JP7507228B2 - リソース割り当て方法、装置および記憶媒体 - Google Patents

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Description

本開示は通信技術分野に関し、特にリソース割り当て方法、装置および記憶媒体に関する。
ライセンス補助アクセス(licensed assisted access、LAA)アンライセンス周波数スペクトルでは、リッスンビフォアトーク(listen before talk、LBT)のチャネルアクセスメカニズムを用いる。
NRアンライセンス周波数スペクトル(New Radio unlicensed、NR-U)では、基地局などのネットワーク機器は同じ時刻に各端末のために1つの有効化(active)帯域幅部分(bandwidth part、BWP)を構成する。ネットワーク機器が複数の送受信ポイント(Transmission Reception Point、TRP)/アンテナパネル(panel)を備える場合、各TRP/panelが端末のために構成したactive BWPは同じであり、即ち、帯域幅と周波数スペクトルとの位置は同じである。Active BWPの最大帯域幅はコンポーネントキャリア(Component Carrier、CC)の帯域幅と同じであってもよい。NR- Uでは、各CCにおける最大帯域幅は100MHz、さらには400MHzに達することができ、これに対し、最大のLBTチャネル検出帯域幅ユニットは20MHzである。従って、各端末に対して、active BWP内は複数のLBTチャネル検出帯域幅ユニットを含むことができる。
マルチTRP/panelのシーンでは、端末のために構成したactive BWPには複数のLBTチャネル検出帯域幅ユニットが含まれる場合、複数のTRP/panelにおいてどのようにして端末のためにリソースを合理的に割り当てるかは、解決する必要のある課題である。
関連技術に存在する課題を解決するために、本開示はリソース割り当て方法、装置および記憶媒体を提供する。
本開示の実施例の第1の態様によれば、ネットワーク機器に適用されるリソース割り当て方法を提供し、前記方法は、
少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1の帯域幅部分BWPにおいて検出したチャネルアイドル帯域幅ユニットBWUに基づいて、第2のBWPを決定するステップと、前記第2のBWPを有効化BWPとすること、及び/又は、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示するための指示シグナリングを送信するステップと、を含む。
一実施形態では、少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUに同じBWUが含まれ、前記同じBWUで構成された第1のBWU集合から1つ又は複数のBWUを第1のBWU部分集合として選択し、前記第1のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定する。
他の実施形態では、前記第1のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定するステップは、前記第1のBWU部分集合のうちの各BWUの周波数スペクトル位置連続性に基づいて第2のBWPを決定する。
別の実施形態では、前記第1のBWU部分集合には、周波数スペクトル位置が連続しているBWUが含まれる。前記第1のBWU部分集合のうちの各BWUの周波数スペクトル位置連続性に基づいて第2のBWPを決定するステップは、前記第1のBWU部分集合のうちの、周波数スペクトル位置が連続しているBWUに基づいて第2のBWPを決定するステップを含む。
別の実施形態では、前記第1のBWU部分集合には、周波数スペクトル位置が連続していないBWUが含まれる。前記第1のBWU部分集合のうちの各BWUの周波数スペクトル位置連続性に基づいて第2のBWPを決定するステップは、前記第1のBWU部分集合のうちの、周波数スペクトル位置が連続しているBWUに基づいて、第2のBWPを初歩的に決定するステップと、前記初歩的に決定された第2のBWP周波数スペクトル位置連続していないBWUを、前記初歩的に決定された第2のBWPに追加して、最終的に決定された第2のBWPを得るステップであって、追加されたBWUのうちのチャネルアイドルBWUの数がチャネルビジーBWUの数以上であるステップと、を含む。
別の実施形態では、少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUには、異なるBWUが含まれる。前記各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したすべてのチャネルアイドルBWUで構成される第2のBWU集合から、1つ又は複数のBWUを第2のBWU部分集合として選択し、前記第2のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定する。
別の実施形態では、少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUには、異なるBWUが含まれる。前記各アンテナパネルのうちの指定されたアンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したすべてのチャネルアイドルBWUで構成される第3のBWU集合から、1つ又は複数のBWUを第3のBWU部分集合として選択し、前記第3のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定する。
別の実施形態では、前記指示シグナリングには、前記第2のBWPにおける各BWUに対して設定したチャネルアイドル状態が含まれ、前記チャネルアイドル状態はBWUのチャネルがアイドルであるか否かを表す。各BWUに対応する前記チャネルアイドル状態の数は1であり、又は各BWUに対応する前記チャネルアイドル状態の数はNであり、Nは、ネットワーク機器が有するアンテナパネルの数以下の正整数である。
別の実施形態では、前記指示シグナリングは第2のBWPを有効化BWPとすることを指示し、前記方法は、端末ダウンリンク情報のリソースブロックRBをスケジューリングするために用いられる第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令を送信するステップをさらに含む。
別の実施形態では、前記指示シグナリングは、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示し、又は前記指示シグナリングは、第2のBWPを有効化BWPとすることと、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態とを指示し、前記方法は、端末が、アイドル状態のBWUに属するRBにおいてダウンリンク情報を受信し、且つ非アイドル状態のBWUに属するリソースブロックRBにおいてダウンリンク情報を受信しないようにスケジューリングするために用いられる第2のダウンリンクリソーススケジューリング命令を送信するステップをさらに含む。
別の実施形態では、本開示に係るリソース割り当て方法は、
前記各アンテナパネルのうち、前記指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルを無効化し、無効化シグナリングを送信するステップ、又は、前記指定されたアンテナパネルの送信構成指示TCI状態を表し、且つ前記指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルのTCI状態を表さない第3のダウンリンクリソーススケジューリング命令を送信するステップをさらに含む。
本開示の実施例の第2の態様によれば、端末に適用されるリソース割り当て方法を提供し、前記方法は、
第2の帯域幅部分BWPを有効化BWPとすること、及び/又は、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示するための指示シグナリングを受信するステップを含む。
一実施形態では、前記指示シグナリングには、前記第2のBWPにおける各BWUに対して設定したチャネルアイドル状態が含まれ、前記チャネルアイドル状態はBWUのチャネルがアイドルであるか否かを表し、各BWUに対応する前記チャネルアイドル状態の数は1であり、又は各BWUに対応する前記チャネルアイドル状態の数はNであり、Nは、ネットワーク機器が有するアンテナパネルの数以下の正整数である。
他の実施形態では、前記指示シグナリングは第2のBWPを有効化BWPとすることを指示し、前記方法は、第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令を受信するステップと、前記第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令によってスケジューリングされたリソースブロックRBにおいてダウンリンク情報を受信するステップと、をさらに含む。
別の実施形態では、前記指示シグナリングは、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示し、又は前記指示シグナリングは、第2のBWPを有効化BWPとすることと、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態とを指示し、前記方法は、第2のダウンリンクリソーススケジューリング命令を受信するステップと、前記第2のダウンリンクリソーススケジューリング命令によってスケジューリングされた、アイドル状態のBWUに属するリソースブロックRBにおいてダウンリンク情報を受信し、非アイドル状態のBWUに属するリソースブロックRBにおいてダウンリンク情報を受信しないステップと、をさらに含む。
別の実施形態では、本開示に係るリソース割り当て方法は、
前記各アンテナパネルのうちの前記指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルを無効化するための無効化シグナリングを受信するステップ、又は、前記指定されたアンテナパネルの送信構成指示TCI状態を表し、且つ前記指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルのTCI状態を表さない第3のダウンリンクリソーススケジューリング命令を受信するステップ、をさらに含む。
本開示の実施例の第3の態様により、ネットワーク機器に適用されるリソース割り当て装置を提供し、前記装置は、
少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1の帯域幅部分BWPにおいて検出したチャネルアイドル帯域幅ユニットBWUに基づいて、第2のBWPを決定するように構成される処理ユニットと、前記第2のBWPを有効化BWPとすること、及び/又は、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示するための指示シグナリングを送信するように構成される送信ユニットと、を含む。
一実施形態では、少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUに同じBWUが含まれる。前記処理ユニットは、前記同じBWUで構成された第1のBWU集合から1つ又は複数のBWUを第1のBWU部分集合として選択し、前記第1のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定するように構成される。
他の実施形態では、前記処理ユニットは、前記第1のBWU部分集合のうちの各BWUの周波数スペクトル位置連続性に基づいて第2のBWPを決定する、という方法を用いて、前記第1のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定するように構成される。
別の実施形態では、前記第1のBWU部分集合には、周波数スペクトル位置が連続しているBWUが含まれ、前記処理ユニットは、前記第1のBWU部分集合のうちの、周波数スペクトル位置が連続しているBWUに基づいて第2のBWPを決定する、という方法を用いて、前記第1のBWU部分集合のうちの各BWUの周波数スペクトル位置連続性に基づいて第2のBWPを決定するように構成される。
別の実施形態では、前記第1のBWU部分集合には、周波数スペクトル位置が連続していないBWUが含まれ、前記処理ユニットは、前記第1のBWU部分集合のうちの、周波数スペクトル位置が連続しているBWUに基づいて、第2のBWPを初歩的に決定し、周波数スペクトル位置が連続していないBWUを、前記初歩的に決定された第2のBWPに追加して、最終的に決定された第2のBWPを得て、ただし、追加されたBWUのうちチャネルアイドルBWUの数がチャネルビジーBWUの数以上である、という方法を用いて、前記第1のBWU部分集合のうちの各BWUの周波数スペクトル位置連続性に基づいて第2のBWPを決定するように構成される。
別の実施形態では、少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUには、異なるBWUが含まれ、前記処理ユニットは、前記各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したすべてのチャネルアイドルBWUで構成される第2のBWU集合から、1つ又は複数のBWUを第2のBWU部分集合として選択し、前記第2のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定するように構成される。
別の実施形態では、少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUには、異なるBWUが含まれ、前記処理ユニットは、前記各アンテナパネルのうちの指定されたアンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したすべてのチャネルアイドルBWUで構成される第3のBWU集合から、1つ又は複数のBWUを第3のBWU部分集合として選択する、前記第3のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定するように構成される。
別の実施形態では、前記指示シグナリングには、前記第2のBWPにおける各BWUに対して設定したチャネルアイドル状態が含まれ、前記チャネルアイドル状態はBWUのチャネルがアイドルであるか否かを表し、各BWUに対応する前記チャネルアイドル状態の数は1であり、又は各BWUに対応する前記チャネルアイドル状態の数はNであり、Nは、ネットワーク機器が有するアンテナパネルの数以下の正整数である。
