JP2020088853A - 無線通信システムにおいて事前設定された上りリンクリソースの設定を解除するための方法および装置 - Google Patents

無線通信システムにおいて事前設定された上りリンクリソースの設定を解除するための方法および装置 Download PDF

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Abstract

【課題】無線通信システムにおいて事前設定された上りリンクリソース設定を解除するための方法および装置を提供する。【解決手段】ユーザ機器(UE)は、第1のRRC_CONNECTED状態にいる場合、事前設定された上りリンクリソース(PUR)の設定を受信する。UEは、第1のRRC_CONNECTED状態から第1のRRC_IDLE状態に入る。UEは、第1のRRC_IDLE状態にいるときに、PURを使用した第1の送信を実行する。UEは、第1のRRC_IDLE状態から第2のRRC_CONNECTED状態に入る。UEは、UEが第2のRRC_CONNECTED状態にいるときに、設定をサスペンドする。UEは、第2のRRC_CONNECTED状態から第2のRRC_IDLE状態に入るときに、設定を再開する。UEは、UEが第2のRRC_IDLE状態にいるときに、PURを使用した第2の送信を実行する。【選択図】図18

Description

本願は、2018年11月27日に出願された米国仮特許出願第62/771,726号の利益を主張するものであり、そのすべての開示は全体として参照により本明細書に援用される。
この開示は、概して、無線通信ネットワークに関連し、より詳細には、無線通信システムにおいて事前設定された上りリンクリソースの設定を解除するための方法および装置に関連する。
移動体通信デバイスとの大量データの通信に対する要求が急速に高まる中、従来の移動体音声通信ネットワークは、インターネットプロトコル(IP)データパケットをやり取りするネットワークへと発展している。そのようなIPデータパケット通信は、移動体通信デバイスのユーザに、ボイスオーバIP、マルチメディア、マルチキャスト、およびオンデマンド通信サービスを提供可能である。
例示的なネットワーク構造は、発展型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)である。E−UTRANシステムは、上記のボイスオーバIPおよびマルチメディアサービスを実現するために、高いデータスループットを提供可能である。現在、次世代(例えば、5G)の新しい無線技術が3GPP標準化機構によって論じられている。このため、現行の3GPP標準内容に対する変更が現在提出され、3GPP標準の発展および確定に向けて検討されている。
一方法では、ユーザ機器(UE)は、UEが第1のRRC_CONNECTED状態にいる場合、事前設定された上りリンクリソース(PUR)の設定を受信する。UEは、第1のRRC_CONNECTED状態から第1のRRC_IDLE状態に入る。UEは、UEが第1のRRC_IDLE状態にいるときに、PURを使用して第1の送信を実行する。UEは、第1のRRC_IDLE状態から第2のRRC_CONNECTED状態に入る。UEは、UEが第2のRRC_CONNECTED状態にいるときに、設定をサスペンドする。UEは、UEが第2のRRC_CONNECTED状態から第2のRRC_IDLE状態に入るときに、設定を再開する。UEは、UEが第2のRRC_IDLE状態にいるときに、PURを使用して第2の送信を実行する。
1つの例示的な実施形態による無線通信システムの図を示す。 1つの例示的な実施形態による送信機システム(アクセスネットワークとしても知られている)および受信機システム(ユーザ機器またはUEとしても知られている)のブロック図である。 1つの例示的な実施形態による通信システムの機能ブロック図である。 1つの例示的な実施形態による図3のプログラムコードの機能ブロック図である。 3GPP TS36.300 V15.3.0から取得した「EDT for Control Plane CIoT EPS Optimizations」を示す図7.3b−1の複製である。 3GPP TS36.300 V15.3.0から取得した「EDT for User Plane CIoT EPS Optimizations」を示す図7.3b−2の複製である。 3GPP TS36.300 V15.3.0から取得した「WUS timing」を示す図10.1.4−1の複製である。 3GPP TS36.300 V15.3.0から取得した「Contention based Random Access Procedure」を示す図10.1.5.1−1の複製である。 3GPP TS36.321 V15.3.0から取得した「RRC connection establishment,successful」を示す図5.3.3.1−1の複製である。 3GPP TS36.321 V15.3.0から取得した「RRC connection establishment,network reject」を示す図5.3.3.1−2の複製である。 3GPP TS36.321 V15.3.0から取得した「RRC connection resume (suspended RRC connection or RRC_INACTIVE),or UP-EDT fallback to RRC connection resume,successful」を示す図5.3.3.1−3の複製である。 3GPP TS36.321 V15.3.0から取得した「RRC connection resume (suspended RRC connection or RRC_INACTIVE) or UP-EDT fallback to RRC connection establishment,successful」を示す図5.3.3.1−4の複製である。 3GPP TS36.321 V15.3.0から取得した「RRC connection resume or UP-EDT,network reject (suspended RRC connection or RRC_INACTIVE) or release (suspended RRC connection)」を示す図5.3.3.1−5の複製である。 3GPP TS36.321 V15.3.0から取得した「RRC connection resume (RRC_INACTIVE),network release or suspend or UP-EDT,successful」を示す図5.3.3.1−6の複製である。 3GPP TS36.321 V15.3.0から取得した「CP-EDT,successful」を示す図5.3.3.1−7の複製である。 3GPP TS36.321 V15.3.0から取得した「CP-EDT fallback to RRC connection establishment,successful」を示す図5.3.3.1−8の複製である。 3GPP TS36.321 V15.3.0から取得した「CP-EDT,network reject」を示す図5.3.3.1−9の複製である。 ユーザ機器(UE)の観点から見た、1つの例示的な実施形態のフロー図である。
以下に説明する例示的な無線通信システムおよびデバイスは、無線通信システムを採用し、ブロードキャストサービスをサポートする。無線通信システムは、音声、データ等の様々なタイプの通信を提供するように広く展開されている。これらのシステムは、符号分割多元接続(CDMA)、時間分割多元接続(TDMA)、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、3GPP LTE(ロング・ターム・エボリューション)無線アクセス、3GPP LTE−AもしくはLTE−Advanced(ロング・ターム・エボリューション・アドバンスト)、3GPP2 UMB(Ultra Mobile Broadband:超モバイル広帯域)、WiMax、5Gのための3GPP NR(New Radio)無線アクセス、またはその他何らかの変調技術に基づいてよい。
特に、以下に説明する例示的な無線通信システムおよびデバイスは、本明細書において3GPPと呼ばれる「第3世代パートナーシッププロジェクト」という名称のコンソーシアムにより提示される標準などの1つ以上の標準をサポートするように設計されてよく、その標準は、TS 36.300 V15.3.0, “E-UTRA and E-UTRAN, Overall description, Stage 2”; TS 36.321 V15.3.0, “E-UTRA, MAC protocol specification”; RAN1 #94 Chairman’s Note; RAN1 #94bis Chairman’s Note; RAN1 #95 Chairman’s Note;および TS 36.331 V15.3.0, “E-UTRA, RRC protocol”を含む。上記に挙げた標準および文書は、全体として参照により本明細書に明示的に援用される。
