JP6823166B2 - 特定の論理チャネル優先順位を有するulグラントに基づく上りリンクの伝送 - Google Patents

特定の論理チャネル優先順位を有するulグラントに基づく上りリンクの伝送 Download PDF

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Description

本発明は無線通信システムにおいて、上りリンク信号伝送に関する。より詳しくは、本発明は特定の論理チャネル優先順位に連関するULグラントに基づいて上りリンク信号を伝送する方法及び装置に関する。
本発明が適用可能な移動通信システムの一例として、3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution、以下 LTEという)通信システムについて簡単に説明する。
図1はE−UMTS(Evolved Universal Mobile Telecommunication System)の網構造を示すブロック図である。E−UMTSはLTEシステムとも呼ばれる。通信網はIMS及びパケットデータを通じたVoIP(Voice over IP)のような様々な通信サービスを提供するために広く配置される。
図1に示したように、E−UMTS網は、E−UTRAN(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network)、EPC(Evolved Packet Core)及び1つ以上の端末を含む。E−UTRANは1つのセルに位置できる1つ以上のeNB(evolved NodeB、20)及び複数の端末10を含む。1つ以上のE−UTRAN MME(Mobility Management Entity)/SAE(System Architecture Evolution)のゲートウェイ30は、ネットワークの終端に位置して外部ネットワークに転結される。
本明細書において、「下りリンク(downlink)」は、eNB20から端末10への通信を称し、「上りリンク(uplink)」は、端末10からeNB20への通信を称する。端末10は、ユーザによって運搬される通信装備を称し、また、移動局(Mobile Station、MS)、ユーザ端末(User Terminal、UT)、加入者ステーション(Subscriber Station、SS)又は無線デバイスと称することもできる。
図2は、一般的なE―UTRANとEPCの構造を示すブロック図である。
図2に示したように、eNB20は、ユーザ平面及び制御平面のエンドポイント(end point)をUE10に提供する。MME/SAEゲートウェイ30は、セッション及び移動性管理機能のエンドポイントをUE10に提供する。eNB20及びMME/SAEゲートウェイ30は、S1インタフェースを介して接続することができる。
eNB20は、一般にUE10と通信する固定局であって、基地局(BS)又はアクセスポイント(access point)と称することもある。一つのeNB20はセルごとに配置することができる。ユーザトラフィック又は制御トラフィックを送信するためのインタフェースをeNB20間で使用することができる。
MMEは、eNB20に対するNASシグナリング、NASシグナリング保安、AS保安制御、3GPP接続ネットワーク間の移動性のためのインター(inter)CNノードシグナリング、(ページング再送信の制御及び実行を含む。)遊休モード(idle mode)UE接近性(Reachability)、(遊休モード及び活性モード(active mode)のUEのための)トラッキング領域リスト管理、PDN GW及びサービングGW選択、MME変化が伴うハンドオーバーのためのMME選択、2G又は3G 3GPP接続ネットワークへのハンドオーバーのためのSGSN選択、ローミング、認証、専用ベアラ設定を含むベアラ管理、(ETWS及びCMASを含む)PWSメッセージ送信のためのサポートを含む多様な機能を行う。SAEゲートウェイホストは、パー―ユーザ(Per―user)ベースのパケットフィルタリング(例えば、深層パケット検査を使用)、適法なインターセプション(Lawful Interception)、UE IPアドレス割り当て、下りリンクでの送信(Transport)レベルパケットマーキング、UL及びDLサービスレベル課金、ゲーティング及びレート強化、APN―AMBRに基づいたDLレート強化を含む多様な機能を提供する。MME/SAEゲートウェイ30は、明確性のために、本明細書で単純に「ゲートウェイ」と称する。しかし、MME/SAEゲートウェイ30は、MME及びSAEゲートウェイの両者を全て含む。
複数のノードは、eNB20とゲートウェイ30との間でS1インタフェースを介して接続することができる。各eNB20は、X2インタフェースを介して相互接続することができ、各隣接eNBは、X2インタフェースを有するメッシュネットワーク構造(meshed network structure)を有することができる。
