JP2022130417A - スロットフォーマット指示方法及び関連製品 - Google Patents

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Abstract

【課題】特定のキャリアのサブキャリア間隔に依存することなく、1つ又は複数のキャリアのスロットフォーマットの指示を可能にするスロットフォーマット指示(SFI)方法、ネットワークデバイス及び端末を提供する。【解決手段】方法は、ネットワークデバイスが端末にスロットフォーマット指示SFIを送信する。SFIは、第1のキャリアを含む少なくとも1つのキャリアのスロットフォーマットを示す。方法はさらに、SFIが示すスロットフォーマットを、第1のサブキャリア間隔に基づいて決定する。第1のキャリアのサブキャリア間隔が前記第1のサブキャリア間隔の整数倍である。【選択図】図5

Description

本願は、通信技術分野に関し、特に、スロットフォーマット指示方法及び関連製品に関する。
新しいラジオ( new radio、NR )システムでは、スロット(slot)または直交周波数分割多重( Orthogonal Frequency Division Multiplexing、OFDM )シンボルをスケジューリング単位とし、各スロットは14個のOFDMシンボルを含む。NRシステムのフレーム構成は、柔軟な構成とすることができ、1つのスロットにDL ( downlink )のためのシンボル、UL ( uplink )のための用シンボル、予約( reserved )シンボル、未知( unknown )シンボルがあり、例えば、準静的DL / UL構成情報によってスロットフォーマットを構成し、この構成情報は、スロット内のDL、UL、予約シンボル、未知シンボルの個数、位置などを示すことができる。ここで、予約シンボルはDLまたはULの伝送のために使用されないが、未知のシンボルは、DLまたはULの送信のために下り制御情報( Downlink Control Information、DCI )シグナリングによって上書き、たとえば、基地局は、動的シグナリンググループ共通下り制御チャネル( group common PDCCH、GC-PDCCH )を介してスロットフォーマット指示( slot format indicator、SFI )を送信することができ、半静的に構成された未知のシンボルは、DLまたはULシンボルに変更されることにより、新しいスロットフォーマットを示し、SFIにおいて、DLのためのシンボル、ULのためのシンボル、およびunknownシンボルを示すことができる。
複数のキャリアシステムにおけるキャリア間のスロットフォーマット指示をサポートし、すなわち、あるキャリア上で送信されるSFIが別のキャリア上のスロットフォーマットを示すことができ、このキャリア上で送信されるSFIによって別のキャリア上のスロットフォーマットをどのように示すかが、当業者によって検討されている技術的課題である。
本願の実施例は、特定キャリアのサブキャリア間隔に依存せずに、一つ又は複数のキャリアのスロットフォーマット指示を可能にするスロットフォーマット方法及び関連製品を提供する。
第1の態様として、本願の実施例は、スロットフォーマット指示方法を提供し、
ネットワークデバイスが端末にスロットフォーマット指示SFIを送信することを含み、前記SFIが少なくとも1つのキャリアのスロットフォーマットを示し、前記少なくとも1つのキャリアが第1のキャリアを含み、前記SFIが示すスロットフォーマットが第1のサブキャリア間隔に基づいて決定され、前記第1のキャリアのサブキャリア間隔が前記第1のサブキャリア間隔の整数倍である。
第2の態様として、本願の実施例は、スロットフォーマット指示方法を提供し、
端末がネットワークデバイスにより送信されたスロットフォーマット指示SFIを受信することと、
前記端末が前記SFIに基づいて、少なくとも1つのキャリアの各キャリアのスロットフォーマットを決定することとを含み、
前記SFIが少なくとも1つのキャリアのスロットフォーマットを示し、前記少なくとも1つのキャリアが第1のキャリアを含み、前記SFIが示すスロットフォーマットが第1のサブキャリア間隔に基づいて決定され、前記第1のキャリアのサブキャリア間隔が前記第1のサブキャリア間隔の整数倍である。
第3の態様として、本願の実施例は、上記第1の態様のネットワークデバイスの動作を実現する機能を有するネットワークデバイスを提供する。これらの機能は、ハードウェアで実現してもよいし、対応するソフトウェアをハードウェアで実行することで実現してもよい。ハードウェア又はソフトウェアは、上述の機能に対応する1つ以上のモジュールを含む。1つの可能な設計では、ネットワークデバイスは、上記の方法のそれぞれの機能を実行するようにネットワークデバイスをサポートするように構成されたプロセッサを含む。さらに、ネットワークデバイスは、ネットワークデバイスと端末との間の通信をサポートするための送受信機をさらに含み得る。さらに、ネットワークデバイスは、プロセッサと結合し、ネットワークデバイスに必要なプログラム命令及びデータを記憶するメモリをさらに含み得る。
第4の態様として、本願の実施例は、上記第2の態様の端末の動作を実現する機能を有する端末を提供する。これらの機能は、ハードウェアで実現してもよいし、対応するソフトウェアをハードウェアで実行することで実現してもよい。ハードウェア又はソフトウェアは、上述の機能に対応する1つ以上のモジュールを含む。1つの可能な設計では、端末は、上記の方法のそれぞれの機能を実行するように端末をサポートするように構成されたプロセッサを含む。さらに、端末は、ネットワークデバイスと端末との間の通信をサポートするための送受信機をさらに含み得る。さらに、端末は、プロセッサと結合し、端末に必要なプログラム命令及びデータを記憶するメモリをさらに含み得る。
第5の態様として、本願の実施例は、プロセッサと、メモリと、送受信機と、1つまたは複数のプログラムとを備えるネットワークデバイスを提供し、1つまたは複数のプログラムは、メモリに記憶され、プロセッサによって実行されるように構成され、プログラムは、本願の実施例の第1の態様のいずれかの方法のステップを実行するための命令を含む。
第6の態様として、本願の実施例は、プロセッサと、メモリと、通信インターフェースと、1つまたは複数のプログラムとを含む端末を提供し、1つまたは複数のプログラムは、メモリに記憶され、プロセッサによって実行されるように構成され、プログラムは、本願の実施形態の第2の態様のいずれかの方法のステップを実行するための命令を含む。
第7の態様として、本願の実施例は、スロットフォーマット指示のためのコンピュータプログラムを記憶するコンピュータ可読記憶媒体を提供し、ここで、前記コンピュータプログラムは、本願の実施例の第1の態様のいずれかに記載のステップの一部又は全部をコンピュータに実行させる。
第8の態様として、本願の実施例は、スロットフォーマット指示のためのコンピュータプログラムを記憶するコンピュータ可読記憶媒体を提供し、ここで、前記コンピュータプログラムは、本願の実施例の第2の態様のいずれかに記載のステップの一部又は全部をコンピュータに実行させる。
第9の態様として、本願の実施例は、コンピュータプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体を備えるコンピュータプログラム製品を提供し、コンピュータプログラムは、本願の実施例の第1の態様のいずれか1つに記載のステップの一部または全部をコンピュータに実行させるように動作可能である。前記コンピュータプログラムは、ソフトウェアのインストールパッケージであってもよい。
第10の態様として、本願の実施例は、コンピュータプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体を備えるコンピュータプログラム製品を提供し、コンピュータプログラムは、本願の実施例の第2の態様のいずれか1つに記載のステップの一部または全部をコンピュータに実行させるように動作可能である。前記コンピュータプログラムは、ソフトウェアのインストールパッケージであってもよい。
このように、本願の実施例において、このSFIによって指示されるスロットフォーマットは、第1のサブキャリア間隔に基づいて決定され、上記の少なくとも1つのキャリアのうちのいずれかのキャリアのサブキャリア間隔は、この第1のサブキャリア間隔の整数倍であり、したがって、少なくとも1つのキャリアが複数のキャリアである場合、本願の実施例を用いて、複数のキャリアのスロットフォーマットの指示を可能にし、この少なくとも1つのキャリアが第1のキャリアのみを含む場合、本願の実施例を用いて、この第1のキャリアのキャリア間隔に依存せずに、第1のキャリアのスロットフォーマットの指示を可能にする。
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
本願の実施例における無線通信システムの構成図である。 本願の実施例におけるスロットフォーマット指示方法のフローチャートである。 本願の実施例におけるスロットフォーマット指示SFIに含まれるフィールド構成の模式図である。 本願の実施例における他のスロットフォーマット指示方法のフローチャートである。 本願の実施例における他のスロットフォーマット指示方法フローチャートである。 本願の実施例におけるネットワークデバイスの構成図である。 本願の実施例における端末の構成図である。 本願の実施例における他のネットワークデバイスの構成図である。 本願の実施例における他の端末の構成図である。
以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。
図1は、本発明の実施例において、端末101、ネットワークデバイス102、及びコアネットワーク103を少なくとも含む無線通信システム100の構造を示す模式図である。任意選択で、無線通信システム10内のデバイスは、無線通信技術を使用して通信することができ、たとえば、この無線通信技術は、第2の世代移動体通信技術( The2 nd-Generation、2G )、第3世代移動体通信技術( The3 rd-Generation、3G )、ロングタームエボリューション( long term evolution、LTE )、第4世代移動体通信技術( the4th Generation mobile Communication、4G )、第5世代移動体通信技術( the5 th-Generation、5G )、またはワイヤレスフィデリティ( WIreless-Fidelity、Wi-FI )技術、またはブルートゥース技術、またはzigbee技術、または他の既存の通信技術、またはその後に検討される通信技術などであり得る。
端末101は、無線通信機能を有するハンドヘルドデバイス(例えば、携帯電話、タブレット、パームトップなど)、車載デバイス(例えば、自動車、自転車、電気自動車、航空機、船舶、列車、鉄道など)、ウェアラブルデバイス(例えば、スマートウォッチ、スマートブレスレット、歩数計など)、スマートホーム機器(例えば、冷蔵庫、テレビ、エアコン、電力計など)、飛行機器(例えば、無人機、航空機)、スマートロボット、プラント機器、無線モデムに接続可能な他の処理機器、及び様々な形態のユーザ機器、移動局( mobile station、MS )、端末( terminal )、端末装置( terminal Equipment )などであってもよい。
ネットワークデバイス102 ( 1つまたは複数である)は、ネットワーク側のデバイス、例えば、5Gの基地局、4Gの基地局、または無線ネットワークアクセス機能を実装し得る任意の他のデバイスなどであり得る。コアネットワーク103は、ネットワークデバイス102に対するトランスポートサービスの設定、例えばサービス品質( Quality of Service、QoS )に関するパラメータの設定に用いられる。
なお、図1に示す無線通信システム100は、本開示の技術的解決策をより明確に説明するためのものに過ぎず、本開示を限定するものではなく、ネットワークアーキテクチャの進化と新たなビジネスシナリオの出現に伴い、本開示が提供する技術的解決策が、類似の技術的課題に対して同様に適用されることは、当業者にとって明らかである。
以下、本願に関連する技術を紹介する。
現在、複数のキャリアシステム及び複数の帯域幅部分(bandwidth part、BWP)においてキャリア間のスロットフォーマット指示をサポートし、すなわち、あるキャリア上で送信されるSFIが別のキャリア上のスロットフォーマットを示すことができ、このキャリア上で送信されるSFIによって別のキャリア上のスロットフォーマットをどのように示すかが、当業者によって検討されている技術的課題である。
上記課題に対し、本願の実施例では、以下の実施例を提案し、添付図面を参照して説明する。
図2を参照すると、図2は、本発明の実施例によるスロットフォーマット指示方法のフローチャート図であり、この方法は、図1に示されたアーキテクチャに基づいて実現し、または、他のアーキテクチャに基づいて、実現してもよく、方法は、以下のステップを含むが、これらに限定されない。
