JP2019526966A - 信号送信方法、ネットワークデバイス、及び端末デバイス - Google Patents

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Abstract

本発明の実施例は通信分野に関し、端末デバイスが複数のサブキャリア間隔をサポートするシステムにアクセスできるようにネットワークデバイスにより信号を送信する方法の問題を解決するための信号送信方法、ネットワークデバイス、及び端末デバイスを提供する。当該方法は、ネットワークデバイスにより、送信されるべき第1の信号のサブキャリア位置及び送信されるべき第2の信号のサブキャリア位置を決定するステップであり、第1の信号により占有されるサブキャリアは第1のリソースエレメントグループ内の第1の連続サブキャリアであり、第2の信号により占有されるサブキャリアは第2のリソースエレメントグループ内の第2の連続サブキャリアであり、第1の信号により占有されるサブキャリアの数は第2の信号により占有されるサブキャリアの数と同じであり、第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第2のリソースエレメントグループのサブキャリア間隔と異なる、ステップと、ネットワークデバイスにより、第1の信号の決定されたサブキャリア位置で第1の信号を送信し、第2の信号の決定されたサブキャリア位置で第2の信号を送信するステップとを含む。本発明の実施例は、端末デバイスによりセルにアクセスするためにセルサーチに使用される。

Description

この出願は、2016年8月12日に中国特許庁に出願され「SIGNAL SENDING METHOD, NETWORK DEVICE, AND TERMINAL DEVICE」と題された中国特許出願第201610664562.5号に対する優先権を主張し、該出願はここでその全体を参照により援用される。
[技術分野]
この出願は通信分野に関し、詳細には信号送信方法、ネットワークデバイス、及び端末デバイスに関する。
従来のデジタル信号伝送は、情報フローがチャネルを通じて一度に伝送されるため、シリアル伝送方式である。マルチキャリア技術はパラレル伝送方式を使用し、シリアル対パラレル変換がシリアルの高速情報フローに対して実行され、次いで複数のパラレルの低速情報フローに分割され、次いで、複数のパラレルの低速情報フローは伝送のために重ねられ、これにより、マルチキャリア伝送システムを形成している。すなわち、マルチキャリア技術は、複数のキャリアを使用することにより高速データ情報を伝送するための技術である。キャリアは、データを搬送し且つ特定の周波数を有する電波である。
マルチキャリア伝送技術は、通信システム、例えば、4G通信システム及び無線ローカルエリアネットワーク標準802.11シリーズシステムに幅広く適用されている。現在の通信システムにおいて、各システムによりサポートされるサービスは比較的統一されており、各通信システムは1つのタイプのサブキャリア間隔を有する波のみをサポートする。将来の5G通信システムにおいて、ネットワークデバイスのサービングセルは複数のサブキャリア間隔をサポートする可能性があり、それにより、サービングセルは、異なるサービス及び異なる展開シナリオにおいて異なるサブキャリア間隔を有する異なる信号を使用することにより、異なる要件を有する端末デバイスにサービス提供する可能性がある。
しかしながら、端末デバイスが複数のサブキャリア間隔をサポートするシステムにアクセスできるようにネットワークデバイスにより信号を送信する方法は、解決されるべき差し迫った問題である。
本発明の実施例は、端末デバイスが複数のサブキャリア間隔をサポートするシステムにアクセスできるようにネットワークデバイスにより信号を送信する方法の問題を解決するための信号送信方法、ネットワークデバイス、及び端末デバイスを提供する。
第1の態様によれば、信号送信方法が提供され、ネットワークデバイスにより、送信されるべき第1の信号のサブキャリア位置及び送信されるべき第2の信号のサブキャリア位置を決定するステップであり、第1の信号により占有されるサブキャリアは第1のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第2の信号により占有されるサブキャリアは第2のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第1の信号により占有されるサブキャリアの数は第2の信号により占有されるサブキャリアの数と同じであり、第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と異なる、ステップと、ネットワークデバイスにより、第1の信号の決定されたサブキャリア位置で第1の信号を送信し、第2の信号の決定されたサブキャリア位置で第2の信号を送信するステップと、を含む。ネットワークデバイスは基地局でもよく、端末デバイスはユーザ装置でもよく、第1の信号及び第2の信号は同期信号でもよい。このように、第1の信号及び第2の信号が時間周波数同期又はセルサーチに使用され得るとき、端末デバイスはセルアクセスに使用される関連情報を取得して、異なるサブキャリア間隔を有するセルにアクセスすること又は異なるサブキャリア間隔を有する時間周波数リソースを使用することによりネットワークデバイスと通信することにおいて端末デバイスをサポートし得る。これは、端末デバイスが複数のサブキャリア間隔をサポートするシステムにアクセスできるようにネットワークデバイスにより信号を送信する方法の問題を解決できる。
可能な設計において、第1の信号及び第2の信号は同期信号であり、連続サブキャリアはゼロ番目のサブキャリアを含まず、第1のリソースエレメントグループ及び第2のリソースエレメントグループは時間ドメインにおいて同じ数のシンボル又は異なる数のシンボルを占有し、時間ドメインにおいて1つのシンボル又は少なくとも2つの連続シンボルを占有する。例えば、第1の信号及び第2の信号はプライマリ同期信号であり、第1のリソースエレメントグループ及び第2のリソースエレメントグループが同じ数のシンボル又は異なる数のシンボルを占有するとき、同じ時間ドメインリソースが存在するため、ネットワークデバイスは第1の信号及び第2の信号を同時に送信してもよく、それにより、異なるサブキャリアをサポートする端末デバイスが端末デバイスに適したプライマリ同期信号を受信し得る。
可能な設計において、第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と第1の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係が、第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と第2の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係と同じである。変調シンボルは変調及びマッピングを通じて取得される複素シンボルであり、複素シンボルはリソースエレメントにマッピングされ、複素シンボルの系列はリソースエレメントに対応するサブキャリアの系列番号に対応する。系列要素が送信されるべき且つ変調されていない系列信号と理解され得るとき、例えば、信号がZadoff‐chu系列信号であるとき、系列内の1つの要素が1つのリソースエレメントにマッピングされ、系列とリソースエレメントが位置するサブキャリアの系列番号との間の対応関係は、信号とリソースエレメントとの間のマッピングをより簡素にし得る。
可能な設計において、ネットワークデバイスにより、第1の信号及び第2の信号を送信するステップの前、当該方法は、ネットワークデバイスにより、送信されるべき第3の信号のサブキャリア位置及び送信されるべき第4の信号のサブキャリア位置を決定するステップであり、第3の信号により占有されるサブキャリアは第3のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第4の信号により占有されるサブキャリアは第4のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第3の信号により占有されるサブキャリアの数は第4の信号により占有されるサブキャリアの数と同じであり、第3のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と同じであり、第4のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と同じであり、第1の信号及び第2の信号はプライマリ同期信号であり、第3の信号及び第4の信号は少なくともセカンダリ同期信号を含む、ステップをさらに含む。このように、端末デバイスは、プライマリ同期信号を正確且つ迅速に検出し、プライマリ同期信号が既知である前提下でセカンダリ同期信号に対する検出を実行して、プライマリ同期信号及びセカンダリ同期信号に基づいてセルIDを取得することができる。さらに、完全な又は部分的なシステムフレーム番号が取得されてもよい。
可能な設計において、第3のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と第3の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係は、第4のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と第4の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係と同じであり、それにより、信号とリソースエレメントとの間のマッピングがより簡素になる。
可能な設計において、ネットワークデバイスが第3の信号及び第4の信号を送信する前、当該方法は、ネットワークデバイスにより、送信されるべき第5の信号のサブキャリア位置及び送信されるべき第6の信号のサブキャリア位置を決定するステップであり、第5の信号により占有されるサブキャリアは第5のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第6の信号により占有されるサブキャリアは第6のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第5の信号により占有されるサブキャリアの数は第6の信号により占有されるサブキャリアの数と同じであり、第5のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第1のリソースエレメントグループ及び/又は第3のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と同じであり、第6のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第2のリソースエレメントグループ及び/又は第4のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と同じであり、第5の信号及び第6の信号は第1のブロードキャストチャネル信号又は第1のシステム情報ブロック信号である、ステップをさらに含む。このように、端末デバイスは、後のアクセスプロセスにより必要とされる必要な情報を取得し、例えば、第1のブロードキャストチャネル信号又は第1のシステム情報ブロック信号は、測定パイロット送信情報、ランダムアクセス信号送信系列、ランダムアクセス信号送信リソース、及びシステム帯域幅のようなパラメータを含む。
可能な設計において、第5の信号のデータ信号を搬送し且つ第5のリソースエレメントグループ内であるリソースエレメントの位置が、第6の信号のデータ信号を搬送し且つ第6のリソースエレメントグループ内であるリソースエレメントの位置と同じであり、第5の信号のパイロット信号を搬送し且つ第5のリソースエレメントグループ内であるリソースエレメントの位置が、第6の信号のパイロット信号を搬送し且つ第6のリソースエレメントグループ内であるリソースエレメントの位置と同じであり、リソースエレメントは単位シンボルにおける周波数ドメインリソースである。
可能な設計において、第1のリソースエレメントグループと第3のリソースエレメントグループと第5のリソースエレメントグループとの中の少なくとも2つのリソースエレメントグループが同じ時間ドメインリソース上の異なる周波数ドメインリソースを占有し、第2のリソースエレメントグループと第4のリソースエレメントグループと第6のリソースエレメントグループとの中の少なくとも2つのリソースエレメントグループが同じ時間ドメインリソース上の異なる周波数ドメインリソースを占有する。これは、第5の信号及び第6の信号が系列信号すなわちデータ信号を含むだけでなく、パイロット信号も含むためであり、それにより、リソースエレメントと信号との間のマッピングがより簡素になる。
可能な設計において、第1のリソースエレメントグループと第3のリソースエレメントグループと第5のリソースエレメントグループとの中の少なくとも1つのリソースエレメントグループにより占有される時間ドメインリソース上で、第7の信号が、第1のリソースエレメントグループと第3のリソースエレメントグループと第5のリソースエレメントグループとの中の少なくとも1つのリソースエレメントグループにより占有される周波数ドメインリソースと異なる周波数ドメインリソース内のサブキャリアを占有する。第7の信号は、第2のブロードキャストチャネル信号又は第2のシステム情報ブロック信号であり、第7の信号により占有される時間ドメインリソースは、第1の信号と第3の信号と第5の信号とのうち少なくとも1つにより占有される時間ドメインリソースより大きいか又は等しい。すなわち、第1の信号と第3の信号と第5の信号と第7の信号とは同じ時間ドメインリソース上の周波数分割信号である。第2のブロードキャストチャネル信号又は第2のシステム情報ブロック信号は他の情報、例えば、ランダムアクセス構成情報を搬送してもよい。
