JP6883069B2 - 無線通信システムにおいてサイドリンク受信を処理するための方法および装置 - Google Patents

無線通信システムにおいてサイドリンク受信を処理するための方法および装置 Download PDF

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Description

本願は、2018年8月30日に出願された米国仮特許出願第62/714,395号の利益を主張するものであり、そのすべての開示は全体として参照により本明細書に援用される。
この開示は、概して、無線通信ネットワークに関連し、より詳細には、無線通信システムにおいてサイドリンク受信を処理するための方法および装置に関連する。
移動体通信デバイスとの大量データの通信に対する要求が急速に高まる中、従来の移動体音声通信ネットワークは、インターネットプロトコル(IP)データパケットをやり取りするネットワークへと発展している。そのようなIPデータパケット通信は、移動体通信デバイスのユーザに、ボイスオーバIP、マルチメディア、マルチキャスト、およびオンデマンド通信サービスを提供可能である。
例示的なネットワーク構造は、発展型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)である。E−UTRANシステムは、上記のボイスオーバIPおよびマルチメディアサービスを実現するために、高いデータスループットを提供可能である。現在、次世代(例えば、5G)の新しい無線技術が3GPP標準化機構によって論じられている。このため、現行の3GPP標準内容に対する変更が現在提出され、3GPP標準の発展および確定に向けて検討されている。
本開示によれば、1つ以上の方法および/または装置が提供される。ユーザ機器(UE)の観点からの例では、サイドリンク無線ベアラ(SLRB)に対してサイドリンクパケット重複が設定または有効にされる場合、第1のPDCP(Packet Data Convergence Protocol)SDU(Service Data Unit)に対応する第1のPDCP PDU(Protocol Data Unit)および第1のPDCP PDUの複製が送信される。第1のPDCP PDUの第1のPDCPシーケンス番号(SN)は、SLRBでのサイドリンク送信に使用される1つ以上の状態変数に基づいて設定される。サイドリンクパケット重複がSLRBに対して設定解除または無効にされる場合、第2のPDCP SDUに対応する第2のPDCP PDUが送信される。第2のPDCP PDUの複製は送信されない。第2のPDCP PDUの第2のPDCP SNは、SLRBでサイドリンク送信に使用される1つ以上の状態変数に基づいて設定される。
1つの例示的な実施形態による無線通信システムの図を示す。 1つの例示的な実施形態による送信機システム(アクセスネットワークとしても知られている)および受信機システム(ユーザ機器またはUEとしても知られている)のブロック図である。 1つの例示的な実施形態による通信システムの機能ブロック図である。 1つの例示的な実施形態による図3のプログラムコードの機能ブロック図である。 サイドリンク動作のためのレイヤ2構造の例示的なアーキテクチャを示す。 キャリアアグリゲーション(CA)が設定されるサイドリンク動作のためのレイヤ2構造の例示的なアーキテクチャを示す。 LCIDフィールドに関連付けられた例示的な論理チャネルID(LCID)値と、例示的なLCID値に対応する例示的なインデックスとを含む表を示す。 例示的なLフィールドサイズ(ビット単位)と、例示的なLフィールドサイズに対応する例示的なインデックスとを含む表を示す。 サイドリンクパケット重複のための1つ以上の送信動作を実行するための例示的なシステムを示す。 サイドリンクパケット重複のための1つ以上の受信動作を実行するための例示的なシステムを示す。 送信側のユーザ機器(UE)および/または受信側のUEに関連する例示的なシナリオを示す。 1つの例示的実施形態によるフローチャートである。 1つの例示的実施形態によるフローチャートである。 1つの例示的実施形態によるフローチャートである。 1つの例示的実施形態によるフローチャートである。 1つの例示的実施形態によるフローチャートである。
以下に説明する例示的な無線通信システムおよびデバイスは、無線通信システムを採用し、ブロードキャストサービスをサポートする。無線通信システムは、音声、データ等の様々なタイプの通信を提供するように広く展開されている。これらのシステムは、符号分割多元接続(CDMA)、時間分割多元接続(TDMA)、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)LTE(ロングタームエボリューション)無線アクセス、3GPP LTE−AもしくはLTE−アドバンスト(ロングタームエボリューションアドバンスト)、3GPP2 UMB(Ultra Mobile Broadband:超モバイル広帯域)、WiMax、またはその他何らかの変調技術に基づいてよい。
特に、以下に説明する例示的な無線通信システムおよびデバイスは、本明細書において3GPPと呼ばれる「第3世代パートナーシッププロジェクト」という名称のコンソーシアムにより提示される標準などの1つ以上の標準をサポートするように設計されてもよく、その標準は、3GPP TS 36.300 v15.2.0, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2”; 3GPP TS 36.323 v15.0.0, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification”; 3GPP TS 36.321 v15.2.0, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Medium Access Control (MAC) protocol specification”; 3GPP TS 36.331 v15.2.2, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Resource Control (RRC); protocol specification”を含む。上記に挙げた標準および文書は、全体として参照により本明細書に明示的に援用される。
図1は、本開示の1つ以上の実施形態に従った多重アクセス無線通信システムを示している。アクセスネットワーク100(AN)は、複数のアンテナグループを含み、あるグループは104および106、別のグループは108および110、また追加のグループは112および114を含む。図1においては、各アンテナグループに対して、アンテナが2つしか示されていないが、より多くのまたはより少ないアンテナが各アンテナグループに利用されてもよい。アクセス端末116(AT)は、アンテナ112および114と通信しており、アンテナ112および114は、順方向リンク120を介して情報をアクセス端末116に送信すると共に、逆方向リンク118を介して情報をアクセス端末116から受信している。AT122は、アンテナ106および108と通信しており、アンテナ106および108は、順方向リンク126を介して情報をAT122に送信すると共に、逆方向リンク124を介して情報をAT122から受信している。周波数分割複信(FDD)システムにおいては、通信リンク118、120、124、および126は通信に異なる周波数を使用してよい。例えば、順方向リンク120では、逆方向リンク118によって使用される周波数とは異なる周波数を使用してもよい。
アンテナの各グループおよび/またはアンテナが通信するように設計されたエリアは、アクセスネットワークのセクターと呼ばれることが多い。本実施形態では、アンテナグループはそれぞれ、アクセスネットワーク100によってカバーされるエリアのセクターにおいて、アクセス端末と通信するように設計され得る。
順方向リンク120および126を介した通信では、アクセスネットワーク100の送信アンテナは、異なるアクセス端末116および122に対する順方向リンクの信号対雑音比を改善するために、ビームフォーミングを利用してもよい。また、カバレッジにランダムに分散したアクセス端末へ送信するためにビームフォーミングを使用するアクセスネットワークは、通常、1つのアンテナからすべてのそのアクセス端末に送信するアクセスネットワークよりも、隣接セル内のアクセス端末への干渉を少なくすることができる。
アクセスネットワーク(AN)は、端末と通信するのに使用される固定局または基地局としてもよく、アクセスポイント、Node B、基地局、拡張型基地局、eNodeB、またはその他何らかの専門用語で呼ばれることもある。アクセス端末(AT)は、ユーザ機器(UE)、無線通信デバイス、端末、アクセス端末、またはその他何らかの専門用語で呼ばれることもある。
図2は、多入力多出力(MIMO)システム200における送信機システム210(アクセスネットワークとしても知られている)および受信機システム250(アクセス端末(AT)またはユーザ機器(UE)としても知られている)の実施形態を表す。送信機システム210では、多くのデータストリームのトラフィックデータがデータ源212から送信(TX)データプロセッサ214に提供され得る。
一実施形態では、各データストリームは、それぞれの送信アンテナを介して送信される。TXデータプロセッサ214は、データストリームに対して選択された特定の符号化方式に基づいて、各データストリームについてのトラフィックデータをフォーマット、符号化、およびインターリーブして、符号化データを提供する。
各データストリームについての符号化データを、直交周波数分割多重(OFDM)技術を使用してパイロットデータと多重化してよい。パイロットデータは、代表的には、既知の方法で処理される既知のデータパターンであり、受信機システムでチャネル応答を推定するのに使用され得る。そして、各データストリームについての多重化パイロットおよび符号化データは、データストリームに対して選択された特定の変調方式(例えば、二位相偏移変調(BPSK)、四位相偏移変調(QPSK)、Mアレイ偏移変調(M−PSK)、またはMアレイ直角位相振幅変調(M−QAM))に基づいて変調(すなわち、シンボルマッピング)され、変調シンボルを提供し得る。各データストリームについてのデータレート、符号化、および変調は、プロセッサ230により実行される命令によって決定され得る。
そして、すべてのデータストリームについての変調シンボルはTX MIMOプロセッサ220に与えられ、これが(例えば、OFDMの場合に)変調シンボルをさらに処理し得る。そして、TX MIMOプロセッサ220は、N個の変調シンボルストリームをN個の送信機(TMTR)222a〜222tに提供する。いくつかの実施形態において、TX MIMOプロセッサ220は、ビームフォーミング加重をデータストリームのシンボルおよびシンボルが送信されているアンテナに適用し得る。
各送信機222は、各シンボルストリームを受信および処理して1つ以上のアナログ信号を提供し、さらに、アナログ信号を調節(例えば、増幅、フィルタリング、およびアップコンバート)して、MIMOチャネルを介した送信に適した変調信号を提供する。そして、送信機222a〜222tからのN個の変調信号がそれぞれ、N個のアンテナ224a〜224tから送信され得る。
