JP6760578B2 - 上りリンクグラントレスランダムアクセスにおけるリンクアダプテーションのための装置及び方法 - Google Patents

上りリンクグラントレスランダムアクセスにおけるリンクアダプテーションのための装置及び方法 Download PDF

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Description

[関連出願の相互参照]
本出願は、2015年5月28日に出願された、「上りリンクグラントレスランダムアクセスにおけるリンクアダプテーションのための装置及び方法」と題される米国特許出願第14/724,569号に基づく優先権の利益を主張し、その内容は参照によって本明細書に組み込まれる。本発明は、無線通信に関し、特定の実施形態において、上りリンクグラントレスランダムアクセスにおけるリンクアダプテーションのための装置及び方法に関する。
発展を続ける次世代無線ネットワークにおいて、シグナリングのオーバーヘッドを低減するべく、並びに、レイテンシ要件が厳しいトラフィック及びアプリケーションをサポートするべく、上りリンクグラントレスランダムアクセス(RA)方式が採用され得る。例えば、ゲーム、又は、リアルタイムのビデオストリーミングなどのアプリケーションでは、リアルタイムストリームは、非常に低いレイテンシ及び信頼性の高い伝送を必要とする。上りリンクにおけるランダムアクセス方式では、複数のユーザが同一の無線リソースを同時に共有できるスパースコード多元接続(SCMA)技術が過負荷のトラフィックに使用され得る。また、四位相偏移変調(QSPK)などの固定された変調及び符号化方式(MCS)も、より信頼性の高い通信を達成するために使用される。多くの従来型の無線アクセスネットワーク(RAN)において、スケジューリングされた伝送スロットを要求するべく、ランダムアクセスチャネルが端末によって使用される。その結果、ランダムアクセスチャネル上の通信が非常に短くなる傾向があり、伝送が成功する確率を最大化する余地のある、ロバストなMCSを使用することが好ましい。データ伝送のためにランダムアクセスチャネルを使用することに対する関心が増大している。しかしながら、非常にロバストなMCSの使用は、常に必要であるわけではなく、必要がないときは、スペクトル使用効率の低下につながる。現在のところ、ランダムアクセスデータ通信における効率の向上を可能とするための機構は存在しない。UEのチャネル状態、又は、ネットワーク内における位置/配置が適切であるときなどには、より多くのユーザをサポートするために、より積極的な変調及び符号化方式(MCS)がユーザ装置(UE)にとって有益であり得る。従って、そのような状態に応じた、上りリンクグラントレスRAのためのリンクアダプテーション(LA)方式が必要とされている。
一実施形態によれば、無線ネットワークにおけるランダムアクセスのリンクアダプテーションのための方法は、ユーザ装置(UE)に予め割り当てられた変調及び符号化方式(MCS)を使用して符号化された第1パケットを伝送ポイント(TP)がUEから受信する段階、及び、第1パケットを受信すると、UEの上りリンク長期(LT)測定に関連付けられるリンクアダプテーション(LA)状態を検出する段階を含む。当該方法は更に、LA状態に従って、コンテンションベースのグラントレス伝送のためのMCSのアップグレード及びダウングレードのうちの1つを実行する段階、並びに、アップグレード又はダウングレードの結果としての第2MCSを示すべくUEにシグナリングする段階を備える。そして、第2MCSを使用して符号化された第2パケットがUEから受信される。
別の実施形態によれば、無線ネットワークにおけるランダムアクセスのリンクアダプテーションのための方法は、UEに予め割り当てられた第1MCSを使用して符号化された第1パケットをUEがTPへ伝送する段階と、第1パケットを受信すると、UEの伝送又はアプリケーションの品質に関連付けられるLA状態を検出する段階と、LA状態に従って、コンテンションベースのグラントレス伝送のための第1MCSのダウングレードを開始する段階を備える。当該方法は更に、ダウングレードの結果としての第2MCSを示すシグナリングをTPから受信する段階を備える。第2MCSは、第1MCSよりロバストなMCSである。その後、第2MCSを使用して符号化された第2パケットがTPへ送信される。
別の実施形態によれば、ネットワークコンポーネントは、少なくとも1つのプロセッサ、及び少なくとも1つのプロセッサによって実行されるプログラムを記憶するための非一時的コンピュータ可読記憶媒体を備える。プログラムは、MCSを使用して符号化された第1パケットをUEから受信し、第1パケットを受信するとUEの上りリンク測定に関連付けられたLA状態を検出し、LA状態に従って、MCSのアップグレード及びダウングレードのうちの1つを実行する命令を含む。プログラムは、アップグレード又はダウングレードの結果としての第2MCSを示すべくUEにシグナリングし、第2MCSを使用して符号化された第2パケットをUEから受信する更なる命令を含む。
別の実施形態によれば、UEは、少なくとも1つのプロセッサと、少なくとも1つのプロセッサによって実行されるプログラムを記憶するため非一時的コンピュータ可読記憶媒体とを含む。プログラムは、第1MCSを使用して符号化された第1パケットをTPへ伝送し、第1パケットを受信すると、UEに関連付けられたLA状態を検出し、LA状態に従って、第1MCSのダウングレードを開始する命令を含む。プログラムは、ダウングレードの結果としての第2MCSを示すシグナリングをTPから受信し(第2MCSは第1MCSよりロバストなMCSである)、第2MCSを使用して符号化された第2パケットをUEへ送信する更なる命令を含む。
更に別の実施形態によれば、エンティティがMCSを伝送に使用するグラントフリー無線通信に関与しているノードで実行される方法は、非リンクベースのファクターに従って、現在のMCSから新しいMCSへの切り替えを決定する段階と、後続のグラントフリー伝送に新しいMCSを使用するように、グラントフリー伝送コントローラに命令する段階とを備える。
後述する発明の詳細な説明がより良く理解され得るように、上記では、本発明の実施形態の特徴を比較的幅広く概説した。本発明の実施形態の追加的な特徴及び利点が以下に記載され、それは、本発明の特許請求の範囲の主題を形成する。開示される概念及び具体的な実施形態は、本発明と同一の目的を達成するために、他の構造又はプロセスを修正又は設計するための基礎として容易に利用され得ることを、当業者であれば理解するはずである。また、当業者であれば、そのような均等な構造が、添付の特許請求の範囲において記載されているような本発明の思想及び範囲から逸脱するものでないことを理解するはずである。
本発明及びその利点をより完全に理解するために、ここで、添付の図面に関連する以下の説明を参照する。
ネットワーク伝送ポイント(TP)の動作に伴うLAの実施形態を示す。
UEの動作に伴うLAの実施形態を示す。
UE RAリソース割り当ての実施形態を示す。
グラントレススケジューリングに伴うRAのための電力制御(PC)の実施形態を示す。
グラントレススケジューリングに伴うRAのための再伝送プロトコルの実施形態を示す。
