JP2017201843A - 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

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 Download PDF

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Abstract

【課題】パディングを最小限に抑え、制御チャネル、およびシグナリング無線ベアラに対応する論理チャネルを考慮する、向上したL2アップリンクチャネル優先順位付けおよびレート制御方法を提供する。
【解決手段】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505。最大ビットレート(MBR)クレジット(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(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、負の値を有することができる510。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515。
【選択図】図5

Description

本願は、無線通信に関する。
図1は、無線送受信ユニット(WTRU)105およびeNodeB(eNB)110を含むロングタームエボリューション(LTE)システム100を示す。WTRU105およびeNB110は、レイヤ2(L2)サブレイヤを有するユーザプレーンプロトコルスタックを含む。L2サブレイヤは、パケットデータ制御プロトコル(PDCP)サブレイヤ120、無線リンク制御(RLC)サブレイヤ125、および媒体アクセス制御(MAC)サブレイヤ130を含む。このプロトコルスタックは、物理レイヤ135をも含む。無線リンク制御(RRC)サブレイヤ140は、PDCPサブレイヤ120、RLCサブレイヤ125、MACサブレイヤ130、および物理レイヤ135のそれぞれを制御する。
以下の機能がMACサブレイヤ130によってサポートされる。
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
WTRU105内のMACサブレイヤ130の機能の1つは、論理チャネル優先順位付けである。図2は、ランダムアクセスチャネル(RACH)205およびアップリンク共用チャネル(UL−SCH)210など使用可能なアップリンクトランスポートチャネルと、共通制御チャネル(CCCH)215、専用制御チャネル(DCCH)220、および専用トラフィックチャネル(DTCH)225など使用可能なアップリンク論理チャネルとを示す。MACサブレイヤ130は、RLCサブレイヤ125から出る様々な論理チャネルからMAC SDU(すなわち、RLCプロトコルデータユニット(PDU))を受け取ることができる。次いで、MACサブレイヤ130は、これらのMAC SDUを1つのトランスポートチャネル(たとえば、UL−SCH210)上に多重化する。
MAC SDUは、様々な論理チャネルから優先順位付けされ選択される。論理チャネル優先順位付け手順は、新しいMAC送信が実施されるとき適用することができる。RRCサブレイヤ140は、各論理チャネルに優先権を与えることによってアップリンクデータのスケジューリングを管理することができ、優先順位値が大きくなるほど、より低い優先権レベルを示す。さらに、各論理チャネルは、優先ビットレート(PBR)を用いて、また任意選択で最大ビットレート(MBR)を用いて構成される。
アップリンク(UL)グラントは、アップリンク上でのデータ送信に使用されるチャネルリソースの特性を与える。ULグラントは、固定サイズのリソースブロック割当て、変調および符号化スキーム(MCS)、UL遅延、および送信電力制御(TPC)を示す20ビットフィールドである。ULグラントは、WTRU105がUL送信に使用すべきチャネルリソースの量およびタイプをWTRU105に通知するために、eNB110からWTRU105へダウンリンク(DL)で送られる。
論理チャネル優先順位付け手順は、WTRUが論理チャネルを分配するのを以下の順序で支援する。
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。
WTRUは、無線ベアラ間でのアップリンクリソースの共有を管理するアップリンクレート制御機能を有する。RRCは、各ベアラに優先順位および優先ビットレート(PBR)を与えることによってアップリンクレート制御機能を制御する。さらに、グロスビットレート(GBR)ベアラあたりのMBRもまた構成される。シグナリングされる値は、S1を介してeNBにシグナリングされるものに関連しない可能性がある。
アップリンクレート制御機能は、WTRUがその無線ベアラを以下の順序で確実に分配するようにする。
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。
PBRがすべてゼロに設定されている場合、ステップ1)が飛ばされ、無線ベアラは、厳密な優先順位で分配される。WTRUは、より高い優先順位データの送信を最大限にする。WTRUに対するトータルグラント(total grant)を制限することによって、eNBは、総MBR(AMBR)を確実に超えないようにすることができる。複数の無線ベアラが同じ優先順位を有する場合、WTRUは、これらの無線ベアラを等しく分配することができる。
リソースはオペレータによって所有されているため、無線リソースのスケジューリングおよびリソース割当ては、eNB110内のMACサブレイヤ130内で行われる。しかし、WTRU105内のMACサブレイヤ130は、サービス品質(QoS)要件やWTRU無線条件などの情報を、eNB110におけるスケジューリング手順に対する入力としてeNB110に提供する。
最初に、入力パラメータを指定することができることに留意されたい。(MACサブレイヤ130内のスケジューラからの)WTRU出力に関する制約もまた指定することができる。しかし、必須のWTRU動作は必要とされない。
入力パラメータの指定に関しては、トークンバケットモデルが使用されている。PBR/MBRは、「トークンレート」である。このモデルでは、「トークンバケットサイズ」パラメータがあるが、これは、WTRUによって、たとえばトークンレートまたは固定サイズから導出される場合、またはeNBによって明示的にシグナリングする必要がある場合、不安定である。
トークンバケットは、いつトラフィックを送信することができるか指示する制御機構である。データ送信の文脈における「バケット」は、トラフィックを制御するための手段として、送信される総ネットワークトラフィックを保持するバッファである。このバケット(すなわちバッファ)は、バイトを単位とするトラフィック量、またはセンダが送信することを許される所定のサイズのパケットを表すトークンを含む。使用可能なトークンの量は、データを送信する必要があるときキャッシュする(cached)ことができる「クレジット」と見ることができる。センダから「クレジット」(すなわち、バケット内のトークン)がなくなったとき、そのセンダは、それ以上トラフィックを送ることが許されない。
PBR/GBRは、レポートされたバッファステータスを制限すべきでない。バッファステータスレポート処理に対するMBRインパクトの影響は不安定である。
トークンバケットモデルを使用してレート計算を説明し、それにより、各論理チャネルには、PBRおよびMBRに関連する、トークンバケットが関連付けられることになる。トークンがバケットに追加されるレートは、それぞれPBRおよびMBRである。トークンバケットサイズは、ある最大値を超えることができない。
以下は、レート計算、または等しくはトークンバケット計算に関する考えられる説明を提供する。WTRUの挙動を明示的に説明すべきであることが受け入れられる場合、(トークン)クレジットを使用することができる。たとえば、各時間増分Tjごとに、PBRを有する各ベアラjについて、ベアラjに関連付けられたPBRクレジットがTj×PBRjの値だけ増分される。ベアラがMBRをも有する場合には、ベアラjに関連付けられたMBRクレジットがTj×MBRjの値だけ増分される。そのベアラに関する最大PBRおよび/またはMBRクレジットに上限が設定されている場合には、累積値が最大値を超えた場合、累積値がその最大値に等しくなるように設定される。
WTRUが新しいデータを送信することが許されるスケジューリングの機会(すなわち、送信時間間隔(TTI))ごとに、空でないバッファ状態および非ゼロのPBRクレジットを有する最高の優先順位のベアラからデータが選択される。WTRUは、バッファのサイズ、PBRクレジットのサイズ、またはトランスポートブロックの使用可能な容量のいずれか小さいものに等しいデータをトランスポートブロックに追加することができる。PBRクレジットおよびMBRクレジットは、割り当てられたデータの量だけ減分される。
すべてのベアラのPBRクレジットがゼロであり、依然としてトランスポートブロック内に空間がある場合には、スケジューラは、データがバッファされている最高の優先順位のベアラからデータを受け入れる。スケジューラは、トランスポートブロック内の使用可能な空間のサイズまたはWTRUのMBRクレジットのどちらか小さい方までデータを受け入れる。MBRクレジットは、受け入れられたデータの量だけ減分される。受け入れられたデータは、RLCサブレイヤからデータがフェッチされる前に組み合わされる。
レート計算、または等しくはトークンバケット計算についても説明することができる。新しい送信がHARQエンティティによって要求されるあらゆるTTI境界にて、WTRUは、以下に述べる動作を実施する。
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。
同じ優先順位で構成された論理チャネルは、WTRUによって等しく分配されるものとする。
MAC PDUおよびMAC制御要素
図3は、MACヘッダ305からなるMAC PDU300を示し、MAC SDU310、315、MAC制御要素320、325、およびパディング330を含むことができる。MACヘッダ305とMAC SDU310、315は、共に可変サイズのものである。
MAC PDU300のヘッダは、1つまたは複数のMAC PDUサブヘッダ335、340、345、350、355、360を含み、それらのそれぞれが、MAC SDU310もしくはMAC SDU315、MAC制御要素320もしくはMAC制御要素325、またはパディング330に対応する。
MACサブレイヤは、バッファステータスレポート制御要素など、MAC制御要素を生成することができる。MAC制御要素は、下記で表1に示されているように、論理チャネル識別(LCID)に対する特定の値を介して識別される。インデックス00000−yyyyyは、対応するRLCサブレイヤを有する実際の論理チャネルに対応し、一方、残りの値は、MAC制御要素(たとえば、バッファステータスレポート)を識別すること、またはパディングなど、他の目的に使用することができる。
