KR20200054283A - 스케줄링 요청의 구성 방법, 네트워크 기기 및 단말 기기 - Google Patents

스케줄링 요청의 구성 방법, 네트워크 기기 및 단말 기기 Download PDF

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KR20200054283A
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Abstract

본 발명은 스케줄링 요청의 구성 방법, 네트워크 기기, 단말 기기 및 컴퓨터 저장 매체를 개시하였고, 상기 방법은, 단말 기기에 대해 적어도 하나의 반송파 중 각 반송파에 각각 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하는 단계 - 동일한 반송파는 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성함 - ; 및 단말 기기에 대해 적어도 하나의 논리 채널 중 각 논리 채널과 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 구성하는 단계를 포함한다.

Description

스케줄링 요청의 구성 방법, 네트워크 기기 및 단말 기기
본 발명은 정보 처리 기술분야에 관한 것으로서, 특히는 스케줄링 요청의 구성 방법, 네트워크 기기, 단말 기기 및 컴퓨터 저장 매체에 관한 것이다.
롱텀 에볼루션(Long Term Evolution, LTE) 스케줄링 요청(SR, scheduling request)은 단말기가 업링크 권한 부여 리소스의 PUCCH에서 전송되는 1 bit 메시지를 요청하는데 사용된다. LTE에서, 하나의 단말기에 대응되는 MAC 엔티티는 하나 또는 복수의 SR 구성(configuration)으로 구성될 수 있다. 반송파 집성(CA)의 조건 하에서, 2 차 셀(SCell)이 상응한 SR configuration을 갖도록 복수의 SR configuration이 구성된다. NR 논의에서, 하나의 단말 기기의 MAC 엔티티에 대해 복수의 SR configuration을 구성할 것을 동의하였고, 이러한 시나리오에서 해결해야 할 과제가 존재하는 바, 스케줄링 요청을 진행할 때, 단말 기기가 매핑 관계의 효력 상실로 인해 멀티 반송파 사용자 기기가 SR을 정확하게 송신할 수 없는 문제이다.
상기 기술적 과제를 해결하기 위해, 본 발명의 실시예에서 스케줄링 요청의 구성 방법, 네트워크 기기, 단말 기기 및 컴퓨터 저장 매체를 제공한다.
본 발명의 실시예에서 제공하는 스케줄링 요청의 구성 방법은, 네트워크 기기에 응용되고,
단말 기기에 대해 적어도 하나의 반송파 중 각 반송파에 각각 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하는 단계 - 동일한 반송파는 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성함 - ; 및
단말 기기에 대해 적어도 하나의 논리 채널 중 각 논리 채널과 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 구성하는 단계를 포함한다.
본 발명의 실시예에서 제공하는 스케줄링 요청의 구성 방법은, 단말 기기에 응용되고,
네트워크 측에 의해 구성된 적어도 하나의 반송파 중 각 반송파에 각각 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 수신하는 단계 - 동일한 반송파는 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성함 - ; 및
네트워크 측에 의해 구성된 적어도 하나의 논리 채널 중 각 논리 채널과 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 수신하는 단계를 포함한다.
본 발명의 실시예에서 제공하는 네트워크 기기는,
단말 기기에 대해 적어도 하나의 반송파 중 각 반송파에 각각 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하기 위한 제1 구성 유닛 - 동일한 반송파는 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성함 - ; 및
단말 기기에 대해 적어도 하나의 논리 채널 중 각 논리 채널과 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 구성하기 위한 제2 구성 유닛을 포함한다.
본 발명의 실시예에서 제공하는 단말 기기는,
네트워크 측에 의해 구성된 적어도 하나의 반송파 중 각 반송파에 각각 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 수신하기 위한 제1 처리 유닛 - 동일한 반송파는 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성함 - ; 및
네트워크 측에 의해 구성된 적어도 하나의 논리 채널 중 각 논리 채널과 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 수신하기 위한 제2 처리 유닛을 포함한다.
본 발명의 실시예에서프로세서 및 프로세서에서 실행 가능한 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 메모리를 포함하는 네트워크 기기를 제공하고,
여기서, 상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램이 상기 프로세서에서 실행될 경우, 전술한 방법의 단계를 수행하기 위한 것이다.
본 발명의 실시예에서 프로세서 및 프로세서에서 실행 가능한 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 메모리를 포함하는 단말 기기를 제공하고,
여기서, 상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램이 상기 프로세서에서 실행될 경우, 전술한 방법의 단계를 수행하기 위한 것이다.
본 발명의 실시예에서 제공하는 컴퓨터 저장 매체에 컴퓨터 실행 가능 명령어가 저장되어 있고, 상기 컴퓨터 실행 가능 명령어는 수행될 경우 전술한 방법의 단계를 구현한다.
본 발명의 실시예의 기술적 해결수단은 네트워크에 의해 단말 기기에 대해 구성된 상이한 반송파에 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터, 및 스케줄링 요청의 구성 파라미터와 논리 채널 사이의 매핑 관계를 수신할 수 있다. 이로써 단말 기기가 논리 채널, 반송파 및 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 대응 관계를 획득하도록 보장할 수 있어, 스케줄링 요청을 진행할 때 상응한 리소스를 제때에 결정하도록 보장함으로써, 시스템의 처리 효율을 향상시킨다.
도 1은 본 발명의 실시예에서 제공하는 스케줄링 요청의 구성 방법 흐름 모식도 1이다.
도 2는 본 발명의 실시예에서 제공하는 스케줄링 요청의 구성 방법 흐름 모식도 2이다.
도 3은 본 발명의 실시예의 네트워크 기기 구성 구조 모식도이다.
도 4는 본 발명의 실시예의 단말 기기 구성 구조 모식도이다.
도 5는 본 발명의 실시예의 하드웨어 아키텍처 모식도이다.
본 발명의 실시예의 특징과 기술 내용을 더욱 상세하게 이해하도록 하기 위해, 아래 도면과 결부하여 본 발명의 실시예의 구현에 대해 상세하게 서술하며, 첨부된 도면은 단지 참조용으로서 본 발명의 실시예를 한정하지 않는다.
