Системы и способы выбора и конфигурирования схемы модуляции и кодирования

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к устройствам для выбора и конфигурации схемы модуляции и кодирования. Технический результат заключается в обеспечении возможности принимать и обрабатывать сообщения. Устройство пользователя (UE) содержит: компонент таблицы, выполненный с возможностью поддерживать две или более таблиц, каждая из которых содержит записи для множества доступных схем модуляции, при этом две или более таблицы содержат таблицу по умолчанию и вторичную таблицу, в которой таблица по умолчанию и вторичная таблица содержат согласованное число записей, и в котором вторичная таблица содержит запись, соответствующую схеме 256-квадратурной амплитудной модуляции (QAM); компонент выбора таблицы, выполненный с возможностью выбирать выбранную таблицу из одной из таблицы по умолчанию и вторичной таблицы; и компонент связи, выполненный с возможностью принимать и обрабатывать сообщения от узла В (еNB) усовершенствованной универсальной наземной сети радиодоступа (Е-UTRAN) на основании схемы модуляции и кодирования выбранной таблицы; при этом компонент выбора таблицы выполнен с возможностью выбирать таблицу, как минимум частично, в ответ на прием UE одного или более из сообщения уровня управления радиоресурсами (RRC) или сообщения уровня управления доступом к среде (МАС), указывающего выбранную таблицу. 3 н. и 18 з.п. ф-лы, 10 ил., 4 табл.

Реферат

Ссылка на родственную заявку

Настоящая заявка испрашивает приоритет, в соответствии с 35 § 119 (е), над предварительной заявкой на патент США 61/924194, поданной 6 января 2014 г.с номером дела P63359Z в книге записей, которая включена в данное описание посредством ссылки во всей полноте. Настоящая заявка также испрашивает приоритет, в соответствии с 35 U.S.С. § 119 (е), над предварительной заявкой на патент США №61/943 973, поданной 24 февраля 2014 года с номером P63950Z в книге записей, и предварительной заявкой на патент США 61/990628, поданной 8 мая 2014 года, с номером P67693Z в книге записей.

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к выбору и конфигурированию схемы модуляции и кодирования для осуществления коммуникации по сети мобильной связи.

Краткое описание чертежей

Фиг. 1 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую примерную систему беспроводной связи.

Фиг. 2 представляет собой блок-схему примерных компонентов устройства пользователя (UE).

Фиг. 3 представляет собой блок-схему примерных компонентов базовой станции.

Фиг. 4 иллюстрирует график, показывающий логарифм отношения правдоподобия для различных схем модуляции.

Фиг. 5 представляет собой блок-схему алгоритма, иллюстрирующую способ определения и сообщения индикатора качества канала.

Фиг. 6 схематично изображает блок-схему алгоритма, иллюстрирующую способ определения и сообщения схемы модуляции и кодирования для беспроводной связи.

Фиг. 7 схематично изображает блок-схему алгоритма, иллюстрирующую способ определения схемы модуляции и кодирования для приема данных по каналу нисходящей линии связи.

Фиг. 8 схематично изображает блок-схему алгоритма, иллюстрирующую способ конфигурирования схемы модуляции и кодирования.

Фиг. 9 схематично изображает блок-схему алгоритма, иллюстрирующую другой способ конфигурирования схемы модуляции и кодирования.

Фиг. 10 показывает блок-схему беспроводного устройства (например, UE) в соответствии с примером.

Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления

Далее приведено подробное описание систем и способов в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения. Хотя описаны только некоторые варианты осуществления, следует понимать, что настоящее изобретение не ограничено каким-либо одним вариантом осуществления, но вместо этого включает в себя многочисленные альтернативные варианты, модификации и эквиваленты. Кроме того, многочисленные конкретные детали изложены в последующем описании для обеспечения полного понимания вариантов осуществления, раскрытых в данном документе, однако, некоторые варианты осуществления могут применяться на практике без некоторых или всех этих деталей. Более того, с целью ясности, некоторые технические материалы, которые известны в предшествующем уровне техники, не были описаны подробно, с целью упрощения описания.

Технология беспроводной мобильной связи используют различные стандарты и протоколы для передачи данных между узлом (например, передающая станция или приемопередатчик узла) и беспроводным устройством (например, устройство мобильной связи). Некоторые устройства беспроводной связи используют множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA) при передаче данных по нисходящей линии связи (DL) и множественный доступ с частотным разделением на одной несущей (SC-FDMA) при передаче данных по восходящей линии связи (UL). Стандарты и протоколы, которые используют мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) для передачи сигналов, включают в себя стандарт проекта партнерства третьего поколения (3GPP) долгосрочного развития (LTE) релиз 8, 9 и 10, Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) 802.16 (например, 802.16е, 802.16m), который обычно известен промышленным группам, как стандарт WiMAX (глобальная совместимость для микроволнового доступа), и стандарт IEEE 802.11 - 2012, который широко известен промышленным группам, как Wi-Fi.