Figure 2017201843
RLC
LTE RLCサブレイヤの主なサービスおよび機能は、以下を含む。
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
RLCは、3つの動作モード、すなわちAM(確認モード)、UM(非確認モード)、およびTM(透過モード)をサポートし、AM RLCエンティティによって生成される、STATUS PDUなど制御PDUを生成する。
パディングを最小限に抑え、一方、制御チャネル、およびシグナリング無線ベアラに対応する論理チャネルを考慮する、向上したL2アップリンクチャネル優先順位付けおよびレート制御方法を提供することが望まれる。
新しい送信が実施されるとき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が開示される。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。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、MAC SDUのサイズだけ減分される。MBRクレジットは、負の値を有することができる。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。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。MAC SDUは、MAC PDUヘッダおよびMACパディングを除外する。
WTRUは、WTRUが新しいデータを送信することが許される各スケジューリングの機会に、最高の優先順位の無線ベアラからデータを選択する。無線ベアラは、空でないバッファ状態および非ゼロの優先ビットレート(PBR)クレジットを有することができる。WTRUは、バッファのサイズ、PBRクレジットのサイズ、またはトランスポートブロックの使用可能な容量のいずれか小さいものに等しい場合、そのデータをトランスポートブロックに追加することができる。
開示されている方法および装置は、使用可能なチャネルリソースの最大限の使用を可能にする(すなわち、ULグラントを最大限にする)。したがって、厳密な優先順位ならびに特定の優先および最大データレート制限の要件を満たした後で使用可能なリソースが依然としてある場合には、厳密な優先順位に基づいて、しかし特定のバケットサイズに対する割当てを制限することなしに(たとえば、MBRクレジットが負になることを可能にして)、その使用可能な容量がサービング論理チャネルによってもう一度使用される。むしろ、この割当ては、その論理チャネルによって送信されるデータの量、またはその論理チャネルに割り当てられたULグラントのサイズによって制限される。
WTRUは、PBRクレジットおよびMBRクレジットを、割り当てられたデータの量だけ減分し、トランスポートブロック内に空間がある場合、このステップを繰り返す。このステップは、無線ベアラについて、それらの優先順位に従って繰り返される。
WTRUにおけるビットレート制御およびトークン/クレジットバケット更新のための方法および装置もまた開示される。WTRU内のMACエンティティは、データプロトコルデータユニット(PDU)に関連付けられたトークンバケットを更新することができるが、PDUを制御することはできない。WTRUは、トークンバケットを様々なときに、様々な測定量で更新することができる。
より詳細な理解を、例として与えられ添付の図面と共に理解すべき諸実施形態の以下の説明から得ることができる。
LTEユーザプレーンプロトコルスタックの図である。 アップリンクのためのMACマッピング/多重化の MACヘッダ、MAC制御要素、MAC SDU、およびパディングを含むMAC PDUの図である。 負のMBRクレジット値を格納することが可能な論理チャネルMBRレートクレジットバッファのブロック図である。 図4のWTRUによって新しい送信が実施されるとき適用される論理チャネル優先順位付け手順の流れ図である。
「無線送受信ユニット(WTRU)」という用語は、以下で参照されたとき、それだけには限らないが、ユーザ機器(UE)、移動局、固定型もしくは移動型加入者ユニット、ページャ、セルラ電話、携帯情報端末(PDA)、コンピュータ、または無線環境内で動作することが可能な任意の他のタイプのデバイスを含む。「基地局」という用語は、以下で参照されたとき、それだけには限らないが、ノードB、サイトコントローラ、アクセスポイント(AP)、または他のタイプのインターフェース用を含む。
この開示では、RLC PDUはMAC SDUと等価であり、トークンバケット(またはクレジット)を更新することは、概して、ある量のトークン(クレジット)をそのバケットから減算し、それによりそのような量がパケットサイズに対応することを指す。トークンバケット計算またはクレジット計算は、データレート計算またはレート制御計算と等価である。述べられている方法および装置はトークンバケットモデルを使用しているが、データレート制御計算論理の実装は、トークンバケット手法を使用しない。
向上したアップリンクチャネル優先順位付けおよびレート制御機能
WTRUの送信MACエンティティは、たとえばグラントによって制限される場合(すなわち、WTRUの使用可能なデータが潜在的にグラント量を超えるとき)、パディングを防止するために、下記の方法に述べられている優先順位付けの追加の回(round)を実施することができる。
WTRUが新しいデータを送信することが許される各スケジューリングの機会、またはTTIにおいて、WTRUは、空でないバッファ状態および非ゼロのPBRクレジットを有する最高の優先順位のベアラからデータを選択する。WTRUは、バッファのサイズ、PBRクレジットのサイズ、またはトランスポートブロックの使用可能な容量のいずれか小さいものに等しいデータをトランスポートブロックに追加することができる。PBRクレジットおよびMBRクレジットは、割り当てられたデータの量だけ減分される。依然としてトランスポートブロック内に空間がある場合、ベアラについてそれらの優先順位に従って、このステップが繰り返される。
すべてのベアラのPBRクレジットがゼロ(または負)であり、依然としてトランスポートブロック内に空間がある場合には、スケジューラは、データがバッファされている最高の優先順位のベアラからデータを受け入れる。スケジューラは、トランスポートブロック内の使用可能な空間のサイズまたはWTRUのMBRクレジットのどちらか小さい方までデータを受け入れる。MBRクレジットは、受け入れられたデータの量だけ減分される。上記のステップから受け入れられたデータは、RLCからデータがフェッチされる前に組み合わされる。依然としてトランスポートブロック内に空間がある場合、ベアラについてそれらの優先順位に従って、このステップが繰り返される。
すべてのベアラのMBRクレジットがゼロ(または負)であり、依然としてトランスポートブロック内に空間がある場合には、スケジューラは、データがバッファされている最高の優先順位のベアラからデータを受け入れる。スケジューラは、トランスポートブロック内の使用可能な空間サイズまでデータを受け入れる。MBRクレジットは、受け入れられたデータの量だけ減分される(クレジットは、負またはより負になることが許される)。ここで、受け入れられたデータは、RLCからデータがフェッチされる前に組み合わされる。
この方法は、別の優先順位付けと共に実施することができ、いくつかの論理チャネルに対してMBRが構成されていない場合でさえ実施することができる。MBRクレジットがゼロである場合、考慮すべきMBRバケットはない。
この方法は、グラントによって制限される場合、たとえば、他のベアラすべてがそれらのMBRに達した、または超えた場合、あるいはいくつかのベアラには使用可能な他のデータがないが、それぞれのMBRを超えている他のベアラに使用可能なデータがある場合に有用となり得る。
この方法を修正し、MBRクレジットを、ゼロとは異なる閾値と比較することができる。たとえば、すべてのベアラのMBRクレジットがゼロ(または負)であり、依然としてトランスポートブロック内に空間がある場合には、スケジューラは、データがバッファされている最高の優先順位のベアラからデータを受け入れる。スケジューラは、トランスポートブロック内の使用可能な空間のサイズまたは「MBRクレジット」と「許容される最も負のMBRバケットサイズ」との差のどちらか小さい方までデータを受け入れる。MBRクレジットは、受け入れられたデータの量だけ減分される(したがって、クレジットは、負またはより負になることが許される)。受け入れられたデータは、RLCからデータがフェッチされる前に組み合わされる。
トランスポートブロックをデータで充填するには不十分なクレジットまたはトークンがある場合、パディングを実施するのではなく、十分なトークンまたはクレジットを有していない論理チャネルからデータを受け入れる可能性を、最終的な優先順位付けまたはレート制御ステップとして見込むことによって、トランスポートブロックの利用率を最大限にすべきである(また、MACパディングを最小限に抑えるべきである)。
アップリンクレート制御機能は、WTRUがその無線ベアラを以下の順序で確実に分配するようにする。
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。
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。
あるいは、論理チャネル優先順位付け手順は、WTRUが論理チャネルを以下の順序で確実に分配するようにする。
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。
制御PDUおよび制御要素のための向上したアップリンクチャネル優先順位付けおよびレート制御
RLCは、たとえばRLC STATUS PDUなど、制御PDUを生成することができる。また、MACは、制御要素を生成することができる。
PDCP制御PDU、PDCP STATUSレポート、ロバストヘッダ圧縮(ROHC)フィードバックなど上部レイヤ制御PDUは、RLCデータPDU上にマッピングされる(またはRLCデータPDUとしてカプセル化される)のではなく、RLC制御PDU上にマッピングさせる(またはRLC制御PDUとしてカプセル化させる)ことができる。これにより、PDCP制御PDUなど上部レイヤ制御PDUを下部レイヤで(すなわち、RLCおよびMACで)区別することができ、したがって、上部レイヤ制御PDUが、改善された処理(たとえば、QoS、より高速な送信など)を受けることができる。WTRUは、トークンまたはクレジットがないという理由でRLC制御PDUの送信を制限しない。