図2に示したように、eNB20は、ゲートウェイ30に対する選択、無線リソース制御(Radio Resource Control、RRC)活性化の間、ゲートウェイに向かうルーティング、ページングメッセージのスケジューリング及び送信、ブロードキャストチャネル(BCCH)情報のスケジューリング及び送信、上りリンク及び下りリンクの全てにおける各UE10のための動的リソース割り当て、eNB測定の構成及び準備、無線ベアラ制御、無線承認制御(Radio Admission Control、RAC)、及びLTE_ACTIVE状態での接続移動性制御などの各機能を行うことができる。EPCにおいて、ゲートウェイ30は、ページング発信、LTE_IDLE状態管理、ユーザ平面暗号化、システム構造エボリューション(System Architecture Evolution、SAE)ベアラ制御、及び非―接続層(Non―Access Stratum、NAS)シグナリングの暗号化及び無欠性保護などの各機能を行うことができる。
EPCは、移動性管理エンティティー(Mobility Management Entity、MME)、サービング―ゲートウェイ(serving―gateway、S―GW)、及びパケットデータネットワーク―ゲートウェイ(Packet Data Network―Gateway、PDN―GW)を含む。MMEは、主に各端末の移動性を管理する目的で用いられる接続及び可用性に対する情報を有する。S―GWは、E―UTRANを終端点として有するゲートウェイであり、PDN―GWは、パケットデータネットワーク(PDN)を終端点として有するゲートウェイである。
図3は、3GPP無線接続網規格を基盤にした端末とE―UTRANとの間の無線インタフェースプロトコルの制御平面及びユーザ平面の構造を示す図である。制御平面は、端末(User Equipment;UE)とネットワークがコールを管理するために用いる各制御メッセージが送信される通路を意味する。ユーザ平面は、アプリケーション層で生成されたデータ、例えば、音声データ又はインターネットパケットデータなどが送信される通路を意味する。
第1層である物理層は、物理チャネル(Physical Channel)を用いて上位層に情報送信サービス(Information Transfer Service)を提供する。物理層は、上位にある媒体接続制御(Medium Access Control)層とは送信チャネル(Transport Channel)を介して接続されている。前記送信チャネルを介して媒体接続制御層と物理層との間にデータが移動する。送信側と受信側の物理層間には、物理チャネルを介してデータが移動する。前記物理チャネルは、時間と周波数を無線リソースとして活用する。具体的に、物理チャネルは、下りリンクでOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)方式で変調され、上りリンクでSC―FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)方式で変調される。
第2層の媒体接続制御(Medium Access Control;MAC)層は、論理チャネル(Logical Channel)を介して上位層である無線リンク制御(Radio Link Control;RLC)層にサービスを提供する。第2層のRLC層は、信頼性のあるデータ送信をサポートする。RLC層の機能は、MAC内部の機能ブロックで具現することもできる。第2層のPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層は、帯域幅の狭い無線インタフェースでIPバージョン4(IP version 4、IPv4)パケットやIPバージョン6(IPv6)パケットのようなIP(internet protocol)パケットを効率的に送信するために不必要な制御情報を減少させるヘッダー圧縮(Header Compression)機能を行う。
第3層の最下部に位置した無線リソース制御(Radio Resource Control;RRC)層は、制御平面のみで定義される。RRC層は、各無線ベアラ(Radio Bearer;RB)の設定(Configuration)、再設定(Re―configuration)及び解除(Release)と関連して論理チャネル、送信チャネル及び物理チャネルの制御を担当する。RBは、端末とネットワークとの間のデータ伝達のために第2層によって提供されるサービスを意味する。このために、端末とネットワークのRRC層は、互いにRRCメッセージを交換する。
eNBの一つのセルは、1.25MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz、15MHz及び20MHzなどの各帯域のうち一つで動作するように設定することができ、帯域で下りリンク又は上りリンク送信サービスを提供するように設定することができる。異なる各セルは、異なる各帯域を提供するように設定することもできる。
E―UTRANから端末への送信のための下りリンク送信チャネル(Downlink transport Channel)は、システム情報を送信するBCH(Broadcast Channel)、各ページングメッセージを送信するPCH(Paging Channel)、及びユーザトラフィック又は各制御メッセージを送信するための下りリンク共有チャネル(Shared Channel、SCH)を含む。下りリンクマルチキャスト又はブロードキャストサービスのトラフィック又は制御メッセージの場合、下りリンクSCHを介して送信することもでき、又は別途の下りリンクMCH(Multicast Channel)を介して送信することもできる。
