JP2019511889A - 情報送信方法及びシステム並びに装置 - Google Patents

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Abstract

本発明は、情報送信方法及びシステム並びに装置を開示し、通信分野に関し、受信端により実行されるDCI検出が比較的高い複雑性を有し且つ比較的高い電力消費を生じるという従来技術の問題を解決できる。特定のソリューションは、第1通信装置により、第1構成情報を取得するステップであって、前記第1構成情報は、第1領域内のダウンリンク制御情報DCIを検出するよう前記第1通信装置に指示するために使用される、ステップと、前記第1通信装置により、第1TTIの中のある前記第1領域内の前記DCIを検出するステップと、を含む。本発明は、情報送信に適用される。

Description

本発明は、通信分野に関し、特に情報送信方法及びシステム並びに装置に関する。
ロングタームエボリューション(英語:Long Term Evolution、略してLTE)システム、第3世代パートナーシッププロジェクト(英語:3rd Generation Partnership Project、略して3GPP)システム、及びロングタームエボリューション・アドバンスト(英語:Long Term Evolution−Advanced、略してLTE−A)システムのような無線ネットワーク通信システムでは、時間周波数リソースは、情報送信のために時間ドメインにおいて複数の無線フレームに分けられる。1つの無線フレームは、通常、10ミリ秒(英語:Millisecond、略してms)を有し、それぞれ1msの長さを有する10個のサブフレームを含む。1サブフレームは12又は14個の直交周波数分割多重(英語:Orthogonal Frequency Division、略してOFDM)シンボルを含む。1サブフレームにより示される時間ドメイン内で、つまり1送信時間間隔(英語:Transmission Time Interval、略してTTI)内で、物理ダウンリンク制御チャネル(英語:Physical Downlink Control Channel、略してPDCCH)及び物理ダウンリンク共有チャネル(英語:Physical Downlink Shared Channel、略してPDSCH)のような複数のチャネルが送信できる。PDCCHチャネルは、ダウンリンク制御情報(英語:Downlink Control Information、略してDCI)を送信するために使用でき、DCI情報はデータリソース割り当て、変調及び復調方式、等を示すために使用される。通常、PDCCHは、サブフレームの最初の1〜3個のOFDMシンボルを占有する。受信端は、PDCCH内の受信端のDCIの特定リソース位置、及び受信端のDCIに対応するPDCCHにより使用される制御チャネル要素(英語:Control Channel Element、略してCCE)の集約レベル(英語:Aggregation level、略してAL)を取得できない。したがって、受信端は、DCIを取得するためにブラインド検出を実行する必要がある。具体的に言うと、受信端は、異なるリソース位置、DCI長(複数のDCI片が復号化される必要のあるとき)、及び集約レベルを用いることにより、PDCCHを検出しようと絶えず試みる。スモールパケットサービスをサポートするために、1TTIは、サブフレームの半分、又は幾つかのOFDMシンボルだけを含む場合がある。このようなスモールパケットサービスの適用シナリオでは、依然として各TTI内に独立したPDCCHが存在し、過度に高い制御シグナリングオーバヘッドを生じる。
従来技術では、TTIが比較的短いとき、DCI情報は、PDSCHに追加された後に送信される。言い換えると、PDSCHにより占有されるリソースの一部が、DCI情報を送信するために使用される。DCIがアップリンクデータ送信を示すために使用される場合、現在TTIの後にあるTTIで実行されるデータ送信がスケジューリングされ、DCIを運ぶPDSCHが存在しないので、DCIは依然としてPDCCHで送信される必要がある。これは、PDCCHのリソース予約を必要とする。PDCCHのために過剰なリソースが予約される場合、リソースの浪費が引き起こされる。或いは、過度に少ないリソースしかPDCCHのために予約されない場合、スケジューリングされる必要のある多数のUEが存在するとき、リソースが不足することがある。釣り合いを取る目的で、従来技術では、DCIはPDSCH又はPDCCH内に存在することがあり、受信端はPDSCH及びPDSCHの両方の中のDCI情報を検出する必要がある。
前述の情報送信を実施する過程で、発明者は、従来技術において、受信端により実行されるDCI検出が比較的高い複雑性を有し且つ比較的高い電力消費を生じていることに気付いた。
受信端により実行されるDCI検出が比較的高い複雑性を有し且つ比較的高い電力消費を生じるという従来技術の問題を解決するために、本発明は情報送信方法及びシステム並びに装置を提供する。技術的ソリューションは以下の通りである。
第1の態様によると、本発明は、情報送信方法であって、前記方法は、
第1通信装置により、第1構成情報を取得するステップであって、前記第1構成情報は、第1領域内のダウンリンク制御情報DCIを検出するよう前記第1通信装置に指示するために使用され、前記第1領域は、第1送信時間間隔TTIの中の時間周波数リソースである、ステップと、
前記第1通信装置により、前記第1TTIの中の前記第1領域内の前記DCIを検出するステップと、
を含む方法を提供する。
可能な実装では、第1TTIの時間長は、1サブフレームの時間長より短い。
可能な実装では、第1領域は、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHにより含まれる時間周波数リソースであり、又は第1領域は、物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHにより含まれる時間周波数リソースである。任意で、PDCCHは、共通PDCCH、拡張PDCCH(EPDCCH)、又は短物理ダウンリンク制御チャネルsPDCCH(1サブフレームの長さより短い長さのTTIの中で使用されるPDCCH)であって良い。特定の実装では、第1領域は、第1TTI内の、PDCCHにより占有される時間周波数リソースである。又は、第1領域は、第1TTI内の、PDSCHにより占有される時間周波数リソースである。
可能な実装では、第1領域は、プリセット直交周波数分割多重OFDMシンボル又はリソースブロックRBを含む。例えば、第1領域は第1TTI内の奇数番号のリソースブロックRBであって良く、第1領域は第1TTI内の偶数番号のRBであり、第1領域は第1TTI内の最初の幾つかのRBであり、又は第1領域は第1TTI内の最後の幾つかのRBである。
例えば、第1領域は第1通信装置により予め格納されて良く、第1構成情報は、DCIが第1領域内で検出されることだけを示すために使用され、又は第1領域は第1構成情報に含まれる。
可能な実装では、第1構成情報は、DCIのフォーマットを示すために更に使用され、DCIのフォーマットは、フォーマット1、フォーマット1A、フォーマット1B、フォーマット1C、フォーマット1D、フォーマット2、フォーマット2A、フォーマット2B、フォーマット2C、フォーマット0、及びフォーマット4のうちの少なくとも1つを含む。例えば、第1構成情報はDCIフォーマットを含んで良く、又は、第1構成情報はDCIフォーマットを含まない。第1構成情報の特定の指示方法は、本発明において限定されない。例えば、第1構成情報は、DCIフォーマットを含まなくて良く、第1領域はDCIフォーマットの幾つかのフォーマットに対応して良い。第1構成情報が、第1領域において検出が実行されることを示すとき、第1通信装置は、第1領域に対応するこれらの幾つかのDCIフォーマットだけを検出する。代替として、第1構成情報は、第1通信装置が検出する必要のあるDCIフォーマットを含む。具体的に、第1構成情報の特定フィールドは、検出される必要のあるDCIフォーマットを示すために使用されて良い。勿論、ここでは単に一例を用いて説明が与えられる。
可能な実装では、第1通信装置により、第1構成情報を取得する前記ステップは、
前記第1通信装置により、第2通信装置により送信された前記第1構成情報を受信するステップを含む。
可能な実装では、第1通信装置は第1構成情報を予め格納する。
可能な実装では、第1構成情報は、無線リソース制御RRCシグナリング、システム情報ブロックSIB、又は媒体アクセス制御MACシグナリングにより、第1通信装置へ送信される。
可能な実装では、前記第1通信装置により、第2通信装置により送信された前記第1構成情報を受信する前記ステップは、
前記第1通信装置により、第2領域内の前記第1構成情報を検出するステップであって、前記第2領域は、前記第1TTI内の、PDCCHに含まれる時間周波数リソースである、又は前記第2領域は、前記第1TTI内の、PDSCHに含まれる時間周波数リソースである、ステップを含む。
特定の実装では、第2領域は、第1構成情報により占有される時間周波数リソースであって良く、第1通信装置は第2領域内の第1構成情報を直接復号化して良い。第1構成情報の長さは固定長であって良く、又は、第1構成情報の長さはDCIの長さと同じであって良い。
任意で、第2領域は、プリセット直交周波数分割多重OFDMシンボル又はリソースブロックRBを含んで良い。例えば、第2領域は第2TTI内の奇数番号のリソースブロックRBであって良く、第2領域は第2TTI内の偶数番号のRBであり、第2領域は第2TTI内の最初の幾つかのRBであり、又は第2領域は第2TTI内の最後の幾つかのRBである。望ましくは、第2TTIは第1TTIと同じであり、又は第2TTIは第1TTIの前のTTIである。
可能な実装では、第1構成情報は、無線ネットワーク一時識別子RNTIフィールドを含み、又は第1構成情報は、RNTIによりスクランブルされた巡回冗長符号CRCを含む。
可能な実装では、前記第1通信装置により、前記第1TTIの中の前記第1領域内の前記DCIを検出する前記ステップの前に、前記方法は、
前記第1通信装置により、第1長さ情報を取得するステップであって、前記第1長さ情報は前記DCIの長さを示すために使用される、ステップを更に含み、
前記第1通信装置により、前記第1TTIの中の前記第1領域内の前記DCIを検出する前記ステップは、
前記第1通信装置により、前記第1長さ情報により示される前記長さに基づき、前記第1TTIの中の前記第1領域内の前記DCIを検出するステップを含む。
例えば、第1通信装置は、第1長さ情報を予め格納して良い。言い換えると、第1通信装置により検出されたDCIは、特定の時間期間内で長さを不変に保つ。
可能な実装では、第1領域はDCIにより占有される時間周波数リソースである。言い換えると、第1領域は、第1TTIの中のDCIの特定リソース位置であり、第1通信装置により、第1TTIの中の第1領域内のDCIを検出するステップは、第1通信装置により、第1TTIの中の第1領域内のDCIを復号化するステップを含む。