В 3GPP сети радиодоступа (RAN) LTE системы, узел может представлять собой комбинацию узла Bs усовершенствованной универсальной наземной сети радиодоступа (E-UTRAN) (также обычно называется, как развитый узел Bs, усовершенствованный узел Bs, eNodeBs, или eNBs) и контроллеров радиосети (RNCs), которые поддерживают связь с беспроводным устройством, известным как устройство пользователя (UE). Передачи данных по нисходящей линии связи (DL) могут осуществляться от узла (например, eNB) на беспроводное устройство (например, UE), и передачи данных по восходящей линии связи (UL) могут осуществляться от беспроводного устройства к узлу.

В однородных сетях узел, называемый также макроузел или макросота, может обеспечить основное покрытие беспроводной связи для беспроводных устройств в соте. Сота может быть областью, в которой беспроводные устройства выполнены с возможностью устанавливать связь с макроузлом. Гетерогенные сети (HetNets) могут быть использованы для обработки повышенной нагрузки трафика на макроузлах благодаря увеличению использования и функциональности беспроводных устройств. HetNets может включать в себя уровень запланированных макроузлов высокой мощности (макро-eNBs или макросоты), с перекрытием уровней узлов малой мощности (малые соты, малые eNBs, микро-eNBs, пико-eNBs, фемто-eNBs или исходные eNBs [HeNBs]), которые могут быть развернуты в менее хорошо спланированной, или даже полностью не координируемой в пределах зоны покрытия (соты) макроузла. Узлы малой мощности обычно могут упоминаться как "малые соты", малые узлы или маломощные узлы.

В дополнение к увеличению зоны покрытия и/или уровня нагрузки, близость к узлу и благоприятная геометрия, используемая UEs в некоторых схемах развертывания малой соты, обеспечивается возможность использования схем модуляции более высокого порядка для передачи данных по нисходящей линии. Например, современные схемы модуляции в 3GPP обеспечивают пиковую скорость передачи при 64 квадратурной амплитудной модуляции (QAM), в то время, как улучшенная близость и геометрия может позволить осуществить 256-QAM. Тем не менее, поддержка дополнительной схемы модуляции может, в некоторых предложениях, включать в себя изменения в форматах управляющей сигнализации нисходящей линии связи для индикации схемы модуляции и кодирования (MCS) 256-QAM, а также изменение в форматах сигнализации информации управления восходящей линии связи (UCI) для сообщения индикатора качества канала (CQI) для качества линии связи, соответствующей 256-QAM. В некоторых случаях прямое расширение существующей сигнализации путем добавления дополнительных битов в соответствующие поля информации управления нисходящей и восходящей линии связи не желательно, из-за наличия дополнительной служебной сигнализации и потенциального негативного влияния на покрытие восходящей линии связи для некоторых управляющих сообщений восходящей линии связи (например, физический канал управления восходящей линии связи [PUCCH]).

В настоящее время, в соответствии со спецификацией LTE (см. Технические спецификации 3GPP [TS] 36.213 v. 11.4.0 [2013-10]) модуляция извлекается на UE на основании 5-битового поля, предоставляемого обслуживающей сотой в DCI на каждый транспортный блок с использованием параметра MCS индекса (IMCS) - UE использует IMCS значение, принятое в DCI в сочетании с таблицей, закодированной в спецификации (в частности, таблица 7.1.7.1-1 3GPP TS. 36.213) для определения порядка (QM) модуляции и размера транспортного блока (TBS), используемого в физическом совместно используемом канале нисходящей линии связи (PDSCH).

