JP7127056B2 - アップリンク伝送のスケジューリング方法、端末及び基地局 - Google Patents

アップリンク伝送のスケジューリング方法、端末及び基地局 Download PDF

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Description

本願は、2017年4月24日に中国特許庁に提出された中国特許出願201710271297.9の優先権を主張し、その全ての内容が援用によりここに取り込まれる。
本開示は、移動通信技術分野に係り、特にアップリンク伝送のスケジューリング方法、端末及び基地局に係る。
LTE(Long Term Evolution)システムにおいて、アップリンク制御情報を伝送するPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)は、1つまたは複数のPRB(Physical Resource Block)ペア(pair)の時間/周波数リソースを含む。図1を参照する。時間領域では、1つのPRB pairが2つのスロットに位置し、各スロットに1つのPRBを含むが、周波数領域では、2つのスロットのPRBホッピング位置がそれぞれシステム帯域幅全体の両端に位置する。PUCCHとPUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)が周波数分割の形式で多重化されることが分かる。PUCCHの場合、周波数領域で上記のマッピング方式が用いられ、スロット間のホッピングによって周波数のダイバーシティゲインを提供するとともに、システム帯域の両端に位置することはPUSCHの周波数リソースを離散させることがなく、端末のアップリンク伝送の単一キャリア特性を保証する。
1つのPRB pairリソースでは同時に複数の端末のアップリンク制御情報を伝達でき、異なる端末の間で直交符号分割多重が用いられ、実現方法として、周波数領域で位相回転(phase rotation)が用いられ、時間領域ではOCC(Orthogonal Cover Code)が用いられる。端末は、スロット内でアップリンク制御情報のみを送信する場合、対応するPUCCHリソースで送信する。端末は、アップリンク制御情報とアップリンクサービスデータの両方を送信する必要がある場合、図2に示すように、制御情報とサービスデータを統合してPUSCHリソースで送信する。端末が異なる種類のアップリンク制御情報(すなわち異なるPUCCH format)を伝送する場合、対応するPRBインデックス(index)、シーケンスの選択、データとともに送信するか否かなどの情報は、システム情報ブロック2(SIB2)、PhysicalConfigDedicatedなどのハイレイヤシグナリングによって設定される。
3GPPは、NR(New Radio)標準化プロセスにおいて、NRではより大きい搬送波ユニット(component carrier)帯域幅をサポートすることや、端末による柔軟な帯域幅調整を明確に定義しており、端末による一部のシステム帯域幅のみでのモニタリング、送信および受信が可能であることを意味し、端末の電力損失およびラジオ周波数デバイスのコストを軽減させる目的を達成することができる。図1に示すように、UE1、UE2、UE3の3つの端末は、帯域幅能力、伝送ニーズなどに応じて、伝送帯域幅を適応的に調整できる。このような背景では、端末のアップリンク制御情報伝送の対応する実現方式が求められる。
本開示は、アップリンク伝送のスケジューリング方法、端末及び基地局を提供する。当該アップリンク伝送のスケジューリング方法、端末及び基地局は、帯域幅能力の異なる端末がシステムにアクセスすることをサポートし、アップリンク制御情報伝送スケジューリングプロセスにおける端末の電力損失およびハードウェアのコストを低下させることができる。
第1方面において、本開示は、基地局に応用されるアップリンク伝送のスケジューリング方法を提供する。当該方法において、システム帯域幅の一部帯域幅であるサブバンドの構成情報を端末に送信するステップと、帯域幅の範囲がシステム帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルである全帯域幅アップリンク制御チャネル、または、帯域幅の範囲がサブバンド帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルであるサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように前記端末をスケジューリングするステップとを含む。
選択可能に、上記方法において、前記サブバンドの構成情報を送信する前に、システム帯域幅を1つまたは複数のサブバンドに区分し、アップリンク制御チャネルを全帯域幅アップリンク制御チャネルとサブバンドアップリンク制御チャネルに区分するステップをさらに含む。
選択可能に、上記方法において、前記サブバンドの構成情報は、サブバンドの数、サブバンドのインデックス、サブバンドの周波数範囲および帯域幅のサイズのうちの少なくとも1つを含む。
選択可能に、上記方法において、全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように前記端末をスケジューリングする前に、端末の動作可能な帯域幅範囲を示す帯域幅能力情報を端末から受信するステップをさらに含む。
選択可能に、上記方法において、前記の全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように前記端末をスケジューリングするステップは、端末の帯域幅能力情報に基づいて、前記端末のサポート可能な帯域幅を特定するステップと、前記端末のサポート可能な帯域幅に基づいて、前記端末からアップリンク制御情報が送信される第1制御チャネルを特定するステップと、前記第1制御チャネルの指示情報が付帯されるアップリンクスケジューリングメッセージを前記端末に送信するステップとを含み、ここで、システム帯域全体での前記端末の動作がサポートされる場合、前記第1制御チャネルが全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルであり、サブバンドのみでの前記端末の動作がサポートされる場合、前記第1制御チャネルが対応するサブバンドのサブバンドアップリンク制御チャネルである。
選択可能に、上記方法において、前記の全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように前記端末をスケジューリングするステップは、端末の帯域幅能力情報に基づいて、前記端末のサポート可能な帯域幅を特定するステップと、前記端末のサポート可能な帯域幅に基づいて、前記端末からアップリンク制御情報が送信される第1制御チャネルを特定するステップと、前記第1制御チャネルを暗黙的に指示するアップリンクスケジューリングメッセージを前記端末に送信するステップとを含み、ここで、システム帯域全体での前記端末の動作がサポートされる場合、前記第1制御チャネルが全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルであり、サブバンドのみでの前記端末の動作がサポートされる場合、前記第1制御チャネルが対応するサブバンドのサブバンドアップリンク制御チャネルであり、前記の暗黙的指示とは、前記アップリンクスケジューリングメッセージには前記第1制御チャネルの指示情報が付帯されないことを示し、かつ前記第1制御チャネルは、予め取り決められたアップリンク制御チャネルであって、端末のサポート可能な帯域幅に対応するアップリンク制御チャネルである。
第2方面において、本開示は、端末に応用されるアップリンク伝送のスケジューリング方法をさらに提供する。当該方法において、システム帯域幅の一部帯域幅であるサブバンドの構成情報を基地局から受信するステップと、帯域幅の範囲がシステム帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルである全帯域幅アップリンク制御チャネル、または、帯域幅の範囲がサブバンド帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルであるサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように前記端末をスケジューリングするアップリンクスケジューリングメッセージを基地局から受信するステップと、前記アップリンクスケジューリングメッセージに基づいて、対応するアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を送信するステップとを含む。
選択可能に、上記方法において、前記サブバンドの構成情報は、サブバンドの数、サブバンドのインデックス、サブバンドの周波数範囲および帯域幅のサイズのうちの少なくとも1つを含む。
選択可能に、上記方法において、前記アップリンクスケジューリングメッセージを受信する前に、自端末の動作可能な帯域幅範囲を示す帯域幅能力情報を基地局に送信するステップをさらに含む。
