JP7337201B2 - データ伝送方法、装置、システム及び記憶媒体 - Google Patents

データ伝送方法、装置、システム及び記憶媒体 Download PDF

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Description

本開示は通信技術分野に関し、特にデータ伝送方法、装置、システム及び記憶媒体に関する。
新無線技術(New Radio、NR)では、カバー範囲を保証して経路損失を低減するために、通常、ビーム(beam)に基づいてデータ伝送を行う必要がある。
ビームに基づいてデータ伝送を行う中で、ネットワークデバイス(例えば、基地局)は、シグナリングによって伝送構成指示(Transmission Configuration Indication、TCI)状態または空間関係情報(spatialrelationinfo)を指示し、さらに端末の受信ビームまたは送信ビームを指示する。各TCI状態または各空間関係情報は1つの参照信号(Reference Signal、RS)識別子に対応し、当該RSは非ゼロ電力チャネル状態情報参照情報(channel state information reference signal、CSI-RS)であってもよく、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block、SSB)であってもよく、またはサウンディング参照信号(sounding reference signal、SRS)であってもよい。これによってTCI状態または空間関係情報に基づいて、物理ダウンリンク制御チャネル(physical downlink control channel、PDCCH)/物理ダウンリンク共有チャネル(physical downlink shared channel、PDSCH)が、基地局によって送信されたどのSSBまたはCSI-RSと同じ受信ビームを使用するか、または送信されたどのSRSと同じ送信ビームに対応する受信ビームを使用するかを端末に知らせて受信させることができ、または物理アップリンク制御チャネル(physical uplink control channel、PUCCH)/物理アップリンク共有チャネル(physical uplink shared channel、PUSCH)が、送信されたどのSRSと同じ送信ビームを使用するか、または受信されたどのCSI-RSまたはSSBと同じ受信ビームに対応する送信ビームを使用するかを端末に知らせて送信させることができる。
将来、多入力多出力(Multiple-Input Multiple-Output、MIMO)は、複数の伝送受信ポイント(Transmission Reception Point、TRP)または複数のアンテナパネル(panel)に基づくデータ伝送をサポートし、即ち、複数のビーム方向を使用して同時に送信受信を行う必要がある。各TRPまたはpanelはいずれも複数のデータストリームの伝送をサポートする。複数のデータストリームの間には異なる組み合わせ方式があってもよい。
しかしながら、複数のビーム方向を用いて送受信をする時、端末が、基地局によって指示された各データストリームに対応する受信ビームまたは送信ビームを正しく取得しないと、端末または基地局端においてデータの受信が失敗することが生じ、スループットを低下させる。
関連技術に存在する問題を克服するために、本開示は、データ伝送方法、装置、システム及び記憶媒体を提供する。
本開示の実施例の第1の態様によれば、指示シグナリングを決定するステップであって、前記指示シグナリングがデータストリームの組み合わせを指示し、前記データストリームの組み合わせに複数のデータストリームが含まれ、前記複数のデータストリームが少なくとも2つのデータストリーム群に分割され、前記少なくとも2つのデータストリーム群のうちの各々のデータストリーム群のデータストリームが1つのビーム方向に対応するステップと、前記指示シグナリングを送信するステップと、を含む、ネットワークデバイスに応用されるデータ伝送方法を提供する。
一実施形態では前記指示シグナリングを送信するステップは、第1のダウンリンク制御情報DCIによって前記指示シグナリングを送信するステップを含む。前記第1のDCIに第1のビットが含まれ、前記第1のビットに含まれるビットの数が1であり、前記第1のビットの異なるビット値が異なるデータストリームの組み合わせを指示する。
別の実施形態では、前記第1のビットは、前記第1のDCIにおける、予約ビット値が含まれるビットである。
別の実施形態では、前記指示シグナリングを送信するステップは、第2のダウンリンク制御情報DCIによって前記指示シグナリングを送信するステップを含む。前記第2のDCIに第2のビットが含まれ、前記第2のビットに含まれるビットの数が2であり、前記第2のビットにおける1つのビットの異なるビット取り得る値が異なるデータストリームの組み合わせを指示し、または前記第2のビットにおけるすべてのビットの異なるビット取り得る値が異なるデータストリームの組み合わせを指示する。
別の実施形態では、前記第2のビットにおける1つのまたは複数のビットは、前記第2のDCIにおける、予約ビット値が含まれるビットである。
別の実施形態では、前記指示シグナリングを送信するステップは、第1の無線リソース制御RRCシグナリングによって前記指示シグナリングを送信するステップを含み、前記第1のRRCシグナリングが少なくとも1つのデータストリームの組み合わせを指示する。
別の実施形態では、前記指示シグナリングを送信するステップは、第2の無線リソース制御RRCシグナリングとメディアアクセス制御MACシグナリングによって前記指示シグナリングを送信するステップを含み、前記第2のRRCシグナリングがNのデータストリームの組み合わせ集合を指示し、前記MACシグナリングがNのデータストリームの組み合わせ集合のうちの少なくとも1つのデータストリームの組み合わせ集合をアクティベートし、前記Nが1以上の正整数である。
別の実施形態では、前記Nのデータストリームの組み合わせ集合のうちの各々のデータストリームの組み合わせ集合には1つのデータストリームの組み合わせが含まれ、前記MACシグナリングはNのビットを含み、各々のビットは1つのデータストリームの組み合わせに対応し、ビットセットによって少なくとも1つのデータストリームの組み合わせをアクティベートする。
別の実施形態では、前記MACシグナリングはMのビットを含み、Mのビットは少なくともNのビット取り得る値を指示することができ、各々のビット取り得る値は1つのデータストリームの組み合わせ集合を対応的にアクティベートし、前記Mは1以上の正整数である。
別の実施形態では、前記指示シグナリングを送信するステップは、第3のダウンリンク制御情報DCIによって前記指示シグナリングを送信するステップを含み、前記第3のDCIが前記MACシグナリンによってアクティベートされた1つのデータストリームの組み合わせ集合における1つのデータストリームの組み合わせを指示する。
本開示の実施例の第2の態様によれば、データ伝送方法を提供し、前記方法は端末に応用され、前記方法は、
指示シグナリングを受信するステップであって、前記指示シグナリングがデータストリームの組み合わせを指示し、前記データストリームの組み合わせに複数のデータストリームが含まれ、前記複数のデータストリームが少なくとも2つのデータストリーム群に分割され、前記少なくとも2つのデータストリーム群のうちの各々のデータストリーム群のデータストリームが1つのビーム方向に対応するステップと、前記指示シグナリングによって指示されたデータストリームの組み合わせに基づいて、前記データストリームの組み合わせにおける各データストリームを伝送するビームを決定し、前記ビームを使用して前記データストリームの組み合わせにおける各データストリームを伝送するステップと、を含む。
一実施形態では指示シグナリングを受信するステップは、第1のダウンリンク制御情報DCIによって前記指示シグナリングを受信するステップを含む。前記第1のDCIに第1のビットが含まれ、前記第1のビットに含まれるビットの数が1であり、前記第1のビットの異なるビット値が異なるデータストリームの組み合わせを指示する。
別の実施形態では、前記第1のビットは、前記第1のDCIにおける、予約ビット値が含まれるビットである。
別の実施形態では、指示シグナリングを受信するステップは、第2のダウンリンク制御情報DCIによって指示シグナリングを受信するステップを含む。前記第2のDCIに第2のビットが含まれ、前記第2のビットに含まれるビットの数が2であり、前記第2のビットにおける1つのビットの異なるビット取り得る値が異なるデータストリームの組み合わせを指示し、または前記第2のビットにおけるすべてのビットの異なるビット取り得る値が異なるデータストリームの組み合わせを指示する。
別の実施形態では、前記第2のビットにおける1つのまたは複数のビットは、前記第2のDCIにおける、予約ビット値が含まれるビットである。
別の実施形態では、指示シグナリングを受信するステップは、第1の無線リソース制御RRCシグナリングによって指示シグナリングを受信するステップを含む。前記第1のRRCシグナリングが少なくとも1つのデータストリームの組み合わせを指示する。
別の実施形態では、指示シグナリングを受信するステップは、第2の無線リソース制御RRCシグナリングとメディアアクセス制御MACシグナリングによって指示シグナリングを受信するステップを含み、前記第2のRRCシグナリングがNのデータストリームの組み合わせ集合を指示し、前記MACシグナリングがNのデータストリームの組み合わせ集合のうちの少なくとも1つのデータストリームの組み合わせ集合をアクティベートし、前記Nが1以上の正整数である。
別の実施形態では、前記Nのデータストリームの組み合わせ集合のうちの各々のデータストリームの組み合わせ集合には1つのデータストリームの組み合わせが含まれ、前記MACシグナリングはNのビットを含み、各々のビットは1つのデータストリームの組み合わせに対応し、ビットセットによって少なくとも1つのデータストリームの組み合わせをアクティベートする。
別の実施形態では、前記MACシグナリングはMのビットを含み、Mのビットは少なくともNのビット取り得る値を指示することができ、各々のビット取り得る値は1つのデータストリームの組み合わせ集合を対応的にアクティベートし、前記Mは1以上の正整数である。
別の実施形態では、指示シグナリングを受信するステップは、第3のダウンリンク制御情報DCIによって指示シグナリングを受信するステップを含み、前記第3のDCIが前記MACシグナリンによってアクティベートされた1つのデータストリームの組み合わせ集合における1つのデータストリームの組み合わせを指示する。
本開示の実施例の第3の態様によれば、データ伝送装置を提供し、前記装置はネットワークデバイスに応用され、
指示シグナリングを決定するように構成される決定ユニットであって、前記指示シグナリングがデータストリームの組み合わせを指示し、前記データストリームの組み合わせに複数のデータストリームが含まれ、前記複数のデータストリームが少なくとも2つのデータストリーム群に分割され、前記少なくとも2つのデータストリーム群のうちの各々のデータストリーム群のデータストリームが1つのビーム方向に対応する決定ユニットと、前記指示シグナリングを送信するように構成される送信ユニットと、を含む。
一実施形態では前記送信ユニットは、
第1のダウンリンク制御情報DCIによって前記指示シグナリングを送信するように構成され、前記第1のDCIに第1のビットが含まれ、前記第1のビットに含まれるビットの数が1であり、前記第1のビットの異なるビット値が異なるデータストリームの組み合わせを指示する。
別の実施形態では、前記第1のビットは、前記第1のDCIにおける、予約ビット値が含まれるビットである。
別の実施形態では、前記送信ユニットは、
第2のダウンリンク制御情報DCIによって前記指示シグナリングを送信するように構成され、前記第2のDCIに第2のビットが含まれ、前記第2のビットに含まれるビットの数が2であり、前記第2のビットにおける1つのビットの異なるビット取り得る値が異なるデータストリームの組み合わせを指示し、または前記第2のビットにおけるすべてのビットの異なるビット取り得る値が異なるデータストリームの組み合わせを指示する。
別の実施形態では、前記第2のビットにおける1つのまたは複数のビットは、前記第2のDCIにおける、予約ビット値が含まれるビットである。
別の実施形態では、前記送信ユニットは、
第1の無線リソース制御RRCシグナリングによって前記指示シグナリングを送信するように構成され、前記第1のRRCシグナリングが少なくとも1つのデータストリームの組み合わせを指示する。
別の実施形態では、前記送信ユニットは、
