本発明は、通信技術の分野に、詳細にはデータ送信方法、データ受信方法、ユーザー装置および基地局に関する。
ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、略LTE)システムでは、上りリンク・サービスの送信は基地局によるスケジューリングに基づく。スケジューリングの基本的な時間単位はサブフレーム(subframe)であり、一サブフレームは複数の時間領域シンボルを含む。具体的なスケジューリング手順は:基地局が制御チャネルをユーザー装置(User Equipment、略UE)に送る。制御チャネルは、物理的上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel、略PUSCH)のスケジューリング情報を搬送してもよく、該スケジューリング情報は、資源割り当て情報のような制御情報および変調および符号化方式を含む。UEは、下りリンク・データを受信するまたは上りリンク・データを送信するために、制御チャネルにおいて搬送されるスケジューリング情報を検出する。データを送るとき、UEは上りリンク時間‐周波数領域の物理的資源を物理的資源ブロック(Physical Resource Block、略PRB)に組み合わせる。物理的資源ブロックは、スケジューリングおよび割り当てのための物理的な資源要素として使われる。一つのPRBは周波数領域では12個の相続くサブキャリアを含み、時間領域では七個の相続く直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing、略OFDM)シンボルを含む。すなわち、周波数領域の幅は180kHzであり、時間長さは0.5msである。一つのサブフレームにおける二つの時間スロットにおけるPRBは、資源ブロック(Resource Block、略RB)と称される一つのPRB対をなす。
従来技術では、UEによってPUSCHを送るためのチャネル資源は、二つの資源割り当て様式を使って割り当てられる。第一の資源割り当て様式によれば、周波数領域における一つのRBまたは複数の相続くRBが一つのUEに割り当てられる。第二の資源割り当て様式によれば、周波数領域における連続しない二つのRB集合が一つのUEに割り当てられ、各RB集合は周波数領域における一つのRBまたは複数の連続するRBを含む。
ライセンスされていないスペクトル資源でデータを送るとき、UEは、データを送るためのパワースペクトル密度に対する要求によって課される制限を満たす必要がある。制限条件は、UEの送信電力がMHz当たり10dBmまたは7dBmを超えるべきではないというものである。上記の二つの既存の資源割り当て様式が使われる場合、UEの全送信電力はUEに割り当てられる、周波数領域において連続するRBの量によって制限され、結果として、基地局のサービス・カバー範囲が影響される。
本発明の実施形態は、UEがライセンスされていないスペクトル上のキャリアでデータを送るときに、パワースペクトル密度に対する制限要求を満たしつつ、UEの送信電力を改善するよう、データ送信方法、データ受信方法、ユーザー装置および基地局を提供する。
第一の側面によれば、本発明のある実施形態は、データ送信方法であって:
ユーザー装置UEによって、上りリンク・スケジューリング承認を受信する段階であって、前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む、段階と;
前記UEによって、前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定する段階であって、前記目標資源は、M個の基本資源要素における割り当てられた資源ブロックであり、前記M個の基本資源要素はキャリア上のN個の基本資源要素における基本資源要素であり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアであり、各基本資源要素は少なくとも一つの資源ブロックを含み、MおよびNは自然数であり、MはNより大きくない、段階と;
前記UEによって、前記上りリンク・データを前記目標資源上で送る段階とを含む、
方法を提供する。
さらに、前記M個の基本資源要素は、前記N個の基本資源要素におけるM個の事前設定された基本資源要素である;または
当該方法はさらに:
前記UEによって、第二の資源指示情報を受信する段階であって、前記第二の資源指示情報は、前記N個の基本資源要素における前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる、段階と;
前記UEによって、前記第二の資源指示情報に基づいて前記M個の基本資源要素の位置を決定する段階とを含む。
さらに、前記N個の基本資源要素はP個の基本資源要素グループに分割され、前記P個の基本資源要素グループのそれぞれは少なくとも一つの基本資源要素を含み;
前記第二の資源指示情報は、前記P個の基本資源要素グループの一つにおける前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われ、前記UEによって、前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定する前記段階は:
前記UEによって、前記一つの基本資源要素における前記割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを決定し、該割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせることを含む。
さらに、前記M個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含むとき、前記UEは、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じである;または
前記M個の基本資源要素におけるR個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのM−R個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくないとき、前記UEは、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報によって示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じであり、前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われ、前記UEによって、前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定する前記段階は:
前記UEによって、前記第一の資源指示情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し;
前記UEによって、前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定して、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせることを含む。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報および前記L個の基本資源要素の一つにおける割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われ、前記UEによって、前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定する前記段階は:
前記UEによって、前記第一の資源指示情報において示される前記L個の基本資源要素の位置情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し;
前記UEによって、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報によって示される位置情報に基づいて決定して、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせることを含む。
さらに、前記L個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含むとき、前記UEは、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じである;または
前記L個の基本資源要素におけるG個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのL−G個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくないとき、前記UEは、前記G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記L−G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じであり、前記L−G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
さらに、前記UEは、前記上りリンク・データを送るために前記UEによって使われる前記キャリア上での資源割り当て型を決定し;
決定された資源割り当て型が第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、前記UEは、前記キャリア上の割り当てられた資源における開始資源ブロックの位置および終了資源ブロックの位置を、前記上りリンク・スケジューリング承認における資源割り当て指示情報に基づいて決定し、前記上りリンク・データを前記開始資源ブロック、前記終了資源ブロックおよび前記開始資源ブロックと前記終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックで送る;および/または
決定された資源割り当て型が第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、前記UEは、前記キャリア上の割り当てられた資源における開始資源ブロックの第一の開始資源ブロックの位置、第一の終了資源ブロックの位置、第二の開始資源ブロックの位置および第二の終了資源ブロックの位置を、前記上りリンク・スケジューリング承認における資源割り当て指示情報に基づいて決定し、前記上りリンク・データを前記第一の開始資源ブロック、前記第一の終了資源ブロック、前記第一の開始資源ブロックと前記第一の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロック、前記第二の開始資源ブロック、前記第二の終了資源ブロック、前記第二の開始資源ブロックと前記第二の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックで送る。
さらに、前記UEによって、前記上りリンク・データを送るために前記UEによって使われる前記キャリア上での資源割り当て型を決定することが;
前記UEによって、前記キャリアがライセンスされていないスペクトル上のキャリアであるかどうかに依存して、前記キャリア上の前記資源割り当て型を決定する;または
前記UEによって、第三の資源指示情報を受信し、前記第三の資源指示情報に基づいて、前記キャリア上の資源割り当て型を決定することを含み、前記第三の資源指示情報は、より上位層の信号伝達を使って前記UEによって受信される指示情報であるまたは前記上りリンク・スケジューリング承認において担持される情報である。
第二の側面によれば、本発明のある実施形態は、データ送信方法であって:
基地局によって、上りリンク・スケジューリング承認をユーザー装置UEに送る段階であって、前記上りリンク・スケジューリング承認は、前記UEが第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう第一の資源指示情報を含み、前記目標資源は、M個の基本資源要素における割り当てられた資源ブロックであり、前記M個の基本資源要素はキャリア上のN個の基本資源要素における基本資源要素であり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアであり、各基本資源要素は少なくとも一つの資源ブロックを含み、MおよびNは自然数であり、MはNより大きくない、段階と;
前記基地局によって、前記目標資源上で前記UEによって送られる前記上りリンク・データを受信する段階とを含む、
方法を提供する。
さらに、前記M個の基本資源要素は、前記N個の基本資源要素におけるM個の事前設定された基本資源要素である;または
当該方法はさらに:
前記基地局によって、第二の資源指示情報を前記UEに送る段階であって、前記第二の資源指示情報は、前記UEが前記第二の資源指示情報に基づいて前記M個の基本資源要素の位置を決定するよう、前記N個の基本資源要素における前記M個の基本資源要素の位置情報を前記UEに対して示すために使われる、段階とを含む。
さらに、前記N個の基本資源要素はP個の基本資源要素グループに分割され、前記P個の基本資源要素グループのそれぞれは少なくとも一つの基本資源要素を含み;
前記第二の資源指示情報は、前記P個の基本資源要素グループの一つにおける前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記一つの基本資源要素における前記割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを決定し、該割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記L個の基本資源要素の位置に基づいて、前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定して、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報および前記L個の基本資源要素の一つにおける割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記第一の資源指示情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定して、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
さらに、本方法は:
前記基地局によって、第三の資源指示情報を前記UEに送ることを含む。前記第三の資源指示情報は、前記キャリア上の資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型または資源ブロック・ベースの資源割り当て型であることを示すために使われ、前記資源ブロック・ベースの資源割り当て型は、第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型および/または第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型を含み、前記第三の資源指示情報は、より上位層の信号伝達を使って前記基地局によって前記UEに送られる指示情報であるまたは前記上りリンク・スケジューリング承認において担持される指示情報である。
第三の側面によれば、本発明のある実施形態は、ユーザー装置であって:
上りリンク・スケジューリング承認を受信するよう構成された受信モジュールであって、前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む、受信モジュールと;
前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう構成された処理モジュールであって、前記目標資源は、M個の基本資源要素における割り当てられた資源ブロックであり、前記M個の基本資源要素はキャリア上のN個の基本資源要素における基本資源要素であり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために当該ユーザー装置UEによって使われるキャリアであり、各基本資源要素は少なくとも一つの資源ブロックを含み、MおよびNは自然数であり、MはNより大きくない、処理モジュールと;
前記上りリンク・データを前記目標資源上で送るよう構成された送信モジュールとを含む、
ユーザー装置を提供する。
さらに、前記M個の基本資源要素は、前記N個の基本資源要素におけるM個の事前設定された基本資源要素である;または
前記受信モジュールはさらに:
第二の資源指示情報を受信するよう構成され、前記第二の資源指示情報は、前記N個の基本資源要素における前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われ;
前記処理モジュールはさらに、前記第二の資源指示情報に基づいて前記M個の基本資源要素の位置を決定するよう構成される。
さらに、前記N個の基本資源要素はP個の基本資源要素グループに分割され、前記P個の基本資源要素グループのそれぞれは少なくとも一つの基本資源要素を含み;
前記第二の資源指示情報は、前記P個の基本資源要素グループの一つにおける前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われ、前記処理モジュールは具体的には:
前記一つの基本資源要素における前記割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを決定し、該割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
さらに、前記M個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含むとき、前記処理モジュールは、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報によって示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じである;または
前記M個の基本資源要素におけるR個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのM−R個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくないとき、前記処理モジュールは、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じであり、前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われ、前記処理モジュールは具体的には:
前記第一の資源指示情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し;
前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定して、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報および前記L個の基本資源要素の一つにおける割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われ、前記処理モジュールは具体的には:
前記第一の資源指示情報において示される前記L個の基本資源要素の位置情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し;
前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報によって示される位置情報に基づいて決定して、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
さらに、前記L個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含むとき、前記処理モジュールは、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じである;または
前記L個の基本資源要素におけるG個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのL−G個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくないとき、前記処理モジュールは、前記G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記L−G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じであり、前記L−G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
さらに、当該ユーザー装置は:
決定モジュールを含み、該決定モジュールは、前記上りリンク・データを送るために当該UEによって使われる前記キャリア上での資源割り当て型を決定するよう構成され;
決定された資源割り当て型が第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、当該UEは、前記キャリア上の割り当てられた資源における開始資源ブロックの位置および終了資源ブロックの位置を、前記上りリンク・スケジューリング承認における資源割り当て指示情報に基づいて決定し、前記上りリンク・データを前記開始資源ブロック、前記終了資源ブロックおよび前記開始資源ブロックと前記終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックで送る;および/または
決定された資源割り当て型が第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、当該UEは、前記キャリア上の割り当てられた資源における開始資源ブロックの第一の開始資源ブロックの位置、第一の終了資源ブロックの位置、第二の開始資源ブロックの位置および第二の終了資源ブロックの位置を、前記上りリンク・スケジューリング承認における資源割り当て指示情報に基づいて決定し、前記上りリンク・データを前記第一の開始資源ブロック、前記第一の終了資源ブロック、前記第一の開始資源ブロックと前記第一の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロック、前記第二の開始資源ブロック、前記第二の終了資源ブロック、前記第二の開始資源ブロックと前記第二の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックで送る。
さらに、前記決定モジュールは具体的には;
前記キャリアがライセンスされていないスペクトル上のキャリアであるかどうかに依存して、前記キャリア上の前記資源割り当て型を決定する;または
前記受信モジュールは、第三の資源指示情報を受信するようさらに構成され、
前記決定モジュールは、前記第三の資源指示情報に基づいて前記キャリア上の資源割り当て型を決定するよう構成され、前記第三の資源指示情報は、より上位層の信号伝達を使って前記当該UEによって受信される指示情報であるまたは前記上りリンク・スケジューリング承認において担持される情報である。
第四の側面によれば、本発明のある実施形態は、基地局であって:
上りリンク・スケジューリング承認をユーザー装置UEに送るよう構成された送信モジュールであって、前記上りリンク・スケジューリング承認は、前記UEが第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう第一の資源指示情報を含み、前記目標資源は、M個の基本資源要素における割り当てられた資源ブロックであり、前記M個の基本資源要素はキャリア上のN個の基本資源要素における基本資源要素であり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアであり、各基本資源要素は少なくとも一つの資源ブロックを含み、MおよびNは自然数であり、MはNより大きくない、送信モジュールと;
前記目標資源上で前記UEによって送られる前記上りリンク・データを受信するよう構成された受信モジュールとを含む、
基地局を提供する。
さらに、前記M個の基本資源要素は、前記N個の基本資源要素におけるM個の事前設定された基本資源要素である;または
前記送信モジュールはさらに:
第二の資源指示情報を前記UEに送るよう構成され、前記第二の資源指示情報は、前記UEが前記第二の資源指示情報に基づいて前記M個の基本資源要素の位置を決定するよう、前記N個の基本資源要素における前記M個の基本資源要素の位置情報を前記UEに対して示すために使われる。
さらに、前記N個の基本資源要素はP個の基本資源要素グループに分割され、前記P個の基本資源要素グループのそれぞれは少なくとも一つの基本資源要素を含み;
前記第二の資源指示情報は、前記P個の基本資源要素グループの一つにおける前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記一つの基本資源要素における前記割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを決定し、該割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記L個の基本資源要素の位置に基づいて、前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定して、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報および前記L個の基本資源要素の一つにおける割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記第一の資源指示情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定して、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
さらに、前記送信モジュールは:
第三の資源指示情報を前記UEに送るよう構成される。前記第三の資源指示情報は、前記キャリア上の資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型または資源ブロック・ベースの資源割り当て型であることを示すために使われ、前記資源ブロック・ベースの資源割り当て型は、第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型および/または第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型を含み、前記第三の資源指示情報は、より上位層の信号伝達を使って当該基地局によって前記UEに送られる指示情報であるまたは前記上りリンク・スケジューリング承認において担持される指示情報である。
第五の側面によれば、本発明のある実施形態は、ユーザー装置であって:
上りリンク・スケジューリング承認を受信するよう構成された受信器であって、前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む、受信器と;
前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう構成された処理器であって、前記目標資源は、M個の基本資源要素における割り当てられた資源ブロックであり、前記M個の基本資源要素はキャリア上のN個の基本資源要素における基本資源要素であり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために当該UEによって使われるキャリアであり、各基本資源要素は少なくとも一つの資源ブロックを含み、MおよびNは自然数であり、MはNより大きくない、処理器と;
前記上りリンク・データを前記目標資源上で送るよう構成された送信器とを含む、
ユーザー装置を提供する。
さらに、前記M個の基本資源要素は、前記N個の基本資源要素におけるM個の事前設定された基本資源要素である;または
前記受信器はさらに:
第二の資源指示情報を受信するよう構成され、前記第二の資源指示情報は、前記N個の基本資源要素における前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われ;
前記処理器はさらに、前記第二の資源指示情報に基づいて前記M個の基本資源要素の位置を決定するよう構成される。
さらに、前記N個の基本資源要素はP個の基本資源要素グループに分割され、前記P個の基本資源要素グループのそれぞれは少なくとも一つの基本資源要素を含み;
前記第二の資源指示情報は、前記P個の基本資源要素グループの一つにおける前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われ、前記処理器は具体的には:
前記一つの基本資源要素における前記割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを決定し、該割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
さらに、前記M個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含むとき、前記処理器は、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じである;または
前記M個の基本資源要素におけるR個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのM−R個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくないとき、前記処理器は、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じであり、前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われ、前記処理器は具体的には:
前記第一の資源指示情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し;
前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定して、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報および前記L個の基本資源要素の一つにおける割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われ、前記処理器は具体的には:
前記第一の資源指示情報において示される前記L個の基本資源要素の位置情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し;
前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報によって示される位置情報に基づいて決定して、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
さらに、前記L個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含むとき、前記処理器は、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じである;または
前記L個の基本資源要素におけるG個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのL−G個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくないとき、前記処理器は、前記G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記L−G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じであり、前記L−G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
さらに、前記処理器は:
前記上りリンク・データを送るために当該UEによって使われる前記キャリア上での資源割り当て型を決定するよう構成され;
決定された資源割り当て型が第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、当該UEは、前記キャリア上の割り当てられた資源における開始資源ブロックの位置および終了資源ブロックの位置を、前記上りリンク・スケジューリング承認における資源割り当て指示情報に基づいて決定し、前記上りリンク・データを前記開始資源ブロック、前記終了資源ブロックおよび前記開始資源ブロックと前記終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックで送る;および/または
決定された資源割り当て型が第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、当該UEは、前記キャリア上の割り当てられた資源における開始資源ブロックの第一の開始資源ブロックの位置、第一の終了資源ブロックの位置、第二の開始資源ブロックの位置および第二の終了資源ブロックの位置を、前記上りリンク・スケジューリング承認における資源割り当て指示情報に基づいて決定し、前記上りリンク・データを前記第一の開始資源ブロック、前記第一の終了資源ブロック、前記第一の開始資源ブロックと前記第一の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロック、前記第二の開始資源ブロック、前記第二の終了資源ブロック、前記第二の開始資源ブロックと前記第二の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックで送る。
さらに、前記処理器は具体的には;
前記キャリアがライセンスされていないスペクトル上のキャリアであるかどうかに依存して、前記キャリア上の前記資源割り当て型を決定するよう構成される;または
前記受信器は、第三の資源指示情報を受信するようさらに構成され、
前記処理器は、前記第三の資源指示情報に基づいて前記キャリア上の資源割り当て型を決定するよう構成され、前記第三の資源指示情報は、より上位層の信号伝達を使って前記当該UEによって受信される指示情報であるまたは前記上りリンク・スケジューリング承認において担持される情報である。
