Способ и устройство для конфигурирования индикатора качества канала, а также способ и устройство для конфигурирования схемы модуляции и кодирования

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к Развитому узлу В (ENB), абонентскому устройству (EU) и системе связи. Технический результат заключается в конфигурировании UE с помощью таблицы CQI-индексов при сохранении ресурсов передачи. ENB содержит: модуль конфигурирования, выполненный с возможностью конфигурировать UE с помощью таблицы CQI-индексов через информацию индикатора таблицы CQI-индексов, так что UE определяет сконфигурированную таблицу CQI-индексов согласно информации индикатора и сообщает CQI-индекс согласно индикатору матрицы предварительного кодирования (PMI) и индикатору ранга (RI) посредством использования сконфигурированной таблицы CQI-индексов, причем информация индикатора таблицы CQI-индексов переносится через передачу сигналов на уровне управления радиоресурсами (RRC-сигналов). 3 н. и 2 з.п. ф-лы, 17 ил., 4 табл.

Реферат

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Настоящее раскрытие сущности относится к области техники связи, и в частности, к способу для конфигурирования индикатора качества канала (CQI) и к способу и устройству для конфигурирования схемы модуляции и кодирования.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Небольшая сота является одной из самых горячих тем в усовершенствованном стандарте долгосрочного развития (LTE-A) версия 12.

В настоящее время, большую часть эксплуатационных затрат операторов мобильной связи составляет плата за потребление электроэнергии, которая расходуется посредством базовых станций. Определенные исследования демонстрируют то, что энергия может эффективно экономиться посредством замены макросоты на небольшие соты при условии идентичной зоны покрытия, поскольку базовые станции небольших сот имеют небольшую мощность, вырабатывают меньше тепла и, возможно, им требуется меньшее число или вообще не требуются устройства охлаждения. Кроме того, размер базовых станций небольшой соты намного меньше размера макросот. Небольшие соты имеют низкие затраты и являются простыми в развертывании.

В некоторых случаях, к примеру, в окружении в помещениях, канал из базовой станции небольших сот в абонентское устройство (UE) содержит зону прямой видимости, которая менее подвергнута помехам при передаче, и отношение "сигнал-шум" при передаче является относительно высоким. Хорошее окружение распространения сигналов может обеспечивать корректную передачу символов модуляции высших порядков, за счет этого фактически повышая эффективность использования спектра. Следовательно, LTE следующей версии должна поддерживать схему модуляции с созвездием высшего порядка, такую как 256QAM-модуляция.

Чтобы лучше поддерживать передачу с модуляцией и с адаптивным кодированием, LTE поддерживает гибкую кодовую скорость и схему модуляции. Во-первых, UE вычисляет соответствующую информацию PMI (индикатора матрицы предварительного кодирования) и RI (индикатора ранга) на основе результата оценки каналов и выбирает подходящие индексы CQI (индикатора качества канала) для широкой полосы частот или подполосы частот согласно собственным возможностям приема и демодуляции и затем подает вышеуказанную информацию обратно в базовую станцию согласованным способом в LTE. LTE поддерживает 16 CQI-индексов, поддерживаются, как показано в таблице 1 (которая представляет собой таблицу 7.2.3-1 в 3GPP TS 36.213). Помимо того, что CQI-индекс 0 используется для того, чтобы обозначать "вне диапазона", остальные 15 CQI-индексов соответствуют надлежащим образом схеме кодирования и модуляции, т.е. схеме модуляции и кодовой скорости канального кодирования. UE использует передачу по восходящей линии связи, чтобы возвращать CQI-индексы, полученные посредством вычисления, в Развитый узел В (eNB). CQI-индекс широкой полосы частот использует то, что абсолютная схема передачи переносится посредством 4-битовой информации. CQI-информация (содержащая PMI, RI и CQI-индекс) может переноситься и передаваться посредством физического канала управления восходящей линии связи (PUCCH) или физического совместно используемого канала восходящей линии связи (PUSCH).

