JP7414960B2 - 通信方法及び機器 - Google Patents

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Description

関連出願への相互参照
本願は、2019年8月16日に中国国家知識産権局に提出された、“COMMUNICATION METHOD AND APPARATUS”という表題の中国特許出願第201910760366.1号に対する優先権を主張するものであり、この文献はその全体が参照により本明細書に組み込まれる。
本願は、移動体通信技術の分野、特に通信方法及び機器に関する。
時分割複信(time division duplex, TDD)狭帯域モノのインターネット(narrowband
internet of things, NB-IoT)システムの場合に、3.75kHzのサブキャリア間隔を有する狭帯域物理アップリンク共有チャネル(narrowband physical uplink shared channel, NPUSCH)フォーマット2が、表1に示されるように、アップリンク/ダウンリンク構成1及び4のみをサポートする。サブキャリア間隔が3.75kHzである場合に、スロット(slot)は、2msであり、且つ連続する2つのサブフレームを含み、無線フレームは最大5つのスロットを含み得る。スロットが連続する2つのアップリンクサブフレーム(uplink subframe)を含む場合に、そのスロットはアップリンク信号送信用であり得る。従って、表1のアップリンク/ダウンリンク構成1及び4に関して、スロットがサブフレーム2及び3を含む場合に、スロットは、3.75kHz NPUSCHフォーマット2に使用でき、他のスロットは、それぞれダウンリンクサブフレーム(downlink subframe)及び/又は特殊サブフレーム(special
subframe)を含み、且つ3.75kHz NPUSCHフォーマット2には使用できない。表1において、アップリンクサブフレームは略してUであり、ダウンリンクサブフレームは略してDであり、及び/又は特殊サブフレームは略してSである。
Figure 0007414960000001
従来技術では、スロット番号を使用して、NPUSCHフォーマット2の復調参照信号(demodulation reference signal, DMRS)シーケンスを決定する。スロット番号が変化すると、異なるシーケンスインデックス(sequence index)が、DMRSシーケンスを決定するために使用される拡散シーケンスに関して決定され得る。さらに、DMRSを送信するときにセル間干渉ランダム化が実現されるように、変更した拡散シーケンスが決定され得る。
既存の方法が3.75kHz NPUSCHフォーマット2の前述のシナリオに適用される場合に、特定の値のみがスロット番号として使用され得ることは明らかである。その結果、DMRSシーケンスの拡散シーケンスのシーケンスインデックスが決定される度に、特定のスロット番号が使用される。結果として、拡散シーケンスは(同じセル内の)全てのスロットで同じであり、セル間干渉のランダム化を十分に保証できず、ネットワーク装置によるNPUSCHフォーマット2を復調するパフォーマンスに影響を与える。現在、前述の問題に対応する解決策はない。
本願の一実施形態は、セル間干渉ランダム化をより良く実施するための通信方法及び機器を提供する。
第1の態様によれば、本願の一実施形態は、通信方法を提供する。通信方法は、端末装置に適用することができ、又は端末装置に配備された構造体又は機器、例えば、チップ、チップシステム、又は回路システムに適用することができる。説明のために、この方法を端末装置に適用する例を使用する。この方法は、端末装置が、第1のパラメータに基づいて復調参照信号を生成するステップと;復調参照信号及び第1のチャネルを送信するステップと;を含む。第1のパラメータには、復調参照信号を送信するための無線フレームの無線フレーム番号が含まれる。第1のチャネルは、アップリンク制御情報を搬送するためのものであり、復調参照信号は、第1のチャネルを復調するための参照信号である。
前述の方法によれば、端末装置は、復調参照信号を送信するための無線フレームの無線フレーム番号に基づいて、復調参照信号を生成することができる。復調参照信号を送信するための無線フレームの無線フレーム番号が時間変数であるため、この方法を使用してセル間干渉ランダム化を実施することができる。さらに、ネットワーク装置による第1のチャネルの復調のパフォーマンスを向上させることができる。
可能な設計では、端末装置が、第1のパラメータに基づいて復調参照信号を生成するステップは、無線フレーム番号に基づいて第1のシーケンスを生成するステップと;第1のシーケンスに基づいて復調参照信号を生成するステップと;を含む。
可能な設計では、端末装置が、無線フレーム番号に基づいて第1のシーケンスを生成するステップは、無線フレーム番号及び擬似ランダムシーケンスに基づいてシーケンスインデックスを決定するステップと;シーケンスインデックスに基づいて第1のシーケンスを決定するステップと;を含む。
可能な設計では、端末装置が、無線フレーム番号及び擬似ランダムシーケンスに基づいてシーケンスインデックスを決定するステップは、式
Figure 0007414960000002
に従ってシーケンスインデックスを決定するステップを含み、
ここで、c(n)は擬似ランダムシーケンスであり、nは無線フレーム番号であり、Σは総和演算であり、modはモジュロ演算であり、f(n)は無線フレーム番号に基づいて決定される。
可能な設計では、f(n)は、
Figure 0007414960000003
の式を満たし、
ここで、nは復調参照信号を送信するためのスロットのスロット番号であり、
Figure 0007414960000004
は切り捨て演算であり、Xは1より大きい整数であり、Zは1より大きい整数である。この方法によれば、端末装置は、復調参照信号を送信するための無線フレームのnに基づいてシーケンスインデックスを決定することができる。nが時間変数であるため、異なるシーケンスインデックスを異なるスロットに決定することができる。さらに、異なる第1のシーケンスは、異なるシーケンスインデックスに基づいて異なるスロットで決定され得る。このようにして、セル間干渉ランダム化を実施し、ネットワーク装置による第1のチャネルの復調のパフォーマンスを向上させることができる。
可能な設計では、端末装置が、第1のシーケンスに基づいて復調参照信号を生成するステップは、セル識別子に基づいて第2のシーケンスを生成するステップと;第1のシーケンス及び第2のシーケンスに基づいて復調参照信号のシーケンスを生成するステップと;復調参照信号のシーケンスを時間周波数リソースにマッピングするステップと;を含む。時間周波数リソースは、復調参照信号を送信するためのものである。
可能な設計では、第1のシーケンスは、
Figure 0007414960000005
であり、第2のシーケンスは、
Figure 0007414960000006
であり、復調参照信号のシーケンスは、
Figure 0007414960000007
であり、ここで、Kは第2のシーケンスの長さであり、
Figure 0007414960000008
であり、
Figure 0007414960000009
はセル識別子であり、mの値は{0,1,2}であり、nの値は{0,1,2,...,K-1}である。
可能な設計では、第1のチャネルは物理アップリンク共有チャネルであり、物理アップリンク共有チャネルのフォーマットが、フォーマット2である。
可能な設計では、第1のチャネルのサブキャリア間隔が3.75kHzであり、第1のチャネルは、時分割複信(TDD)におけるアップリンク/ダウンリンク構成1及び/又はアップリンク/ダウンリンク構成4をサポートする。
可能な設計では、第1のチャネルは、無線フレームの連続する2つのアップリンクサブフレームを使用して送信される。
第2の態様によれば、本願の一実施形態は、通信方法を提供する。この通信方法は、ネットワーク装置に適用することができ、又はネットワーク装置に配備された構造体又は機器、例えば、チップ、チップシステム、又は回路システムに適用することができる。説明のために、この方法をネットワーク装置に適用する例を使用する。この方法は、ネットワーク装置が、復調参照信号及び第1のチャネルを受信するステップを含む。復調参照信号は、第1のパラメータに基づいて生成され、第1のパラメータには、復調参照信号を送信するための無線フレームの無線フレーム番号が含まれる。第1のチャネルは、アップリンク制御情報を搬送するためのものであり、復調参照信号は、第1のチャネルを復調するための参照信号である。
可能な設計では、復調参照信号は第1のシーケンスに基づいて生成され、第1のシーケンスは無線フレーム番号に基づいて生成される。
可能な設計では、第1のシーケンスはシーケンスインデックスに基づいて決定され、シーケンスインデックスは、無線フレーム番号及び疑似ランダムシーケンスに基づいて決定される。
可能な設計では、シーケンスインデックスは、式
Figure 0007414960000010
に従って決定され、
ここで、c(n)は疑似ランダムシーケンスであり、nは無線フレーム番号であり、Σは総和演算であり、modはモジュロ演算であり、f(n)は無線フレーム番号に基づいて決定される。
可能な設計では、f(n)は、
Figure 0007414960000011
の式を満たし、
ここで、nは復調参照信号を送信するためのスロットのスロット番号であり、
Figure 0007414960000012
は切り捨て演算であり、Xは1より大きい整数であり、Zは1より大きい整数である。
可能な設計では、復調参照信号のシーケンスが第1のシーケンス及び第2のシーケンスに基づいて生成され、第2のシーケンスはセル識別子に基づいて生成され、復調参照信号のシーケンスは、時間周波数リソースにマッピングされる。時間周波数リソースは、復調参照信号を送信するためのものである。
可能な設計では、第1のシーケンスは、
Figure 0007414960000013
であり、第2のシーケンスは、
Figure 0007414960000014
であり、復調参照信号のシーケンスは、
Figure 0007414960000015
であり、ここで、Kは第2のシーケンスの長さであり、
Figure 0007414960000016
であり、
Figure 0007414960000017
はセル識別子であり、mの値は{0,1,2}であり、nの値は{0,1,2,...,K-1}である。
可能な設計では、第1のチャネルは物理アップリンク共有チャネルであり、物理アップリンク共有チャネルのフォーマットが、フォーマット2である。
可能な設計では、第1のチャネルのサブキャリア間隔が3.75kHzであり、第1のチャネルは、時分割複信(TDD)におけるアップリンク/ダウンリンク構成1及び/又はアップリンク/ダウンリンク構成4をサポートする。
可能な設計では、第1のチャネルは、無線フレームの連続する2つのアップリンクサブフレームを使用して送信される。
第3の態様によれば、本願の一実施形態は、通信機器を提供する。通信機器は、端末装置であり得るか、又は端末装置に配備された構造体又は機器、例えば、チップ、チップシステム、又は回路システムであり得る。通信機器は、少なくとも1つのプロセッサを含む。少なくとも1つのプロセッサは、メモリに結合され、メモリに格納した命令を読み取って実行し、第1のパラメータに基づいて復調参照信号を生成し、復調参照信号及び第1のチャネルを送信するように構成される。第1のパラメータは、復調参照信号を送信するための無線フレームの無線フレーム番号を含む。第1のチャネルは、アップリンク制御情報を搬送するためのものであり、復調参照信号は、第1のチャネルを復調するための参照信号である。
