JP2024517913A - 通信方法および装置 - Google Patents

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Abstract

本出願は、ネットワークデバイスが端末デバイスのタイプを決定しないときに、ネットワークデバイスがランダムアクセスの手順でいくつかのアップリンクチャネルをスケジューリングするときに送信エラーが生じるという問題を解決するための通信方法および装置を提供する。方法は、第1の端末デバイスに第1の初期アップリンクBWPの設定情報を送信するステップ、および第2の端末デバイスに第2の初期アップリンクBWPの設定情報を送信するステップであって、第1の端末デバイスは第1のタイプの端末デバイスであり、第2の端末デバイスは第2のタイプの端末デバイスである、ステップと、第1の端末デバイスに第1の情報を送信するステップ、および/または第2の端末デバイスに第1の情報を送信するステップとを含み、第1の情報によって示される第1の周波数領域リソースは、第1の初期アップリンクBWPの周波数領域範囲内にあり、第1の周波数領域リソースは、第1の端末デバイスによって使用され、Msg3を送信し、第1の情報によって示される第2の周波数領域リソースは、第2の初期アップリンクBWPの周波数領域範囲内にあり、第2の周波数領域リソースは、第2の端末デバイスによって使用され、Msg3を送信する。

Description

本出願は、通信技術の分野に関し、詳細には、通信方法および装置に関する。
関連出願の相互参照
本出願は、2021年5月10日に中国国家知識産権局に出願され、「COMMUNICATION METHOD AND APPARATUS」と題する中国特許出願第202110506605.8号の優先権を主張し、その全体として参照により本明細書に組み込まれる。
初期のアクセス段階において、ネットワークデバイスは、セルの共通の帯域幅部分(bandwidth part,BWP)を構成する。帯域幅部分は、初期ダウンリンクBWP(initial DL BWP)と、初期アップリンクBWP(initial UL BWP)とを含む。ランダムアクセス手順におけるいくつかのアップリンクチャネル送信パラメータは、初期アップリンクBWPにおいて構成される。例えば、ランダムアクセス手順において、第3のメッセージ(Msg3)の送信は、初期アップリンクBWPにおいて実行される。ネットワークデバイスは、ランダムアクセス応答アップリンクグラント(RAR UL grant)を使用することによってランダムアクセスの手順においていくつかのアップリンクチャネルをスケジューリングし得る。
初期アップリンクBWPの最大帯域幅は、端末デバイスによってサポートされる最大帯域幅を超えることができず、レガシー(legacy)端末デバイスの初期アップリンクBWPの周波数領域範囲は、能力がレガシー端末デバイスの能力よりも低い端末デバイスの初期アップリンクBWPの周波数領域範囲とは異なる。したがって、ネットワークデバイスが端末デバイスのタイプを決定しないとき、ネットワークデバイスがランダムアクセスの手順においていくつかのアップリンクチャネルをスケジューリングするときに送信エラーが生じる可能性がある。
本出願は、ネットワークデバイスが端末デバイスのタイプを決定しないまたは取得しないときに、ネットワークデバイスがランダムアクセスの手順でいくつかのアップリンクチャネルをスケジューリングするときに送信エラーが生じるという問題を解決するための通信方法および装置を提供する。
第1の態様によれば、本出願は、通信方法を提供する。方法は、ネットワークデバイスによって実行され得る、またはチップもしくは回路によって実行され得る。方法は、第1の端末デバイスに第1の初期アップリンクBWPの設定情報を送信するステップと、第2の端末デバイスに第2の初期アップリンクBWPの設定情報を送信するステップであって、第1の端末デバイスは第1のタイプの端末デバイスであり、第2の端末デバイスは第2のタイプの端末デバイスである、ステップと、第1の端末デバイスに第1の情報を送信するステップ、および/または第2の端末デバイスに第1の情報を送信するステップとを含み、第1の情報によって示される第1の周波数領域リソースは、第1の初期アップリンクBWPの周波数領域範囲内にあり、第1の周波数領域リソースは、第1の端末デバイスによって使用され、Msg3を送信し、第1の情報によって示される第2の周波数領域リソースは、第2の初期アップリンクBWPの周波数領域範囲内にあり、第2の周波数領域リソースは、第2の端末デバイスによって使用され、Msg3を送信する。
本出願のこの実施形態において、Msg3をスケジューリングするとき、ネットワークデバイスは、2つのタイプの端末デバイスのために同じスケジューリング情報(すなわち、第1の情報)を送信してよい。スケジューリング情報は、第1の端末デバイスの初期アップリンクBWP(すなわち、第1の初期アップリンクBWP)の範囲内でMsg3の送信を実行する第1の端末デバイスを示し得、スケジューリング情報は、第2の端末デバイスの初期アップリンクBWP(すなわち、第2の初期アップリンクBWP)の範囲内でMsg3の送信を実行する第2の端末デバイスを示し得る。前述のやり方では、ネットワークデバイスが端末デバイスのタイプを決定しないとき、ネットワークデバイスは、同じ指示値を使用することによって、Msg3の送信を実行する異なるBWPの範囲内の端末デバイスをスケジューリングしてよく、それによってMsg3のスケジューリングリソースが端末デバイスの初期アップリンクBWPの範囲内にないために引き起こされる送信エラーを回避する。
可能な設計では、第1の情報は、リソース表示値(RIV)である。リソース表示値は、周波数領域リソースのリソース表示値である。前述の設計によれば、ネットワークデバイスは、2つのタイプの端末デバイスについて同じRIVを示し得る。
可能な設計では、第1の情報が第1の端末デバイスに送信された後、第1の端末デバイスからのMsg3は、第1の周波数領域リソース上で受信され、および/または第1の情報が第2の端末デバイスに送信された後、第2の端末デバイスからのMsg3は、第2の周波数領域リソース上で受信される。前述の設計によれば、ネットワークデバイスは、同じ情報(第1の情報)を使用することによって、それぞれの初期アップリンクBWPの範囲内で2つの端末デバイスの周波数領域リソースを示し得、その結果、端末デバイスは、対応する周波数領域リソースに関してMsg3を送信し得、それによりMsg3の送信の成功率を改善する。
可能な設計では、第2の端末デバイスについて、第1の情報は、第2の周波数領域リソースの開始位置および長さ、ならびに第1の初期アップリンクBWPに基づいて決定される。前述の設計によれば、ネットワークデバイスは、第1の初期アップリンクBWPに基づいて第1の端末デバイスと第2の端末デバイスとの両方についての第1の情報を決定してよく、その結果、複雑さが減少させられ得る。この場合には、端末デバイスのタイプが決定されないとき、ネットワークデバイスは、Msg3の送信のために、周波数領域リソース割り当て情報を同じ規則に従って決定してよく、その結果、生じ得る送信エラーは、解決され得る。
可能な設計では、第1の端末デバイスについて、第1の情報は、第1の周波数領域リソースの開始位置および長さ、ならびに第2の初期アップリンクBWPに基づいて決定される。前述の設計によれば、ネットワークデバイスは、第2の初期アップリンクBWPに基づいて第1の端末デバイスと第2の端末デバイスとの両方についての第1の情報を決定してよく、その結果、複雑さが減少させられ得る。この場合には、端末デバイスのタイプが決定されないとき、ネットワークデバイスは、Msg3の送信のために、周波数領域リソース割り当て情報を同じ規則に従って決定してよく、その結果、生じ得る送信エラーは、解決され得る。
可能な設計では、第1の端末デバイスについて、第1の情報は、第1の周波数領域リソースの開始位置および長さ、ならびに第1の初期アップリンクBWPに基づいて決定される。第2の端末デバイスについて、第1の情報は、第2の周波数領域リソースの開始位置および長さ、ならびに第2の初期アップリンクBWPに基づいて決定される。前述の設計によれば、小さい変更がプロトコルに行われてよく、その結果、端末デバイスの互換性が改善され得る。
可能な設計では、第1の周波数領域リソースの周波数領域範囲は、第2の周波数領域リソースの周波数領域範囲と同じである。言い換えれば、第1の周波数領域リソースの絶対的な周波数領域位置は、第2の周波数領域リソースの絶対的な周波数領域位置と同じであり、第1の周波数領域リソースの長さは、第2の周波数領域リソースの長さと同じである。前述の設計によれば、第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスは、同じ情報(第1の情報)に基づいて、同じ周波数領域リソースを決定してMsg3を送信し得る。
可能な設計では、第1の周波数領域リソースの開始位置は、第2の周波数領域リソースの開始位置と同じであり、記第1の初期アップリンクBWPの開始位置は、第2の初期アップリンクBWPの開始位置と同じである。第1の周波数領域リソースの開始位置は、第1の初期アップリンクBWPにおける第1の周波数領域リソースの相対的な周波数領域位置であり、第2の周波数領域リソースの開始位置は、第2の初期アップリンクBWPにおける第2の周波数領域リソースの相対的な周波数領域位置である。
前述の設計によれば、第1の周波数領域リソースの開始位置は、第2の周波数領域リソースの開始位置と同じであり、具体的に言えば、第1の初期アップリンクBWPにおける第1の周波数領域リソースの相対的な周波数領域位置は、第2の初期アップリンクBWPにおける第2の周波数領域リソースの相対的な周波数領域位置と同じであり、第1の初期アップリンクBWPの開始位置は、第2の初期アップリンクBWPの開始位置と同じであり、その結果、第1の周波数領域リソースの絶対的な周波数領域位置は、第2の周波数領域リソースの絶対的な周波数領域位置と同じである。
可能な設計では、第1の周波数領域リソースの開始位置は、第2の周波数領域リソースの開始位置と同じである。第1の周波数領域リソースの開始位置は、第1の初期アップリンクBWPにおける第1の周波数領域リソースの相対的な周波数領域位置であり、第2の周波数領域リソースの開始位置は、第1の初期アップリンクBWPにおける第2の周波数領域リソースの相対的な周波数領域位置である。
可能な設計では、第1の周波数領域リソースの開始位置は、第2の周波数領域リソースの開始位置と同じである。第1の周波数領域リソースの開始位置は、第1の初期アップリンクBWPにおける第1の周波数領域リソースの相対的な周波数領域位置であり、第2の周波数領域リソースの開始位置は、第2の初期アップリンクBWPにおける第2の周波数領域リソースの相対的な周波数領域位置、および第1のオフセット値に基づいて決定され、第1のオフセット値は、第1の初期アップリンクBWPの開始位置と第2の初期アップリンクBWPの開始位置との間の周波数領域のオフセット値である。
前述の設計によれば、第1の周波数領域リソースの開始位置は、第2の周波数領域リソースの開始位置と同じであり、具体的に言えば、第1の初期アップリンクBWPにおける第1の周波数領域リソースの相対的な周波数領域位置は、第2の初期アップリンクBWPにおける第2の周波数領域リソースの相対的な周波数領域位置と同じである。加えて、第1の初期アップリンクBWPの開始位置が第2の初期アップリンクBWPの開始位置と位置合わせされないとき、第1の周波数領域リソースの絶対的な周波数領域位置は、第2の初期アップリンクBWPの開始位置と第1の初期アップリンクBWPの開始位置との間の周波数領域のオフセット値に基づいて、第2の周波数領域リソースの絶対的な周波数領域位置と同じであり得る。
可能な設計では、第1の周波数領域リソースの周波数領域範囲は、第2の周波数領域リソースの周波数領域範囲とは異なる。前述の設計によれば、第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスは、同じ情報(第1の情報)に基づいて、それぞれの初期アップリンクBWPの範囲内の周波数領域リソースを決定し、Msg3を送信し得る。
可能な設計では、第1の周波数領域リソースおよび/または第2の周波数領域リソースは、第1の周波数領域リソースセットに属し、第1の端末デバイスについての第1の周波数領域リソースセットにおけるいずれかの周波数領域リソースのRIVは、第2の端末デバイスについてのいずれかの周波数領域リソースのRIVと同じである。前述の設計では、ネットワークデバイスは、Msg3の周波数領域リソースを第1の周波数領域リソースセットにおける第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスに割り当て、その結果、ネットワークデバイスは、同じ情報(第1の情報)を使用することによって2つの端末デバイスの周波数領域リソースを別々に示し得る。
可能な設計では、第1の周波数領域リソースおよび第2の周波数領域リソースは、第2の周波数領域リソースセットにおける第1の周波数領域リソースサブセットに属し、第2の周波数領域リソースセットにおける少なくとも1つの周波数領域リソースサブセットは、少なくとも1つの第1のタイプの周波数領域リソースと、少なくとも1つの第2のタイプの周波数領域リソースとを含み、同じ周波数領域リソースサブセットの中で、第1の端末デバイスについての第1のタイプの周波数領域リソースのRIVは、第2の端末デバイスについての第2のタイプの周波数領域リソースのRIVと同じである。前述の設計では、ネットワークデバイスは、Msg3の周波数領域リソースを第2の周波数領域リソースセットにおける第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスに割り当て、その結果、ネットワークデバイスは、同じ情報(第1の情報)を使用することによって2つの端末デバイスの周波数領域リソースを別々に示し得る。
可能な設計では、第1の情報は、一時セル無線ネットワーク一時識別子(TC-RNTI)を使用することによってスクランブルされるランダムアクセス応答アップリンクグラント(RAR UL grant)、またはダウンリンク制御情報(DCI)で搬送される。特定の設計では、第1の情報は、RAR UL grantにおける周波数領域リソース割り当てフィールド、またはTC-RNTIを使用することによってスクランブルされるDCIにおける周波数領域リソース割り当てフィールドで搬送される。
第2の態様によれば、本出願は、通信方法を提供する。方法は、端末デバイスによって実行され得る、またはチップもしくは回路によって実行され得る。方法は、ネットワークデバイスから第1の情報を受信するステップであって、第1の情報がランダムアクセスの手順で第3のメッセージ(Msg3)を送信するための第1の周波数領域リソースを示す、ステップと、第1の情報および第2の初期アップリンクBWPに基づいて第1の周波数領域リソースを決定するステップとを含み、第1の周波数領域リソースは、第1の初期アップリンクBWPの周波数領域範囲内にあり、第1の初期アップリンクBWPは、第1の端末デバイスの初期アップリンクBWPであり、第2の初期アップリンクBWPは、第2の端末デバイスの初期アップリンクBWPである。
本出願のこの実施形態において提供される解決策によれば、第1の端末デバイスと第2の端末デバイスとの両方は、第1の初期アップリンクBWPに基づいて第1の情報を決定してよく、または第1の端末デバイスと第2の端末デバイスとの両方は、第2の初期アップリンクBWPに基づいて第1の情報を決定してよい。それに対応して、ネットワークデバイスは、第1の端末デバイスと第2の端末デバイスとの両方について第1の初期アップリンクBWP(または第2の初期アップリンクBWP)に基づいて第1の情報を決定してよく、その結果、複雑さは、減少させられ得る。この場合には、ネットワークデバイスが端末デバイスのタイプを決定しないとき、ネットワークデバイスは、Msg3の送信のために、周波数領域リソース割り当て情報を同じ規則に従って決定してよく、その結果、生じ得る送信エラーは、解決され得る。
可能な設計では、第1の周波数領域リソースは、第2の初期アップリンクBWPの周波数領域範囲内にある。前述の設計によれば、第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスは、同じ情報(第1の情報)に基づいて同じ周波数領域リソースを決定し、それによってMsg3を送信し得る。
可能な設計では、第1の情報および第2の初期アップリンクBWPに基づいて第1の周波数領域リソースを決定するステップは、第1の情報、および第2の初期アップリンクBWPのサイズに基づいて第1の周波数領域リソースの開始位置および第1の周波数領域リソースの長さを決定するステップを含む。前述の設計によれば、端末デバイスは、第1の初期アップリンクBWPに基づいて第2の周波数領域リソースのリソース割り当て情報を決定し得る。
可能な設計では、第1の情報および第2の初期アップリンクBWPに基づいて第1の周波数領域リソースを決定するステップは、第1の情報、第1の初期アップリンクBWP、および第1のオフセット値に基づいて第1の周波数領域リソースの開始位置および第1の周波数領域リソースの長さを決定するステップを含み、第1のオフセット値は、第1の初期アップリンクBWPの開始位置と第2の初期アップリンクBWPの開始位置との間の周波数領域のオフセット値である。前述の設計によれば、端末デバイスは、第2の初期アップリンクBWPの開始位置と第1の初期アップリンクBWPの開始位置との間の周波数領域のオフセット値に基づいて第2の周波数領域リソースのリソース割り当て情報を決定し得る。
可能な設計では、第1の情報は、TC-RNTIを使用することによってスクランブルされるRAR UL grantまたはDCIで搬送される。
第3の態様によれば、本出願は、通信装置をさらに提供する。通信装置は、第1の態様によるいずれかの方法を実装する。通信装置は、ハードウェアによって実装されてよく、または対応するソフトウェアを実行するハードウェアによって実装されてよい。ハードウェアまたはソフトウェアは、前述の機能に対応する1つもしくは複数のユニットまたはモジュールを含む。
可能な実装では、通信装置は、プロセッサを含む。プロセッサは、前述の方法において端末デバイスの対応する機能を実行する際に通信装置をサポートするように構成される。通信装置は、メモリをさらに含んでよい。メモリは、プロセッサに結合されてよく、メモリは、通信装置に必要であるプログラム命令およびデータを記憶する。任意選択で、通信装置は、インターフェース回路をさらに含む。インターフェース回路は、通信装置とネットワークデバイスなどのデバイスとの間の通信をサポートするように構成されている。
可能な実装では、通信装置は、前述の方法におけるステップを実装するようにそれぞれ構成された対応する機能モジュールを含む。機能は、ハードウェアによって実装されてよく、または対応するソフトウェアを実行するハードウェアによって実装されてよい。ハードウェアまたはソフトウェアは、前述の機能に対応する1つまたは複数のモジュールを含む。
可能な実装では、通信装置の構造は、処理ユニットと通信ユニットとを含む。これらのユニットは、前述の方法の例における対応する機能を実行し得る。詳細については、第1の態様による方法における説明を参照されたい。詳細は、本明細書で説明されない。
第4の態様によれば、本出願は、通信装置をさらに提供する。通信装置は、第2の態様によるいずれかの方法を実装する。通信装置は、ハードウェアによって実装されてよい、または対応するソフトウェアを実行するハードウェアによって実装されてよい。ハードウェアまたはソフトウェアは、前述の機能に対応する1つまたは複数のユニットまたはモジュールを含む。
可能な実装では、通信装置は、プロセッサを含む。プロセッサは、前述の方法において端末デバイスの対応する機能を実行する際に通信装置をサポートするように構成される。通信装置は、メモリをさらに含んでよい。メモリは、プロセッサに結合されてよく、メモリは、通信装置に必要であるプログラム命令およびデータを記憶する。任意選択で、通信装置は、インターフェース回路をさらに含む。インターフェース回路は、通信装置とネットワークデバイスなどのデバイスとの間の通信をサポートするように構成されている。
可能な実装では、通信装置は、前述の方法におけるステップを実装するようにそれぞれ構成された対応する機能モジュールを含む。機能は、ハードウェアによって実装されてよく、または対応するソフトウェアを実行するハードウェアによって実装されてよい。ハードウェアまたはソフトウェアは、前述の機能に対応する1つまたは複数のモジュールを含む。
可能な実装では、通信装置の構造は、処理ユニットと通信ユニットとを含む。これらのユニットは、前述の方法の例における対応する機能を実行し得る。詳細については、第2の態様による方法における説明を参照されたい。詳細は、本明細書で説明されない。
第5の態様によれば、通信装置が提供される。通信装置は、プロセッサとインターフェース回路とを含む。インターフェース回路は、上記通信装置以外の通信装置から信号を受信し、プロセッサに信号を送信するように、またはプロセッサから上記通信装置以外の通信装置に信号を送信するように構成されている。プロセッサは、論理回路を介してまたはコード命令を実行することによって第1の態様および第1の態様の可能な設計のいずれか1つによる方法を実装するように構成されている。
第6の態様によれば、通信装置が提供される。通信装置は、プロセッサとインターフェース回路とを含む。インターフェース回路は、上記通信装置以外の通信装置から信号を受信し、プロセッサに信号を送信するように、またはプロセッサから上記通信装置以外の通信装置に信号を送信するように構成されている。プロセッサは、論理回路を介してまたはコード命令の実行によって、第2の態様、および第2の態様の可能な設計のいずれか1つにより方法を実装するように構成されている。
第7の態様によれば、コンピュータ可読ストレージ媒体が提供される。コンピュータ可読ストレージ媒体は、コンピュータプログラムまたは命令を記憶する。コンピュータプログラムまたは命令がプロセッサによって実行されるとき、第1の態様および第1の態様の可能な設計のいずれか1つに従う方法が、実装される。
第8の態様によれば、命令を記憶するコンピュータプログラム製品が提供される。命令がプロセッサによって実行されるとき、第1の態様および第1の態様の可能な設計のいずれか1つによる方法が実装される。
第9の態様によれば、チップシステムが提供される。チップシステムは、プロセッサを含み、第1の態様および第1の態様の可能な設計のいずれか1つによる方法を実装するように構成されたメモリをさらに含んでよい。チップシステムは、チップを含んでよい、またはチップおよび別のディスクリート部品を含んでよい。
第10の態様によれば、通信システムが提供される。システムは、第1の態様による装置(例えば、ネットワークデバイス)と、第2の態様による装置(例えば、端末デバイス)とを含む。
本出願の一実施形態によるネットワークシステムのアーキテクチャの概略図である。 本出願の一実施形態による通信方法の概略フローチャートである。 本出願の一実施形態によるタイプのリソース割り当ての概略図である。 本出願の一実施形態による別のタイプのリソース割り当ての概略図である。 本出願の一実施形態による通信装置の構造の概略図である。 本出願の一実施形態による通信装置の構造の概略図である。 本出願の一実施形態によるネットワークデバイスの構造の概略図である。 本出願の一実施形態による端末デバイスの構造の概略図である。
本出願の実施形態の目的、技術的解決策、および利点をより明確にするために、以下は、添付の図面を参照して本出願の実施形態を詳細にさらに説明する。
以下には、当業者の理解を容易にするために、本出願の実施形態におけるいくつかの用語が説明および記載される。
(1)端末デバイスは、ワイヤレス送受信機能を有するデバイス、もしくは任意のデバイスに配設されることができるチップであってよく、またはユーザ機器(user equipment,UE)、アクセス端末、加入者ユニット、加入者局、移動局、リモートステーション、リモート端末、モバイルデバイス、ユーザ端末、ワイヤレス通信デバイス、ユーザエージェント、またはユーザ装置と呼ばれ得る。本出願の実施形態における端末デバイスは、モバイルフォン(mobile phone)、タブレットコンピュータ(Pad)、ワイヤレス送受信機能を有するコンピュータ、仮想現実(virtual reality,VR)端末、拡張現実(augmented reality,AR)端末、産業制御(industrial control)におけるワイヤレス端末、自動運転(self driving)におけるワイヤレス端末、ビデオ監視におけるワイヤレス端末、ウェアラブル端末デバイスなどであり得る。
ネットワークデバイスは、アクセスネットワークデバイスの機能を実装するように構成された装置であり得る。アクセスネットワークデバイスは、1つまたは複数のセルを通るアクセスネットワークにおいてエアインターフェースを介してワイヤレス端末デバイスと通信するデバイスであり得る。例えば、アクセスネットワークデバイスは、NRシステムにおける次世代ノードB(next Generation NodeB,gNB)、LTEシステムにおける進化されたノードB(evolved NodeB,eNB)などであり得る。代替として、ネットワークデバイスは、アクセスネットワークデバイスの機能を実装する際にネットワークデバイスをサポートすることができる装置、例えば、チップシステムであり得る。装置は、ネットワークデバイスにインストールされてよい。
(2)本出願の実施形態における端末デバイスは、第1のタイプの端末デバイス、第2のタイプの端末デバイス、または送信性能の強化を実行する必要がある別の端末デバイス、例えば、NR強化されたモバイルブロードバンド(Enhanced Mobile Broadband,eMBB)端末デバイスであり得る。第1のタイプの端末デバイスと第2のタイプの端末デバイスとの間の違いは、以下のうちの少なくとも1つを含む。
1.帯域幅能力が異なる。第1のタイプの端末デバイスによりサポートされる最大帯域幅は、第2のタイプの端末デバイスによりサポートされる最大帯域幅より大きくなり得る。例えば、第1のタイプの端末デバイスは、ネットワークデバイスと通信するために1つのキャリア上で最大100MHzの周波数領域リソースをサポートし得、第2のタイプの端末デバイスは、ネットワークデバイスと通信するために1つのキャリア上で最大20MHz、10MHz、または5MHzの周波数領域リソースをサポートし得る。
2.送受信アンテナの数量が異なる。第1のタイプの端末デバイスのアンテナ構成は、第2のタイプの端末デバイスのアンテナ構成よりも大きくなり得る。例えば、第1のタイプの端末デバイスによりサポートされる最小のアンテナ構成は、第2のタイプの端末デバイスによりサポートされる最大のアンテナ構成よりも大きくなり得る。
3.最大のアップリンク送信電力が異なる。第1のタイプの端末デバイスの最大のアップリンク送信電力は、第2のタイプの端末デバイスの最大のアップリンク送信電力よりも大きくなり得る。
4.第1のタイプの端末デバイスおよび第2のタイプの端末デバイスは、異なるプロトコルバージョンに対応する。例えば、NR Rel-15およびNR Rel-16の端末デバイスは、第1のタイプの端末デバイスとみなされてよく、第2のタイプの端末デバイスは、NR Rel-17の端末デバイスとみなされてよい。
5.第1のタイプの端末デバイスおよび第2のタイプの端末デバイスは、異なるキャリアアグリゲーション(carrier aggregation,CA)能力をサポートする。例えば、第1のタイプの端末デバイスは、キャリアアグリゲーションをサポートし得るが、第2のタイプの端末デバイスは、キャリアアグリゲーションをサポートしない。別の例については、第2のタイプの端末デバイスと第1のタイプの端末デバイスとの両方がキャリアアグリゲーションをサポートするが、第1のタイプの端末デバイスによって同時にアグリゲートされることができるキャリアの最大数量は、第2のタイプの端末デバイスによって同時にアグリゲートされることができるキャリアの最大数量よりも大きい。
6.第1のタイプの端末デバイスと第2のタイプの端末デバイスの周波数分割複信(frequency division duplex,FDD)能力は異なる。例えば、第1のタイプの端末デバイスは、全二重FDDをサポートしてよく、第2のタイプの端末デバイスは、半二重FDDのみをサポートしてよい。
7.第2のタイプの端末デバイスおよび第1のタイプの端末デバイスは、異なるデータ処理時間能力を有する。例えば、第1のタイプの端末デバイスによるダウンリンクデータの受信とダウンリンクデータに関するフィードバックの送信との間の最小遅延は、第2のタイプの端末デバイスによるダウンリンクデータの受信とダウンリンクデータに関するフィードバックの送信との間の最小遅延よりも小さい。
8.第1のタイプの端末デバイスおよび第2のタイプの端末デバイスは、異なるアップリンクおよび/またはダウンリンクのピーク送信速度に対応する。
(3)リソース指示値(resource indication value,RIV)は、伝送リソースを割り当てるために使用されるフィールドである。例えば、Msg3について、Msg3の送信はPUSCHを介して実行され、Msg3の初期の送信スケジューリング情報は、第2のメッセージ(Msg2)で搬送されるランダムアクセス応答(random access response,RAR)のアップリンクスケジューリンググラント(uplink grant,UL grant)によって示され、RAR UL grantは、略してRAR grantであってよい。RARグラントは、物理アップリンク共有チャネル(physical uplink shared channel,PUSCH)の周波数領域リソース表示(PUSCH frequency resource allocation)フィールドを含み、PUSCH周波数領域リソース表示フィールドは、Msg3の周波数領域リソース割り当てを示し得る。PUSCH周波数リソース割り当てフィールドは、開始リソースに対応するRIV、および連続的に割り当てられたリソースブロックの長さを含んでよい。本出願では、リソースブロックの長さは、リソースユニットの数量であり得る。
本出願の実施形態では、「少なくとも1つ」は、1つまたは複数を意味し、「複数の」は、2つ以上を意味する。「および/または」という用語は、関連したオブジェクト間の関連関係を説明し、3つの関係が存在し得ることを表す。例えば、Aおよび/またはBは、以下の場合、すなわち、Aのみが存在する、AとBの両方が存在する、Bのみが存在することを表し得、ただし、AおよびBは、単数または複数であり得る。文字「/」は、一般に、関連したオブジェクト間の「or」関係を示す。以下の項目(ピース)の少なくとも1つまたはその同様の表現は、単数の項目(ピース)または複数の項目(ピース)の任意の組合せを含む、これらの項目の任意の組合せを指す。例えば、a、b、またはcの少なくとも1つは、a、b、c、a-b、a-c、b-c、またはa-b-cを示し得、ここで、a、b、およびcは、単数または複数であり得る。
加えて、特段述べられない限り、本出願の実施形態における「第1の」および「第2の」などの序数は、複数のオブジェクト間で区別するために使用されるが、複数のオブジェクトのサイズ、内容、順序、時間シーケンス、優先度、重要度などを限定することは意図されていない。例えば、第1の周波数領域リソースおよび第2の周波数領域リソースは、異なる周波数領域リソース間で区別するために使用されるにすぎず、2つの周波数領域リソースの異なるサイズ、位置、優先度、重要度などを示さない。
前述したものは、本出願の実施形態におけるいくつかの用語を説明する。以下は、本出願の実施形態における技術的特徴を説明する。
ランダムアクセス手順は、4ステップのランダムアクセスチャネル(random access channel,RACH)、および2ステップのRACHを含む。4ステップのRACHでは、端末デバイスによって送信されたランダムアクセスプリアンブル(random access preamble)を受信した後、ネットワークデバイスは、端末デバイスにランダムアクセス応答(random access response,RAR)を送信する。ランダムアクセス応答(random access response,RAR)は、アップリンクリソース割り当て情報などの情報を含む。端末デバイスは、RARメッセージのスケジューリングに基づいてランダムアクセス手順で第3のメッセージ(Msg3)を送信し、そこで、Msg3は、RRC接続セットアップの要求を送信するために使用される。2ステップのRACHでは、端末デバイスは、ネットワークデバイスにメッセージA(MsgA)を送信する。MsgAは、2つの部分を含み、一方の部分はプリアンブルであり、他方の部分はPUSCHペイロード(payload)である。MsgAメッセージは、4ステップのRACHにおけるMsg3に含まれるプリアンブルおよび内容を含むと考えられ得る。
現在、初期のアクセス段階において、ネットワークデバイスは、端末デバイスがランダムアクセスを実行するためのセルの共通のBWPを構成する。BWPは、初期ダウンリンクBWP(initial DL BWP)と、初期アップリンクBWP(initial UL BWP)とを含む。ランダムアクセスの手順におけるいくつかのアップリンクチャネル送信パラメータは、初期アップリンクBWPにおいて構成される。パラメータは、第1のメッセージ(Msg1)の物理的なランダムアクセスチャネル(physical random access channel,PRACH)リソース、Msg3の物理的なアップリンク共有チャネル(physical uplink shared channel,PUSCH)リソース、第4のメッセージ(Msg4)のハイブリッドの自動的に繰り返す要求(hybrid automatic repeat request,HARQ)-肯定応答(acknowledgement,ACK)フィードバックに使用される共通のPUCCHリソースなどを含む。
初期アップリンクBWPの最大帯域幅は、端末デバイスによってサポートされる最大帯域幅を超えることができず、第1のタイプの端末デバイスの初期アップリンクBWPの周波数領域範囲は、第2のタイプの端末デバイスの初期アップリンクBWPの周波数領域範囲とは異なる。したがって、ネットワークデバイスが端末デバイスのタイプを決定しないとき、ネットワークデバイスがアクセスプロセスにおいていくつかのアップリンクチャネルをスケジューリングするときに送信エラーが生じる可能性がある。例えば、第1のタイプの端末デバイスの初期アップリンクBWPおよび第2のタイプの端末デバイスの初期アップリンクBWPは、異なる周波数領域範囲を有するので、ネットワークデバイスは、現在アクセスされているユーザが第1のタイプの端末デバイスまたは第2のタイプの端末デバイスであるのかを識別して、現在アクセスされている端末デバイスのアップリンク送信、例えば、Msg3の送信がスケジューリングされている特定の初期アップリンクBWPの範囲を決定する必要がある。さもなければ、送信エラーが生じ得る。
これに基づいて、本出願の実施形態は、ネットワークデバイスが端末デバイスのタイプを決定しないとき、ネットワークデバイスがランダムアクセス手順でいくつかのアップリンクチャネルをスケジューリングするときに伝送エラーが生じるという問題を解決するための通信方式および装置を提供する。本方法および装置は、同じ発明概念に基づく。方法および装置は、同様の問題を解決する原理を有するので、装置および方法の実装については、互いを参照し、繰り返される説明は提供されない。
本出願において提供される通信方法は、様々な通信システム、例えば、モノのインターネット(internet of things,IoT)、ナローバンドモノのインターネット(narrow band internet of things,NB-IoT)、ロングタームエボリューション(long term evolution,LTE)、第5世代(5G)通信システム、LTEと5Gとのハイブリッドアーキテクチャ、5G新無線(new radio,NR)システム、および6Gシステムまたは将来の通信開発において出現する新しい通信システムに適用され得る。本出願で説明される5G通信システムは、非スタンドアロン(non-standalone,NSA)の5G通信システム、およびスタンドアロン(standalone,SA)の5G通信システムのうちの少なくとも1つを含み得る。代替として、通信システムは、マシンツーマシン(machine to machine,M2M)ネットワーク、または別のネットワークであり得る。
図1は、本出願の一実施形態による通信システムを示す。通信システムは、ネットワークデバイスと、6つの端末デバイス、すなわち、UE1からUE6とを含む。通信システムにおいて、UE1からUE6は、ネットワークデバイスにアップリンクデータを送信してよく、ネットワークデバイスは、UE1からUE6によって送信されたアップリンクデータを受信してよい。加えて、UE4~UE6は、通信サブシステムを構成してもよい。ネットワークデバイスは、UE1、UE2、UE3、およびUE5にダウンリンク情報を送信してよく、UE5は、デバイスツーデバイス(device-to-device,D2D)技術に基づいて、UE4およびUE6にダウンリンク情報を送信してよい。図1は、単に概略図であり、通信システムのタイプ、通信システムに含まれるデバイスの数量、通信システムに含まれるデバイスのタイプなどは、特に限定されない。
本出願の実施形態において説明されるネットワークアーキテクチャおよびサービスシナリオは、本出願の実施形態における技術的解決策をより明確に説明することが意図されており、本出願の実施形態において提供される技術的解決策に対する限定を構成しない。当業者は、以下のこと、すなわち、ネットワークアーキテクチャの進化および新しいサービスシナリオの出現に伴い、本出願の実施形態で提供される技術的解決策は、同様の技術的問題にも適用可能であることを知り得る。
以下は、本出願の実施形態における添付の図面を参照して、本出願の実施形態における技術的解決策を説明する。本出願の実施形態は、ネットワークデバイスがランダムアクセス手順でアップリンクチャネルをスケジューリングするシナリオにおいて使用され得る。例えば、ネットワークデバイスは、Msg1、Msg3、およびMsg4のHARQ-ACKフィードバックに使用される共通のPUCCHなどのアップリンクチャネルをスケジューリングする。説明を容易にするために、以下においては、ネットワークデバイスがMsg3をスケジューリングするシナリオを参照して、方法がネットワークデバイスおよび端末デバイスによって実行される例が、説明に使用される。
図2は、本出願による通信方法の概略フローチャートである。方法は、以下のステップを含む。
S201:ネットワークデバイスは、第1の端末デバイスに第1の初期アップリンクBWPの設定情報を送信する。
第1の端末デバイスは、第1のタイプの端末デバイスであり、第1の初期アップリンクBWPは、第1の端末デバイスに対応する初期アップリンクBWPであり得る。
S202:ネットワークデバイスは、第2の端末デバイスに第2の初期アップリンクBWPの設定情報を送信する。
第2の端末デバイスは、第2のタイプの端末デバイスであり、第2の初期アップリンクBWPは、第2の端末デバイスに対応する初期アップリンクBWPであり得る。
任意選択で、代替として、ネットワークデバイスは、第1の端末デバイスに第2の初期アップリンクBWPの設定情報を送信してよく、代替として、ネットワークデバイスは、第2の端末デバイスに第1の初期アップリンクBWPの設定情報を送信してよい。
説明のための例において、第1のタイプの端末デバイスは、通信システムにおけるレガシー(legacy)端末デバイスであってよく、第2のタイプの端末デバイスは、低減された能力(reduced capability,REDCAP)の端末デバイスであってよい。REDCAP端末デバイスは、レガシー端末デバイスの能力よりも低い能力を有する端末デバイスであってよい。REDCAP端末デバイスは、以下の特徴、すなわち、端末の能力が低減または制限されるという特徴を有し得る。例えば、帯域幅能力が制限される。レガシー端末デバイスと比較して、最大チャネル帯域幅は20MHzまで低減される。
S201およびS202のシーケンスは本出願において限定されないことに留意されたい。
S203:ネットワークデバイスは、第1の情報を送信する。
第1の情報によって示される第1の周波数領域リソースは、第1の初期アップリンクBWPの周波数領域範囲内にあり、第1の周波数領域リソースは、第1の端末デバイスによって使用され、Msg3を送信し、第1の情報によって示される第2の周波数領域リソースは、第2の初期アップリンクBWPの周波数領域範囲内にあり、第2の周波数領域リソースは、ために第2の端末デバイスによって使用され、Msg3を送信する。第1の情報がMsg3の送信リソースを示すとき、第1の情報は、Msg2または他の専用シグナリングで搬送されてよい。第1の情報が別のチャネルの送信リソースを示すとき、第1の情報は、UE専用シグナリングまたはブロードキャストメッセージで搬送されてよい。
説明のための例において、第1の情報は、リソース表示値(resource indication value,RIV)であってよい。具体的には、リソース表示値は、周波数領域リソースのリソース表示値である。以下は、第1の情報がRIVである例を使用して、ネットワークデバイスによってMsg3をスケジューリングするプロセスを説明する。
説明のための例において、第1の情報は、一時セル無線ネットワーク一時識別子(temporary cell RNTI,TC-RNTI)を使用することによってスクランブルされるランダムアクセス応答のアップリンクグラント(RAR UL grant)、またはダウンリンク制御情報(downlink control information,DCI)で搬送され得る。特定の実装では、第1の情報は、TC-RNTIを使用することによってスクランブルされるRAR UL grantまたはDCIにおける周波数ドメインリソース割り当てフィールドにおいて搬送され得る。
具体的には、ネットワークデバイスは、第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスにおける少なくとも1つの端末デバイスに第1の情報を送信してよい。例えば、ネットワークデバイスは、第1の端末デバイスに第1の情報を送信し、またはネットワークデバイスは、第2の端末デバイスに第1の情報を送信する。代替として、ネットワークデバイスは、第1の端末デバイスと第2の端末デバイスとの両方に第1の情報を送信してよい。
任意選択で、ネットワークデバイスが第1の端末デバイスに第1の情報を送信した後、第1の端末デバイスは、第1の情報に基づいて第1の周波数領域リソースを決定してよい。第1の端末デバイスは、第1の周波数領域リソース上でMsg3を送信してよい。
ネットワークデバイスが第2の端末デバイスに第1の情報を送信した後、第2の端末デバイスは、第1の情報に基づいて第2の周波数領域リソースを決定してよい。第2の端末デバイスは、第2の周波数領域リソース上でMsg3を送信してよい。
本出願のこの実施形態において、Msg3をスケジューリングするとき、ネットワークデバイスは、2つのタイプの端末デバイスのために同じスケジューリング情報(すなわち、第1の情報)を送信してよい。スケジューリング情報は、第1の端末デバイスの初期アップリンクBWP(すなわち、第1の初期アップリンクBWP)の範囲内でMsg3の送信を実行するための第1の端末デバイスを示し得、スケジューリング情報は、第2の端末デバイスの初期アップリンクBWP(すなわち、第2の初期アップリンクBWP)の範囲内でMsg3の送信を実行するための第2の端末デバイスを示し得る。前述のやり方では、ネットワークデバイスが端末デバイスのタイプを決定しないとき、ネットワークデバイスは、同じ表示値を使用することによって、Msg3の送信を実行するように異なるBWPの範囲内の端末デバイスをスケジューリングしてよく、それによってMsg3のスケジューリングリソースが端末デバイスの初期アップリンクBWPの範囲内にないために引き起こされる送信エラーを回避する。
以下は、S203の可能な特定の実装プロセスの例を説明する。
可能な実装形態1において、Msg3をスケジューリングするとき、ネットワークデバイスは、第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスに同じ周波数領域リソースを割り当ててよい。すなわち、第1の周波数領域リソースの周波数領域範囲は、第2の周波数領域リソースの周波数領域範囲と同じであってよい。言い換えれば、第1の周波数領域リソースの絶対的な周波数領域位置は、第2の周波数領域リソースの絶対的な周波数領域位置と同じであり、第1の周波数領域リソースの長さは、第2の周波数領域リソースの長さと同じである。例えば、一実装では、ネットワークデバイスは、第1の周波数領域リソースセットにおける第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスにMsg3についての周波数領域リソースを割り当ててよく、第1の端末デバイスについての第1の周波数領域リソースセットにおける任意の周波数領域リソースのRIVは、第2の端末デバイスについての任意の周波数領域リソースのRIVと同じである。この実装では、第1の周波数領域リソースは、第2の周波数領域リソースと同じである。説明を容易にするために、この実装では、第1の周波数領域リソースおよび第2の周波数領域リソースは、Msg3周波数領域リソースと総称される。
「第1の端末デバイス(または第2の端末デバイス)についての周波数領域リソースのRIV」は、第1の端末デバイス(または第2の端末デバイス)についてのネットワークデバイスによって決定されるRIVとして理解され得ることを理解されたい。以下は、ネットワークデバイスが第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスについてのRIVを決定するプロセスの一例を説明する。
例1:第1の端末デバイスについて、ネットワークデバイスは、Msg3周波数領域リソースの開始位置および長さ、ならびに第1の初期アップリンクBWPのサイズに基づいて、RIVを決定してよい。本明細書におけるMsg3周波数領域リソースの開始位置は、第1の初期アップリンクBWPにおけるMsg3周波数領域リソースの開始位置、すなわち、第1の初期アップリンクBWPにおけるMsg3周波数領域リソースの相対的な周波数領域位置であることに留意されたい。例えば、本明細書におけるMsg3周波数領域リソースの開始位置は、第1の初期アップリンクBWPにおけるRBインデックスであり得る。
第2の端末デバイスについて、ネットワークデバイスは、Msg3周波数領域リソースの開始位置および長さ、ならびに第2の初期アップリンクBWPのサイズに基づいて、RIVを決定してよい。本明細書におけるMsg3周波数領域リソースの開始位置は、第2の初期アップリンクBWPにおけるMsg3周波数領域リソースの開始位置、すなわち、第2の初期アップリンクBWPにおけるMsg3周波数領域リソースの相対的な周波数領域位置であることに留意されたい。例えば、本明細書におけるMsg3周波数領域リソースの開始位置は、第2の初期アップリンクBWPにおけるRBインデックスであり得る。
本出願のこの実施形態では、Msg3周波数領域リソースの長さは、連続的に割り当てられたRBsの長さまたは量として理解され得る。
以下は、例を使用することによって、第1の端末デバイスについてのMsg3周波数領域リソースのRIVを決定するための方法、および第2の端末デバイスについてのMsg3周波数領域リソースのRIVを決定するための方法を説明する。
第1の端末デバイスについてのMsg3周波数領域リソースのRIV、および第2の端末デバイスについてのMsg3周波数領域リソースのRIVを決定する方法は、次の通りであり得る。
であり、または
である。
前述の決定方法に従ってネットワークデバイスが第1の端末デバイスについてのRIVを決定するとき、RBstartは、第1の初期アップリンクBWPにおけるMsg3周波数領域リソースの開始位置であり、LRBsは、Msg3周波数領域リソースの長さであり、
は、第1の初期アップリンクBWPのサイズ、すなわち、RBsの数量、ただし、LRBs≧1であり、
を超えることはできず、
はフロア動作である。
前述の決定方法に従ってネットワークデバイスが第2の端末デバイスについてのRIVを決定するとき、RBstartは第2の初期アップリンクBWPにおけるMsg3周波数領域リソースの開始位置であり、LRBsはMsg3周波数領域リソースの長さであり、
は第2の初期アップリンクBWPのサイズ、すなわち、RBの数量であり、ただし、LRBs≧1であり、
を超えることができない。
任意選択で、ネットワークデバイスは、2つの端末デバイスの決定プロセスに基づいて第1の情報を決定してよく、または任意の端末デバイスの決定プロセスに基づいて第1の情報を決定してよい。
それに対応して、第1の情報を受信した後、第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスは、前述の決定プロセスの逆プロセスに基づいてMsg3周波数領域リソースを決定してよい。例えば、第1の端末デバイスは、第1の情報、前述の式、および第1の初期アップリンクBWPのサイズ
に基づいて、第1の初期アップリンクBWPにおけるMsg3周波数領域リソースの開始位置RBstart、およびMsg3周波数領域リソースの長さLRBsを決定する。第2の端末デバイスは、第1の情報、前述の式、および第2の初期アップリンクBWPのサイズ
に基づいて、第2の初期アップリンクBWPにおけるMsg3周波数領域リソースの開始位置RBstart、およびMsg3周波数領域リソースの長さLRBsを決定する。
以下は、例を使用することによって、第1の端末デバイスによってMsg3周波数領域リソースを決定する方法、および第2の端末デバイスによってMsg3周波数領域リソースを決定するための方法を説明する。
第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスによってMsg3周波数領域リソースを決定する方法は、次の通りであり得る。
の場合、または共有スペクトルチャネルのアクセスシナリオについては、
の場合、周波数領域リソース割り当てフィールドは、周波数領域リソース割り当てフィールドの
の最下位ビットに切り捨てられ、Msg3周波数領域リソースは、周波数領域リソース割り当てフィールドに含まれるRIVに基づいて決定される。さもなければ、NUL,hopビット後、
の最上位ビットは、周波数領域リソース割り当てフィールドに挿入され、または共有スペクトルチャネルのアクセスシナリオについては、
の最上位ビットは、周波数領域リソース割り当てフィールドに挿入され、挿入されたビットの値は、『0』にセットされ、ただし、NUL,hopビットは、Msg3の周波数ホッピング情報を示し、Msg3周波数領域リソースは、周波数領域リソース割り当てフィールドに含まれるRIVに基づいて決定される。
周波数領域リソース割り当てフィールドに含まれるRIVに基づいてMsg3周波数領域リソースを決定するプロセスは、次の通りであり得る。
であり、または
である。
第1の端末デバイスがMsg3周波数領域リソースを決定するとき、RBstartは、第1の初期アップリンクBWPにおけるMsg3周波数領域リソースの開始位置であり、LRBsは、Msg3周波数領域リソースの長さであり、
は、第1の初期アップリンクBWPのサイズ。すなわち、RBsの数量であり、ただし、LRBs≧1であり、
を超えることができない。第1の端末デバイスは、前述の方法に従って、周波数領域リソース割り当てフィールドを使用することによって、第1の初期アップリンクBWPにおけるMsg3の周波数領域リソースを決定してよく、周波数領域リソースは、周波数領域リソースの開始位置、すなわち、開始RB、および連続的に割り当てられたRBsの長さまたは数量を含む。
第2の端末デバイスがMsg3周波数領域リソースを決定するとき、RBstartは、第2の初期アップリンクBWPにおけるMsg3周波数領域リソースの開始位置であり、LRBsは、Msg3周波数領域リソースの長さであり、
は、2の初期アップリンクBWPのサイズ、すなわち、RBsの数量であり、ただし、LRBs≧1であり、
を超えることができない。第2の端末デバイスは、前述の方法に従って、周波数領域リソース割り当てフィールドを使用することによって、第2の初期アップリンクBWPにおけるMsg3の周波数領域リソースを決定してよく、周波数領域リソースは、周波数領域リソースの開始位置、すなわち開始RB、および連続的に割り当てられたRBsの長さまたは数量を含む。
例2:第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスについては、ネットワークデバイスは、Msg3周波数領域リソースの開始位置および長さ、ならびに第1の初期アップリンクBWPのサイズに基づいてRIVを決定してよい。
第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスを決定するためにネットワークデバイスによって使用される決定方法は、前述の実施形態における第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスについてのMsg3周波数領域リソースのRIVを決定する方法に類似する。違いは、例1では、ネットワークデバイスが前述の決定方法に従って第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスについてのRIVを決定するとき、
の意味が異なることにある。例えば、第1の端末デバイスについてのRIVが決定されるとき、
は、第1の初期アップリンクBWPのサイズ、すなわち、RBsの数量である。第2の端末デバイスについてのRIVが決定されるとき、
は、第2の初期アップリンクBWPのサイズ、すなわち、RBsの数量である。例2では、ネットワークデバイスが前述の決定方法に従って第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスのRIVを決定するとき、
の意味は同じであり、
は、第1の初期アップリンクBWPのサイズ、すなわち、RBsの数量である。特定のプロセスについては、例1の関連説明を参照されたい。繰り返される説明は提供されない。
それに対応して、第1の情報を受信した後、第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスは、第1の情報、および第1の初期アップリンクBWPのサイズに基づいてMsg3周波数領域リソースを決定してよい。Msg3周波数領域リソースを決定するために第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスによって使用される方法は、前述の実施形態においてMsg3周波数領域リソースを決定するために第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスによって使用される方法に類似する。違いは、例1では、第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスがMsg3周波数領域リソースを決定するとき、
Figure 2024517913000027
の意味が異なることにある。例えば、第1の端末デバイスは、第1の初期アップリンクBWPのサイズを使用することによってMsg3周波数領域リソースを決定し、すなわち、
は、第1の初期アップリンクBWPのサイズである。第2の端末デバイスは、第2の初期アップリンクBWPのサイズを使用することによってMsg3周波数領域リソースを決定し、すなわち、
は、第2の初期アップリンクBWPのサイズである。例2では、第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスがMsg3周波数領域リソースを決定するとき、
の意味は同じである。言い換えれば、第1の端末デバイスと第2の端末デバイスとの両方は、第1の初期アップリンクBWPのサイズを使用することによってMsg3周波数領域リソースを決定し、すなわち、
は、第1の初期アップリンクBWPのサイズ、すなわち、RBsの数量である。特定のプロセスについては、例1の関連説明を参照されたい。繰り返される説明は提供されない。
第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスについては、ネットワークデバイスは、代替として、Msg3周波数領域リソースの開始位置および長さ、ならびに第2の初期アップリンクBWPに基づいてRIVを決定してよいと理解され得る。それに対応して、第1の情報を受信した後、第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスは、第1の情報、および第2の初期アップリンクBWPのサイズに基づいてMsg3周波数領域リソースを決定してよい。
任意選択で、前述の2つの例では、ネットワークデバイスが第1の端末デバイスについてのRIVを決定するとき、Msg3周波数領域リソースの開始位置は、代替として、第2の初期アップリンクBWPにおけるMsg3周波数領域リソースの開始位置であってよい。それに対応して、第1の端末デバイスは、第1の情報に基づいて決定された第2の初期アップリンクBWPの開始位置およびMsg3周波数領域リソースの開始位置に基づいてMsg3周波数領域リソースの絶対的な周波数領域位置を決定し得る。
代替として、ネットワークデバイスが第2の端末デバイスについてのRIVを決定するとき、Msg3周波数領域リソースの開始位置は、代替として、第1の初期アップリンクBWPにおいてMsg3周波数領域リソースの開始位置であってよい。それに対応して、第2の端末デバイスは、第1の情報に基づいて決定された第1の初期アップリンクBWPの開始位置およびMsg3周波数領域リソースの開始位置に基づいてMsg3周波数領域リソースの絶対的な周波数領域位置を決定してよい。
第2の端末デバイスが、一例として使用される。第2の端末デバイスが第1の情報に基づいて決定された第1の初期アップリンクBWPの開始位置およびMsg3周波数領域リソースの開始位置に基づいてMsg3周波数領域リソースの絶対的な周波数領域位置を決定することは、以下の方法、すなわち、第1の初期アップリンクBWPの開始位置を使用することによってMsg3周波数領域リソースの位置を決定することを使用することによって実装され得る。代替として、Msg3周波数領域リソースの開始位置は、第2の初期アップリンクBWPの開始位置と第1のオフセット値との両方を使用することによって決定され、第1のオフセット値は、第1の初期アップリンクBWPの開始位置と第2の初期アップリンクBWPの開始位置との間の周波数領域のオフセット値である。第1の初期アップリンクBWPの開始位置と第2の初期アップリンクBWPの開始位置との間の周波数領域のオフセット値は、シグナリングを使用することによりネットワークデバイスによって通知されてよく、または第1の初期アップリンクBWPの設定情報および第2の初期アップリンクBWPの設定情報に基づいて第2の端末デバイスによって決定されてよい。
第1の端末デバイスが第1の情報に基づいて決定された第2の初期アップリンクBWPの開始位置およびMsg3周波数領域リソースの開始位置に基づいてMsg3周波数領域リソースの絶対的な周波数領域位置を決定するやり方は、前述のプロセスにおけるやり方に類似する。詳細は、再び本明細書に説明されない。
任意選択で、前述の実装1では、第1の初期アップリンクBWPの開始位置は、第2の初期アップリンクBWPの開始位置と同じであり得る。例えば、第1の初期アップリンクBWPの開始位置が第2の初期アップリンクBWPの開始位置と同じであることは、プロトコルにより予め定められてよい。別の例については、第1の初期アップリンクBWPの開始位置が第2の初期アップリンクBWPの開始位置と同じであることは、代替として、アルゴリズムに基づいてネットワークデバイスによって決定されてよい。前述の実装では、ネットワークデバイスによってスケジューリングされるMsg3周波数領域リソースは、第2の初期アップリンクBWPの周波数領域範囲内にあり、その結果、Msg3周波数領域リソースも第1の初期アップリンクBWPの周波数領域範囲内にあることが確実にされ得る。
例えば、ネットワークデバイスによって第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスに割り当てられるMsg3周波数領域リソースは、図3に示され得る。
別の可能な実装2では、Msg3をスケジューリングするとき、ネットワークデバイスは、異なる周波数領域リソースを第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスに割り当ててよい。すなわち、第1の周波数領域リソースの周波数領域範囲は、第2の周波数領域リソースの周波数領域範囲とは異なってよい。
例えば、一実装では、ネットワークデバイスは、第2の周波数領域リソースセットにおいて、第1の周波数領域リソースを第1の端末デバイスに割り当て、第2の周波数領域リソースを第2の端末デバイスに割り当ててよい。第2の周波数領域リソースセットは、少なくとも1つの周波数領域リソースサブセットを含む。任意の周波数領域リソースサブセットは、第1のタイプの周波数領域リソースと、第2のタイプの周波数領域リソースとを含む。同じ周波数領域リソースサブセットでは、第1の端末デバイスについての任意の第1のタイプの周波数領域リソースのRIVは、第2の端末デバイスについての任意の第2のタイプの周波数領域リソースのRIVと同じである。
この実装では、第1の周波数領域リソースは、第2の周波数領域リソースセットにおける第1の周波数領域リソースサブセット中の第1のタイプの周波数領域リソースであってよく、第2の周波数領域リソースは、第2の周波数領域リソースセットにおける第1の周波数領域リソースサブセット中の第2のタイプの周波数領域リソースであってよい。
例えば、第2の周波数領域リソースは、少なくとも1つの周波数領域リソースサブセットを含み、任意の周波数領域リソースサブセットは、周波数領域リソース1と周波数領域リソース2とを含み、第1の端末デバイスについての周波数領域リソース1のRIVは、第2の端末デバイスについての周波数領域リソース2のRIVと同じである。ネットワークデバイスは、第2の周波数領域リソースセットにおいて、第1の周波数領域リソースを第1の端末デバイスに割り当て、第2の周波数領域リソースを第2の端末デバイスに割り当ててよい。例えば、ネットワークデバイスは、第2の周波数領域リソースセットにおける周波数領域リソースサブセット1を選択し、周波数領域リソースサブセット1における周波数領域リソース1を第1の端末デバイスに割り当て、周波数領域リソースサブセット1における周波数領域リソース2を第2の端末デバイスに割り当ててよい。
特定の例では、TDDスペクトルが使用され、帯域幅は100MHzであり、サブキャリア間隔は30kHzであり、第1の初期アップリンクBWPのサイズは273PRBsであり、第2の初期アップリンクBWPのサイズは51PRBsである。第2の周波数領域リソースセットにおける周波数領域リソースセット1は、第1の初期アップリンクBWPにおいてスケジューリングされた1つの周波数領域リソースAを含み、ただし、周波数領域リソースAの開始位置は0であり、周波数領域リソースAの長さは2であり、第2の初期アップリンクBWPにおいてスケジューリングされた1つの周波数領域リソースBをさらに含み、ただし、周波数領域リソースBの開始位置は18であり、周波数領域リソースBの長さは6である。第1の端末デバイスについてのRIVを決定するとき、ネットワークデバイスは、前述の実装1における式に従ってRIVを決定してよく、ただし、RBstartは0であり、LRBsは2であり、
は273であり、計算されたRIVは273である。第2の端末デバイスについてのRIVを決定するとき、ネットワークデバイスは、前述の実装1における式に従ってRIVを決定してよく、ただし、RBstartは18であり、LRBsは6であり、
は51であり、計算されたRIVは273である。したがって、ネットワークデバイスは、RBstartが0であるとともにLRBsが2である第1の周波数領域リソースを第1の端末デバイスに割り当て、RBstartが18であるともにLRBsが6である第2の周波数領域リソースを第2の端末デバイスに割り当ててよい。
任意選択で、ネットワークデバイスが実装2における第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスについてのRIVを決定するプロセスは、ネットワークデバイスが実装1における第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスについてのRIVを決定するプロセスに類似する。違いは、実装1では、ネットワークデバイスが同じ周波数領域リソース(すなわち、Msg3周波数領域リソース)に基づいて第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスについてのRIVを決定し、一方、実装2では、ネットワークデバイスは、異なる周波数領域リソースに基づいて第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスについてのRIVを決定することにある。具体的には、ネットワークデバイスは、第1の周波数領域リソースに基づいて第1の端末デバイスについてのRIVを決定し、第2の周波数領域リソースに基づいて第2の端末デバイスについてのRIVを決定する。特定のプロセスについては、実装1における関連説明を参照されたい。繰り返される説明は提供されない。
それに対応して、第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスが実装2におけるMsg3周波数領域リソースを決定するやり方は、実装1におけるやり方に類似する。違いは、実装1では、第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスは同じ周波数領域リソース(すなわち、Msg3周波数領域リソース)を決定し、一方、実装2では、第1の端末デバイスは第1の周波数領域リソースを決定し、第2の端末デバイスは第2の周波数領域リソースを決定することにある。特定の方法については、実装1における関連説明を参照されたい。繰り返される説明は提供されない。
例えば、ネットワークデバイスによって第1の端末デバイスおよび第2の端末デバイスに割り当てられるMsg3周波数領域リソースは、図4に示され得る。
いくつかの実施形態では、ステップS203の後、ネットワークデバイスは、第1の端末デバイスおよび/または第2の端末デバイスによって送信されるMsg3を検出し得る。例えば、ネットワークデバイスは、第1の周波数領域リソース上で、第1の端末デバイスによって送信されるMsg3を検出し得るとともに、第2の周波数領域リソース上で、第2の端末デバイスによって送信されるMsg3を検出し得る。
第1の端末デバイスおよび/または第2の端末デバイスによって送信されるMsg3が検出される場合、ネットワークデバイスは、第1の端末デバイスおよび/または第2の端末デバイスにMsg4を送信する。さもなければ、ネットワークデバイスは、ダウンリンク制御情報(downlink control information,DCI)を使用することによって、第1の端末デバイスおよび/または第2の端末デバイスを示しまたはスケジューリングしてMsg3の再送信を実行し、DCIは、TC-RNTIを使用することによってCRCをスクランブルする。DCIで搬送される周波数領域リソース割り当てフィールドに含まれるRIVを決定する方法については、S203における第1の情報を決定する方法を参照されたい。
それに対応して、第1の端末デバイスおよび/または第2の端末デバイスは、TC-RNTIがCRCをスクランブルするDCIを検出する。DCIがMsg3の再送信を示す場合、Msg3は、DCIにおける情報に基づいて再送信される。
任意選択で、DCIがMsg4を示す場合、Msg4は、DCIにおける情報に基づいて受信される。
本出願のこの実施形態では、Msg3をスケジューリングするとき、ネットワークデバイスは、2つのタイプの端末デバイスについての同じスケジューリング情報(すなわち、第1の情報)を送信し得る。スケジューリング情報は、第1の端末デバイスの初期アップリンクBWP(すなわち、第1の初期アップリンクBWP)の範囲内で第1の端末デバイスがMsg3の送信を実行することを示してよく、スケジューリング情報は、第2の端末デバイスの初期アップリンクBWP(すなわち、第2の初期アップリンクBWP)の範囲内で第2の端末デバイスがMsg3の送信を実行することを示してよい。前述のやり方では、ネットワークデバイスが端末デバイスのタイプを決定しないとき、ネットワークデバイスは、同じ表示値を使用することによって、Msg3の送信を実行して送信エラーを回避するように、異なるBWPの範囲内で端末デバイスをスケジューリングし得る。
本出願のこの実施形態では、同じ周波数領域リソースがMsg3の送信のために異なるタイプの端末デバイスに割り当てられてよく、その結果、ネットワークデバイスは、Msg1を使用することによって端末デバイスのタイプを識別する必要がなく、それによってMsg1のリソースオーバーヘッドを低減し、Msg3リソースの浪費を回避し得る。加えて、ネットワークデバイスが、同じ周波数領域リソースを異なるBWPの範囲内で異なるタイプの端末デバイスに割り当てるとき、初期アップリンクBWPの同じ開始位置を規制することによって、または、異なる初期アップリンクBWPの開始位置間のオフセット値を考慮することによって、2つのタイプの端末によるMsg3の送信のための絶対的な周波数領域位置が同じであることが確実にされてよく、それによって送信エラーを回避する。
本出願のこの実施形態では、代替として、異なる周波数領域リソースが、Msg3の送信のために異なるタイプの端末デバイスに割り当てられてよく、その結果、ネットワークデバイスは、Msg1を使用することによって端末デバイスのタイプを識別する必要がなく、それによってMsg1のリソースオーバーヘッドを低減し、同じ情報を使用することによって、異なるBWPの範囲内で働く異なるタイプの端末デバイスが正常にアクセスすることを可能にし得る。このようにして、シグナリングオーバーヘッドを増加させることのない端末デバイスのアクセス成功率が増加させられ得る。
方法の実施形態と同じ発明概念に基づいて、本出願の一実施形態は、通信装置を提供する。通信装置の構造は、図5に示され得る。通信装置は、通信モジュール501と、処理モジュール502とを含む。
特定の実装では、通信装置は、図2の実施形態におけるネットワークデバイスによって実行される方法を実装するように特に構成され得る。装置は、関連方法の機能を実行するように構成された、ネットワークデバイスであってよく、またはネットワークデバイスにおけるチップもしくはチップセット、またはチップの一部であってよい。通信モジュール501は、端末デバイスと通信するように構成される。処理モジュール502は、通信モジュール501を介して第1の端末デバイスに第1の初期アップリンクBWPの設定情報を送信し、通信モジュール501を介して第2の端末デバイスに第2の初期アップリンクBWPの設定情報を送信し、通信モジュール501を介して第1の端末デバイスに第1の情報を送信し、および/または通信モジュール501を介して第2の端末デバイスに第1の情報を送信するように構成される。
第1の情報によって示される第1の周波数領域リソースは、第1の初期アップリンクBWPの周波数領域範囲内にあり、第1の周波数領域リソースは、第1の端末デバイスによって使用され、Msg3を送信し、第1の情報によって示される第2の周波数領域リソースは、第2の初期アップリンクBWPの周波数領域範囲内にあり、第2の周波数領域リソースは、第2の端末デバイスによって使用され、Msg3を送信し、第1の端末デバイスは、第1のタイプの端末デバイスであり、第2の端末デバイスは、第2のタイプの端末デバイスである。
任意選択で、処理モジュール502は、通信モジュール501を介して第1の端末デバイスに第1の情報を送信した後、通信モジュール501を介して第1の周波数領域リソース上で第1の端末デバイスからMsg3を受信し、および/または通信モジュール501を介して第2の端末デバイスに第1の情報を送信した後に、通信モジュール501を介して第2の周波数領域リソース上で第2の端末デバイスからMsg3を受信するようにさらに構成される。
任意選択で、処理モジュール502は、第2の端末デバイスについては、第2の周波数領域リソースの開始位置および長さ、ならびに第1の初期アップリンクBWPに基づいて第1の情報を決定し、または第1の端末デバイスについては、第1の周波数領域リソースの開始位置および長さ、ならびに第2の初期アップリンクBWPに基づいて第1の情報を決定するようにさらに構成される。
特定の実装では、通信装置は、図2の実施形態における端末デバイスによって実行される方法を実装するように特に構成され得る。装置は、関連方法の機能を実行するように構成された、端末デバイスであってよく、または端末デバイス内のチップもしくはチップセット、またはチップの一部であってよい。通信モジュール501は、ネットワークデバイスから第1の情報を受信するように構成され、ただし、第1の情報は、ランダムアクセスの手順でMsg3を送信するために第1の周波数領域リソースを示す。処理モジュール502は、第1の情報および第2の初期アップリンクBWPに基づいて第1の周波数領域リソースを決定するように構成され、ただし、第1の周波数領域リソースは第1の初期アップリンクBWPの周波数領域範囲内にあり、第1の初期アップリンクBWPは第1の端末デバイスの初期アップリンクBWPであり、第2の初期アップリンクBWPは第2の端末デバイスの初期アップリンクBWPである。
任意選択で、処理モジュール502は、第1の情報、および第2の初期アップリンクBWPのサイズに基づいて第1の周波数領域リソースの開始位置および第1の周波数領域リソースの長さを決定するように特に構成され得る。
代替として、処理モジュール502は、第1の情報、第1の初期アップリンクBWP、および第1のオフセット値に基づいて第1の周波数領域リソースの開始位置および第1の周波数領域リソースの長さを決定するように特に構成されてよく、ただし、第1のオフセット値は、第1の初期アップリンクBWPの開始位置と第2の初期アップリンクBWPの開始位置との間の周波数領域のオフセット値である。
本出願の実施形態におけるモジュールへの分割は一例であり、論理機能への単なる分割であり、実際の実装中の他の分割であってよい。加えて、本出願の実施形態における機能モジュールは、1つのプロセッサに統合されてよく、または各モジュールは、物理的に単独で存在してもよく、または2つ以上のモジュールが1つのモジュールに統合されてよい。統合されたモジュールは、ハードウェアの形態で実装されてよく、またはソフトウェア機能モジュールの形態で実装されてよい。本出願の実施形態におけるモジュールの機能または実装については、方法の実施形態における関連説明をさらに参照されたい、と理解され得る。
可能な実装では、通信装置は、図6に示され得る。装置は、通信デバイス、または通信デバイスにおけるチップであり得る。通信デバイスは、前述の実施形態における端末デバイス、または前述の実施形態におけるネットワークデバイスであり得る。装置は、プロセッサ601と、通信インターフェース602とを含み、メモリ603をさらに含み得る。処理モジュール502は、プロセッサ601であり得る。通信モジュール501は、通信インターフェース602であり得る。
プロセッサ601は、CPU、デジタル処理ユニットなどであり得る。通信インターフェース602は、送受信器、送受信回路などのインターフェース回路、送受信チップなどであり得る。装置は、プロセッサ601によって実行されるプログラムを記憶するように構成されたメモリ603をさらに含む。メモリ603は、不揮発性メモリ、例えば、ハードディスクドライブ(hard disk drive,HDD)、もしくはソリッドステートドライブ(solid state drive,SSD)であってよく、または揮発性メモリ(volatile memory)、例えば、ランダムアクセスメモリ(random access memor,RAM)であってよい。メモリ603は、命令構造またはデータ構造の形態で予想されるプログラムコードを搬送または記憶するために使用されることができ、コンピュータによってアクセスされることができる任意の他の媒体であるが、それに限定されない。
プロセッサ601は、メモリ603に記憶されたプログラムコードを実行するように構成され、特に、処理モジュール502のアクションを実行するように構成される。詳細は、本出願においてここでは再び説明されない。通信インターフェース602は、具体的には、通信モジュール501の動作を実行するように構成される。詳細は、再び本明細書に説明されない。
通信インターフェース602と、プロセッサ601と、メモリ603との間の特定の接続媒体は、本出願のこの実施形態において限定されない。本出願のこの実施形態では、メモリ603、プロセッサ601、および通信インターフェース602は、図6のバス604を介して接続される。バスは、図6において太線を使用することによって表される。他の構成要素間の接続のやり方は、説明のための一例にすぎず、それに限定されない。バスは、アドレスバス、データバス、制御バスなどに分類され得る。表現を容易にするために、バスは、図6において1本の太線のみを使用することによって表される。しかしながら、これは、1つのバスのみまたは1つのタイプのバスのみが存在することを示すものではない。
図7は、本出願の一実施形態によるネットワークデバイスの構造の概略図であり、例えば、ネットワークデバイスの構造の概略図であり得る。ネットワークデバイスは、図1に示されるシステムに適用され、図2に示される方法の実施形態におけるネットワークデバイスの機能を実行してよい。ネットワークデバイス70は、1つまたは複数の分散されたユニット(distributed units,DU)701と、1つまたは複数の中央ユニット(central units,CU)702とを含み得る。DU701は、少なくとも1つのアンテナ705と、少なくとも1つの無線周波数ユニット706と、少なくとも1つのプロセッサ707と、少なくとも1つのメモリ708とを含み得る。DU701は、主に、無線周波数信号を受信および送信し、無線周波数信号およびベースバンド信号を変換し、いくつかのベースバンド処理を実行するように構成される。CU702は、少なくとも1つのプロセッサ7022と、少なくとも1つのメモリ7021とを含み得る。CU702およびDU701は、インターフェースを介して互いに通信し得る。制御プレーン(Control plane)インターフェースは、Fs-C、例えば、F1-Cであってもよい。ユーザプレーン(User Plane)インターフェースは、Fs-U、例えば、F1-Uであってよい。
CU702は、主に、ベースバンド処理を実行し、ネットワークデバイスを制御するなどを行うように構成される。DU701およびCU702は、物理的に一緒に配設されてよく、または物理的に別々に配設されてもよく、言い換えれば、分散された基地局であってよい。CU702は、ネットワークデバイスの制御センタであり、処理ユニットとも呼ばれ得、主に、ベースバンド処理機能を完了するように構成される。例えば、CU702は、図3および図4の方法の実施形態におけるネットワークデバイスに関連する動作手順を実行するようにネットワークデバイスを制御するように構成され得る。
具体的には、CUおよびDU上のベースバンド処理は、無線ネットワークのプロトコル層に基づいて分割され得る。例えば、パケットデータコンバージェンスプロトコル(packet data convergence protocol,PDCP)層、およびPDCP層の上方のプロトコル層の機能は、CUに設定される。PDCP層の下方のプロトコル層、例えば、無線リンク制御(radio link control,RLC)層、および媒体アクセス制御(media access control,MAC)層の機能は、DUに設定される。別の例については、CUは、RRC層およびPDCP層の機能、例えば、本出願の実施形態における受信および送信アクションを実装し、DUは、RLC層、MAC層、および物理(physical,PHY)層の機能、例えば、本出願の実施形態における送信のやり方を決定するアクションを実装する。
加えて、任意選択で、ネットワークデバイス70は、1つまたは複数の無線周波数ユニット(RU)と、1つまたは複数のDUと、1つまたは複数のCUとを含み得る。DUは、少なくとも1つのプロセッサ707と、少なくとも1つのメモリ708とを含んでよく、DUは、少なくとも1つのアンテナ705と、少なくとも1つの無線周波数ユニット706とを含んでよく、CUは、少なくとも1つのプロセッサ7022と、少なくとも1つのメモリ7021とを含んでよい。
一例において、CU702は、1つまたは複数の基板を含んでよく、複数の基板は、単一のアクセス規格の無線アクセスネットワーク(例えば、5Gネットワーク、または6Gネットワーク)を共同でサポートしてよく、または異なるアクセス規格の無線アクセスネットワーク(例えば、LTEネットワーク、5Gネットワーク、6Gネットワーク、および別のネットワーク)を別々にサポートしてよい。メモリ7021およびプロセッサ7022は、1つまたは複数の基板のために働き得る。言い換えれば、メモリおよびプロセッサは、各基板に配設され得る。代替として、複数の基板が同じメモリおよび同じプロセッサを共有してよい。加えて、必要な回路が各基板にさらに配設されてよい。DU701は、1つまたは複数の基板を含んでよく、複数の基板は、単一のアクセス規格の無線アクセスネットワーク(例えば、5Gネットワーク、または6Gネットワーク)を共同でサポートしてよく、または異なるアクセス規格の無線アクセスネットワーク(例えば、LTEネットワーク、5Gネットワーク、6Gネットワーク、および別のネットワーク)を別々にサポートしてよい。メモリ708およびプロセッサ707は、1つまたは複数の基板のために働き得る。言い換えれば、メモリおよびプロセッサは、各基板に配設され得る。代替として、複数の基板が同じメモリおよび同じプロセッサを共有してよい。加えて、必要な回路が各基板にさらに配設されてよい。
図8は、本出願の一実施形態による端末デバイスの構造の概略図である。端末デバイスは、図1に示されたシステムに適用され、図2に示された方法の実施形態における端末デバイスの機能を実行してよい。説明を容易にするために、図8は、端末デバイスの主要な構成要素のみを示す。図8に示されるように、端末デバイス80は、プロセッサと、メモリと、制御回路と、アンテナと、入出力装置とを備える。プロセッサは、主に、通信プロトコルおよび通信データを処理し、ターミナルデバイス全体を制御し、ソフトウェアプログラムを実行し、ソフトウェアプログラムのデータを処理するように構成され、例えば、図3および図4の方法の実施形態で説明されたアクションを実行する際に端末デバイスをサポートするように構成される。メモリは、主に、ソフトウェアプログラムおよびデータを記憶するように構成される。制御回路は、主に、ベースバンド信号および無線周波数信号を変換し、無線周波数信号を処理するように構成される。制御回路とアンテナは一緒に、送受信器とも呼ばれ得、主に、無線周波数信号を電磁波の形態で受信および送信するように構成される。タッチスクリーン、ディスプレイ、またはキーボードなどの入出力装置は、主に、ユーザによって入力されたデータを受信し、ユーザにデータを出力するように構成される。
端末デバイスが電力供給された後、プロセッサは、メモリ内のソフトウェアプログラムを読み込み、ソフトウェアプログラムの命令を説明および実行し、ソフトウェアプログラムのデータを処理し得る。データがワイヤレスで送信される必要があるとき、プロセッサは、送信されることになるデータに対してベースバンド処理を実行し、次いで、ベースバンド信号を無線周波数回路に出力する。無線周波数回路は、ベースバンド信号に対して無線周波数処理を実行し、次いで、アンテナを介して、無線周波数信号を電磁波の形態で外部に送信する。データが端末デバイスに送信されるとき、無線周波数回路は、アンテナを介して無線周波数信号を受信し、無線周波数信号をベースバンド信号に変換し、ベースバンド信号をプロセッサに出力する。プロセッサは、ベースバンド信号をデータに変換し、データを処理する。
当業者は、説明を容易にするために、図8が、1つのメモリおよび1つのプロセッサのみを示すことを理解し得る。実際の端末デバイスでは、複数のプロセッサおよび複数のメモリが存在し得る。メモリは、ストレージ媒体、ストレージデバイスなどとも呼ばれ得る。メモリは、プロセッサと同じチップ上に位置するストレージ素子、すなわち、オンチップストレージ素子であってよく、または独立したストレージ素子であってよい。これは、本出願のこの実施形態において限定されない。
任意選択の実装では、端末デバイスは、ベースバンドプロセッサと、中央処理ユニットとを含み得る。ベースバンドプロセッサは、主に、通信プロトコルおよび通信データを処理するように構成される。中央処理ユニットは、主に、端末デバイス全体を制御し、ソフトウェアプログラムを実行し、ソフトウェアプログラムのデータを処理するように構成される。ベースバンドプロセッサおよび中央処理ユニットの機能は、図8のプロセッサに統合され得る。当業者は、ベースバンドプロセッサおよび中央処理ユニットが、代替として、互いから独立したプロセッサであってもよく、バスなどの技術を使用することによって相互接続されることを理解し得る。当業者は、端末デバイスが、異なるネットワーク規格に適合するための複数のベースバンドプロセッサを含んでよく、端末デバイスが、端末デバイスの処理能力を強化するために複数の中央処理ユニットを含んでよく、端末デバイスの様々な構成要素が様々なバスを介して接続されてよいことを理解し得る。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド処理回路またはベースバンド処理チップとして表現されてもよい。代替として、中央処理装置は、中央処理回路または中央処理チップと表現されてよい。通信プロトコルおよび通信データを処理する機能は、プロセッサに内蔵されてよく、またはソフトウェアプログラムの形態でメモリに記憶されてよく、プロセッサは、ソフトウェアプログラムを実行してベースバンド処理機能を実装する。
本出願のこの実施形態では、送受信機能を有するアンテナと制御回路とは、例えば、受信機能および送信機能を実行する際に端末デバイスをサポートするように構成された、端末デバイス80の送受信ユニット801とみなされ得る。処理機能を有するプロセッサ802は、端末デバイス80の処理ユニット802とみなされる。図8に示されるように、端末デバイス80は、送受信ユニット801と、処理ユニット802とを含む。代替として、送受信ユニットは、送受信器、送受信機、送受信装置などと呼ばれ得る。任意選択で、送受信ユニット801における受信機能を実装するように構成された構成要素は、受信ユニットとみなされ得る。送受信ユニット801における送信機能を実装するように構成された構成要素は、送信ユニットとみなされ得る。言い換えれば、送受信ユニット801は、受信ユニットと送信ユニットとを含む。受信ユニットは、受信機、入力ポート、受信回路などとも呼ばれ得る。送信ユニットは、送信機、送信器、送信回路などと呼ばれ得る。
プロセッサ802は、メモリに記憶された命令を実行して、送受信ユニット801を制御して信号を受信しおよび/または信号を送信し、それによって方法の実施形態における端末デバイスの機能を完了するように構成され得る。プロセッサ802は、信号入出力機能を実装するように構成されたインターフェースをさらに含む。一実装では、送受信ユニット801の機能は、送受信回路または送受信専用チップにより実現され得る。
本発明の一実施形態は、前述のプロセッサによって実行される必要があるコンピュータソフトウェア命令を記憶するように構成されたコンピュータ可読ストレージ媒体をさらに提供し、コンピュータ可読ストレージ媒体は、前述のプロセッサによって実行される必要があるプログラムを含む。
本出願の一実施形態は、通信システムをさらに提供する。通信システムは、図2の実施形態における端末デバイスの機能を実装するように構成された通信装置と、図2の実施形態におけるネットワークデバイスの機能を実装するように構成された通信装置とを含む。
当業者は、本出願の実施形態が方法、システム、またはコンピュータプログラム製品として提供され得ることを理解されたい。したがって、本出願は、ハードウェアのみの実施形態、ソフトウェアのみの実施形態、またはソフトウェアとハードウェアとの組合せを有する実施形態の形態を使用し得る。加えて、本出願は、コンピュータにより使用可能なプログラムコードを含む1つまたは複数のコンピュータにより使用可能な記憶媒体(ディスクメモリ、CD-ROM、光メモリなどを含むが、これらに限定されない)上に実装されるコンピュータプログラム製品の形態を使用してよい。

Claims (34)

  1. 通信方法であって、前記方法は、
    第1の端末デバイスに第1の初期アップリンク帯域幅部分BWPの設定情報を送信するステップと、
    第2の端末デバイスに第2の初期アップリンクBWPの設定情報を送信するステップと、
    前記第1の端末デバイスに第1の情報を送信するステップ、および/または前記第2の端末デバイスに前記第1の情報を送信するステップと
    を含み、
    前記第1の情報によって示される第1の周波数領域リソースは、前記第1の初期アップリンクBWPの周波数領域範囲内にあり、前記第1の周波数領域リソースは、前記第1の端末デバイスによって使用され、Msg3を送信し、
    前記第1の情報によって示される第2の周波数領域リソースは、前記第2の初期アップリンクBWPの周波数領域範囲内にあり、前記第2の周波数領域リソースは、前記第2の端末デバイスによって使用され、Msg3を送信し、
    前記第1の端末デバイスは第1のタイプの端末デバイスであり、前記第2の端末デバイスは第2のタイプの端末デバイスである、通信方法。
  2. 前記第1の情報は、周波数領域リソースのリソース表示値RIVである、請求項1に記載の方法。
  3. 前記方法は、
    前記第1の端末デバイスに前記第1の情報を送信した後に、前記第1の周波数領域リソースに関して前記第1の端末デバイスから前記Msg3を受信するステップ、および/または
    前記第2の端末デバイスに前記第1の情報を送信した後に、前記第2の周波数領域リソースに関して前記第2の端末デバイスから前記Msg3を受信するステップ
    をさらに含む、請求項1または2に記載の方法。
  4. 前記方法は、
    前記第2の端末デバイスについて、前記第2の周波数領域リソースの開始位置および長さ、ならびに前記第1の初期アップリンクBWPに基づいて前記第1の情報を決定するステップ、または
    前記第1の端末デバイスについて、前記第1の周波数領域リソースの開始位置および長さ、ならびに前記第2の初期アップリンクBWPに基づいて前記第1の情報を決定するステップ、
    をさらに含む、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 前記第1の周波数領域リソースの周波数領域範囲は、前記第2の周波数領域リソースの周波数領域範囲と同じである、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記第1の初期アップリンクBWPの開始位置は、前記第2の初期アップリンクBWPの開始位置と同じである、請求項5に記載の方法。
  7. 前記第2の周波数領域リソースの前記開始位置は、前記第1の初期アップリンクBWPの開始位置に基づいて決定され、または
    前記第2の周波数領域リソースの開始位置は、前記第2の初期アップリンクBWPの開始位置、および第1のオフセット値に基づいて決定され、前記第1のオフセット値は、前記第1の初期アップリンクBWPの開始位置と前記第2の初期アップリンクBWPの前記開始位置との間の周波数領域のオフセット値である、請求項5に記載の方法。
  8. 前記第1の周波数領域リソースの周波数領域範囲は、前記第2の周波数領域リソースの周波数領域範囲とは異なる、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の方法。
  9. 前記第1の周波数領域リソースおよび/または前記第2の周波数領域リソースは、第1の周波数領域リソースセットに属し、前記第1の端末デバイスについての前記第1の周波数領域リソースセットにおけるいずれかの周波数領域リソースのRIVは、前記第2の端末デバイスについてのいずれかの周波数領域リソースのRIVと同じである、請求項5に記載の方法。
  10. 前記第1の情報は、一時セル無線ネットワーク一時識別子TC-RNTIを使用することによってスクランブルされるランダムアクセス応答アップリンクグラントRAR UL grant、またはダウンリンク制御情報DCIで搬送される、請求項1乃至9のいずれか一項に記載の方法。
  11. 通信方法であって、前記方法は、第1の端末デバイスまたは前記第1の端末デバイスにおけるチップに適用可能であり、前記方法は、
    ネットワークデバイスから第1の情報を受信するステップであって、前記第1の情報は、ランダムアクセスの手順で第3のメッセージMsg3を送信するための第1の周波数領域リソースを示す、ステップと、
    前記第1の情報、および第2の初期アップリンク帯域幅部分BWPに基づいて前記第1の周波数領域リソースを決定するステップとを含み、前記第1の周波数領域リソースは、第1の初期アップリンクBWPの周波数領域範囲内にあり、前記第1の初期アップリンクBWPは、前記第1の端末デバイスの初期アップリンクBWPであり、前記第2の初期アップリンクBWPは、第2の端末デバイスの初期アップリンクBWPである、通信方法。
  12. 前記第1の周波数領域リソースは、前記第2の初期アップリンクBWPの周波数領域範囲内にある、請求項11に記載の方法。
  13. 前記第1の情報および第2の初期アップリンクBWPに基づいて前記第1の周波数領域リソースを前記決定するステップは、
    前記第1の情報、および前記第2の初期アップリンクBWPのサイズに基づいて前記第1の周波数領域リソースの開始位置および前記第1の周波数領域リソースの長さを決定するステップを含む、請求項11または12に記載の方法。
  14. 前記第1の情報および第2の初期アップリンクBWPに基づいて前記第1の周波数領域リソースを前記決定するステップは、
    前記第1の情報、前記第1の初期アップリンクBWP、および第1のオフセット値に基づいて前記第1の周波数領域リソースの開始位置および前記第1の周波数領域リソースの長さを決定するステップを含み、前記第1のオフセット値は、前記第1の初期アップリンクBWPの開始位置と前記第2の初期アップリンクBWPの開始位置との間の周波数領域のオフセット値である、請求項11または12に記載の方法。
  15. 前記第1の情報は、周波数領域リソースのリソース表示値RIVである、請求項11乃至14のいずれか一項に記載の方法。
  16. 前記第1の情報は、一時セル無線ネットワーク一時識別子TC-RNTIを使用することによってスクランブルされるランダムアクセス応答アップリンクグラントRAR UL grant、またはダウンリンク制御情報DCIで搬送される、請求項11乃至15のいずれか一項に記載の方法。
  17. 通信装置であって、前記装置は、
    端末デバイスと通信するように構成された通信モジュールと、
    前記通信モジュールを介して第1の端末デバイスに第1の初期アップリンク帯域幅部分BWPの設定情報を送信し、
    前記通信モジュールを介して第2の端末デバイスに第2の初期アップリンクBWPの設定情報を送信し、
    前記通信モジュールを介して前記第1の端末デバイスに第1の情報を送信し、および/または前記通信モジュールを介して前記第2の端末デバイスに前記第1の情報を送信するように構成された処理モジュールと
    を備え、
    前記第1の情報によって示される第1の周波数領域リソースは、前記第1の初期アップリンクBWPの周波数領域範囲内にあり、前記第1の周波数領域リソースは、前記第1の端末デバイスによって使用され、Msg3を送信し、
    前記第1の情報によって示される第2の周波数領域リソースは、前記第2の初期アップリンクBWPの周波数領域範囲内にあり、前記第2の周波数領域リソースは、前記第2の端末デバイスによって使用され、Msg3を送信し、
    前記第1の端末デバイスは第1のタイプの端末デバイスであり、前記第2の端末デバイスは第2のタイプの端末デバイスである、通信装置。
  18. 前記第1の情報は、周波数領域リソースのリソース表示値RIVである、請求項17に記載の装置。
  19. 前記処理モジュールは、
    前記通信モジュールを介して前記第1の端末デバイスに前記第1の情報を送信した後、前記通信モジュールを介して前記第1の周波数領域リソースに関して前記第1の端末デバイスから前記Msg3を受信すること、および/または
    前記通信モジュールを介して前記第2の端末デバイスに前記第1の情報を送信した後、前記通信モジュールを介して前記第2の周波数領域リソースに関して前記第2の端末デバイスから前記Msg3を受信すること
    を行うようにさらに構成される、請求項17または18に記載の装置。
  20. 前記処理モジュールは、
    前記第2の端末デバイスについて、前記第2の周波数領域リソースの開始位置および長さ、ならびに前記第1の初期アップリンクBWPに基づいて前記第1の情報を決定すること、または
    前記第1の端末デバイスについて、前記第1の周波数領域リソースの開始位置および長さ、ならびに前記第2の初期アップリンクBWPに基づいて前記第1の情報を決定すること
    を行うようにさらに構成される、請求項17乃至19のいずれか一項に記載の装置。
  21. 前記第1の周波数領域リソースの周波数領域範囲は、前記第2の周波数領域リソースの周波数領域範囲と同じである、請求項17乃至20のいずれか一項に記載の装置。
  22. 前記第1の初期アップリンクBWPの開始位置は、前記第2の初期アップリンクBWPの開始位置と同じである、請求項21に記載の装置。
  23. 前記第2の周波数領域リソースの前記開始位置は、前記第1の初期アップリンクBWPの開始位置に基づいて決定され、または
    前記第2の周波数領域リソースの開始位置は、前記第2の初期アップリンクBWPの開始位置、および第1のオフセット値に基づいて決定され、前記第1のオフセット値は、前記第1の初期アップリンクBWPの開始位置と前記第2の初期アップリンクBWPの前記開始位置との間の周波数領域のオフセット値である、請求項21に記載の装置。
  24. 前記第1の周波数領域リソースの周波数領域範囲は、前記第2の周波数領域リソースの周波数領域範囲とは異なる、請求項17乃至20のいずれか一項に記載の装置。
  25. 前記第1の周波数領域リソースおよび/または前記第2の周波数領域リソースは、第1の周波数領域リソースセットに属し、前記第1の端末デバイスについての前記第1の周波数領域リソースセットにおけるいずれかの周波数領域リソースのRIVは、前記第2の端末デバイスについてのいずれかの周波数領域リソースのRIVと同じである、請求項21に記載の装置。
  26. 前記第1の情報は、一時セル無線ネットワーク一時識別子TC-RNTIを使用することによってスクランブルされるランダムアクセス応答アップリンクグラントRAR UL grant、またはダウンリンク制御情報DCIで搬送される、請求項17乃至25のいずれか一項に記載の装置。
  27. 通信装置であって、前記装置は、第1の端末デバイスまたは前記第1の端末デバイスにおけるチップであり、前記装置は、
    ネットワークデバイスから第1の情報を受信するように構成された通信モジュールであって、前記第1の情報は、ランダムアクセスの手順で第3のメッセージMsg3を送信するための第1の周波数領域リソースを示す、通信モジュールと、
    前記第1の情報および第2の初期アップリンク帯域幅部分BWPに基づいて前記第1の周波数領域リソースを決定するように構成された処理モジュールであって、前記第1の周波数領域リソースは、第1の初期アップリンクBWPの周波数領域範囲内にあり、前記第1の初期アップリンクBWPは、前記第1の端末デバイスの初期アップリンクBWPであり、前記第2の初期アップリンクBWPは、第2の端末デバイスの初期アップリンクBWPである、処理モジュールと
    を備える、通信装置。
  28. 前記第1の周波数領域リソースは、前記第2の初期アップリンクBWPの周波数領域範囲内にある、請求項27に記載の装置。
  29. 前記処理モジュールは、
    前記第1の情報、および前記第2の初期アップリンクBWPのサイズに基づいて前記第1の周波数領域リソースの開始位置および前記第1の周波数領域リソースの長さを決定するように特に構成される、請求項27または28に記載の装置。
  30. 前記処理モジュールは、
    前記第1の情報、前記第1の初期アップリンクBWP、および第1のオフセット値に基づいて前記第1の周波数領域リソースの開始位置および前記第1の周波数領域リソースの長さを決定するように特に構成され、前記第1のオフセット値は、前記第1の初期アップリンクBWPの開始位置と前記第2の初期アップリンクBWPの開始位置との間の周波数領域のオフセット値である、請求項27または28に記載の装置。
  31. 前記第1の情報は、周波数領域リソースのリソース表示値RIVである、請求項27乃至30のいずれか一項に記載の装置。
  32. 前記第1の情報は、一時セル無線ネットワーク一時識別子TC-RNTIを使用することによってスクランブルされるランダムアクセス応答アップリンクグラントRAR UL grant、またはダウンリンク制御情報DCIで搬送される、請求項27乃至31のいずれか一項に記載の装置。
  33. 通信システムであって、前記通信システムは、ネットワークデバイスと、第1の端末デバイスと、第2の端末デバイスとを備え、前記第1の端末デバイスは第1のタイプの端末デバイスであり、前記第2の端末デバイスは第2のタイプの端末デバイスであり、
    前記ネットワークデバイスは、前記第1の端末デバイスに第1の初期アップリンク帯域幅部分BWPの設定情報を送信し、前記第2の端末デバイスに第2の初期アップリンクBWPの設定情報を送信し、
    前記ネットワークデバイスは、前記第1の端末デバイスに第1の情報を送信し、および/または前記第2の端末デバイスに前記第1の情報を送信し、前記第1の情報によって示される第1の周波数領域リソースは、前記第1の初期アップリンクBWPの周波数領域範囲内にあり、前記第1の周波数領域リソースは、前記第1の端末デバイスによって使用され、Msg3を送信し、前記第1の情報によって示される第2の周波数領域リソースは、前記第2の初期アップリンクBWPの周波数領域範囲内にあり、前記第2の周波数領域リソースは、前記第2の端末デバイスによって使用され、Msg3を送信し、
    前記第1の端末デバイスは、前記第1の情報および前記第1の初期アップリンクBWPに基づいて前記第1の周波数領域リソースを決定し、または前記第1の情報および前記第2の初期アップリンクBWPに基づいて前記第1の周波数領域リソースを決定する、通信システム。
  34. コンピュータ可読ストレージ媒体であって、前記コンピュータ可読ストレージ媒体は、コンピュータ命令を記憶するように構成され、前記コンピュータ命令がコンピュータ上で実行されるとき、前記コンピュータは、請求項1乃至10のいずれか一項に記載の方法を実行することが可能にされ、または前記コンピュータは、請求項11乃至16のいずれか一項に記載の方法を実行することが可能にされる、コンピュータ可読ストレージ媒体。
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