JP7135266B2 - 通信方法およびシステム - Google Patents

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Description

本開示は、出願番号201711299493.3、出願日2017年12月8日の中国特許出願に基づいて提出し、該中国特許出願の優先権を主張するものであり、該中国特許出願の全ての内容が引用により本開示に援用される。
本開示は、通信技術分野に関し、例えば、通信方法およびシステムに関する。
一般的に、上り通信では、非プリコーディングの参照信号、すなわちアンテナ特有の参照信号を使用すべきであるが、物理上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel、PUSCH)の復調用の参照信号(De Modulation Reference Signal、DMRS)に対してプリコーディングを行う。進化型基地局(e-Node-B、eNB)は、ユーザ機器(User Equipment、UE)から送信された非プリコーディングの参照信号を受信することにより、上りの元のチャネル状態情報(Channel State Information、CSI)を推定できるが、プリコーディングされたDMRSの場合、eNBは、上りの元のCSIを推定できない。UEがマルチアンテナを使用して非プリコーディングの参照信号を送信する場合、各UEに必要な参照信号リソースが増加するため、システム内で同時に多重化できるUEの数が減少する。UEは、上位レイヤシグナリング(トリガタイプ(trigger type)0によるトリガとも呼ばれる)または下り制御情報(trigger type 1によるトリガとも呼ばれる)の2つのトリガ態様によって参照信号を送信し、上位レイヤシグナリングに基づいてトリガされるのが周期参照信号であり、下り制御情報に基づいてトリガされるのが非周期参照信号である。参照信号を非周期的に送信する態様は、参照信号リソースの利用率をある程度改善し、リソーススケジューリングの柔軟性を高める。
通信技術の発展に伴い、データトラフィックの需要が増加し続け、利用可能な低周波キャリアが既に非常に少ないため、まだ十分に利用されていない高周波(30~300ギガヘルツ(GHz))に基づくキャリア通信は、高速データ通信を解決する重要な通信手段の1つとなっている。高周波キャリア通信の利用可能な帯域幅は広く、効率的な高速データ通信を提供することができる。ただし、高周波キャリア通信が直面する大きな技術的課題は、低周波信号と比べ、高周波信号の空間におけるフェージングが非常に大きいことである。高周波キャリア通信は、屋外での高周波信号の通信に空間におけるフェージング損失の問題をもたらすが、高周波信号の波長が短くなるため、通常はより多くのアンテナを使用することができ、したがって、空間でのフェージング損失を補償するためにビームに基づいて通信してもよい。
ただし、アンテナの数が増えると、各アンテナに1セットの無線周波数リンクがいずれも必要になるため、デジタルビームフォーミングに基づくとコストと電力損失が増加するという問題が発生してしまう。そのため、研究ではハイブリッドビームフォーミングを選択する傾向があり、つまり、無線周波数ビームとデジタルビームが一緒に最終的なビームを形成する。
新無線アクセス技術(New Radio Access Technology、NR)において、高周波通信システムでは、eNBが大量のアンテナを構成して高周波通信の空間フェージングを補償するために下り送信ビームを形成するほかに、UEも同様に大量のアンテナを構成して上り伝送ビームを形成し、この場合、参照信号の送信もビームの形を使用して送信する。また、NRシステムにおいて、フレーム構造はLTE/LTE-Aシステムのフレーム構造に比べて著しく変化され、かつNRはタイムスロット間の周波数ホッピングに加えてタイムスロット内の周波数ホッピングを追加したため、LTE/LTE-Aシステムの参照信号を送信する方法はNRシステムに適用できず、関連技術においてまだNRシステムの参照信号を送信する通信案がない。
本開示実施例は、NRシステムにおいて参照信号を送信する態様を少なくとも1つ提供し、NRシステムにおいて参照信号を効率的に送信することを実現する通信方法およびシステムを提供する。
本開示は、第1通信ノードに応用される通信方法であって、第2通信ノードが参照信号を送信するために使用される無線リソースを決定することと、前記第2通信ノードが前記無線リソースを使用して送信した参照信号を受信することと、を含む、通信方法を提供する。
本開示は、第2通信ノードに応用される通信方法であって、参照信号を送信するために使用される無線リソースを決定することと、前記無線リソースを使用して第1通信ノードに参照信号を送信することと、を含む、通信方法をさらに提供する。
本開示は、第1通信ノードと、第2通信ノードと、を含む、通信システムであって、前記第1通信ノードは、第2通信ノードが参照信号を送信するために使用される無線リソースを決定するように設定される第1決定モジュールと、前記第2通信ノードが前記無線リソースを使用して送信した参照信号を受信するように設定される受信モジュールと、を含み、前記第2通信ノードは、参照信号を送信するために使用される無線リソースを決定するように設定される第2決定モジュールと、前記無線リソースを使用して前記参照信号を送信するように設定される送信モジュールと、を含む、通信システムをさらに提供する。
本開示は、記憶したプログラムを含む記憶媒体であって、前記プログラムが作動されると、前記いずれかの通信方法を実行する、記憶媒体をさらに提供する。
本開示は、プログラムを作動させるプロセッサであって、前記プログラムが作動されると、前記いずれかの通信方法を実行する、プロセッサをさらに提供する。