別の実施形態では、前記指示シグナリングは第2のBWPを有効化BWPとすることを指示し、前記送信ユニットはさらに、端末ダウンリンク情報のリソースブロックRBをスケジューリングするために用いられる第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令を送信するように構成される。
別の実施形態では、前記指示シグナリングは、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示し、又は前記指示シグナリングは、第2のBWPを有効化BWPとすることと、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態とを指示し、前記送信ユニットはさらに、端末が、アイドル状態のBWUに属するRBにおいてダウンリンク情報を受信し、且つ非アイドル状態のBWUに属するリソースブロックRBにおいてダウンリンク情報を受信しないようにスケジューリングするために用いられる第2のダウンリンクリソーススケジューリング命令を送信するように構成される。
別の実施形態では、前記処理ユニットはさらに、前記各アンテナパネルのうち、前記指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルを無効化し、無効化シグナリングを送信するように構成され、又は、前記送信ユニットはさらに、前記指定されたアンテナパネルの送信構成指示TCI状態を表し、且つ前記指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルのTCI状態を表さない第3のダウンリンクリソーススケジューリング命令を送信するように構成される。
本開示の実施例の第4の態様によれば、端末に適用されるリソース割り当て装置を提供し、前記装置は、
第2の帯域幅部分BWPを有効化BWPとすること、及び/又は、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示するための指示シグナリングを受信するように構成される受信ユニットを含む。
一実施形態では、前記指示シグナリングには、前記第2のBWPにおける各BWUに対して設定したチャネルアイドル状態が含まれ、前記チャネルアイドル状態はBWUのチャネルがアイドルであるか否かを表し、各BWUに対応する前記チャネルアイドル状態の数は1であり、又は各BWUに対応する前記チャネルアイドル状態の数はNであり、Nは、ネットワーク機器が有するアンテナパネルの数以下の正整数である。
他の実施形態では、前記指示シグナリングは第2のBWPを有効化BWPとすることを指示し、前記受信ユニットはさらに、第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令を受信し、前記第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令によってスケジューリングされたリソースブロックRBにおいてダウンリンク情報を受信するように構成される。
別の実施形態では、前記指示シグナリングは、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示し、又は前記指示シグナリングは、第2のBWPを有効化BWPとすることと、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態とを指示し、前記受信ユニットはさらに、第2のダウンリンクリソーススケジューリング命令を受信し、前記第2のダウンリンクリソーススケジューリング命令によってスケジューリングされた、アイドル状態のBWUに属するリソースブロックRBにおいてダウンリンク情報を受信し、非アイドル状態のBWUに属するリソースブロックRBにおいてダウンリンク情報を受信しないように構成される。
別の実施形態では、前記受信ユニットは、前記各アンテナパネルのうちの前記指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルを無効化するための無効化シグナリングを受信し、又は、前記指定されたアンテナパネルの送信構成指示TCI状態を表し、且つ前記指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルのTCI状態を表さない第3のダウンリンクリソーススケジューリング命令を受信するように構成される。
本開示の実施例の第5の態様によれば、リソース割り当て装置を提供し、前記装置は、
プロセッサと、プロセッサによって実行可能な命令を記憶するためのメモリとを含み、前記プロセッサは、上記第1の態様又は第1の態様の任意の実施形態に記載のリソース割り当て方法を実行するように構成される。
本開示の実施例の第6の態様によれば、非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供し、前記記憶媒体内の命令がネットワーク機器のプロセッサによって実行される時、ネットワーク機器は上記第1の態様に又は第1の態様の任意の実施形態に記載のリソース割り当て方法を実行することができる。
本開示の実施例の第7の態様によれば、リソース割り当て装置を提供し、前記装置は、
プロセッサと、プロセッサによって実行可能な命令を記憶するためのメモリとを含み、前記プロセッサは、上記第2の態様又は第2の態様の任意の実施形態に記載のリソース割り当て方法を実行するように構成される。
本開示の実施例の第8の態様によれば、非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供し、前記記憶媒体内の命令が端末的プロセッサによって実行される時、端末は上記第2の態様又は第2の態様の任意の実施形態に記載のリソース割り当て方法を実行することができる。
本開示の実施例によって提供される技術案は以下の有益な効果を奏することができる。
ネットワーク機器が複数のTRP/panelを有する時、複数のアンテナパネルによって検出されたチャネルアイドルBWUに基づいてactive BWPを決定し、複数のTRP/panelにおいて端末のためにリソースを合理的に割り当てるのを実現し、周波数スペクトル効率を向上させると共に端末の消費電力を削減することができる。
なお、上記の一般的な説明及び以下の詳しい説明は例示的かつ説明的なものに過ぎず、本開示を限定するものではないことを理解されたい。
一部の例示的な実施例によって示される通信システム組織図である。 一部の例示的な実施例によって示される、複数のアンテナパネルでアイドルBWUを検出する概略図である。 例示的な一実施例によって示されるリソース割り当て方法のフローチャートである。 例示的な一実施例によって示される他のリソース割り当て方法のフローチャートである。 例示的な一実施例によって示される更なるリソース割り当て方法のフローチャートである。 例示的な一実施例によって示される更なるリソース割り当て方法のフローチャートである。 例示的な一実施例によって示される更なるリソース割り当て方法のフローチャートである。 例示的な一実施例によって示されるリソース割り当て装置のブロック図である。 例示的な一実施例によって示されるリソース割り当て装置のブロック図である。 例示的な一実施例によって示されるリソース割り当て装置のブロック図である。 例示的な一実施例によって示されるリソース割り当て装置のブロック図である。
ここでの図面は明細書に組み込まれて本明細書の一部を構成し、本発明に一致する実施例に示し、本発明の原理を説明するために明細書とともに使用される。
ここでは、例示的な実施例を詳しく説明し、その例は図面に示される。以下の説明は図面に関わると、特に明記されていない限り、異なる図面における同じ数字は同じ又は類似の要素を表す。以下の例示的な実施例において説明された実施形態は、本発明に一致するすべての実施形態を示すものではない。むしろ、それらは添付の特許請求の範囲で詳しく説明された、本発明の一部の態様に一致する装置および方法の例に過ぎない。
本開示の実施例によって提供されるリソース割り当て方法は、図1に示す無線通信システム100に適用することができる。図1を参照すると、該無線通信システム100にネットワーク機器110および端末120が含まれる。端末120は無線リソースを介してネットワーク機器110に接続され、かつデータの送受信を行う。
図1に示す無線通信システム100は例示的な説明に過ぎず、無線通信システム100は図1で描かれていない他のネットワーク機器、例えばコアネットワーク機器、無線中継装置および無線バックホール機器などをさらに含んでもよい。本開示の実施例は、該無線通信システムに含まれるネットワーク機器の数および端末の数を限定しない。
さらに、本開示の実施例の無線通信システムは、無線通信機能を提供するネットワークである。無線通信システムは異なる通信技術、例えば符号分割多元接続(code division multiple access、CDMA)、広帯域符号分割多元接続(wideband code division multiple access、WCDMA)、時分割多元接続(time division multiple access、TDMA)、周波数分割多元接続(frequency division multiple access、FDMA)、直交周波数分割多元接続(orthogonal frequency-division multiple access、OFDMA)、シングルキャリア周波数分割多元接続(single Carrier FDMA、SC-FDMA)、搬送波感知多重アクセス/衝突回避(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)を用いることができる。異なるネットワークの容量、速度、遅延等の要因に応じて、ネットワークを2G(英語:generation)ネットワーク、3Gネットワーク、4Gネットワーク、あるいは5Gネットワークのような将来の進化型ネットワークに分けることができ、5Gネットワークは新しい無線ネットワーク(New Radio、NR)とも呼ばれる。説明を容易にするために、本開示は無線通信ネットワークをネットワークと略す場合もある。
さらに、本開示に係るネットワーク機器110は無線アクセスネットワーク機器と呼んでも良い。該無線アクセスネットワーク機器は、基地局、進化型基地局(evolved node B、基地局)、家庭基地局、ワイヤレスフィデリティ(wireless fidelity、WIFI)システムにおけるアクセスポイント(access point、AP)、無線中継ノード、無線バックホールノード、送信ポイント(transmission point、TP)又は送受信ポイント(transmission and reception point、TRP)などであってもよいし、NRシステムにおけるgNBであってもよく、あるいは、基地局を構成するコンポーネント又は一部の機器などであってもよい。また、車のインターネット(V2X)通信システムの場合、ネットワーク機器はさらに車載デバイスであってもよい。なお、本開示の実施例では、ネットワーク機器に対して用いる具体的な技術および具体的な装置の形態が限定されないことを理解されたい。本開示では、ネットワーク機器は特定の地域のために通信カバレッジを提供することができ、かつ該カバレッジエリア(セル)内に位置する端末と通信することができる。
さらに、本開示に係る端末120は、端末装置、ユーザ装置(User Equipment、UE)、移動局(Mobile Station、MS)、モバイル端末(Mobile Terminal、MT)などと呼んでもよく、音声及び/又はデータ接続性をユーザに提供する装置であり、例えば、端末は、無線接続機能を備えるハンドヘルドデバイス、車載デバイスなどであってもよい。現在の端末は、携帯電話(Mobile Phone)、ポケットコンピュータ(Pocket Personal Computer、PPC)、携帯情報端末、パーソナルデジタルアシスタント(Personal Digital Assistant、PDA)、ノートパソコン、タブレットコンピュータ、ウェアラブルデバイス、又は車載デバイスなどが一部の例として挙げられる。または、車のインターネット(V2X)通信システムの場合、端末装置は車載デバイスであってもよい。なお、本開示の実施例では、端末が使用する具体的な技術および具体的な装置の形態が限定されないことを理解されたい。
本開示の実施例では、ネットワーク機器110および端末装置120はアンライセンス周波数スペクトルで作動することができる。アンライセンス周波数スペクトルを用いる前、ネットワーク機器110および端末装置120はリッスンビフォアトーク(listen before talk、LBT)のチャネルアクセスメカニズムを用いてチャネル検出を行う必要がある。LBTはチャネル検知とも呼ばれ、具体的に、送信ノードがデータを送信する前、チャネルを検知する必要があり、チャネル検知に成功した後に、データを送信することを指す。チャネル検知の過程では、送信ポイントは回りのアンライセンス周波数スペクトルにおける信号受信強度(Received Signal Strength Indication、RSSI)の値を検出し、RSSI値が閾値を超えると、周囲で該アンライセンス周波数スペクトルを使用している他のデバイスがあることを表し、そのため、該送信ポイントは当分使用できない。そうでない場合、周囲で該アンライセンス周波数スペクトルを使用している他のデバイスがないことを表し、そのため、該送信ポイントは該アンライセンス周波数スペクトルを用いてデータを送信することができる。
ネットワーク機器110は1つ又は複数のアンテナパネル(panel)を有することができ、ただし、複数のアンテナパネルのうちの一部のアンテナパネルは同じ送受信ポイント(transmission reception point、TRP)に属する場合があり、異なる送受信ポイントに属する場合もある。異なるアンテナパネルが異なる送受信ポイントに属する場合、異なるアンテナパネルは異なる送受信ポイントと呼んでも良い。ネットワーク機器110が1つのTRP(又はpanel)を有する場合、該TRP(又はpanel)はアンライセンス周波数スペクトルチャネルが周囲のデバイスによって占有されたことを検出すると、ネットワーク機器110は該アンライセンス周波数スペクトルを用いて送信を行うことができない。これに対して、ネットワーク機器が複数のTRP(又はpanel)を有する場合、各TRP(又はpanel)の周囲で該アンライセンス周波数スペクトルが使用される状況はそれぞれ異なり、TRP#0の周囲で前記アンライセンス周波数スペクトルを使用する他のデバイスがある場合、TRP#0は当分アンライセンス周波数スペクトルを用いてデータを送信することができない。TRP#1の周囲で前記アンライセンス周波数スペクトルを使用する他のデバイスがない場合、TRP#1はアンライセンス周波数スペクトルを用いて送信を行うことができる。そのため、ネットワーク機器110が複数のTRP又はpanelを有する場合、空間ダイバーシティを用いて、アンライセンス周波数スペクトルの周波数スペクトル効率を向上させることができる。
