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JP7299986B2 - 処理方法、及び機器 - Google Patents
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Description

(関連出願の相互参照)
本願は、2019年1月4日に中国に出願された中国特許出願番号201910009378.0の優先権を主張し、その内容全体が援用により本明細書に組み込まれる。
本発明は、通信技術分野に関し、特に、処理方法、及び機器に関する。
第5世代移動通信技術5G(Fifth-generation mobile communication technology)システムは、関連技術の移動通信システムに比べて、より多様なシーンやサービス要件に適応する必要がある。5Gの主なシーンは、強化型モバイルブロードバンドeMBB(Enhance Mobile Broadband)と、超高信頼性かつ低遅延の通信URLLC(Ultra Reliable&Low Latency Communication)と、マシンタイプ通信mMTC(massive Machine Type Communication)と、を含み、これらのシーンはシステムに、高信頼性,低遅延,大帯域幅,広域カバレッジ等の要件を提供する。
しかしながら、関連技術における異なるサービスは、同じアップリンク伝送プロセスに対応する可能性があり、それにより異なるサービスの、サービス品質QoS(Quality of Service)に対する異なる要件を満たすことができない。
本発明の実施例の1つの目的は、処理方法及び機器を提供し、異なるサービスの、QoSに対する異なる要件を満たすことができないという問題を解決することである。
本開示の実施例の第一態様に基づいて、処理方法を提供し、前記方法は、
シグナリングを受信することと、
前記シグナリングに基づいて、アップリンク伝送に関連する情報を特定することと、を含み、
ここで、前記シグナリングは、ダウンリンク制御情報DCI(downlink control information)フォーマットに関連する情報と、識別子に関連する情報と、制御チャネル設定に関連する情報と、サービス優先度に関連する情報と、リソースインジケーターに関連する情報と、DCIに対応する変調及び符号化ポリシーMCS(modulation and coding scheme)テーブルと、のうちの1つ以上を含む。
本開示の実施例の第二態様に基づいて、端末をさらに提供し、前記端末は、
シグナリングを受信することに用いられる受信モジュールと、
前記シグナリングに基づいて、アップリンク伝送に関連する情報を特定することに用いられる特定モジュールと、を含み、
ここで、前記シグナリングは、DCIフォーマットに関連する情報と、識別子に関連する情報と、制御チャネル設定に関連する情報と、サービス優先度に関連する情報と、リソースインジケーターに関連する情報と、DCIに対応するMCSテーブルと、のうちの1つ以上を含む。
本開示の実施例の第三態様に基づいて、端末をさらに提供し、前記端末は、プロセッサと、メモリと、前記メモリに記憶され且つ前記プロセッサ上で実行可能なプログラムと、を含み、ここで、前記プログラムは前記プロセッサにより実行される時に、第一態様に記載の処理方法を実現する。
本開示の実施例の第四態様に基づいて、コンピュータ可読記憶媒体をさらに提供し、前記コンピュータ可読記憶媒体はコンピュータプログラムを記憶し、前記コンピュータプログラムはプロセッサによって実行されると、第一態様に記載の処理方法を実現する。
本開示の実施例において、端末は、受信したシグナリングに基づいて、アップリンク伝送プロセスを特定することができ、例えば、フィードバック時間に関連する時間粒度、フィードバックの時間間隔、又は、HARQ-ACKコードブック時間領域粒度等の情報を特定することができ,異なるサービスのQoSに対する異なる要件を満たすことができる。
様々な他の利点およびメリットは、以下の選択的な実施形態の詳細な説明を読むことによって当業者に明らかになる。図面は、選択的な実施形態を示すことのみを目的とし、本開示を限定するものとして解釈されるべきではない。また、図面全体を通じて同一の設定要素は同一の参照符号で示される。
本開示の実施例に係る無線通信システムのアーキテクチャを示す模式図である。 本開示の実施例に係る処理方法のフローチャート図その1である。 本開示の実施例に係る処理方法のフローチャート図その2である。 本開示の実施例に係る処理方法のフローチャート図その3である。 本開示の実施例に係る処理方法のフローチャート図その4である。 本開示の実施例の端末の模式図その1である。 本開示の実施例の端末の模式図その2である。
以下、本開示の実施例における技術手段を、本開示の実施例における図面を参照して、明確かつ完全に説明するが、明らかに、説明される実施例は、本開示の実施例の全てではなく、一部である。本開示の実施例に基づいて、創造的な労働なしに当業者によって得られる他のすべての実施例は、本開示の保護範囲に属する。
さらに、用語「含む」ならびにそれらの任意の変形は、非排他的な包含をカバーすることを意図しており、例えば、一連のステップまたはユニットを含むプロセス、方法、システム、製品または機器は、明確に記載されているステップまたはユニットに限定される必要はないが、明確に記載されていない他のステップまたはユニット、あるいは、これらのプロセス、方法、製品、または機器に固有の他のステップまたはユニットを含んでもよい。さらに、明細書および請求項で使用される「および/または」は、接続されたオブジェクトの少なくとも1つを示し、例えば、Aおよび/またはBは、A単独、B単独、および、AとBとの両方が存在すること、を含む3つのケースを有することを示す。
