JP2024518224A - Dciによるpdsch及びpuschのマルチttiスケジューリング - Google Patents

Dciによるpdsch及びpuschのマルチttiスケジューリング Download PDF

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Abstract

第5世代新無線(5G NR)システムにおける動作のために構成されたユーザ機器(UE)は、マルチ物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)スケジューリングのために構成されてよく、gNodeB(gNB)から受信された第1のダウンリンク制御情報(DCI)及び第2のDCIをデコードしてよい。第1のDCIは、複数のPDSCHをスケジューリングしてよく、第2のDCIは、1つ又は複数のPDSCHをスケジューリングしてよい。UEは、第1のDCI及び第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、有効性についてスケジューリング済みPDSCHのタイミング関係をチェックしてよい。第1のDCIによってスケジューリングされた複数のPDSCH及び第2のDCIによってスケジューリングされた1つ又は複数のPDSCHが重複する時間スパンを有すると決定された場合、UEは、第1のDCI及び第2のDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHを無効として識別してよい。

Description

[優先権の主張]
本願は、2022年5月10日に提出された米国仮特許出願第63/186,708号[参照番号AD6517-Z]、及び2022年1月11日に提出された米国仮特許出願第63/298,509号[参照番号AE1402-Z]に対して優先権を主張し、それらは、その全体が参照によって本明細書に組み込まれる。
実施形態は、ワイヤレス通信に関する。幾つかの実施形態は、3GPP(登録商標)(第3世代パートナーシッププロジェクト)及び5G新無線(NR)(又は5G-NR)ネットワークを含む第5世代(5G)ネットワークを含むワイヤレスネットワークに関する。幾つかの実施形態は、第6世代(6G)ネットワークに関する。
モバイル通信は、早期のボイスシステムから今日の非常に洗練された統合通信プラットフォームまで著しく発展している。様々なネットワークデバイスと通信する異なるタイプのデバイスの向上とともに、3GPP 5G NRシステムの使用が増加している。現代社会におけるモバイルデバイス(ユーザ機器又はUE)の浸透は、多くの異なる環境における多様なネットワーク接続デバイスの需要を推進している。5G NRワイヤレスシステムが現れつつあり、一層高い速度、接続性、及び使用可能性を可能にすることが期待されているとともに、スループット、カバレッジ、及びロバスト性を高めかつレイテンシ及び運用及び設備費用を削減することが期待されている。5G-NRネットワークは、人々の生活を、高速で豊富なコンテンツ及びサービスを送達するシームレスなワイヤレス接続性ソリューションを用いて豊かにするために、追加の潜在的な新たな無線アクセス技術(RAT)とともに3GPP LTEアドバンストに基づいて発展し続けるであろう。現行のセルラネットワーク周波数は飽和状態であるので、ミリメートル波(mmWave)周波数等のより高い周波数が、それらの高い帯域幅に起因して有益であり得る。
5G NRワイヤレスシステムに関する1つの問題は、ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットが、別個のトランスポートブロック(TB)を用いて1つ又は複数の物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)又は物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)をスケジューリングすることが可能であり得ることである。
幾つかの実施形態に係る、ネットワークのアーキテクチャを示す図である。
幾つかの実施形態に係る、非ローミング5Gシステムアーキテクチャを示す図である。 幾つかの実施形態に係る、非ローミング5Gシステムアーキテクチャを示す図である。
物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)のためのマルチ送信時間間隔(TTI)スケジューリングを示す図である。
幾つかの実施形態に係る、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)及びスケジューリング済みPDSCHの間のタイミング関係を示す図である。 幾つかの実施形態に係る、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)及びスケジューリング済みPDSCHの間のタイミング関係を示す図である。 幾つかの実施形態に係る、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)及びスケジューリング済みPDSCHの間のタイミング関係を示す図である。 幾つかの実施形態に係る、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)及びスケジューリング済みPDSCHの間のタイミング関係を示す図である。 幾つかの実施形態に係る、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)及びスケジューリング済みPDSCHの間のタイミング関係を示す図である。
幾つかの実施形態に係る、PDCCH及びスケジューリング済みPDSCHの間のタイミング関係を示す図である。 幾つかの実施形態に係る、PDCCH及びスケジューリング済みPDSCHの間のタイミング関係を示す図である。 幾つかの実施形態に係る、PDCCH及びスケジューリング済みPDSCHの間のタイミング関係を示す図である。 幾つかの実施形態に係る、PDCCH及びスケジューリング済みPDSCHの間のタイミング関係を示す図である。 幾つかの実施形態に係る、PDCCH及びスケジューリング済みPDSCHの間のタイミング関係を示す図である。 幾つかの実施形態に係る、PDCCH及びスケジューリング済みPDSCHの間のタイミング関係を示す図である。 幾つかの実施形態に係る、PDCCH及びスケジューリング済みPDSCHの間のタイミング関係を示す図である。
幾つかの実施形態に係る、PDCCH及びスケジューリング済みPDSCHの間のタイミング関係を更に示す図である。 幾つかの実施形態に係る、PDCCH及びスケジューリング済みPDSCHの間のタイミング関係を更に示す図である。 幾つかの実施形態に係る、PDCCH及びスケジューリング済みPDSCHの間のタイミング関係を更に示す図である。 幾つかの実施形態に係る、PDCCH及びスケジューリング済みPDSCHの間のタイミング関係を更に示す図である。
幾つかの実施形態に係る、ワイヤレス通信デバイスの機能ブロック図である。
以下の説明及び図面は、当業者が具体的な実施形態を実施することを可能にするためにそれらを十分に示している。他の実施形態が、構造的な、論理的な、電気的な、プロセスの、及び他の変更を組み込んでよい。幾つかの実施形態の一部及び特徴は、他の実施形態のそれらの中に含まれるか、又はそれらに置き換えられてよい。特許請求の範囲において記載された実施形態は、それらの特許請求の範囲の全ての利用可能な均等物を包含する。
幾つかの実施形態は、マルチ送信時間間隔(マルチTTI)スケジューリングを対象とする。幾つかの実施形態は、同じシンボルにおいて終了するダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットによってスケジューリングされる共有チャネルのためのタイミングをチェックすることを対象とする。
幾つかの実施形態は、第5世代新無線(5G NR)システムにおける動作のために構成されたユーザ機器(UE)を対象とする。これらの実施形態では、UEがマルチ物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)スケジューリングのために構成されている場合、UEは、gNodeB(gNB)から受信された第1のダウンリンク制御情報(DCI)(DCI 1)及び第2のDCI(DCI 2)をデコードするように構成されてよい。第1のDCIは、複数のPDSCHをスケジューリングしてよく、第2のDCIは、1つ又は複数のPDSCHをスケジューリングしてよい。UEは、第1のDCI及び第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、有効性についてスケジューリング済みPDSCHのタイミング関係をチェックしてよい。UEは、第1及び第2のDCIを記憶するメモリを含んでよい。幾つかの実施形態では、各々が異なるトランスポートブロック(TB)を有する複数のPDSCHがスケジューリングされてよいが、実施形態の範囲はこれに関して限定されない。これらの実施形態は、以下でより詳細に論述される。
幾つかの実施形態では、第1のDCI及び第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、UEは、第1のDCIによってスケジューリングされた複数のPDSCH及び第2のDCIによってスケジューリングされた1つ又は複数のPDSCHが重複する時間スパンを有するか否かを決定することによって有効性についてスケジューリング済みPDSCHのタイミング関係をチェックしてよい。これらの実施形態では、第1のDCI及び第2のDCIは同じシンボルにおいて終了するので、UEは、同時にDCIのコンテンツを知得している。本明細書において開示される実施形態の多くがPDSCHをスケジューリングすることに関するが、実施形態の範囲は、当該実施形態が物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)のスケジューリングにも適用し得るので、これに関して限定されない。
幾つかの実施形態では、第1のDCI及び第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、かつ第1のDCIによってスケジューリングされた複数のPDSCH及び第2のDCIによってスケジューリングされた1つ又は複数のPDSCHが重複しない時間スパンを有すると決定された場合、UEは、第1のDCI及び第2のDCIによってスケジューリングされたPDSCHのうちの幾つか又は全てを有効として識別してよく、スケジューリング済みPDSCHをデコードすることを試みてよいが、実施形態の範囲は、これに関して限定されない。
幾つかの実施形態では、第1のDCI及び第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、かつ第1のDCIによってスケジューリングされた複数のPDSCH及び第2のDCIによってスケジューリングされた1つ又は複数のPDSCHが重複する時間スパンを有すると決定された場合、UEは、第1のDCI及び第2のDCIによってスケジューリングされた全てのPDSCHを無効として識別してよく、いずれのスケジューリング済みPDSCHのデコード又は復号を試みることも控えてよいが、実施形態の範囲は、これに関して限定されない。これらの実施形態のうちの幾つかでは、第1のDCI及び第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、かつ第1のDCIによってスケジューリングされた複数のPDSCH及び第2のDCIによってスケジューリングされた1つ又は複数のPDSCHが重複する時間スパンを有すると決定された場合、UEの挙動は、限定又は定義されない(すなわち、実装が定義されないエラーケース)。これらの実施形態では、第1のDCI及び第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、UEは、有効性についてスケジューリング済みPDSCHの全ての可能な組み合わせをチェックするように構成されてよく、いずれかの組み合わせが無効である場合、全ての組み合わせが無効であるとみなされてよいが、実施形態の範囲は、これに関して限定されない。
幾つかの実施形態では、第1のDCI及び第2のDCIが同じシンボルにおいて終了しない場合、第1のDCIによってスケジューリングされた複数のPDSCHは、第2のDCIによってスケジューリングされた1つ又は複数のPDSCHと重複しない時間スパンを有するようにgNBによってスケジューリングされる。これらの実施形態では、第1のDCI及び第2のDCIが同じシンボルにおいて終了しない場合、第1のDCIによってスケジューリングされた複数のPDSCHは、第2のDCIによってスケジューリングされたPDSCHと重複しない時間スパンを有するとUEによって想定される。したがって、UEは、有効性についてスケジューリング済みPDSCHをチェックする必要はない。これらの実施形態では、第1のDCI及び第2のDCIが同じシンボルにおいて終了しない場合、UEは、2つのDCIによるスケジューリング済みPDSCHが重複する時間スパンを有すると予想せず、ここで、DCIに関連付けられた時間スパンは、第1のスケジューリング済みPDSCHの開始から、又は最後のスケジューリング済みPDSCHの終了までと定義される。したがって、UEは、有効性についてスケジューリング済みPDSCHのタイミング関係をチェックする必要はないが、実施形態の範囲は、これに関して限定されない。
幾つかの実施形態では、第1のDCI及び第2のDCIが同じシンボルにおいて終了しない場合、UEは、有効性についてスケジューリング済みPDSCHのタイミング関係をチェックすることを控えてよい。これらの実施形態では、第1のDCI及び第2のDCIが同じシンボルにおいて終了しない場合、かつ第2のDCIが終了する前に第1のDCIが終了する場合、第2のDCIによってスケジューリングされた1つ又は複数のPDSCHのうちの第1のPDSCHの開始は、第1のDCIによってスケジューリングされた複数のPDSCHのうちの最後のPDSCHの終了よりも早いと予想されない。これらの実施形態では、第1のDCI及び第2のDCIが同じシンボルにおいて終了しない場合、かつ第2のDCIが終了する前に第1のDCIが終了する場合、第1のDCIによってスケジューリングされた複数のPDSCHのうちの最後のPDSCHの終了は、第2のDCIによってスケジューリングされた1つ又は複数のPDSCHのうちの第1のPDSCHの開始よりも早いと予想されるが、実施形態の範囲は、これに関して限定されない。
幾つかの実施形態では、第1のDCI及び第2のDCIが同じタイムスロットにおいて受信されるが同じシンボルにおいて終了しない場合、UEは、有効性についてスケジューリング済みPDSCHのタイミング関係をチェックする必要はないことがあるが、実施形態の範囲は、これに関して限定されない。