第六の側面によれば、本発明のある実施形態は、基地局であって:
上りリンク・スケジューリング承認をユーザー装置UEに送るよう構成された送信器であって、前記上りリンク・スケジューリング承認は、前記UEが第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう第一の資源指示情報を含み、前記目標資源は、M個の基本資源要素における割り当てられた資源ブロックであり、前記M個の基本資源要素はキャリア上のN個の基本資源要素における基本資源要素であり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアであり、各基本資源要素は少なくとも一つの資源ブロックを含み、MおよびNは自然数であり、MはNより大きくない、送信器と;
前記目標資源上で前記UEによって送られる前記上りリンク・データを受信するよう構成された受信器とを含む、
基地局を提供する。
さらに、前記M個の基本資源要素は、前記N個の基本資源要素におけるM個の事前設定された基本資源要素である;または
前記送信器はさらに:
第二の資源指示情報を前記UEに送るよう構成され、前記第二の資源指示情報は、前記UEが前記第二の資源指示情報に基づいて前記M個の基本資源要素の位置を決定するよう、前記N個の基本資源要素における前記M個の基本資源要素の位置情報を前記UEに対して示すために使われる。
さらに、前記N個の基本資源要素はP個の基本資源要素グループに分割され、前記P個の基本資源要素グループのそれぞれは少なくとも一つの基本資源要素を含み;
前記第二の資源指示情報は、前記P個の基本資源要素グループの一つにおける前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記一つの基本資源要素における前記割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを決定し、該割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記L個の基本資源要素の位置に基づいて、前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定して、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報および前記L個の基本資源要素の一つにおける割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記第一の資源指示情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定して、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
さらに、前記送信器は:
第三の資源指示情報を前記UEに送るよう構成される。前記第三の資源指示情報は、前記キャリア上の資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型または資源ブロック・ベースの資源割り当て型であることを示すために使われ、前記第三の資源指示情報は、より上位層の信号伝達を使って当該基地局によって前記UEに送られる指示情報であるまたは前記上りリンク・スケジューリング承認において担持される指示情報である。
第七の側面によれば、本発明のある実施形態は、データ送信方法であって:
ユーザー装置UEによって、上りリンク・スケジューリング承認を受信する段階であって、前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む、段階と;
前記UEによって、前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定する段階であって、前記第一の資源指示情報によって示される資源はP個の資源ブロックからなり、該P個の資源ブロックはキャリア上の資源ブロックであり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアであり、
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、前記目標資源は前記P個の資源ブロックである;または
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、前記目標資源は前記Q個の資源ブロックであり、Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である、段階と;
前記UEによって、前記上りリンク・データを前記目標資源上で送る段階とを含む、
方法を提供する。
さらに、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである;または
前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
第八の側面によれば、本発明のある実施形態は、データ受信方法であって:
基地局によって、上りリンク・スケジューリング承認をユーザー装置UEに送る段階であって、前記UEが第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう、前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含み、前記第一の資源指示情報によって示される資源はP個の資源ブロックからなり、該P個の資源ブロックはキャリア上の資源ブロックであり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアであり、
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、前記目標資源は前記P個の資源ブロックである;または
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、前記目標資源は前記Q個の資源ブロックであり、Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である、段階と;
前記UEによって前記目標資源上で送られた前記上りリンク・データを、前記基地局によって受信する段階とを含む、
方法を提供する。
さらに、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである;または
前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
第九の側面によれば、本発明のある実施形態は、ユーザー装置であって:
上りリンク・スケジューリング承認を受信するよう構成された受信モジュールであって、前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む、受信モジュールと;
前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう構成された処理モジュールであって、前記第一の資源指示情報によって示される資源はP個の資源ブロックからなり、該P個の資源ブロックはキャリア上の資源ブロックであり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために当該UEによって使われるキャリアであり、
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、前記目標資源は前記P個の資源ブロックである;または
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、前記目標資源は前記Q個の資源ブロックであり、Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である、処理モジュールと;
前記上りリンク・データを前記目標資源上で送るよう構成された送信モジュールとを含む、
ユーザー装置を提供する。
さらに、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである;または
前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
第十の側面によれば、本発明のある実施形態は、基地局であって:
上りリンク・スケジューリング承認を送るよう構成された送信モジュールであって、前記上りリンク・スケジューリング承認は、前記UEが第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう、第一の資源指示情報を含み、前記第一の資源指示情報によって示される資源はP個の資源ブロックからなり、該P個の資源ブロックはキャリア上の資源ブロックであり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアであり、
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、前記目標資源は前記P個の資源ブロックである;または
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、前記目標資源は前記Q個の資源ブロックであり、Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である、送信モジュールと;
前記UEによって前記目標資源上で送られた前記上りリンク・データを受信するよう構成された受信モジュールとを含む、
基地局を提供する。
さらに、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである;または
前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
第十一の側面によれば、本発明のある実施形態は、ユーザー装置であって:
上りリンク・スケジューリング承認を受信するよう構成された受信器であって、前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む、受信器と;
前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう構成された処理器であって、前記第一の資源指示情報によって示される資源はP個の資源ブロックからなり、該P個の資源ブロックはキャリア上の資源ブロックであり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために当該UEによって使われるキャリアであり、
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、前記目標資源は前記P個の資源ブロックである;または
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、前記目標資源は前記Q個の資源ブロックであり、Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である、処理器と;
前記上りリンク・データを前記目標資源上で送るよう構成された送信器とを含む、
ユーザー装置を提供する。
さらに、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである;または
前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
第十二の側面によれば、本発明のある実施形態は、基地局であって:
上りリンク・スケジューリング承認を送るよう構成された送信器であって、前記上りリンク・スケジューリング承認は、前記UEが第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう、第一の資源指示情報を含み、前記第一の資源指示情報によって示される資源はP個の資源ブロックからなり、該P個の資源ブロックはキャリア上の資源ブロックであり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアであり、
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、前記目標資源は前記P個の資源ブロックである;または
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、前記目標資源は前記Q個の資源ブロックであり、Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である、送信器と;
前記UEによって前記目標資源上で送られた前記上りリンク・データを受信するよう構成された受信モジュールとを含む、
基地局を提供する。
さらに、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである;または
前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
本発明の実施形態において提供されるデータ送信方法、データ受信方法、ユーザー装置および基地局によれば、データ送信をスケジュールするためにUEによって使われる資源がN個の基本資源要素のうちM個の基本資源要素において割り当てられ、該M個の基本資源要素における離散的な資源ブロックがUEに割り当てられる。これにより、パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという要件によってUEの最大送信電力が制限されるときに、UEの許容される最大送信電力を増すことができる。それにより、基地局のサービス・カバー範囲が有意に改善される。
本発明の実施形態におけるまたは従来技術における技術的解決策をより明確に記述するために、下記は、実施形態または従来技術を記述するために必要とされる付属の図面を手短かに紹介する。明らかに、以下の記述における付属の図面は単に本発明のいくつかの実施形態を示すのであって、当業者は、創造的な努力なしにこれらの付属の図面から他の図面を導出しうる。
本発明に基づくデータ送信方法の実施形態1の概略的なフローチャートである。
本発明の実施形態1に基づく、N個の基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置の概略図である。
本発明の実施形態1に基づく、N個の基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置のもう一つの概略図である。
本発明の実施形態1に基づく、N個の基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置のさらにもう一つの概略図である。
本発明のある実施形態に基づく、第一の資源指示情報によって示される一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの概略図である。
本発明に基づくデータ送信方法の実施形態1における第一の資源指示情報に基づいてUEによって決定される目標資源の概略図である。
本発明に基づくデータ送信方法の実施形態1における第一の資源指示情報に基づいてUEによって決定される目標資源のもう一つの概略図である。
本発明に基づくデータ送信方法の実施形態1における第一の資源指示情報に基づいてUEによって決定される目標資源のさらにもう一つの概略図である。
本発明に基づくデータ送信方法の実施形態1における第一の資源指示情報に基づいてUEによって決定される目標資源のさらにもう一つの概略図である。
本発明に基づくデータ送信方法の実施形態2の概略的なフローチャートである。
本発明に基づくユーザー装置の実施形態1の概略的な構造図である。
本発明に基づくユーザー装置の実施形態2の概略的な構造図である。
本発明に基づく基地局の実施形態1の概略的な構造図である。
本発明に基づくユーザー装置の実施形態3の概略的な構造図である。
本発明に基づく基地局の実施形態2の概略的な構造図である。
本発明に基づくユーザー装置の実施形態4の概略的な構造図である。
本発明に基づく基地局の実施形態3の概略的な構造図である。
本発明に基づくユーザー装置の実施形態5の概略的な構造図である。
本発明に基づく基地局の実施形態3の概略的な構造図である。
本発明の実施形態の目的、技術的解決策および利点を一層明確にするために、下記は、本発明の実施形態における付属の図面を参照して本発明の実施形態における技術的解決策を明確かつ完全に記載する。明らかに、記述される実施形態は本発明の実施形態の一部であって全部ではない。本発明の実施形態に基づいて当業者によって創造的努力なしに得られる他のすべての実施形態は、本発明の保護範囲内にはいる。
本発明の実施形態における技術的解決策は、無線セルラー・ネットワークにおけるさまざまな通信システム、たとえばグローバル移動通信システム(Global System for Mobile Communications、略GSM)、符号分割多重アクセス(Code Division Multiple Access、略CDMA)システム、ワイドバンド符号分割多重アクセス(Wideband Code Division Multiple Access、略WCDMA)システム、一般パケット無線サービス(General Packet Radio Service、略GPRS)システム、LTEシステムおよび万国移動体電気通信システム(Universal Mobile Telecommunications System、略UMTS)に適用されうる。本発明の実施形態において、これは限定されない。
本発明の実施形態における技術的解決策は、主としてLTEシステムに、特にライセンスされていないスペクトル資源上で上りリンク・データを送るためのライセンスされ支援されたアクセス(Licensed-Assisted Access、略LAA)システムに適用される。本発明の実施形態が適用される通信システムでは、使用されるネットワーク要素は基地局(アクセス・ネットワーク装置とも称される)およびUEである。
本発明の実施形態において提供されるデータ送信方法および装置は、ライセンスされていないスペクトル資源上でUEがデータを送るときに、パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという制限条件が存在するシナリオに適用される。本発明の実施形態では、データを送るためにUEに割り当てられる目標資源は、上りリンク・キャリア上のN個の基本資源要素のうちのM個の基本資源要素において分散される。M個の基本資源要素における離散的な資源ブロックがUEに割り当てられ、それにより、パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという要件によってUEの最大送信電力が制限されるときに、UEの許容される最大送信電力を増すことができる。それにより、基地局のサービス・カバー範囲が有意に改善される。本発明の実施形態において提供される技術的解決策を、付属の図面を参照して、下記で詳細に述べる。
本発明の実施形態において記載される「基本資源要素」とは、V個のRB(Resource Block)を含む資源要素である。ここで、Vは1以上である。
図1は、本発明に基づくデータ送信方法の実施形態1の概略的なフローチャートである。
S101:基地局がUEに、上りリンク・スケジューリング承認を送る。ここで、上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む。
S102:上りリンク・スケジューリング承認を受信後、UEは第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定する。ここで、前記目標資源は、M個の基本資源要素における割り当てられた資源ブロックであり、前記M個の基本資源要素はキャリア上のN個の基本資源要素における基本資源要素であり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアであり、各基本資源要素は少なくとも一つの資源ブロックを含み、MおよびNは自然数であり、MはNより大きくない。
S103:UEが上りリンク・データを前記目標資源上で送る。
S104:基地局が、前記目標資源上でUEによって送られた上りリンク・データを受信する。
具体的には、基地局は、UEが上りリンク・データを送るために、一つまたは複数のキャリアを構成設定してもよい。それぞれの構成設定されたキャリア上で、UEによって上りリンク・データを送るための資源は、基地局の上りリンク・スケジューリング承認に含まれる情報によって示される資源である。具体的には、上りリンク・スケジューリング承認は、物理的下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel、略PDCCH)または向上物理的下りリンク制御チャネル(Enhanced Physical Downlink Control Channel、略EPDCCH)を使うことによって基地局によってUEに送られる制御情報であってもよい。さらに、上りリンク・スケジューリング承認は、UEのために構成設定されたキャリアの一つでデータを送るようUEに指令するための指示情報である。
上りリンク・スケジューリング承認によって示され、上りリンク・データを送るためにUEによって使われるキャリアは、N
RB UL個の資源ブロックを含む。基地局およびUEは事前設定された規則を使って、N
RB UL個の資源ブロックをN個の基本資源要素に分割する。それぞれの基本資源要素は、少なくとも一つの資源ブロックを含み、分割原理は、できるだけ各基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含むことを保証する、というものである。各基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含むことが保証できない場合には、R個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含んでいてもよく、残りのN−R個の基本資源要素に含まれる資源ブロックの量はR個の基本資源要素に含まれる資源ブロックの量より少ない。たとえば、一つの基本資源要素に含まれる資源ブロックの量P
1はP
1=10であり、上りリンク・データを送るためにUEによって使用されるキャリアに含まれる資源ブロックの総量はN
RB UL=75であるとすると、キャリアが分割された後にキャリアに含まれる基本資源要素の量は
である。七つの基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量は10であり、一つの基本資源ブロックに含まれる資源ブロックの量は5である。すなわち、基地局およびUEの両者は、事前設定された基本資源要素分割様式を使うことによって、キャリアのN
RB UL個の資源ブロックがN個の基本資源要素を含むことを決定でき、N個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量および位置を決定できる。
上りリンク・データを送るためにUEによって使用される資源ブロックの目標資源をUEに割り当てるとき、基地局は、目標資源が、N個の基本資源要素のうちM個の基本資源要素における資源ブロックである(他のN−M個の基本資源要素における資源ブロックではなく)と決定する。割り当てられる目標資源を決定するとき、UEはまずM個の基本資源要素の位置を決定する。
UEに割り当てられる目標資源が前記M個の基本資源要素における資源ブロックであると決定した後、基地局は、前記M個の基本資源要素におけるどの資源ブロックがUEに割り当てられる目標資源であるかを決定し、前記M個の基本資源要素内にあり、目標資源である決定された資源ブロックの位置情報を、第一の資源指示情報を使うことによって、UEに送る。UEは、第一の資源指示情報を使うことによって目標資源を判別する。
目標資源を決定した後、UEは上りリンク・データを目標資源上で送る。基地局は、目標資源上でUEによって送られたデータを受信する。
この実施形態における資源割り当て方法によれば、データ送信をスケジュールするためにUEによって使用される資源はN個の基本資源要素のうちのM個の基本資源要素において割り当てられ、該M個の基本資源要素における離散的な資源ブロックがUEに割り当てられ、それにより、パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという要件によってUEの最大送信電力が制限されるときに、UEの許容される最大送信電力を増すことができ、基地局のカバレッジ特性が改善されることができる。たとえば、UEの送信電力がどの1MHzにおいても10dBmより大きくない必要がある場合、上りリンク・データを送るためにUEに三つの資源ブロックの資源が割り当てられるとき、従来技術における資源ブロック・ベースの資源割り当て型によれば、UEの送信電力は10dBmを超えることができない。しかしながら、本発明のこの実施形態において提供される上記の基本資源要素ベースの資源割り当て様式が使用されて三つのRBの資源を三つの基本資源要素上で均等に分配し、三つの基本資源要素の間の距離が1MHzより大きい場合には、UEの送信電力は最大で16dBmになりうる。それにより、基地局のサービス・カバー範囲が有意に改善されうる。
基地局は、上りリンク・データを送るためにUEに割り当てられた目標資源がN個の基本資源要素におけるM個の基本資源要素における資源ブロックであることを決定する。基地局およびUEによってM個の基本資源要素の位置を決定するための方法の例として、下記の二つの方法が使われる。これら二つの方法が単に例であり、本発明の保護範囲を限定しないことを注意しておくべきである。
第一の方法では、基地局およびUEは、N個の基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置を、事前設定された規則を使って決定する。たとえば、基地局およびUEの事前設定された規則は、M個の基本資源要素はN個の基本資源要素すべてである、というものである。あるいはまた、基地局およびUEの事前設定された規則は、第一の型の上りリンク・サブフレームではM個の基本資源要素はN個の基本資源要素のうち逐次的に奇数を付番された基本資源要素すべてであり、第二の型の上りリンク・サブフレームではM個の基本資源要素はN個の基本資源要素のうち逐次的に偶数を付番された基本資源要素すべてである、というものである。第一の型の上りリンク・サブフレームは奇数の番号を付されたサブフレームであり、第二の型の上りリンク・サブフレームは偶数の番号を付されたサブフレームである。すなわち、基地局およびUEは、N個の基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置を、事前設定された規則を使って別個に決定してもよく、基地局は、明示的な信号伝達を使って位置情報をUEに通知する必要がない。
第二の方法では、基地局がUEに第二の資源指示情報を送る。ここで、第二の資源指示情報は、N個の基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置情報をUEに対して示すために使われる。UEは第二の基本資源指示情報を受信して、N個の基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置を決定する。第二の資源指示情報がUEに送られるのは、基地局が上りリンク・スケジューリング承認をUEに送る前または後でもよい。あるいはまた、第二の資源指示情報は、基地局によってUEに送られる上りリンク・スケジューリング承認に含まれる指示情報である。第二の資源指示情報がN個の基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置情報を示すためには、下記の三つの様式がある。これらの三つの様式は単に例であり、本発明の保護範囲を限定しないことを注意しておくべきである。
(1)第二の資源指示情報は、基地局からUEに、N個の基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置情報を、ビットマップを使って指示する。たとえば、第二の資源指示情報の長さはNである。図2は、本発明の実施形態1に基づくN個基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置の概略図である。図2に示されるように、N個の基本資源要素は1,2,3,……,Nと逐次的に番号を付されている。Nビットの第二の指示情報の各ビットの値は0または1であり、対応してN個の基本資源要素のそれぞれがM個の基本資源要素に属するかどうかを示す。値「1」はそのビットに対応する基本資源要素がM個の基本資源要素に属することを示し、値「0」はそのビットに対応する基本資源要素がM個の基本資源要素に属さないことを示す。好ましくは、M個の基本資源要素によって占められる最低周波数とM個の基本資源要素によって占められる最高周波数との間の周波数差は、周波数差が第一の帯域幅閾値より小さくないという条件を満たす。第一の帯域幅閾値は、N個の基本資源要素によって占められる最低周波数とN個の基本資源要素によって占められる最高周波数との間の周波数差の80%である。好ましくは、M個の基本資源要素は等間隔である。
(2)第二の資源指示情報は、基地局からUEに、M個の基本資源要素における開始資源要素の位置および終了基本資源要素の位置を示す。たとえば、第二の資源指示情報の長さは
である。図3は、本発明の実施形態1に基づくN個基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置のもう一つの概略図である。図3に示されるように、N個の基本資源要素は1,2,3,……,Nと逐次的に番号を付されている。UEは、
ビットの第二の指示情報を使って、M個の基本資源要素における開始資源要素の位置および終了基本資源要素の位置を決定しうる。この様式では、M個の基本資源要素はN個の基本資源要素における連続する基本資源要素である。もう一つの例として、基地局からUEに、M個の基本資源要素における開始資源要素の番号および終了基本資源要素の番号が示される。好ましくは、M個の基本資源要素によって占められる最低周波数とM個の基本資源要素によって占められる最高周波数との間の周波数差は、周波数差が第一の帯域幅閾値より小さくないという条件を満たす。第一の帯域幅閾値は、N個の基本資源要素によって占められる最低周波数とN個の基本資源要素によって占められる最高周波数との間の周波数差の80%である。好ましくは、M個の基本資源要素は等間隔である。
(3)基地局およびUEは、事前設定された仕方でN個の基本資源要素をP個の基本資源要素グループに分割する。基地局およびUEは、P個の基本資源要素グループのそれぞれにおける基本資源要素の量および位置を決定する。ここで、P≧2である。たとえば、P=2であり、事前設定された仕方が、N個の基本資源要素が0,1,……,Nと逐次的に番号を付されるというものであれば、第一の基本資源要素グループにおける基本資源要素は奇数の番号を付された基本資源要素であり、第二の基本資源要素グループにおける基本資源要素は偶数の番号を付された基本資源要素である。基地局およびUEは別個に、事前設定された仕方で、P個の基本資源要素グループのそれぞれにおける基本資源要素の量および位置を決定しうる。好ましくは、P個の基本資源要素グループのそれぞれに含まれる基本資源要素は等間隔である。
さらに、基地局は、UEに、P個の基本資源要素グループの内の一つのグループの位置情報を、前記第二の資源指示情報を使って通知し、M個の基本資源要素はP個の基本資源要素グループのその一つのグループに含まれるすべての基本資源要素である。たとえば、第二の資源指示情報の長さは
であり、P個の基本資源要素グループのうちの一つのグループをUEに通知するために基地局によって使われる。該一つのグループに含まれる基本資源要素がM個の基本資源要素である。好ましくは、M個の基本資源要素によって占められる最低周波数とM個の基本資源要素によって占められる最高周波数との間の周波数差は、周波数差が第一の帯域幅閾値より小さくないという条件を満たす。第一の帯域幅閾値は、N個の基本資源要素によって占められる最低周波数とN個の基本資源要素によって占められる最高周波数との間の周波数差の80%である。好ましくは、M個の基本資源要素は等間隔である。図4は、本発明の実施形態1に基づくN個基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置のさらにもう一つの概略図である。図4に示されるように、第二の資源指示情報は、第二の基本資源要素グループに含まれるすべての基本資源要素が前記M個の基本資源要素であることを示すために使われる。
UEに割り当てられた目標資源がM個の基本資源要素における資源ブロックであることを決定した後、基地局は、M個の基本資源要素におけるどの資源ブロックがUEに割り当てられた目標資源であるかを決定し、M個の基本資源要素のうちの、目標資源である決定された資源ブロックの位置情報を、第一の資源指示情報を使ってUEに送る。UEは、第一の資源指示情報を使って目標資源を決定する。下記の三つの方法が、第一の資源指示情報を使ってM個の基本資源要素における割り当てられた資源ブロックを示す例として使われる。これら三つの方法が単に例であり、本発明の保護範囲を限定しないことを注意しておくべきである。
第一の実装では、基地局からUEによって送られる第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置情報を示す。具体的には、第一の資源指示情報は、該一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックがいくつかの連続する資源ブロックまたはいくつかの連続しない資源ブロックであることを示しうる。好ましくは、該一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックはいくつかの連続する資源ブロックである。あるいはまた、該一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックは、距離が事前設定された値より小さくないいくつかの資源ブロックである。たとえば、該一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックは、P1個の資源ブロックにおけるl1番目のRBないしl2番目の資源ブロックである。ここで、l2>l1、l2−l1>λであり、λは事前設定された値である。たとえば、図5は、本発明のある実施形態に基づく、第一の資源指示情報によって示される一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの概略図である。図5に示されるように、該第一の基本資源要素における資源ブロックの量はP1であり、第一の資源指示情報は該一つの基本資源要素における第二、第三および第四の資源ブロックを示す。
