JP6837502B2 - 電気通信システムにおいて端末にリソースを割り当てる方法及び送信機 - Google Patents

電気通信システムにおいて端末にリソースを割り当てる方法及び送信機 Download PDF

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Description

本発明は包括的には、キャリアが複数のサブキャリア間隔構成をサポートするときに、このキャリアを含む電気通信システムにおける端末へのリソース割当てに関する。
本発明は、OFDMA、又はSC−FDMA、又は他のOFDMベース波形を使用する等の、マルチキャリア電気通信システムに適用される。いくつかのOFDMベースシステムによれば、「ヌメロロジー」と呼ばれる場合もある、いくつかのパラメーターセットが同じキャリア上で共存できるようになる。これは、3GPPの規定によるNR(New Radio:新無線)規格等の5Gシステムの場合に特に当てはまる。ヌメロロジーは、サブキャリア間隔構成、サイクリックプレフィックスのサイズ、シンボル数等のパラメーターを含むことができる。したがって、所与の帯域幅を有するキャリア上で、周波数領域において多重化するようにして、異なるサブキャリア間隔構成が共存することができる。
異なるサブキャリア間隔構成のこの共存は、そのようなキャリア内のリソース割当てにおいて困難をもたらす。実際には、異なるサブキャリア間隔構成の連続したサブキャリアグループを割り当てるときに、ヌメロロジー間干渉に起因して性能劣化が生じる可能性がある。より具体的には、同じヌメロロジーのサブキャリアは直交性を順守し、すなわち、sinc形状サブキャリアスペクトルは、他のサブキャリアの位置においてゼロクロスを示す。この直交性は、異なるサブキャリア間隔構成の連続したサブキャリア間では保持されず、それによりヌメロロジー間干渉を引き起こす場合がある。
一般に、シグナリングオーバーヘッドを制限するために、或る特定の粒度Nを用いてキャリアが割り当てられる。N個のサブキャリアのグループは、リソースブロックと呼ばれる。例えば、LTE/LTE−A/NRでは、N=12である。リソースブロックは、より包括的には、キャリアの最小のスケジューリング単位を指しており、この例では、時間領域内の一定の数のOFDMシンボルにわたって、周波数領域において12個のサブキャリアを含む。
ユーザーは、自らの通信要件に合わせて、或る特定の数のリソースブロックを割り当てられる。異なるヌメロロジーを有するユーザーが隣接する周波数帯域においてリソースブロックを割り当てられるとき、ヌメロロジー間干渉が現れる可能性がある。ヌメロロジー間干渉の影響を制限するために、スケジューリングプロセス中に、2つの異なるヌメロロジーの2つのリソースブロック間の周波数領域内にガード帯域を挿入することができる。それは、これらの2つのリソースブロック間に未割当てリソースを残しておくことによる。一方、ガード帯域を挿入することは、キャリア内のリソースの損失につながる。実際には、リソースブロックを異なるヌメロロジーを有するリソースブロックに隣接して割り当てるとき、ガード帯域のサイズを設定できる可能性は、スケジューリングされるリソースブロックのサブキャリア間隔構成によって決まり、それはスペクトル効率に強く影響を及ぼす可能性がある。
例えば、図2Bに表示されるように、4Δf=2Δf=ΔfのΔf、Δf及びΔfによって規定される3つのサブキャリア間隔構成と、それら3つのヌメロロジー内のリソースブロックの割当てとを考える。これらのリソースブロックは、その輪郭の太さによって区別され、サブキャリア間隔構成Δfのリソースブロックの場合に太く、サブキャリア間隔構成Δfのリソースブロックの場合に細く、サブキャリア間隔構成fのリソースブロックの場合にその中間である。
ヌメロロジーごとに、より具体的には、サブキャリア間隔構成ごとに、周波数領域において、該サブキャリア間隔構成内のサブキャリアの取り得る位置を規定するラスターが存在する。ラスターのピッチは、周波数領域内の同じヌメロロジーのリソースブロックのサイズに対応する。
そのようなキャリア内のスケジューリングは、各ヌメロロジーのラスターを考慮に入れて行われ、実際には、規定されたヌメロロジーの各リソースブロックは、同じヌメロロジーラスターのソケットを満たす。
リソースブロックを自らのラスター上に位置合わせして割り当てるので、ガード帯域(図2B内に斜線エリアによって表される)は、少なくとも、ガード帯域の両側にあるリソースブロックのうちの一方のサイズである。それゆえ、ガード帯域を挿入するとき、特に、ガード帯域の両側にあるリソースブロックの2つの異なるサブキャリア間隔構成がいずれも高いときに、過度のリソースの無駄につながる可能性がある。
本発明は、この状況を改善することを目的とする。
そのために、本発明は、いくつかのサブキャリアを含む少なくとも1つのキャリアを含む電気通信システムにおいて端末にリソースを割り当てる方法であって、このキャリアは少なくとも1つのサブキャリア間隔構成Δfと、1つのサブキャリア間隔構成Δfとをサポートし、Δf =q*Δf であり、qは正の整数であり、該方法は、
a)サブキャリア間隔構成Δfを選択することと、
b)上記サブキャリア間隔構成Δfのサブキャリアを有するリソースブロックの数Lを求めることと、
c)或る周波数を有する、キャリアのサブキャリア間隔構成Δfのサブキャリアの中のサブキャリアを上記端末に割り当てることと、
を含み、該周波数は、
ref +m*N*Δf +k*N*Δf 以上の周波数を有するサブキャリア間隔構成Δfを有するサブキャリアの周波数の中の最も低い周波数である周波数、すなわち、fstart以上であり、
ただし、frefはキャリア内のサブキャリア間隔Δfのために許容可能であるサブキャリアの中の最も低い周波数であり、
kは1以上、(q−1)以下の整数であり、
Nは、リソースブロック内のサブキャリアの数であり、
mは、0以上、サブキャリア間隔構成Δfのサブキャリアを有する、キャリア内で許容可能な、リソースブロックの最大数未満の整数であり、
また、該周波数は、周波数 ref +m*N*Δf +(L*N−1)*Δf 、すなわち、flast以下である方法に関する。