可能な設計において、第1のリソースエレメントグループと第3のリソースエレメントグループと第5のリソースエレメントグループとの中の少なくとも2つのリソースエレメントグループが第1のキャリアに位置してもよく、第2のリソースエレメントグループと第4のリソースエレメントグループと第6のリソースエレメントグループとの中の少なくとも2つのリソースエレメントグループが第2のキャリアに位置してもよく、第1のキャリア及び第2のキャリアは異なる周波数ドメインリソースを占有する。これは、異なるサブキャリアをサポートする端末デバイスが対応するキャリアにおいて必要な信号を受信するのを助ける。
可能な設計において、第1のリソースエレメントグループは第1のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、第2のリソースエレメントグループは第2のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、第1のキャリアにおける第1のリソースエレメントグループにより占有される周波数ドメインリソース単位の系列番号は、第2のキャリアにおける第2のリソースエレメントグループにより占有される周波数ドメインリソース単位の系列番号と同じであり、第3のリソースエレメントグループは第1のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、第4のリソースエレメントグループは第2のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、第1のキャリアにおける第3のリソースエレメントグループにより占有される周波数ドメインリソース単位の系列番号は、第2のキャリアにおける第4のリソースエレメントグループにより占有される周波数ドメインリソース単位の系列番号と同じであり、第5のリソースエレメントグループは第1のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、第6のリソースエレメントグループは第2のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、第1のキャリアにおける第5のリソースエレメントグループにより占有される周波数ドメインリソース単位の系列番号は、第2のキャリアにおける第6のリソースエレメントグループにより占有される周波数ドメインリソース単位の系列番号と同じであり、周波数ドメインリソース単位はサブキャリアグループである。
別の態様によれば、信号送信方法が提供され、端末デバイスにより、ネットワークデバイスにより送信される第1の信号及び第2の信号を受信するステップであり、第1の信号により占有されるサブキャリアは第1のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第2の信号により占有されるサブキャリアは第2のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第1の信号により占有されるサブキャリアの数は第2の信号により占有されるサブキャリアの数と同じであり、第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と異なる、ステップと、端末デバイスにより、第1の信号及び第2の信号に対する検出を実行するステップ、又は端末デバイスにより、第1の信号及び第2の信号に対する復調及び検出を実行するステップ、又は端末デバイスにより、第1の信号及び第2の信号に対する復調及びデコードを実行するステップと、を含む。
可能な設計において、第1の信号及び第2の信号は同期信号であり、連続サブキャリアはゼロ番目のサブキャリアを含まず、第1のリソースエレメントグループ及び第2のリソースエレメントグループは時間ドメインにおいて同じ数のシンボル又は異なる数のシンボルを占有し、時間ドメインにおいて1つのシンボル又は少なくとも2つの連続シンボルを占有する。
可能な設計において、第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と第1の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係が、第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と第2の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係と同じである。
可能な設計において、当該方法は、端末デバイスにより、ネットワークデバイスにより送信される第3の信号及び/又は第4の信号を受信するステップであり、第3の信号により占有されるサブキャリアは第3のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第3のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と同じであり、第4の信号により占有されるサブキャリアは第4のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第4のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第1のリソースエレメントグループ又は第3のリソースエレメントグループのサブキャリア間隔と同じであり、第1の信号はプライマリ同期信号であり、第3の信号は少なくともセカンダリ同期信号を含み、第4の信号はブロードキャストチャネル信号又はシステム情報ブロック信号である、ステップをさらに含む。
さらに別の態様によれば、ネットワークデバイスが提供され、送信されるべき第1の信号のサブキャリア位置及び送信されるべき第2の信号のサブキャリア位置を決定するように構成された処理ユニットであり、第1の信号により占有されるサブキャリアは第1のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第2の信号により占有されるサブキャリアは第2のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第1の信号により占有されるサブキャリアの数は第2の信号により占有されるサブキャリアの数と同じであり、第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と異なる、処理ユニットと、第1の信号の決定されたサブキャリア位置で第1の信号を送信し、第2の信号の決定されたサブキャリア位置で第2の信号を送信するように構成された送信ユニットと、を含む。
可能な設計において、第1の信号及び第2の信号は同期信号であり、連続サブキャリアはゼロ番目のサブキャリアを含まず、第1のリソースエレメントグループ及び第2のリソースエレメントグループは時間ドメインにおいて同じ数のシンボル又は異なる数のシンボルを占有し、時間ドメインにおいて1つのシンボル又は少なくとも2つの連続シンボルを占有する。
可能な設計において、第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と第1の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係が、第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と第2の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係と同じである。
可能な設計において、処理ユニットは、送信されるべき第3の信号のサブキャリア位置及び送信されるべき第4の信号のサブキャリア位置を決定し、第3の信号により占有されるサブキャリアは第3のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第4の信号により占有されるサブキャリアは第4のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第3の信号により占有されるサブキャリアの数は第4の信号により占有されるサブキャリアの数と同じであり、第3のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と同じであり、第4のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と同じであり、第1の信号及び第2の信号はプライマリ同期信号であり、第3の信号及び第4の信号は少なくともセカンダリ同期信号を含むようにさらに構成される。
可能な設計において、第3のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と第3の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係は、第4のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と第4の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係と同じである。
可能な設計において、処理ユニットは、送信されるべき第5の信号のサブキャリア位置及び送信されるべき第6の信号のサブキャリア位置を決定し、第5の信号により占有されるサブキャリアは第5のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第6の信号により占有されるサブキャリアは第6のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第5の信号により占有されるサブキャリアの数は第6の信号により占有されるサブキャリアの数と同じであり、第5のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第1のリソースエレメントグループ及び/又は第3のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と同じであり、第6のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第2のリソースエレメントグループ及び/又は第4のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と同じであり、第5の信号及び第6の信号は第1のブロードキャストチャネル信号又は第1のシステム情報ブロック信号であるようにさらに構成される。
可能な設計において、第5の信号のデータ信号を搬送し且つ第5のリソースエレメントグループ内であるリソースエレメントの位置が、第6の信号のデータ信号を搬送し且つ第6のリソースエレメントグループ内であるリソースエレメントの位置と同じであり、第5の信号のパイロット信号を搬送し且つ第5のリソースエレメントグループ内であるリソースエレメントの位置が、第6の信号のパイロット信号を搬送し且つ第6のリソースエレメントグループ内であるリソースエレメントの位置と同じであり、リソースエレメントは単位シンボルにおける周波数ドメインリソースである。
可能な設計において、第1のリソースエレメントグループと第3のリソースエレメントグループと第5のリソースエレメントグループとの中の少なくとも2つのリソースエレメントグループが同じ時間ドメインリソース上の異なる周波数ドメインリソースを占有し、第2のリソースエレメントグループと第4のリソースエレメントグループと第6のリソースエレメントグループとの中の少なくとも2つのリソースエレメントグループが同じ時間ドメインリソース上の異なる周波数ドメインリソースを占有する。
可能な設計において、第1のリソースエレメントグループと第3のリソースエレメントグループと第5のリソースエレメントグループとの中の少なくとも1つのリソースエレメントグループにより占有される時間ドメインリソース上で、第7の信号が、第1のリソースエレメントグループと第3のリソースエレメントグループと第5のリソースエレメントグループとの中の少なくとも1つのリソースエレメントグループにより占有される周波数ドメインリソースと異なる周波数ドメインリソース内のサブキャリアを占有する。第7の信号は第2のブロードキャストチャネル信号又は第2のシステム情報ブロック信号であり、第7の信号により占有される時間ドメインリソースは、第1の信号と第3の信号と第5の信号とのうち少なくとも1つにより占有される時間ドメインリソースより大きいか又は等しい。
可能な設計において、第1のリソースエレメントグループと第3のリソースエレメントグループと第5のリソースエレメントグループとの中の少なくとも2つのリソースエレメントグループが第1のキャリアに位置してもよく、第2のリソースエレメントグループと第4のリソースエレメントグループと第6のリソースエレメントグループとの中の少なくとも2つのリソースエレメントグループが第2のキャリアに位置してもよく、第1のキャリア及び第2のキャリアは異なる周波数ドメインリソースを占有する。
可能な設計において、第1のリソースエレメントグループは第1のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、第2のリソースエレメントグループは第2のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、第1のキャリアにおける第1のリソースエレメントグループにより占有される周波数ドメインリソース単位の系列番号は、第2のキャリアにおける第2のリソースエレメントグループにより占有される周波数ドメインリソース単位の系列番号と同じであり、第3のリソースエレメントグループは第1のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、第4のリソースエレメントグループは第2のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、第1のキャリアにおける第3のリソースエレメントグループにより占有される周波数ドメインリソース単位の系列番号は、第2のキャリアにおける第4のリソースエレメントグループにより占有される周波数ドメインリソース単位の系列番号と同じであり、第5のリソースエレメントグループは第1のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、第6のリソースエレメントグループは第2のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、第1のキャリアにおける第5のリソースエレメントグループにより占有される周波数ドメインリソース単位の系列番号は、第2のキャリアにおける第6のリソースエレメントグループにより占有される周波数ドメインリソース単位の系列番号と同じであり、周波数ドメインリソース単位はサブキャリアグループである。
