JP2021518081A - 情報伝送方法及びデバイス - Google Patents

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Abstract

情報伝送方法及びデバイスが提供される。情報伝送方法は:ネットワーク・デバイスにより送信されたダウンリンク制御情報を端末デバイスにより受信するステップであって、ダウンリンク制御情報はリソース割り当てフィールドを含み、リソース割り当てフィールドは割り当てられたリソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを示すために使用され;リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、【数102】個の高次ビットとM+X個の低次ビットとを含み、【数103】個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、M+X個の低次ビットにおけるM個の高次ビットはナローバンドにおけるリソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドにより示されるリソース・ブロックの量は1以上であり;或いはリソース割り当てフィールドが、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、【数104】個の高次ビットとL個の低次ビットとを含み、L個の低次ビットはK個のリソース・ブロックにおけるサブキャリア・リソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリアの量は12未満である、ステップ;及びダウンリンク制御情報に基づいて、割り当てられたリソースを端末デバイスにより決定し、割り当てられたリソースで情報を送信するステップを含む。本願の実施形態で提供される方法及びデバイスによれば、ネットワークのカバレッジ能力が改善され、方法及びデバイスはモノのインターネット、例えばMTC、IoT、LTE−M、及びM2Mに適用されることが可能である。

Description

本願の実施形態は通信分野、特に情報伝送方法及びデバイスに関する。
マシン・タイプ通信(machine type communication,MTC)では、物理的な世界に関する情報を取得するために、知覚、演算、実行、通信の能力を有する様々なデバイスが配備され、ネットワークを利用することにより、情報の伝送、調整、及び処理が実現され、人とモノとの間、及びモノとモノとの間で相互接続を達成する。現在、ロング・ターム・エボリューション(long term evolution,LTE)のRel(リリース)−12、Rel−13、Rel−14、及びRel−15は、MTCサービスをサポートすることができる。
Rel−14及び先行するリリースでは、物理アップリンク共有チャネル(physical uplink shared channel,PUSCH)にリソースを割り当てる最小単位は、1リソース・ブロックである。12サブキャリアより少ないリソースをPUSCHに割り当てることは、PUSCHのスペクトル効率を改善するために使用されることが可能な有効な技術的手段の1つである。
12サブキャリアより少ないリソースをPUSCHに割り当てる方法は、解決されるべき緊急の課題である。
本願の実施形態は、情報伝送方法及びデバイスを提供し、可能な限りネットワーク側の状況を考慮し、伝送リソースの無駄を回避する。
第1態様によれば、本願の実施形態は情報伝送方法を提供し、情報伝送方法は:
ネットワーク・デバイスにより送信されたダウンリンク制御情報を端末デバイスにより受信するステップであって、ダウンリンク制御情報はリソース割り当てフィールドを含み、リソース割り当てフィールドは割り当てられたリソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを示すために使用され;
リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとM+X個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、M+X個の低次ビットにおけるM個の高次ビットはナローバンドにおけるリソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドにより示されるリソース・ブロックの量は1以上であり、Mは正の整数であり、Xは0以上の整数であり、NUL RBはアップリンク帯域幅に含まれるリソース・ブロックの量を表し;或いは
リソース割り当てフィールドが、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとL個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、L個の低次ビットはK個のリソース・ブロックにおけるサブキャリア・リソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリアの量は12未満であり、Lは正の整数であり、Kは正の整数である、ステップ;及び
ダウンリンク制御情報に基づいて、割り当てられたリソースを端末デバイスにより決定し、割り当てられたリソースで情報を送信するステップを含む。
本願のこの実施形態では、ネットワーク・デバイスは、リソース割り当てフィールドのビット状態の様々な値を使用することにより、リソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを端末デバイスに割り当てることを示す。リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとM+X個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、M+X個の低次ビットにおけるM個の高次ビットはナローバンドにおけるリソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドにより示されるリソース・ブロックの量は1以上であり;或いはリソース割り当てフィールドが、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとL個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、L個の低次ビットはK個のリソース・ブロックにおけるサブキャリア・リソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリアの量は12未満である。このように、12サブキャリアより少ないリソースを割り当てることができ、その結果、有効なリソースをより多くのUEに割り当てることができ、スペクトル効率が改善される。
第1態様の可能な設計において、端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル0、カバレッジ・エンハンスメント・レベル1、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードAにあり;
ダウンリンク制御情報は第1フィールドを更に含み、第1フィールドのサイズは2ビットであり;
第1フィールドは、3つの異なる量のリソース・ユニットをそれぞれ示す3つのビット状態を有し、及び/又は第1フィールドは、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す1つのビット状態を有し;及び
第1フィールドがリソース・ユニットの量を示す場合、リソース割り当てフィールドはサブキャリア・リソース割り当てを示す。
本願のこの実施形態では、第1フィールドがリソース・ユニットの量を示す3ビット状態を有する場合、リソース割り当てフィールドはサブキャリア・リソース割り当てを示す。換言すれば、端末デバイスは、リソース割り当てフィールドのビット状態に基づいて、ネットワーク・デバイスが端末デバイスに割り当てたサブキャリア・リソースを決定することができる。
第1態様の可能な設計において、
第1フィールドのビット状態00は、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示し;或いは
第1フィールドのビット状態11は、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す。
第1態様の可能な設計において、
K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;
K=3、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアであり;或いは
K=6、M=5、L=6であり、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアである。
第1態様の可能な設計において、
K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは3つのサブキャリアであり、ダウンリンク制御情報は第2フィールドを更に含み、第2フィールドは、3つのサブキャリアを使用することにより情報を送信すること、又は3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより情報を送信することを、端末デバイスに指示し;
K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは3つのサブキャリアであり、ダウンリンク制御情報は第3フィールドを更に含み、第3フィールドは、端末デバイスにより実行されるべき情報伝送のための変調方式を示し、変調方式がPi/2BPSK変調である場合に、端末デバイスは3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより情報を送信し、或いは変調方式が直交位相シフト・キーイングQPSK変調である場合に、端末デバイスは3つのサブキャリアを使用することにより情報を送信し、Piは回転角が90度であることを示し;
K=3、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは2つのサブキャリアであり、2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、Hの値は0又は1であり;或いは
K=6、M=5、L=6であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは2つのサブキャリアであり、2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、Hの値は0又は1である。
本願のこの実施形態では、ダウンリンク制御情報は、第2フィールド又は第3フィールドを更に搬送することが可能であり、端末デバイスは、第2フィールドを使用することにより、3つのサブキャリアを使用して情報を伝送すること、又は3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用して情報を伝送することを、端末デバイスに更に示すことができ;或いは端末デバイスは、第3フィールドを使用することにより、情報伝送のための変調方式を決定することができる。例えば、変調方式は、Pi/2BPSK変調又はQPSK変調を含んでもよい。このように、端末デバイスは、ネットワーク・デバイスにより示される変調方式に基づいて情報を送信することが可能である。
第1態様の可能な設計において、
端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル2、カバレッジ・エンハンスメント・レベル3、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードBにあり;
ダウンリンク制御情報は第4フィールドを更に含み、第4フィールドのサイズは1ビットであり;及び
第4フィールドのビット状態が0である場合、リソース割り当てフィールドは割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用され;或いは
第4フィールドのビット状態が1である場合、リソース割り当てフィールドは割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される。
本願のこの実施形態では、端末デバイスは、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロック又は割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用されているかどうかを、第4フィールドのビット状態の値に基づいて判定することができる。
第1態様の可能な設計において、
K=2、M=3、L=4であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;或いは
K=2、M=3、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり、リソース割り当てフィールドはリソース・ユニットの量を示す。
第1態様の可能な設計において、
K=2、M=3、及びL=4である場合に、ダウンリンク制御情報は第5フィールドを更に含み、第5フィールドのサイズは1ビットであり、第5フィールドはリソース・ユニットの量を示す。
第2態様によれば、本願の実施形態は情報伝送方法を提供し、情報伝送方法は:
リソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを端末デバイスに割り当てることをネットワーク・デバイスにより決定するステップ;
ダウンリンク制御情報をネットワーク・デバイスにより決定するステップであって、ダウンリンク制御情報はリソース割り当てフィールドを含み、リソース割り当てフィールドは割り当てられたリソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを示すために使用され;
リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとM+X個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、M+X個の低次ビットにおけるM個の高次ビットはナローバンドにおけるリソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドにより示されるリソース・ブロックの量は1以上であり、Mは正の整数であり、Xは0以上の整数であり、NUL RBはアップリンク帯域幅に含まれるリソース・ブロックの量を表し;或いは
リソース割り当てフィールドが、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとL個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、L個の低次ビットはK個のリソース・ブロックにおけるサブキャリア・リソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリアの量は12未満であり、Lは正の整数であり、Kは正の整数である、ステップ;
ネットワーク・デバイスにより、ダウンリンク制御情報を端末デバイスへ送信するステップ;及び
端末デバイスにより送信された情報を、ダウンリンク制御情報に基づいて決定されるリソースでネットワーク・デバイスにより受信するステップを含む方法。
第2態様の可能な設計において、
端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル0、カバレッジ・エンハンスメント・レベル1、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードAにあり;
ダウンリンク制御情報は第1フィールドを更に含み、第1フィールドのサイズは2ビットであり;
第1フィールドは、3つの異なる量のリソース・ユニットをそれぞれ示す3つのビット状態を有し、及び/又は第1フィールドは、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す1つのビット状態を有し;及び
第1フィールドがリソース・ユニットの量を示す場合、リソース割り当てフィールドはサブキャリア・リソース割り当てを示す。
第2態様の可能な設計において、
第1フィールドのビット状態00は、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示し;或いは
第1フィールドのビット状態11は、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す。
第2態様の可能な設計において、
K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;
K=3、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアであり;或いは
K=6、M=5、L=6であり、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアである。
第2態様の可能な設計において、
K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは3つのサブキャリアであり、ダウンリンク制御情報は第2フィールドを更に含み、第2フィールドは、3つのサブキャリアを使用することにより情報を送信すること、又は3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより情報を送信することを、端末デバイスに指示し;
K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは3つのサブキャリアであり、ダウンリンク制御情報は第3フィールドを更に含み、第3フィールドは、端末デバイスにより実行されるべき情報伝送のための変調方式を示し、変調方式がPi/2BPSK変調である場合に、端末デバイスは3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより情報を送信し、或いは変調方式が直交位相シフト・キーイングQPSK変調である場合に、端末デバイスは前記3つのサブキャリアを使用することにより情報を送信し、Pi/2は回転角が90度であることを示し;
K=3、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは2つのサブキャリアであり、2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、Hの値は0又は1であり;或いは
K=6、M=5、L=6であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは2つのサブキャリアであり、2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、Hの値は0又は1である。
第2態様の可能な設計において、
端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル2、カバレッジ・エンハンスメント・レベル3、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードBにあり;
ダウンリンク制御情報は第4フィールドを更に含み、第4フィールドのサイズは1ビットであり;及び
第4フィールドのビット状態が0である場合、リソース割り当てフィールドは割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用され;或いは
第4フィールドのビット状態が1である場合、リソース割り当てフィールドは割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される。
第2態様の可能な設計において、
K=2、M=3、L=4であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;
K=2、M=3、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり、リソース割り当てフィールドはリソース・ユニットの量を示す。
第2態様の可能な設計において、
K=2、M=3、及びL=4である場合に、ダウンリンク制御情報は第5フィールドを更に含み、第5フィールドのサイズは1ビットであり、第5フィールドはリソース・ユニットの量を示す。
第3態様によれば、本願の実施形態は端末デバイスを提供し、端末デバイスは:
ネットワーク・デバイスにより送信されたダウンリンク制御情報を受信するように構成された受信モジュールであって、ダウンリンク制御情報はリソース割り当てフィールドを含み、リソース割り当てフィールドは割り当てられたリソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを示すために使用され;
リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとM+X個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、M+X個の低次ビットにおけるM個の高次ビットはナローバンドにおけるリソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドにより示されるリソース・ブロックの量は1以上であり、Mは正の整数であり、Xは0以上の整数であり、NUL RBはアップリンク帯域幅に含まれるリソース・ブロックの量を表し;或いは
リソース割り当てフィールドが、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとL個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示、L個の低次ビットはK個のリソース・ブロックにおけるサブキャリア・リソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリアの量は12未満であり、Lは正の整数であり、Kは正の整数である、受信モジュール;
ダウンリンク制御情報に基づいて、割り当てられたリソースを決定するように構成された処理モジュール;及び
割り当てられたリソースで情報を送信するように構成された送信モジュールを含む。
第3態様の可能な設計において、
端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル0、カバレッジ・エンハンスメント・レベル1、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードAにあり;
ダウンリンク制御情報は第1フィールドを更に含み、第1フィールドのサイズは2ビットであり;
第1フィールドは、3つの異なる量のリソース・ユニットをそれぞれ示す3つのビット状態を有し、及び/又は第1フィールドは、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す1つのビット状態を有し;及び
第1フィールドがリソース・ユニットの量を示す場合、前記リソース割り当てフィールドはサブキャリア・リソース割り当てを示す。
第3態様の可能な設計において、
第1フィールドのビット状態00は、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示し;或いは
第1フィールドのビット状態11は、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す。
第3態様の可能な設計において、
K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;
K=3、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアであり;或いは
K=6、M=5、L=6であり、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアである。
第3態様の可能な設計において、
K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは3つのサブキャリアであり、ダウンリンク制御情報は第2フィールドを更に含み、第2フィールドは、3つのサブキャリアを使用することにより情報を送信すること、又は3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより情報を送信することを、端末デバイスに指示し;
K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは3つのサブキャリアであり、ダウンリンク制御情報は第3フィールドを更に含み、第3フィールドは、端末デバイスにより実行されるべき情報伝送のための変調方式を示し、変調方式がPi/2BPSK変調である場合に、端末デバイスは3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより情報を送信し、或いは変調方式が直交位相シフト・キーイングQPSK変調である場合に、端末デバイスは3つのサブキャリアを使用することにより情報を送信し、Pi/2は回転角が90度であることを示し;
K=3、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは2つのサブキャリアであり、2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、Hの値は0又は1であり;或いは
K=6、M=5、L=6であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは2つのサブキャリアであり、2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、Hの値は0又は1である。
第3態様の可能な設計において、
端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル2、カバレッジ・エンハンスメント・レベル3、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードBにあり;
