JP7318800B2 - データ伝送の方法及び装置、通信システム - Google Patents

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Description

本発明の実施例は、無線通信技術の分野に関する。
公衆にサービスを提供する従来のセルラー無線ネットワークがライセンス周波数スペクトルのみを使用でき、アンライセンス又は共有の周波数スペクトル、例えば、5GHz周波数帯域や2.4GHz周波数帯域が企業又は個人のWiFi、ブルートゥース(登録商標)などの無線装置により採用される周波数帯域である。技術の進歩に伴い、セルラー無線ネットワークのデプロイメントはアンライセンス周波数帯域に拡張されている。
従来の上りリンクスケジューリングが物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)ベースの動的グラント(dynamic authorizationともいう)であり、ネットワーク装置が各上りリンク伝送について端末装置に上りリンクリソースグラントをキャリー(carry)するPDCCHシグナリングを送信し、端末装置はグラントされたリソースで上りリンクデータを送信する。
現在の通信規格でも設定グラント(Configured Grant、CG)の技術がサポートされており、設定グラントの技術では、ネットワーク装置は無線リソース制御(RRC)シグナリングにより端末装置のために指定(所定)周期の上りリンクグラントを設定することができ、端末装置は、ネットワーク装置送信のPDCCHシグナリングを事前受信する必要がなく、周期的に出現する設定グラント(Configured Grant、CG)の上りリンクリソースでデータを送信することができる。
なお、上述の背景技術についての紹介は、本発明の技術案を明確かつ完全に説明し、また、当業者がそれを理解しやすいためのものである。これらの技術案は、本発明の背景技術に記述されているため、当業者にとって周知であると解釈してはならない。
現在の通信規格では、端末装置が設定グラント(Configured Grant、CG)の上りリンクリソースで新データを送信することがサポートされおり、動的グラントの方式で上りリンクCGのデータの再送に対してスケジューリングが行われる。
本発明の発明者が次のようなことを発見した。即ち、ネットワーク装置がスケジューリングシグナリングを送信するときにチャネルアクセス検出を行う必要があるため、動的グラントの方式で上りリンクCGのデータの再送に対してスケジューリングを行うことは、伝送遅延を大幅に増加させ、伝送効率を低下させる恐れがあり、また、設定グラントの上りリンクリソースで再送データを送信する場合、端末装置がCGのリソースで新データを送信するかそれとも再送データを送信するかを確定できない問題が発生する可能性がある。
本発明の実施例は、データ伝送の方法及び装置、通信システムを提供し、タイマー及び/又はハイブリッド自動再送リクエスト(Hybrid Automatic Repeat reQuest、HARQ)プロセスの状態に基づいてCGのリソースで新データを送信するかそれとも再送データを送信するかを確定し、これにより、設定グラントの上りリンクリソースを利用して再送データを送信することができるため、データの伝送効率を向上させることができる。
本発明の実施例の第一側面によれば、端末装置に応用されるデータ伝送の方法が提供され、該方法は、
第一タイマーが作動しており、かつ第二タイマーが作動しないと確定し、第一ハイブリッド自動再送リクエスト(HARQ)プロセスに対応する設定グラントに基づいて再送データを送信し、前記第二タイマーを起動し;又は
前記第一タイマーが作動しないと確定し、前記第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて新データを送信し、前記第一タイマー及び前記第二タイマーを起動することを含む。
本発明の実施例の第二側面によれば、端末装置に応用されるデータ伝送の方法が提供され、該方法は、
第一HARQプロセスのプロセス状態が第二状態(ACK)であると確定し、前記第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて新データを送信し、前記第一HARQプロセスに対応するプロセス状態を第一状態(NACK)に設定し、第一タイマー及び第二タイマーを起動し;又は
前記第一HARQプロセスのプロセス状態が第一状態(NACK)であり、かつ前記第二タイマーが作動しないと確定し、前記第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて再送データを送信し、前記第二タイマーを起動することを含む。
本発明の実施例の第三側面によれば、ネットワーク装置に応用されるデータ伝送の方法が提供され、該方法は、
端末装置が設定グラントのリソースで送信する第一HARQプロセスのデータを受信し;及び
前記端末装置送信の、前記第一HARQプロセスの設定グラント情報を指示するための上りリンク制御情報(UCI)を受信し、そのうち、前記UCIには前記第一HARQプロセスのプロセス標識(ID)、前記端末装置のネットワーク標識、及び前記第一HARQプロセスの伝送ブロックのリダンダンシーバージョン(RV)情報が含まれることを含む。
本発明の実施例の第四側面によれば、端末装置に応用されるデータ伝送の装置が提供され、該装置は本発明の実施例の第一側面におけるデータ伝送の方法を実行する。
本発明の実施例の第五側面によれば、端末装置に応用されるデータ伝送の装置が提供され、該装置は本発明の実施例の第二側面におけるデータ伝送の方法を実行する。
本発明の実施例の第六側面によれば、ネットワーク装置に応用されるデータ伝送の装置が提供され、該装置は本発明の実施例の第三側面におけるデータ伝送の方法を実行する。
本発明の実施例の第七側面によれば、端末装置が提供され、それは本発明の実施例の第四側面又は第五側面に記載のデータ伝送の装置を有する。
本発明の実施例の第八側面によれば、ネットワーク装置が提供され、それは本発明の実施例の第六側面に記載のデータ伝送の装置を有する。
本発明の実施例の第九側面によれば、通信システムが提供され、それは本発明の実施例の第七側面に記載の端末装置及び第八側面に記載のネットワーク装置を有する。
本発明の実施例の第十側面によれば、コンピュータ可読プログラムが提供され、そのうち、データ伝送の装置又は端末装置中で前記プログラムを実行するときに、前記プログラムは前記データ伝送の装置又は端末装置に、本発明の実施例の第一側面又は第二側面に記載のデータ伝送の方法を実行させる。
本発明の実施例の第十一側面によれば、コンピュータ可読プログラムを記憶している記憶媒体が提供され、そのうち、前記コンピュータ可読プログラムはデータ伝送の装置又は端末装置に、本発明の実施例の第一側面又は第二側面に記載のデータ伝送の方法を実行させる。
本発明の実施例の第十二側面によれば、コンピュータ可読プログラムが提供され、そのうち、データ伝送の装置又はネットワーク装置中で前記プログラムを実行するときに、前記プログラムは前記データ伝送の装置又はネットワーク装置に、本発明の実施例の第三側面に記載のデータ伝送の方法を実行させる。
本発明の実施例の第十三側面によれば、コンピュータ可読プログラムを記憶している記憶媒体が提供され、そのうち、前記コンピュータ可読プログラムはデータ伝送の装置又はネットワーク装置に、本発明の実施例の第三側面に記載のデータ伝送の方法を実行させる。
本発明の実施例の有利な効果が少なくとも次のとおりである。即ち、タイマー及び/又はハイブリッド自動再送リクエスト(Hybrid Automatic Repeat reQuest、HARQ)プロセスの状態に基づいて、CGのリソースで新データを送信するかそれとも再送データを送信するかを確定し、これにより、設定グラントの上りリンクリソースを利用して再送データを送信することができるため、データの伝送効率を向上させることができる。
後述の説明及び図面を参照することで、本発明の特定の実施形態を詳しく開示し、本発明の原理を採用し得る態様を示す。なお、本発明の実施形態は、範囲上ではこれらにより限定されない。添付した特許請求の範囲内であれば、本発明の実施形態は、様々な変更、修正及び代替によるものを含んでも良い。
また、1つの実施方式について説明した及び/又は示した特徴は、同じ又は類似した方式で1つ又は複数の他の実施形態に用い、他の実施形態における特徴と組み合わせ、又は、他の実施形態における特徴を置換することもできる。
なお、「含む/有する」のような用語は、本明細書に使用されるときに、特徴、要素、ステップ、又はアセンブルの存在を指すが、1つ又は複数の他の特徴、要素、ステップ、又はアセンブリの存在又は付加を排除しないということも指す。
本発明の1つの図面又は1つの実施形態に記載の要素及び特徴は、1つ又は複数の他の図面又は実施形態に示した要素及び特徴と組み合わせることができる。また、図面では、類似した符号は、幾つの図面における対応する部品を示し、複数の実施形態に用いる対応部品を示すためにも用いられる。
含まれている図面は、本発明の実施例への更なる理解を提供するために用いられ、これらの図面は、本明細書の一部を構成し、本発明の実施形態を例示し、文字記載とともに本発明の原理を説明するために用いられる。また、明らかのように、以下に記載される図面は、本発明の幾つかの実施例を示すためのものに過ぎず、当業者は、創造性のある労働をせずに、これらの図面に基づいて他の図面を得ることもできる。
本発明の実施例に係る通信システムを示す図である。 本発明の実施例の第一側面におけるデータ伝送の方法を示す図である。 本発明の実施例の第一側面における実施方式1の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示す図である。 本発明の実施例の第一側面における実施方式1の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示すもう1つの図である。 本発明の実施例の第一側面における実施方式2の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示す図である。 本発明の実施例の第一側面における実施方式3の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示す図である。 本発明の実施例の第一側面における実施方式3の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示すもう1つの図である。 本発明の実施例の第一側面における実施方式4の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示す図である。 本発明の実施例の第一側面における実施方式4の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示すもう1つの図である。 本発明の実施例の第二側面におけるデータ伝送の方法を示す図である。 本発明の実施例の第二側面における実施方式1の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示す図である。 本発明の実施例の第二側面における実施方式1の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示すもう1つの図である。 本発明の実施例の第二側面における実施方式2の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示すもう1つの図である。 本発明の実施例の第二側面における実施方式3の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示す図である。 本発明の実施例の第二側面における実施方式3の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示すもう1つの図である。 本発明の実施例の第二側面における実施方式4の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示す図である。 本発明の実施例の第二側面における実施方式4の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示すもう1つの図である。 本発明の実施例の第三側面におけるデータ伝送の方法を示す図である。 本発明の実施例の第四側面におけるデータ伝送の装置を示す図である。 本発明の実施例の第五側面におけるデータ伝送の装置を示す図である。 本発明の実施例の第六側面におけるデータ伝送の装置を示す図である。 本発明の実施例の第七側面における端末装置のシステム構成を示すブロック図である。 本発明の実施例の第八側面におけるネットワーク装置の構成を示す図である。
添付した図面及び以下の説明を参照することにより、本発明の前述及び他の特徴が明らかになる。なお、明細書及び図面では、本発明の特定の実施形態を開示するが、それは、本発明の原理を採用し得る一部のみの実施形態を示し、理解すべきは、本発明は記載されている実施形態に限定されず、即ち、本発明は添付した特許請求の範囲内のすべての変更、変形及び代替によるものをも含むということである。
本発明の実施例では、用語「通信ネットワーク」又は「無線通信ネットワーク」は、次のような任意の通信規格に準ずるネットワークを指しても良く、例えば、LTE(LTE、Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、WCDMA(登録商標)(Wideband Code Division Multiple Access)、HSPA(High-Speed Packet Access)などである。
また、通信システムにおける装置間の通信は、任意の段階の通信プロトコルに従って行われても良く、例えば、次のような通信プロトコルを含んでも良いが、それに限定されず、即ち、1G(generation)、2G、2.5G、2.75G、3G、4G、4.5G及び将来の5G、新無線(NR、New Radio)など、及び/又は、その他の従来の又は将来開発される通信プロトコルである。
本発明の実施例では、用語「ネットワーク装置」は、例えば、通信システムにおける、端末装置を通信ネットワークに接続し、かつ該端末装置にサービスを提供する装置を指す。ネットワーク装置は、次のようなものを含んでも良いが、それに限定されず、即ち、基地局(BS、Base Station)、アクセスポイント(AP、Access Point)、送受信ポイント(TRP、Transmission Reception Point)、ブロードキャスト送信機、モバイル管理エンティティ(MME、Mobile Management Entity)、ネットワークゲートウェイ、サーバー、無線ネットワーク制御器(RNC、Radio Network Controller)、基地局制御器(BSC、Base Station Controller)などである。
そのうち、基地局は、次のようなものを含んでも良いが、それに限定されず、即ち、ノードB(NodeB又はNB)、進化ノードB(eNodeB又はeNB)及び5G基地局(gNB)などであり、さらにRRH(Remote Radio Head)、RRU(Remote Radio Unit)、リレー(relay)又は低パワーノード(例えば、femto、picoなど)を含んでも良い。また、用語「基地局」は、それらの一部又はすべての機能を含んでも良く、各基地局は、特定の地理的領域に対して通信カバレッジを提供することができる。用語「セル」が指すのは、基地局及び/又はそのカバーする領域であっても良く、これは、該用語のコンテキストによるものである。
本発明の実施例では、用語「ユーザ装置」(UE、User Equipment)又は「端末装置」(TE、Terminal Equipment)は、例えば、ネットワーク装置により通信ネットワークにアクセスし、かつネットワークからのサービスを受ける装置を指す。ユーザ装置は、固定したもの又は移動するものであっても良く、また、移動ステーション(MS、Mobile Station)、端末、加入者ステーション(SS、Subscriber Station)、アクセス端末(AT、Access Terminal)、ステーションなどとも称される。
そのうち、ユーザ装置は、次のようなものを含んでも良いが、それに限定されず、例えば、セルラーフォン(Cellular Phone)、PDA(Personal Digital Assistant)、無線モデム、無線通信装置、キャリー装置、マシンタイプ通信装置、ラップトップコンピュータ、コードレス電話機、スマートフォン、スマートウォッチ、デジタルカメラなどである。
また、例えば、IoT(Internet of Things)などのシナリオにおいて、ユーザ装置は、さらに、監視又は測定を行う機器又は装置であっても良く、例えば、次のようなものを含んでも良いが、それに限定されず、即ち、マシンタイプ通信(MTC、Machine Type Communication)端末、車載通信端末、D2D(Device to Device)端末、M2M(Machine to Machine)端末などである。
以下、一例に基づいて本発明の実施例に係るシナリオについて説明するが、本発明はこれに限定されない。
図1は、本発明における通信システムを示す図であり、端末装置及びネットワーク装置を例とする場合を例示的に説明する。図1に示すように、通信システム100はネットワーク装置101及び端末装置102を含んでも良い。なお、便宜のため、図1では1つの端末装置及び1つのネットワーク装置を例にとって説明を行うが、本発明はこれに限定されない。
本発明の実施例では、ネットワーク装置101と端末装置102の間で従来のトラフィック(サービス)又は将来実施し得るサービスを行うことができる。これらのトラフィックは、例えば、eMBB(enhanced Mobile Broadband)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra-Reliable and Low-Latency Communication)などを含んでも良いが、これに限られない。