さらに別の態様によれば、端末デバイスが提供され、ネットワークデバイスにより送信される第1の信号及び第2の信号を受信するように構成された受信ユニットであり、第1の信号により占有されるサブキャリアは第1のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第2の信号により占有されるサブキャリアは第2のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第1の信号により占有されるサブキャリアの数は第2の信号により占有されるサブキャリアの数と同じであり、第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と異なる、受信ユニットと、第1の信号及び第2の信号に対する検出を実行するように構成された処理ユニット、又は、第1の信号及び第2の信号に対する復調及び検出を実行するように構成された処理ユニット、又は、第1の信号及び第2の信号に対する復調及びデコードを実行するように構成された処理ユニットと、を含む。
可能な設計において、第1の信号及び第2の信号は同期信号であり、連続サブキャリアはゼロ番目のサブキャリアを含まず、第1のリソースエレメントグループ及び第2のリソースエレメントグループは時間ドメインにおいて同じ数のシンボル又は異なる数のシンボルを占有し、時間ドメインにおいて1つのシンボル又は少なくとも2つの連続シンボルを占有する。
可能な設計において、第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と第1の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係が、第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と第2の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係と同じである。
可能な設計において、受信ユニットは、ネットワークデバイスにより送信される第3の信号及び/又は第4の信号を受信し、第3の信号により占有されるサブキャリアは第3のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第3のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と同じであり、第4の信号により占有されるサブキャリアは第4のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第4のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第1のリソースエレメントグループ又は第3のリソースエレメントグループのサブキャリア間隔と同じであり、第1の信号はプライマリ同期信号であり、第3の信号は少なくともセカンダリ同期信号を含み、第4の信号はブロードキャストチャネル信号又はシステム情報ブロック信号であるようにさらに構成される。
さらに別の態様によれば、本発明の実施例は、前述のネットワークデバイスにより使用されるコンピュータソフトウェア命令を記憶するように構成されたコンピュータ記憶媒体を提供し、コンピュータ記憶媒体は、前述の4つの態様を実行するために使用されるプログラムを含む。
さらに別の態様によれば、本発明の実施例は、前述の端末デバイスにより使用されるコンピュータソフトウェア命令を記憶するように構成されたコンピュータ記憶媒体を提供し、コンピュータ記憶媒体は、前述の4つの態様を実行するために使用されるプログラムを含む。
本発明の実施例は、信号送信方法、ネットワークデバイス、及び端末デバイスを提供する。ネットワークデバイスは、送信されるべき第1の信号のサブキャリア位置及び送信されるべき第2の信号のサブキャリア位置を決定する。第1の信号により占有されるサブキャリアは第1のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第2の信号により占有されるサブキャリアは第2のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第1の信号により占有されるサブキャリアの数は第2の信号により占有されるサブキャリアの数と同じであり、第1のリソースエレメントグループのサブキャリア間隔は第2のリソースエレメントグループのサブキャリア間隔と異なる。ネットワークデバイスは、第1の信号の決定されたサブキャリア位置で第1の信号を送信し、第2の信号の決定されたサブキャリア位置で第2の信号を送信する。このように、第1の信号及び第2の信号が時間周波数同期及びセルサーチに使用され得るとき、端末デバイスはセルアクセスに使用される関連情報を取得して、異なるサブキャリア間隔を有するセルにアクセスすること又は異なるサブキャリア間隔を有する時間周波数リソースを使用することによりネットワークデバイスと通信することにおいて端末デバイスをサポートし得る。これは、端末デバイスが複数のサブキャリア間隔をサポートするシステムにアクセスできるようにネットワークデバイスにより信号を送信する方法の問題を解決できる。
本発明の実施例によるネットワークアーキテクチャの概略図である。 本発明の実施例による端末デバイスの概略構成図である。 本発明の実施例による信号送信方法の概略フローチャートである。 本発明の実施例による信号送信方法の概略フローチャートである。 本発明の実施例による異なるサブキャリア間隔を有する時間周波数リソースの概略図である。 本発明の実施例による第1の信号及び第2の信号を送信するために使用され且つ異なるサブキャリア間隔を有する時間周波数リソースの概略図である。 本発明の実施例によるネットワークデバイスの概略構成図である。 本発明の実施例によるネットワークデバイスの概略構成図である。 本発明の実施例によるネットワークデバイスの概略構成図である。 本発明の実施例による端末デバイスの概略構成図である。 本発明の実施例による端末デバイスの概略構成図である。 本発明の実施例による端末デバイスの概略構成図である。
本発明の実施例は無線通信システムに適用されてもよく、例えば5G通信システムに適用可能であり、具体的に、端末デバイスが5G通信システムにおいてネットワーク側にアクセスする適用シナリオに適用可能である。5G通信システムは、異なるサービス、異なる展開シナリオ、及び異なるスペクトルをサポートし得る。サービスは、例えば、エンハンストモバイルブロードバンド(enhanced Mobile Broadband、eMBB)サービス、マシンタイプ通信(Machine Type Communication、MTC)サービス、超高信頼性及び低遅延通信(Ultra-reliable and low latency communications、URLLC)サービス、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(Multimedia Broadcast Multicast Service、MBMS)、又は測位サービスでもよい。展開シナリオは、例えば、屋内ホットスポットシナリオ、密集都市部シナリオ、郊外シナリオ、都市部マクロカバレッジシナリオ、又は高速鉄道シナリオでもよい。スペクトルは、例えば、100GHzの範囲内の任意の周波数レンジでもよい。
本発明の実施例はネットワークアーキテクチャを提供する。図1に示されるように、ネットワークアーキテクチャはネットワークデバイス及び端末デバイスを含む。例えば、ネットワークデバイスは基地局でもよく、端末デバイスはユーザ装置(User Equipment、UE)でもよい。
本発明のこの実施例において、ネットワークデバイスが基地局である例が使用される。基地局は、無線アクセスネットワークに展開され且つ無線通信機能を提供するように構成される装置である。5G通信システムにおいて、ネットワークデバイス機能を提供するデバイスは、進化型ネットワークデバイス(evolved Node B、eNB)、ニューラジオノードB(New Radio NodeB、gNB)、集中ユニット(Centralized Unit、CU)、分散ユニット(Distributed Unit)、ニューラジオコントローラなどを含む。
本発明のこの実施例において、端末デバイスは以下のうち任意の1つでもよく、端末デバイスは静的でもモバイルでもよい。端末デバイスは、これらに限られないが局(Station)、モバイル局(Mobile Station)、加入者ユニット(Subscriber Unit)、パーソナルコンピュータ(Personal Computer)、ラップトップコンピュータ(Laptop Computer)、タブレットコンピュータ(Tablet Computer)、ネットブック(Netbook)、端末(Terminal)、セルラーフォン(Cellular Phone)、ハンドヘルド(Handheld)デバイス、コードレスフォン(Cordless Phone)、パーソナルデジタルアシスタント(Personal Digital Assistant、PDA)、データカード(Data Card)、ユニバーサルシリアルバス(Universal Serial Bus、USB)挿入デバイス、モバイルWi‐Fiホットスポットデバイス(MiFi Device)、スマートウォッチ、スマートグラス、無線モデム(Modem)、無線ルータ、無線ローカルループ(Wireless Local Loop、WLL)局などを含んでもよい。
端末デバイスがモバイルフォンである例が使用される。図2は、本発明の実施例に関連したモバイルフォンの部分的構成のブロック図である。図2を参照すれば、モバイルフォンは、無線周波数(Radio Frequency、RF)回路210、電源220、プロセッサ230、メモリ240、入力ユニット250、ディスプレイユニット260、センサ270、及びオーディオ回路280のようなコンポーネントを含む。当業者は、図2に示されるモバイルフォンの構成がモバイルフォンに対する限定を構成せず、モバイルフォンは図に示されるものよりもより多い又は少ないコンポーネントを含み、或いはいくつかのコンポーネントを組み合わせ、或いは異なるコンポーネント配置を有してもよいことを理解し得る。
本発明の実施例は、5G通信システムに適用される信号送信方法、ネットワークデバイス、及び端末デバイスを提供する。ネットワークデバイスが第1の信号及び第2の信号を送信するとき、第1の信号は第1のリソースエレメントグループにマッピングされ、第2の信号は第2のリソースエレメントグループにマッピングされ、第1の信号は第1のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアを占有し、第2の信号は第2のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアを占有し、第1のリソースエレメントグループ及び第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は異なり、それにより、5G通信システムは、ネットワークデバイスにより送信され且つ異なるサブキャリア間隔を有する信号を受信することにおいて端末デバイスをサポートし、端末デバイスが複数のサブキャリア間隔をサポートするシステムにアクセスできるようにし得る。
本発明の実施例は信号送信方法を提供する。図3A及び図3Bに示されるように、当該方法は以下のステップを含む。
301.ネットワークデバイスが、送信されるべき第1の信号のサブキャリア位置及び送信されるべき第2の信号のサブキャリア位置を決定し、第1の信号により占有されるサブキャリアは第1のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第2の信号により占有されるサブキャリアは第2のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第1の信号により占有されるサブキャリアの数は第2の信号により占有されるサブキャリアの数と同じであり、第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と異なり、第1の信号及び第2の信号はプライマリ同期信号である。
具体的に、チャネルリソースが時間ドメイン及び周波数ドメインに基づいて前もって分割され得る。図4に示されるように、例えば、チャネルリソースは第1のリソース及び第2のリソースを含み、第1のリソースは少なくとも1つのリソースエレメントグループを含み、第2のリソースは少なくとも1つのリソースエレメントグループを含む。各リソースエレメントグループは複数のリソースエレメントを含む。リソースエレメントが時間ドメインにおいてシンボル長に基づいて分割され、周波数ドメインにおいてサブキャリアに基づいて分割される場合、リソースエレメントはシンボル長の単位における周波数ドメインリソースと理解されてもよい。ネットワークデバイスが信号を送信する必要があるとき、信号は送信のためにリソースエレメントグループにマッピングされ得る。