LAAアンライセンス周波数スペクトルでは、各CC(即ち各cell)における最大帯域幅は20MHzであるのに対し、最大LBTチャネル検出帯域幅は20MHzであってもよい。したがって、各CCは1つだけのLBTチャネル検出帯域幅があるようにすれば、CC全体におけるチャネル検出結果が一致するようになり、即ち帯域幅全体がアイドルであるか、帯域幅全体が他のデバイスによって占有される。
NR-Uでは、各キャリアの最大のチャネル帯域幅(Channel Bandwidth)は400MHzにも達する。しかしながら、端末120の能力を考慮すると、端末120がサポートできる最大の帯域幅は400MHzより小さくてもよく、且つ端末120は複数の小さい帯域幅部分(Bandwidth Part、BWP)において作動することができる。ネットワーク機器110は端末120のために1つ以上のBWPを構成することができ、この時、ネットワーク機器110は、どのBWPにおいて作動するか、即ちどのBWPを有効化(activate)するかを端末に教える必要がある。該有効化されたBWPは有効化BWP(active BWP)と呼んでも良い。端末120は対応するactive BWPにおいて送信を行う。ここで、アンライセンス周波数帯では、ネットワーク機器又は端末はactive BWPにおいて送信をする前にもチャネル検知を行う必要があり、チャネルがアイドルである限り、情報を送信することができない。NR-Uでは、各CCにおける最大帯域幅は100MHz、さらには400MHzに達することができ、これに対して、最大のLBTチャネル検出帯域幅ユニットは20MHzである。したがって、各端末に対して、active BWP内は複数のLBTチャネル検出帯域幅ユニット(Bandwidth Unit、BWU)を含むことができる。
ネットワーク機器が複数のTRP/panelを有する場合、複数のTRP/panelが端末のために構成したactive BWPは同じであってもよく、即ち帯域幅および周波数スペクトル位置は同じであってもよい。したがって、図2に示すactive BWPが5つのLBTチャネル検出帯域幅ユニットを含むように、端末のために構成したactive BWPが複数を含むが、2つのTRP/panelが該active BWPにおいて検出したチャネルアイドルのLBTチャネル検出帯域幅ユニットが異なる場合、この2つのTRP/panelがどのようにして端末のために周波数スペクトルリソースを割り当てるかというのは、ここで解決すべき課題となっている。
なお、図2で与えられた5つのBWUが、ある端末のactive BWPに含まれる5つのBWUであるが、該CCにおけるネットワーク機器の帯域幅はこの5つのBWUを遥かに超えている可能性があり、例えば、ネットワーク機器のCCはBWU#0の左側、即ちBWU#0の帯域幅より低い複数のBWU、およびBWU#4の帯域幅より高い複数のBWUを含み、示されていないこれらのBWUは別の端末のactive BWPにおけるBWUである可能性がある。ここで、本開示は、ある端末のactive BWPに含まれるBWUのチャネル検出結果を与える。
これに鑑みて、本開示はリソース割り当て方法を提供する。ネットワーク機器が複数のアンテナパネルを有する場合、ある端末の現在のactive BWPの一部のLBT BWUにおいてチャネルアイドルのBWUを検出したことに対し、基地局が複数のアンテナパネルにおいて端末のためにリソースを合理的に割り当てることを実現する。
図3は例示的な一実施例によって示されるリソース割り当て方法のフローチャートであり、図3に示すように、該リソース割り当て方法はネットワーク機器に適用され、以下のステップS11~S12を含む。
ステップS11では、少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUに基づいて、第2のBWPを決定する。
本開示におけるネットワーク機器は複数のアンテナパネルを有し、該複数のアンテナパネルは、少なくとも2つのアンテナパネルを有することを指す。少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルはそれぞれチャネル検出を行う。異なるアンテナパネルは同じTRPに属してもよいし、異なるTRPに属してもよい。異なるアンテナパネルが異なるTRPに属する場合、本開示のアンテナパネルがチャネル検出を行うことは、TRPがそれぞれチャネル検出を行うこととして理解することができる。
本開示では、各アンテナパネルがそれぞれチャネル検出を行うBWPを第1のBWPとし、第1のBWPは、ネットワーク機器のこのキャリアにおけるすべての帯域幅部分であってもよい。ネットワーク機器の各アンテナパネルは第1のBWPにおいてそれぞれLBTチャネル検出を行うことで、第1のBWPにおけるLBT BWUがチャネルアイドルのBWUであるか否かを検出する。ここで、各アンテナパネルがチャネル検出を行うプロセスは従来技術を用いてもよく、本開示は詳しい説明を省略する。
本開示では、各アンテナパネルが第1のBWPにおけるLBT BWUにおいてアイドルBWUを検出した場合、ネットワーク機器は複数のアンテナパネルにおいて端末のためにリソースを合理的に割り当て、例えば、検出されたチャネルアイドルBWUに基づいてactive BWPを改めて決定する。
本開示では、少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUに基づいて改めて決定されたactive BWPを第2のBWPと呼ぶ。
ステップS12では、第2のBWPをactive BWPとすること、及び/又は、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示するための指示シグナリングを送信する。
一方では、本開示では、第2のBWPは、端末が現在使用しているactive BWPと異なる場合、ネットワーク機器は、第2のBWPをactive BWPとすることを指示するための指示シグナリングを端末に送信し、それにより、端末は第2のBWPを新しいactive BWPとして決定し、現在のactive BWPを第2のBWPに切り替える。他方では、本開示では、第2のBWPは端末が現在使用しているactive BWPと同じである場合、ネットワーク機器はactive BWPを切り替える指示シグナリングを端末に送信する必要がない。
本開示では、指示シグナリングが、第2のBWPをactive BWPとすることを指示する場合、ネットワーク機器は、端末ダウンリンク情報を受信するリソースブロック(Resource Block、RB)をスケジューリングするために用いられるダウンリンクリソーススケジューリング命令を端末に送信する。本開示では、端末ダウンリンク情報を受信するRBをスケジューリングするために用いられるダウンリンクリソーススケジューリング命令は、第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令という。
図4は例示的な一実施例によって示される他のリソース割り当て方法に係るフローチャートである。図4を参照すると、該方法は以下のステップS21~S23を含む。
ステップS21では、少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUに基づいて、第2のBWPを決定する。
ステップS22では、第2のBWPをactive BWPとすることを指示するための指示シグナリングを送信する。
ステップS23では、端末をスケジューリングしてダウンリンク情報のRBを受信するための第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令を送信する。
本開示では、ダウンリンク情報はダウンリンク基準信号、同期信号ブロック、発見基準信号、ダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel、PDCCH)で搬送されている情報、およびダウンリンク共有チャネル(Physical Downlink Share Channel、PDSCH)で搬送されている情報、という情報のうちの1つ又は複数の組み合わせであってもよい。
さらに、本開示の上記のかかる実施例では、指示シグナリングは第2のBWPをactive BWPとすることを指示するが、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示しない。こういう場合、端末は最初から、第2のBWPにおける各BWUがチャネルアイドルであるとみなし、ネットワーク機器が第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令を送信する時、チャネルがアイドルではないBWUにおけるRBを避ける必要があり、チャネルアイドルBWUにおけるRBのみをスケジューリングしてダウンリンク情報を端末に送信する。
本開示では、指示シグナリングが、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態、又は第2のBWPをactive BWPとすることと、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態とを指示する場合、ネットワーク機器は端末にダウンリンクリソーススケジューリング命令を送信し、該ダウンリンクリソーススケジューリング命令は端末が、アイドル状態のBWUに属するRBにおいてダウンリンク情報を受信し、非アイドル状態のBWUに属するRBにおいてダウンリンク情報を受信しないようにスケジューリングするために用いられる。本開示では、端末が、アイドル状態のBWUに属するRBにおいてダウンリンク情報を受信し、非アイドル状態のBWUに属するリソースブロックRBにおいてダウンリンク情報を受信しないようにスケジューリングするために用いられるダウンリンクリソーススケジューリング命令を、第2のダウンリンクリソーススケジューリング命令と呼ぶ。
図5は例示的な一実施例によって示される他のリソース割り当て方法に係るフローチャートである。図5を参照すると、該方法は以下のステップS31~S33を含む。
ステップS31では、少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUに基づいて、第2のBWPを決定する。
ステップS32では、指示シグナリングを送信する。指示シグナリングは、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示し、又は前記指示シグナリングは、第2のBWPをactive BWPとすることと、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態とを指示する。
本開示では、指示シグナリングが第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示する時、指示シグナリングには、第2のBWPにおける各BWUに対して設定したチャネルアイドル状態が含まれ、チャネルアイドル状態はBWUのチャネルがアイドルであるか否かを表す。本開示は各BWUに対して1つのチャネルアイドル状態を指示し、又は各アンテナパネルに対して複数の状態を指示する。即ち、各BWUに対応するチャネルアイドル状態の数は1であり、又は各BWUに対応するチャネルアイドル状態の数量はNであり、Nは、ネットワーク機器が有するアンテナパネルの数以下の正整数である。指示情報が各BWUに対して1つのチャネルアイドル状態を設定する場合、ネットワーク機器の複数のアンテナパネルのうち、該BWUにおいてチャネルアイドルを検出するアンテナパネルが1つさえあれば、該BWUはチャネルアイドルであり、そうでなければ、チャネルビジーである。又は、指示情報が各BWUに対して1つのチャネルアイドル状態を設定する場合、ネットワーク機器のすべてのアンテナパネルが該BWUにおいてチャネルアイドルを検出する時、該BWUはチャネルアイドルであり、そうでなければ、チャネルビジーである。各BWUに対応するチャネルアイドル状態の数量がNである場合、Nは、ネットワーク機器が該端末に提供するアンテナパネルの数以下である。例えば、ネットワーク機器は3つのアンテナパネルを有するが、送信のために使用されるアンテナパネルを2つだけ該端末に提供し、したがって、各BWUには2つのチャネルアイドル状態が対応し、即ち、各アイドル状態は実際に各アンテナパネルのチャネル検出結果を指示する。
ステップS33では、端末が、アイドル状態のBWUに属するRBにおいてダウンリンク情報を受信し、非アイドル状態のBWUに属するRBにおいてダウンリンク情報を受信しないようにスケジューリングするために用いられる第2のダウンリンクリソーススケジューリング命令を送信する。
本開示は上記実施形態を通じて、ネットワーク機器が複数のアンテナパネルを有する場合、複数のアンテナパネルにおいて端末のためにactive BWPを構成し、ひいては端末のためにリソースを割り当てる。
さらに、本開示の上記のかかる実施例では、指示シグナリングが第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示する場合、ネットワーク機器が、各アンテナパネルがチャネルアイドルであるBWUを検出したのを指示したことに相当し、これにより、該指示シグナリングを受信した端末は同様に各アンテナパネルが検出したチャネルビジーBWUおよびチャネルアイドルBWUを決定することができる。したがって、ネットワーク機器はRBをスケジューリングする時、非アイドルBWUを回避する必要がなく、即ち、スケジューリングシグナリングの便宜のために、アイドルおよび非アイドルBWUにおけるRBを同時に端末にスケジューリングすることができるが、実際にはネットワーク機器はチャネルアイドルのBWUのRBのみでダウンリンク情報を送信し、非アイドルのBWUのRBにおいてダウンリンク情報を送信しない。これに対して、端末は、指示シグナリングによって指示された各BWUのチャネルアイドル状態に基づいて、チャネルアイドルのBWUの対応するRBのみにおいてダウンリンク情報を受信する必要があり、チャネル非アイドルのBWUの対応するRBにおいてダウンリンク情報を受信する必要はない。例えば、第2のBWPにBWU#0、1、2が含まれ、かつチャネルアイドルのBWUがBWU#0およびBWU#2であり、BWU#1ではチャネルアイドルが検出されていない場合、ネットワーク機器は周波数スペクトルにおけるRBリソースを割り当てる際に、この連続する3つのBWUにおいて割り当てられ、割り当てリソースを指示する指示シグナリングがBWU#0、BWU#1およびBWU#2におけるRBを含む可能性があるが、ネットワーク機器はBWU#1のRBにおいてデータを送信しない。ひいては、端末は受信時に、BWU#1においてデータを受信する必要もない。本開示では、ネットワーク機器はスケジューリング時に、シグナリングを統合させるためにビジーBWUにおけるRBを端末にスケジューリングしてもよいが、端末はデータを受信する時、ビジーBWUにおいてデータを受信しないか、又はビジーBWUに対してrate matching操作を行う。
