JP2021530895A - リソーススケジューリング指示方法及びその装置、通信システム - Google Patents

リソーススケジューリング指示方法及びその装置、通信システム Download PDF

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Abstract

リソーススケジューリング指示方法及びその装置、通信システムが提供される。該リソーススケジューリング指示方法は、端末装置がネットワーク装置送信の、上りリンク伝送リソースを指示するためのリソーススケジューリング指示情報を受信し、該上りリンク伝送リソースは、少なくとも1つのリソーススケジューリング単位を含み、1つの該リソーススケジューリング単位は、整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットにおける周波数領域で間隔をあけて分布しているサブキャリアクラスターの集合であり;及び、該端末装置が該上りリンク伝送リソースで上りリンクデータを送信することを含む。

Description

本発明は、通信技術分野に関し、特に、リソース確定方法及びその装置、通信システムに関する。
近年、無線通信技術が迅速に発達しており、3GPP(The 3rd Generation Partnership Project)規格化では、Rel.15がリリースされている。Rel.13から、容量の更なる拡張を考慮して、LTE(Long Term Evolution)技術では、アンライセンス周波数バンドを用いる伝送の研究が行われている。また、Rel.14から、eLAA(enhanced licensed spectrum assisted access)が導入されており、eLAAには、アンライセンス周波数バンドの上りリンク伝送メカニズムが導入されており、また、アンライセンス周波数バンドでワーキングする他の技術との共存を保証するために、LBT(Listen−Before−Talk)によるチャネル競合アクセスメカニズムが採用されている。
なお、上述の背景技術についての紹介は、本発明の技術案を明確且つ完全に説明し、また、当業者がそれを理解しやすいためのものである。これらの技術案は、本発明の背景技術に記述されているため、当業者にとって周知であると解釈してはならない。
eLAAのデータ伝送がキャリアアグリゲイションのフレームワークの下で行われており、即ち、先ず、端末装置がライセンス周波数バンドでネットワークにアクセスし、そして、ネットワーク装置が端末装置にアンライセンス周波数バンドキャリアを割り当てる。各キャリアは1つのスケジューリング制御シグナリングで該キャリア上の伝送をスケジューリングする必要があり、LTEシステムでは1つのキャリアの最大帯域幅が20MHzである。
将来の無線通信システム、例えば5G、新無線(New Radio、NR)システムでは、最大チャネル帯域幅が100MHz(即ち、large bandwidth(ラージバンド幅))に達することができる。現在の議論では、NRワイドバンド伝送技術もアンライセンス周波数バンドに用いられ得る。しかし、発明者が次のようなことを発見した。即ち、今のところ、NRのアンライセンス周波数バンドの1つの周波数キャリア上でラージバンド幅を利用して伝送を行うときに、データ伝送リソースをスケジューリングする方法が未だにない。
上述の問題を解決するために、本発明の実施例はリソーススケジューリング指示方法及びその装置、通信システムを提供する。
本実施例の第一側面によれば、リソーススケジューリング指示装置が提供され、そのうち、該装置は、
ネットワーク装置送信の、上りリンク伝送リソースを指示するためのリソーススケジューリング指示情報を受信するために用いられる第一受信部であって、該上りリンク伝送リソースは少なくとも1つのリソーススケジューリング単位(unit)を含み、1つの該リソーススケジューリング単位は、整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットにおける周波数領域上で間隔をあけて分布しているサブキャリアクラスターの集合である、第一受信部;及び
該上りリンク伝送リソース上で上りリンクデータを送信するために用いられる第一送信部を含む。
本実施例の第二側面によれば、リソーススケジューリング指示装置が提供され、そのうち、該装置は、
端末装置に、上りリンク伝送リソースを指示するためのリソーススケジューリング指示情報を送信するために用いられる第二送信部であって、該上りリンク伝送リソースは少なくとも1つのリソーススケジューリング単位を含み、1つの該リソーススケジューリング単位は、整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットにおける周波数領域上で間隔をあけて分布しているサブキャリアクラスターの集合である、第二送信部;及び
該上りリンク伝送リソース上で端末装置送信の上りリンクデータを受信するために用いられる第二受信部を含む。
本実施例の第三側面によれば、リソース指示装置が提供され、そのうち、該装置は、
ネットワーク装置送信のリソース設定情報を受信するために用いられ、該リソース設定情報は、該ネットワーク装置が端末装置のために1つの周波数キャリア上で設定する1つ又は複数の帯域幅ユニットを指示するために用いられる、第三受信部を含む。
本実施例の第四側面によれば、リソース指示装置が提供され、そのうち、該装置は、
端末装置にリソース設定情報を送信するために用いられ、該リソース設定情報は、該ネットワーク装置が端末装置のために1つの周波数キャリア上で設定する1つ又は複数の帯域幅ユニットを指示するために用いられる第三送信部を含む。
本実施例の第五側面によれば、通信システムが提供され、該システムは、第一側面又は第二側面に記載のリソーススケジューリング指示装置を含み、或いは、第三側面又は第四側面に記載のリソース指示装置を含む。
本発明の実施例の有益な効果は次の通りであり、即ち、ネットワーク装置がシングルキャリア上の整数個の帯域幅ユニットに含まれる、周波数領域が間隔をあけて分布しているサブキャリアクラスターの集合をスケジューリングして上りリンクデータを伝送することにより、マルチキャリアのアクティベーションとディアクティベーションプロセスを減少させることができるため、スループットを保証した上で、スケジューリングの柔軟性を向上させ、無線リソースの利用率を有効に改善し、データ伝送の効率を向上させ、従来技術における問題を解決することができる。
なお、「含む/有する」のような用語は、本明細書に使用されるときに、特徴、要素、ステップ、又はアセンブルの存在を指すが、1つ又は複数の他の特徴、要素、ステップ、又はアセンブリの存在又は付加を排除しないということも指す。
本発明の1つの図面又は1つの実施形態に記載の要素及び特徴は、1つ又は複数の他の図面又は実施形態に示した要素及び特徴と組み合わせることができる。また、図面では、類似した符号は、幾つの図面における対応する部品を示し、複数の実施形態に用いる対応部品を示すためにも用いられる。
含まれている図面は、本発明の実施例への更なる理解を提供するために用いられ、これらの図面は、本明細書の一部を構成し、本発明の実施形態を例示し、文字記載とともに本発明の原理を説明するために用いられる。また、明らかのように、以下に記載される図面は、本発明の幾つかの実施例を示すためのものに過ぎず、当業者は、創造性のある労働をせずに、これらの図面に基づいて他の図面を得ることもできる。
本実施例における通信システムを示す図である。 実施例1におけるリソーススケジューリング指示方法のフローチャートである。 リソーススケジューリング単位の分布を示す図である。 リソーススケジューリング単位の分布を示す図である。 実施例2におけるリソーススケジューリング指示方法のフローチャートである。 実施例3におけるリソース指示方法のフローチャートである。 実施例3におけるガード間隔を示す図である。 実施例4におけるリソース指示方法のフローチャートである。 実施例4におけるデータ送信方法のフローチャートである。 実施例5におけるリソーススケジューリング指示装置の構成を示す図である。 実施例6におけるリソーススケジューリング指示装置の構成を示す図である。 実施例7におけるリソース指示装置の構成を示す図である。 実施例8におけるリソース指示装置の構成を示す図である。 実施例9におけるネットワーク装置の構成を示す図である。 実施例9における端末装置の構成を示す図である。
添付した図面及び以下の説明を参照することにより、本発明の前述及び他の特徴が明らかになる。なお、明細書及び図面では、本発明の特定の実施形態を開示するが、それは、本発明の原理を採用し得る一部のみの実施形態を示し、理解すべきは、本発明は、記載される実施形態に限定されず、即ち、本発明は、添付した特許請求の範囲内のすべての変更、変形及び代替によるものも含むということである。
本発明の実施例では、用語「通信ネットワーク」又は「無線通信ネットワーク」は、次のような任意の通信規格に準ずるネットワークを指しても良く、例えば、LTE(LTE、Long Term Evolution)、LTE−A(LTE−Advanced)、WCDMA(登録商標)(Wideband Code Division Multiple Access)、HSPA(High−Speed Packet Access)などである。
また、通信システムにおける装置間の通信は、任意の段階の通信プロトコルに従って行われても良く、例えば、次のような通信プロトコルを含んでも良いが、それに限定されず、即ち、1G(generation)、2G、2.5G、2.75G、3G、4G、4.5G及び将来の5G、新無線(NR、New Radio)など、及び/又は、その他の従来の又は将来開発される通信プロトコルである。
本発明の実施例では、用語「ネットワーク装置」は、例えば、通信システムにおける、端末装置を通信ネットワークに接続し、且つ該端末装置にサービスを提供する装置を指す。ネットワーク装置は、次のようなものを含んでも良いが、それに限定されず、即ち、基地局(BS、Base Station)、アクセスポイント(AP、Access Point)、送受信ポイント(TRP、Transmission Reception Point)、ブロードキャスト送信機、モバイル管理エンティティ(MME、Mobile Management Entity)、ネットワークゲートウェイ、サーバー、無線ネットワーク制御器(RNC、Radio Network Controller)、基地局制御器(BSC、Base Station Controller)などである。
そのうち、基地局は、次のようなものを含んでも良いが、それに限定されず、即ち、ノードB(NodeB又はNB)、進化ノードB(eNodeB又はeNB)及び5G基地局(gNB)などであり、さらにRRH(Remote Radio Head)、RRU(Remote Radio Unit)、リレー(relay)又は低パワーノード(例えば、femto、picoなど)を含んでも良い。また、用語「基地局」は、それらの一部又はすべての機能を含んでも良く、各基地局は、特定の地理的領域に対して通信カバレッジを提供することができる。用語「セル」が指すのは、基地局及び/又はそのカバーする領域であっても良い、これは、該用語のコンテキストによるものである。
本発明の実施例では、用語「ユーザ装置」(UE、User Equipment)又は「端末装置」(TE、Terminal Equipment)は、例えば、ネットワーク装置により通信ネットワークにアクセスし、且つネットワークからのサービスを受ける装置を指す。ユーザ装置は、固定したもの又は移動するものであっても良く、また、移動ステーション(MS、Mobile Station)、端末、加入者ステーション(SS、Subscriber Station)、アクセス端末(AT、Access Terminal)、ステーションなどとも称される。
そのうち、ユーザ装置は、次のようなものを含んでも良いが、それに限定されず、例えば、携帯電話(Cellular Phone)、PDA(Personal Digital Assistant)、無線モデム、無線通信装置、携帯装置、マシンタイプ通信装置、ラップトップコンピュータ、コードレス電話機、スマートフォン、スマートウォッチ、デジタルカメラなどである。
また、例えば、IoT(Internet of Things)などのシナリオでは、ユーザ装置は、さらに、監視又は測定を行う機器又は装置であっても良く、例えば、次のようなものを含んでも良いが、それに限定されず、即ち、マシンタイプ通信(MTC、Machine Type Communication)端末、車載通信端末、D2D(Device to Device)端末、M2M(Machine to Machine)端末などである。
また、用語「ネットワーク側」又は「ネットワーク装置側」とは、ネットワークの側を指し、或る基地局であっても良く、上述のような1つ又は複数のネットワーク装置を含んでも良い。用語「ユーザ側」又は「端末側」又は「端末装置側」とは、ユーザ又は端末の側を指し、或るUEであっても良く、上述のような1つ又は複数の端末装置を含んでも良い。
以下、例を挙げて本発明の実施例におけるシナリオについて説明を行うが、本発明は、これに限られない。
図1は、本発明の実施例における通信システムを示す図であり、端末装置及びネットワーク装置を例にとる場合を例示的に示している。図1に示すように、通信システム100は、ネットワーク装置101及び端末装置102を含んでも良い。便宜のため、図1では、1つのみの端末装置及び1つのみのネットワーク装置を例にとって説明を行っているが、本発明の実施例はこれに限定されない。
本発明の実施例では、ネットワーク装置101と端末装置102との間は、従来のトラフィック又は将来実施可能なトラフィックが行われても良い。例えば、これらのトラフィックは、eMBB(enhanced Mobile Broadband)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra−Reliable and Low−Latency Communication)などを含んでも良いが、これに限定されない。
チャネル占用帯域幅(OCB)及びパワースペクトル密度(PSD)のニーズを満たすために、LTE eLAAではリソースブロック集合(Interlace)を上りリンク伝送リソース分配(割り当て)の基本ユニットとして採用し;1つのinterlaceは10個のリソースブロック(RB、Resource Block)からなり、且つこの10個のRBsは、等間隔で20MHzの帯域幅に分布している。例えば、Interlace0はRB0、RB10、RB20、…、RB90からなる。ネットワーク装置が上りリンクスケジューリングシグナリングにより1つ又は複数のinterlaceを端末装置に割り当て、これにより、端末装置は上りリンクデータ伝送を行うことができる。
新無線(NR、New Radio)に基づくアンライセンス周波数バンド物理層アクセス技術がRAN1#92会議から議論されており、且つNRワイドバンド(wideband)伝送技術のアンライセンス周波数バンドでの応用を議論する必要があると明確に示されており、また、共存する他の伝送技術がないことを保証できない場合、NRのアンライセンス周波数バンドの伝送帯域幅のサイズが20MHzの整数倍であるべきことも規定されている。今のところ、NRのアンライセンス周波数バンドにおいて1つの周波数キャリア上で20MHzよりも大きいラージバンド幅を用いて伝送を行うときのデータ伝送リソーススケジューリング方法がまだ議論されていない。本発明の実施例は、リソーススケジューリング指示方法、装置及に通信システムを提供し、OSB/PSDを保証した上で、ワイドバンド伝送に適用し、且つ無線リソースの利用率を有効に向上させる目的を達成することができる。
なお、本発明の実施例では、アンライセンス周波数バンドを例にとって説明を行うが、本発明はこれに限られず、類似問題が存在する他のシナリオに適用することもできる。
図2は本実施例1におけるリソース指示方法のフローチャートであり、該方法は端末装置側に応用される。図2に示すように、該方法は以下のステップを含む。
ステップ201:端末装置がネットワーク装置送信の、上りリンク伝送リソースを指示するためのリソーススケジューリング指示情報を受信し、該上りリンク伝送リソースは少なくとも1つのリソーススケジューリング単位を含み;そのうち、1つの該リソーススケジューリング単位は、整数(M1)個のスケジューリングされる帯域幅ユニットにおける周波数領域上で間隔をあけて分布しているサブキャリアクラスターの集合であり;
ステップ202:該端末装置が該上りリンク伝送リソース上で上りリンクデータを送信する。
本実施例では、ワイドバンド伝送の場合、共存する他の伝送技術がないことを保証できないときに、伝送帯域幅のサイズを20MHzの整数倍とすべきである。ネットワーク装置は、帯域幅ユニットを単位として端末装置の伝送帯域幅を設定又は指示することができる。
本実施例では、該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットは、アンライセンス周波数バンドの1つの周波数キャリア上の周波数領域リソースであり;該スケジューリングされる帯域幅ユニットの周波数領域の幅は第一値に等しく、例えば、該第一値は20MHz、40MHz、80MHz、又は100MHzであり;或いは、該第一値はさらに、リソースブロック(RB)数の形式と表れても良く、該スケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれるリソースブロックの個数は第一値に等しく、該第一値は整数個の20MHzの帯域幅リソースに含まれるリソースブロックの個数である。具体的な数の値はサブキャリア間隔と関係があり、例えば、サブキャリア間隔が15kHzである場合、20MHzの帯域幅が106個のRBを含み、帯域幅ユニットには106個のRBが含まれ(1つのRBが12個のサブキャリアを含む)、40MHz(2個の20MHzに相当する)帯域幅が216個のRBを含み、帯域幅ユニットは216個のRBが含まれる(1つのRBが12個のサブキャリアを含む)などであるが、ここでは網羅的な例示を省略する。
本実施例では、該帯域幅ユニットの周波数領域の幅の第一値はデフォルト値であっても良く、例えば、該帯域幅ユニットの周波数領域の幅はネットワーク装置及び端末装置が事前定義したものであっても良く、或いは、該帯域幅ユニットの周波数領域の幅はネットワーク装置が上位層シグナリングにより設定しても良く、或いは、該帯域幅ユニットはネットワーク装置が上位層シグナリングにより設定した後に端末装置に指示しても良いが、本実施例はこれに限定されない。
本実施例では、ネットワーク装置は予め端末装置のために伝送帯域幅を設定しても良く、該伝送帯域幅は端末装置が上りリンクデータを送信するために用いられるが、そのすべては必ずしも実際に上りリンクデータを送信するために用いられない。ネットワーク装置は該伝送帯域幅の中で端末装置に、実際にスケジューリングされるスケジューリング帯域幅を指示し、また、該スケジューリング帯域幅で端末装置のために上りリンクデータの送信のための上りリンク伝送リソースを割り当てても良い。以下、上述の伝送帯域幅及びスケジューリング帯域幅についてそれぞれ説明する。
本実施例では、該伝送帯域幅は、ネットワーク装置により1つの周波数キャリア上で端末装置のために設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットを含み、そのうち、該周波数キャリアはアンライセンス周波数バンドの周波数であって良いが、本実施例はこれに限定されない。
本実施例では、ステップ201の前に、該方法はさらに次のステップを含んでも良く、即ち、S1(図示せず):該端末装置が該ネットワーク装置送信のリソース設定情報を受信する。該リソース設定情報は、1つの周波数キャリア上で端末装置のために設定される1つ又は複数(M2個)の帯域幅ユニットを指示するために用いられ、該リソース設定情報は、設定されるM2個の帯域幅ユニットの位置及び/又はサイズの情報を含んでも良く、例えば、該帯域幅ユニットの周波数領域の幅の第一値がデフォルト値であるときに、該位置情報は、該設定される帯域幅ユニットに含まれる1番目及び/又は最後の1つのリソースブロックの順番号を含み、オプションとして、さらにサイズの情報を含んでも良く、例えば、該サイズの情報は、設定される帯域幅ユニットの数M2、又は、設定されるM2個の帯域幅ユニットに含まれるリソースブロックの個数であっても良く;また、例えば、該帯域幅ユニットの周波数領域の幅の第一値が選択可能な値であるときに、該リソース設定情報はさらに、設定されるM2個の帯域幅ユニットのうちの各帯域幅ユニットの1番目及び/又は最後の1つのリソースブロックの順番号、及び、それが含むリソースブロックの個数(第一値)を含んでも良く、そのうち、設定されるM2個の帯域幅ユニットのうちの各帯域幅ユニットに含まれるリソースブロックの個数は同じであっても良く、異なっても良いが、本実施例はこれに限定されない。
本実施例では、該端末装置は該ネットワーク装置送信の上位層設定シグナリング又はブロードキャスト情報により該リソース設定情報を取得し、例えば、該リソース設定情報はネットワーク装置が端末装置に送信する上位層設定シグナリング又はブロードキャスト情報に含まれても良く、該ブロードキャスト情報はマスター情報ブロック(MIB)又はシステム情報ブロック(SIB)にキャリー(carry)されても良く、或いは、該リソース設定情報は該ブロードキャスト情報がキャリー(carry)する情報により暗示的に指示されても良い(例えば、システム情報により得られた周波数キャリアに基づいて、帯域幅ユニットに含まれるリソースブロックの個数を暗示的に確定しても良いが、これに限定されない)。
本実施例では、1つの実施方式において、スケジューリング帯域幅は該伝送帯域幅に等しくても良く、該スケジューリング帯域幅は整数(M1)個のスケジューリングされる帯域幅ユニットに等しく、該伝送帯域幅は設定される1つ又は複数(M2個)の帯域幅ユニットに等しく、即ち、M1はM2に等しく、設定されるM2個の帯域幅ユニットはスケジューリングされるM1個の帯域幅ユニットであり、言い換えれば、端末装置は、該リソース設定情報を受信した後に、確定した該リソース設定情報により指示されるM2個の帯域幅ユニットに基づいて、スケジューリングされるM1個の帯域幅ユニットを確定することができ、即ち、両者は同じである。
本実施例では、1つの実施方式において、スケジューリング帯域幅は該伝送帯域幅以下であっても良く、該スケジューリング帯域幅は整数(M1)個のスケジューリングされる帯域幅ユニットに等しく、該伝送帯域幅は設定される1つ又は複数(M2個)の帯域幅ユニットに等しく、即ち、M1はM2以下であり、且つ設定されるM2個の帯域幅ユニットは該スケジューリングされるM1個の帯域幅ユニットを含む。
該実施方式では、該方法はさらに次のステップを含んでも良く、即ち、S2(図示せず):端末装置が該ネットワーク装置送信の帯域幅ユニット指示情報を受信する。該帯域幅ユニット指示情報は該設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットにおける該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを指示するために用いられ、即ち、該帯域幅ユニット指示情報は設定されるM2個の帯域幅ユニットのうち、どの帯域幅ユニットがスケジューリングされるM1個の帯域幅ユニットであるかを指示するために用いられる。
1つの実施方式において、該帯域幅ユニット指示情報は該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットの索引(index)を含んでも良く、或いは、該帯域幅ユニット指示情報は設定されるM2個の帯域幅ユニットの数に対応するビットマップであっても良く、各ビットは対応する、設定される帯域幅ユニットがスケジューリングされる帯域幅ユニットであるかを指示し、例えば、該帯域幅ユニット指示情報はM1個の索引を、それぞれ、スケジューリングされるM1個の帯域幅ユニットを標識するために含み、或いは、該帯域幅ユニット指示情報はM2個のビットであり、各ビットは1つの設定される帯域幅ユニットに対応し、この場合は、例えば、該ビット値が0であるときに、該設定される帯域幅ユニットがスケジューリングされる帯域幅ユニットでないことを示し、該ビット値が1であるときに、該設定される帯域幅ユニットがスケジューリングされる帯域幅ユニットであることを示しても良く、即ち、M2個のビット位のうち、1の個数がM1である。なお、ここで、0、1を例にとって説明したが、本実施例はこれに限定されない。
もう1つの実施方式において、該スケジューリングされる帯域幅ユニットをより便利に指示するために、設定されるM2個の帯域幅ユニットを少なくとも1つの周波数帯域幅に分割しても良く、各周波数帯域幅は少なくとも1つの設定される帯域幅ユニットを含み、帯域幅ユニット指示情報は周波数帯域幅の索引を指示することで該スケジューリングされる帯域幅ユニットを指示する。該実施方式では、該リソース設定情報はさらに周波数帯域幅の設定情報を含み;該周波数帯域幅は少なくとも1つの設定される帯域幅ユニットを含む。該実施方式では、該周波数帯域幅の設定情報は該少なくとも1つの設定される帯域幅ユニットの索引値、及び/又は、該少なくとも1つの設定される帯域幅ユニットの個数を含む。
例えば、設定されるM2個の帯域幅ユニットについて、そのうちの一部又は全部を用いてM3個の周波数帯域幅を構成し、索引によりM3個の周波数帯域幅を一意的に標識し、各周波数帯域幅について、少なくとも1つの設定される帯域幅ユニットを含み、M3個の周波数帯域幅のうちの各周波数帯域幅に含まれる、設定される帯域幅ユニットの数は同じであっても良く、異なって良い。該M3個の周波数帯域幅の設定情報を該リソース設定情報に含めても良く、各索引により標識される周波数帯域幅について、該周波数帯域幅の設定情報は該周波数帯域幅に含まれる少なくとも1つの設定される帯域幅ユニットの索引値、及び/又は、該少なくとも1つの設定される帯域幅ユニットの個数を含み、オプションとして、さらに周波数帯域幅に対応する索引を含んでも良い。該実施方式では、該帯域幅ユニット指示情報は1つの該周波数帯域幅の索引を含んでも良く、これにより、該索引により標識される周波数帯域幅に含まれる少なくとも1つの設定される帯域幅ユニットが、スケジューリングされる帯域幅ユニットであることを指示する。本実施例では、該端末装置は該ネットワーク装置送信の無線リソース制御(RRC)シグナリング、媒体アクセス制御(MAC)シグナリング、及び物理層制御情報のうちの少なくとも1種のシグナリングにより該帯域幅ユニット指示情報を取得することができる。
本実施例では、該周波数帯域幅及び/又は帯域幅ユニットはNRに定義される部分帯域幅BWPであっても良く、定義される他の帯域幅ユニットであっても良いが、本実施例はこれに限定されない。
本実施例では、整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットが互いに重畳(オーバーラップ)せず、即ち、整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットの間には同じ時頻リソースが含まれない。
以上、如何に該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを確定するかを説明した。そのうち、M1及びM2はすべて1以上の整数であり、M2はM1以上である。以下、如何に該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットにおいて、スケジューリングされる上りリンク伝送リソースを指示するかを説明する。
本実施例では、該1つの周波数キャリアがアンライセンス周波数バンドの周波数であるから、その上でスケジューリングされる整数個の帯域幅ユニットもアンライセンス周波数バンドの周波数領域リソースである。
本実施例では、1つのリソーススケジューリング単位は整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットにおける周波数領域上で間隔をあけて分布しているサブキャリアクラスターの集合であり、該サブキャリアクラスターはRBであっても良く、整数個のサブキャリアの集合であっても良い。以下、説明の便宜のために、1つのリソーススケジューリング単位を1つのinterlaceと称する。以下、該リソーススケジューリング単位の、整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニット上の分布形式について説明する。
1つの実施方式において、該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットは少なくとも2つの該リソーススケジューリング単位(interlace)を含み、該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれる周波数領域リソース上で間隔が第一固定値である2つのサブキャリアクラスターは同一の該リソーススケジューリング単位に即し、即ち、間隔が第一固定値であることを満たす2つのサブキャリアクラスターはすべて同一のinterlaceに属し、言い換えれば、1つの該リソーススケジューリング単位に含まれるサブキャリアクラスターは整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットの周波数領域リソース上で均一に等間隔で分布しており、該間隔は第一固定値に等しい。そのうち、該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットにおけるリソーススケジューリング単位は索引により標識され、且つ該少なくとも2つのリソーススケジューリング単位の索引が異なり、即ち、各interlaceのために該interlaceを一意的に標識する索引を割り当てる。
図3Aは該実施方式におけるリソーススケジューリング単位の分布を示す図である。図3Aに示すように、該スケジューリングされるM1個の帯域幅ユニット上で、トータルでN1個のサブキャリアクラスター、及びN2個のリソーススケジューリング単位interlaceが含まれ、interlaceの索引はそれぞれ0、1、…、N2−1であり、M1個の帯域幅ユニットに含まれる周波数領域リソース上での間隔が第一固定値であり、例えば、N2の2つのサブキャリアクラスターは1つのinterlaceに属し、即ち、1つのinterlaceに含まれるサブキャリアクラスターは整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットの周波数領域リソース上で均一に間隔をあけて分布しており、該間隔は第一固定値N2に等しく、第一固定値はinterlaceの個数に等しく;そのうち、N2個のリソーススケジューリング単位interlaceのうちの各interlaceに含まれるサブキャリアクラスター数は同じであっても良く、異なっても良く、例えば、前の
(外1)
Figure 2021530895