ステップS201において、ネットワークデバイスが端末にスロットフォーマット指示SFIを送信し、該SFIが少なくとも1つのキャリアのスロットフォーマットを示し、該少なくとも1つのキャリアが第1のキャリアを含み、SFIによって示すスロットフォーマットが第1のサブキャリア間隔に基づいて決定され、第1のキャリアのサブキャリア間隔が該第1のサブキャリア間隔の整数倍である。
具体的に、該第1のサブキャリア間隔が該第1のキャリアの以外の他のキャリアのサブキャリア間隔であり、又は、該第1のサブキャリア間隔は、ある特定のキャリアのサブキャリア間隔ではなく、サブキャリア間隔を判断することができる値であり、該第1のサブキャリア間隔の値が該第1のキャリアのサブキャリア間隔と同じであることを排除しないが、本質的に、このSFIによって示すスロットフォーマットは、該第1のキャリアのサブキャリア間隔に基づいて決定されるものではない。また、該SFIは、該第1のキャリアの1つのスロットのスロットフォーマットに使用され、又は、該SFIは、該第1のキャリアの少なくとも2つのスロットのスロットフォーマットに使用される。
該少なくとも1つのキャリアの各キャリアにおいてスロットフォーマットが指示されるスロット数が該第1のサブキャリアと一定の関係があり、目標キャリアが該少なくとも1つのキャリアのうちのいずれかのキャリアである場合、目標キャリアのサブキャリア間隔が該第1のサブキャリア間隔のX倍であり、該目標キャリアにおいて該SFIによって示すスロット数がX*Y倍であり、XとYともが正の整数である。なお、該目標キャリアが異なるキャリアである場合、このXの値が異なっても良い。このように、前記第1のキャリアのサブキャリア間隔が前記第1のサブキャリア間隔の整数倍である。
ある可能な方式において、該少なくとも1つのキャリアがさらに第2のキャリアを含み、該第2のキャリアのサブキャリア間隔が該第1のサブキャリア間隔であり(任意選択で、前記第1のサブキャリア間隔が前記SFIの送信時刻において第2のキャリアのサブキャリア間隔である)、該第1のキャリアのサブキャリア間隔が第2のサブキャリア間隔であり、該第2のサブキャリア間隔が該第1のサブキャリア間隔のN倍である場合、該第1のキャリアにおいて該SFIによって示すスロット数が該第2のキャリアにおいて該SFIによって示すスロット数のN倍である、Nが正の整数である。
例えば、第2のキャリアのサブキャリア間隔が15KHzであり、第1のキャリアのサブキャリア間隔が60KHzであり、即ち、該第1のキャリアのサブキャリア間隔が該第2のキャリアのサブキャリア間隔の4倍である場合、該第1のキャリアのスロットの数が該第2のキャリアのスロットの数の4倍であり、例えば、該第2のキャリアに10個のスロットがある場合、該第1のキャリアにおいて同じ時間に40個のスロットがある。キャリアのサブキャリア間隔とスロット数とがこの関係があるため、本願の実施例は、該SFIによって第1のキャリアのスロットフォーマット及び第2のキャリアのスロットフォーマットを示す場合、該第1のキャリアにおいて指示されるスロット数と該第2のキャリアにおいて指示されるスロット数との関係を考え、具体的に、該第1のキャリアのサブキャリア間隔(即ち第2のサブキャリア間隔)が該第2のキャリアのサブキャリア間隔(即ち第1のサブキャリア間隔)のN倍である場合、該第1のキャリアにおいて該SFIによって示すスロット数が該第2のキャリアにおいて該SFIによって示すスロット数のN倍である。
例えば、第2のキャリアのサブキャリア間隔(即ち第1のサブキャリア間隔)が15KHzであり、第2のキャリア上のスロット数が100個であり、且つ第1のキャリアのサブキャリア間隔(即ち第2のサブキャリア間隔)が60KHzである場合、第1のキャリアの同じ時間内のスロット数が400個である。又は、各SFIが第2のキャリア上の10個のスロットの構成を示す場合、該各SFIが第1のキャリア上の40個のスロットフォーマットを示す。このように、10個のSFIで第2のキャリア上の100個のスロットのスロットフォーマット及び第1のキャリア上の400個のスロットのスロットフォーマットを示す。
また、例えば、第2のキャリアのサブキャリア間隔(即ち第1のサブキャリア間隔)が15KHzであり、第2のキャリア上のスロット数が100個であり、且つ第1のキャリアのサブキャリア間隔(即ち第2のサブキャリア間隔)が60KHzである場合、第1のキャリアの同じ時間内のスロット数が400個である。又は、各SFIが第2のキャリア上の10個のスロットの構成を示し、且つ該各SFIが第1のキャリア上の10個のスロットフォーマットを示す。このように、10個のSFIで第2のキャリア上の100個のスロットのスロットフォーマット及び第1のキャリア上の100個のスロットのスロットフォーマットを示すが、第1のキャリアにおいて300個のスロットのスロットフォーマットが示されない。この結果、第1のキャリア上に残る300個のスロットのスロットフォーマットを示すために、SFIの一部が追加で構成され、この場合、追加の通信オーバーヘッドをもたらす可能性があり、又は、第1のキャリア上に残る300個のスロット分の構成を示さず、この場合、300個のスロットリソースの浪費が生じる。
また、第2のキャリアのSFIが示すスロット数と第1のキャリアにおいてこのSFIが示すスロット数との関係は、一例であり、実際には、この複数のキャリアのうちの任意の2つのキャリア間において、一方のキャリアのサブキャリア間隔が他方のキャリアのサブキャリア間隔のN倍である場合、他方のキャリアにおいてSFIが示すスロット数は、一方のキャリアにおいてこのSFIが示すスロット数のN倍である。
例えば、複数キャリアのうち、サブキャリア間隔が最小のキャリアをキャリア1とし、この複数のキャリアが少なくともキャリア2、キャリア3、キャリア4、キャリア5を含み、キャリア1のサブキャリア間隔が7.5KHz、キャリア2のサブキャリア間隔が15KHz、キャリア3のサブキャリア間隔が30KHz、キャリア4のサブキャリア間隔が60KHz、キャリア5のサブキャリア間隔が120KHzであるとする。上記SFIが示すキャリア2上のスロット数は、SFIが示すキャリア1上のスロット数の2倍であり、上記SFIが示すキャリア3上のスロット数は、SFIが示すキャリア1上のスロット数の4倍であり、上記SFIが示すキャリア4上のスロット数は、SFIが示すキャリア1上のスロット数の8倍であり、上記SFIが示すキャリア5上のスロット数は、SFIが示すキャリア1上のスロット数の16倍である。
本願の実施例は、各キャリアにおいて指示されたスロットの数を述べたが、具体的に指示されたスロットがどのようなものか、またどれであるかは限定しない。例えば、第1のキャリアには100個のスロットが含まれ、上記SFIは、この100個のスロットのうち5個のスロットを指示しているが、この5個のスロットは、具体的には、この100個のスロットのうちのどの5個であるかは限定されない。
ある可能な例において、前記第2のキャリアにおいて前記SFIによって示すi番目のスロットの開始時間が前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示す(i-1)*N+1番目のスロットの開始時間と同じであり、前記第2のキャリアにおいて前記SFIによって示すi番目のスロットの終了時間が前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示すi*N番目のスロットの終了時間と同じであり、且つ前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示す(i-1)*N+1番目~i*N番目のスロットのスロットフォーマットが同じであり、iは正の整数であり、厳密に、iは、前記第2のキャリア上の前記SFIで示されるスロットの数以下である。
例えば、N=5、第2のキャリアに10個のスロットがある場合、第1のキャリアに50個のスロットがある。以上の規則から、iは1~5までの正の整数であっても良く、i=1のとき、前記第2のキャリア上の前記SFIが指示する1番のスロットの開始時間は、前記第1のキャリア上の前記SFIが指示する1番目のスロットの開始時間と同じであり、前記第2のキャリア上のSFIが指示する1番目のスロットの終了時間は、前記第1のキャリア上の前記SFIが指示する5番目のスロットの終了時間と同じであり、前記第1のキャリア上の前記SFIが指示する1番目のスロット~5番目のスロットのスロットフォーマットは同じである。i=2のとき、前記第2のキャリア上の前記SFIが指示する2番目のスロットの開始時刻は、前記第1のキャリア上の前記SFIが指示する6番目のスロットの開始時刻と同一であり、前記第2のキャリア上の前記SFIが指示する2番目のスロットの終了時刻は、前記第1のキャリア上の前記SFIが指示する10番目のスロットの終了時刻と同一であり、前記第1のキャリア上の前記SFIが指示する6番目~10番目のスロットのスロットフォーマットは同一である。iが他の値である場合、以下のように類推され、ここで一々列挙はしない。
ある可能な例において、第2のキャリア上のSFIが示すi番目のスロットの開始時間が、第1のキャリア上のSFIが示す(j-1) * N + 1番目のスロットの開始時間と整合される場合、第2のキャリア上のSFIが示すi番目のスロットの終了時間は、第1のキャリア上のSFIが示すj * N番目のスロットの終了時間と整合され、第1のキャリア上のSFIが示す( j-1 ) * N + 1~j * N番目のスロットのスロットフォーマットは同じであり、i及びjが正の整数である。
ある可能な方式において、前記第1のサブキャリア間隔が予め構成されたサブキャリア間隔であり、例えば、プロトコルにおいて該第1のサブキャリア間隔が使用のために予め定義され、ネットワークデバイス及び端末が該第1のサブキャリア間隔を知る。
ある可能な方式において、前記第1のサブキャリア間隔が、前記SFIを搬送するキャリアのサブキャリア間隔であり、すなわち、SFIがどのキャリア上でこのサブキャリア間隔が送信されるかは、第1のサブキャリア間隔であり、SFIを搬送するキャリアは、上記の第1のキャリアではない、すなわち、SFIが第1のキャリア上のスロットのスロットフォーマットを示すことを可能にするために、SFIを搬送するキャリアのサブキャリア間隔によって、SFIが最初に決定される。
ある可能な方式において、前記ネットワークデバイスが端末にスロットフォーマット指示SFIを送信する前に、該方法は、さらに、前記ネットワークデバイスが前記端末に構成情報を送信することを含み、これに対応し、該端末が該ネットワークデバイスにより送信された構成情報を受信し、前記構成情報は、前記第1のサブキャリア間隔を示す。つまり、該第1のサブキャリア間隔は、ネットワークデバイスが準静又は動的に構成情報を送信して示し、該構成情報は、SFIに含めることができる。
さらに、ネットワークデバイスによって送信される構成情報は、ブロードキャスト情報、無線リソース管理RRCシグナリング、または制御情報であっても良い。
ある可能な方式において、該SFIがキャリア数の識別情報を含み、該キャリア数の識別情報が前記少なくとも1つのキャリアのキャリア数を示す。すなわち、上記の少なくとも1つのキャリアの数は、キャリア数識別情報によって示される必要があり、例えば、SFIには、このキャリア数の識別情報をカプセル化するためのフィールドが含まれ、このフィールドの値が011である場合には、少なくとも1つのキャリア数が具体的に3つであることを示し、フィールドの値が101である場合には、少なくとも1つのキャリア数が具体的に5つであることを示す。
ある可能な方式において、前記SFIが少なくとも1つのキャリアインデックスを含み、前記少なくとも1つのキャリアインデックス内のキャリアインデックスの数が前記少なくとも1つのキャリア内のキャリアの数と同じであり、前記少なくとも1つのキャリアインデックスの各キャリアインデックスは、前記少なくとも1つのキャリア内の1つのキャリアを示し、前記少なくとも1つのキャリアインデックス内の異なるキャリアインデックスが示すキャリアが異なる。
ある可能な方式において、該SFIがスロットフォーマットインデックスを含み、任意選択で、該スロットフォーマットのインデックスが1つ以上であり、1つの場合、該少なくとも1つのキャリア上のスロットのスロットフォーマットは、全て、1つのスロットフォーマットインデックスによって表されるスロットフォーマットであり、複数の場合、該複数のスロットフォーマットインデックスのうちのスロットフォーマットインデックスの数と少なくとも1つのキャリアのキャリア数とが同じであってもよく、その場合、1つのスロットフォーマットインデックスが1つのキャリア上のスロットフォーマットを示す。
