JP2021516496A - 無線通信方法及び通信装置 - Google Patents

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Abstract

本願実施例は無線通信方法及び通信装置を提供し、複数の時間ユニットのデータに対するフィードバックを実現することができる。該方法は、データを伝送することに用いられる複数の第1時間ユニットにおける少なくとも1つの第1時間ユニットの時間領域位置に基づいて、1つの第2時間ユニットを決定することと、前記1つの第2時間ユニットを利用してフィードバック情報を伝送し、前記フィードバック情報は前記複数の第1時間ユニットにおいて伝送されるデータに対するフィードバック情報であることと、を含む。

Description

本願は通信分野に関し、具体的に無線通信方法及び通信装置に関する。
5Gシステムでは、タイムスロットアグリゲーションが導入され、即ち、1回のスケジューリング又は1つの伝送ブロックは複数のタイムスロットを占有することができる。
タイムスロットアグリゲーションにおける複数のタイムスロットから伝送されたデータに対してどのようにフィードバックを行うかは、早急に解決すべき課題である。
本願実施例は無線通信方法及び通信装置を提供し、複数の時間ユニット(例えば、タイムスロット)のデータに対するフィードバックを実現することができる。
第1態様は無線通信方法を提供し、データを伝送することに用いられる複数の第1時間ユニットにおける少なくとも1つの第1時間ユニットの時間領域位置に基づいて、1つの第2時間ユニットを決定することと、前記1つの第2時間ユニットを利用してフィードバック情報を伝送し、前記フィードバック情報は前記複数の第1時間ユニットにおいて伝送されるデータに対するフィードバック情報であることと、を含む。
第2態様は通信装置を提供し、上記第1態様における方法を実行することに用いられる。
具体的に、該装置は上記第1態様における方法を実行するための機能モジュールを備える。
第3態様は、通信装置を提供し、プロセッサ及びメモリを備える。該メモリはコンピュータプログラムを記憶することに用いられ、該プロセッサは該メモリに記憶されるコンピュータプログラムを呼び出して実行し、上記第1態様における方法を実行することに用いられる。
第4態様はチップを提供し、上記第1態様〜第2態様のいずれか一態様における方法を実現することに用いられる。
具体的に、該チップは、メモリからコンピュータプログラムを呼び出して実行し、それによって、該チップを搭載した装置に上記第1態様における方法を実行させることに用いられるプロセッサを備える。
第5態様はコンピュータ可読記憶媒体を提供し、コンピュータプログラムを記憶することに用いられ、該コンピュータプログラムはコンピュータに上記第1態様における方法を実行させる。
第6態様はコンピュータプログラム製品を提供し、コンピュータプログラム命令を含み、該コンピュータプログラム命令はコンピュータに上記第1態様における方法を実行させる。
第7態様は、コンピュータプログラムを提供し、それがコンピュータにおいて実行される時、コンピュータは上記第1態様における方法を実行する。
従って、本願実施例では、データを伝送することに用いられる複数の第1時間ユニットにおける少なくとも1つの第1時間ユニットの時間領域位置に基づいて、1つの第2時間ユニットを決定し、前記1つの第2時間ユニットを利用してフィードバック情報を伝送し、前記フィードバック情報は前記複数の第1時間ユニットにおいて伝送されるデータに対するフィードバック情報であり、複数の時間ユニット(例えば、タイムスロット)のデータに対するフィードバックを実現することができる。
図1は本願実施例が提供する通信システムアーキテクチャの模式図である。 図2は本発明実施例が提供する無線通信方法の模式図である。 図3は本発明実施例が提供するTB伝送の模式図である。 図4は本発明実施例が提供するTB伝送の模式図である。 図5は本願実施例が提供する通信装置の模式的なブロック図である。 図6は本願実施例が提供する通信装置の模式的なブロック図である。 図7は本願実施例が提供するチップの模式的なブロック図である。 図8は本願実施例が提供する通信システムの模式図である。
以下は、本願実施例の図面を参照しながら、本願実施例における技術案を説明する。明らかに、説明される実施例は本願の一部実施例であり、全部の実施例ではない。本願における実施例に基づいて、当業者が創造的な労力を要することなく獲得した全ての他の実施例は、いずれも本願の保護する範囲に属する。
本願実施例の技術案は、各種の通信システム、例えば、グローバル移動体通信(GSM、Global System of Mobile communication)システム、符号分割多元接続(CDMA、Code Division Multiple Access)システム、広帯域符号分割多元接続(WCDMA、Wideband Code Division Multiple Access)システム、汎用パケット無線サービス(GPRS、General Packet Radio Service)、ロングタームエボリューション(LTE、Long Term Evolution)システム、LTE周波数分割二重接続(FDD、Frequency Division Duplex)システム、LTE時分割二重(TDD、Time Division Duplex)、ユニバーサル移動体通信システム(UMTS、Universal Mobile Telecommunication System)、マイクロ波アクセスの世界的相互運用性(WiMAX、Worldwide Interoperability for Microwave Access)通信システム、又は5Gシステム等に適用できる。
例として、本願実施例に適用される通信システム100は図1に示す通りである。該通信システム100はネットワーク装置110を備えてもよく、ネットワーク装置110は端末装置120(又は通信端末、端末と称される)と通信する装置であってもよい。ネットワーク装置110は特定の地理的区域に通信カバレッジを提供でき、そして該カバレッジ区域内に位置する端末装置と通信できる。選択肢として、該ネットワーク装置110はGSMシステム又はCDMAシステムにおける基地局(BTS、Base Transceiver Station)であってもよく、WCDMAシステムにおける基地局(NB、NodeB)であってもよく、更にLTEシステムにおける進化型基地局(eNB又はeNodeB、Evolutional NodeB)であってもよく、又はクラウド無線アクセスネットワーク(CRAN、Cloud Radio Access Network)における無線コントローラであり、又は、該ネットワーク装置は、モバイルスイッチングセンター、中継局、アクセスポイント、車載装置、ウェアラブルデバイス、コンセントレータ、交換機、ブリッジ、ルーター、5Gネットワークにおけるネットワーク側装置又は将来進化する公衆陸上移動網(PLMN、Public Land Mobile Network)におけるネットワーク装置等であってもよい。
