. 前記複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも前記1つは、複数のスロットに及ぶ、請求項23に記載の装置。
  25. 方法であって、
    循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を、前記循環バッファ内の前記トランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置に少なくとも部分的に基づいて、決定することと、
    前記トランスポートブロックの前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記決定された開始位置を使用して、前記別の冗長バージョン及び/または前記少なくとも1つの冗長バージョンの1つ以上を送信することと、
    を含む、前記方法。
  26. 前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置の前記決定することは、
    前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を、前記別の冗長バージョンの終了位置と同じに設定すること、
    を含む、請求項25に記載の方法。
  27. 前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置の前記決定することは、
    前記別の冗長バージョンの開始位置に前記別の冗長バージョンの長さを加えたものと、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、を含み、
    前記決定された開始位置が、前記決定された余りを含む、請求項25に記載の方法。
  28. 前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置の前記決定することは、少なくとも1つのスカラーに少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定すること、
    を含む、請求項25に記載の方法。
  29. 前記トランスポートブロックの冗長バージョンの数は、複数セグメント送信にまたがるトランスポートブロックのために使用される物理アップリンク共有チャネルセグメントの数に等しい、請求項28に記載の方法。
  30. 前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置の前記決定することは、
    前記別の冗長バージョンの開始位置に、前記別の冗長バージョンのサイズを加えて、前記少なくとも1つのスカラーのあるスカラーを加えたものと、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、を含み、
    前記決定された開始位置が、前記決定された余りを含む、請求項28または請求項28に記載の方法。
  31. 第1の値及び第2の値を決定することと、
    前記少なくとも1つのスカラーの前記あるスカラーを決定することであって、前記スカラーの前記決定することが、前記第1の値に、前記第2の値で除算した前記循環バッファサイズよりも小さい最も近い整数を乗算することを含む、前記決定することと、
    をさらに含む、請求項30に記載の方法。
  32. 前記第1の値及び前記第2の値の前記決定することは、
    前記第1の値または前記第2の値の少なくとも1つの無線リソース制御コンフィグレーションを受信すること、
    仕様に基づいて前記第1の値または前記第2の値の少なくとも1つを決定すること、あるいは
    ダウンリンク制御情報フィールド内の前記第1の値または前記第2の値の少なくとも1つのインディケーションを受信すること、
    の少なくとも1つを含む、請求項31に記載の方法。
  33. ベクトルのインディケーションに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも1つのスカラーを決定することであって、前記ベクトルが、前記少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンの数よりも少ない、前記少なくとも1つのスカラーのスカラーの数を決定するための情報を含み、前記少なくとも1つのスカラーの前記決定された数が、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記冗長バージョンにわたるサイクルである、前記決定すること、
    をさらに含む、請求項28~30のいずれかに記載の方法。
  34. 方法であって、
    スケーリングファクタに少なくとも部分的に基づいて、循環バッファ内のトランスポートブロックの符号化ビットの少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をスケーリングすることと、
    前記トランスポートブロックの前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記スケーリングされた開始位置を使用して、少なくとも前記少なくとも1つの冗長バージョンを送信することと、
    を含む、前記方法。
  35. 前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記所定の開始位置の前記スケーリングすることは、
    前記スケーリングファクタによって乗算された前記所定の開始位置と、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、を含み、
    前記スケーリングされた開始位置が、前記決定された余りを含む、請求項34に記載の方法。
  36. 前記スケーリングファクタは、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記所定の開始位置をコードワードの先頭または終端に向けてスケーリングするように構成される、請求項34または請求項35に記載の方法。
  37. 前記スケーリングファクタは、複数の冗長バージョンに適用可能な単一のスケーリングファクタを含む、請求項34~36のいずれかに記載の方法。
  38. 仕様、
    無線リソース制御コンフィグレーション、または
    システム情報ブロックコンフィグレーション、
    の1つに基づいて決定された値のリスト、
    及び前記値のリストから値を選択するようにコンフィグレーションされたスケジューリングダウンリンク制御情報内のフィールド、
    に基づいて前記スケーリングファクタを決定すること、
    をさらに含む、請求項34~37のいずれかに記載の方法。
  39. 前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送されるビットの数と、前記トランスポートブロックのサイズとの比率に基づいて、前記スケーリングファクタを決定すること、
    をさらに含む、請求項34~37のいずれかに記載の方法。
  40. 前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送されるビットの数と、
    第1の冗長バージョンの終了位置と、前記少なくとも1つの冗長バージョンの最も早い所定の開始位置との間のギャップのサイズ、または
    第1の冗長バージョンの連続する冗長バージョンと前記少なくとも1つの冗長バージョンとの間のギャップの最大サイズ、
    の1つとの比率に基づいて、前記スケーリングファクタを決定すること
    をさらに含む、請求項34~37のいずれかに記載の方法。
  41. 前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送される前記ビット数は、
    前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの最大ビット数、
    前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの最小ビット数、または
    前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの平均ビット数、
    の1つを含む、請求項39または請求項40に記載の方法。
  42. スケーリングファクタのベクトルに少なくとも部分的に基づいて前記スケーリングファクタを決定することであって、前記スケーリングファクタのベクトルのスケーリングファクタが、前記少なくとも1つの冗長バージョンのある冗長バージョンに対応する、前記決定することをさらに含む、請求項34~37のいずれかに記載の方法。
