JP2021519043A - 下り制御情報dciの伝送方法、装置及びネットワーク機器 - Google Patents

下り制御情報dciの伝送方法、装置及びネットワーク機器 Download PDF

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Abstract

本願は、下り制御情報DCIの伝送方法、装置及びネットワーク機器を開示する。ここで、方法において、時間領域リソース割当フィールド、アグリゲーション伝送指示フィールド、時間領域リソースの設定値及び変調階数の設定値を指示する第1指示フィールド、又は、時間領域リソースの設定値及びアグリゲーション伝送指示の設定値を指示する第2指示フィールドを含み、下り制御情報DCIを伝送するためのDCIフォーマットを決定することと、前記DCIフォーマットに基づいて前記DCIを伝送することとを含む。

Description

本願は、2018年2月12日に中国特許庁に提出された中国特許出願201810147628.2の優先権を主張し、その全ての内容が援用によりここに取り込まれる。
本開示は、通信技術分野に係り、特に下り制御情報DCIの伝送方法、装置及びネットワーク機器に係る。
NR(New Radio)システムでは、ブロードキャスト情報は、主要情報ブロックMIB(master information block)、残りの最小システム情報RMSI(remaining minimum system information)及び他のシステム情報OSI(other system information)、及びページング(paging)情報に分けられる。ここで、MIBは、物理ブロードキャストチャネルPBCH(physical broadcast channel)で伝送される。RMSI及びOSIは、物理下り共有チャネルPDSCH(physical downlink shared channel)で伝送され、対応する物理下り制御チャネルPDCCH(physical downlink control channel)でスケジューリングされる。ページング情報は、PDCCH(物理下り制御チャネル)で直接指示するものと、PDCCH(物理下り制御チャネル)によるPDSCH(物理下り共有チャネル)のスケジューリングで伝送されるものとの2種類に分けられる。
MIB、RMSI、OSI及びpagingは、共にブロードキャスト情報であり、セルのカバレッジは、MIB、SI、paging及びSI/paging PDCCHのカバレッジの共通集合である。
NRシステムでは、MIBの負荷は、56bitsであり、NR PBCHのシンボル数は、576リソース粒子REs(resource elements)であり、その1/4をDMRSが占有するので、576*(1−1/4)=432REsがデータ伝送に用いられる。PBCHは、QPSK符号化を用いており、PBCHにはMIB情報のみが含まれているため、MIBの符号化ビットは、432*2=864bitsまで達することができ、符号化率は、56/864=0.065であり、且つMIBは、4回の伝送が可能であり、端末でマージが行われる。
NRシステムでは、RMSI/OSI/paging情報をスケジューリングするために、従来技術ではDCI format1_0(downlink fallback DCI(ダウンリンクフォールバックDCI))が用いられる。
DCI format1_0の負荷は、64bits程度であり、PDCCHが取り得るアグリゲーションレベルAL(aggregation level)は、4、8、16である。異なるアグリゲーションレベルでは、1/4のDMRSシンボル数が減算され、利用可能なREs数は、下記のように示されている。
Figure 2021519043
1つの制御チャネル粒子CCE(Control Channel Element)が6つのRE群(REG)を含み、1つのREGが12REsである。AL=4の場合、利用可能なREは、4*6*12*(1−1/4)=216REsである。
RMSIの制御リソースセットCORESET(Control−resource Set)周波数領域リソースは、24RBs、48RBs、96RBsであり、ここで、RBは、リソースブロックである。RMSI CORESETは、RMSI CORESETの帯域幅に等しい初期BWP(initial BWP)の帯域幅を設定する。
従って、設定に基づき、初期帯域幅部分BWP(initial Bandwidth Part)は、24RBs、48RBs、96RBsである。ミニスロット(mini−slot)のスケジューリングであり、占有可能なシンボル数が2/4/7OFDMシンボルであり、SI/pagingにシングルポート伝送が用いられ、且つ、復調参照信号DMRS(Demodulation Reference Signal)設定(configuration)type2が用いられる場合、DMRSは、最初のOFDMシンボルの1/3のREリソースを占有し、利用可能なリソースは、以下のように示される。
Figure 2021519043
2OFDM symbols、24RBsによる伝送の場合、利用可能なResは、2*12*24−1*12*24*1/3=432REsとして算出される。
DCI format1_0によるSI/pagingのスケジューリングの場合、アグリゲーションレベルが4又は8のとき、MIBよりも符号化率が大きく(MIB符号化率が0.065)、PDCCHは、MIBのカバレッジに達しない可能性がある。
LTEでは、SI及びpagingは、QPSK変調を固定的に採用している。
NRシステムでは、DCI format0_0/1_0は、より高い符号化率を有する、信頼性の高い低遅延シーンURLLC(Ultra Reliable &Low Latency Communication)におけるデータスケジューリングに用いられ、PDCCHカバレッジをより小さくする。
本開示の実施例は、従来技術におけるDCI伝送時にPDCCHの符号化率が高い問題やカバレッジ不足問題を解決するために、下り制御情報DCIの伝送方法、装置及びネットワーク機器を提供する。
第1方面において、本開示の実施例は、ネットワーク機器に応用される下り制御情報DCIの伝送方法を提供し、時間領域リソース割当フィールド、アグリゲーション伝送指示フィールド、時間領域リソースの設定値及び変調階数の設定値を指示する第1指示フィールド又は時間領域リソースの設定値及びアグリゲーション伝送指示の設定値を指示する第2指示フィールドを含み、下り制御情報DCIを伝送するためのDCIフォーマットを決定することと、前記DCIフォーマットに基づいて前記DCIを伝送することとを含む。
第2方面において、本開示の実施例は、ネットワーク機器に応用される下り制御情報DCIの伝送装置を提供し、時間領域リソース割当フィールド、アグリゲーション伝送指示フィールド、時間領域リソースの設定値及び変調階数の設定値を指示する第1指示フィールド又は時間領域リソースの設定値及びアグリゲーション伝送指示の設定値を指示する第2指示フィールドを含み、下り制御情報DCIを伝送するためのDCIフォーマットを決定するための処理モジュールと、前記DCIフォーマットに基づいて前記DCIを伝送するための送受信モジュールとを含む。
第3方面において、本開示の実施例は、時間領域リソース割当フィールド、アグリゲーション伝送指示フィールド、時間領域リソースの設定値及び変調階数の設定値を指示する第1指示フィールド又は時間領域リソースの設定値及びアグリゲーション伝送指示の設定値を指示する第2指示フィールドを含み、下り制御情報DCIを伝送するためのDCIフォーマットを決定するためのプロセッサと、前記DCIフォーマットに基づいて前記DCIを伝送するためのトランシーバとを含むネットワーク機器を提供する。
第4方面において、本開示の実施例は、プロセッサと、メモリと、前記メモリに記憶され、前記プロセッサで動作可能なコンピュータプログラムとを含むネットワーク機器を提供し、前記プロセッサは、前記コンピュータプログラムを実行すると、上記の下り制御情報DCIの伝送方法のステップを実現する。
第5方面において、本開示の実施例は、コンピュータプログラムが記憶されているコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供し、前記コンピュータプログラムがプロセッサによって実行されると、上記の下り制御情報DCIの伝送方法のステップが実現される。
発明の効果
このように、本開示の実施例の下り制御情報DCIの伝送方法において、時間領域リソース割当フィールド、アグリゲーション伝送指示フィールド、時間領域リソースの設定値及び変調階数の設定値を指示する第1指示フィールド又は時間領域リソースの設定値及びアグリゲーション伝送指示の設定値を指示する第2指示フィールドを含み、下り制御情報DCIを伝送するためのDCIフォーマットを決定し、前記DCIフォーマットに基づいて前記DCIを伝送することによって、より小さな負荷のDCIを設定し、限られたリソース設定の下で、PDCCHの符号化率を低減し、PDCCHのカバレッジを向上させることを実現する。
本開示の実施例の技術手段をより明確に説明するために、以下、本開示の実施例の記載に必要とされる図面を簡単に紹介する。明らかに、以下の記載に関する図面は、単に本開示の一部の実施例である。当業者にとって、創造性のある作業をしない前提で、これらの図面から他の図面を得ることもできる。
