KR20190058575A - 신호 전송 방법 및 장치 - Google Patents

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KR20190058575A
KR20190058575A KR1020197011823A KR20197011823A KR20190058575A KR 20190058575 A KR20190058575 A KR 20190058575A KR 1020197011823 A KR1020197011823 A KR 1020197011823A KR 20197011823 A KR20197011823 A KR 20197011823A KR 20190058575 A KR20190058575 A KR 20190058575A
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하이 탕
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광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드
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Abstract

본 발명의 실시예는 신호 전송 방법 및 장치를 제공하고, 해당 방법은 제 1 단말기 디바이스가 네트워크 디바이스에 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 송신하는 단계를 포함하고, 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수와 제 1 대응 관계를 가지므로, 네트워크 디바이스가 빔을 정확하게 측정할 수 있고, 단말기 디바이스가 적당한 빔을 선택하여 업 링크 데이터 전송을 할 수 있다.

Description

신호 전송 방법 및 장치
본 발명은 통신 분야에 관한 것으로서, 특히 통신 분야의 신호 전송 방법 및 장치에 관한 것이다.
미래의 네트워크 시스템, 예를 들어 5G(NR: New Radio) 시스템에서 빔 액세스 방법이 도입되고 있다. 그러나 초기 액세스 과정에서 네트워크 디바이스와 단말기 디바이스 사이에 시그널링을 전송하기 위한 전송 채널이 존재하지 않고, 어떻게 네트워크 디바이스에 빔 액세스 정보를 알려주는 것은 해결하고자 하는 과제이다 . 예를 들어, 빔의 개수에 관하여, 단말기 디바이스는 네트워크에 초기 액세스하는 과정에서 네트워크 디바이스에 복수의 빔 액세스 신호를 송신하고, 네트워크 디바이스가 해당 복수의 빔 액세스 신호에 따라 복수의 빔을 측정하지만, 네트워크 디바이스는 단말기 디바이스의 빔 액세스 정보를 알수 없어 측정할 수 없기 때문에, 단말기 디바이스가 적당한 빔을 선택하여 업 링크 데이터 송신을 진행할 수 없다.
본 발명의 실시예는 네트워크 디바이스가 단말기 디바이스의 빔의 개수를 획득하여 빔을 측정할 수 있어, 단말기 디바이스가 적당한 빔을 선택하여 업 링크 데이터 송신을 진행할 수 있는 신호 전송 방법 및 장치를 제공한다.
제 1 양태는 신호 전송 방법을 제공하고, 해당 방법은 제 1 단말기 디바이스가 네트워크 디바이스에 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 송신하는 단계를 포함하고, 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수와 제 1 대응 관계를 갖는다.
구체적으로, 제 1 단말기 디바이스가 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 네트워크 디바이스로 송신하고, 네트워크 디바이스가 제 1 대응 관계에 따라 해당 제 1 단말기 디바이스의 빔의 개수를 확정하고, 이로서 제 1 단말기 디바이스의 빔의 개수를 획득한다. 이와 같이 네트워크 디바이스는 단말기 디바이스의 빔의 개수를 획득하고, 이후의 네트워크 디바이스의 빔 측정을 위해 기초를 구축하여, 네트워크 디바이스가 빔을 정확하게 측정할 수 있도록 하며, 단말기 디바이스가 적당한 빔을 선택하여 업 링크 데이터 송신을 진행할 수 있도록 한다.
제 1 양태의 제 1 실현 가능한 양태에 있어서, 상기 제 1 대응 관계는, 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스와 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 하나의 빔이 대응되게 나타내도록 구성되며, 또한 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 제 1 시퀀스의 개수는 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수와 같다.
선택적으로, 제 1 대응 관계는 제 1 시퀀스의 개수와 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수가 같고, 또한 임의의 하나의 제 1 시퀀스가 임의의 하나의 빔에 대응되거나, 또는 특정한 하나의 제 1 시퀀스가 특정한 하나의 빔에 대응되게 나타내도록 구성될 수 있고, 물론 제 1 대응 관계는 제 1 시퀀스의 개수와 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수가 다르게 나타내도록 구성될 수 있며, 예를 들어, 하나의 빔이 2개의 시퀀스에 대응되면, 제 1 시퀀스의 개수는 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수의 2 배이며, 하나의 빔에 대응하는 첫 번째 제 1 시퀀스가 네트워크 디바이스에 정확하게 전송되지 않은 경우, 단말기 디바이스가 네트워크 디바이스에 두 번째 제 1 시퀀스를 송신하고, 해당 빔의 정보가 네트워크 디바이스에 정확하게 전달되도록 보장하여, 액세스의 신뢰성을 향상시킨다. 또한 해당 단말기 디바이스가 특정한 시간에서 네트워크가 피드백한 첫 번째 시퀀스의 빔 정보를 수신한지 못한 경우, 단말기 디바이스는 네트워크가 첫 번째 제 1 시퀀스를 수신하지 못하였다고 인정하고, 두 번째 제 1 시퀀스를 계속 송신하여, 네트워크 디바이스가 제 1 시퀀스를 정확하게 수신하도록 확보하여, 빔 액세스의 신뢰성을 향상시킨다.
제 1 양태의 상기 실현 가능한 양태와 결합하여, 제 1 양태의 제 2 실현 가능한 양태에 있어서, 상기 제 1 단말기 디바이스가 네트워크 디바이스에 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 송신하는 단계는
상기 제 1 단말기 디바이스가 동일한 시각에서 다른 주파수로 상기 네트워크 디바이스에 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스를 각각 송신하는 단계, 또는
상기 제 1 단말기 디바이스가 다른 시각에서 같은 주파수로 상기 네트워크 디바이스에 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스를 각각 송신하는 단계를 포함한다.
제 1 양태의 상기 실현 가능한 양태와 결합하여, 제 1 양태의 제 3 실현 가능한 양태에 있어서, 상기 제 1 단말기 디바이스가 네트워크 디바이스에 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 송신하는 단계 전에, 상기 방법은 또한 상기 제 1 단말기 디바이스가 제 2 시퀀스를 코드 분할 다중화 방식으로 확장하여 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 획득하는 단계를 포함한다.
제 1 양태의 상기 실현 가능한 양태와 결합하여, 제 1 양태의 제 4 실현 가능한 양태에 있어서, 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스가 제 3 시퀀스 및 제 4 시퀀스를 포함하고, 상기 제 3 시퀀스와 상기 제 4 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스의 하나의 빔에 대응되고, 여기서, 상기 제 1 단말기 디바이스가 네트워크 디바이스에 제 1 시퀀스를 송신하는 단계는 상기 제 1 단말기 디바이스가 제 1 시각에서 상기 네트워크 디바이스에 상기 제 3 시퀀스를 송신하고, 상기 제 1 단말기 디바이스가 제 2 시각에서 상기 네트워크 디바이스에 상기 제 4 시퀀스를 송신하는 단계를 포함하고, 상기 제 1 시각은 상기 제 2 시각과 다른 시각이다 .
제 1 양태의 상기 실현 가능한 양태와 결합하여, 제 1 양태의 제 5 실현 가능한 양태에 있어서, 상기 제 1 단말기 디바이스가 상기 네트워크 디바이스에 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 송신하는 단계는 상기 제 1 단말기 디바이스가 제 1 물리적 리소스에서 상기 네트워크 디바이스에 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 송신하는 단계를 포함하고, 상기 제 1 물리적 리소스는 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수에 대응된다.
제 1 양태의 상기 실현 가능한 양태와 결합하여, 제 1 양태의 제 6 실현 가능한 양태에 있어서, 상기 방법은 또한 상기 제 1 단말기 디바이스가 상기 네트워크 디바이스에 제 5 시퀀스를 송신하는 단계를 포함하고, 상기 제 5 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스의 재송신 데이터의 재송신 횟수와 제 2 대응 관계를 갖는다.
제 2 양태는 신호 전송 방법을 제공하고, 해당 방법은 네트워크 디바이스가 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 수신하는 단계, 상기 네트워크 디바이스가 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스에 따라 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수를 확정하는 단계를 포함하고, 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수와 제 1 대응 관계를 갖는다.
제 2 양태의 제 1 실현 가능한 양태에 있어서, 상기 제 1 대응 관계는 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스와 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 하나의 빔이 대응되게 나타내도록 구성되며, 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 제 1 시퀀스의 개수는 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수와 같다.
제 2 양태의 상기 실현 가능한 양태와 결합하여, 제 2 양태의 제 2 실현 가능한 양태에 있어서, 상기 네트워크 디바이스가 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 수신하는 단계는 상기 네트워크 디바이스가 상기 제 1 단말기 디바이스에 의해 동일한 시각에서 다른 주파수로 송신된 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스를 각각 수신하는 단계, 또는 상기 네트워크 디바이스가 상기 제 1 단말기 디바이스에 의해 다른 시각에서 같은 주파수로 송신된 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스를 각각 수신하는 단계를 포함한다.
제 2 양태의 상기 실현 가능한 양태와 결합하여, 제 2 양태의 제 3 실현 가능한 양태에 있어서, 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스는 제 3 시퀀스 및 제 4 시퀀스를 포함하고, 상기 제 3 시퀀스와 상기 제 4 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스의 하나의 빔에 대응되고, 상기 네트워크 디바이스가 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 수신하는 단계는 상기 네트워크 디바이스가 상기 제 1 단말기 디바이스에 의해 제 1 시각에서 송신된 상기 제 3 시퀀스를 수신하는 단계, 상기 제 1 단말기 디바이스가 상기 제 1 단말기 디바이스에 의해 제 2 시각에서 송신된 상기 제 4 시퀀스를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 제 1 시각은 상기 제 2 시각과 다른 시각이다.
