JP2020516145A - 送信のための複製パケットを除去するためのシステムおよび方法 - Google Patents

送信のための複製パケットを除去するためのシステムおよび方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2020516145A
JP2020516145A JP2019552544A JP2019552544A JP2020516145A JP 2020516145 A JP2020516145 A JP 2020516145A JP 2019552544 A JP2019552544 A JP 2019552544A JP 2019552544 A JP2019552544 A JP 2019552544A JP 2020516145 A JP2020516145 A JP 2020516145A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
pdu
link
wireless device
rlc
acknowledgment
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2019552544A
Other languages
English (en)
Other versions
JP7000450B2 (ja
Inventor
ジョセ ルイス プラダス,
ジョセ ルイス プラダス,
トルステン デュッダ,
トルステン デュッダ,
カナー キリク,
カナー キリク,
Original Assignee
テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル)
テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル), テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) filed Critical テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル)
Publication of JP2020516145A publication Critical patent/JP2020516145A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7000450B2 publication Critical patent/JP7000450B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/187Details of sliding window management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1874Buffer management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/188Time-out mechanisms
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1887Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1896ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L2001/0092Error control systems characterised by the topology of the transmission link
    • H04L2001/0096Channel splitting in point-to-point links
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/02Data link layer protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

ある実施形態によれば、無線デバイス(110)における方法は、第1のリンク上でPDUのプロトコルデータユニット(PDU)またはセグメントを送信することと、第2のリンク上でPDUまたはPDUのセグメントを送信することとを含む。PDUまたはPDUのセグメントの1つまたは複数の再送信が、第2のリンク上でスケジュールされる。肯定応答が受信機から受信される。肯定応答は、第1のリンク上のPDUまたはPDUのセグメントの受信が成功したことを示す。肯定応答の受信に応答して、第2のリンク上のPDUまたはPDUのセグメントの1つまたは複数の再送信がキャンセルされる。

