JP7319476B2 - Harqフィードバック方法、端末、及び基地局 - Google Patents

Harqフィードバック方法、端末、及び基地局 Download PDF

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Description

(相互参照)
本願は、2020年03月30日に提出された、出願番号が2020102391804であり、発明の名称が「HARQフィードバック方法、端末、及び基地局」である中国特許出願の優先権を主張し、その全体が参照により本願に組み込まれる。
本願は、通信の技術分野に関し、特に、HARQフィードバック方法、端末、及び基地局に関する。
無線通信の発達に伴い、モバイル通信に対する需要はますます高まっており、特に通信帯域幅や通信速度の面で、Gビットレベルの速度に達する技術が期待されている。高速通信への要求を満たすためには、より広い帯域幅のスペクトルを開発する必要がある。現在の5Gのニューラジオ(New Radio、NR)の技術では、端末と基地局が周波数範囲(Frequency Range、FR)がFR1及びFR2である2つの周波数帯域で通信することが実現されている。ここで、FR1の範囲は410MHz~7.125GHz、FR2の範囲は24.25GHz~52.6GHzである。
現在の3GPP(登録商標)規格では、52.6GHz~71GHzの周波数帯域でのモバイル無線通信の研究が開始され、通信周波数がより高くなると、帯域幅上の利点は大きくなるが、無線通信の設計には大きな課題をもたらす。主に周波数が高いほど、ドップラーシフトが大きくなり、また、より大きな位相ノイズが生成される。この場合、高周波によるドップラーと位相ノイズの影響を解消するために、例えばSCS=240KHz、SCS=480KHz、SCS=960KHz等、より高いサブキャリア間隔(sub-carrier spacing、SCS)を採用する。
基地局が端末にダウンリンクデータを送信するとき、基地局は、端末にハイブリッド自動再送要求-確認応答(Hybrid Automatic Repeat request-Acknowledge、HARQ-ACK)のタイムラインパラメータをフィードバックするようにk1を使用して指示する必要があり、ここで、k1の値は、端末の処理能力のN1の値以上である必要がある。ただし、SCSの増加に伴い、k1の範囲は徐々に拡大し、元の静的に設定されたデフォルトパラメーターk1(1,2,3,4,5,6,7,8)は指示の要件を満たさなくなる。
本願の実施形態は、SCSが120KHzより大きい場合でのHARQ-ACKフィードバックの指示を実現するために、HARQフィードバック方法、端末、及び基地局を提供する。
本願の実施形態は、端末に適用されるHARQフィードバック方法であって、
端末がハイブリッド自動再送要求-確認応答HARQ-ACKをフィードバックする時間を指示するための目標タイムラインパラメータ値を取得することであって、ここで、端末と基地局との間で目標タイムラインパラメータシーケンスが事前定義され、前記目標タイムラインパラメータシーケンスには、複数のシーケンスインデックス値と複数のタイムラインパラメータ値との間の1対1対応関係が設定されており、前記タイムラインパラメータ値は、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示し、又は前記タイムラインパラメータ値は、PUCCHリソースが所在するタイムスロットを指示し、且つ前記PUCCHリソースが所在するタイムスロットはHARQ-ACKフィードバックタイムスロットに対応し、前記目標タイムラインパラメータ値は前記複数のタイムラインパラメータ値のうちの1つであり、且つ前記目標タイムラインパラメータ値に対応する時間は端末の物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間以上であることと、
前記目標タイムラインパラメータ値に対応するタイムスロットで基地局へHARQ-ACKをフィードバックすることとを含むHARQフィードバック方法を提供する。
本願の実施形態は、基地局に適用されるHARQフィードバック方法であって、
端末の物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH受信処理の能力パラメータ値を取得することと、
端末がハイブリッド自動再送要求-確認応答HARQ-ACKをフィードバックするための目標タイムラインパラメータシーケンスを確定することであって、ここで、前記目標タイムラインパラメータシーケンスには、複数のシーケンスインデックス値と複数のタイムラインパラメータ値との間の1対1対応関係が設定されており、前記タイムラインパラメータ値は、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示し、又は前記タイムラインパラメータ値は、PUCCHリソースが所在するタイムスロットを指示し、且つ前記PUCCHリソースが所在するタイムスロットはHARQ-ACKフィードバックタイムスロットに対応し、前記目標タイムラインパラメータシーケンスにおける少なくとも1つのタイムラインパラメータ値に対応する時間は端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間以上であることと、
目標タイムラインパラメータ値に対応する目標シーケンスインデックス値を端末に指示するように、前記端末にHARQ-ACKフィードバック指示情報を送信することであって、ここで、前記目標シーケンスインデックス値は前記複数のシーケンスインデックス値のうちの1つであることとを含むHARQフィードバック方法を提供する。
本願の実施形態は、端末に適用されるHARQフィードバック装置であって、
端末がハイブリッド自動再送要求-確認応答HARQ-ACKをフィードバックする時間を指示するための目標タイムラインパラメータ値を取得するための取得モジュールであって、ここで、端末と基地局との間で目標タイムラインパラメータシーケンスが事前定義され、前記目標タイムラインパラメータシーケンスには、複数のシーケンスインデックス値と複数のタイムラインパラメータ値との間の1対1対応関係が設定されており、前記タイムラインパラメータ値は、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示し、又は前記タイムラインパラメータ値は、PUCCHリソースが所在するタイムスロットを指示し、且つ前記PUCCHリソースが所在するタイムスロットはHARQ-ACKフィードバックタイムスロットに対応し、前記目標タイムラインパラメータ値は前記複数のタイムラインパラメータ値のうちの1つであり、且つ前記目標タイムラインパラメータ値に対応する時間は端末の物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間以上である取得モジュールと、
前記目標タイムラインパラメータ値に対応するタイムスロットで基地局へHARQ-ACKをフィードバックするための送信モジュールとを含むHARQフィードバック装置を提供する。
本願の実施形態は、基地局に適用されるHARQフィードバック装置であって、
端末の物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH受信処理の能力パラメータ値を取得するための取得モジュールと、
端末がハイブリッド自動再送要求-確認応答HARQ-ACKをフィードバックするための目標タイムラインパラメータシーケンスを確定するための確定モジュールであって、ここで、前記目標タイムラインパラメータシーケンスには、複数のシーケンスインデックス値と複数のタイムラインパラメータ値との間の1対1対応関係が設定されており、前記タイムラインパラメータ値は、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示し、又は前記タイムラインパラメータ値は、PUCCHリソースが所在するタイムスロットを指示し、且つ前記PUCCHリソースが所在するタイムスロットはHARQ-ACKフィードバックタイムスロットに対応し、前記目標タイムラインパラメータシーケンスにおける少なくとも1つのタイムラインパラメータ値に対応する時間は端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間以上である確定モジュールと、
目標タイムラインパラメータ値に対応する目標シーケンスインデックス値を端末に指示するように、前記端末にHARQ-ACKフィードバック指示情報を送信するための送信モジュールであって、ここで、前記目標シーケンスインデックス値は前記複数のシーケンスインデックス値のうちの1つである送信モジュールとを含むHARQフィードバック装置を提供する。
本願の実施形態は、メモリと、プロセッサと、メモリに記憶され、且つプロセッサで実行可能なコンピュータプログラムとを含む端末であって、前記プログラムが前記プロセッサによって実行されると、上記の方法のステップが実現される端末を提供する。
本願の実施形態は、メモリと、プロセッサと、メモリに記憶され、且つプロセッサで実行可能なコンピュータプログラムとを含む基地局であって、前記プログラムが前記プロセッサによって実行されると、上記の方法のステップが実現される基地局を提供する。
本願の実施形態は、コンピュータプログラムが記憶された非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、該コンピュータプログラムがプロセッサによって実行されると、上記の方法のステップが実現される非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供する。
本願の実施形態に係るHARQフィードバック方法、端末、及び基地局は、端末がHARQ-ACKをフィードバックする時間を指示するための目標タイムラインパラメータ値を取得し、目標タイムラインパラメータ値に基づいてHARQ-ACKフィードバックを行い、目標タイムラインパラメータ値に対応する時間は端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間以上であることで、対応する端末能力の条件下で、端末は、受信処理の能力パラメータ値に対応する時間単位長の前に、ダウンリンクデータの受信過程を完了し、HARQ-ACK情報をフィードバックすることができ、SCSが120KHzより大きい場合での、HARQ-ACKのフィードバックの時間への効果的な指示が実現される。
本願の実施形態又は従来技術における技術案をより明確に説明するために、以下、実施形態又は従来技術の説明に必要な図面を簡単に説明する。勿論、以下に説明する図面は、本願のいくつかの実施形態であり、当業者にとって、創造的な労働を要しない前提で、これらの図面に基づいてその他の図面を更に得ることができる。
本願の実施形態に係る端末に適用されるHARQ-ACKフィードバック方法のステップのフローチャートである。 本願の実施形態に係る基地局に適用されるHARQ-ACKフィードバック方法のステップのフローチャートである。 本願の実施形態に係る第1の実施形態の概略図の一である。 本願の実施形態に係る第1の実施形態の概略図の二である。 本願の実施形態に係る第3の実施形態の概略図である。 本願の実施形態に係る端末に適用されるHARQ-ACKフィードバック装置のモジュールのブロック図である。 本願の実施形態に係る基地局に適用されるHARQ-ACKフィードバック装置のモジュールのブロック図である。 本願の実施形態に係る端末の構造の概略図の一である。 本願の実施形態に係る端末の構造の概略図の二である。 本願の実施形態に係る基地局の構造の概略図である。
以下、本願の実施形態の目的、技術案及び利点をより明確にするために、本願の実施形態の図面を参照しながら、本願の実施形態における技術案を明確かつ完全に説明する。勿論、説明する実施形態は、すべての実施形態ではなく、本願の実施形態の一部の実施形態に過ぎない。当業者が本願における実施形態に基づいて創造的な労働をしない前提で得られたすべての他の実施形態は、本願の保護範囲に含まれる。
本願の実施形態の技術案を明確に説明するために、本願の各実施形態では、「第1」、「第2の」等の単語は、機能及び作用が基本的に同一又は類似するアイテムを区別するために使用される場合、当業者は、「第1」及び「第2」などの用語が数量及び実行順序を限定しないことを理解することができる。
ただし、本実施形態におけるPDSCHは、ダウンリンク物理データ共享チャネルを指し、データチャネルを大まかに指し得る。
無線通信環境では、チャネル品質が急速に変化し、即ち、データの伝送でエラーが発生する可能性があるため、データ伝送の信頼性を向上させ、様々なサービスの様々な伝送品質の要件を満たすために、この規格は、HARQプロセス(即ち、ハイブリッド自動再送信)が採用され、つまり、受信端は、受信したデータを復号し、復号結果を送信端にフィードバックし、復号結果が正しい場合にACKをフィードバックし、復号が正しくない場合にNACKをフィードバックする。データ送信端は、受信した復号フィードバック情報に従って、データ再送を実行するかどうかを確定する。一般的に、データ送信端が受信したフィードバック情報がNACKである場合、データ再送は行われ、受信したフィードバック情報がACKである場合、データ再送は行われず、本回のデータ伝送は終了する。
なお、送信端は、物理ダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel、PDCCH)でデータスケジューリング情報を送信し、スケジューリング情報は、データチャネルの時間領域及び周波数領域の位置と、物理ダウンリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel、PDSCH)が採用している変調次数及びチャネル符号化率を示すデータチャネルの変調及び符号化フォーマットと、HARQ-ACKをフィードバックする時間領域情報k1であって、PDSCHからHARQ-ACKのフィードバックタイムスロットの位置を示し、例えば、k1=0である場合、HARQ-ACKとPDSCHが同一のタイムスロット内でフィードバックされることを示す時間領域情報k1とを含む。受信端は、PDCCHを検出し、PDCCHで伝送されたデータスケジューリング情報に従ってPDSCHデータを受信し、その後、データの復調及び復号を行い、復号結果を指定されたタイムスロットで基地局にフィードバックする。
また、受信端(端末)がHARQプロセスを実行する際、実行する必要があるアクションには、PDCCHチャネルの検出、PDCCHコンテンツの解析、PDSCHに対するチャネル推定、復調及びチャネル復号の実行、HARQ-ACKのフィードバックが含まれる。実行プロセス全体において、異なる能力(N1で表される)を持つ端末は、PDSCHを受信するプロセスに必要な時間の長さが異なり、即ち、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値は異なり、例えばSCSのインデックス値が1である場合、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値は10又は13個のシンボルであり、且つN1の値は、PDSCHの最後のシンボルとHARQ-ACKをフィードバックする1番目のシンボルとの間のシンボル数を指し、即ち、基地局が端末データをスケジューリングして、HARQ-ACKフィードバック時間を指示する場合、そのHARQ-ACKのフィードバック時間とPDSCHとの時間間隔k1はN1の値以上である必要がある。現在の規格におけるk1の情報の指示の場合、制御チャネル情報で指示され、フィールドの内容は、3ビットを使用した、PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicatorであり、8つの状況を示し、直接指示と間接指示の2つのシーンに分けられる。直接指示シーンは、規格で定められたデフォルトシーンであり、その値のセットは{1,2,3,4,5,6,7,8}であり、3ビットで直接指示され、例えば000は1に対応し、001は2に対応するという具合になる。間接指示では、指示される値は、デフォルトシーンの最大値である8に限定されず、ハイヤレイヤシグナリングによって具体的な指示値が設定され、例えば、ハイヤレイヤシグナリングによって{2,4,5,7,8,9,10,11}に設定でき、3ビットで示され、例えば000は2に対応し、001は4に対応するという具合になる。従来の技術の規格では、間接指示を設定する前に直接指示しか使用できず、且つ情報設定は、端末が接続状態になった後に実行する必要があるアクションである。
しかしながら、既存の規格では、FR1とFR2の場合の端末処理能力指示(最大120KHzのSCS)のみ、即ち、対応するN1値のみが確定されている。52.6GHz以上の場合、240KHz、480KHz、960KHzなど、120KHzを上回るSCSが存在する可能性があり、関連するN1値をどのように定義するか、どのように指示するかは明確に説明されていない。なお、52.6GHz以上の場合、240KHz、480KHz、960KHzなど、120KHzを上回るSCSが存在する可能性があることに対して、最初に定義されたk1のデフォルトの値セット{1,2,3,4,5,6,7,8}はもはや適切に適用できない。その理由は次の通りである。SCSが増加するにつれて、必要なN1値は増加し続け、例えば、SCS=960KHzの場合、そのN1の値は24*8=192シンボルに定義される可能性があり、これは、13(192/14=13.7タイムスロット)個のタイムスロットに相当し、k1で指示される1-8の範囲を超え、なお、SCSが増加するにつれて、システムのアップリンク/ダウンリンクタイムスロットを設定する場合、特定の周期(例えば、現在に設定される最小周期は0.625ミリ秒)内、8個のタイムスロット内では、アップリンクタイムスロットが見つからない可能性があり、例えば、SCS=480KHzの場合、1slotの時間長は1/32msであり、0.625msは20個のタイムスロットを含み、SCS=960KHzの場合、1slot時間長は1/64msであり、0.625msは40個のタイムスロットを含み、アップリンクとダウンリンクのタイムスロットの比率が同じであると仮定すると、一部のタイムスロットのPDSCHスケジューリングは、8個のタイムスロット内でアップリンクタイムスロットを見つけてHARQ-ACKフィードバックを行うことができず、この時、k1の選択範囲は1-8であるため、HARQ-ACKフィードバックを必要とするデータスケジューリングの場合、限られたタイムスロット範囲内でしかスケジューリングできず(例えば、20個のタイムスロットを含む場合、タイムスロット2からタイムスロット9までしかスケジューリングできない)、その結果、基地局によるデータのスケジューリングの柔軟性が制限される。
上記の説明を考慮すると、SCSが120KHzより大きい場合に、PDSCH受信処理の能力パラメータ値N1をどのように確定するかについて、明確な解決策を与える必要がある。さらに、N1の値の変更により、既存のk1の値の範囲はHARQ-ACKHARQ-ACKの指示を満たすことができなくなり、k1の値の範囲が拡張されると、k1を指示するためのヘッダーのオーバーヘッドが大きくなり、システムのオーバーヘッドが増加する。このとき、指示するヘッダのオーバーヘッドが変わらないという条件の下で、より広い範囲でHARQ-ACKフィードバック時間をどのように指示するかについても、明確な解決策を与える必要がある。これらを考慮し、本実施形態は、以下の解決策を提供する。
図1に示すように、本願の実施形態に係る端末に適用されるHARQフィードバック方法のステップのフローチャートである。当該方法は、以下のステップ101~102を含む。
ステップ101:端末がハイブリッド自動再送要求-確認応答HARQ-ACKをフィードバックする時間を指示するための目標タイムラインパラメータ値を取得する。
具体的には、このステップでは、端末は、基地局によって端末がHARQ-ACKをフィードバックする時間を指示するための目標タイムラインパラメータ値を取得する必要がある。
ここで、端末と基地局との間で目標タイムラインパラメータシーケンスが事前定義され、当該目標タイムラインパラメータシーケンスには、複数のシーケンスインデックス値と複数のタイムラインパラメータ値との間の1対1対応関係が設定されている。
なお、タイムラインパラメータ値は、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示し、又はタイムラインパラメータ値は、PUCCHリソースが所在するタイムスロットを指示し、且つPUCCHリソースが所在するタイムスロットはHARQ-ACKフィードバックタイムスロットに対応する。
なお、目標タイムラインパラメータ値は複数のタイムラインパラメータ値のうちの1つであり、且つ、目標タイムラインパラメータ値に対応する時間は端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間以上である。即ち、指示されたHARQ-ACKのフィードバックの時間が端末がPDSCHを受信した後であることを確保できるため、端末は、PDSCHが完全に受信された後にHARQ-ACKフィードバックを実行することができる。
なお、PDSCH受信処理の能力パラメータ値は、新しいSCSパラメータの下でのPDSCH受信処理の能力パラメータ値(N1で表される)であってもよく、新しいSCSパラメータは、240KHz、480KHz、960KHz、及び1920KHzのうちの1つ又は複数を含む。これにより、対応する端末能力の状況下で、N1個の時間単位長の前に、端末は、ダウンリンクデータの受信過程を完了し、HARQ-ACK情報をフィードバックすることができる。
また、N1の単位はシンボルであってもよく、タイムスロットであってもよく、特に明記しない限り、本実施形態におけるN1の単位はシンボルであり、実際の適用では限定されない。
ステップ102:目標タイムラインパラメータ値に対応するタイムスロットで基地局へHARQ-ACKをフィードバックする。
