JP2020513174A5 - - Google Patents
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Description
本開示は、無線通信に関し、特に、リソースを判定する方法および装置ならびに記憶媒体に関する。
第4世代のモバイル通信ロングタームエボリューション(4G LTE)システムでは、ユーザ機器(UE)は、常にキャリアのシステム帯域幅をサポートし、リソース割り当ては、そのシステム帯域幅全体にわたって実行される。
第5世代のモバイル通信の新しい無線エアインターフェース(5G NR)システムでは、キャリアのシステム帯域幅が劇的に増加する(最大で400MHzとすることができる)。UEは、単にシステム帯域幅よりもはるかに小さい帯域幅でサポートするかまたは単に動作する必要があるのみである。したがって、システム帯域幅全体にわたるリソースの割り当ては、大きすぎるシグナリングのオーバーヘッドを導入する。
この問題を解決するために、以下のようにレガシーの2ステップリソース割り当てアプローチが使用されることができる。第1のステップでは、UEがサポートする帯域幅よりも小さい「帯域幅部分(BWP)」が示され、そして、詳細な物理リソースブロック(PRB)が帯域幅部分にわたって示される。そして、帯域幅部分は、基地局、すなわち、gNBによって準静的に構成される。
上述したレガシーアプローチは、以下の欠点を有する:5G NRシステムでは、キャリアアグリゲーション(CA)もまたサポートされる。しかしながら、レガシーアプローチは、CA動作をサポートすることができない。セカンダリコンポーネントキャリア(CC)でも動作するUEの場合、UEは、プライマリCCとの無線リソース制御(RRC)接続のみを有するため、セカンダリCCにおけるUEの帯域幅部分は、構成されることができない。したがって、セカンダリCCにおけるUEのリソースは、システム帯域幅全体にわたって引き続き割り当てられることができる。これは、セカンダリCCのリソース割り当てに過剰なシグナリングオーバーヘッドをもたらす。
上記を考慮して、本開示の実施形態は、リソースを判定する方法および装置ならびに記憶媒体を提供する。
一態様では、ユーザ機器(UE)によって実行される以下の動作を含むリソースを判定する方法において、第1のセルを介して第1のメッセージを受信することを含み、第1のメッセージが、第2のセルにおいてM個の第1の帯域幅部分(BWP)を判定するために使用され、Mが1以上の整数であり、M個の第1のBWPのそれぞれが、第2のセルの帯域幅以下であり、第2のセルにおけるUEについての1つ以上の送信リソースが、M個の第1のBWPのうちの少なくとも1つに含まれる、方法が提供される。
本開示のいくつかの実施形態では、M個の第1のBWPは、第1のメッセージによって示されることができ、本方法は、UEによって実行される以下の動作をさらに含むことができる:第1のメッセージに基づいてM個の第1のBWPを判定する。
本開示のいくつかの実施形態では、N個の第2のBWPは、第1のメッセージによって示されることができ、Nは、Mよりも大きい整数であり、N個の第2のBWPのそれぞれは、第2のセルの帯域幅以下であり、本方法は、さらに、UEによって実行される以下の動作を含むことができる:第1または第2のセルを介して第2のメッセージを受信し、第2のメッセージは、N個の第2のBWPのうちのM個の第1のBWPを示す。
本開示のいくつかの実施形態では、第2のメッセージは、ダウンリンク制御情報(DCI)またはメディアアクセス制御制御要素(MAC CE)によって伝達されることができる。
本開示のいくつかの実施形態では、第1のメッセージは、RRCシグナリングまたはシステム情報(SI)によって伝達されることができる。
本開示のいくつかの実施形態では、第1のメッセージは、さらに、第1のBWPにおける構成に関する情報を含むことができ、第1のBWPにおける構成に関する情報は、以下のうちの少なくとも1つを含むことができる:サブキャリア間隔(SCS);帯域幅サイズ;周波数領域位置;時間領域構造;同期信号の構成;ブロードキャストチャンネル;システム情報;または基準信号。
本開示のいくつかの実施形態では、本方法は、さらに、UEによって実行される以下の動作を含むことができる:第1または第2のセルを介して第3のメッセージを受信し、第3のメッセージは、第2のセルの第1のBWP内のUEについての1つ以上の送信リソースを示す。
本開示のいくつかの実施形態では、第3のメッセージは、DCIまたはMAC CEによって伝達されることができる。
本開示のいくつかの実施形態では、第2のセルの帯域幅は、システム帯域幅とすることができる。
他の態様では、ネットワーク装置によって実行される以下の動作を含むリソースを判定する方法において、第1のセルを介してユーザ機器(UE)に第1のメッセージを送信することを含み、第1のメッセージが、UEが第2のセルにおけるM個の第1の帯域幅部分(BWP)を判定するために使用され、Mが1以上の整数であり、M個の第1のBWPのそれぞれが、第2のセルの帯域幅以下であり、第2のセルにおけるUEについての1つ以上の送信リソースが、M個の第1のBWPのうちの少なくとも1つに含まれる、方法が提供される。
本開示のいくつかの実施形態では、M個の第1のBWPは、第1のメッセージによって示されることができる。
本開示のいくつかの実施形態では、N個の第2のBWPは、第1のメッセージによって示されることができ、Nは、Mよりも大きい整数であり、N個の第2のBWPのそれぞれは、第2のセルの帯域幅以下であり、本方法は、さらに、ネットワーク装置によって実行される以下の動作を含むことができる:第1または第2のセルを介して第2のメッセージをUEに送信し、第2のメッセージは、N個の第2のBWPのうちのM個の第1のBWPを示す。
本開示のいくつかの実施形態では、第2のメッセージは、ダウンリンク制御情報(DCI)またはメディアアクセス制御制御要素(MAC CE)によって伝達されることができる。
本開示のいくつかの実施形態では、第1のメッセージは、RRCシグナリングまたはシステム情報(SI)によって伝達されることができる。
