JP2023545770A - 受信方法、装置、端末機器及び記憶媒体 - Google Patents

受信方法、装置、端末機器及び記憶媒体 Download PDF

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Abstract

本開示は、受信方法、装置、端末機器及び記憶媒体を開示し、通信技術の分野に関する。この方法は端末機器に適用され、N個のビーム方向のCCEセット間のリソースマッピング関係を決定するステップであって、前記Nが1より大きい正の整数であるステップと、前記リソースマッピング関係に基づいて、前記N個のビーム方向のCCEセットで送信されたDCIシグナリングを受信するステップと、を含む。【選択図】図3

Description

本開示は通信技術の分野に関し、特に受信方法、装置、端末機器及び記憶媒体に関する。
新しい無線(New Radio、NR)では、特に通信周波数帯域が周波数範囲2(frequency range 2)である場合、高周波チャネルの減衰が速いため、カバレッジ範囲を確保するために、ビーム(beam)による送受信を使用する必要がある。
ネットワークデバイスが複数の送受信ポイント(Transmission Reception Point、TRP)がある場合、ネットワークデバイスは複数のTRPを使用して端末機器にサービスを提供することができ、異なるTRPは異なるビーム方向に対応し、例えば、複数のTRPを使用して端末機器に物理下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel、PDCCH)を送信し、PDCCHには下り制御情報(Downlink Control Information、DCI)シグナリングが含まれる。
本開示の実施例は受信方法、装置、端末機器及び記憶媒体を提供し、端末機器は、N個のビーム方向のCCEセット間のリソースマッピング関係を決定し、リソースマッピング関係に基づいてDCIシグナリングを受信することができ、リソースマッピング関係が存在するため、端末機器のPDCCHブラインド検出の回数を低減することができる。前記技術案は以下の通りである。
本開示の一態様によれば、端末機器に適用される受信方法を提供し、前記方法は、
N個のビーム方向のCCEセット間のリソースマッピング関係を決定するステップであって、前記Nが1より大きい正の整数であるステップと、
前記リソースマッピング関係に基づいて、前記N個のビーム方向のCCEセットで送信されたDCIシグナリングを受信するステップと、を含む。
本開示の一態様によれば、受信装置を提供し、前記装置は、決定モジュールと受信モジュールとを含み、
前記決定モジュールは、N個のビーム方向のCCEセット間のリソースマッピング関係を決定し、前記Nが1より大きい正の整数であり、
前記受信モジュールは、前記リソースマッピング関係に基づいて、前記N個のビーム方向のCCEセットで送信されたDCIシグナリングを受信する。
本開示の一態様によれば、端末機器を提供し、前記端末機器は、プロセッサと、プロセッサに接続されるトランシーバと、前記プロセッサによって実行可能な命令を記憶するためのメモリとを含み、ここで、前記プロセッサは、前記態様で説明された受信方法を実現するために、前記実行可能な命令をロードして実行するように構成される。
本開示の一態様によれば、実行可能な命令が記憶されているコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供し、前記実行可能な命令は、前記態様で説明された受信方法を実現するために、前記プロセッサによってロードされて実行される。
本出願の一態様によれば、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶されるコンピュータ命令を含むコンピュータプログラム製品またはコンピュータプログラムを提供する。コンピュータ装置のプロセッサは、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体からコンピュータ命令を読み取り、プロセッサは、コンピュータ装置に前記態様によって提供される受信方法を実行させるために、このコンピュータ命令を実行する。
本開示の実施例によって提供される技術案は少なくとも以下の有益な効果を有する。
ネットワークデバイスがN個のビーム方向(複数のTRPに対応することができる)で1つのDCIシグナリングを送信する場合、端末機器は、N個のビーム方向のCCEセット間のリソースマッピング関係を決定し、リソースマッピング関係に基づいてDCIシグナリングを受信することができ、リソースマッピング関係が存在するため、端末機器のPDCCHブラインド検出の回数を低減することができる。
本開示の実施例の技術案をより明確に説明するために、以下、実施例の説明において使用する必要がある図面を簡単に紹介し、明らかに、以下の説明の図面は本開示の一部の実施例に過ぎず、当業者であれば、創造的な労力を払わない前提で、これらの図面に基づいて他の図面を得ることができる。
関連する技術の例示的な一実施例によって提供されるPDCCH処理の概略図である。 本開示の例示的な一実施例によって提供される通信システムのブロック図である。 本開示の例示的な一実施例によって提供される受信方法のフローチャートである。 本開示の例示的な一実施例によって提供される受信方法のフローチャートである。 本開示の例示的な一実施例によって提供される受信装置のブロック図である。 本開示の例示的な一実施例によって提供される端末機器のブロック図である。
本開示の目的、技術案および利点をより明確にするために、以下添付図面と併せて本開示の実施形態をさらに詳細に説明する。
図1は、関連する技術の例示的な一実施例によって提供されるPDCCH処理の概略図を示す。
制御リソースセット(CORESET)は、端末機器が1つまたは複数の検索スペースを使用して可能なPDCCHを復号するために使用され使用される時間周波数リソースである。制御リソースセットは、1組のリソースユニットグループ(Resource Element Group、REG)をCCEからREGへのマッピングにより、1組の制御チャネルユニット(Control Channel Element、CCE)にマッピングする。各REGは1つのOFDMシンボルのリソースブロックを含む。
CCEは、端末がブラインド検出を行う際の検索スペースの構成単位である。1組のCCEは1つまたは複数の検索スペースに対応する。
PDCCH candidateは、検索スペースでいくつかのCCEを占有するPDCCHの候補位置である。端末機器は、ブラインド検出によってスペースを検索し、PDCCH candidateを復号して、PDCCHを受信する。
集約レベル(Aggregation Level、AL)は検索スペースの1つの属性である。集約レベルは、1つのPDCCHを構成するCCEの個数である。プロトコル規格では、1、2、4、8、16など、様々な集約レベルが定義される。すなわち、1つのPDCCHは、1、2、4、8、16などの個数の連続したCCEによって集約して形成され得る。
関連する技術では、端末機器は、検索スペースで可能なPDCCHを復号し、すなわち、PDCCHをブラインド検出する必要がある。複数のTRPが1つのDCIシグナリングを送信する場合、端末機器が複数のTRPの制御リソースセットと検索スペースのリソースに対して何の制限がない場合、端末機器が検出する必要があるCCEの数は、端末機器がサポート可能なCCEの数を超え、端末機器がPDCCHを検出するブラインド検出の回数も最大ブラインド検出の回数を超える。
図2は、本開示の例示的な一実施例によって提供される通信システムのブロック図を示し、この通信システムは、アクセスネットワーク12と端末機器14とを含むことができる。
アクセスネットワーク12にはいくつかのネットワークデバイス120が含まれる。ネットワークデバイスは基地局であってもよく、前記基地局は、アクセスネットワークに配置されて端末機器のために無線通信機能を提供する装置である。基地局は、様々な形態のマクロ基地局、マイクロ基地局、中継局、アクセスポイントなどを含むことができる。異なる無線アクセス技術を採用するシステムでは、基地局機能を備えるデバイスの名前は異なる可能性があり、例えば、LTEシステムでは、eNodeBまたはeNBと呼ばれ、5G NRシステムでは、gNodeBまたはgNBと呼ばれる。通信技術の発展に伴い、「基地局」という説明が変化する可能性がある。本開示の実施例の説明を容易にするために、上記端末機器14のために無線通信機能を提供する装置をネットワークデバイスと総称する。
端末機器14は、無線通信機能を有する様々なハンドヘルドデバイス、車載デバイス、ウェアラブルデバイス、コンピューティングデバイス、またはモノのインターネット(Internet of Things、IoT)デバイス、または産業用モノのインターネット(Industry Internet of Things、IIoT)デバイス、または無線モデムに接続される他の処理デバイス、及び様々な形態のユーザデバイス、移動局(Mobile Station、MS)、端末(terminal device)などを含むことができる。説明を容易にするために、上記に記載のデバイスを端末機器と総称する。ネットワークデバイス120と端末機器14との間は、Uuインターフェースのような特定のエアインターフェース技術によって互いに通信する。
本開示の実施例の技術案は、グローバル移動体通信(Global System of Mobile Communication、GSM)システム、符号分割多元アクセス(Code Division Multiple Access、CDMA)システム、広帯域符号分割多元アクセス(Wideband Code Division Multiple Access、WCDMA)システム、汎用パケット無線サービス(General Packet Radio Service、GPRS)、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)システム、LTE周波数分割複信(Frequency Division Duplex、FDD)システム、LTE時分割複信(Time Division Duplex、TDD)システム、先進的なロングタームエボリューション(Advanced long Term Evolution、LTE-A)システム、新しい無線(New Radio、NR)システム、NRシステムのエボリューションシステム、アンライセンススペクトルにおけるLTE(LTE-based access to Unlicensed spectrum、LTE-U)システム、NR-Uシステム、ユニバーサル移動体通信システム(Universal Mobile Telecommunication System、UMTS)、グローバル相互接続マイクロ波アクセス(Worldwide Interoperability for Microwave Access、WiMAX)通信システム、無線ローカルエリアネットワーク(Wireless Local Area Networks、WLAN)、ワイヤレスフィデリティ(Wireless Fidelity、WiFi)、次世代通信システムまたはその他の通信システムなどの様々な通信システムに適用され得る。
通常、従来の通信システムがサポートする接続数は限られており、容易に実現できるが、通信技術の発展に伴い、移動通信システムは従来の通信だけでなく、例えば、デバイス対デバイス(Device to Device、D2D)通信、マシン対マシン(Machine to Machine,M2M)通信、マシンタイプ通信(Machine Type Communication,MTC)、車両間(Vehicle to Vehicle,V2V)通信及びクルマのインターネット(Vehicle to Everything,V2X)システムなどもサポートする。本願の実施例は、これらの通信システムにも適用することができる。
図3は本開示の例示的な一実施例によって提供される受信方法のフローチャートを示し、図2に示される端末機器に適用することができる。この方法は以下のステップ310~320を含む。
ステップ310、N個のビーム方向のCCEセット間のリソースマッピング関係を決定する。
Nは1より大きい正の整数である。
端末機器とネットワークデバイスは、N個の異なるビーム方向が存在するビーム(beam)による送受信を使用する。N個のビーム方向のCCEセット間には、リソースマッピング関係が対応している。CCEセットは、1組のCCEを含むセットであり、本開示の実施例は、CCEセット内のCCEの数を限定しない。
選択的に、リソースマッピング関係は、周波数領域マッピング関係と時間領域マッピング関係のうちの少なくとも1つを含む。端末機器はN個のビーム方向のCCEセット間の周波数領域マッピング関係および/または時間領域マッピング関係を決定する。
本開示の実施例では、N個のビーム方向はN個の異なるTRPと1対1に対応してもよいし、そのうちの1つのビーム方向が2つ以上のTRPに対応してもよく、そのうちの2つ以上のビーム方向が1つのTRPに対応してもよい。選択的に、複数のTRPは、端末機器のサービスセルまたは近隣セルに属することができる。以下、N個のビーム方向がN個の異なるTRPと1対1に対応するだけで例示的に説明する。
ステップ320、リソースマッピング関係に基づいて、N個のビーム方向のCCEセットで送信されたDCIシグナリングを受信する。
ここで、DCIシグナリングはN個のビーム方向のCCEセットに載せられるペイロードである。
ネットワークデバイスがN個のビーム方向にDCIシグナリングを送信する場合、端末機器は、N個のビーム方向のCCEセット間のリソースマッピング関係を決定し、リソースマッピング関係に基づいて、DCIシグナリングを受信する。
以上のように、本実施例によって提供される方法では、ネットワークデバイスがN個のビーム方向(複数のTRPに対応することができる)で1つのDCIシグナリングを送信する場合、端末機器は、N個のビーム方向のCCEセット間のリソースマッピング関係を決定し、リソースマッピング関係に基づいてDCIシグナリングを受信することができ、リソースマッピング関係が存在するため、端末機器のPDCCHブラインド検出の回数を低減することができる。
図3の選択可能な実施例では、図4は、本開示の例示的な一実施例によって提供される受信方法のフローチャートを示し、図2に示される端末機器に適用することができる。本実施例では、ステップ310の代わりに、ステップ311またはステップ312が実現される。
ステップ311、ネットワークデバイスの指示に基づいて、N個のビーム方向のCCEセット間のリソースマッピング関係を決定する。
リソースマッピング関係は、ネットワークデバイスによって端末機器に指示される。端末機器ネットワークデバイスの指示に基づいて、N個のビーム方向のCCEセット間のリソースマッピング関係を決定する。
ステップ312、事前に定義されたリソースマッピング関係をN個のビーム方向のCCEセット間のリソースマッピング関係として決定する。
リソースマッピング関係は事前に定義されており、標準プロトコルに書き込まれ、端末機器のチップに記憶される。リソースマッピング関係はデフォルトのマッピング関係として理解することができ、端末機器は、記憶されたデフォルトのマッピング関係に基づいて、N個のビーム方向のCCEセット間のリソースマッピング関係を決定する。
ステップ320、リソースマッピング関係に基づいて、N個のビーム方向のCCEセットで送信されたDCIシグナリングを受信する。
N個のビーム方向のCCEセットはi番目のビーム方向のi番目のCCEセットを含み、iが1~Nの値をとり、Nが1より大きい正の整数である。
選択的に、N個のビーム方向のCCEセットはDCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信し、すなわち、i番目のCCEセットによって、DCIシグナリングの完全なコンテンツを送信する。または、N個のビーム方向のCCEセットは、DCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信し、すなわち、i番目のCCEセットによって、DCIシグナリングの一部のコンテンツを送信し、N個のCCEセットによって送信されるコンテンツは、合わせて1つのDCIシグナリングの完全なコンテンツである。
選択的に、各CCEセットは、1つのPDCCH candidateを含む。PDCCH candidateは、いくつかのCCEを占有するPDCCHの候補位置である。
選択的に、異なるビーム方向のCCEセットは同じ検索スペースに属し、または、異なるビーム方向のCCEセットは同じ制御リソースセットの異なる検索スペースに属し、または、異なるビーム方向のCCEセットは異なる制御リソースセットに属する。
例示的には、図1を参照すると、制御リソースセット#1は、検索スペース#1、検索スペース#2及び検索スペース#3の3つの異なる検索スペースを含む。ビーム方向の異なるCCEセットは、すべて検索スペース#1(すなわち、同じ検索スペース)に属することができ、検索スペース#1、検索スペース#2、及び検索スペース#3(すなわち、異なる検索スペース)にそれぞれ属することもでき、制御リソースセット#1に属するものもあれば、図示しない制御リソースセット#2(すなわち、異なる制御リソースセット)に属するものもある。
選択的に、CCEセットには、X個のCCEが含まれ、Xが正の整数であり、XはDCIシグナリングの集約レベルに等しく、または、XはDCIシグナリングの集約レベルをNで除算したものに等しい。
ここで、集約レベルは検索スペースのプロパティである。集約レベルは、1つのPDCCHを構成するCCEの個数であり、PDCCHが前記DCIシグナリングを送信するために使用され使用される。集約レベルは1、2、4、8、16を含むが、これらに限定されない。
例示的には、DCIシグナリングの集約レベルは4であり、ビーム方向の数Nは2である場合、CCEセットに含まれるCCEの数Xは4または2である。
例示的には、DCIシグナリングの集約レベルは8であり、ビーム方向の数Nは2である場合、CCEセットに含まれるCCEの数Xは8または4である。
本開示の実施例は、N個のビーム方向のCCEセットがいずれも同じ数のX個のCCEを含むことを例示的に説明し、N個のビーム方向のCCEセットは異なる数のCCEを含むことができるが、本開示の実施例はこれに限定されない。
以上のように、本実施例によって提供される方法は、ネットワークデバイスがN個のビーム方向(複数のTRPに対応することができる)で1つのDCIシグナリングを送信する場合、端末機器は、N個のビーム方向のCCEセット間のリソースマッピング関係を決定し、リソースマッピング関係に基づいてDCIシグナリングを受信することができ、リソースマッピング関係が存在するため、端末機器のPDCCHブラインド検出の回数を低減することができる。
本実施例によって提供される方法は、端末機器は、ネットワークデバイスの指示に基づいてリソースマッピング関係を決定し、または、標準プロトコルの事前に定義された内容に基づいてリソースマッピング関係を決定し、端末機器がリソースマッピング関係を決定する柔軟性を高めることができる。
図3の選択可能な実施例では、リソースマッピング関係は、周波数領域マッピング関係と時間領域マッピング関係のうちの少なくとも1つを含む。
リソースマッピング関係が周波数領域マッピング関係を含む場合、N個のビーム方向は同じ周波数領域リソースに対応してもよいし、異なる周波数領域リソースに対応してもよい。リソースマッピング関係が時間領域マッピング関係を含む場合、N個のビーム方向は同じ時間領域リソースに対応してもよいし、異なる時間領域リソースに対応してもよい。
以下、以下の実施例と併せて例示的に説明する。
第一、リソースマッピング関係は、周波数領域マッピング関係を含む。
1)N個のビーム方向は同じ周波数領域リソースに対応し、N個のビーム方向は周波数領域で同じ第1のCCEセットに対応する。
端末機器は、以下の実現形態のいずれかによってDCIシグナリングを受信することができる。
実現形態1:N個のビーム方向に同じ周波数領域リソースを介してDCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信する場合、端末機器は、第1のCCEセットで送信された同じDCIシグナリングをそれぞれN個のビーム方向に受信する。
N個のビーム方向に同じ周波数領域リソースを使用して1つの完全なDCIシグナリングをそれぞれ送信する場合、N個のビーム方向のCCEセットは周波数領域で同じ位置にあり、第1のCCEセットと記すことができる。第1のCCEセットは、異なるビーム方向について、周波数領域位置が同じであり、時間領域位置が同じであってもいし、異なっていてもよいことを理解することができる。
実現形態2:N個のビーム方向に同じ周波数領域リソースを介してDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、端末機器は第1の指示情報に基づいて、DCIシグナリングを受信し、第1の指示情報が、各ビーム方向に対応する第1のCCEセット内のCCEで送信されるコンテンツのDCIシグナリングにおける位置順序を指示する。
N個のビーム方向に同じ周波数領域リソースを使用してDCIシグナリングの一部をそれぞれ送信し、これによって1つのDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、異なるビーム方向のCCEで送信されるコンテンツのDCIシグナリングにおける位置を指示する必要がある。
例示的には、TRP#0とTRP#1の2つのTRPが存在し、2つのTRPは2つの異なるビーム方向に対応し、第1のCCEセットはCCE#0とCCE#1の2つのCCEを含む。各ビーム方向に対応する第1のCCEセット内のCCEは、TRP#0CCE#0、TRP#0CCE#1、TRP#1CCE#0、TRP#1CCE#1と記すことができる。同じCCEは異なるTRPに対応し、実際には異なるビーム方向を使用して異なるTRPの同じCCEで送信される情報を受信する。ネットワークデバイスは、端末機器がDCIシグナリングを正しく復号できるように、この4つのCCEで送信されるDCIシグナリングのコンテンツの順序を端末機器に指示する必要があり、この4つのCCEのDCIシグナリングにおける位置順序は以下の通りである可能性がある。
順序1:TRP#0CCE#0、TRP#0CCE#1、TRP#1CCE#0、TRP#1CCE#1。
順序2:TRP#0CCE#0、TRP#1CCE#0、TRP#0CCE#1、TRP#1CCE#1。
4つのCCEには他の順序が存在する可能性もあり、本開示の実施例はこれに限定されない。
2)N個のビーム方向は異なる周波数領域リソースに対応し、N個のビーム方向はN個のCCEセットと1対1に対応する。
端末機器は、以下の実現形態のいずれかによってDCIシグナリングを受信することができる。
実現形態1:N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介してDCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信する場合、端末機器は、第2の指示情報に基づいて、N個のビーム方向にN個のCCEセットで送信された同じDCIシグナリングをそれぞれ受信し、第2の指示情報がN個のCCEセット内の特定のCCEの番号間のマッピング関係を指示するために使用され使用される。
N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを使用して1つの完全なDCIシグナリングをそれぞれ送信する場合、端末機器はN個のCCEセット内のCCE間の周波数領域の位置関係を決定する必要があり、N個のCCEセット内のCCE間の周波数領域の位置関係がN個のCCEセット内の特定のCCEの番号間のマッピング関係によって示されることができる。
特定のCCEは、CCEセット内の1つの指定されたCCEである。選択的に、特定のCCEはCCEセット内の最も低い周波数のCCEである。選択的に、特定のCCEの番号間のマッピング関係は異なる集約レベルに基づいて設定され、または、特定のCCEの番号間のマッピング関係はすべての集約レベルに対して同じである。
例示的には、TRP#0とTRP#1の2つのTRPが存在し、2つのTRPは2つの異なるビーム方向に対応し、TRP#0はCCEセット1に対応し、TRP#1はCCEセット2に対応し、CCEセット1は{CCE#i、CCE#i+1}を含み、CCEセット2は{CCE#j、CCE#j+1}を含む。
端末機器は、TRP#0でCCE#iとCCE#i+1が自分へのへのDCIシグナリングを送信することを検出すると、マッピング関係に基づいて、TRP#1がCCE#jとCCE#j+1で送信するDCIシグナリングが同じDCIシグナリングであることを知る。CCE#iとCCE#jとの関係は、j=i+offsetであってもよい。offsetは0であってもよく、すなわち番号が同じである。offsetが0より大きいであってもよく、i+offset が TRP#1 のCCEの最大番号より大きい場合、jは(i+offset)/(TRP#1のCCEの最大番号+1)の値で余りをとる。
なお、TRP#0とTRP#1の制御リソースセットの周波数領域リソース位置が異なってもよく、CCEの番号がそれぞれの制御リ ソースセット内の番号であるため、CCEの番号が同じであることは、周波数領域リソースが同じであることを意味するわけではない。
実現形態2:N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介してDCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信する場合、端末機器は第3の指示情報に基づいて、N個のビーム方向にN個のCCEセットで送信された同じDCIシグナリングをそれぞれ受信し、第3の指示情報が、N個のCCEセットのそれぞれに対応するPDCCH candidateの番号間のマッピング関係を指示する。
N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを使用して1つの完全なDCIシグナリングをそれぞれ送信する場合、端末機器は、N個のCCEセット内のCCE間の周波数領域の位置関係を決定する必要があり、N個のCCEセット内のCCE間の周波数領域の位置関係はN個のCCEセットのそれぞれに対応するPDCCH candidateの番号間のマッピング関係によって示されることができる。
選択的に、PDCCH candidateの番号間のマッピング関係は異なる集約レベルに基づいて設定され、または、PDCCH candidateの番号間のマッピング関係はすべての集約レベルに対して同じである。
例示的には、N個のビーム方向に異なる制御リソースセットを使用する場合、各集約レベルに対して、異なる制御リソースセットでは、同じ番号のPDCCH candidateに含まれるCCEの番号は同じであるか、異なる可能性もある。例えば、集約レベルが4である場合、CORESET#0では、PDCCH candidate#0がCCE#0~3を占有し、PDCCH candidate#1がCCE#8~11を占有し、PDCCH candidate#2がCCE#16~19を占有する。CORESET#1では、PDCCH candidate#0がCCE#16~19を占有し、PDCCH candidate#1がCCE#24~27を占有し、PDCCH candidate#3がCCE#0~3を占有する。第3の指示情報は、CORESET#0のPDCCH candidate # iがCORESET#1のPDCCH candidate# i+offsetに対応することを指示することができ、offsetが0以上である整数である。端末機器は、CORESET#0でPDCCH candidate#0が自分へのDCIシグナリングを送信することを検出すると、マッピング関係に基づいて、CORESET#1で PDCCH candidate# i+offsetによって送信されるDCIシグナリングが同じDCIシグナリングであることを知る。
実現形態3:N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介してDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、端末機器は、第4の指示情報に基づいて、DCIシグナリングを受信し、第4の指示情報が、N個のCCEセット内の特定のCCEの番号間のマッピング関係を指示する。
N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを使用してDCIシグナリングの一部をそれぞれ送信し、これによって1つのDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、端末機器はN個のCCEセット内のCCE間の周波数領域の位置関係を決定する必要があり、N個のCCEセット内のCCE間の周波数領域の位置関係がN個のCCEセット内の特定のCCEの番号間のマッピング関係によって示されることができる。同時に、端末機器は、デフォルトの順序に基づいて異なるビーム方向のCCEで送信されるコンテンツのDCIシグナリングにおける位置順序を決定することができる。デフォルトの順序は、伝送設定指示(Transmission Configuration Indication、TCI)番号の上位の対応するCCEコンテンツが上位になることである。
特定のCCEがCCEセット内の1つの指定されたCCEである。選択的に、特定のCCEはCCEセット内の最も低い周波数のCCEである。選択的に、特定のCCEの番号間のマッピング関係は異なる集約レベルに基づいて設定され、または、特定のCCEの番号間のマッピング関係はすべての集約レベルに対して同じである。
実現形態4:N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介してDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、端末機器は、第5の指示情報に基づいて、DCIシグナリングを受信し、第5の指示情報が、N個のCCEセット内の特定のCCEの番号間のマッピング関係とN個のCCEセット内のCCEで送信されるコンテンツのDCIシグナリングにおける位置順序を指示する。
N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを使用してDCIシグナリングの一部をそれぞれ送信し、これによって1つのDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、端末機器はN個のCCEセット内のCCE間の周波数領域の位置関係を決定する必要があり、N個のCCEセット内のCCE間の周波数領域の位置関係がN個のCCEセット内の特定のCCEの番号間のマッピング関係によって示されることができる。同時に、端末機器は第5の指示情報によって異なるビーム方向のCCEで送信されるコンテンツのDCIシグナリングにおける位置順序を決定することができる。
特定のCCEがCCEセット内の1つの指定されたCCEである。選択的に、特定のCCEはCCEセット内の最も低い周波数のCCEである。選択的に、特定のCCEの番号間のマッピング関係は異なる集約レベルに基づいて設定され、または、特定のCCEの番号間のマッピング関係はすべての集約レベルに対して同じである。
実現形態5:N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介してDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、端末機器は、第6の指示情報に基づいて、DCIシグナリングを受信し、第6の指示情報がN個のCCEセットのそれぞれに対応するPDCCH candidateの番号間のマッピング関係を指示する。
N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを使用してDCIシグナリングの一部をそれぞれ送信し、これによって1つのDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、端末機器はN個のCCEセット内のCCE間の周波数領域の位置関係を決定する必要があり、N個のCCEセット内のCCE間の周波数領域の位置関係はN個のCCEセットのそれぞれに対応するPDCCH candidateの番号間のマッピング関係によって示されることができる。同時に、端末機器は、デフォルトの順序に基づいて異なるビーム方向のCCEで送信されるコンテンツのDCIシグナリングにおける位置順序を決定することができる。デフォルトの順序は、TCI番号の上位にある対応するCCEコンテンツが上位になることであってもい。
選択的に、PDCCH candidateの番号間のマッピング関係は異なる集約レベルに基づいて設定され、または、PDCCH candidateの番号間のマッピング関係はすべての集約レベルに対して同じである。
実現形態6:N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介してDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、端末機器は、第7の指示情報に基づいて、DCIシグナリングを受信し、第7の指示情報が、N個のCCEセットのそれぞれに対応するPDCCH candidateの番号間のマッピング関係と、N個のCCEセット内のCCEで送信されるコンテンツのDCIシグナリングにおける位置順序を指示する。
N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを使用してDCIシグナリングの一部をそれぞれ送信し、これによって1つのDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、端末機器はN個のCCEセット内のCCE間の周波数領域の位置関係を決定する必要があり、N個のCCEセット内のCCE間の周波数領域の位置関係はN個のCCEセットのそれぞれに対応するPDCCH candidateの番号間のマッピング関係によって示されることができる。同時に、端末機器は第7の指示情報によって異なるビーム方向のCCEで送信されるコンテンツのDCIシグナリングにおける位置順序を決定することができる。
選択的に、PDCCH candidateの番号間のマッピング関係は異なる集約レベルに基づいて設定され、または、PDCCH candidateの番号間のマッピング関係はすべての集約レベルに対して同じである。
選択的に、上記実現形態の第2の指示情報、第3の指示情報、第4の指示情報、第5の指示情報、第6の指示情報及び第7の指示情報のうちの少なくとも1つの指示情報は、さらにN個のCCEセットが属する検索スペースID、および/または、N個のCCEセットが属する制御リソースセットIDを指示する。
検索スペースIDは異なる検索スペースを識別し、制御リソースセットは異なる制御リソースセットを指示する。異なるビーム方向のCCEセットが同じ制御リソースセットの異なる探索スペースまたは異なる制御リソースセットに属する場合、端末機器は指示に基づいて、N個のCCEセットが属する同じ制御リソースセットの異なる探索スペースを決定し、および/または、N個のCCEセットが属する異なる制御リソースセットを決定することができる。
第二、リソースマッピング関係は、時間領域マッピング関係を含む。
1)N個のビーム方向は、同じ時間領域リソースに対応し、N個のビーム方向は時間領域で同じ第2のCCEセットに対応する。
端末機器は、以下の実現形態のいずれかによってDCIシグナリングを受信することができる。
実現形態1:N個のビーム方向に同じ時間領域リソースを介してDCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信する場合、端末機器は、N個のビーム方向に第2のCCEセットで送信された同じDCIシグナリングをそれぞれ受信する。
N個のビーム方向に同じ時間領域リソースを使用して1つの完全なDCIシグナリングをそれぞれ送信する場合、N個のビーム方向のCCEセット時間領域で同じ位置であり、第2のCCEセットと記載することができる。なお、第2のCCEセットは異なるビーム方向に対して、時間領域位置が同じであり、周波数領域位置が同じであってもよいし、異なってもよい。
実現形態2:N個のビーム方向に同じ時間領域リソースを介してDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、端末機器は第8の指示情報に基づいて、DCIシグナリングを受信し、第8の指示情報が各ビーム方向に対応する第2のCCEセット内のCCEで送信されるコンテンツのDCIシグナリングにおける位置順序を指示する。
N個のビーム方向に同じ時間領域リソースを使用してDCIシグナリングの一部をそれぞれ送信し、これによって1つのDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、異なるビーム方向のCCEで送信されるコンテンツのDCIシグナリングにおける位置を指示する必要がある。
例示的には、TRP#0とTRP#1の2つのTRPが存在し、2つのTRPは2つの異なるビーム方向に対応し、第2のCCEセットはCCE#0とCCE#1の2つのCCEを含む。各ビーム方向に対応する第2のCCEセット内のCCEはTRP#0CCE#0、TRP#0CCE#1、TRP#1CCE#0、TRP#1CCE#1と記すことができる。同じCCEは異なるTRPに対応し、実際には異なるビーム方向を使用して異なるTRPの同じCCEで送信される情報を受信する。ネットワークデバイスは、端末機器がDCIシグナリングを正しく復号できるように、この4つのCCEで送信されるDCIシグナリングのコンテンツの順序を端末機器に指示する必要があり、この4つのCCEのDCIシグナリングにおける位置順序は以下の通りである可能性がある。
順序1:TRP#0CCE#0、TRP#0CCE#1、TRP#1CCE#0、TRP#1CCE#1。
順序2:TRP#0CCE#0、TRP#1CCE#0、TRP#0CCE#1、TRP#1CCE#1。
4つのCCEには他の順序が存在する可能性もあり、本開示の実施例はこれに限定されない。
2)N個のビーム方向は異なる時間領域リソースに対応し、N個のビーム方向はN個のCCEセットと1対1に対応する。
端末機器は、以下の実現形態のいずれかによってDCIシグナリングを受信することができる。
実現形態1:N個のビーム方向に異なる時間領域リソースを介してDCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信する場合、端末機器は、第9の指示情報に基づいて、N個のビーム方向にN個のCCEセットで送信された同じDCIシグナリングをそれぞれ受信し、第9の指示情報がN個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係を指示する。
N個のビーム方向に異なる時間領域リソースを使用して1つの完全なDCIシグナリングをそれぞれ送信する場合、端末機器はN個のCCEセット内のCCE間の時間領域の位置関係を決定する必要があり、N個のCCEセット内のCCE間の時間領域の位置関係はN個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係に基づいて指示することができる。
選択的に、N個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係は、N個のCCEセットのそれぞれに対応する特定のCCEの番号間のマッピング関係を含み、または、N個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係は、N個のCCEセットのそれぞれに対応するPDCCH candidateの番号間のマッピング関係を含む。選択的に、特定のCCEは前記CCEセット内の最も低い周波数のCCEである。
選択的に、CCEセットの時間領域間のマッピング関係は異なる集約レベルに基づいて設定され、または、CCEセットの時間領域間のマッピング関係はすべての集約レベルに対して同じである。
N個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係が、N個のCCEセットのそれぞれに対応する特定のCCEの番号間のマッピング関係を含む場合、例示的には、TRP#0とTRP#1の2つのTRPが存在し、2つのTRPは2つの異なるビーム方向に対応し、TRP#0はCCEセット1に対応し、TRP#1はCCEセット2に対応し、CCEセット1は{CCE#i、CCE#i+1}を含み、CCEセット2は{CCE#j、CCE#j+1}を含む。端末機器は、TRP#0でCCE#iとCCE#i+1が自分へのDCIシグナリングを送信することを検出すると、マッピング関係に基づいて、TRP#1がCCE#jとCCE#j+1で送信するDCIシグナリングが同じDCIシグナリングであることを知る。CCE#iとCCE#jとの関係は、j=i+offsetであってもよい。offsetは0であってもよく、すなわち番号が同じである。offsetが0より大きいであってもよく、i+offset が TRP#1 のCCEの最大番号 より大きい場合、j は (i+offset) / (TRP#1 のCCEの最大番号 + 1) の値で余りをとる。
N個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係が、N個のCCEセットのそれぞれに対応するPDCCH candidateの番号間のマッピング関係を含む場合、例示的には、集約レベルは4であり、CORESET#0では、PDCCH candidate#0がCCE#0~3を占有し、PDCCH candidate#1がCCE#8~11を占有し、PDCCH candidate#2がCCE#16~19を占有する。CORESET#1では、PDCCH candidate#0がCCE#16~19を占有し、PDCCH candidate#1がCCE#24~27を占有し、PDCCH candidate#3がCCE#0~3を占有する。第9の指示情報はCORESET#0のPDCCH candidate#iがCORESET#1のPDCCH candidate# i+offsetに対応することを指示することができ、offsetが0以上である整数である。端末機器は、CORESET#0でPDCCH candidate#0が自分へのDCIシグナリングを送信することを検出すると、マッピング関係に基づいて、TRP#1がCORESET#1でPDCCH candidate# i+offsetによって送信されるDCIシグナリングが同じDCIシグナリングであることを知る。実現形態2:N個のビーム方向に異なる時間領域リソースを使用してDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、端末機器は、第10の指示情報に基づいて、DCIシグナリングを受信し、第10の指示情報がN個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係を指示する。
N個のビーム方向に異なる時間領域リソースを使用してDCIシグナリングの一部をそれぞれ送信し、これによって1つのDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、端末機器はN個のCCEセット内のCCE間の時間領域の位置関係を決定する必要があり、N個のCCEセット内のCCE間の時間領域の位置関係はN個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係に基づいて指示することができる。同時に、端末機器は、デフォルトの順序に基づいて異なるビーム方向のCCEで送信されるコンテンツのDCIシグナリングにおける位置順序を決定することができる。デフォルトの順序は、TCI番号の上位にある対応するCCEコンテンツが上位になることであってもい。
選択的に、N個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係はN個のCCEセットのそれぞれに対応する特定のCCEの番号間のマッピング関係を含み、または、N個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係は、N個のCCEセットのそれぞれに対応するPDCCH candidateの番号間のマッピング関係を含む。選択的に、特定のCCEは前記CCEセット内の最も低い周波数のCCEである。
選択的に、CCEセットの時間領域間のマッピング関係は異なる集約レベルに基づいて設定され、または、CCEセットの時間領域間のマッピング関係はすべての集約レベルに対して同じである。
実現形態3:N個のビーム方向に異なる時間領域リソースを使用してDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、端末機器は第11の指示情報に基づいて、DCIシグナリングを受信し、第11の指示情報がN個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係とN個のCCEセット内のCCEで送信されるコンテンツのDCIシグナリングにおける位置順序を指示する。
N個のビーム方向に異なる時間領域リソースを使用してDCIシグナリングの一部をそれぞれ送信し、これによって1つのDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、端末機器はN個のCCEセット内のCCE間の時間領域の位置関係を決定する必要があり、N個のCCEセット内のCCE間の時間領域の位置関係はN個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係に基づいて指示することができる。同時に、端末機器は第11の指示情報によって異なるビーム方向のCCEで送信されるコンテンツのDCIシグナリングにおける位置順序を決定することができる。
選択的に、N個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係はN個のCCEセットのそれぞれに対応する特定のCCEの番号間のマッピング関係を含み、または、N個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係は、N個のCCEセットのそれぞれに対応するPDCCH candidateの番号間のマッピング関係を含む。選択的に、特定のCCEは前記CCEセット内の最も低い周波数のCCEである。
選択的に、CCEセットの時間領域間のマッピング関係は異なる集約レベルに基づいて設定され、または、CCEセットの時間領域間のマッピング関係はすべての集約レベルに対して同じである。
選択的に、上記実現形態の第9の指示情報、第10の指示情報及び第11の指示情報のうちの少なくとも1つの指示情報は、さらにN個のCCEセットが属する検索スペースID、および/または、N個のCCEセットが属する制御リソースセットIDを指示する。
ここで、検索スペースIDは異なる検索スペースを識別し、制御リソースセットは異なる制御リソースセットを指示する。異なるビーム方向のCCEセットが同じ制御リソースセットの異なる探索スペースまたは異なる制御リソースセットに属する場合、端末機器は指示に基づいて、N個のCCEセットが属する同じ制御リソースセットの異なる探索スペースを決定し、および/または、N個のCCEセットが属する異なる制御リソースセットを決定することができる。
なお、上記方法の実施例はそれぞれ個別に実行されてもよいし、組み合わせて実行されてもよく、本開示はこれに限定されない。
上記の各実施例では、端末機器によって実行されるステップは、端末機器側の受信方法として個別に実施されてもよく、ネットワークデバイスによって実行されるステップは、ネットワークデバイス側の受信方法として個別に実施されてもよい。
図5は本開示の例示的な一実施例によって提供される受信装置のブロック構成図を示し、この装置は、端末機器として実装されてもよし、または、端末機器の一部として実装されてもよく、この装置は、決定モジュール501と受信モジュール502とを含み、
決定モジュール501は、N個のビーム方向のCCEセット間のリソースマッピング関係を決定し、Nは1より大きい正の整数であり、
受信モジュール502は、リソースマッピング関係に基づいて、N個のビーム方向のCCEセットで送信されたDCIシグナリングを受信する。
選択的な一実施例では、N個のビーム方向のCCEセットはDCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信し、または、N個のビーム方向のCCEセットはDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する。
選択的な一実施例では、CCEセットには、X個のCCEが含まれ、Xが正の整数であり、XはDCIシグナリングの集約レベルに等しく、または、XはDCIシグナリングの集約レベルをNで除算したものに等しい。
選択的な一実施例では、リソースマッピング関係は、周波数領域マッピング関係を含む。
選択的な一実施例では、N個のビーム方向は同じ周波数領域リソースに対応し、N個のビーム方向は周波数領域における同じ第1のCCEセットに対応し、受信モジュール502は、N個のビーム方向に同じ周波数領域リソースを介してDCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信する場合、N個のビーム方向に第1のCCEセットで送信された同じDCIシグナリングをそれぞれ受信し、または、受信モジュール502は、N個のビーム方向に同じ周波数領域リソースを介してDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第1の指示情報に基づいて、DCIシグナリングを受信し、第1の指示情報が各ビーム方向に対応する第1のCCEセット内のCCEで送信されるコンテンツのDCIシグナリングにおける位置順序を指示する。
選択的な一実施例では、N個のビーム方向は異なる周波数領域リソースに対応し、N個のビーム方向はN個のCCEセットと1対1に対応し、受信モジュール502は、N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介してDCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信する場合、第2の指示情報に基づいて、N個のビーム方向にN個のCCEセットで送信された同じDCIシグナリングをそれぞれ受信し、第2の指示情報がN個のCCEセット内の特定のCCEの番号間のマッピング関係を指示するために使用され、または、受信モジュール502は、N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介してDCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信する場合、第3の指示情報に基づいて、N個のビーム方向にN個のCCEセットで送信された同じDCIシグナリングをそれぞれ受信し、第3の指示情報が、N個のCCEセットのそれぞれに対応するPDCCH candidateの番号間のマッピング関係を指示し、または、受信モジュール502は、N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介してDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第4の指示情報に基づいて、DCIシグナリングを受信し、第4の指示情報が、N個のCCEセット内の特定のCCEの番号間のマッピング関係を指示し、または、受信モジュール502は、N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介してDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第5の指示情報に基づいて、DCIシグナリングを受信し、第5の指示情報が、N個のCCEセット内の特定のCCEの番号間のマッピング関係とN個のCCEセット内のCCEで送信されるコンテンツのDCIシグナリングにおける位置順序を指示し、または、受信モジュール502は、N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介してDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第6の指示情報に基づいて、DCIシグナリングを受信し、第6の指示情報がN個のCCEセットのそれぞれに対応するPDCCH candidateの番号間のマッピング関係を指示し、または、受信モジュール502は、N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介してDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第7の指示情報に基づいて、DCIシグナリングを受信し、第7の指示情報が、N個のCCEセットのそれぞれに対応するPDCCH candidateの番号間のマッピング関係と、N個のCCEセット内のCCEで送信されるコンテンツのDCIシグナリングにおける位置順序を指示する。
選択的な一実施例では、特定のCCEの番号間のマッピング関係は異なる集約レベルに基づいて設定され、または、特定のCCEの番号間のマッピング関係はすべての集約レベルに対して同じである。
選択的な一実施例では、特定のCCEはCCEセット内の最も低い周波数のCCEである。
選択的な一実施例では、第2の指示情報、第3の指示情報、第4の指示情報、第5の指示情報、第6の指示情報和第7の指示情報のうちの少なくとも1つの指示情報は、さらにN個のCCEセットが属する検索スペースID、および/または、N個のCCEセットが属する制御リソースセットIDを指示する。
選択的な一実施例では、PDCCH candidateの番号間のマッピング関係は異なる集約レベルに基づいて設定され、または、PDCCH candidateの番号間のマッピング関係はすべての集約レベルに対して同じである。
選択的な一実施例では、リソースマッピング関係は、時間領域マッピング関係を含む。
選択的な一実施例では、N個のビーム方向は、同じ時間領域リソースに対応し、N個のビーム方向は時間領域で同じ第2のCCEセットに対応し、受信モジュール502は、N個のビーム方向に同じ時間領域リソースを介してDCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信する場合、N個のビーム方向に第2のCCEセットで送信された同じDCIシグナリングをそれぞれ受信し、または、受信モジュール502は、N個のビーム方向に同じ時間領域リソースを介してDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第8の指示情報に基づいて、DCIシグナリングを受信し、第8の指示情報が各ビーム方向に対応する第2のCCEセット内のCCEで送信されるコンテンツのDCIシグナリングにおける位置順序を指示する。
選択的な一実施例では、N個のビーム方向は異なる時間領域リソースに対応し、N個のビーム方向はN個のCCEセットと1対1に対応し、受信モジュール502は、N個のビーム方向に異なる時間領域リソースを介してDCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信する場合、第9の指示情報に基づいて、N個のビーム方向にN個のCCEセットで送信された同じDCIシグナリングをそれぞれ受信し、第9の指示情報がN個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係を指示し、または、受信モジュール502は、N個のビーム方向に異なる時間領域リソースを使用してDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第10の指示情報に基づいて、DCIシグナリングを受信し、第10の指示情報がN個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係を指示し、または、受信モジュール502は、N個のビーム方向に異なる時間領域リソースを使用してDCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第11の指示情報に基づいて、DCIシグナリングを受信し、第11の指示情報がN個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係とN個のCCEセット内のCCEで送信されるコンテンツのDCIシグナリングにおける位置順序を指示する。
選択的な一実施例では、N個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係はN個のCCEセットのそれぞれに対応する特定のCCEの番号間のマッピング関係を含み、または、N個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係は、N個のCCEセットのそれぞれに対応するPDCCH candidateの番号間のマッピング関係を含む。
選択的な一実施例では、特定のCCEはCCEセット内の最も低い周波数のCCEである。
選択的な一実施例では、CCEセットの時間領域間のマッピング関係は異なる集約レベルに基づいて設定され、または、CCEセットの時間領域間のマッピング関係はすべての集約レベルに対して同じである。
選択的な一実施例では、第9の指示情報、第10の指示情報和第11の指示情報のうちの少なくとも1つの指示情報は、さらにN個のCCEセットが属する検索スペースID、および/または、N個のCCEセットが属する制御リソースセットIDを指示する。
選択的な一実施例では、決定モジュール501は、ネットワークデバイスの指示に基づいて、N個のビーム方向のCCEセット間のリソースマッピング関係を決定し、または、決定モジュール501は、事前に定義されたリソースマッピング関係をN個のビーム方向のCCEセット間のリソースマッピング関係として決定する。
選択的な一実施例では、各CCEセットは、1つのPDCCH candidateを含む。
選択的な一実施例では、異なるビーム方向のCCEセットは同じ検索スペースに属し、または、異なるビーム方向のCCEセットは同じ制御リソースセットの異なる検索スペースに属し、または、異なるビーム方向のCCEセットは異なる制御リソースセットに属する。
図6は、本開示の例示的な実施例によって提供される端末機器の概略構成図を示し、この端末機器は、プロセッサ101、受信機1002、送信機103、メモリ104、およびバス105を含む。
プロセッサ101は1つ以上の処理コアを含み、プロセッサ101は、ソフトウェアプログラムおよびモジュールを実行することにより、様々な機能アプリケーションおよび情報処理を実行する。
受信機102と送信機103は、1つの通信コンポーネントとして実現でき、当該通信コンポーネントは1つの通信チープであってもよい。
メモリ104はバス105によってプロセッサ101と接続される。
メモリ104は少なくとも1つの命令を記憶し、プロセッサ101は上記方法の実施例の様々なステップを実現するために、当該少なくとも1つの命令を実行する。
また、メモリ104は、任意のタイプの揮発性または不揮発性の記憶装置またはそれらの組合せによって実現されてもよく、揮発性または不揮発性の記憶装置は、磁気ディスクまたは光ディスクを含み、電気的に消去可能なプログラム可能なリードオンリーメモリ(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, EEPROM)、消去可能なプログラム可能なリードオンリーメモリ(Erasable Programmable Read Only Memory, EPROM)、静的ランダムアクセスメモリ(Static Random Access Memory,SRAM)、リードオンリーメモリ(Read-Only Memory, ROM)、磁気メモリ、フラッシュメモリ、プログラマブルリードオンリーメモリ(Programmable Read-Only Memory,PROM)を含むが、これらに限定されない。
例示的な実施例では、少なくとも1つの命令、少なくとも1つのプログラム、コードセット、または命令セットが記憶されたコンピュータ読み取り可能な記憶媒体をさらに提供する。前記1つの命令、前記1つのプログラム、前記コードセットまたは命令セットは、上記各方法の実施例によって提供される端末機器によって実行される受信方法を実現するために、前記プロセッサによってロードされ、実行される。
例示的な実施形態では、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶されたコンピュータ命令を含むコンピュータプログラム製品またはコンピュータプログラムも提供する。コンピュータ装置のプロセッサは、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体からコンピュータ命令を読み取り、プロセッサは、このコンピュータ装置が前記態様によって提供される受信方法を実行するように、このコンピュータ命令を実行する。
記実施例の全部または一部のステップはハードウェアによって実行されてもよく、プログラムが関連するハードウェアを命令することで完成することができ、前記プログラムは、読み取り専用メモリ、磁気ディスクまたは光ディスクなどのコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶されてもよいということは当業者であれば理解できる。
上記内容は本開示の選択可能な実施例に過ぎず、本開示を限定するものではなく、本開示の精神及び原則を逸脱しない限り、行われる修正、同等の置換、改善等は、いずれも本開示の保護範囲内に含まれるべきである。

Claims (42)

  1. 端末機器に適用される受信方法であって、前記方法は、
    N個のビーム方向の制御チャネルユニット(CCE)セット間のリソースマッピング関係を決定するステップであって、前記Nが1より大きい正の整数であるステップと、
    前記リソースマッピング関係に基づいて、前記N個のビーム方向のCCEセットで送信された下り制御情報(DCI)シグナリングを受信するステップと、を含む、
    ことを特徴とする受信方法。
  2. 前記N個のビーム方向のCCEセットは前記DCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信し、
    または、
    前記N個のビーム方向のCCEセットは前記DCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の受信方法。
  3. 前記CCEセットには、X個のCCEが含まれ、前記Xが正の整数であり、
    前記Xは前記DCIシグナリングの集約レベルに等しく、または、前記Xは、前記DCIシグナリングの集約レベルをNで除算したものに等しい、
    ことを特徴とする請求項2に記載の受信方法。
  4. 前記リソースマッピング関係は、周波数領域マッピング関係を含む、
    ことを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の受信方法。
  5. 前記N個のビーム方向は同じ周波数領域リソースに対応し、前記N個のビーム方向は周波数領域における同じ第1のCCEセットに対応し、
    前記リソースマッピング関係に基づいて、前記N個のビーム方向のCCEセットで送信されたDCIシグナリングを受信するステップは、
    前記N個のビーム方向に同じ周波数領域リソースを介して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信する場合、N個のビーム方向に前記第1のCCEセットで送信された同じ前記DCIシグナリングをそれぞれ受信するステップ、
    または、
    前記N個のビーム方向に同じ周波数領域リソースを介して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第1の指示情報に基づいて、前記DCIシグナリングを受信するステップであって、前記第1の指示情報が、各ビーム方向に対応する第1のCCEセット内のCCEで送信されるコンテンツの前記DCIシグナリングにおける位置順序を指示するステップ、を含む、
    ことを特徴とする請求項4に記載の受信方法。
  6. 前記N個のビーム方向は異なる周波数領域リソースに対応し、前記N個のビーム方向は、N個のCCEセットと1対1に対応し、
    前記リソースマッピング関係に基づいて、前記N個のビーム方向のCCEセットで送信されたDCIシグナリングを受信するステップは、
    前記N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信する場合、第2の指示情報に基づいて、N個のビーム方向に前記N個のCCEセットで送信された同じ前記DCIシグナリングをそれぞれ受信するステップであって、前記第2の指示情報が、前記N個のCCEセット内の特定のCCEの番号間のマッピング関係を指示するステップ、
    または、
    前記N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信する場合、第3の指示情報に基づいて、N個のビーム方向に前記N個のCCEセットで送信された同じ前記DCIシグナリングをそれぞれ受信するステップであって、前記第3の指示情報が前記N個のCCEセットのそれぞれに対応する候補物理下り制御チャネル(PDCCH) candidateの番号間のマッピング関係を指示するステップ、
    または、
    前記N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第4の指示情報に基づいて、前記DCIシグナリングを受信するステップであって、前記第4の指示情報が前記N個のCCEセット内の特定のCCEの番号間のマッピング関係を指示するステップ、
    または、
    前記N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第5の指示情報に基づいて、前記DCIシグナリングを受信するステップであって、前記第5の指示情報が、前記N個のCCEセット内の特定のCCEの番号間のマッピング関係と、前記N個のCCEセット内のCCEで送信されるコンテンツの前記DCIシグナリングにおける位置順序を指示するステップ、
    または、
    前記N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第6の指示情報に基づいて、前記DCIシグナリングを受信するステップであって、前記第6の指示情報が、前記N個のCCEセットのそれぞれに対応するPDCCH candidateの番号間のマッピング関係を指示するステップ、
    または、
    前記N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第7の指示情報に基づいて、前記DCIシグナリングを受信するステップであって、前記第7の指示情報が前記N個のCCEセットのそれぞれに対応するPDCCH candidateの番号間のマッピング関係と、前記N個のCCEセット内のCCEで送信されるコンテンツの前記DCIシグナリングにおける位置順序を指示するステップ、を含む、
    ことを特徴とする請求項4に記載の受信方法。
  7. 前記特定のCCEの番号間のマッピング関係は異なる集約レベルに基づいて設定され、
    または、前記特定のCCEの番号間のマッピング関係は、すべての集約レベルに対して同じである、
    ことを特徴とする請求項6に記載の受信方法。
  8. 前記特定のCCEは前記CCEセット内の最も低い周波数のCCEである、
    ことを特徴とする請求項6に記載の受信方法。
  9. 前記第2の指示情報、前記第3の指示情報、前記第4の指示情報、前記第5の指示情報、前記第6の指示情報及び前記第7の指示情報のうちの少なくとも1つの指示情報は、さらに前記N個のCCEセットが属する検索スペースID、および/または、前記N個のCCEセットが属する制御リソースセットIDを指示する、
    ことを特徴とする請求項6に記載の受信方法。
  10. 前記PDCCH candidateの番号間のマッピング関係は異なる集約レベルに基づいて設定され、
    または、前記PDCCH candidateの番号間のマッピング関係はすべての集約レベルに対して同じである、
    ことを特徴とする請求項6に記載の受信方法。
  11. 前記リソースマッピング関係は、時間領域マッピング関係を含む、
    ことを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の受信方法。
  12. 前記N個のビーム方向は同じ時間領域リソースに対応し、前記N個のビーム方向は、時間領域における同じ第2のCCEセットに対応し、
    前記リソースマッピング関係に基づいて、前記N個のビーム方向のCCEセットで送信されたDCIシグナリングを受信するステップは、
    前記N個のビーム方向に同じ時間領域リソースを介して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信する場合、N個のビーム方向に前記第2のCCEセットで送信された同じ前記DCIシグナリングをそれぞれ受信するステップ、
    または、
    前記N個のビーム方向に同じ時間領域リソースを介して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第8の指示情報に基づいて、前記DCIシグナリングを受信するステップであって、前記第8の指示情報が、各ビーム方向に対応する第2のCCEセット内のCCEで送信されるコンテンツの前記DCIシグナリングにおける位置順序を指示するステップ、を含む、
    ことを特徴とする請求項11に記載の受信方法。
  13. 前記N個のビーム方向は異なる時間領域リソースに対応し、前記N個のビーム方向は、N個のCCEセットと1対1に対応し、
    前記リソースマッピング関係に基づいて、前記N個のビーム方向のCCEセットで送信されたDCIシグナリングを受信するステップは、
    前記N個のビーム方向に異なる時間領域リソースを介して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信する場合、第9の指示情報に基づいて、N個のビーム方向に前記N個のCCEセットで送信された同じ前記DCIシグナリングをそれぞれ受信するステップであって、前記第9の指示情報が、前記N個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係を指示するステップ、
    または、
    前記N個のビーム方向に異なる時間領域リソースを使用して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第10の指示情報に基づいて、前記DCIシグナリングを受信するステップであって、前記第10の指示情報が、前記N個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係を指示するステップ、
    または、
    前記N個のビーム方向に異なる時間領域リソースを使用して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第11の指示情報に基づいて、前記DCIシグナリングを受信するステップであって、前記第11の指示情報が、前記N個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係と、前記N個のCCEセット内のCCEで送信されるコンテンツの前記DCIシグナリングにおける位置順序を指示するステップ、を含む、
    ことを特徴とする請求項12に記載の受信方法。
  14. 前記N個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係は、前記N個のCCEセットのそれぞれに対応する特定のCCEの番号間のマッピング関係を含み、
    または、
    前記N個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係は、前記N個のCCEセットのそれぞれに対応するPDCCH candidateの番号間のマッピング関係を含む、
    ことを特徴とする請求項13に記載の受信方法。
  15. 前記特定のCCEは前記CCEセット内の最も低い周波数のCCEである、
    ことを特徴とする請求項14に記載の受信方法。
  16. 前記CCEセットの時間領域間のマッピング関係は異なる集約レベルに基づいて設定され、
    または、前記CCEセットの時間領域間のマッピング関係はすべての集約レベルに対して同じである、
    ことを特徴とする請求項13に記載の受信方法。
  17. 前記第9の指示情報、前記第10の指示情報及び前記第11の指示情報のうちの少なくとも1つの指示情報は、さらに前記N個のCCEセットが属する検索スペースID、および/または、前記N個のCCEセットが属する制御リソースセットIDを指示する、
    ことを特徴とする請求項13に記載の受信方法。
  18. 前記N個のビーム方向のCCEセット間のリソースマッピング関係を決定するステップは、
    ネットワークデバイスの指示に基づいて、前記N個のビーム方向のCCEセット間のリソースマッピング関係を決定するステップ、
    または、事前に定義されたリソースマッピング関係を前記N個のビーム方向のCCEセット間のリソースマッピング関係として決定するステップ、を含む、
    ことを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の受信方法。
  19. 各前記CCEセットは1つのPDCCH candidateを含む、
    ことを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の受信方法。
  20. 異なるビーム方向のCCEセットは同じ検索スペースに属し、
    または、異なるビーム方向のCCEセットは同じ制御リソースセットの異なる検索スペースに属し、
    または、異なるビーム方向のCCEセットは異なる制御リソースセットに属する、
    ことを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の受信方法。
  21. 端末機器に適用される受信装置であって、前記装置は、決定モジュールと受信モジュールとを含み、
    前記決定モジュールは、N個のビーム方向の制御チャネルユニット(CCE)セット間のリソースマッピング関係を決定し、前記Nが1より大きい正の整数であり、
    前記受信モジュールは、前記リソースマッピング関係に基づいて、前記N個のビーム方向のCCEセットで送信された下り制御情報(DCI)シグナリングを受信する、
    ことを特徴とする受信装置。
  22. 前記N個のビーム方向のCCEセットは前記DCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信し、
    または、
    前記N個のビーム方向のCCEセットは前記DCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する、
    ことを特徴とする請求項21に記載の受信装置。
  23. 前記CCEセットには、X個のCCEが含まれ、前記Xが正の整数であり、
    前記Xは前記DCIシグナリングの集約レベルに等しく、または、前記Xは、前記DCIシグナリングの集約レベルをNで除算したものに等しい、
    ことを特徴とする請求項22に記載の受信装置。
  24. 前記リソースマッピング関係は、周波数領域マッピング関係を含む、
    ことを特徴とする請求項21~23のいずれかに記載の受信装置。
  25. 前記N個のビーム方向は同じ周波数領域リソースに対応し、前記N個のビーム方向は周波数領域における同じ第1のCCEセットに対応し、
    前記受信モジュールは、前記N個のビーム方向に同じ周波数領域リソースを介して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信する場合、N個のビーム方向に前記第1のCCEセットで送信された同じ前記DCIシグナリングをそれぞれ受信し、
    または、
    前記受信モジュールは、前記N個のビーム方向に同じ周波数領域リソースを介して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第1の指示情報に基づいて、前記DCIシグナリングを受信するステップであって、前記第1の指示情報が、各ビーム方向に対応する第1のCCEセット内のCCEで送信されるコンテンツの前記DCIシグナリングにおける位置順序を指示する、
    ことを特徴とする請求項24に記載の受信装置。
  26. 前記N個のビーム方向は異なる周波数領域リソースに対応し、前記N個のビーム方向は、N個のCCEセットと1対1に対応し、
    前記受信モジュールは、前記N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信する場合、第2の指示情報に基づいて、N個のビーム方向に前記N個のCCEセットで送信された同じ前記DCIシグナリングをそれぞれ受信し、前記第2の指示情報が、前記N個のCCEセット内の特定のCCEの番号間のマッピング関係を指示し、
    または、
    前記受信モジュールは、前記N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信する場合、第3の指示情報に基づいて、N個のビーム方向に前記N個のCCEセットで送信された同じ前記DCIシグナリングをそれぞれ受信し、前記第3の指示情報が、前記N個のCCEセットのそれぞれに対応する候補物理下り制御チャネル(PDCCH) candidateの番号間のマッピング関係を指示し、
    または、
    前記受信モジュールは、前記N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第4の指示情報に基づいて、前記DCIシグナリングを受信し、前記第4の指示情報が前記N個のCCEセット内の特定のCCEの番号間のマッピング関係を指示し、
    または、
    前記受信モジュールは、前記N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第5の指示情報に基づいて、前記DCIシグナリングを受信し、前記第5の指示情報が、前記N個のCCEセット内の特定のCCEの番号間のマッピング関係と、前記N個のCCEセット内のCCEで送信されるコンテンツの前記DCIシグナリングにおける位置順序を指示し、
    または、
    前記受信モジュールは、前記N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第6の指示情報に基づいて、前記DCIシグナリングを受信し、前記第6の指示情報が、前記N個のCCEセットのそれぞれに対応するPDCCH candidateの番号間のマッピング関係を指示し、
    または、
    前記受信モジュールは、前記N個のビーム方向に異なる周波数領域リソースを介して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第7の指示情報に基づいて、前記DCIシグナリングを受信し、前記第7の指示情報が、前記N個のCCEセットのそれぞれに対応するPDCCH candidateの番号間のマッピング関係と、前記N個のCCEセット内のCCEで送信されるコンテンツの前記DCIシグナリングにおける位置順序を指示する、
    ことを特徴とする請求項24に記載の受信装置。
  27. 前記特定のCCEの番号間のマッピング関係は異なる集約レベルに基づいて設定され、
    または、前記特定のCCEの番号間のマッピング関係は、すべての集約レベルに対して同じである、
    ことを特徴とする請求項26に記載の受信装置。
  28. 前記特定のCCEは前記CCEセット内の最も低い周波数のCCEである、
    ことを特徴とする請求項26に記載の受信装置。
  29. 前記第2の指示情報、前記第3の指示情報、前記第4の指示情報、前記第5の指示情報、前記第6の指示情報及び前記第7の指示情報のうちの少なくとも1つの指示情報は、さらに前記N個のCCEセットが属する検索スペースID、および/または、前記N個のCCEセットが属する制御リソースセットIDを指示する、
    ことを特徴とする請求項26に記載の受信装置。
  30. 前記PDCCH candidateの番号間のマッピング関係は異なる集約レベルに基づいて設定され、
    または、前記PDCCH candidateの番号間のマッピング関係はすべての集約レベルに対して同じである、
    ことを特徴とする請求項26に記載の受信装置。
  31. 前記リソースマッピング関係は、時間領域マッピング関係を含む、
    ことを特徴とする請求項21~23のいずれかに記載の受信装置。
  32. 前記N個のビーム方向は同じ時間領域リソースに対応し、前記N個のビーム方向は、時間領域における同じ第2のCCEセットに対応し、
    前記受信モジュールは、前記N個のビーム方向に同じ時間領域リソースを介して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信する場合、N個のビーム方向に前記第2のCCEセットで送信された同じ前記DCIシグナリングをそれぞれ受信し、
    または、
    前記受信モジュールは、前記N個のビーム方向に同じ時間領域リソースを介して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第8の指示情報に基づいて、前記DCIシグナリングを受信し、前記第8の指示情報が、各ビーム方向に対応する第2のCCEセット内のCCEで送信されるコンテンツの前記DCIシグナリングにおける位置順序を指示する、
    ことを特徴とする請求項31に記載の受信装置。
  33. 前記N個のビーム方向は異なる時間領域リソースに対応し、前記N個のビーム方向は、N個のCCEセットと1対1に対応し、
    前記受信モジュールは、前記N個のビーム方向に異なる時間領域リソースを介して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツをそれぞれ送信する場合、第9の指示情報に基づいて、N個のビーム方向に前記N個のCCEセットで送信された同じ前記DCIシグナリングをそれぞれ受信し、前記第9の指示情報が、前記N個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係を指示し、
    または、
    前記受信モジュールは、前記N個のビーム方向に異なる時間領域リソースを使用して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第10の指示情報に基づいて、前記DCIシグナリングを受信し、前記第10の指示情報が、前記N個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係を指示し、
    または、
    前記受信モジュールは、前記N個のビーム方向に異なる時間領域リソースを使用して前記DCIシグナリングの完全なコンテンツを共同で送信する場合、第11の指示情報に基づいて、前記DCIシグナリングを受信し、前記第11の指示情報が、前記N個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係と、前記N個のCCEセット内のCCEで送信されるコンテンツの前記DCIシグナリングにおける位置順序を指示する、
    ことを特徴とする請求項32に記載の受信装置。
  34. 前記N個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係は、前記N個のCCEセットのそれぞれに対応する特定のCCEの番号間のマッピング関係を含み、
    または、
    前記N個のCCEセットの時間領域間のマッピング関係は、前記N個のCCEセットのそれぞれに対応するPDCCH candidateの番号間のマッピング関係を含む、
    ことを特徴とする請求項33に記載の受信装置。
  35. 前記特定のCCEは前記CCEセット内の最も低い周波数のCCEである、
    ことを特徴とする請求項34に記載の受信装置。
  36. 前記CCEセットの時間領域間のマッピング関係は異なる集約レベルに基づいて設定され、
    または、前記CCEセットの時間領域間のマッピング関係はすべての集約レベルに対して同じである、
    ことを特徴とする請求項33に記載の受信装置。
  37. 前記第9の指示情報、前記第10の指示情報及び前記第11の指示情報のうちの少なくとも1つの指示情報は、さらに前記N個のCCEセットが属する検索スペースID、および/または、前記N個のCCEセットが属する制御リソースセットIDを指示する、
    ことを特徴とする請求項33に記載の受信装置。
  38. 前記決定モジュールは、ネットワークデバイスの指示に基づいて、前記N個のビーム方向のCCEセット間のリソースマッピング関係を決定し、
    または、前記決定モジュールは、事前に定義されたリソースマッピング関係を前記N個のビーム方向のCCEセット間のリソースマッピング関係として決定する、
    ことを特徴とする請求項21~23のいずれかに記載の受信装置。
  39. 各前記CCEセットは1つのPDCCH candidateを含む、
    ことを特徴とする請求項21~23のいずれかに記載の受信装置。
  40. 異なるビーム方向のCCEセットは同じ検索スペースに属し、
    または、異なるビーム方向のCCEセットは同じ制御リソースセットの異なる検索スペースに属し、
    または、異なるビーム方向のCCEセットは異なる制御リソースセットに属する、
    ことを特徴とする請求項21~23のいずれかに記載の受信装置。
  41. プロセッサと、
    前記プロセッサと接続されるトランシーバと、
    前記プロセッサの実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を含み、
    前記プロセッサは、請求項1~20のいずれかに記載の受信方法を実現するために前記実行可能な命令をロードして実行するように構成される、
    ことを特徴とする端末機器。
  42. コンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、
    前記読み取り可能な記憶媒体に実行可能な命令が記憶され、前記実行可能な命令は、請求項1~20のいずれかに記載の受信方法を実現するために、プロセッサによってロードされて実行される、
    ことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
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