1つの実施例に係る通信方法のフローチャートである。 他の実施例に係る通信方法のフローチャートである。 1つの実施例に係る通信システムの構造ブロック図である。
以下、図面を参照しながら実施例に結び付けて本開示を説明する。
本開示の明細書と特許請求の範囲および上述した図面における「第1」または「第2」などの用語は、類似する対象を区別するためのものであり、特定の順序または前後順序を説明するものではない。
ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)において、物理下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel、PDCCH)は、上りスケジューリング情報、下りスケジューリング情報、および上り電力制御情報を搬送するために使用される。下り制御情報(Downlink Control Information、DCI)フォーマット(format)は、DCI format 0、1、1A、1B、1C、1D、2、 2A、3および3Aなどに分かれ、後のエボリューションにおいて、様々なアプリケーションおよび伝送モードをサポートするために、DCI format 2B、2Cおよび2Dがさらに追加された。進化型基地局(e-Node-B、eNB)は、下り制御情報によってUEを構成してもよく、またはUE機器は上位レイヤ(higher layers)による構成を受け入れてもよい(上位レイヤシグナリングによってUEを構成するとも呼ばれる)。
測定参照信号(Sounding Reference Signal、参照信号)は、UEとeNBの間で無線CSIを測定するための信号である。ロングタームエボリューションシステムにおいて、UEは、eNBが指示した周波数帯域、周波数領域位置、シーケンス循環シフト、周期、およびサブフレームオフセットなどのパラメータに従い、定期的にサブフレームを送信する最後の1つのデータシンボルで上り参照信号を送信する。eNBは、受信した参照信号に基づいてUEの上りのCSIを判断し、得られたCSIに基づいて周波数領域選択スケジューリングや閉ループ電力制御などの操作を行う。
LTE/LTEアドバンスド(LTE-Advanced、LTE-A)システムにおいて、参照信号シーケンスの長さが72未満である場合、利用可能な参照信号ルートシーケンスの数は30であり、参照信号シーケンスの長さが72以上であり、かつグループホッピング機能が無効である場合、利用可能な参照信号ルートシーケンスの数は60であり、参照信号シーケンスの長さが72以上であり、かつグループホッピング機能が有効である場合、利用可能な参照信号のルートシーケンスの数は30である。
本開示実施例の動作可能なネットワークアーキテクチャは、第1通信ノードと、第2通信ノードと、を含み、第1通信ノードと第2通信ノードはインタラクションを行う。
前記第1通信ノードは、第2通信ノードの送信態様を決定し、第2通信ノードにシグナリング指示を行うためのノードを指し、前記第2通信ノードは、前記シグナリング指示を受信するためのノードを指す。1つの実現態様において、第1通信ノードは、マクロセルの基地局、スモールセル(small cell)の基地局または伝送ノード、高周波通信システムにおける送信ノードまたはモノのインターネットシステムにおける送信ノードなどのノードであってもよく、第2通信ノードは、UE、携帯電話、ポータブル機器、または自動車などの通信システムにおけるノードであってもよい。他の実現態様において、マクロセルの基地局、スモールセルの基地局または伝送ノード、高周波通信システムにおける送信ノードまたはモノのインターネットシステムにおける送信ノードなどは、第2通信ノードとしてもよく、UEなどは、第1通信ノードとしてもよい。
参照信号は、少なくとも上り参照信号を含み、上り参照信号は、測定参照信号SRS、または上りDMRS、またはランダムアクセスを行うための上り信号であってもよい。
実施例1
本実施例において、上記ネットワークアーキテクチャで動作する通信方法を提供する。図1は、1つの実施例に係る通信方法のフローチャートであり、第1通信ノードに応用され、図1に示すように、該プロセスは次のステップを含む。
S102において、第2通信ノードが参照信号を送信するために使用される無線リソースを決定する。
S104において、第2通信ノードが前記無線リソースを使用して送信した参照信号を受信する。
本実施例において、第2通信ノードが参照信号を送信するために使用される無線リソースを決定すると、決定された無線リソースから第2通信ノードが前記無線リソースを使用して送信した参照信号を取得することができる。
本実施例において、無線リソースは、時間領域リソースまたは周波数領域リソースを含む。
1つの実施例において、第1通信ノードが、上り測定参照信号の周期と、参照信号のタイムスロットオフセットと、システムフレーム番号と、フレーム内のタイムスロットインデックスと、1つのサブフレームに含まれるタイムスロット数と、1つのシステムフレームに含まれるタイムスロット数と、の少なくとも1つのパラメータに基づいて前記時間領域リソースを決定する。
1つの実施例において、前記第1通信ノードは、参照信号の構成インデックスに基づいて参照信号の周期と参照信号のタイムスロットオフセットを決定し、決定態様は、表1、表2、表3または表4を含む。
Figure 0007135266000001
Figure 0007135266000002
Figure 0007135266000003
Figure 0007135266000004
1つの実施例において、前記参照信号の周期および参照信号のタイムスロットオフセットの単位は、タイムスロットまたはミリ秒である。
1つの実施例において、前記時間領域リソースは、
Figure 0007135266000005
と、
Figure 0007135266000006