このステップでは、具体的には、端末は、目標タイムラインパラメータ値を取得した後、目標タイムラインパラメータ値に対応するタイムスロットで基地局へHARQ-ACKを直接フィードバックすることができる。
この時、目標タイムラインパラメータ値に対応する時間が端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間よりも大きいため、対応する端末能力の状況の下で、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間単位長の前に、端末は、ダウンリンクデータの受信過程を完了し、HARQ-ACK情報をフィードバックすることができ、SCSが120KHzより大きい場合での、HARQ-ACKのフィードバックの時間への効果的な指示が実現される。
更に、本実施形態では、端末は、以下のいずれかの方法により、端末がHARQ-ACKをフィードバックする時間を指示するための目標タイムラインパラメータ値を取得することができ、
その一、目標タイムラインパラメータシーケンスが第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス又は第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスである場合、基地局によって送信される第1の制御シグナリングを受信する。
この場合には、基地局によって送信される第1の制御シグナリングを直接受信する方法で、目標タイムラインパラメータ値を取得することができる。
具体的には、第1の制御シグナリングには第1の目標シーケンスインデックス値が担持され、当該第1の目標シーケンスインデックス値は目標タイムラインパラメータシーケンスにおける複数のシーケンスインデックス値のうちの1つであり、且つ、第1の目標シーケンスインデックス値に対応するタイムラインパラメータ値は目標タイムラインパラメータ値であることで、端末は当該第1の目標シーケンスインデックス値に基づいて解析して目標タイムラインパラメータ値を取得することができ、それによってHARQ-ACKのフィードバックタイムスロットを取得することができる。
ただし、目標タイムラインパラメータシーケンスが第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスである場合、目標タイムラインパラメータシーケンスにおける各タイムラインパラメータ値はいずれも、端末がPDSCHを受信した後のi番目の、PUCCHリソースを有するタイムスロットを指示し、iは対応するタイムラインパラメータ値であり、目標タイムラインパラメータシーケンスが第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスである場合、目標タイムラインパラメータシーケンスにおける各タイムラインパラメータ値はいずれも、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示する。
即ち、この場合、目標タイムラインパラメータシーケンスは第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスであってもよく、第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスであってもよい。なお、既存の規格におけるデフォルトタイムラインパラメータシーケンスk1={1,2,3,4,5,6,7,8}を第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスとすることができ、第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスは、基地局と端末との間のインターフェースプロトコルを介して作成されてもよく、例えば、第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスk1={4,5,6,7,8,9,10,11}が挙げられ、ハイヤレイヤメッセージによって端末にブロードキャストされてもよく、例えばk1={n4,n5,n6,n7,n8,n9,n10,n11}が挙げられる。ここで、ハイヤレイヤメッセージによってブロードキャストされるすべての第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスにおけるk1値に対応する時間は、基準SCSのPDSCHの受信処理時間(例えば、値が(N1/14)以上のタイムスロット、ここで、N1はPDSCHの受信処理時間を表す)より大きく、その基準SCSは120KHzであってもよく、又はPDSCHをスケジューリングするSCSであってもよい。なお、第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス及び第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスが設定されている場合、PDSCHをスケジューリングするSCSがあるSCS(例えば、120KHz)よりも大きいと、第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスが採用され、そうでない場合は、第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスが採用される。
ただし、既存の第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスに新しい要素を追加して、シーケンス値をマッピングする時に、開始位置が異なり、この場合、第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスが設定されていると見なすこともできる。例えば、元の第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスはk1={1,2,3,4,5,6,7,8}であり,第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスを第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスk1={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}に拡張する。スケジューリングSCSがSCS1以下である(例えば、SCS1=120KHz)場合、シーケンスインデックス値は1から始まり(000は1に対応し、001は2に対応するという具合になる)、スケジューリングSCSがSCS1より大きく、SCS2以下である(例えば、SCS1=120KHz、SCS2=480KHz)場合、シーケンスインデックス値は2から始まり(000は2に対応し、001は3に対応するという具合になる)。
なお、具体的には、目標タイムラインパラメータ値は、端末がPDSCHを受信した後のi番目の、PUCCHリソースを有するタイムスロットを指示し、即ち、i番目のPUCCHリソースを指示する場合、端末は、当該目標タイムラインパラメータ値を使用して、PUCCHリソースを含む対応するタイムスロットを計算することができ、当該タイムスロットはHARQ-ACKフィードバック時間に対応する。例えば、端末が基地局によってスケジューリングされたPDSCHデータを受信した場合、HARQ-ACKのフィードバック時間情報指示、例えば、PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicatorによって指示されるタイムラインパラメータ値(k1値で表される)が含まれる。この時、本実施形態におけるタイムラインパラメータ値の定義を通じて当該フィールドを解釈し、例えば、スケジューリングされたPDSCHの後(slot n)、PUCCHリソースを有するタイムスロットは、slot(n+4)、slot(n+7)、及びslot(n+10)等であり、この時、k1=1である(例えば、bit情報が000である)場合、HARQ-ACKは1番目の、PUCCHリソースを有するタイムスロット、即ちslot(n+4)でフィードバックされることを意味し、k1=2である(例えば、bit情報は001である)場合、HARQ-ACKが2番目の、PUCCHリソースを有するタイムスロットでフィードバックされることを意味し、k1=3である(例えば、bit情報が010である)場合、HARQ-ACKが3番目の、PUCCHリソースを有するタイムスロットでフィードバックされることを意味する。もちろん、ここで、目標タイムラインパラメータ値に対応するPUCCHリソースが所在するタイムスロットは、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間より大きい。
その二、目標タイムラインパラメータシーケンスが第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス及びタイムラインオフセット値からなる場合、基地局によって送信される第2の制御シグナリングを受信して、基地局によって送信されるハイヤレイヤシグナリングを受信し、又は基地局によって送信される第2の制御シグナリングを受信して、プロトコルによって事前定義されたタイムラインオフセット値を取得する。
当該方法では、目標タイムラインパラメータシーケンスが第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス及びタイムラインオフセット値からなり、即ちタイムラインパラメータ値がデフォルトパラメータ値及びタイムラインオフセット値を含む場合、デフォルトパラメータ値及びタイムラインオフセット値をそれぞれ取得する間接取得方法によって、目標タイムラインパラメータ値を取得することができ、即ち、基地局によって送信される第2の制御シグナリングを受信するという方法で、目標デフォルトパラメータ値を取得すると共に、基地局によって送信されるハイヤレイヤシグナリングを受信するという方法、又はプロトコルによって事前定義されたタイムラインオフセット値を取得するという方法で、タイムラインオフセット値を取得することができる。
具体的には、第2の制御シグナリングには第2の目標シーケンスインデックス値が担持され、ハイヤレイヤシグナリングにはタイムラインオフセット値が担持され、当該第2の目標シーケンスインデックス値は複数のシーケンスインデックス値のうちの1つであり、且つ、第2の目標シーケンスインデックス値に対応する目標デフォルトパラメータ値とタイムラインオフセット値との合計値は目標タイムラインパラメータ値であり、目標デフォルトパラメータ値は第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスのうちの1つである。もちろん、この場合、目標タイムラインパラメータシーケンスにおける各タイムラインパラメータ値はいずれも、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示する。
ただし、もちろん、目標タイムラインパラメータシーケンスが第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス及びタイムラインオフセット値からなり、即ちタイムラインパラメータ値がデフォルトパラメータ値及びタイムラインオフセット値の2つの部分を含むため、タイムラインパラメータ値と当該タイムラインパラメータ値を構成するデフォルトパラメータ値は同一のシーケンスインデックス値に対応する。即ち、各タイムラインパラメータ値のシーケンスインデックス値は、一つのデフォルトタイムラインパラメータシーケンスにおけるデフォルトパラメータ値に対応し、例えば、第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスがk1={1,2,3,4,5,6,7,8}であり、タイムラインオフセット値が5であると、目標タイムラインパラメータシーケンスは{1,2,3,4,5,6,7,8}+5であり、第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスでは、値1はシーケンスインデックス値000に対応すると、目標タイムラインパラメータシーケンスでは、値6はシーケンスインデックス値000にも対応する。
なお、シーケンスインデックス値に対応するデフォルトパラメータ値は、既存の規格におけるデフォルトタイムラインパラメータシーケンスにおける値であってもよく、例えば、第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスk1={1,2,3,4,5,6,7,8}における値である。
その三、目標タイムラインパラメータシーケンスが第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス及びタイムラインオフセット係数からなる場合、基地局によって送信される第2の制御シグナリングを受信して、基地局によって送信されるハイヤレイヤシグナリングを受信し、又は基地局によって送信される第2の制御シグナリングを受信して、プロトコルによって事前定義されたタイムラインオフセット係数を取得する。
当該方法では、目標タイムラインパラメータシーケンスが第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス及びタイムラインオフセット係数からなり、即ち、タイムラインパラメータ値がデフォルトパラメータ値及びタイムラインオフセット係数を含む場合、デフォルトパラメータ値及びタイムラインオフセット係数をそれぞれ取得する間接取得方法によって、目標タイムラインパラメータ値を取得することができ、即ち、基地局によって送信される第2の制御シグナリングを受信するという方法で、目標デフォルトパラメータ値を取得すると共に、基地局によって送信されるハイヤレイヤシグナリングを受信するという方法、又はプロトコルによって事前定義されたタイムラインオフセット係数を取得するという方法で、タイムラインオフセット係数を取得することができる。
具体的には、第2の制御シグナリングには第3の目標シーケンスインデックス値が担持され、ハイヤレイヤシグナリングにはタイムラインオフセット係数が担持され、第3の目標シーケンスインデックス値は複数のシーケンスインデックス値のうちの1つであり、且つ、第3の目標シーケンスインデックス値に対応する目標デフォルトパラメータ値とタイムラインオフセット係数との積は目標タイムラインパラメータ値であり、目標デフォルトパラメータ値は第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスのうちの1つである。
もちろん、デフォルトパラメータ値がタイムラインパラメータ値の構成要素であることに基づいて、各タイムラインパラメータ値のシーケンスインデックス値は第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスにおける一つのデフォルトパラメータ値に対応する。
また、本実施形態では、端末は、端末がHARQ-ACKをフィードバックする時間を指示するための目標タイムラインパラメータ値を取得する前に、基地局に端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を報告する必要があり、これにより、基地局は、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータを参照して目標タイムラインパラメータシーケンスを設定することができる。
ただし、もちろん、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータをプロトコルに書き込んでもよく、これにより、基地局は、プロトコルにおいて書き込まれたパラメータを取得するという方法で、当該端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を取得することができる。
なお、具体的には、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータN1値を複数の端末能力に分割することができ、即ち、異なる端末能力には異なるN1値を設定することができ、確定プロセスで考慮される要素には、PDSCH伝送最大帯域幅又は周波数領域物理リソースの個数、位相追跡基準信号の位置、最大伝送ブロックの長さ、最大伝送層の数等、及びサポートされているサービスのタイプ等のうちの1つ又は複数を含んでもよい。
なお、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値は、次のいずれかであってもよい。
その一、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間長は事前設定された第1の基準時間長と同じであり、第1の基準時間長は基準SCS値下でのPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間長である。
選択肢として、当該方法では、即ち、前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間長が事前設定された第1の基準時間長と同じである場合、PDSCH受信処理の能力パラメータ値は基準SCS値下でのPDSCH受信処理の能力パラメータ値の2倍であってもよく、Xは0以上の整数を表す。
なお、選択肢として、当該方法では、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値は、次の式で表されてもよく、
N1=N1×2u-m
ここで、N1は端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表し、N1は基準SCS値に対応するPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表し、uは端末のPDSCHによって採用された目標SCS値のインデックス値を表し、mは基準SCS値のインデックス値を表す。
ただし、基準SCS値は120KHzであってもよい。
なお、SCS値のインデックス値uとSCS値との対応関係はSCS=15KHz×2である。
即ち、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値と、SCS=120KHzの場合に対応するPDSCH受信処理の能力パラメータ値とを関連付けることができ、時間長は、SCS=120KHzによって定義される時間長と同じままであり、即ち、SCS間の関係を通じて、シンボル間の変換を行う。例えば、PDSCHによって採用された目標SCS値が240KHz、u=4であると、この時、シンボル長はSCS=120KHzの場合のシンボル長の1/2倍となり、即ちN1=2N1であり、PDSCHによって採用された目標SCS値が480KHz、u=5であると、この時、シンボル長はSCS=120KHzの場合のシンボル長の1/4倍となり、即ちN1=4N1であり、PDSCHによって採用された目標SCS値は240KHz、u=6であると、この時、シンボル長はSCS=120KHzの場合のシンボル長の1/8倍となり、即ちN1=2N1である。
この時、異なるSCSに対応して、PDSCH受信処理の能力パラメータ値は下記の表1に示すようになる。
Figure 0007319476000001
ただし、SCSのインデックス値u=4及び以降の内容は、本実施形態において新たに追加された内容である。
その二、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間長は第2の基準時間長と同じであり、第2の基準時間長は、第1の基準時間長とプリセット時間オフセット長との差である。
選択肢として、当該方法では、即ち、前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間長が第2の基準時間長と同じである場合、前記PDSCH受信処理の能力パラメータ値は目標値の2倍であり、前記目標値は、基準SCS値下でのPDSCH受信処理の能力パラメータ値とプリセット時間オフセット値との差であり、Xは0以上の整数を表す。
なお、選択肢として、当該方法では、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値は、次の式で表されてもよく、
N1=(N1-D)×2U-m
ここで、N1は端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表し、N1は基準SCS値に対応するPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表し、Dはプリセット時間オフセット値を表し、uは端末のPDSCHによって採用された目標SCS値のインデックス値を表し、mは基準SCS値のインデックス値を表す。
ただし、異なる目標SCS値は異なるD値に対応することができ、本実施形態では、プロトコルによる作成を簡素化するために、Dは統一された値であってもよい。
即ち、当該方法では、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値と、基準SCS値に対応するPDSCH受信処理の能力パラメータ値とを関連付けることができ、基準SCS値は120KHzであると仮定し、即ち、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値の時間長は、SCS=120KHzで定義された時間長から1つのプリセット時間オフセット長を引いたものと同じままである。もちろん、プリセット時間オフセット値が負の値であると、実質的には、1つのプリセット時間オフセット値が加算される。例えば、PDSCHによって採用された目標SCS値が240KHz、u=4であると、この時、シンボル長はSCS=120KHzの場合のシンボル長の1/2倍となり、即ちN1=(N1-D)×2であり、PDSCHによって採用された目標SCS値が480KHz、u=5であると、この時、シンボル長はSCS=120KHzの場合のシンボル長の1/4倍となり、即ちN1=(N1-D)×4であり、PDSCHによって採用された目標SCS値が240KHz、u=6であると、この時、シンボル長はSCS=120KHzの場合のシンボル長の1/8倍となり、即ちN1=(N1-D)×8である。