該無線通信システム100は更にネットワーク装置110のカバレッジ範囲内に位置する少なくとも1つの端末装置120を備える。ここで使用される「端末装置」は、有線回線を介して接続され、例えば、公衆交換電話網(PSTN、Public Switched Telephone Networks)、デジタル加入者線(DSL、Digital Subscriber Line)、デジタルケーブル、直接ケーブルを介して接続された装置、及び/又は他のデータ接続/ネットワーク、及び/又は無線インタフェース、例えば、セルラーネットワーク、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN、Wireless Local Area Network)、DVB−H ネットワーク等のデジタルテレビネットワーク、衛星ネットワーク、AM−FM放送送信機を介して接続された装置、及び/又は他の端末デバイスの、通信信号を受信/送信するように設定された装置、及び/又はモノのインターネット(IoT、Internet of Things)装置を含むが、それらには限らない。無線インタフェースを介して通信するように設定された端末装置は、「無線通信端末」、「無線端末」又は「モバイル端末」と称されてもよい。モバイル端末の例は、衛星又はセルラー方式の電話、セルラー無線電話とデータ処理、ファックス、及びデータ通信能力を有する個人通信システム(PCS、Personal Communications System)が組み合わせられてもよい端末、無線電話、ポケットベル、インターネット/イントラネットアクセス、Webブラウザ、メモ帳、カレンダー及び/又は全地球測位システム(GPS、Global Positioning System)受信機が備えられてもよいPDA、及び通常のラップトップタイプ及び/又はパームトップタイプの受信機、又は無線電話送受信機が備えられた他の電子装置を含むが、それらには限らない。端末装置とは、アクセス端末、ユーザ装置(UE、User Equipment)、加入者ユニット、加入者局、移動局、トラバーサー、遠隔局、遠隔端末、モバイルデバイス、ユーザ端末、端末、無線通信装置、ユーザエージェント、又はユーザデバイスを指してもよい。アクセス端末は、セルラー方式の電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(SIP、Session Initiation Protocol)電話、ワイヤレスローカルループ(WLL、Wireless Local Loop)局、パーソナルデジタルアシスタント(PDA、Personal Digital Assistant)、無線通信機能を備えたハンドヘルド装置、計算装置又は無線モデムに接続された他の処理装置、車載装置、ウェアラブル装置、5Gネットワークにおける端末装置又は将来進化するPLMNにおける端末装置等であってもよい。
選択肢として、端末装置120同士間で端末ダイレクト(D2D、Device to Device)通信ができる。
選択肢として、5Gシステム又は5Gネットワークは更に新無線(NR、New Radio)システム又はNRネットワークと称されてもよい。
図2は本願実施例による無線通信方法200の模式的なフローチャートである。該方法は通信装置によって実行され、該通信装置は端末装置であってもよく、ネットワーク装置であってもよい。
210では、通信装置は、データを伝送することに用いられる複数の第1時間ユニットにおける少なくとも1つの第1時間ユニットの時間領域位置に基づいて、1つの第2時間ユニットを決定する。
選択肢として、本願実施例では、該データはアップリンクデータであってもよく、該アップリンクデータは物理アップリンク共有チャネル(PUSCH、Physical Uplink Shared Channel)において搬送されてもよく、該アップリンクデータはセミパーシステントスケジューリング(SPS、Semi−Persistent Scheduling)でスケジューリングされ、又はダウンリンク制御情報(DCI、Downlink Control Information)によって動的にスケジューリングされるものであってもよい。
この場合、端末装置は複数の第1時間ユニットを介してアップリンクデータを送信し、そして1つの第2時間ユニットにおいて該アップリンクデータに対するフィードバック情報を受信してもよい。又は、ネットワーク装置は複数の第1時間ユニットを介してアップリンクデータを受信し、そして1つの第2時間ユニットにおいて該アップリンクデータに対するフィードバック情報を送信してもよい。
選択肢として、本願実施例では、該データはダウンリンクデータであってもよく、該ダウンリンクデータはPDSCH(PDSCH、Physical Downlink Shared Channel)において搬送されてもよく、該ダウンリンクデータはSPSでスケジューリングされ、又はDCIによって動的にスケジューリングされるものであってもよい。
この場合、端末装置は複数の第1時間ユニットを介してダウンリンクデータを受信し、そして1つの第2時間ユニットにおいて該ダウンリンクデータに対するフィードバック情報を送信してもよい。又は、ネットワーク装置は複数の第1時間ユニットを介してダウンリンクデータを送信し、そして1つの第2時間ユニットにおいて該ダウンリンクデータに対するフィードバック情報を受信してもよい。
選択肢として、本願実施例では、該第1時間ユニットはシンボル、タイムスロット、サブタイムスロット、ハーフタイムスロット、又はサブフレームである。
本願実施例で言及されるハーフタイムスロットのシンボル数はタイムスロットに含まれるシンボル数の半分であってもよく、1つのタイムスロットは2つのハーフタイムスロットを含んでもよい。
本願実施例で言及されるサブタイムスロットは少なくとも1つのシンボルを含んでもよく、1つのタイムスロットは少なくとも1つのサブタイムスロットに分割されてもよい。
選択肢として、データの占有する複数の第1時間ユニットの間は、同じ粒度を有してもよく(例えば、2つのタイムスロットを占有する)、同じ粒度を有していなくてもよく(例えば、2つのタイムスロット+2つのシンボルを占有する)、粒度は含まれるシンボル数によって表されてもよく、シンボル、タイムスロット、サブタイムスロット、ハーフタイムスロット又はサブフレーム等に分けられてもよい。
選択肢として、該複数の第1時間ユニットは複数の連続する第1時間ユニットである。例えば、図3又は4に示すように、連続する複数のタイムスロットを占有する。
当然ながら、本願実施例では、データを伝送する複数の第1時間ユニットは連続するものでなくてもよい。
例えば、データを伝送する複数の第1時間ユニットにおいて、隣接する2つの第1時間ユニットの間に少なくとも1つの時間ユニットの間隔がある、というのが存在する。
また例えば、データを伝送する複数の第1時間ユニットにおいて、各隣接する2つの第1時間ユニットの間に同じ数の時間ユニットの間隔がある。
選択肢として、本願実施例では、データを伝送することに用いられる該第1時間ユニットの数は端末装置に事前設定されたもの、又はネットワーク側が上位層シグナリング又は物理層シグナリングを介して端末装置に設定したものであってもよい。
選択肢として、本願実施例では、該第2時間ユニットはシンボル、タイムスロット、サブタイムスロット、ハーフタイムスロット、又はサブフレームである。
選択肢として、本願実施例では、該第1時間ユニットと該第2時間ユニットの粒度は同じである。
例えば、第1時間ユニットと第2時間ユニットは、いずれもタイムスロットであり、又はいずれもハーフタイムスロットである。
選択肢として、本願実施例では、該第1時間ユニットと該第2時間ユニットの粒度は異なる。