실시예 1에 있어서,
본 발명의 실시예에서 네트워크 기기에 응용되는 스케줄링 요청의 구성 방법을 제공하였고, 도 1에 도시된 바와 같이, 하기의 단계를 포함한다.
단계 101에 있어서, 단말 기기에 대해 적어도 하나의 반송파 중 각 반송파에 각각 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하고, 동일한 반송파는 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성한다.
단계 102에 있어서, 단말 기기에 대해 적어도 하나의 논리 채널 중 각 논리 채널과 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 구성한다.
본 실시예는 특히 반송파 집성(CA) 시나리오에 응용될 수 있으며, 복수의 반송파를 갖는 조건 하에서, 동일한 단말 기기에 대해 복수의 반송파를 구성할 수 있다.
단말 기기가 두 개의 반송파 Carrier 1 및 Carrier 2를 집성하면, Carrier 1을 1 차 셀(PCell)로 간주하고, Carrier 2를 2차 셀(SCell)로 간주할 수 있다.
또한, 본 실시예에서 제공하는 단말 기기는, 복수의 논리 채널을 지원하는 단말 기기일 수 있고, 예를 들어, 하나의 단말기는 네 개의 논리 채널을 지원할 수 있는 바, 각각 {LCH 1, LCH 2, LCH 3, LCH 4}로 표시할 수 있다.
이하 네트워트 측이 단말기에 대해 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터(SR configuration)를 구성하는 두 가지 방식에 대해 설명하도록 한다.
방식 1에 있어서,
상기 단말 기기에 대해 적어도 하나의 반송파 중 각 반송파에 각각 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하는 단계는, 상이한 반송파에 대해 상이한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하고, 상이한 반송파에 대해 동일한 스케줄링 요청 구성 주기를 갖는 상이한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하는 단계를 더 포함한다.
즉 상이한 반송파에 대해 상이한 SR configuration을 각각 구성한다. 여전히 두 개의 반송파의 시나리오를 예로 들어 설명하면, 예컨대 Carrier1에 대해, 이에 대응되는 두 개의 SR configuration은 SR-CONFIG-1-A, SR-CONFIG-1-B이고; Carrier2에 대해, 이에 대응되는 두 개의 SR configuration은 SR-CONFIG-2-A, SR-CONFIG-2-B이며, SR-CONFIG-1-A와 SR-CONFIG-2-A가 동일한 SR 구성 주기를 가지면, 마찬가지로 SR-CONFIG-1-B 및 SR-CONFIG-2-B는 동일한 SR 구성 주기를 가지며; 하기 표 1과 같다.
표 1
Figure pct00001
이에 상응하여, 이러한 방식으로, 논리 채널과 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 구성하는 방법은, 각 논리 채널에 대해 상이한 반송파에 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 선택하는 단계; 및
각 상기 논리 채널과 선택된 상기 상이한 반송파에 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 구축하는 단계를 포함한다.
구체적으로, 상기 각 논리 채널에 대해 상이한 반송파에 대응되는 동일한 스케줄링 요청 구성 주기를 갖는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 선택한다.
다시 말해, 논리 채널의 매핑을 진행할 경우, 동일한 구성 주기를 갖는 하나 또는 복수의 반송파에 대응되는 SR configuration을 하나의 논리 채널에 구성한다.
예를 들어, SR configuration과 반송파 매핑 방식 1에 대응되게, 네트워크는 각 논리 채널에 상이한 반송파에 대응되는 두 개의 SR configuration을 매핑하고, 하기의 표 2와 같다.
표 2
Figure pct00002
방식 2에 있어서, 방식 1과 다른 점은, 본 방식은 비교적 많은 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 설치할 필요가 없고, 비교적 적은 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 통해서만, 상이한 판송파에 대해 구성을 진행하며, 복수의 논리 채널과 매핑되고, 구체적인 처리는 다음과 같다. 상기 단말 기기에 대해 적어도 하나의 반송파 중 각 반송파에 각각 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하는 단계는,
적어도 하나의 반송파 중의 상이한 반송파에 대해, 동일한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하는 단계를 더 포함한다.
이 시나리오에서, 각 스케줄링 요청의 구성 파라미터 중, 상이한 반송파에 대한 적어도 하나의 물리적 업링크 제어 채널 리소스를 설치할 수 있다. 또한, 상이한 스케줄링 요청의 구성 파라미터는 상이한 SR 주기를 가질 수 있다.
구체적으로, 상이한 반송파는 동일한 SR configuration을 각각 구성하는 바, 예컨대 모두 두 개의 SR configuration: {SR-CONFIG-1, SR-CONFIG-2}이 있다.
예를 들어, SR-CONFIG-1에 대응되는 PUCCH 리소스는 각각 Carrier1 및 Carrier2에 위치하고, SR-CONFIG-2에 대응되는 PUCCH 리소스는 각각 Carrier1 및 Carrier2에 위치한다. SR-CONFIG-1 및 SR-CONFIG-2는 상이한 SR 주기를 갖는다.
이와 상응하게,
상기 단말 기기에 대해 적어도 하나의 논리 채널 중 각 논리 채널과 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 구성하는 단계는,
각 논리 채널에 대해 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 매핑하는 단계를 더 포함하고, 상기 스케줄링 요청의 구성 파라미터는 적어도 하나의 반송파에 대한 물리적 업링크 제어 채널 리소스를 포함한다.
네트워크는 논리 채널과 SR configuration의 매핑을 구성하고, 이상의 상이한 SR configuration 및 반송파의 매핑 관계에 기반하여, 각각 하기의 논리 채널 및 SR configuration의 매핑 관계가 존재하는 바, 네트워크는 각 논리 채널에 하나의 SR configuration을 매핑하고, 하나의 SR configuration은 두 개의 반송파의 PUCCH 리소스를 포함하며, 하기 표 3과 같다.
