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JP7221874B2 - リソーススケジューリング方法、端末デバイス、およびネットワークデバイス - Google Patents

リソーススケジューリング方法、端末デバイス、およびネットワークデバイス Download PDF

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JP7221874B2 JP2019552461A JP2019552461A JP7221874B2 JP 7221874 B2 JP7221874 B2 JP 7221874B2 JP 2019552461 A JP2019552461 A JP 2019552461A JP 2019552461 A JP2019552461 A JP 2019552461A JP 7221874 B2 JP7221874 B2 JP 7221874B2
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Description

本出願は、通信技術に関し、特にリソーススケジューリング方法、端末デバイス、およびネットワークデバイスに関する。
モノのインターネット(IoT、Internet of things)は、「接続されたモノのインターネット」である。インターネット上のユーザ端末は、IoTにおけるモノに拡張されて情報交換および通信を行う。IoTは、たとえば、カバレッジ拡張、大量の低速デバイスのサポート、非常に低いコスト、および低エネルギー消費といった特別な要件を有する。狭帯域のモノのインターネット(Narrowband Internet of Things、NB-IoT)システムは、一連の方法を提供することによってIoTのこれらの特別な要件を満たす。
従来技術では、NB-IoTシステムにおいて、ネットワークデバイスにアップリンクデータを送信する必要があるとき、端末デバイスは、アップリンクデータを送信する前にランダムアクセスを再開始する必要がある。
しかしながら、従来技術における方法を使用することにより、端末デバイスは、ランダムアクセスプロセスにおける第2のメッセージが送信された後のみに、アップリンクデータを送信することが可能であり、端末デバイスの消費電力および遅延の増大を招いている。
本出願は、過度に長いアップリンクデータ要求プロセスにより端末デバイスの消費電力および遅延が増大されるという問題を解決するために、リソーススケジューリング方法、端末デバイス、およびネットワークデバイスを提供する。
本出願の第1の態様は、リソーススケジューリング方法を提供する。上記方法では、ネットワークデバイスの構成メッセージを受信した後、端末デバイスは、構成メッセージに基づいて、スケジューリング要求を送信するために使用される第1のリソース構成情報を取得し、第1のリソース構成情報は、カバレッジ拡張レベル(coverage enhancement level)を示すために使用される情報を含む。さらに、端末デバイスは、第1のリソース構成情報により示される第1のリソース上でスケジューリング要求をネットワークデバイスに送信し、スケジューリング要求は、ネットワークデバイスにアップリンクチャネルリソースを要求するために使用され、端末デバイスは、スケジューリング要求を送信するときにランダムアクセスプロセスを行わない。
上記方法では、ネットワークデバイスは、先行して構成メッセージを端末デバイスに送信する。端末デバイスがアップリンクデータを送信する必要があるとき、端末デバイスは、構成メッセージ内にある第1のリソース構成情報により示される第1のリソース上でスケジューリング要求をネットワークデバイスに送信し、すなわち、端末デバイスがデータを送信する必要があることをネットワークデバイスに通知し、次いで、ランダムアクセスプロセスを行うことなくアップリンクデータを直接送信し、それにより、端末デバイスの消費電力および遅延を低減する。
さらに、ネットワークデバイスにより送信された第1のリソース構成情報は、カバレッジ拡張レベル情報を示し、これは、端末デバイスに対応するカバレッジ拡張レベルを示す。すなわち、第1のリソース構成情報により示されるリソースについてカバレッジレベルが識別されることが可能であり、それにより、NB-IoTシステムにおける異なるカバレッジレベルに対応する端末デバイスの要件を満足させる。
任意選択の実装において、端末デバイスによって、ネットワークデバイスにより送信された構成メッセージを受信するステップの前に、上記方法は、
端末デバイスによって、ネットワークデバイスにより送信されたシステムメッセージを受信するステップと、
端末デバイスによって、システムメッセージに基づいて、NPRACHリソースの構成情報を取得するステップと
をさらに含み、
NPRACHリソースが、第1のリソースのリソースセットである、またはNPRACHリソースのサブセットが、第1のリソースのリソースセットである、またはNPRACHリソース内にあるリソースであって、コンテンションベースのランダムアクセスに使用されるリソースとは異なるリソースが、第1のリソースのリソースセットである、またはNPRACHリソース内にあるリソースであって、コンテンションベースのランダムアクセスに使用されるリソースとは異なるリソースのサブセットが、第1のリソースのリソースセットである。
任意選択の実装において、端末デバイスは、スケジューリング要求をネットワークデバイスに送信するとき、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報を追加する。
任意選択の実装において、端末デバイスは、遅延してもしくは先行して、第1のリソース上でスケジューリング要求をネットワークデバイスに送信し、スケジューリング要求に対応する遅延時間の量もしくはタイミングアドバンス(timing advance)の量は、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報との予め設定された対応関係を有する、または
端末デバイスは、第1のリソース上でスケジューリング要求をネットワークデバイスに送信するとき、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報を追加し、第1のリソースは、時間領域リソース、周波数領域リソース、コードリソース、もしくは時間領域リソースと周波数領域リソースとコードリソースとの組み合わせを含み、時間領域リソース、周波数領域リソース、コードリソース、もしくは時間領域リソースと周波数領域リソースとコードリソースとの組み合わせは、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報との予め設定された対応関係を有する。
任意選択の実装において、端末デバイスによってスケジューリング要求を送信するために使用される信号は、NPRACHプリアンブルであり、端末デバイスは、スケジューリング要求を送信する前にタイミングアドバンスTA調整を行っている。
本出願の第2の態様は、リソーススケジューリング方法を提供する。上記方法では、ネットワークデバイスは最初に、構成メッセージを端末デバイスに送信し、構成メッセージは、端末デバイスによって、スケジューリング要求を送信するために使用される第1のリソース構成情報を取得するために使用され、第1のリソース構成情報は、カバレッジ拡張レベルを示すために使用される情報を含む。次いで、ネットワークデバイスは、第1のリソース構成情報により示される第1のリソース上で端末デバイスにより送信されたスケジューリング要求を受信し、スケジューリング要求は、ネットワークデバイスにアップリンクチャネルリソースを要求するために使用され、端末デバイスは、スケジューリング要求を送信するときにランダムアクセスプロセスを行わない。さらに、ネットワークデバイスは、スケジューリング要求に基づいて、アップリンクチャネルリソースを端末デバイスに割り当てる。
任意選択の実装において、ネットワークデバイスによって、構成メッセージを端末デバイスに送信するステップの前に、上記方法は、
ネットワークデバイスによって、システムメッセージを端末デバイスに送信するステップであって、システムメッセージは、NPRACHリソースの構成情報を搬送する、ステップをさらに含み、
NPRACHリソースが、第1のリソースのリソースセットである、またはNPRACHリソースのサブセットが、第1のリソースのリソースセットである、またはNPRACHリソース内にあるリソースであって、コンテンションベースのランダムアクセスに使用されるリソースとは異なるリソースが、第1のリソースのリソースセットである、またはNPRACHリソース内にあるリソースであって、コンテンションベースのランダムアクセスに使用されるリソースとは異なるリソースのサブセットが、第1のリソースのリソースセットである。
任意選択の実装において、ネットワークデバイスは、端末デバイスにより送信されたスケジューリング要求に基づいて、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報を決定することがある。
任意選択の実装において、ネットワークデバイスは、第1のリソース上で受信されたスケジューリング要求に対応する遅延時間の量もしくはタイミングアドバンスの量に基づいて、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報を決定し、スケジューリング要求に対応する遅延時間の量もしくはタイミングアドバンスの量は、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報との予め設定された対応関係を有する、または
ネットワークデバイスは、受信されたスケジューリング要求に対応する第1のリソースに基づいて、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報を決定し、第1のリソースは、時間領域リソース、周波数領域リソース、コードリソース、もしくは時間領域リソースと周波数領域リソースとコードリソースとの組み合わせを含み、時間領域リソース、周波数領域リソース、コードリソース、もしくは時間領域リソースと周波数領域リソースとコードリソースとの組み合わせは、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報との予め設定された対応関係を有する。
任意選択の実装において、ネットワークデバイスによってスケジューリング要求を受信するために使用される信号は、NPRACHプリアンブルであり、端末デバイスは、スケジューリング要求を送信する前にタイミングアドバンスTA調整を行っている。
任意選択の実装において、システムメッセージは、第1の予め設定されたパラメータおよび第2の予め設定されたパラメータを搬送し、
第1のリソースのリソースセットのキャリア位置は、NPRACHリソースのキャリア位置、および第1の予め設定されたパラメータに基づいて決定され、第1のリソースのリソースセットの開始サブキャリア位置(start subcarrier location)は、NPRACHリソースの開始サブキャリア位置、および第2の予め設定されたパラメータに基づいて決定される、または
第1のリソースのリソースセットのキャリア位置は、NPRACHリソースのサブセットのキャリア位置、および第1の予め設定されたパラメータに基づいて決定され、第1のリソースのリソースセットの開始サブキャリア位置は、NPRACHリソースのサブセットの開始サブキャリア位置、および第2の予め設定されたパラメータに基づいて決定される。
任意選択の実装において、システムメッセージは、第1のオフセットパラメータおよび第2のオフセットパラメータを搬送し、
第1のリソースのリソースセットのキャリア位置は、NPRACHリソースのキャリア位置、および第1のオフセットパラメータに基づいて決定され、第1のリソースのリソースセットの開始サブキャリア位置は、NPRACHリソースの開始サブキャリア位置、および第2のオフセットパラメータに基づいて決定される、または
第1のリソースのリソースセットのキャリア位置は、NPRACHリソースのサブセットのキャリア位置、および第1のオフセットパラメータに基づいて決定され、第1のリソースのリソースセットの開始サブキャリア位置は、NPRACHリソースのサブセットの開始サブキャリア位置、および第2のオフセットパラメータに基づいて決定される。
任意選択の実装において、システムメッセージは、第1の予め設定されたスケールファクタ(scale factor)および第2の予め設定されたスケールファクタを搬送し、
第1のリソースのリソースセットのキャリア位置は、NPRACHリソースのキャリア位置、および第1の予め設定されたスケールファクタに基づいて決定され、第1のリソースのリソースセットの開始サブキャリア位置は、NPRACHリソースの開始サブキャリア位置、および第2の予め設定されたスケールファクタに基づいて決定される、または
第1のリソースのリソースセットのキャリア位置は、NPRACHリソースのサブセットのキャリア位置、および第1の予め設定されたスケールファクタに基づいて決定され、第1のリソースのリソースセットの開始サブキャリア位置は、NPRACHリソースのサブセットの開始サブキャリア位置、および第2の予め設定されたスケールファクタに基づいて決定される。
本出願の第3の態様は、リソーススケジューリング方法を提供する。上記方法では、端末デバイスは、ネットワークデバイスにより送信されたダウンリンク制御情報DCI標識を受信し、DCIは、第1のリソースを示すために使用され、第1のリソースは、NPUSCHフォーマット2(NPUSCH format 2)伝送のための時間-周波数リソースである。次いで、端末デバイスは、DCIに基づいて第1のリソースを決定する。さらに、端末デバイスは、第1のリソース上でスケジューリング要求をネットワークデバイスに送信する。
上記方法では、端末デバイスは、第1のリソース上でスケジューリング要求をネットワークデバイスに送信し、第1のリソースは、NPUSCHフォーマット2伝送のための時間-周波数リソースである。すなわち、端末デバイスは、NPUSCHフォーマット2を使用してスケジューリング要求を送信し、それにより、スケジューリング要求に特に使用されるリソースを低減することができる。
任意選択の実装において、端末デバイスによって、第1のリソース上でスケジューリング要求をネットワークデバイスに送信するステップは、
端末デバイスによって、より高次の変調を介して第1のリソース上でスケジューリング要求とHARQ-ACKフィードバック情報との両方を伝送するステップを含む。
任意選択の実装において、端末デバイスは、HARQ-ACKフィードバックメッセージに対応する変調シンボルに対して位相回転を行って、第1のリソース上でスケジューリング要求とHARQ-ACKフィードバック情報との両方を伝送する。
任意選択の実装において、端末デバイスは、HARQ-ACKフィードバック情報に対応する変調シンボルまたは符号化されたビットを、予め設定された直交コードで乗算して、第1のリソース上でスケジューリング要求とHARQ-ACKフィードバック情報との両方を伝送する。
任意選択の実装において、予め設定された直交コードは、16の長さを有するアダマール(Hadamard)系列である。
任意選択の実装において、端末デバイスは、HARQ-ACKフィードバック情報および予め設定された直交系列に基づいて、第1の伝送系列を決定し、第1のリソース上で第1の伝送系列を伝送し、第1の伝送系列は、HARQ-ACKフィードバック情報とスケジューリング要求情報との両方を搬送するために使用される。