常にデータより制御を優先する
WTRUは、RLC制御PDUまたはMAC制御要素について、トークン/クレジットバケットレベルを検証/比較/チェックしなくてもよい。WTRUの送信MACエンティティは、パディングを防止するために、追加のステップを実施することになる。
この追加のステップでは、WTRUが送信を許される各スケジューリングの機会(TTI)に、WTRUは、制御PDU(または制御要素)を有する最高の優先順位のベアラからデータを選択する。WTRUは、制御PDUのサイズまたはトランスポートブロックの使用可能な容量のどちらか小さい方に等しいデータをトランスポートブロックに追加することができる。PBRクレジットおよびMBRクレジットは、割り当てられたデータの量だけ減分される。あるいは、制御PDUの場合には、PBRクレジットおよびMBRクレジットが減分されない。依然としてトランスポートブロック内に空間がある場合、ベアラについてそれらの優先順位に従って、このステップが繰り返される。
依然としてトランスポートブロック内に空間がある場合、WTRUは、空でないバッファ状態および非ゼロのPBRクレジットを有する最高の優先順位のベアラからデータを選択する。WTRUは、バッファのサイズ、PBRクレジットのサイズ、またはトランスポートブロックの使用可能な容量のいずれか小さいものに等しいデータをトランスポートブロックに追加することができる。PBRクレジットおよびMBRクレジットは、割り当てられたデータの量だけ減分される。依然としてトランスポートブロック内に空間がある場合、ベアラについてそれらの優先順位に従って、このステップが繰り返される。
すべてのベアラのPBRクレジットがゼロであり、依然としてトランスポートブロック内に空間がある場合には、スケジューラは、データがバッファされている最高の優先順位のベアラからデータを受け入れる。スケジューラは、トランスポートブロック内の使用可能な空間のサイズまたはWTRUのMBRクレジットのどちらか小さい方までデータを受け入れる。MBRクレジットは、受け入れられたデータの量だけ減分される。受け入れられたデータは、RLCからデータがフェッチされる前に組み合わされる。依然としてトランスポートブロック内に空間がある場合、ベアラについてそれらの優先順位に従って、このステップが繰り返される。
WTRUは、RLC制御PDUまたはMAC制御要素または制御PDU全般をデータPDUより優先することができる。これにより、高優先順位のデータトラフィックによる遅延の発生または制御情報の枯渇が防止されることになる。
データより、しかしある量まで制御を優先する
これまでの手法は、データより制御を優先する。しかし、これは、「より低い優先順位の」論理チャネル上に多数の制御PDUがある場合、いくつかの「より高い優先順位の」論理チャネルが遅延を受けるおそれがあることを暗示している可能性がある。
制御に使用することができるトランスポートブロックのサイズを制限すること
WTRUは、制御トラフィックに使用することができるトランスポートブロックのサイズを制限することにより、トランスポートブロックの一部がデータトラフィックに使用されるように専念する、またはそのことを保証することができる。そのような制限は、(パーセントの形態、生(raw)サイズの形態、または任意の他の形態で)制御に使用することができるTBの最大の割合を指定するなど、様々な方法で達成することができる。そのような割合は、任意のRRCメッセージ内に担持されているRRC情報要素(IE)を介して構成することができる。
制御トラフィックのためのレートを制限すること
WTRUは、制御PDU(または制御要素)のレートを測定および制御することができる。Control BR(ビットレート)などPBR/MBRと類似の新しいパラメータを使用することができる。WTRUは、最高の優先順位で送られる制御PDUの数を、制御BRによって決まる量に制限することができる。しかし、これは、(PBRまたはMBRの回に)論理チャネルがスケジューリングされているとき、制御PDUがその論理チャネル上で送られるのを妨げない。制御用(たとえば、RLC制御PDUまたはMAC制御要素用)の優先ビットレートは、任意のRRCメッセージ内に担持されているRRC IEを介して構成することができる。
さらに、2つの制御用のレート、すなわちRLC制御ビットレート(RCBR)およびMAC制御ビットレート(MCBR)などをさらに区別および指定することが可能である。同様に、これらのパラメータは、任意のRRCメッセージ内に担持されているRRC IEを介して構成することができる。
制御のためのセグメント化を回避すること
一般に、RLC制御PDUまたはMAC制御要素など制御情報をセグメント化することは、それらを迅速に送信/受信するために(1つのTTI)、望ましくない。RLCセグメント化機能は、RLC制御PDU(たとえば、STATUS PDU)に適用されず、MACセグメント化機能は定義されていない。
制御のためにトークン/クレジット計算を使用するMACが十分なトークン/クレジットを有していないとき、MACは、十分なトークン/クレジットを有していないときでさえ制御PDUまたは制御要素の全体を受け入れることができ、その代わりに、制御をセグメント化することができないため、トークン/クレジットを負にさせることができる。
これは、選択的な場合として実装することができる。すなわち、制御のための場合だけ負のバケットを可能にする。あるいは、(制御またはデータに起因して)全体的に負のトークンを可能にすることの一部として行うことができる。
シグナリング(たとえば、RRC)無線ベアラに対応する論理チャネルのための向上したアップリンクチャネル優先順位付け
シグナリング無線ベアラ(SRB)(たとえば、SRB0、SRB1、SRB2)に対応する論理チャネルに関しては、論理チャネルは、データRBに対応する他の論理チャネルすべてに勝る絶対的な優先順位を有することができる。これは、次の2つの方法で達成することができる。すなわち、
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。
アップリンクレート制御機能は、WTRUがその無線ベアラを以下の順序で確実に分配するように使用される。
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。
あるいは、論理チャネル優先順位付け手順は、WTRUが論理チャネルを分配するのを以下の順序で助ける。
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。
アーキテクチャの代替
現在、トークン/クレジット計算(すなわち、PBRおよびMBRのためのレート制御計算またはビットレート計算)は、送信MACエンティティに実装される。1つのアーキテクチャの代替では、WTRUは、レート制御計算を送信RLCエンティティ内に実装する。送信RLCエンティティは、PBRおよび/またはMBR計算(たとえば、PBR/MBRトークン/クレジットバケット計算)を実施する。
他のアーキテクチャの代替では、WTRUは、レート制御計算を送信PDCPエンティティ内に実装する。送信PDCPエンティティは、PBRおよび/またはMBR計算(たとえば、PBR/MBRトークン/クレジットバケット計算)を実施する。
トークンバケットの選択的更新:制御PDU(または全体的にある種のPDU)をPBRおよびMBR計算から除外すること
WTRUは、そのビットレート計算を実施するとき、または等しくはトークンバケット計算またはクレジット計算を実施するとき、RLCによって、またはMACによって生成される制御PDUを考慮しなくてもよい。WTRUは、パケットが制御であるか、それともデータであるか評価することになる。データであれば、WTRUは、関連するトークンバケットを更新することになる。制御であれば、WTRUは、関連するトークンバケットを更新しないことになる。
WTRUのMACレイヤは、RLCによって提供される情報を任意選択で用いて、所定の動作を実施することができる。しかし、WTRU内の他のレイヤ(たとえば、RLCまたはPDCP)もまた、これらの動作を組み込むことができる。
RLC制御PDUをPBRおよびMBR計算から除外すること
RLCは、たとえばRLC STATUS PDUなど、制御PDUを生成することができる。PDCP制御PDU、PDCP STATUSレポート、ロバストヘッダ圧縮(ROHC)フィードバックなど上部レイヤ制御PDUは、RLCデータPDU上にマッピングされる(またはRLCデータPDUとしてカプセル化される)のではなく、RLC制御PDU上にマッピングさせる(またはRLC制御PDUとしてカプセル化させる)ことができる。これにより、PDCP制御PDUなど上部レイヤ制御PDUを下部レイヤで(すなわち、RLCおよびMACで)区別することができ、上部レイヤ制御PDUが、改善された処理(たとえば、QOS、より高速な送信など)を受けることができる。
送信RLCエンティティから送信MACエンティティに到着するRLC PDUに関しては、送信MACエンティティが、RLC PDU(すなわち、MAC SDU)が制御PDUであるか、それともデータPDUであるか評価することができる。これは、RLCエンティティからMACエンティティに提供される情報(たとえば、プリミティブ/信号)に基づくことも、RLC PDUヘッダのD/Cフィールドを検査することに基づくこともできる。データがある場合、送信MACエンティティは、関連するトークンバケットを更新することになる(すなわち、PBRおよび/またはMBR計算を行うことになる)。制御用である場合、送信MACエンティティは、関連するトークンバケットを更新しないことになる(すなわち、PBRおよび/またはMBR計算を行わないことになる)。
RLCによって再送信されたPDUをPBRおよびMBR計算から除外すること
RLCは、たとえばHARQプロセスが失敗したとき、または否定確認と共にRLC STATUSレポートを受け取ったとき、ARQを介してデータPDUを再送信することができる。したがって、一般に、送信RLCエンティティは、新しいRLCデータPDU、または再送信RLCデータPDUを送信MACエンティティにサブミットする/送ることができる。
送信RLCエンティティから送信MACエンティティに到着するRLC PDUに関しては、送信MACエンティティが、RLC PDU(すなわち、MAC SDU)が制御PDUであるか、それともデータPDUであるか評価することができる。この決定は、RLCエンティティからMACエンティティに提供される情報(たとえば、プリミティブ/信号)に基づくことも、RLC PDUヘッダのD/Cフィールドを検査することに基づくこともできる。RLC PDUがデータである場合、送信MACエンティティもまた、RLCデータPDUが新しいPDUであるか、それとも再送信PDUであるか評価することになる。この決定は、RLCエンティティからMACエンティティに提供される情報(たとえば、プリミティブ/信号)に基づくことも、再セグメント化フラグ、またはPDUセグメント番号(SN)、またはセグメントオフセット、または任意の他のフィールドなど、RLC PDUヘッダの1つまたは複数のフィールドを検査することに基づくこともできる。
