JP7241760B2 - リソースマッピング方法および装置ならびにデバイス - Google Patents

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Description

関連出願の相互参照
本出願は、2018年1月3日に中国特許局に提出し、出願番号が201810004885.0であり、発明名称が「リソースマッピング方法および装置ならびにデバイス」との中国特許出願を基礎とする優先権を主張し、その開示の総てをここに取り込む。
本発明は、通信技術分野に関し、特にリソースマッピング方法および装置ならびにデバイスに関する。
NR(next generation Radio,次世代無線)では、データチャネル(PDSCH)(PhysiCaL DownLink Shared ChanneL,物理ダウンリンク共有チャネル)/PUSCH(物理アップリンク共有チャネル)で運ばれる送信されるデータは、最初にVRB(仮想リソースブロック)にマッピングされる。そして、VRBはPRB(PhysiCaL ResourCe BLoCk)にマッピングされる。
VRBからPRBへのマッピングには2つのタイプがある:インターリーブマッピングと非インターリーブマッピングであり、非インターリーブVRBからPRBへのマッピングは、VRB nがPRB nに直接マッピングされることを意味する。インターリーブされたVRBからPRBへのマッピングの場合、単位はRBバンドル(RB:ResourCe BLoCk,リソースブロック)であり、VRBバンドル(VRB bundLe)jはPRBバンドル(PRB bundLe)f(j)にマッピングされる。
従来技術の欠点は、VRBからPRBへのマッピングを完了できない場合があることである。
本出願は、VRBバンドルとPRBバンドルのサイズの不整合を原因となる既存のVRBからPRBへのマッピングを完了できない問題を解決するために、リソースマッピング方法および装置ならびにデバイスを提供する。
本発明の実施形態によって提供されるリソースマッピング方法は、
データチャネル(PDSCH)/PUSCHで運ばれる送信されるデータを決定するステップと、
前記送信されるデータをVRBへマッピングするステップと、
RBバンドルを単位としてVRBをPRBへマッピングするステップとを備える。
好ましくは、RBバンドルを単位としてVRBをPRBへマッピングするステップは、
前記データチャネルによって占有されているRBにおける周波数の低いM個のVRBバンドルおよび/または周波数の高いL個のVRBバンドルを決定するステップと、
前記周波数の低いM個のVRBバンドルおよび/または周波数の高いL個のVRBバンドルをVRBバンドルと同じ番号のPRBバンドルに固定的にマッピングするステップと、
インターリーブマッピングを通じて、残りのVRBバンドルに対応するPRBバンドルの番号を決定するステップとを備える。
好ましくは、前記周波数の低いM個のVRBバンドルは、

Figure 0007241760000001
ここで、Nは、帯域幅パート(Band Width Part,BWP)内のRBバンドルの数であり、Pはインターリーバーの行の数または列の数である。
好ましくは、前記周波数の高いL個のVRBバンドルは、

Figure 0007241760000002
を含み、
ここで、Nは、帯域幅パート(BWP)内のRBバンドルの数であり、Pはインターリーバーの行の数または列の数である。
好ましくは、Pはインターリーバーの行の数または列の数であることは、
インターリーバーの行の数が固定されている場合、Pはインターリーバーの行の数であり、
インターリーバーの列の数が固定されている場合、Pはインターリーバーの列の数である。
好ましくは、前記周波数の高いL個のVRBバンドルはL=1を含む。
好ましくは、RBバンドルを単位としてVRBをPRBへマッピングするステップは、
インターリーブマッピングを通じてすべてのVRBバンドルに対応するPRBバンドルの数を決定する。
インターリーバーの最後の行または最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入し、インターリーバーから読み取るときにnuLLを無視する。
ここで、NはBWP内のRBバンドルの数であり、Rはインターリーバーの行の数であり、Cはインターリーバーの列の数である。
好ましくは、前記インターリーバーの最後の行または最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入することは、
挿入されたnuLLは、インターリーバーの最後の行または最後の列の最後の要素の位置を占有しないことを含む。
好ましくは、前記インターリーバーの最後の行または最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入することは、
VRBバンドルの番号が行ごとにインターリーバーに書き込まれ、列ごとにインターリーバーから読み取られる場合、前記インターリーバーの最後の行または最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入することは、インターリーバーの最後の行にC*R-N個のnuLLを挿入することであり、
VRBバンドルの番号が列ごとにインターリーバーに書き込まれ、行ごとにインターリーバーから読み取られる場合、前記インターリーバーの最後の行または最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入することは、インターリーバーの最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入する。
好ましくは、RBバンドルを単位としてVRBをPRBへマッピングする前に、
BWP内のRBバンドルの数および/または最後のRBバンドルのサイズがLより小さいかどうかを判断し、判断結果に従ってRBバンドルを単位としてVRBをPRBへマッピングするかどうかを決定し、ここで、LはRBバンドルのサイズである。
好ましくは、前記BWP内のRBバンドルの数を判断することは、
BWP内のRBバンドルの数がインターリーバー行の数またはインターリーバー列の数の整数倍であるかどうかを判断する。
好ましくは、前記BWP内のRBバンドルの数がインターリーバー行の数またはインターリーバー列の数の整数倍であるかどうかを判断することは、
インターリーバーの行の数が固定されている場合、BWP内のRBバンドルの数がインターリーバー行の数の整数倍であるかどうかを判断し、
インターリーバーの列の数が固定されている場合、BWP内のRBバンドルの数がインターリーバー列の数の整数倍であるかどうかを判断する。
本発明の実施形態によって提供されるコンピュータデバイスは、メモリと、プロセッサと、メモリ上に格納され、プロセッサ上で実行可能なコンピュータプログラムとを備え、前記プロセッサは、前記コンピュータプログラムを実行するときに、
データチャネル(PDSCH)/PUSCHで運ばれる送信されるデータを決定し、
前記送信されるデータをVRBへマッピングし、
RBバンドルを単位としてVRBをPRBへマッピングする。
実施中、RBバンドルを単位としてVRBをPRBへマッピングするステップは、
前記データチャネルによって占有されているRBにおける周波数の低いM個のVRBバンドルおよび/または周波数の高いL個のVRBバンドルを決定するステップと、
前記周波数の低いM個のVRBバンドルおよび/または周波数の高いL個のVRBバンドルをVRBバンドルと同じ番号のPRBバンドルに固定的にマッピングするステップと、
インターリーブマッピングを通じて、残りのVRBバンドルに対応するPRBバンドルの番号を決定するステップとを備える。
好ましくは、前記周波数の低いM個のVRBバンドルは、

