JP7370977B2 - データ再伝送に関するコードブックフィードバック - Google Patents

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Description

本開示は、概して、無線通信に関し、より具体的には、データ再伝送に関するコードブックフィードバックのためのシステムおよび方法に関する。
現在のモバイルネットワークは、殆ど遍在的な無線アクセスを介してデータ伝送サービスをモバイルユーザに提供することが可能であり得る。しかしながら、ユーザは、ますます高くなるデータレートを要求し続ける。ユーザ需要を満たすために、異なる技法が、ネットワークと個々のユーザ機器(UE)との間のデータ伝送のデータレートおよび信頼性を増加させるために開発されてきた。例えば、ハイブリッド自動反復要求(HARQ)が、データ伝送の信頼性を増加させるために、媒体アクセス制御(MAC)および物理(PHY)層に含まれ得る。
従来的なLTEシステムにおいて、UEまたは端末によるHARQフィードバックは、伝送ブロック(TB)に基づき得る。時間ドメイン二重(TDD)モード下で、2つ以上のダウンリンク(DL)スロットが、UEのための1つのみのアップリンク(UL)フィードバックタイムスロットに対応し得る場合があり得る。故に、複数のダウンリンク伝送に関するフィードバックが、HARQフィードバックコードブックに集約され、1つのアップリンク伝送リソースにおいて(例えば、物理アップリンク制御チャネルまたは物理アップリンク共有チャネル内で)伝送され得る。このフィードバックコードブックは、コードブックにおけるビットの数を指すサイズを有し得る。フィードバックコードブックサイズは、フィードバックウィンドウ内のダウンリンク伝送スロットの数と各スロットのためのコードワードの数とに依存し得る。キャリアアグリゲーション(CA)使用事例において、フィードバックコードブックサイズは、コンポーネントキャリア(CC)の数にも関連し得る。基地局(BS)とUEとは、誤った再伝送を回避するために、フィードバックコードブックのサイズおよびビット順序の統一された(例えば、相互)理解を有し得る。フィードバックコードブックのビット順序は、コードブックにおける各ビットに関連付けられたDLスロットとの間の関係を指し得る。議論を簡単にするために、DLスロットは、DL割り当て(すなわち、PDSCHにおけるDLデータ伝送)を伴うスロット(例えば、タイムスロット)を指し得る。同様、ULスロットは、PUSCHにおけるULデータ伝送またはPUCCHまたはPUSCHにおけるUL HARQフィードバックを伴うスロットを指し得る。用語「HARQフィードバックコードブック」は、簡単にするために、より単純に、フィードバックコードブックと同義的に称され得る。同様、HARQフィードバックは、簡単にするために、より単純に、フィードバックと同義的に称され得る。
典型的なフィードバックコードブック決定方法は、時間ウィンドウがDLスロットを含まない場合でさえ、UEが時間ウィンドウ内に全てのDLスロットに関するフィードバックを提供することを含む。さらに、全てのダウンリンクリソースが、必ずしも、時間ウィンドウ内でUEのためにスケジュールされるわけではない。故に、フィードバックコードブックのそのようなフィードバックビットのうちの一部は、それらがフィードバックを提供するUEのためのダウンリンク伝送に関連付けられていないので、役に立たない情報を提供し得る。
故に、別の典型的なHARQフィードバックコードブック決定方法は、ダウンリンク割り当てインデックス(DAI)指示フィールドをUEに送信されるダウンリンク制御情報(DCI)の中に追加することを含み得る。このDAIは、UEに対するDLスケジューリングに基づくスロットを示し得、それによって、UEは、フィードバックコードブックに含まれ得るスロットを決定し得る。この技法は、フィードバックコードブックに対する関連DLスロットが示され得るので、フィードバックコードブックにおける役に立たないフィードバックビットの送信を回避し得る。しかしながら、DAIの紹介は、DCIのオーバーヘッドを増加させる。
典型的な5G新規無線(NR)において、基地局(BS)が、無線リソース制御(RRC)シグナリングを介して、UL HARQフィードバックタイミング値(例えば、フィードバックコードブックの伝送のためのフィードバックスロット)をUEに半静的に示し得る。BSは、DCIによって特定のUL HARQフィードバックタイミング値(例えば、特定のスロットとフィードバックコードブックの伝送のためのフィードバックスロットとの間の関係)を動的にも示し得る。これは、フィードバックタイミングおよび関連付けられたフィードバックコードブックサイズを前世代の通信規格よりも柔軟かつ複雑にする。
従来的なロングタームエボリューション(LTE)規格において、HARQフィードバックコードブックおよびアップリンクデータが、同じULタイムスロット内にスケジュールされ、両方は、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)において伝送され得る。さらに、ULデータリソースが、HARQフィードバックコードブックリソースによってパンクチャされ得るか、または、ULデータリソースが、HARQフィードバックコードブックのリソースとのレートマッチングによって伝送され得る。PUSCHにおいてフィードバックを提供するようにスケジュールされるUEに関して、ULグラント後のDLスロットは、典型的に、ULグラントに続くフィードバックスロットにおいてフィードバックコードブックにおいて特徴付けられない。故に、総DAIが、DCIにおいてULグラントとともに伝送され得、フィードバックコードブックに含むための全てのDL割り当て(例えば、DLスロット)の数が、総DAI値またはフィールドによって示され得る。故に、UEは、総DAI値に基づいて、HARQフィードバックコードブックサイズを決定し得る。しかしながら、NRにおいて、ULグラントとフィードバックコードブックを搬送するフィードバックスロットとの間にさらなるDL割り当て(例えば、DLスロット)があり得る。これらのさらなるDL割り当ては、従来的なLTEシステムにおいて存在しない。故に、ULグラントスロットの直前の代わりに、ULグラントスロット(例えば、ULグラントのスロット)の前および後の両方にあるDL割り当て(例えば、DLスロット)に関するフィードバックを提供することが望ましくあり得る。簡単にするために、ULグラント後のDLスロットのためのこれらのDL割り当ては、ULグラント後DLスロットと称され得る。
5G NRシステムについての現在の議論において、ULグラント後DLスロットを考慮するHARQフィードバックコードブックは、6つの特徴のうちの1つを有し得る。第1の特徴として、ULグラント後DLスロットがあるとき、かつ総DAIおよび最後のカウンタDAIの両方が、確認応答/否定応答(ACK/NACK)サイズが最大2ビットである(例えば、ACKが最大2ビットを用いて示され得る)ことを示す場合、フィードバックコードブック内のACK/NACKは、PUSCHをパンクチャすることによって伝送され得、そうでなければ 、UEは、ULグラント後DLスロットをエラーイベントとして扱い得る。エラーイベントに対処する方法は、UE実装次第である。第2の特徴として、ULグラント後DLスロットがサポートされる(例えば、フィードバックコードブックに含まれる)場合、最大2ACK/NACKビットに限定し、ULグラント後DLスロットを示す。ACK/NACKに示されるULグラント後DLスロットのためのビットは、それらの関連付けられたPUSCHをパンクチャし得る。第3の特徴として、ULグラントは、ULグラント後DLスロットの最大数を示し得る。エラーイベントは、ULグラント後DLスロットの実際の受信された数が最大数を超える場合に起こり得る。第4の特徴として、RRCが、許容ULグラント後DLスロットの最大数を示すために利用され得る。第5の特徴として、総DAIは、ACK/NACKサイズインジケータ(ULグラントに含まれる)とともに、PUSCH上でアップリンク制御情報(UCI)に使用されるべきフィードバックコードブック(例えば、HARQコードブック)のサイズを決定する。
上記特徴は、ULグラント後DLスロットを考慮するフィードバックコードブックサイズについてのBSとUEとの間の異なる理解を回避するためのULグラント後DLスロットへの限界を指定する。例えば、特徴1および2は、本明細書を通してDL割り当てへの限界を加える。特徴3および6も、ULグラントによるDL割り当てを限定する。特徴4は、RRCシグナリングによる限界を提供する。特徴5も、DL割り当てによる限界を提供する。しかしながら、現在の議論におけるこれらの特徴のうちのいずれも、フィードバックコードブックにULグラント後DLスロットを含むことの完全な方法論を説明していない。
本明細書に開示される例示的実施形態は、従来技術において提示される問題のうちの1つ以上のものに関する問題を解決すること、および付随する図面と併せて解釈されると、以下の発明を実施する形態を参照することによって容易に明白となるであろう追加の特徴を提供することを対象とする。種々の実施形態によると、例示的システム、方法、デバイス、およびコンピュータプログラム製品が、本明細書に開示される。しかしながら、これらの実施形態は、限定ではなく、一例として提示され、開示される実施形態への種々の修正が、本発明の範囲内に留まりながら行われ得ることが、本開示を熟読する当業者に明白であろうことを理解されたい。
一実施形態において、通信デバイスによって実施される方法は、通信ノードから第1のダウンリンク情報および第2のダウンリンク情報のうちの少なくとも1つを受信することであって、第1のダウンリンク情報は、アップリンクグラント情報が受信される前に受信され、第2のダウンリンク情報は、アップリンクグラント情報が受信された後に受信される、ことと、少なくとも1つのハイブリッド自動反復要求確認応答(HARQ ACK)を生成することであって、少なくとも1つのHARQ ACKは、第1のダウンリンク情報に対応する第1のフィードバック情報および第2のダウンリンク情報に対応する第2のフィードバック情報のうちの少なくとも1つを備えている、ことと、アップリンクグラント情報に示されるアップリンクフィードバックタイミングに基づいて、フィードバックスロットにおいてHARQ ACKを通信ノードに送信することとを含む。
さらなる実施形態において、通信デバイスによって実施される方法は、第1のダウンリンク情報および第2のダウンリンク情報のうちの少なくとも1つを通信デバイスに送信することであって、第1のダウンリンク情報は、アップリンクグラント情報が受信される前に受信され、第2のダウンリンク情報は、アップリンクグラント情報が受信された後に受信される、ことと、アップリンクフィードバックタイミングに基づいて、フィードバックスロットにおいて少なくとも1つのハイブリッド自動反復要求確認応答(HARQ ACK)を受信することであって、少なくとも1つのHARQ ACKは、第1のダウンリンク情報に対応する第1のフィードバック情報および第2のダウンリンク情報に対応する第2のフィードバック情報のうちの少なくとも1つを備えている、こととを含む。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
(項目1)
通信デバイスによって実施される方法であって、前記方法は、
通信ノードから第1のダウンリンク情報および第2のダウンリンク情報のうちの少なくとも1つを受信することであって、
前記第1のダウンリンク情報は、アップリンクグラント情報が受信される前に受信され、
前記第2のダウンリンク情報は、アップリンクグラント情報が受信された後に受信される、ことと、
少なくとも1つのハイブリッド自動反復要求確認応答(HARQ ACK)を生成することであって、前記少なくとも1つのHARQ ACKは、
前記第1のダウンリンク情報に対応する第1のフィードバック情報、および
前記第2のダウンリンク情報に対応する第2のフィードバック情報
のうちの少なくとも1つを備えている、ことと、
前記アップリンクグラント情報に示されるアップリンクフィードバックタイミングに基づいて、フィードバックスロットにおいて前記HARQ ACKを前記通信ノードに送信することと
を含む、方法。
(項目2)
前記第1のフィードバック情報および前記第2のフィードバック情報は、前記フィードバックスロットにおいて送信され、
前記フィードバックスロットは、前記第1のダウンリンク情報および前記第2のダウンリンク情報からのアップリンクフィードバックタイミングパラメータK1によって示される、項目1に記載の方法。
(項目3)
前記第1のフィードバック情報のコードブックサイズは、前記アップリンクグラント情報に関連付けられたアップリンクグラントスロットのダウンリンク制御情報における総ダウンリンク割り当てインデックス(総DAI)に関連している、項目1に記載の方法。
(項目4)
前記総DAIは、前記アップリンクグラント情報が受信される前に前記通信デバイスのためにスケジュールされたダウンリンクスロットまたはダウンリンクトランスポートブロック(TB)またはダウンリンクコードブロックグループ(CBG)の数を示す、項目3に記載の方法。
(項目5)
前記第1のダウンリンク情報のためのダウンリンク制御情報は、カウンタダウンリンク割り当てインデックス(CDAI)と、アップリンクフィードバックタイミングパラメータとを備え、前記CDAIは、前記第1のダウンリンク情報のインデックスを示し、前記アップリンクフィードバックタイミングパラメータは、前記第1のダウンリンク情報のそれぞれのタイミングに対する前記アップリンクフィードバックタイミングを示す、項目1に記載の方法。
(項目6)
前記第2のフィードバック情報のコードブックサイズは、前記第2のダウンリンク情報によって占有されるスロットの数に関連している、項目1に記載の方法。