選択可能に、上記方法において、前記アップリンクスケジューリングメッセージには、アップリンク制御情報を送信するための第1制御チャネルの指示情報が付帯され、前記の前記アップリンクスケジューリングメッセージに基づいて、対応するアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を送信するステップは、前記アップリンク制御メッセージの指示情報に基づいて、第1制御チャネルを特定するステップと、前記第1制御チャネルによってアップリンク制御情報を送信するステップとを含む。
選択可能に、上記方法において、前記アップリンクスケジューリングメッセージには、アップリンク制御情報を送信するための第1制御チャネルの指示情報が付帯されず、前記の前記アップリンクスケジューリングメッセージに基づいて、対応するアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を送信するステップは、端末のサポート可能な帯域幅とアップリンク制御チャネルとの予め設定された対応関係に基づいて、端末のサポート可能な帯域幅に対応するアップリンク制御チャネルを特定するステップと、特定されたアップリンク制御チャネルによってアップリンク制御情報を送信するステップとを含む。
第3方面において、本開示は、基地局をさらに提供する。当該基地局は、システム帯域幅の一部帯域幅であるサブバンドの構成情報を端末に送信する第1送信ユニットと、帯域幅の範囲がシステム帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルである全帯域幅アップリンク制御チャネル、または、帯域幅の範囲がサブバンド帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルであるサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように前記端末をスケジューリングするスケジューリングユニットとを含む。
選択可能に、上記基地局は、前記第1送信ユニットによって前記サブバンドの構成情報を送信する前に、システム帯域幅を1つまたは複数のサブバンドに区分し、アップリンク制御チャネルを全帯域幅アップリンク制御チャネルとサブバンドアップリンク制御チャネルに区分する帯域幅区分ユニットをさらに含む。
選択可能に、上記基地局において、前記サブバンドの構成情報は、サブバンドの数、サブバンドのインデックス、サブバンドの周波数範囲および帯域幅のサイズのうちの少なくとも1つを含む。
選択可能に、上記基地局は、全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように、前記スケジューリングユニットによって前記端末をスケジューリングする前に、端末の動作可能な帯域幅範囲を示す帯域幅能力情報を端末から受信する受信ユニットをさらに含む。
選択可能に、上記基地局において、前記スケジューリングユニットは、第1特定サブユニットと、第2特定サブユニットと、第2送信サブユニットとを含む。前記第1特定サブユニットは、端末の帯域幅能力情報に基づいて、前記端末のサポート可能な帯域幅を特定する。前記第2特定サブユニットは、前記端末のサポート可能な帯域幅に基づいて、前記端末からアップリンク制御情報が送信される第1制御チャネルを特定し、ここで、システム帯域全体での前記端末の動作がサポートされる場合、前記第1制御チャネルが全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルであり、サブバンドのみでの前記端末の動作がサポートされる場合、前記第1制御チャネルが対応するサブバンドのサブバンドアップリンク制御チャネルである。前記第2送信サブユニットは、前記第1制御チャネルの指示情報が付帯されるアップリンクスケジューリングメッセージを前記端末に送信する。
選択可能に、上記基地局において、前記スケジューリングユニットは、第3特定サブユニットと、第4特定サブユニットと、第3送信サブユニットとを含む。前記第3特定サブユニットは、端末の帯域幅能力情報に基づいて、前記端末のサポート可能な帯域幅を特定する。前記第4特定サブユニットは、前記端末のサポート可能な帯域幅に基づいて、前記端末からアップリンク制御情報が送信される第1制御チャネルを特定し、ここで、システム帯域全体での前記端末の動作がサポートされる場合、前記第1制御チャネルが全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルであり、サブバンドのみでの前記端末の動作がサポートされる場合、前記第1制御チャネルが対応するサブバンドのサブバンドアップリンク制御チャネルである。前記第3送信サブユニットは、前記第1制御チャネルを暗黙的に指示するアップリンクスケジューリングメッセージを前記端末に送信し、ここで、前記の暗黙的指示とは、前記アップリンクスケジューリングメッセージには前記第1制御チャネルの指示情報が付帯されないことを示し、かつ前記第1制御チャネルは、予め取り決められたアップリンク制御チャネルであって、端末のサポート可能な帯域幅に対応するアップリンク制御チャネルである。
第4方面において、本開示は、端末をさらに提供する。当該端末は、システム帯域幅の一部帯域幅であるサブバンドの構成情報を基地局から受信する第1受信ユニットと、帯域幅の範囲がシステム帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルである全帯域幅アップリンク制御チャネル、または、帯域幅の範囲がサブバンド帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルであるサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように前記端末をスケジューリングするアップリンクスケジューリングメッセージを基地局から受信する第2受信ユニットと、前記アップリンクスケジューリングメッセージに基づいて、対応するアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を送信するアップリンク送信ユニットとを含む。
選択可能に、上記端末において、前記サブバンドの構成情報は、サブバンドの数、サブバンドのインデックス、サブバンドの周波数範囲および帯域幅のサイズのうちの少なくとも1つを含む。
選択可能に、上記端末は、前記第2受信ユニットによって前記アップリンクスケジューリングメッセージを受信する前に、自端末の動作可能な帯域幅範囲を示す帯域幅能力情報を基地局に送信する第1送信ユニットをさらに含む。
選択可能に、上記端末において、前記アップリンクスケジューリングメッセージには、アップリンク制御情報を送信するための第1制御チャネルの指示情報が付帯され、前記アップリンク送信ユニットは、前記アップリンク制御メッセージの指示情報に基づいて、第1制御チャネルを特定する第1特定サブユニットと、前記第1制御チャネルによってアップリンク制御情報を送信する第2送信サブユニットとを含む。
選択可能に、上記端末において、前記アップリンクスケジューリングメッセージには、アップリンク制御情報を送信するための第1制御チャネルの指示情報が付帯されず、前記アップリンク送信ユニットは、端末のサポート可能な帯域幅とアップリンク制御チャネルとの予め設定された対応関係に基づいて、端末のサポート可能な帯域幅に対応するアップリンク制御チャネルを特定する第2特定サブユニットと、特定されたアップリンク制御チャネルによってアップリンク制御情報を送信する第3送信サブユニットとを含む。
第5方面において、本開示は、1つまたは複数のプロセッサと、メモリと、1つまたは複数のプログラムを含む基地局をさらに提供する。前記1つまたは複数のプログラムは、前記メモリに記憶され、前記1つまたは複数のプロセッサによって実行されるように構成される。前記プログラムが前記1つまたは複数のプロセッサによって実行されると、上記第1方面に記載のアップリンク伝送のスケジューリング方法のステップが実現される。
第6方面において、本開示は、1つまたは複数のプロセッサと、メモリと、1つまたは複数のプログラムを含む端末をさらに提供する。前記1つまたは複数のプログラムは、前記メモリに記憶され、前記1つまたは複数のプロセッサによって実行されるように構成される。前記プログラムが前記1つまたは複数のプロセッサによって実行されると、上記第2方面に記載のアップリンク伝送のスケジューリング方法のステップが実現される。
第7方面において、本開示は、非揮発性の記憶媒体をさらに提供し、前記非揮発性の記憶媒体に記憶されているコンピュータプログラムを含む。前記コンピュータプログラムがプロセッサによって実行されると、前記プロセッサは、上記第1方面に記載のアップリンク伝送のスケジューリング方法のステップを実現する。
第8方面において、本開示は、非揮発性の記憶媒体をさらに提供し、前記非揮発性の記憶媒体に記憶されているコンピュータプログラムを含む。前記コンピュータプログラムがプロセッサによって実行されると、前記プロセッサは、上記第2方面に記載のアップリンク伝送のスケジューリング方法のステップを実現する。
