JP6546283B2 - 無線ネットワークにおけるリソース割り当て - Google Patents

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Description

種々の実施形態は、通信デバイス、無線ネットワークのアクセスノード及びシステムに関する。特に、種々の技術は、無線ネットワークにおけるリソース割り当てに関する。少なくとも第1クラスのデータのために予約された無線リソースを利用しての第1クラスのデータのデータパケットの送信の必要性がシグナリングされる。
産業上のアプリケーションに使用される無線ネットワーク技術が存在する。1つの例示的な技術は、米国電気電子学会のIEEE802.15.4−2006で規定される無線HARTである。他の例は、国際計測制御学会(ISA)のISA100.11a"Wireless Systems for Industrial Automation:Proces Control and Related Applications"である。
その様な既存技術は、ある制限に苦しめられている。例えば、高い信頼性での送信と、低遅延の送信の両方を提供できない、或いは、制限された程度でのみしか提供できない。特に、送信のために、異なる優先度の複数のクラスのデータを提供することが要求されるシナリオでは、その様な既存技術は、送信信頼性及び送信遅延の点で、ある種の制限及び欠点に直面する。
よって、上述した制限及び欠点の少なくとも幾つかを緩和する技術を提供する必要性が存在する。この必要性は、独立項の特徴により達成される。従属項は、実施形態を定義する。
種々の実施形態によると、通信デバイスが提供される。通信デバイスは、無線インタフェースを含む。無線インタフェースは、無線ネットワークのチャネル上でデータを送受信する様に構成される。通信デバイスは、さらに、メモリを有する。メモリは、チャネル上の無線リソースを示す情報を格納する様に構成される。無線リソースは、第1クラスのデータのためと、第2クラスのデータのために予約される。無線リソースは、当該通信デバイスと、他の通信デバイスで共有される。通信デバイスは、さらに、少なくとも1つのプロセッサを有する。少なくとも1つのプロセッサは、無線インタフェースを介して、制御メッセージを受信する様に構成される。制御メッセージは、無線リソースの時間−周波数リソースブロックを事前に表示する。制御メッセージは、さらに、通信デバイスに、チャネル上の無線リソースの示された時間−周波数ブロックにおける送信の停止を指示する。少なくとも1つのプロセッサは、メモリから、格納された情報を読み出す様に構成される。少なくとも1つのプロセッサは、さらに、制御メッセージの受信に応答して、チャネル上の無線リソースの、示された時間−周波数リソースブロックにおける送信を停止させる様に無線インタフェースを制御する様に構成される。
種々の実施形態によると、通信デバイスが提供される。通信デバイスは、無線インタフェースを含む。無線インタフェースは、無線ネットワークのチャネル上でデータを送受信する様に構成される。通信デバイスは、さらに、メモリを有する。メモリは、情報を格納する様に構成される。情報は、チャネル上の第1無線リソースを示す。第1無線リソースは、第1クラスのデータのために予約される。情報は、さらに、チャネル上の第2無線リソースを示す。第2無線リソースは、第2クラスのデータのために予約される。第1無線リソースは、当該通信デバイスと、他の通信デバイスで共有される。通信デバイスは、さらに、少なくとも1つのプロセッサを有する。少なくとも1つのプロセッサは、メモリから、格納された情報を読み出し、第2クラスのデータのデータパケットの送信のために、第1無線リソースと第2無線リソースから選択する様に構成される。選択は、第2無線リソースのチャネルのトラフィック負荷に依存する。少なくとも1つのプロセッサは、第1無線リソースが選択された場合、無線インタフェースを介してチャネル上で、第1無線リソースを使用して第2クラスのデータのデータパケットを送信する様に構成される。
種々の実施形態によると、方法が提供される。方法は、メモリが、無線ネットワークのチャネル上の無線リソースを示す情報を格納することを含む。無線リソースは、第1クラスのデータのためと、第2クラスのデータのために予約される。無線リソースは、通信デバイスと、他の通信デバイスで共有される。方法は、さらに、少なくとも1つのプロセッサが、無線インタフェースを介して、制御メッセージを受信することを含む。制御メッセージは、無線リソースの時間−周波数リソースブロックを事前に示す。制御メッセージは、さらに、通信デバイスに、チャネル上の示された時間−周波数リソースブロックでの送信の停止を指示する。方法は、さらに、少なくとも1つのプロセッサが、メモリから、格納された情報を読み出すことを含む。方法は、さらに、少なくとも1つのプロセッサが、制御メッセージの受信に応答して、チャネルの示された時間−周波数リソースブロックにおける送信を停止させる様に無線インタフェースを制御することを含む。
種々の実施形態によると、方法が提供される。方法は、メモリが、情報を格納することを含む。情報は、無線ネットワークのチャネルの第1無線リソースを示す。第1無線リソースは、第1クラスのデータのために予約される。情報は、さらに、チャネルの第2無線リソースを示す。第2無線リソースは、第2クラスのデータのために予約される。第1無線リソースは、通信デバイスと、他の通信デバイスで共有される。方法は、さらに、少なくとも1つのプロセッサが、メモリから、格納された情報を読み出し、第2クラスのデータのデータパケットの送信のために、第1無線リソースと第2無線リソースから選択すること含む。選択は、第2無線リソースのチャネルのトラフィック負荷に依存する。方法は、少なくとも1つのプロセッサが、第1無線リソースが選択された場合、無線インタフェースを介してチャネル上で、第1無線リソースを使用して第2クラスのデータのデータパケットを送信することを含む。
種々の実施形態によると、通信デバイスが提供される。通信デバイスは、無線インタフェースを含む。無線インタフェースは、無線ネットワークのチャネル上でデータを送受信する様に構成される。通信デバイスは、さらに、メモリを有する。メモリは、チャネルの無線リソースを示す情報を格納する様に構成される。無線リソースは、少なくとも第1クラスのデータのために予約される。無線リソースは、当該通信デバイスと、他の通信デバイスで共有される。通信デバイスは、さらに、少なくとも1つのプロセッサを有する。少なくとも1つのプロセッサは、無線インタフェースを介して、制御メッセージを送信する様に構成される。制御メッセージは、無線リソースを使用して第1クラスのデータのデータパケットを送信する必要性を事前に示す。少なくとも1つのプロセッサは、さらに、無線インタフェースを介してチャネル上で、無線リソースを使用して第1クラスのデータのデータパケットを送信する様に構成される。
種々の実施形態によると、方法が提供される。方法は、メモリが、無線ネットワークのチャネル上の無線リソースを示す情報を格納することを含む。無線リソースは、少なくとも第1クラスのデータのために予約される。無線リソースは、当該通信デバイスと、他の通信デバイスで共有される。方法は、さらに、少なくとも1つのプロセッサが、無線インタフェースを介して、制御メッセージを送信することを含む。制御メッセージは、無線リソースを使用して第1クラスのデータのデータパケットを通信デバイスが送信する必要性を事前に示す。方法は、さらに、少なくとも1つのプロセッサが、無線インタフェースを介してチャネル上で、無線リソースを使用して第1クラスのデータのデータパケットを送信することを含む。
種々の実施形態によると、無線ネットワークのアクセスノードが提供される。アクセスノードは、無線インタフェースを含む。無線インタフェースは、無線ネットワークのチャネル上でデータを送受信する様に構成される。アクセスノードは、さらに、チャネルを共有する方法で、無線リソースを事前に割り当てる様に構成された少なくとも1つのプロセッサを含む。無線リソースは、少なくとも、通信デバイスと他の通信デバイスに対し第1クラスのデータのために予約される。少なくとも1つのプロセッサは、さらに、通信デバイスから無線インタフェースを介して、制御メッセージを受信する様に構成される。制御メッセージは、無線リソースを使用して第1クラスのデータのデータパケットを通信デバイスが送信する必要性を事前に示す。少なくとも1つのプロセッサは、通信デバイスによる第1クラスのデータのデータパケットの送信のための無線リソースの時間−周波数リソースブロックを選択する様に構成される。少なくとも1つのプロセッサは、さらに、無線インタフェースを介して通信デバイス及び他の通信デバイスに、他の制御メッセージを送信する様に構成される。他の制御メッセージは、無線リソースの選択された時間−周波数リソースブロックを示す。他の制御メッセージは、さらに、他の通信デバイスに、チャネル上の無線リソースの時間−周波数リソースでの送信の停止を指示する。他の制御メッセージは、通信デバイスに、チャネル上の無線リソースの時間−周波数リソースブロックを使用して第1クラスのデータのデータパケットの送信を指示する。
種々の実施形態によると、方法が提供される。方法は、少なくとも1つのプロセッサが、無線ネットワークのチャネルを共有する方法で、無線リソースを事前に割り当てることを含む。無線リソースは、少なくとも、通信デバイスと他の通信デバイスに対して第1クラスのデータのために予約される。方法は、さらに、少なくとも1つのプロセッサが、通信デバイスから無線インタフェースを介して、制御メッセージを受信することを含む。制御メッセージは、無線リソースを使用して第1クラスのデータのデータパケットを通信デバイスが送信する必要性を事前に示す。方法は、さらに、少なくとも1つのプロセッサが、通信デバイスによる第1クラスのデータのデータパケットの送信のための無線リソースの時間−周波数リソースブロックを選択することを含む。方法は、さらに、少なくとも1つのプロセッサが、無線インタフェースを介して通信デバイス及び他の通信デバイスに、他の制御メッセージを送信することを含む。他の制御メッセージは、無線リソースの選択された時間−周波数リソースブロックを示す。他の制御メッセージは、さらに、他の通信デバイスに、チャネル上の無線リソースの時間−周波数リソースブロックでの送信の停止を指示する。他の制御メッセージは、さらに、通信デバイスに、チャネル上の無線リソースの時間−周波数リソースブロックを使用して第1クラスのデータのデータパケットの送信を指示する。
種々の実施形態によると、システムが提供される。システムは、第1通信デバイスと第2通信デバイスとを備えている。第1通信デバイスは、無線インタフェースと、メモリと、少なくとも1つのプロセッサと、を備えている。第1通信デバイスの無線インタフェースは、無線ネットワークのチャネル上でデータを送受信する様に構成される。第1通信デバイスのメモリは、チャネル上の第1無線リソースと、さらに、チャネル上の第2無線リソースとを示す情報を格納する様に構成される。第1無線リソースは、第1クラスのデータのために予約される。第2無線リソースは、第2クラスのデータのために予約される。第1無線リソースは、第1通信デバイスと、第2通信デバイスで共有される。第2通信デバイスは、無線インタフェースと、メモリと、少なくとも1つのプロセッサと、を備えている。第2通信デバイスの無線インタフェースは、無線ネットワークのチャネル上でデータを送受信する様に構成される。第2通信デバイスのメモリは、第1無線リソースを示す情報を格納する様に構成される。第2通信デバイスの少なくとも1つのプロセッサは、第2通信デバイスの無線インタフェースを介して、制御メッセージを送信する様に構成される。制御メッセージは、第1無線リソースを使用して第1クラスのデータのデータパケットを送信する必要性を事前に示す。制御メッセージは、さらに、第1通信デバイスに、チャネル上の無線リソースの示された時間−周波数リソースブロックでの送信の停止を指示する。第1通信デバイスの少なくとも1つのプロセッサは、第1通信デバイスの無線インタフェースを介して、チャネル上で制御メッセージを送信する様に構成される。第1通信デバイスの少なくとも1つのプロセッサは、さらに、第2無線リソースのチャネルのトラフィック負荷と、さらに、第1無線リソースの示された時間−周波数リソースブロックに応じて、第2クラスのデータのデータパケットの送信のために、第1無線リソースと第2無線リソースから選択する様に構成される。第1通信デバイスの少なくとも1つのプロセッサは、さらに、制御メッセージの受信に応答して、チャネル上の第1無線リソースの示された時間−周波数ブロックにおける送信を停止させる様に無線インタフェースを制御する様に構成される。第1通信デバイスの少なくとも1つのプロセッサは、第1無線リソースが選択された場合、無線インタフェースを介してチャネル上で、第1無線リソースを使用して第2クラスのデータのデータパケットを送信する様に構成される。第2通信デバイスの少なくとも1つのプロセッサは、さらに、無線インタフェースを介してチャネル上で、無線リソースの第1クラスを使用して第1クラスのデータのデータパケットを送信する様に構成される。
種々の実施形態によると、コンピュータプログラム製品が提供される。コンピュータプログラム製品は、無線ネットワークのネットワークデバイスの少なくとも1つのプロセッサで実行されるプログラムコードを含み、プログラムコードの実行により、少なくとも1つプロセッサは、無線ネットワークのチャネル上の無線リソースを示す情報をメモリに格納させる制御を含む方法を実行する。無線リソースは、第1クラスのデータのためと、第2クラスのデータのために予約される。無線リソースは、通信デバイスと、他の通信デバイスで共有される。方法は、さらに、無線インタフェースを介して、少なくとも1つのプロセッサが制御メッセージを受信することを含む。制御メッセージは、無線リソースの時間−周波数リソースブロックを事前に示す。制御メッセージは、さらに、通信デバイスに、チャネル上の示された時間−周波数リソースブロックでの送信の停止を指示する。方法は、さらに、少なくとも1つのプロセッサが、メモリから、格納された情報を読み出すことを含む。方法は、さらに、制御メッセージの受信に応答して、チャネル上の示された時間−周波数ブロックにおける送信を停止させる様に、少なくとも1つのプロセッサが無線インタフェースを制御することを含む。
種々の実施形態によると、コンピュータプログラム製品が提供される。コンピュータプログラム製品は、無線ネットワークのネットワークデバイスの少なくとも1つのプロセッサで実行されるプログラムコードを含み、プログラムコードの実行により、少なくとも1つプロセッサは、情報をメモリに格納させる制御を含む方法を実行する。情報は、無線ネットワークのチャネルの第1無線リソースを示す。第1無線リソースは、第1クラスのデータのために予約される。情報は、さらに、チャネル上の第2無線リソースを示す。第2無線リソースは、第2クラスのデータのために予約される。第1無線リソースは、通信デバイスと、他の通信デバイスで共有される。方法は、さらに、少なくとも1つのプロセッサが、メモリから、格納された情報を読み出し、第2クラスのデータのデータパケットの送信のために、第1無線リソースと第2無線リソースから選択することを含む。選択は、第2無線リソースのチャネルのトラフィック負荷に依存する。方法は、第1無線リソースが選択された場合、少なくとも1つのプロセッサが、無線インタフェースを介してチャネル上で、第1無線リソースを使用して第2クラスのデータのデータパケットを送信することを含む。
種々の実施形態によると、コンピュータプログラム製品が提供される。コンピュータプログラム製品は、無線ネットワークのネットワークデバイスの少なくとも1つのプロセッサで実行されるプログラムコードを含み、プログラムコードの実行により、少なくとも1つプロセッサは、無線ネットワークのチャネルを、共有する方法で、少なくとも1つプロセッサが無線リソースを事前に割り当てることを含む方法を実行する。無線リソースは、少なくとも、通信デバイスと他の通信デバイスに対して第1クラスのデータのために予約される。方法は、さらに、少なくとも1つのプロセッサが、通信デバイスから無線インタフェースを介して、制御メッセージを受信することを含む。制御メッセージは、無線リソースを使用して第1クラスのデータのデータパケットを通信デバイスが送信する必要性を事前に示す。方法は、さらに、少なくとも1つのプロセッサが、通信デバイスによる第1クラスのデータのデータパケットの送信のための無線リソースの時間−周波数リソースブロックを選択することを含む。方法は、さらに、少なくとも1つのプロセッサが、無線インタフェースを介して通信デバイス及び他の通信デバイスに、他の制御メッセージを送信することを含む。他の制御メッセージは、無線リソースの選択された時間−周波数リソースブロックを示す。他の制御メッセージは、さらに、他の通信デバイスに、チャネルの無線リソースの時間−周波数リソースブロックでの送信の停止を指示する。他の制御メッセージは、さらに、通信デバイスに、チャネルの無線リソースの時間−周波数リソースブロックを使用して第1クラスのデータのデータパケットの送信を指示する。
種々の実施形態によると、コンピュータ可読記憶媒体が提供される。コンピュータ可読記憶媒体は、無線ネットワークのネットワークデバイスの少なくとも1つのプロセッサで実行されるプログラムコードを含み、プログラムコードの実行により、少なくとも1つプロセッサは、無線ネットワークのチャネルの無線リソースを示す情報をメモリに格納させる制御を含む方法を実行する。無線リソースは、第1クラスのデータのためと、第2クラスのデータのために予約される。無線リソースは、通信デバイスと、他の通信デバイスで共有される。方法は、さらに、無線インタフェースを介して、少なくとも1つのプロセッサが制御メッセージを受信することを含む。制御メッセージは、無線リソースの時間−周波数リソースブロックを事前に示す。制御メッセージは、さらに、通信デバイスに、チャネルの示された時間−周波数リソースブロックでの送信の停止を指示する。方法は、さらに、少なくとも1つのプロセッサが、メモリから、格納された情報を読み出すことを含む。方法は、さらに、少なくとも1つのプロセッサが、制御メッセージの受信に応答して、チャネルの示された時間−周波数リソースブロックにおける送信を停止させる様に無線インタフェースを制御することを含む。
種々の実施形態によると、コンピュータ可読記憶媒体が提供される。コンピュータ可読記憶媒体は、無線ネットワークのネットワークデバイスの少なくとも1つのプロセッサで実行されるプログラムコードを含み、プログラムコードの実行により、少なくとも1つプロセッサは、情報をメモリに格納させる制御を含む方法を実行する。情報は、無線ネットワークのチャネルの第1無線リソースを示す。第1無線リソースは、第1クラスのデータのために予約される。情報は、さらに、チャネルの第2無線リソースを示す。第2無線リソースは、第2クラスのデータのために予約される。第1無線リソースは、通信デバイスと、他の通信デバイスで共有される。方法は、さらに、少なくとも1つのプロセッサが、メモリから、格納された情報を読み出し、第2クラスのデータのデータパケットの送信のために、第1無線リソースと第2無線リソースから選択することを含む。選択は、第2無線リソースのチャネルのトラフィック負荷に依存する。方法は、さらに、少なくとも1つのプロセッサが、第1無線リソースが選択された場合、無線インタフェースを介してチャネル上で、第1無線リソースを使用して第2クラスのデータのデータパケットを送信することを含む。