本発明は、いくつかのサブキャリア間隔構成をサポートするキャリア内のリソース割当ての範囲内で、リソースブロックのいくつかのサブキャリアのみを端末に割り当てることができるようにする。より具体的には、リソースブロックのN個のサブキャリアの中の、第n以降のサブキャリアのみを端末に割り当てる。これにより、サブキャリア間隔構成Δfのリソースブロックの第1のサブキャリアを割り当てないことによって、異なるサブキャリア間隔構成のリソースの2つの割当て間にガード帯域を規定できるようにする。より具体的には、特定のサブキャリア間隔構成のリソースブロックを、自らのラスター上に位置合わせして端末に割り当てるとき、ヌメロロジー間干渉を回避するために、周波数に関して先行するリソースが異なるサブキャリア間隔構成において割り当てられるときに、ガード帯域が実現される。その方法によれば、端末に割り当てられる第1のサブキャリアを、割り当てられた第1のサブキャリアが属する同じサブキャリア間隔構成のリソースブロックの第1のサブキャリアとは異なるようにすることができる。すなわち、このリソースブロックの第1のサブキャリアは端末に割り当てられない。これらの第1のサブキャリアを空けておくことによって、これはガード帯域のサイズに関して或る柔軟性を与えることができ、それにより、周波数リソースの適切なわずかな量のみを空けておきながら、ヌメロロジー間干渉を低減できるようにする。実際には、本発明は、NΔfの粒度とは対照的に、NΔfの粒度でガード帯域のサイズを設定できるようにし、それにより、より良好なスペクトル効率を有することができるようにする。また、本発明は、min(NΔf,NΔf)の粒度とは対照的に、NΔfの粒度でガード帯域のサイズを設定できるようにし、それにより、より良好なスペクトル効率を有することができるようにする。ただし、サブキャリア間隔Δf及びΔfを使用するユーザー間でΔf<min(Δf,Δf)である。サブキャリア間隔構成Δfは、リソース割当てのために実効的に使用されても、使用されなくてもよい。例えば、Δfは、Δf及びΔfより小さい場合があるか、又はそのキャリア上のリソース割当てのためにサポートされる最も小さいサブキャリア間隔構成の場合がある。例えば、Δfは、キャリア上で使用されない場合であっても、その電気通信システムにおいて規定される最も小さいサブキャリア間隔構成とすることができる。
本発明は、端末に割り当てられる第1のリソースブロックの第1のサブキャリアを空けておくことによって、連続したリソースブロックを同じ端末に割り当てることを、以前の隣接する周波数領域割当てに関してガード帯域を規定することと整合させる。連続したリソースブロックの特定の数Lを同じ端末に割り当てるそのような割当て方式は、端末に割り当てられる第1のリソースブロック内の空いていない第1のサブキャリアの位置と、割り当てられるリソースブロックの数Lとを指定することによって行われる。この方法に従って端末に割り当てられる第1のリソースブロックのみでは、この方法を通して割り当てられるサブキャリアの数に関して完全ではない。
本発明において、リソースブロックは、仮想リソースブロック又は物理リソースブロックを同様に指している。また、リソースブロックは、いくつかのリソースブロックを含むリソースブロックグループ等の任意の他のリソース割当て単位、又は任意の所定の数のサブキャリアからなる1つのグループも指している。
本発明の一態様によれば、整数mは、少なくとも ref +m*N*Δf であり、多くても ref +(m+1)*N*Δf −Δf である周波数を有するサブキャリア間隔構成Δfの少なくとも1つのサブキャリアを端末に割り当てることができるように求められる。これは、Δfより小さいサブキャリア間隔構成のリソースブロックが割り当てられるときに、サブキャリア間隔構成Δfの無用な数の未割当てサブキャリアを残すのを回避できるようにする。実際には、本発明によれば、これらの小さいリソースブロックと、サブキャリア間隔構成Δfの後続のリソースブロックとの間で、サブキャリア間隔構成Δfのサブキャリアを割り当てることができる。それゆえ、これは、スペクトル効率を最大化できるようにする。
本発明の一態様によれば、整数kはfstart‐fnearがGより大きいように求められ、Gは厳密に正の閾値であり、fnearはΔfとは異なるサブキャリア間隔構成のサブキャリアの周波数であり、該サブキャリアは、Δfとは異なるサブキャリア間隔構成を有し、 ref +(m+1)*N*Δf より低い周波数を有する、キャリア内で割り当てられるサブキャリアの周波数の中の最も高い周波数を有する。これは、異なるサブキャリア間隔構成の2つのサブキャリア間の直交性を保持するために、必要なサイズのガード帯域を実現できるようにする。
本発明の一態様によれば、サブキャリア間隔構成Δfは、キャリアによってサポートされるサブキャリア間隔構成の中の最も小さいサブキャリア間隔構成である。これは、そのサイズを極めて柔軟に規定することができる、ガード帯域を実現できるようにする。より具体的には、サブキャリア間隔構成Δfは常に、その間にガード帯域が挿入される2つのサブキャリアのいずれかのサブキャリア間隔構成に少なくとも等しいか、又はそれより小さくなる。それゆえ、ガード帯域のサイズは、スペクトル効率を最大化するほど十分に短く設定することができる。
また、キャリアによってサポートされる仮想サブキャリア間隔構成を規定することができ、それはΔf’=Δf/Nに等しい。それゆえ、ガード帯域の実施態様の粒度は、NΔf’=Δfであり、それは、サブキャリア間隔構成Δfの1つのサブキャリアのガード帯域のサイズを設定する粒度を提示する。選択されるΔfが小さいほど、ガード帯域のサイズを正確に選択することができるが、シグナリングオーバーヘッドが大きくなることを犠牲にする。
本発明の一態様によれば、数L、L≧1は、以下を満たす。
q*L+NRB start (0) ≦N RB (0)
ただし、
RB (0)は、上記第1のサブキャリア間隔構成ΔfのN個のサブキャリアを含むリソースブロックの期間中に上記キャリア内で許容可能であるサブキャリア間隔構成ΔfのN個のサブキャリアを含むリソースブロックの最大数であり、
NRBstart (0)は、上記サブキャリア間隔構成ΔfのN個のサブキャリアを含むリソースブロックの期間中に上記キャリア内で許容可能であるサブキャリア間隔構成ΔfのN個のサブキャリアを含むリソースブロックの最大数であり、該リソースブロックは、上記周波数fstartより低い自らの全てのサブキャリア周波数を有する。
また、frefがキャリア内のサブキャリア間隔Δfのために許容可能であるサブキャリアの中の最も低い周波数である場合には、
Figure 0006837502
である。実際には、各ヌメロロジーの基準周波数(fref (i))は異なることができ、これらの事例は本発明によって包含される。
代替的には、サイズLは、ガード帯域を含むリソースブロックを除外すると理解することができる。それゆえ、この特定の事例において、L値は値0で開始する。Lを、ガード帯域を含むリソースブロックを含むと見なす現在の説明に基づいて、Lがガード帯域を含むリソースブロックを除外すると理解されるときに同等の式を推定することは容易である。
本発明の一態様によれば、その方法は、端末に割り当てられたサブキャリアに基づいて、端末に割当て情報を送信するステップを更に含む。これにより、端末に、サブキャリア間隔構成Δfのどのサブキャリアが割り当てられるかを通知できるようになる。