可能な実装では、前記DCIが前記第1通信装置に対するダウンリンク許可を示すために使用されるとき、前記第1領域は、前記第1TTIの中の最初のN個の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、Nは整数であり、Nは[1,14]に属する。
可能な実装では、前記DCIが前記第1通信装置に対するアップリンク許可を示すために使用されるとき、前記第1領域は、前記第1TTIの中の最後のM個のOFDMシンボルを含み、Mは整数であり、Mは[1,14]に属する。
例えば、Nは1であり、Mは1である。
第2の態様によると、本発明は、情報送信方法であって、前記方法は、
第2通信装置により、第1通信装置へ第1構成情報を送信するステップであって、前記第1構成情報は、第1領域内のダウンリンク制御情報DCIを検出するよう前記第1通信装置に指示するために使用され、前記第1領域は、第1送信時間間隔TTIの中の時間周波数リソースである、ステップと、
第2通信装置により、第1通信装置へ前記第1構成情報の中で示される前記第1領域内で前記DCIを送信するステップと、
を含む方法を提供する。
可能な実装では、第1領域は、プリセット直交周波数分割多重OFDMシンボル又はリソースブロックRBを含む。
可能な実装では、第1領域は、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHにより含まれる時間周波数リソースであり、又は第1領域は、物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHにより含まれる時間周波数リソースである。
可能な実装では、第1TTIの時間長は、1サブフレームの時間長より短い。
可能な実装では、第1構成情報は、DCIのフォーマットを示すために更に使用され、DCIのフォーマットは、フォーマット1、フォーマット1A、フォーマット1B、フォーマット1C、フォーマット1D、フォーマット2、フォーマット2A、フォーマット2B、フォーマット2C、フォーマット0、及びフォーマット4のうちの少なくとも1つを含む。
可能な実装では、第1構成情報は、無線リソース制御RRCシグナリング、システム情報ブロックSIB、又は媒体アクセス制御MACシグナリングにより、第1通信装置へ送信される。
特定の実装では、第1構成情報は第2領域内にあり、第2領域は、第1TTI内の、PDCCHにより含まれる時間周波数リソースである。又は、第2領域は、第1TTI内の、PDSCHにより含まれる時間周波数リソースである。
可能な実装では、第1構成情報は、無線ネットワーク一時識別子RNTIフィールドを含み、又は第1構成情報は、RNTIによりスクランブルされた巡回冗長符号CRCを含む。
可能な実装では、第1領域は、DCIにより占有される時間周波数リソースである。
可能な実装では、前記DCIが前記第1通信装置に対するダウンリンク許可を示すために使用されるとき、前記第1領域は、前記第1TTIの中の最初のN個の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、Nは整数であり、Nは[1,14]に属する。
可能な実装では、前記DCIが前記第1通信装置に対するアップリンク許可を示すために使用されるとき、前記第1領域は、前記第1TTIの中の最後のM個のOFDMシンボルを含み、Mは整数であり、Mは[1,14]に属する。
第3の態様によると、本発明は、第1通信装置であって、
第1構成情報を取得するよう構成される取得ユニットであって、前記第1構成情報は、第1領域内のダウンリンク制御情報DCIを検出するよう前記第1通信装置に指示するために使用され、前記第1領域は、第1送信時間間隔TTIの中の時間周波数リソースである、取得ユニットと、
前記第1TTIの中の前記第1領域内の前記DCIを検出するよう構成される受信ユニットと、
を含む装置を提供する。
可能な実装では、第1領域は、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHにより含まれる時間周波数リソースであり、又は第1領域は、物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHにより含まれる時間周波数リソースである。
可能な実装では、第1領域は、プリセット直交周波数分割多重OFDMシンボル又はリソースブロックRBを含む。
可能な実装では、第1TTIの時間長は、1サブフレームの時間長より短い。
可能な実装では、第1構成情報は、DCIのフォーマットを示すために更に使用され、DCIのフォーマットは、フォーマット1、フォーマット1A、フォーマット1B、フォーマット1C、フォーマット1D、フォーマット2、フォーマット2A、フォーマット2B、フォーマット2C、フォーマット0、及びフォーマット4のうちの少なくとも1つを含む。
可能な実装では、受信ユニットは、第2通信装置により送信された第1構成情報を受信するよう更に構成される。
可能な実装では、第1構成情報は、無線リソース制御RRCシグナリング、システム情報ブロックSIB、又は媒体アクセス制御MACシグナリングにより、第1通信装置へ送信される。
可能な実装では、受信ユニットは、第2領域内にある第1構成情報を検出するよう更に構成され、第2領域は、第1TTI内の、PDCCHにより含まれる時間周波数リソースであり、又は、第2領域は、第1TTI内の、PDSCHにより含まれる時間周波数リソースである。
可能な実装では、第1構成情報は、無線ネットワーク一時識別子RNTIフィールドを含み、又は第1構成情報は、RNTIによりスクランブルされた巡回冗長符号CRCを含む。
可能な実装では、前記取得ユニットは、第1長さ情報を取得するよう更に構成され、前記第1長さ情報は前記DCIの長さを示すために使用され、
前記受信ユニットは、前記第1長さ情報により示される前記長さに基づき、前記第1TTIの中の前記第1領域内の前記DCIを検出するよう更に構成される。
可能な実装では、前記第1領域は、前記DCIにより占有される時間周波数リソースであり、
前記受信ユニットは、前記第1TTIの中の前記第1領域内の前記DCIを復号化するよう更に構成される。
可能な実装では、前記DCIが前記第1通信装置に対するダウンリンク許可を示すために使用されるとき、前記第1領域は、前記第1TTIの中の最初のN個の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、Nは整数であり、Nは[1,14]に属する。
可能な実装では、前記DCIが前記第1通信装置に対するアップリンク許可を示すために使用されるとき、前記第1領域は、前記第1TTIの中の最後のM個のOFDMシンボルを含み、Mは整数であり、Mは[1,14]に属する。
第4の態様によると、本発明は、第2通信装置であって、
第1通信装置へ第1構成情報を送信するよう構成される送信ユニットであって、前記第1構成情報は、第1領域内のダウンリンク制御情報DCIを検出するよう前記第1通信装置に指示するために使用され、前記第1領域は、第1送信時間間隔TTIの中の時間周波数リソースである、送信ユニットを含み、
前記送信ユニットは、第1通信装置へ前記第1構成情報の中で示される前記第1領域内で前記DCIを送信するよう更に構成される、装置を提供する。
可能な実装では、第1領域は、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHにより含まれる時間周波数リソースであり、又は第1領域は、物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHにより含まれる時間周波数リソースである。
可能な実装では、第1領域は、プリセット直交周波数分割多重OFDMシンボル又はリソースブロックRBを含む。
可能な実装では、第1TTIの時間長は、1サブフレームの時間長より短い。
可能な実装では、第1構成情報は、DCIのフォーマットを示すために更に使用され、DCIのフォーマットは、フォーマット1、フォーマット1A、フォーマット1B、フォーマット1C、フォーマット1D、フォーマット2、フォーマット2A、フォーマット2B、フォーマット2C、フォーマット0、及びフォーマット4のうちの少なくとも1つを含む。
可能な実装では、第1構成情報は、無線リソース制御RRCシグナリング、システム情報ブロックSIB、又は媒体アクセス制御MACシグナリングにより、第1通信装置へ送信される。
特定の実装では、第1構成情報は第2領域内にあり、第2領域は、第1TTI内の、PDCCHにより含まれる時間周波数リソースである。又は、第2領域は、第1TTI内の、PDSCHにより含まれる時間周波数リソースである。
可能な実装では、第1構成情報は、無線ネットワーク一時識別子RNTIフィールドを含み、又は第1構成情報は、RNTIによりスクランブルされた巡回冗長符号CRCを含む。
可能な実装では、第1領域は、DCIにより占有される時間周波数リソースである。
可能な実装では、前記DCIが前記第1通信装置に対するダウンリンク許可を示すために使用されるとき、前記第1領域は、前記第1TTIの中の最初のN個の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、Nは整数であり、Nは[1,14]に属する。
可能な実装では、前記DCIが前記第1通信装置に対するアップリンク許可を示すために使用されるとき、前記第1領域は、前記第1TTIの中の最後のM個のOFDMシンボルを含み、Mは整数であり、Mは[1,14]に属する。
第5の態様によると、本発明は、第1通信装置であって、プロセッサとメモリと受信機とを含み、前記プロセッサ、前記メモリ、及び前記受信機は互いに接続され、前記プロセッサは前記メモリに格納されたプログラムを実行するよう構成され、前記プロセッサは、第1構成情報を取得するよう構成され、前記第1構成情報は、第1領域内のダウンリンク制御情報DCIを検出するよう前記第1通信装置に指示するために使用され、前記第1領域は、第1送信時間間隔TTIの中の時間周波数リソースであり、
前記プロセッサは、受信機を用いて、前記第1TTIの中の前記第1領域内の前記DCIを検出するよう更に構成される、装置を提供する。
可能な実装では、第1領域は、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHにより含まれる時間周波数リソースであり、又は第1領域は、物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHにより含まれる時間周波数リソースである。
可能な実装では、第1領域は、プリセット直交周波数分割多重OFDMシンボル又はリソースブロックRBを含む。
可能な実装では、第1TTIの時間長は、1サブフレームの時間長より短い。
可能な実装では、第1構成情報は、DCIのフォーマットを示すために更に使用され、DCIのフォーマットは、フォーマット1、フォーマット1A、フォーマット1B、フォーマット1C、フォーマット1D、フォーマット2、フォーマット2A、フォーマット2B、フォーマット2C、フォーマット0、及びフォーマット4のうちの少なくとも1つを含む。
可能な実装では、プロセッサは、受信機を用いて、第2通信装置により送信された第1構成情報を受信するよう更に構成される。
可能な実装では、第1構成情報は、無線リソース制御RRCシグナリング、システム情報ブロックSIB、又は媒体アクセス制御MACシグナリングにより、第1通信装置へ送信される。