幾つかの代替の実施形態では、第1のDCI及び第2のDCIが同じシンボルにおいて終了しない場合、かつ第1のDCIが第2のDCIよりも前のシンボルにおいて終了する場合、UEは、第1のDCIによってスケジューリングされた複数のPDSCHが第2のDCIによってスケジューリングされた1つ又は複数のPDSCHがよりも前に終了するか否かを決定することによって有効性についてスケジューリング済みPDSCHのタイミング関係をチェックしてよい。これらの代替の実施形態では、第1のDCIによってスケジューリングされたPDSCHは、有効なスケジューリングとみなされるように第2のDCIによってスケジューリングされたPDSCHの前に終了しなければならないが、実施形態の範囲は、これに関して限定されない。この無効なスケジューリングの一例が、図3Gにおいて示されている。
幾つかの実施形態では、第1のDCIに関連付けられた第1の時間スパンは、第1のDCIによってスケジューリングされた第1のPDSCHの第1のシンボルにおいて開始し、第1のDCIによってスケジューリングされた最後のPDSCHの最後のシンボルまで延在する。これらの実施形態では、第2のDCIに関連付けられた第2の時間スパンは、第2のDCIによってスケジューリングされた第1のPDSCHの第1のシンボルにおいて開始し、第2のDCIによってスケジューリングされた最後のPDSCHの最後のシンボルまで延在する。これらの実施形態では、UEは、スケジューリング済みPDSCHのロケーション(すなわち、いずれのシンボル及びスロットであるのか)を決定するために構成済み時間ドメインリソース割り当て(TDRA)テーブルを使用してよい。これらの実施形態では、DCIに関連付けられたPDSCHの時間スパンは、第1のスケジューリング済みPDSCHの第1のシンボルにおいて開始し、最後のスケジューリング済みPDSCHの終了の最後のシンボルまで延在するが、実施形態の範囲は、これに関して限定されない。
幾つかの実施形態では、第1のDCIによってスケジューリングされた複数のPDSCH又はPUSCHの各々が異なるトランスポートブロック(TB)を含む場合のマルチPDSCH又はマルチPUSCHスケジューリングについて、各スケジューリング済みPDSCH又はPUSCHは、サービングセルについての異なるハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセス識別子(ID)に関連付けられてよい。これらの実施形態では、第2のDCIによってスケジューリングされた1つ又は複数のPDSCH又はPUSCHの各々が異なるTBを含む場合、各スケジューリング済みPDSCH又はPUSCHは、サービングセルについての異なるHARQプロセスIDに関連付けられる。これらの実施形態では、UEは、異なるHARQプロセスIDの各々について、gNBへの送信のためにHARQフィードバックをエンコードしてよい。これらの実施形態では、マルチPDSCHは、第1のDCIによってスケジューリングされてよく、マルチPDSCHは、第2のDCIによってスケジューリングされてよいが、実施形態の範囲は、これに関して限定されない。
幾つかの実施形態では、第1のDCIによってスケジューリングされた複数のPDSCH又はPUSCHの各々が異なるトランスポートブロック(TB)を含む場合、各スケジューリング済みPDSCH又はPUSCHは、サービングセルについての異なるHARQプロセスIDに関連付けられてよい。これらの実施形態では、第2のDCIによってスケジューリングされた1つ又は複数のPDSCH又はPUSCHの各々が同じTBの繰り返しを含む場合のPUSCH繰り返しタイプA又はBについて、第2のDCIによってスケジューリングされた1つ又は複数のPDSCH又はPUSCHは全て、サービングセルについての第2の同じ単一のHARQプロセスIDに関連付けられる。これらの実施形態では、UEは、異なるHARQプロセスIDの各々について、gNBへの送信のためにHARQフィードバックをエンコードしてよい。これらの実施形態では、マルチPDSCHは、第1のDCIによってスケジューリングされてよく、マルチスロットPDSCHは、第2のDCIによってスケジューリングされてよいが、実施形態の範囲は、これに関して限定されない。
幾つかの実施形態では、第1のDCIによってスケジューリングされた複数のPDSCH又はPUSCHの各々が異なるトランスポートブロック(TB)を含む場合のマルチPDSCH又はマルチPUSCHスケジューリングについて、各スケジューリング済みPDSCH又はPUSCHは、サービングセルについての異なるHARQプロセスIDに関連付けられてよい。これらの実施形態では、第2のDCIが単一のTBを含む単一のPDSCH又はPUSCHをスケジューリングする場合、単一のPDSCH又はPUSCHは、サービングセルについての第2の単一のHARQプロセスIDに関連付けられてよい。これらの実施形態では、UEは、異なるHARQプロセスIDの各々について、gNBへの送信のためにHARQフィードバックをエンコードしてよい。これらの実施形態では、マルチPDSCHは、第1のDCIによってスケジューリングされてよく、マルチPDSCHは、第2のDCIによってスケジューリングされてよいが、実施形態の範囲は、これに関して限定されない。
幾つかの実施形態は、第5世代新無線(5G NR)システムにおける動作のために構成されたユーザ機器(UE)の処理回路による実行のための命令を記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体を対象とする。これらの実施形態では、UEがマルチ物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)スケジューリングのために構成されている場合、処理回路は、gNodeB(gNB)から受信された第1のダウンリンク制御情報(DCI)(DCI 1)及び第2のDCI(DCI 2)をデコードするように構成されている。第1のDCIは、複数のPDSCHをスケジューリングしてよく、第2のDCIは、1つ又は複数のPDSCHをスケジューリングしてよい。これらの実施形態では、処理回路は、第1のDCI及び第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、有効性についてスケジューリング済みPDSCHのタイミング関係をチェックしてよい。幾つかの実施形態では、処理回路は、ベースバンドプロセッサを含む。これらの実施形態は、以下でより詳細に説明される。
幾つかの実施形態は、第5世代新無線(5G NR)システムにおける動作のために構成されたgNodeB(gNB)を対象とする。これらの実施形態では、マルチ物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)スケジューリングのために構成されたユーザ機器(UE)について、gNBは、UEへの送信のために第1のダウンリンク制御情報(DCI)(DCI 1)及び第2のDCI(DCI 2)をエンコードしてよい。第1のDCIは、複数のPDSCHをスケジューリングしてよく、第2のDCIは、1つ又は複数のPDSCHをスケジューリングしてよい。これらの実施形態では、第1のDCI及び第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、UEは、有効性についてスケジューリング済みPDSCHのタイミング関係をチェックするように構成されている。第1のDCIによってスケジューリングされた複数のPDSCH及び第2のDCIによってスケジューリングされた1つ又は複数のPDSCHが重複する時間スパンを有する場合、gNBは、スケジューリング済みPDSCHについてUEからハイブリッド自動再送要求肯定応答(HARQ-ACK)フィードバックを受信すると予想されず、これはなぜならば、UEは、スケジューリング済みPDSCHが無効であると決定していることがあるためであるが、実施形態の範囲は、これに関して限定されない。これらの実施形態は、以下でより詳細に説明される。
幾つかの実施形態では、第1のDCI及び第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、かつ第1のDCIによってスケジューリングされた複数のPDSCH及び第2のDCIによってスケジューリングされた1つ又は複数のPDSCHが重複しない時間スパンを有する場合、gNBは、UEによってデコードされるスケジューリング済みPDSCHのためにUEからのHARQ-ACKフィードバックをデコードしてよいが、実施形態の範囲は、これに関して限定されない。
図1Aは、幾つかの実施形態に係る、ネットワークのアーキテクチャを示している。ネットワーク140Aは、ユーザ機器(UE)101及びUE102を備えるものとして示されている。UE101及び102は、スマートフォン(例えば、1つ又は複数のセルラネットワークに接続可能なハンドヘルドタッチスクリーンモバイルコンピューティングデバイス)として示されているが、携帯情報端末(PDA(登録商標))、ページャ、ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ、ワイヤレスハンドセット、ドローン等の任意のモバイル又は非モバイルコンピューティングデバイス、又は有線及び/又はワイヤレス通信インターフェースを含む他の任意のコンピューティングデバイスも含んでよい。UE101及び102は、本明細書においてUE101と総称され得、UE101は、本明細書において開示される技法のうちの1つ又は複数を実行するのに使用することができる。
本明細書において説明される無線リンク(例えば、ネットワーク140A又は他の任意の示されたネットワークにおいて使用されるような)のうちの任意のものが、任意の例示的な無線通信技術及び/又は規格に従って動作し得る。
LTE及びLTEアドバンストは、移動電話等のUEのための高速データのワイヤレス通信のための規格である。LTEアドバンスト及び様々なワイヤレスシステムでは、キャリアアグリゲーションは、それに従って異なる周波数上で動作する複数の搬送波信号が単一のUEについての通信を搬送するのに使用され得る技術であり、それゆえ、単一のデバイスにとって利用可能な帯域幅が高まる。幾つかの実施形態では、キャリアアグリゲーションは、1つ又は複数のコンポーネントキャリアが認可不要周波数上で動作する場合に使用され得る。
本明細書において説明される実施形態は、例えば、専用認可スペクトル、認可不要スペクトル、(認可)共有スペクトル(2.3~2.4GHz、3.4~3.6GHz、3.6~3.8GHz、及び更なる周波数における認可共有アクセス(LSA)及び3.55~3.7GHz及び更なる周波数におけるスペクトルアクセスシステム(SAS)等)を含む任意のスペクトル管理スキームのコンテキストにおいて使用することができる。
本明細書において説明される実施形態は、異なる単一搬送波又はOFDMフレーバ(CP-OFDM、SC-FDMA、SC-OFDM、フィルタバンクベースマルチキャリア(FBMC)、OFDMA等)に、及びOFDM搬送波データビットベクトルを対応するシンボルリソースに割り当てることによって特に3GPP NR(新無線)において、適用することもできる。
幾つかの実施形態では、UE101及び102のいずれも、モノのインターネット(IoT)UE又はセルラIoT(CIoT)UEを含むことができ、これは、一時的なUE接続を利用して低電力IoTアプリケーションのために設計されたネットワークアクセス層を含むことができる。幾つかの実施形態では、UE101及び102のいずれも、狭帯域(NB)IoT UE(例えば、拡張NB-IoT(eNB-IoT)UE及び更に拡張された(FeNB-IoT)UE等)を含むことができる。IoT UEは、公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN)、近接ベースサービス(ProSe)又はデバイスツーデバイス(D2D)通信、センサネットワーク、又はIoTネットワークを介してMTCサーバ又はデバイスとデータを交換するマシンツーマシン(M2M)又はマシンタイプ通信(MTC)等の技術を利用することができる。データのM2M又はMTC交換は、データの機械始動交換であってよい。IoTネットワークは、IoT UEを相互接続することを含み、当該IoT UEは、一時的接続を有する、(インターネットインフラストラクチャ内の)一意に識別可能な埋め込みコンピューティングデバイスを含んでよい。IoT UEは、IoTネットワークの接続を促進するためにバックグラウンドアプリケーション(例えば、キープアライブメッセージ、ステータス更新等)を実行してよい。
幾つかの実施形態では、UE101及び102のいずれも、拡張MTC(eMTC)UE又は更に拡張されたMTC(FeMTC)UEを含むことができる。
UE101及び102は、無線アクセスネットワーク(RAN)110に接続するように、例えば、通信可能に結合するように構成されてよい。RAN110は、例えば、発展型ユニバーサル移動通信システム(UMTS)地上無線アクセスネットワーク(E-UTRAN)、NextGen RAN(NG RAN)、又は他の何らかのタイプのRANであってよい。UE101及び102は、それぞれ接続103及び104を利用し、これらの各々は、物理通信インターフェース又は層(以下で更に詳細に論述される)を含み;この例では、接続103及び104は、通信可能結合を可能にするエアインターフェースとして示されており、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーションズ(GSM)プロトコル、符号分割多元アクセス(CDMA)ネットワークプロトコル、プッシュツートーク(PTT)プロトコル、PTTオーバセルラ(POC)プロトコル、ユニバーサル移動通信システム(UMTS)プロトコル、3GPPロングタームエボリューション(LTE)プロトコル、第5世代(5G)プロトコル、新無線(NR)プロトコル等のようなセルラ通信プロトコルに準拠し得る。
一態様では、UE101及び102は、さらに、ProSeインターフェース105を介して通信データを直接交換してよい。ProSeインターフェース105は、代替的には、限定されないが、物理サイドリンク制御チャネル(PSCCH)、物理サイドリンク共有チャネル(PSSCH)、物理サイドリンク発見チャネル(PSDCH)、及び物理サイドリンクブロードキャストチャネル(PSBCH)を含む1つ又は複数の論理チャネルを含むサイドリンクインターフェースと称され得る。
UE102は、接続107を介してアクセスポイント(AP)106にアクセスするように構成されているものとして示されている。接続107は、例えば、それに従ってAP106がワイヤレスフィデリティ(WiFi)ルータを含むことができる任意のIEEE802.11プロトコルに準拠した接続等のローカルワイヤレス接続を含むことができる。この例では、AP106は、(以下で更に詳細に説明される)ワイヤレスシステムのコアネットワークに接続することなくインターネットに接続されるものとして示されている。