種々の実施形態によると、コンピュータ可読記憶媒体が提供される。コンピュータ可読記憶媒体は、無線ネットワークのネットワークデバイスの少なくとも1つのプロセッサで実行されるプログラムコードを含み、プログラムコードの実行により、少なくとも1つプロセッサは、少なくとも1つプロセッサが無線ネットワークのチャネルを共有する方法で、無線リソースを事前に割り当てることを含む方法を実行する。無線リソースは、少なくとも、通信デバイスと他の通信デバイスに対して第1クラスのデータのために予約される。方法は、さらに、少なくとも1つのプロセッサが、通信デバイスから無線インタフェースを介して、制御メッセージを受信することを含む。制御メッセージは、無線リソースを使用して第1クラスのデータのデータパケットを通信デバイスが送信する必要性を事前に示す。方法は、さらに、少なくとも1つのプロセッサが、通信デバイスによる第1クラスのデータのデータパケットの送信のための無線リソースの時間−周波数リソースブロックを選択することを含む。方法は、さらに、少なくとも1つのプロセッサが、無線インタフェースを介して通信デバイス及び他の通信デバイスに、他の制御メッセージを送信することを含む。他の制御メッセージは、無線リソースの選択された時間−周波数リソースブロックを示す。他の制御メッセージは、さらに、他の通信デバイスに、チャネルの無線リソースの時間−周波数リソースブロックでの送信の停止を指示する。他の制御メッセージは、さらに、通信デバイスに、チャネルの無線リソースの時間−周波数リソースブロックを使用して第1クラスのデータのデータパケットの送信を指示する。
上述した特徴及び以下に説明する特徴は、示された各組み合わせそれぞれのみで使用されるのではなく、本発明の範囲から逸脱しない、他の組み合わせや、分離して使用することができることを理解すべきである。上述した態様及び実施形態の特徴は他の実施形態において組み合わせることができる。
本発明の前述した及び追加の特徴及び効果は、添付の図面と共に以下の詳細な説明を読むことで明らかになり、添付の図面において、同様の参照符号は、同様の要素を参照する。
種々の実施形態による、チャネル上でのユニキャスト送信及び/又はブロードキャスト送信による、第1クラスのデータ、つまり、イベントトリガデータと、第2クラスのデータ、つまり、ベストエフォートデータの送信をサポートする、アクセスノード及び複数の通信デバイスを含むクリティカルマシン型通信ネットワークを示す図。 種々の実施形態による、イベントトリガデータ及びベストエフォートデータそれぞれのために、チャネル上で予約された第1無線リソース及び第2無線リソースを示す図。 種々の実施形態による、少なくともイベントトリガデータと、オプションとしてベストエフォートデーのために、チャネル上で予約された無線リソースを示す図。 種々の実施形態による、通信デバイスの1つからアクセスノードへのユニキャスト送信によるイベントトリガデータのデータパケットの送信を示すシグナリング図。 種々の実施形態による、ブロードキャスト送信による、第1無線リソースを使用するイベントトリガデータのデータパケットの送信と、ブロードキャスト送信による、第1無線リソースを使用するベストエフォートデータのデータパケットの送信とを示すシグナリング図。 種々の実施形態による、ブロードキャスト送信による、第1無線リソースを使用するイベントトリガデータのデータパケットの送信と、ブロードキャスト送信による、第1無線リソースを使用するベストエフォートデータのデータパケットの送信とを示すシグナリング図。 種々の実施形態による、ブロードキャスト送信による、第1無線リソースを使用するイベントトリガデータのデータパケットの送信と、ブロードキャスト送信による、第1無線リソースを使用するベストエフォートデータのデータパケットの送信とを示すシグナリング図。 種々の実施形態による、ブロードキャスト送信による、第1無線リソースを使用するイベントトリガデータのデータパケットの送信と、ブロードキャスト送信による、第1無線リソースを使用するベストエフォートデータのデータパケットの送信とを示すシグナリング図。 種々の実施形態による、ブロードキャスト送信による、第1無線リソースを使用するイベントトリガデータのデータパケットの送信と、ブロードキャスト送信による、第1無線リソースを使用するベストエフォートデータのデータパケットの送信とを示すシグナリング図。 種々の実施形態による、ブロードキャスト送信による、第1無線リソースを使用するイベントトリガデータのデータパケットの送信を示すシグナリング図。 種々の実施形態による、ブロードキャスト送信による、第1無線リソースを使用するイベントトリガデータのデータパケットの送信を示すシグナリング図。 種々の実施形態による、ブロードキャスト送信による、第1無線リソースを使用するイベントトリガデータのデータパケットの送信を示すシグナリング図。 種々の実施形態による、方法のフローチャート。 種々の実施形態による、方法のフローチャート。 種々の実施形態による、方法のフローチャート。 種々の実施形態による、方法のフローチャート。 種々の実施形態による、通信デバイスを示す図。 種々の実施形態による、アクセスノードを示す図。 種々の実施形態による、方法のフローチャート。 種々の実施形態による、方法のフローチャート。 種々の実施形態による、制御メッセージを示す図。 種々の実施形態による、制御メッセージを示す図。
以下では、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下の実施形態の記述は、限定を目的とするものではないことを理解すべきである。本発明の範囲を、以下に記述する実施形態や、図面により限定することは意図されておらず、単に説明のために使用される。
図面は、略図であり、図に示される要素は、必ずしもその大きさを示していない。むしろ、種々の要素は、それらの機能及び一般的な目的が当業者に明らかになる様に提示されている。図に示され、或いは、ここで記述される機能ブロック、デバイス、部品、他の物理的又は機能ユニット間の接続又は結合は、間接的な接続又は結合により実現され得る。部品間の結合は、無線接続上で確立され得る。機能ブロックは、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア又はそれらの組み合わせで実現され得る。
以下、第1クラスのデータのデータトラフィックと、第2クラスのデータのデータトラフィックを、無線リソースを使用して送信可能にする技術について説明する。一般的に、無線リソースは、第1通信デバイスと第2通信デバイス、及び/又は、他の通信デバイスとの間で共有され得る(共有無線リソース)。この様に、チャネルは、通信デバイス間で共有され得る。第1クラスのデータは、第2クラスのデータより高い送信優先度を有する。送信優先度は、サービス品質(QoS)の枠組みにより定義され、この様に、一般的に、第1クラスのデータのためのQoS要求は、第2クラスのデータより厳しい。本技術は、信頼性のある送信を達成でき、同時に、低遅延の送信を可能にする。よって、データパケットの損失の尤度は、比較的低くなり得る。
種々のシナリオによると、第1クラスのデータのデータパケットのシグナリングの必要性は、事前に示される。このシグナリングは、第1クラスのデータのために予約されているチャネルの無線リソースが、送信エンティティに利用可能である場合でも実行され得る。これは、例えば、第2クラスのデータといった、他のクラスのデータのデータパケットの送信のために、少なくとも第1クラスのデータに予約されている無線リソースを再利用することを可能にする。特に、第1クラスのデータのデータパケットが示されていない状況で再利用が可能になり、第1クラスのデータのデータパケットが送信されなければならない状況、つまり、第1クラスのデータのデータパケットを送信する必要性がある場合、事前に示すことにより、第2クラスのデータのデータパケットとの衝突が回避され得る。例えば、他の送信エンティティによる送信により、第1クラスのデータの他のデータパケットとの衝突も回避され得る。この様に、事前に示すことは、他のデバイスに、第1クラスのデータのデータパケットの存在を、先制して気づかせることを可能にし、他のデバイスによる送信を停止又はブロックすることを可能にする。
一般的に、上述した、及び、詳細を以下に説明するその様な技術は、例えば、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のロングタームエボリューション(LTE)無線アクセス技術による、種々のネットワーク技術のアプリケーションにその詳細を見ることができる。幾つかのシナリオにおいて、その様な技術は、クリティカルマシン型通信(MTC)ネットワークに適用され得る。
図1は、MTCネットワーク100を示している。MTCネットワーク100は、通信デバイス(UE)101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2及びアクセスノード102と、を含む。アクセスノード102は、中心的にセルを確立する。MTCネットワーク100は、図1のシナリオにおいては、単一の中央エキサイテッドセルを含むMTCネットワーク100として、産業オートメーションの中央集権システムとして参照され得る。セルのサイズは、約50〜250メートルであり、好ましくは、約100メートルであり得る。
図1のMTCネットワーク100は、3GPPのLTE無線アクセス技術又はその修正に依存している。以下、3GPPのLTE無線アクセス技術に依存するシナリオを主に参照するが、例えば、3GPPにより規定されるユニバーサル移動通信システム(UMTS)無線アクセス技術といった、他の無線アクセス技術を使用することも可能である。上述した様に、LTE無線アクセス技術のある拡張技術を使用することができ、例えば、送信時間間隔、直交周波数分割多重シンボル長は、LTE無線アクセス技術と比較し、種々の実施形態により適用されるアクセス技術において5又は10のファクタでスケールダウンされ得る。
図1から、MTCネットワーク100は、ブロードキャスト送信180(図1では、実線で示す)と、ユニキャスト送信190(図1では、点線で示す)との両方をサポートすることがわかる。ブロードキャスト送信180は、ポイントートゥーマルチポイント送信に関し、ユニキャスト送信190は、ポイントートゥーポイント送信に関する。ブロードキャスト送信180は、典型的には、MTCネットワーク100を形成する総ての他のデバイスに向けられるが、ブロードキャスト送信180を、MTCネットワーク100を形成する総てのデバイスの部分集合に向けることも可能である。
少なくともペイロードデータのユニキャスト送信190、及び/又は、ブロードキャスト送信180のために、UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2及びアクセスノード102は、MTCネットワーク100のチャネルを共有する。チャネルは、時間及び/又は周波数で定義される、時間−周波数リソースブロックを含み得る。一般的に、チャネルは、アップリンク(UL)チャネルであり得る。3GPPのLTE無線アクセス技術の場合、チャネルは、ユーザプレーンデータ又は高次レイヤプロトコルのペイロードデータを送信するために使用される物理UL共有チャネル(PUSCH)に対応し得る。
制御メッセージのユニキャスト送信190、及び/又は、ブロードキャスト送信180のため、MTCネットワーク100は、少なくとも1つの専用制御チャネルを提供し得る。制御チャネルは、UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2のそれぞれに、一意に割り当てられ得る。よって、制御メッセージを送信する、異なるUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2間での衝突は回避され得る。しかしながら、代わりに、又は、加えて、制御チャネルを、1つ以上のUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2に割り当てた共有無線リソースを含む様に実装することも可能であり、特に、その様なシナリオでは、ブロードキャスト送信180が使用され得る。
衝突の尤度を減らすため、チャネルの無線リソースは、あるクラスのデータのために、例えば、明確に特定のクラスのデータに、或いは、1つ以上のクラスのデータのために予約され得る。無線リソースは、時間−周波数リソースブロックのセットとして定義され得る。無線リソースを予約することは、ある時点で、無線リソースが、将来の時間期間のために予約されている技術に対応し得る。一般的に、予約された無線リソースは、繰り返し生じる、つまり、将来の時間期間の間、予約された無線リソースが時々繰り返し生じる。いずれの場合でも、無線リソースは、共有無線リソースであり得る。
アクセスノード102は、MTCネットワーク100の中央ネットワークマネージャとして動作する。アクセスノード102は、センサからセンサデータを受信し、センサデータをアクチェータに送信する様に構成され、センサ及びアクチェータは、UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2に実装、或いは、UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2に接続されている。よって、アクセスノード102は、プログラマブルロジックデバイス(PLC)としても参照され得るUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2と、1対1で取り付けられていると見做し得る。図1に示すUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2の数は5であるが、一般的に、多くの数のUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2、例えば、約30のUEがMTCネットワーク100に接続され得る。2以上のアクセスノード102があり得る。
MTCネットワーク100は、信頼性、遅延、各待ち時間について、データの送信180、190に比較的に厳しい要求を課す。特に、図1によるMTCネットワーク100において、第1クラスのデータと第2クラスのデータの共存のサポートが提供される。
例えば、第1クラスのデータは、イベントトリガデータであり、第2クラスのデータは、ベストエフォートデータである。以下、第1クラスのデータをイベントトリガデータとし、第2クラスのデータをベストエフォートデータとして、主に参照するが、第1クラスのデータ及び第2クラスのデータは、異なるタイプや種類のデータに対応するものとすることもできる。
ベストエフォートデータ、及び/又は、イベントトリガデータは、UL送信で、UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2からアクセスノード102に送信され得る、及び/又は、デバイスートゥーデバイス(D2D)送信で、残りのUE1aー1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2に送信され得る。典型的に、イベントトリガデータ、及び/又は、ベストエフォートデータは、あるUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2からアクセスノード102にユニキャスト送信190を介して送信される。
イベントトリガデータは、特に、ベストエフォートデータと比較し、高優先度に対応し得る。例えば、遅延及び/又は優先度のQoS要求は、ベストエフォートデータより、イベントトリガデータの方が厳しい。イベントトリガデータは、緊急メッセージ等の様な、格別なメッセージ、頻度の少ないメッセージに対応する。イベントトリガデータは、格別な、或いは、予期できないイベントといったイベントによりトリガされ得る。図1において、UE101a−1、101a−2、UE101a−3は、イベントトリガデータを送信する能力がある。
ベストエフォートデータは、繰り返し生じるトラフィックに関連付けられ、特に、ベストエフォートデータは、ある周期性、又は、周期性の分布で、周期的に繰り返し生じ得る。よって、ベストエフォートデータは、周期データとしても参照され得る。その様な、ベストエフォートデータは、周期的に表示される状態更新、測定値等に対応し得る。図1において、UE101b−1、101b−2は、ベストエフォートトラフィックを送信する能力がある。特に、UE101b−1、101b−2は、繰り返し生じる方法で、ベストエフォートトラフィックを送信する様に構成される。図1のシナリオにおいて、UE101b−1、101b−2は、MTCネットワーク100のアクチェータ又はセンサである。
一般的に、通信デバイス101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2は、ベストエフォートデータ及び/又はイベントトリガデータを送信する能力がある。特に、図1のシナリオにおいて、UE101a−1は、ベストエフォートデータとイベントトリガデータの両方を送信できる。
種々のシナリオにおいて、能力制御メッセージでUE1aー1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2により示される、イベントトリガデータとベストエフォートデータを送信する能力に応じて、チャネルのリソースを共有するUE1aー1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2のグループを定義することができる。ここで、ベストエフォートデータとイベントトリガデータの送信に関する異なる能力を持つその様なUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2をグループ化することができる。例えば、イベントトリガデータの送信能力を持たないUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2を、イベントトリガデータの送信能力を持つUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2とグループ化することができる。1つのグループのUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2は、少なくともイベントトリガデータに予約された、チャネルのリソースを共有する様に構成される。特に、1つのグループのUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2は、ベストエフォートデータのデータパケットの送信のため、少なくともイベントトリガデータのために予約された、チャネルのリソースを再利用する様に構成され得る。UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2のグループ化、及び/又は、無線リソースの割り当ては、アクセスノード102により実行され得る。グループ化のその様な技術は、詳細を以下に説明する様に、衝突の低い尤度を保持しながら、伝送遅延を低減させることを可能にする。
能力制御メッセージは、ユニキャスト送信190及び/又はブロードキャスト送信180を介して送信され得る。チャネルは、送信に使用され、代わりに、或いは、追加して、制御チャネルは、能力制御メッセージの送信に使用され得る。