可能な実装では、プロセッサは、第2領域内にある第1構成情報を検出するよう更に構成され、第2領域は、第1TTI内の、PDCCHにより含まれる時間周波数リソースであり、又は、第2領域は、第1TTI内の、PDSCHにより含まれる時間周波数リソースである。
可能な実装では、第1構成情報は、無線ネットワーク一時識別子RNTIフィールドを含み、又は第1構成情報は、RNTIによりスクランブルされた巡回冗長符号CRCを含む。
可能な実装では、プロセッサは、第1長さ情報を取得し、第1長さ情報はDCIの長さを示すために使用され、並びに、受信機を用いて第1長さ情報により示される長さに基づき、第1TTIの中の第1領域内のDCIを検出するよう更に構成される。
可能な実装では、前記第1領域は、前記DCIにより占有される時間周波数リソースであり、
前記プロセッサは、前記第1TTIの中の前記第1領域内の前記DCIを復号化するよう更に構成される。
可能な実装では、前記DCIが前記第1通信装置に対するダウンリンク許可を示すために使用されるとき、前記第1領域は、前記第1TTIの中の最初のN個の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、Nは整数であり、Nは[1,14]に属する。
可能な実装では、前記DCIが前記第1通信装置に対するアップリンク許可を示すために使用されるとき、前記第1領域は、前記第1TTIの中の最後のM個のOFDMシンボルを含み、Mは整数であり、Mは[1,14]に属する。
第6の態様によると、本発明は、第2通信装置であって、プロセッサとメモリと送信機とを含み、前記プロセッサ、前記メモリ、及び前記送信機は互いに接続され、前記プロセッサは前記メモリに格納されたプログラムを実行するよう構成され、前記プロセッサは、送信機を用いて第1通信装置へ第1構成情報を送信するよう構成され、前記第1構成情報は、第1領域内のダウンリンク制御情報DCIを検出するよう前記第1通信装置に指示するために使用され、前記第1領域は、第1送信時間間隔TTIの中の時間周波数リソースであり、
前記プロセッサは、送信機を用いて第1通信装置へ、前記第1構成情報の中で示された前記第1領域内で前記DCIを送信するよう更に構成される。
可能な実装では、第1領域は、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHにより含まれる時間周波数リソースであり、又は第1領域は、物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHにより含まれる時間周波数リソースである。
可能な実装では、第1領域は、プリセット直交周波数分割多重OFDMシンボル又はリソースブロックRBを含む。
可能な実装では、第1TTIの時間長は、1サブフレームの時間長より短い。
可能な実装では、前記DCIが前記第1通信装置に対するダウンリンク許可を示すために使用されるとき、前記第1領域は、前記第1TTIの中の最初のN個の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、Nは整数であり、Nは[1,14]に属する。
可能な実装では、前記DCIが前記第1通信装置に対するアップリンク許可を示すために使用されるとき、前記第1領域は、前記第1TTIの中の最後のM個のOFDMシンボルを含み、Mは整数であり、Mは[1,14]に属する。
可能な実装では、第1構成情報は、DCIのフォーマットを示すために更に使用され、DCIのフォーマットは、フォーマット1、フォーマット1A、フォーマット1B、フォーマット1C、フォーマット1D、フォーマット2、フォーマット2A、フォーマット2B、フォーマット2C、フォーマット0、及びフォーマット4のうちの少なくとも1つを含む。
可能な実装では、第1構成情報は、無線リソース制御RRCシグナリング、システム情報ブロックSIB、又は媒体アクセス制御MACシグナリングにより、第1通信装置へ送信される。
特定の実装では、第1構成情報は第2領域内にあり、第2領域は、第1TTI内の、PDCCHにより含まれる時間周波数リソースである。又は、第2領域は、第1TTI内の、PDSCHにより含まれる時間周波数リソースである。
可能な実装では、第1構成情報は、無線ネットワーク一時識別子RNTIフィールドを含み、又は第1構成情報は、RNTIによりスクランブルされた巡回冗長符号CRCを含む。
可能な実装では、第1領域は、DCIにより占有される時間周波数リソースである。
可能な実装では、前記DCIが前記第1通信装置に対するダウンリンク許可を示すために使用されるとき、前記第1領域は、前記第1TTIの中の最初のN個の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、Nは整数であり、Nは[1,14]に属する。
可能な実装では、前記DCIが前記第1通信装置に対するアップリンク許可を示すために使用されるとき、前記第1領域は、前記第1TTIの中の最後のM個のOFDMシンボルを含み、Mは整数であり、Mは[1,14]に属する。
第7の態様によると、本発明は、第1通信装置及び第2通信装置を含む情報送信システムであって、前記第1通信装置は第1の態様又は第3の態様の可能な実装のうちのいずれかに記載の第1通信装置であり、前記第2通信装置は、第4の態様又は第4の態様の可能な実装のうちのいずれかに記載の第2通信装置であり、或いは、第1通信装置は第5の態様又は第5の態様の可能な実装のいずれかに記載の第1通信装置であり、第2通信装置は第6の態様又は第6の態様の可能な実装のいずれかに記載の第2通信装置である、情報通信システムを提供する。
本発明で提供される情報送信方法及びシステム並びに装置によると、第1通信装置は、第1構成情報を取得し、ここで、第1構成情報は第1領域内のダウンリンク制御情報DCIを検出するよう第1通信装置に指示するために使用され、並びに第1TTIの中の第1領域内のDCIを検出する。この方法では、DCIがPDSCHチャネル又はPDCCHチャネルで送信できるとき、第1通信装置は、第1領域内だけで検出を実行すれば良く、PDSCHチャネル及びPDCCHチャネルを検出しない。これは、受信端により実行されるDCI検出が比較的高い複雑性を有し且つ比較的高い電力消費を生じるという従来技術の問題を解決する。
上述の全体的説明及び以下の詳細な説明の両方は、単なる例示及び説明のためであり、本発明の範囲を限定しないことが理解されるべきである。
本発明の実施形態の技術的解決策をより明確に記載するために、実施形態を説明するのに必要な添付の図面を以下に簡単に説明する。明らかなことに、以下の説明中の添付の図面は、本発明のほんの一部の実施形態であり、これらの図面に従って当業者により創造的労力を有しないで他の図面も得られる。
本発明の一実施形態による情報送信方法の概略フローチャートである。
本発明の一実施形態によるTTI内のDCIの時間周波数リソース位置の概略図である。
本発明の別の実施形態による情報送信方法の概略フローチャートである。
本発明の一実施形態による第1通信装置の概略構造図である。
本発明の一実施形態による第2通信装置の概略構造図である。
本発明の別の実施形態による第1通信装置の概略構造図である。
本発明の別の実施形態による第2通信装置の概略構造図である。
本発明の一実施形態による情報送信システムの概略構造図である。
前述の添付の図面は、本発明の特定の実施形態を示し、更に詳細な説明が以下に提供される。添付の図面及び文字の説明は、いかなる方法でも本発明の実施形態の概念の範囲を限定することを意図せず、本発明の概念を特定の実施形態を参照して当業者に説明することを意図する。
本発明の目的、技術的ソリューション、及び利点を一層明らかにするために、本発明の実装を、添付の図面を参照して以下に詳述する。
本発明の実施形態において提供される情報送信方法及びシステム並びに装置は、ロングタームエボリューション(英語:Long Term Evolution、略してLTE)システム、第3世代パートナーシッププロジェクト(英語:3rd Generation Partnership Project、略して3GPP)システム、又はロングタームエボリューション・アドバンスト(英語:Long Term Evolution−Advanced、略してLTE−A)システムのような無線ネットワーク通信システムに適用できる。望ましくは、情報送信方法及びシステム並びに装置は、進化型NodeB(英語:Evolved NodeB、略してeNB)とユーザ機器(英語:User Equipment、略してUE)との間の情報送信に適用でき、例えば、eNBがダウンリンク制御情報(英語:Downlink Control Information、略してDCI)をUEへ送信するときに適用できる。通常、時間周波数リソースは、情報送信のために時間ドメインにおいて複数の無線フレームに分割される。1つの無線フレームは、10ミリ秒(英語:Millisecond、略してms)を有し、それぞれ1msの長さを有する10個のサブフレームを含む。1サブフレームは12又は14個の直交周波数分割多重(英語:Orthogonal Frequency Division Multiplexing、略してOFDM)シンボルを含む。留意すべきことに、送信時間間隔(英語:Transmission Time Interval、略してTTI)は、リソーススケジューリングの粒度であり、無線フレーム/サブフレーム/タイムスロット/シンボルは、無線リソースの時間スケールである。ネットワーク装置がTTIの単位で無線リソース上でデータを送信しようとするとき、TTIと無線リソースとの間に対応があり得る。eNBは、送信時間間隔(英語:Transmission Time Interval、略してTTI)の単位でUEへ情報を送信する。この場合、TTIは1サブフレームであって良く、又は1TTIはサブフレームの半分又は幾つかのOFDMシンボルを含んで良い。1TTI内の時間周波数リソースは、被送信情報の異なる機能に基づき異なる種類に分類される異なるチャネル、例えば物理ダウンリンク制御チャネル(英語:Physical Downlink Control Channel、略してPDCCH)及び物理ダウンリンク共有チャネル(英語:Physical Downlink Shared Channel、略してPDSCH)、を送信するために使用されて良い。PDCCHチャネルは、ダウンリンク制御情報(英語:Downlink Control Information、略してDCI)を送信するために使用でき、DCI情報はデータリソース割り当て、変調及び復調方式、等を示すために使用される。各チャネルは、情報送信のための幾つかのOFDMシンボルを占有する。勿論、本願明細書では、一例を用いて説明が与えられるだけであり、これは本発明がそれに限定されることを意味しない。
本発明の一実施形態は、情報送信方法を提供する。情報送信方法は、第1通信装置に適用される。第1通信装置は、情報送信における受信端装置である。望ましくは、第1通信装置はUEであって良い。本実施形態では、第1通信装置が第1TTI内で情報を送信する一例を用いて説明が与えられる。第1TTIは1TTIであり、情報が現在送信されているTTIを示すために使用されて良く、第1TTIと総称的なTTIとの間には差が無い。ここで第1TTIは単に説明の明確さのためであり、TTIについてのいかなる限定も意味しない。図1を参照すると、本実施形態で提供される情報送信方法は以下のステップを含む。