第2の無線リソース制御RRCシグナリングとメディアアクセス制御MACシグナリングによって前記指示シグナリングを送信するように構成され、前記第2のRRCシグナリングがNのデータストリームの組み合わせ集合を指示し、前記MACシグナリングがNのデータストリームの組み合わせ集合のうちの少なくとも1つのデータストリームの組み合わせ集合をアクティベートし、前記Nが1以上の正整数である。
別の実施形態では、前記Nのデータストリームの組み合わせ集合のうちの各々のデータストリームの組み合わせ集合には1つのデータストリームの組み合わせが含まれ、前記MACシグナリングはNのビットを含み、各々のビットは1つのデータストリームの組み合わせに対応し、ビットセットによって少なくとも1つのデータストリームの組み合わせをアクティベートする。
別の実施形態では、前記MACシグナリングはMのビットを含み、Mのビットは少なくともNのビット取り得る値を指示することができ、各々のビット取り得る値は1つのデータストリームの組み合わせ集合を対応的にアクティベートし、前記Mは1以上の正整数である。
別の実施形態では、前記送信ユニットは、
第3のダウンリンク制御情報DCIによって前記指示シグナリングを送信するように構成され、前記第3のDCIが前記MACシグナリンによってアクティベートされた1つのデータストリームの組み合わせ集合における1つのデータストリームの組み合わせを指示する。
本開示の実施例の第4の態様によれば、データ伝送装置を提供し、前記装置は端末に応用され、前記装置は、指示シグナリングを受信するように構成される受信ユニットであって、前記指示シグナリングがデータストリームの組み合わせを指示し、前記データストリームの組み合わせに複数のデータストリームが含まれ、前記複数のデータストリームが少なくとも2つのデータストリーム群に分割され、前記少なくとも2つのデータストリーム群のうちの各々のデータストリーム群のデータストリームが1つのビーム方向に対応する受信ユニットと、前記指示シグナリングによって指示されたデータストリームの組み合わせに基づいて、前記データストリームの組み合わせにおける各データストリームを伝送するビームを決定し、且つ前記ビームを使用して前記データストリームの組み合わせにおける各データストリームを伝送するように構成される決定ユニットと、を含む。
一実施形態では前記受信ユニットは、
第1のダウンリンク制御情報DCIによって前記指示シグナリングを受信するように構成され、前記第1のDCIに第1のビットが含まれ、前記第1のビットに含まれるビットの数が1であり、前記第1のビットの異なるビット値が異なるデータストリームの組み合わせを指示する。
別の実施形態では、前記第1のビットは、前記第1のDCIにおける、予約ビット値が含まれるビットである。
別の実施形態では、前記受信ユニットは、
第2のダウンリンク制御情報DCIによって指示シグナリングを受信するように構成され、前記第2のDCIに第2のビットが含まれ、前記第2のビットに含まれるビットの数が2であり、前記第2のビットにおける1つのビットの異なるビット取り得る値が異なるデータストリームの組み合わせを指示し、または前記第2のビットにおけるすべてのビットの異なるビット取り得る値が異なるデータストリームの組み合わせを指示する。
別の実施形態では、前記第2のビットにおける1つのまたは複数のビットは、前記第2のDCIにおける、予約ビット値が含まれるビットである。
別の実施形態では、前記受信ユニットは、第1の無線リソース制御RRCシグナリングによって指示シグナリングを受信するように構成され、前記第1のRRCシグナリングが少なくとも1つのデータストリームの組み合わせを指示する。
別の実施形態では、前記受信ユニットは、
第2の無線リソース制御RRCシグナリングとメディアアクセス制御MACシグナリングによって指示シグナリングを受信するように構成され、前記第2のRRCシグナリングがNのデータストリームの組み合わせ集合を指示し、前記MACシグナリングがNのデータストリームの組み合わせ集合のうちの少なくとも1つのデータストリームの組み合わせ集合をアクティベートし、前記Nが1以上の正整数である。
別の実施形態では、前記Nのデータストリームの組み合わせ集合のうちの各々のデータストリームの組み合わせ集合には1つのデータストリームの組み合わせが含まれ、前記MACシグナリングはNのビットを含み、各々のビットは1つのデータストリームの組み合わせに対応し、ビットセットによって少なくとも1つのデータストリームの組み合わせをアクティベートする。
別の実施形態では、前記MACシグナリングはMのビットを含み、Mのビットは少なくともNのビット取り得る値を指示することができ、各々のビット取り得る値は1つのデータストリームの組み合わせ集合を対応的にアクティベートし、前記Mは1以上の正整数である。
別の実施形態では、前記受信ユニットは、
第3のダウンリンク制御情報DCIによって指示シグナリングを受信するように構成され、前記第3のDCIが前記MACシグナリンによってアクティベートされた1つのデータストリームの組み合わせ集合における1つのデータストリームの組み合わせを指示する。
本開示の実施例の第5の態様によれば、通信システムを提供し、前記通信システムは、上記第3の態様または第3の態様における任意の実施形態に記載されたネットワークデバイスに応用されたデータ伝送装置及び上記第4の態様または第4の態様における任意の実施形態における端末に応用されたデータ伝送装置を含む。
本開示の実施例の第6の態様によれば、データ伝送装置を提供し、ネットワークデバイスに応用され、
プロセッサと、プロセッサによって実行可能な命令を記憶するメモリとを含み、前記プロセッサは上記第1の態様または第1の態様における任意の実施形態に記載されたデータ伝送方法を実行するように構成される。
本開示の実施例の第7の態様によれば、非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供し、前記記憶媒体における命令がネットワークデバイスのプロセッサによって実行される場合、ネットワークデバイスは上記第1の態様または第1の態様における任意の実施形態に記載されたデータ伝送方法を実行することができる。
本開示の実施例の第8の態様によれば、データ伝送装置を提供し、端末に応用され、プロセッサと、プロセッサによって実行可能な命令を記憶するメモリと、を含み、プロセッサは上記第2の態様または第2の態様における任意の実施形態に記載されたデータ伝送方法を実行するように構成される。
本開示の実施例の第9の態様によれば、非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供し、前記記憶媒体における命令が端末のプロセッサによって実行される場合、端末は上記第2の態様または第2の態様における任意の実施形態に記載されたデータ伝送方法を実行することができる。
本開示の実施例によって提供される技術案は、以下の有益な効果を含むことができる。データストリームの組み合わせを指示する指示シグナリングにより、端末は、前記指示シグナリングによって指示されたデータストリームの組み合わせに基づいて、データストリームの組み合わせにおける各データストリームを伝送するビームを決定し、決定されたビームを使用してデータストリームの組み合わせにおける各データストリームを伝送し、ひいてはデータストリームを正確に受信または送信し、スループットを向上させる。
なお、上記一般的な説明及び後文の詳細な説明は、単なる例示的及び解釈的なものであり、本開示を限定するものではない。
ここでの図面は、明細書に組み込まれ、本明細書の一部として構成され、本開示に適合する実施例を示し、明細書とともに本発明の原理を説明するために使用される。
一部の例示的な実施例に示される無線通信システムの概略構成図である。 例示的な一例に示されるデータ伝送方法のフローチャートである。 例示的な一例に示される別のデータ伝送方法のフローチャートである。 例示的な一例に示される別のデータ伝送方法のフローチャートである。 例示的な一例に示されるデータ伝送装置のブロック図である。 例示的な一例に示される別のデータ伝送装置のブロック図である。 例示的な一例に示されるデータ伝送装置のブロック図である。 例示的な一例に示される別のデータ伝送装置のブロック図である。
ここで、例示的な実施例を詳細に説明し、その例を図面に示す。以下の説明が図面に関連する場合、別段の表現がない限り、異なる図面の同じ数字は同じまたは類似の要素を表す。以下の例示的な実施例に記載された実施形態は、本発明と一致する全ての実施形態を表すものではない。むしろ、それらは、添付の特許請求の範囲に詳細に記載された、本発明のいくつかの態様に一致する装置及び方法の例にすぎない。
本開示の実施例によって提供されるデータ伝送方法は図1に示される無線通信システム100の中に応用されることができる。図1を参照すると、当該無線通信システム100にはネットワークデバイス110と端末120が含まれる。端末120は無線リソースによってネットワークデバイス110とネットワークデバイス120と接続され、データ伝送を行う。
図1に示される無線通信システム100は概略的な説明のみであり、無線通信システム100には、さらにコアネットワーク装置、無線中継装置と無線回送装置などのネットワークデバイス(図1示されていない)が含まれ得る。本開示の実施例は、当該無線通信システムに含まれるネットワークデバイスの数と端末の数を限定しない。
さらに、本開示の実施例の無線通信システムは、無線通信機能を提供するネットワークである。無線通信システムは、例えば符号分割多元接続(code division multiple access、CDMA)、ブロードバンド符号分割多元接続(wideband code division multiple access、WCDMA(登録商標))、時分割多元接続(time division multiple access、TDMA)、周波数分割多元接続(frequency division multiple access、FDMA)、直交周波数分割多元接続(orthogonal frequency-division multiple access、OFDMA)、単一搬送波周波数分割多元接続(single Carrier FDMA、SC-FDMA)、搬送波感知多重アクセス/衝突回避(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)など、異なる通信技術を採用することができる。異なるネットワークの容量、速度率、タイムラグなどの要因に基づいてネットワークを2 G(英語:generation)ネットワーク、3 Gネットワーク、4 Gネットワーク、または5Gネットワークのような未来の進化ネットワークに分けることができ、5Gネットワークは新無線ネットワーク(New Radio、NR)と呼ばれてもよい。説明を容易にするために、本開示は、無線通信ネットワークをネットワークと略称することがある。
さらに、本開示に係るネットワークデバイス110は無線アクセスネットワークデバイスと呼ばれてもよい。当該無線アクセスネットワークデバイスは、基地局、発展型基地局(evolved node B、基地局)、ホーム基地局、ワイヤレスフィディリティー(wireless fidelity、WIFI)システムにおけるアクセスポイント(access point、AP)、無線中継ノード、無線回送ノード、伝送ポイント(transmission point、TP)または送信受信ポイント(transmission and reception point、TRP)などであってもよく、NRシステムにおけるgNB、または、基地局を構成する基地局のコンポーネントまたは装置の一部などであってもよい。本開示の実施例では、ネットワークデバイスに採用された具体的な技術及び具体的な装置形態を限定しないことを理解されたい。本開示では、ネットワークデバイスは、特定の地理的領域に通信カバーを提供することができ、当該カバー領域(セル)内にある端末と通信することができる。また、車のネットワーク(V2X)通信システムである場合、ネットワークデバイスは車載デバイスであってもよい。
さらに、本開示に係る端末120は、端末装置、ユーザ装置(User Equipment、UE)、移動局(Mobile Station、MS)、移動端末(Mobile Terminal、MT)などと呼ばれてもよい、ユーザに音声及び/又はデータ接続性を提供する装置であり、例えば、端末は無線接続機能を有するハンドヘルドデバイス、車載設備などであってもよい。現在、いくつかの端末の例としては、スマートフォン(Mobile Phone)、ポケットコンピュータ(Pocket Personal Computer、PPC)、ハンドヘルドコンピュータ、パーソナルデジタルアシスタント(Personal Digital Assistant、PDA)、ノートパソコン、タブレットコンピュータ、ウェアデバイス、または車載設備などが挙げられている。また、車のネットワーク(V2X)通信システムである場合、端末装置は車載設備であってもよい。本開示の実施例は端末に採用された具体的な技術及び具体的な装置形態を限定しない。
