JP2021510950A - 媒体アクセス制御層の制御要素の確認方法、装置及び通信システム - Google Patents

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Abstract

本発明は、媒体アクセス制御層の制御要素の確認方法、装置及び通信システムを提供する。該方法は、第1装置が第2装置により送信されたMAC CEを受信するステップと、該第1装置が、該第1装置による該MAC CEの受信が成功したことを確認するための確認MAC CEを送信するステップと、を含む。本発明によれば、MAC CEの信頼性を向上させることができる。【選択図】図2

Description

本発明は、通信分野に関し、特に媒体アクセス制御層の制御要素の確認方法、装置及び通信システムに関する。
近年、移動通信ネットワークに基づく各種のデータアプリケーション及びサービスが急速に発展し、移動通信ネットワークによりサービングされている端末も従来の人を主体とするスマートフォン端末から機器を主体とする他のタイプの端末へ拡大されている。
このような変化のトレンドに応じて、将来の移動通信ネットワークは、様々な端末機器、様々なサービスのニーズを満たすために、より柔軟、多様なサービスを提供する能力を持つ必要がある。例えば、5G通信システムは、従来の拡張モバイルブロードバンド(eMBB:enhanced Mobile Broadband)サービスに加えて、大規模マシンタイプ通信(mMTC:massive Machine Type Communications)サービス及び高信頼性低遅延通信(URLLC:Ultra−Reliable and Low Latency Communications)サービスをサポートしている。
なお、背景技術に関する上記の説明は、単なる本発明の構成をより明確、完全に説明するためのものであり、当業者を理解させるために説明するものである。これらの構成が本発明の背景技術の部分に説明されているから当業者にとって周知の技術であると解釈してはならない。
本発明の発明者の発見により、従来技術では、データ伝送の信頼性が大幅強化されているが、データ伝送方式及びリソースを構成するシグナリングの信頼性の強化はまだ十分ではない。
例えば、従来の媒体アクセス制御層の制御要素(MAC CE:Media Access Control Control Element)の構成シグナリングの信頼性は、URLLCのデータ伝送の信頼性に比べて遥かに低い。MAC CEの信頼性を強化しないと、URLLCに関連する構成のエラーが発生したり、大きな構成遅延が発生したり、ネットワーク装置側と端末装置側の構成に対する理解が一致しなくなる。その結果、URLLCのデータ伝送は、低遅延高信頼性の要求を満たすことができなくなる。また、URLLCサービスに関連するMAC CEは、他のMAC CEよりも高い信頼性を持つ必要がある。
本発明の実施例は、媒体アクセス制御層の制御要素(MAC CE)を受信した第1装置が、該第1装置による該MAC CEの受信が成功したことを確認するための確認MAC CEを送信することで、MAC CEの信頼性を向上させることができる、MAC CEの確認方法、装置及び通信システムを提供する。
本発明の実施例の第1態様では、第1装置に構成されている媒体アクセス制御層の制御要素(MAC CE:Media Access Control Control Element)の確認装置であって、第2装置により送信されたMAC CEを受信する第1受信部と、前記第1受信部による前記MAC CEの受信が成功したことを確認するための確認MAC CEを送信する第1送信部と、を含む、装置を提供する。
本発明の実施例の第2態様では、第2装置に構成されている媒体アクセス制御層の制御要素(MAC CE:Media Access Control Control Element)の確認装置であって、第1装置にMAC CEを送信する第2送信部と、前記第1装置により送信された、前記第1装置による前記MAC CEの受信が成功したことを確認するための確認MAC CEを受信する第2受信部と、を含む、装置を提供する。
本発明の実施例の第3態様では、第1装置と、第2装置と、を含む通信システムであって、前記第1装置は、上記の実施例の第1態様に記載のMAC CEの確認装置を含み、前記第2装置は、上記の実施例の第2態様に記載のMAC CEの確認装置を含む、通信システムを提供する。
本発明の実施例の有利な効果としては、MAC CEの信頼性を向上させることができる。
下記の説明及び図面に示すように、本発明の特定の実施形態が詳細に開示され、本発明の原理を採用できる方式が示される。なお、本発明の実施形態の範囲はこれらに限定されない。本発明の実施形態は、添付される特許請求の範囲の要旨及び項目の範囲内において、変更されたもの、修正されたもの及び均等的なものを含む。
1つの実施形態に記載された特徴及び/又は示された特徴は、同一又は類似の方式で1つ又はさらに多くの他の実施形態で用いられてもよいし、他の実施形態における特徴と組み合わせてもよいし、他の実施形態における特徴に代わってもよい。
なお、本文では、用語「含む/有する」は、特徴、部材、ステップ又は構成要件が存在することを意味し、一つ又は複数の他の特徴、部材、ステップ又は構成要件の存在又は付加を排除しない。
本発明の実施例の1つの図面及び1つの実施形態に記載された要素及び特徴は、1つ又はさらに多くの図面又は実施形態に示された要素及び特徴と組み合わせてもよい。また、図面において、類似の符号は複数の図面における対応する素子を示し、1つ以上の実施形態に用いられる対応素子を示してもよい。
含まれる図面は、本発明の実施例をさらに理解するために用いられ、明細書の一部を構成し、本発明の実施形態を例示するために用いられ、文言の記載と共に本発明の原理を説明する。なお、以下に説明される図面は、単なる本発明の一部の実施例であり、当業者にとっては、これらの図面に基づいて他の図面を容易に想到できる。
本発明の通信システムの概略図である。 本発明の実施例1のMAC CEの確認方法の概略図である。 本発明の実施例2のMAC CEの確認方法の概略図である。 本発明の実施例3のMAC CEの確認装置の概略図である。 本発明の実施例4のMAC CEの確認装置の概略図である。 本発明の実施例5のネットワーク装置の構成の概略図である。 本発明の実施例6の端末装置の構成の概略図である。 本発明の実施例8のRRC構成シグナリングにおける構成の適用方法の概略図である。 本発明の実施例9のRRC構成シグナリングにおける構成の適用方法の概略図である。 本発明の実施例10のRRC構成シグナリングにおける構成の適用装置の概略図である。 本発明の実施例11のRRC構成シグナリングにおける構成の適用装置の概略図である。 本発明の実施例12の端末装置の構成の概略図である。 本発明の実施例13のネットワーク装置の構成の概略図である。