この実装において、端末デバイスは、HARQ-ACKに対応する変調シンボルおよび予め設定された直交系列に基づいて、HARQ-ACKフィードバック情報およびスケジューリング要求を伝送するので、情報を受信するネットワークデバイスは、スケジューリング要求があるかどうかを検出するときに複雑な復号動作を行うことなく、系列検出を完了するためにコヒーレントな組み合わせを直接行うだけでよく、それにより、検出複雑性を低減する。
任意選択の実装において、予め設定された直交系列は、第1の直交系列または第2の直交系列であり、第1の直交系列は、伝送されるべきスケジューリング要求がないときに使用され、第2の直交系列は、伝送されるべきスケジューリング要求があるときに使用される。
この実装において、直交系列が良好な相互相関を有するので、スケジューリング要求がある状態とスケジューリング要求がない状態とが効果的に識別されることが可能である。
任意選択の実装において、伝送されるべきスケジューリング要求がなく、HARQ-ACKフィードバック情報がACKである場合、第1の伝送系列は、複素シンボル(complex symbols)の系列であり、複素シンボルの系列は、ACKに対応する変調シンボルおよび第1の直交系列に基づいて決定される。
任意選択の実装において、伝送されるべきスケジューリング要求がなく、HARQ-ACKフィードバック情報がNACKである場合、第1の伝送系列は、複素シンボルの系列であり、複素シンボルの系列は、NACKに対応する変調シンボルおよび第1の直交系列に基づいて決定される。
任意選択の実装において、伝送されるべきスケジューリング要求があり、HARQ-ACKフィードバック情報がACKである場合、第1の伝送系列は、複素シンボルの系列であり、複素シンボルの系列は、ACKに対応する変調シンボルおよび第2の直交系列に基づいて決定される。
任意選択の実装において、伝送されるべきスケジューリング要求があり、HARQ-ACKフィードバック情報がNACKである場合、第1の伝送系列は、複素シンボルの系列であり、複素シンボルの系列は、NACK対応する変調シンボルおよび第2の直交系列に基づいて決定される。
任意選択の実装において、第1の直交系列における要素の量は、第2の直交系列における要素の量と同じである。加えて、第1の直交系列と第2の直交系列は直交する。
任意選択の実装において、第1の直交系列における要素の量は、ACKに対応する変調シンボルの量と同じである。加えて、第1の直交系列における要素の量は、NACKに対応する変調シンボルの量と同じである。
任意選択の実装において、第1の直交系列および第2の直交系列はそれぞれが16次アダマール行列における行であるか、または第1の直交系列および第2の直交系列はそれぞれが16次アダマール行列における列である。
任意選択の実装において、予め設定された直交系列は、第3の直交系列である。
任意選択の実装において、第3の直交系列は、伝送されるべきスケジューリング要求があるときに使用される。
この実装において、HARQ-ACKフィードバック情報は、完全な「1」系列を暗黙的に搬送する。したがって、1つの直交系列が、スケジューリング要求とHARQ-ACKフィードバック情報との両方を搬送するために使用され得る。加えて、系列検出の量が低減されることが可能であり、それにより、複雑性および消費電力を低減する。
任意選択の実装において、伝送されるべきスケジューリング要求があり、HARQ-ACKフィードバック情報がACKである場合、第1の伝送系列は、複素シンボルの系列であり、複素シンボルの系列は、ACKに対応する変調シンボルおよび第3の直交系列に基づいて決定される。
任意選択の実装において、伝送されるべきスケジューリング要求があり、HARQ-ACKフィードバック情報がNACKである場合、第1の伝送系列は、複素シンボルの系列であり、複素シンボルの系列は、NACKに対応する変調シンボルおよび第3の直交系列に基づいて決定される。
任意選択の実装において、第3の直交系列における要素の量は、ACKに対応する変調シンボルの量と同じである。加えて、第3の直交系列における要素の量は、NACKに対応する変調シンボルの量と同じである。
任意選択の実装において、第3の直交系列は、16次アダマール行列における行または列である。
任意選択の実装において、上記方法は、
端末デバイスによって、スケジューリング要求をネットワークデバイスに送信するとき、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報を追加するステップをさらに含む。
任意選択の実装において、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報は、より高次の変調の信号点との予め設定された対応関係を有する。
任意選択の実装において、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報は、位相回転の大きさとの予め設定された対応関係を有する。
任意選択の実装において、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報は、予め設定された直交コードの系列との予め設定された対応関係を有する。
本出願の第4の態様は、リソーススケジューリング方法を提供する。上記方法では、ネットワークデバイスは最初に、DCI標識を端末デバイスに送信し、DCIは、第1のリソースを示すために使用され、第1のリソースは、NPUSCHフォーマット2伝送のための時間-周波数リソースである。次いで、ネットワークデバイスは、第1のリソース上で端末デバイスにより送信されたスケジューリング要求を受信する。さらに、ネットワークデバイスは、スケジューリング要求に基づいてアップリンクチャネルリソースを端末デバイスに割り当てる。
任意選択の実装において、端末デバイスは、より高次の変調を介して第1のリソース上でスケジューリング要求とHARQ-ACKフィードバック情報との両方を伝送する。ネットワークデバイスは、より高次の変調の後に得られた受信された信号に基づいて、端末デバイスがスケジューリング要求を送信したかどうかを決定する。
任意選択の実装において、端末デバイスは、HARQ-ACKフィードバックメッセージに対応する変調シンボルに対して位相回転を行って、第1のリソース上でスケジューリング要求とHARQ-ACKフィードバック情報との両方を伝送する。ネットワークデバイスは、位相回転を受ける受信された変調シンボルに基づいて、端末がスケジューリング要求を送信したかどうかを決定する。
任意選択の実装において、端末デバイスは、HARQ-ACKフィードバック情報に対応する変調シンボルまたは符号化されたビットを、予め設定された直交コードで乗算して、第1のリソース上でスケジューリング要求とHARQ-ACKフィードバック情報との両方を伝送する。ネットワークデバイスは、予め設定された直交コードによる乗算の後に得られた受信された変調シンボルに基づいて、端末がスケジューリング要求を送信したかどうかを決定する。
任意選択の実装において、予め設定された直交コードは、16の長さを有するアダマール系列である。
任意選択の実装において、ネットワークデバイスは、端末デバイスにより送信されたスケジューリング要求に基づいて、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報を決定する。
任意選択の実装において、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報は、より高次の変調の信号点との予め設定された対応関係を有する。
任意選択の実装において、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報は、位相回転の大きさとの予め設定された対応関係を有する。
任意選択の実装において、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報は、予め設定された直交コードの系列との予め設定された対応関係を有する。
本出願の第5の態様は、端末デバイスを提供する。端末デバイスは、第1の態様における端末デバイスを実装する機能を有する。機能は、ハードウェアを使用することによって実装されてよく、またはハードウェアが対応するソフトウェアを実行することによって実装されてよい。ハードウェアまたはソフトウェアは、上記の機能に対応する1つまたは複数のモジュールを含む。
可能な設計において、端末デバイスは、受信モジュール、処理モジュール、および送信モジュールを含むことがある。モジュールは、上記の方法における対応する機能を実行することができる。たとえば、受信モジュールは、ネットワークデバイスにより送信された構成メッセージを受信するように構成される。処理モジュールは、受信モジュールにより受信された構成情報に基づいて、スケジューリング要求を送信するために使用される第1のリソース構成情報を取得するように構成され、第1のリソース構成情報は、カバレッジ拡張レベルを示すために使用される情報を含む。送信モジュールは、処理モジュールにより取得された第1のリソース構成情報により示される第1のリソース上でスケジューリング要求をネットワークデバイスに送信するように構成され、スケジューリング要求は、ネットワークデバイスにアップリンクチャネルリソースを要求するために使用され、端末デバイスは、スケジューリング要求を送信するときにランダムアクセスプロセスを行わない。
本出願の第6の態様は、ネットワークデバイスを提供する。ネットワークデバイスは、第2の態様におけるネットワークデバイスを実装する機能を有する。機能は、ハードウェアを使用することによって実装されてよく、またはハードウェアが対応するソフトウェアを実行することによって実装されてよい。ハードウェアまたはソフトウェアは、上記の機能に対応する1つまたは複数のモジュールを含む。
可能な設計において、ネットワークデバイスは、送信モジュール、受信モジュール、および処理モジュールを含むことがある。モジュールは、上記の方法における対応する機能を実行することができる。たとえば、送信モジュールは、構成メッセージを端末デバイスに送信するように構成され、構成メッセージは、端末デバイスによって、スケジューリング要求を送信するために使用される第1のリソース構成情報を取得するために使用され、第1のリソース構成情報は、カバレッジ拡張レベルを示すために使用される情報を含む。受信モジュールは、第1のリソース構成情報により示される第1のリソース上で端末デバイスにより送信されたスケジューリング要求を受信するように構成され、スケジューリング要求は、ネットワークデバイスにアップリンクチャネルリソースを要求するために使用され、端末デバイスは、スケジューリング要求を送信するときにランダムアクセスプロセスを行わない。処理モジュールは、受信モジュールにより受信されたスケジューリング要求に基づいて、アップリンクチャネルリソースを端末デバイスに割り当てるように構成される。
本出願の第7の態様は、端末デバイスを提供する。端末デバイスは、第3の態様における端末デバイスを実装する機能を有する。機能は、ハードウェアを使用することによって実装されてよく、またはハードウェアが対応するソフトウェアを実行することによって実装されてよい。ハードウェアまたはソフトウェアは、上記の機能に対応する1つまたは複数のモジュールを含む。
可能な設計において、端末デバイスは、受信モジュール、処理モジュール、および送信モジュールを含むことがある。モジュールは、上記の方法における対応する機能を実行することができる。たとえば、受信モジュールは、ネットワークデバイスにより送信されたDCI標識を受信するように構成され、DCIは、第1のリソースを示すために使用され、第1のリソースは、NPUSCHフォーマット2伝送のための時間-周波数リソースである。処理モジュールは、DCIに基づいて第1のリソースを決定するように構成される。送信モジュールは、第1のリソース上でスケジューリング要求をネットワークデバイスに送信するように構成される。
本出願の第8の態様は、ネットワークデバイスを提供する。ネットワークデバイスは、第4の態様におけるネットワークデバイスを実装する機能を有する。機能は、ハードウェアを使用することによって実装されてよく、またはハードウェアが対応するソフトウェアを実行することによって実装されてよい。ハードウェアまたはソフトウェアは、上記の機能に対応する1つまたは複数のモジュールを含む。
可能な設計において、ネットワークデバイスは、送信モジュール、受信モジュール、および処理モジュールを含むことがある。モジュールは、上記の方法における対応する機能を実行することができる。たとえば、送信モジュールは、DCI標識を端末デバイスに送信するように構成され、DCIは、第1のリソースを示すために使用され、第1のリソースは、NPUSCHフォーマット2伝送のための時間-周波数リソースである。受信モジュールは、第1のリソース上で端末デバイスにより送信されたスケジューリング要求を受信するように構成される。処理モジュールは、スケジューリング要求に基づいてアップリンクチャネルリソースを端末デバイスに割り当てるように構成される。
本出願の第9の態様は、端末デバイスを提供する。端末デバイスは、メモリおよびプロセッサを含む。メモリは、プログラム命令を記憶するように構成される。プロセッサは、メモリにおけるプログラム命令を呼び出して、第1の態様および第1の態様の実装に従って方法を実装するように構成される。
本出願の第10の態様は、ネットワークデバイスを提供する。ネットワークデバイスは、メモリおよびプロセッサを含む。メモリは、プログラム命令を記憶するように構成され、プロセッサは、メモリにおけるプログラム命令を呼び出して、第2の態様および第2の態様の実装に従って方法を実装するように構成される。
本出願の第11の態様は、端末デバイスを提供する。端末デバイスは、メモリおよびプロセッサを含む。メモリは、プログラム命令を記憶するように構成され、プロセッサは、メモリにおけるプログラム命令を呼び出して、第3の態様および第3の態様の実装に従って方法を実装するように構成される。
本出願の第12の態様は、ネットワークデバイスを提供する。ネットワークデバイスは、メモリおよびプロセッサを含む。メモリは、プログラム命令を記憶するように構成され、プロセッサは、メモリにおけるプログラム命令を呼び出して、第4の態様および第4の態様の実装に従って方法を実装するように構成される。
既存のNB-IoTシステムにおいて端末デバイスがアップリンクデータをネットワークデバイスに送信する必要があるときの処理プロセスの例を示す図である。 本出願によるリソーススケジューリング方法のシステムアーキテクチャ図である。 本出願によるリソーススケジューリング方法の実施形態1の相互作用フローチャートである。 既存のNB-IoTシステムにおけるNB-IoTキャリア内のNPRACH周波数領域リソースの概略分布図である。 NB-IoTランダムアクセスプリアンブルの概略図である。 NB-IoTランダムアクセスプリアンブル系列が遅延して送信され、伝送されたデータ情報を示す例の図である。 本出願によるリソーススケジューリング方法の実施形態2の相互作用フローチャートである。 本出願による端末デバイスの実施形態1の構造ブロック図である。 本出願によるネットワークデバイスの実施形態1の構造ブロック図である。 本出願による別の端末デバイスの実施形態1の構造ブロック図である。 本出願による別のネットワークデバイスの実施形態1の構造ブロック図である。 本出願による端末デバイスの実施形態1の物理ブロック図である。 本出願によるネットワークデバイスの実施形態1の物理ブロック図である。 本出願による別の端末デバイスの実施形態1の物理ブロック図である。 本出願による別のネットワークデバイスの実施形態1の物理ブロック図である。