표 3
Figure pct00003
따라서 상기 방안을 사용함으로써, 네트워크에 의해 단말 기기에 대해 구성된 상이한 반송파에 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터, 및 스케줄링 요청의 구성 파라미터와 논리 채널 사이의 매핑 관계를 수신할 수 있다. 이로써 단말 기기가 논리 채널, 반송파 및 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 대응 관계를 획득하도록 보장할 수 있어, 스케줄링 요청을 진행할 때 상응한 리소스를 제때에 결정하도록 보장함으로써, 시스템의 처리 효율을 향상시킨다. 실시예 2에 있어서,
본 발명의 실시예에서 단말 기기에 응용되는 스케줄링 요청의 구성 방법을 제공하였고, 도 2에 도시된 바와 같이, 하기의 단계를 포함한다.
단계 201에 있어서, 네트워크 측에 의해 구성된 적어도 하나의 반송파 중 각 반송파에 각각 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 수신하고, 동일한 반송파는 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성한다.
단계 202에 있어서, 네트워크 측에 의해 구성된 적어도 하나의 논리 채널 중 각 논리 채널과 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 수신한다.
본 실시예는 특히 반송파 집성(CA) 시나리오에 응용될 수 있으며, 복수의 반송파를 갖는 조건 하에서, 동일한 단말 기기에 대해 복수의 반송파를 구성할 수 있다.
단말 기기가 두 개의 반송파 Carrier 1 및 Carrier 2를 집성하면, Carrier 1을 1 차 셀(PCell)로 간주하고, Carrier 2를 2차 셀(SCell)로 간주할 수 있다.
또한, 본 실시예에서 제공하는 단말 기기는, 복수의 논리 채널을 지원하는 단말 기기일 수 있고, 예를 들어, 하나의 단말기는 네 개의 논리 채널을 지원할 수 있는 바, 각각 {LCH 1, LCH 2, LCH 3, LCH 4}로 표시할 수 있다.
이하 네트워트 측이 단말기에 대해 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터(SR configuration)를 구성하는 두 가지 방식에 대해 설명하도록 한다.
방식 1에 있어서,
상기 네트워크 측에 의해 구성된 적어도 하나의 반송파 중 각 반송파에 각각 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 수신하는 단계는,
네트워크 측에 의해 상이한 반송파에 대해 구성된 상이한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 수신하는 단계를 더 포함하고, 상이한 반송파에 대해 동일한 스케줄링 요청 구성 주기를 갖는 상이한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성한다.
즉 상이한 반송파에 대해 상이한 SR configuration을 각각 구성한다. 여전히 두 개의 반송파의 시나리오를 예로 들어 설명하면, 예컨대 Carrier 1에 대해, 이에 대응되는 두 개의 SR configuration은 SR-CONFIG-1-A, SR-CONFIG-1-B이고; Carrier2에 대해, 이에 대응되는 두 개의 SR configuration은 SR-CONFIG-2-A, SR-CONFIG-2-B이며, SR-CONFIG-1-A와 SR-CONFIG-2-A가 동일한 SR 구성 주기를 가지면, 마찬가지로 SR-CONFIG-1-B 및 SR-CONFIG-2-B는 동일한 SR 구성 주기를 가지며; 하기 표 1과 같다.
표 1
Figure pct00004
이에 상응하여, 이러한 방식으로, 상기 네트워크 측에 의해 구성된 적어도 하나의 논리 채널 중 각 논리 채널과 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 수신하는 단계는, 네트워크 측에 의해 구성된 각 상기 논리 채널과 상이한 반송파에 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 수신하는 단계를 더 포함하고;
여기서, 각 논리 채널은 상이한 반송파에서 동일한 스케줄링 요청 구성 주기를 갖는 스케줄링 요청의 구성 파라미터와 매핑 관계를 갖는다.
다시 말해, 논리 채널의 매핑을 진행할 경우, 동일한 구성 주기를 갖는 하나 또는 복수의 반송파에 대응되는 SR configuration을 하나의 논리 채널에 구성한다.
예를 들어, SR configuration과 반송파 매핑 방식 1에 대응되게, 네트워크는 각 논리 채널에 상이한 반송파에 각각 대응되는 두 개의 SR configuration을 매핑하고, 하기의 표 2와 같다.
표 2
Figure pct00005
방식 2에 있어서, 방식 1과 다른 점은, 본 방식은 비교적 많은 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 설치할 필요가 없고, 비교적 적은 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 통해서만, 상이한 판송파에 대해 구성을 진행하며, 복수의 논리 채널과 매핑되며, 구체적인 처리는 다음과 같다. 상기 네트워크 측에 의해 구성된 적어도 하나의 반송파 중 각 반송파에 각각 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 수신하는 단계는,
네트워크 측에 의해 적어도 하나의 반송파 중의 상이한 반송파에 대해 구성된 동일한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 수신하는 단계를 더 포함한다.
이 시나리오에서, 각 스케줄링 요청의 구성 파라미터 중, 상이한 반송파에 대한 적어도 하나의 물리적 업링크 제어 채널 리소스를 설치할 수 있다. 또한, 상이한 스케줄링 요청의 구성 파라미터는 상이한 SR 주기를 가질 수 있다.
구체적으로, 상이한 반송파는 동일한 SR configuration을 각각 구성하는 바, 예컨대 모두 두 개의 SR configuration:{SR-CONFIG-1, SR-CONFIG-2}이 있다.
예를 들어, SR-CONFIG-1에 대응되는 PUCCH 리소스는 각각 Carrier1 및 Carrier2에 위치하고, SR-CONFIG-2에 대응되는 PUCCH 리소스는 각각 Carrier1 및 Carrier2에 위치한다. SR-CONFIG-1 및 SR-CONFIG-2는 상이한 SR 주기를 갖는다.
이와 상응하게,
상기 네트워크 측에 의해 구성된 적어도 하나의 논리 채널 중 각 논리 채널과 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 수신하는 단계는,
네트워크 측에 의해 각 논리 채널에 대해 구성된 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 수신하는 단계를 더 포함하고, 상기 스케줄링 요청의 구성 파라미터는 적어도 하나의 반송파에 대한 물리적 업링크 제어 채널 리소스를 포함한다.