ТАБЛИЦА 1
ТАБЛИЦА 4-БИТОВЫХ CQI
CQI-индекс Модуляция Скорость кодирования x 1024 Эффективность
0 вне диапазона
1 QPSK 78 0,1523
2 QPSK 120 0,2344
3 QPSK 193 0,3770
4 QPSK 308 0,6016
5 QPSK 449 0,8770
6 QPSK 602 1,1758
7 16QAM 378 1,4766
8 16QAM 490 1,9141
9 16QAM 616 2,4063
10 64QAM 466 2,7305
11 64QAM 567 3,3223
12 64QAM 666 3,9023
13 64QAM 772 4,5234
14 64QAM 873 5,1152
15 64QAM 948 5,5547

После получения CQI-информации, возвращенной посредством UE, базовая станция диспетчеризует и конфигурирует UE на основе диспетчеризации в реальном времени и состояния нагрузки, а также информации, возвращенной посредством UE. Базовая станция должна указывать временные и частотные ресурсы, в которых расположены данные нисходящей линии связи, передаваемые в UE, и схему кодирования и модуляции, используемую при передаче в UE через физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH). Альтернативно, eNB указывает для UE через PDCCH то, какой временной и частотный ресурс и какая схема кодирования и модуляции должны использоваться для передачи данных по восходящей линии связи. Схема кодирования и модуляции здесь указывается через 5-битовую информацию (IMCS). За исключением PDCCH-формата 3A (который конкретно используется для индикатора управления мощностью относительно канала управления восходящей линии связи), все остальные PDCCH-форматы содержат один или два фрагмента информации IMCS. Число фрагментов информации IMCS связано с числом транспортных блоков (TB) при передаче, и предусмотрен, по меньшей мере, один TB и самое большее два TB в одно время передачи.

После приема информации IMCS, UE выполняет поиск в таблицах, чтобы получать индекс ITBS и схему модуляции. Если принимаемый IMCS используется для декодирования с демодуляцией при передаче по нисходящей линии связи, выполняется поиск в таблице 2 (которая представляет собой таблицу 7.1.7.1-1 в технических требованиях 3GPP TS 36.213). Если принимаемый IMCS используется для модуляции с кодированием при передаче по восходящей линии связи, выполняется поиск в таблице 3 (которая представляет собой таблицу 8.6.1-1 в технических требованиях 3GPP TS 36.213).

ТАБЛИЦА 2
ТАБЛИЦА МОДУЛЯЦИИ И TBS-ИНДЕКСОВ ДЛЯ PDSCH
MCS-индекс Порядок модуляции TBS-индекс
0 2 0
1 2 1
2 2 2
3 2 3
4 2 4
5 2 5
6 2 6
7 2 7
8 2 8
9 2 9
10 4 9
11 4 10
12 4 11
13 4 12
14 4 13
15 4 14
16 4 15
17 6 15
18 6 16
19 6 17
20 6 18
21 6 19
22 6 20
23 6 21
24 6 22
25 6 23
26 6 24
27 6 25
28 6 26
29 2 Зарезервировано
30 4
31 6

ТАБЛИЦА 3
ТАБЛИЦА МОДУЛЯЦИИ, TBS-ИНДЕКСОВ И РЕЗЕРВНЫХ ВЕРСИЙ ДЛЯ PUSCH
MCS-индекс Порядок модуляции TBS-индекс Резервная версияrvidx
0 2 0 0
1 2 1 0
2 2 2 0
3 2 3 0
4 2 4 0
5 2 5 0
6 2 6 0
7 2 7 0
8 2 8 0
9 2 9 0
10 2 10 0
11 4 10 0
12 4 11 0
13 4 12 0
14 4 13 0
15 4 14 0
16 4 15 0
17 4 16 0
18 4 17 0
19 4 18 0
20 4 19 0
21 6 19 0
22 6 20 0
23 6 21 0
24 6 22 0
25 6 23 0
26 6 24 0
27 6 25 0
28 6 26 0
29 Зарезервировано 1
30 2
31 3

После этого, UE может получать размер информационного бита TB (блока ресурсов) согласно ITBS и размеру ресурса передачи (числу блоков ресурсов (RB)) посредством выполнения поиска в таблице TBS (размеров транспортных блоков), с тем чтобы косвенно получать кодовую скорость. В качестве примера, таблица 4 приводит только TBS-таблицу, которой соответствуют 1-10 RB (из таблицы 7.1.7.2.1 в технических требованиях 3GPP TS 36.213); где является числом RB.