本発明の上記及び他の特徴は以下の説明により明らかになる。明細書及び図面において、本発明の特定の実施形態が詳細に開示され、本発明の原理を採用できる実施形態の一部が示される。なお、本発明は説明される実施形態に限定されない。本発明は、添付される特許請求の範囲内の全ての変更されたもの、変形されたもの及び均等的なものを含む。以下は、図面を参照しながら本発明の各実施形態を説明する。これらの実施形態は単なる例示的なものであり、本発明を制限するものではない。
本発明の実施例では、用語「第1」、「第2」などは、タイトルで異なる要素を区別するために用いられるが、これらの要素の空間的配列又は時間的順序などを表すものではなく、これらの要素はこれらの用語に制限されない。用語「及び/又は」は、関連するリストに列挙された用語の1つ又は複数のうち何れか1つ及び全ての組み合わせを含む。用語「含む」、「包括する」、「有する」などは、列挙された特徴、要素、素子又は構成部材の存在を意味するが、1つ又は複数の他の特徴、要素、素子又は構成部材の存在又は追加を排除するものではない。
本発明の実施例では、単数形の「1つ」、「該」などは複数形を含み、「1種類」又は「1類」と広義的に理解されるべきであり、「1個」に限定されない。また、用語「前記」は、文脈がそうでないことを明確に示さない限り、単数形及び複数形両方を含むと理解されるべきである。また、文脈がそうでないことを明確に示さない限り、用語「に記載の」は「少なくとも一部に記載の」と理解されるべきであり、用語「に基づいて」は「少なくとも一部に基づいて」と理解されるべきである。
本発明の実施例では、用語「通信ネットワーク」又は「無線通信ネットワーク」は、例えばロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)、進化したロングタームエボリューション(LTE−A、LTE−Advanced)、広帯域符号分割多元接続(WCDMA(登録商標):Wideband Code Division Multiple Access)、高速パケットアクセス(HSPA:High−Speed Packet Access)などの任意の通信規格に適合するネットワークを意味してもよい。
また、通信システムにおける装置間の通信は、任意の段階の通信プロトコルに従って行われてもよく、該通信プロトコルは、例えば1G(generation)、2G、2.5G、2.75G、3G、4G、4.5G、及び将来の5G、新しい無線(NR:New Radio)等、及び/又は現在の既知の他の通信プロトコル若しくは将来開発される他の通信プロトコルを含んでもよいが、これらに限定されない。
本発明の実施例では、用語「ネットワーク装置」は、例えば通信システムに端末装置をアクセスさせて該端末装置にサービスを提供する通信システム内の装置を意味する。ネットワーク装置は、基地局(BS:Base Station)、アクセスポイント(AP:Access Point)、送受信ポイント(TRP:Transmission Reception Point)、ブロードキャスト送信機、モビリティ管理エンティティ(MME:Mobile Management Entity)、ゲートウェイ、サーバ、無線ネットワークコントローラ(RNC:Radio Network Controller)、基地局コントローラ(BSC:Base Station Controller)などを含んでもよいが、これらに限定されない。
そのうち、基地局は、ノードB(NodeB又はNB)、進化ノードB(eNodeB又はeNB)、及び5G基地局(gNB)など、並びにリモート無線ヘッド(RRH:Remote Radio Head)、リモート無線ユニット(RRU:Remote Radio Unit)、中継装置(relay)又は低電力ノード(例えばfemto、picoなど)を含んでもよいが、これらに限定されない。また、用語「基地局」はそれらの機能の一部又は全てを含んでもよく、各基地局は特定の地理的エリアに対して通信カバレッジを提供してもよい。用語「セル」は、該用語が使用されるコンテキストに応じて、基地局及び/又はそのカバレッジエリアを意味してもよい。
本発明の実施例では、用語「ユーザ装置」(UE:User Equipment)又は用語「端末装置」(TE:Terminal Equipment)は、例えばネットワーク装置を介して通信ネットワークにアクセスし、ネットワークサービスを受ける装置を意味する。端末装置は、固定的なもの又は移動的なものであってもよく、移動局(MS:Mobile Station)、端末、加入者ステーション(SS:Subscriber Station)、アクセス端末(AT:Access Terminal)、ステーションなどと称されてもよい。
そのうち、端末装置は、携帯電話(Cellular Phone)、パーソナルデジタルアシスタント(PDA:Personal Digital Assistant)、無線変復調装置、無線通信装置、ハンドヘルドデバイス、マシンタイプ通信装置、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、スマートフォン、スマートウォッチ、デジタルカメラなどを含んでもよいが、これらに限定されない。
例えば、モノのインターネット(IoT:Internet of Things)などのシナリオでは、ユーザ装置は、監視又は測定を行う機器又は装置であってもよく、例えばマシンタイプ通信(MTC:Machine Type Communication)端末、車載通信端末、デバイスツーデバイス(D2D:Device to Device)端末、マシンツーマシン(M2M:Machine to Machine)端末などを含んでもよいが、これらに限定されない。
以下は、一例を参照しながら本発明の実施例のシナリオを説明するが、本発明はこれに限定されない。
図1は、本発明の通信システムの概略図であり、ユーザ装置及びネットワーク装置の例を概略的に示している。図1に示すように、通信システム100は、ネットワーク装置101及び端末装置102を含んでもよい(説明の便宜上、図1は、1つの端末装置のみを一例にして説明する)。
本発明の実施例では、ネットワーク装置101と端末装置102との間では、既存のサービス又は将来に実装可能なサービスを行うことができる。例えば、これらのサービスは、拡張モバイルブロードバンド(eMBB:enhanced Mobile Broadband)、大規模マシンタイプ通信(mMTC:massive Machine Type Communication)及び高信頼性低遅延通信(URLLC:Ultra−Reliable and Low−Latency Communication)などを含むが、これらに限定されない。
ここで、端末装置102は、例えばグラント済み(granted)グラントフリー(grant−free)の伝送方式を用いてネットワーク装置101にデータを送信してもよい。ネットワーク装置101は、1つ又は複数の端末装置102により送信されたデータを受信し、端末装置102に情報、例えば肯定応答(ACK)/非肯定応答(NACK)などをフィードバックしてもよく、端末装置102は、フィードバック情報に基づいて伝送プロセスの終了を確認してもよいし、新しいデータ伝送又はデータ再送を行ってもよい。