本明細書における用語「および/または」は、関連付けられた対象を記述するための関連付け関係のみを記述し、3つの関係が存在し得ることを表すことを理解されたい。たとえば、Aおよび/またはBは、以下の3つの場合、すなわち、Aのみが存在する、AとBの両方が存在する、ならびにBのみが存在することを表し得る。加えて、本明細書における文字「/」は一般に、関連付けられた対象の間の「または」関係を示す。
様々な通信システムにおいて、リソースの浪費を回避するために、伝送される必要があるアップリンクデータを端末デバイスが有しない場合、ネットワークデバイスはアップリンクリソースを端末デバイスに割り当てない。伝送される必要があるアップリンクリソースを端末デバイスが有するとき、端末デバイスは、端末デバイスがアップリンクリソースを伝送する必要があることをネットワークに通知して、アップリンクリソースを端末デバイスに割り当てるようにネットワークデバイスに要求する必要がある。
既存のNB-IoTシステムでは、アップリンクデータをネットワークデバイスに送信する必要があるとき、端末デバイスは、アップリンクデータを送信する前にランダムアクセスを再開始する必要がある。図1は、既存のNB-IoTシステムにおいて端末デバイスがアップリンクデータをネットワークデバイスに送信する必要があるときの処理プロセスの例を示す。図1に示されるように、アップリンクデータを受信した後、端末デバイスはランダムアクセスを再開始する。特定のプロセスは、以下のステップを含む。
S101. 端末デバイスは、アクセスプリアンブルをネットワークデバイスに送信する。
S102. ネットワークデバイスは、ランダムアクセス応答を端末デバイスに返す。
S103. 端末デバイスは、応答を受信し、次いで、ネットワークデバイスに対する無線リソース制御(Radio Resource Control、RRC)要求を開始する。
S104. ネットワークデバイスは、RRC接続セットアップメッセージを端末デバイスに送信する。
S105. 端末デバイスは、RRC接続セットアップ完了メッセージをネットワークデバイスに送信する。
S106. 端末デバイスは、アップリンクデータをネットワークデバイスに送信する。
端末デバイスは、アップリンクデータの量をネットワークデバイスに報告し、少なくともS103の後にアップリンクデータをネットワークデバイスに送信することができる。
すなわち、従来技術では、端末デバイスは、比較的長い時間を待って、より多くの動作を行った後に初めて、アップリンクデータを送信することができる。これは、端末デバイスの消費電力および遅延を増大させる。加えて、複数の端末デバイス上でアクセス競合が発生したとき、端末デバイスは、バックオフすることがあり、または故障さえすることがあり、端末デバイスの消費電力および遅延をさらに増大させる。
上記の問題に鑑みて、本出願はリソーススケジューリング方法を提供する。ネットワークデバイスは、先行して構成情報を端末デバイスに送信する。送信される必要があるアップリンクデータを端末デバイスが有するとき、端末デバイスは、構成情報により示される特定のリソース上でスケジューリング要求をネットワークデバイスに送信し、すなわち、端末デバイスがデータを送信する必要があることをネットワークデバイスに通知し、次いで、ランダムアクセスプロセスを行うことなくアップリンクデータを直接送信し、それにより、端末デバイスの消費電力および遅延を低減する。
加えて、ネットワークデバイスにより送信される構成情報は、端末デバイスに対応するカバレッジ拡張レベルを直接または間接的に示す、カバレッジ拡張レベルインデックスまたは繰り返しの量などの情報を含む。すなわち、構成情報により示されるリソースについてカバレッジレベルが識別されることが可能であり、それにより、カバレッジレベルについてのNB-IoTシステムの要件を満足させる。
図2は、本出願によるリソーススケジューリング方法のシステムアーキテクチャ図である。図2に示されるように、NB-IoTシステムにおいて、ネットワークデバイスは、複数の端末デバイスと通信し得る。ネットワークデバイスは、基地局であってよく、端末デバイスは、携帯電話やプリンタなどのマシンタイプ通信を行うことができる任意の端末デバイスであってよい。本出願で提供される方法は、任意の端末デバイスに適用可能である。
図3は、本出願によるリソーススケジューリング方法の実施形態1の相互作用フローチャートである。図3に示されるように、方法の実行プロセスは以下の通りである。
S301. ネットワークデバイスはシステムメッセージを送信する。
ネットワークデバイスは、システムメッセージを使用することによって、利用可能なリソースセットの構成パラメータをサービングセル内のすべての端末デバイスに通知してよく、リソースセットは、端末デバイスのそれぞれによってスケジューリング要求をネットワークデバイスに送信するために使用される。たとえば、リソースセットは、アップリンクランダムアクセスチャネル(狭帯域物理ランダムアクセスチャネル(Narrowband Physical Random Access CHannel、NPRACH))リソース、NPRACHリソースサブセット、アップリンクデータチャネル(狭帯域物理アップリンク共有チャネル(Narrowband Physical Uplink Shared CHannel、NPUSCH))フォーマット1リソース、NPUSCHフォーマット1リソースサブセット、NPUSCHフォーマット2リソース、またはNPUSCHフォーマット2リソースサブセットを含み得る。たとえば、リソースセットがNPRACHリソースであるとき、ネットワークデバイスは、システムメッセージにおいて、NPRACHリソースの構成情報、たとえば、キャリア周波数、キャリアの量、サブキャリアの量、開始サブキャリアの周波数領域位置、カバレッジ拡張レベルインデックス、繰り返しの量、周期、開始時点、プリアンブルフォーマット、およびプリアンブル伝送試行の最大量などを示し得る。カバレッジ拡張レベルインデックスまたは繰り返しの量は、リソースに対応するカバレッジ拡張レベルを示すために使用され得る。
上述されたように、本出願では、スケジューリング要求は特定のリソース上で送信され、ランダムアクセスプロセスは行われず、それにより、端末デバイスの消費電力および遅延を低減する。NB-IoTシステムにおけるカバレッジ拡張の特徴に基づいて、カバレッジレベルは、特定のリソースについて識別される必要があり、カバレッジレベルは、NPRACHリソースについて識別されることが可能である。したがって、任意選択の実装において、NPRACHリソースは、本出願におけるスケジューリング要求を送信するための特定のリソースとして使用され得る。このようにして、NPRACHリソースの以下の特徴が引き継がれ、カバレッジレベルがNPRACHリソースについて識別されることが可能であり、それにより、リソースとパフォーマンスを効果的にバランスさせる。加えて、NPRACHリソースとアップリンクデータについての競合解決メカニズムが存在する。具体的には、NPRACHがアップリンクデータと競合するとき、アップリンクデータが遅延して送信される。NPRACHリソースが、スケジューリング要求を送信するための特定のリソースとして使用されるとき、上記の競合メカニズムが引き継がれてよく、それにより、ネットワークデバイスのスケジューリングに課される余分な制限を回避し、より良好な後方互換性を維持する。NPRACHリソースが使用される前に、NPRACHリソースにおいて特に使用されるキャリアおよびサブキャリアが決定される必要がある。NPRACHリソースにおけるいくつかのキャリアおよびサブキャリアは、NPRACHリソースの現在の構成に基づいて直接使用されてよく、または、NPRACHリソースにおいて使用される必要があるキャリアおよびサブキャリアは、特定のパラメータに基づいて計算されてよい。代替として、NPRACHリソース以外の別のリソースが特定のリソースとして使用されてよい。
したがって、任意選択で、本出願におけるスケジューリング要求を送信するための特定のリソースは、以下の3つの様式で決定され得る。
第1の様式:
NPRACHリソース内のリソースが、NPRACHリソースの現在の構成に基づいて特定のリソースとして直接決定される。
この様式では、特定のリソースとして使用されるNPRACHリソースは、ネットワークデバイスおよび端末デバイスにおいて予め構成され、もしくはメッセージを使用することによって示されてよく、または特定のリソースとして使用されるNPRACHリソースは、プロトコルで指定されたルールに従って合意されてよく、または特定のリソースとして使用されるNPRACHリソースは、オペレータもしくは製造者によって自己定義されたルールに従って合意されてよい。このように、ネットワークデバイスは、このステップにおいてシステムメッセージを使用することによって通知動作を行う必要がない。
第2の様式:
いくつかのパラメータが設定され、特定のリソースとして使用されるNPRACHリソース内のリソースが、現在のNPRACHリソースセットおよびパラメータに基づいて決定される。
この様式では、ネットワークデバイスは、システムメッセージを使用することによってパラメータを示し得る。すなわち、システムメッセージにおいてNPRACHリソースのキャリア周波数およびキャリアの量などの情報を示すことに加えて、ネットワークデバイスは、スケジューリング要求を送信するための特定のリソースに対応するパラメータを示し決定し得る。
第3の様式:
ネットワークデバイスは、システムメッセージを使用することによって、NPRACHリソースセットに依存することなく、特定のリソースとして使用され得るリソースセットを直接示し、ネットワークデバイスは、キャリア位置、キャリアの量、サブキャリアの量、開始サブキャリアの周波数領域位置、およびスケジューリング要求伝送の最大量などを含む、システムメッセージ内の特定のリソースの構成パラメータを示し得る。
ネットワークデバイスは、システムメッセージを使用することによって特定のリソースの構成パラメータを直接示すので、この様式で決定されるリソースは、NPRACHリソースであってよく、またはNPRACHリソースとは異なるリソースであってよい。
上記の3つの様式の具体的実装方法が、この実施形態の後に詳細に説明される。
S302. ネットワークデバイスが構成メッセージを端末デバイスに送信する。
構成メッセージは、スケジューリング要求を送信するために使用される第1のリソース構成情報を、端末デバイスに対して示す。
S303. 端末デバイスは、構成メッセージに基づいて、スケジューリング要求を送信するために使用される第1のリソース構成情報を取得する。
構成メッセージを受信した後、端末デバイスは、構成メッセージ内で搬送された第1のリソース構成情報を取得し、第1のリソース構成情報は、キャリアインデックス、開始サブキャリアインデックス、スケジューリング要求伝送の最大量、カバレッジ拡張レベルを示すために使用される情報などを含んでよく、カバレッジ拡張レベルを示すために使用される情報は、具体的には、カバレッジ拡張レベルインデックスまたは繰り返しの量であり得る。
ステップS301で説明された3つの様式のうちの第1の様式の例では、NPRACHリソースは、スケジューリング要求を送信するための特定のリソースとして直接使用される。この場合、最初にS301でシステムメッセージにおいて、ネットワークデバイスは、キャリアの量、サブキャリアの量、開始サブキャリアの周波数領域位置、および繰り返しの量などを含む、NPRACHリソースセットを、サービングセル内のすべての端末デバイスに対してブロードキャストする。システムメッセージを受信した後、端末デバイスは、NPRACHリソースセットの構成情報を学習する。さらに、ネットワークデバイスは、特定のリソースの予め構成された構成情報に基づいて、スケジューリング要求を送信している特定の端末デバイスに対応する特定のリソースを決定し、キャリアインデックス、開始サブキャリアインデックス、および開始サブキャリアの周波数領域位置などの情報を使用することによって、スケジューリング要求を送信するために使用されるキャリア内のサブキャリアを特定の端末デバイスに通知する。
カバレッジレベルがNPRACHリソースに対して識別されることが可能である。ネットワークデバイスのシステムメッセージで示されたNPRACHリソースセットにおけるNPRACHリソースの各グループは、1つのカバレッジ拡張レベルに対応する。ネットワークデバイスは、端末デバイスのカバレッジ拡張レベル、および予め構成された構成情報に基づいて、NPRACHリソースセット内にあるリソースであって端末デバイスのカバレッジ要件を満足させるリソースを、端末デバイスに割り当てる。
任意選択の実装において、ネットワークデバイスは、具体的には、コンテンションベースのランダムアクセスプロセスにおいてRRCメッセージを使用することによって第1のリソース構成情報を送信することがあり、RRCメッセージは、具体的には、コンテンションベースのランダムアクセスプロセスにおいて取得された第4のメッセージである。
S304. アップリンクデータが到着したとき、端末デバイスは、第1のリソース構成情報により示される第1のリソース上でスケジューリング要求をネットワークデバイスに送信し、端末デバイスは、スケジューリング要求を伝送する回数をカウントするタイマを開始する。
第1のリソースは、スケジューリング要求を送信するための特定のリソースのサブセットである。具体的には、特定のリソースは、第1のリソースのリソースセットである。
スケジューリング要求は、アップリンクチャネルリソースをネットワークデバイスに要求するために使用され、端末デバイスは、スケジューリング要求を送信するときにランダムアクセスプロセスを行わない。
具体的には、端末デバイスは、スケジューリング要求を送信し、詳細には、先行のステップで決定された第1のリソース上でアップリンクチャネルリソースをネットワークデバイスに要求する。これは、アップリンクチャネルリソースをネットワークデバイスに要求するためにランダムアクセスが再開始される必要がある従来技術とは異なる。
S305. ネットワークデバイスは、端末デバイスにより送信されたスケジューリング要求を第1のリソース上で検出して、ネットワークデバイスがスケジューリング要求を検出した場合、アップリンクチャネルリソースを端末デバイスに割り当て、またはネットワークデバイスがスケジューリング要求を検出しない場合、伝送動作を行わない。
S306. タイマが満了する前に、端末デバイスが、ネットワークデバイスにより割り当てられたアップリンクチャネルリソースを受信した場合、端末デバイスは、ネットワークデバイスにより割り当てられたアップリンクチャネルリソース上でバッファステータスレポートまたはアップリンクデータを送信し、そうでない場合、端末デバイスは、第1のリソース上でスケジューリング要求を再送する。スケジューリング要求を伝送する回数が、スケジューラが伝送を要求する最大伝送量を超えた場合、端末デバイスは、ランダムアクセスプロセスをトリガする。
この実施形態では、ネットワークデバイスは、先行して構成メッセージを端末デバイスに送信する。端末デバイスがアップリンクデータを送信する必要があるとき、端末デバイスは、構成メッセージ内にある第1のリソース構成情報により示される第1のリソース上でスケジューリング要求をネットワークデバイスに送信し、すなわち、端末デバイスがデータを送信する必要があることをネットワークデバイスに通知し、次いで、ランダムアクセスプロセスを行うことなくアップリンクデータを直接送信し、それにより、端末デバイスの消費電力および遅延を低減する。
