JP7843419B2 - スケジューリングシグナリングの検出方法およびその装置 - Google Patents

スケジューリングシグナリングの検出方法およびその装置

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Description

本出願は、通信技術の分野に関し、特に、スケジューリングシグナリングの検出方法およびその装置に関する。
ネットワークデバイスが端末デバイスを動的にスケジューリングするプロセスでは、端末デバイスは、ダウンリンク時間領域ユニットで自身のスケジューリングシグナリングを検出することができる。端末デバイスの検出回数が多いほど、シグナリングを検出する検出性能が良くなるが、それに応じて、端末の検出の複雑さおよび消費電力も増加する。
本出願の実施例は、端末デバイスに対してスケジューリングシグナリングの間隔を設定することにより、端末デバイスが同一のHARQ processに対してスケジューリングシグナリングの検出を頻繁に実行する必要がなくなり、端末デバイスの検出の複雑さを軽減させることができるとともに、検出頻度を低くして端末デバイスの検出能力を低下させることもなく、端末デバイスの検出の複雑さおよび検出能力の両立を図ることができる、スケジューリングシグナリングの検出方法およびその装置を提供する。
第1の態様では、本出願の実施例は、端末デバイスによって実行されるスケジューリングシグナリングの検出方法であって、スケジューリングシグナリングの間隔を決定するステップと、前記間隔内で、同一のHARQ process伝送をスケジューリングするスケジューリングシグナリングの検出を実行しないステップと、を含むスケジューリングシグナリングの検出方法を提供する。
本出願の実施例では、端末デバイスに対してスケジューリングシグナリングの間隔を設定することにより、端末デバイスが同一のHARQ processに対してスケジューリングシグナリングの検出を頻繁に実行する必要がなくなり、端末デバイスの検出の複雑さを軽減させることができるとともに、検出頻度を低くして端末デバイスの検出能力を低下させることもなく、端末デバイスの検出の複雑さおよび検出能力の両立を図ることができる。
第2の態様では、本出願の実施例は、ネットワークデバイスによって実行されるスケジューリングシグナリングの検出方法であって、スケジューリングシグナリングの間隔を決定するステップと、端末デバイスに前記間隔を指示し、前記間隔内で、同一のHARQ process伝送をスケジューリングするスケジューリングシグナリングの検出を実行しないように前記端末デバイスに指示するステップと、を含むスケジューリングシグナリングの検出方法を提供する。
本出願の実施例では、端末デバイスに対してスケジューリングシグナリングの間隔を設定することにより、端末デバイスが同一のHARQ processに対してスケジューリングシグナリングの検出を頻繁に実行する必要がなくなり、端末デバイスの検出の複雑さを軽減させることができるとともに、検出頻度を低くして端末デバイスの検出能力を低下させることもなく、端末デバイスの検出の複雑さおよび検出能力の両立を図ることができる。
第3の態様では、本出願の実施例は、通信装置を提供し、当該通信装置は、上記第1の態様に記載の方法を実現する端末デバイスの一部または全部の機能を備え、たとえば、通信装置の機能は、本出願の一部または全部の実施例における機能を備えることができるし、本出願のいずれか1つの実施例を独立して実施する機能を備えることもできる。前記機能は、ハードウェアによって実現することができるし、ハードウェアが対応するソフトウェアを実行することによって実現することもできる。前記ハードウェアまたはソフトウェアは、上記機能に対応する1つまたは複数のユニットまたはモジュールを含む。
一実現形態では、当該通信装置の構成は、送受信モジュールおよび処理モジュールを含むことができ、前記処理モジュールは、通信装置が上記方法における対応する機能を実行することをサポートするように構成される。前記送受信モジュールは、通信装置と他のデバイスとの間の通信をサポートするように構成される。前記通信装置は、送受信モジュールおよび処理モジュールに結合され、通信装置に必要なコンピュータプログラムおよびデータを保存するための記憶モジュールをさらに含むことができる。
例として、処理モジュールはプロセッサであってもよく、送受信モジュールはトランシーバまたは通信インターフェースであってもよく、記憶モジュールはメモリであってもよい。
第4の態様では、本出願の実施例は、別の通信装置を提供し、当該通信装置は、上記第2の態様に記載の方法の例を実現するネットワークデバイスの一部または全部の機能を備え、たとえば、通信装置の機能は、本出願の一部または全部の実施例における機能を備えることができるし、本出願のいずれか1つの実施例を独立して実施する機能を備えることもできる。前記機能は、ハードウェアによって実現することができるし、ハードウェアが対応するソフトウェアを実行することによって実現することもできる。前記ハードウェアまたはソフトウェアは、上記機能に対応する1つまたは複数のユニットまたはモジュールを含む。
一実現形態では、当該通信装置の構成は、送受信モジュールおよび処理モジュールを含むことができ、前記処理モジュールは、通信装置が上記方法における対応する機能を実行することをサポートするように構成される。前記送受信モジュールは、通信装置と他のデバイスとの間の通信をサポートするために使用され、前記通信装置は、送受信モジュールおよび処理モジュールに結合され、通信装置に必要なコンピュータプログラムおよびデータを保存するための記憶モジュールをさらに含むことができる。
第5の態様では、本出願の実施例は、通信装置であって、プロセッサを含み、当該プロセッサは、メモリ内のコンピュータプログラムを呼び出すことにより、上記第1の態様に記載の方法を実行する、通信装置を提供する。
第6の態様では、本出願の実施例は、通信装置であって、プロセッサを含み、当該プロセッサは、メモリ内のコンピュータプログラムを呼び出すことにより、上記第2の態様に記載の方法を実行する、通信装置を提供する。
第7の態様では、本出願の実施例は、通信装置であって、プロセッサおよびメモリを含み、当該メモリにコンピュータプログラムが記憶されており、前記プロセッサが当該メモリに記憶されているコンピュータプログラムを実行することにより、上記第1の態様に記載の方法を当該通信装置に実行させる、通信装置を提供する。
第8の態様では、本出願の実施例は、通信装置であって、プロセッサおよびメモリを含み、当該メモリにコンピュータプログラムが記憶されており、前記プロセッサは、当該メモリに記憶されているコンピュータプログラムを実行することにより、上記第2の態様に記載の方法を当該通信装置に実行させる、通信装置を提供する。
第9の態様では、本出願の実施例は、通信装置であって、プロセッサおよびインターフェース回路を含み、当該インターフェース回路は、コード命令を受信して当該プロセッサに送信するように構成され、当該プロセッサは、前記コード命令を実行することにより、上記第1の態様に記載の方法を当該通信装置に実行させるように構成される、通信装置を提供する。
第10の態様では、本出願の実施例は、通信装置であって、プロセッサおよびインターフェース回路を含み、当該インターフェース回路は、コード命令を受信して当該プロセッサに送信するように構成され、当該プロセッサは、前記コード命令を実行することにより、上記第2の態様に記載の方法を当該通信装置に実行させるように構成される、通信装置を提供する。
第11の態様では、本出願の実施例は、スケジューリングシグナリングの検出システムを提供し、当該システムは、第3の態様に記載の通信装置および第4の態様に記載の通信装置を含み、または、当該システムは、第5の態様に記載の通信装置および第6の態様に記載の通信装置を含み、または、当該システムは、第7の態様に記載の通信装置および第8の態様に記載の通信装置を含み、または、当該システムは、第9の態様に記載の通信装置および第10の態様に記載の通信装置を含む。
第12の態様では、本発明の実施例は、端末デバイスに使用される命令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であって、前記命令が実行される場合、前記端末デバイスに上記第1の態様に記載の方法を実行させる、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供する。
第13の態様では、本発明の実施例は、ネットワークデバイスに使用される命令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であって、前記命令が実行される場合、前記ネットワークデバイスに上記第2の態様に記載の方法を実行させる、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供する。
第14の態様では、本出願は、コンピュータプログラムを含むコンピュータプログラム製品であって、コンピュータ上で実行される場合、コンピュータに上記第1の態様に記載の方法を実行させる、コンピュータプログラム製品をさらに提供する。
第15の態様では、本出願は、コンピュータプログラムを含むコンピュータプログラム製品であって、コンピュータ上で実行される場合、コンピュータに上記第2の態様に記載の方法を実行させる、コンピュータプログラム製品をさらに提供する。
第16の態様では、本出願は、チップシステムを提供し、当該チップシステムは、少なくとも1つのプロセッサおよびインターフェースを含み、端末デバイスが第1の態様に係る機能を実現することをサポートし、たとえば、上記法に係るデータおよび情報の少なくとも1つを決定または処理する。可能な一設計では、前記チップシステムは、端末デバイスに必要なコンピュータプログラムおよびデータを保存するためのメモリをさらに含む。当該チップシステムは、チップによって構成されていてもよいし、チップおよび他の個別のコンポーネントを含んでもよい。
