JP7259002B2 - Pdsch時間領域リソース割り当て方法、端末及びコンピュータ読み取り可能な記憶媒体 - Google Patents

Pdsch時間領域リソース割り当て方法、端末及びコンピュータ読み取り可能な記憶媒体 Download PDF

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Description

関連出願の相互参照
本願は、2018年7月13日に提出された中国特許出願第201810771945.1号の優先権を主張するものであり、その全ての内容は参照により本願に取り組みまれるものとする。
本開示は、通信の技術分野に関し、特に、PDSCH時間領域リソース割り当て方法、端末及びコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に関する。
5GNRシステムは、ユーザ装置(User Equipment、UE)に1つ以上のキャリア(component carrier、CC)又はセルを設定することをサポートしている。UEがシングルキャリアモード又はキャリアアグリゲーション(carrier aggregation、CA)でのセルフスケジューリングモードに設定されている場合、CC又はセル毎に複数の制御リソースセット(control-resource set、CORESET)と、共通サーチスペース(common search space、CSS)及びUE特有のサーチスペース(UE-specific search space、USS)を含む複数のサーチスペースセットとが設定されてよい。ネットワークは、各サーチスペースセットに対してブラインド検出数を柔軟に設定し、CORESETとサーチスペースセットとは柔軟に関連付けることができる。
あるセルのチャネル品質が十分ではないか、又はチャネルブロッキング確率が高い場合、ネットワークは、UEに対してクロスキャリアスケジューリングを行い、即ち他のチャネル品質のよいセル(例えば、プライマリセル)に制御チャネルを設定して、他のセル(例えば、セカンダリセル)のデータをクロスキャリアスケジューリングすることができる。スケジューリングセルとスケジューリングされるセルのサブキャリア帯域幅(sub-carrier spacing、SCS)は、同じであっても異なっていてもよい。スケジューリングセルは、セルフスケジューリングモードであってもよく、この場合、スケジューリングセルは、自分のみをスケジューリングする。スケジューリングセルがクロスキャリアスケジューリングに設定される場合、スケジューリングセルは、自分以外の1つ以上のスケジューリングされるセルをスケジューリングしてもよい。スケジューリングされるセルには、自分の物理ダウンリンク制御チャネル(physical downlink control channel、PDCCH)がなく、スケジューリング操作はスケジューリングセルによってのみ実行することができる。
UEは、PDCCHをモニタリングしてダウンリンク制御情報(downlink control information、DCI)を受信し、DCIの指示に従って、基地局がスケジューリングする物理層ダウンリンク共有チャネル(physical downlink shared channel、PDSCH)を復調する。DCIは、PDSCHのリソース割り当て、例えば、PDSCHの位置するセル又は帯域幅部分(bandwidth part、BWP)、周波数領域リソース及び時間領域リソースなどを柔軟に指示することができる。時間領域リソースは、PDSCHのスロットオフセットであるslot offset、開始OFDMシンボル及びシンボル長などを指示することができる。PDSCHの開始OFDMシンボルはPDCCHの開始OFDMシンボルよりも前ではならない。
PDSCHの開始シンボルは、PDCCHの開始OFDMシンボルと同じである可能性があるため、UEは、PDCCHを受信してブラインド検出するとともに、スケジューリングされるセルのBWPデータ全体をバッファしておかなければならない。セルフスケジューリング又はクロスキャリアスケジューリングを行い、かつスケジューリングセルのSCS(即ち、PDCCHのSCS)がスケジューリングされるセルのSCS(PDSCHのSCS)と同じである場合、UEは、スケジューリングされるセルのBWPデータ全体を、PDCCHの復調が完了するまでバッファする必要がある。しかし、PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合においてUEがPDCCHを受信する時間長は、PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合においてUEがPDCCHを受信する時間長よりもはるかに長く、それに応じてUEがデータをバッファする時間長は長くなり、UEがバッファするデータ量は同じSCSの場合と比較して増大し、UEのデータバッファ負荷は増大する。
UEのデータバッファ負荷を、PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合に、どのように低減できるかは、当業者にとって、現在緊急に解決する必要がある技術的課題であることが分かる。
本開示の実施例は、関連技術において、PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合、UEのバッファ負荷が増大するという問題を解決するためのPDSCH時間領域リソース割り当て方法、端末及びコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供する。
上記技術的課題を解決するために、本開示は、以下のように実現される。
第1の態様では、本開示の実施例に係る端末に適用されるPDSCH時間領域リソース割り当て方法は、前記端末がPDSCHの時間領域制限位置よりも前でない時間領域位置から、前記PDSCHのバッファ又は受信を開始することを含み、PDCCHのSCSが前記PDSCHのSCSよりも小さい場合、前記PDSCHの時間領域位置が前記PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない。
第2の態様では、本開示の実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て端末は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、前記PDSCHのバッファ又は受信を開始するプロセッサを含み、前記PDSCHの時間領域位置が前記PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない。
第3の態様では、本開示の実施例に係る端末は、メモリと、プロセッサと、前記メモリに記憶され、かつ前記プロセッサで実行可能で、前記プロセッサによって実行されると、前記PDSCH時間領域リソース割り当て方法を実現するコンピュータプログラムとを含む。
第4の態様では、本開示の実施例に係るコンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、プロセッサによって実行されると、前記PDSCH時間領域リソース割り当て方法を実現するコンピュータプログラムを含む。
本開示の実施例に係る技術手段では、端末は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、PDSCHのバッファ又は受信を開始し、PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合、PDSCHの時間領域位置がPDSCHの時間領域制限位置よりも前でなく、PDCCHの受信の開始時からデータバッファを開始するという関連技術と比較して、データバッファ量を低減し、エネルギー消費を低減することができる。
本開示の実施例の技術手段をより明確に説明するために、以下、本開示の実施例の説明に必要な図面を簡単に説明し、明らかに、以下に説明される図面は、本開示のいくつかの実施例に過ぎず、当業者であれば、創造的な労働をしない前提で、これらの図面に基づいて他の図面を得ることができる。
本開示の実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法のフローチャートである。 本開示の実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法のフローチャートである。 本開示の実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法のフローチャートである。 本開示の実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法のフローチャートである。 本開示の実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法のフローチャートである。 本開示の実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法のフローチャートである。 本開示の実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法のフローチャートである。 本開示の実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法のフローチャートである。 本開示の実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て端末の構造概略図である。 本開示の実施例に係る端末の構造概略図である。