Figure 0007241760000003
を含み、
前記Nは、帯域幅パート(BWP)内のRBバンドルの数であり、Pはインターリーバーの行の数または列の数である。
好ましくは、前記周波数の高いL個のVRBバンドルは、

Figure 0007241760000004
を含み、前記Nは、帯域幅パート(BWP)内のRBバンドルの数であり、Pはインターリーバーの行の数または列の数である。
好ましくは、Pはインターリーバーの行の数または列の数であることは、
インターリーバーの行の数が固定されている場合、Pはインターリーバーの行の数であり、
インターリーバーの列の数が固定されている場合、Pはインターリーバーの列の数である。
好ましくは、前記周波数の高いL個のVRBバンドルはL=1を含む。
好ましくは、RBバンドルを単位としてVRBをPRBへマッピングするステップは、
インターリーブマッピングを通じてすべてのVRBバンドルに対応するPRBバンドルの数を決定する。
インターリーバーの最後の行または最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入し、インターリーバーから読み取るときにnuLLを無視する。
ここで、NはBWP内のRBバンドルの数であり、Rはインターリーバーの行の数であり、Cはインターリーバーの列の数である。
好ましくは、前記インターリーバーの最後の行または最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入することは具体的に、
挿入されたnuLLは、インターリーバーの最後の行または最後の列の最後の要素の位置を占有しない。
好ましくは、前記インターリーバーの最後の行または最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入することは具体的に、
VRBバンドルの番号が行ごとにインターリーバーに書き込まれ、列ごとにインターリーバーから読み取られる場合、前記インターリーバーの最後の行または最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入することは、インターリーバーの最後の行にC*R-N個のnuLLを挿入することであり、
VRBバンドルの番号が列ごとにインターリーバーに書き込まれ、行ごとにインターリーバーから読み取られる場合、前記インターリーバーの最後の行または最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入することは、インターリーバーの最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入する。
好ましくは、RBバンドルを単位としてVRBをPRBへマッピングする前に、
BWP内のRBバンドルの数および/または最後のRBバンドルのサイズがLより小さいかどうかを判断し、判断結果に従ってRBバンドルを単位としてVRBをPRBへマッピングするかどうかを決定し、ここで、LはRBバンドルのサイズである。
好ましくは、前記BWP内のRBバンドルの数を判断することは具体的に、
BWP内のRBバンドルの数がインターリーバー行の数またはインターリーバー列の数の整数倍であるかどうかを判断する。
好ましくは、前記BWP内のRBバンドルの数がインターリーバー行の数またはインターリーバー列の数の整数倍であるかどうかを判断することは具体的に、
インターリーバーの行の数が固定されている場合、BWP内のRBバンドルの数がインターリーバー行の数の整数倍であるかどうかを判断し、
インターリーバーの列の数が固定されている場合、BWP内のRBバンドルの数がインターリーバー列の数の整数倍であるかどうかを判断する。
本発明の実施形態は、上述のリソースマッピング方法を実行するコンピュータプログラムを格納するコンピュータ可読記憶媒体を提供する。
本発明の実施形態によって提供されるリソースマッピング装置は、
データチャネル(PDSCH)/PUSCHで運ばれる送信されるデータを決定するように構成された決定モジュールと、
前記送信されるデータをVRBへマッピングし、RBバンドルを単位としてVRBをPRBへマッピングように構成されたマッピングモジュールとを備える。
本発明は、以下の有益な効果を有する。
本発明の実施形態によって提供される技術的解決策は、VRBからPRBへのマッピングが実行され得ない、VRBバンドルおよびPRBバンドルがサイズにおいて不整合であるという問題を回避することができる。
本発明に係る実施例や従来の技術解決策をより明確に説明するために、以下に実施例を説明するために必要な図面をについて簡単に紹介する。無論、以下の説明における図面は本発明に係る実施例の一部であり、当業者は、創造性作業を行わないことを前提として、これらの図面に基づいて他の図面を得ることができる。
本発明の実施形態におけるRBバンドルのサイズ対応の概略図である。 本発明の実施形態おける12個のRBバンドルのインターリーブされたマッピングの概略図である。 本発明の実施形態における11個のRBバンドルの整合性のないインターリーブされたマッピングの概略図である。 本発明の実施形態におけるリソースマッピング方法の実施プロセスの概略図である。 本発明の第1の実施形態におけるRBインデックスとRBバンドルの番号との間の対応関係の概略図である。 本発明の第1の実施形態におけるVRBとPRBのインデックスとバンドル番号との間の対応関係の概略図である。 本発明の第1の実施形態における4行インターリーバーVRBとPRBのインデックスとバンドル番号との間の対応関係の概略図である。 本発明の第1の実施形態における6列インターリーバーVRBとPRBのインデックスとバンドル番号との間の対応関係の概略図である。 本発明の第2の実施形態におけるRBインデックスとRBバンドルの番号との間の対応関係の概略図である。 本発明の第2の実施形態におけるVRBとPRBのインデックスとバンドル番号との間の対応関係の概略図である。 本発明の第2の実施形態における4行インターリーバーVRBとPRBのインデックスとバンドル番号との間の対応関係の概略図である。 本発明の第3の実施形態におけるVRBとPRBのインデックスとバンドル番号との間の対応関係の概略図である。 本発明の第3の実施形態における4行インターリーバーVRBとPRBのインデックスとバンドル番号との間の対応関係の概略図である。 本発明の第3の実施形態におけるインターリーバー最後の列がnuLLで埋められたときの、VRBとPRBのインデックスとバンドル番号との間の対応関係の概略図である。 本発明の第3の実施形態におけるRBGの整数倍を満たすVRBとPRBのインデックスとバンドル番号との間の対応関係の概略図である。
発明者は、本発明を考案する間に以下のことに気づいた:
インターリーブされたVRBからPRBへのマッピングの場合、ユニットはRBバンドルであり、RBバンドルのサイズは、ネットワーク側から通知され、VRBバンドルjをPRBバンドルf(j)にマッピングするプロセス中にLとして示される。最初のRBバンドルのサイズは

