JP7153066B2 - チャネルの周波数ホッピングの決定方法及び装置、コンピュータ記憶媒体 - Google Patents

チャネルの周波数ホッピングの決定方法及び装置、コンピュータ記憶媒体 Download PDF

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Description

本発明は、移動通信分野の周波数ホッピング技術に関し、特にチャネルの周波数ホッピングの決定方法及び装置、コンピュータ記憶媒体に関する。
ロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)システムでは、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control CHannel)は周波数ホッピング技術を使用して、周波数領域ダイバーシティゲインを取得し、チャネル伝送性能を向上させることができる。LTEでは、PUCCH周波数ホッピングの第1ステップと第2ステップは、システム帯域幅の中心で鏡面対称であり、図1に示されるように、第1ステップとシステム帯域幅の下縁との距離は、第2ステップとシステム帯域幅の上縁との距離と同じままで維持され、いずれもDである。
PUCCH周波数ホッピンに対する上記設計により、PUCCHをシステム帯域幅の両側に分布し、システム帯域幅の中心部分を、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)などのデータチャネルに配分することができるが、端末ごとに異なるPUCCH周波数ホッピングのステップサイズをもたらす。図2に示されるように、一部の端末の周波数ホッピングのステップサイズが大きく、PUCCHがシステム帯域幅の縁部により近く、周波数領域ダイバーシティの効果がより良好で、伝送性能がより高く、また、他の端末の周波数ホッピングのステップサイズが小さく、PUCCHがシステム帯域幅の中心により近く、周波数領域ダイバーシティの効果がより悪く、伝送性能が低い。それによって、従来のPUCCH周波数ホッピングの設計により、PUCCH周波数ホッピングのステップサイズが安定せず、PUCCH容量が大きい場合、一部の端末のPUCCH伝送性能が低下することが分かる。
上記技術課題を解決するために、本発明の実施例は、チャネルの周波数ホッピングの決定方法及び装置、コンピュータ記憶媒体を提供する。
本発明の実施例に係るチャネルの周波数ホッピングの決定方法は、
端末は、帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定するステップであって、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅はシステム帯域幅に対応する第2帯域幅よりも小さいステップと、
前記端末は、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅に基づいて、アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズを決定するステップと、
前記端末は、前記アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズに基づいて、アップリンクチャネルを伝送するための周波数領域位置を決定するステップと、を含む。
本発明の実施例では、前記端末は帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定するステップは、
前記端末は、第1構成情報を受信し、前記第1構成情報に基づいて前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定するステップを含む。
本発明の実施例では、前記端末が第1構成情報を受信するステップは、
前記端末は、前記第1構成情報を運ぶ無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)シグナリングを受信するステップ、または、
前記端末は、前記第1構成情報を運ぶシステム情報を受信するステップを含む。
本発明の実施例では、前記端末が、第1構成情報を受信し、前記第1構成情報に基づいて前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定するステップは、
前記端末は、1つの第1構成情報を受信した場合、前記1つの第1構成情報に基づいて前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定するステップと、
前記端末は、複数の第1構成情報を受信した場合、前記複数の第1構成情報に基づいて前記帯域幅部分に対応する複数の候補第1帯域幅を決定し、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を前記複数の候補第1帯域幅から選択するステップと、を含む。
本発明の実施例では、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を前記複数の候補第1帯域幅から選択するステップは、
前記端末は、第1制御シグナリングを受信し、前記第1制御シグナリングに基づいて、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を前記複数の候補第1帯域幅から選択するステップを含む。
本発明の実施例では、前記第1制御シグナリングは、ダウンリンク制御シグナリング(DCI:Downlink Control Information)、またはメディアアクセス制御層の制御シグナリング(MAC CE:Media Access Control Control Element)である。
本発明の実施例では、前記端末が、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅に基づいて、アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズを決定するステップは、
前記端末は、式W=nWに基づいて、前記アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズを決定するステップを含み、
はアップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズであり、Wは帯域幅部分に対応する第1帯域幅であり、nは比例係数であり、n=1/m、mは1より大きい正の整数である。
Figure 0007153066000001
実際の意味を持つと、周波数ホッピングのステップサイズが周波数領域スケジューリングユニットの整数倍に等しくなければならないため、本発明の実施例のWの値は整数である。
本発明の実施例では、前記方法は、
前記端末は、デフォルト値に基づいて前記nまたはWを決定するステップ、または、
前記端末は、第2構成情報を受信し、前記第2構成情報に基づいて前記nまたはWを決定するステップをさらに含む。
本発明の実施例では、前記端末が第2構成情報を受信するステップは、
前記端末は、前記第2構成情報を運ぶRRCシグナリングを受信するステップ、または、
前記端末は、前記第2構成情報を運ぶシステム情報を受信するステップを含む。
本発明の実施例では、前記第2構成情報と前記第1構成情報は、同一の構成情報である。
本発明の実施例では、前記端末は、第2構成情報を受信し、前記第2構成情報に基づいて前記nまたはWを決定するステップ、
前記端末は、1つの第2構成情報を受信した場合、前記1つの第2構成情報に基づいて前記nまたはWを決定するステップと、
前記端末は、複数の第2構成情報を受信した場合、前記複数の第2構成情報に基づいて複数の候補nまたはWを決定し、前記nまたはWを前記複数の候補nまたはWから選択するステップと、を含む。
本発明の実施例では、前記nまたはWを前記複数の候補nまたはWから選択するステップは、
前記端末は、第2制御シグナリングを受信し、前記第2制御シグナリングに基づいて、前記nまたはWを前記複数の候補nまたはWから選択するステップを含む。
本発明の実施例では、前記第2制御シグナリングは、DCI、またはMAC CEである。
本発明の実施例では、前記第2制御シグナリングと前記第1制御シグナリングは、同一の制御シグナリングである。
本発明の実施例では、前記端末は、前記アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズに基づいて、アップリンクチャネルを伝送するための周波数領域位置を決定するステップは、
前記端末は、周波数ホッピングの第1ステップの周波数領域位置及び前記アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズに基づいて、周波数ホッピングの第2ステップの周波数領域位置を決定するステップを含む。
ここで、前記周波数ホッピングの第1ステップの周波数領域位置及び前記周波数ホッピングの第2ステップの周波数領域位置は、アップリンクチャネルを伝送するための周波数領域位置である。
本発明の実施例では、前記方法は、
前記端末は、第3制御シグナリングを受信し、前記第3制御シグナリングに基づいて、前記周波数ホッピングの第1ステップの周波数領域位置を決定するステップをさらに含む。
本発明の実施例では、前記第3制御シグナリングは、DCI、またはMAC CEである。
本発明の実施例では、前記第3制御シグナリングは、前記第1制御シグナリング及び前記第2制御シグナリングのうちの少なくとも1つと同一の制御シグナリングである。
本発明の実施例に係るチャネルの周波数ホッピングの決定装置は、帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定するように構成される第1決定ユニットであって、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅はシステム帯域幅に対応する第2帯域幅よりも小さい第1決定ユニットと、
前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅に基づいて、アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズを決定するように構成される第2決定ユニットと、
前記アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズに基づいて、アップリンクチャネルを伝送するための周波数領域位置を決定するように構成される第3決定ユニットと、を備える。
本発明の実施例では、前記第1決定ユニットは、
第1構成情報を受信するように構成される第1受信サブユニットと、
前記第1構成情報に基づいて、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定するように構成される第1決定サブユニットと、を備える。
本発明の実施例では、前記第1受信サブユニットは、具体的には、前記第1構成情報を運ぶRRCシグナリングを受信し、または、前記第1構成情報を運ぶシステム情報を受信するように構成される。
本発明の実施例では、前記第1決定サブユニットは、具体的には、1つの第1構成情報を受信した場合、前記1つの第1構成情報に基づいて前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定し、複数の第1構成情報を受信した場合、前記複数の第1構成情報に基づいて前記帯域幅部分に対応する複数の候補第1帯域幅を決定し、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を前記複数の候補第1帯域幅から選択するように構成される。
本発明の実施例では、前記第1決定ユニットは、
第1制御シグナリングを受信するように構成される第2受信サブユニットをさらに備え、
前記第1決定サブユニットは、さらに、前記第1制御シグナリングに基づいて、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を前記複数の候補第1帯域幅から選択するように構成される。
本発明の実施例では、前記第1制御シグナリングは、DCI、またはMAC CEである。
本発明の実施例では、前記第2決定ユニットは、具体的には、式W=nWに基づいて、前記アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズを決定するように構成され、
はアップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズであり、Wは帯域幅部分に対応する第1帯域幅であり、nは比例係数であり、n=1/m、mは1より大きい正の整数である。