本開示の実施例では、「例示的」または「例えば」などの用語は、例、例証、または説明を示すために使用される。本開示において「例示的」または「例えば」と記載されているいかなる実施例または設計案も、他の実施例または設計案よりも好ましいまたは有利であると解釈されるものではない。特に、「例示的」または「例えば」などの単語の使用は、関連する概念を具体的な方法で提示することを意図する。
本開示の実施例をよりよく理解するために、まず以下の技術的ポイントを紹介する。
一、ニューラジオNR(New Radio)におけるURLLC及びeMMBサービス要件に関することは以下である。
従来の移動通信システムに比べて、5Gシステムはより多様なシーン及びサービス要件に適応する必要がある。異なるサービスは異なるQoS要件を有し、例えば、URLLCは低遅延、高信頼性サービスをサポートする。より高い信頼性を達成するために、より低いコードレートでデータを伝送する必要があれば、同時により速くより正確なチャネル状態情報CSI(Channel State Information)のフィードバックも必要である。EMBサービスは、高いスループット要件をサポートするが、遅延および信頼性に関してはURLLCのほど敏感ではない。また、いくつかの端末としては、異なる数値設定(numerology)のサービスをサポートすることができ、端末は、URLLC低遅延高信頼性のサービスをサポートするとともに、大量高レートのeMBBサービスをサポートする。
二、ハイブリッド自動再送要求HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)のタイミングに関することは以下である。HARQのタイミングパラメータの定義は以下である。
(1)K0は、ダウンリンクグラント(Downlink grant、DL grant)受信と対応するDLデータ(物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH(Physical Downlink Shared Channel))受信との間の遅延である。
(2)K1は、DL(PDSCH)受信とアップリンクUL(Uplink)に対応する確認応答ACK(ACKnowledgement)又は否定応答NACK(Negative-Acknowledgment)伝送との間の遅延であり、ダウンリンク制御情報DCI(Downlink Control Information)に付帯されるPDSCH-to-HARQ-timing-indicatorフィールドはK1情報を指示することに用いられる。
(3)K2は、DLでのULグラント受信と、ULデータ(物理アップリンク共有チャネルPUSCH(Physical Uplink Shared Channel))伝送と、の間の遅延である。
(4)K3は、ULでの確認応答ACK(ACKnowledgement)又は否定応答NACK(Negative-Acknowledgment)受信と、DLでの対応するデータ(PDSCH)再伝送と、の間の遅延である。
三、物理アップリンク制御チャネルPUCCH(Physical Uplink Control Channel)のリソース特定に関することは以下である。
PUCCHの時間領域位置を特定するために、(1)相対スロット位置と、(2)対応するPUCCHリソースの位置を特定するためのシンボル(symbol)位置と、を必要とする。
PUCCH伝送に使用されるスロット(slot)に対して、端末が、PDSCH-to-HARQ-timing-indicator(K1)フィールドを含む1つのDCIフォーマット1_0(DCI format1_0)又はDCI format1_1(DL Grantを指す)を、検出し、且つ該DCIによってスケジューリングされるPDSCHに対応する最後のシンボルの所在slotがn-kである場合、又は該DCIがDL準永続スケジューリングSPS(Semi-Persistent Scheduling)リリース(release)コマンドであり、それに対応する最後のシンボルの所在slotがn-kである場合、端末はslot nにPUCCHによりHARQ-ACK情報を伝送すべきである。ここで、kはDC Iで付帯されるPDSCH-to-HARQ-timing-indicatorフィールドが指示するslotの数である。PDSCH-to-HARQ-timing-indicatorフィールドの値は、上位層シグナリングによって設定されるパラメータ(DL-data-DL-acknowledgement)に基づいて取得され得、DL-data-DL-acknowledgementは、上位層シグナリング(Slot-timing-value-K1)の設定に基づいて取得される。
表1 PDSCHからHARQフィードバックまでのタイミングインジケーターのフィールド値とスロット数とのマッピング関係(Mapping of PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field values to numbers of slots)
Figure 0007299986000001