個のinterlaceには、
(外2)
Figure 2021530895

個のサブキャリアクラスターが含まれ、後の
(外3)
Figure 2021530895

個のinterlaceには、
(外4)
Figure 2021530895

個のサブキャリアクラスターが含まれ;或いは、例えば、前の
(外5)
Figure 2021530895

個のinterlaceには、
(外6)
Figure 2021530895

個のサブキャリアクラスターが含まれ、後
(外7)
Figure 2021530895

個のinterlaceには、
(外8)
Figure 2021530895

個のサブキャリアクラスターが含まれる。
例えば、40MHzの帯域幅において30kHzのサブキャリア間隔が2つのスケジューリングされる帯域幅ユニットを含み、即ち、M1=2であり、その中には106個のRBが含まれ、索引がRB0乃至RB106であり、サブキャリアクラスターがRBを単位とすれば、N1=106であり、該2つの帯域幅ユニットが10個のinterlaceを含み、即ち、第一固定値が10である場合、平均で各interlaceに11(106/10の切り上げ処理)個のRBが含まれるべきと計算し、最後の4つの(10×11−106)interlaceに10個のRBを含めることができ、即ち、前の6つのinterlaceには11個のRBが含まれ、後の4つのinterlaceには10個のRBが含まれる。この場合、1番目のinterlaceに含まれる11個のRBは、それぞれ、RB0、RB10、RB20、…、RB100であり、10番目のinterlaceに含まれる10個のRBは、それぞれ、RB9、RB19、…、RB99である。
或いは、平均で各interlaceに10(106/10の切り捨て処理)個のRBが含まれるべきと計算し、前の6つの(106−10×10)interlaceに11個のRBを含めることができ、即ち、後の4つのinterlaceには10個のRBが含まれ、前の6つのinterlaceには11個のRBが含まれる。この場合、1番目のinterlaceに含まれる10個のRBはそれぞれRB0、RB10、RB20、…、RB100であり、10番目のinterlaceに含まれる10個のRBはそれぞれRB9、RB19、…、RB99である。
1つの実施方式において、1つのリソーススケジューリング単位に含まれるサブキャリアクラスターは1つのスケジューリングされる帯域幅ユニットに属し、各該スケジューリングされる帯域幅ユニットは少なくとも2つの該リソーススケジューリング単位(interlace)を含み、そのうち、1つの該スケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれる周波数領域リソース上で間隔が第二固定値である2つのサブキャリアクラスターは同一の該リソーススケジューリング単位に属する。即ち、スケジューリングされる帯域幅ユニットのうち、間隔が第二固定値であることを満たす2つのサブキャリアクラスターはすべて同一のinterlaceに属し、言い換えれば、1つの該リソーススケジューリング単位に含まれるサブキャリアクラスターは1つのスケジューリングされる帯域幅ユニットの周波数領域リソース上で均一に間隔をあけて分布しており、該間隔は第二固定値に等しく、そのうち、1つの該スケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれる該少なくとも2つのリソーススケジューリング単位は索引により標識され、且つ該少なくとも2つのリソーススケジューリング単位の索引は異なる。即ち、1つのスケジューリングされる帯域幅ユニットにおける各interlaceのために、該スケジューリングされる帯域幅ユニットにおけるinterlaceを一意的に標識する索引を割り当てる。
図3Bは該実施方式におけるリソーススケジューリング単位の分布を示す図である。図3Bに示すように、該スケジューリングされるM1個の帯域幅ユニット上で、トータルでN1個のサブキャリアクラスターが含まれ、各帯域幅ユニットに含まれるサブキャリアクラスターの数がはじであっても良く、異なっても良く、各帯域幅ユニットに含まれるinterlaceの数量が同じであっても良く、異なっても良い。以下、M1個の帯域幅ユニットのうちの1つの帯域幅ユニット(Q番目)を例にとって、該帯域幅ユニットにおけるリソーススケジューリング単位の分布を説明し、他の帯域幅ユニットのリソーススケジューリング単位の分布が該Q番目の帯域幅ユニットと類似しているため、ここではその詳しい説明を省略する。Q番目の帯域幅ユニットについて、トータルでN3個のサブキャリアクラスター、及びN4個のリソーススケジューリング単位interlaceが含まれ、Q番目の帯域幅ユニットに含まれる周波数領域リソース上で間隔は第二固定値であり、例えば、N4の2つのサブキャリアクラスターは1つのinterlaceに属し、即ち、1つのinterlaceに含まれるサブキャリアクラスターはQ番目の帯域幅ユニットの周波数領域リソース上で均一に間隔をあけて分布しており、該間隔は第二固定値、例えば、N4に等しく;そのうち、N4個のリソーススケジューリング単位interlaceのうちの各interlaceに含まれるサブキャリアクラスターの数は同じであっても良く、異なっても良く、例えば、前の
(外9)
Figure 2021530895