この時、異なるSCSに対応して、PDSCH受信処理の能力パラメータ値は下記の表2に示すようになる。
Figure 0007319476000002
ただし、上記の表におけるu=4及び以降のデータは、本実施形態において新たに追加された内容である。
その三、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値は端末のPDSCHによって採用された目標SCS値に関連付けられ、
当該方法では、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値は、次の式で表され、
N1U-1≦N1≦2N1U-1
ここで、N1はPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表し、N1U-1は隣接するインデックス値に対応する端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表す。
例えば、PDSCHによって採用された目標SCS値が240KHz、u=4であると、この時、シンボル長はSCS=120KHzの場合のシンボル長の1/2倍となり、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値(N1で表される)の範囲はN1≦N1≦2N1である。即ち、SCS=120KHzに対応するN1の対応する値は20個のシンボル及び24個のシンボルであると、20≦N1≦40、又は24≦N1≦48である。なお、PDSCHによって採用された目標SCS値が480KHz、u=5であると、この時、シンボル長はSCS=20KHzの場合のシンボル長の1/2倍となり、N1の範囲はN1≦N1≦2N1であり、PDSCHによって採用された目標SCS値は960KHz、u=6であると、この時、シンボル長はSCS=120KHzの場合のシンボル長の1/2倍となり、N1の範囲はN1≦N1≦2N1である。
この時、異なるSCSに対応して、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値は下記の表3に示すようになる。
Figure 0007319476000003
ただし、上記の表におけるu=4及び以降のデータは、本実施形態において新たに追加された内容である。
このように、本実施形態に係る端末は、端末がHARQ-ACKをフィードバックする時間を指示するための目標タイムラインパラメータ値を取得し、且つ、目標タイムラインパラメータ値に対応する時間が端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間より大きく、目標タイムラインパラメータ値に対応するタイムスロットでHARQ-ACKを基地局にフィードバックすることにより、対応する端末能力の場合、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間単位長の前に、端末は、ダウンリンクデータの受信過程を完了することができ、且つ、HARQ-ACK情報をフィードバックすることができ、SCSが120KHzより大きい場合での、HARQ-ACKのフィードバックの時間への効果的な指示が実現される。
なお、図2に示すように、本願の実施形態に係る基地局に適用されるHARQフィードバック方法のステップのフローチャートであり、当該方法は、以下のステップ201~203を含む。
ステップ201:端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を取得する。
このステップでは、具体的には、基地局は、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を取得する。
なお、具体的には、基地局は、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を取得する時、端末によって報告された端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を受信することができ、又は、プロトコルによって事前定義された端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を取得することができ、ここでは特に限定されない。
ステップ202:端末がHARQ-ACKをフィードバックするための目標タイムラインパラメータシーケンスを確定する。
このステップでは、具体的には、基地局は、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を取得した後に、端末がHARQ-ACKをフィードバックするための目標タイムラインパラメータシーケンスを確定する。
ここで、目標タイムラインパラメータシーケンスには、複数のシーケンスインデックス値と複数のタイムラインパラメータ値との間の1対1対応関係が設定されており、タイムラインパラメータ値は、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示し、又はタイムラインパラメータ値は、PUCCHリソースが所在するタイムスロットを指示し、且つPUCCHリソースが所在するタイムスロットはHARQ-ACKフィードバックタイムスロットに対応する。
なお、目標タイムラインパラメータシーケンスにおける少なくとも1つのタイムラインパラメータ値に対応する時間は端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間以上である。これにより、対応する端末能力の場合、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間単位長の前に、端末は、ダウンリンクデータの受信過程を完了することができ、且つ、HARQ-ACK情報をフィードバックすることができ、SCSが120KHzより大きい場合での、HARQ-ACKのフィードバックの時間への効果的な指示が実現される。
ただし、もちろん、目標タイムラインパラメータ値は、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示する場合、目標タイムラインパラメータ値の数値単位が端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値の数値単位と異なる時、同じ単位に変換する必要があり、例えば、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値(N1で表される)の単位がシンボル、目標タイムラインパラメータ値(k1で表される)の単位がタイムスロットである場合、k1に1つの係数N(Nは1つのタイムスロットに含まれるシンボルの数である)を掛ける必要があり、これにより、目標タイムラインパラメータ値に対応する時間と端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間との間の対比を実現する。
ステップ203:端末にHARQ-ACKフィードバック指示情報を送信して、目標タイムラインパラメータ値に対応する目標シーケンスインデックス値を端末に指示する。
具体的には、目標シーケンスインデックス値は複数のシーケンスインデックス値のうちの1つである。これにより、基地局は端末にHARQ-ACKフィードバック指示情報を送信する場合、端末は、目標タイムラインパラメータ値に基づいてHARQ-ACKをフィードバックすることができる。これにより、対応する端末能力の場合、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間単位長の前に、端末は、ダウンリンクデータの受信過程を完了することができ、且つ、HARQ-ACK情報をフィードバックすることができ、SCSが120KHzより大きい場合での、HARQ-ACKのフィードバックの時間への効果的な指示が実現される。
なお、本実施形態では、基地局は、端末がHARQ-ACKをフィードバックするための目標タイムラインパラメータシーケンスを確定する場合、次のいずれかを含んでもよく、且つ目標タイムラインパラメータシーケンスは、以下の説明における第1の目標タイムラインパラメータシーケンス、第2の目標タイムラインパラメータシーケンス、第3の目標タイムラインパラメータシーケンス、又は第4の目標タイムラインパラメータシーケンスであってもよい。
その一、端末は、HARQ-ACKをフィードバックするためのタイムラインオフセット値を取得し、HARQ-ACKの第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス及びタイムラインオフセット値に基づいて、第1の目標タイムラインパラメータシーケンスを確定する。
当該方法では、第1の目標タイムラインパラメータシーケンスを目標タイムラインパラメータシーケンスとして確定することができ、且つ、第1の目標タイムラインパラメータシーケンスにおける各タイムラインパラメータ値はいずれも、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示する。
具体的には、HARQ-ACKの第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス及びタイムラインオフセット値に基づいて、第1の目標タイムラインパラメータシーケンスを確定する場合、タイムラインオフセット値と第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスとの合計値を第1の目標タイムラインパラメータシーケンスとして確定することができる。例えば、第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスにおけるタイムラインパラメータ値の範囲が{1,2,3,4,5,6,7,8}であると、これに1つのタイムラインオフセット値を追加して、デフォルト範囲を拡張するという技術的効果を実現することができる。
なお、具体的には、端末がHARQ-ACKをフィードバックするためのタイムラインオフセット値を取得する場合、次のいずれかを含んでもよい。
1、1つのプリセット値を前記タイムラインオフセット値として確定する。
具体的には、プロトコルを介して1つの固定値を設定することができる。例えば、タイムラインオフセット値k_d=5又はk_d=8を設定するか、又はハイヤレイヤメッセージ(ブロードキャストメッセージ)を介して設定する。タイムラインオフセット値を統合することにより、プロトコルによる作成と実現プロセスが簡素化される。
2、端末のPDSCHによって採用された目標SCS値に基づいてタイムラインオフセット値を確定する。
当該方法では、タイムラインオフセット値を目標SCSに対応して設定することができ、又は、基準SCS値のインデックス値及び目標SCS値のインデックス値に基づいて、下記の式で計算してタイムラインオフセット値を得ることができる。
k_d≧z×2U-m
ここで、k_dはタイムラインオフセット値を表し、zは正の整数を表し、uは目標SCS値のインデックス値を表し、mは前記基準SCS値のインデックス値を表す。
3、端末のPDSCHによって採用された目標SCS値に対応する端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に基づいてタイムラインオフセット値を確定する。
当該方法では、目標SCS値に対応する端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に基づいて、下記の式で計算してタイムラインオフセット値を得ることができる。
Figure 0007319476000004
ここで、k_dはタイムラインオフセット値を表し、N1は目標SCS値に対応する端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表し、且つ端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値はシンボルの数で表され、Lは各タイムスロットに含まれるシンボル数を表す。
ここで、タイムラインオフセット値は、有効なタイムスロットを示すための相対値であってもよく、例えば、有効なタイムスロットは、アップリンクシンボルを含むタイムスロットを指すことができる。
その二、端末がHARQ-ACKをフィードバックするためのタイムラインオフセット係数を取得し、HARQ-ACKの第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス及び前記タイムラインオフセット係数に基づいて、第2の目標タイムラインパラメータシーケンスを確定する。
当該方法では、第2の目標タイムライン基準シーケンスを目標タイムライン基準シーケンスとして確定することができ、且つ、第2の目標タイムラインパラメータシーケンスにおける各タイムラインパラメータ値はいずれも、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示する。
具体的には、HARQ-ACKの第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス及びタイムラインオフセット係数に基づいて、第2の目標タイムラインパラメータシーケンスを確定する場合、タイムラインオフセット係数と第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスとの積を第2の目標タイムラインパラメータシーケンスとして確定することができる。例えば、第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスにおけるタイムラインパラメータ値の範囲が{1,2,3,4,5,6,7,8}であると、これにタイムラインオフセット係数を掛けて、デフォルト範囲を拡張するという技術的効果を実現することができる。
なお、具体的には、端末がHARQ-ACKをフィードバックするためのタイムラインオフセット係数を取得する場合、一つのプリセット値をタイムラインオフセット係数として確定するか、又は、端末のPDSCHによって採用された目標SCS値に基づいてタイムラインオフセット係数を確定することができる。
具体的には、端末のPDSCHによって採用された目標SCS値に基づいて前記タイムラインオフセット係数を確定する場合、タイムラインオフセット係数を目標SCS値に対応して設定するか、又は、基準SCS値のインデックス値及び目標SCS値のインデックス値に基づいて、下記の式で計算してタイムラインオフセット係数を得ることができる。
k_c=2u-m
ここで、k_cはタイムラインオフセット係数を表し、uは目標SCS値のインデックス値を表し、mは基準SCS値のインデックス値を表す。
その三、HARQ-ACKの第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスを第3の目標タイムラインパラメータシーケンスとして確定する。
当該方法では、第3の目標タイムラインパラメータシーケンスを目標タイムラインパラメータシーケンスとすることができ、且つ、第3の目標タイムラインパラメータシーケンスにおける各タイムラインパラメータ値はいずれも、端末がPDSCHを受信した後のi番目の、PUCCHリソースを有するタイムスロットを指示し、iは対応するタイムラインパラメータ値である。
例えば、第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスにおけるタイムラインパラメータ値の範囲が{1,2,3,4,5,6,7,8}であると、タイムラインパラメータ値が1(シーケンスインデックス値000に対応する)である時、HARQ-ACKが1番目の、PUCCHリソースを有するタイムスロットでフィードバックされることを意味する。このように、PUCCHタイムスロットを指示するという方法により、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットを指示すことで、システムスケジューリングの柔軟性が向上する。
その四、HARQ-ACKの第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスを第4の目標タイムラインパラメータシーケンスとして確定し、且つ、第4の目標タイムラインパラメータシーケンスにおける各タイムラインパラメータ値はいずれも、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示する。
当該方法では、第4の目標タイムラインパラメータシーケンスを目標タイムラインパラメータシーケンスとすることができる。
具体的には、この場合、既存の規格におけるデフォルトタイムラインパラメータシーケンスk1={1,2,3,4,5,6,7,8}を第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスとする場合、当該場合での第4の目標タイムラインパラメータシーケンスは第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスであってもよい。当該第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスは、基地局と端末との間のインターフェースプロトコルを介して作成されてもよく、例えば、第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスはk1={4,5,6,7,8,9,10,11}が挙げられ、ハイヤレイヤメッセージによって端末にブロードキャストされてもよく、例えば、k1={n4,n5,n6,n7,n8,n9,n10,n11}が挙げられる。ここで、ハイヤレイヤメッセージによってブロードキャストされるすべてのk1値に対応する時間は、基準SCSのPDSCHの受信処理時間(例えば、値が(N1/14)以上のタイムスロット、ここで、N1はPDSCHの受信処理時間を表す)より大きく、その基準SCSは120KHzであってもよく、又はPDSCHをスケジューリングするSCSであってもよい。なお、第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス及び第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスが設定されている場合、PDSCHをスケジューリングするSCSがあるSCS(例えば、120KHz)よりも大きいと、第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスが採用され、そうでない場合は、第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスが採用される。
ただし、既存の第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスに新しい要素を追加して、シーケンス値をマッピングする時に、開始位置が異なり、この場合、第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスが設定されていると見なすこともできる。例えば、元の第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスはk1={1,2,3,4,5,6,7,8}であり,第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスを第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスk1={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}に拡張する。スケジューリングSCSがSCS1以下である(例えば、SCS1=120KHz)場合、シーケンスインデックス値は1から始まり(000は1に対応し、001は2に対応するという具合になる)、スケジューリングSCSがSCS1より大きく、SCS2以下である(例えば、SCS1=120KHz、SCS2=480KHz)場合、シーケンスインデックス値は2から始まり(000は2に対応し、001は3に対応するという具合になる)。
このように、目標タイムラインパラメータシーケンスは、第1の目標タイムラインパラメータシーケンス、第2の目標タイムラインパラメータシーケンス、第3の目標タイムラインパラメータシーケンス、又は第4の目標タイムラインパラメータシーケンスであり、即ち、上記のいずれかによって、目標タイムラインパラメータシーケンスの確定プロセスが実現され、且つ、基準SCS値に対応するPDSCH受信処理の能力パラメータ値に関連付けられ、基準SCSに関連付けられ、タイムラインオフセット値、タイムラインオフセット係数、及びPUCCH時間リソースの指示を追加するように指示する等の技術手段により、基地局はHARQ-ACKのフィードバック時間をより効果的に指示することができ、即ち、オーバーヘッドを最小限に抑えたと共に、広い範囲のHARQ-ACKのフィードバック時間を指示し、基地局によるスケジューリングの柔軟性を高め、様々なサービスのニーズに適応し、ユーザのビジネス認識を向上させることができる。なお、より広い範囲のHARQ-ACK時間指示の同時に、複数のHARQ-ACKを多重化して一緒に送信することができるため、端末の消費電力が削減される。
また、上記実施形態に基づいて、基地局は、端末にHARQ-ACKフィードバック指示情報を送信する場合、以下の方法を用いてもよい。
その一、目標タイムラインパラメータシーケンスが第3の目標タイムラインパラメータシーケンス又は第4の目標タイムラインパラメータシーケンスである場合、端末に第1の制御シグナリングを送信し、ここで、第1の制御シグナリングには第1の目標シーケンスインデックス値が担持され、第1の目標シーケンスインデックス値は複数のシーケンスインデックス値のうちの1つであり、且つ、第1の目標シーケンスインデックス値に対応するタイムラインパラメータ値は目標タイムラインパラメータ値である。
