KR102623270B1 - 신호 전송 방법 및 장치, 및 저장 매체 및 전자 장치 - Google Patents

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Abstract

신호 전송 방법 및 장치, 및 저장 매체 및 전자 장치가 제공된다. 이 방법은: 제1 신호를 전송하는 단계를 포함한다. 제1 신호는 하나 이상의 심볼 그룹들을 포함한다.

Description

신호 전송 방법 및 장치, 및 저장 매체 및 전자 장치
본 출원은, 2018년 5월 10일자로 CNIPA에 출원된 중국 특허 출원 제201810445194.4호에 대한 우선권을 주장하고, 이 중국 특허 출원의 개시 내용은 본 명세서에 그 전체가 참조로 포함된다.
기술분야
본 개시 내용은 통신들의 분야에 관한 것으로, 예를 들어, 신호 전송 방법 및 장치, 저장 매체 및 전자 장치에 관한 것이다.
현재, 머신 타입 통신(machine type communication)(MTC) 사용자 장비(user equipment)(UE)(이하 MTC UE라고 지칭됨) - 머신 대 머신(machine to machine)(M2M) UE라고도 또한 알려져 있음 - 는 사물 인터넷(internet of things)의 주요 적용 형태이다. 셀룰러 사물 인터넷에 적용가능한 몇몇 기법들이 3세대 파트너십 프로젝트(3rd generation partnership project)(3GPP)의 기술 보고서 TR45.820에 개시되어 있다. 셀룰러 기반 협대역 사물 인터넷(narrow band internet of things)(NB-IoT) 기법이 몇몇 기법들 중에서 가장 매력적이다.
기존 NB-IoT 기법에서는, 대형 셀(예를 들어, 100km를 초과하는 반경을 갖는 셀) 내에서 NB-IOT 사용자 장비를 지원하는 업링크 동기화 신호의 설계 및 구현을 위한 완전한 솔루션이 없다.
3GPP 릴리스 13 및 릴리스 14에서, NB-IoT 시스템은 주파수 분할 듀플렉스(frequency division duplex)(FDD) 모드에서만 단지 동작할 수 있다. 업계에는, 대형 셀(예를 들어, 100km를 초과하는 반경을 갖는 셀)의 커버리지를 지원하거나 또는 시분할 듀플렉스(time division duplex)(TDD)를 지원하는 NB-IOT 시스템을 위한 완전한 솔루션이 없다. 즉, 관련 기술에서는, NB-IoT 시스템 기반의 신호가 대형 셀의 커버리지를 지원하지 못하거나 또는 시분할 듀플렉스 모드에서 동작하지 못하는 것이 문제로 된다.
상기의 문제점과 관련하여, 관련 기술에서는 효과적인 솔루션이 아직 제안되지 않았다.
본 개시 내용의 실시예들은, 관련 기술에서 NB-IoT 시스템 기반의 신호가 대형 셀의 커버리지를 지원하지 못하거나 또는 시분할 듀플렉스 모드에서 동작하지 못하는 문제를 적어도 해결하도록, 신호 전송 방법 및 장치, 저장 매체 및 전자 장치를 제공한다.
본 개시 내용의 일 실시예는 신호 전송 방법을 제공한다. 이 방법은, 제1 신호를 전송하는 단계를 포함한다. 제1 신호는 적어도 하나의 심볼 그룹을 포함한다.
본 개시 내용의 다른 실시예는 신호 전송 장치를 추가로 제공한다. 이 장치는 전송 모듈을 포함한다. 전송 모듈은 제1 신호를 전송하도록 구성된다. 제1 신호는 적어도 하나의 심볼 그룹을 포함한다.
본 개시 내용의 다른 실시예는 신호 수신 장치를 추가로 제공한다. 이 장치는 수신 모듈을 포함한다. 수신 모듈은 제1 신호를 수신하도록 구성된다. 제1 신호는 적어도 하나의 심볼 그룹을 포함한다.
본 개시 내용의 다른 실시예는 저장 매체를 추가로 제공한다. 저장 매체는 컴퓨터 프로그램을 저장한다. 컴퓨터 프로그램은, 실행할 때, 실시예들에 따른 방법의 단계들을 수행하도록 구성된다.
본 개시 내용의 다른 실시예는 전자 장치를 추가로 제공한다. 전자 장치는 메모리 및 프로세서를 포함한다. 메모리는 컴퓨터 프로그램을 저장한다. 프로세서는 실시예들에 따른 방법의 단계들을 수행하기 위해 컴퓨터 프로그램을 실행하도록 구성된다.
본 개시 내용에서, 단말기는 제1 신호를 기지국으로 전송하는 것에 응답하여 적어도 하나의 심볼 그룹을 포함하도록 제1 신호를 구성한다. 그에 따라, 관련 기술에서 NB-IoT 시스템 기반의 신호가 대형 셀의 커버리지를 지원하지 못하거나 또는 시분할 듀플렉스 모드에서 동작하지 못하는 문제가 해결될 수 있고, NB-IoT 시스템 기반의 신호가 대형 셀의 커버리지를 지원하고 시분할 듀플렉스 모드에서 동작할 수 있는 효과가 달성될 수 있다.
본 명세서에서 설명되는 도면들이 사용되어 본 개시 내용의 추가의 이해를 제공하고, 본 출원의 일부를 형성한다. 본 개시 내용의 예시적인 실시예들 및 그 설명은 본 개시 내용을 부적절한 방식으로 제한하기 위한 것이 아니라 본 개시 내용을 설명하기 위해 사용된다. 도면들에서:
도 1은 본 개시 내용의 실시예들에 따른 신호 전송 방법을 위한 모바일 단말기의 하드웨어 블록도이다.
도 2는 본 개시 내용의 실시예들에 따른 신호 전송 방법의 흐름도이다.
도 3은 본 개시 내용의 실시예들에 따른 신호 수신 방법의 흐름도이다.
도 4는 본 개시 내용의 실시예들에 따른 신호 전송 장치의 블록도이다.
도 5는 본 개시 내용의 실시예들에 따른 신호 수신 장치의 블록도이다.
도 6은 일 실시예에 따른 심볼 그룹의 구조도 1이다.
도 7은 일 실시예에 따른 심볼 그룹의 구조도 2이다.
도 8은 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 리소스 할당의 개략도 1이다.
도 9는 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 리소스 할당의 개략도 2이다.
도 10은 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 리소스 할당의 개략도 3이다.
도 11은 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 리소스 할당의 개략도 4이다.
도 12는 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 리소스 할당의 개략도 5이다.
도 13은 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 리소스 할당의 개략도 6이다.
도 14는 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 부반송파 선택의 개략도이다.
도 15는 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 리소스 할당의 개략도 7이다.
도 16은 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 리소스 할당의 개략도 8이다.
도 17은 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 리소스 할당의 개략도 9이다.
도 18은 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 리소스 할당의 개략도 10이다.
도 19는 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 리소스 할당의 개략도 11이다.
도 20은 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 리소스 할당의 개략도 12이다.
도 21은 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 리소스 할당의 개략도 13이다.
도 22는 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 랜덤 액세스 응답 메시지의 MAC 헤더의 구조도이다.
도 23은 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 랜덤 액세스 응답 메시지의 MAC 서브헤더의 구조도 1이다.
도 24는 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 랜덤 액세스 응답 메시지의 MAC 서브헤더의 구조도 2이다.
도 25는 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 MAC RAR의 구조도이다.
이하, 본 개시 내용이 실시예들과 관련하여 도면들을 참조하여 상세히 설명될 것이다. 충돌하지 않는 경우, 본 명세서에서 설명되는 실시예들 및 실시예들에서의 피처(feature)들이 서로 조합될 수도 있다는 것에 주목해야 한다.
본 개시 내용의 설명, 청구범위 및 도면들에서의 용어들 "제1", "제2" 및 이와 유사한 것은 유사한 객체들 사이를 구별하는 데 사용되고 특정 순서 또는 시퀀스를 설명하는 데 반드시 사용되는 것은 아니라는 것에 주목해야 한다.
실시예 1
본 출원의 실시예 1에 제공되는 방법은 모바일 단말기, 컴퓨터 단말기 또는 다른 유사한 컴퓨팅 장치들에서 수행될 수도 있다. 모바일 단말기에서 수행되는 방법을 일 예로 들면, 도 1은 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 신호 전송 방법의 모바일 단말기의 하드웨어 블록도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 모바일 단말기(10)는 하나 이상(도 1에는 단지 하나만이 도시되어 있다)의 프로세서들(102)(프로세서들(102)은 마이크로제어기 유닛(microcontroller unit)(MCU), 필드 프로그래밍가능 게이트 어레이(field programmable gate array)(FPGA) 및 다른 프로세싱 장치들을 포함할 수도 있지만, 이에 제한되지 않는다)을 포함할 수도 있고, 데이터를 저장하기 위한 메모리(104)를 또한 포함한다. 임의로, 모바일 단말기는, 통신 기능을 위한 전송 디바이스(106), 및 입출력 디바이스(108)를 더 포함할 수도 있다. 도 1에 도시된 구조는 단지 예시적인 것이고 모바일 단말기의 구조를 제한하도록 의도된 것이 아니라는 것이 본 기술분야의 통상의 기술자에 의해 이해되어야 한다. 예를 들어, 모바일 단말기(10)는, 도 1에 도시된 컴포넌트들보다 더 많거나 또는 더 적은 컴포넌트들을 더 포함할 수도 있거나, 또는 도 1에 도시된 구성과는 상이한 구성을 가질 수도 있다.
메모리(104)는 애플리케이션 소프트웨어의 모듈 및 소프트웨어 프로그램과 같은 컴퓨터 프로그램, 예를 들어, 본 출원의 실시예에서의 방법에 대응하는 컴퓨터 프로그램을 저장하도록 구성될 수도 있다. 프로세서들(102)은 다양한 기능적 애플리케이션들 및 데이터 프로세싱을 수행하도록, 즉, 상기의 방법을 수행하도록, 메모리(104)에 저장된 소프트웨어 프로그램을 실행한다. 메모리(104)는 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수도 있거나, 또는 하나 이상의 자기 저장 장치들, 플래시 메모리들 또는 다른 비휘발성 솔리드 스테이트 메모리들과 같은 비휘발성 메모리를 더 포함할 수도 있다. 일부 예들에서, 메모리(104)는, 프로세서들(102)에 대해 원격으로 배치되는 메모리들을 더 포함할 수도 있다. 이들 원격 메모리들은 네트워크를 통해 모바일 단말기(10)에 연결될 수도 있다. 네트워크의 예들은 인터넷, 인트라넷, 근거리 네트워크, 모바일 통신 네트워크 및 이들의 조합을 포함하지만, 이에 제한되지 않는다.
전송 장치(106)는 네트워크를 통해 데이터를 수신 또는 전송하도록 구성된다. 네트워크의 특정 예들은, 모바일 단말기(10)의 통신 제공자에 의해 제공되는 무선 네트워크를 포함할 수도 있다. 일 예에서, 전송 장치(106)는 네트워크 인터페이스 제어기(network interface controller)(NIC)를 포함한다. NIC는 기지국을 통해 다른 네트워크 디바이스들에 연결되고, 따라서 인터넷과 통신할 수도 있다. 일 예에서, 전송 장치(106)는 라디오 주파수(radio frequency)(RF) 모듈일 수도 있다. RF 모듈은 무선 방식으로 인터넷과 통신하도록 구성된다.
이 실시예는 신호 전송 방법을 제공한다. 도 2는 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 신호 전송 방법의 흐름도이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 이 방법은, 아래에 설명되는 단계를 포함한다.
단계 S202에서, 제1 신호가 전송된다. 제1 신호는 하나 이상의 심볼 그룹들을 포함한다.
상기의 단계를 통해, 단말기는 제1 신호를 기지국으로 전송하는 것에 응답하여 적어도 하나의 심볼 그룹을 포함하도록 제1 신호를 구성한다. 그에 따라, 관련 기술에서 NB-IoT 시스템 기반의 신호가 대형 셀의 커버리지를 지원하지 못하거나 또는 시분할 듀플렉스 모드에서 동작하지 못하는 문제가 해결될 수 있고, NB-IoT 시스템 기반의 신호가 대형 셀의 커버리지를 지원하고 시분할 듀플렉스 모드에서 동작할 수 있는 효과가 달성될 수 있다.
임의로, 상기의 단계는 하나의 단말기 또는 단말기들의 그룹에 의해 수행될 수도 있으나, 이에 제한되지 않는다.
이 실시예에서, 각각의 심볼 그룹은: 순환 프리앰블(cyclic preamble) 및 적어도 하나의 심볼, 순환 프리앰블, 적어도 하나의 심볼 및 보호 기간(protection period) 중 하나를 포함하고; 각각의 심볼 그룹은 주파수 도메인에서 동일한 부반송파를 점유하거나 또는 동일한 주파수 리소스를 점유한다.
임의적 실시예에서, 제1 신호가 6개의 심볼 그룹들을 포함하는 경우에, 6개의 심볼 그룹들 중 인접한 심볼 그룹들 각각에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 a1, -a1, a2, -a2, a3, 또는 -a3 중 적어도 하나를 포함하고, 여기서 a1, a2 및 a3은 모두 1 이상인 정수들이고, a1은 a2 이하이고, a2는 a3 이하이다. 이 실시예에서, 인접한 심볼 그룹들은, 인접한 인덱스들을 갖는 심볼 그룹들을 지칭하고, 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 시간 도메인 리소스 포지션들은 시간 도메인에서 인접하거나 또는 시간 도메인에서 이산될 수도 있고, 바람직하게는, 시간 도메인에서 인접할 수도 있다. 부가적으로, 각각의 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파들은 부반송파 인덱스에 따라 결정될 수도 있다. 각각의 부반송파는 특정 주파수 도메인 리소스를 점유하고, 따라서, 각각의 부반송파에 의해 점유되는 주파수 도메인 리소스 포지션이 계산될 수도 있다. 바람직하게는, 부반송파 이격(subcarrier spacing)은 1.25kHz이다. 상기의 구성에 따르면, 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 주파수 도메인 리소스 포지션들 사이의 차이는 +/-1.25kHz, +/-3.75kHz 및 +/-22.5kHz를 포함할 수도 있다. 상기의 차이는 a1, -a1, a2, -a2, a3, -a3 중 임의의 하나 또는 이들의 임의의 조합일 수도 있다. 예를 들어, 6개의 심볼 그룹들 중 제1 심볼 그룹과 제2 심볼 그룹 사이의 차이는 a1 또는 -a1이다.
임의적 실시예에서, 6개의 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들은 다음의 경우들 중 하나 또는 이들의 임의의 조합을 포함한다: k, k + a1, k, k - a2, k 및 k + a3; k, k - a1, k, k - a2, k 및 k + a3; k, k + a1, k, k + a2, k 및 k + a3; k, k - a1, k, k + a2, k 및 k + a3; k, k + a1, k, k - a2, k 및 k - a3; k, k - a1, k, k - a2, k 및 k - a3; k, k + a1, k, k + a2, k 및 k - a3; 또는 k, k - a1, k, k + a2, k 및 k - a3, 여기서 k는 0 이상인 정수이다. 이 실시예에서, 상기는 단지 선호되는 구성이고, 다른 구성들이 특정 실시예들에서 상세히 설명된다. 예를 들어, 상기의 6개의 심볼 그룹들 중 제1 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파 인덱스는 k 또는 k + a1, 또는 상기의 인덱스들 중 임의의 하나이다.
임의적 실시예에서, 제1 신호를 기지국으로 전송하는 단계 이후에, 이 방법은, 다음의 방식으로 제1 신호를 전송하는 단계를 더 포함한다: 제1 신호의 (2n-1) 번째 전송에서 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이의 절대 값이 a3이고 제1 신호의 (2n-1) 번째 전송에서 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이가 a3인 경우에, 제1 신호의 (2n) 번째 전송에서 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이의 절대 값은 a3이고 제1 신호의 (2n) 번째 전송에서 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 -a3이거나; 또는 제1 신호의 (2n-1) 번째 전송에서 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이의 절대 값이 a3이고 제1 신호의 (2n-1) 번째 전송에서 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이가 -a3인 경우에, 제1 신호의 (2n) 번째 전송에서 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이의 절대 값은 a3이고 제1 신호의 (2n) 번째 전송에서 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 a3이고, 여기서 n은 1 이상인 정수이다. 이 실시예에서, n이 1과 동일한 경우에, (2n-1) 번째 전송은 제1 전송이고, n이 1보다 더 큰 경우에, (2n-1) 번째 전송은 제1 신호의 재전송이다. 상기에서, 제1 신호는 제1 신호가 재전송되는 것을 지원한다는 것을 전제로 하여 전송된다. 제1 신호에 포함되는 심볼 그룹들의 개수는 매번 제1 신호의 재전송들에 있어서 동일하거나 또는 상이할 수도 있다. 제1 신호의 재전송은, 매번 정확히 동일한 제1 신호를 전송하는 것, 또는 매번 상이한 제1 신호를 전송하는 것을 포함한다. 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들의 차이의 절대 값은 a3이다. 예를 들어, 제1 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파 인덱스와 제2 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파 인덱스 사이의 차이는 3이거나 또는 다른 값들일 수도 있다. a3은 a1과 a2보다 상대적으로 더 큰 값이고, 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이를 더 명확히 표시할 수 있다.
임의적 실시예에서, 제1 신호의 전송들에서, 제1 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파 인덱스가 제1 신호의 (2n-1) 번째 전송의 세트 1로부터 선택되는 경우에, 제1 신호의 (2n) 번째 전송에서 제1 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파들은 세트 2로부터 선택된다. 세트 1 및 세트 2는 다음의 관계들 중 적어도 하나를 만족시킨다: 세트 1이 부반송파 0 내지 부반송파 17을 포함하는 것에 응답하여, 세트 2가 부반송파 18 내지 부반송파 35를 포함하거나; 또는 세트 1이 부반송파 18 내지 부반송파 35를 포함하는 것에 응답하여, 세트 2가 부반송파 0 내지 부반송파 17을 포함한다.
