JP2019537352A - 改良された2段階トリガー手順 - Google Patents
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Abstract
Description
WCDMA(登録商標)無線アクセス技術をベースとする第3世代の移動通信システム(3G)は、世界中で広範な規模で配備されつつある。この技術を機能強化または発展・進化させるうえでの最初のステップとして、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA:High−Speed Downlink Packet Access)と、エンハンストアップリンク(高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA:High−Speed Uplink Packet Access)とも称する)とが導入され、これにより、極めて競争力の高い無線アクセス技術が提供されている。
図1は、LTEの全体的なアーキテクチャを示している。E−UTRANは、eNodeBから成り、eNodeBは、ユーザ機器(UE)向けのE−UTRAのユーザプレーン(PDCP/RLC/MAC/PHY)プロトコルおよび制御プレーン(RRC:Radio Resource Control)プロトコルを終端させる。eNodeB(eNB)は、物理(PHY)レイヤ、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)レイヤ、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)レイヤ、およびパケットデータ制御プロトコル(PDCP:Packet Data Control Protocol)レイヤ(これらのレイヤはユーザプレーンのヘッダ圧縮および暗号化の機能を含む)をホストする。eNBは、制御プレーンに対応する無線リソース制御(RRC)機能も提供する。eNBは、無線リソース管理、アドミッション制御、スケジューリング、交渉によるアップリンクサービス品質(QoS:Quality of Service)の実施、セル情報のブロードキャスト、ユーザプレーンデータおよび制御プレーンデータの暗号化/復号、ダウンリンク/アップリンクのユーザプレーンパケットヘッダの圧縮/復元等、多くの機能を実行する。複数のeNodeBは、X2インターフェースによって互いに接続されている。
3GPP LTEシステムのダウンリンクコンポーネントキャリアは、いわゆるサブフレームにおける時間−周波数領域でさらに分割される。3GPP LTEにおいて、各サブフレームは、図2に示すように2つのダウンリンクスロットに分割される。第1のダウンリンクスロットは、第1のOFDMシンボル内の制御チャネル領域(PDCCH領域)を備える。各サブフレームは、時間領域内の所与の数のOFDMシンボルから成り(3GPP LTE(リリース8)では12個または14個のOFDMシンボル)、各OFDMシンボルはコンポーネントキャリアの帯域幅全体に広がる。したがって、OFDMシンボルの各々は、各サブキャリアで送信されるいくつかの変調シンボルから成る。LTEにおいて、各スロットにおける送信信号は、NDL RB×NRB sc本のサブキャリアとNDL symb個のOFDMシンボルのリソースグリッドによって記述される。NDL RBは、帯域幅の中のリソースブロックの数である。NDL RBは、セルにおいて設定されているダウンリンク送信帯域幅に依存し、Nmin,DL RB≦NDL RB≦Nmax,DL RBを満たす。ここで、Nmin,DL RB=6およびNmax,DL RB=110はそれぞれ、現在のバージョンの仕様によってサポートされている最小ダウンリンク帯域幅および最大ダウンリンク帯域幅である。NRB scは、1個のリソースブロックの中のサブキャリアの数である。通常のサイクリックプレフィックスのサブフレーム構造の場合、NRB sc=12、NDL symb=7である。
IMT−Advancedの周波数スペクトルがWorld Radio communication Conference 2007(WRC−07)にて決定されている。IMT−Advancedのための全体的な周波数スペクトルは決定されたが、実際に利用可能な周波数帯域幅は、地域または国によって異なる。ただし、利用可能な周波数スペクトルのアウトラインの決定に続いて、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)において無線インターフェースの標準化が始まっている。
eNodeBにおけるMAC機能はスケジューリングを参照し、それによってeNBは、1つのセル中の利用可能な無線リソースをUE間および各UEの無線ベアラ間で分配する。原理上、eNodeBは、eNodeBにバッファリングされたダウンリンクデータおよびUEから受信されたバッファステータスレポート(BSR)にそれぞれ基づいて、ダウンリンクおよびアップリンクリソースを各UEに割り当てる。このプロセスにおいて、eNodeBは、設定された各無線ベアラのQoS要件を考慮して、MAC PDUのサイズを選択する。
スケジューリング対象のユーザに、ユーザの割当て状態、トランスポートフォーマット、およびその他の送信関連情報(たとえば、HARQ情報、送信電力制御(TPC:Transmit Power Control)コマンド)を通知する目的で、L1/L2制御シグナリングがデータとともにダウンリンクで送信される。L1/L2制御シグナリングは、サブフレーム内でダウンリンクデータとともに多重化される(ユーザ割当てがサブフレーム単位で変化し得るものと仮定する)。ユーザ割当てをTTI(送信時間間隔)ベースで実行することもできる。その場合、TTI長がサブフレームの整数倍となり得ることに留意されたい。TTI長は、サービスエリア内ですべてのユーザに対して一定であってもよいし、異なるユーザに対して異なる長さであってもよいし、ユーザごとに動的であってもよい。一般的に、L1/L2制御シグナリングは、TTI当たり1回送信すればよい。以下では、一般性を失うことなく、TTIが1サブフレームに等しいものと仮定する。