以下、本開示の実施例における図面を参照しながら、本開示の実施例における技術手段を明確かつ完全的に説明する。明らかに、説明される実施例は、本開示の実施例の一部であり、全てではない。本開示における実施例に基づいて、当業者が創造的な労働をしない前提で得られる他の全ての実施例は、いずれも本開示の保護範囲に属するものである。
理解されるように、本明細書の実施例における技術手段は、例えば、モバイル通信用グローバル(Global System of Mobile communication、GSM)システム、符号分割多元接続(Code Division Multiple Access、CDMA)システム、広帯域符号分割多元接続(Wideband Code Division Multiple Access、WCDMA)(登録商標)システム、汎用パケット無線サービス(General Packet Radio Service、GPRS)、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)システム、LTE周波数分割複信(Frequency Division Duplex、FDD)システム、LTE時分割複信(Time Division Duplex、TDD)、汎用移動体通信システム(Universal Mobile Telecommunication System、UMTS)又はワールドワイド・インターオペラビリティ・フォー・マイクロウェーブ・アクセス(Worldwide Interoperability for Microwave Access、WiMAX)通信システム、5Gシステム又は新規無線(New Radio、NR)システム又はアドバンスド通信システムのような様々な通信システムに適用することができる。
本明細書の実施例では、端末装置は、移動局(Mobile Station、MS)、移動端末(Mobile Terminal)、携帯電話(Mobile Telephone)、ユーザ装置(User Equipment、UE)、ハンドセット(handset)及び携帯機器(portable equipment)、車両(vehicle)などを含むことができるが、それらに限定されず、該端末装置は、無線アクセスネットワーク(Radio Access Network、RAN)により1つ以上のコアネットワークと通信することができ、例えば、端末装置は、携帯電話(又は「セル」電話と呼ばれる)、無線通信機能を有するコンピュータなどであってもよく、携帯型、ポケット式、手持ち式、コンピュータ内蔵又は車載の移動装置であってもよい。
本明細書の実施例では、ネットワーク装置は、無線アクセスネットワークに配置されて端末装置に無線通信機能を提供するための装置である。前記ネットワーク装置は、基地局であってもよく、前記基地局は、様々な形態のマクロ基地局、マイクロ基地局、中継局、アクセスポイントなどを含んでよい。異なる無線アクセス技術を用いるシステムでは、基地局機能を有する装置の名称は、異なる可能性がある。例えば、LTEネットワークでは、進化型ノードB(Evolved NodeB、eNB又はeNodeB)と呼ばれ、第3世代(3rd Generation、3G)のネットワークでは、ノードB(Node B)と呼ばれ、又はアドバンスド通信システムではネットワーク装置などであり、しかしながら、用語は限定するものではない。
図1は、本開示のいくつかの実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法のステップフローチャートを示す。
本開示の実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法は、以下のステップ101を含む。
ステップ101では、端末は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、PDSCHのバッファ又は受信を開始する。
PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合、PDSCHの時間領域位置は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない。PDSCHの時間領域位置がPDSCHの時間領域制限位置よりも前でないことは、PDSCHの時間領域位置がPDSCHの時間領域制限位置と同じであるか又はそれよりも後であることを指す。
PDSCHの時間領域位置は、PDSCHのスロットオフセット、PDSCHの開始OFDMシンボルのうちの1つ以上を含み、それに対応して、時間領域制限位置は、スロットオフセットへの制限及び/又は開始OFDMシンボルの位置への制限である。
PDSCHの時間領域制限位置は、PDCCHのSCSの第1の設定値、PDSCHのSCSの第2の設定値、PDCCHの処理時間、PDCCHの時間領域の長さ、PDCCHの開始シンボル位置、PDCCHの終了シンボル位置及び参照OFDMシンボルのうちの1つ以上の因子に関連してよい。PDSCHの時間領域制限位置と上記1つ以上の因子との間の関係は、プロトコルによって予め定義されるか、又はネットワーク装置によって設定されるか、又は端末によって決定される。PDSCHの時間領域制限位置と上記1つ以上の因子との具体的な相関関係について、後続の実施例の関連説明を参照することができる。PDSCHの時間領域制限位置を決定する具体的な方式について、当業者が実際のニーズに応じて設定することができ、PDSCHの時間領域位置がPDSCHの時間領域制限位置よりも前でないことを保証すればよい。
本開示の実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法は、ユーザ装置UEなどの端末に適用される。
例えば、時間領域制限位置が5であれば、5番目の単位位置から、スケジューリングされるセルのBWPデータのバッファを開始してもよく、4番目、3番目又は2番目の単位位置から、スケジューリングされるセルのBWPデータのバッファを開始してもよく、本開示の実施例では、PDSCHの時間領域位置割り当てを制限することにより、端末が余計なデータをバッファすることを回避することができる。
本開示の実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法では、端末は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、PDSCHのバッファ又は受信を開始し、PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合、PDSCHの時間領域位置がPDSCHの時間領域制限位置よりも前でなく、PDCCHの受信の開始時からデータバッファを開始するという関連技術と比較して、データバッファ量を低減し、エネルギー消費を低減することができる。
図2は、本開示のいくつかの実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法のステップフローチャートを示す。
本開示の実施例におけるPDSCH時間領域リソース割り当て方法は、以下のステップ201~203を含む。
ステップ201では、PDSCHのSCSの第2の設定値及びPDCCHのSCSの第1の設定値に基づいて第1の中間値を決定する。
SCSの設定値はμで表され、設定値が異なれば、それに対応するΔfであるサブキャリア周波数の間隔は異なる。
具体的には、SCSの設定値とΔfとの両者の対応関係は表1に示すとおりである。
Figure 0007259002000001
ネットワーク装置は、RRC(Radio Resource Control、無線リソース制御)により端末に2つのセルAとBを設定し、Aはプライマリセル、即ちスケジューリングセルであり、Bはセカンダリセル、即ちスケジューリングされるセルであり、AはBをクロスキャリアスケジューリングする。ネットワーク側には、セルAのBWP上のPDCCHが設定されている。AのSCSはμPDCCH=0(即ち15kHz)であり、BのSCSはμPDSCH=2(即ち60kHz)である。
μPDCCHは第1の設定値であり、μPDSCHは第2の設定値である。
第1の中間値は、第1の設定値及び第2の設定値に基づいて第1の所定ルールに従って算出された値である。第1の中間値は、第2の設定値と第1の設定値との差分であってもよく、第1の設定値と第2の設定値との差分の所定倍数であってもよく、第1の設定値と第2の設定値との加重平均値などであってもよく、第1の所定ルールについて、当業者が実際のニーズに応じて設定することができ、本開示の実施例では、これを具体的に限定しない。
本開示の実施例では、第1の中間値が第2の設定値と第1の設定値との差分である場合を例として説明する。本開示の実施例では、第2の設定値が2で、第1の設定値が0であるため、PDSCHのSCSの第2の設定値とPDCCHのSCSの第1の設定値との差分は2-0=2である。
ステップ202では、システムにおいて予め設定された時間領域制限位置と第1の中間値との対応関係に基づいて、第1の中間値に対応する時間領域制限位置をPDSCHの時間領域制限位置として決定する。
本開示の実施例では、時間領域制限位置がスロットオフセットK0への制限である場合を例として説明する。