PDUが新しいデータである場合、送信MACエンティティは、関連するトークンバケットを更新することになる(すなわち、PBRおよび/またはMBR計算を行うことになる)。PDUが再送信データである場合、送信MACエンティティは、関連するトークンバケットを更新しないことになる(すなわち、PBRおよび/またはMBR計算を行わないことになる)。
RLC PDU項は、PDUとPDUセグメントを共にカバーする。再送信PDUまたはPDUセグメントは、PBR/MBR計算に算入または考慮されない。
MAC制御要素およびMACパディングをPBRおよびMBR計算から除外すること
MACは、たとえばバッファステータスレポートなど、制御要素を生成することができる。また、パディングを生成することもできる。
MAC制御要素に関しては、送信MACエンティティは、関連するトークンバケットを更新しないことになる(すなわち、PBRおよび/またはMBR計算を行わないことになる)。MACパディングに関しては、送信MACエンティティは、関連するトークンバケットを更新しないことになる(すなわち、PBRおよび/またはMBR計算を行わないことになる)。
どのパケットサイズでバケットを更新するか
たとえば、いくつかのトークン/クレジットを減算することによって、トークン(クレジット)バケットを更新するために、WTRUの送信MACエンティティは、論理チャネルのトークン/クレジットバケットを以下の分だけ減分することができる。すなわち、
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)。
サイズを決定するために、送信上部サブレイヤ(たとえば、RLCまたはPDCP)は、サイズ情報を送信MACエンティティに通信することができ、MACは、その情報を使用することができる。レイヤ間通信およびシグナリングが使用される。
あるいは、MACエンティティは、上部レイヤヘッダ(たとえば、RLCヘッダまたはPDCPヘッダ)を検査し、サイズ情報を抽出する。
バケットを更新するために使用されるイベントおよびトリガ
トークン/クレジットバケットが更新される瞬間またはイベントは、システムの性能に対して影響を与える可能性がある。WTRUの送信MACエンティティは、論理チャネルのトークン/クレジットバケットを以下のとき減分することができる。すなわち、
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。
より高い精度のために、また送信されなかったPDU用のクレジットの無駄/損失を防止するために、HARQ肯定応答を受け取ったときバケットからトークンを減算することができる。
図4は、負のMBRクレジット値を格納することが可能な論理チャネルMBRレートクレジットバッファを使用するWTRU400のブロック図である。WTRU400は、アンテナ405、送信機410、受信機415、プロセッサ420、および少なくとも1つの論理チャネルMBRクレジットバッファ425を含む。MBRクレジットは、バッファ425によってバッファされ、負の値を有することができる。プロセッサ420は、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、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425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、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。あるいは、論理チャネルは、ULグラントが使い果たされるまで優先順位の降順で分配される。
図5は、図4のWTRU400によって新しい送信が実施されるとき適用される論理チャネル優先順位付け手順500の流れ図である。ステップ505では、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。ステップ510では、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MBRクレジットが、MAC SDUのサイズだけ減分される。
MAC SDUは、特定のトランスポートブロック内に担持されることになるMACペイロードに対応する(すなわち、WTRUに割り当てられた、トランスポートブロック上の、特定のTTIでの使用可能な空間)。そのトランスポートブロック上にトランスポートされることになるMAC SDUのサイズまでしか、論理チャネルを分配することができない。したがって、特定の論理チャネルに対する割り当てられた「クレジット」がMAC SDUのサイズより大きい場合、そのクレジットは、そのクレジットが使い果たされるまでMAC SDUのサイズだけ減分されることになる。
割り当てられるリソースは、構成されたトランスポートブロック内の使用可能な空間を、可能な限り効率的に利用することによって最大限にされる。したがって、1つまたは複数の論理チャネルの内容がRLC SDUを介して分配されるので、使用可能な、十分なMBRクレジット/トークンがない場合でさえ、RLC SDU全体がRLC PDU内に含まれ(すなわち、MBRクレジットが負になることを可能にし)、それによりセグメント化および遅延を回避する。
MAC SDUは、MAC PDUヘッダおよびMACパディングを除外する。MBRクレジットは、負の値を有することができる。ステップ515では、割り当てられた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。あるいは、論理チャネルは、ULグラントが使い果たされるまで優先順位の降順で分配される。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。
実施形態
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)。
上記では特徴および要素が特定の組合せで述べられているが、各特徴および要素は、他の特徴および要素なしの単独で、または他の特徴および要素との、もしくは他の特徴および要素を用いない様々な組合せで使用することができる。本明細書において提供されている方法または流れ図は、汎用コンピュータまたはプロセッサによって実行するためのコンピュータ可読記憶媒体内に組み込まれるコンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアで実施することができる。コンピュータ可読記憶媒体の例は、読取り専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内部ハードディスクや取外し式ディスクなど磁気媒体、光磁気媒体、ならびにCD−ROMディスクおよびデジタル多用途ディスク(DVD)など光媒体を含む。
好適なプロセッサは、例として、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来のプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに関連付けられた1つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、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)回路、ならびに任意の他のタイプの集積回路(IC)、および/または状態機械を含む。
ソフトウェアに関連付けられたプロセッサを使用し、無線送受信ユニット(WTRU)、ユーザ機器(UE)、端末、基地局、無線ネットワークコントローラ(RNC)、または任意のホストコンピュータ内で使用するための無線周波数トランシーバを実装することができる。WTRUは、カメラ、ビデオカメラモジュール、テレビ電話、スピーカフォン、振動デバイス、スピーカ、マイクロフォン、テレビトランシーバ、ハンドフリー用ハンドセット、キーボード、Bluetooth(登録商標)モジュール、周波数変調(FM)無線ユニット、液晶ディスプレイ(LCD)ディスプレイユニット、有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネットブラウザ、および/または任意の無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)モジュールもしくは超広帯域(UWB)モジュールなど、ハードウェアおよび/またはソフトウェアで実装されるモジュールと共に使用することができる。

Claims (3)

  1. アップリンク送信で送信されることになるデータを優先順位付けするための、無線送受信ユニット(WTRU)において実行される方法であって、
    アップリンクグラントを受信するステップと、
    複数の論理チャネルのうちの1つまたは複数からの送信に利用可能なデータが存在すると判定するステップであって、前記複数の論理チャネルは、シグナリング無線ベアラ(SRB)と関連付けられた第1の論理チャネルおよびユーザデータ送信と関連付けられた第2の論理チャネルを含む、ステップと、
    送信に利用可能なデータを有し、およびゼロより大きい優先ビットレート(PBR)クレジットを有する、前記複数の論理チャネルのうちの前記1つまたは複数に、送信のためのリソースを割り当てるステップであって、前記第1の論理チャネルは、前記SRBと関連付けられている前記第1の論理チャネルに基づいて最大PBRで構成されている、ステップと、
    前記少なくとも1つの論理チャネルにサービスされる媒体アクセス制御(MAC)サービスデータユニット(SDU)のサイズ分、少なくとも1つの論理チャネルに対する少なくとも1つのPBRクレジットを減少させるステップと、
    送信に利用可能な追加データを有する前記複数の論理チャネルの各々に対する前記PBRクレジットがゼロ以下であると判定するステップと、
    送信に利用可能な追加データを有する論理チャネルに、送信に利用可能な残りのリソースを優先順位で割り当てるステップと、
    前記アップリンクグラントに従って送信するステップと
    を備えたことを特徴とする方法。
  2. 前記SRBは、SRB0、SRB1、またはSRB2のうちの1つであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記SRBは、無線リソース制御(RRC)メッセージの送信と関連付けられていることを特徴とする請求項1に記載の方法。