関連技術に比べて、本開示におけるアップリンク伝送のスケジューリング方法、端末及び基地局は、少なくとも以下の効果を奏する。本開示において、システム帯域幅を複数のサブバンドに区分し、端末能力と割り当てられるサービスデータリソースに基づいて、異なる種類と異なるサブバンド内のアップリンク制御チャネルをスケジューリングすることによって、システム帯域幅全体での端末の動作能力を必要とせず、帯域幅能力の異なる端末がシステムにアクセスすることをサポートすることができ、アップリンク制御情報伝送スケジューリングプロセスにおける端末の電力損失およびハードウェアのコストを低下させることができる。また、本開示において、関連のLTEシステムにおけるアップリンク制御チャネルの設計とは互換性があり、サブバンド制御チャネルと全帯域幅制御チャネルの時間/周波数リソースマッピング方式が、LTEシステムにおけるアップリンク制御チャネルマッピング方式とは一致している。また、本開示において、NRにおける広い帯域幅および柔軟な伝送帯域幅の特性を効果的にサポートすることができる。
本開示の技術手段をより明確に説明するために、以下、本開示の実施例の記載に必要とされる図面を簡単に紹介する。明らかに、以下の記載に関する図面は、単に本開示の一部の実施例である。当業者にとって、創造性のある作業をしない前提で、これらの図面から他の図面を得ることもできる。
関連技術におけるLTE制御チャネルおよび異なる端末の柔軟な帯域幅の概略図である。 関連技術における制御情報とサービスデータのPUSCHによる同時伝送の概略図である。 本開示における基地局に応用されるアップリンク伝送のスケジューリング方法のフローチャートである。 本開示におけるサブバンド区分の例示図である。 本開示における基地局に応用されるアップリンク伝送のスケジューリング方法のフローチャートである。 本開示における端末に応用されるアップリンク伝送のスケジューリング方法のフローチャートである。 本開示における基地局の構造図である。 本開示における基地局の構造図である。 本開示における端末の構造図である。 本開示における端末の構造図である。
本開示の解決しようとする技術課題、技術手段及び利点をより明確にするために、以下、図面および具体的な実施例を通じて詳細に記載する。以下の記載において、本開示の実施例に対する全面的理解へのほう助だけの目的で、具体的な構成や構成部品の特定な細部を提供する。よって、本開示の範囲や精神を逸脱することなく、ここに記載の実施例に対し様々な変更や修正を行うことができることは、当業者にとって自明である。また、明確化と簡潔化のために、周知されている機能や構造に関する記載を省略している。
なお、明細書の全文にわたって言及されている「1つの実施例」や「一実施例」とは、実施例に関連する特定の特徴、構造または特性が本開示の少なくとも1つの実施例に含まれることを意味する。従って、明細書の各箇所に記載されている「1つの実施例において」や「一実施例において」とは、必ずしも同一の実施例を指すとは限らない。また、これらの特定の特徴、構造または特性は、任意かつ適切な方式で1つまたは複数の実施例に組み入れられることができる。
本開示の各実施例において、下記各プロセスの番号の大きさは、実行順の前後を意味するのではなく、各プロセスの実行順は、その機能および内在的な論理によって確定されるものであり、本開示の実施例の実施プロセスに対しいっさい限定を構成しないと理解すべきである。
本開示の実施例において、基地局は、形態が限定されず、マクロ基地局(Macro Base Station)、ピコ基地局(Pico Base Station)、Node B(3Gモバイル基地局の呼称)、eNB(Enhanced Node B)、家庭強化型基地局(Femto eNBまたはHome eNode BまたはHome eNBまたはHeNB)、中継局、アクセスポイント、RRU(Remote Radio Unit)、RRH(Remote Radio Head)、5G移動通信システムにおけるネットワーク側ノードのCU(Central Unit)やDU(Distributed Unit)などである。端末は、モバイル電話(または携帯電話)や、無線信号の送受信が可能な機器であり、ユーザ機器(UE)、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、無線モデム、無線通信装置、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、無線ローカルループ(WLL)局、移動信号をWiFi信号に変換可能なCPE(Customer Premise Equipment)やモバイルワイファイホットスポット、スマート家電、またはそれ以外の人の操作によらずに自発的に移動通信ネットワークと通信可能な機器などが含まれる。
関連するLTE通信システムにおいて、アップリンク制御情報がシステム帯域幅全体の両端で送信されるため、端末には、全帯域幅で動作する能力が求められる。一方、NRにおいて、搬送波ユニット帯域幅の増加のため、LTEと同一のアップリンク制御情報送信メカニズムを用いると、端末の電力損失およびハードウェアのコストを大幅に増加させることになり、一部帯域幅で制限を受ける端末については、アップリンク制御情報をそもそも伝送できない。
端末の異なる帯域幅能力がサポートされる場合、LTEに類似なメカニズムでアップリンク制御情報の伝送をスケジューリングすると、依然として、端末には、全帯域幅で動作する能力が求められる。柔軟にスケジューリングするメカニズムを用い、すなわち異なる端末のアップリンク制御情報を、異なる時間/周波数リソースで伝送するようにスケジューリングすると、システム設計の複雑度および制御シグナリングのオーバヘッドを大幅に増加させ、単一端末の制御チャネルの場合、周波数領域で集中型スケジューリングが用いられると、周波数ダイバーシティゲインの損失につながる。
本開示におけるアップリンク伝送のスケジューリング方法は、帯域幅能力の異なる端末がシステムにアクセスすることをサポートし、アップリンク制御情報伝送スケジューリングプロセスにおける端末の電力損失およびハードウェアのコストを低下させることができる。図3を参照し、本開示におけるアップリンク伝送のスケジューリング方法は、基地局に応用される場合、ステップ31~32を含む。
ステップ31において、基地局は、システム帯域幅の一部帯域幅であるサブバンドの構成情報を端末に送信する。
ここで、基地局は、予めシステム帯域幅全体を区分して1つまたは複数のサブバンドを得る。具体的に、システム帯域幅全体を複数のサブバンドに区分し、これらのサブバンドには、システム帯域幅のすべての帯域幅リソースが含まれる。システム帯域幅の一部帯域幅リソースのみに対しサブバンドを区分して1つまたは複数のサブバンドを得てもよい。また、端末の異なる動作帯域幅がサポートされることを考慮し、本開示において、予め端末のサポート可能なすべての動作帯域幅に基づいてサブバンドの帯域幅のサイズを特定する。各端末の動作帯域幅がすべて少なくとも1つのサブバンドに対応できることを保証するために、本開示において、前記サブバンドの帯域幅は、最小の動作帯域幅以下にするべきであり、異なるサブバンドの帯域幅のサイズは、同一であってもよく異なってもよい。
サブバンドを区分した後に、本開示において、さらにアップリンク制御チャネルを全帯域幅アップリンク制御チャネルとサブバンドアップリンク制御チャネルに区分する。ここで、前記全帯域幅アップリンク制御チャネルは、帯域幅の範囲がシステム帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルであり、前記サブバンドアップリンク制御チャネルは、帯域幅の範囲がサブバンド帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルである。1つの実現方式として、全帯域幅アップリンク制御チャネルは、システム帯域幅の両端(すなわち帯域幅の高低両端であって帯域幅の先頭と末尾位置)に位置する。選択可能に、全帯域幅アップリンク制御チャネルは、異なるスロットに位置してもよい。よって、関連のLTEシステムと互換性を有する。サブバンドアップリンク制御チャネルは、対応するサブバンドの両端(すなわち帯域幅の先頭と末尾)に位置する。選択可能に、サブバンドアップリンク制御チャネルは、異なるスロットに位置してもよい。このように、スロット間のホッピングによって周波数のダイバーシティゲインを提供するとともに、サブバンドの両端に位置することは、サブバンドのPUSCHの周波数リソースを離散させることがない。図4は、本開示におけるサブバンド区分の一例を示している。図4では、システム帯域幅をサブバンド0~サブバンド4の計5つのサブバンドに区分し、全帯域幅アップリンク制御チャネルは、システム帯域幅の両端に位置し、サブバンドアップリンク制御チャネルは、サブバンドの両端に位置する。
サブバンドを区分して1つまたは複数のサブバンドを取得し、サブバンドの構成情報を特定する。サブバンドの構成情報は、サブバンドの数、サブバンドのインデックス、サブバンドの周波数範囲および帯域幅のサイズのうちの少なくとも1つを含む。例えば、基地局と端末の間では、サブバンドのサイズを予め取り決める。この場合、サブバンドの構成情報を送信する際に、前記サブバンドの帯域幅のサイズを送信しなくてもよい。
ステップ31において、基地局からサブバンドの構成情報を端末に送信する必要があり、具体的に、RRCシグナリングで端末に送信する。また、本開示において、サブバンドの構成情報は、更新されてもよい。すなわち、基地局は、サブバンドを新に区分して新規のサブバンド構成情報を取得する。通常、サブバンド構成情報の更新周期は、物理層のスケジューリング周期より大きい。よって、本開示において、ステップ31でシステム情報ブロックSIB情報の方式でサブバンドの構成情報を端末に送信してもよい。