受信機システム250においては、送信された変調信号はN個のアンテナ252a〜252rによって受信され、各アンテナ252からの受信信号は、各受信機(RCVR)254a〜254rに提供され得る。各受信機254は、それぞれの受信信号を調節(例えば、フィルタリング、増幅、およびダウンコンバート)して、調節された信号をデジタル化してサンプルを与え、かつ/あるいは、これらのサンプルを処理して対応する「受信」シンボルストリームを提供し得る。
そして、RXデータプロセッサ260は、特定の受信機処理技術に基づいて、N個の受信機254からのN個の受信シンボルストリームを受信および処理して、N個の「検出」シンボルストリームを提供する。そして、RXデータプロセッサ260は、各検出シンボルストリームを復調、デインターリーブ、および復号して、データストリームについてのトラフィックデータを復元し得る。RXデータプロセッサ260による処理は、送信機システム210でのTX MIMOプロセッサ220およびTXデータプロセッサ214により実行される処理と相補的であり得る。
プロセッサ270は、どのプリコーディングマトリクス(後述)使用するかを定期的に決定し得る。プロセッサ270は、マトリクス指標部およびランク値部を含む逆方向リンクメッセージを構築する。
逆方向リンクメッセージは、通信リンクおよび/または受信データストリームに関する様々なタイプの情報を含み得る。そして、逆方向リンクメッセージは、データ源236からの多くのデータストリームについてのトラフィックデータも受信し得るTXデータプロセッサ238により処理され、変調器280により変調され、送信機254a〜254rにより調節され、かつ/あるいは、送信機システム210に送り戻され得る。
送信機システム210では、受信機システム250からの変調信号がアンテナ224により受信され、受信機222により調節され、復調器240により復調され、RXデータプロセッサ242により処理されて、受信機システム250により送信された逆方向リンクメッセージを抽出する。そして、プロセッサ230は、ビームフォーミング加重を決定するのにどのプリコーディングマトリクスを使用するかを決定してもよく、そして、抽出されたメッセージを処理し得る。
図3は、開示主題の一実施形態による通信デバイスの代替的な簡易機能ブロック図を表す。図3に示すように、無線通信システムにおける通信デバイスは、図1のUE(もしくはAT)116および122または図1の基地局(もしくはAN)100を実現するのに利用することができ、無線通信システムは、好ましくはLTEシステムである。通信デバイスは、入力デバイス302、出力デバイス304、制御回路306、中央演算処理装置(CPU)308、メモリ310、プログラムコード312、およびトランシーバ314を含み得る。制御回路306は、CPU308を介してメモリ310内のプログラムコード312を実行することにより、通信デバイス300の動作を制御する。通信デバイス300は、キーボード、キーパッド等の入力デバイス302を介してユーザにより入力された信号を受信することができ、モニタ、スピーカ等の出力デバイス304を介して画像および音声を出力することができる。トランシーバ314は、無線信号を受信および送信するのに使用され、受信信号を制御回路306に伝達すると共に、制御回路306により生成された信号を無線で出力する。無線通信システムにおける通信デバイス300は、図1のAN100を実現するのにも利用することができる。
図4は、開示主題の一実施形態による図3に示すプログラムコード312の簡易ブロック図である。本実施形態では、プログラムコード312は、アプリケーションレイヤ400、レイヤ3部402、およびレイヤ2部404を含み、レイヤ1部406に結合されている。レイヤ3部402は無線リソース制御を実行し得る。レイヤ2部404はリンク制御を実行し得る。レイヤ1部406は物理的接続を実行かつ/あるいは実施し得る。
3GPP TS36.300(“Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)”)は、関連するサイドリンク動作について説明している:
[外1]
Figure 0006883069
特に、「Layer 2 Structure for DL」と題する、3GPP TS 36.300 v15.2.0の図6−1は省略する。
特に、「Layer 2 Structure for UL」と題する、3GPP TS 36.300 v15.2.0の図6−2は省略する。
[外2]
Figure 0006883069
[特に、「Layer 2 Structure for Sidelink」と題する、3GPP TS 36.300 v15.2.0の図6−3は、図5として本明細書に複製する。]
[外3]
Figure 0006883069
[特に、「Layer 2 Structure for Sidelink with CA configured」と題する、3GPP TS 36.300 v15.2.0の図6.4−3は、図6として本明細書に複製する。]
[外4]
Figure 0006883069
Figure 0006883069
特に、「User-Plane protocol stack for sidelink communication」と題する、3GPP TS 36.300 v15.2.0の図23.10.2.1−1は省略する。
[外5]
Figure 0006883069
特に、「Control-Plane protocol stack for SBCCH」と題する、3GPP TS 36.300 v15.2.0の図23.10.2.2−1は省略する。
[外6]
Figure 0006883069
特に、「Control-Plane protocol stack for one-to-one sidelink communication」と題する、3GPP TS 36.300 v15.2.0の図23.10.2.2−2は省略する。
[外7]
Figure 0006883069
Figure 0006883069
Figure 0006883069
Figure 0006883069
Figure 0006883069
[外8]
Figure 0006883069
3GPP TS36.321 (“Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Medium Access Control (MAC) protocol specification”)は、以下を導入する:
[外9]
Figure 0006883069
Figure 0006883069
Figure 0006883069
Figure 0006883069
[外10]
Figure 0006883069
Figure 0006883069
[特に、「Value of LCID for SL-SCH」と題する、3GPP TS36.321の表6.2.4−1は、図7として本明細書に複製する。]
[特に、「Value of F field」と題する、3GPP TS36.321の表6.2.4−2は、図8として本明細書に複製する。]
3GPP TS36.323は、以下を導入する:
[外11]
Figure 0006883069
[外12]
Figure 0006883069
[外13]
Figure 0006883069
Figure 0006883069
Figure 0006883069
Figure 0006883069
Figure 0006883069
[外14]
Figure 0006883069
Figure 0006883069
[外15]
Figure 0006883069
Figure 0006883069
[外16]
Figure 0006883069
Figure 0006883069
3GPP TS36.331は、以下を導入する:
[外17]
Figure 0006883069
Figure 0006883069
[外18]
Figure 0006883069
Figure 0006883069
3GPP TS36.300によれば、サイドリンクにおけるキャリアアグリゲーション(CA)がV2Xサイドリンク通信に対してサポートされている。これは、カバレッジUEとカバレッジ外UEの両方に適用される。追加的に、サイドリンクパケット重複は、V2Xサイドリンク通信に対してサポートされ、UEのPDCP(パケット・データ・コンバージェンス・プロトコル:Packet Data Convergence Protocol)レイヤで実行される可能性がある。サイドリンクパケット重複の場合、PDCP PDU(プロトコル・データ・ユニット:Protocol Data Unit)は、送信のためにPDCPエンティティで複製される。同じPDCPエンティティの複製PDCP PDUは、2つの異なる無線リンク制御(RLC)エンティティに提出または引き渡しされ、それぞれ2つの異なるサイドリンク論理チャネルに関連付けられる。同じPDCPエンティティの複製PDCP PDUは、異なるサイドリンクキャリアでのみ送信が許可される。UEは、(事前)設定に基づいて、サイドリンクパケット重複を活性化(activate)または非活性化(deactivate)ことができます。サイドリンクパケット重複をサポートできるPPPR(Proximity Service(Prose)Per-Packet Reliability)値は、PPPRしきい値に従って決定される。例えば、データパケットのPPPRがPPPRしきい値以上である場合、サイドリンクパケット重複を設定または有効にすることができる。UE自律リソース選択およびスケジュールされたリソース割り当ての場合、UEは、パケット重複がこれらのPPPR値に対して設定解除または無効になるまで、許可されたPPPR値を有するデータに対してサイドリンクパケット重複を実行するものとする。スケジュールされたリソース割り当ての場合、UEは、1つ以上のPPPR値に関連付けられたデータ量と、そのデータが所属する宛先を、サイドリンクBSRを介して報告する。PPPR値の論理チャネルグループへのマッピングは、eNBによって設定することができ、PPPR値は、サイドリンクBSRに含まれる関連する論理チャネルグループIDによって反映される。PPPR値のリストは、RRC_CONNECTEDのUEによってサイドリンクUE情報において報告される。スケジュールされたリソース割り当てを使用するUEに対して、2つの重複しないキャリアセットが、UEからネットワークに報告された宛先毎にeNBによって設定され、それらは、サイドリンクパケットの重複を許可されている一部および/またはすべてのPPPRに適用される。次いで、UEは、同じPDCPエンティティに対応する2つの重複サイドリンク論理チャネルを、それぞれ、2つのサイドリンク論理チャネルの宛先に設定された2つのキャリアセットに関連付ける。宛先は、(送信側)UEがサイドリンク通信送信を行う1つ以上の(受信側)UEに対応する識別子とすることができる。複製サイドリンク論理チャネルとキャリアセットとの関連付けは、UE実装に任されている。複製サイドリンク論理チャネルのデータは、関連するキャリアセット内のキャリアでのみ送信することができる。