第17の態様では、本出願は、チップシステムを提供し、当該チップシステムは、少なくとも1つのプロセッサおよびインターフェースを含み、ネットワークデバイスが第2の態様に係る機能を実現することをサポートし、たとえば、上記方法に係るデータおよび情報の少なくとも1つを決定または処理する。可能な一設計では、前記チップシステムは、ネットワークデバイスに必要なコンピュータプログラムおよびデータを保存するためのメモリをさらに含む。当該チップシステムは、チップによって構成されていてもよいし、チップおよび他の個別のコンポーネントを含んでもよい。
第18の態様では、本出願は、コンピュータプログラムであって、コンピュータ上で実行される場合、コンピュータに上記第1の態様に記載の方法を実行させる、コンピュータプログラムを提供する。
第19の態様では、本出願は、コンピュータプログラムであって、コンピュータ上で実行される場合、コンピュータに上記第2の態様に記載の方法を実行させる、コンピュータプログラムを提供する。
本出願の実施例または背景技術における技術案をより明確に説明するために、本出願の実施例または背景技術で使用する必要がある図面について、以下に説明する。
本出願の実施例によって提供される通信システムのアーキテクチャの概略図である。 本出願の実施例によって提供されるスケジューリングシグナリングの検出方法の概略フローチャートである。 本出願の実施例によって提供されるスケジューリングシグナリングの検出を実行する概略図である。 本出願の実施例によって提供されるスケジューリングシグナリングの検出方法の概略フローチャートである。 本出願の実施例によって提供されるスケジューリングシグナリングの検出方法の概略フローチャートである。 本出願の実施例によって提供されるスケジューリングシグナリングの検出を実行する概略図である。 本出願の実施例によって提供されるスケジューリングシグナリングの検出方法の概略フローチャートである。 本出願の実施例によって提供されるスケジューリングシグナリングの検出方法の概略フローチャートである。 本出願の実施例によって提供される通信装置の概略構成図である。 本出願の実施例によって提供される通信装置の概略構成図である。 本出願の実施例によって提供されるチップの概略構成図である。
ここでは例示的な実施例を詳細に説明し、その例を添付の図面に示す。以下の説明が図面を参照する場合、別段の示しがない限り、異なる図面における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で説明される実施形態は、本開示と一致するすべ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述される本開示の一部の態様と一致する装置および方法の例にすぎない。
本開示の実施例で使用される用語は、特定の実施例を説明することのみを目的としており、本開示の実施例を限定することを意図するものではない。本開示の実施例および添付の特許請求の範囲で使用される単数形「1種」および「当該」は、文脈上明らかに別段の意味がない限り、複数形も含むものとする。また、本明細書で使用される「および/または」という用語は、関連する列挙された1つまたは複数の項目のあらゆるまたはすべての可能な組み合わせを指し含むことも理解されたい。
本開示の実施例では、第1、第2、第3などの用語を使用して様々な情報を説明しかねないが、これらの情報はこれらの用語に限定されるべきではないことを理解されたい。これらの用語は、同じ種類の情報を互いに区別するためにのみ使用される。たとえば、本開示の実施例の範囲から逸脱しない場合、第1の情報は第2の情報と呼ばれてもよい。同様に、第2の情報は第1の情報と呼ばれてもよい。文脈によっては、たとえば、本明細書で使用される「…すると」という単語は、「…場合」または「…とき」または「決定に応じて」と解釈されてもよい。簡潔さおよび理解を容易にするために、本明細書では、サイズの関係を示す場合、「より大きい」または「より小さい」、「より高い」または「より低い」という用語が使用される。しかしながら、当業者であれば、「より大きい」という用語は「以上」という意味も含み、「より小さい」という用語は「以下」という意味も含み、「より高い」という用語は「以上」という意味を含み、「より低い」という用語は「以下」という意味も含むことが理解できる。
理解を容易にするために、まず、本出願に係る用語を説明する。
ハイブリッド自動再送要求(Hybrid Automatic Repeat reQuest、HARQ)は、前方エラー訂正(Forward Error Correction、FEC)および自動再送要求(Automatic Repeat reQuest、ARQ)を組み合わせた技術である。
本出願の実施例で開示されるスケジューリングシグナリングの検出方法をより良く理解するために、まず、本出願の実施例が適用可能な通信システムについて以下に説明する。
図1を参照すると、図1は、本出願の実施例によって提供される通信システムのアーキテクチャの概略図である。当該通信システムは、1つのネットワークデバイスおよび1つの端末デバイスを含むことができるが、これに限定されない。図1に示されるデバイスの数および形態は、単なる例であり、本出願の実施例を限定するものではない。実際の応用においては、2つ以上のネットワークデバイス、2つ以上の端末デバイスを含んでもよい。図1に示される通信システムは、1つのネットワークデバイス101および1つの端末デバイス102を含む場合を例とする。
なお、本出願の実施例の技術案は、ロングタームエボリューション(long term evolution、LTE)システム、第5世代(5th generation、5G)移動通信システム、5Gの新しいエアインターフェース(new radio、NR)システム、または他の将来の新しい移動通信システムなど、様々な通信システムに適用可能である。なお、本出願の実施例におけるサイドリンクは、サイドリンクまたは直接通信リンクと呼ばれてもよい。
本出願の実施例におけるネットワークデバイス101は、信号を送信または受信するために使用されるネットワーク側のエンティティである。たとえば、ネットワークデバイス101は、進化型基地局(evolved NodeB、eNB)、送受信ポイント(transmission reception point、TRP)、NRシステムにおける次世代基地局(next generation NodeB、gNB)、他の将来の移動通信システムにおける基地局またはワイヤレスフィデリティ(wireless fidelity、WiFi)システムにおけるアクセスノードなどであってもよい。本出願の実施例は、ネットワークデバイスによって使用される具体的な技術および具体的なデバイス形態を限定しない。本出願の実施例によって提供されるネットワークデバイスは、集中ユニット(Central Unit、CU)および分散ユニット(Distributed Unit、DU)から構成することができ、CUは、制御ユニット(Control Unit)と呼ばれてもよく、CU-DUの構成を用いてネットワークデバイス、たとえば、基地局のプロトコル層を分離し、一部のプロトコル層の機能をCUで集中制御し、残りの部分またはすべてのプロトコル層の機能をDUに分散させ、CUによってDUが集中制御される。
本出願の実施例における端末デバイス102は、携帯電話など、信号を受信または送信するためのユーザ側のエンティティである。端末デバイスは、端末デバイス(terminal)、ユーザイクイップメント(user equipment、UE)、移動局(Mobile Station、MS)、移動端末デバイス(Mobile Terminal、MT)などと呼ばれてもよい。端末デバイスは、通信機能を備えた自動車、スマートカー、携帯電話(Mobile Phone)、ウェアラブルデバイス、タブレット(Pad)、無線送受信機能を備えたコンピュータ、仮想現実(Virtual Reality、VR)端末デバイス、拡張現実(Augmented Reality、AR)端末デバイス、産業制御(Industrial Control)における無線端末デバイス、自動運転(Self-Driving)における無線端末デバイス、遠隔医療手術(Remote Medical Surgery)における無線端末デバイス、スマートグリッド(Smart Grid)における無線端末デバイス、運輸安全(Transportation Safety)における無線端末デバイス、スマートシティ(Smart City)における無線端末デバイス、スマートホーム(Smart Home)における無線端末デバイスなどであってもよい。本出願の実施例は、端末デバイスによって使用される具体的な技術および具体的なデバイス形態を限定しない。
サイドリンク通信には、4つのサイドリンク伝送モードがある。サイドリンク伝送モード1およびサイドリンク伝送モード2は、端末デバイス間(device-to-device、D2D)通信に使用される。サイドリンク伝送モード3およびサイドリンク伝送モード4は、V2X通信に使用される。サイドリンク伝送モード3が採用される場合、リソースの割り当てはネットワークデバイス101によってスケジューリングされる。具体的には、ネットワークデバイス101が、リソース割り当て情報を端末デバイス102に送信し、その後、当該端末デバイス102が他の端末デバイスにリソースを割り当てることにより、当該他の端末デバイスが割り当てられたリソースを介してネットワークデバイス101に情報を送信することができる。V2X通信では、信号が良好な端末デバイスまたは信頼性の高い端末デバイスを端末デバイス102として使用することができる。本発明の実施例で言及される第1の端末デバイスは当該端末デバイス102を指してもよく、第2の端末デバイスは当該他の端末デバイスを指してもよい。
本出願の実施例で説明される通信システムは、本出願の実施例の技術案をより明確に説明するためのものであり、本出願の実施例によって提供される技術案を限定するものではないことを理解されたい。当業者であれば、システムアーキテクチャの進化および新たなサービスシナリオの出現に伴い、本出願の実施例によって提供される技術案が同様の技術的課題にも適用できることを理解することができる。