第一の資源指示情報を受信した後、UEは、第一の資源指示情報に基づいて、M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを決定し、割り当てられた資源ブロックを目標資源に組み合わせる。具体的には、二つの場合がある。
(1)M個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含む。この場合、UEは、M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じである。たとえば、M個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1である。第一の資源指示情報を受信後、UEはM個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の割り当てられた資源ブロックをもつことを判別し、割り当てられた資源ブロックは、それぞれの基本資源要素において、第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定される資源ブロックである。これらの資源ブロックが目標資源をなす。図6は、本発明に基づくデータ送信方法の実施形態1における第一の資源指示情報に基づいてUEによって決定される目標資源の概略図である。図6に示されるように、M個の基本資源要素のそれぞれにおける第二、第三および第四の資源ブロックが目標資源をなす。
(2)M個の基本資源要素におけるR個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのM−R個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくない。UEは、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じであり、前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
たとえば、M個の基本資源要素におけるM−1個の基本資源要素はそれぞれP1個の資源ブロックを含み、M個の基本資源要素におけるもう一つの基本資源要素は二つの資源ブロックを含む。ここで、P1>2である。第一の資源指示情報を受信後、UEはM−1個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の割り当てられた資源ブロックをもつことを判別し、割り当てられた資源ブロックは、それぞれの基本資源要素において、第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定される資源ブロックである。UEはさらに、第一の資源指示情報に基づいて、含まれる資源ブロックの量がP1に等しくない前記もう一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックが、該基本資源要素における、第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する資源ブロックであることを判別する。具体的には、含まれる資源ブロックの量がP1に等しくない基本資源要素は資源ブロックを二つだけ含み、その一つの基本資源要素の資源ブロックの、第一の資源指示情報において示される位置情報は、第二、第三および第四の資源ブロックである。したがって、UEは、基本資源要素における割り当てられた資源ブロックが基本資源要素における第二の資源ブロックであることを決定する。第一の資源指示情報において示される第二の資源ブロックはその基本資源要素において存在している資源ブロックであり、第一の資源指示情報において示される第三および第四の資源ブロックはその基本資源要素において存在しない資源ブロックである。図7は、本発明に基づくデータ送信方法の実施形態1における、第一の資源指示情報に基づいてUEによって決定される目標資源のもう一つの概略図である。図7に示されるように、R=1と想定される。UEは、M−1個の基本資源要素のそれぞれにおける決定された割り当てられた資源ブロックと、前記一つの基本資源要素における決定された割り当てられた資源ブロックとを組み合わせて目標資源にする。
第二の実装では、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。UEは、前記第一の資源指示情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し、UEは、前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定して、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。すなわち、基地局によってUEに割り当てられる資源は、基本資源要素を粒度として使って割り当てられる。基地局はUEに、第一の資源指示情報を使って、M個の基本資源要素における、そのUEに割り当てられている基本資源要素についての情報を送る。第一の資源指示情報を受信後、UEは、割り当てられた基本資源要素のそれぞれに含まれるすべての資源ブロックを決定し、それらの資源ブロックを目標資源に組み合わせる。
具体的には、第一の資源指示情報は、M個の基本資源要素における、目標資源を決定するためにUEによって使われるL個の連続する基本資源要素の位置を示してもよい。あるいはまた、第一の資源指示情報は、M個の基本資源要素における、目標資源を決定するためにUEによって使われるL個の連続しない基本資源要素の位置を示してもよい。これは本発明において限定されない。
具体的には、L個の基本資源要素は同じ量の資源ブロックまたは異なる量の資源ブロックを含みうる。図8は、本発明に基づくデータ送信方法の実施形態1における、第一の資源指示情報に基づいてUEによって決定される目標資源のさらにもう一つの概略図である。図8に示されるように、M個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1であり、UEは、L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定し、それらの資源ブロックを組み合わせて目標資源にする。
第二の実装では、基地局からUEに送られる第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報および前記L個の基本資源要素の一つにおける割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。第一の資源指示情報の受信後、UEは、前記第一の資源指示情報において示される前記L個の基本資源要素の位置情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報によって示される位置情報に基づいて決定して、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。具体的には、第一の資源指示情報は、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックがいくつかの連続する資源ブロックまたはいくつかの連続しない資源ブロックであることを示してもよい。これは本発明において限定されない。たとえば、図9は、本発明に基づくデータ送信方法の実施形態1における、第一の資源指示情報に基づいてUEによって決定される目標資源のさらにもう一つの概略図である。第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における第二、第三および第四の資源ブロックを示す。図9に示されるように、目標資源は、M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素のそれぞれにおける第二、第三および第四の資源ブロックを含む。
この実装において、前記L個の基本資源要素は同じ量の資源ブロックまたは異なる量の資源ブロックを含んでいてもよい。対応して、UEが第一の資源指示情報を受信した後、目標資源を決定する次の二つの様式がある。
(1)前記L個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含む。UEは、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
(2)前記L個の基本資源要素におけるG個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのL−G個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくない。UEは、前記G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記L−G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。前記L−G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
この実施形態における上記の諸方法によれば、データ送信をスケジュールするためにUEによって使用される資源がN個の基本資源要素におけるM個の基本資源要素において割り当てられ、M個の基本資源要素における離散的な資源ブロックがUEに割り当てられ、それにより、パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという要件によってUEの最大送信電力が制限されるときに、UEの許容される最大送信電力を増すことができ、基地局の差ビス・カバー範囲が改善されることができる。
さらに、基本的資源要素ベースの資源割り当て型の上記の具体的実装のいくつかは、UEにキャリア上のすべての資源を割り当てることの資源割り当て型をサポートしない。たとえば、各基本資源要素に含まれる資源ブロックの量が1より大きく、M<Nであるとき、上りリンク・データを送るためにUEに割り当てられる目標資源は確実に、キャリア上のすべての資源ブロックより少ない。パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという制限がUEの最大上りリンク送信電力に課されないときは、上りリンク・キャリア上での資源ブロックは、基本資源要素ベースの資源割り当て型を使ってUEに大量にまたはすべて割り当てられることはできない。それは、資源割り当ての柔軟性を制約する。
よって、本発明のこの実施形態においては、基本資源要素ベースの資源割り当て型がキャリア上で使われるときに資源割り当ての柔軟性を改善するために、以下の任意的な段階が導入される。
さらに、上記の資源割り当て型方法(基本資源要素ベースの資源割り当て型)に基づいてUEに目標資源を割り当てる前に、基地局はさらに、キャリア上のUEの資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型であるか資源ブロック・ベースの資源割り当て型であるかを判定する。資源ブロック・ベースの資源割り当て型は、第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型および/または第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型を含む。キャリア上のUEの資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型である場合、目標資源は、上記の方法を使ってUEに割り当てられる;キャリア上のUEの資源割り当て型が第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、基地局がUEに、割り当てられた目標資源における開始資源ブロックの位置および終了資源ブロックの位置を、前記上りリンク・スケジューリング承認における資源割り当て指示情報に基づいて通知し、前記目標資源は前記開始資源ブロック、前記終了資源ブロックおよび前記開始資源ブロックと前記終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックを含む;および/またはキャリア上のUEの資源割り当て型が第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型であると判定される場合、基地局はUEに、前記目標資源における第一の開始資源ブロックの位置、第一の終了資源ブロックの位置、第二の開始資源ブロックの位置および第二の終了資源ブロックの位置を、前記上りリンク・スケジューリング承認における資源割り当て指示情報を使って通知し、前記目標資源は、前記第一の開始資源ブロック、前記第一の終了資源ブロック、前記第一の開始資源ブロックと前記第一の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロック、前記第二の開始資源ブロック、前記第二の終了資源ブロック、前記第二の開始資源ブロックと前記第二の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックである。
任意的に、前記キャリアがライセンスされていないスペクトル上のキャリアである場合、基地局はキャリア上のUEの資源割り当て型は基本資源要素ベースの資源割り当て型であると決定する。
任意的に、キャリア上のUEの資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型であるか資源ブロック・ベースの資源割り当て型であるかを判定後、基地局は、その判定結果を、第三の資源指示情報を使ってUEに送る。資源ブロック・ベースの資源割り当て型は前記第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型および/または前記第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型を含む。第三の資源指示情報は、より上位層の信号伝達における指示情報を使って、あるいは前記上りリンク・スケジューリング承認内の情報を使ってUEに送られてもよい。
対応して、上記の資源割り当て型方法および前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定する前に、UEも、上りリンク・データを送るためにUEによって使用されるキャリア上の資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型であるか資源ブロック・ベースの資源割り当て型であるかを判定する必要がある。資源ブロック・ベースの資源割り当て型は第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型および/または第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型を含む。具体的には、前記キャリアがライセンスされていないスペクトル上のキャリアであるときは、キャリア上の資源割り当て型は基本資源要素ベースの資源割り当て型であると決定されてもよい。あるいはまた、キャリア上のUEの資源割り当て型は、より上位層の信号伝達における情報または前記上りリンク・スケジューリング承認内の情報を使って基地局によって送られる受信された第三の資源指示情報に基づいて決定されてもよい。UEによって決定された資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型であるときは、UEは目標資源を、前記第一の資源指示情報に基づいて決定し、その目標資源上で上りリンク・データを送る;UEによって決定された資源割り当て型が第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、UEは、前記上りリンク・スケジューリング承認内の資源割り当て指示情報に基づいて、キャリア上の割り当てられた資源における開始資源ブロックの位置および終了資源ブロックの位置を決定し、前記開始資源ブロック、前記終了資源ブロックおよび前記開始資源ブロックと前記終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックで上りリンク・データを送る;および/またはキャリア上のUEの資源割り当て型が第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、UEは、キャリア上の割り当てられた資源における開始資源ブロックの第一の開始資源ブロックの位置、第一の終了資源ブロックの位置、第二の開始資源ブロックの位置および第二の終了資源ブロックの位置を、前記上りリンク・スケジューリング承認における資源割り当て指示情報に基づいて決定し、前記第一の開始資源ブロック、前記第一の終了資源ブロック、前記第一の開始資源ブロックと前記第一の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロック、前記第二の開始資源ブロック、前記第二の終了資源ブロック、前記第二の開始資源ブロックと前記第二の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックを含む目標資源上で上りリンク・データを送る。
上記の基本的資源要素ベースの資源割り当て型は、UEにキャリア上のすべての資源を割り当てることをサポートしない。前記第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型および前記第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型はUEにキャリア上のすべての資源を割り当てることをサポートする。
この段階によれば、パワースペクトル密度が上限値より大きくないべきであるという制限がUEの最大上りリンク送信電力に課されないときは、上りリンク・データを送るためにUEに割り当てられる目標資源のために資源ブロック・ベースの資源割り当て型が使われ、それにより、UEにキャリア上のすべての資源ブロックを割り当てることをサポートする。パワースペクトル密度が上限値より大きくないべきであるという要件によってUEの最大上りリンク送信電力が制限されるときは、上りリンク・データを送るためにUEに割り当てられる目標資源のために、基本資源要素ベースの資源割り当て型が使用されて、LAA SCellのサービス・レンジを改善し、資源割り当ての柔軟性を改善する。
通例、LTEは点の量がYである離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform、略DFT)のみをサポートする。ここで、
であり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。基本資源要素ベースの資源割り当て型については、第一の資源指示情報によって示される割り当てられた資源ブロックの量がPであり、Pの値が、α
2、α
3、α
5は非負の整数であるとして、
を満たさないかもしれない場合、そしてUEがP個の資源ブロックの資源上でデータを送り、送られるべきデータに対して、周波数領域でP個の資源ブロックによって占められるサブキャリアの量の値である長さのDFTを実行する場合、UEの実装の複雑さが増す。この問題を解決するために、UEがS102に従って決定された目標資源に含まれる資源ブロックの量がPであると判別した後、S103においてUEが目標資源上で上りリンク・データを送る前に、本方法はさらに下記を含んでいてもよい:
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たすかどうかを判定する。
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、UEは前記P個の資源ブロックを含む目標資源で上りリンク・データを送る。
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、UEは、目標資源は前記P個の資源ブロックにおけるQ個の資源ブロックであると決定し、UEは前記Q個の資源ブロックを含む目標資源で上りリンク・データを送る。Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。
前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいて、事前設定された規則に従って決定される。たとえば、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである、または前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
この方法によれば、基本資源要素ベースの資源割り当て型が使われるとき、第一の資源指示情報によって示される割り当てられた資源ブロックの量がPであり、Pが、α
2、α
3、α
5は非負の整数であるとして、
を満たさない場合、基地局およびUEの両方が、事前設定された方法を使ってP個の資源ブロックの資源におけるQ個の資源ブロックを決定しうる。ここで、Qは
を満たし、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。UEはQ個の資源ブロックの資源上でデータを送り、送られるべきデータに対して、周波数領域でQ個の資源ブロックによって占められるサブキャリアの量の値である長さのDFTを実行する。それにより、UEの実装の複雑さが増さない。
たとえば、UEによってデータを送るためのキャリアが100個の資源ブロックを含む場合、基本資源要素ベースの資源割り当て型において、一つの基本資源要素は10個の資源ブロックを含む(N=10)。UEは基地局によって送られた第二の資源指示情報に基づいてM個の基本資源要素を決定し、ここでM=4であり、基地局によって送られた第一の資源指示情報に基づいて、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置が第一ないし第七の資源ブロックであることを判別する。すなわち、前記一つの基本資源ブロックにおける割り当てられた資源ブロックのサイズXは7である。第一の資源指示情報に基づいてUEによって決定される目標資源に含まれる資源ブロックの量は4×7=28であり、これは
を満たさない。ここで、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。UEが目標資源上でデータを送るとき、28個の資源ブロックによって占められるサブキャリアの量である長さのDFTがデータに対して実行される必要があるとすると、実装の複雑さは比較的高い。この場合、目標資源に含まれる三つの基本資源要素における資源ブロックがそれぞれ該三つの基本資源要素内の資源ブロックに割り当てられると再決定されてもよい。該三つの基本資源要素内の、目標資源に属する資源ブロックの量は3×7=21である。加えて、目標資源に含まれる第四の基本資源要素内の資源ブロックの量Qは6である。α
2、α
3、α
5は非負の整数であるとして、Q=6が
を満たす最大の整数だからである。
もう一つの資源割り当て様式については、上りリンク・スケジューリング承認内の情報を使って基地局によって通知される割り当てられた資源ブロックの量Pが、α
2、α
3、α
5は非負の整数であるとして、
を満たさない場合、UEがP個の資源ブロックでデータを送るときに高い実装上の複雑さの問題を解決するよう、上記の方法も適用可能である。下記では詳細な記述のために具体的な実施形態が使われる。
図10は、本発明に基づくデータ送信方法の実施形態2の概略的なフローチャートである。図10に示されるように、方法は以下の段階を含む。
S201:基地局は上りリンク・スケジューリング承認をUEに送る。ここで、前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む。
S202:UEが上りリンク・スケジューリング承認を受信し、第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定する。
前記第一の資源指示情報によって示される資源はP個の資源ブロックを含み、該P個の資源ブロックはキャリア上の資源ブロックであり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアである。
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、前記目標資源は前記P個の資源ブロックである。α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、前記目標資源は前記Q個の資源ブロックであり、Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。目標資源のこの決定法は、基地局およびUEを使うことによって事前設定されている。
S203:UEが前記目標資源上で上りリンク・データを送る。
S204:UEによって前記目標資源上で送られた上りリンク・データを基地局が受信する。
任意的に、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである、または、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
この実施形態では、UEが第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定する。前記第一の資源指示情報によって示される割り当てられた資源ブロックの量がPであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、基地局およびUEの両方が事前設定された方法を使ってP個の資源ブロックの資源におけるQ個の資源ブロックを決定する。ここで、Qは
を満たす最大の整数であり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。UEは前記Q個の資源ブロックの資源でデータを送り、送られるべきデータに対して、周波数領域でQ個の資源ブロックによって占められるサブキャリアの量の値である長さのDFTを実行する。それにより、UEの実装の複雑さが増さない。そうでなければ、UEはP個の資源ブロックの資源でデータを送る。これは、UEが目標資源上でデータを送るときにデータに対してDFTが実行される必要があることによるきわめて高い実装上の複雑さを、回避する。
図11は、本発明に基づくユーザー装置の実施形態1の概略的な構造図である。図11に示されるように、ユーザー装置は:受信モジュール11、処理モジュール12および送信モジュール13を含む。受信モジュール11は、上りリンク・スケジューリング承認を受信するよう構成されており、前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む。処理モジュール12は、前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう構成されており、前記目標資源はM個の基本資源要素における割り当てられた資源要素であり、前記M個の資源要素はキャリア上のN個の基本資源要素における基本資源要素であり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために当該UEによって使われるキャリアであり、各基本資源要素は少なくとも一つの資源ブロックを含み、MおよびNは自然数であり、MはNより大きくない。送信モジュール13は、目標資源上で上りリンク・データを送るよう較正される。
前記M個の基本資源要素は、前記N個の基本資源要素におけるM個の事前設定された基本資源要素である。あるいはまた、受信モジュール11は、第二の資源指示情報を受信するようさらに構成される。前記第二の資源指示情報は、前記N個の基本資源要素における前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。処理モジュール12はさらに、前記第二の資源指示情報に基づいて前記M個の基本資源要素の位置を決定するよう構成される。
さらに、前記N個の基本資源要素はP個の基本資源要素グループに分割され、前記P個の基本資源要素グループのそれぞれは少なくとも一つの基本資源要素を含む。前記第二の資源指示情報は、前記P個の基本資源要素グループの一つにおける前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。処理モジュール12は、前記一つの基本資源要素における前記割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを決定し、該割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
前記M個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含むとき、処理モジュール12は、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じである。あるいはまた、前記M個の基本資源要素におけるR個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのM−R個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくないとき、処理モジュール12は、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じであり、前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。処理モジュール12は具体的には:前記第一の資源指示情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し、前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定して、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報および前記L個の基本資源要素の一つにおける割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。処理モジュール12は、前記第一の資源指示情報において示される前記L個の基本資源要素の位置情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報によって示される位置情報に基づいて決定して、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
前記M個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含むとき、処理モジュール12は、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じである。あるいはまた、前記M個の基本資源要素におけるR個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのM−R個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくないとき、処理モジュール12は、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じであり、前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
本ユーザー装置は、図1に示される上記の方法実施形態を実行するよう構成される。その実装原理は同様であり、詳細はここで再び述べはしない。
この実施形態では、データ送信をスケジュールするためにUEによって使われる資源がN個の基本資源要素のうちM個の基本資源要素において割り当てられ、該M個の基本資源要素における離散的な資源ブロックがUEに割り当てられる。これにより、パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという要件によってUEの最大送信電力が制限されるときに、UEの許容される最大送信電力を増すことができ、基地局のカバレッジ特性が改善できる。たとえば、UEの送信電力がどの1MHzにおいても10dBmより大きくない必要がある場合、上りリンク・データを送るためにUEに三つの資源ブロックの資源が割り当てられるとき、従来技術における資源ブロック・ベースの資源割り当て型が使われる場合、UEの送信電力は10dBmを超えることができない。しかしながら、本発明のこの実施形態において提供される上記の基本資源要素ベースの資源割り当て様式が使用されて三つのRBの資源を三つの基本資源要素上で均等に分配し、三つの基本資源要素の間の距離が1MHzより大きい場合には、UEの送信電力は最大で16dBmになりうる。それにより、基地局のサービス・カバー範囲が有意に改善される。
図12は、本発明に基づくユーザー装置の実施形態2の概略的な構造図である。図12に示されるように、図11に示されるユーザー装置に基づいて、ユーザー装置はさらに:決定モジュール14を含んでいてもよい。決定モジュール14は、上りリンク・データを送るためにUEによって使用されるキャリア上の資源割り当て型を決定するよう構成される。決定された資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型である場合には、処理モジュール12は目標資源を、前記第一の資源指示情報に基づいて決定し、送信モジュールは、その目標資源上で上りリンク・データを送る;決定された資源割り当て型が資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、処理モジュール12は、前記上りリンク・スケジューリング承認内の資源割り当て指示情報に基づいて、キャリア上の割り当てられた資源における開始資源ブロックの位置および終了資源ブロックの位置を決定し、送信モジュールは、前記開始資源ブロック、前記終了資源ブロックおよび前記開始資源ブロックと前記終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックで上りリンク・データを送る;および/または決定された資源割り当て型が第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、処理モジュール12は、キャリア上の割り当てられた資源における開始資源ブロックの第一の開始資源ブロックの位置、第一の終了資源ブロックの位置、第二の開始資源ブロックの位置および第二の終了資源ブロックの位置を、前記上りリンク・スケジューリング承認における資源割り当て指示情報に基づいて決定し、前記第一の開始資源ブロック、前記第一の終了資源ブロック、前記第一の開始資源ブロックと前記第一の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロック、前記第二の開始資源ブロック、前記第二の終了資源ブロック、前記第二の開始資源ブロックと前記第二の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックを含む目標資源上で上りリンク・データを送る。