図9は、サイドリンクパケット重複のための送信動作の例を示す。送信側のUEは、サイドリンク無線ベアラ(SLRB)で(宛先への)送信可能なデータを有してよい。SLRBは、信頼性(例えば、PPPR)に関連付けられ得る。送信側のUEには、SLRBでのサイドリンクパケット重複が設定されてよい。信頼性は、しきい値より低くても低くなくてもよい。送信側のUEは、その信頼性がしきい値以上である場合、SLRBでサイドリンクパケット重複を実行してもよい。送信側のUEはPDCP PDUを複製することができる。送信側のUEは、PDCP PDUおよびPDCP PDUの複製を、SLRBに関連する2つの異なるRLCエンティティに引き渡すことができる。送信側のUEは、PDCP PDUをSLRBに関連付けられた第1のRLCエンティティに引き渡すことができる。送信側のUEは、PDCP PDUの複製をSLRBに関連付けられた第2のRLCエンティティに引き渡すことができる。送信側のUEは、SLRBでのサイドリンク送信に使用される状態変数を維持できる。サイドリンク送信に使用される状態変数は、Next_PDCP_TX_SNとすることができる。サイドリンク送信に使用される状態変数は、TX_HFNとすることができる。サイドリンクパケット重複の場合、送信側のUEはPDCP PDUのサイドリンク送信のために第1の範囲(例えば、LCH1〜LCH10、‘00001’〜‘01010’)から非重複論理チャネルを選択してよい。サイドリンクパケット重複の場合、送信側のUEは、PDCP PDUの複製のサイドリンク送信のために、第2の範囲(例えば、LCH11〜LCH20、‘01011’〜‘10100’)から重複論理チャネルを選択してよい。第2の範囲からのLCIDの値は、それぞれ第1の範囲からのLCIDの値が逐次的に並べられた論理チャネルから、重複したRLC SDU(サービス・データ・ユニット:Service Data Unit)を送信するために使用される論理チャネルを識別することができる。この例では、送信側のUEは、サイドリンクパケット重複のために、第1の論理チャネル(例えば、LCH1)および第2の論理チャネル(例えば、LCH11)を使用してよい。送信側のUEは、第1の論理チャネルにサービスするために第1のキャリア(例えば、Carrier 1)を使用してよい。送信側のUEは、第2の論理チャネルにサービスを提供するために第2のキャリア(例えば、Carrier 2)を使用してよい。
図10は、サイドリンクパケット重複の受信動作の例を示す。受信側のUEはサイドリンク無線ベアラ(SLRB)でのサイドリンクパケット重複を検出することができる。PDCP PDUを(SLRBと関連付けられた)重複論理チャネルで受信し、あるいは(SLRBと関連付けられた)非重複論理チャネルで受信したPDCP PDUのPDCP SN(シーケンス番号)が0に設定されていないとき、受信側のUEは、SLRBがサイドリンクパケット重複を適用していると考えることができる。この状況では、受信側のUEは、受信したPDCP SNに基づいて、(SLRBでの)サイドリンク受信に使用されるいくつかの状態変数を維持できる。サイドリンク受信に使用される状態変数は、COUNTを決定するために使用される変数とすることができる。サイドリンク受信に使用される状態変数は、Next_PDCP_RX_SNとすることができる。サイドリンク受信に使用される状態変数は、RX_HFNとすることができる。さらに、受信側のUEは、重複論理チャネルおよび/または非重複論理チャネルで受信したPDCP SDUを(これらのPDCP SDUのPDCP SNに基づいて)順次上位レイヤに引き渡すことができることを確実にするために再順序付け手順を実行することができる。
サイドリンクパケット重複は、システム情報を介して設定され得る。サイドリンクパケット重複が有効にされるかどうかを決定するために使用されるthreshSL-Reliability(3GPP TS36.331で指定)は、システム情報を介して、SL-V2X-PacketDuplicationConfig (3GPP TS36.331で指定)において提供され得る。サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされる(べきである)とき、ネットワークはSL-V2X-PacketDuplicationConfigを含まない、あるいはthreshSL-Reliabilityをより高い値に変更したシステム情報に更新してよい。高い値を有するthreshSL-Reliabilityにより、送信側のUEは、(SLRBの信頼性がthreshSL-Relialibityよりも低いため)SLRBに対するサイドリンクパケット重複は無効にされるとみなすことができる。代替的には、サイドリンクパケット重複は、UEのための専用シグナリングを介して設定され得る。threshSL-Reliabilityは、専用シグナリングを介して、SL-V2X-PacketDuplicationConfigにおいて提供され得る。サイドリンクパケットの重複が設定解除または無効にされる(べきである)とき、ネットワークは、SL-V2X-PacketDuplicationConfigを含まない、あるいはthreshSL-Reliabilityをより高い値に再設定した別の専用シグナリングをUEに送信してよい。専用のシグナリングは、RRC再設定メッセージとすることができる。送信側のUEは、SL-V2X-PacketDuplicationConfigが除去されているかどうか、あるいはthreshSL-Reliabilityが変更/再設定されているかどうかに基づいて、サイドリンクパケット重複が設定解除(または無効)にされるかどうかを知ることができる。しかし、現在、受信側のUEが送信側のUEによってSLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされていることを検出するメカニズムがない。
3GPP TS36.323によれば、サイドリンクパケットの重複がSLRBに対して設定解除または無効にされるとき、送信側のUEはSLRBでのサイドリンクパケット重複を行うことができない。さらに、送信側のUEは、SLRBでのサイドリンク送信に使用される状態変数を維持できない。この状況では、送信側のUEは、(サイドリンクパケットの重複が設定解除または無効にされた後に)PDCP PDUヘッダにおいてPDCP SNを0に設定することができる。送信側のUEおよび/または受信側のUEに関連する例示的なシナリオ1100を図11に示す。「Tx UE」は、送信側のUEを意味し、「Rx UE」は、受信側のUEを意味することができる。「PDU#1 with SN=0」は、PDCP SN=0を有する第1のPDCP PDUを意味することができる。「PDU#2 with SN=1」は、PDCP SN=1を有する第2のPDCP PDUを意味することができる。「PDU#3 with SN=0」は、PDCP SN=0を有する第3のPDCP PDUを意味することができる。「Next=0」および「HFN=0」は、PDCP PDUのサイドリンク送信があるとき、送信側のUEが初期値でサイドリンク送信に使用される状態変数を開始することができることを意味することができる。「Next'=0’’および''HFN'=0’’は、PDCP SN=0を有するPDCP PDUが重複論理チャネルで受信される(、あるいはPDCP SNが0に設定されていないPDCP PDUが非重複論理チャネルで受信される)とき、受信側のUEが(初期値で)サイドリンク受信に使用される状態変数を開始することができることを意味することができる。「Next=?」および「HFN=?」は、送信側のUEがサイドリンク送信に使用される状態変数を維持できないことを意味する。図11では、送信側のUEは、サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされているため、第3のPDCP PDUのPDCP SNを0に設定することができる。この状況では、受信したPDCP SN(すなわち0)が現在のNEXT_PDCP_RX_SN(2に設定)以上ではないため、受信側のUEは、第3のPDCP PDU(および第3のPDCP PDUの後のPDCP PDU)を誤って破棄する可能性がある。言い換えると、第3のPDCP PDUは、再順序付け手順の再順序付けウィンドウから外れていると受信側のUEがみなすことができるため、第3のPDCP PDUは誤って破棄される可能性がある。送信側のUEから受信したPDCP PDUを誤って破棄することを避けるために、受信側のUEに対するいくつかの解決策を考えることができる。
1つの選択肢としては、送信側のUEは、サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされている場合、サイドリンク送信のために新しい論理チャネルを使用することができる。新しい論理チャネルは、新しいPDCPエンティティに関連付けられ得る。新しい論理チャネルは、新しいRLCエンティティに関連付けられ得る。この新しい論理チャネルは、サイドリンク送信にはまだ使用されていなかったものとすることができる。例えば、送信側のUEは、サイドリンクパケット重複が(SLRBで)設定または有効にされるとき、サイドリンク送信に第1の論理チャネルおよび第2の論理チャネルを使用することができる。第1の論理チャンネルは、SLRBに関連付けられ得る。第2の論理チャンネルは、SLRBに関連付けられ得る。第1の論理チャネルは、第1の非重複論理チャネルとすることができる。第2の論理チャネルは、重複論理チャネルとすることができる。送信側のUEは、サイドリンクパケットの重複が設定解除または無効にされるとき、SLRBでのサイドリンク送信に第3の論理チャネルを使用することができる。送信側のUEは、サイドリンクパケットの重複が設定解除または無効にされた後、SLRBでのサイドリンク送信に第3の論理チャネルを使用することができる。第3の論理チャネルは、第2の非重複論理チャネルであってもよい。第3の論理チャンネルは、SLRBに関連付けられ得る。
一実施形態では、送信側のUEは、サイドリンクパケット重複がSLRBで設定解除または無効にされるとき、SLRBでサイドリンク送信のために新しい論理チャネルを使用することができる。
一実施形態では、送信側のUEは、サイドリンクパケット重複がSLRBで設定解除または無効にされた後、SLRBでのサイドリンク送信のために新しい論理チャネルを使用することができる。
一実施形態では、送信側のUEは、SLRBでのサイドリンクパケット重複を設定解除または無効にすることに応答して、SLRBでのサイドリンク送信のために新しい論理チャネルを使用することができる。
一実施形態では、送信側のUEは、サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされるとき、サイドリンク送信に使用される状態変数を初期値に設定することができる。
一実施形態では、送信側のUEは、サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされた後、サイドリンク送信に使用される状態変数を初期値に設定することができる。