Figure 0007153066000002
実際の意味を持つと、周波数ホッピングのステップサイズが周波数領域スケジューリングユニットの整数倍に等しくなければならないため、本発明の実施例のWの値は整数である。
本発明の実施例では、前記第2決定ユニットは、
デフォルト値に基づいて前記nまたはWを決定するように構成される第2決定サブユニットを備え、
または、
第2構成情報を受信するように構成される第3受信サブユニットと、前記第2構成情報に基づいて前記nまたはWを決定するように構成される第2決定サブユニットと、を備える。
本発明の実施例では、前記第3受信サブユニットは、具体的には、前記第2構成情報を運ぶRRCシグナリングを受信し、または、前記第2構成情報を運ぶシステム情報を受信するように構成される。
本発明の実施例では、前記第2構成情報と前記第1構成情報は、同一の構成情報である。
本発明の実施例では、前記第2決定サブユニットは、具体的には、1つの第2構成情報を受信した場合、前記1つの第2構成情報に基づいて前記nまたはWを決定し、複数の第2構成情報を受信した場合、前記複数の第2構成情報に基づいて複数の候補nまたはWを決定し、前記nまたはWを前記複数の候補nまたはWから選択するように構成される。
本発明の実施例では、前記第2決定ユニットは、第2制御シグナリングを受信するように構成される第4受信サブユニットをさらに備え、
前記第2決定サブユニットは、さらに、前記第2制御シグナリングに基づいて、前記nまたはWを前記複数の候補nまたはWから選択するように構成される。
本発明の実施例では、前記第2制御シグナリングは、DCI、またはMAC CEである。
本発明の実施例では、前記第2制御シグナリングと前記第1制御シグナリングは、同一の制御シグナリングである。
本発明の実施例では、前記第3決定ユニットは、具体的には、周波数ホッピングの第1ステップの周波数領域位置及び前記アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズに基づいて、周波数ホッピングの第2ステップの周波数領域位置を決定するように構成され、
ここで、前記周波数ホッピングの第1ステップの周波数領域位置及び前記周波数ホッピングの第2ステップの周波数領域位置は、アップリンクチャネルを伝送するための周波数領域位置である。
本発明の実施例では、前記第3決定ユニットは、
第3制御シグナリングを受信するように構成される第5受信サブユニットと、
前記第3制御シグナリングに基づいて、前記周波数ホッピングの第1ステップの周波数領域位置を決定するように構成される第3決定サブユニットと、を備える。
本発明の実施例では、前記第3制御シグナリングは、DCI、またはMAC CEである。
本発明の実施例では、前記第3制御シグナリングは、前記第1制御シグナリング及び前記第2制御シグナリングのうちの少なくとも1つと同一の制御シグナリングである。
本発明の実施例に係るコンピュータ記憶媒体は、コンピュータ実行可能命令が記憶されており、該コンピュータ実行可能命令がプロセッサによって実行されるときに、上記チャネルの周波数ホッピングの決定方法を実現する。
本発明の実施例の技術案において、端末は、システム帯域幅に対応する第2帯域幅よりも小さい、帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定し、前記端末は、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅に基づいて、アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズを決定し、前記端末は、前記アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズに基づいて、アップリンクチャネルを伝送するための周波数領域位置を決定する。本発明の実施例の技術案を使用することにより、帯域幅部分の帯域幅の大きさが設定される状況で、安定した周波数ホッピングのステップサイズを実現することができ、それにより、より安定した周波数領域ダイバーシティゲインを取得し、アップリンクチャネル(特にアップリンク制御チャネル)の伝送性能を改善する。
ここで説明した図面は、本発明のさらなる理解を提供するために用いられ、本願の一部を構成し、本発明の例示的な実施例及び説明は、本発明を解釈するためであり、本発明を不適に限定するものではない。
図1は従来のPUCCH周波数領域構造の概略図1である。 図2は従来のPUCCH周波数領域構造の概略図2である。 図3は本発明の実施例のチャネルの周波数ホッピングの決定方法のプロセス概略図である。 図4は本発明の実施例のPUCCH周波数領域構造の概略図1である。 図5は本発明の実施例のPUCCH周波数領域構造の概略図2である。 図6は本発明の実施例のチャネルの周波数ホッピングの決定装置の構造構成概略図1である。 図7は本発明の実施例のチャネルの周波数ホッピングの決定装置の構造構成概略図2である。 図8は本発明の実施例の端末の構造構成概略図である。
以下、本発明の実施例の特徴及び技術的内容をより詳細に理解するために、図面を参照しながら本発明の実施例の実現を詳しく説明し、添付の図面は、参照して説明するためのものに過ぎず、本発明の実施例を限定するものではない。
第5世代移動通信(5G NR)システムは、将来の移動通信システムの研究の方向である。5G NRシステムでは、周波数領域のリソースの割り当ての柔軟性を高め、端末の消費電力を低減させるために、5G NR端末は、システム帯域幅よりも小さい帯域幅部分(Bandwidth Part)で信号を伝送することができ、帯域幅部分の帯域幅が小さい場合、中心に位置するPUCCHの周波数ホッピングのステップサイズがさらに小さくなり、PUCCHの伝送性能に影響を与える。一方、5G NRには新型多入力多出力(MIMO:Multiple-Input Multiple-Output)技術などの一連の新しい技術が導入されるため、より多くのチャネル状態情報リポート(CSI report)が必要であり、PUCCHの負荷が大幅に大きくなり、PUCCHが帯域幅部分において周波数領域リソースのより大きな割合を占めるようになり、帯域幅部分の中心に近いPUCCH周波数ホッピングのステップサイズはより小さくなり、伝送性能はさらに低下する。