PUCCH伝送に使用されるシンボルに対しては、示される表2が、無線リソース制御RRC(Radio Resource Control)によって予め設定されたPUCCHリソースシンボル位置のテーブルであり、表2において、PUCCH Format0のスロットにおける開始シンボルの範囲は0~13であり、それが1つのスロット内で占有するシンボル数は1~2個であり、PUCCH Format1のスロットにおける開始シンボルの範囲は0~10であり、それが1つのスロット内で占有するシンボル数は1~2個であり、PUCCH Format2のスロットにおける開始シンボルの範囲は0~13であり、それが1つのスロット内で占有するシンボル数は1~2個であり、PUCCH Format3のスロットにおける開始シンボルの範囲は0~10であり、それが1つのスロット内で占有するシンボル数は4~14個であり、PUCCH Format4のスロットにおける開始シンボルの範囲は0~10であり、それが1つのスロット内で占有するシンボル数は4~14個である。
表2はPUCCHリソース設定情報(一部)を示す。
Figure 0007299986000002
一般的に、RRCによって設定される1つのPUCCHのリソースセットは、複数のPUCCHリソースを含み、ここで、DCIにおけるPUCCHリソースインジケーターPRI(PUCCH Resource Indicator)フィールドはPUCCHリソースセットにおけるある1つのPUCCHリソースを指示する。ダウンリンクグラントに対応するPUCCHリソースを伝送するためのスロット位置を特定した後、まずDCIにおけるPRIフィールドに基づいてPUCCHリソースセットにおけるPUCCHリソースを特定して、さらにPUCCHリソース設定情報に基づいて、PUCCHリソースのシンボル位置を特定することもできる。
四、ハイブリッド自動再送要求確認応答HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement)コードブック(codebook)に関することは以下である。
TBレベル(transport block level)のフィードバックをサポートするHARQ-ACKプロセスに対して、各トランスポートブロックTB(Transport Block)は、1つのHARQ-ACKビットをフィードバックすることに対応し、各端末の複数のDL HARQプロセスをサポートし、各端末の単一のDL HARQプロセスもサポートし、端末は、その最小HARQ処理時間(最小HARQ処理時間は、ダウンリンクデータ受信から対応するHARQ-ACK伝送タイミングまでの必要な最小時間を意味する)の能力を示す必要とする。EMBおよびURLLCは、非同期および適応型ダウンリンクHARQをサポートする。端末の観点から、複数のPDSCHに対するHARQ-ACKフィードバックは、時間上に、ULの1つのデータ/制御領域で伝送され得、該ULにて、1つのHARQ-ACKコードブックが構成される。PDSCH受信と対応するACK/NACKとの間のタイミングは、DCIにおいて指定される(DCI1_0とDCI1_1におけるPDCSCH-to-HARQタイミングインジケーターを参照できる)。
本明細書で説明される技術は、第5世代移動通信5G(5th-generation mobile communication technology)システムおよび後続の進化型通信システムに限定されず、LTE/LTEの進化型LTE-A(LTE-Advanced)システムに限定されず、符号分割多元接続CDMA(Code Division Multiple Access)、時分割多元接続TDMA(Time Division Multiple Access)、周波数分割多元接続FDMA(Frequency Division Multiple Access)、直交周波数分割多元接続OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、シングルキャリア周波数分割多元接続SC-FDMA(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access)、および他のシステムなどの様々なワイヤレス通信システムにも使用され得る。
用語「システム」および「ネットワーク」は、しばしば交換可能に使用される。CDMAシステムは、CDMA2000、ユニバーサル地上無線アクセスUTRA(Universal Terrestrial Radio Access)などの無線技術を実現することができる。UTRAは、広帯域CDMA(Wideband Code Division Multiple Access、WCDMA(登録商標))及び他のCDMA変形を含む。TDMAシステムは、ジー‐エス‐エムGSM(Global System for Mobile Communication)などの無線技術を実現することができる。OFDMAシステムは、UMB(Ultra Mobile Broadband)、E-UTRA(Evolution-UTRA)、IEEE802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash-OFDMなどの無線技術を実現することができる。UTRAおよびE-UTRAは、UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)の一部である。LTEおよびより高度なLTE(例えば、LTE-A)は、E-UTRAを使用する新しいUMTSバージョンである。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A、およびGSMは、3GPP(3rd Generation Partnership Project)という名称の組織からの文書に記載されている。CDMA2000およびUMBは、3GPP2(3rd Generation Partnership Project2)という名称の組織からの文書に記載されている。本明細書で説明された技術は、上述されたシステムおよび無線技術ならびに他のシステムおよび無線技術に使用され得る。