一実施形態では、送信側のUEは、サイドリンクパケット重複を設定解除または無効にすることに応答して、サイドリンク送信に使用される状態変数を初期値に設定することができる。
一実施形態では、サイドリンク送信に使用される状態変数は、Next_PDCP_TX_SNまたはTX_HFNとすることができる。
一実施形態では、初期値は0とすることができる。
別の選択肢では、サイドリンク送信に関連付けられたサイドリンク制御情報(SCI)は、サイドリンクパケット重複が設定または設定解除されているかどうか(、あるいはサイドリンクパケット重複が有効または無効にされているかどうか)を示すことができる。
一実施形態では、SCIは、SLRBでのサイドリンク送信に関連付けられ得る。サイドリンクパケット重複は、SLRBで設定または有効にされ得る。
一実施形態では、SCIは、サイドリンクパケット重複が設定または有効にされているかどうか(、あるいはサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされているかどうか)を示すために使用されるフィールドを含むことができる。
一実施形態では、送信側のUEは、サイドリンクパケット重複が設定または有効にされるとき、サイドリンクパケット重複がSCIにおいて設定または有効にされていることを示すために使用されるフィールドを設定することができる。
一実施形態では、送信側のUEは、サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされるとき、サイドリンクパケット重複がSCIにおいて設定解除または無効にされていることを示すために使用されるフィールドを設定することができる。
一実施形態では、受信側のUEは、サイドリンク受信のためのSCI内のフィールドが、サイドリンクパケット重複が設定または有効にされていることを示す場合、サイドリンク受信のための再順序付け手順を実行することができる。
一実施形態では、受信側のUEは、サイドリンク受信のためのSCI内のフィールドが、サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされていることを示す場合、サイドリンク受信のための再順序付け手順を実行することができない。
一実施形態では、受信側のUEは、サイドリンク受信のためのSCI内のフィールドが、サイドリンクパケット重複が設定または有効にされていることを示す場合、サイドリンク受信に使用される状態変数を維持できる。
一実施形態では、受信側のUEは、サイドリンク受信のためのSCI内のフィールドが、サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされていることを示す場合、サイドリンク受信に使用される状態変数を維持できない。
一実施形態では、サイドリンク受信に使用される状態変数は、Next_PDCP_RX_SNまたはRX_HFNとすることができる。
別の選択肢では、サイドリンク送信のヘッダは、サイドリンクパケット重複が設定または設定解除されているかどうか(、あるいはサイドリンクパケット重複が有効または無効にされているかどうか)を示すことができる。
一実施形態では、サイドリンク送信のヘッダは、PDCPヘッダ、RLCヘッダ、またはMACヘッダとすることができる。
一実施形態では、ヘッダは、サイドリンクパケット重複が設定または有効にされているかどうか(、あるいはサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされているかどうか)を示すために使用されるフィールドを含むことができる。
一実施形態では、送信側のUEは、サイドリンクパケット重複が設定または有効にされるとき、ヘッダ内にサイドリンクパケット重複が設定または有効にされていることを示すために使用されるフィールドを設定することができる。
一実施形態では、送信側のUEは、サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされるとき、ヘッダ内にサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされていることを示すために使用されるフィールドを設定することができる。
一実施形態では、受信側のUEは、サイドリンク受信のヘッダ内のフィールドが、サイドリンクパケット重複が設定または有効にされていることを示す場合、サイドリンク受信のための再順序付け手順を実行することができる。
一実施形態では、受信側のUEは、サイドリンク受信のヘッダ内のフィールドが、サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされていることを示す場合、サイドリンク受信のための再順序付け手順を実行することができない。
一実施形態では、受信側のUEは、サイドリンク受信のヘッダ内のフィールドが、サイドリンクパケット重複が設定または有効にされていることを示す場合、サイドリンク受信に使用される状態変数を維持できる。
一実施形態では、受信側のUEは、サイドリンク受信のヘッダ内のフィールドが、サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされていることを示す場合、サイドリンク受信に使用される状態変数を維持できない。
一実施形態では、サイドリンク受信に使用される状態変数は、Next_PDCP_RX_SNまたはRX_HFNとすることができる。
別の選択肢としては、サイドリンクパケットの重複が設定解除または無効にされている場合、特定の範囲のPDCP SNをサイドリンク送信に使用することができる。例えば、XからYまでのPDCP SNは、サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされるときに使用することができ、Y+1からPDCP SNの最大値までのPDCP SNは、サイドリンクパケット重複が設定または有効にされるときに使用することができる。Xは0とすることができる。Yは0とすることができる。この例では、PDCP SN=0は、サイドリンクパケット重複が設定解除または無効されるときにサイドリンク送信に使用される。この例では、0に設定されていないPDCP SNは、サイドリンクパケット重複が設定または有効されるときにサイドリンク送信に使用される。この例では、送信側のUEは、送信のために下位レイヤに送信または引き渡された、現在のところ最大値に設定されたPDCP SNを有するPDCP PDUの次のPDCP PDUに対してPDCP SN=1を設定することができる。最大値は65535とすることができる。
別の選択肢では、受信したPDCP SNと処理したPDCP SNの間の距離を使用して、サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされているかどうかを決定することができる。この原理では、受信したPDCP SNが0であり、それが処理したPDCP SNから遠い場合、受信側のUEは、サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされているとみなすことができる。
一実施形態では、処理したPDCP SNは、上位レイヤに最後に提出されたPDCP SDUのPDCP SNとすることができる。上位レイヤに最後に提出されたPDCP SDUのPDCP SNは、Last_Submitted_RX_SNとすることができる。
一実施形態では、距離は、受信/再順序付けウィンドウのサイズに基づくことができる。受信/再順序付けウィンドウは、Reordering_Windowとすることができる。距離は、受信/再順序付けウィンドウのサイズとすることができる。距離は、受信/再順序付けウィンドウの半分のサイズにすることができる。距離は、受信/再順序付けウィンドウの特定パーセントのサイズとすることができる。例えば、この原理では、Last_Submitted_RX_SN−受信したSN(すなわち、0)>Receiving_Windowであるとき、受信側のUEは、サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされているとみなすことができる。
一実施形態では、距離は、受信側のUEに予め設定され得る。
一実施形態では、距離は、ネットワーク(例えば、gNB)によって設定され得る。
一実施形態では、受信/再順序付けウィンドウの特定パーセントのサイズは、UEに予め設定され得る。
一実施形態では、受信/再順序付けウィンドウの特定パーセントのサイズは、ネットワーク(例えば、gNB)によって設定され得る。
送信側のUEがRRC_CONNECTEDにある場合、送信側のUEは、論理チャネルグループ(LCG)を、サイドリンクパケット重複が設定または有効にされているSLRBの重複論理チャネルに関連付けるように設定され得る。送信側のUEは、LCGのバッファ状態を含むSL BSRをネットワーク(例えば、gNB)に送信することができる。そして、ネットワークはサイドリンクBSRに基づいてサイドリンク送信のためのリソースを送信側のUEに割り当てることができる。送信側のUEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除/無効にされるとき、サイドリンクパケット重複を実行することができないため、UEがSLRBの重複論理チャネルに関連付けられたRLCエンティティを解放することが有益である。さもなければ、RLCエンティティの送信バッファが、SL BSR報告のために考慮されることがあり、ネットワークが、関連するLCGに必要とされるよりも多くのリソースをスケジュールすることを引き起こすことがある。
一実施形態では、送信側のUEは、サイドリンクパケット重複がSLRBで設定解除または無効にされている場合、SLRBに関連付けられたRLCエンティティを解放または除去することができる。そのRLCエンティティは、SLRBに関連付けられた重複論理チャネルに対応する。
一実施形態では、送信側のUEは、サイドリンクパケット重複がSLRBで設定解除または無効にされている場合、SLRBに関連付けられたRLCエンティティの送信バッファをフラッシュまたはクリアすることができる。そのRLCエンティティは、PDCP PDUの複製の送信に使用され得る。
一実施形態では、送信側のUEは、サイドリンクパケット重複がSLRBで設定解除または無効にされている場合、SLRBに関連付けられた重複論理チャネルの送信バッファをフラッシュまたはクリアすることができる。
一実施形態では、送信側のUEは、サイドリンクパケット重複がSLRBで設定解除または無効にされている場合、SLRBに関連付けられた重複論理チャネルを解放または除去することができる。
一実施形態では、SLRBに関連付けられたRLCエンティティは、AM(acknowledged mode)RLCエンティティとすることができる。
一実施形態では、SLRBに関連付けられたRLCエンティティは、UM(unacknowledged mode)RLCエンティティとすることができる。
