JP2014030201A - 論理チャネルを優先順位付けするための方法および装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】論理チャネルリソースが、使用可能なデータについて複数の論理チャネルに割り当てられる。最大ビットレート(MBR)クレジット(すなわち、トークン)が、論理チャネルのうちの特定のチャネルに関連付けられたバッファ(すなわち、バケット)内で、媒体アクセス制御(MAC)サービスデータユニット(SDU)のサイズだけ減分される。MBRクレジットは、負の値を有する。割り当てられたチャネルリソースのいずれかが残っている場合、データが使い果たされるまで優先順位の降順で論理チャネルが分配される。無線リンク制御(RLC)SDU全体が残りのリソースに適合した場合、RLC SDUはセグメント化されない。
【選択図】図5
Description
1)論理チャネルとトランスポートチャネルとの間のマッピング
2)トランスポートチャネル上で物理レイヤ135に送達されるトランスポートブロック(TB)上に、1つまたは様々な論理チャネルからのMACサービスデータユニット(SDU)を多重化すること
3)トランスポートチャネル上で物理レイヤ135から送達されたTBから、1つまたは様々な論理チャネルのMAC SDUを逆多重化すること
4)情報レポート処理をスケジューリングすること
5)ハイブリッド自動再送要求(HARQ)を介した誤り訂正
6)動的スケジューリングを使用するWTRU間の優先順位処理
7)WTRUの論理チャネル間の優先順位処理
8)論理チャネル優先順位付け
9)トランスポートフォーマット選択
1)論理チャネルは、それらの構成されたPBRまで優先順位の降順で分配される。
2)何らかのリソースが残っている場合、論理チャネルは、それらの構成されたMBRまで優先順位の降順で分配される。MBRが構成されていない場合、論理チャネルは、その論理チャネル用のデータまたはULグラントのどちらかが先に使い果たされるまで分配される。
3)同じ優先順位で構成された論理チャネルは、そのWTRUによって等しく分配される。
4)基本シンボルレート(BSR)のためのMAC制御要素は、BSRをパディングすることを除いて、ユーザプレーン論理チャネルより高い優先順位を有する。
1)それらのPBRまで優先順位の降順ですべての無線ベアラ。
2)グラントによって割り当てられた残りのリソースについて優先順位の降順ですべての無線ベアラ。この機能は、MBRを確実に超えないようにする。
優先順位の降順で順序付けられた各論理チャネルについて、以下を実施する。すなわち、
− ((PBR_Token_Bucket>=UL_Grant)かつ(UL_Grant>=送信用にバッファされているデータの量))の場合
− この論理チャネルをMIN(送信用にバッファされているデータの量,PBR_MAX_OUTPUT_RATE)バイトまで分配する。
− それ以外の場合
− (PBR_Token_Bucket>=0)の場合
− Allowed_Extra_Tokens=MIN(MAX(0,UL_Grant−PBR_Token_Bucket),0.5*PBR_BUCKET_SIZE)
− それ以外の場合
− Allowed_Extra_Tokens=0
− xバイトの間、この論理チャネルを分配する。ただしxは、0とMIN(UL_Grant,PBR_Token_Bucket+Allowed_Extra_Tokens,送信用にバッファされているデータの量,PBR_MAX_OUTPUT_RATE)バイトの間である。xの値は実装依存である(たとえば、xの値を選択するとき、WTRUは、SDUセグメント化、同一の優先順位を有する2つの論理チャネルを公平に分配することなど、様々な要素を考慮すべきである)。
− UL_Grantを、分配されたバイト量があればその分だけ減分する。
− PBR_Token_Bucketを、分配されたバイト量があればその分だけ減分する。
− UL_Grantがゼロより大きい場合、優先順位の降順で順序付けられた各論理チャネルについて、以下を実施する。
− MBRトークンバケットがこの論理チャネル用に構成されている場合、
− ((MBR_Token_Bucket>=UL_Grant)かつ(UL_Grant>=送信用にバッファされているデータの量))の場合、この論理チャネルをMIN(送信用にバッファされているデータの量,MBR−MAX_OUTPUT_RATE)バイトまで分配する。
− それ以外の場合
− (MBR_Token_Bucket>=0)の場合