システムにおいて予め設定された時間領域制限位置と第1の中間値との対応関係について、具体的には当業者が実際のニューズに応じて設定することができる。第1の設定値が複数あってもよく、第2の設定値も複数あってもよく、第1の設定値と第2の設定値との第1の中間値も複数であってもよいため、システムは、異なる第1の中間値と時間領域制限位置との対応関係を予め設定してもよい。例示的なものとして表2に示すとおりである。
Figure 0007259002000002
ステップ201で決定された第1の差分が2であるため、それに対応する時間領域制限位置Lは2である。
本開示の実施例では、第1の設定値、第2の設定値に基づいてPDSCHの時間領域制限位置を決定する場合を例として説明する。具体的な実現過程では、PDSCHの時間領域制限位置は、システムにおいて予め設定された時間領域制限位置であってよく、即ちLはシステムにおいて予め設定された固定定数であり、K0≧Lである。
システムにおいて予め設定された時間領域制限位置の具体的な値について、当業者が実際のニーズに応じて設定し、例えば、1、2又は3などに設定することができ、本開示の実施例では、これを具体的に限定しない。
ステップ203では、端末は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、PDSCHのバッファ又は受信を開始する。
PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合、PDSCHの時間領域位置は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない。
PDSCHの時間領域制限位置を決定した後、端末は、PDCCHをブラインド検出する時に、時間領域制限位置が指示する時間即ちK0=Lからのみ、DCIを復調するまでデータバッファを行い、DCIが実際に指示する時間領域位置K0に基づいて、PDSCHを受信することができる。
本開示の実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法では、端末は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、PDSCHのバッファ又は受信を開始し、PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合、PDSCHの時間領域位置がPDSCHの時間領域制限位置よりも前でなく、PDCCHの受信の開始時からデータバッファを開始するという関連技術と比較して、データバッファ量を低減し、エネルギー消費を低減することができる。
図3は、本開示のいくつかの実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法のステップフローチャートを示す。
本開示の実施例におけるPDSCH時間領域リソース割り当て方法は、以下のステップ301~303を含む。
ステップ301では、PDSCHのSCSの第2の設定値及びPDCCHのSCSの第1の設定値に基づいて第2の中間値を決定する。
ネットワーク装置は、無線リソース制御(Radio Resource Control、RRC)により端末に2つのセルAとBを設定し、Aはプライマリセルであるスケジューリングセルであり、Bはセカンダリセルであるスケジューリングされるセルであり、AはBをクロスキャリアスケジューリングする。ネットワーク側には、セルAのBWP上のPDCCHが設定されている。AのSCSはμPDCCH=0(即ち15kHz)であり、BのSCSはμPDSCH=2(即ち60kHz)である。
μPDCCHは第1の設定値であり、μPDSCHは第2の設定値である。第2の中間値は、第1の設定値及び第2の設定値に基づいて第2の所定ルールに従って算出された値である。第2の中間値は、第2の設定値と第1の設定値との差分であってもよく、第1の設定値と第2の設定値との差分の所定倍数であってもよく、第1の設定値と第2の設定値との加重平均値などであってもよく、第1の所定ルールについて、当業者が実際のニーズに応じて設定することができ、本開示の実施例では、これを具体的に限定しない。
本開示の実施例では、第2の中間値が第2の設定値と第1の設定値との差分である場合を例として説明する。本開示の実施例では、第2の設定値が2で、第1の設定値が0であるため、第2の設定値と第1の設定値との差分は2-0=2であり、即ち第2の中間値は2である。
ステップ302では、端末によって報告された時間領域制限位置と第2の中間値との対応関係に基づいて、前記第2の中間値に対応する時間領域制限位置をPDSCHの時間領域制限位置として決定する。
本開示の実施例では、依然として時間領域制限位置がスロットオフセットK0への制限である場合を例として説明する。K0≧Lは即ち時間領域制限位置である。
時間領域制限位置と第2の中間値との対応関係は、端末によって報告されてもよいが、第1の設定値が複数あってもよく、第2の設定値も複数あってもよく、第1の設定値と第2の設定値との第2の中間値も複数であってもよいため、端末は、異なる第2の中間値と時間領域制限位置との対応関係を報告してもよい。表3では、端末によって報告された時間領域制限位置と第2の中間値との一組の対応関係が例示的に示される。
Figure 0007259002000003
ステップ301で決定された第2の中間値が2であるため、表3から分かるように、それに対応する時間領域制限位置Lは2である。
具体的な実現過程では、Lは端末によって報告されてもよく、端末は直接的又は間接的な方式で、そのサポートする時間領域制限位置Lをネットワークに通知する。
ステップ303では、端末は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、PDSCHのバッファ又は受信を開始する。
PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合、PDSCHの時間領域位置は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない。
端末は、PDCCHをブラインド検出する時に、時間領域制限位置が指示する即ちK0=Lからのみ、DCIを復調するまでデータバッファを行い、DCIが実際に指示する時間領域位置K0に基づいて、PDSCHを受信することができる。
本開示の実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法では、端末は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、PDSCHのバッファ又は受信を開始し、PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合、PDSCHの時間領域位置がPDSCHの時間領域制限位置よりも前でなく、PDCCHの受信の開始時からデータバッファを開始するという関連技術と比較して、データバッファ量を低減し、エネルギー消費を低減することができる。
図4は、本開示のいくつかの実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法のステップフローチャートを示す。
本開示の実施例におけるPDSCH時間領域リソース割り当て方法は、以下のステップ401~403を含む。
ステップ401では、システムにおいて予め設定されたか又は端末によって報告された設定値と処理時間との対応関係に基づいて、第1の設定値に対応する第1の処理時間を決定する。
設定値と処理時間との対応関係は、システムによって予め設定されてもよく、端末によって報告されてもよい。
ネットワーク装置は、RRC(Radio Resource Control、無線リソース制御)により端末に2つのセルAとBを設定し、Aはプライマリセル、即ちスケジューリングセルであり、Bはセカンダリセル、即ちスケジューリングされるセルであり、AはBをクロスキャリアスケジューリングする。ネットワーク側には、セルAのBWP上のPDCCHが設定されている。AのSCSはμPDCCH=0(即ち15kHz)であり、BのSCSはμPDSCH=2(即ち60kHz)である。
μPDCCHはPDCCHのSCSの第1の設定値であり、μPDSCHはPDSCHのSCSの第2の設定値であり、第1の設定値は0であり、第2の設定値は2である。
本開示の実施例では、時間領域制限位置がスロットオフセットK0への制限である場合を例として説明する。
表4では、端末によって報告された設定値と処理時間との一組の対応関係が例示的に示される。
Figure 0007259002000004
ステップ402では、第1の設定値、第2の設定値及び第1の処理時間に基づいて、PDSCHの時間領域制限位置を決定する。
具体的には、PDSCHの時間領域制限位置は、式1によって決定することができる。
Figure 0007259002000005
ここで、式1におけるMは時間領域制限位置であり、K0≧Mであり、第1の設定値、第2の設定値及び第1の処理時間の値を式1に代入すると、Mの値を算出することができる。
ステップ403では、端末は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、PDSCHのバッファ又は受信を開始する。
PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合、PDSCHの時間領域位置は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない。