本開示の実施例を、図面に関連して以下に説明する。本発明の実施例が提供する処理方法及び機器は無線通信システムに適用できる。図1は本開示の実施例に係る無線通信システムのアーキテクチャを示す模式図である。図1に示すように、該無線通信システムは、ネットワーク機器10と、端末と、を含み、端末はユーザ機器UE(User Equipment)11と記され、UE11はネットワーク機器10と通信することができる(シグナリングを伝送し又はデータを伝送する)。実際の応用において、上記各機器間の接続は無線接続とされてもよく,各機器間の接続関係を直感的に示すために、図1において実線で示す。なお、前記通信システムは複数のUE11を含むことができ、ネットワーク機器10は複数のUE11と通信することができる。
本開示の実施例に係る端末は、携帯電話、タブレットコンピュータ、ノートパソコン、ウルトラモバイルパーソナルコンピュータUMPC(Ultra-Mobile Personal Computer)、ネットブック又はパーソナルデジタルアシスタントPDA(Personal Digital Assistant)、モバイルインターネット装置MID(Mobile Internet Device)、ウェアラブルデバイス(Wearable Device)又は車載機器等であってもよい。
本発明の実施例に係るネットワーク機器10は基地局であってもよく、該基地局は一般的に用いられる基地局であってもよく、進化型基地局eNB(evolved node base station)であってもよく、5Gシステムにおけるネットワーク機器(例えば、次世代基地局gNB(next generation node base station)又は送受信ポイントTRP(transmission and reception point)等の機器であってもよい。
図2に示すとおり、本開示の実施例は処理方法を提供し、該方法の実行主体は端末であってもよく、具体的なステップはステップ201及びステップ202を含む。
ステップ201:シグナリングを受信する。
例示的に、端末は基地局からシグナリングを受信する。
選択的に、シグナリングは、物理層シグナリングまたは上位層シグナリングであってもよい。
ステップ202:シグナリングに基づいて、アップリンク伝送に関連する情報を特定する。
ここで、シグナリングは、ダウンリンク制御情報DCI(Downlink Control Information)フォーマットに関連する情報と、識別子に関連する情報と、制御チャネル設定に関連する情報と、サービス優先度に関連する情報と、リソースインジケーターに関連する情報と、DCIに対応する変調及び符号化ポリシーMCS(Modulation and Coding Scheme)テーブルと、のうちの1つ以上を含む。
選択的に、DCIフォーマットに関連する情報はDCIフォーマットであってもよい。
選択的に、識別子に関連する情報は、DCIに対応する無線ネットワーク一時識別子RNTI(Radio Network Temporary Identity)又はDCIに対応するスクランブル情報、を含んでもよい。
選択的に、制御チャネル設定に関する情報は、DCIに対応する制御リソースセットCORESET(Control-Resource SET)又はDCIに対応する検索空間、を含んでもよい。
選択的に、サービス優先度に関連する情報は、DCIにおける優先度指示情報、を含んでもよい。
選択的に、リソースインジケーターに関連する情報は、DCIにおける指示情報を含んでもよく、指示情報はデータ伝送用又は制御情報伝送用の時間領域リソース及び/又は周波数領域リソースを指示することに用いられ、又は、指示情報はデータ伝送用又は制御情報伝送用のパイロットマッピングタイプを指示することに用いられる。
本開示の実施例において、選択的に、アップリンク伝送に関連する情報は、
PUCCHのフィードバック時間とダウンリンク伝送との間の間隔の時間粒度と、
PUSCHのフィードバック時間とダウンリンク伝送との間の間隔の時間粒度と、
PDCCHと物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHとの相対の間隔の時間粒度と、のいずれか1つを含む。
さらに、間隔の時間粒度はスロット(slot)、サブスロット(sub-slot)、シンボル(symbol)又は固定時間長さの整数倍である。
選択的に、固定時間長さは、ネットワークによって設定されてもよいか、またはプロトコルによって予め決められてもよい。
本開示の実施例において、選択的に、前記アップリンク伝送に関連する情報は、ダウンリンク伝送とアップリンク伝送との間の間隔を含む。
本開示の実施例において、選択的に、前記ダウンリンク伝送とアップリンク伝送との間の間隔は、
前記ダウンリンク伝送のslotの境界から前記アップリンク伝送のslotの境界までの間隔と、
前記ダウンリンク伝送の最後のシンボルから前記アップリンク伝送の最初のシンボル又は最後のシンボルまでの間隔と、