(項目7)
前記スロットの数は、
前記アップリンクグラント情報を受信した後、かつ前記フィードバックスロットの前のスロットの数、
最小アップリンクフィードバック準備時間におけるスロットの数(N )を差し引いた、前記アップリンクグラント情報を受信した後、かつ前記フィードバックスロットの前のスロットの数、および
前記アップリンクグラント情報を受信した後、かつ前記フィードバックスロットの前のスロットの数
のうちの1つを備え、
前記フィードバックスロットは、RRCシグナリングで示されるアップリンクフィードバックタイミングの組に示され、前記アップリンクフィードバックタイミングの組は、全てのアップリンクフィードバックタイミング値を含み、前記アップリンクグラント情報を受信した後、かつ前記フィードバックスロットの前の前記スロットの数は、アップリンクスケジューリングタイミングK2-1である、項目6に記載の方法。
(項目8)
第2のフィードバック情報コードブックサイズは、N×N CBG ×N codeword として決定され、Nは、前記第2のダウンリンク情報によって占有されるスロットの数を表し、N CBG は、1つのスロットにおけるコードブロックグループの数を表し、N codeword は、前記第2のダウンリンク情報に関連付けられたコードワードの数を表す、項目1に記載の方法。
(項目9)
前記第1のフィードバック情報および前記第2のフィードバック情報の各々は、それぞれ、前記少なくとも1つのHARQ ACKのうちの個々のHARQ ACKに関連付けられている、項目1に記載の方法。
(項目10)
前記第1のフィードバック情報および前記第2のフィードバック情報は、前記HARQ
ACKに共同で関連付けられている、項目1に記載の方法。
(項目11)
通信ノードによって実施される方法であって、前記方法は、
第1のダウンリンク情報および第2のダウンリンク情報のうちの少なくとも1つを通信デバイスに送信することであって、
前記第1のダウンリンク情報は、アップリンクグラント情報が受信される前に受信され、
前記第2のダウンリンク情報は、アップリンクグラント情報が受信された後に受信される、
ことと、
アップリンクフィードバックタイミングに基づいて、フィードバックスロットにおいて少なくとも1つのハイブリッド自動反復要求確認応答(HARQ ACK)を受信することと
を含み、
前記少なくとも1つのHARQ ACKは、
前記第1のダウンリンク情報に対応する第1のフィードバック情報、および
前記第2のダウンリンク情報に対応する第2のフィードバック情報
のうちの少なくとも1つを備えている、方法。
(項目12)
前記少なくとも1つのHARQ ACKは、パンクチャモードまたはレートマッチングモードによって、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で伝送される、項目11に記載の方法。
(項目13)
前記パンクチャモードは、前記少なくとも1つのHARQ ACKが前記アップリンクグラント情報に関連付けられたアップリンクデータ伝送をパンクチャすることによって前記PUSCHにおいて伝送されることとして定義される、項目12に記載の方法。
(項目14)
前記レートマッチングモードは、前記アップリンクグラント情報に関連付けられたアップリンクデータ伝送が、前記少なくとも1つのHARQ ACKを避けたレートマッチングによって、前記PUSCHにおいてエンコードされることとして定義される、項目12に記載の方法。
(項目15)
前記少なくとも1つのHARQ ACKは、前記第1のフィードバック情報および前記第2のフィードバック情報のうちの少なくとも1つ内のビットの数に基づいて、パンクチャモードまたはレートマッチングモードを介して前記PUSCH上で伝送される、項目12に記載の方法。
(項目16)
前記第1のフィードバック情報および前記第2のフィードバック情報を搬送する前記PUSCHのリソースは、互いに分離している、項目12に記載の方法。
(項目17)
前記第1のフィードバック情報のコードブックサイズは、前記アップリンクグラント情報に関連付けられたアップリンクグラントスロットのダウンリンク制御情報における総ダウンリンク割り当てインデックス(総DAI)に関連している、項目11に記載の方法。
(項目18)
前記総DAIは、前記アップリンクグラント情報が受信される前に前記通信デバイスのためにスケジュールされたダウンリンクスロットまたはダウンリンクトランスポートブロック(TB)またはダウンリンクコードブロックグループ(CBG)の数を示す、項目17に記載の方法。
(項目19)
項目1-18のいずれか1項に記載の方法を実施するように構成されたコンピューティングデバイス。
(項目20)
項目1-18のいずれか1項を実施するためのコンピュータ実行可能命令を記憶している非一過性のコンピュータ読み取り可能な媒体。
本発明の種々の例示的実施形態が、以下の図を参照して、下で詳細に説明される。図面は、例証の目的のためのみに提供され、読者の本発明の理解を促進するように本発明の例示的実施形態を描写するにすぎない。したがって、図面は、本発明の範疇、範囲、または適用可能性の限定と見なされるべきではない。例証を明確および容易にするために、これらの図面は、必ずしも一定の縮尺で描かれるわけではないことに留意されたい。
図1は、本開示の実施形態による本明細書に開示される技法が実装され得る例示的セルラー通信ネットワークを図示する。
図2は、本開示のいくつかの実施形態による例示的基地局およびユーザ機器デバイスのブロック図を図示する。
図3は、本開示のいくつかの実施形態による動的フィードバックコードブックがULグラントスロットとフィードバックスロットとの間の全てのスロットに関するフィードバックを含み得る方法を図示するブロック図である。
図4は、本開示のいくつかの実施形態による動的フィードバックコードブックがULフィードバック準備時間を差し引いて、ULグラントスロットとフィードバックスロットとの間のスロットに関するフィードバックを含み得る方法を図示するブロック図である。
図5は、本開示のいくつかの実施形態による動的フィードバックコードブックがULグラントスロットとフィードバックスロットとの間のあるスロットに関するフィードバックを含み得る方法を図示するブロック図である。
図6は、本開示のいくつかの実施形態による動的フィードバックコードブックがULグラントスロットとフィードバックスロットとの間にスロットがないことに関するフィードバックを含み得る方法を図示するブロック図である。
図7は、本開示のいくつかの実施形態による動的フィードバックコードブックがULグラントスロットとフィードバックスロットとの間のスロットのみに関するフィードバックを含み得る方法を図示するブロック図である。
図8は、本開示のいくつかの実施形態によるキャリアアグリゲーション(CA)中のULグラントスロットとフィードバックスロットとの間のスロットに関するフィードバックを含み得る方法を図示するブロック図である。
本発明の種々の例示的実施形態は、当業者が本発明を作製および使用することを可能にするように、付随する図面を参照して下で説明される。当業者に明白であろうように、本開示を熟読した後、本明細書に説明される例への種々の変更または修正が、本発明の範囲から逸脱することなく行われることができる。したがって、本発明は、本明細書に説明および図示される例示的実施形態および用途に限定されない。加えて、本明細書に開示される方法におけるステップの具体的順序または階層は、例示的アプローチにすぎない。設計選好に基づいて、開示される方法またはプロセスのステップの具体的順序または階層は、本発明の範囲に留まりながら、再配置されることができる。したがって、当業者は、本明細書に開示される方法および技法が、実例順序で種々のステップまたは行為を提示し、本発明が、別様に明示的に記述されない限り、提示される具体的順序または階層に限定されないことを理解するであろう。
下記議論は、従来の通信システムに関して上で記述されるものに類似した機能エンティティまたはプロセスを指し得る。しかしながら、当業者によって理解されるであろうように、そのような従来の機能エンティティまたはプロセスは、下で説明される機能を果たさず、したがって、下で説明される動作のうちの1つ以上のものを実施するために修正または具体的に構成される必要があろう。加えて、当業者は、本開示を熟読した後、本明細書に説明される動作を実施するように機能エンティティを構成することを可能にされるであろう。
図1は、本開示の実施形態による本明細書に開示される技法が実装され得る例示的無線通信ネットワーク100を図示する。そのような例示的ネットワーク100は、通信リンク110(例えば、無線通信チャネル)を介して互いに通信し得る基地局102(以降では「BS102」)およびユーザ機器デバイス104(以降では「UE104」)と、地理的地域101を覆う概念的なセル126、130、132、134、136、138、および140のクラスタとを含む。UE104は、ランダムアクセスプロシージャを受け、ネットワーク101に参加し得る。図1において、BS102およびUE104は、セル126のそれぞれの地理的境界に含まれる。他のセル130、132、134、136、138、および140の各々は、少なくとも1つの基地局を含み得、少なくとも1つの基地局は、その配分された帯域幅において動作し、十分な無線カバレッジをその意図されたユーザに提供する。
例えば、BS102は、配分されたチャネル伝送帯域幅において動作し、十分なカバレッジをUE104に提供し得る。BS102およびUE104は、それぞれ、ダウンリンク無線フレーム118およびアップリンク無線フレーム124を介して、通信し得る。各無線フレーム118/124は、データシンボル122/128を含み得るサブフレーム120/127にさらに分割され得る。本開示において、BS102およびUE104は、概して、本明細書に開示される方法を実践し得る「通信ノード」の非限定的例として本明細書に説明される。そのような通信ノードは、本発明の種々の実施形態によると、無線および/または有線通信が可能であり得る。
図2は、本開示のいくつかの実施形態による無線通信信号(例えば、OFDM/OFDMA信号)を伝送および受信するための例示的無線通信システム200のブロック図を図示する。システム200は、本明細書に詳細に説明される必要がない、既知または従来の動作特徴をサポートするように構成されたコンポーネントおよび要素を含み得る。一例示的実施形態において、システム200は、上で説明されるように、図1の無線通信環境100等の無線通信環境においてデータシンボルを伝送および受信するために使用されることができる。
システム200は、概して、基地局202(以降では「BS202」)と、ユーザ機器デバイス204(以降では「UE204」)とを含む。BS202は、BS(基地局)送受信機モジュール210と、BSアンテナ212と、BSプロセッサモジュール214と、BSメモリモジュール216と、ネットワーク通信モジュール218とを含み、各モジュールは、データ通信バス220を介して、必要に応じて互いに結合および相互接続される。UE204は、UE(ユーザ機器)送受信機モジュール230と、UEアンテナ232と、UEメモリモジュール234と、UEプロセッサモジュール236とを含み、各モジュールは、データ通信バス240を介して、必要に応じて互いに結合および相互接続される。BS202は、本明細書に説明されるようにデータの伝送のために好適な当技術分野で公知の任意の無線チャネルまたは他の媒体であり得る通信チャネル250を介してUE204と通信する。
当業者によって理解されるであろうように、システム200は、図2に示されるモジュール以外の任意の数のモジュールをさらに含み得る。当業者は、本明細書に開示される実施形態に関連して説明される種々の例証的ブロック、モジュール、回路、および処理論理が、ハードウェア、コンピュータ読み取り可能なソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の実用的組み合わせで実装され得ることを理解するであろう。ハードウェア、ファームウェア、およびソフトウェアのこの可換性および適合性を明確に例証するために、種々の例証的コンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、概して、それらの機能性の観点から説明される。そのような機能性がハードウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとして実装されるかどうかは、全体的なシステムに課される特定の用途および設計制約に依存する。本明細書に説明される概念を熟知している者は、各特定の用途のために好適な様式でそのような機能性を実装し得るが、そのような実装決定は、本発明の範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。
いくつかの実施形態によると、UE送受信機モジュール230は、「アップリンク」送受信機モジュール230と本明細書で称され得、それは、各々がアンテナ232に結合されたRF伝送機および受信機回路を含む。二重スイッチ(図示せず)が、代替として、時間二重様式でアップリンク伝送機または受信機をアップリンクアンテナに結合し得る。同様、いくつかの実施形態によると、BS送受信機モジュール210は、「ダウンリンク」送受信機モジュール210と本明細書で称され得、それは、各々がアンテナ212に結合されたRF伝送機および受信機回路を含む。ダウンリンク二重スイッチが、代替として、時間二重様式でダウンリンク伝送機または受信機をダウンリンクアンテナ212に結合し得る。2つの送受信機モジュール210と230との動作は、時間において調整され、それによって、アップリンク受信機は、ダウンリンク伝送機がダウンリンクアンテナ212に結合されている同じ時、無線伝送リンク250を経由した伝送の受信のためにアップリンクアンテナ232に結合されている。好ましくは、二重方向の変化の合間に最小の保護時間のみを伴う精密な時間同期化が存在する。