このため、本発明の実施例は、チャネルの周波数ホッピングの決定方法を提供し、帯域幅部分の帯域幅の大きさが設定される状況で、安定した周波数ホッピングのステップサイズを実現することができ、それにより、より安定した周波数領域ダイバーシティゲインを取得し、アップリンクチャネル(特にアップリンク制御チャネル)の伝送性能を改善する。
図3は本発明の実施例のチャネルの周波数ホッピングの決定方法のプロセス概略図であり、図3に示されるように、前記チャネルの周波数ホッピングの決定方法は以下のステップを含む。
ステップ301:端末は、帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定し、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅はシステム帯域幅に対応する第2帯域幅よりも小さい。
本発明の実施例では、端末のタイプが限定されず、端末は、携帯電話、ノートパソコン、タブレットコンピュータ、デスクトップコンピュータ、車載端末、スマートホーム端末等の任意のタイプであってもよい。
本発明の実施例では、基地局によってサポートされる帯域幅は、システム帯域幅、すなわち第2帯域幅と呼称される。LTEでは、端末は、システム帯域幅全体で信号を伝送する。5G NRシステムでは、端末はシステム帯域幅の一部のみに信号を伝送し、システム帯域幅の一部は帯域幅部分と呼称され、帯域幅部分を介してシステム帯域幅のリソースの利用効率を効果的に向上させることができる。
本発明の実施例では、アップリンクチャネルは、周波数ホッピングの方式で伝送されることができ、周波数ホッピングが2つのステップを含むのを例として挙げれば、周波数領域での周波数ホッピングの第1ステップと周波数ホッピングの第2ステップの差値は周波数ホッピングのステップサイズであり、周波数ホッピングのステップサイズの大きさはアップリンクチャネルの周波数領域ダイバーシティゲインを決め、周波数ホッピングのステップサイズが大きいほど、アップリンクチャネルの周波数領域ダイバーシティゲインが大きくなり、逆に、周波数ホッピングのステップサイズが小さいほど、アップリンクチャネルの周波数領域ダイバーシティゲインが小さくなる。安定し且つ大きな周波数領域ダイバーシティゲインを得るために、本発明の実施例は、帯域幅部分に対応する第1帯域幅に基づいて、アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズを決定し、それによりアップリンクチャネル(特にアップリンク制御チャネル)の伝送性能を改善する。
具体的には、端末は、先ず帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定する必要があり、明らかに、帯域幅部分に対応する第1帯域幅はシステム帯域幅に対応する第2帯域幅よりも小さい。
本発明の実施例では、端末は、第1構成情報を受信し、前記第1構成情報に基づいて前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定する。
ここで、端末が第1構成情報を受信することは以下の2種の方式で実現される。
方式1:端末は、前記第1構成情報を運ぶRRCシグナリングを受信する。
方式2:端末は、前記第1構成情報を運ぶシステム情報を受信する。
上記技術案では、端末が受信した第1構成情報の数は、1つでも複数でもよく、ここで、複数とは、2つ以上を意味する。
前記端末は、1つの第1構成情報を受信した場合、前記1つの第1構成情報に基づいて前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定する。
前記端末は、複数の第1構成情報を受信した場合、前記複数の第1構成情報に基づいて前記帯域幅部分に対応する複数の候補第1帯域幅を決定し、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を前記複数の候補第1帯域幅から選択する。
端末は、第1制御シグナリングを受信し、前記第1制御シグナリングに基づいて、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を前記複数の候補第1帯域幅から選択する。前記第1制御シグナリングは、DCI、またはMAC CEである。
ステップ302:前記端末は、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅に基づいて、アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズを決定する。
本発明の実施例では、端末は、式W=nWに基づいて、前記アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズを決定し、
はアップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズであり、Wは帯域幅部分に対応する第1帯域幅であり、nは比例係数であり、n=1/m、mは1より大きい正の整数である。
Figure 0007153066000003
実際の意味を持つと、周波数ホッピングのステップサイズが周波数領域スケジューリングユニットの整数倍に等しくなければならないため、本発明の実施例のWの値は整数である。
たとえば、nは1/2、1/4などであってもよく、異なる端末は同じn値に対応することができ、または、異なる端末が異なるn値に対応してもよい。
上記技術案では、端末は、先ずnまたはWを決定する必要があり、具体的には、端末は、デフォルト値に基づいて前記nまたはWを決定し、または、端末は、第2構成情報を受信し、前記第2構成情報に基づいて前記nまたはWを決定する。
端末が第2構成情報を受信することは以下の2種の方式で実現することができる。
方式1:端末は、前記第2構成情報を運ぶRRCシグナリングを受信する。
方式2:端末は、前記第2構成情報を運ぶシステム情報を受信する。
本発明の一実施形態では、前記第2構成情報と前記第1構成情報は、同一の構成情報である。
上記技術案では、端末が受信した第2構成情報の数が1つでも複数でもよい。
前記端末は、1つの第2構成情報を受信した場合、前記1つの第2構成情報に基づいて前記nまたはWを決定する。