네트워크는 논리 채널과 SR configuration의 매핑을 구성하고, 이상의 상이한 SR configuration 및 반송파의 매핑 관계에 기반하여, 각각 하기의 논리 채널 및 SR configuration의 매핑 관계가 존재하는 바, 네트워크는 각 논리 채널에 하나의 SR configuration을 매핑하고, 하나의 SR configuration은 두 개의 반송파의 PUCCH 리소스를 포함하며, 하기 표 3과 같다.
표 3
Figure pct00006
전술한 실시예에서 제공하는 시나리오에서, 단말 기기 측은 또한 네트워크 측에 의해 구성된 상황에 기반하여, 스케줄링 요청(SR)의 보고를 진행할 수 있다. 어느 방식을 사용하든, 단말 기기는 SR 보고를 진행할 경우 하기의 방식으로 처리된다. 단말 기기가 스케줄링 요청을 보고할 경우, 스케줄링 요청의 보고를 트리거하는 논리 채널을 획득하고;
상기 논리 채널에 대응되는 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 획득하며;
상기 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터에 대응되는 물리적 업링크 제어 채널 리소스에 기반하여, 스케줄링 요청의 보고를 트리거하는 순간과 가장 근접한 물리적 업링크 제어 채널 리소스를 선택하고, 선택된 상기 물리적 업링크 제어 채널 리소스에서 상기 스케줄링 요청을 전송한다.
구체적으로,
단말기는 SR 보고를 트리거하는 논리 채널에 따라, 대응되는 SR-configuration을 선택하고, 예를 들어, LCH 1이 SR 보고를 트리거하면, 하기의 방식을 선택한다.
방식 1에 있어서, SR-CONFIG-1-A; SR-CONFIG-2-A에 대응되는 SR 보고를 선택할 수 있다.
방식2에 있어서, SR-CONFIG-1에 대응되는 SR 보고를 선택할 수 있다.
두 가지 방법에 한하여, 단말 기기는 현재 SR 보고를 트리거하는 순간과 가장 근접한 PUCCH 리소스를 모두 선택하여 SR을 전송한다.
따라서 상기 방안을 사용함으로써, 네트워크에 의해 단말 기기에 대해 구성된 상이한 반송파에 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터, 및 스케줄링 요청의 구성 파라미터와 논리 채널 사이의 매핑 관계를 수신할 수 있다. 이로써 단말 기기가 논리 채널, 반송파 및 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 대응 관계를 획득하도록 보장할 수 있어, 스케줄링 요청을 진행할 때 상응한 리소스를 제때에 결정하도록 보장함으로써, 시스템의 처리 효율을 향상시킨다.
실시예 3에 있어서,
본 발명의 실시예는 네트워크 기기를 제공하였고, 도 3에 도시된 바와 같이,
단말 기기에 대해 적어도 하나의 반송파 중 각 반송파에 각각 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하기 위한 제1 구성 유닛(31) - 동일한 반송파는 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성함 - ; 및
단말 기기에 대해 적어도 하나의 논리 채널 중 각 논리 채널과 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 구성하기 위한 제2 구성 유닛(32)을 포함한다.
본 실시예는 특히 반송파 집성(CA) 시나리오에 응용될 수 있으며, 복수의 반송파를 갖는 조건 하에서, 동일한 단말 기기에 대해 복수의 반송파를 구성할 수 있다.
단말 기기가 두 개의 반송파 Carrier 1 및 Carrier 2를 집성하면, Carrier 1을 1 차 셀(PCell)로 간주하고, Carrier 2를 2차 셀(SCell)로 간주할 수 있다.
또한, 본 실시예에서 제공하는 단말 기기는, 복수의 논리 채널을 지원하는 단말 기기일 수 있고, 예를 들어, 하나의 단말기는 네 개의 논리 채널을 지원할 수 있는 바, 각각 {LCH 1, LCH 2, LCH 3, LCH 4}로 표시할 수 있다.
이하 네트워트 측이 단말기에 대해 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터(SR configuration)를 구성하는 두 가지 방식에 대해 설명하도록 한다.
방식 1에 있어서,
상기 제1 구성 유닛은 상이한 반송파에 대해 상이한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하고, 상이한 반송파에 대해 동일한 스케줄링 요청 구성 주기를 갖는 상이한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하기 위한 것이다.
즉 상이한 반송파에 대해 상이한 SR configuration을 각각 구성한다. 여전히 두 개의 반송파의 시나리오를 예로 들어 설명하면, 예컨대 Carrier 1에 대해, 이에 대응되는 두 개의 SR configuration은 SR-CONFIG-1-A, SR-CONFIG-1-B이고; Carrier2에 대해, 이에 대응되는 두 개의 SR configuration을 SR-CONFIG-2-A, SR-CONFIG-2-B이며, SR-CONFIG-1-A와 SR-CONFIG-2-A가 동일한 SR 구성 주기를 가지면, 마찬가지로 SR-CONFIG-1-B 및 SR-CONFIG-2-B는 동일한 SR 구성 주기를 가지며; 표 1과 같다.
표 1
Figure pct00007
이에 상응하여, 이러한 방식으로, 상기 제2 구성 유닛은 각 논리 채널에 대해 상이한 반송파에 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 선택하고; 각 상기 논리 채널과 선택된 상기 상이한 반송파에 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 구축하기 위한 것이다.상기 제2 구성 유닛은 상기 각 논리 채널에 대해 상이한 반송파에 대응되는 동일한 스케줄링 요청 구성 주기를 갖는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 선택하기 위한 것이다.
다시 말해, 논리 채널의 매핑을 진행할 경우, 동일한 구성 주기를 갖는 하나 또는 복수의 반송파에 대응되는 SR configuration을 하나의 논리 채널에 구성한다.
예를 들어, SR configuration과 반송파 매핑 방식 1에 대응되게, 네트워크는 각 논리 채널에 상이한 반송파에 각각 대응되는 두 개의 SR configuration을 매핑하고, 하기의 표 2와 같다.