임의적 실시예에서, 제1 신호의 전송들에서, 이 방법은: 제1 신호의 (2n-1) 번째 전송에서 마지막 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파 인덱스가 세트 3으로부터 선택되는 경우에, 제1 신호의 (2n) 번째 전송에서 제1 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파는 세트 4로부터 선택되는 것을 포함한다. 세트 3 및 세트 4는 다음의 관계들 중 적어도 하나를 만족시킨다: 세트 3이 부반송파 0 내지 부반송파 17을 포함하는 것에 응답하여, 세트 4가 부반송파 0 내지 부반송파 17을 포함하거나; 또는 세트 3이 부반송파 18 내지 부반송파 35를 포함하는 것에 응답하여, 세트 4가 부반송파 18 내지 부반송파 35를 포함한다. 이 실시예에서, (2n-1) 번째 전송 및 (2n) 번째 전송은 2개의 인접한 전송들이다. 상기는 세트 3과 세트 4 사이의 대응을 정의하고, 세트 3이 세트 4와 동일한지 여부를 정의하는 것으로 제한되지 않는다.
임의적 실시예에서, 제1 신호가 재전송되는 것을 지원하는 것에 응답하여, (2n-1) 번째 전송에서의 제1 신호는 6개의 심볼 그룹들을 포함하고, (2n) 번째 전송에서의 제1 신호는 5개의 심볼 그룹들을 포함하고, 여기서 n은 1 이상인 정수이다. 이 실시예에서, 전송된 제1 신호에서의 심볼 그룹들의 개수는 매번 상이하다. (2n-1) 번째 전송에서의 6개의 심볼 그룹들은 2n 번째 전송에서의 5개의 심볼 그룹들과는 완전히 상이할 수도 있다. 대안적으로, (2n-1) 번째 전송에서의 6개의 심볼 그룹들은 2n 번째 전송에서의 5개의 심볼 그룹들을 포함할 수도 있다.
임의적 실시예에서, 제1 신호는 7개의 심볼 그룹들을 포함할 수도 있고, 7개의 심볼 그룹들 중 인접한 심볼 그룹들 각각에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 a1, -a1, a2, -a2, a3 또는 -a3 중 적어도 하나를 포함한다. a1, a2 및 a3은 모두 1 이상인 정수들이다. a1은 a2 이하이다. a2는 a3 이하이다.
임의적 실시예에서, 7개의 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들은 다음의 경우들: k, k + a1, k, k - a2, k, k + a3 및 k; k, k - a1, k, k - a2, k, k + a3 및 k; k, k + a1, k, k + a2, k, k + a3 및 k; k, k - a1, k, k + a2, k, k + a3 및 k; k, k + a1, k, k - a2, k, k - a3 및 k; k, k - a1, k, k - a2, k, k - a3 및 k; k, k + a1, k, k + a2, k, k - a3 및 k; 또는 k, k - a1, k, k + a2, k, k - a3 및 k 중 하나 이상을 포함한다. k는 0 이상인 정수이다. 이 실시예에서, 7개의 심볼 그룹들 중 제1 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파 인덱스는 k 또는 k + a1, 또는 상기의 값들 중 임의의 하나이다.
임의적 실시예에서, 제1 신호는 5개의 심볼 그룹들을 포함할 수도 있고, 5개의 심볼 그룹들 중 인접한 심볼 그룹들 각각에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 다음의 값들: b1, -b1, b2 또는 -b2 중 하나 이상으로부터 결정될 수도 있다. 예를 들어, 제1 심볼 그룹과 제2 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 1 또는 -1이다. b1 및 b2는 양측 모두가 1 이상인 정수들이다. b1은 b2 이하이다.
임의적 실시예에서, 5개의 심볼들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들은 다음의 경우들: k, k + b1, k, k - b2 및 k; k, k - b1, k, k - b2 및 k; k, k + b1, k, k + b2 및 k; 또는 k, k - b1, k, k + b2 및 k 중 하나 이상으로부터 결정된다. 예를 들어, 제1 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파 인덱스는 1 또는 3이다. k는 0 이상인 정수이다.
임의적 실시예에서, 제1 신호는 7개의 심볼 그룹들을 포함할 수도 있고, 7개의 심볼 그룹들 중 인접한 심볼 그룹들 각각에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 b1, -b1, b2 또는 -b2 중 적어도 하나를 포함한다. b1 및 b2는 양측 모두가 1 이상인 정수들이다. b1은 b2 이하이다.
임의적 실시예에서, 7개의 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들은 다음의 경우들: k, k + b1, k + b1 + b1, k + b1, k, k - b2 및 k; k, k - b1, k - b1 - b1, k - b1, k, k - b2 및 k; k, k + b1, k + b1 + b1, k + b1, k, k + b2 및 k; 또는 k, k - b1, k - b1 - b1, k - b1, k, k + b2 및 k 중 하나 이상으로부터 결정된다. k는 0 이상인 정수이다.
임의적 실시예에서, 제1 신호가 9개의 심볼 그룹들을 포함하는 경우에, 9개의 심볼 그룹들 중 인접한 심볼 그룹들 각각에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 b1, -b1, b2 또는 -b2 중 적어도 하나를 포함한다. 예를 들어, 제1 심볼 그룹과 제2 심볼 그룹의 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 b1 또는 -b1이다. b1 및 b2는 1 이상인 정수들이다. b1은 b2 미만이다.
임의적 실시예에서, 9개의 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들은 다음의 경우들: k, k + b1, k + b1 + b1, k + b1 + b1 + b1, k + b1 + b1, k + b1, k, k - b2 및 k; k, k - b1, k - b1 - b1, k - b1 - b1 - b1, k - b1 - b1, k - b1, k, k - b2 및 k; k, k + b1, k + b1 + b1, k + b1 + b1 + b1, k + b1 + b1, k + b1, k, k + b2 및 k; 또는 k, k - b1, k - b1 - b1, k - b1 - b1 - b1, k - b1 - b1, k - b1, k, k + b2 및 k 중 하나 이상으로부터 결정된다. k는 0 이상인 정수이다. b1은 b2 이하이다.
임의적 실시예에서, 제1 신호에서 심볼 그룹 에 의해 점유되는 부반송파들은 다음의 공식들:
중 적어도 하나를 통해 결정된다.
공식들에서:
;
개의 연속 부반송파들 중에서 심볼 그룹 에 의해 점유되는 부반송파들의 인덱스를 나타내고, 여기서 는 0 이상인 정수이고; 개의 연속 부반송파들 중에서 심볼 그룹 에 의해 점유되는 부반송파들의 인덱스를 나타내고, 여기서 는 0과 동일하고; c(n)은 시퀀스에서의 요소를 나타낸다.
임의적 실시예에서, 제1 신호에서 심볼 그룹 에 의해 점유되는 부반송파는 다음의 공식들:
중 적어도 하나를 통해 결정된다.
공식들에서, ; 개의 연속 부반송파들 중에서 심볼 그룹 에 의해 점유되는 부반송파들의 인덱스를 나타내고, 여기서 는 0 이상인 정수이고; 개의 연속 부반송파들 중에서 심볼 그룹 에 의해 점유되는 부반송파들의 인덱스를 나타내고, 여기서 는 0과 동일하고; c(n)은 시퀀스에서의 요소를 나타낸다.
상기의 실시예에서, 제1 신호에서 심볼 그룹 에 의해 점유되는 부반송파들은 다음의 완전한 공식들:
, 또는
중 적어도 하나를 통해 결정된다.
개의 연속 부반송파들 중에서 심볼 그룹 에 의해 점유되는 부반송파들의 인덱스를 나타내고, 여기서 는 0 이상인 정수이고; 개의 연속 부반송파들 중에서 심볼 그룹 에 의해 점유되는 부반송파들의 인덱스를 나타내고, 여기서 는 0과 동일하다.
이 실시예에서, 제1 신호에서 심볼 그룹 에 의해 점유되는 부반송파들은 다음의 완전한 공식들:
,
또는
중 적어도 하나를 통해 결정된다.
개의 연속 부반송파들 중에서 심볼 그룹 에 의해 점유되는 부반송파들의 인덱스를 나타내고, 여기서 는 0 이상인 정수이다.
개의 연속 부반송파들 중에서 심볼 그룹 에 의해 점유되는 부반송파들의 인덱스를 나타내고, 여기서 는 0과 동일하고, 여기서 는 0과 동일하다.
임의적 실시예에서, 제1 신호는: 스케줄링 요청(scheduling request)(SR) 신호, 랜덤 액세스 신호 또는 포지셔닝 참조 신호 중 적어도 하나를 포함할 수도 있다.
임의적 실시예에서, 제1 신호가 랜덤 액세스 신호를 포함하는 경우에, 이 방법은, 기지국으로부터 랜덤 액세스 응답 메시지를 수신하는 단계를 더 포함한다. 랜덤 액세스 응답 메시지는 매체 액세스 제어(media access control)(MAC) 헤더 및 MAC 페이로드를 포함한다. MAC 헤더는 적어도 하나의 MAC 서브헤더를 포함한다. 이 실시예에서, 기지국으로부터 랜덤 액세스 응답 메시지를 수신하는 동작은 제1 신호를 전송하는 단계 이후에 수행된다.
임의적 실시예에서, 이 방법은: 제1 메시지의 재전송 횟수를 조정하기 위한 조정 인자(adjustment factor)를 수신하는 단계 - 여기서 재전송 횟수는 하나의 전송 블록 사이즈(transmission block size)(TBS)에 대응함 -; 및 제1 메시지를 전송하는 단계를 더 포함하고, 여기서 제1 메시지는 M개의 TBS들의 데이터 전송을 지원하고, 각각의 TBS는 제1 메시지의 각각의 재전송 횟수에 대응하고, M은 1 이상이다. 이 실시예에서, 조정 인자는 언제든지 전송될 수도 있는데, 즉, 단말기는 언제든지 조정 인자를 수신할 수도 있다.
제1 메시지는: 업링크 채널 상에서 전송되는 메시지, 랜덤 액세스 프로세스에서의 메시지 1, 랜덤 액세스 프로세스에서의 메시지 3, 다운링크 채널 상에서 전송되는 메시지, 랜덤 액세스 프로세스에서의 메시지 2, 또는 랜덤 액세스 프로세스에서의 메시지 4 중 적어도 하나를 포함한다.
제1 메시지가 랜덤 액세스 프로세스에서의 메시지 3인 경우에, 제1 메시지를 전송하는 동작은 랜덤 액세스 응답 메시지를 수신하는 단계 이후에 수행된다.
임의적 실시예에서, m 번째 TBS에 대응하는 제1 메시지의 재전송 횟수는: 또는 중 적어도 하나를 포함한다. K는 1 이상인 정수이고, 바람직하게는, 4 또는 8이다. N은 1 이상인 정수이다. N은 제1 메시지의 재전송 횟수일 수도 있지만, 이에 제한되지 않는다. 은 m 번째 TBS에 대응하는 제1 메시지의 재전송 횟수에 대한 조정 인자를 나타낸다.
임의적 실시예에서, MAC 서브헤더는 적어도 하나의 타입의 MAC 서브헤더를 포함하고, 하나의 타입의 MAC 서브헤더는 P 비트들을 포함한다. P 비트들에서 K 비트들은 랜덤 액세스 프리앰블 식별자(random access preamble identifier)(RAPID)를 나타낸다. P는 1 이상인 정수이다. K는 P 이하이다. RAPID는 다음의 경우들: 제1 세트의 인덱스, 또는 RAPID = Index/M 중 적어도 하나를 포함한다. 제1 세트는, N개의 랜덤 액세스 신호들에서의 제1 심볼 그룹들이 위치되는 부반송파들을 포함하고, 여기서 N은 1 이상인 정수이다. Index는 랜덤 액세스 신호에서의 제1 심볼 그룹에 대응하는 부반송파 인덱스를 나타내고, 여기서 M은 1 이상인 정수이고, RAPID는 0 이상인 정수이다. 이 실시예에서, K = 6, 즉, RAPID의 길이가 6 비트들인 경우에, 참조 번호들이 0 내지 63인 총 64(2 ^ 6 = 64)개의 종류들의 RAPID가 있을 수도 있다. M 및 N은 각각 바람직하게는 3이다.
임의적 실시예에서, RAPID가 제1 세트의 인덱스를 포함하는 경우에, MAC 페이로드는, RAPID에 대응하는 하나의 MAC 랜덤 액세스 응답(random access response)(RAR)을 적어도 포함하고, 하나의 MAC RAR은 제1 표시 정보를 포함한다. 제1 표시 정보는 제1 세트에서의 하나의 MAC RAR에 대응하는 부반송파의 인덱스를 표시하는 데 사용된다.
임의적 실시예에서, RAPID = Index/M인 경우에, MAC 페이로드는, RAPID에 대응하는 하나의 MAC 랜덤 액세스 응답(RAR) 메시지를 적어도 포함하고, 하나의 MAC RAR 메시지는 제2 표시 정보를 포함한다. 제2 표시 정보는 제2 세트에서의 하나의 MAC RAR에 대응하는 부반송파의 인덱스를 표시하는 데 사용된다. 제2 세트는, [RAPID, (RAPID + 1) * M - 1]의 부반송파 인덱스를 갖는 부반송파들을 포함한다.
상기의 실시예에서, a1, a2 및 a3은 바람직하게는 a1 = 1, a2 = 3, 그리고 a3 = 18이도록 설정된다.
상기의 실시예에서, b1, b2 및 b3은 바람직하게는 b1 = 1, 그리고 b2 = 18이도록 설정된다.
임의적 실시예에서, 제1 신호에 포함된 하나 이상의 심볼 그룹들의 부반송파 인덱스들은 다음의 방식: 하나 이상(적어도 하나)의 심볼 그룹들 중 하나의 심볼 그룹의 부반송파 인덱스를 결정하는 것; 및 하나의 심볼 그룹의 결정된 부반송파 인덱스에 의해 하나 이상의 심볼 그룹들 중 나머지 심볼 그룹들의 부반송파 인덱스들을 결정하는 것으로 결정된다. 이 실시예에서, 제1 신호에 얼마나 많은 심볼 그룹들이 포함되어 있다 하더라도, 다른 심볼 그룹들의 부반송파 인덱스들은 하나의 심볼 그룹의 부반송파 인덱스를 통해 결정될 수도 있다.
이 실시예는 신호 수신 방법을 추가로 제공한다. 도 3은 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 신호 수신 방법의 흐름도이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 이 방법은, 아래에 설명되는 단계를 포함한다.
단계 S302에서, 제1 신호가 수신된다. 제1 신호는 하나 이상의 심볼 그룹들을 포함한다.
상기의 단계를 통해, 단말기에 의해 기지국으로 전송되는 제1 신호는 적어도 하나의 심볼 그룹을 포함한다. 그에 따라, 관련 기술에서 NB-IoT 시스템 기반의 신호가 대형 셀의 커버리지를 지원하지 못하거나 또는 시분할 듀플렉스 모드에서 동작하지 못하는 문제가 해결될 수 있고, NB-IoT 시스템 기반의 신호가 대형 셀의 커버리지를 지원하고 시분할 듀플렉스 모드에서 동작할 수 있는 효과가 달성될 수 있다.
이 실시예에서, 각각의 심볼 그룹은 순환 프리앰블 및 적어도 하나의 심볼을 포함하거나, 또는 순환 프리앰블, 적어도 하나의 심볼 및 보호 기간을 포함하고; 각각의 심볼 그룹은 주파수 도메인에서 동일한 부반송파를 점유하거나 또는 동일한 주파수 리소스를 점유한다.
임의적 실시예에서, 제1 신호는 6개의 심볼 그룹들을 포함할 수도 있고, 6개의 심볼 그룹들 중 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 a1, -a1, a2, -a2, a3 또는 -a3 중 적어도 하나를 포함한다. a1, a2 및 a3은 모두 1 이상인 정수들이다. a1은 a2 이하이다. a2는 a3 이하이다.
임의적 실시예에서, 6개의 심볼 그룹들의 각각의 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파 인덱스는 다음의 경우들: k, k + a1, k, k - a2, k 및 k + a3; k, k - a1, k, k - a2, k 및 k + a3; k, k + a1, k, k + a2, k 및 k + a3; k, k - a1, k, k + a2, k 및 k + a3; k, k + a1, k, k - a2, k 및 k - a3; k, k - a1, k, k - a2, k 및 k - a3; k, k + a1, k, k + a2, k 및 k - a3; 또는 k, k - a1, k, k + a2, k 및 k - a3 중 적어도 하나를 포함한다. k는 0 이상인 정수이다.
임의적 실시예에서, 제1 신호는 7개의 심볼 그룹들을 포함할 수도 있고, 7개의 심볼 그룹들 중 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 a1, -a1, a2, -a2, a3 또는 -a3 중 적어도 하나를 포함한다. a1, a2 및 a3은 모두 1 이상인 정수들이다. a1은 a2 이하이다. a2는 a3 이하이다.
임의적 실시예에서, 7개의 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들은 다음의 경우들: k, k + a1, k, k - a2, k, k + a3 및 k; k, k - a1, k, k - a2, k, k + a3 및 k; k, k + a1, k, k + a2, k, k + a3 및 k; k, k - a1, k, k + a2, k, k + a3 및 k; k, k + a1, k, k - a2, k, k - a3 및 k; k, k - a1, k, k - a2, k, k - a3 및 k; k, k + a1, k, k + a2, k, k - a3 및 k; 또는 k, k - a1, k, k + a2, k, k - a3 및 k 중 적어도 하나를 포함한다. k는 0 이상인 정수이다.
임의적 실시예에서, 제1 신호는 5개의 심볼 그룹들을 포함할 수도 있고, 5개의 심볼 그룹들 중 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 b1, -b1, b2 또는 -b2 중 적어도 하나를 포함한다. b1 및 b2는 양측 모두가 1 이상인 정수들이다. b1은 b2 이하이다.