可能な設計では、プロセッサは、無線フレーム番号に基づいて第1のシーケンスを生成し、第1のシーケンスに基づいて復調参照信号を生成するように特に構成される。
可能な設計では、プロセッサは、無線フレーム番号及び擬似ランダムシーケンスに基づいてシーケンスインデックスを決定し、シーケンスインデックスに基づいて第1のシーケンスを決定するように特に構成される。
可能な設計では、プロセッサは、式
Figure 0007414960000018
に従ってシーケンスインデックスを決定するように特に構成され、
ここで、c(n)は疑似ランダムシーケンスであり、nは無線フレーム番号であり、Σは総和演算であり、modはモジュロ演算であり、f(n)は無線フレーム番号に基づいて決定される。
可能な設計では、f(n)は、
Figure 0007414960000019
の式を満たし、
ここで、nは復調参照信号を送信するためのスロットのスロット番号であり、
Figure 0007414960000020
は切り捨て演算であり、Xは1より大きい整数であり、Zは1より大きい整数である。
可能な設計では、プロセッサは、セル識別子に基づいて第2のシーケンスを生成し、第1のシーケンス及び第2のシーケンスに基づいて復調参照信号のシーケンスを生成し、復調参照信号のシーケンスを時間周波数リソースにマッピングするように特に構成される。時間周波数リソースは、復調参照信号を送信するためのものである。
可能な設計では、第1のシーケンスは、
Figure 0007414960000021
であり、第2のシーケンスは、
Figure 0007414960000022
であり、復調参照信号のシーケンスは、
Figure 0007414960000023
であり、ここで、Kは第2のシーケンスの長さであり、
Figure 0007414960000024
であり、
Figure 0007414960000025
はセル識別子であり、mの値は{0,1,2}であり、nの値は{0,1,2,...,K-1}である。
可能な設計では、第1のチャネルは物理アップリンク共有チャネルであり、物理アップリンク共有チャネルのフォーマットが、フォーマット2である。
可能な設計では、第1のチャネルのサブキャリア間隔が3.75kHzであり、第1のチャネルは、時分割複信(TDD)におけるアップリンク/ダウンリンク構成1及び/又はアップリンク/ダウンリンク構成4をサポートする。
可能な設計では、第1のチャネルは、無線フレームの連続する2つのアップリンクサブフレームを使用して送信される。
オプションで、通信機器は、メモリをさらに含み得る。プロセッサはメモリに結合されており、プロセッサは、メモリ内の命令を読み取って、プロセッサの機能を実施することができる。
オプションで、通信機器は、信号又はデータを受信又は送信する際に通信機器をサポートするように構成されたトランシーバをさらに含み得る。例えば、トランシーバは、復調参照信号及び第1のチャネルをネットワーク装置に送信するように構成され得る。
第4の態様によれば、本願の一実施形態は、通信機器を提供する。通信機器は、ネットワーク装置であり得るか、又はネットワーク装置に配備された構造体又は機器、例えば、チップ、チップシステム、又は回路システムであり得る。通信機器は、少なくとも1つのプロセッサを含む。少なくとも1つのプロセッサは、メモリに結合され、メモリに格納した命令を読み取って実行し、復調参照信号及び第1のチャネルを受信するように構成される。復調参照信号は、第1のパラメータに基づいて生成され、第1のパラメータには、復調参照信号を送信するための無線フレームの無線フレーム番号が含まれ、第1のチャネルは、アップリンク制御情報を搬送するためのものであり、復調参照信号は、第1のチャネルを復調するための参照信号である。
可能な設計では、復調参照信号は第1のシーケンスに基づいて生成され、第1のシーケンスは無線フレーム番号に基づいて生成される。
可能な設計では、第1のシーケンスはシーケンスインデックスに基づいて決定され、シーケンスインデックスは、無線フレーム番号及び疑似ランダムシーケンスに基づいて決定される。
可能な設計では、シーケンスインデックスは、式
Figure 0007414960000026
に従って決定され、
ここで、c(n)は疑似ランダムシーケンスであり、nは無線フレーム番号であり、Σは総和演算であり、modはモジュロ演算であり、f(n)は無線フレーム番号に基づいて決定される。
可能な設計では、f(n)は、
Figure 0007414960000027
の式を満たし、
ここで、nは復調参照信号を送信するためのスロットのスロット番号であり、
Figure 0007414960000028
は切り捨て演算であり、Xは1より大きい整数であり、Zは1より大きい整数である。
可能な設計では、復調参照信号のシーケンスは、第1のシーケンス及び第2のシーケンスに基づいて生成され、第2のシーケンスは、セル識別子に基づいて生成され、復調参照信号のシーケンスは、時間周波数リソースにマッピングされる。時間周波数リソースは、復調参照信号を送信するためのものである。
可能な設計では、第1のシーケンスは、
Figure 0007414960000029
であり、第2のシーケンスは、
Figure 0007414960000030
であり、復調参照信号のシーケンスは、
Figure 0007414960000031
であり、ここで、Kは第2のシーケンスの長さであり、
Figure 0007414960000032
であり、
Figure 0007414960000033
はセル識別子であり、mの値は{0,1,2}であり、nの値は{0,1,2,...,K-1}である。
可能な設計では、第1のチャネルは、物理アップリンク共有チャネルであり、物理アップリンク共有チャネルのフォーマットは、フォーマット2である。
可能な設計では、第1のチャネルのサブキャリア間隔が3.75kHzであり、第1のチャネルは、時分割複信(TDD)におけるアップリンク/ダウンリンク構成1及び/又はアップリンク/ダウンリンク構成4をサポートする。
可能な設計では、第1のチャネルは、無線フレームの連続する2つのアップリンクサブフレームを使用して送信される。
オプションで、通信機器は、メモリをさらに含み得る。プロセッサはメモリに結合されており、プロセッサは、メモリ内の命令を読み取って、プロセッサの機能を実施することができる。
オプションで、通信機器は、信号又はデータを受信又は送信する際に通信機器をサポートするように構成されたトランシーバをさらに含み得る。例えば、トランシーバは、端末装置から復調参照信号及び第1のチャネルを受信するように構成され得る。
第5の態様によれば、本願の一実施形態は、第1の態様又は第1の態様の設計のいずれか1つにおける方法を実施するための通信機器を提供する。通信機器は、前述の方法のステップを実施するように構成された、対応する機能モジュール、例えば、処理ユニット及びトランシーバユニットを含む。
第6の態様によれば、本願の一実施形態は、第2の態様又は第2の態様の設計のいずれか1つにおける方法を実施するための通信機器を提供する。通信機器は、前述の方法のステップを実施するように構成された、対応する機能モジュール、例えば、処理ユニット及びトランシーバユニットを含む。
第7の態様によれば、本願の一実施形態は、チップ又はチップシステムを提供する。チップ又はチップシステムをトランシーバに結合して、第1の態様及び第1の態様の可能な設計のいずれか1つの方法、又は第2の態様及び第2の態様の可能な設計のいずれか1つの方法を実施することができる。チップシステムは、少なくとも1つのチップを含み、さらに別の個別のコンポーネントを含み得る。
第8の態様によれば、本願の一実施形態は、通信システムを提供する。システムは、第3の態様又は第3の態様の可能な設計のいずれか1つの端末装置と、第4の態様又は第4の態様の可能な設計のいずれか1つのネットワーク装置とを含む。
第9の態様によれば、本願の一実施形態は、通信システムを提供する。このシステムは、第5の態様の通信機器と、第6の態様の通信機器とを含む。
第10の態様によれば、本願の一実施形態は、コンピュータ可読記憶媒体を提供する。コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータプログラムを記憶する。コンピュータプログラムは、プロセッサによって実行されると、第1の態様及び第1の態様の可能な設計のいずれか1つの方法、又は第2の態様及び第2の態様の可能な設計のいずれか1つの方法を実施する。
第11の態様によれば、本願の一実施形態は、コンピュータプログラム製品を提供する。コンピュータプログラム製品がコンピュータによって実行されると、コンピュータは、第1の態様及び第1の態様の可能な設計のいずれか1つ、又は第2の態様及び第2の態様の可能な設計のいずれか1つを実施することができる。
本願の一実施形態によるネットワークアーキテクチャの概略図である。 本願の一実施形態によるスロット分割の概略図である。 本願の一実施形態による通信方法のフローチャートである。 本願の一実施形態による機器の構造の概略図である。 本願の一実施形態による別の機器の構造の概略図である。 本願の一実施形態によるさらに別の機器の構造の概略図である。 本願の一実施形態によるさらに別の機器の構造の概略図である。
本願の実施形態の目的、技術的解決策、及び利点をより明確にするために、以下では、添付の図面を参照して、本願の実施形態についてさらに詳細に説明する。
以下では、当業者の理解を容易にするために、本願の実施形態におけるいくつかの用語について説明する。
(1)端末装置は、ユーザに音声及び/又はデータ接続を提供する装置であり得、例えば、無線接続機能を備えたハンドヘルド装置、又は無線モデムに接続された処理装置であり得る。端末装置は、無線アクセスネットワーク(radio access network, RAN)を介してコアネットワークと通信し、音声及び/又はデータをRANと交換することができる。端末装置は、ユーザ機器(user equipment, UE)、無線端末装置、モバイル端末装置、加入者ユニット(subscriber
unit)、加入者局(subscriber unit)、移動局(mobile station)、モバイル(mobile)、リモート局(remote terminal)、アクセスポイント(access point, AP)、リモート端末(remote terminal)、アクセス端末(access terminal)、ユーザ端末(user terminal)、ユーザエージェント(user agent)、ユーザ装置(user device)等と呼ばれ得る。例えば、端末装置は、携帯電話(又は「セルラー電話」と呼ばれる)、又は携帯端末装置を有するコンピュータ、又は携帯型、ポケットサイズ、ハンドヘルド、コンピュータ内蔵型、又は車載モバイル機器、又はウェアラブルインテリジェント装置を含み得る。例えば、端末装置は、パーソナル通信サービス(personal communication service, PCS)電話、コードレス電話セット、セッション開始プロトコル(session initiation protocol, SIP)電話、無線ローカルループ(wireless local loop, WLL)ステーション、又は携帯情報端末(personal
digital assistant, PDA)等の装置であり得る。あるいはまた、端末装置は、制限された装置、例えば、電力消費が比較的低い装置、記憶能力が制限された装置、又は計算能力が制限された装置を含み得る。例えば、端末装置は、バーコード、無線周波数識別(radio frequency identification, RFID)、センサ、全地球測位システム(global positioning system, GPS)、又はレーザスキャナ等の情報感知装置を含む。