さらに、決定モジュール14は具体的には、前記キャリアがライセンスされていないスペクトル上のキャリアであるかどうかに依存して、前記キャリア上の前記資源割り当て型を決定するよう構成される;または
受信モジュール11がさらに、第三の資源指示情報を受信するよう構成され;決定モジュール14が、前記第三の資源指示情報に基づいて、前記キャリア上の資源割り当て型を決定するよう構成される。ここで、前記資源ブロック・ベースの資源割り当て型は前記第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型および/または前記第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型を含み、前記第三の資源指示情報は、より上位層の信号伝達を使って前記UEによって受信される指示情報であるまたは前記上りリンク・スケジューリング承認において担持される情報である。
本ユーザー装置は、図1に示される上記の方法実施形態を実行するよう構成される。その実装原理は同様であり、詳細はここで再び述べはしない。
この実施形態では、基本資源要素ベースの資源割り当て型がキャリア上で使われるときの資源割り当ての柔軟性が改善されることができる。パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという制限がUEの最大上りリンク送信電力に課されないとき、上りリンク・データを送るためにUEに割り当てられる目標資源のために資源ブロック・ベースの資源割り当て型が使われ、それにより、UEにキャリア上のすべての資源ブロックを割り当てることをサポートする。パワースペクトル密度が上限値より大きくないべきであるという要件によってUEの最大上りリンク送信電力が制限されるときは、上りリンク・データを送るためにUEに割り当てられる目標資源のために、基本資源要素ベースの資源割り当て型が使用されて、基地局のサービス・レンジを改善し、資源割り当ての柔軟性を改善する。
図13は、本発明に基づく基地局の実施形態1の概略的な構造図である。図13に示されるように、基地局は:送信モジュール21および受信モジュール22を含む。送信モジュール21は、上りリンク・スケジューリング承認をUEに送るよう構成される。前記上りリンク・スケジューリング承認は、前記UEが第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう第一の資源指示情報を含む。前記目標資源は、M個の基本資源要素における割り当てられた資源ブロックであり、前記M個の基本資源要素はキャリア上のN個の基本資源要素における基本資源要素であり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアである。各基本資源要素は少なくとも一つの資源ブロックを含み、MおよびNは自然数であり、MはNより大きくない。受信モジュール22は、前記目標資源上で前記UEによって送られる前記上りリンク・データを受信するよう構成される。
前記M個の基本資源要素は、前記N個の基本資源要素におけるM個の事前設定された基本資源要素である。
さらに、送信モジュール21は、第二の資源指示情報を前記UEに送るよう構成される。前記第二の資源指示情報は、前記UEが前記第二の資源指示情報に基づいて前記M個の基本資源要素の位置を決定するよう、前記N個の基本資源要素における前記M個の基本資源要素の位置情報を前記UEに対して示すために使われる。
さらに、前記N個の基本資源要素はP個の基本資源要素グループに分割され、前記P個の基本資源要素グループのそれぞれは少なくとも一つの基本資源要素を含む。前記第二の資源指示情報は、前記P個の基本資源要素グループの一つにおける前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記一つの基本資源要素における前記割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを決定し、該割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記L個の基本資源要素の位置に基づいて、前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定して、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報および前記L個の基本資源要素の一つにおける割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記第一の資源指示情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定して、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
さらに、送信モジュール21はさらに、第三の資源指示情報を前記UEに送るよう構成される。前記第三の資源指示情報は、前記キャリア上の資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型または資源ブロック・ベースの資源割り当て型であることを示すために使われ、前記第三の資源指示情報は、より上位層の信号伝達を使って基地局によってUEに送られる指示情報であるまたは前記上りリンク・スケジューリング承認において担持される指示情報である。
本基地局は、図1に示される上記の方法実施形態を実行するよう構成される。その実装原理は同様であり、詳細はここで再び述べはしない。
この実施形態では、基地局は、データ送信をスケジュールするためにUEによって使われる資源を、N個の基本資源要素のうちM個の基本資源要素において割り当て、該M個の基本資源要素における離散的な資源ブロックをUEに割り当てる。これにより、パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという要件によってUEの最大送信電力が制限されるときに、UEの許容される最大送信電力を増すことができ、基地局のカバレッジ特性が改善できる。
図14は、本発明に基づくユーザー装置の実施形態3の概略的な構造図である。図14に示されるように、ユーザー装置は:受信器31、処理器32および送信器33を含む。受信器31は上りリンク・スケジューリング承認を受信するよう構成され、前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む。処理器32は、前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう構成される。前記目標資源は、M個の基本資源要素における割り当てられた資源ブロックであり、前記M個の基本資源要素はキャリア上のN個の基本資源要素における基本資源要素であり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために当該UEによって使われるキャリアであり、各基本資源要素は少なくとも一つの資源ブロックを含み、MおよびNは自然数であり、MはNより大きくない。送信器33は、前記上りリンク・データを前記目標資源上で送るよう構成される。
前記M個の基本資源要素は、前記N個の基本資源要素におけるM個の事前設定された基本資源要素である。あるいはまた、受信器31はさらに、第二の資源指示情報を受信するよう構成され、前記第二の資源指示情報は、前記N個の基本資源要素における前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。処理器32はさらに、前記第二の資源指示情報に基づいて前記M個の基本資源要素の位置を決定するよう構成される。
さらに、前記N個の基本資源要素はP個の基本資源要素グループに分割され、前記P個の基本資源要素グループのそれぞれは少なくとも一つの基本資源要素を含む。前記第二の資源指示情報は、前記P個の基本資源要素グループの一つにおける前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。処理器32は具体的には、前記一つの基本資源要素における前記割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを決定し、該割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
前記M個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含むとき、処理器32は、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じである。あるいはまた、前記M個の基本資源要素におけるR個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのM−R個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくないとき、処理器32は、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じであり、前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。処理器32は具体的には、前記第一の資源指示情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し、前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定して、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報および前記L個の基本資源要素の一つにおける割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。処理器32は具体的には、前記第一の資源指示情報において示される前記L個の基本資源要素の位置情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報によって示される位置情報に基づいて決定して、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
前記M個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含むとき、処理器32は、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じである。あるいはまた、前記M個の基本資源要素におけるR個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのM−R個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくないとき、処理器32は、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じであり、前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
本ユーザー装置は、図1に示される上記の方法実施形態を実行するよう構成される。その実装原理は同様であり、詳細はここで再び述べはしない。
この実施形態では、データ送信をスケジュールするためにUEによって使われる資源がN個の基本資源要素のうちM個の基本資源要素において割り当てられ、該M個の基本資源要素における離散的な資源ブロックがUEに割り当てられる。これにより、パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという要件によってUEの最大送信電力が制限されるときに、UEの許容される最大送信電力を増すことができ、基地局のカバレッジ特性が改善できる。たとえば、UEの送信電力がどの1MHzにおいても10dBmより大きくない必要がある場合、上りリンク・データを送るためにUEに三つの資源ブロックの資源が割り当てられるとき、従来技術における資源ブロック・ベースの資源割り当て型が使われる場合、UEの送信電力は10dBmを超えることができない。しかしながら、本発明のこの実施形態において提供される上記の基本資源要素ベースの資源割り当て様式が使用されて三つのRBの資源を三つの基本資源要素上で均等に分配し、三つの基本資源要素の間の距離が1MHzより大きい場合には、UEの送信電力は最大で16dBmになりうる。それにより、基地局のサービス・カバー範囲が有意に改善される。
さらに、処理器32は、前記上りリンク・データを送るために前記UEによって使われる前記キャリア上での資源割り当て型を決定するよう構成される。決定された資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型である場合には、処理器32は目標資源を、前記第一の資源指示情報に基づいて決定し、送信モジュールは、その目標資源上で上りリンク・データを送る。決定された資源割り当て型が資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、処理器32は、前記上りリンク・スケジューリング承認内の資源割り当て指示情報に基づいて、キャリア上の割り当てられた資源における開始資源ブロックの位置および終了資源ブロックの位置を決定し、送信モジュールは、前記開始資源ブロック、前記終了資源ブロックおよび前記開始資源ブロックと前記終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックで上りリンク・データを送る;および/または決定された資源割り当て型が第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、処理器32は、キャリア上の割り当てられた資源における開始資源ブロックの第一の開始資源ブロックの位置、第一の終了資源ブロックの位置、第二の開始資源ブロックの位置および第二の終了資源ブロックの位置を、前記上りリンク・スケジューリング承認における資源割り当て指示情報に基づいて決定し、前記第一の開始資源ブロック、前記第一の終了資源ブロック、前記第一の開始資源ブロックと前記第一の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロック、前記第二の開始資源ブロック、前記第二の終了資源ブロック、前記第二の開始資源ブロックと前記第二の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックを含む目標資源上で上りリンク・データを送る。
さらに、処理器32は具体的には、前記キャリアがライセンスされていないスペクトル上のキャリアであるかどうかに依存して、前記キャリア上の前記資源割り当て型を決定するよう構成される;または
受信器31がさらに、第三の資源指示情報を受信するよう構成され、処理器32が具体的には、前記第三の資源指示情報に基づいて、前記キャリア上の資源割り当て型を決定するよう構成され、前記第三の資源指示情報は、より上位層の信号伝達を使って前記UEによって受信される指示情報であるまたは前記上りリンク・スケジューリング承認において担持される情報である。
本ユーザー装置は、図1に示される上記の方法実施形態を実行するよう構成される。その実装原理は同様であり、詳細はここで再び述べはしない。
この実施形態では、基本資源要素ベースの資源割り当て型がキャリア上で使われるときの資源割り当ての柔軟性が改善されることができる。パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという制限がUEの最大上りリンク送信電力に課されないとき、上りリンク・データを送るためにUEに割り当てられる目標資源のために資源ブロック・ベースの資源割り当て型が使われ、それにより、UEにキャリア上のすべての資源ブロックを割り当てることをサポートする。パワースペクトル密度が上限値より大きくないべきであるという要件によってUEの最大上りリンク送信電力が制限されるときは、上りリンク・データを送るためにUEに割り当てられる目標資源のために、基本資源要素ベースの資源割り当て型が使用されて、基地局のサービス・レンジを改善し、資源割り当ての柔軟性を改善する。
図15は、本発明に基づく基地局の実施形態2の概略的な構造図である。図15に示されるように、基地局は:送信器41および受信器42を含む。送信器41は、上りリンク・スケジューリング承認をUEに送るよう構成される。前記上りリンク・スケジューリング承認は、前記UEが第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう第一の資源指示情報を含む。前記目標資源は、M個の基本資源要素における割り当てられた資源ブロックであり、前記M個の基本資源要素はキャリア上のN個の基本資源要素における基本資源要素であり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアである。各基本資源要素は少なくとも一つの資源ブロックを含み、MおよびNは自然数であり、MはNより大きくない。受信器42は、前記目標資源上で前記UEによって送られる前記上りリンク・データを受信するよう構成される。
前記M個の基本資源要素は、前記N個の基本資源要素におけるM個の事前設定された基本資源要素である。
さらに、送信器41は、第二の資源指示情報を前記UEに送るよう構成される。前記第二の資源指示情報は、前記UEが前記第二の資源指示情報に基づいて前記M個の基本資源要素の位置を決定するよう、前記N個の基本資源要素における前記M個の基本資源要素の位置情報を前記UEに対して示すために使われる。
さらに、前記N個の基本資源要素はP個の基本資源要素グループに分割され、前記P個の基本資源要素グループのそれぞれは少なくとも一つの基本資源要素を含む。前記第二の資源指示情報は、前記P個の基本資源要素グループの一つにおける前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記一つの基本資源要素における前記割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを決定し、該割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記L個の基本資源要素の位置に基づいて、前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定して、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記L個の基本資源要素の位置に基づいて、前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定し、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報および前記L個の基本資源要素の一つにおける割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記第一の資源指示情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定して、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
さらに、送信器41は、第三の資源指示情報を前記UEに送るよう構成される。前記第三の資源指示情報は、前記キャリア上の資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型または資源ブロック・ベースの資源割り当て型であることを示すために使われる。前記資源ブロック・ベースの資源割り当て型は、第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型および/または第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型を含む。前記第三の資源指示情報は、より上位層の信号伝達を使って前記基地局によって前記UEに送られる指示情報であるまたは前記上りリンク・スケジューリング承認において担持される指示情報である。
本基地局は、図1に示される上記の方法実施形態を実行するよう構成される。その実装原理は同様であり、詳細はここで再び述べはしない。
この実施形態では、基地局は、データ送信をスケジュールするためにUEによって使われる資源を、N個の基本資源要素のうちM個の基本資源要素において割り当て、該M個の基本資源要素における離散的な資源ブロックをUEに割り当てる。これにより、パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという要件によってUEの最大送信電力が制限されるときに、UEの許容される最大送信電力を増すことができ、基地局のカバレッジ特性が改善できる。
図16は、本発明に基づくユーザー装置の実施形態4の概略的な構造図である。図16に示されるように、ユーザー装置は:受信モジュール51、処理モジュール52および送信モジュール53を含んでいる。受信モジュール51は、上りリンク・スケジューリング承認を受信するよう構成される。前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む。処理モジュール52は、前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう構成され、前記第一の資源指示情報によって示される資源はP個の資源ブロックを含み、該P個の資源ブロックはキャリア上の資源ブロックであり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアである。α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、前記目標資源は前記P個の資源ブロックである。α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、前記目標資源はQ個の資源ブロックであり、Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。送信モジュール53は、前記上りリンク・データを前記目標資源上で送るよう構成される。
さらに、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである;または前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
本ユーザー装置は、図10に示される上記の方法実施形態を実行するよう構成される。その実装原理は同様であり、詳細はここで再び述べはしない。
この実施形態では、処理モジュールは、目標資源を、第一の資源指示情報に基づいて決定する。第一の資源指示情報によって示される割り当てられる資源の量がPであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数であるとしてPが
を満たさない場合、基地局およびUEの両方が、事前設定された方法を使って前記P個の資源ブロックの資源における前記Q個の資源ブロックを決定する。ここで、Qは
を満たす最大の整数であり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。送信モジュールは、前記Q個の資源ブロックの資源でデータを送り、送られるべきデータに対して、周波数領域でQ個の資源ブロックによって占められるサブキャリアの量の値である長さのDFTを実行する。それにより、UEの実装の複雑さが増さない。そうでなければ、UEはP個の資源ブロックの資源でデータを送る。これは、UEが目標資源上でデータを送るときにデータに対してDFTが実行される必要があることによるきわめて高い実装上の複雑さを、回避する。
図17は、本発明に基づく基地局の実施形態3の概略的な構造図である。図17に示されるように、基地局は:送信モジュール61および受信モジュール62を含む。送信モジュール61は、上りリンク・スケジューリング承認を送るよう構成される。前記UEが第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう、前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む。前記第一の資源指示情報によって示される資源はP個の資源ブロックを含み、該P個の資源ブロックはキャリア上の資源ブロックであり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアである。α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、前記目標資源は前記P個の資源ブロックである。α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、前記目標資源はQ個の資源ブロックであり、Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。受信モジュール62は、前記目標資源上でUEによって送られた前記上りリンク・データを受信するよう構成される。
さらに、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである;または前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
本基地局は、図10に示される上記の方法実施形態を実行するよう構成される。その実装原理および技術的効果は同様であり、詳細はここで再び述べはしない。
図18は、本発明に基づくユーザー装置の実施形態5の概略的な構造図である。図18に示されるように、ユーザー装置は:受信器71、処理器72および送信器73を含む。受信器71は、上りリンク・スケジューリング承認を受信するよう構成される。前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む。処理器72は、前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう構成され、前記第一の資源指示情報によって示される資源はP個の資源ブロックを含み、該P個の資源ブロックはキャリア上の資源ブロックであり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために当該UEによって使われるキャリアである。α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、前記目標資源は前記P個の資源ブロックである。α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、前記目標資源はQ個の資源ブロックであり、Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。送信器73は、前記上りリンク・データを前記目標資源上で送るよう構成される。
さらに、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである;または前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
本ユーザー装置は、図10に示される上記の方法実施形態を実行するよう構成される。その実装原理は同様であり、詳細はここで再び述べはしない。
この実施形態では、処理器は、目標資源を、第一の資源指示情報に基づいて決定する。第一の資源指示情報によって示される割り当てられる資源の量がPであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数であるとしてPが
を満たさない場合、基地局およびUEの両方が、事前設定された方法を使って前記P個の資源ブロックの資源における前記Q個の資源ブロックを決定する。ここで、Qは
を満たす最大の整数であり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。送信器は、前記Q個の資源ブロックの資源でデータを送り、送られるべきデータに対して、周波数領域でQ個の資源ブロックによって占められるサブキャリアの量の値である長さのDFTを実行する。それにより、UEの実装の複雑さが増さない。そうでなければ、UEはP個の資源ブロックの資源でデータを送る。これは、UEが目標資源上でデータを送るときにデータに対してDFTが実行される必要があることによるきわめて高い実装上の複雑さを、回避する。
図19は、本発明に基づく基地局の実施形態3の概略的な構造図である。図19に示されるように、基地局は:送信器81および受信器82を含む。送信器81は、上りリンク・スケジューリング承認を送るよう構成される。前記上りリンク・スケジューリング承認は、前記UEが第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう、第一の資源指示情報を含む。前記第一の資源指示情報によって示される資源はP個の資源ブロックを含み、該P個の資源ブロックはキャリア上の資源ブロックであり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアである。α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、前記目標資源は前記P個の資源ブロックである。α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、前記目標資源はQ個の資源ブロックであり、Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。受信器82は、前記UEによって前記目標資源上で送られた前記上りリンク・データを受信するよう構成される。
さらに、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである;または前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
本基地局は、図10に示される上記の方法実施形態を実行するよう構成される。その実装原理および技術的効果は同様であり、詳細はここで再び述べはしない。
本明細書における実施形態はみな、漸進的な仕方で記述されている。実施形態における同じまたは同様の部分については、これらの実施形態を参照されたい。各実施形態は、他の実施形態との相違に焦点を当てている。特に、システム実施形態は基本的に方法実施形態と同様であり、よって手短かに記述されている。関係する部分については、方法実施形態における部分記述を参照されたい。
当業者は、本願の各側面または各側面の可能な実装が具体的にシステム、方法またはコンピュータ・プログラム・プロダクトとして実装されうることを理解しうる。よって、本願の諸側面および諸側面の可能な実装は、ハードウェアのみの実施形態、ソフトウェアのみの実施形態(ファームウェア、常駐ソフトウェアなどを含む)またはソフトウェアとハードウェアの組み合わせをもつ実施形態の形を使用しうる。これらは一様に本稿では「回路」、「モジュール」または「システム」と称される。さらに、本願の諸側面または諸側面の可能な実装は、コンピュータ・プログラム・プロダクトの形を取っても良く、コンピュータ・プログラム・プロダクトとは、コンピュータ可読媒体に記憶されたコンピュータ可読プログラム・コードをいう。
コンピュータ可読媒体は、コンピュータ可読信号媒体またはコンピュータ可読記憶媒体でありうる。コンピュータ可読記憶媒体は、これに限られないが、電子式、磁気式、光学式、電磁式、赤外線または半導体システム、デバイスまたは装置またはそれらの任意の適切な組み合わせを含む。たとえば、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読み出し専用メモリ(ROM)、消去可能なプログラム可能型読み出し専用メモリ(EPROMまたはフラッシュメモリ)、光ファイバーおよびコンパクトディスク読み出し専用メモリ(CD-ROM)を含む。
コンピュータにおけるプロセッサが、コンピュータ可読媒体に記憶されているコンピュータ可読プログラム・コードを読む。それにより、プロセッサは、フローチャートにおける各ステップまたはステップの組み合わせにおいて指定される機能およびアクションを実行することができ、あるいはブロック図における各ブロックまたはブロックの組み合わせにおいて指定される機能およびアクションを実装する装置が生成される。
コンピュータ可読プログラム・コードは、ユーザーのローカル・コンピュータにおいて完全に実行されてもよく、あるいはユーザーのローカル・コンピュータにおいて部分的に実行されてもよく、あるいはスタンドアローンのソフトウェア・パッケージとして使われてもよく、あるいは部分的にはユーザーのローカル・コンピュータで実行され部分的にはリモート・コンピュータで実行されてもよく、あるいは完全にリモート・コンピュータまたはサーバーで実行されてもよい。また、いくつかの代替的な実装解決策では、フローチャートのステップまたはブロック図の各ブロックにおいて指定される機能は示される順序で生起しなくてもよいことも注意しておくべきである。たとえば、関わっている機能に依存する図における二つの連続するステップまたは二つのブロックが、実際には実質的に同時に実行されてもよく、あるいはこれらのブロックが時には逆順で実行されてもよい。
明らかに、当業者は、本願の精神および範囲から外れることなく本願に対してさまざまな修正および変形をなすことができる。本願は、付属の請求項およびその等価な技術によって定義される保護範囲内にはいる限り、本願のこれらの修正および変形をカバーすることが意図されている。
本発明は、通信技術の分野に、詳細にはデータ送信方法、データ受信方法、ユーザー装置および基地局に関する。
ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)システムでは、上りリンク・サービスの送信は基地局によるスケジューリングに基づく。スケジューリングの基本的な時間単位はサブフレーム(subframe)であり、一サブフレームは複数の時間領域シンボルを含む。具体的なスケジューリング手順は:基地局が制御チャネルをユーザー装置(user equipment、UE)に送る。制御チャネルは、物理的上りリンク共有チャネル(physical uplink shared channel、PUSCH)のスケジューリング情報を搬送してもよく、該スケジューリング情報は、資源割り当て情報のような制御情報および変調および符号化方式を含む。UEは、下りリンク・データを受信するまたは上りリンク・データを送信するために、制御チャネルにおいて搬送されるスケジューリング情報を検出する。データを送るとき、UEは上りリンク時間‐周波数領域の物理的資源を物理的資源ブロック(physical resource block、PRB)に組み合わせる。物理的資源ブロックは、スケジューリングおよび割り当てのための物理的な資源要素として使われる。一つのPRBは周波数領域では12個の相続くサブキャリアを含み、時間領域では七個の相続く直交周波数分割多重(orthogonal frequency division multiplexing、OFDM)シンボルを含む。すなわち、周波数領域の幅は180kHzであり、時間長さは0.5msである。一つのサブフレームにおける二つの時間スロットにおけるPRBは、資源ブロック(resource block、RB)と称される一つのPRB対をなす。
従来技術では、UEによってPUSCHを送るためのチャネル資源は、二つの資源割り当て様式を使って割り当てられる。第一の資源割り当て様式によれば、周波数領域における一つのRBまたは複数の相続くRBが一つのUEに割り当てられる。第二の資源割り当て様式によれば、周波数領域における連続しない二つのRB集合が一つのUEに割り当てられ、各RB集合は周波数領域における一つのRBまたは複数の連続するRBを含む。
ライセンスされていないスペクトル資源でデータを送るとき、UEは、データを送るためのパワースペクトル密度に対する要求によって課される制限を満たす必要がある。制限条件は、UEの送信電力がMHz当たり10dBmまたは7dBmを超えるべきではないというものである。上記の二つの既存の資源割り当て様式が使われる場合、UEの全送信電力はUEに割り当てられる、周波数領域において連続するRBの量によって制限され、結果として、基地局のサービス・カバー範囲が影響される。
本発明の実施形態は、UEがライセンスされていないスペクトル上のキャリアでデータを送るときに、パワースペクトル密度に対する制限要求を満たしつつ、UEの送信電力を改善するよう、データ送信方法、データ受信方法、ユーザー装置および基地局を提供する。
第一の側面によれば、本発明のある実施形態は、データ送信方法であって:
ユーザー装置UEによって、上りリンク・スケジューリング承認を受信する段階であって、前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む、段階と;
前記UEによって、前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定する段階であって、前記目標資源は、M個の基本資源要素における割り当てられた資源ブロックであり、前記M個の基本資源要素はキャリア上のN個の基本資源要素における基本資源要素であり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアであり、各基本資源要素は少なくとも一つの資源ブロックを含み、MおよびNは自然数であり、MはNより大きくない、段階と;
前記UEによって、前記上りリンク・データを前記目標資源上で送る段階とを含む、
方法を提供する。
さらに、前記M個の基本資源要素は、前記N個の基本資源要素におけるM個の事前設定された基本資源要素である;または
当該方法はさらに:
前記UEによって、第二の資源指示情報を受信する段階であって、前記第二の資源指示情報は、前記N個の基本資源要素における前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる、段階と;
前記UEによって、前記第二の資源指示情報に基づいて前記M個の基本資源要素の位置を決定する段階とを含む。
さらに、前記N個の基本資源要素はP個の基本資源要素グループに分割され、前記P個の基本資源要素グループのそれぞれは少なくとも一つの基本資源要素を含み;
前記第二の資源指示情報は、前記P個の基本資源要素グループの一つにおける前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われ、前記UEによって、前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定する前記段階は:
前記UEによって、前記一つの基本資源要素における前記割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを決定し、該割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせることを含む。
さらに、前記M個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含むとき、前記UEは、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じである;または
前記M個の基本資源要素におけるR個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのM−R個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくないとき、前記UEは、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報によって示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じであり、前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われ、前記UEによって、前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定する前記段階は:
前記UEによって、前記第一の資源指示情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し;
前記UEによって、前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定して、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせることを含む。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報および前記L個の基本資源要素の一つにおける割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われ、前記UEによって、前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定する前記段階は:
前記UEによって、前記第一の資源指示情報において示される前記L個の基本資源要素の位置情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し;
前記UEによって、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報によって示される位置情報に基づいて決定して、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせることを含む。
さらに、前記L個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含むとき、前記UEは、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じである;または
前記L個の基本資源要素におけるG個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのL−G個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくないとき、前記UEは、前記G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記L−G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じであり、前記L−G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
さらに、前記UEは、前記上りリンク・データを送るために前記UEによって使われる前記キャリア上での資源割り当て型を決定し;
決定された資源割り当て型が第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、前記UEは、前記キャリア上の割り当てられた資源における開始資源ブロックの位置および終了資源ブロックの位置を、前記上りリンク・スケジューリング承認における資源割り当て指示情報に基づいて決定し、前記上りリンク・データを前記開始資源ブロック、前記終了資源ブロックおよび前記開始資源ブロックと前記終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックで送る;および/または
決定された資源割り当て型が第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、前記UEは、前記キャリア上の割り当てられた資源における第一の開始資源ブロックの位置、第一の終了資源ブロックの位置、第二の開始資源ブロックの位置および第二の終了資源ブロックの位置を、前記上りリンク・スケジューリング承認における資源割り当て指示情報に基づいて決定し、前記上りリンク・データを前記第一の開始資源ブロック、前記第一の終了資源ブロック、前記第一の開始資源ブロックと前記第一の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロック、前記第二の開始資源ブロック、前記第二の終了資源ブロック、前記第二の開始資源ブロックと前記第二の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックで送る。
さらに、前記UEによって、前記上りリンク・データを送るために前記UEによって使われる前記キャリア上での資源割り当て型を決定することが;
前記UEによって、前記キャリアがライセンスされていないスペクトル上のキャリアであるかどうかに依存して、前記キャリア上の前記資源割り当て型を決定する;または
前記UEによって、第三の資源指示情報を受信し、前記第三の資源指示情報に基づいて、前記キャリア上の資源割り当て型を決定することを含み、前記第三の資源指示情報は、より上位層の信号伝達を使って前記UEによって受信される指示情報であるまたは前記上りリンク・スケジューリング承認において担持される情報である。
第二の側面によれば、本発明のある実施形態は、データ送信方法であって:
基地局によって、上りリンク・スケジューリング承認をユーザー装置UEに送る段階であって、前記上りリンク・スケジューリング承認は、前記UEが第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう第一の資源指示情報を含み、前記目標資源は、M個の基本資源要素における割り当てられた資源ブロックであり、前記M個の基本資源要素はキャリア上のN個の基本資源要素における基本資源要素であり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアであり、各基本資源要素は少なくとも一つの資源ブロックを含み、MおよびNは自然数であり、MはNより大きくない、段階と;
前記基地局によって、前記目標資源上で前記UEによって送られる前記上りリンク・データを受信する段階とを含む、
方法を提供する。
さらに、前記M個の基本資源要素は、前記N個の基本資源要素におけるM個の事前設定された基本資源要素である;または
当該方法はさらに:
前記基地局によって、第二の資源指示情報を前記UEに送る段階であって、前記第二の資源指示情報は、前記UEが前記第二の資源指示情報に基づいて前記M個の基本資源要素の位置を決定するよう、前記N個の基本資源要素における前記M個の基本資源要素の位置情報を前記UEに対して示すために使われる、段階とを含む。
さらに、前記N個の基本資源要素はP個の基本資源要素グループに分割され、前記P個の基本資源要素グループのそれぞれは少なくとも一つの基本資源要素を含み;
前記第二の資源指示情報は、前記P個の基本資源要素グループの一つにおける前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記一つの基本資源要素における前記割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを決定し、該割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記L個の基本資源要素の位置に基づいて、前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定して、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報および前記L個の基本資源要素の一つにおける割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記第一の資源指示情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定して、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
さらに、本方法は:
前記基地局によって、第三の資源指示情報を前記UEに送ることを含む。前記第三の資源指示情報は、前記キャリア上の資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型または資源ブロック・ベースの資源割り当て型であることを示すために使われ、前記資源ブロック・ベースの資源割り当て型は、第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型および/または第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型を含み、前記第三の資源指示情報は、より上位層の信号伝達を使って前記基地局によって前記UEに送られる指示情報であるまたは前記上りリンク・スケジューリング承認において担持される指示情報である。
第三の側面によれば、本発明のある実施形態は、ユーザー装置であって:
上りリンク・スケジューリング承認を受信するよう構成された受信モジュールであって、前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む、受信モジュールと;
前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう構成された処理モジュールであって、前記目標資源は、M個の基本資源要素における割り当てられた資源ブロックであり、前記M個の基本資源要素はキャリア上のN個の基本資源要素における基本資源要素であり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために当該ユーザー装置UEによって使われるキャリアであり、各基本資源要素は少なくとも一つの資源ブロックを含み、MおよびNは自然数であり、MはNより大きくない、処理モジュールと;
前記上りリンク・データを前記目標資源上で送るよう構成された送信モジュールとを含む、
ユーザー装置を提供する。
さらに、前記M個の基本資源要素は、前記N個の基本資源要素におけるM個の事前設定された基本資源要素である;または
前記受信モジュールはさらに:
第二の資源指示情報を受信するよう構成され、前記第二の資源指示情報は、前記N個の基本資源要素における前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われ;
前記処理モジュールはさらに、前記第二の資源指示情報に基づいて前記M個の基本資源要素の位置を決定するよう構成される。
さらに、前記N個の基本資源要素はP個の基本資源要素グループに分割され、前記P個の基本資源要素グループのそれぞれは少なくとも一つの基本資源要素を含み;
前記第二の資源指示情報は、前記P個の基本資源要素グループの一つにおける前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われ、前記処理モジュールは具体的には:
前記一つの基本資源要素における前記割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを決定し、該割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
さらに、前記M個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含むとき、前記処理モジュールは、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報によって示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じである;または
前記M個の基本資源要素におけるR個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのM−R個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくないとき、前記処理モジュールは、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じであり、前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われ、前記処理モジュールは具体的には:
前記第一の資源指示情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し;
前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定して、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報および前記L個の基本資源要素の一つにおける割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われ、前記処理モジュールは具体的には:
前記第一の資源指示情報において示される前記L個の基本資源要素の位置情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し;
前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報によって示される位置情報に基づいて決定して、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
さらに、前記L個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含むとき、前記処理モジュールは、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じである;または
前記L個の基本資源要素におけるG個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのL−G個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくないとき、前記処理モジュールは、前記G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記L−G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じであり、前記L−G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
さらに、当該ユーザー装置は:
決定モジュールを含み、該決定モジュールは、前記上りリンク・データを送るために当該UEによって使われる前記キャリア上での資源割り当て型を決定するよう構成され;
決定された資源割り当て型が第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、当該UEは、前記キャリア上の割り当てられた資源における開始資源ブロックの位置および終了資源ブロックの位置を、前記上りリンク・スケジューリング承認における資源割り当て指示情報に基づいて決定し、前記上りリンク・データを前記開始資源ブロック、前記終了資源ブロックおよび前記開始資源ブロックと前記終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックで送る;および/または
決定された資源割り当て型が第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、当該UEは、前記キャリア上の割り当てられた資源における第一の開始資源ブロックの位置、第一の終了資源ブロックの位置、第二の開始資源ブロックの位置および第二の終了資源ブロックの位置を、前記上りリンク・スケジューリング承認における資源割り当て指示情報に基づいて決定し、前記上りリンク・データを前記第一の開始資源ブロック、前記第一の終了資源ブロック、前記第一の開始資源ブロックと前記第一の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロック、前記第二の開始資源ブロック、前記第二の終了資源ブロック、前記第二の開始資源ブロックと前記第二の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックで送る。
さらに、前記決定モジュールは具体的には;
前記キャリアがライセンスされていないスペクトル上のキャリアであるかどうかに依存して、前記キャリア上の前記資源割り当て型を決定する;または
前記受信モジュールは、第三の資源指示情報を受信するようさらに構成され、
前記決定モジュールは、前記第三の資源指示情報に基づいて前記キャリア上の資源割り当て型を決定するよう構成され、前記第三の資源指示情報は、より上位層の信号伝達を使って前記当該UEによって受信される指示情報であるまたは前記上りリンク・スケジューリング承認において担持される情報である。
第四の側面によれば、本発明のある実施形態は、基地局であって:
上りリンク・スケジューリング承認をユーザー装置UEに送るよう構成された送信モジュールであって、前記上りリンク・スケジューリング承認は、前記UEが第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう第一の資源指示情報を含み、前記目標資源は、M個の基本資源要素における割り当てられた資源ブロックであり、前記M個の基本資源要素はキャリア上のN個の基本資源要素における基本資源要素であり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアであり、各基本資源要素は少なくとも一つの資源ブロックを含み、MおよびNは自然数であり、MはNより大きくない、送信モジュールと;
前記目標資源上で前記UEによって送られる前記上りリンク・データを受信するよう構成された受信モジュールとを含む、
基地局を提供する。
さらに、前記M個の基本資源要素は、前記N個の基本資源要素におけるM個の事前設定された基本資源要素である;または
前記送信モジュールはさらに:
第二の資源指示情報を前記UEに送るよう構成され、前記第二の資源指示情報は、前記UEが前記第二の資源指示情報に基づいて前記M個の基本資源要素の位置を決定するよう、前記N個の基本資源要素における前記M個の基本資源要素の位置情報を前記UEに対して示すために使われる。
さらに、前記N個の基本資源要素はP個の基本資源要素グループに分割され、前記P個の基本資源要素グループのそれぞれは少なくとも一つの基本資源要素を含み;
前記第二の資源指示情報は、前記P個の基本資源要素グループの一つにおける前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記一つの基本資源要素における前記割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを決定し、該割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記L個の基本資源要素の位置に基づいて、前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定して、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報および前記L個の基本資源要素の一つにおける割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記第一の資源指示情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定して、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
さらに、前記送信モジュールは:
第三の資源指示情報を前記UEに送るよう構成される。前記第三の資源指示情報は、前記キャリア上の資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型または資源ブロック・ベースの資源割り当て型であることを示すために使われ、前記資源ブロック・ベースの資源割り当て型は、第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型および/または第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型を含み、前記第三の資源指示情報は、より上位層の信号伝達を使って当該基地局によって前記UEに送られる指示情報であるまたは前記上りリンク・スケジューリング承認において担持される指示情報である。
第五の側面によれば、本発明のある実施形態は、ユーザー装置であって:
上りリンク・スケジューリング承認を受信するよう構成された受信器であって、前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む、受信器と;
前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう構成された処理器であって、前記目標資源は、M個の基本資源要素における割り当てられた資源ブロックであり、前記M個の基本資源要素はキャリア上のN個の基本資源要素における基本資源要素であり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために当該UEによって使われるキャリアであり、各基本資源要素は少なくとも一つの資源ブロックを含み、MおよびNは自然数であり、MはNより大きくない、処理器と;
前記上りリンク・データを前記目標資源上で送るよう構成された送信器とを含む、
ユーザー装置を提供する。
さらに、前記M個の基本資源要素は、前記N個の基本資源要素におけるM個の事前設定された基本資源要素である;または
前記受信器はさらに:
第二の資源指示情報を受信するよう構成され、前記第二の資源指示情報は、前記N個の基本資源要素における前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われ;
前記処理器はさらに、前記第二の資源指示情報に基づいて前記M個の基本資源要素の位置を決定するよう構成される。
さらに、前記N個の基本資源要素はP個の基本資源要素グループに分割され、前記P個の基本資源要素グループのそれぞれは少なくとも一つの基本資源要素を含み;
前記第二の資源指示情報は、前記P個の基本資源要素グループの一つにおける前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われ、前記処理器は具体的には:
前記一つの基本資源要素における前記割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを決定し、該割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
さらに、前記M個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含むとき、前記処理器は、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じである;または
前記M個の基本資源要素におけるR個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのM−R個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくないとき、前記処理器は、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じであり、前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われ、前記処理器は具体的には:
前記第一の資源指示情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し;
前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定して、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報および前記L個の基本資源要素の一つにおける割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われ、前記処理器は具体的には:
前記第一の資源指示情報において示される前記L個の基本資源要素の位置情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し;
前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報によって示される位置情報に基づいて決定して、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
さらに、前記L個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含むとき、前記処理器は、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じである;または
前記L個の基本資源要素におけるG個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのL−G個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくないとき、前記処理器は、前記G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記L−G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じであり、前記L−G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
さらに、前記処理器は:
前記上りリンク・データを送るために当該UEによって使われる前記キャリア上での資源割り当て型を決定するよう構成され;
決定された資源割り当て型が第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、当該UEは、前記キャリア上の割り当てられた資源における開始資源ブロックの位置および終了資源ブロックの位置を、前記上りリンク・スケジューリング承認における資源割り当て指示情報に基づいて決定し、前記上りリンク・データを前記開始資源ブロック、前記終了資源ブロックおよび前記開始資源ブロックと前記終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックで送る;および/または
決定された資源割り当て型が第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、当該UEは、前記キャリア上の割り当てられた資源における第一の開始資源ブロックの位置、第一の終了資源ブロックの位置、第二の開始資源ブロックの位置および第二の終了資源ブロックの位置を、前記上りリンク・スケジューリング承認における資源割り当て指示情報に基づいて決定し、前記上りリンク・データを前記第一の開始資源ブロック、前記第一の終了資源ブロック、前記第一の開始資源ブロックと前記第一の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロック、前記第二の開始資源ブロック、前記第二の終了資源ブロック、前記第二の開始資源ブロックと前記第二の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックで送る。
さらに、前記処理器は具体的には;
前記キャリアがライセンスされていないスペクトル上のキャリアであるかどうかに依存して、前記キャリア上の前記資源割り当て型を決定するよう構成される;または
前記受信器は、第三の資源指示情報を受信するようさらに構成され、
前記処理器は、前記第三の資源指示情報に基づいて前記キャリア上の資源割り当て型を決定するよう構成され、前記第三の資源指示情報は、より上位層の信号伝達を使って前記当該UEによって受信される指示情報であるまたは前記上りリンク・スケジューリング承認において担持される情報である。
第六の側面によれば、本発明のある実施形態は、基地局であって:
上りリンク・スケジューリング承認をユーザー装置UEに送るよう構成された送信器であって、前記上りリンク・スケジューリング承認は、前記UEが第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう第一の資源指示情報を含み、前記目標資源は、M個の基本資源要素における割り当てられた資源ブロックであり、前記M個の基本資源要素はキャリア上のN個の基本資源要素における基本資源要素であり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアであり、各基本資源要素は少なくとも一つの資源ブロックを含み、MおよびNは自然数であり、MはNより大きくない、送信器と;
前記目標資源上で前記UEによって送られる前記上りリンク・データを受信するよう構成された受信器とを含む、
基地局を提供する。
さらに、前記M個の基本資源要素は、前記N個の基本資源要素におけるM個の事前設定された基本資源要素である;または
前記送信器はさらに:
第二の資源指示情報を前記UEに送るよう構成され、前記第二の資源指示情報は、前記UEが前記第二の資源指示情報に基づいて前記M個の基本資源要素の位置を決定するよう、前記N個の基本資源要素における前記M個の基本資源要素の位置情報を前記UEに対して示すために使われる。
さらに、前記N個の基本資源要素はP個の基本資源要素グループに分割され、前記P個の基本資源要素グループのそれぞれは少なくとも一つの基本資源要素を含み;
前記第二の資源指示情報は、前記P個の基本資源要素グループの一つにおける前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記一つの基本資源要素における前記割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを決定し、該割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記L個の基本資源要素の位置に基づいて、前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定して、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
さらに、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報および前記L個の基本資源要素の一つにおける割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記第一の資源指示情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定して、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
さらに、前記送信器は:
第三の資源指示情報を前記UEに送るよう構成される。前記第三の資源指示情報は、前記キャリア上の資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型または資源ブロック・ベースの資源割り当て型であることを示すために使われ、前記第三の資源指示情報は、より上位層の信号伝達を使って当該基地局によって前記UEに送られる指示情報であるまたは前記上りリンク・スケジューリング承認において担持される指示情報である。
第七の側面によれば、本発明のある実施形態は、データ送信方法であって:
ユーザー装置UEによって、上りリンク・スケジューリング承認を受信する段階であって、前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む、段階と;
前記UEによって、前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定する段階であって、前記第一の資源指示情報によって示される資源はP個の資源ブロックからなり、該P個の資源ブロックはキャリア上の資源ブロックであり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアであり、
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、前記目標資源は前記P個の資源ブロックである;または
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、前記目標資源
はQ個の資源ブロックであり、Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である、段階と;
前記UEによって、前記上りリンク・データを前記目標資源上で送る段階とを含む、
方法を提供する。
さらに、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである;または
前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
第八の側面によれば、本発明のある実施形態は、データ受信方法であって:
基地局によって、上りリンク・スケジューリング承認をユーザー装置UEに送る段階であって、前記UEが第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう、前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含み、前記第一の資源指示情報によって示される資源はP個の資源ブロックからなり、該P個の資源ブロックはキャリア上の資源ブロックであり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアであり、
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、前記目標資源は前記P個の資源ブロックである;または
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、前記目標資源
はQ個の資源ブロックであり、Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である、段階と;
前記UEによって前記目標資源上で送られた前記上りリンク・データを、前記基地局によって受信する段階とを含む、
方法を提供する。
さらに、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである;または
前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
第九の側面によれば、本発明のある実施形態は、ユーザー装置であって:
上りリンク・スケジューリング承認を受信するよう構成された受信モジュールであって、前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む、受信モジュールと;
前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう構成された処理モジュールであって、前記第一の資源指示情報によって示される資源はP個の資源ブロックからなり、該P個の資源ブロックはキャリア上の資源ブロックであり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために当該UEによって使われるキャリアであり、
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、前記目標資源は前記P個の資源ブロックである;または
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、前記目標資源
はQ個の資源ブロックであり、Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である、処理モジュールと;
前記上りリンク・データを前記目標資源上で送るよう構成された送信モジュールとを含む、
ユーザー装置を提供する。
さらに、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである;または
前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
第十の側面によれば、本発明のある実施形態は、基地局であって:
上りリンク・スケジューリング承認を送るよう構成された送信モジュールであって、前記上りリンク・スケジューリング承認は、前記UEが第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう、第一の資源指示情報を含み、前記第一の資源指示情報によって示される資源はP個の資源ブロックからなり、該P個の資源ブロックはキャリア上の資源ブロックであり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアであり、
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、前記目標資源は前記P個の資源ブロックである;または
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、前記目標資源
はQ個の資源ブロックであり、Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である、送信モジュールと;
前記UEによって前記目標資源上で送られた前記上りリンク・データを受信するよう構成された受信モジュールとを含む、
基地局を提供する。
さらに、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである;または
前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
第十一の側面によれば、本発明のある実施形態は、ユーザー装置であって:
上りリンク・スケジューリング承認を受信するよう構成された受信器であって、前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む、受信器と;
前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう構成された処理器であって、前記第一の資源指示情報によって示される資源はP個の資源ブロックからなり、該P個の資源ブロックはキャリア上の資源ブロックであり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために当該UEによって使われるキャリアであり、
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、前記目標資源は前記P個の資源ブロックである;または
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、前記目標資源
はQ個の資源ブロックであり、Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である、処理器と;
前記上りリンク・データを前記目標資源上で送るよう構成された送信器とを含む、
ユーザー装置を提供する。
さらに、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである;または
前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
第十二の側面によれば、本発明のある実施形態は、基地局であって:
上りリンク・スケジューリング承認を送るよう構成された送信器であって、前記上りリンク・スケジューリング承認は、前記UEが第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう、第一の資源指示情報を含み、前記第一の資源指示情報によって示される資源はP個の資源ブロックからなり、該P個の資源ブロックはキャリア上の資源ブロックであり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアであり、
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、前記目標資源は前記P個の資源ブロックである;または
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、前記目標資源
はQ個の資源ブロックであり、Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である、送信器と;
前記UEによって前記目標資源上で送られた前記上りリンク・データを受信するよう構成された受信モジュールとを含む、
基地局を提供する。
さらに、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである;または
前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
本発明の実施形態において提供されるデータ送信方法、データ受信方法、ユーザー装置および基地局によれば、データ送信をスケジュールするためにUEによって使われる資源がN個の基本資源要素のうちM個の基本資源要素において割り当てられ、該M個の基本資源要素における離散的な資源ブロックがUEに割り当てられる。これにより、パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという要件によってUEの最大送信電力が制限されるときに、UEの許容される最大送信電力を増すことができる。それにより、基地局のサービス・カバー範囲が有意に改善される。
本発明の実施形態におけるまたは従来技術における技術的解決策をより明確に記述するために、下記は、実施形態または従来技術を記述するために必要とされる付属の図面を手短かに紹介する。明らかに、以下の記述における付属の図面は単に本発明のいくつかの実施形態を示すのであって、当業者は、創造的な努力なしにこれらの付属の図面から他の図面を導出しうる。
本発明に基づくデータ送信方法の実施形態1の概略的なフローチャートである。
本発明の実施形態1に基づく、N個の基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置の概略図である。
本発明の実施形態1に基づく、N個の基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置のもう一つの概略図である。
本発明の実施形態1に基づく、N個の基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置のさらにもう一つの概略図である。
本発明のある実施形態に基づく、第一の資源指示情報によって示される一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの概略図である。
本発明に基づくデータ送信方法の実施形態1における第一の資源指示情報に基づいてUEによって決定される目標資源の概略図である。
本発明に基づくデータ送信方法の実施形態1における第一の資源指示情報に基づいてUEによって決定される目標資源のもう一つの概略図である。
本発明に基づくデータ送信方法の実施形態1における第一の資源指示情報に基づいてUEによって決定される目標資源のさらにもう一つの概略図である。
本発明に基づくデータ送信方法の実施形態1における第一の資源指示情報に基づいてUEによって決定される目標資源のさらにもう一つの概略図である。
本発明に基づくデータ送信方法の実施形態2の概略的なフローチャートである。
本発明に基づくユーザー装置の実施形態1の概略的な構造図である。
本発明に基づくユーザー装置の実施形態2の概略的な構造図である。
本発明に基づく基地局の実施形態1の概略的な構造図である。
本発明に基づくユーザー装置の実施形態3の概略的な構造図である。
本発明に基づく基地局の実施形態2の概略的な構造図である。
本発明に基づくユーザー装置の実施形態4の概略的な構造図である。
本発明に基づく基地局の実施形態3の概略的な構造図である。
本発明に基づくユーザー装置の実施形態5の概略的な構造図である。
本発明に基づく基地局の実施形態4の概略的な構造図である。
本発明の実施形態の目的、技術的解決策および利点を一層明確にするために、下記は、本発明の実施形態における付属の図面を参照して本発明の実施形態における技術的解決策を明確かつ完全に記載する。明らかに、記述される実施形態は本発明の実施形態の一部であって全部ではない。本発明の実施形態に基づいて当業者によって創造的努力なしに得られる他のすべての実施形態は、本発明の保護範囲内にはいる。
本発明の実施形態における技術的解決策は、無線セルラー・ネットワークにおけるさまざまな通信システム、たとえばグローバル移動通信システム(global system for mobile communications、GSM)、符号分割多重アクセス(code division multiple access、CDMA)システム、ワイドバンド符号分割多重アクセス(wideband code division multiple access、WCDMA)システム、一般パケット無線サービス(general packet radio service、GPRS)システム、LTEシステムおよび万国移動体電気通信システム(universal mobile telecommunications system、UMTS)に適用されうる。本発明の実施形態において、これは限定されない。
本発明の実施形態における技術的解決策は、主としてLTEシステムに、特にライセンスされていないスペクトル資源上で上りリンク・データを送るためのライセンスされ支援されたアクセス(licensed-assisted access、LAA)システムに適用される。本発明の実施形態が適用される通信システムでは、使用されるネットワーク要素は基地局(アクセス・ネットワーク装置とも称される)およびUEである。
本発明の実施形態において提供されるデータ送信方法および装置は、ライセンスされていないスペクトル資源上でUEがデータを送るときに、パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという制限条件が存在するシナリオに適用される。本発明の実施形態では、データを送るためにUEに割り当てられる目標資源は、上りリンク・キャリア上のN個の基本資源要素のうちのM個の基本資源要素において分散される。M個の基本資源要素における離散的な資源ブロックがUEに割り当てられ、それにより、パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという要件によってUEの最大送信電力が制限されるときに、UEの許容される最大送信電力を増すことができる。それにより、基地局のサービス・カバー範囲が有意に改善される。本発明の実施形態において提供される技術的解決策を、付属の図面を参照して、下記で詳細に述べる。
本発明の実施形態において記載される「基本資源要素」とは、V個の資源ブロック(resource block、RB)を含む資源要素である。ここで、Vは1以上である。
図1は、本発明に基づくデータ送信方法の実施形態1の概略的なフローチャートである。
S101:基地局がUEに、上りリンク・スケジューリング承認を送る。ここで、上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む。
S102:上りリンク・スケジューリング承認を受信後、UEは第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定する。ここで、前記目標資源は、M個の基本資源要素における割り当てられた資源ブロックであり、前記M個の基本資源要素はキャリア上のN個の基本資源要素における基本資源要素であり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアであり、各基本資源要素は少なくとも一つの資源ブロックを含み、MおよびNは自然数であり、MはNより大きくない。
S103:UEが上りリンク・データを前記目標資源上で送る。
S104:基地局が、前記目標資源上でUEによって送られた上りリンク・データを受信する。
具体的には、基地局は、UEが上りリンク・データを送るために、一つまたは複数のキャリアを構成設定してもよい。それぞれの構成設定されたキャリア上で、UEによって上りリンク・データを送るための資源は、基地局の上りリンク・スケジューリング承認に含まれる情報によって示される資源である。具体的には、上りリンク・スケジューリング承認は、物理的下りリンク制御チャネル(physical downlink control channel、PDCCH)または向上物理的下りリンク制御チャネル(enhanced physical downlink control channel、EPDCCH)を使うことによって基地局によってUEに送られる制御情報であってもよい。さらに、上りリンク・スケジューリング承認は、UEのために構成設定されたキャリアの一つでデータを送るようUEに指令するための指示情報である。
上りリンク・スケジューリング承認によって示され、上りリンク・データを送るためにUEによって使われるキャリアは、N
RB UL個の資源ブロックを含む。基地局およびUEは事前設定された規則を使って、N
RB UL個の資源ブロックをN個の基本資源要素に分割する。それぞれの基本資源要素は、少なくとも一つの資源ブロックを含み、分割原理は、できるだけ各基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含むことを保証する、というものである。各基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含むことが保証できない場合には、R個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含んでいてもよく、残りのN−R個の基本資源要素に含まれる資源ブロックの量はR個の基本資源要素に含まれる資源ブロックの量より少ない。たとえば、一つの基本資源要素に含まれる資源ブロックの量P
1はP
1=10であり、上りリンク・データを送るためにUEによって使用されるキャリアに含まれる資源ブロックの総量はN
RB UL=75であるとすると、キャリアが分割された後にキャリアに含まれる基本資源要素の量は
である。七つの基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量は10であり、一つの基本資源ブロックに含まれる資源ブロックの量は5である。すなわち、基地局およびUEの両者は、事前設定された基本資源要素分割様式を使うことによって、キャリアのN
RB UL個の資源ブロックがN個の基本資源要素を含むことを決定でき、N個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量および位置を決定できる。
上りリンク・データを送るためにUEによって使用される資源ブロックの目標資源をUEに割り当てるとき、基地局は、目標資源が、N個の基本資源要素のうちM個の基本資源要素における資源ブロックである(他のN−M個の基本資源要素における資源ブロックではなく)と決定する。割り当てられる目標資源を決定するとき、UEはまずM個の基本資源要素の位置を決定する。
UEに割り当てられる目標資源が前記M個の基本資源要素における資源ブロックであると決定した後、基地局は、前記M個の基本資源要素におけるどの資源ブロックがUEに割り当てられる目標資源であるかを決定し、前記M個の基本資源要素内にあり、目標資源である決定された資源ブロックの位置情報を、第一の資源指示情報を使うことによって、UEに送る。UEは、第一の資源指示情報を使うことによって目標資源を判別する。
目標資源を決定した後、UEは上りリンク・データを目標資源上で送る。基地局は、目標資源上でUEによって送られたデータを受信する。
この実施形態における資源割り当て方法によれば、データ送信をスケジュールするためにUEによって使用される資源はN個の基本資源要素のうちのM個の基本資源要素において割り当てられ、該M個の基本資源要素における離散的な資源ブロックがUEに割り当てられ、それにより、パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという要件によってUEの最大送信電力が制限されるときに、UEの許容される最大送信電力を増すことができ、基地局のカバレッジ特性が改善されることができる。たとえば、UEの送信電力がどの1MHzにおいても10dBmより大きくない必要がある場合、上りリンク・データを送るためにUEに三つの資源ブロックの資源が割り当てられるとき、従来技術における資源ブロック・ベースの資源割り当て型によれば、UEの送信電力は10dBmを超えることができない。しかしながら、本発明のこの実施形態において提供される上記の基本資源要素ベースの資源割り当て様式が使用されて三つのRBの資源を三つの基本資源要素上で均等に分配し、三つの基本資源要素の間の距離が1MHzより大きい場合には、UEの送信電力は最大で16dBmになりうる。それにより、基地局のサービス・カバー範囲が有意に改善されうる。
基地局は、上りリンク・データを送るためにUEに割り当てられた目標資源がN個の基本資源要素におけるM個の基本資源要素における資源ブロックであることを決定する。基地局およびUEによってM個の基本資源要素の位置を決定するための方法の例として、下記の二つの方法が使われる。これら二つの方法が単に例であり、本発明の保護範囲を限定しないことを注意しておくべきである。
第一の方法では、基地局およびUEは、N個の基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置を、事前設定された規則を使って決定する。たとえば、基地局およびUEの事前設定された規則は、M個の基本資源要素はN個の基本資源要素すべてである、というものである。あるいはまた、基地局およびUEの事前設定された規則は、第一の型の上りリンク・サブフレームではM個の基本資源要素はN個の基本資源要素のうち逐次的に奇数を付番された基本資源要素すべてであり、第二の型の上りリンク・サブフレームではM個の基本資源要素はN個の基本資源要素のうち逐次的に偶数を付番された基本資源要素すべてである、というものである。第一の型の上りリンク・サブフレームは奇数の番号を付されたサブフレームであり、第二の型の上りリンク・サブフレームは偶数の番号を付されたサブフレームである。すなわち、基地局およびUEは、N個の基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置を、事前設定された規則を使って別個に決定してもよく、基地局は、明示的な信号伝達を使って位置情報をUEに通知する必要がない。
第二の方法では、基地局がUEに第二の資源指示情報を送る。ここで、第二の資源指示情報は、N個の基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置情報をUEに対して示すために使われる。UEは第二の基本資源指示情報を受信して、N個の基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置を決定する。第二の資源指示情報がUEに送られるのは、基地局が上りリンク・スケジューリング承認をUEに送る前または後でもよい。あるいはまた、第二の資源指示情報は、基地局によってUEに送られる上りリンク・スケジューリング承認に含まれる指示情報である。第二の資源指示情報がN個の基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置情報を示すためには、下記の三つの様式がある。これらの三つの様式は単に例であり、本発明の保護範囲を限定しないことを注意しておくべきである。
(1)第二の資源指示情報は、基地局からUEに、N個の基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置情報を、ビットマップを使って指示する。たとえば、第二の資源指示情報の長さはNである。図2は、本発明の実施形態1に基づくN個基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置の概略図である。図2に示されるように、N個の基本資源要素は1,2,3,……,Nと逐次的に番号を付されている。Nビットの第二の資源指示情報の各ビットの値は0または1であり、対応してN個の基本資源要素のそれぞれがM個の基本資源要素に属するかどうかを示す。値「1」はそのビットに対応する基本資源要素がM個の基本資源要素に属することを示し、値「0」はそのビットに対応する基本資源要素がM個の基本資源要素に属さないことを示す。好ましくは、M個の基本資源要素によって占められる最低周波数とM個の基本資源要素によって占められる最高周波数との間の周波数差は、周波数差が第一の帯域幅閾値より小さくないという条件を満たす。第一の帯域幅閾値は、N個の基本資源要素によって占められる最低周波数とN個の基本資源要素によって占められる最高周波数との間の周波数差の80%である。好ましくは、M個の基本資源要素は等間隔である。
(2)第二の資源指示情報は、基地局からUEに、M個の基本資源要素における開始
基本資源要素の位置および終了基本資源要素の位置を示す。たとえば、第二の資源指示情報の長さは
である。図3は、本発明の実施形態1に基づくN個基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置のもう一つの概略図である。図3に示されるように、N個の基本資源要素は1,2,3,……,Nと逐次的に番号を付されている。UEは、
ビットの第二の指示情報を使って、M個の基本資源要素における開始
基本資源要素の位置および終了基本資源要素の位置を決定しうる。この様式では、M個の基本資源要素はN個の基本資源要素における連続する基本資源要素である。もう一つの例として、基地局からUEに、M個の基本資源要素における開始
基本資源要素の番号および終了基本資源要素の番号が示される。好ましくは、M個の基本資源要素によって占められる最低周波数とM個の基本資源要素によって占められる最高周波数との間の周波数差は、周波数差が第一の帯域幅閾値より小さくないという条件を満たす。第一の帯域幅閾値は、N個の基本資源要素によって占められる最低周波数とN個の基本資源要素によって占められる最高周波数との間の周波数差の80%である。好ましくは、M個の基本資源要素は等間隔である。
(3)基地局およびUEは、事前設定された仕方でN個の基本資源要素をP個の基本資源要素グループに分割する。基地局およびUEは、P個の基本資源要素グループのそれぞれにおける基本資源要素の量および位置を決定する。ここで、P≧2である。たとえば、P=2であり、事前設定された仕方が、N個の基本資源要素が0,1,……,Nと逐次的に番号を付されるというものであれば、第一の基本資源要素グループにおける基本資源要素は奇数の番号を付された基本資源要素であり、第二の基本資源要素グループにおける基本資源要素は偶数の番号を付された基本資源要素である。基地局およびUEは別個に、事前設定された仕方で、P個の基本資源要素グループのそれぞれにおける基本資源要素の量および位置を決定しうる。好ましくは、P個の基本資源要素グループのそれぞれに含まれる基本資源要素は等間隔である。
さらに、基地局は、UEに、P個の基本資源要素グループの内の一つのグループの位置情報を、前記第二の資源指示情報を使って通知し、M個の基本資源要素はP個の基本資源要素グループのその一つのグループに含まれるすべての基本資源要素である。たとえば、第二の資源指示情報の長さは
であり、P個の基本資源要素グループのうちの一つのグループをUEに通知するために基地局によって使われる。該一つのグループに含まれる基本資源要素がM個の基本資源要素である。好ましくは、M個の基本資源要素によって占められる最低周波数とM個の基本資源要素によって占められる最高周波数との間の周波数差は、周波数差が第一の帯域幅閾値より小さくないという条件を満たす。第一の帯域幅閾値は、N個の基本資源要素によって占められる最低周波数とN個の基本資源要素によって占められる最高周波数との間の周波数差の80%である。好ましくは、M個の基本資源要素は等間隔である。図4は、本発明の実施形態1に基づくN個基本資源要素におけるM個の基本資源要素の位置のさらにもう一つの概略図である。図4に示されるように、第二の資源指示情報は、第二の基本資源要素グループに含まれるすべての基本資源要素が前記M個の基本資源要素であることを示すために使われる。
UEに割り当てられた目標資源がM個の基本資源要素における資源ブロックであることを決定した後、基地局は、M個の基本資源要素におけるどの資源ブロックがUEに割り当てられた目標資源であるかを決定し、M個の基本資源要素のうちの、目標資源である決定された資源ブロックの位置情報を、第一の資源指示情報を使ってUEに送る。UEは、第一の資源指示情報を使って目標資源を決定する。下記の三つの方法が、第一の資源指示情報を使ってM個の基本資源要素における割り当てられた資源ブロックを示す例として使われる。これら三つの方法が単に例であり、本発明の保護範囲を限定しないことを注意しておくべきである。
第一の実装では、基地局からUEによって送られる第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置情報を示す。具体的には、第一の資源指示情報は、該一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックがいくつかの連続する資源ブロックまたはいくつかの連続しない資源ブロックであることを示しうる。好ましくは、該一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックはいくつかの連続する資源ブロックである。あるいはまた、該一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックは、距離が事前設定された値より小さくないいくつかの資源ブロックである。たとえば、該一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックは、P1個の資源ブロックにおけるl1番目のRBないしl2番目の資源ブロックである。ここで、l2>l1、l2−l1>λであり、λは事前設定された値である。たとえば、図5は、本発明のある実施形態に基づく、第一の資源指示情報によって示される一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの概略図である。図5に示されるように、該第一の基本資源要素における資源ブロックの量はP1であり、第一の資源指示情報は該一つの基本資源要素における第二、第三および第四の資源ブロックを示す。