ある可能な方式において、該少なくとも1つのキャリアが複数のキャリアである場合、このSFIは、スロットフォーマット同一指示フィールドを含み、このフィールドは、SFIによって示されるすべてのキャリア上のスロットが同じスロットフォーマットを採用するかどうかを示すために使用される。例えば、SFIに1ビットのスロットフォーマット同一指示フィールドが含まれ、該ビットが1である場合、該SFIが指示する全キャリア上のスロットが同一のスロットフォーマットを有することを示し、この時、1つのスロットフォーマットインデックスで全キャリア上のスロットのスロットフォーマットを指示でき、このビットが0の場合、SFIが示す全キャリア上のスロットが異なるスロットフォーマットを有することを示し、この時、各キャリア上のスロットフォーマットは、SFIが示すキャリア数と同数のスロットフォーマットインデックスでそれぞれ指示される必要がある。
例えば、複数のキャリアシステム又は複数のBWPにおいて、この端末が8個のキャリア(それぞれ0~7の番号を有する)をサポートし、ネットワークデバイスは、N個のキャリアのスロットフォーマットを示すSFIを構成することができ、ここで、1<= N<= 8、例えば、N = 3、すなわち、SFIにおける3個のキャリアのスロットフォーマットを示し、具体的には、SFIには、3ビットのキャリア識別情報のようにキャリアの数を示すフィールドが含まれ、SFIが適用キャリア数を示す。このSFIは、キャリアインデックスが0、3、6の順になるキャリアのスロットフォーマットを示す必要があり、キャリア0でSFIが送信されるものとし、キャリア0のサブキャリア間隔が15kHz、キャリア3のサブキャリア間隔が30kHz、キャリア6のサブキャリア間隔が60kHzとし、SFIが示すスロットフォーマットは、キャリア0のサブキャリア間隔、すなわち15kHzを基準とすることを予め定められた方法で決定される。図3に示すように、図3には7つのフィールドが示されており、左から右に、1番目のフィールドがをカプセル化するキャリア数の識別情報011は、3つのキャリアのスロットフォーマットが必要であることを示し、2番目のフィールドがカプセル化するキャリアインデックス000は、キャリアインデックスが0であるキャリアを示し、3番目のフィールドがカプセルするスロットフォーマットインデックス000010は、キャリアインデックスが0であるキャリア上のスロットのスロットフォーマットが該スロットフォーマットインデックス000010が示すスロットフォーマットであることを示し、該スロットフォーマットインデックスがキャリア0上の1つのスロットのスロットフォーマットを示し、4番目のフィールドがカプセル化するキャリアインデックス011は、キャリアインデックスが3であるキャリアを示し、5番目のフィールドがカプセル化するスロットフォーマットインデックス000001は、キャリアインデックスが3であるキャリア上のスロットのスロットフォーマットが該スロットフォーマットインデックス000001が示すスロットフォーマットであることを示し、該スロットフォーマットインデックスがキャリア3上の2個のスロットのスロットフォーマットを示し、この2個のスロットのスロットフォーマットが同じであり、6番目のフィールドがカプセル化するキャリアインデックス110は、キャリアインデックスが6であるキャリアを示し、7番目のフィールドがカプセル化するスロットフォーマットインデックス000011は、キャリアインデックスが6であるキャリア上のスロットのスロットフォーマットが該スロットフォーマットインデックス000011が示すスロットフォーマットであることを示し、該スロットフォーマットインデックスがキャリア6上の4個のスロットのスロットフォーマットを示し、さらに、これらの4個のスロットのスロットフォーマットが同じである。なお、該端末にスロットフォーマットインデックス表が予め記憶され、該スロットフォーマットインデックス表の各スロットフォーマットインデックスがスロットフォーマットを示す。
なお、端末が該SFIを受信した後、該SFI内の情報を解析し、該SFI指示の内容を知る。
任意選択で、端末は、どのキャリア上のスロットフォーマットをSFIが示すべきかを解析し、例えば、解析されたキャリアインデックスから、どのキャリア上のスロットフォーマットをSFIが示すべきかを決定する。
任意選択で、少なくとも1つのキャリアの各キャリア上のスロットフォーマットが示されるスロットの数は、第1のサブキャリアと一定の関係にあるので、目標キャリアのサブキャリア間隔は、第1のサブキャリア間隔のX倍であり、該目標キャリアにおいて該SFIによって示すスロット数がX*Y倍であり、XとYともが正の整数である。従って、端末は、ここでX、Yの値を取得する必要があり、ここで、X及びYの値は、プロトコルで規定されてもよいし、端末が取得するためにSFIにカプセル化されてもよい。該端末が該第1のサブキャリアの値を自ら取得し、該SFIから上記少なくとも1つのキャリアを解析し、該少なくとも1つのキャリアにおける目標キャリアのサブキャリア間隔からXを算出した場合、Yの値はプロトコルで規定されていてもよいし、該SFIにカプセル化して端末が取得するようにしてもよく、このように該端末がX及びYの値を取得することができる。ここで、端末が該第1のサブキャリアの値を取得する仕方は、プロトコルで規定されていてもよいし、該端末がプロトコルから直接取得してもよいし、該SFIに該第1のサブキャリア間隔が示されていてもよいし、該端末が上りデータを受信した際に検出してもよい。
図2に示す方法において、該SFIによって示すスロットフォーマットが第1のサブキャリア間隔に基づいて決定され、上記の少なくとも1つのキャリアのいずれかのキャリアのサブキャリア間隔が該第1のサブキャリア間隔の整数倍であるため、該少なくとも1つのキャリアが複数のキャリアである場合、本願の実施例を利用して複数のキャリアのスロットフォーマットの指示を行い、該少なくとも1つのキャリアが第1のキャリアのみを含む場合、本願の実施例を利用して、該第1のキャリアのキャリア間隔に依存しなく、該第1のキャリアのスロットフォーマットの指示を実現する。
図2に示される実施例と一致し、図4を参照すると、図4は、本願の実施例が提供する他のスロットフォーマット指示方法であり、この方法は、図1に示されるアーキテクチャに基づいて実現されてもよく、また、他のアーキテクチャに基づいて実現されてもよく、この方法は、以下のステップを含むが、これらに限定されない。
ステップS401において、端末がネットワークデバイスにより送信されたスロットフォーマット指示SFIを受信する。該SFIが少なくとも1つのキャリアのスロットフォーマットを示し、該少なくとも1つのキャリアが第1のキャリアを含み、SFIによって示すスロットフォーマットが第1のサブキャリア間隔に基づいて決定され、第1のキャリアのサブキャリア間隔が該第1のサブキャリア間隔の整数倍である。
具体的に、該第1のサブキャリア間隔が該第1のキャリアの以外の他のキャリアのサブキャリア間隔であり、又は、該第1のサブキャリア間隔は、ある特定のキャリアのサブキャリア間隔ではなく、サブキャリア間隔を判断することができる値であり、該第1のサブキャリア間隔の値が該第1のキャリアのサブキャリア間隔と同じであることを排除しないが、本質的に、このSFIによって示すスロットフォーマットは、該第1のキャリアのサブキャリア間隔に基づいて決定されるものではない。また、該SFIは、該第1のキャリアの1つのスロットのスロットフォーマットに使用され、又は、該SFIは、該第1のキャリアの少なくとも2つのスロットのスロットフォーマットに使用される。
該少なくとも1つのキャリアの各キャリアにおいてスロットフォーマットが指示されるスロット数が該第1のサブキャリアと一定の関係があり、目標キャリアが該少なくとも1つのキャリアのうちのいずれかのキャリアである場合、目標キャリアのサブキャリア間隔が該第1のサブキャリア間隔のX倍であり、該目標キャリアにおいて該SFIによって示すスロット数がX*Y倍であり、XとYともが正の整数である。なお、該目標キャリアが異なるキャリアである場合、このXの値が異なっても良い。このように、前記第1のキャリアのサブキャリア間隔が前記第1のサブキャリア間隔の整数倍である。
ある可能な方式において、該少なくとも1つのキャリアがさらに第2のキャリアを含み、該第2のキャリアのサブキャリア間隔が該第1のサブキャリア間隔であり(任意選択で、前記第1のサブキャリア間隔が前記SFIの送信時刻において第2のキャリアのサブキャリア間隔である)、該第1のキャリアのサブキャリア間隔が第2のサブキャリア間隔であり、該第2のサブキャリア間隔が該第1のサブキャリア間隔のN倍である場合、該第1のキャリアにおいて該SFIによって示すスロット数が該第2のキャリアにおいて該SFIによって示すスロット数のN倍である、Nが正の整数である。
例えば、第2のキャリアのサブキャリア間隔が15KHzであり、第1のキャリアのサブキャリア間隔が60KHzであり、即ち、該第1のキャリアのサブキャリア間隔が該第2のキャリアのサブキャリア間隔の4倍である場合、該第1のキャリアのスロットの数が該第2のキャリアのスロットの数の4倍であり、例えば、該第2のキャリアに10個のスロットがある場合、該第1のキャリアにおいて同じ時間に40個のスロットがある。キャリアのサブキャリア間隔とスロット数とがこの関係があるため、本願の実施例は、該SFIによって第1のキャリアのスロットフォーマット及び第2のキャリアのスロットフォーマットを示す場合、該第1のキャリアにおいて指示されるスロット数と該第2のキャリアにおいて指示されるスロット数との関係を考え、具体的に、該第1のキャリアのサブキャリア間隔(即ち第2のサブキャリア間隔)が該第2のキャリアのサブキャリア間隔(即ち第1のサブキャリア間隔)のN倍である場合、該第1のキャリアにおいて該SFIによって示すスロット数が該第2のキャリアにおいて該SFIによって示すスロット数のN倍である。
例えば、第2のキャリアのサブキャリア間隔(即ち第1のサブキャリア間隔)が15KHzであり、第2のキャリア上のスロット数が100個であり、且つ第1のキャリアのサブキャリア間隔(即ち第2のサブキャリア間隔)が60KHzである場合、第1のキャリアの同じ時間内のスロット数が400個である。又は、各SFIが第2のキャリア上の10個のスロットの構成を示す場合、該各SFIが第1のキャリア上の40個のスロットフォーマットを示す。このように、10個のSFIで第2のキャリア上の100個のスロットのスロットフォーマット及び第1のキャリア上の400個のスロットのスロットフォーマットを示す。
また、例えば、第2のキャリアのサブキャリア間隔(即ち第1のサブキャリア間隔)が15KHzであり、第2のキャリア上のスロット数が100個であり、且つ第1のキャリアのサブキャリア間隔(即ち第2のサブキャリア間隔)が60KHzである場合、第1のキャリアの同じ時間内のスロット数が400個である。又は、各SFIが第2のキャリア上の10個のスロットの構成を示し、且つ該各SFIが第1のキャリア上の10個のスロットフォーマットを示す。このように、10個のSFIで第2のキャリア上の100個のスロットのスロットフォーマット及び第1のキャリア上の100個のスロットのスロットフォーマットを示すが、第1のキャリアにおいて300個のスロットのスロットフォーマットが示されない。この結果、第1のキャリア上に残る300個のスロットのスロットフォーマットを示すために、SFIの一部が追加で構成され、この場合、追加の通信オーバーヘッドをもたらす可能性があり、又は、第1のキャリア上に残る300個のスロット分の構成を示さず、この場合、300個のスロットリソースの浪費が生じる。
また、第2のキャリアのSFIが示すスロット数と第1のキャリアにおいてこのSFIが示すスロット数との関係は、一例であり、実際には、この複数のキャリアのうちの任意の2つのキャリア間において、一方のキャリアのサブキャリア間隔が他方のキャリアのサブキャリア間隔のN倍である場合、他方のキャリアにおいてSFIが示すスロット数は、一方のキャリアにおいてこのSFIが示すスロット数のN倍である。
例えば、複数キャリアのうち、サブキャリア間隔が最小のキャリアをキャリア1とし、この複数のキャリアが少なくともキャリア2、キャリア3、キャリア4、キャリア5を含み、キャリア1のサブキャリア間隔が7.5KHz、キャリア2のサブキャリア間隔が15KHz、キャリア3のサブキャリア間隔が30KHz、キャリア4のサブキャリア間隔が60KHz、キャリア5のサブキャリア間隔が120KHzであるとする。上記SFIが示すキャリア2上のスロット数は、SFIが示すキャリア1上のスロット数の2倍であり、上記SFIが示すキャリア3上のスロット数は、SFIが示すキャリア1上のスロット数の4倍であり、上記SFIが示すキャリア4上のスロット数は、SFIが示すキャリア1上のスロット数の8倍であり、上記SFIが示すキャリア5上のスロット数は、SFIが示すキャリア1上のスロット数の16倍である。
本願の実施例は、各キャリアにおいて指示されたスロットの数を述べたが、具体的に指示されたスロットがどのようなものか、またどれであるかは限定しない。例えば、第1のキャリアには100個のスロットが含まれ、上記SFIは、この100個のスロットのうち5個のスロットを指示しているが、この5個のスロットは、具体的には、この100個のスロットのうちのどの5個であるかは限定されない。