図1は、本発明の一実施形態に係る多重アクセス無線通信システムを示している。アクセスネットワーク100(AN)は、複数のアンテナグループを含み、あるグループは104および106、別のグループは108および110、また別のグループは112および114を含む。図1においては、各アンテナグループに対して、アンテナが2つしか示されていないが、より多くのあるいはより少ないアンテナが各アンテナグループに利用されてよい。アクセス端末116(AT)は、アンテナ112および114と通信しており、アンテナ112および114は、順方向リンク120を介して情報をアクセス端末116に送信すると共に、逆方向リンク118を介して情報をアクセス端末116から受信している。アクセス端末(AT)122は、アンテナ106および108と通信しており、アンテナ106および108は、順方向リンク126を介して情報をアクセス端末(AT)122に送信すると共に、逆方向リンク124を介して情報をアクセス端末(AT)122から受信している。FDDシステムにおいては、通信リンク118、120、124、および126は通信に異なる周波数を使用してよい。例えば、順方向リンク120では、逆方向リンク118によって使用される周波数とは異なる周波数を使用してよい。
アンテナの各グループおよび/またはアンテナが通信するように設計されたエリアは、アクセスネットワークのセクターと称することが多い。本実施形態において、アンテナグループはそれぞれ、アクセスネットワーク100によってカバーされるエリアのセクターにおいて、アクセス端末と通信するように設計されている。
順方向リンク120および126を介した通信において、アクセスネットワーク100の送信アンテナは、異なるアクセス端末116および122に対する順方向リンクの信号対雑音比を改善するために、ビームフォーミングを利用してよい。また、カバレッジにランダムに分散したアクセス端末への送信にビームフォーミングを使用するアクセスネットワークは、1つのアンテナからすべてのそのアクセス端末に送信を行うアクセスネットワークよりも、隣接セルのアクセス端末への干渉が少ない。
アクセスネットワーク(AN)は、端末と通信するのに使用される固定局または基地局でよく、アクセスポイント、ノードB、基地局、拡張型基地局、進化型ノードB(eNB)、ネットワークノード、ネットワーク、またはその他何らかの専門用語で呼ばれることもある。アクセス端末(AT)は、ユーザ機器(UE)、無線通信デバイス、端末、アクセス端末、またはその他何らかの専門用語で呼ばれることもある。
図2は、MIMOシステム200における送信機システム210(アクセスネットワークとしても知られている)および受信機システム250(アクセス端末(AT)またはユーザ機器(UE)としても知られている)の実施形態の簡易ブロック図である。送信機システム210では、多くのデータストリームのトラフィックデータがデータ源212から送信(TX)データプロセッサ214に提供される。
一実施形態において、各データストリームは、それぞれの送信アンテナを介して送信される。TXデータプロセッサ214は、データストリームに対して選択された特定の符号化方式に基づいて、各データストリームについてのトラフィックデータをフォーマット、符号化、およびインターリーブして、符号化データを提供する。
各データストリームについての符号化データを、OFDM技術を使用してパイロットデータと多重化してよい。パイロットデータは、代表的には、既知の様態で処理される既知のデータパターンであり、受信機システムでチャネル応答を推定するのに使用されてよい。そして、各データストリームについての多重化パイロットおよび符号化データは、データストリームに対して選択された特定の変調方式(例えば、BPSK、QPSK、M−PSK、またはM−QAM)に基づいて変調(すなわち、シンボルマッピング)されて、変調シンボルを提供する。各データストリームについてのデータレート、符号化、および変調は、プロセッサ230により実行される命令によって決定されてよい。
そして、すべてのデータストリームについての変調シンボルはTX MIMOプロセッサ220に与えられ、これが(例えば、OFDMの場合に)変調シンボルをさらに処理してよい。そして、TX MIMOプロセッサ220は、N個の変調シンボルストリームをN個の送信機(TMTR)222a〜222tに提供する。特定の実施形態において、TX MIMOプロセッサ220は、ビームフォーミング加重をデータストリームのシンボルおよびシンボルが送信されているアンテナに適用する。
各送信機222は、各シンボルストリームを受信および処理して1つ以上のアナログ信号を提供し、さらに、アナログ信号を調節(例えば、増幅、フィルタリング、およびアップコンバート)して、MIMOチャネルを介した送信に適した変調信号を提供する。そして、送信機222a〜222tからのN個の変調信号がそれぞれ、N個のアンテナ224a〜224tから送信される。
受信機システム250においては、送信された変調信号はN個のアンテナ252a〜252rによって受信され、各アンテナ252からの受信信号は、各受信機(RCVR)254a〜254rに提供される。各受信機254は、それぞれの受信信号を調節(例えば、フィルタリング、増幅、およびダウンコンバート)して、調節された信号をディジタル化してサンプルを与え、さらに、これらのサンプルを処理して対応する「受信」シンボルストリームを提供する。
そして、RXデータプロセッサ260は、特定の受信機処理技術に基づいて、N個の受信機254からのN個の受信シンボルストリームを受信および処理して、N個の「検出」シンボルストリームを提供する。そして、RXデータプロセッサ260は、各検出シンボルストリームを復調、デインターリーブ、および復号して、データストリームについてのトラフィックデータを復元する。RXデータプロセッサ260による処理は、送信機システム210でのTX MIMOプロセッサ220およびTXデータプロセッサ214により実行される処理と相補的である。
プロセッサ270は、どのプリコーディングマトリクス(後述)使用するかを定期的に決定する。プロセッサ270は、マトリクス指標部およびランク値部を含む逆方向リンクメッセージを構築する。
逆方向リンクメッセージは、通信リンクおよび/または受信データストリームに関する様々なタイプの情報を含んでよい。そして、逆方向リンクメッセージは、データ源236からの多くのデータストリームについてのトラフィックデータも受信するTXデータプロセッサ238により処理され、変調器280により変調され、送信機254a〜254rにより調節され、送信機システム210に送り戻される。
送信機システム210では、受信機システム250からの変調信号がアンテナ224により受信され、受信機222により調節され、復調器240により復調され、RXデータプロセッサ242により処理されて、受信機システム250により送信された逆方向リンクメッセージを抽出する。そして、プロセッサ230は、ビームフォーミング加重を決定するのにどのプリコーディングマトリクスを使用するかを決定し、そして、抽出されたメッセージを処理する。
図3を参照すると、この図は、本発明の一実施形態による通信デバイスの代替的な簡易機能ブロック図を示している。図3に示されるように、無線通信システムにおける通信デバイスは、図1のUE(若しくはAT)116および122または図1の基地局(若しくはAN)100を実現するのに利用可能であり、無線通信システムは、好ましくはLTEシステムまたはNRシステムである。通信デバイスは、入力デバイス302、出力デバイス304、制御回路306、中央演算処理装置(CPU)308、メモリ310、プログラムコード312、およびトランシーバ314を含んでよい。制御回路306は、CPU308を介してメモリ310内のプログラムコード312を実行することにより、通信デバイスの動作を制御する。通信デバイス300は、キーボード、キーパッド等の入力デバイス302を介してユーザにより入力された信号を受信することができ、モニタ、スピーカ等の出力デバイス304を介して画像および音声を出力することができる。トランシーバ314は、無線信号を受信および送信するのに使用され、受信信号を制御回路306に伝達すると共に、制御回路306により生成された信号を無線で出力する。無線通信システムにおける通信デバイス300は、図1のAN100を実現するのにも利用可能である。
図4は、本発明の一実施形態による図3に示すプログラムコード312の簡易ブロック図である。本実施形態において、プログラムコード312は、アプリケーションレイヤ400、レイヤ3部402、およびレイヤ2部404を含み、レイヤ1部406に結合されている。レイヤ3部402は一般的に、無線リソース制御を実行する。レイヤ2部404は一般的に、リンク制御を実行する。レイヤ1部406は一般的に、TS 36.300 V15.3.0の物理的接続を実行する。
EDT(Early Data Transmission:早期データ送信)とWUS(Wake Up Signal:ウェイクアップ信号)は、LTE Release‐15において導入されている。3GPP TS 36.300 V15.3.0および3GPP TS 36.331 V15.3.0から、EDTおよびWUSに関連するテキストの一部を以下に引用している。3GPP TS 36.300 V15.3.0は、以下を開示している:
[外1]
Figure 2020088853
図5(図7.3b−1の複製:EDT for Control Plane CIoT EPS Optimizations)
[外2]
Figure 2020088853