選択肢として、本願実施例では、通信装置は該複数の第1時間ユニットにおける最後の第1時間ユニットの時間領域位置に基づいて、該1つの第2時間ユニットを決定してもよい。
最後の第1時間ユニットの時間領域位置に基づいて、フィードバック情報を伝送することに用いられる1つの第2時間ユニットを決定する場合、より適切なフィードバック情報を伝送する第2時間ユニットを決定でき、第1時間ユニットの数によってフィードバック情報の伝送が影響されることを回避する。例えば、仮にデータを伝送する第1時間ユニットの数は可変であり、最後の第1時間ユニットと決定された1つの第2時間ユニットの間の時間ユニットの数は固定したものであり、そして仮に1番目の第1時間ユニットの時間領域位置でフィードバック情報を伝送する第2時間ユニットを決定する場合、もし第1時間ユニットの数が多すぎると、決定された第2時間ユニットが最後の第1時間ユニットに近すぎて(最後の第1時間ユニットよりも先となることもある)、フィードバック情報を伝送する時間は十分でなく、又は、もし第1時間ユニットの数が少なすぎると、決定された第2時間ユニットと最後の第1時間ユニットの間の時間ユニットの数が多すぎて、フィードバック情報を送信又は受信するのに比較的に長い時間を待つ必要がある。
しかし、理解されるように、本願実施例は最後の第1時間ユニットの時間領域位置で第2時間ユニットを決定することに限らず、例えば、後ろから2番目の第1時間ユニットで第2時間ユニットを決定してもよく、1番目の第1時間ユニットで第2時間ユニットを決定してもよい(この場合、第1時間ユニットの数は動的に調整されるものであってもよく、そして第1時間ユニットと第2時間ユニットの間の時間ユニットの数は動的に調整されるものであってもよく、又は、第1時間ユニットの数は固定したものであってもよく、そして第1時間ユニットと第2時間ユニットの間の時間ユニットの数は固定したものであってもよい)。
選択肢として、本願実施例では、該第1時間ユニットと該第2時間ユニットの粒度が異なる場合、該少なくとも1つの第1時間ユニットの所属する第2時間ユニットの時間領域位置に基づいて、該1つの第2時間ユニットを決定する。
フィードバック情報を伝送することに用いられる該1つの第2時間ユニットは第n+k番目の第2時間ユニットであり、第n番目の第2時間ユニットは該複数の第1時間ユニットにおける最後の第1時間ユニットの所属する第2時間ユニットであり、この場合、第1時間ユニットと第2時間ユニットに対応するサブキャリア間隔は同じであってもよく、該kとnは非負整数である。
例えば、仮にデータは第1、2、3、及び4番目のハーフタイムスロットにおいて伝送され、第4番目のハーフタイムスロットは第2番目のタイムスロットに属し、Kは4つのタイムスロットである場合、フィードバック情報を伝送することに用いられる第2時間ユニットは第6番目目のタイムスロットである。
選択肢として、本願実施例では、該第1時間ユニットと該第2時間ユニットの粒度が同じである場合、フィードバック情報を伝送することに用いられる該1つの第2時間ユニットは第n+k番目の第2時間ユニットであり、第n番目の第2時間ユニットは該複数の第1時間ユニットにおける最後の第1時間ユニットであり、この場合、第1時間ユニットと第2時間ユニットに対応するサブキャリア間隔は同じであってもよく、該kとnは非負整数である。
例えば、仮にデータは第1、2、3、及び4番目のタイムスロットにおいて伝送され、Kは4つのタイムスロットである場合、フィードバック情報を伝送することに用いられる第2時間ユニットは第8番目目のタイムスロットである。
理解されるように、上記は複数の第1時間ユニットにおける最後の第1時間ユニットの時間領域位置で第2時間ユニットを決定するのを例として説明したが、上記の例は他の第1時間ユニットにも適し、上記の例における最後の第1時間ユニットを他の第1時間ユニットに置換えさえすればよい。
選択肢として、本願実施例では、該第1時間ユニットと該第2時間ユニットのサブキャリア間隔は同じであってもよく、同じでなくてもよい。
通信装置は少なくとも1つの第1時間ユニットの時間領域位置、第1時間ユニットのサブキャリア間隔、及び第2時間ユニットのサブキャリア間隔に基づいて、1つの第2時間ユニットを決定してもよい。
以下は最後の第1時間ユニットの時間領域位置で第2時間ユニットを決定するのを例として、どのようにサブキャリア間隔及び時間ユニットの粒度を組み合わせて1つの第2時間ユニットを決定するかを説明する。
選択肢として、本願実施例では、フィードバック情報を伝送することに用いられる該1つの第2時間ユニットは((n+K)2/2)であってもよく、Kとnのサブキャリア間隔の単位は一致を保ち、Kとnはいずれも正の整数であり、aは第2時間ユニットのサブキャリア間隔を表し、bは第1時間ユニットのサブキャリア間隔を表し、該第1時間ユニットと該第2時間ユニットの粒度が同じである場合、nはその中の1つの第1時間ユニット(例えば、最後の第1時間ユニット)の時間領域位置であり、該第1時間ユニットと第2時間ユニットの粒度が異なる場合、nはその中の1つの第1時間ユニット(例えば、最後の第1時間ユニット)の所属する第2時間ユニットの時間領域位置である。
理解されるように、数式((n+K)2/2)で第2時間ユニットを決定する以外に、他の方式で第2時間ユニットを決定してもよく、本願実施例はこれについて具体的な限定をしない。
選択肢として、本願実施例では、該方法は端末装置によって実行され、上記K(いずれか1箇所のKを含んでもよい)は、プロトコルによって該端末装置上に事前設定され、又はネットワーク側の上位層パラメータを介して(上位層シグナリングにおいて搬送されてもよい)該端末装置に設定され、又はネットワーク側が物理層シグナリング、例えば、ダウンリンク制御情報(DCI)を介して該端末装置に指示したものである。
選択肢として、本願実施例では、該方法はネットワーク装置によって実行され、ネットワーク装置は上位層パラメータを介して上記Kを該端末装置に設定し、又はネットワーク装置はDCIを介して該Kを該端末装置に指示する。
選択肢として、ネットワーク装置は、上位層シグナリングと物理層シグナリングを組み合わせた方式で該Kを指示してもよい。
例えば、端末装置が無線リソース制御(RRC、Radio Resource Control)シグナリングのKのセットを受信していない場合、物理層シグナリングは事前定義されたセット、例えば、{1,2,3,4,5,6,7,8}の中から1つの値を指示する。RRCシグナリング設定のKのセットを受信した場合、物理層シグナリングは上位層シグナリング設定のセットから1つの値を指示する。
220では、通信装置は該1つの第2時間ユニットを利用してフィードバック情報を伝送(受信又は送信であってもよい)し、該フィードバック情報は該複数の第1時間ユニットにおいて伝送されるデータに対するフィードバック情報である。
1つの実現方式では、該複数の第1時間ユニットは1つの伝送ブロック(TB、Transport Block)を複数回繰り返し伝送することに用いられる。複数回繰り返しの伝送に使用されるリダンダンシ・バージョン(RV、Redundancy Version)は同じであってもよく、同じでなくてもよい。複数回繰り返し伝送の元情報のビットは同じである。例えば、図3に示すように、TB1は4回伝送されている。