端末からネットワークにデータを送信する上りリンク送信チャネルとしては、初期制御メッセージを送信するRACH(Random Access Channel)と、その他にユーザトラフィックや制御メッセージを送信する上りリンクSCH(Shared Channel)とがある。送信チャネルの上位にあり、送信チャネルにマップされる論理チャネルとしては、BCCH(Broadcast Control Channel)、PCCH(Paging Control Channel)、CCCH(Common Control Channel)、MCCH(Multicast Control Channel)、及びMTCH(Multicast Traffic Channel)などがある。
図4はLTEシステムにおいてUEによる上りリンク伝送を示す。
LTEにおいて、UEが上りリンクにデータを伝送する時、まずバッファー状態報告(BSR:Buffer Status Report)をeNBに伝送してULグラントを要請する(S410)。UEからのバッファー状態報告に基づいて、eNBはPDCCHシグナリングによりUEにULグラントを割り当てる(S420)。PDCCHは様々なフォーマットを使用する様々な下りリンク制御情報(DCI)を含み、そのうちDCIフォーマット0はUEにULグラントを割り当てるために使用される。
従来技術の問題点は、UEの全てのRBに対してULグラントが割り当てられ、特定の論理チャネル優先順位を有するRBに対して受信されたULグラントをUEが使用することが保障できないことにある。RBスケジューリングの精密な制御のために、特定の論理チャネル優先順位を有するRBに対してのみULグラントを使用するメカニズムを考える必要がある。
本発明の目的及び他の長所を達成するために、この明細書で具体化して広範囲に説明したように、無線通信システムにおいて、上りリンク信号を送信する端末(UE)のための方法が提供される。方法は、第1上りリンクグラント情報及び第1上りリンクグラント情報に連関する論理チャネル優先順位情報を受信する段階、論理チャネル優先順位情報に対応する第1論理チャネル優先順位を有する1つ以上の無線ベアラ(radio bearer)からのデータを含む第1データユニットを構成する段階、及び第1データユニットをネットワークに送信する段階を含む。
第1論理チャネル優先順位を有する1つ以上の無線ベアラからのデータを含んだ後にも、第1データユニット内に残余空間が存在すると、第1データユニットはさらに、第1論理チャネル優先順位の次に高い論理チャネル優先順位を有する無線ベアラからのデータを含む。
その代わりに、第1論理チャネル優先順位を有する1つ以上の無線ベアラからのデータを含んだ後にも第1データユニット内に残余空間が存在すると、第1データユニットはさらにパディング(padding)を含む。
論理チャネル優先順位情報はPDCCH(Physical Downlink Control Channel)を介して受信される。
その代わりに、論理チャネル優先順位情報はPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を介してMAC(Medium Access Control) CE(Control Element)のフォーマット内で受信される。
これに関連して、第1上りリンクグラント情報を受信する段階は、多数の上りリンクグラントと各々連関した多数の論理チャネル優先順位情報を受信する段階を含む。
その代わりに、第1上りリンクグラント情報を受信する段階は、第1上りリンクグラントに連関した多数の論理チャネル優先順位情報を受信する段階を含む。
本発明の他の態様において、無線通信システムにおいて、上りリンク信号を送信する端末(UE)が提供され、UEは第1上りリンクグラント情報及び第1上りリンクグラント情報に連関する論理チャネル優先順位情報を受信するように構成された送受信器、及び論理チャネル優先順位情報に対応する第1論理チャネル優先順位を有する1つ以上の無線ベアラ(radio bearer)からのデータを含む第1データユニットを構成するように構成されたプロセッサを含む。
第1論理チャネル優先順位を有する1つ以上の無線ベアラからのデータを含んだ後にも第1データユニット内に残余空間が存在すると、プロセッサは、第1データユニット内に、第1論理チャネル優先順位の次に高い論理チャネル優先順位を有する無線ベアラからのデータをさらに含む。
その代わりに、第1論理チャネル優先順位を有する1つ以上の無線ベアラからのデータを含んだ後にも第1データユニット内に残余空間が存在すると、プロセッサは、第1データユニット内に、パディング(padding)をさらに含む。
送受信器は論理チャネル優先順位情報をPDCCH(Physical Downlink Control Channel)を介して受信する。