図6(図7.3b−2の複製:EDT for User Plane CIoT EPS Optimizations)
[外3]
Figure 2020088853
Figure 2020088853
図7(図10.1.4−1の複製:WUS timing)
[外4]
Figure 2020088853
図8(図10.1.5.1−1の複製:Contention based Random Access Procedure)
[外5]
Figure 2020088853
Figure 2020088853
Figure 2020088853
3GPP TS 36.331 V15.3.0は以下を開示している:
[外6]
Figure 2020088853
図9(図5.3.3.1−1の複製:RRC connection establishment,successful)
図10(図5.3.3.1−2の複製:RRC connection establishment,network reject)
図11(図5.3.3.1−3の複製:RRC connection resume (suspended RRC connection or RRC_INACTIVE),or UP-EDT fallback to RRC connection resume,successful)
図12(図5.3.3.1−4の複製:RRC connection resume (suspended RRC connection or RRC_INACTIVE) or UP-EDT fallback to RRC connection establishment,successful)
図13(図5.3.3.1−5の複製:RRC connection resume or UP-EDT,network reject (suspended RRC connection or RRC_INACTIVE) or release (suspended RRC connection))
図14(図5.3.3.1−6の複製:RRC connection resume (RRC_INACTIVE),network release or suspend or UP-EDT,successful)
図15(図5.3.3.1−7の複製:CP-EDT,successful)
図16(図5.3.3.1−8の複製:CP-EDT fallback to RRC connection establishment,successful)
図17(図5.3.3.1−9の複製:CP-EDT,network reject)
[外7]
Figure 2020088853
Figure 2020088853
Figure 2020088853
Figure 2020088853
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Figure 2020088853
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Figure 2020088853
Figure 2020088853
Figure 2020088853
Figure 2020088853
事前設定された上りリンクリソース(PUR)における送信は3GPP RAN1で議論されている。RAN1によってなされた合意の一部を3GPP RAN1 #94 Chairman’s Note,3GPP RAN1 #94bis Chairman’s Note,および3GPP RAN1 #95 Chairman’s Noteから下記に引用する。3GPP RAN1 #94 Chairman’s Noteは、以下を提供している:
[外8]
Figure 2020088853
3GPP RAN1 #94bis Chairman’s Noteは以下を提供している:
[外9]
Figure 2020088853
Figure 2020088853
3GPP RAN1 #95 Chairman’s Noteは以下を提供している:
[外10]
Figure 2020088853
Figure 2020088853
以下の段落では、「MTC(Machine-Type Communication:マシン・タイプ・コミュニケーション)UE」は、「BL(Bandwidth reduced and Low complexity:帯域幅低減および低複雑性)UE」および/または「拡張カバレッジにおけるUE(ECにおけるUE、CEにおけるUE)」を含むことができる。
LTEリリース15では、MTC UEおよびNB−IoT UEのための送信効率を改善し、消費電力を削減するために、EDT(Early Data Transmission:早期データ送信)が導入されている。EDTはMTC UEおよびNB‐IoT(Narrow Band Internet of Things)UEに適用可能とすることができる。EDTはRRC_IDLE状態においてトリガされ得る。EDTがトリガされた後、上りリンク(UL)ユーザデータ(例えば、モバイル起点データ)は、ランダムアクセス手順中のMsg3に含まれ、ネットワーク(NW)は、ランダムアクセス手順中のMsg4に下りリンク(DL)ユーザデータを含んでよい。EDTの利点の1つは、上りリンク(UL)ユーザデータをRRC_CONNECTED状態に入る必要なしに送信することができることである。EDTがレガシーなRRC接続確立/再開手順に戻ることも可能であり、ULユーザデータをUEがRRC_CONNECTED状態に入った後に送信してよい。
EDTには2つのタイプがある:
・ CP−EDT (EDT for Control Plane CIoT EPS optimizations:制御プレーンCIoT EPS最適化用EDT)
ULユーザデータはCCCH(Common Control Channel:共通制御チャネル)でUL RRCEarlyDataRequestメッセージに連結されたNASメッセージにおいて送信される。RRCEarlyDataRequestはランダムアクセス手順中のMsg3に含まれる。
下りリンク(DL)ユーザデータは、任意に、CCCHでDL RRCEarlyDataCompleteメッセージに連結されたNAS(non-access stratum:非アクセス層)メッセージにおいて送信されてよい。RRCEarlyDataCompleteは、ランダムアクセス手順中のMsg4に含まれる。
MME(Mobility Management Entity:モビリティ管理エンティティ)または進化型ノードB(eNB)がUEをRRC_CONNECTEDモードに移動すると決定した場合、レガシーなRRC接続確立手順に戻るためにRRCConnectionSetupメッセージがMsg4で送信される。
・ UP−EDT (EDT for User Plane CIoT EPS optimizations:ユーザプレーンCIoT EPS最適化用EDT)
ULユーザデータは、CCCHでUL RRCCOnnectionResumeRequestメッセージと多重化された専用トラフィックチャネル(DTCH)で送信される。このケースでは、DTCH SDU(Service Data Unit:サービスデータユニット)およびCCCH SDUの両方がランダムアクセス手順中のMsg3に含まれる。
DLユーザデータは、任意に、DCCH(Dedicated Control Channel:専用制御チャネル)でDL RRCCOnnectionReleaseメッセージと多重化されたDTCHで送信されてよい。このケースでは、DTCH SDUおよびDCCH SDUの両方が、ランダムアクセス手順中のMsg4に含まれる。
MMEまたはeNBがUEをRRC_CONNECTEDモードに移動すると決定した場合、RRCConnectionResumeメッセージ(および任意にDLユーザデータ)がMsg4において送信され、RRC接続再開手順に戻る。
LTEリリース16では、MTC UEおよびNB−IoT UEのための送信効率をさらに改善し、電力消費を低減するために、事前設定された上りリンク(UL)リソース(PUR)における送信が導入されることになっており、現在議論されている。RAN1の合意によれば、何らかの基準が満たされる場合、UEはRRC_IDLE状態において専用(すなわち複数のUE間で共有されない)PURを使用することができる。その基準は有効なTA(Time Alignment)を少なくとも含む。TAのための有効化メカニズムについてはまだ議論中であり、例えば、アイドルモードのためのTAタイマを含んでよい。TAタイマが動作している場合、UEはそのTAが有効であるとみなしてよい。HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)が信頼性を改善するために専用PURを使用した送信のためにサポートされるが、その詳細はまだ議論中である。追加的に、ランダムアクセスチャネル(RACH)/EDT手順へのフォールバックメカニズムもサポートされるが、その詳細はまだ議論中である。以下の段落では、「UE」はMTC UEおよび/またはNB−IoT UEを含むことができる。