  43. ダウンリンク制御情報のフィールドに基づいて、スケーリングファクタの複数のベクトルから前記スケーリングファクタのベクトルを選択すること、
    をさらに含む、請求項42に記載の方法。
  44. 全ての前記少なくとも1つの冗長バージョン、または
    前記少なくとも1つの冗長バージョンの少なくとも1つ、
    の1つの前記開始位置を決定するインディケーションを受信すること、
    をさらに含む、請求項25~43のいずれかに記載の方法。
  45. 前記インディケーションは、
    ダウンリンク制御情報をスケジューリングする際に受信されたビットマップ、
    無線リソース制御シグナリングに含まれるインディケーション、
    システム情報ブロックに含まれるインディケーション、
    ダウンリンク制御情報メッセージに含まれるインディケーション、
    仕様に含まれるインディケーション、
    前記少なくとも1つの冗長バージョンまたは前記別の冗長バージョンの少なくとも1つによってカバーされないコードワードサイズのパーセンテージ、
    前記少なくとも1つの冗長バージョンまたは前記別の冗長バージョンの少なくとも1つによってカバーされないシステマティックビットの数、
    前記少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンのサイズと前記トランスポートブロックのサイズとの比率、
    前記少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンのサイズと前記循環バッファの前記サイズとの比率、
    前記別の冗長バージョンの2つの連続する冗長バージョンと前記少なくとも1つの冗長バージョンとの間のギャップ、あるいは
    前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記冗長バージョンの前記サイズと、2つの連続する冗長バージョンの間の前記ギャップとの比率、
    の少なくとも1つに基づいている、請求項44に記載の方法。
  46. 2つの連続する冗長バージョンの間の前記ギャップは、
    前記別の冗長バージョンと前記少なくとも1つの冗長バージョンとの2つの連続する冗長バージョンの間の最大ギャップ、または
    前記別の冗長バージョンと前記少なくとも1つの冗長バージョンとの2つの連続する冗長バージョンの間の最小ギャップ、
    の1つを含む、請求項45に記載の方法。
  47. 前記少なくとも1つの冗長バージョンまたは前記別の冗長バージョンの少なくとも1つは、複数セグメント送信にまたがる前記トランスポートブロックのために使用される複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つを送信するように構成される、請求項25~46のいずれかに記載の方法。
  48. 前記複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも前記1つは、複数のスロットに及ぶ、請求項47に記載の方法。
  49. 装置であって、
    循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を、前記循環バッファ内の前記トランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置に少なくとも部分的に基づいて、決定することと、
    前記トランスポートブロックの前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記決定された開始位置を使用して、前記別の冗長バージョン及び/または前記少なくとも1つの冗長バージョンの1つ以上を送信することと、
    を行うための手段を含む、前記装置。
  50. 前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置の決定することを行うように構成された前記手段は、
    前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を、前記別の冗長バージョンの終了位置と同じに設定すること、
    を行うように構成された手段を含む、請求項25に記載の装置。
  51. 前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置の決定することを行うように構成された前記手段は、
    前記別の冗長バージョンの開始位置に前記別の冗長バージョンの長さを加えたものと、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、
    を行うように構成された手段を含み、
    前記決定された開始位置が、前記決定された余りを含む、請求項49に記載の装置。
  52. 前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置の前記決定することを行うように構成された前記手段は、
    少なくとも1つのスカラーに少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定することを行うように構成された手段を含む、請求項49に記載の方法。
  53. 前記トランスポートブロックの冗長バージョンの数は、複数セグメント送信にまたがるトランスポートブロックのために使用される物理アップリンク共有チャネルセグメントの数に等しい、請求項52に記載の装置。
  54. 前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置の決定することを行うように構成された前記手段は、
    前記別の冗長バージョンの開始位置に、前記別の冗長バージョンのサイズを加えて、前記少なくとも1つのスカラーのあるスカラーを加えたものと、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、
    を行うように構成された手段を含み、
    前記決定された開始位置が、前記決定された余りを含む、請求項52または請求項53に記載の装置。
  55. 第1の値及び第2の値を決定することと、
    前記少なくとも1つのスカラーの前記あるスカラーを決定することであって、前記スカラーの前記決定することが、前記第1の値に、前記第2の値で除算した前記循環バッファサイズよりも小さい最も近い整数値を乗算することを含む、前記決定すること、
    を行うように構成された手段をさらに含む、請求項54に記載の装置。
  56. 前記第1の値及び前記第2の値の前記決定することを行うように構成された前記手段は、
    前記第1の値または前記第2の値の少なくとも1つの無線リソース制御コンフィグレーションを受信すること、
    仕様に基づいて前記第1の値または前記第2の値の少なくとも1つを決定すること、あるいは
    ダウンリンク制御情報フィールド内の前記第1の値または前記第2の値の少なくとも1つのインディケーションを受信すること、
    の少なくとも1つを行うように構成された手段を含む、請求項55に記載の装置。
  57. ベクトルのインディケーションに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも1つのスカラーを決定することであって、前記ベクトルが、前記少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンの数よりも少ない、前記少なくとも1つのスカラーのスカラーの数を決定するための情報を含み、前記少なくとも1つのスカラーの前記決定された数が、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記冗長バージョンにわたるサイクルである、前記決定すること、
    を行うように構成された手段をさらに含む、請求項52~54のいずれかに記載の装置。
  58. 装置であって、
    スケーリングファクタに少なくとも部分的に基づいて、循環バッファ内のトランスポートブロックの符号化ビットの少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をスケーリングすることと、
    前記トランスポートブロックの前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記スケーリングされた開始位置を使用して、少なくとも前記少なくとも1つの冗長バージョンを送信することと、