前記ダウンリンク伝送のsub-slotの境界から前記アップリンク伝送のsub-slotの境界までの間隔と、のいずれか1つを含む。
なお、上記sub-slotは、symbolレベルとslotレベルとの間の粒度定義を指す。例えば、1つのslotが14個のシンボルを含む場合、3つのシンボルを1つのsub-slotとして定義することができ、各sub-slotのサイズに基づいてHARQ-ACK又は他のアップリンク伝送の情報をフィードバックする。
本開示の実施例において、端末は、受信したシグナリングに基づいて、アップリンク伝送プロセスを特定することができ、異なるサービスの、QoSに対する異なる要件を満たすことができる。
例えば、URLLCサービス及びeMBBサービスの、サービスに対する異なる要求を満たすために、端末は、受信したシグナリングに基づいてアップリンク伝送プロセスを特定することができ、異なるサービスに、異なるアップリンク伝送プロセスを対応させ、これらのアップリンク伝送プロセスは物理層伝送を保証し、URLLC及びeMBの二種類のサービスのそれぞれのQoSに対する異なる要求を満たす。
図3に示すとおり、本開示の実施例は処理方法を提供し、該方法の実行主体は端末であってもよく、具体的なステップはステップ301及びステップ302を含む。
ステップ301:シグナリングを受信する。
例示的に、端末は基地局からシグナリングを受信してもよい。選択的に、このシグナリングは、物理層シグナリングまたは上位層シグナリングであってもよい。
ステップ302:シグナリングに基づいて、フィードバック時間K0、フィードバック時間K1、フィードバック時間K2、及びフィードバックタイミングの1つ以上の関連情報を特定する。
ここで、シグナリングは、DCIフォーマットに関連する情報と、識別子に関連する情報と、制御チャネル設定に関連する情報と、サービス優先度に関連する情報と、リソースインジケーターに関連する情報と、DCIに対応するMCSテーブルと、のうちの1つ以上を含む。
ステップ302において特定されたフィードバック時間K0、フィードバック時間K1、フィードバック時間K2の時間粒度の単位はスロット(slot)、サブスロット(sub-slot)、シンボル(symbol)又は固定時間長さの整数倍であってもよく、理解すべきなのは、本開示の実施例において固定時間長さ及び整数倍の具体的な内容が限定されないことである。選択的に、固定時間長さは、ネットワークによって設定されてもよいか、またはプロトコルによって予め決められてもよい。
具体的に、(1)フィードバック時間K1は、物理アップリンク制御チャネルPUCCH(Physical Uplink Control Channel)のフィードバック時間とダウンリンク伝送(物理ダウンリンク制御チャネルPDCCH(Physical Downlink Control Channel)又は物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH(Physical Downlink Shared Channel))との間の間隔のスロットの数、又は間隔のシンボルの数、又は間隔のサブスロットの数である。
(2)フィードバック時間K2は、物理アップリンク共有チャネルPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)のフィードバック時間とダウンリンク伝送(PDCCH又はPDSCH)との間の間隔のスロットの数、又は間隔のシンボルの数、又は間隔のサブスロットの数である。
(3)フィードバック時間K2は、PDCCHとPDSCHとの相対の間隔のスロットの数、または間隔のシンボル数、または間隔のサブスロット数である。
ステップ302で特定されたフィードバックタイミングは、アップリンク伝送(PUCCHまたはPUSCH)とダウンリンク伝送(PDCCHまたはPDSCH)との間の時間間隔である。具体的に、前記の時間間隔は、
(1)ダウンリンク伝送のスロットの境界からアップリンク伝送のスロットの境界(boundary)までの間隔であり、
(2)ダウンリンク伝送の最後のシンボルから前記アップリンク伝送の最初のシンボル又は最後のシンボルまでの間隔であり、
(3)ダウンリンク伝送のサブスロットの境界からアップリンク伝送のサブスロットの境界までの間隔である。
なお、選択的に、フィードバック時間K1の特定は、(1)と(2)とを含む。
(1)フィードバック時間K1の粒度の特定。そのK1の粒度は、例えば、スロットレベル(slot level)、サブスロットレベル(sub-slot level)、シンボルレベル(symbol level)又は固定時間長さの整数倍である。
選択的に、固定時間長さは、ネットワークによって設定されてもよいか、またはプロトコルによって予め決められてもよい。
(2)フィードバック時間K1のタイミング関係の特定。そのK1のタイミング関係は、例えば、スロットに相対(relative to slot)、サブスロット境界に相対(relative sub-slot、boundary)、PDSCHの最後のOFDMシンボルに相対(relative to last OFDM symbol of PDSCH)である。
本開示の実施例において、端末は、受信したシグナリングに基づいて、アップリンク伝送プロセスを特定することができ、異なるサービスの、QoSに対する異なる要件を満たすことができる。
図4に示すとおり、本開示の実施例は処理方法を提供し、該方法の実行主体は端末であってもよく、具体的なステップはステップ401と、ステップ402と、ステップ403と、を含む。