ステップ32において、全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように前記端末をスケジューリングする。ここで、前記全帯域幅アップリンク制御チャネルは、帯域幅の範囲がシステム帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルであり、前記サブバンドアップリンク制御チャネルは、帯域幅の範囲がサブバンド帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルである。
ここで、端末のアップリンク制御情報伝送をスケジューリングする必要がある場合、基地局は、アップリンクスケジューリングメッセージを送信することによって、全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように端末をスケジューリングする。一部サブバンドまたはシステム帯域幅全体での端末の動作がサポートされる可能性があるため、ステップ32において、基地局は、前記端末のサポート可能な帯域幅に基づいて、前記端末からアップリンク制御情報が送信される第1制御チャネルを特定する。ここで、システム帯域全体での前記端末の動作がサポートされる場合、前記第1制御チャネルは、全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルであるが、サブバンドのみでの前記端末の動作がサポートされる場合、前記第1制御チャネルは、対応するサブバンドのサブバンドアップリンク制御チャネルである。
ここで、システム帯域全体での端末の動作がサポートされ、または、一部サブバンドのみでの端末の動作がサポートされる場合、端末のサポート可能なサブバンドから任意に1つのサブバンドを選択し、または、当該複数のサブバンドから、所定ルールを満たすサブバンドを1つ選択し、選択したサブバンドのアップリンク制御チャネルを前記第1制御チャネルとする。前記所定ルールとは、インデックス番号が最大であるサブバンド、インデックス番号が最小であるサブバンド、前記端末の動作帯域幅の中心周波数の位置するサブバンド、前記端末に割り当てられるサービスデータリソースの位置するサブバンドなどを含む。
第1制御チャネルを特定すると、本開示において、ステップ32で、第1制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように、明示的スケジューリングまたは暗黙的スケジューリングの方式で前記端末に通知する。
ここで、明示的スケジューリングが用いられる場合、基地局は、前記第1制御チャネルの指示情報が付帯されるアップリンクスケジューリングメッセージを前記端末に送信する。前記第1制御チャネルの指示情報は、端末が全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送すること、および、サブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送する場合、サブバンドインデックスなど、対応するサブバンドの指示情報を示し、さらに、ほかの関連する構成情報を付帯してもよい。例えば、第1制御チャネルがサブバンドアップリンク制御チャネルである場合、前記アップリンクスケジューリングメッセージには、前記第1制御チャネルに対応するサブバンドのサブバンドインデックスが付帯される。第1制御チャネルが全帯域幅アップリンク制御チャネルである場合、前記アップリンクスケジューリングメッセージには、前記第1制御チャネルの周波数範囲および帯域幅のサイズが付帯される。ここで、基地局は、前記第1制御チャネルの指示情報をUE専用(UE-specific)のハイレイヤシグナリングで端末に送信してもよい。
暗黙的スケジューリングが用いられる場合、基地局は、前記第1制御チャネルを暗黙的に指示するアップリンクスケジューリングメッセージを前記端末に送信し、前記の暗黙的指示とは、前記アップリンクスケジューリングメッセージには前記第1制御チャネルの指示情報が付帯されないことを示し、かつ前記第1制御チャネルは、予め取り決められたアップリンク制御チャネルであって、端末のサポート可能な帯域幅に対応するアップリンク制御チャネルである。具体的に、予め取り決められるとは、端末の異なる動作帯域幅に対し、予め第1制御チャネルの位置を取り決めることである。例えば、一部サブバンドのみでの端末の動作がサポートされる場合、当該端末のサポート可能なサブバンドのうち、所定条件を満たすサブバンドを前記第1制御チャネルの位置するサブバンドとして予め取り決める。前記所定条件とは、インデックス番号が最大であるサブバンド、インデックス番号が最小であるサブバンド、前記端末の動作帯域幅の中心周波数の位置するサブバンドなどを含む。また、たとえば、システム帯域幅全体での端末の動作がサポートされる場合、前記端末の動作帯域幅の中心周波数の位置するサブバンドを前記第1制御チャネルの位置するサブバンドとして予め取り決める。基地局と端末側との間の予めの取り決めによって、ステップ32でスケジューリングを行う際に、基地局は、前記第1制御チャネルの指示情報を送信しなくてもよい。端末は、前記アップリンクスケジューリングメッセージを受信すると、予めの取り決めおよび自身のサポート可能な動作帯域幅に基づいて、第1制御チャネルの位置を特定することができ、さらにアップリンク制御情報の送信を行う。
また、複数のサブバンドでの端末の動作がサポートされる場合、本開示において、基地局は、第1制御チャネルの位置するサブバンドを調整し、第1制御チャネルの位置するサブバンドの調整を指示するためのダウンリンク制御情報を前記端末に送信し、アップリンク制御情報の伝送を、前記複数のサブバンドのうちのほかのサブバンドに切り替える。
以上のステップによって、本開示は、アップリンク制御情報のスケジューリングプロセスを実現する。本開示の上記方法は、システム帯域幅全体での端末の動作能力を必要とせず、帯域幅能力の異なる端末がシステムにアクセスすることをサポートすることができ、アップリンク制御情報伝送スケジューリングプロセスにおける端末の電力損失およびハードウェアのコストを低下させることができる。
図5を参照し、本開示における別のアップリンク伝送のスケジューリング方法は、基地局に応用される場合、ステップ51~54を含む。
ステップ51において、基地局は、システム帯域幅から1つまたは複数のサブバンドを区分し、アップリンク制御チャネルを全帯域幅アップリンク制御チャネルとサブバンドアップリンク制御チャネルに区分する。
基地局は、システム帯域幅全体を区分して1つまたは複数のサブバンドを得る。具体的に、システム帯域幅全体を複数のサブバンドに区分し、これらのサブバンドには、システム帯域幅のすべての帯域幅リソースが含まれる。システム帯域幅の一部帯域幅リソースのみに対しサブバンドを区分して1つまたは複数のサブバンドを得てもよい。また、端末の異なる動作帯域幅がサポートされることを考慮し、本開示において、予め端末のサポート可能なすべての動作帯域幅に基づいてサブバンドの帯域幅のサイズを特定する。各端末の動作帯域幅がすべて少なくとも1つのサブバンドに対応できることを保証するために、本開示において、前記サブバンドの帯域幅は、最小の動作帯域幅以下にするべきであり、異なるサブバンドの帯域幅のサイズは、同一であってもよく異なってもよい。
サブバンドを区分してから、さらにアップリンク制御チャネルを全帯域幅アップリンク制御チャネルとサブバンドアップリンク制御チャネルに区分する。ここで、前記全帯域幅アップリンク制御チャネルは、帯域幅の範囲がシステム帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルであり、前記サブバンドアップリンク制御チャネルは、帯域幅の範囲がサブバンド帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルである。1つの実現方式として、全帯域幅アップリンク制御チャネルは、システム帯域幅の両端(すなわち帯域幅の先頭と末尾位置)に位置する。選択可能に、全帯域幅アップリンク制御チャネルは、異なるスロットに位置してもよい。よって、関連のLTEシステムと互換性を有する。サブバンドアップリンク制御チャネルは、対応するサブバンドの両端(すなわち帯域幅の先頭と末尾)に位置する。選択可能に、サブバンドアップリンク制御チャネルは、異なるスロットに位置してもよい。このように、スロット間のホッピングによって周波数のダイバーシティゲインを提供するとともに、サブバンドの両端に位置することは、サブバンドのPUSCHの周波数リソースを離散させることがない。
サブバンドを区分して1つまたは複数のサブバンドを取得し、サブバンドの構成情報を取得する。サブバンドの構成情報は、サブバンドの数、サブバンドのインデックス、サブバンドの周波数範囲および帯域幅のサイズのうちの少なくとも1つを含む。
ステップ52において、基地局は、端末の動作可能な帯域幅範囲を示す帯域幅能力情報を端末から受信する。
ここで、端末は、基地局とのアップリンク/ダウンリンク同期プロセスを完成してRRC接続状態に遷移してから、自端末の帯域幅能力情報を基地局に送信して、自身のサポート可能な帯域幅範囲を基地局に通知する。
ステップ53において、基地局は、システム帯域幅の一部帯域幅であるサブバンドの構成情報を前記端末に送信する。