ダウンリンク制御情報は第4フィールドを更に含み、第4フィールドのサイズは1ビットであり;及び
第4フィールドのビット状態が0である場合、リソース割り当てフィールドは割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用され;或いは
第4フィールドのビット状態が1である場合、リソース割り当てフィールドは前記割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される。
第3態様の可能な設計において、
K=2、M=3、L=4であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;
K=2、M=3、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり、リソース割り当てフィールドはリソース・ユニットの量を示す。
第3態様の可能な設計において、
K=2、M=3、及びL=4である場合に、ダウンリンク制御情報は第5フィールドを更に含み、第5フィールドのサイズは1ビットであり、第5フィールドはリソース・ユニットの量を示す。
本願の第3態様では、端末デバイスの構成モジュールは、第1態様及び可能な実装で説明されたステップを更に実行することができる。詳細については、第1形態及び可能な実装における説明を参照されたい。
第4態様によれば、本願の実施形態はネットワーク・デバイスを提供し、ネットワーク・デバイスは:
リソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを端末デバイスに割り当てることを決定するように構成された処理モジュールであって、
処理モジュールは、ダウンリンク制御情報を決定するように構成されており、ダウンリンク制御情報はリソース割り当てフィールドを含み、リソース割り当てフィールドは割り当てられたリソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを示すために使用され;
リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとM+X個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、M+X個の低次ビットにおけるM個の高次ビットはナローバンドにおけるリソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドにより示されるリソース・ブロックの量は1以上であり、Mは正の整数であり、Xは0以上の整数であり、NUL RBはアップリンク帯域幅に含まれるリソース・ブロックの量を表し;或いは
リソース割り当てフィールドが、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとL個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、L個の低次ビットはK個のリソース・ブロックにおけるサブキャリア・リソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリアの量は12未満であり、Lは正の整数であり、Kは正の整数である、処理モジュール;
ダウンリンク制御情報を前記端末デバイスへ送信するように構成された送信モジュール;及び
端末デバイスにより送信された情報を、ダウンリンク制御情報に基づいて決定されるリソースで受信するように構成された受信モジュールを含む。
第4形態の可能な設計において、
端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル0、カバレッジ・エンハンスメント・レベル1、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードAにあり;
ダウンリンク制御情報は第1フィールドを更に含み、第1フィールドのサイズは2ビットであり;
第1フィールドは、3つの異なる量のリソース・ユニットをそれぞれ示す3つのビット状態を有し、及び/又は第1フィールドは、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す1つのビット状態を有し;
第1フィールドがリソース・ユニットの量を示す場合、リソース割り当てフィールドはサブキャリア・リソース割り当てを示す。
第4形態の可能な設計において、
第1フィールドのビット状態00は、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示し;或いは
第1フィールドのビット状態11は、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す。
第4形態の可能な設計において、
K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;
K=3、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアであり;或いは
K=6、M=5、L=6であり、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアである。
第4形態の可能な設計において、
K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは3つのサブキャリアであり、ダウンリンク制御情報は第2フィールドを更に含み、第2フィールドは、3つのサブキャリアを使用することにより情報を送信すること、又は3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより情報を送信することを、端末デバイスに指示し;
K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは3つのサブキャリアであり、ダウンリンク制御情報は第3フィールドを更に含み、第3フィールドは、端末デバイスにより実行されるべき情報伝送のための変調方式を示し、変調方式がPi/2BPSK変調である場合に、端末デバイスは3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより情報を送信し、或いは変調方式が直交位相シフト・キーイングQPSK変調である場合に、端末デバイスは3つのサブキャリアを使用することにより情報を送信し、Pi/2は回転角が90度であることを示し;
K=3、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは2つのサブキャリアであり、2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、Hの値は0又は1であり;或いは
K=6、M=5、L=6であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは2つのサブキャリアであり、2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、Hの値は0又は1である。
第4形態の可能な設計において、
端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル2、カバレッジ・エンハンスメント・レベル3、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードBにあり;
ダウンリンク制御情報は第4フィールドを更に含み、第4フィールドのサイズは1ビットであり;及び
第4フィールドのビット状態が0である場合、リソース割り当てフィールドは割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用され;或いは
第4フィールドのビット状態が1である場合、リソース割り当てフィールドは割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される。
第4形態の可能な設計において、
K=2、M=3、L=4であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;
K=2、M=3、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり、リソース割り当てフィールドはリソース・ユニットの量を示す。
第4形態の可能な設計において、
K=2、M=3、及びL=4である場合である場合に、ダウンリンク制御情報は第5フィールドを更に含み、第5フィールドのサイズは1ビットであり、第5フィールドはリソース・ユニットの量を示す。
本願の第4態様では、ネットワーク・デバイスの構成モジュールは、第2態様及び可能な実装で説明されたステップを更に実行することができる。詳細については、第2形態及び可能な実装における説明を参照されたい。
第5態様によれば、本願の実施形態はコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供する。コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は命令を格納し;命令がコンピュータにおいて動作すると、コンピュータは上記の態様に従って方法を実行するように動作することが可能である。
第6態様によれば、本願の実施形態は命令を含むコンピュータ・プログラム・プロダクトを提供する。コンピュータ・プログラム・プロダクトがコンピュータにおいて動作すると、コンピュータは上記の態様に従って方法を実行するように動作することが可能である。
第7態様によれば、本願の実施形態は通信装置を提供する。通信装置は、端末デバイス、ネットワーク・デバイス、又はチップのようなエンティティを含んでもよい。通信装置はプロセッサとメモリとを含む。メモリは命令を格納するように構成される。プロセッサは、通信装置が第1態様又は第2態様の何れかに従って方法を実行することを可能にするために、メモリ内の命令を実行するように構成される。
第8態様によれば、本願はチップ・システムを提供する。チップ・システムは、プロセッサを含み、例えば前述の方法におけるデータ及び/又は情報の送信又は処理のような、前述の態様における機能を実現する際にネットワーク・デバイス又は端末デバイスをサポートするように構成される。可能な設計において、チップ・システムはメモリを更に含み、メモリは、ネットワーク・デバイスに必要なプログラム命令及びデータを格納するように構成される。チップ・システムは、チップを含んでもよく、或いはチップ及び別の個別コンポーネントを含んでもよい。
本願の実施形態による情報伝送方法のシステム・アーキテクチャの概略図である。
本願の実施形態による端末デバイス及びネットワーク・デバイス間の相互作用の概略フローチャートである。
本願の実施形態による情報伝送方法の概略ブロック・フローチャートである。
本願の実施形態による他の情報送信方法の概略ブロック・フローチャートである。
本願の実施形態による端末デバイスの概略的構造の構成図である。
本願の実施形態によるネットワーク・デバイスの概略的構造の構成図である。
本願の実施形態による別の端末デバイスの概略的構造の構成図である。
本願の実施形態による別のネットワーク・デバイスの概略的構造の構成図である。
本願の実施形態は、ネットワーク側の状況を可能な限り考慮し、伝送リソースの無駄を回避するために、情報伝送方法及びデバイスを提供する。
以下、添付図面を参照しながら本願の実施態様を説明する。
本願の明細書、特許請求の範囲、及び添付図面において、「第1」、「第2」等の用語は、類似する対象を区別するように意図されているが、必ずしも特定の順序又はシーケンスを示していない。このような方法で使用される用語は、適切な状況においては相互に交換可能であり、これは、本願の実施態様において、同じ属性を有する対象が説明される場合に使用される単なる区別の方法であることを理解されるべきである。更に、「含む」、「包含する」及びその他の変形は、非排他的な包含をカバーすることを意味し、従って、一連のユニットを含むプロセス、方法、システム、製品、又はデバイスは、必ずしもそれらのユニットに限定されず、そのようなプロセス、方法、システム、製品、又はデバイスに対して明示的に列挙されていない又は本来的である他のユニットを含む可能性がある。
本発明の実施形態における技術的ソリューションは、データ処理のための種々の通信システム、例えば、符号分割多元接続(code division multiple access,CDMA)システム、時分割多元接続(time division multiple access,TDMA)システム、周波数分割多元接続(frequency division multiple access,FDMA)システム、直交周波数分割多元接続(orthogonal frequency−division multiple access,OFDMA)システム、及びシングル・キャリア周波数分割多元接続(single carrier FDMA,SC−FDMA)システム、及びその他のシステムに適用されてもよい。「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互いに交換することが可能である。CDMAシステムは、ユニバーサル地上無線アクセス(universal terrestrial radio access,UTRA)及びCDMA2000などの無線技術を実装することができる。UTRAは、ワイドバンドCDMA(wideband CDMA,WCDMA)技術及びCDMAの別のバリエーション技術を含むことができる。CDMA2000は、暫定規格(interim standard,IS)2000(IS−2000)、IS−95規格、及びIS−856規格をカバーする可能性がある。移動通信のためのグローバル・システム(global system for mobile communication,GSM)のような無線技術は、TDMAシステムにおいて実装されることが可能である。エボルブド・ユニバーサル地上無線アクセス(evolved UTRA,E−UTRA)、ウルトラ・モバイル・ブロードバンド(ultra mobile broadband,UMB)、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、又はFlash OFDMAなどの無線技術は、OFDMAシステムにおいて実装されることが可能である。UTRAはUMTSに対応し、E−UTRAはUMTSの改良バージョンに対応する。UMTSの新バージョン、即ちE−UTRAは、3GPPロング・ターム・エボリューション(long term evolution,LTE)及びLTEに基づいて発展した種々のバージョンで使用される。第5世代(5th Generation,略称“5G”)通信システム又はニュー・ラジオ(New Radio,略称“NR”)は、研究中の次世代通信システムである。更に、通信システムは、本発明の実施形態で提供される技術的ソリューションに適用可能である未来指向の通信技術に更に適用可能である。本発明の実施形態で説明されるシステム・アーキテクチャ及びサービス・シナリオは、本発明の実施形態の技術的ソリューションをより明確に説明するように意図されており、本発明の実施形態で提供される技術的ソリューションにおける限定を構成するものではない。当業者は、ネットワーク・アーキテクチャの進化及び新しいサービス・シナリオの出現に伴い、本発明の実施形態で提供される技術的ソリューションが、同様の技術的課題にも適用可能であることに気付くことが可能である。
図1は、本願の実施形態による可能な無線アクセス・ネットワーク(radio access network,略称RAN)の概略構成図である。RANは、2Gネットワークの基地局アクセス・システム(具体的には、RANは、基地局及び基地局コントローラを含む)であってもよいし、3Gネットワークの基地局アクセス・システム(具体的には、RANは、基地局及びRNCを含む)であってもよいし、4Gネットワークの基地局アクセス・システム(具体的には、RANは、eNB及びRNCを含む)であってもよいし、又は5Gネットワークの基地局アクセス・システムであってもよい。
RANは1つ以上のネットワーク・デバイスを含む。ネットワーク・デバイスは、無線トランシーバ機能を有する任意のデバイス、又は無線トランシーバ機能を有するデバイスに配置されたチップであってもよい。ネットワーク・デバイスは、基地局(例えば、基地局BS、ノードB NodeB、エボルブド・ノードB eNode又はeNB、第5世代5G通信システムにおけるgノードB gNodeB又はgNB、将来の通信システムにおける基地局、Wi−Fiシステムにおけるアクセス・ノード、無線中継ノード、又は無線バックホール・ノード)などを含むが、これらに限定されない。基地局は、マクロ基地局、マイクロ基地局、ピコセル基地局、スモール・セル、中継基地局などであってもよい。複数の基地局は、前述の1つ以上の技術を使用するネットワーク、又は将来の発展したネットワークをサポートすることができる。コア・ネットワークは、前述の1つ以上の技術を使用するネットワーク、又は将来の発展したネットワークをサポートすることができる。基地局は、1つ以上の共通サイト又は非共通サイトの送受信ポイント(Transmission receiving point,TRP)を含むことができる。或いは、ネットワーク・デバイスは、クラウド無線アクセス・ネットワーク(cloud radio access network,CRAN)シナリオにおける無線コントローラ、集中ユニット(centralized unit,CU)、又は分散ユニット(distributed unit,DU)であってもよい。或いは、ネットワーク・デバイスは、サーバー、ウェアラブル・デバイス、車載デバイスなどであってもよい。ネットワーク・デバイスが基地局である例が以下の説明に関して使用される。複数のネットワーク・デバイスは、同じタイプの基地局又は異なるタイプの基地局であってもよい。基地局は、端末デバイス1〜6と通信してもよいし、或いは中継局を介して端末デバイス1〜6と通信してもよい。端末デバイス1〜6は、異なる技術を使用する複数の基地局との通信をサポートしてもよい。例えば、端末デバイスは、LTEネットワークをサポートする基地局との通信をサポートしてもよいし、5Gネットワークをサポートする基地局との通信をサポートしてもよいし、或いはLTEネットワークにおける基地局及び5Gネットワークにおける基地局とのデュアル・コネクションをサポートしてもよい。例えば、端末は、無線ネットワークの無線アクセス・ネットワーク(radio access network,RAN)ノードに接続される。現在、例えば、RANノードは、gNB、送信受信ポイント(transmission reception point,TRP)、エボルブド・ノードB(evolved NodeB,eNB)、無線ネットワーク・コントローラ(radio network controller,RNC)、NodeB(NodeB,NB)、基地局コントローラ(base station controller,BSC)、基地局トランシーバ・ステーション(base transceiver station,BTS)、ホーム基地局(例えば、ホーム・エボルブド・ノードB又はホーム・ノードB,HNB)、ベースバンド・ユニット(base band unit,BBU)、又はワイヤレス・フィデリティ(wireless fidelity,Wi−Fi)アクセス・ポイント(access point,AP)である。ネットワーク構造において、ネットワーク・デバイスは、集中ユニット(centralized unit,CU)ノード、分散ユニット(distributed unit,DU)ノード、又はCUノード及びDUノードを含むRANデバイスを含んでもよい。
端末デバイス1〜6の各々はまた、ユーザー装置(user equipment,UE)、移動局(mobile station,MS)、移動端末(mobile terminal,MT)、端末などと言及され、音声及び/又はデータ接続をユーザーに提供するデバイス、或いは無線接続機能を有するハンドヘルド・デバイス又は車載デバイスのような、デバイスに配置されるチップである。現在、例えば、端末デバイスは、モバイル・フォン(mobile phone)、タブレット、ノートブック・コンピュータ、パームトップ・コンピュータ、モバイル・インターネット・デバイス(mobile internet device,MID)、ウェアラブル・デバイス、仮想現実(virtual reality,VR)デバイス、拡張現実(augmented reality,AR)デバイス、産業制御における無線端末(industrial control)、自己駆動における無線端末(self driving)、遠隔医療における無線端末(remote medical surgery)、スマート・グリッドにおける無線端末(smart grid)、輸送安全無線端末(transportation safety)、スマート・シティにおける無線端末(smart city)、スマート・ホームにおける無線端末(smart home)等である。
本願の実施形態では、基地局及びUE1〜UE6は通信システムを形成する。通信システムにおいて、基地局は、システム情報、RARメッセージ、又はページング・メッセージのうちの1つ以上を、UE1〜UE6のうちの1つ以上に送信する。更に、UE4〜UE6もまた通信システムを形成する。通信システムにおいて、UE5は、基地局として機能することが可能であり、UE5は、システム情報、制御情報、又はページング・メッセージのうちの1つ以上を、UE4及びUE6のうちの1つ以上に送信することが可能である。
図2は、本願の実施形態によるネットワーク・デバイスと端末デバイスとの間の相互作用の概略フローチャートである。本願のこの実施形態で提供される情報伝送方法は、主に、以下のステップを含む。
201:ネットワーク・デバイスが、リソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを端末デバイスに割り当てることを決定する。
本願のこの実施形態では、リソースを端末デバイスに割り当てる際に、ネットワーク・デバイスはリソース・ブロックを割り当てる可能性があり、即ち1リソース・ブロックがリソース割り当ての最小単位として使用され;或いはネットワーク・デバイスはサブキャリア・リソースを端末デバイスに割り当てる可能性があり、即ち1サブキャリアがリソース割り当ての最小単位として使用される。例えば、ネットワーク・デバイスは、現在のネットワーク負荷に基づいて、リソース・ブロック又はサブキャリア・リソースがリソース割り当ての単位として使用されるかどうかを決定することができる。例えば、本発明のこの実施形態では、ネットワーク・デバイスが、ダウンリンク制御情報(Downlink Control Information,DCI)フォーマット6−0Aを使用することによって、物理アップリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared channel,PUSCH)にリソースを割り当てる場合に、最小単位は1リソース・ブロックである可能性があり、また12サブキャリアより少ないリソースを割り当てることも可能である。従って、PUSCHのスペクトル効率は改善される。
202:ネットワーク・デバイスがダウンリンク制御情報を決定し、ダウンリンク制御情報はリソース割り当てフィールドを含み、リソース割り当てフィールドは、割り当てられたリソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを示すために使用される。
本願のこの実施形態では、ネットワーク・デバイスが端末デバイスにリソースを割り当てる場合に、リソース・ブロックが単位として使用されてもよいし、或いはサブキャリアが単位として使用されてもよい。ネットワーク・デバイスは、ダウンリンク制御情報に含まれるリソース割り当てフィールドを使用することにより、特定のリソース割り当て状況を示すことができる。
リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとM+X個の低次ビットとを示すために使用され、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、M+X個の低次ビットにおけるM個の高次ビットはナローバンドにおけるリソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドによって示されるリソース・ブロックの量は1以上であり、Mは正の整数であり、Xは0以上の整数であり、NUL RBはアップリンク帯域幅に含まれるリソース・ブロックの量を示し;或いは
リソース割り当てフィールドが、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとL個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、L個の低次ビットはK個のリソース・ブロックにおけるサブキャリア・リソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドで示されるサブキャリアの量は12未満であり、Lは正の整数であり、Kは正の整数である。
具体的には、NUL RBは、システム帯域幅に含まれるアップリンク物理リソース・ブロック(physical resource block,PRB)の量を表し、
Figure 2021518081
は切り捨て演算を表し、
Figure 2021518081
は切り上げ演算を表す。リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、代替的に
Figure 2021518081
個の高次ビットを含む可能性があり、即ちX個の高次ビットは最も左端に位置する。この場合、
Figure 2021518081
個の高次ビットにおける
Figure 2021518081
個の低次ビットはナローバンドのインデックスを示す。リソース割り当てフィールドは、ナローバンドにおけるリソース割り当てを示すために使用されるM個の低次ビットを含む。ナローバンドは、周波数ドメインにおける6つの重複しない連続した物理リソース・ブロックを指す。Mの値は5又は3である可能性があり、Xの値は0又はより大きな整数である可能性がある。具体的には、M及びXの値は、アプリケーション・シナリオに関連して決定される。リソース割り当てフィールドで示されるリソース・ブロックの数は1以上であり、即ち、リソース割り当てはリソース・ブロックを単位として使用することにより実行される。