さらに、本開示では、ネットワーク機器は、各アンテナパネルが第1のBWPのうちのLBT BWUにおいて検出して得た異なるチャネル検出結果に基づいて、異なる方法を用いてactive BWPを決定する。以下、実際の応用に合わせて異なるチャネル検出結果の異なる処理方法を説明する。
一実施例では、少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUに同じBWUが含まれる。
チャネルアイドルBWUに同じBWUが含まれる場合は以下の二種類の例がある。
例1では、各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUは全く同じであり、即ち、ある端末のactive BWPにとって、各アンテナパネルの検出結果は同じである。例えば、図2では、TRP/panel#0が検出したチャネルアイドルBWUはBWU#0およびBWU#1であり、TRP/panel#1が検出したチャネルアイドルBWUもBWU#0およびBWU#1である。例2では、各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUは一部が同じである。例えば、図2では、TRP/panel#0が検出したチャネルアイドルBWUはBWU#0およびBWU#1であり、TRP/panel#1が検出したチャネルアイドルBWUはBWU#0である。
本開示では、チャネルアイドルBWUに同じBWUが含まれる場合、第2のBWPを決定する際に、同じBWUで構成される第1のBWU集合から1つ又は複数のBWUを第1のBWU部分集合として選択し、該第1のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定する。第1のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定する際に、第1のBWU部分集合のうちの各BWUの周波数スペクトル位置連続性に基づいて第2のBWPを決定する。例えば、第1のBWU部分集合には、周波数スペクトル位置が連続しているBWUが含まれる場合、第1のBWU部分集合のうちの、周波数スペクトル位置が連続しているBWUを第2のBWPとして決定する。第1のBWU部分集合には、周波数スペクトル位置が連続していないBWUが含まれる時、第1のBWU部分集合のうちの、周波数スペクトル位置が連続しているBWUに基づいて、第2のBWPを初歩的に決定する。周波数スペクトル位置が連続していないBWUを、初歩的に決定された第2のBWPに追加して、最終的に決定された第2のBWPを得る。ただし、追加されたBWUのうち、チャネルアイドルBWUの数はチャネルビジーBWUの数より大きい。
本開示は以下、チャネルアイドルBWUに同じBWUが含まれる2つの例において第2のBWPを決定する実施形態を説明する。
例1:各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUは全く同じである。
一例では、検出された複数のチャネルアイドルBWUの周波数スペクトル位置は連続しているBWUを含み、且つ検出された複数のチャネルアイドルBWUはいずれも周波数スペクトル位置が連続しているBWUである場合、該周波数スペクトル位置が連続している複数のBWUを、第2のBWPとして構成する。
該連続している複数のBWUで合成された第2のBWPが端末の現在のactive BWPと異なる場合、ネットワーク機器は、端末に新しいactive BWPを決定させるように、第2のBWPをactive BWPとすることを指示するための指示シグナリングを送信する必要があり、かつ現在のactive BWPを新しいactive BWP(第2のBWP)に切り替える。
もう一つの例では、検出された複数のチャネルアイドルBWUは、周波数スペクトル位置が連続しているBWUおよび周波数スペクトル位置が連続していないBWUを含む場合、周波数スペクトル位置が連続しているBWUを第2のBWPとして構成し、周波数スペクトル位置が連続していないBWUを捨てる。
無論、本開示では、ある準則を設定して割り当てを行ってもよく、各チャネルアイドルのBWUをできるだけ均一に異なる端末に割り当てる。この時、本開示では、ネットワーク機器は新しいactive BWPを端末に指示するために、指示シグナリングを送信する必要がある。
もう一つの例では、検出された複数のチャネルアイドルBWUは、周波数スペクトル位置が連続しているBWUおよび周波数スペクトル位置が連続していないBWUを含む場合、第1のBWU部分集合のうちの、周波数スペクトル位置が連続しているBWUに基づいて、第2のBWPを初歩的に決定する。初歩的に決定された第2のBWP周波数スペクトル位置連続していないBWUを該初歩的に決定された第2のBWPに追加して、最終的に決定された第2のBWPを得る。チャネルアイドルのBWUをできるだけ多くactive BWPに含めると共に、active BWPに含まれるチャネルビジーのBWUをできるだけ少なくするように、追加されたBWUのうちのチャネルアイドルBWUの数はチャネルビジーBWUの数以上である。例えば、チャネルアイドルのBWUがBWU#0およびBWU#4である場合、BWU#0およびBWU#4を同時に使用するために、BWU#0-BWU#4という5つのBWUをすべてactive BWPに構成する必要がなく、なぜなら、その場合、active BWPではチャネルアイドルのBWUが2つだけであるのに対し、チャネルビジーで使用不可のBWUが3つも存在し、端末フィルタの帯域幅が大きくて消費電力が増加するからだ。もう一つの例では、チャネルアイドルのBWUがBWU#0、BWU#1、BWU#2およびBWU#4である場合、BWU#0-BWU#2を初期の第2のBWPとして決定し、BWU#4を追加するために、この5つのBWUを次々と第2のBWPとして構成することができ、このようにして、追加された非アイドルのBWUの数は新しく追加されたアイドルBWUの数に等しい。それと共にactive BWPでは、チャネルアイドルのBWUが4つあり、チャネルビジーで使用不可のBWUが1つあり、即ちチャネルアイドルのBWUの数はチャネルビジーのBWUの数以上である。
もう一つの例では、検出された複数のチャネルアイドルBWUは、周波数スペクトル位置が連続していない複数のBWUである場合、本開示では、周波数スペクトル位置が連続していない複数のBWUのうちの1つのBWUを第2のBWPを初歩的に決定するための、周波数スペクトル位置が連続しているBWUと見なすことができ、かつ上記の例の検出された複数のチャネルアイドルBWUには、周波数スペクトル位置が連続しているBWUおよび周波数スペクトル位置が連続していないBWUが含まれる場合と同じ処理方法を用いて第2のBWPを決定し、即ち、該周波数スペクトル位置が連続していない複数のBWUから1つのBWUを選択して初歩的に決定された第2のBWPとする。初歩的に決定された第2のBWP周波数スペクトル位置が連続していないBWUを、該初歩的に決定された第2のBWPに追加して、最終的に決定された第2のBWPを得る。
本開示では、一方、周波数スペクトル位置が連続していないBWUを初歩的に決定された第2のBWPに追加して、最終的に決定された第2のBWPを得るステップでは、チャネルビジーBWUが存在する場合、ネットワーク機器は、端末にチャネルアイドルBWUおよびチャネルビジーBWUを決定させるように、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示するための指示情報を送信する。他方では、端末が初期設定した、第2のBWPに含まれるBWUがいずれもチャネルアイドルBWUであることを予め定義した場合、ネットワーク機器は第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示するための指示情報を特別に送信する必要がなく、第2のBWPにはチャネル非アイドルのBWUが実際に存在する場合、ネットワーク機器はスケジューリング時にチャネル非アイドルのBWUにおけるRBリソースを端末にスケジューリングしない。
第2のBWPが現在のactive BWPと異なる場合、ネットワーク機器は第2のBWPを新しいactive BWPとすることを指示する指示シグナリングを送信する必要がある。
第2のBWPが現在のactive BWPと異なり、且つ第2のBWPにチャネルビジーBWUが含まれる場合、ネットワーク機器は第2のBWPを新しいactive BWPとすることを指示するための指示シグナリングを送信する必要があり、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示するための指示情報を送信してもよい。
第2のBWPが現在のactive BWPと同じであり、且つ第2のBWPにチャネルビジーBWUが含まれる場合、ネットワーク機器は第2のBWPを新しいactive BWPとすることを指示するための指示シグナリングを送信する必要がないが、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示する指示情報を送信することができる。
例2:各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUは一部が同じである。
本開示では、各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUは一部が同じであり、一部が異なる場合、各アンテナパネルが検出した同じチャネルアイドルBWUを第1のBWU集合とし、かつ第1のBWU集合から1つ又は複数のBWUを第1のBWU部分集合として選択し、第1のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定する。言い換えれば、本開示では、各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUは一部が同じであり、一部が異なる場合、各アンテナパネルが検出したチャネルアイドルのBWUの共通部分の部分集合を用いて第2のBWPを決定して、各アンテナパネルが構成した第2のBWPを同じくする。例えば、図2では、TRP/panel#0が検出したチャネルアイドルBWUはBWU#0およびBWU#1であり、TRP/panel#1が検出したチャネルアイドルBWUはBWU#0である場合、BWU#0を第2のBWPとして決定する。なお、本開示における各アンテナパネルが、チャネルアイドルのBWUの共通部分の部分集合に1つ以上のBWUが含まれることを検出した場合、前記第1のBWU部分集合のうちの各BWUの周波数スペクトル位置連続性に基づいて第2のBWPを決定する。例えば、第1のBWU部分集合のうちの、周波数スペクトル位置が連続しているBWUを第2のBWPとして決定する。又は、前記第1のBWU部分集合のうちの、周波数スペクトル位置が連続しているBWUに基づいて、第2のBWPを初歩的に決定し、周波数スペクトル位置が連続していないBWUを初歩的に決定された第2のBWPに追加して、最終的に決定された第2のBWPを得る。追加されたBWUにおけるチャネルアイドルBWUの数はチャネルビジーBWUの数以上である。
なお、本示例では、第2のBWPが現在のactive BWPと異なる場合、ネットワーク機器は第2のBWPを新しいactive BWPとすることを指示するための指示シグナリングを送信する必要がある。第2のBWPが現在のactive BWPと異なり、且つ第2のBWPにチャネルビジーBWUが含まれる場合、ネットワーク機器は第2のBWPを新しいactive BWPとすることを指示するための指示シグナリングを送信する必要があり、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示するための指示情報を送信してもよい。第2のBWPにチャネルビジーBWUが含まれる場合、ネットワーク機器は、端末にチャネルアイドルBWUおよびチャネルビジーBWUを決定させるように、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示するための指示情報を送信することができる。例えば、第2のBWPが現在のactive BWPと同じであり、且つ第2のBWPにチャネルビジーBWUが含まれる場合、ネットワーク機器は第2のBWPを新しいactive BWPとすることを指示するための指示シグナリングを送信する必要がないが、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示する指示情報を送信することができる。端末が初期設定した、第2のBWPに含まれるBWUがいずれもチャネルアイドルBWUであることを予め定義した場合、ネットワーク機器は第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示するための指示情報を特別に送信する必要がなく、第2のBWPにはチャネル非アイドルのBWUが実際に存在する場合、ネットワーク機器はスケジューリング時にチャネル非アイドルのBWUにおけるRBリソースを端末にスケジューリングしない。
もう一つの実施例では、少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUには、異なるBWUが含まれる。
本開示では、チャネルアイドルBWUに異なるBWUが含まれることは、チャネルアイドルBWUには、一部が異なるBWUが含まれることであってもよいが、全く異なるBWUが含まれることであってもよい。
本開示では、各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUに異なるBWUが含まれる場合、以下の2種類の方法で第2のBWPを決定する。