本発明の一態様によれば、端末に送信される割当て情報は、リソース指示値RIVであり、該リソース指示値RIVは整数であり、L及びNRBstart (0)の関数である。本発明に従って達成される同じサブキャリア間隔構成の連続したサブキャリアの割当てごとに、fstartの場合、1つのNRBstart (0)が存在し、flastの場合、fstartに応じて、Lが存在するので、1組NRBstart (0)及びL、それゆえ、少なくともRIV値が存在する。
NRBstart (0)及びLの各組に基づいて、端末はfstart及びflastを再生することができ、fstartは、上記で規定されたサブキャリア間隔構成ΔfのN個のサブキャリアを含むNRBstart (0)個のリソースブロックのサブキャリアの中の最も高い周波数で許容可能なサブキャリア間隔構成Δfの場合のサブキャリアの周波数より高い周波数を有するサブキャリア間隔構成Δfの場合のサブキャリアの周波数の中の最も低い周波数であり、flastは、周波数 ref +m*N*Δf +(L*N−1)*Δf であり、ただし、mはfstartで再生することができる。
Figure 0006837502
本発明の一態様によれば、RIV関数は、L値及びNRBstart (0)値を含む任意の1組の単射関数である。これにより、自らに割り当てられたリソースに従ってRIV値を受信する端末が、固有の1組NRBstart (0)及びLを復号できるようになる。
本発明の一態様によれば、RIVは0からRIVによって取り込まれる最大値までの整数の中の全射関数である。これは、本発明による異なる取り得るリソース割当て、すなわち、qL+NRBstart (0)≦NRB (0)であるL及びNRBstart (0)の値の異なる対を通してRIVによって取り込まれる最大値が、取り得る最小値であるのを確実にする。これにより、本発明に従って達成される全ての取り得るリソース割当てをシグナリングするために必要なビット数を低減することができるようになる。
本発明の一態様によれば、RIVは、以下の式によって規定され、
Figure 0006837502
ただし、
は、NRB (0)をqで割る除算の剰余であり、
Figure 0006837502
である。
これにより、送信機が、本発明に従って達成されるリソース割当てごとに少なくともRIV値を符号化できるようになり、この符号化は、複雑ではない。
さらに、これにより、自らに割り当てられたリソースに従ってRIV値を受信する端末が、値NRBstart (0)及びLの1組を復号できるようになる。
実際には、端末は、自らに割り当てられるリソースブロックの、そして、別のヌメロロジーNRB (0)に関するキャリア帯域のサブキャリア間隔構成に関連するデータ(例えば、Δf及びΔf、Δf及びq又はΔf及びq)を取得する。端末がRIV値を更に受信するとき、端末は、その際、以下のように、1組NRBstart (0)及びLを復号することができる:
RB (0)及びqに基づいて、端末は以下を計算する:
Figure 0006837502
ただし、
Figure 0006837502
は床関数であり、
Figure 0006837502
は天井関数である。
=rem(NRB (0),q)
ただし、rem(Y;X)は、YをXで割る除算の剰余である。
そのRIV値の受信に基づいて、端末は以下を計算する:
Figure 0006837502
端末によって復号された値NRBstart (0)及びLに基づいて、端末は、上記で示されたように、固有のfstart及び固有のflastを求めることができる。
本発明の一態様によれば、RIVは、以下の式によって規定され、
Figure 0006837502
ただし、
は、NRB (0)をqで割る除算の剰余であり、
Figure 0006837502
である。
これにより、送信機が、本発明に従って達成されるリソース割当てごとに少なくともRIV値を符号化できるようになり、この符号化は、複雑ではない。
さらに、これにより、自らに割り当てられたリソースに従ってRIV値を受信する端末が、値NRBstart (0)及びLの1組を復号できるようになる。
実際には、端末は、自らに割り当てられるリソースブロックの、そして、別のヌメロロジーNRB (0)に関するキャリア帯域のサブキャリア間隔構成に関連するデータ(例えば、Δf及びΔf、Δf及びq又はΔf及びq)を取得する。端末がRIV値を更に受信するとき、端末は、その際、以下のように、1組NRBstart (0)及びLを復号することができる:
RB (0)及びqに基づいて、端末は以下を計算する:
Figure 0006837502
ただし、
Figure 0006837502
は床関数であり、
Figure 0006837502
は天井関数である。
=rem(NRB (0),q)
ただし、rem(Y;X)は、YをXで割る除算の剰余である。
Figure 0006837502
そのRIV値の受信に基づいて、端末は以下を計算する:
Figure 0006837502
端末によって復号された値NRBstart (0)及びLに基づいて、端末は、上記で示されたように、固有のfstart及び固有のflastを求めることができる。
本発明の一態様によれば、RIVは、以下の式によって規定され、
Figure 0006837502
ただし、
は、NRB (0)をqで割る除算の剰余であり、
Figure 0006837502
である。
これにより、送信機が、本発明に従って達成されるリソース割当てごとに少なくともRIV値を符号化できるようになり、この符号化は、複雑ではない。
さらに、これにより、自らに割り当てられたリソースに従ってRIV値を受信する端末が、値NRBstart (0)及びLの1組を復号できるようになる。
実際には、端末は、自らに割り当てられるリソースブロックの、そして、別のヌメロロジーNRB (0)に関するキャリア帯域のサブキャリア間隔構成に関連するデータ(例えば、Δf及びΔf、Δf及びq又はΔf及びq)を取得する。端末がRIV値を更に受信するとき、端末は、その際、以下のように、1組NRBstart (0)及びLを復号することができる:
RB (0)及びqに基づいて、端末は以下を計算する:
Figure 0006837502
、及び、
=rem(NRB (0),q)
ただし、rem(Y;X)は、YをXで割る除算の剰余である。
そのRIV値の受信に基づいて、端末は以下を計算する:
Figure 0006837502
端末によって復号された値NRBstart (0)及びLに基づいて、端末は、上記で示されたように、固有のfstart及び固有のflastを求めることができる。
本発明の一態様によれば、RIVは、以下の式によって規定され、