PURを使用した送信がUE側でどのようにモデル化されるかは、まだ不明である。UEがRRC接続モード(またはRRC_CONNECTED状態)にあるときに、PURの設定が専用信号においてUEに提供される可能性がある。設定されたPURは、UEがRRCアイドル・モード(またはRRC_IDLE状態)にいるときに有効であるとしてよい。設定されたPURは下位レイヤアクティベーションを必要としなくてよい。送信に利用可能なデータがない場合、UEは設定されたPURを使用しなくてよい。送信に利用可能なデータがない場合、UEはPURを使用した送信をスキップしてよい。送信に利用可能なデータがない場合、UEはPURを使用した送信のためにMAC(Medium Access Control:媒体アクセス制御)PDU(Protocol Data Unit:プロトコルデータユニット)を生成しなくてよい。専用PURの場合、NWはどのUEがPURを使用した送信を実行しているかを識別できるため、競合解決は必要とされない。これは2つのステップを含んでよい。すなわち、(i)PURを使用した送信と(2)NW応答の受信である。NW応答は、送信が正常受信されたかどうかの確認応答、例えば、HARQフィードバックまたはページングメッセージにおける指示とすることができる。NW応答は再送のための動的ULグラントとすることができる。NW応答はDLユーザデータおよび/またはRRC(Radio Resource Control:無線制御)メッセージ、例えば、RRC早期データ完了メッセージとすることができる。DLユーザデータおよび/またはRRCメッセージは動的DL割り当てによってスケジューリングされ得る。動的DL割り当ては、特定のRNTI(Radio Network Temporary Identifier:無線ネットワーク一時識別子)(例えば、C−RNTI(Cell-RNTI)(UEが最後にRRC_CONNECTEDにいたときのUEのもの)、一時C−RNTI、または新しいRNTI)にアドレスされ得る。特定のRNTIは専用のPUR設定において提供され得る。特定のRNTIはUEがRRC_CONNECTED状態にあるときに提供され得る。DLユーザデータおよび/またはRRCメッセージはUE専用のページングメッセージによってスケジューリングされ得る。DLユーザデータおよび/またはRRCメッセージは、UEのための(専用)ページングメッセージにおいて搬送され得る。再送が必要とされる場合、UEは、次のPURオケージョンで、あるいは第2のステップで受信された動的ULグラントに基づいて再送を実行してよい(IDLEモードにおける動的ULグラントがサポートされるケース)。
NWは、同じサービングセルにおける異なる無線条件を容易にするために、PUR設定の異なるセットでUEを設定してよい。例えば、PUR設定の各セットは、拡張カバレッジレベル(ECレベル)ごとに設定される。PUR試行は、UEがPURオケージョンでMAC PDUを送信することとしてよい。PURオケージョンは、PUR設定で事前設定されてよく、あるいは動的ULグラントで提供されてもよい。UEは、1つのPUR試行を、そのPUR試行に応答して再送のための動的ULグラントが受信された場合、失敗とみなしてよい。UEは、1つのPUR試行を、そのPUR試行に応答して何も時間期間内に受信されない場合、失敗とみなしてよい。
UEには、PURを使用した送信を実行する前に、少なくとも1つのPUR設定(のセット)が提供されるべきである。PUR設定(のセット)は、以下のパラメータのうちの少なくとも1つを含んでよい。すなわち、トランスポートブロックサイズ(TBサイズ);変調および符号化スキーム(MCS);時、秒、HFN(Hyper Frame Number:ハイパーフレーム番号)、SFN(System Frame Number:システムフレーム番号)、サブフレーム、スロット、シンボルの単位での時間領域周期性;時、秒、HFN、SFN、サブフレーム、スロット、シンボルの単位での時間領域オフセット;周波数領域位置/オフセット;閾値(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power:基準信号受信電力)閾値)、PURを使用した送信の各試行に対する(最大)繰り返し数;PURを使用した送信の各試行に対する送信電力(Tx電力);または電力ランピングステップである。前述のパラメータのうちのいくつかはPUR設定の異なるセットに対して異なる値を有してよい。前述のパラメータのうちのいくつかはPUR設定のセットに含まれていなくてもよく、PUR設定の複数のセット間で共有される。例えば、時間領域周期性は共有されてよく、(最大)繰り返し数は共有されない。別の例では、TBサイズは共有され、Tx電力は共有されない。
以下のイベント(各イベントは互いに独立してよい)のうちの1つまたはいくつかの発生に応答して、UEがその(専用および/または共有)PUR設定のセットを解除する必要があるかどうかが考慮されるべきである:
− RRC_CONNECTEDに入ること
UEは、RRC_CONNECTEDに入るのに応答してそのPUR設定を(すべて)解除することができる。UEは、RRC_CONNECTEDに入るときに、そのPUR設定を(すべて)解除することができる。代替的には、UEは、RRC_CONNECTEDに入るのに応答して、そのPUR設定を(すべて)保持(維持または記憶)することができる。
PUR設定を(すべて)保持することに加えて、UEがRRC_CONNECTED状態にいるときに、UEはそのPUR設定の(すべての)使用をサスペンドしてよい。言い換えると、UEは、PUR設定の使用がサスペンドされているときに、PUR設定を(すべて)保持する。PUR設定またはPUR設定のセットのサスペンドとは、UEがPUR設定またはPUR設定のセットに関連するPURを使用した送信を実行しないことを意味することができる。UEが再度RRC_IDLE状態に入るときに、UEはPUR設定の(すべての)使用を再開することができる。
UEはRRC接続確立手順によってRRC_CONNECTEDに入ることができる。例えば、UEはRRCConnectionSetupメッセージを受信するとRRC_CONNECTEDに入る。代替的には、UEはRRC接続再開手順によってRRC_CONNECTEDに入ることができる。例えば、UEはRRCConnectionResumeメッセージを受信するとRRC_CONNECTEDに入る。
例えば、RRCConnectionSetupメッセージの受信に応答して、UEは自律的にそのPUR設定を(すべて)解除することができる。
代替例では、RRCConnectionSetupメッセージの受信に応答して、UEは自律的にそのPUR設定を(すべて)解除しない。
RRCConnectionSetupメッセージにおける明示的な指示によってUEにそのPUR設定を解除することを知らせる必要はなくてもよい。代替的には、RRCConnectionSetupメッセージにPUR設定を(すべて)解除するかどうかをUEに知らせる指示を含めることができる。
例えば、RRCConnectionResumeメッセージの受信に応答して、UEは自律的にそのPUR設定を(すべて)解除することができる。
代替例では、RRCConnectionResumeメッセージの受信に応答して、UEは自律的にそのPUR設定を(すべて)解除しない。
RRCConnectionResumeメッセージにおける明示的な指示によってUEにそのPUR設定を解除することを知らせる必要はなくてもよい。代替的には、RRCConnectionResumeメッセージにPUR設定を(すべて)解除するかどうかをUEに知らせる指示を含めることができる。
例えば、RRCConnectionReleaseメッセージにPUR設定を(すべて)解除するかどうかをUEに知らせる指示を含めることができる。
例えば、RRCConnectionSetupCompleteメッセージの送信に応答して、UEは自律的にそのPUR設定を(すべて)解除することができる。
例えば、RRCConnectionResumeCompleteメッセージの送信に応答して、UEは自律的にそのPUR設定を(すべて)解除することができる。
− 使用中のPUR設定(のセット)が変更されること
UEは、現在使用中のPUR設定(のセット)を切替または変更してよい。例えば、PUR設定の第1のセットは第1のECレベルに関連付けられ、PUR設定の第2のセットは第2のECレベルに関連付けられる。現在のECレベルが第1のECレベルから第2のECレベルに変更されるときに、使用中のPUR設定のセットが第1のセットから第2のセットに変更される。別の例では、NWは指示を含むメッセージをUEに送信することができ、その指示は、UEがECレベルを変更し、かつ/あるいはPUR設定(のセット)を第1のセットから第2のセットに変更すべきことを示す。NWは、UEからのPUR試行の正常受信に応答してメッセージを送信してよい。NWは、UEからのPUR試行の非正常受信に応答してメッセージを送信してよい。
PUR設定のセットの変更/切替に応答して、UEはPUR設定の第1のセットを解除することができる。代替的には、PUR設定のセットの変更/切替に応答して、UEはPUR設定の第1のセットをサスペンドすることができる。代替的には、PUR設定のセットの変更/切替に応答して、UEはPUR設定の第1のセットを保持することができる。