リソース割り当てフィールドが、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとL個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、L個の低次ビットは、K個のリソース・ブロックにおけるサブキャリア・リソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドで示されるサブキャリアの量は12未満である。通常、1つのリソース・ブロックは12個のサブキャリアを含む。本願のこの実施形態では、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリアの量は12未満であり、即ち、リソース割り当ては、サブキャリアを単位として使用することにより実行される。従って、より少ないリソースを割り当てることができる。LはM+Xに等しくてもよい。L個の低次ビットは、K個のリソース・ブロックにおけるサブキャリア・リソースの割り当てを示す。この場合、K個のリソース・ブロックは、ネットワーク・デバイス又はプリセットされたリソース・ブロックによって構成されるリソース・ブロックである。従って、ネットワーク・デバイスは、L個の低次ビットを使用することにより、割り当てられたサブキャリア・リソースを端末デバイスに指示することができる。
203:ネットワーク・デバイスが、ダウンリンク制御情報を端末デバイスに送信する。
ネットワーク・デバイスがダウンリンク制御情報を決定した後、ネットワーク・デバイスは、ダウンリンク制御情報を端末デバイスに送信することが可能である。ダウンリンク制御情報は、リソース割り当てフィールドを含み、リソース割り当てフィールドは、端末デバイスに割り当てられたリソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを示す。
204:端末デバイスが、ネットワーク・デバイスにより送信されたダウンリンク制御情報を受信する。ダウンリンク制御情報は、リソース割り当てフィールドを含む。
端末デバイスが、先ずネットワーク・デバイスにより送信されたダウンリンク制御情報を受信し、次いでダウンリンク制御情報におけるリソース割り当てフィールドを判定する。
205:端末デバイスが、ダウンリンク制御情報に基づいて、割り当てられたリソースを決定する。
206:割り当てられたリソースで情報を送信する。
本発明の実施形態では、端末デバイスは、リソース割り当てフィールドを使用することにより、ネットワーク・デバイスは、リソース・ブロックを単位として使用することによりリソース割り当てを実行しているか、或いはサブキャリア・リソースを単位として使用することによりリソース割り当てを実行しているかを判定し、リソース割り当てフィールドに含まれる高次ビットと低次ビットとの状態に基づいて、割り当てられたリソースを判定することができる。端末デバイスは、ネットワーク・デバイスにより割り当てられたリソースで、アップリンク情報を送信することができる。
207:ネットワーク・デバイスが、ダウンリンク制御情報に基づいて決定されるリソースで、端末デバイスにより送信された情報を受信する。
本願のこの実施形態では、ネットワーク・デバイスは、端末デバイスにより送信された情報を、端末デバイスに割り当てられたリソース上で検出する。端末デバイスにより送信される情報は、ネットワーク・デバイスによって割り当てられたリソース・ブロック又はサブキャリア・リソースで送信されることが可能である。これは、具体的には、ネットワーク・デバイスのリソース設定状況に依存する。
前述の実施形態における本願の説明例から、ネットワーク・デバイスは、リソース割り当てフィールドのビット状態の異なる値を利用することにより、リソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを端末デバイスに割り当てることを示していることを学ぶことができる。リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとM+X個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、M+X個の低次ビットにおけるM個の高次ビットはナローバンドにおけるリソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドにより示されるリソース・ブロックの量は1以上であり;或いは、
リソース割り当てフィールドが、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとL個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、L個の低次ビットはK個のリソース・ブロックにおけるサブキャリア・リソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリアの数は12未満である。このように、12サブキャリアより小さなリソースを割り当てることができ、その結果、有効なリソースをより多くのUEに割り当てることができ、スペクトル効率が改善される。
以下、本願の実施形態で提供される情報処理方法について、ネットワーク・デバイス及び端末デバイスの観点から説明する。先ず、図3を参照されたい。本願の実施形態は、以下のステップを含む情報伝送方法を提供する。
301:端末デバイスが、ネットワーク・デバイスにより送信されたダウンリンク制御情報を受信し、ダウンリンク制御情報はリソース割り当てフィールドを含み、リソース割り当てフィールドは、割り当てられたリソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを示すために使用される。
リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとM+X個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、M+X個の低次ビットにおけるM個の高次ビットはナローバンドにおけるリソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドで示されるリソース・ブロックの量は1以上であり、Mは正の整数であり、Xは0以上の整数であり、NUL RBはアップリンク帯域幅に含まれるリソース・ブロックの量を示し;或いは
リソース割り当てフィールドが、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとL個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、L個の低次ビットはK個のリソース・ブロックにおけるサブキャリア・リソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドで示されるサブキャリアの量は12未満であり、Lは正の整数であり、Kは正の整数である。
本願の一部の実施形態では、端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル0、カバレッジ・エンハンスメント・レベル1、又はカバレッジ・エンハンスメント・モード(Mode)Aにあり;
ダウンリンク制御情報は第1フィールドを更に含み、第1フィールドのサイズは2ビットであり;
第1フィールドは、3つの異なるリソース・ユニットの量をそれぞれ示す3つのビット状態を有し、及び/又は第1フィールドは、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す1つのビット状態を有し;及び
第1フィールドがリソース・ユニットの量を示す場合、リソース割り当てフィールドはサブキャリア・リソース割り当てを示す。
端末デバイスのモードA又はモードBは、接続モードにおけるカバレッジ・エンハンスメント(coverage enhancement,CE)レベル(level)の分類であり、CEレベル0/1/2/3はアイドル・モードにおけるカバレッジ・エンハンスメント・レベルであり、モードAはCEレベル0/1に対応し、モードBはCEレベル2/3に対応する。端末デバイスがカバレッジ・エンハンスメント・レベル0、カバレッジ・エンハンスメント・レベル1、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードAにある場合、ダウンリンク制御情報は第1フィールドを更に含み、第1フィールドのサイズは2ビットであり、第1フィールドは4つのビット状態を有する可能性があり:第1フィールドは、3つの異なる量のリソース・ユニットをそれぞれ示す3つのビット状態を有し、及び/又は第1フィールドは、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す1つのビット状態を有する。周波数ドメインにおいてリソース・ユニット(Resource Unit,RU)によって占有されるサブキャリアの量は12未満であり、時間ドメインにおいてリソース・ユニットによって占有されるリソースは1サブフレームより大きい。リソース・ユニットは、物理アップリンク共有チャネルからリソース・エレメントへのマッピングを記述するために使用される。1つのリソース・ユニットは、周波数ドメインにおけるY個の連続するサブキャリア、及び時間ドメインにおけるX個の連続する直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)シンボル又はシングル・キャリア周波数分割多重(Single−carrier Frequency−Division Multiple Access,SC−FDMA)シンボルとして定義され、X及びYはそれぞれ正の整数である。本願のこの実施形態では、第1フィールドがリソース・ユニットの量を示す3つのビット状態を有する場合、リソース割り当てフィールドはサブキャリア・リソース割り当てを示す。換言すれば、端末デバイスは、リソース割り当てフィールドのビット状態に基づいて、ネットワーク・デバイスによって端末デバイスに割り当てられたサブキャリア・リソースを決定することができる。
オプションとして、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、リソース・ブロックは、アップリンク・リソース割り当てタイプ0を使用することにより割り当てられる。
本願の一部の実施形態では、第1フィールドのビット状態00は、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されていることを示し;或いは第1フィールドのビット状態11は、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されていることを示す。
第1フィールドは2ビットを使用することによりRUの量を示す。第1フィールドの意味は次の表1にリスト化される。
表1
Figure 2021518081
ビット状態“00”はリソース・ブロック・レベルのリソース割り当てを示すために使用され、ビット状態“01/11/10”はサブキャリア・レベルのリソース割り当てを示すために使用される。更に、第1フィールドの3つの異なるビット状態は、RUの量の値を示すために使用され、3つの異なるリソース・ユニットの量は1、2、4である。
オプションとして、第1フィールドはダウンリンク制御情報における1番目のフィールドである。端末デバイスは、第1フィールドによって示された状態に基づいて、ダウンリンク制御情報における別のフィールド、又は別のフィールドのサイズが存在するかどうかを判定することができる。
本願の一部の実施形態では、K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドによって示されるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;K=3、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドによって示されるサブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;或いはK=6、M=5、L=6であり、リソース割り当てフィールドによって示されるサブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアである。
オプションとして、本願の一部の実施形態では、K個のリソース・ブロックは、ナローバンドにおけるK個のリソース・ブロック又はK個の予め示されたリソース・ブロックであり、K個の予め示されたリソース・ブロックは、ナローバンドにおけるK個のリソース・ブロックであってもよいし、或いはシステム帯域幅における何らかのK個のリソース・ブロックであってもよい。
更に、本願の一部の実施形態では、K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられたサブキャリア・リソースが3つのサブキャリアである場合に、ダウンリンク制御情報は第2フィールドを更に含み、第2フィールドは、3つのサブキャリアを使用することにより情報を送信すること、又は3つのサブキャリアにおける2つの連続したサブキャリアを使用することにより情報を送信することを、端末デバイスに指示し;K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられたサブキャリア・リソースが3つのサブキャリアである場合に、ダウンリンク制御情報は第3フィールドを更に含み、第3フィールドは、端末デバイスにより実行されるべき情報送信のための変調方式を示し、変調方式がPi/2 BPSK変調である場合、端末デバイスは、3つのサブキャリアにおける2つの連続したサブキャリアを使用することにより情報を送信し、或いは変調方式が直交位相シフト・キーイング(Quadrature Phase Shift Keying,QPSK)変調である場合に、端末デバイスは3つのサブキャリアを使用することにより情報を送信し、Pi/2は回転角が90度であることを表し;K=3、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられたサブキャリア・リソースが2つのサブキャリアである場合に、2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、Hの値は0又は1であり;或いはK=6、M=5、L=6であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられたサブキャリア・リソースが2つのサブキャリアである場合に、2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、Hの値は0又は1である。
具体的には、本願のこの実施形態では、ダウンリンク制御情報は、第2フィールド又は第3フィールドを更に搬送することができ、端末デバイスは、第2フィールドを使用することにより、3つのサブキャリアを使用して情報を伝送すること、又は3つのサブキャリアにおける2つの連続したサブキャリアを使用して情報を伝送することを端末デバイスに示すことが可能であり;或いは端末デバイスは、第3フィールドを使用することにより、情報伝送のための変調方式を決定することができる。例えば、変調方式はPi/2BPSK変調又はQPSK変調を含んでもよい。このように、端末デバイスは、ネットワーク・デバイスにより示される変調方式に基づいて情報を送信することができる。
オプションとして、HARQプロセス番号フィールドで占有されるビット数が3未満である場合、第2フィールド又は第3フィールドは、HARQプロセス番号フィールドにおける非占有ビットを占有してもよい。
例えば、オプションとして、K=3、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられたサブキャリア・リソースが2つのサブキャリアである場合、2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、Hの値は0又は1である。例えば、K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドが、
Figure 2021518081
個のビットを含んでいる場合、
Figure 2021518081
は、システム帯域幅におけるナローバンドのインデックスを示すために使用され、5ビットは、ナローバンドのインデックスに対応するナローバンド内のリソース割り当てが、リソース・ブロックを単位として使用することにより、或いはサブキャリアを単位として使用することにより、実行されていることを示すために使用される。
リソース割り当てフィールドが、サブキャリアを単位として使用することにより実行されるリソース割り当てに使用される場合、ネットワーク・デバイスにより割り当てられサブキャリア・リソースは5つのリソース・ブロック内にあり、5つのリソース・ブロックは、上位レイヤにより設定されるリソース・ブロック、又はサブキャリアを単位として使用することにより実行されるリソース割り当てのための予め設定されたリソース・ブロックであり、ナローバンドのインデックスにより示されるナローバンド内にある可能性があり、或いはシステム帯域幅における任意の5つのリソース・ブロックである可能性がある。この場合、ネットワーク・デバイスによって割り当てられたサブキャリア・リソースが2つのサブキャリアであるか或いは3つのサブキャリアであるかは区別されない。具体的には、5つの低次ビットの状態と割り当てられたサブキャリア・リソースとの間のマッピング関係は以下の表2にリスト化されており、リソース・ブロックnないしリソース・ブロックn+4は、上位レイヤにより設定されたリソース・ブロック、又はサブキャリアを単位として使用することにより実行されるリソース割り当てのための予め設定されたリソース・ブロックである。別の例では、K=3、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドが、
Figure 2021518081
個のビットを含んでいる場合、
Figure 2021518081
は、システム帯域幅におけるナローバンドのインデックスを示すために使用され、5ビットは、ナローバンドのインデックスに対応するナローバンド内のリソース割り当てが、リソース・ブロックを単位として使用することにより、或いはサブキャリアを単位として使用することにより、実行されていることを示すために使用される。
リソース割り当てフィールドが、サブキャリアを単位として使用することにより実行されるリソース割り当てに使用される場合、ネットワーク・デバイスにより割り当てられるサブキャリア・リソースは3つのリソース・ブロック内にあり、3つのリソース・ブロックは、上位レイヤにより設定されるリソース・ブロック、又はサブキャリアを単位として使用することにより実行されるリソース割り当てのための予め設定されたリソース・ブロックであり、ナローバンドのインデックスにより示されるナローバンド内にある可能性があり、或いはシステム帯域幅における任意の3つのリソース・ブロックである可能性がある。この場合、ネットワーク・デバイスによって割り当てられるサブキャリア・リソースが2つのサブキャリアであるか或いは3つのサブキャリアであるかが区別される。5ビットの状態と割り当てられたサブキャリア・リソースとの間の特定のマッピング関係は、以下の表3、表4、表5、又は表6にリスト化されることが可能である。リソース・ブロックnないしリソース・ブロックn+2は、上位レイヤにより設定されるリソース・ブロック、又はサブキャリアを単位として使用することにより実行されるリソース割り当てのための予め設定されたリソース・ブロックであり、n,n+1,n+2はリソース・ブロックのインデックスであり、整数である。
別の例に関し、K=6、M=5、L=6であり、リソース割り当てフィールドが、リソース・ブロックを単位として使用することにより実行されるリソース割り当てを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個のビットを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットは、システム帯域幅におけるナローバンドのインデックスを示すために使用され、5つの低次ビットは、ナローバンドのインデックスに対応するナローバンドにおいてリソース・ブロックを単位として使用することにより実行されるリソース割り当てを示すために使用され;或いは
K=6、M=5、L=6であり、リソース割り当てフィールドが、サブキャリアを単位として使用することにより実行されるリソース割り当てを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個のビットを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはシステム帯域幅におけるナローバンドのインデックスを示すために使用され、6つの低次ビットは、6つのリソース・ブロックにおける2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアのリソース割り当てを示すために使用され、6つのリソース・ブロックは、ネットワーク・デバイスにより設定され、或いはサブキャリアを単位として使用することにより実行されるリソース割り当てのために予め設定され、ナローバンドのインデックスによって示されるナローバンド内にあってもよいし、或いはシステム帯域幅における任意の6つのリソース・ブロックであってもよい。リソース割り当てフィールドが、サブキャリアを単位として使用することにより実行されるリソース割り当てを示すために使用される場合、6つの低次ビットにより示される64個のビット状態のうちの60個のビット状態が、ナローバンドのインデックスにより示されるナローバンドの任意のRBにおける2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアのリソース割り当てを示すために使用される。具体的には、6つの低次ビットのビット状態と割り当てられたサブキャリア・リソースとの間のマッピング関係は、以下の表7にリスト化されることが可能であり、リソース・ブロックnないしリソース・ブロックn+5は、ネットワークにより設定されるリソース・ブロック、又はサブキャリアを単位として使用することにより実行されるリソース割り当てのための予め設定されたリソース・ブロックである。
表2
Figure 2021518081
表3
Figure 2021518081
Figure 2021518081
表4
Figure 2021518081
Figure 2021518081
表5
Figure 2021518081
Figure 2021518081
表6
Figure 2021518081
Figure 2021518081
表7
Figure 2021518081
Figure 2021518081
本願のこの実施形態では、ダウンリンク制御情報に2ビットが追加される可能性があり、リソース・ブロックを単位として使用することにより実行される、又はサブキャリアを単位として使用することにより実行されるリソース割り当てをサポートし、リソース・ユニットの数量の指示をサポートすることができる。
本願の一部の実施態様において、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報の第6フィールドのサイズはNビットであり;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報の第6フィールドのサイズはN−1ビットである。Nは1以上の正の整数である。本願では、Nが1に等しい場合、ダウンリンク制御情報はサブキャリア・リソース割り当てのために使用され、ダウンリンク制御情報の第6フィールドのサイズは0ビットであり、これはダウンリンク制御情報が第6フィールドを含まないことを示す。
第6フィールドは、フラグ・フォーマット6−0A/フォーマット6−1A識別フィールド、変調及び符号化方式フィールド、HARQプロセス番号フィールド、又は反復数フィールドであってもよい。
例えば、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、フラグ・フォーマット6−0A/フォーマット6−1A識別フィールドは1ビットであり;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報はフラグ・フォーマット6−0A/フォーマット6−1A識別フィールドを含まない。
別の例では、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、変調及び符号化方式フィールドのサイズは4ビットであり;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、変調及び符号化方式フィールドのサイズは3ビットである。
別の例では、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、HARQプロセス番号フィールドのサイズは3ビットであり;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、HARQプロセス番号フィールドのサイズは2ビットである。
別の例では、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、反復数フィールドのサイズは2ビットであり;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、反復数フィールドのサイズは1ビットである。
オプションとして、前述の実装に基づき、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報の第7フィールドのサイズはPビットであり;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報の第7フィールドのサイズはP−1ビットである。Pは1以上の正の整数である。第7フィールドは、第6フィールドとは異なるフィールドである。例えば、第7フィールドは、フラグ・フォーマット6−0A/フォーマット6−1A識別フィールド、変調及び符号化方式フィールド、HARQプロセス番号フィールド、又は反復数フィールドである。
例えば、第6フィールドはフラグ・フォーマット6−0A/フォーマット6−1A識別フィールドであり、第7フィールドは変調及び符号化方式フィールドである。