PDSCHの時間領域制限位置を決定した後、端末は、PDCCHをブラインド検出する時に、時間領域制限位置が指示する時間即ちK0=Mからのみ、DCIを復調するまでデータバッファを行い、DCIが実際に指示する時間領域位置K0に基づいて、PDSCHを受信することができる。
本開示の実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法では、端末は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、PDSCHのバッファ又は受信を開始し、PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合、PDSCHの時間領域位置がPDSCHの時間領域制限位置よりも前でなく、PDCCHの受信の開始時からデータバッファを開始するという関連技術と比較して、データバッファ量を低減し、エネルギー消費を低減することができる。
図5は、本開示のいくつかの実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法のステップフローチャートを示す。
本開示の実施例におけるPDSCH時間領域リソース割り当て方法は、以下のステップ501~505を含む。
ステップ501では、PDCCHのSCSの第1の設定値とPDSCHのSCSの第2の設定値をそれぞれ決定する。
ネットワーク装置は、無線リソース制御(Radio Resource Control、RRC)により端末に2つのセルAとBを設定し、Aはプライマリセル、即ちスケジューリングセルであり、Bはセカンダリセル、即ちスケジューリングされるセルであり、AはBをクロスキャリアスケジューリングする。ネットワーク側には、セルAのBWP上のPDCCHが設定されている。AのSCSはμPDCCH=0(即ち15kHz)であり、BのSCSはμPDSCH=2(即ち60kHz)である。
μPDCCHは第1の設定値であり、μPDSCHは第2の設定値であり、第1の設定値は0であり、第2の設定値は2である。
ステップ502では、PDCCHの開始シンボル位置を決定する。
本開示の実施例では、時間領域制限位置がスロットオフセットK0への制限である場合を例として説明する。
PDCCHは、時間領域において各サブフレームの1つ、2つ又は3つのOFDMシンボルを占有し、本ステップでは、PDCCHが占有する開始シンボル位置を決定し、開始シンボル位置はRで表すことができ、本開示の実施例では、R=3を例として説明する。
ステップ503では、システムにおいて予め設定されたか又は端末によって報告された設定値と処理時間との対応関係に基づいて、第1の設定値に対応する第2の処理時間を決定する。
設定値と処理時間との対応関係は、システムにおいて予め設定されてもよく、端末によって報告されてもよい。
表5では、端末によって報告された設定値と処理時間との一組の対応関係が例示的に示される。
Figure 0007259002000006
ステップ504では、第1の設定値、第2の設定値、第2の処理時間及び開始シンボル位置に基づいて、PDSCHの時間領域制限位置を決定する。
具体的には、PDSCHの時間領域制限位置は、式2によって決定することができる。
Figure 0007259002000007
ここで、式2におけるMは時間領域制限位置であり、K0≧Mであり、第1の設定値、第2の設定値、PDCCHの開始シンボル位置及び第2の処理時間を式2に代入すると、Mの値を得ることができる。
具体的な実現過程では、PDCCHの終了シンボル位置を決定し、第1の設定値、第2の設定値、第2の処理時間及び終了シンボル位置に基づいて、PDSCHの時間領域制限位置を決定してもよい。
ステップ505では、端末は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、PDSCHのバッファ又は受信を開始する。
PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合、PDSCHの時間領域位置は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない。
PDSCHの時間領域制限位置を決定した後、端末は、PDCCHをブラインド検出する時に、時間領域制限位置が指示する時間即ちK0=Mからのみ、DCIを復調するまでデータバッファを行い、DCIが実際に指示する時間領域位置K0に基づいて、PDSCHを受信することができる。
本開示の実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法では、端末は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、PDSCHのバッファ又は受信を開始し、PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合、PDSCHの時間領域位置がPDSCHの時間領域制限位置よりも前でなく、PDCCHの受信の開始時からデータバッファを開始するという関連技術と比較して、データバッファ量を低減し、エネルギー消費を低減することができる。
図6は、本開示のいくつかの実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法のステップフローチャートを示す。
本開示の実施例では、PDCCHのSCSの第1の設定値、PDSCHのSCSの第2の設定値、PDCCHの時間領域の長さに基づいてPDSCHの時間領域制限位置を決定する場合を例として説明する。本開示の実施例におけるPDSCH時間領域リソース割り当て方法は、以下のステップ601~605を含む。
ステップ601では、PDCCHのSCSの第1の設定値とPDSCHのSCSの第2の設定値をそれぞれ決定する。
ネットワーク装置は、無線リソース制御(Radio Resource Control、RRC)により端末に2つのセルAとBを設定し、Aはプライマリセル、即ちスケジューリングセルであり、Bはセカンダリセル、即ちスケジューリングされるセルであり、AはBをクロスキャリアスケジューリングする。ネットワーク側には、セルAのBWP上のPDCCHが設定されている。AのSCSはμPDCCH=0(即ち15kHz)であり、BのSCSはμPDSCH=2(即ち60kHz)である。
μPDCCHは第1の設定値であり、μPDSCHは第2の設定値であり、第1の設定値は0であり、第2の設定値は2である。
ステップ602では、PDCCHの時間領域の長さを決定する。
本開示の実施例では、PDCCHの時間領域の長さDが3つのOFDMシンボル、即ちD=3である場合を例として説明する。
ステップ603では、システムにおいて予め設定されたか又は端末によって報告された設定値と処理時間との対応関係に基づいて、第1の設定値に対応する第3の処理時間を決定する。
設定値と処理時間との対応関係は、システムにおいて予め設定されてもよく、端末によって報告されてもよい。
表6では、端末によって報告された設定値と処理時間との一組の対応関係が例示的に示される。
Figure 0007259002000008
ステップ604では、第1の設定値、第2の設定値、第3の処理時間及び時間領域の長さに基づいて、PDSCHの時間領域制限位置を決定する。
本開示の実施例では、時間領域制限位置がスロットオフセットK0への制限である場合を例として説明する。
具体的には、PDSCHの時間領域制限位置は、式3によって決定することができる。
Figure 0007259002000009
ここで、式3におけるMは時間領域制限位置であり、K0≧Mであり、第1の設定値、第2の設定値、ステップ602で決定されたD及びステップ603で決定されたSを式3に代入すると、Mの値を得ることができる。
ステップ605では、端末は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、PDSCHのバッファ又は受信を開始する。
PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合、PDSCHの時間領域位置は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない。
PDSCHの時間領域制限位置を決定した後、端末は、PDCCHをブラインド検出する時に、時間領域制限位置が指示する時間即ちK0=Mからのみ、DCIを復調するまでデータバッファを行い、DCIが実際に指示する時間領域位置K0に基づいて、PDSCHを受信することができる。
本開示の実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法では、端末は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、PDSCHのバッファ又は受信を開始し、PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合、PDSCHの時間領域位置がPDSCHの時間領域制限位置よりも前でなく、PDCCHの受信の開始時からデータバッファを開始するという関連技術と比較して、データバッファ量を低減し、エネルギー消費を低減することができる。
図7は、本開示のいくつかの実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法のステップフローチャートを示す。