ここで、基地局は、サブバンドの区分結果、すなわちサブバンドの構成情報を端末に送信し、具体的に、サブバンドの数、サブバンドのインデックス、サブバンドの周波数範囲および帯域幅のサイズのうちの少なくとも1つを含む。例えば、基地局と端末の間では、サブバンドのサイズを予め取り決める。この場合、サブバンドの構成情報を送信する際に、前記サブバンドの帯域幅のサイズを送信しなくてもよい。
ステップ54において、全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように前記端末をスケジューリングする。ここで、前記全帯域幅アップリンク制御チャネルは、帯域幅の範囲がシステム帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルであり、前記サブバンドアップリンク制御チャネルは、帯域幅の範囲がサブバンド帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルである。
ここで、基地局は、端末のサポート可能なサブバンドまたはシステム帯域幅のアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように端末をスケジューリングする。
例えば、システム帯域幅全体での端末の動作がサポートされる場合、基地局は、全帯域幅アップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように端末をスケジューリングしてもよく、任意のサブバンドのサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように端末をスケジューリングしてもよい。一部サブバンドのみでの端末の動作がサポートされる場合、基地局は、当該端末のサポート可能なサブバンドのサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように端末をスケジューリングする。具体的に、上記制御チャネルの選択方式および指示方式は、上記のステップ32における記載を参照されたく、ここでは繰り返して記載しない。
以上のステップによって、本開示において、システム帯域幅のサブバンドへの区分を実現し、端末の帯域幅能力に基づいて、アップリンク制御情報のスケジューリングを行う。本開示の上記方法において、システム帯域幅を複数のサブバンドに区分し、端末能力と割り当てられるサービスデータリソースに基づいて、異なる種類と異なるサブバンド内のアップリンク制御チャネルをスケジューリングすることによって、システム帯域幅全体での端末の動作能力を必要とせず、帯域幅能力の異なる端末がシステムにアクセスすることをサポートすることができ、アップリンク制御情報伝送スケジューリングプロセスにおける端末の電力損失およびハードウェアのコストを低下させることができる。また、本開示において、関連のLTEシステムにおけるアップリンク制御チャネルの設計とは互換性があり、サブバンド制御チャネルと全帯域幅制御チャネルの時間/周波数領域リソースマッピング方式が、LTEシステムにおけるアップリンク制御チャネルマッピング方式とは一致している。また、本開示において、NRにおける広い帯域幅および柔軟な伝送帯域幅の特性を効果的にサポートすることができる。
以上、基地局側から本開示のアップリンク伝送のスケジューリング方法を記載したが、次に、さらに端末側から説明する。
図6を参照し、本開示におけるアップリンク伝送のスケジューリング方法は、端末に応用される場合、ステップ61~63を含む。
ステップ61において、端末は、システム帯域幅の一部帯域幅であるサブバンドの構成情報を基地局から受信する。
ここで、前記サブバンドは、基地局がシステム帯域幅から区分した一部帯域幅である。前記サブバンドの構成情報は、サブバンドの数、サブバンドのインデックス、サブバンドの周波数範囲および帯域幅のサイズのうちの少なくとも1つを含む。
ステップ62において、端末は、全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように前記端末をスケジューリングするアップリンクスケジューリングメッセージを基地局から受信する。ここで、前記全帯域幅アップリンク制御チャネルは、帯域幅の範囲がシステム帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルであり、前記サブバンドアップリンク制御チャネルは、帯域幅の範囲がサブバンド帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルである。
ここで、端末の帯域幅能力に基づき、基地局は、全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように端末をスケジューリングする。1つの実現方式として、前記全帯域幅アップリンク制御チャネルは、システム帯域幅の両端に位置し、サブバンドアップリンク制御チャネルは、対応するサブバンドの両端に位置する。
ステップ63において、端末は、前記アップリンクスケジューリングメッセージに基づいて、対応するアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を送信する。
ここで、基地局は、上記スケジューリングを明示的方式で行う。この場合、前記アップリンクスケジューリングメッセージには、アップリンク制御情報を送信するための第1制御チャネルの指示情報が付帯される。前記端末は、前記アップリンク制御メッセージの指示情報に基づいて、第1制御チャネルを特定し、前記第1制御チャネルによってアップリンク制御情報を送信する。
ここで、基地局は、上記スケジューリングを暗黙的方式で行ってもよい。この場合、前記アップリンクスケジューリングメッセージには、アップリンク制御情報を送信するための第1制御チャネルの指示情報が付帯されない。前記端末は、端末のサポート可能な帯域幅とアップリンク制御チャネルとの予め設定された対応関係に基づいて、端末のサポート可能な帯域幅に対応するアップリンク制御チャネルを特定し、特定されたアップリンク制御チャネルによってアップリンク制御情報を送信する。
以上の方法において、端末のサポート可能な動作帯域幅を基地局に取得させるには、端末は、自端末の動作可能な帯域幅範囲を示す帯域幅能力情報を基地局に送信する。具体的に、端末は、基地局とのアップリンク/ダウンリンク同期プロセスを完成してRRC接続状態に遷移してから、自端末の帯域幅能力情報を基地局に送信して、自身のサポート可能な帯域幅範囲を基地局に通知する。
以上のステップによって、本開示において、端末のアップリンク制御情報伝送のスケジューリングプロセスを実現し、端末能力と割り当てられるサービスデータリソースに基づいて、異なる種類と異なるサブバンド内のアップリンク制御チャネルをスケジューリングすることによって、システム帯域幅全体での端末の動作能力を必要とせず、帯域幅能力の異なる端末がシステムにアクセスすることをサポートすることができ、アップリンク制御情報伝送スケジューリングプロセスにおける端末の電力損失およびハードウェアのコストを低下させることができる。
以上の方法に基づき、本開示は、基地局を提供する。図7に示すように、当該基地局は、システム帯域幅の一部帯域幅であるサブバンドの構成情報を端末に送信する第1送信ユニット72と、帯域幅の範囲がシステム帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルである全帯域幅アップリンク制御チャネル、または、帯域幅の範囲がサブバンド帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルであるサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように前記端末をスケジューリングするスケジューリングユニット74とを含む。
1つの実現方式として、上記基地局は、前記第1送信ユニットによって前記サブバンドの構成情報を送信する前に、システム帯域幅を1つまたは複数のサブバンドに区分し、アップリンク制御チャネルを全帯域幅アップリンク制御チャネルとサブバンドアップリンク制御チャネルに区分する帯域幅区分ユニット71をさらに含む。ここで、全帯域幅アップリンク制御チャネルは、システム帯域幅の両端に位置し、サブバンドアップリンク制御チャネルは、対応するサブバンドの両端に位置する。
1つの実現方式として、上記基地局において、前記サブバンドの構成情報は、サブバンドの数、サブバンドのインデックス、サブバンドの周波数範囲および帯域幅のサイズのうちの少なくとも1つを含む。
1つの実現方式として、上記基地局は、全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように、前記スケジューリングユニットによって前記端末をスケジューリングする前に、端末の動作可能な帯域幅範囲を示す帯域幅能力情報を端末から受信する受信ユニット73をさらに含む。