Индикатор качества канала (CQI) содержит информацию, отправленную из UE в eNB (т.е. по UL), чтобы указать наиболее подходящее значение MCS для передач по нисходящей линии связи. CQI представляет собой 4-битное значение и основано на наблюдаемом отношении сигнал-помеха плюс шум (SINR) на устройстве пользователя на каждом кодовом слове. Оценка CQI учитывает UE функциональные возможности, такие как количество антенн и тип используемого приемника для детектирования. Значения CQI используются eNB для выбора MCS (адаптации линии связи) для передачи по нисходящей линии связи. Дефиниция CQI и интерпретации индексов CQI приведены в таблице 7.2.3-1 спецификации 3GPP TS 36.213. На основе неограниченного интервала наблюдения по времени и частоте, UE извлекает для каждого значения CQI, переданного по восходящей линии связи в субкадре п, самый высокий индекс CQI между 1 и 15 в таблице 7.2.3-1, который удовлетворяет условию качества канала, или CQI индекс 0, если CQI индекс 1 не удовлетворяет условию. В частности, условие качества канала является условием, когда один PDSCH, транспортный блок с комбинацией схемы модуляции и размера транспортного блока, соответствующего CQI индексу, и занимающий группу физических блоков ресурсов нисходящей линии связи, называемые CSI опорными ресурсами, может быть принят с вероятностью ошибки транспортного блока не превышающей 0,1.

На основании вышеизложенного и в свете настоящего описания, можно видеть, что прямое расширение существующего MCS и CQI таблиц с дополнительными записями, соответствующими 256-QAM, потребует дополнительного бита для каждого из IMCS и CQI параметров. Тем не менее, это изменение потребует изменений в форматах управляющей сигнализации нисходящей линии связи и восходящей линии связи. В настоящем описании, мы предлагаем различные способы конфигурации 256-QAM сигнализации в нисходящей линии связи и каналов управления восходящей линии связи без необходимости изменения форматов сигнализации управления восходящей и нисходящей линий связи. В одном варианте осуществления размеры таблиц, используемые для индикации IMCS и CQI, поддерживаются таким образом, что нет необходимости в определении нового DCI формата и CQI отчетности.

В одном варианте осуществления UE включает в себя компонент таблицы, компонент выбора таблицы и компонент связи. Компонент таблицы выполнен с возможностью поддерживать две таблицы или более, каждая из которых имеет записи для множества доступных схем модуляции. Две таблицы или более включают в себя таблицу по умолчанию и вторичную таблицу. Таблица по умолчанию и вторичная таблица имеет сопоставленное число записей, и вторичная таблица содержит запись, соответствующую 256-QAM схеме. Компонент выбора таблицы выполнен с возможностью выбирать выбранную таблицу из одной из таблиц по умолчанию и вторичной таблицы. Компонент связи выполнен с возможностью принимать и обрабатывать сообщения от eNB, на основании схемы модуляции и кодирования выбранной таблицы. В некоторых вариантах осуществления настоящее изобретение позволяет UE или eNB поддерживать весь спектр схем модуляции (от QPSK до 256-QAM) без каких-либо изменений в формате сигнализации для каналов управления нисходящей линии связи и восходящей линии связи (т.е. без нового DCI и UCI форматов).

В данном описании термины "узел" и "сота" оба предназначены для использования как синонимы и относятся к точке беспроводной передачи, выполненной с возможностью устанавливать связь с множеством устройств пользователя, таким как eNB, маломощный узел или другая базовая станция.

На фиг.1 представлена схема, иллюстрирующая узлы в RAN. RAN включает в себя eNB 102, который предоставляет услуги беспроводной связи в пределах зоны 104 покрытия соты. В пределах зоны 104 покрытия макросоты находятся две малые соты 106, 108, которые могут быть использованы для улучшения функциональных возможностей в зонах интенсивного использования, позволяя макросоте разгрузить нагрузку сот 106, 108. Другая малая сота 110 показана, как находящаяся на границе зоны 104 покрытия. Малые соты 106, 108 и 110 обеспечивают покрытие в зонах 114 покрытия малой соты, которые могут быть использованы для заполнения пробела в зоне 104 покрытия макросоты, и на краю границ между зоной 104 покрытия макросоты, как показано на фиг. 1. eNB 102 и малые соты обеспечивают услуги связи для одного или более UEs 112. В одном варианте осуществления eNB 102 и малые соты 106, 108 и 110 координирует связь, выполняют процедуру хендовера и другие услуги связи, как показано стрелками 116.

Несмотря на то, что проиллюстрированы только три малые соты 106, 108, 110 в зоне 104 покрытия макросоты eNB 102, зона покрытия макросоты может включать в себя сотни малых узлов. Например, малые узлы, сконфигурированные как HeNBs, могут быть расположены в сотнях домов, которые находятся в пределах зоны покрытия одного макроузла. Аналогичным образом, в пределах одной RAN может быть комбинация из разреженных и плотных схем развертываний малых сот. В одном варианте осуществления одна или более малых сот 106, 108, 110 развернуты независимо от макроузла. Аналогичным образом, одна или несколько малых сот могут быть расположены таким образом, что не существует никакого перекрытия с зоной 104 покрытия макроузла.