Description

本発明は、一般に、無線通信に関し、とりわけ、送信のための複製パケットを取り除くための方法およびシステムに関する。
NRでは、ダウンリンク(DL)とアップリンク(UL)とにおけるデュアルコネクティビティ(DC)は、標準化される2つの特徴である。これらの特徴は、LTE(Long Term Evolution)においても利用可能である。NRでは、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)データ複製も標準化される。これは、同じPDCPプロトコルデータユニット(PDU)が2つの異なるレッグ/パス上で送信されてもよいことを意味する。このタイプの特徴は、超高信頼性低遅延通信(URLLC)または限定カバレッジ状況などの信頼性が重要であるシナリオにおいて有用であり得る。
図1は、LTEとNRとの間のDCアーキテクチャを示す。データ複製が可能である場合、各無線アクセス技術(RAT)によって同じPDCP PDUが送信される。無線リンク制御(RLC)エンティティがPDCPにデータを要求すると、PDCPレイヤは、要求元のRLCエンティティにPDCP PDUを配信する。
RLCアクノレッジモード(AM)が設定されると、各RLCエンティティは、データが正常に肯定応答されるか、またはRLC再送信の最大数に達するまで、再送信を実行する。後者の場合、UEは、無線リンク障害(RLF)プロシージャをトリガする。カバレッジが制限された状況では、RLC再送信の最大数に達することができる。
パケット複製が有効な場合、リンク問題により、同じ(複製した) PDCP PDU が他のレッグによって受信されていないか、まだ受信されていない間に、PDCP PDU がレッグの1つを介して受信される場合がある。問題のあるリンクのRLCエンティティは、PDCP PDUを含むRLC PDUのRLC再送信を実行しているかもしれない。RLCエンティティが再送信の最大数に達した場合、UEは、RLFプロシージャをトリガするが、このようなプロシージャは実際には必要ではない。さらに、RLFプロシージャをトリガすることは、少なくとも1つのリンクが実行中であり、データが正しく送信/受信される場合には望ましくないことがある。
現存する解決策に関する前述の問題に対処するために、送信のために複製パケットを取り除くための方法およびシステムが開示される。具体的には、PDCP PDUが第2のリンクを介して受信機によって受信されたにもかかわらず、RLC PDUが1つのリンクによって受信機に送信または再送信されているときに、あるパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP) PDUを含む無線リンク制御(RLC)プロトコルデータユニット(PDU)をRLCバッファから除去するための機構が提供される。
いくつかの実施形態では、システムおよび方法は、ユーザ機器(UE)を含み得る無線デバイスと、および/または、eノードB (eNB)を含み得るネットワークノードとにおいて、またはそれによって実装されてもよい。
ある実施形態によれば、無線デバイスにおける方法は、第1のリンク上でPDUまたはPDUのセグメントを送信することと、第2のリンク上でPDUまたはPDUのセグメントを送信することとを含むことができる。PDUまたはPDUのセグメントの1つまたは複数の再送信が、第2のリンク上でスケジュールされる。肯定応答が受信機から受信される。肯定応答は、第1のリンク上のPDUまたはPDUのセグメントの受信が成功したことを示す。肯定応答の受信に応答して、第2のリンク上のPDUまたはPDUのセグメントの1つまたは複数の再送信がキャンセルされる。
ある実施形態によれば、無線デバイスは、第1のリンク上でPDUまたはPDUのセグメントを送信し、第2のリンク上でPDUまたはPDUのセグメントを送信するように構成されたプロセッシング回路を含み得る。PDUまたはPDUのセグメントの1つまたは複数の再送信が、第2のリンク上でスケジュールされる。肯定応答が受信機から受信される。肯定応答は、第1のリンク上のPDUまたはPDUのセグメントの受信が成功したことを示す。肯定応答の受信に応答して、第2のリンク上のPDUまたはPDUのセグメントの1つまたは複数の再送信がキャンセルされる。
本開示のある実施形態は、1つまたは複数の技術的利点を提供することができる。たとえば、いくつかの実施形態は、データが複製され、2つの異なるリンクを介して送信され、成功した送信が2つのリンクのうちの1つを介して受信されるとき、最大数のRLC送信に応答して、無線リンク障害(RLF)プロシージャの不必要なトリガを回避することができる。したがって、ある実施形態は、ネットワークリソースを節約する。さらに、ある実施形態は、RLC再確立を回避する。
他の利点は、当業者には容易に明らかであろう。ある実施形態は、列挙された利点のいずれも有さないか、いくつか、またはすべてを有し得る。
開示された実施形態、ならびにそれらの特徴および利点をより完全に理解するために、添付の図面と併せて以下の説明を参照する。
は、LTEとNRとの間のDCアーキテクチャを示す。 は、ある実施形態による、送信のための複製パケットを除去するための例示的な無線ネットワークを示す。 は、ある実施形態による、送信のための複製パケットの除去のための例示的な無線デバイスを示す。 は、ある実施形態による、送信のための複製パケットの除去のための例示的なネットワークノードを示す。 は、ある実施形態による、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)プロトコルデータユニット(PDU)の無線リンク制御(RLC) PDUへの例示的なマッピングを示す。 は、ある実施形態による、2つの無線リンク制御(RLC)エンティティによって独立して送信される例示的なPDCP PDUを示す。 は、ある実施形態による、送信のための複製パケットの除去のための例示的な送信シーケンスチャートを示す。 は、ある実施形態による、X2チャネル上で送信されたフィードバックに基づいてパケットを廃棄するための例示的な無線ネットワークを示す。 は、ある実施形態による、送信のための複製パケットを除去するための無線デバイスによる例示的な方法を示す。 は、ある実施形態による、送信のための複製パケットを除去するための受信機による例示的な方法を示す。 は、ある実施形態による、例示的な無線ネットワーク制御装置またはコアネットワークノードを示す。
本発明のある実施形態は、様々なタイプのイントラ周波数測定間のギャップ共有を制御するための方法およびシステムを提供することができる。ある実施形態は、図面の図2〜図15に記載されており、同様の数字は、様々な図面の同様の部分および対応する部分に使用されている。
図2は、ある実施形態による、送信のための複製パケットを除去するための無線ネットワーク100を示す。ネットワーク100は、無線デバイス110またはUE110と交換可能に呼ばれる1つまたは複数の無線デバイス110A〜Cと、ネットワークノード115またはeノードB115と交換可能に呼ばれるネットワークノード115A〜Cとを含む。無線デバイス110は、無線インターフェースを介してネットワークノード115と通信することができる。たとえば、無線デバイス110Aは、ネットワークノード115のうちの1つまたは複数に無線信号を送信し、および/またはネットワークノード115のうちの1つまたは複数から無線信号を受信することができる。無線信号は、音声トラフィック、データトラフィック、制御信号、および/または任意の他の適切な情報を含み得る。いくつかの実施形態では、ネットワークノード115に関連する無線信号カバレッジの領域は、セルと呼ばれ得る。いくつかの実施形態では、無線デバイス110は、D2D機能を有することができる。したがって、無線デバイス110は、別の無線デバイス110から信号を受信し、および/または別の無線デバイス110に直接的に信号を送信することができる。たとえば、無線デバイス110Aは、無線デバイス110Bから信号を受信し、および/またはそこに信号を送信することができる。
いくつかの実施形態では、ネットワークノード115は、無線ネットワーク制御装置(図2には図示せず)とインターフェースすることができる。無線ネットワーク制御装置は、ネットワークノード115を制御することができ、ある種の無線リソース管理機能、モビリティ管理機能、および/または他の好適な機能を提供することができる。ある実施形態では、無線ネットワーク制御装置の機能は、ネットワークノード115に含まれてもよい。無線ネットワーク制御装置は、コアネットワークノードとインターフェースすることができる。いくつかの実施形態では、無線ネットワーク制御装置は、相互接続ネットワークを介してコアネットワークノードとインターフェースすることができる。相互接続ネットワークは、音声、映像、信号、データ、メッセージ、またはこれらの任意の組合せを送信することができる任意の相互接続システムを指すことができる。相互接続ネットワークは、公衆交換電話網(PSTN)、公衆またはプライベートデータネットワーク、ローカルエリアネットワーク(LAN)、メトロポリタンエリアネットワーク(MAN)、ワイドエリアネットワーク(WAN)、インターネットなどのローカル、地域、またはグローバル通信またはコンピュータネットワーク、有線または無線ネットワーク、企業イントラネット、またはそれらの組合せを含む任意の他の適切な通信リンクのすべてまたは一部を含むことができる。
いくつかの実施形態では、コアネットワークノードは、無線デバイス110のための通信セッションおよび様々な他の機能の確立を管理することができる。無線デバイス110は、非アクセス階層レイヤを使用して、コアネットワークノードと特定の信号をやり取りすることができる。非アクセス階層シグナリング方式では、無線デバイス110とコアネットワークノードとの間のシグナリングは、無線アクセスネットワークを透過的に通過することができる。いくつかの実施形態では、ネットワークノード115は、ノード間インターフェースを介して1つまたは複数のネットワークノードとインターフェースすることができる。たとえば、ネットワークノード115Aおよび115Bは、X2インターフェースを介してインターフェースすることができる。