RAにおける、ネットワーク/TPに起因するMCSアップグレードのための実施方法のプロトコル図を示す。
RAにおける、ネットワーク/TPに起因するMCSダウングレードのための実施方法のプロトコル図を示す。
RAにおける、UEに起因するMCSダウングレードのための別の実施方法のプロトコル図を示す。
RAにおける、UEに起因するMCSダウングレードのための別の実施方法のプロトコル図を示す。
様々な実施形態を実装するために使用できる処理システムの図である。
別途に示されない限り、異なる図における対応する番号及び記号は概して、対応する部分を指す。図は、実施形態の関連する態様を明確に図示するよう描写され、必ずしも縮尺通りに描写されてはいない。
現在好ましい実施形態の作成および使用について、以下で詳細に説明する。しかしながら、本発明は、多種多様な特定の文脈において具現化され得る多数の適用可能な発明の概念を提供することが理解されるべきである。説明されている具体的な実施形態は、本発明を作成及び使用するための具体的な手段の例示に過ぎず、本発明の範囲を限定するものではない。
上りリンクグラントレスランダムアクセス(RA)におけるリンクアダプテーションの方式のためのシステム及び方法の実施形態が本明細書において提供される。当該方式は、固定されたMCS方式(例えば、典型的には、QSPKなどのロバストな方式)を使用する代わりに、RA通信中にユーザ装置(UE)リンク/チャネル状態が変化するときに、UEに割り当てられたMCSを変更することを含む。本明細書において開示されている方法及びシステムは、UEについての信号品質の上りリンク測定及び長期測定に基づいて、リンクアダプテーションを実行する。本明細書で使用されるように、UEという用語は、ユーザが操作するデバイス(例えば、スマートフォン)と、センサデバイスなどのマシン間通信(M2M)デバイスとを含む、無線ネットワークに接続可能な任意のデバイスを表す。UEは、規定のロバストなMCSを用いて伝送を開始し、チャネルが、例えば予め規定された閾値及び基準に従って十分な信号品質を示した後で、よりロバストでないMCSが適用される。チャネル評価、及び連続するMCS値の使用というこのプロセスは、許容可能なMCSが選択されるまで繰り返され得る。本明細書において、この反復的プロセスは、スローリンクアダプテーション(LA)と称される。チャネル測定結果を取得するべく、UEに関連付けられる上りリンク(UL)チャネル上のチャネル品質インジケータ(CQI)値が、例えば基地局(BS)又は発展型NodeB(eNB)などの伝送ポイント(TP)によって測定され得る。また、RAのための電力制御も、グラントレススケジューリングに使用され得る。TPは、様々な基準及びシナリオに従って必要な場合に、長期電力制御(PC)に基づいて、UEのためのMCSを修正し、UEにそのような変更を通知する。また、アダプテーションは、グラントレスRA通信のためのより効率的な再伝送及びUE検出のために、スタウトチャネル(SC)及び再伝送(ReTx)プロトコルへのサポートを提供するように実行され得る。信頼性の高いRAデータ通信を保証するべく、例えば、ユーザ/リンク/ネットワーク全体の状態に従って、MCSは(より良い信号品質状態に適した、よりロバストでないMCSに切り替えることによって)アップグレード、及び(よりロバストなMCSに切り替えることによって、又は、初期のもっともロバストなMCSに戻すことによって)ダウングレードされ得る。これは、TP又はネットワークによって周期的に実行され得る。代替的に、UEは、シグナリング無しでそのMCSをダウングレードし得る。LA方式は、可能なときに、スペクトル効率を高め、より多くのユーザをサポートし、及び/又は、レイテンシを低減し得る。
図1は、TP動作に伴う、ULグラントレスRAにおけるLAの実施形態を示す。具体的には、TPは、ULベースの測定をUEについて実行し、それに従ってMCSを制御する。TP1 110は、TP1に接続されたUE120によって生じる干渉と同様に、UE120と、TP2 110などの他のTPとの間の伝送によって発生する干渉を測定し得る。また、近隣の複数のTPは、直接的に、又は、サードパーティを通して、この情報を互いに交換し得る。また、TP110は、TP110に繋がっている、又は、TP110の検出範囲内にあるUEのUL信号品質を測定する。測定は、例えば、最初のアクセス、サウンディング参照信号(SRS)、又は、他の信号品質インジケータについて実行され得る。また、TP110は、UEの移動性及び位置によって、繋がっている、又は、近くのものを測定し得る。UE120は次に、そのような測定に従って分類される。例えば、高速で移動しているUE120は、例えば、QSPKなどの固定されたMCSを割り当てられ得る一方、静止した、及び/又は、低速で移動するUE120は、MCSが変化するLA方式に設定される。また、TP110は、例えば、LT ULの信号品質、LT UEの移動性、又は、LT UEの位置などの長期(LT)測定に基づいて、近隣のUE120に対してPCを実行する。
更に、TP110又はネットワーク管理エンティティは、LT MCSルックアップテーブル(LUT)を確立し得る。LT MCS LUTは、TPで生成され得るか、又は、LUT若しくはその値をTPへ転送する、ネットワークにおける中央コントローラによって生成され得る。LT MCS LUTは、短期LAに使用されるエントリより実質的に少ないエントリを含み得る。MCS LUTを確立するべく、TP110は、PCストラテジに基づいて複数のCQI値を推定し、各CQI値を適切なMCSに関連付ける。各CQI値及びそのMCSは、エントリ(例えば、行の値)としてLUT内に追加され得る。LUT内の各エントリは、CQI値とMCSとの間の関連付けに対応する。これは、UE120についてのMCSを選択するためのストラテジを、測定されたそのCQIに基づいて決定する。通信が継続している間、TP/ネットワークは、UE120のための適切なMCSを、測定されたそのCQIに基づいて選択するべく、LUTを使用する。例えば、測定レベルがCQI1であるとき、UE120はMCS1を割り当てられ、CQIがCQI1からCQI2へ変化するときに、UE120はMCS2にアップグレードされる。同様の論理で、UE120は、CQIレベルの測定された変化に従って、MCS2からMCS1にダウングレードされ得る。UE MCSのアップグレード及びダウングレードは、上りリンクにおけるUEの長期測定に基づき得て、UEの分類は、そのような測定に基づき得る。例えば、UEは、測定値に従って、高速移動(又は高移動性)UE、低速移動(又は低移動性)UE、又は、静止UEとして分類され得る。同様に、TPでより良いチャネル測定を提供するべく、必要に応じた試験的調整も選択肢である。アップグレード及びダウングレードは、UE120へのTPシグナリングを介して実現され得る。無線リソース制御(RRC)シグナリングがUEのグループ化及びRAリソース割り当てのために使用され得る。アップグレード又はダウングレードを命令するシグナリングは、切り替える先の新しいMCSと、伝送電力と、任意で試験的再選択とを指示し得る。また、UL LT測定に基づくUE MCSのアップグレード又はダウングレードは、周期的に実行され得る。