Figure 0007241760000005
である。ここで、

Figure 0007241760000006
はBWP(BandWidth Part,帯域幅パート)の開始CRB(CoMMon ResourCe BLoCk,共通リソースブロック)番号である。L=2を例にとると、BWPの開始CRB番号が奇数の場合、最初のRBバンドルのサイズは1 RBである。それ以外の場合、最初のRBバンドルのサイズは2 RBである。図1は、RBバンドルのサイズの対応関係の模式図であり、RBバンドルとCRBの対応関係は図1に示すとおりである。
VRBバンドル jからPRBバンドル f(j)へのマッピングは、以下を満たす必要がある。

Figure 0007241760000007
ここで、LはRBバンドルのサイズである、

Figure 0007241760000008
はBWPのサイズである。上記の式は基本的に、RBバンドル番号を2行およびC列のインターリーバーに列ごとに書き込み、それらを行ごとに読み取って、VRBバンドル番号からPRBバンドル番号へのインターリーブマッピングを実現する。インターリーバー列の数Cは、BWP内のRBバンドルの数をインターリーバー行の数で割って切り上げたものである。
従来技術では、インターリーブされたマッピングを表現するために他の方法、例えば、マトリックス方式が使用され、インターリーブされたマッピング中に所定の規則またはプロトコル要件に従って変換が実行される。本発明の実施形態は、主に上記の式を例としてとり、1つの行列インターリーバーを用いて説明する。
具体的には、例えば、 =0, =24,L=2。

Figure 0007241760000009
図2は、12個のRBバンドルのインターリーブされたマッピングの概略図である。示されているように、BWPには12個のRBバンドルがあり、インターリーバー列の数はC=6である。VRBバンドル番号は、列ごとに2行および6列のインターリーバーに書き込まれ、行ごとに読み取られて、VRBバンドル番号からPRBバンドル番号へのインターリーブマッピングを実現する。図2に示すように、VRBバンドル0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11は、それぞれPRBバンドル0、2、4、6、8、10、1、3、5、7、9、11にマッピングされる。
従来技術では、BWPの開始CRB数、BWPのサイズ、およびRBバンドルのサイズに基づいて、BWP内の最初および最後のRBバンドルのサイズは、ネットワーク側から通知されたRBバンドルのサイズLよりも小さい場合がある。
第1のRBバンドルのサイズがL未満である場合、VRBバンドル0はPRBバンドル0に固定的にマッピングされるので、VRBバンドルのサイズがPRBバンドルのサイズと一致しないという問題はないだろう。ただし、最後のRBバンドルのサイズがL未満の場合、BWP内のRBバンドルの数が奇数の場合、VRBバンドルがPRBバンドルとサイズが一致しないという状況は、既存のVRBからPRBへのマッピングルールに従って発生する可能性がある。図3は、11個のRBバンドルの整合性のないインターリーブマッピングの概略図である。一部には太線のボックスと円で示されていることに注意する必要がある。図のように、図では