В соответствии с одним из вариантов осуществления eNB 102 или другие контроллеры для макросоты, малые соты 106, 108 и 110 выполнены с возможностью варьировать MCS, используемый для связи с UEs 112. Например, MCS, используемый для связи с конкретным UE 112, может изменяться в зависимости от текущего качества канала. Как уже говорилось выше, из-за уменьшения расстояния и улучшения геометрии UEs 112 могут быть способны осуществлять связь с использованием схемы модуляции высшего порядка в пределах малых сот, чем в пределах макросоты. В одном варианте осуществления UE 112 и eNB 102 (или другой RNC), поддерживают или конфигурируют альтернативные таблицы для выбора или указания MCS. Например, eNB 102 может послать сообщение в UE 112, конфигурируя новую таблицу, которая будет использоваться вместо унаследованной таблицы. Новая таблица может включать в себя MCS, который имеет более высокую спектральную эффективность, чем унаследованная таблица. UE 112 может определить, какую таблицу следует использовать для отправки индикаторов качества канала и для интерпретации индикации MCS, который используется для обработки принятых сообщений. Более подробное описание работы и примеры будут обсуждены со ссылкой на оставшиеся чертежи.

На фиг. 2 представлена блок-схема одного варианта осуществления UE 112. UE 112 включает в себя компонент 202 таблицы, компонент 204 выбора таблицы, компонент 206 связи, буфер 208 программного обеспечения и компонент 210 размера буфера программного обеспечения. Компоненты 202-210 приведены в качестве только примера и не могут быть включены в состав всех вариантов осуществления изобретения. Некоторые варианты осуществления могут включать в себя любой один или любую комбинацию двух или более компонентов 202-210.

Компонент 202 таблицы выполнен с возможностью сохранять или поддерживать множество таблиц. В одном варианте осуществления компонент 202 таблицы выполнен с возможностью поддерживать таблицы для выбора и указания схем модуляции, скоростей кодирования, размера транспортного блока или тому подобное. В одном варианте осуществления компонент 202 таблицы поддерживает две различные таблицы, которые используются для той же цели. Например, компонент 202 таблицы может хранить таблицу по умолчанию и вторичную таблицу, которая может быть использована вместо таблицы по умолчанию. Таблица по умолчанию может соответствовать предшествующей версии стандарта связи или схемам модуляции, где некоторые UEs 112, которые используют сеть мобильной связи, способны использовать. Например, несколько типов и версий UEs 112 могут быть использованы для получения доступа к сети мобильной связи, и различные типы и варианты могут иметь различные пиковые значения скорости передачи данных или порядок модуляции. В одном из вариантов осуществления, в данном субкадре на данной соте используется только одна из таблиц. Например, все PDSCH в пределах данного субкадра может интерпретироваться на основе той же таблицы.

Каждая таблица может включать в себя множество записей для различных схем модуляции, которые могут быть использованы UE 112 или eNB 102. В одном варианте осуществления количество записей в каждой таблице соответствует, таким образом, записям, которые могут быть использованы вместо друг друга. В одном варианте осуществления количество записей во вторичной таблице меньше или равно количеству записей в таблице по умолчанию. В одном варианте осуществления таблица по умолчанию включает в себя схемы, которые могут быть использованы любым подключенным UE 112, тогда как вторичная таблица включает в себя схемы модуляций более высокого порядка или схемы, которые могут быть использованы только определенными UEs 112. В одном варианте осуществления вторичная таблица включает в себя схему модуляции, которая имеет более модуляцию более высокого порядка, чем любая из схем в таблице по умолчанию. Например, максимальный порядок модуляции в таблице по умолчанию, может быть 64-QAM, в то время как модуляция высокого порядка во вторичной таблице может быть 256- QAM.

В одном варианте осуществления компонент 202 таблицы хранит или поддерживает таблицу схемы модуляции и кодирования индекса IMCS. Таблица IMCS может включать в себя таблицу, используемую для выбора порядка модуляции и размера транспортного блока (с использованием ITBS) на основании MCS индекса. Один из примеров таблицы IMCS включает в себя таблицу модуляции и TBS индекса для PDSCH (таблица 7.1.7.1-1), определенного в 3GPP TS 36.213, которая приводится ниже.