− Allowed_Extra_Tokens=MIN(MAX(0,UL_Grant−MBR_Token_Bucket),0.5*MBR_BUCKET_SIZE)
− それ以外の場合
− Allowed_Extra_Tokens=0
− xバイトの間、この論理チャネルを分配する。ただしxは、0とMIN(UL_Grant,MBR_Token_Bucket+Allowed_Extra_Tokens,送信用にバッファされているデータの量,MBR_MAX_OUTPUT_RATE)バイトの間である。xの値は実装依存である(たとえば、xの値を選択するとき、WTRUは、SDUセグメント化、同一の優先順位を有する2つの論理チャネルを公平に分配することなど、様々な要素を考慮すべきである)。
− それ以外の場合
− この論理チャネルをMIN(UL_Grant,送信用にバッファされているデータの量)バイトまで分配する。
− UL_Grantを、分配されたバイト量があればその分だけ減分する。
− MBR_Token_Bucketを、分配されたバイト量があればその分だけ減分する。
1)確認(Acknowledged)モード(AM)または非確認(Unacknowledged)モード(UM)をサポートする上部レイヤPDUの転送
2)透過(Transparent)モード(TM)データ転送
3)ARQを介した誤り訂正(物理レイヤによって提供されるCRCチェック。RLCレベルではCRCは必要でない)
4)TBのサイズによるセグメント化:RLC SDUがTBに完全に適合しない場合のみ、RLC SDUが、パディングを含まない可変サイズのRLC PDUにセグメント化される。
5)再送信する必要があるPDUの再セグメント化:再送信されるPDUが、再送信に使用される新しいTBに完全に適合しない場合、RLC PDUが再セグメント化される。
6)再セグメント化の数は制限されない。
7)同じ無線ベアラ用のSDUの連結
8)アップリンク内でのハンドオーバ(HO)時を除く、上部レイヤPDUのシーケンス内送達
9)重複検出
10)プロトコルエラー検出および回復
11)eNBとWTRU(FFS)の間のフロー制御
12)SDU廃棄
13)リセット
1)それらのPBRまで優先順位の降順ですべての無線ベアラ。
2)グラントによって割り当てられた残りのリソースについて優先順位の降順ですべての無線ベアラ。この機能は、MBRを確実に超えないようにする。
3)グラントによって割り当てられた残りのリソースについて優先順位の降順ですべての無線ベアラ。この機能は、(トランスポートブロック内のパディングを最小限に抑える/防止するために)MBRを超えることができるようにする。
1)すべての論理チャネルがそれらの構成されたPBRまで優先順位の降順で分配される。
2)何らかのリソースが残っている場合、これらの論理チャネルすべてが、それらの構成されたMBRまで厳密な優先順位の降順で分配される。MBRが構成されていない場合、論理チャネルは、その論理チャネル用のデータまたはULグラントのどちらかが先に使い果たされるまで分配される。
3)何らかのリソースが残っている場合、これらの論理チャネルすべてが、以下の2つの変形形態の一方まで厳密な優先順位の降順で分配される。すなわち、
その論理チャネル用のデータまたはULグラントのどちらかが使い果たされるまで、または
その論理チャネル用のデータまたは「MBRトークンバケットサイズ」と「許容される最も負のMBRバケットサイズ」との差またはULグラントのどちらかが使い果たされるまで。
1)常にSRBを優先順位付けするように論理チャネル優先順位付け機能を変更する(すなわち、SRBに関するPBR/MBR構成の必要なし)、または
2)SRBのためのPBR/MBRを許容される最大値に構成する。
1)優先順位の降順ですべてのシグナリング無線ベアラ(任意選択:おそらくはあるレートまで)。
2)それらのPBRまで優先順位の降順ですべての無線ベアラ。
3)グラントによって割り当てられた残りのリソースについて優先順位の降順ですべての無線ベアラ。この機能は、MBRを確実に超えないようにする。
1)SRBに(またはRRC制御情報に)対応する論理チャネルすべては、優先順位の降順で分配される(任意選択:おそらくは構成されたビットレートまで)。
2)すべての論理チャネルがそれらの構成されたPBRまで優先順位の降順で分配される。
3)何らかのリソースが残っている場合、これらの論理チャネルすべてが、それらの構成されたMBRまで厳密な優先順位の降順で分配される。MBRが構成されていない場合、論理チャネルは、その論理チャネル用のデータまたはULグラントのどちらかが先に使い果たされるまで分配される。