RAN110は、接続103及び104を有効化する1つ又は複数のアクセスノードを含むことができる。これらのアクセスノード(AN)は、基地局(BS)、NodeB、発展型NodeB(eNB)、次世代NodeB(gNB)、RANノード等と称され得、地理的エリア(例えば、セル)内のカバレッジを提供する地上局(例えば、地上アクセスポイント)又は衛星局を含むことができる。幾つかの実施形態では、通信ノード111及び112は、送信/受信ポイント(TRP)とすることができる。通信ノード111及び112がNodeB(例えば、eNB又はgNB)である事例では、1つ又は複数のTRPは、NodeBの通信セル内で機能することができる。RAN110は、マクロセルを提供する1つ又は複数のRANノード、例えば、マクロRANノード111、及びフェムトセル又はピコセル(例えば、マクロセルと比較してより小さいカバレッジエリア、より小さいユーザ容量、又はより高い帯域幅を有するセル)を提供する1つ又は複数のRANノード、例えば、低電力(LP)RANノード112を含んでよい。
RANノード111及び112のうちいずれも、エアインターフェースプロトコルを終端することができ、UE101及び102のための第1の接触点とすることができる。幾つかの実施形態では、RANノード111及び112のいずれも、限定されないが、無線ベアラ管理、アップリンク及びダウンリンクダイナミック無線リソース管理及びデータパケットスケジューリング、及びモビリティ管理等の無線ネットワークコントローラ(RNC)機能を含むRAN110のための様々な論理機能を果たすことができる。一例では、ノード111及び/又は112のうちの任意のものが、新世代NodeB(gNB)、発展型ノードB(eNB)、又は別のタイプのRANノードとすることができる。
RAN110は、S1インターフェース113を介してコアネットワーク(CN)120に通信可能に結合されたものとして示されている。実施形態では、CN120は、発展型パケットコア(EPC)ネットワーク、NextGenパケットコア(NPC)ネットワーク、又は他の何らかのタイプのCN(例えば、図1B~図1Cを参照して示されているような)であってよい。この態様では、S1インターフェース113は、2つの部分:RANノード111及び112及びサービングゲートウェイ(S-GW)122の間でトラフィックデータを搬送するS1-Uインターフェース114、及び、RANノード111及び112及びMME121の間のシグナリングインターフェースであるS1モビリティ管理エンティティ(MME)インターフェース115に分割される。
この態様では、CN120は、MME121、S-GW122、パケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ(P-GW)123、及びホーム加入者サーバ(HSS)124を含む。MME121は、レガシーサービング汎用パケット無線サービス(GPRS)サポートノード(SGSN)の制御プレーンと機能上類似し得る。MME121は、ゲートウェイ選択及びトラッキングエリアリスト管理等のアクセスにおけるモビリティ実施形態を管理してよい。HSS124は、ネットワークエンティティによる通信セッションのハンドリングをサポートするために加入関連情報を含む、ネットワークユーザのためのデータベースを含んでよい。CN120は、モバイル加入者の数、機器の容量、ネットワークの編成等に依存して、1つ又は幾つかのHSS124を含んでよい。例えば、HSS124は、ルーティング/ローミング、認証、認可、名前/アドレス解決、ロケーション依存等のためのサポートを提供することができる。
S-GW122は、RAN110に向かうS1インターフェース113を終端してよく、RAN110及びCN120の間でデータパケットをルーティングする。加えて、S-GW122は、RANノード間ハンドオーバのためのローカルモビリティアンカーポイントであってよく、3GPP間モビリティのためのアンカーを提供してもよい。S-GW122の他の役割は、合法的傍受、課金、及び何らかのポリシー施行を含んでよい。
P-GW123は、PDNに向かうSGiインターフェースを終端してよい。P-GW123は、インターネットプロトコル(IP)インターフェース125を介して、EPCネットワーク120、及びアプリケーションサーバ184(代替的には、アプリケーション機能(AF)と称される)を含むネットワーク等の外部ネットワークの間でデータパケットをルーティングしてよい。P-GW123は、データを他の外部ネットワーク131Aに通信することもでき、これらは、インターネット、IPマルチメディアサブシステム(IPS)ネットワーク、及び他のネットワークを含むことができる。一般的には、アプリケーションサーバ184は、コアネットワーク(例えば、UMTSパケットサービス(PS)ドメイン、LTE PSデータサービス等)とともにIPベアラリソースを使用するアプリケーションを提供する要素であってよい。この態様では、P-GW123は、IPインターフェース125を介してアプリケーションサーバ184に通信可能に結合されるものとして示されている。アプリケーションサーバ184は、CN120を介してUE101及び102のための1つ又は複数の通信サービス(例えば、ボイスオーバインターネットプロトコル(VoIP)セッション、PTTセッション、グループ通信セッション、ソーシャルネットワーキングサービス等)をサポートするように構成することもできる。
P-GW123は、さらに、ポリシー施行及び課金データコレクションのためのノードであってよい。ポリシー及び課金ルール機能(PCRF)126は、CN120のポリシー及び課金制御要素である。非ローミングシナリオにおいて、幾つかの実施形態では、UEのインターネットプロトコル接続性アクセスネットワーク(IP-CAN)セッションに関連付けられたホーム公衆陸上移動体ネットワーク(HPLMN)における単一のPCRFが存在してよい。トラフィックのローカルブレークアウトを用いるローミングシナリオにおいて、UEのIP-CANセッションに関連付けられた2つのPCRF:HPLMN内のホームPCRF(H-PCRF)及び訪問先公衆陸上移動体ネットワーク(VPLMN)内の訪問先PCRF(V-PCRF)が存在してよい。PCRF126は、P-GW123を介してアプリケーションサーバ184に通信可能に結合されてよい。
幾つかの実施形態では、通信ネットワーク140Aは、IoTネットワーク、又は認可(5G NR)及び認可不要(5G NR-U)スペクトルにおける通信を使用する5G新無線ネットワークを含む5Gネットワークとすることができる。IoTの現在のイネーブラのうちの1つは、狭帯域IoT(NB-IoT)である。
NGシステムアーキテクチャは、RAN110及び5Gネットワークコア(5GC)120を含むことができる。NG-RAN110は、gNB及びNG-eNB等の複数のノードを含むことができる。コアネットワーク120(例えば、5Gコアネットワーク又は5GC)は、アクセス及びモビリティ機能(AMF)及び/又はユーザプレーン機能(UPF)を含むことができる。AMF及びUPFは、NGインターフェースを介してgNB及びNG-eNBに通信可能に結合することができる。より具体的には、幾つかの実施形態では、gNB及びNG-eNBは、NG-CインターフェースによってAMFに、及びNG-UインターフェースによってUPFに接続することができる。gNB及びNG-eNBは、Xnインターフェースを介して互いに結合することができる。
幾つかの実施形態では、NGシステムアーキテクチャは、3GPP技術仕様書(TS)23.501(例えば、V15.4.0、2018-12)によって提供されるような様々なノード間で参照ポイントを使用することができる。幾つかの実施形態では、gNB及びNG-eNBの各々は、基地局、モバイルエッジサーバ、スモールセル、ホームeNB等として実装することができる。幾つかの実施形態では、5Gアーキテクチャにおいて、gNBは、マスタノード(MN)とすることができ、NG-eNBは、二次ノード(SN)とすることができる。
図1Bは、幾つかの実施形態に係る、非ローミング5Gシステムアーキテクチャを示している。図1Bを参照すると、5Gシステムアーキテクチャ140Bが参照点表現において示されている。より具体的には、UE102は、RAN110及び1つ又は複数の他の5Gコア(5GC)ネットワークエンティティと通信することができる。5Gシステムアーキテクチャ140Bは、アクセス及びモビリティ管理機能(AMF)132、セッション管理機能(SMF)136、ポリシー制御機能(PCF)148、アプリケーション機能(AF)150、ユーザプレーン機能(UPF)134、ネットワークスライス選択機能(NSSF)142、認証サーバ機能(AUSF)144、及び統合データ管理(UDM)/ホーム加入者サーバ(HSS)146等の複数のネットワーク機能(NF)を含む。UPF134は、データネットワーク(DN)152への接続を提供することができ、接続は、例えば、オペレータサービス、インターネットアクセス、又はサードパーティサービスを含むことができる。AMF132は、アクセス制御及びモビリティを管理するのに使用され得、ネットワークスライス選択機能も含むことができる。SMF136は、ネットワークポリシーに従って様々なセッションをセットアップ及び管理するように構成することができる。UPF134は、所望のサービスタイプに従って1つ又は複数の構成において展開することができる。PCF148は、ネットワークスライシング、モビリティ管理、及びローミング(4G通信システムにおけるPCRFと同様)を使用してポリシーフレームワークを提供するように構成することができる。UDMは、加入者プロファイル及びデータ(4G通信システムにおけるHSSと同様)を記憶するように構成することができる。
幾つかの実施形態では、5Gシステムアーキテクチャ140Bは、IPマルチメディアサブシステム(IMS)168B、及び呼セッション制御機能(CSCF)等の複数のIPマルチメディアコアネットワークサブシステムエンティティを含む。より具体的には、IMS168Bは、CSCFを含み、これは、プロキシCSCF(P-CSCF)162BE、サービングCSCF(S-CSCF)164B、緊急CSCF(E-CSCF)(図1Bにおいて示されていない)、又はインタロゲーティングCSCF(I-CSCF)166Bとして機能することができる。P-CSCF162Bは、IMサブシステム(IMS)168B内のUE102のための第1の接触点であるように構成することができる。S-CSCF164Bは、ネットワークにおいてセッション状態をハンドリングするように構成することができ、E-CSCFは、緊急要求を正しい緊急センタ又はPSAPにルーティングする等の緊急セッションの特定の実施形態をハンドリングするように構成することができる。I-CSCF166Bは、ネットワーク事業者の加入者、又はそのネットワーク事業者のサービスエリア内に現在位置するローミング加入者に宛てられた全てのIMS接続のためにその事業者のネットワーク内の接触点として機能するように構成することができる。幾つかの実施形態では、I-CSCF166Bは、別のIPマルチメディアネットワーク170E、例えば、異なるネットワーク事業者によって動作されるIMSに接続することができる。
幾つかの実施形態では、UDM/HSS146は、アプリケーションサーバ160Eに結合することができ、これは、テレフォニーアプリケーションサーバ(TAS)又は別のアプリケーションサーバ(AS)を含むことができる。AS160Bは、S-CSCF164B又はI-CSCF166Bを介してIMS168Bに結合することができる。
参照点表現は、インタラクションが対応するNFサービス間に存在することができることを示している。例えば、図1Bは、次の参照ポイント:N1(UE102及びAMF132の間)、N2(RAN110及びAMF132の間)、N3(RAN110及びUPF134の間)、N4(SMF136及びUPF134の間)、N5(PCF148及びAF150の間、図示せず)、N6(UPF134及びDN152の間)、N7(SMF136及びPCF148の間、図示せず)、N8(UDM146及びAMF132の間、図示せず)、N9(2つのUPF134の間、図示せず)、N10(UDM146及びSMF136の間、図示せず)、N11(AMF132及びSMF136の間、図示せず)、N12(AUSF144及びAMF132の間、図示せず)、N13(AUSF144及びUDM146の間、図示せず)、N14(2つのAMF132の間、図示せず)、N15(非ローミングシナリオの場合においてPCF148及びAMF132の間、又はローミングシナリオの場合におけるPCF148及び訪問先ネットワーク及びAMF132の間、図示せず)、N16(2つのSMFの間、図示せず)、及びN22(AMF132及びNSSF142の間、図示せず)を示している。図1Bにおいて示されていない他の参照点表現を使用することもできる。
図1Cは、5Gシステムアーキテクチャ140C及びサービスベース表現を示している。図1Bにおいて示されているネットワークエンティティに加えて、システムアーキテクチャ140Cは、ネットワーク公開機能(NEF)154及びネットワークリポジトリ機能(NRF)156も含むことができる。幾つかの実施形態では、5Gシステムアーキテクチャは、サービスベースとすることができ、ネットワーク機能の間のインタラクションは、対応するポイントツーポイント参照ポイントNiによって、又はサービスベースインターフェースとして表すことができる。
幾つかの実施形態では、図1Cにおいて示されているように、サービスベース表現は、他の認可されたネットワーク機能がそれらのサービスにアクセスすることを可能にする制御プレーン内のネットワーク機能を表すのに使用することができる。これに関して、5Gシステムアーキテクチャ140Cは、次のサービスベースインターフェース:Namf158H(AMF132によって呈示されるサービスベースインターフェース)、Nsmf158I(SMF136によって呈示されるサービスベースインターフェース)、Nnef158B(NEF154によって呈示されるサービスベースインターフェース)、Npcf158D(PCF148によって呈示されるサービスベースインターフェース)、Nudm158E(UDM146によって呈示されるサービスベースインターフェース)、Naf158F(AF150によって呈示されるサービスベースインターフェース)、Nnrf158C(NRF156によって呈示されるサービスベースインターフェース)、Nnssf158A(NSSF142によって呈示されるサービスベースインターフェース)、Nausf158G(AUSF144によって呈示されるサービスベースインターフェース)を含むことができる。図1Cにおいて示されていない他のサービスベースインターフェース(例えば、Nudr、N5g-eir、及びNudsf)を使用することもできる。