また、端末装置102がネットワーク装置101にアクセスする前に、ネットワーク装置101は、端末装置102にシステム情報に関連する情報を送信してもよい。端末装置102は、ダウンリンク同期を実現し、ネットワーク装置101との接続を確立するように、受信された情報を検出してもよい。
以下は、通信システムにおけるネットワーク装置及び端末装置のうちの一方を送信側とし、他方を受信側とする例を説明するが、本発明はこれに限定されず、送信側及び/又は受信側は他の装置であってもよい。例えば、本発明は、ネットワーク装置と端末装置との間の信号伝送に適用されてもよいし、2つの端末装置間の信号伝送に適用されてもよい。
<実施例1>
本発明の実施例1は媒体アクセス制御層の制御要素(MAC CE:Media Access Control Control Element)の確認方法を提供し、該方法は第1装置により実行される。
図2は本実施例のMAC CEの確認方法の概略図である。図2に示すように、該方法は以下のステップを含む。
ステップ201:第1装置は、第2装置により送信されたMAC CEを受信する。
ステップ202:該第1装置は、該第1装置による該MAC CEの受信が成功したことを確認するための確認MAC CEを送信する。
本実施例によれば、第1装置が確認MAC CEを送信することで、該第1装置によるMAC CEの受信が成功したことを確認することができるため、MAC CEの信頼性を向上させることができる。
本実施例では、第1装置は、MAC CEを受信して確認MAC CEを送信する装置であり、該第1装置は、ネットワーク装置及び端末装置のうちの一方であってもよい。第2装置は、MAC CEを送信して確認MAC CEを受信する装置であり、該第2装置は、ネットワーク装置及び端末装置のうちの他方であってもよい。第1装置と第2装置とは通信を行い、通信システムを構成する。
本実施例では、該第1装置が該第2装置により指示されている場合、該第1装置は該確認MAC CEを送信してもよい。また、該第1装置が該第2装置により指示されていない場合、該第1装置は該確認MAC CEを送信しない。これによって、該第2装置は、該第1装置がMAC CEに対する確認MAC CEを送信するように、各MAC CEについて指示を行うことができる。
1つの態様では、該第2装置により送信された該MAC CEは、該第1装置が該確認MAC CEを送信するように指示するために用いられる。
例えば、該第2装置により送信された該MAC CEのデータ部分又はサブヘッダ(subheader)部分のフィールドは、該第1装置が該確認MAC CEを送信するように指示するために用いられる。一例として、該第2装置により送信された該MAC CEのデータ部分又はサブヘッダ部分のフィールドが1に設定された場合、該第1装置が該MAC CEに対する該確認MAC CEを送信するように指示する。また、該フィールドが0に設定された場合、該第1装置は該MAC CEに対する該確認MAC CEを送信しない。逆の場合でもよい。
また、例えば、該第2装置により送信されたMAC CEにより用いられる論理チャネル識別子(LCID)は、該第1装置が該確認MAC CEを送信するように指示するために用いられる。一例として、各MAC CEは、少なくとも2つのLCID、例えばLCID1及びLCID2に対応してもよく、該第1装置により受信された該MAC CEがLCID1を用いる場合、該第1装置は該MAC CEに対する該確認MAC CEを送信する。また、該第1装置により受信された該MAC CEがLCID2を用いる場合、該第1装置は該MAC CEに対する該確認MAC CEを送信しない。
また、例えば、該第2装置により送信された該MAC CEの該第1装置により受信された媒体アクセス制御層のプロトコルデータユニット(MAC PDU:Media Access Control Protocol Data Unit)における位置は、該第1装置が該確認MAC CEを送信するように指示するために用いられる。一例として、第1装置により受信された該MAC CEがMAC PDU全体の後部にあり、即ち媒体アクセス制御層のサービスデータユニット(MAC SDU:Media Access Control Service Data Unit)の後にある場合、該第1装置は該MAC CEに対する確認MAC CEを送信する。また、第1装置により受信された該MAC CEがMAC PDU全体の前部にあり、即ちMAC SDUの前にある場合、該第1装置は該MAC CEに対する確認MAC CEを送信しない。逆の場合でもよい。
本実施例では、該第2装置により送信された他の情報を用いて、該第1装置が該確認MAC CEを送信するように指示してもよい。
本実施例では、該第1装置が該第1装置及び該第2装置のうちのネットワーク装置により構成されている場合、第1装置は該確認MAC CEを送信する。ここで、該第1装置が端末装置であり、該第2装置がネットワーク装置である場合、該第2装置であるネットワーク装置により第1装置を構成してもよい。該第1装置がネットワーク装置であり、該第2装置が端末装置である場合、該第1装置であるネットワーク装置により該第1装置自体を構成してもよい。これによって、該第2装置が各MAC CEについて指示を行う必要がなく、該第1装置は、ネットワーク装置の構成に基づいて該確認MAC CEを送信することができる。
1つの態様では、該ネットワーク装置は、該第1受信部が第1ネットワークシグナリングを受信した時点(タイミング)又は該第1ネットワークシグナリングにより指示される時点からの期間内に、該第1装置が該確認MAC CEを送信するように構成してもよい。ここで、該第1ネットワークシグナリングは、例えば物理層シグナリング、MAC CE、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)シグナリング、又は他のネットワークシグナリングであってもよい。該第1のネットワークシグナリングにより指示される時点は、例えば該第1ネットワークシグナリングにより指示されるシステムフレーム、サブフレーム、スロット、又はシンボル位置などの時点であってもよい。
例えば、該期間の長さは、該ネットワーク装置により構成されたタイマにより決定されてもよく、且つ/或いは、該ネットワーク装置は、第1装置が第2ネットワークシグナリングを受信した時点又は該第2ネットワークシグナリングにより指示される時点に、該第1装置が該確認MAC CEの送信を終了するように構成してもよい。ここで、該第2ネットワークシグナリングは、例えば物理層シグナリング、MAC CE、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)シグナリング、又は他のネットワークシグナリングであってもよい。該第2のネットワークシグナリングにより指示される時点は、例えば該第2ネットワークシグナリングにより指示されるシステムフレーム、サブフレーム、スロット、又はシンボル位置などの時点であってもよい。