Figure 0007241760000010
と想定されている。現時点では、特にVRBバンドルのRBの数がPRBバンドルのRBの数よりも多い場合、VRBからPRBへのマッピングを完了できない。
これに基づいて、本出願の実施形態によって提供される技術的解決策は、既存のVRBからPRBへのマッピングがVRBバンドルとPRBバンドルのサイズに整合性を持たせず、その結果、VRBからPRBへのマッピングは実行できないとの問題を解決しようとする。本出願の特定の実施形態を、図面と組み合わせて以下に説明する。
図4は、示されるような、リソースマッピング方法の実施プロセスの概略図であり、以下のステップを備える。
ステップ401:データチャネルPDSCH/PUSCH上で運ばれる送信されるべきデータを決定する。
ここで、前記データチャネルは、PDSCH/PUSCHである。
ステップ402:前記送信されるべきデータをVRBにマッピングする。
ステップ403:RBバンドルの単位でVRBをPRBにマッピングする。
RBバンドルの単位でVRBをPRBにマッピングする特定の方法を、例と組み合わせて以下に説明する。
1.RBバンドルの単位でVRBをPRBにマッピングすることは、以下を含む:
前記データチャネルによって占有されているRBにおける周波数の低いM個のVRBバンドルおよび/または周波数の高いL個のVRBバンドルを決定し、
前記周波数の低いM個のVRBバンドルおよび/または周波数の高いL個のVRBバンドルをVRBバンドルと同じ番号のPRBバンドルに固定的にマッピングし、
インターリーブマッピングを通じて、残りのVRBバンドルに対応するPRBバンドルの番号を決定する。
実施中、前記周波数の低いM個のVRBバンドルは、

Figure 0007241760000011
を含む。
ここで、Nは、帯域幅パート(BWP)内のRBバンドルの数であり、Pはインターリーバーの行の数または列の数である。
実施中、前記周波数の高いL個のVRBバンドルは、

Figure 0007241760000012
を含む。
ここで、Nは、帯域幅パート(BWP)内のRBバンドルの数であり、Pはインターリーバーの行の数または列の数である。
さらに、実施中、Pはインターリーバーの行の数または列の数であることは、具体的に、
インターリーバーの行の数が固定されている場合、Pはインターリーバーの行の数であり、
インターリーバーの列の数が固定されている場合、Pはインターリーバーの列の数である。
実施中、前記周波数の高いL個のVRBバンドルはL=1を含む。
第1の実施形態:
この実施形態では、BWP内のRBバンドルの数がNであると仮定され、それらは、低周波数から高周波数の順に、0、1、…、N-1と番号付けされる。次に、インターリーブされたVRBからPRBへのマッピングで、VRBバンドルN-1がPRBバンドルN-1に固定的にマッピングされる。そして、インターリーブされたマッピングは、対応するPRBバンドル番号を決定するために、バンドル番号に従ってVRBバンドル0からVRBバンドルN-2に対して実行される。
具体的には、図5は、第1の実施形態におけるRBインデックスとRBバンドル番号との対応関係を概略的に示す図である。図示のように、

Figure 0007241760000013
であると仮定され、RBバンドルの分割は図5に示されるとおりであり、11のRBバンドルがあり、RBバンドル10は1つのRBのみを含む。
次に、VRBバンドル10がPRBバンドル10に固定的にマッピングされ、対応するPRBバンドル番号を決定するために、それらのバンドル番号に従ってVRBバンドル0からVRBバンドル9に対してインターリーブされたマッピングが実行される。図6は、第1の実施形態におけるVRBとPRBのインデックスとバンドル番号との間の対応関係を示す概略図である。示されているように、VRBバンドルからPRBバンドルへのインターリーブマッピングは、NRの既存のマッピング方法に従うと仮定されると、VRBバンドル0、1、2、3、4、5、6、7、8、9は、図6に示すように、PRBバンドル0、2、4、6、8、1、3、5、7、9にそれぞれマッピングされる。
一実施形態では、インターリーバーの行と列は交換可能である。たとえば、インターリーバーの列の数は2に固定され、行の数はBWPサイズとバンドルサイズに基づいて可変である。これに対応して、RBバンドル番号は行ごとに書き込まれ、列ごとに読み取られる。
加えて、VRBバンドルからPRBバンドルへのインターリーブされたマッピングは、その本質が番号の間の対応変換であるので、NRにおける既存のマッピング方法に限定されない。本発明の実施形態によって提供される技術的解決策は、特定の番号対応規則を含まないため、他の方法の使用は、本はつめの実施形態の実施に影響を与えない。
例えば、上記のインターリーバーの行の数は4に増加され、列の数はそれに応じて減少される。上記の仮定はまだ守られている。図7は、第1の実施形態における4列インターリーバーのVRBとPRBのインデックスとバンドル番号の対応関係を示す図である。次に、図7に示すように、VRBバンドル0、1、2、3、4、5、6、7、8、9をそれぞれPRBバンドル0、4、8、1、5、9、2、6、3、7にマッピングする。
別の例として、VRBバンドルからPRBバンドルへのインターリーブされたマッピングにおけるVRBバンドル0の開始RBとVRBバンドル1の開始RBとの間のRBの数がRBGの整数倍を満たす必要があると仮定する。つまり、C*LはRBGサイズの整数倍であり、