幾つかの実施形態では、図1A~図1Cに関連して説明されているUE又は基地局のうちのいずれも、本明細書において説明される機能を実行するように構成することができる。
モバイル通信は、早期のボイスシステムから今日の非常に洗練された統合通信プラットフォームまで著しく発展している。次世代ワイヤレス通信システムである5G又は新無線(NR)は、様々なユーザ及びアプリケーションによって、どこでも、いつでも、情報へのアクセス及びデータの共有を提供する。NRは、非常に異なり、時として対立する性能次元及びサービスを満たすことを対象とする統合ネットワーク/システムであると予想される。そのような多様な多次元の要件は、異なるサービス及びアプリケーションによって推進される。一般に、NRは、人々の生活を、より良好で、単純で、かつシームレスなワイヤレス接続性ソリューションを用いて豊かにするために、更なる潜在的な新たな無線アクセス技術(RAT)とともに3GPP LTEアドバンストに基づいて発展するであろう。NRは、ワイヤレスによってあらゆるものが接続されることを可能にし、高速で豊富なコンテンツ及びサービスを配信することになる。
Rel-15 NRシステムは、認可スペクトル上で動作するように設計されている。認可不要スペクトルへのNRベースアクセスの省略表記であるNR認可不要(NR-U)は、認可不要スペクトル上でのNRシステムの動作を可能にする技術である。
52.6GHzを超える搬送波周波数で動作するシステムについて、サブキャリア間隔が増大し、スロット持続時間が削減される。DCIは、1つ又は複数のトランスポートブロック(TB)を用いてPDSCH送信をスケジューリングし得る。図1Dは、マルチPDSCHスケジューリングの1つの例を示している。例では、異なるトランスポートブロック(TB)を用いる4つのPDSCH(PDSCH#0~3)が、単一のDCIによってスケジューリングされる。
NRでは、PDCCHの間のアウトオブオーダ及びスケジューリング済みPDSCH/PUSCHは、無効であるとみなされる。所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つのHARQプロセスIDについて、UEが、シンボルiにおいて終了するPDCCHによって、シンボルjにおいて開始する第1のPDSCHを受信することを開始するようにスケジューリングされる場合、UEは、シンボルiよりも遅く終了するPDCCHを用いて、第1のPDSCHの終了よりも早く開始するPDSCHを受信するようにスケジューリングされると予想されない。所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つのHARQプロセスIDについて、UEが、シンボルiにおいて終了するPDCCHによって、シンボルjにおいて開始する第1のPUSCH送信を開始するようにスケジューリングされる場合、UEは、シンボルiよりも遅く終了するPDCCHによって、第1のPUSCHの終了よりも早く開始するPUSCHを送信するようにスケジューリングされると予想されない。さらに、繰り返しを有するPDSCH/PUSCHについて、UEは、サービングセルごとにスロットごとに1つよりも多くのユニキャストPDSCHを受信するようにスケジューリングされると予想されないことが明確になる。同様のルールが、マルチPDSCH及び/又はマルチPUSCHスケジューリングに適用され得る。本明細書における様々な実施形態は、マルチPDSCH及び/又はマルチPUSCHスケジューリングのための技法を提供する。
本明細書における様々な実施形態は、52.6GHzを超える搬送波周波数で動作するシステムにおけるマルチTTIスケジューリングのためのDCIによって1つ又は複数のPDSCH又はPUSCHをスケジューリングする技法を提供する。PDCCH及びスケジューリング済みPDSCHのタイミング関係は、特定の制約を満たすべきである。
DCIフォーマットは、別個のTBを用いて1つ又は複数のPDSCH又はPUSCHをスケジューリングすることが可能であり得る。例えば、時間ドメインリソース割り当て(TDRA)テーブルにおける1行についてのスケジューリング済みPDSCH又はPUSCHの数は、当該行の構成済みSLIVの数に等しい。TDRAテーブルの1行について、各SLIVは、異なるスロットにおいて構成することができる。代替的には、1つ又は複数のSLIVが、同じスロットにおいて構成されてよい。マルチPUSCHスケジューリングのためのDCIフォーマットは、単一のPDSCH又はPUSCHのスケジューリング及び複数のPDSCH又はPUSCHのスケジューリングの間で動的にスイッチングしてよい。
1つの実施形態では、所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つ又はそれよりも多くのHARQプロセスIDについて、1つ又は複数のPDSCHが、シンボルiにおいて終了する第1のPDCCHによってスケジューリングされる場合、UEは、シンボルiよりも遅く終了する第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPDSCHが、第1のPDCCHによってスケジューリングされる最後のPDSCHの終了よりも早く開始すると予想されない。所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つ又はそれよりも多くのHARQプロセスIDについて、1つ又は複数のPUSCHが、シンボルiにおいて終了する第1のPDCCHによってスケジューリングされる場合、UEは、シンボルiよりも遅く終了する第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPUSCHが、第1のPDCCHによってスケジューリングされる最後のPUSCHの終了よりも早く開始すると予想されない。
図2A~図2Dは、2つのPDCCHによるマルチPDSCHスケジューリングのための幾つかの例を示している。2つのPDCCHは、図2A及び図2Bにおける同じタイミングで終了する。PDCCH2は、図2C及び図2DにおいてPDCCH1よりも遅くに終了する。PDCCH2は、図2EにおいてPDCCH1よりも早く終了する。この実施形態における原理に基づいて、図2A、図2B及び図2Cは、有効なスケジューリングである。他方、図2D及び図2Eは、無効なスケジューリングである。
1つの実施形態では、所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つ又はそれよりも多くのHARQプロセスIDについて、1つ又は複数のPDSCHが、シンボルiにおいて終了する第1のPDCCHによってスケジューリングされる場合、UEは、シンボルi以降に終了する第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPDSCHが、第1のPDCCHによってスケジューリングされる最後のPDSCHの終了よりも早く開始すると予想されない。所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つ又はそれよりも多くのHARQプロセスIDについて、1つ又は複数のPUSCHが、シンボルiにおいて終了する第1のPDCCHによってスケジューリングされる場合、UEは、シンボルi以降に終了する第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPUSCHが、第1のPDCCHによってスケジューリングされる最後のPUSCHの終了よりも早く開始すると予想されない。
この実施形態では、第1のPDCCHは、他方のPDCCHよりも早く終了するPDCCHを指す。2つのPDCCHが同じタイミングで終了する場合、第1のPDCCHは、他方のPDCCHによってスケジューリングされたPDSCHよりも早く開始する第1のPDSCHをスケジューリングするPDCCHを指す。
図2A~図2Eにおいて示されている場合について、この実施形態における原理に基づいて、図2A及び図2Cは、有効なスケジューリングである。他方、図2B、図2D及び図2Eは、無効なスケジューリングである。
1つの実施形態では、所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つ又はそれよりも多くのHARQプロセスIDについて、1つ又は複数のPDSCHが、シンボルiにおいて終了する第1のPDCCHによってスケジューリングされる場合、UEは、シンボルiよりも遅く終了する第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPDSCHが、第1のPDCCHによってスケジューリングされる最後のPDSCHの終了よりも早く開始すると予想されない。さらに、2つのPDCCHが同じシンボルにおいて終了する場合、UEは、第1のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPDSCHが第2のPDCCHによってスケジューリングされる第1のPDSCHの開始よりも早く開始する場合、第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPDSCHが、第1のPDCCHによってスケジューリングされる最後のPDSCHの終了よりも早く開始すると予想されない。
所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つ又はそれよりも多くのHARQプロセスIDについて、1つ又は複数のPUSCHが、シンボルiにおいて終了する第1のPDCCHによってスケジューリングされる場合、UEは、シンボルiよりも遅く終了する第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPUSCHが、第1のPDCCHによってスケジューリングされる最後のPUSCHの終了よりも早く開始すると予想されない。さらに、2つのPDCCHが同じシンボルにおいて終了する場合、UEは、第1のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPUSCHが第2のPDCCHによってスケジューリングされる第1のPUSCHの開始よりも早く開始する場合、第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPUSCHが、第1のPDCCHによってスケジューリングされる最後のPUSCHの終了よりも早く開始すると予想されない。
この実施形態では、第1のPDCCHは、他方のPDCCHよりも早く終了するPDCCHを指す。2つのPDCCHが同じタイミングで終了する場合、第1のPDCCHは、他方のPDCCHによってスケジューリングされたPDSCHよりも早く開始する第1のPDSCHをスケジューリングするPDCCHを指す。図2A~図2Eにおいて示されている例について、この実施形態における原理に基づいて、図2A及び図2Cは、有効なスケジューリングである。他方、図2B、図2D及び図2Eは、無効なスケジューリングである。
1つの実施形態では、所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つ又はそれよりも多くのHARQプロセスIDについて、1つ又は複数のPDSCHが、シンボルiにおいて終了する第1のPDCCHによってスケジューリングされる場合、UEは、シンボルiよりも遅く終了する第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPDSCHが、第1のPDCCHによってスケジューリングされる最後のPDSCHの終了よりも早く開始すると予想されない。さらに、2つのPDCCHが同じシンボルにおいて終了する場合、UEは、第1のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPDSCHが第2のPDCCHによってスケジューリングされる最後のPDSCHの終了よりも早く開始する場合、第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPDSCHが、第1のPDCCHによってスケジューリングされる最後のPDSCHの終了よりも早く開始すると予想されない。
所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つ又はそれよりも多くのHARQプロセスIDについて、1つ又は複数のPUSCHが、シンボルiにおいて終了する第1のPDCCHによってスケジューリングされる場合、UEは、シンボルiよりも遅く終了する第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPUSCHが、第1のPDCCHによってスケジューリングされる最後のPUSCHの終了よりも早く開始すると予想されない。さらに、2つのPDCCHが同じシンボルにおいて終了する場合、UEは、第1のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPUSCHが第2のPDCCHによってスケジューリングされる最後のPUSCHの終了よりも早く開始する場合、第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPUSCHが、第1のPDCCHによってスケジューリングされる最後のPUSCHの終了よりも早く開始すると予想されない。この実施形態では、第1のPDCCHは、2つのPDCCHのうちのいずれか1つとすることができる。換言すれば、第1のPDCCHは、必ずしも第2のPDCCHよりも早く終了するとは限らない。
図2A~図2Eにおいて示されている例について、この実施形態における原理に基づいて、図2A及び図2Cは、有効なスケジューリングである。他方、図2B、図2D及び図2Eは、無効なスケジューリングである。
1つの実施形態では、所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つ又はそれよりも多くのHARQプロセスIDについて、1つ又は複数のPDSCHが、シンボルiにおいて終了する第1のPDCCHによってスケジューリングされる場合、UEは、シンボルiよりも遅く終了する第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPDSCHが、第1のPDCCHによってスケジューリングされる第1のPDSCHの終了よりも早く開始すると予想されない。所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つ又はそれよりも多くのHARQプロセスIDについて、1つ又は複数のPUSCHが、シンボルiにおいて終了する第1のPDCCHによってスケジューリングされる場合、UEは、シンボルiよりも遅く終了する第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPUSCHが、第1のPDCCHによってスケジューリングされる第1のPUSCHの終了よりも早く開始すると予想されない。