図2は、UE動作に伴う、ULグラントレスRAにおけるLAの実施形態を示す。無線システムにおけるUE120は、UE電力がオンのとき、例えば、RRCシグナリングを介して、リソース割り当て情報を取得する。最初のデータアクセスの間、UE120は、アウターループ電力制御(OLPC)方式に基づいて伝送電力を調整し得る。また、パケット伝送は、システムによってサポートされるもっともロバストなMCSを用いて行われ得る。失敗した伝送が検出されたとき、前の伝送がReTxプロトコルに従って再伝送される。また、UE120は、予想外の事象がUE120で発生したときのようなシナリオにおいて、近隣のTP110/ネットワークにシグナリングすることなく、MCSダウングレードを実行し得る。例えば、より高いMCSを用いる静止/低速移動UE120は、より速い速度でUE120が移動を開始したが、近隣の、又は、他のTP110が当該UEの適時の情報を有していないことをUE120が判定したとき、MCSダウングレードを開始し得る。別の例示的なシナリオにおいて、より高いMCSを用いるUE120は、より高い信頼性を要求する特定のトラフィック/アプリケーションのために、MCSをダウングレードし得る。更に別のシナリオにおいて、より高いMCSを用いるUE120は、その最大再伝送回数に到達する前にMCSをダウングレードすることを進め得る。
図3は、ULグラントレスRAにおけるLA方式が実装され得る、UE RAリソース割り当ての実施形態を示す。第1の実装オプションにおいて、同一のMCSを共有する複数のUE320をグループ化することによって、UE MCSのグループ化が得られる。特定のMCSグループにおける複数のUEは、同一のリソース、例えば、同一の帯域幅領域、又は、同一の指定された伝送時間間隔(TTI)にアクセスする。RAリソースは、リソースブロックへ分割され、各ブロックは、周波数及び時間の境界によって定義される。各リソースブロックは、利用されている異なるMCSグループ(例えば、MCS1、MCS2、及びMCS3)に割り当てられ得る。各MCSグループは、1つ又は複数のUE320を含む。同一のMCSを用いる複数のUE320は、同一のリソース領域にアクセスする。UE MCSグループのためのリソース割り当ては、静的であるか、半静的であるか、周期的に更新されるか、又は、例えば、信号品質、UEの移動性、及び/若しくは、他の基準に基づいてリソース割り当てが必要であると判定すると更新され得る。そのような割り当て方式は、検出/検索の複雑性を低減させ得る。第2の実装オプションにおいて、複数のUE320は、例えば、全体的な帯域幅又は伝送時間など、全てのRAリソースを共有する。この場合、TP310は、単一のTTIにおいて、異なるUE MCSグループにおける複数のUE320から、混在したMCSを復号化する機能を有する。そのような割り当て方式は、リソース利用率を高め得る。
図4は、グラントレススケジューリングを用いるRAのためのPCの実施形態を示す。ネットワークTP410は、例えば、UEサウンディングチャネルを測定することによって、UEの位置を認識している。UE420の周囲のTP410は、LT測定結果を互いに交換し得る。最初のアクセスについては、UE420は、ネットワーク/TPに対し、その最大伝送電力及び/又はパワーヘッドルーム(power headroom)を通知し得る。UL PC基準が次に、PCを実行するために使用され得る。基準は、潜在的な干渉を最低限に抑えながら、最大又は最高の可能なMCSを達成することを含む。例えば、エッジUE420(UE1及びUE2)は、PCを適用するとき、異なる伝送電力を有し得るが、TP2に関連する、それらの異なる干渉レベルに起因して、同一のMCSを有し得る。更に、異なる移動性のUE420に、LAのための異なる電力マージンが割り当てられ得る。また、高速でフェージングするチャネル特性に起因して、追加のマージンがLAに考慮され得る。ブロックエラー率(BLER)、多数の割り当て済みリソースブロック(RB)、及び、ユーザiについての予め規定された電力オフセットΔi及びCQIiが与えられた、PCの一実装例において、最高MCSjは、Interf(P(MCSj)+Δj)≦Interf‐max、かつ、P(MCSj)+Δj≦Pmaxとなるように選択される。ここで、P(MCSj)はUE伝送(Tx)電力であり、PmaxはUEの最大Tx電力であり、Interf‐maxは、最も近い近隣のものに対する許与可能な最大の干渉である。
UE MCSグループに基づくUE RAリソース割り当てについての、上述の第1実装オプションにおいて、SCは、よりロバストでないMCSを用いる、いくつかのTTI及び/又は時間周波数リソース上で構成され得る。このMCSは、伝送のための十分高い信号品質レベルに適切であり得る。当該構成は、半静的な方式で実装され得る。また、UEが同一のMCSを用いて再伝送を実行する再伝送プロトコルが使用され得る。再伝送は、同一又は異なる内容について、ランダムのバックオフ時間を用いて実行され得る。予め規定された数の最大再伝送回数に到達した後で、MCSは、より低い(もっともロバストな)MCSにダウングレードされ得る。このMCSは、伝送について許容可能な、より低い、又は、もっとも低い信号品質レベルに適切であり得る。同一のMCSの再伝送、及びSC再伝送の後に、失敗したパケットが破棄される。SCにおいて、1つ又は複数の再伝送の試行が存在し得る。このReTxプロトコルによれば、TPは、種々のMCSリソース領域内の信号を検出する。各MCS領域内のUEは、個別に検出され得る。もっともロバストなMCS(例えば、MCS1)を除く全てのMCS領域において検出されないUEは、SC内で検出される。失敗した検出信号を減少させるべく、いくつかの場合において、チェイス合成法(CC)又は増分冗長法(IR)が使用され得る。UEを問題なく検出できる場合、TPは、他のUEの検出に役立てるべく、それを利用できる。例えば、逐次干渉キャンセラ(SIC)及びハイブリッド自動再送要求(HARQ)の組み合わせが可能である。ReTxの場合、TPは必要に応じてUEについてのMCS及び伝送電力(及び任意で試験)を調整し得て、更新をUEへ送信し得る。また、TPは、失敗した伝送に対して、MCSダウングレードを適用できる。
図5は、全てのUEが共有するUE RAリソースについて上述した第2実装オプションに係るReTxプロトコルの実施形態を示す。UEは、MCS2を用いるUE1及びUE2について示されるように、同一のMCSを用いて再伝送を実行し得る。UE1について示されるように、UEは、元のRAリソースにおいて、予め規定された最大再試行回数に到達した後で、その前の失敗のインジケーションと共に、SC内で再伝送し得る。また、UEは、SC内において再伝送を1回又は複数回実行し得る。当該インジケーションは、再伝送インジケータ又はフラグであり得る。これは、通常の新しい伝送からデータを区別するためのものである。失敗したパケットは次に、全ての再伝送の後で破棄される。また、SCは、新しいユーザデータ伝送に使用され得る。上述のように、TPは、混在するMCSに対して、信号を検出できる。TPレシーバは全てのユーザを探す。しかしながら、UE1の再伝送について示されるように、SCにおいては、もっともロバストなMCS(例えば、MCS1)のみの検出が必要とされる。いくつかの場合において、失敗した検出信号を減少させるべく、CC又はIRが使用され得る。1つのUEを問題なく検出できる場合、TPは、例えば、SIC及びHARQを使用して、他のUEの検出に役立てるべく、検出されたUEを利用し得る。また、TPは、要求に応じて、UEのためのMCS、伝送電力、及び任意で試験を調整し、更新をUEへ送信し得る。また、TPは、失敗した伝送に対して、MCSダウングレードを適用し得る。