なお、本出願のいずれか1つの実施例によって提供されるスケジューリングシグナリングの検出方法は、単独で実行されてもよく、または他の実施例の可能な実現方法と組み合わて一緒に実行されてもよく、または関連技術のいずれか1つの技術案と組み合わせて一緒に実行されてもよい。
以下、図面を参照しながら、本出願によって提供されるスケジューリングシグナリングの検出方法およびその装置について詳細に説明する。
図2を参照すると、図2は、本出願の実施例によって提供されるスケジューリングシグナリングの検出方法の概略フローチャートである。当該スケジューリングシグナリングの検出方法は、端末デバイスによって実行される。当該スケジューリングシグナリングの検出方法は、以下のステップS201およびステップ202を含むが、これに限定されない。
S201において、スケジューリングシグナリングの間隔を決定する。
S202において、間隔内で、同一のHARQ process(HARQプロセス)伝送をスケジューリングするスケジューリングシグナリングの検出を実行しない。
ネットワークデバイスが端末デバイスのデータ伝送を動的にスケジューリングするプロセスでは、1つのスケジューリングシグナリングは、1つまたは複数の時間領域ユニットのスケジューリング情報を含むことができ、スケジューリング情報は、1つまたは複数の時間領域ユニットのデータベアラをスケジューリングするために使用することができる。たとえば、当該スケジューリングシグナリングがダウンリンクスケジューリングシグナリングである場合、端末は、当該シグナリングに基づいて、1つの時間領域ユニットをスケジューリングしてデータを受信することができる。時間領域ユニットは、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing、OFDM)シンボル、slot(スロット)、サブフレームまたは無線フレームなどを単位とすることができる。
選択的に、端末デバイスを動的にスケジューリングするプロセスでは、端末デバイスは、ネットワークデバイスにHARQ受信状況をフィードバックすることができる。ネットワークデバイスは、アイドル状態のHARQプロセスを順次に決定し、アイドル状態のHARQ processに基づいて、HARQプロセス番号(HARQ Process Number、HPN)を生成し、HPNをスケジューリングシグナリングに含めて端末デバイスに送信することができる。さらに、端末デバイスは、スケジューリングシグナリングを受信した後、スケジューリングシグナリング内のHPNに基づいて、スケジューリングシグナリングによってスケジューリングされるチャネルデータを対応するHARQ processで受信または送信することを順次に決定する。
本出願の実施例では、端末デバイスの検出の複雑さを軽減させ、エネルギー消費を節約するために、端末デバイスに対して1つの間隔を決定し、間隔内で、端末デバイスは、同一のHARQ processのスケジューリングシグナリングの検出を実行しない。端末デバイスによる同一のHARQ processのスケジューリングシグナリングの隣接する2回の検出間には、一定数の時間領域ユニットの間隔をあける必要がある。たとえば、間隔は、N個のサブフレーム、またはM個のOFDMシンボル、またはK個のslot、またはL個の無線フレームなどであってもよい。
本出願の実施例では、端末デバイスは、プロトコルおよび/またはネットワークの指示に基づいてスケジューリングシグナリングの間隔を決定することができる。
選択的に、端末デバイスは、プロトコル合意に基づいて、スケジューリングシグナリングの間隔を決定することができる。一部の実現では、プロトコルで1つの候補間隔が合意され、端末デバイスは、当該候補間隔を間隔として決定することができる。
選択的に、端末デバイスは、第1の指示情報に基づいて、スケジューリングシグナリングの間隔を決定することができる。一部の実現では、プロトコルで1つの第1の間隔セットが合意され、当該第1の間隔セットには、1つまたは複数の候補間隔を含むことができる。さらに、端末デバイスは、ネットワークデバイスによって送信された第1の指示情報を受信することができ、端末デバイスは、第1の指示情報に基づいて、第1の間隔セットから間隔を決定することができる。選択的に、第1の指示情報には第1の間隔セットにおけるある候補間隔のインデックス値が含まれ、端末デバイスは、当該インデックス値によって示された候補間隔をスケジューリングシグナリング検出の間隔として決定することができる。選択的に、第1の指示情報は、ビットマップを介して、第1の間隔セット内のある候補間隔を指示することができる。たとえば、第1の指示情報は、ダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)であってもよい。
選択的に、端末デバイスは、第2の指示情報に基づいてスケジューリングシグナリングの間隔を決定することができる、一部の実現では、端末デバイスは、ネットワークデバイスによって送信された第2の指示情報を受信することができ、当該第2の指示情報は、端末デバイスに対して設定されたスケジューリングシグナリングの検出に使用される間隔を含むことができる。なお、第2の指示情報は、無線リソース制御(Radio Resource Control、RRC)シグナリングであってもよく、第2の指示情報は、メディアアクセス制御層制御要素(Media Access Control-Control Element、MAC-CE)シグナリングであってもよく、または、第2の指示情報は、他の高層シグナリングであってもよいが、本出願では限定されない。
選択的に、端末デバイスは、第3の指示情報および第4の指示情報に基づいて、スケジューリングシグナリングの間隔を決定することができる。一部の実現では、端末デバイスは、ネットワークデバイスによって送信された第3の指示情報を受信することができ、当該第3の指示情報は、ネットワークデバイスによって端末デバイスに対して設定された1つの第2の間隔セットを含む。当該第2の間隔セットは、1つまたは複数の候補間隔を含むことができる。第3の指示情報は、RRCシグナリングまたはMAC-CEシグナリングまたは他の高層シグナリングであってもよいが、本出願では限定されない。さらに、端末デバイスは、ネットワークデバイスによって送信された第4の指示情報を受信することができ、端末デバイスは、第4の指示情報に基づいて、第2の間隔セットから間隔を決定することができる。選択的に、第4の指示情報は、第2の間隔セットにおけるある候補間隔のインデックス値を含むことができ、端末デバイスは、当該インデックス値によって示された候補間隔をスケジューリングシグナリング検出の間隔として決定する。選択的に、第4の指示情報は、ビットマップを介して、第2の間隔セット内のある候補間隔を指示することができる。たとえば、第4の指示情報はDCIであってもよい。
本開示の実施例では、上記の4つの指示情報は、個別に使用されてもよく、または組み合わせて使用されてもよい。第1の間隔セットと第2の間隔セットは、同じセットであってもよいし、異なるセットであってもよい。
なお、第1の指示情報、第2の指示情報、第3の指示情報および第4の指示情報は、物理層シグナリングを介してネットワークデバイスによって端末デバイスに送信されてもよい。たとえば、物理層シグナリングは、スケジューリングシグナリングであってもよい。
本出願の実施例では、端末デバイスは、物理層シグナリングまたは高層シグナリングを受信し、物理層シグナリングまたは高層シグナリングから第1の指示情報~第4の指示情報のうちの1つの指示情報を決定することができる。一部の実現では、物理層シグナリングまたは高層シグナリングの指定された情報フィールドで第1の指示情報~第4の指示情報のうちの1つの指示情報を運ぶことができる。これに対応して、端末デバイスは、物理層シグナリングまたは高層シグナリングを受信した後、当該指定された情報フィールドで第1の指示情報~第4の指示情報のうちの1つの指示情報を取得することができる。別の実現では、物理層シグナリングまたは高層シグナリングの設定可能な情報フィールドで第1の指示情報~第4の指示情報のうちの1つの指示情報を運ぶことができる。これに対応して、端末デバイスは、物理層シグナリングまたは高層シグナリングを受信した後、当該設定可能な情報フィールドで第1の指示情報~第4の指示情報のうちの1つの指示情報を取得することができる。設定可能な情報フィールドは、物理層シグナリングまたは高層シグナリング上のアイドル情報フィールドまたは再利用可能な情報フィールドであってもよい。
本出願の実施例では、間隔セットに複数の候補間隔が含まれる。具体的なある間隔を指示するために、第1の指示情報~第4の指示情報のうちの1つの指示情報が占有する必要がある情報フィールドのビット数は、間隔セット内の間隔値の個数に関連する。たとえば、間隔セットに8つの候補間隔が含まれる場合、具体的なある間隔を指示するには3ビットを占有する必要がある。間隔セットに4つの候補間隔が含まれる場合、具体的なある間隔を指示するには2ビットを占有する必要がある。
選択的に、端末デバイスは、物理ダウンリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel、PDSCH)で伝送される伝送ブロック(Transmission Block、TB)の受信が終了した第1の時間領域ユニットから、同一のHARQ processのスケジューリングシグナリングの検出を停止し、当該HARQ processのスケジューリングシグナリングの検出を再実行する第2の時間領域ユニットに達すると、端末デバイスは、当該HARQ processのスケジューリングシグナリングの検出を再実行することができる。すなわち、端末デバイスは、第2の時間領域ユニットと第1の時間領域ユニットとの間の時間領域ユニットを間隔として決定することができる。
端末デバイスは、HP1と呼ばれる1つのHARQ processが設定されている。図3に示すように、端末デバイスによって決定された、HP1伝送をスケジューリングするスケジューリングシグナリングの検出を実行しない間隔がXであり、端末デバイスは、HP1でTB1の伝送を行い、当該TB1の伝送終了後に、時間領域が間隔Xに入り、端末デバイスは、当該間隔X内で、当該HP1に対してスケジューリングシグナリングの検出を実行しない。