限定ではなく例として、本願の実施形態では、端末装置は、代替的に、ウェアラブル装置であり得る。ウェアラブル装置は、ウェアラブルインテリジェント装置とも呼ばれ得、メガネ、手袋、時計、衣類、及び靴等の、ウェアラブル技術を使用して日常着のためにインテリジェントに設計及び開発したウェアラブル装置の総称である。ウェアラブル装置は、身体に直接装着する、或いはユーザの衣服又はアクセサリに組み込むことができるポータブル装置である。ウェアラブル装置は、ハードウェア装置であるだけでなく、ソフトウェアサポート、データ交換、及びクラウドの相互作用を通じて強力な機能も実現する。広義には、ウェアラブルインテリジェント装置は、スマートウォッチ又はスマートグラス等、スマートフォンに依存せずに機能の全部又は一部を実現できるフル機能の大型装置を含み、1種類のアプリケーション機能だけに焦点を当てた装置を含み、物理的な兆候を監視するための様々なスマートバンド、スマートヘルメット、スマートジュエリー等、スマートフォン等の他の装置と連携して動作する必要がある。
(2)ネットワーク装置は、アクセスネットワーク(access network, AN)装置、例えば、基地局(例えば、アクセスポイント)を含み、アクセスネットワーク内にあり且つ、1つ又は複数のセルによってエアインターフェイスを介してワイヤレス端末装置と通信する装置であり得る。ネットワーク装置は、受信した無線経由(over-the-air)フレーム及びインターネットプロトコル(IP)パケットを相互に変換し、端末装置とアクセスネットワークの残りの部分との間のルータとして機能するように構成され得、アクセスネットワークの残りの部分にはIPネットワークが含まれ得る。ネットワーク装置は、エアインターフェイスの属性管理をさらに調整することができる。例えば、ネットワーク装置は、ロングタームエボリューション(long term evolution, LTE)システム又はLTE-advanced(LTE-advanced,
LTE-A)システムの進化型NodeB(NodeB、eNB、又はeNodeB、進化型ノードB)を含み得、又は第5世代(fifth generation,
5G)モバイル通信技術の新しい無線(new radio, NR)システムの次世代NodeB(next generation nodeB、gNB)を含み得、又は集中管理型ユニット(centralized unit, CU)及びクラウドアクセスネットワーク(cloud
radio access network, Cloud RAN)システム内の分散型ユニット(distributed
unit, DU)を含み得る。これは、本願の実施形態に限定されない。
(3)マシンツーマシン(machine to machine, M2M)通信又はモノのインターネット(internet
of things, IoT)通信とも呼ばれる、マシンタイプ通信(machine type
communication, MTC)は、名前が示すように、オブジェクト同士の間の通信である。また、マシンタイプ通信は、マシン同士の間の通信であり、この通信モードの通信ノードは、MTC端末と呼ばれ得る。将来のモノのインターネット通信は、主にスマートグリッド、スマート農業、スマート輸送、スマートホーム、医療的検出及び監視、ロジスティクス検出、工業的検出及び監視、車両のインターネット、インテリジェントコミュニティ、環境監視等をカバーする可能性がある。
重要なMTC通信システムのタイプは、既存のセルラーネットワークインフラストラクチャに基づく通信システムであり、このタイプのMTC通信は、通常、セルラーMTC又はセルラーIoT(略してCIoT)と呼ばれる。第3世代パートナーシッププロジェクト(3rd generation partnership project, 3GPP)標準化団体は、セルラーMTCの開発に細心の注意を払い、関連技術の標準化を積極的に実施している。現在、セルラーMTCサービスは、主にネットワーク及びUEに次の要件を課している。
広いカバレッジ:現在の目に見えるMTCサービスは、通常、非常に高いサービスレートを必要としないが、広いカバレッジをサポートする能力を必要とする。カバレッジが大きいということは、MTC基地局が強力なカバレッジ拡張技術を使用して、侵入損失が大きい(20dB)状態でユーザ機器に通信サービスを提供することを意味する。例えば、スマート家庭用及びインテリジェントメータ読取りサービスのユーザ機器、例えばスマート水/電気メータは、通常、屋内又は地下室にさえ設置される。既存のセルラーネットワーク技術では、これらの場所にある装置に信頼性の高い通信サービスを提供することは殆どできないが、MTC基地局はそのようなタイプの装置に安定した接続サービスを提供する必要がある。
大量の接続:スマート水/電気メータ、スマートコミュニティ、監視装置、車両、ウェアラブル装置等、大規模に展開されているモノのインターネット端末装置の場合に、1つのMTC基地局が、既存のモバイル端末の数よりもはるかに多い、このタイプの大量の端末装置(数万、さらには数十万以上)をカバーする場合がある。
低コスト(low cost):MTC端末装置のコストは、既存のモバイル端末のコストよりも低くする必要があり、低コストは、MTC装置を大規模に展開するための前提条件である。
低消費電力(low power consumption):MTC端末装置の多様な実際の用途及び様々な展開環境のために、MTC端末装置は、通常、電池を使用して電力を供給される。しかしながら、大量の装置のバッテリを交換すると、莫大な人件費及び時間コストがかかる。従って、MTC装置の機能コンポーネントは、通常、消費電力レベルを非常に低くする必要があり、これにより、装置のスタンバイ時間を長くすることができ、それにより、バッテリ交換の回数が減る。
(4)狭帯域モノのインターネット(narrowband internet of things, NB-IoT)は、MTC指向のネットワークであり、将来の通信分野における重要なネットワークである。現在、3GPP規格では、セルラーネットワークに基づいて新しいエアインターフェイスが設計されており、狭帯域技術の特性を十分に活用してIoTサービスを実施する。このタイプのIoTは、NB-IoTと呼ばれる。従来のセルラーネットワークと比較して、NB-IoTシステムのサービス及び端末装置には次の特徴がある。
(1)低いサービスレート:従来のセルラーネットワークと比較して、NB-IoTサービスは、より小さなデータパケットを生成し、通常、遅延の影響を受けない。
(2)大規模接続要件:1つのNB-IoT基地局は、スマート水/電気メータ、スマート家庭、車両、及びウェアラブル装置等の、大規模に展開されたモノのインターネット端末装置の膨大な量をカバーし得る。例えば、端末装置の数は数万を超える場合がある。
(3)低コスト要件:既存のセルラーネットワーク端末装置と比較して、NB-IoTシステムは、端末装置の大規模な展開を実施するために、より低コストの端末装置を必要とする。低コストの要件では、端末装置の実装の複雑さを非常に低く抑える必要がある。
(4)低消費電力要件:NB-IoTシステムは、端末装置のバッテリ電力を節約し、端末装置の非常に長いスタンバイ時間を確保し、及びバッテリ交換の人件費を削減するために、端末装置の電力消費をより低くする必要がある。
(5)カバレッジ強化要件:殆どのNB-IoTシステムは、ネットワークカバレッジが不十分な環境に配備される。例えば、電気メータ及び水道メータは、通常、ワイヤレスネットワーク信号が非常に弱い屋内又は地下室に設置される。従って、ネットワークカバレッジを強化するには、カバレッジ強化技術が必要である。
前述の要件を満たすために、NB-IoTシステムには多くの独特の設計がある。さらに、繰り返し送信する方法を、IoTシステムの制御チャネル(例えば、狭帯域物理ダウンリンク制御チャネル(narrowband physical downlink control channel, NPDCCH))及びデータチャネル(例えば、狭帯域物理ダウンリンク共有チャネル(narrowband physical downlink shared channel, NPDSCH)又は狭帯域物理アップリンク共有チャネル(narrowband physical uplink shared channel, NPUSCH)に使用して、ディープカバレッジを実現する。つまり、同じコンテンツが何百回も繰り返し送信されるため、カバレッジの乏しい端末装置でコンテンツを成功裏に受信できる可能性が高くなる。展開された帯域幅、つまり180kHzに対して1つのリソースブロック(resource block, RB)しかない場合があるため、セルのカバレッジは20dBだけ拡張される。さらに、端末装置の消費電力及び複雑さを減らすことにより、端末装置のバッテリ寿命は10年に達する可能性がある。
(5)DMRSは、チャネル特性を推定するための主要な参照信号である。時間ドメインでのDMRSの分布間隔は、時間変数チャネルをより正確に推定するために、チャネルコヒーレンス期間以下にすることができる。
(6)サブキャリア間隔(subcarrier spacing, SCS)は、直交周波数分割多重OFDM(orthogonal
frequency division multiplexing)システムにおける周波数ドメイン内の2つの隣接するサブキャリアの中心位置又はピーク位置の間の間隔の値である。例えば、SCSは、15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHz、480kHz等であり得る。例えば、異なるサブキャリア間隔は、2の整数倍であり得る。サブキャリア間隔は、代替的に、別の値に設計され得ることが理解され得る。例えば、LTEシステムのサブキャリア間隔は15kHzであり、NRシステムのサブキャリア間隔は15kHz、30kHz、60kHz、120kHz等である。NB-IoTシステムのサブキャリア間隔は3.75kHz又は15kHzであり得る。
異なるサブキャリア間隔に対応するスロットの長さは異なる。例えば、15kHzのサブキャリア間隔に対応するスロットの長さは0.5msであり、60kHzのサブキャリア間隔に対応するスロットの長さは0.125msである。対応して、異なるサブキャリア間隔に対応する1つのシンボルは、代替的に、異なる長さであり得る。
(7)「システム」及び「ネットワーク」という用語は、本願の実施形態において交換可能に使用され得る。複数とは2つ以上を意味する。これを考慮して、「複数」は、本願の実施形態において「少なくとも2つ」としても理解され得る。「少なくとも1つ」は、1つ又は複数、例えば、1つ、2つ、又はそれ以上として理解され得る。例えば、「~を少なくとも1つ含む」とは、「1つ、2つ、又はそれ以上を含む」ことを意味し、含まれるものに制限はない。例えば、「A、B、及びCの少なくとも1つを含む」は、「A、B、又はCを含む」、「A及びBを含む」、「A及びCを含む」、「B及びCを含む」、又は「A、B、及びCを含む」ことを意味し得る。「及び/又は」という用語は、関連するオブジェクトの間の関連付けを表し、3つの関係が存在する可能性があることを示す。例えば、A及び/又はBは、次の3つのケース:Aのみが存在し、A及びBの両方が存在し、Bのみが存在するケースを示す。さらに、文字「/」は、特に明記しない限り、通常、関連するオブジェクトの間の「又は」関係を示す。
特に明記しない限り、本願の実施形態で言及する「第1」及び「第2」等の序数用語は、複数のオブジェクトを区別するためのものであるが、複数のオブジェクトの間の順序、時系列、優先順位、又は重要度のレベルを限定するものではない。
本願の実施形態は、NB-IoTシステム、IoTシステム、MTCシステム、eMTCシステム、LTEシステム、LTE-Aシステム、新しい無線機(new radio, NR)システム、又は将来の通信開発で出現する新しい通信システム等の様々な通信システムに適用され得る。通信システム内のエンティティが干渉ランダム化の目的を達成するために異なる時点で異なる拡散シーケンスを使用するという条件で、本願の実施形態で提供される通信方法を使用することができる。
