JP7315696B2 - ダウンリンクデータの伝送方法、端末デバイス及び記憶媒体 - Google Patents

ダウンリンクデータの伝送方法、端末デバイス及び記憶媒体 Download PDF

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Description

本願は、無線通信技術分野に関し、特に、ダウンリンクデータの伝送方法、端末デバイス及び記憶媒体に関する。
NR(New Ration)システムでは、複数のTRP(Transmission Reception Point)、複数のアンテナパネル(Antenna panels)、複数のビーム(beam)が同時に端末デバイスにダウンリンクデータを伝送することがある。端末デバイスは、物理ダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel、PDCCH)を検出することで、複数のTRP、または複数のアンテナパネル、または複数のビームで同時にデータを伝送することを示すダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)を取得する。または複数のアンテナパネル、複数のビームを同時に使用することができる。関連技術では、ダウンリンクのデータ伝送は、1つのTRPの複数のスロット(slots)でのデータ伝送、複数のTRPのデータ伝送、および複数のTRPでの複数のスロットでのデータ伝送の3つの実現方式を含む。しかし、ダウンリンクデータの伝送方式を切り替えたり、混在させたりする際に、どのようにダウンリンクデータの伝送を行うかについては、解決策がまだない。
本願の実施例は、上記の技術課題を解決するために、端末デバイスがDCIに基づいて異なるダウンリンクデータ伝送方式の間の切替又は異なるダウンリンクデータ伝送方式の混用を実現することができるダウンリンクデータの伝送方法、端末デバイス及び記憶媒体を提供する。
第1の態様として、本願の実施例はダウンリンクデータの伝送方法を提供し、端末デバイスがダウンリンク制御情報に基づいて、ダウンリンクデータ伝送に対応する伝送構成指示(Transmission Configuration Indicator、TCI)状態を決定することと、前記ダウンリンク制御情報に基づいてダウンリンクデータ伝送に対応する冗長バージョン(Redundancy Version、RV)値を決定することと、前記TCI状態及び前記RV値に基づいてダウンリンクデータを受信することとを含む。
第2の態様として、本願の実施例は処理ユニットと送受信ユニットとを含む端末デバイスを提供し、処理ユニットは、ダウンリンク制御情報に基づいて、ダウンリンクデータ伝送に対応する伝送構成指示状態を決定し、前記ダウンリンク制御情報に基づいてダウンリンクデータ伝送に対応する冗長バージョン値を決定するように構成され、送受信ユニットは、前記伝送構成指示状態及び前記冗長バージョン値に基づいてダウンリンクデータを受信するように構成される。
第3の態様として、本願の実施例は、プロセッサと、前記プロセッサ上で実行可能なコンピュータプログラムを格納するメモリとを含む端末デバイスを提供し、前記プロセッサは、前記コンピュータプログラムを実行するために使用されると、前記端末デバイスが実行するダウンリンクデータの伝送方法のステップを実行する。
第4の態様として、本願の実施例は、実行可能なプログラムを格納した記憶媒体を提供し、前記実行可能なプログラムは、プロセッサによって実行されると、前記端末デバイスによって実行されるダウンリンクデータの伝送方法を実行する。
本願の実施例におけるダウンリンクデータの伝送方法によれば、端末デバイスがダウンリンク制御情報に基づいて、ダウンリンクデータ伝送に対応する伝送構成指示状態を決定し、前記ダウンリンク制御情報に基づいてダウンリンクデータ伝送に対応する冗長バージョン値を決定し、前記伝送構成指示状態及び前記冗長バージョン値に基づいてダウンリンクデータを受信する。このように、データ伝送のための冗長バージョン値及び伝送構成指示状態を決定することで、複数のTRP、又は複数のAntenna panels、又は複数のbeamダウンリンクデータ伝送する場合、複数のスロットでダウンリンクデータ伝送し、異なるTRPを利用してダウンリンクデータ伝送し、また、異なるスロットで異なるTRPを利用してダウンリンクデータ伝送の3つの異なるダウンリンクデータ伝送方式の柔軟な切替又はダウンリンクデータ伝送方式の混用を実現し、さらに、複数の異なる方式で伝送構成指示状態及び冗長バージョン値を決定し、端末デバイスによるダウンリンク伝送データの受信の複雑さを軽減し、シグナリングオーバヘッドを削減し、より良いダイバーシティ効果を実現し、レイテンシーを低減することができる。
本願のダウンリンクデータ伝送方式の模式図である。 本願の他のダウンリンクデータ伝送方式の模式図である。 本願の複数のTRPが同時にデータを伝送する構成の模式図である。 本願の複数のbeamが同時にデータを伝送する構成の模式図である 本願TCI状態の構成方法の模式図である。 本願の実施例における通信システムの構成の模式図である。 本願の実施例におけるダウンリンクデータの伝送方法の選択可能な処理フローチャートである 本願の実施例におけるTCI状態の模式図一である。 本願の実施例におけるTCI状態の模式図二である。 本願の実施例における端末デバイスが第3の所定のポリシーに基づいて毎回のダウンリンクデータ伝送する時に対応するTCI状態を決定する模式図である。 本願の実施例におけるDMRSポートセットとRV値との関係の模式図一である。 本願の実施例におけるDMRSポートセットとRV値との関係の模式図二である。 本願の実施例におけるDMRSポートセットとRV値との関係の模式図三である。 本願の実施例におけるDMRSポートセットとRV値との関係の模式図四である。 本願の実施例におけるDMRSポートセットとRV値との関係の模式図五である。 本願の実施例におけるDMRSポートセットとRV値との関係の模式図六である。 本願の実施例におけるDMRSポートセットとRV値との関係の模式図七である。 本願の実施例におけるDMRSポートセットとRV値との関係の模式図八である。 本願の実施例における端末デバイスの構成の模式図である。 本願の実施例における端末デバイスのハードウェア構成の模式図である。
本願の実施例の特徴および技術的内容をより詳細に理解できるように、本願の実施例を添付の図面と併せて以下に詳細に説明するが、これらの図面は説明のためにのみ提供されており、本願の実施例を限定することを意図していない。
本願の実施例を詳細に説明する前に、ダウンリンクデータ伝送に関わる内容を簡単に説明する。
NRシステムでは、図1に示すように1つのダウンリンクデータ伝送方式で1つのTRPを介して複数のスロット(slot)においてデータを伝送したり、図2に示すように別のダウンリンクデータ伝送方式で複数のTRPを介してデータを伝送したり、複数のTRPを介して複数のスロット(slot)においてデータを伝送することができる。ここで、図3に示すように、複数のTRPが同時にデータを伝送する構造の模式図であり、ネットワークデバイスがTRP1とTPR2を利用して端末デバイスとデータを同時伝送し、図4に示すように、複数のビームが同時にデータを伝送する構造の模式図であり、ネットワークデバイスがビーム1とビーム2を利用して端末デバイスとデータを伝送する。ここで、複数のTRP、複数のアンテナパネル、または複数のビームでデータを伝送する技術案は、上記端末デバイスがPDCCHを検出することにより、複数のTRP、複数のアンテナパネル、または複数のビームでのデータの同時伝送を示すDCIを取得することに加えて、端末デバイスが異なるTRP、アンテナパネル、またはビームからの異なるPDCCHを受信することを含み、また、各PDCCHでは、対応するDCIを検出し、各DCIに対応するデータ伝送方式を示す。
端末デバイスが1つのPDCCHを検出して複数のTRP、複数のAntenna panel、または複数のbeamでのデータの同時伝送を示すDCIを得るシナリオでは、端末デバイスは1つのPDCCHを検出すればよいので、制御チャネル検出の複雑さは低いが、異なるAntenna panel/TRP/beam間の情報の迅速な相互作用が求められる。
端末デバイスが異なるTRP、またはアンテナパネル、またはビームからの異なるPDCCHを受信し、各PDCCH上の対応するDCIを検出するシナリオでは、端末デバイスは同一キャリアにおいて複数のPDCCHを同時に検出する必要があり、検出の複雑さは増すが、柔軟性とロバスト性を向上する。
端末デバイスが異なるTRP、又はAntenna panel、又はbeamからの異なるPDCCHを受信し、各PDCCHにおいて対応するDCIを検出して取得するシナリオは、以下のものを少なくとも含み、
1、複数のTRPが同一セルに属しており、TRP間の接続性(backhaul)が理想的である(すなわち、情報のやりとりが迅速かつ動的に行われる)。
2、複数のTRPが同一セルに属しており、TRP間のbackhaulが非理想である(すなわち、TRP同士が迅速にやりとりできず、遅いデータやりとりを行う)。
3、複数のTRPが異なるセルに属しており、TRP間のbackhaulが理想的である。
4、複数のTRPが異なるセルに属しており、TRP間のbackhaulが非理想である。
5、複数のbeam/Antenna panelが同一セルに属しており、beam/Antenna panel間のbackhaulが理想である(すなわち、情報のやりとりが迅速かつ動的に行われる)。
6、複数のbeam/Antenna panelが同一セルに属しており、beam/Antenna panel間のbackhaulが非理想である(まり、TRP同士が迅速にやりとりできず、遅いデータやりとりを行う)。
7、複数のbeam/Antenna panelが異なるセルに属しており、beam/Antenna panel間のbackhaulが理想である。
8、複数のbeam/Antenna panelが異なるセルに属しており、beam/Antenna panel間のbackhaulが非理想である。
以下、ダウンリンクデータ伝送のためのQCL(Quasi Co-Loacted)指示について、さらに簡単に説明する。
端末デバイスでデータ受信を行う場合、受信性能を向上させるために、データ伝送に対応する伝送環境の特性を利用して受信アルゴリズムを改善することができる。例えば、チャネルの統計的特性を利用して、チャネル推定器の設計とパラメータを最適化することができる。NRシステムでは、データ伝送に対応するこれらの特性をQCL状態(QCL-Info)で示す。
異なるTRP/ Antenna panel/beamからのダウンリンク伝送がある場合、データ伝送に対応する伝送環境の特性も変化する可能性があるため、NRシステムにおいて、ネットワークデバイスは、ダウンリンク制御チャネルまたはデータチャネルを伝送する際に、対応するQCL-Infoの状態情報を伝送構成指示(Transmission Configuration Indicator、TCI)状態で端末に指示する。TCI状態は、TCI状態を識別するためのTCI状態IDとQCL情報が含まれ、任意選択で、TCI状態にはQCL情報2も含まれる。ここで、1つのQCL情報は、いかの情報を含み、
1) QCLタイプ構成であり、前記QCLタイプ構成は、QCL type A、QCL typeB、QCL typeC又はQCL typeDのいずれかであっても良く、
2)QCL参照信号構成であり、QCL参照信号構成は、参照信号が位置するセル識別子(identification、ID)、帯域幅部分(BandWidth Part、BWP)ID及び参照信号の識別子を含み、ここで、前記参照信号の識別子は、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information-Reference Signal、CSI-RS)リソースID又は同期信号ブロック(Synchronization Signal Block、SSB)インデックスであっても良い。
ここで、QCL情報1とQCL情報2の両方を、少なくとも1つのQCL情報のQCLタイプはタイプA、タイプB、タイプCのいずれかを設定する場合、他のQCL情報を設定する場合、他のQCLメッセージのQCLタイプはQCLタイプDでなければならない。異なるQCLタイプの構成は、以下のように定義される。
'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}
'QCL-TypeC': {Doppler shift, average delay}
'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}
従来のプロトコル38.331の関連構成は、以下の通りである。
TCI-State ::= SEQUENCE {
tci-StateId TCI-StateId,
qcl-Type1 QCL-Info,
qcl-Type2 QCL-Info OPTIONAL, -- Need R
...