1つの実現方式として、上記基地局において、前記スケジューリングユニット74は、第1特定サブユニットと、第2特定サブユニットと、第2送信サブユニットとを含む。前記第1特定サブユニットは、端末の帯域幅能力情報に基づいて、前記端末のサポート可能な帯域幅を特定する。前記第2特定サブユニットは、記端末のサポート可能な帯域幅に基づいて、前記端末からアップリンク制御情報が送信される第1制御チャネルを特定し、ここで、システム帯域全体での前記端末の動作がサポートされる場合、前記第1制御チャネルが全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルであり、サブバンドのみでの前記端末の動作がサポートされる場合、前記第1制御チャネルが対応するサブバンドのサブバンドアップリンク制御チャネルである。前記第2送信サブユニットは、前記第1制御チャネルの指示情報が付帯されるアップリンクスケジューリングメッセージを前記端末に送信する。
1つの実現方式として、上記基地局において、前記スケジューリングユニット74は、第3特定サブユニットと、第4特定サブユニットと、第3送信サブユニットとを含む。前記第3特定サブユニットは、端末の帯域幅能力情報に基づいて、前記端末のサポート可能な帯域幅を特定する。前記第4特定サブユニットは、前記端末のサポート可能な帯域幅に基づいて、前記端末からアップリンク制御情報が送信される第1制御チャネルを特定し、ここで、システム帯域全体での前記端末の動作がサポートされる場合、前記第1制御チャネルが全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルであり、サブバンドのみでの前記端末の動作がサポートされる場合、前記第1制御チャネルが対応するサブバンドのサブバンドアップリンク制御チャネルである。前記第3送信サブユニットは、前記第1制御チャネルを暗黙的に指示するアップリンクスケジューリングメッセージを前記端末に送信し、ここで、前記の暗黙的指示とは、前記アップリンクスケジューリングメッセージには前記第1制御チャネルの指示情報が付帯されないことを示し、かつ前記第1制御チャネルは、予め取り決められたアップリンク制御チャネルであって、端末のサポート可能な帯域幅に対応するアップリンク制御チャネルである。
上記の目的をより効果的に実現するために、図8に示すように、本開示は、基地局をさらに提供する。当該基地局は、プロセッサ800と、バスインタフェースを介して前記プロセッサ800に接続されるメモリ820と、バスインタフェースを介してプロセッサ800に接続されるトランシーバ810を含む。前記メモリ820は、前記プロセッサによる操作実行に用いられるプログラムとデータを記憶する。前記トランシーバ810は、プロセッサ800による制御で、データ、パイロットおよび制御情報を送信または受信する。プロセッサ800が前記メモリ820に記憶されているプログラムとデータを呼び出して実行すると、前記プロセッサ800は、機能を実行するように前記基地局を制御する。
具体的に、プロセッサ800は、メモリ820からプログラムを読み取って、システム帯域幅の一部帯域幅であるサブバンドの構成情報を基地局から端末に送信する機能と、帯域幅の範囲がシステム帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルである全帯域幅アップリンク制御チャネル、または、帯域幅の範囲がサブバンド帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルであるサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように前記端末をスケジューリングする機能を実行する。
ここで、図8において、バスアーキテクチャは、任意数の相互接続するバスとブリッジを含み、具体的に、プロセッサ800をはじめとする1つ又は複数のプロセッサとメモリ820をはじめとするメモリの各種類の回路が接続したものである。バスアーキテクチャは、周辺イクイップメント、レギュレーター、電力管理回路などの各種類のほかの回路を接続したものであってもよい。これらは、いずれも本分野の公知事項であり、本文においてさらなる記載をしない。バスインタフェースにより、インタフェースが提供される。トランシーバ810は、複数の部品であってもよく、即ち送信機と受信機を含み、伝送媒体でほかの各種類の装置と通信するユニットとして提供される。プロセッサ800は、バスアーキテクチャと通常の処理を管理する。メモリ820は、プロセッサ800による操作実行に使用されるデータを記憶できる。
具体的に、プロセッサ800は、さらに、システム帯域幅を1つまたは複数のサブバンドに区分し、アップリンク制御チャネルを全帯域幅アップリンク制御チャネルとサブバンドアップリンク制御チャネルに区分する。
ここで、前記サブバンドの構成情報は、サブバンドの数、サブバンドのインデックス、サブバンドの周波数範囲および帯域幅のサイズのうちの少なくとも1つを含む。
具体的に、プロセッサ800は、さらに、端末の動作可能な帯域幅範囲を示す帯域幅能力情報を端末から受信する。
具体的に、プロセッサ800は、さらに、端末の帯域幅能力情報に基づいて、前記端末のサポート可能な帯域幅を特定する。プロセッサ800は、さらに、前記端末のサポート可能な帯域幅に基づいて、前記端末からアップリンク制御情報が送信される第1制御チャネルを特定し、ここで、システム帯域全体での前記端末の動作がサポートされる場合、前記第1制御チャネルが全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルであり、サブバンドのみでの前記端末の動作がサポートされる場合、前記第1制御チャネルが対応するサブバンドのサブバンドアップリンク制御チャネルである。プロセッサ800は、さらに、前記第1制御チャネルの指示情報が付帯されるアップリンクスケジューリングメッセージを前記端末に送信する。
具体的に、プロセッサ800は、さらに、端末の帯域幅能力情報に基づいて、前記端末のサポート可能な帯域幅を特定する。プロセッサ800は、さらに、前記端末のサポート可能な帯域幅に基づいて、前記端末からアップリンク制御情報が送信される第1制御チャネルを特定し、ここで、システム帯域全体での前記端末の動作がサポートされる場合、前記第1制御チャネルが全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルであり、サブバンドのみでの前記端末の動作がサポートされる場合、前記第1制御チャネルが対応するサブバンドのサブバンドアップリンク制御チャネルである。プロセッサ800は、さらに、前記第1制御チャネルを暗黙的に指示するアップリンクスケジューリングメッセージを前記端末に送信する。前記の暗黙的指示とは、前記アップリンクスケジューリングメッセージには前記第1制御チャネルの指示情報が付帯されないことを示し、かつ前記第1制御チャネルは、予め取り決められたアップリンク制御チャネルであって、端末のサポート可能な帯域幅に対応するアップリンク制御チャネルである。
図9を参照し、本開示は、端末をさらに提供する。図9に示すように、当該端末は、システム帯域幅の一部帯域幅であるサブバンドの構成情報を基地局から受信する第1受信ユニット91と、帯域幅の範囲がシステム帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルである全帯域幅アップリンク制御チャネル、または、帯域幅の範囲がサブバンド帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルであるサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように前記端末をスケジューリングするアップリンクスケジューリングメッセージを基地局から受信する第2受信ユニット93と、前記アップリンクスケジューリングメッセージに基づいて、対応するアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を送信するアップリンク送信ユニット94とを含む。
前記サブバンドの構成情報は、サブバンドの数、サブバンドのインデックス、サブバンドの周波数範囲および帯域幅のサイズのうちの少なくとも1つを含む。
1つの実現方式として、上記端末は、前記第2受信ユニットによって前記アップリンクスケジューリングメッセージを受信する前に、自端末の動作可能な帯域幅範囲を示す帯域幅能力情報を基地局に送信する第2送信ユニット92をさらに含む。
1つの実現方式として、前記アップリンクスケジューリングメッセージには、アップリンク制御情報を送信するための第1制御チャネルの指示情報が付帯され、前記アップリンク送信ユニットは、前記アップリンク制御メッセージの指示情報に基づいて、第1制御チャネルを特定する第1特定サブユニットと、前記第1制御チャネルによってアップリンク制御情報を送信する第2送信サブユニットとを含む。
1つの実現方式として、前記アップリンクスケジューリングメッセージには、アップリンク制御情報を送信するための第1制御チャネルの指示情報が付帯されず、前記アップリンク送信ユニット94は、端末のサポート可能な帯域幅とアップリンク制御チャネルとの予め設定された対応関係に基づいて、端末のサポート可能な帯域幅に対応するアップリンク制御チャネルを特定する第2特定サブユニットと、特定されたアップリンク制御チャネルによってアップリンク制御情報を送信する第3送信サブユニットとを含む。
