JP6678758B2 - データ共有チャネルの伝送パラメーターの決定方法、装置及びシステム - Google Patents

データ共有チャネルの伝送パラメーターの決定方法、装置及びシステム Download PDF

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Description

本発明は、通信分野に関し、特にデータ共有チャネルの伝送パラメーターの決定方法、装置及びシステムに関する。
無線通信システムにおいて、異なるユーザはマルチアクセス技術を利用して無線通信リソースを共有する。一般的なマルチアクセス技術には、周波数分割多元接続(FreqUEncy Division Multiplexing Acess、単にFDMAと称する)、時間分割多元接続(Time Division Multiplexing Acess、単にTDMAと称する)、符号分割多元接続(Code Division Multiplexing Acess、単にCDMAと称する)、直交周波数分割多元接続(Orthogonal FreqUEncy Division Multiplexing Acess、単にOFDMAと称する)、シングルキャリア直交周波数分割多元接続(Single Carrier−Orthogonal FreqUEncy Division Multiplexing Acess、単にSC−OFDMAと称する)等がある。
Release−12バージョンのロングタームエボリューション(Long Term Evolution、単にLTEと称する)システムでは、アップリンク及びダウンリンクはそれぞれSC−OFDMA及びOFDMA技術を使用する。Release−13バージョンのLTEでは、狭帯域のモノのインターネット(Narrow Band−Internet of Things、単にNB−IOTと称する)技術の研究が始まっている。NB−IOTアップリンク伝送は、2つのマルチアクセス技術に関し、即ち、ガウスフィルタ最小シフトキーイング(Gaussian Filtered Minimum Shift Keying、単にGMSKと称する)変調に基づくFDMA技術及びSC−OFDMA技術に関する。GMSK変調に基づくFDMA技術は、ピーク対平均電力比(Peak to Average Power Ratio、単にPAPRと称する)が低いという特徴を有し、電力増幅効率の向上に有利であり、これにより、端末コストを制限してカバレッジを確保でき、また、タイミング精度に鈍感な利点もあるが、スペクトル効率が比較的低いという欠陥もある。それに対し、SC−OFDMAは、スペクトル効率が高いという利点を有する。
LTEアドバンスト(LTE−Advanced、単にLTE−Aと称する)システムにおいて、アップリンクにシングルキャリア周波数分割多元接続(Single−Carrier Frequency−Division Multiple Access、単にSC−FDMAと称する)技術が使用され、ダウンリンクに直交周波数分割多元接続(Orthogonal Frequency−Division Multiple Access、単にOFDMAと称する)技術が使用される。LTE及びLTE−Aシステムはすでに世界で最も流行っている第4世代移動通信システムとなっている。
LTEシステムでは、基地局は、ダウンリンクデータを物理ダウンリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel、単にPDSCHと称する)を介して端末に送信し、端末は、アップリンクデータを物理アップリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel、単にPUSCHと称する)を介して基地局に送信する。アップリンクで伝送する必要がある制御シグナリングは、肯定/否定応答メッセージ(ACK/NACK:Acknowledgement/Negative Acknowledgement)と、チャネル品質指標(Channel quality indication、単にCQIと称する)、プリコーディングマトリクスインジケータ(Pre−coding Matrix Indicator、単にPMIと称する)、ランクインジケータ(Rank Indicator、単にRIと称する)のようなダウンリンク物理チャネル状態情報(Channel State Information、単にCSIと称する)を反映する3つの形式がある。端末(User Equipment、単にUEと称する)は、CSIを物理アップリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel、単にPUCCHと称する)又は物理ダウンリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel、単にPUSCHと称する)を介して基地局に報告する。
基地局は、CSIに応じてスケジューリングし、ダウンリンクデータ伝送のリソースサイズ、周波数領域位置、変調符号化方式、多入力多出力(Multiple−Input Multiple−Output、単にMIMOと称する)空間多重層数及びプリコーディングマトリクスを決定し、周波数領域位置を指示するNPRB個の物理リソースブロック(Physical Resource Block、単にPRBと称する)上でダウンリンクデータ及びダウンリンク制御シグナリング(Downlink Control Information、単にDCIと称する)を送信する。ダウンリンク制御シグナリングは、IMCS 情報を携帯している。1つのIMCSは、本質的に1つの変調符号化方式の組み合わせに対応し、これにより、端末は、ダウンリンクデータの符号化変調方式を得て、決定された符号化変調方式に従って、PDSCHデータに対して復号及び復調を行うことができる。
LTEシステムでは、3GPP Rel−6レートマッチングアルゴリズムの代わりとして、循環バッファ(Circular Buffer、単にCBと称する)のレートマッチング(Rate Matching、単にRMと称する)に基づき、性能の良好なパンクチャリングパターンを簡単に生成できる方法を提供した。伝送のために選択されたビットは、循環バッファのいずれかのポイントから読み出されることができ、循環バッファの終わりに到達すると、循環バッファの開始位置に戻って、L個のビットが読み取られるまでデータを読み続けることができる。循環バッファでは、異なる位置を毎回のハイブリッド自動再送要求(Hybrid Automatic Repeat reQUEst、単にHARQと称する)データパケットの伝送において読み取る始点位置として指定できる。冗長バージョンの定義により、HARQデータパケットが循環バッファで読み取る複数の始点位置が決定され、冗長バージョンの取る値により、今回のHARQデータパケットの伝送において循環バッファで読み取る具体的な始点位置が決定される。3GPPシステムでは、循環バッファレートマッチングに基づくHARQ処理は、4つの巡回冗長(RV)バージョン(RV=0、1、2、3)を定義した。毎回HARQ再送するLビット長のサブパケットは、冗長バージョンにより定義された始点から時計回りに選定したL個のビットからなる。
マシンタイプ通信(Machine Type Communication、単にMTCと称する)ユーザ端末(User Equipment、単にUEと称する)は、マシンツーマシン(Machine to Machine、単にM2Mと称する)UEとも呼ばれ、モノのインターネットの現在の主な応用形式である。第3世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project、単に3GPPと称する)技術報告TR45.820V200には、セルラレベルのモノのインターネット(Cellular Internet of Things、単にC−IOTと称する)に適用可能な幾つかの技術が開示されている。
MTC通信は、異なるカバレッジレベルをサポートする必要がある場合があり、異なるカバレッジレベルにより異なる大規模なフェージングが発生し、大規模なフェージングによる性能損失を補うために、繰り返し伝送が最も有効な手段となる場合がある。従来の繰り返し伝送に関して、まず、特定の符号化率r及び特定の変調次数mに従ってデータに対して符号化変調を行って、1つの変調シンボル系列を得てから、変調シンボル系列を特定の時間周波数リソースブロック上にマッピングする必要があり、繰り返し伝送とは、この変調シンボル系列に対して何回も繰り返しを行ってから、それぞれ異なる時間周波数リソースブロック上にマッピングすることである。このような変調シンボル系列の繰り返し回数が即ちキーパラメーターである。
セルラモノのインターネット(Cellular Internet of Things、単にC−IoTと称する)の需要を満たすために、狭帯域のモノのインターネット(NarrowBand−Cellular Internet of Things、単にNB−IOTと称する)と命名される新たなアクセスシステムの設計が第3世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project、単に3GPPと称する)組織の第69回総会で提案された。ここで、前記NB−IOTシステムは、低複雑度及び低スループットの無線周波数アクセス技術に注目し、主な研究目標は、改善された室内カバレッジ、膨大な量の低いスループットのユーザ機器に対するサポート、低い遅延敏感性、超低機器コスト、低い機器電力損失及びネットワークアーキテクチャを含む。前記NB−IOTシステムのアップダウンリンクの送信帯域幅はいずれも180kHzであり、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、単にLTEと称する)システムの1つの物理リソースブロック(Physical Resource Block、単にPRBと称する)の帯域幅と同じで、これは、NB−IOTシステムにおいて従来のLTEシステムを再利用する関連設計に有利である。また、前記NB−IOTシステムは、3つの異なる操作モードをさらにサポートし、1)スタンドアロン(Stand−alone)操作、例えば、現在GERAN(GSM(登録商標) EDGE Radio Access Network)システムにより使用されているスペクトルを使用して1つ又は複数のGSMキャリアを代替し、2)ガードバンド(Guard band)操作、例えば、1つのLTEキャリアガードバンド範囲内の使用されていないリソースブロックを使用し、3)インバンド(In−band)操作、例えば、1つの正常なLTEキャリア範囲内のリソースブロックを使用する。
しかしながら、LTE及びLTE−Aシステムと狭帯域のモノのインターネット(NB−IOT)システムとは、NB−IOT及びLTE/LTE−Aシステムの帯域幅、多元接続方式、符号化方式、リソース割り当てに非常に大きい改変があり、例えば、アップリンクにシングルトーン多元接続及びマルチトーン多元接続が導入され、ダウンリンクにTurbo符号を使用せずにテールバイティング畳込み符号を使用する等の不同があるため、LTE及びLTE−Aシステムの伝送パラメーターの決定方法はNB−IOTシステムに適用できず、従来技術では、まだNB−IOTシステムに対するデータ共有チャネルの伝送パラメーターの決定方法が開示されていないため、NB−IOTシステムのコンパイル符号を正確に実現できない。
従来技術においてNB−IOTシステムのデータ共有チャネルの伝送パラメーターを効果的に決定できない問題に対して、まだ有効な解決手段が提案されていない。
本発明は、少なくとも従来技術においてNB−IOTシステムのデータ共有チャネルの伝送パラメーターを効果的に決定できない問題を解決するために、データ共有チャネルの伝送パラメーターの決定方法、装置及びシステムを提供する。
本発明の一態様によれば、データ共有チャネルの伝送パラメーターの決定方法が提供され、前記方法は、データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを含むダウンリンク制御情報を受信し、ここで、伝送パラメーターは、変調方式、伝送ブロックサイズTBS、レートマッチング後の系列長、冗長バージョン、繰り返し回数のうちの少なくとも1つを含み、フィールドは、変調及び符号化方式MCS指示フィールド、TBS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、繰り返し回数指示フィールドのうちの少なくとも1つを含み、MCS指示フィールドは、符号化変調方式を指示するためのものであり、TBS指示フィールドは、TBSを指示するためのものであり、リソース割り当てフィールドは、伝送ブロックTBのリソースユニットRUのリソース割り当てに基づく情報を指示するためのものであり、繰り返し回数指示フィールドは、繰り返し伝送回数を指示するためのものであるステップと、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するステップと、を含む。