即ち、目標タイムラインパラメータシーケンスが第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス又は第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスである場合、基地局は、直接指示の方法で目標タイムラインパラメータ値に対応する目標シーケンスインデックス値を端末に指示することで、端末は、直接に、当該目標タイムラインインデックス値に基づいて目標タイムラインパラメータ値を取得することができる。
その二、目標タイムラインパラメータシーケンスが第1の目標タイムラインパラメータシーケンスである場合、端末に第2の制御シグナリングを送信し、且つ端末にハイヤレイヤシグナリングを送信し、ここで、第2の制御シグナリングには第2の目標シーケンスインデックス値が担持され、ハイヤレイヤシグナリングにはタイムラインオフセット値が担持され、第2の目標シーケンスインデックス値は複数のシーケンスインデックス値のうちの1つである。
即ち、目標タイムラインパラメータシーケンスが第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス及びタイムラインオフセット値からなる場合、当該間接指示の方法で目標タイムラインパラメータ値を端末に指示することができる。具体的なプロセスは、端末側の関連内容を参照することができ、ここではその説明を省略する。
その三、目標タイムラインパラメータシーケンスが第2の目標タイムラインパラメータシーケンスである場合、端末に第2の制御シグナリングを送信し、且つ端末にハイヤレイヤシグナリングを送信し、ここで、第2の制御シグナリングには第3の目標シーケンスインデックス値が担持され、ハイヤレイヤシグナリングにはタイムラインオフセット係数が担持され、第3の目標シーケンスインデックス値は複数のシーケンスインデックス値のうちの1つである。
即ち、目標タイムラインパラメータシーケンスが第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス及びタイムラインオフセット係数からなる場合、当該間接指示の方法で目標タイムラインパラメータ値を端末に指示することができる。具体的なプロセスは、端末側の関連内容を参照することができ、ここではその説明を省略する。
以下、具体的な実施形態により本願の実施形態を具体的に説明する。
第1の実施形態:
ステップ1:PDSCH受信処理時間を定義し、即ち、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値N1を定義する。
u=3の場合、SCS=120KHzに対応し、そのN1の対応する値は20シンボル及び24シンボルであり、SCSが120KHzより大きい場合、次の状況が存在する。
端末のPDSCHによって採用された目標SCSが240KHz、u=4であると、N1シンボル長はSCS=120KHzの場合のシンボル長の1/2倍となり、即ちN1=2N1であり、PDSCHによって採用された目標SCS値が480KHz、u=5であると、この時、シンボル長はSCS=120KHzの場合のシンボル長の1/4倍となり、即ちN1=4N1であり、PDSCHによって採用された目標SCS値が240KHz、u=6であると、この時、シンボル長はSCS=120KHzの場合のシンボル長の1/8倍となり、即ちN1N1である。具体的な端末のPDSCH受信処理の能力パラメータは上記の表1に示される。
即ち、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値はN1=N1×2u-mであり、ここで、N1は端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表し、N1は基準SCS値に対応するPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表し、uはPDSCHによって採用された目標SCS値のインデックス値を表し、mは基準SCS値のインデックス値を表す。本実施形態では、基準SCS値は120KHzである。
なお、このステップでは、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を指示する場合、確定された値を使用してインターフェースプロトコルにおいて指示してもよく、端末によって能力パラメータを報告するという方法で指示してもよく、即ち、端末は端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値N1を基地局に報告する。
ただし、上記の端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値の単位はシンボルであってもよく、タイムスロットであってもよく、ここでは限定されない。
ステップ2:k1値シーケンス内の少なくとも1つの値に対応する時間がN1に対応する時間よりも大きくなるように、基地局は、目標タイムラインパラメータシーケンスk1の値の範囲を確定する。
具体的には、第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスに、1つのタイムラインオフセット値を追加して、目標タイムラインパラメータシーケンスk1を取得することができる。以下、タイムラインオフセット値k_d=5を例として説明する。
具体的には、目標タイムラインパラメータシーケンスにおけるタイムラインパラメータ値は、HARQ-ACKのフィードバックシンボルとPDSCHの最後のシンボルとの間の間隔を表す。SCS=960KHzと仮定し、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値がN1=160シンボルである場合、端末は、slot 0でスケジューリングシグナリング及びPDSCH数を受信し、当該機能端末に対して、PDSCHの受信を完了するには、11.2(N1/14=11.2)個のタイムスロットが必要であり、つまり、11.2個のタイムスロットの後にのみ、HARQ-ACKをフィードバックすることができるため、基地局はHARQ-ACK時間を指示する場合、11より大きい必要があり、このように、少なくともk1=12又はk1=13の場合は効果的な指示を行うことができる。
以下、タイムラインオフセット値の確定方法を説明する。
A:プロトコルを介して1つの固定値を設定する。例えば、k_d=5またはk_d=8を設定するか、又はハイヤレイヤメッセージ(ブロードキャストメッセージ)を介して設定する。このように、タイムラインオフセット値を統合することにより、プロトコルによる作成と実現プロセスが簡素化される。
B:プロトコルを介して1つの固定値をタイムラインオフセット値として設定し、それをPDSCHによって採用された目標SCSの特定の値に関連付けさせる。
例えば、k_d≧z×2u-m、uは目標SCSのインデックス値であり、zは正の整数を表し、z=1又はz=2であると、SCS=240KHzである場合、タイムラインオフセット量は2であり、SCS=480KHzである場合、タイムラインオフセット量は4であり、SCS=960KHzである場合、タイムラインオフセット量は8である。
更に、例えば、直接にタイムラインオフセット値を目標SCSに対応して設定し、例えば、SCS=240KHzである場合、タイムラインオフセット量は2であり、SCS=480KHzである場合、タイムラインオフセット量は4であり、SCS=960KHzである場合、タイムラインオフセット量は7であり、SCS=1920KHzである場合、タイムラインオフセット量は10である。
このように設定することにより、SCSが120KHzより大きい場合、タイムラインオフセット量はSCSに関連付けられ、指示の有効範囲が改善される。
C:1つの固定値を設定し、それをSCSのPDSCH受信処理の能力パラメータ値N1に関連付けさせる。
例えば、
Figure 0007319476000005
N1は目標SCS値に対応する端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値であり、且つ端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値はシンボルの数で表され、Lは各タイムスロットに含まれるシンボル数を表す。この方法では、PDSCHを受信する受信遅延が考慮されるため、k1の効果的な指示の範囲が更に合理化される。
例えば、SCS=240KHzの場合、N1=34シンボルと仮定すると、
Figure 0007319476000006
であり、更に、例えば、SCS=480KHzの場合、N1=44シンボルと仮定すると、
Figure 0007319476000007
また更に、例えば、SCS=960KHzの場合、N1=56シンボルと仮定すると、
Figure 0007319476000008
ただし、プロトコルによる作成を簡素化するために、上記のN1値はDMRSが設定されているときの値をとる。
ステップ3:基地局はダウンリンクデータをスケジューリングするためのHARQ-ACKフィードバック時間の指示情報を送信する。
基地局は、ダウンリンクデータをスケジューリングする時、HARQ-ACKフィードバック時間の指示情報を同時に送信し、当該指示情報はk1の値のうちの1つを指示する。k1データによって指示されたHARQ-ACKフィードバック時間間隔はN1に対応する値以上である。
なお、ステップ2において確定されたHARQ-ACKフィードバック時間はタイムラインオフセット値と第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスとの合計値であり、即ちk1=デフォルトk1+k_dであると、次の2つの方法で指示することができる。
方法1、k1の値を直接定義し、例えば、SCSが960KHzより大きい場合、k1={5,6,7,8,9,10,11,12}であり、その値は制御シグナリング(例えば、HARQ-ACKフィードバック時間を示すPDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator)によって指示される。
例えば、PDSCH-to-HARQ_feedback timingの具体的な内容は、下記の表4に示される。
Figure 0007319476000009
方法2、タイムラインオフセット値k_dはハイヤレイヤシグナリング又はプロトコルによって確定され、デフォルトk1は制御シグナリング(例えば、HARQ-ACKフィードバック時間を示すPDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator)によって指示される。
ハイヤレイヤシグナリングによって設定されたk_dの値が4であると仮定すると、制御シグナリングにおいて指示されたデフォルトk1の値及びアプリケーションは、次の表5に示される。
Figure 0007319476000010
つまり、HARQ-ACKフィードバック時間は2つのセグメントで指示されている場合、即ち、デフォルトk1がスケジューリングシグナリングによって指示され、k_dがハイヤレイヤシグナリング又はプロトコルによって設定される場合、HARQ-ACKのフィードバック時間は、k1とk_dによって共同で指示される。k_dは絶対値、k1は相対値であってもよい。ここでの絶対値とは、タイムスロット番号に従ってカウントすることであり、アップリンクタイムスロットとダウンリンクタイムスロットの両方がともにカウントされる。相対値は、有効なタイムスロットに対してのみ計算され、例えば、アップリンクシンボルを含むタイムスロットに対してのみ計算される。
例えば、20個のタイムスロットのうち、タイムスロット0-9がダウンリンクタイムスロット、10-19がアップリンクタイムスロットであると仮定し、k_dが3であると仮定する。この時、図3に示すように、タイムスロット0にダウンリンクデータのスケジューリングがあり、k1が4を指示すると、k_dはタイムスロット3に対応し、タイムスロット3から開始して、k1=4個の有効なアップリンクのタイムスロットをカウントしてタイムスロット13に到達すると、実際のHARQ-ACKのフィードバックはアップリンクタイムスロット13で発生する。更に、例えば、図4に示すように、タイムスロット7にダウンリンクデータのスケジューリングがあり、目標タイムラインパラメータ値k1が4を指示すると、タイムラインオフセット値k_dはタイムスロット10に対応し、タイムスロット10から開始して、k1=4個の有効なアップリンクタイムスロットをカウントしてタイムスロット14に到達すると、実際のHARQ-ACKのフィードバックはアップリンクタイムスロット14で発生する。
このように、端末の処理能力はk_dを設定する方法で反映され、無効な指示範囲が減少する。なお、k1は、有効なアップリンクタイムスロットを計算するだけで、アップリンクとダウンリンクタイムスロットをより柔軟に設定することができる。
第2の実施形態:
ステップ1:PDSCH受信処理時間を定義し、即ち、PDSCH受信処理の能力パラメータ値N1を定義する。
u=3の場合、SCS=120KHzに対応し、そのN1の対応する値は20シンボル及び24シンボルであり、SCSが120KHzより大きい場合、次の状況が存在する。
端末のPDSCHによって採用された目標SCSが240KHz、u=4であると、N1シンボル長はSCS=120KHzの場合のシンボル長の1/2倍となり、即ちN1=(N1-D)×2であり、PDSCHによって採用された目標SCS値が480KHz、u=5であると、この時、シンボル長はSCS=120KHzの場合のシンボル長の1/4倍となり、即ち(N1-D)×4であり、PDSCHによって採用された目標SCS値が240KHz、u=6であると、この時、シンボル長はSCS=120KHzの場合のシンボル長の1/8倍となり、即ちN1=(N1-D)×8である。具体的な端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値は上記の表2に示される。
即ち、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値はN1=(N1-D)×2u-mであり、ここで、N1は端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表し、N1は基準SCS値に対応する端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表し、Dはプリセット時間オフセット値を表し、uはPDSCHによって採用された目標SCS値のインデックス値を表し、mは基準SCS値のインデックス値を表す。本実施形態では、基準SCS値は120KHzである。
なお、このステップでは、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を指示する場合、確定された値を使用してインターフェースプロトコルにおいて指示してもよく、端末によって能力パラメータを報告するという方法で指示してもよく、即ち、端末は端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値N1を基地局に報告する。
なお、Dの値はN1/3であってもよい。具体的には、一般的に、端末がPDSCHを受信する処理プロセスは、制御チャネル受信(チャネルの推定とチャネルのブラインド検出)データチャネル推定、データ復調、データチャネル復号、HARQ-ACKパケットフィードバック(この部分は所要時間が短いため、ここでは無視される)、の4つの部分に分けられ、その計算量とチャネル帯域幅(スケジューリングされたPRBの数)、MIMO層数、及び伝送データブロックのサイズについては、通信周波数が52.6GHzを上回ると、MIMO層数は例えば2層以下に比較的少なくなり、通信周波数が52.6GHz未満の場合、MIMO層数が4に達する確率が高くなり、また、52.6GHzを上回ると、その変調次数が制限される可能性があるため、復号時間全体が短縮される。計算を簡素化するために、DはN1の1/3倍を取ることができる。この時、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値は上記の表2に示される。
ただし、スケジューリングデータのMIMO層数、PRBの数、伝送ブロックのサイズ等のパラメータは、SCS=120KHzの場合と同じままであり、又はそれらの差が考慮されていない場合、プリセット時間オフセット値は負の値であってもよく、これは、1つのオフセット量の値を追加することに相当する。
ステップ2:k1値シーケンス内の少なくとも1つの値に対応する時間がN1に対応する時間よりも大きくなるように、基地局は、目標タイムラインパラメータシーケンスk1の値の範囲を確定する。
具体的には、第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスに、1つのタイムラインオフセット係数を掛けることによって、目標タイムラインパラメータシーケンスk1を得ることができる。以下、タイムラインオフセット係数k_c=2を例として説明する。
例えば、SCS=960KHzである場合、PDSCHの復調時間はN1/14=12.14個のタイムスロットである。PDSCHがslot=0で受信されると仮定すると、k1にタイムラインオフセット係数を掛けると、k1=14、k1=16は効果的な指示になる。
以下、タイムラインオフセット係数k_cの確定方法を説明する。
A:プロトコルを介して1つの固定値を設定する。例えば、k_c=2またはk_d=4を設定するか、又はハイヤレイヤメッセージ(ブロードキャストメッセージ)を介して設定する。このように、タイムラインオフセット値を統合することにより、プロトコルのによる作成と実現プロセスが簡素化される。
B:プロトコルを介して1つの固定値をタイムラインオフセット係数として設定し、それをPDSCHによって採用された目標SCSの特定の値に関連付けさせる。
例えば、k_c=2u-m、k_cはタイムラインオフセット係数を表し、uは目標SCSのインデックス値であり、mは基準SCS値のインデックス値を表し、SCS=240KHzである場合、タイムラインオフセット係数は2であり、SCS=480KHzである場合、タイムラインオフセット係数は4であり、SCS=960KHzである場合、タイムラインオフセット係数は8である。
更に、例えば、直接に、タイムラインオフセット係数を目標SCSに対応して設定し、例えば、SCS=240KHzである場合、タイムラインオフセット係数は2であり、SCS=480KHzである場合、タイムラインオフセット係数は2.5であり、SCS=960KHzである場合、タイムラインオフセット係数は3であり、SCS=1920KHzである場合、タイムラインオフセット係数は3.5である。
もちろん、当該ステップにおけるタイムラインオフセット係数の値はハイヤレイヤプロトコルによって設定されてもよい。
このように、SCSが120KHzより大きい場合、タイムラインオフセット係数はSCSに関連付けられ、指示の有効範囲が増加する。
ステップ3:基地局はダウンリンクデータをスケジューリングするためのHARQ-ACKフィードバック時間の指示情報を送信する。
基地局は、ダウンリンクデータをスケジューリングする時、HARQ-ACKフィードバック時間の指示情報を同時に送信し、当該指示情報はk1の値のうちの1つを指示する。k1データによって指示されたHARQ-ACKフィードバック時間間隔はN1に対応する値以上である。
なお、ステップ2において確定されたHARQ-ACKフィードバック時間はタイムラインオフセット係数と第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスとの積であると、次の2つの方法で指示することができる。
方法1、k1の値を直接定義し、例えば、SCSが960KHzより大きい場合、k1={2,4,6,8,10,12,14,16}であり、その値は制御シグナリング(例えば、HARQ-ACKフィードバック時間を示すPDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator)によって指示される。
例えば、PDSCH-to-HARQ_feedback timingの具体的な内容は、下記の表6に示される。
Figure 0007319476000011
上記の表で、プロトコルは、k1の値の範囲を定義する時、具体的な値を直接定義することができ、端末は、制御シグナリングの指示に従って、対応するHARQ-ACKフィードバック時間を直接検索して得る。
方法2、タイムラインオフセット係数はハイヤレイヤシグナリング又はプロトコルによって確定され、デフォルトk1は制御シグナリング(例えば、HARQ-ACKフィードバック時間を示すPDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator)によって指示される。
ハイヤレイヤシグナリングによって設定されたk_cの値が2であると仮定すると、制御シグナリングにおいて指示されたデフォルトk1の値及び及びアプリケーションは次の表7に示される。
Figure 0007319476000012
上記の表で、プロトコルはk1の値の範囲を定義する場合、第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスにおけるタイムラインパラメータ値は{1,2,3,4,5,6,7,8}であり、端末は、制御シグナリングの指示に従って、対応する値を直接検索して得る。当該値にタイムラインオフセット係数を掛けることで、最終的な値はHARQ-ACKフィードバック時間である。
この設定方法によれば、タイムラインオフセット係数は、基準SCS値のタイムスロットによって表現された端末長さをユニットの基礎とし、即ち、1つの0.125msの期間に、HARQ-ACKのフィードバックポイントが1つしかなく、R15のタイマー設定が再利用されて、送信プロセッサのタイミングの複雑さが軽減される。
第3の実施形態:
ステップ1:PDSCH受信処理時間を定義し、即ち、PDSCH受信処理の能力パラメータ値N1を定義する。