そのうち、端末装置102はネットワーク装置101に、例えば、グラントフリーの伝送方式でデータを送信することできる。ネットワーク装置101は1つ又は複数の端末装置102送信のデータを受信し、端末装置102に情報(例えば、確認ACK/非確認NACK)情報をフィードバックし、端末装置102はフィードバック情報に基づいて伝送プロセスの終了を確認し、新データの伝送を行い、又はデータの再送を行うことができる。
以下、通信システムにおけるネットワーク装置を受信端とし、端末装置を送信端とすることを例にして説明を行うが、本発明はこれに限定されず、送信端及び/又は受信端はさらに他の装置であっても良い。例えば、本発明はネットワーク装置と端末装置の間の上りリンクグラントフリー伝送に適用することができるだけでなく、2つの端末装置の間のサイドサイトグラントフリー伝送に適用することもできる。
本発明の以下の実施例の各側面において、第一タイマーの起動の意味は、第一タイマーが作動停止又はオーバータイムの状態にあるときに、第一タイマーを起動し;又は、第一タイマー処が作動中の状態にあるときに、第一タイマーを再び起動し、即ち、再起動することである。
本発明の以下の実施例の各側面において、第二タイマーの起動の意味は、第二タイマーが作動停止又はオーバータイムの状態にあるときに、第二タイマーを起動し;又は、第二タイマーが作動中の状態にあるときに、第二タイマーを再び起動し、即ち、再起動することである。
本発明の以下の各側面において、タイマー及び/又はハイブリッド自動再送リクエスト(Hybrid Automatic Repeat reQuest、HARQ)プロセスの状態に基づいて、設定グラント(Configured Grant、CG)のリソースで新データを送信するかそれともデータを再送するかを確定し、これにより、設定グラントの上りリンクリソースで再送データを送信することができるため、データの伝送効率を向上させることができ;また、端末装置がCGのリソースで新データを送信するかそれともデータを再送するかを確定し難い問題を回避することもできる。
<実施例の第一側面>
本発明の実施例の第一側面ではデータ伝送の方法が提供され、それは端末装置、例えば、端末装置102に応用される。
図2は本発明の実施例の第一側面におけるデータ伝送の方法を示す図であり、図2に示すように、該データ伝送の方法200は以下の操作(ステップ)201及び操作202のうちの少なくとも1つの含んでも良い。
操作201:第一HARQプロセスのプロセス状態が第二状態(ACK)であると確定し、第一ハイブリッド自動再送リクエスト(HARQ)プロセスに対応する設定グラントに基づいて新データを送信し、第一HARQプロセスに対応するプロセス状態を第一状態(NACK)に設定し、第一タイマー及び第二タイマーを起動し;
操作202:第一HARQプロセスのプロセス状態が第一状態(NACK)であり、かつ第二タイマーが未作動であると確定し、第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて再送データを送信し、第二タイマーを起動する。
本発明の実施例の第一側面によれば、操作201又は操作202において、タイマー及びハイブリッド自動再送リクエスト(Hybrid Automatic Repeat reQuest、HARQ)プロセスの状態に基づいて設定グラント(Configured Grant、CG)のリソースで新データ又は再送データを送信し、これにより、設定グラントの上りリンクリソースを用いて再送データを送信することができ、データの伝送効率を向上させることができ;また、端末装置がCGのリソースで新データを送信するかそれともデータを再送するかを確定し難い問題を避けることもできる。
本発明の実施例の第一側面では、第一タイマーは設定グラント(Configured Grant、CG)タイマーであっても良く、第二タイマーは設定グラント(Configured Grant、CG)再送タイマーであっても良い。
本発明の実施例の第一側面では、第一HARQプロセスは、ネットワーク装置が端末装置のために設定される、上りリンク設定グラント伝送(uplink configured grant transmission)を行うことができるHARQプロセスであっても良く;第一HARQプロセスは第一タイマー及び第二タイマーに対応しても良く、例えば、各第一HARQプロセスは1つの第一タイマー及び1つの第二タイマーをメンテナンスしても良く;第一HARQプロセスは1つのプロセス状態に対応し、例えば、各第一HARQプロセスは1つのプロセス状態をメンテナンスしても良く、プロセス状態の初期値は第二状態(ACK)である。
少なくとも1つの実施例において、操作201及び操作202では、第一タイマーが切れた場合、第一HARQプロセスのプロセス状態を第二状態(ACK)に設定することができる。
少なくとも1つの実施例において、操作202では、第二タイマーが作動しない(未作動)ことは、第二タイマーが未起動であること、第二タイマーが切れた後に停止すること、又は端末装置102がネットワーク装置101送信の、第一HARQに対応する下りリンクフィードバック情報を受信したときに第二タイマーを停止することを含む。
少なくとも1つの実施例において、第二タイマーの長さ(時間長)が第一タイマーの長さよりも小さくても良く、これにより、HARQプロセスの再送データを永遠に送信することができない状況の発生を回避することができる。
少なくとも1つの実施例において、操作201では、第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて新データを送信し、第一HARQプロセスに対応するプロセス状態を第一状態に設定することは、例えば、第一HARQプロセスの新データ指示(New Data Indication、NDI)の状態が反転(inverse(トグルともいう))であると確定し、媒体アクセス制御(MAC)層で第一HARQプロセスの新データの伝送ブロックを生成し、第一HARQプロセスに対応する状態を第一状態(NACK)に設定し、該新データの伝送ブロックを送信することであっても良い。
少なくとも1つの実施例において、操作201では、第二タイマーを起動し、かつ第一タイマーを起動することは、例えば、該新データが成功裏に送信されたと確定し、その後、第二タイマー及び第一タイマーを起動することであっても良い。
少なくとも1つの実施例において、操作202では、第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて再送データを送信することは、例えば、第一HARQプロセスのバッファに伝送ブロックがあると確定し、該第一HARQプロセスのバッファにおける該伝送ブロックを送信することであっても良い。また、再送データを送信することは、第一HARQプロセスの新データ指示(New Data Indication、NDI)の状態が未反転であると確定した場合に行われても良い。
少なくとも1つの実施例において、操作202では、第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて再送データを送信し、第二タイマーの操作を起動することは、例えば、第一HARQプロセスの新データ指示(New Data Indication、NDI)の状態が未反転であると確定し、その後、再送データを送信し、該再送データが成功裏に送信されたと確定し、そして、第二タイマーを起動することであっても良い。
少なくとも1つの実施例において、図2に示すように、操作202にはさらに次のような操作が含まれても良く、即ち、再送データの一回目の送信が成功した(a first time of transmission of the retransmission data is successful)と確定し、第一タイマーを起動する。これにより、操作202では、再送データの一回目の送信が成功したと確定した場合、第二タイマー及び第一タイマーの両方は起動される。
少なくとも1つの実施例において、端末装置102がCGのリソースでCG伝送のHARQのデータを送信する以外に、ネットワーク装置101はさらにCG HARQプロセスの新データ又は再送データを主動的に(actively)スケジューリングすることができ、即ち、端末装置は、ネットワーク装置が動的にスケジューリングする上りリンクリソースでCG HARQプロセスのデータを送信することができる。
ネットワーク装置101がCG HARQプロセスを動的にスケジューリングすると同時に端末装置102がCGのリソースで同じHARQプロセスのデータを送信することによってHARQプロセスの管理が混乱するようになることを避けるために、少なくとも1つの実施例において、ネットワーク装置101がCG HARQプロセスを動的にスケジューリングした後に、端末装置102はCGのリソースで該HARQプロセスのデータを送信できず、かつCGのリソースでHARQプロセスの新データを送信できない。言い換えれば、HARQプロセスに対応する動的グラントでのデータ送信がないと確定し、かつ、ネットワーク装置101送信の、HARQプロセスでのデータ送信を動的にグラントする命令を受信しない前提で、端末装置102はHARQに対応するCGのリソースで新データ又は再送データを送信することができる(プロセス状態がACKでない限り)。よって、ネットワーク装置101がCG HARQプロセスを動的にスケジューリングした後に、端末装置102はHARQのCG再送タイマーを起動しない。
例えば、操作201及び操作202では、第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて新データ又は再送データを送信することは、次のような前提があり、即ち、第一HARQプロセスに対応する動的グラントで送信するデータがないと確定し、かつネットワーク装置101送信の、第一HARQプロセスでデータを送信することを動的にグラントする命令を受信しないことである。
少なくとも1つの実施例において、図2に示すように、データ伝送の方法200はさらに以下の操作を含む。
操作203:ネットワーク装置101送信の、ネットワーク装置101の第一HARQプロセスのデータの受信が失敗した(ネットワーク装置101が第一HARQプロセスのデータの受信に失敗した)と指示する下りリンクフィードバック情報(Downlink Feedback Information、DFI)を受信したときに、第二タイマーを停止(stop)し;又は
操作204:ネットワーク装置101送信の、ネットワーク装置101が第一HARQプロセスのデータを正確に受信したと指示する下りリンクフィードバック情報(DFI)を受信したときに、第一タイマーを停止する。
操作203では、DFIがネットワーク装置101の第一HARQプロセスのデータの受信失敗を指示するときに、該DFIは例えばHARQ-NACK情報であっても良い。
操作204では、DFIがネットワーク装置101の第一HARQプロセスのデータの正確な受信を指示するときに、該DFIは例えばHARQ-ACK情報であっても良い。
上述の操作203又は操作204により、端末装置102はネットワーク装置102送信の下りリンクフィードバック情報に基づいて対応するタイマーをタイムリーに停止することができ、これにより、第一タイマー又は第二タイマーが切れる前(オーバータイムになる前)にデータの再送又は新しい伝送を行うことができるため、データ伝送の遅延を低減することができる。
少なくとも1つの実施例において、図2に示すように、操作203はさらに次のような操作を含んでも良く、即ち、第一HARQプロセスのプロセス状態を第一状態(NACK)に設定する。操作204はさらに次のような操作を含んでも良く、即ち、第一HARQプロセスのプロセス状態を第二状態(ACK)に設定する。これにより、操作203又は操作204において下りリンクフィードバック情報に基づいて第一HARQプロセスのプロセス状態をタイムリーに設定することができ、これにより、次の1回(次回)のデータ伝送をタイムリーに行うことができるため、データ伝送の遅延を低減することができる。
少なくとも1つの実施例において、図2に示すように、データ伝送の方法200はさらに以下のような操作205及び操作206のうちの1つを含んでも良い。
操作205:第一HARQプロセスに対応する動的グラントに基づいて新データを送信した後に、第一タイマーを起動し;
操作206:ネットワーク装置101送信の、第一HARQプロセスでの新データの送信を動的にグラントする命令を受信した後に、第一タイマーを起動する。
操作205又は操作206により、ネットワーク装置がCG HARQプロセスを、新データを送信するために動的にスケジューリングする場合、適切なタイミングで第一タイマーを起動することもできる。
少なくとも1つの実施例において、操作205では、第一HARQプロセスに対応する動的グラントに基づいて新データを送信した後に、第一タイマーを起動するステップは例えば、第一HARQプロセスに対応する動的グラントに基づいて新データを送信し、該新データが成功裏に送信されたと確定した場合、第一タイマーを起動することを含んでも良い。
少なくとも1つの実施例において、図2に示すように、データ伝送の方法200はさらに、以下のような操作207及び操作208のうちの1つを含む。
操作207:第一HARQプロセスに対応する動的グラントに基づいて再送データを送信した後に、第一タイマーを起動し;
操作208:ネットワーク装置101送信の、第一HARQプロセスでの再送データの送信を動的にグラントする命令を受信した後に、第一タイマーを起動する。
操作207又は操作208により、ネットワーク装置がCG HARQプロセスを、再送データを送信するために動的にスケジューリングする場合、適切なタイミングで第一タイマーを起動することもできる。
少なくとも1つの実施例において、操作207では、第一HARQプロセスに対応する動的グラントに基づいて新データを送信した後に、第一タイマーを起動するステップは例えば、第一HARQプロセスに対応する動的グラントに基づいて再送データを送信し、該再送データが成功裏に送信されたと確定した場合、第一タイマーを起動することを含んでも良い。
少なくとも1つの実施例において、図2に示すように、データ伝送の方法200はさらに以下の操作を含んでも良い。
操作209:ネットワーク装置101に、第一HARQプロセスの設定グラント情報を指示するための上りリンク制御情報(Uplink Control Information、UCI)を送信する。
操作209における上りリンク制御情報(UCI)は、端末装置102のネットワーク標識(ID)、例えば、端末装置102のセル無線ネットワーク一時標識(Cell-Radio Network Temporary Identifier、C-RNTI)又は設定スケジューリング無線ネットワーク一時標識(Configured Scheduling-Radio Network Temporary Identifier、CS-RNTI)を含んでも良く、そのうち、C-RNTI又はCS-RNTIは16ビット(bits)であっても良い。
少なくとも1つの実施例において、上りリンク制御情報(UCI)における端末装置102のネットワーク標識によりネットワーク装置101に、設定グラントのデータ(configured grant data)が第一HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示しても良く、例えば、端末装置102のC-RNTIは第一HARQプロセスの新データを指示するために用いられても良く、端末装置102のCS-RNTIは第一HARQプロセスの再送データを指示するために用いられても良い。
操作209では、上りリンク制御情報(UCI)はさらに、第一HARQプロセスの新データ指示(New Data Indication、NDI)情報を含んでも良い。
少なくとも1つの実施例において、上りリンク制御情報(UCI)に含まれる第一HARQプロセスの新データ指示(New Data Indication、NDI)情報により、設定グラントのデータが第一HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示しても良く、例えば、新データ指示(NDI)が1つ前のHARQプロセスの新データ指示(NDI)と同じであり、即ち、新データ指示(NDI)が未反転である場合、設定グラントのデータが第一HARQプロセスの再送データであることを表し、新データ指示(NDI)が1つ前のHARQプロセスの新データ指示(NDI)とは異なり、即ち、新データ指示(NDI)が反転した場合、設定グラントのデータが第一HARQプロセスの新データであることを表す。
少なくとも1つの実施例において、操作209における上りリンク制御情報(UCI)はさらに、第一HARQプロセスのプロセス標識、例えば、該第一HARQプロセスのプロセスID(HARQ ID);及び、第一HARQプロセスの伝送ブロックのリダンダンシーバージョン(RV)情報を含んでも良い。
少なくとも1つの実施例において、操作209では、第一HARQプロセスの設定グラントのデータが成功裏に送信されたことがないときに、UCIは該設定グラントのデータが新データであると指示し、そうでないときに、UCIは該設定グラントのデータが再送データであると指示する。
少なくとも1つの実施例において、図2に示すように、データ伝送の方法200はさらに以下の操作を含む。
操作210:ネットワーク装置送信の、第一HARQプロセスを動的にグラントする下りリンク制御情報(DCI)を受信する。
操作210では、下りリンク制御情報(DCI)は第一HARQプロセスのプロセスID(HARQ ID)及び第一HARQプロセスの伝送ブロックのリダンダンシーバージョン(RV)情報を含み、そのうち、該下りリンク制御情報(DCI)は端末装置102のネットワーク標識によりスクランブルされても良く、端末装置102のネットワーク標識は例えばC-RNTI又はCS-RNTIである。
少なくとも1つの実施例において、下りリンク制御情報(DCI)における端末装置102のネットワーク標識は、動的にグラントされるデータが第一HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示するために用いられても良く、例えば、端末装置102のC-RNTIは第一HARQプロセスの新データを指示するために用いられても良く、端末装置102のCS-RNTIは第一HARQプロセスの再送データを指示するために用いられても良い。