個のinterlaceには、
(外10)
Figure 2021530895

個のサブキャリアクラスターが含まれ、後の
(外11)
Figure 2021530895

個のinterlaceには、
(外12)
Figure 2021530895

個のサブキャリアクラスターが含まれ;或いは、例えば、前の
(外13)
Figure 2021530895

個のinterlaceには、
(外14)
Figure 2021530895

個のサブキャリアクラスターが含まれ、後の
(外15)
Figure 2021530895

個のinterlaceには、
(外16)
Figure 2021530895

個のサブキャリアクラスターが含まれる。そのうち、各帯域幅ユニットについて、それが含むinterlaceは1つの帯域幅ユニットにおいて独立で索引が付けられ、例えば、図3Bにおける帯域幅ユニット0について、それがinterlace0、1、…、N40(図示せず)を含み、図3Bにおける帯域幅ユニット1について、それがinterlace0、1、…、N41(図示せず)を含み、帯域幅ユニット0における索引が0であるinterlaceは該帯域幅ユニット0内のinterlaceのみを指し、帯域幅ユニット1における索引が0であるinterlaceは該帯域幅ユニット1内のinterlaceのみを指す。
本実施例では、ネットワーク装置は上述のリソーススケジューリング単位を、端末装置のために上りリンク伝送リソースを割り当てる単位とし、即ち、該上りリンク伝送リソースは少なくとも1つの(X個の)リソーススケジューリング単位を含み、Xは1以上であり、該リソーススケジューリング指示情報は該上りリンク伝送リソースを指示するためのリソース分配域(field)を含み、該リソース分配域は該少なくとも1つの(X個の)リソーススケジューリング単位の索引及び/又は数を含む。該リソーススケジューリング指示情報は少なくとも1つの制御情報によりキャリー(carry)されても良い。
以下、それぞれ、上述の図3A及び図3Bを例にとったリソーススケジューリング単位の分布例をもとに、異なるリソーススケジューリング単位の分布例の下でのリソーススケジューリング指示情報の具体的な実施方式について説明する。
図3Aに例示のリソーススケジューリング単位の分布について、該リソーススケジューリング指示情報は1つの制御情報によりキャリー(carry)されても良く、該リソーススケジューリング指示情報は1つの該リソース分配域を含み;該リソース分配域は該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットにおいてスケジューリングされるリソーススケジューリング単位を指示する。例えば、該リソーススケジューリング指示情報は1つのDCIによりキャリー(carry)され、該DCIには1つのリソース分配域が含まれ、該リソース分配域に含まれるinterlaceの索引は0、3、Yであり、スケジューリングされるM1個の帯域幅ユニットにおいて対応する索引が0、3、Yであるinterlaceがスケジューリングされることを表し、上りリンク伝送リソースは3つのinterlaceを含む。
図3Bに例示のリソーススケジューリング単位の分布について、1つの実施方式において、そのうち、該リソーススケジューリング指示情報は1つの制御情報によりキャリー(carry)され、該リソーススケジューリング指示情報は1つの該リソース分配域を含み;該リソース分配域は、該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットのうちの各帯域幅ユニットに含まれる該少なくとも1つのリソーススケジューリング単位の索引に対応するリソーススケジューリング単位がスケジューリングされることを指示する。例えば、該リソーススケジューリング指示情報は1つのDCIによりキャリー(carry)され、該DCIには1つのリソース分配域が含まれ、共同で各帯域幅ユニットにおけるinterlaceスケジューリング状況を示し、該実施方式では、M1個のスケジューリングされる帯域幅ユニットのうち、すべての帯域幅ユニットに、スケジューリングされるinterlaceがあっても良く、一部の帯域幅ユニットに、スケジューリングされるinterlaceがあっても良く、具体的にどの帯域幅ユニットに、スケジューリングされるinterlaceがあるかは該interlaceの索引により確定されても良く、例えば、該リソース分配域に含まれるinterlaceの索引が0、3、Yであり、M1個の帯域幅ユニットのうちの1つの帯域幅ユニットに索引が0、3、Yであるinterlaceが含まれれば、該帯域幅ユニットにおけるinterlace0、3、Yは上りリンク伝送リソースとしてスケジューリングされ、M1個のスケジューリングされる帯域幅ユニットのうちの各帯域幅ユニットにすべて索引0、3、Yに対応するinterlaceが含まれれば、各帯域幅ユニットの中の対応する索引が0、3、Yであるinterlaceはすべてスケジューリングされ、上りリンク伝送リソースはスケジューリングされるM1個の帯域幅ユニットのうちの各帯域幅ユニットにおけるinterlace0、3、Yを含み、該上りリンク伝送リソースは3×M1個のinterlaceを含み、M1個の帯域幅ユニットのうちの1つの帯域幅ユニットに索引が0、3、Yであるinterlaceが含まれない場合、該帯域幅ユニットの中のinterlaceは上りリンク伝送リソースとしてスケジューリングされることがなく、或いは、M1個の帯域幅ユニットのうちの1つの帯域幅ユニットに索引が0、3であるinterlaceが含まれる場合、該帯域幅ユニットの中の対応する索引が0、3であるinterlaceはすべてスケジューリングされる。以上、例示的に説明したが、本実施例はこれに限定されず、上りリンク伝送リソースはM1個の帯域幅ユニットの中のスケジューリングされるすべてのinterlaceを含む。
図3Bに例示のリソーススケジューリング単位の分布について、1つの実施方式において、そのうち、該リソーススケジューリング指示情報は1つの制御情報によりキャリー(carry)され、該リソーススケジューリング指示情報は少なくとも1つの該リソース分配域を含み、該少なくとも1つのリソース分配域の数は該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットのうちの帯域幅ユニットの数に等しく、そのうち、1つの該リソース分配域は1つのスケジューリングされる帯域幅ユニットにおいてスケジューリングされるリソーススケジューリング単位を指示する。例えば、該リソーススケジューリング指示情報は1つのDCIによりキャリー(carry)され、該DCIにはM1個のリソース分配域が含まれ、各リソース分配域は1つの対応するスケジューリングされる帯域幅ユニットの中のinterlaceのスケジューリング結果を指示し、例えば、第1個目のリソース分配域について、含まれるinterlaceの索引が0であり、第2個目のリソース分配域に含まれるinterlaceの索引が1であり、…、第M1個目のリソース分配域に含まれるinterlaceの索引が0である場合、第1個目の帯域幅ユニットの中の対応する索引が0であるinterlaceはスケジューリングされ、第2個目の帯域幅ユニットの中の対応する索引が1であるinterlaceはスケジューリングされ、…、第M1個目の帯域幅ユニットの中の対応する索引が0であるinterlaceはスケジューリングされ、上りリンク伝送リソースはM1個の帯域幅ユニットの中のスケジューリングされるすべてのinterlaceを含む。
図3Bに例示のリソーススケジューリング単位の分布について、1つの実施方式において、そのうち、該リソーススケジューリング指示情報が少なくとも1つの制御情報によりキャリー(carry)されるときに、該少なくとも1つの制御情報の数は該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットのうちの帯域幅ユニットの数に等しく、そのうち、1つの制御情報によりキャリー(carry)される該リソーススケジューリング指示情報は1つの帯域幅ユニットにおいてスケジューリングされるリソーススケジューリング単位を指示する。例えば、該リソーススケジューリング指示情報はM1個のDCIによりキャリー(carry)され、各DCIには1つのリソース分配域が含まれ、各DCIのリソース分配域は1つの対応するスケジューリングされる帯域幅ユニットの中のinterlaceのスケジューリング結果を指示し、例えば、第1個目のDCIのリソース分配域について、含まれるinterlaceの索引が0であり、第2個目のDCIのリソース分配域に含まれるinterlaceの索引が1であり、…、第M1個目のDCIのリソース分配域に含まれるinterlaceの索引が0である場合、第1個目の帯域幅ユニットの中の対応する索引が0であるinterlaceはスケジューリングされ、第2個目の帯域幅ユニットの中の対応する索引が1であるinterlaceはスケジューリングされ、…、第M1個目の帯域幅ユニットの中の対応する索引が0であるinterlaceはスケジューリングされ、上りリンク伝送リソースはM1個の帯域幅ユニットの中のスケジューリングされるすべてのinterlaceを含む。
本実施例では、ステップ201において、該端末装置は少なくとも1種のリソース上で該リソーススケジューリング指示情報を検出することができ、該リソースは次の少なくとも1種を含み、即ち、該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットの周波数領域リソース、該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットのうちの1つの帯域幅ユニットの周波数領域リソース、及び該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットのうちの各帯域幅ユニットの周波数領域リソースであり、このような帯域幅リソース上でリソーススケジューリング指示情報を検出した後に、該リソーススケジューリング指示情報を受信する。例えば、該スケジューリングされる帯域幅ユニット(帯域幅ユニット指示情報)がRRCにより設定され又はMAC層により指示されるときに、該端末装置はリソーススケジューリング指示情報に対応する帯域幅ユニット上で検出することができ、或いは、該整数個の帯域幅ユニットのうちの、該リソーススケジューリング指示情報に対応する帯域幅ユニット以外の他の帯域幅ユニットのうちの1つの帯域幅ユニット上で検出することができる。
本実施例では、ステップ202において、端末装置は該リソーススケジューリング指示情報に基づいて上りリンク伝送リソースを確定し、そして、該上りリンク伝送リソース上でネットワーク装置に上りリンクデータを送信する。
本実施例では、端末装置が上りリンク伝送データを送信する前に、該方法はさらに次のステップ(オプション;図示せず)を含んでも良く、即ち、該端末装置がチャネルのLBT(listen−before−talk、LBT)を行い;そのうち、該チャネルのLBTの単位が該帯域幅ユニットであり、即ち、端末装置は上りリンクデータ送信前に、各スケジューリングされる帯域幅ユニットに対して競合窓を含むLBT検出を行っても良く(即ち、1つの競合窓の時間がアイドル状態になった後に、継続して1つの競合窓の時間を検出し、もし依然としてアイドル状態であれば、該帯域幅ユニット上のチャネルがアイドル状態にあると確定する);或いは、端末装置は、そのうちの1つのスケジューリングされる帯域幅ユニットに対して競合窓を含むLBT検出を行い、他の帯域幅ユニットに対して競合窓を含まないLBT検出を行い(即ち、1つの競合窓の時間がアイドル状態になった後に、該帯域幅ユニット上のチャネルがアイドル状態にあると判定する);該端末装置はLBTの結果に基づいて該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットのうちのデータ送信に用いられ得る帯域幅ユニットを確定し(アイドル状態にあるチャネルの所在する帯域幅ユニット);該端末装置は該データ送信に用いられ得る帯域幅ユニットの中の該上りリンク伝送リソースと重畳する実際データ伝送リソース上で該上りリンクデータを送信する。
或いは、端末装置はそのうち1つのスケジューリングされる帯域幅ユニットに対して競合窓を含まないLBT検出を行い、他の帯域幅ユニットに対してLBT検出を行わない。判断結果がチャネルアイドルのときに、該端末装置は該整数M1個のスケジューリングされる帯域幅ユニットの中の該上りリンク伝送リソース上で該上りリンクデータを送信し、判断結果がチャネルビジーのときに、データを送信せず、或いは、1つ前の受信又は送信のシンボルとの間隔が該競合窓時間長よりも小さいときに、端末装置はLBT検出を行わず、該整数M1個のスケジューリングされる帯域幅ユニットの中の該上りリンク伝送リソースと重畳する実際データ伝送リソース上で該上りリンクデータを送信する。
本実施例では、該リソース設定情報はさらに、LBT検出を行うかを指示するための指示情報を含んでも良く、或いは、他の情報によりLBT検出を行うかの指示情報を指示しても良い。
本実施例では、上述のLBTにより、チャネルのLBTの結果に基づいて伝送帯域幅の方式を適応に調整することができ、アンライセンス周波数バンドのLBTの規則が原因で、ラージバンド幅伝送の場合に実際データ伝送帯域幅はLBTの結果に基づいて確定する必要がある。
本実施例では、LBTの結果を得た後に、上りリンクデータ送信前に、該方法はさらに以下のステップ(図示せず;オプション)を含んでも良い。
該端末装置が所定規則に従って該上りリンクデータを該実際データ伝送リソース(LBTの結果に基づいて確定される)にマッピングし;そのうち、該所定規則は、該上りリンクデータが周波数領域と時間領域の順(即ち、先に周波数領域、その後、時間領域という順)で該実際データ伝送リソースの1つのスケジューリングされる帯域幅ユニットの中の該上りリンク伝送リソースと重畳するリソースにマッピングされ、そして、周波数領域と時間領域の順で前記実際データ伝送リソースにおける次の1つの前記スケジューリングされる帯域幅ユニットの中の前記上りリンク伝送リソースと重畳するリソースにマッピングされることである。
例えば、該実際データ伝送リソースに対応するスケジューリングされる帯域幅ユニットがY個あり、該上りリンクデータはまず、周波数領域と時間領域の順で該Y個のスケジューリングされる帯域幅ユニットの1番目の帯域幅ユニットの中の該上りリンク伝送リソースと重畳するリソースにマッピングされ、そして、周波数領域と時間領域の順で該Y個のスケジューリングされる帯域幅ユニットの2番目の帯域幅ユニットの中の該上りリンク伝送リソースと重畳するリソースにマッピングされ、これに基づいて類推して、周波数領域と時間領域の順で該Y個のスケジューリングされる帯域幅ユニットのY番目の帯域幅ユニットの中の該上りリンク伝送リソースと重畳するリソースにマッピングされるまでマッピングが行われ、マッピング完了後に、該実際データ伝送リソース上で上りリンクデータを送信する。
本実施例では、上述のマッピング方式により、各帯域幅ユニットは1つの連続したデータ列になり、アンライセンス周波数バンド上で、端末装置が、LBTの検出結果がアイドル状態であるチャネルの所在する帯域幅ユニットのみでデータを送信するときに、該データは依然として復号又は一部復号することができるため、データ復号化の効率を向上させることができる。
1つの実施方式において、該実際データ伝送リソースにおける1つの該スケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれるリソースにおいて、該上りリンクデータに含まれる1つ又は複数の伝送ブロックがキャリー(carry)され、該1つ又は複数の伝送ブロックは独立で復号することができる。これにより、ネットワーク装置は各伝送ブロックを独立で解読することができ、解読失敗時に、又は、LBT検出失敗が原因でデータを送信しないときに、端末装置に、該帯域幅ユニットにおける伝送ブロックを再び伝送し又は再送することのみを指示しても良く、すべての帯域幅ユニット(例えば、実施例1におけるM1個のスケジューリングされる帯域幅ユニット)上のデータを再送する必要がないので、リソースの利用率及びデータ伝送の効率をさらに向上させることができる。
1つの実施方式において、該実際データ伝送リソースにおける1つの該スケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれるリソースにおいて、上りリンクデータに含まれる1つ又は複数のコードブロックがキャリー(carry)され、該1つ又は複数のコードブロックは独立で復号することができる。
以上のことから、ネットワーク装置は各コードブロックに対して独立で解読することができ、解読失敗時に、又は、LBT検出失敗が原因でデータを伝送しないときに、端末装置に、該帯域幅ユニットの中のコードブロックを再び伝送し又は再送することのみを指示しても良く、すべての帯域幅ユニット(例えば、実施例1におけるM1個のスケジューリングされる帯域幅ユニット)上のデータを再送する必要がないので、リソースの利用率及びデータ伝送の効率をより一層向上させることができる。
上述の実施例から分かるように、ネットワーク装置がシングルキャリア上の整数個の帯域幅ユニットに含まれる、周波数領域が間隔をあけて分布しているサブキャリアクラスターの集合をスケジューリングして上りリンクデータを伝送することにより、マルチキャリアのアクティベーションとディアクティベーションプロセスを減少させることができるため、スループットを保証した上で、スケジューリングの柔軟性を向上させ、無線リソースの利用率を有効に改善し、データ伝送の効率を向上させ、従来技術における問題を解決することができる。
図4は本実施例2におけるリソース指示方法のフローチャートであり、該方法はネットワーク装置側に応用される。図4に示すように、該方法は以下のステップを含む。
ステップ401:ネットワーク装置が端末装置に、上りリンク伝送リソースを指示するためのリソーススケジューリング指示情報を送信し、該上りリンク伝送リソースは少なくとも1つのリソーススケジューリング単位を含み;そのうち、1つの該リソーススケジューリング単位は、整数(M1)個のスケジューリングされる帯域幅ユニットにおける周波数領域上で間隔をあけて分布しているサブキャリアクラスターの集合であり;
ステップ402:該ネットワーク装置が該上りリンク伝送リソース上で該端末装置送信の上りリンクデータを受信する。
本実施例では、ステップ401−402の実施方式は実施例1におけるステップ201−202に対応し、該帯域幅ユニットやリソーススケジューリング単位の意味については実施例1を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
本実施例では、該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットはアンライセンス周波数バンドの周波数領域リソースであり;該サブキャリアクラスターはリソースブロック又は整数個のサブキャリアである。
本実施例では、該リソーススケジューリング指示情報は上りリンク伝送リソースを指示するためのリソース分配域を含み、該リソース分配域は該少なくとも1つのリソーススケジューリング単位の索引及び/又は数を含み、該リソーススケジューリング指示情報は少なくとも1つの制御情報によりキャリー(carry)される。
1つの実施方式において、該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットは少なくとも2つの該リソーススケジューリング単位を含み、該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれる周波数領域リソース上で間隔が第一固定値である2つのサブキャリアクラスターは同一の該リソーススケジューリング単位に属し、そのうち、1つの該リソーススケジューリング単位に含まれるサブキャリアクラスターは整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットの周波数領域リソース上で均一に間隔をあけて分布しており、該間隔は第一固定値に等しく、該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれる該少なくとも2つのリソーススケジューリング単位は索引により標識され、且つ該少なくとも2つのリソーススケジューリング単位の索引は異なる。その具体的な分布方式については実施例1の図3Aを参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