この実施形態では、2つのDCIによってそれぞれスケジューリングされる第1のPDSCHが原理に違反しない場合、2つのDCIによってスケジューリングされる全てのPDSCHは有効とみなされる。2つのDCIによってそれぞれスケジューリングされる第1のPUSCHが原理に違反しない場合、2つのDCIによってスケジューリングされる全てのPUSCHが有効とみなされる。図2A~図2E、2において示されている例について、この実施形態における原理に基づいて、図2A、図2B、図2C及び図2Dは、有効なスケジューリングである。他方、図2Eは、無効なスケジューリングである。
1つの実施形態では、所与のスケジューリング済みセルにおいて、UEは、1つのスロットにおいて1つよりも多くのユニキャストPDSCHを受信するようにスケジューリングされると予想されない。さらに、所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つ又はそれよりも多くのHARQプロセスIDについて、1つ又は複数のPDSCHが、シンボルiにおいて終了する第1のPDCCHによってスケジューリングされる場合、UEは、シンボルiよりも遅く終了する第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPDSCHが、第1のPDCCHによってスケジューリングされる最後のPDSCHの終了よりも早く開始すると予想されない。
所与のスケジューリング済みセルにおいて、UEは、1つのスロットにおいて1つよりも多くのユニキャストPUSCHを受信するようにスケジューリングされると予想されない。さらに、所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つ又はそれよりも多くのHARQプロセスIDについて、1つ又は複数のPUSCHが、シンボルiにおいて終了する第1のPDCCHによってスケジューリングされる場合、UEは、シンボルiよりも遅く終了する第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPUSCHが、第1のPDCCHによってスケジューリングされる最後のPUSCHの終了よりも早く開始すると予想されない。
図3A~図3Fは、2つのPDCCHによるマルチPDSCHスケジューリングのための例を示している。2つのPDCCHは、図3A、図3B及び図3Cにおける同じタイミングで終了する。PDCCH2は、図3D、図3E及び図3FにおいてPDCCH1よりも遅くに終了する。この実施形態における原理に基づいて、図3A及び図3Dは、有効なスケジューリングである。他方、図3B、図3C、図3E及び図3Fは、2つのPDSCHが2つのPDCCHによって同じスロットにおいてスケジューリングされるので、無効なスケジューリングである。
上記で説明された実施形態では、PDCCH及びスケジューリング済みPDSCHのタイミング関係をチェックするための原理は、2つのDCIの両方が複数のPDSCHをスケジューリングしている場合にのみ適用される。代替的には、この原理は、2つのDCIのうちの少なくとも1つが、2つのDCIの両方がマルチPDSCHスケジューリングのためのDCIフォーマットを使用する場合に複数のPDSCHをスケジューリングしている場合にのみ適用される。代替的には、この原理は、2つのDCIのうちの少なくとも1つが複数のPDSCHをスケジューリングしている場合にのみ適用される。代替的には、この原理は、2つのDCIの両方がマルチPDSCHスケジューリングのためのDCIフォーマットを使用する場合にのみ適用される。代替的には、この原理は、PDSCHスケジューリングのための任意の2つのDCIに適用される。
上記で説明された実施形態では、PDCCH及びスケジューリング済みPUSCHのタイミング関係をチェックするための原理は、2つのDCIの両方が複数のPUSCHをスケジューリングしている場合にのみ適用される。代替的には、この原理は、2つのDCIのうちの少なくとも1つが、2つのDCIの両方がマルチPUSCHスケジューリングのためのDCIフォーマットを使用する場合に複数のPUSCHをスケジューリングしている場合にのみ適用される。代替的には、この原理は、2つのDCIのうちの少なくとも1つが複数のPUSCHをスケジューリングしている場合にのみ適用される。代替的には、この原理は、2つのDCIの両方がマルチPUSCHスケジューリングのためのDCIフォーマットを使用する場合にのみ適用される。代替的には、この原理は、PUSCHスケジューリングのための任意の2つのDCIに適用される。
1つの実施形態では、所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つのHARQプロセスIDについて、UEが、シンボルiにおいて終了するPDCCHによって、シンボルjにおいて開始する第1のPDSCHを受信することを開始するようにスケジューリングされる場合、UEは、シンボルiよりも遅く終了するPDCCHを用いて、第1のPDSCHの終了よりも早く開始するPDSCHを受信するようにスケジューリングされると予想されない。所与のスケジューリング済みセルにおいて、UEが、シンボルiにおいて終了する第1のPDCCHによって、第1のPDSCHがシンボルjにおいて開始しかつ最後のPDSCHがシンボルkにおいて終了する複数のPDSCHを受信するようにスケジューリングされる場合、UEは、第2のPDCCHを用いてシンボルj以降かつシンボルk以前に開始するPDSCHを受信するようにスケジューリングされると予想されない。
UEがサービングセルのアクティブBWPについてのControlResourceSetにおけるcoresetPoolIndexの2つの異なる値を含む上位層パラメータPDCCH-Configによって構成され、かつ時間ドメインにおいて重複していない2つのPUSCHをスケジューリングするPDCCHがcoresetPoolIndexの異なる値を有する異なるControlResourceSetに関連付けられている場合を除いて、
・所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つのHARQプロセスIDについて、UEがシンボルiにおいて終了するPDCCHによって、シンボルjにおいて開始する第1のPUSCH送信を開始するようにスケジューリングされる場合、UEは、シンボルiよりも遅く終了するPDCCHによって第1のPUSCHの終了よりも早く開始するPUSCHを送信するようにスケジューリングされると予想されず、
・所与のスケジューリング済みセルにおいて、UEが、シンボルiにおいて終了する第1のPDCCHによって、第1のPUSCHがシンボルjにおいて開始しかつ最後のPUSCHがシンボルkにおいて終了する複数のPUSCHを送信するようにスケジューリングされる場合、UEは、第2のPDCCHを用いてシンボルj以降かつシンボルk以前に開始するPUSCHを送信するようにスケジューリングされると予想されない。
UEは、所与のスケジューリング済みセル内の1つのスロットにおいて1つよりも多くのユニキャストPDSCH又はPUSCHをスケジューリングされるようにサポートしてよい。図2A~図2Eにおいて示されている例について、図2A及び図2Cは、有効なスケジューリングである。他方、図2B、図2D及び図2Eは、無効なスケジューリングである。
UEは、所与のスケジューリング済みセル内の1つのスロットにおいて1つよりも多くのユニキャストPDSCHを受信するようにスケジューリングされると予想されなくてよい。図3A~図3Fにおいて示されている例について、図3A及び図3Dは、有効なスケジューリングである。他方、図3B、図3C、図3E及び図3Fは、無効なスケジューリングである。
図4A~図4Dは、2つのPDCCH及びそのスケジューリング済みPDSCHの間の相対的タイミングに対する更なる例を示している。これらの例は、DCIによってスケジューリングされた複数のPDSCHが連続したスロットにないことがあると仮定する。図4A及び図4Cでは、2つのPDCCHは、同じタイミングにおいて終了する。さらに、各PDCCHは、図4A及び図4Cにおいて複数のPDSCH/PUSCHをスケジューリングする。他方、図4B及び図4Dでは、1つのPDCCHが複数のPDSCHをスケジューリングし、その一方で、他方のPDCCHが単一のPDSCHのみをスケジューリングする。図4A、図4B、図4C及び図4Dは、この実施形態に基づいた無効なスケジューリングである。
1つの実施形態では、所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つのHARQプロセスIDについて、UEが、シンボルiにおいて終了するPDCCHによって、シンボルjにおいて開始する第1のPDSCHを受信することを開始するようにスケジューリングされる場合、UEは、シンボルiよりも遅く終了するPDCCHを用いて、第1のPDSCHの終了よりも早く開始するPDSCHを受信するようにスケジューリングされると予想されない。所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つ又はそれよりも多くのHARQプロセスIDについて、UEが、シンボルiにおいて終了するPDCCHによって、第1のPDSCHがシンボルjにおいて開始しかつ最後のPDSCHがシンボルkにおいて終了する複数のPDSCHを受信するようにスケジューリングされる場合、UEは、シンボルiにおいて終了する別のPDCCHを用いてシンボルj以降かつシンボルk以前に開始するPDSCHを受信するようにスケジューリングされると予想されない。
UEがサービングセルのアクティブBWPについてのControlResourceSetにおけるcoresetPoolIndexの2つの異なる値を含む上位層パラメータPDCCH-Configによって構成され、かつ時間ドメインにおいて重複していない2つのPUSCHをスケジューリングするPDCCHがcoresetPoolIndexの異なる値を有する異なるControlResourceSetに関連付けられている場合を除いて、
・所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つのHARQプロセスIDについて、UEがシンボルiにおいて終了するPDCCHによって、シンボルjにおいて開始する第1のPUSCH送信を開始するようにスケジューリングされる場合、UEは、シンボルiよりも遅く終了するPDCCHによって第1のPUSCHの終了よりも早く開始するPUSCHを送信するようにスケジューリングされると予想されず、
・所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つ又はそれよりも多くのHARQプロセスIDについて、UEが、シンボルiにおいて終了するPDCCHによって、第1のPUSCHがシンボルjにおいて開始しかつ最後のPUSCHがシンボルkにおいて終了する複数のPUSCHを送信するようにスケジューリングされる場合、UEは、シンボルiにおいて終了する別のPDCCHを用いてシンボルj以降かつシンボルk以前に開始するPUSCHを送信するようにスケジューリングされると予想されない。
UEは、所与のスケジューリング済みセル内の1つのスロットにおいて1つよりも多くのユニキャストPDSCH又はPUSCHをスケジューリングされるようにサポートしてよい。図2A~図2Eにおいて示されている例について、図2A及び図2Cは、有効なスケジューリングである。他方、図2B、図2D及び図2Eは、無効なスケジューリングである。
UEは、所与のスケジューリング済みセル内の1つのスロットにおいて1つよりも多くのユニキャストPDSCHを受信するようにスケジューリングされると予想されなくてよい。図3A~図3Fにおいて示されている例について、図3A及び図3Dは、有効なスケジューリングである。他方、図3B、図3C、図3E及び図3Fは、無効なスケジューリングである。図4A~図4Dにおいて示されている例について、図4A、図4B、図4C及び図4Dは、全てこの実施形態に基づいて無効なスケジューリングである。
図5は、幾つかの実施形態に係る、ワイヤレス通信デバイスの機能ブロック図を示している。ワイヤレス通信デバイス500は、5G NRネットワークにおける動作のために構成されたUE又はgNBとしての使用に適し得る。通信デバイス500は、通信回路502、及び1つ又は複数のアンテナ501を使用して他の通信デバイスに対して信号を送信及び受信する送受信機510を備えてよい。通信回路502は、物理層(PHY)通信及び/又はワイヤレス媒体へのアクセスを制御する媒体アクセス制御(MAC)通信、及び/又は信号を送信及び受信する他の任意の通信層を動作させることができる回路を含んでよい。通信デバイス500は、本明細書において説明された動作を実行するように構成された処理回路506及びメモリ508も含んでよい。幾つかの実施形態では、通信回路502及び処理回路506は、上記の図、図面、及びフローにおいて詳述された動作を実行するように構成されてよい。
幾つかの実施形態によれば、通信回路502は、ワイヤレス媒体のために競合し、ワイヤレス媒体を介して通信するフレーム又はパケットを構成するように構成されてよい。通信回路502は、信号を送信及び受信するように構成されてよい。通信回路502は、変調/復調、アップコンバージョン/ダウンコンバージョン、フィルタリング、増幅等のための回路も含んでよい。幾つかの実施形態では、通信デバイス500の処理回路506は、1つ又は複数のプロセッサを含んでよい。他の実施形態では、2つ又はそれよりも多くのアンテナ501が、信号を送信及び受信するように構成された通信回路502に結合されてよい。メモリ508は、メッセージフレームを構成及び送信し、本明細書において説明された様々な動作を実行するための動作を実行するように処理回路506を構成するための情報を記憶してよい。メモリ508は、機械(例えば、コンピュータ)によって可読である形式において情報を記憶する、非一時的メモリを含む任意のタイプのメモリを含んでよい。例えば、メモリ508は、コンピュータ可読記憶媒体、リードオンリメモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、磁気ディスク記憶媒体、光記憶媒体、フラッシュメモリデバイス及び他の記憶デバイス及び媒体を含んでよい。