本開示の実施例では、PDCCHのSCSの第1の設定値、PDSCHのSCSの第2の設定値、参照OFDMシンボル及びPDCCHの時間領域の長さに基づいてPDSCHの時間領域制限位置を決定する場合を例として説明する。本開示の実施例におけるPDSCH時間領域リソース割り当て方法は、以下のステップ701~704を含む。
ステップ701では、PDCCHのSCSの第1の設定値とPDSCHのSCSの第2の設定値をそれぞれ決定する。
ネットワーク装置は、無線リソース制御(Radio Resource Control、RRC)により端末に2つのセルAとBを設定し、Aはプライマリセル、即ちスケジューリングセルであり、Bはセカンダリセル、即ちスケジューリングされるセルであり、AはBをクロスキャリアスケジューリングする。ネットワーク側には、セルAのBWP上のPDCCHが設定されている。AのSCSはμPDCCH=0(即ち15kHz)であり、BのSCSはμPDSCH=2(即ち60kHz)である。
μPDCCHは第1の設定値であり、μPDSCHは第2の設定値である。
ステップ702では、参照OFDMシンボル及びPDCCHの時間領域の長さを決定する。
参照OFDMシンボルはPで表すことができ、時間領域の長さはDで表すことができ、本開示の実施例では、P=2、D=3を例として説明する。Pが2に等しいことは、参照OFDMシンボルが2番目のOFDMシンボルであることを意味する。
ステップ703では、第1の設定値、第2の設定値、参照OFDMシンボル及び時間領域の長さに基づいて、PDSCHの時間領域制限位置を決定する。
本開示の実施例では、時間領域制限位置がPDSCHの開始OFDMシンボルへの制限である場合を例として説明する。
具体的には、PDSCHの時間領域制限位置は、式4によって決定することができる。
Figure 0007259002000010
ここで、式4におけるTは時間領域制限位置であり、K0≧Tであり、第1の設定値、第2の設定値、ステップ702で決定されたD及びPを式4に代入すると、Tの値を得ることができる。
本開示の実施例では、上記パラメータに対応する値を式4に代入してT=10を得ることができるため、DCIが指示するPDSCHの開始シンボル位置とPDCCHの開始シンボル位置との間の間隔は、T個のOFDMシンボルよりも小さくならない。
ステップ704では、端末は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、PDSCHのバッファ又は受信を開始する。
T=10の場合、端末は、PDCCHをブラインド検出する時に、PDCCHの開始位置以降の10番目のシンボルからのみ、DCIを復調するまでデータバッファを行い、DCIの実際の指示に基づいて、PDSCHを受信することができる。
本開示の実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法では、端末は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、PDSCHのバッファ又は受信を開始し、PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合、PDSCHの時間領域位置がPDSCHの時間領域制限位置よりも前でなく、PDCCHの受信の開始時からデータバッファを開始するという関連技術と比較して、データバッファ量を低減し、エネルギー消費を低減することができる。
図8は、本開示のいくつかの実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て方法のステップフローチャートを示す。
本開示の実施例では、PDSCHの時間領域制限位置が第1の設定値、第2の設定値、PDCCHと各サブ単位時間境界との相対位置に関連する場合を例として説明する。PDSCHの時間領域制限位置と、第1の設定値、第2の設定値、PDCCHと各サブ単位時間境界との相対位置との関係は、プロトコルによって予め定義されるか、又はネットワーク装置によって設定されるか、又は端末によって決定される。PDCCHが位置する単位時間は、予め設定された数のサブ単位時間を含む。
本開示の実施例におけるPDSCH時間領域リソース割り当て方法は、以下のステップ801~804を含む。
ステップ801では、PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合、PDCCHのSCSの第1の設定値とPDSCHのSCSの第2の設定値をそれぞれ決定する。
ネットワーク装置は、無線リソース制御(Radio Resource Control、RRC)により端末に2つのセルAとBを設定し、Aはプライマリセル、即ちスケジューリングセルであり、Bはセカンダリセル、即ちスケジューリングされるセルであり、AはBをクロスキャリアスケジューリングする。ネットワーク側には、セルAのBWP上のPDCCHが設定されている。AのSCSはμPDCCH=0であり、BのSCSはμPDSCH=2、μPDCCHはμPDSCHよりも小さい、即ちPDCCHのSCSはPDSCHのSCSよりも小さく、μPDCCHは第1の設定値であり、μPDSCHは第2の設定値である。
ステップ802では、PDCCHが位置する単位時間を、予め設定された数のサブ単位時間に分割する。
具体的な実現過程では、単位時間はslotであってよく、予め設定された数は4であってよい。もちろんこれに限定されず、予め設定された数は3又は5などに設定されてもよい。
PDCCHのSCSに基づいて、PDCCHが位置するslotを4つのsub-slotに分割し、sub-slot{k=0、1、2、3}の境界シンボル番号Sは順に0、4、7、11である。ここで、sub-slotはサブ単位時間である。
ステップ803では、第1の設定値、第2の設定値及びPDCCHと各サブ単位時間境界との相対位置に基づいて、PDSCHの時間領域制限位置を決定する。
本開示の実施例では、時間領域制限位置がスロットオフセットK0への制限である場合を例として説明する。
具体的な実現過程では、第1の設定値、第2の設定値及びPDCCHと各サブ単位時間境界との相対位置に基づいて、PDSCHの時間領域制限位置を決定する具体的な方式は、以下のとおりである。
まず、PDCCHの最後のシンボルの番号に基づいて、PDCCHが位置するsub-slot jを決定する。
本開示の実施例では、j=1を例として説明し、j=1はPDCCHが1番目のsub-slotにあることを意味する。
次に、PDCCHが位置するsub-slotに基づいて、最も前のPDSCHの開始シンボルオフセットOを決定する。本開示の実施例では、O=1を例として説明する。
さらに、sub-slot j及びオフセットOに基づいて、最も前のPDSCHの開始シンボルPを決定する。
k=(j+O)=2、
=7、ここで、Sに対応する境界シンボルが7であるため、S=7となる。
Figure 0007259002000011
当該式5に基づいて、前のPDSCHの開始シンボルP、即ち時間領域制限位置を決定し、K0≧Pである。
μPDCCHの第1の設定値、μPDSCHの第2の設定値及びSを上記式5に代入してP値を得る。
ステップ804では、端末は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、PDSCHのバッファ又は受信を開始する。
PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合、PDSCHの時間領域位置は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない。
PDSCHの時間領域制限位置を決定した後、端末は、PDCCHをブラインド検出する時に、時間領域制限位置が指示する時間即ちK0=Pからのみ、DCIを復調するまでデータバッファを行い、DCIが実際に指示する時間領域位置K0に基づいて、PDSCHを受信することができる。
本開示の実施例に係るPDSCHスケジューリング方法では、端末は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、PDSCHのバッファ又は受信を開始し、PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合、PDSCHの時間領域位置がPDSCHの時間領域制限位置よりも前でなく、PDCCHの受信の開始時からデータバッファを開始するという関連技術と比較して、データバッファ量を低減し、エネルギー消費を低減することができる。
図9は、本開示のいくつかの実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て端末の構造概略図を示す。
本開示の実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て端末100は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、前記PDSCHのバッファ又は受信を開始するためのプロセッサ1001を含み、PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合、前記PDSCHの時間領域位置が前記PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない。