例えば、ネットワークデバイスが信号を送信する必要があるとき、ネットワークデバイスは、送信されるべき信号とネットワークデバイスによりサポートされる端末デバイスのタイプとに基づいて、信号を送信するためのリソースエレメントグループ、すなわち、信号を送信するために使用されるリソースの具体的なサブキャリア間隔を決定してもよい。例えば、送信されるべき信号は同期信号であり、ネットワークデバイスによりサポートされる端末デバイスのタイプは第1のサブキャリア間隔及び第2のサブキャリア間隔をサポートし、第1のサブキャリア間隔は第2のサブキャリア間隔と異なる。ネットワークデバイスは、送信されるべき信号中の第1の信号の要素を、第1のリソース内で占有されていない第1のリソースエレメントグループにマッピングし、送信されるべき信号中の第2の信号の要素を、第2のリソース内で占有されていない第2のリソースエレメントグループにマッピングしてもよい。第1の信号が第1のリソースエレメントグループ上のN個のサブキャリアを占有し、第2の信号が第2のリソースエレメントグループ上のN個のサブキャリアを占有する場合、図5は、時間ドメイン及び周波数ドメインにおける第1の信号及び第2の信号のリソース占有の概略図である。第1の信号及び第2の信号の要素は変調されていない系列信号でもよく、或いは変調シンボル信号の要素でもよい。第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第1のサブキャリア間隔であり、第2のリソースエレメント内のサブキャリア間隔は第2のサブキャリア間隔であり、すなわち、第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と異なる。第1のリソースエレメントグループ内で第1の信号により占有されるサブキャリアは連続サブキャリアであり、第2のリソースエレメントグループ内で第2の信号により占有されるサブキャリアもまた連続サブキャリアである。第1のリソースエレメントグループ又は第2のリソースエレメントグループがゼロ番目(zeroth)のサブキャリアを含む場合、連続サブキャリアはゼロ番目のサブキャリアを含まない。第1の信号及び第2の信号の双方が同期信号であるため、第1の信号により占有されるサブキャリアの数は第2の信号により占有されるサブキャリアの数と同じである。
図5に示されるように、サブキャリア間隔が比較的小さいとき、時間ドメインシンボル長は比較的長く、反対に、サブキャリア間隔が比較的大きいとき、時間ドメインシンボル長は比較的短い。後者は、信号が端末デバイスにより迅速に到達することを可能にし得る。ゆえに、第1のリソースエレメントグループ及び第2のリソースエレメントグループは、時間ドメインにおいて同じ数のシンボル又は異なる数のシンボルを占有し、時間ドメインにおいて1つのシンボル又は少なくとも2つの連続シンボルを占有してもよい。
任意選択で、ネットワークデバイスは、信号を送信するために特定のサブキャリア間隔を有するリソースエレメントグループを決定する。サブキャリア間隔に対応する同期信号が、端末デバイスと、異なるサブキャリア間隔を有するリソースとの間の同期に必要とされる。ゆえに、ネットワークデバイスは、各サブキャリア間隔に対応するリソース上で、対応するサブキャリア間隔を有する少なくとも1つの同期信号を送信する。
さらに、第1のリソースエレメントグループにおける第1の信号のマッピング方法が、第2のリソースエレメントグループにおける第2の信号のマッピング方法と同じでもよい。例えば、第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号(sequence number)と第1の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係は、第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と第2の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係と同じである。変調シンボルは変調及びマッピングを通じて取得される複素シンボルであり、複素シンボルはリソースエレメントにマッピングされ、複素シンボルの系列はリソースエレメントに対応するサブキャリアの系列番号に対応する。系列要素が送信されるべき且つ変調されていない系列信号と理解され得るとき、例えば、信号がZadoff‐chu系列信号であるとき、系列内の1つの要素が1つのリソースエレメントにマッピングされ、系列は、リソースエレメントが位置するサブキャリアの系列番号に対応する。第1のリソースエレメントグループにおける第1の信号のマッピング方法が第2のリソースエレメントグループにおける第2の信号のマッピング方法と同じであるとき、第1の信号及び第2の信号とリソースエレメントとの間のマッピングの実現方式はより簡素であり得る。
302.ネットワークデバイスが、送信されるべき第3の信号のサブキャリア位置及び送信されるべき第4の信号のサブキャリア位置を決定し、第3の信号により占有されるサブキャリアは第3のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第4の信号により占有されるサブキャリアは第4のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第3の信号により占有されるサブキャリアの数は第4の信号により占有されるサブキャリアの数と同じであり、第3のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と同じであり、第4のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と同じであり、第3の信号及び第4の信号は少なくともセカンダリ同期信号を含む。
ネットワークデバイスが基地局であることが例として使用される。第1の信号及び第2の信号がプライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal、PSS)であるとき、基地局は少なくともセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal、SSS)をさらに送信する必要があり、それにより、端末デバイスは、プライマリ同期信号を正確且つ迅速に検出し、プライマリ同期信号が既知であるという前提下でセカンダリ同期信号に対して検出を実行し、それにより、プライマリ同期信号に基づいて基地局との時間周波数同期を完了させ、プライマリ同期信号及び/又はセカンダリ同期信号に基づいてセルIDを取得することができる。さらに、完全な又は部分的なシステムフレーム番号が取得されてもよい。ゆえに、第1の信号及び第2の信号のサブキャリア位置が決定されたとき、少なくともセカンダリ同期信号である第3の信号及び第4の信号のサブキャリア位置がさらに決定される必要がある。例において、基地局が第3のタイプの同期信号をさらに送信してもよい。第3のタイプの同期信号は、サブフレーム又はシンボル系列番号を位置特定するために使用され、或いはローブ(lobe)系列番号を位置特定するために使用されてもよい。
ステップ301と同様に、第3の信号により占有されるサブキャリアは第3のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアでもよく、第4の信号により占有されるサブキャリアは第4のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアでもよく、連続サブキャリアはゼロ番目のサブキャリアを含まない。第3の信号及び第4の信号は少なくともセカンダリ同期信号であり、第3の信号により占有されるサブキャリアの数は第4の信号により占有されるサブキャリアの数と同じである。第1の信号及び第3の信号の双方が同じタイプの端末デバイスに特有である場合、第3のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と同じである。第2の信号及び第4の信号の双方が同じタイプの端末デバイスに特有である場合、第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第4のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と同じである。ゆえに、第3のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第4のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と異なる。端末デバイスについて、受信したプライマリ同期信号と少なくともセカンダリ同期信号を含む信号とは連続的に第1の信号及び第3の信号であり、或いは、受信したプライマリ同期信号と少なくともセカンダリ同期信号を含む信号とは連続的に第2の信号及び第4の信号である。
ステップ301と同様に、第3のリソースエレメントグループ及び第4のリソースエレメントグループは、時間ドメインにおいて同じ数のシンボル又は異なる数のシンボルを占有し、時間ドメインにおいて1つのシンボル又は少なくとも2つの連続シンボルを占有してもよい。対応して、第3のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と第3の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係は、第4のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と第4の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係と同じである。
303.ネットワークデバイスが、送信されるべき第5の信号のサブキャリア位置及び送信されるべき第6の信号のサブキャリア位置を決定し、第5の信号により占有されるサブキャリアは第5のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第6の信号により占有されるサブキャリアは第6のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第5の信号により占有されるサブキャリアの数は第6の信号により占有されるサブキャリアの数と同じであり、第5のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第1のリソースエレメントグループ及び/又は第3のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と同じであり、第6のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第2のリソースエレメントグループ及び/又は第4のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と同じであり、第5の信号及び第6の信号は第1のブロードキャストチャネル信号又は第1のシステム情報ブロック(System Information Block、SIB)信号である。
ネットワークデバイスが基地局であることが例として使用される。端末デバイスがセルにアクセスする前、端末デバイスがセルサーチを実行できるように基地局がプライマリ同期信号及びセカンダリ同期信号を送信するとき、基地局は、端末デバイスが後のアクセスプロセスにより必要とされる必要な情報を取得できるように、第1のブロードキャストチャネル信号又は第1のシステム情報ブロック信号をさらに送信する必要がある。例えば、第1のブロードキャストチャネル信号又は第1のシステム情報ブロック信号は、測定パイロット送信情報及びランダムアクセス構成情報を含む。ゆえに、基地局は、異なるサブキャリア間隔を占有する第5の信号及び第6の信号をさらに送信する必要がある。第5の信号及び第6の信号は、第1のブロードキャストチャネル信号又は第1のシステム情報ブロック信号である。第5の信号により占有されるサブキャリア間隔と第1の信号及び第3の信号により占有されるサブキャリア間隔とが同じタイプの端末デバイスに対応する場合、第5の信号により占有されるサブキャリアが第5のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであるとき、第5のリソースエレメントグループのサブキャリア間隔は第1のリソースエレメントグループ及び第3のリソースエレメントグループのサブキャリア間隔と同じである。第6の信号により占有されるサブキャリア間隔と第2の信号及び第4の信号により占有されるサブキャリア間隔とが別の同じタイプの端末デバイスに対応する場合、第6の信号により占有されるサブキャリアが第6のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであるとき、第6のリソースエレメントグループのサブキャリア間隔は第2のリソースエレメントグループ及び第4のリソースエレメントグループのサブキャリア間隔と同じであり、すなわち、第5のリソースエレメントグループのサブキャリア間隔は第6のリソースエレメントグループのサブキャリア間隔と異なる。
ステップ301及びステップ302と同様に、第5のリソースエレメントグループ及び第6のリソースエレメントグループは、時間ドメインにおいて同じ数のシンボル又は異なる数のシンボルを占有し、時間ドメインにおいて1つのシンボル又は少なくとも2つの連続シンボルを占有してもよい。実現方式の容易さのため、第5の信号及び第6の信号が第1のブロードキャストチャネル信号又は第1のシステム情報ブロック信号であるとき、第5の信号及び第6の信号が系列信号すなわちデータ信号を含むだけでなく、パイロット信号も含むため、第5の信号のデータ信号を搬送し且つ第5のリソースエレメントグループ内であるリソースエレメントの位置は、第6の信号のデータ信号を搬送し且つ第6のリソースエレメントグループ内であるリソースエレメントの位置と同じであり、第5の信号のパイロット信号を搬送し且つ第5のリソースエレメントグループ内であるリソースエレメントの位置は、第6の信号のパイロット信号を搬送し且つ第6のリソースエレメントグループ内であるリソースエレメントの位置と同じである。