Figure 0006837502
ただし、
=NRB (0)−q*l+1である。
これにより、送信機が、本発明に従って達成されるリソース割当てごとにRIV値を符号化できるようになり、この符号化は、以前に規定されたRIVの符号化より複雑ではなく、その代わりに、RIV値を受信する端末による1組NRBstart (0)及びLの復号は、以前のRIVの復号より複雑である。
実際には、端末は、自らに割り当てられるリソースブロックの、そして、別のヌメロロジーNRB (0)に関するキャリア帯域のサブキャリア間隔構成に関連するデータ(例えば、Δf及びΔf、Δf及びq又はΔf及びq)を取得する。端末がRIV値を更に受信するとき、端末は、その際、以下のように、1組NRBstart (0)及びLを復号することができる。
RB (0)、q及び端末が受信したRIV値に基づいて、端末は以下のように値Mを計算する。
Figure 0006837502
その後、端末は、以下のように、NRBstart (0)及びLを計算する。
Figure 0006837502
端末によって復号された値NRBstart (0)及びLに基づいて、端末は、上記で示されたように、固有のfstart及び固有のflastを求めることができる。
上記で言及されたのと同様に、端末がRIVを復号するたびに、端末は和
Figure 0006837502
を計算するか、又はその和を少なくともルックアップテーブルからロードする必要があり、それは、以前のRIVより多くの、復号のための計算リソース及び/又はメモリ記憶域を必要とするので、このRIVの復号はより複雑である。
本発明の一態様によれば、キャリア、リソース割当て及び端末は、5Gプロトコルであるワイヤレス通信プロトコルに従って規定される。
本発明の一態様によれば、キャリア、リソース割当て及び端末は、3GPP規格による新無線規格であるワイヤレス通信プロトコルに従って規定される。
本発明の第2の態様は、いくつかのサブキャリアを含む少なくとも1つのキャリアを含む電気通信システムにおいて端末にリソースを割り当てるように構成される送信機であって、上記キャリアは少なくとも1つのサブキャリア間隔構成Δfと、1つのサブキャリア間隔構成Δfとをサポートし、Δf =q*Δf であり、qは正の整数であり、該送信機は、
a)サブキャリア間隔構成Δfを選択することと、
b)上記サブキャリア間隔構成Δfのサブキャリアを有するリソースブロックの数Lを求めることと、
c)或る周波数を有する、サブキャリア間隔構成Δfのキャリアのサブキャリアの中のサブキャリアを上記端末に割り当てることと、
を実行するように構成され、該周波数は、
ref +m*N*Δf +k*N*Δf 以上の周波数を有するサブキャリア間隔構成Δfのサブキャリアの周波数の中の最も低い周波数である周波数、すなわち、fstart以上であり、
ただし、frefはキャリア内のサブキャリア間隔Δfのために許容可能であるサブキャリアの中の最も低い周波数であり、
kは1以上、(q−1)以下の整数であり、
Nは、リソースブロック内のサブキャリアの数であり、
mは、0以上、サブキャリア間隔構成Δfのサブキャリアを有する、キャリア内で許容可能な、リソースブロックの最大数未満の整数であり、
また、該周波数は、周波数 ref +m*N*Δf +(L*N−1)*Δf 、すなわち、flast以下である送信機に関する。
本発明の一態様によれば、送信機は、数NRBstart (0)及び上記Lの取り得る値の組ごとに、固有リソース指示値RIVを記憶するメモリユニットを備え、
NRBstart (0)は上記サブキャリア間隔構成ΔfのN個のサブキャリアを含むリソースブロックの期間中に上記キャリア内で許容可能であるサブキャリア間隔構成ΔfのN個のサブキャリアを含むリソースブロックの最大数であり、該リソースブロックは上記周波数fstartより低い自らの全てのサブキャリア周波数を有する。
より詳細には、送信機は、
送信機によって実行されるサブキャリアの割当てに対応するL及びNRBstart (0)の1組に基づいて、RIV値を与え、
RIVを端末に送信する、
ように更に構成される。
例えば、送信機のプロセッサは、自らに割り当てられるサブキャリアのサブキャリア間隔構成Δfに対応する、そして、それに代わって対応するRIV値を与える、別のヌメロロジーNRB( 0)に関するキャリア帯域に対応するルックアップテーブル内に数NRBstart (0)及びLの値を入力することができる。
メモリユニットが、数NRBstart (0)及びLの取り得る値の組ごとに、そのメモリ内に固有リソース指示値RIVを有する本発明の態様の一代替形態によれば、プロセッサは、上記で言及された式を適用することによってRIVを計算することができる。
本発明の第3の態様は、キャリア内で割り当てられたリソースを使用するように構成される、電気通信システム内の端末であって、上記リソースは請求項1〜13のいずれか一項に従って割り当てられており、
制御チャネルを通してリソース割当て情報を受信するように構成される通信モジュールと、
リソース割当て情報に従って該端末に割り当てられるサブキャリアを判断するように構成される処理モジュールと、
を備え、
処理モジュールは、該端末に割り当てられるサブキャリア間隔構成Δfの上記サブキャリアを、
start以上の周波数を有し、
last以下の周波数を有する、
ものと判断するように構成される、端末に関する。
一代替形態によれば、端末は、数NRBstart (0)及び上記Lの取り得る値の組ごとに、固有リソース指示値RIVを記憶するメモリユニットを更に備え、
NRBstart (0)は、上記サブキャリア間隔構成ΔfのN個のサブキャリアを含むリソースブロックの期間中に上記キャリア内で許容可能である第1のサブキャリア間隔構成ΔfのN個のサブキャリアを含むリソースブロックの最大数であり、該リソースブロックは、上記周波数fstartより低い自らの全てのサブキャリア周波数を有し、より詳細には、処理モジュールは、上記リソース割当て情報内のRIV値を受信すると、上記メモリユニットを読み取り、値L及びNRBstart (0)の1組を求め、fstart及びflastを再生するように構成される。
例えば、端末の処理モジュールは、受信されたRIV値を、自らに割り当てられるサブキャリアのサブキャリア間隔構成Δfに対応する、そして、それに代わって数NRBstart (0)及びL値の対応する1組を与える、別のヌメロロジーNRB (0)に関するキャリア帯域に対応するルックアップテーブル内に入力する。
本発明によれば、端末は、全てのタイプの端末、例えば、モバイルフォン、車両通信システム及び全ての種類の被接続デバイス、より一般的には、全ての終端システムを含む。