該フィードバック情報は1つの肯定応答(ACK、Acknowledgement)/否定応答(NACK、Negative ACKnowledgment)を含み、該1つのACK/NACKは該複数回伝送された1つのTBに対応する。1つのACK/ NACKとは、ACKを送信するか、又はNACKを送信することを意味する。
具体的に、端末装置は伝送されたTBを1回さえ受信すれば、ACKを送信してもよく、伝送されたTBを1回も受信していない場合、NACKを送信してもよく、又は、端末装置はTBを1回さえ受信していなければ、NACKを送信してもよく、各回に伝送されたTBをいずれも受信した場合、ACKをフィードバックする。
又は、該フィードバック情報は複数のACK/NACKを含み、複数のACK/NACKは、該TBに含まれる複数のコードブロックグループ(CBG、Coding Block Group)に1対1に対応する。
具体的に、あるCBGについて、ある回に伝送されたTBで受信された場合、該CBGに対してACKを送信してもよく、いずれの回に伝送されたTBでも該CBGを受信していない場合、該CBGに対してNACKを送信してもよく、又は、あるCBGについて、ある回に伝送されたTBで受信されなかった場合、該CBGに対してNACKを送信してもよく、いずれの回に伝送されたTBでも該CBGを受信した場合、該CBGに対してNACKを送信してもよい。
1つの実現方式では、該複数の第1時間ユニットは1つの伝送ブロック(TB)の複数の部分を伝送することに用いられ、該複数の部分における各部分はそれぞれ1つの第1時間ユニットを占有する。該複数の部分の元情報のビットは異なる。例えば、図4に示すように、TB1は4つの部分に分割され、それぞれ4つの第1時間ユニット内において伝送される。
TBの部分の分割はTBに含まれるCBGの分割と同じであってもよく、例えば、各部分はそれぞれ1つのCBGを含む。又は、TBの部分の分割は含まれるCBGの分割と異なってもよく、例えば、1つの部分に複数のCBG又は1つより少ないCBGが含まれてもよい。TBは複数の部分に平均に分割されてもよく、又は平均の方式を取らずに複数の部分に分割されてもよい。
該フィードバック情報に含まれるACK/NACKは1つであり、該1つのACK/NACは該1つのTBに対応する。
具体的に、該複数の部分のいずれも正常に受信された場合、ACKをフィードバックしてもよく、少なくとも1つの部分が正常に受信されない場合、NACKをフィードバックする。
又は、該フィードバック情報は複数のACK/NACKを含み、複数のACK/NACKは、該TBに含まれる複数のCBGに1対1に対応する。
例えば、あるCBGについて、正常に受信された場合、ACKをフィードバックしてもよく、正常に受信されていない場合、NACKをフィードバックしてもよい。
又は、該フィードバック情報に含まれるACK/NACKは複数であり、複数のACK/NACKは、該TBに含まれる該複数の部分に1対1に対応する。
例えば、ある部分について、正常に受信された場合、ACKをフィードバックしてもよく、正常に受信されていない場合、NACKをフィードバックしてもよい。
理解されるように、本願実施例では、上記1つの第2時間ユニットは上記複数の第1時間ユニットにおいて伝送されるデータのフィードバック情報を送信できるほか、更に他の時間ユニットのデータのフィードバック情報も伝送できる。例えば、上記の方式で計算された他のTB伝送で異なるKが採用された場合、該他のTBのフィードバック情報も該1つの第2時間ユニットにおいて伝送される必要がある可能性がある。
従って、本願実施例では、データを伝送することに用いられる複数の第1時間ユニットにおける少なくとも1つの第1時間ユニットの時間領域位置に基づいて、1つの第2時間ユニットを決定し、前記1つの第2時間ユニットを利用してフィードバック情報を伝送し、前記フィードバック情報は前記複数の第1時間ユニットにおいて伝送されるデータに対するフィードバック情報であり、複数の時間ユニット(例えば、タイムスロット)のデータに対するフィードバックを実現することができる。
図5は本願実施例による通信装置300の模式的なブロック図である。図5に示すように、該通信装置300は処理ユニット310と通信ユニット320を備え、
前記処理ユニット310は、データを伝送することに用いられる複数の第1時間ユニットにおける少なくとも1つの第1時間ユニットの時間領域位置に基づいて、1つの第2時間ユニットを決定することに用いられ、
前記通信ユニット320は、前記1つの第2時間ユニットを利用してフィードバック情報を伝送し、前記フィードバック情報は前記複数の第1時間ユニットにおいて伝送されるデータに対するフィードバック情報であることに用いられる。
選択肢として、前記処理ユニット310は更に、
前記複数の第1時間ユニットにおける最後の第1時間ユニットの時間領域位置に基づいて、前記1つの第2時間ユニットを決定することに用いられる。
選択肢として、前記複数の第1時間ユニットは1つの伝送ブロック(TB)を複数回繰り返し伝送することに用いられる。
選択肢として、前記フィードバック情報は1つの肯定応答(ACK)/否定応答(NACK)を含み、前記1つのACK/NACKは前記複数回繰り返し伝送された1つのTBに対応し、又は、
前記フィードバック情報は複数のACK/NACKを含み、前記複数のACK/NACKは、前記TBに含まれる複数のコードブロックグループ(CBG)に1対1に対応する。
選択肢として、前記複数の第1時間ユニットは1つの伝送ブロック(TB)の複数の部分を伝送することに用いられ、前記複数の部分における各部分はそれぞれ1つの第1時間ユニットを占有する。
選択肢として、前記フィードバック情報は1つのACK/NACKを含み、前記1つのACK/NACKは前記1つのTBに対応し、又は、
前記フィードバック情報は複数のACK/NACKを含み、前記複数のACK/NACKは、前記TBに含まれる複数のCBGに1対1に対応し、
前記フィードバック情報は複数のACK/NACKを含み、前記複数のACK/NACKは、前記TBに含まれる前記複数の部分に1対1に対応する。
選択肢として、前記第1時間ユニットはシンボル、タイムスロット、サブタイムスロット、ハーフタイムスロット、又はサブフレームである。
選択肢として、前記第2時間ユニットはシンボル、タイムスロット、サブタイムスロット、ハーフタイムスロット、又はサブフレームである。
選択肢として、前記第1時間ユニットと前記第2時間ユニットの粒度は同じであり、又は、
前記第1時間ユニットと前記第2時間ユニットの粒度は異なる。
選択肢として、前記第1時間ユニットと前記第2時間ユニットの粒度が異なる場合、
前記処理ユニット320は更に、前記少なくとも1つの第1時間ユニットの所属する第2時間ユニットの時間領域位置に基づいて、前記1つの第2時間ユニットを決定することに用いられる。
選択肢として、フィードバック情報を伝送することに用いられる前記1つの第2時間ユニットは第n+k番目の第2時間ユニットであり、第n番目の第2時間ユニットは前記複数の第1時間ユニットにおける最後の第1時間ユニットの所属する第2時間ユニットである。
選択肢として、前記第1時間ユニットと前記第2時間ユニットの粒度が同じである場合、フィードバック情報を伝送することに用いられる前記1つの第2時間ユニットは第n+k番目の第2時間ユニットであり、第n番目の第2時間ユニットは前記複数の第1時間ユニットにおける最後の第1時間ユニットである。