別の選択肢としては、受信側のUEが、SLRBの非重複論理チャネルでPDCP SNが0に設定されたPDCP SDU/PDUの連続した受信に基づいて、サイドリンクパケット重複が(送信側のUEで)設定解除または無効にされていることを検出することができる。サイドリンクパケット重複は、SLRBで設定解除または無効にされ得る。受信側のUEは、第1のPDCP SDU/PDUのPDCP SNがサイドリンク受信に適用された再順序付け手順の再順序付けウィンドウから外れ、かつ0に等しい場合、SLRBの非重複論理チャネルで受信した第1のPDCP SDU/PDUを記憶またはバッファすることができる。受信側のUEは、第1のPDCP SDU/PDUの受信に続いてSLRBの非重複論理チャネルで受信した第2のPDCP SDU/PDUのPDCP SNも0に等しい場合、SLRBに対するサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされているとみなすことができる。この状況では、次いで、受信側のUEは第1のPDCP SDU/PDUを上位レイヤに引き渡すことができる。第1のPDCP SDU/PDUのPDCP SNが再順序付け手順の再順序付けウィンドウ内にある場合、受信側のUEは、第1のPDCP SDU/PDUと第2のPDCP SDU/PDUの両方のPDCP SNが0に等しい場合、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされているとみなすこともできる。SLRBの非重複論理チャネルでPDCP SNが0に設定されたPDCP SDU/PDUを連続して2つより多く受信するという概念を、受信側のUEに適用して、サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされていることを検出することも実現可能である。
受信側のUEは、第1のPDCP SDU/PDUに続いてSLRBの非重複論理チャネルで受信した第2のPDCP SDU/PDUのPDCP SNが0に等しくない場合、第1のPDCP SDU/PDUを破棄することができる。この状況では、受信側のUEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が依然として設定または有効にされているとみなすことができる。第1のPDCP SDU/PDUの受信に続いて、SLRBの重複論理チャネルで第2のPDCP SDU/PDUを受信することも可能である。この場合、受信側のUEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が依然として設定または有効にされているとみなし、第1のPDCP SDU/PDUを破棄することもできる。
受信側のUEが、(SLRBに対して)サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされているとみなす/検出/決定できる場合、受信側のUEは再順序付け手順を実行(し続けることが)できない。この状況では、再順序付け手順の再順序付けタイマ(例えば、t-Reordering)は、再順序付け手順が無効になった後、もはや有効または適用可能であるとはみなされないことがある。したがって、受信側のUEが、再順序タイマの期限切れに依存する代わりに、PDCPレイヤに記憶またはバッファされたSLRBに属するそれらのPDCP SDUを上位レイヤに直ちに引き渡すこと(すなわち、それらのPDCP SDUはまだ上位レイヤに引き渡されていない)が合理的であると思われる。引き渡しレイテンシが一般にV2Xメッセージにはかなり重要であるため、有益である。
一実施形態では、受信側のUEは、サイドリンクパケット重複がSLRBで設定解除または無効にされている場合、SLRBに関連付けられたPDCP SDUを上位レイヤに引き渡すことができる。PDCP SDUは、再順序付け手順により受信側のUEのPDCPレイヤに記憶またはバッファされ得る。基本的に、PDCP SDUは、順序通りにPDCP SDUが受信される場合、上位レイヤに引き渡されてよい。さもなければ、受信したPDCP SDUはPDCP レイヤに記憶されてよい。PDCP SDUは、再順序付け手順の再順序付けウィンドウ内とすることができる。
一実施形態では、受信側のUEは、サイドリンクパケット重複がSLRBで設定解除または無効にされるとき、SLRBでのサイドリンク受信のための再順序付け手順の再順序付けタイマを停止または無効にすることができる。再順序付けタイマは、再順序付け手順の再順序付けウィンドウに関連付けられ得る。
一実施形態では、受信側のUEがSLRBに関連付けられた、PDCP SNが0に設定されたPDCP SDUを連続して受信するとき、受信側のUEはSLRBに対する再順序付け手順の再順序付けタイマを停止または無効にすることができる。再順序付けタイマは、再順序付け手順の再順序付けウィンドウに関連付けられ得る。これらのPDCP SDUは、再順序付け手順の再順序付けウィンドウ内とすることができる。これらのPDCP SDUは、再順序付け手順の再順序付けウィンドウ外とすることができる。
一実施形態では、受信側のUEがSLRBに関連付けられた、PDCP SNが0に設定された第2のPDCP SDUを受信し、受信側のUEがSLRBに関連付けられた、PDCP SNが0に設定された第1のPDCP SDUを受信し、それに続いて第2のPDCP SDUを受信するとき、受信側のUEは、SLRBに対する再順序付け手順の再順序付けタイマを停止または無効にすることができる。再順序付けタイマは、再順序付け手順の再順序付けウィンドウに関連付けられ得る。第1のPDCP SDUは、再順序付け手順の再順序付けウィンドウ内とすることができる。第1のPDCP SDUは、再順序付け手順の再順序付けウィンドウ外とすることができる。第2のPDCP SDUは、再順序付け手順の再順序付けウィンドウ内とすることができる。第2のPDCP SDUは、再順序付け手順の再順序付けウィンドウ外とすることができる。
現在のPDCP仕様では、受信側のUEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定または有効にされる前、SLRBで受信したデータパケットの再順序付け手順を実行せず、受信側のUEは、サイドリンクパケット重複が設定または有効にされるとき、再順序付け手順を実行することを開始する。受信側のUEがサイドリンクパケット重複の設定解除または無効を検出するメカニズムを適用しない場合、たとえSLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされている場合でも、受信側のUEはSLRBに対して再順序付け手順を実行し続ける可能性がある。サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされた後、受信側のUEがサイドリンク受信に影響を与えずに再順序付け手順を続けられるようにするために、別の選択肢としては、送信側のUEが、サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされた後、その後に続くPDCP PDUのサイドリンク送信に通常のPDCP SN値を設定し続けることができる。
一実施形態では、送信側のUEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定または有効にされる前、SLRBに対してサイドリンク送信に使用される状態変数を維持しない。送信側のUEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定または有効にされる前、SLRBに対してサイドリンク送信に使用される状態変数を維持することも実現可能である。
一実施形態では、送信側のUEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定または有効にされるとき、SLRBでのサイドリンク送信に使用される状態変数を維持することを開始する。
一実施形態では、送信側のUEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされた後、SLRBでのサイドリンク送信に使用される状態変数を維持し続ける。
一実施形態では、サイドリンク送信に使用される状態変数は、Next_PDCP_TX_SNまたはTX_HFNとすることができる。
一実施形態では、送信側のUEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定または有効にされる前、SLRBのPDCP PDUを複製しない。
一実施形態では、送信側のUEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定または有効にされた後、SLRBのPDCP PDUを複製する。
一実施形態では、送信側のUEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされた後、SLRBのPDCP PDUを複製しない。
一実施形態では、送信側のUEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定または有効にされた後、SLRBのPDCP PDUの複製を下位レイヤに引き渡す。
一実施形態では、送信側のUEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされている場合、SLRBに関連付けられたRLCエンティティを解放または除去する。RLCエンティティは、SLRBに関連付けられた重複論理チャネルに対応する。
一実施形態では、送信側のUEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされる場合、あるいはされた後、SLRBのPDCP PDUの複製を破棄する。PDCP PDUの複製は下位レイヤ(例えば、RLCエンティティおよび/またはMACエンティティ)に引き渡されている。PDCP PDU の複製は、サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされる前に生成されている。PDCP PDU の複製は、サイドリンクパケット複製が設定解除または無効にされる前、送信側のUEにバッファまたは記憶されている。
一実施形態では、送信側のUEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされた後、PDCP SNが0に設定されていないSLRBのPDCP PDUを送信し続ける。例えば、送信側のUEは、サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされる前、PDCP SNがXに設定された第1のPDCP PDUを送信する。送信側のUEは、サイドレインクパケットの重複が設定解除または無効にされた後、PDCP SNがX+Yに設定された第2のPDCP PDUを送信する。第1のPDCP PDUに第2のPDCP PDUが続く。Xは整数である。Yは整数である。Yは1とすることができる。Xが第1のPDCP PDUのPDCP SNに設定された後、XをX+Yに増やすことができる。