選択的に、フィールドがTBS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドを含む場合、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するステップは、TBS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づいて変調方式を決定するステップを含む。
選択的に、TBS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づいて変調方式を決定するステップは、TBS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、多元接続方式及びアップダウンリンク方式に基づいて変調方式を決定するステップを含む。
選択的に、TBS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、多元接続方式及びアップダウンリンク方式に基づいて変調方式を決定するステップは、アップリンク、シングルトーン多元接続の場合、TBS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づき、第1の変調方式集合から変調方式を選択し、ここで、第1の変調方式集合は、pi/2 BPSK変調方式及びpi/4 QPSK変調方式を含むステップと、アップリンク、マルチトーン多元接続の場合、TBS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づき、第2の変調方式集合から変調方式を選択し、ここで、第2の変調方式集合は、QPSK変調方式、TPSK変調方式、8−BPSK変調方式のうちの少なくとも1つを含むステップと、ダウンリンク、OFDMA多元接続の場合、TBS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づき、第3の変調方式集合から変調方式を選択し、ここで、第3の変調方式集合は、QPSK変調方式、16QAM変調方式のうちの少なくとも1つを含むステップと、を含む。
選択的に、フィールドがTBS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドを含む場合、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するステップは、TBS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づいて冗長バージョン又は繰り返し回数を決定するステップを含む。
選択的に、フィールドがMCS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドを含む場合、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するステップは、MCS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づいて変調方式及び/又はTBSを決定するステップを含む。
選択的に、MCS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づいて変調方式及び/又はTBSを決定するステップは、MCS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、多元接続方式及びアップダウンリンク方式に基づいて変調方式及び/又はTBSを決定するステップを含む。
選択的に、MCS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、多元接続方式及びアップダウンリンク方式に基づいて変調方式及び/又はTBSを決定するステップは、アップリンク、シングルトーン多元接続の場合、MCS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づき、第3の変調方式集合から変調方式及び/又はTBSを選択し、ここで、第3の変調方式集合は、pi/2 BPSK変調方式及びpi/4 QPSK変調方式を含むステップと、アップリンク、マルチトーン多元接続の場合、MCS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づき、第4の変調方式集合から変調方式及び/又はTBSを選択し、ここで、第4の変調方式集合は、QPSK変調方式、TPSK変調方式、8−BPSK変調方式のうちの少なくとも1つを含むステップと、ダウンリンク、OFDMA多元接続の場合、MCS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づき、第5の変調方式集合から変調方式及び/又はTBSを選択し、ここで、第5の変調方式集合は、QPSK変調方式、16QAM変調方式のうちの少なくとも1つを含むステップと、を含む。
選択的に、フィールドがMCS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドを含む場合、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するステップは、MCS指示フィールド及び/又はリソース割り当てフィールドに基づいて冗長バージョン又は繰り返し回数を決定するステップを含む。
選択的に、冗長バージョンは、集合{0,1}又は{0,1,2,3}のうちの1つの要素である。
選択的に、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するステップは、フィールド及び予定TBSテーブルに基づいてTBSを決定するステップを含む。
選択的に、予定TBSテーブルは、1次元テーブル又は2次元テーブルを含み、ここで、予定TBSテーブルが1次元テーブルである場合、1次元テーブルの行又は列のインデックスが1つのTBSインデックスに対応し、各TBSは1つのTBSインデックスに対応し、予定TBSテーブルが2次元テーブルである場合、2次元テーブルの各行が1つのTBSインデックスに対応し、2次元テーブルの各列が1つのリソース要素数に対応し、各TBSは1つのTBSインデックス及び1つのリソース要素数に対応する。
選択的に、フィールド及び予定TBSテーブルに基づいてTBSを決定する前、この方法は、下記の方式によって予定TBSテーブルを決定するステップをさらに含み、第1の条件下で第1のTBSテーブルを予定TBSテーブルとし、第2の条件下で第2のTBSテーブルを予定TBSテーブルとし、ここで、第1のTBSテーブル及び第2のTBSテーブルは異なるTBSテーブルであり、ここで、第1の条件及び第2の条件は、第1の条件がアップリンク、シングルトーン多元接続であり、第2の条件がアップリンク、マルチトーン多元接続である条件、第1の条件がアップリンク、シングルトーン多元接続であり、第2の条件がダウンリンク、OFDMA多元接続である条件、第1の条件が第1のカバレッジレベルであり、第2の条件が第2のカバレッジレベルであり、且つ、第1のカバレッジレベルと第2のカバレッジレベルとは異なっている条件、第1の条件がインバンド操作モードであり、第2の条件がスタンドアロン操作モード又はガードバンド操作モードである条件、第1の条件がアップリンク、マルチトーン多元接続であり、第2の条件がダウンリンク、OFDMA多元接続である条件、第1の条件が帯域幅3.75kHzのシングルトーン多元接続であり、第2の条件が帯域幅15kHzのシングルトーン多元接続である条件、前記第1の条件が5Gの増強移動帯域幅eMBBシーンであり、前記第2の条件が5Gの超高信頼性と超低遅延通信URLLC又は大容量マシンタイプ通信mMTCシーンである条件、前記第1の条件が第1のプロトコルバージョンであり、前記第2の条件が第2のプロトコルバージョンである条件、前記第1の条件が第1のユーザ能力であり、前記第2の条件が第2のユーザ能力である条件、前記第1の条件が初回伝送であり、前記第2の条件が繰り返し伝送である条件、前記第1の条件が第1のダウンリンク制御情報フォーマットであり、前記第2の条件が第2のダウンリンク制御情報フォーマットである条件のうちの少なくとも1つを含む。
選択的に、第1のTBSテーブル及び第2のTBSテーブルが異なるTBSテーブルである場合は、第1のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合及び第2のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合が同じであって、第1のTBSテーブルがサポートするRU数集合と第2のTBSテーブルのRU数集合とが異なる場合、第1のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合と第2のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合とが異なって、第1のTBSテーブルがサポートするRU数集合及び第2のTBSテーブルがサポートするRU数集合が同じである場合、第1のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合と第2のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合とが異なって、第1のTBSテーブルがサポートするRU数集合と第2のTBSテーブルのRU数集合とも異なる場合、同じ行列位置上で、第1のTBSテーブルがサポートするTBS及び第2のTBSテーブルがサポートするTBSが予定比例関係を満たす場合、第1のTBSテーブルがサポートするTBSが第2のTBSテーブルがサポートするTBSの部分集合である場合のうちの少なくとも1つを含む。
選択的に、第1のTBSテーブルがサポートするRU数集合と第2のTBSテーブルのRU数集合とが異なる場合は、第1のTBSテーブルのRU数集合が第2のTBSのRU数集合の部分集合である場合、同じ列に関して、第1のTBSテーブルのRU数が第2のTBSのRU数の倍数である場合のうちの少なくとも1つを含み、第1のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合と第2のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合とが異なる場合は、第1のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合が第2のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合の部分集合である場合を含み、同じ行列位置上で、第1のTBSテーブルがサポートするTBS及び第2のTBSテーブルがサポートするTBSが予定比例関係を満たす場合は、TBS1(i,j)が空ではなく、且つ、TBS2(i,j)が空ではない場合、TBS2(i,j)/TBS1(i,j)=a+eであり、ただし、aは実定数であり、eはa/10以下の実数であり、eは誤差を示し、iは行インデックスを示し、jは列インデックスを示し、TBS1(i,j)は第1のTBSテーブルの第i行及び第j列のTBSを示し、TBS2(i,j)は第2のTBSテーブルの第i行及び第j列のTBSを示す場合を含む。
選択的に、フィールドがリソース割り当てフィールド及び繰り返し回数指示フィールドを含む場合、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するステップは、リソース割り当てフィールド、繰り返し回数指示フィールド及び/又はカバレッジレベルモードに基づいてレートマッチング後の系列長を決定するステップを含む。
選択的に、リソース割り当てフィールド、繰り返し回数指示フィールド及び/又はカバレッジレベルモードに基づいてレートマッチング後の系列長を決定するステップは、変調次数、1つの伝送ブロックが占用するリソース要素数、繰り返し回数Nrに基づいてレートマッチング後の系列長を決定する場合、変調次数、1つの伝送ブロックが占用するリソース要素数、繰り返し回数の因子Nr1に基づいてレートマッチング後の系列長を決定し、ただし、繰り返し回数Nr=Nr1×Nr2であり、Nr1及びNr2は2以上の整数である場合のうちの少なくとも1つを含む。
選択的に、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するステップは、フィールド及び予定TBSテーブルに基づいて変調方式を決定するステップを含む。