少なくとも1つの実施例において、下りリンク制御情報(DCI)はさらに第一HARQプロセスの新データ指示(NDI、new data indication)情報を含んでも良い。そのうち、下りリンク制御情報(DCI)に含まれる新データ指示情報は、端末装置102の動的にグラントされるデータが第一HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示するために用いられ、例えば、下りリンク制御情報(DCI)における新データ指示(NDI)が1つ前のHARQプロセスの新データ指示(NDI)と同じであり、即ち、新データ指示(NDI)が未反転である場合、動的にグラントされるデータが第一HARQプロセスの再送データであることを表し、新データ指示(NDI)が1つ前のHARQプロセスの新データ指示(NDI)とは異なり、即ち、新データ指示(NDI)が反転した場合、動的にグラントされるデータが第一HARQプロセスの新データであることを表す。
少なくとも1つの実施例において、図2に示すように、データ伝送の方法200はさらに以下の操作を含む。
操作211:ネットワーク装置101送信の設定グラント(CG)のリソース設定情報(configured grant resource configuration information)を受信し、設定グラントのリソース設定情報は、端末装置102が使用する設定グラントの上りリンクリソース位置を設定し、及び第一HARQプロセスのプロセスIDを設定するために用いられる。
操作211では、CGのリソース設定情報は、設定グラントの上りリンクリソースの周期;設定グラントの上りリンクリソースの持続時間;及び、設定グラントの上りリンクリソースの周期内のオフセットを含んでも良い。例えば、該周期、持続時間及びオフセットは例えば、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、スロット又はサブフレームを単位とする。
端末装置102は、ネットワーク装置101送信のPDCCHシグナリングを事前受信する必要がなく、周期的に出現するCG(configured grant)の上りリンクリソースでデータを送信することができ、例えば、端末装置は操作201又は操作202において、第一HARQプロセスに対応する設定グラントの上りリンクリソースで新データ又は再送データを送信することができる。
本発明の実施例の第一側面によれば、操作201又は操作202において、タイマー及びハイブリッド自動再送リクエスト(Hybrid Automatic Repeat reQuest、HARQ)プロセスの状態に基づいて設定グラント(Configured Grant、CG)のリソースで新データ又は再送データを送信し、これにより、設定グラントの上りリンクリソースを利用して再送データを送信することができるため、データの伝送効率を向上させることができ;また、端末装置がCGのリソースで新データを送信するかそれともデータを再送するかを確定し難い問題を避けることもできる。
また、本発明の実施例の第一側面によれば、端末装置102がアンライセンスバンドでワーキングする場合、物理層が成功裏にLBT(Listen Before Talk)を実行した場合、端末装置102はデータを送信することができ、物理層によるLBTの実行が失敗した場合、端末装置102はデータを送信することができず、LBTが失敗した場合、端末装置102のMAC層が第一HARQプロセスのデータを既に生成したが、該第一HARQプロセスのデータは依然としてHARQのデータバッファに存在する。
物理層のLBTが失敗した場合、実際にはデータが送信されないので、第一タイマー及び第二タイマーはすべて起動されず;端末装置102のMAC層HARQプロセスがCGのリソースでの新データ又は再送データの送信をリクエストした後に、物理層のLBTが成功したときにのみ(即ち、データが成功裏に送信された後にのみ)第二タイマーを起動し、また、端末装置102はCGのリソースで成功裏に新データを送信した後にのみ(即ち、一回目のHARQのデータの送信が成功したときにのみ)、第一タイマーを起動する。端末装置102は、ネットワーク装置がHARQプロセスを動的にスケジューリングする上りリンクリソースで成功裏に新データ又は再送データを送信した後にのみ、第一タイマーを起動する。また、CGのリソースでのHARQのデータの送信が失敗した(即ち、LBTが失敗した)場合、次の1つのCGのリソースで引き続き送信が行われ、データと一緒に伝送される上りリンク制御情報(UCI)は前回LBT失敗時のデータ伝送と同じUCI又は異なるUCIを採用しても良く、例えば、前回データ伝送と同じRV又は異なるRVを採用しても良い。
また、端末装置102のMAC層がHARQプロセスで新データを送信した後に、物理層のLBTが成功したかどうかにもかかわらず、該第一HARQプロセス状態を第一状態(NACK)に設定し、これにより、次のようなことを防止することができ、即ち、物理層が成功裏にHARQのデータを送信する前に、MAC層のHARQ実体がCGのリソースでのもう1つの新データの送信をリクエストすることによって、元のHARQバッファにおいてLBTの失敗が原因で成功裏に送信されないデータをオーバーライドする。
なお、上述の図2は本発明の実施例の第一側面を例示的に説明するためだけのであり、本発明はこれに限定されない。例えば、各操作間の実行順序を調整したり、幾つかの操作を増減したりすることもできる。つまり、当業者は、上述の図2の記載に限られず、上述の内容に対して適切な変形を行うことができる。
上述の各実施例は本発明を例示的に説明するためのものに過ぎず、本発明はこれに限定されない。つまり、上述の各実施例をもとに適切な変形を行うことができる。例えば、上述の各実施例を単独で使用しても良く、上述の各実施例のうちの1つ又は複数を組み合わせて使用しても良い。
以下、幾つかの実施方式を例にして、本発明の実施例の第一側面について例示的に説明する。なお、後述の各具体的な実施方式において、HARQプロセスは第一HARQプロセスであり、各HARQプロセスは第一タイマー及び第二タイマーをメンテナンスし、そのうち、第一タイマーは例えばCGタイマーであり、第二タイマーは例えばCG再送タイマーであり;HARQプロセスの第一状態はNACK状態であり、HARQプロセスの第二状態はACK状態である。
[実施方式1]
本実施方式では、CGのリソースでHARQプロセスの新データを送信した後、CGタイマーを起動し、これにより、次のような状況を防止することができ、即ち、端末装置がCGのリソースで新データを送信した後に、ネットワーク装置送信の下りリンクフィードバック情報(DFI)を受信できないことが原因で、新データを送信することができない。
端末装置101はCGのリソースでHARQプロセスの新データ又は再送データを送信した後に、CG再送タイマーを起動する。
端末装置101は以下のような操作を行い、即ち、
周期的に出現するの各々CGのリソースについて、
HARQプロセスのCG再送タイマーが未作動であり、かつHARQプロセスのプロセス状態がNACKであるときに、端末装置102はCGのリソースでHARQプロセスの再送データを送信し、CG再送タイマーを起動し;
HARQプロセスのプロセス状態がACKであるときに、端末装置102はCGのリソースでHARQプロセスの新伝送データを送信し、HARQプロセスのプロセス状態をNACKに設定し、CGタイマー及びCG再送タイマーを起動する。
HARQプロセスのCGタイマーが切れたときに、端末装置102はHARQプロセスのプロセス状態をACKに設定する。
CGのリソース上のデータと一緒に伝送されるUCIはネットワーク装置101にHARQプロセス情報を指示することができ、UCIはHARQプロセス標識、端末装置のネットワーク標識、及びHARQプロセスの伝送ブロックのリダンダンシーバージョン(RV)情報を含み、UCIはネットワーク装置101に、データがHARQプロセスの新データであるかそれとも再送データであるかを指示するために用いられ得る。
ネットワーク装置101は端末装置102がCGのリソースで送信するHARQのデータを受信した後に、端末装置102に下りリンクフィードバック情報(Downlink Feedback Information)を送信し、これにより、該HARQのデータがネットワーク装置101により正確に受信されたかを指示し、例えば、フィードバック情報がHARQ-ACKであることは、HARQのデータがネットワーク装置101により正確に受信されたことを示し、又は、フィードバック情報がHARQ-NACKであることは、HARQのデータがネットワーク装置101により正確に受信されなかったことを表す。
端末装置102がHARQ-NACKを受信した場合、端末装置102は、該HARQプロセスにおいて作動しているCG再送タイマーを停止しても良く、さらにHARQプロセスのプロセス状態をNACKに設定しても良く、あるいは、端末装置がHARQ-ACKを受信した場合、端末装置はプロセス状態をACKに設定し、また、該HARQプロセスにおいて作動しているCGタイマーを停止し得る。
図3は本発明の実施例の第一側面における実施方式1の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示す図である。
図3に示すように、端末装置102はCGのリソース301でHARQプロセスの新データを送信した後に、プロセス状態をNACK状態に設定する。例えば、HARQの新データの伝送をトリガーした場合、端末装置102のMAC層はHARQプロセスの状態をNACK状態に設定する。
図3に示すように、端末装置102はCGのリソースでHARQの新データを送信した後に、CGタイマー及びCG再送タイマーを起動する。新データ送信後の1番目のCGのリソース302で、該HARQプロセスのCG再送タイマーが未作動であり(切れた)、かつ状態がNACK状態であるので、端末装置はHARQのデータの再送を開始し、データ再送後にCG再送タイマーを起動することができる。
図3に示すように、再送データ送信後、端末装置102はネットワーク装置101からの再送データに対してのHARQ-NACKフィードバックを受信しており、端末装置はCG再送タイマーを停止し、また、HARQ状態をNACK状態に設定しても良い。新データを送信する2番目のCGのリソース303で、該HARQプロセスのCG再送タイマーが未作動です(停止した)、かつHARQプロセスの状態がNACK状態であるので、端末装置は再び、HARQのデータの再送を開始し、CG再送タイマーを起動することができる。2回目の再送データの再送の後に、CGタイマーがオーバータイムになり、端末装置はHARQ状態をACK状態に設定する。
図3に示すように、新データ送信後の3番目のCGのリソース304で、該HARQプロセスの状態がACKであるので、端末装置はHARQの新データの伝送を開始することができる。
本実施方式では、CGのリソースでのHARQのデータの送信が失敗した(例えば、LBTが失敗した)場合、次の1つのCGのリソースで継続して該HARQのデータを送信し、データと一緒に伝送されるUCIは、前回LBT失敗時のデータ伝送と同じUCI又は異なるUCIを採用しても良く、例えば、前回データ伝送と同じRV又は異なるRVを採用しても良い。伝送ブロックの伝送が成功したことがない場合、該伝送ブロックとともに伝送されるUCIは該伝送ブロックが新データであると指示する。伝送ブロックの伝送が成功した後に、CG再送タイマーを起動し;伝送ブロックの一回目の伝送成功である場合、CG再送タイマーだけでなく、CGタイマーをも起動する必要がある。
図4は本発明の実施例の第一側面における実施方式1の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示すもう1つの図である。図4は、MAC層で新伝送ブロックを生成するときに、物理層のLBTが成功したかにも関わらず、先にHARQプロセスの状態をNACKに設定することを示している。これにより、次のようなことを防止することができ、即ち、HARQのデータの送信成功の前に、MAC層HARQ実体がCGのリソースでのもう1つの新データの送信をリクエストすることによって、元のHARQバッファにおいてLBTが失敗したことが原因で成功裏に送信されないデータをオーバーライドする。
図4に示すように、CGのリソース401で、端末装置102のMAC層HARQ実体がHARQプロセスの新データの伝送をトリガーした後に、HARQプロセスのプロセス状態をNACK状態に設定する。物理層のLBTが失敗した場合、HARQの新データがHARQ送信バッファに格納され、このときにはCGタイマー及びCG再送タイマーを起動しない。
次の1つのCGのリソース402で、該HARQプロセスのCG再送タイマーが未作動であり(起動されない)、かつHARQプロセスのプロセス状態がNACK状態であるので、端末装置102はHARQのデータの再送を開始することができ、物理層のLBTが成功しており、CGのリソースでデータ伝送を完了した後にCG再送タイマーを起動することができ;この伝送ブロックが一回目の伝送成功の伝送ブロックであるので、端末装置102はさらにCGタイマーを起動する必要があり;該データの前の送信が成功したことがないので(LBTが失敗したことが原因で)、データとともに伝送されるUCIは、該データがHARQプロセスの新しい伝送ブロックであることを指示する。
図4に示すように、CG再送タイマーがオーバータイムになり、次の1つのCGのリソース403でHARQプロセス状態がNACKであり、かつCG再送タイマーが未作動であり(切れた)ため、端末装置は再送データの送信をトリガーすることができるが、LBTが失敗したことによってHARQの再送データの失敗を引き起こすため、このときにはCG再送タイマーを起動しない。次の1つのCGのリソース404で、再送データの送信が成功しており、CG再送タイマーを起動する。
図4に示すように、CGタイマーがオーバータイムになり、端末装置はHARQ状態をACK状態に設定し、その後の1番目のCGのリソース405で、該HARQプロセスの状態がACKであるので、端末装置はHARQの新データの伝送を開始することができる。類似した操作が次のとおりであり、即ち、CGのリソース405で、端末装置のMAC層HARQ実体がHARQプロセスの新データの伝送をトリガーし、プロセス状態をNACK状態に設定するが、送信時に物理層のLBTが失敗しており、HARQの新データがHARQ送信バッファに保存されているため、このときにはCGタイマー及びCG再送タイマーを起動せず;次の1つのCGのリソース406で、該HARQプロセスのCG再送タイマーが未作動であり(起動しない)、かつ状態がNACK状態であるので、端末装置はHARQのデータの再送を開始することができ、物理層のLBTが成功しており、CGのリソースでデータの伝送を完了した後にCG再送タイマーを起動することができ;この伝送ブロックが一回目の伝送成功のものであるため、端末装置102はさらにCGタイマーを起動する必要があり;該データの前の伝送が成功したことがない(LBTが失敗した)ので、データとともに伝送されるUCIは該データがHARQプロセスの新しい伝送ブロックであることを指示する。
[実施方式2]
本実施方式では、CGのリソースでHARQプロセスの新データを送信した後に、CGタイマーを起動し、これにより、端末装置がCGのリソースで新データを送信した後に、ネットワーク装置送信の下りリンクフィードバック情報(DFI)を受信できないことが原因で新データを送信できない状況を防止することができる。本実施方式では、端末装置102は、ネットワーク装置101がHARQプロセスを動的にスケジューリングする上りリンクリソースでデータを送信した後に、CGタイマーを起動しない。
本実施方式では、端末装置102はCGのリソースでHARQプロセスの新データ又は再送データを送信した後に、CG再送タイマーを起動する。
端末装置102は次のような操作があり、即ち、周期的に出現する各々のCGのリソースについて、該HARQプロセスのCG再送タイマーが未作動であり、かつHARQプロセス状態がNACKであるときに、端末装置102はCGのリソースでHARQプロセスの再送データを送信し、CG再送タイマーを起動し;
該HARQプロセスの状態がACKであるときに、端末装置102はCGのリソースで該HARQプロセスの新伝送データを送信し、該プロセス状態をACKに設定し、そして、CGタイマー及びCG再送タイマーを起動する。
HARQプロセスのCGタイマーが切れたときに、端末装置102は該プロセスの状態をACKに設定する。
ネットワーク装置101は、端末装置102がCGのリソースで送信するHARQのデータを受信した後に、端末装置102に下りリンクフィードバック情報(Downlink Feedback Information)(HARQ-ACK又はHARQ-NACK情報を含む)を、該HARQのデータがネットワーク装置101により正確に受信されたかを指示するために送信することができる。
端末装置102がHARQ-NACKを受信した場合、端末装置102は該HARQプロセスにおいて作動しているCG再送タイマーを停止しても良く、さらにプロセス状態をNACKに設定しても良く;端末装置102がHARQ-ACKを受信したときに、端末装置102はプロセス状態をACKに設定し、該HARQプロセスにおいて作動しているCGタイマーを停止する。
図5は本発明の実施例の第一側面における実施方式2の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示す図である。
図5に示すように、端末装置102はCGのリソース601でHARQプロセスの新データを送信した後に、HARQプロセスのプロセス状態をNACK状態に設定し、CGタイマー及びCG再送タイマーを起動する。
新データ送信後の1番目のCGのリソース602で、該HARQプロセスのCG再送タイマーが未作動であり(切れた)、かつHARQプロセスのプロセス状態がNACK状態であるので、端末装置102はHARQのデータの再送を開始し、データを再送した後にCG再送タイマーを起動することができる。再送データ送信後、端末装置102がネットワーク装置101からの再送データに対してのHARQ-NACKフィードバックを受信しており、端末装置102はCG再送タイマーを停止する(又は、さらにHARQ状態をNACK状態に設定しても良い)。