}

QCL-Info ::= SEQUENCE {
cell ServCellIndex OPTIONAL, -- Need R
bwp-Id BWP-Id OPTIONAL, -- Cond CSI-RS-Indicated
referenceSignal CHOICE {
csi-rs NZP-CSI-RS-ResourceId,
ssb SSB-Index
},
qcl-Type ENUMERATED {typeA, typeB, typeC, typeD},
...
}
以下、TCI状態を簡単に説明する。
NRシステムにおいて、ネットワークデバイスがダウンリンク信号又はダウンリンクチャネルのために対応するTCI状態を示すことができる。ネットワークデバイスがTCI状態で目標ダウンリンクチャネル又は目標ダウンリンク信号のQCL参照信号を参照SSB又は参照CSI-RSリソースに構成し、且つQCLタイプ構成がtypeA、typeB又はtypeCである場合、端末デバイスが前記目標ダウンリンク信号と前記参照SSB又は参照CSI-RSリソースのラージスケールパラメータとが同じであると仮定し、前記ラージスケールパラメータがQCLタイプ構成で決定される。同様に、ネットワークデバイスがTCI状態で目標ダウンリンクチャネル又はダウンリンク信号のQCL参照信号を参照SSB又は参照CSI-RSリソースに構成し、且つQCLタイプ構成がtypeDである場合、端末デバイスが前記参照SSB又は参照CSI-RSリソースの受信と同じである受信ビーム(即ち、Spatial Rx parameter)を利用して、前記目標ダウンリンク信号を受信する。通常、目標ダウンリンクチャネル(又は目標ダウンリンク信号)とその参照SSB又は参照CSI-RSリソースがネットワークデバイス側で同じTRP又は同じAntenna panel又は同じビームで送信する。2つのダウンリンク信号又はダウンリンクチャネルの伝送TRP又は伝送Antenna panel又は伝送beamが異なる場合、一般的、異なるTCI状態を構成する。
ダウンリンク制御チャネルにつて、TCI状態は、無線アクセス制御(Radio Resource Control、RRC)シグナリング又はRRCシグナリング及びディアアクセス制御(Media Access Control、MAC)シグナリングの組合せで示す。ダウンリンクデータチャネル、TCI状態の構成方法について、図5に示すように、利用可能なTCI状態セットがRRCシグナリングで示し、MACシグナリングでその一部のTCI状態を活性化し、最後、DCIにおけるTCI状態の指示フィールドで活性化されたCI状態から1つ又は2つのTCI状態を示し、前記DCIでスケジューリングされるPDSCHに使用される。
以下、復調参照信号(Demodulation Reference Sgnal、DMRS)を説明する。NRにおいて、2つのDMRSがあり、
1、Type 1 DMRS、Type 1 DMRSが以下の属性を有し、
a.2つ符合分割多重化(Code Division Multiplexing、CDM)グループ(group)をサポートし、
b.1つ直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing、OFDM)シンボルを占用する場合、4つのDMRSポートを最多サポートし、ここで、ポート{0,1}がCDM group 0に属し、ポート{2,3}がCDM group 1に属し、
c.2つのOFDMシンボルを占用する場合、8つのDMRSポートを最多サポートし、ここで、ポート{0,1,4,5}がCDM group 0に属し、ポート{2,3,6,7}がCDM group 1に属する。
2、Type 2 DMRS、Type 2 DMRSが以下の属性を有し、
a.3つのCDM groupをサポートし、
b.1つのOFDMシンボルを占用する場合、6つのDMRSポートを最多サポートし、ここで、ポート{0,1}がCDM group 0に属し、ポート{2,3}がCDM group 1に属し、ポート{4,5}がCDM group 2に属し、
c.2つのOFDMシンボルを占用する場合、12つのDMRSポートを最多サポートし、ここで、ポート{0,1,6,7}がCDM group 0に属し、ポート{2,3,8,9}がCDM group 1に属し、ポート{4,5,10,11}がCDM group 2に属する。
ダウンリンクデータを伝送する場合、ネットワークデバイスは、端末デバイスに今回の伝送でどのポートを使用するかを指示する。データが異なるTRP/Antenna panel/beamから出力する場合、同じCDM groupにおけるポートが1つのTRP/panel/beamから出力するため、それに対応する特性が('QCL-TypeA'、'QCL-TypeB’、'QCL-TypeC'、'QCL-TypeD')と同様であり、したがって、同じTCI状態に対応することができる。異なるCDM groupが異なるTRP/ Antennapanel/beamから出力する可能性があり、異なるTCI状態に対応する。
本願の実施例におけるダウンリンクデータの伝送方法は、複数回のダウンリンクデータ伝送に適用することができ、例えば、PDSCHの伝送信頼性を向上させるために、PDSCHの繰り返し伝送を行い、即ち、同じデータが含まれるPDSCHを、異なるタイムスロット/TRP/ Antenna panel/ beam/冗長バージョン(Redundancy Version、RV)などを通じて複数回伝送することで、ダイバーシティを取得し、誤検出確率(BLER)を低減する。
本願は、ダウンリンクデータの伝送方法を提供し、本願の実施例のダウンリンクデータ伝送は、様々な通信システムに適用可能であり、例えば、Global System of Mobile communication ( GSM )システム、符号分割多元接続( Code Division Multiple Access、CDMA )システム、Wideband Code Division Multiple Access ( WCDMA )システム、ユニバーサルパケット無線サービス( General Packet Radio Service、GPRS )、ロングタームエボリューション( Long Term Evolution、LTE )システム、LTE周波数分割複信( Frequency Division Duplex、FDD )システム、LTE時分割複信( Time Division Duplex、TDD )システム、ユニバーサル移動通信システム( Universal Mobile Telecommunication System、UMTS )、WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)通信システム、NR(New Radio)又は未来の5G通信システム等である。
例示的に、本願の実施例で適用される通信システム100を図6に示す。通信システム100は、ネットワークデバイス110を含んでいてもよく、ネットワークデバイス110は、端末デバイス120(または、通信端末、ターミナルと呼ばれる)と通信を行う装置であってもよい。ネットワークデバイス110は、特定の地理的エリアの通信カバレッジを提供し、そのカバレッジエリア内に位置する端末デバイスと通信してもよい。任意選択で、このネットワークデバイス110は、GSMシステムまたはCDMAシステムにおける基地局( Base Transceiver Station、BTS )であってもよく、WCDMAシステムにおける基地局( NodeB、NB )であってもよく、LTEシステムにおける進化型基地局( Evolutional Node B、eNBまたはeNodeB )であってもよく、NG RAN(Next Generation Radio Access Network)又はNRシステムの基地局(gNB)であっても良いし、クラウド無線アクセスネットワーク( Cloud Radio Access Network、CRAN )における無線コントローラであってもよく、移動交換局、中継局、アクセスポイント、車載機器、ウェアラブル機器、集線装置、交換機、ブリッジ、ルータ、将来進化してくるPLMN(Public Land Mobile Network)におけるネットワークデバイス等であってもよい。
通信システム100は、ネットワークデバイス110のカバレッジエリア内に位置する少なくとも1つの端末デバイス120を含む任意選択で、ここに使用される「端末デバイス」は、公衆回線交換網PSTN(Public Switched Telephone Networks)、DSL(Digital Subscriber Line)、デジタル回線、直接ケーブルなどの有線回線接続、及び/または別のデータ接続/ネットワーク、及び/または、例えばセルラネットワーク、無線ローカルエリアネットワーク( WLAN )、例えばDVB-Hネットワークのようなディジタルテレビネットワーク、衛星ネットワーク、AM-FM放送送信機のための無線インターフェースを介する、及び/又は別の端末デバイスの通信信号を受信/送信するデバイス、及び/またはIoTデバイスを含む。無線インターフェースを介して通信するように構成された端末デバイスは、「無線通信端末」、「無線端末」、または「モバイル端末」と呼ばれ得る。移動端末の例としては、衛星又は携帯電話、データ処理、ファックス、及びデータ通信能力と組み合わせたセルラー無線電話を有するパーソナル通信システム( PCS )端末、無線電話、ページャ、インターネット/イントラネット接続、Webブラウザ、メモ帳、カレンダ、及び/又はGPS受信機を含むことができるPDA、及び従来のラップトップ及び/またはパームトップ受信機または無線電話トランシーバを含む他の電子デバイスが挙げられる。端末デバイスは、アクセス端末、UE、加入者ユニット、加入者局、移動局、遠隔端末、モバイルデバイス、加入者端末、ワイヤレス通信デバイス、ユーザエージェント、またはユーザ機器を指し得る。アクセス端末は、セルラー電話、コードレス電話、SIP ( Session Initiation Protocol )電話、WLL ( Wireless Local Loop )局、PDA ( Personal Digital Assistant )、無線通信機能を有するハンドヘルド装置、ワイヤレスモデムに接続されたコンピューティング装置または他の処理装置、車載装置、ウェアラブル装置、5Gネットワーク内の端末デバイス、または将来進化してくるPLMN内の端末デバイスなどであり得る。
任意選択で、端末デバイス120間で、Device to Device ( D2D )通信が行われ得る。
任意選択で、5Gシステムまたは5Gネットワークは、NRシステムまたはNRネットワークと呼ばれることもある。
図6は、ネットワークデバイスと2つの端末デバイスを例示的に示している。任意選択で、該通信システム100は、複数のネットワークデバイスを含み、各ネットワークデバイスは、本願の実施例では限定されないが、各ネットワークデバイスのカバレッジエリア内に他の数の端末デバイスを含んでいてもよい。
任意選択で、この通信システム100は、ネットワークコントローラ、モバイル管理エンティティなどの他のネットワークエンティティも含むことができるが、これに限定されない。