一例として、該第1装置は、該第1装置が第1ネットワークシグナリングを受信した時点から、又は該第1ネットワークシグナリングにより指示されるシステムフレーム、サブフレーム、スロット若しくはシンボル位置などの時点から、該第1装置が受信されたMAC CEに対する該確認MAC CEを送信するように、該ネットワーク装置により構成されてもよい。そして、該第1装置が第1ネットワークシグナリングを受信した時点、又は該第1ネットワークシグナリングにより指示されるシステムフレーム、サブフレーム、スロット若しくはシンボル位置などの時点に、該第1装置はタイマを起動し、該タイマのパラメータは該ネットワーク装置により構成される。そして、該タイマの動作中、該第1装置は、受信されたMAC CEに対する確認MAC CEを送信する。また、該第1装置は、該タイマがタイムアウトになり、或いは動作していない場合、該第1装置が受信されたMAC CEに対する確認MAC CEを送信しないように、該ネットワーク装置により構成される。また、該第1装置は、該第1装置が第2ネットワークシグナリングを受信した時点、又は該第2ネットワークシグナリングにより指示されるシステムフレーム、サブフレーム、スロット若しくはシンボル位置などの時点に、該第1装置が受信されたMAC CEに対する確認MAC CEの送信を停止するように、該ネットワーク装置により構成される。また、該タイマが依然として動作している場合、該第1装置は該タイマを停止してもよい。
本実施例では、該ネットワーク装置が該第1装置のために所定優先度閾値よりも高い論理チャネルを構成している場合、該第1送信部は、該確認MAC CEを送信する。1つの態様では、ネットワーク装置は優先度閾値を構成し、或いは予め定義してもよい。該第1装置が該優先度閾値よりも高い論理チャネルを有する場合、例えば該第1装置がURLLCのサービスを有する場合、該第1装置は、受信された該MAC CEに対する確認MAC CEを送信する。また、該第1装置が該優先度閾値よりも高い論理チャネルを有しない場合、該第1装置は、受信された該MAC CEに対する確認MAC CEを送信しない。
本実施例では、該第1装置により送信された確認MAC CEと該第1装置により受信された該MAC CEとは、異なるデータフォーマット、及び/又は異なるデータ部分の内容、及び/又は異なるサブヘッダ部分の内容を有する。これによって、該確認MAC CEと該MAC CEとを区別することができる。
1つの態様では、確認MAC CEのデータフォーマットは、0ビットのデータ部分及びサブヘッダ部分を含んでもよい。ここで、該サブヘッダ部分のLCIDフィールドの値は、該確認MAC CEにより確認された該MAC CEにより用いられるLCIDの値と同一である。これによって、該確認MAC CEのデータ部分のバイトオーバーヘッドを節約することができる。
例えば、重複伝送のアクティブ化/非アクティブ化のMAC CEにより用いられるLCIDは、ネットワーク装置により「111000」に構成されてもよい。第1装置が該MAC CEに対する確認MAC CEを送信する場合、該確認MAC CEのデータフォーマットは、0ビットのデータ部分を有し、且つサブヘッダで「111000」をLCIDとして用いるものである。第2装置は、サブヘッダのLCIDフィールドが「111000」であり、且つデータ部分の長さが0であるMAC CEを受信した場合、該MAC CEが重複伝送のアクティブ化/非アクティブ化のMAC CEを確認するための確認MAC CEであると判定する。
もう1つの態様では、該確認MAC CEのデータフォーマットは、データ部分及びサブヘッダ部分を含む。ここで、該データ部分のLCIDフィールドの値は、該確認MAC CEにより確認された該MAC CEにより用いられるLCIDの値と同一であり、該サブヘッダ部分のLCIDフィールドの値は、所定値である。これによって、各確認MAC CEは統一されたデータフォーマットを有する。
例えば、重複伝送のアクティブ化/非アクティブ化のMAC CEにより用いられるLCIDは、ネットワーク装置により「111000」に構成される。第1装置が該MAC CEに対する確認MAC CEを送信する場合、該確認MAC CEのデータフォーマットは、データ部分が1つのLCIDフィールドを含み、その値が「111000」に設定され、且つサブヘッダが所定値を有するLCID、例えば「110111」を用いるものである。第2装置は、サブヘッダのLCIDフィールドが「110111」であり、且つデータ部分のLCIDフィールドが「111000」であるMAC CEを受信した場合、該MAC CEが重複伝送のアクティブ化/非アクティブ化のMAC CEを確認するための確認MAC CEであると判定する。
もう1つの態様では、該確認MAC CEのデータフォーマットは、0ビットのデータ部分及びサブヘッダ部分を含む。ここで、該サブヘッダ部分のLCIDフィールドの値は、所定値である。これによって、各確認MAC CEは統一されたデータフォーマットを有すると共に、該確認MAC CEのデータ部分のバイトオーバーヘッドを節約することができる。
例えば、重複伝送のアクティブ化/非アクティブ化のMAC CEにより用いられるLCIDは、ネットワーク装置により「111000」に構成される。第2装置が該MAC CEを送信した後の構成された期間内、例えば予め構成されたウィンドウ又はタイマ許可期間内に、第1装置が該MAC CEに対する確認MAC CEを送信する場合、該確認MAC CEのデータフォーマットは、データ部分が0ビットであり、且つサブヘッダが所定値を有するLCID、例えば「110111」を用いるものである。第2装置は、重複伝送のアクティブ化/非アクティブ化のMAC CEを送信した後の期間内に、サブヘッダのLCIDフィールドが「110111」であり、且つデータ部分の長さが0であるMAC CEを受信した場合、該MAC CEが重複伝送のアクティブ化/非アクティブ化のMAC CEを確認するための確認MAC CEであると判定する。
本実施例によれば、第1装置が受信されたMAC CEに対する確認MAC CEを送信することで、該第1装置による該MAC CEの受信が成功したことを確認することができるため、MAC CEの信頼性を向上させることができる。また、該確認MAC CEと該MAC CEとを区別することで、該確認MAC CEを容易に識別することができる。
<実施例2>
本実施例2は、MAC CEの確認方法を提供し、該方法は第2装置により実行される。
図3は本実施例2のMAC CEの確認方法の概略図である。図3に示すように、該方法は以下のステップを含む。
ステップ301:第2装置は、第1装置にMAC CEを送信する。
ステップ302:第2装置は、該第1装置により送信された、該第1装置による該MAC CEの受信が成功したことを確認するための確認MAC CEを受信する。