上述したように、ネットワーク100の例示的な実施形態は、1つ以上の無線デバイス110と、無線デバイス110と(直接的又は間接的に)通信することができる1つ以上の異なったタイプのネットワークノードとを含むことができる。無線デバイス110は、セルラまたは移動通信システムにおいてノードおよび/または別の無線デバイスと通信する任意の種類の無線デバイスを指すことができる。無線デバイス110の例には、ターゲットデバイス、デバイスツーデバイス(D2D)対応デバイス、マシンタイプ通信(MTC)デバイス、またはマシンツーマシン(M2M)通信が可能な他のUE、携帯電話または他の端末、スマートフォン、PDA (携帯情報端末)、ポータブルコンピュータ(たとえば、ラップトップ、タブレット)、センサ、モデム、ラップトップ組み込み機器(LEE)、ラップトップ搭載機器(LME)、USBドングル、ProSe UE、V2V UE、V2X UE、MTC UE、eMTC UE、FeMTC UE、FeMTC UE、UE Cat 0、UE Cat M1、ナローバンドインターネットオブシングス(NB−IoT) UE、UE Cat NB1、または無線通信を提供することができる他のデバイスが含まれる。いくつかの実施形態では、無線デバイス110は、UE、ステーション(STA)、デバイス、または端末と呼ばれることもある。また、いくつかの実施形態では、一般的な用語「無線ネットワークノード」(または単に「ネットワークノード」)が使用される。これは、ノード B、基地局(BS)、MSR BS、eNode B、MeNB、SeNBなどのマルチスタンダード無線ノード(MSR)、MCGまたはSCGに属するネットワークノード、ネットワーク制御装置、無線ネットワーク制御装置(RNC)、基地局コントローラ(BSC)、リレードナーノード制御リレー、基地送受信局(BTS)、アクセスポイント(AP)、送信ポイント、送信ノード、RRU、RRH、分散アンテナシステム(DAS)にけるノード、コアネットワークノード(たとえば、MSC、MMEなど)、O&M、OSS、SON、測位ノード(たとえば、E−SMLC)、MDT、試験装置、または任意の好適なノードを備え得る任意の種類のネットワークノードであり得る。無線デバイス110、ネットワークノード115、および他のネットワークノード(無線ネットワーク制御装置またはコアネットワークノードなど)の例示的な実施形態を、それぞれ図3、図4、および図15に関してより詳細に説明する。
図2は、ネットワーク100の特定の構成を示しているが、本開示は、本明細書で説明される様々な実施形態が、任意の適切な構成を有する様々なネットワークに適用されてもよいことを意図している。たとえば、ネットワーク100は、任意の適切な個数の無線デバイス110およびネットワークノード115、ならびに無線デバイス間または無線デバイスと別の通信装置(地上回線電話機など)との間の通信をサポートするのに適した任意の追加の要素を含むことができる。さらに、いくつかの実施形態は、ロングタームエボリューション(LTE)ネットワークにおいて実装されるものとして説明されてもよいが、実施形態は、任意の適切な通信規格をサポートし、任意の適切なコンポーネントを使用する任意の適切な種類の電気通信システムにおいて実装されてもよく、MTC、eMTC、およびNB−IoTなどの任意のLTEベースのシステムに適用可能である。一例として、MTC UE、eMTC UE、およびNB−IoT UEは、それぞれ、UEカテゴリ0、UEカテゴリM1、およびUEカテゴリNB1と呼ばれることもある。しかしながら、実施形態は、無線デバイスが信号(たとえば、データ)を受信および/または送信する任意の無線アクセス技術(RAT)またはマルチRAT システムに適用可能である。たとえば、本明細書で説明される様々な実施形態は、LTE−AdvancedおよびLTE−U UMTS、LTE FDD/TDD、WCDMA/HSPA、GSM/GERAN、WiFi、WLAN、cdma2000、WiMax、5G、New Radio (NR)、別の適切な無線アクセス技術、または1つまたは複数の無線アクセス技術の任意の適切な組合せにも適用可能であり得る。5G、第5世代の移動通信および無線技術は、まだ完全には定義されていないが、3GPPを用いた高度な草案段階にあることに留意されたい。これには、5G NR(New Radio)アクセス技術に関する研究が含まれる。LTE用語は、本明細書では、前向きの意味で使用され、同等の5Gエンティティまたは機能を含むが、異なる用語が5Gで指定されてもよい。5G NRアクセス技術に関する合意の一般的な説明は、3GPP 38シリーズ技術報告書の最新バージョンに含まれている。ある実施形態は、ダウンリンクにおける無線送信のコンテキストで説明されてもよいが、本開示は、様々な実施形態がアップリンクにおいて等しく適用可能であり、その逆も同様であることを意図する。説明される技術は、一般に、ネットワークノード115および無線デバイス110の両方からの送信に適用可能である。
図3は、ある実施形態による、様々なタイプのイントラ周波数測定間のギャップ共有を制御するための例示的な無線デバイス110を示す。図示のように、無線デバイス110は、送受信機210と、プロセッシング回路220と、メモリ230とを含む。いくつかの実施形態では、送受信機210は、(たとえば、アンテナを介して)ネットワークノード115への無線信号の送信とネットワークノード115からの無線信号の受信とを容易にし、プロセッシング回路220は、無線デバイス110によって提供されるものとして上述した機能のいくつかまたはすべてを提供するための命令を実行し、メモリ230は、プロセッシング回路220によって実行される命令を保存する。無線デバイス110の例は、上述されている。
プロセッシング回路220は、命令を実行し、データを操作して、無線デバイス110の記載された機能のいくつかまたはすべてを実装するために、1つまたは複数のモジュールにより実装されるハードウエアおよびソフトウエアの任意の好適な組合せを含むことができる。いくつかの実施形態では、プロセッシング回路220は、たとえば、1つまたは複数のコンピュータ、1つまたは複数の中央処理装置(CPU)、1つまたは複数のプロセッサ、1つまたは複数のマイクロプロセッサ、1つまたは複数のアプリケーション、および/または他のロジックを含むことができる。
メモリ230は、一般に、コンピュータプログラム、ソフトウエア、論理、ルール、アルゴリズム、コード、テーブルなどのうちの1つまたは複数を含むアプリケーション、および/またはプロセッシング回路によって実行可能な他の命令などの命令を格納するように動作可能である。メモリ230の例は、コンピュータメモリ(たとえば、ランダムアクセスメモリ(RAM)またはリードオンリメモリ(ROM))、大容量記憶媒体(たとえば、ハードディスク)、リムーバブル記憶媒体(たとえば、コンパクトディスク(CD)またはデジタルビデオディスク(DVD))、および/または情報を記憶する任意の他の揮発性または不揮発性の、一時的でないコンピュータ可読および/またはコンピュータ実行可能メモリデバイスを含む。
無線デバイス110の他の実施形態は、図3に示されるものを超える追加の構成要素を含むことができ、これは、上述の機能のいずれか、および/または任意の追加の機能(上述の解決策をサポートするために不可欠な任意の機能を含む)を含む、無線デバイスの機能の特定の態様を提供する役割を果たすことができる。
図4は、ある実施形態による、様々なタイプのイントラ周波数測定間のギャップ共有を制御するための例示的なネットワークノード115を示す。上述のように、ネットワークノード115は、無線デバイスおよび/または別のネットワークノードと通信する任意の種類の無線ネットワークノードまたは任意のネットワークノードであってもよい。ネットワークノード115の例は、上述されている。
ネットワークノード115は、ホモジーニアスデプロイメント(同種配備)、ヘテロジーニアスデプロイメント(異種配備)、またはミックス配備としてネットワーク100の全体に設置可能である。同種配備は、一般に、同じ(または同様の)種類のネットワークノード115および/または同様のカバレッジおよびセルサイズおよびサイト間距離から構成される配備を記述しうる。異種配備は、一般に、様々なセルサイズ、送信電力、容量、およびサイト間距離を有する様々なタイプのネットワークノード115を使用する配備を記述することができる。たとえば、異種配備は、マクロセルレイアウト全体に配置された複数の低電力ノードを含むことができる。ミックス配備は、同種部分と異種部分とのミックスを含むことができる。
ネットワークノード115は、送受信機310、プロセッシング回路320、メモリ330、およびネットワークインタフェース340のうちの1つ以上を含み得る。いくつかの実施形態では、送受信機310は、(たとえば、アンテナを介して)無線デバイス110との間で無線信号を送信し、無線信号を受信することを容易にし、プロセッシング回路320は、ネットワークノード115によって提供されるものとして上述した機能のいくつかまたはすべてを提供するための命令を実行し、メモリ330は、プロセッシング回路320によって実行される命令を格納し、ネットワークインタフェース340は、ゲートウェイ、スイッチ、ルータ、インターネット、公衆交換電話網(PSTN)、コアネットワークノードまたは無線ネットワーク制御装置などのバックエンドネットワークコンポーネントに信号を通信する。
いくつかの実施形態では、ネットワークノード115は、マルチアンテナ技法を使用することができ、マルチアンテナを装備し、MIMO技法をサポートすることができる。1つまたは複数のアンテナは、制御可能な偏波を有することができる。言い換えれば、各要素は、異なる偏波(たとえば、交差偏波におけるように90度の分離)を有する2つの同じ位置に配置されたサブ要素を有することができ、その結果、ビームフォーミング重みの異なる設定は、放射された電波に異なる偏波を与えることになる。
プロセッシング回路320は、命令を実行し、データを操作して、ネットワークノード115の記載された機能のいくつかまたはすべてを実行するために、1つまたは複数のモジュールで実装されたハードウエアおよびソフトウエアの任意の好適な組合せを含むことができる。いくつかの実施形態では、プロセッシング回路320は、たとえば、1つまたは複数のコンピュータ、1つまたは複数の中央処理装置(CPU)、1つまたは複数のマイクロプロセッサ、1つまたは複数のアプリケーション、および/または他のロジックを含むことができる。