제 2 양태의 상기 실현 가능한 양태와 결합하여, 제 2 양태의 제 4 실현 가능한 양태에 있어서, 상기 네트워크 디바이스가 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 수신하는 단계는 상기 네트워크 디바이스가 상기 제 1 단말기 디바이스의 제 1 물리 리소스에서 송신한 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 제 1 물리적 리소스가 상기 제 1 개수의 빔에 대응되고, 상기 방법은 또한 상기 네트워크 디바이스가 상기 제 2 단말기 디바이스의 제 2 물리적 리소스에서 송신한 적어도 하나의 제 6 시퀀스를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 제 2 물리적 리소스가 상기 제 2 개수의 빔에 대응되고, 상기 제 1 개수가 상기 제 2 개수보다 크고, 여기서, 상기 제 1 물리적 리소스의 시간 영역 리소스가 상기 제 2 물리적 리소스의 시간 영역 리소스보다 크고, 및 / 또는 상기 제 1 물리적 리소스의 주파수 영역 리소스가 상기 제 2 물리적 리소스의 주파수 영역 리소스보다 크다.
따라서, 전송하는 시퀀스가 많을수록 점용하는 물리적 리소스가 많아지고, 모든 단말기 디바이스에 동일한 양의 물리적 리소스를 할당하는 것이 아니라, 다른 개수의 빔을 지원하는 단말기 디바이스에 다른 물리적 리소스를 할당할 수 있어, 리소스의 활용도를 향상시킬 수 있다.
제 2 양태의 상기 실현 가능한 양태와 결합하여, 제 2 양태의 제 5 실현 가능한 양태에 있어서, 상기 방법은 또한 상기 네트워크 디바이스가 상기 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 제 5 시퀀스를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 제 5 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스의 재송신 데이터의 재송신 횟수와 제 2 대응 관계를 갖는다.
제 3 양태는 신호 전송 방법을 제공하고, 제 1 단말기 디바이스가 네트워크 디바이스에 제 5 시퀀스를 송신하는 단계를 포함하고, 상기 제 5 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스의 재송신 데이터의 재송신 횟수와 제 2 대응 관계를 갖는다.
제 4 양태는 신호 전송 방법을 제공하고, 네트워크 디바이스가 상기 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 제 5 시퀀스를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 제 5 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스의 재송신 데이터 재시도 횟수와 제 2 대응 관계를 갖는다.
제 5 양태는 신호 전송 장치를 제공하고, 상기 장치가 상기 제 1 양태 또는 제 1 양태의 임의의 가능한 실현 방식의 방법을 실행하도록 구성된다. 구체적으로 해당 장치가 위의 제 1 양태 또는 제 1 양태의 임의의 가능한 실현 방식의 방법을 실행하기 위한 장치를 포함한다.
제 6 양태는 신호 전송 장치를 제공하고, 상기 장치가 상기 제 2 양태 또는 제 2 양태의 임의의 가능한 실현 방식의 방법을 실행하도록 구성된다. 구체적으로 해당 장치가 위의 제 2 양태 또는 제 2 양태의 임의의 가능한 실현 방식의 방법을 실행하기 위한 장치를 포함한다.
제 7 양태는 신호 전송 장치를 제공하고, 상기 장치가 상기 제 1 양태 또는 제 1 양태의 임의의 가능한 실현 방식의 방법을 실행하도록 구성된다. 구체적으로 해당 장치가 위의 제 3 양태 또는 제 3 양태의 임의의 가능한 실현 방식의 방법을 실행하기 위한 장치를 포함한다.
제 8 양태는 신호 전송 장치를 제공하고, 상기 장치가 상기 제 2 양태 또는 제 2 양태의 임의의 가능한 실현 방식의 방법을 실행하도록 구성된다. 구체적으로 해당 장치가 위의 제 4 양태 또는 제 4 양태의 임의의 가능한 실현 방식의 방법을 실행하기 위한 장치를 포함한다.
제 9 양태는 신호 전송 시스템을 제공하고, 제 5 양태 또는 제 5 양태의 임의의 실현 가능한 방식의 장치 및 제 6 양태 또는 제 6 양태의 임의의 실현 가능한 방식의 방법을 포함한다.
제 10 양태는 신호 전송 시스템을 제공하고, 제 7 양태 또는 제 7 양태의 임의의실현 가능한 방식의 장치 및 제 8 양태 또는 제 8 양태의 임의의 실현 가능한 방식의 방법을 포함한다.
제 11 양태는 신호 전송 장치를 제공하고, 해당 디바이스는 수신기, 송신기, 메모리, 프로세서 및 버스 시스템을 포함한다. 여기서, 해당 수신기, 해당 송신기, 해당 메모리 및 해당 프로세서는 해당 버스 시스템에 의해 서로 접속되며, 해당 메모리는 명령어를 기억하도록 구성되고, 해당 프로세서는 해당 메모리에 기억된 명령어를 실행함으로써 수신기가 신호를 수신하고 송신기가 신호를 송신하도록 제어하며, 또한 해당 프로세서가 해당 메모리에 기억된 명령어를 실행할 때, 해당 실행에 의해 해당 프로세서가 제 1 양태 또는 제 1 양태의 임의의 가능한 실현 방식의 방법을 실행한다.
제 12 양태는 신호 전송 장치가 제공하고, 해당 디바이스는 수신기, 송신기, 메모리, 프로세서 및 버스 시스템을 포함한다. 여기서, 해당 수신기, 해당 송신기, 해당 메모리 및 해당 프로세서는 해당 버스 시스템에 의해 서로 접속되며, 해당 메모리는 명령어를 기억하도록 구성되고, 해당 프로세서는 해당 메모리에 기억된 명령어를 실행함으로써, 수신기가 신호를 수신하고 송신기가 신호를 송신하도록 제어하며, 또한 해당 프로세서가 해당 메모리에 기억된 명령어를 실행할 때, 해당 실행에 의해 해당 프로세서가 제 2 양태 또는 제 2 양태의 임의의 가능한 실현 방식의 방법을 실행한다.
제 13 양태는 신호 전송 장치를 제공하고, 해당 신호 전송 장치는 수신기, 송신기, 메모리, 프로세서 및 버스 시스템을 포함한다. 여기서, 해당 수신기, 해당 송신기, 해당 메모리 및 해당 프로세서는 해당 버스 시스템에 의해 서로 접속되며, 해당 메모리는 명령어를 기억하도록 구성되고, 해당 프로세서는 해당 메모리에 기억된 명령어를 실행함으로써, 수신기가 신호를 수신하고 송신기가 신호를 송신하도록 제어하며, 또한 해당 프로세서가 해당 메모리에 기억된 명령어를 실행할 때, 해당 실행에 의해 해당 프로세서가 제 3 양태 또는 제 3 양태의 임의의 가능한 실현 방식의 방법을 실행한다.
제 14 양태는 신호 전송 장치를 제공하고, 해당 신호 전송 장치는 수신기, 송신기, 메모리, 프로세서 및 버스 시스템을 포함한다. 여기서, 해당 수신기, 해당 송신기, 해당 메모리 및 해당 프로세서는 해당 버스 시스템에 의해 서로 접속되며, 해당 메모리는 명령어를 기억하도록 구성되고, 해당 프로세서는 해당 메모리에 기억된 명령어를 실행함으로써, 수신기가 신호를 수신하고 송신기가 신호를 송신하도록 제어하며, 또한 해당 프로세서가 해당 메모리에 기억된 명령어를 실행할 때, 해당 실행에 의해 해당 프로세서가 제 4 양태 또는 제 4 양태의 임의의 가능한 실현 방식의 방법을 실행한다.
제 15 양태는 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 컴퓨터 판독 가능한 매체를 제공하고, 해당 컴퓨터 프로그램에는 제 1 양태 또는 제 1 양태의 임의의 가능한 실현 방식의 방법을 실행하기 위한 명령어가 포함된다.
제 16 양태는 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 컴퓨터 판독 가능한 매체를 제공하고, 해당 컴퓨터 프로그램에는 제 2 양태 또는 제 2 양태의 임의의 가능한 실현 양태의 방법을 실행하기 위한 명령어가 포함된다.
제 17 양태는 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 컴퓨터 판독 가능한 매체를 제공하고, 해당 컴퓨터 프로그램에는 제 3 양태 또는 제 3 양태의 임의의 가능한 실현 양태의 방법을 실행하기 위한 명령어가 포함된다.
제 18 양태는 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 컴퓨터 판독 가능한 매체를 제공하고, 해당 컴퓨터 프로그램에는 제 4 양태 또는 제 4 양태의 임의의 가능한 실현 양태의 방법을 실행하기 위한 명령어가 포함된다.
본 발명의 실시예의 기술 방안을 보다 명확하게 설명하기 위해, 이하에서는 실시예 또는 종래 기술을 설명하는데 필요한 도면을 간단하게 설명하며, 당연히 이하에서 언급하는 도면은 본 발명의 일부 실시예일뿐이며, 당업자라면 창조적인 노력이 필요되지 않는 전제에서 이러한 도면에 따라 다른 도면을 획득할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예의 신호 전송 방법의 모식도이다.
도 2는 본 발명의 실시예의 다른 신호 전송 방법의 모식도이다.
도 3은 본 발명의 실시예의 신호 전송 장치의 블록도이다.
도 4는 본 발명의 실시예의 다른 신호 전송 장치의 블록도이다.
도 5는 본 발명의 실시예의 다른 신호 전송 장치의 블록도이다.
도 6은 본 발명의 실시예의 다른 신호 전송 장치의 블록도이다.
도 7은 본 발명의 실시예의 다른 신호 전송 장치의 블록도이다.
도 8은 본 발명의 실시예의 다른 신호 전송 장치의 블록도이다.