図1は、本願の一実施形態に適用可能な通信システムである。図1に示される通信システムには、ネットワーク装置及び6つの端末装置が含まれる。端末装置1~端末装置6のいずれか1つは、アップリンクデータをネットワーク装置に送信することができる。また、端末装置4~端末装置6は、通信サブシステムを構成することができる。ネットワーク装置は、ダウンリンク情報を端末装置1、端末装置2、端末装置3、及び端末装置5に送信することができる。端末装置5は、装置間(device-to-device, D2D)技術に基づいて、ダウンリンク情報を端末装置4及び端末装置6に送信することができる。図1は単なる概略図である。通信システムの種類、通信システムに含まれる装置の数量及び種類等は限定されない。
本願の実施形態で説明するネットワークアーキテクチャ及びサービスシナリオは、本願の実施形態における技術的解決策をより明確に説明することを意図しており、本願の実施形態で提供される技術的解決策に対する制限を構成しない。当業者は、ネットワークアーキテクチャの進化及び新しいサービスシナリオの出現により、本願の実施形態で提供される技術的解決策が同様の技術的問題にも適用可能であることを分かり得る。
図1に示される通信システムに基づいて、図1に示される通信システムがTDD NB-IoTシステムである例を使用して、NB-IoTのNPUSCHには、NPUSCHフォーマット1及びNPUSCHフォーマット2の2つのフォーマットがある。NPUSCHフォーマット1はアップリンクデータを送信するためのものであり、NPUSCHフォーマット2はアップリンク制御情報を送信するためのものである。例えば、NPUSCHフォーマット2は、ダウンリンクデータの確認応答(acknowledgement, ACK)又は否定応答(negative
acknowledgement, NACK)を送信するためのものであり得る。TDD NB-IoTシステムの場合に、サブキャリア間隔が3.75kHzのNPUSCHフォーマット2は、表1に示されるように、アップリンク/ダウンリンク構成1及び4のみをサポートする。サブキャリア間隔が3.75kHzである場合に、スロットは、2ミリ秒であり、連続する2つのサブフレームを含む。表1のアップリンク/ダウンリンク構成1及び4の場合に、スロットの分割を表2に示すことができ、ここで、表2のスロットの番号{0,1,2,3、4}は単なる例である。本願では、表2のスロットに番号を付ける順序は制限されない。例えば、表2の左から右へのスロットの番号は、代わりに{4、3,2,1,0}にしてもよい。表2において、アップリンクサブフレームは略してUであり、ダウンリンクサブフレームは略してDであり、特殊サブフレームは略してSであることが理解され得る。スロットに連続する2つのアップリンクサブフレームが含まれる場合に、そのスロットはアップリンク信号の送信に使用することができる。従って、表2では、スロット番号が1であるスロットのみを3.75kHz NPUSCHフォーマット2に使用することができ、他のスロットは、それぞれダウンリンクサブフレーム及び/又は特殊サブフレームを含み、3.75kHz NPUSCHフォーマット2には使用することができない。
Figure 0007414960000034
前述の解析から、表2のスロット分割に基づいて、3.75kHz NPUSCHフォーマット2に使用できるスロットは1つだけであることが分かり得る。
現在、NPUSCHフォーマット2のDMRSシーケンスは、スロット番号を使用して決定される。具体的には、DMRSシーケンスr(n)は、次の式に従って決定される。
Figure 0007414960000035
式aは、次の3つの式として具体的に表すことができる。
Figure 0007414960000036
3つの値が
Figure 0007414960000037
に拡散コード
Figure 0007414960000038
を乗算することで得られ、スロット内の3つのシンボルにマッピングされる(3.75kHz NPUSCHフォーマット2の場合にはシンボル0,1,2にマッピングされる)。
Figure 0007414960000039
RUはリソースユニット(resource unit, RU)の数量を示し、
Figure 0007414960000040
は、NPUSCHの繰り返しの数量を示し、
Figure 0007414960000041
は、
1つのRUに含まれるスロットの数を示し、uはシーケンスグループ番号(sequence group number)である。NPUSCHフォーマット2はグループホッピング(group hopping)をサポートしていないため、
Figure 0007414960000042
である。ここで、表3に示されるように、uの値はシーケンスの値[w(0),w(1),...,w(15)]を決定する。
Figure 0007414960000043
はセル識別子(ID)を示し、c(n)は疑似ランダムシーケンスであり、生成したc(n)はcinit=35に従って初期化される。具体的には、c(n)は次の式に従って決定することができる。
Figure 0007414960000044
Nc=1600。x1(n)の初期値は、x1(0)=1、及びx1(n)=0を満たし、ここでn=1,2,...,30である。x2(n)の初期化パラメータは、
Figure 0007414960000045
である。
Figure 0007414960000046
さらに、
Figure 0007414960000047
の規定を表4に示す。シーケンスインデックス(sequence index)は、次の式に従って決定することができる。
Figure 0007414960000048
ここでnはスロット番号であり、c(n)は、セル識別子
Figure 0007414960000049
を使用して初期化することができる。スロット番号が変わると、スロット毎に異なる
Figure 0007414960000050
を使用することができる。このようにして、セル間干渉ランダム化を実施し、基地局によるNPUSCHフォーマット2の復調のパフォーマンスを向上させることができる。
Figure 0007414960000051
前述の解析から、スロット番号を使用してNPUSCHフォーマット2のDMRSシーケンスを決定する解決策では、スロット番号が複数の値の間で変化する場合にのみ、シーケンスインデックスは、0、1、及び2の間で変化する可能性があることが分かり得る。さらに、シーケンス
Figure 0007414960000052
は、表4に示す3つのシーケンスで変更される場合があり、変更したシーケンス
Figure 0007414960000053
に基づいて決定されたDMRSは、セル間干渉のランダム化を保証することができる。
しかしながら、前述の内容から、TDD NB-IoTシステムの3.75kHz NPUSCHフォーマット2の場合に、特定のスロットのみが使用され得ることが分かり得る。この場合に、シーケンスインデックスを決定するために毎回特定のスロット番号が使用される。例えば、図2に示されるように、表2のスロット分割が、3.75kHz NPUSCHフォーマット2の例として使用される。4つの無線フレームが、図2の例として使用される。無線フレームの無線フレーム番号(radio frame number)は0,1,2、及び3である。3.75kHz NPUSCHフォーマット2の場合に、任意の無線フレームで使用されるnは常に1に等しくなる。この場合に、3.75kHz NPUSCHフォーマット2のDMRSシーケンスが計算又は決定される場合に、決定したシーケンスインデックスは同じであり、全てのスロット内の決定した
Figure 0007414960000054
は同じである(同じセル内で)。その結果、セル間干渉ランダム化を実施できず、ネットワーク装置によるNPUSCHフォーマット2を復調するパフォーマンスに影響を与える。
前述の既存の問題に基づいて、本願の実施形態は、セル間干渉ランダム化をより良く実現するための通信方法及び機器を提供する。この方法及び機器は、同じ発明の考えに基づいている。この方法及び機器の問題解決の原理は類似しているため、機器の実施態様と方法の実施態様は相互に参照することができる。繰り返す部分については説明しない。
図3を参照されたい。図3は、本願の一実施形態による通信方法のフローチャートである。この方法は、図1に示されるネットワークアーキテクチャに適用することができ、又は確かに別のネットワークアーキテクチャに適用することができる。これは、本願では限定されない。この方法を図1に示されるネットワークアーキテクチャに適用すると、この方法におけるネットワーク装置は、図1のネットワーク装置であり得、この方法における端末装置は、図1の端末装置1、端末装置3、端末装置5等であり得る。図3を参照されたい。この方法は、以下の処理手順を含み得る。
ステップ101:端末装置は、第1のパラメータに基づいて復調参照信号を生成し、ここで、第1のパラメータには、復調参照信号を送信するための無線フレームの無線フレーム番号が含まれる。
ステップ102:端末装置は、復調参照信号及び第1のチャネルをネットワーク装置に送信し、それに対応して、ネットワーク装置は、復調参照信号及び第1のチャネルを端末装置から受信する。第1のチャネルは、アップリンク制御情報を搬送するためのものであり、復調参照信号は、第1のチャネルを復調するための参照信号である。復調参照信号が第1のチャネルを復調するための参照信号であるということは、復調参照信号が第1のチャネルのためのものであると理解され得、復調参照信号が第1のチャネルのチャネル推定のためのものであると理解され得、復調参照信号及び第1のチャネルが同じ時間ドメインリソース上にあるが異なる周波数ドメインリソース上にあると理解され得、又は復調参照信号及び第1のチャネルが同じ周波数ドメインリソース上にあるが異なる時間ドメインリソース上にあると理解され得る。図3に示される方法によれば、端末装置は、無線フレーム番号に基づいて復調参照信号を生成する。端末装置が復調参照信号を送信するプロセスでは、無線フレーム番号が時間変数であるため、この方法は、セル間干渉ランダム化を効果的に実現し、ネットワーク装置による第1のチャネルを復調するパフォーマンスを向上させることができる。
本願のこの実施形態では、表1のアップリンク/ダウンリンク構成1について、表5に示されるように、別のスロット分割方法が提供される。表5のスロットの番号{0,1,2,3}は単なる例である。本願では、表5のスロットに番号を付ける順序は制限されない。例えば、表5の左から右へのスロットの番号は、代わりに{3,2,1,0}にしてもよい。表5のサブフレーム7及びサブフレーム8を含むスロットのスロット番号は、別の値、例えば、4、5、又は6であると同意することができることに留意されたい。表5において、アップリンクサブフレームは略してUであり、ダウンリンクサブフレームは略してDであり、特殊サブフレームは略してSであることが理解され得る。表5のスロット番号が1及び3であるスロットは、3.75kHz NPUSCHフォーマット2に使用することができる。他のスロットは、それぞれダウンリンクサブフレーム及び/又は特殊サブフレームを含み、3.75kHz NPUSCHフォーマット2には使用することができない。
Figure 0007414960000055
本願のこの実施形態で提供される方法は、表2のスロット分割シナリオに適用できるだけでなく、本願で提供される表5に示されるスロット分割シナリオにも適用できることに留意されたい。