該実施方式では、該リソーススケジューリング指示情報は1つの制御情報によりキャリー(carry)され、該リソーススケジューリング指示情報は1つの該リソース分配域を含み;該リソース分配域は該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットにおいてスケジューリングされるリソーススケジューリング単位を指示する。
1つの実施方式において、1つの該リソーススケジューリング単位に含まれるサブキャリアクラスターは1つの該スケジューリングされる帯域幅ユニットに属し、各該スケジューリングされる帯域幅ユニットは少なくとも2つの該リソーススケジューリング単位を含み、そのうち、1つの該スケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれる周波数領域リソース上で間隔が第二固定値である2つのサブキャリアクラスターは同一の該リソーススケジューリング単位に属し、そのうち、1つの該リソーススケジューリング単位に含まれるサブキャリアクラスターは1つのスケジューリングされる帯域幅ユニットの周波数領域リソース上で均一に間隔をあけて分布しており、該間隔は第二固定値に等しい。1つの該スケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれる該少なくとも2つのリソーススケジューリング単位は索引により標識され、且つ該少なくとも2つのリソーススケジューリング単位の索引は異なる。その具体的な分布方式については実施例1の図3Bを参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
該実施方式では、該リソーススケジューリング指示情報は1つの制御情報によりキャリー(carry)されても良く、該リソーススケジューリング指示情報は1つの該リソース分配域を含み;該リソース分配域は該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットのうちの各帯域幅ユニットに含まれる、該少なくとも1つのリソーススケジューリング単位の索引に対応するリソーススケジューリング単位がスケジューリングされることを指示し、即ち、各帯域幅ユニットについて、該帯域幅ユニットが該索引のリソーススケジューリング単位を含む場合、該リソーススケジューリング単位はスケジューリングされ、該帯域幅ユニットが該索引のリソーススケジューリング単位を含まない場合、該帯域幅ユニット上のすべてのリソーススケジューリング単位はスケジューリングされることがなく、即ち、該リソース分配域が含む索引は該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットのうちの各帯域幅ユニットのリソーススケジューリングの状況を確定することができる。
或いは、該実施方式では、該リソーススケジューリング指示情報は1つの制御情報によりキャリー(carry)され、該リソーススケジューリング指示情報は少なくとも1つの該リソース分配域を含み、該少なくとも1つのリソース分配域の数は該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットのうちの帯域幅ユニットの数に等しく、そのうち、1つの該リソース分配域は1つのスケジューリングされる帯域幅ユニットにおいてスケジューリングされるリソーススケジューリング単位を指示する。
或いは、該実施方式では、該リソーススケジューリング指示情報が少なくとも1つの制御情報によりキャリー(carry)されるときに、該少なくとも1つの制御情報の数は該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットのうちの帯域幅ユニットの数に等しく、そのうち、1つの制御情報によりキャリー(carry)される該リソーススケジューリング指示情報は1つのスケジューリングされる帯域幅ユニットにおいてスケジューリングされるリソーススケジューリング単位を指示する。
本実施例では、上述のリソーススケジューリング指示情報の具体的な実施方式は実施例1を参照することができ、該制御情報は下りリンク制御情報DCIであっても良く、その具体例については実施例1を参照することができ、ここではその詳しい説明を省略する。
本実施例では、ステップ401の前に、該方法はさらに以下のステップ(図示せず)を含んでも良い。
該ネットワーク装置が該端末装置送信のリソース設定情報を受信し、該リソース設定情報は、該ネットワーク装置により端末装置のために1つの周波数キャリア上で設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットを指示するために用いられ;該設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットは該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを含む。
本実施例では、該設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットはアンライセンス周波数バンドの周波数バンドリソースの分配単位である。
本実施例では、該リソース設定情報の具体的な実施方式については実施例1のステップS1を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
本実施例では、該ネットワーク装置は端末装置に送信する上位層設定シグナリング又はブロードキャスト情報において該該リソース設定情報をキャリー(carry)することができる。
本実施例では、該リソース設定情報はさらに周波数帯域幅の設定情報を含み;該周波数帯域幅は少なくとも1つの設定される帯域幅ユニットを含む。そのうち、該周波数帯域幅の設定情報の具体的な実施方式については実施例1を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
本実施例では、該設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットは該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットであり、或いは、該方法はさらに以下のステップ(図示せず)を含んでも良い。
該ネットワーク装置が端末装置に帯域幅ユニット指示情報を送信し、該帯域幅ユニット指示情報は該設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットにおける該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを指示するために用いられる。
そのうち、該帯域幅ユニット指示情報は該ネットワーク装置が送信するRRCシグナリング、MACシグナリング、及び物理層制御情報のうちの少なくとも1種のシグナリングにおいてキャリー(carry)されても良い。該帯域幅ユニット指示情報の具体的な実施方式については実施例1のステップS2を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
本実施例では、ステップ402において、ネットワーク装置は受信した上りリンクデータに対してデマッピング(demapping)を行うことで該上りリンクデータを取得し、該デマッピングの規則が実施例1におけるマッピングの所定規則に対応するため、ここではその詳しい説明を省略する。
上述の実施例から分かるように、ネットワーク装置がシングルキャリア上の整数個の帯域幅ユニットに含まれる、周波数領域が間隔をあけて分布しているサブキャリアクラスターの集合をスケジューリングして上りリンクデータを伝送することにより、マルチキャリアのアクティベーションとディアクティベーションプロセスを減少させることができるため、スループットを保証した上で、スケジューリングの柔軟性を向上させ、無線リソースの利用率を有効に改善し、データ伝送の効率を向上させ、従来技術における問題を解決することができる。
図5は本実施例3におけるリソース指示方法のフローチャートであり、該方法はネットワーク装置側に応用される。図5に示すように、該方法は以下のステップを含む。
ステップ501:ネットワーク装置が端末装置にリソース設定情報を送信し、該リソース設定情報は、該ネットワーク装置により端末装置のために1つの周波数キャリア上で設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットを指示するために用いられる。
本実施例では、該設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットはアンライセンス周波数バンドの周波数バンドリソースの分配単位であり、該帯域幅ユニットの具体的な意味及び実施方式については実施例1を参照することができる。
また、本実施例では、該リソース設定情報の具体的な実施方式については考実施例1を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
本実施例では、該ネットワーク装置は端末装置に送信する上位層設定シグナリング又はブロードキャスト情報において該リソース設定情報をキャリー(carry)することができる。
本実施例では、ネットワーク装置は該リソース設定情報を用いて端末装置のために伝送帯域幅を設定することができ、該伝送帯域幅は設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットを含み、該伝送帯域幅は端末装置が上りリンクデータを送信するために用いられるが、そのすべては必ずしも実際に上りリンクデータを送信するために用いられず、ネットワーク装置は該伝送帯域幅において端末装置に実際にスケジューリングされるスケジューリング帯域幅を指示しても良く、該スケジューリングユニットは整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを含み、また、該スケジューリング帯域幅で端末装置のために上りリンクデータの送信のための上りリンク伝送リソースを割り当てる。
本実施例では、バンド内干渉を避けるために、帯域幅ユニットの間にガード間隔を導入しても良く、即ち、各スケジューリングされる帯域幅ユニットの間は重畳せず、該スケジューリングされる帯域幅ユニットの両側(両辺)にはガード間隔が存在する。
本実施例では、該ガード間隔のサイズはデフォルト値であり、或いは、該ガード間隔のサイズは帯域幅ユニットにおけるサブキャリア間隔のサイズ及び/又は該スケジューリングされる帯域幅ユニットの帯域幅のサイズに基づいて所定サイズと確定されても良い。マルチ帯域幅ユニットが設定されており、且つ他の伝送技術が存在しないことを保証できないときに、ネットワーク装置及び端末装置は1つの帯域幅ユニットの両側にガード間隔が存在し、且つ伝送帯域幅又はスケジューリング中のリソースブロック又はサブキャリアが占用する周波数リソースがガード間隔内の周波数スペクトルを含まないと確定することができる。
図6は該実施方式におけるガード間隔を示す図であり、図6に示すように、ネットワーク装置及び端末装置は、各帯域幅ユニットの両側にガード間隔が存在し、該ガード間隔のサイズがデフォルト値であると確定し、或いは、対応する帯域幅元(ユニット)におけるサブキャリア間隔のサイズ及び/又は該帯域幅ユニットの帯域幅のサイズに基づいて、該段帯域幅に含まれるRBがガード間隔の周波数スペクトルを含まないと確定する。
本実施例では、該ガード間隔のサイズは1つの周波数の幅であっても良く、或いは、該ガード間隔のサイズは整数個のリソースブロック又は整数個のサブキャリアであっても良く、即ち、該ガード間隔の単位はヘルツ、リソースブロック又はサブキャリアである。
本実施例では、該方法はさらに次のステップ(図示せず)を含んでも良く、即ち、該ネットワーク装置が上位層シグナリング又はシステム情報によって共存する他の伝送技術があるかを指示するための指示情報を送信する。
本実施例では、該設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットは実施例1における整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを含み、即ち、1つの実施方式において、該設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットは該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットであり、端末装置は該リソース設定情報受信後に、該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを直接確定することができ;1つの実施方式において、該M1個のスケジューリングされる帯域幅ユニットはM2個の設定される帯域幅ユニットのうちの一部の帯域幅ユニット又は全部の帯域幅ユニットであり、具体的にM2個の設定される帯域幅ユニットの中のどの帯域幅ユニットが該M1個のスケジューリングされる帯域幅ユニットとされるかは追加の帯域幅ユニット指示情報により指示されても良く、端末装置は該リソース設定情報及び帯域幅ユニット指示情報に基づいて該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを確定することができる。
よって、本実施方式では、該方法はさらに以下のステップを含んでも良い。
ステップ502(オプション):ネットワーク装置が端末装置に帯域幅ユニット指示情報を送信し;該帯域幅ユニット指示情報は該設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットにおける該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを指示するために用いられる。
1つの実施方式において、該帯域幅ユニット指示情報は該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットの索引を含んでも良く、或いは、該帯域幅ユニット指示情報は設定されるM2個の帯域幅ユニットの数に対応するビットマップであっても良く、各ビットは対応する設定される帯域幅ユニットがスケジューリングされる帯域幅ユニットであるかを指示し、その具体例については実施例1を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
もう1つの実施方式において、該スケジューリングされる帯域幅ユニットをより便利に指示するために、さらに、設定されるM2個の帯域幅ユニットを少なくとも1つの周波数帯域幅に分割しても良く、各周波数帯域幅は少なくとも1つの設定される帯域幅ユニットを含み、帯域幅ユニット指示情報は周波数帯域幅の索引を指示することで該スケジューリングされる帯域幅ユニットを指示し、該実施方式では、該リソース設定情報はさらに周波数帯域幅の設定情報を含んでも良く;該周波数帯域幅は少なくとも1つの設定される帯域幅ユニットを含む。該実施方式では、該周波数帯域幅の設定情報の具体的な実施方式については実施例1を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
該実施方式では、該帯域幅ユニット指示情報は1つの該周波数帯域幅の索引を含んでも良く、これにより、該索引により標識される周波数帯域幅に含まれる少なくとも1つの設定される帯域幅ユニットがスケジューリングされる帯域幅ユニットであることを指示する。
本実施例では、ネットワーク装置送信の無線リソース制御(RRC)シグナリング、媒体アクセス制御(MAC)シグナリング、及び物理層制御情報のうちの少なくとも1種のシグナリングは該帯域幅ユニット指示情報を含む。
本実施例では、該方法はさらに次のステップ(図示せず)を含んでも良く、即ち、ネットワーク装置が端末装置にリソーススケジューリング指示情報を送信し、また、端末装置送信の上りリンク伝送データを受信し、その具体的な実施方式については実施例2におけるステップ401−402を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
本実施例では、該方法はさらに次のステップ(オプション;図示せず)を含んでも良く、即ち、該ネットワーク装置がチャネルのLBT(listen−before−talk、LBT)を行い、LBTの結果に基づいてデータ送受信に用いられ得る帯域幅ユニットを確定し、そして、データ送受信に用いられ得る帯域幅ユニットにおける伝送リソース上で上り下りリンクデータをスケジューリングする。該LBTの具体的な実施方式については実施例1を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
上述の実施例から分かるように、ネットワーク装置が予め端末装置のために1つ又は複数の帯域幅ユニットを設定し、また、この設定する帯域幅ユニットにおいてスケジューリングされる帯域幅ユニットを指示し、これにより、シングルキャリア上の整数個の帯域幅ユニットに含まれる、周波数領域が間隔をあけて分布しているサブキャリアクラスターの集合をスケジューリングして上りリンクデータを伝送することで、マルチキャリアのアクティベーションとディアクティベーションプロセスを減少させることができるため、スループットを保証した上で、スケジューリングの柔軟性を向上させ、無線リソースの利用率を有効に改善し、データ伝送の効率を向上させ、従来技術における問題を解決することができる。
また、チャネルのLBTの結果に基づいて伝送帯域幅の方式を適応に調整し、アンライセンス周波数バンドのLBTの規則が原因で、ラージバンド幅伝送の場合に実際データ伝送帯域幅がLBTの結果に基づいて確定される必要があり、上述の実施例により帯域幅ユニットの両側にガード間隔を導入することで、実際伝送帯域幅の中のバンド内干渉を有効に避け、データ復号化の成功率を上げ、伝送の効率を向上させることができる。
図7は本実施例4におけるリソース指示方法のフローチャートであり、該方法は端末装置側に応用される。図7に示すように、該方法は以下のステップを含む。
ステップ701:端末装置がネットワーク装置送信のリソース設定情報を受信し、該リソース設定情報は、該ネットワーク装置により端末装置のために1つの周波数キャリア上で設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットを指示するために用いられる。
本実施例では、該設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットはアンライセンス周波数バンドの周波数バンドリソースの分配単位であり、該帯域幅ユニットの具体的な意味及び実施方式については実施例1を参照することができる。
また、本実施例では、該リソース設定情報の具体的な実施方式については実施例1を参照することができ、ここではその詳しい説明を省略する。
本実施例では、端末装置はネットワーク装置送信の上位層設定シグナリング又はブロードキャスト情報により該リソース設定情報を得ることができる。
本実施例では、ネットワーク装置は該リソース設定情報を用いて端末装置のために伝送帯域幅を設定することができ、該伝送帯域幅は設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットを含み、該伝送帯域幅は端末装置が上りリンクデータを送信するために用いられるが、そのすべては必ずしも実際に上りリンクデータを送信するために用いられず、ネットワーク装置は該伝送帯域幅において端末装置に、実際にスケジューリングされるスケジューリング帯域幅を指示しても良く、該スケジューリング帯域幅は整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを含み、また、該スケジューリング帯域幅で端末装置のために上りリンクデータを送信するための上りリンク伝送リソースを割り当てる。
本実施例では、バンド内干渉を避けるために、帯域幅ユニットの間にガード間隔が導入されても良く、即ち、該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットの間は重畳せず、該帯域幅ユニットの両辺(両側)にはガード間隔が存在する。該ガード間隔の具体的な実施方式については考実施例3を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
本実施例では、該方法はさらに次のステップ(オプション;図示せず)を含んでも良く、即ち、該端末装置はネットワーク装置送信の上位層シグナリング又はシステム情報により他の共存する伝送技術があるかを指示するための指示情報を取得する。