도 9는 본 발명의 실시예의 다른 신호 전송 장치의 블록도이다.
도 10은 본 발명의 실시예의 다른 신호 전송 장치의 블록도이다.
이하에서는 본 발명의 실시예의 도면을 참조하면서, 본 발명의 실시예의 기술 방안에 대하여 명확하고 완전하게 설명하고, 설명한 실시예는 본 발명의 일부 실시예이고, 모든 실시예가 아닌 것은 분명하다. 본 발명의 실시예에 따라 당업자가 창조적인 노동을 부여하지 않는 전제에서 획득하는 모든 기타 실시예는 모두 본 발명의 보호 범위에 속하여야 한다.
또한, 본 발명의 실시예의 기술 방안은 각종 통신 시스템, 예를 들어 이동 통신 글로벌 시스템(GSM : Global System of Mobile Communication), 코드 분할 다중 접속(CDMA : Code Division Multiple Access) 시스템, 광대역 코드 분할 다중 접속(WCDMA : Wideband Code Division Multiple Access) 시스템, 표준 패킷 무선 서비스(GPRS : Genera1 Packet Radio Service) 시스템, 장기 진화(LTE : Long Term Evolution) 시스템, LTE 주파수 분할 듀플렉스(FDD : Frequency Division Duplex) 시스템, LTE 시분할 듀플렉스(TDD : Time Division Duplex) 시스템, 표준 이동 통신 시스템(UMTS : Universal Mobile Telecommunication System) 또는 월드와이드 인터라퍼러빌리티 포 마이크로웨이브 어세스(WiMAX : Worldwide Interoperability for Microwave Access) 통신 시스템 및 미래 출현 가능한 통신 시스템 등에 응용될 수 있다.
또한,본 발명의 실시예에 있어서,단말기 디바이스는 사용자 디바이스(User Equipment,"UE"로 약칭함),단말기 디바이스, 이동국(Mobile Station,"MS"로 약칭함),이동 단말기(Mobile Terminal) 또는 미래 5G 네트워크중의 단말기 디바이스 등이라 할수 있다. 해당 단말기 디바이스는 무선 액세스 네트워크(Radio Access Network,"RAN"로 약칭함)를 통하여 하나 이상의 코어 네트워크와 통신할 수 있고,예를 들어,단말기는 이동 전화(또는 "셀룰러” 전화로 칭함) 또는 이동 단말기를 갖추는 컴퓨터 등일 수 있고,예를 들어,단말기는 휴대형,포켓형,핸드 헬드형,컴퓨터 내장형 또는 자동차 탑재형 이동 장치일 수 있고,이들과 무선 액세스 네트워크는 음성 및 / 또는 데이터를 교환한다.
네트워크 디바이스는 모바일 디바이스와 통신하도록 구성될 수 있고, 이동통신 글로벌 시스템(GSM : Global System of Mobile communication) 또는 기호 분할 다중 접속(CDMA : Code Division Multiple Access)의 기지국(BTS : Base Transceiver Station)일 수 있고, 광대역 코드 분할 다중 접속(WCDMA : Wideband Code Division Multiple Access)의 기지국(NB : NodeB)일 수 있고, 또한 LTE 시스템의 진화형 기지국(eNB 또는 eNodeB : Evolutional Node B)일 수 있고, 또는 중계국, 액세스 포인트, 자동차 장치, 웨어러블 장치, 및 미래 5G 네트워크의 액세스 네트워크 디바이스 등일 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 기재되는 시퀀스, 제 1 시퀀스, 제 2 시퀀스, 제 3 시퀀스, 4 시퀀스, 제 5 시퀀스, 제 6 시퀀스는 업 링크 동기화를 위한 리드 시퀀스(preamble) 또는 단말기 디바이스의 데이터를 복조하기 위한 업 링크 복조 기준 신호(UL DMRS: Uplink Demodulation Reference Signal)의 시퀀스 일 수도 있고, 시퀀스 세트가 preamble 또는 UL DMRS를 복조하기 위한 시퀀스일 수도 있다.
도 1은 본 발명의 실시예의 신호 전송 방법(100)을 나타내는 흐름도이다. 도 1은 신호 전송 방법의 단계 또는 작업을 나타내지만, 이러한 단계 또는 작업은 단지 예시적인 것이며, 본 발명의 실시예는 다른 작업 또는 도 1의 각각의 작업의 변형을 실행할 수 있고, 해당 방법(100)은 S110단계를 포함하고,
S110단계, 제 1 단말기 디바이스가 네트워크 디바이스에 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 송신하고, 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수와 제 1 대응 관계를 갖는다.
구체적으로, 제 1 단말기 디바이스가 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 네트워크 디바이스로 송신하고, 네트워크 디바이스가 적어도 하나의 제 1 시퀀스 및 제 1 대응 관계에 따라 해당 제 1 단말기 디바이스의 빔의 개수를 확정하고, 이로서 제 1 단말기 디바이스의 빔의 개수를 획득한다. 이와 같이 네트워크 디바이스는 단말기 디바이스의 빔의 개수를 획득하고, 이후의 네트워크 디바이스의 빔 측정을 위해 기초를 구축하여, 네트워크 디바이스가 빔을 정확하게 측정할 수 있도록 하며, 단말기 디바이스가 적당한 빔을 선택하여 업 링크 데이터 송신을 진행할 수 있도록 한다.
또한, 제 1 대응 관계는 제 1 시퀀스의 개수와 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수가 같고, 또한 임의의 하나의 제 1 시퀀스가 임의의 하나의 빔에 대응되거나, 또는 특정한 하나의 제 1 시퀀스가 특정한 하나의 빔에만 대응되도록 나타낼 수 있다. 물론 제 1 대응 관계는 제 1 시퀀스의 개수와 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수가 다르게 나타낼 수 있으며, 예를 들어, 하나의 빔이 2개의 시퀀스에 대응되면, 제 1 시퀀스의 개수는 단말기 디바이스 지원하는 빔의 개수의 2 배이며, 하나의 빔에 대응하는 첫 번째 제 1 시퀀스가 네트워크 디바이스에 정확하게 송신되지 않은 경우, 단말기 디바이스가 네트워크 디바이스에 두 번째 제 1 시퀀스를 송신하고, 해당 빔의 정보가 네트워크 디바이스에 정확하게 전송되도록 확보하므로써, 액세스의 신뢰성을 향상시킨다. 또한 단말기 디바이스가 특정한 시간에 네트워크가 피드백한 첫 번째 시퀀스의 빔 정보를 수신하지 못한 경우, 단말기 디바이스는 네트워크가 첫 번째 제 1 시퀀스를 수신하지 못하였다고 인정하고, 단말기 디바이스는 두 번째 제 1 시퀀스를 계속 송신하여, 네트워크 디바이스가 제 1 시퀀스를 정확하게 수신하도록 확보하여, 빔 액세스의 신뢰성을 향상시킨다.
일 예로써, 제 1 단말기 디바이스가 2 개의 빔을 지원하며, 하나의 시퀀스 세트가 존재하고, 해당 시퀀스 세트가 2 개의 빔을 포함하고, 각각 빔 1 및 빔 2이고, 네트워크 디바이스에 이 2 개의 빔의 업 링크 액세스 시퀀스 1 및 업 링크 액세스 시퀀스 2를 송신하고, 빔 1은 업 링크 액세스 시퀀스 1에 대응되고, 빔 2는 업 링크 액세스 시퀀스 2에 대응되며, 네트워크 디바이스가 업 링크 액세스 시퀀스 1을 수신한 경우 빔 1에서 송신한 액세스 신호라고 인정하고, 네트워크 디바이스가 업 링크 액세스 시퀀스 2를 수신한 경우 빔 2에서 송신한 액세스 신호라고 인정하며, 네트워크 디바이스는 이 2개의 시퀀스를 측정할 수 있고, 신호 강도가 높은 업 링크 액세스 시퀀스에 대응하는 빔을 검지하여 업 링크 데이터를 전송하기 위한 빔으로 하여 단말기 디바이스에 통지하고, 단말기 디바이스는 해당 신호가 강한 빔을 사용하여 데이터를 전송한다.
또한, 적어도 하나의 제 1 시퀀스와 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수가 가지는 제 1 대응 관계는 네트워크에 의해 구성될 수 있거나, 또는 프로토콜에 의해 규정될 수 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대하여 한정하지 않는다.
선택 가능한 일 실시예에 있어서, S110단계 전에, 상기 방법(100)은 또한, 상기 제 1 단말기 디바이스가 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수에 따라 시퀀스 세트를 선택하는 단계를 포함하고, 상기 시퀀스 세트는 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수에 대응되고, 여기서, S110단계는 상기 제 1 단말기 디바이스가 상기 네트워크 디바이스에 상기 시퀀스 세트에서 선택된 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 송신하고, 상기 네트워크 디바이스가 상기 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 시퀀스 세트에서 선택된 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 수신하는 단계를 포함한다.
선택 가능한 일 실시예에 있어서, 시퀀스 세트는 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 포함하고, 시퀀스 세트에 포함된 제 1 시퀀스의 개수와 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수가 대응 관계를 가지며, 예를 들어, 시퀀스 세트에서 제 1 시퀀스의 개수와 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수가 같고, 또한 예를 들어, 제 1 단말기 디바이스가 시퀀스 세트에서 하나의 제 1 시퀀스를 네트워크 디바이스에 송신하는 경우, 네트워크 디바이스는 해당 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수를 획득할 수 있고, 또한 예를 들어, 제 1 단말기 디바이스가 시퀀스 세트에서 N 개의 시퀀스를 네트워크 디바이스에 송신하는 경우, 네트워크 디바이스는 해당 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 N 개의 빔을 획득할 수 있고, 즉 제 1 단말기 디바이스가 송신한 시퀀스가 시퀀스 세트에서의 제 1 시퀀스 인 경우, 네트워크 디바이스는 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수를 획득할 수 있다. 시퀀스 세트와 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수 사이의 대응 관계는 네트워크 디바이스가 단말기 디바이스를 위해 구성한 것일 수 있고, 프로토콜에 의해 규정된 것일 수도 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 한정되지 않는다.