임의적 실시예에서, 5개의 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들은 다음의 경우들: k, k + b1, k, k - b2 및 k; k, k - b1, k, k - b2 및 k; k, k + b1, k, k + b2 및 k; 또는 k, k - b1, k, k + b2 및 k 중 적어도 하나를 포함한다. k는 0 이상인 정수이다.
임의적 실시예에서, 제1 신호가 7개의 심볼 그룹들을 포함하는 경우에, 7개의 심볼 그룹들 중 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 b1, -b1, b2 또는 -b2 중 적어도 하나를 포함한다. b1 및 b2는 양측 모두가 1 이상인 정수들이다. b1은 b2 이하이다.
임의적 실시예에서, 7개의 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들은 다음의 경우들: k, k + b1, k + b1 + b1, k + b1, k, k - b2 및 k; k, k - b1, k - b1 - b1, k - b1, k, k - b2 및 k; k, k + b1, k + b1 + b1, k + b1, k, k + b2 및 k; 또는 k, k - b1, k - b1 - b1, k - b1, k, k + b2 및 k 중 적어도 하나를 포함한다. k는 0 이상인 정수이다.
임의적 실시예에서, 제1 신호가 9개의 심볼 그룹들을 포함하는 경우에, 9개의 심볼 그룹들 중 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 b1, -b1, b2 또는 -b2 중 적어도 하나를 포함한다. b1 및 b2는 양측 모두가 1 이상인 정수들이다. b1은 b2 이하이다.
임의적 실시예에서, 9개의 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들은 다음의 경우들: k, k + b1, k + b1 + b1, k + b1 + b1 + b1, k + b1 + b1, k + b1, k, k - b2 및 k; k, k - b1, k - b1 - b1, k - b1 - b1 - b1, k - b1 - b1, k - b1, k, k - b2 및 k; k, k + b1, k + b1 + b1, k + b1 + b1 + b1, k + b1 + b1, k + b1, k, k + b2 및 k; 또는 k, k - b1, k - b1 - b1, k - b1 - b1 - b1, k - b1 - b1, k - b1, k, k + b2 및 k 중 적어도 하나를 포함한다. k는 0 이상인 정수이다.
임의적 실시예에서, 제1 신호는: 스케줄링 요청(SR) 신호, 랜덤 액세스 신호 또는 포지셔닝 참조 신호 중 적어도 하나를 포함한다.
임의적 실시예에서, 제1 신호가 랜덤 액세스 신호를 포함하는 경우에, 이 방법은, 랜덤 액세스 응답 메시지를 단말기로 전송하는 단계를 더 포함한다. 랜덤 액세스 응답 메시지는 매체 액세스 제어(MAC) 헤더 및 MAC 페이로드를 포함한다. MAC 헤더는 적어도 하나의 MAC 서브헤더를 포함한다. 이 실시예에서, 랜덤 액세스 응답 메시지를 단말기로 전송하는 동작은 단말기로부터 제1 신호를 수신하는 단계 이후에 수행된다.
임의적 실시예에서, 이 방법은: 전송 블록 사이즈(TBS)에 대응하는 제1 메시지의 재전송 횟수를 조정하기 위한 조정 인자를 전송하는 단계 - 여기서 조정 인자는: 시스템 정보, 제어 채널, 또는 랜덤 액세스 응답 메시지 중 하나를 통해 전송됨 -; 및 제1 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하고, 여기서 제1 메시지는 M개의 TBS들의 데이터 전송을 지원하고, 각각의 TBS는 제1 메시지의 각각의 재전송 횟수에 대응하고, M은 1 이상이다. 이 실시예에서, 조정 인자를 전송하는 동작은 언제든지 수행될 수도 있다.
제1 메시지는: 업링크 채널 상에서 전송되는 메시지, 랜덤 액세스 프로세스에서의 메시지 1, 랜덤 액세스 프로세스에서의 메시지 3, 다운링크 채널 상에서 전송되는 메시지, 랜덤 액세스 프로세스에서의 메시지 2, 또는 랜덤 액세스 프로세스에서의 메시지 4 중 적어도 하나를 포함한다.
제1 메시지가 랜덤 액세스 프로세스에서의 메시지 3인 경우에, 제1 메시지를 수신하는 동작은 랜덤 액세스 응답 메시지를 전송하는 단계 이후에 수행된다.
일 실시예에서, 조정 인자는 다음의 방식들: 시그널링을 통해 개별적으로, 각각의 TBS에 대응하는 제1 메시지의 재전송 횟수에 대한 조정 인자를 표시하는 것; 또는 공동 표시의 방식으로, 제1 메시지에 의해 지원되는 M개의 TBS들에 대응하여 제1 메시지가 재전송되는 횟수들을 표시하는 것 중 하나로 결정된다.
임의적 실시예에서, M개의 TBS들 중 m 번째 TBS에 대응하는 제1 메시지의 재전송 횟수는 또는 중 적어도 하나를 포함한다. K 및 N은 양측 모두가 1 이상인 정수들이다. 은 m 번째 TBS에 대응하는 제1 메시지의 재전송 횟수에 대한 조정 인자를 나타낸다. 이 실시예에서, N은 상기의 실시예들에서와 동일한 의미를 갖는다.
임의적 실시예에서, MAC 서브헤더는 적어도 하나의 타입의 MAC 서브헤더를 포함하고, 하나의 타입의 MAC 서브헤더는 P 비트들을 포함한다. P 비트들에서 K 비트들은 랜덤 액세스 프리앰블 식별자(RAPID)를 나타낸다. P는 1 이상인 정수이다. K는 8 이하이다. RAPID는 다음의 경우들: 제1 세트의 인덱스, 또는 RAPID = Index/M 중 적어도 하나를 포함한다. 제1 세트는, N개의 랜덤 액세스 신호들에서의 제1 심볼 그룹들이 위치되는 부반송파들을 포함하고, 여기서 N은 1 이상인 정수이다. Index는 랜덤 액세스 신호에서의 제1 심볼 그룹에 대응하는 부반송파 인덱스를 나타내고, 여기서 M은 1 이상인 정수이고, RAPID는 0 이상인 정수이다.
임의적 실시예에서, RAPID가 제1 세트의 인덱스를 포함하는 경우에, MAC 페이로드는, RAPID에 대응하는 하나의 MAC 랜덤 액세스 응답(RAR)을 적어도 포함하고, 하나의 MAC RAR은 제1 표시 정보를 포함한다. 제1 표시 정보는 제1 세트에서의 하나의 MAC RAR에 대응하는 부반송파의 인덱스를 표시하는 데 사용된다.
임의적 실시예에서, RAPID = Index/M인 경우에, MAC 페이로드는, RAPID에 대응하는 하나의 MAC 랜덤 액세스 응답(RAR) 메시지를 적어도 포함하고, 하나의 MAC RAR 메시지는 제2 표시 정보를 포함한다. 제2 표시 정보는 제2 세트에서의 하나의 MAC RAR에 대응하는 부반송파의 인덱스를 표시하는 데 사용된다. 제2 세트는, [RAPID, (RAPID + 1) * M - 1]의 부반송파 인덱스를 갖는 부반송파들을 포함한다.
임의적 실시예에서, a1 = 1, a2 = 3, 그리고 a3 = 18이다.
임의적 실시예에서, b1 = 1, 그리고 b2 = 18이다.
상기의 실시예들의 설명으로부터, 상기의 실시예들에서의 방법들은 소프트웨어 및 필요한 범용 하드웨어 플랫폼에 의해 구현될 수도 있거나, 또는 하드웨어에 의해 물론 구현될 수도 있다는 것이 본 기술분야의 통상의 기술자에게 명백하다. 그러나, 많은 경우들에서, 전자가 선호되는 구현이다. 이러한 이해에 기초하여, 실질적으로 본 개시 내용에 의해 제공되는 솔루션 ,또는 관련 기술에 기여하는 부분은 소프트웨어 제품의 형태로 구체화될 수도 있다. 컴퓨터 소프트웨어 제품은 저장 매체(예컨대, 판독 전용 메모리(read-only memory)(ROM)/랜덤 액세스 메모리(random access memory)(RAM), 자기 디스크 또는 광 디스크)에 저장되고, 단말기 디바이스(모바일 폰, 컴퓨터, 서버, 네트워크 디바이스 또는 이와 유사한 것일 수도 있음)가 본 개시 내용의 각각의 실시예에 따른 방법을 수행하는 것을 가능하게 하기 위한 몇몇 명령어들을 포함한다.
실시예 2
이 실시예는 신호 전송 장치를 추가로 제공한다. 이 장치는 상기의 실시예들 및 선호되는 구현들을 수행하도록 구성되고, 여기서 상술된 내용은 여기서 반복되지 않는다. 아래에 사용되는 바와 같이, "모듈"이라는 용어는, 미리 결정된 기능들을 구현하는 것이 가능한 소프트웨어, 하드웨어 또는 이들의 조합일 수도 있다. 아래에 설명되는 실시예에서의 장치는 바람직하게는 소프트웨어에 의해 구현되지만, 하드웨어에 의한 또는 소프트웨어와 하드웨어의 조합에 의한 구현이 또한 가능하고 고려가능하다.
도 4는 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 신호 전송 장치의 블록도이다. 도 4에 도시된 바와 같이, 이 장치는 전송 모듈(42)을 포함한다. 이 장치는 아래에 상세히 설명된다.
전송 모듈(42)은 제1 신호를 기지국으로 전송하도록 구성된다. 제1 신호는 적어도 하나의 심볼 그룹을 포함한다. 적어도 하나의 심볼 그룹의 각각의 심볼 그룹은 순환 프리앰블 및 적어도 하나의 심볼을 포함하거나, 또는 순환 프리앰블, 적어도 하나의 심볼 및 보호 기간을 포함한다. 적어도 하나의 심볼 그룹의 각각의 심볼 그룹은 주파수 도메인에서 동일한 부반송파를 점유하거나 또는 동일한 주파수 리소스를 점유한다.
임의적 실시예에서, 제1 신호가 6개의 심볼 그룹들을 포함하는 경우에, 6개의 심볼 그룹들 중 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 a1, -a1, a2, -a2, a3 또는 -a3 중 적어도 하나를 포함한다. a1, a2 및 a3은 모두 1 이상인 정수들이다. a1은 a2 이하이다. a2는 a3 이하이다.
임의적 실시예에서, 6개의 심볼 그룹들 각각에 의해 점유되는 부반송파 인덱스는 다음의 경우들: k, k + a1, k, k - a2, k 및 k + a3; k, k - a1, k, k - a2, k 및 k + a3; k, k + a1, k, k + a2, k 및 k + a3; k, k - a1, k, k + a2, k 및 k + a3; k, k + a1, k, k - a2, k 및 k - a3; k, k - a1, k, k - a2, k 및 k - a3; k, k + a1, k, k + a2, k 및 k - a3; 또는 k, k - a1, k, k + a2, k 및 k - a3 중 적어도 하나를 포함한다. k는 0 이상인 정수이다.
임의적 실시예에서, 제1 신호가 재전송되는 것을 지원하는 경우에, 이 장치는 재전송 모듈을 더 포함한다. 재전송 모듈은, 제1 신호를 전송하는 단계 이후에, 다음의 방식들 중 적어도 하나로 제1 신호를 재전송하도록 구성된다: 제1 신호의 (2n-1) 번째 전송에서 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이의 절대 값이 a3이고 제1 신호의 (2n-1) 번째 전송에서 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이가 a3인 경우에, 제1 신호의 (2n) 번째 전송에서 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이의 절대 값은 a3이고 제1 신호의 (2n) 번째 전송에서 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 -a3이거나; 또는 제1 신호의 (2n-1) 번째 전송에서 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이의 절대 값이 a3이고 제1 신호의 (2n - 1) 번째 전송에서 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이가 -a3인 경우에, 제1 신호의 (2n) 번째 전송에서 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이의 절대 값은 a3이고 제1 신호의 (2n) 번째 전송에서 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 a3이다. n은 1 이상인 정수이다.
임의적 실시예에서, 제1 신호의 전송들에서, 제1 신호의 (2n-1) 번째 전송에서 제1 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파 인덱스가 세트 1로부터 선택되는 경우에, 제1 신호의 (2n) 번째 전송에서 제1 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파들은 세트 2로부터 선택된다. 세트 1 및 세트 2는 다음의 관계들 중 적어도 하나를 만족시킨다: 세트 1이 부반송파 0 내지 부반송파 17을 포함하는 것에 응답하여, 세트 2가 부반송파 18 내지 부반송파 35를 포함하거나; 또는 세트 1이 부반송파 18 내지 부반송파 35를 포함하는 것에 응답하여, 세트 2가 부반송파 0 내지 부반송파 17을 포함한다.
임의적 실시예에서, 제1 신호의 전송들에서, 이 장치는: 제1 신호의 (2n-1) 번째 전송에서 마지막 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파 인덱스가 세트 3으로부터 선택되는 경우에, 제1 신호의 (2n) 번째 전송에서 제1 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파가 세트 4로부터 선택되도록 추가로 구성된다. 세트 3 및 세트 4는 다음의 관계들 중 적어도 하나를 만족시킨다: 세트 3이 부반송파 0 내지 부반송파 17을 포함하는 경우에, 세트 4가 부반송파 0 내지 부반송파 17을 포함하거나; 또는 세트 3이 부반송파 18 내지 부반송파 35를 포함하는 경우에, 세트 4가 부반송파 18 내지 부반송파 35를 포함한다.
임의적 실시예에서, 제1 신호가 재전송되는 것을 지원하는 경우에, (2n-1) 번째 전송에서의 제1 신호는 6개의 심볼 그룹들을 포함하고, (2n) 번째 전송에서의 제1 신호는 5개의 심볼 그룹들을 포함한다. n은 1 이상인 정수이다.
임의적 실시예에서, 제1 신호가 7개의 심볼 그룹들을 포함하는 경우에, 7개의 심볼 그룹들 중 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 a1, -a1, a2, -a2, a3 또는 -a3 중 적어도 하나를 포함한다. a1, a2 및 a3은 모두 1 이상인 정수들이다. a1은 a2 이하이다. a2는 a3 이하이다.
임의적 실시예에서, 7개의 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들은 다음의 경우들: k, k + a1, k, k - a2, k, k + a3 및 k; k, k - a1, k, k - a2, k, k + a3 및 k; k, k + a1, k, k + a2, k, k + a3 및 k; k, k - a1, k, k + a2, k, k + a3 및 k; k, k + a1, k, k - a2, k, k - a3 및 k; k, k - a1, k, k - a2, k, k - a3 및 k; k, k + a1, k, k + a2, k, k - a3 및 k; 또는 k, k - a1, k, k + a2, k, k - a3 및 k 중 적어도 하나를 포함한다. k는 0 이상인 정수이다.
임의적 실시예에서, 제1 신호가 5개의 심볼 그룹들을 포함하는 경우에, 5개의 심볼 그룹들 중 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 b1, -b1, b2 또는 -b2 중 적어도 하나를 포함한다. b1 및 b2는 양측 모두가 1 이상인 정수들이다. b1은 b2 이하이다.
임의적 실시예에서, 5개의 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들은 다음의 경우들: k, k + b1, k, k - b2 및 k; k, k - b1, k, k - b2 및 k; k, k + b1, k, k + b2 및 k; 또는 k, k - b1, k, k + b2 및 k 중 적어도 하나를 포함한다. k는 0 이상인 정수이다.
임의적 실시예에서, 제1 신호가 7개의 심볼 그룹들을 포함하는 경우에, 7개의 심볼 그룹들 중 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 b1, -b1, b2 또는 -b2 중 적어도 하나를 포함한다. b1 및 b2는 양측 모두가 1 이상인 정수들이다. b1은 b2 이하이다.
임의적 실시예에서, 7개의 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들은 다음의 경우들: k, k + b1, k + b1 + b1, k + b1, k, k - b2 및 k; k, k - b1, k - b1 - b1, k - b1, k, k - b2 및 k; k, k + b1, k + b1 + b1, k + b1, k, k + b2 및 k; 또는 k, k - b1, k - b1 - b1, k - b1, k, k + b2 및 k 중 적어도 하나를 포함한다. k는 0 이상인 정수이다.
임의적 실시예에서, 제1 신호가 9개의 심볼 그룹들을 포함하는 경우에, 9개의 심볼 그룹들 중 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 b1, -b1, b2 또는 -b2 중 적어도 하나를 포함한다. b1 및 b2는 양측 모두가 1 이상인 정수들이다. b1은 b2 미만이다.
임의적 실시예에서, 9개의 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들은 다음의 경우들: k, k + b1, k + b1 + b1, k + b1 + b1 + b1, k + b1 + b1, k + b1, k, k - b2 및 k; k, k - b1, k - b1 - b1, k - b1 - b1 - b1, k - b1 - b1, k - b1, k, k - b2 및 k; k, k + b1, k + b1 + b1, k + b1 + b1 + b1, k + b1 + b1, k + b1, k, k + b2 및 k; 또는 k, k - b1, k - b1 - b1, k - b1 - b1 - b1, k - b1 - b1, k - b1, k, k + b2 및 k 중 적어도 하나를 포함한다. k는 0 이상인 정수이다. b1은 b2 미만이다.
임의적 실시예에서, 제1 신호에서 심볼 그룹 에 의해 점유되는 부반송파들은 다음의 공식들:
중 적어도 하나를 통해 결정된다.
공식들에서:
; 개의 연속 중에서 심볼 그룹 에 의해 점유되는 부반송파들의 인덱스를 나타내고, 여기서 는 0 이상인 정수이고; 개의 연속 부반송파들 중에서 심볼 그룹 에 의해 점유되는 부반송파들의 인덱스를 나타내고, 여기서 는 0과 동일하고; c(n)은 시퀀스에서의 요소를 나타낸다.