新データ送信後の2番目のCGのリソース603で、該HARQプロセスのCG再送タイマーが未作動であり(停止した)、かつHARQプロセスのプロセス状態がNACK状態であるので、端末装置102は再び、HARQのデータの再送を開始し、CG再送タイマーを起動することができる。CGのリソース603で2回目の再送データを送信した後に、端末装置102は、ネットワーク装置101送信の該HARQプロセスに対しての動的スケジューリング命令を受信しており、該動的スケジューリング命令は、端末装置102が上りリンクリソース604でHARQの再送データを送信することを指示する。
リソース604で、動的にスケジューリングされるHARQの再送データを送信した後に、CGのリソース605について、CG再送タイマーが未作動であり(切れた)、かつHARQ状態がNACKであるが、HARQプロセスの管理混乱を避けるために、端末装置102はCGのリソース605で再送データを送信することができる。
図5に示すように、リソース604で、動的にスケジューリングされるHARQの再送データを送信した後に、端末装置102はネットワーク装置101送信のHARQ-ACKフィードバックを受信せず、CGタイマーがオーバータイムになると、HARQプロセス状態をACKに設定する。CGタイマーが切れた後の1番目のCGのリソース606で、端末装置102は新データの伝送を開始し、CGタイマー及びCG再送タイマーを起動し、そして、HARQプロセスのプロセス状態をNACKに設定することができる。
[実施方式3]
実施方式3では、端末装置102はCGのリソースでHARQプロセスの新データを送信した後に、CGタイマーを起動し、また、端末装置102はネットワーク装置101によりHARQプロセスを動的にスケジューリングする上りリンクリソースで新データを送信した後に、又はネットワーク装置101によりHARQプロセスの新データを動的にスケジューリングする命令を受信したときにもCGタイマーを起動する。これにより、端末装置102がCGのリソースで新データを送信した後にネットワーク装置101送信の下りリンクフィードバック情報(DFI)を受信できないことが原因で新データを送信できない状況を防止できるだけでなく、ネットワーク装置101が端末装置102のCG HARQプロセスを動的にスケジューリングした後に端末装置102がネットワーク装置101のACKフィードバックを受信できないため永遠に新データを送信できないことも防止できる。
本実施方式では、端末装置102はCGのリソースでHARQプロセスの新データ又は再送データを送信した後にCG再送タイマーを起動する。
本実施方式では、端末装置102は以下のような操作があり、即ち、
周期的に出現する各々のCGのリソースについて、
該HARQプロセスのCG再送タイマーが未作動であり、かつHARQプロセス状態がNACKであるときに、端末装置102はCGのリソースでHARQプロセスの再送データを送信し、CG再送タイマーを起動し;
該HARQプロセスの状態がACKであるときに、端末装置102はCGのリソースで該HARQプロセスの新伝送データを送信し、該プロセス状態をNACKに設定し、そして、CGタイマー及びCG再送タイマーを起動し;
HARQプロセスのCGタイマーが切れたときに、端末装置102は該プロセスの状態をACKに設定する。
ネットワーク装置101は端末装置102がCGのリソースで送信するHARQのデータを受信した後に、端末装置102に下りリンクフィードバック情報(Downlink Feedback Information)(HARQ-ACK/HARQ-NACK情報を含む)を、該HARQのデータがネットワーク装置101により正確に受信されたかを指示するために送信することができる。端末装置102がHARQ-NACKを受信した場合、端末装置102は該HARQプロセスにおいて作動しているCG再送タイマーを停止し、さらにプロセス状態をNACKに設定しても良く;端末装置102がHARQ-ACKを受信した場合、端末装置102はプロセス状態をACKに設定し、また、該HARQプロセスにおいて作動しているCGタイマーを停止しても良い。
図6は本発明の実施例の第一側面における実施方式3の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示す図である。
図6に示すように、端末装置102はCGのリソース701でHARQプロセスの新データを送信した後に、HARQプロセスのプロセス状態をNACK状態に設定し、CGタイマー及びCG再送タイマーを起動する。
端末装置102はネットワーク装置101からの再送データに対してのHARQ-NACKフィードバックを受信しており、端末装置102はCG再送タイマーを停止し、さらにHARQ状態設置をNACK状態に設定しても良い。
図6に示すように、新データ送信後の1番目のCGのリソース702で、HARQプロセスのCG再送タイマーが未作動であり(停止した)、かつHARQプロセスのプロセス状態がNACK状態であるので、端末装置102はHARQのデータの再送を開始し、データ再送後にCG再送タイマーを起動することができる。図6に示すCGのリソース702で、CGタイマーが作動中の状態にあっても、依然として再送データを送信することができる。
CGのリソース702で再送データを送信した後に、端末装置102はネットワーク装置101送信の該HARQプロセスに対しての動的スケジューリング命令を受信しており、該命令は端末装置102がHARQの新データを送信することを指示する。端末装置102は上りリンクリソース703で、動的にスケジューリングされる新データを送信した後にCGタイマーを再起動する。
図6に示すように、端末装置102は上りリンクリソース703で、動的にスケジューリングされる新データを送信した後にCG再送タイマーを起動しない。図6に示すように、端末装置102は上りリンクリソース703で、動的にスケジューリングされる新データを送信した後にCG再送タイマーを停止しないが、本実施方式ではこれに限定されず、例えば、端末装置102は上りリンクリソース703で、動的にスケジューリングされる新データを送信した後にCG再送タイマーを停止しても良い。
また、図6に示すように、端末装置102が上りリンクリソース703で、動的にスケジューリングされる新データを送信した後に、端末装置102はネットワーク装置101送信の該HARQプロセスに対しての動的スケジューリング命令を受信しており、該命令は端末装置102がHARQの再送データを送信することを指示する。端末装置102は上りリンクリソース705で、動的にスケジューリングされる再送データを送信する。
動的にスケジューリングされるHARQの新データを送信した後の2つのCGのリソース704及び706で、CG再送タイマーが未作動であり(切れた)、かつHARQプロセスのプロセス状態がNACKであるが、HARQプロセスの管理混乱を回避するために、端末装置102は再送データを送信することができない。端末装置102はネットワーク装置101送信のHARQ-ACKフィードバックを受信したときに、HARQプロセス状態をACKに設定し、また、HARQプロセスのCGタイマーを停止する。
プロセス状態がACKに設定された後の1番目のCGのリソース707で、端末装置102は新データの伝送を開始し、CGタイマー及びCG再送タイマーを起動し、また、HARQプロセスのプロセス状態をNACKに設定することができる。
図7は本発明の実施例の第一側面における実施方式3の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示すもう1つの図である。
図7に示すように、CGのHARQ伝送と、ネットワーク装置101によりスケジューリングされるHARQとの間に衝突が生じないようにするために、端末装置102はネットワーク装置101の動的スケジューリング命令を受信した後に、動的スケジューリングが指示するHARQプロセスの再送データを送信することができず、例えば、CGのリソース803及び805で、動的スケジューリングにより指示されるHARQプロセスの再送データを送信しない。
図7に示すように、端末装置102は、ネットワーク装置101によりHARQプロセスの新データを動的にスケジューリングする命令を受信したときにCGタイマーを起動し、これにより、端末装置102が動的スケジューリング命令と、動的にスケジューリングされる上りリンクリソースとの間でCGのリソース上の再送データを送信することを防止することができる。
図7に示すように、周期的に出現する各々のCGのリソースについて、該HARQプロセスのCG再送タイマーが未作動であり、CGタイマーが未作動であり、かつネットワーク装置101の動的スケジューリング命令を受信しないときにのみ、端末装置102はCGのリソース(例えば、CGのリソース801、806)でHARQプロセスの再送データ又は新データを送信することができる。
[実施方式4]
実施方式4では、端末装置102はCGのリソースでHARQプロセスの新データを送信した後にCGタイマーを起動し、また、端末装置102はネットワーク装置101がHARQプロセスを動的にスケジューリングする上りリンクリソースでデータ(新データ及び再送データを含む)を送信した後に、又はネットワーク装置101がHARQプロセスのデータ(新データ及び再送データを含む)を動的にスケジューリングする命令を受信したときにもCGタイマーを起動する。
これにより、端末装置102がCGのリソースで新データを送信した後にネットワーク装置101送信の下りリンクフィードバック情報(DFI)を受信できないため新データを送信できない状況を避けることができるだけでなく、ネットワーク装置101が端末装置102のCG HARQプロセスを動的にスケジューリングした後に端末装置102がネットワーク装置101のACKフィードバックを受信できないため永遠に新データを送信できないことを避けることもできる。また、動的にスケジューリングされる各々の伝送について、端末装置102は同じ最大ACKフィードバック待ち時間を有し、また、ネットワーク装置が複数回、再送を自発的にスケジューリングすることをサポートし得る。
本実施方式では、CGのHARQ伝送と、ネットワーク装置101によりスケジューリングされるHARQとの間に衝突が生じないようにするために、端末装置102はネットワーク装置101の動的スケジューリング命令を受信した後に、動的スケジューリングが指示するHARQプロセスの再送データを送信することができない。端末装置102はネットワーク装置101がHARQプロセスを動的にスケジューリングする上りリンクリソースでデータ(新データ及び再送データを含む)を送信した後に、又はネットワーク装置101がHARQプロセスのデータ(新データ及び再送データを含む)を動的にスケジューリングする命令を受信したときにCGタイマーを起動し、これにより、端末装置102が動的スケジューリング命令と、動的にスケジューリングされる上りリンクリソースとの間でCGのリソース上の再送データを送信することを防止することができる。周期的に出現する各々のCGのリソースについて、該HARQプロセスのCG再送タイマーが未作動であり、CGタイマーが未作動であり、かつネットワーク装置101の動的スケジューリング命令を受信しないときにのみ、端末装置102はCGのリソースでHARQプロセスの再送データを送信することができる。
図8は本発明の実施例の第一側面における実施方式4の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示す図である。
図8と図6との相違点は次のとおりであり、即ち、図6では、端末装置102はネットワーク装置101がHARQプロセスを動的にスケジューリングする上りリンクリソース705で再送データを送信した後に、CGタイマーを起動せず;図8では、端末装置102はネットワーク装置101がHARQプロセスを動的にスケジューリングする上りリンクリソース905で再送データを送信した後に、CGタイマーを起動する。また、図6及び図8では、端末装置102はネットワーク装置101がHARQプロセスを動的にスケジューリングする上りリンクリソース703又は903で新データを送信した後に、すべて、CGタイマーを起動する。
図9は本発明の実施例の第一側面における実施方式4の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示すもう1つの図である。
図9と図7との同じところは次のとおりであり、即ち、端末装置102はネットワーク装置101がHARQプロセスの新伝送データを動的にスケジューリングする命令を受信したときに、すべて、CGタイマーを起動し、例えば、図7では、CGのリソース803の前に示す、ネットワーク装置101がHARQプロセスの新伝送データを動的にスケジューリングする命令を受信したときにCGタイマーを起動し;図9では、CGのリソース1003の前に示す、ネットワーク装置101がHARQプロセスの新伝送データを動的にスケジューリングする命令を受信したときにCGタイマーを起動する。
また、図9では、端末装置102はネットワーク装置101がHARQプロセスの再送データを動的にスケジューリングする命令を受信したときに(例えば、図9のCGのリソース1004の前に)、CGタイマーを起動する。
<実施例の第二側面>
本発明の実施例の第二側面ではデータ伝送の方法が提供され、それは端末装置、例えば、端末装置102に応用される。
図10は本発明の実施例の第二側面におけるデータ伝送の方法を示す図であり、図10に示すように、該データ伝送の方法1100は以下の操作1101及び操作1102のうちの少なくとも1つを含んでも良い。
操作1101:第一タイマーが作動しており、かつ第二タイマーが作動しないと確定し、第一ハイブリッド自動再送リクエスト(HARQ)プロセスに対応する設定グラントに基づいて再送データを送信し、第二タイマーを起動し;
操作1102:第一タイマーが未作動であると確定し、第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて新データを送信し、第一タイマー及び第二タイマーを起動する。
本発明の実施例の第二側面によれば、操作1101又は操作1102において、2つのタイマーの作動状態に基づいて、設定グラント(Configured Grant、CG)のリソースで新データ又は再送データを送信し、これにより、設定グラントの上りリンクリソースを利用して再送データを送信することができ、データの伝送効率を向上させることができ;また、端末装置がCGのリソースで新データを送信するかそれともデータを再送するかを確定し難い問題を回避することもできる。
本発明の実施例の第二側面では、第一タイマーは設定グラント(Configured Grant、CG)タイマーであっても良く、第二タイマーは設定グラント(Configured Grant、CG)再送タイマーであっても良い。
本発明の実施例の第二側面では、第一HARQプロセスはネットワーク装置が端末装置のために設定する、上りリンク設定グラント伝送を行うことができるHARQプロセスであり;第一HARQプロセスは第一タイマー及び第二タイマーに対応しても良く、例えば、各第一HARQプロセスは1つの第一タイマー及び1つの第二タイマーをメンテナンスすることができる。
少なくとも1つの実施例において、操作1101では、第一タイマーが作動しない(未作動)ことは、第一タイマーが未起動であり、第一タイマーが切れた後に停止し、又は端末装置102がネットワーク装置101送信の第一HARQに対応する下りリンクフィードバック情報を受信したときに第一タイマーを停止することを含む。
少なくとも1つの実施例において、操作1102では、第二タイマーが作動しない(未作動)ことは、第二タイマーが未起動であり、第二タイマーが切れた後に停止し、又は端末装置102がネットワーク装置101送信の第一HARQに対応する下りリンクフィードバック情報を受信したときに第二タイマーを停止することを含む。
少なくとも1つの実施例において、第二タイマーの長さ(時間長)が第一タイマーの長さよりも小さくても良く、これにより、HARQプロセスの再送データを永遠に送信することができない状況の発生を避けることができる。
少なくとも1つの実施例において、操作1101では、第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて再送データを送信することは、例えば、第一HARQプロセスのバッファに伝送ブロックがあると確定し、該第一HARQプロセスのバッファにおける該伝送ブロックを送信することであっても良い。また、再送データを送信することは、第一HARQプロセスの新データ指示(New Data Indication、NDI)の状態が未反転であると確定した場合に行われても良い。
少なくとも1つの実施例において、操作1101では、第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて再送データを送信し、第二タイマーの操作を起動することは、例えば、再送データを送信し、該再送データが成功裏に送信されたと確定し、そして、第二タイマーを起動することであっても良い。
少なくとも1つの実施例において、操作1102では、第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて新データを送信することは、例えば、第一HARQに対応するバッファにおける伝送ブロックが成功裏に送信されたことがあると確定し又は該伝送ブロックについて第一タイマーを起動したことがあると確定し、また、第一HARQプロセスの新データ指示(New Data Indication、NDI)の状態が反転したと確定し、媒体アクセス制御(MAC)層で第一HARQプロセスの新データの伝送ブロックを生成し、そして、該新データの伝送ブロックを送信することであっても良い。
少なくとも1つの実施例において、操作1102では、第二タイマーを起動し、また第一タイマーを起動することは、例えば、該新データの伝送ブロックが成功裏に送信されたと確定し、その後、第二タイマーを起動し、及び第一タイマーを起動することであっても良い。
少なくとも1つの実施例において、端末装置102はCGのリソースでCG伝送のHARQのデータを送信する以外に、ネットワーク装置101はさらに、CG HARQプロセスの新データ又は再送データを主動的にスケジューリングしても良く、即ち、端末装置はネットワーク装置が動的にスケジューリングする上りリンクリソースでCG HARQプロセスのデータを送信することができる。