第一の資源指示情報を受信した後、UEは、第一の資源指示情報に基づいて、M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを決定し、割り当てられた資源ブロックを目標資源に組み合わせる。具体的には、二つの場合がある。
(1)M個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含む。この場合、UEは、M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じである。たとえば、M個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1である。第一の資源指示情報を受信後、UEはM個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の割り当てられた資源ブロックをもつことを判別し、割り当てられた資源ブロックは、それぞれの基本資源要素において、第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定される資源ブロックである。これらの資源ブロックが目標資源をなす。図6は、本発明に基づくデータ送信方法の実施形態1における第一の資源指示情報に基づいてUEによって決定される目標資源の概略図である。図6に示されるように、M個の基本資源要素のそれぞれにおける第二、第三および第四の資源ブロックが目標資源をなす。
(2)M個の基本資源要素におけるR個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのM−R個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくない。UEは、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じであり、前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
たとえば、M個の基本資源要素におけるM−1個の基本資源要素はそれぞれP1個の資源ブロックを含み、M個の基本資源要素におけるもう一つの基本資源要素は二つの資源ブロックを含む。ここで、P1>2である。第一の資源指示情報を受信後、UEはM−1個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の割り当てられた資源ブロックをもつことを判別し、割り当てられた資源ブロックは、それぞれの基本資源要素において、第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定される資源ブロックである。UEはさらに、第一の資源指示情報に基づいて、含まれる資源ブロックの量がP1に等しくない前記もう一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックが、該基本資源要素における、第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する資源ブロックであることを判別する。具体的には、含まれる資源ブロックの量がP1に等しくない基本資源要素は資源ブロックを二つだけ含み、その一つの基本資源要素の資源ブロックの、第一の資源指示情報において示される位置情報は、第二、第三および第四の資源ブロックである。したがって、UEは、基本資源要素における割り当てられた資源ブロックが基本資源要素における第二の資源ブロックであることを決定する。第一の資源指示情報において示される第二の資源ブロックはその基本資源要素において存在している資源ブロックであり、第一の資源指示情報において示される第三および第四の資源ブロックはその基本資源要素において存在しない資源ブロックである。図7は、本発明に基づくデータ送信方法の実施形態1における、第一の資源指示情報に基づいてUEによって決定される目標資源のもう一つの概略図である。図7に示されるように、R=1と想定される。UEは、M−1個の基本資源要素のそれぞれにおける決定された割り当てられた資源ブロックと、前記一つの基本資源要素における決定された割り当てられた資源ブロックとを組み合わせて目標資源にする。
第二の実装では、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。UEは、前記第一の資源指示情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し、UEは、前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定して、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。すなわち、基地局によってUEに割り当てられる資源は、基本資源要素を粒度として使って割り当てられる。基地局はUEに、第一の資源指示情報を使って、M個の基本資源要素における、そのUEに割り当てられている基本資源要素についての情報を送る。第一の資源指示情報を受信後、UEは、割り当てられた基本資源要素のそれぞれに含まれるすべての資源ブロックを決定し、それらの資源ブロックを目標資源に組み合わせる。
具体的には、第一の資源指示情報は、M個の基本資源要素における、目標資源を決定するためにUEによって使われるL個の連続する基本資源要素の位置を示してもよい。あるいはまた、第一の資源指示情報は、M個の基本資源要素における、目標資源を決定するためにUEによって使われるL個の連続しない基本資源要素の位置を示してもよい。これは本発明において限定されない。
具体的には、L個の基本資源要素は同じ量の資源ブロックまたは異なる量の資源ブロックを含みうる。図8は、本発明に基づくデータ送信方法の実施形態1における、第一の資源指示情報に基づいてUEによって決定される目標資源のさらにもう一つの概略図である。図8に示されるように、M個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1であり、UEは、L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定し、それらの資源ブロックを組み合わせて目標資源にする。
第三の実装では、基地局からUEに送られる第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報および前記L個の基本資源要素の一つにおける割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。第一の資源指示情報の受信後、UEは、前記第一の資源指示情報において示される前記L個の基本資源要素の位置情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報によって示される位置情報に基づいて決定して、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。具体的には、第一の資源指示情報は、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックがいくつかの連続する資源ブロックまたはいくつかの連続しない資源ブロックであることを示してもよい。これは本発明において限定されない。たとえば、図9は、本発明に基づくデータ送信方法の実施形態1における、第一の資源指示情報に基づいてUEによって決定される目標資源のさらにもう一つの概略図である。第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における第二、第三および第四の資源ブロックを示す。図9に示されるように、目標資源は、M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素のそれぞれにおける第二、第三および第四の資源ブロックを含む。
この実装において、前記L個の基本資源要素は同じ量の資源ブロックまたは異なる量の資源ブロックを含んでいてもよい。対応して、UEが第一の資源指示情報を受信した後、目標資源を決定する次の二つの様式がある。
(1)前記L個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含む。UEは、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
(2)前記L個の基本資源要素におけるG個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのL−G個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくない。UEは、前記G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記L−G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。前記L−G個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
この実施形態における上記の諸方法によれば、データ送信をスケジュールするためにUEによって使用される資源がN個の基本資源要素におけるM個の基本資源要素において割り当てられ、M個の基本資源要素における離散的な資源ブロックがUEに割り当てられ、それにより、パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという要件によってUEの最大送信電力が制限されるときに、UEの許容される最大送信電力を増すことができ、基地局の差ビス・カバー範囲が改善されることができる。
さらに、基本的資源要素ベースの資源割り当て型の上記の具体的実装のいくつかは、UEにキャリア上のすべての資源を割り当てることをサポートしない。たとえば、各基本資源要素に含まれる資源ブロックの量が1より大きく、M<Nであるとき、上りリンク・データを送るためにUEに割り当てられる目標資源は確実に、キャリア上のすべての資源ブロックより少ない。パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという制限がUEの最大上りリンク送信電力に課されないときは、上りリンク・キャリア上での資源ブロックは、基本資源要素ベースの資源割り当て型を使ってUEに大量にまたはすべて割り当てられることはできない。それは、資源割り当ての柔軟性を制約する。
よって、本発明のこの実施形態においては、基本資源要素ベースの資源割り当て型がキャリア上で使われるときに資源割り当ての柔軟性を改善するために、以下の任意的な段階が導入される。
さらに、上記の資源割り当て型方法(基本資源要素ベースの資源割り当て型)に基づいてUEに目標資源を割り当てる前に、基地局はさらに、キャリア上のUEの資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型であるか資源ブロック・ベースの資源割り当て型であるかを判定する。資源ブロック・ベースの資源割り当て型は、第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型および/または第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型を含む。キャリア上のUEの資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型である場合、目標資源は、上記の方法を使ってUEに割り当てられる;キャリア上のUEの資源割り当て型が第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、基地局がUEに、割り当てられた目標資源における開始資源ブロックの位置および終了資源ブロックの位置を、前記上りリンク・スケジューリング承認における資源割り当て指示情報に基づいて通知し、前記目標資源は前記開始資源ブロック、前記終了資源ブロックおよび前記開始資源ブロックと前記終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックを含む;および/またはキャリア上のUEの資源割り当て型が第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型であると判定される場合、基地局はUEに、前記目標資源における第一の開始資源ブロックの位置、第一の終了資源ブロックの位置、第二の開始資源ブロックの位置および第二の終了資源ブロックの位置を、前記上りリンク・スケジューリング承認における資源割り当て指示情報を使って通知し、前記目標資源は、前記第一の開始資源ブロック、前記第一の終了資源ブロック、前記第一の開始資源ブロックと前記第一の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロック、前記第二の開始資源ブロック、前記第二の終了資源ブロック、前記第二の開始資源ブロックと前記第二の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックである。
任意的に、前記キャリアがライセンスされていないスペクトル上のキャリアである場合、基地局はキャリア上のUEの資源割り当て型は基本資源要素ベースの資源割り当て型であると決定する。
任意的に、キャリア上のUEの資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型であるか資源ブロック・ベースの資源割り当て型であるかを判定後、基地局は、その判定結果を、第三の資源指示情報を使ってUEに送る。資源ブロック・ベースの資源割り当て型は前記第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型および/または前記第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型を含む。第三の資源指示情報は、より上位層の信号伝達における指示情報を使って、あるいは前記上りリンク・スケジューリング承認内の情報を使ってUEに送られてもよい。
対応して、上記の資源割り当て型方法および前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定する前に、UEも、上りリンク・データを送るためにUEによって使用されるキャリア上の資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型であるか資源ブロック・ベースの資源割り当て型であるかを判定する必要がある。資源ブロック・ベースの資源割り当て型は第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型および/または第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型を含む。具体的には、前記キャリアがライセンスされていないスペクトル上のキャリアであるときは、キャリア上の資源割り当て型は基本資源要素ベースの資源割り当て型であると決定されてもよい。あるいはまた、キャリア上のUEの資源割り当て型は、より上位層の信号伝達における情報または前記上りリンク・スケジューリング承認内の情報を使って基地局によって送られる受信された第三の資源指示情報に基づいて決定されてもよい。UEによって決定された資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型であるときは、UEは目標資源を、前記第一の資源指示情報に基づいて決定し、その目標資源上で上りリンク・データを送る;UEによって決定された資源割り当て型が第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、UEは、前記上りリンク・スケジューリング承認内の資源割り当て指示情報に基づいて、キャリア上の割り当てられた資源における開始資源ブロックの位置および終了資源ブロックの位置を決定し、前記開始資源ブロック、前記終了資源ブロックおよび前記開始資源ブロックと前記終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックで上りリンク・データを送る;および/またはキャリア上のUEの資源割り当て型が第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、UEは、キャリア上の割り当てられた資源における第一の開始資源ブロックの位置、第一の終了資源ブロックの位置、第二の開始資源ブロックの位置および第二の終了資源ブロックの位置を、前記上りリンク・スケジューリング承認における資源割り当て指示情報に基づいて決定し、前記第一の開始資源ブロック、前記第一の終了資源ブロック、前記第一の開始資源ブロックと前記第一の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロック、前記第二の開始資源ブロック、前記第二の終了資源ブロック、前記第二の開始資源ブロックと前記第二の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックを含む目標資源上で上りリンク・データを送る。
上記の基本的資源要素ベースの資源割り当て型は、UEにキャリア上のすべての資源を割り当てることをサポートしない。前記第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型および前記第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型はUEにキャリア上のすべての資源を割り当てることをサポートする。
この段階によれば、パワースペクトル密度が上限値より大きくないべきであるという制限がUEの最大上りリンク送信電力に課されないときは、上りリンク・データを送るためにUEに割り当てられる目標資源のために資源ブロック・ベースの資源割り当て型が使われ、それにより、UEにキャリア上のすべての資源ブロックを割り当てることをサポートする。パワースペクトル密度が上限値より大きくないべきであるという要件によってUEの最大上りリンク送信電力が制限されるときは、上りリンク・データを送るためにUEに割り当てられる目標資源のために、基本資源要素ベースの資源割り当て型が使用されて、LAA SCellのサービス・レンジを改善し、資源割り当ての柔軟性を改善する。
通例、LTEは点の量がYである離散フーリエ変換(
discrete
fourier
transform
、DFT)のみをサポートする。ここで、
であり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。基本資源要素ベースの資源割り当て型については、第一の資源指示情報によって示される割り当てられた資源ブロックの量がPであり、Pの値が、α
2、α
3、α
5は非負の整数であるとして、
を満たさないかもしれない場合、そしてUEがP個の資源ブロックの資源上でデータを送り、送られるべきデータに対して、周波数領域でP個の資源ブロックによって占められるサブキャリアの量の値である長さのDFTを実行する場合、UEの実装の複雑さが増す。この問題を解決するために、UEがS102に従って決定された目標資源に含まれる資源ブロックの量がPであると判別した後、S103においてUEが目標資源上で上りリンク・データを送る前に、本方法はさらに下記を含んでいてもよい:
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たすかどうかを判定する。
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、UEは前記P個の資源ブロックを含む目標資源で上りリンク・データを送る。
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、UEは、目標資源は前記P個の資源ブロックにおけるQ個の資源ブロックであると決定し、UEは前記Q個の資源ブロックを含む目標資源で上りリンク・データを送る。Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。
前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいて、事前設定された規則に従って決定される。たとえば、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである、または前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
この方法によれば、基本資源要素ベースの資源割り当て型が使われるとき、第一の資源指示情報によって示される割り当てられた資源ブロックの量がPであり、Pが、α
2、α
3、α
5は非負の整数であるとして、
を満たさない場合、基地局およびUEの両方が、事前設定された方法を使ってP個の資源ブロックの資源におけるQ個の資源ブロックを決定しうる。ここで、Qは
を満たし、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。UEはQ個の資源ブロックの資源上でデータを送り、送られるべきデータに対して、周波数領域でQ個の資源ブロックによって占められるサブキャリアの量の値である長さのDFTを実行する。それにより、UEの実装の複雑さが増さない。
たとえば、UEによってデータを送るためのキャリアが100個の資源ブロックを含む場合、基本資源要素ベースの資源割り当て型において、一つの基本資源要素は10個の資源ブロックを含む(N=10)。UEは基地局によって送られた第二の資源指示情報に基づいてM個の基本資源要素を決定し、ここでM=4であり、基地局によって送られた第一の資源指示情報に基づいて、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置が第一ないし第七の資源ブロックであることを判別する。すなわち、前記一つの基本資源ブロックにおける割り当てられた資源ブロックのサイズXは7である。第一の資源指示情報に基づいてUEによって決定される目標資源に含まれる資源ブロックの量は4×7=28であり、これは
を満たさない。ここで、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。UEが目標資源上でデータを送るとき、28個の資源ブロックによって占められるサブキャリアの量である長さのDFTがデータに対して実行される必要があるとすると、実装の複雑さは比較的高い。この場合、目標資源に含まれる三つの基本資源要素における資源ブロックがそれぞれ該三つの基本資源要素内の資源ブロックに割り当てられると再決定されてもよい。該三つの基本資源要素内の、目標資源に属する資源ブロックの量は3×7=21である。加えて、目標資源に含まれる第四の基本資源要素内の資源ブロックの量Qは6である。α
2、α
3、α
5は非負の整数であるとして、Q=6が
を満たす最大の整数だからである。
もう一つの資源割り当て様式については、上りリンク・スケジューリング承認内の情報を使って基地局によって通知される割り当てられた資源ブロックの量Pが、α
2、α
3、α
5は非負の整数であるとして、
を満たさない場合、UEがP個の資源ブロックでデータを送るときに高い実装上の複雑さの問題を解決するよう、上記の方法も適用可能である。下記では詳細な記述のために具体的な実施形態が使われる。
図10は、本発明に基づくデータ送信方法の実施形態2の概略的なフローチャートである。図10に示されるように、方法は以下の段階を含む。
S201:基地局は上りリンク・スケジューリング承認をUEに送る。ここで、前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む。
S202:UEが上りリンク・スケジューリング承認を受信し、第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定する。
前記第一の資源指示情報によって示される資源はP個の資源ブロックを含み、該P個の資源ブロックはキャリア上の資源ブロックであり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアである。
α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、前記目標資源は前記P個の資源ブロックである。α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、前記目標資源
はQ個の資源ブロックであり、Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。目標資源のこの決定法は、基地局およびUEを使うことによって事前設定されている。
S203:UEが前記目標資源上で上りリンク・データを送る。
S204:UEによって前記目標資源上で送られた上りリンク・データを基地局が受信する。
任意的に、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである、または、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
この実施形態では、UEが第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定する。前記第一の資源指示情報によって示される割り当てられた資源ブロックの量がPであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、基地局およびUEの両方が事前設定された方法を使ってP個の資源ブロックの資源におけるQ個の資源ブロックを決定する。ここで、Qは
を満たす最大の整数であり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。UEは前記Q個の資源ブロックの資源でデータを送り、送られるべきデータに対して、周波数領域でQ個の資源ブロックによって占められるサブキャリアの量の値である長さのDFTを実行する。それにより、UEの実装の複雑さが増さない。そうでなければ、UEはP個の資源ブロックの資源でデータを送る。これは、UEが目標資源上でデータを送るときにデータに対してDFTが実行される必要があることによるきわめて高い実装上の複雑さを、回避する。
図11は、本発明に基づくユーザー装置の実施形態1の概略的な構造図である。図11に示されるように、ユーザー装置は:受信モジュール11、処理モジュール12および送信モジュール13を含む。受信モジュール11は、上りリンク・スケジューリング承認を受信するよう構成されており、前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む。処理モジュール12は、前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう構成されており、前記目標資源はM個の基本資源要素における割り当てられた資源要素であり、前記M個の資源要素はキャリア上のN個の基本資源要素における基本資源要素であり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために当該UEによって使われるキャリアであり、各基本資源要素は少なくとも一つの資源ブロックを含み、MおよびNは自然数であり、MはNより大きくない。送信モジュール13は、目標資源上で上りリンク・データを送るよう較正される。
前記M個の基本資源要素は、前記N個の基本資源要素におけるM個の事前設定された基本資源要素である。あるいはまた、受信モジュール11は、第二の資源指示情報を受信するようさらに構成される。前記第二の資源指示情報は、前記N個の基本資源要素における前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。処理モジュール12はさらに、前記第二の資源指示情報に基づいて前記M個の基本資源要素の位置を決定するよう構成される。
さらに、前記N個の基本資源要素はP個の基本資源要素グループに分割され、前記P個の基本資源要素グループのそれぞれは少なくとも一つの基本資源要素を含む。前記第二の資源指示情報は、前記P個の基本資源要素グループの一つにおける前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。処理モジュール12は、前記一つの基本資源要素における前記割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを決定し、該割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
前記M個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含むとき、処理モジュール12は、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じである。あるいはまた、前記M個の基本資源要素におけるR個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのM−R個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくないとき、処理モジュール12は、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じであり、前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。処理モジュール12は具体的には:前記第一の資源指示情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し、前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定して、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報および前記L個の基本資源要素の一つにおける割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。処理モジュール12は、前記第一の資源指示情報において示される前記L個の基本資源要素の位置情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報によって示される位置情報に基づいて決定して、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
前記L個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含むとき、処理モジュール12は、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じである。あるいはまた、前記L個の基本資源要素におけるR個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのL−R個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくないとき、処理モジュール12は、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記L−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じであり、前記L−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
本ユーザー装置は、図1に示される上記の方法実施形態を実行するよう構成される。その実装原理は同様であり、詳細はここで再び述べはしない。
この実施形態では、データ送信をスケジュールするためにUEによって使われる資源がN個の基本資源要素のうちM個の基本資源要素において割り当てられ、該M個の基本資源要素における離散的な資源ブロックがUEに割り当てられる。これにより、パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという要件によってUEの最大送信電力が制限されるときに、UEの許容される最大送信電力を増すことができ、基地局のカバレッジ特性が改善できる。たとえば、UEの送信電力がどの1MHzにおいても10dBmより大きくない必要がある場合、上りリンク・データを送るためにUEに三つの資源ブロックの資源が割り当てられるとき、従来技術における資源ブロック・ベースの資源割り当て型が使われる場合、UEの送信電力は10dBmを超えることができない。しかしながら、本発明のこの実施形態において提供される上記の基本資源要素ベースの資源割り当て様式が使用されて三つのRBの資源を三つの基本資源要素上で均等に分配し、三つの基本資源要素の間の距離が1MHzより大きい場合には、UEの送信電力は最大で16dBmになりうる。それにより、基地局のサービス・カバー範囲が有意に改善される。
図12は、本発明に基づくユーザー装置の実施形態2の概略的な構造図である。図12に示されるように、図11に示されるユーザー装置に基づいて、ユーザー装置はさらに:決定モジュール14を含んでいてもよい。決定モジュール14は、上りリンク・データを送るためにUEによって使用されるキャリア上の資源割り当て型を決定するよう構成される。決定された資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型である場合には、処理モジュール12は目標資源を、前記第一の資源指示情報に基づいて決定し、送信モジュールは、その目標資源上で上りリンク・データを送る;決定された資源割り当て型が第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、処理モジュール12は、前記上りリンク・スケジューリング承認内の資源割り当て指示情報に基づいて、キャリア上の割り当てられた資源における開始資源ブロックの位置および終了資源ブロックの位置を決定し、送信モジュールは、前記開始資源ブロック、前記終了資源ブロックおよび前記開始資源ブロックと前記終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックで上りリンク・データを送る;および/または決定された資源割り当て型が第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、処理モジュール12は、キャリア上の割り当てられた資源における第一の開始資源ブロックの位置、第一の終了資源ブロックの位置、第二の開始資源ブロックの位置および第二の終了資源ブロックの位置を、前記上りリンク・スケジューリング承認における資源割り当て指示情報に基づいて決定し、送信モジュールが、前記第一の開始資源ブロック、前記第一の終了資源ブロック、前記第一の開始資源ブロックと前記第一の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロック、前記第二の開始資源ブロック、前記第二の終了資源ブロック、前記第二の開始資源ブロックと前記第二の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックを含む目標資源上で上りリンク・データを送る。