幾つかの実施形態では、通信デバイス500は、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレス通信機能を有するラップトップ又はポータブルコンピュータ、ウェブタブレット、ワイヤレス電話、スマートフォン、ワイヤレスヘッドセット、ページャ、インスタントメッセージングデバイス、デジタルカメラ、アクセスポイント、テレビジョン、医療用デバイス(例えば、心拍モニタ、血圧モニタ等)、ウェアラブルコンピュータデバイス、又はワイヤレスに情報を受信及び/又は送信し得る別のデバイス等のポータブルワイヤレス通信デバイスの一部であってよい。
幾つかの実施形態では、通信デバイス500は、1つ又は複数のアンテナ501を含んでよい。アンテナ501は、例えば、ダイポールアンテナ、モノポールアンテナ、パッチアンテナ、ループアンテナ、マイクロストリップアンテナ、又はRF信号の送信に適した他のタイプのアンテナを含む、1つ又は複数の指向性又は無指向性アンテナを含んでよい。幾つかの実施形態では、2つ又はそれよりも多くのアンテナの代わりに、複数の開口を有する単一のアンテナが使用されてよい。これらの実施形態では、各開口は、別個のアンテナとみなされてよい。幾つかの多入力多出力(MIMO)実施形態では、アンテナは、空間ダイバーシティ及びアンテナの各々及び送信側デバイスのアンテナの間でもたらされ得る異なるチャネル特性のために実効的に分離されてよい。
幾つかの実施形態では、通信デバイス500は、キーボード、ディスプレイ、不揮発性メモリポート、複数のアンテナ、グラフィックスプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、スピーカ、及び他のモバイルデバイス要素のうちの1つ又は複数を含んでよい。ディスプレイは、タッチスクリーンを含むLCDスクリーンであってよい。
通信デバイス500は幾つかの別個の機能要素を有するものとして示されているが、それらの機能要素のうちの2つ又はそれよりも多くが組み合わされてよく、デジタル信号プロセッサ(DSP)を含む処理要素等のソフトウェアにより構成された要素、及び/又は他の複数のハードウェア要素の組み合わせによって実装されてよい。例えば、幾つかの要素は、1つ又は複数のマイクロプロセッサ、DSP、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、特定用途向け集積回路(ASIC)、無線周波数集積回路(RFIC)及び本明細書において説明される少なくとも機能を実行する様々なハードウェア及び論理回路の組み合わせを含んでよい。幾つかの実施形態では、通信デバイス500の機能要素は、1つ又は複数の処理要素上で動作する1つ又は複数のプロセスを指し得る。
例1は、マルチTTIスケジューリングのためにDCIによって1つ又は複数のPDSCH又はPUSCHをスケジューリングするワイヤレス通信の方法を含んでよい。
例2は、所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つ又はそれよりも多くのHARQプロセスIDについて、1つ又は複数のPDSCHが、シンボルiにおいて終了する第1のPDCCHによってスケジューリングされる場合、前記UEが、シンボルiよりも遅く終了する第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPDSCHが、前記第1のPDCCHによってスケジューリングされる前記最後のPDSCHの終了よりも早く開始すると予想されない、例1又は本明細書における他の何らかの例の方法を含んでよい。
例3は、所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つ又はそれよりも多くのHARQプロセスIDについて、1つ又は複数のPUSCHが、シンボルiにおいて終了する第1のPDCCHによってスケジューリングされる場合、前記UEが、シンボルiよりも遅く終了する第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPUSCHが、前記第1のPDCCHによってスケジューリングされる前記最後のPUSCHの終了よりも早く開始すると予想されない、例1又は本明細書における他の何らかの例の方法を含んでよい。
例4は、2つのPDCCHが同じシンボルにおいて終了する場合、前記UEが、前記第1のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPDSCHが前記第2のPDCCHによってスケジューリングされる前記最後のPDSCHの前記終了よりも早く開始する場合、前記第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPDSCHが、前記第1のPDCCHによってスケジューリングされる前記最後のPDSCHの前記終了よりも早く開始すると予想されない、例2又は本明細書における他の何らかの例の方法を含んでよい。
例5は、2つのPDCCHが同じシンボルにおいて終了する場合、前記UEが、前記第1のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPUSCHが前記第2のPDCCHによってスケジューリングされる前記最後のPUSCHの前記終了よりも早く開始する場合、前記第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPUSCHが、前記第1のPDCCHによってスケジューリングされる前記最後のPUSCHの前記終了よりも早く開始すると予想されない、例3又は本明細書における他の何らかの例の方法を含んでよい。
例6は、所与のスケジューリング済みセルにおいて、UEが、1つのスロットにおいて1つよりも多くのユニキャストPDSCHを受信するようにスケジューリングされると予想されない、例2又は本明細書における他の何らかの例の方法を含んでよい。
例7は、所与のスケジューリング済みセルにおいて、UEが、1つのスロットにおいて1つよりも多くのユニキャストPUSCHを受信するようにスケジューリングされると予想されない、例3又は本明細書における他の何らかの例の方法を含んでよい。
例8は、所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つ又はそれよりも多くのHARQプロセスIDについて、1つ又は複数のPDSCHが、シンボルiにおいて終了する第1のPDCCHによってスケジューリングされる場合、前記UEが、シンボルiよりも遅く終了する第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPDSCHが、前記第1のPDCCHによってスケジューリングされる前記第1のPDSCHの終了よりも早く開始すると予想されない、例1又は本明細書における他の何らかの例の方法を含んでよい。
例9は、所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つ又はそれよりも多くのHARQプロセスIDについて、1つ又は複数のPUSCHが、シンボルiにおいて終了する第1のPDCCHによってスケジューリングされる場合、前記UEが、シンボルiよりも遅く終了する第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPUSCHが、前記第1のPDCCHによってスケジューリングされる前記第1のPUSCHの終了よりも早く開始すると予想されない、例1又は本明細書における他の何らかの例の方法を含んでよい。
例10は、マルチTTIスケジューリングのためにPDCCHにおけるDCIによって1つ又は複数のPDSCH又はPUSCHをスケジューリングするためにワイヤレス通信のスケジューリングのための1つ又は複数のスケジューリング制約を決定する段階;及び前記1つ又は複数のスケジューリング制約に基づいて前記1つ又は複数のPDSCH又はPUSCHをスケジューリングするためにUEへの送信のために前記DCIをエンコードする段階を含む方法を含んでよい。
例11は、前記1つ又は複数のスケジューリング制約が、所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つ又はそれよりも多くのHARQプロセスIDについて、1つ又は複数のPDSCHが、シンボルiにおいて終了する第1のPDCCHによってスケジューリングされる場合、前記UEが、シンボルiよりも遅く終了する第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPDSCHが、前記第1のPDCCHによってスケジューリングされる前記最後のPDSCHの終了よりも早く開始すると予想されないことを含む、例10又は本明細書における他の何らかの例の方法を含んでよい。
例12は、前記1つ又は複数のスケジューリング制約が、所与のスケジューリング済みセルにおける任意の2つ又はそれよりも多くのHARQプロセスIDについて、1つ又は複数のPUSCHが、シンボルiにおいて終了する第1のPDCCHによってスケジューリングされる場合、前記UEが、シンボルiよりも遅く終了する第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPUSCHが、前記第1のPDCCHによってスケジューリングされる前記最後のPUSCHの終了よりも早く開始すると予想されないことを含む、例10~11又は本明細書における他の何らかの例の方法を含んでよい。
例13は、前記1つ又は複数のスケジューリング制約が、前記2つのPDCCHが同じシンボルにおいて終了する場合、前記UEが、前記第1のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPDSCHが前記第2のPDCCHによってスケジューリングされる前記最後のPDSCHの前記終了よりも早く開始する場合、前記第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPDSCHが、前記第1のPDCCHによってスケジューリングされる前記最後のPDSCHの前記終了よりも早く開始すると予想されないことを含む、例10~12又は本明細書における他の何らかの例の方法を含んでよい。
例14は、前記1つ又は複数のスケジューリング制約が、前記2つのPDCCHが同じシンボルにおいて終了する場合、前記UEが、前記第1のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPUSCHが前記第2のPDCCHによってスケジューリングされる前記最後のPUSCHの前記終了よりも早く開始する場合、前記第2のPDCCHを用いてスケジューリングされる第1のPUSCHが、前記第1のPDCCHによってスケジューリングされる前記最後のPUSCHの前記終了よりも早く開始すると予想されないことを含む、例10~13又は本明細書における他の何らかの例の方法を含んでよい。
例15は、前記1つ又は複数のスケジューリング制約が、所与のスケジューリング済みセルにおいて、UEが、1つのスロットにおいて1つよりも多くのユニキャストPDSCHを受信するようにスケジューリングされると予想されないことを含む、例10~14又は本明細書における他の何らかの例の方法を含んでよい。
要約書は、連邦規則法典集第37巻に従って提供される。セクション1.72(b)は、読み手が技術的な開示の本質及び趣旨を確認することを可能にする要約を要求する。要約書は、それが請求項の範囲又は意味を限定又は解釈するのに使用されることはないという理解のもとで提出される。以下の特許請求の範囲は、したがって、詳細な説明に組み込まれ、各請求項は、別個の実施形態として独立している。
要約書は、連邦規則法典集第37巻に従って提供される。セクション1.72(b)は、読み手が技術的な開示の本質及び趣旨を確認することを可能にする要約を要求する。要約書は、それが項目の範囲又は意味を限定又は解釈するのに使用されることはないという理解のもとで提出される。以下の特許請求の範囲は、したがって、詳細な説明に組み込まれ、各項目は、別個の実施形態として独立している。
[項目1]
第5世代新無線(5G NR)システムにおける動作のために構成されたユーザ機器(UE)の装置であって、前記装置は、処理回路;及びメモリを備え、
ここで、前記UEがマルチ物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)スケジューリングのために構成されている場合、前記処理回路は:
gNodeB(gNB)から受信された第1のダウンリンク制御情報(DCI)及び第2のDCIをデコードすること、ここで、前記第1のDCIは複数のPDSCHをスケジューリングし、前記第2のDCIは1つ又は複数のPDSCHをスケジューリングする;
前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合に有効性について前記スケジューリング済みPDSCHのタイミング関係をチェックすること
を行うように構成されており、
ここで、前記メモリは、前記第1及び第2のDCIを記憶するように構成されている、装置。
[項目2]
前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、前記処理回路は、前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCH及び前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHが重複する時間スパンを有するか否かを決定することによって有効性について前記スケジューリング済みPDSCHのタイミング関係をチェックするように構成されている、項目1に記載の装置。
[項目3]
前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、かつ前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCH及び前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHが重複しない時間スパンを有すると決定された場合、前記処理回路は:
前記第1のDCI前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記PDSCHを有効として識別すること;及び
前記スケジューリング済みPDSCHをデコードすること
を行うように構成されている、項目2に記載の装置。
[項目4]
前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、かつ前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCH及び前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHが重複する時間スパンを有すると決定された場合、前記処理回路は:
前記第1のDCI前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記PDSCHを無効として識別すること;及び