u=3の場合、SCS=120KHzに対応し、そのN1の対応する値は20シンボル及び24シンボルであり、SCSが120KHzより大きい場合、各SCSの場合に、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値であるPDSCH受信処理時間パラメータをそれぞれ定義する。次の状況に分けられる。
端末のPDSCHによって採用された目標SCS値が240KHz、u=4であると、この時、シンボル長はSCS=120KHzの場合のシンボル長の1/2倍となり、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値(N1で表される)の範囲はN1≦N1≦2N1であり、
端末のPDSCHによって採用された目標SCS値が480KHz、u=5であると、この時シンボル長はSCS=20KHzの場合のシンボル長の1/2倍となり、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値の範囲はN1≦N1≦2N1であり、
端末のPDSCHによって採用された目標SCS値が960KHz、u=6であると、この時、シンボル長はSCS=120KHzの場合のシンボル長の1/2倍となり、端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値の範囲はN1≦N1≦2N1である。この時、対応する端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値は上記の表3に示される。
ステップ2:k1値シーケンス内の少なくとも1つの値に対応する時間がN1に対応する時間よりも大きくなるように、基地局は、目標タイムラインパラメータシーケンスk1の値の範囲を確定する。
間接的な方法により、k1の値を設定する。即ち、アップリンクフィードバックチャネルが設定される場合、時間情報が追加され、即ち、アップリンク制御チャネル(physical uplink control channel、PUCCH)が設定される場合、周期情報が追加される。データのスケジューリング中、HARQ-ACKフィードバック指示情報に従って、端末がPDSCHを受信した後のk1番目の、PUCCHリソースを有するタイムスロット、即ち最新のk1番目のPUCCHリソースをインデックスする。インデックスされたPUCCHリソースにおいて、少なくとも1つの、PUCCHリソースが所在するタイムスロットは、N1に対応する時間より長い。
関連する設計は次のとおりである。PUCCH設定には周期時間情報が含まれ、設定情報フィールドには、PUCCHのどのフォーマットが使用されているかを表すPUCCHフォーマットであるフィールド1、PUCCHのシンボルの数であるフィールド2、PUCCHの1番目のシンボルが所在する位置であるフィールド3、PUCCHが占有する周波数領域情報(PRBの数、及びオフセット位置)であるフィールド4、PUCCHの周期情報(周期T、オフセット量offset)であるフィールド5が含まれる。
ただし、フィールド4では、一部のPUCCHフォーマットのPRBの数が1である場合、PRBの数を設定しなくてもよい。フィールド5では、周期Tの単位はタイムスロット数であってもよく、オフセット量もタイムスロット数であってもよい。
例えば、PUCCHリソースを設定する場合、周期T及びオフセット量offsetを含むPUCCH的周期情報が担持されている。T=4、offset=1であり、即ち、PUCCHリソースを有するタイムスロットは:1,5,9,14…等であってもよく、タイムスロット番号は(s-offset)%4=0の条件を満たす場合、PUCCHリソースが設定されている。
ステップ3:基地局はダウンリンクデータをスケジューリングするためのHARQ-ACKフィードバック時間の指示情報を送信する。
基地局は、ダウンリンクデータをスケジューリングする時、HARQ-ACKフィードバック時間の指示情報を同時に送信し、当該指示情報はk1の値のうちの1つを指示する。端末は、この値を使用して、PUCCHリソースを含む対応するタイムスロットを計算し、当該タイムスロットはHARQ-ACKフィードバックの時間に対応する。詳細は次の通りである。
端末が基地局によってスケジューリングされたPDSCHデータを受信した場合、HARQ-ACKのフィードバック時間情報指示が含まれ、例えば、PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicatorによって指示されるk1値が含まれる。ここで、当該フィールドの解釈を再定義する。
例えば、k1=1である(例えば、bit情報が000である)場合は、HARQ-ACKが1番目の、PUCCHリソースを有するタイムスロットでフィードバックされることを意味し、k1=2である(例えば、bit情報が001である)場合は、HARQ-ACKが2番目の、PUCCHリソースを有するタイムスロットでフィードバックされることを意味し、k1=3である(例えば、bit情報が010である)場合は、HARQ-ACKが3番目の、PUCCHリソースを有するタイムスロットでフィードバックされることを意味するという具合になる。
以下、k1=1/2/3を例として、本実施形態の効果を説明する。
図5に示すように、PDSCHデータスケジューリングでは、基地局は、端末がHARQ-ACKをフィードバックするタイムスロット位置を指示する。設定されたPUCCH周期Tが4であり、オフセット量が1であると仮定すると、図5に示すように、タイムスロット1,5,9…にはPUCCH設定情報がある。PDSCHデータは前の無線フレームのタイムスロット318で送信され、HARQ-ACKフィードバック時間によって指示されるk1はPUCCHリソースが設定されたタイムスロットに応じてカウントされると、k1が1である場合、HARQ-ACKはタイムスロット1でフィードバックされ、k1が2である場合、HARQ-ACKはタイムスロット5でフィードバックされ、k1が3である場合、HARQ-ACKはタイムスロット9でフィードバックされる。
もちろん、PUCCHリソースを設定するときは、非周期的な設定方法を使用でき、例えば、bitmapを使用して、特定の期間(例えば、10ms)内にどのサブフレームがPUCCHリソースを有するかを指示する。なお、HARQ-ACKフィードバックタイムスロットの位置を指示する場合、PUCCH有効リソースを持つタイムスロット指示方法が依然として使用される。また、時分割複信の設定に対して、有効PUCCHリソースのタイムスロットから、ダウンリンクシンボルを含むタイムスロット番号が除去されてもよい。
このように、本方法では、周期又は非周期的なPUCCHリソース、シグナリングによって指示されるHARQ-ACKフィードバック時間を設定し、有効なPUCCHタイムスロットを指示する方法により、システムスケジューリングの柔軟性を高め、任意のSCS及び任意のPDSCH受信処理能力のHARQ-ACKフィードバックを十分に満たすことができる。なお、ここでの有効なPUCCHタイムスロットとは、PUCCH設定情報に従って、PUCCHリソースが設定されたタイムスロットを意味するか、アップリンクタイムスロットのみであって、PUCCH設定情報を含むタイムスロットを意味することができる。
また、この実施形態をアップリンクPUSCHのスケジューリングにも適用することができ、即ち、アップリンクPUSCHをスケジューリングする時、正確なPUSCH送信のための最小時間を確定することができ、その後、PUSCH送信をスケジューリングする時、制御シグナリングでは、PUSCH送信タイムスロットの情報が指示され、プロトコルはk2で表され、k2に関連する指示は2つのタイプに分けられ、1つは、プロトコルによって設定されるデフォルト値である。もう1つは、ハイヤレイヤによって設定されたパラメータである。具体的なスケジューリングプロセスについては、本実施形態を参照することができる。
このように、本実施形態は、上記のプロセスにより、SCSが120KHzより大きい場合のHARQスケジューリングの指示の問題を効果的に解決し、基地局によるデータのスケジューリングがより柔軟になり、K1による指示がより効果的となる。
図6に示すように、本願の実施形態に係る端末に適用されるHARQフィードバック装置のモジュールのブロック図であり、当該装置は、
端末がハイブリッド自動再送要求-確認応答HARQ-ACKをフィードバックする時間を指示するための目標タイムラインパラメータ値を取得するための取得モジュール601であって、ここで、端末と基地局との間で目標タイムラインパラメータシーケンスが事前定義され、前記目標タイムラインパラメータシーケンスには、複数のシーケンスインデックス値と複数のタイムラインパラメータ値との間の1対1対応関係が設定されており、前記タイムラインパラメータ値は、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示し、又は前記タイムラインパラメータ値は、PUCCHリソースが所在するタイムスロットを指示し、且つ前記PUCCHリソースが所在するタイムスロットはHARQ-ACKフィードバックタイムスロットに対応し、前記目標タイムラインパラメータ値は前記複数のタイムラインパラメータ値のうちの1つであり、且つ前記目標タイムラインパラメータ値に対応する時間は端末の物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間以上である取得モジュール601と、
前記目標タイムラインパラメータ値に対応するタイムスロットで基地局へHARQ-ACKをフィードバックするための送信モジュール602とを含む。
ただし、当該装置は、端末側の方法の実施形態のすべての方法のステップを実現でき、同じ技術的効果を達成できるため、ここではその説明を省略する。
図7に示すように、本願の実施形態に係る基地局に適用されるHARQフィードバック装置のモジュールのブロック図であり、当該装置は、
端末の物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH受信処理の能力パラメータ値を取得するための取得モジュール701と、
端末がハイブリッド自動再送要求-確認応答HARQ-ACKをフィードバックするための目標タイムラインパラメータシーケンスを確定するための確定モジュール702であって、ここで、前記目標タイムラインパラメータシーケンスには、複数のシーケンスインデックス値と複数のタイムラインパラメータ値との間の1対1対応関係が設定されており、前記タイムラインパラメータ値は、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示し、又は前記タイムラインパラメータ値は、PUCCHリソースが所在するタイムスロットを指示し、且つ前記PUCCHリソースが所在するタイムスロットはHARQ-ACKフィードバックタイムスロットに対応し、前記目標タイムラインパラメータシーケンスにおける少なくとも1つのタイムラインパラメータ値に対応する時間は端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間以上である確定モジュール702と、
目標タイムラインパラメータ値に対応する目標シーケンスインデックス値を端末に指示するように、前記端末にHARQ-ACKフィードバック指示情報を送信するための送信モジュール703であって、ここで、前記目標シーケンスインデックス値は前記複数のシーケンスインデックス値のうちの1つである送信モジュール703とを含む。
ただし、当該装置は、基地局側の方法の実施形態のすべての方法のステップを実現でき、同じ技術的効果を達成できるため、ここではその説明を省略する。
図8は、本願の一実施形態に係る端末の構造の概略図であり、図8に示すように、当該端末800は、少なくとも1つのプロセッサ801、メモリ802、少なくとも1つのネットワークインターフェース804、及び他のユーザインターフェース803を含んでもよい。端末800における各構成要素は、バスシステム805によって一体に結合されている。バスシステム805はこれらの構成要素間の接続通信を実現するためのものであることが理解され得る。データバスに加えて、バスシステム805は、電源バス、制御バス、及び状態信号バスを更に含む。なお、明確に説明するために、様々なバスは、図8において、バスシステム805として示される。
ここで、ユーザインターフェース803は、ディスプレイ、キーボード、又は、例えばマウス、トラックボール(trackball)、タッチパッド又はタッチスクリーンなどのポインティングデバイスなどを含んでもよい。
本願の実施形態におけるメモリ802は、揮発性メモリ又は不揮発性メモリであってもよく、又は揮発性メモリと不揮発性メモリの両方を含んでもよいことが理解され得る。ここで、不揮発性メモリは、読み取り専用メモリ(Read-Only Memory、ROM)、プログラマブル読み取り専用メモリ(Programmable ROM、PROM)、消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ(Erasable PROM、EPROM)、電気的に消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ(Electrically EPROM、EEPROM)、又はフラッシュメモリであってもよい。揮発性メモリは、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory、RAM)であってもよく、外部キャッシュとして使用される。例示的であるが限定でない説明により、例えば、静的ランダムアクセスメモリ(Static RAM、SRAM)、動的ランダムアクセスメモリ(Dynamic RAM、DRAM)、同期動的ランダムアクセスメモリ(Synchronous DRAM、SDRAM)、ダブルデータレート同期動的ランダムアクセスメモリ(Double Data Rate SDRAM、DDRSDRAM)、拡張同期動的ランダムアクセスメモリ(Enhanced SDRAM、ESDRAM)、同期接続動的ランダムアクセスメモリ(Synchlink DRAM、SLDRAM)、及びダイレクトラムバスランダムアクセスメモリ(Direct Rambus RAM、DRRAM)の、様々な方式のRAMを使用することができる。本願の各実施形態で説明されるシステム及び方法のメモリ802は、これら及び任意の他の適切なタイプのメモリを含むが、これらに限定されない。
いくつかの実施形態では、メモリ802は、以下の要素、即ち、実行可能なモジュール又はデータ構造、又はそれらのサブセット、又は例えば、オペレーティングシステム8021及びアプリケーションプログラム8022のような、それらの拡張されたセットを記憶する。
ここで、オペレーティングシステム8021は、様々な基本サービスを実現し、ハードウェアベースのタスクを処理することに用いられ、例えば、フレームワーク層、コアライブラリ層、ドライバ層等の様々なシステムプログラムを含む。アプリケーションプログラム8022は、様々なアプリケーションサービスを実現することに用いられ、例えば、メディアプレーヤー(Media Player)、ブラウザ(Browser)等の様々なアプリケーションプログラムを含む。本願の実施形態の方法を実現するためのプログラムはアプリケーションプログラム8022に含まれてもよい。
本願の実施形態では、メモリ802に記憶されるコンピュータプログラム又は命令、具体的には、例えば、アプリケーションプログラム8022に記憶されるコンピュータプログラム又は命令を呼び出すことによって、プロセッサ801は、
端末がハイブリッド自動再送要求-確認応答HARQ-ACKをフィードバックする時間を指示するための目標タイムラインパラメータ値を取得することであって、ここで、端末と基地局との間で目標タイムラインパラメータシーケンスが事前定義され、前記目標タイムラインパラメータシーケンスには、複数のシーケンスインデックス値と複数のタイムラインパラメータ値との間の1対1対応関係が設定されており、前記タイムラインパラメータ値は、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示し、又は前記タイムラインパラメータ値は、PUCCHリソースが所在するタイムスロットを指示し、且つ前記PUCCHリソースが所在するタイムスロットはHARQ-ACKフィードバックタイムスロットに対応し、前記目標タイムラインパラメータ値は前記複数のタイムラインパラメータ値のうちの1つであり、且つ前記目標タイムラインパラメータ値に対応する時間は端末の物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間以上であることと、
前記目標タイムラインパラメータ値に対応するタイムスロットで基地局へHARQ-ACKをフィードバックすることとに用いられる。
上記の本願の実施形態に係る方法は、プロセッサ801に適用でき、又はプロセッサ801によって実現される。プロセッサ801は信号の処理能力を備えた集積回路チップであってもよい。実現の過程では、上記の方法の各ステップはプロセッサ801内のハードウェアの論理集積回路又はソフトウェアの形式の命令によって実現することができる。上記プロセッサ801は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor、DSP)、特定用途向け集積回路(Application Specific Integrated Circuit、ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(Field Programmable Gate Array、FPGA)又はその他のプログラマブルロジックデバイス、ディスクリートゲート又はトランジスタロジックデバイス、ディスクリートハードウェアコンポーネントであってもよい。本願の実施形態に開示される各方法、ステップ及び論理ブロック図を実現又は実行することができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよく、又は任意の従来のプロセッサなどであってもよい。本願の実施形態に開示される方法のステップは、ハードウェア復号化プロセッサによって実行されるように直接具体化することができ、又は復号化プロセッサ内のハードウェア及びソフトウェアモジュールの組み合わせによって実行することができる。ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ、プログラマブル読み取り専用メモリ又は電気的に消去可能なプログラマブルメモリ、レジスタなどの当技術分野で成熟した記憶媒体内に配置することができる。当該記憶媒体はメモリ802に配置され、プロセッサ801はメモリ802内の情報を読み取り、そのハードウェアと組み合わせて上記の方法のステップを実行する。
本願で説明されるこれらの実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード又はそれらの組み合わせで実現され得ることが理解され得る。ハードウェアの実現について、処理ユニットは、1つ又は複数の特定用途向け集積回路(Application Specific Integrated Circuits、ASIC)、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor、DSP)、デジタル信号処理デバイス(DSP Device、DSPD)、プログラマブルロジックデバイス(Programmable Logic Device、PLD)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(Field-Programmable Gate Array、FPGA)、汎用プロセッサ、コントローラー、マイクロコントローラー、マイクロプロセッサ、本願で説明されている機能を実行するための他の電子ユニット又はそれらの組み合わせにおいて実現することができる。
ソフトウェアの実現について、本願の実施形態に説明されている機能を実行するモジュール(例えばプロセス、関数等)により前記の技術を実現することができる。ソフトウェアコードは、メモリに記憶され、プロセッサによって実行することができる。メモリは、プロセッサ内又はプロセッサの外部に実現することができる。
選択肢として、別の実施形態として、プロセッサ801は、
前記目標タイムラインパラメータシーケンスが第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス又は第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスである場合、基地局によって送信される第1の制御シグナリングを受信することであって、ここで、前記第1の制御シグナリングには第1の目標シーケンスインデックス値が担持され、前記第1の目標シーケンスインデックス値は前記複数のシーケンスインデックス値のうちの1つであり、且つ、前記第1の目標シーケンスインデックス値に対応するタイムラインパラメータ値は前記目標タイムラインパラメータ値であり、前記目標タイムラインパラメータシーケンスが第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスである場合、前記目標タイムラインパラメータシーケンスにおける各タイムラインパラメータ値はいずれも、端末がPDSCHを受信した後のi番目の、PUCCHリソースを有するタイムスロットを指示し、iは対応するタイムラインパラメータ値であり、前記目標タイムラインパラメータシーケンスが第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスである場合、前記目標タイムラインパラメータシーケンスにおける各タイムラインパラメータ値はいずれも、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示することと、