図6は、RAにおける、TPに起因するMCSアップグレードのための実施方法のプロトコル図を示す。UEは、TTI i(ここで、iは、時間単位におけるインスタンスを示す)で最初のデータ伝送又はパケットをTP(例えば、eNB)へ送信することによって開始する。UEは次に、TTI i+5(5は、例えば5秒など、iに対する追加時間を示す)で第2パケットを送信し、TTI i+12で第3パケットを送信し、TTI i+N(Nは12より大きい整数)で第4パケットを送信する。パケットは、ロバストなMCS(例えば、MCS1)を使用して送信される。パケットの各々を問題なく検出すると、TP/eNBは、確認応答(ACK)をUEへ返す(図示せず)。多数(例えば、図示されている例では4)の連続するパケットが問題なく検出された後で、TP/eNBは、UEについてのシグナリング状態が閾値の上であることを判定し得て、TPはその判定に基づいて、効率を改善するべく、(TTI i+N+2での伝送で示されているように)MCSをアップグレードし得る。MCSアップグレードの決定は、予め規定された良好な信号状態の基準が満たされると、TPによって行われ得る。予め規定された数の後続のパケットを問題なく受信するなどのファクターを含み得る、これらの基準は、UEごとに判定され得て、これにより、信頼性が十分に高いチャネルを示すUEのみが影響を受ける。図6に図示されているように、UEは、MCSアップグレードの通知を受けた後で、アップグレードされたMCS(例えば、MCS2)を使用して第5の伝送を送信し得る。
図7は、RAにおける、TPに起因するMCSダウングレードを、TPにおいて実行するための別の実施方法のプロトコル図を示す。UEは、MCS2を使用して、TTI k(ここで、kは、時間単位のインスタンスを示す)で、(パケットjとして図示されている)データ伝送をTP、例えばeNBへ送信する。この伝送は、TP/eNBによって、問題なく検出される。UEは次に、TTI k+6(例えば、時間インスタンスkの6秒後)で、同一のMCS2を使用して第2パケットj+1を送信し、同一のMCS2を使用して、TTI k+20で第3パケットj+2を送信し、これらは両方とも、TP/eNBで問題なく検出される。UEからの伝送において、MCSの変更が保証されることを必ずしも示すものではない。しかしながら、TP/eNBは、MCS2を用いて複数の伝送を問題なく受信した後で、TP/eNBの近隣又は検出範囲内にある任意のUEから、より高いUL干渉を検出する。この干渉はチャネル品質の劣化につながる。その検出に応答して、TP/eNBは、伝送の問題を回避するべく、先制して、UEによって使用されるMCSをMCS1にダウングレードすることを決定する。TPは、TTI k+32で、MCSダウングレード命令をUEへ送信する。UEは次に、TTI k+40で、よりロバストなMCS1を使用して、新しいパケットj+3を送信する。
図8は、RAにおける、UEに起因するMCSダウングレードのための実施方法のプロトコル図を示す。図示されているように、UEはTTI kで、MCS2を使用して、データ伝送(パケットj)をTP、例えばeNBへ送信する。この伝送は、TP/eNBによって問題なく検出される。UEは次に、TTI k+6(例えば、時間インスタンスkの6秒後)で、同一のMCS2を使用して、第2パケットj+1を送信する。この伝送が失敗したとき(例えば、UEがTP/eNBからACK応答を受信しないとき)、UEはTTI k+20で、MCS2を使用してパケットj+1を再伝送する。この再伝送が失敗したとき、再びUEはTPからACKを受信しない。ACKが無いことにより、UEは、伝送が成功しなかったと判定する。失敗した再伝送が予め規定された数に到達すると、UEは、MCSをMCS1に変更し、TTI k+30で、MCS1を用いてSCを使用してパケットj+1を再伝送する。MCS1は、MCS2よりロバストである。MCS2よりロバストなチャネルである、又は、もっともロバストなMCSであるMCS1を用いて、SC上でパケットを再伝送することは、MCSダウングレードをトリガする役割を果たし、TP/eNB又はネットワークに対して、ダウングレードの要求を示す。(デフォルトではMCS1を用いて)SCにおいて、この再伝送を検出すると、TP/eNBは、UEについてのMCSをMCS2からMCS1にダウングレードし、ACKをUEへ送り返す(図示せず)。このようにして、ダウングレード命令(又は、場合によっては確認)がTTI k+32でUEへ送信される。UEはTTI k+40で、MCS1を使用して、新しいパケットj+2を送信する。
図9は、RAにおける、UEに起因するMCSダウングレードのための別の実施方法のプロトコル図を示す。UEはTTI kで、MCS2を使用してデータ伝送(パケットj)をTP、例えばeNBへ送信し、それは、TP/eNBによって問題なく検出される。UEはその後、TTI k+6で同一のMCS2を使用して第2パケットj+1を送信し、それも、TP/eNBによって問題なく検出される。次に、UEの移動性がその移動性状態を変更する。図示されている実施形態において、低速で移動するUEは、高速移動状態へ移行する。UEは移動性におけるその変化を認識するが、ネットワークエンティティはこの変化をまだ認識していないことがあり得る。UEはTTI k+20で、MCS1を使用してSCにおいて次のパケットj+2を伝送し、上述のように、MCS1は、利用可能なもっともロバストなMCSを表し得る。MCS1を用いてSC上でパケットを伝送することは、MCSダウングレードをトリガする役割を果たし、TP/eNB又はネットワークに対して、ダウングレードの要求を示す。MCS1を用いてSCにおいてTP/eNBでパケットj+2を受信することに応答して、TP/eNBは、UE移動性又は信号状態の変化を通知され、それに従って、UEの分類を更新し、そのMCSをダウングレードする。ダウングレード命令は、UEへ送信され得る。UEはこれを、MCS1へ移行する要求の承認として扱い得る。UEがTTI k+40でパケットj+3を伝送するとき、MCS1を使用して伝送する。UEは、典型的にはTP又は他のネットワークエンティティによってMCSアップグレードがトリガされるまで、TTI k+51での伝送パケットj+4によって示されているように、MCS1を使用して伝送を継続するであろう。
他の実施形態において、UEは、UEの伝送品質、及びアプリケーションのQoSに関連付けられるLA状態を検出した後で、MCSダウングレードを開始し得る。例えば、より信頼性の高い伝送がトラフィックのアプリケーションに必要であるとき、UEはMCSをダウングレードする。例において、UEは、よりロバストなMCSを必要とするUEのアプリケーションに対する、サービス品質(QoS)要件を判定すると、MCSダウングレードを開始する。