本実施例では、該設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットは実施例1における整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを含み、即ち、1つの実施方式において、該設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットは該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットであり、端末装置は該リソース設定情報受信後に、該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを直接確定することができ;1つの実施方式において、該M1個のスケジューリングされる帯域幅ユニットはM2個の設定される帯域幅ユニットのうちの一部の帯域幅ユニット又は全部の帯域幅ユニットであり、具体的にM2個の設定される帯域幅ユニットのうちのどの帯域幅ユニットが該M1個のスケジューリングされる帯域幅ユニットとされるかは追加の帯域幅ユニット指示情報により指示されても良く、端末装置は該リソース設定情報及び帯域幅ユニット指示情報に基づいて、該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを確定することができる。
よって、本実施方式では、該方法はさらに以下のステップを含んでも良い。
ステップ702(オプション):端末装置がネットワーク装置送信の帯域幅ユニット指示情報を受信し;該帯域幅ユニット指示情報は該設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットにおける該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを指示するために用いられる。該ステップ702の実施方式については実施例3のステップ502を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
本実施例では、該方法はさらに次のステップ(オプション;図示せず)を含んでも良く、即ち、端末装置はネットワーク装置送信のリソーススケジューリング指示情報を受信し、また、ネットワーク装置に上りリンク伝送データを送信し、その具体的な実施方式については実施例1のステップ201−202を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
本実施例では、端末装置が上りリンク伝送データを送信する前に、該方法はさらに次のステップ(オプション;図示せず)を含んでも良く、即ち、該端末装置がチャネルのLBT(listen−before−talk、LBT)を行う。該LBTの具体的な実施方式については考実施例1を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
本実施例では、該リソース設定情報はさらにLBT検出を行うかを指示するための指示情報を含んでも良く、或いは、他の情報によりLBT検出を行うかを指示するための指示情報を指示しても良い。
上述の実施例から分かるように、ネットワーク装置が予め端末装置のために1つ又は複数の帯域幅ユニットを設定し、また、この設定する帯域幅ユニットにおいてスケジューリングされる帯域幅ユニットを指示し、これにより、シングルキャリア上の整数個の帯域幅ユニットに含まれる、周波数領域が間隔をあけて分布しているサブキャリアクラスターの集合をスケジューリングして上りリンクデータを伝送することで、マルチキャリアのアクティベーションとディアクティベーションプロセスを減少させることができるため、スループットを保証した上で、スケジューリングの柔軟性を向上させ、無線リソースの利用率を有効に改善し、データ伝送の効率を向上させ、従来技術における問題を解決することができる。
また、チャネルのLBTの結果により伝送帯域幅の方式を適応に調整し、アンライセンス周波数バンドのLBTの規則が原因で、ラージバンド幅伝送の場合に実際データ伝送帯域幅がLBTの結果に基づいて確定される必要があり、上述の実施例により帯域幅ユニットの両側にガード間隔を導入することで、実際伝送帯域幅の中のバンド内干渉を有効に避け、データ復号化の成功率を上げ、伝送の効率を向上させることができる。
なお、ネットワーク装置側では、上述の実施例2、3は任意の組み合わせにより実施し、又は、それぞれ、単独で実施しても良く、また、端末装置側では、上述の実施1、4は任意の組み合わせにより実施し、又は、それぞれ、単独で実施しても良いが、本実施例はこれに限定されない。
以下、図8をもとにデータ送信方法が提供され、該方法は上述の実施例1−4における内容を組み合わせたものであり、図8は該データ送信方法のフローチャートであり、図8に示すように、該方法は以下のステップを含む。
ステップ801:ネットワーク装置が端末装置にリソース設定情報を送信し;
ステップ802(オプション):ネットワーク装置が端末装置に帯域幅ユニット指示情報を送信し;
ステップ803:端末装置が該リソース設定情報に基づいて、又は、該リソース設定情報及び帯域幅ユニット指示情報の両方に基づいて、整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを確定し;
ステップ804:ネットワーク装置が端末装置にリソーススケジューリング指示情報を送信し;
ステップ805:端末装置が該リソーススケジューリング指示情報に基づいて上りリンク伝送リソースを確定し;
ステップ806:端末装置がその送信する上りリンクデータを所定規則に従って該上りリンク伝送リソースにマッピングし;
ステップ807:端末装置が該上りリンク伝送リソース上で上りリンクデータを送信する。
上述ステップ801−807の具体的な実施方式については実施例1−4を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。なお、ステップ807の前に、該方法はさらに次のステップ(図示せず)を含んでも良く、即ち、端末装置がLBTを行い、LBTの結果に基づいてデータ送信に用いられ得る帯域幅ユニットを確定する。ステップ806−807では、端末装置はデータ送信に用いられ得る帯域幅ユニットに基づいて実際データ伝送リソースを確定し、上りリンクデータを該実際伝送リソースにマッピングして前記上りリンクデータを送信する。なお、該LBTの具体的な実施方式及び実際データ伝送リソースの確定方式については実施例1を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
本実施例5はさらにリソーススケジューリング指示装置を提供する。該装置が問題を解決する原理が実施例1の方法と同様であるので、その具体的な実施については実施例1の方法の実施を参照することができ、ここでは内容が同じである重複説明を省略する。
図9は本実施例5のリソーススケジューリング指示装置を示す図である。図9に示すように、装置900は以下のものを含む。
第一受信部901:ネットワーク装置送信の、上りリンク伝送リソースを指示するためのリソーススケジューリング指示情報を受信するために用いられ、該上りリンク伝送リソースは少なくとも1つのリソーススケジューリング単位を含み;そのうち、1つの該リソーススケジューリング単位は整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットにおける周波数領域上で間隔をあけて分布しているサブキャリアクラスターの集合であり;
第一送信部902:該上りリンク伝送リソース上で上りリンクデータを送信するために用いられる。
本実施例では、該第一受信部901と第一送信部902の実施方式については実施例1におけるステップ201−202を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
また、本実施例では、該帯域幅ユニット、リソーススケジューリング単位、及び上りリンク伝送リソースの意味及び実施方式については実施例1を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
本実施例では、該装置はさらに以下のものを含んでも良い。
LBT部903(オプション):上りリンクデータ送信前にチャネルのLBTを行うために用いられ;
確定部904(オプション):チャネルのLBTの結果に基づいて該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットにおいてデータ送信に用いられ得る帯域幅ユニットを確定するために用いられ;該第一送信部は該データ送信に用いられ得る帯域幅ユニットと該上りリンク伝送リソースとの重畳(overlap)する実際データ伝送リソース上で該上りリンクデータを送信する。
本実施例では、該装置はさらに以下のものを含んでも良い。
マッピング部905(オプション):所定規則に従って該上りリンクデータを該実際データ伝送リソースにマッピングするために用いられ;そのうち、該所定規則については実施例1を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
また、本実施例では、該LBT部903、確定部904、及びマッピング部905の具体的な実施方式については実施例1を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
本実施例では、該スケジューリングされる帯域幅ユニットの両側にガード間隔が存在し、該ガード間隔のサイズはデフォルト値であり、或いは、該ガード間隔のサイズは所定サイズであり、該所定サイズは該帯域幅ユニットにおけるサブキャリア間隔のサイズ及び/又は該スケジューリングされる帯域幅ユニットの帯域幅のサイズに基づいて確定され;該ガード間隔の単位はヘルツ、或いはリソースブロック、或いはサブキャリアである。
本実施例では、該装置はさらに以下のものを含んでも良い。
第三受信部(オプション;図示せず):ネットワーク装置送信のリソース設定情報を受信するために用いられ、その具体的な実施方式については実施例1のステップS1を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
本実施例では、該装置はさらに以下のものを含んでも良い。
第四受信部(オプション;図示せず):ネットワーク装置送信の帯域幅ユニット指示情報を受信するために用いられ、その具体的な実施方式については実施例1のステップS2を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
上述の実施例から分かるように、ネットワーク装置がシングルキャリア上の整数個の帯域幅ユニットに含まれる、周波数領域が間隔をあけて分布しているサブキャリアクラスターの集合をスケジューリングして上りリンクデータを伝送することにより、マルチキャリアのアクティベーションとディアクティベーションプロセスを減少させることができるため、スループットを保証した上で、スケジューリングの柔軟性を向上させ、無線リソースの利用率を有効に改善し、データ伝送の効率を向上させ、従来技術における問題を解決することができる。
本実施例6はさらにリソーススケジューリング指示装置を提供する。該装置が問題を解決する原理が実施例2の方法と同様であるから、その具体的な実施については実施例2の方法の実施を参照することができるため、ここでは内容が同じである重複説明を省略する。
図10は本発明の実施例におけるリソーススケジューリング指示装置の構成図であり、図10に示すように、該装置は以下のものを含む。
第二送信部1001:端末装置に、上りリンク伝送リソースを指示するためのリソーススケジューリング指示情報を送信するために用いられ、該上りリンク伝送リソースは少なくとも1つのリソーススケジューリング単位を含み;そのうち、1つの該リソーススケジューリング単位は整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットにおける周波数領域上で間隔をあけて分布しているサブキャリアクラスターの集合であり;
第二受信部1002:該上りリンク伝送リソース上で端末装置送信の上りリンクデータを受信するために用いられる。
本実施例では、該第二送信部1001と第二受信部1002の実施方式については実施例2のステップ401−402を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
また、本実施例では、該帯域幅ユニット、リソーススケジューリング単位、及び上りリンク伝送リソースの意味及び実施方式については実施例1を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
本実施例では、該装置はさらに処理部(オプション;図示せず)を含んでも良く、それは、チャネルのLBT及びデータのデマッピングを行い、その具体的な実施方式については実施例2を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
本実施例では、該スケジューリングされる帯域幅ユニットの両側にガード間隔が存在し、該ガード間隔のサイズはデフォルト値であり、或いは、該ガード間隔のサイズは所定サイズであり、該所定サイズは該帯域幅ユニットにおけるサブキャリア間隔のサイズ及び/又は該スケジューリングされる帯域幅ユニットの帯域幅のサイズに基づいて確定され;該ガード間隔の単位はヘルツ、或いはリソースブロック、或いはサブキャリアでる。
本実施例では、該装置はさらに以下のものを含んでも良い。
第三送信部(オプション;図示せず):端末装置にリソース設定情報を送信するために用いられ、該リソース設定情報の具体的な実施方式については実施例1を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
本実施例では、該装置はさらに以下のものを含んでも良い。
第四送信部(オプション;図示せず):端末装置に帯域幅ユニット指示情報を送信するために用いられ、該帯域幅ユニット指示情報の具体的な実施方式については実施例1を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
上述の実施例から分かるように、ネットワーク装置がシングルキャリア上の整数個の帯域幅ユニットに含まれる、周波数領域が間隔をあけて分布しているサブキャリアクラスターの集合をスケジューリングして上りリンクデータを伝送することにより、マルチキャリアのアクティベーションとディアクティベーションプロセスを減少させることができるため、スループットを保証した上で、スケジューリングの柔軟性を向上させ、無線リソースの利用率を有効に改善し、データ伝送の効率を向上させ、従来技術における問題を解決することができる。
本実施例7はさらにリソース指示装置を提供する。該装置が問題を解決する原理が実施例3の方法と同様であるため、その具体的な実施については実施例3の方法の実施を参照することができるため、ここでは内容が同じである重複説明を省略する。
図11は本実施例7におけるリソース指示装置を示す図である。図11に示すように、装置1100は以下のものを含む。
第三送信部1101:端末装置にリソース設定情報を送信するために用いられ、該リソース設定情報は、該ネットワーク装置が端末装置のために1つの周波数キャリア上で設定する1つ又は複数の帯域幅ユニットを指示するために用いられる。
本実施例では、該装置はさらに以下のものを含んでも良い。
第四送信部1102(オプション):端末装置に帯域幅ユニット指示情報を送信するために用いられ;該帯域幅ユニット指示情報は、該ネットワーク装置により該設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットにおける該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを指示するために用いられる。
本実施例では、該第三送信部1101と第四送信部1102の具体的な実施方式については実施例3のステップ501−502を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
上述の実施例から分かるように、ネットワーク装置が予め端末装置のために1つ又は複数の帯域幅ユニットを設定し、また、この設定する帯域幅ユニットにおいてスケジューリングされる帯域幅ユニットを指示し、これにより、シングルキャリア上の整数個の帯域幅ユニットに含まれる、周波数領域が間隔をあけて分布しているサブキャリアクラスターの集合をスケジューリングして上りリンクデータを伝送することで、マルチキャリアのアクティベーションとディアクティベーションプロセスを減少させることができるため、スループットを保証した上で、スケジューリングの柔軟性を向上させ、無線リソースの利用率を有効に改善し、データ伝送の効率を向上させ、従来技術における問題を解決することができる。
本実施例8はさらにリソース指示装置を提供する。該装置が問題を解決する原理が実施例4の方法と同様であるので、その具体的な実施については実施例4の方法の実施を参照することができるため、ここでは内容が同じである重複説明を省略する。
図12は本発明の実施例におけるリソース指示装置の構成図であり、図12に示すように、該装置は以下のものを含む。
第三受信部1201:ネットワーク装置送信のリソース設定情報を受信するために用いられ、該リソース設定情報は、該ネットワーク装置が端末装置のために1つの周波数キャリア上で設定する1つ又は複数の帯域幅ユニットを指示するために用いられる。
本実施例では、該装置はさらに以下のものを含んでも良い。
第四受信部1202(オプション):ネットワーク装置送信の帯域幅ユニット指示情報を受信するために用いられ;該帯域幅ユニット指示情報は該設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットにおける該整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを指示するために用いられる。
本実施例では、該第三受信部1201と第四受信部1202の具体的な実施方式については実施例4のステップ701−702を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
本実施例では、該装置はさらに帯域幅確定部(図示せず)を含んでも良く、それは該リソース設定情報に基づいて、或いは、リソース設定情報及び帯域幅ユニット指示情報に基づいて整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを確定するために用いられ、その具体的な実施方式については実施例1を参照することができるため、ここではその詳しい説明を省略する。
上述の実施例から分かるように、ネットワーク装置が予め端末装置のために1つ又は複数の帯域幅ユニットを設定し、また、この設定する帯域幅ユニットにおいてスケジューリングされる帯域幅ユニットを指示し、これにより、シングルキャリア上の整数個の帯域幅ユニットに含まれる、周波数領域が間隔をあけて分布しているサブキャリアクラスターの集合をスケジューリングして上りリンクデータを伝送することで、マルチキャリアのアクティベーションとディアクティベーションプロセスを減少させることができるため、スループットを保証した上で、スケジューリングの柔軟性を向上させ、無線リソースの利用率を有効に改善し、データ伝送の効率を向上させ、従来技術における問題を解決することができる。
本実施例はさらに通信システムを提供し、該システムは図1を参照することができるため、実施例1乃至8と同じである内容は省略される。本実施例では、通信システム100は以下のものを含んでも良い。
ネットワーク装置101:その中に実施例6に記載のリソーススケジューリング指示装置1000或いは実施例7に記載のリソース指示装置1100が構成されており;
端末装置102;その中に実施例5に記載のリソーススケジューリング指示装置900或いは実施例8に記載のリソース指示装置1200が配置されている。
本実施例はさらにネットワーク装置を提供し、それは例えば基地局であっても良いが、これに限定されず、さらに他のネットワーク装置であっても良い。
図13は本発明の実施例におけるネットワーク装置の構成図である。図13に示すように、ネットワーク装置1300は処理器1310(例えば、中央処理装置CPU)及び記憶器1320を含んでも良い。記憶器1320は処理器1310に接続される。そのうち、該記憶器1320は各種のデータを記憶することができ、さらに情報処理用のプログラム1330を記憶し、且つ処理器1310の制御下で該プログラム1330を実行することができる。