本願のこの実施形態では、第1のチャネルは物理アップリンク共有チャネルであり得、物理アップリンク共有チャネルのフォーマットはフォーマット2であり得、第1のチャネルのサブキャリア間隔は3.75kHzであり得る。第1のチャネルは、TDDにおけるアップリンク/ダウンリンク構成1及び/又はアップリンク/ダウンリンク構成4をサポートすることができ、第1のチャネルは、無線フレーム内の連続する2つのアップリンクサブフレームを使用して送信され得る。例えば、第1のチャネルはPUSCHであり得、NB-IoTシステムのNPUSCHである。NPUSCHのフォーマットはフォーマット2であり得、NPUSCHのサブキャリア間隔は3.75kHzであり得る。サブキャリア間隔が3.75kHzのNPUSCHフォーマット2は、TDDにおけるアップリンク/ダウンリンク構成1及び4をサポートすることができる。TDDにおけるアップリンク/ダウンリンク構成1がサポートされている場合に、NPUSCHフォーマット2は、無線フレームのアップリンクサブフレーム2及び3、及び/又は無線フレームのアップリンクサブフレーム7及び8を使用して送信することができる。TDDにおけるアップリンク/ダウンリンク構成4がサポートされている場合に、NPUSCHフォーマット2は、無線フレームのアップリンクサブフレーム2及び3を使用して送信することができる。あるいはまた、第1のチャネルは、物理アップリンク制御チャネル(physical uplink control channel, PUCCH)であり得ることを理解されたい。
可能な例では、端末装置が、第1のパラメータに基づいて復調参照信号を生成することは、端末装置が、無線フレーム番号に基づいて第1のシーケンスを生成し、第1のシーケンスに基づいて復調参照信号を生成することを含む。本願では、第1のシーケンスは拡散シーケンスであり得る。例えば、第1のシーケンスは、
Figure 0007414960000056
として表すことができる。
Figure 0007414960000057
の文字wには特別な意味はなく、文字wの上の「-」には意味がないことに留意されたい。あるいはまた、別の文字が、シーケンスを表現するためのものであり得る。例えば、第1のシーケンスは[k(0),k(1),k(2)]として表してもよい。
前述の例に基づいて、第1の可能な実施態様では、端末装置が、無線フレーム番号に基づいて第1のシーケンスを生成することは、端末装置が、無線フレーム番号及び擬似ランダムシーケンスに基づいてシーケンスインデックスを決定し、シーケンスインデックスに基づいて第1のシーケンスを決定することを含む。例えば、端末装置は、無線フレーム番号及び擬似ランダムシーケンスに基づいてシーケンスインデックスを決定することができ、さらに、シーケンスインデックス及び予め設定した対応関係に基づいて第1のシーケンスを決定することができる。予め設定した対応関係には、複数のシーケンスインデックスと複数のシーケンスとの間の1対1の対応関係が含まれる。複数のシーケンスインデックスはシーケンスインデックスを含み、複数のシーケンスは第1のシーケンスを含む。
本願のこの実施形態では、擬似ランダムシーケンスは、バイナリシーケンスであり得る。例えば、疑似ランダムシーケンスはc(n)であり得る。疑似ランダムシーケンスは、セル識別子
Figure 0007414960000058
、無線フレーム番号n、及びスロット番号nの少なくとも1つを使用して初期化され得る。例えば、疑似ランダムシーケンスが
Figure 0007414960000059
を使用して初期化される場合に、初期化した疑似ランダムシーケンスcinitは、
Figure 0007414960000060
と等しくなり得る。別の例として、疑似ランダムシーケンスが
Figure 0007414960000061
及びnを使用して初期化される場合に、初期化した疑似ランダムシーケンスcinitは、
Figure 0007414960000062
になり得、ここで、Xは1より大きい整数である。別の例として、疑似ランダムシーケンスが
Figure 0007414960000063
、n、及びnを使用して初期化される場合に、初期化した疑似ランダムシーケンスcinitは、
Figure 0007414960000064
となり得、ここで、Zは1より大きい整数である。
前述の例に基づいて、第2の可能な実施態様では、端末装置が、第1のシーケンスに基づいて復調参照信号を生成することは、端末装置が、セル識別子に基づいて第2のシーケンスを生成し、第1のシーケンス及び第2のシーケンスに基づいて復調参照信号のシーケンスをさらに生成し得、復調参照信号のシーケンスを時間周波数リソースにマッピングすることを含む。時間周波数リソースは、復調参照信号を送信するためのものである。例えば、第1のシーケンスは、
Figure 0007414960000065
と表現することができ、第2のシーケンスは、
Figure 0007414960000066
と表現することができる。同様に、復調参照信号のシーケンスは、
Figure 0007414960000067
として表すことができる。Kは第2のシーケンスの長さであり、
Figure 0007414960000068
であり、
Figure 0007414960000069
はセル識別子であり、mの値は{0,1,2}であり、nの値は{0,1,2,...,K-1}であり、Kは、
Figure 0007414960000070
であり得る。
Figure 0007414960000071
のパラメータの意味については、前述の説明を参照されたい。
第1の可能な実施態様に基づいて、可能な設計では、無線フレーム番号及び疑似ランダムシーケンスに基づいてシーケンスインデックスを決定することは、式
Figure 0007414960000072
に従ってシーケンスインデックスを決定することを含み、ここで、c(n)は擬似ランダムシーケンスであり、nは無線フレーム番号であり、Σは総和演算であり、modはモジュロ演算であり、f(n)は無線フレーム番号に基づいて決定される。
本願のこの実施形態では、端末装置が無線フレーム番号に基づいてf(n)をどのように決定するかは制限されない。例えば、端末装置は、以下の式のいずれかに従ってf(n)を決定することができる。
式1:f(n)=n。端末装置は、式に従って、そして復調参照信号を送信するための無線フレームのnに基づいて、シーケンスインデックスを決定することができる。nが時間変数であるため、異なるシーケンスインデックスを異なるスロットで決定することができる。さらに、異なる第1のシーケンスは、異なるシーケンスインデックスに基づいて異なるスロットで決定され得る。このようにして、セル間干渉ランダム化を実施し、ネットワーク装置による第1のチャネルを復調するパフォーマンスを向上させることができる。
式2:f(n)=nmodX、ここで、Xは1より大きい整数である。例えば、Xの値は3又は5であり得、実際には、1より大きい別の整数でもよい。シーケンスインデックスは、式に従って、そして復調参照信号を送信するための無線フレームのnに基づいて、式1と同じ目的を達成する、つまり、セル間干渉ランダム化を実施して、ネットワーク装置による第1のチャネルを復調するパフォーマンスを向上させることができる。さらに、式2ではモジュロ演算がnに対して行われるため、より小さな値のf(n)を得ることができる。例えば、c(8n+i)の8n+iの最大値は、式1によれば8191であり得、c(8・(nmodX)+i)の8・(nmodX)+iの最大値は、式2によれば39であり得る。式1と比較して、式2は、端末装置の演算量をさらに削減し、端末装置の処理効率を高めることができる。
式3:f(n)=5n+n、ここで、式3~式6のそれぞれのnは、復調参照信号を送信するためのスロットのスロット番号である。シーケンスインデックスは、式3でnを使用して引き続き決定されるが、シーケンスインデックスもまた、復調参照信号を送信するための無線フレームのnに基づいて決定される。nが時間変数であるため、5n+nも時間変数である。このようにして、式3は式1と同じ目的を達成することができる、つまり、セル間干渉ランダム化を実施して、ネットワーク装置による第1のチャネルを復調するパフォーマンスを向上させることができる。
式4:f(n)=(5n+n)modZ、ここで、Zは1より大きい整数である。例えば、Zは3又は5であり得る。式4は、式3に基づく改良として理解され得、式3と同じ目的を達成することができる、つまり、セル間干渉ランダム化を実施して、ネットワーク装置による第1のチャネルを復調するパフォーマンスを向上させることができる。さらに、式4ではモジュロ演算が5n+nに対して行われるため、より小さな値のf(n)を得ることができる。式3と比較して、式4は、端末装置の演算量をさらに削減し、端末装置の処理効率を高めることができる。
式5:
Figure 0007414960000073
、ここで、式5及び式6のそれぞれの
Figure 0007414960000074
は切り捨て演算である。シーケンスインデックスは、式5ではnを使用して引き続き決定されるが、シーケンスインデックスもまた、復調参照信号を送信するための無線フレームのnに基づいて決定される。nが時間変数であるため、
Figure 0007414960000075
も時間変数である。このようにして、式5は式1と同じ目的を達成することができる、つまり、セル間干渉ランダム化を実施して、ネットワーク装置による第1のチャネルを復調するパフォーマンスを向上させることができる。
式6:
Figure 0007414960000076
、ここで、Zは1より大きい整数である。例えば、Zは3又は5であり得る。式6は、式5に基づく改良として理解され得、式5と同じ目的を達成することができる、つまり、セル間干渉ランダム化を実施して、ネットワーク装置による第1のチャネルを復調するパフォーマンスを向上させることができる。さらに、式6ではモジュロ演算が
Figure 0007414960000077
に対して行われるため、より小さな値のf(n)を得ることができる。式5と比較して、式6は、端末装置の演算量をさらに削減し、端末装置の処理効率を高めることができる。
第1の可能な実施態様に基づいて、別の可能な設計では、無線フレーム番号及び擬似ランダムシーケンスに基づいてシーケンスインデックスを決定することは、式
Figure 0007414960000078
に従ってシーケンスインデックスを決定することを含み、ここで、c(n)は擬似ランダムシーケンスであり、Σは総和演算であり、modはモジュロ演算であり、n’は第1のチャネルの送信リソースのスロット番号であり、つまり、スロット番号の相対値として理解できる。例えば、第1のチャネルの現在のリソースが合計16個のスロットを含む場合に、n’の値は0~15であり得る。この方法によれば、端末装置は、第1のチャネルに関する送信リソースのスロット番号に基づいてシーケンスインデックスを決定することができる。第1のチャネルに関する送信リソースのスロット番号は時間変数であるため、異なるシーケンスインデックスを異なるスロットに決定することができる。さらに、異なる第1のシーケンスは、異なるシーケンスインデックスに基づいて異なるスロットで決定され得る。このようにして、セル間干渉ランダム化を実施し、ネットワーク装置による第1のチャネルを復調するパフォーマンスを向上させることができる。
以下は、特定の例を使用して、本願で提供する前述の方法について説明する。
例1では、第1のチャネルはNPUSCHであり、第1のチャネルのフォーマットがフォーマット2であり、第1のチャネルのサブキャリア間隔が3.75kHzであり、第1のチャネルは、TDDにおけるアップリンク/ダウンリンク構成1及び/又はアップリンク/ダウンリンク構成4をサポートし、第1のチャネルは、無線フレームのアップリンクサブフレーム2及び3を使用して送信される。
例1では、端末装置は、以下の式のいずれか1つに従ってシーケンスインデックスを決定することができる。
Figure 0007414960000079
前述の式のいずれか1つにおけるパラメータ及びシーケンスの意味は、式1~式6の意味と同じであり、詳細については、ここでは再び説明しない。