ТАБЛИЦА 4
TBS-ТАБЛИЦА (РАЗМЕР: 27×110)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 16 32 56 88 120 152 176 208 224 256
1 24 56 88 144 176 208 224 256 328 344
2 32 72 144 176 208 256 296 328 376 424
3 40 104 176 208 256 328 392 440 504 568
4 56 120 208 256 328 408 488 552 632 696
5 72 144 224 328 424 504 600 680 776 872
6 328 176 256 392 504 600 712 808 936 1032
7 104 224 328 472 584 712 840 968 1096 1224
8 120 256 392 536 680 808 968 1096 1256 1384
9 136 296 456 616 776 936 1096 1256 1416 1544
10 144 328 504 680 872 1032 1224 1384 1544 1736
11 176 376 584 776 1000 1192 1384 1608 1800 2024
12 208 440 680 904 1128 1352 1608 1800 2024 2280
13 224 488 744 1000 1256 1544 1800 2024 2280 2536
14 256 552 840 1128 1416 1736 1992 2280 2600 2856
15 280 600 904 1224 1544 1800 2152 2472 2728 3112
16 328 632 968 1288 1608 1928 2280 2600 2984 3240
17 336 696 1064 1416 1800 2152 2536 2856 3240 3624
18 376 776 1160 1544 1992 2344 2792 3112 3624 4008
19 408 840 1288 1736 2152 2600 2984 3496 3880 4264
20 440 904 1384 1864 2344 2792 3240 3752 4136 4584
21 488 1000 1480 1992 2472 2984 3496 4008 4584 4968
22 520 1064 1608 2152 2664 3240 3752 4264 4776 5352
23 552 1128 1736 2280 2856 3496 4008 4584 5160 5736
24 584 1192 1800 2408 2984 3624 4264 4968 5544 5992
25 616 1256 1864 2536 3112 3752 4392 5160 5736 6200
26 712 1480 2216 2984 3752 4392 5160 5992 6712 7480

Из вышеприведенного описания можно видеть, что CQI-индекс и IMCS являются очень важной информацией индикатора при передаче по восходящей и нисходящей линии связи LTE-системы. CQI-индекс переносится посредством 4-битовой информации и может указывать самое большее шестнадцать случаев в настоящее время, причем каждый случай имеет соответствующую схему кодирования и модуляции. Кроме того, IMCS переносится посредством 5-битовой информации и может указывать самое большее тридцать два случая в настоящее время, безотносительно восходящей линии связи или нисходящей линии связи, причем каждый случай имеет соответствующую схему кодирования и модуляции. Если добавляется новая схема модуляции, такая как 256QAM, 1 бит должен добавляться как в CQI-индекс, так и в IMCS; в противном случае, следование текущему способу не позволяет указывать схему кодирования и модуляции, которая модулируется посредством использования 256QAM.

Тем не менее, в реализации настоящего раскрытия сущности, авторы изобретения обнаружили, что при существующим способе передачи, если 1 бит добавляется как в CQI-индекс, так и в IMCS, приблизительно 10% загрузки увеличиваются в каждое время передачи. Это может, возможно, снижать надежность передачи связанной управляющей информации восходящей и нисходящей линии связи. Например, в случае если физические ресурсы передачи являются неизменными, добавление некодированной информации уменьшает кодирование контрольных избыточных битов, в силу этого снижая степень защиты кодирования для получения информации.

Следует отметить, что вышеприведенное описание предшествующего уровня техники предоставлено просто для ясного и полного пояснения настоящего раскрытия сущности и для простого понимания специалистами в данной области техники. Кроме того, не следует понимать, что вышеприведенное техническое решение известно для специалистов в данной области техники, поскольку оно описывается в разделе предшествующего уровня техники настоящего раскрытия сущности.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Цель вариантов осуществления настоящего раскрытия сущности заключается в том, чтобы предоставлять способ и устройство для конфигурирования индикатора качества канала (CQI), а также способ и устройство для конфигурирования схемы модуляции и кодирования, так что когда добавляется новая схема модуляции, нормальная конфигурация LTE-системы может обеспечиваться без увеличения числа битов CQI-индекса и IMCS.