本開示では、ネットワークデバイス110と端末120とがビームに基づいてデータ伝送を行う。ビームに基づいてデータ伝送を行う中で、ネットワークデバイス110は、複数のTRP/panelを使用して同時に送信し、各TRP/panelは1つの送信ビーム方向を使用してデータ送信お行い、それに応じて、端末120は複数のpanelを同時に使用して受信する必要があり、各panelは1つの受信ビームを使用してデータ受信を行う。ビームに基づく受信プロセスに対して、TCI状態または空間関係情報は、PDCCH/PDSCHを受信する時、具体的には、受信ネットワークデバイス110がどのSSBまたはCSI-RSを送信する時と同じ受信ビームを使用するか、または端末がどのSRSを送信する時と同じ送信ビームに対応する受信ビームを使用するかを端末120に知らせる。
関連技術では、ネットワークデバイス110はダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)シグナリングによってTCI状態または空間関係情報を指示する。TCI状態または空間関係情報はビーム指示情報としてビーム方向を指示してもよく、本開示では、ビーム方向はアップリンクビーム方向とダウンリンクビーム方向を含む。データストリームがダウンリンクデータストリームである場合、ビーム方向はダウンリンク受信ビーム方向に対応し、各データストリームのダウンリンク受信ビームを特徴づける。データストリームがアップリンクデータストリームである場合、ビーム方向はアップリンクビーム方向に対応し、データストリームのアップリンク送信ビームを特徴づける。
PDSCHを例として、1つのPDSCHに対して2つのデータストリームの伝送を含む場合、異なるデータストリームは異なる伝送ブロック(transport block、TB)を伝送するが、異なるTBは同じTRPの同じpanelによって送信される場合、2つが対応するTCI状態は一致している。この2つのTBはそれぞれTB1及びTB2である場合を例として、対応するDCIシグナリングは以下のように示されてもよい。
For transport block 1:
- Modulation and coding scheme - 5 bits as defined in Subclause x.x of [6, TS 38.214]
- New data indicator - 1 bit
- Redundancy version - 2 bits as defined in Table 7.3.1.1.1-2
For transport block 2 (only present if Number-MCS-HARQ-DL-DCI equals 2):
- Modulation and coding scheme - 5 bits as defined in Subclause x.x of [6, TS 38.214]
- New data indicator - 1 bit
- Redundancy version - 2 bits as defined in Table 7.3.1.1.1-2
……
- Transmission configuration indication - 0 bit if higher layer parameter tci-PresentInDCI is not enabled;otherwise 3 bits as defined in Subclause x.x of [6, TS38.214].
上記DCIシグナリングから分かるように、TB1とTB2は異なるデータストリームによって伝送されるが、同じTCI状態に対応し、ネットワークデバイス110は同じ受信ビームを使用してこの2つのデータストリームのTBを受信することを端末120に知らせる。
TCI状態は以下の表1に示すように、端末120はTCI状態によって受信ビームを決定することができる。
Figure 0007337201000001
関連技術では、コードポイント(codepoint)によってTCI状態またはアイドル関係情報を指示し、1つのTCIコードポイントまたは空間関係情報コードポイントは多くとも2つのTCI状態または2つの空間関係情報を指示することができ、すなわち2つの伝送受信ポイント(Transmission Reception Point、TRP)/アンテナパネル(panel)のビーム方向を指示する。
通常、1つのDCI指示では、多くとも2つのTRP/panelからの複数のデータストリームを指示することができ、例えば、2つのTRPまたはpanelからの多くともの4つのデータストリームを示すことができる。この多くとも4つのデータストリームは、異なる組み合わせ形態を有してもよく、各々の組み合わせは、それぞれ2つのTRP/panelのうちのいずれかに属し、したがって、端末にとっては、各データストリームの組み合わせが具体的にどのTRP/panelから来るかを決定することができず、ひいてはデータストリーム受信の失敗を招き、データの受信成功率が低く、スループットが低い場合になる。例えば、1つのDCIに指示された多くとも4つのデータストリームの組み合わせ形態は、「1つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」、「2つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、「2つのデータストリーム+2つのデータストリーム」、「1つのデータストリーム+3つのデータストリーム」、「3つのデータストリーム+1つのデータストリームなどの組み合わせ」であってもよい。
上記の組み合わせに対しては、ネットワークデバイス110は追加のシグナリング指示がない場合、ネットワークデバイス110と端末120との間では、「1つのデータストリーム+1つのデータストリーム」という組み合わせに異義がない、すなわち、2つのデータストリームを指示した場合、各データストリームが必ず1つのTRP/panelに対応する。「1つのデータストリーム+3つのデータストリーム」、「3つのデータストリーム+1つのデータストリーム」をサポートしない場合、「2つのデータストリーム+2つのデータストリーム」という構成にも異義がなく、すなわち4つのデータストリームを指示した場合、2つのデータストリームが必ず1つのTRP/panelに対応する。
異議がある組み合わせは以下のとおりである。3つのデータストリームを指示した場合、一体「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」という組み合わせ、すなわち1番目のデータストリームが1番目のTRP/panelに対応し、後の2つのデータストリームが2番目のTRP/panelに対応するという組み合わせを指しているか、或いは「2つのデータストリーム+1つのデータストリーム」という組み合わせ、すなわち前の2つのデータストリームが1番目のTRP/panelに対応し、最後の1つのデータストリームが2番目のTRP/panelに対応するという組み合わせを指しているかには異義がある。また、「1つのデータストリーム+3つのデータストリーム」、「3つのデータストリーム+1つのデータストリーム」もサポートされている場合、異議がある組み合わせは以下のとおりである。4つのデータストリームを指示した場合、「1つのデータストリーム+3つのデータストリーム」、「3つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、「2つのデータストリーム+2つのデータストリーム」という3種類の組み合わせである可能性がある。端末120が一体どの種類の組み合わせであるかを正確に知ることができないと、TCI状態のようなデータストリームの正確な受信構成情報を得ることができず、エラーTCI状態を使用することにより、データ受信の失敗を招き、スループットを低下させる。
同様に、PUSCHの伝送に対しても同様であり、端末が複数のデータストリームをネットワークデバイスに送信する必要がある場合、各データストリームがどの送信ビームを使用するかは、ネットワークデバイスによって端末に明確に指示されなければならない。そうでなければ、ネットワークデバイスは、端末に第1のビーム方向を使用して第2のデータストリームを送信する場合、端末が第2のビーム方向を使用して第2のデータストリームを送信し、しかしながら、ネットワークデバイスは第1のビーム方向に対応するビーム方向を使用して第2のデータストリームを受信し、端末とネットワークデバイスとの不一致は、ネットワークデバイスの受信失敗をもたらし、スループットを低下させる。一方、ネットワークデバイスは、ビームを端末に送信するように指示する時、TCI状態または空間関係情報を使用して指示することができる。
このため、複数のTRP/panelに基づくデータ伝送の中で異なるTBが異なるTRP/panelで送信される場合、端末がTCI状態または空間関係情報を精確に知り、データストリームの組み合わせにおける各データストリームのビーム方向を決定し、さらに当該決定されたビーム方向に対応するビームを使用してデータストリームを伝送するようにするため、本開示はデータ伝送方法を提供し、当該データ伝送方法では、データストリームの組み合わせを指示する指示シグナリングにより、端末は前記指示シグナリングによって指示されたデータストリームの組み合わせに基づいて、前記データストリームの組み合わせにおける各データストリームを伝送するビームを決定し、決定されたビームを使用して前記データストリームの組み合わせのうちのデータストリームを伝送する。
本開示に係るデータストリームの組み合わせにおける各データストリームを伝送することは、すべて端末が送信する必要があるデータストリームの組み合わせにおける各データストリームであってもよく、すべて端末が受信する必要があるデータストリームの組み合わせにおける各データストリームであってもよい。データストリームの組み合わせにおける各データストリームを伝送するビームは、すべて端末の受信ビームであってもよく、すべて端末の送信ビームであってもよい。
本開示では、端末はデータストリームの組み合わせを指示する指示シグナリングに基づいて、端末が受信する必要があるデータストリームの組み合わせにおける各データストリームの受信ビームを正確に決定し、前記受信ビームを使用して前記データストリームの組み合わせにおける各データストリームを受信することができる。または端末はデータストリームの組み合わせを指示する指示シグナリングに基づいて、端末が送信する必要なデータストリームの組み合わせにおける各データストリームの送信ビームを正確に決定し、前記送信ビームを使用して前記データストリームの組み合わせにおける各データストリームを送信することができ、データ受信の成功率を向上させ、スループットを向上させる。
図2は、例示的な一例に示されるデータ伝送方法のフローチャートであり、図1に示すように、当該データ伝送方法はネットワークデバイスの中に使用され、以下のステップS11とステップS12を含む。
ステップS11において、指示シグナリングを決定する。
本開示では、決定された指示シグナリングはデータストリームの組み合わせを指示する。データストリームの組み合わせには複数のデータストリームが含まれ、複数のデータストリームは少なくとも2つのデータストリーム群に分割される。前記少なくとも2つのデータストリーム群のうちの各々のデータストリーム群のデータストリームが1つのビーム方向に対応する。例えば、データストリームの組み合わせは「1つのデータストリーム+3つのデータストリーム」であり、当該データストリームの組み合わせには4つのデータストリームが含まれる。4つのデータストリームは2組に分割され、それぞれは「1つのデータストリーム群と3つのデータストリーム群」であり、1つのデータストリーム群は1つのビーム方向に対応し(同一のTRP/panelから)、3つのデータストリーム群は1つのビーム方向に対応する(同一のTRP/panelから)。
なお、1つのDCIシグナリングによってスケジューリングされるデータストリームは、すべてダウンリンクデータストリームである可能性があり、各データストリームの組み合わせは1つの端末の受信ビーム方向に対応する。1つのDCIシグナリングによってスケジューリングされるのすべてのデータストリームは、すべてアップリンクデータストリームである場合もあり、各データ組み合わせが1つの端末の送信ビーム方向に対応する。
ステップS12において、指示シグナリングを送信する。