好ましくは、前記PDSCHの時間領域制限位置は、前記PDCCHのSCSの第1の設定値、前記PDSCHのSCSの第2の設定値、前記PDCCHの処理時間、前記PDCCHの時間領域の長さ、前記PDCCHの開始シンボル位置、前記PDCCHの終了シンボル位置及び参照OFDMシンボルのうちの1つ以上の因子に関連している。
好ましくは、前記PDSCHの時間領域制限位置と、前記PDCCHのSCSの第1の設定値、前記PDSCHのSCSの第2の設定値、前記PDCCHの処理時間、前記PDCCHの時間領域の長さ、前記PDCCHの開始シンボル位置、前記PDCCHの終了シンボル位置及び参照OFDMシンボルのうちの1つ以上の因子との間の関係は、プロトコルによって予め定義されるか、又はネットワーク装置によって設定されるか、又は前記端末によって決定される。
好ましくは、前記PDSCHの時間領域制限位置は、前記第2の設定値及び前記第1の設定値に基づいて第1の中間値を決定し、システムにおいて予め設定された時間領域制限位置と前記第1の中間値との対応関係に基づいて、前記第1の中間値に対応する時間領域制限位置を前記PDSCHの時間領域制限位置として決定するという方式で決定される。
好ましくは、前記PDSCHの時間領域制限位置は、前記第2の設定値及び前記第1の設定値に基づいて第2の中間値を決定し、端末によって報告された時間領域制限位置と前記第2の中間値との対応関係に基づいて、前記第2の中間値に対応する時間領域制限位置を前記PDSCHの時間領域制限位置として決定するという方式で決定される。
好ましくは、前記PDSCHの時間領域制限位置は、システムにおいて予め設定されたか又は前記端末によって報告された設定値と処理時間との対応関係に基づいて、前記第1の設定値に対応する第1の処理時間を決定し、前記第1の設定値、前記第2の設定値及び前記第1の処理時間に基づいて、前記PDSCHの時間領域制限位置を決定するという方式で決定される。
好ましくは、前記PDSCHの時間領域制限位置は、システムにおいて予め設定されたか又は前記端末によって報告された設定値と処理時間との対応関係に基づいて、前記第1の設定値に対応する第2の処理時間を決定し、前記第1の設定値、前記第2の設定値、前記第2の処理時間及び前記開始シンボル又は終了シンボルの位置に基づいて、前記PDSCHの時間領域制限位置を決定するという方式で決定される。
好ましくは、前記PDSCHの時間領域制限位置は、システムにおいて予め設定されたか又は前記端末によって報告された設定値と処理時間との対応関係に基づいて、前記第1の設定値に対応する第3の処理時間を決定し、前記第1の設定値、前記第2の設定値、前記第3の処理時間及び前記PDCCHの時間領域の長さに基づいて、前記PDSCHの時間領域制限位置を決定するという方式で決定される。
好ましくは、前記PDSCHの時間領域制限位置は、システムにおいて予め設定された時間領域制限位置である。
好ましくは、前記PDSCHの時間領域制限位置は、前記PDCCHのSCSの第1の設定値、前記PDSCHのSCSの第2の設定値、前記PDCCHと各サブ単位時間境界との相対位置に関連している。前記PDCCHが位置する単位時間は、予め設定された数のサブ単位時間を含む。
本開示の実施例に係るPDSCH時間領域リソース割り当て端末は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、PDSCHのバッファ又は受信を開始し、PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合、PDSCHの時間領域位置がPDSCHの時間領域制限位置よりも前でなく、PDCCHの受信の開始時からデータバッファを開始するという関連技術と比較して、データバッファ量を低減し、エネルギー消費を低減することができる。
図10は、本開示のいくつかの実施例に係る端末の構造ブロック図を示す。
図10は、本開示の各実施例を実現する端末のハードウェア構造概略図であり、該端末900は、無線周波数ユニット901、ネットワークモジュール902、オーディオ出力ユニット903、入力ユニット904、センサ905、表示ユニット906、ユーザ入力ユニット907、インタフェースユニット908、メモリ909、プロセッサ910及び電源911などの部品を含むが、これらに限定されない。図10に示す端末構造は、端末を限定するものではなく、端末は、図示より多い又は少ない部品を含んでもよく、ある部品を組み合わせたり、異なる部品配置を有したりしてもよいことは、当業者には理解されるところである。本開示の実施例では、端末は、ハンドセット、タブレットコンピュータ、ノートパソコン、パームトップコンピュータ、車載端末、ウェアラブルデバイス及び歩数計などを含むが、これらに限定されない。
プロセッサ910は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、前記PDSCHのバッファ又は受信を開始するためのものであり、PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合、前記PDSCHの時間領域位置が前記PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない。
好ましくは、前記PDSCHの時間領域制限位置は、前記PDCCHのSCSの第1の設定値、前記PDSCHのSCSの第2の設定値、前記PDCCHの処理時間、前記PDCCHの時間領域の長さ、前記PDCCHの開始シンボル位置、前記PDCCHの終了シンボル位置及び参照OFDMシンボルのうちの1つ以上の因子に関連している。
好ましくは、前記PDSCHの時間領域制限位置と、前記PDCCHのSCSの第1の設定値、前記PDSCHのSCSの第2の設定値、前記PDCCHの処理時間、前記PDCCHの時間領域の長さ、前記PDCCHの開始シンボル位置、前記PDCCHの終了シンボル位置及び参照OFDMシンボルのうちの1つ以上の因子との間の関係は、プロトコルによって予め定義されるか、又はネットワーク装置によって設定されるか、又は前記端末によって決定される。
好ましくは、前記PDSCHの時間領域制限位置は、前記第2の設定値及び前記第1の設定値に基づいて第1の中間値を決定し、システムにおいて予め設定された時間領域制限位置と前記第1の中間値との対応関係に基づいて、前記第1の中間値に対応する時間領域制限位置を前記PDSCHの時間領域制限位置として決定するという方式で決定される。
好ましくは、前記PDSCHの時間領域制限位置は、前記第2の設定値及び前記第1の設定値に基づいて第2の中間値を決定し、前記端末によって報告された時間領域制限位置と前記第2の中間値との対応関係に基づいて、前記第2の中間値に対応する時間領域制限位置を前記PDSCHの時間領域制限位置として決定するという方式で決定される。
好ましくは、前記PDSCHの時間領域制限位置は、システムにおいて予め設定されたか又は前記端末によって報告された設定値と処理時間との対応関係に基づいて、前記第1の設定値に対応する第1の処理時間を決定し、前記第1の設定値、前記第2の設定値及び前記第1の処理時間に基づいて、前記PDSCHの時間領域制限位置を決定するという方式で決定される。
好ましくは、前記PDSCHの時間領域制限位置は、システムにおいて予め設定されたか又は前記端末によって報告された設定値と処理時間との対応関係に基づいて、前記第1の設定値に対応する第2の処理時間を決定し、前記第1の設定値、前記第2の設定値、前記第2の処理時間及び前記開始シンボル又は終了シンボルの位置に基づいて、前記PDSCHの時間領域制限位置を決定するという方式で決定される。
好ましくは、前記PDSCHの時間領域制限位置は、システムにおいて予め設定されたか又は前記端末によって報告された設定値と処理時間との対応関係に基づいて、前記第1の設定値に対応する第3の処理時間を決定し、前記第1の設定値、前記第2の設定値、前記第3の処理時間及び前記PDCCHの時間領域の長さに基づいて、前記PDSCHの時間領域制限位置を決定するという方式で決定される。
好ましくは、前記PDSCHの時間領域制限位置は、システムにおいて予め設定された時間領域制限位置である。
好ましくは、前記PDSCHの時間領域制限位置は、前記PDCCHのSCSの第1の設定値、前記PDSCHのSCSの第2の設定値、前記PDCCHと各サブ単位時間境界との相対位置に関連している。前記PDCCHが位置する単位時間は、予め設定された数のサブ単位時間を含む。
本開示の実施例に係る端末は、PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、PDSCHのバッファ又は受信を開始し、PDCCHのSCSがPDSCHのSCSよりも小さい場合、PDSCHの時間領域位置がPDSCHの時間領域制限位置よりも前でなく、PDCCHの受信の開始時からデータバッファを開始するという関連技術と比較して、データバッファ量を低減し、エネルギー消費を低減することができる。
なお、本開示の実施例では、無線周波数ユニット901は、情報の送受信中又は通話中の信号の送受信に用いられてよく、具体的には、基地局からのダウンリンクデータを受信した後、プロセッサ910に処理させ、また、アップリンクデータを基地局に送信する。一般的に、無線周波数ユニット901は、アンテナ、少なくとも1つの増幅器、送受信機、カプラ、低雑音増幅器、デュプレクサなどを含むが、これらに限定されない。また、無線周波数ユニット901は、さらに無線通信システムによりネットワーク及び他の装置と通信することができる。