図12は、サイドリンクパケット重複の設定解除または無効を検出するためのUEの観点からの1つの例示的な実施形態によるフローチャート1200であり、サイドリンクパケット重複は、UEにおいてSLRBに対して設定または有効にされ、再順序付け手順は、SLRBでのサイドリンク受信に対して実行される。ステップ1205では、UEは、SLRBに関連付けられた非重複論理チャネルで第1のPDCP PDUを受信する。ステップ1210では、UEは、第1のPDCP PDUのPDCP SNが再順序付け手順の再順序付けウィンドウから外れ、0に等しい場合、第1のPDCP PDUに対応する第1のPDCP SDUを記憶する。ステップ1215では、UEは、第1のPDCP PDUの受信に続いて、SLRBに関連付けられた非重複論理チャネルで第2のPDCP PDUを受信する。ステップ1220では、UEは、第2のPDCP PDUのPDCP SNが0に等しい場合、第1のPDCP SDUを上位レイヤに引き渡す。ステップ1225では、UEは、第2のPDCP PDUのPDCP SNが0に等しくない場合、第1のPDCP PDUを破棄する。
一実施形態では、UEは、第2のPDCP PDUのPDCP SNが0に等しい場合、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされているとみなすことができる。
一実施形態では、UEは、第1のPDCP PDUの受信の後、SLRBに関連する重複論理チャネルで第3のPDCP PDUが受信される場合、第1のPDCP PDUを破棄することができる。
一実施形態では、UEは、第2のPDCP PDUのPDCP SNが0に等しい場合、第2のPDCP PDUに対応する第2のPDCP SDUを上位レイヤに引き渡すことができる。
図3および図4に戻って参照すると、UEの1つの例示的実施形態において、デバイス300は、メモリ310に記憶されたプログラムコード312を含む。CPU 308は、プログラムコード312を実行して、UEが、(i)SLRBに関連する非重複論理チャネルで第1のPDCP PDUを受信することと、(ii)第1のPDCP PDUのPDCP SNが再順序付け手順の再順序付けウィンドウから外れ、0に等しい場合、第1のPDCP PDUに対応する第1のPDCP SDUを記憶することと、(iii)第1のPDCP PDUの受信の後、SLRBに関連する非重複論理チャネルで第2のPDCP PDUを受信することと、(iv)第2のPDCP PDUのPDCP SNが0に等しい場合、第1のPDCP SDUを上位レイヤに引き渡すことと、(v)第2のPDCP PDUのPDCP SNが0に等しくない場合、第1のPDCP PDUを破棄することと、を行うことを可能にすることができる。さらに、CPU 308は、プログラムコード312を実行して、本明細書に記載の上述のアクションおよびステップまたはその他のすべてを実行することができる。
図13は、UEの観点からの1つの例示的な実施形態によるフローチャート1300であり、UEにおけるSLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定または有効にされており、SLRBでのサイドリンク送信に使用される1つ以上の状態変数がUEによって維持される。ステップ1305では、UEは、上位レイヤから第1のPDCP SDUを受信する。ステップ1310では、UEは、サイドリンクパケット重複が設定または有効にされている場合、第1のPDCP SDUに対応する第1のPDCP PDUおよび第1のPDCP PDUの重複を送信し、第1のPDCP PDUのPDCP SNは、SLRBでのサイドリンク送信に使用される1つ以上の状態変数に基づいて設定される。ステップ1315では、UEは、上位レイヤから第2のPDCP SDUを受信する。ステップ1320では、UEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされている場合、第2のPDCP SDUに対応する1つの第2のPDCP PDUのみを送信し、第2のPDCP PDUのPDCP SNは、SLRBでのサイドリンク送信に使用される1つ以上の状態変数に基づいて設定される。
一実施形態では、UEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされた後、第2のPDCP SDUに対応する1つの第2のPDCP PDUのみを送信し、第2のPDCP PDUのPDCP SNは、SLRBでのサイドリンク送信に使用される1つ以上の状態変数に基づいて設定される。
一実施形態では、UEは、サイドリンクパケット重複が設定または有効にされている場合、SLRBでのサイドリンク送信に使用される1つ以上の状態変数を維持する。
一実施形態では、UEは、サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされた後、SLRBでのサイドリンク送信に使用される1つ以上の状態変数を維持し続ける。
一実施形態では、UEは、ネットワークノードからシグナリングを受信することができ、そのシグナリングは、サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされることを示す。
一実施形態では、第1のPDCP PDUおよび第2のPDCP PDUは、非重複論理チャネルで送信される。
一実施形態では、第1のPDCP PDUの複製は、重複論理チャネルで送信される。
一実施形態では、非重複論理チャネルは、SLRBに関連付けられる。
一実施形態では、重複論理チャネルは、SLRBに関連付けられる。
一実施形態では、SLRBでのサイドリンク送信に使用される1つ以上の状態変数は、Next_PDCP_TX_SNである。
一実施形態では、SLRBでのサイドリンク送信に使用される1つ以上の状態変数は、TX_HFNである。
一実施形態では、そのシグナリングはシステム情報ブロックである。
一実施形態では、そのシグナリングはRRC再設定メッセージである。
一実施形態では、threshSL-ReliabilityまたはSL-V2X-PacketDuplicationConfigがシステム情報またはRRC再設定メッセージにおいて提供されない場合、サイドリンクパケット重複は、設定解除または無効にされる。
一実施形態では、threshSL-ReliabilityまたはSL-V2X-PacketDuplicationConfigがシステム情報またはRRC再設定メッセージから除去される場合、サイドリンクパケット重複は、設定解除または無効にされる。
図3および図4に戻って参照すると、UEの1つの例示的実施形態において、デバイス300は、メモリ310に記憶されたプログラムコード312を含む。CPU308は、UEが、(i)上位レイヤから第1のPDCP SDUを受信することと、(ii)サイドリンクパケット重複が設定または有効にされている場合、第1のPDCP SDUに対応する第1のPDCP PDUおよび第1のPDCP PDUの重複を送信し、第1のPDCP PDUのPDCP SNは、SLRBでのサイドリンク送信に使用される1つ以上の状態変数に基づいて設定される、送信することと、(iii)上位レイヤから第2のPDCP SDUを受信することと、(iV)SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされている場合、第2のPDCP SDUに対応する1つの第2のPDCP PDUのみを送信し、第2のPDCP PDUのPDCP SNは、SLRBでのサイドリンク送信に使用される1つ以上の状態変数に基づいて設定される、送信することと、を行うことを可能にすることができる。さらに、CPU 308は、プログラムコード312を実行して、本明細書に記載の上述のアクションおよびステップまたはその他のすべてを実行することができる。
図14は、サイドリンクパケット重複の設定解除または無効に対する応答のためのUEの観点からの1つの例示的な実施形態によるフローチャート1400であり、サイドリンクパケット重複は、UEにおいてSLRBに対して設定または有効にされており、SLRBは、非重複論理チャネルおよび重複論理チャネルに関連付けられる。ステップ1405では、UEは、各PDCP PDUを2つのPDCP PDUに複製する。ステップ1410では、UEは、送信のためにこれらの2つのPDCP PDUを2つのRLCエンティティに引き渡し、RLCエンティティの一方は、非重複論理チャネルに対応し、他方は、重複論理チャネルに対応する。ステップ1415では、UEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされる場合、重複論理チャネルに対応するRLCエンティティを解放または除去する。
一実施形態では、UEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされる場合、重複論理チャネルを解放または除去することができる。
一実施形態では、UEは、ネットワークノードからシグナリングを受信することができ、そのシグナリングは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効されることを示す。
一実施形態では、そのシグナリングはシステム情報ブロックである。
一実施形態では、そのシグナリングはRRC再設定メッセージである。
図3および図4に戻って参照すると、UEの1つの例示的実施形態において、デバイス300は、メモリ310に記憶されたプログラムコード312を含む。CPU308は、UEが、(i)各PDCP PDUを2つのPDCP PDUに複製することと、(ii)送信のためにこれらの2つのPDCP PDUを2つのRLCエンティティに引き渡し、RLCエンティティの一方は、非重複論理チャネルに対応し、他方は、重複論理チャネルに対応する、引き渡すことと、(iii)SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされる場合、重複論理チャネルに対応するRLCエンティティを解放または除去することと、を行うことを可能にすることができる。さらに、CPU308は、プログラムコード312を実行して、本明細書に記載の上述のアクションおよびステップまたはその他のすべてを実行することができる。
図15は、サイドリンクパケット重複の設定解除または無効に対する応答のためのUEの観点からの1つの例示的な実施形態によるフローチャート1500である。ステップ1505では、UEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定または有効にされている場合、SLRBでのサイドリンク受信のための再順序付け手順を実行する。ステップ1510では、UEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされている場合、SLRBで受信され、PDCPレイヤに記憶された一部および/またはすべてのPDCP SDUを上位レイヤに引き渡す。
一実施形態では、UEは、重複論理チャネルでPDCP SNが0に設定されたPDCP PDUの受信、または非重複論理チャネルでPDCP SNが0に設定されていないPDCP PDUの受信に基づいて、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定または有効にされていることを検出することができる。