と、の1つの関係を満たし、
ただし、
Figure 0007135266000007

であり、nμ s,fはフレーム内のタイムスロットインデックスであり、nはシステムフレーム番号であり、Nsubframe, μ slotは1つのサブフレームに含まれるタイムスロット数であり、Nframe, μ slotは1つのシステムフレームに含まれるタイムスロット数であり、Toffsetは参照信号のタイムスロットオフセットであり、TSRSは参照信号の周期であり、ただし、参照信号は上り測定参照信号である。
実施例2
上述した実施例1に基づき、前記第1通信ノードは以下の方法に基づいて前記周波数領域リソースを決定する。
1つの実施例において、上り参照信号の時間領域における送信数または番号に基づいて参照信号の周波数領域位置を決定し、前記周波数領域位置に基づいて前記周波数領域リソースを決定する。
1つの実施例において、前記上り参照信号の時間領域における送信数または番号は、フレーム内のタイムスロットインデックスと、システムフレーム番号と、参照信号の周期と、参照信号のタイムスロットオフセットと、1つのサブフレームに含まれるタイムスロット数と、1つのシステムフレームに含まれるタイムスロット数と、タイムスロット内で参照信号を送信する時間領域シンボルの数と、タイムスロット内で重複する時間領域シンボルの数、またはタイムスロット内で同じ周波数領域位置を占有する参照信号の時間領域シンボルの数と、タイムスロット内で参照信号を送信する時間領域シンボルのインデックスまたは番号と、の少なくとも1つのパラメータに基づいて決定する。
1つの実施例において、前記第1通信ノードが、参照信号のタイムスロット内での周波数ホッピングが有効であるか否か、および/または、参照信号のタイムスロット間での周波数ホッピングが有効であるか否かに基づき、参照信号の時間領域における送信数または番号の計算態様を決定することは、以下の少なくとも1つを含む。
(1)SRSのタイムスロット内での周波数ホッピングが有効であり、かつSRSのタイムスロット間での周波数ホッピングが無効である場合、
Figure 0007135266000008

であり、ただし、i=0,…,N-1である。
(2)SRSのタイムスロット間での周波数ホッピングが有効であり、かつSRSのタイムスロット内での周波数ホッピングが無効である場合、
Figure 0007135266000009

である。
(3)SRSのタイムスロット内での周波数ホッピングが有効であり、かつSRSのタイムスロット間での周波数ホッピングが有効である場合、
Figure 0007135266000010