표 2
Figure pct00008
방식 2에 있어서, 방식 1과 다른 점은, 본 방식은 비교적 많은 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 설치할 필요가 없고, 단지 비교적 적은 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 통해서만, 상이한 판송파에 대해 구성을 진행하며, 복수의 논리 채널과 매핑된다. 구체적인 처리는 다음과 같다. 상기 제1 구성 유닛은 적어도 하나의 반송파 중의 상이한 반송파에 대해, 동일한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하기 위한 것이다.
이 시나리오에서, 각 스케줄링 요청의 구성 파라미터 중, 상이한 반송파에 대한 적어도 하나의 물리적 업링크 제어 채널 리소스를 설치할 수 있다. 또한, 상이한 스케줄링 요청의 구성 파라미터는 상이한 SR 주기를 가질 수 있다.
구체적으로, 상이한 반송파는 동일한 SR configuration을 각각 구성하는 바, 예컨대 모두 두 개의 SR configuration:{SR-CONFIG-1, SR-CONFIG-2}이 있다.
예를 들어, SR-CONFIG-1에 대응되는 PUCCH 리소스는 각각 Carrier1 및 Carrier2에 위치하고, SR-CONFIG-2에 대응되는 PUCCH 리소스는 각각 Carrier1 및 Carrier2에 위치한다. SR-CONFIG-1 및 SR-CONFIG-2는 상이한 SR 주기를 갖는다.
이와 상응하게,
상기 제2 구성 유닛은 각 논리 채널에 대해 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 매핑하기 위한 것이며, 상기 스케줄링 요청의 구성 파라미터는 적어도 하나의 반송파에 대한 물리적 업링크 제어 채널 리소스를 포함한다.
네트워크는 논리 채널과 SR configuration의 매핑을 구성하고, 이상의 상이한 SR configuration 및 반송파의 매핑 관계에 기반하여, 각각 하기의 논리 채널 및 SR configuration의 매핑 관계가 존재하는 바, 네트워크는 각 논리 채널에 하나의 SR configuration을 매핑하고, 하나의 SR configuration은 두 개의 반송파의 PUCCH 리소스를 포함하며, 하기 표 3과 같다.
표 3
Figure pct00009
따라서 상기 방안을 사용함으로써, 네트워크에 의해 단말 기기에 대해 구성된 상이한 반송파에 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터, 및 스케줄링 요청의 구성 파라미터와 논리 채널 사이의 매핑 관계를 수신할 수 있다. 이로써 단말 기기가 논리 채널, 반송파 및 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 대응 관계를 획득하도록 보장할 수 있어, 스케줄링 요청을 진행할 때 상응한 리소스를 제때에 결정하도록 보장함으로써, 시스템의 처리 효율을 향상시킨다. 실시예 4에 있어서,
본 발명의 실시예에서 단말 기기를 제공하였고, 도 4에 도시된 바와 같이,
네트워크 측에 의해 구성된 적어도 하나의 반송파 중 각 반송파에 각각 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 수신하기 위한 제1 처리 유닛(41) - 동일한 반송파는 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성함 - ; 및
네트워크 측에 의해 구성된 적어도 하나의 논리 채널 중 각 논리 채널과 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 수신하기 위한 제2 처리 유닛(42)을 포함한다.
본 실시예는 특히 반송파 집성(CA) 시나리오에 응용될 수 있으며, 복수의 반송파를 갖는 조건 하에서, 동일한 단말 기기에 대해 복수의 반송파를 구성할 수 있다.
단말 기기가 두 개의 반송파 Carrier 1 및 Carrier 2를 집성하면, Carrier 1을 1 차 셀(PCell)로 간주하고, Carrier 2를 2차 셀(SCell)로 간주할 수 있다.
또한, 본 실시예에서 제공하는 단말 기기는, 복수의 논리 채널을 지원하는 단말 기기일 수 있고, 예를 들어, 하나의 단말기는 네 개의 논리 채널을 지원할 수 있는 바, 각각 {LCH 1, LCH 2, LCH 3, LCH 4}로 표시할 수 있다.
이하 네트워트 측이 단말기에 대해 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터(SR configuration)를 구성하는 두 가지 방식에 대해 설명하도록 한다.
방식 1에 있어서,
상기 제1 처리 유닛은 네트워크 측에 의해 상이한 반송파에 대해 구성된 상이한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 수신하고, 상이한 반송파에 대해 동일한 스케줄링 요청 구성 주기를 갖는 상이한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하기 위한 것이다.
즉 상이한 반송파에 대해 상이한 SR configuration을 각각 구성한다. 여전히 두 개의 반송파의 시나리오를 예로 들어 설명하면, 예컨대 Carrier 1에 대해, 이에 대응되는 두 개의 SR configuration은 SR-CONFIG-1-A, SR-CONFIG-1-B이고; Carrier 2에 대해, 이에 대응되는 두 개의 SR configuration은 SR-CONFIG-2-A, SR-CONFIG-2-B이며, SR-CONFIG-1-A와 SR-CONFIG-2-A가 동일한 SR 구성 주기를 가지면, 마찬가지로 SR-CONFIG-1-B 및 SR-CONFIG-2-B는 동일한 SR 구성 주기를 가지며; 하기 표 1과 같다.
표 1
Figure pct00010
이에 상응하여, 이러한 방식으로, 상기 제2 처리 유닛은 네트워크 측에 의해 구성된 각 상기 논리 채널과 상이한 반송파에 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 수신하기 위한 것이다. 여기서, 각 논리 채널은 상이한 반송파에서 동일한 스케줄링 요청 구성 주기를 갖는 스케줄링 요청의 구성 파라미터와 매핑 관계를 갖는다.
다시 말해, 논리 채널의 매핑을 진행할 경우, 동일한 구성 주기를 갖는 하나 또는 복수의 반송파에 대응되는 SR configuration을 하나의 논리 채널에 구성한다.
예를 들어, SR configuration과 반송파 매핑 방식 1에 대응되게: 네트워크는 각 논리 채널에 상이한 반송파에 각각 대응되는 두 개의 SR configuration을 매핑하고, 하기의 표 2와 같다.