更なる実施形態において、グラントフリー無線通信に関与しているエンティティの1つは、データを伝送するべく、変調及び符号化方式(MCS)を使用する。ノードは、非リンクファクターに基づいてMCSの変更を開始するUE又はTPであり得る。例えば、非リンクファクターは、UEの移動性(移動)若しくは移動性の変化の判定、UEのアプリケーションの起動、チャネル特性の予想される、若しくは、起こり得る変化の予見、又は、UEとTPとの間のリンク状態に関連付けられ得ない、例えば、よりロバストなMCSへのMCSにおける変更を要求する他のファクターであり得る。ノード(UE又はTP)が、非リンクベースファクターに従って、現在のMCSの代わりに新しいMCSが使用されるべきである(例えば、新しいMCSは、現在のMCSよりロバストである)と判定したとき、ノードは、後続のグラントフリー伝送に新しいMCSを使用するように、グラントフリー伝送コントローラに命令する。UEにより開始されたMCSの変更の場合、命令されたグラントフリー伝送コントローラは、UEにおけるローカルなコントローラであり得る。TPにより開始されたMCSの変更の場合、命令はTPからUEコントローラへ送信され得る。
図10は、様々な実施形態を実装するために使用され得る処理システム1000のブロック図である。処理システム1000は、TP若しくはeNB、UE、又は他のネットワークデバイスの一部であり得る。具体的なデバイスは、示されるコンポーネントの全てを利用し得るか、又は、コンポーネントのサブセットのみを利用し得て、統合のレベルはデバイスごとに異なり得る。更に、デバイスは、複数の処理ユニット、プロセッサ、メモリ、トランスミッタ、レシーバなど、複数の例のコンポーネントを備え得る。処理システム1000は、スピーカ、マイク、マウス、タッチスクリーン、キーパッド、キーボード、プリンタ、ディスプレイ、及び同様のものなどの1つ又は複数の入出力デバイスが設けられた処理ユニット1001を備え得る。処理ユニット1001は、バスに接続された、中央処理ユニット(CPU)1010、メモリ1020、大容量ストレージデバイス1030、ビデオアダプタ1040、及びI/Oインタフェース1060を含み得る。バスは、メモリバス若しくはメモリコントローラ、周辺バス、ビデオバス、又は同様のものなどを含む任意のタイプの複数のバスアーキテクチャのうちの1つ又は複数であり得る。
CPU1010は、任意のタイプの電子データプロセッサを含み得る。メモリ1020は、スタティックランダムアクセスメモリ(SRAM)、ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM)、シンクロナスDRAM(SDRAM)、リードオンリーメモリ(ROM)、これらの組み合わせ、又は同様のものなどの任意のタイプのシステムメモリを含み得る。一実施形態において、メモリ1020は、ブートアップで使用するためのROM、並びに、プログラム実行中に使用するプログラム及びデータを記憶するためのDRAMを含み得る。複数の実施形態において、メモリ1020は、非一時的なものである。大容量ストレージデバイス1030は、データ、プログラム、及び他の情報を記憶するように、並びに、データ、プログラム、及び他の情報への、バスを介したアクセスを可能にするように構成された任意のタイプのストレージデバイスを含み得る。大容量ストレージデバイス1030は、例えば、ソリッドステートドライブ、ハードディスクドライブ、磁気ディスクドライブ、光ディスクドライブ、又は同様のもののうちの1つ又は複数を含み得る。
ビデオアダプタ1040及びI/Oインタフェース1060は、外部入出力デバイスを処理ユニットに結合するインタフェースを提供する。図示されているように、入出力デバイスの例は、ビデオアダプタ1040に結合されたディスプレイ1090と、I/Oインタフェース1060に結合されたマウス/キーボード/プリンタ1070の任意の組み合わせとを含む。他のデバイスが処理ユニット1001に結合され得て、追加の、又は、より少ないインタフェースカードが利用され得る。例えば、プリンタのためのシリアルインタフェースを提供するべく、シリアルインタフェースカード(図示せず)が使用され得る。
また、処理ユニット1001は、ノード若しくは1つ又は複数のネットワーク1080にアクセスするべく、イーサネット(登録商標)ケーブル若しくは同様のものなどの有線リンク、及び/又は、無線リンクを含み得る、1つ又は複数のネットワークインタフェース1050を有し得る。ネットワークインタフェース1050は、処理ユニット1001が、ネットワーク1080を介して遠隔ユニットと通信できるようにする。例えば、ネットワークインタフェース1050は、1つ又は複数のトランスミッタ/伝送アンテナ及び1つ又は複数のレシーバ/受信アンテナを介して無線通信を提供し得る。一実施形態において、処理ユニット1001は、他の処理ユニットなどの遠隔デバイス、インターネット、遠隔記憶設備、又は同様のものとの通信及びデータ処理のために、ローカルエリアネットワーク又はワイドエリアネットワークに結合される。以降では、本開示を説明するべく、以下の例を提供する。
例1:無線ネットワークにおけるランダムアクセスのリンクアダプテーションのための方法であって、第1の変調及び符号化方式(第1MCS)を使用して符号化され、ランダムアクセスチャネル上で伝送される第1パケットを、伝送ポイント(TP)がユーザ装置(UE)から受信する段階と、第1MCSと異なる第2MCSを選択する段階と、選択された第2MCSを使用する命令をUEへ伝送する段階とを備える方法。
例2:第2MCSを使用して符号化された第2パケットをUEから受信する段階を更に備える、例1に記載の方法。
例3:第1パケット及び1つ若しくは複数の、後続のパケット又は制御信号を受信すると、UEに関連付けられるチャネルの上りリンク長期(LT)チャネル信号品質の測定に基づいて、UEをMCSグループに分類する段階を更に備える、例1に記載の方法。
例4:UEに関連する上りリンクチャネルの信号品質をTPが測定する段階と、測定された信号品質に従って第2MCSを選択する段階とを更に備える、例1に記載の方法。
例5:周囲の干渉レベルをTPが測定する段階と、周囲の干渉レベルの改善を検出すると、第1MCSをアップグレードすること、及び、周囲の干渉レベルの劣化を検出すると、第1MCSをダウングレードすることのうちの1つを実行する段階とを更に備える、例1に記載の方法。
例6:UEの移動性をTPが判定する段階と、移動性の減少を検出すると、第1MCSをアップグレードすること、及び、移動性の増加を検出すると、第1MCSをダウングレードすることのうちの1つを実行する段階とを更に備える、例1に記載の方法。
例7:第1パケットを受信すると、UEの上りリンク長期(LT)チャネル信号品質測定に関連付けられるリンクアダプテーション状態(LA状態)を検出する段階を更に備え、LA状態を検出する段階は、受信された第1パケットをスタウトチャネル(SC)内で検出する段階を含み、第1MCSは、受信された第1パケットをSC内で検出したことに従って、第2MCSにダウングレードされる、例1に記載の方法。