なお、本願の実施例におけるネットワーク/システム内の通信機能を有する機器を、通信デバイスと呼ぶことがあることを理解しておきたい。図6に例示した通信システム100を例にとると、通信デバイスは、通信機能を有するネットワークデバイス110および端末デバイス120を含んでいてもよく、ネットワークデバイス110および端末デバイス120は、上述したような特定の機器であってもよく、ここでは説明を省略し、また、通信デバイスは、通信システム100における他の機器、例えば、ネットワークコントローラ、モバイル管理エンティティ、およびその他のネットワークエンティティを含んでいてもよく、本願の実施例では限定されない。
本願の実施例におけるダウンリンクデータの伝送方法の選択可能なフローは、図7に示すように、以下のステップを含み、
ステップS201において、端末デバイスがDCIに基づいてダウンリンクデータ伝送に対応するTCI状態を決定する。
本願の実施例において、前記DCIがネットワークデバイスから端末デバイスに送信し、前記DCIにアンテナポート指示情報及びTCI状態指示情報が含まれ、したがって、前記端末デバイスが前記DCIにおけるアンテナポート指示情報及びTCI状態指示情報に基づいて、ダウンリンクデータ伝送に対応するTCI状態を決定する。
具体的な実施において、端末デバイスは、まず前記DCIにおけるTCI状態指示情報に基づいて、今回のスケジューリングに対応するK個のTCI状態を決定し、Kが1よりも大きく、次に、DMRSポートが属するDMRSポートセットに基づいて、前記K個のTCI状態から時間領域において毎回のダウンリンクデータ伝送において各DMRSポートに対応するTCI状態を決定し、前記DMRSポートを前記DCIにおけるアンテナポート指示情報で示す。このように、複数のTRPでダウンリンクデータを伝送して、時間領域での重複回数を低減させ、システム遅延を低減させることができる。
2つのTRP(NTRP=2)、ダウンリンクデータ伝送の時間領域での伝送回数M=4、TCI状態の数K=2、DMRSポートセットの数T=1又は2であるを例とし(一部のケースでT=3)、DMRSポートが属するDMRSポートセットをどのように決定することを説明する。
ある実施例において、前記DMRSポートが属するDMRSポートセットは、端末デバイスが前記DCIにおけるポート指示情報で示すDMRSポートに対応するDMRS CDMグループ、及びDMRS CDMグループとDMRSポートセットとの対応関係に基づいて決定される。例えば、前記DCIにおけるポート指示情報は、DMRSポートが2又は3つのDMRS CDM groupに対応することを指示し、異なるDMRS CDM groupに対応するDMRSポートが2つのDMRSポートセット(DMRSポートセット0及びDMRSポートセット1)にそれぞれ属する。ここで、DMRS CDM group番号とDMRSポートセット0及びDMRSポートセット1との関係は、端末デバイスが所定のルールに基づいて決定されても良いし、端末デバイスがネットワークデバイスからの構成シグナリングに基づいて決定されても良い。任意選択で、DMRS CDM group番号とDMRSポートセット0及びDMRSポートセット1との関係は、以下の少なくとも1つを含む。
1、DMRS CDM group0に対応するDMRSポートが、DMRSポートセット0に対応し、DMRS CDM group1に対応するDMRSポートが、DMRSポートセット1に対応し、又は、DMRS CDM group0に対応するDMRSポートが、DMRSポートセット1に対応し、DMRS CDM group1に対応するDMRSポートが、DMRSポートセット0に対応する。DMRS CDM groupの番号の大きい方が、DMRSポートセットの番号の大きい方に対応し、又は、DMRS CDM groupの番号の大きい方が、DMRSポートセットの番号の小さい方に対応すると理解される。
2、DMRS CDM group 0及びDMRS CDM group 2のDMRSポートがDMRSポートセット0に対応し、DMRS CDM group 1のDMRSポートがDMRSポートセット1に対応し、又は、DMRS CDM group 0及びDMRS CDM group 2のDMRSポートがDMRSポートセット1に対応し、DMRS CDM group 1のDMRSポートがDMRSポートセット0に対応する。
3、DMRS CDM group 0のDMRSポートがDMRSポートセット0に対応し、DMRS CDM group 1のDMRSポートがDMRSポートセット1に対応し、DMRS CDM group 2のDMRSポートがDMRSポートセット2に対応する。
他の実施例において、前記DMRSポートが属するDMRSポートセットは、前記端末デバイスがネットワークデバイスにより送信された第1の指示情報に基づいて決定される。なお、ネットワークデバイスが端末デバイスに第1の指示情報を送信し、端末デバイスが前記第1の指示情報に基づいて前記DMRSポートが属するDMRSポートセットを決定する。
具体的な実施において、第1の指示情報が構成される時に、前記端末デバイスは、前記DCIにおけるポート指示情報で示すDMRSポートに対応するDMRS CDMグループ、及びDMRS CDMグループとDMRSポートセットとの対応関係に基づいて、前記DMRSポートが属するDMRSポートセットを決定する。例えば、true又はfalseで第1の指示情報が構成されるかどうか(falseがデフォルト値、即ち、第1の指示情報が構成されない場合、デフォルト値がfalseである)を示し、端末デバイスが受信した情報の対応するフィールドがtrueである場合、第1の指示情報が構成されたことを指示し、この時、本願の上記の実施例に基づいてDMRSポートが属するDMRSポートセットを決定する。
又は、第1の指示情報が構成される時に、前記DMRSポートが属するDMRSポートセットは、前記端末デバイスが第1の所定のポリシーに基づいて決定される。任意選択で、前記第1の所定のポリシーは、各DMRSポートセットに含まれるDMRSポートである。例えば、DMRSポートセット0がDMRSポートx1、x2、…を含み、DMRSポートセット1がDMRSポートy1、y2、…を含み、又は、DMRSポートセット0がDMRSポートx1、x2、DMRSポートセット1がDMRSポートy1を含む。
又は、第1の指示情報が構成されない場合、全てのDMRSポートが1つのDMRSポートセットに属し、例えば、端末デバイスが受信した情報において対応するフィールドが構成されない場合、第1の指示情報が構成されないことを指示し、この時、端末デバイスは、全てのDMRSポートが1つのDMRSポートセットに属すると決定する。
又は、第1の指示情報に対応する値が第1の値である場合、全てのDMRSポートが1つのDMRSポートセットに属する。ここで、前記第1の値は、柔軟に設置得されても良く、例えば、第1の値を1にする。
又は、前記第1の指示情報に対応する値が第2の値である場合、予め設定されたDMRSポートとDMRSポートセットとの対応関係又は所定のポリシーに基づいて、前記DCIにおけるポート指示情報で示すDMRSポートが属するDMRSポートセットを決定する。ここで、前記第2の値は、柔軟に設定されても良く、例えば、第2の値を0にする。
又は、前記DMRSポートが属するDMRSポートセットは、前記端末デバイスにより前記第1の指示情報に基づいて決定される。前記第1の指示情報は、各DMRSポートセットに含まれるDMRSポートを指示し、例えば、DMRSポートセット0がDMRSポートx1、x2、…を含み、DMRSポートセット1がDMRSポートy1、y2、…を含み、又はDMRSポートセット0がDMRSポートx1、x2を含み、DMRSポートセット1がDMRSポートy1を含み、又はDMRSポートセット0がDMRSポートx1、x2 (ディフォルトとして他のポートがDMRSポートセット1に属する)を含む。
本願の実施例において、ネットワークデバイスにより送信された第1の指示情報を介してDMRSポートが属するDMRSポートセットを決定し、ダウンリンクデータ伝送に対応するTCI状態の構成の柔軟性を向上させることができる。
以上、DMRSポートが属するDMRSポートセットを決定し、以下、端末デバイスがDMRSポートに対応するTCI状態をどのように決定するかを説明する。
端末デバイスがDMRSポートに対応するTCI状態を決定する前に、ネットワークデバイスが端末デバイスに第2の指示情報を送信し、端末デバイスが第2の指示情報に基づいて前記ダウンリンクデータの時間領域での伝送回数を決定する。任意選択で、第2の指示情報は、物理的ダウンリンク共有チャネルアグリゲーション要素(PDSCH-AggregationFactor)である。
ある実施例において、異なるDMRSポートセットに対応するDMRSポートが異なるTCI状態に対応し、時間領域でダウンリンクデータを伝送するごとに、各前記DMRSポートに対応するTCI状態が一定になる。例えば、端末デバイスがDMRSポートセット0に対応するDMRSポートがTCI状態0に対応し、DMRSポートセット1に対応するDMRSポートがTCI状態1に対応すると決定し、時間領域でのM回の伝送において、端末デバイスは、該対応関係に基づいてダウンリンクデータ受信を行う。TCI状態は、図8に示すTCI状態の模式図に示すように、TCI状態0がTRP0及びDMRSポートセット0に対応し、TCI状態1がTRP1及びDMRSポートセット1に対応し、M(M=4)回のデータ伝送において、端末デバイスは、TCI状態0とDMRSポートセット0に対応するDMRSポートとの対応関係、及びTCI状態1とDMRSポートセット1に対応するDMRSポートとの対応関係に基づいてダウンリンクデータ受信を常に行う。このように、端末デバイスがダウンリンクデータを受信するプロセスは簡単になる。
他の実施例において、端末デバイス前回のダウンリンクデータ伝送に対応するTCI状態に基づいて、第2の所定のポリシーに応じてダウンリンクデータ伝送における各DMRSポートに対応するTCI状態を決定する。ここで、前記第2の所定のポリシーは、TCI状態のオフセット、TCI状態の繰り返し及びTCI状態のスワップのうちの少なくとも1つを含む。例えば、端末デバイスは、1回のダウンリンクデータ伝送時に異なるDMRSポートセットに属するDMRSポートに対応するTCI状態を決定し、例えば、DMRSポートセット0に対応するDMRSポートがTCI状態0に対応し、DMRSポートセット1に対応するDMRSポートがTCI状態1に対応し、時間領域でのM回の伝送において、端末デバイスは、前回の伝送の対応関係に基づいて、第2の所定のポリシーに応じて今回のDMRSポートとTCI状態との対応関係を変更し、今回の伝送時の対応関係に基づいて対応するデータ受信を行う。このように、1つDMRSポートセットで異なる回目の伝送される時、異なるTRPから出力し、対応するダウンリンクデータは、異なる回目の伝送において、異なるTRPから出力し、より良いダイバーシティ効果を実現する。図9に示すTCI状態の模式図に示すように、1回目のダウンリンクデータ伝送と3回目のダウンリンクデータ伝送の時に、TCI状態0がTRP0及びDMRSポートセット0に対応し、TCI状態1がTRP1及びDMRSポートセット1に対応し、2回目のダウンリンクデータ伝送と4回目のダウンリンクデータ伝送の時に、TCI状態1がTRP0及びDMRSポートセット0に対応し、TCI状態0がTRP1及びDMRSポートセット1に対応する。