표 2
Figure pct00011
방식 2에 있어서, 방식 1과 다른 점은, 본 방식은 비교적 많은 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 설치할 필요가 없고, 비교적 적은 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 통해서만, 상이한 판송파에 대해 구성을 진행하며, 복수의 논리 채널과 매핑된다. 구체적인 처리는 다음과 같다. 상기 제1 처리 유닛은 네트워크 측에 의해 적어도 하나의 반송파 중 각 상이한 반송파에 대해 구성된 동일한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 수신하기 위한 것이다.
이 시나리오에서, 각 스케줄링 요청의 구성 파라미터 중, 상이한 반송파에 대한 적어도 하나의 물리적 업링크 제어 채널 리소스를 설치할 수 있다. 또한, 상이한 스케줄링 요청의 구성 파라미터는 상이한 SR 주기를 가질 수 있다.
구체적으로, 상이한 반송파는 동일한 SR configuration을 각각 구성하는 바, 예컨대 모두 두 개의 SR configuration:{SR-CONFIG-1, SR-CONFIG-2}이 있다.
예를 들어, SR-CONFIG-1에 대응되는 PUCCH 리소스는 각각 Carrier1 및 Carrier2에 위치하고, SR-CONFIG-2에 대응되는 PUCCH 리소스는 각각 Carrier1 및 Carrier2에 위치한다. SR-CONFIG-1 및 SR-CONFIG-2는 상이한 SR 주기를 갖는다.
이와 상응하게,
상기 제2 처리 유닛은 네트워크 측에 의해 각 논리 채널에 대해 구성된 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 수신하기 위한 것이고, 상기 스케줄링 요청의 구성 파라미터는 적어도 하나의 반송파에 대한 물리적 업링크 제어 채널 리소스를 포함한다.
네트워크는 논리 채널과 SR configuration의 매핑을 구성하고, 이상의 상이한 SR configuration 및 반송파의 매핑 관계에 기반하여, 하기의 논리 채널 및 SR configuration의 매핑 관계가 각각 존재할 수 있으며, 네트워크는 각 논리 채널에 하나의 SR configuration을 매핑하고, 하나의 SR configuration은 두 개의 반송파의 PUCCH 리소스를 포함하며, 하기의 표 3과 같다.
표 3
Figure pct00012
전술한 실시예에서 제공하는 시나리오에서, 단말 기기 측은 또한 네트워크 측에 의해 구성된 상황에 기반하여, 스케줄링 요청(SR)의 보고를 진행할 수 있다. 어느 방식을 사용하든, 단말 기기가 SR 보고를 진행할 경우 하기의 방식으로 처리된다.상기 단말 기기는,
스케줄링 요청 보고를 진행할 경우, 스케줄링 요청의 보고를 트리거하는 논리 채널을 획득하고; 상기 논리 채널에 대응되는 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 획득하며; 상기 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터에 대응되는 물리적 업링크 제어 채널 리소스에 기반하여, 스케줄링 요청의 보고를 트리거하는 순간과 가장 근접한 물리적 업링크 제어 채널 리소스를 선택하고, 선택된 상기 물리적 업링크 제어 채널 리소스에서 상기 스케줄링 요청을 전송하기 위한 전송 유닛(43)을 더 포함한다.
구체적으로,
단말기는 SR 보고를 트리거하는 논리 채널에 따라, 대응되는 SR-configuration을 선택하고, 예를 들어, LCH 1이 SR 보고를 트리거하면, 하기의 방식을 선택한다.
방식 1에 있어서, SR-CONFIG-1-A; SR-CONFIG-2-A에 대응되는 SR 보고를 선택할 수 있다.
방식2에 있어서, SR-CONFIG-1에 대응되는 SR 보고를 선택할 수 있다.
두 가지 방법에 한하여, 단말 기기는 현재 SR 보고를 트리거하는 순간과 가장 근접한 PUCCH 리소스를 모두 선택하여 SR을 전송한다.
따라서 상기 방안을 사용함으로써, 네트워크가 단말 기기에 대해 구성한 상이한 반송파에 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터, 및 스케줄링 요청의 구성 파라미터와 논리 채널 사이의 매핑 관계를 수신할 수 있다. 이로써 단말 기기가 논리 채널, 반송파 및 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 대응 관계를 획득하도록 보장할 수 있어, 스케줄링 요청을 진행할 때 상응한 리소스를 제때에 결정하도록 보장함으로써, 시스템의 처리 효율을 향상시킨다.
본 발명의 실시예에서 네트워크 기기의 하드웨어 구성 아키텍처를 더 제공하였고, 도 5에 도시된 바와 같이, 적어도 하나의 프로세서(51), 메모리(52), 적어도 하나의 네트워크 인터페이스(53)를 포함한다. 각 컴포넌트는 버스 시스템(54)을 통해 하나로 커플링된다. 이해할 수 있는 것은, 버스 시스템(54)은 이러한 컴포넌트 사이의 연결 통신을 위한 것이다. 버스 시스템(54)은 데이터 버스를 포함하는 외에도, 전원 버스, 제어 버스 및 상태 신호 버스를 더 포함할 수 있다. 그러나 명백한 설명을 위해, 도 5에서는 다양한 버스를 모두 버스 시스템(54)으로 표시한다.
본 발명의 실시예에서의 메모리(52)는 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리일 수 있거나 휘발성 및 비휘발성 메모리를 모두 포함할 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
일부 실시형태에서, 메모리(52)는 하기의 소자, 즉 모듈 또는 데이터 구조, 또는 이들의 부분 집합, 또는 이들의 확장 집합을 수행할 수 있는,
운영체제(521) 및 애플리케이션(522)을 저장한다.
여기서, 상기 프로세서(51)는 단말 기기에 대해 적어도 하나의 반송파 중 각 반송파에 각각 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하기 위한 것이고, 동일한 반송파는 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성한다.
단말 기기에 대해 적어도 하나의 논리 채널 중 각 논리 채널과 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 구성한다.