メモリ330は、一般に、コンピュータプログラム、ソフトウエア、論理、ルール、アルゴリズム、コード、テーブルなどのうちの1つまたは複数を含むアプリケーション、および/またはプロセッサによって実行可能な他の命令などの命令を格納するように動作可能である。メモリ330の例は、コンピュータメモリ(たとえば、ランダムアクセスメモリ(RAM)またはリードオンリメモリ(ROM))、大容量記憶媒体(たとえば、ハードディスク)、リムーバブル記憶媒体(たとえば、コンパクトディスク(CD)またはデジタルビデオディスク(DVD))、および/または情報を記憶する任意の他の揮発性または不揮発性の、一時的でないコンピュータ可読および/またはコンピュータ実行可能メモリデバイスを含む。
いくつかの実施形態では、ネットワークインタフェース340は、プロセッシング回路320に通信可能に結合され、ネットワークノード115の入力を受信し、ネットワークノード115から出力を送信し、入力または出力またはその両方の適切な処理を実行し、他のデバイスと通信し、あるいはこれらの任意の組合せを行うように動作可能な任意の適切なデバイスを指すことができる。ネットワークインタフェース340は、ネットワークを介して通信するために、プロトコル変換およびデータ処理能力を含む適切なハードウエア(たとえば、ポート、モデム、ネットワークインタフェースカードなど)およびソフトウエアを含み得る。
ネットワークノード115の他の実施形態は、上述した機能のうちのいずれか、および/または任意の追加の機能(上述した解決策をサポートするために不可欠な任意の機能を含む)を含む、無線ネットワークノードの機能の特定の態様を提供する役割を果たすことができる、図4に示されたものを超える追加の構成要素を含むことができる。様々な異なるタイプのネットワークノードは、同じ物理ハードウエアを有するが、異なる無線アクセス技術をサポートするように(たとえば、プログラムを介して)構成されたコンポーネントを含むことができ、または部分的にまたは完全に異なる物理コンポーネントを表すことができる。さらに、第1および第2という用語は、例示の目的のためだけに提供され、交換可能である。
ある実施形態によれば、無線デバイス110およびネットワークノード115は、協働して、送信のための複製パケットの除去をもたらすことができる。たとえば、無線デバイス110は、無線リンク制御(RLC)アクノレッジモード(AM) /非アクノレッジモード(UM)のために構成されたときに、送信から複製パケットを除去するようにネットワークノード115によって構成されてもよい。ある実施形態によれば、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)プロトコルデータユニット(PDU)が2つのリンクを介して送信される場合、各リンクのRLCエンティティは、PDCP PDUを送信する。各RLCエンティティは、1つ以上のRLC PDUまたはRLC PDUセグメントでPDCP PDUを送信する。図5は、PDCP PDUのRLC PDUへの例示的なマッピング400を示す。
図6は、ある実施形態による、2つのRLCエンティティによって独立して送信されるPDCP PDU 500を示す。典型的には、受信エンティティは、正常に受信された各RLC PDUについてのRLCステータスリポート(状態報告)内で肯定応答を送信することができる。PDCP PDUの異なる部分を搬送するすべてのRLC PDU(またはPDUセグメント)が肯定応答されると、RLCエンティティは、PDCPパケットがピアエンティティによって受信されたことをPDCPエンティティに示す。
図7は、複製PDCP PDUが2つのリンクを介して送信されるときに、送信のために複製パケットを除去するための例示的な送信シーケンス600を示す。ある実施形態によれば、PDCPエンティティ605が、RLCエンティティ610Aのうちの第1のエンティティによって、あるPDCP PDUがピアエンティティによって受信されたというインジケーションを受信すると、次のようになる。
1) PDCPエンティティ605は、第2のRLCエンティティ610Bに、PDCP PDUを含むRLC PDUの送信を停止するように指示する。
ある実施形態によれば、PDCP PDUがピアエンティティによって受信されたことを第2のRLCエンティティ610Bがまだ示していないことが仮定されてもよい。したがって、ある実施形態によれば、PDCP 605からこの第2のRLCエンティティ610Bへのインジケーションは、オプションであってもよく、PDCP PDUの送信が成功したことをこの第2のRLCエンティティ610Bがまだ示していなかった場合にのみ、送信されてもよい。
ある実施形態によれば、PDCP 605および第2のRLCエンティティ610Bは、同じ場所に配置されなくてもよい。そのような実施形態では、第2のRLC610BにおいてPDCP PDUを廃棄するためのインジケーションの通信は、バックホールチャネルを介して通信されてもよい。たとえば、インジケーションは、X2(またはその展開)を介して通信されてもよい。ある実施形態によれば、インジケーションは、PDCPを実装するノードからRLCを実装するノードへのフロー制御シグナリングに含まれてもよい。図8は、X2チャネル上で送信されたフィードバックに基づいてパケットを廃棄するための例示的な無線ネットワーク700を示す。
2) 第2のRLCエンティティ610Bは、PDCP PDUにマッピングするRLC PDUの送信を停止すべきである。ある実施形態によれば、たとえば、第2のRLCエンティティ610Bは、RLC SDUを含むことができる待ち行列バッファからPDCP PDUを除去し、それらのRLC PDU(またはRLC PDUセグメント)を廃棄することができる。次いで、第2のRLCエンティティは、RLCステータス変数を更新することができる。たとえば、第2のRLCエンティティ610Bは、第2のRLCエンティティ610Bが、廃棄されたPDUを正常に送信されたと見なすときに、それらの廃棄されたPDUを超えて送信ウィンドウを移動させることができる。
AM送信に関連するある実施形態によれば、RLC PDUの送信+再送信のためのカウンターは、特定のRLC PDUについて、到達される最大限の再送信回数のインジケーションに到達することができないように、再設定(リセット)されてもよい。
3) ある実施形態によれば、第2のRLCエンティティ610Bは、ピアRLCエンティティ(受信RLCエンティティ615B)に、どのRLC PDU(複数可)を廃棄すべきかを通知することができる。ある実施形態では、このインジケーション(「RLC制御PDU」)の送信は、送信されるべき他のRLCデータよりも優先されてもよい。
第2のRLCエンティティ610Bが、どのRLC PDU(複数可)を廃棄するかをピアRLCエンティティ615Bに通知するステップは、リンクが切断されていると仮定されてもよいので、困難であり得ることが認識されてもよい。しかしながら、そのような情報は、受信機が、廃棄されたPDUを超えて受信ウィンドウを移動させることを可能にする。ある実施形態によれば、リオーダータイマは、PDCPへの配信に影響を及ぼさず、したがって、大きな問題を提示しないが、状態報告送信につながる可能性がある。
ある実施形態によれば、この第2のRLC 610B上のリンクは、最終的に再び送信に利用可能であり、その結果、受信機側は、実際に、廃棄されたPDUを通知されることができると仮定することができる。このリンクが再び送信のために利用可能であるとき、早期の廃棄のために、他のRLCを介して既に受信されたデータは、第2のRLC 610Bを介してもはや冗長に再送信される必要はない。
4) この第2のRLC 610BのピアRLCエンティティ(受信RLCエンティティ615B)は、送信RLC 610Bからのこの受信インジケーションにより示されるRLC PDUを廃棄し、それに応じてRLC状態変数およびタイマ(たとえば、リオーダータイマ)を更新する。ピアRLCエンティティ610Bは、これらのRLC PDUを「正常に受信された」PDUと見なし、これらのPDUを超えて受信ウィンドウを移動させる。
ある実施形態によれば、PDCP送信タイムアウトRLFが提供されてもよい。具体的には、RLC再送インジケーションが最大回数に到達してしまうこととRLFプロシージャのトリガとを回避するために、オペレータは両方のRLCのインジケーションを無効にすることを選択することができる。RLFを補償し、依然として確実に検出できるようにするために、PDCP上の方法を考慮することができる。たとえば、ある実施形態によれば、各PDCP PDUについて、肯定応答するための最大送信時間制限を定義することができる。最大送信時間制限に達した場合、上位レイヤにインジケーションをトリガすることができ、上位レイヤは、次に、RLFをトリガする。ある実施形態では、PDCP PDUのためのRLC ACKがいずれかのRLC 610A−Bから受信されると、タイマはリセットされてもよいし、RLFはトリガされなくてもよい。あるいは、PDCP下位送信ウィンドウエッジに対して単一のタイマを定義することができる。たとえば、最低のSNを有するPDCP PDUは、肯定応答されなくてもよい。このPDCP PDUが一定期間にわたり肯定応答されない場合、RLF インジケーションは上位レイヤにトリガされる。
図9は、ある実施形態による、送信のための複製パケットを除去するための無線デバイスによる例示的な方法800を示す。ある実施形態では、該方法は、無線デバイス110のPDCPレイヤによって実行されてもよい。
この方法は、データが第1のリンク上で送信されるときに、ステップ802で開始することができる。ある実施形態では、データは、PDCP PDUを含むことができる。別の実施形態では、データは、PDCP PDUセグメントを含むことができる。データは、ステップ804において、第2のリンク上でさらに送信されてもよい。したがって、データの第1および第2のコピーは、ステップ802および804において、それぞれ第1および第2のリンク上で送信されてもよい。