端末は、ネットワークモジュール902によりユーザに無線のブロードバンドインターネットアクセスを提供して、例えば、ユーザの電子メールの送受信、ウェブの閲覧及びストリーミングメディアのアクセスなどを支援する。
オーディオ出力ユニット903は、無線周波数ユニット901又はネットワークモジュール902によって受信されるか、又はメモリ909に記憶されるオーディオデータをオーディオ信号に変換して音声として出力することができる。そして、オーディオ出力ユニット903は、端末900によって実行される特定の機能に関連するオーディオ出力(例えば、呼出音、メッセージ着信音など)をさらに提供することもできる。オーディオ出力ユニット903は、スピーカー、ブザー及びレシーバーなどを含む。
入力ユニット904は、オーディオ又はビデオ信号を受信する。入力ユニット904は、グラフィック処理ユニット(Graphics Processing Unit、GPU)9041及びマイクロフォン9042を含んでよく、グラフィック処理ユニット9041は、ビデオ撮影モード又は画像撮影モードで画像撮影装置(例えば、カメラ)によって取得された静止画像又はビデオの画像データを処理する。処理後の画像フレームは、表示ユニット906に表示されてもよい。グラフィック処理ユニット9041によって処理された画像フレームは、メモリ909(又は他の記憶媒体)に記憶されてもよく、無線周波数ユニット901又はネットワークモジュール902によって送信されてもよい。マイクロフォン9042は、音声を受信し、かつこのような音声をオーディオデータに処理することができる。処理後のオーディオデータは、電話通話モードで、無線周波数ユニット901によって移動通信基地局に送信可能なフォーマットに変換されて出力することができる。
端末900は、光センサ、動きセンサ及び他のセンサなどの少なくとも1種のセンサ905をさらに含む。具体的には、光センサは、環境光線の明るさに応じて表示パネル9061の輝度を調節することができる環境光センサと、端末900が耳元に移動するときに、表示パネル9061及び/又はバックライトをオフにすることができる近接センサとを含む。動きセンサの1種として、加速センサは、各方向(一般に3軸)の加速度の大きさを検出でき、静止時に重力の大きさ及び方向を検出でき、端末姿勢の識別(例えば、縦向きと横向きの切替、ゲーム関連、磁力計の姿勢較正)、振動識別に関連する機能(例えば、歩数計、タッピング)などに用いることができる。センサ905は、指紋センサ、圧力センサ、虹彩センサ、分子センサ、ジャイロスコープ、気圧計、湿度計、温度計、赤外線センサなどをさらに含んでよく、ここでは説明を省略する。
表示ユニット906は、ユーザによって入力された情報又はユーザに提供された情報を表示する。表示ユニット906は、表示パネル9061を含んでもよく、液晶ディスプレイ(Liquid Crystal Display、LCD)、有機発光ダイオード(Organic Light-Emitting Diode、OLED)などの形式で表示パネル9061を構成することができる。
ユーザ入力ユニット907は、入力された数字又は文字情報を受信すると共に、端末のユーザ設定及び機能制御に関連するキー信号入力を生成することができる。具体的には、ユーザ入力ユニット907は、タッチパネル9071及び他の入力装置9072を含む。タッチパネル9071は、タッチスクリーンとも呼ばれ、その上又はその近くでのユーザのタッチ操作(例えば、指、スタイラスペンなどの任意の適切な物体又は付属品を用いるタッチパネル9071上又はタッチパネル9071の近くでのユーザの操作)を収集することができる。タッチパネル9071は、タッチ検出装置及びタッチコントローラの2つの部品を含んでよい。タッチ検出装置は、ユーザのタッチ方向を検出し、タッチ操作による信号を検出し、信号をタッチコントローラに伝送し、タッチコントローラは、タッチ検出装置からタッチ情報を受信し、タッチポイント座標に変換して、プロセッサ910に送信し、プロセッサ910から送信されたコマンドを受信し、実行する。また、抵抗式、容量式、赤外線式及び表面弾性波式などの複数のタイプでタッチパネル9071を実現することができる。タッチパネル9071に加えて、ユーザ入力ユニット907は、他の入力装置9072をさらに含んでもよい。具体的には、他の入力装置9072は、物理キーボード、機能キー(例えば、ボリューム調節キー、スイッチキーなど)、トラックボール、マウス及び操作レバーを含むが、これらに限定されず、ここでは説明を省略する。
さらに、タッチパネル9071は、表示パネル9061をカバーすることができ、タッチパネル9071がその上又はその近くでのタッチ操作を検出した後、プロセッサ910に伝送してタッチイベントのタイプを決定し、その後に、プロセッサ910は、タッチイベントのタイプに応じて対応する視覚的出力を表示パネル9061に提供する。図10では、タッチパネル9071と表示パネル9061は、2つの独立した部品として端末の入出力機能を実現するが、いくつかの実施例では、タッチパネル9071と表示パネル9061を一体化して端末の入出力機能を実現することができ、ここでは具体的に限定しない。
インタフェースユニット908は、外部装置と端末900を接続するインタフェースである。例えば、外部装置は、有線又は無線ヘッドフォンポート、外部電源(又は電池充電器)ポート、有線又は無線データポート、メモリカードポート、識別モジュールを備えた装置との接続用ポート、オーディオ入力/出力(I/O)ポート、ビデオI/Oポート、ヘッドフォンポートなどを含んでよい。インタフェースユニット908は、外部装置からの入力(例えば、データ情報、電力など)を受信すると共に、受信した入力を端末900内の1つ以上の素子に伝送するか又は端末900と外部装置の間にデータを伝送することができる。
メモリ909は、ソフトウェアプログラム及び様々なデータを記憶することができる。メモリ909は、主に、オペレーティングシステム、少なくとも1つの機能(例えば、音声再生機能、画像再生機能など)に必要なアプリケーションプログラムなどを記憶することができるプログラム記憶領域と、ハンドセットの使用に応じて作成されたデータ(例えば、オーディオデータ、電話帳など)などを記憶することができるデータ記憶領域とを含んでよい。また、メモリ909は、高速ランダムアクセスメモリを含んでもよく、少なくとも1つの磁気ディスクメモリ素子、フラッシュメモリ素子などの不揮発性メモリ又は他の揮発性固体メモリ素子を含んでもよい。
プロセッサ910は、端末の制御センターであり、様々なインタフェースと回線により端末全体の各部分に接続され、メモリ909に記憶されているソフトウェアプログラム及び/又はモジュールを動作させるか又は実行し、メモリ909に記憶されたデータを呼び出すことにより、端末の様々な機能とデータ処理を実行して、端末全体を監視する。プロセッサ910は、1つ以上の処理ユニットを含んでよく、好ましくは、プロセッサ910は、主にオペレーティングシステム、ユーザインタフェース及びアプリケーションプログラムなどを処理するアプリケーションプロセッサと、主に無線通信を処理するモデムプロセッサとを集積することができる。上記モデムプロセッサは、プロセッサ910に集積されなくてもよいことを理解されたい。
端末900は、各部品に給電する電源911(例えば、電池)をさらに含んでよく、好ましくは、電源911は、電源管理システムによりプロセッサ910と論理的に接続されて、電源管理システムにより充電、放電の管理及び消費電力の管理などの機能を実現することができる。
また、端末900は、いくつかの未図示の機能モジュールを含み、ここでは説明を省略する。
好ましくは、本開示の実施例は、プロセッサ910と、メモリ909と、メモリ909上に記憶されて前記プロセッサ910上で実行可能で、プロセッサ910によって実行されると、上記PDSCH時間領域リソース割り当て方法の実施例の各プロセスを実現し、かつ同じ技術的効果を達成することができるコンピュータプログラムとを含む、端末をさらに提供し、重複を避けるため、ここでは説明を省略する。
本開示の実施例は、プロセッサによって実行されると、上記PDSCH時間領域リソース割り当て方法の実施例の各プロセスを実現し、かつ同じ技術的効果を達成することができるコンピュータプログラムが記憶されているコンピュータ読み取り可能な記憶媒体をさらに提供し、重複を避けるため、ここでは説明を省略する。前記コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、読み取り専用メモリ(Read-Only Memory、ROM)、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory、RAM)、磁気ディスク又は光ディスクなどであってよい。
なお、本明細書において、用語「含む」、「備える」及びそれらの任意の変形は、非排他的に含むことをカバーするものであり、一連の要素を含むプロセス、方法、物品又は装置は、それらの要素を含むだけでなく、明確に例示されていない他の要素も含むか、又はこれらのプロセス、方法、物品又は装置に固有の要素も含む。それ以上の限定がない場合に、語句「1つ...を含む」により限定された要素は、該要素を含むプロセス、方法、物品又は装置に、別の同じ要素がさらに存在することを排除するものではない。