無線HART及びISA100.11aの様な参照する実装によると、ベストエフォートデータ及びイベントトリガデータの共存は、厳しい遅延要求を満たさない方法で処理される。つまり、参照する実装によるその様な技術は、典型的にはIEEE802.15,2006年4月、に基づき、フレームベースアプローチを使用する。ここで、データ送信は、送信フレームの時間連続に依存する。参照する実施形態において、典型的には、各フレームは、衝突フリーフェーズと、衝突ベースフェーズの2つのフェーズに分割される。参照する実施形態によると、ベストエフォートデータは、ネットワークマネージャによる支援のもと、衝突フリーフェーズにおいてスケジュールされ、イベントトリガデータは、衝突ベースフェーズでスケジュールされる。イベントトリガデータは、ベストエフォートデータに対して送信の優先度を持たない。例えば、参照する実施形態において以下のシナリオが生じ得る。イベントでトリガされる緊急メッセージが、衝突フリーフェーズの間に生成されると、或いは、衝突ベースフェーズの間、緊急メッセージの送信が失敗すると、(再)送信は、次の衝突ベースフェーズ又は次のフレームまでそれぞれ遅らされる。この様に、遅延は比較的高い。
以下では、少なくとも上述したシナリオと比較し、イベントトリガデータの送信遅延を特に減少させ、同時に、高い送信信頼性を達成することができる、種々の実施形態による技術を記載する。以下に記述する技術は、1ms以下の遅延、かつ、1E−9以上の送信信頼性を実現可能である。これらの技術は、MTCネットワークにおいて、通常、イベントトリガデータは、ベストエフォートデータより少ない頻度でスケジュールされるという知見に基づき、これは、上述した様に、無線リソースを共有するUEのグループ化を、それらのイベントトリガデータ及びベストエフォートデータ送信の能力に応じたものとするとことで、真となる。これらの技術は、さらに、MTCネットワーク100において、厳密に分離した帯域を一方ではベストエフォートデータに割り当て、他方ではイベントトリガデータに割り当てることは、スペクトラル効率の点で、比較的、非効率であり、むしろ、無線リソースの再利用が、スペクトラル効率の増加を可能にするとの知見に基づく。
以下に詳細を述べる技術は、イベントトリガデータをベストエフォートデータに対して優先的にスケジューリングすることに依存している。UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2がイベントトリガデータを送信することを要求するとき、MTCネットワーク100の他のUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2によるベストエフォートデータ、及び/又は、イベントトリガデータの送信は、ブロック、又は、停止される。これは、イベントトリガデータの送信のための無線リソースを自由にすることを可能にする。
種々の実施形態によると、各UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2は、イベントトリガデータのデータパケットを送信する必要性を事前に示す制御メッセージを送信する様に構成される。例えば、この送信は、イベントトリガデータのデータパケットが、送信のために、各UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2の送信バッファにスケジュールされたことの応答であり得る。代わりに、或いは、加えて、この送信は、イベントトリガデータの生成イベントが生じたことの応答であり得る。
一般的に、制御メッセージは、チャネルで送信され得る。制御メッセージを制御チャネルで送信することも可能である。
制御メッセージは、ユニキャスト送信180を介して、個別の他のUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2、及び/又は、アクセスノード102に送信され得る。代わりに、又は、加えて、制御メッセージは、ブロードキャスト送信190を介して送信され得る。制御メッセージは、専用無線リソースを含む制御チャネル、及び/又は、少なくともイベントトリガデータのために予約された、チャネルの無線リソースを使用して送信され得る。例えば、3GPP LTE無線アクセス技術の場合、制御チャネルが使用されると、物理UL制御チャネル(PUCCH)が使用され得る。
制御メッセージは、さらに、他のUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2に、チャネルでの送信の停止を指示する。これにより、特に、イベントトリガデータのデータパケットが送信されている間、他のUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2は、送信することを妨げられる。この様に、衝突のリスクを減少させながら、UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2間で、チャネルの無線リソースを共有することが可能になる。
通常は、チャネルの無線リソースは、イベントトリガデータのためのみに予約されるが、チャネルの無線リソースを、イベントトリガデータと、ベストエフォートデータのために予約することも可能である。チャネルの無線リソースが、イベントトリガデータのためのみに予約されると、例えば、ベストエフォートデータのためのみに予約された、ベストエフォートデータのために予約された他の無線リソースが存在し得る。よって、UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2間で共有されるチャネルの無線リソースは、異なる第1及び第2無線リソースを含み、第1及び第2無線リソースは、それぞれ、イベントトリガデータ及びベストエフォートデータのために予約される。
いずれの場合も、UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2は、イベントトリガデータのために予約された、チャネルの無線リソース(第1無線リソース)を、ベストエフォートデータの送信にも使用することが可能である。言い換えると、第1無線リソースは、ベストエフォートデータのデータパケットの送信に再利用され得る。これは、ベストエフォートデータの送信遅延を減少させることを可能にする。
リソースを再利用することに依存する、その様はハイブリッドアプローチは、遅延及び信頼性の要求を満たしつつ、チャネル上で、ベストエフォートデータ及びイベントトリガデータの共存を可能にする。例えば、UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2は、高いトラフィック負荷、例えば、ベストエフォートデータのために予約された、チャネルの総ての無線リソース(第2無線リソース)がビジーである場合、ベストエフォートデータのデータパケットのために、第1無線リソースを再利用する様に構成され得る。
第1無線リソースを、2つ以上のUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2に、共有する方法で割り当てることも可能である。代わりに、或いは、加えて、第2無線リソースを、2つ以上のUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2に、共有する方法で割り当てることも可能である。
通常、第2無線リソースは、同様に予約され得る。通常、第2無線リソースは、他の無線リソース、例えば、制御チャネルの無線リソース、及び/又は、第1無線リソースと、時間及び/又は周波数において直交し得る。通常、ベストエフォートデータを送信する能力があるUE101a−1、101b−1、101b−2は、第2無線リソースのチャネルのトラフィック負荷に応じて、ベストエフォートデータのデータパケットの送信のために、第1無線リソース及び第2無線リソースから選択する様に構成され得る。そして、UE101b−1、101b−2は、第1無線リソースが選択された場合、第1無線リソースを使用してベストエフォートデータのデータパケットを送信する様に構成され得る。しかしながら、同時に、制御メッセージがベストエフォートデータの送信を停止させる場合、第1無線リソース及び第2無線リソースからの選択の際、これは、同様に、考慮され得る。トラフィック負荷を判定するとき、通常、事前に定義されたトラフィック閾値を考慮することが可能である。例えば、チャネルのトラフィックが事前定義されたトラフィック閾値を下回っていると、ベストエフォートデータのデータパケットの送信に、第2無線リソースを使用することができる。例えば、例外的な状況において、第2無線リソースのトラフィックが、事前定義されたトラフィック閾値を超えていると、ベストエフォートデータのデータパケットの送信に、第1無線リソースを再使用することができる。これは、フォールバックの解決策として、ベストエフォートデータの送信のために、第1無線リソースの再利用を必要な程に制御することを可能にする。よって、衝突が回避され得る。
図2には、チャネル280上の時間(図2の水平軸)及び周波数(図2の垂直軸)に渡る第1無線リソース221及び第2無線リソース222が示されている。図2から分かる様に、異なる無線リソース221,222が、イベントトリガデータ及びベストエフォートデータの送信のために割り当てられている。しかしながら、上述した様に、ある基準に適合すると、第1無線リソース221を、ベストエフォートデータのデータパケットの送信のために再利用できる。
チャネル280での送信は、フレーム211に細分され、3GPP LTEシナリオのサブフレームと比較し、フレーム211は、0.2msの、より短い期間、つまり、5のファクタでスケールダウンされた期間を有する。フレーム211は、より大きなファクタ、例えば、10のファクタでスケールされ得る。各フレーム211は、複数の時間−周波数リソースブロック215を含む。図2からわかる様に、第1無線リソース221は、周期P、つまり各フレーム211で周期的に繰り返し生じ、第2無線リソース222は、比較的長い周期P´、つまり、フレーム211の2つおきに周期的に繰り返し生じている。しかしながら、一般的に、無線リソース221、222は、厳しい周期性ではなく、或いは、ある周期の分布に従うことなく繰り返し生じ得る。
一般的に、図3の様に、ある周波数帯を、継続的にイベントトリガデータ及び/又はベストエフォートデータのために予約することもできる。
図3のシナリオにおいて、イベントトリガデータ及びベストエフォートデータのために予約された第1無線リソース及び第2無線リソース221、222の区別はなく、代わりに、図3のシナリオにおいては、無線リソース223が、イベントトリガデータ及びベストエフォートデータの両方の送信のために割り当てられている。その様な技術は、図2によるシナリオにも適用され得る。
一般的に、無線リソース221、222、223は、下りリンク(DL)送信において、アクセスノード102からUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2に送信されるスケジューリング制御メッセージを使用して、UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2に事前に割り当てられ得る。区別された第1無線リソース221及び第2無線リソース222がある場合、同様に、スケジューリング制御メッセージも区別され得る。
スケジューリング制御メッセージは、チャネル及び/又は制御チャネル上で送信され得る。スケジューリング制御メッセージは、ユニキャスト送信190及び/又はブロードキャスト送信180を介して送信され得る。
スケジューリングは、アクセスノード102により集中制御され得る。アクセスノード102は、ユニキャスト送信190及び/又はブロードキャスト送信180を介して、例えば、初期設定フェーズにおいて、スケジューリング制御メッセージを送信し得る。スケジューリング制御メッセージの送信のため、DL制御チャネル、例えば、3GPP LTE無線アクセス技術の場合、物理DL制御チャネル(PDDCH)が利用され得る。この様に、スケジューリング制御メッセージは、予めスケジュールされた、或いは、予約された無線リソースを示し得る。
第1無線リソース及び/又は第2無線リソースの予約は、チャネル280の状態の応じて適切な時間−周波数リソースブロック215を割り当てるためのリンクアダプテーション技術により行われ得る。無線リソース221、222の周期P、P´は、典型的には、トラフィックパターン及び許可の有効性に依存する。複数の時間−周波数無線リソースブロック215が、チャネル280の状態、例えば、干渉パターン等に基づき適用され得る。一般的に、リソース量は、種々のパラメータ、例えば、MTCネットワーク100に接続されるUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2の数、及び/又は、UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2によりリポートされるチャネル280の品質、及び/又は、フレーム111の期間により推定され得る。
この様に、UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2は、アクセスノード102からユニキャスト送信190又はブロードキャスト送信180を介して、少なくとも無線リソース221、222、例えば、第1無線リソース221及び/又は第2無線リソースの部分を事前に示すスケジューリング制御メッセージを受信する様に構成することができる。同様に、一般的に、アクセスノード102は、UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2の1つ以上に、ユニキャスト送信190又はブロードキャスト送信180を介して、スケジューリング制御メッセージを送信する様に構成することができる。
図4は、シグナリング図である。401で、アクセスノード102は、DL方向において、第1スケジューリング制御メッセージ471をUE101a−1に送信する。第1スケジューリング制御メッセージ471は、第1無線リソース221を事前に示す。その後、402で、アクセスノード102は、第2スケジューリング制御メッセージ472をUE101a−1に送信する。第2スケジューリング制御メッセージ472は、第2無線リソース222を事前に示す。図4のシナリオにおいて、スケジューリング制御メッセージ471、472は、ユニキャスト送信190を介して送信される。DL制御チャネルが401、402で使用される。スケジューリング制御メッセージ471、472の送信は、初期設定フェーズ490で生じる。
初期設定フェーズ490の完了後、しばらくすると、MTCネットワーク100は、イベントトリガデータ及びベストエフォートデータのデータパケットのデータ送信が一般的に可能な状態で動作する。403で、予約された第1無線リソース221が生じるが、データパケットは実際には送信されない。再度410でも、第1無線リソース221は、送信に利用されない。パディングが使用され得る。
それとは異なり、404では、ベストエフォートデータのデータパケット492が、第2無線リソース222を使用して送信される。406、408、409、411でも、ベストエフォートデータのデータパケット492が、第2無線リソース222を使用して送信される。404、406、408、409、411では、チャネル280のUL送信が、ユニキャスト送信190を介して生じる。
ある時点でイベント405が生じる。例えば、警告がトリガされ、或いは、PLCのある値があらかじめ決められた閾値を超えるなどであり得る。この様に、イベントトリガデータのデータパケット491が生成され、407で、UL方向において、ユニキャスト送信190を介してチャネル280上でアクセスノード102に最終的には送信される。例えば、データパケット491は、緊急メッセージ等を搬送し得る。
図4のシナリオにおいて、イベントトリガデータのデータパケット491及びベストエフォートデータのデータパケット492は、ユニキャスト送信190を介してアクセスノード102に送信される。一般的に、データパケット491及び/又はデータパケット492は、代わりに、或いは、加えて、ブロードキャスト送信180(図4には示さず)を介して送信できる。
上述した様に、403及び410では、使用されない第1の無線リソース221が生じている。各帯域幅は、ペイロードデータ送信に使用されない。これは、403、410で、UE101a−1は、送信されるべきベストエフォートデータがあるかをチェックする様に構成されているが、403、410で、UE101a−1は、例えば、UL送信バッファで送信のためにスケジュールされた、送信されるべきベストエフォートデータがあるが、第2無線リソース222のチャネル280のトラフィック負荷が予め決められたあるトラフィック閾値より低いと判定し、よって、UE101a−1は、ベストエフォートデータのデータパケット492の送信のために、404、411で、それぞれ、第2無線リソース222を選択したからである。これにより、未使用の第1無線リソース221、222は、ベストエフォートデータの送信のために再利用されていない。
上述した様に、原理的に、第1無線リソース221を、ベストエフォートデータの送信のために再利用することが可能である。しかしながら、これは、フォールバック解決策として、第2無線リソース222のトラフィック負荷に依存して選択的にトリガされ得る。
第1無線リソース221及び第2無線リソース222は、UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2で共有される。さらに、第1無線リソース221は、ベストエフォートデータの送信のために再利用され得る。この様に、図4に関して説明したシナリオにおいて、衝突が生じ得る。例えば、ベストエフォートデータが第1無線リソース221を使用して、他のUE101a−2、101a−3、101b−1、101b−2に送信され、同時に、UE101a−1が、チャネルを介してイベントトリガデータのデータパケット491を送信する状況が生じ得る。これは、結果として衝突が生じる。衝突の尤度を減少させることができる技術について説明する。
図5を参照すると、シナリオは、UE101a−1、又は、他のUEUE101a−2、101a−3、101b−1、101b−2が、ベストエフォートデータのデータパケット492の送信のために第1無線リソース221を選択し、同時に、衝突の尤度を減少させるものとも考えられる。これは、制御メッセージ580を使用することにより生じる。制御メッセージ580は、UE101a−1が、イベントトリガデータのデータパケット491を送信する必要性を事前に示す。技術の詳細を以下に説明する。
503で、ベストエフォートデータのデータパケット492が、第1無線リソース221を使用して送信される。ここで、UE101a−1は、ベストエフォートデータのデータパケット492の送信のために第1無線リソース221を選択し、これは第2無線リソース222のチャネル280のトラフィック負荷が、予め決められたトラフィック負荷を超えているからである。第1無線リソース221は、主に、イベントトリガデータの送信のために予約されているが、データパケットの低遅延配信を確実にするため、第1無線リソース221が再利用されている。
一般的に、第2無線リソース222のチャネル280上のトラフィック負荷をチェックする際、信頼され得る異なる決定基準が考えられる。例えば、送信されるベストエフォートデータのデータパケット492のサイズ、及び/又は、例えば、ある時間範囲の第2無線リソースのサイズ、及び/又は、ベストエフォートデータのデータパケット492に含まれるデータの優先度を考慮することができる。例えば、時間範囲内に、第2無線リソースが、その判定されたサイズでは、データパケット492を送信するために十分でなければ、第1無線リソース221へのフォールバックが実行され得る。時間範囲は、例えば、QoSによる、遅延要求と相関があり得る。