本開示のいくつかの実施形態では、第1のメッセージは、さらに、第1のBWPにおける構成に関する情報を含むことができ、第1のBWPにおける構成に関する情報は、以下のうちの少なくとも1つを含むことができる:サブキャリア間隔(SCS);帯域幅サイズ;周波数領域位置;時間領域構造;同期信号の構成;ブロードキャストチャンネル;システム情報;または基準信号。
本開示のいくつかの実施形態では、本方法は、さらに、ネットワーク装置によって実行される以下の動作を含むことができる:第1または第2のセルを介して第3のメッセージを送信し、第3のメッセージは、第2のセルの第1のBWP内のUEについての1つ以上の送信リソースを示す。
本開示のいくつかの実施形態では、第3のメッセージは、DCIまたはMAC CEによって伝達されることができる。
本開示のいくつかの実施形態では、第2のセルの帯域幅は、システム帯域幅とすることができる。
他の態様では、第1のセルを介して第1のメッセージを受信するように構成された第1受信ユニットを含むリソースを判定する装置において、第1のメッセージが、第2のセルにおけるM個の第1の帯域幅部分(BWP)を判定するために使用され、Mが1以上の整数であり、M個の第1のBWPのそれぞれが、第2のセルの帯域幅以下であり、第2のセルにおけるUEについての1つ以上の送信リソースが、M個の第1のBWPのうちの少なくとも1つに含まれる、装置が提供される。
本開示のいくつかの実施形態では、M個の第1のBWPは、第1のメッセージによって示されることができ、装置は、さらに、第1のメッセージに基づいてM個の第1のBWPを判定するように構成された判定ユニットを含むことができる。
本開示のいくつかの実施形態では、N個の第2のBWPは、第1のメッセージによって示されることができ、Nは、Mよりも大きい整数であり、N個の第2のBWPのそれぞれは、第2のセルの帯域幅以下であり、装置は、さらに、第1または第2のセルを介して第2のメッセージを受信するように構成された第2の受信ユニットであって、第2のメッセージがN個の第2のBWPのうちのM個の第1のBWPを示す第2の受信ユニットと、第1のメッセージおよび第2のメッセージに基づいてM個の第1のBWPを判定するように構成された判定ユニットとを含むことができる。
本開示のいくつかの実施形態では、第2のメッセージは、ダウンリンク制御情報(DCI)またはメディアアクセス制御制御要素(MAC CE)によって伝達されることができる。
本開示のいくつかの実施形態では、第1のメッセージは、RRCシグナリングまたはシステム情報(SI)によって伝達されることができる。
本開示のいくつかの実施形態では、第1のメッセージは、さらに、第1のBWPにおける構成に関する情報を含むことができ、第1のBWPにおける構成に関する情報は、以下のうちの少なくとも1つを含む:サブキャリア間隔(SCS);帯域幅サイズ;周波数領域位置;時間領域構造;同期信号の構成;ブロードキャストチャンネル;システム情報;または基準信号。
本開示のいくつかの実施形態では、装置は、さらに、第1または第2のセルを介して第3のメッセージを受信するように構成された第3の受信ユニットを含むことができ、第3のメッセージは、第2のセルの第1のBWP内のUEについての1つ以上の送信リソースを示す。
本開示のいくつかの実施形態では、第3のメッセージは、DCIまたはMAC CEによって伝達されることができる。
本開示のいくつかの実施形態では、第2のセルの帯域幅は、システム帯域幅とすることができる。
他の態様では、第1のセルを介してユーザ機器(UE)に第1のメッセージを送信するように構成された第1の送信ユニットを含むリソースを判定する装置において、第1のメッセージが、UEが第2のセルにおけるM個の第1の帯域幅部分(BWP)を判定するために使用され、Mが1以上の整数であり、M個の第1のBWPのそれぞれが第2のセルの帯域幅以下であり、第2のセルにおけるUEについての1つ以上の送信リソースが、M個の第1のBWPのうちの少なくとも1つに含まれる、装置が提供される。
本開示のいくつかの実施形態では、M個の第1のBWPは、第1のメッセージによって示されることができる。
本開示のいくつかの実施形態では、N個の第2のBWPは、第1のメッセージによって示されることができ、Nは、Mよりも大きい整数であり、N個の第2のBWPのそれぞれは、第2のセルの帯域幅以下であり、装置は、さらに、第1または第2のセルを介して第2のメッセージをUEに送信するように構成された第2の送信ユニットを含み、第2のメッセージは、N個の第2のBWPのうちのM個の第1のBWPを示す。
本開示のいくつかの実施形態では、第2のメッセージは、ダウンリンク制御情報(DCI)またはメディアアクセス制御制御要素(MAC CE)によって伝達されることができる。
本開示のいくつかの実施形態では、第1のメッセージは、RRCシグナリングまたはシステム情報(SI)によって伝達されることができる。
本開示のいくつかの実施形態では、第1のメッセージは、さらに、第1のBWPにおける構成に関する情報を含むことができ、第1のBWPにおける構成に関する情報は、以下のうちの少なくとも1つを含むことができる:サブキャリア間隔(SCS);帯域幅サイズ;周波数領域位置;時間領域構造;同期信号の構成;ブロードキャストチャンネル;システム情報;または基準信号。
本開示のいくつかの実施形態では、装置は、さらに、第1または第2のセルを介してUEに第3のメッセージを送信するように構成された第3の送信ユニットを含むことができ、第3のメッセージは、第2のセルの第1のBWP内のUEについての1つ以上の送信リソースを示す。
本開示のいくつかの実施形態では、第3のメッセージは、DCIまたはMAC CEによって伝達されることができる。
本開示のいくつかの実施形態では、第2のセルの帯域幅は、システム帯域幅とすることができる。
他の態様では、プロセッサによって実行されると、プロセッサにリソースを判定する方法を実行させる、コンピュータ実行可能な命令を記憶するコンピュータ可読記憶媒体が提供される。