本出願の実施例では、スケジューリングシグナリングの間隔を決定し、端末デバイスは、間隔内で、同一のHARQ process伝送をスケジューリングするスケジューリングシグナリングの検出を実行しない。本出願では、端末デバイスに対してスケジューリングシグナリングの間隔を設定することにより、端末デバイスが同一のHARQ processに対してスケジューリングシグナリングの検出を頻繁に実行する必要がなくなり、端末デバイスの検出の複雑さを軽減させることができるとともに、検出頻度を低くして端末デバイスの検出能力を低下させることもなく、端末デバイスの検出の複雑さおよび検出能力の両立を図ることができる。
図4を参照すると、図4は、本出願の実施例によって提供されるスケジューリングシグナリングの検出方法の概略フローチャートである。当該スケジューリングシグナリングの検出方法は、端末デバイスによって実行される。当該スケジューリングシグナリングの検出方法は、以下のステップ401~ステップ403を含むが、これに限定されない。
S401において、ネットワークデバイスに能力指示情報を報告し、能力指示情報は、端末デバイスのデータ復調能力を指示するために使用され、データ復調能力は、ネットワークデバイスが間隔を決定するために使用される。
選択的に、端末デバイスのデータ復調能力は、端末デバイスのハードウェア能力に基づいて決定されてもよい。
選択的に、端末デバイスは、ネットワークデバイスに能力指示情報を能動的に報告することができる。一部の実現では、端末デバイスは、初期アクセスプロセス中に、ネットワークデバイスに能力指示情報を報告することができる。別の実現では、端末デバイスは、初期アクセス完了後にネットワークデバイスに能力指示情報を報告することができる。
選択的に、端末デバイスは、ネットワークデバイスによって送信された要求情報を受信することができ、当該要求情報は、ネットワークデバイスに能力指示情報を報告するように端末デバイスを要求するために使用される。端末デバイスは、当該要求情報を受信すると、ネットワークデバイスに当該能力指示情報を報告することができる。
本出願の実施例では、ネットワークデバイスは、当該能力指示情報を受信した後、端末デバイスのデータ復調能力を決定することができ、当該データ復調能力に基づいて端末デバイスに対して適応な間隔を決定することができ、これにより、端末デバイスが頻繁に検出する必要がなくなり、検出の複雑さを軽減させることができるとともに、検出頻度を低くして端末デバイスの検出能力を低下させることもない。
S402において、ネットワークデバイスによって送信された、間隔を決定するための指示情報を受信する。
選択的に、ネットワークデバイスが間隔を決定した後、端末デバイスは、ネットワークデバイスによって送信された間隔を受信することができる。一部の実現では、端末デバイスは、ネットワークデバイスのシグナリングを受信することができ、当該シグナリングに当該間隔が含まれている。別の実現では、端末デバイスは、1つのシグナリングを介して設定された間隔セットを受信することができ、さらに、端末デバイスは、別のシグナリングによって指示される当該セット間隔内のある間隔を受信する。当該間隔は、ネットワークデバイスがデータ復調能力に基づいて端末デバイスに対して決定した適応な間隔である。
ネットワークデバイスが端末デバイスに間隔を指示する具体的なプロセスに関しては、上記実施例における関連内容の記載を参照することができるため、ここでは再度の説明を省略する。
S403において、間隔内で、同一のHARQ process伝送をスケジューリングするスケジューリングシグナリングの検出を実行しない。
ステップS403の具体的な説明に関しては、本出願の各実施例における関連内容の記載を参照することができるため、ここでは再度の説明を省略する。
本出願の実施例では、スケジューリングシグナリングの間隔を決定し、端末デバイスは、間隔内で、同一のHARQ process伝送をスケジューリングするスケジューリングシグナリングの検出を実行しない。本出願では、端末デバイスに対してスケジューリングシグナリングの間隔を設定することにより、端末デバイスが同一のHARQ processに対してスケジューリングシグナリングの検出を頻繁に実行する必要がなくなり、端末デバイスの検出の複雑さを軽減させることができるとともに、検出頻度を低くして端末デバイスの検出能力を低下させることもなく、端末デバイスの検出の複雑さおよび検出能力の両立を図ることができる。
図5を参照すると、図5は、本出願の実施例によって提供されるスケジューリングシグナリングの検出方法の概略フローチャートである。当該スケジューリングシグナリングの検出方法は、端末デバイスによって実行される。当該スケジューリングシグナリングの検出方法は、以下のステップS501~ステップS503を含むが、これに限定されない。
S501において、スケジューリングシグナリングの間隔を決定する。
S502において、間隔内で、同一のHARQ process伝送をスケジューリングするスケジューリングシグナリングの検出を実行しない。
ステップS501~S502の具体的な説明に関しては、本出願の各実施例における関連内容の記載を参照することができるため、ここでは再度の説明を省略する。
S503において、間隔内で、別のHARQ processに対して伝送のスケジューリングシグナリングの検出を実行する。
一部の実現では、端末デバイスは、2つ以上のHARQ processが設定されてもよい。端末デバイスは、複数のHARQ processが設定されている場合、端末デバイスは、HARQ processに対して伝送のスケジューリングシグナリングの検出を時系列に従って実行する。間隔内で、同一のHARQ processに対して伝送のスケジューリングシグナリングの検出を再実行しないが、別のHARQ processに対して伝送のスケジューリングシグナリングの検出を実行することができる。
例示的な説明として、端末デバイスに対して2つのHARQ process、すなわちHARQ process 1(HP1)およびHARQ process 2(HP2)が設定されてもよい。図6に示すように、端末デバイスが同一のHARQ processに対してスケジューリングシグナリングの検出を実行する間隔はXである。ネットワークデバイスは、HP1でTB1を端末デバイスに伝送し、端末デバイスは、TB1の受信終了後に、間隔X後にHP1に対してスケジューリングシグナリングの検出を実行し、次の時間領域ユニットで、HP1で伝送されるTB3を受信し続ける必要がある。当該例では、端末デバイスは、間隔X内で、HP2に対してスケジューリングシグナリングの検出を行い、HP2で伝送されるTB2を受信することができる。
本出願の実施例では、スケジューリングシグナリングの間隔を決定し、端末デバイスは、間隔内で、同一のHARQ process伝送をスケジューリングするスケジューリングシグナリングの検出を実行せず、且つ間隔内で、別のHARQ processに対してスケジューリングシグナリングの検出を実行することができる。本出願では、端末デバイスに対してスケジューリングシグナリングの間隔を設定することにより、端末デバイスが同一のHARQ processに対してスケジューリングシグナリングの検出を頻繁に実行する必要がなくなり、端末デバイスの検出の複雑さを軽減させることができるとともに、検出頻度を低くして端末デバイスの検出能力を低下させることもなく、端末デバイスの検出の複雑さおよび検出能力の両立を図ることができる。さらに、間隔内で、別のHARQ processに対してスケジューリングシグナリングの検出を実行することができ、別のHARQ processの伝送を正常に行うようになり、データの損失を回避することができる。
図7を参照すると、図7は、本出願の実施例によって提供されるスケジューリングシグナリングの検出方法の概略フローチャートである。当該スケジューリングシグナリングの検出方法は、ネットワークデバイスによって実行される。当該スケジューリングシグナリングの検出方法は、以下のステップS701およびステップS702を含むが、これに限定されない。
S701において、スケジューリングシグナリングの間隔を決定する。
S702において、端末デバイスに間隔を指示し、間隔内で、同一のHARQ process伝送をスケジューリングするスケジューリングシグナリングの検出を実行しないように端末デバイスに指示する。
本出願の実施例では、端末デバイスの検出の複雑さを軽減させ、エネルギー消費を節約するために、ネットワークデバイスは、端末デバイスのために1つのスケジューリングシグナリングの間隔を決定し、当該間隔を端末デバイスに指示することができる。端末デバイスは、間隔内で、同一のHARQ processのスケジューリングシグナリングを検出しなくてもよい。
選択的に、ネットワークデバイスは、プロトコル合意または端末デバイスのデータ復調能力に基づいて、端末デバイスのためにスケジューリングシグナリングの間隔を決定することができる。
選択的に、ネットワークデバイスは、端末デバイスに第1の指示情報を送信することができ、当該第1の指示情報は、プロトコルで合意された第1の間隔セットからスケジューリングシグナリングの間隔を決定するように端末デバイスに指示することができる。一部の実現では、プロトコルで1つの第1の間隔セットが合意され、当該第1の間隔セットには1つまたは複数の候補間隔が含まれてもよい。さらに、ネットワークデバイスは、端末デバイスに第1の指示情報を送信し、端末デバイスは、第1の指示情報に基づいて、第1の間隔セットから間隔を決定することができる。選択的に、第1の指示情報には第1の間隔セットにおけるある候補間隔のインデックス値が含まれてもよく、端末デバイスは、当該インデックス値によって示された候補間隔をスケジューリングシグナリング検出の間隔として決定する。選択的に、第1の指示情報は、ビットマップを介して第1の間隔セット内のある候補間隔を指示することができる。