その代わりに、送受信器は論理チャネル優先順位情報をPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を介してMAC(Medium Access Control) CE(Control Element)のフォーマット内で受信する。
送受信器は、多数の上りリンクグラントと各々連関された多数の論理チャネル優先順位情報を受信するように構成される。
或いは、送受信器は、第1上りリンクグラントに連関する多数の論理チャネル優先順位情報を受信するように構成される。
本発明の実施例によれば、特定論理チャネルの優先順位を有するRBに対してのみULグラントを使用するメカニズムにより、RBスケジューリングの精密な制御を実現できる。
本明細書に添付する図面は本発明に対する理解を提供するためのものであり、本発明の多様な実施形態を示し、本発明の説明とともに本発明の原理を説明するためのものである。
E−UMTS(Evolved Universal Mobile Telecommunication System)のネットワーク構造を示すブロック図である。 典型的なE−UTRAN及び典型的なEPCの構造を示すブロック図である。 3GPP無線アクセスネットワーク標準に基づくUEとE−UTRANの間の無線インタフェースプロトコルの制御平面及びユーザ平面を示す図である。 LTEシステムにおいてUEによる上りリンク伝送を示す図である。 LTEによるリソース割り当てを説明する図である。 特定論理チャネルの優先順位情報を有するULグラントの概念を示す図である。 QoS BSRの例を示す図である。 本発明の一実施例による通信装置を示すブロック図である。 本発明の一実施例による端末の構成を示す概略図である。
以下、添付図面を参照しながら本発明の好ましい実施例について詳しく説明する。以下では添付図面を参照して詳しく説明するが、これは本発明により具現される唯一な実施例ではなく、本発明の例示的な実施例である。
以下の詳しい説明は、本発明に対する完全な理解を提供するための特定細部事項を含む。しかし、本発明がこのような特定細部事項なしにも実施できることが当業者にとって明らかであろう。一部の場合、本発明の概念を曖昧にしないために、構造及び装置の重要な特徴に焦点を合わせて、公知の構造及び装置は省略するか又はブロック図の形態で示すこともある。
上述したように、LTEによれば、ULグラントはUEの全てのRBに割り当てられ、UEが特定の論理チャネル優先順位を有するRBに対して受信されたULグラントを使用することが保障されない。
図5はLTEによるリソース割り当てを説明するための図である。
UEが上りリンク信号を送信しようとする時、UEのMACはMAC内の多重化及びアセンブリエンティティーの動作に基づいてデータユニット(例えば、MAC PDU)を構成することができる。図5に示したように、LTEによるUEのMACは最高の論理チャネル優先順位(例えば、第1論理チャネル優先順位)(A)を有するデータからのデータユニットを構成する。最高の論理チャネル優先順位を含んだ後、データユニット内に残っているリソースが存在する時、UEのMACは降順に次に高い論理チャネル優先順位(B)を有するデータをさらに含む。
UEのMACの特定動作は以下の通りである。以下、論理的チャネル優先順位に関する多重化及びアセンブリエンティティーの作動について説明する。
新しい送信が行われる時、論理チャネル優先順位化の手順が適用される。RRCは各論理チャネルに対するシグナリングにより上りリンクデータのスケジューリングを制御する:priority;増加する優先順位値は低い優先順位レベルを示す;優先順位化されたビットレート(PBR)を設定するprioritisedBitRate、バケットサイズ区間(BSD)を設定するbucketSizeDuration。
MACエンティティーは各論理チャネルjに対する変数Bjを維持することができる。関連する論理チャネルが設定される時、Bjは0に初期化され、各TTIに対して積PBR*TTI区間ほど増加し、ここで、PBRは論理チャネルjの優先順位化されたビットレートである。しかし、Bjの値はバケットサイズを超えてはならず、Bjの値が論理チャネルjのバケットサイズより大きい時、これはバケットサイズに設定されることができる。論理チャネルのバケットサイズはPBR*BSDと同一であり、ここでPBRとBSDは上位階層により設定される。
新しい送信が行われる時、MACエンティティーは以下の論理チャネル優先順位化の手順を行う:
−MACエンティティーは以下の段階により論理チャネルにリソースを割り当てることができる:
−段階1:Bj>0である全ての論理チャネルは減少する優先順位でリソースが割り当てられる。論理チャネルのPBRが"無限大"に設定されると、MACエンティティーは優先順位が低い論理チャネルのPBRを満たす前に、論理チャネルを介した送信に使用可能な全てのデータに対するリソースを割り当てることができる。
−段階2:MACエンティティーは段階1で論理チャネルjにサービスされたMAC SDUの総サイズほどBjを減少させる。
Bjの値は負数であることができる。
段階3:任意のリソースが残っている場合、全ての論理チャネルには、どっちか早いほうの、該当論理チャネルに対するデータ又はULグラントが消耗されるまで(Bjの値に関係なく)、厳しく減少する優先順位が提供される。同一の優先順位に設定された論理的チャネルには同等なサービスが提供されるべきである。