レガシーアプローチでは、UEは、UEがRRC接続を有するキャリア(第1のキャリアと呼ばれる)以外のキャリア(第2のキャリアと呼ばれる)の帯域幅部分を構成することができない。欠点のため、第2のキャリアにおけるリソースは、システム帯域幅全体に割り当てられなければならない。しかしながら、UEがサポートする帯域幅がシステム帯域幅よりも大幅に小さい場合(5Gの一般的なケース)には、リソース割り当ては、非常に非効率的であり、過剰なシグナリングオーバーヘッドを消費する。
本開示の実施形態では、UEは、第1のセルを介して第1のメッセージを受信し、第1のメッセージは、第2のセルにおけるM個の第1のBWPを判定するために使用され、Mは、1以上の整数であり、M個の第1のBWPのそれぞれは、第2のセルの帯域幅以下であり、第2のセルにおけるUEについての1つ以上の送信リソースは、M個の第1のBWPのうちの少なくとも1つに含まれる。ここで、セルは、キャリアを表すことができる。この革新は、あるキャリアから他のキャリアの帯域幅部分を構成するための新たなアプローチを設計した。新たなアプローチでは、以下のように問題が解決され、欠点が改善される:
1)帯域幅部分のクロスキャリア構成により、第2のキャリアにおけるUEのリソースは、はるかに小さいサイズで帯域幅部分にわたって割り当てられることができる。リソース割り当ての複雑さおよびシグナリングオーバーヘッドを大幅に削減することができる。したがって、UEが例えば5Gなどの超広帯域システムにおいて効率的なキャリアアグリゲーション動作を実行することを可能にする。
2)さらにまた、第1のキャリアによって事前構成された候補のセットから、第2のキャリアによる帯域幅部分の動的選択もサポートする。これは、2つのキャリア間に動的シグナリング交換をサポートする完全なバックホールが存在しない場合に、帯域幅部分構成の柔軟性を維持する。
1)帯域幅部分のクロスキャリア構成により、第2のキャリアにおけるUEのリソースは、はるかに小さいサイズで帯域幅部分にわたって割り当てられることができる。リソース割り当ての複雑さおよびシグナリングオーバーヘッドを大幅に削減することができる。したがって、UEが例えば5Gなどの超広帯域システムにおいて効率的なキャリアアグリゲーション動作を実行することを可能にする。
2)さらにまた、第1のキャリアによって事前構成された候補のセットから、第2のキャリアによる帯域幅部分の動的選択もサポートする。これは、2つのキャリア間に動的シグナリング交換をサポートする完全なバックホールが存在しない場合に、帯域幅部分構成の柔軟性を維持する。
本開示の実施形態の技術的解決策をより明確に説明するために、本開示の実施形態において使用される必要がある図面が以下に簡単に紹介される。明らかに、以下に説明される図面は、本開示のいくつかの実施形態にすぎない。他の図面は、創造的な作業なしに、これらの図面にしたがって当業者によってさらに取得されることができる。
本開示のいくつかの実施形態にかかるリソースを判定する方法のフローチャートを示している。
本開示のいくつかの実施形態にかかるリソースを判定する方法のフローチャートを示している。
本開示のいくつかの実施形態にかかる、第2のキャリアからの第3のメッセージを伴うリソース判定スキーム1のリソース概略図を示している。
本開示のいくつかの実施形態にかかる、第1のキャリアからの第3のメッセージを伴うリソース判定スキーム1のリソース概略図を示している。
本開示のいくつかの実施形態にかかる、両方とも第2のキャリアからの第2および第3のメッセージを伴うリソース判定スキーム2のリソース概略図を示している。
本開示のいくつかの実施形態にかかる、第2のキャリアからの第2のメッセージおよび第1のキャリアからの第3のメッセージを伴うリソース判定スキーム2のリソース概略図を示している。
本開示のいくつかの実施形態にかかる、第1のキャリアからの第2のメッセージおよび第2のキャリアからの第3のメッセージを伴うリソース判定スキーム2のリソース概略図を示している。
本開示のいくつかの実施形態にかかる、両方とも第1のキャリアからの第2および第3のメッセージを伴うリソース判定スキーム2のリソース概略図を示している。
本開示のいくつかの実施形態にかかる、リソースを判定する装置のブロック図を示している。
本開示のいくつかの実施形態にかかる、リソースを判定する他の装置のブロック図を示している。
本開示のいくつかの実施形態にかかるコンピュータ装置のブロック図を示している。
本開示の実施形態の特徴および技術的内容をよりよく理解するために、本開示の実施形態の実装が図面に関連して詳細に説明される。図面は、単に参照のために提供されるものであり、本開示の実施形態を限定するものではない。
図1は、本開示のいくつかの実施形態にかかるリソースを判定する方法のフローチャートを示している。図1に示されるように、リソースを判定する方法は、ブロックで示される動作を含む。動作は、ブロック101から開始することができる。
ブロック101において、UEは、第1のセルを介して第1のメッセージを受信する。ここで、第1のメッセージは、第2のセルにおけるM個の第1の帯域幅部分(BWP)を判定するために使用され、Mは、1以上の整数であり、M個の第1のBWPのそれぞれは、第2のセルの帯域幅以下であり、第2のセルにおけるUEについての1つ以上の送信リソースは、M個の第1のBWPのうちの少なくとも1つに含まれる。
本開示の実施形態では、UEは、携帯電話、ラップトップ、ノートブックコンピュータ、デスクトップコンピュータ、またはネットワーク装置と通信することができる任意の装置とすることができる。
本開示の実施形態では、UEは、第1のセルを介してネットワーク装置から第1のメッセージを受信することができる。ここで、ネットワーク装置は、基地局、例えば、5G NRシステムにおけるgNBとすることができる。
実装では、第2のセルの帯域幅は、システム帯域幅とすることができる。