例えば、処理器1310は、プログラム1330を実行して実施例2に記載のリソーススケジューリング指示方法を実現するように構成されても良い。例えば、処理器1310は次のような制御を行うように構成されても良く、即ち、端末装置に、上りリンク伝送リソースを指示するためのリソーススケジューリング指示情報を送信し、該上りリンク伝送リソースは少なくとも1つのリソーススケジューリング単位を含み、そのうち、1つの該リソーススケジューリング単位は整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットにおける周波数領域上で間隔をあけて分布しているサブキャリアクラスターの集合であり;及び、該上りリンク伝送リソース上で端末装置送信の上りリンクデータを受信する。
また、例えば、処理器1310は、プログラム1330を実行して実施例3に記載のリソース指示方法を実現するように構成されても良い。例えば、処理器1310は次のような制御を行うように構成されても良く、即ち、端末装置にリソース設定情報を送信し、該リソース設定情報は、該ネットワーク装置が端末装置のために1つの周波数キャリア上で設定する1つ又は複数の帯域幅ユニットを指示するために用いられる。
また、図13に示すように、ネットワーク装置1300はさらに送受信機1340、アンテナ1350などを含んでも良い。これらの部品の機能が従来技術と類似しているから、ここではその詳しい説明を省略する。なお、ネットワーク装置1300は図13に示すすべての部品を含む必要がない。また、ネットワーク装置1300はさらに図13にないものを含んでも良い。これついては従来技術を参照することができる。
本発明の実施例はさらに端末装置を提供する。但し、本発明はこれに限定されず、他の装置であっても良い。
図14は本発明の実施例における端末装置を示す図である。図14に示すように、該端末装置1400は処理器1410及び記憶器1420を含んでも良く、記憶器1420はデータ及びプログラムを記憶しており、且つ処理器1410に接続される。なお、該図は例示に過ぎず、他の類型の構造を用いて、この構造に対して補充又は代替を行うことで、電気通信機能又は他の機能を実現することもできる。
例えば、処理器1410はプログラムを実行して実施例1に記載のリソーススケジューリング指示方法を実現するように構成されても良い。例えば、処理器1410は次のような制御を行うように構成されても良く、即ち、ネットワーク装置送信の、上りリンク伝送リソースを指示するためのリソーススケジューリング指示情報を受信し、該上りリンク伝送リソースは少なくとも1つのリソーススケジューリング単位を含み、そのうち、1つの該リソーススケジューリング単位は整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットにおける周波数領域上で間隔をあけて分布しているサブキャリアクラスターの集合であり;及び、該上りリンク伝送リソース上で上りリンクデータを送信する。
また、例えば、処理器1410はプログラムを実行して実施例4に記載のリソース指示方法を実現するように構成されても良い。例えば、処理器1410は次のような制御を行うように構成されても良く、即ち、ネットワーク装置送信のリソース設定情報を受信し、該リソース設定情報は、該ネットワーク装置が端末装置のために1つの周波数キャリア上で設定する1つ又は複数の帯域幅ユニットを指示するために用いられる。
図14に示すように、該端末装置1400はさらに通信モジュール化1430、入力ユニット1440、表示器1450、電源1460などを含んでも良い。これらの部品の機能が従来技術と類似しているから、ここではその詳しい説明を省略する。なお、端末装置1400は図14に示すすべての部品を含む必要がない。また、端末装置1400はさらに図14に無い部品を含んでも良いが、これについては従来技術を参照することができる。
本発明の実施例はさらにコンピュータ可読プログラムを記憶している記憶媒体を提供し、そのうち、前記コンピュータ可読プログラムはリソーススケジューリング指示装置又は端末装置に、実施例1に記載のリソーススケジューリング指示方法を実行させる。
本発明の実施例はさらにコンピュータ可読プログラムを提供し、そのうち、リソーススケジューリング指示装置又は端末装置中で前記プログラムを実行するときに、前記プログラムは、前記リソーススケジューリング指示装置又は端末装置に、実施例1に記載のリソーススケジューリング指示方法を実行させる。
本発明の実施例はさらにコンピュータ可読プログラムを記憶している記憶媒体を提供し、そのうち、前記コンピュータ可読プログラムは、リソーススケジューリング指示装置又はネットワーク装置に、実施例2に記載のリソーススケジューリング指示方法を実行させる。
本発明の実施例はさらにコンピュータ可読プログラムを提供し、そのうち、リソーススケジューリング指示装置又はネットワーク装置中で前記プログラムを実行するときに、前記プログラムは前記リソーススケジューリング指示装置又はネットワーク装置に実施例2に記載のリソーススケジューリング指示方法を実行させる。
本発明の実施例はさらにコンピュータ可読プログラムを記憶している記憶媒体を提供し、そのうち、前記コンピュータ可読プログラムはリソース指示装置又はネットワーク装置に、実施例3に記載のリソース指示方法を実行させる。
本発明の実施例はさらにコンピュータ可読プログラムを提供し、そのうち、リソース指示装置或端末装置中で前記プログラムを実行するときに、前記プログラムは前記リソース指示装置又はネットワーク装置に、実施例3に記載のリソース指示方法を実行させる。
本発明の実施例はさらにコンピュータ可読プログラムを記憶している記憶媒体を提供し、そのうち。前記コンピュータ可読プログラムはリソース指示装置又は端末装置に、実施例4に記載のリソース指示方法を実行させる。
本発明の実施例はさらにコンピュータ可読プログラムを提供し、そのうち、リソース指示装置又は端末装置中で前記プログラムを実行するときに、前記プログラムは前記リソース指示装置又は端末装置に、実施例4に記載のリソース指示方法を実行させる。
また、上述の装置及び方法は、ソフトウェア又はハードウェアにより実現されても良く、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせにより実現されても良い。本発明は、さらに、下記のようなコンピュータ読み取り可能なプログラムに関し、即ち、該プログラムは、ロジック部品により実行されるときに、該ロジック部品に、上述の装置又は構成部品を実現させ、又は、該ロジック部品に、上述の各種の方法又はステップを実現させる。ロジック部品は、例えば、FPGA(Field Programmable Gate Array)、マイクロプロセッサ、コンピュータに用いる処理器などであっても良い。本発明は、さらに、上述のプログラムを記憶した記憶媒体、例えば、ハードディスク、磁気ディスク、光ハードディスク、DVD、フラッシュメモリなどにも関する。
さらに、図面に記載の機能ブロックのうちの1つ又は複数の組み合わせ及び/又は機能ブロックの1つ又は複数の組み合わせは、本明細書に記載の機能を実行するための汎用処理器、デジタル信号処理器(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)又は他のプログラム可能な論理部品、ディスクリートゲート又はトランジスタ論理部品、ディスクリートハードウェアアセンブリ又は他の任意の適切な組む合わせとして実現されても良い。また、図面に記載の機能ブロックのうちの1つ又は複数の組み合わせ及び/又は機能ブロックの1つ又は複数の組み合わせは、さらに、計算装置の組み合わせ、例えば、DSP及びマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPと通信により接続される1つ又は複数のマイクロプロセッサ又は他の任意の構成の組み合わせとして構成されても良い。
以上、本発明の好ましい実施形態を説明したが、本発明はこのような実施形態に限定されず、本発明の趣旨を離脱しない限り、本発明に対するあらゆる変更は本発明の技術的範囲に属する。
また、上述の実施例などに関し、さらに以下の付記を開示する。
(付記1)
リソーススケジューリング指示方法であって、
端末装置がネットワーク装置送信の、上りリンク伝送リソースを指示するためのリソーススケジューリング指示情報を受信し、前記上りリンク伝送リソースは少なくとも1つのリソーススケジューリング単位を含み、1つの前記リソーススケジューリング単位は整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットにおける周波数領域上で間隔をあけて分布しているサブキャリアクラスターの集合であり;及び
前記端末装置が前記上りリンク伝送リソース上で上りリンクデータを送信することを含む、方法。
(付記2)
付記1に記載の方法であって、
前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットはアンライセンス周波数バンドの1つの周波数キャリア上の周波数領域リソースであり;前記スケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれるリソースブロックの個数は第一値に等しく、前記第一値は整数個の20MHzの帯域幅リソースに含まれるリソースブロックの個数である、方法。
(付記3)
付記1又は2に記載の方法であって、
前記サブキャリアクラスターはリソースブロック又は整数個のサブキャリアである、方法。
(付記4)
付記1又は2又は3に記載の方法であって、
前記リソーススケジューリング指示情報は前記上りリンク伝送リソースを指示するためのリソース分配域を含み、前記リソース分配域は前記少なくとも1つのリソーススケジューリング単位の索引及び/又は数を含む、方法。
(付記5)
付記1乃至4の任意の1項に記載の方法であって、
前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットは少なくとも2つの前記リソーススケジューリング単位を含み、前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれる周波数領域リソース上で間隔が第一固定値である2つのサブキャリアクラスターは同一の前記リソーススケジューリング単位に属する。方法。
(付記6)
付記5に記載の方法であって、
前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれるリソーススケジューリング単位は索引により標識され、且つ前記少なくとも2つのリソーススケジューリング単位の索引は異なる、方法。
(付記7)
付記5又は6に記載の方法であって、
前記リソーススケジューリング指示情報は1つの制御情報によりキャリー(carry)され、前記リソーススケジューリング指示情報は1つの前記リソース分配域を含み;前記リソース分配域は前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットにおいてスケジューリングされるリソーススケジューリング単位を指示するために用いられる、方法。
(付記8)
付記1乃至4の任意の1項に記載の方法であって、
1つの前記リソーススケジューリング単位に含まれるサブキャリアクラスターは1つの帯域幅ユニットに属し、各前記スケジューリングされる帯域幅ユニットは少なくとも2つの前記リソーススケジューリング単位を含み、そのうち、1つの前記スケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれる周波数領域リソース上で間隔が第二固定値である2つのサブキャリアクラスターは同一の前記リソーススケジューリング単位に属する、方法。
(付記9)
付記8に記載の方法であって、
1つの前記スケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれるリソーススケジューリング単位は索引により標識され、且つ前記少なくとも2つのリソーススケジューリング単位の索引は異なる、方法。
(付記10)
付記8又は9に記載の方法であって、
前記リソーススケジューリング指示情報は1つの制御情報によりキャリー(carry)され、前記リソーススケジューリング指示情報は1つの前記リソース分配域を含み;前記リソース分配域は前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットのうちの各帯域幅ユニット内に含まれる、前記少なくとも1つのリソーススケジューリング単位の索引に対応するリソーススケジューリング単位がスケジューリングされることを指示する、方法。
(付記11)
付記8又は9に記載の方法であって、
前記リソーススケジューリング指示情報は1つの制御情報によりキャリー(carry)され、前記リソーススケジューリング指示情報は少なくとも1つの前記リソース分配域を含み、前記少なくとも1つのリソース分配域の数は前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれる帯域幅ユニットの数に等しく、そのうち、1つの前記リソース分配域は1つの前記スケジューリングされる帯域幅ユニットにおいてスケジューリングされるリソーススケジューリング単位を指示する、方法。
(付記12)
付記8又は9に記載の方法であって、
前記リソーススケジューリング指示情報が少なくとも1つの制御情報によりキャリー(carry)されるときに、前記少なくとも1つの制御情報の数は前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれる帯域幅ユニットの数に等しく、そのうち、1つの前記制御情報によりキャリー(carry)されるリソーススケジューリング指示情報は1つの前記スケジューリングされる帯域幅ユニットにおいスケジューリングされるリソーススケジューリング単位を指示する、方法。
(付記13)
付記1乃至12の任意の1項に記載の方法であって、さらに、
記端末装置が次の少なくとも1種のリソース上で前記リソーススケジューリング指示情報を検出することを含み、即ち、前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットの周波数領域リソース、前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットのうちの1つの帯域幅ユニットの周波数領域リソース、及び前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットのうちの各帯域幅ユニットの周波数領域リソースである、方法。
(付記14)
付記1乃至13の任意の1項に記載の方法であって、さらに、
前記端末装置が前記ネットワーク装置送信のリソース設定情報を受信することを含み、
前記リソース設定情報は前記ネットワーク装置により端末装置のために前記1つの周波数キャリア上で設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットを指示し;前記設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットは前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを含む、方法。
(付記15)
付記14に記載の方法であって、
前記設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットはアンライセンス周波数バンドの周波数バンドリソースの分配単位である、方法。
(付記16)
付記14又は15に記載の方法であって、
前記設定される帯域幅ユニットに含まれるリソースブロックの個数は第一値に等しく、前記第一値は整数個の20MHzの帯域幅リソースに含まれるリソースブロックの個数である、方法。
(付記17)
付記15又は16に記載の方法であって、
前記リソース設定情報は前記設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットの位置情報及び/又はサイズ情報を含む、方法。
(付記18)
付記17に記載の方法であって、
前記位置情報は前記設定される帯域幅ユニットに含まれる1番目又は最後の1つのリソースブロックの順番号を含み;前記サイズ情報は前記設定される帯域幅ユニットに含まれるリソースブロックの個数を含む、方法。
(付記19)
付記14乃至18の任意の1項に記載の方法であって、
前記端末装置は受信した前記ネットワーク装置送信の上位層設定シグナリング又はブロードキャスト情報から前記リソース設定情報を得る、方法。
(付記20)
付記14乃至19の任意の1項に記載の方法であって、
前記リソース設定情報はさらに周波数帯域幅の設定情報を含み;前記周波数帯域幅は少なくとも1つの前記設定される帯域幅ユニットを含む、方法。
(付記21)
付記20に記載の方法であって、
前記周波数帯域幅の設定情報は少なくとも1つの周波数帯域幅のうちの各周波数帯域幅において設定される帯域幅ユニットの索引値、及び/又は、少なくとも1つの周波数帯域幅のうちの各周波数帯域幅において設定される帯域幅ユニットの個数を含む、方法。
(付記22)
付記14乃至21の任意の1項に記載の方法であって、
前記設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットは前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットであり、又は、前記方法はさらに、
前記端末装置が前記ネットワーク装置送信の帯域幅ユニット指示情報を受信することを含み、
前記帯域幅ユニット指示情報は前記設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットにおける前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを指示するために用いられる、方法。
(付記23)
付記22に記載の方法であって、
前記端末装置は前記ネットワーク装置送信のRRCシグナリング又はMACシグナリングにより前記帯域幅ユニット指示情報を得る、方法。
(付記24)
付記22に記載の方法であって、
前記端末装置は前記ネットワーク装置送信の物理層制御情報により前記帯域幅ユニット指示情報を得る、方法。
(付記25)
付記22乃至24の任意の1項に記載の方法であって、
前記帯域幅ユニット指示情報は前記設定される帯域幅ユニットの索引を含み、又は、1つの前記周波数帯域幅の索引を含み、又は、設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットの数に対応するビットマップを含み、前記ビットマップの各ビットは対応する1つの設定される帯域幅ユニットがスケジューリングされる帯域幅ユニットであるかを指示するために用いられる、方法。
(付記26)
付記1乃至25の任意の1項に記載の方法であって、
前記方法はさらに、
前記端末装置が上りリンクデータ送信前にチャネルのLBTを行うことを含み;そのうち、チャネルのLBTの単位は前記帯域幅ユニットである、方法。
(付記27)
付記26に記載の方法であって、
前記方法はさらに、
前記端末装置がチャネルのLBTの結果に基づいて前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットのうちのデータ送信に用いられ得る帯域幅ユニットを確定し;前記端末装置が前記データ送信に用いられ得る帯域幅ユニットと前記上りリンク伝送リソースとの重畳する実際データ伝送リソース上で前記上りリンクデータを送信することを含む、方法。
(付記28)
付記1乃至27の任意の1項に記載の方法であって、
前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれる帯域幅ユニットの間は重畳せず、且つ、前記スケジューリングされる帯域幅ユニットの両側にはガード間隔が存在する、方法。
(付記29)
付記28に記載の方法であって、
前記ガード間隔のサイズはデフォルト値であり、又は、前記ガード間隔のサイズは所定サイズであり、前記所定サイズは前記スケジューリングされる帯域幅ユニットにおけるサブキャリア間隔のサイズ及び/又は前記スケジューリングされる帯域幅ユニットの帯域幅のサイズに基づいて確定される、方法。
(付記30)
付記29に記載の方法であって、
前記ガード間隔の単位はヘルツ、又はリソースブロック、又はサブキャリアである、方法。