101:第1通信装置は第1構成情報を取得する。
第1構成情報は、第1領域内のDCIを検出するよう第1通信装置に指示するために使用される。第1領域は、第1TTI内の時間周波数リソースである。
任意で、第1領域は、プリセットOFDMシンボル又はリソースブロック(英語:Resource Block、略してRB)を含み、第1領域は、第1TTI内の奇数番号のシンボル又はRBであって良く、第1領域内の偶数番号のシンボル又はRBであって良く、第1TTI内の最初の幾つかのシンボル又はRBであって良く、又は第1TTI内の最後の幾つかのシンボル又はRBであって良い。
第1領域は、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHにより含まれる時間周波数リソースであり、又は第1領域は、物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHにより含まれる時間周波数リソースである。任意で、PDCCHは、共通PDCCH、拡張物理ダウンリンク制御チャネル(英語:Enhanced Physical Downlink Control Channel、略してEPDCCH)、又は短物理ダウンリンク制御チャネル(英語:Short Physical Downlink Control Channel、略してsPDCCH)であって良い。sPDCCHは、1サブフレームの長さより短い長さのTTI内で使用される。任意で、第1構成情報は、第1領域内のDCIを検出するよう第1通信装置に指示するために使用される。又は、第1構成情報は、1ビットを含んで良く、DCIがPDCCH又はPDSCHに含まれるかを示すために使用される。又は、第1領域は、第1通信装置により予め格納されて良く、第1構成情報は、DCIが第1領域内で検出されるか否かを示すだけのために使用される。又は、第1構成情報は、第1領域の特定時間周波数位置を含む。特定の実装では、第1領域は、第1TTI内の、PDCCHにより占有される時間周波数リソースである。又は、第1領域は、第1TTI内の、PDSCHにより占有される時間周波数リソースである。
任意で、DCIが第1通信装置に対するダウンリンク許可(英語:downlink grant)を示すために使用されるとき、第1領域は、第1TTI内の最初のN個の直交周波数分割多重(英語:Orthogonal Frequency Division Multiplexing、略してOFDM)シンボルを含み、ここでNは整数であり、Nは[1,14]に属する。DCIが第1通信装置に対するアップリンク許可(英語:uplink grant)を示すために使用されるとき、第1領域は、第1TTI内の最後のM個のOFDMシンボルを含み、ここでMは整数であり、Mは[1,14]に属する。望ましくは、N及びMの両者は1である。
留意すべきことに、本発明では第1TTIの時間長は、1サブフレームの時間長より短く、サブフレームの半分又は1サブフレーム内の幾つかのOFDMシンボルであって良い。制御シグナリングにより占有される時間周波数リソースを削減するために、DCIは、代替として、図2に示すようにPDSCHチャネルで送信され得る。
望ましくは、DCI情報が第1通信装置に対するダウンリンク許可を示すために使用される場合、PDSCHで送信されるデータは、検出を通じてDCIが取得された後にのみ、復調できる。したがって、DCIは、第1TTI内の最初の幾つかのOFDMシンボルを占有するよう設定されて良い。又は、DCI情報が第1通信装置に対するアップリンク許可を示すために使用される場合、DCIを用いてスケジューリングされたPUSCHは、現在TTIの後にあるTTIを占有する。したがって、DCIは、第1TTI内の最後の幾つかのOFDMシンボルを占有するよう設定されて良い。勿論、ここでは単に一例を用いて説明が与えられる。代替として、DCIはPDCCHで送信されて良い。検出の複雑性を低減し及び第1通信装置の電力消費を低減するために、第1通信装置がDCIが検出されるべき領域を決定できるように、第1構成情報はDCIの位置を示すために使用される。
任意で、第1構成情報は、DCIのフォーマット(英語:format)を示すために更に使用され、DCIのフォーマットは、フォーマット1、フォーマット1A、フォーマット1B、フォーマット1C、フォーマット1D、フォーマット2、フォーマット2A、フォーマット2B、フォーマット2C、フォーマット0、及びフォーマット4のうちの少なくとも1つを含む。任意で、DCIフォーマットのうち、フォーマット0及びフォーマット4は物理アップリンク共有チャネル(英語:Physical Uplink Shared Channel、略してPUSCH)をスケジューリングするために使用され、及びアップリンク許可を示すために使用され、並びに、フォーマット1、フォーマット1A、フォーマット1B、フォーマット1C、フォーマット1D、フォーマット2、フォーマット2A、フォーマット2B、及びフォーマット2Cは、PDCCHをスケジューリングするために使用され、及びダウンリンク許可を示すために使用される。したがって、第1構成情報がDCIのフォーマットを示すとき、第1通信装置は、DCIを検出するときDCIの示されたフォーマットを検出するだけで良い。これは、検出の複雑性を大幅に低減する。留意すべきことに、第1構成情報はDCIフォーマットを含んで良く、又は、第1構成情報はDCIフォーマットを含まない。DCIフォーマットの特定の指示方法は、本発明において限定されない。例えば、第1構成情報は、DCIフォーマットを含まなくて良く、第1領域はDCIフォーマットの幾つかのフォーマットに対応して良い。第1構成情報が、第1領域において検出が実行されることを示すとき、第1通信装置は、第1領域に対応するこれらの幾つかのDCIフォーマットだけを検出する。代替として、第1構成情報は、第1通信装置が検出する必要のあるDCIフォーマットを含む。具体的に、第1構成情報の特定フィールドは、検出される必要のあるDCIフォーマットを示すために使用されて良い。勿論、ここでは単に一例を用いて説明が与えられる。
第1構成情報は、第1通信装置に予め構成され又は予め格納されて良く、又は、第2通信装置により第1通信装置へ送信されて良い。これは、本発明において限定されない。ここで、本実施形態は、説明のために第1構成情報を取得する3つの特定の方法を列挙する。しかしながら、これは、本発明がこれらに限定されることを意味しない。
第1の方法では、第1通信装置は、第2通信装置により送信された第1構成情報を受信する。ここで、第1構成情報は、高位レイヤシグナリングで伝達されることにより、第1通信装置へ送信される。望ましくは、第1構成情報は、無線リソース制御(英語:Radio Resource Control、略してRRC)シグナリング、システム情報ブロック(英語:System Information Block、略してSIB)、又は媒体アクセス制御(英語:Media Access Control、略してMAC)シグナリングにより、第1通信装置へ送信されて良い。高位レイヤシグナリング送信周波数は比較的低い。したがって、RRCシグナリング又はSIBのような高位レイヤシグナリングが第1構成情報を送信するために使用されるとき、シグナリングオーバヘッドが削減できる。さらに、不変のDCI位置により引き起こされるデータ送信への影響が生じないように、DCI位置が柔軟に調整できる。
第2の方法では、第1構成情報は第1通信装置に予め格納される。例えば、第1構成情報内で示される第1領域は、ネットワーク通信プロトコルを用いて指定されて良い。この方法では、第1通信装置は、第1領域内のDCIだけを検出すれば良い。これは、検出の複雑性を低減する。
第3の方法では、第1通信装置は、第2領域内の第1構成情報を検出する。第2領域は、第1TTI内の、PDCCHにより含まれる時間周波数リソースである。又は、第2領域は、第1TTI内の、PDSCHにより含まれる時間周波数リソースである。第3の方法では、第1構成情報は、物理レイヤシグナリングを用いて第1通信装置へ送信される。したがって、先ず、第1構成情報を検出し、第1構成情報を取得することが必要である。この方法は、第1領域の調整に関してより柔軟である。具体的には、DCI位置が柔軟に調整できる。さらに、第1領域及び第2領域の両方が、検出範囲について制限を課す。これは、検出の複雑性をある程度低減する。例えば、第2領域は、第1構成情報により占有される時間周波数リソースであって良く、第1通信装置は第2領域内の第1構成情報を直接復号化して良い。第1構成情報の長さは固定長であって良く、又は、第1構成情報の長さはDCIの長さと同じであって良い。
任意で、第2領域は、プリセット直交周波数分割多重OFDMシンボル又はリソースブロックRBを含んで良い。例えば、第2領域は第2TTI内の奇数番号のリソースブロックRBであって良く、第2領域は第2TTI内の偶数番号のRBであり、第2領域は第2TTI内の最初の幾つかのRBであり、又は第2領域は第2TTI内の最後の幾つかのRBである。望ましくは、第2TTIは第1TTIと同じであり、又は第2TTIは第1TTIの前のTTIである。
任意で、第1構成情報は、無線ネットワーク一時識別子(英語:Radio Network Temporary Identity、略してRNTI)フィールドを含み、又は、第1構成情報はRNTIによりスクランブルされた巡回冗長符号(英語:Cyclic Redundancy Code、略してCRC)を含む。
102:第1通信装置は、第1TTIの中の第1領域内のDCIを検出する。
留意すべきことに、本発明において記載されるDCIの検出又は第1構成情報の検出は、DCI又は第1構成情報を受信し、及び受信した情報に対してブラインド検出を実行することを意味する。検出は、情報の正しい受信、復号化及び取得の特定の実装である。勿論、本発明における検出の意味の説明は本願明細書で一例を用いて説明が与えられるだけであり、これは本発明がそれに限定されることを意味しない。
任意で、好適な実装では、ステップ102の前に、第1通信装置は第1長さ情報を取得して良い。第1長さ情報は、DCIの長さを示すために使用される。ステップ102を実行するとき、第1通信装置は、第1長さ情報により示される長さに基づき、第1TTIの中の第1領域内のDCIを検出して良い。第1通信装置は、第1長さ情報を予め格納して良い。言い換えると、第1通信装置により検出されたDCIは、特定の時間期間内で長さを不変に保つ。この方法では、第1通信装置は、固定長を有するDCIだけを検出すれば良い。これは、検出の複雑性を低減する。
さらに、任意で、別の好適な実装では、第1領域は、DCIにより占有される時間周波数リソースであり、第1通信装置は第1TTIの中の第1領域内のDCIを復号化して良い。第1領域がDCIにより占有される時間周波数リソースを直接示すので、言い換えると、第1領域は第1TTI内のDCIの特定リソース位置である。第1通信装置は、DCIを直接復号化して良い。これは、データ受信効率を向上する。