− ユーザ識別情報(User Identity):割り当てる対象のユーザを示す。この情報は通常、CRCをユーザ識別情報によってマスクすることによりチェックサムに含まれる。
− リソース割当て情報(Resource Allocation Information):ユーザが割り当てられるリソース(たとえば、リソースブロック(RB))を示す。あるいは、この情報は、リソースブロック割当て(RBA:Resource Block Assignment)と称する。なお、ユーザが割り当てられるRBの数は、動的とすることができる。
− キャリアインジケータ(Carrier indicator):第1のキャリアで送信される制御チャネルが、第2のキャリアに関連するリソース(すなわち第2のキャリアのリソースまたは第2のキャリアに関連するリソース)を割り当てる場合に使用される(クロスキャリアスケジューリング)。
− 変調・符号化方式(Modulation and coding scheme):採用される変調方式および符号化率を決定する。
− HARQ情報:データパケットまたはその一部の再送信時に特に有用である新規データインジケータ(NDI:New Data Indicator)および/または冗長バージョン(RV:Redundancy Version)等。
− 電力制御コマンド:割当て対象のアップリンクのデータまたは制御情報の送信時の送信電力を調整する。
− 参照信号情報:割当て対象の参照信号の送信または受信に使用される適用される循環シフトおよび/または直交カバーコード(OCC)インデックス等。
− アップリンク割当てインデックスまたはダウンリンク割当てインデックス:割当ての順序を識別するために使用され、TDDシステムにおいて特に有用である。
− ホッピング情報:たとえば、周波数ダイバーシチを増大させる目的でリソースホッピングを適用するかどうか、および適用方法を指示情報。
− CSI要求:割り当てられるリソースにおいてチャネル状態情報(Channel State Information)を送信するようにトリガーするために使用される。
− マルチクラスタ情報:シングルクラスタ(RBの連続的なセット)で送信を行うか、マルチクラスタ(連続的なRBの少なくとも2つの不連続なセット)で送信を行うかを指示して制御するために使用されるフラグである。マルチクラスタ割当ては、3GPP LTE−(A)リリース10により導入されている。
− フォーマット0:DCIフォーマット0は、PUSCHのリソースグラントの送信に用いられるものであり、アップリンク送信モード1または2において単一アンテナポート送信を使用する。
− フォーマット1:DCIフォーマット1は、単一コードワードPDSCH送信のリソース割当ての送信に用いられる(ダウンリンク送信モード1、2、および7)。
− フォーマット1A:DCIフォーマット1Aは、単一コードワードPDSCH送信のリソース割当てのコンパクトシグナリングおよび(すべての送信モードについて)コンテンションのないランダムアクセスのための移動端末への個別プリアンブルシグネチャの割当てに用いられる。
− フォーマット1B:DCIフォーマット1Bは、ランク1送信(ダウンリンク送信モード6)の閉ループプリコーディングを用いたPDSCH送信のリソース割当てのコンパクトシグナリングに用いられる。送信される情報は、フォーマット1Aと同じであるが、これに追加して、プリコーディングベクトルのインジケータがPDSCH送信に適用される。
− フォーマット1C:DCIフォーマット1Cは、PDSCH割当ての非常にコンパクトな送信に用いられる。フォーマット1Cが用いられる場合、PDSCH送信は、QPSK変調の使用に制限される。これは、たとえばページングメッセージおよびブロードキャストシステム情報メッセージのシグナリングに用いられる。
− フォーマット1D:DCIフォーマット1Dは、マルチユーザMIMOを用いたPDSCH送信のリソース割当てのコンパクトシグナリングに用いられる。送信される情報は、フォーマット1Bと同じであるが、プリコーディングベクトルインジケータのビットのうちの1つの代わりとして、電力オフセットがデータシンボルに適用されるかを示す単一のビットが存在する。この特徴は、送信電力が2つのUE間で共有されるか否かを示すのに必要である。このことは、LTEの将来バージョンにおいて、より多くのUE間での電力共有の場合へと拡張される可能性がある。
− フォーマット2:DCIフォーマット2は、閉ループMIMO動作に関するPDSCHのリソース割当ての送信に用いられる(送信モード4)。
− フォーマット2A:DCIフォーマット2Aは、開ループMIMO動作に関するPDSCHのリソース割当ての送信に用いられる。送信される情報は、フォーマット2と同じであるが、eNodeBが2つの送信アンテナポートを有する場合はプリコーディング情報が存在せず、アンテナポートが4つの場合は送信ランクを示すのに2つのビットが用いられる(送信モード3)。
− フォーマット2B:リリース9にて導入され、二重レイヤビームフォーミングに関するPDSCHのリソース割当ての送信に用いられる(送信モード8)。
− フォーマット2C:リリース10にて導入されたフォーマットであり、最大8レイヤの閉ループシングルユーザまたはマルチユーザMIMO動作に関するPDSCHのリソース割当ての送信に用いられる(送信モード9)。
− フォーマット2D:リリース11にて導入されたフォーマットであり、最大8レイヤの送信に用いられ、主としてCOMP(Cooperative Multipoint:協調マルチポイント)に用いられる(送信モード10)。
− フォーマット3および3A:DCIフォーマット3および3Aは、それぞれ2ビットまたは1ビットの電力調整を伴うPUCCHおよびPUSCHの電力制御コマンドの送信に用いられる。これらのDCIフォーマットには、UE群に対する個々の電力制御コマンドを含む。