−またUEは以上のスケジューリング手順の間に以下の規則に従う。
−全体SDU(又は部分的に送信されたSDU又は再送信されたRLC PDU)が関連MACエンティティーの残留リソースに適合する時、UEはRLC SDU(又は部分的に送信されたSDU又は再送信されたRLC PDU)をセグメントしてはいけない;
−UEが論理チャネルからRLC SDUをセグメントする場合、UEは、連関したMACエンティティーのグラントをできる限り多く満たすために、セグメントのサイズを最大化することができる;
−UEはデータ送信を最大にしなければならない;
−送信のために利用可能なデータを有いている間、MACエンティティーに4バイトより大きいか又は等しいULグラントサイズが与えられた場合、(ULグラントのサイズが7バイトより小さくAMD PDUセグメントが送信される必要がある場合ではない限り)、MACエンティティーはパディングBSR及び/又はパディングのみを送信しないことができる。
MACエンティティーは一時中止された無線ベアラに対応する論理チャネルに対するデータを送信しないことができる。
論理チャネル優先順位化の手順において、MACエンティティーは減少する順に以下のような相対的優先順位を考慮できる:
−C−RNTIのためのMAC制御要素又はUL−CCCHからのデータ;
−パディングのために含まれたBSRは除外して、BSRのためのMAC制御要素;
−PHR、拡張されたPHR又は二重連結PHRのためのMAC制御要素;
−パディングのためのサイドリンクBSRは除外して、サイドリンクBSRのためのMAC制御要素
−UL−CCCHからのデータは除外して、任意の論理チャネルからのデータ;
−パディングのために含まれたBSRのためのMAC制御要素;
−パディングのために含まれたサイドリンクBSRのためのMAC制御要素
MACエンティティーが1つのTTIにおいて多数のMAC PDUを送信するように要請された場合、段階1〜3及び関連規則は、各々のグラントに独立して適用されるか又はグラント容量の和に適用される。また、グラントが処理される順序はUEの具現による。MACエンティティーが1つのTTIにおいて多数のMAC PDUを送信するように要請された場合、どのMAC PDU内にMAC制御要素が含まれるかを決定することは、UEの具現による。UEが1つのTTIにおいて2つのMACエンティティー内でMAC PDUを生成するように要請された場合、グラントが処理される順序はUEの具現による。
UEが特定の論理チャネル優先順位を有するRBに対するULグラントを使用するために、eNBがUEにULグラントを割り当てる時、eNBはULグラントを使用可能な特定の論理チャネル優先順位を示すことが提案される。UEはULグラント及び特定の論理チャネル優先順位表示情報(indication)を受信すると、UEは表示された優先順位を有するRBからのデータのみを含むPDUを構成でき、ULグラントを使用してeNBにPDUを送信する。
図6は特定の論理チャネル優先順位情報を有するULグラントの概念を示す図である。
図6に示したように、特定の論理チャネル優先順位情報と共に上りリンクグラントが受信されると、UEは受信された論理チャネル優先順位情報(A)に対応するk番目の論理チャネル優先順位を有する1つ以上のRBからのデータからPDUを構成することができる。
UEが論理チャネル優先順位情報なしにULグラントを受信すると、UEは最高QoSを有するRBからのデータのみを含むPDUを構成し、ULグラントを使用してeNBにPDUを送信することができる。
表示された優先順位を有するRBからのデータを含んだ後、ULグラントに残余空間があれば、UEは残余空間を、図6に示したように、参照符号Bを有する次の低い優先順位を有するRBからのデータで満たすことができる。しかし、UEは残余空間を以下のうち、いずれか1つで満たすこともできる:
−パディング
−次に優先順位が高いRBからのデータ
−次に優先順位が低いRBからのデータ
この実施例において、ULグラントは論理チャネル優先順位情報と共に受信される。一方、ULグラントはQoSクラス識別子、RB優先順位などと共に受信される。他の類型の情報が上記論理チャネル優先順位情報としての対応する役割を果たすことができる。
RBが設定される時、UEはeNBから対応するRBの論理チャネル優先順位表示情報を受信する。
1つのULグラント割り当てシグナリングにより、1つが各々の優先順位情報に対するものである、多数のULグラントがUEに割り当てられる。UEが少なくとも1つのULグラント及び優先順位表示情報セットを受信すると、UEは、各々が優先順位表示情報に対するものである多数のPDUを構成し、各々のULグラントを使用して多数のPDUを送信する。
ULグラント及び優先順位表示情報のシグナリングのために、2つの実施例がある。2つの実施例は同一に使用できるが、例えば、実施例1は1つの論理チャネル優先順位に対してのみ使用され、実施例2は多数の論理チャネル優先順位に対して使用される。
実施例1:PDCCHはULグラント及び論理チャネル優先順位表示情報を含む(PHYシグナリングによる割り当て)