PUR設定の変更は、第1のECレベルでの1つのPUR試行が失敗したことによるとしてよい。代替的には、PUR設定の変更は、第1のECレベルでのPUR試行が最大回数に達したことによるとしてよい。代替的には、PUR設定の変更は、PUR設定の第1のセットを使用した1回のPUR試行が失敗したことによるとしてよい。代替的には、PUR設定の変更は、PUR設定の第1のセットを使用したPUR試行が最大回数に達したことによるとしてよい。代替的には、PUR設定の変更は、最新の測定RSRPが第2のECレベルのRSRP範囲に収まることによるとしてよい。代替的には、PUR設定の変更は、最新の測定RSRPがPUR設定の第2のセットのためのRSRP範囲に収まることによるとしてよい。代替的には、PUR設定の変更は、上述のようにNW指示によるとしてよい。
PUR設定の第1のセットを保持することに加えて、UEはPUR設定の最初のセットの使用をサスペンドしてよい。PUR設定のセットのサスペンドは、UEがPUR設定のセットに関連するPURを使用した送信を実行しないことを意味することができる。現在のECレベルが再度第1のECレベルに変更されるときに、UEはPUR設定の第1のセットの使用を再開することができる。
− 上りリンクTA(Time Alignment:タイムアラインメント)が無効になる(例えば、TAT(Timing Advance Timer:タイミングアドバンスタイマ)が満了、サービングセルが変更)こと
UEは、PUR設定またはPUR設定のセットに関連するTAが無効になることに応答してPUR設定またはPUR設定のセットを解除することができる。代替的には、UEは、PUR設定またはPUR設定のセットに関連するTAが無効になることに応答してPUR設定またはPUR設定のセット保持することができる。
例えば、PURに対するTAが1回のPUR試行中に無効になる場合、UEは自律的にそのPUR設定を(すべて)解除する。別の例では、進行中のPURがない間にPURに対するTAが無効になる場合、UEは自律的にそのPUR設定を(すべて)解除する。代替的には、PURに対するTAが1回のPURの試行中および/または進行中のPURがない間に無効になる場合、UEはそのPUR設定を(すべて)保持する。
PUR設定のセットに関連するTAタイマが満了するため、PUR設定のセットに関連するTAが無効になってよい。UEがPUR設定のセットに関連しないセルにキャンプオンするため、PUR設定のセットに関連するTAが無効になってよい。PUR設定のセットに関連するTAは、キャンプオンセルの無線条件(例えば、RSRP)の変化、例えば、PUR設定のセットに対する(における)閾値よりも悪くなることにより無効になってよい。PUR設定のセットに関連するTAは、UEがカバレッジ外となることにより無効になってよい。
上記の例の組み合わせが可能である。例えば、PURに対するTAタイマが満了することによりPURに対するTAが無効になる場合、UEはそのPUR設定を(すべて)保持し、UEは、サービングセルの変更によりPURに対するTAが無効になる場合、UEは自律的にそのPUR設定を(すべて)解除する。
PUR設定のセットを保持することに加えて、UEはPUR設定のセットの使用をサスペンドしてよい。PUR設定のセットのサスペンドとは、UEがPUR設定のセットに関連するPURを使用した送信を実行しないことを意味することができる。UEは、PUR設定のセットに関連付けられたTAが再度有効になるときに、PUR設定のセットの使用を再開することができる。
− RA手順が開始されること
UEは、例えば、UEがRRC_IDLEにいるときに、RA手順の開始に応答して、そのPUR設定を(すべて)解除することができる。代替的には、UEは、例えば、UEがRRC_IDLEにいるときに、RA手順の開始に応答して、そのPUR設定を(すべて)サスペンドすることができる。代替的には、UEは、例えば、UEがRRC_IDLEにいるときに、RA手順の開始に応答して、そのPUR設定を(すべて)保持することができる。
RA手順はEDTのためのものとすることができる。代替的には、RA手順はEDTのためのものではない。
UEは、RA手順がEDTのためのものであるかEDTのためのものでないかに基づいて、そのPUR設定を(すべて)解除するか保持するかを決定してよい。例えば、RA手順がEDTのためのものである場合、UEはRA手順の開始に応答してそのPUR設定を(すべて)保持することができる。RA手順がEDTのためのものではない場合、UEはRA手順の開始に応答してそのPUR設定を(すべて)解除することができる。
例えば、RA手順が開始され、進行中のPURがある(例えば、PURを使用する条件が満たされていないことによりRAがトリガされる)ときに、UEは自律的にそのPUR設定を(すべて)解除する。代替的には、RA手順が開始され、進行中のPURがある(例えば、PURを使用している条件が満たされていないことによりRAがトリガされる)ときに、UEはそのPUR設定を(すべて)保持する。
PUR設定を(すべて)保持することに加えて、UEはPUR設定の(すべての)使用をサスペンドしてよい。PUR設定のセットのサスペンドは、UEがPUR設定のセットに関連付けられたPURを使用した送信を実行しないことを意味することができる。UEは、RA手順の(正常)完了に応答して、PUR設定のセットの使用を再開することができる。
− RRC接続解除またはRRC早期データ完了が、PURを使用した送信に応答して受信されること
EDTの正常完了の場合、NWはEDTのためにRA手順のMsg4にRRCConnectionReleaseまたはRRCEarlyDataCompleteメッセージを含める。PURがEDTのために使用される場合、NWは、EDTの正常完了を示すために、PURのためのNW応答にRRCConnectionReleaseまたはRRCEarlyDataCompleteメッセージを含めてもよい。UEは、メッセージを受信したらPUR設定のセットを解除するか保持するかを決定してよい。代替的には、メッセージに指示がある可能性があり、UEはその指示に基づいてPUR設定のセットを解除するか保持するかを決定する。
例えば、UEがPURを使用したRRCConnectionResumeRequestメッセージの送信に応答してRRCConnectionReleaseメッセージを受信したときに、UEは自律的にそのPUR設定を(すべて)解除する。代替的には、UEがPURを使用したRRCConnectionResumeRequestメッセージの送信に応答してRRCConnectionReleaseメッセージを受信したときに、UEはそのPUR設定を(すべて)を保持する。
例えば、UEがPURを使用してRRCEarlyDataRequestメッセージの送信に応答してRRCEarlyDataCompleteメッセージを受信したときに、UEは自律的にそのPUR設定を(すべて)解除する。代替的には、UEがPURを使用したRRCEarlyDataRequestメッセージの送信に応答してRRCEarlyDataCompleteメッセージを受信したときに、UEはそのPUR設定を(すべて)保持する。
例えば、RRCConnectionReleaseまたはRRCEarlyDataCompleteメッセージが、UEがそのPUR設定を(すべて)解除すべきであることを示す場合、UEはそのPUR設定を(すべて)解除する。RRCConnectionReleaseまたはRRCEarlyDataCompleteメッセージが、UEがそのPUR設定を(すべて)保持すべきであることを示す場合、UEはそのPUR設定を(すべて)を保持する。たとえば、RRCConnectionReleaseまたはRRCEarlyDataCompleteメッセージがいかなるPUR設定も含まない場合、UEはそのPUR設定を(すべて)解除する。たとえば、RRCConnectionReleaseまたはRRCEarlyDataCompleteメッセージがいかなるPUR設定も含まない場合、UEはそのPUR設定を(すべて)保持する。RRCConnectionReleaseまたはRRCEarlyDataCompleteメッセージが少なくとも1つのPUR設定のセットを含む場合、UEはそれに応じて更新する。
PUR設定を(すべて)保持することに加えて、UEはPUR設定の(すべての)使用をサスペンドしてよい。PUR設定のセットのサスペンドとは、UEがPUR設定のセットに関連するPURを使用した送信を実行しないことを意味することができる。UEがNWから、UEがPUR設定のセットを使用できることを示す指示を受信した場合、UEはPUR設定のセットの使用を再開することができる。
− PURのためのNW応答が受信されること
PURのためのNW応答は、PURを使用した(再)送信のための応答とすることができる。PURのためのNW応答は、PURのための動的ULグラントによってスケジューリングされた再送のための応答とすることができる。
UEがPUR設定(のセット)を使用してULデータ(しかし、そのULデータはRRCメッセージを含まない)を送信した後、NW応答は、下りリンク制御情報(DCI)(例えば、HARQフィードバック)、再送のための動的ULグラント、またはMAC制御要素を含むDLメッセージとすることができる。UEは、NW応答を受信したらPUR設定(のセット)を解除するか保持するかを決定し、あるいはNW応答の内容に基づいてPUR設定(のセット)を解除するか保持するかを決定してよい。