メモリユニットが、数NRBstart (0)及びLの取り得る値の組ごとに、そのメモリ内に固有リソース指示値RIVを有する本発明の態様の一代替形態によれば、処理モジュールは、特定のRIVに対応する数NRBstart (0)及び数Lを計算できるようにする上記で言及された計算ステップを適用することによって、数NRBstart (0)及びL値の1組を計算することができる。
例えば、端末がRIVを受信し、NRB (0)及びqの知識及び端末が受信したRIV値に基づいて、処理モジュールが、以下のように、値Mを計算する。
Figure 0006837502
その後、処理モジュールは、以下のように、NRBstart (0)及びLを計算する。
Figure 0006837502
端末によって復号された値NRBstart (0)及びLに基づいて、端末は、上記で示されたように、固有のfstart及び固有のflastを求めることができる。
本発明の第4の態様は、プロセッサによって実行されるとき、上記で説明された方法を実行するコード命令を含む、コンピュータープログラム製品に関する。
本発明は、添付図面の図に、限定としてではなく例として示される。添付図面において、同様の参照符号は同様の要素を参照する。
送信機と、リソースが割り当てられる端末とを示す図である。 1つのヌメロロジーのみが規定されるキャリアにおける通常のリソースブロックスケジューリングの概略図である。 いくつかのサブキャリア間隔構成が普通に共存するキャリア内の通常のリソースブロックスケジューリングの概略図である。 いくつかのサブキャリア間隔構成が共存するキャリア内の本発明によるリソースブロックスケジューリングの概略図である。 リソース割当て情報を送信するステップを表すフローチャートである。 リソース割当て情報を端末によって受信するステップと、この情報を復号して、端末に割り当てられるリソースブロックを規定するステップとを表すフローチャートである。
図1を参照すると、送信機1、例えば、NR等のOFDMベース5Gシステムにおける基地局BSと、送信機のセル内にある端末とが示される。端末2、例えば、NR等のOFDMベース5Gシステムにおけるユーザー機器UEは、基地局によってリソースを割り当てられる。
送信機1は、1つの通信モジュール(COM_trans)3と、1つの処理モジュール(PROC_trans)4と、メモリユニット(MEMO_trans)5とを備える。MEMO_trans5は、コンピュータープログラムを読み出す不揮発性ユニットと、割当てパラメーターを読み出す揮発性ユニットとを備える。PROC_transは、端末に割り当てられるリソースブロックに従って、RIV値等のリソース割当て情報を決定するように構成される。COM_transは、リソース割当て情報を端末に送信するように構成される。
端末は、1つの通信モジュール(COM_term)6と、1つの処理モジュール(PROC_term)7と、メモリユニット(MEMO_term)8とを備える。MEMO_term8は、コンピュータープログラムを読み出す不揮発性ユニットと、キャリアのパラメーター及びリソース割当て情報を読み出す揮発性ユニットとを備える。PROC_term7は、リソース割当て情報に従って、端末に割り当てられるサブキャリアを決定するように構成される。COM_term6は、リソース割当て情報を送信機から受信するように構成される。
以下において、キャリア帯域の一部のみ、又はキャリア帯域の所定の部分のみが表される。
図2Aを参照すると、1つのヌメロロジーのみが規定され、このヌメロロジーからのリソースブロックがスケジューリングされるキャリアの部分が示される。枠は、時間領域内の一定の数のOFDMシンボルにわたって、周波数領域において12個のサブキャリアを含むリソースブロックを表す。例えば、LTEにおいて、キャリアは、1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz又は20MHzの帯域幅を有することができる。この帯域幅の約90%が、通信要件のために実効的に使用される。周波数領域では、リソース割当てプロセスにおいて、サブキャリアのグループが端末に割り当てられる。LTE/LTE−Advancedにおいて、サブキャリアは、それぞれ12個のサブキャリアからなるリソースブロック(RB)にグループ分けされる。ユーザーが或る特定の数のリソースブロックを、それゆえ、或る特定の帯域幅を割り当てられるという意味において、リソースブロックは、リソース割当て粒度を規定する。LTE/LTE−Advancedにおいて、2つの隣接するサブキャリア間のサブキャリア間隔、すなわち、周波数間隔は15kHzに固定される。それゆえ、リソースブロックの周波数帯域幅は固定され、キャリア内のリソースブロックの取り得る数はキャリア帯域幅のみに依存する。
ヌメロロジーに、より具体的には、サブキャリア間隔構成にはラスターが対応し、ラスターのソケットは、周波数領域内の同じヌメロロジーのリソースブロックのサイズに対応する。全てのリソースブロックが、このラスター上に位置合わせしてスケジューリングされる。ラスター上に位置合わせされた各潜在リソースブロックは整数を付される。例えば、論理領域において、NRB個の仮想リソースブロックがそれぞれ0〜NRB−1の番号を付けられる。例えば、LTE/LTE−Aにおいて、いくつかの割当て方式が存在し、リソース割当てタイプ2は、コンパクトなフォーマットであり、ダウンリンク転送又はアップリンク転送のために端末に割り当てられる連続した仮想リソースブロックの組を端末に指示する。それゆえ、端末に割り当てられる第1の連続したリソースブロックRBstartの番号NRBstartに対応するリソース指示値(RIV)と、仮想的に連続して割り当てられるリソースブロックに関する長さLとが端末に送信される。RIVは以下によって定義することができる。
Figure 0006837502
ただし、NRBstartは、RBstartの位置に対応する番号である。
RIV値によって、端末は、自らに割り当てられる第1の仮想リソースブロックRBstartの位置と、端末に割り当てられる仮想的に連続したリソースブロックの数とを復号できるようになる。RBstart及びLが復号されると、端末は、端末に割り当てられたリソースブロックを規定することができる。図2Aの例では、Lは3に等しく、3つのリソースブロックのみが割り当てられ、潜在リソースブロックは、破線の正方形によって表される。
図2Bを参照すると、いくつかのサブキャリア間隔構成が共存し、これらの異なるヌメロロジーのうちの3つからのリソースブロックがスケジューリングされるキャリアの部分が示される。これは、NR(新無線)規格等のOFDMベース5Gシステムにおいて特に可能である。例えば、図2Bにおいて、3つのサブキャリア間隔構成が共存し、それらはΔf、Δf及びΔfである。BWが、キャリアの実効的に占有される帯域幅である。キャリア内で許容可能である特定のヌメロロジーのリソースブロックの最大数は、