Figure 0007241760000014
つまり、LtotaLは、インターリーブに参加するRBバンドルの総数である。そして、インターリーバーの最後の行のC*2-LtotaL個の要素が空であり、VRBバンドル番号が書き込まれるときに要素が空の位置に書き込まれず、PRBバンドルの番号が読み出さないことが合意されている。上記の仮定は引き続き適用され、BWPに対応するRBG(RB group,リソースブロックグループ)のサイズは4であると仮定される(RBGのサイズは常にRBバンドルのサイズの整数倍である)。図8は、第1の実施形態における6列のインターリーバーのVRBとPRBのインデックスとバンドル番号の対応関係を示す概略図である。次に、図8に示すように、インターリーバー列の数Cを6に増やし、VRBバンドル0、1、2、3、4、5、6、7、8、9をPRBバンドル0、2、4、6、8、8、9、1、3、5、7をそれぞれにマッピングする。
第2の実施形態:
この実施形態では、BWP内のRBバンドルの数がNであると仮定され、それらは、低周波数から高周波数の順に、0、1、…、N-1と番号付けされる。次に、インターリーブされたVRBからPRBへのマッピングでは、最初のM個のVRBバンドルが、VRBバンドルと同じ番号のPRBバンドルに固定的に直接マッピングされる。そして、インターリーブされたマッピングは、対応するPRBバンドル番号を決定するために、バンドル番号に従ってVRBバンドルMからVRBバンドルN-1に対して実行される。
インターリーバー行の数がRに固定されていると仮定すると、

Figure 0007241760000015
具体的には、図9は、第2の実施形態におけるRBインデックスとRBバンドル番号との対応関係を示す概略図である。示されるように、第1の実施形態の仮定は依然として従う。

Figure 0007241760000016
である。RBバンドル分割は、図9に示されるとおりである。
NRインターリーバが使用され、インターリーバ行の数がR=2に固定されていると仮定すると、

Figure 0007241760000017
である。ここで、VRBバンドル0は、PRBバンドル0に固定的にマッピングされ、インターリーブされたマッピングは、対応するPRBバンドル番号を決定するために、それらのバンドル番号に従ってVRBバンドル1ないしVRBバンドル10に対して実行される。図10は、第2の実施形態におけるVRBとPRBのインデックスとバンドル番号の対応関係の概略図であり、詳細は図10に示した通りである。
図11は、第2の実施形態における4列インターリーバーのVRBとPRBのインデックスとバンドル番号の対応関係の概略図である。インターリーバー行の数がR=4であるとすると、