LTEにおいて、ULグラントはDCIフォーマット0(即ち、リソースブロック割り当て及びホッピングリソース割り当て)に予め含まれている。
この実施例において、優先順位表示情報はまたDCIフォーマット0に含まれる。優先順位表示フィールドの長さは1つのUEが支援する論理チャネル優先順位の最大数を表示することが好ましい。LTEにおいて、論理チャネル優先順位の最大数は8であり、この場合、優先順位表示フィールドは3ビットでなければならない。
1つのPDCCHシグナリングにより多数のULグラントを割り当てるために、ULグラント及び優先順位表示情報の多数のセットがPDCCHに含まれる。DCIフォーマット0はかかる多数のセットを含むように拡張されることができる。
実施例2:PDCCHはPDSCHを表示し、PDSCHはULグラント及び論理チャネル優先順位表示情報を含む(MACシグナリングによる割り当て)
PDCCHにおいて利用可能なビットの数が制限されているので、1つのPDCCH内に多数のULグラント及び優先順位表示情報セットが含まれないことができる。従って、この実施例において、PDCCHはPDSCHを表示し、PDSCHを介して送信される下りリンクMAC PDUはULグラント及び優先順位表示情報の多数のセットを含む。PDSCHにはULグラント及び優先順位表示情報の1つのセットのみが含まれる。
既存のDCIフォーマット1、2、3、4、5、6はそのままこのような表示のために使用されるが、これらのDCIフォーマットフォーマットに特別な表示情報が追加されて、かかる特別な表示情報が、該当PDSCHがULグラント及び優先順位表示情報を含むことを示すことができる。PDSCHがULグラント及び優先順位表示情報を含むことを示すために、新しいDCIフォーマットが導入されることができる。
PDSCHにおいて、ULグラント及び優先順位表示情報のセットはULグラントMAC CEと呼ばれるMAC制御要素として規定できる。LCIDはULグラントMAC CEに割り当てられることができる。1つのULグラントMAC CEは、1つのULグラント及び優先順位表示情報セットを含むことができる。1つのULグラントMAC CEは、多数のULグラント及び優先順位表示情報セットを含むことができる。
BSRの改善
本発明の他の態様において、BSR送信が考えられる。
LTEにおいて、UEバッファー状態はBSR MAC CEにより報告され、ここでバッファー状態は論理チャネルグループ(LCG)ごとに報告される。各LCGは少なくとも1つの論理チャネル(LoCH)を有し、各LoCHは1つのLCGのみに属する。
LTEにおける問題点は、バッファー状態がLoCHごとではなく、LCGごとに報告されるので、BSR MAC CEを使用して、eNBが1つの論理チャネルで正確なデータ量を分かることができないことにある。
なお、1つのLoCH BSRが2バイト(即ち、5ビットLoCH ID及び6ビットBS)を要求するので、1つのBSR MAC CEにおいてLoCHごとにバッファー状態が報告されると、BSR MAC CEのサイズがかなり増加する。
全般的なシステムの観点で、eNBが知るべき重要ポイントは、より高いQoSを有するどのくらいのデータ量がUE側における送信を待っているかである。
よって、特定のQoSのバッファー状態を報告するメカニズムも考慮することが効率的である。
UEがQoSごとにバッファー状態を報告するために(即ち、QoS BSR)、UEが該当QoSを有するRB内の、送信に利用可能な全てのデータ量を合算することにより、QoSのバッファーサイズ(BS)、即ち、QoS_BSを計算し、計算されたQoS_BSをQoS IDと共に報告することが提案される。
QoS IDは、様々な方式により、例えば、QoSクラス識別子(QCI)、論理チャネル優先順位、RB優先順位などに表現できる。RBが構成される時、UEはeNBから該当RBのQoS IDを受信する。
UEは同一のQoS IDを有するRBを1つのグループ、即ち、QoSグループとして考慮し、QoSグループ当たりのデータ量を計算して報告する。
UEは、次のうちのいずれか1つでQoS BSRをトリガーすることができる:
−第1データがQoS グループに到着する時。即ち、新しいデータがQoSグループの空いたバッファーに到着した時である。
−第1データが該当QoSグループに属するRBのうちの1つに到達する時。即ち、該当QoSグループに属するRBの空いたバッファーに新しいデータが到着した時である。
QoS BSRがトリガーされる時、UEは各QoSに対して、該当QoSに属するRBの送信に利用可能なデータ量を計算することができる。これをQoS_BSという。
全てのQoSグループに対するQoS_BSを計算した後、UEは各QoSに対するQoS ID及びQoS_BSを含めることにより、QoS BSRを構成することができる。QoS BSR内に、UEはQoSの減少順にQoS ID及びQoS_BSのセットを含める。
ULグラントにおいて、空間不足によりQoS BSRが切断される(truncated)場合、UEはULグラント内の残留空間に適合するセットまでQoS ID及びQoS_BSのセットを含める。QoS BSRを構成した後、UEはこれをeNBに送信する。
図7はQoS BSRの例を示す。
UEは対応するQoS IDと共に5つのRBを有するように設定される。QoS IDの値が低いほどQoSが高いことを意味する。