本実施例によれば、第2装置は、該第1装置により送信された、該第1装置による該MAC CEの受信が成功したことを確認するための確認MAC CEを受信することで、MAC CEの信頼性を向上させることができる。
本実施例では、第1装置及び第2装置の説明について、実施例1を参照してもよい。
本実施例では、該第2装置が指示を行った場合、該第1装置が該確認MAC CEを送信する。例えば、該第2装置により送信された該MAC CEは、該第1装置が該確認MAC CEを送信するように指示するために用いられる。或いは、該MAC CEのデータ部分又はサブヘッダ部分のフィールドは、該指示を行うために用いられる。或いは、該MAC CEにより用いられる論理チャネル識別子(LCID)は、該指示を行うために用いられる。或いは、該MAC CEの該第1装置により受信された媒体アクセス制御層のプロトコルデータユニット(MAC PDU:Media Access Control Protocol Data Unit)における位置は、該指示を行うために用いられる。
本実施例では、該第1装置及び該第2装置のうちのネットワーク装置が該第1装置に対して構成を行った場合、該第1装置が該確認MAC CEを送信する。例えば、ネットワーク装置は、該第1装置が第1ネットワークシグナリングを受信した時点又は該第1ネットワークシグナリングにより指示される時点からの期間内に、確認MAC CEを送信するように構成する。ここで、該期間の長さは、該ネットワーク装置により構成されたタイマにより決定され、且つ/或いは、該ネットワーク装置は、該第1装置が第2ネットワークシグナリングを受信した時点又は該第2ネットワークシグナリングにより指示される時点に、該確認MAC CEの送信を終了するように構成する。
本実施例では、ネットワーク装置が該第1装置のために所定優先度閾値よりも高い論理チャネルを構成している場合、該第1装置が該確認MAC CEを送信する。
本実施例では、該確認MAC CEと該MAC CEとは、異なるデータフォーマット、及び/又は異なるデータ部分の内容、及び/又は異なるサブヘッダ部分の内容を有する。例えば、該確認MAC CEのデータフォーマットは、0ビットのデータ部分及びサブヘッダ部分を含む。ここで、該サブヘッダ部分のLCIDフィールドの値は、該確認MAC CEにより確認された該MAC CEにより用いられるLCIDの値と同一である。或いは、該確認MAC CEのデータフォーマットは、データ部分及びサブヘッダ部分を含み、該データ部分のLCIDフィールドの値は、該確認MAC CEにより確認された該MAC CEにより用いられるLCIDの値と同一であり、該サブヘッダ部分のLCIDフィールドの値は、所定値である。或いは、該確認MAC CEのデータフォーマットは、0ビットのデータ部分及びサブヘッダ部分を含み、該サブヘッダ部分のLCIDフィールドの値は、所定値である。
本実施例では、実施例1と同様な部分の説明は、実施例1を参照してもよく、ここでその説明を省略する。
本実施例によれば、第2装置は、第1装置が受信されたMAC CEに対して送信された確認MAC CEを受信することで、該第1装置による該MAC CEの受信が成功したことを確認することができるため、MAC CEの信頼性を向上させることができる。また、該確認MAC CEと該MAC CEとを区別することで、第2装置が該確認MAC CEを容易に識別することができる。
<実施例3>
本実施例3は、MAC CEの確認装置を提供する。該装置の問題解決の原理は実施例1の方法と類似するため、その具体的な実施は実施例1の方法の実施を参考してもよく、同様な内容について説明を省略する。
図4は本実施例3のMAC CEの確認装置の概略図である。図4に示すように、装置400は、第1受信部401及び第1送信部402を含む。
本実施例では、第1受信部401は、第2装置により送信されたMAC CEを受信する。第1送信部402は、該第1受信部による該MAC CEの受信が成功したことを確認するための確認MAC CEを送信する。
本実施例では、図4に示すように、装置400は、第1制御部403をさらに含んでもよい。
本実施例では、第1制御部403は、該第1装置が該第2装置により指示されると判定した場合、第1送信部402が該確認MAC CEを送信するように制御する。
1つの態様では、第1制御部403は、該第2装置により送信された該MAC CEに基づいて、該第1装置が該第2装置により指示されて該確認MAC CEを送信すると判定する。例えば、第1制御部403は、該MAC CEのデータ部分又はサブヘッダ部分のフィールドに基づいて該指示を判定する。或いは、第1制御部403は、該MAC CEにより用いられる論理チャネル識別子(LCID)に基づいて該指示を判定する。或いは、第1制御部403は、該MAC CEの該第1装置により受信された媒体アクセス制御層のプロトコルデータユニット(MAC PDU:Media Access Control Protocol Data Unit)における位置に基づいて、該指示を判定する。
もう1つの態様では、制御部403が該第1装置及び該第2装置のうちのネットワーク装置により構成されている場合、制御部403は、第1送信部402が該確認MAC CEを送信するように制御する。
例えば、該制御部は、第1受信部401が第1ネットワークシグナリングを受信した時点又は該第1ネットワークシグナリングにより指示される時点からの期間内に、第1送信部402が該確認MAC CEを送信するように制御するように、該ネットワーク装置により構成される。ここで、該期間の長さは、該ネットワーク装置により構成されたタイマにより決定される。或いは、該制御部は、第1受信部が第2ネットワークシグナリングを受信した時点又は該第2ネットワークシグナリングにより指示される時点に、該第1送信部による該確認MAC CEの送信を終了するように制御するように、該ネットワーク装置により構成される。
もう1つの態様では、制御部403は、該ネットワーク装置が該第1装置のために所定優先度閾値よりも高い論理チャネルを構成している場合、第1送信部402が該確認MAC CEを送信するように制御するように、該ネットワーク装置により構成される。
また、該第1装置がネットワーク装置である場合、装置400は構成部(図示せず)をさらに有してもよい。該構成部は、該制御部403を構成し、制御部403を上記の制御を行うように構成する。
実施例では、該確認MAC CEと該MAC CEとは、異なるデータフォーマット、及び/又は異なるデータ部分の内容、及び/又は異なるサブヘッダ部分の内容を有する。例えば、該確認MAC CEのデータフォーマットは、0ビットのデータ部分及びサブヘッダ部分を含み、該サブヘッダ部分のLCIDフィールドの値は、該確認MAC CEにより確認された該MAC CEにより用いられるLCIDの値と同一である。或いは、該確認MAC CEのデータフォーマットは、データ部分及びサブヘッダ部分を含み、該データ部分のLCIDフィールドの値は、該確認MAC CEにより確認された該MAC CEにより用いられるLCIDの値と同一であり、該サブヘッダ部分のLCIDフィールドの値は、所定値である。或いは、該確認MAC CEのデータフォーマットは、0ビットのデータ部分及びサブヘッダ部分を含み、該サブヘッダ部分のLCIDフィールドの値は、所定値である。