    を行うように構成された手段を含む、前記装置。
  59. 前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記所定の開始位置のスケーリングすることを行うように構成された前記手段は、
    前記スケーリングファクタによって乗算された前記所定の開始位置と、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、
    を行うように構成された手段を含み、
    前記スケーリングされた開始位置が、前記決定された余りを含む、請求項58に記載の装置。
  60. 前記スケーリングファクタは、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記所定の開始位置をコードワードの先頭または終端に向けてスケーリングするように構成される、請求項58または請求項59に記載の装置。
  61. 前記スケーリングファクタは、複数の冗長バージョンに適用可能な単一のスケーリングファクタを含む、請求項58~60のいずれかに記載の装置。
  62. 仕様、
    無線リソース制御コンフィグレーション、または
    システム情報ブロックコンフィグレーション、
    の1つに基づいて決定された値のリスト、
    及び前記値のリストから値を選択するようにコンフィグレーションされたスケジューリングダウンリンク制御情報内のフィールド、
    に基づいてスケーリングファクタを決定すること、を行うように構成された手段をさらに含む、請求項58~61のいずれかに記載の装置。
  63. 前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送されるビットの数と、前記トランスポートブロックのサイズとの比率に基づいて、前記スケーリングファクタを決定すること、
    を行うように構成された手段をさらに含む、請求項58~61のいずれかに記載の装置。
  64. 前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送されるビットの数と、
    第1の冗長バージョンの終了位置と、前記少なくとも1つの冗長バージョンの最も早い所定の開始位置との間のギャップのサイズ、または
    第1の冗長バージョンの連続する冗長バージョンと前記少なくとも1つの冗長バージョンとの間のギャップの最大サイズ、
    の1つとの比率に基づいて、前記スケーリングファクタを決定すること、
    を行うように構成された手段をさらに含む、請求項58~63のいずれかに記載の装置。
  65. 前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送される前記ビット数は、
    前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの最大ビット数、
    前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの最小ビット数、または
    前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの平均ビット数、
    の1つを含む、請求項63または請求項64に記載の装置。
  66. スケーリングファクタのベクトルに少なくとも部分的に基づいて前記スケーリングファクタを決定することであって、前記スケーリングファクタのベクトルのスケーリングファクタが、前記少なくとも1つの冗長バージョンのある冗長バージョンに対応する、前記決定すること、
    を行うように構成された手段をさらに含む、請求項58~61のいずれかに記載の装置。
  67. ダウンリンク制御情報のフィールドに基づいて、スケーリングファクタの複数のベクトルから前記スケーリングファクタのベクトルを選択すること、を行うように構成された手段をさらに含む、請求項66に記載の装置。
  68. 全ての前記少なくとも1つの冗長バージョン、または
    前記少なくとも1つの冗長バージョンの少なくとも1つ、
    の1つの前記開始位置を決定するインディケーションを受信すること、
    を行うように構成された手段をさらに含む、請求項49~67のいずれかに記載の装置。
  69. 前記インディケーションは、
    ダウンリンク制御情報をスケジューリングする際に受信されたビットマップ、
    無線リソース制御シグナリングに含まれるインディケーション、
    システム情報ブロックに含まれるインディケーション、
    ダウンリンク制御情報メッセージに含まれるインディケーション、
    仕様に含まれるインディケーション、
    前記少なくとも1つの冗長バージョンまたは前記別の冗長バージョンの少なくとも1つによってカバーされないコードワードサイズのパーセンテージ、
    前記少なくとも1つの冗長バージョンまたは前記別の冗長バージョンの少なくとも1つによってカバーされないシステマティックビットの数、
    前記少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンのサイズと前記トランスポートブロックのサイズとの比率、
    前記少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンのサイズと前記循環バッファの前記サイズとの比率、
    前記別の冗長バージョンの2つの連続する冗長バージョンと前記少なくとも1つの冗長バージョンとの間のギャップ、あるいは
    前記少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンの前記サイズと、2つの連続する冗長バージョンの間の前記ギャップとの比率、
    の少なくとも1つに基づいている、請求項68に記載の装置。
  70. 2つの連続する冗長バージョンの間の前記ギャップは、
    前記別の冗長バージョンと前記少なくとも1つの冗長バージョンとの2つの連続する冗長バージョンの間の最大ギャップ、または
    前記別の冗長バージョンと前記少なくとも1つの冗長バージョンとの2つの連続する冗長バージョンの間の最小ギャップ、
    の1つを含む、請求項69に記載の装置。
  71. 前記少なくとも1つの冗長バージョンまたは前記別の冗長バージョンの少なくとも1つは、複数セグメント送信にまたがる前記トランスポートブロックのために使用される複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つを送信するように構成される、請求項49~70のいずれかに記載の装置。
  72. 前記複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも前記1つは、複数のスロットに及ぶ、請求項71に記載の装置。
  73. 非一時的コンピュータ可読媒体であって、
    少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を、前記循環バッファ内の前記トランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置に少なくとも部分的に基づいて、決定することと、
    前記トランスポートブロックの前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記決定された開始位置を使用して、前記別の冗長バージョン及び/または前記少なくとも1つの冗長バージョンの1つ以上を送信することと、
    を行わせるプログラム命令を格納した、前記非一時的コンピュータ可読媒体。
  74. 前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定することは、
    前記少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を、前記別の冗長バージョンの終了位置と同じに設定すること、を行わせるように構成された、前記媒体に格納されている前記プログラム命令を含む、請求項73に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  75. 前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定することは、
    前記少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    前記別の冗長バージョンの開始位置に前記別の冗長バージョンの長さを加えたものと、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、