前記目標タイムラインパラメータシーケンスが第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス及びタイムラインオフセット値からなる場合、基地局によって送信される第2の制御シグナリングを受信して、基地局によって送信されるハイヤレイヤシグナリングを受信し、又は基地局によって送信される第2の制御シグナリングを受信して、プロトコルによって事前定義されたタイムラインオフセット値を取得することであって、ここで、前記第2の制御シグナリングには第2の目標シーケンスインデックス値が担持され、前記ハイヤレイヤシグナリングにはタイムラインオフセット値が担持され、前記第2の目標シーケンスインデックス値は前記複数のシーケンスインデックス値のうちの1つであり、且つ、前記第2の目標シーケンスインデックス値に対応する目標デフォルトパラメータ値と前記タイムラインオフセット値との合計値は前記目標タイムラインパラメータ値であり、前記目標デフォルトパラメータ値は前記第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスのうちの1つであり、前記目標タイムラインパラメータシーケンスにおける各タイムラインパラメータ値はいずれも、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示することと、
前記目標タイムラインパラメータシーケンスが第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス及びタイムラインオフセット係数からなる場合、基地局によって送信される第2の制御シグナリングを受信して、基地局によって送信されるハイヤレイヤシグナリングを受信し、又は基地局によって送信される第2の制御シグナリングを受信して、プロトコルによって事前定義されたタイムラインオフセット係数を取得することであって、ここで、前記第2の制御シグナリングには第3の目標シーケンスインデックス値が担持され、前記ハイヤレイヤシグナリング中にはタイムラインオフセット係数が担持され、前記第3の目標シーケンスインデックス値は前記複数のシーケンスインデックス値のうちの1つであり、且つ、前記第3の目標シーケンスインデックス値に対応する目標デフォルトパラメータ値と前記タイムラインオフセット係数との積は前記目標タイムラインパラメータ値であり、前記目標デフォルトパラメータ値は前記第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスのうちの1つであり、前記目標タイムラインパラメータシーケンスにおける各タイムラインパラメータ値はいずれも、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示することとのうちのいずれかを実現することとに用いられる。
選択肢として、別の実施形態として、プロセッサ801は、更に、基地局に端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を報告することに用いられる。
選択肢として、別の実施形態として、前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値は、
前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間長は事前設定された第1の基準時間長と同じであり、前記第1の基準時間長は基準サブキャリア間隔SCS値下でのPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間長であることと、前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間長は第2の基準時間長と同じであり、前記第2の基準時間長は前記第1の基準時間長とプリセット時間オフセット長との差であることと、前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値は前記端末のPDSCHによって採用された目標SCS値に関連付けられることとのうちのいずれかを満たす。
選択肢として、別の実施形態として、前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間長が事前設定された第1の基準時間長と同じである場合、前記PDSCH受信処理の能力パラメータ値は基準SCS値下でのPDSCH受信処理の能力パラメータ値の2倍であり、Xは0以上の整数を表す。
選択肢として、別の実施形態として、前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間長が第2の基準時間長と同じである場合、前記PDSCH受信処理の能力パラメータ値は目標値の2倍であり、前記目標値は、基準SCS値下でのPDSCH受信処理の能力パラメータ値とプリセット時間オフセット値との差であり、Xは0以上の整数を表す。
選択肢として、別の実施形態として、前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間長が事前設定された第1の基準時間長と同じである場合、前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値は、次の式で表され、
N1=N1×2u-m
ここで、N1は前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表し、N1は基準SCS値に対応するPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表し、uは端末のPDSCHによって採用された目標SCS値のインデックス値を表し、mは前記基準SCS値のインデックス値を表す。
選択肢として、別の実施形態として、前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間長が第2の基準時間長と同じである場合、前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値は、次の式で表され、
N1=(N1-D)×2u-m
ここで、N1は前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表し、N1は基準SCS値に対応するPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表し、Dはプリセット時間オフセット値を表し、uは端末のPDSCHによって採用された目標SCS値のインデックス値を表し、mは前記基準SCS値のインデックス値を表す。
選択肢として、別の実施形態として、前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値は前記端末のPDSCHによって採用された目標SCS値に関連付けられる場合、前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値は、次の式で表され、
N1u-1≦N1≦2N1u-1
ここで、N1は前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表し、N1u-1は前記目標SCS値の隣接するSCS値に対応するPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表す。
本願の実施形態に係る端末は、前記実施形態で端末によって実現される各過程を実現することができ、繰り返しを回避するために、ここではその説明を省略する。
図9は本願の別の実施形態に係る端末の構造の概略図であり、図9における端末は、携帯電話、タブレットコンピュータ、パーソナルデジタルアシスタント(Personal Digital Assistant、PDA)、又は、電子リーダー、携帯ゲーム機、販売端末(Point of Sales、POS)、車載電子機器(車載用コンピュータ)等であってもよい。図9に示すように、当該端末は、無線周波数(Radio Frequency、RF)回路910、メモリ920、入力ユニット930、表示ユニット940、プロセッサ960、オーディオ回路970、WiFi(Wireless Fidelity)モジュール980、及び電源990を含む。当業者は、図9に示す携帯電話の構造は、携帯電話を制限するものではなく、図に示すものよりも多い又は少ない部材を含むか、又はいくつかの部材を組み合わせるか、又はいくつかの部材を分割するか、又は異なる部材の配置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、入力ユニット930は、ユーザによって入力される数字又は文字情報を受信し、端末のユーザ設定及び機能制御に関連する信号入力を生成することに用いることができる。具体的には、本願の実施形態では、当該入力ユニット930はタッチパネル9301を含んでもよい。タッチパネル9301は、タッチスクリーンとしても呼ばれ、その上又は近くでのユーザーのタッチ操作(例えば、指、スタイラスなどの適切なオブジェクト又はアクセサリを使用したタッチパネル9301でのユーザーの操作など)を収集し、事前設定されたプログラムに従って対応する接続デバイスを駆動することができる。選択肢として、タッチパネル9301は、タッチ検出装置とタッチコントローラという2つの部分を含むことができる。ここで、タッチ検出装置は、ユーザのタッチ方向を検出し、タッチ操作による信号を検出し、その信号をタッチコントローラーに送信する。タッチコントローラーは、タッチ検出装置からタッチ情報を受信し、それをタッチポイントの座標に変換して、当該プロセッサ960に送信し、且つプロセッサ960によって送信された命令を受信して実行することができる。なお、タッチパネル9301は、抵抗方式、静電容量方式、赤外線及び弾性表面波等の様々なタイプで実現することができる。タッチパネル9301に加えて、入力ユニット930は他の入力デバイス9302を含んでもよい。他の入力デバイス9302は、入力された数字又は文字情報を受信し、端末のユーザ設定及び機能制御に関連するキー信号入力を生成することに用いることができる。具体的には、他の入力デバイス9302は、物理キーボード、機能キー(例えば、音量調節キー、スイッチキー等)、トラックボール、マウス、ジョイスティック、光学式マウス(光学式マウスは、視覚的な出力を表示しないタッチセンシティブサーフェスであるか、又はタッチスクリーンによって形成されるタッチセンシティブサーフェスの拡張である)などの1つ又は複数を含んでもよいが、これらに限定されない。
ここで、表示ユニット940は、ユーザによって入力された情報又はユーザへ提供された情報、及び端末の様々なメニューインターフェースを表示することに用いることができる。表示ユニット940はディスプレイパネル9401を含んでもよい。ここで、ディスプレイパネル9401は、液晶ディスプレイ(Liquid Crystal Display、LCD)、有機発光ダイオード(OrganicLight-Emitting Diode、OLED)等の形態で配置することができる。
なお、タッチパネル9301はディスプレイパネル9401をカバーしてタッチディスプレイを形成することができ、当該タッチディスプレイはその上又は近くでタッチ動作を検出したと、タッチイベントのタイプを確定するために、プロセッサ960に送信し、次にプロセッサ960は、タッチイベントのタイプに応じて、タッチディスプレイ上に対応する視覚的出力を提供する。
タッチディスプレイは、アプリケーションプログラムインターフェイスの表示領域及び共通コントロールの表示領域を含む。当該アプリケーションプログラムインターフェイスの表示領域及び当該共通コントロールの表示領域の配置形態は、特に限定せず、上下配置、左右配置など、2つの表示領域を区別できる配置形態であってもよい。当該アプリケーションプログラムインターフェイスの表示領域は、アプリケーションプログラムのインターフェイスを表示することに用いることができる。各インターフェイスは、少なくとも1つのアプリケーションプログラムのアイコン及び/又はwidgetデスクトップコントロール等のインターフェイス要素を含んでもよい。当該アプリケーションプログラムインターフェイスの表示領域は、如何なるコンテンツを含まない空白のインターフェイスであってもよい。当該共通コントロールの表示領域は、例えば、設定ボタン、インターフェイス番号、スクロールバー、電話帳アイコン等のアプリケーションプログラムアイコン等、使用率の高いコントロールを表示するために使用される。
RF回路910は、情報の送受信中又は通話中に信号を送受信するために使用することができ、特に、ネットワーク側のダウンリンク情報を受信した後、処理するためにプロセッサ960に送信し、また、設計したアップリンクデータをネットワーク側に送信する。通常、RF回路910は、アンテナ、少なくとも1つの増幅器、トランシーバ、カプラ、低雑音増幅器(Low Noise Amplifier、LNA)、デュプレクサなどを含むが、これらに限定されない。なお、RF回路910は、更に、無線通信を介してネットワーク及び他のデバイスと通信することができる。前記無線通信は、任意の通信規格又はプロトコルを使用でき、例えば、グローバル移動通信システム(Global System of Mobilecommunication、GSM)、汎用パケット無線サービス(General Packet Radio Service、GPRS)、符号分割多元接続(Code Division Multiple Access、CDMA)、広帯域符号分割多重接続(Wideband CodeDivision Multiple Access、WCDMA(登録商標))、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)、電子メール、ショートメッセージサービス(Short Messaging Service、SMS)等を含むが、これらに限定されない。
メモリ920は、ソフトウェアプログラム及びモジュールを記憶するためのものであり、プロセッサ960は、メモリ920に記憶されたソフトウェアプログラム及びモジュールを実行することによって、端末の各機能的アプリケーション及びデータ処理を実行する。メモリ920は、主にプログラム記憶領域及びデータ記憶領域を含んでもよく、ここで、プログラム記憶領域は、オペレーティングシステム、少なくとも1つの機能に必要なアプリケーションプログラム(例えば、音声再生機能、画像再生機能など)等を記憶することができ、データ記憶領域は、端末の使用により作成されたデータ(例えば音声データ、電話帳等)等を記憶することができる。なお、メモリ920は、高速ランダムアクセスメモリを含んでもよく、また、例えば少なくとも1つの磁気ディスク記憶装置、フラッシュデバイスのような不揮発性メモリ、又は他の揮発性固体記憶装置を含んでもよい。
ここで、プロセッサ960は、端末の制御センターであり、様々なインターフェース及びラインを使用して、携帯電話全体の各部分を接続し、第1のメモリ9201内に記憶されたソフトウェアプログラム及び/又はモジュールを運行又は実行し、及び第2のメモリ9202内に記憶されたデータを呼び出すことにより、端末の様々な機能及びデータ処理を実行し、これにより、端末全体を監視する。選択肢として、プロセッサ960は1つ又は複数の処理ユニットを含んでもよい。
本願の実施形態では、当該第1のメモリ9201内に記憶されたソフトウェアプログラム及び/又はモジュール及び/又は当該第2のメモリ9202内のデータを呼び出すことによって、プロセッサ960は、
端末がハイブリッド自動再送要求-確認応答HARQ-ACKをフィードバックする時間を指示するための目標タイムラインパラメータ値を取得することであって、ここで、端末と基地局との間で目標タイムラインパラメータシーケンスが事前定義され、前記目標タイムラインパラメータシーケンスには、複数のシーケンスインデックス値と複数のタイムラインパラメータ値との間の1対1対応関係が設定されており、前記タイムラインパラメータ値は、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示し、又は前記タイムラインパラメータ値は、PUCCHリソースが所在するタイムスロットを指示し、且つ前記PUCCHリソースが所在するタイムスロットはHARQ-ACKフィードバックタイムスロットに対応し、前記目標タイムラインパラメータ値は前記複数のタイムラインパラメータ値のうちの1つであり、且つ前記目標タイムラインパラメータ値に対応する時間は端末の物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間以上であることと、
前記目標タイムラインパラメータ値に対応するタイムスロットで基地局へHARQ-ACKをフィードバックすることとに用いられる。
本願の実施形態に係る端末は、前記実施形態で端末によって実現される各過程を実現することができ、繰り返しを回避するために、ここではその説明を省略する。
図10は本願の一実施形態に係る基地局の構造の概略図であり、図10に示すように、当該基地局1000は、少なくとも1つのプロセッサ1001、メモリ1002、少なくとも1つの他のユーザインターフェース1003、及びトランシーバー1004を含んでもよい。基地局1000における各構成要素は、バスシステム1005によって一体に結合されている。バスシステム1005はこれらの構成要素間の接続通信を実現するためのものであることが理解され得る。データバスに加えて、バスシステム1005は、電源バス、制御バス、及び状態信号バスを更に含む。なお、明確に説明するために、様々なバスは、図10において、バスシステム1005として示され、バスシステムは、任意の数の相互接続されたバス及びブリッジを含んでもよく、具体的には、プロセッサ1001に代表される1つ又は複数のプロセッサ及びメモリ1002に代表されるメモリの様々な回路は、一体にリンクされている。バスシステムは、また、周辺機器、電圧レギュレーター、及び電力管理回路などの様々な他の回路を一体にリンクすることもでき、これらは当技術分野でよく知られているものであるため、本願の実施形態ではそれらを説明しない。バスインターフェースはインターフェースを提供する。トランシーバー1004は、複数の要素であってもよく、即ち、伝送媒体において他の様々なデバイスと通信するためのユニットを提供する、送信機及び受信機を含む。異なるユーザ機器に対して、ユーザインターフェース1003は、必要な機器を外部/内部で接続することができるインターフェースであってもよく、接続された機器は、キーパッド、ディスプレイ、スピーカー、マイク、ジョイスティックなどを含むが、これらに限定されない。
本願の実施形態におけるメモリ1002は、揮発性メモリ又は不揮発性メモリであってもよく、又は揮発性メモリと不揮発性メモリの両方を含んでもよいことが理解され得る。ここで、不揮発性メモリは、読み取り専用メモリ(Read-Only Memory、ROM)、プログラマブル読み取り専用メモリ(Programmable ROM、PROM)、消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ(Erasable PROM、EPROM)、電気的に消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ(Electrically EPROM、EEPROM)、又はフラッシュメモリであってもよい。揮発性メモリはランダムアクセスメモリ(Random Access Memory、RAM)であってもよく、外部キャッシュとして使用される。例示的であるが限定でない説明により、例えば、静的ランダムアクセスメモリ(Static RAM、SRAM)、動的ランダムアクセスメモリ(Dynamic RAM、DRAM)、同期動的ランダムアクセスメモリ(Synchronous DRAM、SDRAM)、ダブルデータレート同期動的ランダムアクセスメモリ(Double Data Rate SDRAM、DDRSDRAM)、拡張同期動的ランダムアクセスメモリ(Enhanced SDRAM、ESDRAM)、同期接続動的ランダムアクセスメモリ(Synchlink DRAM、SLDRAM)、及びダイレクトメモリバスランダムアクセスメモリ(Direct Rambus RAM、DRRAM)の、様々な方式のRAMを使用することができる。本願の各実施形態で説明されるシステム及び方法のメモリ1002は、これら及び任意の他の適切なタイプのメモリを含むが、これらに限定されない。
プロセッサ1001は、バスシステム及び一般的な処理を管理することに用いられ、メモリ1002はプロセッサ1001が操作を実行する時に使用されるプコンピュータプログラム又は命令を記憶することができ、具体的には、プロセッサ1001は、
端末の物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH受信処理の能力パラメータ値を取得することと、
端末がハイブリッド自動再送要求-確認応答HARQ-ACKをフィードバックするための目標タイムラインパラメータシーケンスを確定することであって、ここで、前記目標タイムラインパラメータシーケンスには、複数のシーケンスインデックス値と複数のタイムラインパラメータ値との間の1対1対応関係が設定されており、前記タイムラインパラメータ値は、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示し、又は前記タイムラインパラメータ値は、PUCCHリソースが所在するタイムスロットを指示し、且つ前記PUCCHリソースが所在するタイムスロットはHARQ-ACKフィードバックタイムスロットに対応し、前記目標タイムラインパラメータシーケンスにおける少なくとも1つのタイムラインパラメータ値に対応する時間は端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間以上であることと、
目標タイムラインパラメータ値に対応する目標シーケンスインデックス値を端末に指示するように、前記端末にHARQ-ACKフィードバック指示情報を送信することであって、ここで、前記目標シーケンスインデックス値は前記複数のシーケンスインデックス値のうちの1つであることとに用いることができる。