本開示の実施形態では、第1のセルにおける送信リソースは、第1のキャリアにより実装されることができ、第2のセルにおける送信リソースは、第2のキャリアにより実装されることができる。実装では、第1のセル(すなわち、第1のキャリア)は、メインセル(すなわち、メインキャリア)とすることができ、第2のセル(すなわち、第2のキャリア)は、補助セル(すなわち、補助キャリア)とすることができる。UEは、第1および/または第2のセルを使用することにより、キャリアアグリゲーション方式で信号を送信することができる。
本開示の実施形態では、UEは、M個の第1のBWPのうちの少なくとも1つに含まれる1つ以上の送信リソースを利用することにより信号を送信するように、第1のセルにおける第1のメッセージに基づいて第2のセルにおけるM個の第1のBWPを判定することができる。
本開示の実施形態では、UEは、以下の方法で第2のセルにおけるM個の第1のBWPを判定することができる。
スキーム1:M個の第1のBWPは、第1のメッセージによって示され、UEは、第1のメッセージに基づいてM個の第1のBWPを判定する。
例えば、3つの第1のBWP、すなわち、BWP1、BWP2、およびBWP3は、第1のメッセージによって示され、UEは、第1のメッセージに基づいてBWP1、BWP2、およびBWP3を判定する。
スキーム2:N個の第2のBWPは、第1のメッセージによって示され、Nは、Mよりも大きい整数であり、N個の第2のBWPのそれぞれは、第2のセルの帯域幅以下であり、UEは、第1または第2のセルを介して第2のメッセージを受信し、第2のメッセージは、N個の第2のBWPのうちのM個の第1のBWPを示す。
例えば、6つの第2のBWP、すなわち、BWP1、BWP2、BWP3、BWP4、BWP5、およびBWP6は、第1のメッセージによって示され、第2のメッセージは、6つのBWPのうちの3つのBWP、すなわち、BWP1、BWP2、およびBWP3を示すために使用される。UEは、第1のメッセージおよび第2のメッセージに基づいてBWP1、BWP2、およびBWP3を判定する。
実装では、第1のメッセージは、RRCシグナリングまたはシステム情報(SI)によって伝達されることができる。
実装では、第2のメッセージは、ダウンリンク制御情報(DCI)またはメディアアクセス制御制御要素(MAC CE)によって伝達されることができる。
実装では、第1のメッセージは、さらに、第1のBWPにおける構成に関する情報を含むことができ、第1のBWPにおける構成に関する情報は、以下のうちの少なくとも1つを含む: サブキャリア間隔(SCS);帯域幅サイズ;周波数領域位置;時間領域構造;同期信号の構成;ブロードキャストチャンネル;システム情報;または基準信号。
M=1の場合、第1のメッセージは、1つの第1のBWPにおける構成に関する情報を含み、M≧2の場合、第1のメッセージは、全ての第1のBWPにおける構成に関する情報を含むことを理解されたい。このようにして、UEは、第1のメッセージに基づいて第1のBWPにおける構成に関する情報を判定し、第1のBWPにおける構成に関する情報に基づいて第1のBWP内の送信リソースを介して信号送信を実行することができる。
実装では、UEは、第1または第2のセルを介して第3のメッセージを受信し、第3のメッセージは、第2のセルの第1のBWP内のUEについての1つ以上の送信リソースを示す。ここで、UEの送信リソースは、UEの時間領域リソースおよび/または周波数領域リソースであり、UEは、示された送信リソース内で信号送信を実行する。
実装では、第3のメッセージは、DCIまたはMAC CEによって伝達されることができる。
本開示のいくつかの実施形態では、第1のメッセージは、第1のセルを介して送信されることができ、第2のメッセージは、第1または第2のセルを介して送信されることができ、第3のメッセージは、第1または第2のセルを介して送信されることができる。
実装では、第2のメッセージが第2のセルを介して送信される場合、第2のメッセージは、第1のBWP内の送信リソースを使用することによって送信される。
実装では、第3のメッセージが第2のセルを介して送信される場合、第3のメッセージは、第1のBWP内の送信リソースを使用することによって送信される。
図2は、本開示のいくつかの実施形態にかかるリソースを判定する他の方法のフローチャートを示している。図2に示されるように、リソースを判定する方法は、ブロックで示される動作を含む。動作は、ブロック201から開始することができる。
ブロック201において、ネットワーク装置は、第1のセルを介して第1のメッセージを送信する。ここで、第1のメッセージは、第2のセルにおけるM個の第1の帯域幅部分(BWP)を判定するために使用され、Mは、1以上の整数であり、M個の第1のBWPのそれぞれは、第2のセルの帯域幅以下であり、第2のセルにおけるUEについての1つ以上の送信リソースは、M個の第1のBWPのうちの少なくとも1つに含まれる。
本開示の実施形態では、UEは、以下の方法で第2のセルにおけるM個の第1のBWPを判定することができる。
スキーム1:M個の第1のBWPは、第1のメッセージによって示される。
このスキームでは、UEは、第1のメッセージに基づいて、第2のセル内のM個の第1のBWPを判定する。
スキーム2:N個の第2のBWPは、第1のメッセージによって示され、Nは、Mよりも大きい整数であり、N個の第2のBWPのそれぞれは、第2のセルの帯域幅以下であり、ネットワーク装置は、第1または第2のセルを介して第2のメッセージをUEに送信し、第2のメッセージは、N個の第2のBWPのうちのM個の第1のBWPを示す。
このスキームでは、UEは、第1のメッセージおよび第2のメッセージに基づいて、第2のセル内のM個の第1のBWPを判定する。
実装では、第1のメッセージは、RRCシグナリングまたはシステム情報(SI)によって伝達されることができる。
実装では、第2のメッセージは、ダウンリンク制御情報(DCI)またはメディアアクセス制御制御要素(MAC CE)によって伝達されることができる。
実装では、第1のメッセージは、さらに、第1のBWPにおける構成に関する情報を含むことができ、第1のBWPにおける構成に関する情報は、以下のうちの少なくとも1つを含む: サブキャリア間隔(SCS);帯域幅サイズ;周波数領域位置;時間領域構造;同期信号の構成;ブロードキャストチャンネル;システム情報;または基準信号。
