JP2022536814A - リソース構成方法、装置、コンピュータデバイス及び記憶媒体 - Google Patents

リソース構成方法、装置、コンピュータデバイス及び記憶媒体 Download PDF

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Abstract

Figure 2022536814000001
本願は、リソース構成方法、装置、コンピュータデバイス及び記憶媒体を提供し、端末がネットワークデバイスにより送信された構成情報を受信し、構成情報が少なくとも1つのPUCCHリソースを示すために使用され、少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用されるため、端末が構成情報が示すPUCCHリソースにおいて下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を送信し、また、複数のSPSリソースが1つのPUCCHリソースを共用して、各下り半永続的スケジューリングリソースが対応するPUCCHリソースを有してフィードバック応答情報を伝送することで、従来技術においてある下り半永続的スケジューリングリソースが利用可能なPUCCHリソースがないという課題を回避し、データ伝送品質を保証する。

Description

本願は、通信分野に関し、特に、リソース構成方法、装置、コンピュータデバイス及び記憶媒体に関する。
NR(New Radio)システムにおいて、データ伝送方式は、動的伝送と半永続的スケジューリング(Semi-persistent schedule、SPS)伝送の2種類がある。
NR Rel-15では、図1に示すように、1つのSPS物理下り制御チャネル( Physical Downlink Control Channel、PDCCH )が1つの物理上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel、PUCCH)に対応し、ネットワークデバイスがSP物理下り共有チャネル( Physical Downlink Shared Channel、PDSCH )のリソースで端末にデータを送信した後、端末はSPS PDSCHのリソースでの伝送データの肯定応答/否定応答( Acknowledgement/Negative Acknowledgement、ACK/NACK )情報を対応するPUCCHリソースでネットワークデバイスに送信する。
しかし、5G ( new radio、NR )が超信頼性低遅延URLLC ( Ultra-reliable low latency )サービスを導入し、該サービスに対応するSPS周期が短縮されるため、従来のの1つのSPS PDSCHが1つのPUCCHリソース構成方法に対応することは、あるSPS PDSCHリソースが利用可能なPUCCHリソースがないという状況を招く。
これに対して、上記のある下り半永続的スケジューリングリソースが利用可能なPUCCHリソースがないという技術的問題に対して、リソース構成方法、装置、コンピュータデバイス及び記憶媒体を提供する必要がある。
第1の態様として、本発明の実施例がリソース構成方法を提供し、前記方法は、
端末がネットワークデバイスにより送信された構成情報を受信することを含み、前記構成情報が少なくとも1つの物理上り制御チャネルPUCCHリソースを示すために使用され、前記少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用される。
第2の態様として、本発明の実施例がリソース構成方法を提供し、前記方法は、
ネットワークデバイスが端末に構成情報を送信することを含み、前記構成情報が少なくとも1つのPUCCHリソースを示すために使用され、前記少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用される。
第3の態様として、本発明の実施例は、受信モジュールと処理モジュールとを含むリソース構成装置を提供し、
前記処理モジュールは、前記受信モジュールを介してネットワークデバイスにより送信された構成情報を受信するように構成され、前記構成情報が少なくとも1つの物理上り制御チャネルPUCCHリソースを示すために使用され、前記少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用される。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定される。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、
前記少なくとも1つのPUCCHリソースの最後のPUCCHリソースの位置と前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースの最後の下り半永続的スケジューリングリソースの位置との時間差が第1の所定値以上であり、前記第1の所定値がPDSCH復号遅延以上であることを含む。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースの各PUCCHリソースが1つの下り半永続的スケジューリングリソースグループに対応し、前記1つの下り半永続的スケジューリングリソースグループが1つ又は複数の下り半永続的スケジューリングリソースを含む。
ある実施例において、異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースグループに含まれる下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、
前記少なくとも1つのPUCCHリソースのうちの1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの終了位置との時間差が第1の所定値以上であり、前記第1の所定値がPDSCH復号遅延以上であることを含む。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、
前記1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの開始位置との時間差が第2の所定値以上であり、前記第2の所定値が前記第1の所定値よりも大きいことを含む。
ある実施例において、異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である。
ある実施例において、前記構成情報は、さらに、前記少なくとも1つのPUCCHリソースと前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースとの対応関係を示すために使用される。
ある実施例において、前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースが1つ又は複数のグループに分けられ、前記構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースにそれぞれ対応するPUCCHリソースを示すために使用され、前記各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに少なくとも1つの下り半永続的スケジューリングリソースが含まれる。
ある実施例において、前記構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースにそれぞれ対応するPUCCHリソースを示すために使用されることは、
前記構成情報が前記各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに含まれる下り半永続的スケジューリングリソース及び対応するPUCCHリソースを示すために使用されることを含む。
ある実施例において、前記構成情報が少なくとも1つの物理上り制御チャネルPUCCHリソースを示すために使用されることは、
前記構成情報が目標下り半永続的スケジューリングリソース及び前記目標下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースを示し、
前記目標下り半永続的スケジューリングリソースが前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースのうちの他の下り半永続的スケジューリングリソースを決定するために使用されることを含む。
ある実施例において、前記目標下り半永続的スケジューリングリソースが前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースのうちの最初又は最後であり、又は、
前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースが1つ又は複数のグループに分けられ、前記目標下り半永続的スケジューリングリソースがその中の1つのグループの下り半永続的スケジューリングリソースのうちの最初又は最後の下り半永続的スケジューリングリソースである。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用される。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、
前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットのインデックス番号情報を示すために使用されることを含む。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、
前記構成情報が前記PUCCHリソースと対応する下り半永続的スケジューリングリソースとの時間領域間隔を示すために使用されることを含む。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、
前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロット内の時間領域リソース及び周波数領域リソースを示すために使用されることを含む。
第4の態様として、本発明の実施例は、送信モジュールと処理モジュールとを含むリソース構成装置を提供し、
前記処理モジュールは、前記送信モジュールを介して端末に構成情報を送信するように構成され、前記構成情報が少なくとも1つのPUCCHリソースを示すために使用され、前記少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用される。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定される。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、
前記少なくとも1つのPUCCHリソースの最後のPUCCHリソースの位置と前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースの最後の下り半永続的スケジューリングリソースの位置との時間差が第1の所定値以上であり、前記第1の所定値がPDSCH復号遅延以上であることを含む。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースの各PUCCHリソースが1つの下り半永続的スケジューリングリソースグループに対応し、前記1つの下り半永続的スケジューリングリソースグループが1つ又は複数の下り半永続的スケジューリングリソースを含む。
ある実施例において、異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースグループに含まれる下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、
前記少なくとも1つのPUCCHリソースのうちの1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの終了位置との時間差が第1の所定値以上であり、前記第1の所定値がPDSCH復号遅延以上であることを含む。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、
前記1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの開始位置との時間差が第2の所定値以上であり、前記第2の所定値が前記第1の所定値よりも大きいことを含む。
ある実施例において、異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である。
ある実施例において、前記構成情報は、さらに、前記少なくとも1つのPUCCHリソースと前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースとの対応関係を示すために使用される。
ある実施例において、前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースが1つ又は複数のグループに分けられ、前記構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースにそれぞれ対応するPUCCHリソースを示すために使用され、前記各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに少なくとも1つの下り半永続的スケジューリングリソースが含まれる。
ある実施例において、前記構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースにそれぞれ対応するPUCCHリソースを示すために使用されることは、
前記構成情報が前記各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに含まれる下り半永続的スケジューリングリソース及び対応するPUCCHリソースを示すために使用されることを含む。
ある実施例において、前記構成情報が少なくとも1つの物理上り制御チャネルPUCCHリソースを示すために使用されることは、
前記構成情報が目標下り半永続的スケジューリングリソース及び前記目標下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースを示し、
前記目標下り半永続的スケジューリングリソースが前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースのうちの他の下り半永続的スケジューリングリソースを決定するために使用されることを含む。
ある実施例において、前記目標下り半永続的スケジューリングリソースが前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースのうちの最初又は最後であり、又は、
前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースが1つ又は複数のグループに分けられ、前記目標下り半永続的スケジューリングリソースがその中の1つのグループの下り半永続的スケジューリングリソースのうちの最初又は最後の下り半永続的スケジューリングリソースである。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用される。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、
前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットのインデックス番号情報を示すために使用されることを含む。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、
前記構成情報が前記PUCCHリソースと対応する下り半永続的スケジューリングリソースとの時間領域間隔を示すために使用されることを含む。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、
前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロット内の時間領域リソース及び周波数領域リソースを示すために使用されることを含む。
第5の態様として、本発明の実施例は、コンピュータプログラムを記憶したメモリと、コンピュータプログラムを実行すると第1の態様の方法のステップを実行するプロセッサとを備える、コンピュータデバイスを提供する。
第6の態様として、本発明の実施例は、プロセッサによって実行されると、第1の態様の方法のステップを実行するコンピュータプログラムを記憶したコンピュータ可読記憶媒体を提供する。