選択的に、フィールドがリソース割り当てフィールドを含む場合、フィールド及び予定TBSテーブルに基づいて変調方式を決定するステップは、リソース割り当てフィールドに基づいて現在の物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH伝送が占用する物理リソースブロックの数NRUを決定するステップと、予定TBSテーブルに基づいてTBSを決定するステップと、NRU及びTBSに基づいてスペクトル効率を決定するステップと、スペクトル効率に基づいて変調方式を決定するステップと、を含む。
選択的に、NRU及びTBSに基づいてスペクトル効率を決定するステップは、下記式に従ってスペクトル効率ηを計算するステップを含み、
Figure 0006678758

ただし、Xcrc は現在のPDSCH伝送が占用する物理リソースブロックの巡回冗長検査符号CRCビット数である。
選択的に、スペクトル効率に基づいて変調方式を決定するステップは、スペクトル効率が予定範囲を満たすか否かを判断するステップと、スペクトル効率が予定範囲を満たす場合、予定範囲に対応する変調方式を変調方式として決定するステップと、を含む。
選択的に、スペクトル効率が予定範囲を満たす場合、予定範囲に対応する変調方式を変調方式として決定するステップは、η≦η0 の場合、Qm =1であるステップと、η≧η0 の場合、Qm =2であるステップと、を含み、ただし、η0 は予定のスペクトル効率閾値であり、Qm は再送変調次数を示す。
選択的に、RUは、周波数領域上で連続するNsc個のサブキャリア及び時間領域上で連続するNsym個の基本時間領域シンボルユニットを含む時間周波数2次元リソースであり、各RUはNsc*Nsym個のリソース要素を含み、Nsc及びNsymはいずれも1以上の整数である。
選択的に、フィールドがTBS指示フィールドを含む場合、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するステップは、TBS指示フィールド及びリソース要素の数に基づいてTBSを決定するステップを含む。
選択的に、フィールドがTBS指示フィールドを含む場合、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するステップは、初回HARQ伝送の場合、TBS指示フィールド内の同じTBSインデックスに基づいてTBSを決定するステップと、HARQ再送の場合、TBS指示フィールド内の同じTBSインデックスに基づいてHARQ再送の冗長バージョン又は変調次数を決定するステップと、を含む。
選択的に、フィールドがMCS指示フィールドを含む場合、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するステップは、初回HARQ伝送の場合、MCS指示フィールド内の同じMCSインデックスに基づいてMCSレベルを決定するステップと、HARQ再送の場合、MCS指示フィールド内の同じMCSインデックスに基づいてHARQ再送の冗長バージョン又は変調次数を決定するステップと、を含む。
本発明の別の態様によれば、データ共有チャネルの伝送パラメーターの決定方法がさらに提供され、前記方法は、データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを取得し、ここで、伝送パラメーターは、変調方式、伝送ブロックサイズTBS、レートマッチング後の系列長、冗長バージョン、繰り返し回数のうちの少なくとも1つを含み、フィールドは、変調及び符号化方式MCS指示フィールド、TBS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、繰り返し回数指示フィールドのうちの少なくとも1つを含み、MCS指示フィールドは、符号化変調方式を指示するためのものであり、TBS指示フィールドは、TBSを指示するためのものであり、リソース割り当てフィールドは、伝送ブロックTBのリソースユニットRUのリソース割り当てに基づく情報を指示するためのものであり、繰り返し回数指示フィールドは、繰り返し伝送回数を指示するためのものであるステップと、データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを含むダウンリンク制御情報を送信し、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するステップと、を含む。
本発明の別の態様によれば、データ共有チャネルの伝送パラメーターの決定装置がさらに提供され、前記装置は、データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを含むダウンリンク制御情報を受信し、ここで、伝送パラメーターは、変調方式、伝送ブロックサイズTBS、レートマッチング後の系列長、冗長バージョン、繰り返し回数のうちの少なくとも1つを含み、フィールドは、変調及び符号化方式MCS指示フィールド、TBS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、繰り返し回数指示フィールドのうちの少なくとも1つを含み、MCS指示フィールドは、符号化変調方式を指示するためのものであり、TBS指示フィールドは、TBSを指示するためのものであり、リソース割り当てフィールドは、伝送ブロックTBのリソースユニットRUのリソース割り当てに基づく情報を指示するためのものであり、繰り返し回数指示フィールドは、繰り返し伝送回数を指示するためのものであるように構成される受信モジュールと、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するように構成される決定モジュールと、を備える。
本発明の別の態様によれば、データ共有チャネルの伝送パラメーターの決定装置がさらに提供され、前記装置は、データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを取得し、ここで、伝送パラメーターは、変調方式、伝送ブロックサイズTBS、レートマッチング後の系列長、冗長バージョン、繰り返し回数のうちの少なくとも1つを含み、フィールドは、変調及び符号化方式MCS指示フィールド、TBS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、繰り返し回数指示フィールドのうちの少なくとも1つを含み、MCS指示フィールドは、符号化変調方式を指示するためのものであり、TBS指示フィールドは、TBSを指示するためのものであり、リソース割り当てフィールドは、伝送ブロックTBのリソースユニットRUのリソース割り当てに基づく情報を指示するためのものであり、繰り返し回数指示フィールドは、繰り返し伝送回数を指示するためのものであるように構成される取得モジュールと、データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを含むダウンリンク制御情報を送信し、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するように構成される送信モジュールと、を備える。
本発明の別の態様によれば、データ共有チャネルの伝送パラメーターの決定システムがさらに提供され、前記システムは、データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを取得し、データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを含むダウンリンク制御情報を送信し、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定し、ここで、伝送パラメーターは、変調方式、伝送ブロックサイズTBS、レートマッチング後の系列長、冗長バージョン、繰り返し回数のうちの少なくとも1つを含み、フィールドは、変調及び符号化方式MCS指示フィールド、TBS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、繰り返し回数指示フィールドのうちの少なくとも1つを含み、MCS指示フィールドは、符号化変調方式を指示するためのものであり、TBS指示フィールドは、TBSを指示するためのものであり、リソース割り当てフィールドは、伝送ブロックTBのリソースユニットRUのリソース割り当てに基づく情報を指示するためのものであり、繰り返し回数指示フィールドは、繰り返し伝送回数を指示するためのものであるように構成される基地局と、ダウンリンク制御情報を受信し、ダウンリンク制御情報におけるデータ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するように構成される端末と、を備える。
本発明の別の実施例によれば、上記の方法の実施例におけるステップの1つ又はその組み合わせを実行するための実行命令が記憶されているコンピュータ記録媒体を提供する。
本発明によれば、ダウンリンク制御情報を受信し、ここで、ダウンリンク制御情報は、データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを含み、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定することで、従来技術においてNB−IOTシステムのデータ共有チャネルの伝送パラメーターを効果的に決定できない問題を解決した。この方法は、互換性を維持する条件下で、HARQ再送又は繰り返し伝送の性能を効果的に改善し、シグナリングオーバーヘッドを可能な限り減少した。
ここの図面は、本発明に対する更なる理解を提供して、本発明の一部を構成し、本発明の例示的な実施例及びその説明は、本発明を解釈するだけで、本発明を限定するものではない。
本発明の実施例に係るデータ共有チャネルの伝送パラメーターの決定方法のフローチャートである。 本発明の実施例に係る別のデータ共有チャネルの伝送パラメーターの決定方法のフローチャートである。 本発明の実施例に係るデータ共有チャネルの伝送パラメーターの決定装置の構成ブロック図である。 本発明の実施例に係る別のデータ共有チャネルの伝送パラメーターの決定装置の構成ブロック図である。 本発明の実施例に係るデータ共有チャネルの伝送パラメーターの決定システムの模式図である。
以下、図面を参照しながら実施例を併せて本発明を詳細に説明する。なお、矛盾しない前提で、本発明の実施例及び実施例における特徴を互いに組み合わせてもよい。
なお、本発明の明細書と特許請求範囲及び上記の図面における用語「第1の」、「第2の」などは、類似する対象を区別するためのもので、特定の順序又は前後順序を説明するためには使用されない。
本実施例によれば、データ共有チャネルの伝送パラメーターの決定方法が提供され、図1は、本発明の実施例に係るデータ共有チャネルの伝送パラメーターの決定方法のフローチャートであり、図1に示すように、このフローは、下記のステップを含む。
ステップS102:データ共有チャネルの伝送パラメーターを指示するためのフィールドを含むダウンリンク制御情報を受信し、ここで、伝送パラメーターは、変調方式、伝送ブロックサイズ(Transport Block Size、単にTBSと称する)、レートマッチング後の系列長、冗長バージョン、繰り返し回数のうちの少なくとも1つを含み、フィールドは、変調及び符号化方式(Modulation and Coding SCheme、単にMCSと称する)指示フィールド、伝送ブロックサイズTBS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、繰り返し回数指示フィールドのうちの少なくとも1つを含み、MCS指示フィールドは、符号化変調方式を指示するためのものであり、TBS指示フィールドは、TBSを指示するためのものであり、リソース割り当てフィールドは、伝送ブロック(Transport Block、単にTBと称する)のリソースユニット(Resource Unit、単にRUと称する)のリソース割り当てに基づく情報を指示するためのものであり、繰り返し回数指示フィールドは、繰り返し伝送回数を指示するためのものである。
ステップS104:フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定する。
この実施例では、ダウンリンク制御情報を受信する実行主体は、ユーザ機器UEであってもよく、UEは、ダウンリンク制御情報におけるデータ共有チャネルの伝送パラメーターを指示するためのフィールドに基づいて伝送パラメーターを決定できる。ここで、変調方式は、変調次数(Modulation order)を含む。
ここで、上記のTBS指示フィールドは、直接に1つのTBSを決定し、又はリソース要素数と合わせて1つのTBSを決定するために使用される。