UE送受信機モジュール230およびBS送受信機モジュール210は、無線データ通信リンク250を介して通信し、特定の無線通信プロトコルおよび変調方式をサポートし得る好適に構成されたRFアンテナ配置212/232と協働するように構成される。いくつかの例示的実施形態において、UE送受信機モジュール210およびBS送受信機モジュール210は、ロングタームエボリューション(LTE)および新興5G規格等の業界規格をサポートするように構成される。しかしながら、本発明は、用途が特定の規格および関連付けられたプロトコルに必ずしも限定されないことを理解されたい。むしろ、UE送受信機モジュール230およびBS送受信機モジュール210は、その将来の規格または変形例を含む代替または追加の無線データ通信プロトコルをサポートするように構成され得る。
種々の実施形態によると、BS202は、例えば、進化型ノードB(eNB)、サービングeNB、標的eNB、フェムト基地局、またはピコ基地局であり得る。いくつかの実施形態において、UE204は、携帯電話、スマートフォン、携帯情報端末(PDA)、タブレット、ラップトップコンピュータ、ウェアラブルコンピューティングデバイス等の種々のタイプのユーザデバイスで具現化され得る。プロセッサモジュール214および236は、本明細書に説明される機能を果たすように設計された汎用プロセッサ、コンテンツアドレス指定可能メモリ、デジタル信号プロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、任意の好適なプログラマブル論理デバイス、別々のゲートまたはトランジスタ論理、別々のハードウェアコンポーネント、またはそれらの任意の組み合わせを伴って実装または実現され得る。このように、プロセッサは、マイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、状態マシン等として実現され得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組み合わせ、例えば、デジタル信号プロセッサおよびマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサコアと併せた1つ以上のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成としても実装され得る。
さらに、本明細書に開示される実施形態に関連して説明される方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェアで、ファームウェアで、プロセッサモジュール214および236によって実行されるソフトウェアモジュールで、またはそれらの任意の実用的な組み合わせで直接具現化され得る。メモリモジュール216および234は、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD-ROM、または当技術分野で公知である任意の他の形態の記憶媒体として実現され得る。この点に関して、メモリモジュール216および234は、送受信機モジュール210および230が、それぞれ、メモリモジュール216および234から情報を読み取り、それに情報を書き込み得るように、それぞれ、送受信機モジュール210および230に結合され得る。メモリモジュール216および234は、それらのそれぞれの送受信機モジュール210および230に統合され得る。いくつかの実施形態において、メモリモジュール216および234の各々は、それぞれ、送受信機モジュール210および230によって実行されるべき命令の実行中の一時変数または他の中間情報を記憶するためのキャッシュメモリを含み得る。メモリモジュール216および234の各々は、それぞれ、送受信機モジュール210および230によって実行されるべき命令を記憶するための不揮発性メモリも含み得る。
ネットワーク通信モジュール218は、基地局202のハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、処理論理、および/または他のコンポーネントを概して表し、BS送受信機モジュール210と、基地局202と通信するように構成される他のネットワークコンポーネントおよび通信ノードとの間の双方向通信を可能にする。例えば、ネットワーク通信モジュール218は、インターネットまたはWiMAXトラフィックをサポートするように構成され得る。典型的展開において、限定ではないが、ネットワーク通信モジュール218は、BS送受信機モジュール210が従来のイーサネット(登録商標)ベースのコンピュータネットワークと通信し得るように、802.3イーサネット(登録商標)インターフェースを提供する。このように、ネットワーク通信モジュール218は、コンピュータネットワークに接続するための物理的インターフェース(例えば、移動交換局(MSC))を含み得る。規定動作または機能に関して本明細書で使用されるような用語「~のために構成される」、「~するように構成される」、およびそれらの活用形は、規定動作または機能を実施するために、物理的または仮想的に構築され、プログラムされ、フォーマットされ、および/または、配置されたデバイス、コンポーネント、回路、構造、マシン、信号等を指す。
本開示は、アップリンク(UL)グラント後ダウンリンク(DL)スロットフィードバックを提供し得る動的フィードバックコードブックのためのシステムおよび方法の種々の実施形態を提供する。動的フィードバックコードブックは、直前のULグラント後のDLスロットにおけるDL信号の受信を特徴付け得、直前のULグラントは、フィードバックコードブックに関するフィードバックタイミングを示す。簡単にするために、UL信号を伴うスロットは、ULスロットと称され得、ULグラントを伴うスロットは、ULグラントスロットと称され得、DL信号を伴うスロットは、DLスロットと称され得る。動的フィードバックコードブックは、それらが前のULグラントの前または後のいずれかの種々のDLスロット構成に関するフィードバック情報に適応するように構成され得るという点で、動的であり得る。上記のように、典型的に、フィードバックコードブックは、前のULグラントの前のDLスロットの受信を特徴付け得る。これは、前のULグラントが、前のULグラントスロットの前のフィードバックコードブックに含むためのDLスロットの数を示す総ダウンリンク割り当てインデックス(DAI)等の情報を含み得るからである。しかしながら、依然として、前のULグラントと、フィードバックコードブックに関連付けられたフィードバックスロットとの間にULグラント後DLスロットがあり得る。これらのULグラント後DLスロットは、そうでなければ 、ULグラントの前のDLスロットのみがフィードバックコードブックに含まれる場合、考慮され得ない。上でも述べたように、ULグラント後DLスロットを取り扱うための現在の技法は、典型的に、ULグラント後DLスロットのためのフィードバックコードブック構成について種々の限界および不完全なソリューションを提供する。故に、下でさらに議論されるであろうように、動的フィードバックコードブックは、ULグラント後DLスロットに関するフィードバックの種々の構成に適応するように構成され得る。
さらに、下でさらに議論されるであろうように、動的フィードバックコードブックは、HARQ ACKまたはNACKを含み得、それは、PUSCH上のエンコードされたデータとして、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)上で伝送され得る。これらの動的フィードバックコードブックは、リソースの特定の組(例えば、DCI)のタイミング情報に基づいて、動的に決定され得る。
図3は、本開示のいくつかの実施形態による動的フィードバックコードブックがULグラントスロットとフィードバックスロットとの間の全てのスロットに関するフィードバックを含み得る方法を図示するブロック図である。図3に示されるように、伝送リソースの合計9つのスロット302が存在する。
スロットn(例えば、タイムスロットn)において、UEは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)上でDCIを受信し得る。DCIは、DLデータ伝送スケジューリング情報と、カウンタダウンリンク割り当てインデックス(CDAI)と、アップリンクHARQフィードバックタイミングパラメータ(K1)とを含み得る。CDAIは、そのスロットnが動的フィードバックコードブックに含まれるべき他のDLスロットに関連しているというそのDLスロットのインジケータであり得る。例えば、CDAIは、スロットnが動的フィードバックコードブックに含むための第1のDLスロットであることを示すための0の値を含み得る。さらに、K1は、スロットnと動的フィードバックコードブックのためのフィードバックスロットとの間の関係を示し得る。例えば、8のK1値は、動的フィードバックコードブックのためのフィードバックスロットがスロットn+8であることを示す。スロットnは、PDCCHにおけるDCIに加えて、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)上の他のDLデータも含み得る。
スロットn+2は、別のDLスロットであり得る(例えば、DLスロットとして割り当てられる)。スロットn+2において、UEは、PDCCH上で別のDCIを受信し得る。スロットnと同様、スロットn+2におけるDCIは、スロットn+8における動的フィードバックコードブックがスロットn+2との関連付けのためのフィードバック情報(例えば、ACKまたはNACK)を含み得ることを示し得る。これは、スロットn+2においてK1=6の値を含むDCIを有することによって、示され得る。K1=6値は、動的フィードバックコードブックのためのフィードバックスロットがスロットn+2から下に6つのスロットに含まれる(例えば、フィードバックスロットがn+2+6またはn+8である)ことを示し得る。DCIにおける値1のカウンタDAI指示フィールドも存在得、それは、これがn+8における動的フィードバックコードブックに含むための第2のDLスロットであることを示し得る。UEは、スロットn+2においてPDSCH上のDLデータも受信し得る。
スロットn+1およびn+3は、n+8における動的フィードバックコードブックのためのいかなるDL割り当ても有していないこともある。別の言い方をすれば、スロットn+1およびn+3は、動的フィードバックコードブックに関連付けられていないこともある。これは、例えば、スロットn+1およびn+3がUEのためのDLスロットではないこともあるからであり、または、それらが、スロットn+8にない動的フィードバックコードブックに関連付けられたUEのためのDLスロットであるからであり得る。
スロットn+4において、UEは、スロットN+4がULグラントを含むことを示すDCIをPDCCH上で受信し得る。別の言い方をすれば、スロットN+4は、BSへのアップリンクデータ伝送のためのULグラントである。スロットN+4は、DCIにおいて総DAIを含み得る。総DAIは、動的フィードバックコードブックにおいて特徴付けられるDLスロットの総数を示し得る。例えば、1の総DAI値は、DAI(CDAIおよびTDAIを含む)が値0から開始する場合、2つのDLスロットが存在することを示し得る。ある実施形態において、総DAIは、ULグラントの前のダウンリンクスロット、トランスポートブロック(TB)、またはコードブロックグループ(CBG)の数を示し得る。また、スロットn+4において、UEは、4の値を伴うK2アップリンクデータ伝送タイミングパラメータ(K2)も受信し得る。これは、アップリンクデータ伝送スロットがスロットn+8において続くであろう(例えば、フィードバックスロットがスロットn+4から下に4つのスロットである)ことを示し得る。下でさらに議論されるであろうように、ULデータおよびHARQフィードバックの両方は、PUSCHにおいてスロットn+8に一緒に含まれ得る。
スロットnからn+4に基づいて、動的フィードバックコードブックの第1のフィードバック情報が、決定され得る。第1のフィードバック情報(例えば、HARQフィードバック情報)は、スロットn+4に先立った、またはULグラントに先立ったスロットにおける受信を特徴付け得る。動的フィードバックコードブックの第1のフィードバック情報サイズは、2×NCBG×Ncodewordとして計算され得、2は、(例えば、総DAIによって決定されるような)フィードバックのためのDLスロットの総数である。NCBGは、コードブロックグループ(CBG)構成(例えば、任意の単一スロットにおけるCBGの数)を表す。例えば、NCBGは、8であり得る。Ncodewordは、UEとBSとの間の通信に関連付けられたコードワードの数を表す。例えば、codewordは、2であり得る。
故に、動的フィードバックコードブックの第1のフィードバック情報サイズは、32ビットであり得る。動的フィードバックコードブックの第1のフィードバック情報は、多重化によって、これらの32ビットを含み得る。例えば、動的フィードバックコードブックの第1のフィードバック情報内において、第1のビットから第8のビットは、DLスロットnおよび第1のコードワードに対応し得る。第9のビットから第16のビットは、DLスロットnおよび第2のコードワードに対応し得る。第17のビットから第24のビットは、DLスロットn+2および第1のコードワードに対応し得る。最後、第25のビットから第32のビットは、DLスロットn+2および第2のコードワードに対応し得る。