임의적 실시예에서, 제1 신호에서 심볼 그룹 에 의해 점유되는 부반송파는 다음의 공식들: , 또는 중 적어도 하나를 통해 결정된다.
공식들에서, ; 개의 연속 부반송파들 중에서 심볼 그룹 에 의해 점유되는 부반송파들의 인덱스를 나타내고, 여기서 는 0 이상인 정수이고; 개의 연속 부반송파들 중에서 심볼 그룹 에 의해 점유되는 부반송파들의 인덱스를 나타내고, 여기서 는 0과 동일하고; c(n)은 시퀀스에서의 요소를 나타낸다.
임의적 실시예에서, 제1 신호는: 스케줄링 요청(SR) 신호, 랜덤 액세스 신호 또는 포지셔닝 참조 신호 중 적어도 하나를 포함한다.
임의적 실시예에서, 제1 신호가 랜덤 액세스 신호를 포함하는 경우에, 이 장치는 제1 프로세싱 모듈 및 제2 프로세싱 모듈을 포함한다. 제1 프로세싱 모듈은 제1 신호를 기지국으로 전송하도록 구성된다. 제2 프로세싱 모듈은 기지국으로부터 랜덤 액세스 응답 메시지를 수신하도록 구성된다. 랜덤 액세스 응답 메시지는 매체 액세스 제어(MAC) 헤더 및 MAC 페이로드를 포함한다. MAC 헤더는 적어도 하나의 MAC 서브헤더를 포함한다.
임의적 실시예에서, 이 장치는: 제1 메시지의 재전송 횟수를 조정하기 위한 조정 인자를 수신하고 - 여기서 재전송 횟수는 하나의 전송 블록 사이즈(TBS)에 대응함 -; 및 제1 메시지를 전송하도록 추가로 구성되고, 여기서 제1 메시지는 M개의 TBS들의 데이터 전송을 지원하고, M개의 TBS들의 각각의 TBS는 제1 메시지의 각각의 재전송 횟수에 대응하고, M은 1 이상이다.
임의적 실시예에서, M개의 TBS들 중 m 번째 TBS에 대응하는 제1 메시지의 재전송 횟수는: 또는 중 적어도 하나를 포함한다. K 및 N은 양측 모두가 1 이상인 정수들이다. 은 m 번째 TBS에 대응하는 제1 메시지의 재전송 횟수에 대한 조정 인자를 나타낸다.
임의적 실시예에서, MAC 서브헤더는 적어도 하나의 타입의 MAC 서브헤더를 포함하고, 하나의 타입의 MAC 서브헤더는 P 비트들을 포함한다. P 비트들에서 K 비트들은 랜덤 액세스 프리앰블 식별자(RAPID)를 나타낸다. P는 1 이상인 정수이다. K는 P 이하이다. RAPID는 다음의 경우들: 제1 세트의 인덱스, 또는 RAPID = Index/M 중 적어도 하나를 포함한다. 제1 세트는, N개의 랜덤 액세스 신호들에서의 제1 심볼 그룹들이 위치되는 부반송파들을 포함하고, 여기서 N은 1 이상인 정수이다. Index는 랜덤 액세스 신호에서의 제1 심볼 그룹에 대응하는 부반송파 인덱스를 나타내고, 여기서 M은 1 이상인 정수이고, RAPID는 0 이상인 정수이다.
임의적 실시예에서, RAPID가 제1 세트의 인덱스를 포함하는 경우에, MAC 페이로드는, RAPID에 대응하는 하나의 MAC 랜덤 액세스 응답(RAR)을 적어도 포함하고, 하나의 MAC RAR은 제1 표시 정보를 포함한다. 제1 표시 정보는 제1 세트에서의 하나의 MAC RAR에 대응하는 부반송파의 인덱스를 표시하는 데 사용된다.
임의적 실시예에서, RAPID = Index/M인 경우에, MAC 페이로드는, RAPID에 대응하는 하나의 MAC 랜덤 액세스 응답(RAR) 메시지를 적어도 포함하고, 하나의 MAC RAR 메시지는 제2 표시 정보를 포함한다. 제2 표시 정보는 제2 세트에서의 하나의 MAC RAR에 대응하는 부반송파의 인덱스를 표시하는 데 사용된다. 제2 세트는, [RAPID, (RAPID + 1) * M - 1]의 부반송파 인덱스를 갖는 부반송파들을 포함한다.
임의적 실시예에서, a1 = 1, a2 = 3, 그리고 a3 = 18이다.
임의적 실시예에서, b1 = 1, 그리고 b2 = 18이다.
임의적 실시예에서, 이 장치는 다음의 방식들: 적어도 하나의 심볼 그룹 중 하나의 심볼 그룹의 부반송파 인덱스를 결정하는 것; 및 하나의 심볼 그룹의 결정된 부반송파 인덱스에 의해 적어도 심볼 그룹 중 나머지 심볼 그룹들의 부반송파 인덱스들을 결정하는 것으로 제1 신호에서의 적어도 하나의 심볼 그룹의 부반송파 인덱스들을 결정한다.
도 5는 본 개시 내용의 일 실시예에 따른 신호 수신 장치의 블록도이다. 도 5에 도시된 바와 같이, 이 장치는 수신 모듈(52)을 포함한다. 이 장치는 아래에 상세히 설명된다.
수신 모듈(52)은 제1 신호를 수신하도록 구성된다. 제1 신호는 하나 이상의 심볼 그룹들을 포함한다.
임의적 실시예에서, 제1 신호는 6개의 심볼 그룹들을 포함하고, 6개의 심볼 그룹들 중 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 a1, -a1, a2, -a2, a3 또는 -a3 중 적어도 하나를 포함한다. a1, a2 및 a3은 모두 1 이상인 정수들이다. a1은 a2 이하이다. a2는 a3 이하이다.
임의적 실시예에서, 6개의 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들은 다음의 경우들: k, k + a1, k, k - a2, k 및 k + a3; k, k - a1, k, k - a2, k 및 k + a3; k, k + a1, k, k + a2, k 및 k + a3; k, k - a1, k, k + a2, k 및 k + a3; k, k + a1, k, k - a2, k 및 k - a3; k, k - a1, k, k - a2, k 및 k - a3; k, k + a1, k, k + a2, k 및 k - a3; 또는 k, k - a1, k, k + a2, k 및 k - a3 중 적어도 하나를 포함한다. k는 0 이상인 정수이다.
임의적 실시예에서, 제1 신호는 7개의 심볼 그룹들을 포함하고, 7개의 심볼 그룹들 중 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 a1, -a1, a2, -a2, a3 또는 -a3 중 적어도 하나를 포함한다. a1, a2 및 a3은 모두 1 이상인 정수들이다. a1은 a2 이하이다. a2는 a3 이하이다.
임의적 실시예에서, 7개의 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들은 다음의 경우들: k, k + a1, k, k - a2, k, k + a3 및 k; k, k - a1, k, k - a2, k, k + a3 및 k; k, k + a1, k, k + a2, k, k + a3 및 k; k, k - a1, k, k + a2, k, k + a3 및 k; k, k + a1, k, k - a2, k, k - a3 및 k; k, k - a1, k, k - a2, k, k - a3 및 k; k, k + a1, k, k + a2, k, k - a3 및 k; 또는 k, k - a1, k, k + a2, k, k - a3 및 k 중 적어도 하나를 포함한다. k는 0 이상인 정수이다.
임의적 실시예에서, 제1 신호가 5개의 심볼 그룹들을 포함하는 경우에, 5개의 심볼 그룹들 중 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 b1, -b1, b2 또는 -b2 중 적어도 하나를 포함한다. b1 및 b2는 양측 모두가 1 이상인 정수들이다. b1은 b2 이하이다.
임의적 실시예에서, 5개의 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들은 다음의 경우들: k, k + b1, k, k - b2 및 k; k, k - b1, k, k - b2 및 k; k, k + b1, k, k + b2 및 k; 또는 k, k - b1, k, k + b2 및 k 중 적어도 하나를 포함한다. k는 0 이상인 정수이다.
임의적 실시예에서, 제1 신호가 7개의 심볼 그룹들을 포함하는 경우에, 7개의 심볼 그룹들 중 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 b1, -b1, b2 또는 -b2 중 적어도 하나를 포함한다. b1 및 b2는 양측 모두가 1 이상인 정수들이다. b1은 b2 이하이다.
임의적 실시예에서, 7개의 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들은 다음의 경우들: k, k + b1, k + b1 + b1, k + b1, k, k - b2 및 k; k, k - b1, k - b1 - b1, k - b1, k, k - b2 및 k; k, k + b1, k + b1 + b1, k + b1, k, k + b2 및 k; 또는 k, k - b1, k - b1 - b1, k - b1, k, k + b2 및 k 중 적어도 하나를 포함한다. k는 0 이상인 정수이다.
임의적 실시예에서, 제1 신호가 9개의 심볼 그룹들을 포함하는 경우에, 9개의 심볼 그룹들 중 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 b1, -b1, b2 또는 -b2 중 적어도 하나를 포함한다. b1 및 b2는 양측 모두가 1 이상인 정수들이다. b1은 b2 미만이다.
임의적 실시예에서, 9개의 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들은 다음의 경우들: k, k + b1, k + b1 + b1, k + b1 + b1 + b1, k + b1 + b1, k + b1, k, k - b2 및 k; k, k - b1, k - b1 - b1, k - b1 - b1 - b1, k - b1 - b1, k - b1, k, k - b2 및 k; k, k + b1, k + b1 + b1, k + b1 + b1 + b1, k + b1 + b1, k + b1, k, k + b2 및 k; 또는 k, k - b1, k - b1 - b1, k - b1 - b1 - b1, k - b1 - b1, k - b1, k, k + b2 및 k 중 적어도 하나를 포함한다. k는 0 이상인 정수이다.
임의적 실시예에서, 제1 신호는 스케줄링 요청(SR) 신호, 랜덤 액세스 신호 또는 포지셔닝 참조 신호 중 적어도 하나를 포함한다.
임의적 실시예에서, 제1 신호가 랜덤 액세스 신호를 포함하는 경우에, 이 장치는 랜덤 액세스 응답 메시지를 단말기로 전송하도록 추가로 구성된다. 랜덤 액세스 응답 메시지는 매체 액세스 제어(MAC) 헤더 및 MAC 페이로드를 포함한다. MAC 헤더는 적어도 하나의 MAC 서브헤더를 포함한다.
임의적 실시예에서, 이 장치는: 제1 메시지의 재전송 횟수를 조정하기 위한 조정 인자를 전송하고 - 여기서 재전송 횟수는 하나의 전송 블록 사이즈(TBS)에 대응하고, 여기서 조정 인자는 시스템 정보, 제어 채널, 또는 랜덤 액세스 응답 메시지 중 하나를 통해 전송됨 -; 제1 메시지를 수신하도록 추가로 구성되고, 여기서 제1 메시지는 M개의 TBS들의 데이터 전송을 지원하고, M개의 TBS들의 각각의 TBS는 제1 메시지의 각각의 재전송 횟수에 대응하고, M은 1 이상이다.
임의적 실시예에서, 이 장치는 다음의 방식들: 시그널링을 통해 개별적으로, 각각의 TBS에 대응하는 제1 메시지의 재전송 횟수에 대한 조정 인자를 표시하는 것; 또는 공동 표시의 방식으로, 제1 메시지에 의해 지원되는 M개의 TBS들에 대응하여 제1 메시지가 재전송되는 횟수들을 표시하는 것 중 하나로 조정 인자를 결정한다.
임의적 실시예에서, M개의 TBS들 중 m 번째 TBS에 대응하는 제1 메시지의 재전송 횟수는: 또는 중 적어도 하나를 포함한다. K 및 N은 양측 모두가 1 이상인 정수들이다. 은 m 번째 TBS에 대응하는 제1 메시지의 재전송 횟수에 대한 조정 인자를 나타낸다.
임의적 실시예에서, MAC 서브헤더는 적어도 하나의 타입의 MAC 서브헤더를 포함하고, 하나의 타입의 MAC 서브헤더는 P 비트들을 포함한다. P 비트들에서 K 비트들은 랜덤 액세스 프리앰블 식별자(RAPID)를 나타낸다. P는 1 이상인 정수이다. K는 P 이하이다. RAPID는 다음의 경우들: 제1 세트의 인덱스, 또는 RAPID = Index/M 중 적어도 하나를 포함한다. 제1 세트는, N개의 랜덤 액세스 신호들에서의 제1 심볼 그룹들이 위치되는 부반송파들을 포함하고, 여기서 N은 1 이상인 정수이다. Index는 랜덤 액세스 신호에서의 제1 심볼 그룹에 대응하는 부반송파 인덱스를 나타내고, 여기서 M은 1 이상인 정수이고, RAPID는 0 이상인 정수이다.
임의적 실시예에서, RAPID가 제1 세트의 인덱스를 포함하는 경우에, MAC 페이로드는, RAPID에 대응하는 하나의 MAC 랜덤 액세스 응답(RAR)을 적어도 포함하고, 하나의 MAC RAR은 제1 표시 정보를 포함한다. 제1 표시 정보는 제1 세트에서의 하나의 MAC RAR에 대응하는 부반송파의 인덱스를 표시하는 데 사용된다.
임의적 실시예에서, RAPID = Index/M인 경우에, MAC 페이로드는, RAPID에 대응하는 하나의 MAC 랜덤 액세스 응답(RAR) 메시지를 적어도 포함하고, 하나의 MAC RAR은 제2 표시 정보를 포함한다. 제2 표시 정보는 제2 세트에서의 하나의 MAC RAR에 대응하는 부반송파의 인덱스를 표시하는 데 사용된다. 제2 세트는, [RAPID, (RAPID + 1) * M - 1]의 부반송파 인덱스를 갖는 부반송파들을 포함한다.
임의적 실시예에서, a1 = 1, a2 = 3, 그리고 a3 = 18이다.
임의적 실시예에서, b1 = 1, 그리고 b2 = 18이다.
상기의 각각의 모듈은 소프트웨어 또는 하드웨어에 의해 구현될 수도 있다는 것에 주목해야 한다. 하드웨어에 의한 구현은 다음의 방식들로 수행될 수도 있지만, 반드시 그러한 것은 아니다: 상기의 다양한 모듈들은 각각 동일한 프로세서에 위치되거나, 또는 상기의 다양한 모듈들은 임의의 조합 형태로 이들의 각각의 프로세서들에 위치된다.
본 개시 내용은 특정 실시예들과 관련하여 이하 상세히 설명된다.
특정 실시예 1
관련 기술에서 NB-IoT 시스템 기반의 신호가 대형 셀의 커버리지를 지원하지 못하거나, 또는 시분할 듀플렉스 모드에서 동작하지 못하는 문제를 해결하기 위해, 이 실시예는 NB-IoT 시스템의 업링크 채널이 대형 셀의 커버리지를 지원할 수 있도록, 신호 생성 및 리소스 할당 방법을 제공한다. 부가적으로, 이 실시예에 의해 제공되는 신호(상기의 제1 신호에 대응함)가 또한 시분할 듀플렉스(TDD) 모드에서 동작할 수 있다.
제1 노드가 제1 신호를 전송한다. 제1 신호는 적어도 하나의 심볼 그룹을 포함한다. 제1 노드는 단말기 또는 단말기들의 그룹이다. 각각의 심볼 그룹은 순환 프리앰블 및 적어도 하나의 심볼을 포함하거나, 또는 순환 프리앰블, 적어도 하나의 심볼 및 보호 기간을 포함한다. 더욱이, 각각의 심볼 그룹은 주파수 도메인에서 동일한 부반송파를 점유하거나 또는 동일한 주파수 리소스를 점유한다. 구체적으로는, 도 6 및 도 7에 도시된 바와 같이, 도 6은 이 실시예에 따른 심볼 그룹의 구조도 1이고, 도 7은 이 실시예에 따른 심볼 그룹의 구조도 2이다. 도 6 및 도 7에서, K는 1 이상인 정수이다.
제1 신호가 6개의 심볼 그룹들을 포함하는 경우에, 6개의 심볼 그룹들 중 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 +a1, -a1, +a2, -a2, +a3 또는 -a3 중 적어도 하나를 포함한다. a1, a2 및 a3은 1 이상인 정수들이다. a1은 a2 이하이다. a2는 a3 이하이다.
6개의 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들은 다음의 경우들:
k, k + a1, k, k - a2, k 및 k + a3;
k, k - a1, k, k - a2, k 및 k + a3;
k, k + a1, k, k + a2, k 및 k + a3;
k, k - a1, k, k + a2, k 및 k + a3;
k, k + a1, k, k - a2, k 및 k - a3;
k, k - a1, k, k - a2, k 및 k - a3;
k, k + a1, k, k + a2, k 및 k - a3; 또는
k, k - a1, k, k + a2, k 및 k - a3
중 적어도 하나를 포함한다.
k는 0 이상인 정수이다.
특정 리소스 할당 솔루션들이 아래에 설명된다.
솔루션 1:
a1은 바람직하게는 1이다. a2는 바람직하게는 3이다. a3은 바람직하게는 18이다. 도 8에 도시된 바와 같이, 6개의 심볼 그룹들이 제1 시간-주파수 리소스 블록에 분포되고, 제1 시간-주파수 리소스 블록은 주파수 도메인에서 36개의 부반송파들을 점유하고, 제1 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는 6개의 심볼 그룹들에 대응하는 시간 도메인 길이이다.
도 8에 도시된 솔루션 1은 아래에 상세히 구체적으로 설명된다.