なお、本発明の実施例に係るデータ共有チャネルの伝送パラメーターの決定方法は、NB−IOTシステムに適用されて、コンパイル符号の実現を確保してサポートできる。
なお、本発明の伝送パラメーターは、上記の伝送パラメーターを含むがこれに限定されず、且つ、データ共有チャネルの伝送パラメーターを指示するためのフィールドは、上記のフィールドを含むがこれに限定されない。
この実施例によれば、データ共有チャネルの伝送パラメーターを指示するためのフィールドを含むダウンリンク制御情報を受信し、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定することで、従来技術においてNB−IOTシステムのデータ共有チャネルの伝送パラメーターを効果的に決定できない問題を解決した。この方法は、互換性を維持する条件下で、HARQ再送又は繰り返し伝送の性能を効果的に改善し、シグナリングオーバーヘッドを可能な限り減少した。
選択的に、フィールドがTBS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドを含む場合、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するステップは、TBS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づいて変調方式を決定するステップを含む。
選択的に、TBS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づいて変調方式を決定するステップは、TBS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、多元接続方式及びアップダウンリンク方式に基づいて変調方式を決定するステップを含む。
選択的に、TBS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、多元接続方式及びアップダウンリンク方式に基づいて変調方式を決定するステップは、アップリンク、シングルトーン多元接続の場合、TBS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づき、第1の変調方式集合から変調方式を選択し、ここで、第1の変調方式集合は、pi/2 BPSK変調方式及びpi/4 QPSK変調方式を含むステップと、アップリンク、マルチトーン多元接続の場合、TBS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づき、第2の変調方式集合から変調方式を選択し、ここで、第2の変調方式集合は、QPSK変調方式、TPSK変調方式、8−BPSK変調方式のうちの少なくとも1つを含むステップと、ダウンリンク、OFDMA多元接続の場合、TBS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づき、第3の変調方式集合から変調方式を選択し、ここで、第3の変調方式集合は、QPSK変調方式、16QAM変調方式のうちの少なくとも1つを含むステップと、を含む。
具体的に、アップリンクのシングルトーン多元接続条件下で、TBS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づき、第1の変調方式集合から1つの変調方式を選択でき、ここで、第1の変調方式集合は、pi/2 BPSK変調方式及びpi/4 QPSK変調方式を含み、アップリンクのマルチトーン多元接続条件下で、TBS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づき、第2の変調方式集合から1つの変調方式を選択し、ここで、第2の変調方式集合は、QPSK変調方式、TPSK変調方式、8−BPSK変調方式のうちの少なくとも1つを含み、ダウンリンクのOFDMA多元接続条件下で、TBS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づき、第3の変調方式集合から1つの変調方式を選択する。ここで、第3の変調方式集合は、QPSK変調方式、16QAM変調方式のうちの少なくとも1つを含む。
例えば、端末は、基地局が送信したダウンリンク制御情報を受信し、ダウンリンク制御情報におけるリソース割り当てフィールド及びTBS指示フィールド、多元接続方式及びアップダウンリンク方式に基づいて変調方式を決定する。TBS指示フィールドにTBSインデックスが担持され、このTBSインデックスは一意、且つ直接にTBSを指示する。表1は、1つのTBSインデックステーブルを提供し、TBS指示フィールドに3ビットのTBSインデックスが担持され、このインデックスは1つのTBS値を一意に指示し、具体的に、表1に示すようである。
Figure 0006678758
端末は、TBSインデックス及び1つの伝送ブロックが占用するRUの数NRUに基づいて変調方式を決定できる。具体的に、シングルトーン多元接続に関して、端末は、表2(TBSインデックス、RUの数及び変調次数の間の対応関係を含む)を例としたテーブルに基づいて変調次数(modulation order)を決定でき、ここで、変調次数が1である場合、pi/2 BPSK変調を使用することを示し、変調次数が2である場合、pi/4 QPSK変調を使用する。
Figure 0006678758
選択的に、フィールドがTBS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドを含む場合、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するステップは、TBS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づいて冗長バージョン又は繰り返し回数を決定するステップを含む。
選択的に、フィールドがMCS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドを含む場合、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するステップは、MCS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づいて変調方式及び/又はTBSを決定するステップを含む。
選択的に、MCS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づいて変調方式及び/又はTBSを決定するステップは、MCS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、多元接続方式及びアップダウンリンク方式に基づいて変調方式及び/又はTBSを決定するステップを含む。
選択的に、MCS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、多元接続方式及びアップダウンリンク方式に基づいて変調方式及び/又はTBSを決定するステップは、アップリンク、シングルトーン多元接続の場合、MCS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づき、第3の変調方式集合から変調方式及び/又はTBSを選択し、ここで、第3の変調方式集合は、pi/2 BPSK変調方式及びpi/4 QPSK変調方式を含むステップと、アップリンク、マルチトーン多元接続の場合、MCS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づき、第4の変調方式集合から変調方式及び/又はTBSを選択し、ここで、第4の変調方式集合は、QPSK変調方式、TPSK変調方式、8−BPSK変調方式のうちの少なくとも1つを含むステップと、ダウンリンク、OFDMA多元接続の場合、MCS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づき、第5の変調方式集合から変調方式及び/又はTBSを選択し、ここで、第5の変調方式集合は、QPSK変調方式、16QAM変調方式のうちの少なくとも1つを含むステップと、を含む。
具体的に、アップリンクのシングルトーン多元接続条件下で、MCS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づき、第3の変調方式集合から1つの変調方式及びTBSを選択し、ここで、第3の変調方式集合は、pi/2 BPSK変調方式及びpi/4 QPSK変調方式を含み、アップリンクのマルチトーン多元接続条件下で、MCS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づき、第4の変調方式集合から1つの変調方式及びTBSを選択し、ここで、第4の変調方式集合は、QPSK変調方式、TPSK変調方式、8−BPSK変調方式のうちの少なくとも1つを含み、ダウンリンクのOFDMA多元接続条件下で、MCS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドに基づき、第5の変調方式集合から1つの変調方式及びTBSを選択し、ここで、第5の変調方式集合は、QPSK変調方式、16QAM変調方式少なくとも1つを含む。
選択的に、フィールドがMCS指示フィールド及びリソース割り当てフィールドを含む場合、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するステップは、MCS指示フィールド及び/又はリソース割り当てフィールドに基づいて冗長バージョン又は繰り返し回数を決定するステップを含む。
選択的に、冗長バージョンは、集合{0,1}又は{0,1,2,3}のうちの1つの要素である。
例えば、シングルトーン多元接続に関して、テーブルを調べることによって現在の変調次数を決定できる。Qm=1の場合、pi/2 BPSK変調方式を使用し、Qm=2の場合、pi/4 QPSK変調方式を使用する。さらに、テーブルを調べることによって冗長バージョン情報を得ることができ、具体的に、表3に示すようである。
Figure 0006678758
選択的に、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するステップは、フィールド及び予定TBSテーブルに基づいてTBSを決定するステップを含む。
ここで、予定TBSテーブルは1次元テーブル又は2次元テーブルであってもよく、ここで、予定TBSテーブルが1次元テーブルである場合、1次元テーブルの行又は列のインデックスが1つのTBSインデックスに対応し、各TBSは1つのTBSインデックスに対応し、予定TBSテーブルが2次元テーブルである場合、2次元テーブルの各行が1つのTBSインデックスに対応し、2次元テーブルの各列が1つのリソース要素数に対応し、各TBSは1つのTBSインデックス及び1つのリソース要素数に対応する。
例えば、TBSテーブルが1つの2次元テーブルであり、行インデックスがTBSインデックスに対応し、列インデックスがRU数に対応し、テーブルにおける各要素(ある行及びある列に対応する)は1つのTBSである。
なお、システムが1つの変調方式のみサポートする場合、TBSインデックスはMCSインデックスであってもよく、TBSテーブルの行インデックスがMCSインデックスに対応し、この場合も本発明の範囲内に含まれる。
選択的に、フィールド及び予定TBSテーブルに基づいてTBSを決定する前、この方法は、下記の方式によって予定TBSテーブルを決定するステップをさらに含み、第1の条件下で第1のTBSテーブルを予定TBSテーブルとし、第2の条件下で第2のTBSテーブルを予定TBSテーブルとし、ここで、第1のTBSテーブル及び第2のTBSテーブルは異なるTBSテーブルであり、ここで、第1の条件及び第2の条件は、第1の条件がアップリンク、シングルトーン多元接続であり、第2の条件がアップリンク、マルチトーン多元接続である条件、第1の条件がアップリンク、シングルトーン多元接続であり、第2の条件がダウンリンク、OFDMA多元接続である条件、第1の条件が第1のカバレッジレベルであり、第2の条件が第2のカバレッジレベルである条件、第1の条件がインバンド操作モード(Inband)であり、第2の条件がスタンドアロン操作モード(standalone)又はガードバンド操作モード(Guardband)である条件、第1の条件がアップリンク、マルチトーン多元接続であり、第2の条件がダウンリンク、OFDMA多元接続である条件、第1の条件が帯域幅3.75kHzのシングルトーン多元接続であり、第2の条件が帯域幅15kHzのシングルトーン多元接続である条件、第1の条件が5Gの増強移動帯域幅eMBBシーンであり、第2の条件が5Gの超高信頼性と超低遅延通信URLLC又は大容量マシンタイプ通信mMTCシーンである条件、第1の条件が第1のプロトコルバージョンであり、第2の条件が第2のプロトコルバージョンである条件、第1の条件が第1のユーザ能力であり、第2の条件が第2のユーザ能力である条件、第1の条件が初回伝送であり、前記第2の条件が繰り返し伝送である条件、第1の条件が第1のダウンリンク制御情報フォーマットであり、第2の条件が第2のダウンリンク制御情報フォーマットである条件のうちの少なくとも1つを含む。本実施例では、第1のプロトコルバージョンがLTEバージョン12であってもよく、第2のプロトコルバージョンがLTEバージョン13であってもよく、初回伝送とは、1つのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの初回伝送であり、繰り返し伝送とは、1つのHARQプロセスの再送である。