本開示の実施例に係るDCIの伝送方法の第1のフローチャートである。 本開示の実施例に係るDCIの伝送方法の第2のフローチャートである。 本開示の実施例に係るDCIの伝送方法の第3のフローチャートである。 本開示の実施例において、CORESET、RMSI及びSSBの同時送信時に、時間領域リソース割当の時間領域位置の第1例を示す図である。 本開示の実施例において、CORESET、RMSI及びSSBの同時送信時に、時間領域リソース割当の時間領域位置の第2例を示す図である。 本開示の実施例において、CORESET、RMSI及びSSBの同時送信時に、時間領域リソース割当の時間領域位置の第3例を示す図である。 本開示の実施例において、RMSI、CORESET制御リソースセットがSSB同期情報ブロックの送信完了後に再送する際に、時間領域リソース割当の時間領域位置を示す図である。 本開示の実施例に係るDCIの伝送方法の第4のフローチャートである。 本開示の実施例において、CORESETに対するPDSCHのシンボルオフセットを示す図である。 本開示の実施例において、アグリゲーション伝送の間の間隔の第1例を示す図である。 本開示の実施例において、アグリゲーション伝送の間の間隔の第2例を示す図である。 本開示の実施例に係るDCIの伝送方法の第4のフローチャートである。 本開示の実施例に係るDCIの伝送装置のブロック図である。 本開示の実施例に係るネットワーク機器のブロック図である。
以下、添付図面を参照して本開示の例示的な実施例を更に詳細に記載する。本開示の例示的な実施例を図面に示しているが、本開示は、ここで説明した実施例に限定されることなく様々な形態で実現されることが理解されるべきである。これらの実施例を示すことは、本開示をより徹底的に理解してもらい、本開示の範囲を当業者に全面的に伝えるためである。
本願の明細書及び特許請求の範囲における「第1」、「第2」などの用語は、類似対象を区別するためのものであり、特定の順番や前後順を記載するために用いられない。このようなデータは、ここに記載した本願の実施例が例えばここに図示又は記載したもの以外の順番でも実施できるように、適宜に交換可能であることが理解されるべきである。また、「含む」、「有する」及びそれらのあらゆる変形は、非排他的に含むことを意味する。例えば、一連のステップ又はユニットを含むプロセス、方法、システム、製品又は機器は、明確に列挙されているステップ又はユニットに限定されず、明確に列挙されていないものや、これらのプロセス、方法、製品又は機器に固有の他のステップ又はユニットを含んてもよい。
図1に示すように、本開示の実施例に係る下り制御情報DCIの伝送方法は、ネットワーク機器に応用される方法であって、時間領域リソース割当フィールド、アグリゲーション伝送指示フィールド、時間領域リソースの設定値及び変調階数の設定値を指示する第1指示フィールド又は時間領域リソースの設定値及びアグリゲーション伝送指示の設定値を指示する第2指示フィールドを含み、下り制御情報DCIを伝送するためのDCIフォーマットを決定するステップ11と、前記DCIフォーマットに基づいて前記DCIを伝送するステップ12とを含む。
本開示の実施例の下り制御情報DCIの伝送方法において、時間領域リソース割当フィールド、アグリゲーション伝送指示フィールド、時間領域リソースの設定値及び変調階数の設定値を指示する第1指示フィールド又は時間領域リソースの設定値及びアグリゲーション伝送指示の設定値を指示する第2指示フィールドを含み、下り制御情報DCIを伝送するためのDCIフォーマットを決定し、前記DCIフォーマットに基づいて前記DCIを伝送することによって、より小さな負荷のDCIを設定し、限られたリソース設定の下で、PDCCHの符号化率を低減し、PDCCHのカバレッジを向上させることを実現する。
図2に示すように、本開示の実施例に係る下り制御情報DCIの伝送方法は、ネットワーク機器に応用され、以下のステップを含む。ステップ21において、下り制御情報DCIを伝送するためのDCIフォーマットを決定する。前記DCIフォーマットは、時間領域リソースの設定値及び変調階数の設定値を指示する第1指示フィールドを含む。前記第1指示フィールドによって指示される時間領域リソースの設定値は、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数を含む。前記第1指示フィールドによって指示される変調階数の設定値は、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数に基づいて決定される前記変調階数を含む。ステップ22において、前記DCIフォーマットに基づいて前記DCIを伝送する。
具体的には、K≦n≦Nの場合、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数に基づいて決定される前記変調階数は、第1タイプの符号化方式である。ここで、nは、時間領域リソース割当フィールドによって指示されるOFDMシンボル数であり、且つN≧Kであり、N、Kは、設定された値又は予め設定された一定値である。ここでの第1タイプの符号化方式は、16QAM、64QAM、QPSKのいずれでもよく、もちろんこれらの符号化方式に限定されるものではない。
この実施例において、N<n≦Mの場合、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数に基づいて決定される前記変調階数は、第2タイプの符号化方式である。ここで、nは、前記時間領域リソース割当フィールドによって指示されるOFDMシンボル数であり、且つM≧Nであり、N、Mは、設定された値又は予め設定された一定値である。ここでの第2タイプの符号化方式は、16QAM、64QAM、QPSKのいずれでもよく、もちろんこれらの符号化方式に限定されるものではない。
n>Mの場合、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数に基づいて決定される前記変調階数は、第3タイプの符号化方式である。ここで、nは、前記時間領域リソース割当フィールドによって指示されるOFDMシンボル数であり、Mは、設定された値又は予め設定された一定値である。ここでの第3タイプの符号化方式は、16QAM、64QAM、QPSKのいずれでもよく、もちろんこれらの符号化方式に限定されるものではない。
n=Lの場合、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数に基づいて決定される前記変調階数は、第4タイプの符号化方式である。ここで、nは、前記時間領域リソース割当フィールドによって指示されるOFDMシンボル数であり、Lは、設定された値又は予め設定された一定値である。ここでの第4タイプの符号化方式は、16QAM、64QAM、QPSKのいずれでもよく、もちろんこれらの符号化方式に限定されるものではない。
具体的には、時間領域リソース割当のシンボル数がnOFDM symbolsであると仮定し、以下の表1に示すように、K≦n≦N(N≧K)の場合には64直交振幅変調QAM(Quadrature Amplitude Modulation)が固定的に採用され、N<n≦M(M≧N)の場合には16QAMが固定的に採用され、n>Mの場合には4位相偏移変調QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)符号化が採用される。
Figure 2021519043
具体的に実現する場合、時間領域リソース割当のシンボル数をnOFDM symbolsと仮定し、以下の表2に示すように、n=2の場合には64QAMが固定的に採用され、2<n≦4の場合には16QAMが固定的に採用され、n>4の場合にはQPSK符号化が採用される。
Figure 2021519043
もちろん、特定の一部シーンにおいて、時間領域リソースフィールドで割り当てられたOFDMシンボル数に基づいて、前記変調階数フィールドに用いられる変調階数を決定する方式では、そのうちの少なくとも1つを考慮する。以下の表に示されるのは、そのうちの2種類を考慮するケースである。
例えば、時間領域リソース割当のシンボル数をnOFDM symbolsと仮定し、P1≦n≦P2の場合は、16QAMが固定的に採用され、n>P2の場合はQPSK符号が採用される。P1、P2は、下記の表3に示すように、設定された値である。
Figure 2021519043
具体的に実現する場合、時間領域リソース割当シンボル数をnOFDM symbolsと仮定し、表4に示すように、2≦n≦4の場合は16QAMが固定的に採用され、n>4の場合はQPSK符号化が採用される。
Figure 2021519043
図3に示すように、本開示の実施例に係る下り制御情報DCIの伝送方法は、ネットワーク機器に適用され、以下のステップを含む。ステップ31において、下り制御情報DCIを伝送するためのDCIフォーマットを決定する。前記DCIフォーマットは、フラグフィールド、第1指示フィールド(具体的には時間領域リソース割当及び変調方式フィールド)、周波数領域リソース割当フィールド、ハイブリッド自動再送要求プロセス数指示フィールド、冗長バージョンフィールド、伝送ブロックサイズ指示フィールド、及び巡回冗長検査フィールドを含む。前記第1指示フィールドは、5ビット以下のビット、具体的には5ビット又は4ビットで指示することができる。ステップ32において、前記DCIフォーマットに基づいて前記DCIを伝送する。
この実施例において、DCIの具体的なフォーマットは、下記のフィールドを含む。
Flag(フラグフィールド)、
frequency domain resource allocation(周波数領域リソース割当フィールド)、