ネットワーク装置101がCG HARQプロセスを動的にスケジューリングすると同時に端末装置102がCGのリソースで同じHARQプロセスのデータを送信することによるHARQプロセスの管理混乱を避けるために、少なくとも1つの実施例において、ネットワーク装置101がCG HARQプロセスを動的にスケジューリングした後に、端末装置102はCGのリソースで該HARQプロセスのデータを送信できず、かつCGのリソースでHARQプロセスの新データを送信できず、言い換えれば、HARQプロセスに対応する動的グラントでのデータの送信がなく、かつ、ネットワーク装置101送信の、HARQプロセスでのデータの送信を動的にグラントする命令を受信しないと確定した前提で、端末装置102はHARQに対応するCGのリソースで新データ又は再送データを送信することができる。よって、ネットワーク装置がCG HARQプロセスを動的にスケジューリングした後に、端末装置はHARQのCG再送タイマーを起動しない。
例えば、操作1102及び操作1101では、第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて新データ又は再送データを送信することは次のような前提があり、即ち、第一HARQプロセスに対応する動的グラントでデータを送信することがなく、かつ、ネットワーク装置101送信の第一HARQプロセスでのデータの送信を動的にグラントする命令を受信しないと確定する。
少なくとも1つの実施例において、図10に示すように、データ伝送の方法1100はさらに以下の操作を含む。
操作1103:ネットワーク装置101送信の、ネットワーク装置101の第一HARQプロセのスデータの受信が失敗したと指示する下りリンクフィードバック情報(Downlink Feedback Information、DFI)を受信したときに、第二タイマーを停止し;又は
操作1104:ネットワーク装置101送信の、ネットワーク装置101が第一HARQプロセスのデータを正確に受信したことを指示する下りリンクフィードバック情報(DFI)を受信したときに、第一タイマーを停止する。
操作1103では、DFIによりネットワーク装置101の第一HARQプロセスのデータの受信が失敗したと指示するときに、該DFIは例えばHARQ-NACK情報であっても良い。
操作1104では、DFIによりネットワーク装置101が第一HARQプロセスのデータを正確に受信したと指示するときに、該DFIは例えばHARQ-ACK情報であっても良い。
上述の操作1103又は操作1104により、端末装置102はネットワーク装置102送信の下りリンクフィードバック情報に基づいて対応するタイマーをタイムリーに停止することができ、これにより、第一タイマー又は第二タイマーがオーバータイムになる前にデータの再送又は新伝送を行うことができるため、データ伝送の遅延を低減することができる。
少なくとも1つの実施例において、図10に示すように、データ伝送の方法1100はさらに以下の操作1105及び操作1106のうちの1つを含んでも良い。
操作1105:第一HARQプロセスに対応する動的グラントに基づいて新データを送信した後に、第一タイマーを起動し;
操作1106:ネットワーク装置101送信の、第一HARQプロセスでの新データの送信を動的にグラントする命令を受信した後に、第一タイマーを起動する。
操作1105又は操作1106により、ネットワーク装置がCG HARQプロセスを、新データを送信するために動的にスケジューリングする場合にも、適切なタイミングで第一タイマーを起動することができる。
少なくとも1つの実施例において、操作1105では、第一HARQプロセスに対応する動的グラントに基づいて新データを送信した後に、第一タイマーを起動するステップは、例えば、第一HARQプロセスに対応する動的グラントに基づいて新データを送信し、該新データが成功裏に送信されたと確定した場合、第一タイマーを起動することを含んでも良い。
少なくとも1つの実施例において、図10に示すように、データ伝送の方法1100はさらに以下の操作を含む。
操作1107:第一タイマーが未作動であると確定し、かつ第一HARQプロセスに対応するバッファにおける伝送ブロックの送信が成功したことがないと確定し又は該伝送ブロックについて第一タイマーを起動したことがないと確定し、第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて該伝送ブロックを再送する。
操作1107では、さらに、第一HARQプロセスの新データ指示(NDI)が未反転であると確定しても良く、例えば、第一タイマーが作動しない(未作動)と確定し、かつ第一HARQプロセスに対応するバッファにおける伝送ブロックの送信が成功したことがないと確定し又は該伝送ブロックについて第一タイマーを起動したことがないと確定し、かつ、第一HARQプロセスの新データ指示(NDI)が未反転であると確定した場合、第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて該伝送ブロックを再送する。
操作1107により、第一HARQプロセスに対応するバッファにおける伝送ブロックを再送することができる。
少なくとも1つの実施例において、図10に示すように、データ伝送の方法1100はさらに以下の操作を含む。
操作1108:第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて前記伝送ブロックを再送する場合、前記伝送ブロックの再送が成功したと確定した後に、第一タイマー及び第二タイマーを起動する。
少なくとも1つの実施例において、図10に示すように、データ伝送の方法1100はさらに以下の操作を含んでも良い。
操作1109:ネットワーク装置101に、第一HARQプロセスの設定グラント情報を指示するための上りリンク制御情報(Uplink Control Information、UCI)を送信する。
操作1109では、上りリンク制御情報(UCI)は、端末装置102のネットワーク標識、例えば、端末装置102のセル無線ネットワーク一時標識(Cell-Radio Network Temporary Identifier、C-RNTI)又は設定スケジューリング無線ネットワーク一時標識(Configured Scheduling-Radio Network Temporary Identifier、CS-RNTI)を含んでも良く、そのうち、C-RNTI又はCS-RNTIは16ビット(bits)であっても良い。
少なくとも1つの実施例において、上りリンク制御情報(UCI)における端末装置102のネットワーク標識によりネットワーク装置101に、設定グラントのデータが第一HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示しても良く、例えば、端末装置102のC-RNTIは第一HARQプロセスの新データを指示するために用いられても良く、端末装置102のCS-RNTIは第一HARQプロセスの再送データを指示するために用いられても良い。
操作1109では、上りリンク制御情報(UCI)はさらに、第一HARQプロセスの新データ指示(New Data Indication、NDI)情報を含んでも良い。
少なくとも1つの実施例において、上りリンク制御情報(UCI)における第一HARQプロセスの新データ指示(New Data Indication、NDI)情報により、設定グラントのデータが第一HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示しても良く、例えば、新データ指示(NDI)が1つ前のHARQプロセスの新データ指示(NDI)と同じである場合、即ち、新データ指示(NDI)が未反転である場合、設定グラントのデータが第一HARQプロセスの再送データであることを表し、新データ指示(NDI)が1つ前のHARQプロセスの新データ指示(NDI)とは異なる場合、即ち、新データ指示(NDI)が反転した場合、設定グラントのデータが第一HARQプロセスの新データであることを表す。
少なくとも1つの実施例において、操作1109における上りリンク制御情報(UCI)はさらに、第一HARQプロセスのプロセス標識を含んでも良く、例えば、該第一HARQプロセスのプロセスID(HARQ ID);及び、第一HARQプロセスの伝送ブロックのリダンダンシーバージョン(RV)情報を含んでも良い。
少なくとも1つの実施例において、操作1109では、第一HARQプロセスの設定グラントのデータの送信が成功したことがないときに、UCIは該設定グラントのデータが新データであると指示し、そうでないときに、UCIは該設定グラントのデータが再送データであると指示する。
少なくとも1つの実施例において、図10に示すように、データ伝送の方法1100はさらに以下の操作を含む。
操作1110:ネットワーク装置送信の、第一HARQプロセスを動的にグラントするための下りリンク制御情報(DCI)を受信する。
操作1110では、下りリンク制御情報(DCI)は第一HARQプロセスのプロセスID(HARQ ID)及び第一HARQプロセスの伝送ブロックのリダンダンシーバージョン(RV)情報を含み、そのうち、該下りリンク制御情報(DCI)は端末装置102のネットワーク標識によりスクランブルされても良く、端末装置102のネットワーク標識は例えば、C-RNTI又はCS-RNTIであっても良い。
少なくとも1つの実施例において、下りリンク制御情報(DCI)における端末装置102のネットワーク標識は、動的にグラントされるデータが第一HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示するために用いられても良く、例えば、端末装置102のC-RNTIは第一HARQプロセスの新データを指示するために用いられても良く、端末装置102のCS-RNTIは第一HARQプロセスの再送データを指示するために用いられても良い。
少なくとも1つの実施例において、下りリンク制御情報(DCI)はさらに、第一HARQプロセスの新データ指示(NDI、new data indication)情報を含む。そのうち、下りリンク制御情報(DCI)における新データ指示情報は端末装置102の動的にグラントされるデータが第一HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示するために用いられ、例えば、下りリンク制御情報(DCI)における新データ指示(NDI)が1つ前のHARQプロセスの新データ指示(NDI)と同じである場合、即ち、新データ指示(NDI)が未反転である場合、動的にグラントされるデータが第一HARQプロセスの再送データであることを表し、新データ指示(NDI)が1つ前のHARQプロセスの新データ指示(NDI)とは異なる場合、即ち、新データ指示(NDI)が反転した場合、動的にグラントされるデータが第一HARQプロセスの新データであることを表す。
少なくとも1つの実施例において、図10に示すように、データ伝送の方法1100はさらに以下の操作を含む。
操作1111:ネットワーク装置101送信の設定グラント(CG)のリソース設定情報を受信し、設定グラントのリソース設定情報は端末装置102が使用する設定グラントの上りリンクリソース位置を設定し、及び第一HARQプロセスのプロセスIDを設定するために用いられる。
操作1111では、CGのリソース設定情報は、設定グラントの上りリンクリソースの周期;設定グラントの上りリンクリソースの持続時間;及び、設定グラントの上りリンクリソースの周期内のオフセットを含んでも良い。例えば、該周期、該持続時間及び該オフセットはOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing、OFDM)シンボル、スロット又はサブフレームを単位とする。
端末装置102は、ネットワーク装置101送信のPDCCHシグナリングを事前受信する必要がなく、周期的に出現するCG(configured grant)の上りリンクリソースでデータを送信することができ、例えば、端末装置は操作1102又は操作1101において、第一HARQプロセスに対応する設定グラントの上りリンクリソースで新データ又は再送データを送信しても良い。
本発明の実施例の第二側面によれば、操作1101又は操作1102において、タイマーの状態に基づいて設定グラント(Configured Grant、CG)のリソースで再送データ又は新データを送信し、これにより、設定グラントの上りリンクリソースで再送データを送信することができるため、データの伝送効率を向上させることができ;また、端末装置がCGのリソースで新データを送信するかそれともデータを再送するかを確定し難い問題を避けることもできる。
zた、本発明の実施例の第二側面によれば、端末装置102がアンライセンスバンドでワーキングする場合、物理層が成功裏にLBT(Listen Before Talk)を実行した場合、端末装置102はデータを送信することができ、物理層によるLBTの実行が失敗した場合、端末装置102はデータを送信することができず、LBTが失敗した場合、端末装置102のMAC層が第一HARQプロセスのデータを生成していても、該第一HARQプロセスのデータは依然としてHARQのデータバッファに存在する。
物理層のLBTが失敗した場合、実際にはデータが送信されないので、第一タイマー及び第二タイマーは起動されず;端末装置102のMAC層HARQプロセスがCGのリソースでの新データ又は再送データの送信をリクエストした後に、物理層のLBTが成功したときにのみ(即ち、成功裏にデータを送信した後に)、第二タイマーを起動する。
また、第一タイマーが未作動であり、かつ第一HARQプロセスに対応するバッファにおける伝送ブロックの送信が成功したことがない(即ち、LBTが失敗した)と確定し又は該伝送ブロックについて第一タイマーを起動したことがないと確定した場合、第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて該伝送ブロックを再送し、そして、伝送が成功した後に、第一タイマー及び第二タイマーを起動する。
なお、上述の図10は本発明の実施例の第二側面について例示的に説明するためだけのものであり、本発明はこれに限定されない。例えば、各操作間の実行順序を適切に調整したり、幾つかの操作を増減したりすることができる。つまり、当業者は上述の図10の記載に限らず、上述の内容に対して適切な変形を行っても良い。
また、上述の各実施例は本発明を例示的に説明するためだけのものであり、本発明はこれに限定されない。つまり、上述の各実施例をもとに適切な変形を行うこともできる。例えば、単独で上述の各実施例を使用しても良く、上述の各実施例のうちの1つ又は複数を組み合わせて使用しても良い。
以下、幾つかの実施方式を例にして、本発明の実施例の第二側面について例示的に説明する。
後述の各具体実施方式では、HARQプロセスは第一HARQプロセスであり、各HARQプロセスは第一タイマー及び第二タイマーをメンテナンスし、そのうち、第一タイマーは例えばCGタイマーであり、第二タイマーは例えばCG再送タイマーであり;HARQプロセスの第一状態はNACK状態であり、HARQプロセスの第二状態はACK状態である。
[実施方式1]
本実施方式では、CGのリソースでHARQプロセスの新データを送信した後に、CGタイマー及びCG再送タイマーを起動し、これにより、端末装置がCGのリソースで新データを送信した後にネットワーク装置送信の下りリンクフィードバック情報(DFI)を受信できないため新データを送信できない状況を避けることができる。
端末装置101はCGのリソースでHARQプロセスの新データ又は再送データを送信した後に、CG再送タイマーを起動する。
CGのリソース上のデータと一緒に伝送されるUCIはネットワーク装置101にHARQプロセス情報を指示することができ、UCIはHARQプロセス標識、端末装置のネットワーク標識、及びHARQプロセスの伝送ブロックのリダンダンシーバージョン(RV)情報を含んでも良く、UCIはネットワーク装置101に、データがHARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示するために用いられ得る。
図11は本発明の実施例の第二側面における実施方式1の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示す図である。
図11に示すように、端末装置102はCGのリソース1201でHARQの新データを送信した後に、CGタイマー及びCG再送タイマーを起動する。新データ送信後の1番目のCGのリソース1202で、該HARQプロセスのCG再送タイマーが未作動であり(切れた)、かつCGタイマーが作動しているため、端末装置102はHARQのデータの再送を開始し、データ再送後にCG再送タイマーを起動することができる。
図11に示すように、再送データ送信後、端末装置102がネットワーク装置101からの再送データに対してのHARQ-NACKフィードバックを受信しており、端末装置12はCG再送タイマーを停止する。新データ送信後の2番目のCGのリソース1203で、該HARQプロセスのCG再送タイマーが未作動であり(停止した)、かつCGタイマーが作動しているため、端末装置は再び、HARQのデータの再送を開始し、CG再送タイマーを起動することができる。第2回の再送データの送信が終わった後に、CGタイマーはオーバータイムになる。
図11に示すように、新データ送信後の3番目のCGのリソース1204で、CGタイマーが未作動である(切れた)ので、端末装置102はHARQの新データの伝送を開始することができる。
本実施方式では、CGのリソースでのHARQのデータの送信が失敗した(例えば、LBTが失敗した)場合、次の1つのCGのリソースで継続して該HARQのデータを送信し、データとともに伝送されるUCIは前回LBT時のデータ伝送と同じUCI又は異なるUCIを採用しても良く、例えば、前回データ伝送と同じRV又は異なるRVを採用することができる。1つの伝送ブロックも成功裏に送信したことがない場合、該伝送ブロックと一緒に伝送されるUCIは該伝送ブロックが新データであることを指示する。1つの伝送ブロックを成功裏に送信した後に、CG再送タイマーを起動し、一回目の送信成功の1つの伝送ブロックであれば、CG再送タイマーを起動する必要があるだけでなく、CGタイマーを起動する必要もある。
図12は本発明の実施例の第二側面における実施方式1の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示すもう1つの図である。