図10を参照し、図10は、本開示における端末の構造図である。図10に示すように、当該端末は、少なくとも1つのプロセッサ1001と、メモリ1002と、少なくとも1つのネットワークインタフェース1004と、ユーザインタフェース1003を含む。端末における各構成部品は、バスシステム1005を介して結合される。バスシステム1005は、これらの構成部品の間の接続と通信に用いられることが理解できる。バスシステム1005は、データバスのほかに、電源バス、制御バスおよび状態信号バスをさらに含む。ただし、明確に説明するために、図10において、各種類のバスをすべてバスシステム1005として標記している。
ここで、ユーザインタフェース1003は、ディスプレイ、キーボードまたはポインティングデバイス(たとえばマウス、トラックボール(track ball))、タッチパネルまたはタッチスクリーンなどを含む。
本開示におけるメモリ1002は、揮発性メモリまたは非揮発性メモリであり、または、揮発性メモリと非揮発性メモリの両方を含む。非揮発性メモリは、ROM(Read-Only Memory)、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable P ROM)、EEPROM(Electrically EP ROM)またはフラッシュメモリである。揮発性メモリは、RAM(Random Access Memory)であり、外部のキャッシュに用いられる。多くの形態のRAMが使用可能であるが、その例として、例えばSRAM(Static RAM)、DRAM(Dynamic RAM)、SDRAM(Synchronous D RAM)、DDRSDRAM(Double Data Rate SD RAM)、ESDRAM(Enhanced SD RAM)、SLDRAM(Synch link D RAM)、DRRAM(Direct Rambus(登録商標) RAM)が挙げられるが、それらに限られない。本明細書に記載のシステム及び方法におけるメモリ1002は、これらおよびそれら以外の任意の適合する種類のメモリを含むとするが、それらに限られない。
一部実施例において、メモリ1002には、実行可能なモジュールまたはデータ構造、またはそれらのサブセット、または、それらの拡張セットであるオペレーションシステム10021とアプリケーションプログラム10022が記憶されている。
ここで、オペレーションシステム10021は、フレーム層、コアライブラリ層、駆動層など各種類のシステムプログラムを含み、各種類のベーシックサービスの実現およびハードウェアに基づくタスクの処理に用いられる。アプリケーションプログラム10022は、メディアプレイヤー(Media Player)、ブラウザ(Browser)など各種類のアプリケーションプログラムを含み、各種類のアプリケーションサービスの実現に用いられる。本開示における方法を実現するプログラムは、アプリケーションプログラム10022に含まれる。
本開示において、メモリ1002に記憶されているプログラムまたは指令を呼び出し、具体的に、アプリケーションプログラム10022に記憶されているプログラムまたは指令を呼び出すことによって、プロセッサ1001は、システム帯域幅の一部帯域幅であるサブバンドの構成情報を基地局から受信し、帯域幅の範囲がシステム帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルである全帯域幅アップリンク制御チャネル、または、帯域幅の範囲がサブバンド帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルであるサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように前記端末をスケジューリングするアップリンクスケジューリングメッセージを基地局から受信し、前記アップリンクスケジューリングメッセージに基づいて、対応するアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を送信する。
選択可能に、前記アップリンクスケジューリングメッセージには、アップリンク制御情報を送信するための第1制御チャネルの指示情報が付帯される。プロセッサ1001は、さらに、前記アップリンク制御メッセージの指示情報に基づいて、第1制御チャネルを特定し、前記第1制御チャネルによってアップリンク制御情報を送信する。
選択可能に、前記アップリンクスケジューリングメッセージには、アップリンク制御情報を送信するための第1制御チャネルの指示情報が付帯されない。プロセッサ1001は、さらに、端末のサポート可能な帯域幅とアップリンク制御チャネルとの予め設定された対応関係に基づいて、端末のサポート可能な帯域幅に対応するアップリンク制御チャネルを特定し、特定されたアップリンク制御チャネルによってアップリンク制御情報を送信する。
本開示において、コンピュータプログラムが記憶されている非揮発性の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。前記コンピュータプログラムがプロセッサによって実行されると、前記いずれか1つの方法実施例におけるアップリンク伝送のスケジューリング方法のステップが実現される。
本明細書に開示された実施例に記載の各例のユニットおよびアルゴリズムのステップが、電子ハードウェア、またはコンピュータソフトウェアと電子ハードウェアの組み合わせによって実現可能であることは、当業者が理解できる。これらの機能がいったいハードウェアによって実行されるか、それともソフトウェアによって実行されるかは、技術手段の特定な応用や設計の制限条件によって決められる。当業者は、各特定な応用に対し、異なる方法によって記載の機能を実現することができるが、これらの実現は、本開示の範囲を超えたものとされるべきではない。
記載の便利や簡潔化のために、以上記載したシステム、装置及びユニットの具体的な動作プロセスは、前記方法実施例における対応プロセスを参照されたく、ここでは繰り返して記載しない。これは、当業者にとって自明である。
本願で提供されるいくつかの実施例において、開示された装置および方法は、他の方式で実施され得ることを理解されたい。以上記載した装置実施例は、単に例示的なものである。例えば、記載したユニットの区分は、単に論理機能の区分であり、実際に実現する際に別の区分方式がある。例えば、複数のユニットまたはコンポーネントは、組み合わせてもよく、別のシステムに一体化されてもよく、または、一部の特徴は、無視されてもよく、または実行されなくてもよい。また、示されておりまたは議論されている各構成部分の相互間の結合や直接結合や通信接続は、インタフェース、装置またはユニットを介した間接結合や通信接続であってもよく、電気的、機械的、または他の形式であってもよい。
以上個別部品として説明したユニットは、物理的に離間したものであってもよく、そうでなくてもよい。ユニットとして示した部品は、物理ユニットであってもよく、そうでなくてもよい。すなわち、一箇所に位置してもよく、複数のネットワークユニットに位置してもよい。実際の必要に応じてそのうちの一部またはすべてのユニットを選択して本開示の実施例の目的を実現する。
また、本開示の各実施例における各機能的ユニットは、1つの処理ユニットに一体化されていてもよいし、物理的に別々に設けられていてもよいし、2つ以上が一体化されてもよい。
前記一体化ユニットは、ソフトウェア機能モジュールの形式で実現され独立した製品として販売または使用される場合、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に格納されてもよい。このような理解に基づき、本開示の技術手段の実質的または従来技術に貢献した部分、または当該技術手段の部分は、ソフトウェアプロダクトの形式で現れる。当該コンピュータソフトウェアプロダクトは、記憶媒体に記憶され、本開示の各実施例に記載の方法のすべてまたは一部のステップをコンピュータ装置(パーソナルコンピュータ、サーバ、又はネットワーク装置であってもよい)に実行させるいくつかの指令を含む。前記記憶媒体は、Uディスク、モバイルハードディスク、ROM、RAM、磁気ディスクまたは光ディスクなど、プログラムコードを格納することができる様々な媒体を含む。
以上の記載は、本開示の具体的な実施形態であるが、本開示の保護範囲は、これらに限定されない。当業者が本開示によって開示されている技術範囲内で容易に想到できる変化や置換は、すべて本開示の保護範囲内に含まれる。よって、本開示の保護範囲は、特許請求の範囲の保護範囲を基準とするべきである。

Claims (11)

  1. 基地局に応用されるアップリンク伝送のスケジューリング方法において、
    端末の動作可能な帯域幅範囲を示す帯域幅能力情報を端末から受信するステップと、
    システム帯域幅の一部帯域幅であるサブバンドの構成情報を端末に送信するステップと、
    端末の前記帯域幅能力情報に基づいて、帯域幅の範囲がシステム帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルである全帯域幅アップリンク制御チャネル、または、帯域幅の範囲がサブバンド帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルであるサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように前記端末をスケジューリングするステップとを含
    前記サブバンドの構成情報は、
    サブバンドのインデックス及びサブバンドの周波数範囲の少なくとも1つを含み、又は、