本開示では、ネットワークデバイス指示シグナリングを送信し、当該指示シグナリングの端末を受信し、当該指示シグナリングによって指示されたデータストリームの組み合わせに従ってデータストリームの組み合わせのうちの各々のデータストリーム群に対応するビーム方向を決定することができ、さらに受信データストリームの組み合わせにおける各データストリーム群の受信ビームを決定することができ、受信ビームを使用してデータストリームの組み合わせにおける各データストリームを受信し、データ受信の成功率を向上させ、またはデータストリームの組み合わせにおける各データストリーム群を送信する送信ビームを決定することができ、送信ビームを使用してデータストリームの流組み合わせにおける各データストリームを送信し、スループットを向上させる。
本開示の実施例は、ネットワークデバイスが指示シグナリングを送信する例示的な実施例を以下に説明する。
例示的な一実施例では、DCIによって指示シグナリングを送信する。
本開示では指示シグナリングはDCIシグナリングであってもよく、DCIシグナリングに含まれるビット取り得る値によってデータストリームの組み合わせを指示し、異なるビット値は異なるデータストリームの組み合わせを指示する。端末がすべてのデータストリームの組み合わせを決定し、ビット取り得る値とデータストリームの組み合わせとの間の対応関係を保存する場合、DCIによって送信されたビット取り得る値を取得した後、データストリームの組み合わせを決定する。
端末によってサポートされたすべてのデータストリームの組み合わせは、ネットワークデバイスを利用して無線リソース制御(Radio Resource Control、RRC)シグナリングを介して通知してもよく、またはシステムの予め定義された方式を採用して端末とネットワークデバイス上にサポートされたすべてのデータストリームの組み合わせを保存してもよい。
一実施例では、1つのビットの異なるビット値によって2つの異なるデータストリームの組み合わせを指示することができる。例えば、サポートされたデータストリームは多くとも4つであり、サポートされたすべてのデータストリームの組み合わせに「1つのデータストリーム+3つのデータストリーム」及び「3つのデータストリーム+1つのデータストリーム」という2種類のデータストリームの組み合わせが含まれない際に、本開示は、「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」または「2つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、というデータストリームが3である場合の組み合わせ方式を指示することができ、すなわち1つのビットによって指示し、異なるビット値は異なるデータストリームの組み合わせに対応する。例えば当該ビット値が「0」である場合、「2つのデータストリーム+1つのデータストリーム」という組み合わせ方式を表し、当該ビット値が「1」である場合、「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」という組み合わせ方式を表す。もちろん、本開示はビット値と組み合わせ方式との対応関係を限定するものではない。例えばビット値が「1」である場合、「2つのデータストリーム+1つのデータストリーム」という組み合わせ方式を表し、当該ビット値が「0」である場合、「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」という組み合わせ方式を表すものであってもよい。
本開示では説明を容易にするために、1つのビットによってデータストリームの組み合わせを指示するDCIを第1のDCIと呼び、当該ビットを第1のビットと呼ぶ。第1のDCIには第1のビットが含まれる。第1のビットに含まれるビットの数は1である。第1のビットの異なるビット値は異なるデータストリームの組み合わせを指示する。
本開示では当該第1のビットは第1のDCIにおいて単独してデータストリームの組み合わせを指示するビットであってもよく、第1のDCIにおいて予約ビット値が含まれるビットであってもよい。予約されたビット値はデータストリームの組み合わせを指示し、占用されたビット値はデータストリームの組み合わせと異なる他の情報を指示でき、例えばアンテナポート情報を指示するものであってもよい。
本開示ではネットワークデバイス第1のDCIを送信することによって指示シグナリングを送信し、当該第1のDCIを受信した端末はビット取り得る値によってデータストリームの組み合わせ方式を決定し、さらにビーム方向を決定することができる。
別の実施例では、本開示では複数のビットのうちの異なるビットの取り得るによって異なるデータストリームの組み合わせを指示することができる。例えば、サポートされたデータストリームは多くとも4つであり、サポートされたすべてのデータストリームの組み合わせに「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」、「2つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、「2つのデータストリーム+2つのデータストリーム」、「1つのデータストリーム+3つのデータストリーム」、「3つのデータストリーム+1つのデータストリーム」などの組み合わせが含まれる場合、データストリームが3である場合のデータストリームの組み合わせが「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」と「2つのデータストリーム+1つのデータストリーム」のうちの1つであることを指示する必要があることに加えて、データストリームが4である場合のデータストリームの組み合わせ方式が「2つのデータストリーム+2つのデータストリーム」、「1つのデータストリーム+3つのデータストリーム」、「3つのデータストリーム+1つのデータストリーム」のうちの1つであることを指示する必要もある。本開示では少なくとも2つのビットの異なるビット取り得る値によって多くとも4つのデータストリームのうちのデータストリームをサポートする組み合わせを指示することができる。
一方、本開示では、サポートされたデータストリーム数が多くとも3つである場合、複数のビットのうちの1つのビットの異なるビット取り得る値によって異なるデータストリームの組み合わせを指示することができる。例えば本開示では2つのビットのうちの低ビットまたは高ビットの異なる取り得る値によって「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」と「2つのデータストリーム+1つのデータストリーム」を指示することができる。例えば、2つのビットのうちの低ビット取り得る値が「0」である場合、「2つのデータストリーム+1つのデータストリーム」という組み合わせ方式を表す。2つのビットのうちの低ビット値が「1」である場合、「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」という組み合わせ方式を表す。もちろん、本開示ではビット値と組み合わせ方式との間の対応関係を限定するものではない、例えば2つのビットのうちの低ビット値が「1」である場合、「2つのデータストリーム+1つのデータストリーム」という組み合わせ方式を表し、当該2つのビット中のうちの低ビット値が「0」である場合、「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」という組み合わせ方式を表すものであってもよい。
他方では、本開示では、サポートされたデータストリーム数が多くとも4つである場合、複数のビットのうちの2つのビットの異なるビット取り得る値によって異なるデータストリームの組み合わせを指示することができる。例えば、本開示では2つのビットの異なるビット値によって「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」、「2つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、「2つのデータストリーム+2つのデータストリーム」、「1つのデータストリーム+3つのデータストリーム」、「3つのデータストリーム+1つのデータストリーム」を指示することができる。例えば、2つのビットのビット値が「00」である場合、「1つのデータストリーム+3つのデータストリーム」という組み合わせ方式を表す。2つのビットのビット値が「01」である場合、「2つのデータストリーム+2つのデータストリーム」という組み合わせ方式を表す。2つのビットのビット値が「10」である場合、「3つのデータストリーム+1つのデータストリーム」という組み合わせ方式を表す。もちろん、本開示ではビット値とデータストリームの組み合わせ方式との対応関係を限定するものではなく、他の対応関係であってもよい。例えば2つのビットのビット値が「11」である場合、「3つのデータストリーム+1つのデータストリーム」という組み合わせ方式を表すものであってもよい。
本開示では説明を容易にするために、複数のビットを含むDCIを第2のDCIと呼ばれてもよく、第2のDCIには第2のビットが含まれ、前記第2のビットに含まれるビットの数は2であってもよい。第2のビットにおける1つのビットの異なるビット取り得る値は異なるデータストリームの組み合わせを指示し、または第2のビットのすべてのビットの異なるビット取り得る値は異なるデータストリームの組み合わせを指示する。
本開示では第2のビットの1つのまたは複数のビットは第2のDCIに予約ビット値が含まれるビットである。予約されたビット値はデータストリームの組み合わせを指示し、占用されたビット値はデータストリームの組み合わせと異なる他の情報を指示でき、例えばアンテナポート情報を指示するものであってもよい。
本開示ではネットワークデバイスは第2のDCIによって指示シグナリングを送信し、当該第1のDCIを受信した端末はビット取り得る値によってデータストリームの組み合わせ方式を決定し、さらにビーム方向を決定する。
別の例示的な実施例では、RRCシグナリングによって指示シグナリングを送信する。
一実施例では、本開示ではRRCシグナリングがTRP/panel構成を行う時、複数のTRP/panelサポートされた複数のデータストリームの組み合わせを構成することができる。RRCシグナリングによって少なくとも1つのデータストリームの組み合わせを指示する。例えば本開示では2つのTRP/panelサポートされたデータストリームの組み合わせを構成する。例えばサポートされたデータストリームの組み合わせは「1つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、「2つのデータストリーム+2つのデータストリーム」、「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」である。
さらに、本開示では、TRP/panelによってサポートされるデータストリームの組み合わせが変化した後、RRC再構成シグナリングによって構成されたデータストリームの組み合わせを変更することができる。例えば、一定時間後、サポートされた組み合わせを変更する必要がある場合、RRC再構成シグナリングを使用して組み合わせを変更し、例えば、サポートされたデータストリームの組み合わせは{「1つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、「2つのデータストリーム+2つのデータストリーム」、「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」}から{「1つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、「2つのデータストリーム+2つのデータストリーム」、「2つのデータストリーム+1つのデータストリーム」}に変更され、または「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」を除去し、「2つのデータストリーム+1つのデータストリーム」を追加する方式を採用してRRCシグナリング構成を行ってもよい。
本開示では単独のRRCシグナリングによってデータストリームの組み合わせを指示することができ、本開示では、当該単独して少なくとも1つのデータストリームの組み合わせを指示することに使用されるRRCシグナリングを第1のRRCシグナリングと呼ぶ。ネットワークデバイスは第1のRRCシグナリングを送信することによってデータストリームの組み合わせを指示する指示シグナリングを送信する。ネットワークデバイスはリソースをスケジューリングする時、DCIシグナリングを送信してデータストリームの数及び2つのビーム方向を指示する。データストリームがダウンリンクデータストリームである場合、当該第1のRRCシグナリングを受信した端末は当該第1のRRCシグナリングとDCIスケジューリングシグナリングにおけるデータストリーム数及び2つのビーム方向によってデータストリームの組み合わせにおける各データストリームを受信する受信ビームを決定し、且つ受信ビームを使用してデータストリームの組み合わせにおける各データストリームを受信することができる。データストリームがアップリンクデータストリームである場合、当該第1のRRCシグナリングを受信した端末は当該第1のRRCシグナリングとDCIスケジューリングシグナリングにおけるデータストリーム数及び2つのビーム方向によってデータストリームの組み合わせにおける各データストリームを送信する送信ビームを決定し、且つ送信ビームを使用してデータストリームの組み合わせにおける各データストリームを送信することができる。