前述の式のいずれか1つに従ってシーケンスインデックスを決定した後に、端末装置は、決定したシーケンスインデックス、及び表4のシーケンスインデックスとシーケンス
Figure 0007414960000080
との間の対応関係に基づいて、決定したシーケンスインデックスに対応するシーケンス
Figure 0007414960000081
を決定して、式aに従って計算することにより、復調参照信号のシーケンスを得ることができる。この場合に、端末装置は、復調参照信号のシーケンスを時間周波数リソースにマッピングすることができ、復調参照信号をネットワーク装置に時間周波数リソース上で送信することができる。
シーケンスインデックスは、前述の式のいずれか1つにおける無線フレーム番号nに基づいて決定されることが理解され得る。無線フレーム番号が時間変数であるため、端末装置は、変更した無線フレーム番号を使用して、ある期間内にシーケンスインデックスを決定することができる。この場合に、決定したシーケンスインデックスも時間変数である。表4から、シーケンスインデックスが変更されると、対応するシーケンス
Figure 0007414960000082
も変更されるため、端末装置は、変更したシーケンス
Figure 0007414960000083
に基づいて復調参照信号のシーケンスを決定することができることが分かり得る。このようにして、この方法は、セル間干渉ランダム化を実施し、ネットワーク装置による第1のチャネルの復調のパフォーマンスを向上させることができる。
例2では、第1のチャネルはNPUSCHであり、第1のチャネルのフォーマットがフォーマット2であり、第1のチャネルのサブキャリア間隔が3.75kHzであり、第1のチャネルはTDDにおけるアップリンク/ダウンリンク構成1をサポートし、第1のチャネルは、無線フレームのアップリンクサブフレーム2及び3と、アップリンクサブフレーム7及び8とを使用して送信される。例2では、端末装置は、1つの無線フレームに含まれる2つのスロットを使用して、NPUSCHフォーマット2を送信することができることに留意されたい。
例2では、端末装置は、以下の式のいずれか1つに従ってシーケンスインデックスを決定することができる。
Figure 0007414960000084
前述の式のいずれか1つにおけるパラメータ及びシーケンスの意味は、式1~式6の意味と同じであり、詳細については、ここでは再び説明しない。
前述の式のいずれか1つに従ってシーケンスインデックスを決定した後に、端末装置は、決定したシーケンスインデックス、及び表4のシーケンスインデックスとシーケンス
Figure 0007414960000085
との間の対応関係に基づいて、決定したシーケンスインデックスに対応するシーケンス
Figure 0007414960000086
を決定して、式aに従って計算することにより、復調参照信号のシーケンスを得ることができる。この場合に、端末装置は、復調参照信号のシーケンスを時間周波数リソースにマッピングすることができ、復調参照信号をネットワーク装置に時間周波数リソース上で送信することができる。
シーケンスインデックスは、前述した式のスロット番号n及び/又は無線フレーム番号nに基づいて決定されることが理解され得る。例2のスロット番号及び無線フレーム番号が両方とも時間変数であるため、端末装置は、変更したスロット番号及び/又は無線フレーム番号を使用して、ある期間内にシーケンスインデックスを決定することができる。この場合に、決定したシーケンスインデックスも時間変数である。表4から、シーケンスインデックスが変更されると、対応するシーケンス
Figure 0007414960000087
も変更されるため、端末装置は、変更したシーケンス
Figure 0007414960000088
に基づいて、復調参照信号のシーケンスを決定することができることが分かり得る。このようにして、この方法は、セル間干渉ランダム化を実施し、ネットワーク装置による第1のチャネルを復調するパフォーマンスを向上させることができる。
同じ発明の考えに基づいて、本願の一実施形態は機器をさらに提供する。機器は、図4に示される構造のものであり得る。機器は、端末装置であり得るか、又は端末装置をサポートして前述の方法を実施することができるチップ又はチップシステムであり得る。機器が端末装置である場合に、機器は、前述の方法の実施形態における端末装置の動作機能を有する。図4に示されるように、機器400は、処理ユニット402及びトランシーバユニット402を含み得る。処理ユニット402は、第1のパラメータに基づいて復調参照信号を生成するように構成され得る。第1のパラメータには、復調参照信号を送信するための無線フレームの無線フレーム番号が含まれる。トランシーバユニット402は、復調参照信号及び第1のチャネルを送信するように構成され得る。第1のチャネルは、アップリンク制御情報を搬送するためのものであり、復調参照信号は、第1のチャネルを復調するための参照信号である。実装中に、機器400は、記憶ユニット403をさらに含み得る。記憶ユニット403は、処理ユニット401に結合され、処理ユニット401が機能を実行するために必要とするプログラム及び命令を記憶することができる。
可能な設計では、処理ユニット402は、無線フレーム番号に基づいて第1のシーケンスを生成し、第1のシーケンスに基づいて復調参照信号を生成するように特に構成される。
可能な設計では、処理ユニット402は、無線フレーム番号及び擬似ランダムシーケンスに基づいてシーケンスインデックスを決定し、シーケンスインデックスに基づいて第1のシーケンスを決定するように特に構成される。
可能な設計では、処理ユニット402は、式
Figure 0007414960000089
に従ってシーケンスインデックスを決定するように特に構成され、ここで、c(n)は疑似ランダムシーケンスであり、nは無線フレーム番号であり、Σは総和演算であり、modはモジュロ演算であり、及びf(n)は無線フレーム番号に基づいて決定される。
可能な設計では、f(n)は、次の式
Figure 0007414960000090
を満たし、ここで、nは復調参照信号を送信するためのスロットのスロット番号であり、
Figure 0007414960000091
は切り捨て演算であり、Xは1より大きい整数であり、Zは1より大きい整数である。
可能な設計では、処理ユニット402は、セル識別子に基づいて第2のシーケンスを生成し、第1のシーケンス及び第2のシーケンスに基づいて復調参照信号のシーケンスを生成し、復調参照信号のシーケンスを時間周波数リソースにマッピングするように特に構成される。時間周波数リソースは、復調参照信号を送信するためのものである。
可能な設計では、第1のシーケンスは、
Figure 0007414960000092
であり、第2のシーケンスは、
Figure 0007414960000093
であり、復調参照信号のシーケンスは、
Figure 0007414960000094
であり、ここで、Kは第2のシーケンスの長さであり、
Figure 0007414960000095
であり、
Figure 0007414960000096
はセル識別子であり、mの値は{0,1,2}であり、nの値は{0,1,2,...,K-1}である。
可能な設計では、第1のチャネルは物理アップリンク共有チャネルであり、物理アップリンク共有チャネルのフォーマットが、フォーマット2である。
可能な設計では、第1のチャネルのサブキャリア間隔が3.75kHzであり、第1のチャネルは、時分割複信(TDD)におけるアップリンク/ダウンリンク構成1及び/又はアップリンク/ダウンリンク構成4をサポートする。
可能な設計では、第1のチャネルは、無線フレームの連続する2つのアップリンクサブフレームを使用して送信される。
さらに、本願の一実施形態は、機器をさらに提供する。機器は、図5に示される構造のものであり得る。機器は、端末装置であり得るか、又は端末装置をサポートして前述の方法を実施することができるチップ又はチップシステムであり得る。図5に示される機器500は、少なくとも1つのプロセッサ502を含み得る。少なくとも1つのプロセッサ502は、メモリに結合され、メモリ内の命令を読み取って実行し、本願の前述の実施形態で提供される方法で端末装置によって実行されるステップを実施するように構成される。オプションで、機器500は、信号又はデータを受信又は送信するべく機器500をサポートするように構成されたトランシーバ501をさらに含み得る。機器500のトランシーバ501は、トランシーバユニット402の機能を実現するように構成され得る。例えば、トランシーバ501は、図3に示される通信方法においてステップ102を実行するために機器500によって使用され得る。プロセッサ502は、処理ユニット402の機能を実現するように構成され得る。例えば、プロセッサ502は、図3に示される通信方法においてステップ101を実行するために機器500によって使用され得る。さらに、トランシーバ501は、アンテナ503に結合され、通信中の機器500をサポートすることができる。オプションで、機器500は、メモリ504をさらに含み得る。メモリ504は、コンピュータプログラム及び命令を格納する。メモリ504は、プロセッサ502及び/又はトランシーバ501に結合され、プロセッサ502をサポートして、メモリ504内のコンピュータプログラム及び命令を呼び出して、本願の前述の実施形態で提供される方法で端末装置によって実行されるステップを実施することができる。さらに、メモリ504は、本願の前述の方法の実施形態においてデータを格納するようにさらに構成され得る。例えば、メモリ504は、相互作用するトランシーバ501をサポートするために必要なデータ及び命令を格納するように構成され、及び/又は機器500が本願の前述の実施形態の方法を実行するために必要な構成情報を格納するように構成される。
同じ発明の考えに基づいて、本願の一実施形態は、別の機器を提供する。機器は、図6に示される構造のものであり得る。機器は、ネットワーク装置であり得るか、又はネットワーク装置をサポートして前述の方法を実施することができるチップ又はチップシステムであり得る。機器がネットワーク装置である場合に、機器は、前述の方法の実施形態におけるネットワーク装置の動作機能を有する。図6に示されるように、機器600は、トランシーバユニット601を含み得る。トランシーバユニット601は、復調参照信号を受信するように構成され得る。復調参照信号は、第1のパラメータに基づいて生成される。第1のパラメータには、復調参照信号を送信するための無線フレームの無線フレーム番号が含まれる。トランシーバユニット601は、第1のチャネルを受信するようにさらに構成され得る。第1のチャネルは、アップリンク制御情報を搬送するためのものであり、復調参照信号は、第1のチャネルを復調するための参照信号である。実装中に、機器600は、処理ユニット602及び記憶ユニット603をさらに含み得る。記憶ユニット603は、機器が機能を実行するために必要するプログラム及び命令を記憶するように構成される。
可能な設計では、復調参照信号は、第1のシーケンスに基づいて生成され、第1のシーケンスは、無線フレーム番号に基づいて生成される。
可能な設計では、第1のシーケンスは、シーケンスインデックスに基づいて決定され、シーケンスインデックスは、無線フレーム番号及び擬似ランダムシーケンスに基づいて決定される。
可能な設計では、シーケンスインデックスは、式
Figure 0007414960000097
に従って決定され、ここで、c(n)は疑似ランダムシーケンスであり、nは無線フレーム番号であり、Σは総和演算であり、modはモジュロ演算であり、f(n)は無線フレーム番号に基づいて決定される。
可能な設計では、f(n)は、
Figure 0007414960000098
の式を満たし、ここで、nは復調参照信号を送信するためのスロットのスロット番号であり、
Figure 0007414960000099