であり、ただし、
Figure 0007135266000011

はフレーム内のタイムスロットインデックスであり、nはシステムフレーム番号であり、Nframe, μ slotは1つのシステムフレームに含まれるタイムスロット数であり、TSRSは参照信号の周期であり、Nはタイムスロット内に配置される、参照信号を送信する時間領域シンボルの数であり、Rはタイムスロット内で重複する時間領域シンボルの数、またはタイムスロット内で同じ周波数領域位置を占有する参照信号の時間領域シンボルの数であり、nSRSは上り参照信号の時間領域における送信数または番号であり、iはタイムスロット内で参照信号を送信する時間領域シンボルのインデックスまたは番号である。
実施例3
上述した実施例1に基づき、前記第1通信ノードは以下の方法に基づいて前記周波数領域リソースを決定する。
1つの実施例において、前記上り参照信号の時間領域における送信数または番号に基づいて参照信号の周波数領域位置を決定し、前記周波数領域位置に基づいて前記周波数領域リソースを決定する。
1つの実施例において、前記上り参照信号の時間領域における送信数または番号は、フレーム内のタイムスロットインデックスと、システムフレーム番号と、参照信号の周期と、参照信号のタイムスロットオフセットと、1つのサブフレームに含まれるタイムスロット数と、1つのシステムフレームに含まれるタイムスロット数と、タイムスロット内で参照信号を送信する時間領域シンボルの数と、タイムスロット内で重複する時間領域シンボルの数、またはタイムスロット内で同じ周波数領域位置を占有する参照信号の時間領域シンボルの数と、タイムスロット内で参照信号を送信する時間領域シンボルのインデックスまたは番号と、の少なくとも1つのパラメータに基づいて決定する。
1つの実施例において、前記上り参照信号の時間領域における送信数または番号は、式
Figure 0007135266000012

によって取得し、ただし、αの値は0または1であり、
Figure 0007135266000013

はフレーム内のタイムスロットインデックスであり、nはシステムフレーム番号であり、Nframe, μ slotは1つのシステムフレームに含まれるタイムスロット数であり、TSRSは参照信号の周期であり、Nはタイムスロット内に配置される、参照信号を送信する時間領域シンボルの数であり、Rはタイムスロット内で重複する時間領域シンボルの数、またはタイムスロット内で同じ周波数領域位置を占有する参照信号の時間領域シンボルの数であり、nSRSは上り参照信号の時間領域における送信数または番号であり、iはタイムスロット内で参照信号を送信する時間領域シンボルのインデックスまたは番号である。
1つの実施例において、前記パラメータαの決定態様は、参照信号のタイムスロット内での周波数ホッピングが有効であり、および/または参照信号のタイムスロット間での周波数ホッピングが無効である場合、αは0であり、参照信号のタイムスロット内での周波数ホッピングが無効であり、かつ参照信号のタイムスロット間での周波数ホッピングが有効である場合、αは1であることと、参照信号が非周期参照信号である場合、αは0であり、参照信号が周期参照信号である場合、αは1であることと、の少なくとも1つを含む。
実施例4
本実施例において、上記ネットワークアーキテクチャで動作する通信方法を提供し、図2は、他の実施例に係る通信方法のフローチャートであり、第2通信ノードに応用される。図2に示すように、本実施例に係る方法は、次のステップを含む。
S202において、参照信号を送信するために使用される無線リソースを決定する。
S204において、前記無線リソースを使用して第1通信ノードに参照信号を送信する。
本実施例において、無線リソースは、時間領域リソースまたは周波数領域リソースを含む。
1つの実施例において、前記第2通信ノードが、上り測定参照信号の周期と、参照信号のタイムスロットオフセットと、システムフレーム番号と、フレーム内のタイムスロットインデックスと、1つのサブフレームに含まれるタイムスロット数と、1つのシステムフレームに含まれるタイムスロット数と、の少なくとも1つのパラメータに基づいて前記時間領域リソースを決定する。
1つの実施例において、前記第2通信ノードは、参照信号の構成インデックスに基づいて参照信号の周期と参照信号のタイムスロットオフセットを決定し、決定態様は、表5、表6、表7または表8を含む。
Figure 0007135266000014
Figure 0007135266000015
Figure 0007135266000016
Figure 0007135266000017
1つの実施例において、前記参照信号の周期および前記参照信号のタイムスロットオフセットの単位は、タイムスロットまたはミリ秒である。
1つの実施例において、前記時間領域リソースは、
Figure 0007135266000018