別の例示的な実施例では、RRCシグナリングとメディアアクセス制御(Media Access Control、MAC)シグナリングによって指示シグナリングを送信する。
本開示では、RRCシグナリングによってサポートする可能性があるNのデータストリームの組み合わせ集合を指示することができ、Nは1以上の正整数である。MACシグナリングによってNのデータストリームの組み合わせのうちの少なくとも1つのデータストリームの組み合わせ集合をアクティベートする。
一実施例では、RRCシグナリングによって指示された、サポートする可能性があるNのデータストリームの組み合わせ集合のうちの各々のデータストリームの組み合わせ集合には1つのデータストリームの組み合わせが含まれ、すなわちRRCシグナリングはサポートされたNのデータストリームの組み合わせを指示する。MACシグナリングはNのビットを含み、各々のビットは1つのデータストリームの組み合わせに対応し、ビットセットによって少なくとも1つのデータストリームの組み合わせをアクティベートする。例えばサポートされたデータストリームの組み合わせ数Nは6であり、それぞれ「1つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」、「2つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、「2つのデータストリーム+2つのデータストリーム」、「1つのデータストリーム+3つのデータストリーム」、「3つのデータストリーム+1つのデータストリーム」などの組み合わせである。MACシグナリングは6つのビットがあり、各ビットは1つのデータストリームの組み合わせに対応し、ビットがセットされる時に対応するデータストリームの組み合わせをアクティベートする。例えば、1種類のデータストリームの組み合わせに対して、データストリームの組み合わせに対応するビットが「1」としてセットされる時、当該データストリームの組み合わせがアクティベートされたことを表し、次に端末は当該アクティベートされたデータストリームの組み合わせを使用してビーム方向を決定することができる。例えばRRCシグナリングが上記6種類のデータストリームの組み合わせのうちのすべてのデータストリームの組み合わせを指示し、Nが6である場合、MACシグナリングには6つのビットが含まれる。6ビットにおける最上位、すなわち一番左のビットは、「1つのデータストリーム+1つのデータストリーム」……に対応し、最下位、すなわち一番右のビットは、「3つのデータストリーム+1つのデータストリーム」に対応する。MACシグナリングにおけるビットが110100を表示する場合、「1つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」、「2つのデータストリーム+2つのデータストリーム」という3種類のデータストリームの組み合わせ方式をアクティベートする。
別の実施例では、MACシグナリングはMのビットを含むことができ、Mのビットは少なくともNのビット取り得る値を指示することができ、各々のビット取り得る値は1つのデータストリームの組み合わせ集合を対応的にアクティベートし、前記Mは1以上の正整数である。例えば、RRCシグナリングが上記6種類のデータストリームの組み合わせのうちのすべてのデータストリームの組み合わせを指示し、Nが6である場合、Mの取り得る値は3であってもよい。3つのビットの異なるビット取り得る値によって6種類のデータストリームの組み合わせのうちの異なるデータストリームの組み合わせを指示する。例えば、「000」は「1つのデータストリーム+1つのデータストリーム」に対応し、「001」は「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」に対応する。ビット取り得る値とデータストリームの組み合わせとは一対一の対応関係があり、当該一対一の対応関係は、ネットワークデバイスと端末に保存する必要がある。ビット取り得る値によってデータストリームの組み合わせ集合をアクティベートする。各々のビット取り得る値は1つのデータストリームの組み合わせ集合を対応的にアクティベートする。
本開示ではMACシグナリングを介して、RRCシグナリングによって指示された複数のデータストリームの組み合わせ集合のうちのデータストリームの組み合わせ集合の方式をアクティベートする。MACシグナリングによってアクティベートされたデータストリームの組み合わせ数が複数であり、現在使用されたデータストリームの組み合わせを明確に指示する場合、MACシグナリングに同時にアクティベートされたデータストリームの組み合わせには制限があり、すなわちMACシグナリングは異議が存在するデータストリームの組み合わせを同時にアクティベートすることができない。例えば「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」と「2つのデータストリーム+1つのデータストリーム」という2種類の組み合わせ方式は同時にアクティベートされることができず、又は「1つのデータストリーム+3つのデータストリーム」、「3つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、と「2つのデータストリーム+2つのデータストリーム」という3種類のデータストリームの組み合わせ方式も同時にアクティベートされることができないように、同時に多くとも1種類をアクティベートする。
本開示では、RRCシグナリングが限られたいくつかの種類のデータストリームの組み合わせ集合を与え、当該データストリームの組み合わせ集合には異議がある組み合わせが存在しない場合、MACシグナリングはそのうちの1種類をアクティベートする。異議がある組み合わせが存在しないとは「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」と「2つのデータストリーム+1つのデータストリーム」という2つの組み合わせ方式が1つの組み合わせ集合に同時に出現しないことを指す。例えば「1つのデータストリーム+3つのデータストリーム」、「3つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、及び「2つのデータストリーム+2つのデータストリーム」という3種類のデータストリームの組み合わせのうちの任意の2種類または以上が同時に1つの組み合わせ集合に出現こともできない。例えばRRCシグナリングが、{「1つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」、「2つのデータストリーム+2つのデータストリーム」}という組み合わせ集合1、{「1つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、「2つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、「2つのデータストリーム+2つのデータストリーム」}という組み合わせ集合2、{「1つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」、「1つのデータストリーム+3つのデータストリーム」}という組み合わせ集合3、{「1つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、「2つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、「1つのデータストリーム+3つのデータストリーム」}という組み合わせ集合4、{「1つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」、「3つのデータストリーム+1つのデータストリーム」}という組み合わせ集合5、{「1つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、「2つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、「3つのデータストリーム+1つのデータストリーム」}という組み合わせ集合6……を与える場合、MACシグナリングはRRCシグナリングによって指示されたデータストリームの組み合わせ集合における1つのデータストリームの組み合わせ集合に対してアクティベートすることができる。
別の例示的な実施例では、RRCシグナリング、MACシグナリングとDCIシグナリングによって指示シグナリングを送信する。
本開示は上記RRCシグナリングとMACシグナリングによって指示シグナリングを送信する実施形態では、MACシグナリングによってアクティベートされたデータストリームの組み合わせ集合に複数のデータストリームの組み合わせが含まれ、アクティベートされたデータストリームの組み合わせを明確に決定できない場合、DCIシグナリングを介して前記MACシグナリングによってアクティベートされたデータストリームの組み合わせ集合における1つのデータストリームの組み合わせを指示することができる。例えば、MACシグナリングによってアクティベートされたデータストリームの組み合わせに「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」と「2つのデータストリーム+1つのデータストリーム」という組み合わせが同時に存在し、または「1つのデータストリーム+3つのデータストリーム」、「3つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、及び「2つのデータストリーム+2つのデータストリーム」のうちの2種類の組み合わせまたは3種類の組み合わせが同時に存在する場合、DCIシグナリングを介して前記MACシグナリングによってアクティベートされた複数のデータストリームの組み合わせのうちの1つのデータストリームの組み合わせを指示する必要がある。例えば、MACシグナリングによってアクティベートされたデータストリームの組み合わせ集合が{「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」、「2つのデータストリーム+1つのデータストリーム」}である場合、DCIシグナリングによって「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」または「2つのデータストリーム+1つのデータストリーム」を指示する必要がある。例えばMACシグナリングによってアクティベートされたデータストリームの組み合わせ集合が{「1つのデータストリーム+3つのデータストリーム」、「3つのデータストリーム+1つのデータストリーム」、「2つのデータストリーム+2つのデータストリーム」}である場合、DCIシグナリングを介して「1つのデータストリーム+3つのデータストリーム」、「3つのデータストリーム+1つのデータストリーム」及び「2つのデータストリーム+2つのデータストリーム」という3つのデータストリーム群のうちの1つを指示する必要がある。
本開示では当該MACシグナリングによってアクティベートされたデータストリームの組み合わせ集合における1つのデータストリームの組み合わせを指示するDCIを第3のDCIと呼ぶことができる。第3のDCIによって指示シグナリングを送信する。第3のDCIはMACシグナリングによってアクティベートされたデータストリームの組み合わせ集合における1つのデータストリームの組み合わせを指示する。当該第3のDCIを受信した端末はデータストリームの組み合わせを明確に決定することができる。
図3は、例示的な一例に示されるデータ伝送方法のフローチャートであり、図2に示すように、当該データ伝送方法は端末に使用され、以下のステップS21とステップS22を含む。
ステップS21において、指示シグナリングを受信する。
本開示では、指示シグナリングはデータストリームの組み合わせを指示し、前記データストリームの組み合わせに複数のデータストリームが含まれ、前記複数のデータストリームが少なくとも2つのデータストリーム群に分割され、前記少なくとも2つのデータストリーム群のうちの各々のデータストリーム群のデータストリームが1つのビーム方向に対応する。