選択肢として、前記通信装置は端末装置によって実行され、前記Kは、プロトコルによって前記端末装置上に事前設定され、又はネットワーク側の上位層パラメータを介して前記端末装置に設定され、又はネットワーク側が物理制御情報DCIを介して前記端末装置に指示したものである。
選択肢として、前記通信装置はネットワーク装置によって実行され、前記通信ユニット320は更に、
上位層パラメータを介して前記Kを前記端末装置に設定し、又は、
DCIを介して前記Kを前記端末装置に指示することに用いられる。
選択肢として、前記処理ユニット310は更に、
前記少なくとも1つの第1時間ユニットの時間領域位置、前記第1時間ユニットのサブキャリア間隔、及び前記第2時間ユニットのサブキャリア間隔に基づいて、前記1つの第2時間ユニットを決定することに用いられる。
選択肢として、前記複数の第1時間ユニットは複数の連続する第1時間ユニットである。
選択肢として、前記データはアップリンクデータであり、又は、
前記データはダウンリンクデータである。
理解されるように、該通信装置は上記の方法200における端末装置に対応でき、該方法200における端末装置の相応の動作を実現することができ、簡潔のために、ここでは繰り返し説明しない。
図6は本願実施例が提供する通信装置400の模式的な構造図である。図4に示す通信装置400はプロセッサ410を備え、プロセッサ410はコンピュータプログラムをメモリから呼び出して実行することができ、それによって本願実施例における方法を実現する。
選択肢として、図6に示すように、通信装置400は更にメモリ420を備えてもよい。プロセッサ410はコンピュータプログラムをメモリ420から呼び出して実行することができ、それによって本願実施例における方法を実現する。
メモリ420はプロセッサ410から独立した1つの単独のデバイスであってもよく、プロセッサ410に集積されてもよい。
選択肢として、図6に示すように、通信装置400は更に送受信機430を備えてもよく、プロセッサ410は該送受信機430が他の装置と通信するのを制御することができ、具体的には、他の装置に情報又はデータを送信し、又は他の装置から送信された情報又はデータを受信することができる。
送受信機430は送信機と受信機を備えてもよい。送受信機430は更にアンテナを備えてもよく、アンテナの数は1つ又は複数であってもよい。
選択肢として、該通信装置400は具体的に本願実施例の第1通信装置であってもよく、そして該通信装置400は本願実施例の各方法における第1装置によって実現される相応のプロセスを実現でき、簡潔のために、ここでは繰り返し説明しない。
選択肢として、該通信装置400は具体的に本願実施例の第2通信装置であってもよく、そして該通信装置400は本願実施例の各方法における第2装置によって実現される相応のプロセスを実現でき、簡潔のために、ここでは繰り返し説明しない。
図7は本願実施例のチップの模式的な構造図である。図7に示すチップ500はプロセッサ510を備え、プロセッサ510はコンピュータプログラムをメモリから呼び出して実行することができ、それによって本願実施例における方法を実現する。
選択肢として、図7に示すように、チップ500は更にメモリ520を備えてもよい。プロセッサ510はコンピュータプログラムをメモリ520から呼び出して実行することができ、それによって本願実施例における方法を実現する。
メモリ520はプロセッサ510から独立した1つの単独のデバイスであってもよく、プロセッサ510に集積されてもよい。
選択肢として、該チップ500は更に入力インタフェース530を備えてもよい。プロセッサ510は該入力インタフェース530が他の装置又はチップと通信するのを制御することができ、具体的には、他の装置又はチップから送信された情報又はデータを取得することができる。
選択肢として、該チップ500は更に出力インタフェース540を備えてもよい。プロセッサ510は該出力インタフェース540が他の装置又はチップと通信するのを制御することができ、具体的には、他の装置又はチップに情報又はデータを出力することができる。
選択肢として、該チップは本願実施例における第1通信装置に適用されてもよく、そして該チップは本願実施例の各方法における第1装置によって実現される相応のプロセスを実現することができ、簡潔のために、ここでは繰り返し説明しない。
選択肢として、該チップは本願実施例における第2通信装置に適用されてもよく、そして該チップは本願実施例の各方法における第2装置によって実現される相応のプロセスを実現することができ、簡潔のために、ここでは繰り返し説明しない。
理解されるように、本願実施例で言及されるチップは更に、システムレベルチップ、システムチップ、チップシステム、又はシステムオンチップ等と称されてもよい。
理解されるように、本願実施例のプロセッサは信号処理能力を有する集積回路チップであり得る。実現過程において、上記方法実施例の各ステップはプロセッサにおけるハードウェアの集積論理回路又はソフトウェア形式の命令で遂行できる。上記のプロセッサは、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP、Digital Signal Processor)、特定用途向け集積回路(ASIC、Application Specific Integrated Circuit)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA、Field Programmable Gate Array)又は他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲート又はトランジスタ論理デバイス、個別ハードウェアコンポーネントであってもよい。本願実施例に開示される各方法、ステップ及び論理ブロック図を実現又は実行することができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよく、又は該プロセッサは更に如何なる通常のプロセッサ等であってもよい。本願実施例に開示される方法のステップはハードウェア復号プロセッサで遂行し、又は復号プロセッサにおけるハードウェア及びソフトウェアモジュールの組み合わせで遂行するように直接具現されてもよい。ソフトウェアモジュールはランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読み出し専用メモリ、プログラム可能読み出し専用メモリ又は電気消去可能プログラム可能メモリ、レジスタ等の本分野で成熟している記憶媒体に位置してもよい。該記憶媒体はメモリに位置し、プロセッサはメモリにおける情報を読み取り、そのハードウェアと組み合わせて上記方法のステップを遂行する。