前記端末は、複数の第2構成情報を受信した場合、前記複数の第2構成情報に基づいて複数の候補nまたはWを決定し、前記nまたはWを前記複数の候補nまたはWから選択する。
端末は、第2制御シグナリングを受信し、前記第2制御シグナリングに基づいて、前記nまたはWを前記複数の候補nまたはWから選択する。前記第2制御シグナリングは、DCI、またはMAC CEである。
本発明の一実施形態では、前記第2制御シグナリングと前記第1制御シグナリングは、同一の制御シグナリングである。
ステップ303:前記端末は、前記アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズに基づいて、アップリンクチャネルを伝送するための周波数領域位置を決定する。
本発明の実施例では、端末は、周波数ホッピングの第1ステップの周波数領域位置及び前記アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズに基づいて、周波数ホッピングの第2ステップの周波数領域位置を決定し、前記周波数ホッピングの第1ステップの周波数領域位置及び前記周波数ホッピングの第2ステップの周波数領域位置は、アップリンクチャネルを伝送するための周波数領域位置である。
端末は、第3制御シグナリングを受信し、前記第3制御シグナリングに基づいて、前記周波数ホッピングの第1ステップの周波数領域位置を決定する。前記第3制御シグナリングは、DCI、またはMAC CEである。
本発明の実施例では、前記第3制御シグナリングは、前記第1制御シグナリング及び前記第2制御シグナリングのうちの少なくとも1つと同一の制御シグナリングである。
以下、特定の応用例を組み合わせて本発明の実施例の技術案を更に詳細に説明する。
応用例1:
本例では、PUCCH周波数領域に対して、1つの帯域幅部分で同じ周波数ホッピングのステップサイズを使用する。
図4は本発明の実施例のPUCCH周波数領域構造の概略図1であり、図4に示されるように、特定の帯域幅部分または特定種類の帯域幅部分の帯域幅の大きさがWであり、PUCCH周波数領域の周波数ホッピングのステップサイズWが帯域幅部分の帯域幅の大きさWに対応し、たとえば、W=W/2である。
一の実施形態では、同じサイズの帯域幅部分を使用する複数の端末については、いずれも同じWを使用する。たとえば、帯域幅部分1の帯域幅の大きさがW1であり、帯域幅部分2の帯域幅の大きさがW2であり、その場合、帯域幅部分1での複数の端末は同じW=W1/2を使用し、帯域幅部分2での複数の端末は同じW=W2/2を使用する。
別の実施形態では、同じ大きさの帯域幅部分を使用する複数の端末については、いずれも同じWを使用する。たとえば、帯域幅部分1及び帯域幅部分2の帯域幅の大きさはいずれもWでありその場合、帯域幅部分1と帯域幅部分2での複数の端末はいずれも同じW=W/2を使用する。
応用例2:
本例では、PUCCH周波数領域に対して、1つの帯域幅部分で複数種の周波数ホッピングのステップサイズを使用する。
図5は本発明の実施例のPUCCH周波数領域構造の概略図2であり、図5に示されるように、特定の帯域幅部分または特定種類の帯域幅部分の帯域幅の大きさがWであり、PUCCH周波数領域の周波数ホッピングのステップサイズWが帯域幅部分の帯域幅の大きさWに対応する。同じ帯域幅部分または同じ大きさの帯域幅部分を使用する複数の端末については、異なるW構成を使用し、たとえば、端末1のW=W/4であり、端末2のW=W/2であり、すなわち、端末1と端末2は異なるn構成を使用し、すなわち端末1のn=4であり、端末2のn=2である。
図6は本発明の実施例のチャネルの周波数ホッピングの決定装置の構造構成概略図1であり、図6に示されるように、前記チャネルの周波数ホッピングの決定装置は、
帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定するように構成される第1決定ユニット601であって、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅はシステム帯域幅に対応する第2帯域幅よりも小さい第1決定ユニット601と、
前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅に基づいて、アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズを決定するように構成される第2決定ユニット602と、
前記アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズに基づいて、アップリンクチャネルを伝送するための周波数領域位置を決定するように構成される第3決定ユニット603と、を備える。
当業者は、図6に示されるチャネルの周波数ホッピングの決定装置における各ユニットの実現機能については、上記チャネルの周波数ホッピングの決定方法の関連する説明を参照することにより理解できることを理解すべきである。図6に示されるチャネルの周波数ホッピングの決定装置における各ユニットの機能は、プロセッサで実行されるプログラムによって実現されてもよく、または具体的な論理回路によって実現されてもよい。
図7は本発明の実施例のチャネルの周波数ホッピングの決定装置の構造構成概略図2であり、図7に示されるように、前記チャネルの周波数ホッピングの決定装置は、
帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定するように構成される第1決定ユニット701であって、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅はシステム帯域幅に対応する第2帯域幅よりも小さい第1決定ユニット701と、
前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅に基づいて、アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズを決定するように構成される第2決定ユニット702と、
前記アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズに基づいて、アップリンクチャネルを伝送するための周波数領域位置を決定するように構成される第3決定ユニット703と、を備える。