さらに、ネットワークデバイスにより送信された第1のリソース構成情報は、カバレッジ拡張レベル情報を示し、これは、端末デバイスに対応するカバレッジ拡張レベルを示す。すなわち、第1のリソース構成情報により示されるリソースについてカバレッジレベルが識別されることが可能であり、それにより、NB-IoTシステムにおける異なるカバレッジレベルに対応する端末デバイスの要件を満足させる。
スケジューリング要求を送信するための特定のリソースを決定する前述の3つの様式が、以下に詳細に説明される。
第1の様式:
NPRACHリソース内のリソースが、NPRACHリソースの現在の構成に基づいて特定のリソースとして直接決定される。
この様式では、特定のリソースとして使用されるNPRACHリソースは、ネットワークデバイスおよび端末デバイスにおいて予め構成され、もしくはメッセージを使用することによって示されてよく、または特定のリソースとして使用されるNPRACHリソースは、プロトコルで指定されたルールに従って合意されてよく、または特定のリソースとして使用されるNPRACHリソースは、オペレータもしくは製造者によって自己定義されたルールに従って合意されてよい。このように、ネットワークデバイスは、このステップにおいてシステムメッセージを使用することによって通知動作を行う必要がない。
具体的に、図4は、既存のNB-IoTシステムにおけるNB-IoTキャリア内のNPRACH周波数領域リソースの概略分布図である。図4に示されるように、NPRACH周波数領域リソースの全体セットが、Aであり、各カバレッジ拡張レベルに対応しNPRACHリソースに割り当てられる開始サブキャリアの周波数領域位置が、Δfとして示され、NB-IoTが、m個のNB-IoTキャリアをサポートすることができ、1つのNB-IoTキャリア内のNPRACH周波数領域リソースが、Aiであり、ここで、i=0,…,m-1であり、
Figure 0007221874000001
であることを仮定する。1つのNB-IoTキャリア内のシングルトーンMsg3のUEサポートを示すためのNPRACH周波数領域リソースが、Biとして示され、ここで、i=0,…,m-1である。1つのNB-IoTキャリア内のマルチトーンMsg3のUEサポートを示すためのNPRACH周波数領域リソースが、Ciとして示され、ここで、i=0,…,m-1である。1つのNB-IoTキャリア内のコンテンションベースのランダムアクセスを示すためのNPRACH周波数領域リソースが、Diとして示され、ここで、i=0,…,m-1であり、Di=Bi+Ciである。1つのNB-IoTキャリア内にあるリソースであって、コンテンションベースのランダムアクセスのためのNPRACH周波数領域リソースとは異なるリソースが、Eiとして示され、ここで、i=0,…,m-1である。この場合、Di+Ei=Aiである。
特定のリソースの周波数領域リソースとして使用されるNPRACH周波数領域リソースが、ネットワークデバイスおよび端末デバイスにおいて予め構成され、もしくはメッセージを使用することによって示され、または特定のリソースの周波数領域リソースとして使用されるNPRACH周波数領域リソースが、プロトコルで指定されたルールに従って合意され、または特定のリソースの周波数領域リソースとして使用されるNPRACH周波数領域リソースが、オペレータもしくは製造者によって自己定義されたルールに従って合意されるとき、Ai、Bi、Ci、Di、Ei、Ai-Bi、Ai-Ci、Ai-Di、およびAi-Eiが、特定のリソースの周波数領域リソースを示し、ここでi=0,…,m-1またはi=1,…,m-1であることが、直接示されまたは合意され得る。たとえば、特定のリソースの周波数領域リソースがAi-DiまたはEiであることが構成され、示され、または合意され得る。この場合、それは、スケジューリング要求が送信されることが可能である各NB-IoTキャリア内で、NPRACH周波数領域リソース内にある周波数領域リソースであって、コンテンションベースのランダムアクセスのために割り当てられた周波数領域リソースとは異なる周波数領域リソースが、特定のリソースの周波数領域リソースとして使用され得ることを表す。
いくつかの任意選択の実装において、Ai、Bi、Ci、Di、およびEiは、異なる様式で計算されて、特定のリソースの周波数領域リソースが、NPRACH周波数領域リソースのサブセットであり、または特定のリソースが、NPRACHリソース内にあるリソースであって、コンテンションベースのランダムアクセスに使用されるリソースとは異なるリソースであるようにしてよい。
加えて、この様式では、既存のNPRACH時間領域リソースの構成パラメータ、たとえば、周期、送信開始時点、および期間の開始時点に対する時間オフセットなどが、特定のリソースの時間領域リソースについて使用され得る。
第2の様式:
いくつかのパラメータが設定され、パラメータに基づいて現在のNPRACHリソースセットに対して計算が行われ、特定のリソースとして使用されるNPRACHリソース内のリソースが決定される。
この様式では、ネットワークデバイスが、システムメッセージを使用することによってパラメータを示し得る。すなわち、システムメッセージにおけるNPRACHリソースのキャリア周波数およびキャリアの量などの情報を示すことに加えて、ネットワークデバイスは、スケジューリング要求を送信するための特定のリソースに対応するパラメータを示し決定し得る。
この様式は、NB-IoTキャリア次元、サブキャリア次元、またはNB-IoTキャリア次元とサブキャリア次元の両方に適用され得る。加えて、特定のリソースに対応するキャリア位置は、NPRACHリソースのキャリア位置と、システムメッセージを使用することによって示されたパラメータとに基づいて決定されてよく、または特定のリソースに対応するキャリア位置は、NPRACHリソースのサブセットのキャリア位置と、システムメッセージを使用することによって示されたパラメータとに基づいて決定されてよい。
具体的には、以下のいくつかの場合がある。
1. この様式は、NB-IoTキャリア次元に適用され、特定のリソースに対応するキャリア位置が、NPRACHリソースのキャリア位置と、システムメッセージを使用することによって示された予め設定されたパラメータとに基づいて決定される。
2. この様式は、NB-IoTキャリア次元に適用され、特定のリソースに対応するキャリア位置が、NPRACHリソースのサブセットのキャリア位置と、システムメッセージを使用することによって示された予め設定されたパラメータとに基づいて決定される。
3. この様式は、サブキャリア次元に適用され、特定のリソースに対応する開始サブキャリア位置が、NPRACHリソースの開始サブキャリア位置と、システムメッセージを使用することによって示された予め設定されたパラメータとに基づいて決定される。
4. この様式は、サブキャリア次元に適用され、特定のリソースに対応する開始サブキャリア位置が、NPRACHリソースのサブセットの開始サブキャリア位置と、システムメッセージを使用することによって示された予め設定されたパラメータとに基づいて決定される。
5. この様式は、NB-IoTキャリア次元とサブキャリア次元の両方に適用され、特定のリソースに対応するキャリア位置が、NPRACHリソースのキャリア位置と、システムメッセージを使用することによって示された第1の予め設定されたパラメータとに基づいて決定され、特定のリソースに対応する開始サブキャリア位置が、NPRACHリソースの開始サブキャリア位置と、システムメッセージを使用することによって示された第2の予め設定されたパラメータとに基づいて決定される。
6. この様式は、NB-IoTキャリア次元とサブキャリア次元の両方に適用され、特定のリソースに対応するキャリア位置が、NPRACHリソースのサブセットのキャリア位置と、システムメッセージを使用することによって示された第1の予め設定されたパラメータとに基づいて決定され、特定のリソースに対応する開始サブキャリア位置が、NPRACHリソースのサブセットの開始サブキャリア位置と、システムメッセージを使用することによって示された第2の予め設定されたパラメータとに基づいて決定される。
第5および第6の場合、第1の予め設定されたパラメータの値は、同じでよくまたは異なってよい。すなわち、同じパラメータまたは異なるパラメータがキャリアおよびサブキャリアに対して使用され得る。
システムメッセージを使用することによって示される予め設定されたパラメータ、第1の予め設定されたパラメータ、および第2の予め設定されたパラメータは、具体的には、NPRACHリソースまたはNPRACHリソースのサブセットについてのオフセットパラメータであってよく、あるいはNPRACHリソースまたはNPRACHリソースのサブセットについてのスケールファクタであってよい。
予め設定されたパラメータ、第1の予め設定されたパラメータ、および第2の予め設定されたパラメータがオフセットパラメータであるとき、第5および第6の場合の例では、具体的には、
特定のリソースのキャリア位置は、NPRACHリソースのキャリア位置、および第1のオフセットパラメータに基づいて決定され、特定のリソースの開始サブキャリア位置は、NPRACHリソースの開始サブキャリア位置、および第1のオフセットパラメータに基づいて決定される、または
特定のリソースのキャリア位置は、NPRACHリソースのサブセットのキャリア位置、および第1のオフセットパラメータに基づいて決定され、特定のリソースの開始サブキャリア位置は、NPRACHリソースのサブセットの開始サブキャリア位置、および第2のオフセットパラメータに基づいて決定される。
第1のオフセットパラメータおよび第2のオフセットパラメータは、ネットワークデバイスにより送信されたシステムメッセージを使用することによって構成される。
予め設定されたパラメータ、第1の予め設定されたパラメータ、および第2の予め設定されたパラメータがスケールファクタであるとき、第5および第6の場合の例では、具体的には、
特定のリソースのキャリア位置は、NPRACHリソースのキャリア位置、および第1の予め設定されたスケールファクタに基づいて決定され、特定のリソースの開始サブキャリア位置は、NPRACHリソースの開始サブキャリア位置、および第2の予め設定されたスケールファクタに基づいて決定される、または
特定のリソースのキャリア位置は、NPRACHリソースのサブセットのキャリア位置、および第1の予め設定されたスケールファクタに基づいて決定され、特定のリソースの開始サブキャリア位置は、NPRACHリソースのサブセットの開始サブキャリア位置、および第2の予め設定されたスケールファクタに基づいて決定される。
第1の予め設定されたスケールファクタおよび第2の予め設定されたスケールファクタは、ネットワークデバイスにより送信されたシステムメッセージを使用することによって構成される。
上記のプロセスの例が、図4に示されているNPRACHリソースの分割を参照して引き続き説明される。
1. サブキャリア次元
オフセットパラメータはFiであり、ここで、i=0,…,m-1である。Fiは、Ai、Bi、Ci、Di、もしくはEiの開始サブキャリアに対する周波数領域オフセットであり得るか、またはAi-Bi、Ai-Ci、Ai-Di、もしくはAi-Eiの開始サブキャリアに対する周波数領域オフセットであり得ることが仮定される。
スケールファクタはαiであり、ここで、i=0,…,m-1である。Ai、Bi、Ci、Di、もしくはEiにおける比αiが特定のリソースの周波数領域リソースとして構成され得るか、またはAi、Bi、Ci、Di、もしくはEiにおける比(1-αi)が特定のリソースの周波数領域リソースとして構成され得るか、またはAi-Bi、Ai-Ci、Ai-Di、もしくはAi-Eiにおける比αiが特定のリソースの周波数領域リソースとして構成され得るか、またはAi-Bi、Ai-Ci、Ai-Di、もしくはAi-Eiにおける比(1-αi)が特定のリソースの周波数領域リソースとして構成され得ることが仮定され、ここで、i=0,…,m-1、またはi=1,…,m-1である。
2. NB-IoTキャリア次元
NB-IoTキャリア次元では、オフセットパラメータおよびスケールファクタに加えて、パラメータがビットマップであり得る。
オフセットパラメータ:
オフセットパラメータは、NB-IoTキャリアインデックスに対するオフセットであり得る。たとえば、NB-IoTは、ランダムアクセスを開始するようにm個のNB-IoTキャリアを構成する。キャリアインデックスは、0,1,…,およびm-1であり、相対オフセットは、NB-IoTキャリアインデックス0に対するオフセット、またはNB-IoTキャリアインデックス1に対するオフセットなどであり得る。
スケールファクタ:
スケールファクタはβであり、キャリアインデックスはIであり、ここで、Iは整数であり、0≦I≦m-1であることが仮定される。
Figure 0007221874000002
Figure 0007221874000003
Figure 0007221874000004
Figure 0007221874000005
Figure 0007221874000006
Figure 0007221874000007
Figure 0007221874000008
、または
Figure 0007221874000009
を満たすNB-IoTキャリアが、スケジューリング要求を送信するために使用される。代替として、Iは正の整数であり、1≦I≦m-1である。
Figure 0007221874000010
Figure 0007221874000011
Figure 0007221874000012
Figure 0007221874000013
Figure 0007221874000014
Figure 0007221874000015
Figure 0007221874000016
、または
Figure 0007221874000017
を満たすNB-IoTキャリアが、スケジューリング要求を送信するために使用される。
ビットマップ:
mの長さを有するビットマップが表現のために使用されることが仮定される。ビットマップにおいてビットは、NB-IoTキャリアインデックスと一対一の対応関係にある。下位ビットが最小インデックス番号を示すか、または上位ビットが最小インデックス番号を示す。代替として、別の予め設定されたルールに従って配列が行われる。本出願は、特に制限を与えない。ネットワークデバイスと端末デバイスは、同じ予め設定された配列ルールを使用する。ビットマップにおいて、ビット位置0が、対応するNB-IoTキャリアが特定のリソースの周波数領域リソースとして構成されることを示し、またはビット位置1が、対応するNB-IoTキャリアが特定のリソースの周波数領域リソースとして構成されることを示し、そして、ビット0またはビット1の量が、特定のリソースとして構成されたNB-IoTキャリアの量を示す。NB-IoTが16NB-IoTキャリアをサポートすると仮定すると、16ビットのビットマップが、特定のリソースの周波数領域リソースを構成するためまたは示すために使用され得る。ビットマップ内のビット位置1は、対応するNB-IoTキャリアが特定のリソースの周波数領域リソースとして構成されることを示し、下位ビットは、最大インデックス数に対応する。この場合、ビットマップ1100100010100001では、それは、6つのNB-IoTキャリアが特定のリソースの周波数領域リソースとして構成されることを表す。
第5の場合においてオフセットパラメータがパラメータとして使用される具体例が以下に提供される。