理解できるように、本願実施例において、メモリは揮発性メモリ又は不揮発性メモリであってもよく、又は、揮発性メモリと不揮発性メモリの両方を含んでもよい。不揮発性メモリは読み出し専用メモリ(ROM、Read−Only Memory)、プログラム可能読み出し専用メモリ(PROM、Programmable ROM)、消去可能プログラム可能読み出し専用メモリ(EPROM、Erasable PROM)、電気的消去可能プログラム可能読み出し専用メモリ(EEPROM、Electrically EPROM)又はフラッシュメモリであってもよい。揮発性メモリはランダムアクセスメモリ(RAM、Random Access Memory)であってもよく、外部キャッシュメモリとして使用される。制限的ではなく、例示的な説明によれば、多くの形式のRAM、例えばスタティックランダムアクセスメモリ(SRAM、Static RAM)、ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM、Dynamic RAM)、シンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリ(SDRAM、Synchronous DRAM)、ダブルデータレートシンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリ(DDR SDRAM、Double Data Rate SDRAM)、拡張型シンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリ(ESDRAM、Enhanced SDRAM)、シンクリンクダイナミックランダムアクセスメモリ(SLDRAM、Synchlink DRAM)及びダイレクトラムバスランダムアクセスメモリ(DR RAM、Direct Rambus RAM)が利用可能である。なお、本明細書に説明されるシステム及び方法のメモリはこれらのメモリ及び任意の他の適切なタイプのメモリを含むが、これらに限らないように意図されている。
理解されるように、上記メモリは例示的であって制限的なものではなく、例えば、本願実施例におけるメモリは更に、スタティックランダムアクセスメモリ(SRAM、static RAM)、ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM、dynamic RAM)、シンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリ(SDRAM、synchronous DRAM)、ダブルデータレートシンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリ(DDR SDRAM、double data rate SDRAM)、拡張型シンクロナスダイナミックランダムアクセスメモリ(ESDRAM、enhanced SDRAM)、シンクリンクダイナミックランダムアクセスメモリ(SLDRAM、synch link DRAM)及びダイレクトラムバスランダムアクセスメモリ(DR RAM、Direct Rambus RAM)等であってもよい。即ち、本発明実施例におけるメモリはこれらのメモリ及び任意の他の適切なタイプのメモリを含むが、これらに限らないように意図されている。
図8は本願実施例が提供する通信システム600の模式的なブロック図である。図8に示すように、該通信システム600はネットワーク装置610と端末装置620を備える。
該ネットワーク装置610は、上記の方法におけるネットワーク装置によって実現される相応の機能を実現することに用いられることができ、そして該端末装置620は上記の方法における端末装置によって実現される相応の機能を実現することに用いられることができ、簡潔のために、ここでは繰り返し説明しない。
本願実施例は更にコンピュータ可読記憶媒体を提供し、コンピュータプログラムを記憶することに用いられる。
選択肢として、該コンピュータ可読記憶媒体は本願実施例における第1装置に適用されてもよく、そして該コンピュータプログラムは、コンピュータに本願実施例の各方法における第1装置によって実現される相応のプロセスを実行させ、簡潔のために、ここでは繰り返し説明しない。
選択肢として、該コンピュータ可読記憶媒体は本願実施例における第2装置に適用されてもよく、そして該コンピュータプログラムは、コンピュータに本願実施例の各方法における第2装置によって実現される相応のプロセスを実行させ、簡潔のために、ここでは繰り返し説明しない。
本願実施例は更にコンピュータプログラム製品を提供し、コンピュータプログラム命令を含む。
選択肢として、該コンピュータプログラム製品は本願実施例における第1装置に適用されてもよく、そして該コンピュータプログラム命令は、コンピュータに本願実施例の各方法における第1装置によって実現される相応のプロセスを実行させ、簡潔のために、ここでは繰り返し説明しない。
選択肢として、該コンピュータプログラム製品は本願実施例における第2装置に適用されてもよく、そして該コンピュータプログラム命令は、コンピュータに本願実施例の各方法における第2装置によって実現される相応のプロセスを実行させ、簡潔のために、ここでは繰り返し説明しない。
本願実施例は更にコンピュータプログラムを提供する。
選択肢として、該コンピュータプログラムは本願実施例における第1装置に適用されてもよく、該コンピュータプログラムがコンピュータにおいて実行される時、該コンピュータは本願実施例の各方法における第1装置によって実現される相応のプロセスを実行し、簡潔のために、ここでは繰り返し説明しない。
選択肢として、該コンピュータプログラムは本願実施例における第2装置に適用されてもよく、該コンピュータプログラムがコンピュータにおいて実行される時、該コンピュータは本願実施例の各方法における第2装置によって実現される相応のプロセスを実行し、簡潔のために、ここでは繰り返し説明しない。
当業者が意識できるように、本明細書に開示される実施例を参照して説明した各例示的なユニット及びアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、又はコンピュータソフトウェアと電子ハードウェアの組み合わせで実現できる。これらの機能をハードウェアそれともソフトウェア方式で実行するかは、技術案の特定応用及び設計制約条件によって決定される。当業者は各特定応用に応じて異なる方法でここの説明される機能を実現することができるが、このような実現は本願の範囲を超えるものと見なされるべきではない。
当業者が明確に理解できるように、説明を容易且つ簡単にするために、上記説明されたシステム、装置及びユニットの具体的な動作過程は、前述の方法実施例における対応する過程を参照することができ、ここでは繰り返し説明しない。
本願による幾つかの実施例において、理解されるように、開示されるシステム、装置及び方法は他の方式で実現されてもよい。例えば、上記の装置実施例は単に模式的なものであり、例えば、説明したユニットの区分は論理的な機能区分に過ぎず、実際の実施では他の区分方式があってもよく、例えば、複数のユニット又はコンポーネントが組み合わせられてもよく、又は他のシステムに統合されてもよく、又は幾つかの特徴が省略されても、又は実行されなくてもよい。尚、表示又は検討される相互間の結合又は直接結合又は通信接続は、幾つかのインタフェース、装置又はユニットを介した間接結合又は通信接続であってもよく、電気的、機械的、又は他の形態であってもよい。
分離部材として説明された前記ユニットは物理的に分離したものであってもでなくてもよく、ユニットとして表示される部材は物理ユニットであってもでなくてもよく、即ち、一箇所に位置してもよく、又は複数のネットワークユニットに分散されてもよい。実際の需要に応じてその一部又は全部のユニットを選択して、本実施例案の目的を実現してもよい。
また、本願の各実施例において、各機能ユニットは1つの処理ユニットに統合されてもよく、各ユニットは独立して物理的に存在してもよく、2つ又は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。