S110단계 전에 단말기 디바이스가 다음 세 가지 방식으로 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 확정한다.
제 1 방식으로, 단말기 디바이스는 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수에 대응하는 시퀀스 세트에서 시퀀스를 선택하고, 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 획득할 수 있다. 또한 예를 들어, 제 1 단말기 디바이스와 제 2 단말기 디바이스가 모두 같은 개수의 빔을 지원하고, 이러한 같은 개수의 빔이 하나의 시퀀스 세트에 속할 수 있고, 해당 시퀀스 세트는 복수의 서브 세트 시퀀스를 포함하고, 각각의 서브 세트 시퀀스는 모두 단말기 디바이스의 빔의 개수와 같은 개수의 서브 시퀀스를 가지며, 제 1 단말기 디바이스와 제 2 단말기 디바이스는 네트워크 디바이스에 서브 세트 시퀀스중의 서브 시퀀스를 송신할 수 있고, 이로서 같은 개수의 빔을 지원하는 단말기 디바이스가 자신이 지원하는 빔의 개수를 네트워크 디바이스에 통지할 수 있다. 예를 들어, 제 1 시퀀스 세트가 3 개의 서브 세트 시퀀스를 포함하고, 각각의 서브 세트 시퀀스가 2 개의 서브 시퀀스를 포함하고, 즉 제 1 시퀀스 세트중의 하나의 서브 세트 시퀀스가 2 개의 빔을 지원하는 하나의 단말기 디바이스에 대응되고, 현재 제 1 단말기 디바이스와 제 2 단말기 디바이스가 모두 2 개의 빔을 지원하는 경우, 해당 제 1 단말기 디바이스가 3 개의 서브 시퀀스 세트중에서 하나의 서브 시퀀스 세트를 임의로 선택하여 자신의 서브 시퀀스 세트로 하고, 서브 세트 시퀀스중의 2 개의 서브 시퀀스가 제 1 단말기 디바이스의 2 개의 빔에 각각 대응되고, 이 2 개의 서브 시퀀스를 네트워크 디바이스에 송신하고, 네트워크 디바이스는 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 2 개의 빔을 획득할 수 있고, 네트워크 디바이스가 이 2개의 시퀀스를 송신하는 빔을 측정하여, 신호 강도가 좋은 빔을 선택하여 제 1 단말기 디바이스가 업 링크 데이터를 송신하는 빔으로 한다. 제 2 단말기 디바이스가 3 개의 서브 시퀀스 세트에서 하나의 서브 시퀀스 세트를 임의로 선택하여 자신의 서브 시퀀스 세트로 하고, 제 2 단말기 디바이스가 선택한 서브 시퀀스 세트중의 2 개의 서브 시퀀스가 제 2 단말기 디바이스의 2 개의 빔에 각각 대응되고, 제 2 단말기 디바이스가 이 2 개의 서브 시퀀스를 네트워크 디바이스에 송신하고, 네트워크 디바이스는 제 2 단말기 디바이스가 지원하는 2 개의 빔을 획득할 수 있고, 네트워크 디바이스가 이 2 개의 시퀀스를 송신하는 빔을 측정하여, 신호 강도가 좋은 빔을 선택하여 제 2 단말기 디바이스가 업 링크 데이터를 송신하는 빔으로 한다.
제 2 방식으로, 상기 제 1 단말기 디바이스가 제 2 시퀀스를 코드 분할 다중화 방식으로 확장하여 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 획득하고, 단말기 디바이스는 대응하는 시퀀스 세트에서 하나의 시퀀스를 랜덤으로 선택하고, 선택한 해당 시퀀스를 제 1 확장 방식으로 확장하여 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 획득하고, 예를 들어, 해당 제 1 확장 방식은 부호 분할 다중화(CDM: Code Division Multiplexing) 방식 일 수 있다. 예를 들어, 2 개의 빔을 지원하는 단말기 디바이스는 하나의 시퀀스를 랜덤으로 선택하고, 선택한 시퀀스를 Walsh 코드로 시간 영역 확장을 진행한다. 예를 들어, [1, 1]에 대응하는 빔 방향이 1이고, [1, -1]에 대응하는 빔 방향이 2이고, 확장후 획득한 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 네트워크 디바이스에 송신한다. 구체적으로, 제 1 단말기 디바이스의 확장 방식, 확장하는 과정에서 사용하는 기본 코드가 프로토콜에 의해 규정될 수 있고, 네트워크에 의해 구성될 수 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 한정되지 않는다.
제 3 방식으로, 제 1 단말기 디바이스는 특정한 물리적 리소스를 선택하여 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 송신한다. 예를 들어, 단말기 디바이스는 시퀀스 세트중에서 자신이 지원하는 빔의 개수와 일치하는 시퀀스를 선택하고, 특정한 물리적 리소스에서 송신하고, 해당 특정한 물리적 리소스와 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수는 대응되고, 예를 들어, 상기 제 1 단말기 디바이스가 제 1 물리적 리소스에서 상기 네트워크 디바이스에 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 송신하고, 상기 제 1 물리적 리소스와 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수는 대응된다. 구체적으로, 상기 네트워크 디바이스는 상기 제 1 단말기 디바이스가 제 1 물리 리소스에서 송신한 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 수신하고, 상기 제 1 물리적 리소스가 상기 제 1 개수의 빔에 대응되고, 상기 방법(100)은 또한 상기 네트워크 디바이스는 상기 제 2 단말기 디바이스가 제 2 물리적 리소스에서 송신한 적어도 하나의 제 6 시퀀스를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 제 2 물리적 리소스가 상기 제 2 개수의 빔에 대응되고, 상기 제 1 개수가 상기 제 2 개수보다 크고, 여기서, 상기 제 1 물리적 리소스의 시간 영역 리소스가 상기 제 2 물리적 리소스의 시간 영역 리소스보다 크고, 및 / 또는 상기 제 1 물리적 리소스의 주파수 영역 리소스가 상기 제 2 물리적 리소스의 주파수 영역 리소스 크고, 즉, 전송하는 시퀀스가 많을수록 점용하는 물리적 리소스가 많아지고, 모든 단말기 디바이스에 동일한 양의 물리적 리소스를 할당하는 것이 아니라, 지원하는 빔의 개수에 따라 단말기 디바이스에 다른 물리적 리소스를 할당할 수 있어, 리소스의 이용률을 향상시킬 수 있다. 특정한 시간 주파수 리소스를 설정하여 특정한 빔의 개수를 지원하는 단말기 디바이스만 할당하고, 구체적으로 리소스와 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수 사이의 대응 관계는 네트워크에 의해 구성될 수 있고, 프로토콜에 의해 규정될 수도 있다.
또한, 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스가 상기 3 가지 방식의 결합에 의해 확정될 수 있고, 예를 들어, 제 1 방식과 제 2 방식을 결합하고, 시퀀스 세트를 부동한 서브 시퀀스 세트로 나누어, 이러한 서브 시퀀스 세트를 부동한 물리적 리소스에 할당하고, 예를 들어, 제 1 서브 시퀀스 세트가 제 1 물리적 리소스에 대응되고, 제 1 물리적 리소스가 제 1 개수를 지원하는 단말기 디바이스에 대응되고, 제 1 서브 시퀀스 세트가 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 포함하고, 제 2 서브 시퀀스 세트가 제 2 물리적 리소스에 대응되고, 제 2 물리적 리소스가 제 2 개수를 지원하는 단말기 디바이스에 대응된다. 제 2 방식과 제 3 방식을 결합하고, 예를 들어, CDM 방식에 의해 확장된 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 부동한 시간 주파수 리소스에 할당하고, 즉 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수에 대응하는 시퀀스가 부동한 시간 주파수 리소스에 할당될 수 있다.
선택 가능한 일 실시예에 있어서, 상기 제 1 대응 관계는 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스와 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 하나의 빔이 대응되게 나타내도록 구성되고, 또한 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 제 1 시퀀스의 개수는 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수와 같다.
선택 가능한 일 실시예에 있어서, S110단계는 상기 제 1 단말기 디바이스가 동일한 시각에서 다른 주파수로 상기 네트워크 디바이스에 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스를 각각 송신하는 단계, 또는 상기 제 1 단말기 디바이스가 다른 시각에서 같은 주파수로 상기 네트워크 디바이스에 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스를 각각 송신하는 단계를 포함한다. 네트워크 디바이스가 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 수신하는 단계는, 상기 네트워크 디바이스는 상기 제 1 단말기 디바이스가 동일한 시각에서 다른 주파수로 송신한 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스를 각각 수신하는 단계, 또는 상기 네트워크 디바이스는 상기 제 1 단말기 디바이스가 다른 시각에서 같은 주파수로 송신한 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스를 각각 수신하는 단계를 포함한다.
구체적으로 예를 들어, 해당 제 1 단말기 디바이스가 N 개의 빔을 지원하고, 제 1 시퀀스의 개수가 N 개이며, N 개의 제 1 시퀀스를 다른 시각에 같은 주파수로 네트워크 디바이스에 각각 송신하거나, 또는 동일한 시각에 다른 주파수로 네트워크 디바이스에 각각 송신할 수 있고, 사용되는 구체적인 송신 방식은 네트워크에 의해 구성될 수 있고, 프로토콜에 의해 규정될 수 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 한정되지 않는다.