제1 신호의 전송은 심볼 그룹들 0 내지 5를 점유한다. 각각의 심볼 그룹은 주파수 도메인에서 각각의 부반송파를 점유한다. 6개의 심볼 그룹들이 제1 시간-주파수 리소스 블록에 분포된다. 제1 시간-주파수 리소스 블록의 주파수 도메인은, 부반송파들 0 내지 35로 넘버링된 36개의 부반송파들을 포함한다(여기서 부반송파 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 부반송파들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는 6개의 심볼 그룹들: 심볼 그룹들 0 내지 5의 시간 도메인 길이들의 합이다(여기서 심볼 그룹 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 심볼 그룹들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 도 8에서, 각각의 심볼 그룹은 36개의 점유가능한 부반송파들, 즉, 36개의 이용가능한 리소스들을 갖는다. 심볼 그룹들 0 내지 5에 대해, 36개의 독립적인 전송 리소스 조합들, 즉, 채널들이 형성될 수도 있다. 예를 들어, "채널 0"으로 마킹된 부반송파들이 6개의 심볼 그룹들의 선택가능한 부반송파 리소스들로부터 선택되어 "채널 0"을 형성한다. 즉, 심볼 그룹 0의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 1의 부반송파 인덱스는 1이고, 심볼 그룹 2의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 3의 부반송파 인덱스는 3이고, 심볼 그룹 4의 부반송파 인덱스는 0이며, 심볼 그룹 5의 부반송파 인덱스는 18이다. 채널들 1 내지 35는, 도 8에 도시된 바와 같이, 동일한 방식으로 생성된다.
솔루션 2:
도 9에 도시된 바와 같이, a1은 바람직하게는 1이고, a2는 바람직하게는 3이며, a3은 바람직하게는 18이다. 6개의 심볼 그룹들이 제1 시간-주파수 리소스 블록에 분포된다. 제1 시간-주파수 리소스 블록은 주파수 도메인에서 36개의 부반송파들을 점유한다. 제1 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는, 6개의 심볼 그룹들에 대응하는 시간 도메인 길이이다.
제1 신호의 전송은 심볼 그룹들 0 내지 5를 점유한다. 각각의 심볼 그룹은 주파수 도메인에서 각각의 부반송파를 점유한다. 6개의 심볼 그룹들이 제1 시간-주파수 리소스 블록에 분포된다. 제1 시간-주파수 리소스 블록의 주파수 도메인은, 부반송파들 0 내지 35로 넘버링된 36개의 부반송파들을 포함한다(여기서 부반송파 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 부반송파들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는 6개의 심볼 그룹들: 심볼 그룹들 0 내지 5의 시간 도메인 길이들의 합이다(여기서 심볼 그룹 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 심볼 그룹들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 도 9에서, 각각의 심볼 그룹은 36개의 점유가능한 부반송파들, 즉, 36개의 이용가능한 리소스들을 갖는다. 심볼 그룹들 0 내지 5에 대해, 36개의 독립적인 전송 리소스 조합들, 즉, 채널들이 형성될 수도 있다. 예를 들어, "채널 0"으로 마킹된 부반송파들은 선택가능한 부반송파 리소스들로부터 선택되어 "채널 0"을 형성한다. 즉, 심볼 그룹 0의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 1의 부반송파 인덱스는 3이고, 심볼 그룹 2의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 3의 부반송파 인덱스는 1이고, 심볼 그룹 4의 부반송파 인덱스는 0이며, 심볼 그룹 5의 부반송파 인덱스는 18이다. 채널들 1 내지 35는, 도 9에 도시된 바와 같이, 동일한 방식으로 생성된다.
솔루션 3:
도 10에 도시된 바와 같이, 제1 신호의 전송은 심볼 그룹들 0 내지 5를 점유한다. 각각의 심볼 그룹은 주파수 도메인에서 각각의 부반송파를 점유한다. 6개의 심볼 그룹들이 제1 시간-주파수 리소스 블록에 분포된다. 제1 시간-주파수 리소스 블록의 주파수 도메인은, 부반송파들 0 내지 35로 넘버링된 36개의 부반송파들을 포함한다(여기서 부반송파 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 부반송파들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는 6개의 심볼 그룹들: 심볼 그룹들 0 내지 5의 시간 도메인 길이들의 합이다(여기서 심볼 그룹 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 심볼 그룹들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 도 10에서, 각각의 심볼 그룹은 36개의 점유가능한 부반송파들, 즉, 36개의 이용가능한 리소스들을 갖는다. 심볼 그룹들 0 내지 5에 대해 36개의 독립적인 전송 리소스 조합들, 즉, 채널들이 형성될 수도 있다. 예를 들어, "채널 0"으로 마킹된 부반송파들이 6개의 심볼 그룹들의 선택가능한 부반송파 리소스들로부터 선택되어 "채널 0"을 형성한다. 즉, 심볼 그룹 0의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 1의 부반송파 인덱스는 1이고, 심볼 그룹 2의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 3의 부반송파 인덱스는 18이고, 심볼 그룹 4의 부반송파 인덱스는 21이며, 심볼 그룹 5의 부반송파 인덱스는 18이다. 채널들 1 내지 35는, 도 10에 도시된 바와 같이, 동일한 방식으로 생성된다.
솔루션 4:
제1 신호의 전송은 심볼 그룹들 0 내지 5를 점유한다. 각각의 심볼 그룹은 주파수 도메인에서 각각의 부반송파를 점유한다. 6개의 심볼 그룹들이 제1 시간-주파수 리소스 블록에 분포된다. 제1 시간-주파수 리소스 블록의 주파수 도메인은, 부반송파들 0 내지 35로 넘버링된 36개의 부반송파들을 포함한다(여기서 부반송파 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 부반송파들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는 6개의 심볼 그룹들: 심볼 그룹들 0 내지 5의 시간 도메인 길이들의 합이다(여기서 심볼 그룹 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 심볼 그룹들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 도 11에서, 각각의 심볼 그룹은 36개의 점유가능한 부반송파들, 즉, 36개의 이용가능한 리소스들을 갖는다. 심볼 그룹들 0 내지 5에 대해 36개의 독립적인 전송 리소스 조합들, 즉, 채널들이 형성될 수도 있다. 예를 들어, "채널 0"으로 마킹된 부반송파들이 6개의 심볼 그룹들의 선택가능한 부반송파 리소스들로부터 선택되어 "채널 0"을 형성한다. 즉, 심볼 그룹 0의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 1의 부반송파 인덱스는 3이고, 심볼 그룹 2의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 3의 부반송파 인덱스는 18이고, 심볼 그룹 4의 부반송파 인덱스는 19이며, 심볼 그룹 5의 부반송파 인덱스는 18이다. 채널들 1 내지 35는, 도 11에 도시된 바와 같이, 동일한 방식으로 생성된다.
솔루션 5:
제1 신호의 전송은 심볼 그룹들 0 내지 5를 점유한다. 각각의 심볼 그룹은 주파수 도메인에서 각각의 부반송파를 점유한다. 6개의 심볼 그룹들이 제1 시간-주파수 리소스 블록에 분포된다. 제1 시간-주파수 리소스 블록의 주파수 도메인은, 부반송파들 0 내지 35로 넘버링된 36개의 부반송파들을 포함한다(여기서 부반송파 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 부반송파들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는 6개의 심볼 그룹들: 심볼 그룹들 0 내지 5의 시간 도메인 길이들의 합이다(여기서 심볼 그룹 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 심볼 그룹들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 도 12에서, 각각의 심볼 그룹은 36개의 점유가능한 부반송파들, 즉, 36개의 이용가능한 리소스들을 갖는다. 심볼 그룹들 0 내지 5에 대해 36개의 독립적인 전송 리소스 조합들, 즉, 채널들이 형성될 수도 있다. 예를 들어, "채널 0"으로 마킹된 부반송파들이 6개의 심볼 그룹들의 선택가능한 부반송파 리소스들로부터 선택되어 "채널 0"을 형성한다. 즉, 심볼 그룹 0의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 1의 부반송파 인덱스는 1이고, 심볼 그룹 2의 부반송파 인덱스는 4이고, 심볼 그룹 3의 부반송파 인덱스는 22이고, 심볼 그룹 4의 부반송파 인덱스는 19이며, 심볼 그룹 5의 부반송파 인덱스는 18이다. 채널들 1 내지 35는, 도 12에 도시된 바와 같이, 동일한 방식으로 생성된다.
상기의 실시예들의 6개의 심볼 그룹들에서, 다른 5개의 심볼 그룹들의 부반송파 인덱스들은 제1 심볼 그룹의 부반송파 인덱스를 통해 결정될 수도 있다.
제1 신호가 재전송되는 것을 지원하는 경우에, 다음의 경우들 중 적어도 하나가 있다: 부반송파 인덱스들 사이의 차이의 절대 값이 a3이고 제1 신호의 (2n - 1) 번째 전송에서 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이가 a3인 경우, 그러면 부반송파 인덱스들 사이의 차이의 절대 값은 a3이고 제1 신호의 (2n) 번째 전송에서 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 -a3이다.
부반송파 인덱스들 사이의 차이의 절대 값이 a3이고 제1 신호의 (2n - 1) 번째 전송에서 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이가 -a3인 경우, 그러면 부반송파 인덱스들 사이의 차이의 절대 값은 a3이고 제1 신호의 (2n) 번째 전송에서 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 a3이다. n은 1 이상인 정수이다.
제1 신호의 (2n-1) 번째 전송에서 제1 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파 인덱스가 세트 1로부터 선택되는 경우에, 제1 신호의 (2n) 번째 전송에서 제1 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파들은 세트 2로부터 선택된다. 세트 1 및 세트 2는 아래에 설명되는 관계들 중 적어도 하나를 만족시킨다.
세트 1이 부반송파 0 내지 부반송파 17을 포함하는 경우에, 세트 2는 부반송파 18 내지 부반송파 35를 포함한다.
세트 1이 부반송파 18 내지 부반송파 35를 포함하는 경우에, 세트 2는 부반송파 0 내지 부반송파 17을 포함한다.
제1 신호의 (2n-1) 번째 전송에서 마지막 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파 인덱스가 세트 1로부터 선택되는 경우에, 제1 신호의 (2n) 번째 전송에서 제1 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파는 세트 4로부터 선택된다. 세트 3 및 세트 4는 다음의 관계들 중 적어도 하나를 만족시킨다: 세트 3이 부반송파 0 내지 부반송파 17을 포함하는 경우에, 세트 4가 부반송파 0 내지 부반송파 17을 포함하거나; 또는 세트 3이 부반송파 18 내지 부반송파 35를 포함하는 경우에, 세트 4가 부반송파 18 내지 부반송파 35를 포함한다.
상기의 실시예들에서, (2n-1) 번째 재전송 및 (2n) 번째 재전송은 2개의 인접한 재전송들이다. a1이 바람직하게는 1이고, a2가 바람직하게는 3이고, a3이 바람직하게는 18인 경우에, 도 13은 (2n-1) 번째 전송과 (2n) 번째 전송에서 심볼 그룹들의 부반송파들을 선택하기 위한 솔루션을 도시한다. 특정 솔루션이 아래에 설명된다.
(2n-1) 번째 재전송에서, 제1 신호의 전송은 심볼 그룹들 0 내지 5를 점유한다. 각각의 심볼 그룹은 주파수 도메인에서 각각의 부반송파를 점유한다. 6개의 심볼 그룹들이 제1 시간-주파수 리소스 블록에 분포된다. 제1 시간-주파수 리소스 블록의 주파수 도메인은, 부반송파들 0 내지 35로 넘버링된 36개의 부반송파들을 포함한다(여기서 부반송파 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 부반송파들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는 6개의 심볼 그룹들: 심볼 그룹들 0 내지 5의 시간 도메인 길이들의 합이다(여기서 심볼 그룹 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 심볼 그룹들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 도 13에서, 각각의 심볼 그룹은 36개의 점유가능한 부반송파들, 즉, 36개의 이용가능한 리소스들을 갖는다. 심볼 그룹들 0 내지 5에 대해 36개의 독립적인 전송 리소스 조합들, 즉, 채널들이 형성될 수도 있다. 예를 들어, "채널 0"으로 마킹된 부반송파들이 6개의 심볼 그룹들의 선택가능한 부반송파 리소스들로부터 선택되어 "채널 0"을 형성한다. 즉, 심볼 그룹 0의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 1의 부반송파 인덱스는 1이고, 심볼 그룹 2의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 3의 부반송파 인덱스는 3이고, 심볼 그룹 4의 부반송파 인덱스는 0이며, 심볼 그룹 5의 부반송파 인덱스는 18이다. 채널들 1 내지 35는, 도 13에 도시된 바와 같이, 동일한 방식으로 생성된다.
(2n) 번째 재전송에서, 제1 신호의 전송은 심볼 그룹들 0 내지 5를 점유한다. 각각의 심볼 그룹은 주파수 도메인에서 각각의 부반송파를 점유한다. 6개의 심볼 그룹들이 제2 시간-주파수 리소스 블록에 분포된다. 제2 시간-주파수 리소스 블록의 주파수 도메인은, 부반송파들 0 내지 35로 넘버링된 36개의 부반송파들을 포함한다(여기서 부반송파 인덱스들은 제2 시간-주파수 리소스 블록에서의 부반송파들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는 6개의 심볼 그룹들: 심볼 그룹들 0 내지 5의 시간 도메인 길이들의 합이다(여기서 심볼 그룹 인덱스들은 제2 시간-주파수 리소스 블록에서의 심볼 그룹들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 도 13에서, 각각의 심볼 그룹은 36개의 점유가능한 부반송파들, 즉, 36개의 이용가능한 리소스들을 갖는다. 심볼 그룹들 0 내지 5에 대해 36개의 독립적인 전송 리소스 조합들 - 채널들이라고도 또한 지칭됨 - 이 형성될 수도 있다. 예를 들어, "채널 0"으로 마킹된 부반송파들이 6개의 심볼 그룹들의 선택가능한 부반송파 리소스들로부터 선택되어 "채널 0"을 형성한다. 즉, 심볼 그룹 0의 부반송파 인덱스는 18이고, 심볼 그룹 1의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 2의 부반송파 인덱스는 1이고, 심볼 그룹 3의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 4의 부반송파 인덱스는 3이며, 심볼 그룹 5의 부반송파 인덱스는 0이다. 채널들 1 내지 35는, 도 13에 도시된 바와 같이, 동일한 방식으로 생성된다.
임의로, 제2 시간-주파수 리소스 블록의 주파수 도메인에 포함된 36개의 부반송파들의 주파수 도메인 포지션들은 제1 시간-주파수 리소스 블록의 주파수 도메인에 포함된 36개의 부반송파들의 주파수 도메인 포지션들과 동일하다. 제2 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 포지션은 제1 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 포지션 다음에 위치된다.
임의로, (2n-1) 번째 재전송에서 심볼 그룹 0에 의해 점유되는 부반송파가 세트 1로부터 선택되는 경우에, (2n) 번째 재전송에서 심볼 그룹 0에 의해 점유되는 부반송파가 세트 2로부터 선택된다. 세트 1 및 세트 2는 아래에 설명되는 관계들 중 적어도 하나를 만족시킨다.
세트 1이 부반송파 0 내지 부반송파 17을 포함하는 경우에, 세트 2는 부반송파 18 내지 부반송파 35를 포함한다.
세트 1이 부반송파 18 내지 부반송파 35를 포함하는 경우에, 세트 2는 부반송파 0 내지 부반송파 17을 포함한다.
임의로, (2n-1) 번째 재전송에서 심볼 그룹 5에 의해 점유되는 부반송파가 세트 3으로부터 선택되는 경우에, (2n) 번째 재전송에서 심볼 그룹 0에 의해 점유되는 부반송파가 세트 4로부터 선택된다. 세트 3 및 세트 4는 아래에 설명되는 관계들 중 적어도 하나를 만족시킨다.
세트 3이 부반송파 0 내지 부반송파 17을 포함하는 경우에, 세트 4는 부반송파 0 내지 부반송파 17을 포함한다.
세트 3이 부반송파 18 내지 부반송파 35를 포함하는 경우에, 세트 4는 부반송파 18 내지 부반송파 35를 포함한다.
임의로, (2n-1) 번째 재전송에서 심볼 그룹 0에 의해 점유되는 부반송파가 세트 5로부터 선택되는 경우에, (2n) 번째 재전송에서 심볼 그룹 0에 의해 점유되는 부반송파가 세트 6으로부터 선택된다. 세트 5 및 세트 6은 아래에 설명되는 관계들 중 적어도 하나를 만족시킨다.
세트 5가 부반송파 0 내지 부반송파 5를 포함하는 경우에, 세트 6은 부반송파 18 내지 부반송파 23을 포함한다.
세트 5가 부반송파 6 내지 부반송파 11을 포함하는 경우에, 세트 6은 부반송파 24 내지 부반송파 29를 포함한다.
세트 5가 부반송파 12 내지 부반송파 17을 포함하는 경우에, 세트 6은 부반송파 30 내지 부반송파 35를 포함한다.
세트 5가 부반송파 18 내지 부반송파 23을 포함하는 경우에, 세트 6은 부반송파 0 내지 부반송파 5를 포함한다.
세트 5가 부반송파 24 내지 부반송파 29를 포함하는 경우에, 세트 6은 부반송파 6 내지 부반송파 11을 포함한다.
세트 5가 부반송파 30 내지 부반송파 35를 포함하는 경우에, 세트 6은 부반송파 12 내지 부반송파 17을 포함한다.
임의로, (2n-1) 번째 재전송에서 심볼 그룹 5에 의해 점유되는 부반송파가 세트 7로부터 선택되는 경우에, (2n) 번째 재전송에서 심볼 그룹 0에 의해 점유되는 부반송파가 세트 8로부터 선택된다. 세트 7 및 세트 8은 아래에 설명되는 관계들 중 적어도 하나를 만족시킨다.
세트 7이 부반송파 0 내지 부반송파 5를 포함하는 경우에, 세트 8은 부반송파 0 내지 부반송파 5를 포함한다.
세트 7이 부반송파 6 내지 부반송파 11을 포함하는 경우에, 세트 8은 부반송파 6 내지 부반송파 11을 포함한다.