구체적으로, 단말 기기는 전술한 실시예 1의 방법 단계를 처리할 수 있으며, 여기서 더이상 설명하지 않는다.
본 발명의 실시예에서 단말 기기, 프로세서 및 프로세서에서 실행 가능한 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 메모리를 포함하고,
여기서, 상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램이 실행될 경우, 전술한 실시예 2의 방법 단계를 수행하기 위한 것이며, 여기서 더이상 설명하지 않는다.
본 발명의 실시예에서 제공하는 컴퓨터 저장 매체에서, 상기 컴퓨터 저장 매체는 컴퓨터 실행 가능 명령어를 저장하고, 상기 컴퓨터 실행 가능 명령어는 수행될 경우 전술한 실시예 1 또는 실시예 2의 방법 단계를 수행한다.
본 발명의 실시예의 상기 장치가 소프트웨어 기능 모듈의 형태로 구현되고 별도의 제품으로 판매되거나 사용될 경우, 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장될 수도 있다. 이러한 이해에 기반해보면, 본 발명의 기술적 해결수단은 실질적으로 또는 선행기술에 기여하는 부분 또는 해당 기술적 해결수단의 일부는 소프트웨어 제품의 형태로 구현될 수 있고, 해당 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체에 저장되며, 약간의 명령어를 포함하여 하나의 컴퓨터 기기(개인용 컴퓨터, 서버 또는 네트워크 기기 등일 수 있음)가 본 발명의 각 실시예에 따른 방법의 전체 또는 일부 단계를 실행하도록 할 수 있다. 전술한 저장 매체는 USB 메모리, 외장 하드, 판독 전용 메모리(ROM, Read-Only Memory), 디스켓 또는 CD 등 프로그램 코드를 저장할 수 있는 다양한 매체를 포함한다. 이와 같이, 본 발명 실시예는 임의로 특정된 하드웨어 및 소프트웨어의 결합에 한정되지 않는다.
상응하게, 본 발명의 실시예에서 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있는 컴퓨터 저장 매체를 더 제공하는 바, 상기 컴퓨터 프로그램은 본 발명의 실시예의 데이터 스케줄링 방법을 수행하도록 구성된다.
비록 예시적인 목적으로 본 발명의 바람직한 실시예를 공개하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술자는 다양한 개선, 증가 및 대체를 진행할 수 있으며, 따라서 본 발명의 범위는 상기 실시예에 한정되지 않는다.

Claims (27)

  1. 네트워크 기기에 응용되는 스케줄링 요청의 구성 방법으로서,
    단말 기기에 대해 적어도 하나의 반송파 중 각 반송파에 각각 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하는 단계 - 동일한 반송파는 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성함 - ; 및
    단말 기기에 대해 적어도 하나의 논리 채널 중 각 논리 채널과 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 구성하는 단계를 포함하는 스케줄링 요청의 구성 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말 기기에 대해 적어도 하나의 반송파 중 각 반송파에 각각 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하는 단계는,
    상이한 반송파에 대해 상이한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하고, 상이한 반송파에 대해 동일한 스케줄링 요청 구성 주기를 갖는 상이한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스케줄링 요청의 구성 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 단말 기기에 대해 적어도 하나의 논리 채널 중 각 논리 채널과 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 구성하는 단계는,
    각 논리 채널에 대해 상이한 반송파에 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 선택하는 단계; 및
    각 상기 논리 채널과 선택된 상기 상이한 반송파에 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 구축하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스케줄링 요청의 구성 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 각 논리 채널에 대해 상이한 반송파에 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 선택하는 단계는,
    상기 각 논리 채널에 대해 상이한 반송파에서 동일한 스케줄링 요청 구성 주기를 갖는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 선택하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 스케줄링 요청의 구성 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말 기기에 대해 적어도 하나의 반송파 중 각 반송파에 각각 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하는 단계는,
    적어도 하나의 반송파 중의 상이한 반송파에 대해, 동일한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스케줄링 요청의 구성 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 단말 기기에 대해 적어도 하나의 논리 채널 중 각 논리 채널과 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 구성하는 단계는,
    각 논리 채널에 대해 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 매핑하는 단계를 더 포함하고, 상기 스케줄링 요청의 구성 파라미터는 적어도 하나의 반송파에 대한 물리적 업링크 제어 채널 리소스를 포함하는 것을 특징으로 하는 스케줄링 요청의 구성 방법.
  7. 단말 기기에 응용되는 스케줄링 요청의 구성 방법으로서,
    네트워크 측에 의해 구성된 적어도 하나의 반송파 중 각 반송파에 각각 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 수신하는 단계 - 동일한 반송파는 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성함 - ; 및
    네트워크 측에 의해 구성된 적어도 하나의 논리 채널 중 각 논리 채널과 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 수신하는 단계를 포함하는 스케줄링 요청의 구성 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 스케줄링 요청의 구성 방법은,
    단말 기기가 스케줄링 요청을 보고할 경우, 스케줄링 요청의 보고를 트리거하는 논리 채널을 획득하는 단계;
    상기 논리 채널에 대응되는 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 획득하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터에 대응되는 물리적 업링크 제어 채널 리소스에 기반하여, 스케줄링 요청의 보고를 트리거하는 순간과 가장 근접한 물리적 업링크 제어 채널 리소스를 선택하고, 선택된 상기 물리적 업링크 제어 채널 리소스에서 상기 스케줄링 요청을 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스케줄링 요청의 구성 방법.
  9. 제 7 항 또는 제 8 항에 있어서,
    상기 네트워크 측에 의해 구성된 적어도 하나의 반송파 중 각 반송파에 각각 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 수신하는 단계는,
    네트워크 측에 의해 상이한 반송파에 대해 구성된 상이한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 수신하고, 상이한 반송파에 대해 동일한 스케줄링 요청 구성 주기를 갖는 상이한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스케줄링 요청의 구성 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 네트워크 측에 의해 구성된 적어도 하나의 논리 채널 중 각 논리 채널과 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 수신하는 단계는,
    네트워크 측에 의해 구성된 각 상기 논리 채널과, 상이한 반송파에 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 수신하는 단계를 더 포함하고,
    각 논리 채널은, 상이한 반송파에서 동일한 스케줄링 요청 구성 주기를 갖는 스케줄링 요청의 구성 파라미터와 매핑 관계를 갖는 것을 특징으로 하는 스케줄링 요청의 구성 방법.