本発明の実施例は、リソース構成方法、装置、コンピュータデバイス及び記憶媒体を提供し、ネットワークデバイスが端末に構成情報を送信し、構成情報が少なくとも1つのPUCCHリソースを示し、少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送し、端末は、構成情報が示すPUCCHリソースにおいて下り半永続的スケジューリングリソースのフィードバック応答情報を伝送し、また、複数のSPSリソースが1つのPUCCHリソースを共用して、各下り半永続的スケジューリングリソースが対応するPUCCHリソースを有してフィードバック応答情報を伝送することができ、従来技術においてある下り半永続的スケジューリングリソースに利用可能なPUCCHリソースがないという状況を回避し、データ伝送品質を保証する。
一実施例における従来技術のSPS周期の模式図である 一実施例におけるリソース構成方法の応用シナリオの模式図である。 本願の一実施例におけるリソース構成方法のフローチャートである。 一実施例におけるタイムスロットのシナリオの模式図である。 本願の一実施例におけるリソース構成装置のブロック図である。 本願の他の実施例におけるリソース構成装置のブロック図である。 本願の一実施例におけるデバイス構成のブロック図である。
以下、本発明の目的、技術的解決策及び利点をより明確にするために、添付の図面及び実施例を参照して本発明をより詳細に説明する。本明細書に記載の特定の実施形態は、本開示を説明するためのものにすぎず、本開示を限定するためのものではないことを理解されたい。
本願で提供するリソース構成方法は、図2に示すような応用環境に応用することができる。ここで、端末102は、ネットワークデバイス104とネットワークを介して通信を行う。ネットワークデバイス104は、リソースをスケジューリングしてよく、例えば、ネットワークデバイス104は、下り半永続的スケジューリングリソースのフィードバック応答情報を、各下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースで送信するように端末102に指示する。ここで、端末102は、各種パーソナルコンピュータ、ノート型パソコン、スマートフォン、タブレット型パソコン及び携帯可能なウェアラブル装置であるが、これらに限定されず、ネットワークデバイス104は、基地局であってもよく、例えば、該基地局は、独立した基地局又は複数の基地局からなる基地局クラスタで実現されてもよい。
なお、本願では、半永続的スケジューリングは、半静的スケジューリングと呼ばれてもよく、また、本願における下り半永続的スケジューリングリソースは、下り半永続的スケジューリングリソースであってもよく、SPS PDSCHリソースであってもよい。また、この実施例では、skipped SPSの導入により、SPSリソースが必ず発生するわけではなく、すなわち、一部のSPSリソースはアイドル状態にあり、占有されていない可能性があるため、フィードバック対応関係を決定する際に、いずれもリソースを対象として記載している。
該方法は、端末がネットワークデバイスからの構成情報を受信することに関し、ネットワークデバイスが指示したPUCCHリソースで下り半永続的スケジューリングリソースのフィードバック応答情報を伝送する具体的な実現過程である。図3に示すように、この方法は、以下のステップを含む。
S301において、ネットワークデバイスが端末に構成情報を送信し、構成情報が少なくとも1つのPUCCHリソースを示すために使用され、少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用される。
ここで、構成情報が少なくとも1つのPUCCHリソースを示すために使用され、該PUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用され、構成情報は、具体的に、PUCCHが位置するタイムスロット又はサブタイムスロット、PUCCHが位置するタイムスロット又はサブタイムスロット内の時間領域リソース及び周波数領域リソース等を示す。例えば、PUCCHが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットの絶対位置、例えば、フレーム期間内のタイムスロット/サブタイムスロットのインデックス番号、又は10msフレーム内のタイムスロット/サブタイムスロットのインデックス番号等を示す。
任意選択で、構成情報は、1つの情報であってもよいし、複数の情報であってもよい。例えば、初期構成時に、ネットワークデバイスは、端末の下りSPSリソースの一部に対応するPUCCHリソースを通知するための構成メッセージを送信する。その後、新たに追加された下りSPSリソースがあれば、再度、端末に構成メッセージを送信することで、端末の新たに追加された下りSPSリソースに対応するPUCCHリソースを通知するために用いることができる。
この実施例において、ネットワークデバイスが端末に構成情報を送信し、端末が構成情報が示すPUCCHリソースにおいて下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を送信することを指示する。ネットワークデバイスが各下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースを明示的に指示し、図4に示すように、フレーム構成周期が5msであり、各周期内の前の4つのタイムスロットが下り(Downlink、DL)タイムスロットであり、最後のタイムスロットが上り(Uplink、DL)タイムスロットである。SPSリソースの周期が7シンボル(半分のタイムスロット)であり、各下りタイムスロットに2つのSPSリソース伝送リソースが含まれる。上りタイムスロットに3つのPUCCHリソースを予約して、SPSリソース伝送リソースのACK/NACK情報を伝送するために使用される。ネットワークデバイスがフレーム期間内のPUCCHリソースa、b、cを指示する。ネットワークデバイスは、端末がPUCCHリソースaにおいて下り半永続的スケジューリングリソース1、2、3のフィードバック応答情報を送信し、PUCCHリソースbにおいて下り半永続的スケジューリングリソース4、5、6のフィードバック応答情報を送信し、PUCCHリソースcにおいて下り半永続的スケジューリングリソース7、8のフィードバック応答情報を送信するように指示する。
又は、ネットワークデバイスがPUCCHリソースを指示し、端末側が自分で各下り半永続的スケジューリングリソースにPUCCHリソースを割り当て、図4を例とし、ネットワークデバイスが端末がPUCCHリソースa及びPUCCHリソースbにおいて下り半永続的スケジューリングリソースのフィードバック応答情報を送信するように指示するが、どの下り半永続的スケジューリングリソースがPUCCHリソースaにおいてフィードバック応答情報を送信するか、どの下り半永続的スケジューリングリソースがPUCCHリソースbにおいてフィードバック応答情報を送信するかを指示しない場合、端末は、リソース割り当てを行い、例えば、平均割り当ての原則を採用し、下り半永続的スケジューリングリソース1~4がPUCCHリソースaにおいてフィードバック応答情報を送信し、下り半永続的スケジューリングリソース5~8がPUCCHリソースbにおいてフィードバック応答情報を送信するように割り当てる。ネットワークデバイスは、他の指示方式を採用してもよく、本願がこれに限定されない。
S302において、端末がネットワークデバイスにより送信された構成情報を受信し、構成情報が少なくとも1つのPUCCHリソースを示すために使用され、少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用される。
この実施例において、端末が構成情報を受信した後、構成情報が示すPUCCHにおいて下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を送信し、即ち、ネットワークデバイスが下り半永続的スケジューリングリソースにおいて端末にデータを送信した後、端末が構成情報が示すPUCCHリソースにおいて該データのフィードバック応答情報をフィードバックする必要がある。任意選択で、フィードバック応答情報は、ACK/NACK情報であってもよい。
図4に示すように、ネットワークデバイスは端末が下り半永続的スケジューリングリソースaにおいて下り半永続的スケジューリングリソース1、2、3のフィードバック応答情報を送信するように指示し、ネットワークデバイスが下り半永続的スケジューリングリソース1、2、3のいずれかの下り半永続的スケジューリングリソースにおいて端末にデータを送信した後、端末がPUCCHリソースaにおいてACK/NACK情報をフィードバックする。
この実施例におけるリソース構成方法は、端末がネットワークデバイスにより送信された構成情報を受信し、構成情報が少なくとも1つのPUCCHリソースを示すために使用され、少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用されるため、端末が構成情報が示すPUCCHリソースにおいて下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を送信することができ、又は、複数のSPSリソースがPUCCHリソースを共用して、各下り半永続的スケジューリングリソースが対応するPUCCHリソースを有してフィードバック応答情報を伝送することができ、従来技術においてある下り半永続的スケジューリングリソースが利用可能なPUCCHリソースがないということを回避し、データ伝送の品質を保証する。
図3に示す実施例において、端末は、ネットワークデバイスが示すPUCCHリソースにおいて複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送することができ、この場合、ネットワークデバイスにより割り当てた複数の下り半永続的スケジューリングリソースを取得する必要がある。任意選択で、基地局が上記の構成情報において端末が利用可能な複数の下り半永続的スケジューリングリソースを指示することができる。または、基地局は、構成情報以外の他のシグナリングメッセージで端末が利用可能な複数の下り半永続的スケジューリングリソースを指示することができる。
上記の実施例におけるリソース構成方法は、TDD(Time Division Duplexing)又は他のDLタイムスロットがDLタイムスロットよりも多いシナリオに応用され、DLタイムスロットがDLタイムスロットよりも多いため、下り半永続的スケジューリングリソースがPUCCHリソースよりも多く、複数の下り半永続的スケジューリングリソースが1つのPUCCHリソースを共用することができる。任意選択で、複数の下り半永続的スケジューリングリソースがTDDキャリアに位置する。任意選択で、複数の下り半永続的スケジューリングリソースの周期が上り下り切替周期よりも小さく、この場合、複数の下り半永続的スケジューリングリソースの周期が少なくとも1つのPUCCHリソースに対応することを保証する。
図3に示す実施例において、ネットワークデバイスが複数の方式で端末に各下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースを指示することができ、以下、方式一及び方式二の2つの方式で、ネットワークデバイスが端末に各下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースを指示する具体的な方式を説明する。
方式一として、あるシナリオにおいて小さいシグナリングオーバーヘッドが必要があり、例えば、伝送リソースの利用可能な帯域幅がより小さい場合、ネットワークデバイスがPUCCHリソースを指示し、端末側が自分で各下り半永続的スケジューリングリソースにPUCCHリソースを割り当てる。
この実施例において、ネットワークデバイスがどのPUCCHリソースが利用可能であることを端末に指示するが、どの下り半永続的スケジューリングリソースがどのPUCCHリソースを使用することを指示しない場合、少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースは、所定の規則に基づいて決定され、即ち、端末が所定の規則に基づいて少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースを決定しことで、シグナリングオーバーヘッドを減少することができる。
図4に示すように、ネットワークデバイスは端末がPUCCHリソースa、b、cを使用することができることを指示する。しかし、ネットワークデバイスが各下り半永続的スケジューリングリソースと各PUCCHリソースとの対応関係を限定しないため、端末が所定の規則に基づいてPUCCHリソースがどの下り半永続的スケジューリングリソースのACK/NACK情報に使用されるかを決定する必要がある。以下の方式a及び方式bで、「少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースは、所定の規則に基づいて決定される」の具体的な実現方式を説明する。
方式aとして、少なくとも1つのPUCCHリソースの最後のPUCCHリソースの位置と複数の下り半永続的スケジューリングリソースの最後の下り半永続的スケジューリングリソースの位置との時間差が第1の所定値以上であり、第1の所定値がPDSCH復号遅延以上である。
この実施例において、第1の所定値に基づいて少なくとも1つのPUCCHに対して1つの下り半永続的スケジューリングリソースの範囲を決定することができ、例えば、第1の所定値に基づいて少なくとも1つのPUCCHリソースの最後のPUCCHリソースの位置に対応する最後の下り半永続的スケジューリングリソースの位置を決定し、即ち、最後のPUCCHリソースの位置と各下り半永続的スケジューリングリソースの位置との時間差を取得し、該時間差が第1の所定値よりも小さい場合、該下り半永続的スケジューリングリソースが最後の下り半永続的スケジューリングリソースではないと分かり、該時間差が第1の所定値以上である場合、該下り半永続的スケジューリングリソースが最後の下り半永続的スケジューリングリソースであると分かる。図4に示すように、フレーム周期内の最後のPUCCHリソースcに対応する下り半永続的スケジューリングリソースの終了位置を決定して、PUCCHリソースa、b、cに対応する下り半永続的スケジューリングリソース範囲を決定する。例えば、下りSPSリソース8からPUCCHリソースcまでの距離が第1の所定値よりも小さく、下りSPSリソース7からPUCCHリソースcまでの距離が第1の所定値よりも大きい場合、端末は、PUCCHリソースa、b、cがSPSリソース伝送リソース8’及び1~7に対応するACK/NACK情報を搬送すると決定する。
少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下りSPSリソース範囲を決定した後、下りSPSリソース範囲における下りSPSリソースを平均グループ化してもよく、「異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースグループに含まれる下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である」という原則でグループ化して、各PUCCHリソースに搬送される情報量のバランスを保証する。任意選択で、少なくとも1つのPUCCHリソースの各PUCCHリソースが1つの下り半永続的スケジューリングリソースグループに対応し、1つの下り半永続的スケジューリングリソースグループに1つ又は複数の下り半永続的スケジューリングリソースが含まれる。例えば、端末は、下り半永続的スケジューリングリソース1~3をPUCCHリソースaに割り当て、下り半永続的スケジューリングリソース4~6をPUCCHリソースbに割り当て、下り半永続的スケジューリングリソース7、8をPUCCHリソースcに割り当てる。
方式bとして、少なくとも1つのPUCCHリソースのうちの1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの終了位置との時間差が第1の所定値以上であり、第1の所定値がPDSCH復号遅延以上である。