ある可能な例において、前記第2のキャリアにおいて前記SFIによって示すi番目のスロットの開始時間が前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示す(i-1)*N+1番目のスロットの開始時間と同じであり、前記第2のキャリアにおいて前記SFIによって示すi番目のスロットの終了時間が前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示すi*N番目のスロットの終了時間と同じであり、且つ前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示す(i-1)*N+1番目~i*N番目のスロットのスロットフォーマットが同じであり、iは正の整数であり、厳密に、iは、前記第2のキャリア上の前記SFIで示されるスロットの数以下である。
例えば、N=5、第2のキャリアに10個のスロットがある場合、第1のキャリアに50個のスロットがある。以上の規則から、iは1~5までの正の整数であっても良く、i=1のとき、前記第2のキャリア上の前記SFIが指示する1番のスロットの開始時間は、前記第1のキャリア上の前記SFIが指示する1番目のスロットの開始時間と同じであり、前記第2のキャリア上のSFIが指示する1番目のスロットの終了時間は、前記第1のキャリア上の前記SFIが指示する5番目のスロットの終了時間と同じであり、前記第1のキャリア上の前記SFIが指示する1番目のスロット~5番目のスロットのスロットフォーマットは同じである。i=2のとき、前記第2のキャリア上の前記SFIが指示する2番目のスロットの開始時刻は、前記第1のキャリア上の前記SFIが指示する6番目のスロットの開始時刻と同一であり、前記第2のキャリア上の前記SFIが指示する2番目のスロットの終了時刻は、前記第1のキャリア上の前記SFIが指示する10番目のスロットの終了時刻と同一であり、前記第1のキャリア上の前記SFIが指示する6番目~10番目のスロットのスロットフォーマットは同一である。iが他の値である場合、以下のように類推され、ここで一々列挙はしない。
ある可能な例において、第2のキャリア上のSFIが示すi番目のスロットの開始時間が、第1のキャリア上のSFIが示す(j-1) * N + 1番目のスロットの開始時間と整合される場合、第2のキャリア上のSFIが示すi番目のスロットの終了時間は、第1のキャリア上のSFIが示すj * N番目のスロットの終了時間と整合され、第1のキャリア上のSFIが示す( j-1 ) * N + 1~j * N番目のスロットのスロットフォーマットは同じであり、i及びjが正の整数である。
ある可能な方式において、前記第1のサブキャリア間隔が予め構成されたサブキャリア間隔であり、例えば、プロトコルにおいて該第1のサブキャリア間隔が使用のために予め定義され、ネットワークデバイス及び端末が該第1のサブキャリア間隔を知る。
ある可能な方式において、前記第1のサブキャリア間隔が、前記SFIを搬送するキャリアのサブキャリア間隔であり、すなわち、SFIがどのキャリア上でこのサブキャリア間隔が送信されるかは、第1のサブキャリア間隔であり、SFIを搬送するキャリアは、上記の第1のキャリアではない、すなわち、SFIが第1のキャリア上のスロットのスロットフォーマットを示すことを可能にするために、SFIを搬送するキャリアのサブキャリア間隔によって、SFIが最初に決定される。
ある可能な方式において、前記端末がネットワークデバイスにより送信されたスロットフォーマット指示SFIを受信する前に、該方法は、さらに、前記端末が該ネットワークデバイスにより送信された構成情報を受信することを含み、前記構成情報は、前記第1のサブキャリア間隔を示す。つまり、この第1のサブキャリア間隔は、ネットワークデバイスが準静又は動に構成情報を送信して示し、この構成情報は、上記SFIに含まれてもよい。
さらに、ネットワークデバイスによって送信される構成情報は、ブロードキャスト情報、無線リソース管理RRCシグナリング、または制御情報であっても良い。
ある可能な方式において、該SFIがキャリア数の識別情報を含み、該キャリア数の識別情報が前記少なくとも1つのキャリアのキャリア数を示す。すなわち、上記の少なくとも1つのキャリアの数は、キャリア数識別情報によって示される必要があり、例えば、SFIには、このキャリア数の識別情報をカプセル化するためのフィールドが含まれ、このフィールドの値が011である場合には、少なくとも1つのキャリア数が具体的に3つであることを示し、フィールドの値が101である場合には、少なくとも1つのキャリア数が具体的に5つであることを示す。
ある可能な方式において、前記SFIが少なくとも1つのキャリアインデックスを含み、前記少なくとも1つのキャリアインデックス内のキャリアインデックスの数が前記少なくとも1つのキャリア内のキャリアの数と同じであり、前記少なくとも1つのキャリアインデックスの各キャリアインデックスは、前記少なくとも1つのキャリア内の1つのキャリアを示し、前記少なくとも1つのキャリアインデックス内の異なるキャリアインデックスが示すキャリアが異なる。
ある可能な方式において、該SFIがスロットフォーマットインデックスを含み、任意選択で、該スロットフォーマットのインデックスが1つ以上であり、1つの場合、該少なくとも1つのキャリア上のスロットのスロットフォーマットは、全て、1つのスロットフォーマットインデックスによって表されるスロットフォーマットであり、複数の場合、該複数のスロットフォーマットインデックスのうちのスロットフォーマットインデックスの数と少なくとも1つのキャリアのキャリア数とが同じであってもよく、その場合、1つのスロットフォーマットインデックスが1つのキャリア上のスロットフォーマットを示す。
ある可能な方式において、該少なくとも1つのキャリアが複数のキャリアである場合、このSFIは、スロットフォーマット同一指示フィールドを含み、このフィールドは、SFIによって示されるすべてのキャリア上のスロットが同じスロットフォーマットを採用するかどうかを示すために使用される。例えば、SFIに1ビットのスロットフォーマット同一指示フィールドが含まれ、該ビットが1である場合、該SFIが指示する全キャリア上のスロットが同一のスロットフォーマットを有することを示し、この時、1つのスロットフォーマットインデックスで全キャリア上のスロットのスロットフォーマットを指示でき、このビットが0の場合、SFIが示す全キャリア上のスロットが異なるスロットフォーマットを有することを示し、この時、各キャリア上のスロットフォーマットは、SFIが示すキャリア数と同数のスロットフォーマットインデックスでそれぞれ指示される必要がある。
例えば、複数のキャリアシステム又は複数のBWPにおいて、この端末が8個のキャリア(それぞれ0~7の番号を有する)をサポートし、ネットワークデバイスは、N個のキャリアのスロットフォーマットを示すSFIを構成することができ、ここで、1<= N<= 8、例えば、N = 3、すなわち、SFIにおける3個のキャリアのスロットフォーマットを示し、具体的には、SFIには、3ビットのキャリア識別情報のようにキャリアの数を示すフィールドが含まれ、SFIが適用キャリア数を示す。このSFIは、キャリアインデックスが0、3、6の順になるキャリアのスロットフォーマットを示す必要があり、キャリア0でSFIが送信されるものとし、キャリア0のサブキャリア間隔が15kHz、キャリア3のサブキャリア間隔が30kHz、キャリア6のサブキャリア間隔が60kHzとし、SFIが示すスロットフォーマットは、キャリア0のサブキャリア間隔、すなわち15kHzを基準とすることを予め定められた方法で決定される。図3に示すように、図3には7つのフィールドが示されており、左から右に、1番目のフィールドがをカプセル化するキャリア数の識別情報011は、3つのキャリアのスロットフォーマットが必要であることを示し、2番目のフィールドがカプセル化するキャリアインデックス000は、キャリアインデックスが0であるキャリアを示し、3番目のフィールドがカプセルするスロットフォーマットインデックス000010は、キャリアインデックスが0であるキャリア上のスロットのスロットフォーマットが該スロットフォーマットインデックス000010が示すスロットフォーマットであることを示し、該スロットフォーマットインデックスがキャリア0上の1つのスロットのスロットフォーマットを示し、4番目のフィールドがカプセル化するキャリアインデックス011は、キャリアインデックスが3であるキャリアを示し、5番目のフィールドがカプセル化するスロットフォーマットインデックス000001は、キャリアインデックスが3であるキャリア上のスロットのスロットフォーマットが該スロットフォーマットインデックス000001が示すスロットフォーマットであることを示し、該スロットフォーマットインデックスがキャリア3上の2個のスロットのスロットフォーマットを示し、この2個のスロットのスロットフォーマットが同じであり、6番目のフィールドがカプセル化するキャリアインデックス110は、キャリアインデックスが6であるキャリアを示し、7番目のフィールドがカプセル化するスロットフォーマットインデックス000011は、キャリアインデックスが6であるキャリア上のスロットのスロットフォーマットが該スロットフォーマットインデックス000011が示すスロットフォーマットであることを示し、該スロットフォーマットインデックスがキャリア6上の4個のスロットのスロットフォーマットを示し、さらに、これらの4個のスロットのスロットフォーマットが同じである。なお、該端末にスロットフォーマットインデックス表が予め記憶され、該スロットフォーマットインデックス表の各スロットフォーマットインデックスがスロットフォーマットを示す。
ステップS402において、端末が該SFIに基づいて、該複数のキャリアの各キャリア上のスロットフォーマットを決定する。
具体的に、この端末は、SFI内の情報を解析し、SFIが示す内容を知る。
任意選択で、端末は、どのキャリア上のスロットフォーマットをSFIが示すべきかを解析し、例えば、解析されたキャリアインデックスから、どのキャリア上のスロットフォーマットをSFIが示すべきかを決定する。
任意選択で、少なくとも1つのキャリアの各キャリア上のスロットフォーマットが示されるスロットの数は、第1のサブキャリアと一定の関係にあるので、目標キャリアのサブキャリア間隔は、第1のサブキャリア間隔のX倍であり、該目標キャリアにおいて該SFIによって示すスロット数がX*Y倍であり、XとYともが正の整数である。従って、端末は、ここでX、Yの値を取得する必要があり、ここで、X及びYの値は、プロトコルで規定されてもよいし、端末が取得するためにSFIにカプセル化されてもよい。該端末が該第1のサブキャリアの値を自ら取得し、該SFIから上記少なくとも1つのキャリアを解析し、該少なくとも1つのキャリアにおける目標キャリアのサブキャリア間隔からXを算出した場合、Yの値はプロトコルで規定されていてもよいし、該SFIにカプセル化して端末が取得するようにしてもよく、このように該端末がX及びYの値を取得することができる。ここで、端末が該第1のサブキャリアの値を取得する仕方は、プロトコルで規定されていてもよいし、該端末がプロトコルから直接取得してもよいし、該SFIに該第1のサブキャリア間隔が示されていてもよいし、該端末が上りデータを受信した際に検出してもよい。
選択可能で、端末は、解析したスロットフォーマットインデックスから、どのようなスロットフォーマットを具体的に使用するかを決定する。
例えば、この端末が図3に示す7つのフィールドを解析し、左から右に見ると、1番目のフィールドはキャリア識別情報011をカプセル化しているので、SFIが3個のキャリアのスロットフォーマットを示すことを決定することができる。さらに、SFIで示されるスロットフォーマットは、キャリア0のサブキャリア間隔、すなわち15kHzを基準に定められていることが、予め定められた方法で既知である。2番目のフィールドのカプセル化するキャリアインデックス000と、3番目のフィールドのカプセル化するスロットフォーマットインデックス000010とにより、キャリアのインデックスが0であるキャリアのスロットフォーマットがそのスロットフォーマットインデックス000010が示すスロットフォーマットであることが決定され、そのスロットフォーマットインデックスは、キャリア0上の1つのスロットのスロットフォーマットを示すものである。4番目のフィールドのカプセル化するキャリアインデックス011と、5番目のフィールドのカプセル化するスロットフォーマットインデックス000001とにより、キャリアインデックスが3であるキャリアのスロットフォーマットは、このスロットフォーマットインデックス000001が示すスロットフォーマットであることが決定され、該スロットフォーマットインデックスがキャリア3上の2個のスロットのスロットフォーマットを示し、この2個のスロットのスロットフォーマットが同じである。6番目のフィールドがカプセル化するキャリアインデックス110と、7番目のフィールドのカプセル化するスロットフォーマットインデックス000011とより、キャリアインデックスが6のキャリアのスロットフォーマットは、このスロットフォーマットインデックス000011が示すスロットフォーマットであることが決定され、該スロットフォーマットインデックスがキャリア6上の4個のスロットのスロットフォーマットを示し、さらに、これらの4個のスロットのスロットフォーマットが同じである。