세트 7이 부반송파 12 내지 부반송파 17을 포함하는 경우에, 세트 8은 부반송파 12 내지 부반송파 17을 포함한다.
세트 7이 부반송파 18 내지 부반송파 23을 포함하는 경우에, 세트 8은 부반송파 18 내지 부반송파 23을 포함한다.
세트 7이 부반송파 24 내지 부반송파 29를 포함하는 경우에, 세트 8은 부반송파 24 내지 부반송파 29를 포함한다.
세트 7이 부반송파 30 내지 부반송파 35를 포함하는 경우에, 세트 8은 부반송파 30 내지 부반송파 35를 포함한다.
임의로, (2n-1) 번째 재전송에서 심볼 그룹 5에 의해 점유되는 부반송파들은, (2n) 번째 재전송에서 심볼 그룹 0에 의해 점유되는 부반송파와 동일하다.
상기의 실시예에서, 제1 신호가 재전송을 지원하는 경우에, (2n-1) 번째 재전송에서의 심볼 그룹들의 개수는 6개이고, (2n) 번째 재전송에서의 심볼 그룹들의 개수는 5개이다. n은 1 이상인 정수이다.
a1이 바람직하게는 1이고, a2가 바람직하게는 3이고, a3이 바람직하게는 18인 경우에, 도 14은 (2n-1) 번째 재전송과 (2n) 번째 재전송에서 심볼 그룹들의 부반송파들을 선택하기 위한 솔루션을 도시한다.
(2n-1) 번째 재전송에서, 제1 신호의 전송은 심볼 그룹들 0 내지 5를 점유한다. 각각의 심볼 그룹은 주파수 도메인에서 각각의 부반송파를 점유한다. 6개의 심볼 그룹들이 제1 시간-주파수 리소스 블록에 분포된다. 제1 시간-주파수 리소스 블록의 주파수 도메인은, 부반송파들 0 내지 35로 넘버링된 36개의 부반송파들을 포함한다(여기서 부반송파 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 부반송파들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는 6개의 심볼 그룹들: 심볼 그룹들 0 내지 5의 시간 도메인 길이들의 합이다(여기서 심볼 그룹 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 심볼 그룹들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 도 14에서, 각각의 심볼 그룹은 36개의 점유가능한 부반송파들, 즉, 36개의 이용가능한 리소스들을 갖는다. 심볼 그룹들 0 내지 5에 대해 36개의 독립적인 전송 리소스 조합들, 즉, 채널들이 형성될 수도 있다. 예를 들어, "채널 0"으로 마킹된 부반송파들이 6개의 심볼 그룹들의 선택가능한 부반송파 리소스들로부터 선택되어 "채널 0"을 형성한다. 즉, 심볼 그룹 0의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 1의 부반송파 인덱스는 1이고, 심볼 그룹 2의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 3의 부반송파 인덱스는 3이고, 심볼 그룹 4의 부반송파 인덱스는 0이며, 심볼 그룹 5의 부반송파 인덱스는 18이다. 채널들 1 내지 35는, 도 14에 도시된 바와 같이, 동일한 방식으로 생성된다.
(2n) 번째 재전송에서, 제1 신호의 전송은 심볼 그룹들 0 내지 4를 점유한다. 각각의 심볼 그룹은 주파수 도메인에서 각각의 부반송파를 점유한다. 5개의 심볼 그룹들이 제2 시간-주파수 리소스 블록에 분포된다. 제2 시간-주파수 리소스 블록의 주파수 도메인은, 부반송파들 0 내지 35로 넘버링된 36개의 부반송파들을 포함한다(여기서 부반송파 인덱스들은 제2 시간-주파수 리소스 블록에서의 부반송파들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는 5개의 심볼 그룹들: 심볼 그룹들 0 내지 4의 시간 도메인 길이들의 합이다(여기서 심볼 그룹 인덱스들은 제2 시간-주파수 리소스 블록에서의 심볼 그룹들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 도 14에서, 각각의 심볼 그룹은 36개의 점유가능한 부반송파들, 즉, 36개의 이용가능한 리소스들을 갖는다. 심볼 그룹들 0 내지 4에 대해 36개의 독립적인 전송 리소스 조합들, 즉, 채널들이 형성될 수도 있다. 예를 들어, "채널 0"으로 마킹된 부반송파들이 5개의 심볼 그룹들의 선택가능한 부반송파 리소스들로부터 선택되어 "채널 0"을 형성한다. 즉, 심볼 그룹 0의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 1의 부반송파 인덱스는 1이고, 심볼 그룹 2의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 3의 부반송파 인덱스는 3이며, 심볼 그룹 4의 부반송파 인덱스는 0이다. 채널들 1 내지 35는, 도 14에 도시된 바와 같이, 동일한 방식으로 생성된다.
임의로, 제2 시간-주파수 리소스 블록의 주파수 도메인에 포함된 36개의 부반송파들의 주파수 도메인 포지션들은 제1 시간-주파수 리소스 블록의 주파수 도메인에 포함된 36개의 부반송파들의 주파수 도메인 포지션들과 동일하다. 제2 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 포지션은 제1 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 포지션 이후에 위치된다.
임의로, (2n-1) 번째 재전송에서 심볼 그룹 5에 의해 점유되는 부반송파는, (2n) 번째 재전송에서 심볼 그룹 0에 의해 점유되는 부반송파와 동일하다.
특정 실시예 2
제1 신호가 7개의 심볼 그룹들을 포함하는 경우에, 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 +a1, -a1, +a2, -a2, +a3 또는 -a3 중 적어도 하나를 포함한다. a1, a2 및 a3은 1 이상인 정수들이다. a1은 a2 이하이다. a2는 a3 이하이다.
7개의 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들은 다음의 경우들:
k, k + a1, k, k - a2, k, k + a3 및 k;
k, k - a1, k, k - a2, k, k + a3 및 k;
k, k + a1, k, k + a2, k, k + a3 및 k;
k, k - a1, k, k + a2, k, k + a3 및 k;
k, k + a1, k, k - a2, k, k - a3 및 k;
k, k - a1, k, k - a2, k, k - a3 및 k;
k, k + a1, k, k + a2, k, k - a3 및 k; 또는
k, k - a1, k, k + a2, k, k - a3 및 k
중 적어도 하나를 포함한다.
k는 0 이상인 정수이다.
이 실시예에서, a1은 바람직하게는 1이고, a2는 바람직하게는 3이며, a3은 바람직하게는 18이다. 특정 리소스 할당 솔루션이 도 15에 도시되어 있다. 7개의 심볼 그룹들이 제1 시간-주파수 리소스 블록에 분포된다. 제1 시간-주파수 리소스 블록은 주파수 도메인에서 36개의 부반송파들을 점유한다. 제1 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는, 7개의 심볼 그룹들에 대응하는 시간 도메인 길이이다. 특정 솔루션들이 아래에 설명된다. 솔루션 1:
제1 신호의 전송은 심볼 그룹들 0 내지 6을 점유한다. 각각의 심볼 그룹은 주파수 도메인에서 각각의 부반송파를 점유한다. 7개의 심볼 그룹들이 제1 시간-주파수 리소스 블록에 분포된다. 제1 시간-주파수 리소스 블록의 주파수 도메인은, 부반송파들 0 내지 35로 넘버링된 36개의 부반송파들을 포함한다(여기서 부반송파 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 부반송파들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는 7개의 심볼 그룹들: 심볼 그룹들 0 내지 6의 시간 도메인 길이들의 합이다(여기서 심볼 그룹 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 심볼 그룹들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 도 15에서, 각각의 심볼 그룹은 36개의 점유가능한 부반송파들, 즉, 36개의 이용가능한 리소스들을 갖는다. 심볼 그룹들 0 내지 6에 대해 36개의 독립적인 전송 리소스 조합들, 즉, 채널들이 형성될 수도 있다. 예를 들어, "채널 0"으로 마킹된 부반송파들이 7개의 심볼 그룹들의 선택가능한 부반송파 리소스들로부터 선택되어 "채널 0"을 형성한다. 즉, 심볼 그룹 0의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 1의 부반송파 인덱스는 1이고, 심볼 그룹 2의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 3의 부반송파 인덱스는 3이고, 심볼 그룹 4의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 5의 부반송파 인덱스는 18이며, 심볼 그룹 6의 부반송파 인덱스는 0이다. 채널들 1 내지 35는, 도 15에 도시된 바와 같이, 동일한 방식으로 생성된다.
솔루션 2:
a1은 바람직하게는 1이다. a2는 바람직하게는 3이다. a3은 바람직하게는 18이다. 특정 리소스 할당 솔루션이 도 16에 도시되어 있다. 7개의 심볼 그룹들이 제1 시간-주파수 리소스 블록에 분포된다. 제1 시간-주파수 리소스 블록은 주파수 도메인에서 36개의 부반송파들을 점유한다. 제1 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는, 7개의 심볼 그룹들에 대응하는 시간 도메인 길이이다.
제1 신호의 전송은 심볼 그룹들 0 내지 6을 점유한다. 각각의 심볼 그룹은 주파수 도메인에서 각각의 부반송파를 점유한다. 7개의 심볼 그룹들이 제1 시간-주파수 리소스 블록에 분포된다. 제1 시간-주파수 리소스 블록의 주파수 도메인은, 부반송파들 0 내지 35로 넘버링된 36개의 부반송파들을 포함한다(여기서 부반송파 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 부반송파들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는 7개의 심볼 그룹들: 심볼 그룹들 0 내지 6의 시간 도메인 길이들의 합이다(여기서 심볼 그룹 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 심볼 그룹들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 도 16에서, 각각의 심볼 그룹은 36개의 점유가능한 부반송파들, 즉, 36개의 이용가능한 리소스들을 갖는다. 심볼 그룹들 0 내지 6에 대해 36개의 독립적인 전송 리소스 조합들, 즉, 채널들이 형성될 수도 있다. 예를 들어, "채널 0"으로 마킹된 부반송파들이 7개의 심볼 그룹들의 선택가능한 부반송파 리소스들로부터 선택되어 "채널 0"을 형성한다. 즉, 심볼 그룹 0의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 1의 부반송파 인덱스는 3이고, 심볼 그룹 2의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 3의 부반송파 인덱스는 1이고, 심볼 그룹 4의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 5의 부반송파 인덱스는 18이며, 심볼 그룹 6의 부반송파 인덱스는 0이다. 채널들 1 내지 35는, 도 16에 도시된 바와 같이, 동일한 방식으로 생성된다.
이 실시예에서, 7개의 심볼 그룹들에서, 다른 6개의 심볼 그룹들의 부반송파 인덱스들은 제1 심볼 그룹의 부반송파 인덱스를 통해 결정될 수도 있다.
특정 실시예 3
제1 신호가 5개의 심볼 그룹들을 포함하는 경우에, 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 +b1, -b1, +b2 또는 -b2 중 적어도 하나를 포함한다. b1 및 b2는 1 이상인 정수들이다. b1은 b2 이하이다.
5개의 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들은 다음의 경우들:
k, k + b1, k, k - b2 및 k;
k, k - b1, k, k - b2 및 k;
k, k + b1, k, k + b2 및 k; 또는
k, k - b1, k, k + b2 및 k
중 적어도 하나를 포함한다.
k는 0 이상인 정수이다.
이 실시예에서, b1은 바람직하게는 1이고, b2는 바람직하게는 18이다. 특정 리소스 할당 솔루션들이 아래에 설명된다.
솔루션 1:
도 17에 도시된 바와 같이, 5개의 심볼 그룹들이 제1 시간-주파수 리소스 블록에 분포되고, 제1 시간-주파수 리소스 블록은 주파수 도메인에서 36개의 부반송파들을 점유하고, 제1 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는 5개의 심볼 그룹들에 대응하는 시간 도메인 길이이다.
제1 신호의 전송은 심볼 그룹들 0 내지 4를 점유한다. 각각의 심볼 그룹은 주파수 도메인에서 각각의 부반송파를 점유한다. 5개의 심볼 그룹들이 제1 시간-주파수 리소스 블록에 분포된다. 제1 시간-주파수 리소스 블록의 주파수 도메인은, 부반송파들 0 내지 35로 넘버링된 36개의 부반송파들을 포함한다(여기서 부반송파 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 부반송파들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는 5개의 심볼 그룹들: 심볼 그룹들 0 내지 4의 시간 도메인 길이들의 합이다(여기서 심볼 그룹 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 심볼 그룹들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 도 17에서, 각각의 심볼 그룹은 36개의 점유가능한 부반송파들, 즉, 36개의 이용가능한 리소스들을 갖는다. 심볼 그룹들 0 내지 4에 대해 36개의 독립적인 전송 리소스 조합들, 즉, 채널들이 형성될 수도 있다. 예를 들어, "채널 0"으로 마킹된 부반송파들이 5개의 심볼 그룹들의 선택가능한 부반송파 리소스들로부터 선택되어 "채널 0"을 형성한다. 즉, 심볼 그룹 0의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 1의 부반송파 인덱스는 1이고, 심볼 그룹 2의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 3의 부반송파 인덱스는 18이며, 심볼 그룹 4의 부반송파 인덱스는 0이다. 채널들 1 내지 35는, 도 17에 도시된 바와 같이, 동일한 방식으로 생성된다.
솔루션 2:
b1은 바람직하게는 1이다. b2는 바람직하게는 18이다. 도 18에 도시된 바와 같이, 5개의 심볼 그룹들이 제1 시간-주파수 리소스 블록에 분포되고, 제1 시간-주파수 리소스 블록은 주파수 도메인에서 36개의 부반송파들을 점유하고, 제1 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는 5개의 심볼 그룹들에 대응하는 시간 도메인 길이이다.
제1 신호의 전송은 심볼 그룹들 0 내지 4를 점유한다. 각각의 심볼 그룹은 주파수 도메인에서 각각의 부반송파를 점유한다. 5개의 심볼 그룹들이 제1 시간-주파수 리소스 블록에 분포된다. 제1 시간-주파수 리소스 블록의 주파수 도메인은, 부반송파들 0 내지 35로 넘버링된 36개의 부반송파들을 포함한다(여기서 부반송파 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 부반송파들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는 5개의 심볼 그룹들: 심볼 그룹들 0 내지 4의 시간 도메인 길이들의 합이다(여기서 심볼 그룹 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 심볼 그룹들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 도 18에서, 각각의 심볼 그룹은 36개의 점유가능한 부반송파들, 즉, 36개의 이용가능한 리소스들을 갖는다. 심볼 그룹들 0 내지 4에 대해 36개의 독립적인 전송 리소스 조합들 - 채널들이라고도 또한 지칭됨 - 이 형성될 수도 있다. 예를 들어, "채널 0"으로 마킹된 부반송파들이 5개의 심볼 그룹들의 선택가능한 부반송파 리소스들로부터 선택되어 "채널 0"을 형성한다. 즉, 심볼 그룹 0의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 1의 부반송파 인덱스는 1이고, 심볼 그룹 2의 부반송파 인덱스는 19이고, 심볼 그룹 3의 부반송파 인덱스는 1이며, 심볼 그룹 4의 부반송파 인덱스는 0이다. 채널들 1 내지 35는, 도 18에 도시된 바와 같이, 동일한 방식으로 생성된다.
솔루션 3:
b1은 바람직하게는 1이다. b2는 바람직하게는 18이다. 도 19에 도시된 바와 같이, 5개의 심볼 그룹들이 제1 시간-주파수 리소스 블록에 분포되고, 제1 시간-주파수 리소스 블록은 주파수 도메인에서 36개의 부반송파들을 점유하고, 제1 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는 5개의 심볼 그룹들에 대응하는 시간 도메인 길이이다.
제1 신호의 전송은 심볼 그룹들 0 내지 4를 점유한다. 각각의 심볼 그룹은 주파수 도메인에서 각각의 부반송파를 점유한다. 5개의 심볼 그룹들이 제1 시간-주파수 리소스 블록에 분포된다. 제1 시간-주파수 리소스 블록의 주파수 도메인은, 부반송파들 0 내지 35로 넘버링된 36개의 부반송파들을 포함한다(여기서 부반송파 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 부반송파들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는 5개의 심볼 그룹들: 심볼 그룹들 0 내지 4의 시간 도메인 길이들의 합이다(여기서 심볼 그룹 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 심볼 그룹들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 도 19에서, 각각의 심볼 그룹은 36개의 점유가능한 부반송파들, 즉, 36개의 이용가능한 리소스들을 갖는다. 심볼 그룹들 0 내지 4에 대해 36개의 독립적인 전송 리소스 조합들 - 채널들이라고도 또한 지칭됨 - 이 형성될 수도 있다. 예를 들어, "채널 0"으로 마킹된 부반송파들이 5개의 심볼 그룹들의 선택가능한 부반송파 리소스들로부터 선택되어 "채널 0"을 형성한다. 즉, 심볼 그룹 0의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 1의 부반송파 인덱스는 1이고, 심볼 그룹 2의 부반송파 인덱스는 19이고, 심볼 그룹 3의 부반송파 인덱스는 18이며, 심볼 그룹 4의 부반송파 인덱스는 0이다. 채널들 1 내지 35는, 도 19에 도시된 바와 같이, 동일한 방식으로 생성된다.
특정 실시예 4
제1 신호가 7개의 심볼 그룹들을 포함하는 경우에, 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 +b1, -b1, +b2 또는 -b2 중 적어도 하나를 포함한다. b1 및 b2는 1 이상인 정수들이다. b1은 b2 이하이다.
7개의 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들은 다음의 경우들:
k, k + b1, k + b1 + b1, k + b1, k, k - b2 및 k;
k, k - b1, k - b1 - b1, k - b1, k, k - b2 및 k;
k, k + b1, k + b1 + b1, k + b1, k, k - b2 및 k; 또는
k, k - b1, k - b1 - b1, k - b1, k, k + b2 및 k
중 적어도 하나를 포함한다.
k는 0 이상인 정수이다.
특정 할당 솔루션들이 아래에 설명된다.