他の実施例において、DMRSポートセットの数が1である場合、第3の所定のポリシーに応じて、時間領域において毎回のダウンリンクデータ伝送において前記DMRSポートに対応するTCI状態を決定する。ここで、前記第3の所定のポリシーは、毎回のダウンリンクデータ伝送が前記K個のTCI状態で構成するTCIシーケンスのうちの1つのTCI状態を順に使用し、K個のTCI状態の使用が完了した後、ダウンリンクデータ伝送がK個のTCI状態の使用順番を繰り返すこと、前記K個のTCI状態から前記ダウンリンクデータの時間領域での伝送回数と同じ数のTCI状態を選択し、毎回のダウンリンクデータ伝送が1つのTCI状態を順に利用することのうちの少なくとも1つを含む。このように、端末デバイスが複数のTRPにより送信されたダウンリンクデータを同一時間に受信する必要がないため、端末デバイスがダウンリンクデータを受信するプロセスは簡単になる。具体的な実施において、MがK以上である場合、第3の所定のポリシーは、毎回のダウンリンクデータ伝送が前記K個のTCI状態で構成するTCIシーケンスのうちの1つのTCI状態を順に使用し、K個のTCI状態の使用が完了した後、ダウンリンクデータ伝送がK個のTCI状態の使用順番を繰り返し、例えば、K個のTCI状態を順次に使用し、K個のTCI状態の使用か完了する場合、1番目のTCI状態から順次に使用される。MがKよりも小さい場合、第3の所定のポリシーは、前記K個のTCI状態から前記ダウンリンクデータの時間領域での伝送回数と同じ数のTCI状態を選択し、毎回のダウンリンクデータ伝送順序が1つのTCI状態を利用し、例えば、K個のTCI状態から前からのM個のTCI状態を選択して順次に使用する。又は、具体的な実施において、端末デバイスは、第3の所定のポリシーに応じて、毎回のダウンリンクデータ伝送の時に対応するTCI状態の模式図を決定し、図10に示すように、1回目のダウンリンクデータ伝送と3回目のダウンリンクデータ伝送に対応するTCI状態が0、2回目のダウンリンクデータ伝送和4回目のダウンリンクデータ伝送に対応するTCI状態が1である。
ステップS202において、前記DCIに基づいてダウンリンクデータ伝送に対応するRV値を決定する。
任意選択で、端末デバイス前記DCIにおけるアンテナポート指示情報及び/又はRV指示情報に基づいて、ダウンリンクデータ伝送に対応するRV値を決定する。本願の実施例を実施する場合、DMRSポートに対応するTCI状態を決定してから、ダウンリンクデータ伝送に対応するRV値を決定し、DMRSポートに対応するTCI状態を決定する時に、DMRSポートが属するDMRSポートセットを取り出されたため、ダウンリンクデータ伝送に対応するRV値を決定する時に、DCIにおけるRV指示情報のみを利用すればよい。ダウンリンクデータ伝送に対応するRV値を決定してから、DMRSポートに対応するTCI状態を決定しても良く、この時、ダウンリンクデータ伝送に対応するRV値を決定する時に、DCIにおけるアンテナポート指示情報及びRV指示情報に基づいて決定する必要がある。
ある実施例において、前記DCIにおけるRV指示情報のRV値とダウンリンクデータ伝送の回数との対応関係に基づいて、毎回のダウンリンクデータ伝送に対応するRV値を決定し、時間領域において毎回のダウンリンクデータ伝送において全てのDMRSポートが同じRV値に対応する。このように、端末デバイスがダウンリンクデータ伝送を行うプロセスは簡単になる。例えば、時間領域での1回のダウンリンクデータ伝送に対応するT個のDMRSポートセットが同じRV値に対応し、ここで、T個のDMRSポートセットの間に共通部分がない。端末デバイスは、前記DCI指示における前記冗長バージョン指示情報に基づいて、Z種の対応関係から1つを選択してn回目の伝送に使用されるRV値を決定する。任意選択で、前記Z種の対応関係は、プロトコルで規定されたRV値とM回の伝送とのZ種の対応関係であっても良い。表1に示すように、NRプロトコルにより、表1において各行がRV値とM回のダウンリンクデータ伝送関係との対応関係を示し、DCI指示における冗長バージョン指示情報でどの行目の対応関係を利用してn回目の伝送に使用されるRV値を決定する。ここで、X0,X1,X2,X3とDCIにおける冗長バージョン指示情報の値0,1,2,3とは、任意に組み合わせてもよい。典型の組合せとしてX0=0,X1=1,X2=2,X3=3である。
Figure 0007315696000001
例とし、本願の実施例におけるDMRSポートセットとRV値との関係の模式図一は、図11に示すように、DCIにおける冗長バージョン指示情報に基づいて、端末デバイスが1回目のダウンリンクデータ伝送に使用されるRV値を2として決定し、2回目のダウンリンクデータ伝送に使用されるRV値を3として決定し、3回目のダウンリンクデータ伝送に使用されるRV値を1として決定し、4回目のダウンリンクデータ伝送に使用されるRV値を0として決定する。DCIにおける冗長バージョン指示情報が異なり、上記の対応関係も異なる。
他の実施例において、端末デバイス前記DCIにおけるRV指示情報に基づいて、DMRSポートが属する各DMRSポートセットに対応するRV値を選択し、時間領域において毎回のダウンリンクデータ伝送においてDMRSポートが属するDMRSポートセットに対応するRV値が一定になる。このように、端末デバイスがダウンリンクデータ伝送を受信するプロセスは簡単になる。例えば、時間領域での1回のダウンリンクデータ伝送に対応するT個のDMRSポートセットが異なるRV値に対応し、時間領域での異なる回目のダウンリンクデータ伝送の時に、T個のDMRSポートセットとRV値との対応関係が変更されない。即ち、1回目のダウンリンクデータ伝送において、DMRSポートセット1に対応するRV値が1である場合、毎回のダウンリンクデータ伝送において、DMRSポートセット1に対応するRV値も1である。具体的な実施において、端末デバイスが前記DCI指示における前記冗長バージョン指示情報に基づいて、Z種の対応関係から1つを選択してt番目のDMRSポートに対応するRV値を決定する。表2に示すように、T=2、Z=4であることを例とし、表2-1、表2-2及び表2-3の各行は、RV値とT個のDMRSポートセットとの対応関係を示し、DCI指示における前記冗長バージョン指示情報に基づいて、どの行目の対応関係を利用してt番目のDMRSポートに対応するRV値を決定すると決定し、ここで、X0,X1,X2,X3とDCIにおける冗長バージョン指示情報の値0,1,2,3とは、任意に組み合わせても良い。典型の組み合わせとして、X0=0,X1=1,X2=2,X3=3である。
Figure 0007315696000002
Figure 0007315696000003
Figure 0007315696000004
1例として、本願の実施例におけるDMRSポートセットとRV値との関係の模式図二は、図12に示すように、1回目のダウンリンクデータ伝送において、DMRSポートセット0に対応するRV値が0、DMRSポートセット1に対応するRV値が2である場合、2回目、3回目及び4回目のダウンリンクデータ伝送において、いずれもDMRSポートセット0に対応するRV値が0、DMRSポートセット1に対応するRV値が2である。
他の実施例において、端末デバイス前記DCIにおけるRV指示情報に基づいて、時間領域での1回のダウンリンクデータ伝送において、DMRSポートが属する各DMRSポートセットがそれぞれ対応するRV値を選択し、前記DMRSポートを前記DCIにおけるアンテナポート指示情報で示し、前記1回のダウンリンクデータ伝送において各DMRSポートセットがそれぞれ対応するRV値に基づいて、第4の所定のポリシーに応じて、前記1回のダウンリンクデータ伝送の次の1回又は複数のダウンリンクデータ伝送を決定する。ここで、前記第4の所定のポリシーは、RV値の値のオフセット、RV値シーケンス内の位置オフセット及びRV値のスワップのうちの少なくとも1つを含む。このように、より良いダウンリンクデータ伝送性能を実現し、異なる回目のダウンリンクデータ伝送が異なるRV値を利用し、コーディングゲインを十分に利用することができる。例えば、時間領域での前回のダウンリンクデータ伝送に対応するT個のDMRSポートセットが異なるRV値に対応し、時間領域での異なる回目のダウンリンクデータ伝送の時に、DMRSポートセットに対応するRV値について、前回のダウンリンクデータ伝送に対応するRV値に基づいて、第4の所定のポリシーに応じて決定される。具体的な実施において、端末デバイスは、前記DCI指示における前記冗長バージョン指示情報に基づいて、Z種の対応関係から1つを選択して1回目のダウンリンクデータ伝送の時にt番目のDMRSポートに対応するRV値を決定し、ここで、Z種の対応関係は、プロトコルで規定されたRV値とT個のDMRSポートセットとの対応関係であってもよい。
本願の実施例におけるDMRSポートセットとRV値との関係の模式図三は、図13に示すように、第4のポリシーの場合のRV値の値オフセットを例とし、端末デバイスは、n回目のダウンリンクデータ伝送においてt番目のDMRSポートセットに対応するRV値rvn,t=rv(n-1),t +Δtを決定し、ここで、rv(n-1)であり、tがn-1回目の伝送においてt番目のDMRSポートセットに対応するRV値であり、Δtが正の整数であり、RV値の値オフセットを示し、上記のアルゴリズムがさらにモジュロ演算を含み、例えば、rvn,t= (rv(n-1),t +Δt)mod 4である。本願の実施例におけるDMRSポートセットとRV値との関係の模式図四は、図14に示すように、第4のポリシーのRV値シーケンスにおいて位置オフセットを例とし、端末デバイスは、1回目のダウンリンクデータ伝送においてt番目のDMRSポートセットに対応するRV値をrv1,tに設定し、所定のリスト(例えば0,2,3,1)に応じてrv0,tの後のΔ、2Δ …番目の値を選択して2,…,M回の伝送においてt番目のDMRSポートセットに対応するRV値に使用される。リスト(0,2,3,1)が最後の時に最初からサイクルする。