上述した様に、第1無線リソース221は、主に、イベントトリガトラフィックのために予約されている。しかしながら、それは、例えば、高トラフィック負荷といった、混雑したネットワークの場合には、ベストエフォートトラフィックの送信のためにも利用され得る。典型的には、より低い送信優先度に対応するベストエフォートデータは、その様な場合には、第1無線リソース221を使用する様にスケジュールされ、ベストエフォートデータの低い優先度により、イベントトリガデータのデータパケット491の送信が必要である場合、その様な送信はブロックされ得る。これは、制御メッセージ580の手段により達成される。
制御メッセージ580は、衝突回避メカニズムを実行する。図5のシナリオは、イベントトリガデータのデータパケット491のスケジューリングを、ベストエフォートデータのデータパケット492より優先する、衝突回避メカニズムのD2D支援解決策に対応する。503で、UE101a−1は制御メッセージ580を受信しないので、UE101a−1は、第1無線リソースを使用し、ベストエフォートデータのデータパケット492を自由に送信する。言い換えると、第1無線リソース221と第2無線リソース222間の選択は、一般的に、制御メッセージ580を受信したか否かに依存する。
この点、例えば、505で、イベントが生じ、イベントトリガデータが生成されている。この様に、UE101a−1は、UL送信のためにスケジュールされるイベントトリガデータを有し、よって、506で、イベントトリガデータのデータパケット491の送信の必要性を事前に示す制御メッセージ580をUE101a−1は送信する。制御メッセージ580は、ブロードキャスト送信180を介して、残りのUE101a−2、101a−3、101b−1、101b−2に送信され、その結果、残りのUE101a−2、101a−3、101b−1、101b−2は、高優先のイベントトリガトラフィックの存在を認識する。この様に、制御メッセージ580は、残りのUE101a−2、101a−3、101b−1、101b−2が、第1無線リソース221を使用して、チャネル280で送信することを停止させる。一般的に、制御メッセージ580は、予め決められたある時間期間、及び/又は、予め決められたある数の時間−周波数リソースブロック215、及び/又は、明確に示された時間−周波数リソースブロック215での送信を停止させ得る。オプションとして、アクセスノード102も、506で、ブロードキャスト送信180、及び/又は、ユニキャスト送信190(図5では示さず)を介して、制御メッセージ580を受信する。
506で、制御メッセージ580は、制御チャネルを介して送信される。しかしながら、一般的に、制御メッセージ580をチャネル280で送信することも可能である。
必須ではないが、一般的に、制御メッセージ580は、イベントトリガデータのデータパケット491の送信への使用をUE101a−1が意図する特定の時間−周波数リソースブロック215についての明示的又は暗示的情報を含むこともできる。特に、その様なシナリオにおいて、データパケット491の送信のための時間−周波数リソースブロック215を選択する決定ロジックが、UE101a−1に存在し得る。ここで、UE101a−1は、チャネル280のフレーム構造及びチャネル280の品質についての情報を考慮し得る。この様に、一般的に、制御メッセージ580は、第1無線リソース221の時間−周波数リソースブロック215を示し、残りのUE101a−2、101a−3、101b−1、101b−2が、示された時間−周波数リソースブロック215で送信することの停止を指示する。この様に、一般的に、残りのUE101a−2、101a−3、101b−1、101b−2は、示された時間−周波数リソースブロック215に応じて、ベストエフォートデータのデータパケット492の送信のために、第1無線無リソース221及び第2無線リソース222から選択する様に構成され得る。
504、507、509、510、512で、ベストエフォートデータのデータパケット492が、第2無線リソース222を使用して通常通り送信される。
上述した及び503に関し、UE101a−1が、第1無線リソース221を使用してベストエフォートデータのデータパケット492を送信するシナリオについて述べた。逆に、第1無線リソース221は、共用無線リソースであり、残りのUE101a−2、101a−3、101b−1、101b−2の1つ以上が、ベストエフォートデータのデータパケット592の送信のために、第1無線リソース221を使用することも可能である。これが、511で生じる。
図5から明らかな様に、UE101a−1は、ベストエフォートデータとイベントトリガデータの両方を送信できる。これは、一般的に、能力制御メッセージ570で示される。図5のシナリオにおいて、UE101a−1は、500で、つまり、設定フェーズ490で、UL方向において、例えば、PUCCHを利用し、能力制御メッセージ570を送信する。能力制御メッセージ570は、ベストエフォートデータを生成し送信するUE101a−1の能力を積極的に示し、さらに、イベントトリガデータを生成し送信するUE101a−1の能力を積極的に示す。一般的に、ベストエフォートデータ及びイベントトリガデータを生成し送信する能力のシグナリングのため、2つの異なるメッセージに依存することも可能である。
能力制御メッセージ570は、500で、個別制御チャネルを使用して送信される。一般的に、制御メッセージ570は、チャネル280でも送信され得る。
上記図5に関して、能力制御メッセージ570について説明したが、能力制御メッセージ570を他の実施形態で使用することも可能である。
図5のシナリオにおいて、データパケット491、492は、ブロードキャスト送信180を介して送信されたが、一般的に、データパケット491、492は、例えば、アクセスノード102(図4参照)又は任意の他のUE101a−2、101a−3、101b−1、101b−2に対して選択的に、ユニキャスト送信190を介して送信され得る。
同様に、図5のシナリオにおいて、制御メッセージ580は、ブロードキャスト送信180を介して送信される。これは、衝突回避メカニズムのD2D型実装を促進する。しかし、一般的に、制御メッセージ580は、ユニキャスト送信190を介して送信され、例えば、制御メッセージは、残りのUE101a−2、101a−3、101b−1、101b−2、及び/又は、アクセスノード102の1つ又は総てより多い、1つ以上に向けられ得る。
図6は、他のシナリオを示している。601及び602は、それぞれ、501及び502に対応する。603−607は、それぞれ、503−507に対応するが、図6のシナリオでは、制御メッセージ580は、イベントトリガデータのデータパケット491の送信のための時間−周波数ブロック215を示さない。これは、図6のシナリオでは、イベントトリガデータのデータパケット491の送信をスケジュールする決定ロジックが、他のUE101a−2、101a−3、101b−1、101b−2の1つ、及び/又は、アクセスノード102には有るが、UE101a−1に無いからである。他の制御メッセージ581は、制御メッセージ580の送信後、608で、例えば、他のUE101a−2、101a−3、101b−1、101b−2、及び/又は、アクセスノード102の1つからUE101a−1によって受信され、よって、他の制御メッセージ581は、応答メッセージとして参照され得る。他の制御メッセージ581は、一般的に、個別制御チャネル及び/又はチャネル280を介して送信され得る。この他の制御メッセージ581は、イベントトリガデータのデータパケット491の送信のための時間−周波数リソースブロック215を示す。他の制御メッセージ581は、UE101a−1に、示された時間−周波数リソースブロック215を使用してイベントトリガデータのデータパケット491を送信させ、この送信は、609で、第1無線リソース221の示された時間−周波数リソースブロック215を使用して生じている。ここで、UE101a−1は、第1無線リソース221でのイベントトリガデータのデータパケット491の送信を自立的にスケジュールする必要はなく、代わりに、UE101a−1は、他の制御メッセージ581で示された時間−周波数リソースブロック215に依存できる。ここで、イベントトリガデータのデータパケット491をスケジュールする決定ロジックは、例えば、アクセスノード201に存在する。
610−613は、509−512に対応する。
一般的に、イベントトリガデータのデータパケット491の送信をスケジュールする決定ロジックは、UE101a−1及び他のUE101a−2、101a−3、101b−1、101b−2、及び/又は、アクセスノード102に間で共有され得る。例えば、制御メッセージ580は、複数の時間−周波数リソースブロック215の候補を含み、他の制御メッセージ581は、複数の時間−周波数リソースブロック215の候補を肯定的或いは否定的に承認し得る。
図7のシナリオは、一般的に、図6のシナリオに対応する。701及び702は、601及び602に対応する。しかし、D2D支援衝突回避メカニズムを実装する図6とは異なり、図7のシナリオにおいて、衝突回避メカニズムは、アクセスノード102によって集中的に動作する。
703で、ベストエフォートデータのデータパケット492は、残りのUE101a−2、101a−3、101b−1、101b−2の1つによって、ユニキャスト送信190を介して送信され、対応する第1無線リソース221は、この送信によりブロックされる。703で、UE101a−1が、ユニキャスト送信190及び/又はブロードキャスト送信180を介し、第1無線リソース221を使用し、イベントトリガデータのデータパケット491を送信すると、衝突が生じる。
704及び705は、604及び605に対応する。
図6のシナリオとは異なり、706で、制御メッセージ580が、ユニキャスト送信190を介してアクセスノード102に送信される。図7のシナリオにおいて、イベントトリガデータのデータパケット491の送信をスケジューリングする決定ロジックは、アクセスノード102に存在する。この様に、706で、制御メッセージ580は、データパケット491の送信が計画されている、第1無線リソース221の時間−周波数リソースブロック215の表示を含む必要はない。
データパケット491の送信が計画されている第1無線リソース221の時間−周波数リソースブロック215のこの表示は、アクセスノード102から、ユニキャスト送信190を介して、UE101a−1に送信され、追加的に、ブロードキャスト送信180又はユニキャスト送信190を介して残りのUE101a−2、101a−3、101b−1、101b−2に送信される他の制御メッセージ581に含まれる。他の制御メッセージ581は、残りのUE101a−2、101a−3、101b−1、101b−2が、示された時間−周波数リソースブロック215で送信することを停止させる。708での、ユニキャスト送信190を介した、UE101a−1への他の制御メッセージ581の送信はオプションであり、一般的に、他の制御メッセージ581は、ブロードキャスト送信180を介して、総てのUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2に送信され得る。
710−714は、609−613に対応する。
上記内容からわかる様に、例えば、図6の衝突回避メカニズムのD2D支援解決策とは異なり、図7のシナリオにおいて、アクセスノード102が、スケジューリングに含まれる。
一般的に、制御メッセージ580及び/又は他の制御メッセージ581は、UL/DL制御チャネルを使用して送信され得る。ここで、UL制御チャネル及び/又はDL制御チャネルが共有無線リソースを含まないと衝突が回避され得る。ここで、UL制御チャネル及び/又はDL制御チャネルが、UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2の1つに一意に割り当てられた無線リソースを含むとき、衝突は回避され、これは、典型的には、ユニキャスト送信190の場合である。制御メッセージ580が、例えば、無線リソース221、222、223を介し、D2Dブロードキャスト制御チャネル又はチャネル280の共有無線リソースを使用して送信されるシナリオでは、衝突回避技術を実装することがふさわしい。一般的に、衝突検出を伴うチャネル検知多重アクセス(CSMA/CD)技術が、制御メッセージ580、581の送信に使用される。特に、MTCネットワーク100の伝搬時間が比較的小さいとき、CDMA/CD技術の高い効率が達成され、例えば、効率は、100%に近づき得る。
異なるUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2により、制御チャネル上の共有無線リソースを介して送信された2つの制御メッセージ580、581の衝突が、図8の806a、806bに示されている。図8において、801−804は、601−604に対応する。805a及び805bで、UE101a−1と、残りのUE101a−2、101a−3、101b−1、101b−2の1つにおいて、それぞれ、イベントトリガデータを生成させるイベントが生じている。UE101a−1と、残りのUE101a−2、101a−3、101b−1、101b−2の1つは、ブロードキャスト送信180を介して制御メッセージ580を送信し、制御チャネルは、UE101a−1と、残りのUE101a−2、101a−3、101b−1、101b−2の1つで共用されているので、衝突が生じる。CSMA/CD技術によると、UE101a−1は、あるランダムな時間後、808で、制御メッセージ580を再送し、残りのUE101a−2、101a−3、101b−1、101b−2の1つも、あるランダムな時間後、811で、制御メッセージ580を再送する。よって、衝突が解決される。808で再送された制御メッセージ580は、809での、第1無線リソースを使用したデータパケット491の送信のための時間−周波数リソースブロック215を示している。811で送信された制御メッセージ580は、812での、データパケット491の送信のための時間−周波数リソースブロック215を示している。
807、810、813で、ベストエフォートデータのデータパケット492が、第2無線リソース222を使用して送信される。
図4〜8を参照した上記シナリオは、主に、イベントトリガデータの送信に占有される第1無線リソース221と、主に、ベストエフォートデータの送信に占有される第2無線リソース222がある場合について述べるものであった。図9においては、個別の第1及び第2無線リソース221、222が無く、代わりに、イベントトリガデータ及びベストエフォートデータの両方のために無線リソース223が予約されるシナリオを示している。
900−902は、500−502に対応する。さらに、903−912は、503−512に対応するが、無線リソース223が、イベントトリガデータ及びベストエフォートデータの両方のデータパケット491、492の送信のために使用される。
図10は、UE101a−1とUE101b−1との間の無線送信を示すシグナリング図である。ここで記載する技術によると、1001で、UE101a−1の送信バッファにおいて、新たなイベントトリガデータが利用可能になっている。1002で、制御チャネル281のチャネル競合が生じる。UE101a−1は、UL送信のためにスケジュールされたイベントトリガデータの対応するデータパケット491を有するので、UE101a−1は、チャネル281の、特に、ブロードキャスト送信180に関連付けられた時間−周波数リソースブロック215を検知する。制御チャネル281がアイドル、つまり、残りのUE101a−2、101a−3、101b−1、101b−2が送信していないと、UE101a−1は、1003で、制御チャネル281上で、ブロードキャスト送信180を介して、制御メッセージ580をブロードキャストする。制御メッセージ580は、1004で、残りのUE101a−2、101a−3、101b−1、101b−2、特に、UE101a−2により受信される。UE101a−2は、制御メッセージ580を復号する。よって、UE101a−1が、1007で、データパケット491を送信するために使用する、チャネル280の時間−周波数リソースブロック215の表示を読み出す。UE101b−1は、1006で、チャネル280の各無線リソース221、222、223のこの時間−周波数ブロック215での送信を停止する。特に、UE101b−1は、ベストエフォートデータの送信能力があるので、UE101a−1によるデータパケット491の送信を可能にするため、チャネル280のこの時間−周波数リソースブロック215で、ベスエフォートデータをブロックする。
制御チャネル281が、1002で、ビジーであると検知された場合もシナリオが生じ得る。この理由は、1002で、UE101a−2が、制御メッセージ580を送信しているからであり得る。これが生じると、UE101a−1は、バックオフメカニズムに入る。指数関数的なバックオフメカニズムが、CSMA/ CD技術に対応して利用され得る。
さらなる変形が図11に示される。ここで、UE101a−1及びUE101a−2の両方は、1103で、制御チャネル281がアイドルであることを検知する。制御チャネル281は、共有無線リソースを含む。その後、UE101a−1及びUE101a−2の両方は、制御チャネル281の同じ共有無線リソースを使用し、1104、1105のそれぞれで、各制御メッセージ580を送信し、制御メッセージ580は、1101、1102のそれぞれで、各UL送信バッファに到着したイベントトリガデータのデータパケット491を送信する、UE101a−1、UE101a−2の必要性を示している。UE101a−1は、1106の間、例えば、エネルギレベルを測定することにより、衝突を検出する。UE101a−1は、ブロードキャスト送信180をブロックし、指数関数的にバックオフに移行し得る。UE101a−2も、同様に動作する。UE101a−1及びUE101a−2の両方は、1112、1113で制御メッセージ580を再送する際の衝突を回避する、ランダムなバックオフ期間1109、1111を実行している。この様に、制御メッセージ580は、最終的に、1113、1115それぞれで、受信が成功し得る。
衝突の検出は、制御メッセージ580の送信に応答して、制御チャネル281の信号レベルを検知することを含み得る。検知された信号レベルと、予め決められた信号閾値との閾値比較が実行され得る。閾値比較に応じて、制御メッセージ580は、選択的に再送され得る。
図12において、D2D支援衝突回避メカニズムによらないシナリオが示されている。ここでは、1201で、イベントトリガデータが、UE101a−1の送信バッファに到着している。オプションのチャネル競合(図12には示さず)の後、UE101a−1は、1203で、ユニキャスト送信190を介して、アクセスノード102に制御メッセージ580を送信する。個別UL制御チャネル281が利用され、例えば、UL制御チャネル281は、共有無線リソースを含まないかもしれず、チャネル競合は不要となる。アクセスノード102は、1204で、制御メッセージ580を受信する。ある処理遅延1205の後、1206で、アクセスノード102は、ユニキャスト送信190を介して、UE101a−1に他の制御メッセージ581を送信する。個別DL制御チャネル281が利用され、例えば、DL制御チャネル281は、共有無線リソースを含まないかもしれず、チャネル競合は不要となる。UE101a−1は、1207で、他の制御メッセージ581を受信する。ある処理遅延1208の後、UE101a−1は、他の制御メッセージ581により示された時間−周波数リソースブロック215で、データパケット491を送信する。