Figure 0007241760000018
である。VRBバンドル0~VRBバンドル2はそれぞれPRBバンドル0~PRBバンドル2に固定的にマッピングされ、対応するPRBバンドル番号を決定するため、VRBバンドル3~VRBバンドル10にはインターリーブマッピングが使用される。詳細は図11のとおりである。
2.RBバンドルを単位としてVRBをPRBへマッピングすることは、以下を含む。
インターリーブマッピングを通じてすべてのVRBバンドルに対応するPRBバンドルの数を決定する。
インターリーバーの最後の行または最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入し、インターリーバーから読み取るときにnuLLを無視する。
ここで、NはBWP内のRBバンドルの数であり、Rはインターリーバーの行の数であり、Cはインターリーバーの列の数である。
実施中、前記インターリーバーの最後の行または最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入することは具体的に、
挿入されたnuLLは、インターリーバーの最後の行または最後の列の最後の要素の位置を占有しない。
実施中、前記インターリーバーの最後の行または最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入することは具体的に、
VRBバンドルの番号が行ごとにインターリーバーに書き込まれ、列ごとにインターリーバーから読み取られる場合、前記インターリーバーの最後の行または最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入することは、インターリーバーの最後の行にC*R-N個のnuLLを挿入することであり、
VRBバンドルの番号が列ごとにインターリーバーに書き込まれ、行ごとにインターリーバーから読み取られる場合、前記インターリーバーの最後の行または最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入することは、インターリーバーの最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入する。
第3の実施形態:
この実施形態では、BWP内のRBバンドルの数がNであると仮定され、それらは、低周波数から高周波数の順に、0、1、…、N-1と番号付けされる。インターリーバーの行の数はRに固定され、インターリーバーの列の数CはBWPサイズとバンドルサイズに基づいて可変である(実施ではインターリーバーの行と列を交換できる)。VRBバンドル番号は、列ごとにインターリーバーに書き込まれ、行ごとに読み取られる。インターリーバーの最後の列の最初の(C*R-N)行はnuLLで埋められ、VRBバンドル番号が書き込まれるときに要素が空の位置に書き込まれず、読み出す場合PRBバンドル番号が読み取られない。
図12は、第3の実施形態におけるVRBおよびPRBのインデックスとバンドル番号との対応関係を示す概略図である。図12に示すように、NRのインターリーバーが使用され、インターリーバーの行の数がR=2であるとすると、インターリーバーの最後の列の最初の2*6-11=1行はnuLLで埋められる。
図13は、第3の実施形態における4行インターリーバーのVRBとPRBのインデックスとバンドル番号の対応関係を示す図である。図13に示すように、インターリーバーの行の数がR=4に増加すると仮定すると、インターリーバーの最後の列の最初の4*3-11=1行はnuLLで埋められる。
図14は、第3の実施形態においてインターリーバーの最後の列がnuLLで埋められたときの、VRBおよびPRBのインデックスとバンドル番号との間の対応関係の概略図であり、インターリーバーの最後の列で埋められたnuLLは、図14に示すように、最後の行を除く別の要素の位置にもある。
図15は、第3の実施形態において、RBGの整数倍を満たすVRBおよびPRBのインデックスとバンドル番号との対応関係を示す概略図である。第1の実施形態と同様に、VRBバンドルからPRBバンドルへのインターリーブマッピングにおけるVRBバンドル0の開始RBとVRBバンドル1の開始RBの間のRB数がRBGの整数倍を満たす必要があると仮定すると、図15に示すように、インターリーバーの最後の列の最初の2 * 6-11=1行はnuLLで埋められる。
実施中、RBバンドルを単位としてVRBをPRBへマッピングする前に、さらに、BWP内のRBバンドルの数および/または最後のRBバンドルのサイズがLより小さいかどうかを判断し、判断結果に従ってRBバンドルを単位としてVRBをPRBへマッピングするかどうかを決定し、ここで、LはRBバンドルのサイズである。
BWP内のRBバンドルの数および/または最後のRBバンドルのサイズがLより小さいかどうかを判断し、判断結果に従って第1の実施形態、2または3に適用するかどうかを決定する。
実施中、前記BWP内のRBバンドルの数を判断することは具体的に、
BWP内のRBバンドルの数がインターリーバー行の数またはインターリーバー列の数の整数倍であるかどうかを判断する。
実施中、前記BWP内のRBバンドルの数がインターリーバー行の数またはインターリーバー列の数の整数倍であるかどうかを判断することは、
インターリーバーの行の数が固定されている場合、BWP内のRBバンドルの数がインターリーバー行の数の整数倍であるかどうかを判断し、
インターリーバーの列の数が固定されている場合、BWP内のRBバンドルの数がインターリーバー列の数の整数倍であるかどうかを判断する。
特定の実施は、以下の通りであり得る:
たとえば、BWP内のRBバンドルの数がインターリーバー行の数またはインターリーバー列の数の整数倍であるかどうかを判断する。インターリーバー行の数またはインターリーバー列の数の整数倍でない場合、第1、第2または第3の実施形態が適用される。それ以外の場合、インターリーブマッピングは、BWP内のすべてのVRBバンドルに対してバンドル番号に従って実行され、たとえば既存のメカニズムを使用して、対応するPRBバンドル番号を決定する。
例えば、最後のRBバンドルのサイズがL未満であるかどうかが判定される。L未満である場合、第1、第2または第3の実施形態が適用される。それ以外の場合、インターリーブマッピングは、BWP内のすべてのVRBバンドルに対してバンドル番号に従って実行され、たとえば既存のメカニズムを使用して、対応するPRBバンドル番号を決定する。
例えば、BWP内のRBバンドルの数、および最後のRBバンドルのサイズがL未満であるかどうかが判断される。BWP内のRBバンドルの数がインターリーバー行の数またはインターリーバー列の数の整数倍ではなく、最後のRBバンドルのサイズがL未満であると判断された場合、第1、第2または第3の実施形態が適用される。それ以外の場合、インターリーブマッピングは、BWP内のすべてのVRBバンドルに対してバンドル番号に従って実行され、たとえば既存のメカニズムを使用して、対応するPRBバンドル番号を決定する。
同じ発明思想に基づいて、本出願の実施形態は、コンピュータデバイス、コンピュータ可読記憶媒体、およびリソースマッピング装置をさらに提供する。これらのデバイスの問題を解決する原理はリソースマッピング方法に類似しているため、これらのデバイスの実施は方法の実施を参照する場合があり、その繰り返しの説明はここでは省略する。
本発明の実施形態によって提供されるコンピュータデバイス,メモリと、プロセッサと、メモリ上に格納され、プロセッサ上で実行可能なコンピュータプログラムとを備え、前記プロセッサは、前記コンピュータプログラムを実行するときに、
データチャネル(PDSCH)/PUSCHで運ばれる送信されるデータを決定し、
前記送信されるデータをVRBへマッピングし、
RBバンドルを単位としてVRBをPRBへマッピングする。
実施中、RBバンドルを単位としてVRBをPRBへマッピングすることは具体的に、
前記データチャネルによって占有されているRBにおける周波数の低いM個のVRBバンドルおよび/または周波数の高いL個のVRBバンドルを決定し、
前記周波数の低いM個のVRBバンドルおよび/または周波数の高いL個のVRBバンドルをVRBバンドルと同じ番号のPRBバンドルに固定的にマッピングし、
インターリーブマッピングを通じて、残りのVRBバンドルに対応するPRBバンドルの番号を決定する。
実施中、前記周波数の低いM個のVRBバンドルは、

Figure 0007241760000019
を含む。ここで、Nは、帯域幅パート(BWP)内のRBバンドルの数であり、Pはインターリーバーの行の数または列の数である。
実施中、前記周波数の高いL個のVRBバンドルは、