他の実施例において、端末デバイスが前記DCIにおけるRV指示情報に基づいて、毎回のダウンリンクデータ伝送においてDMRSポートが属する各DMRSポートセットがそれぞれ対応するRV値を決定する。在具体的な実施において、端末デバイス前記ダウンリンクデータ伝送の順序とDMRSポートセットとRV値との対応関係に基づいて、毎回のダウンリンクデータ伝送において各DMRSポートセットに対応するRV値を決定し、例えば、特定の順序を付けるRV値シーケンスに基づいて、1回の伝送においてDMRSポートセットが前記RV値シーケンスにおいて位置が隣接するRV値に対応し、位置が隣接することが周期的に位置が隣接することを含む。例えば、RV値シーケンスがRV1、RV2、RV3…RVnであり、1回目のダウンリンクデータ伝送の時に、DMRSポートセット0に対応するRV値がRV1、DMRSポートセット1に対応するRV値がRV2であり、2回目のダウンリンクデータ伝送の時に、DMRSポートセット0に対応するRV値がRV3、DMRSポートセット1に対応するRV値がRV4であり、同様に、nが偶数である場合、(n/2+1)回目のダウンリンクデータ伝送の時に、DMRSポートセット0に対応するRV値がRV1、DMRSポートセット1に対応するRV値がRV2であり、nが奇数である場合、((n-1)/2+1)回目のダウンリンクデータ伝送の時に、DMRSポートセット0に対応するRV値がRVn、DMRSポートセット1に対応するRV値がRV1である。このように、複数のTRP上のダイバーシティゲインを効率に取得することができ、異なるRVの性能と組合せ、ダウンリンクデータ伝送の処理性能を向上させることができる。例えば、端末デバイスは、1回目のダウンリンクデータ伝送に対応するT個のDMRSポートセット、2回目のダウンリンクデータ伝送に対応するT個のDMRSポートセット、M目回の伝送の対応するT個のDMRSポートセットのような順番で、各回目の時間領域の伝送時の各DMRSポートセットに対応するRVを決定する。具体的な実施において、端末デバイスは、前記DCI指示における冗長バージョン指示情報に基づいて、Z種の対応関係から1つを選択して時間領域でのn(n=1,…,M)回目の伝送の時のt(t=0,1,…, T-1)個のDMRSポートに対応するRV値を決定する。ここで、前記Z種の対応関係は、プロトコルで規定されたRV値とT個のDMRSポートセット及びM回の伝送との対応関係である。表3に示すように、T=2、Z=4であることを例とし、表3において各行がRV値とT個のDMRSポートセットとの対応関係を示し、DCI指示における冗長バージョン指示情報に基づいてどの行目の対応関係を利用してt番目のDMRSポートに対応するRV値を決定すると決定する。ここで、X0,X1,X2,X3とDCIにおける冗長バージョン指示情報の値0,1,2,3とは、任意の組み合わせてあっても良い。典型的な組合せは、X0=0,X1=1,X2=2,X3=3である。aの値のオプションが0、+1、-1であり、bの値のオプションが0、+1、-1である。
Figure 0007315696000005
本願の実施例におけるDMRSポートセットとRV値との関係の模式図五は、図15に示すように、DCIにおける冗長バージョン指示情報で表5の1行目の対応関係を示し、M=2、a=0、b=-1である場合、毎回のダウンリンクデータ伝送の異なるDMRSポートセットに対応するRV値は、1回目のダウンリンクデータ伝送の時に、DMRSポートセット1に対応するRV値が2であり、DMRSポートセット0に対応するRV値が0であり、2回目のダウンリンクデータ伝送の時に、DMRSポートセット1に対応するRV値が1であり、DMRSポートセット0に対応するRV値が3である。
ある実施例において、端末デバイスは、前記各DMRSポートセットとM回のダウンリンクデータ伝送のRV値との対応関係に基づいて、毎回のダウンリンクデータ伝送において各DMRSポートセットに対応するRV値を決定する。具体的な実施において、端末デバイスは、1番目のDMRSポートセットに対応するM回のダウンリンクデータ伝送、2番目のDMRSポートセットに対応するM回のダウンリンクデータ伝送、T個のDMRSポートセットに対応するM回の時間領域までの伝送順番に応じて、各時間領域の伝送時の各DMRSポートセットに対応するRV値を決定し、例えば、1つ特定の順序を付けるRV値シーケンス、同一のDMRSポートセットの複数の伝送に対応する前記RV値シーケンスの位置が隣接するRV値であり、位置が隣接することが周期的に位置が隣接することを含む。例えば、RV値シーケンスがRV1、RV2、RV3…RVnであり、DMRSポートセット0について、1回目のダウンリンクデータ伝送時に、DMRSポートセット0に対応するRV値がRV1、2回目のダウンリンクデータ伝送時に、DMRSポートセット0に対応するRV値がRV2であり、同様に、n回目のダウンリンクデータ伝送時に、DMRSポートセット0に対応するRV値がRVnであり、n+1回目のダウンリンクデータ伝送時に、DMRSポートセット0に対応するRV値がRV1である。このように、時間重複と異なるRVの性能の組合せを取得し、ダウンリンクデータ伝送の処理性能を提供させることができる。例えば、端末デバイスは、前記DCI指示における冗長バージョン指示情報に基づいて、上記のZ種の対応関係から1つを選択して時間領域でのn回目の伝送の時のt番目のDMRSポートに対応するRV値を決定する。ここで、前記Z種の対応関係は、プロトコルで規定されたRV値とT個のDMRSポートセット及びM回の伝送との対応関係であっても良い。表4に示すように、T=2、Z=4であることを例とし、表4において各行は、RV値とT個のDMRSポートセットとの対応関係を示し、DCI指示における冗長バージョン指示情報に基づいて、どの行目の対応関係を利用してt番目のDMRSポートに対応するRV値を決定すると決定する。ここで、X0,X1,X2,X3とDCIにおける冗長バージョン指示情報の値0,1,2,3とは、任意の組み合わせであっても良い。典型的組み合わせとして、X0=0,X1=1,X2=2,X3=3である。bの値オプションが0、+1、-1である。
Figure 0007315696000006
本願の実施例におけるDMRSポートセットとRV値との関係の模式図六は、図16に示すように、DCIにおける冗長バージョン指示情報で表4において3行目の対応関係を示し、M=2、b=0である場合、毎回のダウンリンクデータ伝送の異なるDMRSポートセットに対応するRV値は、1回目のダウンリンクデータ伝送において、DMRSポートセット0に対応するRV値が1であり、DMRSポートセット1に対応するRV値が2であり、2回目のダウンリンクデータ伝送において、DMRSポートセット0に対応するRV値が0であり、DMRSポートセット1に対応するRV値が3である。
他の実施例において、前記端末デバイス前記DCIにおけるRV指示情報に基づいて、1回のダウンリンクデータ伝送においてDMRSポートが属する第1のDMRSポートセットに対応するRV値を決定し、前記第1のDMRSポートセットに対応するRV値に基づいて、第5の所定のポリシーに応じて、前記1回のダウンリンクデータ伝送においてDMRSポートが属する前記第1のDMRSポートセット以外の他のDMRSポートセットに対応するRV値を決定する。ここで、前記第5の所定のポリシーは、前記他のDMRSポートセットに対応するRV値が、前記第1のDMRSポートセットに対応するRV値に第3の値を順次に加算してからモジュロした複数の値であること、RV値とDMRSポートセット順序との対応関係のうちの少なくとも1つを含む。具体的な実施において、前記第5の所定のポリシーが前記他のDMRSポートセットに対応するRV値であることは、前記第1のDMRSポートセットに対応するRV値に第3の値を順番で加算してからモジュロした複数の値である場合、端末デバイスは、前記DCI指示における前記冗長バージョン指示情報に基づいて、上記のZ種の対応関係から1つを選択してn回目の伝送に使用されるRV値rv_nを決定し、ここで、前記Z種の対応関係は、プロトコルで規定されたRV値とM回のダウンリンクデータ伝送との対応関係であっても良い。そして、端末デバイスは、n回目のダウンリンクデータ伝送に使用されるRV値rv_nに基づいて、n回目のダウンリンクデータ伝送において異なるDMRSポートセットに対応するRV値を決定し、具体的に、端末デバイスは、n回目のダウンリンクデータ伝送に使用されるRV値rv_nをDMRSポートセット0に対応し、次に、所定のリスト(例えば0,2,3,1)に応じて、rv_n後のΔ番目の値を選択してDMRSポートセット1,…, DMRSポートセットTに順に使用される。リスト(0,2,3,1)が最後に到着する時に最初からサイクルする。表5に示すように、表5において各行の識別子であるRV値とM回のダウンリンクデータ伝送との対応関係は、DCI指示における冗長バージョン指示情報でどの行目の対応関係を利用してn回目の伝送に使用されるRV値を決定すると決定する。ここで、X0,X1,X2,X3とDCIにおける冗長バージョン指示情報の値0,1,2,3とは、任意の組み合わせであっても良い。典型的組み合わせとして、X0=0,X1=1,X2=2,X3=3である。
Figure 0007315696000007
本願の実施例におけるDMRSポートセットとRV値との関係の模式図七は、図17に示すように、Δ=1であり、即ち、RV値の後の1番目の値が次のDMRSポートセットに使用され、端末デバイスは、1回目のダウンリンクデータ伝送において、DMRSポートセット0に対応するRV値が2であり、DMRSポートセット1に対応するRV値が3であり、2回目のダウンリンクデータ伝送において、DMRSポートセット0に対応するRV値が3であり、DMRSポートセット1に対応するRV値が2であり、3回目のダウンリンクデータ伝送において、DMRSポートセット0に対応するRV値が1であり、DMRSポートセット1に対応するRV値が1であり、4回目のダウンリンクデータ伝送において、DMRSポートセット0に対応するRV値が0であり、DMRSポートセット1に対応するRV値が0であると決定する。
他の実施例において、端末デバイス前記DCIにおけるRV指示情報に基づいて、第6の所定のポリシーに応じて複数のRV情報を取得し、端末デバイスは、各RV情報の上記のZ種の対応関係から1つを選択してダウンリンクデータ伝送においてDMRSポートが属する1つのDMRSポートセットに対応するRV値を決定し、前記DMRSポートを前記DCIにおけるアンテナポート指示情報で示し、前記Z種の対応関係は、プロトコルで規定されたRV値とM回のダウンリンクデータ伝送との対応関係であっても良い。ここで、前記第6の所定のポリシーは、前記複数のRV指示情報の値が、前記DCIにおけるRV指示情報の値に第4の値を順次に加算してからモジュロした複数の値であることを含む。具体的な実施において、端末デバイスは、DCIで示す冗長バージョン指示情報に基づいて、第6の所定のポリシーに応じて、各DMRSポートセットに対応するRV情報を決定し、前記RV情報に基づいて、各DMRSポートセットの毎回のダウンリンクデータ伝送において対応するRV値を決定する。このように、RV値の決定ルールが簡単であるため、端末デバイスがダウンリンクデータ伝送を処理することは便利である。具体的な実施において、まず、端末デバイスは、前記DCI指示における冗長バージョン指示情報値がI0であり、第6の所定のポリシーに応じて、より多くのバージョンの指示情報I1、…,IT-1を取得し、ここで、It= Δ* t + I0 (Δが正の整数である)、最後、It値をモジュロする。ここで、Δが等間隔に増加値であっても良い。そして、端末デバイスは、Itの上記のZ種の対応関係から1つを選択して時間領域でのn(n=1,…,M)回目の伝送の時のt(t=0,1,…, T-1)番目のDMRSポートに対応するRV値を決定する。ここで、前記Z種の対応関係は、プロトコルで規定されたRV値とM回のダウンリンクデータ伝送との対応関係であっても良い。
表6に示すように、表6の各行がRV値とM回のダウンリンクデータ伝送との対応関係を示し、DCI指示における冗長バージョン指示情報に応じてどの行目の対応関係を利用してn回目のダウンリンクデータ伝送に使用されるRV値を決定すると決定する。ここで、X0,X1,X2,X3とDCIにおける冗長バージョン指示情報の値0,1,2,3とは、任意の組み合わせであっても良い。典型的組み合わせは、X0=0,X1=1,X2=2,X3=3である。