選択的に、第1のTBSテーブル及び第2のTBSテーブルが異なるTBSテーブルである場合は、第1のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合及び第2のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合が同じであって、第1のTBSテーブルがサポートするRU数集合と第2のTBSテーブルのRU数集合とが異なる場合、第1のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合と第2のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合とが異なって、第1のTBSテーブルがサポートするRU数集合及び第2のTBSテーブルがサポートするRU数集合が同じである場合、第1のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合と第2のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合とが異なって、第1のTBSテーブルがサポートするRU数集合と第2のTBSテーブルのRU数集合とも異なる場合、同じ行列位置上で、第1のTBSテーブルがサポートするTBS及び第2のTBSテーブルがサポートするTBSが予定比例関係を満たす場合、第1のTBSテーブルがサポートするTBSが第2のTBSテーブルがサポートするTBSの部分集合である場合のうちの少なくとも1つを含む。
具体的に、上記の実施例では、
(1)第1のTBSテーブルがサポートするRU数集合と第2のTBSテーブルのRU数集合とが異なる場合は、第1のTBSテーブルのRU数集合が第2のTBSのRU数集合の部分集合である場合、同じ列に関して、第1のTBSテーブルのRU数が第2のTBSのRU数の倍数である場合のうちの少なくとも1つを含み、
(2)第1のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合と第2のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合とが異なる場合は、第1のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合が第2のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合の部分集合である場合を含み、
(3)同じ行列位置上で、第1のTBSテーブルがサポートするTBS及び第2のTBSテーブルがサポートするTBSが予定比例関係を満たす場合は、TBS1(i,j)が空ではなく、且つ、TBS2(i,j)が空ではない場合、TBS2(i,j)/TBS1(i,j)=a+eであり、ただし、aは実定数であり、eはa/10以下の実数であり、eは誤差を示し、iは行インデックスを示し、jは列インデックスを示し、TBS1(i,j)は第1のTBSテーブルの第i行及び第j列のTBSを示し、TBS2(i,j)は第2のTBSテーブルの第i行及び第j列のTBSを示す場合を含む。
例えば、第1のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合及び第2のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合が同じであり、第1のTBSテーブルのRU数集合が第2のTBSのRU数集合の部分集合である場合、第1のTBSテーブルは表4に示すようであり、第2のTBSテーブルは表5に示すようである。
Figure 0006678758
Figure 0006678758
例えば、第1のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合及び第2のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合が同じであり、同じ列に関して、第1のTBSテーブルのRU数が第2のTBSのRU数の倍数である場合、第1のTBSテーブルは表6に示すようであり、第2のTBSテーブルは表7に示すようである。
Figure 0006678758
Figure 0006678758
例えば、第1のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合が第2のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合の部分集合であり、第1のTBSテーブルがサポートするRU数集合と第2のTBSテーブルがサポートするRU数集合とが同じである場合、第1のTBSテーブルは表8に示すようであり、第2のTBSテーブルは表9に示すようである。
Figure 0006678758
Figure 0006678758
例えば、第1のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合が第2のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合の部分集合であり、第1のTBSテーブルのRU数集合が第2のTBSのRU数集合の部分集合である場合、第1のTBSテーブルは表10に示すようであり、第2のTBSテーブルは表11に示すようである。
Figure 0006678758
Figure 0006678758
例えば、同じ行列位置上で、第1のTBSテーブルがサポートするTBS及び第2のTBSテーブルがサポートするTBSがほぼ予定比例関係を満たす場合、第1のTBSテーブルは、表12に示すようであり、第2のTBSテーブルは表13に示すようである。
Figure 0006678758
Figure 0006678758
例えば、第1のTBSテーブルがサポートするTBSが第2のTBSテーブルがサポートするTBSの部分集合である場合、第1のTBSテーブルがサポートするTBSは、16、24、32、40、56、72、88、104、120、144、176、208、256を含み、第2のTBSテーブルがサポートするTBSは、16、24、32、40、56、72、88、104、120、144、176、208、224、256、328、392、472を含む。第1のTBSテーブルのサポート可能なTBSは第2のTBSテーブルの部分集合である。
選択的に、フィールドがリソース割り当てフィールド及び繰り返し回数指示フィールドを含む場合、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するステップは、リソース割り当てフィールド、繰り返し回数指示フィールド及び/又はカバレッジレベルモードに基づいてレートマッチング後の系列長を決定するステップを含む。
選択的に、リソース割り当てフィールド、繰り返し回数指示フィールド及び/又はカバレッジレベルモードに基づいてレートマッチング後の系列長を決定するステップは、変調次数、1つの伝送ブロックが占用するリソース要素数、繰り返し回数Nrに基づいてレートマッチング後の系列長を決定する場合、変調次数、1つの伝送ブロックが占用するリソース要素数、繰り返し回数の因子Nr1に基づいてレートマッチング後の系列長を決定し、ただし、繰り返し回数Nr=Nr1×Nr2であり、Nr1及びNr2は2以上の整数である場合のうちの少なくとも1つを含む。
従来の繰り返し伝送に関して、まず、特定の符号化率r及び特定の変調次数mに従ってデータに対して符号化変調を行って、1つの変調シンボル系列を得てから、変調シンボル系列を特定の時間周波数リソースブロック上にマッピングする必要があり、繰り返し伝送とは、この変調シンボル系列に対して何回も繰り返しを行ってから、それぞれ異なる時間周波数リソースブロック上にマッピングすることである。このため、レートマッチング後の系列長と繰り返し回数とは関係がない。本発明は、繰り返し伝送をレートマッチングに融合させることで、符号化変調を影響する方式を提案し、これにより、符号化率を低下でき、符号化変調モジュールによって許容される最大作業符号化率が1/3より大きいと、繰り返し回数をレートマッチングモジュールに導入し、作業符号化率を低下させて、増分冗長合成ゲインを増加させる効果が奏される。
具体的に、下記の2つの具体例を含んでもよい。
例1:変調次数、1つの伝送ブロックが占用するリソース要素数、繰り返し回数Nrに基づいてレートマッチング後の系列長を決定する。
例2:変調次数、1つの伝送ブロックが占用するリソース要素数、繰り返し回数の因子Nr1に基づいてレートマッチング後の系列長を決定し、ただし、繰り返し回数Nr=Nr1×Nr2であり、Nr1及びNr2は2以上の整数である。
この選択可能な実施例では、NB−IOTシステムに関して、TBCC(Tail Biting Covolutional Codes)テールバイティング畳込み符号が冗長バージョンをサポートしない場合、この方法は、繰り返しの増分冗長性能を改善できる。
選択的に、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するステップは、フィールド及び予定TBSテーブルに基づいて変調方式を決定するステップを含む。
選択的に、フィールドがリソース割り当てフィールドを含む場合、フィールド及び予定TBSテーブルに基づいて変調方式を決定するステップは、リソース割り当てフィールドに基づいて現在の物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH伝送が占用する物理リソースブロックの数NRUを決定するステップと、予定TBSテーブルに基づいてTBSを決定するステップと、NRU及びTBSに基づいてスペクトル効率を決定するステップと、スペクトル効率に基づいて変調方式を決定するステップと、を含む。
選択的に、NRU及びTBSに基づいてスペクトル効率を決定するステップは、下記式に従ってスペクトル効率ηを計算するステップを含み、
Figure 0006678758

ただし、Xcrc は現在のPDSCH伝送が占用する物理リソースブロックの巡回冗長検査符号CRCビット数である。
選択的に、スペクトル効率に基づいて変調方式を決定するステップは、スペクトル効率が予定範囲を満たすか否かを判断するステップと、スペクトル効率が予定範囲を満たす場合、予定範囲に対応する変調方式を変調方式として決定するステップと、を含む。
選択的に、スペクトル効率が予定範囲を満たす場合、予定範囲に対応する変調方式を変調方式として決定するステップは、
η≦η0 の場合、Qm =1であるステップと、
η≧η0 の場合、Qm =2であるステップと、を含み、
ただし、η0 は予定のスペクトル効率閾値(スペクトル効率に関連な閾値)であり、Qm は再送変調次数を示す。
なお、アップリンク、マルチトーン多元接続方式及びダウンリンク、OFDMA多元接続は、上記と類似している方式を使用して現在の伝送ブロックの変調方式を決定できる。又は、上記のテーブル又は式を使用して巡回冗長(RV)バージョン及び繰り返し回数を決定できる。
選択的に、RUは、周波数領域上で連続するNsc個のサブキャリア及び時間領域上で連続するNsym個の基本時間領域シンボルユニット(例えば、OFDMシンボル)を含む時間周波数2次元リソースであり、各RUはNsc*Nsym個のリソース要素を含み、Nsc及びNsymはいずれも1以上の整数である。
選択的に、フィールドがTBS指示フィールドを含む場合、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するステップは、TBS指示フィールド及びリソース要素の数に基づいてTBSを決定するステップを含む。即ち、TBS指示フィールドをリソース要素の数と合わせてTBSを決定できる。
選択的に、フィールドがTBS指示フィールドを含む場合、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するステップは、初回HARQ伝送の場合、TBS指示フィールド内の同じTBSインデックスに基づいてTBSを決定するステップと、HARQ再送の場合、TBS指示フィールド内の同じTBSインデックスに基づいてHARQ再送の冗長バージョン又は変調次数を決定するステップと、を含む。