は切り捨て演算であり、Xは1より大きい整数であり、Zは1より大きい整数である。
可能な設計では、復調参照信号のシーケンスは、第1のシーケンス及び第2のシーケンスに基づいて生成され、第2のシーケンスは、セル識別子に基づいて生成され、復調参照信号のシーケンスは、時間周波数リソースにマッピングされる。時間周波数リソースは、復調参照信号を送信するためのものである。
可能な設計では、第1のシーケンスは、
Figure 0007414960000100
であり、第2のシーケンスは、
Figure 0007414960000101
であり、復調参照信号のシーケンスは、
Figure 0007414960000102
であり、ここで、Kは第2のシーケンスの長さであり、
Figure 0007414960000103
であり、
Figure 0007414960000104
はセル識別子であり、mの値は{0,1,2}であり、nの値は{0,1,2,...,K-1}である。
可能な設計では、第1のチャネルは物理アップリンク共有チャネルであり、物理アップリンク共有チャネルのフォーマットが、フォーマット2である。
可能な設計では、第1のチャネルのサブキャリア間隔が3.75kHzであり、第1のチャネルは、時分割複信(TDD)におけるアップリンク/ダウンリンク構成1及び/又はアップリンク/ダウンリンク構成4をサポートする。
可能な設計では、第1のチャネルは、無線フレームの連続する2つのアップリンクサブフレームを使用して送信される。
さらに、本願の一実施形態は、機器をさらに提供する。機器は、図7に示される構造のものであり得る。機器は、ネットワーク装置であり得るか、又はネットワーク装置をサポートして前述の方法を実施することができるチップ又はチップシステムであり得る。例えば、ネットワーク装置は基地局であり得る。図7に示される機器700は、少なくとも1つのプロセッサ702を含み得る。少なくとも1つのプロセッサ702は、メモリに結合され、メモリ内の命令を読み取って実行し、本願の前述の実施形態で提供される方法でネットワーク装置によって実行されるステップを実施するように構成される。オプションで、機器700は、信号又はデータを受信又は送信するために機器700をサポートするように構成されたトランシーバ701をさらに含み得る。機器700のトランシーバ701は、トランシーバユニット601の機能を実現するように構成され得る。例えば、トランシーバ701は、図3に示される通信方法においてステップ102を実行するために機器700によって使用され得る。さらに、トランシーバ701は、通信中の機器700をサポートするために、アンテナ703に結合され得る。オプションで、機器700は、メモリ704をさらに含み得る。メモリ704は、コンピュータプログラム及び命令を格納する。メモリ704は、プロセッサ702及び/又はトランシーバ701に結合され、プロセッサ702がメモリ704内のコンピュータプログラム及び命令を呼び出すことをサポートし、本願の前述の実施形態で提供される方法でネットワーク装置によって実行されるステップを実施することができる。さらに、メモリ704は、本願の前述の方法の実施形態においてデータを格納するようにさらに構成され得る。例えば、メモリ704は、相互作用するトランシーバ701をサポートするために必要なデータ及び命令を格納するように構成され、及び/又は機器700が本願の前述の実施形態の方法を実行するために必要な構成情報を格納するように構成される。
前述の方法の実施形態と同じ考えに基づいて、本願の一実施形態は、コンピュータ可読記憶媒体をさらに提供する。コンピュータで読み取り可能な記憶媒体は、いくつかの命令を格納する。これらの命令がコンピュータによって呼び出されて実行されると、コンピュータは、前述の方法の実施形態又は前述の方法の実施形態の可能な設計のいずれか1つにおける方法を完了することができるようになり得る。本願のこの実施形態では、コンピュータ可読記憶媒体は限定されない。例えば、コンピュータ可読記憶媒体は、RAM(ランダムアクセスメモリ、random-access
memory)又はROM(読み取り専用メモリ、read-only
memory)であり得る。
前述の方法の実施形態と同じ考えに基づいて、本願は、コンピュータプログラム製品をさらに提供する。コンピュータプログラム製品は、コンピュータによって呼び出されて実行されると、前述の方法の実施形態及び前述の方法の実施形態の可能な設計のいずれか1つにおける方法を完了することができる。
前述の方法の実施形態と同じ考えに基づいて、本願はチップをさらに提供する。チップは、前述の方法の実施形態及び前述の方法の実施形態の可能な実施態様のいずれか1つにおける方法を完了するために、プロセッサ及びインターフェイス回路を含み得る。「結合する」とは、2つのコンポーネントが直接的又は間接的に互いに結合されることを意味する。組合せは、固定又は可動であり得、組合せによって、2つのコンポーネントの間の流体、電気、電気信号、又は別のタイプの信号の通信が可能になり得る。
前述の実施形態の全て又はいくつかは、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、又はそれらの任意の組合せを使用して実施することができる。ソフトウェアが実施形態を実施するためのものである場合に、実施形態の全て又はいくつかは、コンピュータプログラム製品の形態で実施され得る。コンピュータプログラム製品には、1つ又は複数のコンピュータ命令が含まれる。コンピュータプログラム命令がコンピュータ上にロードされて実行されると、本発明の実施形態による手順又は機能の全て又はいくつかが生成される。コンピュータは、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、コンピュータネットワーク、又は別のプログラム可能な機器であり得る。コンピュータ命令は、コンピュータ可読記憶媒体に記憶され得るか、又はコンピュータ可読記憶媒体から別のコンピュータ可読記憶媒体に送信され得る。例えば、コンピュータ命令は、Webサイト、コンピュータ、サーバ、又はデータセンタから別のWebサイト、コンピュータ、サーバ、又はデータセンタに有線(例えば、同軸ケーブル、光ファイバ、又はデジタル加入者回線(DSL))又は無線(例えば、赤外線、無線、又はマイクロ波)方式で送信することができる。コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータによってアクセス可能な任意の使用可能な媒体、又は1つ又は複数の使用可能な媒体を統合するデータ記憶装置、例えば、サーバ又はデータセンタであり得る。使用可能な媒体は、磁気媒体(例えば、フロッピーディスク、ハードディスク、又は磁気テープ)、光媒体(例えば、DVD)、半導体媒体(例えば、ソリッドステートドライブ(solid-state drive, SSD))等であり得る。
本願の実施形態で説明する様々な例示的な論理ユニット及び回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)又は別のプログラム可能な論理装置、ディスクリートゲート又はトランジスタロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、又はそれらの任意の組合せの設計を使用して、説明する機能を実現又は動作させることができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得る。オプションで、汎用プロセッサは、代替的に、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、又はステートマシンであり得る。プロセッサは、デジタル信号プロセッサ及びマイクロプロセッサ、複数のマイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサコアを備えた1つ又は複数のマイクロプロセッサ、又は任意の他の同様の構成等のコンピューティング機器の組合せによっても実装され得る。
本願の実施形態で説明した方法又はアルゴリズムのステップは、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェアユニット、又はそれらの組合せに直接埋め込まれ得る。ソフトウェアユニットは、RAM、フラッシュメモリ、ROM、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク、リムーバブル磁気ディスク、CD-ROM、又は当技術分野の他の形式の記憶媒体に格納することができる。例えば、記憶媒体は、プロセッサに接続することができ、それによって、プロセッサは、記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができる。オプションで、記憶媒体は、代替的に、プロセッサに統合され得る。プロセッサ及び記憶媒体はASICに配置することができ、ASICは端末装置に配置することができる。オプションで、プロセッサ及び記憶媒体は、代替的に、端末装置の異なるコンポーネントに配置され得る。
あるいはまた、これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータ又は別のプログラム可能なデータ処理装置にロードされ得、それによって、一連の動作ステップがコンピュータ又は別のプログラム可能な装置上で実行され、コンピュータ実装処理を生成する。従って、コンピュータ又は別のプログラム可能な装置で実行される命令は、フローチャートの1つ又は複数のプロセス及び/又はブロック図の1つ又は複数のブロックに特定の機能を実現するためのステップを提供する。
本発明は、特定の特徴及びその実施形態を参照して説明しているが、本発明の範囲から逸脱することなく、様々な修正及び組み合わせをそれらに対して行うことができることは明らかである。同様に、明細書及び添付の図面は、添付の特許請求の範囲によって規定される本発明の単なる例であり、本発明の範囲をカバーする修正、変形、組合せ、又は均等物のいずれか又は全てと見なされる。当業者は、本発明の範囲から逸脱することなく、本発明に対して様々な修正及び変形を行うことができることは明らかである。本発明は、これらの変更及び変形が、以下の特許請求の範囲及びそれらの同等の技術によって規定される保護の範囲内にあるという条件で、それらをカバーすることを意図している。

Claims (28)

  1. 通信方法であって、当該方法は、
    第1のパラメータに基づいて復調参照信号を生成するステップであって、該復調参照信号は、第1のチャネルを復調するための参照信号であり、前記第1のチャネルは、アップリンク制御情報を搬送するためのものであり、前記第1のパラメータには、前記復調参照信号を送信するための無線フレームの無線フレーム番号が含まれる、ステップと、
    前記復調参照信号及び前記第1のチャネルを送信するステップと、を含み、
    第1のパラメータに基づいて復調参照信号を前記生成するステップは、
    前記無線フレーム番号に基づいて第1のシーケンスを生成するステップと、
    該第1のシーケンスに基づいて前記復調参照信号を生成するステップと、を含み、
    前記無線フレーム番号に基づいて第1のシーケンスを前記生成するステップは、
    前記無線フレーム番号及び擬似ランダムシーケンスに基づいてシーケンスインデックスを決定するステップと、
    該シーケンスインデックスに基づいて前記第1のシーケンスを決定するステップと、を含み、
    前記無線フレーム番号及び擬似ランダムシーケンスに基づいてシーケンスインデックスを前記決定するステップは、式
    Figure 0007414960000105
    に従って前記シーケンスインデックスを決定するステップを含み、
    ここで、c(n)は前記擬似ランダムシーケンスであり、nは無線フレーム番号であり、Σは総和演算であり、modはモジュロ演算であり、f(n)は前記無線フレーム番号に基づいて決定される、