Figure 0007241760000020
を含む。ここで、Nは、帯域幅パート(BWP)内のRBバンドルの数であり、Pはインターリーバーの行の数または列の数である。
実施中、Pはインターリーバーの行の数または列の数であることは具体的に、
インターリーバーの行の数が固定されている場合、Pはインターリーバーの行の数であり、
インターリーバーの列の数が固定されている場合、Pはインターリーバーの列の数である。
実施中、前記周波数の高いL個のVRBバンドルはL=1を含む。
実施中、RBバンドルを単位としてVRBをPRBへマッピングするステップは、
インターリーブマッピングを通じてすべてのVRBバンドルに対応するPRBバンドルの数を決定する。
インターリーバーの最後の行または最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入し、インターリーバーから読み取るときにnuLLを無視する。
ここで、NはBWP内のRBバンドルの数であり、Rはインターリーバーの行の数であり、Cはインターリーバーの列の数である。
実施中、前記インターリーバーの最後の行または最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入することは具体的に、挿入されたnuLLは、インターリーバーの最後の行または最後の列の最後の要素の位置を占有しない。
実施中、前記インターリーバーの最後の行または最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入することは具体的に、VRBバンドルの番号が行ごとにインターリーバーに書き込まれ、列ごとにインターリーバーから読み取られる場合、前記インターリーバーの最後の行または最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入することは、インターリーバーの最後の行にC*R-N個のnuLLを挿入することであり、
VRBバンドルの番号が列ごとにインターリーバーに書き込まれ、行ごとにインターリーバーから読み取られる場合、前記インターリーバーの最後の行または最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入することは、インターリーバーの最後の列にC*R-N個のnuLLを挿入する。
実施中、RBバンドルを単位としてVRBをPRBへマッピングする前に、さらに、
BWP内のRBバンドルの数および/または最後のRBバンドルのサイズがLより小さいかどうかを判断し、判断結果に従ってRBバンドルを単位としてVRBをPRBへマッピングするかどうかを決定し、ここで、LはRBバンドルのサイズである。
実施中、前記BWP内のRBバンドルの数を判断することは具体的に、BWP内のRBバンドルの数がインターリーバー行の数またはインターリーバー列の数の整数倍であるかどうかを判断する。
実施中、前記BWP内のRBバンドルの数がインターリーバー行の数またはインターリーバー列の数の整数倍であるかどうかを判断することは、
インターリーバーの行の数が固定されている場合、BWP内のRBバンドルの数がインターリーバー行の数の整数倍であるかどうかを判断し、
インターリーバーの列の数が固定されている場合、BWP内のRBバンドルの数がインターリーバー列の数の整数倍であるかどうかを判断する。
本発明の実施形態は、上述のリソースマッピング方法を実行するコンピュータプログラムを格納するコンピュータ可読記憶媒体を提供する。詳細は、コンピュータデバイスの実施を参照する場合がある。
本発明の実施形態によって提供されるリソースマッピング装置は、
データチャネル(PDSCH)/PUSCHで運ばれる送信されるデータを決定するように構成された決定モジュールと、
前記送信されるデータをVRBへマッピングし、RBバンドルを単位としてVRBをPRBへマッピングように構成されたマッピングモジュールとを備える。
説明便宜のために、上述のデバイスのすべての部分は、それぞれ説明される機能によって、様々なモジュールまたはユニットに分割される。もちろん、様々なモジュールまたはユニットの機能は、本アプリケーションが実施されるとき、同じ1つまたは複数のソフトウェアまたはハードウェアで実施されてもよい。
要約すると、本発明の実施形態は、VRBバンドルからPRBバンドルへのマッピングソリューションを提供し、これは、VRBからPRBへのマッピングが実行され得ない、VRBバンドルおよびPRBバンドルがサイズにおいて不整合であるという問題を回避することができる。
本分野の技術者として、本発明の実施形態が、方法、システム或いはコンピュータプログラム製品を提供できるため、本発明は完全なハードウェア実施形態、完全なソフトウェア実施形態、またはソフトウェアとハードウェアの両方を結合した実施形態を採用できることがわかるはずである。さらに、本発明は、一つ或いは複数のコンピュータプログラム製品の形式を採用できる。当該製品はコンピュータ使用可能なプログラムコードを含むコンピュータ使用可能な記憶媒体(ディスク記憶装置、CD-ROM、光学記憶装置等を含むがそれとは限らない)において実施する。
以上は本発明の実施形態の方法、装置(システム)、およびコンピュータプログラム製品のフロー図および/またはブロック図によって、本発明を記述した。理解すべきことは、コンピュータプログラム指令によって、フロー図および/またはブロック図における各フローおよび/またはブロックと、フロー図および/またはブロック図におけるフローおよび/またはブロックの結合を実現できる。プロセッサはこれらのコンピュータプログラム指令を、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、組込み式処理装置、或いは他のプログラム可能なデータ処理装置設備の処理装置器に提供でき、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサは、これらのコンピュータプログラム指令を実行し、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
これらのコンピュータプログラム指令は、又、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置を特定方式で動作させるコンピュータ読取記憶装置に記憶できる。これによって、指令を含む装置は当該コンピュータ読取記憶装置内の指令を実行でき、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
これらコンピュータプログラム指令はさらに、コンピュータ或いは他のプログラム可能なデータ処理装置設備に実装もできる。コンピュータプログラム指令が実装されたコンピュータ或いは他のプログラム可能設備は、一連の操作ステップを実行することによって、関連の処理を実現し、コンピュータ或いは他のプログラム可能な設備において実行される指令によって、フロー図における一つ或いは複数のフローおよび/またはブロック図における一つ或いは複数のブロックに指定する機能を実現する。
上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、或いはその中の一部の技術要素を置換することもできる。そのような、改造と置換は本発明の各実施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なされない。
無論、当業者によって、上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、或いはその中の一部の技術要素を置換することもできる。そのような、改造と置換は本発明の各実施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なされない。そのような改造と置換は、すべて本発明の請求の範囲に属する。

Claims (5)