選択的に、ネットワークデバイスは、第2の指示情報に基づいてスケジューリングシグナリングの間隔を決定することができ、一部の実現では、ネットワークデバイスは、端末デバイスに第2の指示情報を送信することができ、当該第2の指示情報には、端末デバイスに対して設定されたスケジューリングシグナリング検出の間隔が含まれてもよい。第2の指示情報はRRCシグナリングであってもよく、第2の指示情報はMAC-CEシグナリングであってもよく、または第2の指示情報は他の高層シグナリングであってもよいが、本出願では限定されない。
選択的に、ネットワークデバイスは、第3の指示情報および第4の指示情報に基づいて、端末デバイスにスケジューリングシグナリングの間隔を指示することができる。一部の実現では、ネットワークデバイスは、端末デバイスに第3の指示情報を送信することができ、当該第3の指示情報には、ネットワークデバイスによって端末デバイスに対して設定された1つの第2の間隔セットが含まれる。当該第2の間隔セットには1つまたは複数の候補間隔が含まれてもよい。第3の指示情報はRRCシグナリングまたはMAC-CEシグナリングまたは他の高層シグナリングであってもよいが、本出願では限定されない。
さらに、ネットワークデバイスは、端末デバイスに第4の指示情報を送信し、端末デバイスは、第4の指示情報に基づいて、第2の間隔セットから間隔を決定することができる。選択的に、第4の指示情報に第2の間隔セットにおけるある候補間隔のインデックス値が含まれててもよく、端末デバイスは、当該インデックス値によって示された候補間隔をスケジューリングシグナリング検出の間隔として決定する。選択的に、第4の指示情報は、ビットマップを介して第2の間隔セット内のある候補間隔を指示することができる。たとえば、第4の指示情報はDCIであってもよい。
なお、第1の指示情報、第2の指示情報、第3の指示情報および第4の指示情報は、物理層シグナリングを介してネットワークデバイスによって端末デバイスに送信されてもよい。たとえば、物理層シグナリングはスケジューリングシグナリングであってもよい。
本出願の実施例では、ネットワークデバイスは、端末デバイスに物理層シグナリングまたは高層シグナリングを送信することができ、物理層シグナリングまたは高層シグナリングに第1の指示情報~第4の指示情報のうちの1つの指示情報が含まれる。一部の実現では、ネットワークデバイスは、物理層シグナリングまたは高層シグナリングの指定された情報フィールドで第1の指示情報~第4の指示情報のうちの1つの指示情報を運ぶことができる。これに対応して、端末デバイスは、物理層シグナリングまたは高層シグナリングを受信した後、当該指定された情報フィールドで第1の指示情報~第4の指示情報のうちの1つの指示情報を取得することができる。別の実現では、ネットワークデバイスは、物理層シグナリングまたは高層シグナリングの設定可能な情報フィールドで第1の指示情報~第4の指示情報のうちの1つの指示情報を運ぶことができる。これに対応して、端末デバイスは、物理層シグナリングまたは高層シグナリングを受信した後、当該設定可能な情報フィールドで第1の指示情報~第4の指示情報のうちの1つの指示情報を取得することができる。設定可能な情報フィールドは、スケジューリングシグナリングにおけるアイドル情報フィールドまたは再利用可能な情報フィールドであってもよい。
本出願の実施例では、間隔セットに複数の候補間隔が含まれる。具体的なある間隔を指示するために、第1の指示情報~第4の指示情報のうちの1つの指示情報が占有する必要がある情報フィールドのビット数は、間隔セット内の間隔値の個数に関連する。たとえば、間隔セットに8つの候補間隔が含まれる場合、具体的なある間隔を指示するには3ビットを占有する必要がある。間隔セットに4つの候補間隔が含まれる場合、具体的なある間隔を指示するには2ビットを占有する必要がある。
選択的に、ネットワークデバイスは端末デバイスに指示して、端末デバイスが、PDSCHで伝送されるTBの受信が終了した第1の時間領域ユニットから、同一のHARQ processのスケジューリングシグナリングの検出を停止し、当該HARQ processのスケジューリングシグナリングの検出を再実行する第2の時間領域ユニットに達すると、端末デバイスは、当該HARQ processのスケジューリングシグナリングを再検出する。すなわち、端末デバイスは、第2の時間領域ユニットと第1の時間領域ユニットとの間の時間領域ユニットを間隔として決定することができる。
端末デバイスは、HP1と呼ばれる1つのHARQ processが設定されている。図3に示すように、端末デバイスは、HP1でTB1の伝送を行い、当該TB1の伝送終了後に、時間領域が間隔に入り、端末デバイスは、当該間隔内で、当該HP1に対してスケジューリングシグナリングの検出を実行しない。
本出願の実施例では、スケジューリングシグナリングの間隔を決定して端末デバイスに指示することにより、端末デバイスは、間隔内で、同一のHARQ process伝送をスケジューリングするスケジューリングシグナリングの検出を実行しない。本出願では、端末デバイスに対してスケジューリングシグナリングの間隔を設定することにより、端末デバイスが同一のHARQ processに対してスケジューリングシグナリングの検出を頻繁に実行する必要がなくなり、端末デバイスの検出の複雑さを軽減させることができるとともに、検出頻度を低くして端末デバイスの検出能力を低下させることもなく、端末デバイスの検出の複雑さおよび検出能力の両立を図ることができる。
図8を参照すると、図8は、本出願の実施例によって提供されるスケジューリングシグナリングの検出方法の概略フローチャートである。当該スケジューリングシグナリングの検出方法は、ネットワークデバイスによって実行される。当該スケジューリングシグナリングの検出方法は、以下のステップS801~ステップS803を含むが、これに限定されない。
S801において、端末デバイスによって報告された能力指示情報を受信し、能力指示情報は、端末デバイスのデータ復調能力を指示するために使用される。
S802において、データ復調能力に基づいて間隔を決定する。
選択的に、端末デバイスのデータ復調能力は、端末デバイスのハードウェア能力に基づいて決定されてもよい。
選択的に、ネットワークデバイスは、端末デバイスによって能動的に報告された能力指示情報を受信することができる。一部の実現では、ネットワークデバイスは、初期アクセスプロセス中に、端末デバイスによって報告された能力指示情報を受信することができる。別の実現では、ネットワークデバイスは、初期アクセス終了後に、端末デバイスによって報告された能力指示情報を受信することができる。
選択的に、ネットワークデバイスは、端末デバイスに要求情報を送信することができる、当該要求情報は、ネットワークデバイスに能力指示情報を報告するように端末デバイスを要求するために使用される。さらに、端末デバイスは、当該要求情報を受信すると、ネットワークデバイスに能力指示情報を報告することができる。これに対応して、ネットワークデバイスは、端末デバイスが当該要求情報に基づいて報告した能力指示情報を受信することができる。
本出願の実施例では、ネットワークデバイスが当該能力指示情報を受信した後、端末デバイスのデータ復調能力を決定することができ、さらに、当該データ復調能力に基づいて端末デバイスのために適応な間隔を決定することができる。これにより、端末デバイスが頻繁に検出を行う必要がなくなり、検出の複雑さを軽減させることができるとともに、検出頻度を低くして端末デバイスの検出能力を低下させることもない。
S803において、端末デバイスに間隔を指示し、間隔内で、同一のHARQ process伝送をスケジューリングするスケジューリングシグナリングの検出を実行しないように端末デバイスに指示する。
ステップS803の具体的な説明に関しては、本出願の各実施例における関連内容の記載を参照することができるため、ここでは再度の説明を省略する。
本出願の実施例では、スケジューリングシグナリングの間隔を決定して端末デバイスに指示することにより、端末デバイスは、間隔内で、同一のHARQ process伝送をスケジューリングするスケジューリングシグナリングの検出を実行しない。本出願では、端末デバイスに対してスケジューリングシグナリングの間隔を設定することにより、端末デバイスが同一のHARQ processに対してスケジューリングシグナリングの検出を頻繁に実行する必要がなくなり、端末デバイスの検出の複雑さを軽減させることができるとともに、検出頻度を低くして端末デバイスの検出能力を低下させることもなく、端末デバイスの検出の複雑さおよび検出能力の両立を図ることができる。
本出願によって提供される上記実施例では、それぞれネットワークデバイスおよび端末デバイスの観点から本出願の実施例によって提供される方法を説明した。上記本出願の実施例によって提供される方法における各機能を実現するために、ネットワークデバイスおよび端末デバイスは、ハードウェア構造、ソフトウェアモジュールを含むことができ、ハードウェア構造、ソフトウェアモジュール、またはハードウェア構造+ソフトウェアモジュールの形態で上記各機能を実現する。上記各機能内の特定の機能は、ハードウェア構造、ソフトウェアモジュール、またはハードウェア構造+ソフトウェアモジュールの形態で実行することができる。
通信装置900は、端末デバイス(たとえば、前述した方法の実施例における端末デバイス)であってもよいし、端末デバイスにおける装置であってもよいし、端末デバイスと連携して使用できる装置であってもよい。または、通信装置900は、ネットワークデバイスであってもよいし、ネットワークデバイスにおける装置であってもよいし、ネットワークデバイスと連携して使用できる装置であってもよい。
通信装置900は端末デバイス(たとえば、前述した方法の実施例における端末デバイス)である。
処理モジュール91は、スケジューリングシグナリングの間隔を決定し、前記間隔内で、同一のHARQ process伝送をスケジューリングするスケジューリングシグナリングの検出を実行しないように構成される。
選択的に、処理モジュール91は、さらに、プロトコル合意および/またはネットワークの指示に基づいて前記間隔を決定するように構成される。