図12のシナリオにおいて、遅延は、送信時間の3倍に対応し、処理遅延の2倍に対応することが想定され、これは、凡そ、フレーム211の期間の3倍プラス、データ処理の追加時間(処理遅延)に対応する。ここで、アクセスノード102は、1204の後、次に利用可能なフレーム211で、他の制御メッセージ581を送信し、UE101a−1は、1107の後、次に利用可能なフレーム211で、データパケット491を送信し、よって、処理遅延1205、1208は、フレーム211の期間より短い。データパケット491の送信は、1203の後、第3フレーム211でスケジュールされる。フレーム211の期間が、例えば、0.2ミリ秒に対応すると、1201と1209との間の合計時間(遅延)は、約0.6ミリ秒に相当する。
図13は、種々の実施形態による、方法のフローチャート。1301で、無線リソース221、222、223を示す情報が格納される。例えば、情報は、第1無線リソース221及び/又は第2無線リソース222を示し得る。第1無線リソース221及び/又は第2無線リソース223は、UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2で共有され得る。無線リソース223は、イベントトリガデータ及びベストエフォートデータと、を区別して割り当てられず、イベントトリガデータ及びベストエフォートデータの両方のために予約され得る。
1302で、制御メッセージ580、581が受信される。制御メッセージ580、581は、制御チャネル281及び/又はチャネル280で、ブロードキャスト送信180及びユニキャスト送信190の少なくとも1つを介して受信され得る。制御メッセージ580、581は、無線リソース221、222、223の時間−周波数リソースブロック215を事前に示している。
制御メッセージ580、581は、各UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2が、1303での示された時間−周波数リソースブロック215における送信の停止を指示する。この様に、衝突回避メカニズムは、実装され得る。制御メッセージ580、581が、他のUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2から、例えば、制御チャネル281のブロードキャスト送信180を介して受信される場合、D2D支援衝突回避メカニズムが実行され得る。制御メッセージ580、581は、アクセスノード102からも受信され得る。
オプションとして、各UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2は、制御メッセージ580により示されたのとは別の時間−周波数リソースブロック215(図13には示さず)で、無線リソース221、222、223を介して、イベントトリガデータ及び/又はベストエフォートデータのデータパケット491、492を送信し得る。
図14は、種々の実施形態によるフローチャートである。1401で、第1無線リソース221及び第2無線リソース222を示す情報がメモリに格納される。チャネル280の第1無線リソース221は、イベントトリガデータのために予約され、チャネル280の第2無線リソース222は、ベストエフォートデータのために予約される。第1及び第2無線リソース221、222は、共有無線リソースである。1402で、情報が、メモリから読み出される。その後、第1無線リソース221及び第2無線リソース間の選択が、ベストエフォートデータのデータパケット492の送信のために生じる。1402は、UL送信バッファでデータパケット492の利用が可能になったことの応答であり得る。
1402で、第1無線リソース221及び第2無線リソース間の選択のために、異なる決定基準が考慮され得る。例えば、選択は、第2無線リソース222のチャネル280のトラフィック負荷に依存する。それに代えて、或いは、加えて、選択は、チャネル280での送信の停止を指示する制御メッセージ580、581が受信されたかに依存し得る。それに代えて、或いは、加えて、選択は、以前に受信した制御メッセージ580、581により示された時間−周波数リソースブロック215に依存し得る。
例えば、トラフィック負荷が判定され得る。無線リソース222のトラフィック負荷の判定は、判定されたトラフィック負荷と予め決められたトラフィック閾値との閾値比較を実行することを含み得る。判定されたトラフィック負荷と予め決められたトラフィック閾値との閾値比較で、トラフィック負荷が予め決められたトラフィック閾値を下回るとの結果であると、第1無線リソース222を、1402で選択することが可能である。
1403で、第1無線リソースが、1402で選択されたかがチェックされる。選択されていると、1404で、ベストエフォートデータのデータパケット492が、第1無線リソース221を使用して送信される。この様に、元々は他のイベントトリガデータに予約された第1無線リソース221を、ベストエフォートデータのデータパケット492の送信のために再利用することが可能になる。
第2無線リソース222が1402で選択されたと、1403で判定されると、方法は、オプションとして、第2無線リソース222を使用した、ベストエフォートデータのデータパケット492の送信を含み得る(図14には示さず)。
図15は、種々の実施形態による方法のフローチャートである。1501で、無線リソース221、222、223を示す情報がメモリに格納される。無線リソース221、222、223は、少なくともイベントトリガデータのために予約されている。さらに、無線リソース221、222、223は、ベストエフォートデータのために予約されていても良い。例えば、1501で、イベントトリガデータのために予約された第1無線リソース221と、ベストエフォートデータのために予約された第1無線リソース222と、を示す情報を格納することもできる。
1502で、イベントトリガデータのデータパケット491の送信が必要であるかと、無線リソース221、222、223を利用する必要性があるかがチェックされる。例えば、1502で、イベントトリガデータのデータパケット491が、各UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2のUL送信バッファで送信待ちであるかをチェックすることが可能である。
1502で、データパケット491を送信する必要があると判定されると、方法は、1503に進む。1503で、制御メッセージ580が送信される。制御メッセージ580は、データパケット491を送信する必要性を事前に示す。
一般的に、1503で、制御メッセージ580を送信する異なる技術を使用できる。例えば、1503で、制御メッセージ580は、ブロードキャスト送信180を介して、任意の他のUE及び/又はアクセスノード102に送信され得る。代わりに、又は、追加して、1503で、制御メッセージ580は、ユニキャスト送信190を介してアクセスノード102に送信され得る。一般的に、制御メッセージ580は、無線リソース221、222、223があるチャネル280で送信されるが、代わりに、或いは、追加して、制御メッセージ580は、制御チャネル281で送信され得る。
さらに、1503で送信された制御メッセージ580のコンテンツは、種々のシナリオにおいて異なり得る。1つのシナリオにおいて、制御メッセージ1503は、制御メッセージ580の送信に想定される特定の時間−周波数ブロック215を特定することなく、データパケット491を送信する必要性を、暗示的又は明示的に示し得る。他のシナリオにおいて、制御メッセージ580は、制御メッセージ580の送信にスケジュールされる1つ以上の特定の時間−周波数ブロック215を、暗示的又は明示的に示し得る。例えば、制御メッセージ580は、複数の時間−周波数リソースブロック215の候補を示し得る。制御メッセージ580の送信後に受信される他の制御メッセージ581と、複数の時間−周波数リソースブロック215の候補の肯定的或いは否定的な承認に応じて、1つ以上の候補タイムスロットが、制御メッセージ580の送信のために明確に選択され得る。
1504で、イベントトリガデータのデータパケット591が、無線リソース221、222、223を利用して送信される。特に、1503で送信された制御メッセージ580により示された特定の時間−周波数リソースブロック215において、1504で、データパケット491が送信される。代わりに、或いは、追加して、1503で制御メッセージ580を送信した後に受信される、他の制御メッセージ(図15には示さず)で示された時間−周波数ブロック250において、1504で、データパケット491が送信され得る。
上記内容からわかる様に、制御メッセージ580の送信に使用される特定の時間−周波数リソースブロック215を選択する決定ロジックは、1504でデータパケット491を送信する各UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2の中に全体的に、或いは、部分的に存在する。同様に、種々のシナリオによると、データパケット491の送信に使用される時間−周波数リソースブロックを選択するこの決定ロジックは、アクセスノード102及び/又は1つ以上の他のUE101の中に全体的に、或いは、部分的に存在する。
図16には、種々の実施形態による方法のフローチャートが示される。1601で、無線リソース221、222、223は、UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2と、他のUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2に、共有方法で、予め割り当てられる。例えば、1601で、イベントトリガデータのために予約された第1無線リソース221、及び/又は、ベストエフォートデータのために予約された第2無線リソース222を、予め割り当てることが可能である。一般的に、1501で予め割り当てられた無線リソース221、222、223は、繰り返し生じる無線リソースであり得る。
1602で、制御メッセージ580が受信される。制御メッセージ580は、あるUE1101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2の、イベントトリガデータのデータパケット491送信の必要性を事前に示す。
その後、1603で、データパケット491の送信のための無線リソースの時間−周波数リソースブロック250が選択される。
1604で、無線リソース221、222、223の選択された時間−周波数リソースブロック215を示す他の制御メッセージ581が送信される。他の制御メッセージ581は、制御チャネル581及び/又はチャネル580で、ブロードキャスト送信180及び/又はユニキャスト送信190の少なくとも1つを介して送信され得る。
例えば、図16による方法は、アクセスノード202により実行され得る。その様なシナリオにおいて、1603で時間−周波数ブロック215を選択する決定ロジックは、少なくとも部分的にアクセスノード102に存在する。例えば、1602で受信した制御メッセージ580は、複数の時間−周波数リソースブロック215の候補を示し得る。その後、1503で、特定の時間−周波数リソースブロック215が、制御メッセージ580により示された複数の時間−周波数リソースブロック215の候補から選択され得る。他の制御メッセージ581は、制御メッセージ580により示された時間−周波数リソースブロック215の候補の少なくとも幾つかを肯定的及び/又は否定的に示すことが可能である。
図17は、UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2を示している。UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2は、プロセッサ1701を備えている。プロセッサ1701は、マルチコアプロセッサでありえるが、それに代えて、或いは、加えて、分散コンピューティングを利用できる。UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2は、無線インタフェース1702を備えている。無線インタフェース1702は、レディオインタフェースとしても参照され得る。無線インタフェース1702は、MTCネットワーク100のチャネル280及び制御チャネル281でデータを無線により送受信する様に構成される。一般的に、UL制御チャネル281は、3GPP LTE無線アクセス技術の場合におけるPUCCHに対応し得る。同様に、DL制御チャネル281は、一般的に、3GPP LTE無線アクセス技術の場合におけるPDCCHに対応し得る。よって、無線インタフェース1702は、UL及びDL送信の両方をサポートし得る。UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2は、さらに、ヒューマンーマシン・インタフェース(HMI)1703を備えている。例えば、HMI1703は、キーボード、タッチセンシティブディスプレイ、ディスプレイ、ボタン、ラウドスピーカー、音声認識システム等の1つ以上を含み得る。UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2は、さらに、例えば、不揮発性メモリといったメモリ1704を含んでいる。メモリ1704は、プロセッサ1701により実行されると、UE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2に図13〜15の技術を実行させる制御命令を格納している。メモリ1704は、さらに、無線リソース221、222、223に関する情報を格納し得る。無線リソース221、222、223は予約されているので、これは可能である。
図18は、アクセスノード102を示している。アクセスノード102は、プロセッサ1801を備えている。プロセッサ1801は、マルチコアプロセッサであり得る。代わりに、或いは、追加して、分散コンピューティングが使用され得る。アクセスノード102は、さらに、無線インタフェース1802を備えている。無線インタフェース1802は、レディオインタフェースとしても参照され得る。無線インタフェース1802は、MTCネットワーク100のチャネル280及びMTCネットワーク100の制御チャネル281でデータを無線により送受信する様に構成される。一般的に、UL制御チャネル281は、3GPP LTE無線アクセス技術の場合におけるPUCCHに対応し得る。同様に、DL制御チャネル281は、一般的に、3GPP LTE無線アクセス技術の場合におけるPDCCHに対応し得る。よって、無線インタフェース1802は、UL及びDL送信の両方をサポートし得る。アクセスノード102は、さらに、HMI1803を備えている。例えば、HMI1803は、キーボード、タッチセンシティブディスプレイ、ディスプレイ、ボタン、ラウドスピーカー、音声認識システム等の1つ以上を含み得る。アクセスノード102は、さらに、例えば、不揮発性メモリといったメモリ1804を含んでいる。メモリ1804は、プロセッサ1801により実行されると、アクセスノード102に図16の技術を実行させる制御命令を格納している。メモリ1804は、さらに、無線リソース221、222、223に関する情報を格納し得る。無線リソース221、222、223は、それぞれ、アクセスノード12により事前に割り当てられ、予約されているため、これは可能である。
図19は、種々の実施形態による方法のフローチャートである。1901で、ベストエフォートデータのデータパケット492が、あるUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2の送信バッファで受信される。1902で、第2無線リソース222のトラフィック負荷が高いかがチェックされる。例えば、1902の一部として、第2無線リソース222のトラフィック負荷を判定し、判定したトラフィック負荷を予め決められたトラフィック閾値と比較することが可能である。
1902で、第2無線リソース222のトラフィック負荷が高くないと判定されると、1901で受信された、ベストエフォートデータのデータパケット492が、1903で、第2無線リソース222を使用して送信される。
しかしながら、1902で、第2無線リソースのトラフィック負荷が比較的高いと判定されると、1904で、制御メッセージ580、581を以前に受信していたかがチェックされる。制御メッセージ580、581を受信していないと、ベストエフォートデータのデータパケット492が、1905で、第1無線リソース221を使用して送信される。
しかしながら、1904で、制御メッセージ580、581を以前に受信していたと判定されると、1905で、第1無線リソース221及び/又は、示された時間−周波数リソースブロック215での送信は、予め決められた時間期間だけ停止される。
図20は、種々の実施形態による方法のフローチャートである。2001で、イベントが生じる。これにより、イベントトリガデータのデータパケット491が、対応するUE101a−1、101a−2、101a−3、101b−1、101b−2の送信バッファで受信される。
データパケット419の受信は、2002で、制御メッセージ580の送信をトリガする。制御メッセージ580は、データパケット491の送信を目的とした、特定の時間−周波数リソースブロック250、或いは、時間−周波数リソースブロックの複数の候補を、オプションとして示し得る。
2002で制御メッセージ580を送信している間、2003で、チャネル280で送信している他のデバイスとの衝突が生じたかがチェックされる。2003で衝突が検出されると、方法は、2004に進む。2004で、UEはバックオフに入る。つまり、UEは、CSMA/CD技術に従い、ランダムなバックオフ期間、待機する。その後、2005で、制御メッセージ480は再送信され、方法は、2006に進む。
しかしながら、2003で衝突が検出されないと、方法は、直接、2006に進む。オプションとして、2006で、他の制御メッセージ581が受信される。例えば、制御メッセージ580は、時間−周波数リソースブロックの複数の候補を含み、他の制御メッセージ581は、時間−周波数リソースブロック215の複数の候補を肯定的或いは否定的に承認し得る。他の制御メッセージ581は、例えば、制御メッセージ580が、いずれの時間−周波数リソースブロック215も示さない場合、単一の時間−周波数リソースブロック215を示すことが可能である。
2007で、イベントトリガデータのデータパケット491が、時間−周波数リソースブロック215を利用して送信される。
図21には、制御メッセージ580及び他の制御メッセージ581が示されている。制御メッセージ580は、イベントトリガデータのデータパケット491の送信が意図された特定の時間−周波数リソースブロック215の表示を含む。図21のシナリオにおいて、特定の時間−周波数リソースブロック215は、基準サブフレーム211に対して相対的に定義されている。
図21のシナリオにおいて、他の制御メッセージ580は、制御メッセージ580により示された時間−周波数リソースブロック215を肯定的に承認している。同様に、他の制御メッセージ581は、制御メッセージ580により示された時間−周波数リソースブロック215を否定的に承認することができる。その場合、イベントトリガデータのデータパケット491の送信のための異なる時間−周波数リソースブロックを提案し得る。