本発明の実施例では、前記第1決定ユニット701は、
第1構成情報を受信するように構成される第1受信サブユニット7011と、
前記第1構成情報に基づいて、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定するように構成される第1決定サブユニット7012と、を備える。
本発明の実施例では、前記第1受信サブユニット7011は、具体的には、前記第1構成情報を運ぶRRCシグナリングを受信し、または、前記第1構成情報を運ぶシステム情報を受信するように構成される。
本発明の実施例では、前記第1決定サブユニット7012は、具体的には、1つの第1構成情報を受信した場合、前記1つの第1構成情報に基づいて前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定し、複数の第1構成情報を受信した場合、前記複数の第1構成情報に基づいて前記帯域幅部分に対応する複数の候補第1帯域幅を決定し、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を前記複数の候補第1帯域幅から選択するように構成される。
本発明の実施例では、前記第1決定ユニット701は、
第1制御シグナリングを受信するように構成される第2受信サブユニット7013をさらに備える。
前記第1決定サブユニット7012は、さらに、前記第1制御シグナリングに基づいて、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を前記複数の候補第1帯域幅から選択するように構成される。
本発明の実施例では、前記第1制御シグナリングは、DCI、またはMAC CEである。
本発明の実施例では、前記第2決定ユニット702は、具体的には、式W=nWに基づいて、前記アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズを決定するように構成される。
ここで、Wはアップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズであり、Wは帯域幅部分に対応する第1帯域幅であり、nは比例係数であり、n=1/m、mは1より大きい正の整数である。
Figure 0007153066000004
実際の意味を持つと、周波数ホッピングのステップサイズが周波数領域スケジューリングユニットの整数倍に等しくなければならないため、本発明の実施例のWの値は整数である。
本発明の実施例では、前記第2決定ユニット702は、
デフォルト値に基づいて前記nまたはWを決定するように構成される第2決定サブユニット7021を備え、
または、
第2構成情報を受信するように構成される第3受信サブユニット7022と、前記第2構成情報に基づいて前記nまたはWを決定するように構成される第2決定サブユニット7021と、を備える。
本発明の実施例では、前記第3受信サブユニット7022は、具体的には、前記第2構成情報を運ぶRRCシグナリングを受信し、または、前記第2構成情報を運ぶシステム情報を受信するように構成される。
本発明の実施例では、前記第2構成情報と前記第1構成情報は、同一の構成情報である。
本発明の実施例では、前記第2決定サブユニット7021は、具体的には、1つの第2構成情報を受信した場合、前記1つの第2構成情報に基づいて前記nまたはWを決定し、複数の第2構成情報を受信した場合、前記複数の第2構成情報に基づいて複数の候補nまたはWを決定し、前記nまたはWを前記複数の候補nまたはWから選択するように構成される。
本発明の実施例では、前記第2決定ユニット702は、第2制御シグナリングを受信するように構成される第4受信サブユニット7023をさらに備え、
前記第2決定サブユニット7021は、さらに、前記第2制御シグナリングに基づいて、前記nまたはWを前記複数の候補nまたはWから選択するように構成される。
本発明の実施例では、前記第2制御シグナリングは、DCI、またはMAC CEである。
本発明の実施例では、前記第2制御シグナリングと前記第1制御シグナリングは、同一の制御シグナリングである。
本発明の実施例では、前記第3決定ユニット703は、具体的には、周波数ホッピングの第1ステップの周波数領域位置及び前記アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズに基づいて、周波数ホッピングの第2ステップの周波数領域位置を決定するように構成され、
ここで、前記周波数ホッピングの第1ステップの周波数領域位置及び前記周波数ホッピングの第2ステップの周波数領域位置は、アップリンクチャネルを伝送するための周波数領域位置である。
本発明の実施例では、前記第3決定ユニット703は、
第3制御シグナリングを受信するように構成される第5受信サブユニット7031と、
前記第3制御シグナリングに基づいて、前記周波数ホッピングの第1ステップの周波数領域位置を決定するように構成される第3決定サブユニット7032と、を備える。
本発明の実施例では、前記第3制御シグナリングは、DCI、またはMAC CEである。
本発明の実施例では、前記第3制御シグナリングは、前記第1制御シグナリング及び前記第2制御シグナリングのうちの少なくとも1つと同一の制御シグナリングである。
当業者は、図7に示されるチャネルの周波数ホッピングの決定装置における各ユニットの実現機能については、上記チャネルの周波数ホッピングの決定方法の関連する説明を参照することにより理解できることを理解すべきである。図7に示されるチャネルの周波数ホッピングの決定装置における各ユニットの機能は、プロセッサで実行されるプログラムによって実現されてもよく、または具体的な論理回路によって実現されてもよい。
本発明の実施例の上記チャネルの周波数ホッピングの決定装置は、ソフトウェア機能モジュールの形式で実現され、且つ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できる。このような知見に基づき、本発明の実施例の技術案では、本質的に、または従来技術に寄与する部分は、ソフトウェア製品の形式で具現化でき、該コンピュータのソフトウェア製品は、記憶媒体に格納され、コンピュータ装置(パーソナルコンピュータ、サーバ、またはネットワーク装置などであってもよい)に本発明における各実施例に記載の方法の全部または一部を実行させるための複数の命令を含む。前述した記憶媒体は、Uディスク、モバイルディスク、読み取り専用メモリ(ROM:Read Only Memory)、磁気ディスクまたは光ディスクなど、プロクラムコードを格納可能なさまざまな媒体を含む。このように、本発明の実施例は、いずれかのハードウェアとソフトウェアの特定の組み合わせに限定されない。