任意選択で、第1のリソースエレメントグループと第3のリソースエレメントグループと第5のリソースエレメントグループとの中の少なくとも2つのリソースエレメントグループが同じ時間ドメインリソース上の異なる周波数ドメインリソースを占有し、第2のリソースエレメントグループと第4のリソースエレメントグループと第6のリソースエレメントグループとの中の少なくとも2つのリソースエレメントグループが同じ時間ドメインリソース上の異なる周波数ドメインリソースを占有する。すなわち、第1の信号と第3の信号と第5の信号との中の少なくとも2つの信号が同時に送信され、第2の信号と第4の信号と第6の信号との中の少なくとも2つの信号が同時に送信される。
任意選択で、可能な実現方式において、基地局が第5の信号を使用することにより第1のブロードキャストチャネル信号又は第1のシステム情報ブロック信号を送信するとき、第2のブロードキャストチャネル信号又は第2のシステム情報ブロック信号が同時に送信されてもよい。例えば、第1のブロードキャストチャネル信号又は第1のシステム情報ブロック信号は、セル及び/又はローブ測定パイロット情報のような関連情報を搬送し、第2のブロードキャストチャネル信号又は第2のシステム情報ブロック信号は、他の情報、例えば、ランダムアクセス構成情報を搬送する。ゆえに、基地局が第1の信号、第3の信号、及び第5の信号を送信するとき、基地局は第7の信号をさらに送信する必要がある。第7の信号は第2のブロードキャストチャネル信号又は第2のシステム情報ブロック信号であり、第7の信号により占有される時間ドメインリソースは、第1の信号と第3の信号と第5の信号とのうち少なくとも1つにより占有される時間ドメインリソースより大きいか又は等しい。第1のリソースエレメントグループと第3のリソースエレメントグループと第5のリソースエレメントグループとの中の少なくとも1つのリソースエレメントグループにより占有される時間ドメインリソース上で、第7の信号は、第1のリソースエレメントグループと第3のリソースエレメントグループと第5のリソースエレメントグループとの中の少なくとも1つのリソースエレメントグループにより占有される周波数ドメインリソースと異なる周波数ドメインリソース内のサブキャリアを占有する。換言すると、第7の信号は、第1のサブキャリア間隔の周波数ドメインリソースの残りの周波数ドメインリソース内のサブキャリアを占有する。
任意選択で、単位としてキャリアを使用し、1つのキャリアは複数のサブキャリアを含み、第1のリソースエレメントグループと第3のリソースエレメントグループと第5のリソースエレメントグループとの中の少なくとも2つのリソースエレメントグループは第1のキャリアに位置してもよく、第2のリソースエレメントグループと第4のリソースエレメントグループと第6のリソースエレメントグループとの中の少なくとも2つのリソースエレメントグループは第2のキャリアに位置してもよく、第1のキャリアと第2のキャリアとは異なる周波数ドメインリソースを占有する。すなわち、各キャリアは複数のリソースエレメントグループを含む。
任意選択で、各キャリアが複数の周波数ドメインリソース単位を含む場合、各周波数ドメインリソース単位はサブキャリアグループであり、1つのサブキャリアグループは少なくとも2つのサブキャリアを含む。第1のリソースエレメントグループは第1のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有してもよく、第2のリソースエレメントグループは第2のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有してもよく、第1のキャリアにおいて第1のリソースエレメントグループにより占有される周波数ドメインリソース単位の系列番号は、第2のキャリアにおいて第2のリソースエレメントグループにより占有される周波数ドメインリソース単位の系列番号と同じである。同様に、第3のリソースエレメントグループは第1のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有してもよく、第4のリソースエレメントグループは第2のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有してもよく、第1のキャリアにおいて第3のリソースエレメントグループにより占有される周波数ドメインリソース単位の系列番号は、第2のキャリアにおいて第4のリソースエレメントグループにより占有される周波数ドメインリソース単位の系列番号と同じである。第5のリソースエレメントグループは第1のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有してもよく、第6のリソースエレメントグループは第2のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有してもよく、第1のキャリアにおいて第5のリソースエレメントグループにより占有される周波数ドメインリソース単位の系列番号は、第2のキャリアにおいて第6のリソースエレメントグループにより占有される周波数ドメインリソース単位の系列番号と同じである。
任意選択で、第1のリソースエレメントグループに含まれるサブキャリアの数及び第2のリソースエレメントグループに含まれるサブキャリアの数は双方、72、48、96、又は別の値でもよく、これはこの出願で限定されない。同様に、第3のリソースエレメントグループに含まれるサブキャリアの数及び第4のリソースエレメントグループに含まれるサブキャリアの数は双方、72、48、96、又は別の値でもよく、これはこの出願で限定されない。同様に、第5のリソースエレメントグループに含まれるサブキャリアの数及び第6のリソースエレメントグループに含まれるサブキャリアの数は双方、72、144、288、又は別の値でもよく、これはこの出願で限定されない。
第1のリソースエレメントグループ内であり且つ第1の信号により占有されるサブキャリアの数は、第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの総数より小さいか又は等しく、第2のリソースエレメントグループ内であり且つ第2の信号により占有されるサブキャリアの数は、第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの総数より小さいか又は等しい。同様に、第3のリソースエレメントグループ内であり且つ第3の信号により占有されるサブキャリアの数は、第3のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの総数より小さいか又は等しく、第4のリソースエレメントグループ内であり且つ第4の信号により占有されるサブキャリアの数は、第4のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの総数より小さいか又は等しい。第5のリソースエレメントグループ内であり且つ第5の信号により占有されるサブキャリアの数は、第5のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの総数より小さいか又は等しく、第6のリソースエレメントグループ内であり且つ第6の信号により占有されるサブキャリアの数は、第6のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの総数より小さいか又は等しい。
304.ネットワークデバイスが、第1の信号の決定されたサブキャリア位置で第1の信号を送信し、第2の信号の決定されたサブキャリア位置で第2の信号を送信し、第3の信号の決定されたサブキャリア位置で第3の信号を送信し、第4の信号の決定されたサブキャリア位置で第4の信号を送信し、第5の信号の決定されたサブキャリア位置で第5の信号を送信し、第6の信号の決定されたサブキャリア位置で第6の信号を送信する。
305.端末デバイスが、第1の信号及び/又は第3の信号に基づいて同期又はセルサーチを実行し、復調及びデコードのために第5の信号を受信し、或いは、端末デバイスが、第2の信号及び/又は第4の信号に基づいて同期又はセルサーチを実行し、復調及びデコードのために第6の信号を受信する。
可能な設計において、第1の信号、第3の信号、及び第5の信号のサブキャリア間隔が同じであり、第2の信号、第4の信号、及び第6の信号のサブキャリア間隔が同じであり、第1の信号及び第2の信号のサブキャリア間隔が異なり、第1の信号及び第2の信号が双方、プライマリ同期信号であり、第3の信号及び第4の信号が少なくともセカンダリ同期信号を含み、第5の信号及び第6の信号が第1のブロードキャストチャネル信号又は第1のシステム情報ブロック信号を少なくとも含むため、端末デバイスが第1の信号のサブキャリア間隔をサポートする場合、端末デバイスは第1の信号、第3の信号、及び第5の信号を受信してもよく、或いは端末デバイスが第2の信号のサブキャリア間隔をサポートする場合、端末デバイスは第2の信号、第4の信号、及び第6の信号を受信してもよい。
端末デバイスが第1の信号、第3の信号、及び第5の信号を受信することが例として使用される。第1の信号がプライマリ同期信号であり、第3の信号がセカンダリ同期信号であり、第5の信号が第1のブロードキャストチャネル信号又は第1のシステム情報ブロック信号であり、プライマリ同期信号及び/又はセカンダリ同期信号が変調されていない系列であり、第5の信号が符号化され且つ変調された信号である場合、端末デバイスは、第1の信号及び/又は第3の信号に対して系列検出を実行してネットワークデバイスとの時間周波数同期を実現してもよく、或いは第1の信号及び/又は第3の信号に基づいてセルIDを取得してセルサーチを完了してもよい。さらに、端末デバイスは、完全な又は部分的なシステムフレーム番号を取得し、第5の信号を復調及びデコードして、後のアクセスプロセスにより必要とされる必要な情報を取得してもよい。例えば、第1のブロードキャストチャネル信号又は第1のシステム情報ブロック信号は、測定パイロット送信情報及びランダムアクセス構成情報のようなパラメータを含み、それにより、端末デバイスは、基地局が位置するネットワークにアクセスするための後のアクセスプロセスを実行し続けてもよい。別法として、第1の信号及び第2の信号は変調系列でもよく、この場合、端末デバイスは、第1の信号及び第3の信号に対して復調及び系列検出を実行する必要がある。
別の可能な設計において、別法として、端末デバイスは第1の信号、第2の信号、第3の信号、及び第5の信号を受信してもよい。第1の信号及び第2の信号はプライマリ同期信号であり、第1の信号のサブキャリア間隔は第2の信号のサブキャリア間隔と異なり、第3の信号は少なくともセカンダリ同期信号でもよく、第5の信号は第1のブロードキャストチャネル信号又は第1のシステム情報ブロック信号でもよく、例えば、第1のブロードキャストチャネル信号又は第1のシステム情報ブロック信号は、測定パイロット送信情報及びランダムアクセス構成情報のようなパラメータを含む。この場合、端末デバイスは、第1の信号及び第2の信号に基づいて時間周波数同期を実行し、第1の信号及び/又は第3の信号及び第5の信号に基づいてセルサーチを実行し、後のセルアクセスのための関連情報を取得してもよい。同様に、別法として、端末デバイスは、第1の信号、第2の信号、第4の信号、及び第6の信号を受信し、第1の信号及び第2の信号に基づいて時間周波数同期を実行し、第2の信号及び/又は第4の信号及び第6の信号に基づいてセルサーチを実行し、後のセルアクセスのための関連情報を取得してもよい。
さらに別の可能な設計において、別法として、端末デバイスは第1の信号、第2の信号、第3の信号、第4の信号、第5の信号、及び第6の信号を受信してもよい。第1の信号及び第2の信号はプライマリ同期信号であり、第3の信号及び第4の信号は少なくともセカンダリ同期信号でもよく、第5の信号及び第6の信号は第1のブロードキャストチャネル信号又は第1のシステム情報ブロック信号でもよい。第1の信号、第3の信号、及び第5の信号のサブキャリア間隔が同じであり、第2の信号、第4の信号、及び第6の信号のサブキャリア間隔が同じであり、第1の信号及び第2の信号のサブキャリア間隔が異なる。端末デバイスは、第1の信号及び/又は第3の信号並びに第2の信号及び/又は第4の信号に基づいて時間周波数同期及び/又はセルサーチを実行し、第5の信号及び第6の信号に基づいて後のセルアクセスのための情報を取得してもよく、それにより、端末デバイスは、セルにアクセスするための後のアクセスプロセスを実行し続けてもよい。
さらに、前述の3つの可能な設計において、端末は、ネットワークデバイスにより送信された第7の信号をさらに受信してもよい。第7の信号は第2のブロードキャストチャネル信号又は第2のシステム情報ブロック信号を含み、第2のブロードキャストチャネル信号又は第2のシステム情報ブロック信号は他の情報、例えば、ランダムアクセス構成情報を搬送する。
本発明のこの実施例は信号送信方法を提供する。ネットワークデバイスは、送信されるべき第1の信号のサブキャリア位置及び送信されるべき第2の信号のサブキャリア位置を決定する。第1の信号により占有されるサブキャリアは第1のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第2の信号により占有されるサブキャリアは第2のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第1の信号により占有されるサブキャリアの数は第2の信号により占有されるサブキャリアの数と同じであり、第1のリソースエレメントグループのサブキャリア間隔は第2のリソースエレメントグループのサブキャリア間隔と異なる。ネットワークデバイスは、第1の信号の決定されたサブキャリア位置で第1の信号を送信し、第2の信号の決定されたサブキャリア位置で第2の信号を送信する。第1の信号及び第2の信号が時間周波数同期及びセルサーチに使用され得るとき、端末デバイスは、セルが位置するネットワークにアクセスするために使用される関連情報を取得して、異なるサブキャリア間隔を有するセルにアクセスすること又は異なるサブキャリア間隔を有する時間周波数リソースを使用することによりネットワークデバイスと通信することにおいて端末デバイスをサポートし得る。これは、端末デバイスが複数のサブキャリア間隔をサポートするシステムにアクセスできるようにネットワークデバイスにより信号を送信する方法の問題を解決できる。