(付記31)
付記27乃至30の任意の1項に記載の方法であって、
前記方法はさらに、
前記端末装置が所定規則に従って前記上りリンクデータを前記実際データ伝送リソースにマッピングすることを含み;そのうち、前記所定規則は、
前記上りリンクデータが先に周波数領域その後に時間領域という順序で前記実際データ伝送リソースにおける1つの前記スケジューリングされる帯域幅ユニットの中の前記上りリンク伝送リソースと重畳するリソースにマッピングされた後に、先に周波数領域その後に時間領域という順序で前記実際データ伝送リソースにおける次の1つの前記スケジューリングされる帯域幅ユニットの中の前記上りリンク伝送リソースと重畳するリソースにマッピングされることである、方法。
(付記32)
付記27乃至31の任意の1項に記載の方法であって、
前記実際データ伝送リソースにおける1つの前記スケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれるリソースには前記上りリンクデータに含まれる1つ又は複数の伝送ブロックがキャリー(carry)されており、前記1つ又は複数の伝送ブロックは独立して復号化することができる、方法。
(付記33)
付記1乃至31の任意の1項に記載の方法であって、
前記実際データ伝送リソースにおける1つの前記スケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれるリソースには前記上りリンクデータに含まれる1つ又は複数のコードブロックがキャリー(carry)されており、前記1つ又は複数のコードブロックは独自で復号化することができる、方法。
(付記34)
リソーススケジューリング指示方法であって、
前記方法は、
ネットワーク装置が端末装置に、上りリンク伝送リソースを指示するためのリソーススケジューリング指示情報を送信し、前記上りリンク伝送リソースは少なくとも1つのリソーススケジューリング単位を含み、1つの前記リソーススケジューリング単位は整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットにおける周波数領域上で間隔をあけて分布しているサブキャリアクラスターの集合であり;及び
前記ネットワーク装置が前記上りリンク伝送リソース上で前記端末装置送信の上りリンクデータを受信することを含む、方法。
(付記35)
付記34に記載の方法であって、
前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットはアンライセンス周波数バンドの1つの周波数キャリア上の周波数領域リソースであり;前記スケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれるリソースブロックの個数は第一値に等しく、前記第一値は整数個の20MHzの帯域幅リソースに含まれるリソースブロックの個数である、方法。
(付記36)
付記34又は35に記載の方法であって、
前記サブキャリアクラスターはリソースブロック又は整数個のサブキャリアである、方法。
(付記37)
付記34乃至36の任意の1項に記載の方法であって、
前記リソーススケジューリング指示情報は前記上りリンク伝送リソースを指示するためのリソース分配域を含み、前記リソース分配域は前記少なくとも1つのリソーススケジューリング単位の索引及び/又は数を含む、方法。
(付記38)
付記34乃至37の任意の1項に記載の方法であって、
前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットは少なくとも2つの前記リソーススケジューリング単位を含み、前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれる周波数領域リソース上で間隔が第一固定値である2つのサブキャリアクラスターは同一の前記リソーススケジューリング単位に属する、方法。
(付記39)
付記38に記載の方法であって、
前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれるリソーススケジューリング単位は索引により標識され、且つ前記少なくとも2つのリソーススケジューリング単位の索引は異なる、方法。
(付記40)
付記38又は39に記載の方法であって、
前記リソーススケジューリング指示情報は1つの制御情報によりキャリー(carry)され、前記リソーススケジューリング指示情報は1つの前記リソース分配域を含み;前記リソース分配域は前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットにおいてスケジューリングされるリソーススケジューリング単位を指示する、方法。
(付記41)
付記34乃至37の任意の1項に記載の方法であって、
1つの前記リソーススケジューリング単位に含まれるサブキャリアクラスターは1つの帯域幅ユニットに属し、各前記スケジューリングされる帯域幅ユニットは少なくとも2つの前記リソーススケジューリング単位を含み、そのうち、1つの前記スケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれる周波数領域リソース上で間隔が第二固定値である2つのサブキャリアクラスターは同一の前記リソーススケジューリング単位に属する、方法。
(付記42)
付記41に記載の方法であって、
1つの前記スケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれるリソーススケジューリング単位は索引により標識され、且つ前記少なくとも2つのリソーススケジューリング単位の索引は異なる、方法。
(付記43)
付記41又は42に記載の方法であって、
前記リソーススケジューリング指示情報は1つの制御情報によりキャリー(carry)され、前記リソーススケジューリング指示情報は1つの前記リソース分配域を含み;前記リソース分配域は前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットのうちの各帯域幅ユニット内に含まれる、前記少なくとも1つのリソーススケジューリング単位の索引に対応するリソーススケジューリング単位がスケジューリングされることを指示する、方法。
(付記44)
付記41又は42に記載の方法であって、
前記リソーススケジューリング指示情報は1つの制御情報によりキャリー(carry)され、前記リソーススケジューリング指示情報は少なくとも1つの前記リソース分配域を含み、前記少なくとも1つのリソース分配域の数は前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれる帯域幅ユニットの数に等しく、そのうち、1つの前記リソース分配域は1つの前記スケジューリングされる帯域幅ユニットにおいてスケジューリングされるリソーススケジューリング単位を指示する、方法。
(付記45)
付記41又は42に記載の方法であって、
前記リソーススケジューリング指示情報が少なくとも1つの制御情報によりキャリー(carry)されるときに、前記少なくとも1つの制御情報の数は前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれる帯域幅ユニットの数に等しく、そのうち、1つの前記制御情報がキャリー(carry)するリソーススケジューリング指示情報は1つの前記スケジューリングされる帯域幅ユニットにおいてスケジューリングされるリソーススケジューリング単位を指示する、方法。
(付記46)
付記34乃至45の任意の1項に記載の方法であって、
前記方法はさらに、
前記ネットワーク装置が前記端末装置にリソース設定情報を送信し、前記リソース設定情報は前記ネットワーク装置により端末装置のために前記1つの周波数キャリア上で設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットを指示するために用いられることを含み、
前記設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットは前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを含む、方法。
(付記47)
付記46に記載の方法であって、
前記設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットはアンライセンス周波数バンドの周波数バンドリソースの分配単位である、方法。
(付記48)
付記46又は47に記載の方法であって、
前記設定される帯域幅ユニットに含まれるリソースブロックの個数は第一値に等しく、前記第一値は整数個の20MHzの帯域幅リソースに含まれるリソースブロックの個数である、方法。
(付記49)
付記47又は48に記載の方法であって、
前記リソース設定情報は前記設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットの位置情報及び/又はサイズ情報を含む、方法。
(付記50)
付記49に記載の方法であって、
前記位置情報は前記設定される帯域幅ユニットに含まれる1番目又は最後の1つのリソースブロックの順番号を含み;前記サイズ情報は前記設定される帯域幅ユニットに含まれるリソースブロックの個数を含む、方法。
(付記51)
付記46乃至50の任意の1項に記載の方法であって、
前記ネットワーク装置送信の上位層設定シグナリング又はブロードキャスト情報には前記リソース設定情報が含まれる、方法。
(付記52)
付記46乃至51の任意の1項に記載の方法であって、
前記リソース設定情報はさらに周波数帯域幅の設定情報を含み;前記周波数帯域幅は少なくとも1つの前記設定される帯域幅ユニットを含む、方法。
(付記53)
付記52に記載の方法であって、
前記周波数帯域幅の設定情報は少なくとも1つの周波数帯域幅のうちの各周波数帯域幅において設定される帯域幅ユニットの索引値、及び/又は、少なくとも1つの周波数帯域幅のうちの各周波数帯域幅において設定される帯域幅ユニットの個数を含む、方法。
(付記54)
付記46乃至53の任意の1項に記載の方法であって、
前記設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットは前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットであり、又は、前記方法はさらに、
前記ネットワーク装置が前記端末装置に帯域幅ユニット指示情報を送信することを含み、
前記帯域幅ユニット指示情報は前記設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットにおける前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを指示するために用いられる、方法。
(付記55)
付記54に記載の方法であって、
前記ネットワーク装置送信のRRCシグナリング、MACシグナリング、及び物理層制御情報のうちの少なくとも1種のシグナリングは前記帯域幅ユニット指示情報を含む、方法。
(付記56)
付記54乃至55の任意の1項に記載の方法であって、
前記帯域幅ユニット指示情報は前記設定される帯域幅ユニットの索引を含み、又は、1つの前記周波数帯域幅の索引を含み、又は、設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットの数に対応するビットマップを含み、前記ビットマップの各ビットは対応する1つの設定される帯域幅ユニットがスケジューリングされる帯域幅ユニットであるかを指示する、方法。
(付記57)
付記34乃至56の任意の1項に記載の方法であって、
前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれる帯域幅ユニットの間は重畳せず、且つ、前記スケジューリングされる帯域幅ユニットの両側にはガード間隔が存在する、方法。
(付記58)
付記57に記載の方法であって、
前記ガード間隔のサイズはデフォルト値であり、又は、前記ガード間隔のサイズは所定サイズであり、前記所定サイズは前記スケジューリングされる帯域幅ユニットにおけるサブキャリア間隔のサイズ及び/又は前記スケジューリングされる帯域幅ユニットの帯域幅のサイズに基づいて確定される、方法。
(付記59)
付記58に記載の方法であって、
前記ガード間隔の単位はヘルツ、又はリソースブロック、又はサブキャリアである、方法。
(付記60)
リソース指示方法であって、
前記方法はさらに、
端末装置がネットワーク装置送信のリソース設定情報を受信し、前記リソース設定情報は前記ネットワーク装置により端末装置のため1つの周波数キャリア上で設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットを指示することを含む、方法。
(付記61)
付記60に記載の方法であって、
前記設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットはアンライセンス周波数バンドの周波数バンドリソースの分配単位である、方法。
(付記62)
付記60又は61に記載の方法であって、
前記設定される帯域幅ユニットに含まれるリソースブロックの個数は第一値に等しく、前記第一値は整数個の20MHzの帯域幅リソースに含まれるリソースブロックの個数である、方法。
(付記63)
付記61又は62に記載の方法であって、
前記リソース設定情報は前記設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットの位置情報及び/又はサイズ情報を含む、方法。
(付記64)
付記63に記載の方法であって、
前記位置情報は前記設定される帯域幅ユニットに含まれる1番目又は最後の1つのリソースブロックの順番号を含み;前記サイズ情報は前記設定される帯域幅ユニットに含まれるリソースブロックの個数を含む、方法。
(付記65)
付記60乃至64の任意の1項に記載の方法であって、
前記端末装置は受信した前記ネットワーク装置送信の上位層設定シグナリング又はブロードキャスト情報から前記リソース設定情報を得る、方法。
(付記66)
付記60乃至65の任意の1項に記載の方法であって、
前記リソース設定情報はさらに周波数帯域幅の設定情報を含み;前記周波数帯域幅は少なくとも1つの前記設定される帯域幅ユニットを含む、方法。
(付記67)
付記66に記載の方法であって、
前記周波数帯域幅の設定情報は少なくとも1つの周波数帯域幅のうちの各周波数帯域幅において設定される帯域幅ユニットの索引値、及び/又は、少なくとも1つの周波数帯域幅のうちの各周波数帯域幅において設定される帯域幅ユニットの個数を含む、方法。
(付記68)
付記60乃至67の任意の1項に記載の方法であって、
前記設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットは整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットであり、又は、前記方法はさらに、
前記端末装置が前記ネットワーク装置送信の帯域幅ユニット指示情報を受信し、前記帯域幅ユニット指示情報は前記設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットにおける前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを指示することを含み;
そのうち、前記ネットワーク装置は前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニット上で上りリンク伝送リソースをスケジューリングする、方法。
(付記69)
付記68に記載の方法であって、
前記端末装置は前記ネットワーク装置送信のRRCシグナリング、MACシグナリング、及び物理層制御情報のうちの少なくとも1種のシグナリングにより前記帯域幅ユニット指示情報を得る、方法。
(付記70)
付記68乃至69の任意の1項前記であって、
前記帯域幅ユニット指示情報は前記設定される帯域幅ユニットの索引を含み、又は、1つの前記周波数帯域幅の索引を含み、又は、設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットの数に対応するビットマップを含み、前記ビットマップの各ビットは対応する1つの設定される帯域幅ユニットがスケジューリングされる帯域幅ユニットであるかを指示する、方法。
(付記71)
リソース指示方法であって、
前記方法は、
ネットワーク装置が端末装置にリソース設定情報を送信し、前記リソース設定情報は前記ネットワーク装置により端末装置のために1つの周波数キャリア上で設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットを指示することを含み、前記設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットは前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを含む、方法。
(付記72)
付記71に記載の方法であって、
前記設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットはアンライセンス周波数バンドの周波数バンドリソースの分配単位である、方法。
(付記73)
付記71又は72に記載の方法であって、
前記設定される帯域幅ユニットに含まれるリソースブロックの個数は第一値に等しく、前記第一値は整数個の20MHzの帯域幅リソースに含まれるリソースブロックの個数である、方法。
(付記74)
付記72又は73に記載の方法であって、
前記リソース設定情報は前記設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットの位置情報及び/又はサイズ情報を含む、方法。
(付記75)
付記74に記載の方法であって、
前記位置情報は前記設定される帯域幅ユニットに含まれる1番目又は最後の1つのリソースブロックの順番号を含み;前記サイズ情報は前記設定される帯域幅ユニットに含まれるリソースブロックの個数を含む、方法。
(付記76)
付記71乃至75の任意の1項に記載の方法であって、
前記ネットワーク装置送信の上位層設定シグナリング又はブロードキャスト情報には前記リソース設定情報が含まれる、方法。
(付記77)
付記71乃至76の任意の1項に記載の方法であって、
前記リソース設定情報はさらに周波数帯域幅の設定情報を含み;前記周波数帯域幅は少なくとも1つの前記設定される帯域幅ユニットを含む、方法。
(付記78)
付記77に記載の方法であって、
前記周波数帯域幅の設定情報は少なくとも1つの周波数帯域幅のうちの各周波数帯域幅において設定される帯域幅ユニットの索引値、及び/又は、少なくとも1つの周波数帯域幅のうちの各周波数帯域幅において設定される帯域幅ユニットの個数を含む、方法。
(付記79)
付記71乃至78の任意の1項に記載の方法であって、
前記設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットは整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットであり、又は、前記方法はさらに、
前記ネットワーク装置が前記端末装置に帯域幅ユニット指示情報を送信し、前記帯域幅ユニット指示情報は前記設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットにおける前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットを指示することを含み、
そのうち、前記ネットワーク装置は前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニット上で上りリンク伝送リソースをスケジューリングする、方法。
(付記80)
付記79に記載の方法であって、
前記ネットワーク装置送信のRRCシグナリング、MACシグナリング、及び物理層制御情報のうちの少なくとも1種のシグナリングは前記帯域幅ユニット指示情報を含む、方法。
(付記81)
付記79乃至80の任意の1項前記であって、
前記帯域幅ユニット指示情報は前記設定される帯域幅ユニットの索引を含み、又は、1つの前記周波数帯域幅の索引を含み、又は、設定される1つ又は複数の帯域幅ユニットの数に対応するビットマップを含み、前記ビットマップの各ビットは対応する1つの設定される帯域幅ユニットがスケジューリングされる帯域幅ユニットであるかを指示するために用いられる、方法。