ネットワークデバイスのシステムメッセージで示される第1のオフセットパラメータ、すなわちNB-IoTキャリア次元におけるオフセットパラメータが、F1であり、ネットワークデバイスのシステムメッセージで示される第2のオフセットパラメータ、すなわちサブキャリア次元におけるオフセットパラメータが、F2であることが仮定され、ここで、F1は、特定のリソースのキャリア位置が、NPRACHリソースにおいてインデックスが0であるNB-IoTキャリアに基づいてF1個のNB-IoTキャリアをオフセットすることによって取得されることを表し、F2は、特定のリソースの開始サブキャリア位置が、NPRACHリソースにおいてAiにおける開始サブキャリア位置に基づいてF2個のサブキャリアをオフセットすることによって取得されることを表す。
ネットワークデバイスが構成情報を端末デバイスに送信するとき、F1に基づいて計算されたキャリアインデックス、およびF2に基づいて計算されたサブキャリアインデックスが、端末デバイスに送信され得る。
加えて、この様式では、特定のリソースの時間領域リソースは、ビットマップをNPRACH時間領域リソースに導入することによって表され得る。たとえば、ビットマップ内のビットは、シンボル粒度、タイムスロット粒度、サブフレーム粒度、またはNPRACH周期粒度などを表すために使用され得る。ビット1は、対応するシンボル,タイムスロット,サブフレーム、またはNPRACH周期が特定のリソースの時間領域リソースとして使用されることを示し、ビット0は、対応するシンボル,タイムスロット,サブフレーム、またはNPRACH周期が特定のリソースの時間領域リソースとして使用されないことを示す。これは単に本明細書での例であり、ビット0または1に対応する意味は上記の例のそれと逆であり得る。
第3の様式:
ネットワークデバイスは、システムメッセージを使用することによって、NPRACHリソースに依存することなく、第1のリソースとして使用され得るリソースセットを直接示し、ネットワークデバイスは、キャリアの量、サブキャリアの量、および開始サブキャリアの周波数領域位置などを含む、システムメッセージ内の第1のリソースの構成パラメータを示し得る。
この方法では、ネットワークデバイスは、既存のNPRACHリソースを再使用することなく、第1のリソースとして使用され得るリソースセットを柔軟に示し得る。したがって、リソースは、より柔軟に割り当てられることが可能である。
特定のリソース、特定の実装プロセスでは第1のリソースを決定するための上記されたいくつかの任意選択の実装は、要件に基づいて上記の実装のうちの任意の1つまたは組み合わせを選択することによって構成され得る。決定された特定のリソースは、NPRACHリソース、NPRACHリソースのサブセット、NPRACHリソース内にあるリソースであって、コンテンションベースのランダムアクセスに使用されるリソースとは異なるリソース、NPRACHリソース内にあるリソースであって、コンテンションベースのランダムアクセスに使用されるリソースとは異なるリソースのサブセット、またはNPRACHリソースとは異なるリソースであってよい。
以下では、端末デバイスによって、アップリンクデータ量をネットワークデバイスに通知するための方法を説明する。
図3に示されたステップS304では、端末デバイスは、第1のリソース上でスケジューリング要求をネットワークデバイスに送信して、アップリンクチャネルリソースを割り当てるようにネットワークデバイスに要求する。加えて、端末デバイスは、伝送される必要があるアップリンクデータのボリュームをネットワークデバイスに通知する必要があり、そうすることで、その情報に基づいてネットワークデバイスがアップリンクチャネルリソースを適切に割り当てる。任意選択の実装において、端末デバイスは、ステップ304の後、ネットワークデバイスに対して、アップリンクデータのボリュームをネットワークデバイスに通知するために使用されるメッセージを送信することがある。別の任意選択の実装において、端末デバイスは、ステップS304でスケジューリング要求を送信するときに、アップリンクデータ量に関する情報を暗黙的に追加してよく、次いで、ネットワークデバイスは、スケジューリング要求に基づいて、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報を決定する。第2の様式では、端末デバイスによってネットワークデバイスにアップリンクデータ量を別個に報告するプロセスが省略されてよい。したがって、ワイヤレス伝送リソースが節約されることができる。以下では、第2の様式の具体的な実装プロセスを主に説明する。
第2の様式では、端末デバイスは、スケジューリング要求をネットワークデバイスに送信するとき、端末デバイスは、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報を追加する。ネットワークデバイスは、スケジューリング要求に基づいて、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報を決定する。
具体的には、上記の2つの方法が実装のために使用され得る。
(1) 伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報が、リソースタイプを使用することによって暗黙的に搬送される。
端末デバイスは、第1のリソースを使用することによってスケジューリング要求をネットワークデバイスに送信するとき、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報を追加する。ネットワークデバイスは、受信されたスケジューリング要求に対応する第1のリソースに基づいて、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報を決定する。
第1のリソースは、時間領域リソース、周波数領域リソース、コードリソース、または時間領域リソースと周波数領域リソースとコードリソースとの組み合わせを含む。時間領域リソース、周波数領域リソース、コードリソース、または時間領域リソースと周波数領域リソースとコードリソースとの組み合わせは、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報との予め設定された対応関係を有する。
具体的には、第1のリソースに対応する時間領域リソースは、瞬間に対応し、周波数領域リソースは、周波数領域位置に対応し、コードリソースは、直交コードに対応し、または、時間領域リソース、周波数領域リソース、およびコードリソースの組み合わせは、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報に対応する。
たとえば、時間領域リソースに関して、端末デバイスは、第1のリソース構成メッセージに示されたカバレッジレベル情報に基づいて、スケジューリング要求を送信するための周期および開始時点を決定し、端末デバイスによりスケジューリング要求を送信するための周期は、奇数の周期または偶数の周期であり、伝送される情報の量を示す。
周波数領域リソースに関して、
第1のリソース構成メッセージは、複数のキャリアインデックスを含み、端末デバイスがスケジューリング要求を送信するときに使用される開始サブキャリア位置もしくはインデックスは、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報との予め設定された対応関係を有する、または
第1のリソース構成メッセージは、複数の開始サブキャリアインデックスを含み、端末デバイスがスケジューリング要求を送信するときに使用される開始サブキャリア位置もしくはインデックスは、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報との予め設定された対応関係を有する、または
第1のリソース構成メッセージは、複数のキャリアインデックスおよび複数の開始サブキャリアインデックスを含み、端末デバイスがスケジューリング要求を送信するときに使用されるキャリア位置もしくは開始サブキャリア位置は、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報との予め設定された対応関係を有する、または
第1のリソース構成メッセージは、複数のキャリアインデックスおよび複数の開始サブキャリアインデックスを含み、端末デバイスがスケジューリング要求を送信するときに使用されるキャリアインデックスもしくは開始サブキャリアインデックスは、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報との予め設定された対応関係を有する。
コードリソースに関して、第1のリソース構成メッセージは、複数の直交コードを含み、端末デバイスがスケジューリング要求を送信するときに使用される直交コードもしくは直交コードインデックスは、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報との予め設定された対応関係を有する。
時間領域リソースおよび周波数領域リソースの組み合わせ、周波数領域リソースおよびコードリソースの組み合わせ、時間領域リソースおよびコードリソースの組み合わせ、または時間領域リソース、周波数領域リソース、およびコードリソースの組み合わせは、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報との予め設定された対応関係を有する。
(2) 伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報は、遅延してまたは先行してスケジューリング要求を送信することによって暗黙的に搬送される。
任意選択の実装において、端末デバイスによってスケジューリング要求を送信するために使用される信号は、NPRACHプリアンブルであり得る。
図5は、NB-IoTランダムアクセスプリアンブルの概略図である。図5に示されるように、NB-IoTランダムアクセスプリアンブルは、単一サブキャリア周波数ホッピングシンボルグループを含む。1つのプリアンブルは、4つのシンボルグループを含み、各シンボルグループは、1つの巡回プレフィックスおよび5つのシンボルを含む。5つのシンボルは、同じ期間(duration)、すなわち8192Tsを有し、Tsは時間単位であり、Ts=1/(15000×2048)秒を満たし、1つの巡回プレフィックスの期間は、1つのシンボルの期間と同じまたは異なることがある。実際の伝送中に、プリアンブルは、ネットワーク構成の繰り返しの量に基づいて複数回繰り返され得る。
NPRACHプリアンブルの周波数領域周波数ホッピング範囲は、12個のサブキャリア内である。1つのNB-IoTキャリアの帯域幅は180kHzであり、1つのNPRACHプリアンブルが1つのサブキャリアを占め、サブキャリア帯域幅は3.75kHzである。したがって、1つのNB-IoTキャリアは、最大で180/3.75=48個のNPRACHプリアンブルをサポートすることができる。
任意選択の実装において、端末デバイスによってスケジューリング要求を送信するために使用される信号は、NPRACHプリアンブル、またはNPRACHプリアンブルのそれに類似する構造を有する新しい系列であり得る。すなわち、その系列も、単一サブキャリア周波数ホッピングシンボルグループを含む。1つのプリアンブルは、4つのシンボルグループを含み、各シンボルグループは、1つの巡回プレフィックスおよび5つのシンボルを含む。5つのシンボルは、同じ期間、すなわち8192Tsを有し、Tsは時間単位であり、Ts=1/(15000×2048)秒を満たし、1つの巡回プレフィックスの期間は、NPRACHプリアンブルの巡回プレフィックスの期間と同じまたは異なることがある。系列の周波数領域周波数ホッピング範囲は、12個のサブキャリア内である。
この実施形態では、端末デバイスによってスケジューリング要求を送信するために使用される系列は、NB-IoTランダムアクセスプリアンブル系列であり得る。加えて、スケジューリング要求を送信する前に、端末デバイスは、タイミングアドバンス(Timing Advance、TA)調整を行っている。
さらに、NB-IoTランダムアクセスプリアンブル系列を使用することによって第1のリソース上でスケジューリング要求を送信するときに、端末デバイスは、遅延してまたは先行して第1リソース上でスケジューリング要求を送信し得る。送信されたスケジューリング要求に対応する遅延時間の量またはタイミングアドバンスの量は、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報との予め設定された対応関係を有する。ネットワークデバイスは、第1のリソース上で受信されたスケジューリング要求に対応する遅延時間の量またはタイミングアドバンスの量に基づいて、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報を決定する。
たとえば、図6は、NB-IoTランダムアクセスプリアンブル系列が遅延して送信され、伝送されたデータ情報を示す例の図である。図6に示されるように、端末デバイスは、0シンボル期間、1/4シンボル期間、1/2シンボル期間、および3/4シンボル期間それぞれ遅延することによりプリアンブル系列を送信してよく、1つの伝送されるべきアップリンクデータのデータ量範囲を示す。ここでは、シンボル期間は、NPRACHプリアンブルにおける1つのシンボルの期間と同じ、すなわち8192Tsであり、Tsは時間単位であり、Ts=1/(15000×2048)秒を満たす。
遅延されたシンボルと、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量範囲との間の対応関係が、表1に示されていると仮定される。この場合、端末デバイスが、1/4シンボル期間遅延することによって第1のリソース上でスケジューリング要求をネットワークデバイスに送信した後、ネットワークデバイスが、スケジューリング要求が1/4シンボル期間遅延されたことを検出した場合、端末デバイスによって送信される必要があるアップリンクの長さは、10バイトより長くかつ12バイト以下である。この場合、ネットワークデバイスは、長さが10バイトより長くかつ12バイト以下であるデータに対応するアップリンクチャネルリソースを、端末デバイスに割り当て得る。
Figure 0007221874000018
図6は、プリアンブル系列の1つのシンボルグループのみを示しており、別のシンボルグループの遅延ポリシも同様であることに留意されたい。
図7は、本出願によるリソーススケジューリング方法の実施形態2の相互作用フローチャートである。実施形態の適用シナリオは、ネットワークデバイスによるアップリンク伝送のスケジューリング中に、アップリンクデータが端末デバイスに到着するというものである。図7に示されるように、この方法での別の実行プロセスは以下の通りである。
S701. 端末デバイスは、ネットワークデバイスにより送信されたダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)標識を受信する。
DCIは、第1のリソースを示すために使用され、第1のリソースは、NPUSCHフォーマット2伝送のための時間-周波数リソースである。加えて、第1のリソースは、端末デバイスによってスケジューリング要求を送信するために使用される。
NB-IoTシステムでは、アップリンク物理チャネルは、NPRACHおよびNPUSCHを含む。NPUSCHは、NPUSCHフォーマット1およびNPUSCHフォーマット2を含む。NPUSCHフォーマット1は、アップリンクデータを送信するために使用され、NPUSCHフォーマット2は、ダウンリンクHARQ-ACKフィードバック情報を運ぶために使用される。
この実施形態では、NPUSCHフォーマット2リソースは第1のリソースとして使用される。
S702. 端末デバイスは、DCIに基づいて第1のリソースを決定する。
このステップは、任意選択のステップである。
