JP6902115B2 - 半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための方法および装置 - Google Patents

半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための方法および装置 Download PDF

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Description

(関連出願の相互参照)
本願は、2017年5月5日に出願された中国特許出願第201710313330. Xに対する優先権を主張するものであり、その開示は、その全体が参照により本明細書中に援用される。
本開示は、無線通信技術の分野に関し、特に、半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための方法および装置に関する。
第3世代パートナーシップ(3GPP)の無線アクセスネットワーク技術では、スケジューリング様式である、半永続的スケジューリング(SPS)が、導入されている。SPS技術では、アクセスネットワークのネットワーク側要素(ロングタームエボリューション(LTE)の進化型ノードB(eNB)および第5世代(5G)通信技術/新しい無線におけるgNB等)は、無線リソース制御(RRC)メッセージを通して、ユーザ機器(UE)のために、SPS制御のためのSPS間隔およびSPSセル無線ネットワーク一時識別子(C−RNTI)を構成する。アクセスネットワークのネットワーク側要素は、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)においてSPS C−RNTIを使用してスクランブリングされたダウンリンク制御情報(DCI)を伝送し、SPSのアクティブ化およびアクティブ化解除およびハイブリッド自動反復要求(HARQ)の再伝送を制御する。
関連技術では、前述のSPS C−RNTIのスクランブリングされたDCI内のセルの新しいデータインジケータ(NDI)が、0に設定され、DCI内のセル解放が、0に設定される場合、UEは、SPSリソースを初期化または再初期化する。この場合、SPSリソースは、ダウンリンク割当(DL割当)またはアップリンクグラント(ULグラント)であって、これは、DCIによって示され、SPS間隔のサイクルにおいて繰り返し構成される。アップリンクSPSリソースは、構成アップリンクグラントとも称され、ダウンリンクSPSリソースは、構成ダウンリンク割当とも称される。実施例として、図1に示されるアップリンクSPSリソースを使用すると、構成アップリンクグラントは、SPS間隔において繰り返される。すなわち、SPS間隔が、10サブフレームであるとき、隣接する構成アップリンクグラントは、10サブフレームによって離間される。
前述のSPS C−RNTIのスクランブリングされたDCI内のセルNDIが、0に設定され、DCI内のセル解放が、1に設定される場合、UEは、構成SPSリソースを解放する。アップリンクSPSリソースに関して、UEは、構成アップリンクグラントを解放し、ダウンリンクSPSリソースに関して、UEは、構成ダウンリンク割当を解放する。
アップリンクSPSリソースに関して、UEは、無スケジューリング様式で構成アップリンクグラントを使用する、すなわち、UEは、直接、上記に構成されるアップリンクグラントリソース内でアップリンクデータを伝送し、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素がアップリンクグラント情報を伝送することを要求しない。ダウンリンクSPSリソースに関して、UEは、直接、構成ダウンリンク割当リソース内で物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を受信する。
アップリンクSPSリソースに関して、HARQが、非同期HARQであるとき、DCI内のセルNDIが、1に設定される場合、DCIは、HARQ再伝送インジケータである。DCI内のプロセスID(PID)は、再伝送される必要があるHARQのPIDおよびHARQ再伝送のためのアップリンクグラント情報を示す。UEは、HARQ再伝送を示すDCIを受信し、アップリンクグラント情報によって示されるアップリンクリソース内のHARQ PIDに対応するHARQプロセスのバッファ内でデータトランスポートブロック(TB)を再伝送する。
ダウンリンクSPSリソースに関して、HARQが、非同期HARQであるとき、DCI内のセルNDIが、1に設定される場合、DCIは、ダウンリンクHARQ再伝送を示す。現時点で、DCI内のセルPIDは、再伝送される必要があるHARQのPIDを示す。
既存の3GPP技術では、セルまたはキャリアは、1つのHARQエンティティのみを有する。すなわち、セル内またはキャリア上のHARQプロセスは、同一HARQエンティティに属し、異なるアップリンクHARQプロセスまたはダウンリンクHARQプロセスは、HARQエンティティ内の一意のHARQ識別子を通して識別される。
関連技術では、HARQが、非同期HARQである場合、アップリンクHARQ PIDまたはダウンリンクHARQ PIDを決定するための方法は、下記に説明される。
アップリンクHARQに関して、
UEおよびアクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素は、以下の式(1−1)を通した構成アップリンクグラントを使用して、アップリンクHARQプロセスの識別子である、HARQ_PIDを決定する。
Figure 0006902115
上記の式では、Tは、SPS間隔であって、mは、アップリンクHARQプロセスの数であって、
Figure 0006902115
は、切り捨てのための演算子であって、MODは、モジュロ演算子であって、
Figure 0006902115
であって、n_SFNは、アップリンクHARQプロセスによって使用される構成アップリンクグラントに対応するシステムフレーム番号であって、Mは、1つの無線フレーム内に含まれる無線サブフレームの数であって、n_Subは、アップリンクHARQプロセスによって使用される構成アップリンクグラントに対応する無線サブフレーム番号である。
ダウンリンクHARQに関して、
UEおよびアクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素が、構成ダウンリンク割当を使用してダウンリンクHARQプロセスの識別子を決定する、アプローチは、アップリンクHARQのためのアプローチに類似し、同様に、式(1−1)を使用する。上記の式では、Tは、SPS間隔であって、mは、ダウンリンクHARQプロセスの数であって、
Figure 0006902115
であって、n_SFNは、ダウンリンクHARQプロセスによって使用される構成ダウンリンク割当に対応するシステムフレーム番号であって、Mは、1つの無線フレーム内に含まれる無線サブフレームの数であって、n_Subは、ダウンリンクHARQプロセスによって使用される構成ダウンリンク割当に対応する無線サブフレーム番号である。
図2は、関連技術におけるアップリンクSPS HARQ PIDを計算する実施例である。本実施例では、構成アップリンクSPSプロセスの数は、2であって、SPS間隔は、10無線サブフレームであって、第1の構成アップリンクグラントの開始サブフレームは、サブフレーム2である。アップリンク伝送が、0のシステムフレーム番号(SNF)を伴う無線フレームの無線サブフレーム2の構成アップリンクグラント上で実施されるとき、アップリンクSPS HARQ PIDは、0である。アップリンク伝送が、1のSNFを伴う無線フレームの無線サブフレーム2の構成アップリンクグラント上で実施されるとき、アップリンクSPS HARQ PIDは、1である。アップリンク伝送が、2のSNFを伴う無線フレームの無線サブフレーム2の構成アップリンクグラント上で実施されるとき、アップリンクSPS HARQ PIDは、0である。以降同様に続く。
5G/NRアクセス技術またはLTEでは、1つのUEが、1つのセルまたは1つのキャリア内に複数のセットのSPS構成を構成する場合、異なるSPS構成の間隔およびアップリンクグラントリソースまたはダウンリンク割当リソースは、異なる。HARQが、非同期HARQであるとき、異なるSPS構成を使用した異なるHARQプロセスの識別子が、関連技術における様式を使用することによって計算される場合、HARQプロセスの識別子における競合が、生じるであろう、すなわち、異なるHARQプロセスの識別子が、同一となる。
本開示の実施形態は、SPS構成のHARQの識別子を決定し、異なるSPS構成のHARQプロセスの識別子における競合を回避するために、半持続的スケジューリング(SPS)を使用してハイブリッド自動反復要求(HARQ)を伝送するための方法および装置を提供し得る。
本開示の実施形態は、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素に適用される、半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための方法を提供し、以下を含む。
SPS無線リソースを使用して、HARQプロセスの識別子オフセットを決定し、HARQプロセスの識別子オフセットに従って、HARQプロセスの識別子を決定するステップ。
ユーザ機器を用いて、HARQプロセスの識別子に対応するHARQプロセスの伝送を実施するステップ。
本開示の実施形態はさらに、ユーザ機器に適用される、半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための方法を提供し、以下を含む。
SPS無線リソースを使用して、HARQプロセスの識別子オフセットを決定し、HARQプロセスの識別子オフセットに従って、HARQプロセスの識別子を決定するステップ。
アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素を用いて、HARQプロセスの識別子に対応するHARQプロセスの伝送を実施するステップ。
本開示の実施形態はさらに、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素に適用される、半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための装置を提供し、以下を含む。
SPS無線リソースを使用して、HARQプロセスの識別子オフセットを決定し、HARQプロセスの識別子オフセットに従って、HARQプロセスの識別子を決定するように配列される、HARQプロセス識別子決定モジュール。
ユーザ機器を用いて、HARQプロセスの識別子に対応するHARQプロセスの伝送を実施するように配列される、HARQプロセス伝送モジュール。
本開示の実施形態はさらに、ユーザ機器に適用される、半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための装置を提供し、以下を含む。
SPS無線リソースを使用して、HARQプロセスの識別子オフセットを決定し、HARQプロセスの識別子オフセットに従って、HARQプロセスの識別子を決定するように配列される、HARQプロセス識別子決定モジュール。
アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素を用いて、HARQプロセスの識別子に対応するHARQプロセスの伝送を実施するように配列される、HARQプロセス伝送モジュール。
本開示の実施形態はさらに、半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための装置を提供し、プロセッサと、プロセッサ内で実行されることが可能なコンピュータプログラムを記憶するように配列される、メモリとを含む。
プロセッサは、実行されると、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素に適用される、半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための方法のステップを実行する、またはユーザ機器に適用される、半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための方法のステップを実行する、コンピュータプログラムを実行するように配列される。