前述ではネットワーク要素間の相互作用の観点から本発明の実施例で提供される解決策を主に説明した。前述の機能を実現するために、ネットワークデバイス及び端末デバイスのようなネットワーク要素は、各機能を実行するために使用される対応するハードウェア構成及び/又はソフトウェアモジュールを含むことが理解され得る。当業者は、この明細書で開示される実施例で説明された例と組み合わせて、ユニット及びアルゴリズムステップがハードウェア又はハードウェアとコンピュータソフトウェアとの組み合わせにより実現されてもよいことを容易に認識するべきである。機能がハードウェアにより実行されるか又はコンピュータソフトウェアにより駆動されたハードウェアにより実行されるかは、技術的解決策の具体的な適用及び設計制約に依存する。当業者は、異なる方法を使用して各々の具体的な適用に対して説明された機能を実現してもよいが、その実現方式は本発明の範囲を越えると考えられるべきでない。
本発明の実施例において、ネットワークデバイス及び端末デバイスの機能モジュールは前述の方法の例に基づいて分割されてもよい。例えば、各機能モジュールが各機能に基づいて分割されてもよく、或いは2つ以上の機能が1つの処理モジュールに統合されてもよい。統合されたモジュールは、ハードウェアの形式で実現されもよく、或いはソフトウェア機能モジュールの形式で実現されもよい。本発明の実施例におけるモジュール分割は例であり、論理的な機能分割に過ぎないことが留意されるべきである。実際の実現方式において別の分割方式が存在し得る。
各機能モジュールが各々の対応する機能に基づく分割を通じて取得されるとき、図6は、前述の実施例におけるネットワークデバイスの可能な概略構成図である。ネットワークデバイスは、処理ユニット601及び送信ユニット602を含む。処理ユニット601は、図3Aにおけるプロセス301乃至303を実行することにおいてネットワークデバイスをサポートするように構成され、送信ユニット602は、図3Bにおけるプロセス304を実行することにおいてネットワークデバイスをサポートするように構成される。前述の方法の実施例における各ステップのすべての関連内容が対応する機能モジュールの機能説明において引用されてもよく、詳細はここで再度説明されない。
統合されたユニットが使用されるとき、図7は、前述の実施例におけるネットワークデバイスの可能な概略構成図である。ネットワークデバイスは、処理モジュール702及び通信モジュール703を含む。処理モジュール702は、ネットワークデバイスの動作を制御及び管理するように構成される。例えば、処理モジュール702は、図3Aにおけるプロセス301乃至303を実行することにおいてネットワークデバイスをサポートするように構成され、且つ/或いはこの明細書で説明される技術の別のプロセスを実行するように構成される。通信モジュール703は、別のネットワークエンティティと通信すること、例えば、図1及び図2に示される機能モジュール又はネットワークエンティティと通信することにおいてネットワークデバイスをサポートするように構成される。ネットワークデバイスは、ネットワークデバイスのプログラムコード及びデータを記憶するように構成された記憶モジュール701をさらに含んでもよい。
処理モジュール702は、中央処理ユニット(Central Processing Unit、CPU)、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(Digital Signal Processor、DSP)、特定用途向け集積回路(Application-Specific Integrated Circuit、ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(Field-Programmable Gate Array、FPGA)、若しくは別のプログラム可能論理デバイス、トランジスタ論理デバイス、ハードウェアコンポーネント、又はこれらの組み合わせのような、プロセッサ又はコントローラでもよい。コントローラ/プロセッサは、本発明で開示される内容を参照して説明される様々な例示的な論理ブロック、モジュール、及び回路を実現又は実行してもよい。別法として、プロセッサは、計算機能を実現するプロセッサの組み合わせ、例えば、1つ以上のマイクロプロセッサの組み合わせ、又はDSPとマイクロプロセッサとの組み合わせでもよい。通信モジュール703は、トランシーバ、トランシーバ回路、通信インターフェースなどでもよい。記憶モジュール701はメモリでもよい。
処理モジュール702がプロセッサであり、通信モジュール703がトランシーバであり、記憶モジュール701がメモリであるとき、本発明のこの実施例で使用されるネットワークデバイスは図8に示されるネットワークデバイスでもよい。
図8に示されるように、ネットワークデバイスは、プロセッサ802、トランシーバ803、メモリ801、及びバス804を含む。トランシーバ803、プロセッサ802、及びメモリ801は、バス804を使用することにより相互接続される。バス804は、ペリフェラルコンポーネントインターコネクト(Peripheral Component Interconnect、PCI)バス、拡張インダストリスタンダードアーキテクチャ(Extended Industry Standard Architecture、EISA)バスなどでもよい。バスは、アドレスバス、データバス、制御バスなどに分類され得る。表現の容易さのため、1つの太線のみが図8においてバスを表すために使用されるが、これは1つのバスのみ又は1タイプのバスのみが存在することを意味しない。
各機能モジュールが各々の対応する機能に基づく分割を通じて取得されるとき、図9は、前述の実施例における端末デバイスの可能な概略構成図である。端末デバイスは、受信ユニット901及び処理ユニット902を含む。処理ユニット902は、図3Bにおけるプロセス305を実行することにおいて端末デバイスをサポートするように構成され、受信ユニット901は、図3Bにおけるプロセス304においてネットワークデバイスにより送信された信号を受信することにおいて端末デバイスをサポートするように構成される。前述の方法の実施例における各ステップのすべての関連内容が対応する機能モジュールの機能説明において引用されてもよく、詳細はここで再度説明されない。
統合されたユニットが使用されるとき、図10は、前述の実施例における端末デバイスの可能な概略構成図である。端末デバイスは、処理モジュール102及び通信モジュール103を含む。処理モジュール102は、端末デバイスの動作を制御及び管理するように構成される。例えば、処理モジュール102は、図3Bにおけるプロセス305を実行することにおいて端末デバイスをサポートするように構成され、且つ/或いはこの明細書で説明される技術の別のプロセスを実行するように構成される。通信モジュール103は、別のネットワークエンティティと通信すること、例えば、図1に示される機能モジュール又はネットワークエンティティと通信することにおいて端末デバイスをサポートするように構成される。端末デバイスは、端末デバイスのプログラムコード及びデータを記憶するように構成された記憶モジュール101をさらに含んでもよい。
処理モジュール102は、中央処理ユニット(Central Processing Unit、CPU)、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(Digital Signal Processor、DSP)、特定用途向け集積回路(Application-Specific Integrated Circuit、ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(Field-Programmable Gate Array、FPGA)、若しくは別のプログラム可能論理デバイス、トランジスタ論理デバイス、ハードウェアコンポーネント、又はこれらの組み合わせのような、プロセッサ又はコントローラでもよい。コントローラ/プロセッサは、本発明で開示される内容を参照して説明される様々な例示的な論理ブロック、モジュール、及び回路を実現又は実行してもよい。別法として、プロセッサは、計算機能を実現するプロセッサの組み合わせ、例えば、1つ以上のマイクロプロセッサの組み合わせ、又はDSPとマイクロプロセッサとの組み合わせでもよい。通信モジュール103は、トランシーバ、トランシーバ回路、通信インターフェースなどでもよい。記憶モジュール101はメモリでもよい。
処理モジュール102がプロセッサであり、通信モジュール103がトランシーバであり、記憶モジュール101がメモリであるとき、本発明のこの実施例で使用される端末デバイスは図11に示される端末デバイスでもよい。
図11に示されるように、端末デバイスは、プロセッサ112、トランシーバ113、メモリ111、及びバス114を含む。トランシーバ113、プロセッサ112、及びメモリ111は、バス114を使用することにより相互接続されてもよい。バス114は、ペリフェラルコンポーネントインターコネクトPCIバス、拡張インダストリスタンダードアーキテクチャEISAバスなどでもよい。バスは、アドレスバス、データバス、制御バスなどに分類され得る。表現の容易さのため、1つの太線のみが図11においてバスを表すために使用されるが、これは1つのバスのみ又は1タイプのバスのみが存在することを意味しない。
本発明で開示される内容と組み合わせて説明された方法又はアルゴリズムステップは、ハードウェアにより実現されてもよく、或いはソフトウェア命令を実行することによりプロセッサにより実現されてもよい。ソフトウェア命令は、対応するソフトウェアモジュールを含んでもよい。ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory、略称RAM)、フラッシュメモリ、読取専用メモリ(Read Only Memory、ROM)、消去可能プログラム可能読取専用メモリ(Erasable Programmable ROM、EPROM)、電気的消去可能プログラム可能読取専用メモリ(Electrically EPROM、EEPROM)、レジスタ、ハードディスク、モバイルハードディスク、コンパクトディスク読取専用メモリ(CD‐ROM)、又は当該分野において周知の任意の他の形式の記憶媒体に記憶されてもよい。例えば、記憶媒体はプロセッサに結合され、それにより、プロセッサは記憶媒体から情報を読み出し、或いは記憶媒体に情報を書き込むことができる。確かに、記憶媒体はプロセッサのコンポーネントでもよい。プロセッサ及び記憶媒体はASICに位置してもよい。さらに、ASICはコアネットワークインターフェースデバイスに位置してもよい。確かに、プロセッサ及び記憶媒体は、ディスクリートコンポーネントとしてコアネットワークインターフェースデバイスに存在してもよい。
当業者は、前述の1つ以上の例において、本発明で説明された機能がハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はこれらの任意の組み合わせにより実現されてもよいことを認識するべきである。本発明がソフトウェアにより実現されるとき、前述の機能はコンピュータ読取可能媒体に記憶され、或いはコンピュータ読取可能媒体において1つ以上の命令又はコードとして伝送されてもよい。コンピュータ読取可能媒体はコンピュータ記憶媒体及び通信媒体を含み、通信媒体はコンピュータプログラムがある場所から他へ伝送されることを可能にする任意の媒体を含む。記憶媒体は、汎用又は専用コンピュータにとってアクセス可能な任意の利用可能な媒体でもよい。
前述の説明は本発明の特定の実現方式に過ぎず、本発明の保護範囲を限定することは意図されない。本発明で開示された技術的範囲内で当業者により容易に理解されるいかなる変形又は置換も本発明の保護範囲内に入るものとする。ゆえに、本発明の保護範囲は請求項の保護範囲に従うものとする。
別の態様によれば、信号受信方法が提供され、端末デバイスにより、ネットワークデバイスにより送信される第1の信号及び第2の信号を受信するステップであり、第1の信号により占有されるサブキャリアは第1のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第2の信号により占有されるサブキャリアは第2のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、第1の信号により占有されるサブキャリアの数は第2の信号により占有されるサブキャリアの数と同じであり、第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と異なる、ステップと、端末デバイスにより、第1の信号及び第2の信号に対する検出を実行するステップ、又は端末デバイスにより、第1の信号及び第2の信号に対する復調及び検出を実行するステップ、又は端末デバイスにより、第1の信号及び第2の信号に対する復調及びデコードを実行するステップと、を含む。

Claims (35)

  1. 信号送信方法であって、
    ネットワークデバイスにより、送信されるべき第1の信号のサブキャリア位置及び送信されるべき第2の信号のサブキャリア位置を決定するステップであり、前記第1の信号により占有されるサブキャリアは第1のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、前記第2の信号により占有されるサブキャリアは第2のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、前記第1の信号により占有される前記サブキャリアの数は前記第2の信号により占有される前記サブキャリアの数と同じであり、前記第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は前記第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と異なる、ステップと、