例8:LA状態に従って、UEの伝送の電力制御(PC)を実行する段階を更に有する、例7に記載の方法。
例9:LA状態に従って、UEの試験的調整を実行する段階を更に備える、例7に記載の方法。
例10:LA状態に従って、MCSが変化するLA対応UEの第1グループ、及び、MCSが固定されたUEの第2グループのうちの1つへUEを分類する段階を更に有し、UEは、UEが静止している、若しくは、低速で移動するUEであると判定されると、第1グループへ分類されるか、又は、UEが高速で移動するUEであると判定されると、第2グループに分類される段階を更に備える、例7に記載の方法。
例11:UEの上りリンクLTチャネル信号品質測定に関連付けられるLA状態を時間にわたって検出することを繰り返す段階と、LA状態に従ってUEの分類を更新する段階とを更に含む、例10に記載の方法。
例12:サポートされている複数のMCSを、複数の予め定められたチャネル品質指標(CQI)値に関連付けるルックアップテーブル(LUT)を確立する段階と、UEに関連付けられる上りリンクチャネルについてのCQIを測定する段階と、LUT内のUEのCQIに一致する、サポートされている複数のMCSのうちの1つをUEに割り当てる段階とを更に備える、例1に記載の方法。
例13:複数のUEを複数のUE MCSグループへグループ化する段階と、複数の対応するMCSを複数のUE MCSグループに割り当てる段階と、複数の対応するRAリソース領域を複数のUE MCSグループに割り当てる段階であって、RAリソース領域は、帯域幅領域又は伝送時間間隔(TTI)である、段階と、複数の対応するRAリソース領域を、複数のUE MCSグループにおけるUEにシグナリングする段階と、複数の対応するRAリソース領域における複数の対応するMCSを使用して符号化された複数のパケットを、複数のUE MCSグループ内におけるUEから受信する段階とを更に備える例1に記載の方法。
例14:単一のTTI及び帯域幅内の異なるMCSを使用して符号化される複数のパケットを複数のUEから検出する段階を更に備える、例1に記載の方法。
例15:無線ネットワークにおけるランダムアクセスのリンクアダプテーションのための方法であって、ランダムアクセスチャネル上でユーザ装置(UE)に予め割り当てられた第1変調及び符号化方式(第1MCS)を使用して符号化された第1パケットをUEが伝送ポイント(TP)へ伝送する段階と、UE伝送又はアプリケーション品質に関連付けられるリンクアダプテーション(LA)状態をUEにおいて検出する段階と、第2MCSを使用する命令をTPから受信する段階であって、第2MCSは、第1MCSよりロバストなMCSである、段階と、第2MCSを使用して符号化された第2パケットをTPへ送信する段階とを備える、方法。
例16:命令をTPから受信する前に、予め割り当てられたもっともロバストなMCSを使用して、第1パケットをスタウトチャネル(SC)上でTPへ再伝送する段階を更に備える、例15に記載の方法。
例17:第1パケットのTPへの繰り返し伝送の予め規定された最大数に到達するまで、第1パケットをTPへ伝送することを繰り返す段階を更に備える、例15に記載の方法。
例18:UEの移動性の増加をUEが検出する段階と、UEの移動性の増加に応答して、第1MCSから第2MCSへのダウングレードを開始する段階とを更に備える、例15に記載の方法。
例19:第1MCSよりロバストなMCSを必要とする、UEのアプリケーションについてのサービス品質(QoS)要件を判定する段階と、アプリケーションのQoSに応答して、第1MCSから第2MCSへのダウングレードを開始する段階とを更に備える、例15に記載の方法。
例20:ランダムアクセスのリンクアダプテーションをサポートするネットワークコンポーネントであって、少なくとも1つのプロセッサと、少なくとも1つのプロセッサによって実行されるプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体と、を備え、プログラムは、予め割り当てられた変調及び符号化方式(MCS)を使用して符号化され、ランダムアクセスチャネル上で伝送される第1パケットをユーザ装置(UE)から受信する命令、第2MCSを選択する命令、及び、選択された第2MCSを使用する命令を伝送する命令を含む、ネットワークコンポーネント。
例21:プログラムは、第2MCSを使用して符号化された第2パケットをUEから受信する更なる命令を含む、例20に記載のネットワークコンポーネント。
例22:プログラムは、UEに関連付けられる上りリンクチャネルの信号品質を測定する命令、及び、測定された信号品質に従って、第2MCSを選択する命令を更に含む、例20に記載のネットワークコンポーネント。
例23:ランダムアクセスのリンクアダプテーションをサポートするユーザ装置(UE)であって、少なくとも1つのプロセッサと、少なくとも1つのプロセッサによって実行されるプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体とを含み、プログラムは、ランダムアクセスチャネル上で、第1変調及び符号化方式(第1MCS)を使用して符号化された第1パケットを伝送ポイント(TP)へ伝送する命令、UEに関連するリンクアダプテーション(LA)状態を検出する命令、第2MCSを使用する命令をTPから受信する命令であって、第2MCSは、第1MCSよりロバストなMCSである、命令、及び、第2MCSを使用して符号化された第2パケットをUEへ送信する命令を含む、ユーザ装置。
例24:ユーザ装置(UE)ノードにおける実行のための方法であって、第1変調及び符号化方式(第1MCS)を使用して符号化された伝送信号を、ランダムアクセス無線チャネル上で伝送ポイント(TP)へ送信する段階と、第1MCSとは異なる第2MCSを使用して後続の伝送信号を送信する命令をTPから受信する段階と、第2MCSを使用して符号化された後続の伝送信号をTPへ送信する段階とを備える、方法。
例25:TPから命令を受信する前に、後続の伝送は第1MCSとは異なるMCSを使用して符号化されるべきであると判定する段階と、判定に従って、第2MCSを選択する段階と、命令をTPから受信するより先に、第2MCSを用いて符号化された伝送をTPへ送信する段階とを更に備える、例24に記載の方法。
例26:ランダムアクセスのリンクアダプテーションをサポートするユーザ装置(UE)であって、少なくとも1つのプロセッサと、少なくとも1つのプロセッサによって実行されるプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体とを備え、プログラムは、第1変調及び符号化方式(第1MCS)を使用して符号化された伝送をランダムアクセス無線チャネル上で伝送ポイント(TP)へ送信する命令、第1MCSとは異なる第2MCSを使用して後続の伝送信号を送信する命令をTPから受信する命令、第2MCSを使用して符号化された後続の伝送信号をTPへ送信する命令を含む、ユーザ装置。
例27:グラントフリー無線通信に関与しているノードにおいて実行される方法であって、エンティティは、伝送のために変調及び符号化方式(MCS)を使用し、当該方法は、非リンクベースファクターに従って、現在のMCSから新しいMCSへの切り替えを決定する段階と、後続のグラントフリー伝送に新しいMCSを使用するように、グラントフリーコントローラに命令する段階とを備える、方法。