В одном из вариантов осуществления, таблица 1 используется в качестве таблицы по умолчанию или как унаследованная таблица, в то время как новая таблица используется в качестве усовершенствованной или вторичной таблицы. Использование таблицы 1 может обеспечить обратную совместимость с существующими UEs 112, которые работают в соответствии с действующими стандартами. В одном варианте осуществления вторичная таблица используется для обеспечения схем модуляции, которые могут быть использованы новыми UEs 112 и последующими версиями. В одном варианте осуществления вторичная таблица включает в себя 256-QAM порядок модуляции (QM=8). В одном варианте осуществления общее количество записей в каждой таблице по умолчанию и вторичной таблице не превышает 32 для размещения индикации с использованием IMCS в 5-битовое поле.

В одном варианте осуществления несколько вторичных таблиц указываются или поддерживается. Например, любая из вторичных таблиц может быть кандидатом для вторичной (или новой) таблицы. В одном из вариантов осуществления сообщение управления радиоресурсами (RRC) из обслуживающей соты указывает на то, какую таблицу из множества вторичных таблиц следует использовать в качестве вторичной таблицы. В одном из вариантов осуществления один из вторичных таблиц определяются как вторичная таблица по умолчанию. UE 112 может использовать вторичную таблицу по умолчанию в качестве вторичной таблицы, если обслуживающая сота или eNB 102 не указывают иное.

В одном варианте осуществления вторичная таблица включает в себя таблицу, аналогичную таблице 1, с одной или несколькими записями (например, строки), выгруженные для другой конфигурации. В одном варианте осуществления таблица по умолчанию включает в себя первую запись, соответствующую первому порядку модуляции, и вторую запись, соответствующую второму порядку модуляции более высокому порядку, чем первый порядок модуляции, и имеющий ту же спектральную эффективность. В одном варианте осуществления вторичная таблица включает в себя схему 256-QAM вместо одной первой записи и второй записи. В качестве примера, строки, соответствующие IMCS значениям 10 и 17 в таблице 1, могут быть выгружены в 256-QAM порядке модуляции (QM=8) во вторичную таблицу. Значения 10 и 17 могут представлять интерес, потому что они имеют такую же спектральную эффективность, как значения IMCS 9 и 16. В частности, обратите внимание, что в таблице 1, две записи с той же спектральной эффективностью определяются, так как один работает лучше, чем другие в зависимости от частоты/времени избирательности канала. Например, IMCS значения 9 и 10 имеют одинаковую спектральную эффективность и IMCS значения 16 и 17 имеют одинаковую спектральную эффективность, но IMCS=9 работает лучше, чем IMCS=10 в меньшем частотно-избирательном канале, в то время как IMCS=10 работает лучше, чем IMCS=9 в более частотно-избирательном канале. Тем не менее, в одном варианте осуществления, основной целью вторичной таблицы является обслуживание UE 112 в меньшем временном/частотном избирательном канале. В этом варианте осуществления мы можем заменить записи для IMCS значений 10 и 17, чтобы сделать доступными больше записей для 256-QAM записей, минимизируя влияние на производительность, имеющие меньшее количество записей, назначенных для QPSK, 16-QAM и 64-QAM. Таблица 2 иллюстрирует один из вариантов осуществления вторичной IMCS таблицы.

В одном из вариантов осуществления таблица по умолчанию и вторичная таблица каждая включает в себя CQI таблицу. CQI таблица может включать в себя таблицу, используемую для обозначения модуляции, предпочитаемую UE 112, и скорость кодирования, предпочитаемую UE 112, на основании CQI индекса. Один пример CQI таблицы включает в себя таблицу 7.2.3-1, определенную в 3GPP TS 36.213, которая приводится ниже как таблица 3.

Любой один из примеров или принципов, описанных выше по отношению к таблице IMCS, может быть использован по отношению к CQI таблице для получения информации о состоянии канала. Например, UE 112, которое поддерживает 256-QAM, может быть сконфигурировано с двумя таблицами отображения CQI, где некоторые из записей в двух таблицах различны, и, по меньшей мере, одна таблица должны включать в себя значения CQI, соответствующие 256-QAM порядку модуляции. Общее количество записей в каждой из конфигурированных таблиц не может превышать 16, чтобы вместить максимальную длину 4-битного CQI отчета. Для данного CQI отчета используется только одна CQI таблица. В одном варианте осуществления множество вторичных CQI таблиц указывается или поддерживается. Подобно варианту осуществления с несколькими IMCS таблицами, RRC сообщение может указывать, какая таблица из множества вторичных CQI таблиц используется в качестве вторичной таблицы. Кроме того, одна вторичная CQI таблица может быть указана в качестве вторичной CQI таблицы по умолчанию. Вторичная CQI таблица по умолчанию может быть использована, если сигнализации RRC не изменяет вторичную таблицу, чтобы быть другой вторичной CQI таблицей. Один из вариантов осуществления вторичной CQI таблицы показан ниже в таблице 4.