と、
Figure 0007135266000019

と、の1つの関係を満たし、
ただし、
Figure 0007135266000020

であり、nμ s,fはフレーム内のタイムスロットインデックスであり、nはシステムフレーム番号であり、Nsubframe,μ slotは1つのサブフレームに含まれるタイムスロット数であり、Nframe, μ slotは1つのシステムフレームに含まれるタイムスロット数であり、Toffsetは参照信号のタイムスロットオフセットであり、TSRSは参照信号の周期であり、ただし、上り参照信号は上り測定参照信号である。
実施例5
上述した実施例4に基づき、前記第2通信ノードは以下の方法に基づいて前記周波数領域リソースを決定する。
1つの実施例において、前記上り参照信号の時間領域における送信数または番号に基づいて参照信号の周波数領域位置を決定し、前記周波数領域位置に基づいて前記周波数領域リソースを決定する。
1つの実施例において、前記上り参照信号の時間領域における送信数または番号は、フレーム内のタイムスロットインデックスと、システムフレーム番号と、参照信号の周期と、参照信号のタイムスロットオフセットと、1つのサブフレームに含まれるタイムスロット数と、1つのシステムフレームに含まれるタイムスロット数と、タイムスロット内で参照信号を送信する時間領域シンボルの数と、タイムスロット内で重複する時間領域シンボルの数、またはタイムスロット内で同じ周波数領域位置を占有する参照信号の時間領域シンボルの数と、タイムスロット内で参照信号を送信する時間領域シンボルのインデックスまたは番号と、の少なくとも1つのパラメータに基づいて決定する。
1つの実施例において、前記第2通信ノードが、参照信号のタイムスロット内での周波数ホッピングが有効であるか否か、および/または、参照信号のタイムスロット間での周波数ホッピングが有効であるか否かに基づき、参照信号の時間領域における送信数または番号の計算態様を決定することは、以下の少なくとも1つを含む。
(1)参照信号のタイムスロット内での周波数ホッピングが有効であり、かつ参照信号のタイムスロット間での周波数ホッピングが無効である場合、
Figure 0007135266000021

であり、ただし、i=0,…,N-1である。
(2)参照信号のタイムスロット間での周波数ホッピングが有効であり、かつ参照信号のタイムスロット内での周波数ホッピングが無効である場合、
Figure 0007135266000022

である。
(3)参照信号のタイムスロット内での周波数ホッピングが有効であり、かつ参照信号のタイムスロット間での周波数ホッピングが有効である場合、
Figure 0007135266000023

である。
ただし、
Figure 0007135266000024

はフレーム内のタイムスロットインデックスであり、nはシステムフレーム番号であり、Nframe,μ slotは1つのシステムフレームに含まれるタイムスロット数であり、TSRSは参照信号の周期であり、Nはタイムスロット内に配置される、参照信号を送信する時間領域シンボルの数であり、Rはタイムスロット内で重複する時間領域シンボルの数、またはタイムスロット内で同じ周波数領域位置を占有する参照信号の時間領域シンボルの数であり、nSRSは上り参照信号の時間領域における送信数または番号であり、iはタイムスロット内で参照信号を送信する時間領域シンボルのインデックスまたは番号である。
実施例6
上述した実施例4に基づき、前記第2通信ノードは以下の方法に基づいて前記周波数領域リソースを決定する。
1つの実施例において、前記上り参照信号の時間領域における送信数または番号に基づいて参照信号の周波数領域位置を決定し、前記周波数領域位置に基づいて前記周波数領域リソースを決定する。
1つの実施例において、前記上り参照信号の時間領域における送信数または番号は、フレーム内のタイムスロットインデックスと、システムフレーム番号と、参照信号の周期と、参照信号のタイムスロットオフセットと、1つのサブフレームに含まれるタイムスロット数と、1つのシステムフレームに含まれるタイムスロット数と、タイムスロット内で参照信号を送信する時間領域シンボルの数と、タイムスロット内で重複する時間領域シンボルの数、またはタイムスロット内で同じ周波数領域位置を占有する参照信号の時間領域シンボルの数と、タイムスロット内で参照信号を送信する時間領域シンボルのインデックスまたは番号と、の少なくとも1つのパラメータに基づいて取得する。
1つの実施例において、前記上り参照信号の時間領域における送信数または番号は、式
Figure 0007135266000025