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Families Citing this family (116)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2452698B (en) 2007-08-20 2010-02-24 Ipwireless Inc Apparatus and method for signaling in a wireless communication system
CN101933385B (zh) * 2008-02-01 2013-11-13 交互数字专利控股公司 用于优先化逻辑信道的方法和设备
US11272449B2 (en) 2008-06-18 2022-03-08 Optis Cellular Technology, Llc Method and mobile terminal for performing random access
GB2461158B (en) * 2008-06-18 2011-03-02 Lg Electronics Inc Method for performing random access procedures and terminal therof
GB2461159B (en) 2008-06-18 2012-01-04 Lg Electronics Inc Method for transmitting Mac PDUs
US9125164B2 (en) * 2008-06-18 2015-09-01 Lg Electronics Inc. Method of transmitting power headroom reporting in wireless communication system
GB2461780B (en) 2008-06-18 2011-01-05 Lg Electronics Inc Method for detecting failures of random access procedures
EP2136599B1 (en) * 2008-06-18 2017-02-22 LG Electronics Inc. Detection of failures of random access procedures
KR100968020B1 (ko) 2008-06-18 2010-07-08 엘지전자 주식회사 랜덤 액세스 절차를 수행하는 방법 및 그 단말
US8396037B2 (en) 2008-06-23 2013-03-12 Htc Corporation Method for synchronizing PDCP operations after RRC connection re-establishment in a wireless communication system and related apparatus thereof
US8050292B2 (en) * 2008-06-30 2011-11-01 Htc Corporation Method of performing transmission and prioritization for radio link control packets for a medium access control layer of a wireless communications system
KR101548748B1 (ko) * 2008-08-07 2015-09-11 엘지전자 주식회사 랜덤 접속 절차를 수행하는 방법
US8306059B2 (en) * 2008-11-05 2012-11-06 Htc Corporation Method of constructing and transmitting packets with MIMO configuration in a wireless communication system and related communication device
KR101122095B1 (ko) 2009-01-05 2012-03-19 엘지전자 주식회사 불필요한 재전송 방지를 위한 임의접속 기법 및 이를 위한 단말
KR101637584B1 (ko) * 2009-04-21 2016-07-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템상에서 서비스의 품질(QoS)을 보장하는 방법
EP2244514A1 (en) 2009-04-23 2010-10-27 Panasonic Corporation Logical channel prioritization procedure for generating multiple uplink transport blocks
EP2244515A1 (en) * 2009-04-23 2010-10-27 Panasonic Corporation Logical channel prioritization procedure for generating multiple uplink transport blocks
EP2244517A1 (en) * 2009-04-24 2010-10-27 HTC Corporation Method for allocating uplink resources to logical channels in a wireless communication system and related communication device
KR101654134B1 (ko) 2009-04-30 2016-09-05 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 역방향 전송 자원을 처리하는 방법 및 장치
US20110128921A1 (en) * 2009-05-22 2011-06-02 Qualcomm Incorporated Utility maximization scheduler for broadband wireless communication systems
US20110182251A1 (en) * 2009-07-28 2011-07-28 Qualcomm Incorporated Closed loop adaptation of device scheduling parameters
KR101335869B1 (ko) 2009-08-12 2013-12-02 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 논리채널에 대한 자원 할당 방법 및 장치
US20110075562A1 (en) * 2009-09-25 2011-03-31 Isaksson Martin Rate Shaping For Wireless Communication Using Token Bucket That Allows Token Debt
CN102036344B (zh) 2009-09-29 2015-05-20 中兴通讯股份有限公司 逻辑信道与mac流的映射方法和系统
EP2355608B1 (en) * 2009-10-30 2016-03-09 Institute for Imformation Industry Donor evolved nodeb, relay node and communication method thereof
KR101636931B1 (ko) 2009-12-11 2016-07-06 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 경쟁 기반 액세스를 수행하는 방법 및 장치
US8908582B2 (en) * 2010-02-12 2014-12-09 Qualcomm Incorporated User equipment operation mode and channel or carrier prioritization
CA2793703C (en) 2010-04-01 2020-06-30 Panasonic Corporation Transmit power control for physical random access channels
US8638684B2 (en) * 2010-04-05 2014-01-28 Qualcomm Aperiodic channel state information request in wireless communication
JP5138724B2 (ja) * 2010-04-15 2013-02-06 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムにおける基地局及び方法
CN101815357A (zh) * 2010-04-23 2010-08-25 华为技术有限公司 无线承载内数据发送的方法及装置
KR101847582B1 (ko) * 2010-06-09 2018-04-10 삼성전자 주식회사 이동 통신 시스템 및 그 이동 통신 시스템에서 패킷 제어 방법
US8774207B2 (en) * 2010-07-31 2014-07-08 Motorola Solutions, Inc. Methods for bearer reservation, maintenance, and use in a communication system
US8483058B2 (en) 2010-08-17 2013-07-09 Qualcomm Incorporated Systems and methods for traffic policing
US8838156B2 (en) 2010-10-22 2014-09-16 Motorola Solutions, Inc. Multi-bearer rate control for transporting user plane data
US8514703B2 (en) * 2010-11-11 2013-08-20 Qualcomm Incorporated Scheduling of logical channels in a wireless communication system
US9144098B2 (en) * 2011-02-14 2015-09-22 Nokia Solutions And Networks Oy Real-time gaming and other applications support for D2D communications
JP2012227599A (ja) * 2011-04-15 2012-11-15 Panasonic Mobile Communications Co Ltd 通信システム、通信装置及び無線リソース割り当て方法