1)MAC SDUのサイズ(すなわち、これはMAC PDUヘッダおよびMACパディングを除外する)、
2)MAC PDUのサイズ(これは、MAC PDUヘッダ、PDUペイロード、およびMACパディングを含む)、
3)MACパディングを除くMAC PDUのサイズ(これは、MAC PDUヘッダおよびPDUペイロードを含む)、
4)MAC PDUヘッダを除くMAC PDUのサイズ(これは、MAC PDUペイロードおよびMACパディングを含む)、
5)RLC PDUのサイズ(すなわち、これは、RLC PDUヘッダおよびPDUペイロードを含む)、
6)RLCパディングを除くRLC PDUのサイズ(これは、RLCパディングを除いてRLC PDUヘッダおよびRLCペイロードを含む)、
7)RLC PDUペイロードのサイズ(これは、RLCペイロードを含む)、
8)RLCパディングを除くRLC PDUペイロードのサイズ(これは、RLCパディングを除いてRLCペイロードを含む)、
9)PDCP SDUのサイズ、
10)PDCP PDUのサイズ(すなわち、これは、PDCP PDUヘッダおよびPDUペイロードを含む)、
11)ヘッダ圧縮が適用される前のPDCP PDUのサイズ(すなわち、これは、ヘッダ圧縮前のPDCP PDUヘッダおよびPDUペイロードを含む)、または
12)セキュリティ(すなわち、暗号化および/または完全性保護)が適用される前のPDCP PDUのサイズ(すなわち、これは、暗号化および/または完全性前のPDCP PDUヘッダおよびPDUペイロードを含む)。
13)MAC SDUをMAC PDUに多重化したイベント/瞬間、
14)MAC PDUの構築を終えたイベント/瞬間、
15)新しいMAC PDU(すなわち、新しいHARQ PDU)を物理レイヤ(またはHARQ)にサブミットしたイベント/瞬間、
16)MAC PDUに関する(すなわち、HARQ PDUに関する)HARQ肯定応答を受け取ったイベント/瞬間、
17)(MAC SDU/PDUを担持する)HARQプロセスが(成功裏に、または不成功に)完了した/終わったイベント/瞬間、または
18)RLC PDUに関するRLC肯定応答を受け取ったイベント/瞬間。
1.
論理チャネルを優先順位付けするための方法であって、
論理チャネルリソースを使用可能なデータについて複数の論理チャネルに割り当てるステップと、
前記論理チャネルのうちの特定のチャネルに関連付けられたバッファ内の最大ビットレート(MBR)クレジットを、媒体アクセス制御(MAC)サービスデータユニット(SDU)のサイズだけ減分するステップと
を具えたことを特徴とする方法。
2.
前記割り当てられたチャネルリソースのいずれかが残っている場合、前記データが使い果たされるまで優先順位の降順で前記論理チャネルを分配することを特徴とする実施形態1記載の方法。
3.
前記MBRクレジットは負の値を有することを特徴とする実施形態1又は2記載の方法。
4.
無線リンク制御(RLC)SDU全体が残りのリソースに適合した場合、RLC SDUはセグメント化されないことを特徴とする実施形態2記載の方法。
5.
前記MAC SDUは、MACプロトコルデータユニット(PDU)ヘッダおよびMACパディングを除外することを特徴とする実施形態1ないし4のいずれかに記載の方法。
6.
論理チャネルを優先順位付けするための方法において、
論理チャネルリソースを使用可能なデータについて複数の論理チャネルに割り当てるステップと、
前記論理チャネルのうちの特定のチャネルに関連付けられたバッファ内の最大ビットレート(MBR)クレジットを、媒体アクセス制御(MAC)サービスデータユニット(SDU)のサイズだけ減分するステップであって、前記MBRクレジットは負の値を有するステップと
を具えたことを特徴とする方法。
7.
前記割り当てられたチャネルリソースのいずれかが残っている場合、優先順位の降順で前記論理チャネルを分配することを特徴とする実施形態6記載の方法。
8.
アップリンク(UL)グラントが使い果たされるまで優先順位の降順で前記論理チャネルが分配されることを特徴とする実施形態7記載の方法。
9.
前記データが使い果たされるまで優先順位の降順で前記論理チャネルが分配されることを特徴とする実施形態5ないし8のいずれかに記載の方法。
10.
無線リンク制御(RLC)SDU全体が残りのリソースに適合した場合、RLC SDUはセグメント化されないことを特徴とする実施形態6ないし9のいずれかに記載の方法。
11.