例28:非リンクベース要素は、ノードの移動性の判定である、例27に記載の方法。
例29:非リンクベースファクターは、よりロバストな通信チャネルを必要とする、ノードのためのアプリケーションの起動である、例27に記載の方法。
例30:非リンクベースファクターは、チャネル特性における起こり得る変化の予測を含む、例27に記載の方法。
複数の実施形態が本開示において提供されてきたが、開示されたシステム及び方法は、本開示の思想又は範囲から逸脱することなく、多数の他の具体的形態で具現化されてよいことが理解されるべきである。本実施例は例示的なものであって限定的なものではないとみなされるべきであり、その意図は、本明細書において与えられた詳細に限定されるものではない。例えば、様々な要素又はコンポーネントは、組み合わされ得るか、又は、別のシステム内に統合され得る。あるいは、特定の特徴が省略される、又は実装されないことがあり得る。
更に、様々な実施形態に個別又は別個に説明及び図示された技術、システム、サブシステム、及び方法が、本開示の範囲から逸脱することなく、他のシステム、モジュール、技術、又は方法と組み合わされても統合されてもよい。結合される若しくは直接的に結合される、又は互いに通信するものとして示され、説明される他の要素は、何らかのインタフェース、デバイス、又は中間コンポーネントを通して、電気的にでも、機械的にでも、又は別の方法でも、間接的に結合されるか、又は通信し得る。変更形態、置換形態、及び代替形態の他の例が、当業者によって確かめられ、本明細書で開示された思想及び範囲から逸脱することなく作られ得る。

Claims (23)

  1. 無線ネットワークにおけるリンクアダプテーションに関する、伝送ポイント(TP)のための方法であって、
    複数のユーザ装置(UE)を複数のUE 変調及び符号化方式(MCS)グループへグループ化する段階と、
    複数の対応するMCSを前記複数のUE MCSグループに割り当てる段階と、
    同一のランダムアクセス(RA)リソースを前記複数のUE MCSグループに割り当てる段階と、
    前記同一のRAリソースを、前記複数のUE MCSグループにおける前記UEにシグナリングする段階と、
    前記同一のRAリソースにおける前記複数の対応するMCSを使用して、複数のパケットを、前記複数のUE MCSグループにおける前記複数のUEから受信する段階と、
    対応する上りリンクグラントをUEへ送信することなく、第1変調及び符号化方式(第1MCS)を使用して、第1パケットを前記UEから受信する段階と、
    前記第1MCSと異なる第2MCSを選択する段階と、
    選択された前記第2MCSを使用する命令を前記UEへ伝送する段階と
    を備える、
    方法。
  2. 対応する上りリンクグラントを前記UEへ送信することなく、前記第2MCSを使用して、第2パケットを前記UEから受信する段階を更に備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1パケット及び1つ若しくは複数の、後続のパケット又は制御信号を受信すると前記UEに関連付けられるチャネルの上りリンク長期(LT)チャネル信号品質の測定に基づいて、前記UEをMCSグループに分類する段階を更に備える、請求項1に記載の方法。
  4. 前記UEに関連付けられる上りリンクチャネルの信号品質を前記TPが測定する段階と、
    測定された前記信号品質に従って前記第2MCSを選択する段階と
    を更に備える、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 周囲の干渉レベルを前記TPが測定する段階と、
    周囲の干渉レベルの改善を検出すると、前記第1MCSをアップグレードすること、及び、前記周囲の干渉レベルの劣化を検出すると、前記第1MCSをダウングレードすることのうちの1つを実行する段階と、
    を更に備える、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記UEの移動性を前記TPが判定する段階と、
    前記移動性の減少を検出すると、前記第1MCSをアップグレードすること、及び、前記移動性の増加を検出すると、前記第1MCSをダウングレードすることのうちの1つを実行する段階と
    を更に備える、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
  7. 前記第1パケットを受信すると、前記UEの上りリンク長期(LT)チャネル信号品質測定に関連付けられるリンクアダプテーション状態(LA状態)を検出する段階を更に備え、前記LA状態を検出する段階は、受信された前記第1パケットをスタウトチャネル(SC)内で検出する段階を含み、前記第1MCSは、受信された前記第1パケットを前記SC内で検出したことに従って、前記第2MCSにダウングレードされる、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 前記LA状態に従って、前記UEの伝送の電力制御(PC)を実行する段階を更に備える、請求項7に記載の方法。
  9. 前記LA状態に従って、前記UEの試験的調整を実行する段階を更に備える、請求項7に記載の方法。
  10. 前記LA状態に従って、変動するMCSを用いるLA対応UEの第1グループ、及び、固定されたMCSを用いるUEの第2グループのうちの1つへ前記UEを分類する段階を更に有し、前記UEは、前記UEが静止している、若しくは、低速で移動するUEであると判定されると、前記第1グループに分類されるか、又は、前記UEが高速で移動するUEであると判定されると、前記第2グループに分類される段階を更に備える、請求項7に記載の方法。
  11. 前記UEの上りリンクLTチャネル信号品質測定に関連付けられるLA状態を時間にわたって検出することを繰り返す段階と、
    前記LA状態に従って前記UEの前記分類を更新する段階と
    を更に備える、請求項10に記載の方法。
  12. サポートされている複数のMCSを、複数の予め定められたチャネル品質インジケータ(CQI)値に関連付けるルックアップテーブル(LUT)を確立する段階と、
    前記UEに関連付けられる上りリンクチャネルについてのCQIを測定する段階と、
    前記LUT内の前記UEの前記CQIに一致する、サポートされている前記複数のMCSのうちの1つを前記UEに割り当てる段階と
    を更に備える、請求項1から11のいずれか一項に記載の方法。
  13. 無線ネットワークにおけるリンクアダプテーションのための方法であって、
    複数のユーザ装置(UE)を複数のUE 変調及び符号化方式(MCS)グループへグループ化する段階と、
    複数の対応するMCSを前記複数のUE MCSグループに割り当てる段階と、
    同一のランダムアクセス(RA)リソースを前記複数のUE MCSグループに割り当てる段階と、