対応して、本発明の実施例は、コンピュータ記憶媒体をさらに提供し、コンピュータ実行可能命令が記憶されており、該コンピュータ実行可能命令がプロセッサによって実行されるときに、本発明の実施例の上記チャネルの周波数ホッピングの決定方法を実現する。
図8は本発明の実施例の端末の構造構成概略図であり、図8に示されるように、端末80は、1つまたは複数の(図において1つのみ示す)プロセッサ802(プロセッサ802は、マイクロプロセッサー(MCU:Micro Controller Unit)またはプログラマブルロジックデバイス(FPGA:Field Programmable Gate Array)などの処理装置を含むがこれらに限定されない)、データを記憶するメモリ804、及び通信機能を奏する伝送装置806を備える。当業者は、図8に示される構造は例示なものに過ぎず、上記電子装置の構造を限定するものではない。たとえば、端末80は、図8に示されるより多くまたはより少ないユニットをさらに備えてもよく、または、図8に示されるものと異なる構成を有してもよい。
メモリ804は、本発明の実施例におけるチャネルの周波数ホッピングの決定方法に対応するプログラム命令/モジュールなどのアプリケーションソフトのソフトウェアプログラム及びモジュールを格納するように構成され、プロセッサ802は、メモリ804に格納されるソフトウェアプログラム及びモジュールを実行することにより、各種の機能アプリケーション及びデータ処理を実行し、すなわち上記方法を実現する。メモリ804は、高速ランダムアクセスメモリを含み、1つまたは複数の磁気記憶装置、フラッシュメモリ、または他の不揮発性固体メモリなどの不揮発性メモリをさらに含んでもよい。いくつかの実例では、メモリ804は、プロセッサ802に対してリモートに設置されたメモリをさらに含んでもよく、こっらのリモートメモリはネットワークを介して端末80に接続されることができる。上記ネットワークの実例は、インターネット、イントラネット、ローカルエリアネットワーク、移動通信ネットワーク及びそれらの組み合わせを含むがこれらに限定されない。
伝送装置806は、1つのネットワークを介してデータを送受信するように構成される。上記ネットワークの具体的な実例は、端末80の通信ベンダーによって提供された無線ネットワークを含んでもよい。一実例では、伝送装置806は、基地局を介して他のネットワーク装置に接続してインターネットと通信できるネットワークアダプタ(NIC:Network Interface Controller)を備える。一実例では、伝送装置806は、無線方式でインターネットと通信できるように構成される無線周波数(RF:Radio Frequency)モジュールであってもよい。
互いに矛盾しない限り、本発明の実施例に記載の技術案は、任意に組み合わせることができる。
なお、本発明に係るいくつかの実施例では、開示された方法及びスマートデバイスは、他の形態により実現されてもよい。以上の説明した装置の実施例は、例示的なものに過ぎず、たとえば、前記ユニットの分割は、論理的な機能の分割に過ぎず、実際の実装では、別の分割方式があってもよく、たとえば、複数のモジュール又はユニットは、別のシステムに組み合わせ又は統合してもよく、又は一部の特徴を無視してもよく、又は実行しなくてもよい。また、表示又は検討される各構成部分の相互な結合又は直接的な結合又は通信接続は、いくつかのインタフェース、装置又はモジュールを介した間接的な結合又は通信接続であってもよく、電気的、機械的又は他の形式であってもよい。
分離部品として説明した上記モジュールは、物理的に分割してもよく、物理的に分割しなくてもよく、モジュールとして表示される部品は、物理的モジュールであってもよく、物理的モジュールでなくてもよく、すなわち、1つの箇所に位置してもよく、又は複数のネットワークモジュールに分布してもよく、実際のニーズに応じて、一部又は全てのモジュールを選択して本実施例の技術案の目的を実現することができる。
また、本発明の各実施例における各機能モジュールは、1つのプロセスモジュールに統合されてもよく、又は各モジュールが別々に物理的に存在し、さらに、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もよい。上記統合されたモジュールは、ハードウェアの形式で実装でき、又はソフトウェア機能モジュールの形式で実装されてもよい。
以上、本発明の具体的な実施形態に過ぎず、本発明の保護範囲は、これに限定されるものではなく、本発明に開示される技術範囲内に、当業者が容易に想到できる変化や置換は、いずれも本発明の保護範囲内に含まれるべきである。

Claims (13)

  1. チャネルの周波数ホッピングの決定方法であって、
    端末は、帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定するステップであって、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅はシステム帯域幅に対応する第2帯域幅よりも小さいステップと、
    前記端末は、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅に基づいて、アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズを決定するステップと、
    前記端末は、前記アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズに基づいて、アップリンクチャネルを伝送するための周波数領域位置を決定するステップと、を含み、
    前記端末は、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅に基づいて、アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズを決定するステップは、