本実施例によれば、第1装置が受信されたMAC CEに対する確認MAC CEを送信することで、該第1装置による該MAC CEの受信が成功したことを確認することができるため、MAC CEの信頼性を向上させることができる。また、該確認MAC CEと該MAC CEとを区別することで、該確認MAC CEを容易に識別することができる。
<実施例4>
本実施例4は、MAC CEの確認装置を提供する。該装置の問題解決の原理は実施例2の方法と類似するため、その具体的な実施は実施例2の方法の実施を参考してもよく、同様な内容について説明を省略する。
図5は本実施例4のMAC CEの確認装置の概略図である。図4に示すように、装置500は、第2送信部501及び第2受信部502を含む。
本実施例では、第2送信部501は、第1装置にMAC CEを送信する。第2受信部502は、該第1装置により送信された、該第1装置による該MAC CEの受信が成功したことを確認するための確認MAC CEを受信する。
本実施例では、図5に示すように、装置500は、第1指示部503をさらに有し、第1指示部503が指示を行った場合、第1装置が該確認MAC CEを送信する。
1つの態様では、第1指示部503は、該第2装置により送信された該MAC CEを設定し、該第1装置が該確認MAC CEを送信するように指示する。例えば、第1指示部503は、該MAC CEのデータ部分又はサブヘッダ部分のフィールドを設定し、該指示を行う。或いは、第1指示部503は、該MAC CEにより用いられる論理チャネル識別子(LCID)を設定し、該指示を行う。或いは、第1指示部503は、該MAC CEの媒体アクセス制御層のプロトコルデータユニット(MAC PDU:Media Access Control Protocol Data Unit)における位置を設定し、該指示を行う。
本実施例では、該第1装置及び該第2装置のうちのネットワーク装置が構成を行った場合、該第1装置が該確認MAC CEを送信する。ここで、図5に示すように、該第2装置がネットワーク装置である場合、装置500は構成部504をさらに有してもよい。実施例4における構成部504と実施例3における構成部とは、同一の構成部を意味する。
1つの態様では、構成部504は、該第1装置が第1ネットワークシグナリングを受信した時点又は該第1ネットワークシグナリングにより指示される時点からの期間内に、該確認MAC CEを送信するように構成する。ここで、該期間の長さは、該構成部により構成されたタイマにより決定され、且つ/或いは、構成部504は、該第1装置が第2ネットワークシグナリングを受信した時点又は該第2ネットワークシグナリングにより指示される時点に、該確認MAC CEの送信を終了するように構成する。
もう1つの態様では、構成部504は、該第1装置のために論理チャネルを構成し、構成部504が該第1装置のために所定優先度閾値よりも高い論理チャネルを構成している場合、該第1装置が前記確認MAC CEを送信するように、該第1装置を構成する。
実施例では、該確認MAC CEと該MAC CEとは、異なるデータフォーマット、及び/又は異なるデータ部分の内容、及び/又は異なるサブヘッダ部分の内容を有する。例えば、該確認MAC CEのデータフォーマットは、0ビットのデータ部分及びサブヘッダ部分を含み、該サブヘッダ部分のLCIDフィールドの値は、該確認MAC CEにより確認された該MAC CEにより用いられるLCIDの値と同一である。或いは、該確認MAC CEのデータフォーマットは、データ部分及びサブヘッダ部分を含み、該データ部分のLCIDフィールドの値は、該確認MAC CEにより確認された該MAC CEにより用いられるLCIDの値と同一であり、該サブヘッダ部分のLCIDフィールドの値は、所定値である。或いは、該確認MAC CEのデータフォーマットは、0ビットのデータ部分及びサブヘッダ部分を含み、該サブヘッダ部分のLCIDフィールドの値は、所定値である。
本実施例によれば、第2装置は、第1装置が受信されたMAC CEに対して送信された確認MAC CEを受信することで、該第1装置による該MAC CEの受信が成功したことを確認することができるため、MAC CEの信頼性を向上させることができる。また、該確認MAC CEと該MAC CEとを区別することで、第2装置が該確認MAC CEを容易に識別することができる。
<実施例5>
本実施例5は装置を提供し、該装置は第1装置である。該装置の問題解決の原理は実施例1の方法と類似するため、その具体的な実施は実施例2の方法の実施を参考してもよく、同様な内容について説明を省略する。
本実施例では、該第1装置は、ネットワーク装置であってもよいし、端末装置であってもよい。
図6は本発明の実施例のネットワーク装置の構成の概略図である。図6に示すように、ネットワーク装置600は、中央処理装置(CPU)601及びメモリ602を含んでもよく、メモリ602は中央処理装置601に接続される。メモリ602は、各種のデータを記憶してもよいし、データ処理のプログラムをさらに記憶し、中央処理装置601の制御で該プログラムを実行する。
1つの態様では、装置400の機能は中央処理装置601に統合され、ここで、中央処理装置601により実施例1のMAC CEの確認方法を実現してもよい。
例えば、中央処理装置601は、ネットワーク装置600が実施例1の方法を実行するように制御するように構成されてもよい。
また、中央処理装置601の他の構成方式は、実施例1を参照してもよく、ここでその説明を省略する。
もう1つの態様では、装置400は中央処理装置601とそれぞれ配置されてもよく、例えば装置400は中央処理装置601に接続されたチップであり、図6に示すように、中央処理装置601の制御により装置400の機能を実現してもよい。
また、図6に示すように、ネットワーク装置600は、送受信機603及びアンテナ604などをさらに含んでもよい。上記部材の機能は従来技術と類似し、ここでその説明を省略する。なお、ネットワーク装置600は図6に示す全てのユニットを含む必要がない。また、ネットワーク装置600は、図6に示されていないユニットをさらに含んでもよく、従来技術を参照してもよい。
図7は本発明の実施例の端末装置の構成の概略図である。図7に示すように、端末装置700は、中央処理装置(CPU)701及びメモリ702を含んでもよく、メモリ702は中央処理装置701に接続される。メモリ702は、各種のデータを記憶してもよいし、データ処理のプログラムをさらに記憶し、中央処理装置701の制御で該プログラムを実行し、MAC CEを確認する。
1つの態様では、実施例3の装置400の機能は中央処理装置701に統合され、中央処理装置701により実施例1のMAC CEの確認方法を実現してもよい。
例えば、中央処理装置701は、端末装置700が実施例1の方法を実行するように制御するように構成されてもよい。