time domain and modulation scheme(時間領域リソース割当及び変調方式):時間領域リソース割当フィールド(time domain resource allocation)及び変調階数(modulation order)フィールド、
TB size indication(伝送ブロックサイズ指示)、
巡回冗長検査フィールド(CRC:cyclic redundancy check)。
ここで、変調階数フィールド及び時間領域リソース割当フィールドは、統合指示方式で用いられ、時間領域リソース割当のシンボル数をnOFDM symbolsと仮定し、以下の表5に示すように、K≦n≦N(N≧K)の場合、64QAMが固定的に採用され、N<n≦M(M≧N)の場合、16QAMが固定的に採用され、n>Mの場合、QPSK符号化が採用される。
Figure 2021519043
本開示のこの実施例は、具体的に実現する場合、DCIがSI−RNTIでスクランブルされるとき、DCIは、RMSI/OSIをスケジューリングするために用いられ、compact DCIは、以下のフィールド値を採用する。
Frequency domain resource allocation(周波数領域リソース割当フィールド):9bits、
time domain and modulation scheme(時間領域リソース割当及び変調方式):5bits、
TB size indication(伝送ブロックサイズ指示フィールド):3bits、
HARQ process number(ハイブリッド自動再送要求プロセス数指示フィールド):1bit、
RV(冗長バージョン):1bit、
CRC(巡回冗長検査):16bits、
Frequency domain resource allocation(周波数領域リソース割当):9bits、
initial BWP(初期帯域幅部分)が24RBs内に制限されるとき、周波数領域リソース割当粒度が1RBであり、
initial BWPが48RBsに制限される場合、周波数領域リソース割当粒度が2RBsであり、
initial BWPが96RBs内に制限される場合、周波数領域リソース割当粒度が4RBsであり、
downlink resource allocation type1(下りリソース割当タイプ1)を採用して割り当てを行う。
Time domain and modulation scheme(時間領域リソース割当及び変調方式):デフォルトの時間領域リソース割当テーブルを設定し、SIの時間領域リソース割当を5bitsで指示し、各コードポイントは、テーブル内の1種の時間領域リソース割当設定を指示する。
TB size indication(伝送ブロックサイズ指示フィールド)は、5bits以下で指示されてよく、例えば、伝送ブロックサイズは、3bitsで指示される。
ここで、modulation order(変調階数)とtime domain resource allocation(時間領域リソース割当)の統合符号化では、時間領域リソース割当のシンボル数をnOFDM symbolsと仮定し、下記の表6に示すように、n=2の場合には64QAMが固定的に採用され、2<n≦4の場合には16QAMが固定的に採用され、n>4の場合にはQPSK符号化が採用される。
Figure 2021519043
time domain resource allocation(時間領域リソース割当)は、slot boundary(スロット境界)に対して定義される。
例えば、CORESET(制御リソースセット)、RMSI及びSSB(同期情報ブロック)が一緒に送信される場合、その時間領域リソース割当の可能な値は、以下である。図4に示すように、低周波数帯域を用いると、SSB同期情報ブロックは、15KHz又は30KHzのnumerology(数字)を採用し、この場合、SSBとRMSIは、TDM(Time−division multiplexing)である。
TDMの場合、RMSIが占有する時間領域リソースとSSB及びRMSIをスケジューリングするCORESETは、異なる時間領域シンボルで送信することを示す。
SSBとして15KHzのSCS(sub carrier spacing(サブキャリア間隔))を採用する場合、1slot内に最大2個のSSBを設定することができ、その位置は、図4に示されている。
この場合にRMSIとして15KHzのサブキャリア間隔を採用できるとする。SSBとRMSIは、TDMを採用する。RMSIの制御シグナリングが存在するCORESETの位置は、SSBの位置から推定され、可能な位置は、図4に示されている。RMSIは、図に示されるように、残りの未占有リソースでスケジューリングされる。
その占有リソースが(0,2,#6)である場合、「0」は、PDSCHが、そのPDSCHをスケジューリングするCORESETとのオフセットが0個のslotであり、すなわち、同じslotで送信することを示す。「2」は、そのPDSCHの伝送が2個のOFDMシンボルを占有することを示す。「#6」は、そのslotの番号6のシンボル(すなわち、そのslotの7番目のOFDMシンボル)からPDSCHが占有可能であることを示す。
図4に示すように、SSBとして30KHzのSCSを採用し、2つのslots内に4つのSSBを設定することができ、位置は、図示の通りである。RMSIが30KHzのSCSを採用する場合、その占有可能なリソースは、図示の通りである。占有可能なリソースが(1,4,#10)である場合、「1」は、PDSCHが、このPDSCHをスケジューリングするCORESETとのオフセットが1slotであり、すなわち、CORESETが位置するslotの次のslotで伝送することを示す。「4」は、このPDSCHの伝送が4つのOFDMシンボルを占有することを示す。「#10」は、そのslotの番号10のシンボル(すなわち、そのslotの11番目のOFDMシンボル)からPDSCHが占有可能であることを示す。
図5に示すように、高周波数帯域を採用する場合、SSBは、120KHz又は240KHzのnumerologyを採用し、この場合、SSBとRMSIは、FDM又はTDMである。
FDMであれば、RMSIが占有する時間領域リソースがSSB時間領域リソース範囲内であり、SSBとRMSIとで利用可能な周波数領域リソースが異なるケースを示す。
SSBのSCSが120KHzであれば、2slots内で最大4SSBを伝送することができ、具体的な位置は、図5に示す通りである。RMSIが120KHzに設定される場合、その利用可能なリソースは、図に示されるように、(0,2,#6)、(0,2,#10)として示される。
図6に示すように、TDMであれば、RMSIが占有する時間領域リソースとSSB及びRMSIをスケジューリングするCORESETが異なる時間領域シンボルで送信することを示す。SSBが120KHzのSCSを採用する場合、4slot内で最大8SSBを設定することができ、その位置は、図6に示される通りである。この場合RMSIとして120KHzのサブキャリア間隔を採用するとする。RMSIが占有可能なリソースは、図のようになる。図4〜図6から明らかなように、利用可能な時間領域リソースは、(0,2,#2)、(0,2,#4)、(0,2,#6)、(0,2,#8)、(0,2,#12)、(1,2,#0)、(1,2,#6)、(1,2,#10)、(1,2,#12)、(1,4,#10)の計10通りの時間領域リソース割当方式に設定される。
SSB同期情報ブロックの送信完了後にRMSI及びCORESET制御リソースセットが再送される場合、RMSIの位置は、SSBの位置に制限されない。
CORESETについての可能な位置は、以下の図7に示されるように、3つのケースがある。
N=2、M=1/2(例えば、図中のcase1及びcase1´)。
N=1,M=1(例えば図中のcase2。)
N=1、M=2(例えば図中のcase3。)
Nは、1slot内の検索空間の数を示し、Mは、プロトコルで定義されるパラメータである。M及びNから、2つの連続する名義上のSSB(2つの連続するSSBの間に他のシンボルがあり得る)に対応するType 0共通検索空間のPDCCH監視ウィンドウ間の時間領域相対位置の関係が決定される。
CORESET及びRMSIが同一のスロット内でスケジューリングされると仮定し、すなわちK0=0の場合、時間領域リソース割当方式は、PDCCH送信完了後にPDSCHを続けて送信することができる設定を考慮する。その時間領域リソース設定は、(0,4,#2)、(0,4,#4)、(0,4,#6)、(0,4,#10)、(0,7,#2)、(0,7,#4)、(0,7,#7)、(0,12,#2)、(0,10,#2)である。
14シンボルをスケジューリングする場合、K0=1とし、時間領域設定は、(1,14,#0)である。計10ケースがある。上記図4〜図6から、計20ケースがある。以下の表7に示されるように、他のコードポイントは、保留としてもよく、この場合、1つの設定は、1つのコードポイントである。
Figure 2021519043
Figure 2021519043
この実施例では、TB size indication(伝送ブロックサイズ指示)は、3bitsで指示される。
SIの最小TBSを000で示し、SIの最大TBSを111で示す。SIは、下記の表8に示すように、8値に量子化され、各コードポイントのサイズを定義する。
Figure 2021519043
この実施例では、DCIがP−RNTIでスクランブルされるとき、DCIは、ページング情報(Paging)をスケジューリングするために用いられる。DCIは、以下のフィールド値を採用する。