선택 가능한 일 실시예에 있어서, 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스가 제 3 시퀀스 및 제 4 시퀀스를 포함하고, 상기 제 3 시퀀스와 상기 제 4 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스의 하나의 빔에 대응되고, 여기서 S110단계는 상기 제 1 단말기 디바이스가 제 1 시각에서 상기 네트워크 디바이스에 상기 제 3 시퀀스를 송신하고, 상기 제 1 단말기 디바이스가 제 2 시각에서 상기 네트워크 디바이스에 상기 제 4 시퀀스를 송신하는 단계를 포함하고, 상기 제 1 시각은 상기 제 2 시각과 다른 시각이다. 즉, 2 개의 시퀀스가 하나의 빔에 대응될 수 있고, 다른 시각에 이 2개의 시퀀스를 네트워크 디바이스에 각각 송신할 수 있다. 구체적으로, 제 1 시각과 제 2 시각의 시간 간격은 네트워크 디바이스에 의해 구성될 수 있고, 프로토콜에 의해 규정될 수 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 한정되지 않는다. 물론 복수의 시퀀스가 하나의 빔에 대응될 수 있으며, 이러한 경우 복수의 시퀀스가 하나의 빔의 정보를 송신하여, 빔 액세스의 신뢰성을 진일보로 확보할 수 있다.
S120단계, 네트워크 디바이스가 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 수신하고, 상기 네트워크 디바이스가 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스에 따라 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수를 확정한다.
선택 가능한 일 실시예에 있어서, 상기 방법(100)은 또한 상기 제 1 단말기 디바이스가 상기 네트워크 디바이스에 적어도 하나의 제 5 시퀀스를 송신하는 단계를 포함하고, 상기 적어도 하나의 제 5 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스의 재송신 데이터의 재송신 횟수와 제 2 대응 관계를 갖는다. 또한, 상기 제 2 대응 관계는 상기 적어도 하나의 제 5 시퀀스중의 제 5 시퀀스의 개수와 상기 제 1 단말기 디바이스의 재송신 데이터의 재송신 횟수가 같게 나타내도록 구성된다. 즉, 제 1 단말기 디바이스가 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 송신할 수 있고, 적어도 하나의 제 1 시퀀스와 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수가 제 1 대응 관계를 가지고, 제 1 단말기 디바이스가 적어도 하나의 제 5 시퀀스를 송신할 수 있고, 적어도 하나의 제 5 시퀀스는 제 1 단말기 디바이스의 재송신 데이터와 제 2 대응 관계를 갖는다.
도 2는 본 발명의 실시예의 신호 전송 방법(200)의 흐름도를 나타낸다. 도 2는 신호 전송 방법의 단계 또는 작업을 나타내고 있지만, 이러한 단계 또는 작업은 단지 예시적인 것이며, 본 발명의 실시예는 다른 작업 또는 도 2의 각각의 작업의 변형을 실행할 수 있고, 해당 방법(200)은 S210 ~ S220단계를 포함하고,
S210단계, 제 1 단말기 디바이스가 상기 네트워크 디바이스에 적어도 하나의 제 5 시퀀스를 송신하고, 상기 적어도 하나의 제 5 시퀀스와 상기 제 1 단말기 디바이스의 재송신 데이터의 재송신 횟수는 제 2 대응 관계가 존재한다. 해당 제 2 대응 관계는 네트워크 디바이스가 단말기 디바이스를 위해 구성될 수 있고, 프로토콜에 의해 규정될 수 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 제 1 단말기 디바이스가 데이터를 한 번 재송신하는 경우, 제 1 단말기 디바이스가 횟수가 1 인 시퀀스 세트중에서 제 5 시퀀스를 선택하여 네트워크 디바이스에 송신하고, 네트워크 디바이스가 해당 제 5 시퀀스를 검지하여, 해당 제 1 단말기 디바이스가 데이터를 1 회 재송신한 것을 획득하게 된다.
S220단계, 네트워크 디바이스가 상기 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 적어도 하나의 제 5 시퀀스를 수신하고, 상기 적어도 하나의 제 5 시퀀스에 따라 상기 제 1 단말기 디바이스의 재송신 데이터의 재송신 횟수를 확정한다.
구체적으로, 비 스케줄링 전송 또는 액세스 경합인 경우, 단말기 디바이스가 복수회 전송 또는 복수회 액세스할 수 있고, 제 1 단말기 디바이스가 복수회 재송신을 실시하였지만, 네트워크 디바이스가 제 1 단말기 디바이스의 송신 횟수를 모르는 경우, 네트워크 디바이스는 재송신 횟수가 많은 단말기 디바이스를 우선적으로 선택하여 우선적으로 액세스할 수 있도록 하여, 네트워크 디바이스가 단말기 디바이스에 의해 송신된 액세스 제 5 시퀀스를 획득한다. 따라서 제 1 단말기 디바이스가 매번 액세스 경합 또는 비 스케줄링 전송을 진행하는 경우 시퀀스 방식으로 액세스 정보를 송신할 수 있고, 예를 들어, 시퀀스를 4 개의 세트로 나눌수 있고, 4 개의 세트의 시퀀스가 재송신 횟수 1, 2, 3 4에 각각 대응되고, 구체적으로 시퀀스 세트와 재송신 횟수의 대응 관계는 네트워크에 의해 구성될 수 있거나, 또는 프로토콜에 의해 규정될 수 있고, 단말기 디바이스가 4 회 재송신을 진행한 경우, 단말기 디바이스는 재송신 횟수가 4 회인 시퀀스 세트중에서 시퀀스를 선택하여 네트워크 디바이스에 송신하므로, 네트워크 디바이스가 시퀀스와 재송신 횟수의 대응 관계를 미리 획득할 수 있기때문에, 시퀀스와 재송신 횟수의 대응 관계에 따라 제 1 단말기 디바이스의 재송신 횟수를 확정할 수 있고, 진일보로 재송신 횟수가 많은 단말기 디바이스를 선택하여 네트워크에 액세스하거나 또는 데이터 송신을 진행하도록 하여, 액세스 성공률과 데이터 전송 성공률을 확보한다.
상기에서는, 도 1 내지 도 2에 따라 본 발명의 실시예의 신호 전송 방법을 설명하였고, 하기에서는 도 3 내지도 10을 참조하여 본 발명의 실시예의 신호 전송 장치를 설명한다.
도 3은 본 발명의 실시예에서 제공하는 신호 전송 장치(300)의 모식도를 나타내고, 해당 장치는 예를 들어 방법(100)의 단말기 디바이스일 수 있고, 해당 장치(300)는 송신 모듈(310)을 포함하고,
송신 모듈(310)은 네트워크 디바이스에 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 송신하도록 구성되고, 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스는 상기 장치가 지원하는 빔의 개수와 제 1 대응 관계를 갖는다.
선택 가능한 일 실시예에 있어서, 상기 제 1 대응 관계는 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스와 상기 장치가 지원하는 하나의 빔이 대응되게 나타내도록 구성되며, 또한 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 제 1 시퀀스의 개수는 상기 장치가 지원하는 빔의 개수와 같다.
선택 가능한 일 실시예에 있어서, 상기 송신 모듈(310)은 구체적으로,
동일한 시각에서 다른 주파수로 상기 네트워크 디바이스에 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스를 각각 송신하거나, 또는
다른 시각에서 같은 주파수로 상기 네트워크 디바이스에 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스를 각각 송신하도록 구성된다.
선택 가능한 일 실시예에 있어서, 상기 장치(300)는 처리 모듈(310)을 더 포함하고, 처리 모듈(310)은 네트워크 디바이스에 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 송신하기 전에, 제 2 시퀀스를 코드 분할 다중화 방식으로 확장하여 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 획득하도록 구성된다.
선택 가능한 일 실시예에 있어서, 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스가 제 3 시퀀스 및 제 4 시퀀스를 포함하고, 상기 제 3 시퀀스와 상기 제 4 시퀀스는 상기 장치(300)의 하나의 빔에 대응되고, 상기 송신 모듈(310)은 구체적으로 또한 제 1 시각에서 상기 네트워크 디바이스에 상기 제 3 시퀀스를 송신하고, 제 2 시각에서 상기 네트워크 디바이스에 상기 제 4 시퀀스를 송신하도록 구성되고, 상기 제 1 시각은 상기 제 2 시각과 다른 시각이다.
선택 가능한 일 실시예에 있어서, 상기 송신 모듈(310)은 구체적으로 또한 제 1 물리적 리소스에서 상기 네트워크 디바이스에 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 송신하도록 구성되고, 상기 제 1 물리적 리소스는 상기 장치가 지원하는 빔의 개수에 대응된다.
선택 가능한 일 실시예에 있어서, 상기 송신 모듈(310)은 또한 상기 네트워크 디바이스에 제 5 시퀀스를 송신하도록 구성되고, 상기 제 5 시퀀스는 상기 장치의 재송신 데이터의 재송신 횟수와 제 2 대응 관계를 갖는다.
도 4는 본 발명의 실시예에서 제공하는 신호 전송 장치(400)의 모식도를 나타내고, 해당 장치가 예를 들어 방법(100)중의 네트워크 디바이스일 수 있고, 해당 장치(400)가 수신 모듈(410) 및 확정 모듈(420)을 포함하고,
수신 모듈(410)은 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 수신하도록 구성되고, 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수와 제 1 대응 관계를 가지며,
확정 모듈(420)은 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스에 따라 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수를 확정하도록 구성된다.
선택 가능한 일 실시예에 있어서, 상기 제 1 대응 관계는 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스와 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 하나의 빔이 대응되게 나타내도록 구성되고, 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 제 1 시퀀스의 개수는 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수와 같다.