選択的に、処理モジュール91は、さらに、プロトコルで合意された候補間隔を前記間隔として決定するか、または、プロトコルで合意された第1の間隔セットを決定し、前記第1の指示情報を受信し、前記第1の指示情報に基づいて、前記第1の間隔セットから前記間隔を決定するように構成される。
選択的に、処理モジュール91は、さらに、ネットワークデバイスによって送信された第2の指示情報を受信し、前記第2の指示情報に基づいて前記間隔を決定するように構成される。
選択的に、処理モジュール91は、さらに、ネットワークデバイスによって送信された第3の指示情報を受信し、前記第3の指示情報に基づいて、前記端末デバイスに対して設定された第2の間隔セットを決定し、前記ネットワークデバイスによって送信された前記第4の指示情報を受信し、前記第4の指示情報に基づいて、前記第2の間隔セットから前記間隔を決定するように構成される。
選択的に、処理モジュール91は、さらに、前記ネットワークデバイスによって送信された高層シグナリングまたは物理層シグナリングを受信し、前記高層シグナリングまたは物理層シグナリングから指示情報を決定するように構成され、前記指示情報は前記第1の指示情報~前記第4の指示情報のうちの1つの指示情報である。
選択的に、処理モジュール91は、さらに、前記高層シグナリングまたは物理層シグナリングの指定された情報フィールドまたは設定可能な情報フィールドで前記指示情報を決定するように構成される。
選択的に、処理モジュール91は、さらに、前回の物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)で伝送された伝送ブロックの受信が終了した第1の時間領域ユニットを決定し、前記同一のHARQ processの前記スケジューリングシグナリングの検出を再実行する第2の時間領域ユニットを決定し、前記第2の時間領域ユニットと前記第1の時間領域ユニットとの間の時間領域ユニットを前記間隔として決定するように構成される。
選択的に、処理モジュール91は、さらに、ネットワークデバイスに能力指示情報を報告するように構成され、前記能力指示情報は、端末デバイスのデータ復調能力を指示するために使用され、前記データ復調能力は、前記ネットワークデバイスが前記間隔を決定するために使用される。
選択的に、処理モジュール91は、さらに、前記ネットワークデバイスの要求情報を受信し、前記要求情報に基づいて前記ネットワークデバイスに前記能力指示情報を報告するか、または、初期アクセスプロセス中または初期アクセスプロセス終了後に、前記ネットワークデバイスに前記能力指示情報を能動的に報告するように構成される。
通信装置90はネットワークデバイスである。
処理モジュール91は、スケジューリングシグナリングの間隔を決定するように構成される。
送受信モジュール92は、端末デバイスに前記間隔を指示し、前記間隔内で、同一のHARQ process伝送をスケジューリングするスケジューリングシグナリングの検出を実行しないように前記端末デバイスに指示するように構成される。
送受信モジュール92は、さらに、第1の指示情報に基づいて、プロトコルで合意された第1の間隔セットから前記間隔を決定するように前記端末デバイスに指示するか、または、第2の指示情報に基づいて前記端末デバイスに前記間隔を指示するか、または、第3の指示情報および第4の指示情報に基づいて前記端末デバイスに前記間隔を指示するように構成される。
送受信モジュール92は、さらに、端末デバイスに第3の指示情報を送信し、前記第3の指示情報は、前記端末デバイスの第2の間隔セットを設定するために使用され、前記端末デバイスに前記第4の指示情報を送信し、前記第4の指示情報は、前記第2の間隔セットから前記間隔を決定するように前記端末デバイスに指示するために使用される。
送受信モジュール92は、さらに、前記高層シグナリングまたは物理層シグナリングを介して前記端末デバイスに指示情報を送信するように構成され、前記指示情報は、前記第1の指示情報~前記第4の指示情報のうちの1つの指示情報である。
送受信モジュール92は、さらに、前記高層シグナリングまたは物理層シグナリングの指定された情報フィールドまたは設定可能な情報フィールドで前記指示情報を運ぶように構成される。
処理モジュール91は、さらに、前回のPDSCHで伝送された伝送ブロックの受信が終了した第1の時間領域ユニットを決定し、前記同一のHARQ processの前記スケジューリングシグナリングの検出を再実行する第2の時間領域ユニットを決定し、前記第2の時間領域ユニットと前記第1の時間領域ユニットとの間の時間領域ユニットを前記間隔として決定するように構成される。
処理モジュール91は、さらに、前記端末デバイスによって報告された能力指示情報を受信し、前記能力指示情報は、前記端末デバイスのデータ復調能力を指示するために使用され、前記データ復調能力に基づいて前記間隔を決定するように構成される。
送受信モジュール92は、さらに、前記端末デバイスに要求情報を送信し、前記端末デバイスによって前記要求情報に基づいて報告された前記能力指示情報を受信するか、または、初期アクセスプロセス中または初期アクセスプロセス終了後に、前記端末デバイスによって能動的に報告された前記能力指示情報を受信するように構成される。
図10を参照すると、図10は、本出願の実施例によって提供される別の通信装置1000の概略構成図である。通信装置1000は、ネットワークデバイスであってもよいし、端末デバイス(前述した方法の実施例における第1の端末デバイスなど)であってもよく、ネットワークデバイスが上記方法を実現することをサポートするチップ、チップシステム、またはプロセッサであってもよいし、端末デバイスが上記方法を実現することをサポートするチップ、チップシステム、またはプロセッサであってもよい。この装置は、上記方法の実施例で説明された方法を実現するために使用することができ、詳細については、上記方法の実施例の説明を参照されたい。
通信装置1000は、1つまたは複数のプロセッサ1001を含むことができる。プロセッサ1001は、汎用プロセッサまたは専用プロセッサなどであってもよい。たとえば、ベースバンドプロセッサや中央処理装置であってもよい。ベースバンドプロセッサは、通信プロトコルおよび通信データを処理するために使用可能であり、中央処理装置は、通信装置 (たとえば、基地局、ベースバンドチップ、端末デバイス、端末デバイスチップ、DUまたはCUなど)を制御し、コンピュータプログラムを実行し、コンピュータプログラムのデータを処理するために使用可能である。
選択的に、通信装置1000は、コンピュータプログラム1004が記憶されている1つまたは複数のメモリ1002をさらに含むことができ、プロセッサ1001が前記コンピュータプログラム1004を実行することにより、通信装置1000に上記方法の実施例で説明された方法を実行させる。選択的に、前記メモリ1002にデータが記憶されてもよい。通信装置1001とメモリ1002は、別体に設定されてもよいし、一緒に統合されてもよい。
選択的に、通信装置1000は、トランシーバ1005およびアンテナ1006をさらに含むことができる。トランシーバ1005は、送受信ユニット、送受信機、または送受信回路などと呼ばれてもよく、送受信機能を実現するために使用される。トランシーバ1005は、送信器および受信器を含むことができ、受信器は、受信機または受信回路などと呼ばれてもよく、受信機能を実現するために使用される。送信器は、送信機または送信回路などと呼ばれてもよく、送信機能を実現するために使用される。
選択的に、通信装置1000は、1つまたは複数のインターフェース回路1007をさらに含むことができる。インターフェース回路1007は、コード命令を受信してプロセッサ1001に伝送するように構成される。プロセッサ1001は、前記コード命令を実行して、通信装置1000に上記方法の実施例で説明された方法を実行させる。
一実現形態では、プロセッサ1001は、受信機能および送信機能を実現するためのトランシーバを含むことができる。たとえば、当該トランシーバは、送受信回路、またはインターフェース、またはインターフェース回路であってもよい。受信機能および送信機能を実現するための送受信回路、インターフェース、またはインターフェース回路は、別体に設定されてもよいし、統合されてもよい。上記の送受信回路、インターフェース、またはインターフェース回路は、コード/データの読み出しおよび書き込みに使用されてもよく、または前記送受信回路、インターフェース、またはインターフェース回路は、信号の伝送または転送に使用されてもよい。
一実現形態では、プロセッサ1001はコンピュータプログラム1003を格納することができ、コンピュータプログラム1003がプロセッサ1001上で実行される場合、通信装置1000に上記方法の実施例で説明された方法を実行させることができる。コンピュータプログラム1003はプロセッサ1001に固定化される場合があり、この場合、プロセッサ1001はハードウェアによって実現されてもよい。
一実現形態において、通信装置1000は、回路を含むことができ、前記回路は、前述した方法の実施例における送信機能または受信機能または通信機能を実現することができる。本開示で説明されたプロセッサおよびトランシーバは、集積回路(integrated circuit、IC)、アナログIC、無線周波数集積回路(RFIC)、混合信号IC、特定用途向け集積回路(application specific integrated circuit、ASIC)、プリント回路基板(printed circuit board、PCB)、電子デバイスなどに実現することができる。当該プロセッサおよびトランシーバは、相補型金属酸化物半導体(complementary metal oxide semiconductor、CMOS)、N型金属酸化物半導体(nMetal-oxide-semiconductor、NMOS)、P型金属酸化物半導体(positive channel metal oxide semiconductor、PMOS)、バイポーラ接合トランジスタ(bipolar junction transistor、BJT)、バイポーラCMOS(BiCMOS)、シリコンゲルマニウム(SiGe)、ガリウムヒ素(GaAs)などの様々なICプロセス技術を使用して製造されてもよい。