本開示の実施形態はさらに、プロセッサによって実行されると、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素に適用される、半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための方法のステップを実装する、またはユーザ機器に適用される、半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための方法のステップを実行する、コンピュータプログラムを記憶するように配列される、コンピュータ記憶媒体を提供する。
本開示の実施形態によって提供される、半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための方法および装置では、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素またはユーザ機器は、SPS無線リソースを使用して、HARQプロセスの識別子オフセットを決定し、HARQプロセスの識別子オフセットに従って、HARQプロセスの識別子を決定し、HARQプロセスの識別子に対応するHARQプロセスの伝送は、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素とユーザ機器との間で実施される。本開示の実施形態の技術的ソリューションは、SPS構成のHARQの識別子を決定し、異なるSPS構成のHARQプロセスの識別子における競合を回避し得る。
例えば、本願は以下の項目を提供する。
(項目1)
アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素に適用される半持続的スケジューリング(SPS)を使用してハイブリッド自動反復要求(HARQ)を伝送するための方法であって、
SPS無線リソースを使用して、HARQプロセスの識別子オフセットを決定し、上記HARQプロセスの識別子オフセットに従って、上記HARQプロセスの識別子を決定するステップと、
ユーザ機器を用いて、上記HARQプロセスの識別子に対応する上記HARQプロセスの伝送を実施するステップと
を含む、方法。
(項目2)
上記SPS無線リソースを使用して上記HARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップは、
ユーザ機器のためにSPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを構成するステップ、または
上記ユーザ機器と合意された様式でSPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップ
を含む、項目1に記載の方法。
(項目3)
上記SPS構成に対応する上記HARQプロセスの識別子オフセットに従って上記HARQプロセスの識別子を決定するステップは、以下の様式を使用することによって、上記HARQプロセスの識別子を決定するステップを含み、
Figure 0006902115
式中、HARQ_PIDは、上記HARQプロセスの識別子を示し、aは、上記SPS構成に対応する上記HARQプロセスの識別子オフセットであり、Tは、上記SPS構成に対応するSPS間隔であり、mは、上記SPS構成に対応するSPS HARQプロセスの数であり、
Figure 0006902115
は、切り捨てのための演算子であり、MODは、モジュロ演算子であり、
tは、以下の様式を通して計算され、
Figure 0006902115
式中、n_SFNは、上記HARQプロセスによって使用される上記SPS無線リソースに対応するシステムフレーム番号であり、Mは、1つの無線フレーム内に含まれる無線サブフレームの数であり、n_Sudは、上記HARQプロセスによって使用される上記SPS無線リソースに対応する無線サブフレーム番号であり、N_soltは、1つのサブフレーム内に含まれるスロットの数であり、n_slotは、上記HARQプロセスによって使用される上記SPS無線リソースに対応するスロットシリアル番号である、
項目2に記載の方法。
(項目4)
上記ユーザ機器と合意された様式で上記SPS構成に対応する上記HARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップは、
上記ユーザ機器の複数のSPS構成内の上記SPS構成のソート位置を決定するステップと、
上記SPS構成のソート位置に従って、上記SPS構成に対応する上記HARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップと
を含み、
第1のソート位置を伴うSPS構成のHARQプロセスの識別子オフセットa は、固定値であり、a は、0または自然数であり、上記第1のソート位置を伴うSPS構成以外の上記複数のSPS構成のうちの任意の1つのHARQプロセスの識別子オフセットa は、以下の条件を満たし、
Figure 0006902115
式中、m は、i番目のSPS構成に対応するSPS HARQプロセスの数である、
項目3に記載の方法。
(項目5)
上記ユーザ機器の複数のSPS構成内の上記SPS構成のソート位置を決定するステップは、以下の様式のうちの任意の1つ、すなわち、
無線リソース制御(RRC)構成メッセージ内の上記複数のSPS構成の出現の順序に従って、上記複数のSPS構成をソートするステップと、
それぞれ、上記複数のSPS構成によって使用される、無線リソースの時間ドメインユニットのサイズまたは伝送時間間隔(TTI)持続時間のサイズに従って、上記複数のSPS構成をソートするステップと、
上記複数のSPS構成の最初のアクティブ化の時間順序に従って、上記複数のSPS構成をソートするステップと、
構成メッセージ内の上記複数のSPS構成の指定されるシーケンス番号に従って、上記複数のSPS構成をソートするステップと
を使用することによって、上記複数のSPS構成の順序を決定するステップを含む、項目4に記載の方法。
(項目6)
上記HARQプロセスは、構成アップリンクグラントを使用したアップリンクHARQプロセス、または構成ダウンリンク割当を使用したダウンリンクHARQプロセスであり、
上記アップリンクHARQプロセスに関して、上記SPS無線リソースは、上記構成アップリンクグラントを指し、上記HARQプロセスの識別子オフセットは、アップリンク伝送のための上記アップリンクHARQプロセスの識別子オフセットを指し、上記SPS HARQプロセスの数は、上記構成アップリンクグラントを使用したアップリンクHARQプロセスの数を指し、
上記ダウンリンクHARQプロセスに関して、上記SPS無線リソースは、上記構成ダウンリンク割当を指し、上記HARQプロセスの識別子オフセットは、上記ダウンリンクHARQプロセスの識別子オフセットを指し、上記SPS HARQプロセスの数は、上記構成ダウンリンク割当を使用したダウンリンクHARQプロセスの数を指す、
項目1−5のいずれか1項に記載の方法。
(項目7)
ユーザ機器に適用される半持続的スケジューリング(SPS)を使用してハイブリッド自動反復要求(HARQ)を伝送するための方法であって、
SPS無線リソースを使用して、HARQプロセスの識別子オフセットを決定し、上記HARQプロセスの識別子オフセットに従って、上記HARQプロセスの識別子を決定するステップと、
アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素を用いて、上記HARQプロセスの識別子に対応する上記HARQプロセスの伝送を実施するステップと
を含む、方法。
(項目8)
上記SPS無線リソースを使用して上記HARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップは、
上記ユーザ機器のために、上記アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素によって構成される、SPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを受信するステップ、または
上記アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素と合意された様式でSPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップ
を含む、項目7に記載の方法。
(項目9)
上記SPS構成に対応する上記HARQプロセスの識別子オフセットに従って上記HARQプロセスの識別子を決定するステップは、以下の様式を使用することによって、上記HARQプロセスの識別子を決定するステップを含み、
Figure 0006902115
式中、HARQ_PIDは、上記HARQプロセスの識別子を示し、aは、上記SPS構成に対応する上記HARQプロセスの識別子オフセットであり、Tは、上記SPS構成に対応するSPS間隔であり、mは、上記SPS構成に対応するSPS HARQプロセスの数であり、
Figure 0006902115
は、切り捨てのための演算子であり、MODは、モジュロ演算子であり、
tは、以下の様式を通して計算され、
Figure 0006902115
式中、n_SFNは、上記HARQプロセスによって使用される上記SPS無線リソースに対応するシステムフレーム番号であり、Mは、1つの無線フレーム内に含まれる無線サブフレームの数であり、n_Sudは、上記HARQプロセスによって使用される上記SPS無線リソースに対応する無線サブフレーム番号であり、N_soltは、1つのサブフレーム内に含まれるスロットの数であり、n_slotは、上記HARQプロセスによって使用される上記SPS無線リソースに対応するスロットシリアル番号である、
項目8に記載の方法。
(項目10)
上記アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素と合意された様式で上記SPS構成に対応する上記HARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップは、
上記ユーザ機器の複数のSPS構成内の上記SPS構成のソート位置を決定するステップと、
上記SPS構成のソート位置に従って、上記SPS構成に対応する上記HARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップと
を含み、
第1のソート位置を伴うSPS構成のHARQプロセスの識別子オフセットa は、固定値であり、a は、0または自然数であり、上記第1のソート位置を伴うSPS構成以外の上記複数のSPS構成のうちの任意の1つのHARQプロセスの識別子オフセットa は、以下の条件を満たし、
Figure 0006902115
式中、m は、i番目のSPS構成に対応するSPS HARQプロセスの数である、
項目9に記載の方法。
(項目11)
上記ユーザ機器の複数のSPS構成内の上記SPS構成のソート位置を決定するステップは、以下の様式のうちの任意の1つ、すなわち、
無線リソース制御(RRC)構成メッセージ内の上記複数のSPS構成の出現の順序に従って、上記複数のSPS構成をソートするステップと、
それぞれ、上記複数のSPS構成によって使用される、無線リソースの時間ドメインユニットのサイズまたは伝送時間間隔(TTI)持続時間のサイズに従って、上記複数のSPS構成をソートするステップと、
上記複数のSPS構成の最初のアクティブ化の時間順序に従って、上記複数のSPS構成をソートするステップと、
構成メッセージ内の上記複数のSPS構成の指定されるシーケンス番号に従って、上記複数のSPS構成をソートするステップと
を使用することによって、上記複数のSPS構成の順序を決定するステップを含む、項目10に記載の方法。
(項目12)
上記HARQプロセスは、構成アップリンクグラントを使用したアップリンクHARQプロセス、または構成ダウンリンク割当を使用したダウンリンクHARQプロセスであり、
上記アップリンクHARQプロセスに関して、上記SPS無線リソースは、上記構成アップリンクグラントを指し、上記HARQプロセスの識別子オフセットは、アップリンク伝送のための上記アップリンクHARQプロセスの識別子オフセットを指し、上記SPS HARQプロセスの数は、上記構成アップリンクグラントを使用したアップリンクHARQプロセスの数を指し、
上記ダウンリンクHARQプロセスに関して、上記SPS無線リソースは、上記構成ダウンリンク割当を指し、上記HARQプロセスの識別子オフセットは、上記ダウンリンクHARQプロセスの識別子オフセットを指し、上記SPS HARQプロセスの数は、上記構成ダウンリンク割当を使用したダウンリンクHARQプロセスの数を指す、
項目7−11のいずれか1項に記載の方法。
(項目13)
アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素に適用される、半持続的スケジューリング(SPS)を使用してハイブリッド自動反復要求(HARQ)を伝送するための装置であって、
SPS無線リソースを使用してHARQプロセスの識別子オフセットを決定し、上記HARQプロセスの識別子オフセットに従って、上記HARQプロセスの識別子を決定するように構成される、HARQプロセス識別子決定モジュールと、
ユーザ機器を用いて、上記HARQプロセスの識別子に対応する上記HARQプロセスの伝送を実施するように構成される、HARQプロセス伝送モジュールと
を備える、装置。
(項目14)
上記HARQプロセス識別子決定モジュールは、以下の様式、すなわち、
ユーザ機器のためにSPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを構成するステップ、または
上記ユーザ機器と合意された様式でSPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップ
を使用することによって、上記SPS無線リソースを使用して上記HARQプロセスの識別子オフセットを決定するように構成される、項目13に記載の装置。
(項目15)
上記HARQプロセス識別子決定モジュールは、以下の様式を使用することによって、上記SPS構成に対応する上記HARQプロセスの識別子オフセットに従って、上記HARQプロセスの識別子を決定するように構成され、
Figure 0006902115
式中、HARQ_PIDは、上記HARQプロセスの識別子を示し、aは、上記SPS構成に対応する上記HARQプロセスの識別子オフセットであり、Tは、上記SPS構成に対応するSPS間隔であり、mは、上記SPS構成に対応するSPS HARQプロセスの数であり、
Figure 0006902115
は、切り捨てのための演算子であり、MODは、モジュロ演算子であり、
tは、以下の様式を通して計算され、
Figure 0006902115
式中、n_SFNは、上記HARQプロセスによって使用される上記SPS無線リソースに対応するシステムフレーム番号であり、Mは、1つの無線フレーム内に含まれる無線サブフレームの数であり、n_Sudは、上記HARQプロセスによって使用される上記SPS無線リソースに対応する無線サブフレーム番号であり、N_soltは、1つの無線フレーム内に含まれるスロットの数であり、n_slotは、上記HARQプロセスによって使用される上記SPS無線リソースに対応するスロットシリアル番号である、
項目14に記載の装置。
(項目16)
上記HARQプロセス識別子決定モジュールは、以下の様式、すなわち、
上記ユーザ機器の複数のSPS構成内の上記SPS構成のソート位置を決定するステップと、
上記SPS構成のソート位置に従って、上記SPS構成に対応する上記HARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップと
を使用することによって、上記ユーザ機器と合意された様式で上記SPS構成に対応する上記HARQプロセスの識別子オフセットを決定するように構成され、
第1のソート位置を伴うSPS構成のHARQプロセスの識別子オフセットa は、固定値であり、a は、0または自然数であり、上記第1のソート位置を伴うSPS構成以外の上記複数のSPS構成のうちの任意の1つのHARQプロセスの識別子オフセットa は、以下の条件を満たし、
Figure 0006902115
式中、m は、i番目のSPS構成に対応するSPS HARQプロセスの数である、
項目15に記載の装置。
(項目17)
上記HARQプロセス識別子決定モジュールは、以下の様式のうちの任意の1つ、すなわち、
無線リソース制御(RRC)構成メッセージ内の上記複数のSPS構成の出現の順序に従って、上記複数のSPS構成をソートするステップと、
それぞれ、上記複数のSPS構成によって使用される、無線リソースの時間ドメインユニットのサイズまたは伝送時間間隔(TTI)持続時間のサイズに従って、上記複数のSPS構成をソートするステップと、
上記複数のSPS構成の最初のアクティブ化の時間順序に従って、上記複数のSPS構成をソートするステップと、
構成メッセージ内の上記複数のSPS構成の指定されるシーケンス番号に従って、上記複数のSPS構成をソートするステップと
を使用することによって、上記複数のSPS構成の順序を決定することによって、上記ユーザ機器の複数のSPS構成内の上記SPS構成のソート位置を決定するように構成される、項目16に記載の装置。
(項目18)
上記HARQプロセスは、構成アップリンクグラントを使用したアップリンクHARQプロセス、または構成ダウンリンク割当を使用したダウンリンクHARQプロセスであり、
上記アップリンクHARQプロセスに関して、上記SPS無線リソースは、上記構成アップリンクグラントを指し、上記HARQプロセスの識別子オフセットは、アップリンク伝送のための上記アップリンクHARQプロセスの識別子オフセットを指し、上記SPS HARQプロセスの数は、上記構成アップリンクグラントを使用したアップリンクHARQプロセスの数を指し、
上記ダウンリンクHARQプロセスに関して、上記SPS無線リソースは、上記構成ダウンリンク割当を指し、上記HARQプロセスの識別子オフセットは、上記ダウンリンクHARQプロセスの識別子オフセットを指し、上記SPS HARQプロセスの数は、上記構成ダウンリンク割当を使用したダウンリンクHARQプロセスの数を指す、
項目13−17のいずれか1項に記載の装置。
(項目19)
ユーザ機器に適用される、半持続的スケジューリング(SPS)を使用してハイブリッド自動反復要求(HARQ)を伝送するための装置であって、
SPS無線リソースを使用してHARQプロセスの識別子オフセットを決定し、上記HARQプロセスの識別子オフセットに従って、上記HARQプロセスの識別子を決定するように構成される、HARQプロセス識別子決定モジュールと、
アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素を用いて、上記HARQプロセスの識別子に対応する上記HARQプロセスの伝送を実施するように構成される、HARQプロセス伝送モジュールと
を備える、装置。
(項目20)
上記HARQプロセス識別子決定モジュールは、以下の様式、すなわち、
上記ユーザ機器のために、上記アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素によって構成される、SPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを受信するステップ、または
上記アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素と合意された様式でSPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップ
を使用することによって、上記SPS無線リソースを使用して上記HARQプロセスの識別子オフセットを決定するように構成される、項目19に記載の装置。
(項目21)
上記HARQプロセス識別子決定モジュールは、以下の様式を使用することによって、上記SPS構成に対応する上記HARQプロセスの識別子オフセットに従って、上記HARQプロセスの識別子を決定するように構成され、
Figure 0006902115
式中、HARQ_PIDは、上記HARQプロセスの識別子を示し、aは、上記SPS構成に対応する上記HARQプロセスの識別子オフセットであり、Tは、上記SPS構成に対応するSPS間隔であり、mは、上記SPS構成に対応するSPS HARQプロセスの数であり、
Figure 0006902115
は、切り捨てのための演算子であり、MODは、モジュロ演算子であり、
tは、以下の様式を通して計算され、
Figure 0006902115
式中、n_SFNは、上記HARQプロセスによって使用される上記SPS無線リソースに対応するシステムフレーム番号であり、Mは、1つの無線フレーム内に含まれる無線サブフレームの数であり、n_Sudは、上記HARQプロセスによって使用される上記SPS無線リソースに対応する無線サブフレーム番号であり、N_soltは、1つのサブフレーム内に含まれるスロットの数であり、n_slotは、上記HARQプロセスによって使用される上記SPS無線リソースに対応するスロットシリアル番号である、
項目20に記載の装置。
(項目22)
上記HARQプロセス識別子決定モジュールは、以下の様式、すなわち、
上記ユーザ機器の複数のSPS構成内の上記SPS構成のソート位置を決定するステップと、
上記SPS構成のソート位置に従って、上記SPS構成に対応する上記HARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップと
を使用することによって、上記アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素と合意された様式で上記SPS構成に対応する上記HARQプロセスの識別子オフセットを決定するように構成され、
第1のソート位置を伴うSPS構成のHARQプロセスの識別子オフセットa は、固定値であり、a は、0または自然数であり、上記第1のソート位置を伴うSPS構成以外の上記複数のSPS構成のうちの任意の1つのHARQプロセスの識別子オフセットa は、以下の条件を満たし、
Figure 0006902115
式中、m は、i番目のSPS構成に対応するSPS HARQプロセスの数である、
項目21に記載の装置。
(項目23)
上記HARQプロセス識別子決定モジュールは、以下の様式のうちの任意の1つ、すなわち、
無線リソース制御(RRC)構成メッセージ内の上記複数のSPS構成の出現の順序に従って、上記複数のSPS構成をソートするステップと、
それぞれ、上記複数のSPS構成によって使用される、無線リソースの時間ドメインユニットのサイズまたは伝送時間間隔(TTI)持続時間のサイズに従って、上記複数のSPS構成をソートするステップと、
上記複数のSPS構成の最初のアクティブ化の時間順序に従って、上記複数のSPS構成をソートするステップと、
構成メッセージ内の上記複数のSPS構成の指定されるシーケンス番号に従って、上記複数のSPS構成をソートするステップと
を使用することによって、上記複数のSPS構成の順序を決定することによって、上記ユーザ機器の複数のSPS構成内の上記SPS構成のソート位置を決定するように構成される、項目22に記載の装置。
(項目24)
上記HARQプロセスは、構成アップリンクグラントを使用したアップリンクHARQプロセス、または構成ダウンリンク割当を使用したダウンリンクHARQプロセスであり、
上記アップリンクHARQプロセスに関して、上記SPS無線リソースは、上記構成アップリンクグラントを指し、上記HARQプロセスの識別子オフセットは、アップリンク伝送のための上記アップリンクHARQプロセスの識別子オフセットを指し、上記SPS HARQプロセスの数は、上記構成アップリンクグラントを使用したアップリンクHARQプロセスの数を指し、
上記ダウンリンクHARQプロセスに関して、上記SPS無線リソースは、上記構成ダウンリンク割当を指し、上記HARQプロセスの識別子オフセットは、上記ダウンリンクHARQプロセスの識別子オフセットを指し、上記SPS HARQプロセスの数は、上記構成ダウンリンク割当を使用したダウンリンクHARQプロセスの数を指す、
項目19−23のいずれか1項に記載の装置。
(項目25)
半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための装置であって、プロセッサと、上記プロセッサ内で実行されることが可能なコンピュータプログラムを記憶するように構成される、メモリとを備え、
上記プロセッサは、実行されると、項目1−6のいずれか1項に記載の方法を実行する、または項目7−12のいずれか1項に記載の方法を実行する、上記コンピュータプログラムを実行するように構成される、装置。
(項目26)
プロセッサによって実行されると、項目1−6のいずれか1項に記載の方法のステップを実装する、または項目7−12のいずれか1項に記載の方法のステップを実装する、コンピュータプログラムを記憶するように構成される、コンピュータ可読記憶媒体。
図1は、関連技術における、SPS間隔のサイクルにおいて繰り返し構成される、アップリンクグラントの概略図である。
図2は、関連技術における、アップリンクSPS HARQプロセスIDを計算する概略図である。