ステップ401:第一シグナリングと第二シグナリングとを受信する。
例示的に、端末は基地局から第一シグナリングと第二シグナリングとを含むDCIを受信してもよいか、又は第一DCI及び第二DCIを受信してもよく、ここで、前記第一DCIは、前記第一シグナリングを含み、前記第二DCIは第二シグナリングを含む。又は、端末は基地局から第一シグナリングと前記第二シグナリングとを含む第三シグナリングを受信してもよい。
なお、第一シグナリングと第二シグナリングとは異なるシグナリングであってもよく、1つのDCIにおける異なるフィールドから読み取った情報、又は他のシグナリングに含まれる内容であってもよい。
ステップ402:第一シグナリングに基づいて、複数のPUCCHリソースセットから1つのPUCCHリソースセットを特定する。
ステップ403:第二シグナリングに基づいて、PUCCHリソースセットからPUCCHリソースを特定する。
なお、PUCCHリソースの特定は、以下の(1)と(2)とを含む。
(1)複数のPUCCH(Multiple PUCCH)リソース設定と、異なるPUCCHリソース設定と、にマッピングされる異なるPRIの特定、PRIは、対応するPUCCHリソース設定に基づいてPUCCHリソースを指示する。
(2)単一PUCCH(Single PUCCH)リソース設定の特定。
本開示の実施例において、端末は、受信したシグナリングに基づいて、アップリンク伝送プロセスを特定することができ、異なるサービスの、QoSに対する異なる要件を満たすことができる。
図5に示すとおり、本開示の実施例は処理方法を提供し、該方法の実行主体は端末であってもよく、具体的なステップはステップ501と、ステップ502と、ステップ503と、を含む。
ステップ501:シグナリングを受信する。
例示的に、端末は基地局からシグナリングを受信してもよい。選択的に、このシグナリングは、物理層シグナリングまたは上位層シグナリングであってもよい。
ステップ502:シグナリングに基づいて、ハイブリッド自動再送要求確認応答(HARQ-ACK)コードブック(codebook)の時間領域粒度を特定する。
例示的に、slotをHARQ-ACK codebookの時間領域粒度として特定し、又はsub-slotをHARQ-ACK codebookの時間領域粒度として特定し、又はシンボルをHARQ-ACK codebookの時間領域粒度として特定する。
選択的に、ステップ502の後、ステップ503を実行してもよい。
ステップ503:HARQ-ACK codebookの時間領域粒度に基づいて、フィードバックウィンドウ内にフィードバックされるHARQ-ACKのセットを特定する。
なお、HARQ-ACKコードブックの特定は、以下の(1)と(2)とを含む。
(1)HARQ-ACKコードブックの時間領域粒度を特定すること。その時間領域粒度は、例えば、サブスロットレベル(sub-slot level)、スロットレベル(slot-level)、シンボルレベル(symbol-level)(フローティング時間領域ウィンドウ)、またはある固定時間長さの整数倍である。選択的に、固定時間長さは、ネットワークによって設定されてもよいか、またはプロトコルによって予め決められてもよい。
(2)準静的(semi-static)または動的(dynamic)にHARQ-ACKコードブックの時間領域粒度を特定すること。
本開示の実施例において、端末は、受信したシグナリングに基づいて、アップリンク伝送プロセスを特定することができ、異なるサービスの、QoSに対する異なる要件を満たすことができる。
本開示の実施例はさらに端末を提供し、端末の問題を解決する原理は本開示の実施例における処理方法と類似するため、当該端末の実施については方法の実施を参照してもよく、繰り返しになるところは再び説明しない。
図6に示すとおり、本開示の実施例はさらに端末を提供し、この端末600が、
シグナリングを受信することに用いられる受信モジュール601と、
前記シグナリングに基づいて、アップリンク伝送に関連する情報を特定することに用いられる特定モジュール602と、を含み、
ここで、前記シグナリングは、ダウンリンク制御情報DCIフォーマットに関連する情報と、識別子に関連する情報と、制御チャネル設定に関連する情報と、サービス優先度に関連する情報と、リソースインジケーターに関連する情報と、DCIに対応する変調及び符号化ポリシーMCSテーブルと、のうちの1つ以上を含む。
選択的に、前記アップリンク伝送に関連する情報は、
PUCCHのフィードバック時間とダウンリンク伝送との間の間隔の時間粒度と、
PUSCHのフィードバック時間とダウンリンク伝送との間の間隔の時間粒度と、
PDCCHとPDSCHとの相対の間隔の時間粒度と、のいずれか1つを含む。
選択的に、前記間隔の時間粒度は、slot、sub-slot、symbol又はある1つの固定時間長さの整数倍である。
選択的に、前記アップリンク伝送に関連する情報は、ダウンリンク伝送とアップリンク伝送との間の間隔を含む。
選択的に、前記ダウンリンク伝送とアップリンク伝送との間の間隔は、
前記ダウンリンク伝送のslotの境界から前記アップリンク伝送のslotの境界までの間隔と、
前記ダウンリンク伝送の最後のシンボルから前記アップリンク伝送の最初のシンボル又は最後のシンボルまでの間隔と、
前記ダウンリンク伝送のsub-slotの境界から前記アップリンク伝送のsub-slotの境界までの間隔と、のいずれか1つを含む。