例えば、「ACK」を示すDCIが受信された場合、UEはPUR設定のセットを保持する。例えば、「NACK」を示すDCIを受信された場合、UEはPUR設定のセットを保持する。例えば、「NACK」を示すDCIを受信された場合、UEはPUR設定のセットを解除する。例えば、一定期間内にNW応答が受信されなかった場合、UEはPUR設定のセットを保持する。例えば、一定期間内にNW応答が受信されなかった場合、UEはPUR設定のセットを解除する。例えば、再送のための動的ULグラントが受信された場合、UEはPUR設定のセットを保持する。例えば、再送のための動的ULグラントを受信された場合、UEはPUR設定のセットを解除する。例えば、再送のための動的ULグラントが受信された場合、UEは動的ULグラントに基づいてPUR設定のセットを更新する。
例えば、DLメッセージがPURを使用した送信に応答して受信され、メッセージがTA関連情報(例えば、Timing Advance Command:タイミング・アドバンス・コマンド)を含まない場合、UEは自律的にそのPUR設定のセットを解除するか、あるいはそのPUR設定を(すべて)解除する。代替的には、DLメッセージがPURを使用した送信に応答して受信され、メッセージがTA関連情報(例えば、Timing Advance Command)を含まない場合、UEはそのPUR設定を(すべて)保持する。
PUR設定を(すべて)保持することに加えて、UEはPUR設定の(すべての)使用をサスペンドしてよい。PUR設定のセットのサスペンドとは、UEがPUR設定のセットに関連するPURを使用した送信を実行しないことを意味することができる。UEがNWから、UEがPUR設定のセットを使用できることを示す指示を受信した場合、UEはPUR設定のセットの使用を再開することができる。
− ページング関連シグナリングを受信すること
RRC_IDLE状態では、UEはページングメッセージを受信するためのページングオケージョンを監視する。いくつかのページングメッセージはUE−id関連情報を含まなくてよい。いくつかのページングメッセージは、UE−id関連情報を含んでよい。追加的に、ウェイクアップ信号(WUS)が設定される場合、UEはWUSを受信するためにWUSオケージョンを監視する。グループベースのWUSが設定される場合、UEはグループベースのWUSを受信するためにグループベースのWUSオケージョンを監視する。UEは、ページングメッセージまたは(グループベースの)WUSを受信したらPUR設定のセットを解除するか保持するかを決定してよく、あるいは受信されたページングメッセージまたは(グループベースの)WUSに基づいてPUR設定のセットを解除するか保持するかを決定してよい。
例えば、UEは、PDCCHにおける指示と共にページング無線ネットワーク一時識別子(P−RNTI)に宛てられた物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)の受信に応答して、そのPUR設定を(すべて)解除する。例えば、UEは、UEのためのUE−id関連情報を含むページングメッセージの受信に応答して、そのPUR設定を(すべて)解除する。別の例では、UEは、ページングメッセージがUE−id関連情報を含むかどうかにかかわらず、指示を含むページングメッセージの受信に応答して、そのPUR設定を(すべて)解除する。別の例では、UEは、WUSの受信に応答して、そのPUR設定を(すべて)解除する。別の例では、UEは、グループベースのWUSの受信に応答して、そのPUR設定を(すべて)解除する。別の例では、UEは、指示を含むWUSの受信に応答して、そのPUR設定を(すべて)解除する。別の例では、UEは、指示を含むグループベースのWUSの受信に応答して、そのPUR設定を(すべて)解除する。
例えば、UEは、PDCCHにおける指示と共にP−RNTIに宛てたPDCCHの受信に応答して、そのPUR設定を(すべて)保持する。例えば、UEは、UEのためのUE−id関連情報を含むページングメッセージの受信に応答して、そのPUR設定を(すべて)保持する。別の例では、UEは、ページングメッセージがUE−id関連情報を含むかどうかにかかわらず、指示を含むページングメッセージの受信に応答して、そのPUR設定を(すべて)保持する。別の例では、UEは、WUSの受信に応答して、そのPUR設定を(すべて)維持する。別の例では、UEは、グループベースのWUSの受信に応答して、そのPUR設定を(すべて)維持する。別の例では、UEは、指示を含むWUSの受信に応答して、そのPUR設定を(すべて)保持する。別の例では、UEは、指示を含むグループベースのWUSの受信に応答して、そのPUR設定を(すべて)保持する。
PUR設定を(すべて)保持することに加えて、UEはPUR設定の(すべての)使用をサスペンドしてよい。PUR設定(のセット)のサスペンドは、UEがPUR設定(のセット)に関連するPURを使用した送信を実行しないことを意味することができる。UEがNWから指示を受信した場合、UEはPUR設定のセットの使用を再開することができる。
上記の例の組み合わせが可能である。例えば、UEが指示なしでページングメッセージを受信した場合、UEはそのPUR設定を(すべて)保持し、UEがページングメッセージを受信した場合、UEはそのPUR設定を(すべて)解除し、そのページングメッセージは指示を含む。
上記に開示された例では、その指示は、UEがPUR設定を(すべて)解除すべきであることを示すことができる。代替的には、その指示は、UEがPUR設定を(すべて)保持すべきであることを示すことができる。別の例では、その指示は、UEが特定のECレベルまたは特定の無線条件に関連するPUR設定のセットを解除すべきであることを示すことができる。別の例では、その指示は、UEが特定のECレベルまたは特定の無線条件に関連するPUR設定のセットを保持すべきであることを示すことができる。
− システム情報において示される(たとえば、PURのサポートが切り替えられる)こと
PURのためのパラメータまたは情報の一部は、システム情報(SI)においてブロードキャストされることができる。UEは、例えば、セルを再選択したら、あるいはシステム情報が変更されたことの通知を受信したら、SIを取得する。UEは、SIを取得したらPUR設定のセットを解除するか保持するかを決定し、あるいはSIの内容に基づいてPUR設定のセットを解除するか保持するかを決定してよい。
例えば、指示はSIに含まれる。その指示はSystemInformationBlockType1-BRおよび/またはSystemInformationBlockType1-NBに含められ得る。別の例では、その指示はSystemInformationBlockType2および/またはSystemInformationBlockType2-NBに含められ得る。別の例では、その指示は他のSIBに含められ得る。一例では、その指示が、サービングセルがPURをサポートしていないか、あるいはPURのサポートがオフになっていることを示す場合、UEはそのPUR設定を(すべて)解除することができる。別の例では、その指示が、サービングセルの特定のECレベルがPURをサポートしていないか、あるいは特定のECレベルに対するPURのサポートがオフになっていることを示す場合、UEは特定のECレベル(または特定の無線条件)に関連するPUR設定のセットを解放することができる。別の例では、その指示が、サービングセルがPURをサポートしないか、あるいはPURのサポートがオフになっていることを示す場合、UEはそのPUR設定を(すべて)を保持することができるがそれらを使用せず、その指示が、サービングセルがPURをサポートするか、あるいはPURのサポートが再度オンになっていることを示す場合、後にそのPUR設定を使用することができる。別の例では、UEは、その指示が、サービングセルの特定のECレベルがPURをサポートしておらず、あるいは特定のECレベルに対するPURのサポートがオフになっていることを示す場合、特定のECレベル(または特定の無線条件)に関連するPUR設定のセットを保持することができるが、UEはそのPUR設定のセットを使用せず、その指示が、サービングセルの特定のECレベルがPURをサポートし、あるいは特定のECレベルに対するPURのサポートが再度オンになっていることを示す場合、UEは後にPUR設定のセットを使用することができる。一例では、その指示に基づいて、UEは、UEがSIを取得した直後に、そのPUR設定のすべてを解除してよい。別の例では、その指示に基づいて、ULデータが送信に利用可能になったときに、UEはそのPUR設定をすべて解除してよい。システム情報におけるその指示は、このサービングセルがPURをサポートするか、PURがこのサービングセルに対してサポートされることを示すために使用されてもよい。
上記イベントの組み合わせは可能である。例えば、UEは、PURのためのTAが無効になったときにそのPUR設定を(すべて)保持し、UEがRRC_CONNECTED状態に入るときにそのPUR設定を(すべて)解除する。
UEがPUR設定(のセット)を解除する場合、UEはPUR設定(のセット)に関連するULリソースを使用したUL送信を実行しない。UEがPUR設定(のセット)を少なくとも解除した後、UEはPURの再送のために動的ULグラントの受信に応答してRA手順を開始してよい。UEがPUR設定(のセット)を少なくとも解除した後、UEは直ちにRA手順を開始してよい。UEがPUR設定(のセット)を少なくとも解除した後、UEは指示を生成してよく、UEがPUR設定(のセット)を少なくとも解除したことをNWに示すためにその指示をRA手順のMsg3に指示を含める。その指示は、MAC制御要素とすることができる。その指示はRRCメッセージとすることができる。