    を行わせるように構成された、前記媒体に格納されている前記プログラム命令を含み、
    前記決定された開始位置が、前記決定された余りを含む、請求項73に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  76. 前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定することは、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    少なくとも1つのスカラーに少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定すること、を行わせるように構成された、前記媒体に格納されているプログラム命令を含む、請求項73に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  77. 前記トランスポートブロックの冗長バージョンの数は、複数セグメント送信にまたがるトランスポートブロックのために使用される物理アップリンク共有チャネルセグメントの数に等しい、請求項76に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  78. 前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定することは、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    前記別の冗長バージョンの開始位置に、前記別の冗長バージョンのサイズを加えて、前記少なくとも1つのスカラーのあるスカラーを加えたものと、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、
    を行わせるように構成された、前記媒体に格納されている前記プログラム命令を含み、
    前記決定された開始位置が、前記決定された余りを含む、請求項76または請求項77に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  79. 前記媒体に格納されている前記プログラム命令は、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    第1の値及び第2の値を決定することと、
    前記少なくとも1つのスカラーの前記あるスカラーを決定することであって、前記スカラーを決定することが、前記第1の値に、前記第2の値で除算した前記循環バッファサイズよりも小さい最も近い整数値を乗算することを含む、前記決定することと、
    を行わせるようにさらに構成される、請求項78に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  80. 前記第1の値及び前記第2の値を決定することは、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    前記第1の値または前記第2の値の少なくとも1つの無線リソース制御コンフィグレーションを受信すること、
    仕様に基づいて前記第1の値または前記第2の値の少なくとも1つを決定すること、あるいは
    ダウンリンク制御情報フィールド内の前記第1の値または前記第2の値の少なくとも1つのインディケーションを受信すること、
    の少なくとも1つを行わせるように構成された、前記媒体に格納されている前記プログラム命令を含む、請求項79に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  81. 前記媒体に格納されている前記プログラム命令は、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    ベクトルのインディケーションに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも1つのスカラーを決定することであって、前記ベクトルが、前記少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンの数よりも少ない、前記少なくとも1つのスカラーのスカラーの数を決定するための情報を含み、前記少なくとも1つのスカラーの前記決定された数が、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記冗長バージョンにわたるサイクルである、前記決定すること、
    を行わせるようにさらに構成される、請求項76~78のいずれかに記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  82. 少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    スケーリングファクタに少なくとも部分的に基づいて、循環バッファ内のトランスポートブロックの符号化ビットの少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をスケーリングすることと、
    前記トランスポートブロックの前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記スケーリングされた開始位置を使用して、少なくとも前記少なくとも1つの冗長バージョンを送信することと、
    を行わせるプログラム命令を格納した、非一時的コンピュータ可読媒体。
  83. 前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記所定の開始位置をスケーリングすることは、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    前記スケーリングファクタによって乗算された前記所定の開始位置と、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、
    を行わせるように構成された、前記媒体に格納されている前記プログラム命令を含み、
    前記スケーリングされた開始位置が、前記決定された余りを含む、請求項82に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  84. 前記スケーリングファクタは、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記所定の開始位置をコードワードの先頭または終端に向けてスケーリングするように構成される、請求項82または請求項83に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  85. 前記スケーリングファクタは、複数の冗長バージョンに適用可能な単一のスケーリングファクタを含む、請求項82~84のいずれかに記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  86. 前記媒体に格納されている前記プログラム命令は、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    仕様、
    無線リソース制御コンフィグレーション、または
    システム情報ブロックコンフィグレーション、
    の1つに基づいて決定された値のリスト、
    及び前記値のリストから値を選択するようにコンフィグレーションされたスケジューリングダウンリンク制御情報内のフィールド、
    に基づいてスケーリングファクタを決定すること、
    を行わせるようにさらに構成される、請求項82~85のいずれかに記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  87. 前記媒体に格納されている前記プログラム命令は、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送されるビットの数と、前記トランスポートブロックのサイズとの比率に基づいて、前記スケーリングファクタを決定すること、
    を行わせるようにさらに構成される、請求項82~85のいずれかに記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  88. 前記媒体に格納されている前記プログラム命令は、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送されるビットの数と、