図4に示す方法において、該SFIによって示すスロットフォーマットが第1のサブキャリア間隔に基づいて決定され、上記の少なくとも1つのキャリアのいずれかのキャリアのサブキャリア間隔が該第1のサブキャリア間隔の整数倍であるため、該少なくとも1つのキャリアが複数のキャリアである場合、本願の実施例を利用して複数のキャリアのスロットフォーマットの指示を行い、該少なくとも1つのキャリアが第1のキャリアのみを含む場合、本願の実施例を利用して、該第1のキャリアのキャリア間隔に依存しなく、該第1のキャリアのスロットフォーマットの指示を実現する。
図2に示される実施例と一致し、図5を参照すると、図5は、本願の実施例が提供する他のスロットフォーマット指示方法であり、この方法は、図1に示されるアーキテクチャに基づいて実現されてもよく、また、他のアーキテクチャに基づいて実現されてもよく、この方法は、以下のステップを含むが、これらに限定されない。
ステップS501において、ネットワークデバイスが端末にスロットフォーマット指示SFIを送信し、該SFIが少なくとも1つのキャリアのスロットフォーマットを示し、該少なくとも1つのキャリアが第1のキャリアを含み、SFIによって示すスロットフォーマットが第1のサブキャリア間隔に基づいて決定され、第1のキャリアのサブキャリア間隔が該第1のサブキャリア間隔の整数倍である。
具体的に、該第1のサブキャリア間隔が該第1のキャリアの以外の他のキャリアのサブキャリア間隔であり、又は、該第1のサブキャリア間隔は、ある特定のキャリアのサブキャリア間隔ではなく、サブキャリア間隔を判断することができる値であり、該第1のサブキャリア間隔の値が該第1のキャリアのサブキャリア間隔と同じであることを排除しないが、本質的に、このSFIによって示すスロットフォーマットは、該第1のキャリアのサブキャリア間隔に基づいて決定されるものではない。また、該SFIは、該第1のキャリアの1つのスロットのスロットフォーマットに使用され、又は、該SFIは、該第1のキャリアの少なくとも2つのスロットのスロットフォーマットに使用される。
該少なくとも1つのキャリアの各キャリアにおいてスロットフォーマットが指示されるスロット数が該第1のサブキャリアと一定の関係があり、目標キャリアが該少なくとも1つのキャリアのうちのいずれかのキャリアである場合、目標キャリアのサブキャリア間隔が該第1のサブキャリア間隔のX倍であり、該目標キャリアにおいて該SFIによって示すスロット数がX*Y倍であり、XとYともが正の整数である。なお、該目標キャリアが異なるキャリアである場合、このXの値が異なっても良い。このように、前記第1のキャリアのサブキャリア間隔が前記第1のサブキャリア間隔の整数倍である。
ある可能な方式において、該少なくとも1つのキャリアがさらに第2のキャリアを含み、該第2のキャリアのサブキャリア間隔が該第1のサブキャリア間隔であり(任意選択で、前記第1のサブキャリア間隔が前記SFIの送信時刻において第2のキャリアのサブキャリア間隔である)、該第1のキャリアのサブキャリア間隔が第2のサブキャリア間隔であり、該第2のサブキャリア間隔が該第1のサブキャリア間隔のN倍である場合、該第1のキャリアにおいて該SFIによって示すスロット数が該第2のキャリアにおいて該SFIによって示すスロット数のN倍である、Nが正の整数である。
例えば、第2のキャリアのサブキャリア間隔が15KHzであり、第1のキャリアのサブキャリア間隔が60KHzであり、即ち、該第1のキャリアのサブキャリア間隔が該第2のキャリアのサブキャリア間隔の4倍である場合、該第1のキャリアのスロットの数が該第2のキャリアのスロットの数の4倍であり、例えば、該第2のキャリアに10個のスロットがある場合、該第1のキャリアにおいて同じ時間に40個のスロットがある。キャリアのサブキャリア間隔とスロット数とがこの関係があるため、本願の実施例は、該SFIによって第1のキャリアのスロットフォーマット及び第2のキャリアのスロットフォーマットを示す場合、該第1のキャリアにおいて指示されるスロット数と該第2のキャリアにおいて指示されるスロット数との関係を考え、具体的に、該第1のキャリアのサブキャリア間隔(即ち第2のサブキャリア間隔)が該第2のキャリアのサブキャリア間隔(即ち第1のサブキャリア間隔)のN倍である場合、該第1のキャリアにおいて該SFIによって示すスロット数が該第2のキャリアにおいて該SFIによって示すスロット数のN倍である。
例えば、第2のキャリアのサブキャリア間隔(即ち第1のサブキャリア間隔)が15KHzであり、第2のキャリア上のスロット数が100個であり、且つ第1のキャリアのサブキャリア間隔(即ち第2のサブキャリア間隔)が60KHzである場合、第1のキャリアの同じ時間内のスロット数が400個である。又は、各SFIが第2のキャリア上の10個のスロットの構成を示す場合、該各SFIが第1のキャリア上の40個のスロットフォーマットを示す。このように、10個のSFIで第2のキャリア上の100個のスロットのスロットフォーマット及び第1のキャリア上の400個のスロットのスロットフォーマットを示す。
また、例えば、第2のキャリアのサブキャリア間隔(即ち第1のサブキャリア間隔)が15KHzであり、第2のキャリア上のスロット数が100個であり、且つ第1のキャリアのサブキャリア間隔(即ち第2のサブキャリア間隔)が60KHzである場合、第1のキャリアの同じ時間内のスロット数が400個である。又は、各SFIが第2のキャリア上の10個のスロットの構成を示し、且つ該各SFIが第1のキャリア上の10個のスロットフォーマットを示す。このように、10個のSFIで第2のキャリア上の100個のスロットのスロットフォーマット及び第1のキャリア上の100個のスロットのスロットフォーマットを示すが、第1のキャリアにおいて300個のスロットのスロットフォーマットが示されない。この結果、第1のキャリア上に残る300個のスロットのスロットフォーマットを示すために、SFIの一部が追加で構成され、この場合、追加の通信オーバーヘッドをもたらす可能性があり、又は、第1のキャリア上に残る300個のスロット分の構成を示さず、この場合、300個のスロットリソースの浪費が生じる。
また、第2のキャリアのSFIが示すスロット数と第1のキャリアにおいてこのSFIが示すスロット数との関係は、一例であり、実際には、この複数のキャリアのうちの任意の2つのキャリア間において、一方のキャリアのサブキャリア間隔が他方のキャリアのサブキャリア間隔のN倍である場合、他方のキャリアにおいてSFIが示すスロット数は、一方のキャリアにおいてこのSFIが示すスロット数のN倍である。
例えば、複数キャリアのうち、サブキャリア間隔が最小のキャリアをキャリア1とし、この複数のキャリアが少なくともキャリア2、キャリア3、キャリア4、キャリア5を含み、キャリア1のサブキャリア間隔が7.5KHz、キャリア2のサブキャリア間隔が15KHz、キャリア3のサブキャリア間隔が30KHz、キャリア4のサブキャリア間隔が60KHz、キャリア5のサブキャリア間隔が120KHzであるとする。上記SFIが示すキャリア2上のスロット数は、SFIが示すキャリア1上のスロット数の2倍であり、上記SFIが示すキャリア3上のスロット数は、SFIが示すキャリア1上のスロット数の4倍であり、上記SFIが示すキャリア4上のスロット数は、SFIが示すキャリア1上のスロット数の8倍であり、上記SFIが示すキャリア5上のスロット数は、SFIが示すキャリア1上のスロット数の16倍である。
本願の実施例は、各キャリアにおいて指示されたスロットの数を述べたが、具体的に指示されたスロットがどのようなものか、またどれであるかは限定しない。例えば、第1のキャリアには100個のスロットが含まれ、上記SFIは、この100個のスロットのうち5個のスロットを指示しているが、この5個のスロットは、具体的には、この100個のスロットのうちのどの5個であるかは限定されない。
ある可能な例において、前記第2のキャリアにおいて前記SFIによって示すi番目のスロットの開始時間が前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示す(i-1)*N+1番目のスロットの開始時間と同じであり、前記第2のキャリアにおいて前記SFIによって示すi番目のスロットの終了時間が前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示すi*N番目のスロットの終了時間と同じであり、且つ前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示す(i-1)*N+1番目~i*N番目のスロットのスロットフォーマットが同じであり、iは正の整数であり、厳密に、iは、前記第2のキャリア上の前記SFIで示されるスロットの数以下である。
例えば、N=5、第2のキャリアに10個のスロットがある場合、第1のキャリアに50個のスロットがある。以上の規則から、iは1~5までの正の整数であっても良く、i=1のとき、前記第2のキャリア上の前記SFIが指示する1番のスロットの開始時間は、前記第1のキャリア上の前記SFIが指示する1番目のスロットの開始時間と同じであり、前記第2のキャリア上のSFIが指示する1番目のスロットの終了時間は、前記第1のキャリア上の前記SFIが指示する5番目のスロットの終了時間と同じであり、前記第1のキャリア上の前記SFIが指示する1番目のスロット~5番目のスロットのスロットフォーマットは同じである。i=2のとき、前記第2のキャリア上の前記SFIが指示する2番目のスロットの開始時刻は、前記第1のキャリア上の前記SFIが指示する6番目のスロットの開始時刻と同一であり、前記第2のキャリア上の前記SFIが指示する2番目のスロットの終了時刻は、前記第1のキャリア上の前記SFIが指示する10番目のスロットの終了時刻と同一であり、前記第1のキャリア上の前記SFIが指示する6番目~10番目のスロットのスロットフォーマットは同一である。iが他の値である場合、以下のように類推され、ここで一々列挙はしない。
ある可能な例において、第2のキャリア上のSFIが示すi番目のスロットの開始時間が、第1のキャリア上のSFIが示す(j-1) * N + 1番目のスロットの開始時間と整合される場合、第2のキャリア上のSFIが示すi番目のスロットの終了時間は、第1のキャリア上のSFIが示すj * N番目のスロットの終了時間と整合され、第1のキャリア上のSFIが示す( j-1 ) * N + 1~j * N番目のスロットのスロットフォーマットは同じであり、i及びjが正の整数である。
ある可能な方式において、前記第1のサブキャリア間隔が予め構成されたサブキャリア間隔であり、例えば、プロトコルにおいて該第1のサブキャリア間隔が使用のために予め定義され、ネットワークデバイス及び端末が該第1のサブキャリア間隔を知る。
ある可能な方式において、前記第1のサブキャリア間隔が、前記SFIを搬送するキャリアのサブキャリア間隔であり、すなわち、SFIがどのキャリア上でこのサブキャリア間隔が送信されるかは、第1のサブキャリア間隔であり、SFIを搬送するキャリアは、上記の第1のキャリアではない、すなわち、SFIが第1のキャリア上のスロットのスロットフォーマットを示すことを可能にするために、SFIを搬送するキャリアのサブキャリア間隔によって、SFIが最初に決定される。
ある可能な方式において、前記ネットワークデバイスが端末にスロットフォーマット指示SFIを送信する前に、該方法は、さらに、前記ネットワークデバイスが前記端末に構成情報を送信することを含み、これに対応し、該端末が該ネットワークデバイスにより送信された構成情報を受信し、前記構成情報は、前記第1のサブキャリア間隔を示す。つまり、該第1のサブキャリア間隔は、ネットワークデバイスが準静又は動的に送信した構成情報により指示し、該構成情報は、上記のSFIに含めることができる。
さらに、ネットワークデバイスによって送信される構成情報は、ブロードキャスト情報、無線リソース管理RRCシグナリング、または制御情報であっても良い。
ある可能な方式において、該SFIがキャリア数の識別情報を含み、該キャリア数の識別情報が前記少なくとも1つのキャリアのキャリア数を示す。すなわち、上記の少なくとも1つのキャリアの数は、キャリア数識別情報によって示される必要があり、例えば、SFIには、このキャリア数の識別情報をカプセル化するためのフィールドが含まれ、このフィールドの値が011である場合には、少なくとも1つのキャリア数が具体的に3つであることを示し、フィールドの値が101である場合には、少なくとも1つのキャリア数が具体的に5つであることを示す。