선택 가능한 일 실시예에 있어서, 상기 수신 모듈(410)은 구체적으로 상기 제 1 단말기 디바이스가 동일한 시각에서 다른 주파수로 송신한 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스를 각각 수신하거나, 또는 상기 제 1 단말기 디바이스가 다른 시각에서 같은 주파수로 송신한 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스를 각각 수신하도록 구성된다.
선택 가능한 일 실시예에 있어서, 상기 수신 모듈(410)은 구체적으로
상기 제 1 단말기 디바이스가 제 1 시각에서 송신한 상기 제 3 시퀀스를 수신하고,
상기 제 1 단말기 디바이스가 제 2 시각에서 송신한 상기 제 4 시퀀스를 수신하도록 구성되고, 상기 제 1 시각은 상기 제 2 시각과 다른 시각이다.
선택 가능한 일 실시예에 있어서, 상기 수신 모듈(410)은 구체적으로 또한
상기 제 1 단말기 디바이스가 제 1 물리적 리소스에서 송신한 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 수신하고,
상기 제 2 단말기 디바이스가 제 2 물리적 리소스에서 송신한 적어도 하나의 제 6 시퀀스를 수신하도록 구성되고,
상기 제 1 물리적 리소스가 상기 제 1 개수의 빔에 대응되고, 상기 제 2 물리적 리소스가 상기 제 2 개수의 빔에 대응되고, 상기 제 1 개수는 제 2 개수보다 크고,
여기서, 상기 제 1 물리적 리소스의 시간 영역 리소스는 상기 제 2 물리적 리소스의 시간 영역 리소스보다 크고, 및 / 또는 상기 제 1 물리적 리소스의 주파수 영역 리소스는 상기 제 2 물리적 리소스의 주파수 영역 리소스보다 크다.
선택 가능한 일 실시예에 있어서, 상기 수신 모듈(410)은 또한
상기 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 제 5 시퀀스를 수신하도록 구성되고, 상기 제 5 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스의 재송신 데이터의 재송신 횟수와 제 2 대응 관계를 갖는다.
도 5는 본 발명의 실시예에서 제공하는 신호 전송 장치(500)의 모식도를 나타내고, 해당 장치가 예를 들어 방법(200)중의 네트워크 디바이스일 수 있고, 해당 장치(500)가 송신 모듈(510)을 포함하고,
송신 모듈(510)은 상기 네트워크 디바이스에 제 5 시퀀스를 송신하도록 구성되고, 상기 제 5 시퀀스는 상기 장치의 재송신 데이터의 재송신 횟수와 제 2 대응 관계를 갖는다.
도 6은 본 발명의 실시예에서 제공하는 신호 전송 장치(600)의 모식도를 나타내고, 해당 장치가 예를 들어 방법(600)중의 네트워크 디바이스일 수 있고, 해당 장치(600)가 수신 모듈(610) 및 확정 모듈(620)을 포함하고,
수신 모듈(610)은 상기 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 제 5 시퀀스를 수신하도록 구성되고, 상기 제 5 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스의 재송신 데이터의 재송신 횟수와 제 2 대응 관계를 가지고,
확정 모듈(620)은 상기 적어도 하나의 제 5 시퀀스에 따라 상기 제 1 단말기 디바이스의 재송신 데이터의 재송신 횟수를 확정하도록 구성된다.
도 7은 본 발명의 실시예에서 제공하는 신호 전송 장치(700)를 나타내고, 예를 들어 해당 장치(700)가 방법(100) 중의 단말기 디바이스일 수 있고, 상기 장치(700)는 수신기(710), 프로세서(720), 송신기(730), 메모리(740) 및 버스 시스템(750)을 포함한다. 여기서, 수신기(710), 프로세서(720), 송신기(730) 및 메모리(740)는 버스 시스템(750)에 의해 연결되어 있고, 해당 메모리(740)는 명령어를 기억하고, 해당 프로세서(720)는 해당 메모리(740)에 기억된 명령어를 실행하도록 구성되어, 해당 수신기(710)가 신호를 수신하고 또한 해당 송신기(730)가 명령어를 송신하도록 제어한다.
여기서, 송신기(730)가 네트워크 디바이스에 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 송신하도록 구성되고, 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스는 상기 장치가 지원하는 빔의 개수와 제 1 대응 관계를 갖는다.
또한, 장치(700)가 구체적으로 상기 실시예의 방법(100) 중의 단말기 디바이스일 수 있고, 또한 상기 단말기 디바이스에 대응되는 각각의 단계 및 / 또는 프로세스를 실행하도록 구성될 수 있다. 선택 가능하게, 해당 메모리(740)가 읽기 전용 메모리 및 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있고, 또한 프로세서에 명령어 및 데이터를 제공한다. 메모리가 비 휘발성 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 메모리는 또한 디바이스 타입의 정보를 저장할 수 있다. 해당 프로세서(720)가 메모리에 기억된 명령어를 실행하고, 또한 해당 프로세서가 해당 명령어를 실행하는 경우, 해당 프로세서가 상기 방법(100)의 실시예중의 단말기 디바이스에 대응하는 각각의 단계를 실행하도록 구성된다.
도 8은 본 발명의 실시예에서 제공하는 신호 전송 장치(800)를 나타내고, 예를 들어 해당 장치(800)가 방법(100)중의 네트워크 디바이스일 수 있고, 해당 장치(800)는 수신기(810), 프로세서(820), 송신기(830), 메모리(840) 및 버스 시스템 850을 포함한다. 여기서, 수신기(810), 프로세서(820), 송신기(830) 및 메모리(840)는 버스 시스템(850)에 의해 연결되어 있고, 해당 메모리(840)는 명령어를 기억하고, 해당 프로세서(820)는 해당 메모리(840)에 기억된 명령어를 실행하도록 구성되어, 해당 수신기(810)가 신호를 수신하고 또한 해당 송신기(830)가 명령어를 송신하도록 제어한다.
여기서, 수신기(810)가 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 수신하도록 구성되고, 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수와 제 1 대응 관계를 가지며, 프로세서(820)가 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스에 따라 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수를 확정하도록 구성된다.
또한, 장치(800)가 구체적으로 상기 실시예의 방법(100)중의 네트워크 디바이스일 수 있고, 네트워크 디바이스에 대응하는 각각의 단계 및 / 또는 프로세스를 실행할 수 있도록 구성된다. 선택 가능하게 해당 메모리(840)가 읽기 전용 메모리 및 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있고, 프로세서에 명령어 및 데이터를 제공한다. 메모리가 비 휘발성 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어 메모리는 또한 디바이스 타입의 정보를 저장할 수 있다. 해당 프로세서(820)가 메모리에 기억된 명령어를 실행하고, 해당 프로세서가 해당 명령어를 실행하는 경우, 해당 프로세서가 상기 방법(100)의 실시예중의 네트워크 디바이스에 대응하는 각각의 단계를 실행하도록 구성될 수 있다.
도 9는 본 발명의 실시예에서 제공하는 신호 전송 장치(900)를 나타내고, 예를 들어 해당 장치(900)가 방법(200)중의 단말기 디바이스일 수 있고, 해당 장치(900)는 수신기(910), 프로세서(920), 송신기(930), 메모리(940) 및 버스 시스템(950)을 포함한다. 여기서, 수신기(910), 프로세서(920), 송신기(930) 및 메모리(940)는 버스 시스템(950)에 의해 연결되어 있고, 해당 메모리(940)는 명령어를 기억하고, 해당 프로세서(920)는 해당 메모리(940)에 기억된 명령어를 실행하도록 구성되어, 해당 수신기(910)가 신호를 수신하고 해당 송신기(930)가 명령어를 송신하도록 제어한다.
여기에서, 송신기(930)가 상기 네트워크 디바이스에 제 5 시퀀스를 송신하도록 구성되고, 상기 제 5 시퀀스는 상기 장치의 재송신 데이터의 재송신 횟수와 제 2 대응 관계를 갖는다.
또한, 장치(900)는 구체적으로 상기 실시예의 방법(200)중의 단말기 디바이스일 수도 있고, 또한 단말기 디바이스에 대응하는 각각의 단계 및 / 또는 프로세스를 실행할 수 있도록 구성된다. 선택 가능하게, 해당 메모리(940)가 읽기 전용 메모리 및 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있고, 또한 프로세서에 명령어 및 데이터를 제공한다. 메모리가 비 휘발성 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 메모리는 또한 디바이스 타입의 정보를 저장할 수 있다. 해당 프로세서(920)가 메모리에 기억된 명령어를 실행하고, 해당 프로세서가 해당 명령어를 실행하는 경우, 해당 프로세서가 상기 방법(200)의 실시예중의 단말기 디바이스에 대응하는 각각의 단계를 수행하도록 구성될 수 있다.
도 10은 본 발명의 실시예에서 제공하는 신호 전송 장치(1000)를 나타내고, 예를 들어, 해당 장치(1000)가 방법(200)중의 네트워크 디바이스일 수 있고, 해당 장치(1000)가 수신기(1010), 프로세서(1020), 송신기(1030), 메모리(1040) 및 버스 시스템(1050)을 포함한다. 여기서, 수신기(1010), 프로세서(1020), 송신기(1030) 및 메모리(1040)는 버스 시스템(1050)에 의해 연결되어 있고, 해당 메모리(1040)는 명령어를 기억하고, 해당 프로세서(1020)가 해당 메모리(1040)에 기억된 명령어를 실행하도록 구성되어, 해당 수신기(1010)가 신호를 수신하고, 해당 송신기(1030)가 명령어를 송신하도록 제어한다.
여기서, 수신기(1010)가 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 수신하도록 구성되고, 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수와 제 1 대응 관계를 가지고, 프로세서(1020)가 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스에 따라 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수를 확정하도록 구성된다.