本開示では、第1のDCIによって指示シグナリングを受信してもよく、第2のDCIによって指示シグナリングを受信してもよく、第1のRRCシグナリングによって指示シグナリングを受信してもよく、または第2のRRCシグナリングとMACシグナリングによって指示シグナリングを受信してもよく、または第2のRRCシグナリング、MACシグナリングと第3のDCIによって指示シグナリングを受信してもよい。
ステップS22において、指示シグナリングによって指示されたデータストリームの組み合わせに基づいて、データストリームの組み合わせにおける各データストリームを伝送するビームを決定し、決定されたビームを使用してデータストリームの組み合わせにおける各データストリームを伝送する。
一実施形態では指示シグナリングを受信するステップは、第1のダウンリンク制御情報DCIによって前記指示シグナリングを受信するステップを含む。前記第1のDCIに第1のビットが含まれ、前記第1のビットに含まれるビットの数が1であるステップと、前記第1のビットの異なるビット値が異なるデータストリームの組み合わせを指示する。
別の実施形態では、前記第1のビットは第1のDCIに予約ビット値が含まれるビットである。
別の実施形態では、指示シグナリングを受信するステップは、第2のダウンリンク制御情報DCIによって指示シグナリングを受信するステップを含む。前記第2のDCIに第2のビットが含まれ、前記第2のビットに含まれるビットの数が2であり、前記第2のビットにおける1つのビットの異なるビット取り得る値が異なるデータストリームの組み合わせを指示し、または前記第2のビットにおけるすべてのビットの異なるビット取り得る値が異なるデータストリームの組み合わせを指示する。
別の実施形態では、前記第2のビットにおける1つのまたは複数のビットは、前記第2のDCIにおける、予約ビット値が含まれるビットである。
別の実施形態では、指示シグナリングを受信するステップは、第1の無線リソース制御RRCシグナリングによって指示シグナリングを受信するステップを含む。前記第1のRRCシグナリングが少なくとも1つのデータストリームの組み合わせを指示する。
別の実施形態では、指示シグナリングを受信するステップは、第2の無線リソース制御RRCシグナリングとメディアアクセス制御MACシグナリングによって指示シグナリングを受信するステップを含む。前記第2のRRCシグナリングがNのデータストリームの組み合わせ集合を指示し、前記MACシグナリングがNのデータストリームの組み合わせ集合のうちの少なくとも1つのデータストリームの組み合わせ集合をアクティベートし、前記Nが1以上の正整数である。
別の実施形態では、前記Nのデータストリームの組み合わせ集合のうちの各々のデータストリームの組み合わせ集合には1つのデータストリームの組み合わせが含まれ、前記MACシグナリングはNのビットを含み、各々のビットは1つのデータストリームの組み合わせに対応し、ビットセットによって少なくとも1つのデータストリームの組み合わせをアクティベートする。
別の実施形態では、前記MACシグナリングはMのビットを含み、Mのビットは少なくともNのビット取り得る値を指示することができ、各々のビット取り得る値は1つのデータストリームの組み合わせ集合を対応的にアクティベートし、前記Mは1以上の正整数である。
別の実施形態では、指示シグナリングを受信するステップは、第3のダウンリンク制御情報DCIによって指示シグナリングを受信するステップを含む。前記第3のDCIは前記MACシグナリンによってアクティベートされた1つのデータストリームの組み合わせ集合における1つのデータストリームの組み合わせを指示する。例えば、MACシグナリングによってアクティベートされたデータストリームの組み合わせに「1つのデータストリーム+2つのデータストリーム」と「2つのデータストリーム+1つのデータストリーム」の組み合わせが同時に存在し、または「1つのデータストリーム+3つのデータストリーム」、「3つのデータストリーム+1つのデータストリーム」と「2つのデータストリーム+2つのデータストリーム」のうちの2種類の組み合わせまたは3種類の組み合わせが同時に存在する場合、第3のDCIを介して、前記MACシグナリングによってアクティベートされた複数のデータストリームの組み合わせのうちの1つのデータストリームの組み合わせを指示する必要があるステップをさらに含む。
本開示では端末は指示シグナリングを受信した後、指示シグナリングによって指示されたデータストリームの組み合わせを介してTCI状態または空間関係情報を決定し、さらにデータストリームの組み合わせにおける各データストリームを受信する受信ビームまたは送信ビームを決定することができ、受信ビームを使用してデータストリームの組み合わせにおける各データストリームを受信し、または送信ビームを使用してデータストリームの組み合わせにおける各データストリームを送信する。
本開示では、端末によって受信された指示シグナリングと、ネットワークデバイスによって送信された指示シグナリングとが同じであるため、ここで十分に説明されていないところがあれば、上記実施例の関連した説明を参照してもよく、ここでは説明を省略する。
図4は、本開示の例示的な実施例によって提供される別のデータ伝送方法フローチャートである。図4に示す方法では、ネットワークデバイスと端末が交替してデータ伝送を行い、図4を参照すると、当該データ伝送方法は、以下のステップS301~ステップS302を含む。
ステップS301において、ネットワークデバイスは決定して指示シグナリングを送信する。当該指示シグナリングはデータストリームの組み合わせを指示する。
ネットワークデバイスは第1のDCIによって指示シグナリングを送信してもよく、第2のDCIによって指示シグナリングを送信してもよく、第1のRRCシグナリングによって指示シグナリングを送信してもよく、または第2のRRCシグナリングとMACシグナリングによって指示シグナリングを送信してもよく、または第2のRRCシグナリング、MACシグナリングと第3のDCIによって指示シグナリングを送信してもよい。
端末はネットワークデバイスに送信された指示シグナリングを受信し、端末はネットワークデバイス指示シグナリングを送信することに対応する方式を採用して指示シグナリングを受信し、例えば、端末第1のDCIによって指示シグナリングを受信してもよく、第2のDCIによって指示シグナリングを受信してもよく、第1のRRCシグナリングによって指示シグナリングを受信してもよく、または第2のRRCシグナリングとMACシグナリングによって指示シグナリングを受信してもよく、または第2のRRCシグナリング、MACシグナリングと第3のDCIによって指示シグナリングを受信してもよい。
ステップS302において、端末は受信された指示シグナリングによって指示されたデータストリームの組み合わせに基づいて、データストリームの組み合わせにおける各データストリームを伝送するビームを決定し、決定されたビームを使用してデータストリームの組み合わせにおける各データストリームを伝送する。
本開示によって提供されるデータ伝送方法では、ネットワークデバイスがデータストリームの組み合わせを指示する指示シグナリングを送信することにより、端末は当該指示シグナリングに基づいてデータストリームの組み合わせを決定し、さらにデータスムの組み合わせにおける各データストリームを伝送するビームを決定し、決定されたビームを使用して前記データストリームの組み合わせのうちのデータストリームを伝送し、データストリームの送信または受信を正確に行い、データストリーム送信または受信の正確さを向上させ、スループットを向上させることができる。
同じ構想に基づいて、本開示の実施例はデータ伝送装置をさらに提供する。
本開示の実施例によって提供されるデータ伝送装置は、上記機能を実現するために、それぞれの機能を実現するための対応するハードウェア構成および/またはソフトウェアモジュールを含む。本開示の実施例において開示された様々な例示的なユニットおよびアルゴリズムステップと併せて、本開示の実施例は、ハードウェアまたはハードウェアとコンピュータソフトウェアとの組み合わせで実現することができる。ある機能がハードウェアの形式で実行されるか、或いはコンピュータソフトウェアがハードウェアを駆動する方式で実行かは、技術案の特定の応用と設計制約条件次第である。当業者は、各特定の応用に対して異なる方法を使用して説明された機能を実現することができるが、このような実現は、本開示の実施例の技術案の範囲を超えていると考えてはならない。
図5は、例示的な一例に示されるデータ伝送装置500のブロック図である。当該データ伝送装置500はネットワークデバイスに応用されることができる。データ伝送装置500は基地局などであってもよい。データ伝送装置500は決定ユニット501と送信ユニット502を含む。決定ユニット501は、指示シグナリングを決定するように構成され、指示シグナリングはデータストリームの組み合わせを指示し、データストリームの組み合わせには複数のデータストリームが含まれ、複数のデータストリームは少なくとも2つのデータストリーム群に分割され、少なくとも2つのデータストリーム群のうちの各々のデータストリーム群のデータストリームは1つのビーム方向に対応する。送信ユニット502は、前記指示シグナリングを送信するように構成される。
一実施形態では送信ユニット502は、
第1のDCIによって指示シグナリングを送信するように構成され、第1のDCIには第1のビットが含まれ、第1のビットに含まれるビットの数は1であり、第1のビットの異なるビット値は異なるデータストリームの組み合わせを指示する。
別の実施形態では、第1のビットは第1のDCIに予約ビット値が含まれるビットである。
別の実施形態では、送信ユニット502は、
第2のDCIによって指示シグナリングを送信するように構成され、第2のDCIには第2のビットが含まれ、第2のビットに含まれるビットの数は2であり、第2のビットにおける1つのビットの異なるビット取り得る値は異なるデータストリームの組み合わせを指示し、または第2のビットのすべてのビットの異なるビット取り得る値は異なるデータストリームの組み合わせを指示する。
別の実施形態では、第2のビットにおける1つのまたは複数のビットは第2のDCIに予約ビット値が含まれるビットである。
別の実施形態では、送信ユニット502は、
第1のRRCシグナリングによって指示シグナリングを送信するように構成され、第1のRRCシグナリンは少なくとも1つのデータストリームの組み合わせを指示する。
別の実施形態では、送信ユニット502は、
第2のRRCシグナリングとMACシグナリングによって指示シグナリングを送信するように構成され、第2のRRCシグナリングはNのデータストリームの組み合わせ集合を指示し、MACシグナリングはNのデータストリームの組み合わせ集合のうちの少なくとも1つのデータストリームの組み合わせ集合をアクティベートし、Nは1以上の正整数である。
別の実施形態では、Nのデータストリームの組み合わせ集合のうちの各々のデータストリームの組み合わせ集合には1つのデータストリームの組み合わせが含まれ、MACシグナリングはNのビットを含み、各々のビットは1つのデータストリームの組み合わせに対応し、ビットセットによって少なくとも1つのデータストリームの組み合わせをアクティベートする。
別の実施形態では、MACシグナリングはMのビットを含み、Mのビットは少なくともNのビット取り得る値を指示することができ、各々のビット取り得る値は1つのデータストリームの組み合わせ集合を対応的にアクティベートし、Mは1を以上の正整数である。
別の実施形態では、送信ユニット502は、
第3のDCIによって指示シグナリングを送信するように構成され、第3のDCIはMACシグナリングによってアクティベートされた1つのデータストリームの組み合わせ集合における1つのデータストリームの組み合わせを指示する。
上記実施例における装置については、各モジュールが操作を実行する具体的な方式は、当該方法の実施例では詳細に説明されているが、ここでは詳細には説明しない。
図6は、例示的な一例に示されるデータ伝送装置600のブロック図である。当該データ伝送装置600は端末に応用されることができる。データ伝送装置600は、携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末、メッセージングデバイス、ゲームコンソール、タブレットデバイス、医療機器、フィットネス機器、パーソナルデジタルアシスタントなどであってもよい。
データ伝送装置600は受信ユニット601と決定ユニット602を含み、受信ユニット601は、指示シグナリングを受信するように構成され、指示シグナリングはデータストリームの組み合わせを指示し、データストリームの組み合わせには複数のデータストリームが含まれ、複数のデータストリームは少なくとも2つのデータストリーム群に分割され、少なくとも2つのデータストリーム群のうちの各々のデータストリーム群のデータストリームは1つのビーム方向に対応する。決定ユニット602は、指示シグナリングによって指示されたデータストリームの組み合わせに基づいて、データストリームの組み合わせにおける各データストリームを伝送するビームを決定し、決定されたビームを使用してデータストリームの組み合わせにおける各データストリームを伝送するように構成される。