Claims (20)

  1. リソーススケジューリング指示装置であって、
    ネットワーク装置送信の、上りリンク伝送リソースを指示するためのリソーススケジューリング指示情報を受信するための第一受信部であって、前記上りリンク伝送リソースは、少なくとも1つのリソーススケジューリング単位を含み、1つの前記リソーススケジューリング単位は、整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットにおける周波数領域で間隔をあけて分布しているサブキャリアクラスターの集合である、第一受信部;及び
    前記上りリンク伝送リソースで上りリンクデータを送信するための第一送信部を含む、装置。
  2. 請求項1に記載の装置であって、
    前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットは、アンライセンス周波数バンドの1つの周波数キャリア上の周波数領域リソースであり、
    前記スケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれるリソースブロックの個数は第一値に等しく、前記第一値は整数個の20MHzの帯域幅リソースに含まれるリソースブロックの個数である、装置。
  3. 請求項1に記載の装置であって、
    前記サブキャリアクラスターはリソースブロック又は整数個のサブキャリアである、装置。
  4. 請求項1に記載の装置であって、
    前記リソーススケジューリング指示情報は、前記上りリンク伝送リソースを指示するためのリソース分配域を含み、
    前記リソース分配域は、前記少なくとも1つのリソーススケジューリング単位の索引及び/又は数を含む、装置。
  5. 請求項4に記載の装置であって、
    前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットは、少なくとも2つの前記リソーススケジューリング単位を含み、
    前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれる周波数領域リソースで間隔が第一固定値である2つのサブキャリアクラスターは、同一の前記リソーススケジューリング単位に属する、装置。
  6. 請求項5に記載の装置であって、
    前記リソーススケジューリング指示情報は、1つの制御情報によりキャリー(carry)され、
    前記リソーススケジューリング指示情報は、1つの前記リソース分配域を含み、前記リソース分配域は、前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットにおけるスケジューリングされるリソーススケジューリング単位を指示する、装置。
  7. 請求項4に記載の装置であって、
    1つの前記リソーススケジューリング単位に含まれるサブキャリアクラスターは1つの前記スケジューリングされる帯域幅ユニットに属し、
    各前記スケジューリングされる帯域幅ユニットは、少なくとも2つの前記リソーススケジューリング単位を含み、
    1つの前記スケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれる周波数領域リソースで間隔が第二固定値である2つのサブキャリアクラスターは、同一の前記リソーススケジューリング単位に属する、装置。
  8. 請求項7に記載の装置であって、
    前記リソーススケジューリング指示情報は、1つの制御情報によりキャリー(carry)され、
    前記リソーススケジューリング指示情報は、1つの前記リソース分配域を含み、前記リソース分配域は、前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットのうちの各帯域幅ユニットに含まれる、前記少なくとも1つのリソーススケジューリング単位の索引に対応するリソーススケジューリング単位がスケジューリングされることを指示する、装置。
  9. 請求項2に記載の装置であって、
    上りリンクデータを送信する前にチャネルのLBTを行うためのLBT部;及び
    チャネルのLBTの結果に基づいて、前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットのうちの、データ送信に用いられ得る帯域幅ユニットを確定するための確定部であって、前記第一送信部は、前記データ送信に用いられ得る帯域幅ユニットと、前記上りリンク伝送リソースとのオーバーラップの実際データ伝送リソースで前記上りリンクデータを送信する、確定部をさらに含む、装置。
  10. 請求項9に記載の装置であって、
    所定規則に従って前記上りリンクデータを前記実際データ伝送リソースにマッピングするためのマッピング部をさらに含み、
    前記所定規則は、前記上りリンクデータが周波数領域と時間領域の順で前記実際データ伝送リソースにおける1つの前記スケジューリングされる帯域幅ユニットの中の前記上りリンク伝送リソースとオーバーラップするリソースにマッピングされた後に、周波数領域と時間領域の順で前記実際データ伝送リソースにおける次の1つの前記スケジューリングされる帯域幅ユニットの中の前記上りリンク伝送リソースとオーバーラップするリソースにマッピングされることである、装置。
  11. 請求項2に記載の装置であって、
    前記スケジューリングされる帯域幅ユニットの両側にはガード間隔が存在し、
    前記ガード間隔のサイズはデフォルト値であり、又は、前記ガード間隔のサイズは所定サイズであり、前記所定サイズは、前記帯域幅ユニットにおけるサブキャリア間隔のサイズ及び/又は前記スケジューリングされる帯域幅ユニットの帯域幅のサイズに基づいて確定される、装置。
  12. 請求項11に記載の装置であって、
    前記ガード間隔の単位はヘルツ、リソースブロック、又はサブキャリアである、装置。
  13. リソーススケジューリング指示装置であって、
    端末装置に、上りリンク伝送リソースを指示するためのリソーススケジューリング指示情報を送信するための第二送信部であって、前記上りリンク伝送リソースは、少なくとも1つのリソーススケジューリング単位を含み、1つの前記リソーススケジューリング単位は、整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットにおける周波数領域で間隔をあけて分布しているサブキャリアクラスターの集合である、第二送信部;及び
    前記上りリンク伝送リソースで端末装置送信の上りリンクデータを受信するための第二受信部を含む、装置。
  14. 請求項13に記載の装置であって、
    前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットは、アンライセンス周波数バンドの1つの周波数キャリア上の周波数領域リソースであり、
    前記スケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれるリソースブロックの個数は、第一値に等しく、前記第一値は、整数個の20MHzの帯域幅リソースに含まれるリソースブロックの個数であり、
    前記サブキャリアクラスターは、リソースブロック又は整数個のサブキャリアである、装置。
  15. 請求項13に記載の装置であって、
    前記リソーススケジューリング指示情報は、前記上りリンク伝送リソースを指示するためのリソース分配域を含み、
    前記リソース分配域は、前記少なくとも1つのリソーススケジューリング単位の索引及び/又は数を含む、装置。
  16. 請求項15に記載の装置であって、
    前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットは、少なくとも2つの前記リソーススケジューリング単位を含み、
    前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれる周波数領域リソースで間隔が第一固定値である2つのサブキャリアクラスターは、同一の前記リソーススケジューリング単位に属する、装置。
  17. 請求項16に記載の装置であって、
    前記リソーススケジューリング指示情報は、1つの制御情報によりキャリー(carry)され、
    前記リソーススケジューリング指示情報は、1つの前記リソース分配域を含み、前記リソース分配域は、前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットにおけるスケジューリングされるリソーススケジューリング単位を指示する、装置。
  18. 請求項15に記載の装置であって、
    1つの前記リソーススケジューリング単位に含まれるサブキャリアクラスターは、1つの前記スケジューリングされる帯域幅ユニットに属し、
    各前記スケジューリングされる帯域幅ユニットは、少なくとも2つの前記リソーススケジューリング単位を含み、
    1つの前記スケジューリングされる帯域幅ユニットに含まれる周波数領域リソースで間隔が第二固定値である2つのサブキャリアクラスターは、同一の前記リソーススケジューリング単位に属する、装置。
  19. 請求項18に記載の装置であって、
    前記リソーススケジューリング指示情報は、1つの制御情報によりキャリー(carry)され、
    前記リソーススケジューリング指示情報は、1つの前記リソース分配域を含み、前記リソース分配域は、前記整数個のスケジューリングされる帯域幅ユニットのうちの各帯域幅ユニットに含まれる、前記少なくとも1つのリソーススケジューリング単位の索引に対応するリソーススケジューリング単位がスケジューリングされることを指示する、装置。
  20. 端末装置を含む通信システムであって、
    前記端末装置は、請求項1に記載のリソース確スケジューリング指示装置を含む、通信システム。
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