また、中央処理装置701の他の構成方式は、実施例1を参照してもよく、ここでその説明を省略する。
もう1つの態様では、装置400は中央処理装置701とそれぞれ配置されてもよく、例えば装置400は中央処理装置701に接続されたチップであり、中央処理装置701の制御により装置400の機能を実現してもよい。
また、図7に示すように、端末装置700は、通信モジュール703、入力部704、音声処理部705、ディスプレイ706、アンテナ707及び電源708などをさらに含んでもよい。ここで、上記ユニットの機能は従来技術と同様であり、ここでその説明を省略する。なお、端末装置700は図7に示す全てのユニットを含む必要がない。また、端末装置700は、図7に示されていないユニットをさらに含んでもよく、従来技術を参照してもよい。
本実施例によれば、第1装置が受信されたMAC CEに対する確認MAC CEを送信することで、該第1装置による該MAC CEの受信が成功したことを確認することができるため、MAC CEの信頼性を向上させることができる。また、該確認MAC CEと該MAC CEとを区別することで、該確認MAC CEを容易に識別することができる。
<実施例6>
本実施例6は装置を提供し、該装置は第2装置である。該装置の問題解決の原理は実施例2の方法と類似するため、その具体的な実施は実施例2の方法の実施を参考してもよく、同様な内容について説明を省略する。
本実施例では、該第2装置はネットワーク装置であってもよく、該ネットワーク装置の概略図は図6と同一であってもよい。
1つの態様では、実施例4の装置500の機能はネットワーク装置600の中央処理装置601に統合されてもよい。ここで、中央処理装置601は、実施例2のMAC CEの確認方法を実現するように構成されてもよい。
例えば、中央処理装置601は、ネットワーク装置600が実施例2の方法を実行するように制御するように構成されてもよい。
また、中央処理装置601の他の構成方式は、実施例2を参照してもよく、ここでその説明を省略する。
もう1つの態様では、該装置500は中央処理装置601とそれぞれ配置されてもよく、例えば装置500は中央処理装置601に接続されたチップであり、図6に示すように、中央処理装置601の制御により装置500の機能を実現してもよい。
本実施例では、該第2装置は端末装置であってもよく、該端末装置の概略図は図7と同一であってもよい。
1つの態様では、実施例4の装置500の機能は端末装置700の中央処理装置701に統合されてもよい。ここで、中央処理装置701は、実施例2のMAC CEの確認方法を実現するように構成されてもよい。
例えば、中央処理装置701は、端末装置700が実施例2の方法を実行するように制御するように構成されてもよい。
また、中央処理装置701の他の構成方式は、実施例2を参照してもよく、ここでその説明を省略する。
もう1つの態様では、該装置500は中央処理装置701とそれぞれ配置されてもよく、例えば装置500は中央処理装置701に接続されたチップであり、図7に示すように、中央処理装置701の制御により装置500の機能を実現してもよい。
本実施例によれば、第2装置は、第1装置が受信されたMAC CEに対して送信された確認MAC CEを受信することで、該第1装置による該MAC CEの受信が成功したことを確認することができるため、MAC CEの信頼性を向上させることができる。また、該確認MAC CEと該MAC CEとを区別することで、第2装置が該確認MAC CEを容易に識別することができる。
<実施例7>
本実施例7は、少なくとも実施例5の第1装置と、実施例6の第2装置を含む通信システムを提供する。ここで、該第1装置はネットワーク装置であってもよく、該第2装置は端末装置であってもよい。或いは、該第1装置は端末装置であってもよく、該第2装置はネットワーク装置であってもよい。ここで、実施例5及び実施例の内容を援用し、その説明を省略する。
本実施例によれば、第2装置は、第1装置が受信されたMAC CEに対して送信された確認MAC CEを受信することで、該第1装置による該MAC CEの受信が成功したことを確認することができるため、MAC CEの信頼性を向上させることができる。また、該確認MAC CEと該MAC CEとを区別することで、第2装置が該確認MAC CEを容易に識別することができる。
本発明の実施例は、コンピュータ読み取り可能なプログラムが記憶されている記憶媒体であって、該プログラムを実行する際に、MAC CEの確認装置又は第1装置に実施例1に記載のMAC CEの確認方法を実行させる、記憶媒体をさらに提供する。
本発明の実施例では、コンピュータ読み取り可能なプログラムであって、MAC CEの確認装置又は第1装置において該プログラムを実行する際に、該MAC CEの確認装置又は第1装置に上記の実施例1に記載のMAC CEの確認方法を実行させる、プログラムをさらに提供する。
本発明の実施例では、コンピュータ読み取り可能なプログラムが記憶されている記憶媒体であって、該プログラムを実行する際に、MAC CEの確認装置又は第2装置に実施例2に記載のMAC CEの確認方法を実行させる、記憶媒体をさらに提供する。
本発明の実施例では、コンピュータ読み取り可能なプログラムであって、MAC CEの確認装置又は第2装置において該プログラムを実行する際に、該MAC CEの確認装置又は第2装置に実施例2に記載のMAC CEの確認方法を実行させる、プログラムをさらに提供する。
<実施例8>
本発明の実施例8は、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)構成シグナリングにおける構成の適用方法を提供し、該方法は端末装置により実行される。
従来技術では、ネットワーク装置は、RRC構成シグナリングを伝送するための物理的時点及び用いられる物理的リソースを知ることができないため、端末装置が該RRC構成シグナリングを成功して(正常に)受信した時点を正確に知ることができない。よって、該ネットワーク装置と該端末側との新しい構成を提供する時点が同期されていないため、該ネットワーク装置と該端末装置との一定の期間内に応用される構成が一致しなくなる。該期間内に、該端末装置がネットワーク装置と合致しない構成を適用する可能性があるため、データ伝送にエラーが発生する。この期間内に該端末装置により適用された合致しない構成は、URLLCサービスでは許容できない。
本実施例のRRC構成シグナリングにおける構成の適用方法は、ネットワーク装置と端末装置とのRRC構成シグナリングにおける構成の適用時点が合致しないことによるデータ伝送のエラーを回避することができる。
図8は本実施例のRRC構成シグナリングにおける構成の適用方法の概略図である。図8に示すように、該方法は以下のステップを含む。
ステップ801:端末装置は、ネットワーク装置により送信されたRRC構成シグナリングを受信する。
ステップ802:該端末装置は、該ネットワーク装置により指示され、或いは予め定義された時点に、該RRC構成シグナリングにおける構成を適用し始める。