ある可能な方式において、前記SFIが少なくとも1つのキャリアインデックスを含み、前記少なくとも1つのキャリアインデックス内のキャリアインデックスの数が前記少なくとも1つのキャリア内のキャリアの数と同じであり、前記少なくとも1つのキャリアインデックスの各キャリアインデックスは、前記少なくとも1つのキャリア内の1つのキャリアを示し、前記少なくとも1つのキャリアインデックス内の異なるキャリアインデックスが示すキャリアが異なる。
ある可能な方式において、該SFIがスロットフォーマットインデックスを含み、任意選択で、該スロットフォーマットのインデックスが1つ以上であり、1つの場合、該少なくとも1つのキャリア上のスロットのスロットフォーマットは、全て、1つのスロットフォーマットインデックスによって表されるスロットフォーマットであり、複数の場合、該複数のスロットフォーマットインデックスのうちのスロットフォーマットインデックスの数と少なくとも1つのキャリアのキャリア数とが同じであってもよく、その場合、1つのスロットフォーマットインデックスが1つのキャリア上のスロットフォーマットを示す。
ある可能な方式において、該少なくとも1つのキャリアが複数のキャリアである場合、このSFIは、スロットフォーマット同一指示フィールドを含み、このフィールドは、SFIによって示されるすべてのキャリア上のスロットが同じスロットフォーマットを採用するかどうかを示すために使用される。例えば、SFIに1ビットのスロットフォーマット同一指示フィールドが含まれ、該ビットが1である場合、該SFIが指示する全キャリア上のスロットが同一のスロットフォーマットを有することを示し、この時、1つのスロットフォーマットインデックスで全キャリア上のスロットのスロットフォーマットを指示でき、このビットが0の場合、SFIが示す全キャリア上のスロットが異なるスロットフォーマットを有することを示し、この時、各キャリア上のスロットフォーマットは、SFIが示すキャリア数と同数のスロットフォーマットインデックスでそれぞれ指示される必要がある。
例えば、複数のキャリアシステム又は複数のBWPにおいて、この端末が8個のキャリア(それぞれ0~7の番号を有する)をサポートし、ネットワークデバイスは、N個のキャリアのスロットフォーマットを示すSFIを構成することができ、ここで、1<= N<= 8、例えば、N = 3、すなわち、SFIにおける3個のキャリアのスロットフォーマットを示し、具体的には、SFIには、3ビットのキャリア識別情報のようにキャリアの数を示すフィールドが含まれ、SFIが適用キャリア数を示す。このSFIは、キャリアインデックスが0、3、6の順になるキャリアのスロットフォーマットを示す必要があり、キャリア0でSFIが送信されるものとし、キャリア0のサブキャリア間隔が15kHz、キャリア3のサブキャリア間隔が30kHz、キャリア6のサブキャリア間隔が60kHzとし、SFIが示すスロットフォーマットは、キャリア0のサブキャリア間隔、すなわち15kHzを基準とすることを予め定められた方法で決定される。図3に示すように、図3には7つのフィールドが示されており、左から右に、1番目のフィールドがをカプセル化するキャリア数の識別情報011は、3つのキャリアのスロットフォーマットが必要であることを示し、2番目のフィールドがカプセル化するキャリアインデックス000は、キャリアインデックスが0であるキャリアを示し、3番目のフィールドがカプセルするスロットフォーマットインデックス000010は、キャリアインデックスが0であるキャリア上のスロットのスロットフォーマットが該スロットフォーマットインデックス000010が示すスロットフォーマットであることを示し、該スロットフォーマットインデックスがキャリア0上の1つのスロットのスロットフォーマットを示し、4番目のフィールドがカプセル化するキャリアインデックス011は、キャリアインデックスが3であるキャリアを示し、5番目のフィールドがカプセル化するスロットフォーマットインデックス000001は、キャリアインデックスが3であるキャリア上のスロットのスロットフォーマットが該スロットフォーマットインデックス000001が示すスロットフォーマットであることを示し、該スロットフォーマットインデックスがキャリア3上の2個のスロットのスロットフォーマットを示し、この2個のスロットのスロットフォーマットが同じであり、6番目のフィールドがカプセル化するキャリアインデックス110は、キャリアインデックスが6であるキャリアを示し、7番目のフィールドがカプセル化するスロットフォーマットインデックス000011は、キャリアインデックスが6であるキャリア上のスロットのスロットフォーマットが該スロットフォーマットインデックス000011が示すスロットフォーマットであることを示し、該スロットフォーマットインデックスがキャリア6上の4個のスロットのスロットフォーマットを示し、さらに、これらの4個のスロットのスロットフォーマットが同じである。なお、該端末にスロットフォーマットインデックス表が予め記憶され、該スロットフォーマットインデックス表の各スロットフォーマットインデックスがスロットフォーマットを示す。
ステップS502において、端末がネットワークデバイスにより送信されたスロットフォーマット指示SFIを受信する。
ステップS503において、端末が該SFIに基づいて、該複数のキャリアの各キャリア上のスロットフォーマットを決定する。
具体的に、この端末は、SFI内の情報を解析し、SFIが示す内容を知る。
任意選択で、端末は、どのキャリア上のスロットフォーマットをSFIが示すべきかを解析し、例えば、解析されたキャリアインデックスから、どのキャリア上のスロットフォーマットをSFIが示すべきかを決定する。
任意選択で、少なくとも1つのキャリアの各キャリア上のスロットフォーマットが示されるスロットの数は、第1のサブキャリアと一定の関係にあるので、目標キャリアのサブキャリア間隔は、第1のサブキャリア間隔のX倍であり、該目標キャリアにおいて該SFIによって示すスロット数がX*Y倍であり、XとYともが正の整数である。従って、端末は、ここでX、Yの値を取得する必要があり、ここで、X及びYの値は、プロトコルで規定されてもよいし、端末が取得するためにSFIにカプセル化されてもよい。該端末が該第1のサブキャリアの値を自ら取得し、該SFIから上記少なくとも1つのキャリアを解析し、該少なくとも1つのキャリアにおける目標キャリアのサブキャリア間隔からXを算出した場合、Yの値はプロトコルで規定されていてもよいし、該SFIにカプセル化して端末が取得するようにしてもよく、このように該端末がX及びYの値を取得することができる。ここで、端末が該第1のサブキャリアの値を取得する仕方は、プロトコルで規定されていてもよいし、該端末がプロトコルから直接取得してもよいし、該SFIに該第1のサブキャリア間隔が示されていてもよいし、該端末が上りデータを受信した際に検出してもよい。
選択可能で、端末は、解析したスロットフォーマットインデックスから、どのようなスロットフォーマットを具体的に使用するかを決定する。
例えば、この端末が図3に示す7つのフィールドを解析し、左から右に見ると、1番目のフィールドはキャリア識別情報011をカプセル化しているので、SFIが3個のキャリアのスロットフォーマットを示すことを決定することができる。さらに、SFIで示されるスロットフォーマットは、キャリア0のサブキャリア間隔、すなわち15kHzを基準に定められていることが、予め定められた方法で既知である。2番目のフィールドのカプセル化するキャリアインデックス000と、3番目のフィールドのカプセル化するスロットフォーマットインデックス000010とにより、キャリアのインデックスが0であるキャリアのスロットフォーマットがそのスロットフォーマットインデックス000010が示すスロットフォーマットであることが決定され、そのスロットフォーマットインデックスは、キャリア0上の1つのスロットのスロットフォーマットを示すものである。4番目のフィールドのカプセル化するキャリアインデックス011と、5番目のフィールドのカプセル化するスロットフォーマットインデックス000001とにより、キャリアインデックスが3であるキャリアのスロットフォーマットは、このスロットフォーマットインデックス000001が示すスロットフォーマットであることが決定され、該スロットフォーマットインデックスがキャリア3上の2個のスロットのスロットフォーマットを示し、この2個のスロットのスロットフォーマットが同じである。6番目のフィールドがカプセル化するキャリアインデックス110と、7番目のフィールドのカプセル化するスロットフォーマットインデックス000011とより、キャリアインデックスが6のキャリアのスロットフォーマットは、このスロットフォーマットインデックス000011が示すスロットフォーマットであることが決定され、該スロットフォーマットインデックスがキャリア6上の4個のスロットのスロットフォーマットを示し、さらに、これらの4個のスロットのスロットフォーマットが同じである。
図5に示す方法において、該SFIによって示すスロットフォーマットが第1のサブキャリア間隔に基づいて決定され、上記の少なくとも1つのキャリアのいずれかのキャリアのサブキャリア間隔が該第1のサブキャリア間隔の整数倍であるため、該少なくとも1つのキャリアが複数のキャリアである場合、本願の実施例を利用して複数のキャリアのスロットフォーマットの指示を行い、該少なくとも1つのキャリアが第1のキャリアのみを含む場合、本願の実施例を利用して、該第1のキャリアのキャリア間隔に依存しなく、該第1のキャリアのスロットフォーマットの指示を実現する。
上述の実施形態と一致し、図6を参照すると、図6は、プロセッサと、メモリと、トランシーバと、1つ以上のプログラムとを備える第1のネットワークデバイスである本願の実施形態によって提供されるネットワークデバイスの構造の概略図であり、1つ以上のプログラムは、メモリに記憶され、プロセッサによって実行されるように構成され、プログラムは、以下のステップを実行するための命令を含む
スロットフォーマット指示SFIを送信し、前記SFIが少なくとも1つのキャリアのスロットフォーマットを示し、前記少なくとも1つのキャリアが第1のキャリアを含み、前記SFIが示すスロットフォーマットが第1のサブキャリア間隔に基づいて決定され、前記第1のキャリアのサブキャリア間隔が前記第1のサブキャリア間隔の整数倍である。
このように、本願の実施例において、該SFIによって示すスロットフォーマットが第1のサブキャリア間隔に基づいて決定され、上記の少なくとも1つのキャリアのいずれかのキャリアのサブキャリア間隔が該第1のサブキャリア間隔の整数倍であるため、該少なくとも1つのキャリアが複数のキャリアである場合、本願の実施例を利用して複数のキャリアのスロットフォーマットの指示を行い、該少なくとも1つのキャリアが第1のキャリアのみを含む場合、本願の実施例を利用して、該第1のキャリアのキャリア間隔に依存しなく、該第1のキャリアのスロットフォーマットの指示を実現する。
ある可能な例において、前記少なくとも1つのキャリアがさらに第2のキャリアを含み、前記第2のキャリアのサブキャリア間隔が前記第1のサブキャリア間隔であり、前記第1のキャリアのサブキャリア間隔が第2のサブキャリア間隔であり、前記第2のサブキャリア間隔が前記第1のサブキャリア間隔のN倍である場合、前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示すスロット数が前記第2のキャリアにおいて前記SFIによって示すスロット数のN倍であり、Nが正の整数である。
ある可能な例において、前記第2のキャリアにおいて前記SFIによって示すi番目のスロットの開始時間が前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示す(i-1)*N+1番目のスロットの開始時間と同じであり、前記第2のキャリアにおいて前記SFIによって示すi番目のスロットの終了時間が前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示すi*N番目のスロットの終了時間と同じであり、且つ前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示す(i-1)*N+1番目~i*N番目のスロットのスロットフォーマットが同じであり、iが正の整数である。
ある可能な例において、前記第1のサブキャリア間隔が予め構成されたサブキャリア間隔であり、又は、前記第1のサブキャリア間隔が、前記SFIを搬送するキャリアのサブキャリア間隔であり、又は、前記第1のサブキャリア間隔が、前記ネットワークデバイスからの構成情報により構成されたサブキャリア間隔である。
ある可能な例において、前記SFIがキャリア数の識別情報を含み、前記キャリア数の識別情報が、前記少なくとも1つのキャリアに含まれるキャリア数を示す。
ある可能な例において、前記SFIが少なくとも1つのキャリアアイデンティティを含み、前記少なくとも1つのキャリアアイデンティティのキャリアアイデンティティの数が前記キャリアの数と同じであり、前記少なくとも1つのキャリアアイデンティティの各キャリアアイデンティティが、前記少なくとも1つのキャリアのうちの1つのキャリアを示し、前記少なくとも1つのキャリアアイデンティティのうちの異なるキャリアアイデンティティによって示すキャリアが異なる。