S70. アップリンクデータが端末デバイスに到着したとき、端末デバイスは、DCIにより示される第1のリソース上でスケジューリング要求をネットワークデバイスに送信する。
さらに、ネットワークデバイスは、第1のリソース上で、端末デバイスにより送信されたスケジューリング要求を受信および検出する。ネットワークデバイスが、端末デバイスにより送信されたスケジューリング要求を第1のリソース上で検出した場合、ネットワークデバイスは、アップリンクチャネルリソースを端末デバイスに割り当てる。そうでない場合、ネットワークデバイスは、検出されたHARQ-ACKフィードバック情報のみに基づいて、対応するHARQ動作を行う。
この実施形態では、端末デバイスは、第1のリソース上でスケジューリング要求をネットワークデバイスに送信し、第1のリソースは、NPUSCHフォーマット2伝送のための時間-周波数リソースである。すなわち、端末デバイスは、NPUSCHフォーマット2を使用してスケジューリング要求を送信することができ、それにより、スケジューリング要求のために特に使用されるリソースを低減する。
上記実施形態に基づいて、この実施形態は、NPUSCHフォーマット2リソースを使用することによって端末デバイスにより送信されたスケジューリング要求を送信するための特定の方法に関する。
任意選択の実装において、端末デバイスは、より高次の変調を介して第1のリソース上でスケジューリング要求とHARQ-ACKフィードバック情報との両方を伝送し得る。HARQ-ACKフィードバック情報において、ACKは肯定応答を示し、NACKは否定応答を示す。
任意選択で、端末デバイスは、送信されるべき情報に基づいて、四位相偏移変調(Quadrature Phase Shift Keying、QPSK)を行い得る。たとえば、00への変調は、ACKのみが送信されることを示し、01への変調は、ACKとスケジューリング要求の両方が送信されることを示し、11への変調は、NACKのみが送信されることを示し、10への変調は、NACKとスケジューリング要求の両方が送信されることを示す。
別の任意選択の実装において、端末デバイスは、代替として、HARQ-ACKフィードバックメッセージに対応する変調シンボルに対して位相回転を行って、第1のリソース上でスケジューリング要求とHARQ-ACKフィードバック情報との両方を伝送する。
任意選択で、HARQ-ACKフィードバック情報についての変調シンボルとπ/2の位相回転を加えた信号点は、ACKとスケジューリング要求の両方が送信されることを示し、NACKの変調シンボルとπ/2位相回転を加えた信号点は、ACKとスケジューリング要求の両方が送信されることを示す。
別の任意選択の実装において、端末デバイスは、代替として、端末デバイスは、HARQ-ACKフィードバック情報に対応する変調シンボルまたは符号化されたビットを、予め設定された直交コードで乗算して、第1のリソース上でスケジューリング要求とHARQ-ACKフィードバック情報との両方を伝送し得る。
任意選択で、たとえば、符号化されたHARQ-ACKフィードバック情報は、NB-IoTにおいて16の長さを有する符号語である。ACKのための情報ビット1は、16個の1に符号化され、NACKのための情報ビット0は、16個の0に符号化される。ACKの符号化されたビットは、である16の長さを有するアダマール系列の部分系列で乗算され、たとえば{1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1}で、ACKとスケジューリング要求の両方を伝送する。すなわち、ネットワークデバイスによって受信されたコードが16個の1である場合、それは、ACKのみが伝送されたことを示す。ネットワークデバイスによって受信されたコードが16個の0である場合、それは、NACKのみが伝送されたことを示す。ネットワークが直交コード系列{1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1}を検出した場合、それは、ACKとスケジューリング要求の両方が伝送されたことを示す。
別の任意選択の実装において、端末デバイスは、HARQ-ACKフィードバック情報および予め設定された直交系列に基づいて、第1の伝送系列を決定し、第1のリソース上で第1の伝送系列を伝送し、第1の伝送系列は、HARQ-ACKフィードバック情報とスケジューリング要求情報との両方を搬送するために使用される。
端末デバイスは、HARQ-ACKに対応する変調シンボルおよび予め設定された直交系列に基づいて、HARQ-ACKフィードバック情報およびスケジューリング要求を伝送するので、情報を受信するネットワークデバイスは、スケジューリング要求があるかどうかを検出するときに複雑な復号動作を行うことなく、系列検出を完了するためにコヒーレントな組み合わせを直接行うだけでよく、それにより、検出複雑性を低減する。
任意選択で、予め設定された直交系列は、少なくとも1つの直交系列である。たとえば、予め設定された直交系列は、2つの系列であってよく、または1つの系列であってよい。以下では、これら2つの場合での端末によって伝送系列を決定するための方法を個別に説明する。
1. 予め設定された直交系列は、2つの系列である。
具体的には、予め設定された直交系列は、第1の直交系列または第2の直交系列であってよく、第1の直交系列は、伝送されるべきスケジューリング要求がないときに使用され、第2の直交系列は、伝送されるべきスケジューリング要求があるときに使用される。
直交系列は良好な相互相関を有するので、スケジューリング要求がある状態とスケジューリング要求がない状態とが効果的に識別されることが可能である。
具体的には、伝送されるべきスケジューリング要求がなく、HARQ-ACKフィードバック情報がACKであるとき、端末デバイスは、ACKに対応する変調シンボルおよび第1の直交系列に基づいて、複素シンボルの系列を決定し、複素シンボルの系列は、ACKに対応する変調シンボルを第1の直交系列における各要素で乗算することによって取得される。対応して、端末デバイスは、第1のリソース内にある時間-周波数リソースであって、アップリンク基準信号により占められるリソースとは異なる時間-周波数リソースの位置において、複素シンボルの系列を伝送する。
伝送されるべきスケジューリング要求がなく、HARQ-ACKフィードバック情報がNACKであるとき、端末デバイスは、NACKに対応する変調シンボルおよび第1の直交系列に基づいて、複素シンボルの系列を決定し、複素シンボルの系列は、NACKに対応する変調シンボルを第1の直交系列における各要素で乗算することによって取得される。対応して、端末デバイスは、第1のリソース内にある時間-周波数リソースであって、アップリンク基準信号により占められるリソースとは異なる時間-周波数リソースの位置において、複素シンボルの系列を伝送する。
伝送されるべきスケジューリング要求があり、HARQ-ACKフィードバック情報がACKであるとき、端末デバイスは、ACKに対応する変調シンボルおよび第2の直交系列に基づいて、複素シンボルの系列を決定し、複素シンボルの系列は、ACKに対応する変調シンボルを第2の直交系列における各要素で乗算することによって取得される。対応して、端末デバイスは、第1のリソース内にある時間-周波数リソースであって、アップリンク基準信号により占められるリソースとは異なる時間-周波数リソースの位置において、複素シンボルの系列を伝送する。
伝送されるべきスケジューリング要求があり、HARQ-ACKフィードバック情報がNACKであるとき、端末デバイスは、NACKに対応する変調シンボルおよび第2の直交系列に基づいて、複素シンボルの系列を決定し、複素シンボルの系列は、NACKに対応する変調シンボルを第2の直交系列における各要素で乗算することによって取得される。対応して、端末デバイスは、第1のリソース内にある時間-周波数リソースであって、アップリンク基準信号により占められるリソースとは異なる時間-周波数リソースの位置において、複素シンボルの系列を伝送する。
任意選択で、第1の直交系列と第2の直交系列が、同じ量の要素を有する。たとえば、第1の直交系列および第2の直交系列はそれぞれがN個の要素を有し、Nは正の整数である。第1の直交系列における要素はakと表示され、第2の直交系列における要素はbkと表示され、ここで、k=0,1,2,…,N-1である。第1の直交系列と第2の直交系列は互いに直交し、すなわち、
Figure 0007221874000019
が満たされる。第1の直交系列における要素の量は、ACKに対応する変調シンボルの量と同じである。また、第1の直交系列における要素の量は、NACKに対応する変調シンボルの量と同じである。ACKに対応する変調シンボルが、1つの繰り返しサイクル内のACKに対応する変調シンボルであってよく、NACKに対応する変調シンボルが、1つの繰り返しサイクル内のNACKに対応する変調シンボルであってもまたよい。代替として、ACKに対応する変調シンボルが、すべての繰り返しサイクル内のACKに対応する変調シンボルであってよく、NACKに対応する変調シンボルが、すべての繰り返しサイクル内のNACKに対応する変調シンボルであってもまたよい。
NB-IoTシステムは例として使用されている。各繰り返しサイクルにおいて、HARQ-ACKフィードバック情報は、16の長さを有する変調シンボルを取得するように符号化され変調される。第1の直交系列および第2の直交系列は、16次アダマール行列における任意の2つの異なる行または列であり得る。16次アダマール行列は表2に示されている。たとえば、第1の直交系列は{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}であってよく、第2の直交系列は{1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1}であってよい。代替として、第1の直交系列は{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}であってよく、第2の直交系列は{1,1,1,1,1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1}であってよい。代替として、第1の直交系列は{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}であってよく、第2の直交系列は{1,j,-1,-j,1,j,-1,-j,1,j,-1,-j,1,j,-1,-j}であってよく、ここで、jは虚数単位であり、j2=-1を満たす。代替として、第1の直交系列は{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}であってよく、第2の直交系列は{j,-j,j,-j,j,-j,j,-j,j,-j,j,-j,j,-j,j,-j}であってよく、ここで、jは虚数単位であり、j2=-1を満たす。
2. 予め設定された直交系列は、1つの系列である。
具体的には、予め設定された直交系列は、第3の直交系列であり、第3の直交系列は、伝送されるべきスケジューリング要求があるときに使用される。
HARQ-ACKフィードバック情報は、完全な「1」系列を暗黙的に搬送する。したがって、1つの直交系列が、同じ技術的効果を達成するために使用され得る。加えて、系列検出の量が低減されることが可能であり、それにより、複雑性および消費電力を低減する。
具体的には、伝送されるべきスケジューリング要求がないとき、端末デバイスは、第1のリソース上でHARQ-ACKフィードバック情報を伝送する。具体的方法については,従来技術での処理方法を参照してよく、本明細書において詳細は説明されない。
伝送されるべきスケジューリング要求があり、HARQ-ACKフィードバック情報がACKであるとき、端末デバイスは、ACKに対応する変調シンボルおよび第3の直交系列に基づいて、複素シンボルの系列を決定し、複素シンボルの系列は、ACKに対応する変調シンボルを第3の直交系列における各要素で乗算することによって取得される。端末デバイスは、第1のリソース内にある時間-周波数リソースであって、アップリンク基準信号により占められるリソースとは異なる時間-周波数リソースの位置において、複素シンボルの系列を伝送する。
伝送されるべきスケジューリング要求があり、HARQ-ACKフィードバック情報がNACKであるとき、端末デバイスは、NACKに対応する変調シンボルおよび第3の直交系列に基づいて、複素シンボルの系列を決定し、複素シンボルの系列は、NACKに対応する変調シンボルを第3の直交系列における各要素で乗算することによって取得される。端末デバイスは、第1のリソース内にある時間-周波数リソースであって、アップリンク基準信号により占められるリソースとは異なる時間-周波数リソースの位置において、複素シンボルの系列を伝送する。
第3の直交系列における要素の量はWと表示され、Wは正の整数である。第3の直交系列における要素はckと表示され、ここで、k=0,1,2,…,N-1である。第3の直交系列は、
Figure 0007221874000020
を満たす。任意選択で、第3の直交系列における要素の量は、ACKに対応する変調シンボルの量と同じである。また、第3の直交系列における要素の量は、NACKに対応する変調シンボルの量と同じである。ACKに対応する変調シンボルが、1つの繰り返しサイクル内のACKに対応する変調シンボルであってよく、NACKに対応する変調シンボルが、1つの繰り返しサイクル内のNACKに対応する変調シンボルであってもまたよい。代替として、ACKに対応する変調シンボルが、すべての繰り返しサイクル内のACKに対応する変調シンボルであってよく、NACKに対応する変調シンボルが、すべての繰り返しサイクル内のNACKに対応する変調シンボルであってもまたよい。
NB-IoTシステムは例として使用されている。各繰り返しサイクルにおいて、HARQ-ACKフィードバック情報は、16の長さを有する変調シンボルを取得するように符号化され変調される。第3の直交系列は、16次アダマール行列における任意の2つの異なる行または列であり得る。16次アダマール行列は表2に示されている。たとえば、第3の直交系列は{1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1}であってよい。代替として、第3の直交系列は{1,1,1,1,1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1}あってよい。代替として、第3の直交系列は{1,j,-1,-j,1,j,-1,-j,1,j,-1,-j,1,j,-1,-j}であってよく、jは虚数単位であり、j2=-1を満たす。代替として、第3の直交系列は、{j,-j,j,-j,j,-j,j,-j,j,-j,j,-j,j,-j,j,-j}であってよく、ここで、jは虚数単位であり、j2=-1を満たす。
Figure 0007221874000021
本出願における第1の直交系列、第2の直交系列、および第3の直交系列は、単に系列の名前を区別するために使用されており、実際の意味は有しないことに留意されたい。
さらに、端末デバイスは、上記のいくつかの様式でスケジューリング要求を伝送するとき、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報をさらに追加し得る。
(1) スケジューリング要求とHARQ-ACKフィードバック情報との両方が、より高次の変調を介して第1のリソース上で伝送される。
任意選択で、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報は、より高次の変調の信号点との予め設定された対応関係を有する。伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報は、より高次の変調の信号点に基づいて決定され得る。