図22には、種々の実施形態による制御メッセージ580及び他の制御メッセージ581が示されている。図22のシナリオにおいて、制御メッセージ580は、時間−周波数リソースブロック215の表示を含まず、むしろ、制御メッセージ580は、イベントトリガデータのデータパケット491を送信する必要性を明示的に示している。制御メッセージ580は、イベントトリガデータのデータパケット491を送信する必要性を暗示的に示すことも可能である。
図22のシナリオにおいて、他の制御メッセージ581は、時間−周波数リソースブロック215の表示を含んでいる。
一般的に、制御メッセージ580及び/又は他の制御メッセージ581は、複数の時間−周波数リソースブロック215を示すことが可能であり得る。
要約すると、上記技術は、第2クラスのデータの送信のために、少なくとも第1クラスのデータのために予約されたリソースを再利用することを可能にする。種々のUEが第1クラスのデータのデータパケットを送信する必要性を先にブロードキャストする場合、D2D支援衝突回避メカニズムが可能である。他のシナリオは、D2D支援衝突回避メカニズムに依存しない。例えば、無線ネットワークのアクセスノードが、第1クラスのデータのデータパケットを送信する必要がある、あるUEの1つの表示を取得すると、アクセスノードは、データパケットの送信のための無線リソースを空けるよう、残りのUEに制御メッセージを送信できる。これにより、アクセスノードは、無線リソースのどの部分、或いは、どの時間−周波数リソースブロックが要求UEにより使用されるべきかを示すことができ、要求UEは、第1クラスのデータのデータパケットを送信するため、1つ又は複数の時間−周波数リソースブロックを自律的に選択することも可能である。選択は、信頼性要求、QoS要求及び/又はチャネル状態に基づき得る。
本発明について、ある好ましい実施形態に関して説明したが、本明細書を読み、理解した当業者には、等価及び修正形態が生じ得る。本発明は、総てのその様な等価形態及び修正形態を含み、添付の特許請求の範囲によりのみ制限される。
例えば、主に2つの特定クラスのデータ、つまり、イベントトリガデータ及びベストエフォートデータについて主に参照した。しかし、一般的に、異なるタイプのデータを、上述した技術の対象とすることができる。上述した技術は、任意の2クラスのデータ、つまり、第1クラスのデータ及び第2クラスのデータに容易に適用され得る。例えば、第1クラスのデータ及び第2クラスのデータは、異なる送信優先度の点で特徴付けられ得る。
制御メッセージに、送信されるイベントトリガデータのデータパケットの優先度の表示も含めることも可能であり得る。そして、他のUEが、送信される、より低い優先度のイベントトリガデータを有する場合、他のUEは、送信を延期、つまり、バックオフを実行することができる。
上述した種々の実施形態は、ブロードキャスト送信、又は、ユニキャスト送信を介して、データパケットを送信する観点で説明したが、一般的に、ブロードキャスト及びユニキャスト送信の任意を介してデータパケットを送信することが可能である。同様に、制御メッセージの送信は、ブロードキャスト送信、又は、ユニキャスト送信を介して生じるが、オプションとして、個別専用チャネルを使用することができる。制御チャネルは、共有無線リソースである必要はない。
上記種々の実施形態は、主に、MTCネットワークに関して説明したが、一般的に、その様な技術は、他の種類のネットワークに容易に適用され得る。特に、その様な技術は、セルラネットワークに適用され得る。

Claims (43)

  1. 通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)であって、
    無線ネットワーク(100)のチャネル(280)上でデータを送受信する様に構成された無線インタフェース(1702)と、
    第1クラスのデータ及び第2クラスのデータのために予約された、前記チャネル(280)上の無線リソース(221、222、223)を示す情報を格納する様に構成されたメモリ(1704)であって、前記無線リソース(221、222、223)は、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)と他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)との間で共有される、前記メモリ(1704)と、
    前記無線インタフェース(1702)を介して制御メッセージ(580、581)を受信する様に構成された少なくとも1つのプロセッサ(1701)であって、前記制御メッセージ(580、581)は、前記無線リソース(221、222、223)の時間−周波数リソースブロック(215)を事前に示し、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に前記チャネル(280)上の前記無線リソース(221、222、223)の前記示された時間−周波数リソースブロック(215)での送信の停止を指示する、前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)と、
    を備え、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、前記メモリ(1704)から前記格納された情報を読み出す様に構成され、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、さらに、前記制御メッセージ(580、581)の前記受信に応答して、前記チャネル(280)上の前記無線リソース(221、222、223)の前記示された時間−周波数リソーブロック(215)での送信を停止させる様に前記無線インタフェース(1702)を制御する様に構成され

    前記無線リソース(221、222、223)は、前記第1クラスのデータために予約された、前記チャネル(280)上の第1無線リソース(221)を含み、さらに、前記第2クラスのデータために予約された、前記チャネル(280)上の第2無線リソース(222)を含み、前記第1無線リソース(221)及び前記第2無線リソース(222)は、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)と前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)との間で共有され、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、前記第2無線リソース(222)の前記チャネル(280)上でのトラフィック負荷と、さらに、前記第1無線リソース(221)の前記示された時間−周波数リソースブロック(215)に応じて、前記第2クラスのデータのデータパケット(492)の送信のために、前記第1無線リソース(221)及び前記第2無線リソース(222)から選択する様に構成され、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、前記第1無線リソース(221)が選択された場合、前記無線インタフェース(1702)を介して前記チャネル(280)上で、前記第1無線リソース(221)を使用して前記第2クラスのデータの前記データパケット(492)を送信する様に構成される、通信デバイス。
  2. 通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)であって、
    無線ネットワーク(100)のチャネル(280)上でデータを送受信する様に構成された無線インタフェース(1702)と、
    第1クラスのデータために予約された、前記チャネル(280)上の第1無線リソース(221)を示し、さらに、第2クラスのデータために予約された、前記チャネル(280)上の第2無線リソース(222)を示す情報を格納する様に構成されたメモリ(1704)であって、前記第1無線リソース(221)は、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)と他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)との間で共有される、前記メモリ(1704)と、
    前記メモリ(1704)から前記格納された情報を読み出し、前記第2無線リソース(222)の前記チャネル(280)上でのトラフィック負荷に応じて、前記第2クラスのデータのデータパケット(492)の送信のために、前記第1無線リソース(221)及び前記第2無線リソース(222)から選択する様に構成される、少なくとも1つのプロセッサ(1701)と、
    を備え、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、前記第1無線リソース(221)が選択された場合、前記無線インタフェース(1702)を介して前記チャネル(280)上で、前記第1無線リソース(221)を使用して前記第2クラスのデータの前記データパケット(492)を送信する様に構成され
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、前記無線インタフェース(1702)を介して制御メッセージ(580、581)を受信する様に構成され、前記制御メッセージ(580、581)は、前記第1無線リソース(221)の時間−周波数リソースブロック(215)を事前に示し、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に、前記チャネル(280)上の前記第1無線リソース(221)の前記示された時間−周波数リソースブロック(215)での送信の停止を指示し、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、さらに、前記第1無線リソース(221)の前記示された時間−周波数リソースブロック(215)にさらに応じて、前記第2クラスのデータの前記データパケット(492)の前記送信のために、前記第1無線リソース(221)及び前記第2無線リソース(222)から選択する様に構成され、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、さらに、前記制御メッセージ(580、581)の前記受信に応答して、前記チャネル(280)上の前記第1無線リソース(221)の前記示された時間−周波数リソーブロック(215)における送信を停止させる様に前記無線インタフェース(1702)を制御する様に構成される、通信デバイス。
  3. 請求項1又は2に記載の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)であって、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、ブロードキャスト送信(180)で、前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)から前記無線インタフェース(1702)を介して前記制御メッセージ(580、581)を受信する様に構成される、通信デバイス。
  4. 請求項1から3のいずれか1項に記載の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)であって、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、ブロードキャスト送信(180)又はユニキャスト送信(190)で、前記無線ネットワーク(100)のアクセスノード(102)から前記無線インタフェース(1702)を介して前記制御メッセージ(580、581)を受信する様に構成される、通信デバイス。
  5. 請求項からのいずれか1項に記載の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)であって、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、前記第2クラスのデータの前記データパケット(492)のサイズ、前記第2無線リソース(222)のサイズ及び前記第2クラスのデータの前記データパケット(492)に含まれる前記第2クラスのデータの優先度の少なくとも1つにさらに応じて、前記第2クラスのデータの前記データパケット(492)の前記送信のために、前記第1無線リソース(221)及び前記第2無線リソース(222)から選択する様に構成される、通信デバイス。
  6. 請求項1からのいずれか1項に記載の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)であって、
    前記第1クラスのデータは、イベントトリガデータに対応し、
    前記第2クラスのデータは、ベストエフォートデータに対応する、通信デバイス。
  7. 請求項1からのいずれか1項に記載の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)であって、
    前記第1クラスのデータは、前記第2クラスのデータより高い送信優先度を有する、通信デバイス。
  8. 方法であって、
    メモリ(1704)が、第1クラスのデータ及び第2クラスのデータのために予約された、無線ネットワーク(100)のチャネル(280)上の無線リソース(221、222、223)を示す情報を格納することであって、前記無線リソース(221、222、223)は、通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)と他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)との間で共有される、格納することと、
    少なくとも1つのプロセッサ(1701)が無線インタフェース(1702)を介して制御メッセージ(580、581)を受信することであって、前記制御メッセージ(580、581)は、前記無線リソース(221、222、223)の時間−周波数リソースブロック(215)を事前に示し、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に、前記チャネル(280)上の前記示された時間−周波数リソースブロック(215)での送信の停止を指示する、前記受信することと、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)が、前記メモリ(1704)から前記格納された情報を読み出すことと、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)が、前記制御メッセージ(580、581)の前記受信に応答して、前記チャネル(280)上の前記示された時間−周波数リソーブロック(215)における送信を停止させる様に前記無線インタフェース(1702)を制御することと、を含み、
    前記無線リソース(221、222、223)は、前記第1クラスのデータために予約された、前記チャネル(280)上の第1無線リソース(221)を含み、さらに、前記第2クラスのデータために予約された、前記チャネル(280)上の第2無線リソース(222)を含み、前記第1無線リソース(221)及び前記第2無線リソース(222)は、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)と前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)との間で共有され、
    前記方法は、さらに、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)が、前記第2無線リソース(222)の前記チャネル(280)上でのトラフィック負荷と、さらに、前記第1無線リソース(221)の前記示された時間−周波数リソースブロック(215)に応じて、前記第2クラスのデータのデータパケット(492)の送信のために、前記第1無線リソース(221)及び前記第2無線リソース(222)から選択することと、
    前記第1無線リソース(221)が選択された場合、前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)が、前記無線インタフェース(1702)を介して前記チャネル(280)上で、前記第1無線リソース(221)を使用して前記第2クラスのデータの前記データパケット(492)を送信することと、を含む方法。
  9. 方法であって、
    メモリ(1704)が、第1クラスのデータために予約された、無線ネットワーク(100)のチャネル(280)上の第1無線リソース(221)を示し、さらに、第2クラスのデータために予約された、前記チャネル(280)上の第2無線リソース(222)を示す情報を格納することであって、前記第1無線リソース(221)は、通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)と他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)との間で共有される、前記格納することと、
    少なくとも1つのプロセッサ(1701)が、前記メモリ(1704)から前記格納された情報を読み出し、前記第2無線リソース(222)の前記チャネル(280)上でのトラフィック負荷に応じて、前記第2クラスのデータのデータパケット(492)の送信のために、前記第1無線リソース(221)及び前記第2無線リソース(222)から選択することと、
    前記第1無線リソース(221)が選択された場合、前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)が、無線インタフェース(1702)を介して前記チャネル(280)上で、前記第1無線リソース(221)を使用して前記第2クラスのデータの前記データパケット(492)を送信することを含み、
    前記方法は、さらに、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)が、前記無線インタフェース(1702)を介して制御メッセージ(580、581)を受信することであって、前記制御メッセージ(580、581)は、前記第1無線リソース(221)の時間−周波数リソースブロック(215)を事前に示し、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に、前記チャネル(280)上の前記示された時間−周波数リソースブロック(215)での送信の停止を指示し、前記第2クラスのデータの前記データパケット(492)の送信のための、前記第1無線リソース(221)及び前記第2無線リソース(222)からの前記選択は、さらに、前記第1無線リソース(221)の前記示された時間−周波数リソースブロック(215)に応じる、前記受信することと、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)が、前記制御メッセージ(580、581)の前記受信に応答して、前記チャネル(280)上の前記示された時間−周波数リソーブロック(215)における送信を停止させる様に前記無線インタフェース(1702)を制御することと、を含む、方法。
  10. 請求項又はに記載の方法であって、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、ブロードキャスト送信(180)で、前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)から前記無線インタフェース(1702)を介して前記制御メッセージ(580、581)を受信する、方法。