本願の実施例におけるDMRSポートセットとRV値との模式図八は、図18に示すように、Δ=2であり、端末デバイスは、1回目のダウンリンクデータ伝送において、DMRSポートセット0に対応するRV値が2であり、DMRSポートセット1に対応するRV値が1であり、2回目のダウンリンクデータ伝送において、DMRSポートセット0に対応するRV値が3であり、DMRSポートセット1に対応するRV値が0であり、3回目のダウンリンクデータ伝送において、DMRSポートセット0に対応するRV値が1であり、DMRSポートセット1に対応するRV値が2であり、4回目のダウンリンクデータ伝送において、DMRSポートセット0に対応するRV値が0であり、DMRSポートセット1に対応するRV値が3であると決定する。
ある実施例において、前記方法は、さらに、以下のステップを含み、
ステップS203において、端末デバイスは、前記TCI状態及び前記RV値に基づいて、ダウンリンクデータを受信する。
なお、上記のステップS201およびS202を実行する順序は特に限定されず、すなわち、S202をS201の前に実行してもよく、2つのステップを並行して実行してもよい。
なお、本願の実施例において、前記ダウンリンクデータ伝送は、以下の3つのうちのいずれか1つ、またはいずれか2つの組み合わせである。
1、前記ダウンリンクデータ伝送は、複数のスロットにおけるPDSCH、又は連続する複数のPDSCH伝送機会に対応する。
2、前記ダウンリンクデータ伝送は、1つのスロットにおいて異なるシンボルが占用される複数の伝送に対応する。
3、前記ダウンリンクデータ伝送が同時に伝送される複数のダウンリンクデータ伝送であり、且つ異なるダウンリンクデータ伝送が異なるTCI状態に対応する。
前記ダウンリンクデータ伝送が複数である場合、前記複数のダウンリンクデータ伝送が同じチャネルでコード化されたビットデータであり、又は、前記ダウンリンクデータ伝送が複数である場合、前記複数のダウンリンクデータ伝送は、同じデータ又は同じ伝送ブロック(Transport Block、TB)をチャネルでエンコード後に取り出された異なるビットデータである。
ダウンリンクデータ伝送が複数である場合、前記複数のダウンリンクデータ伝送が同じハイブリッド自動再送要求(Hybrid Automatic Repeat reQuest、HARQ)プロセスに対応する。
上記のダウンリンクデータの伝送方法を実現するために、本願の実施例は、さらに、端末デバイスを提供し、前記端末デバイスの構成は、図19に示すように、前記端末デバイス300は、処理ユニット301を含み、
処理ユニット301は、DCIに基づいて、ダウンリンクデータ伝送に対応するTCI状態を決定し、前記DCIに基づいてダウンリンクデータ伝送に対応する冗長バージョンRV値を決定するように構成され、前記TCI状態と前記RV値とは、前記端末デバイス300がダウンリンクデータを受信するために使用される。
本願の実施例において、前記処理ユニット301は、前記DCIにおけるアンテナポート指示情報及びTCI状態指示情報に基づいて、ダウンリンクデータ伝送に対応するTCI状態を決定するように構成される。
本願の実施例において、前記処理ユニット301は、前記DCIにおけるTCI状態指示情報に基づいて、K個のTCI状態を決定するように構成され、Kが1よりも大きく、DMRSポートが属するDMRSポートセットに基づいて、前記K個のTCI状態から時間領域において毎回のダウンリンクデータ伝送において各DMRSポートに対応するTCI状態を決定し、前記DMRSポートを前記DCIにおけるアンテナポート指示情報で示す。ここで、前記DMRSポートが属するDMRSポートセットは、前記DCIにおけるポート指示情報で示すDMRSポートに対応するDMRS CDMグループ、及びDMRS CDMグループとDMRSポートセットとの対応関係により決定される。前記DMRS CDMグループとDMRSポートセットとの対応関係は、前記端末デバイスにより予め設定され、ネットワークデバイスにより構成シグナリングを介して前記端末デバイスに送信される。
本願の実施例において、前記処理ユニット301は、ネットワークデバイスにより送信された第1の指示情報に基づいて前記DMRSポートが属するDMRSポートセットを決定するように構成される。
本願の実施例において、前記処理ユニット301は、前記第1の指示情報に対応する値が第1の値である場合、全てのDMRSポートが1つのDMRSポートセットに属すると決定するように構成される。
本願の実施例において、前記処理ユニット301は、前記第1の指示情報に対応する値が第2の値である場合、予め設定されたDMRSポートとDMRSポートセットとの対応関係に基づいて、前記DCIにおけるポート指示情報で示すDMRSポートが属するDMRSポートセットを決定するように構成される。
本願の実施例において、前記第1の指示情報は、各DMRSポートセットに含まれるDMRSポートを示す。
本願の実施例において、前記処理ユニット301は、前記第1の指示情報が構成される時に、前記端末デバイスが前記DCIにおけるポート指示情報で示すDMRSポートに対応するDMRS CDMグループ、及びDMRS CDMグループとDMRSポートセットとの対応関係に基づいて、前記DMRSポートが属するDMRSポートセットを決定するように構成される。ここで、前記DMRS CDMグループとDMRSポートセットとの対応関係は、前記端末デバイスにより予め設定され、ネットワークデバイスにより構成シグナリングを介して前記端末デバイスに送信される。
本願の実施例において、前記処理ユニット301は、前記第1の指示情報が構成される時に、第1の所定のポリシーに基づいて前記DMRSポートが属するDMRSポートセットを決定するように構成される。
本願の実施例において、前記処理ユニット301は、第1の所定のポリシーに基づいて前記DMRSポートが属するDMRSポートセットを決定するように構成される。
本願の実施例において、前記処理ユニット301は、さらに、ネットワークデバイスにより送信された第2の指示情報に基づいて前記ダウンリンクデータの時間領域での伝送回数を決定するように構成される。前記第2の指示情報は、PDSCH-AggregationFactorである。
本願の実施例において、前記処理ユニット301は、異なるDMRSポートセットが属するDMRSポートが異なるTCI状態に対応し、時間領域でダウンリンクデータを伝送するごとに、各前記DMRSポートに対応するTCI状態が一定になると決定するように構成される。
本願の実施例において、前記処理ユニット301は、前回のダウンリンクデータ伝送に対応するTCI状態に基づいて、第2の所定のポリシーに応じてダウンリンクデータ伝送における各DMRSポートに対応するTCI状態を決定するように構成される。ここで、前記第2の所定のポリシーは、TCI状態のオフセット、TCI状態の繰り返し及びTCI状態のスワップのうちの少なくとも1つを含む。
本願の実施例において、前記処理ユニット301は、DMRSポートセットの数が1である場合、第3の所定のポリシーに応じて、時間領域において毎回のダウンリンクデータ伝送において前記DMRSポートに対応するTCI状態を決定するように構成される。前記第3の所定のポリシーは、
毎回のダウンリンクデータ伝送が前記K個のTCI状態で構成するTCIシーケンスのうちの1つのTCI状態を順に使用し、K個のTCI状態の使用が完了した後、ダウンリンクデータ伝送がK個のTCI状態の使用順番を繰り返すこと、
前記K個のTCI状態から前記ダウンリンクデータの時間領域での伝送回数と同じ数のTCI状態を選択し、毎回のダウンリンクデータ伝送が1つのTCI状態を順に利用することのうちの少なくとも1つを含む。
本願の実施例において、前記処理ユニット301は、前記DCIにおけるアンテナポート指示情報及び/又はRV指示情報に基づいて、ダウンリンクデータ伝送に対応するRV値を決定するように構成される。
本願の実施例において、前記処理ユニット301は、前記DCIにおけるRV指示情報のRV値とダウンリンクデータ伝送の回数との対応関係に基づいて、毎回のダウンリンクデータ伝送に対応するRV値を決定するように構成され、
時間領域において毎回のダウンリンクデータ伝送においてDMRSポートが同一のRV値に対応し、前記DMRSポートを前記DCIにおけるアンテナポート指示情報で示す。
本願の実施例において、前記処理ユニット301は、前記DCIにおけるRV指示情報に基づいて、DMRSポートが属する各DMRSポートセットに対応するRV値を選択するように構成され、
時間領域において毎回のダウンリンクデータ伝送においてDMRSポートが属するDMRSポートセットに対応するRV値が一定になり、前記DMRSポートを前記DCIにおけるアンテナポート指示情報で示すこととを含む。
本願の実施例において、前記処理ユニット301は、前記DCIにおけるRV指示情報に基づいて、時間領域での1回のダウンリンクデータ伝送において、DMRSポートが属する各DMRSポートセットがそれぞれ対応するRV値を選択し、前記DMRSポートを前記DCIにおけるアンテナポート指示情報で示し、
前記1回のダウンリンクデータ伝送において各DMRSポートセットがそれぞれ対応するRV値に基づいて、第4の所定のポリシーに応じて、前記1回のダウンリンクデータ伝送の次の1回又は複数回のダウンリンクデータ伝送において、前記DMRSポートが属する各DMRSポートセットがそれぞれ対応するRV値を決定するように構成される。前記第4の所定のポリシーは、RV値の値のオフセット、RV値シーケンス内の位置オフセット及びRV値のスワップのうちの少なくとも1つを含む。
本願の実施例において、前記処理ユニット301は、前記DCIにおけるRV指示情報に基づいて、毎回のダウンリンクデータ伝送においてDMRSポートが属する各DMRSポートセットがそれぞれ対応するRV値を決定するように構成され、前記DMRSポートを前記DCIにおけるアンテナポート指示情報で示す。
本願の実施例において、前記処理ユニット301は、前記ダウンリンクデータ伝送の順序とDMRSポートセットとRV値との対応関係に基づいて、毎回のダウンリンクデータ伝送において各DMRSポートセットに対応するRV値を決定するように構成される。
本願の実施例において、前記処理ユニット301は、特定の順序を付けるRV値シーケンスに基づいて、同一のDMRSポートセットの複数回のダウンリンクデータ伝送が前記RV値シーケンスにおいて位置が隣接するRV値に対応するように構成され、位置が隣接することが周期的に位置が隣接することを含む。
本願の実施例において、前記処理ユニット301は、前記各DMRSポートセットとM回のダウンリンクデータ伝送のRV値との対応関係に基づいて、毎回のダウンリンクデータ伝送において各DMRSポートセットに対応するRV値を決定するように構成され、Mが1以上である。
本願の実施例において、前記処理ユニット301は、特定の順序を付けるRV値シーケンスに基づいて、1回の伝送のDMRSポートセットが前記RV値シーケンスにおいて位置が隣接するRV値に対応するように構成され、位置が隣接することが周期的に位置が隣接することを含む。
本願の実施例において、前記処理ユニット301は、前記DCIにおけるRV指示情報に基づいて、1回のダウンリンクデータ伝送においてDMRSポートが属する第1のDMRSポートセットに対応するRV値を決定し、