図3は、本開示の実施形態1(アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素)による、半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための方法のフローチャートである。
図4は、本開示の実施形態2(ユーザ機器)による、半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための方法のフローチャートである。
図5は、本開示の実施形態3(アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素)による、半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための装置の概略図である。
図6は、本開示の実施形態4(ユーザ機器)による、半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための装置の概略図である。
図7は、本開示の実施例1による、アップリンクHARQ再伝送の概略図である。
図8は、本開示の実施例3による、ダウンリンクHARQ再伝送の概略図である。
本開示の目的、技術的ソリューション、および利点は、図面と併せて本開示の実施形態の詳細な説明からより明白となるであろう。矛盾しない場合、本願における実施形態および特徴は、相互に組み合わせられてもよいことに留意されたい。
実施形態1
図3に示されるように、本開示の実施形態は、半持続的スケジューリング(SPS)を使用してハイブリッド自動反復要求(HARQ)を伝送するための方法を提供する。本方法は、下記に説明されるステップを含む。
ステップS310では、SPS無線リソースを使用したHARQプロセスの識別子オフセットが、決定され、HARQプロセスの識別子が、HARQプロセスの識別子オフセットに従って決定される。
ステップS320では、HARQプロセスの識別子に対応するHARQプロセスの伝送が、ユーザ機器を用いて実施される。
ある実施形態では、SPS無線リソースを使用したHARQプロセスの識別子オフセットが決定されるステップは、ユーザ機器のためにSPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを構成するステップ、またはユーザ機器と合意された様式でSPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップを含む。
ある実施形態では、HARQプロセスの識別子がSPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットに従って決定されるステップは、以下の様式を使用することによって、HARQプロセスの識別子を決定するステップを含み、
Figure 0006902115
式中、HARQ_PIDは、HARQプロセスの識別子を示し、aは、SPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットであって、Tは、SPS構成に対応するSPS間隔であって、mは、SPS構成に対応するSPS HARQプロセスの数であって、
Figure 0006902115
は、切り捨てのための演算子であって、MODは、モジュロ演算子であって、
tは、以下の様式を通して計算され、
Figure 0006902115
または
Figure 0006902115
式中、n_SFNは、HARQプロセスによって使用されるSPS無線リソースに対応するシステムフレーム番号であって、Mは、1つの無線フレーム内に含まれる無線サブフレームの数であって、n_Sudは、HARQプロセスによって使用されるSPS無線リソースに対応する無線サブフレーム番号であって、N_soltは、1つのサブフレーム内に含まれるスロットの数であって、n_slotは、HARQプロセスによって使用されるSPS無線リソースに対応するスロットシリアル番号である。
HARQプロセスは、構成アップリンクグラントを使用したアップリンクHARQプロセス、または構成ダウンリンク割当を使用したダウンリンクHARQプロセスである。アップリンクHARQプロセスに関して、SPS無線リソースは、構成アップリンクグラントを指し、HARQプロセスの識別子オフセットは、アップリンク伝送のためのアップリンクHARQプロセスの識別子オフセットを指し、SPS HARQプロセスの数は、構成アップリンクグラントを使用したアップリンクHARQプロセスの数を指す。ダウンリンクHARQプロセスに関して、SPS無線リソースは、構成ダウンリンク割当を指し、HARQプロセスの識別子オフセットは、ダウンリンクHARQプロセスの識別子オフセットを指し、SPS HARQプロセスの数は、構成ダウンリンク割当を使用したダウンリンクHARQプロセスの数を指す。
ある実施形態では、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素が、ユーザ機器のためにSPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを構成するとき、異なるSPS構成に対応するプロセス識別子オフセットの値は、異なる。HARQプロセス識別子オフセットは、無線リソース制御(RRC)メッセージを通して、ユーザ機器に伝送されてもよい。
ある実施形態では、ユーザ機器と合意された様式でSPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップは、ユーザ機器の複数のSPS構成内のSPS構成のソート位置を決定するステップと、SPS構成のソート位置に従って、SPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップとを含む。sの第1のソート位置を伴うSPS構成のHARQプロセスの識別子オフセットaは、固定値であって、aは、0または自然数であって、第1のソート位置を伴うSPS構成以外の複数のSPS構成のうちの任意の1つのHARQプロセスの識別子オフセットaは、以下の条件を満たし、
Figure 0006902115
式中、mは、i番目のSPS構成に対応するSPS HARQプロセスの数である。
ある実施形態では、ユーザ機器の複数のSPS構成内のSPS構成のソート位置を決定するステップは、以下の様式のうちの任意の1つ、すなわち、RRC構成メッセージ内の複数のSPS構成の出現の順序に従って、複数のSPS構成をソートするステップと、それぞれ、複数のSPS構成によって使用される、無線リソースの時間ドメインユニットのサイズまたは伝送時間間隔(TTI)持続時間のサイズに従って、複数のSPS構成をソートするステップと、複数のSPS構成の最初のアクティブ化の時間順序に従って、複数のSPS構成をソートするステップと、構成メッセージ内の複数のSPS構成の指定されるシーケンス番号に従って、複数のSPS構成をソートするステップとを使用することによって、複数のSPS構成の順序を決定するステップを含む。構成メッセージは、RRCメッセージであってもよい。
実施形態2
図4に示されるように、本開示の実施形態は、ユーザ機器に適用される、半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための方法を提供し、下記に説明されるステップを含む。
ステップS410では、SPS無線リソースを使用したHARQプロセスの識別子オフセットが、決定され、HARQプロセスの識別子が、HARQプロセスの識別子オフセットに従って決定される。
ステップS420では、HARQプロセスの識別子に対応するHARQプロセスの伝送が、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素を用いて実施される。
ある実施形態では、SPS無線リソースを使用したHARQプロセスの識別子オフセットが決定されるステップは、ユーザ機器のために、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素によって構成される、SPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを受信するステップ、またはアクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素と合意された様式でSPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップを含む。
ある実施形態では、HARQプロセスの識別子がSPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットに従って決定されるステップは、以下の様式を使用することによって、HARQプロセスの識別子を決定するステップを含み、
Figure 0006902115
式中、HARQ_PIDは、HARQプロセスの識別子を示し、aは、SPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットであって、Tは、SPS構成に対応するSPS間隔であって、mは、SPS構成に対応するSPS HARQプロセスの数であって、
Figure 0006902115
は、切り捨てのための演算子であって、MODは、モジュロ演算子であって、tは、以下の様式を通して計算され、
Figure 0006902115
または
Figure 0006902115
式中、n_SFNは、HARQプロセスによって使用されるSPS無線リソースに対応するシステムフレーム番号であって、Mは、1つの無線フレーム内に含まれる無線サブフレームの数であって、n_Sudは、HARQプロセスによって使用されるSPS無線リソースに対応する無線サブフレーム番号であって、N_soltは、1つのサブフレーム内に含まれるスロットの数であって、n_slotは、HARQプロセスによって使用されるSPS無線リソースに対応するスロットシリアル番号である。
HARQプロセスは、構成アップリンクグラントを使用したアップリンクHARQプロセス、または構成ダウンリンク割当を使用したダウンリンクHARQプロセスである。アップリンクHARQプロセスに関して、SPS無線リソースは、構成アップリンクグラントを指し、HARQプロセスの識別子オフセットは、アップリンク伝送のためのアップリンクHARQプロセスの識別子オフセットを指し、SPS HARQプロセスの数は、構成アップリンクグラントを使用したアップリンクHARQプロセスの数を指す。ダウンリンクHARQプロセスに関して、SPS無線リソースは、構成ダウンリンク割当を指し、HARQプロセスの識別子オフセットは、ダウンリンクHARQプロセスの識別子オフセットを指し、SPS HARQプロセスの数は、構成ダウンリンク割当を使用したダウンリンクHARQプロセスの数を指す。
ある実施形態では、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素が、ユーザ機器のために、SPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを構成するとき、異なるSPS構成に対応するプロセス識別子オフセットの値は、異なる。ユーザ機器は、RRCメッセージを通して、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素によって構成されるHARQプロセスの識別子を受信してもよい。
ある実施形態では、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素と合意された様式でSPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップは、ユーザ機器の複数のSPS構成内のSPS構成のソート位置を決定するステップと、SPS構成のソート位置に従って、SPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップとを含む。第1のソート位置を伴うSPS構成のHARQプロセスの識別子オフセットaは、固定値であって、aは、0または自然数であって、第1のソート位置を伴うSPS構成以外の複数のSPS構成のうちの任意の1つのHARQプロセスの識別子オフセットaは、以下の条件を満たし、
Figure 0006902115
式中、mは、i番目のSPS構成に対応するSPS HARQプロセスの数である。