QoS BSRがトリガーされる時、UEはQoSごとにQoS_BSを計算する。
UEは各QoSに対するQoS_BSを計算した後、UEは該当QoS IDとこれに対応するQoS_BSを含むことにより、QoSが減少する順にQoS BSRを構成する。
上記方法のための装置
図8は、本発明の実施例に係る通信装置のブロック図である。
図8に示した装置は、メカニズムを実施するように適応された端末(UE)及び/又はeNBであるが、これは同様の動作を行うどの装置であってもよい。
図8に示したように、装置はDSP/マイクロプロセッサ110とRFモジュール(送受信器)135を備える。DSP/マイクロプロセッサ110は送受信器135と電気的に転結されて送受信器135を制御する。装置は、設計者の選択によって、さらに電力管理モジュール150、バッテリー155、ディスプレイ115、キーパッド120、SIMカード125、メモリ装置130、スピーカー145及び入力装置150を含む。
特に、図8は、ネットワークから要請メッセージを受信するように構成された受信器135とネットワークへ送受信タイミング情報を送信するように構成された送信器135を備えるUEを示している。これらの受信器と送信器は送受信器135を構成する。UEはさらに送受信器トランシーバー(受信器と送信器)135に転結されたプロセッサ110を備える。
また、図8はUEに要請メッセージを送信するように構成された送信器135とUEから送受信タイミング情報を受信するように構成された受信器135を備えるネットワーク装置を示している。これらの送信器と受信器は送受信器135を構成する。ネットワークはさらに送信器と受信器に転結されたプロセッサ110を備える。プロセッサ110は送受信タイミング情報に基づいて遅延を計算できる。
図9は本発明の一実施例による端末の構成を示す概略図である。
図9に示したように、この実施例による端末は、eNode Bから特定のメッセージ上で上りリンクグラント信号を受信するための受信(Rx)モジュール1101と、受信されたULグラント信号を使用してeNode Bでデータを送信するための送信(Tx)モジュール1102と、ランダムアクセスプロセスで送信される上りリンクデータを貯蔵するMsg3バッファー1103と、端末の上りリンクデータ送信を制御するためのHARQエンティティー1104とを含む。
特に、多重化及びアセンブリエンティティー1105は、論理チャネル優先順位情報を有するULグラントに基づいて、データユニットの上述したような構成を行うことができる。
なお、この実施例によるHARQエンティティー1104は、多重化及びアセンブリエンティティー1105又はMsg3バッファー1103から得たデータを特定のHARQプロセス1106に伝達し、HARQエンティティーはTxモジュール1102を介して多重化及びアセンブリエンティティー1105又はMsg3バッファー1103から得たデータを送信するように、特定のHARQプロセス1106を制御することができる。
図9に示したUEの構成において、Txモジュール1102及びRxモジュール1101は、物理階層プロセシングモジュール1108として構成され、HARQエンティティー1104、多重化及びアセンブリエンティティー1105及び1つ以上のHARQプロセス1106は、MAC階層モジュール1109として構成される。しかし、本発明はこれに限らない。HARQプロセス1106に対応するMsg3バッファー1103及びHARQバッファー1107は、任意の貯蔵媒体を使用して具現できる。
当該技術分野における当業者であれば、下記の特許請求の範囲に記載された本発明の思想及び領域から外れない範囲内で本発明を多様に修正及び変更することができる。従って、添付する特許請求の範囲及びその等価的範囲内での本発明の変更と変化は本発明の範囲に属する。
以上説明した実施例は、本発明の構成要素及び特徴を所定の形態として結合したものである。各構成要素または特徴は、別途の明示的な言及がない限り、選択的なものとして考慮しなければならない。各構成要素または特徴は、他の構成要素や特徴と結合しない形態として実施することもできる。また、一部の構成要素及び/または特徴を結合して本発明の実施例を構成することもできる。本発明の実施例で説明される動作の順序は変更可能である。ある実施例の一部構成や特徴は、他の実施例に含まれることもでき、または、他の実施例の対応する構成または特徴に取って代わることもできる。特許請求の範囲で明示的な引用関係を有しない請求項を結合して実施例を構成したり、出願後の補正によって新しい請求項として含めることもできることは自明である
本発明の実施例において、基地局によって行われると説明された特定動作は、基地局の上位ノードにより行われることもできる。即ち、基地局を含む多数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークで端末との通信のために行われる種々の動作は、基地局または基地局以外の他のネットワークノードによって行われることができる。この時、‘基地局’は‘固定局(fixed station)’、‘Node B’、‘BS(Base Station)’、‘アクセスポイント(access point)’、‘gNB’などの用語に代替可能である。