Flag(フラグフィールド):1bit、
Frequency domain resource allocation(周波数領域リソース割当フィールド):9bits、
time domain and modulation scheme(時間領域リソース割当及び変調方式):4bits、
CRC(巡回冗長検査領域):16bits、
Flagは、Paging/direct indication(直接指示)を区別することに用いられ、0は、direct indication直接指示を採用することを示し、1は、paging(ページング)を採用することを示す。
Frequency domain resource allocation(周波数領域リソース割当):BWPが24RBsに制限される場合、周波数領域リソース割当粒度が1RBであり、BWPが48RBsに制限される場合、周波数領域リソース割当粒度が2RBsであり、BWPが96RBsに制限される場合、周波数領域リソース割当粒度が4RBsである。downlink resource allocation type1を採用して割り当てを行う。
本開示の実施例において、時間領域リソース割当及び変調階数の時間領域リソース割当及び変調コマンドは、以下の通りである。1つのテーブルを予め定義し、例えば、デフォルトの16行の時間領域リソース割当テーブルを設定する。もちろん、このテーブルの設定値は、16行に限定されるものではない。16行の場合は、pagingの時間領域リソース割当を4bitsで指示し、各コードポイントは、テーブル内の1種の時間領域リソース割当設定を指示する。
変調階数フィールド及び時間領域リソース割当フィールドは、統合指示方式で用いられる場合、時間領域リソース割当のシンボル数をnOFDM symbolsとし、下記の表9に示すように、n=2の場合には64QAMが固定的に採用され、2<n≦4の場合には16QAMが固定的に採用され、n>4の場合にはQPSK符号が採用される。
Figure 2021519043
時間領域リソース割当は、以下の設定を採用することができる。1つのテーブルを定義し、このテーブルの設定値は、16行に限定されない。例えば、16種類の時間領域リソース割当方式が設定された場合、下記の表10に示すように、時間領域リソース設定を4bitsで指示する。
Figure 2021519043
TB size indicationが3bitsで指示する場合、pagingの最小TBSを000で示し、ページング情報の最大TBSを111で示す。ページング情報は、8値に量子化され、各コードポイントのサイズを定義する。
Figure 2021519043
図8に示すように、本開示の実施例に係る下り制御情報DCIの伝送方法は、ネットワーク機器に応用され、以下のステップを含む。ステップ81において、下り制御情報DCIを伝送するためのDCIフォーマットを決定する。前記DCIフォーマットは、時間領域リソース割当フィールドとアグリゲーション伝送指示フィールドを含む。又は、前記DCIフォーマットは、時間領域リソースの設定値及びアグリゲーション伝送指示の設定値を指示する第2指示フィールドを含む。ステップ82において、前記DCIフォーマットに基づいて前記DCIを伝送する。
この実施例において、前記DCIフォーマットが時間領域リソース割当フィールドとアグリゲーション伝送指示フィールドを含む場合、前記時間領域リソース割当フィールドは、第1種の設定値を指示することに用いられる。前記第1種の設定値は、L1種の設定値のうちの1種であり、前記L1種の設定値は、時間領域リソースのすべて又は一部の設定のうちのL1種である。ここで、前記第1種の設定値は、1つのPDSCHが占有する時間領域シンボル長と1つのオフセット値とを含み、前記オフセット値は、制御リソースセットの開始OFDMシンボル又は終了OFDMシンボルに対するPDSCHのオフセットであり、L1は、設定された値である。
ここで、前記時間領域リソース割当フィールドの場合、2ビットで指示するが、他の長さのビットで指示することも、もちろん可能である。
具体的に実現する場合、Time domain resource assignment(時間領域リソース割当)が2bitsである場合、UEに対し下記の表12から4つの設定を選択する。この4つの設定値は、予め定義されてもよいし、上位レイヤシグナリングを介して上位レイヤにより設定されてもよい。時間領域リソース割当が2bitsで指示される場合、この2bitsで指示することは、UEに対し1つの設定値が選択されて設定される。
Figure 2021519043
例えば図9に示されるように、テーブルに示されるLengthは、物理下り共有チャネルPDSCHが占有する時間領域シンボル長を示し、Offsetは、CORESET(制御リソースセット)に対するシンボルオフセット値である。
この実施例では、前記DCIフォーマットが時間領域リソース割当フィールド及びアグリゲーション伝送指示フィールドを含む場合、前記アグリゲーション伝送指示フィールドは、第2種の設定値を指示することに用いられる。前記第2種の設定値は、L2種の設定値のうちの1種であり、前記L2種の設定値は、アグリゲーション伝送指示フィールドのすべて又は一部の設定のうちのL2種である。ここで、前記第2種の設定値は、1つのアグリゲーションレベルと1つのインターバルを含む。前記インターバルは、アグリゲーション伝送の間の間隔であり、L2は、設定された値である。
ここで、前記アグリゲーション伝送指示フィールドの単独指示時に、2ビットで指示するが、他の長さのビットで指示することも、もちろん可能である。
具体的に実現する場合、Aggregation transmission indication(アグリゲーション伝送指示)フィールドの設定では、アグリゲーションレベル(1,2,4,8)とアグリゲーション伝送間の間隔(Interval)を含み、下記の表13に示すように、下記の表から4つの設定値を選択し、2bitsは、UEに対し1つの設定値を選択して設定することを示す。
Figure 2021519043
テーブルにおけるインターバルは、アグリゲーション伝送間の間隔を示し、一例を図10及び図11に示す。
この実施例において、前記DCIフォーマットが第2指示フィールドを含む場合、前記第2指示フィールドによって指示される時間領域リソースの設定値とアグリゲーション伝送指示の設定値は、第3種の設定値を含む。前記第3種の設定値は、L3種の設定値のうちの1種であり、前記L3種の設定値は、時間領域リソースフィールドとアグリゲーション伝送指示フィールドのすべて又は一部の設定のうちのL3種である。ここで、前記第3種の設定値は、1つの物理下り共有チャネルが占有する時間領域シンボル長と、1つのオフセット値と、1つのアグリゲーションレベルと、1つのアグリゲーション伝送の間のインターバルを含み、L3は、設定された値である。
具体的に実現する場合、UEに対し、上位レイヤシグナリングによって、予め定義されたサイズに基づいて1つのテーブルを設定する。下記の表14に示すように、例えばRRCによってUEに対し4bitsで指示される16の設定値を設定する。
Figure 2021519043
図12に示すように、本開示の実施例に係る下り制御情報DCIの伝送方法は、ネットワーク機器に応用され、以下のステップを含む。ステップ121において、下り制御情報DCIを伝送するためのDCIフォーマットを決定する。前記DCIフォーマットは、時間領域リソース割当フィールドとアグリゲーション伝送指示フィールドを含み、又は、前記DCIフォーマットは、時間領域リソースの設定値及びアグリゲーション伝送指示の設定値を指示する第2指示フィールドを含む。前記DCIフォーマットは、DCIフォーマット識別子フィールド、周波数領域リソース割当フィールド、仮想リソースブロックVRB−物理リソースブロックPRBマッピングフィールド、変調符号化方式フィールド、新規データ指示フィールド、冗長バージョンフィールド、ハイブリッド自動再送HARQプロセス数指示フィールド、下りリンク割当インデックス指示フィールド、物理上り制御チャネルPUCCHの伝送電力制御TPC指示フィールド、PUCCHリソース指示フィールド、物理下り共有チャネルPDSCH−HARQのフィードバック時間指示フィールド、及び巡回冗長検査フィールドの少なくとも1つを更に含む。ステップ122において、前記DCIフォーマットに基づいて前記DCIを伝送する。
具体的に実現する場合、DCIがC−RNTIでスクランブルされるとき、DCIは、URLLCシーンにおけるデータスケジューリングに用いられ、時間領域リソース割当フィールド及びアグリゲーション伝送フィールドは、それぞれ指示し、そのフィールド値は、以下に示される通りである。
Identifier for DCI formats DCI(DCIフォーマット識別子):1bit、
Frequency domain resource assignment(周波数領域リソース割当):Xbits、
Time domain resource assignment(時間領域リソース割当):2bits、
Aggregation transmission indication(アグリゲーション伝送指示):2bits、
VRB−to−PRB mapping(VRB―PRBマッピング):1bit、
Modulation and coding scheme(変調符号化方式):2bits、
New data indicator(新規データ指示):1bit、
Redundancy version(冗長バージョン):1bit、