前記第1のDMRSポートセットに対応するRV値に基づいて、第5の所定のポリシーに応じて、前記1回のダウンリンクデータ伝送においてDMRSポートが属する前記第1のDMRSポートセット以外の他のDMRSポートセットに対応するRV値を決定するように構成され、前記DMRSポートを前記DCIにおけるアンテナポート指示情報で示す。前記第5の所定のポリシーは、
前記他のDMRSポートセットに対応するRV値が、前記第1のDMRSポートセットに対応するRV値に第3の値を順次に加算してからモジュロした複数の値であること、RV値とDMRSポートセット順序との対応関係のうちの少なくとも1つを含む。
本願の実施例において、前記処理ユニット301は、前記DCIにおけるRV指示情報に基づいて、第6の所定のポリシーに応じて複数のRV情報を取得するように構成され、各RV情報がダウンリンクデータ伝送においてDMRSポートが属するDMRSポートセットに対応するRV値を示し、前記DMRSポートを前記DCIにおけるアンテナポート指示情報で示す。前記第6の所定のポリシーは、前記複数のRV指示情報の値が、前記DCIにおけるRV指示情報の値に第4の値を順次に加算してからモジュロした複数の値であることを含む。
本願の実施例において、前記ダウンリンクデータ伝送は、以下の3つのうちのいずれか1つ、またはいずれか2つの組み合わせである。
1、前記ダウンリンクデータ伝送は、複数のスロットにおけるPDSCH、又は連続する複数のPDSCH伝送機会に対応する。
2、前記ダウンリンクデータ伝送は、1つのスロットにおいて異なるシンボルが占用される複数の伝送に対応する。
3、前記ダウンリンクデータ伝送が同時に伝送される複数のダウンリンクデータ伝送であり、且つ異なるダウンリンクデータ伝送が異なるTCI状態に対応する。
当前記ダウンリンクデータ伝送が複数である場合、前記複数のダウンリンクデータ伝送が同じチャネルでコード化されたビットデータである、又は、前記ダウンリンクデータ伝送が複数である場合、前記複数のダウンリンクデータ伝送は、同じデータ又は同じTBをチャネルでエンコード後に取り出された異なるビットデータである。
ダウンリンクデータ伝送が複数である場合、前記複数のダウンリンクデータ伝送が同じHARQプロセスに対応する。
本願の実施例において、前記端末デバイス300は、さらに、送受信ユニット302を含み、送受信ユニット302は、前記TCI状態及び前記RV値に基づいてダウンリンクデータを受信するように構成される。
本願の実施例は、プロセッサと、該プロセッサ上で実行可能なコンピュータプログラムを格納するメモリとを備えた端末デバイスをさらに提供し、ここで、前記プロセッサは、前記コンピュータプログラムを実行する際に、前記端末デバイスが実行するダウンリンクデータの伝送方法のステップを実行するために使用される。
図20は、本願の実施例の端末デバイスのハードウェア構成を示す模式図であり、端末デバイス700は、少なくとも1つのプロセッサ701と、メモリ702と、少なくとも1つのネットワークインタフェース704とを備えており、端末デバイス700内の様々な構成要素は、バスシステム705を介して結合されている。バスシステム705は、これらのコンポーネント間の接続された通信を可能にするために使用されることが理解される。バスシステム705は、データバスの他に、電源バス、制御バス、ステータス信号バスを含む。しかし、明確にするために、図20では、様々なバスをバスシステム705として示す。
メモリ702は、揮発性メモリまたは不揮発性メモリであってもよく、または揮発性メモリおよび不揮発性メモリの両方を含んでいてもよいことが理解されるであろう。ここで、不揮発性メモリは、ROM、PROM(Programmable Read-Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable Read-Only Memory)、Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory(EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)、FRAM(Ferromagnetic Random Access Memory)、Flash Memory、Magnetic Surface Memory、CD-ROM(Read-Only Disc)などがある。CD-ROM(Compact Disc Read-Only Memory)、磁気面のメモリは、ディスクメモリや磁気テープメモリがある。揮発性メモリは、外部キャッシュとして使用されるRAM(Random Access Memory)の場合もあります。RAMには、スタティックランダムアクセスメモリー(SRAM)、シンクロナススタティックランダムアクセスメモリー(SSRAM)、ダイナミックランダムアクセスメモリー(DSS)、ダイナミックランダムアクセスメモリー(DSS)など、さまざまな種類があります。DRAM(だイナミックランダムアクセスメモリ)、SDRAM(シンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリ)、DDRSDRAM(ダブルデータメモリ)。DDRSDRAM(Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)、ESDRAM(Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory)、SLDRAM(Synchronous Link Dynamic Random Access Memory)である。SyncLink Dynamic Random Access Memory)、Direct Memory Bus Random Access Memory(DRRAM、Direct Rambus Random Access Memory)などがある。本願の実施例で説明したメモリ702は、これらおよびその他の適切なタイプのメモリを含むことを意図しているが、これに限定されるものではない。
本願の実施例におけるメモリ702は、端末デバイス700の動作を支援するための様々な種類のデータを格納するために使用される。このようなデータの例には、アプリケーション7022のような、端末デバイス700で動作するための任意のコンピュータプログラムを含む。本願の実施例の方法を実施するためのプログラムは、アプリケーション7022に含まれてもよい。
本願の上記の実施例で開示された方法は、プロセッサ701において適用されるか、またはプロセッサ701によって実施されてもよい。プロセッサ701は、信号の処理機能を持つ集積回路チップであってもよい。実装においては、上記の方法のステップは、プロセッサ701のハードウェアの集積論理回路によって、またはソフトウェアの形態の命令によって達成されてもよい。上述したプロセッサ701は、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP、Digital Signal Processor)、その他のプログラマブルロジックデバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジックデバイス、ディスクリートハードウェアコンポーネントなどであってもよい。プロセッサ701は、本願の実施例で開示された方法、ステップ、および論理ブロック図のそれぞれを実装または実行してもよい。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサや従来の任意のプロセッサなどでよい。本願の実施例に関連して開示された方法のステップは、ハードウェアの復号化処理装置によって実行されるように直接具現化されてもよく、復号化処理装置のハードウェアモジュールとソフトウェアモジュールの組み合わせで実行されてもよい。ソフトウェアモジュールは記憶媒体に配置されていてもよく、その記憶媒体はメモリ702に配置されており、プロセッサ701はメモリ702の情報を読み込んで、そのハードウェアと組み合わせて前述の方法のステップを完了する。
例示的な実施例では、端末デバイス700は、1つまたは複数のApplication Specific Integrated Circuits(ASIC、特定用途向け集積回路)、DSP、Programmable Logic Devices(PLD、プログラマブルロジックデバイス)、Complex Programmable Logic Devices(CPLD(Complex Programmable Logic Device)、FPGA、汎用プロセッサ、コントローラ、MCU、MPU、または前述の方法を実行するために実装されたその他の電子部品。
また、本願の実施例は、コンピュータプログラムを格納するためのコンピュータ可読記憶媒体を提供する。
任意選択で、コンピュータ可読記憶媒体は、本願の実施例の端末デバイスに適用されてもよく、コンピュータプログラムは、簡潔にするためにここでは繰り返さないが、本願の実施例の方法のそれぞれにおいて端末デバイスによって実装される対応する処理をコンピュータに実行させるものである。
本願は、本願の実施例による方法、装置(システム)、およびコンピュータプログラム製品のフローチャートおよび/またはブロック図を参照して説明される。なお、フローチャートおよび/またはブロック図の各工程および/またはボックス、ならびにフローチャートおよび/またはブロック図の各工程および/またはボックスの組み合わせは、コンピュータプログラム命令によって実施することができることを理解しておく必要がある。これらのコンピュータプログラム命令は、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、組み込みプロセッサ、または他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサに提供され、コンピュータまたは他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサによって実行された命令が、フローチャートの1つのプロセスまたは複数のプロセス、および/またはブロック図の1つのボックスまたは複数のボックスで指定された機能を実施するための装置を生成するような機械を生成することができる。
これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータまたは他のプログラマブルデータ処理装置に特定の方法で動作するよう指示することができるコンピュータ可読メモリに格納されていてもよく、そのようなコンピュータ可読メモリに格納された命令は、フローチャートの1つ以上のプロセスおよび/またはブロック図の1つ以上のボックスで指定された機能を実装する命令装置からなる製造品を生成する。
これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータやその他のプログラム可能なデータ処理装置にロードされ、一連の操作ステップがコンピュータやその他のプログラム可能な装置で実行され、コンピュータで実装された処理を行うことができます。これは、コンピュータやその他のプログラム可能な装置で実行される命令が、フローチャートの1つ以上のプロセスやブロック図の1つ以上のボックスで指定された機能を実装するためのステップを提供するからです。.