によって決定し、ただし、αの値は0または1であり、
Figure 0007135266000026

はフレーム内のタイムスロットインデックスであり、nはシステムフレーム番号であり、Nframe,μ slotは1つのシステムフレームに含まれるタイムスロット数であり、TSRSは参照信号の周期であり、Nはタイムスロット内に配置される、参照信号を送信する時間領域シンボルの数であり、Rはタイムスロット内で重複する時間領域シンボルの数、またはタイムスロット内で同じ周波数領域位置を占有する参照信号の時間領域シンボルの数であり、nSRSは上り参照信号の時間領域における送信数または番号であり、iはタイムスロット内で参照信号を送信する時間領域シンボルのインデックスまたは番号である。
1つの実施例において、前記パラメータαの決定態様は、SRSのタイムスロット内での周波数ホッピングが有効であり、および/または、SRSのタイムスロット間での周波数ホッピングが無効である場合、αは0であり、SRSのタイムスロット内での周波数ホッピングが無効であり、かつSRSのタイムスロット間での周波数ホッピングが有効である場合、αは1であることと、SRSが非周期SRSである場合、αは0であり、SRSが周期SRSである場合、αは1であることと、の少なくとも1つを含む。
実施例7
本実施例では、通信システムをさらに提供し、上述した実施例および例示的な実施形態を実現するために用いられ、説明したものはここでは繰り返し説明しない。例えば、以下で使用される用語「モジュール」は予め設定した機能を実現できるソフトウェアおよび/またはハードウェアとの組み合わせであっても良い。以下の実施例で説明する装置はソフトウェアで実現してもよいが、ハードウェア、またはソフトウェアとハードウェアの組み合わせでの実現も考えられる。
図3は、1つの実施例に係る通信システムの構造ブロック図である。図3に示すように、本実施例は、第1通信ノード30と、第2通信ノード32と、を含む、通信システムであって、
第1通信ノード30は、第2通信ノードが参照信号を送信するために使用される無線リソースを決定するように設定される第1決定モジュール300と、第2通信ノードが無線リソースを使用して送信した参照信号を受信するように設定される受信モジュール302と、を含み、
第2通信ノード32は、参照信号を送信するために使用される無線リソースを決定するように設定される第2決定モジュール320と、無線リソースを使用して参照信号を送信するように設定される送信モジュール322と、を含む、通信システムを提供する。
前記各モジュールはソフトウェアまたはハードウェアで実現できる。後者の場合は、以下の態様で実現できるが、それに限定されない。前記モジュールは全て同じプロセッサに位置するか、または、前記各モジュールは任意組み合わせの形で異なるプロセッサに位置する。
本開示の実施例は、プログラムを作動させるプロセッサであって、該プログラムが作動されると、前記いずれかの実施例の通信方法を実行する、プロセッサをさらに提供する。
本実施例において、前記プログラムは以下のステップの実行に用いられる。
S10において、第2通信ノードが参照信号を送信するための無線リソースを決定する。
S20において、前記第2通信ノードが前記無線リソースを使用して送信した参照信号を受信する。
1つの実施例において、本実施例における具体的な例は上述した実施例と好ましい実施形態において説明した例を参考できるため、ここでは繰り返し説明しない。
上述した本開示の複数のモジュールまたは複数のステップは、汎用的な計算装置で実現可能であり、上述した複数のモジュールまたは複数のステップは、1つの計算装置に集中してもよく、または、複数の計算装置からなるネットワークに分布してもよい。1つの実施例において、上述した複数のモジュールまたは複数のステップは、計算装置における実行可能なプログラムコードで実現可能であるため、上述した複数のモジュールまたは複数のステップが記憶装置に記憶されて計算装置により実行してもよく、かついくつかの状況では、ここで示すかまたは説明したステップとは異なる順序で実行してもよく、あるいは、上述した複数のモジュールまたは複数のステップを集積回路のモジュールにし、あるいは、上述した複数のモジュールまたは複数のステップにおける複数のモジュールまたはステップを単体の集積回路のモジュールにして実現する。これにより、本開示は特定のハードウェアとソフトウェアの組み合わせに制限されない。

Claims (14)

  1. 第1通信ノード(30)に応用される通信方法であって、
    (S102)第2通信ノードが参照信号を送信するために使用される無線リソースを決定することと、
    (S104)前記第2通信ノードが前記無線リソースを使用して送信した参照信号を受信することと、を含み、
    前記無線リソースは周波数領域リソースを含み、
    前記第2通信ノードが参照信号を送信するために使用される無線リソースを決定することは、前記参照信号が上り測定参照信号である場合、前記上り測定参照信号の時間領域における送信数または番号に基づいて参照信号の周波数領域位置を決定し、前記周波数領域位置に基づいて前記周波数領域リソースを決定することを含み、
    前記第1通信ノードは、
    前記参照信号のタイムスロット内での周波数ホッピングが有効であり、かつ前記参照信号のタイムスロット間での周波数ホッピングが無効である場合、
    Figure 0007135266000027

    であり、ただし、i=0,…,N-1であることと、
    前記参照信号のタイムスロット間での周波数ホッピングが有効であり、かつ前記参照信号のタイムスロット内での周波数ホッピングが無効である場合、
    Figure 0007135266000028

    であることと、
    前記参照信号のタイムスロット内での周波数ホッピングが有効であり、かつ前記参照信号のタイムスロット間での周波数ホッピングが有効である場合、
    Figure 0007135266000029