JP2013013001A (ja) * 2011-06-30 2013-01-17 Panasonic Corp 受信装置、送信装置及びフィードバック方法
US8965415B2 (en) 2011-07-15 2015-02-24 Qualcomm Incorporated Short packet data service
CN102271086B (zh) * 2011-07-25 2015-07-22 华为技术有限公司 发送报文的方法和装置
US8989042B2 (en) * 2012-02-03 2015-03-24 Mediatek Inc. Method and apparatus for triggering and reporting diverse traffic information in cellular networks
US8660078B2 (en) 2012-02-07 2014-02-25 Qualcomm Incorporated Data radio bearer (DRB) enhancements for small data transmissions apparatus, systems, and methods
KR102056880B1 (ko) * 2012-02-24 2019-12-18 마벨 월드 트레이드 리미티드 하위 계층 피드백에 기초한 교차-계층 스케줄링
US9179364B2 (en) 2012-05-30 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for excluding guaranteed bit rate traffic bearers from LTE UL flow control
US9667470B2 (en) 2012-09-07 2017-05-30 Oracle International Corporation Failure handling in the execution flow of provisioning operations in a cloud environment
US10148530B2 (en) 2012-09-07 2018-12-04 Oracle International Corporation Rule based subscription cloning
US9542400B2 (en) 2012-09-07 2017-01-10 Oracle International Corporation Service archive support
US9621435B2 (en) * 2012-09-07 2017-04-11 Oracle International Corporation Declarative and extensible model for provisioning of cloud based services
US9838370B2 (en) 2012-09-07 2017-12-05 Oracle International Corporation Business attribute driven sizing algorithms
US9467355B2 (en) 2012-09-07 2016-10-11 Oracle International Corporation Service association model
US9619540B2 (en) 2012-09-07 2017-04-11 Oracle International Corporation Subscription order generation for cloud services
US9504032B2 (en) 2012-09-13 2016-11-22 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method, wireless transmit/receive unit (WTRU) and base station for transferring small packets
CN104704871B (zh) * 2012-10-03 2018-12-14 夏普株式会社 终端装置、基站装置、控制方法以及集成电路
US9210717B2 (en) * 2012-11-15 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for LTE MAC logical channel prioritization based on control data
WO2014163288A1 (en) * 2013-04-02 2014-10-09 Lg Electronics Inc. Method for performing a logical channel prioritization and communication device thereof
WO2015000105A1 (en) * 2013-07-01 2015-01-08 Empire Technology Development Llc Data migration in a storage network
US9999065B2 (en) 2013-07-23 2018-06-12 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for enforcing prioritized bit rate in wireless communication system
KR102340232B1 (ko) * 2013-09-26 2021-12-16 엘지전자 주식회사 버퍼 상태의 보고 및 트리거링 방법 및 이를 위한 장치
WO2015046787A1 (ko) * 2013-09-26 2015-04-02 주식회사 케이티 논리채널 우선순위 처리 방법 및 그 장치
CN111182588B (zh) 2013-10-31 2023-03-10 日本电气株式会社 无线电通信系统、基站装置、无线电终端和通信控制方法
KR20150081603A (ko) * 2014-01-06 2015-07-15 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 패딩을 이용한 데이터 전송 방법 및 장치
US10075381B2 (en) * 2014-01-28 2018-09-11 Mediatek Inc. Buffer status report and logical channel prioritization for dual connectivity
AU2015210884B2 (en) * 2014-01-29 2019-04-18 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink transmissions in wireless communications
CN103945540B (zh) * 2014-03-14 2017-11-21 电信科学技术研究院 一种逻辑信道优先级处理方法及装置
CN106031284B (zh) * 2014-03-20 2019-11-08 夏普株式会社 终端装置、集成电路以及无线通信方法
CN105307193B (zh) * 2014-06-28 2019-02-15 北京神州泰岳软件股份有限公司 Lte网络中基于栅格干扰的信号优化的方法及系统
CN105451246A (zh) * 2014-06-28 2016-03-30 北京神州泰岳软件股份有限公司 Lte网络中基于小区干扰总量的信号优化方法及系统
CN105338546B (zh) * 2014-06-28 2019-01-08 北京神州泰岳软件股份有限公司 Lte网络中问题小区的定位方法及系统
CN105262572A (zh) * 2014-07-16 2016-01-20 深圳市中兴微电子技术有限公司 一种lte制式下逻辑信道的组操作方法及装置
US10164901B2 (en) 2014-08-22 2018-12-25 Oracle International Corporation Intelligent data center selection
US20160227574A1 (en) * 2015-02-02 2016-08-04 Qualcomm Incorporated Opportunistic utilization and mitigation of unused uplink grants in wireless communications
CN107439049B (zh) 2015-04-09 2020-12-22 Lg 电子株式会社 在具有在未授权频谱中操作的至少一个scell的载波聚合中执行逻辑信道优先化的方法及其设备
US10142174B2 (en) 2015-08-25 2018-11-27 Oracle International Corporation Service deployment infrastructure request provisioning
JP2017163519A (ja) * 2016-03-04 2017-09-14 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、及びランダムアクセス方法
US10863532B2 (en) 2016-03-24 2020-12-08 Lg Electronics Inc. Method for transmitting data in a communication system and device therefor
CN117500082A (zh) * 2016-03-30 2024-02-02 交互数字专利控股公司 5g灵活的rat系统中的独立的l2处理和控制架构
US10021596B2 (en) 2016-03-30 2018-07-10 Industrial Technology Research Institute Communication system, communication device, base station and method thereof for D2D communications
BR112018069806A2 (pt) 2016-03-30 2019-01-29 Idac Holdings Inc método para transmitir dados de uma unidade de transmissão/recepção sem fio, e, unidade de transmissão/recepção sem fio.
WO2017169064A1 (ja) * 2016-03-31 2017-10-05 日本電気株式会社 無線アクセスネットワークノード、無線端末、ネットワークノード、及びこれらの方法