以上の実施形態の説明により、当業者が明確に理解できるように、上記実施例の方法は、ソフトウェアと必要な汎用ハードウェアプラットフォームを併用した方法で実現でき、当然のことながら、ハードウェアでも実現できるが、多くの場合に前者がより好ましい実施形態である。このような理解に基づいて、本開示の技術手段は、本質的又は関連技術に寄与する部分が、ソフトウェア製品の形態で具現化されてよく、該コンピュータソフトウェア製品は、記憶媒体(例えば、ROM/RAM、磁気ディスク、光ディスク)に記憶され、一台の端末(ハンドセット、コンピュータ、サーバ、エアコン又はネットワーク装置などであってもよい)に本開示の各実施例に記載の方法を実行させるための複数の命令を含む。
以上で図面を参照しながら本開示の実施例を説明したが、本開示は、上記具体的な実施形態に限定されるものではなく、上記具体的な実施形態は、制限的なものではなく、例示的なものに過ぎず、当業者であれば、本開示の示唆で、本開示の趣旨及び特許請求の範囲の保護範囲から逸脱することなく、さらに種々の態様を実行することができ、これらはいずれも本開示の保護範囲内に属する。
100 端末
1001 プロセッサ
900 端末
901 無線周波数ユニット
902 ネットワークモジュール
903 オーディオ出力ユニット
904 入力ユニット
9041 グラフィック処理ユニット
9042 マイクロフォン
905 センサ
906 表示ユニット
9061 表示パネル
907 ユーザ入力ユニット
9071 タッチパネル
9072 入力装置
908 インタフェースユニット
909 メモリ
910 プロセッサ
911 電源

Claims (8)

  1. 端末に適用されるPDSCH時間領域リソース割り当て方法であって、
    前記端末がPDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、前記PDSCHのバッファ又は受信を開始することを含み、PDCCHのSCSが前記PDSCHのSCSよりも小さい場合、前記PDSCHの時間領域位置が前記PDSCHの時間領域制限位置よりも前でなく、
    前記PDSCHの時間領域制限位置は、PDSCHの開始OFDMシンボルへの制限であり、
    前記PDSCHの時間領域制限位置と、前記PDCCHのSCSの第1の設定値、前記PDSCHのSCSの第2の設定値、前記PDCCHの処理時間、前記PDCCHの時間領域の長さ、前記PDCCHの開始シンボル位置、前記PDCCHの終了シンボル位置及び参照OFDMシンボルのうちの1つ以上の因子との間の関係は、プロトコルによって予め定義されるか、又はネットワーク装置によって設定されるか、又は前記端末によって決定され、
    前記PDSCHの時間領域制限位置は、
    前記第2の設定値及び前記第1の設定値に基づいて第1の中間値を決定し、
    システムにおいて予め設定された時間領域制限位置と前記第1の中間値との対応関係に基づいて、前記第1の中間値に対応する時間領域制限位置を前記PDSCHの時間領域制限位置として決定するという方式で決定され、
    又は、
    前記PDSCHの時間領域制限位置は、
    前記第2の設定値及び前記第1の設定値に基づいて第2の中間値を決定し、
    前記端末によって報告された時間領域制限位置と前記第2の中間値との対応関係に基づいて、前記第2の中間値に対応する時間領域制限位置を前記PDSCHの時間領域制限位置として決定するという方式で決定され、
    又は、
    前記PDSCHの時間領域制限位置は、
    システムにおいて予め設定されたか又は前記端末によって報告された設定値と処理時間との対応関係に基づいて、前記第1の設定値に対応する第1の処理時間を決定し、
    前記第1の設定値、前記第2の設定値及び前記第1の処理時間に基づいて、前記PDSCHの時間領域制限位置を決定するという方式で決定され、
    又は、
    前記PDSCHの時間領域制限位置は、
    システムにおいて予め設定されたか又は前記端末によって報告された設定値と処理時間との対応関係に基づいて、前記第1の設定値に対応する第2の処理時間を決定し、
    前記第1の設定値、前記第2の設定値、前記第2の処理時間及び前記開始シンボル位置又は終了シンボル位置に基づいて、前記PDSCHの時間領域制限位置を決定するという方式で決定され、
    又は、
    前記PDSCHの時間領域制限位置は、
    システムにおいて予め設定されたか又は前記端末によって報告された設定値と処理時間との対応関係に基づいて、前記第1の設定値に対応する第3の処理時間を決定し、
    前記第1の設定値、前記第2の設定値、前記第3の処理時間及び前記PDCCHの時間領域の長さに基づいて、前記PDSCHの時間領域制限位置を決定するという方式で決定される、
    DSCH時間領域リソース割り当て方法。
  2. 前記PDSCHの時間領域制限位置は、前記PDCCHのSCSの第1の設定値、前記PDSCHのSCSの第2の設定値、前記PDCCHの処理時間、前記PDCCHの時間領域の長さ、前記PDCCHの開始シンボル位置、前記PDCCHの終了シンボル位置及び参照OFDMシンボルのうちの1つ以上の因子に関連している、請求項1に記載の方法。
  3. 前記PDSCHの時間領域制限位置は、システムにおいて予め設定された時間領域制限位置である、請求項1に記載の方法。
  4. 前記PDSCHの時間領域制限位置は、前記PDCCHのSCSの第1の設定値、前記PDSCHのSCSの第2の設定値、前記PDCCHと各サブ単位時間境界との相対位置に関連し、前記PDCCHが位置する単位時間は、予め設定された数のサブ単位時間を含む、請求項1に記載の方法。
  5. PDSCHの時間領域制限位置よりも前でない位置から、前記PDSCHのバッファ又は受信を開始するためのプロセッサを含み、PDCCHのSCSが前記PDSCHのSCSよりも小さい場合、前記PDSCHの時間領域位置が前記PDSCHの時間領域制限位置よりも前でなく、
    前記PDSCHの時間領域制限位置は、PDSCHの開始OFDMシンボルへの制限であり、
    前記PDSCHの時間領域制限位置と、前記PDCCHのSCSの第1の設定値、前記PDSCHのSCSの第2の設定値、前記PDCCHの処理時間、前記PDCCHの時間領域の長さ、前記PDCCHの開始シンボル位置、前記PDCCHの終了シンボル位置及び参照OFDMシンボルのうちの1つ以上の因子との間の関係は、プロトコルによって予め定義されるか、又はネットワーク装置によって設定されるか、又は前記端末によって決定され、
    前記PDSCHの時間領域制限位置は、
    前記第2の設定値及び前記第1の設定値に基づいて第1の中間値を決定し、
    システムにおいて予め設定された時間領域制限位置と前記第1の中間値との対応関係に基づいて、前記第1の中間値に対応する時間領域制限位置を前記PDSCHの時間領域制限位置として決定するという方式で決定され、
    又は、
    前記PDSCHの時間領域制限位置は、
    前記第2の設定値及び前記第1の設定値に基づいて第2の中間値を決定し、
    前記端末によって報告された時間領域制限位置と前記第2の中間値との対応関係に基づいて、前記第2の中間値に対応する時間領域制限位置を前記PDSCHの時間領域制限位置として決定するという方式で決定され、
    又は、
    前記PDSCHの時間領域制限位置は、
    システムにおいて予め設定されたか又は前記端末によって報告された設定値と処理時間との対応関係に基づいて、前記第1の設定値に対応する第1の処理時間を決定し、
    前記第1の設定値、前記第2の設定値及び前記第1の処理時間に基づいて、前記PDSCHの時間領域制限位置を決定するという方式で決定され、
    又は、
    前記PDSCHの時間領域制限位置は、
    システムにおいて予め設定されたか又は前記端末によって報告された設定値と処理時間との対応関係に基づいて、前記第1の設定値に対応する第2の処理時間を決定し、
    前記第1の設定値、前記第2の設定値、前記第2の処理時間及び前記開始シンボル位置又は終了シンボル位置に基づいて、前記PDSCHの時間領域制限位置を決定するという方式で決定され、
    又は、
    前記PDSCHの時間領域制限位置は、
    システムにおいて予め設定されたか又は前記端末によって報告された設定値と処理時間との対応関係に基づいて、前記第1の設定値に対応する第3の処理時間を決定し、
    前記第1の設定値、前記第2の設定値、前記第3の処理時間及び前記PDCCHの時間領域の長さに基づいて、前記PDSCHの時間領域制限位置を決定するという方式で決定される、PDSCH時間領域リソース割り当て端末。
  6. 前記PDSCHの時間領域制限位置は、前記PDCCHのSCSの第1の設定値、前記PDSCHのSCSの第2の設定値、前記PDCCHの処理時間、前記PDCCHの時間領域の長さ、前記PDCCHの開始シンボル位置、前記PDCCHの終了シンボル位置及び参照OFDMシンボルのうちの1つ以上の因子に関連している、請求項5に記載の端末。
  7. 前記PDSCHの時間領域制限位置は、システムにおいて予め設定された時間領域制限位置である、請求項5に記載の端末。
  8. 前記PDSCHの時間領域制限位置は、前記PDCCHのSCSの第1の設定値、前記PDSCHのSCSの第2の設定値、前記PDCCHと各サブ単位時間境界との相対位置に関連し、前記PDCCHが位置する単位時間は、予め設定された数のサブ単位時間を含む、請求項5に記載の端末。
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