Figure 0006837502
である。或る特定のサブキャリア間隔構成に関して、例えば、帯域エッジにおいて、N個未満のサブキャリアを含む部分(fractional)RBが許される場合には、1つの拡張(extra)RBが存在できることに留意されたい。数値に関する例として、{Δf、Δf、Δf}=(15kHz、30kHz、60kHz}であり、リソースブロックあたりN=12サブキャリアである。枠は周波数領域において12個のサブキャリアを含むリソースブロックを表す。図2Bは、3つの異なるサブキャリア間隔構成におけるリソースブロックのスケジューリングを示す。1つの長方形からなり、細い輪郭を有する枠は、サブキャリア間隔構成Δfのリソースブロックを表し、2つの長方形からなり、中間の輪郭を有する枠は、サブキャリア間隔構成Δfのリソースブロックを表し、4つの長方形からなる、太い輪郭を有する枠は、サブキャリア間隔構成Δfのリソースブロックを表す。各リソースブロックは自らのラスター上に位置合わせされる。それゆえ、各リソースブロックの第1のサブキャリアは、対応するサブキャリア間隔構成のラスター上にある。その際、リソースブロックの全てのサブキャリアが同じ端末に割り当てられる。割当てがコンパクトである場合には、L個の連続したリソースブロックが同じ端末に割り当てられ、すなわち、第1のリソースブロックの第1のサブキャリアから始まり、第Lのリソースブロックの最後のサブキャリアまでの全てのサブキャリアが、同じ端末に割り当てられる。
上記で言及されたのと同様に、ヌメロロジー間干渉を回避するために、異なるサブキャリア間隔構成の2つのサブキャリア間に、異なるサブキャリア間隔構成のリソースブロックに等しいガード帯域(図2B及び図2Cにおいて斜線エリアによって表される)が必要である。実際には、同じサブキャリア間隔構成の2つのサブキャリアは、直交性を順守するように離間され、すなわち、sinc形状サブキャリアスペクトルは、同じサブキャリア間隔を有する他のサブキャリアの全ての位置においてゼロクロスを示す。これに反して、所与のサブキャリア間隔を有するサブキャリアのsinc形状スペクトルは、異なるサブキャリア間隔を有するサブキャリアの全ての位置においてはゼロクロスを示さず、ヌメロロジー間干渉を引き起こす。
このため、2つの異なるヌメロロジーの2つのリソースブロック間にガード帯域を含む必要がある。図2Bに示されるように、ガード帯域は、スケジューリングプロセスを通して、すなわち、ヌメロロジーが異なるときに、別のリソースブロックに隣接してリソースブロックを割り当てるのを回避することによって、含められる。Δfのような高いサブキャリア間隔構成のリソースブロックを自らのラスター上に位置合わせしてスケジューリングするときに、ガード帯域を含むことによって、キャリア内で重大なリソース損失が生じる可能性がある。これは、図2Bにおいて、サブキャリア間隔構成Δfの第3のスケジューリングされたリソースブロックとスケジューリングされたサブキャリア間隔構成Δfの第1のリソースブロックとの間に課せられる間隙によって確認することができ、この間隙は、少なくとも、サブキャリア間隔構成Δfのリソースブロックのサイズであり、この間隙を削減するためにスケジューリングすべきサブキャリア間隔構成Δfのリソースブロックがそれ以上残されていない場合には、サブキャリア間隔構成Δfのリソースブロックのサイズになる可能性さえもあり、それはヌメロロジー間干渉を回避するために必要な長さを超える。
簡単に示すために、図2B及び図2Cにおいて、各ヌメロロジーの全ての基準周波数が同じである事例のみが示される。
図2Cを参照すると、図2Bの例と同様に、いくつかのサブキャリア間隔構成が共存し、これらの異なるヌメロロジーのうちの3つからのリソースブロックがスケジューリングされるキャリアの部分が示される。図2Bとは対照的に、サブキャリア間隔構成の各リソース割当ての第1のサブキャリアは、自らのラスター上に位置合わせされる、同じサブキャリア間隔構成のリソースブロックの第1のサブキャリアとは異なることができる。これは、ガード帯域を柔軟に設定できるようにし、それにより、ヌメロロジー間干渉を防ぐために、無用に大きいガード帯域を回避できるようにする。実際には、図2Cにおいて、サブキャリア間隔構成Δfのリソース割当ての第1のサブキャリア(すなわち、SCstart)は、リソース割当ての第1のサブキャリアが属する、自らのラスター上に位置合わせされる、サブキャリア間隔構成Δfの潜在リソースブロックの第1のサブキャリア(すなわち、SCfirst)からN*Δf にあるサブキャリア間隔構成Δfのラスター上にある。したがって、上記潜在リソースブロックの第1のサブキャリアと、リソース割当ての第1のサブキャリアとの間にサブキャリア間隔構成Δfのサブキャリアは割り当てられない。上記潜在リソースブロックの第4のサブキャリアと、後続のサブキャリアとのみが割り当てられる。このリソース割当ての後続のサブキャリアはそのラスターに対して割り当てられ、すなわち、そのようなリソース割当ての最後のサブキャリアは、サブキャリア間隔構成Δfのリソースブロックの最後のサブキャリアである。
その状況は、サブキャリア間隔構成Δfのリソース割当ての最後のサブキャリアと、サブキャリア間隔構成Δfの後続のサブキャリアとの間も同様である。
より具体的には、サブキャリア間隔構成Δfのサブキャリアのリソース割当ての第1のサブキャリアは、サブキャリア間隔構成Δfのラスターに従ってもたらされる。これは、N*Δf のスケールより柔軟である、N*Δf のスケールでガード帯域のサイズを設定できるようにする。それゆえ、送信機は、N*Δf 2*N*Δf 又は3*N*Δf のガード帯域を決定することができる。ガード帯域が、例えば、k*N*Δf に設定されるとき、k*N*Δf においてサブキャリア間隔構成Δfのサブキャリアが存在しない可能性があることに気づくことが重要であり、これは、Δf =q *Δf 等のqがNの除数でないときに当てはまる。この場合、リソース割当てのSCstartは、ガード帯域後のサブキャリア間隔構成Δfの第1のサブキャリアである。
そのようなリソース割当てを割り当てるために、送信機は、ガード帯域の終わりの周波数より低い周波数を有するサブキャリアを含むサブキャリア間隔構成Δfのリソースブロックの数NRBstart (0)を規定する。さらに、送信機は数Lを規定し、L−1は、SCstartで開始する未完了のリソースブロックに隣接し、追加して割り当てられるサブキャリア間隔構成Δfのリソースブロック(図2CのL(2))に対応する。
それゆえ、具体的なRIVは、L及びNRBstart (0)の関数として規定される。
例えば