  11. 請求項8から10のいずれか1項に記載の方法であって、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、ブロードキャスト送信(180)又はユニキャスト送信(190)で、前記無線ネットワーク(100)のアクセスノード(102)から前記無線インタフェース(1702)を介して前記制御メッセージ(580、581)を受信する、方法。
  12. 請求項から11のいずれか1項に記載の方法であって、
    前記第2クラスのデータの前記データパケット(492)の送信のための、前記第1無線リソース(221)及び前記第2無線リソース(222)からの前記選択は、さらに、前記第2クラスのデータの前記データパケット(492)のサイズ、前記第2無線リソース(222)のサイズ及び前記第2クラスのデータの前記データパケット(492)に含まれる前記第2クラスのデータの優先度の少なくとも1つに応じる、方法。
  13. 請求項から12のいずれか1項に記載の方法であって、
    前記第1クラスのデータは、イベントトリガデータに対応し、
    前記第2クラスのデータは、ベストエフォートデータに対応する、方法。
  14. 請求項から13のいずれか1項に記載の方法であって、
    前記第1クラスのデータは、前記第2クラスのデータより高い送信優先度を有する、方法。
  15. 通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)であって、
    無線ネットワーク(100)のチャネル(280)上でデータを送受信する様に構成された無線インタフェース(1702)と、
    少なくとも第1クラスのデータのために予約された、前記チャネル(280)上の無線リソース(221、222、223)を示す情報を格納する様に構成されたメモリ(1704)であって、前記無線リソース(221、222、223)は、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)と他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)との間で共有される、前記メモリ(1704)と、
    前記無線リソース(221、222、223)を使用して前記第1クラスのデータのデータパケット(491)を送信する必要性を事前に示す制御メッセージ(580、581)を、前記無線インタフェース(1702)を介して送信する様に構成された少なくとも1つのプロセッサ(1701)と、を備え、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、さらに、前記無線インタフェース(1702)を介して前記チャネル(280)上で、前記無線リソース(221、222、223)を使用して前記第1クラスのデータの前記データパケット(491)を送信する様に構成され
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、前記無線インタフェース(1702)を介して、ブロードキャスト送信(180)で、前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に前記制御メッセージ(580、581)を送信し、オプションとして前記無線ネットワーク(100)のアクセスノード(102)に前記制御メッセージ(580、581)を送信する様に構成される、通信デバイス。
  16. 請求項15に記載の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)であって、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、ユニキャスト送信(190)で、前記無線ネットワーク(100)のアクセスノード(102)に、前記無線インタフェース(1702)を介して前記制御メッセージ(580、581)を送信する様に構成される、通信デバイス。
  17. 請求項15又は16に記載の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)であって、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、前記第1クラスのデータの前記データパケット(491)の送信のための前記無線リソース(221、222、223)の時間−周波数リソースブロック(215)を選択する様に構成され、
    前記制御メッセージ(580、581)は、前記時間−周波数リソースブロック(215)を事前に示し、前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に、前記時間−周波数リソースブロック(215)における前記チャネル(280)上での送信の停止を指示し、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、前記無線インタフェース(1702)を介して前記チャネル(280)上で、前記無線リソース(221、222、223)の前記選択された時間−周波数リソースブロック(215)を使用して前記第1クラスのデータの前記データパケット(491)を送信する様に構成される、通信デバイス。
  18. 請求項15又は16に記載の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)であって、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、前記制御メッセージ(580、581)の前記送信後、前記無線ネットワーク(100)のアクセスノード(102)から前記無線インタフェース(1702)を介して、ユニキャスト送信(190)又はブロードキャスト送信(180)で、前記第1クラスのデータの前記データパケット(491)の送信のための前記無線リソース(221、222、223)の時間−周波数リソースブロック(215)を示す他の制御メッセージ(580、581)を受信する様に構成され、
    前記他の制御メッセージ(580、581)は、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に、前記示された時間−周波数リソースブロック(215)を使用して前記第1クラスのデータの前記データパケット(491)を送信することを指示し、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、前記無線インタフェース(1702)を介して前記チャネル(280)上で、前記無線リソース(221、222、223)の前記示された時間−周波数リソースブロック(215)を使用して前記第1クラスのデータの前記データパケット(491)を送信する様に構成される、通信デバイス。
  19. 請求項15から18のいずれか1項に記載の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)であって、
    前記無線リソース(221、222、223)は、前記第1クラスのデータのために予約された、前記チャネル(280)上の第1無線リソース(221)を含み、さらに、第2クラスのデータのために予約された、前記チャネル(280)上の第2無線リソース(221)を含み、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、前記メモリ(1704)から前記格納された情報を読み出し、前記第2無線リソース(222)の前記チャネル(280)上でのトラフィック負荷に応じて、前記第2クラスのデータのデータパケット(492)の送信のために、前記第1無線リソース(221)及び前記第2無線リソース(222)から選択する様に構成され、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、前記第1無線リソース(221)が、前記第2クラスのデータの前記データパケット(492)の前記送信のために選択された場合、前記無線インタフェース(1702)を介して前記チャネル(280)上で、前記第1無線リソース(221)を使用して前記第2クラスのデータの前記データパケット(492)を送信する様に構成される、通信デバイス。
  20. 請求項19に記載の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)であって、
    前記第1クラスのデータは、イベントトリガデータに対応し、
    前記第2クラスのデータは、ベストエフォートデータに対応する、通信デバイス。
  21. 請求項19又は20に記載の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)であって、
    前記第1クラスのデータは、前記第2クラスのデータより高い送信優先度を有する、通信デバイス。
  22. 方法であって、
    メモリ(1704)が、少なくとも第1クラスのデータのために予約された、無線ネットワーク(100)のチャネル(280)上の無線リソース(221、222、223)を示す情報を格納することであって、前記無線リソース(221、222、223)は、通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)と他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)との間で共有される、前記格納することと、
    少なくとも1つのプロセッサ(1701)が、前記無線リソース(221、222、223)を使用して前記第1クラスのデータのデータパケット(491)を前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)が送信する必要性を事前に示す制御メッセージ(580、581)を、無線インタフェース(1702)を介して送信することと、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)が、前記無線インタフェース(1702)を介して前記チャネル(280)上で、前記無線リソース(221、222、223)を使用して前記第1クラスのデータの前記データパケット(491)を送信することと、を含み、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、前記無線インタフェース(1702)を介して、ブロードキャスト送信(180)で、前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に前記制御メッセージ(580、581)を送信し、オプションとして前記無線ネットワーク(100)のアクセスノード(102)に前記制御メッセージ(580、581)を送信する、方法。
  23. 請求項22に記載の方法であって、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、前記無線インタフェース(1702)を介して、ユニキャスト送信(190)で、前記無線ネットワーク(100)のアクセスノード(102)に前記制御メッセージ(580、581)を送信する、方法。
  24. 請求項22又は23に記載の方法であって、さらに、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)が、前記第1クラスのデータの前記データパケット(491)の送信のための前記無線リソース(221、222、223)の時間−周波数リソースブロック(215)を選択することであって、前記制御メッセージ(580、581)は、前記時間−周波数リソースブロック(215)を事前に示し、前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に、前記時間−周波数リソースブロック(215)において前記チャネル(280)上での送信の停止を指示する、前記選択することと、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)が、前記無線インタフェース(1702)を介して前記チャネル(280)上で、前記無線リソース(221、222、223)の前記選択された時間−周波数リソースブロック(215)を使用して前記第1クラスのデータの前記データパケット(491)を送信することと、を含む、方法。
  25. 請求項22又は23に記載の方法であって、さらに、
    前記制御メッセージ(580、581)の前記送信後、前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)が、前記無線ネットワーク(100)のアクセスノード(102)から前記無線インタフェース(1702)を介して、ユニキャスト送信(190)又はブロードキャスト送信(180)で、前記第1クラスのデータの前記データパケット(491)を送信するための前記無線リソース(221、222)の時間−周波数リソースブロック(215)を示す他の制御メッセージ(580、581)を受信することであって、前記他の制御メッセージ(580、581)は、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に、前記示された時間−周波数リソースブロック(215)を使用して前記第1クラスのデータの前記データパケット(491)の送信を指示する、前記受信することと、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)が、前記無線インタフェース(1702)を介して前記チャネル(280)上で、前記無線リソース(221、222、223)の前記示された時間−周波数リソースブロック(215)を使用して前記第1クラスのデータの前記データパケット(491)を送信することと、を含む、方法。
  26. 請求項22から25のいずれか1項に記載の方法であって、
    前記無線リソース(221、222、223)は、前記第1クラスのデータのために予約された、前記チャネル(280)上の第1無線リソース(221)を含み、さらに、第2クラスのデータのために予約された、前記チャネル(280)上の第2無線リソース(221)を含み、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)が、前記メモリ(1704)から前記格納された情報を読み出し、前記第2無線リソース(222)の前記チャネル(280)上でのトラフィック負荷に応じて、前記第2クラスのデータのデータパケット(492)の送信のために、前記第1無線リソース(221)及び前記第2無線リソース(222)から選択することと、
    前記第1無線リソース(221)が前記第2クラスのデータの前記データパケット(492)の前記送信のために選択された場合、前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)が、前記無線インタフェース(1702)を介して前記チャネル(280)上で、前記第1無線リソース(221)を使用して前記第2クラスのデータの前記データパケット(492)を送信することを含む、方法。
  27. 請求項26に記載の方法であって、
    前記第1クラスのデータは、イベントトリガデータに対応し、
    前記第2クラスのデータは、ベストエフォートデータに対応する、方法。
  28. 請求項26又は27に記載の方法であって、
    前記第1クラスのデータは、前記第2クラスのデータより高い送信優先度を有する、方法。
  29. 無線ネットワーク(100)のアクセスノード(102)であって、
    前記無線ネットワーク(100)のチャネル(280)上でデータを送受信する様に構成された無線インタフェース(1802)と、
    前記チャネル(280)上において、共有する方法で、少なくとも第1クラスのデータのために予約された無線リソース(221、222、223)を、通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)と、他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に事前に割り当てる様に構成された少なくとも1つのプロセッサ(1801)と、を備え、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1801)は、さらに、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)から前記無線インタフェース(1802)を介して制御メッセージ(580、581)を、受信する様に構成され、前記制御メッセージ(580、581)は、前記無線リソース(221、222、223)を使用して前記第1クラスのデータのデータパケット(491)を前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)が送信する必要性を事前に示し、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1801)は、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)による前記第1クラスのデータの前記データパケット(491)の前記送信のための前記無線リソース(221、222、223)の時間−周波数リソースブロック(215)を選択する様に構成され、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1801)は、さらに、前記無線インタフェース(1802)を介して、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)及び前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に、前記無線リソース(221、222、223)の前記選択された時間−周波数リソースブロック(215)を示す他の制御メッセージ(580、581)を送信する様に構成され、
    前記他の制御メッセージ(580、581)は、前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に、前記チャネル(280)上の前記無線リソース(221、222、223)の前記時間−周波数リソースブロック(215)での送信の停止を指示し、
    前記他の制御メッセージ(580、581)は、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に、前記チャネル(280)上の前記無線リソース(221、222、223)の前記時間−周波数リソースブロック(215)を使用して前記第1クラスのデータの前記データパケット(491)を送信することを指示し、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1801)は、ブロードキャスト送信(180)で、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)及び前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に、前記無線インタフェース(1802)を介して前記他の制御メッセージ(580、581)を送信する様に構成される、アクセスノード。