ある実施形態では、第1のリンク上の送信は、無線デバイス110の第1のRLCエンティティによって実行され、第2のリンク上の送信は、無線デバイス110の第2のRLCエンティティによって実行される。ある実施形態では、第1のリンクおよび/または第1のRLCエンティティは、第1の無線アクセス技術に関連付けられてもよく、第2のリンクおよび/または第2のRLCエンティティは、第2の無線アクセス技術に関連付けられてもよい。
ステップ806で、データの1つまたは複数の追加の再送信が、第2のリンク上でスケジュールされる。ある実施形態では、データの少なくとも1つの追加の再送信をスケジューリングすることは、データの複数のコピーをPDUとしてRLC SDUバッファに記憶することを含むことができる。
ステップ808において、第1のリンク上のプロトコルデータユニットの受信が成功したことを示す肯定応答が、受信機から受信される。ある実施形態では、肯定応答は、RLC状態報告において受信される。ある実施形態では、肯定応答は、無線デバイス110に関連付けられた第1のRLCエンティティを介して受信される。第1のRLCエンティティは、その後、データが受信機によって正常に受信されたことを識別するインジケーションを無線デバイス110のPDCPエンティティに送信することができる。ある実施形態では、第2のリンクに関連付けられた第2のRLCエンティティがPDCPと同じ場所に配置されていない場合、そのようなインジケーションは、バックホールチャネルを介して送受信されてもよい。ある実施形態では、第2のRLCエンティティは、第2のリンク上で受信機側RLCエンティティにインジケーションを送信することができる。インジケーションは、廃棄されるべきデータの1つまたは複数の再送信を識別することができる。
ある実施形態では、肯定応答を受信するために最大送信時間しきい値を定義することができる。最大送信時間しきい値は無線レイヤ障害プロシージャをトリガする。ある実施形態によれば、最大送信時間しきい値に関連付けられたタイマは、RLFプロシージャのトリガを防ぐために、肯定応答を受信することに応答してリセットされてもよい。
ステップ810では、肯定応答の受信に応答して、第2のリンク上のデータの1つまたは複数の追加の再送信がキャンセルされる。データのコピーが再送信のためにRLC SDUバッファに記憶されるある実施形態では、データのコピーは、RLC SDUバッファから除去され、廃棄されてもよい。
図10は、ある実施形態による、複製パケットを除去するための受信機による例示的な方法900を示す。いくつかの実施形態では、この方法は、受信機のPDCPレイヤによって実行されてもよい。様々なある実施形態では、受信機は、UEを含みうる、無線デバイスを含むことができる。別の実施形態では、受信機はネットワークノードを含むことができる。
該方法は、受信機が、無線デバイス110から、第1のリンク上のPDUまたはPDUのセグメントを受信すると、ステップ902で開始することができる。ある実施形態では、PDUまたはPDUのセグメントは、無線の第1のRLCエンティティ610Aから受信機の第1のRLCエンティティ615Aによって受信されてもよい。ステップ904で、第1のリンク上でPDUまたはPDUのセグメントを受信したことに応じて、受信機は、肯定応答を無線デバイスに送信する。ある実施形態では、肯定応答は、無線リンク制御であるRLCの状態報告で送信されてもよい。PDUまたはPDUのセグメントが受信機の第1のRLCエンティティ615Aによって受信されるある実施形態では、肯定応答は、受信機の第1のRLCエンティティ615Aによって無線デバイスの第1のRLCエンティティ610Aに送信されてもよい。
ステップ906で、受信機は、無線デバイスから、PDUの少なくとも1つの再送信、または第2のリンク上のPDUのセグメントを受信する。ある実施形態では、第1のリンクは、第1の無線アクセス技術に関連付けられてもよく、第2のリンクは、第2の無線アクセス技術に関連付けられる。ある実施形態では、PDUまたはPDUのセグメントは、無線デバイスの第2のRLCエンティティ610Aから受信機の第2のRLCエンティティ615Bによって受信されてもよい。ある実施形態では、受信機は、PDUまたはPDUのセグメントをRLC SDUバッファに記憶することができる。
ある実施形態によれば、受信機は、第2のリンク上で受信されたPDUの少なくとも1つの再送信またはPDUのセグメントが廃棄されるべきであることを識別する第1のインジケーションを無線デバイスから受信することもできる。次いで、受信機は、第2のリンク上で受信されたPDUまたはPDUのセグメントの少なくとも1つの再送信を廃棄することができる。たとえば、ある実施形態では、受信機は、RLC SDUバッファからPDUまたはPDUのセグメントを除去することができる。
図11は、ある実施形態による、例示的な無線ネットワーク制御装置またはコアネットワークノード 1400を示す。ネットワークノードの例は、移動交換局(MSC)、サービングGPRSサポートノード(SGSN)、モビリティマネージメントエンティティ(MME)、無線ネットワーク制御装置(RNC)、基地局制御装置(BSC)などを含むことができる。無線ネットワーク制御装置またはコアネットワークノード 1000は、プロセッシング回路1020、メモリ1030、およびネットワークインタフェース1040を含む。いくつかの実施形態では、プロセッシング回路1020は、ネットワークノードによって提供されるものとして上述した機能のいくつかまたはすべてを提供するための命令を実行し、メモリ1030は、プロセッシング回路1020によって実行される命令を保存し、ネットワークインタフェース1040は、ゲートウェイ、スイッチ、ルータ、インターネット、公衆交換電話網(PSTN)、ネットワークノード115、無線ネットワーク制御装置またはコアネットワークノード 1000などの任意の好適なノードに信号を通信する。
プロセッシング回路1020は、無線ネットワーク制御装置またはコアネットワークノード1000の記載された機能のいくつかまたはすべてを実装するために命令を実行し、データを操作するために1つまたは複数のモジュールで実装されたハードウエアおよびソフトウエアの任意の好適な組合せを含み得る。いくつかの実施形態では、プロセッシング回路1020は、たとえば、1つまたは複数のコンピュータ、1つまたは複数の中央処理装置(CPU)、1つまたは複数のマイクロプロセッサ、1つまたは複数のアプリケーション、および/または他のロジックを含むことができる。
メモリ1030は、一般に、コンピュータプログラム、ソフトウエア、論理、ルール、アルゴリズム、コード、テーブルなどのうちの1つまたは複数を含むアプリケーション、および/またはプロセッサによって実行可能な他の命令などの命令を格納するように動作可能である。メモリ1030の例は、コンピュータメモリ(たとえば、ランダムアクセスメモリ(RAM)またはリードオンリメモリ(ROM))、大容量記憶媒体(たとえば、ハードディスク)、リムーバブル記憶媒体(たとえば、コンパクトディスク(CD)またはデジタルビデオディスク(DVD))、および/または情報を記憶する任意の他の揮発性または不揮発性の、一時的でないコンピュータ可読および/またはコンピュータ実行可能メモリデバイスを含む。
いくつかの実施形態では、ネットワークインタフェース1040は、プロセッシング回路1020に通信可能に結合され、ネットワークノードのための入力を受信し、ネットワークノードから出力を送信し、入力または出力またはその両方の適切な処理を実行し、他のデバイスと通信し、あるいはこれらの任意の組合せを行うように動作可能な任意の適切なデバイスを指すことができる。ネットワークインタフェース1040は、ネットワークを介して通信するために、プロトコル変換およびデータ処理能力を含む適切なハードウエア(たとえば、ポート、モデム、ネットワークインタフェースカードなど)およびソフトウエアを含み得る。
本ネットワークノードの他の実施形態は、図11に示されたものを超える追加の構成要素を含むことができ、これは、上述の機能のいずれか、および/または任意の追加の機能(上述の解決策をサポートするために不可欠な任意の機能を含む)を含む、ネットワークノードの機能の特定の態様を提供する役割を果たすことができる。
ある実施形態によれば、デュアルコネクティビティにおけるULの複製が提供される。したがって、コンフィギュレーション、アクティブ化(有効化)/非アクティブ化(無効化)、およびデータ複製操作などの、デュアルコネクティビティのためのULデータ複製のいくつかの態様が説明される。
データの複製は、ウルトラリライアブル(超信頼性のある)デバイスおよびサービスにとってより有用であり得る。しかしながら、UL ユーザプレーンデータの複製は、無線リンクが安定していない状況、たとえば、一定のULビットレートを維持しようとするカバレッジ制限状況に対処するための興味深いオプションでもあり得る。また、0msの割り込み時間要件を達成するのに役立つオプションとすることもできる。
この機能を有効/無効にするには、さまざまなオプションがある。
・RRCメッセージ:機能を構成するRRCメッセージは、機能をアクティブ化/非アクティブ化することができる。
・イベントトリガ:この機構は、測定イベントと同様であり得る。(ネットワークによって構成された)あるイベントの際に、UEは、PDCPデータ複製をアクティブ化/非アクティブ化する。
・PDCP: PDCPレイヤは、PDCP制御コマンドによって複製をアクティブ化および非アクティブ化することができる。この場合、NWは、UEが複製をアクティブ化または非アクティブ化することを望むときに、PDCP制御コマンドをUEに送信することができる。なお、コンフィギュレーション(設定)は、依然として、RRCを介して以前に送信されなければならない。
・MAC:MACは、NWが特定のMAC機能を変更することを可能にするMAC CEを既に有する。MAC CEは、PDPC複製をアクティブ化または非アクティブ化するために使用することができるが、この場合には有益ではないと考えられるレイヤ間依存性を生成してしまう。
UL PDCP PDUの複製は、ネットワークにおいてかなりの量のリソースを必要とし、したがって、アクティブ化/非アクティブ化は、ネットワークの完全な制御下にあるべきである。この角度から、この機能を制御するための最良の代替物は、RRCまたはPDCPであり得る。ある実施形態によれば:
・PDCP制御コマンドは、UL (DRB)データ複製をアクティブ化/非アクティブ化することができる。
・PDCP複製がアクティブ化されると、UEは、同じPDCP PDUを両方のRLCエンティティに配信しなければならない。
・PDCP複製が非アクティブ化されると、UEは、同じPDCP PDUを両方のRLCエンティティに配信すべきではない。
・(RLC/MAC)下位レイヤにおける(複製された)データは、PDCP複製のアクティブ化/非アクティブ化によって影響されるべきではない。
複製がアクティブ化された後に、たとえば、悪い無線状態のために、レッグのうちの1つのデータが通過しない状況が存在し得る。しかしながら、他方のレッグは、適切に機能することができる。その結果、データは、レッグのうちの1つを介してNWにおいて受信される。
不良な無線環境を有していた区間で、RLCは、(他の区間を介して受信されているので)もはや必要とされない再送信を実行してしまうだろう。レッグが回復する場合、RLCは、依然として、RLC/MACにおいて保留中のデータ(すなわち、再送信)を送信することができる。しかしながら、全てのこのデータは、NWによって廃棄される。したがって、UEがそれを送信しないことが好ましい。
最悪のケースでは、このレッグが回復しない場合、RLC再送信の最大数に達し、これは、このケースでは必要とされない可能性があるRLF障害をトリガすることになる。
これは、リソースの浪費を回避し、1つのレッグで受信されたものの第2のレッグで再送信されている可能性がある複製データのためのRLFを回避するためのメカニズムを導入すべきかどうかに関する問題を生じさせる。
UEにおけるPDCPレイヤは、RLC AMが使用された場合、PDCP PDUがNWによって受信されたかどうかを知ることができる。PDCPレイヤはまた、どのレッグにおいてデータが正常に受信されたかを知っている。したがって、PDCPエンティティは、他のRLCエンティティに、それらのPDCP PDUの送信を停止するように指し示すことができる。(NW側の)ピアRLCエンティティも、受信機ウィンドウを前方に移動させることができるように、これを通知される必要がある。
ある実施形態によれば、無線デバイスにおける方法は、以下を含むことができる。
・第1のリンク上でデータを送信すること。
・第2のリンク上でデータを送信すること。
・第2のリンク上でのデータの1つまたは複数の追加の再送信をスケジューリングすること。
・受信機から、第1のリンク上でのPDUのセグメントの受信が成功したことを示す肯定応答を受信すること。
・肯定応答の受信に応答して、第2のリンク上でのデータの1つまたは複数の追加の再送信をキャンセルすること。
・オプションとして、データはパケットデータユニットを含む。
・オプションとして、データは、パケットデータユニットのセグメントを含む。
・オプションとして、肯定応答は、RLC状態報告で受信される。
・オプションとして、肯定応答は、第1のリンクに関連付けられた第1のRLCエンティティを介して受信され、第1のRLCエンティティは、データが受信機によって受信されたというインジケーションを無線デバイスのPDCPエンティティに送信する。
・オプションとして、第2のリンクに関連付けられた第2のRLCエンティティは、PDCPと同じ場所に配置されず、PDCPエンティティに送信されたインジケーションは、バックホールチャネルを介して受信される。
・オプションとして、第2のRLCエンティティは、第2のリンクに関連付けられた受信機側RLCエンティティにインジケーションを送信し、インジケーションは、廃棄されるべきデータの1つまたは複数の再送信を識別する。
・オプションとして、データの少なくとも1つの追加の再送信をスケジューリングするステップは、RLC SDUバッファにPDUとしてデータの複数のコピーを記憶するステップを含む。
・オプションとして、第2のリンク上のデータの1つまたは複数の追加の再送信をキャンセルするステップは、RLC SDUバッファからデータの複数のコピーを除去することと、除去されたデータのコピーを廃棄することとを含む。
・オプションとして、第1のリンクに関連付けられた第1のRLCエンティティを介して受信された肯定応答は、肯定応答が第2のリンクに関連付けられた第2のRLCエンティティを介して受信される前に受信される。
・オプションとして、第1のリンクは第1の無線アクセス技術に関連付けられ、第2のリンクは第2の無線アクセス技術に関連付けられる。
・オプションとして、該方法は、無線デバイスのPDCPレイヤによって実行される。
・オプションとして、第1のリンク上の送信は、無線デバイスの第1のRLCエンティティによって実行される。
・オプションとして、第2のリンク上の送信は、無線デバイスの第2のRLCエンティティによって実行される。
・ オプションとして、RLCアクノレッジメントモード(AM)のためにネットワークノードからコンフィギュレーションを受信する。
・オプションとして、肯定応答を受信するための最大送信時間しきい値が定義され、最大送信時間しきい値は、無線レイヤ障害プロシージャをトリガする。
・オプションとして、肯定応答の受信に応答して、最大送信時間しきい値に関連するタイマをリセットして、RLFプロシージャのトリガを防止する。
ある実施形態によれば、無線デバイスは、以下を含むことができる。
・プロセッシング回路。当該プロセッシング回路は、以下のように構成される。
・第1のリンク上でデータを送信する。
・第2のリンク上でデータを送信する。
・第2のリンク上でのデータの1つまたは複数の追加の再送信をスケジュールする。
・受信機から、第1のリンク上でのPDUのセグメントの受信が成功したことを示す肯定応答を受信する。
・肯定応答の受信に応答して、第2のリンク上でのデータの1つまたは複数の追加の再送信をキャンセルする。
・オプションとして、データはパケットデータユニットを含む。
・オプションとして、データは、パケットデータユニットのセグメントを含む。
・オプションとして、肯定応答は、RLC状態報告で受信される。
・オプションとして、肯定応答は、第1のリンクに関連付けられた第1のRLCエンティティを介して受信され、第1のRLCエンティティは、データが受信機によって受信されたというインジケーションを無線デバイスのPDCPエンティティに送信する。
・オプションとして、第2のリンクに関連付けられた第2のRLCエンティティは、PDCPと同じ場所に配置されず、PDCPエンティティに送信されたインジケーションは、バックホールチャネルを介して受信される。
・オプションとして、第2のRLCエンティティは、第2のリンクに関連付けられた受信機側RLCエンティティにインジケーションを送信し、インジケーションは、廃棄されるべきデータの1つまたは複数の再送信を識別する。
・オプションとして、データの少なくとも1つの追加の再送信をスケジューリングすることは、RLC SDUバッファにPDUとしてデータの複数のコピーを記憶することを含む。
・オプションとして、第2のリンク上のデータの1つまたは複数の追加の再送信をキャンセルすることは、RLC SDUバッファからデータの複数のコピーを除去することと、除去されたデータのコピーを廃棄することとを含む。
・オプションとして、第1のリンクに関連付けられた第1のRLCエンティティを介して受信された肯定応答は、肯定応答が第2のリンクに関連付けられた第2のRLCエンティティを介して受信される前に受信される。
・オプションとして、第1のリンクは第1の無線アクセス技術に関連付けられ、第2のリンクは第2の無線アクセス技術に関連付けられる。
・オプションとして、プロセッシング回路は、無線デバイスのPDCPレイヤに関連付けられる。
・オプションとして、第1のリンク上の送信は、無線デバイスの第1のRLCエンティティによって実行される。
・オプションとして、第2のリンク上の送信は、無線デバイスの第2のRLCエンティティによって実行される。
・オプションとして、プロセッシング回路は、RLCアクノレッジメントモード(AM)のためにネットワークノードから構成を受信するようにさらに構成される。
・オプションとして、肯定応答を受信するための最大送信時間しきい値が定義され、最大送信時間しきい値は、無線レイヤ障害プロシージャをトリガする。
・オプションとして、肯定応答の受信に応答して、プロセッシング回路は、RLFプロシージャのトリガを防止するために、最大送信時間しきい値に関連するタイマをリセットするようにさらに構成される。
本開示のある実施形態は、1つまたは複数の技術的利点を提供することができる。たとえば、いくつかの実施形態は、データが複製され、2つの異なるリンクを介して送信され、成功した送信が2つのリンクのうちの1つを介して受信されるとき、最大数のRLC送信に応答して、無線リンク障害(RLF)プロシージャの不必要なトリガを回避することができる。したがって、ある実施形態は、ネットワークリソースを節約する。さらに、ある実施形態は、RLC再確立を回避する。
本発明の範囲から逸脱することなく、本明細書に記載されたシステム及び装置に修正、追加、又は省略がなされてもよい。システムおよび装置の構成要素は、一体化されていても、分離されていてもよい。さらに、システムおよび装置の操作は、より多くの構成要素、より少ない構成要素、または他の構成要素によって実行されてもよい。さらに、システムおよび装置の動作は、ソフトウエア、ハードウエア、および/または他のロジックを含む任意の好適なロジックを使用して実行されてもよい。本明細書で使用されるように、「各」は、セットの各メンバ、またはセットのサブセットの各メンバを指す。
本開示の範囲から逸脱することなく、修正、追加、または省略が、本明細書に記載された方法になされてもよい。この方法は、より多くの、より少ない、または他のステップを含むことができる。さらに、ステップは、任意の適切な順序で実行されてもよい。
本開示は、ある実施形態に関して説明されてきたが、実施形態の変更および置換は、当業者には明らかであろう。したがって、実施形態の上記の説明は、本開示を制約しない。以下の特許請求の範囲によって定義されるように、本開示の精神および範囲から逸脱することなく、他の変更、置換、および変更が可能である。