別の例では、第6フィールドはフラグ・フォーマット6−0A/フォーマット6−1A識別フィールドであり、第7フィールドはHARQプロセス番号フィールドである。
別の例では、第6フィールドはフラグ・フォーマット6−0A/フォーマット6−1A識別フィールドであり、第7フィールドは反復数フィールドである。
別の例では、第6フィールドは変調及び符号化方式フィールドであり、第7フィールドはHARQプロセス番号フィールドである。
別の例では、第6フィールドは変調及び符号化方式フィールドであり、第7フィールドは反復数フィールドである。
別の例では、第6フィールドは反復数フィールドであり、第7フィールドはHARQプロセス番号フィールドである。
別の例では、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、第6フィールドのサイズは1ビットであり、第7フィールドのサイズは4ビットであり;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報は第6フィールドを含まず、第7フィールドのサイズは3ビットである。
更に、オプションとして、本願の一部の実施形態では、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報は、ナローバンド・リソース調整フィールドを含み;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報はナローバンド・リソース調整フィールドを含まない。或いは、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報はナローバンド・リソース調整フィールドを含まず;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報はナローバンド・リソース調整フィールドを含む。ナローバンド・リソース調整フィールドは、ナローバンドがオフセットであるか、ナローバンド・オフセット方向であるか、或いはナローバンド・オフセットの大きさであるかどうかを示すために使用されるフィールドである。
本願の一部の実施態様において、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報は、ナローバンドのインデックスを示すフィールドを含み;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報は、ナローバンドのインデックスを示すフィールドを含まない。
本願の一部の実施態様において、端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル2、カバレッジ・エンハンスメント・レベル3、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードBにあり;
ダウンリンク制御情報は第4フィールドを更に含み、第4フィールドのサイズは1ビットであり;
第4フィールドのビット状態が0である場合、リソース割り当てフィールドは、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用され;或いは
第4フィールドのビット状態が1である場合、リソース割り当てフィールドは、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される。
端末デバイスは、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロック又は割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用されているかどうかを、第4フィールドのビット状態の値に基づいて判定することができる。
更に、本願の一部の実施形態では、K=2、M=3、L=4であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;K=2、M=3、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり、リソース割り当てフィールドはリソース・ユニットの量を示し;或いはK=3、M=3、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアである。
例えば、K=2、M=3、L=4であり、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、端末デバイスは、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられたリソース・ブロックが、ナローバンドのうちのインデックスに対応するナローバンド内の1つ又は2つのリソース・ブロックであると判断することが可能であり、それは
Figure 2021518081
個の高次ビットにより示され;或いはK=2、M=3、L=4であり、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、端末デバイスは、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられたサブキャリア・リソースが、2つのリソース・ブロック内の3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであると判断することが可能である。K=2、M=3、L=5であり、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、端末デバイスは、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられたリソース・ブロックが、ナローバンドのうちのインデックスに対応するナローバンド内の1つ又は2つのリソース・ブロックであると判断することが可能であり、それは
Figure 2021518081
個の高次ビットにより示され;或いはK=2、M=3、L=5であり、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、端末デバイスは、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられたサブキャリア・リソースが、2つのリソース・ブロック内の3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであると判断することが可能であり、リソース割り当てフィールドはリソース・ユニットの2つの量を示すことが可能である。
更に、オプションとして、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、アップリンク・リソース割り当てタイプ2が使用される。
更に、オプションとして、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、2つのリソース・ブロックは、ネットワークにより設定されたリソース・ブロック、又は予め設定されたリソース・ブロックである。
更に、オプションとして、2つのリソース・ブロックは、
Figure 2021518081
個の高次ビットにより示される、ナローバンドのうちのインデックスに対応するナローバンドにおけるものあってもよいし、或いはシステム帯域幅における任意の2つのリソース・ブロックであってもよい。
更に、本願の一部の実施形態では、K=2、M=3、L=4である場合、或いはK=3、M=3、L=5である場合に、ダウンリンク制御情報は第5フィールドを更に含み、端末デバイスは、第5フィールドのビット状態に基づいて、ネットワーク・デバイスにより示されるリソース・ユニットの量を決定することができる。第5フィールドのサイズは1ビットであり、第5フィールドはリソース・ユニットの量を示し、1ビットに対応する2つの状態は2つの量のリソース・ユニットを示す。
更に、オプションとして、リソース・ユニットの2つの量は1及び2であってもよい。
更に、オプションとして、リソース・ユニットの2つの量は2及び4であってもよい。
オプションとして、第4フィールドはダウンリンク制御情報の第1フィールドであり、端末デバイスは、第4フィールドにより示される状態に基づいて、ダウンリンク制御情報における他のフィールド、又は他のフィールドのサイズが存在するかどうかを判定することができる。
オプションとして、本願の一部の実施態様において、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報の第8フィールドのサイズはSビットであり;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報の第8フィールドのサイズはS−1ビットである。Sは1以上の正の整数である。本願では、Sが1に等しい場合に、ダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報の第8フィールドのサイズは0ビットであり、それはダウンリンク制御情報が第8フィールドを含まないことを示す。
第8フィールドは、フラグ・フォーマット6−0B/フォーマット6−1B識別フィールド、変調及び符号化方式フィールド、HARQプロセス番号フィールド、又は反復数フィールドであってもよい。
例えば、第4フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はリソース・ブロック割り当てに使用されていることを示す場合、フラグ・フォーマット6−0B/フォーマット6−1B識別フィールドは1ビットであり;或いは第4フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はサブキャリア・リソース割り当てに使用されていることを示す場合、ダウンリンク制御情報はフラグ・フォーマット6−0B/フォーマット6−1B識別フィールドを含まない。
別の例では、第4フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はリソース・ブロック割り当てに使用されていることを示す場合、変調及び符号化方式フィールドのサイズは4ビットであり;或いは第4フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はサブキャリア・リソース割り当てに使用されていることを示す場合、変調及び符号化方式フィールドのサイズは3ビットである。
別の例では、第4フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はリソース・ブロック割り当てに使用されていることを示す場合、HARQプロセス番号フィールドのサイズは1ビットであり;或いは第4フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はサブキャリア・リソース割り当てに使用されていることを示している場合、ダウンリンク制御情報はHARQプロセス番号フィールドを含まない。
他の例では、第4フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はリソース・ブロック割り当てに使用されていることを示している場合、反復数フィールドのサイズは3ビットであり;或いは第4フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はサブキャリア・リソース割り当てに使用されていることを示している場合、反復数フィールドのサイズは2ビットである。
オプションとして、前述の実装に基づき、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報の第9フィールドのサイズはPビットであり;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報の第9フィールドのサイズはP−1ビットである。Pは1以上の正の整数である。第9フィールドは第8フィールドとは異なるフィールドである。例えば、第9フィールドは、フラグ・フォーマット6−0B/フォーマット6−1B識別フィールド、変調及び符号化方式フィールド、HARQプロセス番号フィールド、又は反復数フィールドである。
例えば、第8フィールドはフラグ・フォーマット6−0B/フォーマット6−1B識別フィールドであり、第9フィールドは変調及び符号化方式フィールドである。
別の例では、第8フィールドはフラグ・フォーマット6−0B/フォーマット6−1B識別フィールドであり、第9フィールドはHARQプロセス番号フィールドである。
別の例では、第8フィールドはフラグ・フォーマット6−0B/フォーマット6−1B識別フィールドであり、第9フィールドは反復数フィールドである。
別の例では、第8フィールドは変調及び符号化方式フィールドであり、第9フィールドはHARQプロセス番号フィールドである。
別の例では、第8フィールドは変調及び符号化方式フィールドであり、第9フィールドは反復数フィールドである。
別の例では、第8フィールドは反復数フィールドであり、第9フィールドはHARQプロセス番号フィールドである。
オプションとして、本願の一部の実施態様において、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報は、ナローバンドのインデックスを示すフィールドを含み;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報は、ナローバンドのインデックスを示すフィールドを含まない。
オプションとして、本願の一部の実施態様において、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報はナローバンド・リソース調整フィールドを含み;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報は、ナローバンド・リソース調整フィールドを含まない。代替的に、ダウンリンク制御情報が、リソース・ブロック割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報はナローバンド・リソース調整フィールドを含まず;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報はナローバンド・リソース調整フィールドを含む。ナローバンド・リソース調整フィールドは、ナローバンドがオフセットであるか、ナローバンド・オフセット方向であるか、ナローバンド・オフセットの大きさであるかどうかを示すために使用されるフィールドである。
302:端末デバイスが、ダウンリンク制御情報に基づいて、割り当てられたリソースを決定し、割り当てられたリソースで情報を送信する。
本発明のこの実施形態では、ネットワーク・デバイスは、リソース割り当てフィールドを使用することにより、リソース・ブロックを単位として使用してリソース割り当てを実行することを示し、或いはリソース割り当てフィールドを使用することにより、サブキャリア・リソースを単位として使用してリソース割り当てを実行することを示し、リソース割り当てフィールドに含まれる高次ビット及び低次ビットの状態を使用することにより、割り当てられたリソースを決定することができる。端末デバイスは、ネットワーク・デバイスにより割り当てられたリソースを使用することにより、アップリンク情報を送信することができる。
前述の実施形態における本願の説明例から、ネットワーク・デバイスは、リソース割り当てフィールドのビット状態の異なる値を利用することにより、リソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを端末デバイスに割り当てることを示していることを学ぶことができる。リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとM+X個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、M+X個の低次ビットのM個の高次ビットはナローバンドのリソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドで示されるリソース・ブロックの量は1以上であり;或いはリソース割り当てフィールドが、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとL個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、L個の低次ビットはK個のリソース・ブロックにおけるサブキャリア・リソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドで示されるサブキャリアの量は12未満である。このように、12サブキャリアより少ないリソースを割り当てることができ、その結果、有効リソースをより多くのUEに割り当てることができ、スペクトル効率が改善される。
以下、本願の実施形態において提供される情報処理方法を、端末デバイスの観点から更に説明する。先ず、図3を参照されたい。本願の実施形態は、以下のステップを含む情報伝送方法を提供する。
301:端末デバイスが、ネットワーク・デバイスにより送信されたダウンリンク制御情報を受信し、ダウンリンク制御情報はリソース割り当てフィールドを含み、リソース割り当てフィールドは、割当てられたリソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを示すために使用される。
リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとM+X個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、M+X個の低次ビットのM個の高次ビットはナローバンドにおけるリソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドで示されるリソース・ブロックの量は1以上であり、Mは正の整数であり、Xは0以上の整数であり、NUL RBはアップリンク帯域幅に含まれるリソース・ブロックの量を示し;或いは
リソース割り当てフィールドが、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドはL個のビットを含み、L個のビットは、K個のリソース・ブロックにおけるサブキャリア・リソース割り当てを示すために使用され;或いは
リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとL個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、L個の低次ビットは、K個のリソース・ブロックにおけるサブキャリア・リソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドで示されるサブキャリアの量は12未満であり、Lは正の整数であり、Kは正の整数である。
本願の一部の実施態様において、端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル0、カバレッジ・エンハンスメント・レベル1、又はカバレッジ・エンハンスメント・モード(モード)Aにあり;
ダウンリンク制御情報は第1フィールドを更に含み、第1フィールドのサイズは2ビットであり;
第1フィールドは、3つの異なる量のリソース・ユニットをそれぞれ示す3つのビット状態を有し、及び/又は第1フィールドは、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す1つのビット状態を有し;及び
第1フィールドがリソース・ユニットの量を示す場合、リソース割り当てフィールドはサブキャリア・リソース割り当てを示す。
端末デバイスのモードA又はモードBは、接続モードにおけるカバレッジ・エンハンスメント(coverage enhancement,CE)レベル(level)の分類であり、CEレベル0/1/2/3はアイドル・モードにおけるカバレッジ・エンハンスメント・レベルであり、モードAはCEレベル0/1に対応し、モードBはCEレベル2/3に対応する。端末デバイスが、カバレッジ・エンハンスメント・レベル0、カバレッジ・エンハンスメント・レベル1、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードAである場合、ダウンリンク制御情報は第1フィールドを更に含み、第1フィールドのサイズは2ビットであり、第1フィールドは4つのビット状態を有する可能性があり:第1フィールドは、3つの異なる量のリソース・ユニットをそれぞれ示す3つのビット状態を有し、及び/又は第1フィールドは、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す1つのビット状態を有する。周波数ドメイン内のリソース・ユニット(Resource Unit,RU)によって占有されるサブキャリアの量は12未満であり、時間ドメイン内のリソース・ユニットによって占有されるリソースは1サブフレームより大きい。リソース・ユニットは、物理アップリンク共有チャネルからリソース・エレメントへのマッピングを記述するために使用される。1つのリソース・ユニットは、周波数ドメインにおけるY個の連続するサブキャリア、及び時間ドメインにおけるX個の連続する直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)シンボル又はシングル・キャリア周波数分割多重(Single−carrier Frequency−Division Multiple Access,SC−FDMA)シンボルとして定義され、X及びYはそれぞれ正の整数である。本願のこの実施形態では、第1フィールドが、リソース・ユニットの量を示す3つのビット状態を有する場合、リソース割り当てフィールドはサブキャリア・リソース割り当てを示す。換言すれば、端末デバイスは、リソース割り当てフィールドのビット状態に基づいて、ネットワーク・デバイスによって端末デバイスに割り当てられたサブキャリア・リソースを決定することができる。
オプションとして、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、リソース・ブロックは、アップリンク・リソース割り当てタイプ0を使用することにより割り当てられる。
本願の一部の実施形態では、第1フィールドのビット状態00は、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されていることを示し;或いは第1フィールドのビット状態11は、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されていることを示す。
第1フィールドは2ビットを使用することによりRUの量を示す。第1フィールドの意味は次の表1にリスト化される。
表1
Figure 2021518081
ビット状態“00”はリソース・ブロック・レベルのリソース割り当てを示すために使用され、ビット状態“01/11/10”はサブキャリア・レベルのリソース割り当てを示すために使用される。更に、第1フィールドの3つの異なるビット状態は、RUの量の値を示すために使用され、3つの異なるリソース・ユニットの量は1、2、4である。
オプションとして、第1フィールドはダウンリンク制御情報における1番目のフィールドである。端末デバイスは、第1フィールドによって示された状態に基づいて、ダウンリンク制御情報における別のフィールド、又は別のフィールドのサイズが存在するかどうかを判定することができる。
オプションとして、本願の一部の実施態様において、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報の第6フィールドのサイズはNビットであり;或いは、ダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報の第6フィールドのサイズはN−1ビットである。Nは1以上の正の整数である。本願では、Nが1に等しい場合に、ダウンリンク制御情報が、サブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報の第6フィールドのサイズは0ビットであり、それはダウンリンク制御情報が第6フィールドを含まないことを示す。
第6フィールドは、フラグ・フォーマット6−0A/フォーマット6−1A識別フィールド、変調及び符号化方式フィールド、HARQプロセス番号フィールド、又は反復数フィールドであってもよい。
例えば、第1フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はリソース・ブロック割り当てに使用されることを示している場合、フラグ・フォーマット6−0A/フォーマット6−1A識別フィールドは1ビットであり;或いは第1フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はサブキャリア・リソース割り当てに使用されることを示している場合、ダウンリンク制御情報はフラグ・フォーマット6−0A/フォーマット6−1A識別フィールドを含まない。
別の例では、第1フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はリソース・ブロック割り当てに使用されることを示している場合、変調及び符号化方式フィールドのサイズは4ビットであり;或いは第1フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はサブキャリア・リソース割り当てに使用されることを示している場合、変調及び符号化方式フィールドのサイズは3ビットである。
別の例では、第1フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はリソース・ブロック割り当てに使用されることを示している場合、HARQプロセス番号フィールドのサイズは3ビットであり;或いは第1フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はサブキャリア・リソース割り当てに使用されることを示している場合、HARQプロセス番号フィールドのサイズは2ビットである。
別の例では、第1フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はリソース・ブロック割り当てに使用されることを示している場合、反復数フィールドのサイズは2ビットであり;或いは第1フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はサブキャリア・リソース割り当てに使用されることを示している場合、反復数フィールドのサイズは1ビットである。