選択的に、受信モジュール601は、さらに第一シグナリング及び第二シグナリングを受信することに用いられる。
選択的に、特定モジュール602はさらに、前記第一シグナリングに基づいて、複数のPUCCHリソースセットから1つのPUCCHリソースセットを特定することと、前記第二シグナリングに基づいて、前記PUCCHリソースセットからPUCCHリソースを特定することと、に用いられる。
選択的に、受信モジュール601はさらに、前記第一シグナリングおよび前記第二シグナリングが含まれるDCIを受信すること、
または、前記第一シグナリングが含まれる第一DCIと、前記第二シグナリングが含まれる第二DCIと、を受信すること、
または、前記第一シグナリングと前記第二シグナリングとが含まれる第3シグナリングを受信すること、に用いられる。
選択的に、特定モジュール602はさらに、前記シグナリングに基づいて、ハイブリッド自動再送要求確認応答(HARQ-ACK)コードブック(codebook)の時間領域粒度を特定する。
選択的に、特定モジュール602はさらに、HARQ-ACK codebookの時間領域粒度に基づいて、フィードバックウィンドウ内にフィードバックされるHARQ-ACKのセットを特定する。
選択的に、前記HARQ-ACK codebookの時間粒度は、slot、sub-slot、symbol及びある1つの固定時間長さの整数倍のいずれか1つである。選択的に、固定時間長さは、ネットワークによって設定されてもよいか、またはプロトコルによって予め決められてもよい。
選択的に、前記DCIフォーマットに関連する情報はDCIフォーマットであり、又は、
前記識別子に関連する情報は、DCIに対応するRNTI又はDCIに対応するスクランブル情報、を含み、又は、
前記制御チャネル設定に関連する情報は、DCIに対応するCORESET又はDCIに対応する検索空間、を含み、又は、
前記サービス優先度に関連する情報は、DCIにおける優先度指示情報、を含み、又は、
前記リソースインジケーターに関連する情報は、DCIにおける指示情報を含み、前記指示情報はデータ伝送用又は制御情報伝送用の時間領域リソース及び/又は周波数領域リソースを指示することに用いられ、又は、前記指示情報はデータ伝送又は制御情報伝送のパイロットマッピングタイプを指示することに用いられる。
本開示の実施例で提供される端末は、上記方法の実施例を実行することができ、その実現原理と技術的効果は類似しており、本実施例では詳しい説明は省略する。
図7に示すとおり、図7は本開示の実施例が適用される通信機器の構成図であり、図7に示すように、通信機器700は、プロセッサ701、トランシーバ702、メモリ703、及びバスインターフェイスを含み、ここで、本開示の一実施例において、通信機器700は、メモリ703に記憶され、プロセッサ701上で実行可能なプログラムをさらに備え、プログラムは、プロセッサ701によって実行される場合、シグナリングを受信するステップと、前記シグナリングに基づいて、アップリンク送信に関する情報を特定するステップとを実現し、ここで、前記シグナリングは、DCIフォーマットに関連する情報と、識別子に関連する情報と、制御チャネル設定に関連する情報と、サービス優先度に関連する情報と、リソースインジケーターに関連する情報と、DCIに対応するMCSテーブルと、のうちの1つ以上を含む。
図7では、バスアーキテクチャは、任意の数の相互接続されたバスおよびブリッジを含み得、具体的に、プロセッサ701を代表とする1つ以上のプロセッサとメモリ703を代表とするメモリとを含む様々な回路で接続されるものである。バスアーキテクチャは、周辺機器、電圧レギュレータ、電力管理回路など、他のさまざまな回路をリンクすることもできるのは当技術分野でよく知られているため、ここでは更なる説明をしない。バスインターフェイスはインターフェイスを提供する。トランシーバ702は、送信機および受信機を含む複数の要素であってもよく、伝送媒体上の様々な他の装置と通信するためのユニットを提供する。
プロセッサ701は、バスアーキテクチャ及び一般的な処理を管理し、メモリ703は、プロセッサ701によって動作を実行するときに使用されるデータを記憶してもよい。
本開示の実施例で提供される通信機器は、上記方法の実施例を実行することができ、通信機器の実施例と方法の実施例との実現原理および技術的効果は類似しており、本実施例では詳しい説明は省略する。
本開示の方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェアの形態で、またはプロセッサによりソフトウェアコマンドを実行する形態で、実現され得る。ソフトウェアコマンドは、対応するソフトウェアモジュールから構成され得、ソフトウェアモジュールは、RAM、フラッシュメモリ、ROM、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク、モバイルハードディスク、読み取り専用光ディスク、または当技術分野で知られている任意の他の形態の記憶媒体に格納され得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことを可能にするようにプロセッサに結合される。もちろん、記憶媒体はプロセッサの一部であってもよい。プロセッサおよび記憶媒体は、ASIC内に配置されてもよい。また、ASICは、コアネットワークインタフェース機器内に位置してもよい。もちろん、プロセッサ及び記憶媒体は、別個のコンポーネントとしてコアネットワークインタフェース機器に存在してもよい。