前記機能は、ソフトウェア機能ユニットの形で実現され、そして独立した製品として販売又は使用される場合、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶されてもよい。このような理解に基づき、本願の技術案の本質又は従来技術に貢献する部分、又は該技術案の一部はソフトウェア製品の形式で具現されてもよく、該コンピュータソフトウェア製品は1つの記憶媒体に記憶され、1台のコンピュータ装置(パーソナルコンピュータ、サーバ又はネットワーク装置等であってもよい)に本願の各実施例に記載の方法の全部又は一部のステップを実行させるための若干の命令を含む。前述の記憶媒体は、USBディスク、リムーバブルハードディスク、読み出し専用メモリ(ROM、Read−Only Memory)、ランダムアクセスメモリ(RAM、Random Access Memory)、磁気ディスク又は光ディスク等の、プログラムコードを記憶できる各種の媒体を含む。
以上の説明は単に本願の具体的な実施形態に過ぎず、本願の保護範囲を制限するためのものではなく、当業者が本願に開示される技術的範囲内において容易に想到し得る変更や置換は、いずれも本願の保護範囲内に含まれるべきである。従って、本願の保護範囲は、特許請求の範囲に記載の保護範囲に準じるべきである。
第4態様はチップを提供し、上記第1態様における方法を実現することに用いられる。
本願実施例の技術案は、各種の通信システム、例えば、グローバル移動体通信(GSM、Global System of Mobile communication)システム、符号分割多元接続(CDMA、Code Division Multiple Access)システム、広帯域符号分割多元接続(WCDMA、Wideband Code Division Multiple Access)システム、汎用パケット無線サービス(GPRS、General Packet Radio Service)システム、ロングタームエボリューション(LTE、Long Term Evolution)システム、LTE周波数分割二重接続(FDD、Frequency Division Duplex)システム、LTE時分割二重(TDD、Time Division Duplex)システム、ユニバーサル移動体通信システム(UMTS、Universal Mobile Telecommunication System)、マイクロ波アクセスの世界的相互運用性(WiMAX、Worldwide Interoperability for Microwave Access)通信システム、又は5Gシステム等に適用できる。

Claims (38)

  1. 無線通信方法であって、
    データを伝送することに用いられる複数の第1時間ユニットにおける少なくとも1つの第1時間ユニットの時間領域位置に基づいて、1つの第2時間ユニットを決定することと、
    前記1つの第2時間ユニットを利用してフィードバック情報を伝送し、前記フィードバック情報は前記複数の第1時間ユニットにおいて伝送されるデータに対するフィードバック情報であることと、を含むことを特徴とする無線通信方法。
  2. 前記データを伝送することに用いられる複数の第1時間ユニットにおける少なくとも1つの第1時間ユニットの時間領域位置に基づいて、1つの第2時間ユニットを決定することは、
    前記複数の第1時間ユニットにおける最後の第1時間ユニットの時間領域位置に基づいて、前記1つの第2時間ユニットを決定することを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記複数の第1時間ユニットは1つの伝送ブロック(TB)を複数回繰り返し伝送することに用いられることを特徴とする請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記フィードバック情報は1つの肯定応答(ACK)/否定応答(NACK)を含み、前記1つのACK/NACKは前記複数回繰り返し伝送された1つのTBに対応し、又は、
    前記フィードバック情報は複数のACK/NACKを含み、前記複数のACK/NACKは、前記TBに含まれる複数のコードブロックグループ(CBG)に1対1に対応することを特徴とする請求項3に記載の方法。
  5. 前記複数の第1時間ユニットは1つの伝送ブロック(TB)の複数の部分を伝送することに用いられ、前記複数の部分における各部分はそれぞれ1つの第1時間ユニットを占有することを特徴とする請求項1又は2に記載の方法。
  6. 前記フィードバック情報は1つのACK/NACKを含み、前記1つのACK/NACKは前記1つのTBに対応し、又は、
    前記フィードバック情報は複数のACK/NACKを含み、前記複数のACK/NACKは、前記TBに含まれる複数のCBGに1対1に対応し、
    前記フィードバック情報は複数のACK/NACKを含み、前記複数のACK/NACKは、前記TBに含まれる前記複数の部分に1対1に対応することを特徴とする請求項5に記載の方法。
  7. 前記第1時間ユニットはシンボル、タイムスロット、サブタイムスロット、ハーフタイムスロット、又はサブフレームであることを特徴とする請求項1〜6のいずれか1項に記載の方法。
  8. 前記第2時間ユニットはシンボル、タイムスロット、サブタイムスロット、ハーフタイムスロット、又はサブフレームであることを特徴とする請求項1〜7のいずれか1項に記載の方法。
  9. 前記第1時間ユニットと前記第2時間ユニットの粒度は同じであり、又は、
    前記第1時間ユニットと前記第2時間ユニットの粒度は異なることを特徴とする請求項1〜8のいずれか1項に記載の方法。
  10. 前記第1時間ユニットと前記第2時間ユニットの粒度が異なる場合、
    前記データを伝送することに用いられる複数の第1時間ユニットにおける少なくとも1つの第1時間ユニットの時間領域位置に基づいて、1つの第2時間ユニットを決定することは、
    前記少なくとも1つの第1時間ユニットの所属する第2時間ユニットの時間領域位置に基づいて、前記1つの第2時間ユニットを決定することを含むことを特徴とする請求項1〜9のいずれか1項に記載の方法。
  11. フィードバック情報を伝送することに用いられる前記1つの第2時間ユニットは第n+k番目の第2時間ユニットであり、第n番目の第2時間ユニットは前記複数の第1時間ユニットにおける最後の第1時間ユニットの所属する第2時間ユニットであることを特徴とする請求項10に記載の方法。
  12. 前記第1時間ユニットと前記第2時間ユニットの粒度が同じである場合、フィードバック情報を伝送することに用いられる前記1つの第2時間ユニットは第n+k番目の第2時間ユニットであり、第n番目の第2時間ユニットは前記複数の第1時間ユニットにおける最後の第1時間ユニットであることを特徴とする請求項1〜9のいずれか1項に記載の方法。
  13. 前記方法は端末装置によって実行され、前記Kは、プロトコルによって前記端末装置上に事前設定され、又はネットワーク側の上位層パラメータを介して前記端末装置に設定され、又はネットワーク側が物理制御情報(DCI)を介して前記端末装置に指示したものであることを特徴とする請求項11又は12に記載の方法。
  14. 前記方法はネットワーク装置によって実行され、前記方法は更に、
    上位層パラメータを介して前記Kを前記端末装置に設定し、又は、
    DCIを介して前記Kを前記端末装置に指示することを含むことを特徴とする請求項11又は12に記載の方法。