HARQ process number(HARQプロセス数):2bits、
Downlink Assignment Index(下り割り当てインデックス):0bit、
TPC command for PUCCH(PUCCHの送信電力制御コマンド):2bits、
PUCCH resource indicator(PUCCHリソース指示):2bits、
PDSCH−to−HARQ feedback timing indicator(PDSCH―HARQフィードバック時間指示):1bit、
CRC(巡回冗長検査)、
ここで、PDSCH−to−HARQ_feedback timing indicator:1bit。一つの状態は、PDSCHとHARQ−ackが同じスロットで伝送されることを示し、もう一つの状態は、HARQ−ackが、PDSCHが存在するスロットのすぐ後のスロットで伝送されることを示す。
DCIがC−RNTIでスクランブルされるとき、DCIは、URLLCシーンにおけるデータのスケジューリングに用いられ、時間領域リソース割当フィールド及びアグリゲーション伝送フィールドは、統合的に指示し、そのフィールド値は、以下に示される通りである。
Identifier for DCI formats(DCIフォーマット識別子):1bit、
Frequency domain resource assignment(周波数領域リソース割当):Xbit、
Time domain resource assignment&aggregation transmission indication(時間領域リソース割当及びアグリゲーション伝送指示):4bits、
VRB−to−PRB mapping(VRB―PRBマッピング):1bit、
Modulation and coding scheme(変調符号化方式):2bits、
New data indicator(新規データ指示):1bit、
Redundancy version(冗長バージョン):1bit、
HARQ process number(HARQプロセス数):2bits、
Downlink Assignment Index(下り割り当てインデックス):0bit、
TPC command for PUCCH(PUCCHの送信電力制御コマンド):2bits、
PUCCH resource indicator(PUCCHリソース指示):2bits、
PDSCH−to−HARQ feedback timing indicator(PDSCH―HARQフィードバック時間指示):1bit、
CRC(巡回冗長検査)、
ここで、PDSCH−to−HARQ_feedback timing indicatorは、1bitである。1つの状態は、PDSCHとHARQ−ackが同じslotで伝送されることを示し、もう1つの状態は、HARQ−ackが、PDSCHが存在するslotのすぐ後のslotで伝送されることを示す。
DCIがC−RNTIでスクランブルされるとき、DCIは、URLLCシーンにおける下りリンクデータのスケジューリングに用いられ、時間領域リソース割当フィールド及びアグリゲーション伝送フィールドは、統合的に指示し、そのフィールド値は、以下に示される。
Identifier for DCI formats(DCIフォーマット識別子):1bit、
Frequency domain resource assignment(周波数領域リソース割当):Xbit、
Modulation and coding scheme(変調符号化方式):2bits、
DCIがC−RNTIでスクランブルされるとき、DCIは、URLLCシーンにおける上りリンクデータのスケジューリングに用いられ、時間領域リソース割当フィールド及びアグリゲーション伝送フィールドは、統合的に指示し、そのフィールド値は、以下に示す通りである。
Identifier for DCI formats(DCIフォーマット識別子):1bit、
Frequency domain resource assignment(周波数領域リソース割当):Xbit、
Modulation and coding scheme(変調符号化方式):2bits。
本開示の上記実施例における方法は、時間領域リソース割当フィールド、変調階数フィールド、及びアグリゲーション伝送指示フィールドのうちの少なくとも1つをDCIに追加し、且つ時間領域リソース割当フィールドと変調階数フィールドが統合的に指示し、又は、時間領域リソース割当フィールド及びアグリゲーション伝送指示が統合的に指示することによって、DCIの負荷を低減し、限られたリソース設定の下で、PDCCHの符号化率を低減し、PDCCHのカバレッジを向上させる。DCIがSI/pagingをスケジューリングするために使用される場合、SI/pagingをスケジューリングするためのDCIのカバレッジを向上させることができ、SI/pagingスペクトル効率を向上させるとともに、符号化率を減少させることもできる。DCIがURLLCシーンにおけるPDSCH/PUSCH伝送のスケジューリングに用いられる場合、DCI伝送の信頼性を向上させることができる。
なお、本開示の上記実施例において、テーブルに記載された設定値は、あくまでも一例であり、設定値の全てが含まれるものではなく、且つ具体的な設定値の大きさもテーブルに記載された数値に限定されるものではない。本開示の上記実施例において、挙げたDCIの各フィールドが指示する場合、用いられる具体的なビット長は、上記実施例に挙げた数値に限定されず、他の長さのビットで指示されてもよく、又は他の指示方式で指示されてもよい。
以上の実施例は、異なるシーンにおけるDCIの伝送方法をそれぞれ詳細に紹介したが、以下、本実施例は、それに対応する装置及び機器について、図面を参照して更に紹介する。
図13に示すように、本開示の実施例に係る下り制御情報DCIの伝送装置130は、上記すべての実施例に記載したDCIの伝送方法の細部を実現し、同じ効果を奏することもできる。このDCIの伝送装置130は、具体的には、時間領域リソース割当フィールド、アグリゲーション伝送指示フィールド、時間領域リソースの設定値及び変調階数の設定値を指示する第1指示フィールド又は時間領域リソースの設定値及びアグリゲーション伝送指示の設定値を指示する第2指示フィールドを含み、下り制御情報DCIを伝送するためのDCIフォーマットを決定するための処理モジュール131と、前記DCIフォーマットに基づいて前記DCIを伝送するための送受信モジュール132とを含む。
この実施例において、前記第1指示フィールドによって指示される時間領域リソースの設定値は、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数を含み、前記第1指示フィールドによって指示される変調階数の設定値は、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数に基づいて決定される前記変調階数を含む。
ここで、K≦n≦Nの場合、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数に基づいて決定される前記変調階数は、第1タイプの符号化方式である。ここで、nは、前記時間領域リソース割当フィールドによって指示されるOFDMシンボル数であり、且つN≧Kであり、N、Kは、設定された値又は予め設定された一定値である。
ここで、N<n≦Mの場合、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数に基づいて決定される前記変調階数は、第2タイプの符号化方式である。ここで、nは、前記時間領域リソース割当フィールドによって指示されるOFDMシンボル数であり、且つM≧Nであり、N、Mは、設定された値又は予め設定された一定値である。
ここで、n>Mの場合、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数に基づいて決定される前記変調階数は、第3タイプの符号化方式である。ここで、nは、前記時間領域リソース割当フィールドによって指示されるOFDMシンボル数であり、Mは、設定された値又は予め設定された一定値である。
ここで、n=Lの場合、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数に基づいて決定される前記変調階数は、第4タイプの符号化方式である。ここで、nは、前記時間領域リソース割当フィールドによって指示されるOFDMシンボル数であり、Lは、設定された値又は予め設定された一定値である。
ここの第1タイプの符号化方式、第2タイプの符号化方式、第3タイプの符号化方式、第4タイプの符号化方式は、それぞれ16QAM、64QAM、QPSKのいずれでもよく、もちろんこれらの符号化方式に限定されるものではない。
この実施例では、前記DCIは、フラグフィールド、周波数領域リソース割当フィールド、ハイブリッド自動再送要求HARQプロセス数指示フィールド、冗長バージョンフィールド、伝送ブロックサイズ指示フィールド、及び巡回冗長検査フィールドの少なくとも1つを更に含む。
本開示の別の具体的な実施例において、前記時間領域リソース割当フィールドは、第1種の設定値を指示することに用いられる。前記第1種の設定値は、L1種の設定値のうちの1種であり、前記L1種の設定値は、時間領域リソースのすべて又は一部の設定のうちのL1種である。ここで、前記第1種の設定値は、1つのPDSCHが占有する時間領域シンボル長と1つのオフセット値とを含む。前記オフセット値は、制御リソースセットの開始OFDMシンボル又は終了OFDMシンボルに対するPDSCHのオフセットである。L1は、設定された値である。