    前記端末は、式W =nWに基づいて、前記アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズを決定するステップを含み、
    はアップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズであり、Wは帯域幅部分に対応する第1帯域幅であり、nは比例係数であり、n=1/m、mは1より大きい正の整数である、チャネルの周波数ホッピングの決定方法。
  2. 前記端末は帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定するステップは、
    前記端末は、第1構成情報を受信し、前記第1構成情報に基づいて前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定するステップを含む請求項1に記載のチャネルの周波数ホッピングの決定方法。
  3. 前記端末が第1構成情報を受信するステップは、
    前記端末は、前記第1構成情報を運ぶ無線リソース制御(RRC)シグナリングを受信するステップ、または、
    前記端末は、前記第1構成情報を運ぶシステム情報を受信するステップを含む、請求項2に記載のチャネルの周波数ホッピングの決定方法。
  4. 前記端末は、第1構成情報を受信し、前記第1構成情報に基づいて前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定するステップは、
    前記端末は、1つの第1構成情報を受信した場合、前記1つの第1構成情報に基づいて前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定するステップと、
    前記端末は、複数の第1構成情報を受信した場合、前記複数の第1構成情報に基づいて前記帯域幅部分に対応する複数の候補第1帯域幅を決定し、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を前記複数の候補第1帯域幅から選択するステップと、を含む、請求項2に記載のチャネルの周波数ホッピングの決定方法。
  5. Figure 0007153066000005
  6. 前記端末は、デフォルト値に基づいて前記nまたはWを決定するステップ、または、
    前記端末は、第2構成情報を受信し、前記第2構成情報に基づいて前記nまたはWを決定するステップをさらに含む、請求項1または5に記載のチャネルの周波数ホッピングの決定方法。
  7. チャネルの周波数ホッピングの決定装置であって、
    帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定するように構成される第1決定ユニットであって、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅はシステム帯域幅に対応する第2帯域幅よりも小さい、第1決定ユニットと、
    前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅に基づいて、アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズを決定するように構成される第2決定ユニットと、
    前記アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズに基づいて、アップリンクチャネルを伝送するための周波数領域位置を決定するように構成される第3決定ユニットと、を備え
    前記第2決定ユニットは、具体的には、式W =nWに基づいて、前記アップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズを決定するように構成され、
    はアップリンクチャネルに対応する周波数ホッピングのステップサイズであり、Wは帯域幅部分に対応する第1帯域幅であり、nは比例係数であり、n=1/m、mは1より大きい正の整数である、チャネルの周波数ホッピングの決定装置。
  8. 前記第1決定ユニットは、
    第1構成情報を受信するように構成される第1受信サブユニットと、
    前記第1構成情報に基づいて、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定するように構成される第1決定サブユニットと、を備える、請求項に記載のチャネルの周波数ホッピングの決定装置。
  9. 前記第1受信サブユニットは、具体的には、前記第1構成情報を運ぶRRCシグナリングを受信し、または、前記第1構成情報を運ぶシステム情報を受信するように構成される、請求項に記載のチャネルの周波数ホッピングの決定装置。
  10. 前記第1決定サブユニットは、具体的には、1つの第1構成情報を受信した場合、前記1つの第1構成情報に基づいて前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を決定し、複数の第1構成情報を受信した場合、前記複数の第1構成情報に基づいて前記帯域幅部分に対応する複数の候補第1帯域幅を決定し、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を前記複数の候補第1帯域幅から選択するように構成される、請求項に記載のチャネルの周波数ホッピングの決定装置。
  11. 前記第1決定ユニットは、
    第1制御シグナリングを受信するように構成される第2受信サブユニットをさらに備え、
    前記第1決定サブユニットは、さらに、前記第1制御シグナリングに基づいて、前記帯域幅部分に対応する第1帯域幅を前記複数の候補第1帯域幅から選択するように構成される、請求項10に記載のチャネルの周波数ホッピングの決定装置。
  12. Figure 0007153066000006
  13. コンピュータ実行可能命令が記憶されているコンピュータ可読記憶媒体であって、
    前記コンピュータ実行可能命令がプロセッサによって実行されるときに、前記プロセッサに請求項1からのいずれか1項に記載のチャネルの周波数ホッピングの決定方法を実行させるコンピュータ可読記憶媒体。
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