一実施形態では受信ユニット601は、
第1のダウンリンク制御情報DCIによって指示シグナリングを受信するように構成され、第1のDCIには第1のビットが含まれ、第1のビットに含まれるビットの数は1であり、第1のビットの異なるビット値は異なるデータストリームの組み合わせを指示する。
別の実施形態では、第1のビットは第1のDCIに予約ビット値が含まれるビットである。
別の実施形態では、受信ユニット601は、
第2のダウンリンク制御情報DCIによって指示シグナリングを受信するように構成され、第2のDCIには第2のビットが含まれ、第2のビットに含まれるビットの数は2であり、第2のビットにおける1つのビットの異なるビット取り得る値は異なるデータストリームの組み合わせを指示し、または第2のビットのすべてのビットの異なるビット取り得る値は異なるデータストリームの組み合わせを指示する。
別の実施形態では、第2のビットにおける1つのまたは複数のビットは第2のDCIに予約ビット値が含まれるビットである。
別の実施形態では、受信ユニット601は、第1の無線リソース制御RRCシグナリングによって指示シグナリングを受信するように構成され、第1のRRCシグナリングは少なくとも1つのデータストリームの組み合わせを指示する。
別の実施形態では、受信ユニット601は、
第2の無線リソース制御RRCシグナリングとメディアアクセス制御MACシグナリングによって指示シグナリングを受信するように構成され、第2のRRCシグナリングはNのデータストリームの組み合わせ集合を指示し、MACシグナリングはNのデータストリームの組み合わせ集合のうちの少なくとも1つのデータストリームの組み合わせ集合をアクティベートし、Nは1以上の正整数である。
別の実施形態では、Nのデータストリームの組み合わせ集合のうちの各々のデータストリームの組み合わせ集合には1つのデータストリームの組み合わせが含まれ、MACシグナリングはNのビットを含み、各々のビットは1つのデータストリームの組み合わせに対応し、ビットセットによって少なくとも1つのデータストリームの組み合わせをアクティベートする。
別の実施形態では、MACシグナリングはMのビットを含み、Mのビットは少なくともNのビット取り得る値を指示することができ、各々のビット取り得る値は1つのデータストリームの組み合わせ集合を対応的にアクティベートし、Mは1を以上の正整数である。
別の実施形態では、受信ユニット601は、
第3のダウンリンク制御情報DCIによって指示シグナリングを受信するように構成され、第3のDCIはMACシグナリングによってアクティベートされた1つのデータストリームの組み合わせ集合における1つのデータストリームの組み合わせを指示する。
上記実施例における装置については、そのうちの各モジュールが操作を実行する具体的な方式は、当該方法の実施例では詳細に説明されているが、ここでは詳細に説明しない。
本開示の実施例は通信システムをさらに提供し、当該通信システムは上記ネットワークデバイスに応用されたデータ伝送装置500と端末に応用されたデータ伝送装置600を含み、データ伝送装置500とデータ伝送装置600の機能は上記実施例の具体的な説明を参照することができる。
図7は、例示的な一例に示されるデータ伝送装置700のブロック図である。当該装置700はネットワークデバイスに応用されることができる。例えば、装置700はネットワークデバイスとして提供されることができる、例えば、基地局である。図7を参照すると、装置700は、処理コンポーネント722によって実行されることができる命令、例えばアプリケーションを記憶するための、1つまたは複数のプロセッサと、メモリ732によって表されるメモリリソースとをさらに含む処理コンポーネント722を含む。メモリ732に記憶されているアプリケーションは、各が1組の命令に対応する1つ以上のモジュールを含むことができる。また、処理コンポーネント722は、上記のデータ伝送方法を実行するための命令を実行するように構成される。
装置700は、装置700の電源管理を実行するように構成される電源コンポーネント、装置700をネットワークに接続するように構成される有線または無線ネットワークインターフェース750、入出力(I/O)インターフェース758と、をさらに含むことができる。装置700は、Windows ServerTM(登録商標)、Mac OS XTM(登録商標)、UnixTM、LinuxTM(登録商標)、FreeBSDTM(登録商標)または同様のようなメモリ732に記憶されたオペレーティングシステムに基づいて操作することができる。
例示的な実施例では、命令を含む非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体、例えば、命令を含むメモリ732をさらに提供し、上記命令は、上記データ伝送方法を完成するために、装置700のプロセッサ722によって実行されてもよい。例えば、前記非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体はROM、ランダムアクセスメモリ(RAM)、CD-ROM、磁気テープ、フロッピーディスク、光データ記憶装置であっても良い。
図8は、例示的な一例に示されるデータ伝送装置800のブロック図である。データ伝送装置800は端末に応用されてもよく、例えば、装置800は、携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末、メッセージングデバイス、ゲームコンソール、タブレットデバイス、医療機器、フィットネス機器、パーソナルデジタルアシスタントなどであってもよい。
図8を参照すると、装置800は、処理コンポーネント802、メモリ804、電源コンポーネント806、マルチメディアコンポーネント808、オーディオコンポーネント810、入力/出力(I/O)のインターフェース812、センサコンポーネント814、および通信コンポーネント816、1つまたは複数のコンポーネントを含むことができる。
処理コンポーネント802は、通常、表示、電話呼び出し、データ通信、カメラ操作、および操作に関連する操作の記録のような装置800の全体的な操作を制御する。処理コンポーネント802は、上記方法の全てまたは一部のステップを完成するために、命令を実行するための1つ又は複数のプロセッサ820を含むことができる。また、他のコンポーネントとのインタラクションを容易にするために、処理コンポーネント802は、1つ以上のモジュールを含むことができる。例えば、処理コンポーネント802は、マルチメディアコンポーネント808と処理コンポーネント802とのインタラクションを容易にするために、マルチメディアモジュールを含むことができる。
メモリ804は、装置800上の操作をサポートするために、プロセッサ820実行可能な命令のような様々なタイプのデータを記憶するように構成される。メモリ804は、静的ランダムアクセスメモリ(SRAM)、電気的消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ(EEPROM)、消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ(EPROM)、プログラマブル読み取り専用メモリ(PROM)、読み取り専用メモリ(ROM)、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク、光ディスクなどの任意のタイプの揮発性または不揮発性の記憶装置またはそれらの組み合わせによって実現されてもよい。
電力コンポーネント806は、装置800の様々なコンポーネントのために電力を提供する。電力コンポーネント806は、電源管理システム、1つまたは複数の電源、および他の装置800のために電力を生成し、管理し、割り当てることに関連するコンポーネントを含むことができる。
マルチメディアコンポーネント808は、前記装置800とユーザとの間の出力インターフェースを提供するスクリーンに含まれる。いくつかの実施例では、スクリーンは液晶ディスプレイ(Liquid Crystal Display、LCD)とタッチパネル(Touch Panel、TP)とを含むことができる。スクリーンがタッチパネルを含む場合、ユーザからの入力信号を受信するために、スクリーンはタッチスクリーンとして実現されることができる。タッチパネルには、タッチ、スライド、タッチパネル上のジェスチャーを感知するために、1つまたは複数のタッチセンサが含まれる。前記タッチセンサは、タッチまたはスライド動作の境界を感知するだけでなく、タッチまたはスライド操作に関連する持続時間と圧力を検出する。いくつかの実施例では、マルチメディアコンポーネント808は、1つのフロントカメラおよび/またはバックカメラを含む。装置800が撮影モードやビデオモードなどの操作モードにある場合、フロントカメラおよび/またはバックカメラは、外部のマルチメディアデータを受信することができる。各フロントカメラおよびバックカメラは、固定の光学レンズシステムであってもよく、または焦点距離および光学ズーム能力を備えてもよい。
オーディオコンポーネント810は、オーディオ信号を出力および/または入力するように構成される。例えば、オーディオコンポーネント810は、デバイス800が呼び出しモード、記録モード、および音声認識モードのような操作モードにある場合、外部オーディオ信号を受信するように構成されるマイクロフォン(MIC)を含む。受信されたオーディオ信号はメモリ804にさらに記憶されてもよく、または通信コンポーネント816を介して送信されてもよい。いくつかの実施例では、オーディオコンポーネント810は、オーディオ信号を出力するためのスピーカをさらに含む。
I/Oインターフェース812は、処理コンポーネント802と周囲インターフェースモジュールとの間のインターフェースを提供し、上記の周囲インターフェースモジュールはキーボード、クリックホイール、ボタンなどであってもよい。これらのボタンは、ホームボタン、音量ボタン、スタートボタン、およびロックボタンを含むことができるが、これらに限定されない。
センサコンポーネント814は、装置800のために様々な態様の状態評価を提供するために、1つまたは複数のセンサを含む。例えば、センサコンポーネント814は、装置800のオン/オフ状態、コンポーネントの相対的な位置決めを検出でき、例えば、前記コンポーネントは装置800のディスプレイおよびキーパッドであり、センサコンポーネント814は、装置800または装置800のコンポーネントの位置変更、ユーザが装置800との接触が存在するか存在しないか、装置800の方位または加速/減速および装置800の温度変化を検出することもできる。センサコンポーネント814は、任意の物理的接触がない場合、付近の物体の存在を検出するように構成される近接センサを含むこともできる。センサコンポーネント814は、イメージングアプリケーションで使用するためのCMOSまたはCCDイメージセンサのような光センサをさらに含むことができる。いくつかの実施例では、当該センサコンポーネント814はまた、加速度センサ、ジャイロセンサ、磁気センサ、圧力センサまたは温度センサを含むことができる。
通信コンポーネント816は、装置800と他の装置との間の有線または無線方式の通信を容易にするように構成される。装置800は、通信規格に基づく無線ネットワーク、例えばWiFi、2 Gまたは3 G、またはこれらの組み合わせにアクセスすることができる。例示的な実施例では、通信コンポーネント816は、ブロードキャストチャネルを介して外部放送管理システムからのブロードキャスト信号またはブロードキャスト関連情報を受信する。例示的な実施例では、前記通信コンポーネント816は、短距離通信を容易にするために、近距離通信(NFC)モジュールをさらに含む。例えば、NFCモジュールでは、無線周波数識別(RFID)技術、赤外線データ協会(IrDA)技術、超広帯域(UWB)技術、ブルートゥース(登録商標)(BT)技術、および他の技術に基づいて実現されてもよい。
例示的な実施例では、装置800は、上記方法を実行するために、専用集積回路(ASIC)、デジタル信号プロセッサ(DSP)、デジタル信号処理装置(DSPD)、プログラマブルロジックデバイス(PLD)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または他の電子部品、1つまたは複数のアプリケーションによって実現されてもよい。