本実施形態で提供される情報送信方法によると、第1通信装置は、第1構成情報を取得し、ここで、第1構成情報は第1領域内のダウンリンク制御情報DCIを検出するよう第1通信装置に指示するために使用され、並びに第1TTIの中の第1領域内のDCIを検出する。この方法では、DCIがPDSCHチャネル又はPDCCHチャネルで送信できるとき、第1通信装置は、第1領域内で検出を実行するだけで良く、特に第1TTIの時間長が1サブフレームの時間長より短い適用シナリオでは、PDSCHチャネル及びPDCCHチャネルを検出しない。これは、受信端により実行されるDCI検出が比較的高い複雑性を有し且つ比較的高い電力消費を生じるという従来技術の問題を解決する。
図1に対応する実施形態を参照して、本発明の別の実施形態は情報送信方法を提供する。情報送信方法は、第2通信装置に適用される。第2通信装置は、情報送信における送信端装置である。望ましくは、第1通信装置はeNBであって良い。図3を参照すると、本実施形態で提供される情報送信方法は以下のステップを含む。
301:第2通信装置は、第1通信装置へ第1構成情報を送信する。
第1構成情報は、第1領域内のDCIを検出するよう第1通信装置に指示するために使用される。第1領域は、第1送信時間間隔TTI内の時間周波数リソースである。任意で、第1領域は、PDCCHにより含まれる時間周波数リソースであり、又は第1領域は、PDSCHにより含まれる時間周波数リソースである。望ましくは、第1TTIの時間長は、1サブフレームの時間長より短い。好適な実装では、第1領域は、DCIにより占有される時間周波数リソースである。
望ましくは、第1領域は、プリセット直交周波数分割多重OFDMシンボル又はリソースブロックRBを含む。
任意で、DCIが第1通信装置に対するダウンリンク許可を示すために使用されるとき、第1領域は、第1TTI内の最初のN個の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、ここでNは整数であり、Nは[1,14]に属する。DCIが第1通信装置に対するアップリンク許可を示すために使用されるとき、第1領域は、第1TTI内の最後のM個のOFDMシンボルを含み、ここでMは整数であり、Mは[1,14]に属する。
任意で、第1構成情報は、DCIのフォーマットを示すために更に使用され、DCIのフォーマットは、フォーマット1、フォーマット1A、フォーマット1B、フォーマット1C、フォーマット1D、フォーマット2、フォーマット2A、フォーマット2B、フォーマット2C、フォーマット0、及びフォーマット4のうちの少なくとも1つを含む。
図1に対応する実施形態において記載された第1構成情報を送信する第1の方法によると、第1構成情報は、RRCシグナリング、SIB、又はMACシグナリングにより第1通信装置へ送信されて良い。
図1に対応する実施形態において記載された第1構成情報を送信する第3の方法によると、第1構成情報は、第2領域内にある。第2領域は、第1TTI内の、PDCCHにより含まれる時間周波数リソースである。又は、第2領域は、第1TTI内の、PDSCHにより含まれる時間周波数リソースである。
任意で、第1構成情報は、無線ネットワーク一時識別子RNTIフィールドを含み、又は第1構成情報は、RNTIによりスクランブルされた巡回冗長符号CRCを含む。
302:第2通信装置は、第1通信装置へ、第1構成情報の中で示された第1領域内でDCIを送信する。
本実施形態で提供される情報送信方法によると、第2通信装置は、第1通信装置へ第1構成情報を送信し、ここで、第1構成情報は第1領域内のダウンリンク制御情報DCIを検出するよう第1通信装置に指示するために使用され、並びに第1通信装置へ、第1構成情報の中で示された第1領域内のDCIを送信する。この方法では、第2通信装置は、第1構成情報を第1通信装置へ送信することにより、第1通信装置がDCIを検出する領域を決定し、第1通信装置は第1領域内で検出を実行するだけで良く、PDSCHチャネル及びPDCCHチャネルを検出しない。これは、受信端により実行されるDCI検出が比較的高い複雑性を有し且つ比較的高い電力消費を生じるという従来技術の問題を解決する。
図1に対応する前述の実施形態によると本発明の一実施形態は、図1に対応する前述の実施形態において記載された情報送信方法を実行するよう構成される第1通信装置を提供する。望ましくは、第1通信装置はUEであって良い。図4を参照すると、第1通信装置40は、取得ユニット401と、受信ユニット402と、を含む。
取得ユニット401は、第1指示情報を取得するよう構成される。第1構成情報は、第1領域内のダウンリンク制御情報DCIを検出するよう、第1通信装置に指示するために使用され、第1領域は、第1送信時間間隔TTIの中の時間周波数リソースである。
受信ユニット402は、第1TTIの中の第1領域内のDCIを検出するよう構成される。
任意で、第1領域は、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHにより含まれる時間周波数リソースであり、又は第1領域は、物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHにより含まれる時間周波数リソースである。
任意で、第1領域は、プリセット直交周波数分割多重OFDMシンボル又はリソースブロックRBを含む。
任意で、第1TTIの時間長は、1サブフレームの時間長より短い。
任意で、DCIが第1通信装置に対するダウンリンク許可を示すために使用されるとき、第1領域は、第1TTI内の最初のN個の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、ここでNは整数であり、Nは[1,14]に属する。DCIが第1通信装置に対するアップリンク許可を示すために使用されるとき、第1領域は、第1TTI内の最後のM個のOFDMシンボルを含み、ここでMは整数であり、Mは[1,14]に属する。
任意で、第1構成情報は、DCIのフォーマットを示すために更に使用され、DCIのフォーマットは、フォーマット1、フォーマット1A、フォーマット1B、フォーマット1C、フォーマット1D、フォーマット2、フォーマット2A、フォーマット2B、フォーマット2C、フォーマット0、及びフォーマット4のうちの少なくとも1つを含む。
任意で、受信ユニット402は、第2通信装置により送信された第1構成情報を受信するよう更に構成される。
任意で、第1構成情報は、無線リソース制御RRCシグナリング、システム情報ブロックSIB、又は媒体アクセス制御MACシグナリングにより、第1通信装置へ送信されて良い。
任意で、取得ユニット401は、第2領域内の第1構成情報を検出するよう更に構成される。第2領域は、第1TTI内の、PDCCHにより含まれる時間周波数リソースである。又は、第2領域は、第1TTI内の、PDSCHにより含まれる時間周波数リソースである。
任意で、第1構成情報は、無線ネットワーク一時識別子RNTIフィールドを含み、又は第1構成情報は、RNTIによりスクランブルされた巡回冗長符号CRCを含む。
任意で、取得ユニット401は、第1長さ情報を取得するよう更に構成される。第1長さ情報は、DCIの長さを示すために使用される。
受信ユニット402は、第1長さ情報により示される長さに基づき、第1TTIの中の第1領域内のDCIを検出するよう更に構成される。
任意で、第1領域は、DCIにより占有される時間周波数リソースである。受信ユニット402は、第1TTIの中の第1領域内のDCIを復号化するよう構成される。
本実施形態で提供される第1通信装置は、第1構成情報を取得し、ここで、第1構成情報は第1領域内のダウンリンク制御情報DCIを検出するよう第1通信装置に指示するために使用され、並びに第1TTIの中の第1領域内のDCIを検出する。この方法では、DCIがPDSCHチャネル又はPDCCHチャネルで送信できるとき、第1通信装置は、第1領域内で検出を実行するだけで良く、特に第1TTIの時間長が1サブフレームの時間長より短い適用シナリオでは、PDSCHチャネル及びPDCCHチャネルを検出しない。これは、受信端により実行されるDCI検出が比較的高い複雑性を有し且つ比較的高い電力消費を生じるという従来技術の問題を解決する。
図3に対応する前述の実施形態によると本発明の一実施形態は、図3に対応する前述の実施形態において記載された情報送信方法を実行するよう構成される第2通信装置を提供する。望ましくは、第2通信装置はeNBであって良い。図5を参照すると、第2通信装置50は送信ユニット501を含む。
送信ユニット501は、第1通信装置へ第1構成情報を送信するよう構成される。第1構成情報は、第1領域内のダウンリンク制御情報DCIを検出するよう、第1通信装置に指示するために使用され、第1領域は、第1送信時間間隔TTIの中の時間周波数リソースである。
送信ユニット501は、第1通信装置へ、第1構成情報の中で示された第1領域内でDCIを送信するよう更に構成される。
任意で、第1領域は、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHにより含まれる時間周波数リソースであり、又は第1領域は、物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHにより含まれる時間周波数リソースである。
任意で、第1領域は、プリセット直交周波数分割多重OFDMシンボル又はリソースブロックRBを含む。
任意で、第1TTIの時間長は、1サブフレームの時間長より短い。
任意で、DCIが第1通信装置に対するダウンリンク許可を示すために使用されるとき、第1領域は、第1TTI内の最初のN個の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、ここでNは整数であり、Nは[1,14]に属する。DCIが第1通信装置に対するアップリンク許可を示すために使用されるとき、第1領域は、第1TTI内の最後のM個のOFDMシンボルを含み、ここでMは整数であり、Mは[1,14]に属する。
任意で、第1構成情報は、DCIのフォーマットを示すために更に使用され、DCIのフォーマットは、フォーマット1、フォーマット1A、フォーマット1B、フォーマット1C、フォーマット1D、フォーマット2、フォーマット2A、フォーマット2B、フォーマット2C、フォーマット0、及びフォーマット4のうちの少なくとも1つを含む。
任意で、第1構成情報は、無線リソース制御RRCシグナリング、システム情報ブロックSIB、又は媒体アクセス制御MACシグナリングにより、第1通信装置へ送信されて良い。
任意で、第1構成情報は第2領域内にある。第2領域は、第1TTI内の、PDCCHにより含まれる時間周波数リソースである。又は、第2領域は、第1TTI内の、PDSCHにより含まれる時間周波数リソースである。
任意で、第1構成情報は、無線ネットワーク一時識別子RNTIフィールドを含み、又は第1構成情報は、RNTIによりスクランブルされた巡回冗長符号CRCを含む。
任意で、第1領域は、DCIにより占有される時間周波数リソースであって良い。
本実施形態で提供される第2通信装置は、第1通信装置へ第1構成情報を送信し、ここで、第1構成情報は第1領域内のダウンリンク制御情報DCIを検出するよう第1通信装置に指示するために使用され、並びに第1通信装置へ、第1構成情報の中で示された第1領域内のDCIを送信する。この方法では、第2通信装置は、第1構成情報を第1通信装置へ送信することにより、第1通信装置がDCIを検出する領域を決定し、第1通信装置は、PDSCHチャネル及びPDCCHチャネルを検出せずに、第1領域内で検出を実行するだけで良い。これは、受信端により実行されるDCI検出が比較的高い複雑性を有し且つ比較的高い電力消費を生じるという従来技術の問題を解決する。