たとえば、QPSK変調に基づいて、アップリンク伝送データ量が表3に示されていると仮定すると、00への変調は、ACKのみが送信されることを示し、01への変調は、ACKとインデックス値0に対応する伝送データ量範囲との両方が送信されることを示し、11への変調は、NACKのみが送信されることを示し、10への変調は、NACKとインデックス値1に対応する伝送データ量範囲との両方が送信されることを示す。
Figure 0007221874000022
(2) HARQ-ACKフィードバックメッセージに対応する変調シンボルに対して位相回転が行われて、第1のリソース上でスケジューリング要求とHARQ-ACKフィードバック情報との両方を伝送する。
任意選択で、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報は、位相回転の大きさとの予め設定された対応関係を有する。伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報は、位相回転の大きさに基づいて決定され得る。
たとえば、アップリンク伝送データ量が表4に示されていると仮定すると、HARQ-ACKフィードバック情報についての変調シンボルとπ/2の位相回転を加えた信号点は、ACKと、インデックス値0に対応する伝送されるべきアップリンクデータのデータ量範囲またはインデックス値0との両方が送信されることを示し、HARQ-NACフィードバック情報についての変調シンボルとπ/2の位相回転を加えた信号点は、NACKと、インデックス値1に対応する伝送されるべきアップリンクデータのデータ量範囲またはインデックス値との両方が送信されることを示す。
Figure 0007221874000023
(3) HARQ-ACKフィードバック情報に対応する変調シンボルまたは符号化されたビットが、予め設定された直交コードで乗算されて、第1のリソース上でスケジューリング要求とHARQ-ACKフィードバック情報との両方を伝送する。
任意選択で、予め設定された直交コードは、16の長さを有するアダマール系列である。
任意選択で、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報は、予め設定された直交コードとの予め設定された対応関係を有する。伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報は、予め設定された直交コードに基づいて決定され得る。
たとえば、16の長さを有するアダマール系列が表5に示されている。ACKまたはNACKは、16の長さを有するアダマール系列で乗算されて、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量範囲を示し得る。
Figure 0007221874000024
Figure 0007221874000025
図8は、本出願による端末デバイスの実施形態1の構造ブロック図である。図8に示されるように、端末デバイスは、
ネットワークデバイスにより送信された構成メッセージを受信するように構成された受信モジュール801と、
受信モジュール801により受信された構成情報に基づいて、スケジューリング要求を送信するために使用される第1のリソース構成情報を取得するように構成された処理モジュール802であって、第1のリソース構成情報は、カバレッジ拡張レベルを示すために使用される情報を含む、処理モジュール802と、
処理モジュール802により取得された第1のリソース構成情報により示される第1のリソース上でスケジューリング要求をネットワークデバイスに送信するように構成された送信モジュール803であって、スケジューリング要求は、ネットワークデバイスにアップリンクチャネルリソースを要求するために使用され、端末デバイスは、スケジューリング要求を送信するときにランダムアクセスプロセスを行わない、送信モジュール803と
を備える。
端末デバイスは、上記の方法実施形態1における端末デバイスの機能を実装するように構成される。それらの実装原理および技術的効果は同様であり、詳細はここで再度説明されない。
別の実施形態では、受信モジュール801は、ネットワークデバイスにより送信されたシステムメッセージを受信するようにさらに構成される。
処理モジュール802は、システムメッセージに基づいて、NPRACHリソースの構成情報を取得するようにさらに構成される。
NPRACHリソースは、第1のリソースのリソースセットである、またはNPRACHリソースのサブセットが、第1のリソースのリソースセットである、またはNPRACHリソース内にあるリソースであって、コンテンションベースのランダムアクセスに使用されるリソースとは異なるリソースが、第1のリソースのリソースセットである、またはNPRACHリソース内にあるリソースであって、コンテンションベースのランダムアクセスに使用されるリソースとは異なるリソースのサブセットが、第1のリソースのリソースセットである。
別の実施形態では、システムメッセージは、第1の予め設定されたパラメータおよび第2の予め設定されたパラメータを搬送する。
第1のリソースのリソースセットのキャリア位置は、NPRACHリソースのキャリア位置、および第1の予め設定されたパラメータに基づいて決定され、第1のリソースのリソースセットの開始サブキャリア位置は、NPRACHリソースの開始サブキャリア位置、および第2の予め設定されたパラメータに基づいて決定される、または
第1のリソースのリソースセットのキャリア位置は、NPRACHリソースのサブセットのキャリア位置、および第1の予め設定されたパラメータに基づいて決定され、第1のリソースのリソースセットの開始サブキャリア位置は、NPRACHリソースのサブセットの開始サブキャリア位置、および第2の予め設定されたパラメータに基づいて決定される。
さらに、システムメッセージは、第1のオフセットパラメータおよび第2のオフセットパラメータを搬送する。
第1のリソースのリソースセットのキャリア位置は、NPRACHリソースのキャリア位置、および第1のオフセットパラメータに基づいて決定され、第1のリソースのリソースセットの開始サブキャリア位置は、NPRACHリソースの開始サブキャリア位置、および第2のオフセットパラメータに基づいて決定される、または
第1のリソースのリソースセットのキャリア位置は、NPRACHリソースのサブセットのキャリア位置、および第1のオフセットパラメータに基づいて決定され、第1のリソースのリソースセットの開始サブキャリア位置は、NPRACHリソースのサブセットの開始サブキャリア位置、および第2のオフセットパラメータに基づいて決定される。
さらに、システムメッセージは、第1の予め設定されたスケールファクタおよび第2の予め設定されたスケールファクタを搬送する。
第1のリソースのリソースセットのキャリア位置は、NPRACHリソースのキャリア位置、および第1の予め設定されたスケールファクタに基づいて決定され、第1のリソースのリソースセットの開始サブキャリア位置は、NPRACHリソースの開始サブキャリア位置、および第2の予め設定されたスケールファクタに基づいて決定される、または
第1のリソースのリソースセットのキャリア位置は、NPRACHリソースのサブセットのキャリア位置、および第1の予め設定されたスケールファクタに基づいて決定され、第1のリソースのリソースセットの開始サブキャリア位置は、NPRACHリソースのサブセットの開始サブキャリア位置、および第2の予め設定されたスケールファクタに基づいて決定される。
別の実施形態では、送信モジュール803は、
スケジューリング要求をネットワークデバイスに送信するとき、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報を追加するようにさらに構成される。
さらに、送信モジュール803は、
遅延してもしくは先行して、第1のリソース上でスケジューリング要求をネットワークデバイスに送信し、スケジューリング要求に対応する遅延時間の量もしくはタイミングアドバンスの量は、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報との予め設定された対応関係を有する、または
第1のリソース上でスケジューリング要求をネットワークデバイスに送信するとき、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報を追加し、第1のリソースは、時間領域リソース、周波数領域リソース、コードリソース、もしくは時間領域リソースと周波数領域リソースとコードリソースとの組み合わせを含み、時間領域リソース、周波数領域リソース、コードリソース、もしくは時間領域リソースと周波数領域リソースとコードリソースとの組み合わせは、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報との予め設定された対応関係を有する
ように特に構成される。
別の実施形態では、端末デバイスによってスケジューリング要求を送信するために使用される信号は、NPRACHプリアンブルであり、端末デバイスは、スケジューリング要求を送信する前にタイミングアドバンスTA調整を行っている。
図9は、本出願によるネットワークデバイスの実施形態1の構造ブロック図である。図9に示されるように、ネットワークデバイスは、
構成メッセージを端末デバイスに送信するように構成された送信モジュール901であって、構成メッセージは、端末デバイスによって、スケジューリング要求を送信するために使用される第1のリソース構成情報を取得するために使用され、第1のリソース構成情報は、カバレッジ拡張レベルを示すために使用される情報を含む、送信モジュール901と、
第1のリソース構成情報により示される第1のリソース上で端末デバイスにより送信されたスケジューリング要求を受信するように構成された受信モジュール902であって、スケジューリング要求は、ネットワークデバイスにアップリンクチャネルリソースを要求するために使用され、端末デバイスは、スケジューリング要求を送信するときにランダムアクセスプロセスを行わない、受信モジュール902と、
受信モジュール902により受信されたスケジューリング要求に基づいて、アップリンクチャネルリソースを端末デバイスに割り当てるように構成された処理モジュール903と
を備える。
ネットワークデバイスは、上記の方法実施形態1における端末デバイスの機能を実装するように構成される。それらの実装原理および技術的効果は同様であり、詳細はここで再度説明されない。
別の実施形態では、送信モジュール901は、システムメッセージを端末デバイスに送信するようにさらに構成され、システムメッセージは、NPRACHリソースの構成情報を搬送する。
NPRACHリソースが、第1のリソースのリソースセットである、またはNPRACHリソースのサブセットが、第1のリソースのリソースセットである、またはNPRACHリソース内にあるリソースであって、コンテンションベースのランダムアクセスに使用されるリソースとは異なるリソースが、第1のリソースのリソースセットである、またはNPRACHリソース内にあるリソースであって、コンテンションベースのランダムアクセスに使用されるリソースとは異なるリソースのサブセットが、第1のリソースのリソースセットである。
別の実施形態では、システムメッセージは、第1の予め設定されたパラメータおよび第2の予め設定されたパラメータを搬送する。
第1のリソースのリソースセットのキャリア位置は、NPRACHリソースのキャリア位置、および第1の予め設定されたパラメータに基づいて決定され、第1のリソースのリソースセットの開始サブキャリア位置は、NPRACHリソースの開始サブキャリア位置、および第2の予め設定されたパラメータに基づいて決定される、または
第1のリソースのリソースセットのキャリア位置は、NPRACHリソースのサブセットのキャリア位置、および第1の予め設定されたパラメータに基づいて決定され、第1のリソースのリソースセットの開始サブキャリア位置は、NPRACHリソースのサブセットの開始サブキャリア位置、および第2の予め設定されたパラメータに基づいて決定される。
さらに、システムメッセージは、第1のオフセットパラメータおよび第2のオフセットパラメータを搬送する。
第1のリソースのリソースセットのキャリア位置は、NPRACHリソースのキャリア位置、および第1のオフセットパラメータに基づいて決定され、第1のリソースのリソースセットの開始サブキャリア位置は、NPRACHリソースの開始サブキャリア位置、および第2のオフセットパラメータに基づいて決定される、または
第1のリソースのリソースセットのキャリア位置は、NPRACHリソースのサブセットのキャリア位置、および第1のオフセットパラメータに基づいて決定され、第1のリソースのリソースセットの開始サブキャリア位置は、NPRACHリソースのサブセットの開始サブキャリア位置、および第2のオフセットパラメータに基づいて決定される。
さらに、システムメッセージは、第1の予め設定されたスケールファクタおよび第2の予め設定されたスケールファクタを搬送する。
第1のリソースのリソースセットのキャリア位置は、NPRACHリソースのキャリア位置、および第1の予め設定されたスケールファクタに基づいて決定され、第1のリソースのリソースセットの開始サブキャリア位置は、NPRACHリソースの開始サブキャリア位置、および第2の予め設定されたスケールファクタに基づいて決定される、または
第1のリソースのリソースセットのキャリア位置は、NPRACHリソースのサブセットのキャリア位置、および第1の予め設定されたスケールファクタに基づいて決定され、第1のリソースのリソースセットの開始サブキャリア位置は、NPRACHリソースのサブセットの開始サブキャリア位置、および第2の予め設定されたスケールファクタに基づいて決定される。
別の実施形態では、処理モジュール903は、
端末デバイスにより送信されたスケジューリング要求に基づいて、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報を決定するようにさらに構成される。
さらに、処理モジュール903は、
第1のリソース上で受信されたスケジューリング要求に対応する遅延時間の量もしくはタイミングアドバンスの量に基づいて、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報を決定し、スケジューリング要求に対応する遅延時間の量もしくはタイミングアドバンスの量は、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報との予め設定された対応関係を有する、または
受信されたスケジューリング要求に対応する第1のリソースに基づいて、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報を決定し、第1のリソースは、時間領域リソース、周波数領域リソース、コードリソース、もしくは時間領域リソースと周波数領域リソースとコードリソースとの組み合わせを含み、時間領域リソース、周波数領域リソース、コードリソース、もしくは時間領域リソースと周波数領域リソースとコードリソースとの組み合わせは、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報との予め設定された対応関係を有する
ように特に構成される。
別の実施形態では、ネットワークデバイスによってスケジューリング要求を受信するために使用される信号は、NPRACHプリアンブルであり、端末デバイスは、スケジューリング要求を送信する前にタイミングアドバンスTA調整を行っている。