US10560829B2 (en) * 2016-04-19 2020-02-11 Qualcomm Incorporated Wireless communication for angle of arrival determination
US10200991B2 (en) * 2016-04-25 2019-02-05 Ofinno Technologies, Llc Scheduling request process in a wireless device and wireless network
WO2017191940A2 (ko) 2016-05-01 2017-11-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 장치 및 방법
EP3863358A1 (en) * 2016-05-12 2021-08-11 IDAC Holdings, Inc. Flow-based processing in wireless systems
US20180019952A1 (en) * 2016-07-14 2018-01-18 Futurewei Technologies, Inc. Method to Provide High Throughput Transport by IP Network Channel Associated Signaling System
JP6823166B2 (ja) 2016-09-29 2021-01-27 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 特定の論理チャネル優先順位を有するulグラントに基づく上りリンクの伝送
US10749641B2 (en) * 2016-10-11 2020-08-18 Qualcomm Incorporated Media access control header and transport block formats
CN110996391B (zh) 2016-11-01 2020-11-20 华为技术有限公司 一种资源分配方法及终端
EP3319252A1 (en) 2016-11-04 2018-05-09 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Efficient multiplexing of control information in transport block
KR20180050192A (ko) 2016-11-04 2018-05-14 삼성전자주식회사 차세대 이동 통신 시스템을 지원하기 위한 mac 서브 헤더의 구조와 이를 적용하는 방법 및 장치
ES2933058T3 (es) 2016-11-09 2023-01-31 Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd Método y aparato para el envío de una unidad de datos de protocolo (PDU) de control
EP3897064A1 (en) * 2017-01-09 2021-10-20 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and device for multiplexing uplink grant resources
KR102333327B1 (ko) * 2017-01-16 2021-12-02 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터 처리 방법 및 장치
CN106936918B (zh) * 2017-03-24 2020-07-10 武汉虹信通信技术有限责任公司 用于lte移动通信系统的rlc pdu传输方法
US11071123B2 (en) * 2017-03-24 2021-07-20 Qualcomm Incorporated Transport block boundary flexibility
WO2018195775A1 (zh) * 2017-04-25 2018-11-01 Oppo广东移动通信有限公司 为逻辑信道分配资源的方法、终端设备和网络设备
KR102349604B1 (ko) 2017-05-04 2022-01-11 삼성전자 주식회사 이동통신시스템에서 Logical Channel의 우선 순위에 따른 Uplink Scheduling 방법
WO2018201459A1 (zh) 2017-05-05 2018-11-08 Oppo广东移动通信有限公司 逻辑信道资源分配的方法和终端设备
CN110637493A (zh) * 2017-06-14 2019-12-31 Oppo广东移动通信有限公司 用于传输数据的方法和设备
EP3622764B1 (en) 2017-06-15 2022-05-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for an uplink transmission based on a characteristic of physical resources
US11178677B2 (en) 2017-06-27 2021-11-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for configuring multiple common control channels in wireless communication system
RU2659773C1 (ru) * 2017-11-09 2018-07-03 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" Способ назначения приоритетов запросам на проведение сеансов связи с космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения
CN109788570B (zh) * 2017-11-14 2023-06-27 普天信息技术有限公司 一种逻辑信道优先级资源调度方法及装置
CN116684969A (zh) * 2017-11-14 2023-09-01 交互数字专利控股公司 无线系统中的补充上行链路传输
US10893527B2 (en) * 2018-04-04 2021-01-12 Lg Electronics Inc. Method for transmitting data based on prioritized bit rate in wireless communication system and apparatus therefor
WO2019217530A1 (en) * 2018-05-08 2019-11-14 Idac Holdings, Inc. Methods for logical channel prioritization and traffic shaping in wireless systems
CN110474854B (zh) 2018-05-11 2021-08-31 华为技术有限公司 资源分配的方法和装置
US11317461B2 (en) * 2018-08-08 2022-04-26 FG Innovation Company Limited Method and apparatus for generating MAC PDU
WO2020187997A1 (en) * 2019-03-20 2020-09-24 Ipcom Gmbh & Co. Kg Coordination of logical channel priorities
CN113364565B (zh) * 2019-03-22 2023-07-21 展讯通信(上海)有限公司 资源分配方法及装置、存储介质、终端
CN114270926B (zh) * 2019-08-15 2024-04-12 上海诺基亚贝尔股份有限公司 无线电通信
WO2021109143A1 (zh) * 2019-12-06 2021-06-10 华为技术有限公司 上行数据传输的控制方法和装置
CN112640564A (zh) * 2020-07-30 2021-04-09 华为技术有限公司 一种数据传输方法及装置
US11375024B1 (en) 2021-02-22 2022-06-28 T-Mobile Innovations Llc Programmable networking device for user plane function
US11956150B1 (en) 2021-05-24 2024-04-09 T-Mobile Innovations Llc Programmable networking device for packet processing and security
WO2024102280A1 (en) * 2022-11-09 2024-05-16 Google Llc Allocating resources for high-throughput ultra-reliable low-latency communication (urllc) traffic transmissions

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009147941A (ja) * 2007-12-13 2009-07-02 Asustek Computer Inc 無線リソース割当方法及び関連通信装置
JP2010506479A (ja) * 2006-10-04 2010-02-25 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト パケットスケジューリング
JP2012130052A (ja) * 2008-02-01 2012-07-05 Panasonic Corp 通信端末及び送信メッセージ生成制御方法
JP6197073B2 (ja) * 2008-02-01 2017-09-13 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 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

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2355623B (en) 1999-10-19 2003-07-16 Ericsson Telefon Ab L M Packet transmission in a UMTS network