UEからの指示の受信に応答して、NWは、少なくともPUR設定(のセット)がUEによって解除され、関連するULリソースを別のUEに割り当てることができると決定してよい。追加的または代替的に、UEがRRC_CONNECTED状態に入るときに、NWは少なくともPUR設定(のセット)がUEによって解除されると決定してよく、関連するULリソースを別のUEに割り当てることができる。追加的または代替的に、メッセージ(例えば、HARQフィードバック、ページングメッセージ、MAC制御エレメント、および/または、RRCメッセージ)をUEに送信することに応答して、NWは、少なくともPUR設定(のセット)がUEによって解除されると決定してよく、関連するULリソースを別のUEに割り当てることができる。
上述の段落では、解決策またはアクションは、競合ベースPURにのみか、競合フリーPURにのみか、あるいは競合ベースPURと競合フリーPURの両方に適用可能であるとすることができる。上述の段落では、UEはRRC_IDLE状態において、あるいはRRC_CONNECTED状態に入る前に解決策またはアクションを実行する。
図18は、UEの観点からの1つの例示的な実施形態によるフローチャート1800である。ステップ1805では、UEは、UEが第1のRRC_CONNECTED状態にいるときに、事前設定された上りリンクリソース(PUR)の設定を受信する。ステップ1810では、UEは、第1のRRC_CONNECTED状態から第1のRRC_IDLE状態に入る。ステップ1815では、UEは、UEが第1のRRC_IDLE状態にいるときに、PURを使用した第1の送信を実行する。ステップ1820では、UEは、第1のRRC_IDLE状態から第2のRRC_CONNECTED状態に入る。ステップ1825では、UEは、UEが第2のRRC_CONNECTED状態にいるときに、設定をサスペンドする。ステップ1830では、UEは、UEが第2のRRC_CONNECTED状態から第2のRRC_IDLE状態に入るときに、設定を再開する。ステップ1835では、UEは、UEが第2のRRC_IDLE状態にいるときに、PURを使用した第2の送信を実行する。
別の方法では、UEは、設定がサスペンドされているときに、その設定を保持(またはリテイン)する。
別の方法では、UEは、設定がサスペンドされている場合(またはそれに応答して)、PURを使用した送信(例えば、第1の送信および/または第2の送信)を実行しない。
別の方法では、方法は、UEがシステム情報において、サービングセルがPURをサポートしていないこと示す指示を受信する場合(またはそれに応答して)、設定を解除することをさらに含む。別の方法では、方法は、UEがシステム情報において、PURのサポートがオフになっていることを示す指示を受信した場合(またはそれに応答して)、設定を解除することをさらに含む。
別の方法では、方法は、RRCConnectionReleaseメッセージにおける指示に基づいて設定を解除することをさらに含む。別の方法では、方法は、RRCEarlyDataCompleteメッセージにおける指示に基づいて設定を解除することをさらに含む。
別の方法では、方法は、ページングメッセージにおける指示に基づいて設定を解除することをさらに含む。別の方法では、方法は、ウェイクアップシグナリング(WUS)における指示に基づいて設定を解除することをさらに含む。
別の方法では、UEは、設定が解除された場合(またはそれに応答して)、PURを使用した送信を実行しない。
別の方法では、UEは、UEが送信に利用可能なデータを有さない場合(またはそれに応答して)、PURを使用した送信をスキップする。
別の方法では、設定は、RRCConnectionReleaseメッセージのような専用シグナリングでUEに提供される。
別の方法では、設定は、トランスポートブロックサイズ(TBS)、変調および符号化スキーム(MCS)、時間領域周期性、時間領域オフセット、周波数領域位置/オフセット、基準信号受信電力(RSRP)閾値、PURを使用した送信の各試行に対する繰り返しの回数、PURを使用した送信の各試行に対する送信電力、および電力ランピングステップのうちの少なくとも1つを含む。
当業者が理解するように、様々な開示された実施形態および/または方法を組み合わせて、新たな実施形態および/または方法を形成してよい。
図3および図4に戻って参照すると、一実施形態では、デバイス300は、メモリ310に記憶されたプログラムコード312を含む。CPU308は、プログラムコード312を実行して、(i)UEが第1のRRC_CONNECTED状態にいるときに、事前構成された上りリンクリソース(PUR)の設定を受信することと、(ii)第1のRRC_CONNECTED状態から第1のRRC_IDLE状態に入ることと、(iii)UEが第1のRRC_IDLE状態にいるときに、PURを使用した第1の送信を実行することと、(iv)第1のRRC_IDLE状態から第2のRRC_CONNECTED状態に入ることと、(v)UEが第2のRRC_CONNECTED状態にいるときに、設定をサスペンドすることと、(vi)UEが第2のRRC_CONNECTED状態から第2のRRC_IDLE状態に入るときに、設定を再開することと、(vii)UEが第2のRRC_IDLE状態にいるときに、PURを使用した第2の送信を実行することと、をする。
さらに、CPU308は、プログラムコード312を実行して、本明細書に記載の上述のアクションおよびステップまたはその他の方法のすべてを実行することができる。
上記に開示された方法は、UEが、PURが必要とされない場合、PUR設定を解除し、PURが依然として必要とされる場合、PUR設定を解除しないことを可能にする。
以上、本開示の種々の態様を説明した。当然のことながら、本明細書の教示内容を多種多様な形態で具現化してよく、本明細書に開示したいかなる特定の構造、機能、または両者も代表的なものに過ぎない。本明細書の教示内容に基づいて、当業者には当然のことながら、本明細書に開示した態様を、他のいかなる態様からも独立に実装してよく、これら態様のうちの2つ以上を種々組み合わせてよい。例えば、本明細書に記載した態様のうちの任意の数の態様を用いて、装置を実装してよく、方法を実現してよい。追加的に、本明細書に記載した態様のうちの1つ以上の追加または代替で、他の構造、機能、または構造と機能を用いて、このような装置を実装してよく、このような方法を実現してよい。上記概念の一部の一例として、いくつかの態様においては、パルス繰り返し周波数に基づいて、同時チャネルを確立してよい。いくつかの態様においては、パルス位置またはオフセットに基づいて、同時チャネルを確立してよい。いくつかの態様においては、時間ホッピングシーケンスに基づいて、同時チャネルを確立してよい。
当業者であれば、多様な異なるテクノロジおよび技術のいずれかを使用して、情報および信号を表わしてよいを理解するであろう。例えば、上記説明全体で言及されることがあるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場若しくは粒子、光場若しくは粒子、またはこれらの任意の組み合わせによって表わしてよい。
さらに、当業者には当然のことながら、本明細書に開示された態様に関連して説明した種々の例示的な論理ブロック、モジュール、プロセッサ、手段、回路、およびアルゴリズムステップは、電子的ハードウェア(例えば、ソースコーディングまたはその他何らかの技術を用いて設計することがあるディジタル実装、アナログ実装、またはこれら2つの組み合わせ)、命令を含む種々の形態のプログラム若しくは設計コード(本明細書においては便宜上、「ソフトウェア」または「ソフトウェアモジュール」と称されることがある)、または両者の組み合わせとして実装されてよい。このハードウェアおよびソフトウェアの互換性を明確に示すため、種々の例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップを、概略的にそれぞれの機能の側面から上述した。そのような機能がハードウェアとして実装されるか、ソフトウェアとして実装されるかは、特定用途およびシステム全体に課される設計上の制約によって決まる。当業者であれば、特定各用途に対して、説明した機能を様々なやり方で実装してもよいが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱の原因として解釈されるべきではない。