솔루션 1:
b1은 바람직하게는 1이다. b2는 바람직하게는 18이다. 도 20에 도시된 바와 같이, 7개의 심볼 그룹들이 제1 시간-주파수 리소스 블록에 분포되고, 제1 시간-주파수 리소스 블록은 주파수 도메인에서 36개의 부반송파들을 점유하고, 제1 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는 7개의 심볼 그룹들에 대응하는 시간 도메인 길이이다.
제1 신호의 전송은 심볼 그룹들 0 내지 6을 점유한다. 각각의 심볼 그룹은 주파수 도메인에서 각각의 부반송파를 점유한다. 7개의 심볼 그룹들이 제1 시간-주파수 리소스 블록에 분포된다. 제1 시간-주파수 리소스 블록의 주파수 도메인은, 부반송파들 0 내지 35로 넘버링된 36개의 부반송파들을 포함한다(여기서 부반송파 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 부반송파들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는 7개의 심볼 그룹들: 심볼 그룹들 0 내지 6의 시간 도메인 길이들의 합이다(여기서 심볼 그룹 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 심볼 그룹들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 도 20에서, 각각의 심볼 그룹은 34개의 점유가능한 부반송파들, 즉, 34개의 이용가능한 리소스들을 갖는다. 심볼 그룹들 0 내지 6에 대해 34개의 독립적인 전송 리소스 조합들, 즉, 채널들이 형성될 수도 있다. 예를 들어, "채널 0"으로 마킹된 부반송파들이 7개의 심볼 그룹들의 선택가능한 부반송파 리소스들로부터 선택되어 "채널 0"을 형성한다. 즉, 심볼 그룹 0의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 1의 부반송파 인덱스는 1이고, 심볼 그룹 2의 부반송파 인덱스는 2이고, 심볼 그룹 3의 부반송파 인덱스는 1이고, 심볼 그룹 4의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 5의 부반송파 인덱스는 18이며, 심볼 그룹 6의 부반송파 인덱스는 0이다. 채널들 1 내지 33은, 도 20에 도시된 바와 같이, 동일한 방식으로 생성된다.
특정 실시예 5
제1 신호가 9개의 심볼 그룹들을 포함하는 경우에, 2개의 인접한 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들 사이의 차이는 +b1, -b1, +b2 또는 -b2 중 적어도 하나를 포함한다. b1 및 b2는 1 이상인 정수들이다. b1은 b2 미만이다.
9개의 심볼 그룹들에 의해 점유되는 부반송파 인덱스들은 다음의 경우들:
k, k + b1, k + b1 + b1, k + b1 + b1 + b1, k + b1 + b1, k + b1, k, k - b2 및 k;
k, k - b1, k - b1 - b1, k - b1 - b1 - b1, k - b1 - b1, k - b1, k, k - b2 및 k;
k, k + b1, k + b1 + b1, k + b1 + b1 + b1, k + b1 + b1, k + b1, k, k + b2 및 k; 또는
k, k - b1, k - b1 - b1, k - b1 - b1 - b1, k - b1 - b1, k - b1, k, k + b2 및 k
중 적어도 하나를 포함한다.
k는 0 이상인 정수이다.
특정 구성 솔루션들이 아래에 설명된다.
솔루션 1:
b1은 바람직하게는 1이다. b2는 바람직하게는 18이다. 도 21에 도시된 바와 같이, 9개의 심볼 그룹들이 제1 시간-주파수 리소스 블록에 분포되고, 제1 시간-주파수 리소스 블록은 주파수 도메인에서 36개의 부반송파들을 점유하고, 제1 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는 9개의 심볼 그룹들에 대응하는 시간 도메인 길이이다.
제1 신호의 전송은 심볼 그룹들 0 내지 8을 점유한다. 각각의 심볼 그룹은 주파수 도메인에서 각각의 부반송파를 점유한다. 9개의 심볼 그룹들이 제1 시간-주파수 리소스 블록에 분포된다. 제1 시간-주파수 리소스 블록의 주파수 도메인은, 부반송파들 0 내지 35로 넘버링된 36개의 부반송파들을 포함한다(여기서 부반송파 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 부반송파들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 시간-주파수 리소스 블록의 시간 도메인 길이는 9개의 심볼 그룹들: 심볼 그룹들 0 내지 8의 시간 도메인 길이들의 합이다(여기서 심볼 그룹 인덱스들은 제1 시간-주파수 리소스 블록에서의 심볼 그룹들의 분포를 설명하는 데 사용되는 상대 인덱스들이다). 도 21에서, 각각의 심볼 그룹은 33개의 점유가능한 부반송파들, 즉, 33개의 이용가능한 리소스들을 갖는다. 심볼 그룹들 0 내지 8에 대해 33개의 독립적인 전송 리소스 조합들, 즉, 채널들이 형성될 수도 있다. 예를 들어, "채널 0"으로 마킹된 부반송파들이 9개의 심볼 그룹들의 선택가능한 부반송파 리소스들로부터 선택되어 "채널 0"을 형성한다. 즉, 심볼 그룹 0의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 1의 부반송파 인덱스는 1이고, 심볼 그룹 2의 부반송파 인덱스는 2이고, 심볼 그룹 3의 부반송파 인덱스는 3이고, 심볼 그룹 4의 부반송파 인덱스는 2이고, 심볼 그룹 5의 부반송파 인덱스는 1이고, 심볼 그룹 6의 부반송파 인덱스는 0이고, 심볼 그룹 7의 부반송파 인덱스는 18이며, 심볼 그룹 8의 부반송파 인덱스는 0이다. 채널들 1 내지 33은, 도 21에 도시된 바와 같이, 동일한 방식으로 생성된다.
특정 실시예 6
제1 신호에서 심볼 그룹 에 의해 점유되는 부반송파들은 다음의 공식들:
, 또는
중 적어도 하나를 통해 결정된다.
개의 연속 부반송파들 중에서 심볼 그룹 에 의해 점유되는 부반송파들의 인덱스를 나타낸다.
개의 연속 부반송파들 중에서 심볼 그룹 에 의해 점유되는 부반송파들의 인덱스를 나타내고, 여기서 는 0과 동일하다.
, 여기서 는 제1 신호에 대해 구성되는 부반송파 인덱스들로부터 선택된다. 예를 들어, 은, 제1 신호에 대해 구성되는 부반송파 인덱스들을 포함하고, 여기서 는 제1 신호에 대해 구성되는 부반송파들의 개수를 나타내고, 그 후에, 로부터 선택된다.
에서의 부반송파 인덱스들은 제1 신호에 대해 구성되는 개의 부반송파들의 인덱스들을 설명하는 데 사용된다. 업링크 시스템 대역폭에서, 에서의 부반송파는, 에서의 부반송파 인덱스에 부반송파 오프셋 를 더한 것과 동일한 부반송파 인덱스에 대응한다. 예를 들어, 에서 부반송파 인덱스 0을 갖는 부반송파는, 업링크 시스템 대역폭에서의 인덱스( + 0)에 대응하고, 에서 부반송파 인덱스 1을 갖는 부반송파는, 업링크 시스템 대역폭에서의 인덱스( + 1)에 대응한다.
시퀀스 은 아래에 설명되는 방식으로 생성된다.
의사 랜덤 시퀀스(pseudo-random sequence)들이 길이-31 골드 시퀀스(length-31 Gold sequence)로 정의된다. 길이 의 출력 시퀀스 - 여기서 - 은
로 정의된다.
공식들에서, ;
; 그리고
의 초기화는 임을 만족시키고, 여기서 는 다음의 미리 결정된 규칙들:
, 또는
에 따라 생성된다.
미리 결정된 규칙들에서:
;
는 제1 신호의 전송에서 점유되는 반송파 인덱스를 나타내고;
는 셀 번호를 나타내고;
는 프레임 번호를 나타내고;
은 제1 신호의 재전송 레벨 또는 커버리지 향상 레벨을 나타내고, 의 값들은 0, 1 및 2이고;
는 제1 신호의 전송 주기를 나타내고, 전송 주기는 밀리초 단위이며;
는 전송 주기에서 제1 신호의 시작 포지션의 오프셋을 나타내고, 오프셋은 밀리초 단위이다.
심볼 그룹 (는 0 이상인 정수이다)는, 업링크 시스템 대역폭에서의 부반송파 인덱스 에 대응한다.
는 업링크 시스템 대역폭에서 심볼 그룹 에 의해 점유되는 부반송파들의 부반송파 인덱스를 나타낸다. .
특정 실시예 7
제1 신호가 랜덤 액세스 신호인 경우에, 제2 노드는 제1 노드에 의해 전송된 랜덤 액세스 신호를 수신한 후에 랜덤 액세스 응답 메시지를 제1 노드로 전송한다. 제2 노드는 기지국 또는 릴레이이다.
랜덤 액세스 응답 메시지는 적어도 MAC 헤더 및 MAC 페이로드를 포함한다. MAC 헤더는 적어도 하나의 MAC 서브헤더를 포함한다.
MAC 서브헤더는 하나 이상의 타입들의 MAC 서브헤더를 포함한다. 하나의 타입의 MAC 서브헤더는 8 비트들로 이루어진다. 8 비트들에서 K 비트들은 RAPID를 표시하는 데 사용된다. K는 바람직하게는 6이다.
RAPID는: 제1 세트의 인덱스 - 여기서 제1 세트는, N(N은 1 이상인 정수이고, 바람직하게는 3이다)개의 랜덤 액세스 신호들의 제1 심볼 그룹들이 위치되는 부반송파들을 포함함 -; 또는
RAPID = Index/M - 여기서 Index는 랜덤 액세스 신호에서의 제1 심볼 그룹에 대응하는 부반송파 인덱스를 나타내고, M은 1 이상인 정수이고, 바람직하게는 3이다 -
중 적어도 하나를 표시할 수도 있다. RAPID는 0 이상인 정수이다.
RAPID가 제1 세트의 인덱스인 경우에, MAC 페이로드는, RAPID에 대응하는 하나의 MAC RAR을 적어도 포함하고, 하나의 MAC RAR은 제1 표시 정보를 포함한다. 제1 표시 정보는 제1 세트에서의 하나의 MAC RAR에 대응하는 부반송파의 인덱스를 표시한다.
RAPID = Index/M인 경우에, MAC 페이로드는, RAPID에 대응하는 하나의 MAC RAR을 적어도 포함하고, 하나의 MAC RAR 메시지는 표시 정보를 포함한다. 표시 정보는 제2 세트에서의 하나의 MAC RAR 메시지에 대응하는 부반송파의 인덱스를 표시한다. 제2 세트는, [RAPID, (RAPID + 1) * M - 1]의 부반송파 인덱스를 갖는 부반송파들을 포함한다.
랜덤 액세스 신호에 대응하는 1.25kHz의 부반송파 이격 및 180kHz의 시스템 대역폭을 갖는 NB-IoT 시스템의 경우, 시스템 대역폭에서 랜덤 액세스 신호에 대해 최대 144개의 부반송파들이 구성될 수 있고, 144개의 부반송파들은 부반송파 인덱스들 0 내지 143에 대응한다. 단말기에 의해 전송된 랜덤 액세스 신호를 수신한 후에, 기지국은 랜덤 액세스 응답(RAR) 메시지를 단말기로 전송한다. RAR 메시지는 제어 채널을 통해 스케줄링된다. 즉, RAR 메시지의 스케줄링 정보는 다운링크 제어 정보(downlink control information)(DCI)에 포함되고, DCI는 제어 채널을 통해 전송된다. DCI 정보는 순환 중복 체크 코드(cyclic redundancy check code)(CRC)를 더 포함한다. CRC는 랜덤 액세스-라디오 네트워크 임시 식별자(random access-radio network temporary identifier)(RA-RNTI)를 사용함으로써 스크램블링된다. 1.25kHz의 부반송파 이격을 갖는 랜덤 액세스 신호의 RAR 메시지에 대응하는 RA-RNTI 값 범위는, 다른 부반송파 이격을 갖는 랜덤 액세스 신호의 RAR 메시지에 대응하는 RA-RNTI 값 범위와 상이하다.
예를 들어, 3.75kHz의 부반송파 이격을 갖는 랜덤 액세스 신호의 RAR 메시지에 대응하는 RA-RNTI 값 범위가 1 + floor(SFN_id/4) + 256 * carrier_id인 경우에, 1.25kHz의 부반송파 이격을 갖는 랜덤 액세스 신호의 RAR 메시지에 대응하는 RA-RNTI 값 범위는, RA-RNTI = 4096 + 1 + floor(SFN_id/4) + 256 * carrier_id임을 만족시킨다. SFN_id는 랜덤 액세스 신호의 전송의 시작 포지션에 대응하는 프레임 번호를 나타낸다. carrier_id는 랜덤 액세스 신호의 전송에 의해 점유되는 반송파 번호를 나타낸다.
랜덤 액세스 응답 메시지는, 도 22에 도시된 바와 같이, 적어도 MAC 헤더 및 MAC 페이로드를 포함한다.
MAC 헤더는 다수의 MAC 서브헤더들을 포함한다. 다수의 MAC 서브헤더들은 2개의 타입들의 서브헤더로 이루어진다. 서브헤더 타입 1의 구조가 도 23에 도시되어 있다. 서브헤더 타입 2의 구조가 도 24에 도시되어 있다.
도 23 및 도 24에서:
E는 MAC 헤더에서 현재 MAC 서브헤더 이후에 다른 MAC 서브헤더들이 있는지 여부를 표시하는 데 사용되고; "1"의 E는 현재 MAC 서브헤더 이후에 다른 MAC 서브헤더들이 있음을 표시하고, "0"의 E는 현재 MAC 서브헤더 이후에 다른 MAC 서브헤더들이 없음을 표시하고;
T는 현재 MAC 서브헤더에서 T 이후에 반송되는 정보가 RAPID인지 또는 백오프 표시자(backoff indicator)(BI)인지 여부를 표시하고; "0"의 T는 현재 MAC 서브헤더에서 T 이후에 BI가 반송됨을 표시하고, "1"의 T는 현재 MAC 서브헤더에서 T 이후에 RAPID가 반송됨을 표시하고;
R은 예비된 비트이고 "0"으로 설정된다.
이 실시예에서, 서브헤더 타입 1은 8 비트들로 이루어지고, 8 비트들에서 6 비트들은 RAPID를 표현하는 데 사용된다. RAPID는 제1 세트의 인덱스이다. 제1 세트는, 3개의 랜덤 액세스 신호들의 제1 심볼 그룹들이 위치되는 부반송파들을 포함한다. 이 실시예에서, 144개의 부반송파들이 최대로 3개의 랜덤 액세스 신호들에 대해 구성될 수 있고, 따라서, 48개의 제1 세트들이 최대로 구성될 수 있다. 제1 세트들의 인덱스들은 0 내지 47이고 각각이 6 비트들의 RAPID로 표시된다. 예를 들어, 0의 RAPID는 인덱스 0을 갖는 제1 세트를 표시하고, 이에 대응하여, 3개의 랜덤 액세스 신호들의 제1 심볼 그룹들이 부반송파들 0, 1 및 2 상에 위치되고; 1의 RAPID는 인덱스 1을 갖는 제1 세트를 표시하고, 이에 대응하여, 3개의 랜덤 액세스 신호들의 제1 심볼 그룹들이 부반송파들 3, 4 및 5 상에 위치되고; 유추에 의해, 47의 RAPID는 인덱스 47을 갖는 제1 세트를 표시하고, 이에 대응하여, 3개의 랜덤 액세스 신호들의 제1 심볼 그룹들이 부반송파들 141, 142 및 143 상에 위치된다.
MAC 페이로드는, RAPID에 대응하는 하나의 MAC RAR을 포함한다. 하나의 MAC RAR의 구조가 도 25에 도시되어 있다. 이 실시예에서, RAPID = 1이고, 이에 대응하여, 3개의 랜덤 액세스 신호들의 제1 심볼 그룹들이 부반송파들 3, 4 및 5 상에 위치된다. 하나의 MAC RAR은 표시 정보의 한 피스(piece)를 포함한다. 표시 정보는 부반송파들 3, 4 및 5 중 어느 하나가 하나의 MAC RAR에 대응하는지를 표시한다.
도 25에서, R은 예비된 비트들을 나타내고, R은 이 실시예에서 6 비트들이고; 타이밍 어드밴스 커맨드(Timing Advance Command)는 타이밍 어드밴스의 조정량을 반송하고, 타이밍 어드밴스 커맨드의 길이는 이 실시예에서 11 비트들이고; UL 승인(UL Grant)는 업링크 스케줄링 정보를 반송하고, UL 승인의 길이는 이 실시예에서 15 비트들이고; 임시 C-RNTI(Temporary C-RNTI)는 임시 셀-라디오 네트워크 임시 식별자이고, 임시 C-RNTI의 길이는 이 실시예에서 16 비트들이다.
이 실시예에서, 표시 정보의 길이는 2 비트들이고, 2 비트들은 도 25의 5-비트 R에 포함된다. "01"의 표시 정보는 하나의 MAC RAR이 부반송파들 3, 4 및 5의 제1 부반송파에 대응함, 즉, 부반송파 3에 대응함을 표시한다. "10"의 표시 정보는 MAC RAR이 부반송파들 3, 4 및 5의 제2 부반송파에 대응함, 즉, 부반송파 4에 대응함을 표시한다. "11"의 표시 정보는 MAC RAR이 부반송파들 3, 4 및 5의 제3 부반송파에 대응함, 즉, 부반송파 5에 대응함을 표시한다.
이 실시예를 제외하고는, MAC 페이로드는, RAPID에 대응하는 3개의 MAC RAR들을 포함한다. 각각의 MAC RAR의 구조가 도 25에 도시되어 있다. 이 실시예에서, RAPID = 1이고, 이에 대응하여, 3개의 랜덤 액세스 신호들의 제1 심볼 그룹들이 부반송파들 3, 4 및 5 상에 위치된다. 각각의 MAC RAR은 표시 정보의 한 피스를 포함한다. 표시 정보는 부반송파들 3, 4 및 5 중 어느 하나가 각각의 MAC RAR에 대응하는지를 표시하는 데 사용된다.