選択的に、フィールドがMCS指示フィールドを含む場合、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するステップは、初回HARQ伝送の場合、MCS指示フィールド内の同じMCSインデックスに基づいてMCSレベルを決定するステップと、HARQ再送の場合、MCS指示フィールド内の同じMCSインデックスに基づいてHARQ再送の冗長バージョン又は変調次数を決定するステップと、を含む。
選択的に、ステップS104の後、この方法は、下記のステップをさらに含んでもよい。
ステップS106:決定された前記伝送パラメーターに基づいてデータに対して受信処理又は送信処理を行う。
ステップS106において、データに対して受信処理を行う必要がある場合、前記伝送パラメーターを使用して復調復号、繰り返し合成の受信処理を行う。より具体的に、伝送パラメーターが変調方式(変調次数)である場合、このパラメーターは復調のために使用され、伝送パラメーターがTBS、RV又はレートマッチング後の系列長である場合、このパラメーターは復号のために使用され、伝送パラメーターが繰り返し回数である場合、このパラメーターはchase合成を繰り返すために使用される。データに対して送信処理を行う必要がある場合、前記伝送パラメーターを使用して変調、符号化、繰り返しの送信処理を行う。より具体的に、伝送パラメーターが変調方式(変調次数)である場合、このパラメーターは変調のために使用され、伝送パラメーターがTBS、RV又はレートマッチング後の系列長である場合、このパラメーターは符号化のために使用され、伝送パラメーターが繰り返し回数である場合、このパラメーターは時間領域繰り返しのために使用される。
以下、本発明の実施例によれば、別のデータ共有チャネルの伝送パラメーターの決定方法がさらに提供され、図2に示すように、この方法は、下記のステップを含む。
ステップS202:データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを取得し、ここで、伝送パラメーターは、変調方式、伝送ブロックサイズTBS、レートマッチング後の系列長、冗長バージョン、繰り返し回数のうちの少なくとも1つを含み、フィールドは、変調及び符号化方式MCS指示フィールド、TBS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、繰り返し回数指示フィールドのうちの少なくとも1つを含み、MCS指示フィールドは、符号化変調方式を指示するためのものであり、TBS指示フィールドは、TBSを指示するためのものであり、リソース割り当てフィールドは、伝送ブロックTBのリソースユニットRUのリソース割り当てに基づく情報を指示するためのものであり、繰り返し回数指示フィールドは、繰り返し伝送回数を指示するためのものである。
ステップS204:データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを含むダウンリンク制御情報を送信し、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定する。
この実施例では、ダウンリンク制御情報を送信する実行主体は、基地局であってもよい。
この実施例によれば、データ共有チャネルの伝送パラメーターを指示するためのフィールドを決定し、データ共有チャネルの伝送パラメーターを指示するためのフィールドを含むダウンリンク制御情報を送信することで、従来技術においてNB−IOTシステムのデータ共有チャネルの伝送パラメーターを効果的に決定できない問題を解決した。この方法は、互換性を維持する条件下で、HARQ再送又は繰り返し伝送の性能を効果的に改善し、シグナリングオーバーヘッドを可能な限り減少した。
選択的に、ステップS204の後、決定された前記伝送パラメーターに基づいてデータに対して送信又は受信処理を行う。
以上の実施形態の説明を通じて、当業者であれば、上記実施例の方法がソフトウェアと必要の一般的なハードウェアプラットフォームによって実現できることを明らかに知ることができ、もちろん、ハードウェアによって実現することもできるが、多くの場合には、前者のハードウェアプラットフォームがより好ましい実施形態である。これらの理解に基づいて、本発明の技術的案は本質的に、或いは、従来技術に対して貢献をした部分は、ソフトウェア製品の形で具現されることができ、このコンピュータソフトウェア製品は、1つの記録媒体(例えば、ROM/RAM、磁気ディスク、光ディスク)に記憶され、一台の端末機器(携帯電話、コンピュータ、サーバ、又はネットワーク機器などであってもよい)が本発明の各実施例の方法を実行するようにいくつかの命令を含む。
本実施例によれば、データ共有チャネルの伝送パラメーターの決定装置がさらに提供され、この装置は、上記の実施例及び好ましい実施形態を実現するためのもので、既に説明されている部分については詳細な説明を省略する。以下に使用された用語「モジュール」は、予め設定した機能のソフトウェア及び/又はハードウェアの組み合わせを実現できる。以下の実施例に説明する装置は、ソフトウェアで実現されることが好ましいが、ハードウェア、又は、ソフトウェア及びハードウェアの組み合わせで実現することも構想されるものである。
図3に示すように、本発明の実施例に係るデータ共有チャネルの伝送パラメーターの決定装置は、受信モジュール30及び決定モジュール32を備える。
受信モジュール30は、データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを含むダウンリンク制御情報を受信し、ここで、伝送パラメーターは、変調方式、TBS、レートマッチング後の系列長、冗長バージョン、繰り返し回数のうちの少なくとも1つを含み、フィールドは、変調及び符号化方式MCS指示フィールド、伝送ブロックサイズTBS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、繰り返し回数指示フィールドのうちの少なくとも1つを含み、MCS指示フィールドは、符号化変調方式を指示するためのものであり、TBS指示フィールドは、TBSを指示するためのものであり、リソース割り当てフィールドは、伝送ブロックTBのリソースユニットRUのリソース割り当てに基づく情報を指示するためのものであり、繰り返し回数指示フィールドは、繰り返し伝送回数を指示するためのものであるように構成される。
決定モジュール32は、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するように構成される。
選択的に、この装置は、決定された前記伝送パラメーターに基づいてデータに対して受信処理又は送信処理を行うように構成されるデータ送信モジュール又は受信モジュール34をさらに備えてもよい。
受信モジュール34がデータ受信モジュールである場合、前記伝送パラメーターを使用して復調復号、繰り返し合成の受信処理を行う。より具体的に、伝送パラメーターが変調方式(変調次数)である場合、このパラメーターは復調のために使用され、伝送パラメーターがTBS、RV又はレートマッチング後の系列長である場合、このパラメーターは復号のために使用され、伝送パラメーターが繰り返し回数である場合、このパラメーターはchase合成を繰り返すために使用される。受信モジュール34がデータ送信モジュールである場合、前記伝送パラメーターを使用して変調、符号化、繰り返しの送信処理を行う。より具体的に、伝送パラメーターが変調方式(変調次数)である場合、このパラメーターは変調のために使用され、伝送パラメーターがTBS、RV又はレートマッチング後の系列長である場合、このパラメーターは符号化のために使用され、伝送パラメーターが繰り返し回数である場合、このパラメーターは時間領域繰り返しのために使用される。
この実施例によれば、受信モジュール30がデータ共有チャネルの伝送パラメーターを指示するためのフィールドを含むダウンリンク制御情報を受信し、決定モジュール32がフィールドに基づいて伝送パラメーターを決定することで、従来技術においてNB−IOTシステムのデータ共有チャネルの伝送パラメーターを効果的に決定できない問題を解決した。この方法は、互換性を維持する条件下で、HARQ再送又は繰り返し伝送の性能を効果的に改善し、シグナリングオーバーヘッドを可能な限り減少した。
以下、本発明の別の態様によれば、データ共有チャネルの伝送パラメーターの決定装置の実施例がさらに提供される。図4に示すように、この装置は、
データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを取得し、ここで、伝送パラメーターは、変調方式、伝送ブロックサイズTBS、レートマッチング後の系列長、冗長バージョン、繰り返し回数のうちの少なくとも1つを含み、フィールドは、変調及び符号化方式MCS指示フィールド、TBS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、繰り返し回数指示フィールドのうちの少なくとも1つを含み、MCS指示フィールドは、符号化変調方式を指示するためのものであり、TBS指示フィールドは、TBSを指示するためのものであり、リソース割り当てフィールドは、伝送ブロックTBのリソースユニットRUのリソース割り当てに基づく情報を指示するためのものであり、繰り返し回数指示フィールドは、繰り返し伝送回数を指示するためのものであるように構成される取得モジュール40と、
データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを含むダウンリンク制御情報を送信し、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するように構成される送信モジュール42と、を備える。
この実施例によれば、第2の決定モジュール40がデータ共有チャネルの伝送パラメーターを指示するためのフィールドを決定し、送信モジュール42がダウンリンク制御情報を送信することで、従来技術においてNB−IOTシステムのデータ共有チャネルの伝送パラメーターを効果的に決定できない問題を解決した。この方法は、互換性を維持する条件下で、HARQ再送又は繰り返し伝送の性能を効果的に改善し、シグナリングオーバーヘッドを可能な限り減少した。
選択的に、この装置は、決定された前記伝送パラメーターに基づいてデータに対して送信処理又は受信処理を行うように構成されるデータ送信モジュール又は受信モジュール44をさらに備えてもよい。
なお、上記各モジュールは、ソフトウェア又はハードウェアにより実現でき、ハードウェアについては、下記の方法で実現できるが、これに限定されない。上記モジュールはいずれも同じプロセッサーに位置され、或いは、上記各モジュールはそれぞれ異なるプロセッサーに位置する。
本実施例によれば、データ共有チャネルの伝送パラメーターの決定システムがさらに提供され、このシステムは、上記の実施例及び好ましい実施形態を実現するためのもので、既に説明されている部分については詳細な説明を省略する。
図5に示すように、このデータ共有チャネルの伝送パラメーターの決定システムは、
データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを取得し、データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを含むダウンリンク制御情報を送信し、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定し、伝送パラメーターは、変調方式、伝送ブロックサイズTBS、レートマッチング後の系列長、冗長バージョン、繰り返し回数のうちの少なくとも1つを含み、フィールドは、変調及び符号化方式MCS指示フィールド、TBS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、繰り返し回数指示フィールドのうちの少なくとも1つを含み、MCS指示フィールドは、符号化変調方式を指示するためのものであり、TBS指示フィールドは、TBSを指示するためのものであり、リソース割り当てフィールドは、伝送ブロックTBのリソースユニットRUのリソース割り当てに基づく情報を指示するためのものであり、繰り返し回数指示フィールドは、繰り返し伝送回数を指示するためのものであるように構成される基地局50と、
ダウンリンク制御情報を受信し、ダウンリンク制御情報におけるデータ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドに基づいて伝送パラメーターを決定するように構成される端末52と、を備える。