さらに、決定モジュール14は具体的には、前記キャリアがライセンスされていないスペクトル上のキャリアであるかどうかに依存して、前記キャリア上の前記資源割り当て型を決定するよう構成される;または
受信モジュール11がさらに、第三の資源指示情報を受信するよう構成され;決定モジュール14が、前記第三の資源指示情報に基づいて、前記キャリア上の資源割り当て型を決定するよう構成される。ここで、前記資源ブロック・ベースの資源割り当て型は前記第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型および/または前記第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型を含み、前記第三の資源指示情報は、より上位層の信号伝達を使って前記UEによって受信される指示情報であるまたは前記上りリンク・スケジューリング承認において担持される情報である。
本ユーザー装置は、図1に示される上記の方法実施形態を実行するよう構成される。その実装原理は同様であり、詳細はここで再び述べはしない。
この実施形態では、基本資源要素ベースの資源割り当て型がキャリア上で使われるときの資源割り当ての柔軟性が改善されることができる。パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという制限がUEの最大上りリンク送信電力に課されないとき、上りリンク・データを送るためにUEに割り当てられる目標資源のために資源ブロック・ベースの資源割り当て型が使われ、それにより、UEにキャリア上のすべての資源ブロックを割り当てることをサポートする。パワースペクトル密度が上限値より大きくないべきであるという要件によってUEの最大上りリンク送信電力が制限されるときは、上りリンク・データを送るためにUEに割り当てられる目標資源のために、基本資源要素ベースの資源割り当て型が使用されて、基地局のサービス・レンジを改善し、資源割り当ての柔軟性を改善する。
図13は、本発明に基づく基地局の実施形態1の概略的な構造図である。図13に示されるように、基地局は:送信モジュール21および受信モジュール22を含む。送信モジュール21は、上りリンク・スケジューリング承認をUEに送るよう構成される。前記上りリンク・スケジューリング承認は、前記UEが第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう第一の資源指示情報を含む。前記目標資源は、M個の基本資源要素における割り当てられた資源ブロックであり、前記M個の基本資源要素はキャリア上のN個の基本資源要素における基本資源要素であり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアである。各基本資源要素は少なくとも一つの資源ブロックを含み、MおよびNは自然数であり、MはNより大きくない。受信モジュール22は、前記目標資源上で前記UEによって送られる前記上りリンク・データを受信するよう構成される。
前記M個の基本資源要素は、前記N個の基本資源要素におけるM個の事前設定された基本資源要素である。
さらに、送信モジュール21は、第二の資源指示情報を前記UEに送るよう構成される。前記第二の資源指示情報は、前記UEが前記第二の資源指示情報に基づいて前記M個の基本資源要素の位置を決定するよう、前記N個の基本資源要素における前記M個の基本資源要素の位置情報を前記UEに対して示すために使われる。
さらに、前記N個の基本資源要素はP個の基本資源要素グループに分割され、前記P個の基本資源要素グループのそれぞれは少なくとも一つの基本資源要素を含む。前記第二の資源指示情報は、前記P個の基本資源要素グループの一つにおける前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記一つの基本資源要素における前記割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを決定し、該割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記L個の基本資源要素の位置に基づいて、前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定して、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報および前記L個の基本資源要素の一つにおける割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記第一の資源指示情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定して、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
さらに、送信モジュール21はさらに、第三の資源指示情報を前記UEに送るよう構成される。前記第三の資源指示情報は、前記キャリア上の資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型または資源ブロック・ベースの資源割り当て型であることを示すために使われ、前記第三の資源指示情報は、より上位層の信号伝達を使って基地局によってUEに送られる指示情報であるまたは前記上りリンク・スケジューリング承認において担持される指示情報である。
本基地局は、図1に示される上記の方法実施形態を実行するよう構成される。その実装原理は同様であり、詳細はここで再び述べはしない。
この実施形態では、基地局は、データ送信をスケジュールするためにUEによって使われる資源を、N個の基本資源要素のうちM個の基本資源要素において割り当て、該M個の基本資源要素における離散的な資源ブロックをUEに割り当てる。これにより、パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという要件によってUEの最大送信電力が制限されるときに、UEの許容される最大送信電力を増すことができ、基地局のカバレッジ特性が改善できる。
図14は、本発明に基づくユーザー装置の実施形態3の概略的な構造図である。図14に示されるように、ユーザー装置は:受信器31、処理器32および送信器33を含む。受信器31は上りリンク・スケジューリング承認を受信するよう構成され、前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む。処理器32は、前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう構成される。前記目標資源は、M個の基本資源要素における割り当てられた資源ブロックであり、前記M個の基本資源要素はキャリア上のN個の基本資源要素における基本資源要素であり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために当該UEによって使われるキャリアであり、各基本資源要素は少なくとも一つの資源ブロックを含み、MおよびNは自然数であり、MはNより大きくない。送信器33は、前記上りリンク・データを前記目標資源上で送るよう構成される。
前記M個の基本資源要素は、前記N個の基本資源要素におけるM個の事前設定された基本資源要素である。あるいはまた、受信器31はさらに、第二の資源指示情報を受信するよう構成され、前記第二の資源指示情報は、前記N個の基本資源要素における前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。処理器32はさらに、前記第二の資源指示情報に基づいて前記M個の基本資源要素の位置を決定するよう構成される。
さらに、前記N個の基本資源要素はP個の基本資源要素グループに分割され、前記P個の基本資源要素グループのそれぞれは少なくとも一つの基本資源要素を含む。前記第二の資源指示情報は、前記P個の基本資源要素グループの一つにおける前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。処理器32は具体的には、前記一つの基本資源要素における前記割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを決定し、該割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
前記M個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含むとき、処理器32は、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じである。あるいはまた、前記M個の基本資源要素におけるR個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのM−R個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくないとき、処理器32は、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じであり、前記M−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。処理器32は具体的には、前記第一の資源指示情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し、前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定して、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報および前記L個の基本資源要素の一つにおける割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。処理器32は具体的には、前記第一の資源指示情報において示される前記L個の基本資源要素の位置情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報によって示される位置情報に基づいて決定して、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせるよう構成される。
前記L個の基本資源要素のそれぞれが同じ量の資源ブロックを含むとき、処理器32は、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じである。あるいはまた、前記L個の基本資源要素におけるR個の基本資源要素が同じ量の資源ブロックを含み、前記量がP1であり、残りのL−R個の基本資源要素のそれぞれに含まれる資源ブロックの量はP1に等しくないとき、処理器32は、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックおよび前記L−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定し、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。ここで、前記R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックの位置は、前記第一の資源指示情報によって示される位置と同じであり、前記L−R個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックは、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に対応する、前記基本資源要素における資源ブロックである。
本ユーザー装置は、図1に示される上記の方法実施形態を実行するよう構成される。その実装原理は同様であり、詳細はここで再び述べはしない。
この実施形態では、データ送信をスケジュールするためにUEによって使われる資源がN個の基本資源要素のうちM個の基本資源要素において割り当てられ、該M個の基本資源要素における離散的な資源ブロックがUEに割り当てられる。これにより、パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという要件によってUEの最大送信電力が制限されるときに、UEの許容される最大送信電力を増すことができ、基地局のカバレッジ特性が改善できる。たとえば、UEの送信電力がどの1MHzにおいても10dBmより大きくない必要がある場合、上りリンク・データを送るためにUEに三つの資源ブロックの資源が割り当てられるとき、従来技術における資源ブロック・ベースの資源割り当て型が使われる場合、UEの送信電力は10dBmを超えることができない。しかしながら、本発明のこの実施形態において提供される上記の基本資源要素ベースの資源割り当て様式が使用されて三つのRBの資源を三つの基本資源要素上で均等に分配し、三つの基本資源要素の間の距離が1MHzより大きい場合には、UEの送信電力は最大で16dBmになりうる。それにより、基地局のサービス・カバー範囲が有意に改善される。
さらに、処理器32は、前記上りリンク・データを送るために前記UEによって使われる前記キャリア上での資源割り当て型を決定するよう構成される。決定された資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型である場合には、処理器32は目標資源を、前記第一の資源指示情報に基づいて決定し、送信器は、その目標資源上で上りリンク・データを送る。決定された資源割り当て型が第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、処理器32は、前記上りリンク・スケジューリング承認内の資源割り当て指示情報に基づいて、キャリア上の割り当てられた資源における開始資源ブロックの位置および終了資源ブロックの位置を決定し、送信器は、前記開始資源ブロック、前記終了資源ブロックおよび前記開始資源ブロックと前記終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックで上りリンク・データを送る;および/または決定された資源割り当て型が第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型である場合、処理器32は、キャリア上の割り当てられた資源における第一の開始資源ブロックの位置、第一の終了資源ブロックの位置、第二の開始資源ブロックの位置および第二の終了資源ブロックの位置を、前記上りリンク・スケジューリング承認における資源割り当て指示情報に基づいて決定し、送信器が、前記第一の開始資源ブロック、前記第一の終了資源ブロック、前記第一の開始資源ブロックと前記第一の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロック、前記第二の開始資源ブロック、前記第二の終了資源ブロック、前記第二の開始資源ブロックと前記第二の終了資源ブロックの間のすべての資源ブロックを含む目標資源上で上りリンク・データを送る。
さらに、処理器32は具体的には、前記キャリアがライセンスされていないスペクトル上のキャリアであるかどうかに依存して、前記キャリア上の前記資源割り当て型を決定するよう構成される;または
受信器31がさらに、第三の資源指示情報を受信するよう構成され、処理器32が具体的には、前記第三の資源指示情報に基づいて、前記キャリア上の資源割り当て型を決定するよう構成され、前記第三の資源指示情報は、より上位層の信号伝達を使って前記UEによって受信される指示情報であるまたは前記上りリンク・スケジューリング承認において担持される情報である。
本ユーザー装置は、図1に示される上記の方法実施形態を実行するよう構成される。その実装原理は同様であり、詳細はここで再び述べはしない。
この実施形態では、基本資源要素ベースの資源割り当て型がキャリア上で使われるときの資源割り当ての柔軟性が改善されることができる。パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという制限がUEの最大上りリンク送信電力に課されないとき、上りリンク・データを送るためにUEに割り当てられる目標資源のために資源ブロック・ベースの資源割り当て型が使われ、それにより、UEにキャリア上のすべての資源ブロックを割り当てることをサポートする。パワースペクトル密度が上限値より大きくないべきであるという要件によってUEの最大上りリンク送信電力が制限されるときは、上りリンク・データを送るためにUEに割り当てられる目標資源のために、基本資源要素ベースの資源割り当て型が使用されて、基地局のサービス・レンジを改善し、資源割り当ての柔軟性を改善する。
図15は、本発明に基づく基地局の実施形態2の概略的な構造図である。図15に示されるように、基地局は:送信器41および受信器42を含む。送信器41は、上りリンク・スケジューリング承認をUEに送るよう構成される。前記上りリンク・スケジューリング承認は、前記UEが第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう第一の資源指示情報を含む。前記目標資源は、M個の基本資源要素における割り当てられた資源ブロックであり、前記M個の基本資源要素はキャリア上のN個の基本資源要素における基本資源要素であり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアである。各基本資源要素は少なくとも一つの資源ブロックを含み、MおよびNは自然数であり、MはNより大きくない。受信器42は、前記目標資源上で前記UEによって送られる前記上りリンク・データを受信するよう構成される。
前記M個の基本資源要素は、前記N個の基本資源要素におけるM個の事前設定された基本資源要素である。
さらに、送信器41は、第二の資源指示情報を前記UEに送るよう構成される。前記第二の資源指示情報は、前記UEが前記第二の資源指示情報に基づいて前記M個の基本資源要素の位置を決定するよう、前記N個の基本資源要素における前記M個の基本資源要素の位置情報を前記UEに対して示すために使われる。
さらに、前記N個の基本資源要素はP個の基本資源要素グループに分割され、前記P個の基本資源要素グループのそれぞれは少なくとも一つの基本資源要素を含む。前記第二の資源指示情報は、前記P個の基本資源要素グループの一つにおける前記M個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記一つの基本資源要素における前記割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて、前記M個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを決定し、該割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記L個の基本資源要素の位置に基づいて、前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定して、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記L個の基本資源要素の位置に基づいて、前記L個の基本資源要素に含まれるすべての資源ブロックを決定し、それらの資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
任意的に、前記第一の資源指示情報は、前記M個の基本資源要素におけるL個の基本資源要素の位置情報および前記L個の基本資源要素の一つにおける割り当てられた資源ブロックの位置情報を示すために使われる。それにより、前記UEは、前記第一の資源指示情報に基づいて前記L個の基本資源要素の位置を決定し、前記L個の基本資源要素のそれぞれにおける割り当てられた資源ブロックを、前記一つの基本資源要素における割り当てられた資源ブロックの、前記第一の資源指示情報において示される位置情報に基づいて決定して、割り当てられた資源ブロックを前記目標資源に組み合わせる。
さらに、送信器41は、第三の資源指示情報を前記UEに送るよう構成される。前記第三の資源指示情報は、前記キャリア上の資源割り当て型が基本資源要素ベースの資源割り当て型または資源ブロック・ベースの資源割り当て型であることを示すために使われる。前記資源ブロック・ベースの資源割り当て型は、第一の資源ブロック・ベースの資源割り当て型および/または第二の資源ブロック・ベースの資源割り当て型を含む。前記第三の資源指示情報は、より上位層の信号伝達を使って前記基地局によって前記UEに送られる指示情報であるまたは前記上りリンク・スケジューリング承認において担持される指示情報である。
本基地局は、図1に示される上記の方法実施形態を実行するよう構成される。その実装原理は同様であり、詳細はここで再び述べはしない。
この実施形態では、基地局は、データ送信をスケジュールするためにUEによって使われる資源を、N個の基本資源要素のうちM個の基本資源要素において割り当て、該M個の基本資源要素における離散的な資源ブロックをUEに割り当てる。これにより、パワースペクトル密度がある上限値より大きくないべきであるという要件によってUEの最大送信電力が制限されるときに、UEの許容される最大送信電力を増すことができ、基地局のカバレッジ特性が改善できる。
図16は、本発明に基づくユーザー装置の実施形態4の概略的な構造図である。図16に示されるように、ユーザー装置は:受信モジュール51、処理モジュール52および送信モジュール53を含んでいる。受信モジュール51は、上りリンク・スケジューリング承認を受信するよう構成される。前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む。処理モジュール52は、前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう構成され、前記第一の資源指示情報によって示される資源はP個の資源ブロックを含み、該P個の資源ブロックはキャリア上の資源ブロックであり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアである。α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、前記目標資源は前記P個の資源ブロックである。α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、前記目標資源はQ個の資源ブロックであり、Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。送信モジュール53は、前記上りリンク・データを前記目標資源上で送るよう構成される。
さらに、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである;または前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
本ユーザー装置は、図10に示される上記の方法実施形態を実行するよう構成される。その実装原理は同様であり、詳細はここで再び述べはしない。
この実施形態では、処理モジュールは、目標資源を、第一の資源指示情報に基づいて決定する。第一の資源指示情報によって示される割り当てられる資源の量がPであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数であるとしてPが
を満たさない場合、基地局およびUEの両方が、事前設定された方法を使って前記P個の資源ブロックの資源における前記Q個の資源ブロックを決定する。ここで、Qは
を満たす最大の整数であり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。送信モジュールは、前記Q個の資源ブロックの資源でデータを送り、送られるべきデータに対して、周波数領域でQ個の資源ブロックによって占められるサブキャリアの量の値である長さのDFTを実行する。それにより、UEの実装の複雑さが増さない。そうでなければ、UEはP個の資源ブロックの資源でデータを送る。これは、UEが目標資源上でデータを送るときにデータに対してDFTが実行される必要があることによるきわめて高い実装上の複雑さを、回避する。
図17は、本発明に基づく基地局の実施形態3の概略的な構造図である。図17に示されるように、基地局は:送信モジュール61および受信モジュール62を含む。送信モジュール61は、上りリンク・スケジューリング承認を送るよう構成される。前記UEが第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう、前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む。前記第一の資源指示情報によって示される資源はP個の資源ブロックを含み、該P個の資源ブロックはキャリア上の資源ブロックであり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアである。α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、前記目標資源は前記P個の資源ブロックである。α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、前記目標資源はQ個の資源ブロックであり、Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。受信モジュール62は、前記目標資源上でUEによって送られた前記上りリンク・データを受信するよう構成される。
さらに、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである;または前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
本基地局は、図10に示される上記の方法実施形態を実行するよう構成される。その実装原理および技術的効果は同様であり、詳細はここで再び述べはしない。
図18は、本発明に基づくユーザー装置の実施形態5の概略的な構造図である。図18に示されるように、ユーザー装置は:受信器71、処理器72および送信器73を含む。受信器71は、上りリンク・スケジューリング承認を受信するよう構成される。前記上りリンク・スケジューリング承認は第一の資源指示情報を含む。処理器72は、前記第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう構成され、前記第一の資源指示情報によって示される資源はP個の資源ブロックを含み、該P個の資源ブロックはキャリア上の資源ブロックであり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために当該UEによって使われるキャリアである。α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、前記目標資源は前記P個の資源ブロックである。α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、前記目標資源はQ個の資源ブロックであり、Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。送信器73は、前記上りリンク・データを前記目標資源上で送るよう構成される。
さらに、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである;または前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
本ユーザー装置は、図10に示される上記の方法実施形態を実行するよう構成される。その実装原理は同様であり、詳細はここで再び述べはしない。
この実施形態では、処理器は、目標資源を、第一の資源指示情報に基づいて決定する。第一の資源指示情報によって示される割り当てられる資源の量がPであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数であるとしてPが
を満たさない場合、基地局およびUEの両方が、事前設定された方法を使って前記P個の資源ブロックの資源における前記Q個の資源ブロックを決定する。ここで、Qは
を満たす最大の整数であり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。送信器は、前記Q個の資源ブロックの資源でデータを送り、送られるべきデータに対して、周波数領域でQ個の資源ブロックによって占められるサブキャリアの量の値である長さのDFTを実行する。それにより、UEの実装の複雑さが増さない。そうでなければ、UEはP個の資源ブロックの資源でデータを送る。これは、UEが目標資源上でデータを送るときにデータに対してDFTが実行される必要があることによるきわめて高い実装上の複雑さを、回避する。
図19は、本発明に基づく基地局の実施形態3の概略的な構造図である。図19に示されるように、基地局は:送信器81および受信器82を含む。送信器81は、上りリンク・スケジューリング承認を送るよう構成される。前記上りリンク・スケジューリング承認は、前記UEが第一の資源指示情報に基づいて目標資源を決定するよう、第一の資源指示情報を含む。前記第一の資源指示情報によって示される資源はP個の資源ブロックを含み、該P個の資源ブロックはキャリア上の資源ブロックであり、前記キャリアは、前記上りリンク・スケジューリング承認によって示される、上りリンク・データを送るために前記UEによって使われるキャリアである。α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たす場合、前記目標資源は前記P個の資源ブロックである。α
2、α
3、α
5が非負の整数であるとして、Pが
を満たさない場合、前記目標資源はQ個の資源ブロックであり、Qは
を満たす最大の整数であり、Q<Pであり、α
2、α
3、α
5は非負の整数である。受信器82は、前記UEによって前記目標資源上で送られた前記上りリンク・データを受信するよう構成される。
さらに、前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も大きいQ個の資源ブロックである;または前記Q個の資源ブロックは、前記P個の資源ブロックにおいてその資源ブロック・インデックス値が最も小さいQ個の資源ブロックである。
本基地局は、図10に示される上記の方法実施形態を実行するよう構成される。その実装原理および技術的効果は同様であり、詳細はここで再び述べはしない。
本明細書における実施形態はみな、漸進的な仕方で記述されている。実施形態における同じまたは同様の部分については、これらの実施形態を参照されたい。各実施形態は、他の実施形態との相違に焦点を当てている。特に、システム実施形態は基本的に方法実施形態と同様であり、よって手短かに記述されている。関係する部分については、方法実施形態における部分記述を参照されたい。
当業者は、本願の各側面または各側面の可能な実装が具体的にシステム、方法またはコンピュータ・プログラム・プロダクトとして実装されうることを理解しうる。よって、本願の諸側面および諸側面の可能な実装は、ハードウェアのみの実施形態、ソフトウェアのみの実施形態(ファームウェア、常駐ソフトウェアなどを含む)またはソフトウェアとハードウェアの組み合わせをもつ実施形態の形を使用しうる。これらは一様に本稿では「回路」、「モジュール」または「システム」と称される。さらに、本願の諸側面または諸側面の可能な実装は、コンピュータ・プログラム・プロダクトの形を取っても良く、コンピュータ・プログラム・プロダクトとは、コンピュータ可読媒体に記憶されたコンピュータ可読プログラム・コードをいう。
コンピュータ可読媒体は、コンピュータ可読信号媒体またはコンピュータ可読記憶媒体でありうる。コンピュータ可読記憶媒体は、これに限られないが、電子式、磁気式、光学式、電磁式、赤外線または半導体システム、デバイスまたは装置またはそれらの任意の適切な組み合わせを含む。たとえば、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読み出し専用メモリ(ROM)、消去可能なプログラム可能型読み出し専用メモリ(EPROMまたはフラッシュメモリ)、光ファイバーおよびコンパクトディスク読み出し専用メモリ(CD-ROM)を含む。
コンピュータにおけるプロセッサが、コンピュータ可読媒体に記憶されているコンピュータ可読プログラム・コードを読む。それにより、プロセッサは、フローチャートにおける各ステップまたはステップの組み合わせにおいて指定される機能およびアクションを実行することができ、あるいはブロック図における各ブロックまたはブロックの組み合わせにおいて指定される機能およびアクションを実装する装置が生成される。
コンピュータ可読プログラム・コードは、ユーザーのローカル・コンピュータにおいて完全に実行されてもよく、あるいはユーザーのローカル・コンピュータにおいて部分的に実行されてもよく、あるいはスタンドアローンのソフトウェア・パッケージとして使われてもよく、あるいは部分的にはユーザーのローカル・コンピュータで実行され部分的にはリモート・コンピュータで実行されてもよく、あるいは完全にリモート・コンピュータまたはサーバーで実行されてもよい。また、いくつかの代替的な実装解決策では、フローチャートのステップまたはブロック図の各ブロックにおいて指定される機能は示される順序で生起しなくてもよいことも注意しておくべきである。たとえば、関わっている機能に依存する図における二つの連続するステップまたは二つのブロックが、実際には実質的に同時に実行されてもよく、あるいはこれらのブロックが時には逆順で実行されてもよい。
明らかに、当業者は、本願の精神および範囲から外れることなく本願に対してさまざまな修正および変形をなすことができる。本願は、付属の請求項およびその等価な技術によって定義される保護範囲内にはいる限り、本願のこれらの修正および変形をカバーすることが意図されている。