前記スケジューリング済みPDSCHの復号を控えること
を行うように構成されている、項目3に記載の装置。
[項目5]
前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了しない場合、前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCHは、前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHと重複しない時間スパンを有するようにスケジューリングされる、項目1~4のいずれか1項に記載の装置。
[項目6]
前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了しない場合、前記処理回路は、有効性について前記スケジューリング済みPDSCHの前記タイミング関係をチェックすることを控えるように構成されている、項目5に記載の装置。
[項目7]
前記第1のDCIに関連付けられた第1の時間スパンは、前記第1のDCIによってスケジューリングされた第1のPDSCHの第1のシンボルにおいて開始し、前記第1のDCIによってスケジューリングされた最後のPDSCHの最後のシンボルまで延在し、
前記第2のDCIに関連付けられた第2の時間スパンは、前記第2のDCIによってスケジューリングされた第1のPDSCHの第1のシンボルにおいて開始し、前記第2のDCIによってスケジューリングされた最後のPDSCHの最後のシンボルまで延在し、
前記処理回路は、前記スケジューリング済みPDSCHのロケーションを決定するために構成済み時間ドメインリソース割り当て(TDRA)テーブルを使用するように構成されている、項目4に記載の装置。
[項目8]
前記マルチPDSCHスケジューリングについて:
前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCHの各々が異なるトランスポートブロック(TB)を含む場合、各スケジューリング済みPDSCHは、サービングセルについての異なるハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセス識別子(ID)に関連付けられており、
前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHの各々が異なるTBを含む場合、各スケジューリング済みPDSCHは、前記サービングセルについての異なるHARQプロセスIDに関連付けられており、
前記処理回路は、前記異なるHARQプロセスIDの各々について、前記gNBへの送信のためにHARQフィードバックをエンコードするように構成されている、項目4に記載の装置。
[項目9]
前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCHの各々が異なるトランスポートブロック(TB)を含む場合、各スケジューリング済みPDSCHは、サービングセルについての異なるHARQプロセスIDに関連付けられており、
前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHの各々が同じTBの繰り返しを含む場合、前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHは、前記サービングセルについての第2の単一のHARQプロセスIDに関連付けられており、
前記処理回路は、前記異なるHARQプロセスIDの各々について、前記gNBへの送信のためにHARQフィードバックをエンコードするように構成されている、項目4に記載の装置。
[項目10]
前記マルチPDSCHスケジューリングについて:
前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCHの各々が異なるトランスポートブロック(TB)を含む場合、各スケジューリング済みPDSCHは、サービングセルについての異なるHARQプロセスIDに関連付けられており、
前記第2のDCIが単一のTBを含む単一のPDSCHをスケジューリングする場合、前記単一のPDSCHは、前記サービングセルについての第2の単一のHARQプロセスIDに関連付けられており、
前記処理回路は、前記異なるHARQプロセスIDの各々について、前記gNBへの送信のためにHARQフィードバックをエンコードするように構成されている、項目4に記載の装置。
[項目11]
第5世代新無線(5G NR)システムにおける動作のために構成されたユーザ機器(UE)の処理回路による実行のための命令を記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、前記UEがマルチ物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)スケジューリングのために構成されている場合、前記処理回路は:
gNodeB(gNB)から受信された第1のダウンリンク制御情報(DCI)及び第2のDCIをデコードすること、ここで、前記第1のDCIは複数のPDSCHをスケジューリングし、前記第2のDCIは1つ又は複数のPDSCHをスケジューリングする;及び
前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合に有効性について前記スケジューリング済みPDSCHのタイミング関係をチェックすること
を行うように構成されている、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
[項目12]
前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、前記処理回路は、前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCH及び前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHが重複する時間スパンを有するか否かを決定することによって有効性について前記スケジューリング済みPDSCHのタイミング関係をチェックするように構成されている、項目11に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
[項目13]
前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、かつ前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCH及び前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHが重複しない時間スパンを有すると決定された場合、前記処理回路は:
前記第1のDCI前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記PDSCHを有効として識別すること;及び
前記スケジューリング済みPDSCHをデコードすること
を行うように構成されている、項目12に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
[項目14]
前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、かつ前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCH及び前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHが重複する時間スパンを有すると決定された場合、前記処理回路は:
前記第1のDCI前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記PDSCHを無効として識別すること;及び
前記スケジューリング済みPDSCHの復号を控えること
を行うように構成されている、項目13に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
[項目15]
前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了しない場合、前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCHは、前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHと重複しない時間スパンを有するようにスケジューリングされる、項目11~14のいずれか1項に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
[項目16]
前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了しない場合、前記処理回路は、有効性について前記スケジューリング済みPDSCHの前記タイミング関係をチェックすることを控えるように構成されている、項目15に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
[項目17]
前記第1のDCIに関連付けられた第1の時間スパンは、前記第1のDCIによってスケジューリングされた第1のPDSCHの第1のシンボルにおいて開始し、前記第1のDCIによってスケジューリングされた最後のPDSCHの最後のシンボルまで延在し、
前記第2のDCIに関連付けられた第2の時間スパンは、前記第2のDCIによってスケジューリングされた第1のPDSCHの第1のシンボルにおいて開始し、前記第2のDCIによってスケジューリングされた最後のPDSCHの最後のシンボルまで延在し、
前記処理回路は、前記スケジューリング済みPDSCHのロケーションを決定するために構成済み時間ドメインリソース割り当て(TDRA)テーブルを使用するように構成されている、項目14に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
[項目18]
前記マルチPDSCHスケジューリングについて:
前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCHの各々が異なるトランスポートブロック(TB)を含む場合、各スケジューリング済みPDSCHは、サービングセルについての異なるハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセス識別子(ID)に関連付けられており、
前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHの各々が異なるTBを含む場合、各スケジューリング済みPDSCHは、前記サービングセルについての異なるHARQプロセスIDに関連付けられており、
前記処理回路は、前記異なるHARQプロセスIDの各々について、前記gNBへの送信のためにHARQフィードバックをエンコードするように構成されている、項目14に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
[項目19]
第5世代新無線(5G NR)システムにおける動作のために構成されたgNodeB(gNB)の装置であって、前記装置は、処理回路;及びメモリを備え、
ここで、マルチ物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)スケジューリングのために構成されたユーザ機器(UE)について、前記処理回路は:
前記UEへの送信のために第1のダウンリンク制御情報(DCI)及び第2のDCIをエンコードするように構成されており、ここで、前記第1のDCIは複数のPDSCHをスケジューリングし、前記第2のDCIは1つ又は複数のPDSCHをスケジューリングし;
ここで、前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、かつ前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCH及び前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHが重複する時間スパンを有する場合、前記処理回路は、前記スケジューリング済みPDSCHについて前記UEからハイブリッド自動再送要求肯定応答(HARQ-ACK)フィードバックを受信すると予想されず、
ここで、前記メモリは、前記第1及び第2のDCIを記憶するように構成されている、装置。
[項目20]
前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、かつ前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCH及び前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHが重複しない時間スパンを有する場合、前記処理回路は:
前記UEによってデコードされる前記スケジューリング済みPDSCHについて前記UEからHARQ-ACKフィードバックをデコードすること
を行うように構成されている、項目19に記載の装置。

Claims (20)

  1. 第5世代新無線(5G NR)システムにおける動作のために構成されたユーザ機器(UE)の装置であって、前記装置は、処理回路;及びメモリを備え、
    ここで、前記UEがマルチ物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)スケジューリングのために構成されている場合、前記処理回路は:
    gNodeB(gNB)から受信された第1のダウンリンク制御情報(DCI)及び第2のDCIをデコードすること、ここで、前記第1のDCIは複数のPDSCHをスケジューリングし、前記第2のDCIは1つ又は複数のPDSCHをスケジューリングする;
    前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合に有効性について前記スケジューリング済みPDSCHのタイミング関係をチェックすること
    を行うように構成されており、
    ここで、前記メモリは、前記第1及び第2のDCIを記憶するように構成されている、装置。
  2. 前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、前記処理回路は、前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCH及び前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHが重複する時間スパンを有するか否かを決定することによって有効性について前記スケジューリング済みPDSCHのタイミング関係をチェックするように構成されている、請求項1に記載の装置。