この実施例において、第1の所定値に基づいて少なくとも1つのPUCCHリソースのうちの1つのPUCCHリソースの位置に対応する下り半永続的スケジューリングリソースの終了位置を決定することができる。例えば、図4において、下り半永続的スケジューリングリソース1~3をPUCCHリソースaに割り当てる場合、下り半永続的スケジューリングリソース3からPUCCHリソースaまでの距離を計算し、下り半永続的スケジューリングリソース3からPUCCHリソースaまでの距離が第1の所定値よりも大きい場合、下り半永続的スケジューリングリソース3をPUCCHリソースaに対応する下り半永続的スケジューリングリソースの終了位置として決定し、下り半永続的スケジューリングリソース3からPUCCHリソースaまでの距離が第1の所定値以下である場合、下り半永続的スケジューリングリソースからPUCCHリソースaまでの距離が第1の所定値よりも大きいまで、下り半永続的スケジューリングリソース2からPUCCHリソースaまでの距離を計算する。1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースの終了位置を決定した後、他のPUCCHリソースがどの下り半永続的スケジューリングリソースのフィードバック応答情報の伝送に使用されるかを決定する。図4に示すように、PUCCHリソースaに対応するSPSリソースの終了位置を下り半永続的スケジューリングリソース2として決定し、「異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースグループに含まれる下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である」という原則を利用して、PUCCHリソースb、cにそれぞれ対応するSPSリソースの終了位置を下り半永続的スケジューリングリソース5及び下り半永続的スケジューリングリソース7として決定し、そして、PUCCHリソースaに下り半永続的スケジューリングリソース8’、1、2に対応するフィードバック応答情報が搬送され、ここで、下り半永続的スケジューリングリソース2とPUCCHリソースaとの間隔が第1の所定値よりも大きく、PUCCHリソースbに下り半永続的スケジューリングリソース3、4、5に対応するフィードバック応答情報が搬送され、ここで、下り半永続的スケジューリングリソース5とPUCCHリソースbとの間隔が第1の所定値よりも大きく、PUCCHリソースcに下り半永続的スケジューリングリソース6、7に対応するフィードバック応答情報が搬送される。
さらに、各PUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースをより迅速に決定するために、少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの開始位置との時間差が第2の所定値以上であり、ここで、第2の所定値が第1の所定値よりも大きいことを含む。
この実施例において、第2の所定値に基づいて、少なくとも1つのPUCCHリソースのうちの1つのPUCCHに対応する下り半永続的スケジューリングリソースの開始位置を決定することができる。例えば、PUCCHリソースbの下り半永続的スケジューリングリソースが搬送される開始位置を下り半永続的スケジューリングリソース3として、終了位置を下り半永続的スケジューリングリソース5として決定する場合、PUCCHリソースbに搬送される下り半永続的スケジューリングリソースを下り半永続的スケジューリングリソース3、4、5として決定する。任意選択で、第2の所定値は、PDSCH復号遅延とPUCCHの準備遅延との和の以上の値であってもよい。
任意選択で、方式a及び方式bでは、第1の所定値がPDSCH復号遅延とPUCCHの準備遅延との和の以上である。任意選択で、異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である、各PUCCHリソース上のデータ伝送量を比較的バランスさせることができ、一部のPUCCHリソース上で伝送データ量が比較的大きくなって輻輳又はパケットロスを引き起こす現象を回避し、伝送速度及び信頼性を保証することができる。
この実施例において、少なくとも1つのPUCCHリソースのうちの1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの終了位置との時間差が第1の所定値以上であり、1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの開始位置との時間差が第2の所定値以上であり、各PUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースを迅速に正確に決定することができる。
方式二として、ネットワークデバイスが端末が利用可能なPUCCHリソースを指示し、また、PUCCHリソースの構成方式を指示し、即ち、構成情報は、PUCCHリソース及びPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースを示す。以下、方式c及び方式dでネットワークデバイスの指示方式を説明する。
方式cとして、構成情報は、さらに、少なくとも1つのPUCCHリソースと複数の下り半永続的スケジューリングリソースとの対応関係を示す。
この実施例において、ネットワークデバイスが構成情報に少なくとも1つのPUCCHリソースと複数の下り半永続的スケジューリングリソースとの対応関係を指示することができ、ネットワークデバイスが少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する複数の下り半永続的スケジューリングリソースの範囲を指示してもよいし、各PUCCHリソースと下り半永続的スケジューリングリソースとの対応関係を指示してもよい。
方式dとして、複数の下り半永続的スケジューリングリソースが1つ又は複数のグループに分け、構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースにそれぞれ対応するPUCCHリソースを示し、各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに少なくとも1つの下り半永続的スケジューリングリソースが含まれる。
この実施例において、ネットワークデバイスが複数の下り半永続的スケジューリングリソースをグループ化し、各グループのPUCCHリソースにどの下り半永続的スケジューリングリソースのフィードバック応答情報が伝送されるかを指示して、端末側の複雑さを低減させる。図4に示すように、ネットワークデバイスが下り半永続的スケジューリングリソースを3つのグループに分け、第1のグループが下り半永続的スケジューリングリソース1~3であり、PUCCHリソースaに対応し、第2のグループが下り半永続的スケジューリングリソース4~6であり、PUCCHリソースbに対応し、第3のグループが下り半永続的スケジューリングリソース7及び8であり、PUCCHリソースcに対応する。
任意選択で、構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースにそれぞれ対応するPUCCHリソースを示すことは、構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに含まれる下り半永続的スケジューリングリソース及び対応するPUCCHリソースを示すことを含む。
この実施例において、ネットワークデバイスは、1グループの下り半永続的スケジューリングリソースにどのSPSリソースが含まれるか及び該グループに対応するPUCCHリソースを指示する。例えば、下り半永続的スケジューリングリソースグループ1が下り半永続的スケジューリングリソース1、2、3を含み、対応するPUCCHリソースがaであり、下り半永続的スケジューリングリソースグループ2が下り半永続的スケジューリングリソース4、5、6を含み、対応するPUCCHリソースがbであり、下り半永続的スケジューリングリソースグループ3が下り半永続的スケジューリングリソース7、8を含み、対応するPUCCHリソースがcである。また、例えば、下り半永続的スケジューリングリソースグループ1が下り半永続的スケジューリングリソース8’、1、2を含み、対応するPUCCHリソースがaであり、下り半永続的スケジューリングリソースグループ2が下り半永続的スケジューリングリソース3、4、5を含み、対応するPUCCHリソースがbであり、下り半永続的スケジューリングリソースグループ3が下り半永続的スケジューリングリソース6、7を含み、対応するPUCCHリソースがcである。この方法を利用して、ネットワークデバイスの指示が正確になり、さらに、非連続のグループ化をサポートし、曖昧性の理解を回避する。
方式eとして、構成情報が少なくとも1つの物理上り制御チャネルPUCCHリソースを示すことは、構成情報が目標下り半永続的スケジューリングリソース及び目標下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースを示すことを含み、目標下り半永続的スケジューリングリソースは、複数の下り半永続的スケジューリングリソースのうちの他の下り半永続的スケジューリングリソースを決定するために使用される。
この実施例において、構成情報がいくつかの目標下り半永続的スケジューリングリソース及び目標下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースを示し、該目標下り半永続的スケジューリングリソース及び目標下り半永続的スケジューリングリソースに基づいて1つのグループの下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースを決定し、他のグループの下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースは、所定の規則に基づいて導き出してもよく、各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースを指示する必要がなく、シグナリングオーバーヘッドを節約することができる。例えば、図4において、構成情報が1グループの下り半永続的スケジューリングリソースの最初の下り半永続的スケジューリングリソースを下り半永続的スケジューリングリソース1とし、該下り半永続的スケジューリングリソースがPUCCHリソースaに対応することを指示し、「異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である」という規則に基づいて下り半永続的スケジューリングリソースを下り半永続的スケジューリングリソース1~3として決定し、例えば、3、3、2の割り当て原則を利用して、1つのグループの下り半永続的スケジューリングリソース4~6がPUCCHリソースbに対応し、他のグループの下り半永続的スケジューリングリソース7及び8がPUCCHリソースcに対応する。
任意選択で、目標下り半永続的スケジューリングリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースの最初又は最後であり、又は、複数の下り半永続的スケジューリングリソースが1つ又は複数のグループに分けられ、目標下り半永続的スケジューリングリソースがその中の1つのグループの下り半永続的スケジューリングリソースの最初又は最後の下り半永続的スケジューリングリソースである。
この実施例において、ネットワークデバイスが下り半永続的スケジューリングリソース及び対応するPUCCHリソースを暗黙的に指示することで、シグナリングオーバーヘッドを低減させることができる。例えば、ネットワークデバイスが複数の下り半永続的スケジューリングリソースのうちの最初又は最後に対応するPUCCHリソースを指示する場合、PUCCHリソースに対応する複数の下り半永続的スケジューリングリソースの範囲を決定し、次に、所定の規則に基づいて各PUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースを決定することができる。又は、ネットワークデバイスがある下り半永続的スケジューリングリソースグループ内の最初又は最後の下り半永続的スケジューリングリソース及び該グループに対応するPUCCHリソースを指示する。好ましくは、各グループのうちの最後の下り半永続的スケジューリングリソースを示し、例えば、ネットワークデバイスが下り半永続的スケジューリングリソース3がPUCCHリソースaに対応することを指示する場合、下り半永続的スケジューリングリソース1~3がPUCCHリソースaに対応すると決定し、さらに、所定の規則に基づいて下り半永続的スケジューリングリソース4~6がPUCCHリソースbに対応し、下り半永続的スケジューリングリソース7~8がPUCCHリソースcに対応すると決定する。
上述の実施形態に加えて、ネットワークデバイスが異なる方式で複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースの位置を指示することができる。任意選択で、構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示す。ここで、PUCCHが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すことは、以下の方式で実現される。
方式fとして、構成情報がPUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットのインデックス番号情報を示す。この実施例において、ネットワークデバイスがPUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットの絶対位置を直接示し、例えば、PUCCHリソースが位置するフレーム期間内のタイムスロット/サブタイムスロットのインデックス番号、又は、10msフレーム内のタイムスロット/サブタイムスロットのインデックス番号である。
方式gとして、構成情報がPUCCHと対応する下り半永続的スケジューリングリソースのリソースとの時間領域間隔を示す。この実施例において、ネットワークデバイスが下り半永続的スケジューリングリソースと対応するPUCCHリソースとの相対位置を指示し、例えば、下り半永続的スケジューリングリソースが位置するタイムスロットと対応するPUCCHリソースが位置するタイムスロットの前との時間間隔を指示する。
方式hとして、構成情報がPUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロット内の時間領域リソース及び周波数領域リソースを示す。例えば、ネットワークデバイスは、各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロット内のシンボル位置及びキャリア位置を指示する。
なお、図3のフローチャートにおける各ステップは、矢印の順に示されているが、必ずしも矢印の順に行われる必要はない。これらのステップの実行は、本明細書に明示的に記載されていない限り、厳密な順序の制限はなく、他の順序で実行されてもよい。また、図3における少なくとも一部のステップは、複数のサブステップまたは複数のフェーズを含んでもよく、これらのサブステップまたはフェーズは、必ずしも同じ時点で実行完了する必要はなく、異なる時点で実行してもよく、これらのサブステップまたはフェーズの実行順序も、必ずしも順次行う必要はなく、他のステップまたは他のステップのサブステップまたはフェーズの少なくとも一部と、交互にまたは交代で実行してもよい。
図5は本願の一実施例におけるリソース構成装置のブロック図であり、図5に示すように、該装置は、送信モジュール11及び処理モジュール12を含み、
処理モジュール12は、送信モジュール11を介して端末に構成情報を送信するように構成され、構成情報が少なくとも1つのPUCCHリソースを示すために使用され、少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用される。
図6は本願の他の実施例におけるリソース構成装置のブロック図であり、図6に示すように、該装置は、受信モジュール21及び処理モジュール22を含み、
処理モジュール22は、受信モジュール21を介してネットワークデバイスにより送信された構成情報を受信するように構成され、構成情報が少なくとも1つの物理上り制御チャネルPUCCHリソースを示し、少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用される。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定される。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、前記少なくとも1つのPUCCHリソースの最後のPUCCHリソースの位置と前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースの最後の下り半永続的スケジューリングリソースの位置との時間差が第1の所定値以上であり、前記第1の所定値がPDSCH復号遅延以上であることを含む。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースの各PUCCHリソースが1つの下り半永続的スケジューリングリソースグループに対応し、前記1つの下り半永続的スケジューリングリソースグループが1つ又は複数の下り半永続的スケジューリングリソースを含む。