ここで、前記アグリゲーション伝送指示フィールドは、第2種の設定値を指示することに用いられる。前記第2種の設定値は、L2種の設定値のうちの1種であり、前記L2種の設定値は、アグリゲーション伝送指示フィールドのすべて又は一部の設定のうちのL2種である。ここで、前記第2種の設定値は、1つのアグリゲーションレベルと1つのインターバルを含む。前記インターバルは、アグリゲーション伝送の間の間隔である。L2は、設定された値である。
ここで、前記第2指示フィールドによって指示される時間領域リソースの設定値とアグリゲーション伝送指示の設定値は、第3種の設定値を含む。前記第3種の設定値は、L3種の設定値のうちの1種であり、前記L3種の設定値は、時間領域リソースフィールドとアグリゲーション伝送指示フィールドのすべて又は一部の設定のうちのL3種である。ここで、前記第3種の設定値は、1つの物理下り共有チャネルが占有する時間領域シンボル長と、1つのオフセット値と、1つのアグリゲーションレベルと、1つのアグリゲーション伝送の間のインターバルを含む。L3は、設定された値である。
この実施例において、前記DCIは、DCIフォーマット識別子フィールド、周波数領域リソース割当フィールド、仮想リソースブロックVRB−物理リソースブロックPRBマッピングフィールド、変調符号化方式フィールド、新規データ指示フィールド、冗長バージョンフィールド、ハイブリッド自動再送HARQプロセス数指示フィールド、下りリンク割当インデックス指示フィールド、物理上り制御チャネルPUCCHの伝送電力制御TPC指示フィールド、PUCCHリソース指示フィールド、物理下り共有チャネルPDSCH−HARQのフィードバック時間指示フィールド、及び巡回冗長検査フィールドの少なくとも1つを更に含む。
なお、本開示の実施例に係るDCIの伝送装置は、上記方法と同一の実現手段を採用しており、上記方法におけるすべての実現方式がいずれもこの装置の実施例に適用し、同じ技術効果を達成することもできる。
上記目的を更に実現するために、図14に示すように、本開示の実施例は、ネットワーク機器140を更に提供する。ネットワーク機器140は、時間領域リソース割当フィールド、アグリゲーション伝送指示フィールド、第1指示フィールド又は第2指示フィールドを含み、下り制御情報DCIを伝送するためのDCIフォーマットを決定するためのプロセッサ141と、前記DCIフォーマットに基づいて前記DCIを伝送するためのトランシーバとを含む。第1指示フィールドが、時間領域リソースの設定値及び変調階数の設定値を指示し、第2指示フィールドが、時間領域リソースの設定値及びアグリゲーション伝送指示の設定値を指示する。このトランシーバは、具体的には、アンテナとラジオ周波数装置などを含む。
このネットワーク機器は、アンテナ143と、ラジオ周波数装置144と、ベースバンド装置145を更に含む。アンテナ143は、ラジオ周波数装置144に接続される。上り方向では、ラジオ周波数装置144は、アンテナ143を介して情報を受信し、受信した情報をベースバンド装置145に送信して処理する。下り方向では、ベースバンド装置145は、送信すべき情報を処理してラジオ周波数装置144に送信する。ラジオ周波数装置144は、受信した情報を処理してアンテナ143を介して送信する。
上記DCIの伝送装置は、ベースバンド装置145に位置してもよく、上記実施例でネットワーク機器によって実行される方法は、ベースバンド装置145で実現可能である。このベースバンド装置145は、プロセッサ141とメモリ142を含む。
ベースバンド装置145は、例えば少なくとも1つのベースバンドボードを含む。このベースバンドボードには、複数のチップが設けられている。図14に示すように、そのうちの1つのチップは、例えばプロセッサ141である。プロセッサ141は、メモリ142に接続され、メモリ142の中のプログラムを呼び出すことによって、上記実施例に示される操作を実行する。
このベースバンド装置145は、ラジオ周波数装置144との情報のやり取りに用いられるネットワークインターフェース146を更に含んでもよい。このインタフェースは、例えば汎用共通無線インタフェースCPRI(common public radio interface)である。
ここのプロセッサは、1つのプロセッサであってもよく、複数の処理素子の総称であってもよい。例えば、このプロセッサは、CPUであってもよく、ASICであってもよく、又は、上記のネットワーク機器によって実行される方法を実施するために構成される1つ又は複数の集積回路、例えば、1つ又は複数の特定の集積回路、例えば1つ又は複数のマイクロプロセッサ、1つ又は複数のDSP、又は1つ又は複数のフィールドプログラマブルゲートアレイFPGAなどである。記憶素子は、1つのメモリであってもよく、複数の記憶素子の総称であってもよい。
メモリ142は、揮発性メモリ又は非揮発性メモリであり、又は、揮発性メモリと非揮発性メモリの両方を含む。非揮発性メモリは、ROM(Read−Only Memory)、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable PROM)、EEPROM(Electrically EP ROM)又はフラッシュメモリである。揮発性メモリは、RAM(Random Access Memory)であり、外部のキャッシュに用いられる。多くの形態のRAMが使用可能であるが、その例として、例えばSRAM(Static RAM)、DRAM(Dynamic RAM)、SDRAM(Synchronous DRAM)、DDRSDRAM(Double Data Rate SDRAM)、ESDRAM(Enhanced SDRAM)、SLDRAM(Synchlink DRAM)、DRRAM(Direct Rambus RAM)が挙げられるが、それらに限られない。本開示の実施例に記載のメモリ142は、これらに限られず、これら及びこれら以外の任意の適合する種類のメモリを含むものとする。
本開示の実施例は、プロセッサと、メモリと、メモリに記憶され、プロセッサで動作可能なコンピュータプログラムとを含むネットワーク機器を更に提供し、プロセッサは、コンピュータプログラムを実行すると、上記の下り制御情報DCIの伝送方法のステップを実現する。
本開示の実施例のネットワーク機器は、メモリに記憶され、プロセッサで動作可能なコンピュータプログラムを更に含む。プロセッサは、メモリの中のコンピュータプログラムを呼び出して、図13に示す各モジュールによって実行される方法を実行する。
具体的には、コンピュータプログラムがプロセッサ141によって呼び出されると、上記のDCIの伝送方法のステップを実行するために用いられる。
ここで、ネットワーク機器は、GSM(Global System of Mobile communication)又はCDMA(Code Division Multiple Access)における基地局BTS(Base Transceiver Station)であってもよく、WCDMA(登録商標)(Wideband Code Division Multiple Access)における基地局NB(NodeB)であってもよく、更に、LTEにおけるeNB又はeNodeB(Evolutional Node B)であってもよく、又は中継局やアクセスポイントであり、又は将来の5Gネットワークにおける基地局などであり、ここでは限定されない。
本開示の実施例におけるネットワーク機器に設定されるDCIは、DCIがSI/pagingをスケジューリングするために使用される場合、SI/pagingをスケジューリングするためのDCIのカバレッジを向上させることができ、SI/pagingスペクトル効率を向上さるとともに、符号化率を減少させ、SI/pagingのカバレッジを向上させることができる。DCIがURLLCシーンにおけるPDSCH/PUSCH伝送のスケジューリングに用いられる場合、DCI伝送の信頼性を向上させることができる。
なお、以上のネットワーク機器及び端末の各モジュールの分割は、あくまでも論理的機能の分割であり、実際の実現においては、全部又は一部が1つの物理的実体に統合されてもよいし、物理的に分離されてもよい。これらのモジュールは、全てソフトウェアで処理素子によって呼び出される形態で実現されてもよいし、全てハードウェアとして実現されてもよいし、更に、一部のモジュールを処理素子呼び出しソフトウェア、一部のモジュールをハードウェアとして実現することも可能である。例えば、決定モジュールは、個別に設けられた処理素子であってもよいし、上記装置のいずれかのチップに集積されて実現されてもよく、また、プログラムコードの形態で上記装置のメモリに記憶され、上記装置のいずれかの処理素子によって上記決定モジュールの機能が呼び出されて実行されるようにしてもよい。他のモジュールの実現は、同様である。また、これらのモジュールは、全部又は一部が一体化されていてもよいし、独立して実現されていてもよい。ここでいう処理素子とは、信号の処理能力を有する集積回路のことである。実施において、上記方法の各ステップ又は上記の各モジュールは、プロセッサ素子内のハードウェアの集積論理回路又はソフトウェア形態の命令によって実行されてもよい。