図12に示すように、CGのリソース1301で、端末装置102のMAC層HARQ実体がHARQプロセスの新データの伝送をトリガーしたが、物理層のLBTが失敗しており、HARQの新データがHARQ送信バッファに格納されているため、このときにはCGタイマー及びCG再送タイマーを起動しない。
次の1つのCGのリソース1302で、CGタイマーが作動しない(未作動)と確定し、かつ第一HARQプロセスに対応するバッファ(例えば、HARQ送信バッファ)における伝送ブロックの送信が成功したことがないと確定し又は該伝送ブロックについてCGタイマーを起動したことがないと確定し、かつ、第一HARQプロセスの新データ指示(NDI)が未反転であると確定した場合、端末装置102はHARQのデータの再送を開始することができ、物理層のLBTが成功しているから、CGのリソース1302で該伝送ブロックを再送することができる。CG再送タイマーの起動は、該データブロックが一回目の送信成功のものであり、かつ端末装置102が同時にCGタイマーを起動したからである。今回のLBTの前の送信が成功したことがない(LBTが失敗した)ので、今回のLBTでは、伝送ブロックと一緒に伝送されるUCIは該伝送されるデータがHARQプロセスの新伝送ブロックであることを指示する。
[実施方式2]
本実施方式では、CGのリソースでHARQプロセスの新データを送信した後に、CGタイマー及びCG再送タイマーを起動し、これにより、端末装置がCGのリソースで新データを送信した後にネットワーク装置送信の下りリンクフィードバック情報(DFI)を受信できないため新データを送信できない状況を防止することができる。本実施方式では、端末装置102は、ネットワーク装置101がHARQプロセスを動的にスケジューリングする上りリンクリソースでデータを送信した後、CGタイマーを起動しない。
本実施方式では、端末装置102はCGのリソースでHARQプロセスの新データ又は再送データを送信した後に、CG再送タイマーを起動する。
図13は本発明の実施例の第二側面における実施方式2の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示す図である。
図13に示すように、端末装置102はCGのリソース1401でHARQの新データを送信した後に、CGタイマー及びCG再送タイマーを起動する。新データ送信後の1番目のCGのリソース1402で、該HARQプロセスのCG再送タイマーが未作動であり(切れた)、かつCGタイマーが作動しているので、端末装置102はHARQのデータの再送を開始し、データ再送後にCG再送タイマーを起動することができる。
新データ送信後の2番目のCGのリソース1403で、該HARQプロセスのCG再送タイマーが未作動であり(停止した)、かつCGタイマーが作動中であるので、端末装置102はHARQのデータの再送を開始し、データがCGのリソース1403で再送された後にCG再送タイマーを起動することができる。
CGのリソース1403で再送データを送信した後に、端末装置102はネットワーク装置101送信の、該HARQプロセスに対しての動的スケジューリング命令を受信しており、該動的スケジューリング命令は、端末装置102が上りリンクリソース1404でHARQの再送データを送信することを指示する。
リソース1404で、動的にスケジューリングされるHARQの再送データを送信した後に、CGのリソース1405について、CG再送タイマーが未作動であり(停止した)、かつCGタイマーが作動しているが、HARQプロセスの管理混乱を避けるために、端末装置102はCGのリソース1405で再送データを送信することができない。
図13に示すように、リソース1404で、動的にスケジューリングされるHARQの再送データを送信した後に、端末装置102は、ネットワーク装置101送信のHARQ-ACKフィードバックを、CGタイマーがオーバータイムになるまで受信しない。CGタイマーが切れた後の1番目のCGのリソース1406で、CGタイマーが作動しない(未作動)ため、端末装置102は新データの伝送を開始し、CGタイマー及びCG再送タイマーを起動することができる。
[実施方式3]
実施方式3では、端末装置102はCGのリソースでHARQプロセスの新データを送信した後に、CGタイマー及びCG再送タイマーを起動し、また、端末装置102はネットワーク装置101がHARQプロセスを動的にスケジューリングする上りリンクリソースで新データを送信した後に、又はネットワーク装置101がHARQプロセスの新データを動的にスケジューリングする命令を受信したときにもCGタイマーを起動する。これにより、端末装置102がCGのリソースで新データを送信した後にネットワーク装置101送信の下りリンクフィードバック情報(DFI)を受信できないため新データを送信できない状況を避けることができるだけでなく、ネットワーク装置101が端末装置102のCG HARQプロセスを動的にスケジューリングした後に端末装置102がネットワーク装置101のACKフィードバックを受信できないため永遠に新データを送信できないことを防止することもできる。
本実施方式では、端末装置102はCGのリソースでHARQプロセスの新データ又は再送データを送信した後に、CG再送タイマーを起動する。
図14は本発明の実施例の第二側面における実施方式3の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示す図である。
図14に示すように、端末装置102はCGのリソース1501でHARQプロセスの新データを送信した後にCGタイマー及びCG再送タイマーを起動する。
端末装置102はネットワーク装置101からの再送データに対してのHARQ-NACKフィードバックを受信しており、端末装置102はCG再送タイマーを停止する。
図14に示すように、新データ送信後の1番目のCGのリソース1502で、HARQプロセスのCG再送タイマーが未作動であり(停止した)、かつCGタイマーが作動しているため、端末装置102はHARQのデータの再送を開始し、データ再送後にCG再送タイマーを起動することができる。
CGのリソース1502で再送データを送信した後に、端末装置102はネットワーク装置101送信の、該HARQプロセスに対しての動的スケジューリング命令を受信しており、該命令は端末装置102がHARQの新データを送信することを指示する。端末装置102は上りリンクリソース1503で、動的にスケジューリングされる新データを送信した後にCGタイマーを再起動する。
図14に示すように、端末装置102は上りリンクリソース1503で、動的にスケジューリングされる新データを送信した後にCG再送タイマーを起動しない。図14に示すように、端末装置102は上りリンクリソース1503で、動的にスケジューリングされる新データを送信した後にCG再送タイマーを停止しないが、本実施方式ではこれに限られず、例えば、端末装置102は上りリンクリソース1503で、動的にスケジューリングされる新データを送信した後にCG再送タイマーを停止しても良い。
また、図14に示すように、端末装置102が上りリンクリソース1503で、動的にスケジューリングされる新データを送信した後に、端末装置102はネットワーク装置101送信の、該HARQプロセスに対しての動的スケジューリング命令を受信しており、該命令は端末装置102がHARQの再送データを送信することを指示する。端末装置102は上りリンクリソース1505で、動的にスケジューリングされる再送データを送信する。
動的にスケジューリングされるHARQの新データを送信した後の2つのCGのリソース1504及び1506で、CG再送タイマーが未作動であり(切れた)、かつCGタイマーが作動しているが、HARQプロセスの管理混乱を避けるために、端末装置102は再送データを送信することができない。端末装置102はネットワーク装置101送信のHARQ-ACKフィードバックを受信したときにHARQプロセス状態をACKに設定し、また、HARQプロセスのCGタイマーを停止する。
プロセス状態がACKに設定された後の1番目のCGのリソース1507で、CGタイマーが作動しない(停止した)ので、端末装置102は新データの伝送を開始し、CGタイマー及びCG再送タイマーを起動することができる。
図15は本発明の実施例の第二側面における実施方式3の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示すもう1つの図である。
図15に示すように、CGのHARQ伝送と、ネットワーク装置101によりスケジューリングされるHARQとの間に衝突が生じないようにするために、端末装置102はネットワーク装置101の動的スケジューリング命令を受信した後に、動的スケジューリングにより指示されるHARQプロセスの再送データを送信することができず、例えば、CGのリソース1603及び1605で、動的スケジューリングにより指示されるHARQプロセスの再送データを送信しない。
図15に示すように、端末装置102はネットワーク装置101がHARQプロセスの新データを動的にスケジューリングする命令を受信したときにCGタイマーを起動し、これにより、端末装置102が動的スケジューリング命令と、動的にスケジューリングされる上りリンクリソースとの間でCGのリソース上の再送データを送信することを防止し得る。
図15に示すように、周期的に出現する各々のCGのリソースについて、該HARQプロセスのCGタイマーが未作動であり、かつネットワーク装置101の動的スケジューリング命令を受信しないときにのみ、端末装置102はCGのリソース(例えば、CGのリソース1601、1606)でHARQプロセスの新データを送信することができる。
[実施方式4]
実施方式4では、端末装置102はCGのリソースでHARQプロセスの新データを送信した後に、CGタイマー及びCG再送タイマーを起動し、また、端末装置102は、ネットワーク装置101がHARQプロセスを動的にスケジューリングする上りリンクリソースでデータ(新データ及び再送データを含む)を送信した後に、又はネットワーク装置101がHARQプロセスのデータ(新データ及び再送データを含む)を動的にスケジューリングする命令を受信したときにもCGタイマーを起動する。
これにより、端末装置102がCGのリソースで新データを送信した後にネットワーク装置101送信の下りリンクフィードバック情報(DFI)を受信できないため新データを送信できない状況を避けることができるだけでなく、ネットワーク装置101が端末装置102のCG HARQプロセスを動的にスケジューリングした後に端末装置102がネットワーク装置101のACKフィードバックを受信できないため永遠に新データを送信できない状況を避けることもできる。また、動的にスケジューリングされる各々の伝送について、端末装置102は同じ最大ACKフィードバック待ち時間を有し、また、ネットワーク装置が複数回、再送を主動的にスケジューリングすることもサポートし得る。
本実施方式では、CGのHARQ伝送と、ネットワーク装置101によりスケジューリングされるHARQとの間に衝突が生じないようにするために、端末装置102はネットワーク装置101の動的スケジューリング命令を受信した後に、動的スケジューリングにより指示されるHARQプロセスの再送データを送信することができない。
端末装置102はネットワーク装置101がHARQプロセスを動的にスケジューリングする上りリンクリソースでデータ(新データ及び再送データを含む)を送信した後に、又はネットワーク装置101がHARQプロセスのデータ(新データ及び再送データを含む)を動的にスケジューリングする命令を受信したときにCGタイマーを起動し、これにより、端末装置102が動的スケジューリング命令と、動的にスケジューリングされる上りリンクリソースとの間でCGのリソース上の再送データを送信することを防止し得る。
周期的に出現する各々のCGのリソースについて、該HARQプロセスのCGタイマーが未作動であり、かつネットワーク装置101の動的スケジューリング命令を受信しないときにのみ、端末装置102はCGのリソースでHARQプロセスの新データを送信することができる。
図16は本発明の実施例の第二側面における実施方式4の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示す図である。
図16と図14の相違点は次のとおりであり、即ち、図14では、端末装置102はネットワーク装置101がHARQプロセスを動的にスケジューリングする上りリンクリソース1505で再送データを送信した後に、CGタイマーを起動せず;図8では、端末装置102はネットワーク装置101がHARQプロセスを動的にスケジューリングする上りリンクリソース1505で再送データを送信した後に、CGタイマーを起動する。また、図14及び図16では、端末装置102はネットワーク装置101がHARQプロセスを動的にスケジューリングする上りリンクリソース1503又は1703で新データを送信した後にCGタイマーを起動する。
図17は本発明の実施例の第二側面における実施方式4の中のタイマー及びHARQプロセスのプロセス状態を示すもう1つの図である。
図17と図15の同じところは次のとおりであり、即ち、端末装置102はネットワーク装置101がHARQプロセスの新伝送データを動的にスケジューリングする命令を受信したときに、すべて、CGタイマーを起動し、例えば、図15では、CGのリソース1603の前に示す、ネットワーク装置101がHARQプロセスの新伝送データを動的にスケジューリングする命令を受信したときにCGタイマーを起動し;図17では、CGのリソース1803の前に示す、ネットワーク装置101がHARQプロセスの新伝送データを動的にスケジューリングする命令を受信したときにCGタイマーを起動する。
また、図17では、端末装置102はネットワーク装置101がHARQプロセスの再送データを動的にスケジューリングする命令を受信したとき(例えば、図17のCGのリソース1804の前)にもCGタイマーを起動する。
<実施例の第三側面>
本発明の実施例の第三側面ではデータ伝送の方法が提供され、それはネットワーク装置、例えば、ネットワーク装置101に応用される。
図18は本実施例の第三側面におけるデータ伝送の方法を示す図であり、図18に示すように、該方法は以下の操作を含む。
操作1901:端末装置が設定グラントのリソースで送信する第一HARQプロセスのデータを受信し;及び
操作1902:端末装置送信の、前記第一HARQプロセスの設定グラント情報を指示するための上りリンク制御情報(UCI)を受信し、そのうち、UCIは第一HARQプロセスのプロセス標識、端末装置のネットワーク標識、及び第一HARQプロセスの伝送ブロックのリダンダンシーバージョン(RV)情報を含む。
少なくとも1つの実施例において、UCIにおける端末装置の標識はネットワーク装置に、設定グラントのデータが第一HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示するために用いられ、該端末装置のネットワーク標識は例えばC-RNTI又はCS-RNTIなどであり、例えば、端末装置102のC-RNTIは第一HARQプロセスの新データを指示するために用いられても良く、端末装置102のCS-RNTIは第一HARQプロセスの再送データを指示するために用いられても良い。
少なくとも1つの実施例において、UCIにはさらに第一HARQプロセスの新データ指示(NDI、new data indication)情報が含まれても良い。そのうち、新データ指示情報はネットワーク装置101に、設定グラントのデータが第一HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示するために用いられる。
例えば、新データ指示(NDI)が1つ前のHARQプロセスの新データ指示(NDI)と同じであり、即ち、新データ指示(NDI)が未反転である場合、設定グラントのデータが第一HARQプロセスの再送データであることを示し、新データ指示(NDI)が1つ前のHARQプロセスの新データ指示(NDI)とは異なり、即ち、新データ指示(NDI)が反転した場合、設定グラントのデータが第一HARQプロセスの新データであることを示す。
少なくとも1つの実施例において、図18に示すように、該方法はさらに以下の操作を含む。
操作1903:第一HARQプロセスを動的にグラントする下りリンク制御情報(DCI)を送信し、DCIは第一HARQプロセスのプロセスID(HARQ ID)及び第一HARQプロセスの伝送ブロックのリダンダンシーバージョン(RV)情報を含み、そのうち、DCIは端末装置のネットワーク標識によりスクランブルされる。
少なくとも1つの実施例において、DCIに含まれる端末装置のネットワーク標識は端末装置102に、動的にグラントされるデータが第一HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示するために用いられる。そのうち、該端末装置のネットワーク標識はC-RNTI又はCS-RNTIなどであっても良く、例えば、端末装置102のC-RNTIは第一HARQプロセスの新データを指示するために用いられても良く、端末装置102のCS-RNTIは第一HARQプロセスの再送データを指示するために用いられても良い。
少なくとも1つの実施例において、DCIはさらに、第一HARQプロセスの新データ指示(NDI、new data indication)を含んでも良い。該DCIに含まれる新データ指示情報は端末装置に、動的にグラントされるデータが第一HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示するために用いられる。例えば、新データ指示(NDI)が1つ前のHARQプロセスの新データ指示(NDI)と同じであり、即ち、新データ指示(NDI)が未反転である場合、設定グラントのデータが第一HARQプロセスの再送データであることを表し、新データ指示(NDI)が1つ前のHARQプロセスの新データ指示(NDI)とは異なり、即ち、新データ指示(NDI)が反転した場合、設定グラントのデータが第一HARQプロセスの新データであることを表す。
少なくとも1つの実施例において、図18に示すように、該方法はさらに以下の操作を含む。
操作1904:端末装置に下りリンクフィードバック情報(Downlink Feedback Information)を送信し、下りリンクフィードバック情報は端末装置に、前記ネットワーク装置が第一HARQプロセスのデータを正確に受信したこと、又は第一HARQプロセスのデータを正確に受信しなかったことを指示するために用いられる。