ある実施例において、異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースグループに含まれる下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、前記少なくとも1つのPUCCHリソースのうちの1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの終了位置との時間差が第1の所定値以上であり、前記第1の所定値がPDSCH復号遅延以上であることを含む。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、前記1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの開始位置との時間差が第2の所定値以上であり、前記第2の所定値が前記第1の所定値よりも大きいことを含む。
ある実施例において、異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である。
ある実施例において、前記構成情報が前記少なくとも1つのPUCCHリソースと前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースとの対応関係を示すために使用される。
ある実施例において、前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースが1つ又は複数のグループに分けられ、前記構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースにそれぞれ対応するPUCCHリソースを示すために使用され、前記各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに少なくとも1つの下り半永続的スケジューリングリソースが含まれる。
ある実施例において、前記構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースにそれぞれ対応するPUCCHリソースを示すために使用されることは、前記構成情報が前記各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに含まれる下り半永続的スケジューリングリソース及び対応するPUCCHリソースを示すために使用されることを含む。
ある実施例において、前記構成情報が少なくとも1つの物理上り制御チャネルPUCCHリソースを示すために使用されることは、前記構成情報が目標下り半永続的スケジューリングリソース及び前記目標下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースを示し、前記目標下り半永続的スケジューリングリソースが前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースのうちの他の下り半永続的スケジューリングリソースを決定するために使用されることを含む。
ある実施例において、前記目標下り半永続的スケジューリングリソースが前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースのうちの最初又は最後であり、又は、前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースが1つ又は複数のグループに分けられ、前記目標下り半永続的スケジューリングリソースがその中の1つのグループの下り半永続的スケジューリングリソースのうちの最初又は最後の下り半永続的スケジューリングリソースである。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用される。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットのインデックス番号情報を示すために使用されることを含む。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、前記構成情報が前記PUCCHリソースと対応する下り半永続的スケジューリングリソースとの時間領域間隔を示すために使用されることを含む。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロット内の時間領域リソース及び周波数領域リソースを示すために使用されることを含む。
上記実施例によるリソース構成処理装置の実現原理と技術的効果は上記方法の実施例と類似するため、ここでその説明を省略する。
リソース構成装置の具体的な定義については、上記のリソース構成方法の定義を参照してもよく、ここではその説明を省略する。上述したリソース構成装置における各モジュールは、全部または一部がソフトウェア、ハードウェアおよびそれらの組み合わせによって実現されてもよい。上述した各モジュールは、ハードウェアの形態でコンピュータデバイスのプロセッサに内蔵されてもよいし、コンピュータデバイスのメモリにソフトウェアの形態で格納されて、プロセッサが上述した各モジュールに対応する動作を実行するようにしてもよい。
一実施例では、ネットワークデバイスまたは端末であり得るコンピュータデバイスが提供され、その内部構造図は、図7に示される。コンピュータデバイスは、システムバスを介して接続されたプロセッサ、メモリ、ネットワークインターフェース、及びデータベースを含む。コンピュータデバイスのプロセッサは、計算および制御機能を提供するように構成される。コンピュータデバイスのメモリは、不揮発性記憶媒体、内部メモリを含む。不揮発性記憶媒体は、オペレーティングシステム、コンピュータプログラム及びデータベースを記憶する。内部メモリは、不揮発性記憶媒体内のオペレーティングシステムおよびコンピュータプログラムの動作のための環境を提供する。コンピュータデバイスのデータベースは、リソース構成データを記憶するために使用される。このコンピュータデバイスのネットワークインターフェースは、外部の端末とネットワーク接続通信を行うためのものである。この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、リソース構成方法を実現する。
図7に示される構造は、本願に関連する部分的な構造のブロック図にすぎず、本願が適用されるコンピュータデバイスを定義するものではなく、特定のコンピュータデバイスは、図に示されるよりも多いか又は少ない構成要素を含んでもよく、又はいくつかの構成要素を組み合わせたり、異なる構成要素配置を有してもよいことを当業者は理解するであろう。
一実施例において、コンピュータプログラムが記憶されたメモリと、コンピュータプログラムを実行するときに図3の実施形態に記載された方法を実施するプロセッサとを含む、コンピュータデバイスを提供する。
上記実施例は、コンピュータデバイスを提供し、その原理と技術的効果を実現することは上記方法の実施例と類似するため、ここで説明を省略する。
一実施例において、プロセッサによって実行されたときに図3の実施形態に記載の方法を実施するコンピュータプログラムを記憶したコンピュータ可読記憶媒体を提供する。
上記実施例は、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供し、その原理と技術的効果は上記方法の実施例と類似するため、ここでその説明を省略する。
当業者は、前述の実施例の方法を実現する全部又は一部のフローが、コンピュータプログラムにより関連するハードウェアを指示することにより実現され、前記コンピュータプログラムは、不揮発性コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶され、前記コンピュータプログラムが実行される時、前述の各方法の実施例のフローを含むことができることを理解することができる。ここで、本明細書で提供される実施形態で使用されるメモリ、ストレージ、データベース、または他の媒体への任意の参照は、不揮発性および/または揮発性メモリを含み得る。不揮発性メモリは、読み取り専用メモリ( ROM )、プログラマブルROM ( PROM )、電気的プログラマブルROM ( EPROM )、電気的消去可能プログラマブルROM ( EEPROM )、またはフラッシュメモリを含み得る。揮発性メモリは、RAMまたは外部キャッシュメモリを含んでもよい。限定ではなく例示として、RAMは、スタティックRAM ( SRAM )、ダイナミックRAM ( DRAM )、シンクロナスDRAM ( SDRAM )、ダブルデータレートSDRAM ( DDRSDRAM )、エンハンストSDRAM ( ESDRAM )、シンクロナスDRAM ( SLDRAM )、メモリバス直接RAM ( RDRAM )、ダイレクトメモリバスダイナミックRAM ( DRDRAM )、およびメモリバスダイナミックRAM ( RDRAM )など、様々な形態で利用可能である。
上記実施例の各特徴は、任意に組み合わせることが可能であり、記載を簡潔にするために、上記実施形態の各特徴の全ての可能な組み合わせを記載していないが、これらの特徴の組み合わせに矛盾が生じない限り、本明細書に記載の範囲とみなされるべきである。上記実施例は、本発明のいくつかの実施形態を示したものであり、その説明は、より具体的かつ詳細に行われるが、これにより、特許請求の範囲を制限するものと理解することができる。なお、本発明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施形態の修正や代用を成し得ることは自明であり、それらは本発明の技術的範囲に属するものである。したがって、本特許出願の保護範囲は、添付の特許請求の範囲によって規定されるべきである。
本願は、通信分野に関し、特に、リソース構成方法、装置、コンピュータデバイス及び記憶媒体に関する。
NR(New Radio)システムにおいて、データ伝送方式は、動的伝送と半永続的スケジューリング(Semi-persistent schedule、SPS)伝送の2種類がある。
NR Rel-15では、図1に示すように、1つのSPS物理下り制御チャネル( Physical Downlink Control Channel、PDCCH )が1つの物理上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel、PUCCH)に対応し、ネットワークデバイスがSP物理下り共有チャネル( Physical Downlink Shared Channel、PDSCH )のリソースで端末にデータを送信した後、端末はSPS PDSCHのリソースでの伝送データの肯定応答/否定応答( Acknowledgement/Negative Acknowledgement、ACK/NACK )情報を対応するPUCCHリソースでネットワークデバイスに送信する。
しかし、5G ( new radio、NR )が超信頼性低遅延URLLC ( Ultra-reliable low latency )サービスを導入し、該サービスに対応するSPS周期が短縮されるため、従来のの1つのSPS PDSCHが1つのPUCCHリソース構成方法に対応することは、あるSPS PDSCHリソースが利用可能なPUCCHリソースがないという状況を招く。
これに対して、上記のある下り半永続的スケジューリングリソースが利用可能なPUCCHリソースがないという技術的問題に対して、リソース構成方法、装置、コンピュータデバイス及び記憶媒体を提供する必要がある。
第1の態様として、本発明の実施例がリソース構成方法を提供し、前記方法は、
端末がネットワークデバイスにより送信された構成情報を受信することを含み、前記構成情報が少なくとも1つの物理上り制御チャネルPUCCHリソースを示すために使用され、前記少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用される。
第2の態様として、本発明の実施例がリソース構成方法を提供し、前記方法は、
ネットワークデバイスが端末に構成情報を送信することを含み、前記構成情報が少なくとも1つのPUCCHリソースを示すために使用され、前記少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用される。
第3の態様として、本発明の実施例は、受信モジュールと処理モジュールとを含むリソース構成装置を提供し、
前記処理モジュールは、前記受信モジュールを介してネットワークデバイスにより送信された構成情報を受信するように構成され、前記構成情報が少なくとも1つの物理上り制御チャネルPUCCHリソースを示すために使用され、前記少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用される。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定される。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、
前記少なくとも1つのPUCCHリソースの最後のPUCCHリソースの位置と前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースの最後の下り半永続的スケジューリングリソースの位置との時間差が第1の所定値以上であり、前記第1の所定値がPDSCH復号遅延以上であることを含む。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースの各PUCCHリソースが1つの下り半永続的スケジューリングリソースグループに対応し、前記1つの下り半永続的スケジューリングリソースグループが1つ又は複数の下り半永続的スケジューリングリソースを含む。
ある実施例において、異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースグループに含まれる下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、
前記少なくとも1つのPUCCHリソースのうちの1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの終了位置との時間差が第1の所定値以上であり、前記第1の所定値がPDSCH復号遅延以上であることを含む。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、
前記1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの開始位置との時間差が第2の所定値以上であり、前記第2の所定値が前記第1の所定値よりも大きいことを含む。
ある実施例において、異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である。
ある実施例において、前記構成情報は、さらに、前記少なくとも1つのPUCCHリソースと前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースとの対応関係を示すために使用される。
ある実施例において、前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースが1つ又は複数のグループに分けられ、前記構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースにそれぞれ対応するPUCCHリソースを示すために使用され、前記各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに少なくとも1つの下り半永続的スケジューリングリソースが含まれる。
ある実施例において、前記構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースにそれぞれ対応するPUCCHリソースを示すために使用されることは、
前記構成情報が前記各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに含まれる下り半永続的スケジューリングリソース及び対応するPUCCHリソースを示すために使用されることを含む。
ある実施例において、前記構成情報が少なくとも1つの物理上り制御チャネルPUCCHリソースを示すために使用されることは、
前記構成情報が目標下り半永続的スケジューリングリソース及び前記目標下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースを示し、
前記目標下り半永続的スケジューリングリソースが前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースのうちの他の下り半永続的スケジューリングリソースを決定するために使用されることを含む。
ある実施例において、前記目標下り半永続的スケジューリングリソースが前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースのうちの最初又は最後であり、又は、