    であり、ただし、
    Figure 0007135266000030

    はフレーム内のタイムスロットインデックスであり、nはシステムフレーム番号であり、Nframe, μ slotは1つのシステムフレームに含まれるタイムスロット数であり、TSRSは参照信号の周期であり、Nはタイムスロット内に配置される、参照信号を送信する時間領域シンボルの数であり、Rはタイムスロット内で重複する時間領域シンボルの数、またはタイムスロット内で同じ周波数領域位置を占有する参照信号の時間領域シンボルの数であり、nSRS前記上り測定参照信号の時間領域における送信数または番号であり、iはタイムスロット内で参照信号を送信する時間領域シンボルのインデックスまたは番号であることと、の少なくとも1つに基づいて前記参照信号の時間領域における送信数または番号を決定する通信方法。
  2. 前記無線リソースは時間領域リソースを含み、
    前記第2通信ノードが参照信号を送信するために使用される無線リソースを決定することは、前記第1通信ノードが、参照信号の周期と、参照信号のタイムスロットオフセットと、システムフレーム番号と、フレーム内のタイムスロットインデックスと、1つのサブフレームに含まれるタイムスロット数と、1つのシステムフレームに含まれるタイムスロット数と、の少なくとも1つのパラメータに基づいて前記時間領域リソースを決定することを含む、請求項1に記載の通信方法。
  3. 前記第1通信ノードが、前記参照信号の周期と前記参照信号のタイムスロットオフセットに基づいて前記時間領域リソースを決定する場合、前記参照信号の周期と前記参照信号のタイムスロットは、
    参照信号の周期は1であり、参照信号のタイムスロットオフセットはであることと、
    参照信号の周期は2であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ1以下の整数であることと、
    参照信号の周期は4であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ3以下の整数であることと、
    参照信号の周期は5であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ4以下の整数であることと、
    参照信号の周期は8であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ7以下の整数であることと、
    参照信号の周期は10であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ9以下の整数であることと、
    参照信号の周期は16であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ15以下の整数であることと、
    参照信号の周期は20であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ19以下の整数であることと、
    参照信号の周期は32であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ31以下の整数であることと、
    参照信号の周期は40であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ39以下の整数であることと、
    参照信号の周期は64であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ63以下の整数であることと、
    参照信号の周期は80であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ79以下の整数であることと、
    参照信号の周期は160であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ159以下の整数であることと、
    参照信号の周期は320であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ319以下の整数であることと、
    参照信号の周期は640であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ639以下の整数であることと、
    参照信号の周期は1280であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ1279以下の整数であることと、
    参照信号の周期は2560であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ2559以下の整数であることと、
    の少なくとも1つを含む、請求項2に記載の通信方法。
  4. 前記参照信号の周期の値は、
    1、2、4、5、8、10、16、20、32、40、64、80、128、160、256、320、512、640、1024、1280、2048、2560のうちの少なくとも1つを含む、請求項2に記載の通信方法。
  5. 前記参照信号の周期および参照信号のタイムスロットオフセットの単位は、タイムスロットまたはミリ秒である、請求項2に記載の通信方法。
  6. 前記時間領域リソースは、
    Figure 0007135266000031

    と、
    Figure 0007135266000032

    と、の1つの関係を満たし、
    ただし、
    Figure 0007135266000033

    であり、nμ s,fはフレーム内のタイムスロットインデックスであり、nはシステムフレーム番号であり、Nsubframe,μ slotは1つのサブフレームに含まれるタイムスロット数であり、Nframe,μ slotは1つのシステムフレームに含まれるタイムスロット数であり、Toffsetは参照信号のタイムスロットオフセットであり、TSRSは参照信号の周期であり、ただし、参照信号は上り測定参照信号である、請求項2に記載の通信方法。
  7. 第2通信ノード(32)に応用される通信方法であって、
    (S202)参照信号を送信するために使用される無線リソースを決定することと、
    (S204)前記無線リソースを使用して第1通信ノードに参照信号を送信することと、を含み、
    前記無線リソースは周波数領域リソースを含み、
    前記参照信号を送信するために使用される無線リソースを決定することは、前記参照信号が上り測定参照信号である場合、前記上り測定参照信号の時間領域における送信数または番号に基づいて参照信号の周波数領域位置を決定し、前記周波数領域位置に基づいて前記周波数領域リソースを決定することを含み、
    前記第2通信ノードは、
    前記参照信号のタイムスロット内での周波数ホッピングが有効であり、かつ参照信号のタイムスロット間での周波数ホッピングが無効である場合、
    Figure 0007135266000034