追加的に、本明細書に開示される態様に関連して説明した種々の例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、集積回路(「IC」)、アクセス端末、またはアクセスポイント内で実装される、あるいはこれらによって実行されてよい。ICとしては、汎用プロセッサ、ディジタルシグナルプロセッサ(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)、その他プログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲート若しくはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、電気部品、光学部品、機械部品、または本明細書で説明した機能を実行するように設計されたこれらの任意の組み合わせを含み、IC内、IC外、またはその両方に存在するコードまたは命令を実行してよい。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサとしてよいが、代替として、プロセッサは、従来の任意のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械としてよい。また、プロセッサは、DSPとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと協働する1つ以上のマイクロプロセッサ、またはその他任意のこのような構成である、コンピュータデバイスの組み合わせとして実装されてよい。
任意の開示プロセスにおけるステップの如何なる特定の順序または階層は、実例的な手法の一例であることが了解される。設計の選好に基づいて、プロセスにおけるステップの特定の順序または階層を、本開示の範囲内に留まりつつ、再構成してよいことが了解される。添付の方法の請求項は、種々のステップの要素を実例的な順序で示しており、提示の特定順序または階層に限定されることを意図していない。
本明細書に開示される態様に関連して記載された方法またはアルゴリズムのステップを、ハードウェアにおいて直接具現化してよく、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールにおいて具現化してよく、これら2つの組み合わせにおいて具現化してよい。(例えば、実行可能な命令および関連するデータを含む)ソフトウェアモジュールおよび他のデータは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムバーブルディスク、CD−ROM等のデータメモリ、または当技術分野において知られているその他任意の形態のコンピュータ可読記憶媒体に存在してよい。実例的な記憶媒体がコンピュータ/プロセッサ(本明細書においては便宜上、「プロセッサ」と称されることがある)等の機械に結合されてよい、このようなプロセッサは、記憶媒体からの情報(例えば、コード)の読み出しおよび記憶媒体への情報の書き込みが可能である。実例的な記憶媒体は、プロセッサと一体化されてよい。プロセッサおよび記憶媒体は、ASICに存在してよい。ASICは、ユーザ機器に存在していてもよい。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ディスクリートコンポーネントとしてユーザ機器に存在してよい。さらに、いくつかの態様においては、任意の適当なコンピュータプログラム製品が、本開示の態様のうちの1つ以上に関連するコードを含むコンピュータ可読媒体を含んでもよい。いくつかの態様において、コンピュータプログラム製品は、パッケージング材料を含んでよい。
以上、種々の態様に関連して本発明を説明したが、本発明は、さらに改良可能であることが了解される。本願は、概して本発明の原理に従うと共に、本発明が関係する技術分野における既知で慣習的な実施となるような本開示からの逸脱を含む本発明の任意の変形、使用、または適応を網羅することを意図している。

Claims (20)

  1. ユーザ機器(UE)の方法であって、
    前記UEが第1のRRC_CONNECTED状態にいるときに、事前設定された上りリンクリソース(PUR)の設定を受信することと、
    前記第1のRRC_CONNECTED状態から第1のRRC_IDLE状態に入ることと、
    前記UEが前記第1のRRC_IDLE状態にいるときに、前記PURを使用した第1の送信を実行することと、
    前記第1のRRC_IDLE状態から第2のRRC_CONNECTED状態に入ることと、
    前記UEが前記第2のRRC_CONNECTED状態にいるときに、前記設定をサスペンドすることと、
    前記UEが前記第2のRRC_CONNECTED状態から第2のRRC_IDLE状態に入るときに、前記設定を再開することと、
    前記UEが前記第2のRRC_IDLE状態にいるときに、前記PURを使用した第2の送信を実行することと、を含む方法。
  2. 前記UEは、前記設定がサスペンドされているときに、前記設定を保持する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記UEは、前記設定がサスペンドされている場合、前記PURを使用した送信を実行しない、請求項1に記載の方法。
  4. 前記UEがシステム情報において、サービングセルが前記PURをサポートしていない、あるいは前記PURのサポートがオフになっていることを示す指示を受信した場合、前記設定を解除することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  5. RRCConnectionReleaseメッセージまたはRRCEarlyDataCompleteメッセージにおける指示に基づいて前記設定を解除することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  6. ページングメッセージまたはウェイクアップシグナリングにおける指示に基づいて前記設定を解除することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  7. 前記UEは、前記設定が解除された場合、前記PURを使用した送信を実行しない、請求項1に記載の方法。
  8. 前記UEは、前記UEが前記送信に利用可能なデータを有しない場合、前記PURを使用した送信をスキップする、請求項1に記載の方法。
  9. 前記設定が専用シグナリングで前記UEに提供される、請求項1に記載の方法。
  10. 前記設定は、トランスポートブロックサイズ、変調および符号化スキーム、時間領域周期性、時間領域オフセット、周波数領域位置/オフセット、基準信号受信電力(RSRP)閾値、PURを使用した送信の各試行のための繰り返しの回数、PURを使用した該送信の各試行のための送信電力、および電力ランピングステップのうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載の方法。
  11. ユーザ機器(UE)であって、
    制御回路と、
    前記制御回路に設けられたプロセッサと、
    前記制御回路に設けられ、プロセッサに結合されたメモリと、を含み、
    前記プロセッサは、前記メモリに記憶されたプログラムコードを実行して、
    前記UEが第1のRRC_CONNECTED状態にいるときに、事前設定された上りリンクリソース(PUR)の設定を受信することと、
    前記第1のRRC_CONNECTED状態から第1のRRC_IDLE状態に入ることと、
    前記UEが前記第1のRRC_IDLE状態にいるときに、前記PURを使用した第1の送信を実行することと、
    前記第1のRRC_IDLE状態から第2のRRC_CONNECTED状態に入ることと、
    前記UEが前記第2のRRC_CONNECTED状態にいるときに、前記設定をサスペンドすることと、
    前記UEが前記第2のRRC_CONNECTED状態から第2のRRC_IDLE状態に入るときに、前記設定を再開することと、
    前記UEが前記第2のRRC_IDLE状態にいるときに、前記PURを使用した第2の送信を実行することと、をするように構成されている、UE。
  12. 前記UEは、前記設定がサスペンドされているときに、前記設定を保持する、請求項11に記載のUE。
  13. 前記UEは、前記設定がサスペンドされる場合、前記PURを使用した送信を実行しない、請求項11に記載のUE。
  14. 前記UEがシステム情報において、サービングセルが前記PURをサポートしていない、あるいは前記PURのサポートがオフになっていることを示す指示を受信した場合、前記設定を解除することをさらに含む、請求項11に記載のUE。
  15. RRCConnectionReleaseメッセージまたはRRCEarlyDataCompleteメッセージにおける指示に基づいて前記設定を解除することをさらに含む、請求項11に記載のUE。
  16. ページングメッセージまたはウェイクアップシグナリングにおける指示に基づいて前記設定を解除することをさらに含む、請求項11に記載のUE。
  17. 前記UEは、前記設定が解除された場合、前記PURを使用した送信を実行しない、請求項11に記載のUE。
  18. 前記UEは、前記UEが前記送信に利用可能なデータを有しない場合、前記PURを使用した送信をスキップする、請求項11に記載のUE。
  19. 前記設定が専用シグナリングで当該UEに提供される、請求項11に記載のUE。
  20. 前記設定は、トランスポートブロックサイズ、変調および符号化スキーム、時間領域周期性、時間領域オフセット、周波数領域位置/オフセット、基準信号受信電力(RSRP)閾値、PURを使用した送信の各試行のための繰り返しの回数、PURを使用した該送信の各試行のための送信電力、および電力ランピングステップのうちの少なくとも1つを含む、請求項11に記載のUE。
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