  3. 前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、かつ前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCH及び前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHが重複しない時間スパンを有すると決定された場合、前記処理回路は:
    前記第1のDCI前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記PDSCHを有効として識別すること;及び
    前記スケジューリング済みPDSCHをデコードすること
    を行うように構成されている、請求項2に記載の装置。
  4. 前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、かつ前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCH及び前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHが重複する時間スパンを有すると決定された場合、前記処理回路は:
    前記第1のDCI前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記PDSCHを無効として識別すること;及び
    前記スケジューリング済みPDSCHの復号を控えること
    を行うように構成されている、請求項3に記載の装置。
  5. 前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了しない場合、前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCHは、前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHと重複しない時間スパンを有するようにスケジューリングされる、請求項1~4のいずれか1項に記載の装置。
  6. 前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了しない場合、前記処理回路は、有効性について前記スケジューリング済みPDSCHの前記タイミング関係をチェックすることを控えるように構成されている、請求項5に記載の装置。
  7. 前記第1のDCIに関連付けられた第1の時間スパンは、前記第1のDCIによってスケジューリングされた第1のPDSCHの第1のシンボルにおいて開始し、前記第1のDCIによってスケジューリングされた最後のPDSCHの最後のシンボルまで延在し、
    前記第2のDCIに関連付けられた第2の時間スパンは、前記第2のDCIによってスケジューリングされた第1のPDSCHの第1のシンボルにおいて開始し、前記第2のDCIによってスケジューリングされた最後のPDSCHの最後のシンボルまで延在し、
    前記処理回路は、前記スケジューリング済みPDSCHのロケーションを決定するために構成済み時間ドメインリソース割り当て(TDRA)テーブルを使用するように構成されている、請求項4に記載の装置。
  8. 前記マルチPDSCHスケジューリングについて:
    前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCHの各々が異なるトランスポートブロック(TB)を含む場合、各スケジューリング済みPDSCHは、サービングセルについての異なるハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセス識別子(ID)に関連付けられており、
    前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHの各々が異なるTBを含む場合、各スケジューリング済みPDSCHは、前記サービングセルについての異なるHARQプロセスIDに関連付けられており、
    前記処理回路は、前記異なるHARQプロセスIDの各々について、前記gNBへの送信のためにHARQフィードバックをエンコードするように構成されている、請求項4に記載の装置。
  9. 前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCHの各々が異なるトランスポートブロック(TB)を含む場合、各スケジューリング済みPDSCHは、サービングセルについての異なるHARQプロセスIDに関連付けられており、
    前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHの各々が同じTBの繰り返しを含む場合、前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHは、前記サービングセルについての第2の単一のHARQプロセスIDに関連付けられており、
    前記処理回路は、前記異なるHARQプロセスIDの各々について、前記gNBへの送信のためにHARQフィードバックをエンコードするように構成されている、請求項4に記載の装置。
  10. 前記マルチPDSCHスケジューリングについて:
    前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCHの各々が異なるトランスポートブロック(TB)を含む場合、各スケジューリング済みPDSCHは、サービングセルについての異なるHARQプロセスIDに関連付けられており、
    前記第2のDCIが単一のTBを含む単一のPDSCHをスケジューリングする場合、前記単一のPDSCHは、前記サービングセルについての第2の単一のHARQプロセスIDに関連付けられており、
    前記処理回路は、前記異なるHARQプロセスIDの各々について、前記gNBへの送信のためにHARQフィードバックをエンコードするように構成されている、請求項4に記載の装置。
  11. 第5世代新無線(5G NR)システムにおける動作のために構成されたユーザ機器(UE)の処理回路による実行のための命令を記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、前記UEがマルチ物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)スケジューリングのために構成されている場合、前記処理回路は:
    gNodeB(gNB)から受信された第1のダウンリンク制御情報(DCI)及び第2のDCIをデコードすること、ここで、前記第1のDCIは複数のPDSCHをスケジューリングし、前記第2のDCIは1つ又は複数のPDSCHをスケジューリングする;及び
    前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合に有効性について前記スケジューリング済みPDSCHのタイミング関係をチェックすること
    を行うように構成されている、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  12. 前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、前記処理回路は、前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCH及び前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHが重複する時間スパンを有するか否かを決定することによって有効性について前記スケジューリング済みPDSCHのタイミング関係をチェックするように構成されている、請求項11に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  13. 前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、かつ前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCH及び前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHが重複しない時間スパンを有すると決定された場合、前記処理回路は:
    前記第1のDCI前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記PDSCHを有効として識別すること;及び
    前記スケジューリング済みPDSCHをデコードすること
    を行うように構成されている、請求項12に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  14. 前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、かつ前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCH及び前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHが重複する時間スパンを有すると決定された場合、前記処理回路は:
    前記第1のDCI前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記PDSCHを無効として識別すること;及び
    前記スケジューリング済みPDSCHの復号を控えること
    を行うように構成されている、請求項13に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  15. 前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了しない場合、前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCHは、前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHと重複しない時間スパンを有するようにスケジューリングされる、請求項11~14のいずれか1項に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  16. 前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了しない場合、前記処理回路は、有効性について前記スケジューリング済みPDSCHの前記タイミング関係をチェックすることを控えるように構成されている、請求項15に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  17. 前記第1のDCIに関連付けられた第1の時間スパンは、前記第1のDCIによってスケジューリングされた第1のPDSCHの第1のシンボルにおいて開始し、前記第1のDCIによってスケジューリングされた最後のPDSCHの最後のシンボルまで延在し、
    前記第2のDCIに関連付けられた第2の時間スパンは、前記第2のDCIによってスケジューリングされた第1のPDSCHの第1のシンボルにおいて開始し、前記第2のDCIによってスケジューリングされた最後のPDSCHの最後のシンボルまで延在し、
    前記処理回路は、前記スケジューリング済みPDSCHのロケーションを決定するために構成済み時間ドメインリソース割り当て(TDRA)テーブルを使用するように構成されている、請求項14に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  18. 前記マルチPDSCHスケジューリングについて:
    前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCHの各々が異なるトランスポートブロック(TB)を含む場合、各スケジューリング済みPDSCHは、サービングセルについての異なるハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセス識別子(ID)に関連付けられており、
    前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHの各々が異なるTBを含む場合、各スケジューリング済みPDSCHは、前記サービングセルについての異なるHARQプロセスIDに関連付けられており、
    前記処理回路は、前記異なるHARQプロセスIDの各々について、前記gNBへの送信のためにHARQフィードバックをエンコードするように構成されている、請求項14に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
  19. 第5世代新無線(5G NR)システムにおける動作のために構成されたgNodeB(gNB)の装置であって、前記装置は、処理回路;及びメモリを備え、
    ここで、マルチ物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)スケジューリングのために構成されたユーザ機器(UE)について、前記処理回路は:
    前記UEへの送信のために第1のダウンリンク制御情報(DCI)及び第2のDCIをエンコードするように構成されており、ここで、前記第1のDCIは複数のPDSCHをスケジューリングし、前記第2のDCIは1つ又は複数のPDSCHをスケジューリングし;
    ここで、前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、かつ前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCH及び前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHが重複する時間スパンを有する場合、前記処理回路は、前記スケジューリング済みPDSCHについて前記UEからハイブリッド自動再送要求肯定応答(HARQ-ACK)フィードバックを受信すると予想されず、
    ここで、前記メモリは、前記第1及び第2のDCIを記憶するように構成されている、装置。
  20. 前記第1のDCI及び前記第2のDCIが同じシンボルにおいて終了する場合、かつ前記第1のDCIによってスケジューリングされた前記複数のPDSCH及び前記第2のDCIによってスケジューリングされた前記1つ又は複数のPDSCHが重複しない時間スパンを有する場合、前記処理回路は:
    前記UEによってデコードされる前記スケジューリング済みPDSCHについて前記UEからHARQ-ACKフィードバックをデコードすること
    を行うように構成されている、請求項19に記載の装置。
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