  11. 제 7 항 또는 제 8 항에 있어서,
    상기 네트워크 측에 의해 구성된 적어도 하나의 반송파 중 각 반송파에 각각 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 수신하는 단계는,
    네트워크 측에 의해 적어도 하나의 반송파 중의 상이한 반송파에 대해 구성된 동일한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스케줄링 요청의 구성 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 네트워크 측에 의해 구성된 적어도 하나의 논리 채널 중 각 논리 채널과 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 수신하는 단계는,
    네트워크 측에 의해 각 논리 채널에 대해 구성된 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 수신하는 단계를 더 포함하고, 상기 스케줄링 요청의 구성 파라미터는 적어도 하나의 반송파에 대한 물리적 업링크 제어 채널 리소스를 포함하는 것을 특징으로 하는 스케줄링 요청의 구성 방법.
  13. 네트워크 기기로서,
    단말 기기에 대해 적어도 하나의 반송파 중 각 반송파에 각각 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하기 위한 제1 구성 유닛 - 동일한 반송파는 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성함 - ; 및
    단말 기기에 대해 적어도 하나의 논리 채널 중 각 논리 채널과 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 구성하기 위한 제2 구성 유닛을 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 제1 구성 유닛은 상이한 반송파에 대해 상이한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하고, 상이한 반송파에 대해 동일한 스케줄링 요청 구성 주기를 갖는 상이한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하기 위한 것임을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 제2 구성 유닛은 각 논리 채널에 대해 상이한 반송파에 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 선택하고; 각 상기 논리 채널과, 선택된 상기 상이한 반송파에 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 구축하기 위한 것임을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 제2 구성 유닛은 상기 각 논리 채널에 대해 상이한 반송파에 대응되는 동일한 스케줄링 요청 구성 주기를 갖는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 선택하기 위한 것임을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  17. 제 13 항에 있어서,
    상기 제1 구성 유닛은 적어도 하나의 반송파 중의 상이한 반송파에 대해, 동일한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하기 위한 것임을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 제2 구성 유닛은 각 논리 채널에 대해 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 매핑하기 위한 것이며, 상기 스케줄링 요청의 구성 파라미터는 적어도 하나의 반송파에 대한 물리적 업링크 제어 채널 리소스를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  19. 단말 기기로서,
    네트워크 측에 의해 구성된 적어도 하나의 반송파 중 각 반송파에 각각 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 수신하기 위한 제1 처리 유닛 - 동일한 반송파는 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성함 - ; 및
    네트워크 측에 의해 구성된 적어도 하나의 논리 채널 중 각 논리 채널과 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 수신하기 위한 제2 처리 유닛을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 단말 기기는,
    스케줄링 요청 보고를 진행할 경우, 스케줄링 요청의 보고를 트리거하는 논리 채널을 획득하고; 상기 논리 채널에 대응되는 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 획득하며; 상기 적어도 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터에 대응되는 물리적 업링크 제어 채널 리소스에 기반하여, 스케줄링 요청의 보고를 트리거하는 순간과 가장 근접한 물리적 업링크 제어 채널 리소스를 선택하고, 선택된 상기 물리적 업링크 제어 채널 리소스에서 상기 스케줄링 요청을 전송하기 위한 전송 유닛을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  21. 제 19 항 또는 제 20 항에 있어서,
    상기 제1 처리 유닛은, 네트워크 측에 의해 상이한 반송파에 대해 구성된 상이한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 수신하고, 상이한 반송파에 대해 동일한 스케줄링 요청 구성 주기를 갖는 상이한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 구성하기 위한 것임을 특징으로 하는 단말 기기.
  22. 제 21 항에 있어서,
    상기 제2 처리 유닛은 네트워크 측에 의해 구성된 각 상기 논리 채널과 상이한 반송파에 대응되는 스케줄링 요청의 구성 파라미터 사이의 매핑 관계를 수신하기 위한 것이며; 각 논리 채널은 상이한 반송파에서 동일한 스케줄링 요청 구성 주기를 갖는 스케줄링 요청의 구성 파라미터와 매핑 관계를 갖는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  23. 제 19 항 또는 제 20 항에 있어서,
    상기 제1 처리 유닛은 네트워크 측에 의해 적어도 하나의 반송파 중의 상이한 반송파에 대해 구성된 동일한 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 수신하기 위한 것임을 특징으로 하는 단말 기기.
  24. 제 23 항에 있어서,
    상기 제2 처리 유닛은 네트워크 측에 의해 각 논리 채널에 대해 구성한 하나의 스케줄링 요청의 구성 파라미터를 수신하기 위한 것이며, 상기 스케줄링 요청의 구성 파라미터는 적어도 하나의 반송파에 대한 물리적 업링크 제어 채널 리소스를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  25. 프로세서 및 프로세서에서 실행 가능한 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 메모리를 포함하는 네트워크 기기로서,
    상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램이 상기 프로세서에서 실행될 경우, 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 따른 스케줄링 요청의 구성 방법의 단계를 수행하는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  26. 프로세서 및 프로세서에서 실행 가능한 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 메모리를 포함는 단말 기기로서,
    상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램이 상기 프로세서에서 실행될 경우, 제 7 항 내지 제 12 항 중 어느 한 항에 따른 스케줄링 요청의 구성 방법의 단계를 수행하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  27. 컴퓨터 실행 가능 명령어가 저장된 컴퓨터 저장 매체로서,
    상기 컴퓨터 실행 가능 명령어가 수행될 경우 제 1 항 내지 제 12 항 중 어느 한 항에 따른 스케줄링 요청의 구성 방법의 단계를 구현하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 저장 매체.
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