− フォーマット4:DCIフォーマット4は、アップリンク送信モード2における閉ループ空間多重化送信を用いたPUSCHのスケジューリングに用いられる。
− フォーマット5:DCIフォーマット5は、PSCCH(物理サイドリンク制御チャネル)のスケジューリングに用いられるとともに、PSSCH(物理サイドリンク共有制御チャネル)のスケジューリングに用いられる複数のSCIフォーマット0フィールドを含む。所与のサーチスペースにマッピングされたDCIフォーマット5の情報ビット数が同じサービングセルをスケジューリングするフォーマット0のペイロードサイズよりも小さい場合は、ペイロードサイズがフォーマット0に付加されたパディングビットを含めてフォーマット0のペイロードサイズと等しくなるまで、フォーマット5にゼロが付加されるものとする。
2014年9月、3GPPは、アンライセンススペクトル上でのLTE動作に関する新たな研究項目を開始した。LTEをアンライセンス帯に拡張する理由は、ライセンス帯の制約量と併せて無線広帯域データに対する需要がますます増加していることである。したがって、サービス提供を拡大させる補完ツールとして、セルラー事業者がアンライセンススペクトルをより考慮している。Wi−Fi等の他の無線アクセス技術(RAT)への依拠と比較した場合のアンライセンス帯におけるLTEの1つの利点として、アンライセンススペクトルアクセスによるLTEプラットフォームの補完により、事業者および供給業者は、LTE/EPCハードウェアへの既存または計画投資を無線コアネットワークに利用可能である。
eLAAに対しては、単一サブフレームおよび複数サブフレームのグラントならびにそれぞれの単一および複数のアンテナポートのアップリンク送信(PUSCH)をサポートするため、DCIフォーマット0A、0B、4A、および4Bが提供されている。
・ DCIフォーマット0A:単一サブフレーム、単一アンテナポート
・ DCIフォーマット0B:複数サブフレーム、単一アンテナポート
・ DCIフォーマット4A:単一サブフレーム、複数アンテナポート
・ DCIフォーマット4B:複数サブフレーム、複数アンテナポート
これらのDCIフォーマットの詳細については、参照により本明細書に組み込まれている非特許文献5の第5.3.3.1.1A項、第5.3.3.1.1B項、第5.3.3.1.8A項、第5.3.3.1.8B項に見られる。
− タイミングオフセット(4ビット):[3]に規定されている。
− トリガースケジューリングのフラグが0に設定されている場合、
− このフィールドは、PUSCH送信の絶対タイミングオフセットを示す。
− それ以外の場合、
− このフィールドの最初の2つのビットは、PUSCH送信の相対タイミングオフセットを示す。
− このフィールドの最後の2つのビットは、トリガースケジューリングによるPUSCHのスケジューリングが有効な時間ウィンドウを示す。」
− LAAのサブフレーム設定(4ビット):[3]の第13A項に規定されている。
− アップリンク送信持続時間およびオフセット指定(5ビット):[3]の第13A項に規定されている。このフィールドは、LAA SCell上でアップリンク送信が設定されたUEに対してのみ当てはまる。
− PUSCHトリガーB(1ビット):[3]の第8.0項に規定されている。このフィールドは、LAA SCell上でアップリンク送信が設定されたUEに対してのみ当てはまる。
− 1つのPDSCHコードワードの非常にコンパクトなスケジューリングに用いられるフォーマット1Cのサイズと等しくなるまで、予約情報ビットが追加される。」
− UEを対象としたサブフレームnにおいて、DCIフォーマット0A/0B/4A/4Bで「PUSCHトリガーA」フィールドが「0」に設定されたPDCCH/EPDCCHの検出に応じて、または
− UEを対象としたサブフレームn−vから最も新しいサブフレームにおいて、DCIフォーマット0A/0B/4A/4Bで「PUSCHトリガーA」フィールドが「1」に設定されたPDCCH/EPDCCHの検出およびサブフレームnにおいて、DCI CRCがCC−RNTIによりスクランブルされ、「PUSCHトリガーB」フィールドが「1」に設定されたPDCCHの検出に応じて、
− PDCCH/EPDCCHおよびHARQプロセスID mod(nHARQ_ID+i,NHARQ)に従ってサブフレームn+l+k+i(i=0、1、・・・、N−1)で、第15.2.1項に記載のチャネルアクセス手順を条件として、対応するPUSCH送信を実行するものとする。ここで、
− DCIフォーマット0A/4Aの場合はN=1であり、Nの値は、対応するDCIフォーマット0B/4B中の「スケジューリングされたサブフレーム数」フィールドによって決まる。
− UEには、DCIフォーマット0Bの場合の高位レイヤパラメータmaxNumberOfSchedSubframes−Format0BおよびDCIフォーマット4Bの場合の高位レイヤパラメータmaxNumberOfSchedSubframes−Format4Bによって、Nの最大値が設定される。
− kの値は、「PUSCHトリガーA」フィールドが「0」に設定されている場合は表8.2dに従い、それ以外の場合は表8.2eに従って、対応するDCI0A/0B/4A/4B中のスケジューリング遅延フィールドによって決まる。
− nHARQ_IDの値は、対応するDCIフォーマット0A/0B/4A/4B中のHARQプロセス番号フィールによって決まり、NHARQ=16である。
− 対応するDCIフォーマット0A/0B/4A/4Bにおいて「PUSCHトリガーA」フィールドが「0」に設定されている場合は、
− l=4、
− それ以外の場合、
− lの値は、第13A項の手順に従ってCC−RNTIによりCRCがスクランブルされ、「PUSCHトリガーB」フィールドが「1」に設定された対応するDCI中の「LAAに対するUL設定」フィールドによって決まるULオフセットであり、