    第1の冗長バージョンの終了位置と、前記少なくとも1つの冗長バージョンの最も早い所定の開始位置との間のギャップのサイズ、または
    第1の冗長バージョンの連続する冗長バージョンと前記少なくとも1つの冗長バージョンとの間のギャップの最大サイズ、
    の1つとの比率に基づいて、前記スケーリングファクタを決定すること、
    を行わせるようにさらに構成される、請求項82~85のいずれかに記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  89. 前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントごとに搬送される前記ビット数は、
    前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの最大ビット数、
    前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの最小ビット数、または
    前記循環バッファ内の物理アップリンク共有チャネルセグメントあたりの平均ビット数、
    の1つを含む、請求項87または請求項88に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  90. 前記媒体に格納されている前記プログラム命令は、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    スケーリングファクタのベクトルに少なくとも部分的に基づいて前記スケーリングファクタを決定することであって、前記スケーリングファクタのベクトルのスケーリングファクタが、前記少なくとも1つの冗長バージョンのある冗長バージョンに対応する、前記決定すること、
    を行わせるようにさらに構成される、請求項82~85のいずれかに記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  91. 前記媒体に格納されている前記プログラム命令は、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    ダウンリンク制御情報のフィールドに基づいて、スケーリングファクタの複数のベクトルから前記スケーリングファクタのベクトルを選択すること、を行わせるようにさらに構成される、請求項90に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  92. 前記媒体に格納されている前記プログラム命令は、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    全ての前記少なくとも1つの冗長バージョン、または
    前記少なくとも1つの冗長バージョンの少なくとも1つ、
    の1つの前記開始位置を決定するインディケーションを受信すること、
    を行わせるようにさらに構成される、請求項73~91のいずれかに記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  93. 前記インディケーションは、
    ダウンリンク制御情報のスケジューリングする際に受信されたビットマップ、
    無線リソース制御シグナリングに含まれるインディケーション、
    システム情報ブロックに含まれるインディケーション、
    ダウンリンク制御情報メッセージに含まれるインディケーション、
    仕様に含まれるインディケーション、
    前記少なくとも1つの冗長バージョンまたは前記別の冗長バージョンの少なくとも1つによってカバーされないコードワードサイズのパーセンテージ、
    前記少なくとも1つの冗長バージョンまたは前記別の冗長バージョンの少なくとも1つによってカバーされないシステマティックビットの数、
    前記少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンのサイズと前記トランスポートブロックのサイズとの比率、
    前記少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンのサイズと前記循環バッファの前記サイズとの比率、
    前記別の冗長バージョンの2つの連続する冗長バージョンと前記少なくとも1つの冗長バージョンとの間のギャップ、あるいは
    前記少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンの前記サイズと、2つの連続する冗長バージョンの間の前記ギャップとの比率、
    の少なくとも1つに基づいている、請求項92に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  94. 2つの連続する冗長バージョンの間の前記ギャップは、
    前記別の冗長バージョンと前記少なくとも1つの冗長バージョンとの2つの連続する冗長バージョンの間の最大ギャップ、または
    前記別の冗長バージョンと前記少なくとも1つの冗長バージョンとの2つの連続する冗長バージョンの間の最小ギャップ、
    の1つを含む、請求項93に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  95. 前記少なくとも1つの冗長バージョンまたは前記別の冗長バージョンの少なくとも1つは、複数セグメント送信にまたがる前記トランスポートブロックのために使用される複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つを送信するように構成される、請求項73~94のいずれかに記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  96. 前記複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも前記1つは、複数のスロットに及ぶ、請求項95に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  97. 装置であって、
    少なくとも1つのプロセッサと、
    少なくとも1つの非一時的メモリ及びコンピュータプログラムコードであって、前記少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとが、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、
    ユーザ機器が、循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定する第1の方法を使用すべきか、それとも前記循環バッファ内の前記トランスポートブロックの前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定する第2の方法を使用すべきかを決定することであって、前記第2の方法が、
    前記循環バッファ内の前記トランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置、または
    スケーリングファクタ、
    の1つに少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定することを含む、前記決定することと、
    前記第1の方法または前記第2の方法の少なくとも1つに基づいて、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定するために前記装置からインディケーションを送信することと、
    を行わせるように構成される、前記少なくとも1つの非一時的メモリ及び前記コンピュータプログラムコードと、
    を備える、前記装置。
  98. 前記第2の方法が、
    前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を、前記別の冗長バージョンの終了位置と同じに設定することを含む、請求項97に記載の装置。
  99. 前記第2の方法が、
    前記別の冗長バージョンの開始位置に前記別の冗長バージョンの長さを加えたものと、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定することを含む、請求項97に記載の装置。
  100. 前記第2の方法が、
    少なくとも1つのスカラーに少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定すること、を含む、請求項97に記載の装置。
  101. 前記第2の方法が、