実装では、ネットワーク装置は、第1または第2のセルを介して第3のメッセージを送信し、第3のメッセージは、第2のセルの第1のBWP内のUEについての1つ以上の送信リソースを示す。
実装では、第3のメッセージは、DCIまたはMAC CEによって伝達されることができる。
本開示のいくつかの実施形態では、第2のセルの帯域幅は、システム帯域幅である。
以下、本開示の実施形態をさらに詳細に説明するために、特定の例を挙げる。以下の例では、WUEは、第1のBWPを示し、候補バンドまたは候補は、第2のBWPを表し、第1のキャリアは、第1のセルを示し、第2のキャリアは、第2のセルを示す。
例1:第2のキャリアからの第3のメッセージを伴うスキーム1
図3に示すように、UEは、第1のキャリアから第1のメッセージ(例えば、RRCシグナリング)によって示されるその/それらの対応する構成を含む1つまたは複数のWUEに関する情報を受信する(例えば、図3では1つのWUEを取得する)。UEは、第2のキャリアから第3のメッセージによって(例えば、DCIで)示されるWUE内の詳細なリソース割り当てに関する情報を受信する。
図3に示すように、UEは、第1のキャリアから第1のメッセージ(例えば、RRCシグナリング)によって示されるその/それらの対応する構成を含む1つまたは複数のWUEに関する情報を受信する(例えば、図3では1つのWUEを取得する)。UEは、第2のキャリアから第3のメッセージによって(例えば、DCIで)示されるWUE内の詳細なリソース割り当てに関する情報を受信する。
例2:第1のキャリアからの第3のメッセージを伴うスキーム1
図4に示すように、UEは、第1のキャリアから第1のメッセージ(例えば、RRCシグナリング)によって示されるその/それらの対応する構成を含む1つまたは複数のWUEに関する情報を受信する(例えば、図4では1つのWUEを取得する)。UEは、第1のキャリアから第3のメッセージによって(例えば、DCIで)示されるWUE内の詳細なリソース割り当てに関する情報を受信する。
図4に示すように、UEは、第1のキャリアから第1のメッセージ(例えば、RRCシグナリング)によって示されるその/それらの対応する構成を含む1つまたは複数のWUEに関する情報を受信する(例えば、図4では1つのWUEを取得する)。UEは、第1のキャリアから第3のメッセージによって(例えば、DCIで)示されるWUE内の詳細なリソース割り当てに関する情報を受信する。
例3:両方とも第2のキャリアからの第2および第3のメッセージを伴うスキーム2
図5に示すように、UEは、第1のキャリアから第1のメッセージによって(例えば、RRCシグナリングで)示されるそれらの対応する構成を含む複数のWUE候補に関する情報を受信する。そして、UEは、第2のキャリアを介して候補から特定の選択されたWUEを示す第2のメッセージを受信する(図5の例ではWUEに対して候補帯域1が選択される)。UEは、また第2のキャリアから第3のメッセージによって(例えば、DCIで)示されるWUE内の詳細なリソース割り当てに関する情報を受信する。
図5に示すように、UEは、第1のキャリアから第1のメッセージによって(例えば、RRCシグナリングで)示されるそれらの対応する構成を含む複数のWUE候補に関する情報を受信する。そして、UEは、第2のキャリアを介して候補から特定の選択されたWUEを示す第2のメッセージを受信する(図5の例ではWUEに対して候補帯域1が選択される)。UEは、また第2のキャリアから第3のメッセージによって(例えば、DCIで)示されるWUE内の詳細なリソース割り当てに関する情報を受信する。
例4:第2のキャリアからの第2のメッセージおよび第1のキャリアからの第3のメッセージを伴うスキーム2
図6に示すように、UEは、第1のキャリアから第1のメッセージによって(例えば、RRCシグナリングで)示されるそれらの対応する構成を含む複数のWUE候補に関する情報を受信する。そして、UEは、候補から特定の選択されたWUEを示す第2のメッセージを第2のキャリアから受信する(図6の例ではWUEに対して候補帯域1が選択される)。UEは、第1のキャリアから第3のメッセージによって(例えば、DCIで)示されるWUE内の詳細なリソース割り当てに関する情報を受信する。
図6に示すように、UEは、第1のキャリアから第1のメッセージによって(例えば、RRCシグナリングで)示されるそれらの対応する構成を含む複数のWUE候補に関する情報を受信する。そして、UEは、候補から特定の選択されたWUEを示す第2のメッセージを第2のキャリアから受信する(図6の例ではWUEに対して候補帯域1が選択される)。UEは、第1のキャリアから第3のメッセージによって(例えば、DCIで)示されるWUE内の詳細なリソース割り当てに関する情報を受信する。
例5:第1のキャリアからの第2のメッセージおよび第2のキャリアからの第3のメッセージを伴うスキーム2
図7に示すように、UEは、第1のキャリアから第1のメッセージによって(例えば、RRCシグナリングで)示されるそれらの対応する構成を含む複数のWUE候補に関する情報を受信する。そして、UEは、候補から特定の選択されたWUEを示す第2のメッセージを第1のキャリアから受信する(図7の例ではWUEに対して候補帯域1が選択される)。UEは、第2のキャリアから第3のメッセージによって(例えば、DCIで)示されるWUE内の詳細なリソース割り当てに関する情報を受信する。
図7に示すように、UEは、第1のキャリアから第1のメッセージによって(例えば、RRCシグナリングで)示されるそれらの対応する構成を含む複数のWUE候補に関する情報を受信する。そして、UEは、候補から特定の選択されたWUEを示す第2のメッセージを第1のキャリアから受信する(図7の例ではWUEに対して候補帯域1が選択される)。UEは、第2のキャリアから第3のメッセージによって(例えば、DCIで)示されるWUE内の詳細なリソース割り当てに関する情報を受信する。
例6:両方とも第1のキャリアからの第2および第3のメッセージを伴うスキーム2