一実施形態では、各アンテナパネルが検出したチャネルアイドルBWUをできるだけ多く使用するように、各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したすべてのチャネルアイドルBWUで構成される第2のBWU集合から、1つ又は複数のBWUを第2のBWU部分集合として選択し、第2のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定する、本開示では、第2のBWU集合は、各アンテナパネルが検出したチャネルアイドルBWUの和集合として理解することができる。第2のBWU部分集合は、各アンテナパネルが検出したチャネルアイドルBWUの和集合の部分集合として理解することができる。第2のBWU部分集合内のBWUの数は1つであってもよいが、複数であってもよく、例えば、第2のBWU部分集合内のBWUの数は多くとも各アンテナパネルが検出したチャネルアイドルのすべてのBWUである。
なお、本開示では、第2のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定する時、第2のBWPが現在のactive BWPと異なる場合、ネットワーク機器は第2のBWPを新しいactive BWPとすることを指示するための指示シグナリングを送信する必要がある。第2のBWPが現在のactive BWPと異なり、且つ第2のBWPにチャネルビジーBWUが含まれる場合、ネットワーク機器は第2のBWPを新しいactive BWPとすることを指示するための指示シグナリングを送信する必要があり、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示するための指示情報を送信してもよい。第2のBWPにチャネルビジーBWUが含まれる場合、ネットワーク機器は、端末にチャネルアイドルBWUおよびチャネルビジーBWUを決定させるように、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示するための指示情報を送信することができる。例えば、第2のBWPが現在のactive BWPと同じであり、且つ第2のBWPにチャネルビジーBWUが含まれる場合、ネットワーク機器は第2のBWPを新しいactive BWPとすることを指示するための指示シグナリングを送信する必要がないが、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示する指示情報を送信することができる。端末が初期設定した、第2のBWPに含まれるBWUがいずれもチャネルアイドルBWUであることを予め定義した場合、ネットワーク機器は第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示するための指示情報を特別に送信する必要がなく、この際に、ネットワーク機器はリソーススケジューリングを行う際に、非アイドルBWUに位置するRBをスケジューリングせずに端末にダウンリンク情報を送信する。
他の実施形態では、各アンテナパネルにおける指定されたアンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したすべてのチャネルアイドルBWUで構成される第3のBWU集合から、1つ又は複数のBWUを第3のBWU部分集合として選択し、第3のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定する。指定されたアンテナパネルが検出した、チャネルアイドルBWUの数が最も多く、且つチャネルアイドルBWUの周波数スペクトル位置連続性が最も良い。このような方法を用いて、指定されたアンテナパネルを主として第2のBWPを決定することを実現する。このような状況では、ネットワーク機器は、各アンテナパネルのうちの前記指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルを無効化し、且つ無効化シグナリングを送信する。無効化シグナリングはメディアアクセス制御(Medium Access Control、MAC)シグナリングであってもよい。例えば、図2では、TRP/panel#0は数がより多く且つ連続性がより高いチャネルアイドルのBWUを検出する場合、第2のBWPを構成する際にTRP/panel#0を主とし、例えばTRP/panel#0を用いて端末にサービスを提供し、TRP/panel#1が無効化を行う。MACシグナリングを用いてTRP/panel#1を無効化することで、端末はTRP/panel#1からのダウンリンク送信を受信する必要がないと分かる。又は、本実施例では、ネットワーク機器は、指定されたアンテナパネルの送信構成指示(Transmission Configuration Indication、TCI)状態を表し、且つ指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルのTCI状態を表さないダウンリンクリソーススケジューリング命令を送信し、以下は第3のダウンリンクリソーススケジューリング命令と呼ぶ。第3のダウンリンクリソーススケジューリング命令は指定されたアンテナパネルのTCI状態を指示することができ、指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルのTCI状態を指示しない。端末は、第3のダウンリンクリソーススケジューリングに指定されたアンテナパネルのTCI状態のみが含まれることを検出すると、該指定されたアンテナパネルに対応する受信ビームを決定することができ、該指定されたアンテナパネルに対応する受信ビームに基づいてダウンリンク情報を受信する。
各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUは全く異なるBWUである場合、1つのアンテナパネルがチャネルアイドルBWUを検出し、チャネルアイドルBWUを検出した該アンテナパネル以外の他のアンテナパネルがチャネルアイドルBWUを検出しなかった場合、該指定されたアンテナパネルはチャネルアイドルを検出した該アンテナパネルである。
本開示では、リソース割り当てを行う時、各アンテナパネルが検出したチャネルアイドルBWUの周波数スペクトル位置関係に基づいて、端末の新しいactive BWPを決定して、リソース割り当てを行い、周波数スペクトル効率を高めると共に、端末の消費電力を削減することができる。
図6は例示的な一実施例によって示される更なるリソース割り当て方法に係るフローチャートである。図6に示すリソース割り当て方法は端末に適用され、以下のステップS41~S42aを含む。
ステップS41では、該指示シグナリングは第2のBWPを有効化BWPとすること、及び/又は、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示するための指示シグナリングを受信する。
指示シグナリングが第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示する場合、指示シグナリングには、第2のBWPにおける各BWUに対して設定したチャネルアイドル状態が含まれる。チャネルアイドル状態はBWUのチャネルがアイドルであるか否かを表す。各BWUに対応する前記チャネルアイドル状態の数は1であり、又は各BWUに対応するチャネルアイドル状態の数はNであり、Nは、ネットワーク機器が有するアンテナパネルの数以下の正整数である。
指示シグナリングは第2のBWPを有効化BWPとすることを指示し、図6に示すリソース割り当て方法は以下のステップS42aをさらに含む。
ステップS42aでは、第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令を受信し、第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令によってスケジューリングされたRBにおいてダウンリンク情報を受信する。指示シグナリングが第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示しないことにより、端末は最初から、有効化BWPにおける各BWUがチャネルアイドルであるとみなす。実際に第2のBWPにおいてチャネル非アイドルのBWUが存在する場合、ネットワーク機器はスケジューリング時にこれらのチャネル非アイドルのBWUを回避する必要があり、即ち、チャネル非アイドルBWUにおけるRBをスケジューリングせずに端末にダウンリンク情報を送信する。
指示シグナリングは、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示し、又は指示シグナリングは、第2のBWPを有効化BWPとすることと、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態とを指示し、図6に示すリソース割り当て方法は以下のステップS42bをさらに含む。
ステップS42bでは、第2のダウンリンクリソーススケジューリング命令を受信し、第2のダウンリンクリソーススケジューリング命令によってスケジューリングされた、アイドル状態のBWUに属するRBにおいてダウンリンク情報を受信し、非アイドル状態のBWUに属するリソースブロックRBにおいてダウンリンク情報を受信しない。指示シグナリングには第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態が含まれることにより、スケジューリングシグナリングを統合させるために、即ちアイドルBWUおよび非アイドルBWUが共同で周波数スペクトルが連続している第2のBWPを生成したため、スケジューリングシグナリングはチャネルアイドルBWUにおけるRBを指示すると共に、チャネル非アイドルBWUにおけるRBを指示する。端末はスケジューリングシグナリングによって指示されるRBおよび各BWUのチャネルアイドル状態に基づいて、チャネルアイドルのBWUのRBにおいてダウンリンク情報を受信する必要があり、チャネル非アイドルのBWUのRBにおいてダウンリンク情報を受信する必要がないことを決定する。
さらに、本開示では、端末はさらに無効化シグナリングを受信することができ、該無効化シグナリングは、各アンテナパネルにおける前記指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルを無効化する。又は、端末はさらに第3のダウンリンクリソーススケジューリング命令を受信することができ、第3のダウンリンクリソーススケジューリング命令は、前記指定されたアンテナパネルのTCI状態を表し、且つ指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルのTCI状態を表さない。
本開示では、端末によって実行されるリソース割り当て方法について、説明が十分詳しくないところは、上記実施例の関連する説明を参照されたく、ここで詳しい説明を省略する。
図7は、例示的な一実施例によって示される更なるリソース割り当て方法に係るフローチャートである。図7に示すリソース割り当て方法は、端末とネットワーク機器とのインタラクションのプロセスに適用され、以下のステップS51~S58を含む。
ステップS51では、ネットワーク機器は、少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUに基づいて、第2のBWPを決定する。
ステップS52では、ネットワーク機器は、第2のBWPをactive BWPとすること、及び/又は、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示するための指示シグナリングを送信する。端末は指示シグナリングを受信する。
指示シグナリングが、第2のBWPをactive BWPとすることを指示する場合、ステップS53およびステップS54を実行する。
ステップS53では、ネットワーク機器は第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令を送信する。第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令は、端末ダウンリンク情報を受信するRBをスケジューリングする。端末は第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令を受信する。
ステップS54では、端末は第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令によってスケジューリングされたRBにおいてダウンリンク情報を受信する。
指示シグナリングが、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態、又は、第2のBWPをactive BWPとすることと、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態とを指示する場合、ステップS55およびステップS56を実行する。
ステップS55では、ネットワーク機器は第2のダウンリンクリソーススケジューリング命令を送信する。第2のダウンリンクリソーススケジューリング命令は端末が、アイドル状態BWUに属するRBにおいてダウンリンク情報を受信し、非アイドル状態のBWUに属するRBにおいてダウンリンク情報を受信しないようにスケジューリングするために用いられる。端末は第2のダウンリンクリソーススケジューリング命令を受信する。
ステップS56では、端末は第2のダウンリンクリソーススケジューリング命令によってスケジューリングされた、アイドル状態のBWUに属するRBにおいてダウンリンク情報を受信し、非アイドル状態のBWUに属するリソースブロックRBにおいてダウンリンク情報を受信しない。
ステップS57では、ネットワーク機器は、各アンテナパネルのうちの指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルを無効化するための無効化シグナリングを送信する。端末は無効化シグナリングを受信し、且つ指定されたアンテナパネルによって送信されたデータを受信し、他のアンテナパネルによって送信されたデータを受信しない。
ステップS58では、ネットワーク機器は、前記指定されたアンテナパネルの送信構成指示TCI状態を表し、且つ前記指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルのTCI状態を表さない第3のダウンリンクリソーススケジューリング命令を送信する。端末は第3のダウンリンクリソーススケジューリング命令を受信し、且つ指定されたアンテナパネルによって送信されたビームを受信し、他のアンテナパネルによって送信されたビームを受信しない。