Согласно первому аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия сущности, предусмотрен способ для конфигурирования индикатора качества канала (CQI), включающий в себя:

- конфигурирование UE с помощью таблицы CQI-индексов посредством eNB через информацию индикатора таблицы CQI-индексов, так что UE определяет сконфигурированную таблицу CQI-индексов согласно информации индикатора и вычисляет CQI-индекс согласно вычисленным индикатору матрицы предварительного кодирования (PMI) и индикатору ранга (RI) посредством использования сконфигурированной таблицы CQI-индексов.

Согласно второму аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия сущности, предусмотрен способ для конфигурирования индикатора качества канала (CQI), включающий в себя:

- вычисление PMI и RI посредством UE согласно результату оценки канала;

- определение сконфигурированной таблицы CQI-индексов посредством UE согласно принимаемой информации индикатора таблицы CQI-индексов, передаваемой посредством eNB; и

- вычисление CQI-индекса посредством UE согласно PMI и RI посредством использования сконфигурированной таблицы CQI-индексов.

Согласно третьему аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия сущности, предусмотрен способ для конфигурирования схемы модуляции и кодирования (MCS), включающий в себя:

- конфигурирование UE посредством eNB с помощью таблицы модуляции и индексов размеров транспортных блоков (TBS), используемой для передачи по нисходящей линии связи, и/или таблицы модуляции и TBS-индексов, необходимой при передаче по восходящей линии связи, через информацию индикатора таблицы модуляции и TBS-индексов, так что UE, после приема информации индикатора, определяет MCS, сконфигурированную посредством eNB для него, согласно таблице модуляции и TBS-индексов, используемой для передачи по нисходящей линии связи, и/или таблицы модуляции и TBS-индексов, необходимой при передаче по восходящей линии связи.

Согласно четвертому аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия сущности, предусмотрен способ для конфигурирования схемы модуляции и кодирования (MCS), включающий в себя:

- определение таблицы модуляции и TBS-индексов, используемой для передачи по нисходящей линии связи, посредством UE согласно принимаемой информации индикатора таблицы модуляции и TBS-индексов, передаваемой посредством eNB; и

- определение, посредством UE согласно таблице модуляции и TBS-индексов, используемой для передачи по нисходящей линии связи, MCS, сконфигурированной посредством MCS, сконфигурированной посредством eNB для него.

Согласно пятому аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия сущности, предусмотрен способ для конфигурирования схемы модуляции и кодирования (MCS), включающий в себя:

- определение таблицы модуляции и TBS-индексов, необходимой при передаче по восходящей линии связи посредством UE, согласно принимаемой информации индикатора таблицы модуляции и TBS-индексов, передаваемой посредством базовой станции; и

- определение, посредством UE согласно таблице модуляции и TBS-индексов, необходимой при передаче по восходящей линии связи, MCS, сконфигурированной посредством eNB для него.

Согласно шестому аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия сущности, предусмотрен eNB, применимый к конфигурированию UE с помощью CQI, включающий в себя:

- модуль конфигурирования, выполненный с возможностью конфигурировать UE с помощью таблицы CQI-индексов через информацию индикатора таблицы CQI-индексов, так что UE определяет сконфигурированную таблицу CQI-индексов согласно информации индикатора и вычисляет CQI-индекс согласно вычисленным индикатору матрицы предварительного кодирования (PMI) и индикатору ранга (RI) посредством использования сконфигурированной таблицы CQI-индексов.

Согласно седьмому аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия сущности, предусмотрено UE, включающее в себя:

- первый модуль вычисления, выполненный с возможностью вычислять PMI и RI согласно результату оценки канала;

- модуль определения, выполненный с возможностью определять сконфигурированную таблицу CQI-индексов согласно принимаемой информации индикатора таблицы CQI-индексов, передаваемой посредством eNB; и

- второй модуль вычисления, выполненный с возможностью вычислять CQI-индекс согласно PMI и RI посредством использования таблицы CQI-индексов, сконфигурированной посредством eNB для UE, определенного посредством модуля определения.