図8に示すように、UEは、第1のキャリアから第1のメッセージによって(例えば、RRCシグナリングで)示されるそれらの対応する構成を含む複数のWUE候補に関する情報を受信する。そして、UEは、候補から特定の選択されたWUEを示す第2のメッセージを第1のキャリアから受信する(図8の例ではWUEに対して候補帯域1が選択される)。UEは、第1のキャリアから第3のメッセージによって(例えば、DCIで)示されるWUE内の詳細なリソース割り当てに関する情報を受信する。
図8に示すように、UEは、第1のキャリアから第1のメッセージによって(例えば、RRCシグナリングで)示されるそれらの対応する構成を含む複数のWUE候補に関する情報を受信する。そして、UEは、候補から特定の選択されたWUEを示す第2のメッセージを第1のキャリアから受信する(図8の例ではWUEに対して候補帯域1が選択される)。UEは、第1のキャリアから第3のメッセージによって(例えば、DCIで)示されるWUE内の詳細なリソース割り当てに関する情報を受信する。
図9は、本開示のいくつかの実施形態にかかる、リソースを判定する装置のブロック図を示している。図9に示すように、リソースを判定する装置は、第1の受信ユニット901を含む。
第1の受信ユニット901は、第1のセルを介して第1のメッセージを受信するように構成され、第1のメッセージは、第2のセルにおけるM個の第1の帯域幅部分(BWP)を判定するために使用され、Mは、1以上の整数であり、M個の第1のBWPのそれぞれは、第2のセルの帯域幅以下であり、第2のセルにおけるUEについての1つ以上の送信リソースは、M個の第1のBWPのうちの少なくとも1つに含まれる。
実装では、M個の第1のBWPは、第1のメッセージによって示されることができ、装置は、さらに、第1のメッセージに基づいてM個の第1のBWPを判定するように構成された判定ユニット902を含むことができる。
実装では、N個の第2のBWPは、第1メッセージによって示されることができ、Nは、Mよりも大きい整数であり、N個の第2のBWPのそれぞれは、第2のセルの帯域幅以下であり、装置は、さらに、第2の受信ユニット903および判定ユニット902を含むことができる。
第2の受信ユニット903は、第1または第2のセルを介して第2のメッセージを受信するように構成されることができ、第2のメッセージは、N個の第2のBWPのうちのM個の第1のBWPを示す。
判定ユニット902は、第1のメッセージおよび第2のメッセージに基づいてM個の第1のBWPを判定するように構成されることができる。
実装では、第2のメッセージは、ダウンリンク制御情報(DCI)またはメディアアクセス制御制御要素(MAC CE)によって伝達されることができる。
実装では、第1のメッセージは、RRCシグナリングまたはシステム情報(SI)によって伝達されることができる。
実装では、第1のメッセージは、さらに、第1のBWPにおける構成に関する情報を含むことができ、第1のBWPにおける構成に関する情報は、以下のうちの少なくとも1つを含む:サブキャリア間隔(SCS);帯域幅サイズ;周波数領域位置;時間領域構造;同期信号の構成;ブロードキャストチャンネル;システム情報;または基準信号。
実装では、装置は、さらに、第1または第2のセルを介して第3のメッセージを受信するように構成された第3の受信ユニット904を含むことができ、第3のメッセージは、第2のセルの第1のBWP内のUEについての1つ以上の送信リソースを示す。
実装では、第3のメッセージは、DCIまたはMAC CEによって伝達されることができる。
実装では、第2のセルの帯域幅は、システム帯域幅とすることができる。
当業者が理解するように、図9に示されたリソースを判定する装置におけるユニットの機能は、リソースを判定する方法に関する上記の関連する説明に基づいて理解されることができ、プロセッサを実行するプログラムまたは論理回路によって実装されることができる。あるいは、第1の受信ユニット901、第2の受信ユニット903および第3の受信ユニット904は、受信機によって実装されてもよく、判定ユニット902は、プロセッサによって実装されてもよい。
図10は、本開示のいくつかの実施形態にかかる、リソースを判定する他の装置のブロック図を示している。図10に示すように、リソースを判定する装置は、第1の送信ユニット1001を含む。
第1の送信ユニット1001は、第1のセルを介して第1のメッセージをユーザ機器(UE)に送信するように構成される。第1のメッセージは、UEが第2のセルにおけるM個の第1の帯域幅部分(BWP)を判定するために使用され、Mは、1以上の整数であり、M個の第1のBWPのそれぞれは、第2のセルの帯域幅以下である。第2のセルにおけるUEについての1つ以上の送信リソースは、M個の第1のBWPのうちの少なくとも1つに含まれる。
実装では、M個の第1のBWPは、第1のメッセージによって示されることができる。
実装では、N個の第2のBWPは、第1のメッセージによって示されることができ、Nは、Mよりも大きい整数であり、N個の第2のBWPのそれぞれは、第2のセルの帯域幅以下であり、装置は、さらに、第1または第2のセルを介してUEに第2のメッセージを送信するように構成された第2の送信ユニット1002を含み、第2のメッセージは、N個の第2のBWPのうちのM個の第1のBWPを示す。
実装では、第2のメッセージは、ダウンリンク制御情報(DCI)またはメディアアクセス制御制御要素(MAC CE)によって伝達されることができる。
実装では、第1のメッセージは、RRCシグナリングまたはシステム情報(SI)によって伝達されることができる。
実装では、第1のメッセージは、さらに、第1のBWPにおける構成に関する情報を含むことができ、第1のBWPにおける構成に関する情報は、以下のうちの少なくとも1つを含むことができる:サブキャリア間隔(SCS);帯域幅サイズ;周波数領域位置;時間領域構造;同期信号の構成;ブロードキャストチャンネル;システム情報;または基準信号。