    前記ネットワークデバイスにより、前記第1の信号の前記決定されたサブキャリア位置で前記第1の信号を送信し、前記第2の信号の前記決定されたサブキャリア位置で前記第2の信号を送信するステップと、
    を含む方法。
  2. 前記第1の信号及び前記第2の信号は同期信号であり、前記連続サブキャリアはゼロ番目のサブキャリアを含まず、前記第1のリソースエレメントグループ及び前記第2のリソースエレメントグループは時間ドメインにおいて同じ数のシンボル又は異なる数のシンボルを占有し、時間ドメインにおいて1つのシンボル又は少なくとも2つの連続シンボルを占有する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と前記第1の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係が、前記第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と前記第2の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係と同じである、請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記ネットワークデバイスにより、前記第1の信号及び前記第2の信号を送信するステップの前、当該方法は、
    前記ネットワークデバイスにより、送信されるべき第3の信号のサブキャリア位置及び送信されるべき第4の信号のサブキャリア位置を決定するステップであり、前記第3の信号により占有されるサブキャリアは第3のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、前記第4の信号により占有されるサブキャリアは第4のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、前記第3の信号により占有される前記サブキャリアの数は前記第4の信号により占有される前記サブキャリアの数と同じであり、前記第3のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は前記第1のリソースエレメントグループ内の前記サブキャリア間隔と同じであり、前記第4のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は前記第2のリソースエレメントグループ内の前記サブキャリア間隔と同じであり、前記第1の信号及び前記第2の信号はプライマリ同期信号であり、前記第3の信号及び前記第4の信号は少なくともセカンダリ同期信号を含む、ステップ
    をさらに含む請求項1乃至3のうちいずれか1項に記載の方法。
  5. 前記第3のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と前記第3の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係は、前記第4のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と前記第4の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係と同じである、請求項4に記載の方法。
  6. 前記ネットワークデバイスが前記第3の信号及び前記第4の信号を送信する前、当該方法は、
    前記ネットワークデバイスにより、送信されるべき第5の信号のサブキャリア位置及び送信されるべき第6の信号のサブキャリア位置を決定するステップであり、前記第5の信号により占有されるサブキャリアは第5のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、前記第6の信号により占有されるサブキャリアは第6のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、前記第5の信号により占有される前記サブキャリアの数は前記第6の信号により占有される前記サブキャリアの数と同じであり、前記第5のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は前記第1のリソースエレメントグループ及び/又は前記第3のリソースエレメントグループ内の前記サブキャリア間隔と同じであり、前記第6のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は前記第2のリソースエレメントグループ及び/又は前記第4のリソースエレメントグループ内の前記サブキャリア間隔と同じであり、前記第5の信号及び前記第6の信号は第1のブロードキャストチャネル信号又は第1のシステム情報ブロック信号である、ステップ
    をさらに含む請求項4に記載の方法。
  7. 前記第5の信号のデータ信号を搬送し且つ前記第5のリソースエレメントグループ内であるリソースエレメントの位置が、前記第6の信号のデータ信号を搬送し且つ前記第6のリソースエレメントグループ内であるリソースエレメントの位置と同じであり、前記第5の信号のパイロット信号を搬送し且つ前記第5のリソースエレメントグループ内であるリソースエレメントの位置が、前記第6の信号のパイロット信号を搬送し且つ前記第6のリソースエレメントグループ内であるリソースエレメントの位置と同じであり、前記リソースエレメントは単位シンボルにおける周波数ドメインリソースである、請求項6に記載の方法。
  8. 前記第1のリソースエレメントグループと前記第3のリソースエレメントグループと前記第5のリソースエレメントグループとの中の少なくとも2つのリソースエレメントグループが同じ時間ドメインリソース上の異なる周波数ドメインリソースを占有し、前記第2のリソースエレメントグループと前記第4のリソースエレメントグループと前記第6のリソースエレメントグループとの中の少なくとも2つのリソースエレメントグループが同じ時間ドメインリソース上の異なる周波数ドメインリソースを占有する、請求項7に記載の方法。
  9. 前記第1のリソースエレメントグループと前記第3のリソースエレメントグループと前記第5のリソースエレメントグループとの中の少なくとも1つのリソースエレメントグループにより占有される時間ドメインリソース上で、第7の信号が、前記第1のリソースエレメントグループと前記第3のリソースエレメントグループと前記第5のリソースエレメントグループとの中の少なくとも1つのリソースエレメントグループにより占有される周波数ドメインリソースと異なる周波数ドメインリソース内のサブキャリアを占有し、
    前記第7の信号は第2のブロードキャストチャネル信号又は第2のシステム情報ブロック信号であり、前記第7の信号により占有される時間ドメインリソースは、前記第1の信号と前記第3の信号と前記第5の信号とのうち少なくとも1つにより占有される時間ドメインリソースより大きいか又は等しい、請求項8に記載の方法。
  10. 前記第1のリソースエレメントグループと前記第3のリソースエレメントグループと前記第5のリソースエレメントグループとの中の少なくとも2つのリソースエレメントグループが第1のキャリアに位置し、前記第2のリソースエレメントグループと前記第4のリソースエレメントグループと前記第6のリソースエレメントグループとの中の少なくとも2つのリソースエレメントグループが第2のキャリアに位置し、前記第1のキャリア及び前記第2のキャリアは異なる周波数ドメインリソースを占有する、請求項6乃至9のうちいずれか1項に記載の方法。
  11. 前記第1のリソースエレメントグループは前記第1のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、前記第2のリソースエレメントグループは前記第2のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、前記第1のキャリアにおける前記第1のリソースエレメントグループにより占有される前記周波数ドメインリソース単位の系列番号は、前記第2のキャリアにおける前記第2のリソースエレメントグループにより占有される前記周波数ドメインリソース単位の系列番号と同じであり、
    前記第3のリソースエレメントグループは前記第1のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、前記第4のリソースエレメントグループは前記第2のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、前記第1のキャリアにおける前記第3のリソースエレメントグループにより占有される前記周波数ドメインリソース単位の系列番号は、前記第2のキャリアにおける前記第4のリソースエレメントグループにより占有される前記周波数ドメインリソース単位の系列番号と同じであり、
    前記第5のリソースエレメントグループは前記第1のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、前記第6のリソースエレメントグループは前記第2のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、前記第1のキャリアにおける前記第5のリソースエレメントグループにより占有される前記周波数ドメインリソース単位の系列番号は、前記第2のキャリアにおける前記第6のリソースエレメントグループにより占有される前記周波数ドメインリソース単位の系列番号と同じであり、
    前記周波数ドメインリソース単位はサブキャリアグループである、
    請求項9に記載の方法。
  12. 信号受信方法であって、
    端末デバイスにより、ネットワークデバイスにより送信される第1の信号及び第2の信号を受信するステップであり、前記第1の信号により占有されるサブキャリアは第1のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、前記第2の信号により占有されるサブキャリアは第2のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、前記第1の信号により占有されるサブキャリアの数は前記第2の信号により占有されるサブキャリアの数と同じであり、前記第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は前記第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と異なる、ステップと、
    前記端末デバイスにより、前記第1の信号及び前記第2の信号に対する検出を実行するステップ、又は前記端末デバイスにより、前記第1の信号及び前記第2の信号に対する復調及び検出を実行するステップ、又は前記端末デバイスにより、前記第1の信号及び前記第2の信号に対する復調及びデコードを実行するステップと、
    を含む方法。
  13. 前記第1の信号及び前記第2の信号は同期信号であり、前記連続サブキャリアはゼロ番目のサブキャリアを含まず、前記第1のリソースエレメントグループ及び前記第2のリソースエレメントグループは時間ドメインにおいて同じ数のシンボル又は異なる数のシンボルを占有し、時間ドメインにおいて1つのシンボル又は少なくとも2つの連続シンボルを占有する、請求項12に記載の方法。
  14. 前記第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と前記第1の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係が、前記第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と前記第2の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係と同じである、請求項12又は13に記載の方法。
  15. 当該方法は、
    前記端末デバイスにより、前記ネットワークデバイスにより送信される第3の信号及び/又は第4の信号を受信するステップであり、前記第3の信号により占有されるサブキャリアは第3のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、前記第3のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は前記第1のリソースエレメントグループ内の前記サブキャリア間隔と同じであり、前記第4の信号により占有されるサブキャリアは第4のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、前記第4のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は前記第1のリソースエレメントグループ又は前記第3のリソースエレメントグループのサブキャリア間隔と同じであり、前記第1の信号はプライマリ同期信号であり、前記第3の信号は少なくともセカンダリ同期信号を含み、前記第4の信号はブロードキャストチャネル信号又はシステム情報ブロック信号である、ステップ
    をさらに含む請求項12に記載の方法。
  16. 送信されるべき第1の信号のサブキャリア位置及び送信されるべき第2の信号のサブキャリア位置を決定するように構成された処理ユニットであり、前記第1の信号により占有されるサブキャリアは第1のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、前記第2の信号により占有されるサブキャリアは第2のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、前記第1の信号により占有される前記サブキャリアの数は前記第2の信号により占有される前記サブキャリアの数と同じであり、前記第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は前記第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と異なる、処理ユニットと、