図1に対応する前述の実施形態によると本発明の別の実施形態は、図1に対応する前述の実施形態において記載された情報送信方法を実行するよう構成される第1通信装置を提供する。望ましくは、第1通信装置はUEであって良い。図6を参照すると、第1通信装置60は、プロセッサ601、メモリ602、及び受信機603を含み、プロセッサ601、メモリ602、及び受信機603は互いに接続され、プロセッサ601はメモリ602に格納されたプログラムを実行するよう構成される。留意すべきことに、受信機603は、制御のための独立したプログラムを有して良い。例えば、受信機603は、別個のチップにより設けられて良い。代替で、受信機603は、単に信号を受信するだけであり、プロセッサ601はプログラムを呼び出すことにより更なるデータ処理プロセスを達成する。これは、本発明において限定されない。本実施形態では、説明は、プロセッサ601がプログラムを呼び出すことにより受信機604を用いて情報を受信する一例を用いて提供される。
プロセッサ601は、第1構成情報を取得するよう構成される。第1構成情報は、第1領域内のダウンリンク制御情報DCIを検出するよう、第1通信装置に指示するために使用され、第1領域は、第1送信時間間隔TTIの中の時間周波数リソースである。
プロセッサ601は、受信機603を用いて、第1TTIの中の第1領域内のDCIを検出するよう更に構成される。
任意で、第1領域は、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHにより含まれる時間周波数リソースであり、又は第1領域は、物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHにより含まれる時間周波数リソースである。
任意で、第1領域は、プリセット直交周波数分割多重OFDMシンボル又はリソースブロックRBを含む。
任意で、第1TTIの時間長は、1サブフレームの時間長より短い。
任意で、DCIが第1通信装置に対するダウンリンク許可を示すために使用されるとき、第1領域は、第1TTI内の最初のN個の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、ここでNは整数であり、Nは[1,14]に属する。DCIが第1通信装置に対するアップリンク許可を示すために使用されるとき、第1領域は、第1TTI内の最後のM個のOFDMシンボルを含み、ここでMは整数であり、Mは[1,14]に属する。
任意で、第1構成情報は、DCIのフォーマットを示すために更に使用され、DCIのフォーマットは、フォーマット1、フォーマット1A、フォーマット1B、フォーマット1C、フォーマット1D、フォーマット2、フォーマット2A、フォーマット2B、フォーマット2C、フォーマット0、及びフォーマット4のうちの少なくとも1つを含む。
プロセッサ601は、受信機603を用いて、第2通信装置により送信された第1構成情報を受信するよう更に構成される。
任意で、第1構成情報は、無線リソース制御RRCシグナリング、システム情報ブロックSIB、又は媒体アクセス制御MACシグナリングにより、第1通信装置へ送信されて良い。
任意で、プロセッサ601は、第2領域内の第1構成情報を検出するよう更に構成される。第2領域は、第1TTI内の、PDCCHにより含まれる時間周波数リソースである。又は、第2領域は、第1TTI内の、PDSCHにより含まれる時間周波数リソースである。
任意で、第1構成情報は、無線ネットワーク一時識別子RNTIフィールドを含み、又は第1構成情報は、RNTIによりスクランブルされた巡回冗長符号CRCを含む。
任意で、プロセッサ601は、第1長さ情報を取得し、第1長さ情報はDCIの長さを示すために使用され、並びに、受信機603を用いて第1長さ情報により示される長さに基づき、第1TTIの中の第1領域内のDCIを検出するよう更に構成される。
任意で、第1領域は、DCIにより占有される時間周波数リソースである。
プロセッサ601は、第1TTIの中の第1領域内のDCIを復号化するよう更に構成される。
本実施形態で提供される第1通信装置は、第1構成情報を取得し、ここで、第1構成情報は第1領域内のダウンリンク制御情報DCIを検出するよう第1通信装置に指示するために使用され、並びに第1TTIの中の第1領域内のDCIを検出する。この方法では、DCIがPDSCHチャネル又はPDCCHチャネルで送信できるとき、第1通信装置は、第1領域内で検出を実行するだけで良く、特に第1TTIの時間長が1サブフレームの時間長より短い適用シナリオでは、PDSCHチャネル及びPDCCHチャネルを検出しない。これは、受信端により実行されるDCI検出が比較的高い複雑性を有し且つ比較的高い電力消費を生じるという従来技術の問題を解決する。
図3に対応する前述の実施形態によると本発明の別の実施形態は、図3に対応する前述の実施形態において記載された情報送信方法を実行するよう構成される第2通信装置を提供する。望ましくは、第2通信装置はeNBであって良い。図5を参照すると、第1通信装置70は、プロセッサ701、メモリ702、及び送信機703を含み、プロセッサ701、メモリ702、及び送信機703は互いに接続され、プロセッサ701はメモリ702に格納されたプログラムを実行するよう構成される。留意すべきことに、送信機703は、制御のための独立したプログラムを有して良い。例えば、送信機703は、別個のチップにより設けられて良い。代替で、送信機703は、単に信号を送信するだけであり、プロセッサ701はプログラムを呼び出すことにより更なるデータ処理プロセスを達成する。これは、本発明において限定されない。本実施形態では、説明は、プロセッサ701がプログラムを呼び出すことにより送信機703を用いて情報を送信する一例を用いて提供される。
プロセッサ701は、送信機703を用いて、第1通信装置へ第1構成情報を送信するよう構成される。第1構成情報は、第1領域内のダウンリンク制御情報DCIを検出するよう、第1通信装置に指示するために使用され、第1領域は、第1送信時間間隔TTIの中の時間周波数リソースである。
プロセッサ701は、送信機703を用いて、第1通信装置へ、第1構成情報の中で示された第1領域内でDCIを送信するよう更に構成される。
任意で、第1領域は、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHにより含まれる時間周波数リソースであり、又は第1領域は、物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHにより含まれる時間周波数リソースである。
任意で、第1領域は、プリセット直交周波数分割多重OFDMシンボル又はリソースブロックRBを含む。
任意で、第1TTIの時間長は、1サブフレームの時間長より短い。
任意で、DCIが第1通信装置に対するダウンリンク許可を示すために使用されるとき、第1領域は、第1TTI内の最初のN個の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、ここでNは整数であり、Nは[1,14]に属する。DCIが第1通信装置に対するアップリンク許可を示すために使用されるとき、第1領域は、第1TTI内の最後のM個のOFDMシンボルを含み、ここでMは整数であり、Mは[1,14]に属する。
任意で、第1構成情報は、DCIのフォーマットを示すために更に使用され、DCIのフォーマットは、フォーマット1、フォーマット1A、フォーマット1B、フォーマット1C、フォーマット1D、フォーマット2、フォーマット2A、フォーマット2B、フォーマット2C、フォーマット0、及びフォーマット4のうちの少なくとも1つを含む。
任意で、第1構成情報は、無線リソース制御RRCシグナリング、システム情報ブロックSIB、又は媒体アクセス制御MACシグナリングにより、第1通信装置へ送信されて良い。
任意で、第1構成情報は第2領域内にある。第2領域は、第1TTI内の、PDCCHにより含まれる時間周波数リソースである。又は、第2領域は、第1TTI内の、PDSCHにより含まれる時間周波数リソースである。
任意で、第1構成情報は、無線ネットワーク一時識別子RNTIフィールドを含み、又は第1構成情報は、RNTIによりスクランブルされた巡回冗長符号CRCを含む。
任意で、第1領域は、DCIにより占有される時間周波数リソースである。
本実施形態で提供される第2通信装置は、第1通信装置へ第1構成情報を送信し、ここで、第1構成情報は第1領域内のダウンリンク制御情報DCIを検出するよう第1通信装置に指示するために使用され、並びに第1通信装置へ、第1構成情報の中で示された第1領域内のDCIを送信する。この方法では、第2通信装置は、第1構成情報を第1通信装置へ送信することにより、第1通信装置がDCIを検出する領域を決定し、第1通信装置は、PDSCHチャネル及びPDCCHチャネルを検出せずに、第1領域内で検出を実行するだけで良い。これは、受信端により実行されるDCI検出が比較的高い複雑性を有し且つ比較的高い電力消費を生じるという従来技術の問題を解決する。
図1及び図3に対応する前述の実施形態によると本発明の一実施形態は、図1及び図3に対応する前述の実施形態において記載された情報送信方法を実行するよう構成される情報送信システムを提供する。図8を参照すると、本実施形態において提供される情報送信システム80は、第1通信装置801及び第2通信装置802を含む。望ましくは、第1通信装置801はUEであって良く、第2通信装置802はeNBであって良い。
具体的に、第1通信装置801は図4に対応する実施形態において記載された第1通信装置であり、第2通信装置は図5に対応する実施形態において記載された第2通信装置である。
代替として、第1通信装置801は図6に対応する実施形態において記載された第1通信装置であり、第2通信装置は図7に対応する実施形態において記載された第2通信装置である。
本発明で提供される情報送信システムによると、第1通信装置は、第1構成情報を取得し、ここで、第1構成情報は第1領域内のダウンリンク制御情報DCIを検出するよう第1通信装置に指示するために使用され、並びに第1TTIの中の第1領域内のDCIを検出する。この方法では、DCIがPDSCHチャネル又はPDCCHチャネルで送信できるとき、第1通信装置は、第1領域内だけで検出を実行れば良く、PDSCHチャネル及びPDCCHチャネルを検出しない。これは、受信端により実行されるDCI検出が比較的高い複雑性を有し且つ比較的高い電力消費を生じるという従来技術の問題を解決する。
当業者は、実施形態のステップの全部又は一部が、ハードウェア又は関連するハードウェアに指示するプログラムにより実装されても良いことを理解する。プログラムは、コンピュータ可読記憶媒体に格納されて良い。記憶媒体は、リードオンリーメモリ、磁気ディスク、光ディスク、等であって良い。
上述の説明は、本発明の単なる例示的な実施形態であり、本発明を制限することを意図しない。本発明の精神及び原理から逸脱することなく行われる変更、等価置換、又は改良は、本発明の保護範囲に含まれるべきである。