前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースが1つ又は複数のグループに分けられ、前記目標下り半永続的スケジューリングリソースがその中の1つのグループの下り半永続的スケジューリングリソースのうちの最初又は最後の下り半永続的スケジューリングリソースである。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用される。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、
前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットのインデックス番号情報を示すために使用されることを含む。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、
前記構成情報が前記PUCCHリソースと対応する下り半永続的スケジューリングリソースとの時間領域間隔を示すために使用されることを含む。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、
前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロット内の時間領域リソース及び周波数領域リソースを示すために使用されることを含む。
第4の態様として、本発明の実施例は、送信モジュールと処理モジュールとを含むリソース構成装置を提供し、
前記処理モジュールは、前記送信モジュールを介して端末に構成情報を送信するように構成され、前記構成情報が少なくとも1つのPUCCHリソースを示すために使用され、前記少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用される。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定される。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、
前記少なくとも1つのPUCCHリソースの最後のPUCCHリソースの位置と前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースの最後の下り半永続的スケジューリングリソースの位置との時間差が第1の所定値以上であり、前記第1の所定値がPDSCH復号遅延以上であることを含む。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースの各PUCCHリソースが1つの下り半永続的スケジューリングリソースグループに対応し、前記1つの下り半永続的スケジューリングリソースグループが1つ又は複数の下り半永続的スケジューリングリソースを含む。
ある実施例において、異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースグループに含まれる下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、
前記少なくとも1つのPUCCHリソースのうちの1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの終了位置との時間差が第1の所定値以上であり、前記第1の所定値がPDSCH復号遅延以上であることを含む。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、
前記1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの開始位置との時間差が第2の所定値以上であり、前記第2の所定値が前記第1の所定値よりも大きいことを含む。
ある実施例において、異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である。
ある実施例において、前記構成情報は、さらに、前記少なくとも1つのPUCCHリソースと前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースとの対応関係を示すために使用される。
ある実施例において、前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースが1つ又は複数のグループに分けられ、前記構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースにそれぞれ対応するPUCCHリソースを示すために使用され、前記各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに少なくとも1つの下り半永続的スケジューリングリソースが含まれる。
ある実施例において、前記構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースにそれぞれ対応するPUCCHリソースを示すために使用されることは、
前記構成情報が前記各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに含まれる下り半永続的スケジューリングリソース及び対応するPUCCHリソースを示すために使用されることを含む。
ある実施例において、前記構成情報が少なくとも1つの物理上り制御チャネルPUCCHリソースを示すために使用されることは、
前記構成情報が目標下り半永続的スケジューリングリソース及び前記目標下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースを示し、
前記目標下り半永続的スケジューリングリソースが前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースのうちの他の下り半永続的スケジューリングリソースを決定するために使用されることを含む。
ある実施例において、前記目標下り半永続的スケジューリングリソースが前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースのうちの最初又は最後であり、又は、
前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースが1つ又は複数のグループに分けられ、前記目標下り半永続的スケジューリングリソースがその中の1つのグループの下り半永続的スケジューリングリソースのうちの最初又は最後の下り半永続的スケジューリングリソースである。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用される。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、
前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットのインデックス番号情報を示すために使用されることを含む。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、
前記構成情報が前記PUCCHリソースと対応する下り半永続的スケジューリングリソースとの時間領域間隔を示すために使用されることを含む。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、
前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロット内の時間領域リソース及び周波数領域リソースを示すために使用されることを含む。
第5の態様として、本発明の実施例は、コンピュータプログラムを記憶したメモリと、コンピュータプログラムを実行すると第1の態様の方法のステップを実行するプロセッサとを備える、コンピュータデバイスを提供する。
第6の態様として、本発明の実施例は、プロセッサによって実行されると、第1の態様の方法のステップを実行するコンピュータプログラムを記憶したコンピュータ可読記憶媒体を提供する。
本発明の実施例は、リソース構成方法、装置、コンピュータデバイス及び記憶媒体を提供し、ネットワークデバイスが端末に構成情報を送信し、構成情報が少なくとも1つのPUCCHリソースを示し、少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送し、端末は、構成情報が示すPUCCHリソースにおいて下り半永続的スケジューリングリソースのフィードバック応答情報を伝送し、また、複数のSPSリソースが1つのPUCCHリソースを共用して、各下り半永続的スケジューリングリソースが対応するPUCCHリソースを有してフィードバック応答情報を伝送することができ、従来技術においてある下り半永続的スケジューリングリソースに利用可能なPUCCHリソースがないという状況を回避し、データ伝送品質を保証する。
一実施例における従来技術のSPS周期の模式図である。 一実施例におけるリソース構成方法の応用シナリオの模式図である。 本願の一実施例におけるリソース構成方法のフローチャートである。 一実施例におけるタイムスロットのシナリオの模式図である。 本願の一実施例におけるリソース構成装置のブロック図である。 本願の他の実施例におけるリソース構成装置のブロック図である。 本願の一実施例におけるデバイス構成のブロック図である。
以下、本発明の目的、技術的解決策及び利点をより明確にするために、添付の図面及び実施例を参照して本発明をより詳細に説明する。本明細書に記載の特定の実施形態は、本開示を説明するためのものにすぎず、本開示を限定するためのものではないことを理解されたい。
本願で提供するリソース構成方法は、図2に示すような応用環境に応用することができる。ここで、端末102は、ネットワークデバイス104とネットワークを介して通信を行う。ネットワークデバイス104は、リソースをスケジューリングしてよく、例えば、ネットワークデバイス104は、下り半永続的スケジューリングリソースのフィードバック応答情報を、各下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースで送信するように端末102に指示する。ここで、端末102は、各種パーソナルコンピュータ、ノート型パソコン、スマートフォン、タブレット型パソコン及び携帯可能なウェアラブル装置であるが、これらに限定されず、ネットワークデバイス104は、基地局であってもよく、例えば、該基地局は、独立した基地局又は複数の基地局からなる基地局クラスタで実現されてもよい。
なお、本願では、半永続的スケジューリングは、半静的スケジューリングと呼ばれてもよく、また、本願における下り半永続的スケジューリングリソースは、下り半永続的スケジューリングリソースであってもよく、SPS PDSCHリソースであってもよい。また、この実施例では、skipped SPSの導入により、SPSリソースが必ず発生するわけではなく、すなわち、一部のSPSリソースはアイドル状態にあり、占有されていない可能性があるため、フィードバック対応関係を決定する際に、いずれもリソースを対象として記載している。
該方法は、端末がネットワークデバイスからの構成情報を受信することに関し、ネットワークデバイスが指示したPUCCHリソースで下り半永続的スケジューリングリソースのフィードバック応答情報を伝送する具体的な実現過程である。図3に示すように、この方法は、以下のステップを含む。
S301において、ネットワークデバイスが端末に構成情報を送信し、構成情報が少なくとも1つのPUCCHリソースを示すために使用され、少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用される。
ここで、構成情報が少なくとも1つのPUCCHリソースを示すために使用され、該PUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用され、構成情報は、具体的に、PUCCHが位置するタイムスロット又はサブタイムスロット、PUCCHが位置するタイムスロット又はサブタイムスロット内の時間領域リソース及び周波数領域リソース等を示す。例えば、PUCCHが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットの絶対位置、例えば、フレーム期間内のタイムスロット/サブタイムスロットのインデックス番号、又は10msフレーム内のタイムスロット/サブタイムスロットのインデックス番号等を示す。
任意選択で、構成情報は、1つの情報であってもよいし、複数の情報であってもよい。例えば、初期構成時に、ネットワークデバイスは、端末の下りSPSリソースの一部に対応するPUCCHリソースを通知するための構成メッセージを送信する。その後、新たに追加された下りSPSリソースがあれば、再度、端末に構成メッセージを送信することで、端末の新たに追加された下りSPSリソースに対応するPUCCHリソースを通知するために用いることができる。
この実施例において、ネットワークデバイスが端末に構成情報を送信し、端末が構成情報が示すPUCCHリソースにおいて下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を送信することを指示する。ネットワークデバイスが各下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースを明示的に指示し、図4に示すように、フレーム構成周期が5msであり、各周期内の前の4つのタイムスロットが下り(Downlink、DL)タイムスロットであり、最後のタイムスロットが上り(Uplink、UL)タイムスロットである。SPSリソースの周期が7シンボル(半分のタイムスロット)であり、各下りタイムスロットに2つのSPSリソース伝送リソースが含まれる。上りタイムスロットに3つのPUCCHリソースを予約して、SPSリソース伝送リソースのACK/NACK情報を伝送するために使用される。ネットワークデバイスがフレーム期間内のPUCCHリソースa、b、cを指示する。ネットワークデバイスは、端末がPUCCHリソースaにおいて下り半永続的スケジューリングリソース1、2、3のフィードバック応答情報を送信し、PUCCHリソースbにおいて下り半永続的スケジューリングリソース4、5、6のフィードバック応答情報を送信し、PUCCHリソースcにおいて下り半永続的スケジューリングリソース7、8のフィードバック応答情報を送信するように指示する。
又は、ネットワークデバイスがPUCCHリソースを指示し、端末側が自分で各下り半永続的スケジューリングリソースにPUCCHリソースを割り当て、図4を例とし、ネットワークデバイスが端末がPUCCHリソースa及びPUCCHリソースbにおいて下り半永続的スケジューリングリソースのフィードバック応答情報を送信するように指示するが、どの下り半永続的スケジューリングリソースがPUCCHリソースaにおいてフィードバック応答情報を送信するか、どの下り半永続的スケジューリングリソースがPUCCHリソースbにおいてフィードバック応答情報を送信するかを指示しない場合、端末は、リソース割り当てを行い、例えば、平均割り当ての原則を採用し、下り半永続的スケジューリングリソース1~4がPUCCHリソースaにおいてフィードバック応答情報を送信し、下り半永続的スケジューリングリソース5~8がPUCCHリソースbにおいてフィードバック応答情報を送信するように割り当てる。ネットワークデバイスは、他の指示方式を採用してもよく、本願がこれに限定されない。
S302において、端末がネットワークデバイスにより送信された構成情報を受信し、構成情報が少なくとも1つのPUCCHリソースを示すために使用され、少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用される。
この実施例において、端末が構成情報を受信した後、構成情報が示すPUCCHにおいて下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を送信し、即ち、ネットワークデバイスが下り半永続的スケジューリングリソースにおいて端末にデータを送信した後、端末が構成情報が示すPUCCHリソースにおいて該データのフィードバック応答情報をフィードバックする必要がある。任意選択で、フィードバック応答情報は、ACK/NACK情報であってもよい。
図4に示すように、ネットワークデバイスは端末が下り半永続的スケジューリングリソースaにおいて下り半永続的スケジューリングリソース1、2、3のフィードバック応答情報を送信するように指示し、ネットワークデバイスが下り半永続的スケジューリングリソース1、2、3のいずれかの下り半永続的スケジューリングリソースにおいて端末にデータを送信した後、端末がPUCCHリソースaにおいてACK/NACK情報をフィードバックする。