上述の実施形態と一致し、図7を参照し、図7は端末の構造を示す概略図であり、この端末は、プロセッサと、メモリと、通信インターフェースと、1つ以上のプログラムとを備え、1つ以上のプログラムはメモリに記憶され、プロセッサによって実行されるように構成され、プログラムは、以下のステップを実行するための命令を含む
まず、ネットワークデバイスにより送信されたスロットフォーマット指示SFIを受信し、前記SFIが少なくとも1つのキャリアのスロットフォーマットを示し、前記少なくとも1つのキャリアが第1のキャリアを含み、前記SFIが示すスロットフォーマットが第1のサブキャリア間隔に基づいて決定され、前記第1のキャリアのサブキャリア間隔が前記第1のサブキャリア間隔の整数倍である。
次に、前記SFIに基づいて、前記少なくとも1つのキャリアの各キャリア上のスロットフォーマットを決定する。
このように、本願の実施例において、該SFIによって示すスロットフォーマットが第1のサブキャリア間隔に基づいて決定され、上記の少なくとも1つのキャリアのいずれかのキャリアのサブキャリア間隔が該第1のサブキャリア間隔の整数倍であるため、該少なくとも1つのキャリアが複数のキャリアである場合、本願の実施例を利用して複数のキャリアのスロットフォーマットの指示を行い、該少なくとも1つのキャリアが第1のキャリアのみを含む場合、本願の実施例を利用して、該第1のキャリアのキャリア間隔に依存しなく、該第1のキャリアのスロットフォーマットの指示を実現する。
ある可能な例において、前記少なくとも1つのキャリアがさらに第2のキャリアを含み、前記第2のキャリアのサブキャリア間隔が前記第1のサブキャリア間隔であり、前記第1のキャリアのサブキャリア間隔が第2のサブキャリア間隔であり、前記第2のサブキャリア間隔が前記第1のサブキャリア間隔のN倍である場合、前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示すスロット数が前記第2のキャリアにおいて前記SFIによって示すスロット数のN倍であり、Nが正の整数である。
ある可能な例において、前記第2のキャリアにおいて前記SFIによって示すi番目のスロットの開始時間が前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示す(i-1)*N+1番目のスロットの開始時間と同じであり、前記第2のキャリアにおいて前記SFIによって示すi番目のスロットの終了時間が前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示すi*N番目のスロットの終了時間と同じであり、且つ前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示す(i-1)*N+1番目~i*N番目のスロットのスロットフォーマットが同じであり、iが正の整数である。
ある可能な例において、前記第1のサブキャリア間隔が予め構成されたサブキャリア間隔であり、又は、前記第1のサブキャリア間隔が、前記SFIを搬送するキャリアのサブキャリア間隔であり、又は、前記第1のサブキャリア間隔が、前記ネットワークデバイスからの構成情報により構成されたサブキャリア間隔である。
ある可能な例において、前記SFIがキャリア数の識別情報を含み、前記キャリア数の識別情報が、前記少なくとも1つのキャリアに含まれるキャリア数を示す。
ある可能な例において、前記SFIが少なくとも1つのキャリアアイデンティティを含み、前記少なくとも1つのキャリアアイデンティティのキャリアアイデンティティの数が前記キャリアの数と同じであり、前記少なくとも1つのキャリアアイデンティティの各キャリアアイデンティティが、前記少なくとも1つのキャリアのうちの1つのキャリアを示し、前記少なくとも1つのキャリアアイデンティティのうちの異なるキャリアアイデンティティによって示すキャリアが異なる。
以上、主に各ネットワークエンティティ間のインタラクションという観点から本願実施例の仕組みを紹介した。端末及びネットワークデバイスは、上記機能を実現するために、それぞれの機能を実行するためのハードウェア構成及び/又はソフトウェアモジュールを含むことが理解されよう。当業者は、本明細書に開示される実施形態に関連して説明される様々な例のユニットおよびアルゴリズムステップが、ハードウェアまたはハードウェアとコンピュータソフトウェアとの組合せの形態で本開示が実施され得ることを容易に認識するであろう。ある機能がハードウェアで実行されるか、コンピュータソフトウェアドライバハードウェアで実行されるかは、特許請求の範囲の特定のアプリケーション及び設計制約に依存する。当業者は、説明された機能を実施するために、特定のアプリケーションごとに異なる方法を使用することができるが、そのような実施は、本開示の範囲を超えると考えられるべきではない。
本発明の実施形態は、上記の方法例に従って端末及びネットワークデバイスを機能ユニットに分割してもよく、例えば、各機能ユニットを各機能に応じて分割してもよく、2つ以上の機能を1つの処理ユニットに統合してもよい。上記の統合されたユニットは、ハードウェアの形態で実現されてもよいし、ソフトウェアプログラムモジュールの形態で実現されてもよい。なお、本願実施例におけるユニットの分割は模式的なものであり、一の論理的な機能分割のみのものであり、実際の実現には別の分割形態があり得る。
図8は、統合ユニットを用いる場合における、上記実施例に係るネットワークデバイス、すなわち第1のネットワークデバイスの機能構成の一例を示すブロック図である。ネットワークデバイス800は、処理ユニット802と、通信ユニット803とを備える。処理ユニット802は、ネットワークデバイスの動作を制御管理するために使用され、例えば、処理ユニット802は、図2のステップS201、図5の501、及び/又は本明細書に記載される技術のための他のプロセスを実行するネットワークデバイスをサポートするために使用される。通信ユニット803は、ネットワークデバイスと他の機器、例えば図7に示す端末との通信を支援するためのものである。また、ネットワークデバイスは、そのプログラムコード及びデータを記憶する記憶ユニット801を有していてもよい。
ここで、処理ユニット802は、プロセッサ又はコントローラであってよく、通信ユニット803は、送受信機、送受信回路、無線周波数チップ等であってよく、記憶ユニット801は、メモリであってよい。
ここで、前記処理ユニット802は、通信ユニット803を介して端末にスロットフォーマット指示SFIを送信するように構成され、前記SFIが少なくとも1つのキャリアのスロットフォーマットを示し、前記少なくとも1つのキャリアが第1のキャリアを含み、前記SFIが示すスロットフォーマットが第1のサブキャリア間隔に基づいて決定され、前記第1のキャリアのサブキャリア間隔が前記第1のサブキャリア間隔の整数倍である。
ある可能な例において、前記少なくとも1つのキャリアがさらに第2のキャリアを含み、前記第2のキャリアのサブキャリア間隔が前記第1のサブキャリア間隔であり、前記第1のキャリアのサブキャリア間隔が第2のサブキャリア間隔であり、前記第2のサブキャリア間隔が前記第1のサブキャリア間隔のN倍である場合、前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示すスロット数が前記第2のキャリアにおいて前記SFIによって示すスロット数のN倍であり、Nが正の整数である。
ある可能な例において、前記第2のキャリアにおいて前記SFIによって示すi番目のスロットの開始時間が前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示す(i-1)*N+1番目のスロットの開始時間と同じであり、前記第2のキャリアにおいて前記SFIによって示すi番目のスロットの終了時間が前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示すi*N番目のスロットの終了時間と同じであり、且つ前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示す(i-1)*N+1番目~i*N番目のスロットのスロットフォーマットが同じであり、iが正の整数である。
ある可能な例において、前記第1のサブキャリア間隔が予め構成されたサブキャリア間隔であり、又は、前記第1のサブキャリア間隔が、前記SFIを搬送するキャリアのサブキャリア間隔であり、又は、前記第1のサブキャリア間隔が、前記ネットワークデバイスからの構成情報により構成されたサブキャリア間隔である。
ある可能な例において、前記SFIがキャリア数の識別情報を含み、前記キャリア数の識別情報が、前記少なくとも1つのキャリアに含まれるキャリア数を示す。
ある可能な例において、前記SFIが少なくとも1つのキャリアアイデンティティを含み、前記少なくとも1つのキャリアアイデンティティのキャリアアイデンティティの数が前記キャリアの数と同じであり、前記少なくとも1つのキャリアアイデンティティの各キャリアアイデンティティが、前記少なくとも1つのキャリアのうちの1つのキャリアを示し、前記少なくとも1つのキャリアアイデンティティのうちの異なるキャリアアイデンティティによって示すキャリアが異なる。
処理ユニット802がプロセッサであり、通信ユニット803が通信インタフェースであり、記憶ユニット801がメモリである場合、本願の実施形態に係るネットワークデバイスは、図6に示すネットワークデバイスであってもよい。
図9は、一体型の装置を用いる場合における、上記実施形態に係る端末デバイスの機能的な構成を示すブロック図である。端末900は、処理ユニット902及び通信ユニット903を有する。処理ユニット902は、端末の動作を制御管理するために使用され、例えば、処理ユニット902は、図4のステップ401-402、図5のステップ402-403、及び/又は本明細書に記載される技術のための他のプロセスを実行する端末をサポートするために使用される。通信ユニット903は、端末と他の装置との通信、例えば、図6に示すネットワークデバイスとの通信を支援するためのものである。端末は、端末のプログラムコード及びデータを記憶するための記憶ユニット901を更に含むことができる。
ここで、処理ユニット902は、プロセッサ又はコントローラであってよく、例えば、中央処理装置( Central Processing Unit、CPU )、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ( Digital Signal Processor、DSP )、特定用途向け集積回路( Application-Specific Integrated Circuit、ASIC )、フィールドプログラマブルゲートアレイ( Field Programmable Gate Array、FPGA )、又は他のプログラマブル論理デバイス、トランジスタロジックデバイス、ハードウェアコンポーネント、又はこれらの任意の組み合わせであってよい。本開示に関連して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路を実装または実行することができる。プロセッサはまた、例えば、1つ以上のマイクロプロセッサの組み合わせ、DSPとマイクロプロセッサの組み合わせなどを含む、計算機能を実装する組み合わせであってもよい。通信ユニット903は、送受信機、送受信回路等であり、記憶ユニット901は、メモリ等である。
ここで、前記処理ユニット902は、通信ユニット903を介してネットワークデバイスからのスロットフォーマット指示SFIを受信するように構成され、前記SFIが少なくとも1つのキャリアのスロットフォーマットを示し、前記少なくとも1つのキャリアが第1のキャリアを含み、前記SFIが示すスロットフォーマットが第1のサブキャリア間隔に基づいて決定され、前記第1のキャリアのサブキャリア間隔が前記第1のサブキャリア間隔の整数倍であり、該処理ユニット902は、さらに前記SFIに基づいて、前記少なくとも1つのキャリアの各キャリア上のスロットフォーマットを決定するように構成される。
ある可能な例において、前記少なくとも1つのキャリアがさらに第2のキャリアを含み、前記第2のキャリアのサブキャリア間隔が前記第1のサブキャリア間隔であり、前記第1のキャリアのサブキャリア間隔が第2のサブキャリア間隔であり、前記第2のサブキャリア間隔が前記第1のサブキャリア間隔のN倍である場合、前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示すスロット数が前記第2のキャリアにおいて前記SFIによって示すスロット数のN倍であり、Nが正の整数である。