選択肢として、別の実施形態として、プロセッサ1001は、更に、端末によって報告された端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を受信すること、又は、プロトコルによって事前定義された端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を取得することに用いられる。
選択肢として、別の実施形態として、プロセッサ1001は、
端末がHARQ-ACKをフィードバックするためのタイムラインオフセット値を取得し、HARQ-ACKの第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス及び前記タイムラインオフセット値に基づいて、第1の目標タイムラインパラメータシーケンスを確定することであって、ここで、前記第1の目標タイムラインパラメータシーケンスにおける各タイムラインパラメータ値はいずれも、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示することと、
端末がHARQ-ACKをフィードバックするためのタイムラインオフセット係数を取得し、HARQ-ACKの第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス及び前記タイムラインオフセット係数に基づいて、第2の目標タイムラインパラメータシーケンスを確定することであって、ここで、前記第2の目標タイムラインパラメータシーケンスにおける各タイムラインパラメータ値はいずれも、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示することと、
HARQ-ACKの第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスを第3の目標タイムラインパラメータシーケンスとして確定し、且つ、前記第3の目標タイムラインパラメータシーケンスにおける各タイムラインパラメータ値はいずれも、端末がPDSCHを受信した後のi番目の、PUCCHリソースを有するタイムスロットを指示し、iは対応するタイムラインパラメータ値であることと、
HARQ-ACKの第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスを第4の目標タイムラインパラメータシーケンスとして確定し、且つ、前記第4の目標タイムラインパラメータシーケンスにおける各タイムラインパラメータ値はいずれも、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示することとのうちのいずれかを実行するためものであり、
前記目標タイムラインパラメータシーケンスは、第1の目標タイムラインパラメータシーケンス、第2の目標タイムラインパラメータシーケンス、第3の目標タイムラインパラメータシーケンス、又は第4の目標タイムラインパラメータシーケンスである。
選択肢として、別の実施形態として、プロセッサ1001は、更に以下のいずれを実行するためものであり、
前記した、端末がHARQ-ACKをフィードバックするためのタイムラインオフセット値を取得することは、
1つのプリセット値を前記タイムラインオフセット値として確定することと、
端末のPDSCHによって採用された目標SCS値に基づいて前記タイムラインオフセット値を確定することと、
端末のPDSCHによって採用された目標SCS値に対応する端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に基づいて前記タイムラインオフセット値を確定することとのうちのいずれかを含む。
選択肢として、別の実施形態として、プロセッサ1001は、更に、前記目標SCS値に対して、前記タイムラインオフセット値を対応して設定すること、又は、
基準SCS値のインデックス値及び前記目標SCS値のインデックス値に基づいて、下記の式で前記タイムラインオフセット値を算出することに用いられ、
k_d≧z×2u-m
ここで、k_dは前記タイムラインオフセット値を表し、zは正の整数を表し、uは前記目標SCS値のインデックス値を表し、mは前記基準SCS値のインデックス値を表す。
選択肢として、別の実施形態として、プロセッサ1001は、更に、前記目標SCS値に対応する端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に基づいて、下記の式で前記タイムラインオフセット値を算出することに用いられ、
Figure 0007319476000013
ここで、k_dは前記タイムラインオフセット値を表し、N1は、前記目標SCS値に対応する端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表し、且つ前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値はシンボル数で表され、Lは各タイムスロットに含まれるシンボル数を表す。
選択肢として、別の実施形態として、プロセッサ1001は、更に、前記タイムラインオフセット値と前記第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスとの合計値を前記第1の目標タイムラインパラメータシーケンスとして確定することに用いられる。
選択肢として、別の実施形態として、プロセッサ1001は、更に、1つのプリセット値を前記タイムラインオフセット係数として確定すること、又は、端末のPDSCHによって採用された目標SCS値に基づいて前記タイムラインオフセット係数を確定することに用いられる。
選択肢として、別の実施形態として、プロセッサ1001は、更に、前記目標SCS値に対して、前記タイムラインオフセット係数を対応して設定すること、又は、
基準SCS値のインデックス値及び前記目標SCS値のインデックス値に基づいて、下記の式で前記タイムラインオフセット係数を算出することに用いられ、
k_c=2u-m
ここで、k_cは前記タイムラインオフセット係数を表し、uは前記目標SCS値のインデックス値を表し、mは前記基準SCS値のインデックス値を表す。
選択肢として、別の実施形態として、プロセッサ1001は、更に、前記タイムラインオフセット係数と前記第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスとの積を前記第2の目標タイムラインパラメータシーケンスとして確定することに用いられる。
選択肢として、別の実施形態として、プロセッサ1001は、更に、
前記目標タイムラインパラメータシーケンスが第3の目標タイムラインパラメータシーケンス又は第4の目標タイムラインパラメータシーケンスである場合、前記端末に第1の制御シグナリングを送信することであって、ここで、前記第1の制御シグナリングには第1の目標シーケンスインデックス値が担持され、前記第1の目標シーケンスインデックス値は前記複数のシーケンスインデックス値のうちの1つであり、且つ、前記第1の目標シーケンスインデックス値に対応するタイムラインパラメータ値は前記目標タイムラインパラメータ値であることと、
前記目標タイムラインパラメータシーケンスが第1の目標タイムラインパラメータシーケンスである場合、前記端末に第2の制御シグナリングを送信し且つ前記端末にハイヤレイヤシグナリングを送信することであって、ここで、前記第2の制御シグナリングには第2の目標シーケンスインデックス値が担持され、前記ハイヤレイヤシグナリングにはタイムラインオフセット値が担持され、前記第2の目標シーケンスインデックス値は前記複数のシーケンスインデックス値のうちの1つであることと、
前記目標タイムラインパラメータシーケンスが第2の目標タイムラインパラメータシーケンスである場合、前記端末に第2の制御シグナリングを送信し且つ前記端末にハイヤレイヤシグナリングを送信することであって、ここで、前記第2の制御シグナリングには第3の目標シーケンスインデックス値が担持され、前記ハイヤレイヤシグナリング中にはタイムラインオフセット係数が担持され、前記第3の目標シーケンスインデックス値は前記複数のシーケンスインデックス値のうちの1つであることとに用いられる。
上記の本願の実施形態に係る方法はプロセッサ1001に適用でき、又はプロセッサ1001によって実現される。プロセッサ1001は信号処理能力を備えた集積回路チップであってもよい。実現の過程では、上記の方法の各ステップはプロセッサ1001内のハードウェアの論理集積回路又はソフトウェアの形式の命令によって実現することができる。上記プロセッサ1001は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor、DSP)、特定用途向け集積回路(Application Specific Integrated Circuit、ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(Field Programmable Gate Array、FPGA)、又はその他のプログラマブルロジックデバイス、ディスクリートゲート又はトランジスタロジックデバイス、ディスクリートハードウェアコンポーネントであってもよい。本願の実施形態に開示される各方法、ステップ及び論理ブロック図を実現又は実行することができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよく、又は任意の従来のプロセッサなどであってもよい。本願の実施形態に開示される方法のステップは、ハードウェア復号化プロセッサによって実行されるように直接具体化することができ、又は復号化プロセッサ内のハードウェア及びソフトウェアモジュールの組み合わせによって実行することができる。ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ、プログラマブル読み取り専用メモリ又は電気的に消去可能なプログラマブルメモリ、レジスタなどの当技術分野で成熟した記憶媒体内に配置することができる。当該記憶媒体はメモリ1002に配置され、プロセッサ1001はメモリ1002内の情報を読み取り、そのハードウェアと組み合わせて上記方法のステップを完了する。
本願で説明されるこれらの実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード又はそれらの組み合わせで実現され得ることが理解され得る。ハードウェアの実現について、処理ユニットは、1つ又は複数の特定用途向け集積回路(Application Specific Integrated Circuits、ASIC)、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor、DSP)、デジタル信号処理デバイス(DSP Device、DSPD)、プログラマブルロジックデバイス(Programmable Logic Device、PLD)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(Field-Programmable Gate Array、FPGA)、汎用プロセッサ、コントローラー、マイクロコントローラー、マイクロプロセッサ、本願で説明されている機能を実行するための他の電子ユニット又はそれらの組み合わせにおいて実現することができる。
ソフトウェアの実現について、本願の実施形態に説明されている機能を実行するモジュール(例えばプロセス、関数等)により前記の技術を実現することができる。ソフトウェアコードは、メモリに記憶され、プロセッサによって実行することができる。メモリは、プロセッサ内又はプロセッサの外部に実現することができる。
本願の実施形態に係る基地局は前述実施形態で基地局によって実現される各過程を実現することができ、繰り返しを回避するために、ここではその説明を省略する。
以上は、端末及びネットワーク機器の観点から、本願の実施形態に係る技術案を説明した。上記の機能を実現するために、本願の実施形態に係る電子機器は、各機能を実行するための対応するハードウェア構造及び/又はソフトウェアモジュールを含むことが理解され得る。当業者は、本願に開示される実施形態に説明される各例のユニット及びアルゴリズムのステップに応じて、本願がハードウェア又はハードウェアとコンピュータソフトウェアの組み合わせの形で実現できることを容易に理解するはずである。
ある機能は、ハードウェアにより実行されるか、コンピューターソフトウェアによってハードウェアを駆動する方法により実行されるかは、技術案の特定の適用と設計上の制約によって決めされる。当業者は、特定の適用ごとに異なる方法を使用して説明された機能を実現できるが、そのような実現は、本願の範囲を超えると見なすべきではない。
本願の実施形態は、上記方法の例に従って電子機器等に対して機能モジュールの分割を行うことができ、例えば、各機能に対応して各機能モジュールを分割することができるか、2つ又は2つ以上の機能を1つの処理モジュールに統合することができる。上記の統合されたモジュールは、ハードウェアの形で実現することができ、ソフトウェア機能モジュールの形で実現することもできる。
ただし、本願の実施形態では、モジュールの分割は例示的であり、論理的な機能分割に過ぎず、実際の実現では他の分割方法があり得る。
当業者は、説明の便宜及び簡潔さのために、上記の各機能モジュールの分割のみが例として説明されることを明確に理解することができ、実際の応用の場合、必要に応じて上記の機能の割り当ては、異なる機能モジュールによって実行することができ、つまり、装置の内部構造を様々な機能モジュールに分割して、以上に説明される機能のすべて又は一部を実行する。以上に説明されるシステム、装置及びユニットの具体的な作業プロセスについては、前述の方法の実施形態における対応するプロセスを参照することができ、ここではその説明を省略する。
本願で提供されるいくつかの実施形態では、開示される装置及び方法は、他の形態で実現できることが理解されるべきである。例えば、以上に説明された装置の実施形態は例示的なものに過ぎず、例えば、前記モジュール又はユニットの分割は、論理機能の分割に過ぎない。実際の実現では、他の分割方法があり得る。例えば複数のユニット又は構成要素は別のシステムに組み合わせたり、統合したりすることができ、又は、一部の機能を省略したり、実行しなかったりすることができる。また、示されているか又は検討されているお互いの結合又は直接結合又は通信接続は、いくつかのインターフェース、装置又はユニットを介した間接結合又は通信接続であってもよい。
前記した、分離した部材として説明したユニットは、物理的に分離されているものでもよく、物理的に分離されているものでなくてもよく、ユニットとして示した部材は、物理的なユニットであってもよく、物理的なユニットでなくてもよく、即ち、1つの場所に位置していてもよく、複数のネットワークユニットに分散していてもよい。本実施形態の技術案の目的は、実際のニーズに応じて、ここでのユニットの一部又はその全部を選択することにより達成することができる。
更に、本願の各実施形態における各機能ユニットは、1つの処理ユニットに統合されてもよく、又は各ユニットが単独で物理的に存在してもよく、又は2つ以上のユニットが1つのユニットに統合されてもよい。上記の統合されたユニットは、ソフトウェア機能ユニットの形で実現することができる。
上記の統合されたユニットは、ソフトウェア機能ユニットの形で実現し、独立した製品として販売又は使用する場合、1つのコンピュータ可読記憶媒体に記憶することができる。そのような理解に基づいて、当該技術案の全部又は一部は、ソフトウェア製品の形態で具体化されてもよい。当該コンピュータソフトウェア製品は、記憶媒体に記憶されており、1つのコンピュータ機器(例えば、パーソナルコンピュータ、サーバ、又はネットワーク機器など)又はプロセッサに本願の各実施形態の前記方法のステップのすべて又は一部を実行させるためのいくつかの命令を含む。前記コンピュータ記憶媒体は、フラッシュメモリ、リムーバブルハードディスク、読み取り専用メモリ、ランダムアクセスメモリ、磁気ディスク又は光ディスクなどの、プログラムコードを記憶できる様々な媒体を含む非一時的(英語:nontransitory)媒体である。
別の態様では、本願の実施形態は、コンピュータプログラムが記憶された非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、該コンピュータプログラムがプロセッサによって実行されると、上記の各実施形態に係る方法が実現される非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供し、同じ技術的効果を達成できるため、ここではその説明を省略する。
最後に、上記の実施形態は、本願の技術案を説明するためのものに過ぎず、本願の技術案を限定するためのものではない。上記の実施形態を参照して本願を詳しく説明したが、当業者であれば、依然として上記の各実施形態に記載された技術案を変更し、又はその一部の技術的特徴を等価的に置き換えることができ、これらの変更又は置き換えが、対応する技術案の本質を本願の各実施形態の技術案の趣旨及び範囲から逸脱させるものではないと理解できるはずである。
601 取得モジュール
602 送信モジュール
701 取得モジュール
702 確定モジュール
703 送信モジュール

Claims (15)

  1. 端末に適用されるHARQフィードバック方法であって、
    端末がハイブリッド自動再送要求-確認応答HARQ-ACKをフィードバックする時間を指示するための目標タイムラインパラメータ値を取得することであって、ここで、端末と基地局との間で目標タイムラインパラメータシーケンスが事前定義され、前記目標タイムラインパラメータシーケンスには、複数のシーケンスインデックス値と複数のタイムラインパラメータ値との間の1対1対応関係が設定されており、前記タイムラインパラメータ値は、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットと物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示し、又は前記タイムラインパラメータ値は、物理アップリンク制御チャネルPUCCHリソースが所在するタイムスロットを指示し、且つ前記PUCCHリソースが所在するタイムスロットはHARQ-ACKフィードバックタイムスロットに対応し、前記目標タイムラインパラメータ値は前記複数のタイムラインパラメータ値のうちの1つであり、且つ前記目標タイムラインパラメータ値に対応する時間は端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間以上であることと、
    前記目標タイムラインパラメータ値に対応するタイムスロットで基地局へHARQ-ACKをフィードバックすることとを含むことを特徴とするHARQフィードバック方法。
  2. 前記した、端末がハイブリッド自動再送要求-確認応答HARQ-ACKをフィードバックする時間を指示するための目標タイムラインパラメータ値を取得することは、
    前記目標タイムラインパラメータシーケンスが第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス又は第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスである場合、基地局によって送信される第1の制御シグナリングを受信することであって、ここで、前記第1の制御シグナリングには第1の目標シーケンスインデックス値が担持され、前記第1の目標シーケンスインデックス値は前記複数のシーケンスインデックス値のうちの1つであり、且つ、前記第1の目標シーケンスインデックス値に対応するタイムラインパラメータ値は前記目標タイムラインパラメータ値であり、前記目標タイムラインパラメータシーケンスが第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスである場合、前記目標タイムラインパラメータシーケンスにおける各タイムラインパラメータ値はいずれも、端末がPDSCHを受信した後のi番目の、PUCCHリソースを有するタイムスロットを指示し、iは対応するタイムラインパラメータ値であり、前記目標タイムラインパラメータシーケンスが第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスである場合、前記目標タイムラインパラメータシーケンスにおける各タイムラインパラメータ値はいずれも、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示することと、
    前記目標タイムラインパラメータシーケンスが第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス及びタイムラインオフセット値からなる場合、基地局によって送信される第2の制御シグナリングを受信して、基地局によって送信されるハイヤレイヤシグナリングを受信し、又は基地局によって送信される第2の制御シグナリングを受信してプロトコルによって事前定義されたタイムラインオフセット値を取得することであって、ここで、前記第2の制御シグナリングには第2の目標シーケンスインデックス値が担持され、前記ハイヤレイヤシグナリングにはタイムラインオフセット値が担持され、前記第2の目標シーケンスインデックス値は前記複数のシーケンスインデックス値のうちの1つであり、且つ、前記第2の目標シーケンスインデックス値に対応する目標デフォルトパラメータ値と前記タイムラインオフセット値との合計値は前記目標タイムラインパラメータ値であり、前記目標デフォルトパラメータ値は前記第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスのうちの1つであり、前記目標タイムラインパラメータシーケンスにおける各タイムラインパラメータ値はいずれも、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示することと、