ある実施形態では、ユーザ機器の複数のSPS構成内のSPS構成のソート位置を決定するステップは、以下の様式のうちの任意の1つ、すなわち、RRC構成メッセージ内の複数のSPS構成の出現の順序に従って、複数のSPS構成をソートするステップと、それぞれ、複数のSPS構成によって使用される、無線リソースの時間ドメインユニットのサイズまたはTTI持続時間のサイズに従って、複数のSPS構成をソートするステップと、複数のSPS構成の最初のアクティブ化の時間順序に従って、複数のSPS構成をソートするステップと、構成メッセージ内の複数のSPS構成の指定されるシーケンス番号に従って、複数のSPS構成をソートするステップとを使用することによって、複数のSPS構成の順序を決定するステップを含む。構成メッセージは、RRCメッセージであってもよい。
実施形態3
図5に示されるように、本開示の実施形態は、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素に適用され、HARQプロセス識別子決定モジュール501と、HARQプロセス伝送モジュール502とを含む、半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための装置を提供する。
HARQプロセス識別子決定モジュール501は、SPS無線リソースを使用して、HARQプロセスの識別子オフセットを決定し、HARQプロセスの識別子オフセットに従って、HARQプロセスの識別子を決定するように配列される。
HARQプロセス伝送モジュール502は、ユーザ機器を用いて、HARQプロセスの識別子に対応するHARQプロセスの伝送を実施するように配列される。
ある実施形態では、HARQプロセス識別子決定モジュール501は、以下の様式、すなわち、ユーザ機器のためにSPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを構成するステップ、またはユーザ機器と合意された様式でSPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップを使用することによって、SPS無線リソースを使用してHARQプロセスの識別子オフセットを決定するように配列される。
ある実施形態では、HARQプロセス識別子決定モジュール501は、以下の様式を使用することによって、HARQプロセスの識別子を決定するステップによって、SPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットに従って、HARQプロセスの識別子を決定するように配列され、
Figure 0006902115
式中、HARQ_PIDは、HARQプロセスの識別子を示し、aは、SPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットであって、Tは、SPS構成に対応するSPS間隔であって、mは、SPS構成に対応するSPS HARQプロセスの数であって、
Figure 0006902115
は、切り捨てのための演算子であって、MODは、モジュロ演算子であって、tは、以下の様式を通して計算され、
Figure 0006902115
または
Figure 0006902115
式中、n_SFNは、HARQプロセスによって使用されるSPS無線リソースに対応するシステムフレーム番号であって、Mは、無線フレーム内に含まれる無線サブフレームの数であって、n_Sudは、HARQプロセスによって使用されるSPS無線リソースに対応する無線サブフレーム番号であって、N_soltは、サブフレーム内に含まれるスロットの数であって、n_slotは、HARQプロセスによって使用されるSPS無線リソースに対応するスロットシリアル番号である。
HARQプロセスは、構成アップリンクグラントを使用したアップリンクHARQプロセス、または構成ダウンリンク割当を使用したダウンリンクHARQプロセスである。アップリンクHARQプロセスに関して、SPS無線リソースは、構成アップリンクグラントを指し、HARQプロセスの識別子オフセットは、アップリンク伝送のためのアップリンクHARQプロセスの識別子オフセットを指し、SPS HARQプロセスの数は、構成アップリンクグラントを使用したアップリンクHARQプロセスの数を指す。ダウンリンクHARQプロセスに関して、SPS無線リソースは、構成ダウンリンク割当を指し、HARQプロセスの識別子オフセットは、ダウンリンクHARQプロセスの識別子オフセットを指し、SPS HARQプロセスの数は、構成ダウンリンク割当を使用したダウンリンクHARQプロセスの数を指す。
ある実施形態では、HARQプロセス識別子決定モジュール501は、以下の様式、すなわち、ユーザ機器の複数のSPS構成内のSPS構成のソート位置を決定するステップと、SPS構成のソート位置に従って、SPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップとを使用することによって、ユーザ機器と合意された様式でSPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを決定するように配列される。第1のソート位置を伴うSPS構成のHARQプロセスの識別子オフセットaは、固定値であって、aは、0または自然数であって、第1のソート位置を伴うSPS構成以外の複数のSPS構成のうちの任意の1つのHARQプロセスの識別子オフセットaは、以下の条件を満たし、
Figure 0006902115
式中、mは、i番目のSPS構成に対応するSPS HARQプロセスの数である。
ある実施形態では、HARQプロセス識別子決定モジュール501は、以下の様式のうちの任意の1つ、すなわち、RRC構成メッセージ内の複数のSPS構成の出現の順序に従って、複数のSPS構成をソートするステップと、それぞれ、複数のSPS構成によって使用される、無線リソースの時間ドメインユニットのサイズまたはTTI持続時間のサイズに従って、複数のSPS構成をソートするステップと、複数のSPS構成の最初のアクティブ化の時間順序に従って、複数のSPS構成をソートするステップと、構成メッセージ内の複数のSPS構成の指定されるシーケンス番号に従って、複数のSPS構成をソートするステップとを使用することによって、複数のSPS構成の順序を決定することによって、ユーザ機器の複数のSPS構成内のSPS構成のソート位置を決定するように配列される。
実施形態4
図6に示されるように、本開示の実施形態は、ユーザ機器に適用され、HARQプロセス識別子決定モジュール601と、HARQプロセス伝送モジュール602とを含む、半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための装置を提供する。
HARQプロセス識別子決定モジュール601は、SPS無線リソースを使用して、HARQプロセスの識別子オフセットを決定し、HARQプロセスの識別子オフセットに従って、HARQプロセスの識別子を決定するように配列される。
HARQプロセス伝送モジュール602は、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素を用いて、HARQプロセスの識別子に対応するHARQプロセスの伝送を実施するステップように配列される。
ある実施形態では、HARQプロセス識別子決定モジュール601は、以下の様式、すなわち、ユーザ機器のために、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素によって構成される、SPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを受信するステップ、またはアクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素と合意された様式でSPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップを使用することによって、SPS無線リソースを使用してHARQプロセスの識別子オフセットを決定するように配列される。
ある実施形態では、HARQプロセス識別子決定モジュール601は、以下の様式を使用することによって、HARQプロセスの識別子を決定することによって、SPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットに従ってHARQプロセスの識別子を決定するように配列され、
Figure 0006902115
式中、HARQ_PIDは、HARQプロセスの識別子を示し、aは、SPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットであって、Tは、SPS構成に対応するSPS間隔であって、mは、SPS構成に対応するSPS HARQプロセスの数であって、
Figure 0006902115
は、切り捨てのための演算子であって、MODは、モジュロ演算子であって、tは、以下の様式を通して計算され、
Figure 0006902115
または
Figure 0006902115
式中、n_SFNは、HARQプロセスによって使用されるSPS無線リソースに対応するシステムフレーム番号であって、Mは、無線フレーム内に含まれる無線サブフレームの数であって、n_Sudは、HARQプロセスによって使用されるSPS無線リソースに対応する無線サブフレーム番号であって、N_soltは、サブフレーム内に含まれるスロットの数であって、n_slotは、HARQプロセスによって使用されるSPS無線リソースに対応するスロットシリアル番号である。
ある実施形態では、HARQプロセス識別子決定モジュール601は、以下の様式、すなわち、ユーザ機器の複数のSPS構成内のSPS構成のソート位置を決定するステップと、SPS構成のソート位置に従って、SPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップとを使用することによって、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素と合意された様式でSPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットを決定するように配列される。第1のソート位置を伴うSPS構成のHARQプロセスの識別子オフセットaは、固定値であって、aは、0または自然数であって、第1のソート位置を伴うSPS構成以外の複数のSPS構成のうちの任意の1つのHARQプロセスの識別子オフセットaは、以下の条件を満たし、
Figure 0006902115
式中、mは、i番目のSPS構成に対応するSPS HARQプロセスの数である。
ある実施形態では、HARQプロセス識別子決定モジュール601は、以下の様式のうちの任意の1つ、すなわち、RRC構成メッセージ内の複数のSPS構成の出現の順序に従って、複数のSPS構成をソートするステップと、それぞれ、複数のSPS構成によって使用される、無線リソースの時間ドメインユニットのサイズまたはTTI持続時間のサイズに従って、複数のSPS構成をソートするステップと、複数のSPS構成の最初のアクティブ化の時間順序に従って、複数のSPS構成をソートするステップと、構成メッセージ内の複数のSPS構成の指定されるシーケンス番号に従って、複数のSPS構成をソートするステップとを使用することによって、複数のSPS構成の順序を決定することによって、ユーザ機器の複数のSPS構成内のSPS構成のソート位置を決定するように配列される。
ある実施形態では、HARQプロセスは、構成アップリンクグラントを使用したアップリンクHARQプロセス、または構成ダウンリンク割当を使用したダウンリンクHARQプロセスである。アップリンクHARQプロセスに関して、SPS無線リソースは、構成アップリンクグラントを指し、HARQプロセスの識別子オフセットは、アップリンク伝送のためのアップリンクHARQプロセスの識別子オフセットを指し、SPS HARQプロセスの数は、構成アップリンクグラントを使用したアップリンクHARQプロセスの数を指す。ダウンリンクHARQプロセスに関して、SPS無線リソースは、構成ダウンリンク割当を指し、HARQプロセスの識別子オフセットは、ダウンリンクHARQプロセスの識別子オフセットを指し、SPS HARQプロセスの数は、構成ダウンリンク割当を使用したダウンリンクHARQプロセスの数を指す。