そのうち、第一HARQプロセスのデータは新データ又は再送データを含む。
少なくとも1つの実施例において、図18に示すように、該方法はさらに以下の操作を含む。
操作1905:端末装置に設定グラントのリソース設定情報を送信し、設定グラントのリソース設定情報は、端末装置が使用する上りリンク設定グラントのリソース位置を設定し、及び前記第一HARQプロセスのプロセスIDを設定するために用いられる。
そのうち、CGのリソース設定情報は該上りリンクリソースの周期;持続時間;及び、上りリンクリソースの周期内のオフセットを含み、該周期、持続時間及オフセットはOFDMシンボル、スロット又はサブフレームを単位とする。
これにより、端末装置は、ネットワーク装置送信のPDCCHシグナリングを事前受信する必要がなく、周期的に出現するCG(configured grant)の上りリンクリソースでデータを送信することができる。
<実施例の第四側面>
本発明の実施例の第四側面ではデータ伝送の装置が提供され、それは端末装置、例えば、端末装置102に応用される。該データ伝送の装置は実施例の第一側面に記載のデータ伝送の方法を実施するために用いられる。
図19は本発明の実施例の第四側面におけるデータ伝送の装置を示す図であり、図19に示すように、データ伝送の装置2000は第一送信ユニット2001を含む。
第一送信ユニット2001は本発明の実施例の第一側面に記載のデータ伝送の方法200を実施することができる。第一送信ユニット2001がデータ伝送の方法200を実施することの説明については、本発明の実施例の第一側面におけるデータ伝送の方法200の説明を参照することができる。
<実施例の第五側面>
本発明の実施例の第五側面ではデータ伝送の装置が提供され、それは端末装置、例えば、端末装置102に応用される。該データ伝送の装置は実施例の第二側面に記載のデータ伝送の方法を実施するために用いられる。
図20は本発明の実施例の第五側面におけるデータ伝送の装置を示す図であり、図20に示すように、データ伝送の装置2100は第二送信ユニット2101を含む。
第二送信ユニット2101は本発明の実施例の第二側面に記載のデータ伝送の方法1100を実施することができる。第二送信ユニット2101がデータ伝送の方法1100を実施することの説明については、本発明の実施例の第二側面におけるデータ伝送の方法1100の説明を参照することができる。
<実施例の第六側面>
本発明の実施例の第六側面ではデータ伝送の装置が提供され、それはネットワーク装置、例えば、ネットワーク装置101に応用される。該データ伝送の装置は実施例の第三側面に記載のデータ伝送の方法を実施するために用いられる。
図21は本発明の実施例の第五側面におけるデータ伝送の装置を示す図であり、図21に示すように、データ伝送の装置2200は第一受信ユニット2201を含む。
第一受信ユニット2201は本発明の実施例の第三側面に記載のデータ伝送の方法1900を実施することができる。第一受信ユニット2201がデータ伝送の方法1900を実施することの説明については、本発明の実施例の第三側面におけるデータ伝送の方法1900の説明を参照することができる。
<実施例の第七側面>
本発明の実施例の第七側面では端末装置が提供され、該端末装置は実施例の第四側面に記載のデータ伝送の装置2000又は実施例の第五側面に記載のデータ伝送の装置2100を含む。
図22は本発明の実施例の第七側面における端末装置2300のシステム構成を示すブロック図である。図22に示すように、該端末装置2300は処理器2310及び記憶器2320を含んでも良く、記憶器2320は処理器2310に接続される。なお、該図は例示に過ぎず、他の類型の構造を以って該構造に対して補充又は代替を行うことで、電気通信機能又は他の機能を実現しても良い。
1つの実施方式において、データ伝送の装置2000又は2100の機能は処理器2310に統合することができる。そのうち、処理器2310は実施例の第一側面におけるデータ伝送の方法200又は実施例の第二側面におけるデータ伝送の方法1100を実施し得るように構成されても良い。
もう1つの実施方式において、データ伝送の装置2000又は2100は処理器2310と別々で配置されても良く、例えば、データ伝送の装置2000又は2100を、処理器2310に接続されるチップとして構成し、処理器2310の制御によりデータ伝送の装置2000又は2100の機能を実現しても良い。
図22に示すように、該端末装置2300はさらに、通信モジュール2330、入力ユニット2340、表示器2350、電源2360などを含んでも良い。なお、端末装置2300は図22に示すすべの部品を含む必要がない。また、端末装置2300はさらに図22に無いものを含んでも良く、これについては従来技術を参照することができる。
図22に示すように、処理器2310は制御器又は操作コントルールと称される場合があり、マイクロプロセッサ又は他の処理装置及び/又は論理装置を含んでも良く、該処理器2310は入力を受信して端末装置2300の各部品の操作を制御することができる。
そのうち、記憶器2320は例えばバッファ、フレッシュメモリ、HDD、可移動媒体、揮発性記憶器、不揮発性記憶器又は他の適切な装置のうちの1つ又は複数であっても良く、各種のデータを記憶することができ、また、情報処理用のプログラムを格納することもできる。また、処理器2310は該記憶器2320に記憶の該プログラムを実行して情報の記憶又は処理などを実現することができる。他の部品の機能が従来と類似したので、ここではその詳しい説明を省略する。なお、端末装置2300の各部品は専用ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア又はその組み合わせにより実現されても良いが、そのすべては本発明の範囲に属する。
<実施例の第八側面>
本発明の実施例の第八側面ではネットワーク装置が提供され、該ネットワーク装置は実施例の第八側面に記載のデータ伝送の装置2200を含む。
図23は本発明の実施例のネットワーク装置の構成図である。図23に示すように、ネットワーク装置2400は処理器(processor)2410及び記憶器2420を含んでも良く、記憶器2420は処理器2410に接続される。そのうち、該記憶器2420は各種のデータを記憶することができ、また、情報処理用のプログラム2430を記憶することもでき、かつ処理器2410の制御下で該プログラム2430を実行することで、ユーザ装置送信の各種の情報を受信し、また、ユーザ装置にリクエスト情報などを送信することができる。
1つの実施方式において、データ伝送の装置2200の機能は処理器2410に統合することができる。そのうち、処理器2410は本発明の実施例の第三側面に記載のデータ伝送の方法1900を実施し得るように構成され得る。
もう1つの実施方式において、データ伝送の装置2200は処理器2410と別々で配置されても良く、例えば、データ伝送の装置2200を、処理器2410に接続されるチップとして構成し、処理器2410の制御によりデータ伝送の装置2200の機能を実現しても良い。
また、図23に示すように、ネットワーク装置2400はさらに、送受信機2440、アンテナ2450などを含んでも良く、そのうち、これらの部品の機能が関連技術と類似したので、ここではその詳しい説明を省略する。なお、ネットワーク装置2400は図23におけるすべての部品を含む必要がない。また、ネットワーク装置2400はさらに図23に無いものを含んでも良いが、これについては従来技術を参照することができる。
<実施例の第九側面>
本発明の実施例の第九側面では通信システムがさらに提供され、それは実施例の第八側面に記載のネットワーク装置及び実施例の第七側面に記載の端末装置を含む。
また、上述の装置及び方法は、ソフトウェア又はハードウェアにより実現されても良く、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせにより実現されても良い。本発明はさらに、下記のようなコンピュータ読み取り可能なプログラムに関し、即ち、該プログラムは、ロジック部品により実行されるときに、該ロジック部品に上述の装置又は構成部品を実現させ、又は、該ロジック部品に上述の各種の方法又はステップを実現させる。ロジック部品は、例えば、FPGA(Field Programmable Gate Array)、マイクロプロセッサ、コンピュータに用いる処理器などであっても良い。本発明は、さらに、上述のプログラムを記憶した記憶媒体、例えば、ハードディスク、磁気ディスク、光ハードディスク、DVD、フラッシュメモリなどにも関する。
さらに、図面に記載の機能ブロックのうちの1つ又は複数の組み合わせ及び/又は機能ブロックの1つ又は複数の組み合わせは、本明細書に記載の機能を実行するための汎用処理器、デジタル信号処理器(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)又は他のプログラム可能な論理部品、ディスクリートゲート又はトランジスタ論理部品、ディスクリートハードウェアアセンブリ又は他の任意の適切な組み合わせとして実現されても良い。また、図面に記載の機能ブロックのうちの1つ又は複数の組み合わせ及び/又は機能ブロックの1つ又は複数の組み合わせは、さらに、計算装置の組み合わせ、例えば、DSP及びマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPと通信により接続される1つ又は複数のマイクロプロセッサ又は他の任意の構成の組み合わせとして構成されても良い。
以上、本発明の好ましい実施形態を説明したが、本発明はこのような実施形態に限定されず、本発明の趣旨を離脱しない限り、本発明に対するあらゆる変更は本発明の技術的範囲に属する。
また、上述の実施例などに関し、さらに以下のような付記を開示する。
(付記1)
端末装置に応用されるデータ伝送の方法であって、
第一HARQプロセスのプロセス状態が第二状態(ACK)であると確定し、前記第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて新データを送信し、前記第一HARQプロセスに対応するプロセス状態設置を第一状態(NACK)に設定し、第一タイマー及び第二タイマーを起動し;又は
前記第一HARQプロセスのプロセス状態が第一状態(NACK)であり、かつ前記第二タイマーが未作動であると確定し、前記第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて再送データを送信し、前記第二タイマーを起動することを含む、方法。
(付記2)
付記1に記載の方法であって、さらに、
前記第一タイマーが切れたときに、前記プロセス状態を第二状態(ACK)に設定することを含む、方法。
(付記3)
付記1に記載の方法であって、
前記第二タイマーが未作動であることは、
前記第二タイマーが未起動であり、前記第二タイマーが切れた後に停止し、又は前記端末装置がネットワーク装置送信の前記第一HARQに対応する下りリンクフィードバック情報を受信したときに前記第二タイマーを停止することを含む、方法。
(付記4)
付記1乃至3のうちの何れか1項に記載の方法であって、さらに、
前記ネットワーク装置送信の、前記ネットワーク装置の前記第一HARQプロセスのデータの受信が失敗したことを指示する下りリンクフィードバック情報を受信したときに、前記第二タイマーを停止し;又は
前記ネットワーク装置送信の、前記ネットワーク装置が前記第一HARQプロセスのデータを正確に受信したことを指示する下りリンクフィードバック情報を受信したときに、前記第一タイマーを停止することを含む、方法。
(付記5)
付記4に記載のデータ伝送の方法であって、
ネットワーク装置送信の、前記第一HARQプロセスのデータの受信が失敗したことを指示するHARQ下りリンクフィードバック情報を受信したときに、前記方法はさらに、
前記プロセス状態設置を前記第一状態に設定することを含み;又は
ネットワーク装置送信の、前記第一HARQプロセスのデータを正確に受信したことを指示するHARQ下りリンクフィードバック情報を受信したときに、前記方法はさらに、
前記プロセス状態設置を前記第二状態に設定することを含む、方法。
(付記6)
付記1乃至3のうちの何れか1項に記載のデータ伝送の方法であって、
前記第一HARQプロセスに対応する動的グラントでデータを送信せず、又は、前記ネットワーク装置送信の、前記第一HARQプロセスでデータを送信することを動的にグラントする命令を受信しないと確定し、前記第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて新データ又は再送データを送信する、方法。
(付記7)
付記1乃至3のうちの何れか1項に記載のデータ伝送の方法であって、
前記第二タイマーの長さが前記第一タイマーの長さよりも小さい、方法。
(付記8)
付記1乃至3のうちの何れか1項に記載のデータ伝送の方法であって、
前記第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて新データを送信し、前記第一HARQプロセスに対応するプロセス状態を第一状態に設定することは、
前記第一HARQプロセスのNDI状態が反転であると確定し、媒体アクセス制御(MAC)層で前記第一HARQプロセスの新データの伝送ブロックを生成し、前記第一HARQプロセスに対応する状態設置を第一状態に設定し、前記新データの伝送ブロックを送信することを含む、方法。
(付記9)
付記1乃至3のうちの何れか1項に記載の方法であって、
前記再送データを送信することは、
前記第一HARQプロセスのバッファに伝送ブロックがあると確定し、前記バッファにおける伝送ブロックを送信することを含む、方法。
(付記10)
付記1至3のうちの何れか1項に記載のデータ伝送の方法であって、
前記第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて再送データを送信し、前記第二タイマーを起動することは、
前記再送データが成功裏に送信されたと確定し、前記第二タイマーを起動することを含む、方法。
(付記11)
付記10に記載のデータ伝送の方法であって、さらに、
前記再送データの一回目の送信が成功したと確定し、前記第一タイマーをさらに起動することを含む、方法。
(付記12)
付記1乃至3のうちの何れか1項に記載のデータ伝送の方法であって、
第二タイマーを起動し、また第一タイマーを起動することは、
前記新データが成功裏に送信されたと確定し、前記第二タイマーを起動し、また前記第一タイマーを起動することを含む、方法。
(付記13)
付記1乃至3のうちの何れか1項に記載の方法であって、さらに、
前記第一HARQプロセスに対応する動的グラントに基づいて新データを送信した後に、前記第一タイマーを起動し;又は
前記ネットワーク装置送信の、前記第一HARQプロセスで新データを送信することを動的にグラントする命令を受信したときに前記第一タイマーを起動することを含む、方法。
(付記14)
付記13に記載のデータ伝送の方法であって、
前記第一HARQプロセスに対応する動的グラントに基づいて新データを送信した後に、前記第一タイマーを起動することは、
前記第一HARQプロセスに対応する動的グラントに基づいて新データを送信した後に、前記新データが成功裏に送信されたと確定し、前記第一タイマーを起動することを含む、方法。
(付記15)
付記13に記載のデータ伝送の方法であって、さらに、
前記第一HARQプロセスに対応する動的グラントに基づいて再送データを送信した後に、前記第一タイマーを起動し;又は
前記ネットワーク装置送信の、前記第一HARQプロセスで再送データを送信することを動的にグラントする命令を受信した後に、前記第一タイマーを起動することを含む、方法。
(付記16)
付記15に記載の方法であって、
前記第一HARQプロセスに対応する動的グラントに基づいて再送データを送信した後に、前記第一タイマーを起動することは、
前記第一HARQプロセスに対応する動的グラントに基づいて再送データを送信し、前記再送データが成功裏に送信されたと確定し、前記第一タイマーを起動することを含む、方法。
(付記17)
付記1乃至3のうちの何れか1項に記載のデータ伝送の方法であって、さらに、
前記ネットワーク装置に、前記第一HARQプロセスの設定グラント情報を指示するための上りリンク制御情報(UCI)を送信することを含み、
そのうち、前記UCIは前記第一HARQプロセスのプロセス標識、前記端末装置のネットワーク標識、及び前記第一HARQプロセスの伝送ブロックのリダンダンシーバージョン(RV)情報を含む、方法。
(付記18)
付記17に記載のデータ伝送の方法であって、
前記設定グラントのデータの送信が成功したことがないときに、前記UCIは前記設定グラントのデータが新データであると指示し、そうでないときに、前記UCIは前記設定グラントのデータが再送データであると指示する、方法。
(付記19)
付記17に記載のデータ伝送の方法であって、
前記UCIに含まれる前記端末装置のネットワーク標識により、前記ネットワーク装置に、前記設定グラントのデータが前記第一HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示する、方法。
(付記20)
付記17に記載のデータ伝送の方法であって、
前記UCIはさらに、前記第一HARQプロセスの新データ指示(NDI、new data indication)情報を含む、方法。
(付記21)
付記20に記載のデータ伝送の方法であって、
前記UCIに含まれる前記新データ指示情報により、前記ネットワーク装置に、前記設定グラントのデータが前記HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示する、方法。
(付記22)
付記1乃至3のうちの何れか1項に記載のデータ伝送の方法であって、さらに、
ネットワーク装置送信の、前記第一HARQプロセスを動的にグラントするための下りリンク制御情報(DCI)を受信することを含み、
前記DCIは前記第一HARQプロセスのプロセスID(HARQ ID)及び前記第一HARQプロセスの伝送ブロックのリダンダンシーバージョン(RV)情報を含み、そのうち、前記DCIは前記端末装置のネットワーク標識によりスクランブルされる、方法。
(付記23)
付記22に記載のデータ伝送の方法であって、