    前記目標タイムラインパラメータシーケンスが第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス及びタイムラインオフセット係数からなる場合、基地局によって送信される第2の制御シグナリングを受信して、基地局によって送信されるハイヤレイヤシグナリングを受信し、又は基地局によって送信される第2の制御シグナリングを受信してプロトコルによって事前定義されたタイムラインオフセット係数を取得することであって、ここで、前記第2の制御シグナリングには第3の目標シーケンスインデックス値が担持され、前記ハイヤレイヤシグナリング中にはタイムラインオフセット係数が担持され、前記第3の目標シーケンスインデックス値は前記複数のシーケンスインデックス値のうちの1つであり、且つ、前記第3の目標シーケンスインデックス値に対応する目標デフォルトパラメータ値と前記タイムラインオフセット係数との積は前記目標タイムラインパラメータ値であり、前記目標デフォルトパラメータ値は前記第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスのうちの1つであり、前記目標タイムラインパラメータシーケンスにおける各タイムラインパラメータ値はいずれも、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示することとのうちのいずれかを含むことを特徴とする請求項1に記載のHARQフィードバック方法。
  3. 前記した、端末がハイブリッド自動再送要求-確認応答HARQ-ACKをフィードバックする時間を指示するための目標タイムラインパラメータ値を取得することは、
    基地局によって送信される第2の制御シグナリングを受信してプロトコルによって事前定義された前記目標タイムラインパラメータシーケンスを取得することであって、ここで、記第2の制御シグナリングには第4の目標シーケンスインデックス値が担持され、前記第4の目標シーケンスインデックス値は前記複数のシーケンスインデックス値のうちの1つであり、且つ、前記第4の目標シーケンスインデックス値に対応するタイムラインパラメータ値は前記目標タイムラインパラメータ値であり、前記目標タイムラインパラメータシーケンスに含まれるタイムラインパラメータ値は、第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスにおけるデフォルトパラメータ値とタイムラインオフセット係数との積によって得られ、前記第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスは{1,2,3,4,5,6,7,8}であり、前記端末のPDSCHによって採用された目標サブキャリア間隔SCS値が480KHzである場合、前記タイムラインオフセット係数は4であり、前記端末のPDSCHによって採用された目標SCS値が960KHzである場合、前記タイムラインオフセット係数は8であることと、
    前記端末のPDSCHによって採用された目標SCS値が960KHzである場合、前記プロトコルによって事前定義された前記目標タイムラインパラメータシーケンスには第1のタイムラインパラメータ値が含まれ、前記第1のタイムラインパラメータ値は13であることと、
    前記端末のPDSCHによって採用された目標SCS値が480KHzである場合、前記プロトコルによって事前定義された前記目標タイムラインパラメータシーケンスには第2のタイムラインパラメータ値が含まれ、前記第2のタイムラインパラメータ値は
    Figure 0007319476000014
    であり、ここで、前記N1は、前記目標SCS値に対応する前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表すこととを含むことを特徴とする請求項1に記載のHARQフィードバック方法。
  4. 前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値は、
    前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間長は事前設定された第1の基準時間長と同じであり、前記第1の基準時間長は基準サブキャリア間隔SCS値下でのPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間長であることと、
    前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間長は第2の基準時間長と同じであり、前記第2の基準時間長は前記第1の基準時間長とプリセット時間オフセット長との差であることと、
    前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値は前記端末のPDSCHによって採用された目標SCS値に関連付けられることとのうちのいずれかを満たし、
    前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間長が事前設定された第1の基準時間長と同じである場合、前記PDSCH受信処理の能力パラメータ値は基準SCS値下でのPDSCH受信処理の能力パラメータ値の2倍であり、Xは0以上の整数を表し、
    前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値は、次の式で表され、
    N1 =N1 ×2 u-m
    ここでN1 前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表し、N1 は基準SCS値に対応するPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表し、uは端末のPDSCHによって採用された目標SCS値のインデックス値を表し、mは前記基準SCS値のインデックス値を表し、
    前記端末のPDSCHによって採用された目標SCS値が480KHzであると、追加の復調基準信号DMRSがない場合、前記N1 は80に等しく、及び/又は、追加のDMRSがある場合、前記N1 は96に等しく、
    ここで、前記uは5に等しく、
    前記端末のPDSCHによって採用された目標SCS値が960KHzであると、追加のDMRSがない場合、前記N1 は160に等しく、及び/又は、追加のDMRSがある場合、前記N1 は192に等しく、
    ここで、前記uは6に等しいことを特徴とする請求項に記載のHARQフィードバック方法。
  5. 前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間長が第2の基準時間長と同じである場合、前記PDSCH受信処理の能力パラメータ値は目標値の2倍であり、前記目標値は、基準SCS値下でのPDSCH受信処理の能力パラメータ値とプリセット時間オフセット値との差であり、Xは0以上の整数を表し、
    前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値は、次の式で表され、
    N1 =(N1 -D)×2 u-m
    ここで、N1 は前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表し、N1 は基準SCS値に対応するPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表し、Dはプリセット時間オフセット値を表し、uは端末のPDSCHによって採用された目標SCS値のインデックス値を表し、mは前記基準SCS値のインデックス値を表すことを特徴とする請求項4に記載のHARQフィードバック方法。
  6. 前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値は前記端末のPDSCHによって採用された目標SCS値に関連付けられる場合、前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値は、次の式で表され、
    N1u-1≦N1≦2N1u-1
    ここで、N1は前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表し、N1u-1は前記目標SCS値の隣接するSCS値に対応するPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表すことを特徴とする請求項4に記載のHARQフィードバック方法。
  7. 端末の物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH受信処理の能力パラメータ値を取得することと、
    端末がハイブリッド自動再送要求-確認応答HARQ-ACKをフィードバックするための目標タイムラインパラメータシーケンスを確定することであって、ここで、前記目標タイムラインパラメータシーケンスには、複数のシーケンスインデックス値と複数のタイムラインパラメータ値との間の1対1対応関係が設定されており、前記タイムラインパラメータ値は、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示し、又は前記タイムラインパラメータ値は、物理アップリンク制御チャネルPUCCHリソースが所在するタイムスロットを指示し、且つ前記PUCCHリソースが所在するタイムスロットはHARQ-ACKフィードバックタイムスロットに対応し、前記目標タイムラインパラメータシーケンスにおける少なくとも1つのタイムラインパラメータ値に対応する時間は端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間以上であることと、
    目標タイムラインパラメータ値に対応する目標シーケンスインデックス値を端末に指示するように、前記端末にHARQ-ACKフィードバック指示情報を送信することであって、ここで、前記目標シーケンスインデックス値は前記複数のシーケンスインデックス値のうちの1つであることとを含むことを特徴とするHARQフィードバック方法。
  8. 前記した、端末の物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH受信処理の能力パラメータ値を取得することは、
    端末によって報告された端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を受信すること、又は、
    プロトコルによって事前定義された端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を取得することを含むことを特徴とする請求項に記載のHARQフィードバック方法。
  9. 前記した、端末がハイブリッド自動再送要求-確認応答HARQ-ACKをフィードバックするための目標タイムラインパラメータシーケンスを確定することは、
    端末がHARQ-ACKをフィードバックするためのタイムラインオフセット値を取得し、HARQ-ACKの第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス及び前記タイムラインオフセット値に基づいて、第1の目標タイムラインパラメータシーケンスを確定することであって、ここで、前記第1の目標タイムラインパラメータシーケンスにおける各タイムラインパラメータ値はいずれも、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示することと、
    端末がHARQ-ACKをフィードバックするためのタイムラインオフセット係数を取得し、HARQ-ACKの第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス及び前記タイムラインオフセット係数に基づいて、第2の目標タイムラインパラメータシーケンスを確定することであって、ここで、前記第2の目標タイムラインパラメータシーケンスにおける各タイムラインパラメータ値はいずれも、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示することと、
    HARQ-ACKの第2のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスを第3の目標タイムラインパラメータシーケンスとして確定し、且つ、前記第3の目標タイムラインパラメータシーケンスにおける各タイムラインパラメータ値はいずれも、端末がPDSCHを受信した後のi番目の、PUCCHリソースを有するタイムスロットを指示し、iは対応するタイムラインパラメータ値であることと、
    HARQ-ACKの第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスを第4の目標タイムラインパラメータシーケンスとして確定し、且つ、前記第4の目標タイムラインパラメータシーケンスにおける各タイムラインパラメータ値はいずれも、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示することとのうちのいずれかを含み、
    前記目標タイムラインパラメータシーケンスは、第1の目標タイムラインパラメータシーケンス、第2の目標タイムラインパラメータシーケンス、第3の目標タイムラインパラメータシーケンス、又は第4の目標タイムラインパラメータシーケンスであることを特徴とする請求項に記載のHARQフィードバック方法。
  10. 前記した、端末がHARQ-ACKをフィードバックするためのタイムラインオフセット値を取得することは、
    1つのプリセット値を前記タイムラインオフセット値として確定することと、
    端末のPDSCHによって採用された目標SCS値に基づいて前記タイムラインオフセット値を確定することと、
    端末のPDSCHによって採用された目標SCS値に対応する端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に基づいて前記タイムラインオフセット値を確定することとのうちのいずれかを含み、
    前記した、端末のPDSCHによって採用された目標SCS値に基づいて前記タイムラインオフセット値を確定することは、
    前記目標SCS値に対して、前記タイムラインオフセット値を対応して設定すること、又は、
    基準SCS値のインデックス値及び前記目標SCS値のインデックス値に基づいて、下記の式で前記タイムラインオフセット値を算出することを含み、
    k_d≧z×2u-m
    ここで、k_dは前記タイムラインオフセット値を表し、zは正の整数を表し、uは前記目標SCS値のインデックス値を表し、mは前記基準SCS値のインデックス値を表し、
    前記した、端末のPDSCHによって採用された目標SCS値に対応する端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に基づいて前記タイムラインオフセット値を確定することは、
    前記目標SCS値に対応する端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に基づいて、下記の式で前記タイムラインオフセット値を算出することを含み、
    Figure 0007319476000015
    ここで、k_dは前記タイムラインオフセット値を表し、N1は、前記目標SCS値に対応する端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値を表し、且つ前記端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値はシンボル数で表され、Lは各タイムスロットに含まれるシンボル数を表すことを特徴とする請求項に記載のHARQフィードバック方法。
  11. 前記した、HARQ-ACKの第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンス及び前記タイムラインオフセット値に基づいて、第1の目標タイムラインパラメータシーケンスを確定することは、
    前記タイムラインオフセット値と前記第1のデフォルトタイムラインパラメータシーケンスとの合計値を前記第1の目標タイムラインパラメータシーケンスとして確定することを含むことを特徴とする請求項9又は10に記載のHARQフィードバック方法。
  12. 前記した、端末がHARQ-ACKをフィードバックするためのタイムラインオフセット係数を取得することは、
    1つのプリセット値を前記タイムラインオフセット係数として確定すること、又は、
    端末のPDSCHによって採用された目標SCS値に基づいて前記タイムラインオフセット係数を確定することを含み、
    前記した、端末のPDSCHによって採用された目標SCS値に基づいて前記タイムラインオフセット係数を確定することは、
    前記目標SCS値に対して、前記タイムラインオフセット係数を対応して設定すること、又は、
    基準SCS値のインデックス値及び前記目標SCS値のインデックス値に基づいて、下記の式で前記タイムラインオフセット係数を算出することを含み、
    k_c=2u-m
    ここで、k_cは前記タイムラインオフセット係数を表し、uは前記目標SCS値のインデックス値を表し、mは前記基準SCS値のインデックス値を表すことを特徴とする請求項に記載のHARQフィードバック方法。
  13. 前記した、前記端末にHARQ-ACKフィードバック指示情報を送信することは、
    前記目標タイムラインパラメータシーケンスが第3の目標タイムラインパラメータシーケンス又は第4の目標タイムラインパラメータシーケンスである場合、前記端末に第1の制御シグナリングを送信することであって、ここで、前記第1の制御シグナリングには第1の目標シーケンスインデックス値が担持され、前記第1の目標シーケンスインデックス値は前記複数のシーケンスインデックス値のうちの1つであり、且つ、前記第1の目標シーケンスインデックス値に対応するタイムラインパラメータ値は前記目標タイムラインパラメータ値であることと、
    前記目標タイムラインパラメータシーケンスが第2の目標タイムラインパラメータシーケンスである場合、前記端末に第2の制御シグナリングを送信し且つ前記端末にハイヤレイヤシグナリングを送信することであって、ここで、前記第2の制御シグナリングには第2の目標シーケンスインデックス値が担持され、前記ハイヤレイヤシグナリングにはタイムラインオフセット値が担持され、前記第2の目標シーケンスインデックス値は前記複数のシーケンスインデックス値のうちの1つであることと、
    前記目標タイムラインパラメータシーケンスが第1の目標タイムラインパラメータシーケンスである場合、前記端末に第2の制御シグナリングを送信し且つ前記端末にハイヤレイヤシグナリングを送信することであって、ここで、前記第2の制御シグナリングには第3の目標シーケンスインデックス値が担持され、前記ハイヤレイヤシグナリングにはタイムラインオフセット係数が担持され、前記第3の目標シーケンスインデックス値は前記複数のシーケンスインデックス値のうちの1つであることとを含むことを特徴とする請求項に記載のHARQフィードバック方法。
  14. 端末に適用されるHARQフィードバック装置であって、
    端末がハイブリッド自動再送要求-確認応答HARQ-ACKをフィードバックする時間を指示するための目標タイムラインパラメータ値を取得するための取得モジュールであって、ここで、端末と基地局との間で目標タイムラインパラメータシーケンスが事前定義され、前記目標タイムラインパラメータシーケンスには、複数のシーケンスインデックス値と複数のタイムラインパラメータ値との間の1対1対応関係が設定されており、前記タイムラインパラメータ値は、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示し、又は前記タイムラインパラメータ値は、物理アップリンク制御チャネルPUCCHリソースが所在するタイムスロットを指示し、且つ前記PUCCHリソースが所在するタイムスロットはHARQ-ACKフィードバックタイムスロットに対応し、前記目標タイムラインパラメータ値は前記複数のタイムラインパラメータ値のうちの1つであり、且つ前記目標タイムラインパラメータ値に対応する時間は端末の物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間以上である取得モジュールと、
    前記目標タイムラインパラメータ値に対応するタイムスロットで基地局へHARQ-ACKをフィードバックするための送信モジュールとを含むことを特徴とするHARQフィードバック装置。
  15. 基地局に適用されるHARQフィードバック装置であって、
    端末の物理ダウンリンク共有チャネルPDSCH受信処理の能力パラメータ値を取得するための取得モジュールと、
    端末がハイブリッド自動再送要求-確認応答HARQ-ACKをフィードバックするための目標タイムラインパラメータシーケンスを確定するための確定モジュールであって、ここで、前記目標タイムラインパラメータシーケンスには、複数のシーケンスインデックス値と複数のタイムラインパラメータ値との間の1対1対応関係が設定されており、前記タイムラインパラメータ値は、HARQ-ACKのフィードバックタイムスロットとPDSCHの最後のシンボルとの間のタイムスロット間隔を指示し、又は前記タイムラインパラメータ値は、物理アップリンク制御チャネルPUCCHリソースが所在するタイムスロットを指示し、且つ前記PUCCHリソースが所在するタイムスロットはHARQ-ACKフィードバックタイムスロットに対応し、前記目標タイムラインパラメータシーケンスにおける少なくとも1つのタイムラインパラメータ値に対応する時間は端末のPDSCH受信処理の能力パラメータ値に対応する時間以上である確定モジュールと、
    目標タイムラインパラメータ値に対応する目標シーケンスインデックス値を端末に指示するように、前記端末にHARQ-ACKフィードバック指示情報を送信するための送信モジュールであって、ここで、前記目標シーケンスインデックス値は前記複数のシーケンスインデックス値のうちの1つである送信モジュールとを含むことを特徴とするHARQフィードバック装置。
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