Figure 0006837502
である。
ただし、rは、NRB (0)をqで割る除算の剰余である(図3の例において、q=Δf/Δf=4)。
図3Aを参照すると、キャリア内のサブキャリア間隔構成のサブキャリアを送信機によって端末に割り当てるための、本発明の一態様によるステップを表すフローチャートが示される。
ステップS11において、送信機は、端末に、キャリア帯域幅BWと、サポートされるヌメロロジーに関する情報とを含む、セル設定に関するパラメーターを送信する。より具体的には、送信機は、端末に、端末が少なくとも以下のパラメーター:Δf、Δf、NRB (0)を直接知ることができるか、又は推定できるようにする情報を送信する。
ステップS12において、送信機は、端末に、割当てパラメーター、例えば、どのタイプのサブキャリア(リソースブロックのサブキャリア間隔構成)が端末に割り当てられることになるか、それゆえ、いくつかの組を取り得る場合には、RIV値を復号するために式又はルックアップテーブルのどの組が必要になるかを端末が推定できるようにする指示を送信する。
ステップS13において、送信機は、送信機が端末に割り当てる連続したサブキャリアを規定する。
ステップS14において、送信機は、制御チャネルを通して、RIV値を送信する。RIV値は、送信機が端末に割り当てる連続したサブキャリアに基づいて、上記で言及されたRIV式で計算される。
図3Bを参照すると、端末に割り当てられたサブキャリアを端末によって規定するための、本発明の一態様によるステップを表すフローチャートが示される。
ステップS21において、端末は、送信機から、帯域幅BWと、サポートされるヌメロロジーに関する情報とを含む、セル設定に関するパラメーターを受信する。より具体的には、端末は、送信機から、端末が少なくとも以下のパラメーター:Δf、Δf、NRB (0)を直接知ることができるか、又は推定できるようにする情報を受信する。
ステップS22において、端末は、送信機から、割当てパラメーター、例えば、どのタイプのサブキャリア(リソースブロックのサブキャリア間隔構成)が端末に割り当てられることになるか、それゆえ、いくつかの組を取り得る場合には、RIV値を復号するために式又はルックアップテーブルのどの組が必要になるかを端末が推定できるようにする指示を受信する。
ステップS23において、端末は、送信機から、制御チャネルを通して、端末に割り当てられたサブキャリアに対応するRIV値を受信する。
ステップS24において、NRB (0)及びq=Δf/Δf=4の知識に基づいて、端末が以下を計算する:
、NRB (0)を4で割る除算の剰余、及び、
Figure 0006837502
、及び、
そのRIV値の受信に基づいて、端末が以下を計算する:
Figure 0006837502
端末によって復号された値NRBstart (0)及びLに基づいて、端末は、上記で示されたように、固有のfstart及び固有のflastを求めることができる。
当然、本発明は、上記で詳細に説明された実施形態の例には限定されず、更なる代替の実施形態も含む。
例えば、本発明は特定の帯域幅のキャリア帯域を参照するが、本発明は、キャリア帯域全体の所定の部分、より具体的には、自らのリソース割当て及び制御シグナリングが生じる可能性がある最大帯域であると端末によって見なされる所定の部分において実施することもできる。

Claims (16)

  1. いくつかのサブキャリアを含む少なくとも1つのキャリアを含む電気通信システムにおいて端末にリソースを割り当てる方法であって、
    該キャリアは、少なくとも、1つのサブキャリア間隔構成Δfと、1つのサブキャリア間隔構成Δfと、をサポートし、
    Figure 0006837502
    であり、qは、厳密に2以上の正の整数であり、
    該方法は、
    a)前記サブキャリア間隔構成Δfを選択することと、
    b)前記サブキャリア間隔構成Δfのサブキャリアを有するリソースブロックの数Lを求めることと、
    c)或る周波数を有する、サブキャリア間隔構成Δfの前記キャリアの前記サブキャリアの中のサブキャリアを前記端末に割り当てることと、
    を含み、
    該周波数は、
    Figure 0006837502
    以上の周波数を有するサブキャリア間隔構成Δfのサブキャリアの周波数の中の最も低い周波数である周波数、すなわち、fstart以上であり、
    ただし、frefは、前記キャリア内のサブキャリア間隔Δfのために許容可能である前記サブキャリアの中の最も低い周波数であり、
    kは、1以上、(q−1)以下の整数であり、
    Nは、リソースブロック内のサブキャリアの数であり、
    mは、0以上、サブキャリア間隔構成Δfのサブキャリアを有する、前記キャリア内で許容可能な、リソースブロックの最大数未満の整数であり、
    また、該周波数は、周波数
    Figure 0006837502
    すなわち、flast以下であり、
    mは、少なくとも
    Figure 0006837502
    であり、多くても
    Figure 0006837502
    である周波数を有するサブキャリア間隔構成Δfの少なくとも1つのサブキャリアを前記端末に割り当てることができるように求められ、
    kは、fstart‐fnearがGより大きいように求められ、
    Gは、厳密に正の閾値であり、fnearは、Δfとは異なるサブキャリア間隔構成を有するサブキャリアの周波数であり、
    該サブキャリアは、Δfとは異なるサブキャリア間隔構成を有し、
    Figure 0006837502
    より低い周波数を有する、前記キャリア内で割り当てられるサブキャリアの周波数の中の最も高い周波数を有する
    方法。
  2. 前記サブキャリア間隔構成Δfは、前記キャリアによってサポートされる前記サブキャリア間隔構成の中の最も小さいサブキャリア間隔構成である、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記数L、L≧1は、
    Figure 0006837502
    を満たし、ただし、
    RB (0)は、前記キャリア内で許容可能である前記サブキャリア間隔構成ΔfのN個のサブキャリアを含むリソースブロックの最大数であり、
    NRBstart (0)は、前記キャリア内で許容可能である前記サブキャリア間隔構成ΔfのN個のサブキャリアを含むリソースブロックの最大数であり、前記リソースブロックは、前記周波数fstartより低いサブキャリア周波数を有する、
    請求項1または2に記載の方法。
  4. 前記端末に割り当てられた前記サブキャリアに基づいて、前記端末に割当て情報を送信することを更に含む、