前のULグラントと、フィードバックコードブックに関連付けられたフィードバックタイムスロットとの間のULグラント後DLスロットは、動的フィードバックコードブックの第2のフィードバック情報に含まれ得る。これらのULグラント後DLスロットは、スロットn+5、n+6、およびn+7(例えば、スロットn+4とn+8との間のスロット)を含み得る。上で紹介されるように、これらのULグラント後DLスロットの各々は、スロットn+8における動的フィードバックコードブックにおいて特徴付けられ得るが、スロットn+4における前のULグラントにおいて識別され得ない。これらのULグラント後DLスロットの数は、Nとして決定され得る。図3の図示される実施形態に関して、N=K-1=3である。さらに、動的フィードバックコードブックの第2のフィードバック情報のサイズは、N×NCBG×Ncodeword=(K-1)×NCBG×Ncodeword=3×8×2=48ビットとして決定され得、NCBGおよびNcodewordは、上で紹介されている。
動的フィードバックコードブックの第2のフィードバック情報は、多重化によって、これらの48ビットを含み得る。例えば、動的フィードバックコードブックの第2のフィードバック情報内において、第1のビットから第8のビットは、DLスロットn+5および第1のコードワードに対応し得る。第9のビットから第16のビットは、DLスロットn+5および第2のコードワードに対応し得る。第17のビットから第24のビットは、DLスロットn+6および第1のコードワードに対応し得る。第25のビットから第32のビットは、DLスロットn+6および第2のコードワードに対応し得る。第33のビットから第40のビットは、DLスロットn+7および第1のコードワードに対応し得る。最後、第41のビットから第48のビットは、DLスロットn+7および第2のコードワードに対応し得る。用語「DLスロット」は、特定のスロットのためのDL割り当てを指し得る。
故に、動的フィードバックコードブックは、上で決定されるような第1および第2のフィードバック情報(第1および第2のフィードバック情報のサイズおよびビット順序を含む)を含み得る。この第1および第2のフィードバック情報は、それらの構成スロットの各々のためのそれぞれのHARQ ACKまたはNACKを含み得る。下でさらに議論されるであろうように、動的フィードバックコードブックは、第1および第2のフィードバック情報を動的フィードバックコードブックの別個の部分として含み得るか、または、第1および第2のフィードバック情報をマージし得る。マージされた場合、組み合わせられた(例えば、共有された)第1および第2のフィードバック情報は、サイズにおいて80ビット(例えば、第2のフィードバック情報のサイズを加えた第1のフィードバック情報のサイズ)であり得る。ある実施形態において、このマージされた、組み合わせられた、または共有された第1および第2のフィードバック情報は、動的フィードバックコードブック内の第3の情報と称され得る。
図4は、本開示のいくつかの実施形態による動的フィードバックコードブックがULフィードバック準備時間(T)におけるスロットの数(N)を差し引いたULグラントスロットとフィードバックスロットとの間のスロットに関するフィードバックを含み得る方法を図示するブロック図である。ULフィードバック準備時間(T)は、伝送のための動的フィードバックコードブックを準備するためにUEによって要求される時間であり得る。このULフィードバック準備時間(T)は、リソース集約的であり得、したがって、任意のULまたはDL伝送から離れて時間リソースを配分し得る。別の言い方をすれば、ULフィードバック準備時間(T)は、動的フィードバックコードブックにおいて特徴付けられないスロットを占有し得る。
図3と同様、図4は、伝送リソースの9つのスロット402を含む。動的フィードバックコードブックの第1のフィードバック情報サイズは、32ビットであり得る。第1のフィードバック情報も、図3の動的フィードバックコードブックの第1のフィードバック情報と同じ方法で決定され得る。故に、第1のフィードバック情報の決定は、簡潔にするために、ここでは繰り返されないであろう。
図3と同様、前のULグラントと、フィードバックコードブックに関連付けられたフィードバックスロットとの間のULグラント後DLスロットが、スロットn+8における動的フィードバックコードブックの第2のフィードバック情報に含まれ得る。しかしながら、図4において、これらのULグラント後DLスロットは、スロットn+5およびn+6(例えば、スロットn+4とn+8との間のDLスロット)を含み得る。スロットn+7は、スロットn+8のフィードバックコードブックのためのULフィードバック準備時間(N)に関連付けられ、したがって、DL伝送のために利用可能でないか、または、n+8の動的フィードバックコードブックに含むために利用可能でないこともある。
これらのULグラント後DLスロットの数は、Nとして決定され得る。図4の図示される実施形態に関して、N=K-1-N=3である。動的フィードバックコードブックの第2のフィードバック情報のサイズは、N×NCBG×Ncodeword=(K-1-N)×NCBG×Ncodeword=2×8×2=32ビットとして決定され得、NCBGおよびNcodeword、およびそれらの関連付けられた値は、上で紹介されている。
動的フィードバックコードブックの第2のフィードバック情報は、多重化によって、これらの32ビットを含み得る。例えば、動的フィードバックコードブックの第2のフィードバック情報内において、第1のビットから第8のビットは、DLスロットn+5および第1のコードワードに対応し得る。第9のビットから第16のビットは、DLスロットn+5および第2のコードワードに対応し得る。第17のビットから第24のビットは、DLスロットn+6および第1のコードワードに対応し得る。第25のビットから第32のビットは、DLスロットn+6および第2のコードワードに対応し得る。最後、第33のビットから第40のビットは、DLスロットn+7および第1のコードワードに対応し得る。
故に、動的フィードバックコードブックは、上で決定されるような第1および第2のフィードバック情報(第1および第2のフィードバック情報のサイズおよびビット順序を含む)を含み得る。この第1および第2のフィードバック情報は、それらの構成スロットの各々のためのそれぞれのHARQ ACKまたはNACKを含み得る。下でさらに議論されるであろうように、動的フィードバックコードブックは、動的フィードバックコードブックの別個の部分として、第1および第2のフィードバック情報を含み得るか、または、第1および第2のフィードバック情報をマージし得る。マージされた場合、組み合わせられた第1および第2のフィードバック情報は、サイズにおいて64ビット(例えば、第2のフィードバック情報のサイズを加えた第1のフィードバック情報のサイズ)であり得る。組み合わせられた第1および第2のフィードバック情報は、第3の情報とも称され得る。
図5は、本開示のいくつかの実施形態による動的フィードバックコードブックがULグラントスロットとフィードバックスロットとの間のあるスロットに関するフィードバックを含み得る方法を図示するブロック図である。あるスロットは、無線リソース制御(RRC)シグナリングで示されるアップリンクHARQフィードバックタイミングパラメータの組(K1の組)によって、指定され得る。図4と同様、図5は、例として伝送リソースの9つのスロット502を含む。動的フィードバックコードブックの第1のフィードバック情報サイズは、32ビットであり、図3の動的フィードバックコードブックの第1のフィードバック情報と同じ方法で決定され得る。故に、第1のフィードバック情報の決定は、簡潔にするために、ここでは繰り返されないであろう。
さらに、動的フィードバックコードブック(例えば、ULグラント後のDL割り当てのためのHARQフィードバック情報)の第2のフィードバック情報サイズが、BSによってUEにRRCシグナリングで示されるK1の組から決定され得る。例えば、K1の組は、K1の組∈{2,4,6,8}であり得る。別の言い方をすれば、K1の組における値は、動的フィードバックコードブックがフィードバックスロットから第2/第4/第6/および第8のスロットに関するフィードバックを提供すべきであることを示し得る。K1における値は、例えば、これらのスロットもDLスロットである(例えば、DL割り当てを有する)べきであることも示し得る。特定のDLスロットに関して、特定のスロットのためのDCIは、その特定のスロットに現在割り当てられているKの値をさらに示し得る。例えば、DCIの2ビットが、DCIに関連付けられたスロットに適用可能であるK1の組における値を示すために、使用され得る。これらの2ビットは、「00」が「K=2」を表し、「01」が「K=4」を表し、「10」が「K=6」を表し、「11」が「K=8」を表す場合等の2進数形態で表され得る。故に、ULグラントスロットとフィードバックスロットとの間のスロットn+5、n+6、n+7のうち、スロットn+6のみが、スロットn+8における動的フィードバックコードブックにおいて特徴付けられるであろう。別の言い方をすれば、スロットn+6は、2のK値を示すDCIを含み得る。したがって、フィードバックスロットn+8における動的フィードバックコードブックによって特徴付けられるULグラント後DLスロットの数は、1である。
これらのULグラント後DLスロットの数は、Nとして決定され得る。図4の図示される実施形態に関して、N=1である。動的フィードバックコードブックの第2のフィードバック情報のサイズは、N×NCBG×Ncodeword=1×8×2=16ビットとして決定され得、NCBGおよびNcodewordは、上で紹介されるものと同じ値である。
動的フィードバックコードブックの第2のフィードバック情報は、多重化によって、これらの16ビットを含み得る。例えば、動的フィードバックコードブックの第2のフィードバック情報内において、第1のビットから第8のビットは、DLスロットn+6および第1のコードワードに対応し得る。さらに、第9のビットから第16のビットは、DLスロットn+6および第2のコードワードに対応し得る。
故に、動的フィードバックコードブックは、上で決定されるような第1および第2のフィードバック情報(第1および第2のフィードバック情報のサイズおよびビット順序を含む)を含み得る。この第1および第2のフィードバック情報は、それらの構成スロットの各々のためのそれぞれのHARQ ACKまたはNACKを含み得る。下でさらに議論されるであろうように、動的フィードバックコードブックは、動的フィードバックコードブックの別個の部分として、第1および第2のフィードバック情報を含み得るか、または、第1および第2のフィードバック情報をマージし得る。マージされた場合、組み合わせられた第1および第2のフィードバック情報は、サイズにおいて40ビット(例えば、第2のフィードバック情報のサイズを加えた第1のフィードバック情報のサイズ)であり得る。ある実施形態において、マージされた、または組み合わせられた第1および第2のフィードバック情報は、第3の情報と称され得る。
図6は、本開示のいくつかの実施形態によるULグラントスロットとフィードバックスロットとの間にスロットがないので、動的フィードバックコードブックが第1のフィードバック情報のみを含み得る方法を図示するブロック図である。故に、図6の実施形態は、動的フィードバックコードブックにおいて第1のフィードバック情報サイズのみを含み得る。
図6に示されるように、伝送リソースの合計9つのスロット602が存在する。動的フィードバックコードブックにおける第1のフィードバック情報に含まれる各スロットは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)上にDCIを含み得る。DCIは、カウンタダウンリンク割り当てインデックス(CDAI)およびアップリンクHARQフィードバックタイミングパラメータ(K1)等のDLデータ伝送スケジューリング情報を含み得る。CDAIは、動的フィードバックコードブックに含まれるべきDLスロットを一意に識別するDLスロットのインジケータまたはカウンタであり得る。例えば、CDAIは、スロットnにおける0の値、スロットn+2における1の値、およびスロットn+4における2の値を含み得る。K1も、特定のスロットとフィードバックコードブックの伝送のためのフィードバックスロットとの間の関係を示し得る。例えば、スロットnは、8のK1値を含み得、スロットn+2は、6のK1値を含み得、スロットn+4は、4のK1値を含み得る。これらのK1値の各々は、動的フィードバックコードブックのためのフィードバックスロットがスロットn+8であることを示し得る。各スロットは、PDCCHにおけるDCIに加えて、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)上に他のDLデータも含み得る。
DCIを伴わないスロットは、スロットn+8における動的フィードバックコードブックへのどんなDL割り当ても、または関係も有していないこともある。別の言い方をすれば、スロットn+1、n+3、n+5、およびn+7は、スロットn+8における動的フィードバックコードブックに関連付けられていないこともある。これは、例えば、それらが動的フィードバックコードブックを送信すべきであるUEのためのDLスロットではないからであり、または、それらがスロットn+8にない動的フィードバックコードブックに関連付けられたUEのためのDLスロットであるからであり得る。
スロットn+6において、UEは、スロットN+4がULグラントを含むことを示すDCIをPDCCH上で受信し得る。別の言い方をすれば、スロットN+4は、BSへのアップリンクのためのULグラントである。スロットn+6において、UEは、2の値を伴うK2アップリンクデータ伝送タイミングパラメータ(K2)を受信し得る。これは、動的フィードバックコードブックのためのフィードバックスロットがスロットn+8において続くであろう(例えば、フィードバックスロットがスロットn+6から下に2つのスロットである)ことを示し得る。下でさらに議論されるであろうように、ULデータおよびHARQフィードバックの両方は、PUSCHにおけるスロットn+8において一緒に含まれ得る。スロットN+6は、DCIにおいて総DAIも含み得る。総DAIは、動的フィードバックコードブックにおいて特徴付けられるDLスロットの総数を示し得る。例えば、2の総DAI値は、DAIがスロットnに関して値0から開始する場合、3つのDLスロットが存在することを示し得る。