この実施例におけるリソース構成方法は、端末がネットワークデバイスにより送信された構成情報を受信し、構成情報が少なくとも1つのPUCCHリソースを示すために使用され、少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用されるため、端末が構成情報が示すPUCCHリソースにおいて下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を送信することができ、又は、複数のSPSリソースがPUCCHリソースを共用して、各下り半永続的スケジューリングリソースが対応するPUCCHリソースを有してフィードバック応答情報を伝送することができ、従来技術においてある下り半永続的スケジューリングリソースが利用可能なPUCCHリソースがないということを回避し、データ伝送の品質を保証する。
図3に示す実施例において、端末は、ネットワークデバイスが示すPUCCHリソースにおいて複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送することができ、この場合、ネットワークデバイスにより割り当てた複数の下り半永続的スケジューリングリソースを取得する必要がある。任意選択で、基地局が上記の構成情報において端末が利用可能な複数の下り半永続的スケジューリングリソースを指示することができる。または、基地局は、構成情報以外の他のシグナリングメッセージで端末が利用可能な複数の下り半永続的スケジューリングリソースを指示することができる。
上記の実施例におけるリソース構成方法は、TDD(Time Division Duplexing)又は他のDLタイムスロットがULタイムスロットよりも多いシナリオに応用され、DLタイムスロットがULタイムスロットよりも多いため、下り半永続的スケジューリングリソースがPUCCHリソースよりも多く、複数の下り半永続的スケジューリングリソースが1つのPUCCHリソースを共用することができる。任意選択で、複数の下り半永続的スケジューリングリソースがTDDキャリアに位置する。任意選択で、複数の下り半永続的スケジューリングリソースの周期が上り下り切替周期よりも小さく、この場合、複数の下り半永続的スケジューリングリソースの周期が少なくとも1つのPUCCHリソースに対応することを保証する。
図3に示す実施例において、ネットワークデバイスが複数の方式で端末に各下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースを指示することができ、以下、方式一及び方式二の2つの方式で、ネットワークデバイスが端末に各下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースを指示する具体的な方式を説明する。
方式一として、あるシナリオにおいて小さいシグナリングオーバーヘッドが必要があり、例えば、伝送リソースの利用可能な帯域幅がより小さい場合、ネットワークデバイスがPUCCHリソースを指示し、端末側が自分で各下り半永続的スケジューリングリソースにPUCCHリソースを割り当てる。
この実施例において、ネットワークデバイスがどのPUCCHリソースが利用可能であることを端末に指示するが、どの下り半永続的スケジューリングリソースがどのPUCCHリソースを使用することを指示しない場合、少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースは、所定の規則に基づいて決定され、即ち、端末が所定の規則に基づいて少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースを決定しことで、シグナリングオーバーヘッドを減少することができる。
図4に示すように、ネットワークデバイスは端末がPUCCHリソースa、b、cを使用することができることを指示する。しかし、ネットワークデバイスが各下り半永続的スケジューリングリソースと各PUCCHリソースとの対応関係を限定しないため、端末が所定の規則に基づいてPUCCHリソースがどの下り半永続的スケジューリングリソースのACK/NACK情報に使用されるかを決定する必要がある。以下の方式a及び方式bで、「少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースは、所定の規則に基づいて決定される」の具体的な実現方式を説明する。
方式aとして、少なくとも1つのPUCCHリソースの最後のPUCCHリソースの位置と複数の下り半永続的スケジューリングリソースの最後の下り半永続的スケジューリングリソースの位置との時間差が第1の所定値以上であり、第1の所定値がPDSCH復号遅延以上である。
この実施例において、第1の所定値に基づいて少なくとも1つのPUCCHに対して1つの下り半永続的スケジューリングリソースの範囲を決定することができ、例えば、第1の所定値に基づいて少なくとも1つのPUCCHリソースの最後のPUCCHリソースの位置に対応する最後の下り半永続的スケジューリングリソースの位置を決定し、即ち、最後のPUCCHリソースの位置と各下り半永続的スケジューリングリソースの位置との時間差を取得し、該時間差が第1の所定値よりも小さい場合、該下り半永続的スケジューリングリソースが最後の下り半永続的スケジューリングリソースではないと分かり、該時間差が第1の所定値以上である場合、該下り半永続的スケジューリングリソースが最後の下り半永続的スケジューリングリソースであると分かる。図4に示すように、フレーム周期内の最後のPUCCHリソースcに対応する下り半永続的スケジューリングリソースの終了位置を決定して、PUCCHリソースa、b、cに対応する下り半永続的スケジューリングリソース範囲を決定する。例えば、下りSPSリソース8からPUCCHリソースcまでの距離が第1の所定値よりも小さく、下りSPSリソース7からPUCCHリソースcまでの距離が第1の所定値よりも大きい場合、端末は、PUCCHリソースa、b、cがSPSリソース伝送リソース8’及び1~7に対応するACK/NACK情報を搬送すると決定する。
少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下りSPSリソース範囲を決定した後、下りSPSリソース範囲における下りSPSリソースを平均グループ化してもよく、「異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースグループに含まれる下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である」という原則でグループ化して、各PUCCHリソースに搬送される情報量のバランスを保証する。任意選択で、少なくとも1つのPUCCHリソースの各PUCCHリソースが1つの下り半永続的スケジューリングリソースグループに対応し、1つの下り半永続的スケジューリングリソースグループに1つ又は複数の下り半永続的スケジューリングリソースが含まれる。例えば、端末は、下り半永続的スケジューリングリソース1~3をPUCCHリソースaに割り当て、下り半永続的スケジューリングリソース4~6をPUCCHリソースbに割り当て、下り半永続的スケジューリングリソース7、8をPUCCHリソースcに割り当てる。
方式bとして、少なくとも1つのPUCCHリソースのうちの1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの終了位置との時間差が第1の所定値以上であり、第1の所定値がPDSCH復号遅延以上である。
この実施例において、第1の所定値に基づいて少なくとも1つのPUCCHリソースのうちの1つのPUCCHリソースの位置に対応する下り半永続的スケジューリングリソースの終了位置を決定することができる。例えば、図4において、下り半永続的スケジューリングリソース1~3をPUCCHリソースaに割り当てる場合、下り半永続的スケジューリングリソース3からPUCCHリソースaまでの距離を計算し、下り半永続的スケジューリングリソース3からPUCCHリソースaまでの距離が第1の所定値よりも大きい場合、下り半永続的スケジューリングリソース3をPUCCHリソースaに対応する下り半永続的スケジューリングリソースの終了位置として決定し、下り半永続的スケジューリングリソース3からPUCCHリソースaまでの距離が第1の所定値以下である場合、下り半永続的スケジューリングリソースからPUCCHリソースaまでの距離が第1の所定値よりも大きいまで、下り半永続的スケジューリングリソース2からPUCCHリソースaまでの距離を計算する。1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースの終了位置を決定した後、他のPUCCHリソースがどの下り半永続的スケジューリングリソースのフィードバック応答情報の伝送に使用されるかを決定する。図4に示すように、PUCCHリソースaに対応するSPSリソースの終了位置を下り半永続的スケジューリングリソース2として決定し、「異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースグループに含まれる下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である」という原則を利用して、PUCCHリソースb、cにそれぞれ対応するSPSリソースの終了位置を下り半永続的スケジューリングリソース5及び下り半永続的スケジューリングリソース7として決定し、そして、PUCCHリソースaに下り半永続的スケジューリングリソース8’、1、2に対応するフィードバック応答情報が搬送され、ここで、下り半永続的スケジューリングリソース2とPUCCHリソースaとの間隔が第1の所定値よりも大きく、PUCCHリソースbに下り半永続的スケジューリングリソース3、4、5に対応するフィードバック応答情報が搬送され、ここで、下り半永続的スケジューリングリソース5とPUCCHリソースbとの間隔が第1の所定値よりも大きく、PUCCHリソースcに下り半永続的スケジューリングリソース6、7に対応するフィードバック応答情報が搬送される。
さらに、各PUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースをより迅速に決定するために、少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの開始位置との時間差が第2の所定値以上であり、ここで、第2の所定値が第1の所定値よりも大きいことを含む。
この実施例において、第2の所定値に基づいて、少なくとも1つのPUCCHリソースのうちの1つのPUCCHに対応する下り半永続的スケジューリングリソースの開始位置を決定することができる。例えば、PUCCHリソースbの下り半永続的スケジューリングリソースが搬送される開始位置を下り半永続的スケジューリングリソース3として、終了位置を下り半永続的スケジューリングリソース5として決定する場合、PUCCHリソースbに搬送される下り半永続的スケジューリングリソースを下り半永続的スケジューリングリソース3、4、5として決定する。任意選択で、第2の所定値は、PDSCH復号遅延とPUCCHの準備遅延との和の以上の値であってもよい。
任意選択で、方式a及び方式bでは、第1の所定値がPDSCH復号遅延とPUCCHの準備遅延との和の以上である。任意選択で、異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である、各PUCCHリソース上のデータ伝送量を比較的バランスさせることができ、一部のPUCCHリソース上で伝送データ量が比較的大きくなって輻輳又はパケットロスを引き起こす現象を回避し、伝送速度及び信頼性を保証することができる。
この実施例において、少なくとも1つのPUCCHリソースのうちの1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの終了位置との時間差が第1の所定値以上であり、1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの開始位置との時間差が第2の所定値以上であり、各PUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースを迅速に正確に決定することができる。
方式二として、ネットワークデバイスが端末が利用可能なPUCCHリソースを指示し、また、PUCCHリソースの構成方式を指示し、即ち、構成情報は、PUCCHリソース及びPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースを示す。以下、方式c及び方式dでネットワークデバイスの指示方式を説明する。
方式cとして、構成情報は、さらに、少なくとも1つのPUCCHリソースと複数の下り半永続的スケジューリングリソースとの対応関係を示す。
この実施例において、ネットワークデバイスが構成情報に少なくとも1つのPUCCHリソースと複数の下り半永続的スケジューリングリソースとの対応関係を指示することができ、ネットワークデバイスが少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する複数の下り半永続的スケジューリングリソースの範囲を指示してもよいし、各PUCCHリソースと下り半永続的スケジューリングリソースとの対応関係を指示してもよい。
方式dとして、複数の下り半永続的スケジューリングリソースが1つ又は複数のグループに分け、構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースにそれぞれ対応するPUCCHリソースを示し、各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに少なくとも1つの下り半永続的スケジューリングリソースが含まれる。
この実施例において、ネットワークデバイスが複数の下り半永続的スケジューリングリソースをグループ化し、各グループのPUCCHリソースにどの下り半永続的スケジューリングリソースのフィードバック応答情報が伝送されるかを指示して、端末側の複雑さを低減させる。図4に示すように、ネットワークデバイスが下り半永続的スケジューリングリソースを3つのグループに分け、第1のグループが下り半永続的スケジューリングリソース1~3であり、PUCCHリソースaに対応し、第2のグループが下り半永続的スケジューリングリソース4~6であり、PUCCHリソースbに対応し、第3のグループが下り半永続的スケジューリングリソース7及び8であり、PUCCHリソースcに対応する。
任意選択で、構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースにそれぞれ対応するPUCCHリソースを示すことは、構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに含まれる下り半永続的スケジューリングリソース及び対応するPUCCHリソースを示すことを含む。
この実施例において、ネットワークデバイスは、1グループの下り半永続的スケジューリングリソースにどのSPSリソースが含まれるか及び該グループに対応するPUCCHリソースを指示する。例えば、下り半永続的スケジューリングリソースグループ1が下り半永続的スケジューリングリソース1、2、3を含み、対応するPUCCHリソースがaであり、下り半永続的スケジューリングリソースグループ2が下り半永続的スケジューリングリソース4、5、6を含み、対応するPUCCHリソースがbであり、下り半永続的スケジューリングリソースグループ3が下り半永続的スケジューリングリソース7、8を含み、対応するPUCCHリソースがcである。また、例えば、下り半永続的スケジューリングリソースグループ1が下り半永続的スケジューリングリソース8’、1、2を含み、対応するPUCCHリソースがaであり、下り半永続的スケジューリングリソースグループ2が下り半永続的スケジューリングリソース3、4、5を含み、対応するPUCCHリソースがbであり、下り半永続的スケジューリングリソースグループ3が下り半永続的スケジューリングリソース6、7を含み、対応するPUCCHリソースがcである。この方法を利用して、ネットワークデバイスの指示が正確になり、さらに、非連続のグループ化をサポートし、曖昧性の理解を回避する。
方式eとして、構成情報が少なくとも1つの物理上り制御チャネルPUCCHリソースを示すことは、構成情報が目標下り半永続的スケジューリングリソース及び目標下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースを示すことを含み、目標下り半永続的スケジューリングリソースは、複数の下り半永続的スケジューリングリソースのうちの他の下り半永続的スケジューリングリソースを決定するために使用される。