オプションとして、前述の実装に基づき、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報の第7フィールドのサイズはPビットであり;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報の第7フィールドのサイズはP−1ビットである。Pは1以上の正の整数である。第7フィールドは第6フィールドとは異なるフィールドである。例えば、第7フィールドは、フラグ・フォーマット6−0A/フォーマット6−1A識別フィールド、変調及び符号化方式フィールド、HARQプロセス番号フィールド、又は反復数フィールドである。
例えば、第6フィールドはフラグ・フォーマット6−0A/フォーマット6−1A識別フィールドであり、第7フィールドは変調及び符号化方式フィールドである。
別の例では、第6フィールドはフラグ・フォーマット6−0A/フォーマット6−1A識別フィールドであり、第7フィールドはHARQプロセス番号フィールドである。
別の例では、第6フィールドはフラグ・フォーマット6−0A/フォーマット6−1A識別フィールドであり、第7フィールドは反復数フィールドである。
別の例では、第6フィールドは変調及び符号化方式フィールドであり、第7フィールドはHARQプロセス番号フィールドである。
別の例では、第6フィールドは変調及び符号化方式フィールドであり、第7フィールドは反復数フィールドである。
別の例では、第6フィールドは反復番号フィールドであり、第7フィールドはHARQプロセス番号フィールドである。
オプションとして、本願の一部の実施態様において、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報は、ナローバンドのインデックスを示すフィールドを含み;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報は、ナローバンドのインデックスを示すフィールドを含まない。
オプションとして、本願の一部の実施態様において、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報は、ナローバンド・リソース調整フィールドを含み;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報は、ナローバンド・リソース調整フィールドを含まない。代替的に、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報はナローバンド・リソース調整フィールドを含まず;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報はナローバンド・リソース調整フィールドを含む。ナローバンド・リソース調整フィールドは、ナローバンドがオフセットであるか、ナローバンド・オフセット方向であるか、ナローバンド・オフセットの大きさであるかどうかを示すために使用されるフィールドである。
本願の一部の実施態様では、K=6、M=5、L=6であり、リソース割り当てフィールドによって示されるサブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアである。更に、オプションとして、本願の一部の実施形態では、K個のリソース・ブロックは、ナローバンドにおけるK個のリソース・ブロック、又はK個の予め指定されたリソース・ブロックであり、K個の予め指定されたリソース・ブロックは、ナローバンドにおけるK個のリソース・ブロック、又はシステム帯域幅における任意のK個のリソース・ブロックであってもよい。
更に、本願の一部の実施態様では、K=6、M=5、L=6であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられたサブキャリア・リソースが、2つのサブキャリアである場合、2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、Hの値は0又は1である。
K=6、M=5、L=6であり、リソース割り当てフィールドが、リソース・ブロックを単位として使用することにより実行されるリソース割り当てを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個のビットを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットは、システム帯域幅におけるナローバンドのインデックスを示すために用いられ、5個の低次ビットは、ナローバンドのインデックスに対応するナローバンドにおける単位としてリソース・ブロックを使用することにより実行されるリソース割り当てを示すために使用される。リソース割り当てフィールドが、サブキャリアを単位として使用することにより実行されるリソース割り当てを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個のビットを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットは、システム帯域幅におけるナローバンドのインデックスを示すために使用され、6つの低次ビットは、ナローバンドのインデックスに対応するナローバンドにおける6つのリソース・ブロック内の2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアのリソース割り当てを示すために使用され;或いは、リソース割り当てフィールドが、サブキャリアを単位として使用することにより実行されるリソース割り当てを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは6ビットを含み、ネットワークにより設定される6つのリソース・ブロック、又は6つの予め設定されたリソース・ブロックにおける、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアのリソース割り当てを示すために使用される。
本願の一部の実施態様において、端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル2、はカバレッジ・エンハンスメント・レベル3、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードBであり;
ダウンリンク制御情報は第4フィールドを更に含み、第4フィールドのサイズは1ビットであり;
第4フィールドのビット状態が0である場合、リソース割り当てフィールドは、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用され;或いは
第4フィールドのビット状態が1である場合、リソース割り当てフィールドは、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される。
端末デバイスは、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロック又は割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用されているかどうかを、第4フィールドのビット状態の値に基づいて判定することができる。
オプションとして、第4フィールドはダウンリンク制御情報における1番目のフィールドである。端末デバイスは、第4フィールドによって示される状態に基づいて、ダウンリンク制御情報における他のフィールド、又は他のフィールドのサイズが存在するかどうかを決定することができる。
オプションとして、本願の一部の実施態様において、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報における第8フィールドのサイズはSビットであり;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報における第8フィールドのサイズはS−1ビットである。Sは1以上の正の整数である。本願では、Sが1に等しい場合に、ダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報の第8フィールドのサイズは0ビットであり、それはダウンリンク制御情報が第8フィールドを含まないことを示す。
第8フィールドは、フラグ・フォーマット6−0B/フォーマット6−1B識別フィールド、変調及び符号化方式フィールド、HARQプロセス番号フィールド、又は反復数フィールドであってもよい。
例えば、第4フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はリソース・ブロック割り当てに使用されていることを示す場合、フラグ・フォーマット6−0B/フォーマット6−1B識別フィールドは1ビットであり;或いは第4フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はサブキャリア・リソース割り当てに使用されていることを示す場合、ダウンリンク制御情報はフラグ・フォーマット6−0B/フォーマット6−1B識別フィールドを含まない。
別の例では、第4フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はリソース・ブロック割り当てに使用されていることを示す場合、変調及び符号化方式フィールドのサイズは4ビットであり;或いは第4フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はサブキャリア・リソース割り当てに使用されていることを示す場合、変調及び符号化方式フィールドのサイズは3ビットである。
別の例では、第4フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はリソース・ブロック割り当てに使用されていることを示す場合、HARQプロセス番号フィールドのサイズは1ビットであり;或いは第4フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はサブキャリア・リソース割り当てに使用されていることを示す場合、ダウンリンク制御情報は、HARQプロセス番号フィールドを含まない。
別の例では、第4フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はリソース・ブロック割り当てに使用されていることを示す場合、反復数フィールドのサイズは3ビットであり;或いは第4フィールドのビット状態が、ダウンリンク制御情報はサブキャリア・リソース割り当てに使用されていることを示す場合、反復数フィールドのサイズは2ビットである。
オプションとして、前述の実装に基づき、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報の第9フィールドのサイズはPビットであり;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用され場合、ダウンリンク制御情報の第9フィールドのサイズはP−1ビットである。Pは1以上の正の整数である。第9フィールドは第8フィールドとは異なるフィールドである。例えば、第9フィールドは、フラグ・フォーマット6−0B/フォーマット6−1B識別フィールド、変調及び符号化スキームフィールド、HARQプロセス番号フィールド、又は反復数フィールドである。
例えば、第8フィールドはフラグ・フォーマット6−0B/フォーマット6−1B識別フィールドであり、第9フィールドは変調及び符号化方式フィールドである。
別の例では、第8フィールドはフラグ・フォーマット6−0B/フォーマット6−1B識別フィールドであり、第9フィールドはHARQプロセス番号フィールドである。
別の例では、第8フィールドはフラグ・フォーマット6−0B/フォーマット6−1B識別フィールドであり、第9フィールドは反復数フィールドである。
別の例では、第8フィールドは変調及び符号化方式フィールドであり、第9フィールドはHARQプロセス番号フィールドである。
別の例では、第8フィールドは変調及び符号化方式フィールドであり、第9フィールドは反復数フィールドである。
別の例では、第8フィールドは反復数フィールドであり、第9フィールドはHARQプロセス番号フィールドである。
オプションとして、本願の一部の実施態様において、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報は、ナローバンドのインデックスを示すフィールドを含み;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報は、ナローバンドのインデックスを示すフィールドを含まない。
オプションとして、本願の一部の実施態様において、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報は、ナローバンド・リソース調整フィールドを含み;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報は、ナローバンド・リソース調整フィールドを含まない。代替的に、ダウンリンク制御情報がリソース・ブロック割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報はナローバンド・リソース調整フィールドを含まず;或いはダウンリンク制御情報がサブキャリア・リソース割り当てに使用される場合、ダウンリンク制御情報はナローバンド・リソース調整フィールドを含む。ナローバンド・リソース調整フィールドは、ナローバンドがオフセットであるか、ナローバンド・オフセット方向であるか、ナローバンド・オフセットの大きさであるかどうかを示すために使用されるフィールドである。
更に、本願の一部の実施形態では、K=2、M=3、L=4であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;或いはK=2、M=3、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり、リソース割り当てフィールドはリソース・ユニットの量を示す。
例えば、K=2、M=3、L=4であり、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、端末デバイスは、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるリソース・ブロックは、
Figure 2021518081
個の高次ビットにより示される、ナローバンドのインデックスに対応するナローバンドにおける1つ又は2つのリソース・ブロックであると判断することが可能であり;或いはK=2、M=3、L=4であり、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用されている場合、端末デバイスは、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられたサブキャリア・リソースは、2つのリソース・ブロックにおける3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであると判断することができる。K=2、M=3、L=5であり、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、端末デバイスは、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられたリソース・ブロックは、ナローバンドのうちの、インデックスに対応するナローバンドにおける1つ又は2つのリソース・ブロックであることを判断することが可能であり、それは
Figure 2021518081
個の高次ビットにより示され;或いはK=2、M=3、L=5であり、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、端末デバイスは、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられたサブキャリア・リソースが、2つのリソース・ブロックにおける3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであることを判定することが可能であり、リソース割り当てフィールドはリソース・ユニットの2つの量を示すことが可能である。
更に、オプションとして、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、アップリンク・リソース割り当てタイプ2が使用される。
更に、オプションとして、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、2つのリソース・ブロックは、ネットワークによって設定されたリソース・ブロック又は予め設定されたリソース・ブロックである。
更に、オプションとして、2つのリソース・ブロックは、
Figure 2021518081
個の高次ビットにより示される、ナローバンドのインデックスに対応するナローバンドにおけるものあってもよく、或いはシステム帯域幅における任意の2つのリソース・ブロックであってもよい。
更に、本願の一部の実施形態では、K=2、M=3、L=4であり、ダウンリンク制御情報が第5フィールドを更に含む場合、端末デバイスは、第5フィールドのビット状態に基づいて、ネットワーク・デバイスにより示されるリソース・ユニットの量を決定することができる。第5フィールドのサイズは1ビットであり、第5フィールドはリソース・ユニットの量を示し、1ビットに対応する2つの状態はリソース・ユニットの2つの量を示す。
更に、オプションとして、リソース・ユニットの2つの量は、1及び2であってもよい。
302:端末デバイスが、ダウンリンク制御情報に基づいて、割り当てられたリソースを決定し、割り当てられたリソースで情報を送信する。
本発明のこの実施形態では、ネットワーク・デバイスは、リソース割り当てフィールドを使用することにより、リソース・ブロックを単位として使用してリソース割り当てを実行することを指示し、或いはリソース割り当てフィールドを使用することにより、サブキャリア・リソースを単位として使用してリソース割り当てを実行することを指示し、リソース割り当てフィールドに含まれる高次ビット及び低次ビットの状態を使用することにより、割り当てられたリソースを判定することができる。端末デバイスは、ネットワーク・デバイスによって割り当てられたリソースを使用することによって、アップリンク情報を送信することができる。
前述の実施形態における本願の説明例から、ネットワーク・デバイスは、リソース割り当てフィールドのビット状態の異なる値を使用することにより、リソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを端末デバイスに割り当てること示すことが可能であることを学ぶことができる。リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとM+X個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、M+X個の低次ビットのM個の高次ビットはナローバンドにおけるリソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドで示されるリソース・ブロックの量は1以上であり;或いはリソース割り当てフィールドが、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとL個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、L個の低次ビットはK個のリソース・ブロックにおけるサブキャリア・リソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドで示されるサブキャリアの量は12未満である。このように、12サブキャリアより少ないリソースを割り当てることができ、その結果、有効リソースをより多くのUEに割り当てることができ、スペクトル効率が改善される。
前述の実施形態は、端末デバイスの観点から、本願の実施形態で提供される情報伝送方法を説明している。以下、本願の実施形態において提供される情報伝送方法を、ネットワーク・デバイスの観点から説明する。図4を参照すると、本願の実施形態は、以下のステップを含む情報送信方法を提供する。
401:ネットワーク・デバイスが、リソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを端末デバイスに割り当てることを決定する。
402:ネットワーク・デバイスが、ダウンリンク制御情報を決定し、ダウンリンク制御情報はリソース割り当てフィールドを含み、リソース割り当てフィールドは、割り当てられたリソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを示すために使用される。
リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとM+X個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、M+X個の低次ビットの高次ビットはナローバンドのリソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドで示されるリソース・ブロックの量は1以上であり、Mは正の整数であり、Xは0以上であり、NUL RBはアップリンク帯域幅に含まれるリソース・ブロックの量を示し;或いはリソース割り当てフィールドが、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとL個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、L個の低次ビットはK個のリソース・ブロックにおけるサブキャリア・リソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドで示されるサブキャリアの量は12未満であり、Lは正の整数であり、Kは正の整数である。
本願の一部の実施形態において、端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル0、カバレッジ・エンハンスメント・レベル1、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードAにあり;ダウンリンク制御情報は第1フィールドを更に含み、第1フィールドのサイズは2ビットであり;第1フィールドは、3つの異なる量のリソース・ユニットをそれぞれ示す3つのビット状態を有し、及び/又は第1フィールドは、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す1つのビット状態を有し;及び第1フィールドがリソース・ユニットの量を示す場合、リソース割り当てフィールドはサブキャリア・リソース割り当てを示す。
本願の一部の実施形態において、第1フィールドのビット状態00は、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示し;或いは第1フィールドのビット状態11は、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す。
本願の一部の実施形態において、K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;K=3、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアであり;或いはK=6、M=5、L=6であり、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアである。
更に、本願の一部の実施形態では、K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースが3つのサブキャリアである場合、ダウンリンク制御情報は第2フィールドを更に含み、第2フィールドは、3つのサブキャリアを使用することにより情報を送信すること、又は3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより情報を送信することを、端末デバイスに指示し;K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースが3つのサブキャリアである場合、ダウンリンク制御情報は第3フィールドを更に含み、第3フィールドは、端末デバイスにより実行されるべき情報伝送のための変調方式を示し、変調方式がPi/2BPSK変調である場合に、端末デバイスは3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより情報を送信し、或いは変調方式が直交位相シフト・キーイングQPSK変調である場合に、端末デバイスは3つのサブキャリアを使用することにより情報を送信し、Pi/2は回転角が90度であることを示し;K=3、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースが2つのサブキャリアである場合、2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、Hの値は0又は1であり;或いはK=6、M=5、L=6であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースが2つのサブキャリアである場合、2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、Hの値は0又は1である。
本願の一部の実施形態において、端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル2、カバレッジ・エンハンスメント・レベル3、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードBにあり;ダウンリンク制御情報は第4フィールドを更に含み、第4フィールドのサイズは1ビットであり;及び第4フィールドのビット状態が0である場合、リソース割り当てフィールドは割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用され;或いは第4フィールドのビット状態が1である場合、リソース割り当てフィールドは割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される。