ロングタームエボリューション(英語:Long Term Evolution、略してLTE)システム、第3世代パートナーシッププロジェクト(英語:3rd Generation Partnership Project、略して3GPP)システム、及びロングタームエボリューション・アドバンスト(英語:Long Term Evolution−Advanced、略してLTE−A)システムのような無線ネットワーク通信システムでは、時間周波数リソースは、情報送信のために時間ドメインにおいて複数の無線フレームに分けられる。1つの無線フレームは、通常、10ミリ秒(英語:Millisecond、略してms)を有し、それぞれ1msの長さを有する10個のサブフレームを含む。1サブフレームは12又は14個の直交周波数分割多重(英語:Orthogonal Frequency Division multiplexing、略してOFDM)シンボルを含む。1サブフレームにより示される時間ドメイン内で、つまり1送信時間間隔(英語:Transmission Time Interval、略してTTI)内で、物理ダウンリンク制御チャネル(英語:Physical Downlink Control Channel、略してPDCCH)及び物理ダウンリンク共有チャネル(英語:Physical Downlink Shared Channel、略してPDSCH)のような複数のチャネルが送信できる。PDCCHチャネルは、ダウンリンク制御情報(英語:Downlink Control Information、略してDCI)を送信するために使用でき、DCI情報はデータリソース割り当て、変調及び復調方式、等を示すために使用される。通常、PDCCHは、サブフレームの最初の1〜3個のOFDMシンボルを占有する。受信端は、PDCCH内の受信端のDCIの特定リソース位置、及び受信端のDCIに対応するPDCCHにより使用される制御チャネル要素(英語:Control Channel Element、略してCCE)の集約レベル(英語:Aggregation level、略してAL)を取得できない。したがって、受信端は、DCIを取得するためにブラインド検出を実行する必要がある。具体的に言うと、受信端は、異なるリソース位置、DCI長(複数のDCI片が復号化される必要のあるとき)、及び集約レベルを用いることにより、PDCCHを検出しようと絶えず試みる。スモールパケットサービスをサポートするために、1TTIは、サブフレームの半分、又は幾つかのOFDMシンボルだけを含む場合がある。このようなスモールパケットサービスの適用シナリオでは、依然として各TTI内に独立したPDCCHが存在し、過度に高い制御シグナリングオーバヘッドを生じる。
従来技術では、TTIが比較的短いとき、DCI情報は、PDSCHに追加された後に送信される。言い換えると、PDSCHにより占有されるリソースの一部が、DCI情報を送信するために使用される。DCIがアップリンクデータ送信を示すために使用される場合、現在TTIの後にあるTTIで実行されるデータ送信がスケジューリングされ、DCIを運ぶPDSCHが存在しないので、DCIは依然としてPDCCHで送信される必要がある。これは、PDCCHのリソース予約を必要とする。PDCCHのために過剰なリソースが予約される場合、リソースの浪費が引き起こされる。或いは、過度に少ないリソースしかPDCCHのために予約されない場合、スケジューリングされる必要のある多数のUEが存在するとき、リソースが不足することがある。釣り合いを取る目的で、従来技術では、DCIはPDSCH又はPDCCH内に存在することがあり、受信端はPDSCH及びPDCHの両方の中のDCI情報を検出する必要がある。
図1に対応する実施形態を参照して、本発明の別の実施形態は情報送信方法を提供する。情報送信方法は、第2通信装置に適用される。第2通信装置は、情報送信における送信端装置である。望ましくは、第通信装置はeNBであって良い。図3を参照すると、本実施形態で提供される情報送信方法は以下のステップを含む。
図1に対応する前述の実施形態によると本発明の別の実施形態は、図1に対応する前述の実施形態において記載された情報送信方法を実行するよう構成される第1通信装置を提供する。望ましくは、第1通信装置はUEであって良い。図6を参照すると、第1通信装置60は、プロセッサ601、メモリ602、及び受信機603を含み、プロセッサ601、メモリ602、及び受信機603は互いに接続され、プロセッサ601はメモリ602に格納されたプログラムを実行するよう構成される。留意すべきことに、受信機603は、制御のための独立したプログラムを有して良い。例えば、受信機603は、別個のチップにより設けられて良い。代替で、受信機603は、単に信号を受信するだけであり、プロセッサ601はプログラムを呼び出すことにより更なるデータ処理プロセスを達成する。これは、本発明において限定されない。本実施形態では、説明は、プロセッサ601がプログラムを呼び出すことにより受信機60を用いて情報を受信する一例を用いて提供される。
図3に対応する前述の実施形態によると本発明の別の実施形態は、図3に対応する前述の実施形態において記載された情報送信方法を実行するよう構成される第2通信装置を提供する。望ましくは、第2通信装置はeNBであって良い。図5を参照すると、第通信装置70は、プロセッサ701、メモリ702、及び送信機703を含み、プロセッサ701、メモリ702、及び送信機703は互いに接続され、プロセッサ701はメモリ702に格納されたプログラムを実行するよう構成される。留意すべきことに、送信機703は、制御のための独立したプログラムを有して良い。例えば、送信機703は、別個のチップにより設けられて良い。代替で、送信機703は、単に信号を送信するだけであり、プロセッサ701はプログラムを呼び出すことにより更なるデータ処理プロセスを達成する。これは、本発明において限定されない。本実施形態では、説明は、プロセッサ701がプログラムを呼び出すことにより送信機703を用いて情報を送信する一例を用いて提供される。

Claims (51)

  1. 情報送信方法であって、前記方法は、
    第1通信装置により、第1構成情報を取得するステップであって、前記第1構成情報は、第1領域内のダウンリンク制御情報DCIを検出するよう前記第1通信装置に指示するために使用され、前記第1領域は、第1送信時間間隔TTIの中の時間周波数リソースである、ステップと、
    前記第1通信装置により、前記第1TTIの中の前記第1領域内の前記DCIを検出するステップと、
    を含む方法。
  2. 前記第1領域は、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHに含まれる時間周波数リソースであり、又は前記第1領域は、物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHに含まれる時間周波数リソースである、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1領域は、プリセット直交周波数分割多重OFDMシンボル又はリソースブロックRBを含む、請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記第1TTIの時間長は1サブフレームの時間長より短い、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 前記第1構成情報は、前記DCIのフォーマットを示すために更に使用され、前記DCIの前記フォーマットは、フォーマット1、フォーマット1A、フォーマット1B、フォーマット1C、フォーマット1D、フォーマット2、フォーマット2A、フォーマット2B、フォーマット2C、フォーマット0、及びフォーマット4のうちの少なくとも1つを含む、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 第1通信装置により、第1構成情報を取得する前記ステップは、
    前記第1通信装置により、第2通信装置により送信された前記第1構成情報を受信するステップを含む、請求項1乃至5のいずれか一項に記載の方法。
  7. 前記第1構成情報は、無線リソース制御RRCシグナリング、システム情報ブロックSIB、又は媒体アクセス制御MACシグナリングにより、前記第1通信装置へ送信される、請求項6に記載の方法。
  8. 前記第1通信装置により、第2通信装置により送信された前記第1構成情報を受信する前記ステップは、
    前記第1通信装置により、第2領域内の前記第1構成情報を検出するステップであって、前記第2領域は、前記第1TTI内の、PDCCHに含まれる時間周波数リソースである、又は前記第2領域は、前記第1TTI内の、PDSCHに含まれる時間周波数リソースである、ステップを含む、請求項6に記載の方法。
  9. 前記第1構成情報は無線ネットワーク一時識別子RNTIフィールドを含み、又は前記第1構成情報は前記RNTIによりスクランブルされた巡回冗長符号CRCを含む、請求項6乃至8のいずれか一項に記載の方法。
  10. 前記第1通信装置により、前記第1TTIの中の前記第1領域内の前記DCIを検出する前記ステップの前に、前記方法は、
    前記第1通信装置により、第1長さ情報を取得するステップであって、前記第1長さ情報は前記DCIの長さを示すために使用される、ステップと、
    前記第1通信装置により、前記第1TTIの中の前記第1領域内の前記DCIを検出する前記ステップは、
    前記第1通信装置により、前記第1長さ情報により示される前記長さに基づき、前記第1TTIの中の前記第1領域内の前記DCIを検出するステップを含む、
    請求項1乃至9のいずれか一項に記載の方法。
  11. 前記第1領域は前記DCIにより占有される時間周波数リソースであり、
    前記第1通信装置により、前記第1TTIの中の前記第1領域内の前記DCIを検出する前記ステップは、
    前記第1通信装置により、前記第1TTIの中の前記第1領域内の前記DCIを復号化するステップを含む、
    請求項1乃至10のいずれか一項に記載の方法。
  12. 前記DCIが前記第1通信装置に対するダウンリンク許可を示すために使用されるとき、前記第1領域は、前記第1TTIの中の最初のN個の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、Nは整数であり、Nは[1,14]に属する、請求項1乃至11のいずれか一項に記載の方法。
  13. 前記DCIが前記第1通信装置に対するアップリンク許可を示すために使用されるとき、前記第1領域は、前記第1TTIの中の最後のM個のOFDMシンボルを含み、Mは整数であり、Mは[1,14]に属する、請求項1乃至12のいずれか一項に記載の方法。
  14. 情報送信方法であって、前記方法は、
    第2通信装置により、第1通信装置へ第1構成情報を送信するステップであって、前記第1構成情報は、第1領域内のダウンリンク制御情報DCIを検出するよう前記第1通信装置に指示するために使用され、前記第1領域は、第1送信時間間隔TTIの中の時間周波数リソースである、ステップと、