この実施例において、構成情報がいくつかの目標下り半永続的スケジューリングリソース及び目標下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースを示し、該目標下り半永続的スケジューリングリソース及び目標下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースに基づいて1つのグループの下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースを決定し、他のグループの下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースは、所定の規則に基づいて導き出してもよく、各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースを指示する必要がなく、シグナリングオーバーヘッドを節約することができる。例えば、図4において、構成情報が1グループの下り半永続的スケジューリングリソースの最初の下り半永続的スケジューリングリソースを下り半永続的スケジューリングリソース1とし、該下り半永続的スケジューリングリソースがPUCCHリソースaに対応することを指示し、「異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である」という規則に基づいて下り半永続的スケジューリングリソースを下り半永続的スケジューリングリソース1~3として決定し、例えば、3、3、2の割り当て原則を利用して、1つのグループの下り半永続的スケジューリングリソース4~6がPUCCHリソースbに対応し、他のグループの下り半永続的スケジューリングリソース7及び8がPUCCHリソースcに対応する。
任意選択で、目標下り半永続的スケジューリングリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースの最初又は最後であり、又は、複数の下り半永続的スケジューリングリソースが1つ又は複数のグループに分けられ、目標下り半永続的スケジューリングリソースがその中の1つのグループの下り半永続的スケジューリングリソースの最初又は最後の下り半永続的スケジューリングリソースである。
この実施例において、ネットワークデバイスが下り半永続的スケジューリングリソース及び対応するPUCCHリソースを暗黙的に指示することで、シグナリングオーバーヘッドを低減させることができる。例えば、ネットワークデバイスが複数の下り半永続的スケジューリングリソースのうちの最初又は最後に対応するPUCCHリソースを指示する場合、PUCCHリソースに対応する複数の下り半永続的スケジューリングリソースの範囲を決定し、次に、所定の規則に基づいて各PUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースを決定することができる。又は、ネットワークデバイスがある下り半永続的スケジューリングリソースグループ内の最初又は最後の下り半永続的スケジューリングリソース及び該グループに対応するPUCCHリソースを指示する。好ましくは、各グループのうちの最後の下り半永続的スケジューリングリソースを示し、例えば、ネットワークデバイスが下り半永続的スケジューリングリソース3がPUCCHリソースaに対応することを指示する場合、下り半永続的スケジューリングリソース1~3がPUCCHリソースaに対応すると決定し、さらに、所定の規則に基づいて下り半永続的スケジューリングリソース4~6がPUCCHリソースbに対応し、下り半永続的スケジューリングリソース7~8がPUCCHリソースcに対応すると決定する。
上述の実施形態に加えて、ネットワークデバイスが異なる方式で複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースの位置を指示することができる。任意選択で、構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示す。ここで、PUCCHが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すことは、以下の方式で実現される。
方式fとして、構成情報がPUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットのインデックス番号情報を示す。この実施例において、ネットワークデバイスがPUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットの絶対位置を直接示し、例えば、PUCCHリソースが位置するフレーム期間内のタイムスロット/サブタイムスロットのインデックス番号、又は、10msフレーム内のタイムスロット/サブタイムスロットのインデックス番号である。
方式gとして、構成情報がPUCCHと対応する下り半永続的スケジューリングリソースのリソースとの時間領域間隔を示す。この実施例において、ネットワークデバイスが下り半永続的スケジューリングリソースと対応するPUCCHリソースとの相対位置を指示し、例えば、下り半永続的スケジューリングリソースが位置するタイムスロットと対応するPUCCHリソースが位置するタイムスロットの前との時間間隔を指示する。
方式hとして、構成情報がPUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロット内の時間領域リソース及び周波数領域リソースを示す。例えば、ネットワークデバイスは、各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロット内のシンボル位置及びキャリア位置を指示する。
なお、図3のフローチャートにおける各ステップは、矢印の順に示されているが、必ずしも矢印の順に行われる必要はない。これらのステップの実行は、本明細書に明示的に記載されていない限り、厳密な順序の制限はなく、他の順序で実行されてもよい。また、図3における少なくとも一部のステップは、複数のサブステップまたは複数のフェーズを含んでもよく、これらのサブステップまたはフェーズは、必ずしも同じ時点で実行完了する必要はなく、異なる時点で実行してもよく、これらのサブステップまたはフェーズの実行順序も、必ずしも順次行う必要はなく、他のステップまたは他のステップのサブステップまたはフェーズの少なくとも一部と、交互にまたは交代で実行してもよい。
図5は本願の一実施例におけるリソース構成装置のブロック図であり、図5に示すように、該装置は、送信モジュール11及び処理モジュール12を含み、
処理モジュール12は、送信モジュール11を介して端末に構成情報を送信するように構成され、構成情報が少なくとも1つのPUCCHリソースを示すために使用され、少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用される。
図6は本願の他の実施例におけるリソース構成装置のブロック図であり、図6に示すように、該装置は、受信モジュール21及び処理モジュール22を含み、
処理モジュール22は、受信モジュール21を介してネットワークデバイスにより送信された構成情報を受信するように構成され、構成情報が少なくとも1つの物理上り制御チャネルPUCCHリソースを示し、少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用される。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定される。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、前記少なくとも1つのPUCCHリソースの最後のPUCCHリソースの位置と前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースの最後の下り半永続的スケジューリングリソースの位置との時間差が第1の所定値以上であり、前記第1の所定値がPDSCH復号遅延以上であることを含む。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースの各PUCCHリソースが1つの下り半永続的スケジューリングリソースグループに対応し、前記1つの下り半永続的スケジューリングリソースグループが1つ又は複数の下り半永続的スケジューリングリソースを含む。
ある実施例において、異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースグループに含まれる下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、前記少なくとも1つのPUCCHリソースのうちの1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの終了位置との時間差が第1の所定値以上であり、前記第1の所定値がPDSCH復号遅延以上であることを含む。
ある実施例において、前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、前記1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの開始位置との時間差が第2の所定値以上であり、前記第2の所定値が前記第1の所定値よりも大きいことを含む。
ある実施例において、異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である。
ある実施例において、前記構成情報が前記少なくとも1つのPUCCHリソースと前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースとの対応関係を示すために使用される。
ある実施例において、前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースが1つ又は複数のグループに分けられ、前記構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースにそれぞれ対応するPUCCHリソースを示すために使用され、前記各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに少なくとも1つの下り半永続的スケジューリングリソースが含まれる。
ある実施例において、前記構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースにそれぞれ対応するPUCCHリソースを示すために使用されることは、前記構成情報が前記各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに含まれる下り半永続的スケジューリングリソース及び対応するPUCCHリソースを示すために使用されることを含む。
ある実施例において、前記構成情報が少なくとも1つの物理上り制御チャネルPUCCHリソースを示すために使用されることは、前記構成情報が目標下り半永続的スケジューリングリソース及び前記目標下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースを示し、前記目標下り半永続的スケジューリングリソースが前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースのうちの他の下り半永続的スケジューリングリソースを決定するために使用されることを含む。
ある実施例において、前記目標下り半永続的スケジューリングリソースが前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースのうちの最初又は最後であり、又は、前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースが1つ又は複数のグループに分けられ、前記目標下り半永続的スケジューリングリソースがその中の1つのグループの下り半永続的スケジューリングリソースのうちの最初又は最後の下り半永続的スケジューリングリソースである。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用される。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットのインデックス番号情報を示すために使用されることを含む。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、前記構成情報が前記PUCCHリソースと対応する下り半永続的スケジューリングリソースとの時間領域間隔を示すために使用されることを含む。
ある実施例において、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロット内の時間領域リソース及び周波数領域リソースを示すために使用されることを含む。
上記実施例によるリソース構成処理装置の実現原理と技術的効果は上記方法の実施例と類似するため、ここでその説明を省略する。
リソース構成装置の具体的な定義については、上記のリソース構成方法の定義を参照してもよく、ここではその説明を省略する。上述したリソース構成装置における各モジュールは、全部または一部がソフトウェア、ハードウェアおよびそれらの組み合わせによって実現されてもよい。上述した各モジュールは、ハードウェアの形態でコンピュータデバイスのプロセッサに内蔵されてもよいし、コンピュータデバイスのメモリにソフトウェアの形態で格納されて、プロセッサが上述した各モジュールに対応する動作を実行するようにしてもよい。
一実施例では、ネットワークデバイスまたは端末であり得るコンピュータデバイスが提供され、その内部構造図は、図7に示される。コンピュータデバイスは、システムバスを介して接続されたプロセッサ、メモリ、ネットワークインターフェース、及びデータベースを含む。コンピュータデバイスのプロセッサは、計算および制御機能を提供するように構成される。コンピュータデバイスのメモリは、不揮発性記憶媒体、内部メモリを含む。不揮発性記憶媒体は、オペレーティングシステム、コンピュータプログラム及びデータベースを記憶する。内部メモリは、不揮発性記憶媒体内のオペレーティングシステムおよびコンピュータプログラムの動作のための環境を提供する。コンピュータデバイスのデータベースは、リソース構成データを記憶するために使用される。このコンピュータデバイスのネットワークインターフェースは、外部の端末とネットワーク接続通信を行うためのものである。この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、リソース構成方法を実現する。
図7に示される構造は、本願に関連する部分的な構造のブロック図にすぎず、本願が適用されるコンピュータデバイスを定義するものではなく、特定のコンピュータデバイスは、図に示されるよりも多いか又は少ない構成要素を含んでもよく、又はいくつかの構成要素を組み合わせたり、異なる構成要素配置を有してもよいことを当業者は理解するであろう。
一実施例において、コンピュータプログラムが記憶されたメモリと、コンピュータプログラムを実行するときに図3の実施形態に記載された方法を実施するプロセッサとを含む、コンピュータデバイスを提供する。
上記実施例は、コンピュータデバイスを提供し、その原理と技術的効果を実現することは上記方法の実施例と類似するため、ここで説明を省略する。
一実施例において、プロセッサによって実行されたときに図3の実施形態に記載の方法を実施するコンピュータプログラムを記憶したコンピュータ可読記憶媒体を提供する。
上記実施例は、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供し、その原理と技術的効果は上記方法の実施例と類似するため、ここでその説明を省略する。
当業者は、前述の実施例の方法を実現する全部又は一部のフローが、コンピュータプログラムにより関連するハードウェアを指示することにより実現され、前記コンピュータプログラムは、不揮発性コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶され、前記コンピュータプログラムが実行される時、前述の各方法の実施例のフローを含むことができることを理解することができる。ここで、本明細書で提供される実施形態で使用されるメモリ、ストレージ、データベース、または他の媒体への任意の参照は、不揮発性および/または揮発性メモリを含み得る。不揮発性メモリは、読み取り専用メモリ( ROM )、プログラマブルROM ( PROM )、電気的プログラマブルROM ( EPROM )、電気的消去可能プログラマブルROM ( EEPROM )、またはフラッシュメモリを含み得る。揮発性メモリは、RAMまたは外部キャッシュメモリを含んでもよい。限定ではなく例示として、RAMは、スタティックRAM ( SRAM )、ダイナミックRAM ( DRAM )、シンクロナスDRAM ( SDRAM )、ダブルデータレートSDRAM ( DDRSDRAM )、エンハンストSDRAM ( ESDRAM )、シンクロナスDRAM ( SLDRAM )、メモリバス直接RAM ( RDRAM )、ダイレクトメモリバスダイナミックRAM ( DRDRAM )、およびメモリバスダイナミックRAM ( RDRAM )など、様々な形態で利用可能である。