    であり、ただし、i=0,…,N-1であることと、
    前記参照信号のタイムスロット間での周波数ホッピングが有効であり、かつ参照信号のタイムスロット内での周波数ホッピングが無効である場合、
    Figure 0007135266000035

    であることと、
    前記参照信号のタイムスロット内での周波数ホッピングが有効であり、かつ参照信号のタイムスロット間での周波数ホッピングが有効である場合、
    Figure 0007135266000036



    であり、ただし、
    Figure 0007135266000037

    はフレーム内のタイムスロットインデックスであり、nはシステムフレーム番号であり、Nframe, μ slotは1つのシステムフレームに含まれるタイムスロット数であり、TSRSは参照信号の周期であり、Nはタイムスロット内に配置される、参照信号を送信する時間領域シンボルの数であり、Rはタイムスロット内で重複する時間領域シンボルの数、またはタイムスロット内で同じ周波数領域位置を占有する参照信号の時間領域シンボルの数であり、nSRS前記上り測定参照信号の時間領域における送信数または番号であり、iはタイムスロット内で参照信号を送信する時間領域シンボルのインデックスまたは番号であることと、の少なくとも1つに基づいて前記参照信号の時間領域における送信数または番号を決定する通信方法。
  8. 前記無線リソースは時間領域リソースを含み、
    前記参照信号を送信するために使用される無線リソースを決定することは、前記第2通信ノードが、参照信号の周期と、参照信号のタイムスロットオフセットと、システムフレーム番号と、フレーム内のタイムスロットインデックスと、1つのサブフレームに含まれるタイムスロット数と、の少なくとも1つのパラメータに基づいて前記時間領域リソースを決定することを含む、請求項7に記載の通信方法。
  9. 前記第2通信ノードが、前記参照信号の周期と前記参照信号のタイムスロットオフセットに基づいて前記時間領域リソースを決定する場合、前記参照信号の周期と前記参照信号のタイムスロットは、
    参照信号の周期は1であり、参照信号のタイムスロットオフセットはであることと、
    参照信号の周期は2であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ1以下の整数であることと、
    参照信号の周期は4であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ3以下の整数であることと、
    参照信号の周期は5であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ4以下の整数であることと、
    参照信号の周期は8であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ7以下の整数であることと、
    参照信号の周期は10であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ9以下の整数であることと、
    参照信号の周期は16であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ15以下の整数であることと、
    参照信号の周期は20であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ19以下の整数であることと、
    参照信号の周期は32であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ31以下の整数であることと、
    参照信号の周期は40であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ39以下の整数であることと、
    参照信号の周期は64であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ63以下の整数であることと、
    参照信号の周期は80であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ79以下の整数であることと、
    参照信号の周期は160であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ159以下の整数であることと、
    参照信号の周期は320であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ319以下の整数であることと、
    参照信号の周期は640であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ639以下の整数であることと、
    参照信号の周期は1280であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ1279以下の整数であることと、
    参照信号の周期は2560であり、参照信号のタイムスロットオフセットは0以上かつ2559以下の整数であることと、
    の少なくとも1つを含む、請求項8に記載の通信方法。
  10. 前記参照信号の周期の値は、
    1、2、4、5、8、10、16、20、32、40、64、80、128、160、256、320、512、640、1024、1280、2048、2560のうちの少なくとも1つを含む、請求項8に記載の通信方法。
  11. 前記参照信号の周期および前記参照信号のタイムスロットオフセットの単位は、タイムスロットまたはミリ秒である、請求項8に記載の通信方法。
  12. 前記時間領域リソースは、
    Figure 0007135266000038

    と、
    Figure 0007135266000039

    と、の1つの関係を満たし、
    ただし、
    Figure 0007135266000040

    であり、nμ s,fはフレーム内のタイムスロットインデックスであり、nはシステムフレーム番号であり、Nsubframe,μ slotは1つのサブフレームに含まれるタイムスロット数であり、Nframe,μ slotは1つのシステムフレームに含まれるタイムスロット数であり、Toffsetは参照信号のタイムスロットオフセットであり、TSRSは参照信号の周期であり、ただし、参照信号は上り測定参照信号である、請求項8に記載の通信方法。
  13. 記憶したプログラムを含む記憶媒体であって、前記プログラムが少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに請求項1~6のいずれか1項に記載の通信方法を実行する、記憶媒体。
  14. 記憶したプログラムを含む記憶媒体であって、前記プログラムが少なくとも1つのプロセッサによって実行されるときに請求項7~12のいずれか1項に記載の通信方法を実行する、記憶媒体。
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