    前記別の冗長バージョンの開始位置に、前記別の冗長バージョンのサイズを加えて、前記少なくとも1つのスカラーのあるスカラーを加えたものと、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定することを含む、請求項97に記載の装置。
  102. 前記少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとが、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、さらに、
    第1の値または第2の値の少なくとも1つのインディケーションを送信させるようにさらに構成されており、
    前記第1の値及び前記第2の値が、前記スカラーをインディケートするように構成される、請求項101に記載の装置。
  103. 前記第1の値または前記第2の値の少なくとも1つの前記インディケーションを送信することは、前記少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとが、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、
    前記第1の値または前記第2の値の少なくとも1つの無線リソース制御コンフィグレーション、または
    前記インディケーションを含むダウンリンク制御情報、
    の少なくとも1つを送信させるように構成されることを含む、請求項102に記載の装置。
  104. 前記少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとが、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、さらに、
    ベクトルのインディケーションを送信することであって、前記ベクトルが、前記少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンの数よりも少ない、前記少なくとも1つのスカラーのスカラーの数を決定するための情報を含み、前記少なくとも1つのスカラーの前記決定された数が、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記冗長バージョンにわたるサイクルである、前記送信すること、
    を行わせるように構成される、請求項101に記載の装置。
  105. 前記第2の方法が、
    前記スケーリングファクタによって乗算された前記所定の開始位置と、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、
    を含む、請求項97に記載の装置。
  106. 前記スケーリングファクタは、前記少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をコードワードの先頭または終端に向けてスケーリングするように構成される、請求項97に記載の装置。
  107. 前記スケーリングファクタは、複数の冗長バージョンに適用可能な単一のスケーリングファクタを含む、請求項97~106に記載の装置。
  108. 前記少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとが、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、さらに、
    無線リソース制御コンフィグレーション、
    システム情報ブロックコンフィグレーション、または
    前記スケーリングファクタのインディケーションを含むダウンリンク制御情報
    の少なくとも1つを送信させるように構成される、請求項97~107のいずれかに記載の装置。
  109. 前記スケーリングファクタの前記インディケーションは、複数のスケーリングファクタの1つのスケーリングファクタのインディケーションを含む、請求項108に記載の装置。
  110. 前記インディケーションを送信することは、前記少なくとも1つのメモリと前記コンピュータプログラムコードとが、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記装置に、さらに、
    ダウンリンク制御情報をスケジューリングすることにおけるビットマップ、
    無線リソース制御シグナリングに含まれるインディケーション、
    システム情報ブロックに含まれるインディケーション、または
    ダウンリンク制御情報メッセージに含まれるインディケーション、
    の少なくとも1つを送信させるように構成されることを含む、請求項97~109のいずれかに記載の装置。
  111. 前記少なくとも1つの冗長バージョンまたは前記別の冗長バージョンの少なくとも1つは、複数セグメント送信にまたがる前記トランスポートブロックのために使用される複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つを搬送するように構成される、請求項97~110のいずれかに記載の装置。
  112. 前記複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも前記1つは、複数のスロットに及ぶ、請求項111に記載の装置。
  113. 方法であって、
    ユーザ機器が、循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定する第1の方法を使用すべきか、それとも前記循環バッファ内の前記トランスポートブロックの前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定する第2の方法を使用すべきかを決定することであって、前記第2の方法が、
    前記循環バッファ内の前記トランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置、または
    スケーリングファクタ、
    の1つに少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定することを含む、前記決定することと、
    前記第1の方法または前記第2の方法の少なくとも1つに基づいて、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定するためにインディケーションを送信することと、
    を含む、前記方法。
  114. 前記第2の方法が、
    前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を、前記別の冗長バージョンの終了位置と同じに設定することを含む、請求項113に記載の方法。
  115. 前記第2の方法が、
    前記別の冗長バージョンの開始位置に前記別の冗長バージョンの長さを加えたものと、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定することを含む、請求項113に記載の方法。
  116. 前記第2の方法が、
    少なくとも1つのスカラーに少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定すること、を含む、請求項113に記載の方法。
  117. 前記第2の方法が、
    前記別の冗長バージョンの開始位置に、前記別の冗長バージョンのサイズを加えて、前記少なくとも1つのスカラーのあるスカラーを加えたものと、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定することを含む、請求項113に記載の方法。
  118. 第1の値または第2の値の少なくとも1つのインディケーションを送信することであって、前記第1の値及び前記第2の値が、前記スカラーを示すように構成される、前記送信することをさらに含む、請求項117に記載の方法。
  119. 前記第1の値または前記第2の値の少なくとも1つの前記インディケーションの前記送信することは、
    前記第1の値または前記第2の値の少なくとも1つの無線リソース制御コンフィグレーション、または
    前記インディケーションを含むダウンリンク制御情報、
    の少なくとも1つを送信することを含む、請求項118に記載の方法。
  120. ベクトルのインディケーションを送信することであって、前記ベクトルが、前記少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンの数よりも少ない、前記少なくとも1つのスカラーのスカラーの数を決定するための情報を含み、前記少なくとも1つのスカラーの前記決定された数が、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記冗長バージョンにわたるサイクルである、前記送信すること、をさらに含む、請求項117に記載の方法。