    前記第2通信装置により、前記第1通信装置へ前記第1構成情報の中で示される前記第1領域内で前記DCIを送信するステップと、
    を含む方法。
  15. 前記第1領域は、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHに含まれる時間周波数リソースであり、又は前記第1領域は、物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHに含まれる時間周波数リソースである、請求項14に記載の方法。
  16. 前記第1領域は、プリセット直交周波数分割多重OFDMシンボル又はリソースブロックRBを含む、請求項14又は15に記載の方法。
  17. 前記第1TTIの時間長は1サブフレームの時間長より短い、請求項14乃至16のいずれか一項に記載の方法。
  18. 前記第1構成情報は、前記DCIのフォーマットを示すために更に使用され、前記DCIの前記フォーマットは、フォーマット1、フォーマット1A、フォーマット1B、フォーマット1C、フォーマット1D、フォーマット2、フォーマット2A、フォーマット2B、フォーマット2C、フォーマット0、及びフォーマット4のうちの少なくとも1つを含む、請求項14乃至17のいずれか一項に記載の方法。
  19. 前記第1構成情報は、無線リソース制御RRCシグナリング、システム情報ブロックSIB、又は媒体アクセス制御MACシグナリングにより、前記第1通信装置へ送信される、請求項14乃至18のいずれか一項に記載の方法。
  20. 前記第1構成情報は第2領域内にあり、前記第2領域は、前記第1TTI内の、PDCCHに含まれる時間周波数リソースである、又は前記第2領域は、前記第1TTI内の、PDSCHに含まれる時間周波数リソースである、請求項14乃至18のいずれか一項に記載の方法。
  21. 前記第1構成情報は無線ネットワーク一時識別子RNTIフィールドを含み、又は前記第1構成情報は前記RNTIによりスクランブルされた巡回冗長符号CRCを含む、請求項14乃至20のいずれか一項に記載の方法。
  22. 前記第1領域は、前記DCIにより占有される時間周波数リソースである、請求項14乃至21のいずれか一項に記載の方法。
  23. 前記DCIが前記第1通信装置に対するダウンリンク許可を示すために使用されるとき、前記第1領域は、前記第1TTIの中の最初のN個の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、Nは整数であり、Nは[1,14]に属する、請求項14乃至22のいずれか一項に記載の方法。
  24. 前記DCIが前記第1通信装置に対するアップリンク許可を示すために使用されるとき、前記第1領域は、前記第1TTIの中の最後のM個のOFDMシンボルを含み、Mは整数であり、Mは[1,14]に属する、請求項14乃至23のいずれか一項に記載の方法。
  25. 第1通信装置であって、
    第1構成情報を取得するよう構成される取得ユニットであって、前記第1構成情報は、第1領域内のダウンリンク制御情報DCIを検出するよう前記第1通信装置に指示するために使用され、前記第1領域は、第1送信時間間隔TTIの中の時間周波数リソースである、取得ユニットと、
    前記第1TTIの中の前記第1領域内の前記DCIを検出するよう構成される受信ユニットと、
    を含む装置。
  26. 前記第1領域は、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHに含まれる時間周波数リソースであり、又は前記第1領域は、物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHに含まれる時間周波数リソースである、請求項25に記載の装置。
  27. 前記第1領域は、プリセット直交周波数分割多重OFDMシンボル又はリソースブロックRBを含む、請求項25又は26に記載の装置。
  28. 前記第1TTIの時間長は1サブフレームの時間長より短い、請求項25乃至27のいずれか一項に記載の方法。
  29. 前記第1構成情報は、前記DCIのフォーマットを示すために更に使用され、前記DCIの前記フォーマットは、フォーマット1、フォーマット1A、フォーマット1B、フォーマット1C、フォーマット1D、フォーマット2、フォーマット2A、フォーマット2B、フォーマット2C、フォーマット0、及びフォーマット4のうちの少なくとも1つを含む、請求項25乃至28のいずれか一項に記載の装置。
  30. 前記受信ユニットは、前記第2通信装置により送信された前記第1構成情報を受信するよう更に構成される、請求項25乃至29のいずれか一項に記載の装置。
  31. 前記第1構成情報は、無線リソース制御RRCシグナリング、システム情報ブロックSIB、又は媒体アクセス制御MACシグナリングにより、前記第1通信装置へ送信される、請求項30に記載の装置。
  32. 前記受信ユニットは、第2領域内にある前記第1構成情報を検出するよう更に構成され、前記第2領域は、前記第1TTI内の、PDCCHに含まれる時間周波数リソースである、又は前記第2領域は、前記第1TTI内の、PDSCHに含まれる時間周波数リソースである、請求項30に記載の装置。
  33. 前記第1構成情報は無線ネットワーク一時識別子RNTIフィールドを含み、又は前記第1構成情報は前記RNTIによりスクランブルされた巡回冗長符号CRCを含む、請求項30乃至32のいずれか一項に記載の装置。
  34. 前記取得ユニットは、第1長さ情報を取得するよう更に構成され、前記第1長さ情報は前記DCIの長さを示すために使用され、
    前記受信ユニットは、前記第1長さ情報により示される前記長さに基づき、前記第1TTIの中の前記第1領域内の前記DCIを検出するよう更に構成される、
    請求項25乃至33のいずれか一項に記載の装置。
  35. 前記第1領域は、前記DCIにより占有される時間周波数リソースであり、
    前記受信ユニットは、前記第1TTIの中の前記第1領域内の前記DCIを復号化するよう更に構成される、
    請求項25乃至34のいずれか一項に記載の装置。
  36. 前記DCIが前記第1通信装置に対するダウンリンク許可を示すために使用されるとき、前記第1領域は、前記第1TTIの中の最初のN個の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、Nは整数であり、Nは[1,14]に属する、請求項25乃至35のいずれか一項に記載の装置。
  37. 前記DCIが前記第1通信装置に対するアップリンク許可を示すために使用されるとき、前記第1領域は、前記第1TTIの中の最後のM個のOFDMシンボルを含み、Mは整数であり、Mは[1,14]に属する、請求項25乃至36のいずれか一項に記載の装置。
  38. 第2通信装置であって、
    第1通信装置へ第1構成情報を送信するよう構成される送信ユニットであって、前記第1構成情報は、第1領域内のダウンリンク制御情報DCIを検出するよう前記第1通信装置に指示するために使用され、前記第1領域は、第1送信時間間隔TTIの中の時間周波数リソースである、送信ユニットを含み、
    前記送信ユニットは、前記第1通信装置へ前記第1構成情報の中で示される前記第1領域内で前記DCIを送信するよう更に構成される、装置。
  39. 前記第1領域は、物理ダウンリンク制御チャネルPDCCHに含まれる時間周波数リソースであり、又は前記第1領域は、物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHに含まれる時間周波数リソースである、請求項38に記載の装置。
  40. 前記第1領域は、プリセット直交周波数分割多重OFDMシンボル又はリソースブロックRBを含む、請求項38又は39に記載の装置。
  41. 前記第1TTIの時間長は1サブフレームの時間長より短い、請求項38乃至40のいずれか一項に記載の方法。
  42. 前記第1構成情報は、前記DCIのフォーマットを示すために更に使用され、前記DCIの前記フォーマットは、フォーマット1、フォーマット1A、フォーマット1B、フォーマット1C、フォーマット1D、フォーマット2、フォーマット2A、フォーマット2B、フォーマット2C、フォーマット0、及びフォーマット4のうちの少なくとも1つを含む、請求項38乃至41のいずれか一項に記載の装置。
  43. 前記第1構成情報は、無線リソース制御RRCシグナリング、システム情報ブロックSIB、又は媒体アクセス制御MACシグナリングにより、前記第1通信装置へ送信される、請求項38乃至42のいずれか一項に記載の装置。
  44. 前記第1構成情報は第2領域内にあり、前記第2領域は、前記第1TTI内の、PDCCHに含まれる時間周波数リソースである、又は前記第2領域は、前記第1TTI内の、PDSCHに含まれる時間周波数リソースである、請求項38乃至43のいずれか一項に記載の装置。
  45. 前記第1構成情報は無線ネットワーク一時識別子RNTIフィールドを含み、又は前記第1構成情報は前記RNTIによりスクランブルされた巡回冗長符号CRCを含む、請求項38乃至44のいずれか一項に記載の装置。
  46. 前記第1領域は、前記DCIにより占有される時間周波数リソースである、請求項38乃至45のいずれか一項に記載の装置。
  47. 前記DCIが前記第1通信装置に対するダウンリンク許可を示すために使用されるとき、前記第1領域は、前記第1TTIの中の最初のN個の直交周波数分割多重OFDMシンボルを含み、Nは整数であり、Nは[1,14]に属する、請求項38乃至46のいずれか一項に記載の装置。
  48. 前記DCIが前記第1通信装置に対するアップリンク許可を示すために使用されるとき、前記第1領域は、前記第1TTIの中の最後のM個のOFDMシンボルを含み、Mは整数であり、Mは[1,14]に属する、請求項38乃至47のいずれか一項に記載の装置。
  49. 第1通信装置であって、前記第1通信装置は、プロセッサと、メモリと、受信機とを含み、前記プロセッサ、前記メモリ、及び前記受信機は互いに接続され、前記メモリはプログラム及びデータを格納するよう構成され、前記プロセッサは、前記メモリに格納された前記プログラムを呼び出して請求項1乃至13のいずれか一項に記載の方法を実行するよう構成される、装置。
  50. 第2通信装置であって、前記第1通信装置は、プロセッサと、メモリと、送信機とを含み、前記プロセッサ、前記メモリ、及び前記送信機は互いに接続され、前記メモリはプログラム及びデータを格納するよう構成され、前記プロセッサは、前記メモリに格納された前記プログラムを呼び出して請求項14乃至24のいずれか一項に記載の方法を実行するよう構成される、装置。
  51. 情報送信システムであって、第1通信装置及び第2通信装置を含み、
    前記第1通信装置は、請求項25乃至37のいずれか一項に記載の第1通信装置であり、前記第2通信装置は、請求項38乃至48のいずれか一項に記載の第2通信装置である、又は、
    前記第1通信装置は、請求項49に記載の第1通信装置であり、前記第2通信装置は、請求項50に記載の第2通信装置である、
    情報送信システム。
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