本開示では、ネットワーク機器が端末と対話してリソース割り当てを実行する方法について、説明が十分詳しくないところは、上記実施例の関連する説明を参照されたく、ここで詳しい説明を省略する。
同じ構想に基づいて、本開示の実施例はリソース割り当て装置をさらに提供する。
なお、本開示の実施例によって提供されるリソース割り当て装置は上記機能を実現するために、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。本開示の実施例に開示された各例のユニットおよびアルゴリズムのステップに合わせて、本開示の実施例はハードウェア、或いはハードウェアとコンピュータソフトウェアとの組み合わせという形で実現することができる。特定の機能は果たしてハードウェアで実行するか、それともコンピュータソフトウェアでハードウェアを駆動する形で実行するかは、技術案の特定の適用および設計限定条件によって決められる。当業者は各特定のアプリケーションに対して、異なる方法を用いることで、説明された機能を実現することができるが、このような実現は本開示の実施例に係る技術案の範囲を超えたものとして見なされるべきではない。
図8は例示的な一実施例によって示されるリソース割り当て装置800に係るブロック図である。図8を参照すると、該装置800はネットワーク機器に適用され、処理ユニット801および送信ユニット802を含む。
処理ユニット801は、少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1の帯域幅部分BWPにおいて検出したチャネルアイドル帯域幅ユニットBWUに基づいて、第2のBWPを決定するように構成される。送信ユニット802は、第2のBWPを有効化BWPとすること、及び/又は、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示するための指示シグナリングを送信するように構成される。
一実施形態では、少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUに同じBWUが含まれる。処理ユニット801は、同じBWUで構成された第1のBWU集合から1つ又は複数のBWUを第1のBWU部分集合として選択し、第1のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定するように構成される。
他の実施形態では、処理ユニット801は、第1のBWU部分集合のうちの各BWUの周波数スペクトル位置連続性に基づいて第2のBWPを決定する、という方法を用いて、第1のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定するように構成される。
別の実施形態では、第1のBWU部分集合には、周波数スペクトル位置が連続しているBWUが含まれ、処理ユニット801は、第1のBWU部分集合のうちの、周波数スペクトル位置が連続しているBWUに基づいて第2のBWPを決定する、という方法を用いて、第1のBWU部分集合のうちの各BWUの周波数スペクトル位置連続性に基づいて第2のBWPを決定するように構成される。
別の実施形態では、第1のBWU部分集合には、周波数スペクトル位置が連続していないBWUが含まれ、処理ユニット801は、第1のBWU部分集合のうちの、周波数スペクトル位置が連続しているBWUに基づいて、第2のBWPを初歩的に決定し、周波数スペクトル位置が連続していないBWUを初歩的に決定された第2のBWPに追加して、最終的に決定された第2のBWPを得て、ただし、追加されたBWUのうちチャネルアイドルBWUの数がチャネルビジーBWUの数以上である、という方法を用いて、第1のBWU部分集合のうちの各BWUの周波数スペクトル位置連続性に基づいて第2のBWPを決定する。
別の実施形態では、少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUには、異なるBWUが含まれ、処理ユニット801は、各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したすべてのチャネルアイドルBWUで構成される第2のBWU集合から、1つ又は複数のBWUを第2のBWU部分集合として選択し、第2のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定する、ように構成される。
別の実施形態では、少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUには、異なるBWUが含まれ、処理ユニット801は、各アンテナパネルのうちの指定されたアンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したすべてのチャネルアイドルBWUで構成される第3のBWU集合から、1つ又は複数のBWUを第3のBWU部分集合として選択し、第3のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定する。
別の実施形態では、指定されたアンテナパネルが検出した、チャネルアイドルBWUの数が最も多く、且つチャネルアイドルBWUの周波数スペクトル位置連続性が最も良い。
別の実施形態では、指示シグナリングには、第2のBWPにおける各BWUに対して設定したチャネルアイドル状態が含まれ、チャネルアイドル状態はBWUのチャネルがアイドルであるか否かを表し、各BWUに対応するチャネルアイドル状態の数は1であり、又は、各BWUに対応するチャネルアイドル状態の数はNであり、Nは、ネットワーク機器が有するアンテナパネルの数以下の正整数である。
別の実施形態では、指示シグナリングは第2のBWPを有効化BWPとすることを指示し、送信ユニット802はさらに、端末ダウンリンク情報を受信するリソースブロックRBをスケジューリングするために用いられる第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令を送信するように構成される。
別の実施形態では、指示シグナリングは、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示し、又は指示シグナリングは、第2のBWPを有効化BWPとすることと、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態とを指示し、送信ユニット802はさらに、端末が、アイドル状態BWUに属するRBにおいてダウンリンク情報を受信し、非アイドル状態のBWUに属するリソースブロックRBにおいてダウンリンク情報を受信しないようにスケジューリングするために用いられる第2のダウンリンクリソーススケジューリング命令を送信するように構成される。
別の実施形態では、処理ユニット801はさらに、各アンテナパネルのうちの指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルを無効化し、且つ無効化シグナリングを送信するように構成され、又は、送信ユニット802はさらに、指定されたアンテナパネルの送信構成指示TCI状態を表し、指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルのTCI状態を表さない第3のダウンリンクリソーススケジューリング命令を送信するように構成される。
図9は例示的な一実施例によって示されるリソース割り当て装置900に係るブロック図である。図9を参照すると、該装置900は端末に適用され、受信ユニット901を含む。受信ユニット901は、第2の帯域幅部分BWPを有効化BWPとすること、及び/又は、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示するための指示シグナリングを受信するように構成される。
一実施形態では、指示シグナリングには、第2のBWPにおける各BWUに対して設定したチャネルアイドル状態が含まれ、チャネルアイドル状態はBWUのチャネルがアイドルであるか否かを表し、各BWUに対応するチャネルアイドル状態の数は1であり、又は、各BWUに対応するチャネルアイドル状態の数はNであり、Nは、ネットワーク機器が有するアンテナパネルの数以下の正整数である。
他の実施形態では、指示シグナリングは第2のBWPを有効化BWPとすることを指示し、受信ユニット901はさらに、第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令を受信し、第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令によってスケジューリングされたリソースブロックRBにおいてダウンリンク情報を受信するように構成される。
別の実施形態では、指示シグナリングは、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示し、又は指示シグナリングは、第2のBWPを有効化BWPとすることと、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態とを指示し、受信ユニット901はさらに、第2のダウンリンクリソーススケジューリング命令を受信し、第2のダウンリンクリソーススケジューリング命令によってスケジューリングされた、アイドル状態のBWUに属するリソースブロックRBにおいてダウンリンク情報を受信し、非アイドル状態のBWUに属するリソースブロックRBにおいてダウンリンク情報を受信しないように構成される。
別の実施形態では、受信ユニット901はさらに、各アンテナパネルのうちの指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルを無効化するための無効化シグナリングを受信し、又は、指定されたアンテナパネルの送信構成指示TCI状態を表し、指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルのTCI状態を表さない第3のダウンリンクリソーススケジューリング命令を受信する。
上記実施例における装置800および装置900に関して、各モジュールが操作を実行する具体的な形態は該方法に係る実施例において詳しく説明され、ここでは詳しい説明を省略する。
図10は例示的な一実施例によって示される、リソース割り当てに使用される装置1000のブロック図である。例えば、装置1000は携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末、メッセージ送受信機、ゲームコンソール、タブレットデバイス、医療機器、フィットネス機器、パーソナルデジタルアシスタントなどであってもよい。
図10を参照すると、装置1000は、処理コンポーネント1002、メモリ1004、電源コンポーネント1006、マルチメディアコンポーネント1008、オーディオコンポーネント108、入力/出力(I/O)のインターフェース1012、センサコンポーネント1014、および通信コンポーネント1016、のうちの1つ又は複数を含んでもよい。
処理コンポーネント1002は、通常、表示、電話呼び出し、データ通信、カメラ操作および記録操作に関連する操作のような装置1000全般の操作を制御する。処理コンポーネント1002は、上記方法のすべて又は一部のステップを完成させるように、命令を実行するための1つ又は複数のプロセッサ1020を含んでも良い。また、処理コンポーネント1002は、処理コンポーネント1002と他のコンポーネントとのインタラクションを容易にするために、1つ又は複数のモジュールを含んでも良い。例えば、処理コンポーネント1002は、マルチメディアコンポーネント1008と処理コンポーネント1002とのインタラクションを容易にするように、マルチメディアモジュールを含んでも良い。
メモリ1004は、装置1000上の操作をサポートするために、様々なタイプのデータを記憶するように構成される。これらのデータの例は、装置1000において操作される如何なるアプリケーション又は方法の命令、連絡先データ、電話帳データ、メッセージ、画像、ビデオなどを含む。メモリ1004は、静的ランダムアクセスメモリ(SRAM)、電気的消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ(EEPROM)、消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ(EPROM)、プログラマブル読み取り専用メモリ(PROM)、読み取り専用メモリ(ROM)、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク、又は光ディスクのような任意タイプの揮発性または不揮発性の記憶装置又はそれらの組み合わせで実現することができる。
電源コンポーネント1006は装置1000の様々なコンポーネントのために電力を提供する。電源コンポーネント1006は電源管理システム、1つ又は複数の電源、および装置1000のために電力を生成、管理、配分することに関連する他のコンポーネントを含むことができる。
マルチメディアコンポーネント1008は、前記装置1000とユーザとの間に1つの出力インターフェースを提供するスクリーンを含む。いくつかの実施例では、スクリーンは液晶ディスプレイ(LCD)およびタッチパネル(TP)を含むことができる。スクリーンがタッチパネルを含む場合、スクリーンは、ユーザからの入力信号を受信するように、タッチスクリーンとして実現することができる。タッチパネルは、タッチ、スライドおよびタッチパネルにおけるジェスチャを検出するために、1つ又は複数のタッチセンサを含む。前記タッチセンサは、タッチ又はスライド動作の境界だけではなく、前記タッチ又はスライド操作に関連する持続時間および圧力を検出することができる。いくつかの実施例では、マルチメディアコンポーネント1008は1つのフロントカメラ及び/又はリアカメラを含む。装置1000は撮影モード又はビデオモードなどの操作モードである場合、フロントカメラ及び/又はリアカメラは外部のマルチメディアデータを受信することができる。各フロントカメラおよびリアカメラは固定した光学レンズシステムであってもよいし、或いは焦点距離と光学ズーム能力を備えるものであってもよい。
オーディオコンポーネント108はオーディオ信号を出力及び/又は入力するように構成される。例えば、オーディオコンポーネント108は1つのマイク(MIC)を含み、装置1000が呼び出しモード、記録モード、および音声認識モードのような操作モードにある場合、マイクは外部オーディオ信号を受信するように構成される。受信されたオーディオ信号はさらにメモリ1004に記憶するか、又は通信コンポーネント1016を介して送信する。いくつかの実施例では、オーディオコンポーネント108はオーディオ信号を出力するためのスピーカをさらに含む。