ある可能な例において、前記第2のキャリアにおいて前記SFIによって示すi番目のスロットの開始時間が前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示す(i-1)*N+1番目のスロットの開始時間と同じであり、前記第2のキャリアにおいて前記SFIによって示すi番目のスロットの終了時間が前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示すi*N番目のスロットの終了時間と同じであり、且つ前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示す(i-1)*N+1番目~i*N番目のスロットのスロットフォーマットが同じであり、iが正の整数である。
ある可能な例において、前記第1のサブキャリア間隔が予め構成されたサブキャリア間隔であり、又は、前記第1のサブキャリア間隔が、前記SFIを搬送するキャリアのサブキャリア間隔であり、又は、前記第1のサブキャリア間隔が、前記ネットワークデバイスからの構成情報により構成されたサブキャリア間隔である。
ある可能な例において、前記SFIがキャリア数の識別情報を含み、前記キャリア数の識別情報が、前記少なくとも1つのキャリアに含まれるキャリア数を示す。
ある可能な例において、前記SFIが少なくとも1つのキャリアアイデンティティを含み、前記少なくとも1つのキャリアアイデンティティのキャリアアイデンティティの数が前記キャリアの数と同じであり、前記少なくとも1つのキャリアアイデンティティの各キャリアアイデンティティが、前記少なくとも1つのキャリアのうちの1つのキャリアを示し、前記少なくとも1つのキャリアアイデンティティのうちの異なるキャリアアイデンティティによって示すキャリアが異なる。
処理ユニット902がプロセッサであり、通信ユニット903が通信インタフェースであり、記憶ユニット901がメモリである場合、本願の実施形態に係る端末は、図7に示す端末であってもよい。
本願の実施例は、電子データ交換のためのコンピュータプログラムを記憶するコンピュータ可読記憶媒体をさらに提供し、コンピュータプログラムは、コンピュータに、上述の方法の実施例の端末に記載されるステップの一部又は全部を実行させる。
本願の実施例は、電子データ交換のためのコンピュータプログラムを記憶するコンピュータ可読記憶媒体をさらに提供し、コンピュータプログラムは、コンピュータに、上述の方法の実施例のネットワークデバイスに記載されるステップの一部又は全部を実行させる。
本発明の実施例は、コンピュータプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体を含むコンピュータプログラム製品をさらに提供し、コンピュータプログラムは、上述の方法の実施例の端末に記載されるステップの一部又は全部をコンピュータに実行させるように動作可能である。また、前記コンピュータプログラムは、ソフトウェアのインストールパッケージであってもよい。
本発明の実施例は、コンピュータプログラムを記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体を含むコンピュータプログラム製品をさらに提供し、コンピュータプログラムは、上述の方法の実施例のネットワークデバイスに記載されるステップの一部又は全部をコンピュータに実行させるように動作可能である。また、前記コンピュータプログラムは、ソフトウェアのインストールパッケージであってもよい。
本願の実施例に記載された方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェアで実現されてもよく、プロセッサがソフトウェア命令を実行する方式で実現されてもよい。ソフトウェア命令は、ランダムアクセスメモリ( Random Access Memory、RAM )、フラッシュメモリ、リードオンリーメモリ( Read Only Memory、ROM )、消去可能プログラマブルリードオンリーメモリ( Erasable Programmable ROM、EPROM )、電気的消去可能プログラマブルリードオンリーメモリ( Electrically EPROM、EEPROM )、レジスタ、ハードディスク、モバイルハードディスク、リードオンリーディスク( CD-ROM )、または当技術分野で周知の任意の他の形態の記憶媒体に格納され得る、対応するソフトウェアモジュールから構成され得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことを可能にするように、プロセッサに結合される。もちろん、記憶媒体はプロセッサの一部であってもよい。プロセッサおよび記憶媒体は、ASIC内に配置され得る。また、ASICは、アクセスネットワークデバイス、ターゲットネットワークデバイス、またはコアネットワークデバイス内に配置され得る。もちろん、プロセッサおよび記憶媒体は、アクセスネットワークデバイス、ターゲットネットワークデバイス、またはコアネットワークデバイス内に個別構成要素として存在してもよい。
当業者は、上述の1つ以上の例において、本願の実施例に記載される機能が、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せによって、全体的にまたは部分的に実装され得ることを認識するであろう。ソフトウェアで実装する場合、全体的に又は部分的にコンピュータプログラム製品の形態で実装することができる。コンピュータプログラム製品は、1つ以上のコンピュータ命令を含む。コンピュータプログラム命令は、コンピュータ上でロードされ実行されると、本願の実施形態にしたがったフローまたは機能を全体的にまたは部分的に生成する。コンピュータは、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、コンピュータネットワーク、又は他のプログラム可能な装置であってもよい。コンピュータ命令は、コンピュータ可読記憶媒体に記憶されてもよく、または、例えば、1つのウェブサイト、コンピュータ、サーバ、またはデータセンターから、別のウェブサイト、コンピュータ、サーバ、またはデータセンターへ、有線(例えば、同軸ケーブル、光ファイバ、デジタル加入者線( Digital Subscriber Line、DSL ) )、または無線(例えば、赤外線、無線、マイクロ波など)手段によって送信されてもよい。コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータによってアクセス可能な任意の利用可能な媒体、または1つ以上の利用可能な媒体と一体化されたサーバ、データセンターなどを含むデータ記憶デバイスであり得る。利用可能な媒体は、磁気媒体(例えば、フロッピーディスク、ハードディスク、磁気テープ)、光学媒体(例えば、デジタルビデオディスク( Digital Video Disc、DVD ) )、又は半導体媒体(例えば、ソリッドステートドライブ( SSD ) )などであってもよい。
本発明の実施例の目的、技術的解決策、および効果を、上記の具体的な実施例についてさらに詳細に説明したが、上記の説明は、本発明の実施例の具体的な実施形態にすぎず、本発明の実施形態の保護範囲を制限するものではなく、本発明の実施形態の技術的解決策に基づいて、本発明の実施例の保護範囲内に含まれるあらゆる修正、均等物、および改良がなされるべきであることが理解される。

Claims (12)

  1. ネットワークデバイスが端末にスロットフォーマット指示SFIを送信することを含み、
    前記SFIが少なくとも1つのキャリアのスロットフォーマットを示し、前記少なくとも1つのキャリアが第1のキャリアを含み、前記第1のキャリアのサブキャリア間隔が前記第1のサブキャリア間隔のX倍であり、Xが正の整数であり、
    前記SFIが示す各スロットフォーマットは、第1のサブキャリアのX個のスロットのスロットフォーマットを決定するために使用され、
    前記第1のサブキャリア間隔は、サブキャリア間隔を判断することができる値であり、
    前記SFIが少なくとも1つのキャリアインデックスを含み、
    前記少なくとも1つのキャリアインデックスの数が前記少なくとも1つのキャリアの数と同じである
    ことを特徴とするキャリア間のスロットフォーマット指示方法。
  2. Xの値は、1、2、4、6、8又は16である
    ことを特徴とする請求項1に記載のスロットフォーマット指示方法。
  3. 前記第1のサブキャリア間隔が15KHzであり、前記第1のキャリアのサブキャリア間隔が60KHzである
    ことを特徴とする請求項1に記載のスロットフォーマット指示方法。
  4. 前記少なくとも1つのキャリアがさらに第2のキャリアを含み、
    前記第2のキャリアのサブキャリア間隔が前記第1のサブキャリア間隔に等しく、
    前記SFIによって示す各スロットフォーマットは、前記第2のキャリアの1つのススロットのスロットフォーマットを決定するために使用される
    ことを特徴とする請求項1に記載のスロットフォーマット指示方法。
  5. 前記第2のキャリアにおいて前記SFIによって示すi番目のスロットの開始時間が前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示す(i-1)*X+1番目のスロットの開始時間と同じであり、前記第2のキャリアにおいて前記SFIによって示すi番目のスロットの終了時間が前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示すi*X番目のスロットの終了時間と同じであり、且つ前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示す(i-1)*X+1番目~i*X番目のスロットのスロットフォーマットが同じであり、iが正の整数である
    ことを特徴とする請求項4に記載のスロットフォーマット指示方法。
  6. 端末がネットワークデバイスにより送信されたスロットフォーマット指示SFIを受信することと、
    前記端末が前記SFIに示す各スロットフォーマットに基づいて、第1のサブキャリアのX個のスロットのスロットフォーマットを決定することとを含み、
    前記SFIが少なくとも1つのキャリアのスロットフォーマットを示し、前記少なくとも1つのキャリアが第1のキャリアを含み、前記第1のキャリアのサブキャリア間隔が前記第1のサブキャリア間隔のX倍であり、Xが正の整数であり、
    前記第1のサブキャリア間隔は、サブキャリア間隔を判断することができる値であり、
    前記SFIが少なくとも1つのキャリアインデックスを含み、
    前記少なくとも1つのキャリアインデックスの数が前記少なくとも1つのキャリアの数と同じである
    ことを特徴とするキャリア間のスロットフォーマット指示方法。
  7. Xの値は、1、2、4、6、8又は16である
    ことを特徴とする請求項6に記載のスロットフォーマット指示方法。
  8. 前記第1のサブキャリア間隔が15KHzであり、前記第1のキャリアのサブキャリア間隔が60KHzである
    ことを特徴とする請求項6に記載のスロットフォーマット指示方法。
  9. 前記少なくとも1つのキャリアがさらに第2のキャリアを含み、
    前記第2のキャリアのサブキャリア間隔が前記第1のサブキャリア間隔に等しく、
    前記SFIによって示す各スロットフォーマットは、前記第2のキャリアの1つのススロットのスロットフォーマットを決定するために使用される
    ことを特徴とする請求項6に記載のスロットフォーマット指示方法。
  10. 前記第2のキャリアにおいて前記SFIによって示すi番目のスロットの開始時間が前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示す(i-1)*X+1番目のスロットの開始時間と同じであり、前記第2のキャリアにおいて前記SFIによって示すi番目のスロットの終了時間が前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示すi*X番目のスロットの終了時間と同じであり、且つ前記第1のキャリアにおいて前記SFIによって示す(i-1)*X+1番目~i*X番目のスロットのスロットフォーマットが同じであり、iが正の整数である
    ことを特徴とする請求項9に記載のスロットフォーマット指示方法。
  11. プロセッサと、メモリと、送受信機と、前記メモリに記憶され前記プロセッサによって実行されるように構成された1つ以上のプログラムとを備え、前記プログラムは、請求項1~5のいずれか1項に記載の方法におけるステップを実行するための命令を含む
    ことを特徴とするネットワークデバイス。
  12. プロセッサと、メモリと、通信インターフェースと、前記メモリに記憶され前記プロセッサによって実行されるように構成された1つ以上のプログラムとを備え、前記プログラムは、請求項6~10のいずれか1項に記載の方法におけるステップを実行するための命令を含む
    ことを特徴とする端末。
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