当業者は、上述の1つまたは複数の例において、本開示に記載される機能が、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実現され得ることを知られる。ソフトウェアを使用して実現される場合、これらの機能は、コンピュータ可読媒体に記憶されるか、またはコンピュータ可読媒体上の1つもしくは複数のコマンドもしくはコードとして送信されてもよい。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの伝送を容易にする任意の媒体を含む通信媒体と、を含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによって読み取り可能な任意の利用可能な媒体であってもよい。
上記の実施形態は、本開示の目的、技術案、および有益な効果をさらに詳細に説明し、理解すべきのは、上記の説明は、本開示の実施形態にすぎず、本開示の保護範囲を限定せず、本開示に基づいて行われた修正、同等の置き換え、改善などは、本開示の保護範囲に含まれるものとする。
当業者は、本開示の実施例が、方法、システム、またはコンピュータプログラム製品として提供され得ることを理解すべきである。したがって、本開示の実施例は、完全なハードウェアの実施例、完全なソフトウェアの実施例、またはソフトウェアとハードウェアとの組み合わせの実施例を採用してもよい。さらに、本開示の実施例は、1つまたは複数のコンピュータ使用可能なプログラムコードを含むコンピュータ使用可能記憶媒体(ディスクストレージ、CD-ROM、光ストレージなどを含むがこれらに限定されない)上に実行されるコンピュータプログラム製品の形態を採用してもよい。
本開示の実施例は、本開示の実施例による方法、機器(システム)、およびコンピュータプログラム製品のフローチャートおよび/またはブロック図を参照して説明されるものである。フローチャート及び/又はブロック図における各フロー及び/又はブロック、並びにフローチャート及び/又はブロック図におけるフロー及び/又はブロックの組み合わせは、コンピュータプログラムコマンドによって実現され得ることが理解されるべきである。これらのコンピュータプログラムコマンドは、マシンを生成するために、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、エンベッドプロセッサ、又は他のプログラム可能なデータ処理機器のプロセッサに提供されてもよく、それにより、コンピュータ又は他のプログラム可能なデータ処理機器のプロセッサによって実行されるコマンドが、フローチャート内の1つ又は複数のフロー、及び/又はブロック図内の1つ又は複数のブロックにおいて指定される機能を実現するための手段を生成する。
これらのコンピュータプログラムコマンドは、コンピュータまたは他のプログラマブルデータ処理機器が特定の方法で機能するように導くことができるコンピュータ可読メモリに記憶されてもよく、それにより、コンピュータ可読メモリに記憶されたコマンドが、フローチャートの1つまたは複数のフローおよび/またはブロック図の1つまたは複数のブロックにおいて指定された機能を実現するコマンド手段を含む製品を生成する。
これらのコンピュータプログラムコマンドは、コンピュータ又は他のプログラマブルデータ処理機器にロードすることもでき、それにより、一連の動作ステップがコンピュータ又は他のプログラマブル機器上で実行されて、コンピュータで実現される処理を生成し、その結果、コンピュータ又は他のプログラマブル機器上で実行されるコマンドが、フローチャート内の1つ又は複数のフローチャート、及び/又は、ブロック図内の1つ又は複数のブロック内で指定される機能を実現するためのステップを提供する。
明らかに、当業者は、本開示の精神および範囲から逸脱することなく、本開示の実施例に様々な変更および修正をしてもよい。このように、本開示の実施例のこれらの修正および変形が、本発明の特許請求の範囲及びその均等範囲内に含まれる場合、本開示はまた、これらの修正および変形を含むことを意図する。

Claims (2)

  1. 端末によって実行される処理方法であって、
    ダウンリンク制御情報DCI(downlink control information)を受信することと、
    前記DCIにおける優先度指示情報に基づいて、フィードバックウィンドウ内にフィードバックされるハイブリッド自動再送要求確認応答HARQ-ACKのセットを特定するために用いられる、ハイブリッド自動再送要求確認応答HARQ-ACK(hybrid automatic repeat request acknowledgement)コードブック(codebook)の時間領域粒度を特定することと、を含む、処理方法。
  2. 前記DCIにおける優先度指示情報に基づいて、フィードバックウィンドウ内にフィードバックされるハイブリッド自動再送要求確認応答HARQ-ACKのセットを特定するために用いられる、ハイブリッド自動再送要求確認応答HARQ-ACKコードブックの時間領域粒度を特定することは、
    前記DCIにおける優先度指示情報に基づいて、前記HARQ-ACK codebookの時間粒度がスロットレベル(slot level)であるかサブスロットレベル(sub-slot level)であるか、を特定することを含む、請求項1に記載の処理方法。
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