上記実施例で説明された通信装置は、ネットワークデバイスまたは端末デバイス(前述した方法の実施例における第1の端末デバイスなど)であってもよいが、本開示で説明される通信装置の範囲はこれらに限定されず、しかも、通信装置の構成は、図10に限定されない。通信装置は、独立したデバイスであってもよいし、大きなデバイスの一部であってもよい。たとえば、前記通信装置は、以下のものであってもよい。
(1)独立した集積回路IC、またはチップ、または、チップシステムまたはサブシステム。
(2)1つまたは複数のICを有する集合体であり、選択的に、当該IC集合体には、データやコンピュータプログラムを保存するためのストレージコンポーネントが含まれてもよい。
(3)モデム(Modem)などのASIC。
(4)他のデバイス内に組み込むことができるモジュール。
(5)受信機、端末デバイス、インテリジェント端末デバイス、携帯電話、無線デバイス、携帯デバイス、移動ユニット、車載デバイス、ネットワークデバイス、クラウドデバイス、人工知能デバイスなど。
(6)その他など。
通信装置がチップまたはチップシステムである場合については、図11に示されるチップの概略構成図を参照されたい。図11に示されるチップは、プロセッサ111およびインターフェース112を含む。プロセッサ111の数は1つまたは複数であってもよく、インターフェース112の数は複数であってもよい。
選択的に、チップは、必要なコンピュータプログラムおよびデータを記憶するためのメモリ113をさらに含む。
当該チップが実行される場合、上記方法の実施例のいずれか1つに記載の機能を実現する。
当業者はさらに、本開示の実施例で列挙された様々な例示的な論理ブロック(illustrative logical block)およびステップ(step)が、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または二者の組み合わせによって実現できることを理解されたい。このような機能がハードウェアで実現されるかソフトウェアで実現されるかは、特定のアプリケーションおよびシステム全体の設計要件によって異なる。当業者は、各特定のアプリケーションに対して、様々な方法を使用して前記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保護範囲を超えるものとして理解されるべきではない。
本出願の実施例は、スケジューリングシグナリングの検出システムをさらに提供する。当該システムは、前述した図9の実施例において端末デバイス(たとえば、前述した方法の実施例における端末デバイス)としての通信装置およびネットワークデバイスとしての通信装置を含み、または、当該システムは、前述した図10の実施例において端末デバイス(たとえば、前述した方法の実施例における端末デバイス)としての通信装置およびネットワークデバイスとしての通信装置を含む。
本出願は、命令が記憶されている読み取り可能な記憶媒体をさらに提供し、当該命令がコンピュータによって実行される場合、上記いずれか1つの方法の実施例の機能が実現される。
本出願は、コンピュータプログラム製品をさらに提供し、当該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場合、上記いずれか1つの方法実施例の機能が実現される。
上記実施例では、全部または一部は、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組み合わせによって実現することができる。ソフトウェアを使用して実現される場合、全部または一部がコンピュータプログラム製品の形態で実現することができる。前記コンピュータプログラム製品には、1つまたは複数のコンピュータプログラムが含まれる。コンピュータプログラムがコンピュータにロードされて実行される場合、本出願の実施例で説明されるプロセスまたは機能の全部または一部が生成される。前記コンピュータは、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、または他のプログラム可能な装置であってもよい。前記コンピュータプログラムは、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶することができ、または1つのコンピュータ読み取り可能な記憶媒体から別のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体へ伝送することができる。たとえば、前記コンピュータプログラムは、有線(たとえば、同軸ケーブル、光ファイバー、デジタル加入者線(digital subscriber line、DSL))または無線(たとえば、赤外線、ワイヤレス、マイクロ波など)を介して、1つのウェブサイト、コンピュータ、サーバ、またはデータセンタから別のウェブサイト、コンピュータ、サーバ、またはデータセンタへ伝送することができる。前記コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、コンピュータによってアクセスできる任意の利用可能な記憶媒体、または1つまたは複数の利用可能な記憶媒体によって統合されたサーバ、データセンタのデータストレージデバイスであってもよい。前記利用可能な記憶媒体は、磁気媒体(たとえば、フロッピーディスク、ハードディスク、磁気テープ)、光学媒体(たとえば、高密度デジタルビデオディスク(digital video disc、DVD))、または半導体媒体(たとえば、ソリッドステートディスク(solid state disk、SSD))などであってもよい。
当業者であれば、本出願に係る第1、第2などの様々な数字番号は単に説明の便宜のためのものであり、本出願の実施例の範囲を限定するためのものではなく、また、前後順序を示すためにも使用されることを理解することができる。
本出願における少なくとも1つは、1つまたは複数とも記載されてもよく、複数は2つ、3つ、4つまたはより多くであってもよく、本出願では限定されない。本出願の実施例では、1つの技術的特徴について、「第1」、「第2」、「第3」、「A」、「B」、「C」、「D」などによって当該種類の技術的特徴における技術的特徴が区別され、当該「第1」、「第2」、「第3」、「A」、「B」、「C」、「D」で説明された技術的特徴には、前後順序または大きさの順序がない。
本出願の各テーブルに示される対応関係は、設定されたものであってもよいし、事前定義されたものであってもよい。各テーブル内の情報の値は単なる例であり、他の値として設定されてもよいが、本出願はこれについて限定しない。情報と各パラメータとの対応関係を設定する場合、必ずしも各テーブルに示される全ての対応関係を設定するわけではない。たとえば、本出願のテーブルにおいて、一部の行に示される対応関係が設定されなくてもよい。さらに、たとえば、上記のテーブルに基づいて、分割、結合などの適切な変形調整を行うことができる。上記のテーブルのタイトルに示されるパラメータの名称は、通信装置が理解できる他の名称であってもよく、そのパラメータの値またはテーブル現方式も、通信装置が理解できる他の値または式であってもよい。上記各テーブルを実現する場合、配列、キュー、コンテナ、スタック、線形リスト、ポインタ、リンクリスト、ツリー、グラフ、構造体、クラス、ヒープ、ハッシュテーブルなどの他のデータ構造を使用してもよい。
本出願における事前設定は、定義、事前定義、記憶、事前記憶、事前ネゴシエーション、事前設定、固定化、または事前焼きとして理解されてもよい。
当業者であれば、本明細書に開示される実施例に合わせて説明される各例のユニットおよびアルゴリズムステップが、電子ハードウェア、またはコンピュータソフトウェアと電子ハードウェアの組み合わせで実現できることを意識することができる。これらの機能がハードウェアで実行されるかソフトウェアで実行されるかは、技術案の特定の用途および設計制約条件によって異なる。当業者は、特定の用途ごとに異なる方法を使用して、記載された機能を実現することができるが、そのような実現は本出願の範囲を超えるものと見なされるべきではない。
当業者であれば、説明の便宜上および簡潔化のために、上述したシステム、装置およびユニットの特定の動作プロセスは、前述した方法の実施例における対応するプロセスを参照できることを明確に理解することができるため、ここでは再度説明しない。
上記説明は、本出願の具体的な実施形態に過ぎず、本出願の保護範囲はこれに限定されるものではなく、当技術分野に精通している当業者であれば、本出願で開示された技術的範囲内での変更や置換に容易に想到することができ、これらはすべて本出願の保護範囲に含まれるべきである。したがって、本出願の保護範囲は特許請求の範囲の保護範囲によって定義されるべきである。

Claims (18)

  1. 端末デバイスによって実行されるスケジューリングシグナリングの検出方法であって、
    スケジューリングシグナリングの間隔を決定するステップと、
    前記間隔内で、同一のハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセス(process)伝送をスケジューリングするスケジューリングシグナリングの検出を実行しないステップと、を含み、
    前記スケジューリングシグナリングの間隔を決定するステップは、
    前回の物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)で伝送された伝送ブロックの受信が終了した第1の時間領域ユニットを決定するステップであって、前記第1の時間領域ユニットに達すると、端末デバイスが前記スケジューリングシグナリングの検出を停止するステップと、
    前記同一のHARQ processの前記スケジューリングシグナリングの検出を再実行する第2の時間領域ユニットを決定するステップであって、前記第2の時間領域ユニットに達すると、端末デバイスが前記スケジューリングシグナリングの検出を再実行するステップと、