  15. 前記データを伝送することに用いられる複数の第1時間ユニットにおける少なくとも1つの第1時間ユニットの時間領域位置に基づいて、1つの第2時間ユニットを決定することは、
    前記少なくとも1つの第1時間ユニットの時間領域位置、前記第1時間ユニットのサブキャリア間隔、及び前記第2時間ユニットのサブキャリア間隔に基づいて、前記1つの第2時間ユニットを決定することを含むことを特徴とする請求項1〜14のいずれか1項に記載の方法。
  16. 前記複数の第1時間ユニットは複数の連続する第1時間ユニットであることを特徴とする請求項1〜15のいずれか1項に記載の方法。
  17. 前記データはアップリンクデータであり、又は、
    前記データはダウンリンクデータであることを特徴とする請求項1〜16のいずれか1項に記載の方法。
  18. 通信装置であって、処理ユニットと通信ユニットを備え、
    前記処理ユニットは、データを伝送することに用いられる複数の第1時間ユニットにおける少なくとも1つの第1時間ユニットの時間領域位置に基づいて、1つの第2時間ユニットを決定することに用いられ、
    前記通信ユニットは、前記1つの第2時間ユニットを利用してフィードバック情報を伝送し、前記フィードバック情報は前記複数の第1時間ユニットにおいて伝送されるデータに対するフィードバック情報であることに用いられることを特徴とする通信装置。
  19. 前記処理ユニットは更に、
    前記複数の第1時間ユニットにおける最後の第1時間ユニットの時間領域位置に基づいて、前記1つの第2時間ユニットを決定することに用いられることを特徴とする請求項18に記載の通信装置。
  20. 前記複数の第1時間ユニットは1つの伝送ブロック(TB)を複数回繰り返し伝送することに用いられることを特徴とする請求項18又は19に記載の通信装置。
  21. 前記フィードバック情報は1つの肯定応答(ACK)/否定応答(NACK)を含み、前記1つのACK/NACKは前記複数回繰り返し伝送された1つのTBに対応し、又は、
    前記フィードバック情報は複数のACK/NACKを含み、前記複数のACK/NACKは、前記TBに含まれる複数のコードブロックグループ(CBG)に1対1に対応することを特徴とする請求項20に記載の通信装置。
  22. 前記複数の第1時間ユニットは1つの伝送ブロック(TB)の複数の部分を伝送することに用いられ、前記複数の部分における各部分はそれぞれ1つの第1時間ユニットを占有することを特徴とする請求項18又は19に記載の通信装置。
  23. 前記フィードバック情報は1つのACK/NACKを含み、前記1つのACK/NACKは前記1つのTBに対応し、又は、
    前記フィードバック情報は複数のACK/NACKを含み、前記複数のACK/NACKは、前記TBに含まれる複数のCBGに1対1に対応し、
    前記フィードバック情報は複数のACK/NACKを含み、前記複数のACK/NACKは、前記TBに含まれる前記複数の部分に1対1に対応することを特徴とする請求項22に記載の通信装置。
  24. 前記第1時間ユニットはシンボル、タイムスロット、サブタイムスロット、ハーフタイムスロット、又はサブフレームであることを特徴とする請求項18〜23のいずれか1項に記載の通信装置。
  25. 前記第2時間ユニットはシンボル、タイムスロット、サブタイムスロット、ハーフタイムスロット、又はサブフレームであることを特徴とする請求項18〜24のいずれか1項に記載の通信装置。
  26. 前記第1時間ユニットと前記第2時間ユニットの粒度は同じであり、又は、
    前記第1時間ユニットと前記第2時間ユニットの粒度は異なることを特徴とする請求項18〜25のいずれか1項に記載の通信装置。
  27. 前記第1時間ユニットと前記第2時間ユニットの粒度が異なる場合、
    前記処理ユニットは更に、前記少なくとも1つの第1時間ユニットの所属する第2時間ユニットの時間領域位置に基づいて、前記1つの第2時間ユニットを決定することに用いられることを特徴とする請求項18〜26のいずれか1項に記載の通信装置。
  28. フィードバック情報を伝送することに用いられる前記1つの第2時間ユニットは第n+k番目の第2時間ユニットであり、第n番目の第2時間ユニットは前記複数の第1時間ユニットにおける最後の第1時間ユニットの所属する第2時間ユニットであることを特徴とする請求項27に記載の通信装置。
  29. 前記第1時間ユニットと前記第2時間ユニットの粒度が同じである場合、フィードバック情報を伝送することに用いられる前記1つの第2時間ユニットは第n+k番目の第2時間ユニットであり、第n番目の第2時間ユニットは前記複数の第1時間ユニットにおける最後の第1時間ユニットであることを特徴とする請求項18〜26のいずれか1項に記載の通信装置。
  30. 前記通信装置は端末装置によって実行され、前記Kは、プロトコルによって前記端末装置上に事前設定され、又はネットワーク側の上位層パラメータを介して前記端末装置に設定され、又はネットワーク側が物理制御情報DCIを介して前記端末装置に指示したものであることを特徴とする請求項28又は29に記載の通信装置。
  31. 前記通信装置はネットワーク装置によって実行され、前記通信装置は更に、
    上位層パラメータを介して前記Kを前記端末装置に設定し、又は、
    DCIを介して前記Kを前記端末装置に指示することを含むことを特徴とする請求項28又は29に記載の通信装置。
  32. 前記処理ユニットは更に、
    前記少なくとも1つの第1時間ユニットの時間領域位置、前記第1時間ユニットのサブキャリア間隔、及び前記第2時間ユニットのサブキャリア間隔に基づいて、前記1つの第2時間ユニットを決定することに用いられることを特徴とする請求項18〜31のいずれか1項に記載の通信装置。
  33. 前記複数の第1時間ユニットは複数の連続する第1時間ユニットであることを特徴とする請求項18〜32のいずれか1項に記載の通信装置。
  34. 前記データはアップリンクデータであり、又は、
    前記データはダウンリンクデータであることを特徴とする請求項18〜33のいずれか1項に記載の通信装置。
  35. 通信装置であって、プロセッサ及びメモリを備え、該メモリはコンピュータプログラムを記憶することに用いられ、前記プロセッサは前記メモリに記憶されるコンピュータプログラムを呼び出して実行し、請求項1〜17のいずれか1項に記載の方法を実行することに用いられることを特徴とする通信装置。
  36. チップであって、メモリからコンピュータプログラムを呼び出して実行し、それによって、前記チップを搭載した装置に請求項1〜17のいずれか1項に記載の方法を実行させることに用いられるプロセッサを備えることを特徴とするチップ。
  37. コンピュータ可読記憶媒体であって、コンピュータプログラムを記憶することに用いられ、前記コンピュータプログラムはコンピュータに請求項1〜17のいずれか1項に記載の方法を実行させることを特徴とするコンピュータ可読記憶媒体。
  38. コンピュータプログラム製品であって、コンピュータプログラム命令を含み、該コンピュータプログラム命令はコンピュータに請求項1〜17のいずれか1項に記載の方法を実行させるコンピュータプログラム製品。
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