Согласно восьмому аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия сущности, предусмотрен eNB, применимый к конфигурированию UE с помощью MCS, включающий в себя:

- модуль конфигурирования, выполненный с возможностью конфигурировать UE с помощью таблицы модуляции и TBS-индексов, используемой для передачи по нисходящей линии связи, и/или таблицы модуляции и TBS-индексов, необходимой при передаче по восходящей линии связи, через информацию индикатора таблицы модуляции и TBS-индексов, так что UE, после приема информации индикатора, определяет MCS, сконфигурированную посредством eNB для него, согласно таблице модуляции и TBS-индексов, используемой для передачи по нисходящей линии связи, и/или таблицы модуляции и TBS-индексов, необходимой при передаче по восходящей линии связи.

Согласно девятому аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия сущности, предусмотрено UE, включающее в себя:

- первый модуль определения, выполненный с возможностью определять таблицу модуляции и TBS-индексов, используемую для передачи по нисходящей линии связи, согласно принимаемой информации индикатора таблицы модуляции и TBS-индексов, передаваемой посредством eNB; и

- второй модуль определения, выполненный с возможностью определять MCS, сконфигурированную посредством eNB для него, согласно таблице модуляции и TBS-индексов, используемой для передачи по нисходящей линии связи.

Согласно десятому аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия сущности, предусмотрено UE, включающее в себя:

- первый модуль определения, выполненный с возможностью определять таблицу модуляции и TBS-индексов, необходимую при передаче по восходящей линии связи, согласно принимаемой информации индикатора таблицы модуляции и TBS-индексов, передаваемой посредством eNB; и

- второй модуль определения, выполненный с возможностью определять MCS, сконфигурированную посредством eNB для него, согласно таблице модуляции и TBS-индексов, необходимой при передаче по восходящей линии связи.

Согласно другому аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия сущности, предусмотрена система связи, включающая в себя UE, как описано в седьмом аспекте, и eNB, как описано в шестом аспекте, или включающая в себя UE, как описано в девятом аспекте, и eNB, как описано в восьмом аспекте, или включающая в себя UE, как описано в десятом аспекте, и eNB, как описано в восьмом аспекте.

Согласно дополнительному аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия сущности, предусмотрена машиночитаемая программа, при этом когда программа выполняется в eNB, программа предоставляет возможность компьютеру осуществлять способ для конфигурирования индикатора качества канала (CQI), как описано в первом аспекте, или способ для конфигурирования схемы модуляции и кодирования (MCS), как описано в третьем аспекте, в eNB.

Согласно еще одному другому аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия сущности, предусмотрен носитель хранения данных, на котором хранится машиночитаемая программа, при этом машиночитаемая программа предоставляет возможность компьютеру осуществлять способ для конфигурирования индикатора качества канала (CQI), как описано в первом аспекте, или способ для конфигурирования схемы модуляции и кодирования (MCS), как описано в третьем аспекте, в eNB.

Согласно еще одному другому аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия сущности, предусмотрена машиночитаемая программа, при этом когда программа выполняется в терминальном оборудовании, программа предоставляет возможность компьютеру осуществлять способ для конфигурирования индикатора качества канала (CQI), как описано во втором аспекте, или способ для конфигурирования схемы модуляции и кодирования (MCS), как описано в четвертом или пятом аспекте, в терминальном оборудовании.

Согласно еще одному другому аспекту вариантов осуществления настоящего раскрытия сущности, предусмотрен носитель хранения данных, на котором хранится машиночитаемая программа, при этом машиночитаемая программа предоставляет возможность компьютеру осуществлять способ для конфигурирования индикатора качества канала (CQI), как описано во втором аспекте, или способ для конфигурирования схемы модуляции и кодирования (MCS), как описано в четвертом или пятом аспекте, в терминальном оборудовании.

Преимущество вариантов осуществления настоящего раскрытия сущности заключается в том, что с помощью вариантов осуществления настоящего раскрытия сущности, eNB может конфигурировать различные UE с помощью различных "таблиц 4-битовых CQI" и/или "таблиц модуляции и TBS-индексов" при поддержании CQI-индекса и числа битов для IMCS неизменными. Следовательно, не только CQI-индекс и число битов для IMCS не должны увеличиваться, но также и может обеспечиваться нормальная конфигурация LTE-системы.