I/Oインターフェース1012は、処理コンポーネント1002と周辺インターフェースモジュールとの間にインターフェースを提供し、上記周辺インターフェースモジュールはキーボード、クリックホイール、ボタンなどであってもよい。これらのボタンは、ホームボタン、音量ボタン、スタートボタン、およびロックボタンを含むことができるが、これらに限定されない。
センサコンポーネント1014は各側面の状態評価を装置1000に提供するために、1つ又は複数のセンサを含む。例えば、センサコンポーネント1014は装置1000のオン/オフ状態、装置1000のモニタやキーパッドのようなコンポーネントの相対的な位置を検出することができ、センサコンポーネント1014は装置1000、又は装置1000の1つのコンポーネント位置の変化、ユーザと装置1000とが接触しているか否か、装置1000の方位又は加速/減速、および装置1000の温度変化を検出することができる。センサコンポーネント1014は如何なる物理的接触もない時に周辺で物体が存在するか否かを検出するように構成される近接センサを含むことができる。センサコンポーネント1014はイメージングアプリケーションで使用されるCMOS又はCCD画像センサのような光センサをさらに含むことができる。いくつかの実施例では、該センサコンポーネント1014は加速度センサ、ジャイロセンサ、磁気センサ、圧力センサまたは温度センサをさらに含むことができる。
通信コンポーネント1016は、装置1000と他の装置との間の有線又は無線方式の通信を容易にするように構成される。装置1000は通信規格に基づく無線ネットワーク、例えばWiFi、2Gまたは3G、またはこれらの組み合わせにアクセスすることができる。例示的な一実施例では、通信コンポーネント1016はブロードキャストチャネルを介して外部放送管理システムからのブロードキャスト信号またはブロードキャスト関連情報を受信する。例示的な一実施例では、前記通信コンポーネント1016は、短距離通信を容易にするために、近距離通信(NFC)モジュールをさらに含む。例えば、NFCモジュールは、無線周波数識別(RFID)技術、赤外線データ協会(IrDA)技術、超広帯域(UWB)技術、ブルートゥース(BT、登録商標)技術および他の技術で実現することができる。
例示的な実施例では、装置1000は上記方法を実行するために、1つ又は複数の専用集積回路(ASIC)、デジタル信号プロセッサ(DSP)、デジタル信号処理装置(DSPD)、プログラマブルロジックデバイス(PLD)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または他の電子部品、1つまたは複数のアプリケーションによって実現されてもよい。
例示的な実施例では、命令を含む非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供し、例えば命令を含むメモリ1004であり、上記命令は上記方法を完成させるために、装置1000のプロセッサ1020によって実行することができる。例えば、前記非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体はROM、ランダムアクセスメモリ(RAM)、CD-ROM、磁気テープ、フロッピーディスク、光データ記憶装置などであってもよい。
例示的な実施例では、命令を含む非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供し、例えば命令を含むメモリ1004であり、上記命令は上記方法を完成させるために、装置1000のプロセッサ1020によって実行することができる。例えば、前記非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体はROM、ランダムアクセスメモリ(RAM)、CD-ROM、磁気テープ、フロッピーディスク、光データ記憶装置などであってもよい。
図11は例示的な一実施例によって示される、リソースに使用される装置1100のブロック図である。例えば、装置1100はネットワーク機器として提供することができる。図11を参照すると、装置1100は処理コンポーネント1122を含み、さらには、1つ又は複数のプロセッサ、およびメモリ1132によって代表されるメモリリソースを含み、処理コンポーネント1122によって実行可能な命令、例えばアプリケーションを記憶するために用いられる。メモリ1132に記憶されるアプリケーションは、それぞれ1組の命令に対応する1つ又は1つ以上のモジュールを含む。又は、処理コンポーネント1122は、命令を実行するように構成され、それによって上記方法を実行する。
装置1100は、装置1100の電源管理を実行するように構成される1つの電源コンポーネント1126と、装置1100をネットワークに接続するように構成される1つの有線又は無線ネットワークインターフェース1150と、1つの入力出力(I/O)インターフェース1158をさらに含む。装置1100は、メモリ1132に記憶される操作システムを実行することができ、例えばWindows(登録商標) ServerTM、Mac OS XTM、UnixTM、 LinuxTM、FreeBSDTM又はこのようなものである。
例示的な実施例では、命令を含む非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体をさらに提供し、例えば命令を含むメモリ1132である。上記命令は、上記データ送信方法を完成させるように、装置1100の処理コンポーネント1122によって実行することができる。例えば、前記非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体はROM、ランダムアクセスメモリ(RAM)、CD-ROM、磁気テープ、フロッピーディスク、光データ記憶装置などであってもよい。
なお、本開示における「複数」は2つ以上を意味し、他の助数詞はこれと類似している。「及び/又は」は、関連対象の関連関係を説明し、3つの関係が存在し得ることを表すことができる。例えば、A及び/又はBという記載は、Aが単独で存在する、AとBが同時に存在する、Bが単独で存在するという3つの状況を表すことができる。「/」という文字は、通常、前後の関連対象が「又は」という関係であることを表す。単数形の「一つ」、「前記」及び「該」も、文脈では他の意味を明確に示さない限り、複数形を含むことも意図している。
さらに、「第1」、「第2」などの用語は様々な情報を説明するが、これらの情報は、これらの用語に限定されるべきではない。これらの用語は、単に同じタイプの情報同士を区別するために使用され、特定の順序や重要さを表すものではない。実際には、「第1」「第2」などの表現は交換して使うことができる。例えば、本開示の範囲から逸脱しない限り、第1情報は第2情報と呼ぶことができ、同様に、第2情報は第1情報と呼ぶこともできる。
本開示の実施例は、図面において特定の順序で操作を説明しているが、これらの動作が、図示された特定の順序またはシリアル順序で実行され、または、所望の結果を得るためにすべての操作が実行されることを求めていると理解してはならない。特定の環境では、マルチタスクと並列処理が有利である可能性がある。
当業者であれば、明細書を検討し、かつ、本明細書で開示された発明を実践した後、本開示の他の実施案を容易に想到し得る。本開示は、本発明の任意の変形、用途または適応的変化をカバーすることを意図し、これらの変形、用途または適応的変化は、本発明の一般原理に従い、本開示で開示されていない本技術分野における技術常識または慣用されている技術手段を含む。明細書および実施例は、単なる例示として見なされ、本発明の真の範囲および精神は、以下の特許請求の範囲によって指摘される。
なお、本発明は、上記に記載され且つ図面に示されている厳密な構造に限定されず、その範囲から逸脱しない限り、様々な修正や変更を行うことができることを理解されたい。本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲のみによって限定される。

Claims (32)

  1. リソース割り当て方法であって、ネットワーク機器に適用され、
    少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1の帯域幅部分BWPにおいて検出したチャネルアイドル帯域幅ユニットBWUに基づいて、第2のBWPを決定するステップと、
    前記第2のBWPを有効化BWPとすること、及び/又は、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示するための指示シグナリングを送信するステップと、を含み、
    前記指示シグナリングは第2のBWPを有効化BWPとすることを指示し、前記方法は、
    端末がダウンリンク情報を受信するリソースブロックRBをスケジューリングするために用いられる第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令を送信するステップをさらに含む、
    ことを特徴とするリソース割り当て方法。
  2. 少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUに同じBWUが含まれ、
    前記同じBWUで構成された第1のBWU集合から1つ又は複数のBWUを第1のBWU部分集合として選択し、前記第1のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定する、
    ことを特徴とする請求項1に記載のリソース割り当て方法。
  3. 前記第1のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定するステップは、
    前記第1のBWU部分集合のうちの各BWUの周波数スペクトル位置連続性に基づいて第2のBWPを決定するステップを含む、
    ことを特徴とする請求項2に記載のリソース割り当て方法。
  4. 前記第1のBWU部分集合には、周波数スペクトル位置が連続しているBWUが含まれ、
    前記第1のBWU部分集合のうちの各BWUの周波数スペクトル位置連続性に基づいて第2のBWPを決定するステップは、
    前記第1のBWU部分集合のうちの、周波数スペクトル位置が連続しているBWUに基づいて第2のBWPを決定するステップを含む、
    ことを特徴とする請求項3に記載のリソース割り当て方法。
  5. 前記第1のBWU部分集合には、周波数スペクトル位置が連続していないBWUが含まれ、
    前記第1のBWU部分集合のうちの各BWUの周波数スペクトル位置連続性に基づいて第2のBWPを決定するステップは、
    前記第1のBWU部分集合のうちの、周波数スペクトル位置が連続しているBWUに基づいて、第2のBWPを初歩的に決定するステップと、
    前記初歩的に決定された第2のBWPと周波数スペクトル位置が連続していないBWUを、前記初歩的に決定された第2のBWPに追加して、最終的に決定された第2のBWPを得るステップであって、追加されたBWUにおいて、チャネルアイドルBWUの数がチャネルビジーBWUの数以上であるステップと、を含む、
    ことを特徴とする請求項3に記載のリソース割り当て方法。
  6. 少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUには、異なるBWUが含まれ、
    前記各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したすべてのチャネルアイドルBWUで構成される第2のBWU集合から、1つ又は複数のBWUを第2のBWU部分集合として選択し、
    前記第2のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定する、
    ことを特徴とする請求項1に記載のリソース割り当て方法。
  7. 少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUには、異なるBWUが含まれ、
    前記各アンテナパネルのうちの指定されたアンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したすべてのチャネルアイドルBWUで構成される第3のBWU集合から、1つ又は複数のBWUを第3のBWU部分集合として選択し、
    前記第3のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定する、
    ことを特徴とする請求項1に記載のリソース割り当て方法。
  8. 前記指定されたアンテナパネルが検出したチャネルアイドルBWUの数が最も多く、且つチャネルアイドルBWUの周波数スペクトル位置連続性が最も良い、
    ことを特徴とする請求項7に記載のリソース割り当て方法。
  9. 前記指示シグナリングには、前記第2のBWPにおける各BWUに対して設定したチャネルアイドル状態が含まれ、前記チャネルアイドル状態はBWUのチャネルがアイドルであるか否かを表し、
    各BWUに対応する前記チャネルアイドル状態の数は1であり、又は各BWUに対応する前記チャネルアイドル状態の数はNであり、Nは、ネットワーク機器が有するアンテナパネルの数以下の正整数である、
    ことを特徴とする請求項1に記載のリソース割り当て方法。
  10. 前記指示シグナリングは、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示し、又は前記指示シグナリングは、第2のBWPを有効化BWPとすることと、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態とを指示し、前記方法は、
    端末が、アイドル状態のBWUに属するRBにおいてダウンリンク情報を受信し、且つ非アイドル状態のBWUに属するリソースブロックRBにおいてダウンリンク情報を受信しないようにスケジューリングするために用いられる第2のダウンリンクリソーススケジューリング命令を送信するステップをさらに含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載のリソース割り当て方法。
  11. 前記各アンテナパネルのうち、前記指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルを無効化し、無効化シグナリングを送信するステップ、又は、
    前記指定されたアンテナパネルの送信構成指示TCI状態を表し、且つ前記指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルのTCI状態を表さない第3のダウンリンクリソーススケジューリング命令を送信するステップ、をさらに含む、