    前記第1の信号の前記決定されたサブキャリア位置で前記第1の信号を送信し、前記第2の信号の前記決定されたサブキャリア位置で前記第2の信号を送信するように構成された送信ユニットと、
    を含むネットワークデバイス。
  17. 前記第1の信号及び前記第2の信号は同期信号であり、前記連続サブキャリアはゼロ番目のサブキャリアを含まず、前記第1のリソースエレメントグループ及び前記第2のリソースエレメントグループは時間ドメインにおいて同じ数のシンボル又は異なる数のシンボルを占有し、時間ドメインにおいて1つのシンボル又は少なくとも2つの連続シンボルを占有する、請求項16に記載のネットワークデバイス。
  18. 前記第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と前記第1の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係が、前記第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と前記第2の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係と同じである、請求項16又は17に記載のネットワークデバイス。
  19. 前記処理ユニットは、
    送信されるべき第3の信号のサブキャリア位置及び送信されるべき第4の信号のサブキャリア位置を決定し、前記第3の信号により占有されるサブキャリアは第3のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、前記第4の信号により占有されるサブキャリアは第4のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、前記第3の信号により占有される前記サブキャリアの数は前記第4の信号により占有される前記サブキャリアの数と同じであり、前記第3のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は前記第1のリソースエレメントグループ内の前記サブキャリア間隔と同じであり、前記第4のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は前記第2のリソースエレメントグループ内の前記サブキャリア間隔と同じであり、前記第1の信号及び前記第2の信号はプライマリ同期信号であり、前記第3の信号及び前記第4の信号は少なくともセカンダリ同期信号を含む
    ようにさらに構成される、請求項16乃至18のうちいずれか1項に記載のネットワークデバイス。
  20. 前記第3のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と前記第3の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係は、前記第4のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と前記第4の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係と同じである、請求項19に記載のネットワークデバイス。
  21. 前記処理ユニットは、
    送信されるべき第5の信号のサブキャリア位置及び送信されるべき第6の信号のサブキャリア位置を決定し、前記第5の信号により占有されるサブキャリアは第5のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、前記第6の信号により占有されるサブキャリアは第6のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、前記第5の信号により占有される前記サブキャリアの数は前記第6の信号により占有される前記サブキャリアの数と同じであり、前記第5のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は前記第1のリソースエレメントグループ及び/又は前記第3のリソースエレメントグループ内の前記サブキャリア間隔と同じであり、前記第6のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は前記第2のリソースエレメントグループ及び/又は前記第4のリソースエレメントグループ内の前記サブキャリア間隔と同じであり、前記第5の信号及び前記第6の信号は第1のブロードキャストチャネル信号又は第1のシステム情報ブロック信号である
    ようにさらに構成される、請求項19に記載のネットワークデバイス。
  22. 前記第5の信号のデータ信号を搬送し且つ前記第5のリソースエレメントグループ内であるリソースエレメントの位置が、前記第6の信号のデータ信号を搬送し且つ前記第6のリソースエレメントグループ内であるリソースエレメントの位置と同じであり、前記第5の信号のパイロット信号を搬送し且つ前記第5のリソースエレメントグループ内であるリソースエレメントの位置が、前記第6の信号のパイロット信号を搬送し且つ前記第6のリソースエレメントグループ内であるリソースエレメントの位置と同じであり、前記リソースエレメントは単位シンボルにおける周波数ドメインリソースである、請求項21に記載のネットワークデバイス。
  23. 前記第1のリソースエレメントグループと前記第3のリソースエレメントグループと前記第5のリソースエレメントグループとの中の少なくとも2つのリソースエレメントグループが同じ時間ドメインリソース上の異なる周波数ドメインリソースを占有し、前記第2のリソースエレメントグループと前記第4のリソースエレメントグループと前記第6のリソースエレメントグループとの中の少なくとも2つのリソースエレメントグループが同じ時間ドメインリソース上の異なる周波数ドメインリソースを占有する、請求項22に記載のネットワークデバイス。
  24. 前記第1のリソースエレメントグループと前記第3のリソースエレメントグループと前記第5のリソースエレメントグループとの中の少なくとも1つのリソースエレメントグループにより占有される時間ドメインリソース上で、第7の信号が、前記第1のリソースエレメントグループと前記第3のリソースエレメントグループと前記第5のリソースエレメントグループとの中の少なくとも1つのリソースエレメントグループにより占有される周波数ドメインリソースと異なる周波数ドメインリソース内のサブキャリアを占有し、
    前記第7の信号は第2のブロードキャストチャネル信号又は第2のシステム情報ブロック信号であり、前記第7の信号により占有される時間ドメインリソースは、前記第1の信号と前記第3の信号と前記第5の信号とのうち少なくとも1つにより占有される時間ドメインリソースより大きいか又は等しい、請求項23に記載のネットワークデバイス。
  25. 前記第1のリソースエレメントグループと前記第3のリソースエレメントグループと前記第5のリソースエレメントグループとの中の少なくとも2つのリソースエレメントグループが第1のキャリアに位置し、前記第2のリソースエレメントグループと前記第4のリソースエレメントグループと前記第6のリソースエレメントグループとの中の少なくとも2つのリソースエレメントグループが第2のキャリアに位置し、前記第1のキャリア及び前記第2のキャリアは異なる周波数ドメインリソースを占有する、請求項21乃至24のうちいずれか1項に記載のネットワークデバイス。
  26. 前記第1のリソースエレメントグループは前記第1のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、前記第2のリソースエレメントグループは前記第2のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、前記第1のキャリアにおける前記第1のリソースエレメントグループにより占有される前記周波数ドメインリソース単位の系列番号は、前記第2のキャリアにおける前記第2のリソースエレメントグループにより占有される前記周波数ドメインリソース単位の系列番号と同じであり、
    前記第3のリソースエレメントグループは前記第1のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、前記第4のリソースエレメントグループは前記第2のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、前記第1のキャリアにおける前記第3のリソースエレメントグループにより占有される前記周波数ドメインリソース単位の系列番号は、前記第2のキャリアにおける前記第4のリソースエレメントグループにより占有される前記周波数ドメインリソース単位の系列番号と同じであり、
    前記第5のリソースエレメントグループは前記第1のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、前記第6のリソースエレメントグループは前記第2のキャリアにおける少なくとも1つの周波数ドメインリソース単位を占有し、前記第1のキャリアにおける前記第5のリソースエレメントグループにより占有される前記周波数ドメインリソース単位の系列番号は、前記第2のキャリアにおける前記第6のリソースエレメントグループにより占有される前記周波数ドメインリソース単位の系列番号と同じであり、
    前記周波数ドメインリソース単位はサブキャリアグループである、
    請求項24に記載のネットワークデバイス。
  27. ネットワークデバイスにより送信される第1の信号及び第2の信号を受信するように構成された受信ユニットであり、前記第1の信号により占有されるサブキャリアは第1のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、前記第2の信号により占有されるサブキャリアは第2のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、前記第1の信号により占有されるサブキャリアの数は前記第2の信号により占有されるサブキャリアの数と同じであり、前記第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は前記第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔と異なる、受信ユニットと、
    前記第1の信号及び前記第2の信号に対する検出を実行するように構成された処理ユニット、又は、前記第1の信号及び前記第2の信号に対する復調及び検出を実行するように構成された処理ユニット、又は、前記第1の信号及び前記第2の信号に対する復調及びデコードを実行するように構成された処理ユニットと、
    を含む端末デバイス。
  28. 前記第1の信号及び前記第2の信号は同期信号であり、前記連続サブキャリアはゼロ番目のサブキャリアを含まず、前記第1のリソースエレメントグループ及び前記第2のリソースエレメントグループは時間ドメインにおいて同じ数のシンボル又は異なる数のシンボルを占有し、時間ドメインにおいて1つのシンボル又は少なくとも2つの連続シンボルを占有する、請求項27に記載の端末デバイス。
  29. 前記第1のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と前記第1の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係が、前記第2のリソースエレメントグループ内のサブキャリアの系列番号と前記第2の信号の変調シンボル又は系列要素との間の対応関係と同じである、請求項27又は28に記載の端末デバイス。
  30. 前記受信ユニットは、
    前記ネットワークデバイスにより送信される第3の信号及び/又は第4の信号を受信し、前記第3の信号により占有されるサブキャリアは第3のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、前記第3のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は前記第1のリソースエレメントグループ内の前記サブキャリア間隔と同じであり、前記第4の信号により占有されるサブキャリアは第4のリソースエレメントグループ内の連続サブキャリアであり、前記第4のリソースエレメントグループ内のサブキャリア間隔は前記第1のリソースエレメントグループ又は前記第3のリソースエレメントグループのサブキャリア間隔と同じであり、前記第1の信号はプライマリ同期信号であり、前記第3の信号は少なくともセカンダリ同期信号を含み、前記第4の信号はブロードキャストチャネル信号又はシステム情報である
    ようにさらに構成される、請求項26に記載の端末デバイス。
  31. プログラムを記憶する読取可能記憶媒体であって、前記プログラムが実行されたとき、請求項1乃至15のうちいずれか1項に記載の方法及びステップが実行される、読取可能記憶媒体。
  32. プログラム命令に関連したハードウェアを含む信号送信装置であって、前記ハードウェアは請求項1乃至11のうちいずれか1項に記載の方法及びステップを実行するように構成される、信号送信装置。
  33. プログラム命令に関連したハードウェアを含む信号受信装置であって、前記ハードウェアは請求項12乃至15のうちいずれか1項に記載の方法及びステップを実行するように構成される、信号受信装置。
  34. プロセッサとメモリとを含むネットワークデバイスであって、前記メモリはプログラムを記憶するように構成され、前記プロセッサは前記プログラムを実行するように構成され、前記プログラムが実行されたとき、請求項1乃至11のうちいずれか1項に記載の方法が実現できる、ネットワークデバイス。
  35. プロセッサとメモリとを含む端末であって、前記メモリはプログラムを記憶するように構成され、前記プロセッサは前記プログラムを実行するように構成され、前記プログラムが実行されたとき、請求項12乃至15のうちいずれか1項に記載の方法が実現できる、端末。
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