なお、このシステムは、2つの場合を含んでもよく、第1の場合は、基地局データ送信と端末データ受信とが対応することであり、第2の場合は、基地局データ受信と端末データ送信とが対応することである。
この実施例によれば、基地局がデータ共有チャネルの伝送パラメーターを指示するためのフィールドを含むダウンリンク制御情報を送信し、ユーザ機器UE52がこのダウンリンク制御情報を受信し、フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定することで、従来技術においてNB−IOTシステムのデータ共有チャネルの伝送パラメーターを効果的に決定できない問題を解決した。この方法は、ジョイント符号化方法を利用して、互換性を維持する条件下で、HARQ再送又は繰り返し伝送の性能を効果的に改善し、シグナリングオーバーヘッドを可能な限り減少した。
本発明の実施例は、記録媒体をさらに提供する。選択的に、本実施例では、上記記録媒体は、下記のステップを実行するためのプログラムコードが記憶されるように構成されてもよい。
ステップS1:データ共有チャネルの伝送パラメーターを指示するためのフィールドを含むダウンリンク制御情報を受信し、ここで、伝送パラメーターは、変調方式、伝送ブロックサイズ(Transport Block Size、単にTBSと称する)、レートマッチング後の系列長、冗長バージョン、繰り返し回数のうちの少なくとも1つを含み、フィールドは、変調及び符号化方式(Modulation and Coding SCheme、単にMCSと称する)指示フィールド、伝送ブロックサイズTBS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、繰り返し回数指示フィールドのうちの少なくとも1つを含み、MCS指示フィールドは、符号化変調方式を指示するためのものであり、TBS指示フィールドは、TBSを指示するためのものであり、リソース割り当てフィールドは、伝送ブロック(Transport Block、単にTBと称する)のリソースユニット(Resource Unit、単にRUと称する)のリソース割り当てに基づく情報を指示するためのものであり、繰り返し回数指示フィールドは、繰り返し伝送回数を指示するためのものである。
ステップS2:フィールドに基づいて伝送パラメーターを決定する。
選択的に、本実施例では、上記記録媒体は、USB、読み取り専用メモリ(Read−Only Memory、単にROMと称する)、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory、単にRAMと称する)、モバイルハードディスク、磁気ディスクや光ディスクなどのプログラムコードを記憶できる様々な媒体を含むことができるが、これらに限定されない。
選択的に、本実施例の具体的な例は、上記実施例及び選択可能な実施形態に説明された例を参照でき、本実施例では、ここで詳細な説明を省略する。
また、当業者にとっては、上記の本発明の各モジュール又は各ステップが、汎用の計算装置により実現されることができ、それらは単体の計算装置に集中されてもよく、又は複数の計算装置により構成されたネットワークに分散されてもよく、選択的に、それらは計算装置の実行可能なプログラムコードにより実現されることができ、これによって、それらを記憶装置の中に記憶させて計算装置により実行されることができ、また、場合によっては、こちらの手順と異なる手順で示した又は説明されたステップを実行し、又はそれらをそれぞれの集積回路モジュールに製造し、又はそれらのうちの複数のモジュール又はステップを単体の集積回路モジュールに製造して実現されることができることが明らかなことである。このように、本発明はいずれの特定のハードウェア及びソフトウェアの組み合わせに限定されない。
以上は本発明の好ましい実施例にすぎず、本発明を限定するものではなく、当業者にとっては、本発明は様々な変更及び変化を有してもよい。本発明の精神及び原則を逸脱しない範囲内でのいずれの変更、同等の代替、変形等は全て本発明の範囲に含まれる。
上記のように、本発明の実施例に提供されたデータ共有チャネルの伝送パラメーターの決定方法、装置及びシステムによれば、従来技術においてNB−IOTシステムのデータ共有チャネルの伝送パラメーターを効果的に決定できない問題を解決し、互換性を維持する条件下で、HARQ再送又は繰り返し伝送の性能を効果的に改善し、シグナリングオーバーヘッドを可能な限り減少した。

Claims (18)

  1. データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを含むダウンリンク制御情報を受信し、ここで、前記伝送パラメーターは、変調方式、伝送ブロックサイズTBS、レートマッチング後の系列長、冗長バージョン、繰り返し回数のうちの少なくとも1つを含み、前記フィールドは、変調及び符号化方式MCS指示フィールド、TBS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、繰り返し回数指示フィールドのうちの少なくとも1つを含み、前記MCS指示フィールドは、符号化変調方式を指示するためのものであり、前記TBS指示フィールドは、TBSを指示するためのものであり、前記リソース割り当てフィールドは、伝送ブロックTBのリソースユニットRUのリソース割り当てに基づく情報を指示するためのものであり、前記繰り返し回数指示フィールドは、繰り返し伝送回数を指示するためのものであるステップと、
    前記フィールドに基づいて前記伝送パラメーターを決定するステップと、を含み、
    前記フィールドに基づいて前記伝送パラメーターを決定するステップは、
    前記フィールド及び所定のTBSテーブルに基づいて前記TBSを決定するステップを含み、
    前記フィールド及び所定のTBSテーブルに基づいてTBSを決定する前、前記方法は、
    下記の方式によって前記所定のTBSテーブルを決定するステップをさらに含み、
    第1の条件下で第1のTBSテーブルを前記所定のTBSテーブルとし、第2の条件下で第2のTBSテーブルを前記所定のTBSテーブルとし、ここで、前記第1のTBSテーブル及び前記第2のTBSテーブルは異なるTBSテーブルであり、
    ここで、前記第1の条件及び前記第2の条件は、
    前記第1の条件がアップリンク、シングルトーン多元接続であり、前記第2の条件がアップリンク、マルチトーン多元接続である条件、
    前記第1の条件がアップリンク、シングルトーン多元接続であり、前記第2の条件がダウンリンク、OFDMA多元接続である条件、
    前記第1の条件がインバンド操作モードであり、前記第2の条件がスタンドアロン操作モード又はガードバンド操作モードである条件、
    前記第1の条件がアップリンク、マルチトーン多元接続であり、前記第2の条件がダウンリンク、OFDMA多元接続である条件のうちの少なくとも1つを含む
    データ共有チャネルの伝送パラメーターの決定方法。
  2. 前記フィールドが前記TBS指示フィールド及び前記リソース割り当てフィールドを含む場合、前記フィールドに基づいて前記伝送パラメーターを決定するステップは、
    前記TBS指示フィールド及び前記リソース割り当てフィールドに基づいて前記変調方式を決定するステップを含む
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記TBS指示フィールド及び前記リソース割り当てフィールドに基づいて前記変調方式を決定するステップは、
    前記TBS指示フィールド、前記リソース割り当てフィールド、多元接続方式及びアップダウンリンク方式に基づいて前記変調方式を決定するステップを含む
    請求項2に記載の方法。
  4. 前記フィールドが前記TBS指示フィールド及び前記リソース割り当てフィールドを含む場合、前記フィールドに基づいて前記伝送パラメーターを決定するステップは、
    前記TBS指示フィールド及び前記リソース割り当てフィールドに基づいて前記冗長バージョン又は前記繰り返し回数を決定するステップを含む
    請求項1に記載の方法。
  5. 前記フィールドが前記MCS指示フィールド及び前記リソース割り当てフィールドを含む場合、前記フィールドに基づいて前記伝送パラメーターを決定するステップは、
    前記MCS指示フィールド及び前記リソース割り当てフィールドに基づいて前記変調方式及び/又は前記TBSを決定するステップを含む
    請求項1に記載の方法。
  6. 前記MCS指示フィールド及び前記リソース割り当てフィールドに基づいて前記変調方式及び/又は前記TBSを決定するステップは、
    前記MCS指示フィールド、前記リソース割り当てフィールド、多元接続方式及びアップダウンリンク方式に基づいて前記変調方式及び/又は前記TBSを決定するステップを含む
    請求項5に記載の方法。
  7. 前記フィールドが前記MCS指示フィールド及び前記リソース割り当てフィールドを含む場合、前記フィールドに基づいて前記伝送パラメーターを決定するステップは、
    前記MCS指示フィールド及び/又は前記リソース割り当てフィールドに基づいて前記冗長バージョン又は前記繰り返し回数を決定するステップを含む
    請求項1に記載の方法。
  8. 前記所定のTBSテーブルは、1次元テーブル又は2次元テーブルを含み、ここで、
    前記所定のTBSテーブルが1次元テーブルである場合、前記1次元テーブルの行又は列のインデックスが1つのTBSインデックスに対応し、各前記TBSは1つの前記TBSインデックスに対応し、
    前記所定のTBSテーブルが2次元テーブルである場合、前記2次元テーブルの各行が1つのTBSインデックスに対応し、前記2次元テーブルの各列が1つのリソース要素数に対応し、各前記TBSは1つの前記TBSインデックス及び1つの前記リソース要素数に対応する
    請求項に記載の方法。
  9. 前記第1のTBSテーブル及び前記第2のTBSテーブルが異なるTBSテーブルである場合は、
    前記第1のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合及び前記第2のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合が同じであって、前記第1のTBSテーブルがサポートするRU数集合と前記第2のTBSテーブルのRU数集合とが異なる場合、
    前記第1のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合と前記第2のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合とが異なって、前記第1のTBSテーブルがサポートするRU数集合及び前記第2のTBSテーブルがサポートするRU数集合が同じである場合、
    前記第1のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合と前記第2のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合とが異なって、前記第1のTBSテーブルがサポートするRU数集合と前記第2のTBSテーブルのRU数集合とも異なる場合、
    同じ行列位置上で、前記第1のTBSテーブルがサポートするTBS及び前記第2のTBSテーブルがサポートするTBSが予定比例関係を満たす場合、
    前記第1のTBSテーブルがサポートするTBSが前記第2のTBSテーブルがサポートするTBSの部分集合である場合のうちの少なくとも1つを含む
    請求項に記載の方法。
  10. 前記第1のTBSテーブルがサポートするRU数集合と前記第2のTBSテーブルのRU数集合とが異なる場合は、前記第1のTBSテーブルのRU数集合が前記第2のTBSのRU数集合の部分集合である場合、同じ列に関して、前記第1のTBSテーブルのRU数が前記第2のTBSのRU数の倍数である場合のうちの少なくとも1つを含み、
    前記第1のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合と前記第2のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合とが異なる場合は、前記第1のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合が前記第2のTBSテーブルがサポートするTBSインデックス集合の部分集合である場合を含み、
    同じ行列位置上で、前記第1のTBSテーブルがサポートするTBS及び前記第2のTBSテーブルがサポートするTBSが予定比例関係を満たす場合は、TBS1(i,j)が空ではなく、且つ、TBS2(i,j)が空ではない場合、TBS2(i,j)/TBS1(i,j)=a+eであり、ただし、aは実定数であり、eはa/10以下の実数であり、eは誤差を示し、iは行インデックスを示し、jは列インデックスを示し、TBS1(i,j)は前記第1のTBSテーブルの第i行及び第j列のTBSを示し、TBS2(i,j)は前記第2のTBSテーブルの第i行及び第j列のTBSを示す場合を含む