Со ссылкой на нижеприведенное описание и чертежи, подробно раскрываются конкретные варианты осуществления настоящего раскрытия сущности, и указываются принцип настоящего раскрытия сущности и способы использования. Следует понимать, что объем вариантов осуществления настоящего раскрытия сущности не ограничен этим. Варианты осуществления настоящего раскрытия сущности содержат множество изменений, модификаций и эквивалентов в пределах сущности и объема терминов прилагаемой формулы изобретения.

Признаки, которые описываются и/или иллюстрируются относительно одного варианта осуществления, могут использоваться идентично или аналогично в одном или более других вариантов осуществления и/или в комбинации с/вместо признаков других вариантов осуществления.

Следует подчеркнуть, что термин "содержит/содержащий" при использовании в данном подробном описании используется для того, чтобы задавать наличие изложенных признаков, целых частей, этапов или компонентов, однако не препятствует наличию или добавлению одного или более других признаков, целых частей, этапов, компонентов или их групп.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Множество аспектов раскрытия сущности могут лучше пониматься в отношении нижеприведенных чертежей. Компоненты на чертежах необязательно нарисованы в масштабе, вместо этого основное внимание уделяется иллюстрации принципов настоящего раскрытия сущности. Чтобы упрощать иллюстрацию и описание некоторых частей раскрытия сущности, соответствующие части чертежей могут быть чрезмерно увеличены или уменьшены по размеру. Элементы и признаки, проиллюстрированные на одном чертеже или в варианте осуществления раскрытия сущности, могут быть комбинированы с элементами и признаками, проиллюстрированными на одном или более дополнительных чертежей или вариантов осуществления. Кроме того, на чертежах, аналогичные ссылки с номерами обозначают соответствующие части на нескольких видах и могут использоваться для того, чтобы обозначать похожие или аналогичные части более чем в одном варианте осуществления. На чертежах:

Фиг. 1 является блок-схемой последовательности операций способа для конфигурирования индикатора качества канала (CQI) варианта 1 осуществления настоящего раскрытия сущности;

Фиг. 2 является принципиальной схемой передачи MAC-сигналов, имеющей только информацию заголовка;

Фиг. 3 является принципиальной схемой структуры информации заголовка передачи MAC-сигналов, имеющей информацию заголовка и информацию контента;

Фиг. 4 является принципиальной схемой структуры информации контента передачи MAC-сигналов, имеющей информацию заголовка и информацию контента;

Фиг. 5 является блок-схемой последовательности операций способа для конфигурирования индикатора качества канала (CQI) варианта 2 осуществления настоящего раскрытия сущности;

Фиг. 6 является принципиальной схемой структуры eNB, соответствующего способу по фиг. 1;

Фиг. 7 является принципиальной схемой структуры UE, соответствующего способу по фиг. 5;

Фиг. 8 является блок-схемой последовательности операций способа для конфигурирования схемы модуляции и кодирования (MCS) варианта 5 осуществления настоящего раскрытия сущности;

Фиг. 9 является принципиальной схемой структуры информации заголовка передачи MAC-сигналов, имеющей информацию заголовка и информацию контента;

Фиг. 10 является принципиальной схемой структуры варианта осуществления информации контента передачи MAC-сигналов, имеющей информацию заголовка и информацию контента;

Фиг. 11 является принципиальной схемой структуры другого варианта осуществления информации контента передачи MAC-сигналов, имеющей информацию заголовка и информацию контента;

Фиг. 12 является принципиальной схемой структуры еще одного другого варианта осуществления информации контента передачи MAC-сигналов, имеющей информацию заголовка и информацию контента;

Фиг. 13 является блок-схемой последовательности операций варианта осуществления способа для конфигурирования схемы модуляции и кодирования (MCS) варианта 6 осуществления настоящего раскрытия сущности;

Фиг. 14 является блок-схемой последовательности операций другого варианта осуществления способа для конфигурирования схемы модуляции и кодирования (MCS) варианта 6 осуществления настоящего раскрытия сущности;

Фиг. 15 является принципиальной схемой структуры eNB, соответствующего способу по фиг. 8;

Фиг. 16 является принципиальной схемой структуры UE, соответствующего способу по фиг. 13; и

Фиг. 17 является принципиальной схемой структуры UE, соответствующего способу по фиг. 14.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАН