JP6039644B2 - 無線通信システム、ネットワーク接続機器及び端末機器 - Google Patents
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Description
1つのセンターアクセスポイントCAPと、
前記CAPと通信する少なくとも1つのサイトSTAと、を備え、
前記センターアクセスポイントCAPは、スケジューリングされる伝送リソースに基づいて現在の物理フレームの構造を確定し、現在の物理フレームにその構造を示す情報を送信し、
前記サイトSTAは、現在の物理フレームに現在の物理フレーム構造を示す情報に基づいて、現在の物理フレームの構造を確定し、
そのうち、各の前記物理フレームの長さは、その構造によって確定され、非固定値である。
配置ユニットと第1通信ユニットを含み、
前記配置ユニットは、スケジューリングされた伝送リソースに基づいて現在の物理フレーム構造を確定し、
前記第1通信ユニットは、現在の物理フレームで現在の物理フレーム構造を示す情報を送信し、少なくとも1つの端末機器と通信を行い、
現在の物理フレームで現在の物理フレーム構造を示す情報を送信し、少なくとも1つの端末機器と通信を行い、
そのうち、それぞれの物理フレーム長はその構造に依存し、非固定値である。
一つの実施例では、前記現在の物理フレーム構造を確定する構造は、具体的に、現在の物理フレームに同期用プリアンブルシーケンスと、現在の物理フレーム構造を示す情報のシステム情報チャンネルを配置し、選択的に現在の物理フレームに複数のチャンネルのうちの少なくとも1つを配置する。
ダウンリンクトラフィック、及び/またはダウンリンクシグナリング、及び/またはアップリンクトラフィックフィードバックを伝送するための第1ダウンリンク伝送チャンネルと、
ダウンリンク探査信号を伝送するためのダウンリンク探査チャンネルと、
ダウンリンクトラフィック、及び/またはダウンリンクシグナリング、及び/またはアップリンクトラフィックフィードバックを伝送するための第2ダウンリンク伝送チャンネルとを含む。
選択的に配置されるチャンネルに関係送信を実施する。
選択的に配置されるチャンネルに関係送信を実施する。
アップリンク探査信号を伝送するためのアップリンク探査チャンネルと、
アップリンクスケジューリングリクエストを伝送するためのアップリンクスケジューリングリクエストチャンネルと、
アップリンクトラフィック、及び/またはアップリンクシグナリング、及び/またはダウンリンクトラフィックフィードバック、及び/またはダウンリンクCQIフィードバック、及び/またはダウンリンクCSIフィードバックを伝送するためのアップリンク伝送チャンネルと、
新ユーザアクセスをトリガーするするためのアップリンクランダムアクセスチャンネルとを含む。
アップリンク探査信号を伝送するためのアップリンク探査チャンネルと、アップリンクスケジューリングリクエストを伝送するためのアップリンクスケジューリングリクエストチャンネルと、
アップリンクトラフィック、及び/またはアップリンクシグナリング、及び/またはダウンリンクトラフィックフィードバックを伝送するためのアップリンク伝送チャンネルと、ダウンリンクCQIフィードバックを伝送するためのCQIフィードバックチャンネルと、
ダウンリンクCSIフィードバックを伝送するためのCSIフィードバックチャンネルと、
新ユーザアクセスをトリガーするためのアップリンクランダムアクセスチャンネルとを含む。
選択的に配置されるチャンネルに関係受信を実施することを特徴とする。
解析ユニットと第2通信ユニットを含み、
前記解析ユニットは、現在の物理フレームの中で現在の物理フレーム構造を示す情報を解析して、現在の物理フレーム構造を確定し、
前記第2通信ユニットは、現在の物理フレーム内でネットワーク機器と通信し、
その中、各物理フレーム長はその構造に依存し、非固定値である。
少なくとも1つの選択的に配置されるチャンネルに関係送信を実施する。
少なくとも1つの選択的に配置されるチャンネルに関係送信を実施する。
少なくとも1つの選択的に配置されるチャンネルに関係送信を実施する。
少なくとも1つの選択的に配置されるチャンネルに関係受信を実施する。
少なくとも1つの選択的に配置されるチャンネルに関係受信を実施する。
少なくとも1つの選択的に配置されるチャンネルに関係受信を実施する。
前記現在の物理フレーム構造を示す情報は、第1チャンネルの存在性を示す情報を含む。
前記現在の物理フレーム構造を示す情報は、第1チャンネルの存在性及び時間の長さを示す情報を含む。
前記現在の物理フレーム構造を示す情報は、第1チャンネルの時間の長さを示す情報を含み、前記第1チャンネルの時間の長がゼロ以上である。
現在の物理フレームの中で現在の物理フレーム構造を示す情報に基づいて、現在の物理フレーム構造を確定する少なくとも1つのCAP11と通信できるSTA12とを含む。
図4は本発明実施例1に関わる物理フレームの構造模式図であるである。そのうち、横座標は時間を示し、縦座標は周波数またはコードワードを示す。物理フレームにプリアンブルシーケンスとシステム情報チャンネルを含む。
制御チャンネルの時間の長さを示し、制御チャンネル時間長指示フィールドは6ビットであってもよく、最大で63個のOFDMシンボルを示す。1つのOFDMシンボルは最小のリソース割り当て単位である。例えば、この6ビットは010000とすると、十進数に転換すれば16となり、即ち16個のOFDMシンボルに対応する。
ダウンリンク伝送チャンネルの時間の長さを示し、ダウンリンク伝送チャンネル時間長指示フィールドは9ビットに配置可能であり、最大で511個のOFDMシンボルを示す。例えば、この9ビットは100000000とすると、十進数に転換すれば256、即ち256個のOFDMシンボルに対応する。
アップリンク伝送チャンネルの時間の長さを示し、アップリンク伝送チャンネル時間長指示フィールドは9ビットに配置可能であり、最大で511個のOFDMシンボルを示す。
ダウンリンク探査チャンネルの存在性を示す。本実施例1において、ダウンリンク探査チャンネルの時間の長さは固定で、ダウンリンク探査チャンネル配置フィールドは1ビットであってもよい。このビットはダウンリンク探査チャンネルが存在することを示す場合、このダウンリンク探査チャンネルが固定時間の長さであることを間接に示すことに相当する。
アップリンク探査チャンネルの存在性及び時間の長さを示す。アップリンク探査チャンネル配置フィールドは2ビットでもよい。例えば00と記入すれば、アップリンク探査チャンネル無しを示し、01と記入すれば、アップリンク探査チャンネルが1つのOFDMシンボルを占用することを示し、10と記入すれば、アップリンク探査チャンネルが2個のOFDMシンボルを占用することを示し、11と記入すれば、アップリンク探査チャンネルが4個のOFDMシンボルを占用することを示す。
アップリンクスケジューリングリクエストチャンネルの存在性及び時間の長さを示す。アップリンクスケジューリングリクエストチャンネル配置フィールドは2ビットでもよい。例えば00と記入すれば、アップリンクスケジューリングリクエストチャンネル無しを示し、01と記入すれば、アップリンクスケジューリングリクエストチャンネルが1つのOFDMシンボルを占用することを示し、10と記入すれば、アップリンクスケジューリングリクエストチャンネルが2個のOFDMシンボルを占用することを示し、11と記入すれば、アップリンクスケジューリングリクエストチャンネルが4個のOFDMシンボルを占用することを示す。
アップリンクランダムアクセスチャンネルの存在性を示す。本実施例1において、アップリンクランダムアクセスチャンネルの時間の長さは固定で、アップリンクランダムアクセスチャンネル配置フィールドは1ビットでもよい。このビットはアップリンクランダムアクセスチャンネルが存在することを示す場合、このアップリンクランダムアクセスチャンネルが固定時間の長さであることを間接に示すことに相当する。
図5は本発明実施例2に関わる物理フレームの構造模式図である。そのうち、横座標は時間を示し、縦座標は周波数またはコードワードを示す。物理フレームはプリアンブルシーケンス、システム情報チャンネル、ダウンリンク保護間隔、アップリンクスケジューリングリクエストチャンネル、及びアップリンクランダムアクセスチャンネルを含む。
本実施例3の応用シーンは、CAPはSTAに対してダウンリンクトラフィック伝送の要求があること、ダウンリンクトラフィック伝送前にチャンネル探査を行う必要があること、STAはアップリンクトラフィック、アップリンクシグナリングまたはダウンリンクトラフィックフィードバックの要求がないことを含むとする。
本実施例4の応用シーンは、STAにアップリンクトラフィック伝送の要求があること、アップリンクトラフィックを伝送する前にチャンネル探査を行わなければならないこと、CAPにダウンリンクトラフィック、ダウンリンクシグナリングまたはアップリンクトラフィックフィードバック要求がないことを含むとする。
図9は本発明実施例5に関わる物理フレームの構造模式図である。
図10は本発明実施例10に関わる物理フレームの構造模式図である。
図11は本発明実施例7に関わる物理フレームの構造模式図である。ダウンリンク探査チャンネルはダウンリンク伝送チャンネルの真ん中に位する。
それぞれダウンリンク伝送チャンネル1とダウンリンク伝送チャンネル2の時間をスケジューリングする。
それぞれダウンリンク伝送チャンネル総時間とダウンリンク伝送チャンネル1の時間をスケジューリングする。
それぞれダウンリンク伝送チャンネル総時間とダウンリンク伝送チャンネル2の時間をスケジューリングする。
図12は本発明実施例8に関わる物理フレームの構造模式図である。
システム情報チャンネルにおいて、6ビットで制御チャンネルの時間をスケジューリングし、1ビットでアップリンクランダムアクセスチャンネルの存在性をスケジューリングする。制御チャンネルにおいて、9ビットでダウンリンク伝送チャンネルの時間をスケジューリングし、9ビットでアップリンク伝送チャンネルの時間をスケジューリングし、2ビットでアップリンク探査チャンネルの存在性及び時間をスケジューリングする。2でアップリンクスケジューリングリクエストチャンネルの存在性及び時間をスケジューリングする。
図13は本発明実施例9に関わる物理フレームの構造模式図である。
図15は本発明実施例10に関わる物理フレームの構造模式図である。そのうち、横座標は時間を示し、縦座標は周波数またはコードワードを示す。
アップリンク探査チャンネルでアップリンク探査信号を送信する。
アップリンクスケジューリングリクエストチャンネルでアップリンクスケジューリングリクエストを発する。
アップリンク伝送チャンネルでアップリンクトラフィック、及び/またはアップリンクシグナリング、及び/またはアップリンクフィードバックを送信する。
アップリンクランダムアクセスチャンネルでランダムアクセスを発する。
好ましくはアップリンク保護間隔とダウンリンク保護間隔いずれも実施例2と似た方式に従いスケジューリングしていい。
現在の物理フレーム構造を示す情報の詳細を次にあげる。第1チャンネルの存在性を示す情報。第1チャンネルの存在性を示す情報、物理フレームの少なくとも1つのチャンネルの中に携帯する。
現在の物理フレーム構造を示す情報の詳細を次にあげる。第1チャンネルの存在性を示す情報。第1チャンネルの存在性を示す情報、物理フレームの少なくとも1つのチャンネルの中に携帯する。
現在の物理フレーム構造を示す情報の詳細を次にあげる。スケジューリング第1チャンネルの時間情報、該当時間大于または等于零。スケジューリング第1チャンネルの時間情報、物理フレームの少なくとも1つのチャンネルの中に携帯する。
ステップS11:伝送要件に基づいて、リソーススケジューリングを実施する。
ステップS12:スケジューリングされるリソースに整合するフレームのサイズ非固定の物理フレーム構造を設定する。
伝送の要求がある場合、伝送の要求に応じる伝送リソースをスケジューリング、スケジューリングされた伝送リソースと整合できる構造を配置する。本発明に関わる伝送の要求はスケジューリング情報に基づいて担持され、CAPがスケジューリング情報を解析することで、伝送の要求を得て、リソースのスケジューリングを完成する。
第1:リクエスト-応答方法を講じてアップリンク伝送の要求を得る。具体的には、STAはスケジューリングリクエストを送信する。CAPはSTAにアップリンクをフィードバックする伝送の要求のリソースを配分し、STAが相応なリソースでアップリンク伝送の要求をフィードバックする。
ダウンリンクトラフィックの伝送の要求がある場合、ダウンリンクトラフィックのためにダウンリンク伝送リソースをスケジューリング、フレーム構造にダウンリンクトラフィック伝送チャンネルを配置する。ダウンリンクトラフィック伝送チャンネルの時間はCAPに関連する各STAへ、ダウンリンクトラフィックの伝送に要する総伝送リソースによって確定する。
アップリンク伝送リソースのスケジューリングに際し、アップリンクCQIによってリソースをスケジューリングする。アップリンクのCQIを得るため、次のような設計案を講じることができる:
方法1:アップリンク探査チャンネルを基に推計する。つまり、アップリンクの伝送リソースをスケジューリングする要求がある場合、例えば、アップリンクトラフィックを伝送する要求、アップリンクシグナリングを伝送する要求またはダウンリンクトラフィックをフィードバックする要求がある場合、アップリンクのCQIを得るようにリソースのスケジューリングを行わなければならず、フレーム構造にアップリンク探査チャンネルを配置する。STAからCAPへアップリンク探査信号の送信に用いられる。CAPがアップリンクの伝送リソースをスケジューリングする時、アップリンク探査チャンネル経由でアップリンク探査信号を測定して、アップリンクのチャンネル品質情報CQIを算出して、算出されたアップリンクCQIを基にリソースをスケジューリングする。
方法1:TDDシステムのアップリンクダウンリンク互換性をスケジューリングできる。CAPがダウンリンクCQIを見積もる。具体的にはダウンリンク伝送リソースをスケジューリングする要求がある場合、例えば、ダウンリンクトラフィックの伝送の要求、ダウンリンクシグナリングの伝送の要求、またはアップリンクトラフィックに対してフィードバックする要求がある場合、ダウンリンクCQIを得るようにリソースのスケジューリングを行わなければならず、フレーム構造にアップリンク探査チャンネルを配置する。STAからCAPへアップリンク探査信号の送信に用いられる。CAPがダウンリンク伝送リソースをスケジューリングする時、アップリンク探査チャンネル経由でアップリンク探査信号を測定し、アップリンクのCQIを算出する上、TDDシステムのアップリンクダウンリンク互換性に基づいて、ダウンリンクCQIを取得し、ダウンリンクCQIリソースをスケジューリングする。
本応用実例はシステムのアップリンクダウンリンク互換性に基づいて、アップリンク探査チャンネルにてダウンリンクチャンネル品質の状況を測定し、ダウンリンクスケジューリング及び伝送のプロセスを終え、詳細は図5に示すように、以下の手順を含む:
手順S501:CAPはダウンリンクスケジューリング情報を受信・解析してから、STA1とSTA2にダウンリンクトラフィックを伝送する要求を得る。
本応用実例は、STAからCAPにフィードバックされるチャンネル品質の測定情報を提供しており、CAPはフィードバックのチャンネル品質情報に基づいてアップリンクスケジューリング及び伝送のプロセスを終了する。具体的に図21に示すように、以下の手順を含む:
手順S701:CAPはダウンリンクスケジューリング情報を受信・解析して、STA1とSTA2にダウンリンクトラフィックを伝送する要求を得る。
本応用実例では、アップリンクスケジューリングと伝送のプロセスを提供している。図23に示すように、下記の手順を含む:
手順S901:CAPは、第N-2フレームのアップリンクスケジューリングリクエストチャンネルでSTAから送信されたアップリンクスケジューリングリクエスト信号を受信する。
本応用実例は別のアップリンクスケジューリングと伝送のプロセスを提供している。図25に示すように、下記の手順を含む:
手順S1101:CAPは第NフレームでSTAのためにアップリンク伝送リソースをスケジューリングする。
図27は、本応用実例に関わるアップリンクダウンリンクスケジューリングプロセスのシステム構造を示す図面である。
システム情報チャンネルフィールド定義
システム情報チャンネルは時間空間コーディングではなくMCS0伝送を講じる。システム情報フィールド定義を表1に示す。
制御チャンネルでは、時間空間コーディングではなく、MCS1伝送を採用する。制御チャンネルは、複数ユニキャストとキャストシグナリングで構成される。アップリンクダウンリンクユニキャストシグナリングフィールドを表2に示す。
アップリンクダウンリンク伝送チャンネルリソースの割り当てタイプ:
アップリンクダウンリンク伝送チャンネルで、本部分が時間分割リソースの分割多重スケジューリングに対応可。
アップリンクまたはダウンリンク伝送チャンネルは各々のSTAに割り当てる時間周波数リソースをリソースグループと称する。
時間分割多重リソースの割り当て:
STAシグナリング(表2)において、
本部分は動的に復調パイロットグラフを調整することができる。制御チャンネルでシグナリング
(1)パイロット間隔
プリアンブルシーケンスの生成多項式は
マルチアンテナ伝送モードでは、第
モード1:開ループSU-MIMO
モード2:閉ループSU-MIMO
モード3:閉ループMU-MIMO
そのうち、
モード1:開ループSU-MIMO
開ループSU-MIMOの時、STAはパラレルで2つのコードワード受信が可能。開ループモードではプリコーディングマトリックス
閉ループSU-MIMO時、STAはパラレルで2つのコードワード受信が可能で、且つサブキャリアグループ単位にプリコーディングも可能。プリコーディングマトリックスはパケットして定義する:適用サブキャリアの事前コード分割グループのグループ数は
[ -115,-113 ][ -112,-109 ][ -108,-105 ][ -104,-11 ][ -100,-97 ][ -96,-93 ][ -92,-89 ][ -88,-85 ][-84,-81 ][ -80,-77 ][ -76,-73 ][ -72,-69 ][ -68,-65 ][ -64,-61 ][ -60,-57 ][ -56,-53 ][ -52,-49 ][ -48,-45 ][ -44,-41 ][ -40,-37 ][ -36,-33 ][ -32,-29 ][ -28,-25 ][ -24,-21 ][ -20,-17 ][ -16,-13 ][ -12,-9 ][ -8,-5 ][ -4,-1 ][ 1,4 ][ 5,8 ][ 9,12 ][ 13,16 ][ 17,20 ][ 21,24 ][ 25,28 ][ 29,32 ][ 33,36 ][ 37,40 ][ 41,44 ][ 45,48 ][ 49,52 ][ 53,56 ][ 57,60 ][ 61,64 ][ 65,68 ][ 69,72 ][ 73,76 ][ 77,80 ][ 81,84 ][ 85,88 ][ 89,92 ][ 93,96 ][ 97,100 ][ 11,104 ][ 105,108 ][ 109,112 ][ 113,115 ]
[ -115,,-105 ][ -104,-97 ][ -96,-89 ][ -88,-81 ][ -80,-73 ][ -72,-65 ][ -64,-57 ][ -56,-49 ][-48,-41 ][ -40,-33 ][ -32,-25 ][ -24,-17 ][ -16,-9 ][ -8,-1 ][ 1,8 ][ 9,16 ][ 17,24 ][ 25,32 ][ 33,40 ][ 41,48 ][ 49,56 ][ 57,64 ][ 65,72 ][ 73,80 ][ 81,88 ][ 89,96 ][ 97,104 ][ 105,115 ]
閉ループSU-MIMOでは、STAはMAC層に基づいて、フィードバックチャンネル情報をスケジューリングすることができる。
閉ループMU-MIMOの場合、各STAは1つのコードワードのみを受信でき、且つサブキャリアグループ単位にプリコーディングする。プリコーディングマトリックスグループの定義は次にあげる。適用サブキャリアの事前コード分割グループのグループ数は
本部分で対応可能なアップリンクマルチアンテナ伝送モードは次のとおり:
モード1:開ループSU-MIMO
モード2:閉ループSU-MIMO
4、シグナリング/フィードバック伝送チャンネル
ここで、該当シグナリング/フィードバック伝送チャンネルは伝送シグナリング及び/またはフィードバック情報のチャンネル。
ダウンリンクシグナリング/フィードバック伝送チャンネルはDL-TCHリソースを分割多重する。図28に示す。全てのダウンリンクシグナリング/フィードバック伝送チャンネルは計1つの復調パイロットある。
アップリンクシグナリング/フィードバック伝送チャンネルはUL-TCHリソースを分割多重する。アップリンクシグナリング/フィードバック伝送チャンネルは2つ構造に対応可、それぞれ図29と図30に示す。図30形式2において、各々の基本リソースブロックは
CAPは表7に示すシグナリングを介して、STAにシグナリング/フィードバック伝送チャンネルを割り当てることができる。
ダウンリンクシグナリングフィードバック伝送チャンネル、
ダウンリンク探査チャンネル:
システム情報フィールドSICHに記載する
ダウンリンク探査チャンネル可で対応可能なロジックアンテナポート数は1~8個、パイロットグラフは次にあげる。
プリアンブルシーケンス生成多項式は
アップリンク探査パイロットポート
アップリンク探査パイロットポートを表10に示す。
CAPは表11に示すシグナリングを介してSTAにアップリンク探査チャンネルを割り当てる。
プリアンブルシーケンス生成多項式は
アップリンクスケジューリングリクエスト信号は図31に示す方法に従い発生する。
PNシーケンスは生成多項式
シーケンス
シーケンス
サブキャリアに対しマッピングした後のシーケンス
CAPは表12に示すシグナリングを介して、STAに独立リソースリクエストフレームが占用するUL-TCHリソースを割り当てる。
ランダムアクセス信号発生
ランダムアクセス信号の発生はアップリンクスケジューリングリクエスト信号と同様である。アップリンクランダムアクセス信号のシーケンスインデックス号と循環シフトインデックス号
形式1を図33に示す。
CAPは表13に示すシグナリングを介してSTAにランダムアクセスリクエストフレームが占用するUL-TCHリソースを割り当てる。
CAPは表14に示すシグナリングを介してSTAのためにランダムアクセス応答フレームが占用するDL-TCHリソースをスケジューリングする。
開ループ出力制御
TDDシステムアップリンクダウンリンクリンクのチャンネル相互性を鑑みて、開ループ出力制御を行う。
本発明実施例では、リソーススケジューリング方法を提供する。シグナリング及び/またはフィードバック伝送リソースのスケジューリングに用いられる。その詳細を次にあげる。
本発明実施例では、リソーススケジューリング方法を提供する。シグナリング及び/またはフィードバック伝送リソースのスケジューリングに用いられる。その詳細を次にあげる。
手順3:第2シグナリングを生成し、該当第2シグナリングにシグナリング及び/またはフィードバック伝送のリソースを割り当てる情報を付ける。各ユーザに割り当てるシグナリング及び/またはフィードバック伝送のリソースをスケジューリングする。
そのうち、該当スケジューリングシグナリング及び/またはフィードバック伝送のリソースの情報の中に形式を含む。該当形式はリソース分割多重をスケジューリングする方式である。
第2パッケージモジュールは、第2シグナリングの生成に用いられる。該当第2シグナリングには、シグナリング及び/またはフィードバック伝送のリソースに用いられる情報を含む。各ユーザのために割り当てるシグナリング及び/またはフィードバック伝送のリソースをスケジューリングする。
Claims (18)
- 無線通信システムであって、
1つのセンターアクセスポイントCAPと、
前記センターアクセスポイントCAPと通信する少なくとも1つのサイトSTAと、
を備え、
前記センターアクセスポイントCAPは、スケジューリングされる伝送リソースに基づいて現在の物理フレームの構造を確定し、前記現在の物理フレームで現在の物理フレーム構造を示す情報を送信し、前記現在の物理フレーム構造を確定することは、前記現在の物理フレームに、プリアンブルシーケンスと、前記現在の物理フレーム構造を示す情報を持つシステム情報チャンネルとを配置することを含み、
前記サイトSTAは、前記現在の物理フレームに含まれる前記現在の物理フレーム構造を示す情報に基づいて、前記現在の物理フレームの構造を確定し、
複数のチャンネルのうち前記現在の物理フレームに選択的に配置される少なくとも1つのチャンネルについて、前記物理フレームの長さは、その構造によって確定され、非固定値であることを特徴とする無線通信システム。 - ネットワーク機器であって、
配置ユニットと第1通信ユニットを含み、
前記配置ユニットは、スケジューリングされた伝送リソースに基づいて現在の物理フレーム構造を確定し、前記現在の物理フレーム構造を確定することは、現在の物理フレームに、プリアンブルシーケンスと、現在の物理フレーム構造を示す情報を持つシステム情報チャンネルとを配置することを含み、
前記第1通信ユニットは、前記現在の物理フレームで前記現在の物理フレーム構造を示す情報を送信し、少なくとも1つの端末機器と通信を行い、
複数のチャンネルのうち前記現在の物理フレームに選択的に配置される少なくとも1つのチャンネルについて、前記物理フレームの長さは、その構造に依存し、非固定値であることを特徴とするネットワーク機器。 - 前記現在の物理フレームに、前記プリアンブルシーケンスと、前記現在の物理フレーム構造を示す情報のシステム情報チャンネルとを配置することに応答して、
前記第1通信ユニットが前記プリアンブルシーケンスを送信し、及び、前記システム情報チャンネルで前記現在の物理フレーム構造を示す情報を送信することを特徴とする請求項2に記載のネットワーク機器。 - 前記現在の物理フレームに、前記プリアンブルシーケンスと、前記現在の物理フレーム構造を示す情報のシステム情報チャンネルとを配置し、選択的に現在の物理フレームに複数のチャンネルのうちの少なくとも1つを配置することに応答して、
前記第1通信ユニットは、前記プリアンブルシーケンスを送信するとともに、システム情報チャンネルで現在の物理フレーム構造を示す情報を送信し、選択的に配置されるチャンネルで関連する送信或は受信を実施することを特徴とする請求項2に記載のネットワーク機器。 - 前記現在の物理フレーム構造を確定する構造は、伝送リソースの割り当てとスケジューリング、伝送リソースを占用するチャンネルの伝送フォーマットを示す情報を伝送するための制御チャンネルを前記現在の物理フレームに配置することを特徴とする請求項4に記載のネットワーク機器。
- 前記第1通信ユニットは、前記プリアンブルシーケンスを送信し、システム情報チャンネルで現在の物理フレーム構造を示す情報を送信し、前記制御チャンネルで、伝送リソースの割り当てとスケジューリング、および伝送リソースを占用するチャンネルの伝送フォーマットを示す情報を伝送し、
選択的に配置されるチャンネルに関連する送信或は受信を実施し、
前記第1通信ユニットは、前記プリアンブルシーケンスを送信し、前記システム情報チャンネルで一部の現在物理フレーム構造を示す情報を送信し、その中、少なくとも制御チャンネルの時間の長さを含み、制御チャンネルでほかの部分の現在の物理フレーム構造を示す情報を送信し、制御チャンネルで伝送リソースの割り当てとスケジューリング、および伝送リソースを占用するチャンネルの伝送フォーマットを示す情報を伝送し、
選択的に配置されるチャンネルに関連する送信或は受信を実施することを特徴とする請求項5に記載のネットワーク機器。 - 前記制御チャンネルと前記システム情報チャンネルは、時間分割多重、周波分割多重、コード分割多重アクセスのいずれかまたは組合方式でリソースを分割多重することを特徴とする請求項6に記載のネットワーク機器。
- 端末機器であって、
解析ユニットと第2通信ユニットを含み、
前記解析ユニットは、現在の物理フレームの中で現在の物理フレーム構造を示す情報を解析して、現在の物理フレーム構造を確定し、前記現在の物理フレーム構造は、前記現在の物理フレームが、プリアンブルシーケンスと、前記現在の物理フレーム構造を示す情報を持つシステム情報チャンネルとで構成され、
前記第2通信ユニットは、前記現在の物理フレーム内でネットワーク機器と通信し、
複数のチャンネルのうち前記現在の物理フレームに選択的に配置される少なくとも1つのチャンネルについて、前記物理フレームの長さは、その構造に依存し、非固定値であることを特徴とする端末機器。 - 前記第2通信ユニットは、前記プリアンブルシーケンスを受信するとともに、前記システム情報チャンネルで現在の物理フレーム構造を示す情報を受信することを特徴とする請求項8に記載の端末機器。
- 前記現在の物理フレームは、前記プリアンブルシーケンスと、前記現在の物理フレーム構造を示す情報を持つシステム情報チャンネルとが、少なくとも1つの選択的に配置され、
前記第2通信ユニットは、前記プリアンブルシーケンスを受信するとともに、前記システム情報チャンネルで現在の物理フレーム構造を示す情報を受信し、
少なくとも1つの選択的に配置されるチャンネルに関連する送信或は受信を実施することを特徴とする請求項8に記載の端末機器。 - 前記現在の物理フレーム構造は、伝送リソースの割り当てとスケジューリング、伝送リソースを占用するチャンネルの伝送フォーマットを示す情報を伝送するための制御チャンネルをさらに含むことを特徴とする請求項10に記載の端末機器。
- 前記第2通信ユニットは、前記プリアンブルシーケンスを受信し、前記システム情報チャンネルで現在の物理フレーム構造を示す情報を受信し、制御チャンネルで、伝送リソースの割り当てとスケジューリング、および伝送リソースを占用するチャンネルの伝送フォーマットを示す情報を受信し、
少なくとも1つの選択的に配置されるチャンネルに関連する送信或は受信、或は、
前記第2通信ユニットは、前記プリアンブルシーケンスを受信し、前記システム情報チャンネルで一部の現在の物理フレーム構造を示す情報を受信し、その中、少なくとも制御チャンネルの時間の長さを含み、制御チャンネルでほかの部分の現在の物理フレーム構造を示す情報を受信し、制御チャンネルで伝送リソースの割り当てとスケジューリング、および伝送リソースを占用するチャンネルの伝送フォーマットを示す情報を受信し、
少なくとも1つの選択的に配置されるチャンネルに関連する送信或は受信を実施することを特徴とする請求項11に記載の端末機器。 - 少なくとも1つの選択的に配置されるチャンネルに関連する送信の場合、
前記選択的に配置されるチャンネルは、アップリンク探査信号を伝送するためのアップリンク探査チャンネルと、アップリンクスケジューリングリクエストを伝送するためのアップリンクスケジューリングリクエストチャンネルと、アップリンクトラフィック、アップリンクシグナリング、ダウンリンクトラフィックフィードバック、ダウンリンクCQIフィードバック、ダウンリンクCSIフィードバックのうちの少なくとも1つを伝送するためのアップリンク伝送チャンネルと、新ユーザアクセスをトリガーするためのアップリンクランダムアクセスチャンネルとを含み、或は、
前記選択的に配置されるチャンネルは、アップリンク探査信号を伝送するためのアップリンク探査チャンネルと、アップリンクスケジューリングリクエストを伝送するためのアップリンクスケジューリングリクエストチャンネルと、アップリンクトラフィック、アップリンクシグナリング、ダウンリンクトラフィックフィードバックのうちの少なくとも1つを伝送するためのアップリンク伝送チャンネルと、ダウンリンクCQIフィードバックを伝送するためのCQIフィードバックチャンネルと、ダウンリンクCSIフィードバックを伝送するためのCSIフィードバックチャンネルと、新ユーザアクセスをトリガーするためのアップリンクランダムアクセスチャンネルとを含むことを特徴とする請求項10又は12に記載の端末機器。 - 少なくとも1つの選択的に配置されるチャンネルに関連する受信の場合、
前記選択的に配置されるチャンネルは、ダウンリンクトラフィック、ダウンリンクシグナリング、アップリンクトラフィックフィードバックのうちの少なくとも1つを伝送するための第1ダウンリンク伝送チャンネルと、ダウンリンク探査信号を伝送するためのダウンリンク探査チャンネルと、ダウンリンクトラフィック、ダウンリンクシグナリング、アップリンクトラフィックフィードバックのうちの少なくとも1つを伝送するための第2ダウンリンク伝送チャンネルとを含むことを特徴とする請求項10又は12に記載の端末機器。 - 前記現在の物理フレーム構造を示す情報は、第1チャンネルの存在性を示す情報を含み、その中で、
前記第1チャンネルは、ダウンリンク探査信号を伝送するためのダウンリンク探査チャンネルであり、それに応じて、
前記現在の物理フレーム構造を示す情報は、第2チャンネルの時間の長さを示す情報を含み、前記第2チャンネルの時間の長さがゼロよりも大きな値であり、或は、
前記第1チャンネルは、新ユーザアクセスをトリガーするためのアップリンクランダムアクセスチャンネルであることを特徴とする請求項8に記載の端末機器。 - 前記現在の物理フレーム構造を示す情報は、第1チャンネルの存在性及び時間の長さを示す情報を含み、その中で、
前記第1チャンネルは、アップリンク伝送リソーススケジューリングをトリガーするためのアップリンクスケジューリングリクエストチャンネルであり、或は、
前記第1チャンネルは、アップリンク探査信号を伝送するためのアップリンク探査チャンネルであり、それに応じて、
前記現在の物理フレーム構造を示す情報は、第2チャンネルの時間の長さを示す情報を含み、前記第2チャンネルの時間の長さがゼロよりも大きな値であることを特徴とする請求項8に記載の端末機器。 - 前記現在の物理フレーム構造を示す情報は、第1チャンネルの時間の長さを示す情報を含み、前記第1チャンネルの時間の長さがゼロよりも大きな値であることを特徴とする請求項8に記載の端末機器。
- 前記第1チャンネルは、伝送リソースの割り当てとスケジューリング、伝送リソースを占用するチャンネルの伝送フォーマットを示す情報を伝送するための制御チャンネルであり、或は、
前記第1チャンネルは、ダウンリンク伝送チャンネルであり、
前記現在の物理フレーム構造を示す情報は、第2チャンネルの存在性及び時間の長さを示す情報を含み、或は、第2チャンネルの存在性を示す情報を含み、或は、
前記第1チャンネルは、アップリンク伝送チャンネルであり、
前記現在の物理フレーム構造を示す情報は、第2チャンネルの存在性及び時間の長さを示す情報を含み、或は、第2チャンネルの存在性を示す情報を含むことを特徴とする請求項17に記載の端末機器。
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