Claims (30)

  1. 無線デバイス(110)における方法であって、
    プロトコルデータユニット(PDU)またはPDUのセグメントを第1のリンク上で送信することと、
    前記PDUまたは前記PDUの前記セグメントを第2のリンク上で送信することと、
    前記第2のリンク上での前記PDUまたは前記PDUの前記セグメントの1つまたは複数の再送信をスケジューリングすることと、
    受信機から、前記第1のリンク上の前記PDUまたは前記PDUの前記セグメントの受信が成功したことを示す肯定応答を受信することと、
    前記肯定応答の受信に応答して、前記第2のリンク上での前記PDUまたは前記PDUの前記セグメントの1つまたは複数の再送信をキャンセルすることと、を有する方法。
  2. 前記肯定応答は、無線リンク制御であるRLCの状態報告において受信される、請求項1に記載の方法。
  3. 前記肯定応答は、前記第1のリンクに関連付けられた第1のRLCエンティティを介して受信され、前記第1のRLCエンティティは、前記PDUまたは前記PDUの前記セグメントが前記受信機によって受信されたというインジケーションを、前記無線デバイス(110)のパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)エンティティに送信する、請求項1または2に記載の方法。
  4. 前記第1のリンクに関連付けられた前記第1のRLCエンティティを介して受信された前記肯定応答は、前記第2のリンクに関連付けられた前記第2のRLCエンティティを介して肯定応答が受信される前に、受信される、請求項3に記載の方法。
  5. 前記第2のリンクに関連する前記第2のRLCエンティティは、前記PDCPエンティティと同じ場所に配置されておらず、前記インジケーションは、バックホールチャネルを介して受信される、請求項3または4に記載の方法。
  6. 前記第2のRLCエンティティは、前記第2のリンクに関連する受信側RLCエンティティにインジケーションを送信し、前記インジケーションは、廃棄されるべき前記データの1つまたは複数の再送信を識別する、請求項4または5に記載の方法。
  7. 前記PDUまたは前記PDUの前記セグメントの少なくとも1つの再送信をスケジューリングすることは、前記PDUまたは前記PDUの前記セグメントの複数のコピーをRLCサービスデータユニット(SDU)バッファに記憶することを含む、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 前記第2のリンク上で前記PDUまたは前記PDUの前記セグメントの1つまたは複数の再送信をキャンセルすることは、前記RLC SDUバッファから前記PDUまたは前記PDUの前記セグメントの複数のコピーを除去することと、前記PDUまたは前記PDUの前記セグメントの前記除去された複数のコピーを廃棄することとを含む、請求項7に記載の方法。
  9. 前記第1のリンクは、第1の無線アクセス技術に関連付けられており、前記第2のリンクは、第2の無線アクセス技術に関連付けられている、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法。
  10. 前記方法が、前記無線デバイス(110)のPDCPレイヤによって実行される、請求項1から9のいずれか一項に記載の方法。
  11. 前記第1のリンク上での送信は、前記無線デバイス(110)の第1のRLCエンティティによって実行される、請求項1から10のいずれか一項に記載の方法。
  12. 前記第2のリンク上での前記送信は、前記無線デバイス(110)の第2のRLCエンティティによって実行される、請求項1から12のいずれか一項に記載の方法。
  13. RLCアクノレッジメントモード(AM)のためにネットワークノードからコンフィギュレーションを受信することをさらに含む、請求項1から11のいずれか一項に記載の方法。
  14. 前記肯定応答を受信するための最大送信時間しきい値が定義されており、前記最大送信時間しきい値は、無線レイヤ障害(RLF)プロシージャをトリガするものである、請求項1から13のいずれか一項に記載の方法。
  15. 前記肯定応答を受信することに応答して、前記最大送信時間しきい値に関連付けられたタイマをリセットして、前記RLFプロシージャのトリガを防止することをさらに含む、請求項14に記載の方法。
  16. 無線デバイス(110)であって、
    プロトコルデータユニット(PDU)またはPDUのセグメントを第1のリンク上で送信し、
    前記PDUまたは前記PDUの前記セグメントを第2のリンクで送信し、
    前記第2のリンク上での前記PDUまたは前記PDUの前記セグメントの1つまたは複数の再送信をスケジュールし、
    受信機から、前記第1のリンク上での前記PDUまたは前記PDUの前記セグメントの受信が成功したことを示す肯定応答を受信し、
    前記肯定応答の受信に応答して、前記第2のリンク上の前記PDUまたは前記PDUの前記セグメントの1つまたは複数の再送信をキャンセルする、ように構成されているプロセッシング回路(220)を有する、無線デバイス。
  17. 前記肯定応答は、無線リンク制御(RLC)状態報告において受信される、請求項16に記載の無線デバイス(110)。
  18. 前記肯定応答は、前記第1のリンクに関連付けられた第1のRLCエンティティを介して受信され、前記第1のRLCエンティティは、前記PDUまたは前記PDUの前記セグメントが前記受信機によって受信されたというインジケーションを、前記無線デバイス(110)のパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)エンティティに送信する、請求項16または17に記載の無線デバイス(110)。
  19. 前記第1のリンクに関連付けられた前記第1のRLCエンティティを介して受信された前記肯定応答は、前記第2のリンクに関連付けられた前記第2のRLCエンティティを介して肯定応答が受信される前に、受信される、請求項18に記載の無線デバイス(110)。
  20. 前記第2のリンクに関連付けられた前記第2のRLCエンティティは、前記PDCPエンティティと同じ場所に配置されておらず、前記インジケーションは、バックホールチャネルを介して受信される、請求項18または19に記載の無線デバイス(110)。
  21. 前記第2のRLCエンティティは、前記第2のリンクに関連付けられた受信機側RLCエンティティにインジケーションを送信し、前記インジケーションは、廃棄されるべき前記データの1つまたは複数の再送信を識別するものである、請求項19または20に記載の無線デバイス(110)。
  22. 前記PDUまたは前記PDUの前記セグメントの少なくとも1つの再送信をスケジュールすることは、前記PDUまたは前記PDUの前記セグメントの複数のコピーをRLCサービスデータユニット(SDU)バッファに記憶することを含む、請求項16から21のいずれか一項に記載の無線デバイス(110)。
  23. 前記第2のリンク上での前記PDUまたは前記PDUの前記セグメントの前記1つまたは複数の再送信をキャンセルすることは、前記PDUまたは前記PDUの前記セグメントの前記複数のコピーを前記RLC SDUバッファから除去することと、前記PDUまたは前記PDUの前記セグメントの前記除去された複数のコピーを廃棄することとを含む、請求項22に記載の無線デバイス(110)。
  24. 前記第1のリンクは、第1の無線アクセス技術に関連付けられており、前記第2のリンクは、第2の無線アクセス技術に関連付けられている、請求項16から23のいずれか一項に記載の無線デバイス(110)。
  25. 前記プロセッシング回路は、前記無線デバイス(110)のPDCPレイヤに関連付けられている、請求項16から24のいずれか一項に記載の無線デバイス(110)。
  26. 前記第1のリンク上の前記送信は、前記無線デバイス(110)の第1のRLCエンティティによって実行される、請求項16から25のいずれか一項に記載の無線デバイス(110)。
  27. 前記第2のリンク上の前記送信は、前記無線デバイス(110)の第2のRLCエンティティによって実行される、請求項16から26のいずれか一項に記載の無線デバイス(110)。
  28. 前記プロセッシング回路は、RLCアクノレッジメントモード(AM)のためのネットワークノードからコンフィギュレーションを受信するようにさらに構成されている、請求項16から27のいずれか一項に記載の無線デバイス(110)。
  29. 前記肯定応答を受信するために最大送信時間しきい値が定義されており、前記最大送信時間しきい値は、無線レイヤ障害(RLF)プロシージャをトリガするものである、請求項16から28のいずれか一項に記載の無線デバイス(110)。
  30. 前記肯定応答を受信したことに応じて、前記プロセッシング回路は、前記RLFプロシージャのトリガを防止するために、前記最大送信時間しきい値に関連付けられたタイマをリセットするようにさらに構成されている、請求項29に記載の無線デバイス(110)。
JP2019552544A 2017-03-24 2017-12-13 送信のための複製パケットを除去するためのシステムおよび方法 Active JP7000450B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201762476505P 2017-03-24 2017-03-24
US62/476,505 2017-03-24
PCT/EP2017/082577 WO2018171922A1 (en) 2017-03-24 2017-12-13 Systems and methods for removal of duplicated packets for transmission