半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求の伝送を実施するとき、前述の実施形態3および実施形態4によって提供される半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための装置は、個別の前述のプログラムモジュールの分割によってのみ図示されるが、実践的使用では、上記の処理は、実装するための異なるプログラムモジュールの必要性に従って配分されてもよい、すなわち、装置の内部構造は、上記に説明される処理の全部または一部を完了するために、異なるプログラムモジュールに分割されることに留意されたい。加えて、本開示の前述の実施形態によって提供される、半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための装置、および前述の実施形態1または実施形態2によって提供される、半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための方法は、同一概念に属し、装置の実装プロセスの詳細に関しては、方法実施形態を参照されたい(本明細書では繰り返されないものとする)。
実施形態5
本開示の実施形態はさらに、半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための装置を提供する。本装置は、プロセッサと、プロセッサ内で実行可能なコンピュータプログラムを記憶するように配列される、メモリとを含む。プロセッサは、実行されると、本開示の実施形態1および実施形態2のうちの任意の1つに説明される、半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための方法を実行する、コンピュータプログラムを実行するように配列される。
メモリは、揮発性メモリまたは不揮発性メモリであってもよい、または揮発性メモリおよび不揮発性メモリの両方を含んでもよいことを理解されたい。本開示の実施形態に説明されるメモリは、限定ではないが、任意の他の好適なタイプのメモリを含むように意図される。
本開示の実施形態によって開示される本方法は、プロセッサに適用されてもよい、またはプロセッサによって実装されてもよい。プロセッサは、信号処理能力を有する、集積回路チップであってもよい。実装プロセスでは、上記の方法の各ステップは、ハードウェアの集積論理回路またはプロセッサ内のソフトウェア命令によって完了されてもよい。プロセッサは、本開示の実施形態に開示される、種々の方法、ステップ、および論理ブロック図を実装または実行してもよい。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサ、任意の従来のプロセッサ、または同等物であってもよい。本開示の実施形態に開示される方法のステップは、直接、ハードウェアデコーディングプロセッサによって実装されてもよい、またはハードウェアおよびデコーディングプロセッサ内のソフトウェアモジュールの組み合わせによって実装されてもよい。ソフトウェアモジュールは、メモリ内に配置される記憶媒体内に配置されてもよく、プロセッサは、メモリ内の情報を読み取り、上記の方法のステップをそのハードウェアの組み合わせにおいて実装する。
実施形態6
本開示の実施形態はさらに、プロセッサによって実行されると、実施形態1に説明される半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための方法のステップを実装する、または実施形態2に説明される半持続的スケジューリングを使用してハイブリッド自動反復要求を伝送するための方法のステップを実行する、コンピュータプログラムを記憶するように配列される、コンピュータ記憶媒体を提供する。
(実施例)
(実施例1)
以下は、実施例を通して、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素が、ユーザ機器(UE)のためにアップリンクHARQプロセスの識別子を構成するステップと、アップリンクHARQプロセスの識別子オフセットに従って、アップリンクHARQプロセスの識別子を決定するステップと、アップリンクHARQを伝送するステップとを説明する。
アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素が、UEのために複数のSPS構成を構成するとき、各SPS構成は、少なくとも、アップリンクSPS間隔およびアップリンクSPSプロセスの数を含む。ある構成アップリンクグラントに関して、構成アップリンクグラントと関連付けられたアップリンクHARQプロセスの識別子は、以下の様式を通して決定される。
Figure 0006902115
式(2−1)では、オフセットは、アップリンクグラントが属するSPS構成に対応する、アップリンクHARQプロセス識別子オフセット値(オフセットと省略される)であって、floorは、整数演算(切り捨て)であって、moduloは、剰余演算であって、T_SPSは、SPS構成のアップリンクSPS間隔であって、n_Pは、SPS構成のアップリンクHARQプロセスの数である。HARQプロセス識別子オフセットは、RRCメッセージを通して、UEに伝送される。
SPS構成の無線リソース(構成アップリンクグラント)の時間ドメインユニットが、無線サブフレームである場合、
Figure 0006902115
である。
式(2−2)では、n_SFNは、構成アップリンクグラントのシステムフレーム番号(SNF)であって、n_Subは、構成アップリンクグラントの無線サブフレーム番号であって、Tは、無線フレーム内に含まれる無線サブフレームの数である。
SPS構成の無線リソース(構成アップリンクグラント)の時間ドメインユニットが、スロットである場合、
Figure 0006902115
である。
式(2−3)では、N_soltは、1つのサブフレーム内に含まれるスロットの数であって、n_slotは、構成アップリンクグラントのスロットシリアル番号である。
随意の実施形態では、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素は、1つのキャリアまたは1つのセル内のUEによって構成される複数のSPS構成のアップリンクSPSプロセスの数に従って、SPSプロセス識別子オフセットを構成する。
例えば、あるUEに関して、3つのSPS構成が、あるキャリア内に構成される。SPS構成1によって構成されるアップリンクSPS HARQプロセスの数は、N1であって、SPS構成2によって構成されるアップリンクSPS HARQプロセスの数は、N2であって、SPS構成3によって構成されるアップリンクSPS HARQプロセスの数は、N3である。SPS構成1のためにネットワーク側ネットワーク要素によって構成されるオフセットは、M1であって、SPS構成2のために構成されるオフセットは、M2であって、これは、M1+N1と等しく、SPS構成3のために構成されるオフセットは、M3であって、これは、M2+N2と等しい。
アップリンクHARQプロセス識別子が、決定された後、アップリンクHARQは、以下の方法を通して伝送される。図7に示されるように、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素は、あるSPS構成に対応するアップリンクグラント上でUEのアップリンク伝送を受信する。アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素が、UEにアップリンク伝送を再伝送することを要求する場合、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素は、再伝送のためのアップリンクグラント(ULグラント)をUEに伝送し、対応する物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)シグナリングDCI内で再伝送される必要があるアップリンクHARQプロセスの識別子を示す。UEは、対応するDCIに従って、再伝送のためのアップリンクグラントによって示されるアップリンクHARQプロセス識別子を受信し、再伝送される必要があるHARQプロセスを把握し、再伝送のためのアップリンクグラントに従って、アップリンク伝送を再伝送する。
(実施例2)
以下は、実施例を通して、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素およびUEが、合意される様式でアップリンクHARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップと、アップリンクHARQプロセスの識別子オフセットに従って、アップリンクHARQプロセスの識別子を決定するステップと、アップリンクHARQを伝送するステップとを説明する。
ある構成アップリンクグラントに関して、構成アップリンクグラントと関連付けられたアップリンクHARQプロセスの識別子は、以下の様式を通して決定される。
Figure 0006902115
式(2−1)では、オフセットは、アップリンクグラントが属するSPS構成に対応する、アップリンクHARQプロセス識別子オフセット値(オフセットと省略される)であって、floorは、整数演算(切り捨て)であって、moduloは、剰余演算であって、T_SPSは、SPS構成のアップリンクSPS間隔であって、n_Pは、SPS構成のアップリンクHAQRプロセスの数である。
SPS構成の無線リソース(構成アップリンクグラント)の時間ドメインユニットが、無線サブフレームである場合、
Figure 0006902115
である。
式(2−2)では、n_SFNは、構成アップリンクグラントのSNFであって、n_Subは、構成アップリンクグラントの無線サブフレーム番号であって、Tは、1つの無線フレーム内に含まれる無線サブフレームの数である。
SPS構成の無線リソース(構成アップリンクグラント)の時間ドメインユニットが、スロットである場合、
Figure 0006902115
である。
式(2−3)では、N_soltは、1つのサブフレーム内に含まれるスロットの数であって、n_slotは、構成アップリンクグラントのスロットシリアル番号である。
式(2−1)におけるオフセットは、下記に説明されるステップを含む以下の様式を通して、決定されてもよい。
第1のステップでは、ユーザ機器の複数のSPS構成内のSPS構成のソート位置が、決定された。例えば、複数のSPS構成の順序が、以下の様式のうちの任意の1つ、すなわち、1)RRC構成メッセージ内の複数のSPS構成の出現の順序に従って、複数のSPS構成をソートするステップと、2)それぞれ、複数のSPS構成によって使用される、無線リソースの時間ドメインユニットのサイズまたはTTI持続時間のサイズに従って、複数のSPS構成をソートするステップと、3)複数のSPS構成の最初のアクティブ化の時間順序に従って、複数のSPS構成をソートするステップと、4)構成メッセージ内の複数のSPS構成の指定されるシーケンス番号に従って、複数のSPS構成をソートするステップとを使用することによって、決定される。
第2のステップでは、SPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットが、SPS構成のソート位置に従って決定される。例えば、あるSPS構成のアップリンクSPSプロセス識別子オフセットが、ソート後のSPS構成の前の全てのSPS構成のアップリンクSPSプロセスの数の和+第1のソート位置を伴うSPS構成のアップリンクSPSプロセスの数(N0等)として決定される。N0の値は、0であってもよい、またはRRCメッセージを通して、正の整数として構成されてもよい。
例えば、あるUEに関して、3つのSPS構成が、セルA内で構成される。3つのSPS構成のアップリンクSPSプロセスの数は、それぞれ、N1、N2、およびN3である。SPS構成のソート結果が、順次、SPS構成1、SPS構成3、およびSPS構成2であると仮定すると、SPS構成1のアップリンクSPS HARQプロセス識別子オフセットである、オフセット1は、N0であって、SPS構成3のアップリンクSPS HARQプロセス識別子オフセットである、オフセット3は、N0+N1であって、SPS構成2のアップリンクSPS HARQプロセス識別子オフセットである、オフセット2は、N0+N1+N2である。
アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素は、あるSPS構成のアップリンクグラント上でUEのアップリンク伝送を受信する。アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素が、UEにアップリンク伝送を再伝送することを要求する場合、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素は、再伝送のためのアップリンクグラント(ULグラント)をUEに伝送し、対応するPDCCHシグナリングDCI内に再伝送される必要があるアップリンクHARQプロセスの識別子を示す。