本願の一部の実施形態では、K=2、M=3、L=4であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;或いはK=2、M=3、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり、リソース割り当てフィールドはリソース・ユニットの量を示す。
本願の一部の実施形態では、K=2、M=3、及びL=4であり、ダウンリンク制御情報は第5フィールドを更に含み、第5フィールドのサイズは1ビットであり、第5フィールドはリソース・ユニットの量を示す。
403:ネットワーク・デバイスが、ダウンリンク制御情報を端末デバイスに送信する。
404:ネットワーク・デバイスが、ダウンリンク制御情報に基づいて決定されるリソースで、端末デバイスにより送信された情報を受信する。
前述の実施形態における本願の説明例から、ネットワーク・デバイスは、リソース割り当てフィールドのビット状態の異なる値を利用することにより、端末デバイスに割り当てられるリソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを示していることを学ぶことができる。リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとM+X個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、M+X個の低次ビットにおけるM個の高次ビットはナローバンドのリソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドで示されるリソース・ブロックの量は1以上であり;或いはリソース割り当てフィールドが、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとL個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、L個の低次ビットはK個のリソース・ブロックにおけるサブキャリア・リソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドで示されるサブキャリアの量は12未満である。このように、12サブキャリアより少ないリソースを割り当てることができ、その結果、有効リソースをより多くのUEに割り当てることができ、スペクトル効率が改善される。
前述の方法の実施形態は、説明を容易にするために、一連の動作として表現されていることに留意すべきである。しかしながら、本発明によれば、幾つかのステップは他のシーケンスで実行されてもよいし、或いは同時に実行されてもよいので、本発明は説明された動作シーケンスに限定されないことを、当業者は理解するはずである。更に、明細書に記載されている全ての実施形態は例示的な実施形態であり、関連する動作及びモジュールは必ずしも本発明に必須ではないことも、当業者は理解するはずである。
以下、本願の実施形態において前述のソリューションをより良好に実施するために、前述のソリューションを実施するように構成された関連する装置を更に提供する。
本願の実施形態は端末デバイスを提供する。図5に示されるように、端末デバイス500は:
ネットワーク・デバイスにより送信されたダウンリンク制御情報を受信するように構成された受信モジュール501であって、ダウンリンク制御情報はリソース割り当てフィールドを含み、リソース割り当てフィールドは割り当てられたリソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを示すために使用され;
リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとM+X個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、M+X個の低次ビットにおけるM個の高次ビットはナローバンドにおけるリソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドにより示されるリソース・ブロックの量は1以上であり、Mは正の整数であり、Xは0以上の整数であり、NUL RBはアップリンク帯域幅に含まれるリソース・ブロックの量を表し;或いは
リソース割り当てフィールドが、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとL個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、L個の低次ビットはK個のリソース・ブロックにおけるサブキャリア・リソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリアの量は12未満であり、Lは正の整数であり、Kは正の整数である、受信モジュール;
ダウンリンク制御情報に基づいて、割り当てられたリソースを決定するように構成された処理モジュール502;及び
割り当てられたリソースで情報を送信するように構成された送信モジュール503を含む。
本願の一部の実施形態において、端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル0、カバレッジ・エンハンスメント・レベル1、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードAにあり;
ダウンリンク制御情報は第1フィールドを更に含み、第1フィールドのサイズは2ビットであり;
第1フィールドは、3つの異なる量のリソース・ユニットをそれぞれ示す3つのビット状態を有し、及び/又は第1フィールドは、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す1つのビット状態を有し;及び
第1フィールドがリソース・ユニットの量を示す場合、リソース割り当てフィールドはサブキャリア・リソース割り当てを示す。
本願の一部の実施形態において、第1フィールドのビット状態00は、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示し;或いは
第1フィールドのビット状態11は、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す。
本願の一部の実施形態において、K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;
K=3、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアであり;或いは
K=6、M=5、L=6であり、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアである。
本願の一部の実施形態において、K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースが3つのサブキャリアである場合、ダウンリンク制御情報は第2フィールドを更に含み、第2フィールドは、3つのサブキャリアを使用することにより情報を送信すること、又は3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより情報を送信することを、端末デバイスに指示し;
K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースが3つのサブキャリアである場合、ダウンリンク制御情報は第3フィールドを更に含み、第3フィールドは、端末デバイスにより実行されるべき情報伝送のための変調方式を示し、変調方式がPi/2BPSK変調である場合に、端末デバイスは3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより情報を送信し、或いは変調方式が直交位相シフト・キーイングQPSK変調である場合に、端末デバイスは3つのサブキャリアを使用することにより前記情報を送信し、Pi/2は回転角が90度であることを示し;
K=3、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースが2つのサブキャリアである場合、2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、Hの値は0又は1であり;或いは
K=6、M=5、L=6であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースが2つのサブキャリアである場合、2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、Hの値は0又は1である。
本願の一部の実施形態において、端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル2、カバレッジ・エンハンスメント・レベル3、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードBにあり;
ダウンリンク制御情報は第4フィールドを更に含み、第4フィールドのサイズは1ビットであり;及び
第4フィールドのビット状態が0である場合、リソース割り当てフィールドは割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用され;或いは
第4フィールドのビット状態が1である場合、リソース割り当てフィールドは割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される。
本願の一部の実施形態において、K=2、M=3、L=4であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;
K=2、M=3、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり、リソース割り当てフィールドはリソース・ユニットの量を示し;或いは
K=3、M=3、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアである。
本願の一部の実施形態において、K=2、M=3、及びL=4である場合、又はK=3、M=3、及びL=5である場合に、ダウンリンク制御情報は第5フィールドを更に含み、第5フィールドのサイズは1ビットであり、第5フィールドはリソース・ユニットの量を示す。
本願の一部の実施形態では、図6に示されるように、本願の実施形態はネットワーク・デバイス600を提供し、ネットワーク・デバイスは:
リソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを端末デバイスに割り当てることを決定するように構成された処理モジュール601であって、
処理モジュール601は、ダウンリンク制御情報を決定するように構成されており、ダウンリンク制御情報はリソース割り当てフィールドを含み、リソース割り当てフィールドは割り当てられたリソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを示すために使用され;
リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとM+X個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、M+X個の低次ビットにおけるM個の高次ビットはナローバンドにおけるリソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドにより示されるリソース・ブロックの量は1以上であり、Mは正の整数であり、Xは0以上の整数であり、NUL RBはアップリンク帯域幅に含まれるリソース・ブロックの量を表し;或いは
リソース割り当てフィールドが、割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、リソース割り当てフィールドは、
Figure 2021518081
個の高次ビットとL個の低次ビットとを含み、
Figure 2021518081
個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、L個の低次ビットはK個のリソース・ブロックにおけるサブキャリア・リソース割り当てを示し、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリアの量は12未満であり、Lは正の整数であり、Kは正の整数である、処理モジュール;
ダウンリンク制御情報を端末デバイスへ送信するように構成された送信モジュール602;及び
端末デバイスにより送信された情報を、ダウンリンク制御情報に基づいて決定されるリソースで受信するように構成された受信モジュール603を含む。
本願の一部の実施形態において、端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル0、カバレッジ・エンハンスメント・レベル1、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードAにあり;
ダウンリンク制御情報は第1フィールドを更に含み、第1フィールドのサイズは2ビットであり;
第1フィールドは、3つの異なる量のリソース・ユニットをそれぞれ示す3つのビット状態を有し、及び/又は第1フィールドは、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す1つのビット状態を有し;及び
第1フィールドがリソース・ユニットの量を示す場合、リソース割り当てフィールドはサブキャリア・リソース割り当てを示す。
本願の一部の実施形態において、第1フィールドのビット状態00は、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示し;或いは
第1フィールドのビット状態11は、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す。
本願の一部の実施形態において、K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;
K=3、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアであり;或いは
K=6、M=5、L=6であり、リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアである。
本願の一部の実施形態において、K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースが3つのサブキャリアである場合、ダウンリンク制御情報は第2フィールドを更に含み、第2フィールドは、3つのサブキャリアを使用することにより情報を送信すること、又は3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより情報を送信することを、端末デバイスに指示し;
K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースが3つのサブキャリアである場合、ダウンリンク制御情報は第3フィールドを更に含み、第3フィールドは、端末デバイスにより実行されるべき情報伝送のための変調方式を示し、変調方式がPi/2BPSK変調である場合に、端末デバイスは3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより情報を送信し、或いは変調方式が直交位相シフト・キーイングQPSK変調である場合に、端末デバイスは3つのサブキャリアを使用することにより情報を送信し、Pi/2は回転角が90度であることを示し;
K=3、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースが2つのサブキャリアである場合、2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、Hの値は0又は1であり;或いは
K=6、M=5、L=6であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースが2つのサブキャリアである場合、2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、Hの値は0又は1である。
本願の一部の実施形態において、端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル2、カバレッジ・エンハンスメント・レベル3、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードBにあり;
ダウンリンク制御情報は第4フィールドを更に含み、第4フィールドのサイズは1ビットであり;及び
第4フィールドのビット状態が0である場合、リソース割り当てフィールドは割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用され;或いは
第4フィールドのビット状態が1である場合、リソース割り当てフィールドは割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される。
本願の一部の実施形態において、K=2、M=3、L=4であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;
K=2、M=3、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり、リソース割り当てフィールドはリソース・ユニットの量を示し;或いは
K=3、M=3、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアである。
本願の一部の実施形態において、K=2、M=3、及びL=4である場合、又はK=3、M=3、及びL=5である場合に、ダウンリンク制御情報は第5フィールドを更に含み、第5フィールドのサイズは1ビットであり、第5フィールドはリソース・ユニットの量を示す。
装置のモジュール/ユニットとその実行プロセスとの間の情報交換等の内容は、本発明の方法の実施形態と同一の考え方に基づいており、本発明の方法の実施形態と同一の技術的効果をもたらすことに留意すべきである。具体的な内容については、本発明の方法の実施形態における前述の説明を参照することが可能であり、詳細はここで再度説明されない。
本願の実施形態はコンピュータ記憶媒体を更に提供する。コンピュータ記憶媒体は、プログラムを記憶し、プログラムは、前述の方法の実施形態で説明されたステップの全部又は一部を行うように実行される。
図7は本願の一実施形態による他のデバイスの概略構造図である。デバイスは端末デバイスであり、端末デバイスは、プロセッサ131(例えば、CPU)、メモリ132、送信機134、及び受信機133を含む可能性がある。送信機134及び受信機133はプロセッサ131に結合され、プロセッサ131は、送信機134の送信動作及び受信機133の受信動作を制御する。メモリ132は、高速RAMメモリを含んでもよく、不揮発性メモリNVM、例えば少なくとも1つの磁気ディスク・メモリを更に含んでもよい。メモリ132は、種々の処理機能を完了し、本願の実施形態における方法ステップを実施するために、種々の命令を記憶することができる。オプションとして、本願のこの実施形態における端末デバイスは、電源135、通信バス136、及び通信ポート137のうちの1つ以上を更に含んでもよい。受信機133及び送信機134は、端末デバイスのトランシーバに統合されてもよいし、或いは端末デバイス上で互いに独立した受信アンテナ及び送信アンテナであってもよい。通信バス136は、コンポーネント間の通信接続を実現するように構成される。通信ポート137は、端末デバイスと他のペリフェラルとの間の接続及び通信を実現するように構成される。
本願のこの実施形態では、メモリ132は、コンピュータ実行可能プログラム・コードを記憶するように構成され、プログラム・コードは命令を含む。プロセッサ131が命令を実行すると、命令は、プロセッサ131が前述の方法の実施形態における端末デバイスの処理動作を実行することを可能にし、送信機134が前述の方法の実施形態における端末デバイスの送信動作を実行することを可能にする。それらの実現の原理及び技術的効果は同様である。詳細はここで再度説明されない。
図8は本願の実施形態による別のデバイスの概略構造図である。デバイスはネットワーク・デバイスであり、ネットワーク・デバイスは、プロセッサ141(例えば、CPU)、メモリ142、受信機143、及び送信機144を含む可能性がある。受信機143及び送信機144はプロセッサ141に結合され、プロセッサ141は、受信機143の受信動作及び送信機144の送信動作を制御する。メモリ142は、高速RAMメモリを含んでもよく、不揮発性メモリNVM、例えば少なくとも1つの磁気ディスク・メモリを更に含んでもよい。メモリ142は、種々の処理機能を完了し、本願の実施形態における方法ステップを実施するためん、種々の命令を記憶することができる。オプションとして、本願のこの実施形態におけるネットワーク・デバイスは、電源145、通信バス146、及び通信ポート147のうちの1つ以上を更に含んでもよい。受信機143及び送信機144は、ネットワーク・デバイスのトランシーバに統合されてもよいし、或いはネットワーク・デバイス上で互いに独立した受信アンテナ及び送信アンテナであってもよい。通信バス146は、コンポーネント間の通信接続を実現するように構成される。通信ポート147は、ネットワーク・デバイスと他のペリフェラルとの間の接続及び通信を実現するように構成される。
本願のこの実施形態では、メモリ142は、コンピュータ実行可能プログラム・コードを記憶するように構成され、プログラム・コードは命令を含む。プロセッサ141が命令を実行すると、命令は、プロセッサ141が前述の方法の実施形態におけるネットワーク・デバイスの処理動作を実行することを可能にし、送信機144が前述の方法の実施形態におけるネットワーク・デバイスの送信動作を実行することを可能にする。それらの実現の原理及び技術的効果は同様である。詳細はここで再度説明されない。
別の可能な設計では、装置が端末内のチップである場合に、チップは処理ユニット及び通信ユニットを含む。処理ユニットは、例えばプロセッサであってもよい。通信ユニットは、例えば、入/出力インターフェース、ピン、又は回路であってもよい。処理ユニットは、記憶ユニットに記憶されたコンピュータ実行可能命令を実行し、端末内のチップが第1態様の任意の設計における無線通信方法を実行できるようにすることが可能である。オプションとして、記憶ユニットは、レジスタ又はバッファのようなチップ内の記憶ユニットであってもよく、或いは記憶ユニットはリード・オンリ・メモリ(read−only memory,ROM)、静的な情報及び命令を記憶することが可能な他のタイプの静的記憶デバイス、又はランダム・アクセス・メモリ(random access memory,RAM)のような、端末内ではあるがチップ外にある記憶ユニットであってもよい。
上述の何れの箇所で言及されたプロセッサも、汎用中央演算処理装置(CPU)、マイクロ・プロセッサ、特定用途向け集積回路(application−specific integrated circuit,ASIC)、又は第1態様による無線通信方法のプログラム実行を制御するための1つ以上の集積回路である可能性がある。
更に、説明された装置の実施形態は一例に過ぎないことに留意すべきである。別個のパーツとして説明されたユニットは、物理的に分離されていてもいなくてもよいし、ユニットとして表示されたパーツは、物理的なユニットであってもなくてもよいし、一カ所に配置されてもよいし、或いは複数のネットワーク・ユニットに分散されてもよい。全部又は一部のモジュールは、実施形態のソリューションの目的を達成するために、実際のニーズに従って選択されてもよい。更に、本願で提供される装置の実施形態の添付図面において、モジュール間の接続関係は、モジュールが互いに通信接続を有することを示し、通信接続は1つ以上の通信バス又は信号ケーブルとして具体的に実装されてもよい。当業者は、創作的労力なしに、本発明の実施形態を理解して実装することができる。
前述の実装の説明に基づいて、本願は、必要な汎用ハードウェアに加えてソフトウェアによって、或いは専用集積回路、専用CPU、専用メモリ、専用コンポーネント等を含む専用ハードウェアによって、実装されてもよいことを当業者は明確に理解することが可能である。一般に、コンピュータ・プログラムによって実行されることが可能な任意の機能は、対応するハードウェアを使用することによって容易に実現されることが可能である。更に、同じ機能を達成するために使用される特定のハードウェア構造は、様々な形態、例えばアナログ回路、デジタル回路、専用回路などの形態によるものであってもよい。しかしながら、本願についてはほとんどのケースでソフトウェア・プログラム実装がより良好な実装である。このような理解に基づいて、先行技術に対して本質的又は部分的に貢献する本願の技術的ソリューションは、ソフトウェア・プロダクトの形態で実現されてもよい。ソフトウェア・プロダクトは、フロッピー・ディスク、USBフラッシュ・ドライブ、リムーバブル・ハード・ディスク、リード・オンリ・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、又はコンピュータの光ディスクのような読み取り可能な記憶媒体に記憶されており、本願の実施形態で説明される方法を実行するように、コンピュータ・デバイス(パーソナル・コンピュータ、サーバー、ネットワーク・デバイスなどであってもよい)に指示するための幾つかの命令を含む。
前述の実施形態の全部又は一部は、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、又はそれらの任意の組み合わせを利用して実現されてもよい。実施形態を実施するためにソフトウェアが使用される場合、実施形態は、コンピュータ・プログラム・プロダクトの形態で完全に又は部分的に実現されてもよい。