또한 장치(1000)가 구체적으로 상기 실시예의 방법(200)중의 네트워크 디바이스일 수 있고, 또한 네트워크 디바이스에 대응하는 각각의 단계 및 / 또는 프로세스를 실행하도록 구성될 수 있다. 선택 가능하게, 해당 메모리(1040)가 읽기 전용 메모리 및 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있고, 또한 프로세서에 명령어 및 데이터를 제공한다. 메모리가 비 휘발성 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 메모리는 또한 디바이스 타입의 정보를 저장할 수 있다. 해당 프로세서(1020)가 메모리에 기억된 명령어를 실행할 수 있고, 또한 해당 프로세서가 해당 명령어를 실행하는 경우, 해당 프로세서가 상기 방법(1000)의 실시예중의 네트워크 디바이스에 대응하는 각각의 단계를 수행할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에서, 프로세서(720), 프로세서(820), 프로세서(920) 및 프로세서(1020)가 중앙 처리 장치(Central Processing Unit,CPU)일 수 있고,프로세서는 또한 기타 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(DSP : Digital Signal Processor), 전용 집적 회로(ASIC), 현장 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA), 또는 기타 프로그래머블 로직 디바이스, 디스크리트 게이트, 또는 트랜지스터 로직 디바이스, 디스크리트 하드웨어 컴포넌트 등일 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로 프로세서일 수 있고, 또는 해당 프로세서는 임의의 범용 프로세서 등일 수도 있다.
또한, 본 명세서에 기재되는 "및 / 또는"은 관련 대상의 연관 관계를 설명하는 것이고, 다음과 같은 세 가지의 관계를 나타낸다. 예를 들어 A 및 / 또는 B는 A가 단독으로 존재하는 것, A와 B가 동시에 존재하는 것, 및 B가 단독으로 존재하는 것을 나타낸다. 또한, 본 명세서에 기재되는 "/"는 일반적으로 전후의 관련 대상은 "또는"의 관계를 나타낸다.
또한, 본 발명의 각 실시예에 있어서, 상기 각각의 과정의 번호는 실행 순서의 전후를 의미하는 것이 아니고, 각 과정의 실행 순서는 그 기능 및 내적 논리에 의해 결정되며, 본 발명의 실시예의 실행 과정을 한정하지 않는다.
본 발명에 개시되는 실시예에 설명되어 있는 각각의 예시적인 유닛 및 알고리즘 단계가 전자 하드웨어, 또는 컴퓨터 소프트웨어와 전자 하드웨어의 결합에 의하여 실현될 수 있음은, 당업자로서 이해할 수 있다. 이러한 기능을 하드웨어의 형식으로 아니면 소프트웨어의 형식으로 실시할지에 대해서는, 기술 방안의 특정적인 응용 및 설계상의 제한 조건에 의하여 결정한다. 당업자는 각각의 특정적인 응용에 따라 부동한 방법을 사용하여 설명되어 있는 기능을 실현할 수 있지만, 이러한 실현은 본 발명의 범위를 벗어난 것으로 간주해서는 안된다.
당업자는 설명상의 편의와 간결을 위하여, 상기에 기재되어 있는 시스템, 장치 및 유닛의 구체적인 동작 과정에 대해서는 상기 방법의 실시예의 대응되는 과정을 참조할 수 있는 것을 분명하게 이해할 수 있으며, 여기서 설명을 생략한다.
본 발명에 제공되는 일부 실시예에서 공개되는 시스템, 장치 및 방법은 기타 방식으로 실현될 수 있는 것을 이해하여야 한다. 예를 들어, 상기에서 언급된 장치의 실시예는 단지 예시적인 것이고, 예를 들어, 상기 유닛의 구획은 단순한 로직 기능 구획이며, 실제적으로 실현할 때 기타 구획 형식이 있을 수 있고, 예를 들어, 복수개의 유닛 또는 컴포넌트를 조합할 수 있거나, 또는 기타 시스템에 집적시킬 수 있거나, 또는 일부의 기술 특징을 생략하거나 실행하지 않을 수도 있다. 한편, 명시하거나 논의하는 상호간의 커플링 또는 직접적인 커플링, 또는 통신 연결은 일부 인터페이스, 장치 또는 유닛의 간접적인 커플링 또는 통신 연결일 수 있고, 전기적, 기계적, 또는 기타 형식일 수 있다.
상기에서 분리 부품으로 설명하는 유닛은 물리적으로 분리된 것일 수 있고, 물리적으로 분리되지 않은 것일 수도 있다. 유닛으로 표시된 부품은 물리적 유닛일 수 있고, 물리적 유닛이 아닐 수도 있다. 즉, 한 곳에 배치될 수 있고, 복수개의 네트워크 유닛에 분포될 수도 있다. 실제적인 필요에 따라 그중의 일부 또는 전부의 유닛을 선택하여 본 실시예의 기술 방안의 목적을 달성할 수 있다.
또한, 본 발명의 각 실시예의 각각의 기능 유닛은 하나의 처리 유닛에 집적시킬수 있고, 각각의 유닛은 단독으로 물리적으로 존재할 수 있고, 두 개이상의 유닛을 하나의 유닛에 집적시킬 수도 있다.
상기 기능을 소프트웨어 기능 유닛의 방식으로 실현하고, 또한 독립적인 제품으로 판매 또는 사용하는 경우, 컴퓨터 판독 가능한 기억 매체에 저장할 수 있다. 따라서 본 발명의 기술 방안이 사실상, 다시 말하면 선행 기술에 대하여 공헌한 부분이 소프트웨어 제품의 양태로 구현할 수 있고, 상기 컴퓨터 소프트웨어 제품이 저장 매체에 기억되고, 컴퓨터 기기(PC, 서버 또는 네트워크 기기 등일 수 있다)에 본 발명의 각각의 실시예의 상기 방법의 전부 또는 일부 단계를 실행시키기 위한 일부 명령어를 포함한다. 상기 저장 매체는 USB 메모리, 휴대용 하드디스크, 읽기 전용 기억 장치(ROM : Read-Only Memory), 랜덤 액세스 기억 장치(RAM : Random Access Memory), 자기 디스크 또는 콤팩트 디스크 등의 각종의 프로그램 코드를 기억할 수 있는 매체를 포함한다.
상기에 기재되어 있는 것은 단지 본 발명의 구체적인 실시예에 불과하며, 본 발명은 이에 제한되지 않고, 당업자가 본 발명에 개시되어 있는 범위내에서 쉽게 획득할 수 있는 변형 또는 교체는 모두 본 발명의 범위내에 포함되어야 한다. 따라서 본 발명의 범위는 설명된 특허 청구 범위를 기준으로 한다.

Claims (30)

  1. 제 1 단말기 디바이스가 네트워크 디바이스에 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수와 제 1 대응 관계를 갖는
    것을 특징으로 하는 신호 전송 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 대응 관계는 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스와 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 하나의 빔이 대응되게 나타내도록 구성되며, 또한
    상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 제 1 시퀀스의 개수는 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수와 같은
    것을 특징으로 하는 신호 전송 방법.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 단말기 디바이스가 네트워크 디바이스에 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 송신하는 단계는
    상기 제 1 단말기 디바이스가 동일한 시각에서 다른 주파수로 상기 네트워크 디바이스에 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스를 각각 송신하는 단계, 또는
    상기 제 1 단말기 디바이스가 다른 시각에서 동일한 주파수로 상기 네트워크 디바이스에 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스를 각각 송신하는 단계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 신호 전송 방법.
  4. 제 1 항 내지 제 3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 단말기 디바이스가 네트워크 디바이스에 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 송신하는 단계 전에, 상기 방법은 또한
    상기 제 1 단말기 디바이스가 제 2 시퀀스를 코드 분할 다중화 방식으로 확장하여 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 획득하는 단계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 신호 전송 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스가 제 3 시퀀스 및 제 4 시퀀스를 포함하고, 상기 제 3 시퀀스와 상기 제 4 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스의 하나의 빔에 대응되고,
    여기서, 상기 제 1 단말기 디바이스가 네트워크 디바이스에 제 1 시퀀스를 송신하는 단계는
    상기 제 1 단말기 디바이스가 제 1 시각에서 상기 네트워크 디바이스에 상기 제 3 시퀀스를 송신하고, 상기 제 1 단말기 디바이스가 제 2 시각에서 상기 네트워크 디바이스에 상기 제 4 시퀀스를 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 제 1 시각은 상기 제 2 시각과 다른 시각인
    것을 특징으로 하는 신호 전송 방법.
  6. 제 1 항 내지 제 5항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 단말기 디바이스가 상기 네트워크 디바이스에 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 송신하는 단계는
    상기 제 1 단말기 디바이스가 제 1 물리적 리소스에서 상기 네트워크 디바이스에 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 제 1 물리적 리소스는 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수에 대응되는
    것을 특징으로 하는 신호 전송 방법.
  7. 제 1 항 내지 제 6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 방법은 또한
    상기 제 1 단말기 디바이스가 상기 네트워크 디바이스에 제 5 시퀀스를 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 제 5 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스의 재송신 데이터의 재송신 횟수와 제 2 대응 관계를 갖는
    것을 특징으로 하는 신호 전송 방법.
  8. 제 1 단말기 디바이스가 네트워크 디바이스에 제 5 시퀀스를 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 제 5 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스의 재송신 데이터의 재송신 횟수와 제 2 대응 관계를 갖는
    것을 특징으로 하는 신호 전송 방법.
  9. 네트워크 디바이스가 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 수신하는 단계,
    상기 네트워크 디바이스가 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스에 따라 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수를 확정하는 단계,를 포함하고
    상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수와 제 1 대응 관계를 갖는
    것을 특징으로 하는 신호 전송 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 1 대응 관계는 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스와 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 하나의 빔이 대응되게 나타내도록 구성되며,
    상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 제 1 시퀀스의 개수는 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수와 같은
    것을 특징으로 하는 신호 전송 방법.