論理チャネルを優先順位付けするための無線送受信ユニット(WTRU)であって、
少なくとも1つのバッファと、
論理チャネルリソースを、使用可能なデータについて複数の論理チャネルに割り当て、前記論理チャネルのうちの特定のチャネルに関連付けられた前記バッファ内の最大ビットレート(MBR)クレジットを、媒体アクセス制御(MAC)サービスデータユニット(SDU)のサイズだけ減分するように構成されたプロセッサと
を具えたことを特徴とする無線送受信ユニット(WTRU)。
12.
前記割り当てられたチャネルリソースのいずれかが残っている場合、前記データが使い果たされるまで優先順位の降順で論理チャネルが分配されることを特徴とする実施形態11記載の無線送受信ユニット(WTRU)。
13.
前記MBRクレジットは負の値を有することを特徴とする実施形態11又は12記載の無線送受信ユニット(WTRU)。
14.
無線リンク制御(RLC)SDU全体が残りのリソースに適合した場合、RLC SDUはセグメント化されないことを特徴とする実施形態12又は13記載の無線送受信ユニット(WTRU)。
15.
前記MAC SDUは、MACプロトコルデータユニット(PDU)ヘッダおよびMACパディングを除外することを特徴とする実施形態11ないし14のいずれかに記載の無線送受信ユニット(WTRU)。
16.
論理チャネルを優先順位付けするための無線送受信ユニット(WTRU)であって、
少なくとも1つのバッファと、
論理チャネルリソースを、使用可能なデータについて複数の論理チャネルに割り当て、前記論理チャネルのうちの特定のチャネルに関連付けられた前記バッファ内の最大ビットレート(MBR)クレジットを、媒体アクセス制御(MAC)サービスデータユニット(SDU)のサイズだけ減分するように構成されたプロセッサと
を具えたことを特徴とする無線送受信ユニット(WTRU)。
17.
前記MBRクレジットは負の値を有し、前記割り当てられたチャネルリソースのいずれかが残っている場合、優先順位の降順で前記論理チャネルが分配されることを特徴とする実施形態16記載の無線送受信ユニット(WTRU)。
18.
アップリンク(UL)グラントが使い果たされるまで優先順位の降順で前記論理チャネルが分配されることを特徴とする実施形態17記載の無線送受信ユニット(WTRU)。
19.
前記データが使い果たされるまで優先順位の降順で前記論理チャネルが分配されることを特徴とする実施形態17記載の無線送受信ユニット(WTRU)。
20.
無線リンク制御(RLC)SDU全体が残りのリソースに適合した場合、RLC SDUはセグメント化されないことを特徴とする実施形態17ないし19のいずれかに記載の無線送受信ユニット(WTRU)。
Claims (20)
- 送信に利用可能なデータを割り当てるための、無線送受信ユニット(WTRU)による方法であって、
アップリンクグラントを受信するステップと、
無線リンク制御(RLC)データPDUを搬送する、複数の論理チャネルのうちの少なくとも1つの論理チャネル上で、少なくとも1つのメディアアクセス制御(MAC)制御要素(CE)が優先度付けされると判定するステップと、
前記少なくとも1つの論理チャネルの送信に対してリソースを割り当てる前に、前記少なくとも1つのMAC CEの送信に対してリソースを割り当てるステップと、
前記少なくとも1つの論理チャネルについての少なくとも1つのMACサービスデータユニット(SDU)の送信に対して、リソースを割り当てるステップであって、前記少なくとも1つの倫理チャネルは正の優先ビットレート(PBR)クレジットを有する、ステップと、
前記少なくとも1つの論理チャネルの前記PBRクレジットを、前記少なくとも1つのMAC SDUのサイズ分、デクリメントするステップと、
前記複数の論理チャネルの各々のPBRクレジットが、ゼロまたはゼロ未満であると判定するステップであって、前記少なくとも1つの論理チャネルの前記PBRクレジットはゼロ未満である、ステップと、
前記複数の論理チャネルの各々の前記PBRクレジットがゼロまたはゼロ未満であると判定した後に、送信に利用可能なデータとともに、送信のために、最高優先度の論理チャネルからのデータを選択するステップと、
前記アップリンクグラントにより示されるリソースを使用して、前記少なくとも1つのMAC CE、前記少なくとも1つのMAC SDU、および送信に利用可能なデータとともに前記最高優先度の論理チャネルからの前記データを送信するステップと
を備えることを特徴とする方法。 - 前記アップリンクグラントにより示される前記リソースは、送信時間間隔(TTI)内のリソースに対応することを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記WTRUは、ロングタームエボリューション(LTE)システムにおいて通信することを特徴とする請求項1に記載の方法。