В одном варианте осуществления компонент 202 таблицы сохраняет значение по умолчанию и вторичные таблицы для обеих таблиц IMCS и для CQI таблиц. Например, компонент 202 таблицы может хранить вторичную таблицу IMCS, которая может быть выборочно использована вместо IMCS таблицы по умолчанию, и может также хранить вторичную CQI таблицу, которая может быть использована вместо CQI таблицы по умолчанию.

Компонент 202 таблицы может хранить таблицы, которые содержат предопределенные таблицы. Например, таблица по умолчанию и вторичная таблица может быть определена в соответствующем стандарте, например в выпуске LTE. Компонент 202 таблицы может хранить таблицы таким образом, что обслуживающая сота и UE 112 знают, какие таблицы доступны и могут использовать минимальную сигнализацию для конфигурирования необходимой для использования таблицы. В одном варианте осуществления компонент 202 таблицы поддерживает таблицы путем приема сообщений для конфигурирования одной или несколько таблиц по умолчанию и вторичных таблиц. Например, UE 112 или компонент 202 таблицы может принять сообщение о конфигурации таблицы из базовой станции, например, малая сота, определяя, по меньшей мере, часть вторичной таблицы или таблицы по умолчанию. Сообщение о конфигурации может указывать на схему модуляции высокого порядка, по меньшей мере, одну запись, которая может позволить UE 112 установить связь с использованием модуляции более высокого порядка. В одном варианте осуществления сообщения о конфигурации указывает на одну или несколько записей, которые будут изменены во вторичной таблице посредством таблицы по умолчанию. Например, вторичная таблица может быть такой же, как таблица по умолчанию, за исключением того, что некоторые записи во вторичной таблице отличаются от соответствующих записей в таблице по умолчанию. Компонент 202 таблица может поддерживать таблицы, изменяя любые таблицы, основанные на сообщении о конфигурации таблицы.

В одном варианте осуществления две IMCS таблицы жестко закодированы в спецификации, где первая таблица является такой же, как таблица 7.1.7.1-1 TS 36,213 с QPSK, 16-QAM, 64-QAM записями модуляции, и вторая таблица содержит одну или несколько записей, соответствующих QPSK модуляции (или другим типам модуляции), в первой таблице удаляется записи 256-QAM модуляции на своем месте. В другом варианте осуществления две таблицы IMCS конфигурируются с помощью RRC сигнализации (например, с использованием побитового отображения), где записи для каждой таблицы явно сконфигурированы (например, каждый элемент в битовой карте указывает на активированный MCS и TBS для заданной записи в таблице). В другом варианте осуществления две IMCS таблицы жестко закодированы в спецификации и eNB 102 может переконфигурировать, по меньшей мере, одну первую и вторую IMCS таблицы посредством управления доступа к среде (MAC) или RRC сигнализацией, если это необходимо.

Аналогично, две таблицы CQI также могут быть жестко закодированы в спецификации, где первая таблица является такой же, как таблица 7.1.7.1-1 TS. 36.213 с QPSK, 16-QAM и 64-QAM записями модуляции, и вторая таблица содержит одну или несколько записей, соответствующие QPSK модуляции (или другим типам модуляций), в первой таблице удаляется записями модуляции 256-QAM на своем месте. В другом варианте осуществления две CQI таблицы сконфигурированы RRC сигнализацией (например, с помощью битовой карты), где записи для каждой таблицы явно сконфигурированы (например, каждый элемент в битовой карте указывает на активированный MCS и TBS для данной таблицы). В другом варианте осуществления две CQI таблицы жестко закодированы в спецификации и eNB 102 может переконфигурировать, по меньшей мере, одну из первую и вторую CQI таблицы посредством MAC/RRC сигнализации, если это необходимо.

Компонент 204 выбора таблицы выполнен с возможностью выбирать таблицу по умолчанию и вторичную таблицу для использования при конкретной коммуникации. Например, компонент 204 выбора таблицы выполнен с возможностью определять выбранную таблицу из таблицы по умолчанию и вторичной таблицы. В одном варианте осуществления компонент 204 выбора таблицы выбирает одну из IMCS таблицу по умолчанию и вторичную IMCS таблицу, и компонент 204 выбора таблицы также выбирает одну из CQI таблицу по умолчанию и вторичную CQI таблицу.