スロットnからn+6に基づいて、動的フィードバックコードブックの第1のフィードバック情報が、決定され得る。第1のフィードバック情報(例えば、HARQフィードバック情報)は、スロットn+6に先立った、またはULグラントに先立ったスロットにおける受信を特徴付け得る。動的フィードバックコードブックの第1のフィードバック情報サイズは、3×NCBG×Ncodewordとして計算され得、3は、(例えば、総DAIによって決定されるような)フィードバックのためのDLスロットの総数である。別の言い方をすれば、動的フィードバックコードブックの第1のフィードバック情報サイズは、総DAI×NCBG×Ncodewordとして計算され得る。上で議論されるように、NCBGは、コードブロックグループ(CBG)構成(例えば、任意の単一スロットにおけるCBGの数)を表す。例えば、NCBGは、2であり得る。Ncodewordは、UEとBSとの間の通信に関連付けられたコードワードの数を表す。例えば、Ncodewordは、2であり得る。
故に、動的フィードバックコードブックの第1のフィードバック情報サイズは、12ビットであり得る。動的フィードバックコードブックの第1のフィードバック情報は、多重化によって、これらの12ビットを含み得る。例えば、動的フィードバックコードブックの第1のフィードバック情報内において、コードブックの第1のビットおよび第2のビットは、DLスロットnおよび第1のコードワードに対応し得る。コードブックの第3のビットおよび第4のビットは、DLスロットnおよび第2のコードワードに対応し得る。コードブックの第5のビットおよび第6のビットは、DLスロットn+2および第1のコードワードに対応し得る。コードブックの第7のビットおよび第8のビットは、DLスロットn+2および第2のコードワードに対応し得る。コードブックの第9のビットおよび第10のビットは、DLスロットn+4および第1のコードワードに対応し得る。コードブックの第11のビットおよび第12のビットは、DLスロットn+4および第2のコードワードに対応し得る。
さらに、上で紹介されるように、動的フィードバックコードブックの第2のフィードバック情報サイズが、BSによってUEにRRCシグナリングで示されるK1の組から決定され得る。例えば、K1の組は、K1の組∈{2,4,6,8}であり得る。別の言い方をすれば、K1の組における値は、動的フィードバックコードブックがフィードバックスロットに先立った第2/第4/第6/および第8のスロットに関するフィードバックを提供すべきであることを示し得る。K1における値は、これらのスロットがDLスロットである(例えば、DL割り当てを有する)べきであることも示し得る。特定のDLスロットに関して、そのようなスロットにおけるDCIも、その特定のスロットに現在割り当てられているKの値をさらに示し得る。例えば、DCIの2ビットが、DCIに関連付けられたスロットに適用可能であるK1の組における値を示すために、使用され得る。これらの2ビットは、「00」が「K=4」を表し、「01」が「K=5」を表し、「10」が「K=6」を表し、「11」が「K=8」を表す場合等の2進数形態で表され得る。
故に、ULグラントスロット(スロットn+6)とフィードバックスロット(例えば、スロットn+8)との間にスロットが存在しない。したがって、フィードバックスロットn+8における動的フィードバックコードブックは、どんな第2のフィードバック情報も含まない。別の言い方をすれば、動的フィードバックコードブックは、第1のフィードバック情報のみを含み得る。第1のフィードバック情報は、各構成スロットのためのHARQ ACKまたはNACKを含み得る。
図7は、本開示のいくつかの実施形態による動的フィードバックコードブックがULグラントスロットとフィードバックスロットとの間のスロットのみに関するフィードバックを含み得る方法を図示するブロック図である。故に、図7の実施形態は、動的フィードバックコードブックにおいて第2のフィードバック情報サイズのみを含み得る。
図7に示されるように、伝送リソースの合計9つのスロット702が存在する。しかしながら、スロットn+2は、そのDCI(スロットn+2においてPDDCH上でUEによって受信される)においてULグラントを含み得る。スロットn+2は、上で議論されるような技法を使用して、K=6であり、フィードバックスロットがスロットn+8であることも示し得る。さらに、DCIは、情報がない総DAIを含み得、したがって、スロットn+8における動的フィードバックコードブックに関連付けられたULグラント前DLスロットが存在しないことを示す。故に、図7の実施形態は、スロットn+8における動的フィードバックコードブックにおいて第2のフィードバック情報サイズのみを含み得、第1のフィードバック情報を含まない。
さらに、動的フィードバックコードブック(例えば、ULグラント後のDL割り当てのためのHARQフィードバック情報)の第2のフィードバック情報サイズが、BSによってUEにRRCシグナリングで示されるK1の組から決定され得る。例えば、K1の組は、K1の組∈{2,4,6,8}であり得る。別の言い方をすれば、K1の組における値は、動的フィードバックコードブックがフィードバックスロットに先立って第2/第4/第6/および第8のスロットに関するフィードバックを提供すべきであることを示し得る。このK1の組は、これらのスロットもDLスロットである(例えば、DL割り当てを有する)べきであることも示し得る。特定のDLスロットに関して、そのようなスロットにおけるDCIも、その特定のスロットに関連付けられたKの値をさらに示し得る。例えば、DCIの2ビットが、DCIに関連付けられたスロットに適用可能であるK1の組における値を示すために、使用され得る。これらの2ビットは、「00」が「K=2」を表し、「01」が「K=4」を表し、「10」が「K=6」を表し、「11」が「K=8」を表す場合等の2進数形態で表され得る。例えば、ULグラントスロットとフィードバックスロットとの間のスロットn+3からn+7のうち、スロットn+4が、K=2に関連付けられ得、スロットn+6が、K=4に関連付けられ得る。これは、スロットn+4およびn+6がスロットn+8における動的フィードバックコードブックにおいて特徴付けられ得ることを示す。別の言い方をすれば、スロットn+4は、4のK値を含むDCIを含み得、スロットn+6は、2のK値を示すDCIを含み得る。したがって、タイムスロットn+8における動的フィードバックコードブックによって特徴付けられるULグラント後DLスロットの数は、2である。故に、タイムスロットn+8の動的フィードバックコードブックにおいて特徴付けられ得る2つのスロット(例えば、K=4であるスロットn+4およびK=2であるスロットn+6)が存在する。
これらのULグラント後DLスロットの数は、Nとして決定され得る。図7の図示される実施形態に関して、フィードバックスロットn+8におけるフィードバックのためのULグラント後DLスロットの数は、2である(例えば、N=2)。さらに、動的フィードバックコードブックの第2のフィードバック情報のサイズは、N×NCBG×Ncodeword=2×NCBG×Ncodeword=2×1×1=4ビットとして決定され得、NCBGは、1であり、Ncodewordは、1である。上で紹介されるように、NCBGは、CBG構成(例えば、1つのスロットにおけるCBGの数)を表す。例えば、NCBG=1は、1つのみのCBGが1つのスロット内にあることを意味し、それは、CBGレベルフィードバックの無効化としても理解され得る。
故に、動的フィードバックコードブックの第2のフィードバック情報サイズは、2ビットであり得る。動的フィードバックコードブックの第2のフィードバック情報は、多重化によって、これらの2ビットを含み得る。例えば、動的フィードバックコードブックの第2のフィードバック情報内において、第1のビットは、DLタイムスロットn+4に対応し得る。第2のビットは、DLタイムスロットn+6に対応し得る。第2のフィードバック情報は、PUSCH上のそれらの構成スロットの各々のためのHARQ ACKまたはNACKを含み得る。
図8は、本開示のいくつかの実施形態による動的フィードバックコードブックがキャリアアグリゲーション(CA)中のULグラントスロットとフィードバックスロットとの間のスロットに関するフィードバックを含み得る方法を図示するブロック図である。
図8に示されるように、2つのコンポーネントキャリア(CC)802、804が、キャリアアグリゲーション(CA)下でUEのためにスケジュールされる。さらに、フィードバックスロットは、コンポーネントキャリア2(CC2)804ではなく、コンポーネントキャリア1(CC1)108上にあり得る。同じCBG構成および同じコードワード番号構成が、CC802、804の各々に採用され得る。例えば、NCBG=2であり、Ncodeword=1である。さらに、ある実施形態において、各K1またはK2値は、CC1 802におけるスロットを指し得る。
CC1における(例えば、CC1 802のスロットn=8における)動的フィードバックコードブックにおける第1のフィードバック情報は、CC1 802およびCC2 804の両方のための第1のフィードバック情報を含み得る。同様、CC2における(例えば、CC1 802のスロットn=8における)動的フィードバックコードブックにおける第2のフィードバック情報は、CC1 802およびCC2 804の両方のための第2のフィードバック情報を含み得る。例えば、UEは、現在のDLデータ伝送がスロットn+8における動的フィードバックコードブックにおけるフィードバックにおける特徴付けのための第1のDLスロットであり得ることを示し得るDCI情報をCC1 802のスロットnにおいてPDCCH上で受信する。これは、CC1 802のスロットnにおける0のCDAI値および8のK1値を用いて示され得る。
同様、UEは、現在のDLデータ伝送がCC1 802のスロットn+8における動的フィードバックコードブックにおけるフィードバックにおける特徴付けのための第2のDLスロットであり得ることを示し得るDCI情報をCC2 804のスロットnにおけるPDCCH上で受信し得る。これは、CC2 804のスロットnにおける1のCDAI値および8のK1値を用いて示され得る。
同様、UEは、現在のDLデータ伝送がCC1 802のスロットn+8における動的フィードバックコードブックにおけるフィードバックにおける特徴付けのための第3のDLスロットであり得ることを示すDCIをCC1のスロットn+2においてPDCCH上で受信し得る。これは、CC1 802のスロットn+2における2のCDAI値および6のK1値を用いて示され得る。
同様、UEは、現在のDLデータ伝送がCC1 802のスロットn+8における動的フィードバックコードブックにおけるフィードバックにおける特徴付けのための第4のDLスロットであり得ることを示すDCIをCC2のスロットn+3においてPDCCH上で受信し得る。これは、CC2 804のスロットn+3における3のCDAI値および5のK1値を用いて示され得る。
次いで、CC1 802のスロットn+4において、ULグラントが、UEによって受信されるDCIで示され得る。n+4におけるこのULグラントは、n+8が、4のK2値を含むことによって、動的フィードバックコードブックのためのフィードバックスロットであり得ることを示し得る。上で紹介されるように、4のK2値は、n+8がn+8=n+4+4としてのフィードバックスロットであり得ることを示し得る。上でも紹介されるように、フィードバックスロットn+8は、PUSCHにおいて動的フィードバックコードブックを搬送し得る。スロットn+4は、上でさらに議論される総DAIも含み得る。
故に、CC1 802のスロットn+8における動的フィードバックコードブックの第1のフィードバック情報におけるフィードバックにおける特徴付けのためのスロットの数は、4である。故に、第1のフィードバック情報のコードブックサイズは、上で議論されるように計算される4×NCBG×Ncodeword=8ビットであり、NCBG=2であり、Ncodeword=1である。動的フィードバックコードブックの第1のフィードバック情報は、多重化によって、これらの8ビットを含み得る。例えば、動的フィードバックコードブックの第1のフィードバック情報内において、第1のビットおよび第2のビットは、CC1 802のスロットにおける2つのCBGに対応し得る。第3のビットおよび第4のビットは、CC2 804のスロットにおける2つのCBGに対応し得る。第5のビットおよび第6のビットは、CC1のスロットn+2における2つのCBGに対応し得る。そして、コードブックの第7のビットおよび第8のビットは、CC2のスロットn+3における2つのCBGに対応し得る。
さらに、動的フィードバックコードブック(例えば、ULグラント後のDL割り当てのためのHARQフィードバック情報)の第2のフィードバック情報サイズが、図3-5に関連して議論される技法のうちのいずれかを使用して、決定され得る。例えば、図3の実施形態と同様、CC1 802のためのK1の組は、BSによってUEにRRCシグナリングで示され得る。例えば、K1の組は、K1の組∈{2,4,6,8}であり得る。故に、ULグラントスロットとフィードバックスロットとの間のスロットn+5、n+6、n+7のうち、スロットn+6のみが、CC1 802のスロットn+8における動的フィードバックコードブックにおいて特徴付けられるであろう。別の言い方をすれば、CC2 804のスロットn+6は、2のK値を示すDCIを含み得る。したがって、CC1 802のタイムスロットn+8における動的フィードバックコードブックによって特徴付けられるULグラント後DLスロットの数は、1である。