    前記第2の時間領域ユニットと前記第1の時間領域ユニットとの間の時間領域ユニットを前記間隔として決定するステップと、を含む、
    ことを特徴とするスケジューリングシグナリングの検出方法。
  2. 前記スケジューリングシグナリングの検出方法は、
    ネットワークデバイスに能力指示情報を報告するステップをさらに含み、前記能力指示情報は、端末デバイスのデータ復調能力を指示するために使用され、前記データ復調能力は、前記ネットワークデバイスが前記間隔を決定するために使用される、
    ことを特徴とする請求項1に記載のスケジューリングシグナリングの検出方法。
  3. 前記スケジューリングシグナリングの検出方法は、
    前記ネットワークデバイスの要求情報を受信し、前記要求情報に基づいて前記ネットワークデバイスに前記能力指示情報を報告するステップ、または、
    初期アクセスプロセス中または初期アクセスプロセス終了後に、前記ネットワークデバイスに前記能力指示情報を能動的に報告するステップ、をさらに含む、
    ことを特徴とする請求項に記載のスケジューリングシグナリングの検出方法。
  4. ネットワークデバイスによって実行されるスケジューリングシグナリングの検出方法であって、
    スケジューリングシグナリングの間隔を決定するステップと、
    端末デバイスに前記間隔を指示し、前記間隔内で、同一のHARQ process伝送をスケジューリングするスケジューリングシグナリングの検出を実行しないように前記端末デバイスに指示するステップと、を含み、
    前記スケジューリングシグナリングの間隔を決定するステップは、
    前回のPDSCHで伝送された伝送ブロックの受信が終了した第1の時間領域ユニットを決定するステップであって、前記第1の時間領域ユニットに達すると、端末デバイスが前記スケジューリングシグナリングの検出を停止するステップと、
    前記同一のHARQ processの前記スケジューリングシグナリングの検出を再実行する第2の時間領域ユニットを決定するステップであって、前記第2の時間領域ユニットに達すると、端末デバイスが前記スケジューリングシグナリングの検出を再実行するステップと、
    前記第2の時間領域ユニットと前記第1の時間領域ユニットとの間の時間領域ユニットを前記間隔として決定するステップと、を含む、
    ことを特徴とするスケジューリングシグナリングの検出方法。
  5. 前記スケジューリングシグナリングの検出方法は、
    第1の指示情報に基づいて、プロトコルで合意された第1の間隔セットから前記間隔を決定するように前記端末デバイスに指示するステップ、または、
    第2の指示情報に基づいて前記端末デバイスに前記間隔を指示するステップ、または、
    第3の指示情報および第4の指示情報に基づいて前記端末デバイスに前記間隔を指示するステップ、をさらに含む、
    ことを特徴とする請求項に記載のスケジューリングシグナリングの検出方法。
  6. 前記スケジューリングシグナリングの検出方法は、
    前記端末デバイスの第2の間隔セットを設定するための第3の指示情報を前記端末デバイスに送信するステップと、
    前記第2の間隔セットから前記間隔を決定するように前記端末デバイスに指示するための前記第4の指示情報を前記端末デバイスに送信するステップと、をさらに含む、
    ことを特徴とする請求項に記載のスケジューリングシグナリングの検出方法。
  7. 前記スケジューリングシグナリングの検出方法は、
    高層シグナリングまたは物理層シグナリングを介して前記端末デバイスに指示情報を送信するステップをさらに含み、前記指示情報は、前記第1の指示情報~前記第4の指示情報のうちの1つの指示情報である、
    ことを特徴とする請求項に記載のスケジューリングシグナリングの検出方法。
  8. 前記スケジューリングシグナリングの検出方法は、
    前記高層シグナリングまたは物理層シグナリングの指定された情報フィールドまたは設定可能な情報フィールドで前記指示情報を運ぶステップをさらに含む、
    ことを特徴とする請求項に記載のスケジューリングシグナリングの検出方法。
  9. 前記スケジューリングシグナリングの検出方法は、
    前記端末デバイスによって報告された能力指示情報を受信するステップであって、前記能力指示情報は、前記端末デバイスのデータ復調能力を指示するために使用されるステップと、
    前記データ復調能力に基づいて前記間隔を決定するステップと、をさらに含む、
    ことを特徴とする請求項に記載のスケジューリングシグナリングの検出方法。
  10. 前記スケジューリングシグナリングの検出方法は、
    前記端末デバイスに要求情報を送信し、前記端末デバイスによって前記要求情報に基づいて報告された前記能力指示情報を受信するステップ、または、
    初期アクセスプロセス中または初期アクセスプロセス終了後に、前記端末デバイスによって能動的に報告された前記能力指示情報を受信するステップ、をさらに含む、
    ことを特徴とする請求項に記載のスケジューリングシグナリングの検出方法。
  11. 通信装置であって、
    スケジューリングシグナリングの間隔を決定し、前記間隔内で、同一のHARQ process伝送をスケジューリングするスケジューリングシグナリングの検出を実行しないように構成される処理モジュールを含み、
    前記スケジューリングシグナリングの間隔を決定することは、
    前回のPDSCHで伝送された伝送ブロックの受信が終了した第1の時間領域ユニットを決定することであって、前記第1の時間領域ユニットに達すると、通信装置が前記スケジューリングシグナリングの検出を停止することと、
    前記同一のHARQ processの前記スケジューリングシグナリングの検出を再実行する第2の時間領域ユニットを決定することであって、前記第2の時間領域ユニットに達すると、通信装置が前記スケジューリングシグナリングの検出を再実行することと、
    前記第2の時間領域ユニットと前記第1の時間領域ユニットとの間の時間領域ユニットを前記間隔として決定することと、を含む、
    ことを特徴とする通信装置。
  12. 通信装置であって、
    スケジューリングシグナリングの間隔を決定するように構成される処理モジュールと、
    端末デバイスに前記間隔を指示し、前記間隔内で、同一のHARQ process伝送をスケジューリングするスケジューリングシグナリングの検出を実行しないように前記端末デバイスに指示するように構成される送受信モジュールと、を含み、
    前記スケジューリングシグナリングの間隔を決定することは、
    前回のPDSCHで伝送された伝送ブロックの受信が終了した第1の時間領域ユニットを決定することであって、前記第1の時間領域ユニットに達すると、端末デバイスが前記スケジューリングシグナリングの検出を停止することと、
    前記同一のHARQ processの前記スケジューリングシグナリングの検出を再実行する第2の時間領域ユニットを決定することであって、前記第2の時間領域ユニットに達すると、端末デバイスが前記スケジューリングシグナリングの検出を再実行することと、
    前記第2の時間領域ユニットと前記第1の時間領域ユニットとの間の時間領域ユニットを前記間隔として決定することと、を含む、
    ことを特徴とする通信装置。
  13. 通信装置であって、
    プロセッサおよびメモリを含み、前記メモリにコンピュータプログラムが記憶されており、前記プロセッサは、前記メモリに記憶されているコンピュータプログラムを実行することにより、前記通信装置に請求項1~のいずれか1項に記載のスケジューリングシグナリングの検出方法を実行させる、
    ことを特徴とする通信装置。
  14. 通信装置であって、
    プロセッサおよびメモリを含み、前記メモリにコンピュータプログラムが記憶されており、前記プロセッサは、前記メモリに記憶されているコンピュータプログラムを実行することにより、前記通信装置に請求項~1のいずれか1項に記載のスケジューリングシグナリングの検出方法を実行させる、
    ことを特徴とする通信装置。
  15. 通信装置であって、
    プロセッサおよびインターフェース回路を含み、
    前記インターフェース回路は、コード命令を受信して前記プロセッサに伝送するように構成され、
    前記プロセッサは、前記コード命令を実行することにより、請求項1~のいずれか1項に記載のスケジューリングシグナリングの検出方法を実行するように構成される、
    ことを特徴とする通信装置。
  16. 通信装置であって、
    プロセッサおよびインターフェース回路を含み、
    前記インターフェース回路は、コード命令を受信して前記プロセッサに伝送するように構成され、
    前記プロセッサは、前記コード命令を実行することにより、請求項10のいずれか1項に記載のスケジューリングシグナリングの検出方法を実行するように構成される、
    ことを特徴とする通信装置。
  17. 命令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であって、
    前記命令が実行される場合、請求項1~のいずれか1項に記載のスケジューリングシグナリングの検出方法が実現される、
    ことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
  18. 命令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であって、
    前記命令が実行される場合、請求項~1のいずれか1項に記載のスケジューリングシグナリングの検出方法が実現される、
    ことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
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