    請求項に記載の方法。
  11. 前記フィールドが前記リソース割り当てフィールド及び前記繰り返し回数指示フィールドを含む場合、前記フィールドに基づいて前記伝送パラメーターを決定するステップは、
    前記リソース割り当てフィールド、前記繰り返し回数指示フィールド及び/又はカバレッジレベルモードに基づいて前記レートマッチング後の系列長を決定するステップを含む
    請求項1に記載の方法。
  12. 前記リソース割り当てフィールド、前記繰り返し回数指示フィールド及び/又はカバレッジレベルモードに基づいて前記レートマッチング後の系列長を決定するステップは、
    変調次数、1つの伝送ブロックが占用するリソース要素数、繰り返し回数Nrに基づいて前記レートマッチング後の系列長を決定する場合、
    変調次数、1つの伝送ブロックが占用するリソース要素数、繰り返し回数の因子Nr1に基づいて前記レートマッチング後の系列長を決定し、ただし、前記繰り返し回数Nr=Nr1×Nr2であり、Nr1及びNr2は2以上の整数である場合のうちの少なくとも1つを含む
    請求項11に記載の方法。
  13. 前記RUは、周波数領域上で連続するNsc個のサブキャリア及び時間領域上で連続するNsym個の基本時間領域シンボルユニットを含む時間周波数2次元リソースであり、各前記RUはNsc*Nsym個のリソース要素を含み、前記Nsc及び前記Nsymはいずれも1以上の整数である
    請求項1に記載の方法。
  14. 前記フィールドが前記TBS指示フィールドを含む場合、前記フィールドに基づいて前記伝送パラメーターを決定するステップは、
    前記TBS指示フィールド及び前記リソース要素の数に基づいて前記TBSを決定するステップを含む
    請求項13に記載の方法。
  15. データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを取得し、ここで、前記伝送パラメーターは、変調方式、伝送ブロックサイズTBS、レートマッチング後の系列長、冗長バージョン、繰り返し回数のうちの少なくとも1つを含み、前記フィールドは、変調及び符号化方式MCS指示フィールド、TBS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、繰り返し回数指示フィールドのうちの少なくとも1つを含み、前記MCS指示フィールドは、符号化変調方式を指示するためのものであり、前記TBS指示フィールドは、TBSを指示するためのものであり、前記リソース割り当てフィールドは、伝送ブロックTBのリソースユニットRUのリソース割り当てに基づく情報を指示するためのものであり、前記繰り返し回数指示フィールドは、繰り返し伝送回数を指示するためのものであるステップと、
    前記データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを含むダウンリンク制御情報を送信し、前記フィールドに基づいて前記伝送パラメーターを決定するステップと、を含み、
    前記フィールドに基づいて前記伝送パラメーターを決定するステップは、
    前記フィールド及び所定のTBSテーブルに基づいて前記TBSを決定するステップを含み、
    前記フィールド及び所定のTBSテーブルに基づいてTBSを決定する前、前記方法は、
    下記の方式によって前記所定のTBSテーブルを決定するステップをさらに含み、
    第1の条件下で第1のTBSテーブルを前記所定のTBSテーブルとし、第2の条件下で第2のTBSテーブルを前記所定のTBSテーブルとし、ここで、前記第1のTBSテーブル及び前記第2のTBSテーブルは異なるTBSテーブルであり、
    ここで、前記第1の条件及び前記第2の条件は、
    前記第1の条件がアップリンク、シングルトーン多元接続であり、前記第2の条件がアップリンク、マルチトーン多元接続である条件、
    前記第1の条件がアップリンク、シングルトーン多元接続であり、前記第2の条件がダウンリンク、OFDMA多元接続である条件、
    前記第1の条件がインバンド操作モードであり、前記第2の条件がスタンドアロン操作モード又はガードバンド操作モードである条件、
    前記第1の条件がアップリンク、マルチトーン多元接続であり、前記第2の条件がダウンリンク、OFDMA多元接続である条件のうちの少なくとも1つを含む
    データ共有チャネルの伝送パラメーターの決定方法。
  16. データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを含むダウンリンク制御情報を受信し、ここで、前記伝送パラメーターは、変調方式、伝送ブロックサイズTBS、レートマッチング後の系列長、冗長バージョン、繰り返し回数のうちの少なくとも1つを含み、前記フィールドは、変調及び符号化方式MCS指示フィールド、TBS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、繰り返し回数指示フィールドのうちの少なくとも1つを含み、前記MCS指示フィールドは、符号化変調方式を指示するためのものであり、前記TBS指示フィールドは、TBSを指示するためのものであり、前記リソース割り当てフィールドは、伝送ブロックTBのリソースユニットRUのリソース割り当てに基づく情報を指示するためのものであり、前記繰り返し回数指示フィールドは、繰り返し伝送回数を指示するためのものであるように構成される受信モジュールと、
    前記フィールドに基づいて前記伝送パラメーターを決定するように構成される決定モジュールと、を備え
    前記フィールドに基づいて前記伝送パラメーターを決定することは、
    前記フィールド及び所定のTBSテーブルに基づいて前記TBSを決定することを含み、
    前記フィールド及び所定のTBSテーブルに基づいてTBSを決定する前、
    下記の方式によって前記所定のTBSテーブルを決定することをさらに含み、
    第1の条件下で第1のTBSテーブルを前記所定のTBSテーブルとし、第2の条件下で第2のTBSテーブルを前記所定のTBSテーブルとし、ここで、前記第1のTBSテーブル及び前記第2のTBSテーブルは異なるTBSテーブルであり、
    ここで、前記第1の条件及び前記第2の条件は、
    前記第1の条件がアップリンク、シングルトーン多元接続であり、前記第2の条件がアップリンク、マルチトーン多元接続である条件、
    前記第1の条件がアップリンク、シングルトーン多元接続であり、前記第2の条件がダウンリンク、OFDMA多元接続である条件、
    前記第1の条件がインバンド操作モードであり、前記第2の条件がスタンドアロン操作モード又はガードバンド操作モードである条件、
    前記第1の条件がアップリンク、マルチトーン多元接続であり、前記第2の条件がダウンリンク、OFDMA多元接続である条件のうちの少なくとも1つを含む
    データ共有チャネルの伝送パラメーターの決定装置。
  17. データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを取得し、ここで、前記伝送パラメーターは、変調方式、伝送ブロックサイズTBS、レートマッチング後の系列長、冗長バージョン、繰り返し回数のうちの少なくとも1つを含み、前記フィールドは、変調及び符号化方式MCS指示フィールド、TBS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、繰り返し回数指示フィールドのうちの少なくとも1つを含み、前記MCS指示フィールドは、符号化変調方式を指示するためのものであり、前記TBS指示フィールドは、TBSを指示するためのものであり、前記リソース割り当てフィールドは、伝送ブロックTBのリソースユニットRUのリソース割り当てに基づく情報を指示するためのものであり、前記繰り返し回数指示フィールドは、繰り返し伝送回数を指示するためのものであるように構成される取得モジュールと、
    前記データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを含むダウンリンク制御情報を送信し、前記フィールドに基づいて前記伝送パラメーターを決定するように構成される送信モジュールと、を備え
    前記フィールドに基づいて前記伝送パラメーターを決定することは、
    前記フィールド及び所定のTBSテーブルに基づいて前記TBSを決定することを含み、
    前記フィールド及び所定のTBSテーブルに基づいてTBSを決定する前、
    下記の方式によって前記所定のTBSテーブルを決定することをさらに含み、
    第1の条件下で第1のTBSテーブルを前記所定のTBSテーブルとし、第2の条件下で第2のTBSテーブルを前記所定のTBSテーブルとし、ここで、前記第1のTBSテーブル及び前記第2のTBSテーブルは異なるTBSテーブルであり、
    ここで、前記第1の条件及び前記第2の条件は、
    前記第1の条件がアップリンク、シングルトーン多元接続であり、前記第2の条件がアップリンク、マルチトーン多元接続である条件、
    前記第1の条件がアップリンク、シングルトーン多元接続であり、前記第2の条件がダウンリンク、OFDMA多元接続である条件、
    前記第1の条件がインバンド操作モードであり、前記第2の条件がスタンドアロン操作モード又はガードバンド操作モードである条件、
    前記第1の条件がアップリンク、マルチトーン多元接続であり、前記第2の条件がダウンリンク、OFDMA多元接続である条件のうちの少なくとも1つを含む
    データ共有チャネルの伝送パラメーターの決定装置。
  18. データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを取得し、前記データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドを含むダウンリンク制御情報を送信し、前記フィールドに基づいて前記伝送パラメーターを決定し、前記伝送パラメーターは、変調方式、伝送ブロックサイズTBS、レートマッチング後の系列長、冗長バージョン、繰り返し回数のうちの少なくとも1つを含み、前記フィールドは、変調及び符号化方式MCS指示フィールド、TBS指示フィールド、リソース割り当てフィールド、繰り返し回数指示フィールドのうちの少なくとも1つを含み、前記MCS指示フィールドは、符号化変調方式を指示するためのものであり、前記TBS指示フィールドは、TBSを指示するためのものであり、前記リソース割り当てフィールドは、伝送ブロックTBのリソースユニットRUのリソース割り当てに基づく情報を指示するためのものであり、前記繰り返し回数指示フィールドは、繰り返し伝送回数を指示するためのものであるように構成される基地局と、
    前記ダウンリンク制御情報を受信し、前記ダウンリンク制御情報における前記データ共有チャネルの伝送パラメーターを決定するためのフィールドに基づいて前記伝送パラメーターを決定するように構成される端末と、を備え
    前記フィールドに基づいて前記伝送パラメーターを決定することは、
    前記フィールド及び所定のTBSテーブルに基づいて前記TBSを決定することを含み、
    前記フィールド及び所定のTBSテーブルに基づいてTBSを決定する前、
    下記の方式によって前記所定のTBSテーブルを決定することをさらに含み、
    第1の条件下で第1のTBSテーブルを前記所定のTBSテーブルとし、第2の条件下で第2のTBSテーブルを前記所定のTBSテーブルとし、ここで、前記第1のTBSテーブル及び前記第2のTBSテーブルは異なるTBSテーブルであり、
    ここで、前記第1の条件及び前記第2の条件は、
    前記第1の条件がアップリンク、シングルトーン多元接続であり、前記第2の条件がアップリンク、マルチトーン多元接続である条件、
    前記第1の条件がアップリンク、シングルトーン多元接続であり、前記第2の条件がダウンリンク、OFDMA多元接続である条件、
    前記第1の条件がインバンド操作モードであり、前記第2の条件がスタンドアロン操作モード又はガードバンド操作モードである条件、
    前記第1の条件がアップリンク、マルチトーン多元接続であり、前記第2の条件がダウンリンク、OFDMA多元接続である条件のうちの少なくとも1つを含む
    データ共有チャネルの伝送パラメーターの決定システム。
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