CC2 804のためのK1の組も、BSによってUEにRRCシグナリングで示され得る。例えば、K1の組は、K1の組∈{2,5,8}であり得る。故に、ULグラントスロットとフィードバックスロットとの間のスロットn+5、n+6、n+7のうち、スロットn+6のみが、CC1 802のスロットn+8における動的フィードバックコードブックにおいて特徴付けられるであろう。別の言い方をすれば、CC2 804のスロットn+6は、2のK値を示すDCIを含み得る。したがって、CC1 802のタイムスロットn+8における動的フィードバックコードブックによって特徴付けられるULグラント後DLスロットの数は、1である。
CC1 802およびCC2 804におけるこれらのULグラント後DLスロットの数は、Nとして決定され得る。図8の図示される実施形態に関して、N=2である。動的フィードバックコードブックの第2のフィードバック情報のサイズは、N×NCBG×Ncodeword=2×2×1=4ビットとして決定され得、上ですでに紹介されているように、NCBG=2であり、Ncodeword=1である。
動的フィードバックコードブックの第2のフィードバック情報は、多重化によって、これらの4ビットを含み得る。例えば、動的フィードバックコードブックの第2のフィードバック情報内において、第1のビットおよび第2のビットは、CC1のタイムスロットn+6における2つのCBGに対応し得る。さらに、第3のビットおよび第4のビットは、CC2のタイムスロットn+6における2つのCBGに対応し得る。
故に、動的フィードバックコードブックは、上で決定されるような第1および第2のフィードバック情報(第1および第2のフィードバック情報のサイズおよびビット順序を含む)を含み得る。この第1および第2のフィードバック情報は、それらの構成スロットの各々のためのそれぞれのHARQ ACKまたはNACKを含み得る。下でさらに議論されるであろうように、動的フィードバックコードブックは、動的フィードバックコードブックの別個の部分として、第1および第2のフィードバック情報を含み得るか、または、第1および第2のフィードバック情報をマージし得る。マージされた場合、組み合わせられた第1および第2のフィードバック情報は、サイズにおいて12ビット(例えば、第2のフィードバック情報のサイズを加えた第1のフィードバック情報のサイズ)であり得る。ある実施形態において、このマージされた、または組み合わせられた第1および第2のフィードバック情報は、第3の情報と称され得る。
動的フィードバックコードブックがスロットにおいて(例えば、スロットのPUSCHにおいて)伝送され得る様式は、種々の基準に基づき得る。この基準は、例えば、動的フィードバックコードブックのサイズを含み得る。例えば、動的フィードバックコードブックのサイズは、動的フィードバックコードブックの合計のサイズを含み得る。代替として、動的フィードバックコードブックのサイズは、上で議論されるように、第1のフィードバック情報のサイズ、第2のフィードバック情報のサイズ、または第1および第2のフィードバック情報の組み合わせである第3のフィードバック情報のサイズ等の動的フィードバックコードブックの構成部分を指し得る。上で議論されるように、動的フィードバックコードブックは、フィードバックスロットに先立つアップリンクグラントの前および後の両方のダウンリンク信号の受信を特徴づける第1および第2のフィードバック情報の両方を含み得る。さらに、動的フィードバックコードブックが、フィードバックスロットにおいてUEからBSに伝送され得る。フィードバック情報は、それぞれ、HARQ ACKまたはNACKを含み得る(例えば、第1のフィードバック情報に関連付けられた第1のHARQ ACKまたはNACK、または第2のフィードバック情報に関連付けられた第2のHARQ ACKまたはNACK)。
動的フィードバックコードブックの伝送の様式(例えば、モード)は、例えば、パンクチャ伝送およびレートマッチング伝送を含み得る。パンクチャ伝送において、UEは、利用可能な全てのPUSCHリソース(例えば、スロットにおける全てのPUSCHリソース)を利用して、ULデータを作成し得る。しかしながら、PUSCHリソースの一部(例えば、いくつかのリソースブロック(RB)、またはいくつかのリソース要素(RE)、またはいくつかのシンボル)上のULデータは、動的フィードバックコードブックを構成するフィードバック情報によって置換(例えば、パンクチャ)され得る。動的フィードバックコードブックによってパンクチャされるPUSCHリソースの部分上のULデータ(例えば、ULをエンコードした後のビット)は、破棄され得る。ある実施形態において、動的フィードバックコードブックの伝送のためのパンクチャは、従来の様式で実施され得、本明細書で詳細に議論されないであろう。
レートマッチングにおいて、PUSCHリソースの一部(例えば、いくつかのリソースブロック(RB)、またはいくつかのリソース要素(RE)、またはいくつかのシンボル)が、動的フィードバックコードブックのために予約され得る。UEは、動的フィードバックコードブックのために予約されていない残りの(例えば、予約されていない)PUSCHリソースに従って、ULデータを作成し得る。このレートマッチングモードにおいて、ULデータ(例えば、エンコードした後のULデータビット)は、完全であり得る(例えば、パンクチャされない)が、動的フィードバックコードブックのためにリソースを予約することは、動的フィードバックコードブックに関連付けられていないULデータのためのリソースの量を低減させ得る。ある実施形態において、動的フィードバックコードブックの伝送のためのレートマッチングは、従来の様式で実施され得、本明細書で詳細に議論されないであろう。
種々の実施形態において、パンクチャまたはレートマッチングのいずれかが、動的フィードバックコードブックを伝送するために利用され得る。さらに、パンクチャが利用され得るか、レートマッチングが利用され得るかは、動的フィードバックコードブックのサイズに基づき得る。このサイズは、上で議論されるように、動的フィードバックコードブック全体のサイズ、第1のフィードバック情報のサイズ、第2のフィードバック情報のサイズ、または第1および第2のフィードバック情報の組み合わせである第3のフィードバック情報のサイズであり得る。
ある実施形態において、2ビットの値が、動的フィードバックコードブックを伝送するためにパンクチャが利用され得るか、レートマッチングが利用され得るかを決定するための閾値と見なされ得る。例えば、パンクチャは、動的フィードバックコードブックのサイズにおいて2ビット以下のときに採用され得、レートマッチングは、動的フィードバックコードブックのサイズが2より大きいサイズであるときに利用され得る。この閾値は、仕様内で設定されるか、または、基地局によって構成され、UEに示され得る。
ある実施形態において、2ビットの値が、動的フィードバックコードブックの第1のフィードバック情報を伝送するためにパンクチャが利用され得るか、レートマッチングが利用され得るかを決定するための閾値と見なされ得る。例えば、パンクチャは、第1のフィードバック情報のサイズが2ビット以下のときに採用され得、レートマッチングは、第1のフィードバック情報のサイズが2より大きいサイズであるときに利用され得る。別の例として、パンクチャは、第2のフィードバック情報のサイズが2ビット以下のときに採用され得、レートマッチングは、第2のフィードバック情報のサイズが2より大きいサイズであるときに利用され得る。この閾値は、仕様内で設定されるか、または、基地局によって構成され得る。この閾値は、仕様内で設定されるか、または、基地局によって構成され、UEに示され得る。
例証的例として、第1のフィードバック情報が、12ビットのサイズを有し得る一方で、第2のフィードバック情報は、2ビットのサイズを有し得る。さらに、閾値は、2ビットであり得、2より大きいフィードバック情報が、レートマッチングを使用して伝送されるべきである一方で、2ビット以下のフィードバック情報は、パンクチャを使用して伝送されるべきである。故に、サイズが12ビットの第1のフィードバック情報が、レートマッチングを使用して伝送され得る一方で、サイズが2ビットの第2のフィードバック情報は、パンクチャを使用して伝送され得る。
ある実施形態において、各伝送モード(例えば、パンクチャまたはレートマッチング)のためのPUSCHにおける伝送リソースのサイズおよび位置が、事前定義され得る。例えば、ある第1のフィードバック情報および/またはある第2のフィードバック情報が、動的フィードバックコードブックのサイズにかかわらず、パンクチャまたはレートマッチングを介した伝送のために事前定義され得る。
種々の実施形態において、第1および第2のフィードバック情報は、別個に伝送されるならば、互いに重複しないこともある。別の言い方をすれば、下でさらに議論されるであろうように、第1および第2の情報は、伝送のための異なるリソースを占有し得る。
ある実施形態において、PUSCHにおける伝送リソースのサイズは、動的フィードバックコードブックのサイズに依存し得る。例えば、動的フィードバックコードブックによって占有されるREの数は、動的コードブックフィードバックサイズ(例えば、フィードバック情報のサイズ)×Mとして計算され得る。Mの値は、パンクチャ伝送モードおよびレートマッチングモードに関して同じであるか、または、異なり得る。例えば、パンクチャ伝送モードに関して、M=12である一方で、レートマッチングモードに関して、M=6である。ある実施形態において、動的フィードバックコードブックのサイズとPUSCHにおける伝送リソースのサイズとの間の関係は、線形であり得る。他の実施形態において、動的フィードバックコードブックのサイズとPUSCHにおける伝送リソースのサイズとの間の関係は、非線形であり得る。
例証的例として、第1のフィードバック情報のサイズは、12ビットであり得、それによって、第1のフィードバック情報に関連付けられたPUSCHにおける伝送リソースのサイズは、12×6=72個のREであり得、(例えば、レートマッチングに関して)M=6である。これらの72個のREの各々の位置は、事前定義され得る。例えば、周波数ドメインにおいて、PUSCHRBは、RE0、4、8において占有されるであろう。時間ドメインにおいて、REは、復調基準信号(DMRS)シンボル以外のシンボルを利用し得る。
さらに、第2のフィードバック情報のサイズは、2ビットであり得、それによって、第1のフィードバック情報に関連付けられたPUSCHにおける伝送リソースのサイズは、2×12=24個のREであり得、(例えば、パンクチャに関して)M=12である。さらに、第2のフィードバック情報によって占有される伝送リソースは、利用される伝送モード(例えば、パンクチャまたはレートマッチング)にかかわらず、第1のフィードバック情報によって占有される伝送リソースを回避するように配分または設計され得る。例えば、周波数ドメインにおいて、PUSCHRBは、RE2、6、10において占有されるであろう。時間ドメインにおいて、REは、DMRSシンボル以外のシンボルを利用し得る。
上記例において、2つのHARQ ACK(またはNACK)によって占有されるリソースが、周波数ドメインにおいて分離され得る。さらに、重複リソース(例えば、リソース間のクロストークまたはリソースのオーバーブッキング)を回避するための他のリソースマッピング規則があり得る。例えば、第1のHARQ ACKは、奇数のRB上にマッピングされ得、第2のHARQ ACKは、偶数のRB上にマッピングされ得る。代替として、第1のHARQ ACKは、奇数のシンボル上にマッピングされ得、第2のHARQ ACKは、偶数のシンボル上にマッピングされ得る。代替として、第1のHARQ ACKは、第1の時間周波数ドメインリソース上にマッピングされ得、第2のHARQ ACKは、第1の時間周波数ドメインリソースからの時間ドメインオフセットおよび/または周波数ドメインオフセットを伴うリソース上にマッピングされ得る。このオフセットは、いくつかのRE、いくつかのRB、いくつかのシンボル、いくつかのスロット、または上記組み合わせ(例えば、RE、RB、シンボル、およびスロットの組み合わせ)の順序におけるそれ、または規模におけるそれあり得る。
上記のように、UEは、フィードバックスロットにおける動的フィードバックコードブックとともにULデータを伝送し得る。故に、レートマッチングに関して、UEは、動的フィードバックコードブックのために予約されるそれら以外の伝送リソースにおいて伝送するためのULデータを作成し得る。さらに、パンクチャに関して、UEは、動的フィードバックコードブックのデータでフィードバックスロットにおけるULデータをパンクチャし得る。
ある実施形態において、第1のフィードバック情報のための伝送の様式が、設定され得る一方で、第2のフィードバック情報のための伝送の様式は、コードブックサイズ(例えば、第2のフィードバック情報のサイズ)に基づき得る。例えば、レートマッチングは、第1のフィードバック情報の伝送の設定された様式(タイプ)であり得る。しかしながら、第2のフィードバック情報は、第2のフィードバック情報のサイズに依存する場合、レートマッチングまたはパンクチャのいずれかによって伝送され得る。例えば、第2のフィードバック情報は、サイズが2ビット以下のときにパンクチャを介して伝送され得るか、または、サイズが2ビットより大きいときにレートマッチングを介して伝送され得る。別の言い方をすれば、2ビットは、第2のフィードバック情報がレートマッチングを介して伝送されるか、パンクチャを介して伝送されるかの決定のための閾値であり得る。これらの閾値は、関連付けられたBSおよびUEが動作し得る仕様内で定義され得るか、または、BSによってUEに示され得る。