  30. 請求項29に記載のアクセスノード(102)であって、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1801)は、ユニキャスト送信(190)で、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)から前記無線インタフェース(1802)を介して前記制御メッセージ(580、581)を受信する様に構成される、アクセスノード。
  31. 請求項29又は30に記載のアクセスノード(102)であって、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1801)は、ユニキャスト送信(190)又はブロードキャスト送信(180)で、前記無線インタフェース(1802)を介して、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)及び前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に、前記無線リソース(221、222、223)を事前に示すスケジュール制御メッセージ(571)を送信する様に構成される、アクセスノード。
  32. 請求項29から31のいずれか1項に記載のアクセスノード(102)であって、
    前記無線リソース(221、222、223)は、前記第1クラスのデータのために予約された、前記チャネル(280)上の第1無線リソース(221)を含み、さらに、第2クラスのデータのために予約された、前記チャネル(280)上の第2無線リソース(221)を含み、
    前記他の制御メッセージ(580、581)は、前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に、前記チャネル(280)上の前記第1無線リソース(221)の前記示された時間−周波数リソースブロック(215)での前記第2クラスのデータの送信の停止を指示する、アクセスノード。
  33. 請求項29から32のいずれか1項に記載のアクセスノード(102)であって、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1801)は、さらに、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)から前記無線インタフェース(1802)を介して能力制御メッセージ(570)を受信する様に構成され、前記能力制御メッセージ(570)は、前記第1クラスのデータを生成して送信するための前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)の能力を示し、さらに、第2クラスのデータを生成して送信するための前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)の能力を示し、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1801)は、さらに、前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)から前記無線インタフェース(1802)を介して他の能力制御メッセージ(570)を受信する様に構成され、前記他の能力制御メッセージ(570)は、前記第1クラスのデータを生成して送信するための前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)の能力を示し、さらに、前記第2クラスのデータを生成して送信するための前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)の能力を示し、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1801)は、さらに、前記能力制御メッセージ(570)が、前記第1クラスのデータを生成して送信する前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)の前記能力を肯定的に示し、前記他の能力制御メッセージ(570)が、前記第1クラスのデータを生成して送信する前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)の前記能力を否定的に示し、さらに、前記第2クラスのデータを生成して送信する前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)の前記能力を肯定的に示す場合、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)及び前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)への前記無線リソース(221、222、223)の前記事前の割り当てを、共有する方法で、選択的に実行する様に構成される、アクセスノード。
  34. 請求項32又は33に記載のアクセスノード(102)であって、
    前記第1クラスのデータは、イベントトリガデータに対応し、
    前記第2クラスのデータは、ベストエフォートデータに対応する、アクセスノード
  35. 請求項32から34のいずれか1項に記載のアクセスノード(102)であって、
    前記第1クラスのデータは、前記第2クラスのデータより高い送信優先度を有する、アクセスノード
  36. 方法であって、
    少なくとも1つのプロセッサ(1801)が、無線ネットワーク(100)のチャネル(280)上において、共有する方法で、少なくとも第1クラスのデータのために予約された無線リソース(221、222、223)を、通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)と、他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に事前に割り当てることと、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1801)が、前記無線リソース(221、222、223)を使用して前記第1クラスのデータのデータパケット(491)を前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)が送信する必要性を事前に示す制御メッセージ(580、581)を、無線インタフェース(1802)を介して前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)から受信することと、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1801)が、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)による前記第1クラスのデータの前記データパケット(491)の前記送信のための前記無線リソース(221、222、223)の時間−周波数リソースブロック(215)を選択することと、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1801)が、前記無線インタフェース(1802)を介して、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)及び前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に、前記無線リソース(221、222、223)の前記選択された時間−周波数リソースブロック(215)を示す他の制御メッセージ(580、581)を送信することと、を含み、
    前記他の制御メッセージ(580、581)は、前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に、前記チャネル(280)上の前記無線リソース(221、222、223)の前記時間−周波数リソースブロック(215)での送信の停止を指示し、
    前記他の制御メッセージ(580、581)は、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に、前記チャネル(280)上の前記無線リソース(221、222、223)の前記時間−周波数リソースブロック(215)を使用して前記第1クラスのデータの前記データパケット(491)を送信することを指示し、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1801)は、ブロードキャスト送信(180)で、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)及び前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に、前記無線インタフェース(1802)を介して前記他の制御メッセージ(580、581)を送信する、方法。
  37. 請求項36に記載の方法であって、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1801)は、ユニキャスト送信(190)で、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)から前記無線インタフェース(1802)を介して前記制御メッセージ(580、581)を受信する、方法。
  38. 請求項36又は37に記載の方法であって、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1801)が、前記無線インタフェース(1802)を介して、ユニキャスト送信(190)又はブロードキャスト送信(180)で、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)及び前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に、前記無線リソース(221、222、223)を事前に示すスケジュール制御メッセージ(571)を送信することを含む、方法。
  39. 請求項36から38のいずれか1項に記載の方法であって、
    前記無線リソース(221、222、223)は、前記第1クラスのデータのために予約された、前記チャネル(280)上の第1無線リソース(221)を含み、さらに、第2クラスのデータのために予約された、前記チャネル(280)上の第2無線リソース(221)を含み、
    前記他の制御メッセージ(580、581)は、前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)に、前記チャネル(280)上の前記第1無線リソース(221)の前記示された時間−周波数リソースブロック(215)での前記第2クラスのデータの送信の停止を指示する、方法。
  40. 請求項36から39のいずれか1項に記載の方法であって、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1801)が、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)から前記無線インタフェース(1802)を介して、前記第1クラスのデータを生成して送信するための前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)の能力を示し、さらに、第2クラスのデータを生成して送信するための前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)の能力を示す、能力制御メッセージ(570)を受信することと、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1801)が、前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)から前記無線インタフェース(1802)を介して、前記第1クラスのデータを生成して送信するための前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)の能力を示し、さらに、前記第2クラスのデータを生成して送信するための前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)の能力を示す、他の能力制御メッセージ(570)を受信することと、を含み、
    前記少なくとも1つのプロセッサ(1801)は、前記能力制御メッセージ(570)が、前記第1クラスのデータを生成して送信する前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)の前記能力を肯定的に示し、前記他の能力制御メッセージ(570)が、前記第1クラスのデータを生成して送信する前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)の前記能力を否定的に示し、さらに、前記第2クラスのデータを生成して送信する前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)の前記能力を肯定的に示す場合、前記通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)及び前記他の通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)への第1無線リソースの前記事前の割り当てを、共有する方法で、選択的に実行する、方法。
  41. 請求項39又は40に記載の方法であって、
    前記第1クラスのデータは、イベントトリガデータに対応し、
    前記第2クラスのデータは、ベストエフォートデータに対応する、方法。
  42. 請求項39から41のいずれか1項に記載の方法であって、
    前記第1クラスのデータは、前記第2クラスのデータより高い送信優先度を有する、方法。
  43. 第1通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)であって、
    無線ネットワーク(100)のチャネル(280)上でデータを送受信する様に構成された無線インタフェース(1702)と、
    第1クラスのデータために予約された、前記チャネル(280)上の第1無線リソース(221)を示し、さらに、第2クラスのデータために予約された、前記チャネル(280)上の第2無線リソース(222)を示す情報を格納する様に構成されたメモリ(1704)であって、前記第1無線リソース(221)は、前記第1通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)と第2通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)との間で共有される、前記メモリ(1704)と、
    を含む、前記第1通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)と、
    第2通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)であって、
    無線ネットワーク(100)の前記チャネル(280)上でデータを送受信する様に構成された無線インタフェース(1702)と、
    前記第1クラスのデータのために予約された前記チャネル(280)上の前記第1無線リソース(221)を示す情報を格納する様に構成されたメモリ(1704)と、
    前記第2通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)の前記無線インタフェース(1702)を介して制御メッセージ(580、581)を送信する様に構成された少なくとも1つのプロセッサ(1701)であって、前記制御メッセージ(580、581)は、前記第1無線リソース(221)を使用する前記第1クラスのデータのデータパケット(491)の送信の必要性を事前に示し、前記チャネル(280)上の前記第1無線リソース(221)の前記示された時間−周波数リソースブロック(215)での前記第1通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)の送信の停止を指示する、前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)と、
    を含む、前記第2通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)を備え、
    前記第1通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)は、さらに、前記第1通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)の前記無線インタフェース(1702)を介して、前記制御メッセージ(580、581)を受信する様に構成された少なくとも1つのプロセッサ(1701)を含み、
    前記第1通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)の前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、さらに、前記第2無線リソース(222)の前記チャネル(280)上でのトラフィック負荷と、さらに、前記第1無線リソース(221)の前記示された時間−周波数リソースブロック(215)に応じて、前記第2クラスのデータの前記データパケット(492)の前記送信のために、前記第1無線リソース(2221)及び前記第2無線リソース(222)から選択する様に構成され、
    前記第1通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)の前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、さらに、前記制御メッセージ(580、581)の前記受信に応答して、前記チャネル(280)上の前記第1無線リソース(221)の前記示された時間−周波数リソーブロック(215)における送信を停止させる様に前記無線インタフェース(1702)を制御する様に構成され、
    前記第1通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)の前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、前記第1無線リソース(221)が選択された場合、前記無線インタフェース(1702)を介して前記チャネル(280)上で、前記第1無線リソース(221)を使用して前記第2クラスのデータの前記データパケット(492)を送信する様に構成され、
    前記第2通信デバイス(101a−1〜101a−3、101b−1、101b−2)の前記少なくとも1つのプロセッサ(1701)は、さらに、前記無線インタフェース(1702)を介して前記チャネル(280)上で、前記第1無線リソース(221)を使用して前記第1クラスのデータの前記データパケット(491)を送信する様に構成され
    前記第1通信デバイスは、請求項1から7のいずれか1項に記載の通信デバイスにより構成され、
    前記第2通信デバイスは、請求項15から21のいずれか1項に記載の通信デバイスにより構成される、システム。
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