本開示のいくつかの実施形態では、装置は、さらに、第1または第2のセルを介してUEに第3のメッセージを送信するように構成された第3の送信ユニット1003を含むことができ、第3のメッセージは、第2のセルの第1のBWP内のUEについての1つ以上の送信リソースを示す。
本開示のいくつかの実施形態では、第3のメッセージは、DCIまたはMAC CEによって伝達されることができる。
本開示のいくつかの実施形態では、第2のセルの帯域幅は、システム帯域幅とすることができる。
当業者が理解するように、図10に示されたリソースを判定する装置におけるユニットの機能は、リソースを判定する方法に関する上記の関連する説明に基づいて理解されることができ、プロセッサを実行するプログラムまたは論理回路によって実装されることができる。あるいは、第1の送信ユニット1001、第2の送信ユニット1002および第3の送信ユニット1003は、送信機によって実装されてもよい。
上述したリソースを判定する装置の場合、ソフトウェア機能ユニットの形態で実装され、独立した製品として販売または使用される場合、その機能はまた、コンピュータ可読記憶媒体に記憶されてもよい。そのような理解に基づいて、実質的に本開示の技術的解決策または先行技術もしくは技術的解決策の一部に貢献する部分は、ソフトウェア製品の形態で具現化されてもよく、コンピュータソフトウェア製品は、(パーソナルコンピュータ、サーバ、ネットワーク装置などとすることができる)コンピュータ機器が本開示の各実施形態における方法の動作の全部または一部を実行することを可能にするように構成された複数の命令を含む記憶媒体に記憶される。上述した記憶媒体は、Uディスク、モバイルハードディスク、読み出し専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、磁気ディスクまたは光ディスクなどのプログラムコードを記憶することができる様々な媒体を含む。したがって、本開示の実施形態は、ソフトウェアおよびハードウェアの任意の特定の組み合わせに限定されるものではない。
本開示のいくつかの実施形態では、プロセッサによって実行されると、上述したリソースを判定する方法をプロセッサに実行させる命令を記憶するコンピュータ可読記憶媒体が提供される。
図11は、本開示のいくつかの実施形態にかかるコンピュータ装置のブロック図を示している。コンピュータ装置は、端末であってもよく、またはネットワーク装置であってもよい。図11に示すように、コンピュータ装置110は、1つ以上の(1つのみが示される)プロセッサ1102(プロセッサ1102は、これらに限定されるものではないが、マイクロコントローラユニット(MCU)またはプログラマブルロジックデバイス(FPGA、フィールドプログラマブルゲートアレイ)などを含むことができる)と、データを記憶するためのメモリ1104と、通信機能を実装するためのトランシーバ1106とを含むことができる。当業者は、図11に示された構造が単に例示的なものであり、電子装置の構造を限定するものではないことを理解すべきである。例えば、コンピュータ装置110はまた、図11に示されるよりも多いもしくは少ないコンポーネントを含んでもよく、または図11に示されるものとは異なる構成を有してもよい。
メモリ1104は、本開示の実施形態における方法に対応するプログラム命令/モジュールなどのソフトウェアプログラムおよびモジュールを記憶するように構成されることができる。プロセッサ1102は、メモリ1104に記憶されたソフトウェアプログラムおよびモジュールを実行することにより、すなわち、上記方法を実装するために、様々な機能的アプリケーションおよびデータ処理を実行する。メモリ1104は、高速ランダムアクセスメモリを含むことができるか、または1つ以上の磁気記憶装置、フラッシュメモリ、もしくは他の不揮発性ソリッドステートメモリなどの不揮発性メモリを含むことができる。いくつかの例では、メモリ1104は、さらに、プロセッサ1102から離れた1つ以上のメモリを含むことができ、メモリは、ネットワークを介してコンピュータ装置110に接続されることができる。そのようなネットワークの例は、これらに限定されるものではないが、インターネット、イントラネット、ローカルエリアネットワーク、モバイル通信ネットワーク、およびそれらの組み合わせを含む。
トランシーバ1106は、ネットワークを介してデータを受信または送信するように構成される。ネットワークは、例えば、コンピュータ装置110の通信プロバイダに提供される無線ネットワークを含んでもよい。一例では、トランシーバ1106は、インターネットとの通信を実施するために基地局を介して他のネットワーク装置に接続されることができるネットワークインターフェースコントローラ(NIC)を含む。一例では、トランシーバ1106は、インターネットとの通信を無線で実施することができる無線周波数(RF)回路とすることができる。
本開示の実施形態は、矛盾することなく互いに自由に組み合わせることができる。
本出願で提供されるいくつかの実施形態では、開示されたシステム、装置および方法は、他のモードで実現されることができることを理解されたい。例えば、上述した装置の実施形態は、単なる例示であり、例えば、ユニットの分割は、論理機能の分割にすぎず、他の分割モードが実際に採用されてもよく、例えば、複数のユニットまたはコンポーネントが他のシステムに組み合わされるか統合されてもよく、または、一部の特性が省略されたり、実行されなかったりしてもよい。他の観点から、表示または議論された相互結合または直接結合または通信接続は、いくつかのインターフェースを介した装置またはユニットの間接結合または通信接続とすることができ、電気的、機械的または他の形態とすることもできる。
別個のコンポーネントとして示されているユニットは、物理的に分離されていてもいなくてもよく、ユニットとして表示されるコンポーネントは、物理的ユニットであってもなくてもよい。すなわち、コンポーネントは、1か所に配置されてもよく、または複数のネットワークユニットに分散されてもよい。実施形態の解決策の目的は、実際の必要性に応じてユニットの一部または全部を選択することによって満たされることができる。