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2020516145A true JP2020516145A (ja) 2020-05-28
JP7000450B2 JP7000450B2 (ja) 2022-01-19

Family

ID=60788585

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2019552544A Active JP7000450B2 (ja) 2017-03-24 2017-12-13 送信のための複製パケットを除去するためのシステムおよび方法

Country Status (11)

Country Link
US (3) US11005606B2 (ja)
EP (1) EP3602885B1 (ja)
JP (1) JP7000450B2 (ja)
KR (1) KR102240627B1 (ja)
CN (2) CN110431785B (ja)
BR (1) BR112019019718A2 (ja)
ES (1) ES2969210T3 (ja)
MA (1) MA46986B1 (ja)
RU (1) RU2733281C1 (ja)
WO (1) WO2018171922A1 (ja)
ZA (1) ZA201905973B (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022145309A1 (ja) * 2021-01-04 2022-07-07 京セラ株式会社 通信制御方法

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018171922A1 (en) * 2017-03-24 2018-09-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and methods for removal of duplicated packets for transmission
CN109150415B (zh) * 2017-06-15 2022-01-21 夏普株式会社 基站、用户设备和相关方法
EP3422767A1 (en) * 2017-06-26 2019-01-02 Panasonic Intellectual Property Corporation of America User equipment and base station participating in packet duplication during handover for nr
CN109391639B (zh) * 2017-08-02 2021-01-08 维沃移动通信有限公司 一种激活及去激活数据复制的方法及终端
DE102018121528A1 (de) * 2017-09-19 2019-03-21 Hanon Systems Heiz-/Klimagerät für ein Kraftfahrzeug
KR102638708B1 (ko) * 2018-06-21 2024-02-21 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 장치
WO2020032127A1 (ja) * 2018-08-08 2020-02-13 京セラ株式会社 中継装置
WO2020061912A1 (en) * 2018-09-27 2020-04-02 Lenovo (Beijing) Limited Discarding radio link control service data units
US11032189B2 (en) * 2018-09-28 2021-06-08 Lg Electronics Inc. Method for transmitting packet when radio link failure is detected in wireless communication system and apparatus therefor
CN110972335B (zh) * 2018-09-29 2022-04-12 华为技术有限公司 一种模式切换方法、数据流分流方法及装置
US20200266932A1 (en) * 2019-02-14 2020-08-20 Qualcomm Incorporated Acknowledgment feedback techniques in wireless communications
US20200351680A1 (en) * 2019-04-30 2020-11-05 Lg Electronics Inc. Method for transmitting data units when radio link problem occurs by relay node in wireless communication system and apparatus therefor
US11108672B2 (en) * 2019-07-15 2021-08-31 Qualcomm Incorporated Measuring and verifying layer 2 sustained downlink maximum data rate decoding performance
US11240696B2 (en) 2019-07-15 2022-02-01 Qualcomm Incorporated Measuring and verifying layer 2 sustained downlink maximum data rate decoding performance
CN110602786A (zh) * 2019-08-24 2019-12-20 江苏久鑫铜业有限公司 一种下行超可靠低时延数据传输方法
US20220377611A1 (en) * 2019-10-11 2022-11-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for multi-connection flow control in a wireless communication network
US20240064831A1 (en) * 2020-11-05 2024-02-22 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Radio link control (rlc) enhancements for multicast and broadcast services
US11677511B2 (en) * 2021-11-10 2023-06-13 Qualcomm Incorporated Mechanism to recover receiver radio link control after multiple unsuccessful automatic repeat query attempts
CN114640725B (zh) * 2022-05-08 2022-09-27 荣耀终端有限公司 数据传输方法及电子设备
WO2024060148A1 (en) * 2022-09-22 2024-03-28 Nec Corporation Method, device and computer storage medium of communication

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013122163A1 (ja) * 2012-02-14 2013-08-22 京セラ株式会社 移動通信システム、基地局、及び通信制御方法
WO2016028563A1 (en) * 2014-08-19 2016-02-25 Qualcomm Incorporated Multicasting traffic using multi-connectivity

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL2615883T3 (pl) 2004-03-09 2019-04-30 Optis Wireless Technology Llc Sposób dostępu bezpośredniego i urządzenie terminala komunikacji radiowej
KR101000699B1 (ko) * 2004-04-19 2010-12-10 엘지전자 주식회사 무선링크 제어계층에서의 데이터 처리방법
US8228917B2 (en) 2005-04-26 2012-07-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for ciphering and re-ordering packets in a wireless communication system
EP1871034A1 (en) * 2006-06-22 2007-12-26 Innovative Sonic Limited Method and apparatus of packet discard in a wireless communications system
GB0616682D0 (en) 2006-08-22 2006-10-04 Nec Corp Mobile telecommunications
CN101652949A (zh) * 2007-04-06 2010-02-17 株式会社Ntt都科摩 分组通信方法以及接收端装置
KR101132522B1 (ko) * 2007-10-01 2012-04-02 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 Pdcp를 폐기하기 위한 방법 및 장치
KR101300952B1 (ko) * 2007-12-10 2013-08-27 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 무선 링크 제어 패킷 폐기 및 무선 링크 제어 재확립을 트리거하는 방법 및 장치
KR101577451B1 (ko) * 2008-01-30 2015-12-14 엘지전자 주식회사 Rlc 무한 재전송 오류를 검출하고 처리하는 방법
US8989004B2 (en) * 2010-11-08 2015-03-24 Qualcomm Incorporated System and method for multi-point HSDPA communication utilizing a multi-link PDCP sublayer
US8977268B2 (en) * 2011-07-21 2015-03-10 Alcatel Lucent Methods and systems for controlling handovers in a co-channel network
KR20140142231A (ko) * 2012-03-26 2014-12-11 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 무선 자원의 동적 자원 변경을 위한 harq 수행 방법 및 이를 위한 장치
US9838158B2 (en) * 2013-07-17 2017-12-05 Lg Electronics Inc. Method for reporting a radio link control re-transmission failure and a device therefor
EP2830352A1 (en) * 2013-07-24 2015-01-28 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Efficient discard mechanism in small cell deployment
US9648514B2 (en) * 2013-08-09 2017-05-09 Blackberry Limited Method and system for protocol layer enhancements in data offload over small cells
EP3031281B1 (en) * 2013-08-09 2021-04-14 Nokia Solutions and Networks Oy Use of packet status report from secondary base station to master base station in wireless network
US20160066222A1 (en) * 2014-09-02 2016-03-03 Nokia Solutions And Networks Oy Multi-connectivity in a wireless network
WO2018171922A1 (en) * 2017-03-24 2018-09-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and methods for removal of duplicated packets for transmission

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013122163A1 (ja) * 2012-02-14 2013-08-22 京セラ株式会社 移動通信システム、基地局、及び通信制御方法
WO2016028563A1 (en) * 2014-08-19 2016-02-25 Qualcomm Incorporated Multicasting traffic using multi-connectivity

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022145309A1 (ja) * 2021-01-04 2022-07-07 京セラ株式会社 通信制御方法

Also Published As

Publication number Publication date
MA46986B1 (fr) 2020-03-31
ZA201905973B (en) 2021-01-27
BR112019019718A2 (pt) 2020-04-14
US20230224098A1 (en) 2023-07-13
US11005606B2 (en) 2021-05-11
RU2733281C1 (ru) 2020-10-01
KR20190113957A (ko) 2019-10-08
KR102240627B1 (ko) 2021-04-14
WO2018171922A1 (en) 2018-09-27
JP7000450B2 (ja) 2022-01-19
EP3602885A1 (en) 2020-02-05
CN110431785B (zh) 2022-06-03
MA46986A1 (fr) 2019-11-29
EP3602885B1 (en) 2023-11-22
US11870593B2 (en) 2024-01-09
CN110431785A (zh) 2019-11-08
US20200235869A1 (en) 2020-07-23
CN115150032A (zh) 2022-10-04
US11552745B2 (en) 2023-01-10
ES2969210T3 (es) 2024-05-17
US20210266115A1 (en) 2021-08-26
CN115150032B (zh) 2023-11-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11870593B2 (en) Systems and methods for removal of duplicated packets for transmission
US10505829B2 (en) PDCP and flow control for split bearer
CN114008953B (zh) Nr v2x的rlm和rlf过程
US11121831B2 (en) Methods and nodes for packet duplication relating to carrier aggregation in a wireless communication network
CN111149419B (zh) 用于rrc恢复/暂停时的nr pdcp保留的方法和设备
US11533136B2 (en) Discard of PDCP PDU submitted for transmission
JP7074852B2 (ja) 通信を取り扱うためのtr送信デバイスおよびその中で実行される方法
JP7392721B2 (ja) マスターノード、セカンダリノード、及びこれらの方法
EP3412064B1 (en) Apparatuses and methods for triggering connection status reporting for a wireless local area network
OA19805A (en) Systems and methods for removal of duplicated packets for transmission.
US10165616B2 (en) MCI transmission for MAC handshake

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20191003

A529 Written submission of copy of amendment under article 34 pct

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A529

Effective date: 20191003

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20191003

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20201015

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20201109

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210203

RD02 Notification of acceptance of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422

Effective date: 20210303

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20210716

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20211027

C60 Trial request (containing other claim documents, opposition documents)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C60

Effective date: 20211027

A911 Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20211104

C21 Notice of transfer of a case for reconsideration by examiners before appeal proceedings

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C21

Effective date: 20211108

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20211210

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20211223

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7000450

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150