  121. 前記第2の方法が、
    前記スケーリングファクタによって乗算された前記所定の開始位置と、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、
    を含む、請求項113に記載の方法。
  122. 前記スケーリングファクタは、前記少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をコードワードの先頭または終端に向けてスケーリングするように構成される、請求項113に記載の方法。
  123. 前記スケーリングファクタは、複数の冗長バージョンに適用可能な単一のスケーリングファクタを含む、請求項113または請求項122に記載の方法。
  124. 無線リソース制御コンフィグレーション、
    システム情報ブロックコンフィグレーション、または
    前記スケーリングファクタのインディケーションを含むダウンリンク制御情報、
    の少なくとも1つを送信することを含む、請求項113~123のいずれかに記載の方法。
  125. 前記スケーリングファクタの前記インディケーションは、複数のスケーリングファクタの1つのスケーリングファクタのインディケーションを含む、請求項124に記載の方法。
  126. 前記インディケーションの前記送信することは、
    ダウンリンク制御情報をスケジューリングすることにおけるビットマップ、
    無線リソース制御シグナリングに含まれるインディケーション、
    システム情報ブロックに含まれるインディケーション、または
    ダウンリンク制御情報メッセージに含まれるインディケーション、
    の少なくとも1つを送信することを含む、請求項113~125のいずれかに記載の方法。
  127. 前記少なくとも1つの冗長バージョンまたは前記別の冗長バージョンの少なくとも1つは、複数セグメント送信にまたがる前記トランスポートブロックのために使用される複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つを搬送するように構成される、請求項113~126のいずれかに記載の方法。
  128. 前記複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも前記1つは、複数のスロットに及ぶ、請求項127に記載の方法。
  129. 装置であって、
    ユーザ機器が、循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定する第1の方法を使用すべきか、それとも前記循環バッファ内の前記トランスポートブロックの前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定する第2の方法を使用すべきかを決定することであって、前記第2の方法が、
    前記循環バッファ内の前記トランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置、または
    スケーリングファクタ、
    の1つに少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定することを含む、前記決定することと、
    前記第1の方法または前記第2の方法の少なくとも1つに基づいて、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定するためにインディケーションを送信することと、
    を行うための手段を含む、前記装置。
  130. 前記第2の方法が、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を、前記別の冗長バージョンの終了位置と同じに設定することを含む、請求項129に記載の装置。
  131. 前記第2の方法が、
    前記別の冗長バージョンの開始位置に前記別の冗長バージョンの長さを加えたものと、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定することを含む、請求項129に記載の装置。
  132. 前記第2の方法は、少なくとも1つのスカラーに少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定すること、を含む、請求項131に記載の装置。
  133. 前記第2の方法が、
    前記別の冗長バージョンの開始位置に、前記別の冗長バージョンのサイズを加えて、前記少なくとも1つのスカラーのあるスカラーを加えたものと、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定することを含む、請求項131に記載の装置。
  134. 第1の値または第2の値の少なくとも1つのインディケーションを送信することであって、前記第1の値及び前記第2の値が、スカラーをインディケートするように構成される、前記送信することを行うように構成される手段をさらに含む、請求項133に記載の装置。
  135. 前記第1の値または前記第2の値の少なくとも1つの前記インディケーションを送信することを行うように構成された前記手段は、
    前記第1の値または前記第2の値の少なくとも1つの無線リソース制御コンフィグレーション、または
    前記インディケーションを含むダウンリンク制御情報、
    の少なくとも1つを送信することを行うように構成された手段を含む、請求項118に記載の装置。
  136. ベクトルのインディケーションを送信することであって、前記ベクトルが、前記少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンの数よりも少ない、前記少なくとも1つのスカラーのスカラーの数を決定するための情報を含み、前記少なくとも1つのスカラーの前記決定された数が、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記冗長バージョンにわたるサイクルである、前記送信すること、を行うように構成された手段をさらに含む、請求項133に記載の装置。
  137. 前記第2の方法が、
    前記スケーリングファクタによって乗算された前記所定の開始位置と、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、
    を含む、請求項129に記載の装置。
  138. 前記スケーリングファクタは、前記少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をコードワードの先頭または終端に向けてスケーリングするように構成される、請求項129に記載の装置。
  139. 前記スケーリングファクタは、複数の冗長バージョンに適用可能な単一のスケーリングファクタを含む、請求項129または請求項138に記載の装置。
  140. 無線リソース制御コンフィグレーション、
    システム情報ブロックコンフィグレーション、または
    前記スケーリングファクタのインディケーションを含むダウンリンク制御情報、
    の少なくとも1つを送信することを行うように構成された手段をさらに含む、請求項129~139のいずれかに記載の装置。
  141. 前記スケーリングファクタの前記インディケーションは、複数のスケーリングファクタの1つのスケーリングファクタのインディケーションを含む、請求項140に記載の装置。
  142. 前記インディケーションの送信することを行うように構成された前記手段が、
    ダウンリンク制御情報をスケジューリングすることにおけるビットマップ、
    無線リソース制御シグナリングに含まれるインディケーション、
    システム情報ブロックに含まれるインディケーション、または
    ダウンリンク制御情報メッセージに含まれるインディケーション、
    の少なくとも1つを送信することを行うように構成された手段を含む、請求項129~141のいずれかに記載の装置。
  143. 前記少なくとも1つの冗長バージョンまたは前記別の冗長バージョンの少なくとも1つは、複数セグメント送信にまたがる前記トランスポートブロックのために使用される複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つを搬送するように構成される、請求項129~142のいずれかに記載の装置。