    サブバンドのインデックス及びサブバンドの周波数範囲の少なくとも1つと、サブバンドの数及び帯域幅のサイズの少なくとも1つとの組み合わせを含む、アップリンク伝送のスケジューリング方法。
  2. 前記サブバンドの構成情報を送信する前に、
    システム帯域幅を1つまたは複数のサブバンドに区分し、アップリンク制御チャネルを全帯域幅アップリンク制御チャネルとサブバンドアップリンク制御チャネルに区分するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記の全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように前記端末をスケジューリングするステップは、
    端末の帯域幅能力情報に基づいて、前記端末のサポート可能な帯域幅を特定するステップと、
    前記端末のサポート可能な帯域幅に基づいて、前記端末からアップリンク制御情報が送信される第1制御チャネルを特定するステップと、
    前記第1制御チャネルの指示情報が付帯されるアップリンクスケジューリングメッセージを前記端末に送信するステップとを含み、
    ここで、システム帯域全体での前記端末の動作がサポートされる場合、前記第1制御チャネルが全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルであり、又は、サブバンドのみでの前記端末の動作がサポートされる場合、前記第1制御チャネルが対応するサブバンドのサブバンドアップリンク制御チャネルである、請求項1に記載の方法。
  4. 前記の全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように前記端末をスケジューリングするステップは、
    端末の帯域幅能力情報に基づいて、前記端末のサポート可能な帯域幅を特定するステップと、
    前記端末のサポート可能な帯域幅に基づいて、前記端末からアップリンク制御情報が送信される第1制御チャネルを特定するステップと、
    前記第1制御チャネルを暗黙的に指示するアップリンクスケジューリングメッセージを前記端末に送信するステップとを含み、
    ここで、システム帯域全体での前記端末の動作がサポートされる場合、前記第1制御チャネルが全帯域幅アップリンク制御チャネルまたはサブバンドアップリンク制御チャネルであり、又は、サブバンドのみでの前記端末の動作がサポートされる場合、前記第1制御チャネルが対応するサブバンドのサブバンドアップリンク制御チャネルであり、
    前記の暗黙的指示とは、前記アップリンクスケジューリングメッセージには前記第1制御チャネルの指示情報が付帯されないことを示し、かつ前記第1制御チャネルは、予め取り決められたアップリンク制御チャネルであって、端末のサポート可能な帯域幅に対応するアップリンク制御チャネルである、請求項1に記載の方法。
  5. 端末に応用されるアップリンク伝送のスケジューリング方法において、
    自端末の動作可能な帯域幅範囲を示す帯域幅能力情報を基地局に送信するステップと、
    システム帯域幅の一部帯域幅であるサブバンドの構成情報を基地局から受信するステップと、
    帯域幅の範囲がシステム帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルである全帯域幅アップリンク制御チャネル、または、帯域幅の範囲がサブバンド帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルであるサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように前記端末をスケジューリングするアップリンクスケジューリングメッセージを基地局から受信するステップと、
    前記アップリンクスケジューリングメッセージに基づいて、対応するアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を送信するステップとを含
    前記サブバンドの構成情報は、
    サブバンドのインデックス及びサブバンドの周波数範囲の少なくとも1つを含み、又は、
    サブバンドのインデックス及びサブバンドの周波数範囲の少なくとも1つと、サブバンドの数及び帯域幅のサイズの少なくとも1つとの組み合わせを含む、アップリンク伝送のスケジューリング方法。
  6. 前記アップリンクスケジューリングメッセージには、アップリンク制御情報を送信するための第1制御チャネルの指示情報が付帯され、
    前記アップリンクスケジューリングメッセージに基づいて、対応するアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を送信するステップは、
    前記アップリンクスケジューリングメッセージの指示情報に基づいて、第1制御チャネルを特定するステップと、
    前記第1制御チャネルによってアップリンク制御情報を送信するステップとを含む、請求項に記載の方法。
  7. 前記アップリンクスケジューリングメッセージには、アップリンク制御情報を送信するための第1制御チャネルの指示情報が付帯されず、
    前記アップリンクスケジューリングメッセージに基づいて、対応するアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を送信するステップは、
    端末のサポート可能な帯域幅とアップリンク制御チャネルとの予め設定された対応関係に基づいて、端末のサポート可能な帯域幅に対応するアップリンク制御チャネルを特定するステップと、
    特定されたアップリンク制御チャネルによってアップリンク制御情報を送信するステップとを含む、請求項に記載の方法。
  8. 端末の動作可能な帯域幅範囲を示す帯域幅能力情報を端末から受信する受信ユニットと、
    システム帯域幅の一部帯域幅であるサブバンドの構成情報を端末に送信する第1送信ユニットと、
    帯域幅の範囲がシステム帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルである全帯域幅アップリンク制御チャネル、または、帯域幅の範囲がサブバンド帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルであるサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように、端末の前記帯域幅能力情報に基づいて、前記端末をスケジューリングするスケジューリングユニットと、
    を含
    前記サブバンドの構成情報は、
    サブバンドのインデックス及びサブバンドの周波数範囲の少なくとも1つを含み、又は、
    サブバンドのインデックス及びサブバンドの周波数範囲の少なくとも1つと、サブバンドの数及び帯域幅のサイズの少なくとも1つとの組み合わせを含む、基地局。
  9. 自端末の動作可能な帯域幅範囲を示す帯域幅能力情報を基地局に送信する第2送信ユニットと、
    システム帯域幅の一部帯域幅であるサブバンドの構成情報を基地局から受信する第1受信ユニットと、
    帯域幅の範囲がシステム帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルである全帯域幅アップリンク制御チャネル、または、帯域幅の範囲がサブバンド帯域幅以下となるアップリンク制御チャネルであるサブバンドアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を伝送するように前記端末をスケジューリングするアップリンクスケジューリングメッセージを基地局から受信する第2受信ユニットと、
    前記アップリンクスケジューリングメッセージに基づいて、対応するアップリンク制御チャネルでアップリンク制御情報を送信するアップリンク送信ユニットと、
    を含
    前記サブバンドの構成情報は、
    サブバンドのインデックス及びサブバンドの周波数範囲の少なくとも1つを含み、又は、
    サブバンドのインデックス及びサブバンドの周波数範囲の少なくとも1つと、サブバンドの数及び帯域幅のサイズの少なくとも1つとの組み合わせを含む、端末。
  10. 1つまたは複数のプロセッサと、メモリと、1つまたは複数のプログラムを含む基地局において、
    前記1つまたは複数のプログラムは、前記メモリに記憶され、前記1つまたは複数のプロセッサによって実行されるように構成され、
    前記プログラムが前記1つまたは複数のプロセッサによって実行されると、
    前記プロセッサは、
    請求項1~のいずれか一項に記載のアップリンク伝送のスケジューリング方法のステップを実現する、基地局。
  11. 1つまたは複数のプロセッサと、メモリと、1つまたは複数のプログラムを含む端末において、
    前記1つまたは複数のプログラムは、前記メモリに記憶され、前記1つまたは複数のプロセッサによって実行されるように構成され、
    前記プログラムが前記1つまたは複数のプロセッサによって実行されると、
    前記プロセッサは、
    請求項のいずれか一項に記載のアップリンク伝送のスケジューリング方法のステップを実現する、端末。
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