例えば、上記モジュールは、上記方法を実施するように構成された1つ又は複数の集積回路、例えば、1つ又は複数の特定の集積回路ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、1つ又は複数のマイクロプロセッサDSP(digital signal processor)、又は1つ又は複数のフィールドプログラマブルゲートアレイFPGA(Field Programmable Gate Array)などである。また、上記モジュールが、処理素子でプログラムコードを呼び出す形態で実現される場合、この処理素子は、中央処理装置CPU(Central Processing Unit)などの汎用プロセッサ、又は、プログラムコードを呼び出すことができる他のプロセッサである。また、これらのモジュールは、一体化されてシステムオンチップSOC(system−on−a−chip)の形態で実現されてもよい。
前記コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、たとえば、ROM(Read−Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、磁気ディスク又は光ディスクなど等である。
本明細書に開示された実施例に記載の各例のユニット及びアルゴリズムのステップが、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によって実現可能であることは、当業者が理解できる。これらの機能がいったいハードウェアによって実行されるか、それともソフトウェアによって実行されるかは、技術手段の特定な応用や設計の制限条件によって決められる。当業者は、各特定な応用に対し、異なる方法によって記載の機能を実現することができるが、これらの実現は、本開示の範囲を超えたものとされるべきではない。
記載の便利や簡潔化のために、以上記載したシステム、装置及びユニットの具体的な動作プロセスは、前記方法実施例における対応プロセスを参照されたく、ここでは繰り返して記載しない。これは、当業者にとって自明である。
本願で提供されるいくつかの実施例において、開示された装置及び方法は、他の方式で実施されることを理解されたい。以上記載した装置実施例は、単に例示的なものである。例えば、記載したユニットの区分は、単に論理機能の区分であり、実際に実現する際に別の区分方式がある。例えば、複数のユニット又はコンポーネントは、組み合わせてもよく、別のシステムに一体化されてもよく、又は、一部の特徴は、無視されてもよく、又は実行されなくてもよい。また、示されており又は議論されている各構成部分の相互間の結合や直接結合や通信接続は、インタフェース、装置又はユニットを介した間接結合や通信接続であってもよく、電気的、機械的、又は他の形式であってもよい。
以上個別部品として説明したユニットは、物理的に離間したものであってもよく、そうでなくてもよい。ユニットとして示した部品は、物理ユニットであってもよく、そうでなくてもよい。すなわち、一箇所に位置してもよく、複数のネットワークユニットに位置してもよい。実際の必要に応じてそのうちの一部又はすべてのユニットを選択して本開示の実施例の目的を実現する。
また、本開示の各実施例における各機能的ユニットは、1つの処理ユニットに一体化されていてもよいし、物理的に別々に設けられていてもよいし、2つ以上が一体化されてもよい。
前記機能は、ソフトウェア機能モジュールの形式で実現され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格納されてもよい。このような理解に基づき、本開示の技術手段の実質的又は従来技術に貢献した部分、又は当該技術手段の部分は、ソフトウェアプロダクトの形式で現れる。当該コンピュータソフトウェアプロダクトは、記憶媒体に記憶され、本開示の各実施例に記載の方法のすべて又は一部のステップをコンピュータ装置(パーソナルコンピュータ、サーバ、又はネットワーク装置であってもよい)に実行させるいくつかの指令を含む。前記記憶媒体は、Uディスク、モバイルハードディスク、ROM、RAM、磁気ディスク又は光ディスクなど、プログラムコードを格納することができる様々な媒体を含む。
なお、本開示の装置と方法において、各部品又は各ステップは、分解及び/又は再度の組み合わせが可能である。これらの分解及び/又は再度の組み合わせは、本開示の同等効果手段と見なされるべきである。しかも、上記一連の処理を実行するステップは、自然に説明順に時間順で実行されるが、必ず時間順に実行される必要がない。一部のステップは、並行に実行されてもよく、又は、互いに独立に実行されてもよい。当業者にとって、本開示の方法及び装置のすべて又は任意のステップや部品は、任意の計算装置(プロセッサ、記憶媒体などを含む)や計算装置のネットワークでハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア又はそれらの組み合わせによって実現されることが理解できる。これは、当業者が本開示の説明を閲読して基本的なプログラミング技能を活用して実現できることである。
従って、本開示の目的は、任意の計算装置で1つ又は一連のプログラムを実行することによっても実現される。前記計算装置は、周知されている汎用装置である。従って、本開示の目的は、前記方法又は装置を実現するプログラムコードを含むプログラムプロダクトの提供のみでも実現される。すなわち、このようなプログラムプロダクトも本開示を構成し、しかもこのようなプログラムプロダクトを記憶した記憶媒体も本開示を構成する。明らかに、前記記憶媒体は、任意の周知される記憶媒体又は将来開発される任意の記憶媒体である。なお、本開示の装置と方法において、各部品又は各ステップは、分解及び/又は再度の組み合わせが可能である。これらの分解及び/又は再度の組み合わせは、本開示の同等効果手段と見なされるべきである。しかも、上記一連の処理を実行するステップは、自然に説明順に時間順で実行されるが、必ず時間順に実行される必要がない。一部のステップは、並行に実行されてもよく、又は、互いに独立に実行されてもよい。
以上記載されたのは、本開示の選択可能な実施形態である。当業者は、本開示に記載されている原理を逸脱せずに様々な改良や修飾をすることもできる。これらの改良や修飾も、本開示の保護範囲内にある。

Claims (25)

  1. ネットワーク機器に応用される下り制御情報DCIの伝送方法であって、
    時間領域リソース割当フィールド、アグリゲーション伝送指示フィールド、時間領域リソースの設定値及び変調階数の設定値を指示する第1指示フィールド又は時間領域リソースの設定値及びアグリゲーション伝送指示の設定値を指示する第2指示フィールドを含み、下り制御情報DCIを伝送するためのDCIフォーマットを決定することと、
    前記DCIフォーマットに基づいて前記DCIを伝送することとを含む、下り制御情報DCIの伝送方法。
  2. 前記第1指示フィールドによって指示される時間領域リソースの設定値は、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数を含み、
    前記第1指示フィールドによって指示される変調階数の設定値は、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数に基づいて決定される前記変調階数を含む、請求項1に記載のDCIの伝送方法。
  3. K≦n≦Nの場合、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数に基づいて決定される前記変調階数は、第1タイプの符号化方式であり、
    ここで、nは、前記時間領域リソース割当フィールドによって指示されるOFDMシンボル数であり、且つN≧Kであり、N、Kは、設定された値又は予め設定された一定値である、請求項2に記載のDCIの伝送方法。
  4. N<n≦Mの場合、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数に基づいて決定される前記変調階数は、第2タイプの符号化方式であり、
    ここで、nは、前記時間領域リソース割当フィールドによって指示されるOFDMシンボル数であり、且つM≧Nであり、N、Mは、設定された値又は予め設定された一定値である、請求項2に記載のDCIの伝送方法。
  5. n>Mの場合、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数に基づいて決定される前記変調階数は、第3タイプの符号化方式であり、
    ここで、nは、前記時間領域リソース割当フィールドによって指示されるOFDMシンボル数であり、Mは、設定された値又は予め設定された一定値である、請求項2に記載のDCIの伝送方法。
  6. n=Lの場合、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数に基づいて決定される前記変調階数は、第4タイプの符号化方式であり、
    ここで、nは、前記時間領域リソース割当フィールドによって指示されるOFDMシンボル数であり、Lは、設定された値又は予め設定された一定値である、請求項2に記載のDCIの伝送方法。
  7. 前記DCIは、フラグフィールド、周波数領域リソース割当フィールド、ハイブリッド自動再送要求HARQプロセス数指示フィールド、冗長バージョンフィールド、伝送ブロックサイズ指示フィールド、及び巡回冗長検査フィールドの少なくとも1つを更に含む、請求項2〜6のいずれか一項に記載のDCIの伝送方法。
  8. 前記時間領域リソース割当フィールドは、第1種の設定値を指示することに用いられ、
    前記第1種の設定値は、L1種の設定値のうちの1種であり、前記L1種の設定値は、時間領域リソースのすべて又は一部の設定のうちのL1種であり、