    ことを特徴とする請求項7又は8に記載のリソース割り当て方法。
  12. リソース割り当て方法であって、端末に適用され、
    第2の帯域幅部分BWPを有効化BWPとすること、及び/又は、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示するための指示シグナリングを受信するステップを含み、
    前記指示シグナリングは第2のBWPを有効化BWPとすることを指示し、前記方法は、
    第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令を受信するステップと、
    前記第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令によってスケジューリングされたリソースブロックRBにおいてダウンリンク情報を受信するステップと、をさらに含
    前記指示シグナリングには、前記第2のBWPにおける各BWUに対して設定したチャネルアイドル状態が含まれ、前記チャネルアイドル状態はBWUのチャネルがアイドルであるか否かを表し、
    各BWUに対応する前記チャネルアイドル状態の数は1であり、又は各BWUに対応する前記チャネルアイドル状態の数はNであり、Nは、ネットワーク機器が有するアンテナパネルの数以下の正整数である
    ことを特徴とするリソース割り当て方法。
  13. 前記指示シグナリングは、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示し、又は前記指示シグナリングは、第2のBWPを有効化BWPとすることと、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態とを指示し、前記方法は、
    第2のダウンリンクリソーススケジューリング命令を受信するステップと、
    前記第2のダウンリンクリソーススケジューリング命令によってスケジューリングされた、アイドル状態のBWUに属するリソースブロックRBにおいてダウンリンク情報を受信し、非アイドル状態のBWUに属するリソースブロックRBにおいてダウンリンク情報を受信しないステップと、をさらに含む、
    ことを特徴とする請求項12に記載のリソース割り当て方法。
  14. ネットワーク機器の各アンテナパネルのうちの指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルを無効化するための無効化シグナリングを受信するステップ、又は、
    指定されたアンテナパネルの送信構成指示TCI状態を表し、且つ前記指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルのTCI状態を表さない第3のダウンリンクリソーススケジューリング命令を受信するステップをさらに含む、
    ことを特徴とする請求項12に記載のリソース割り当て方法。
  15. リソース割り当て装置であって、ネットワーク機器に適用され、
    少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1の帯域幅部分BWPにおいて検出したチャネルアイドル帯域幅ユニットBWUに基づいて、第2のBWPを決定するように構成される処理ユニットと、
    前記第2のBWPを有効化BWPとすること、及び/又は、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示するための指示シグナリングを送信するように構成される送信ユニットと、を含み、
    前記指示シグナリングは、第2のBWPを有効化BWPとすることを指示し、前記送信ユニットはさらに、
    端末がダウンリンク情報を受信するリソースブロックRBをスケジューリングするために用いられる第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令を送信するように構成される、
    ことを特徴とするリソース割り当て装置。
  16. 少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUに同じBWUが含まれ、
    前記処理ユニットは、前記同じBWUで構成された第1のBWU集合から1つ又は複数のBWUを第1のBWU部分集合として選択し、前記第1のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定するように構成される、
    ことを特徴とする請求項15に記載のリソース割り当て装置。
  17. 前記処理ユニットは、
    前記第1のBWU部分集合のうちの各BWUの周波数スペクトル位置連続性に基づいて第2のBWPを決定する、という方法を用いて、前記第1のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定するように構成される、
    ことを特徴とする請求項16に記載のリソース割り当て装置。
  18. 前記第1のBWU部分集合には、周波数スペクトル位置が連続しているBWUが含まれ、
    前記処理ユニットは、
    前記第1のBWU部分集合のうちの、周波数スペクトル位置が連続しているBWUに基づいて第2のBWPを決定する、という方法を用いて、前記第1のBWU部分集合のうちの各BWUの周波数スペクトル位置連続性に基づいて第2のBWPを決定するように構成される、
    ことを特徴とする請求項17に記載のリソース割り当て装置。
  19. 前記第1のBWU部分集合には、周波数スペクトル位置が連続していないBWUが含まれ、
    前記処理ユニットは、
    前記第1のBWU部分集合のうちの、周波数スペクトル位置が連続しているBWUに基づいて、第2のBWPを初歩的に決定し、
    前記初歩的に決定された第2のBWPと周波数スペクトル位置が連続していないBWUを、前記初歩的に決定された第2のBWPに追加して、最終的に決定された第2のBWPを得て、ただし、追加されたBWUのうちのチャネルアイドルBWUの数がチャネルビジーBWUの数以上である、という方法を用いて、前記第1のBWU部分集合のうち各BWUの周波数スペクトル位置連続性に基づいて第2のBWPを決定するように構成される、
    ことを特徴とする請求項17に記載のリソース割り当て装置。
  20. 少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUには、異なるBWUが含まれ、
    前記処理ユニットは、前記各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したすべてのチャネルアイドルBWUで構成される第2のBWU集合から、1つ又は複数のBWUを第2のBWU部分集合として選択し、前記第2のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定する、
    ことを特徴とする請求項15に記載のリソース割り当て装置。
  21. 少なくとも2つのアンテナパネルのうちの各アンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したチャネルアイドルBWUには、異なるBWUが含まれ、
    前記処理ユニットは、前記各アンテナパネルのうちの指定されたアンテナパネルが第1のBWPにおいて検出したすべてのチャネルアイドルBWUで構成される第3のBWU集合から、1つ又は複数のBWUを第3のBWU部分集合として選択し、前記第3のBWU部分集合に基づいて第2のBWPを決定するように構成される、
    ことを特徴とする請求項15に記載のリソース割り当て装置。
  22. 前記指定されたアンテナパネルが検出したチャネルアイドルBWUの数が最も多く、且つチャネルアイドルBWUの周波数スペクトル位置連続性が最も良い、
    ことを特徴とする請求項21に記載のリソース割り当て装置。
  23. 前記指示シグナリングには、前記第2のBWPにおける各BWUに対して設定したチャネルアイドル状態が含まれ、前記チャネルアイドル状態はBWUのチャネルがアイドルであるか否かを表し、
    各BWUに対応する前記チャネルアイドル状態の数は1であり、又は各BWUに対応する前記チャネルアイドル状態の数はNであり、Nは、ネットワーク機器が有するアンテナパネルの数以下の正整数である、
    ことを特徴とする請求項15に記載のリソース割り当て装置。
  24. 前記指示シグナリングは、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示し、又は前記指示シグナリングは、第2のBWPを有効化BWPとすることと、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態とを指示し、前記送信ユニットはさらに、
    端末が、アイドル状態のBWUに属するRBにおいてダウンリンク情報を受信し、且つ非アイドル状態のBWUに属するリソースブロックRBにおいてダウンリンク情報を受信しないようにスケジューリングするために用いられる第2のダウンリンクリソーススケジューリング命令を送信するように構成される、
    ことを特徴とする請求項15に記載のリソース割り当て装置。
  25. 前記処理ユニットはさらに、前記各アンテナパネルのうち、前記指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルを無効化し、無効化シグナリングを送信するように構成され、又は、
    前記送信ユニットはさらに、前記指定されたアンテナパネルの送信構成指示TCI状態を表し、且つ前記指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルのTCI状態を表さない第3のダウンリンクリソーススケジューリング命令を送信するように構成される、
    ことを特徴とする請求項21又は22に記載のリソース割り当て装置。
  26. リソース割り当て装置であって、端末に適用され、
    第2の帯域幅部分BWPを有効化BWPとすること、及び/又は、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示するための指示シグナリングを受信するように構成される受信ユニットを含み、
    前記指示シグナリングは第2のBWPを有効化BWPとすることを指示し、前記受信ユニットはさらに、
    第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令を受信し、
    前記第1のダウンリンクリソーススケジューリング命令によってスケジューリングされたリソースブロックRBにおいてダウンリンク情報を受信するように構成され、
    前記指示シグナリングには、前記第2のBWPにおける各BWUに対して設定したチャネルアイドル状態が含まれ、前記チャネルアイドル状態はBWUのチャネルがアイドルであるか否かを表し、
    各BWUに対応する前記チャネルアイドル状態の数は1であり、又は各BWUに対応する前記チャネルアイドル状態の数はNであり、Nは、ネットワーク機器が有するアンテナパネルの数以下の正整数である
    ことを特徴とするリソース割り当て装置。
  27. 前記指示シグナリングは、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態を指示し、又は前記指示シグナリングは、第2のBWPを有効化BWPとすることと、第2のBWPにおける各BWUのチャネルアイドル状態とを指示し、前記受信ユニットはさらに、
    第2のダウンリンクリソーススケジューリング命令を受信し、
    前記第2のダウンリンクリソーススケジューリング命令によってスケジューリングされた、アイドル状態のBWUに属するリソースブロックRBにおいてダウンリンク情報を受信し、非アイドル状態のBWUに属するリソースブロックRBにおいてダウンリンク情報を受信しないように構成される、
    ことを特徴とする請求項26に記載のリソース割り当て装置。
  28. 前記受信ユニットはさらに、
    各アンテナパネルのうちの指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルを無効化するための無効化シグナリングを受信し、又は、
    指定されたアンテナパネルの送信構成指示TCI状態を表し、且つ前記指定されたアンテナパネル以外の他のアンテナパネルのTCI状態を表さない第3のダウンリンクリソーススケジューリング命令を受信するように構成される、
    ことを特徴とする請求項26に記載のリソース割り当て装置。
  29. リソース割り当て装置であって、
    プロセッサと、
    プロセッサによって実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を含み、
    前記プロセッサは、請求項1~11のいずれか一項に記載のリソース割り当て方法を実行するように構成される、
    ことを特徴とするリソース割り当て装置。
  30. 非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記記憶媒体内の命令がネットワーク機器のプロセッサによって実行される時、ネットワーク機器は請求項1~11のいずれか一項に記載のリソース割り当て方法を実行することができる、
    非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
  31. リソース割り当て装置であって
    プロセッサと、
    プロセッサによって実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を含み、
    前記プロセッサは、請求項12~14のいずれか一項に記載のリソース割り当て方法を実行するように構成される、
    ことを特徴とするリソース割り当て装置。
  32. 非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、
    前記記憶媒体内の命令が端末のプロセッサによって実行される時、端末は請求項12~14のいずれか一項に記載のリソース割り当て方法を実行することができる、
    非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
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