本願の精神と原理の範囲内での修正、同等の置換、改良は、本願の保護範囲に含まれるものとする。

Claims (20)

  1. M個(Mが2以上である)の物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHに応用されるダウンリンクデータの伝送方法であって、
    端末デバイスがダウンリンク制御情報DCIに基づいて、PDSCH伝送に対応する伝送構成指示TCI状態を決定することと、
    前記DCIに基づいて前記PDSCH伝送に対応する冗長バージョンRV値を決定することとを含み、
    前記TCI状態と前記RV値とは、前記端末デバイスが前記M個のPDSCHに基づいてダウンリンクデータを受信するために使用され、
    端末デバイスがDCIに基づいて、PDSCH伝送に対応するTCI状態を決定することは、
    前記端末デバイスが前記DCIにおけるTCI状態指示情報に基づいて、K個のTCI状態を決定し、Kが1よりも大きいことと、
    DMRSポートが属するCDMグループに基づいて、前記K個のTCI状態から時間領域において毎回のPDSCH伝送において各DMRSポートに対応するTCI状態を決定し、前記DMRSポートを前記DCIにおけるアンテナポート指示情報で示すこととを、含み、
    DMRSポートが属するCDMグループに基づいて、前記K個のTCI状態から時間領域において毎回のPDSCH伝送において各DMRSポートに対応するTCI状態を決定することは、
    前記CDMグループの数が1である場合、第3の所定のポリシーに応じて、時間領域において毎回のPDSCH伝送において前記DMRSポートに対応するTCI状態を決定することを含み、
    前記第3の所定のポリシーは、
    MがK以上である場合、前記K個のTCI状態のうちの1番目のTCI状態から、各PDSCH伝送においてK個のTCI状態を順に使用し、K個のTCI状態の使用が完了した後、1番目のTCI状態から各PDSCH伝送においてK個のTCI状態を繰り返して順番に使用すること、
    MがKよりも小さい場合、前記K個のTCI状態から前記ダウンリンクデータの時間領域での伝送回数と同じ数のTCI状態を選択し、毎回のPDSCH伝送順序が選択されたTCI状態を順に利用することのうちの少なくとも1つを含む
    ことを特徴とするダウンリンクデータの伝送方法。
  2. 前記DCIに基づいてPDSCH伝送に対応する冗長バージョンRV値を決定することは、
    前記DCIにおけるRV指示情報のRV値とPDSCH伝送の回数との対応関係に基づいて、毎回のPDSCH伝送に対応するRV値を決定することを含む
    ことを特徴とする請求項1に記載のダウンリンクデータの伝送方法。
  3. 前記K=2である
    ことを特徴とする請求項1又は2に記載のダウンリンクデータの伝送方法。
  4. 前記M=2又はM=4である
    ことを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載のダウンリンクデータの伝送方法。
  5. 前記ダウンリンクデータの伝送方法は、さらに、
    前記端末デバイスがネットワークデバイスにより送信された第2の指示情報に基づいて前記ダウンリンクデータの時間領域での伝送回数を決定することを含む
    ことを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載のダウンリンクデータの伝送方法。
  6. 前記M個のPDSCH伝送は、複数のスロットにおける物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH、又は連続する複数のPDSCH伝送機会に対応する
    ことを特徴とする請求項1~のいずれか1項に記載のダウンリンクデータの伝送方法。
  7. 前記M個のPDSCH伝送は、1つのスロットにおいて異なるシンボルが占用される複数の伝送に対応する
    ことを特徴とする請求項1~のいずれか1項に記載のダウンリンクデータの伝送方法。
  8. 前記M個のPDSCH伝送が同時に伝送される複数のPDSCH伝送であり、且つ異なるPDSCH伝送が異なるTCI状態に対応する
    ことを特徴とする請求項1~のいずれか1項に記載のダウンリンクデータの伝送方法。
  9. 前記M個のPDSCH伝送が同じチャネルコーディング(channelcoding)されたビットデータである
    ことを特徴とする請求項1~のいずれか1項に記載のダウンリンクデータの伝送方法。
  10. 前記M個のPDSCH伝送が同じデータ又は同じ伝送ブロックTBがチャネルコーディングされてから取り出された異なるビットデータである
    ことを特徴とする請求項1~のいずれか1項に記載のダウンリンクデータの伝送方法。
  11. 前記M個のPDSCH伝送が同じハイブリッド自動再送要求HARQプロセスに対応する
    ことを特徴とする請求項1~10のいずれか1項に記載のダウンリンクデータの伝送方法。
  12. M個(Mが2以上である)の物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHに応用され、処理ユニットを備える端末デバイスであって、
    前記処理ユニットは、
    DCIにおけるTCI状態指示情報に基づいて、K個のTCI状態を決定し、Kが1よりも大きく、
    DMRSポートが属するCDMグループに基づいて、前記K個のTCI状態から時間領域において毎回のPDSCH伝送において各DMRSポートに対応するTCI状態を決定し、前記DMRSポートを前記DCIにおけるアンテナポート指示情報で示し、
    前記DCIに基づいてPDSCH伝送に対応する冗長バージョンRV値を決定するように構成され、
    前記TCI状態と前記RV値とは、前記端末デバイスが前記M個のPDSCHに基づいてダウンリンクデータを受信するために使用され、
    前記処理ユニットは、さらに、
    前記CDMグループの数が1である場合、第3の所定のポリシーに応じて、時間領域において毎回のPDSCH伝送において前記DMRSポートに対応するTCI状態を決定するように構成され、
    前記第3の所定のポリシーは、
    MがK以上である場合、前記K個のTCI状態のうちの1番目のTCI状態から、各PDSCH伝送においてK個のTCI状態を順に使用し、K個のTCI状態の使用が完了した後、1番目のTCI状態から各PDSCH伝送においてK個のTCI状態を繰り返して順番に使用すること、
    MがKよりも小さい場合、前記K個のTCI状態から前記ダウンリンクデータの時間領域での伝送回数と同じ数のTCI状態を選択し、毎回のPDSCH伝送順序が選択されたTCI状態を順に利用することのうちの少なくとも1つを含む
    ことを特徴とする端末デバイス。
  13. 前記処理ユニットは、
    前記DCIにおけるRV指示情報のRV値とPDSCH伝送の回数との対応関係に基づいて、毎回のPDSCH伝送に対応するRV値を決定する
    ことを特徴とする請求項12に記載の端末デバイス。
  14. 前記K=2である
    ことを特徴とする請求項12又は13に記載の端末デバイス。
  15. 前記M=2又はM=4である
    ことを特徴とする請求項12~14のいずれか1項に記載の端末デバイス。
  16. 前記処理ユニットは、さらに、
    ネットワークデバイスにより送信された第2の指示情報に基づいて前記ダウンリンクデータの時間領域での伝送回数を決定する
    ことを特徴とする請求項12~15のいずれか1項に記載の端末デバイス。
  17. 前記M個のPDSCH伝送は、複数のスロットにおける物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH、又は連続する複数のPDSCH伝送機会に対応する
    ことを特徴とする請求項12~16のいずれか1項に記載の端末デバイス。
  18. 前記M個のPDSCH伝送は、1つのスロットにおいて異なるシンボルが占用される複数の伝送に対応する
    ことを特徴とする請求項12~17のいずれか1項に記載の端末デバイス。
  19. 前記M個のPDSCH伝送が同時に伝送される複数のPDSCH伝送であり、且つ異なるPDSCH伝送が異なるTCI状態に対応する
    ことを特徴とする請求項12~18のいずれか1項に記載の端末デバイス。
  20. 実行可能なプログラムを格納する記憶媒体であって、
    前記実行可能なプログラムがプロセッサによって実行されると、前記プロセッサが請求項1~11のいずれか1項に記載のダウンリンクデータの伝送方法を実現する
    ことを特徴とする記憶媒体。
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