コンピュータ・プログラム・プロダクトは1つ以上のコンピュータ命令を含む。コンピュータ・プログラム命令がコンピュータにおいてロードされて実行されると、本願の実施形態による手順又は機能が全体的又は部分的に生じる。コンピュータは、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、コンピュータ・ネットワーク、又は他のプログラム可能な装置であってもよい。コンピュータ命令は、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し、或いはコンピュータ読み取り可能な記憶媒体から別のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に伝送されてもよい。例えば、コンピュータ命令は、ウェブサイト、コンピュータ、サーバー、又はデータ・センターから、別のウェブサイト、コンピュータ、サーバー、又はデータ・センターへ、有線(例えば、同軸ケーブル、光ファイバ、又はデジタル加入者回線(DSL))又は無線(例えば、赤外線、無線、又はマイクロ波)の方式で伝送されてもよい。コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、コンピュータによってアクセス可能な任意の利用可能な媒体、又は1つ以上の利用可能な媒体を統合するサーバー又はデータ・センターなどのデータ記憶デバイスであってもよい。利用可能な媒体は、磁気媒体(例えば、フロッピー・ディスク、ハード・ディスク、又は磁気テープ)、光媒体(例えば、DVD)、半導体媒体(例えば、ソリッド・ステート・ドライブ・ソリッド・ステート・ディスク(SSD))などであってもよい。
第1態様の可能な設計において、
K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは3つのサブキャリアであり、ダウンリンク制御情報は第2フィールドを更に含み、第2フィールドは、3つのサブキャリアを使用することにより情報を送信すること、又は3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより情報を送信することを、端末デバイスに指示し;
K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは3つのサブキャリアであり、ダウンリンク制御情報は第3フィールドを更に含み、第3フィールドは、端末デバイスにより実行されるべき情報伝送のための変調方式を示し、変調方式がPi/2BPSK変調である場合に、端末デバイスは3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより情報を送信し、或いは変調方式が直交位相シフト・キーイングQPSK変調である場合に、端末デバイスは3つのサブキャリアを使用することにより情報を送信し、Pi/2は回転角が90度であることを示し;
K=3、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは2つのサブキャリアであり、2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、Hの値は0又は1であり;或いは
K=6、M=5、L=6であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられるサブキャリア・リソースは2つのサブキャリアであり、2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、Hの値は0又は1である。
本願のこの実施形態では、ダウンリンク制御情報は、第2フィールド又は第3フィールドを更に搬送することが可能であり、ネットワーク・デバイスは、第2フィールドを使用することにより、3つのサブキャリアを使用して情報を伝送すること、又は3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用して情報を伝送することを、端末デバイスに更に示すことができ;或いは端末デバイスは、第3フィールドを使用することにより、情報伝送のための変調方式を決定することができる。例えば、変調方式は、Pi/2BPSK変調又はQPSK変調を含んでもよい。このように、端末デバイスは、ネットワーク・デバイスにより示される変調方式に基づいて情報を送信することが可能である。
第1態様の可能な設計において、
K=2、M=3、及びL=4である場合、又はK=3、M=3、及びL=5である場合に、ダウンリンク制御情報は第5フィールドを更に含み、第5フィールドのサイズは1ビットであり、第5フィールドはリソース・ユニットの量を示す。
第8態様によれば、本願はチップ・システムを提供する。チップ・システムは、プロセッサを含み、例えば前述の方法におけるデータ及び/又は情報の送信又は処理のような、前述の態様における機能を実現する際にネットワーク・デバイス又は端末デバイスをサポートするように構成される。可能な設計において、チップ・システムはメモリを更に含み、メモリは、ネットワーク・デバイス又は端末デバイスに必要なプログラム命令及びデータを格納するように構成される。チップ・システムは、チップを含んでもよく、或いはチップ及び別の個別コンポーネントを含んでもよい。
本願のこの実施形態では、リソースを端末デバイスに割り当てる際に、ネットワーク・デバイスはリソース・ブロックを割り当てる可能性があり、即ち1リソース・ブロックがリソース割り当ての最小単位として使用され;或いはネットワーク・デバイスはサブキャリア・リソースを端末デバイスに割り当てる可能性があり、即ち1サブキャリアがリソース割り当ての最小単位として使用される。例えば、ネットワーク・デバイスは、現在のネットワーク負荷に基づいて、リソース・ブロック又はサブキャリアがリソース割り当ての単位として使用されるかどうかを決定することができる。例えば、本発明のこの実施形態では、ネットワーク・デバイスが、ダウンリンク制御情報(Downlink Control Information,DCI)フォーマット6−0Aを使用することによって、物理アップリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared channel,PUSCH)にリソースを割り当てる場合に、最小単位は1リソース・ブロックである可能性があり、また12サブキャリアより少ないリソースを割り当てることも可能である。従って、PUSCHのスペクトル効率は改善される。
端末デバイスのモードA又はモードBは、接続モードにおけるカバレッジ・エンハンスメント(coverage enhancement,CE)レベル(level)の分類であり、CEレベル0/1/2/3はアイドル・モードにおけるカバレッジ・エンハンスメント・レベルであり、モードAはCEレベル0/1に対応し、モードBはCEレベル2/3に対応する。端末デバイスがカバレッジ・エンハンスメント・レベル0、カバレッジ・エンハンスメント・レベル1、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードAにある場合、ダウンリンク制御情報は第1フィールドを更に含み、第1フィールドのサイズは2ビットであり、第1フィールドは4つのビット状態を有する可能性があり:第1フィールドは、3つの異なる量のリソース・ユニットをそれぞれ示す3つのビット状態を有し、及び/又は第1フィールドは、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す1つのビット状態を有する。周波数ドメインにおいてリソース・ユニット(Resource Unit,RU)によって占有されるサブキャリアの量は12未満であり、時間ドメインにおいてリソース・ユニットによって占有されるリソースは1サブフレームより大きい。リソース・ユニットは、物理アップリンク共有チャネルからリソース・エレメントへのマッピングを記述するために使用される。1つのリソース・ユニットは、周波数ドメインにおけるY個の連続するサブキャリア、及び時間ドメインにおけるX個の連続する直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)シンボル又はシングル・キャリア周波数分割多元接続(Single−carrier Frequency−Division Multiple Access,SC−FDMA)シンボルとして定義され、X及びYはそれぞれ正の整数である。本願のこの実施形態では、第1フィールドがリソース・ユニットの量を示す3つのビット状態を有する場合、リソース割り当てフィールドはサブキャリア・リソース割り当てを示す。換言すれば、端末デバイスは、リソース割り当てフィールドのビット状態に基づいて、ネットワーク・デバイスによって端末デバイスに割り当てられたサブキャリア・リソースを決定することができる。
例えば、オプションとして、K=3、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられたサブキャリア・リソースが2つのサブキャリアである場合、2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、Hの値は0又は1である。例えば、K=5、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドが、
Figure 2021518081
個のビットを含んでいる場合、
Figure 2021518081
個のビットは、システム帯域幅におけるナローバンドのインデックスを示すために使用され、5ビットは、ナローバンドのインデックスに対応するナローバンド内のリソース割り当てが、リソース・ブロックを単位として使用することにより、或いはサブキャリアを単位として使用することにより、実行されていることを示すために使用される。
リソース割り当てフィールドが、サブキャリアを単位として使用することにより実行されるリソース割り当てに使用される場合、ネットワーク・デバイスにより割り当てられサブキャリア・リソースは5つのリソース・ブロック内にあり、5つのリソース・ブロックは、上位レイヤにより設定されるリソース・ブロック、又はサブキャリアを単位として使用することにより実行されるリソース割り当てのための予め設定されたリソース・ブロックであり、ナローバンドのインデックスにより示されるナローバンド内にある可能性があり、或いはシステム帯域幅における任意の5つのリソース・ブロックである可能性がある。この場合、ネットワーク・デバイスによって割り当てられたサブキャリア・リソースが2つのサブキャリアであるか或いは3つのサブキャリアであるかは区別されない。具体的には、5つの低次ビットの状態と割り当てられたサブキャリア・リソースとの間のマッピング関係は以下の表2にリスト化されており、リソース・ブロックnないしリソース・ブロックn+4は、上位レイヤにより設定されたリソース・ブロック、又はサブキャリアを単位として使用することにより実行されるリソース割り当てのための予め設定されたリソース・ブロックである。別の例では、K=3、M=5、L=5であり、リソース割り当てフィールドが、
Figure 2021518081
個のビットを含んでいる場合、
Figure 2021518081
個のビットは、システム帯域幅におけるナローバンドのインデックスを示すために使用され、5ビットは、ナローバンドのインデックスに対応するナローバンド内のリソース割り当てが、リソース・ブロックを単位として使用することにより、或いはサブキャリアを単位として使用することにより、実行されていることを示すために使用される。
端末デバイスのモードA又はモードBは、接続モードにおけるカバレッジ・エンハンスメント(coverage enhancement,CE)レベル(level)の分類であり、CEレベル0/1/2/3はアイドル・モードにおけるカバレッジ・エンハンスメント・レベルであり、モードAはCEレベル0/1に対応し、モードBはCEレベル2/3に対応する。端末デバイスが、カバレッジ・エンハンスメント・レベル0、カバレッジ・エンハンスメント・レベル1、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードAである場合、ダウンリンク制御情報は第1フィールドを更に含み、第1フィールドのサイズは2ビットであり、第1フィールドは4つのビット状態を有する可能性があり:第1フィールドは、3つの異なる量のリソース・ユニットをそれぞれ示す3つのビット状態を有し、及び/又は第1フィールドは、リソース割り当てフィールドが、割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す1つのビット状態を有する。周波数ドメイン内のリソース・ユニット(Resource Unit,RU)によって占有されるサブキャリアの量は12未満であり、時間ドメイン内のリソース・ユニットによって占有されるリソースは1サブフレームより大きい。リソース・ユニットは、物理アップリンク共有チャネルからリソース・エレメントへのマッピングを記述するために使用される。1つのリソース・ユニットは、周波数ドメインにおけるY個の連続するサブキャリア、及び時間ドメインにおけるX個の連続する直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)シンボル又はシングル・キャリア周波数分割多元接続(Single−carrier Frequency−Division Multiple Access,SC−FDMA)シンボルとして定義され、X及びYはそれぞれ正の整数である。本願のこの実施形態では、第1フィールドが、リソース・ユニットの量を示す3つのビット状態を有する場合、リソース割り当てフィールドはサブキャリア・リソース割り当てを示す。換言すれば、端末デバイスは、リソース割り当てフィールドのビット状態に基づいて、ネットワーク・デバイスによって端末デバイスに割り当てられたサブキャリア・リソースを決定することができる。
第1フィールドは2ビットを使用することによりRUの量を示す。第1フィールドの意味は次の表にリスト化される。

Figure 2021518081
別の可能な設計では、装置が端末内のチップである場合に、チップは処理ユニット及び通信ユニットを含む。処理ユニットは、例えばプロセッサであってもよい。通信ユニットは、例えば、入/出力インターフェース、ピン、又は回路であってもよい。処理ユニットは、記憶ユニットに記憶されたコンピュータ実行可能命令を実行し、端末内のチップが本願の実施形態に従って情報伝送を実行できるようにすることが可能である。オプションとして、記憶ユニットは、レジスタ又はバッファのようなチップ内の記憶ユニットであってもよく、或いは記憶ユニットはリード・オンリ・メモリ(read−only memory,ROM)、静的な情報及び命令を記憶することが可能な他のタイプの静的記憶デバイス、又はランダム・アクセス・メモリ(random access memory,RAM)のような、端末内ではあるがチップ外にある記憶ユニットであってもよい。
上述の何れの箇所で言及されたプロセッサも、汎用中央演算処理装置(CPU)、マイクロ・プロセッサ、特定用途向け集積回路(application−specific integrated circuit,ASIC)、又は本願の実施形態に従って情報伝送のプログラム実行を制御するための1つ以上の集積回路である可能性がある。

Claims (36)

  1. 情報伝送方法であって:
    ネットワーク・デバイスにより送信されたダウンリンク制御情報を端末デバイスにより受信するステップであって、前記ダウンリンク制御情報はリソース割り当てフィールドを含み、前記リソース割り当てフィールドは割り当てられたリソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを示すために使用され;
    前記リソース割り当てフィールドが、前記割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、前記リソース割り当てフィールドは、
    Figure 2021518081
    個の高次ビットとM+X個の低次ビットとを含み、前記
    Figure 2021518081
    個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、前記M+X個の低次ビットにおけるM個の高次ビットは前記ナローバンドにおけるリソース割り当てを示し、前記リソース割り当てフィールドにより示されるリソース・ブロックの量は1以上であり、Mは正の整数であり、Xは0以上の整数であり、NUL RBはアップリンク帯域幅に含まれるリソース・ブロックの量を表し;或いは
    前記リソース割り当てフィールドが、前記割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、前記リソース割り当てフィールドは、
    Figure 2021518081
    個の高次ビットとL個の低次ビットとを含み、前記
    Figure 2021518081
    個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、前記L個の低次ビットはK個のリソース・ブロックにおけるサブキャリア・リソース割り当てを示し、前記リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリアの量は12未満であり、Lは正の整数であり、Kは正の整数である、ステップ;及び
    前記ダウンリンク制御情報に基づいて、割り当てられたリソースを前記端末デバイスにより決定し、前記割り当てられたリソースで情報を送信するステップ;
    を含む方法。
  2. 前記端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル0、カバレッジ・エンハンスメント・レベル1、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードAにあり;
    前記ダウンリンク制御情報は第1フィールドを更に含み、前記第1フィールドのサイズは2ビットであり;
    前記第1フィールドは、3つの異なる量のリソース・ユニットをそれぞれ示す3つのビット状態を有し、及び/又は前記第1フィールドは、前記リソース割り当てフィールドが、前記割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す1つのビット状態を有し;及び
    前記第1フィールドがリソース・ユニットの量を示す場合、前記リソース割り当てフィールドは前記サブキャリア・リソース割り当てを示す、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1フィールドのビット状態00は、前記リソース割り当てフィールドが、前記割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示し;或いは
    前記第1フィールドのビット状態11は、前記リソース割り当てフィールドが、前記割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す、
    請求項2に記載の方法。
  4. K=5、M=5、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドにより示される前記サブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;
    K=3、M=5、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドにより示される前記サブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアであり;或いは
    K=6、M=5、L=6であり、前記リソース割り当てフィールドにより示される前記サブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアである、
    請求項1〜3のうちの何れか1項に記載の方法。
  5. K=5、M=5、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースが3つのサブキャリアである場合、前記ダウンリンク制御情報は第2フィールドを更に含み、前記第2フィールドは、前記3つのサブキャリアを使用することにより前記情報を送信すること、又は前記3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより前記情報を送信することを、前記端末デバイスに指示し;
    K=5、M=5、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースが3つのサブキャリアである場合、前記ダウンリンク制御情報は第3フィールドを更に含み、前記第3フィールドは、前記端末デバイスにより実行されるべき情報伝送のための変調方式を示し、前記変調方式がPi/2BPSK変調である場合に、前記端末デバイスは前記3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより前記情報を送信し、或いは前記変調方式が直交位相シフト・キーイングQPSK変調である場合に、前記端末デバイスは前記3つのサブキャリアを使用することにより前記情報を送信し、Piは回転角が90度であることを示し;
    K=3、M=5、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースが2つのサブキャリアである場合、前記2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の前記2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、前記Hの値は0又は1であり;或いは
    K=6、M=5、L=6であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースが2つのサブキャリアである場合、前記2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の前記2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、前記Hの値は0又は1である、
    請求項4に記載の方法。
  6. 前記端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル2、カバレッジ・エンハンスメント・レベル3、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードBにあり;
    前記ダウンリンク制御情報は第4フィールドを更に含み、前記第4フィールドのサイズは1ビットであり;及び
    前記第4フィールドのビット状態が0である場合、前記リソース割り当てフィールドは前記割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用され;或いは
    前記第4フィールドのビット状態が1である場合、前記リソース割り当てフィールドは前記割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される、
    請求項1に記載の方法。
  7. K=2、M=3、L=4であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;
    K=2、M=3、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり、前記リソース割り当てフィールドはリソース・ユニットの量を示し;或いは
    K=3、M=3、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアである、
    請求項6に記載の方法。
  8. K=2、M=3、及びL=4である場合、又はK=3、M=3、及びL=5である場合に、前記ダウンリンク制御情報は第5フィールドを更に含み、前記第5フィールドのサイズは1ビットであり、前記第5フィールドは前記リソース・ユニットの量を示す、請求項7に記載の方法。
  9. 情報伝送方法であって:
    リソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを端末デバイスに割り当てることをネットワーク・デバイスにより決定するステップ;
    ダウンリンク制御情報を前記ネットワーク・デバイスにより決定するステップであって、前記ダウンリンク制御情報はリソース割り当てフィールドを含み、前記リソース割り当てフィールドは前記割り当てられたリソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを示すために使用され;
    前記リソース割り当てフィールドが、前記割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、前記リソース割り当てフィールドは、
    Figure 2021518081
    個の高次ビットとM+X個の低次ビットとを含み、前記
    Figure 2021518081
    個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、前記M+X個の低次ビットにおけるM個の高次ビットは前記ナローバンドにおけるリソース割り当てを示し、前記リソース割り当てフィールドにより示されるリソース・ブロックの量は1以上であり、Mは正の整数であり、Xは0以上の整数であり、NUL RBはアップリンク帯域幅に含まれるリソース・ブロックの量を表し;或いは
    前記リソース割り当てフィールドが、前記割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、前記リソース割り当てフィールドは、
    Figure 2021518081
    個の高次ビットとL個の低次ビットとを含み、前記
    Figure 2021518081
    個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、前記L個の低次ビットはK個のリソース・ブロックにおけるサブキャリア・リソース割り当てを示し、前記リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリアの量は12未満であり、Lは正の整数であり、Kは正の整数である、ステップ;