例示的な実施例では、命令を含む非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体、例えば、命令を含むメモリ804をさらに提供し、上記命令は、上記方法を完成するために、装置800のプロセッサ820によって実行されてもよい。例えば、前記非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体はROM、ランダムアクセスメモリ(RAM)、CD-ROM、磁気テープ、フロッピーディスク、光データ記憶装置であっても良い。
さらに、本開示における「複数」は2つ以上を意味し、他の助数詞はこれと類似していることを理解されたい。「及び/又は」は、関連対象の関連関係を説明し、3つの関係が存在できることを表すことができる。例えば、A及び/又はBという記載は、Aが単独で存在する、AとBが同時に存在する、Bが単独で存在するという3つの状況を表すことを表すことができる。「/」という文字は、通常、前後の関連対象が「又は」という関係であることを表す。単数形の「一」、「前記」及び「当該」も、文脈では他の意味を明確に示さない限り、複数形を含むことも意図している。
さらに、「第1」、「第2」などの用語は様々な情報を説明するが、これらの情報は、これらの用語に限定されてはいけないことを理解されたい。これらの用語は、単に同じタイプの情報同士を区別するために使用され、特定の順序や重要さを表すものではない。実際には、「第1」「第2」などの表現は完全に交換して使うことができる。例えば、本開示の範囲から逸脱しない限り、第1情報は第2情報と呼ぶことができ、同様に、第2情報は第1情報と呼ぶこともできる。
本開示の実施例は、図面において特定の順序で操作を説明しているが、これらの動作が、図示された特定の順序またはシリアル順序で実行され、または、所望の結果を得るためにすべての操作が実行されることを求めていると理解してはならない。特定の環境では、マルチタスクと並列処理が有利である可能性がある。
当業者であれば、明細書を検討し、かつ、本明細書で開示された発明を実践した後、本開示の他の実施案を容易に想到し得る。本開示は、本発明の任意の変形、用途または適応的変化をカバーすることを意図し、これらの変形、用途または適応的変化は、本発明の一般原理に従い、本開示で開示されていない本技術分野における技術常識または慣用されている技術手段を含む。明細書および実施例は、単なる例示として見なされ、本発明の真の範囲および精神は、以下の特許請求の範囲によって指摘される。
なお、本発明は、上記に記載され、図面に示されている厳密な構造に限定されず、その範囲から逸脱しない限り、様々な修正や変更を行うことができる。本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲のみによって限定される。

Claims (24)

  1. データ伝送方法であって、前記方法はネットワークデバイスにより実行され、
    指示シグナリングを決定するステップであって、前記指示シグナリングがデータストリームの組み合わせを指示し、前記データストリームの組み合わせに複数のデータストリームが含まれ、前記複数のデータストリームが少なくとも2つのデータストリーム群に分割され、前記少なくとも2つのデータストリーム群のうちの各々のデータストリーム群のデータストリームが1つのビーム方向に対応し、異なるデータストリーム群が異なるビーム方向に対応し、伝送構成指示TCI状態または空間関係情報によって異なるビーム方向を指示するステップと、
    前記指示シグナリングを送信するステップと、を含む、
    ことを特徴とするデータ伝送方法。
  2. 前記指示シグナリングを送信するステップは、
    第1のダウンリンク制御情報DCIによって前記指示シグナリングを送信するステップを含み、
    前記第1のDCIに第1のビットが含まれ、前記第1のビットに含まれるビットの数が1であり、
    前記第1のビットの異なるビット値が異なるデータストリームの組み合わせを指示する、
    ことを特徴とする請求項1に記載のデータ伝送方法。
  3. 前記第1のビットは、前記第1のDCIにおける、予約ビット値が含まれるビットである、
    ことを特徴とする請求項2に記載のデータ伝送方法。
  4. 前記指示シグナリングを送信するステップは
    第2のダウンリンク制御情報DCIによって前記指示シグナリングを送信するステップを含み、
    前記第2のDCIに第2のビットが含まれ、前記第2のビットに含まれるビットの数が2であり、
    前記第2のビットにおける1つのビットの異なるビット取り得る値が異なるデータストリームの組み合わせを指示し、または、
    前記第2のビットにおけるすべてのビットの異なるビット取り得る値が異なるデータストリームの組み合わせを指示する、
    ことを特徴とする請求項1に記載のデータ伝送方法。
  5. 前記第2のビットにおける1つのまたは複数のビットは、前記第2のDCIにおける、予約ビット値が含まれるビットである、
    ことを特徴とする請求項4に記載のデータ伝送方法。
  6. 前記指示シグナリングを送信するステップは、
    第1の無線リソース制御RRCシグナリングによって前記指示シグナリングを送信するステップを含み、
    前記第1のRRCシグナリングが少なくとも1つのデータストリームの組み合わせを指示する、
    ことを特徴とする請求項1に記載のデータ伝送方法。
  7. 前記指示シグナリングを送信するステップは、
    第2の無線リソース制御RRCシグナリングとメディアアクセス制御MACシグナリングによって前記指示シグナリングを送信するステップを含み、
    前記第2のRRCシグナリングがNのデータストリームの組み合わせ集合を指示し、前記MACシグナリングがNのデータストリームの組み合わせ集合のうちの少なくとも1つのデータストリームの組み合わせ集合をアクティベートし、前記Nが1以上の正整数である、
    ことを特徴とする請求項1に記載のデータ伝送方法。
  8. 前記Nのデータストリームの組み合わせ集合のうちの各々のデータストリームの組み合わせ集合には1つのデータストリームの組み合わせが含まれ、前記MACシグナリングはNのビットを含み、各々のビットは1つのデータストリームの組み合わせに対応し、ビットセットによって少なくとも1つのデータストリームの組み合わせをアクティベートする、
    ことを特徴とする請求項7に記載のデータ伝送方法。
  9. 前記MACシグナリングはMのビットを含み、Mのビットは少なくともNのビット取り得る値を指示することができ、各々のビット取り得る値は1つのデータストリームの組み合わせ集合を対応的にアクティベートし、前記Mは1以上の正整数である、
    ことを特徴とする請求項7に記載のデータ伝送方法。
  10. 前記指示シグナリングを送信するステップは、
    第3のダウンリンク制御情報DCIによって前記指示シグナリングを送信するステップをさらに含み、
    前記第3のDCIが前記MACシグナリンによってアクティベートされた1つのデータストリームの組み合わせ集合における1つのデータストリームの組み合わせを指示する、
    ことを特徴とする請求項9に記載のデータ伝送方法。
  11. データ伝送方法であって、前記方法は端末により実行され、前記方法は、
    指示シグナリングを受信するステップであって、前記指示シグナリングがデータストリームの組み合わせを指示し、前記データストリームの組み合わせに複数のデータストリームが含まれ、前記複数のデータストリームが少なくとも2つのデータストリーム群に分割され、前記少なくとも2つのデータストリーム群のうちの各々のデータストリーム群のデータストリームが1つのビーム方向に対応し、異なるデータストリーム群が異なるビーム方向に対応し、伝送構成指示TCI状態または空間関係情報によって異なるビーム方向を指示するステップと、
    前記指示シグナリングによって指示されたデータストリームの組み合わせに基づいて、前記データストリームの組み合わせにおける各データストリームを伝送するビームを決定し、前記ビームを使用して前記データストリームの組み合わせにおける各データストリームを伝送するステップと、を含む、
    ことを特徴とするデータ伝送方法。
  12. 指示シグナリングを受信するステップは、
    第1のダウンリンク制御情報DCIによって前記指示シグナリングを受信するステップを含み、
    前記第1のDCIに第1のビットが含まれ、前記第1のビットに含まれるビットの数が1であり、
    前記第1のビットの異なるビット値が異なるデータストリームの組み合わせを指示する、
    ことを特徴とする請求項11に記載のデータ伝送方法。
  13. 前記第1のビットは、前記第1のDCIにおける、予約ビット値が含まれるビットである、
    ことを特徴とする請求項12に記載のデータ伝送方法。
  14. 指示シグナリングを受信するステップは、
    第2のダウンリンク制御情報DCIによって指示シグナリングを受信するステップを含み、
    前記第2のDCIに第2のビットが含まれ、前記第2のビットに含まれるビットの数が2であり、
    前記第2のビットにおける1つのビットの異なるビット取り得る値が異なるデータストリームの組み合わせを指示し、または、
    前記第2のビットにおけるすべてのビットの異なるビット取り得る値が異なるデータストリームの組み合わせを指示する、
    ことを特徴とする請求項11に記載のデータ伝送方法。
  15. 前記第2のビットにおける1つのまたは複数のビットは、前記第2のDCIにおける、予約ビット値が含まれるビットである、
    ことを特徴とする請求項14に記載のデータ伝送方法。
  16. 指示シグナリングを受信するステップは、
    第1の無線リソース制御RRCシグナリングによって指示シグナリングを受信するステップを含み、
    前記第1のRRCシグナリングが少なくとも1つのデータストリームの組み合わせを指示する、
    ことを特徴とする請求項11に記載のデータ伝送方法。
  17. 指示シグナリングを受信するステップは、
    第2の無線リソース制御RRCシグナリングとメディアアクセス制御MACシグナリングによって指示シグナリングを受信するステップを含み、
    前記第2のRRCシグナリングがNのデータストリームの組み合わせ集合を指示し、前記MACシグナリングがNのデータストリームの組み合わせ集合のうちの少なくとも1つのデータストリームの組み合わせ集合をアクティベートし、前記Nが1以上の正整数である、
    ことを特徴とする請求項11に記載のデータ伝送方法。
  18. 前記Nのデータストリームの組み合わせ集合のうちの各々のデータストリームの組み合わせ集合には1つのデータストリームの組み合わせが含まれ、前記MACシグナリングはNのビットを含み、各々のビットは1つのデータストリームの組み合わせに対応し、ビットセットによって少なくとも1つのデータストリームの組み合わせをアクティベートする、
    ことを特徴とする請求項17に記載のデータ伝送方法。
  19. 前記MACシグナリングはMのビットを含み、Mのビットは少なくともNのビット取り得る値を指示することができ、各々のビット取り得る値は1つのデータストリームの組み合わせ集合を対応的にアクティベートし、前記Mは1以上の正整数である、
    ことを特徴とする請求項17に記載のデータ伝送方法。
  20. 指示シグナリングを受信するステップは、
    第3のダウンリンク制御情報DCIによって指示シグナリングを受信するステップをさらに含み、
    前記第3のDCIが前記MACシグナリンによってアクティベートされた1つのデータストリームの組み合わせ集合における1つのデータストリームの組み合わせを指示する、
    ことを特徴とする請求項19に記載のデータ伝送方法。
  21. データ伝送装置であって、前記装置は、
    プロセッサと、
    プロセッサによって実行可能な命令を記憶するメモリと、を含み、
    前記プロセッサは、請求項1~10のいずれか一項に記載のデータ伝送方法を実行するように構成される、
    ことを特徴とするデータ伝送装置。
  22. コンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムが、コンピュータを請求項1~20のいずれか一項に記載のデータ伝送方法を実行させる、
    ことを特徴とするコンピュータプログラム。
  23. データ伝送装置であって、端末に応用され、
    プロセッサと、
    プロセッサによって実行可能な命令を記憶するメモリと、を含み、
    前記プロセッサは、請求項11~20のいずれか一項に記載のデータ伝送方法を実行するように構成される、
    ことを特徴とするデータ伝送装置。
  24. 通信システムであって、請求項21に記載のデータ伝送装置と、請求項23に記載のデータ伝送装置と、を含む、
    ことを特徴とする通信システム。
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