UEは、対応するDCIに従って、再伝送のためのアップリンクグラントによって示されるアップリンクHARQプロセス識別子を受信し、再伝送される必要があるHARQプロセスを把握し、再伝送のためのアップリンクグラントに従って、アップリンク伝送を再伝送する。
(実施例3)
以下は、実施例を通して、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素が、UEのためにダウンリンクHARQプロセスの識別子を構成するステップと、ダウンリンクHARQプロセスの識別子オフセットに従って、ダウンリンクHARQプロセスの識別子を決定するステップと、ダウンリンクHARQを伝送するステップとを説明する。
アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素が、UEのために複数のSPS構成を構成するとき、各SPS構成は、少なくとも、ダウンリンクSPS間隔およびダウンリンクSPSプロセスの数を含む。
ある構成ダウンリンク割当に関して、構成ダウンリンク割当と関連付けられたダウンリンクHARQプロセスの識別子HARQ_PIDは、以下の様式を通して決定される。
Figure 0006902115
式(2−1)では、オフセットは、ダウンリンク割当が属するSPS構成に対応する、ダウンリンクHARQプロセス識別子オフセット値(オフセットと省略される)であって、floorは、整数演算(切り捨て)であって、moduloは、剰余演算であって、T_SPSは、SPS構成のダウンリンクSPS間隔であって、n_Pは、SPS構成のダウンリンクHAQRプロセスの数である。
HARQプロセス識別子オフセットは、RRCメッセージを通して、UEに伝送される。
SPS構成の無線リソース(構成ダウンリンク割当)の時間ドメインユニットが、無線サブフレームである場合、
Figure 0006902115
である。
式(2−2)では、n_SFNは、構成ダウンリンク割当のSNFであって、n_Subは、構成ダウンリンク割当の無線サブフレーム番号であって、Tは、1つの無線フレーム内に含まれる無線サブフレームの数である。
SPS構成の無線リソース(アップリンクグラント)の時間ドメインユニットが、スロットである場合、
Figure 0006902115
である。
式(2−3)では、N_soltは、サブフレーム内に含まれるスロットの数であって、n_slotは、構成ダウンリンク割当のスロットシリアル番号である。
随意の実施形態では、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素は、1つのキャリアまたは1つのセル内でUEによって構成される複数のSPS構成のダウンリンクSPSプロセスの数に従って、SPSプロセス識別子オフセットを構成する。
例えば、あるUEに関して、3つのSPS構成が、あるキャリア内に構成される。SPS構成1によって構成されるダウンリンクSPS HARQプロセスの数は、N1であって、SPS構成2によって構成されるダウンリンクSPS HARQプロセスの数は、N2であって、SPS構成3によって構成されるダウンリンクSPS HARQプロセスの数は、N3である。SPS構成1のためにネットワーク側ネットワーク要素によって構成されるオフセットは、M1であって、SPS構成2のために構成されるオフセットは、M2であって、これは、M1+N1と等しく、SPS構成3のために構成されるオフセットは、M3であって、これは、M2+N2と等しい。
ダウンリンクHARQ伝送は、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素とUEとの間で実施される。図8に示されるように、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素は、あるSPS構成に対応するダウンリンク割当を通して、ダウンリンク伝送を伝送する。UEが、負の確認応答(NACK)をフィードバックする場合、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素は、ダウンリンク伝送を再伝送し、対応するPDCCH DCI内で再伝送に対応するダウンリンクHARQプロセス識別子を示す。UEは、DCIを受信し、DCI内に示されるHARQプロセス識別子から本ダウンリンク伝送に対応するHARQプロセスを把握する。
(実施例4)
以下は、実施例を通して、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素およびUEが、合意される様式でダウンリンクHARQプロセスの識別子オフセットを決定するステップと、ダウンリンクHARQプロセスの識別子オフセットに従って、ダウンリンクHARQプロセスの識別子を決定するステップと、ダウンリンクHARQを伝送するステップとを説明する。
ある構成ダウンリンク割当に関して、構成ダウンリンク割当と関連付けられたダウンリンクHARQプロセスの識別子は、以下の様式を通して決定される。
Figure 0006902115
式(2−1)では、オフセットは、ダウンリンク割当が属するSPS構成に対応する、ダウンリンクHARQプロセス識別子オフセット値(オフセットと省略される)であって、floorは、整数演算(切り捨て)であって、moduloは、剰余演算であって、T_SPSは、SPS構成のダウンリンクSPS間隔であって、n_Pは、SPS構成のダウンリンクHAQRプロセスの数である。
SPS構成の無線リソース(構成ダウンリンク割当)の時間ドメインユニットが、無線サブフレームである場合、
Figure 0006902115
である。
式(2−2)では、n_SFNは、構成ダウンリンク割当のSNFであって、n_Subは、構成ダウンリンク割当の無線サブフレーム番号であって、Tは、1つの無線フレーム内に含まれる無線サブフレームの数である。
SPS構成の無線リソース(構成アップリンクグラント)の時間ドメインユニットが、スロットである場合、
Figure 0006902115
である。
式(2−3)では、N_soltは、1つのサブフレーム内に含まれるスロットの数であって、n_slotは、構成ダウンリンク割当のスロットシリアル番号である。
式(2−1)におけるオフセットは、下記に説明されるステップを含む以下の様式を通して、決定されてもよい。
第1のステップでは、ユーザ機器の複数のSPS構成内のSPS構成のソート位置が、決定される。例えば、複数のSPS構成の順序は、以下の様式のうちの任意の1つ、すなわち、1)RRC構成メッセージ内の複数のSPS構成の出現の順序に従って、複数のSPS構成をソートするステップと、2)それぞれ、複数のSPS構成によって使用される、無線リソースの時間ドメインユニットのサイズまたはTTI持続時間のサイズに従って、複数のSPS構成をソートするステップと、3)複数のSPS構成の最初のアクティブ化の時間順序に従って、複数のSPS構成をソートするステップと、4)構成メッセージ内の複数のSPS構成の指定されるシーケンス番号に従って、複数のSPS構成をソートするステップとを使用することによって決定される。
第2のステップでは、SPS構成に対応するHARQプロセスの識別子オフセットは、SPS構成のソート位置に従って決定される。例えば、あるSPS構成のダウンリンクSPSプロセス識別子オフセットが、ソート後のSPS構成前の全てのSPS構成のダウンリンクSPSプロセスの数の和+第1のソート位置を伴うSPS構成のダウンリンクSPSプロセスの数(N0等)として決定される。N0の値は、0であってもよい、またはRRCメッセージを通して、正の整数として構成されてもよい。
例えば、あるUEに関して、3つのSPS構成が、セルA内で構成される。3つのSPS構成のダウンリンクSPSプロセスの数は、それぞれ、N1、N2、およびN3である。SPS構成のソート結果が、順次、SPS構成1、SPS構成3、およびSPS構成2であると仮定すると、SPS構成1のダウンリンクSPS HARQプロセス識別子オフセットである、オフセット1は、N0であって、SPS構成3のダウンリンクSPS HARQプロセス識別子オフセットである、オフセット3は、N0+N1であって、SPS構成2のダウンリンクSPS HARQプロセス識別子オフセットである、オフセット2は、N0+N1+N2である。
アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素は、あるSPS構成に対応するダウンリンク割当を通して、ダウンリンク伝送を伝送する。UEが、NACKをフィードバックする場合、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素は、ダウンリンク伝送を再伝送し、対応するPDCCH DCI内で再伝送に対応するダウンリンクHARQプロセス識別子を示す。UEは、DCIを受信し、DCI内に示されるHARQプロセス識別子から本ダウンリンク伝送に対応するHARQプロセスを把握する。
本開示の実施形態によって提供される本方法は、異なるHARQプロセス間の識別子競合を回避し、非同期HARQ伝送および再伝送を実装するように、SPS構成の無線リソースを使用してHARQプロセスの識別子を決定する、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素およびUEのための方法を用いて、UEが複数のSPS構成を構成するシナリオを提供する。
本開示の実施形態に開示されるデバイスおよび方法は、他の方法で実装されてもよいことを理解されたい。上記に説明されるデバイス実施形態は、単に、例証である。例えば、ユニット分割は、単に、論理機能分割であって、実際は、ユニット分割は、他の方法で実装されてもよい。例えば、複数のユニットまたはコンポーネントが、組み合わせられてもよい、または別のシステムの中に統合されてもよい、またはいくつかの特徴は、省略される、または実行されなくてもよい。加えて、提示または議論されるコンポーネント間の結合、直接結合、または通信接続は、デバイスまたはユニット間のインターフェースを介した間接結合または通信接続であってよく、電気的、機械的、または他の形態であってもよい。
別個のコンポーネントとして上記に説明されるユニットは、物理的に分離される場合とそうではない場合がある。ユニットとして提示されるコンポーネントは、物理ユニットである場合とそうではない場合がある、すなわち、1つの場所に位置してもよい、または複数のネットワークユニットにわたって分散されてもよい。これらのユニットの一部または全部は、本開示の実施形態におけるソリューションの目的を達成するための実際の要件に従って選択されてもよい。
上記は、本開示の具体的実施形態のみであって、本開示を限定することを意図するものではない。当業者であれば、本開示の技術的範囲内の修正または代用を想起することが容易である。これらの修正または代用は、本開示の範囲内である。したがって、本開示の範囲保護は、添付の請求項の範囲に準拠する。
産業上の可用性
本開示の技術的ソリューションでは、半持続的スケジューリング(SPS)無線リソースを使用したハイブリッド自動反復要求(HARQ)プロセスの識別子オフセットが、決定され、HARQプロセスの識別子が、HARQプロセスの識別子オフセットに従って決定され、HARQプロセスの識別子に対応するHARQプロセスの伝送は、アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素とユーザ機器との間で実施され、それによって、SPS構成のHARQプロセスの識別子を決定し、異なるSPS構成のHARQプロセス識別子における競合を回避する。

Claims (13)

  1. 無線通信方法であって、
    ユーザ機器が、ハイブリッド自動反復要求(HARQ)プロセスの識別子オフセットを決定することと、
    前記ユーザ機器が、前記HARQプロセスの前記識別子オフセットに基づいて以下の関係
    Figure 0006902115
    を使用して前記HARQプロセスの識別子を決定することであって、
    式中、HARQ_PIDは、前記HARQプロセスの前記識別子に対応し、aは、前記HARQプロセスの前記識別子オフセットに対応し、Tは、半持続的スケジューリング(SPS)間隔に対応し、mは、SPS HARQプロセスの数に対応し、
    Figure 0006902115
    は、切り捨ての演算に対応し、MODは、モジュロ演算に対応し、tは、所定の関係に基づいて決定される、ことと、
    前記ユーザ機器が、前記HARQプロセスの前記識別子に従って、前記HARQプロセスを実行することと
    を含み、
    前記HARQプロセスの前記識別子オフセットを決定することは、
    前記ユーザ機器の複数のSPS構成における前記SPS構成のソート位置を決定することと、