上記実施例の各特徴は、任意に組み合わせることが可能であり、記載を簡潔にするために、上記実施形態の各特徴の全ての可能な組み合わせを記載していないが、これらの特徴の組み合わせに矛盾が生じない限り、本明細書に記載の範囲とみなされるべきである。上記実施例は、本発明のいくつかの実施形態を示したものであり、その説明は、より具体的かつ詳細に行われるが、これにより、特許請求の範囲を制限するものと理解することができる。なお、本発明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施形態の修正や代用を成し得ることは自明であり、それらは本発明の技術的範囲に属するものである。したがって、本特許出願の保護範囲は、添付の特許請求の範囲によって規定されるべきである。

Claims (36)

  1. 端末がネットワークデバイスにより送信された構成情報を受信することを含み、前記構成情報が少なくとも1つの物理上り制御チャネルPUCCHリソースを示すために使用され、前記少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用される
    ことを特徴とするリソース構成方法。
  2. 前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定される
    ことを特徴とする請求項1に記載のリソース構成方法。
  3. 前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、
    前記少なくとも1つのPUCCHリソースの最後のPUCCHリソースの位置と前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースの最後の下り半永続的スケジューリングリソースの位置との時間差が第1の所定値以上であり、前記第1の所定値がPDSCH復号遅延以上であることを含む
    ことを特徴とする請求項2に記載のリソース構成方法。
  4. 前記少なくとも1つのPUCCHリソースの各PUCCHリソースが1つの下り半永続的スケジューリングリソースグループに対応し、前記1つの下り半永続的スケジューリングリソースグループが1つ又は複数の下り半永続的スケジューリングリソースを含む
    ことを特徴とする請求項2又は3に記載のリソース構成方法。
  5. 異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースグループに含まれる下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である
    ことを特徴とする請求項4に記載のリソース構成方法。
  6. 前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、
    前記少なくとも1つのPUCCHリソースのうちの1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの終了位置との時間差が第1の所定値以上であり、前記第1の所定値がPDSCH復号遅延以上であることを含む
    ことを特徴とする請求項2に記載のリソース構成方法。
  7. 前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、
    前記1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの開始位置との時間差が第2の所定値以上であり、前記第2の所定値が前記第1の所定値よりも大きいことを含む
    ことを特徴とする請求項6に記載のリソース構成方法。
  8. 異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である
    ことを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載のリソース構成方法。
  9. 前記構成情報は、さらに、前記少なくとも1つのPUCCHリソースと前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースとの対応関係を示すために使用される
    ことを特徴とする請求項1に記載のリソース構成方法。
  10. 前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースが1つ又は複数のグループに分けられ、前記構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースにそれぞれ対応するPUCCHリソースを示すために使用され、前記各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに少なくとも1つの下り半永続的スケジューリングリソースが含まれる
    ことを特徴とする請求項1に記載のリソース構成方法。
  11. 前記構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースにそれぞれ対応するPUCCHリソースを示すために使用されることは、
    前記構成情報が前記各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに含まれる下り半永続的スケジューリングリソース及び対応するPUCCHリソースを示すために使用されることを含む
    ことを特徴とする請求項10に記載のリソース構成方法。
  12. 前記構成情報が少なくとも1つの物理上り制御チャネルPUCCHリソースを示すために使用されることは、
    前記構成情報が目標下り半永続的スケジューリングリソース及び前記目標下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースを示し、
    前記目標下り半永続的スケジューリングリソースが前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースのうちの他の下り半永続的スケジューリングリソースを決定するために使用されることを含む
    ことを特徴とする請求項1に記載のリソース構成方法。
  13. 前記目標下り半永続的スケジューリングリソースが前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースのうちの最初又は最後であり、又は、
    前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースが1つ又は複数のグループに分けられ、前記目標下り半永続的スケジューリングリソースがその中の1つのグループの下り半永続的スケジューリングリソースのうちの最初又は最後の下り半永続的スケジューリングリソースである
    ことを特徴とする請求項12に記載のリソース構成方法。
  14. 前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用される
    ことを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載のリソース構成方法。
  15. 前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、
    前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットのインデックス番号情報を示すために使用されることを含む
    ことを特徴とする請求項14に記載のリソース構成方法。
  16. 前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、
    前記構成情報が前記PUCCHリソースと対応する下り半永続的スケジューリングリソースとの時間領域間隔を示すために使用されることを含む
    ことを特徴とする請求項14に記載のリソース構成方法。
  17. 前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、
    前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロット内の時間領域リソース及び周波数領域リソースを示すために使用されることを含む
    ことを特徴とする請求項14に記載のリソース構成方法。
  18. ネットワークデバイスが端末に構成情報を送信することを含み、前記構成情報が少なくとも1つのPUCCHリソースを示すために使用され、前記少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用される
    ことを特徴とするリソース構成方法。
  19. 前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定される
    ことを特徴とする請求項18に記載のリソース構成方法。
  20. 前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、
    前記少なくとも1つのPUCCHリソースの最後のPUCCHリソースの位置と前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースの最後の下り半永続的スケジューリングリソースの位置との時間差が第1の所定値以上であり、前記第1の所定値がPDSCH復号遅延以上であることを含む
    ことを特徴とする請求項19に記載のリソース構成方法。
  21. 前記少なくとも1つのPUCCHリソースの各PUCCHリソースが1つの下り半永続的スケジューリングリソースグループに対応し、前記1つの下り半永続的スケジューリングリソースグループが1つ又は複数の下り半永続的スケジューリングリソースを含む
    ことを特徴とする請求項19又は20に記載のリソース構成方法。
  22. 異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースグループに含まれる下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である
    ことを特徴とする請求項21に記載のリソース構成方法。
  23. 前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、
    前記少なくとも1つのPUCCHリソースのうちの1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの終了位置との時間差が第1の所定値以上であり、前記第1の所定値がPDSCH復号遅延以上である
    ことを特徴とする請求項19に記載のリソース構成方法。
  24. 前記少なくとも1つのPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースが所定の規則に基づいて決定されることは、
    前記1つのPUCCHリソースの位置と対応する下り半永続的スケジューリングリソースの開始位置との時間差が第2の所定値以上であり、前記第2の所定値が前記第1の所定値よりも大きいことを含む
    ことを特徴とする請求項23に記載のリソース構成方法。
  25. 異なるPUCCHリソースに対応する下り半永続的スケジューリングリソースの数の差は、0又は1である
    ことを特徴とする請求項18~20のいずれか1項に記載のリソース構成方法。
  26. 前記構成情報が前記少なくとも1つのPUCCHリソースと前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースとの対応関係を示すために使用される
    ことを特徴とする請求項18に記載のリソース構成方法。
  27. 前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースが1つ又は複数のグループに分けられ、前記構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースにそれぞれ対応するPUCCHリソースを示すために使用され、前記各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに少なくとも1つの下り半永続的スケジューリングリソースが含まれる
    ことを特徴とする請求項18に記載のリソース構成方法。
  28. 前記構成情報が各グループの下り半永続的スケジューリングリソースにそれぞれ対応するPUCCHリソースを示すために使用されることは、
    前記構成情報が前記各グループの下り半永続的スケジューリングリソースに含まれる下り半永続的スケジューリングリソース及び対応するPUCCHリソースを示すために使用されることを含む
    ことを特徴とする請求項27に記載のリソース構成方法。
  29. 前記構成情報が少なくとも1つの物理上り制御チャネルPUCCHリソースを示すために使用されることは、
    前記構成情報が目標下り半永続的スケジューリングリソース及び前記目標下り半永続的スケジューリングリソースに対応するPUCCHリソースを示し、
    前記目標下り半永続的スケジューリングリソースが前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースのうちの他の下り半永続的スケジューリングリソースを決定するために使用されることを含む
    ことを特徴とする請求項18に記載のリソース構成方法。
  30. 前記目標下り半永続的スケジューリングリソースが前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースのうちの最初又は最後であり、又は、
    前記複数の下り半永続的スケジューリングリソースが1つ又は複数のグループに分けられ、前記目標下り半永続的スケジューリングリソースがその中の1つのグループの下り半永続的スケジューリングリソースのうちの最初又は最後の下り半永続的スケジューリングリソースである
    ことを特徴とする請求項29に記載のリソース構成方法。
  31. 前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用される
    ことを特徴とする請求項18~20のいずれか1項に記載のリソース構成方法。
  32. 前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、
    前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットのインデックス番号情報を示すために使用されることを含む
    ことを特徴とする請求項31に記載のリソース構成方法。
  33. 前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、
    前記構成情報が前記PUCCHリソースと対応する下り半永続的スケジューリングリソースとの時間領域間隔を示すために使用されることを含む
    ことを特徴とする請求項31に記載のリソース構成方法。
  34. 前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロットを示すために使用されることは、
    前記構成情報が前記PUCCHリソースが位置するタイムスロット又はサブタイムスロット内の時間領域リソース及び周波数領域リソースを示すために使用されることを含む
    ことを特徴とする請求項31に記載のリソース構成方法。
  35. 受信モジュールと、処理モジュールと、を含むリソース構成装置であって、
    前記処理モジュールは、前記受信モジュールを介してネットワークデバイスにより送信された構成情報を受信するように構成され、前記構成情報が少なくとも1つの物理上り制御チャネルPUCCHリソースを示すために使用され、前記少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用される
    ことを特徴とするリソース構成装置。
  36. 送信モジュールと、処理モジュールと、を含むリソース構成装置であって、
    前記処理モジュールは、前記送信モジュールを介して端末に構成情報を送信するように構成され、前記構成情報が少なくとも1つのPUCCHリソースを示すために使用され、前記少なくとも1つのPUCCHリソースが複数の下り半永続的スケジューリングリソースに対応するフィードバック応答情報を伝送するために使用される
    ことを特徴とするリソース構成装置。
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