例えば、動的フィードバックコードブックは、サイズ12ビットの第1のフィードバック情報と、サイズ10ビットの第2のフィードバック情報とを含み得る。動的フィードバックコードブック伝送の様式を決定するためのすぐ上で参照された規則に基づいて、UEは、レートマッチングを介して第1のフィードバック情報(例えば、第1のフィードバック情報に関連付けられたHARQ ACKまたはNACK)を伝送し得る。第2のフィードバック情報も、レートマッチングを介して伝送され得る。さらに、ある実施形態において、第1および第2のフィードバック情報は、上でさらに議論されるように、互いに重複および干渉しないこともある。
ある実施形態において、第1のフィードバック情報および第2のフィードバック情報の両方のための伝送の様式が、設定(例えば、事前決定)され得る。例えば、この事前決定は、第1のフィードバック情報および第2のフィードバック情報の両方のためのパンクチャを介した伝送を含み得る。別の例として、この事前決定は、第1のフィードバック情報および第2のフィードバック情報の両方のためのレートマッチングを介した伝送を含み得る。さらに別の例として、この事前決定は、第1のフィードバック情報のためのパンクチャを介した伝送と、第2のフィードバック情報のためのレートマッチングを介した伝送とを含み得る。別のさらなる例として、この事前決定は、第1のフィードバック情報のためのレートマッチングを介した伝送と、第2のフィードバック情報のためのパンクチャを介した伝送とを含み得る。さらに、ある実施形態において、第1および第2のフィードバック情報は、上でさらに議論されるように、互いに重複および干渉しないこともある。
ある実施形態において、第1のフィードバック情報および第2のフィードバック情報の両方は、上で紹介されるように、組み合わせられ得る。第1および第2のフィードバック情報のこの組み合わせは、第3のフィードバック情報と称され得る。この第3のフィードバック情報は、(例えば、パンクチャまたはレートマッチングを介して)第1および第2のフィードバック情報と同じ様式で伝送され得る。さらに、第1および第2のフィードバック情報と同様、第3のフィードバック情報伝送の様式も、種々の基準に基づき得る。この基準は、動的フィードバックコードブックのサイズを含み得る。これは、例えば、上で議論されるように、第3のフィードバック情報のサイズ、第1のフィードバック情報のサイズ、または第2のフィードバック情報のサイズであり得る。
ある実施形態において、2ビットの値が、動的フィードバックコードブックの第3のフィードバック情報を伝送するためにパンクチャが利用され得るか、レートマッチングが利用され得るかを決定するための閾値と見なされ得る。例えば、パンクチャは、第3のフィードバック情報のサイズが2ビット以下のときに採用され得、レートマッチングは、第3のフィードバック情報のサイズが2より大きいサイズであるときに利用され得る。この閾値は、仕様内で設定されるか、または、基地局によって構成され得る。ある実施形態において、各伝送モードのためのPUSCHにおける伝送リソースのサイズおよび位置が、事前定義され得る。さらに、さらなる実施形態において、伝送の所定のモードが、第3のフィードバック伝送に利用され得る。例えば、第3のフィードバック伝送は、パンクチャまたはレートマッチングのいずれかとして設定され得る。
上で紹介されるように、ある実施形態において、動的フィードバックコードブックは、単一のフィードバック情報のみ(例えば、第1のフィードバック情報のみ、または第2のフィードバック情報のみ)を含み得る。故に、動的フィードバックコードブックの単一のフィードバック情報は、パンクチャまたはレートマッチングを介して伝送され得る。単一のフィードバック情報を伝送する様式も、種々の基準に基づき得る。この基準は、例えば、上で議論されるように、単一のフィードバック情報のサイズを含み得る。
ある実施形態において、2ビットの値が、動的フィードバックコードブックの単一のフィードバック情報を伝送するためにパンクチャが利用され得るか、レートマッチングが利用され得るかを決定するための閾値と見なされ得る。例えば、パンクチャは、単一のフィードバック情報のサイズが2ビット以下のときに採用され得、レートマッチングは、単一のフィードバック情報のサイズが2より大きいサイズであるときに利用され得る。この閾値は、仕様内で設定されるか、または、基地局によって構成され得る。ある実施形態において、各伝送モードのためのPUSCHにおける伝送リソースのサイズおよび位置が、事前定義され得る。さらに、さらなる実施形態において、伝送の所定のモードが、単一のフィードバック情報に利用され得る。例えば、単一のフィードバック情報を伝送する様式は、パンクチャまたはレートマッチングのいずれかとして設定され得る。
本発明の種々の実施形態が、上で説明されたが、それらは、限定としてではなくて、一例のみとして提示されたことを理解されたい。同様、種々の略図は、当業者が本発明の例示的特徴および機能を理解することを可能にするように提供される例示的アーキテクチャまたは構成を描写し得る。しかしながら、そのような当業者は、本発明が図示される例示的アーキテクチャまたは構成に制限されず、種々の代替アーキテクチャおよび構成を使用して実装され得ることを理解するであろう。加えて、当業者によって理解されるであろうように、一実施形態の1つ以上の特徴は、本明細書に説明される別の実施形態の1つ以上の特徴と組み合わせられることができる。したがって、本開示の範疇および範囲は、上で説明される例示的実施形態のうちのいずれによっても限定されるべきではない。
「第1の」、「第2の」等の指定を使用する本明細書の要素の任意の言及が、概して、これらの要素の数量または順序を限定しないことも理解されたい。むしろ、これらの指定は、2つ以上の要素または要素の実例を区別する便利な手段として、本明細書で使用されることができる。したがって、第1および第2の要素の言及は、2つのみの要素が採用され得ること、または第1の要素がある様式で第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
加えて、当業者は、情報および信号が、種々の異なる技術および技法のうちのいずれかを使用して表され得ることを理解するであろう。例えば、上記説明で参照され得る、例えば、データ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、およびシンボルは、電圧、電流、電磁波、磁場または粒子、光場または粒子、またはそれらの任意の組み合わせによって、表されることができる。
当業者は、本明細書に開示される側面に関連して説明される種々の例証的論理ブロック、モジュール、プロセッサ、手段、回路、方法、および機能のうちのいずれかが、電子ハードウェア(例えば、デジタル実装、アナログ実装、または2つの組み合わせ)、ファームウェア、命令を組み込む種々の形態のプログラムまたは設計コード(便宜上、「ソフトウェア」または「ソフトウェアモジュール」と本明細書で称され得る)、またはこれらの技法の任意の組み合わせによって実装され得ることをさらに理解するであろう。ハードウェア、ファームウェア、およびソフトウェアのこの可換性を明確に例証するために、種々の例証的コンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、概して、それらの機能性の観点から上で説明された。そのような機能性がハードウェア、ファームウェア、またはソフトウェア、またはこれらの技法の組み合わせとして実装されるかどうかは、全体的なシステムに課される特定の用途および設計制約に依存する。当業者は、各特定の用途のために好適な様式でそのような機能性を実装することができるが、そのような実装決定は、本発明の範囲からの逸脱を引き起こさない。
さらに、当業者は、本明細書に説明される種々の例証的論理ブロック、モジュール、デバイス、コンポーネント、および回路が、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス、またはそれらの任意の組み合わせを含み得る集積回路(IC)において実装されるか、または、それによって実施され得ることを理解するであろう。論理ブロック、モジュール、および回路は、ネットワーク内またはデバイス内の種々のコンポーネントと通信するためのアンテナおよび/または送受信機をさらに含むことができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであり得るが、代替物において、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、または状態マシンであり得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組み合わせ、例えば、DSPおよびマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと併せた1つ以上のマイクロプロセッサ、または本明細書に説明される機能を果たすための任意の他のそのような構成として実装されることもできる。
ソフトウェアで実装された場合、機能は、コンピュータ読み取り可能な媒体上で1つ以上の命令またはコードとして記憶されることができる。したがって、本明細書に開示される方法またはアルゴリズムのステップは、コンピュータ読み取り可能な媒体上に記憶されたソフトウェアとして実装されることができる。コンピュータ読み取り可能な媒体は、コンピュータプログラムまたはコードを1つの場所から別の場所に転送することを可能にされ得る任意の媒体を含むコンピュータ記憶媒体および通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく、一例として、そのようなコンピュータ読み取り可能な媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM、または他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、または命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコードを記憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ得る任意の他の媒体を含むことができる。
本書において、本明細書で使用されるような用語「モジュール」は、本明細書に説明される関連付けられた機能を果たすためのソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、およびこれらの要素の任意の組み合わせを指す。加えて、議論の目的のために、種々のモジュールは、別々のモジュールとして説明されるが、しかしながら、当業者に明白であろうように、2つ以上のモジュールが、本発明の実施形態による関連付けられた機能を果たす単一のモジュールを形成するように、組み合わせられ得る。
加えて、本書に説明される機能のうちの1つ以上のものは、概して、メモリ、記憶デバイス、または記憶ユニット等の媒体を指すために本明細書で使用される「コンピュータプログラム製品」、「コンピュータ読み取り可能な媒体」等に記憶されるコンピュータプログラムコードを用いて、果たされ得る。これらおよび他の形態のコンピュータ読み取り可能な媒体は、プロセッサに規定動作を実施させるためにプロセッサによって使用するための1つ以上の命令を記憶することに関与し得る。そのような命令は、概して、実行されると、コンピューティングシステムが所望の動作を実施することを可能にする「コンピュータプログラムコード」(コンピュータプログラムまたは他のグループの形態でグループ化され得る)と称される。
加えて、メモリまたは他の記憶装置、および通信コンポーネントが、本発明の実施形態で採用され得る。明確にする目的のために、上記説明は、異なる機能ユニットおよびプロセッサを参照して本発明の実施形態を説明したことを理解されたい。しかしながら、異なる機能ユニット、処理論理要素、またはドメイン間の機能性の任意の好適な分布が、本発明から逸脱することなく使用され得ることが明白であろう。例えば、別個の処理論理要素またはコントローラによって果たされることが例証される機能性は、同じ処理論理要素またはコントローラによって果たされ得る。故に、具体的機能ユニットの言及は、厳密な論理または物理的構造または組織を示すのではなく、説明される機能性を提供するための好適な手段の言及にすぎない。
本開示に説明される実装への種々の修正が、当業者に容易に明白であり、本明細書で定義される一般原理は、本開示の範囲から逸脱することなく、他の実装にも適用されることができる。したがって、本開示は、本明細書に示される実装に限定されることを意図しておらず、下記請求項に記載されるように、本明細書に開示される新規の特徴および原理と一致する最も広い範囲を受けるものである。

Claims (16)

  1. 通信デバイスによって実行される方法であって、前記方法は、
    通信ノードからアップリンクグラント情報を受信することであって、前記アップリンクグラント情報は、前記通信デバイスから前記通信ノードへの物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)伝送をスケジュールする、ことと、
    前記通信ノードから第1のダウンリンク情報および第2のダウンリンク情報受信することであって、前記第1のダウンリンク情報は、前記アップリンクグラント情報を受信する前に受信され、前記第2のダウンリンク情報は、前記アップリンクグラント情報を受信した後に受信される、ことと、
    イブリッド自動反復要求確認応答(HARQ ACK)を生成することであって、前記ARQ ACKは、前記第1のダウンリンク情報に対応する第1のフィードバック情報および前記第2のダウンリンク情報に対応する第2のフィードバック情報含む、ことと、
    前記アップリンクグラント情報によって示される前記PUSCHにおいて前記ARQ ACKを前記通信ノードに送信することと
    を含み、