    前記同一のRAリソースを、前記複数のUE MCSグループにおける前記UEに、伝送ポイント(TP)によりシグナリングする段階と、
    前記同一のRAリソースにおける前記複数の対応するMCSを使用して、複数のパケットを、前記複数のUE MCSグループにおける前記複数のUEから、前記TPが受信する段階と、
    対応する上りリンクグラントを前記TPから受信することなく、前記UEに予め割り当てられた第1変調及び符号化方式(第1MCS)を使用して、前記UEが第1パケットを前記TPへ伝送する段階と、
    UE伝送又はアプリケーション品質に関連付けられるリンクアダプテーション(LA)状態を前記UEにおいて検出する段階と、
    第1MCSとは異なる第2MCSを使用して、第2パケットを前記TPへ送信する段階と
    を備える、
    方法。
  14. 命令を前記TPから受信する前に、予め割り当てられたもっともロバストなMCSを使用して、前記第1パケットをスタウトチャネル(SC)上で前記TPへ再伝送する段階を更に備える、請求項13に記載の方法。
  15. 前記第1パケットの前記TPへの繰り返し伝送の予め規定された最大数に到達するまで、前記第1パケットを前記TPへ伝送する前記段階を繰り返す段階を更に備える、請求項13又は14に記載の方法。
  16. 前記UEの移動性の増加を前記UEが検出する段階と、
    前記UEの前記移動性の前記増加に応答して、前記第1MCSから前記第2MCSへのダウングレードを開始する段階と
    を更に備える、請求項13から15のいずれか一項に記載の方法。
  17. 前記第1MCSよりロバストなMCSを必要とする、前記UEのアプリケーションについてのサービス品質(QoS)要件を判定する段階と、
    前記アプリケーションの前記QoSに応答して、前記第1MCSから前記第2MCSへのダウングレードを開始する段階と
    を更に備える、請求項13から16のいずれか一項に記載の方法。
  18. リンクアダプテーションをサポートするためのネットワークコンポーネントであって、
    少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサによって実行されるプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体と、
    を含み、
    前記プログラムは、
    複数のユーザ装置(UE)を複数のUE 変調及び符号化方式(MCS)グループへグループ化する命令と、
    複数の対応するMCSを前記複数のUE MCSグループに割り当てる命令と、
    同一のランダムアクセス(RA)リソースを前記複数のUE MCSグループに割り当てる命令と、
    前記同一のRAリソースを、前記複数のUE MCSグループにおける前記UEにシグナリングする命令と、
    前記同一のRAリソースにおける前記複数の対応するMCSを使用して、複数のパケットを、前記複数のUE MCSグループにおける前記複数のUEから受信する命令と、
    対応する上りリンクグラントをユーザ装置(UE)へ送信することなく、予め割り当てられた第1変調及び符号化方式(第1MCS)を使用して、第1パケットを前記UEから受信する命令と、
    前記第1MCSとは異なる第2MCSを選択する命令と、
    選択された前記第2MCSを使用する命令を伝送する命令と
    を含む、ネットワークコンポーネント。
  19. 前記プログラムは、対応する上りリンクグラントを前記UEへ送信することなく、前記第2MCSを使用して、第2パケットを前記UEから受信する更なる命令を含む、請求項18に記載のネットワークコンポーネント。
  20. 前記プログラムは、
    前記UEに関連付けられる上りリンクチャネルの信号品質を測定する命令、及び
    測定された前記信号品質に従って、前記第2MCSを選択する命令
    を更に含む、
    請求項18又は19に記載のネットワークコンポーネント。
  21. リンクアダプテーションをサポートするためのユーザ装置(UE)であって、
    少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサによって実行されるプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体と
    を備え、
    前記プログラムは、
    対応する上りリンクグラントを伝送ポイント(TP)から受信することなく、第1変調及び符号化方式(第1MCS)を使用して、第1パケットを前記TPへ伝送する命令、
    前記UEに関連するリンクアダプテーション(LA)状態を検出する命令、及び、
    前記第1MCSとは異なる第2MCSを使用して、第2パケットを前記TPへ送信する命令、
    を含み、
    前記TPは、複数のUEを複数のUE 変調及び符号化方式(MCS)グループへグループ化し、
    複数の対応するMCSを前記複数のUE MCSグループに割り当て、
    同一のランダムアクセス(RA)リソースを前記複数のUE MCSグループに割り当て、
    前記同一のRAリソースを、前記複数のUE MCSグループにおける前記UEにシグナリングし、
    前記同一のRAリソースにおける前記複数の対応するMCSを使用して、複数のパケットを、前記複数のUE MCSグループにおける前記複数のUEから受信する、
    ユーザ装置。
  22. ユーザ装置(UE)ノードにおける実行のための方法であって、
    複数のユーザ装置(UE)を複数のUE 変調及び符号化方式(MCS)グループへグループ化する段階と、
    複数の対応するMCSを前記複数のUE MCSグループに割り当てる段階と、
    同一のランダムアクセス(RA)リソースを前記複数のUE MCSグループに割り当てる段階と、
    前記同一のRAリソースを、前記複数のUE MCSグループにおける前記UEに、伝送ポイント(TP)によりシグナリングする段階と、
    前記同一のRAリソースにおける前記複数の対応するMCSを使用して、複数のパケットを、前記複数のUE MCSグループにおける前記複数のUEから前記TPが受信する段階と、
    対応する上りリンクグラントを伝送ポイント(TP)から受信することなく、第1変調及び符号化方式(第1MCS)を使用して、無線チャネル上で伝送を前記TPへ送信する段階と、
    前記第1MCSとは異なる第2MCSを使用して後続の伝送を送信する命令を前記TPから受信する段階と、
    対応する上りリンクグラントを前記TPから受信することなく、前記第2MCSを使用して、後続の伝送を前記TPへ送信する段階と
    を備える、
    方法。
  23. 前記TPから前記命令を受信する前に、後続の伝送は前記第1MCSとは異なるMCSを使用するべきであると判定する段階と、
    前記判定に従って、前記第2MCSを選択する段階と、
    前記命令を前記TPから受信するより先に、前記第2MCSを用いて、伝送を前記TPへ送信する段階と
    を更に備える、請求項22に記載の方法。
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