  1. 物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)または物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)に運ばれる送信されるデータを決定するステップと、
    前記送信されるデータをVRB(virtuaL ResourCe BLoCk)にマッピングするステップと、
    PDSCHまたはPUSCHによって占有されているRBにおける周波数の低いM個のVRBバンドルおよび/または周波数の高いL個のVRBバンドルを決定するステップと、
    前記周波数の低いM個のVRBバンドルおよび周波数の高いL個のVRBバンドルをVRBバンドルと同じ番号のPRBバンドルに固定的にマッピングするか、または、周波数の高いL個のVRBバンドルのみをVRBバンドルと同じ番号のPRBバンドルに固定的にマッピングするステップと、
    インターリーブマッピングを通じて、残りのVRBバンドルに対応するPRBバンドルの番号を決定するステップとを備え、
    前記周波数の低いM個のVRBバンドルは、
    Figure 0007241760000021
    を含み、
    前記Nは、帯域幅パート(BWP)内のRBバンドルの数であり、Pはインターリーバーの行の数または列の数であり、
    前記周波数の高いL個のVRBバンドルは、L=1であるか、または、
    Figure 0007241760000022
    を含み、
    前記Nは、帯域幅パート(BWP)内のRBバンドルの数であり、Pはインターリーバーの行の数または列の数であり、
    前記周波数の低いM個のVRBバンドルおよび周波数の高いL個のVRBバンドルをVRBバンドルと同じ番号のPRBバンドルに固定的にマッピングする場合、L+MがNより小さく、周波数の高いL個のVRBバンドルのみをVRBバンドルと同じ番号のPRBバンドルに固定的にマッピングする場合、L+MがNより小さいことを特徴とするリソースマッピング方法。
  2. Pはインターリーバーの行の数または列の数であることは、
    インターリーバーの行の数が固定されている場合、Pはインターリーバーの行の数であり、
    インターリーバーの列の数が固定されている場合、Pはインターリーバーの列の数であり、
    前記インターリーバーの行の数と列の数がともに固定されないことを特徴とする請求項1に記載のリソースマッピング方法。
  3. BWP内のRBバンドルの数がインターリーバー行の数またはインターリーバー列の数の整数倍であるかどうかを判断し、および/または最後のRBバンドルのサイズがネットワーク側から通知されたRBバンドルのサイズより小さいかどうかを判断し、BWP内のRBバンドルの数がインターリーバー行の数またはインターリーバー列の数の整数倍ではないと判断し、および/または最後のRBバンドルのサイズがネットワーク側から通知されたRBバンドルのサイズより小さいと判断した場合、PDSCHまたはPUSCHによって占有されているRBにおける周波数の低いM個のVRBバンドルおよび/または周波数の高いL個のVRBバンドルを決定し、
    前記周波数の低いM個のVRBバンドルおよび周波数の高いL個のVRBバンドルをVRBバンドルと同じ番号のPRBバンドルに固定的にマッピングするか、または、周波数の高いL個のVRBバンドルのみをVRBバンドルと同じ番号のPRBバンドルに固定的にマッピングし、
    インターリーブマッピングを通じて、残りのVRBバンドルに対応するPRBバンドルの番号を決定することを特徴とする請求項1または請求項2に記載のリソースマッピング方法。
  4. 前記BWP内のRBバンドルの数がインターリーバー行の数またはインターリーバー列の数の整数倍であるかどうかを判断することは、
    インターリーバーの行の数が固定されている場合、BWP内のRBバンドルの数がインターリーバー行の数の整数倍であるかどうかを判断することと、
    インターリーバーの列の数が固定されている場合、BWP内のRBバンドルの数がインターリーバー列の数の整数倍であるかどうかを判断することとを備えることを特徴とする請求項3に記載のリソースマッピング方法。
  5. 物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)またはPUSCHで運ばれる送信されるデータを決定するように構成された決定モジュールと、
    前記送信されるデータをVRBへマッピングし、RBバンドルを単位としてVRBをPRBへマッピングするように構成されたマッピングモジュールとを備え、
    前記マッピングモジュールは、PDSCHまたはPUSCHによって占有されているRBにおける周波数の低いM個のVRBバンドルおよび/または周波数の高いL個のVRBバンドルを決定し、
    前記周波数の低いM個のVRBバンドルおよび周波数の高いL個のVRBバンドルをVRBバンドルと同じ番号のPRBバンドルに固定的にマッピングするか、または、周波数の高いL個のVRBバンドルのみをVRBバンドルと同じ番号のPRBバンドルに固定的にマッピングし、
    インターリーブマッピングを通じて、残りのVRBバンドルに対応するPRBバンドルの番号を決定し、
    前記周波数の低いM個のVRBバンドルは、
    Figure 0007241760000023
    を含み、
    前記Nは、帯域幅パート(BWP)内のRBバンドルの数であり、Pはインターリーバーの行の数または列の数であり、
    前記周波数の高いL個のVRBバンドルは、L=1であるか、または、
    Figure 0007241760000024
    を含み、
    前記Nは、帯域幅パート(BWP)内のRBバンドルの数であり、Pはインターリーバーの行の数または列の数であり、
    前記周波数の低いM個のVRBバンドルおよび周波数の高いL個のVRBバンドルをVRBバンドルと同じ番号のPRBバンドルに固定的にマッピングする場合、L+MがNより小さく、周波数の高いL個のVRBバンドルのみをVRBバンドルと同じ番号のPRBバンドルに固定的にマッピングする場合、L+MがNより小さいことを特徴とするリソースマッピング装置。
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Qualcomm Incorporated,Discussion on VRB-to-PRB mapping and TB size determination[online],3GPP TSG RAN WG1 NR Adhoc #3 R1-1716428,Internet<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_AH/NR_AH_1709/Docs/R1-1716428.zip>,2017年09月12日
Qualcomm Incorporated,Remaining Details on DL/UL Resource Allocation[online],3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #91 R1-1720687,Internet<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_91/Docs/R1-1720687.zip>,2017年11月18日

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