    前記SPS構成の前記ソート位置に従って、前記SPS構成に対応する前記HARQプロセスの前記識別子オフセットを決定することと
    を含み、
    第1のソート位置を有するSPS構成のHARQプロセスの識別子オフセットa は、固定値であり、a は、0または自然数であり、前記第1のソート位置を有する前記SPS構成以外の前記複数のSPS構成のうちの任意の1つのHARQプロセスの識別子オフセットa は、以下の条件
    Figure 0006902115

    を満たし、m は、i番目のSPS構成に対応するSPS HARQプロセスの数である、方法。
  2. ハイブリッド自動反復要求(HARQ)プロセスの識別子オフセットを決定することは、
    前記ユーザ機器が、SPS構成に対応する前記HARQプロセスの前記識別子オフセットを受信すること
    をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記所定の関係は、
    Figure 0006902115
    を含み、
    式中、n_SFNは、前記HARQプロセスによって使用されるSPS無線リソースに対応するシステムフレーム番号であり、Mは、1つの無線フレーム内に含まれる無線サブフレームの数であり、n_Subは、前記HARQプロセスによって使用される前記SPS無線リソースに対応する無線サブフレーム番号である、請求項1に記載の方法。
  4. 前記所定の関係は、
    Figure 0006902115
    を含み、
    式中、n_SFNは、前記HARQプロセスによって使用されるSPS無線リソースに対応するシステムフレーム番号であり、Mは、1つの無線フレーム内に含まれる無線サブフレームの数であり、n_Subは、前記HARQプロセスによって使用される前記SPS無線リソースに対応する無線サブフレーム番号であり、N_soltは、1つの無線サブフレーム内に含まれるスロットの数であり、n_slotは、前記HARQプロセスによって使用される前記SPS無線リソースに対応するスロットシリアル番号である、請求項1に記載の方法。
  5. 無線通信方法であって、
    アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素が、ハイブリッド自動反復要求(HARQ)プロセスの識別子オフセットを決定することと、
    前記ネットワーク側ネットワーク要素が、前記HARQプロセスの前記識別子オフセットに基づいて以下の関係
    Figure 0006902115
    を使用して前記HARQプロセスの識別子を決定することであって、
    式中、HARQ_PIDは、前記HARQプロセスの前記識別子に対応し、aは、前記HARQプロセスの前記識別子オフセットに対応し、Tは、半持続的スケジューリング(SPS)間隔に対応し、mは、SPS HARQプロセスの数に対応し、
    Figure 0006902115
    は、切り捨ての演算に対応し、MODは、モジュロ演算に対応し、tは、所定の関係に基づいて決定される、ことと、
    前記ネットワーク側ネットワーク要素が、前記HARQプロセスの前記識別子に従って、前記HARQプロセスを実行することと
    を含み、
    前記HARQプロセスの前記識別子オフセットを決定することは、
    前記ユーザ機器の複数のSPS構成における前記SPS構成のソート位置を決定することと、
    前記SPS構成の前記ソート位置に従って、前記SPS構成に対応する前記HARQプロセスの前記識別子オフセットを決定することと
    を含み、
    第1のソート位置を有するSPS構成のHARQプロセスの識別子オフセットa は、固定値であり、a は、0または自然数であり、前記第1のソート位置を有する前記SPS構成以外の前記複数のSPS構成のうちの任意の1つのHARQプロセスの識別子オフセットa は、以下の条件
    Figure 0006902115

    を満たし、m は、i番目のSPS構成に対応するSPS HARQプロセスの数である、方法。
  6. ハイブリッド自動反復要求(HARQ)プロセスの識別子オフセットを決定することは、
    前記ネットワーク側ネットワーク要素が、SPS構成に対応する前記HARQプロセスの前記識別子オフセットを構成すること
    をさらに含む、請求項5に記載の方法。
  7. 前記所定の関係は、
    Figure 0006902115
    を含み、
    式中、n_SFNは、前記HARQプロセスによって使用されるSPS無線リソースに対応するシステムフレーム番号であり、Mは、1つの無線フレーム内に含まれる無線サブフレームの数であり、n_Subは、前記HARQプロセスによって使用される前記SPS無線リソースに対応する無線サブフレーム番号である、請求項5に記載の方法。
  8. 前記所定の関係は、
    Figure 0006902115
    を含み、
    式中、n_SFNは、前記HARQプロセスによって使用されるSPS無線リソースに対応するシステムフレーム番号であり、Mは、1つの無線フレーム内に含まれる無線サブフレームの数であり、n_Subは、前記HARQプロセスによって使用される前記SPS無線リソースに対応する無線サブフレーム番号であり、N_soltは、1つの無線サブフレーム内に含まれるスロットの数であり、n_slotは、前記HARQプロセスによって使用される前記SPS無線リソースに対応するスロットシリアル番号である、請求項5に記載の方法。
  9. ユーザ機器であって、前記ユーザ機器は、
    プロセッサと、
    メモリであって、前記メモリは、その上に記憶されたプロセッサ実行可能命令を含む、メモリと
    を備え、
    前記プロセッサ実行可能命令は、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、
    ハイブリッド自動反復要求(HARQ)プロセスの識別子オフセットを決定することと、
    前記HARQプロセスの前記識別子オフセットに基づいて、以下の関係
    Figure 0006902115
    を使用して前記HARQプロセスの識別子を決定することであって、
    式中、HARQ_PIDは、前記HARQプロセスの前記識別子に対応し、aは、前記HARQプロセスの前記識別子オフセットに対応し、Tは、半持続的スケジューリング(SPS)間隔に対応し、mは、SPS HARQプロセスの数に対応し、
    Figure 0006902115
    は、切り捨ての演算に対応し、MODは、モジュロ演算に対応し、tは、所定の関係に基づいて決定される、ことと、
    前記HARQプロセスの前記識別子に従って、前記HARQプロセスを実行することと
    を行うように、前記1つ以上のプロセッサを構成し、
    前記HARQプロセスの前記識別子オフセットを決定することは、
    前記ユーザ機器の複数のSPS構成における前記SPS構成のソート位置を決定することと、
    前記SPS構成の前記ソート位置に従って、前記SPS構成に対応する前記HARQプロセスの前記識別子オフセットを決定することと
    を含み、
    第1のソート位置を有するSPS構成のHARQプロセスの識別子オフセットa は、固定値であり、a は、0または自然数であり、前記第1のソート位置を有する前記SPS構成以外の前記複数のSPS構成のうちの任意の1つのHARQプロセスの識別子オフセットa は、以下の条件
    Figure 0006902115

    を満たし、m は、i番目のSPS構成に対応するSPS HARQプロセスの数である、ユーザ機器。
  10. 前記プロセッサ実行可能命令は、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、
    SPS構成に対応する前記HARQプロセスの前記識別子オフセットを受信すること
    を行うように、前記1つ以上のプロセッサを構成する、請求項9に記載のユーザ機器。
  11. 前記所定の関係は、
    Figure 0006902115
    を含み、
    式中、n_SFNは、前記HARQプロセスによって使用されるSPS無線リソースに対応するシステムフレーム番号であり、Mは、1つの無線フレーム内に含まれる無線サブフレームの数であり、n_Subは、前記HARQプロセスによって使用される前記SPS無線リソースに対応する無線サブフレーム番号である、請求項9に記載のユーザ機器。
  12. 前記所定の関係は、
    Figure 0006902115
    を含み、
    式中、n_SFNは、前記HARQプロセスによって使用されるSPS無線リソースに対応するシステムフレーム番号であり、Mは、1つの無線フレーム内に含まれる無線サブフレームの数であり、n_Subは、前記HARQプロセスによって使用される前記SPS無線リソースに対応する無線サブフレーム番号であり、N_soltは、1つの無線サブフレーム内に含まれるスロットの数であり、n_slotは、前記HARQプロセスによって使用される前記SPS無線リソースに対応するスロットシリアル番号である、請求項9に記載のユーザ機器。
  13. アクセスネットワークのネットワーク側ネットワーク要素であって、前記ネットワーク側ネットワーク要素は、
    プロセッサと、
    メモリであって、前記メモリは、その上に記憶されたプロセッサ実行可能命令を含む、メモリと
    を備え、
    前記プロセッサ実行可能命令は、前記1つ以上のプロセッサによって実行されると、
    ハイブリッド自動反復要求(HARQ)プロセスの識別子オフセットを決定することと、
    SPS構成に対応する前記HARQプロセスの前記識別子オフセットを構成することと、
    前記HARQプロセスの前記識別子オフセットに基づいて、以下の関係
    Figure 0006902115
    を使用して前記HARQプロセスの識別子を決定することであって、
    式中、HARQ_PIDは、前記HARQプロセスの前記識別子に対応し、aは、前記HARQプロセスの前記識別子オフセットに対応し、Tは、半持続的スケジューリング(SPS)間隔に対応し、mは、SPS HARQプロセスの数に対応し、
    Figure 0006902115
    は、切り捨ての演算に対応し、MODは、モジュロ演算に対応し、tは、所定の関係に基づいて決定される、ことと、
    前記HARQプロセスの前記識別子に従って、前記HARQプロセスを実行することと
    を行うように、前記1つ以上のプロセッサを構成し、
    前記所定の関係は、
    Figure 0006902115
    という関係であって、
    式中、n_SFNは、前記HARQプロセスによって使用されるSPS無線リソースに対応するシステムフレーム番号であり、Mは、1つの無線フレーム内に含まれる無線サブフレームの数であり、n_Subは、前記HARQプロセスによって使用される前記SPS無線リソースに対応する無線サブフレーム番号である、関係、または、
    Figure 0006902115
    という関係であって、
    式中、n_SFNは、前記HARQプロセスによって使用されるSPS無線リソースに対応するシステムフレーム番号であり、Mは、1つの無線フレーム内に含まれる無線サブフレームの数であり、n_Subは、前記HARQプロセスによって使用される前記SPS無線リソースに対応する無線サブフレーム番号であり、N_soltは、1つの無線サブフレーム内に含まれるスロットの数であり、n_slotは、前記HARQプロセスによって使用される前記SPS無線リソースに対応するスロットシリアル番号である、関係
    を含み、
    前記HARQプロセスの前記識別子オフセットを決定することは、
    前記ユーザ機器の複数のSPS構成における前記SPS構成のソート位置を決定することと、
    前記SPS構成の前記ソート位置に従って、前記SPS構成に対応する前記HARQプロセスの前記識別子オフセットを決定することと
    を含み、
    第1のソート位置を有するSPS構成のHARQプロセスの識別子オフセットa は、固定値であり、a は、0または自然数であり、前記第1のソート位置を有する前記SPS構成以外の前記複数のSPS構成のうちの任意の1つのHARQプロセスの識別子オフセットa は、以下の条件
    Figure 0006902115

    を満たし、m は、i番目のSPS構成に対応するSPS HARQプロセスの数である、ネットワーク側ネットワーク要素。
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