一実施形態では、UEは、PDCP SNが0に設定されたPDCP PDUの連続した受信に基づいて、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされていることを検出することができる。
一実施形態では、UEは、SLRBでのサイドリンク受信のサイドリンク制御情報に含まれる指示に基づいて、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされることを検出することができる。
一実施形態では、UEは、SLRBでのサイドリンク受信のヘッダに含まれる指示に基づいて、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされていることを検出することができる。
一実施形態では、SLRBでのサイドリンク受信のヘッダはPDCPヘッダである。
一実施形態では、PDCP SNが0に設定されたPDCP PDUは、非重複論理チャネルで連続的に受信される。
一実施形態では、非重複論理チャネルは、SLRBに関連付けられる。
一実施形態では、UEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされるとき、再順序付け手順の再順序付けタイマを停止することができる。
一実施形態では、UEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされている場合、SLRBでのサイドリンク受信のための再順序付け手順を実行することができない。
一実施形態では、ネットワークノードは、基地局またはgNBである。
図3および図4に戻って参照すると、UEの1つの例示的実施形態において、デバイス300は、メモリ310に記憶されたプログラムコード312を含む。CPU308は、UEが、(i)SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定または有効にされている場合、SLRBでのサイドリンク受信のための再順序付け手順を実行することと、(ii)SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされている場合、SLRBで受信され、PDCPレイヤに記憶されたすべてのPDCP SDUを上位レイヤに引き渡すことと、を行うことを可能にすることができる。さらに、CPU308は、プログラムコード312を実行して、本明細書に記載の上述のアクションおよびステップまたはその他のすべてを実行することができる。
図16は、サイドリンク送信を実行するためのUEの観点からの1つの例示的な実施形態によるフローチャート1600である。ステップ1605では、UEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定または有効にされる場合、第1のPDCP SDUに対応する第1のPDCP PDUおよび第1のPDCP PDUの複製を送信し、第1のPDCP PDUの第1のPDCP SNは、SLRBでのサイドリンク送信に使用される1つ以上の状態変数に基づいて設定される。ステップ1610では、UEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされる場合、第2のPDCP SDUに対応する第2のPDCP PDUを送信し、第2のPDCP PDUの第2のPDCP SNは、SLRBでのサイドリンク送信に使用される1つ以上の状態変数に基づいて設定され、第2のPDCP PDUの複製は送信されない。
一実施形態では、UEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされた後、第2のPDCP SDUに対応する第2のPDCP PDUを送信し、第2のPDCP PDUの第2のPDCP SNは、SLRBでのサイドリンク送信に使用される1つ以上の状態変数に基づいて設定され、第2のPDCP PDUの複製は送信されない。
一実施形態では、UEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定または有効にされる場合、SLRBでのサイドリンク送信に使用される1つ以上の状態変数を維持する。
一実施形態では、UEは、SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされた後、SLRBでのサイドリンク送信に使用される1つ以上の状態変数を維持し続ける。
一実施形態では、SLRBでのサイドリンク送信に使用される1つ以上の状態変数は、次のPDCP_TX_SNおよび/またはTX_HFNである。
一実施形態では、サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされる場合、SLRBでのサイドリンク送信に使用される1つ以上の状態変数は0に設定されない。
一実施形態では、システム情報内のSL-V2X-PacketDuplicationConfigのthreshSL-Reliabilityフィールドが、UEがサイドリンクパケット重複を伴うサイドリンク送信をSLRBで行うことができるような値に設定される場合、サイドリンクパケット重複が設定または有効にされる。
一実施形態では、threshSL-ReliabilityまたはSL-V2X-PacketDuplicationConfigが、UEがサイドリンクパケット重複を伴うサイドリンク送信をSLRBで行うことができないように、システム情報内に提供されていない、あるいはシステム情報から除去されている場合、サイドリンクパケット重複は、設定解除または無効にされる。
一実施形態では、システム情報内のSL-V2X-PacketDuplicationConfigのthreshSL-Reliabilityフィールドが、UEがサイドリンクパケット重複を伴うサイドリンク送信をSLRBで行うことができないような値に変更される場合、サイドリンクパケット重複は、設定解除または無効にされる。
一実施形態では、第1のPDCP PDUおよび第1のPDCP PDUの複製は、2つの異なるキャリアで送信される。
図3および図4に戻って参照すると、UEの1つの例示的実施形態において、デバイス300は、メモリ310に記憶されたプログラムコード312を含む。CPU308は、UEが、(i)SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定または有効にされる場合、第1のPDCP SDUに対応する第1のPDCP PDUおよび第1のPDCP PDUの複製を送信することであって、第1のPDCP PDUの第1のPDCP SNは、SLRBでのサイドリンク送信に使用される1つ以上の状態変数に基づいて設定される、送信することと、(ii)SLRBに対してサイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされる場合、第2のPDCP SDUに対応する第2のPDCP PDUを送信することであって、第2のPDCP PDUの第2のPDCP SNは、SLRBでのサイドリンク送信に使用される1つ以上の状態変数に基づいて設定され、第2のPDCP PDUの複製は送信されない、送信することと、を行うことを可能にすることができる。さらに、CPU308は、プログラムコード312を実行して、本明細書に記載の上述のアクションおよびステップまたはその他のすべてを実行することができる。
本明細書に提示した1つ以上の技術を適用すると、限定されるものではないが、サイドリンクパケット重複を設定解除および/または無効にすることによるデータの欠落の低減を含む1つ以上の利点をもたらすことができることが理解されよう。
通信デバイス(例えば、UE、基地局、ネットワークなど)を設けてもよく、通信デバイスは、制御回路、制御回路内に設置されたプロセッサ、および/または制御回路内に設置され、プロセッサに結合されたメモリを含んでもよい。プロセッサは、メモリに記憶されたプログラムコードを実行して、図12から図16の1つ以上に示される方法ステップを実行するように構成されてもよい。さらに、プロセッサは、プログラムコードを実行して、上述のアクションおよび/またはステップ、および/または本明細書に記載の他のことの一部および/または全部を実行してもよい。
以上、本開示の種々の態様を説明した。当然のことながら、本明細書の教示内容を多種多様な形態で具現化してよく、本明細書に開示されている如何なる特定の構造、機能、または両者も代表的なものに過ぎない。本明細書の教示内容に基づいて、当業者には当然のことながら、本明細書に開示される態様は、他の如何なる態様からも独立に実装されてよく、これら態様のうちの2つ以上が種々組み合わされてよい。例えば、本明細書に記載された態様のうちの任意の数の態様を用いて、装置が実装されてよく、方法が実現されてよい。追加的に、本明細書に記載された態様のうちの1つ以上の追加または代替で、他の構造、機能、または構造と機能を用いて、このような装置が実装されるようになっていてもよいし、このような方法が実現されるようになっていてもよい。上記概念の一部の一例として、いくつかの態様においては、パルス繰り返し周波数に基づいて、同時チャネルが確立されてよい。いくつかの態様では、パルス位置またはオフセットに基づいて、同時チャネルが確立されてよい。いくつかの態様では、時間ホッピングシーケンスに基づいて、同時チャネルが確立されてよい。いくつかの態様では、パルス繰り返し周波数、パルス位置またはオフセットおよびホッピングシーケンスに基づいて、同時チャネルが確立されてよい。
当業者であれば、多様な異なるテクノロジおよび技術のいずれかを使用して、情報および信号を表わしてよいを理解するであろう。例えば、上記説明全体で言及されることがあるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場若しくは粒子、光場若しくは粒子、またはこれらの任意の組み合わせによって表わしてよい。
さらに、当業者には当然のことながら、本明細書に開示された態様に関連して説明した種々の例示的な論理ブロック、モジュール、プロセッサ、手段、回路、およびアルゴリズムステップは、電子的ハードウェア(例えば、ソースコーディングまたはその他何らかの技術を用いて設計することがあるデジタル実装、アナログ実装、またはこれら2つの組み合わせ)、命令を含む種々の形態のプログラム若しくは設計コード(本明細書においては便宜上、「ソフトウェア」または「ソフトウェアモジュール」と称されることがある)、または両者の組み合わせとして実装されてよい。このハードウェアおよびソフトウェアの互換性を明確に示すため、種々の例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップを、概略的にそれぞれの機能の側面から上述した。そのような機能がハードウェアとして実装されるか、ソフトウェアとして実装されるかは、特定用途およびシステム全体に課される設計上の制約によって決まる。当業者であれば、特定各用途に対して、説明した機能を様々なやり方で実装してもよいが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱の原因として解釈されるべきではない。