  11. 제 9 항 또는 제 10 항에 있어서,
    상기 네트워크 디바이스가 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 수신하는 단계는
    상기 네트워크 디바이스가 상기 제 1 단말기 디바이스에 의해 동일한 시각에서 다른 주파수로 송신된 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스를 각각 수신하는 단계, 또는
    상기 네트워크 디바이스가 상기 제 1 단말기 디바이스에 의해 다른 시각에서 동일한 주파수로 송신된 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스를 각각 수신하는 단계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 신호 전송 방법.
  12. 제 9 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스는 제 3 시퀀스 및 제 4 시퀀스를 포함하고, 상기 제 3 시퀀스와 상기 제 4 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스의 하나의 빔에 대응되고,
    여기서, 상기 네트워크 디바이스가 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 수신하는 단계는
    상기 네트워크 디바이스가 상기 제 1 단말기 디바이스에 의해 제 1 시각에서 송신된 상기 제 3 시퀀스를 수신하는 단계,
    상기 제 1 단말기 디바이스가 상기 제 1 단말기 디바이스에 의해 제 2 시각에서 송신된 상기 제 4 시퀀스를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 제 1 시각은 상기 제 2 시각과 다른 시각인
    것을 특징으로 하는 신호 전송 방법.
  13. 제 9 항 내지 제 12 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 네트워크 디바이스가 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 수신하는 단계는
    상기 네트워크 디바이스가 상기 제 1 단말기 디바이스의 제 1 물리 리소스에서 송신한 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 제 1 물리적 리소스가 상기 제 1 개수의 빔에 대응되고,
    상기 방법은 또한
    상기 네트워크 디바이스가 상기 제 2 단말기 디바이스의 제 2 물리적 리소스에서 송신한 적어도 하나의 제 6 시퀀스를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 제 2 물리적 리소스가 상기 제 2 개수의 빔에 대응되고, 상기 제 1 개수가 상기 제 2 개수보다 크고,
    여기서, 상기 제 1 물리적 리소스의 시간 영역 리소스가 상기 제 2 물리적 리소스의 시간 영역 리소스보다 크고, 및 / 또는 상기 제 1 물리적 리소스의 주파수 영역 리소스가 상기 제 2 물리적 리소스의 주파수 영역 리소스보다 큰
    것을 특징으로 하는 신호 전송 방법.
  14. 제 9 항 내지 제 13 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 방법은 또한
    상기 네트워크 디바이스가 상기 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 제 5 시퀀스를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 제 5 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스의 재송신 데이터의 재송신 횟수와 제 2 대응 관계를 갖는
    것을 특징으로 하는 신호 전송 방법.
  15. 네트워크 디바이스가 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 제 5 시퀀스를 수신하는 단계,
    상기 네트워크 디바이스가 상기 적어도 하나의 제 5 시퀀스에 따라 상기 제 1 단말기 디바이스의 재송신 데이터의 재송신 횟수를 확정하는 단계를 포함하고,
    상기 제 5 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스의 재송신 데이터의 재송신 횟수와 제 2 대응 관계를 갖는
    것을 특징으로 하는 신호 전송 방법.
  16. 네트워크 디바이스에 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 송신하도록 구성된 송신 모듈을 포함하고,
    상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스는 장치가 지원하는 빔의 개수와 제 1 대응 관계를 갖는
    것을 특징으로 하는 신호 전송 장치.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 제 1 대응 관계는 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스와 상기 장치가 지원하는 하나의 빔이 대응되게 나타내도록 구성되며, 또한
    상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 제 1 시퀀스의 개수는 상기 장치가 지원하는 빔의 개수와 같은
    것을 특징으로 하는 신호 전송 장치.
  18. 제 16 항 또는 제 17 항에 있어서,
    상기 송신 모듈은 구체적으로
    동일한 시각에서 다른 주파수로 상기 네트워크 디바이스에 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스를 각각 송신하거나, 또는
    다른 시각에서 동일한 주파수로 상기 네트워크 디바이스에 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스를 각각 송신하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 신호 전송 장치.
  19. 제 16 항 내지 제 18 항 중 어느 한 항에 있어서,
    처리 모듈을 더 포함하고,
    상기 처리 모듈은 네트워크 디바이스에 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 송신하기 전에 제 2 시퀀스를 코드 분할 다중화 방식으로 확장하여 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 획득하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 신호 전송 장치.
  20. 제 16 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스가 제 3 시퀀스 및 제 4 시퀀스를 포함하고, 상기 제 3 시퀀스와 상기 제 4 시퀀스는 상기 장치의 하나의 빔에 대응되고,
    상기 송신 모듈은 구체적으로 또한
    제 1 시각에서 상기 네트워크 디바이스에 상기 제 3 시퀀스를 송신하고,
    제 2 시각에서 상기 네트워크 디바이스에 상기 제 4 시퀀스를 송신하도록 구성되고,
    상기 제 1 시각은 상기 제 2 시각과 다른 시각인
    것을 특징으로 하는 신호 전송 장치.
  21. 제 16 항 내지 제 20 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 송신 모듈은 구체적으로 또한
    제 1 물리적 리소스에서 상기 네트워크 디바이스에 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 송신하도록 구성되고,
    상기 제 1 물리적 리소스는 상기 장치가 지원하는 빔의 개수에 대응되는
    것을 특징으로 하는 신호 전송 장치.
  22. 제 16 항 내지 제 21 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 송신 모듈은 또한
    상기 네트워크 디바이스에 제 5 시퀀스를 송신하도록 구성되고,
    상기 제 5 시퀀스는 상기 장치의 재송신 데이터의 재송신 횟수와 제 2 대응 관계를 갖는
    것을 특징으로 하는 신호 전송 장치.
  23. 네트워크 디바이스에 제 5 시퀀스를 송신하도록 구성된 송신 모듈을 포함하고,
    상기 제 5 시퀀스는 장치의 재송신 데이터의 재송신 횟수와 제 2 대응 관계를 갖는
    것을 특징으로 하는 신호 전송 장치.
  24. 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 수신하도록 구성되는 수신 모듈,
    상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스에 따라 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수를 확정하도록 구성되는 확정 모듈을 포함하고,
    상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수와 제 1 대응 관계를 갖는
    것을 특징으로 하는 신호 전송 장치.
  25. 제 24 항에 있어서,
    상기 제 1 대응 관계는 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스와 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 하나의 빔이 대응되게 나타내도록 구성되며,
    상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 제 1 시퀀스의 개수는 상기 제 1 단말기 디바이스가 지원하는 빔의 개수와 같은
    것을 특징으로 하는 신호 전송 장치.
  26. 제 24 항 또는 제 25 항에 있어서,
    상기 수신 모듈은 구체적으로,
    상기 제 1 단말기 디바이스가 동일한 시각에서 다른 주파수로 송신한 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스를 각각 수신하거나, 또는
    상기 제 1 단말기 디바이스가 다른 시각에서 동일한 주파수로 송신한 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스중의 각각의 제 1 시퀀스를 각각 수신하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 신호 전송 장치.
  27. 제 24 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스가 제 3 시퀀스 및 제 4 시퀀스를 포함하고, 상기 제 3 시퀀스와 상기 제 4 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스의 하나의 빔에 대응되고,
    상기 수신 모듈은 구체적으로,
    상기 제 1 단말기 디바이스가 제 1 시각에서 송신한 상기 제 3 시퀀스를 수신하고,
    상기 제 1 단말기 디바이스가 제 2 시각에서 송신한 상기 제 4 시퀀스를 수신하도록 구성되고,
    상기 제 1 시각은 상기 제 2 시각과 다른 시각인
    것을 특징으로 하는 신호 전송 장치.
  28. 제 24 항 내지 제 27 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 수신 모듈은 구체적으로 또한
    상기 제 1 단말기 디바이스가 제 1 물리적 리소스에서 송신한 상기 적어도 하나의 제 1 시퀀스를 수신하고,
    상기 제 2 단말기 디바이스가 제 2 물리적 리소스에서 송신한 적어도 하나의 제 6 시퀀스를 수신하도록 구성되고,
    상기 제 1 물리적 리소스가 상기 제 1 개수의 빔에 대응되고, 상기 제 2 물리적 리소스가 상기 제 2 개수의 빔에 대응되고, 상기 제 1 개수는 상기 제 2 개수보다 크고,
    여기서, 상기 제 1 물리적 리소스의 시간 영역 리소스는 상기 제 2 물리적 리소스의 시간 영역 리소스보다 크거나, 및 / 또는 상기 제 1 물리적 리소스의 주파수 영역 리소스는 상기 제 2 물리적 리소스의 주파수 영역 리소스보다 큰
    것을 특징으로 하는 기재된 신호 전송 장치.
  29. 제 24 항 내지 제 28 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 수신 모듈은 또한
    상기 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 제 5 시퀀스를 수신하도록 구성되고,
    상기 제 5 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스의 재송신 데이터의 재송신 횟수와 제 2 대응 관계를 갖는
    것을 특징으로 하는 신호 전송 장치.
  30. 제 1 단말기 디바이스에 의해 송신된 제 5 시퀀스를 수신하도록 구성된 송신 모듈,
    상기 적어도 하나의 제 5 시퀀스에 따라 상기 제 1 단말기 디바이스의 재송신 데이터의 재송신 횟수를 확정하도록 구성되는 확정 모듈을 포함하고,
    상기 제 5 시퀀스는 상기 제 1 단말기 디바이스의 재송신 데이터의 재송신 횟수와 제 2 대응 관계를 갖는
    것을 특징으로 하는 신호 전송 장치.
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