さらに、本開示の様々な実施形態では、機能ユニットは、1つの処理ユニットに統合されてもよく、または機能ユニットは、別個に物理的に存在してもよく、または2つ以上のユニットが1つのユニットに統合されてもよい。統合されたユニットは、ハードウェアによってまたはハードウェアおよびソフトウェア機能ユニットによって実装されることができる。
上記は、本開示の特定の実装モードにすぎず、本開示の保護範囲を限定することを意図したものではない。本開示により開示された技術的範囲内で当業者にとって明らかな任意の変形または置換は、本開示の保護範囲内に含まれるものとする。
Claims (18)
- リソースを判定する方法において、
ユーザ機器UEにより、第1のセルを介して第1のメッセージを受信することを含み、前記第1のメッセージが、第2のセルにおいて第1の帯域幅部分BWPを判定するために使用され、第1のBWPが、前記第2のセルの帯域幅以下であり、
前記第2のセルにおける前記UEについての1つ以上の送信リソースが、前記第1のBWP(101)に含まれる、方法。 - 前記第1のBWPが、前記第1のメッセージによって示され、
前記方法が、さらに、
前記UEにより、前記第1のメッセージに基づいて前記第1のBWPを判定することを含む、請求項1に記載の方法。 - N個の第2のBWPが前記第1のメッセージによって示され、Nが1よりも大きい整数であり、前記N個の第2のBWPのそれぞれが前記第2のセルの前記帯域幅以下であり、
前記方法が、さらに、
前記UEにより、前記第1または第2のセルを介して第2のメッセージを受信することを備え、前記第2のメッセージが、前記N個の第2のBWPのうちの前記第1のBWPを示す、請求項1に記載の方法。 - 前記第2のメッセージが、ダウンリンク制御情報DCIまたはメディアアクセス制御MAC制御要素CEによって伝達される、請求項3に記載の方法。
- 前記第1のメッセージが、RRCシグナリングまたはシステム情報SIによって伝達される、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
- 前記第1のメッセージが、さらに、前記第1のBWPにおける構成に関する情報を含み、前記第1のBWPにおける構成に関する情報が、
サブキャリア間隔SCS;帯域幅サイズ;周波数領域位置;時間領域構造;同期信号の構成;ブロードキャストチャンネル;システム情報;または基準信号のうちの少なくとも1つを含む、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。 - さらに、
前記UEにより、前記第1または第2のセルを介して第3のメッセージを受信することを備え、前記第3のメッセージが、前記第2のセルの前記第1のBWP内の前記UEについての前記1つ以上の送信リソースを示す、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。 - 前記第3のメッセージが、ダウンリンク制御情報DCI、または、メディアアクセス制御MAC制御要素CEによって伝達される、請求項7に記載の方法。
- リソースを判定する装置において、
第1のセルを介して第1のメッセージを受信するように構成された第1受信ユニット(901)を備え、前記第1のメッセージが、第2のセルにおける第1の帯域幅部分BWPを判定するために使用され、前記第1のBWPのそれぞれが、前記第2のセルの帯域幅以下であり、
前記第2のセルにおける前記UEについての1つ以上の送信リソースが、前記第1のBWPに含まれる、装置。 - 前記M個の第1のBWPが、前記第1のメッセージによって示され、
前記装置が、さらに、
前記第1のメッセージに基づいて前記第1のBWPを判定するように構成された判定ユニット(902)を備える、請求項9に記載の装置。 - N個の第2のBWPが、前記第1のメッセージによって示され、Nが1よりも大きい整数であり、前記N個の第2のBWPのそれぞれが、前記第2のセルの前記帯域幅以下であり、
前記装置が、さらに、
前記第1または第2のセルを介して第2のメッセージを受信するように構成された第2の受信ユニットであって、前記第2のメッセージが前記N個の第2のBWPのうちの前記第1のBWPを示す第2の受信ユニット(903)と、
前記第1のメッセージおよび前記第2のメッセージに基づいて前記第1のBWPを判定するように構成された判定ユニットと(902)を備える、請求項9に記載の装置。 - 前記第2のメッセージが、ダウンリンク制御情報DCI、または、メディアアクセス制御MAC制御要素CEによって伝達される、請求項11に記載の装置。
- 前記第1のメッセージが、RRCシグナリングまたはシステム情報SIによって伝達される、請求項9から12のいずれか一項に記載の装置。
- 前記第1のメッセージが、さらに、前記第1のBWPにおける構成に関する情報を含み、前記第1のBWPにおける構成に関する前記情報が、
サブキャリア間隔SCS;帯域幅サイズ;周波数領域位置;時間領域構造;同期信号の構成;ブロードキャストチャンネル;システム情報;または基準信号のうちの少なくとも1つを含む、請求項9から13のいずれか一項に記載の装置。 - さらに、
前記第1または第2のセルを介して第3のメッセージを受信するように構成された第3の受信ユニット(904)を備え、前記第3のメッセージが、前記第2のセルの前記第1のBWP内の前記UEについての前記1つ以上の送信リソースを示す、請求項9から14のいずれか一項に記載の装置。 - 前記第3のメッセージが、前記ダウンリンク制御情報DCIまたは前記メディアアクセス制御MAC制御要素CEによって伝達される、請求項15に記載の装置。
- 装置のプロセッサによって実行されると、前記装置に請求項1から8のいずれか一項に記載の方法を実行させる、コンピュータ実行可能な命令を記憶するコンピュータ可読記憶媒体。
- 装置に構成されたプロセッサであって、
コンピュータ可読記憶媒体に記憶されたコンピュータ実行可能な命令が前記プロセッサによって実行されると、前記装置に請求項1から8のいずれか一項に記載の方法を実行させる、プロセッサ。
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