− vの値は、表8.2fに従って、「PUSCHトリガーA」フィールドが「1」に設定されたDCIフォーマット0A/0B/4A/4Bの対応するPDCCH/EPDCCH中の有効持続時間フィールドによって決まり、
− UEがサポートするl+kの最小値は、UE−EUTRA−Capabilityに含まれる。
・ UEを対象としたサブフレームnにおいて、DCIフォーマット0A/0B/4A/4Bで「PUSCHトリガーA」フィールドが「0」に設定されたPDCCH/EPDCCHの検出に応じて、または
・ サブフレームn−v+1およびサブフレームn−1において「1」に設定された「PUSCHトリガーB」フィールドによりトリガーされていないUEを対象としたサブフレームn−vから最も新しいサブフレームにおいて、DCIフォーマット0A/0B/4A/4Bで「PUSCHトリガーA」フィールドが「1」に設定されたPDCCH/EPDCCHの検出と、サブフレームnにおいて、DCI CRCがCC−RNTIによりスクランブルされ、「PUSCHトリガーB」フィールドが「1」に設定されたPDCCHの検出と、に応じて、
PDCCH/EPDCCHおよび[・・・]に従ってサブフレームn+l+k+i(i=0、1、・・・、N−1)で、第15.2.1項に記載のチャネルアクセス手順を条件として、対応するPUSCH送信を実行するものとする。
他の例示的な実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、またはハードウェアと連携したソフトウェアの使用による上述の種々実施形態の実装に関する。これに関連して、ユーザ端末(移動端末)およびeNodeB(基地局)が提供される。ユーザ端末および基地局は、本明細書に記載の方法を実行するように構成されており、受信機、送信機、プロセッサ等の対応するエンティティがこれらの方法に適宜関与する。
Claims (14)
- アップリンク無線リソースがスケジューリングされるユーザ機器であって、前記ユーザ機器と少なくとも1つのアンライセンスセル上のアップリンク無線リソースのスケジューリングを担う無線基地局との通信用に前記アンライセンスセルが設定され、前記ユーザ機器は、
動作時に、前記アンライセンスセルを介したアップリンク送信の実行に前記ユーザ機器が使用可能なアップリンク無線リソースを示す第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージを前記無線基地局から受信する受信機であって、動作時に、前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージと関連する第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージを前記無線基地局から受信する、受信機と、
動作時に、前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが有効か否かを判定するプロセッサであって、動作時に、前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージを受信した場合、前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが有効であると前記プロセッサが判定した場合に、アップリンク送信がスケジューリングされたものと判定し、前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが有効であるかの前記判定が、前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージの受信に先立つ所定の期間内に別の第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージによってアップリンク送信がトリガーされたかに関する判定に基づく、プロセッサと、
動作時に、アップリンク送信がスケジューリングされたものと前記プロセッサが判定した場合、前記アンライセンスセルを介してアップリンク送信を実行する送信機と、
を備えた、ユーザ機器。 - 前記プロセッサが、動作時に、前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージの受信に先立つ前記所定の期間内に前記他方の第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージによってアップリンク送信がトリガーされていない場合、前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが有効であるものと判定する、請求項1に記載のユーザ機器。
- 前記プロセッサが、動作時に、前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージの受信に先立つ前記所定の期間内に前記他方の第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージによってアップリンク送信がトリガーされた場合、前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージを無効化し、
前記プロセッサが、動作時に、前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが無効化されていない場合、前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが有効であるものと判定する、請求項1に記載のユーザ機器。 - 前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが、前記ユーザ機器に対してアドレス指定され、前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが、前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージを受信する複数のユーザ機器に対して共通にアドレス指定されており、