- シグナリング無線ベアラ(SRB)に対応する論理チャネルのPBRクレジットは、最大許容クレジットであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記SRBは、SRB1またはSRB2であることを特徴とする請求項4に記載の方法。
- 第1の無線リソース制御(RRC)制御情報パケットは、データ無線ベアラに対応する少なくとも1つの論理チャネル上で絶対的な優先度を有することを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記少なくとも1つのMAC SDUの前記サイズは、前記少なくとも1つの論理チャネルの前記PBRクレジットよりも大きいことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの論理チャネルは、前記少なくとも1つのMAC SDUのセグメント化を回避するために、前記少なくとも1つの論理チャネルの前記PBRクレジットよりも多いリソースが割り当てられることを特徴とする請求項7に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの論理チャネルの前記PBRクレジットをデクリメントするステップは、前記PBRクレジットを負にさせることを特徴とする請求項7に記載の方法。
- RRCレイヤは、対応するPBRクレジットによって前記複数の論理チャネルの各々を構成することを特徴とする請求項1に記載の方法。
- アップリンクグラントを受信するように構成される送受信機と、
無線リンク制御(RLC)データPDUを搬送する、複数の論理チャネルのうちの少なくとも1つの論理チャネル上で、少なくとも1つのメディアアクセス制御(MAC)制御要素(CE)が優先度付けされると判定することと、
前記少なくとも1つの論理チャネルの送信に対してリソースを割り当てる前に、前記少なくとも1つのMAC CEの送信に対してリソースを割り当てることと、
前記少なくとも1つの論理チャネルについての少なくとも1つのMACサービスデータユニット(SDU)の送信に対して、リソースを割り当てることであって、前記少なくとも1つの倫理チャネルは正の優先ビットレート(PBR)クレジットを有する、ことと、
前記少なくとも1つの論理チャネルの前記PBRクレジットを、前記少なくとも1つのMAC SDUのサイズ分、デクリメントすることと、
前記複数の論理チャネルの各々のPBRクレジットが、ゼロまたはゼロ未満であることを判定することであって、前記少なくとも1つの論理チャネルの前記PBRクレジットはゼロ未満である、ことと、
前記複数の論理チャネルの各々の前記PBRクレジットがゼロまたはゼロ未満であると判定した後に、送信に利用可能なデータとともに、送信のために、最高優先度の論理チャネルからのデータを選択することと、
前記アップリンクグラントにより示されるリソースを使用して、前記少なくとも1つのMAC CE、前記少なくとも1つのMAC SDU、および送信に利用可能なデータとともに前記最高優先度の論理チャネルからの前記データを送信することと
を実行するように構成されるプロセッサと
を備えることを特徴とする無線送受信ユニット(WTRU)。 - 前記アップリンクグラントにより示される前記リソースは、送信時間間隔(TTI)内のリソースに対応することを特徴とする請求項11に記載のWTRU。
- 前記送受信機は、ロングタームエボリューション(LTE)システムにおいて信号を送信および受信するようにさらに構成されることを特徴とする請求項11に記載のWTRU。
- シグナリング無線ベアラ(SRB)に対応する論理チャネルのPBRクレジットは、最大許容クレジットであることを特徴とする請求項11に記載のWTRU。
- 前記SRBは、SRB1またはSRB2であることを特徴とする請求項14に記載のWTRU。
- 第1の無線リソース制御(RRC)制御情報パケットは、データ無線ベアラに対応する少なくとも1つの論理チャネル上で絶対的な優先度を有することを特徴とする請求項11に記載のWTRU。
- 前記少なくとも1つのMAC SDUの前記サイズは、前記少なくとも1つの論理チャネルの前記PBRクレジットよりも大きいことを特徴とする請求項11に記載のWTRU。
- 前記プロセッサは、前記少なくとも1つのMAC SDUのセグメント化を回避するために、前記PBRクレジットよりも多いリソースを、前記少なくとも1つの論理チャネルに割り当てるようにさらに構成されることを特徴とする請求項17に記載のWTRU。
- 前記プロセッサは、前記少なくとも1つの論理チャネルの前記PBRクレジットをデクリメントし、および前記PBRクレジットを負にさせるようにさらに構成されることを特徴とする請求項17に記載のWTRU。
- 前記プロセッサは、RRCレイヤから、対応するPBRクレジットによる、前記複数の論理チャネルの各々についての構成を受信するようにさらに構成されることを特徴とする請求項17に記載のWTRU。
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