    方法。
  2. f(n)は、
    Figure 0007414960000106
    の式を満し、
    ここで、nは前記復調参照信号を送信するためのスロットのスロット番号であり、
    Figure 0007414960000107
    は切り捨て演算であり、Xは1より大きい整数であり、Zは、である、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のシーケンスに基づいて前記復調参照信号を前記生成するステップは、
    セル識別子に基づいて第2のシーケンスを生成するステップと、
    前記第1のシーケンス及び前記第2のシーケンスに基づいて前記復調参照信号のシーケンスを生成するステップと、
    前記復調参照信号の前記シーケンスを時間周波数リソースにマッピングするステップであって、該時間周波数リソースは、前記復調参照信号を送信するためのものである、マッピングするステップと、を含む、請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記第1のシーケンスは、
    Figure 0007414960000108
    であり、前記第2のシーケンスは、
    Figure 0007414960000109
    であり、前記復調参照信号の前記シーケンスは、
    Figure 0007414960000110
    であり、ここで、Kは前記第2のシーケンスの長さであり、
    Figure 0007414960000111
    であり、
    Figure 0007414960000112
    はセル識別子であり、mの値は{0,1,2}であり、nの値は{0,1,2,...,K-1}である、請求項3に記載の方法。
  5. 前記第1のチャネルは、物理アップリンク共有チャネルであり、該物理アップリンク共有チャネルのフォーマットが、フォーマット2である、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記第1のチャネルのサブキャリア間隔が3.75kHzであり、前記第1のチャネルは、時分割複信におけるアップリンク/ダウンリンク構成1及び/又はアップリンク/ダウンリンク構成4をサポートする、請求項1乃至5のいずれか一項に記載の方法。
  7. 前記第1のチャネルは、無線フレームの連続する2つのアップリンクサブフレームを使用して送信される、請求項1乃至6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 通信方法であって、当該方法は、
    復調参照信号及び第1のチャネルを受信するステップであって、前記復調参照信号は、前記第1のチャネルを復調するための参照信号であり、前記第1のチャネルは、アップリンク制御情報を搬送するためのものであり、前記復調参照信号は、第1のパラメータに基づいてさらに生成され、該第1のパラメータには、前記復調参照信号を送信するための無線フレームの無線フレーム番号が含まれる、ステップと、
    前記復調参照信号に基づいて前記第1のチャネルを復調するステップと、を含み、
    前記復調参照信号は、第1のシーケンスに基づいて生成され、該第1のシーケンスは、前記無線フレーム番号に基づいて生成され、
    前記第1のシーケンスは、シーケンスインデックスに基づいて決定され、該シーケンスインデックスは、前記無線フレーム番号及び擬似ランダムシーケンスに基づいて決定され、
    前記シーケンスインデックスは、式
    Figure 0007414960000113
    に従って決定され、
    ここで、c(n)は擬似ランダムシーケンスであり、nは無線フレーム番号であり、Σは総和演算であり、modはモジュロ演算であり、f(n)は前記無線フレーム番号に基づいて決定される、
    方法。
  9. f(n)は、
    Figure 0007414960000114
    の式を満たし、
    ここで、nは前記復調参照信号を送信するためのスロットのスロット番号であり、
    Figure 0007414960000115
    は切り捨て演算であり、Xは1より大きい整数であり、Zは、である、請求項8に記載の方法。
  10. 前記復調参照信号のシーケンスが前記第1のシーケンス及び第2のシーケンスに基づいて生成され、前記第2のシーケンスはセル識別子に基づいて生成され、前記復調参照信号の前記シーケンスは、時間周波数リソースにマッピングされ、該時間周波数リソースは、前記復調参照信号を送信するためのものである、請求項8又は9に記載の方法。
  11. 前記第1のシーケンスは、
    Figure 0007414960000116
    であり、前記第2のシーケンスは、
    Figure 0007414960000117
    であり、前記復調参照信号の前記シーケンスは、
    Figure 0007414960000118
    であり、ここで、Kは前記第2のシーケンスの長さであり、
    Figure 0007414960000119
    であり、
    Figure 0007414960000120
    はセル識別子であり、mの値は{0,1,2}であり、nの値は{0,1,2,...,K-1}である、請求項10に記載の方法。
  12. 前記第1のチャネルは、物理アップリンク共有チャネルであり、該物理アップリンク共有チャネルのフォーマットが、フォーマット2である、請求項8乃至11のいずれか一項に記載の方法。
  13. 前記第1のチャネルのサブキャリア間隔が3.75kHzであり、前記第1のチャネルは、時分割複信におけるアップリンク/ダウンリンク構成1及び/又はアップリンク/ダウンリンク構成4をサポートする、請求項8乃至12のいずれか一項に記載の方法。
  14. 前記第1のチャネルは、無線フレームの連続する2つのアップリンクサブフレームを使用して送信される、請求項8乃至13のいずれか一項に記載の方法。
  15. 端末装置及びネットワーク装置を含む通信システムであって、
    前記端末装置は、第1のパラメータに基づいて復調参照信号を生成するように構成され、該復調参照信号は、第1のチャネルを復調するための参照信号であり、前記第1のチャネルは、アップリンク制御情報を搬送するためのものであり、前記第1のパラメータには、前記復調参照信号を送信するための無線フレームの無線フレーム番号が含まれ、
    前記端末装置は、前記復調参照信号及び前記第1のチャネルを前記ネットワーク装置に送信するように構成され、
    前記ネットワーク装置は、前記端末装置から前記復調参照信号及び前記第1のチャネルを受信し、前記復調参照信号に基づいて前記第1のチャネルを復調するように構成され、
    前記端末装置は、
    前記無線フレーム番号に基づいて第1のシーケンスを生成し、及び
    該第1のシーケンスに基づいて前記復調参照信号を生成するようにさらに構成され、
    前記端末装置は、
    前記無線フレーム番号及び擬似ランダムシーケンスに基づいてシーケンスインデックスを決定し、及び
    前記シーケンスインデックスに基づいて前記第1のシーケンスを決定するようにさらに構成され、
    前記端末装置は、
    該端末装置が、式
    Figure 0007414960000121
    に従って前記シーケンスインデックスを決定するようにさらに構成され、
    ここで、c(n)は前記擬似ランダムシーケンスであり、nは無線フレーム番号であり、Σは総和演算であり、modはモジュロ演算であり、f(n)は前記無線フレーム番号に基づいて決定される、
    通信システム。
  16. f(n)は、
    Figure 0007414960000122
    の式を満たし、
    ここで、nは前記復調参照信号を送信するためのスロットのスロット番号であり、
    Figure 0007414960000123
    は切り捨て演算であり、Xは1より大きい整数であり、Zは、である、請求項15に記載のシステム。
  17. 前記端末装置は、
    セル識別子に基づいて第2のシーケンスを生成し、
    前記第1のシーケンス及び前記第2のシーケンスに基づいて前記復調参照信号のシーケンスを生成し、及び
    前記復調参照信号の前記シーケンスを時間周波数リソースにマッピングするようにさらに構成され、
    該時間周波数リソースは、前記復調参照信号を送信するためのものである、請求項15又は16に記載のシステム。
  18. 前記第1のシーケンスは、
    Figure 0007414960000124
    であり、前記第2のシーケンスは、
    Figure 0007414960000125
    であり、前記復調参照信号の前記シーケンスは、
    Figure 0007414960000126
    であり、ここで、Kは前記第2のシーケンスの長さであり、
    Figure 0007414960000127
    であり、
    Figure 0007414960000128
    はセル識別子であり、mの値は{0,1,2}であり、nの値は{0,1,2,...,K-1}である、請求項17に記載のシステム。
  19. 前記第1のチャネルは、物理アップリンク共有チャネルであり、該物理アップリンク共有チャネルのフォーマットが、フォーマット2である、請求項15乃至18のいずれか一項に記載のシステム。
  20. 前記第1のチャネルのサブキャリア間隔が3.75kHzであり、前記第1のチャネルは、時分割複信におけるアップリンク/ダウンリンク構成1及び/又はアップリンク/ダウンリンク構成4をサポートする、請求項15乃至19のいずれか一項に記載のシステム。
  21. 前記第1のチャネルは、無線フレームの連続する2つのアップリンクサブフレームを使用して送信される、請求項15乃至20のいずれか一項に記載のシステム。
  22. 請求項1乃至7のいずれか一項に記載の方法を実行するように構成されたユニット又は手段を含む通信機器。
  23. 請求項8乃至14のいずれか一項に記載の方法を実行するように構成されたユニット又は手段を含む通信機器。
  24. 少なくとも1つのプロセッサを含む通信機器であって、前記少なくとも1つのプロセッサはメモリに接続され、前記少なくとも1つのプロセッサは前記メモリに格納したプログラムを読み取って実行するように構成され、それによって、当該機器は、請求項1乃至7のいずれか一項に記載の方法を実行する、通信機器。
  25. 少なくとも1つのプロセッサを含む通信機器であって、前記少なくとも1つのプロセッサはメモリに接続され、前記少なくとも1つのプロセッサは前記メモリに格納したプログラムを読み取って実行するように構成され、それによって、当該機器は、請求項8乃至14のいずれか一項に記載の方法を実行する、通信機器。
  26. チップであって、該チップは、メモリに結合され、且つ該メモリに格納したプログラム命令を読み取って実行するように構成され、請求項1乃至14のいずれか一項に記載の方法を実施する、チップ。
  27. コンピュータ命令を記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、前記命令がコンピュータで実行されると、該コンピュータは、請求項1乃至14のいずれか一項に記載の方法を実行することができる、コンピュータ可読記憶媒体。
  28. コンピュータプログラムであって、当該コンピュータプログラムがコンピュータによって呼び出されると、該コンピュータは、請求項1乃至14のいずれか一項に記載の方法を実行することができる、コンピュータプログラム。
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