В одном варианте осуществления компонент 204 выбора таблицы выполнен с возможностью выбирать выбранную таблицу в ответ на прием UE 112 управляющей информации нисходящей линии связи (DCI) в физическом канале управления нисходящей линии связи (PDCCH) или в усовершенствованном физическом канале управления нисходящей линии связи (EPDCCH). Например, компонент 204 выбора таблицы может выбрать одну из таблиц по умолчанию и вторичную таблицу на основе одного или нескольких из ряда запланированных уровней, временного идентификатора радиосети (RNTI), используемого для скремблирования циклического контроля избыточности (CRC), или дополнительного бита в DCI для указания, какую таблицу необходимо использовать.

В одном варианте осуществления компонент 204 выбора таблицы выполнен с возможностью выбирать таблицу, основываясь на количестве запланированных уровней. Например, компонент 204 выбора таблицы может определять превышает ли количество запланированных уровней для связи пороговое значение уровня. Если количество запланированных уровней, как указывается посредством DCI, соответствует или превышает пороговое значение уровня, то компонент 204 выбора таблицы может выбрать вторичную таблицу. С другой стороны, если количество запланированных уровней не соответствует или не превышает пороговое значение уровня, то компонент 204 выбора таблицы может выбрать таблицу по умолчанию.

В одном из вариантов осуществления DCI сигнализация используется для переключения между таблицами, где таблица неявно выбрана в соответствии с общим числом запланированных уровней для PDSCH, как указано в DCI. Например, если общее число уровней выше (или ниже) определенного порогового значения, то вторичная таблица с 256-QAM записями может использоваться для всех транспортных блоков (или кодовых слов). В противном случае, первая MCS/TBS таблица без 256-QAM записей может использоваться для всех транспортных блоков (или кодовых слов). Пороговое значение для общего количества уровней может быть RRC сконфигурированным или соответствовать максимальному числу уровней, которые могут быть запланированы для данного UE (то есть, 256-QAM таблица используется только, когда планируется максимальное количество уровней), или таблица без 256-QAM не используется для сигнализации одного уровня. В качестве примера, таблицы выбираются для каждого кодового слова в соответствии с количеством уровней, предназначенных для передачи данного кодового слова. Если общее количество уровней, используемых для передачи кодового слова, выше (или ниже) определенного порогового значения (например, RRC сконфигурировано или максимально возможное для UE), то используется вторичная таблица с записями, соответствующими 256-QAM модуляции; в противном случае используется таблица по умолчанию или унаследованная таблица без 256-QAM записей. В некоторых случаях, когда передача соответствует гибридному автоматическому запросу на повторную передачу (HARQ) для повторной передачи транспортного блока, используемые таблицы должны быть такими же, как и в исходной передаче, независимо от текущего общего количества уровней, запланированных для повторных передач. Следует отметить, что настоящее изобретение предусматривает варианты осуществления, где только одна из таблицы по умолчанию и вторичная таблица включают в себя 256-QAM записи, а также варианты осуществления, где обе таблица по умолчанию и вторичная таблица включают в себя 256-QAM записи.

В одном варианте осуществления компонент 204 выбора таблицы, выполненный с возможностью выбирать таблицу на основе RNTI, используется для скремблирования CRC, соответствующий принятой DCI. Например, CRC для PDCCH/EPDCCH, соответствующей DCI, может быть скремблирован с использованием RNTI, так что только UEs 112, которые были предназначены для приема PDCCH/ EDPCCH, могут обрабатывать информацию. В одном варианте осуществления UE 112 может определить, какой RNTI был использован для скремблирования CRC после приема и обработки PDCCH/ EDPCCH. Компонент 204 выбора таблицы может затем выбрать таблицу на основании того, которой RNTI был использован. В одном варианте осуществления компонент 204 выбора таблицы выполнен с возможностью выбирать вторичную таблицу в ответ на RNTI, содержащий UE-специфический RNTI (например, RNTI соты или C-RNTI). Например, если 256-QAM сконфигурирован, то UE допускает только 256-QAM для PDSCH, запланированный посредством C-RNTI. В одном варианте осуществления, если UE 112 принимает DCI, скремблированный RNTI пейджинга (P-RNTI), RNTI случайного доступа (RA-RNTI), RNTI полупостоянного планирования (SPS- RNTI) или системной информации RNTI (SI-RNTI), компонент 204 выбора таблицы может допустить таблицу по умолчанию или унаследованную таблицу, которая будут использоваться независимо от 256-QAM конфигурации. В одном варианте осуществления компонент 204 выбора таблицы выполнен с возможностью выбирать вторичную таблицы, когда RNTI включает в себя RNTI модуляцию более высокого порядка (HOM-RNTI). Например, DCI CRC может быть скремблирован новым RNTI (например, RNTI модуляции более высокого порядка [НМО-RNTI]). Если HMO-RNTI не используется, то может использоваться таблица по умолчанию/унаследованная таблица без 256-QAM записей.