    請求項3に記載の方法。
  5. 前記端末に割り当てられた前記サブキャリアに基づく前記割当て情報は、リソース指示値RIVであり、該リソース指示値RIVは、整数であり、L及びNRBstart (0)の関数である、
    請求項4に記載の方法。
  6. 前記RIV関数は、L値及びNRBstart (0)値を含む任意の1組の単射関数である、
    請求項5に記載の方法。
  7. 前記RIVは、0からRIVによって取り込まれる最大値までの整数の中の全射関数である、
    請求項5又は6に記載の方法。
  8. 前記RIVは、以下の式によって規定され、
    Figure 0006837502
    ただし、
    は、NRB (0)をqで割る除算の剰余であり、
    Figure 0006837502
    である、
    請求項5〜7のいずれか一項に記載の方法。
  9. 前記RIVは、以下の式によって規定され、
    Figure 0006837502
    ただし、
    は、NRB (0)をqで割る除算の剰余であり、
    Figure 0006837502
    である、
    請求項5〜7のいずれか一項に記載の方法。
  10. 前記RIVは、以下の式によって規定され、
    Figure 0006837502
    ただし、
    は、NRB (0)をqで割る除算の剰余であり、
    Figure 0006837502
    である、
    請求項5〜7のいずれか一項に記載の方法。
  11. 前記RIVは、以下の式によって規定され、
    Figure 0006837502
    ただし、
    Figure 0006837502
    である、
    請求項5〜7のいずれか一項に記載の方法。
  12. いくつかのサブキャリアを含む少なくとも1つのキャリアを含む電気通信システムにおいて端末にリソースを割り当てる手段を備える送信機であって、
    該キャリアは、少なくとも、1つのサブキャリア間隔構成Δfと、1つのサブキャリア間隔構成Δfと、をサポートし、
    Figure 0006837502
    であり、qは、厳密に2以上の正の整数であり、
    該送信機は、
    a)前記サブキャリア間隔構成Δfを選択することと、
    b)前記サブキャリア間隔構成Δfのサブキャリアを有するリソースブロックの数Lを求めることと、
    c)或る周波数を有する、サブキャリア間隔構成Δfの前記キャリアの前記サブキャリアの中のサブキャリアを前記端末に割り当てることと、
    を実行するように構成され、
    該周波数は、
    Figure 0006837502
    以上の周波数を有するサブキャリア間隔構成Δfのサブキャリアの周波数の中の最も低い周波数である周波数、すなわち、fstart以上であり、
    ただし、frefは前記キャリア内のサブキャリア間隔Δfのために許容可能である前記サブキャリアの中の最も低い周波数であり、
    kは、1以上、(q−1)以下の整数であり、
    Nは、リソースブロック内のサブキャリアの数であり、
    mは、0以上、サブキャリア間隔構成Δfのサブキャリアを有する、前記キャリア内で許容可能な、リソースブロックの最大数未満の整数であり、
    また、該周波数は、周波数
    Figure 0006837502
    すなわち、flast以下であり、
    mは、少なくとも
    Figure 0006837502
    であり、多くても
    Figure 0006837502
    である周波数を有するサブキャリア間隔構成Δfの少なくとも1つのサブキャリアを前記端末に割り当てることができるように求められ、
    kは、fstart‐fnearがGより大きいように求められ、
    Gは、厳密に正の閾値であり、fnearは、Δfとは異なるサブキャリア間隔構成を有するサブキャリアの周波数であり、
    該サブキャリアは、Δfとは異なるサブキャリア間隔構成を有し、
    Figure 0006837502
    より低い周波数を有する、前記キャリア内で割り当てられるサブキャリアの周波数の中の最も高い周波数を有する
    送信機。
  13. 数NRBstart (0)及び前記Lの取り得る値の組ごとに、固有リソース指示値RIVを記憶するメモリユニットを備え、
    NRBstart (0)は、前記キャリア内で許容可能である前記サブキャリア間隔構成ΔfのN個のサブキャリアを含むリソースブロックの最大数であり、該リソースブロックは、前記周波数fstartより低いサブキャリア周波数を有し、
    前記送信機は、
    前記送信機によって実行されるサブキャリアの割当てに対応するL及びNRBstart (0)の組に基づいて、RIV値を与え、
    前記RIVを前記端末に送信する、
    ように更に構成される、
    請求項12に記載の送信機。
  14. キャリア内で割り当てられたリソースを使用する手段を備える、電気通信システム内の端末であって、
    該リソースは、請求項5〜11のいずれか一項に従って割り当てられており、
    制御チャネルを通して該端末に割り当てられるサブキャリアに基づく前記割当て情報を受信するように構成される通信モジュールと、
    前記割当て情報に従って前記端末に割り当てられる前記サブキャリアを判断するように構成される処理モジュールと、
    を備え、
    前記処理モジュールは、前記端末に割り当てられるサブキャリア間隔構成Δfの前記サブキャリアを、
    start以上の周波数を有し、
    last以下の周波数を有する、ものと判断するように構成される、
    端末。
  15. 前記端末は、数NRBstart (0)及び前記Lの取り得る値の組ごとの固有リソース指示値RIVを記憶するメモリユニットを更に備え、
    NRBstart (0)は、前記キャリア内で許容可能である前記第1のサブキャリア間隔構成ΔfのN個のサブキャリアを含むリソースブロックの最大数であり、該リソースブロックは、前記周波数fstartより低いサブキャリア周波数を有し、
    前記処理モジュールは、前記割当てリソースブロック情報内のRIV値を受信すると、前記メモリユニットを読み取り、前記値L及びNRBstart (0)の1組を求め、fstart及びflastを再生するように構成される、
    請求項14に記載の端末。
  16. プロセッサによって実行されるときに、請求項1〜11のいずれか一項に記載の方法を実行するコード命令を含む、
    コンピュータープログラム。
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