上述した本発明の実施例は多様な手段、例えば、ハードウェア、ファームウエア(firmware)、ソフトウェア又はそれらの組合せなどによって具現できる。
ハードウェアによる具現の場合、本発明の実施例による方法は、一つ又はそれ以上のASICs(Application Specific Integrated Circuits)、DSPs(Digital Signal Processors)、DSPDs(Digital Signal Processing Devices)、PLDs(Programmable Logic Devices)、FPGAs(Field Programmable Gate Arrays)、プロセッサ、コントローラー、マイクロコントローラー、マイクロプロセッサなどによって具現できる。
ファームウエア又はソフトウェアによる具現の場合、本発明の実施例による方法は以上で説明した機能又は動作を行う装置、過程又は関数などの形態に具現できる。ソフトウェアコードはメモリユニットに記憶され、プロセッサによって駆動されることができる。メモリユニットはプロセッサの内部又は外部に位置し、既に知られた多様な手段によってプロセッサとデータを取り交わすことができる。
本発明は、本発明の特徴を逸脱しない範囲で他の特定の形態で具体化できるのは当業者には自明である。したがって、上記の詳細な説明は、いずれの面においても制約的に解釈してはならず、例示的なものとして考慮しなければならない。本発明の範囲は、添付の請求項の合理的な解釈によって決定しなければならず、本発明の等価的範囲内での全ての変更は本発明の範囲に含まれる。
上述した方法は、3GPPシステムに適用された例を中心として説明したが、本発明の3GPPシステム以外にも多様な移動通信システム、例えばIEEEシステムにも適用可能である。

Claims (12)

  1. 無線通信システムにおいて、端末(UE)により上りリンク信号を送信する方法であって、
    りリンクグラント及び論理チャネル優先順位表示情報を受信する段階と、
    前記論理チャネル優先順位表示情報により示される論理チャネル優先順位を有する無線ベアラからのデータを含むプロトコルデータユニット(PDU)を構成する段階と、
    前記上りリンクグラントを用いて、前記PDUをネットワークに送信する段階と、を含む、上りリンク信号の送信方法。
  2. 前記論理チャネル優先順位表示情報により示される記論理チャネル優先順位を有する前記無線ベアラからのデータを含んだ後、前記PDU内に残余空間が存在する場合、前記PDUは、前記論理チャネル優先順位表示情報により示される記論理チャネル優先順位の次に高い論理チャネル優先順位を有する無線ベアラからのデータをさらに含む、請求項1に記載の上りリンク信号の送信方法。
  3. 記論理チャネル優先順位を有する前記無線ベアラからのデータを含んだ後、前記PDU内に残余空間が存在する場合、前記PDUはパディングをさらに含む、請求項1に記載の上りリンク信号の送信方法。
  4. 前記論理チャネル優先順位表示情報は、PDCCHを介して受信される、請求項1に記載の上りリンク信号の送信方法。
  5. 前記論理チャネル優先順位表示情報はPDSCHを介してMAC CEのフォーマット内で受信される、請求項1に記載の上りリンク信号の送信方法。
  6. 複数の上りリンクグラントが、前記論理チャネル優先順位表示情報のみと共に受信される、請求項1に記載の上りリンク信号の送信方法。
  7. 無線通信システムにおいて、上りリンク信号を送信する端末(UE)であって、
    送受信器と、
    プロセッサと、を含み、
    前記プロセッサは、
    りリンクグラント及び論理チャネル優先順位表示情報を受信するよう前記送受信器を制御し、
    前記論理チャネル優先順位表示情報により示される論理チャネル優先順位を有する無線ベアラからのデータを含むプロトコルデータユニット(PDU)を構成し、
    前記上りリンクグラントを用いて、前記PDUをネットワークに送信するよう前記送受信器を制御するように構成される、端末。
  8. 前記論理チャネル優先順位表示情報により示される記論理チャネル優先順位を有する前記無線ベアラからのデータを含んだ後、前記PDU内に残余空間が存在する場合、前記PDUは、前記論理チャネル優先順位表示情報により示される記論理チャネル優先順位の次に高い論理チャネル優先順位を有する無線ベアラからのデータをさらに含む、請求項に記載の端末。
  9. 記論理チャネル優先順位を有する前記無線ベアラからのデータを含んだ後、前記PDU内に残余空間が存在する場合、前記PDUはパディングをさらに含む、請求項に記載の端末。
  10. 前記送受信器は、前記論理チャネル優先順位表示情報をPDCCHを介して受信する、請求項に記載の端末。
  11. 前記送受信器は、前記論理チャネル優先順位表示情報をPDSCHを介してMAC CEのフォーマット内で受信する、請求項に記載の端末。
  12. 複数の上りリンクグラントが、前記論理チャネル優先順位表示情報のみと共に受信される、請求項に記載の端末。
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