任意選択で、前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが、前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージの前記送信において採用されたユーザ機器固有の識別情報により前記ユーザ機器に対してアドレス指定され、前記ユーザ機器固有の識別情報が設定可能であり、
任意選択で、前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが、前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージの前記送信において採用された共有識別情報により、前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージを受信する複数のユーザ機器に対して共通にアドレス指定され、前記共有識別情報が予め規定され、複数のユーザ機器に共通する、請求項1〜3のいずれか一項に記載のユーザ機器。 - 前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが、前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージを前記受信された第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージと併せて考慮可能な前記所定の期間を指定しており、
任意選択で、前記プロセッサが、前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージの受信後の前記指定された所定の期間内に前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが受信された場合に、前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージと併せて考慮されるものと判定する、請求項1〜4のいずれか一項に記載のユーザ機器。 - 前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが、前記アップリンク送信を実行する場合に考慮される第1の時間オフセットをさらに指定し、前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが、前記アップリンク送信を実行する場合に考慮される第2の時間オフセットを指定しており、
任意選択で、前記送信機が、動作時に、前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージの受信に応じて、少なくとも前記第1および第2の時間オフセットの合計の後に前記アップリンク送信を実行する、請求項1〜5のいずれか一項に記載のユーザ機器。 - 前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージは、ダウンリンク制御情報(DCI)メッセージが2段階アップリンクリソーススケジューリングの第1のアップリンクリソーススケジューリングメッセージであることを示す第1段階フラグをそれぞれ含むフォーマット0A、0B、4A、または4Bの前記DCIメッセージであり、
任意選択で、前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージは、ダウンリンク制御情報(DCI)メッセージが2段階アップリンクリソーススケジューリングの第2のアップリンクリソーススケジューリングメッセージであることを示す第2段階フラグを含むフォーマット1Cの前記DCIメッセージである、請求項1〜6のいずれか一項に記載のユーザ機器。 - アップリンク無線リソースがスケジューリングされるユーザ機器を動作させる方法であって、前記ユーザ機器と少なくとも1つのアンライセンスセル上のアップリンク無線リソースのスケジューリングを担う無線基地局との通信用に前記アンライセンスセルが設定され、
前記アンライセンスセルを介したアップリンク送信の実行に前記ユーザ機器が使用可能なアップリンク無線リソースを示す第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージを前記無線基地局から受信するステップと、
前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージと関連する第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージを前記無線基地局から受信するステップと、
前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが有効か否かを判定するステップと、
前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージを受信した場合、前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが有効であると判定された場合に、アップリンク送信がスケジューリングされたものと判定するステップであって、前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが有効であるかの前記判定が、前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージの受信に先立つ所定の期間内に別の第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージによってアップリンク送信がトリガーされたかに関する判定に基づく、ステップと、