В одном из вариантов осуществления DCI включает в себя дополнительный бит, специально предназначенный для выбора таблицы. Например, в дополнение к 5-битному IMCS значению, DCI может включать в себя дополнительное Х-битовое значение (например, 1-бит) для выбора того, какая из таблиц по умолчанию и вторичная таблица будет использоваться. Если дополнительный Х-бит включен в состав DCI контента только для UE конкретного пространства поиска (USS), то может обеспечивать обработку реконфигурации. Например, общее пространство поиска (CSS) для DCI используется для обработки реконфигурации, в то время как USS для DCI используется для выбора одного из унаследованных и усовершенствованных. В этом случае, Х-битное значение CSS будет ссылаться на таблицу по умолчанию или унаследованную таблицу. 1-битовый индикатор (например, при X=1) в DCI для USS может представлять какая таблица используется. Например, значение бита 0 указывает на то, чтобы используется таблица по умолчанию, в то время как значение бита 1 указывает на то, что используется усовершенствованная или вторичная таблица (или наоборот). Одним из преимуществ использования дополнительного бита в DCI является то, что UE использует полную степень свободы для поддержки 256-QAM, полностью используя существующие MCS биты (например, 5-битовые) в USS.

В одном варианте осуществления UE 112, поддерживая 256-QAM, или UE 112, сконфигурированное 256-QAM с помощью сигнализации более высокого уровня, имеет таблицу по умолчанию, которая не поддерживает 256-QAM, и вторичную таблицу, поддерживающую 256-QAM. Вторичная таблица может включать в себя некоторое количество записей, которая больше, чем число записей унаследованной таблицы или таблицы по умолчанию. Например, таблица по умолчанию может включать в себя ряд записей, которые только требует использования 4-битного значения, чтобы выбрать любую запись, в то время как вторичная таблица может включать в себя ряд записей, которые требуют более чем 4-битное значение. В одном варианте осуществления только таблица по умолчанию (например, с 4-битовым значением в DCI) может быть использована для планирования через CSS, в то время как вторичная таблица (то есть, усовершенствованная/развитая таблица с Х-битовым значением в DCI, например, X=4 или X=5) может быть использована только для планирования через USS. Одним из преимуществ этого варианта осуществления является то, что UE 112 или eNB 102 может использовать полную степень свободы для поддержки 256-QAM, не имея каких-либо ограничений на количество битов для IMCS или CQI таблицы для поддержки 256-QAM.

В одном варианте осуществления компонент 204 выбора таблицы выполнен с возможностью выбирать выбранную таблицу в ответ на прием UE 112 одного или более сообщений уровня RRC и сообщений МАС-уровня, указывающих выбранную таблицу. Например, сообщение более высокого уровня может включать в себя явное указание о том, какая из таблиц по умолчанию или вторичная таблица должны использоваться для PDSCH коммуникаций. В одном варианте осуществления сообщение уровня RRC может включать в себя значение, которое указывает, какая таблица будет использоваться.

Компонент 204 выбора таблицы может использовать любым из указанных выше способом выбора IMCS таблицы или CQI таблицы. В качестве альтернативы или в дополнение, компонент 204 выбора таблицы может выбрать CQI таблицу на основании индикатора ранга (RI). Например, UE 112 может определять RI на основе текущего качества канала для представления информации в обслуживающую соту. UE 112 (и/или eNB 112) может определить, какая таблица будет использоваться на основании информации о том, превышает ли RI (или нет) определенное пороговое значение RI (например, RRC сконфигурированный или максимально возможный сообщенный RI). Например, если RI соответствует пороговому значению, то таблицу, которая содержит записи модуляции, соответствующие 256-QAM, следует использовать. Точно так же, если RI не достигнет порогового значения, то должна использоваться таблица по умолчанию или унаследованная таблица UE 112 для отчетов о CQI. В одном варианте осуществления используется только CQI таблица по умолчанию или унаследованная таблица, если RI=1. В одном варианте осуществления пороговое значение RI конфигурируется посредством сигнализации RRC или MAC уровня.

В одном варианте осуществления после передачи обслуж