追加的に、本明細書に開示される態様に関連して説明した種々の例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、集積回路(「IC」)、アクセス端末、またはアクセスポイント内で実装される、あるいはこれらによって実行されてよい。ICとしては、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、その他プログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲート若しくはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、電気部品、光学部品、機械部品、または本明細書で説明した機能を実行するように設計されたこれらの任意の組み合わせを含み、IC内、IC外、またはその両方に存在するコードまたは命令を実行してよい。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサとしてよいが、代替として、プロセッサは、従来の任意のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械としてよい。また、プロセッサは、DSPとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと協働する1つ以上のマイクロプロセッサ、またはその他任意のこのような構成である、コンピュータデバイスの組み合わせとして実装されてよい。
任意の開示プロセスにおけるステップの如何なる特定の順序または階層は、実例的な手法の一例であることが了解される。設計の選好に基づいて、プロセスにおけるステップの特定の順序または階層を、本開示の範囲内に留まりつつ、再構成してよいことが了解される。添付の方法の請求項は、種々のステップの要素を実例的な順序で示しており、提示の特定順序または階層に限定されることを意図していない。
本明細書に開示される態様に関連して記載された方法またはアルゴリズムのステップを、ハードウェアにおいて直接具現化してよく、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールにおいて具現化してよく、これら2つの組み合わせにおいて具現化してよい。(例えば、実行可能な命令および関連するデータを含む)ソフトウェアモジュールおよび他のデータは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムバーブルディスク、CD−ROM等のデータメモリ、または当技術分野において知られているその他任意の形態のコンピュータ可読記憶媒体に存在してよい。実例的な記憶媒体がコンピュータ/プロセッサ(本明細書においては便宜上、「プロセッサ」と称されることがある)等の機械に結合されてよい、このようなプロセッサは、記憶媒体からの情報(例えば、コード)の読み出しおよび記憶媒体への情報の書き込みが可能である。実例的な記憶媒体は、プロセッサと一体化されてよい。プロセッサおよび記憶媒体は、ASICに存在してよい。ASICは、ユーザ機器に存在していてもよい。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ディスクリートコンポーネントとしてユーザ機器に存在してよい。さらに、いくつかの態様においては、任意の適当なコンピュータプログラム製品が、本開示の態様のうちの1つ以上に関連するコードを含むコンピュータ可読媒体を含んでもよい。いくつかの態様において、コンピュータプログラム製品は、パッケージング材料を含んでよい。
以上、種々の態様に関連して開示主題を説明したが、開示主題は、さらに改良可能であることが了解される。本願は、概して開示主題の原理に従うと共に、開示主題が関係する技術分野における既知で慣習的な実施となるような本開示からの逸脱を含む開示主題の任意の変形、使用、または適応を網羅することを意図している。

Claims (12)

  1. サイドリンク送信を行うためのユーザ機器(UE)の方法であって、
    サイドリンク無線ベアラ(SLRB)に対してサイドリンクパケット重複が設定または有効にされる場合、前記SLRBでのサイドリンク送信に使用される状態変数Next_PDCP_TX_SNを維持し、第1のPDCP(Packet Data Convergence Protocol)SDU(Service Data Unit)に対応する第1のPDCP PDU(Protocol Data Unit)および該第1のPDCP PDUの複製を送信することであって、該第1のPDCP PDUの第1のPDCPシーケンス番号(SN)は、前記状態変数Next_PDCP_TX_SNに基づいて設定される、送信することと、
    前記サイドリンクパケット重複が前記SLRBに対して設定解除または無効にされる場合、前記SLRBでのサイドリンク送信に使用される前記状態変数Next_PDCP_TX_SNを維持し、第2のPDCP SDUに対応する第2のPDCP PDUを送信することであって、該第2のPDCP PDUの第2のPDCP SNは、前記SLRBでのサイドリンク送信に使用される前記状態変数Next_PDCP_TX_SNに基づいて設定され、該第2のPDCP PDUの複製は送信されない、送信することと、を含む方法。
  2. 前記SLRBに対して前記サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされる場合、前記第2のPDCP PDUの第2のPDCP SNは0に設定されない、請求項1に記載の方法。
  3. システム情報内のSL-V2X-PacketDuplicationConfig情報要素のthreshSL-Reliabilityフィールドが、前記SLRBでの前記サイドリンクパケット重複を伴うサイドリンク送信を前記UEが行うことを有効にする値に設定される場合、前記サイドリンクパケット重複が設定または有効にされる、請求項1に記載の方法。
  4. 前記サイドリンクパケット重複は、
    SL-V2X-PacketDuplicationConfig情報要素のthreshSL-Reliabilityフィールドが、システム情報を介して前記UEに提供されない場合、
    前記SL-V2X-PacketDuplicationConfig情報要素のthreshSL-Reliabilityフィールドがシステム情報から削除される場合、
    前記SL-V2X-PacketDuplicationConfig情報要素が、システム情報を介して前記UEに提供されない場合、または
    前記SL-V2X-PacketDuplicationConfig情報要素がシステム情報から削除される場合
    のうちの、少なくとも1つが満たされる場合、設定解除または無効にされる、請求項1に記載の方法。
  5. システム情報におけるSL-V2X-PacketDuplicationConfig情報要素のthreshSL-Reliabilityフィールドが、前記SLRBでの前記サイドリンクパケット重複を伴うサイドリンク送信を前記UEが行うことを無効にする値に変更される場合、前記サイドリンクパケット重複は、設定解除または無効にされる、請求項1に記載の方法。
  6. 前記第1のPDCP PDUは第1のキャリアで送信され、
    前記第1のPDCP PDUの複製は、前記第1のキャリアとは異なる第2のキャリアで送信される、請求項1に記載の方法。
  7. 通信デバイスであって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサによって実行されときに、動作の実行を引き起こすプロセッサ実行可能命令を含むメモリと、を含み、前記動作は、
    サイドリンク無線ベアラ(SLRB)に対してサイドリンクパケット重複が設定または有効にされる場合、前記SLRBでのサイドリンク送信に使用される状態変数Next_PDCP_TX_SNを維持し、第1のPDCP(Packet Data Convergence Protocol)SDU(Service Data Unit)に対応する第1のPDCP PDU(Protocol Data Unit)および該第1のPDCP PDUの複製を送信することであって、該第1のPDCP PDUの第1のPDCPシーケンス番号(SN)は、前記状態変数Next_PDCP_TX_SNに基づいて設定される、送信することと、
    前記サイドリンクパケット重複が前記SLRBに対して設定解除または無効にされる場合、前記SLRBでのサイドリンク送信に使用される前記状態変数Next_PDCP_TX_SNを維持し、第2のPDCP SDUに対応する第2のPDCP PDUを送信することであって、該第2のPDCP PDUの第2のPDCP SNは、前記SLRBでのサイドリンク送信に使用される前記状態変数Next_PDCP_TX_SNに基づいて設定され、該第2のPDCP PDUの複製は送信されない、送信することと、を含む、通信デバイス。
  8. 前記SLRBに対して前記サイドリンクパケット重複が設定解除または無効にされる場合、前記第2のPDCP PDUの第2のPDCP SNは0に設定されない、請求項に記載の通信デバイス。
  9. システム情報内のSL-V2X-PacketDuplicationConfig情報要素のthreshSL-Reliabilityフィールドが、前記SLRBでの前記サイドリンクパケット重複を伴うサイドリンク送信を当該通信デバイスが行うことを有効にする値に設定される場合、前記サイドリンクパケット重複が設定または有効にされる、請求項に記載の通信デバイス。
  10. 前記サイドリンクパケット重複は、
    SL-V2X-PacketDuplicationConfig情報要素のthreshSL-Reliabilityフィールドが、システム情報を介して当該通信デバイスに提供されない場合、
    前記SL-V2X-PacketDuplicationConfig情報要素のthreshSL-Reliabilityフィールドがシステム情報から削除される場合、
    前記SL-V2X-PacketDuplicationConfig情報要素が、システム情報を介して当該通信デバイスに提供されない場合、または
    前記SL-V2X-PacketDuplicationConfig情報要素がシステム情報から削除される場合
    のうちの、少なくとも1つが満たされる場合、設定解除または無効にされる、請求項に記載の通信デバイス。
  11. システム情報におけるSL-V2X-PacketDuplicationConfig情報要素のthreshSL-Reliabilityフィールドが、前記SLRBでの前記サイドリンクパケット重複を伴うサイドリンク送信を当該通信デバイスが行うことを無効にする値に変更される場合、前記サイドリンクパケット重複は、設定解除または無効にされる、請求項に記載の通信デバイス。
  12. 前記第1のPDCP PDUは第1のキャリアで送信され、
    前記第1のPDCP PDUの複製は、前記第1のキャリアとは異なる第2のキャリアで送信される、請求項に記載の通信デバイス。
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