アップリンク送信がスケジューリングされたものと判定された場合、前記アンライセンスセルを介してアップリンク送信を実行するステップと、
を含む、方法。 - 前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージの受信に先立つ前記所定の期間内に前記他方の第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージによってアップリンク送信がトリガーされていない場合、前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが有効であるものと判定するステップをさらに含む、請求項8に記載の方法。
- 前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージの受信に先立つ前記所定の期間内に前記他方の第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージによってアップリンク送信がトリガーされた場合、前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージを無効化するステップと、
前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが無効化されていない場合、前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが有効であるものと判定するステップと、
をさらに含む、請求項8に記載の方法。 - 前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが、前記ユーザ機器に対してアドレス指定され、前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが、前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージを受信する複数のユーザ機器に対して共通にアドレス指定されており、
任意選択で、前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが、前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージの前記送信において採用されたユーザ機器固有の識別情報により前記ユーザ機器に対してアドレス指定され、前記ユーザ機器固有の識別情報が設定可能であり、
任意選択で、前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが、前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージの前記送信において採用された共有識別情報により、前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージを受信する複数のユーザ機器に対して共通にアドレス指定され、前記共有識別情報が予め規定され、複数のユーザ機器に共通する、請求項8〜10のいずれか一項に記載の方法。 - 前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが、前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージを前記受信された第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージと併せて考慮可能な前記所定の期間を指定しており、
任意選択で、前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージの受信後の前記指定された所定の期間内に前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが受信された場合に、前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージと併せて考慮されるものと判定するステップをさらに含む、請求項8〜11のいずれか一項に記載の方法。 - 前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが、前記アップリンク送信を実行する場合に考慮される第1の時間オフセットをさらに指定し、前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージが、前記アップリンク送信を実行する場合に考慮される第2の時間オフセットを指定しており、
任意選択で、前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージの受信に応じて、少なくとも前記第1および第2の時間オフセットの合計の後に前記アップリンク送信を実行するステップをさらに含む、請求項8〜12のいずれか一項に記載の方法。 - 前記第1段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージは、ダウンリンク制御情報(DCI)メッセージが2段階アップリンクリソーススケジューリングの第1のアップリンクリソーススケジューリングメッセージであることを示す第1段階フラグをそれぞれ含むフォーマット0A、0B、4A、または4Bの前記DCIメッセージであり、
任意選択で、前記第2段階アップリンクリソーススケジューリングメッセージは、ダウンリンク制御情報(DCI)メッセージが2段階アップリンクリソーススケジューリングの第2のアップリンクリソーススケジューリングメッセージであることを示す第2段階フラグを含むフォーマット1Cの前記DCIメッセージである、請求項8〜13のいずれか一項に記載の方法。
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