    前記第1のフィードバック情報のコードブックサイズは、前記アップリンクグラント情報に関連付けられたアップリンクグラントスロットのダウンリンク制御情報における総ダウンリンク割り当てインデックス(DAI)に関連しており、前記第2のフィードバック情報のコードブックサイズは、前記第2のダウンリンク情報によって実際に占有されるスロットの数に基づいて決定され、前記第2のダウンリンク情報によって前記実際に占有されるスロットの数は、前記アップリンクグラント情報を受信した後、かつ、フィードバックスロットの前のスロットの数に少なくとも基づいて決定される、方法。
  2. 前記総DAIは、前記アップリンクグラント情報が受信される前に前記通信デバイスのためにスケジュールされたダウンリンクスロットまたはダウンリンクトランスポートブロック(TB)またはダウンリンクコードブロックグループ(CBG)の数を示す、請求項1に記載の方法。
  3. 前記スロットの数は、
    前記アップリンクグラント情報を受信した後、かつ、フィードバックスロットの前のスロットの数であって、前記フィードバックスロットは、RRCシグナリングで示されるアップリンクフィードバックタイミングの組で示され、前記アップリンクフィードバックタイミングの組は、全てのアップリンクフィードバックタイミング値を含み、前記アップリンクグラント情報を受信した後、かつ、前記フィードバックスロットの前のスロットの数は、前記アップリンクフィードバックタイミングの組に基づいて決定される、スロットの数、
    最小アップリンクフィードバック準備時間内のスロットの数(N)を差し引いた、前記アップリンクグラント情報を受信した後、かつ、フィードバックスロットの前のスロットの数、または
    前記アップリンクグラント情報を受信した後、かつ、フィードバックスロットの前のスロットの数であって、前記アップリンクグラント情報を受信した後、かつ、前記フィードバックスロットの前の前記スロットの数は、アップリンクスケジューリングタイミングK2-1である、スロットの数
    のうちの1つを備える、請求項1に記載の方法。
  4. 前記ARQ ACKのコードブックサイズは、N×NCBG×Ncodewordとして決定され、Nは、前記ARQ ACKによって占有されるスロットの数を表し、NCBGは、1つのスロットにおけるコードブロックグループの数を表し、Ncodewordは、前記ARQ ACKに関連付けられたコードワードの数を表す、請求項1に記載の方法。
  5. 通信ノードによって実行される方法であって、前記方法は、
    アップリンクグラント情報を通信デバイスに送信することであって、前記アップリンクグラント情報は、前記通信デバイスから前記通信ノードへの物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)伝送をスケジュールする、ことと、
    第1のダウンリンク情報を前記通信デバイスに送信することであって、前記第1のダウンリンク情報は、前記アップリンクグラント情報が受信される前に受信される、ことと、
    第2のダウンリンク情報を前記通信デバイスに送信することであって、前記第2のダウンリンク情報は、前記アップリンクグラント情報が受信された後に受信される、ことと、
    前記アップリンクグラント情報によって示される前記PUSCHにおいてイブリッド自動反復要求確認応答(HARQ ACK)を受信することであって、前記ARQ ACKは、前記第1のダウンリンク情報に対応する第1のフィードバック情報および前記第2のダウンリンク情報に対応する第2のフィードバック情報含む、ことと
    を含み、
    前記第1のフィードバック情報のコードブックサイズは、前記アップリンクグラント情報に関連付けられたアップリンクグラント情報スロットのダウンリンク制御情報における総ダウンリンク割り当てインデックス(DAI)に関連しており、前記第2のフィードバック情報のコードブックサイズは、前記第2のダウンリンク情報によって実際に占有されるスロットの数に基づいて決定され、前記第2のダウンリンク情報によって前記実際に占有されるスロットの数は、前記アップリンクグラント情報を受信した後、かつ、フィードバックスロットの前のスロットの数に少なくとも基づいて決定される、方法。
  6. 前記総DAIは、前記アップリンクグラント情報が送信される前に前記通信デバイスのためにスケジュールされたダウンリンクスロットまたはダウンリンクトランスポートブロック(TB)またはダウンリンクコードブロックグループ(CBG)の数を示す、請求項5に記載の方法。
  7. 前記スロットの数は、
    前記アップリンクグラント情報を送信した後、かつ、フィードバックスロットの前のスロットの数であって、前記フィードバックスロットは、RRCシグナリングで示されるアップリンクフィードバックタイミングの組で示され、前記アップリンクフィードバックタイミングの組は、全てのアップリンクフィードバックタイミング値を含み、前記アップリンクグラント情報を受信した後、かつ、前記フィードバックスロットの前のスロットの数は、前記アップリンクフィードバックタイミングの組に基づいて決定される、スロットの数、
    最小アップリンクフィードバック準備時間内のスロットの数(N)を差し引いた、前記アップリンクグラント情報を送信した後、かつ、フィードバックスロットの前のスロットの数、または
    前記アップリンクグラント情報を送信した後、かつ、フィードバックスロットの前のスロットの数であって、前記アップリンクグラント情報を送信した後、かつ、前記フィードバックスロットの前の前記スロットの数は、アップリンクスケジューリングタイミングK2-1である、スロットの数
    のうちの1つを備える、請求項5に記載の方法。
  8. 前記ARQ ACKのコードブックサイズは、N×NCBG×Ncodewordとして決定され、Nは、前記ARQ ACKによって占有されるスロットの数を表し、NCBGは、1つのスロットにおけるコードブロックグループの数を表し、Ncodewordは、前記ARQ ACKに関連付けられたコードワードの数を表す、請求項5に記載の方法。
  9. 通信デバイスであって、
    プロセッサと、
    プロセッサ実行可能なコードを含むメモリと
    を備え、
    前記プロセッサ実行可能なコードは、前記プロセッサによって実行されると、
    通信ノードからアップリンクグラント情報を受信することであって、前記アップリンクグラント情報は、前記通信デバイスから前記通信ノードへの物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)伝送をスケジュールする、ことと、
    前記通信ノードから第1のダウンリンク情報および第2のダウンリンク情報受信することであって、前記第1のダウンリンク情報は、前記アップリンクグラント情報を受信する前に受信され、前記第2のダウンリンク情報は、前記アップリンクグラント情報を受信した後に受信される、ことと、
    イブリッド自動反復要求確認応答(HARQ ACK)を生成することであって、前記ARQ ACKは、前記第1のダウンリンク情報に対応する第1のフィードバック情報および前記第2のダウンリンク情報に対応する第2のフィードバック情報含み、前記第1のフィードバック情報のコードブックサイズは、前記アップリンクグラント情報に関連付けられたアップリンクグラントスロットのダウンリンク制御情報における総ダウンリンク割り当てインデックス(DAI)に関連しており、前記第2のフィードバック情報のコードブックサイズは、前記第2のダウンリンク情報によって実際に占有されるスロットの数に基づいて決定され、前記第2のダウンリンク情報によって前記実際に占有されるスロットの数は、前記アップリンクグラント情報を受信した後、かつ、フィードバックスロットの前のスロットの数に少なくとも基づいて決定される、ことと、
    前記アップリンクグラント情報によって示される前記PUSCHにおいて前記HARQ ACKを前記通信ノードに送信することと
    を行うように前記プロセッサを構成する、通信デバイス。
  10. 前記総DAIは、前記アップリンクグラント情報が受信される前に前記通信デバイスのためにスケジュールされたダウンリンクスロットまたはダウンリンクトランスポートブロック(TB)またはダウンリンクコードブロックグループ(CBG)の数を示す、請求項9に記載の通信デバイス。
  11. 前記スロットの数は、
    前記アップリンクグラント情報を受信した後、かつ、フィードバックスロットの前のスロットの数であって、前記フィードバックスロットは、RRCシグナリングで示されるアップリンクフィードバックタイミングの組で示され、前記アップリンクフィードバックタイミングの組は、全てのアップリンクフィードバックタイミング値を含み、前記アップリンクグラント情報を受信した後、かつ、前記フィードバックスロットの前のスロットの数は、前記アップリンクフィードバックタイミングの組に基づいて決定される、スロットの数、
    最小アップリンクフィードバック準備時間内のスロットの数(N)を差し引いた、前記アップリンクグラント情報を受信した後、かつ、フィードバックスロットの前のスロットの数、または
    前記アップリンクグラント情報を受信した後、かつ、フィードバックスロットの前のスロットの数であって、前記アップリンクグラント情報を受信した後、かつ、前記フィードバックスロットの前の前記スロットの数は、アップリンクスケジューリングタイミングK2-1である、スロットの数
    のうちの1つを備える、請求項9に記載の通信デバイス。
  12. 前記ARQ ACKのコードブックサイズは、N×NCBG×Ncodewordとして決定され、Nは、前記ARQ ACKによって占有されるスロットの数を表し、NCBGは、1つのスロットにおけるコードブロックグループの数を表し、Ncodewordは、前記ARQ ACKに関連付けられたコードワードの数を表す、請求項9に記載の通信デバイス。
  13. 通信ノードであって、
    プロセッサと、
    プロセッサ実行可能なコードを含むメモリと
    を備え、
    前記プロセッサ実行可能なコードは、前記プロセッサによって実行されると、
    アップリンクグラント情報を通信デバイスに送信することであって、前記アップリンクグラント情報は、前記通信デバイスから通信ノードへの物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)伝送をスケジュールする、ことと、
    第1のダウンリンク情報を前記通信デバイスに送信することであって、前記第1のダウンリンク情報は、前記アップリンクグラント情報が受信される前に受信される、ことと、
    第2のダウンリンク情報を前記通信デバイスに送信することであって、前記第2のダウンリンク情報は、前記アップリンクグラント情報が受信された後に受信される、ことと、
    前記アップリンクグラント情報によって示される前記PUSCHにおいてイブリッド自動反復要求確認応答(HARQ ACK)を受信することであって、前記ARQ ACKは、前記第1のダウンリンク情報に対応する第1のフィードバック情報および前記第2のダウンリンク情報に対応する第2のフィードバック情報含む、ことと
    を行うように前記プロセッサを構成し、
    前記第1のフィードバック情報のコードブックサイズは、前記アップリンクグラント情報に関連付けられたアップリンクグラント情報スロットのダウンリンク制御情報における総ダウンリンク割り当てインデックス(DAI)に関連しており、前記第2のフィードバック情報のコードブックサイズは、前記第2のダウンリンク情報によって実際に占有されるスロットの数に基づいて決定され、前記第2のダウンリンク情報によって前記実際に占有されるスロットの数は、前記アップリンクグラント情報を受信した後、かつ、フィードバックスロットの前のスロットの数に少なくとも基づいて決定される、通信ノード。
  14. 前記総DAIは、前記アップリンクグラント情報が送信される前に前記通信デバイスのためにスケジュールされたダウンリンクスロットまたはダウンリンクトランスポートブロック(TB)またはダウンリンクコードブロックグループ(CBG)の数を示す、請求項13に記載の通信ノード。
  15. 前記スロットの数は、
    前記アップリンクグラント情報を送信した後、かつ、フィードバックスロットの前のスロットの数であって、前記フィードバックスロットは、RRCシグナリングで示されるアップリンクフィードバックタイミングの組で示され、前記アップリンクフィードバックタイミングの組は、全てのアップリンクフィードバックタイミング値を含み、前記アップリンクグラント情報を受信した後、かつ、前記フィードバックスロットの前のスロットの数は、前記アップリンクフィードバックタイミングの組に基づいて決定される、スロットの数、
    最小アップリンクフィードバック準備時間内のスロットの数(N)を差し引いた、前記アップリンクグラント情報を送信した後、かつ、フィードバックスロットの前のスロットの数、または
    前記アップリンクグラント情報を送信した後、かつ、フィードバックスロットの前のスロットの数であって、前記アップリンクグラント情報を送信した後、かつ、前記フィードバックスロットの前の前記スロットの数は、アップリンクスケジューリングタイミングK2-1である、スロットの数
    のうちの1つを備える、請求項13に記載の通信ノード。
  16. 前記ARQ ACKのコードブックサイズは、N×NCBG×Ncodewordとして決定され、Nは、前記ARQ ACKによって占有されるスロットの数を表し、NCBGは、1つのスロットにおけるコードブロックグループの数を表し、Ncodewordは、前記ARQ ACKに関連付けられたコードワードの数を表す、請求項13に記載の通信ノード。
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