図10は、本出願による別の端末デバイスの実施形態1の構造ブロック図である。図10に示されるように、端末デバイスは、
ネットワークデバイスにより送信されたDCI標識を受信するように構成された受信モジュール1001であって、DCIは、第1のリソースを示すために使用され、第1のリソースは、NPUSCHフォーマット2伝送のための時間-周波数リソースである、受信モジュール1001と、
DCIに基づいて第1のリソースを決定するように構成された処理モジュール1002と、
第1のリソース上でスケジューリング要求をネットワークデバイスに送信するように構成された送信モジュール1003と
を備える。
装置は、上記の方法実施形態2における端末デバイスの機能を実装するように構成される。それらの実装原理および技術的効果は同様であり、詳細はここで再度説明されない。
別の実施形態では、送信モジュール1003は、
より高次の変調を介して第1のリソース上でスケジューリング要求とHARQ-ACKフィードバック情報との両方を伝送するように特に構成される。
別の実施形態では、送信モジュール1003は、
HARQ-ACKフィードバックメッセージに対応する変調シンボルに対して位相回転を行って、第1のリソース上でスケジューリング要求とHARQ-ACKフィードバック情報との両方を伝送するように特に構成される。
別の実施形態では、送信モジュール1003は、
HARQ-ACKフィードバック情報に対応する変調シンボルまたは符号化されたビットを、予め設定された直交コードで乗算して、第1のリソース上でスケジューリング要求とHARQ-ACKフィードバック情報との両方を伝送するようにさらに特に構成される。
さらに、予め設定された直交コードは、16の長さを有するアダマール系列である。
別の実施形態では、送信モジュール1003は、
スケジューリング要求をネットワークデバイスに送信するとき、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報を追加するようにさらに構成される。
さらに、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報は、より高次の変調の信号点との予め設定された対応関係を有する。
さらに、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報は、位相回転の大きさとの予め設定された対応関係を有する。
さらに、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報は、予め設定された直交コードの系列との予め設定された対応関係を有する。
図11は、本出願による別のネットワークデバイスの実施形態1の構造ブロック図である。図11に示されるように、ネットワークデバイスは、
DCI標識を端末デバイスに送信するように構成された送信モジュール1101であって、DCIは、第1のリソースを示すために使用され、第1のリソースは、NPUSCHフォーマット2伝送のための時間-周波数リソースである、送信モジュール1101と、
第1のリソース上で端末デバイスにより送信されたスケジューリング要求を受信するように構成された受信モジュール1102と、
スケジューリング要求に基づいてアップリンクチャネルリソースを端末デバイスに割り当てるように構成された処理モジュール1103と
を備える。
装置は、上記の方法実施形態2におけるネットワークデバイスの機能を実装するように構成される。それらの実装原理および技術的効果は同様であり、詳細はここで再度説明されない。
別の実施形態では、端末デバイスは、より高次の変調を介して第1のリソース上でスケジューリング要求とHARQ-ACKフィードバック情報との両方を伝送する。処理モジュール1103は、
より高次の変調の後に得られた受信された信号に基づいて、端末デバイスがスケジューリング要求を送信したかどうかを決定するように特に構成される。
別の実施形態では、端末デバイスは、HARQ-ACKフィードバックメッセージに対応する変調シンボルに対して位相回転を行って、第1のリソース上でスケジューリング要求とHARQ-ACKフィードバック情報との両方を伝送する。処理モジュール1103は、
位相回転を受ける受信された変調シンボルに基づいて、端末がスケジューリング要求を送信したかどうかを決定するようにさらに特に構成される。
別の実施形態では、端末デバイスは、HARQ-ACKフィードバック情報に対応する変調シンボルまたは符号化されたビットを、予め設定された直交コードで乗算して、第1のリソース上でスケジューリング要求とHARQ-ACKフィードバック情報との両方を伝送する。処理モジュール1103は、
予め設定された直交コードによる乗算の後に得られた受信された変調シンボルに基づいて、端末がスケジューリング要求を送信したかどうかを決定するようにさらに特に構成される。
さらに、予め設定された直交コードは、16の長さを有するアダマール系列である。
別の実施形態では、
端末デバイスにより送信されたスケジューリング要求に基づいて、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報を決定する。
さらに、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報は、より高次の変調の信号点との予め設定された対応関係を有する。
さらに、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報は、位相回転の大きさとの予め設定された対応関係を有する。
さらに、伝送されるべきアップリンクデータのデータ量情報は、予め設定された直交コードの系列との予め設定された対応関係を有する。
図12は、本出願による端末デバイスの実施形態1の物理ブロック図である。図12に示されるように、端末デバイスは、
メモリ1201およびプロセッサ1202を備える。
メモリ1201は、プログラム命令を記憶するように構成され、プロセッサ1202は、メモリ1201におけるプログラム命令を呼び出して上記の方法実施形態1における端末デバイスの機能を実装するように構成される。
図13は、本出願によるネットワークデバイスの実施形態1の物理ブロック図である。図13に示されるように、ネットワークデバイスは、
メモリ1301およびプロセッサ1302を備える。
メモリ1301は、プログラム命令を記憶するように構成され、プロセッサ1302は、メモリ1301におけるプログラム命令を呼び出して上記の方法実施形態1におけるネットワークデバイスの機能を実装するように構成される。
図14は、本出願による別の端末デバイスの実施形態1の物理ブロック図である。図14に示されるように、端末デバイスは、
メモリ1401およびプロセッサ1402を備える。
メモリ1401は、プログラム命令を記憶するように構成され、プロセッサ1402は、メモリ1401におけるプログラム命令を呼び出して上記の方法実施形態2における端末デバイスの機能を実装するように構成される。
図15は、本出願による別のネットワークデバイスの実施形態1の物理ブロック図である。図15に示されるように、ネットワークデバイスは、
メモリ1501およびプロセッサ1502を含む。
メモリ1501は、プログラム命令を記憶するように構成され、プロセッサ1502は、メモリ1501におけるプログラム命令を呼び出して上記の方法実施形態2におけるネットワークデバイスの機能を実装するように構成される。

Claims (16)

  1. リソーススケジューリング方法であって、
    ネットワークデバイスにより送信されたダウンリンク制御情報(DCI)標識を受信するステップであって、前記DCIは第1のリソースを示すために使用され、前記第1のリソースは、狭帯域物理アップリンク共有チャネル(NPUSCH)フォーマット2伝送に使用される時間-周波数リソースであり、前記NPUSCHフォーマット2はダウンリンクハイブリッド自動再送要求アクノリッジメントHARQ-ACKフィードバック情報を搬送するのに使用される、ステップと、
    前記DCIに基づいて前記第1のリソースを決定するステップと、
    端末デバイスによって、前記第1のリソース上でスケジューリング要求情報を前記ネットワークデバイスに送信するステップと
    を含み、
    前記第1のリソース上で前記スケジューリング要求情報を前記ネットワークデバイスに送信する前記ステップは、
    前記HARQ-ACKフィードバック情報および予め設定された直交系列に基づいて第1の伝送系列を決定するステップと、
    前記第1のリソース上で前記第1の伝送系列を伝送するステップと
    を含み、
    前記第1の伝送系列は、前記HARQ-ACKフィードバック情報と前記スケジューリング要求情報との両方を搬送するために使用される、リソーススケジューリング方法。
  2. 前記予め設定された直交系列は、第1の直交系列または第2の直交系列であり、前記第1の直交系列は、伝送されるべきスケジューリング要求がないときに使用され、前記第2の直交系列は、伝送されるべきスケジューリング要求があるときに使用される
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1の伝送系列は、複素シンボルの系列であり、前記HARQ-ACKフィードバック情報および予め設定された直交系列に基づいて第1の伝送系列を決定する前記ステップは、HARQ-ACKに応じた変調シンボルを前記第1の直交系列の各要素で乗算することにより前記複素シンボルの系列を取得するステップを含む
    請求項2に記載の方法。
  4. 前記第1の直交系列は{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}である、または前記第2の直交系列は{1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1}である
    請求項2に記載の方法。
  5. リソーススケジューリング方法であって、
    ダウンリンク制御情報(DCI)標識を端末デバイスに送信するステップであって、前記DCIは第1のリソースを示すために使用され、前記第1のリソースは、狭帯域物理アップリンク共有チャネル(NPUSCH)フォーマット2伝送のための時間-周波数リソースであり、前記NPUSCHフォーマット2はダウンリンクハイブリッド自動再送要求アクノリッジメント(HARQ-ACK)フィードバック情報を搬送するのに使用される、ステップと、
    ネットワークデバイスによって、前記第1のリソース上で、前記端末デバイスによって伝送された第1の伝送系列を受信するステップであって、前記第1の伝送系列はスケジューリング要求情報を搬送するために使用される、ステップと
    を含み、
    前記第1の伝送系列は、前記HARQ-ACKフィードバック情報と前記スケジューリング要求情報との両方を搬送するために使用される、リソーススケジューリング方法。
  6. 前記第1の伝送系列は予め設定された直交系列に基づいて決定された伝送系列であり、前記予め設定された直交系列は第2の直交系列であり、前記第2の直交系列は、伝送されるべきスケジューリング要求があるときに使用される
    請求項5に記載の方法。
  7. 前記第2の直交系列は{1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1}である
    請求項6に記載の方法。
  8. ネットワークデバイスにより送信されたダウンリンク制御情報(DCI)標識を受信するように構成された受信機であって、前記DCIは第1のリソースを示すために使用され、前記第1のリソースは、狭帯域物理アップリンク共有チャネル(NPUSCH)フォーマット2伝送に使用される時間-周波数リソースであり、前記NPUSCHフォーマット2はダウンリンクハイブリッド自動再送要求アクノリッジメント(HARQ-ACK)フィードバック情報を搬送するのに使用される受信機と、
    前記DCIに基づいて前記第1のリソースを決定するように構成されたプロセッサと、
    前記第1のリソース上でスケジューリング要求情報を前記ネットワークデバイスに送信するように構成された送信機と
    を備え、
    前記プロセッサはさらに、前記HARQ-ACKフィードバック情報および予め設定された直交系列に基づいて、第1の伝送系列を決定するように構成され、
    前記送信機は特に、前記第1のリソース上で前記第1の伝送系列を送信するように構成され、
    前記第1の伝送系列は、前記HARQ-ACKフィードバック情報と前記スケジューリング要求情報との両方を搬送するために使用される、通信機器。
  9. 前記予め設定された直交系列は、第1の直交系列または第2の直交系列であり、前記第1の直交系列は、伝送されるべきスケジューリング要求がないときに使用され、前記第2の直交系列は、伝送されるべきスケジューリング要求があるときに使用される
    請求項8に記載の通信機器。
  10. 前記プロセッサは特に、
    前記第1の伝送系列が複素シンボルの系列であるときに、
    HARQ-ACKに応じた変調シンボルを第1の直交系列の各要素で乗算することにより前記複素シンボルの系列を取得する、または、
    HARQ-ACKに応じた変調シンボルを第2の直交系列の各要素で乗算することにより前記複素シンボルの系列を取得する、ように構成される
    請求項8に記載の通信機器。
  11. 前記第1の直交系列は{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}である、または前記第2の直交系列は{1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1}である
    請求項9に記載の通信機器。
  12. ダウンリンク制御情報(DCI)標識を端末デバイスに送信するように構成された送信機であって、前記DCIは第1のリソースを示すために使用され、前記第1のリソースは、狭帯域物理アップリンク共有チャネル(NPUSCH)フォーマット2伝送のための時間-周波数リソースであり、前記NPUSCHフォーマット2はダウンリンクハイブリッド自動再送要求アクノリッジメント(HARQ-ACK)フィードバック情報を搬送するのに用いられる送信機と、
    前記第1のリソース上で、前記端末デバイスによって伝送された第1の伝送系列を受信するように構成された受信機であって、前記第1の伝送系列は、スケジューリング要求情報を搬送するために使用される、受信機と
    を備え、
    前記第1の伝送系列は、前記HARQ-ACKフィードバック情報と前記スケジューリング要求情報との両方を搬送するために使用される、通信機器。
  13. 前記第1の伝送系列は予め設定された直交系列に基づいて決定された伝送系列であり、前記予め設定された直交系列は第2の直交系列であり、前記第2の直交系列は、伝送されるべきスケジューリング要求があるときに使用される
    請求項12に記載の通信機器。
  14. 前記第2の直交系列は{1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1}である
    請求項13に記載の通信機器。
  15. コンピュータ上で実行されると前記コンピュータが請求項1から4のいずれか一項に記載の方法を実行する命令を含むコンピュータ可読記憶媒体。
  16. コンピュータ上で実行されると前記コンピュータが請求項5から7のいずれか一項に記載の方法を実行する命令を含むコンピュータ可読記憶媒体。
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