    前記ネットワーク・デバイスにより、前記ダウンリンク制御情報を前記端末デバイスへ送信するステップ;及び
    前記端末デバイスにより送信された情報を、前記ダウンリンク制御情報に基づいて決定されるリソースで前記ネットワーク・デバイスにより受信するステップ;
    を含む方法。
  10. 前記端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル0、カバレッジ・エンハンスメント・レベル1、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードAにあり;
    前記ダウンリンク制御情報は第1フィールドを更に含み、前記第1フィールドのサイズは2ビットであり;
    前記第1フィールドは、3つの異なる量のリソース・ユニットをそれぞれ示す3つのビット状態を有し、及び/又は前記第1フィールドは、前記リソース割り当てフィールドが、前記割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す1つのビット状態を有し;及び
    前記第1フィールドがリソース・ユニットの量を示す場合、前記リソース割り当てフィールドは前記サブキャリア・リソース割り当てを示す、
    請求項9に記載の方法。
  11. 前記第1フィールドのビット状態00は、前記リソース割り当てフィールドが、前記割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示し;或いは
    前記第1フィールドのビット状態11は、前記リソース割り当てフィールドが、前記割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す、
    請求項10に記載の方法。
  12. K=5、M=5、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドにより示される前記サブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;
    K=3、M=5、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドにより示される前記サブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアであり;或いは
    K=6、M=5、L=6であり、前記リソース割り当てフィールドにより示される前記サブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアである、
    請求項9〜11のうちの何れか1項に記載の方法。
  13. K=5、M=5、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースが3つのサブキャリアである場合、前記ダウンリンク制御情報は第2フィールドを更に含み、前記第2フィールドは、前記3つのサブキャリアを使用することにより前記情報を送信すること、又は前記3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより前記情報を送信することを、前記端末デバイスに指示し;
    K=5、M=5、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースが3つのサブキャリアである場合、前記ダウンリンク制御情報は第3フィールドを更に含み、前記第3フィールドは、前記端末デバイスにより実行されるべき情報伝送のための変調方式を示し、前記変調方式がPi/2BPSK変調である場合に、前記端末デバイスは前記3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより前記情報を送信し、或いは前記変調方式が直交位相シフト・キーイングQPSK変調である場合に、前記端末デバイスは前記3つのサブキャリアを使用することにより前記情報を送信し、Pi/2は回転角が90度であることを示し;
    K=3、M=5、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースが2つのサブキャリアである場合、前記2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の前記2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、前記Hの値は0又は1であり;或いは
    K=6、M=5、L=6であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースが2つのサブキャリアである場合、前記2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の前記2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、前記Hの値は0又は1である、
    請求項12に記載の方法。
  14. 前記端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル2、カバレッジ・エンハンスメント・レベル3、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードBにあり;
    前記ダウンリンク制御情報は第4フィールドを更に含み、前記第4フィールドのサイズは1ビットであり;及び
    前記第4フィールドのビット状態が0である場合、前記リソース割り当てフィールドは前記割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用され;或いは
    前記第4フィールドのビット状態が1である場合、前記リソース割り当てフィールドは前記割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される、
    請求項9に記載の方法。
  15. K=2、M=3、L=4であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;
    K=2、M=3、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり、前記リソース割り当てフィールドはリソース・ユニットの量を示し;或いは
    K=3、M=3、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアである、
    請求項14に記載の方法。
  16. K=2、M=3、及びL=4である場合、又はK=3、M=3、及びL=5である場合に、前記ダウンリンク制御情報は第5フィールドを更に含み、前記第5フィールドのサイズは1ビットであり、前記第5フィールドは前記リソース・ユニットの量を示す、請求項15に記載の方法。
  17. 端末デバイスであって:
    ネットワーク・デバイスにより送信されたダウンリンク制御情報を受信するように構成された受信モジュールであって、前記ダウンリンク制御情報はリソース割り当てフィールドを含み、前記リソース割り当てフィールドは割り当てられたリソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを示すために使用され;
    前記リソース割り当てフィールドが、前記割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、前記リソース割り当てフィールドは、
    Figure 2021518081
    個の高次ビットとM+X個の低次ビットとを含み、前記
    Figure 2021518081
    個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、前記M+X個の低次ビットにおけるM個の高次ビットは前記ナローバンドにおけるリソース割り当てを示し、前記リソース割り当てフィールドにより示されるリソース・ブロックの量は1以上であり、Mは正の整数であり、Xは0以上の整数であり、NUL RBはアップリンク帯域幅に含まれるリソース・ブロックの量を表し;或いは
    前記リソース割り当てフィールドが、前記割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、前記リソース割り当てフィールドは、
    Figure 2021518081
    個の高次ビットとL個の低次ビットとを含み、前記
    Figure 2021518081
    個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、前記L個の低次ビットはK個のリソース・ブロックにおけるサブキャリア・リソース割り当てを示し、前記リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリアの量は12未満であり、Lは正の整数であり、Kは正の整数である、受信モジュール;
    前記ダウンリンク制御情報に基づいて、割り当てられたリソースを決定するように構成された処理モジュール;及び
    前記割り当てられたリソースで情報を送信するように構成された送信モジュール;
    を含む端末デバイス。
  18. 前記端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル0、カバレッジ・エンハンスメント・レベル1、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードAにあり;
    前記ダウンリンク制御情報は第1フィールドを更に含み、前記第1フィールドのサイズは2ビットであり;
    前記第1フィールドは、3つの異なる量のリソース・ユニットをそれぞれ示す3つのビット状態を有し、及び/又は前記第1フィールドは、前記リソース割り当てフィールドが、前記割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す1つのビット状態を有し;及び
    前記第1フィールドがリソース・ユニットの量を示す場合、前記リソース割り当てフィールドは前記サブキャリア・リソース割り当てを示す、
    請求項17に記載の端末デバイス。
  19. 前記第1フィールドのビット状態00は、前記リソース割り当てフィールドが、前記割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示し;或いは
    前記第1フィールドのビット状態11は、前記リソース割り当てフィールドが、前記割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す、
    請求項18に記載の端末デバイス。
  20. K=5、M=5、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドにより示される前記サブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;
    K=3、M=5、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドにより示される前記サブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアであり;或いは
    K=6、M=5、L=6であり、前記リソース割り当てフィールドにより示される前記サブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアである、
    請求項17〜19のうちの何れか1項に記載の端末デバイス。
  21. K=5、M=5、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースが3つのサブキャリアである場合、前記ダウンリンク制御情報は第2フィールドを更に含み、前記第2フィールドは、前記3つのサブキャリアを使用することにより前記情報を送信すること、又は前記3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより前記情報を送信することを、前記端末デバイスに指示し;
    K=5、M=5、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースが3つのサブキャリアである場合、前記ダウンリンク制御情報は第3フィールドを更に含み、前記第3フィールドは、前記端末デバイスにより実行されるべき情報伝送のための変調方式を示し、前記変調方式がPi/2BPSK変調である場合に、前記端末デバイスは前記3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより前記情報を送信し、或いは前記変調方式が直交位相シフト・キーイングQPSK変調である場合に、前記端末デバイスは前記3つのサブキャリアを使用することにより前記情報を送信し、Pi/2は回転角が90度であることを示し;
    K=3、M=5、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースが2つのサブキャリアである場合、前記2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の前記2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、前記Hの値は0又は1であり;或いは
    K=6、M=5、L=6であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースが2つのサブキャリアである場合、前記2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の前記2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、前記Hの値は0又は1である、
    請求項20に記載の端末デバイス。
  22. 前記端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル2、カバレッジ・エンハンスメント・レベル3、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードBにあり;
    前記ダウンリンク制御情報は第4フィールドを更に含み、前記第4フィールドのサイズは1ビットであり;及び
    前記第4フィールドのビット状態が0である場合、前記リソース割り当てフィールドは前記割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用され;或いは
    前記第4フィールドのビット状態が1である場合、前記リソース割り当てフィールドは前記割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される、
    請求項17に記載の端末デバイス。
  23. K=2、M=3、L=4であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;
    K=2、M=3、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり、前記リソース割り当てフィールドはリソース・ユニットの量を示し;或いは
    K=3、M=3、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアである、
    請求項22に記載の端末デバイス。
  24. K=2、M=3、及びL=4である場合、又はK=3、M=3、及びL=5である場合に、前記ダウンリンク制御情報は第5フィールドを更に含み、前記第5フィールドのサイズは1ビットであり、前記第5フィールドは前記リソース・ユニットの量を示す、請求項23に記載の端末デバイス。
  25. リソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを端末デバイスに割り当てることを決定するように構成された処理モジュールであって、
    前記処理モジュールは、ダウンリンク制御情報を決定するように構成されており、前記ダウンリンク制御情報はリソース割り当てフィールドを含み、前記リソース割り当てフィールドは前記割り当てられたリソース・ブロック又はサブキャリア・リソースを示すために使用され;
    前記リソース割り当てフィールドが、前記割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用される場合、前記リソース割り当てフィールドは、
    Figure 2021518081
    個の高次ビットとM+X個の低次ビットとを含み、前記
    Figure 2021518081
    個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、前記M+X個の低次ビットにおけるM個の高次ビットは前記ナローバンドにおけるリソース割り当てを示し、前記リソース割り当てフィールドにより示されるリソース・ブロックの量は1以上であり、Mは正の整数であり、Xは0以上の整数であり、NUL RBはアップリンク帯域幅に含まれるリソース・ブロックの量を表し;或いは
    前記リソース割り当てフィールドが、前記割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される場合、前記リソース割り当てフィールドは、
    Figure 2021518081
    個の高次ビットとL個の低次ビットとを含み、前記
    Figure 2021518081
    個の高次ビットはナローバンドのインデックスを示し、前記L個の低次ビットはK個のリソース・ブロックにおけるサブキャリア・リソース割り当てを示し、前記リソース割り当てフィールドにより示されるサブキャリアの量は12未満であり、Lは正の整数であり、Kは正の整数である、処理モジュール;
    前記ダウンリンク制御情報を前記端末デバイスへ送信するように構成された送信モジュール;及び
    前記端末デバイスにより送信された情報を、前記ダウンリンク制御情報に基づいて決定されるリソースで受信するように構成された受信モジュール;
    を含むネットワーク・デバイス。
  26. 前記端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル0、カバレッジ・エンハンスメント・レベル1、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードAにあり;
    前記ダウンリンク制御情報は第1フィールドを更に含み、前記第1フィールドのサイズは2ビットであり;
    前記第1フィールドは、3つの異なる量のリソース・ユニットをそれぞれ示す3つのビット状態を有し、及び/又は前記第1フィールドは、前記リソース割り当てフィールドが、前記割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す1つのビット状態を有し;及び
    前記第1フィールドがリソース・ユニットの量を示す場合、前記リソース割り当てフィールドは前記サブキャリア・リソース割り当てを示す、
    請求項25に記載のネットワーク・デバイス。
  27. 前記第1フィールドのビット状態00は、前記リソース割り当てフィールドが、前記割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示し;或いは
    前記第1フィールドのビット状態11は、前記リソース割り当てフィールドが、前記割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用されることを示す、
    請求項26に記載のネットワーク・デバイス。
  28. K=5、M=5、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドにより示される前記サブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;
    K=3、M=5、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドにより示される前記サブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアであり;或いは
    K=6、M=5、L=6であり、前記リソース割り当てフィールドにより示される前記サブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアである、
    請求項25〜27のうちの何れか1項に記載のネットワーク・デバイス。
  29. K=5、M=5、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースが3つのサブキャリアである場合、前記ダウンリンク制御情報は第2フィールドを更に含み、前記第2フィールドは、前記3つのサブキャリアを使用することにより前記情報を送信すること、又は前記3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより前記情報を送信することを、前記端末デバイスに指示し;
    K=5、M=5、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースが3つのサブキャリアである場合、前記ダウンリンク制御情報は第3フィールドを更に含み、前記第3フィールドは、前記端末デバイスにより実行されるべき情報伝送のための変調方式を示し、前記変調方式がPi/2BPSK変調である場合に、前記端末デバイスは前記3つのサブキャリア内の2つの連続するサブキャリアを使用することにより前記情報を送信し、或いは前記変調方式が直交位相シフト・キーイングQPSK変調である場合に、前記端末デバイスは前記3つのサブキャリアを使用することにより前記情報を送信し、Pi/2は回転角が90度であることを示し;
    K=3、M=5、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースが2つのサブキャリアである場合、前記2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の前記2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、前記Hの値は0又は1であり;或いは
    K=6、M=5、L=6であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースが2つのサブキャリアである場合、前記2つのサブキャリアが属するリソース・ブロック内の前記2つのサブキャリアのサブキャリア・インデックスは、{0,1}+H,{3,4}+H,{6,7}+H,又は{9,10}+Hであり、Hはセル識別子に基づいて決定される値であり、前記Hの値は0又は1である、
    請求項28に記載のネットワーク・デバイス。
  30. 前記端末デバイスは、カバレッジ・エンハンスメント・レベル2、カバレッジ・エンハンスメント・レベル3、又はカバレッジ・エンハンスメント・モードBにあり;
    前記ダウンリンク制御情報は第4フィールドを更に含み、前記第4フィールドのサイズは1ビットであり;及び
    前記第4フィールドのビット状態が0である場合、前記リソース割り当てフィールドは前記割り当てられたリソース・ブロックを示すために使用され;或いは
    前記第4フィールドのビット状態が1である場合、前記リソース割り当てフィールドは前記割り当てられたサブキャリア・リソースを示すために使用される、
    請求項25に記載のネットワーク・デバイス。
  31. K=2、M=3、L=4であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり;
    K=2、M=3、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースは、3つのサブキャリア又は6つのサブキャリアであり、前記リソース割り当てフィールドはリソース・ユニットの量を示し;或いは
    K=3、M=3、L=5であり、前記リソース割り当てフィールドを使用することにより割り当てられる前記サブキャリア・リソースは、2つのサブキャリア、3つのサブキャリア、又は6つのサブキャリアである、
    請求項30に記載のネットワーク・デバイス。
  32. K=2、M=3、及びL=4である場合、又はK=3、M=3、及びL=5である場合に、前記ダウンリンク制御情報は第5フィールドを更に含み、前記第5フィールドのサイズは1ビットであり、前記第5フィールドは前記リソース・ユニットの量を示す、請求項31に記載のネットワーク・デバイス。
  33. プロセッサとメモリとを含む端末デバイスであって、前記プロセッサ及び前記メモリは互いに通信し;
    前記メモリは命令を格納するように構成され;及び
    前記プロセッサは、前記メモリ内の前記命令を実行し、請求項1〜8のうちの何れか1項に記載の方法を実行するように構成されている、端末デバイス。
  34. プロセッサとメモリとを含む端末デバイスであって、前記プロセッサ及び前記メモリは互いに通信し;
    前記メモリは命令を格納するように構成され;及び
    前記プロセッサは、前記メモリ内の前記命令を実行し、請求項9〜16のうちの何れか1項に記載の方法を実行するように構成されている、端末デバイス。
  35. 命令を含むコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記命令がコンピュータにおいて動作すると、前記コンピュータは請求項1〜8又は請求項9〜16のうちの何れか1項に記載の方法を実行するように動作することが可能である、記憶媒体。
  36. 命令を含むコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記コンピュータ・プログラム・プロダクトがコンピュータにおいて動作すると、前記コンピュータは請求項1〜8又は請求項9〜16のうちの何れか1項に記載の方法を実行するように動作することが可能である、コンピュータ・プログラム・プロダクト。
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