이 실시예에서, 표시 정보의 길이는 2 비트들이고, 2 비트들은 도 25의 5-비트 R에 포함된다. "01"의 표시 정보는 각각의 MAC RAR이 부반송파들 3, 4 및 5의 제1 부반송파에 대응함, 즉, 부반송파 3에 대응함을 표시한다. "10"의 표시 정보는 각각의 MAC RAR이 부반송파들 3, 4 및 5의 제2 부반송파에 대응함, 즉, 부반송파 4에 대응함을 표시한다. "11"의 표시 정보는 각각의 MAC RAR이 부반송파들 3, 4 및 5의 제3 부반송파에 대응함, 즉, 부반송파 5에 대응함을 표시한다.
이 실시예에서, 3개의 MAC RAR들에서 2-비트 표시 정보의 3개의 피스들이 "01", "10" 및 "11"인데, 이는 3개의 MAC RAR들이 각각 부반송파들 3, 4 및 5에 대응함을 표시한다.
특정 실시예 8
바람직하게는, M개의 TBS들의 소팅 방법(sorting method)이 M개의 TBS들을 가장 큰 것으로부터 가장 작은 것으로 소팅하는 것이다. 따라서, 가장 큰 TBS는 제1 TBS에 대응하고, 가장 작은 TBS는 M 번째 TBS에 대응하고, 여기서 이다.
제1 메시지는 바람직하게는, Msg3이라고도 또한 지칭되는, 랜덤 액세스 프로세스에서의 메시지 3이다. 데이터 전송이 Msg3에서 지원되는 경우에, 시스템 정보 블록(system information block)(SIB)을 통해 Msg3에 대해 구성되는 최대 TBS는 1000 비트들이고, 미리 정의된 규칙 또는 미리 정의된 표에 따라, Msg3에 의해 지원되는 4개의 TBS들이 각각 1000 비트들, 776 비트들, 536 비트들 및 328 비트들이라는 것이 알려져 있을 수 있다.
조정 인자들의 표가 시스템에 미리 정의되어 있다. 표 1은 조정 인자들의 값들을 포함한다. 표 1에 나타낸 바와 같이, SIB에 의해 표시되는 조정 인자가 인덱스 3에 대응하는 경우에, Msg3에 의해 지원되는 4개의 TBS들에 대응하는 Msg3의 재전송 횟수들에 대한 조정 인자들은 각각 1, 6/8, 4/8 및 2/8이다.
랜덤 액세스 응답 메시지에서 구성되는 Msg3의 재전송 횟수가 256회인 경우에, Msg3에 의해 지원되는 4개의 TBS들(1000 비트들, 776 비트들, 536 비트들 및 328 비트들)에 대응하는 Msg3의 재전송 횟수들이 표 2(각각의 TBS에 대응하는 Msg3의 재전송 횟수를 포함하는 표)에 따라 계산된다.
제1 메시지는 바람직하게는, Msg3이라고도 또한 지칭되는, 랜덤 액세스 프로세스에서의 메시지 3이다. 데이터 전송이 Msg3에서 지원되는 경우에, 시스템 정보 블록(SIB)을 통해 Msg3에 대해 구성되는 최대 TBS는 1000 비트들이고, 미리 정의된 규칙 또는 미리 정의된 표에 따라, Msg3에 의해 지원되는 4개의 TBS들이 각각 1000 비트들, 776 비트들, 536 비트들 및 328 비트들이라는 것이 알려져 있을 수 있다.
조정 인자들의 표가 시스템에 미리 정의되어 있다. 표 3에 나타낸 바와 같이, SIB에 의해 표시되는 조정 인자들이 인덱스 3에 대응하는 경우에, Msg3에 의해 지원되는 4개의 TBS들에 대응하는 Msg3의 재전송 횟수에 대한 조정 인자들은 각각 1, 6/8, 4/8 및 2/8이다.
랜덤 액세스 응답 메시지에서 구성되는 Msg3의 재전송 횟수가 256회인 경우에, Msg3에 의해 지원되는 최대 TBS(1000 비트들)에 대응하는 Msg3의 재전송 횟수는 256회이고, Msg3에 의해 지원되는 다른 3개의 TBS들(776 비트들, 536 비트들 및 328 비트들)에 대응하는 Msg3의 재전송 횟수들이 표 4에 따라 계산된다.
제1 메시지는 바람직하게는, Msg3이라고도 또한 지칭되는, 랜덤 액세스 프로세스에서의 메시지 3이다. 데이터 전송이 Msg3에서 지원되는 경우에, 시스템 정보 블록(SIB)을 통해 Msg3에 대해 구성되는 최대 TBS는 1000 비트들이고, 미리 정의된 규칙 또는 미리 정의된 표에 따라, Msg3에 의해 지원되는 4개의 TBS들이 각각 1000 비트들, 776 비트들, 536 비트들 및 328 비트들이라는 것이 알려져 있을 수 있다.
조정 인자의 값 범위는 시스템에 미리 정의되어 있다. 이 실시예에서, 조정 인자의 값 범위는 {1, 7/8, 6/8, 5/8, 4/8, 3/8, 2/8 및 1/8}이다. SIB는 4개의 TBS들에 대한 조정 인자들이 각각 1, 6/8, 4/8 및 2/8임을 표시한다.
랜덤 액세스 응답 메시지에서 구성되는 Msg3의 재전송 횟수가 256회인 경우에, Msg3에 의해 지원되는 4개의 TBS들(1000 비트들, 776 비트들, 536 비트들 및 328 비트들)에 대응하는 Msg3의 재전송 횟수들이 표 5에 따라 계산된다.
제1 메시지는 바람직하게는, Msg3이라고도 또한 지칭되는, 랜덤 액세스 프로세스에서의 메시지 3이다. 데이터 전송이 Msg3에서 지원되는 경우에, 시스템 정보 블록(SIB)을 통해 Msg3에 대해 구성되는 최대 TBS는 504 비트들이고, 표 6에 따라, Msg3에 의해 지원되는 3개의 TBS들이 각각 504 비트들, 408 비트들 및 328 비트들이라는 것이 알려져 있을 수 있다.
조정 인자들의 표가 시스템에 미리 정의되어 있다. 표 7에 나타낸 바와 같이, SIB에 의해 표시되는 조정 인자들이 인덱스 3에 대응하는 경우에, Msg3에 의해 지원되는 3개의 TBS들에 대응하는 Msg3의 재전송 횟수들에 대한 조정 인자들은 인덱스 3에 대응하는 행에서의 4개의 조정 인자들(1, 6/8, 4/8 및 2/8) 중 처음 3개의 값들인데, 즉, 조정 인자들은 1, 6/8 및 4/8이다.
랜덤 액세스 응답 메시지에서 구성되는 Msg3의 재전송 횟수가 256회인 경우에, Msg3에 의해 지원되는 3개의 T들(504 비트들, 408 비트들 및 328 비트들)에 대응하여 Msg3가 재전송되는 횟수들이 표 8에 따라 계산된다.
제1 메시지는 바람직하게는, Msg3이라고도 또한 지칭되는, 랜덤 액세스 프로세스에서의 메시지 3이다. 데이터 전송이 Msg3에서 지원되는 경우에, 시스템 정보 블록(SIB)을 통해 Msg3에 대해 구성되는 최대 TBS는 504 비트들이고, 표 9에 따라, Msg3에 의해 지원되는 3개의 TBS들이 각각 504 비트들, 408 비트들 및 328 비트들이라는 것이 알려져 있을 수 있다.
조정 인자들의 표가 시스템에 미리 정의되어 있다. 표 10에 나타낸 바와 같이, SIB에 의해 표시되는 조정 인자들이 인덱스 3에 대응하는 경우에, Msg3에 의해 지원되는 (최대 TBS 이외의) 2개의 TBS들에 대응하는 Msg3의 재전송 횟수들에 대한 조정 인자들은 인덱스 3에 대응하는 행에서의 3개의 조정 인자들(6/8, 4/8 및 2/8) 중 처음 2개의 값들인데, 즉, 조정 인자들은 6/8 및 4/8이다.
랜덤 액세스 응답 메시지에서 구성되는 Msg3의 재전송 횟수가 256회인 경우에, Msg3에 의해 지원되는 최대 TBS(504 비트들)에 대응하는 Msg3의 재전송 횟수는 256회이고, Msg3에 의해 지원되는 다른 2개의 TBS들(408 비트들 및 328 비트들)에 대응하는 Msg3의 재전송 횟수가 표 11에 따라 계산된다.
본 개시 내용의 일 실시예는 저장 매체를 추가로 제공한다. 저장 매체는 컴퓨터 프로그램을 저장한다. 컴퓨터 프로그램은, 실행할 때, 상기의 임의의 방법 실시예에서의 단계들을 구현하도록 구성된다.
임의로, 이 실시예에서, 저장 매체는 상기의 단계들을 구현하기 위한 컴퓨터 프로그램을 저장하도록 구성될 수도 있다.
임의로, 이 실시예에서, 저장 매체는 USB 플래시 디스크, 판독 전용 메모리(ROM), 랜덤 액세스 메모리(RAM), 모바일 하드 디스크, 자기 디스크, 광학 디스크 또는 컴퓨터 프로그램을 저장하는 것이 가능한 다른 매체를 포함할 수도 있지만, 이에 제한되지 않는다.
본 개시 내용의 일 실시예는 전자 장치를 추가로 제공한다. 전자 장치는 메모리 및 프로세서를 포함한다. 메모리는 컴퓨터 프로그램을 저장한다. 프로세서는 상기의 임의의 방법 실시예에서의 단계들을 구현하기 위해 컴퓨터 프로그램을 실행하도록 구성된다.
임의로, 전자 장치는 전송 디바이스 및 입출력 디바이스를 더 포함할 수도 있다. 전송 디바이스와 입출력 디바이스 양측 모두가 프로세서에 연결된다.
임의로, 이 실시예에서의 특정 예들에 대해, 상기의 실시예들 및 임의적 구현들에 설명된 예들을 참조하고, 이는 이 실시예에서 반복되지 않는다.
명백히, 본 개시 내용의 모듈들 또는 단계들이 적어도 하나의 일반 컴퓨팅 장치에 의해 구현될 수도 있고 단일 컴퓨팅 장치에 집중되거나 또는 다수의 컴퓨팅 장치들에 의해 형성된 네트워크에 분산될 수도 있다는 것이 본 기술분야의 통상의 기술자에 의해 이해되어야 한다. 임의로, 이들 모듈들 또는 단계들은 적어도 하나의 컴퓨팅 장치에 의해 실행가능한 프로그램 코드들에 의해 구현될 수도 있다. 따라서, 이들 모듈들 또는 단계들은 저장 매체에 저장되고 적어도 하나의 컴퓨팅 장치에 의해 실행될 수도 있다. 더욱이, 일부 경우들에서, 예시되거나 또는 설명되는 단계들이 본 명세서에서 설명되는 시퀀스와는 상이한 시퀀스로 수행될 수도 있다. 대안적으로, 이들 모듈들 또는 단계들 각각은 집적 회로 모듈로 이루어짐으로써 구현될 수도 있거나, 또는 이들 모듈들 또는 단계들의 다수의 모듈들이 단일 집적 회로 모듈로 이루어짐으로써 구현될 수도 있다. 이러한 방식으로, 본 개시 내용은 하드웨어와 소프트웨어의 임의의 특정 조합으로 제한되지 않는다.
상기는 단지 본 개시 내용의 선호되는 실시예들이고, 본 개시 내용을 제한하려고 의도된 것이 아니다. 본 기술분야의 통상의 기술자에게, 본 개시 내용은 다양한 수정들 및 변형들을 가질 수도 있다. 본 개시 내용의 원리 내의 임의의 수정들, 등가의 치환들, 개선들 및 이와 유사한 것이 본 개시 내용의 범주 내에 속해야 한다.

Claims (37)

  1. 무선 통신 방법으로서,
    36개의 부반송파들 및 6개의 심볼 그룹들을 포함하는 영역에서 랜덤 액세스 신호에 대한 리소스들을 결정하는 단계 - 상기 6개의 심볼 그룹들에는 인덱스들 0, 1, 2, 3, 4, 및 5가 할당되고, 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파 인덱스는:
    이웃하는 심볼 그룹에 의해 점유되는 제1 부반송파 인덱스를 결정하는 것, 및
    상기 이웃하는 심볼 그룹에 의해 점유되는 상기 제1 부반송파 인덱스 및 1, -1, 3, -3, 18, 또는 -18 중 하나를 포함하는 오프셋 값에 기초하여 상기 부반송파 인덱스를 결정하는 것
    에 기초하여 결정됨 -; 및
    상기 결정된 리소스들을 사용하여 상기 랜덤 액세스 신호를 전송하는 단계
    를 포함하고,
    {0, 1, 2, ..., 35}의 채널 인덱스를 갖는 채널이 주어지면, 상기 채널에 대응하는 상기 랜덤 액세스 신호에 대한 상기 리소스들은:

    로서 정의되는 것인, 무선 통신 방법.
  2. 무선 통신 방법으로서,
    36개의 부반송파들 및 6개의 심볼 그룹들을 포함하는 영역에서의 리소스들을 사용하여 랜덤 액세스 신호를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 6개의 심볼 그룹들에는 인덱스들 0, 1, 2, 3, 4, 및 5가 할당되고, 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파 인덱스는 (1) 이웃하는 심볼 그룹에 의해 점유되는 제1 부반송파 인덱스 및 (2) 상기 제1 부반송파 인덱스에 대한 오프셋 값에 기초하여 결정되며, 상기 오프셋 값은 1, -1, 3, -3, 18, 또는 -18 중 하나를 포함하고,
    {0, 1, 2, ..., 35}의 채널 인덱스를 갖는 채널이 주어지면, 상기 채널에 대응하는 상기 랜덤 액세스 신호에 대한 상기 리소스들은:

    로서 정의되는 것인, 무선 통신 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    심볼 그룹 인덱스 1 및 심볼 그룹 인덱스 5에 대한 상기 오프셋 값은 1 또는 -1인 것인, 무선 통신 방법.
  4. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    심볼 그룹 인덱스 2 및 심볼 그룹 인덱스 4에 대한 상기 오프셋 값은 3 또는 -3인 것인, 무선 통신 방법.
  5. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    심볼 그룹 인덱스 3에 대한 상기 오프셋 값은 18 또는 -18인 것인, 무선 통신 방법.
  6. 삭제
  7. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    랜덤 액세스 신호가 재전송되는 것인, 무선 통신 방법.
  8. 컴퓨터 프로그램을 저장하도록 구성되는 저장 매체로서,
    상기 컴퓨터 프로그램은, 실행 시에, 제1항 또는 제2항의 방법을 수행하도록 구성되는 것인, 저장 매체.
  9. 전자 장치로서,
    36개의 부반송파들 및 6개의 심볼 그룹들을 포함하는 영역에서 랜덤 액세스 신호에 대한 리소스들을 결정하도록 구성되는 프로세서 - 상기 6개의 심볼 그룹들에는 인덱스들 0, 1, 2, 3, 4, 및 5가 할당되고, 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파 인덱스는:
    이웃하는 심볼 그룹에 의해 점유되는 제1 부반송파 인덱스를 결정하는 것, 및
    상기 이웃하는 심볼 그룹에 의해 점유되는 상기 제1 부반송파 인덱스 및 1, -1, 3, -3, 18, 또는 -18 중 하나를 포함하는 오프셋 값에 기초하여 상기 부반송파 인덱스를 결정하는 것
    에 기초하여 결정됨 -; 및
    상기 결정된 리소스들을 사용하여 상기 랜덤 액세스 신호를 전송하도록 구성되는 전송기
    를 포함하고,
    {0, 1, 2, ..., 35}의 채널 인덱스를 갖는 채널이 주어지면, 상기 채널에 대응하는 상기 랜덤 액세스 신호에 대한 상기 리소스들은:

    로서 정의되는 것인, 전자 장치.
  10. 전자 장치로서,
    36개의 부반송파들 및 6개의 심볼 그룹들을 포함하는 영역에서의 리소스들을 사용하여 랜덤 액세스 신호를 수신하도록 구성되는 수신기를 포함하고,
    상기 6개의 심볼 그룹들에는 인덱스들 0, 1, 2, 3, 4, 및 5가 할당되고, 심볼 그룹에 의해 점유되는 부반송파 인덱스는 (1) 이웃하는 심볼 그룹에 의해 점유되는 제1 부반송파 인덱스 및 (2) 상기 제1 부반송파 인덱스에 대한 오프셋 값에 기초하여 결정되며, 상기 오프셋 값은 1, -1, 3, -3, 18, 또는 -18 중 하나를 포함하고,
    {0, 1, 2, ..., 35}의 채널 인덱스를 갖는 채널이 주어지면, 상기 채널에 대응하는 상기 랜덤 액세스 신호에 대한 상기 리소스들은:

    로서 정의되는 것인, 전자 장치.
  11. 제9항 또는 제10항에 있어서,
    심볼 그룹 인덱스 1 및 심볼 그룹 인덱스 5에 대한 상기 오프셋 값은 1 또는 -1인 것인, 전자 장치.
  12. 제9항 또는 제10항에 있어서,
    심볼 그룹 인덱스 2 및 심볼 그룹 인덱스 4에 대한 상기 오프셋 값은 3 또는 -3인 것인, 전자 장치.
  13. 제9항 또는 제10항에 있어서,
    심볼 그룹 인덱스 3에 대한 상기 오프셋 값은 18 또는 -18인 것인, 전자 장치.
  14. 삭제
  15. 제9항 또는 제10항에 있어서,
    랜덤 액세스 신호가 재전송되는 것인, 전자 장치.
  16. 삭제
  17. 삭제
  18. 삭제
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