前記DCIに含まれる前記端末装置のネットワーク標識は、前記動的にグラントされるデータが前記第一HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示するために用いられる、方法。
(付記24)
付記22に記載のデータ伝送の方法であって、
前記DCIはさらに、前記第一HARQプロセスの新データ指示(NDI、new data indication)情報を含む、方法。
(付記25)
付記24に記載のデータ伝送の方法であって、
前記DCIに含まれる前記新データ指示情報は、前記端末装置に、前記動的にグラントされるデータが前記第一HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示するために用いられる、方法。
(付記26)
付記1乃至25のうちの何れか1項に記載のデータ伝送の方法であって、さらに、
ネットワーク装置送信の設定グラントのリソース設定情報を受信することを含み、
前記設定グラントのリソース設定情報は、前記端末装置が使用する設定グラントの上りリンクリソースの位置、及び前記第一HARQプロセスのプロセスIDを設定するために用いられる、方法。
(付記27)
端末装置に応用されるデータ伝送の方法であって、
第一タイマーが作動しており、かつ第二タイマーが未作動であると確定し、第一ハイブリッド自動再送リクエスト(HARQ)プロセスに対応する設定グラントに基づいて再送データを送信し、前記第二タイマーを起動し;又は
前記第一タイマーが未作動であると確定し、前記第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて新データを送信し、前記第一タイマー及び前記第二タイマーを起動することを含む、方法。
(付記28)
付記27に記載のデータ伝送の方法であって、
前記第一タイマーが未作動であることは、
前記第一タイマーが未起動であり、前記第一タイマーが切れた後に停止し、又は前記端末装置がネットワーク装置送信の前記第一HARQに対応する下りリンクフィードバック情報を受信したときに前記第一タイマーを停止することを含み、
前記第二タイマーが未作動であることは、
前記第二タイマーが未起動であり、前記第二タイマーが切れた後に停止し、又は前記端末装置がネットワーク装置送信の前記第一HARQに対応する下りリンクフィードバック情報を受信したときに前記第二タイマーを停止することを含む、方法。
(付記29)
付記27に記載の方法であって、さらに、
ネットワーク装置送信の、前記ネットワーク装置の前記第一HARQプロセスのデータの受信が失敗したことを指示する下りリンクフィードバック情報を受信したときに前記第二タイマーを停止し;又は
ネットワーク装置送信の、前記ネットワーク装置が前記第一HARQプロセスのデータを正解に受信したことを指示する下りリンクフィードバック情報を受信したときに前記第一タイマーを停止することを含む、方法。
(付記30)
付記27に記載のデータ伝送の方法であって、さらに、
前記第一HARQプロセスに対応する動的グラントでデータを送信せず、又は、前記ネットワーク装置送信の、前記第一HARQプロセスでデータを送信することを動的にグラントする命令を受信しないと確定し、前記第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて新データ又は再送データを送信することを含む、方法。
(付記31)
付記27に記載のデータ伝送の方法であって、さらに、
前記第一HARQプロセスに対応する動的グラントでデータを送信した後に、前記第一タイマーを起動し;又は
前記ネットワーク装置送信の、前記第一HARQプロセスでデータを送信することを動的にグラントする命令を受信した後に、前記第一タイマーを起動することを含む、方法。
(付記32)
付記記27乃至31のうちの何れか1項に記載のデータ伝送の方法であって、
前記第二タイマーの長さが前記第一タイマーの長さよりも小さい、方法。
(付記33)
付記27乃至31のうちの何れか1項に記載のデータ伝送の方法であって、
前記第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて再送データを送信し、前記第二タイマーを起動することは、
伝送ブロックの再送が成功したと確定した後に、前記第二タイマーを起動することを含む、方法。
(付記34)
付記27乃至31のうちの何れか1項に記載のデータ伝送の方法であって、
前記第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて新データを送信することは、
前記第一HARQに対応するバッファにおける伝送ブロックの送信が成功したことがあると確定し又は前記伝送ブロックについて前記第一タイマーを起動したことがあると確定し、また、前記第一HARQプロセスの新データ指示の状態が反転したと確定した場合、媒体アクセス制御(MAC)層で新データの伝送ブロックを生成し、前記第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて前記新データの伝送ブロックを送信することを含む、方法。
(付記35)
付記34に記載のデータ伝送の方法であって、
前記第一タイマーを起動し、また第二タイマーを起動することは、
前記新データの伝送ブロックの送信が成功したと確定し、前記第一タイマーを起動し、前記第二タイマーを起動することを含む、方法。
(付記36)
付記27乃至31のうちの何れか1項に記載のデータ伝送の方法であって、さらに、
前記第一タイマーが未作動であると確定し、かつ前記第一HARQプロセスに対応するバッファにおける伝送ブロックの送信が成功したことがないと確定し又は前記伝送ブロックについて前記第一タイマーを起動したことがないと確定し、前記第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて前記伝送ブロックを再送することを含む、方法。
(付記37)
付記36に記載のデータ伝送の方法であって、
前記第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて前記伝送ブロックを再送した後に、前記方法は、さらに、
前記伝送ブロックの再送が成功したと確定した後に、前記第一タイマーを起動し、前記第二タイマーを起動することを含む、方法。
(付記38)
付記27乃至31のうちの何れか1項に記載のデータ伝送の方法であって、さらに、
前記ネットワーク装置に、前記第一HARQプロセスの設定グラント情報を指示するための上りリンク制御情報(UCI)を送信することを含み、
前記UCIは前記第一HARQプロセスのプロセス標識、前記端末装置のネットワーク標識、及び前記第一HARQプロセスの伝送ブロックのリダンダンシーバージョン(RV)情報を含む、方法。
(付記39)
付記38に記載のデータ伝送の方法であって、
前記設定グラントのデータの送信が成功したことがないときに、前記UCIは前記設定グラントのデータが新データであると指示し、そうでないときに、前記UCIは前記設定グラントのデータが再送データであると指示する、方法。
(付記40)
付記38に記載のデータ伝送の方法であって、
前記UCIに含まれる前記端末装置の標識により、前記ネットワーク装置に、前記設定グラントのデータが前記第一HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示する、方法。
(付記41)
付記38に記載のデータ伝送の方法であって、
前記UCIはさらに、前記第一HARQプロセスの新データ指示(NDI、new data indication)情報を含む、方法。
(付記42)
付記41に記載のデータ伝送の方法であって、
前記UCIに含まれる前記新データ指示情報により、前記ネットワーク装置に、前記設定グラントのデータが前記HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示する、方法。
(付記43)
付記27乃至31のうちの何れか1項に記載のデータ伝送の方法であって、さらに、
ネットワーク装置送信の、前記第一HARQプロセスを動的にグラントする下りリンク制御情報(DCI)を受信することを含み、
前記DCIは前記第一HARQプロセスのプロセスID(HARQ ID)及び前記第一HARQプロセスの伝送ブロックのリダンダンシーバージョン(RV)情報を含み、そのうち、前記DCIは前記端末装置のネットワーク標識によりスクランブルされる、方法。
(付記44)
付記43に記載のデータ伝送の方法であって、さらに、
前記DCIに含まれる前記端末装置のネットワーク標識は、前記動的にグラントされるデータが前記第一HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示するために用いられる、方法。
(付記45)
付記41に記載のデータ伝送の方法であって、
前記DCIはさらに、前記第一HARQプロセスの新データ指示情報を含む、方法。
(付記46)
付記45に記載のデータ伝送の方法であって、さらに、
前記DCIに含まれる前記新データ指示情報は、前記端末装置に、前記動的にグラントされるデータが前記第一HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示ために用いられる、方法。
(付記47)
付記27乃至46のうちの何れか1項に記載のデータ伝送の方法であって、さらに、
ネットワーク装置送信の設定グラントのリソース設定情報を受信することを含み、
前記設定グラントのリソース設定情報は、前記端末装置が使用する上りリンク設定グラントのリソース位置、及び前記第一HARQプロセスのプロセスIDを設定するために用いられる、方法。
(付記48)
ネットワーク装置に応用されるデータ伝送の方法であって、
端末装置が設定グラントのリソースで送信する第一HARQプロセスのデータを受信し;及び
前記端末装置送信の、前記第一HARQプロセスの設定グラント情報を指示するための上りリンク制御情報(UCI)を受信することを含み、
前記UCIは前記第一HARQプロセスのプロセス標識、前記端末装置のネットワーク標識、及び前記第一HARQプロセスの伝送ブロックのリダンダンシーバージョン(RV)情報を含む、方法。
(付記49)
付記48に記載のデータ伝送の方法であって、
前記UCIに含まれる前記端末装置のネットワーク標識は、前記ネットワーク装置に、前記設定グラントのデータが前記第一HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示するために用いられる、方法。
(付記50)
付記48に記載のデータ伝送の方法であって、
前記UCIはさらに、前記第一HARQプロセスの新データ指示(NDI、new data indication)情報を含む、方法。
(付記51)
付記50に記載のデータ伝送の方法であって、
前記UCIに含まれる前記新データ指示情報は、前記ネットワーク装置に、前記設定グラントのデータが前記第一HARQの新データ又は再送データであることを指示するために用いられる、方法。
(付記52)
付記48に記載のデータ伝送の方法であって、さらに、
前記第一HARQプロセスを動的にグラントする下りリンク制御情報(DCI)を送信することを含み、
前記DCIは前記第一HARQプロセスのプロセスID(HARQ ID)及び前記第一HARQプロセスの伝送ブロックのリダンダンシーバージョン(RV)情報を含み、そのうち、前記DCIは前記端末装置のネットワーク標識によりスクランブルされる、方法。
(付記53)
付記52に記載のデータ伝送の方法であって、
前記DCIに含まれる前記端末装置のネットワーク標識は、前記端末装置に、前記動的にグラントされるデータが前記第一HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示するために用いられる、方法。
(付記54)
付記52に記載のデータ伝送の方法であって、
前記DCIはさらに、前記第一HARQプロセスの新データ指示(NDI、new data indication)を含む、方法。
(付記55)
付記54に記載のデータ伝送の方法であって、
前記DCIに含まれる前記新データ指示情報は、前記端末装置に、前記動的にグラントされるデータが前記第一HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示するために用いられる、方法。
(付記56)
付記48に記載のデータ伝送の方法であって、さらに、
前記端末装置に下りリンクフィードバック情報(Downlink Feedback Information)を送信することを含み、
前記下りリンクフィードバック情報は、前記端末装置に、前記ネットワーク装置が前記第一HARQプロセスのデータを正確に受信したこと又は前記第一HARQプロセスのデータを正確に受信しなかったことを指示するために用いられる、方法。
(付記57)
付記48乃至56のうちの何れか1項に記載のデータ伝送の方法であって、さらに、
前記端末装置に設定グラントのリソース設定情報を送信することを含み、
前記設定グラントのリソース設定情報は、前記端末装置が使用する上りリンク設定グラントのリソースの位置、及び前記第一HARQプロセスのプロセスIDを設定するために用いられる、方法。
(付記58)
記憶器及び処理器を含む端末装置であって、
前記記憶器にはコンピュータプログラムが記憶されており、前記処理器は前記コンピュータプログラムを実行して付記1乃至47のうちの何れか1項に記載のデータ伝送の方法を実現するように構成される、端末装置。
(付記59)
記憶器及び処理器を含むネットワーク装置であって、
前記記憶器にはコンピュータプログラムが記憶されており、前記処理器は前記コンピュータプログラムを実行して付記48乃至57のうちの何れか1項に記載のデータ伝送の方法を実現するように構成される、ネットワーク装置。

Claims (9)

  1. 端末装置にインストールされるデータ伝送装置であって、
    第一送信ユニットを含み、
    前記第一送信ユニットは、
    第一タイマーが作動しており、かつ第二タイマーが未作動であるときに、第一ハイブリッド自動再送リクエスト(HARQ)プロセスに対応する設定グラントに基づいて再送データを送信し、また、前記再送データの伝送ブロックの伝送についてLBTが失敗しなかった場合、前記第二タイマーを起動し;又は
    前記第一タイマーが未作動であるときに、前記第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて新データを送信し、また、前記新データの伝送ブロックの伝送についてLBTが失敗しなかった場合、前記第一タイマー及び前記第二タイマーを起動するように構成され
    前記第一タイマーは設定グラント(Configured Grant(CG))タイマーであり、前記第二タイマーは設定グラント(Configured Grant(CG))再送タイマーである、データ伝送装置。
  2. 請求項1に記載のデータ伝送装置であって、
    前記第一送信ユニットは、さらに、
    ネットワーク装置送信の、ネットワーク装置が前記第一HARQプロセスのデータの受信に失敗したことを指示する下りリンクフィードバック情報を受信したときに、前記第二タイマーを停止し;又は
    ネットワーク装置送信の、前記ネットワーク装置が前記第一HARQプロセスのデータを正確に受信したことを指示する下りリンクフィードバック情報を受信したときに、前記第一タイマーを停止するように構成される、データ伝送装置。
  3. 請求項1に記載のデータ伝送装置であって、
    前記第一送信ユニットは、さらに、
    前記第一HARQプロセスに対応する動的グラントに基づくデータの送信についてLBTが失敗しなかった場合、前記第一タイマーを起動し;又は
    ネットワーク装置送信の、前記第一HARQプロセスでのデータの送信を動的にグラントする命令を受信したときに、前記第一タイマーを起動するように構成される、データ伝送装置。
  4. 請求項1に記載のデータ伝送装置であって、
    前記第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて新データを送信ことは、
    前記第一HARQに対応するバッファにおける伝送ブロックの送信についてLBTが失敗せず又は前記伝送ブロックについて前記第一タイマーを起動したことがあり、かつ、前記第一HARQプロセスの新データ指示の状態がトグルされたときに、媒体アクセス制御(MAC)層で新データの伝送ブロックを生成し、前記第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて前記新データの伝送ブロックを送信することを含む、データ伝送装置。
  5. 請求項1に記載のデータ伝送装置であって、
    前記第一送信ユニットは、さらに、
    前記第一タイマーが未作動であり、かつ、前記第一HARQプロセスに対応するバッファにおける伝送ブロックの送信についてLBTが失敗せず又は前記伝送ブロックについて前記第一タイマーを起動したことがないときに、前記第一HARQプロセスに対応する設定グラントに基づいて前記伝送ブロックを再送するように構成される、データ伝送装置。
  6. 請求項1に記載のデータ伝送装置であって、
    前記第一送信ユニットは、さらに、
    ネットワーク装置に、前記第一HARQプロセスの設定グラント情報を指示するための上りリンク制御情報(UCI)を送信するように構成され、
    前記UCIは前記第一HARQプロセスのプロセスID、前記端末装置のネットワークID、及び前記第一HARQプロセスの伝送ブロックのリダンダンシーバージョン(RV)情報を含む、データ伝送装置。
  7. 請求項6に記載のデータ伝送装置であって、
    前記UCIはさらに、前記第一HARQプロセスの新データ指示(NDI、new data indication)を含む、データ伝送装置。
  8. 請求項7に記載のデータ伝送装置であって、
    前記UCIに含まれる前記新データ指示により、前記ネットワーク装置に、前記設定グラントのデータが前記HARQプロセスの新データ又は再送データであることを指示する、データ伝送装置。
  9. 通信システムであって、
    ネットワーク装置;及び
    端末装置を含み、
    前記端末装置は、請求項1乃至8のうちの何れか1項に記載のデータ伝送装置を含む、通信システム。
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