US6937561B2 (en) * 2000-06-02 2005-08-30 Agere Systems Inc. Method and apparatus for guaranteeing data transfer rates and enforcing conformance with traffic profiles in a packet network
CA2345878A1 (en) * 2001-05-01 2002-11-01 Destiny Software Productions Inc. Multi media distribution method and system
TWI337470B (en) * 2002-12-20 2011-02-11 Interdigital Tech Corp Method for selecting/obtaining a transport format combination
EP1445969B1 (en) * 2003-02-06 2007-01-10 Huawei Technologies Co., Ltd. A method for supporting traffics with different quality of service by a high speed down link packet access system
CN100421500C (zh) 2003-07-17 2008-09-24 Ut斯达康(中国)有限公司 在通用移动通信系统无线接入网中改进服务质量的方法
DE10345220B4 (de) * 2003-09-29 2012-02-16 Infineon Technologies Ag Verfahren zur Übertragung von Daten
SE0302685D0 (sv) * 2003-10-07 2003-10-07 Ericsson Telefon Ab L M Method and arrangement in a telecommunication system
CN1879339B (zh) * 2003-11-12 2010-08-18 皇家飞利浦电子股份有限公司 数据分组传输
KR100539930B1 (ko) * 2003-12-22 2005-12-28 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템에서 데이터 전송 최적화를 위한 전송 포맷 선택 방법
KR101059876B1 (ko) * 2004-06-16 2011-08-29 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템의 서비스 품질 보장을 위한 데이터전송량 선택 방법
US7961752B2 (en) * 2004-12-22 2011-06-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Transmission in a shared medium having different access modes
EP1689130A1 (en) 2005-02-07 2006-08-09 Lg Electronics Inc. Method for settling an error in a radio link control
CN101347013B (zh) * 2005-09-29 2012-07-25 诺基亚公司 基于用以发送至少再多一个所选数据单元的能力而请求数据速率增加的装置、方法和计算机程序产品
US7660250B2 (en) 2005-11-08 2010-02-09 Arris Group, Inc. Method and system for regulating traffic in a network device
WO2007088465A2 (en) 2006-02-03 2007-08-09 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing threshold-based buffer state reports from user equipment to a wireless network
CN101018392B (zh) 2006-02-06 2010-06-16 中兴通讯股份有限公司 一种减少srns重定位过程中数据中断时间的方法
GB2435153A (en) 2006-02-08 2007-08-15 Nec Corp Modified connection setup for E-UTRA radio resource control
EP2002374A2 (en) 2006-03-24 2008-12-17 Koninklijke Philips Electronics N.V. Locating a receiver
CN100592817C (zh) * 2006-04-19 2010-02-24 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 用于HSUPA的基站调度中实现动态QoS控制的方法及装置
JP5057444B2 (ja) * 2006-07-28 2012-10-24 イノヴァティヴ ソニック リミテッド 無線通信システムにおいてスケジューリング情報を設定する方法及び装置
GB2448762B (en) 2007-04-27 2009-09-30 Nec Corp Scheduliing information method and related communications devices
KR100911304B1 (ko) * 2007-06-18 2009-08-11 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 우선순위를 갖는 무선베어러의 데이터전송 방법
CN101075968A (zh) * 2007-07-23 2007-11-21 中兴通讯股份有限公司 提供区分服务的方法与装置
ATE548880T1 (de) * 2007-09-13 2012-03-15 Lg Electronics Inc Verfahren zur zuteilung von funkmitteln in einer drahtlosen kommunikationsanordnung
US20090104916A1 (en) 2007-09-26 2009-04-23 Nokia Siemens Networks Oy Method, apparatus and system for signalling of buffer status information
US9215731B2 (en) * 2007-12-19 2015-12-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transfer of a message on a common control channel for random access in a wireless communication network
KR101447750B1 (ko) * 2008-01-04 2014-10-06 엘지전자 주식회사 랜덤 액세스 과정을 수행하는 방법
EP2227885B1 (en) 2008-01-04 2016-12-21 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Compressed buffer status reports in lte

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010506479A (ja) * 2006-10-04 2010-02-25 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト パケットスケジューリング
JP2009147941A (ja) * 2007-12-13 2009-07-02 Asustek Computer Inc 無線リソース割当方法及び関連通信装置
JP2012130052A (ja) * 2008-02-01 2012-07-05 Panasonic Corp 通信端末及び送信メッセージ生成制御方法
JP6197073B2 (ja) * 2008-02-01 2017-09-13 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 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

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "UE transmission power headroom report for LTE", 3GPP TSG-RAN WG2 #59 TDOC R2-073221, JPN6017022611, 20 August 2007 (2007-08-20) *
QUALCOMM EUROPE: "Text Proposal for UL Logical Channel Prioritisation with Segmentation Optimization", 3GPP TSG-RAN WG2 #60BIS R2-080377, JPN6017022614, 14 January 2008 (2008-01-14) *
QUALCOMM EUROPE: "Text Proposal for UL Logical Channel Prioritisation", 3GPP TSG-RAN WG2 #60BIS R2-080376, JPN6017022609, 14 January 2008 (2008-01-14) *

Also Published As

Publication number Publication date
KR20150014537A (ko) 2015-02-06
US20090225711A1 (en) 2009-09-10
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RU2010136659A (ru) 2012-03-10
EP2429251A1 (en) 2012-03-14
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US8165152B2 (en) 2012-04-24
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JP6197073B2 (ja) 2017-09-13
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