    ここで、前記第1種の設定値は、1つのPDSCHが占有する時間領域シンボル長と1つのオフセット値とを含み、前記オフセット値は、制御リソースセットの開始OFDMシンボル又は終了OFDMシンボルに対するPDSCHのオフセットであり、L1は、設定された値である、請求項1に記載のDCIの伝送方法。
  9. 前記アグリゲーション伝送指示フィールドは、第2種の設定値を指示することに用いられ、
    前記第2種の設定値は、L2種の設定値のうちの1種であり、前記L2種の設定値は、アグリゲーション伝送指示フィールドのすべて又は一部の設定のうちのL2種であり、
    ここで、前記第2種の設定値は、1つのアグリゲーションレベルと1つのインターバルを含み、前記インターバルは、アグリゲーション伝送の間の間隔であり、L2は、設定された値である、請求項1に記載のDCIの伝送方法。
  10. 前記第2指示フィールドによって指示される時間領域リソースの設定値とアグリゲーション伝送指示の設定値は、第3種の設定値を含み、
    前記第3種の設定値は、L3種の設定値のうちの1種であり、前記L3種の設定値は、時間領域リソースフィールドとアグリゲーション伝送指示フィールドのすべて又は一部の設定のうちのL3種であり、
    ここで、前記第3種の設定値は、1つの物理下り共有チャネルが占有する時間領域シンボル長と、1つのオフセット値と、1つのアグリゲーションレベルと、アグリゲーション伝送の間の1つのインターバルを含み、L3は、設定された値である、請求項1に記載のDCIの伝送方法。
  11. 前記DCIは、DCIフォーマット識別子フィールド、周波数領域リソース割当フィールド、仮想リソースブロックVRB−物理リソースブロックPRBマッピングフィールド、変調符号化方式フィールド、新規データ指示フィールド、冗長バージョンフィールド、ハイブリッド自動再送HARQプロセス数指示フィールド、下りリンク割当インデックス指示フィールド、物理上り制御チャネルPUCCHの伝送電力制御TPC指示フィールド、PUCCHリソース指示フィールド、物理下り共有チャネルPDSCH−HARQのフィードバック時間指示フィールド、及び巡回冗長検査フィールドの少なくとも1つを更に含む、請求項8〜10のいずれか一項に記載のDCIの伝送方法。
  12. ネットワーク機器に応用される下り制御情報DCIの伝送装置であって、
    時間領域リソース割当フィールド、アグリゲーション伝送指示フィールド、時間領域リソースの設定値及び変調階数の設定値を指示する第1指示フィールド又は時間領域リソースの設定値及びアグリゲーション伝送指示の設定値を指示する第2指示フィールドを含み、
    下り制御情報DCIを伝送するためのDCIフォーマットを決定するための処理モジュールと、
    前記DCIフォーマットに基づいて前記DCIを伝送するための送受信モジュールとを含む、下り制御情報DCIの伝送装置。
  13. 前記第1指示フィールドによって指示される時間領域リソースの設定値は、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数を含み、
    前記第1指示フィールドによって指示される変調階数の設定値は、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数に基づいて決定される前記変調階数を含む、請求項12に記載のDCIの伝送装置。
  14. K≦n≦Nの場合、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数に基づいて決定される前記変調階数は、第1タイプの符号化方式であり、
    ここで、nは、前記時間領域リソース割当フィールドによって指示されるOFDMシンボル数であり、且つN≧Kであり、N、Kは、設定された値又は予め設定された一定値である、請求項13に記載のDCIの伝送装置。
  15. N<n≦Mの場合、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数に基づいて決定される前記変調階数は、第2タイプの符号化方式であり、
    ここで、nは、前記時間領域リソース割当フィールドによって指示されるOFDMシンボル数であり、且つM≧Nであり、N、Mは、設定された値又は予め設定された一定値である、請求項13に記載のDCIの伝送装置。
  16. n>Mの場合、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数に基づいて決定される前記変調階数は、第3タイプの符号化方式であり、
    ここで、nは、前記時間領域リソース割当フィールドによって指示されるOFDMシンボル数であり、Mは、設定された値又は予め設定された一定値である、請求項13に記載のDCIの伝送装置。
  17. n=Lの場合、時間領域リソースフィールドによって指示されるOFDMシンボル数に基づいて決定される前記変調階数は、第4タイプの符号化方式であり、
    ここで、nは、前記時間領域リソース割当フィールドによって指示されるOFDMシンボル数であり、Lは、設定された値又は予め設定された一定値である、請求項13に記載のDCIの伝送装置。
  18. 前記DCIは、フラグフィールド、周波数領域リソース割当フィールド、ハイブリッド自動再送要求HARQプロセス数指示フィールド、冗長バージョンフィールド、伝送ブロックサイズ指示フィールド、及び巡回冗長検査フィールドの少なくとも1つを更に含む、請求項13〜17のいずれか一項に記載のDCIの伝送装置。
  19. 前記時間領域リソース割当フィールドは、第1種の設定値を指示することに用いられ、
    前記第1種の設定値は、L1種の設定値のうちの1種であり、前記L1種の設定値は、時間領域リソースのすべて又は一部の設定のうちのL1種であり、
    ここで、前記第1種の設定値は、1つのPDSCHが占有する時間領域シンボル長と1つのオフセット値とを含み、前記オフセット値は、制御リソースセットの開始OFDMシンボル又は終了OFDMシンボルに対するPDSCHのオフセットであり、L1は、設定された値である、請求項12に記載のDCIの伝送装置。
  20. 前記アグリゲーション伝送指示フィールドは、第2種の設定値を指示することに用いられ、
    前記第2種の設定値は、L2種の設定値のうちの1種であり、前記L2種の設定値は、アグリゲーション伝送指示フィールドのすべて又は一部の設定のうちのL2種であり、
    ここで、前記第2種の設定値は、1つのアグリゲーションレベルと1つのインターバルを含み、前記インターバルは、アグリゲーション伝送の間の間隔であり、L2は、設定された値である、請求項12に記載のDCIの伝送装置。
  21. 前記第2指示フィールドによって指示される時間領域リソースの設定値とアグリゲーション伝送指示の設定値は、第3種の設定値を含み、
    前記第3種の設定値は、L3種の設定値のうちの1種であり、前記L3種の設定値は、時間領域リソースフィールドとアグリゲーション伝送指示フィールドのすべて又は一部の設定のうちのL3種であり、
    ここで、前記第3種の設定値は、1つの物理下り共有チャネルが占有する時間領域シンボル長と、1つのオフセット値と、1つのアグリゲーションレベルと、アグリゲーション伝送の間の1つのインターバルを含み、L3は、設定された値である、請求項12に記載のDCIの伝送装置。
  22. 前記DCIは、DCIフォーマット識別子フィールド、周波数領域リソース割当フィールド、仮想リソースブロックVRB−物理リソースブロックPRBマッピングフィールド、変調符号化方式フィールド、新規データ指示フィールド、冗長バージョンフィールド、ハイブリッド自動再送HARQプロセス数指示フィールド、下りリンク割当インデックス指示フィールド、物理上り制御チャネルPUCCHの伝送電力制御TPC指示フィールド、PUCCHリソース指示フィールド、物理下り共有チャネルPDSCH−HARQのフィードバック時間指示フィールド、及び巡回冗長検査フィールドの少なくとも1つを更に含む、請求項19〜21のいずれか一項に記載のDCIの伝送装置。
  23. 時間領域リソース割当フィールド、アグリゲーション伝送指示フィールド、時間領域リソースの設定値及び変調階数の設定値を指示する第1指示フィールド又は時間領域リソースの設定値及びアグリゲーション伝送指示の設定値を指示する第2指示フィールドを含み、下り制御情報DCIを伝送するためのDCIフォーマットを決定するためのプロセッサと、
    前記DCIフォーマットに基づいて前記DCIを伝送するためのトランシーバとを含む、ネットワーク機器。
  24. プロセッサと、メモリと、前記メモリに記憶され、前記プロセッサで動作可能なコンピュータプログラムとを含むネットワーク機器であって、
    前記プロセッサは、前記コンピュータプログラムを実行すると、請求項1〜11のいずれか一項に記載の下り制御情報DCIの伝送方法のステップを実現する、ネットワーク機器。
  25. コンピュータプログラムが記憶されているコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、
    前記コンピュータプログラムがプロセッサによって実行されると、請求項1〜11のいずれか一項に記載の下り制御情報DCIの伝送方法のステップが実現される、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
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