  144. 前記複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも前記1つは、複数のスロットに及ぶ、請求項143に記載の装置。
  145. 非一時的コンピュータ可読媒体であって、
    少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    ユーザ機器が、循環バッファ内のトランスポートブロックの少なくとも1つの冗長バージョンの開始位置を決定する第1の方法を使用すべきか、それとも前記循環バッファ内の前記トランスポートブロックの前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定する第2の方法を使用すべきかを決定することであって、前記第2の方法が、
    前記循環バッファ内の前記トランスポートブロックの別の冗長バージョンの位置、または
    スケーリングファクタ、
    の1つに少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定することを含む、前記決定することと、
    前記第1の方法または前記第2の方法の少なくとも1つに基づいて、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定するためにインディケーションを送信することと、
    を行わせるプログラム命令を格納した、前記非一時的コンピュータ可読媒体。
  146. 前記第2の方法が、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を、前記別の冗長バージョンの終了位置と同じに設定することを含む、請求項145に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  147. 前記第2の方法が、
    前記別の冗長バージョンの開始位置に前記別の冗長バージョンの長さを加えたものと、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定することを含む、請求項145に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  148. 前記第2の方法は、少なくとも1つのスカラーに少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記開始位置を決定すること、を含む、請求項145に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  149. 前記第2の方法が、
    前記別の冗長バージョンの開始位置に、前記別の冗長バージョンのサイズを加えて、前記少なくとも1つのスカラーのあるスカラーを加えたものと、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定することを含む、請求項145に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  150. 前記媒体に格納された前記プログラム命令は、少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    第1の値または第2の値の少なくとも1つのインディケーションを送信することであって、前記第1の値及び前記第2の値が、前記スカラーを示すように構成されている、前記送信すること、を行わせるように構成される、請求項149に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  151. 前記第1の値または前記第2の値の少なくとも1つの前記インディケーションを送信することは、少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    前記第1の値または前記第2の値の少なくとも1つの無線リソース制御コンフィグレーション、または
    前記インディケーションを含むダウンリンク制御情報、
    の少なくとも1つを送信すること、を行わせるように構成された、前記媒体に格納されている前記プログラム命令を含む、請求項150に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  152. 前記媒体に格納された前記プログラム命令は、少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    ベクトルのインディケーションを送信することであって、前記ベクトルが、前記少なくとも1つの冗長バージョンの冗長バージョンの数よりも少ない、前記少なくとも1つのスカラーのスカラーの数を決定するための情報を含み、前記少なくとも1つのスカラーの前記決定された数が、前記少なくとも1つの冗長バージョンの前記冗長バージョンにわたるサイクルである、前記送信すること、を行わせるように構成される、請求項149に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  153. 前記第2の方法が、
    前記スケーリングファクタによって乗算された前記所定の開始位置と、
    前記循環バッファのサイズとの除算の余りを決定すること、
    を含む、請求項145に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  154. 前記スケーリングファクタは、前記少なくとも1つの冗長バージョンの所定の開始位置をコードワードの先頭または終端に向けてスケーリングするように構成される、請求項145に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  155. 前記スケーリングファクタは、複数の冗長バージョンに適用可能な単一のスケーリングファクタを含む、請求項145または請求項154に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  156. 前記媒体に格納された前記プログラム命令が、少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    無線リソース制御コンフィグレーション、
    システム情報ブロックコンフィグレーション、または
    前記スケーリングファクタのインディケーションを含むダウンリンク制御情報、
    の少なくとも1つを送信することを行わせるように構成される、
    請求項145~155のいずれかに記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  157. 前記スケーリングファクタの前記インディケーションは、複数のスケーリングファクタの1つのスケーリングファクタのインディケーションを含む、請求項156に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  158. 前記インディケーションを送信することは、前記少なくとも1つのプロセッサを用いて実行されたとき、前記少なくとも1つのプロセッサに、
    ダウンリンク制御情報をスケジューリングすることにおけるビットマップ、
    無線リソース制御シグナリングに含まれるインディケーション、
    システム情報ブロックに含まれるインディケーション、または
    ダウンリンク制御情報メッセージに含まれるインディケーション、
    の少なくとも1つを送信すること、を行わせるように構成された、前記媒体に格納されている前記プログラム命令を含む、請求項145~157のいずれかに記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  159. 前記少なくとも1つの冗長バージョンまたは前記別の冗長バージョンの少なくとも1つは、複数セグメント送信にまたがる前記トランスポートブロックのために使用される複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも1つを搬送するように構成される、請求項145~158のいずれかに記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
  160. 前記複数の物理アップリンク共有チャネルセグメントの少なくとも前記1つは、複数のスロットに及ぶ、請求項159に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
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