本実施例によれば、端末装置が該ネットワーク装置により指示され、或いは予め定義された時点に該RRC構成シグナリングにおける構成を端末装置に適用し始めることで、ネットワーク装置と端末装置とのRRC構成シグナリングにおける構成の適用時点が合致しないことによるデータ伝送のエラーを回避することができる。
本実施例のステップ802において、該端末装置は、該ネットワーク装置により指示された時点に、該RRC構成シグナリングにおける構成を適用し始めてもよい。ここで、該ネットワーク装置により指示された該時点は、少なくとも2つの候補時点のうちの1つの時点であってもよい。
本実施例では、該候補時点は、第1時点を含んでもよい。該第1時点は、該端末装置による該RRC構成シグナリングの受信が成功した時点、又は該端末装置が該RRC構成シグナリングに対応するRRC構成成功(RRC complete)メッセージを送信し、或いは下位層に伝送する時点である。或いは、該候補時点は、第2時点を含んでもよい。該第2時点は、該ネットワーク装置により指示され、或いは予め定義された時点である。例えば、該第2時点は、特定のシステムシステムフレーム番号、特定のサブフレーム番号、特定のスロット位置、特定のシンボル位置などの時点であってもよい。
一例として、RRC構成シグナリングは、端末装置のURLLCサービスにより用いられるリソースに対する再構成設定シグナリングである。該RRC構成シグナリングにおける1つのフィールドは、端末装置が該RRC構成シグナリングにおける構成を適用する時点が第1時点であるか、それとも第2時点であるかを指示するために用いられる。該フィールドが第1値に設定された場合、端末装置が第1時点に該構成を適用する。該第1時点は、例えば該RRC構成シグナリングの受信が成功した時点、又はUEが該RRC構成シグナリングに対応するRRC構成成功(RRC complete)メッセージを送信し、或いは下位層に伝送する時点である。該フィールドが第2値に設定された場合、端末装置が第2時点に該構成を適用する。該第2時点は、ネットワーク装置により指示された特定の時点であってもよい。例えば、ネットワーク装置は、各システムフレーム番号(SFN:System Frame Number)のうちの奇数番号のサブフレームの1番目のサブフレームの1番目のシンボル位置の時点を、第2時点として予め構成する。
本実施例によれば、端末装置が該ネットワーク装置により指示され、或いは予め定義された時点に該RRC構成シグナリングにおける構成を端末装置に適用し始めることで、ネットワーク装置と端末装置とのRRC構成シグナリングにおける構成の適用時点が合致しないことによるデータ伝送のエラーを回避することができる。
<実施例9>
本発明の実施例9は、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)構成シグナリングにおける構成の適用方法を提供し、該方法はネットワーク装置により実行される。
図9は本実施例のRRC構成シグナリングにおける構成の適用方法の概略図である。図9に示すように、該方法は以下のステップを含む。
ステップ901:ネットワーク装置は、該ネットワーク装置により送信されたRRC構成シグナリングにおける構成を適用する。
本実施例では、該ネットワーク装置が該構成を適用する時点は、該構成に関連するサービスにより決定される。ここで、該サービスは、信頼性が高く、且つ遅延が低いサービス、例えば高信頼性低遅延通信(URLLC:Ultra−Reliable and Low−Latency Communication)サービスを意味する。
1つの態様では、該サービスが開始される場合、又は該サービスが開始される前に該RRC構成シグナリングが送信される場合、該ネットワーク装置は、該端末装置よりも早く該構成を適用する。ここで、該サービスが開始されることの判定は、従来技術を参照してもよい。例えば、ネットワーク装置により該サービスが開始される場合、ネットワーク装置は、該サービスが開始されることを判定することができ、端末装置により該サービスが開始される場合、端末装置は、監視を行うことで、該サービスが開始されることを判定することができる。
上記の態様では、該ネットワーク装置が該端末装置よりも早く該構成を該ネットワーク装置に適用することは、ネットワーク装置が該RRC構成シグナリングを送信し、或いは下位層に伝送する時点に該構成を適用することを意味する。
この態様によれば、ネットワーク装置が端末装置よりも早くURLLCサービスのための構成を適用することを確保することができる。ネットワーク装置と端末装置との該構成の適用時点が異なる場合であっても、開始されるURLLCサービスのデータを正しい構成で伝送することを確保することができるため、URLLCサービスのデータ信頼性を確保することができる。
例えば、端末装置のURLLCサービスがまだ開始されておらず、URLLCサービスを開始しようとする場合、ネットワーク装置は、該RRC構成シグナリングを介してURLLCサービスのために準備を行う。ネットワーク装置が該RRC構成シグナリングを送信する場合、該ネットワーク装置が該RRC構成シグナリングを送信し、或いは下位層に伝送する時点に、該ネットワーク装置は該構成を適用してもよい。
もう1つの態様では、該サービスが終了される場合、又は該サービスが終了された後、或いは進行中に該RRC構成シグナリングが送信される場合、該ネットワーク装置は、該端末装置よりも遅く該構成を適用する。ここで、該ネットワーク装置が該端末装置よりも遅く該構成を該ネットワーク装置に適用することは、ネットワーク装置が該RRC構成シグナリングに対応するRRC completeメッセージを受信した時点に該構成を適用することを意味する。
この態様によれば、ネットワーク装置が端末装置よりも遅くURLLCサービス停止後に用いられる構成を適用することを確保することができる。ネットワーク装置と端末装置との該構成の適用時点が異なる場合であっても、進行中のURLLCサービスのデータを正しい構成で伝送することを確保することができるため、URLLCサービスのデータ信頼性を確保することができる。
例えば、端末装置のURLLCサービスが既に開始されており、且つ進行しており、URLLCサービスを終了しようとする場合、ネットワーク装置は、該RRC構成を介してリソースの関連構成を変更する。この際に、ネットワーク装置は、該RRC構成シグナリングに対応するRRC completeメッセージを受信した時点に該構成を適用してもよい。
本実施例では、図9に示すように、該方法は以下のステップをさらに含んでもよい。
ステップ902:ネットワーク装置は、端末装置にRRC構成シグナリングを送信する。
ステップ903:該ネットワーク装置は、該端末装置が該RRC構成シグナリングにおける構成を適用し始める時点を指示する。
本実施例のステップ902において、該ネットワーク装置は、該端末装置が少なくとも2つの候補時点のうちの1つの時点に該RRC構成シグナリングにおける構成を適用し始めるように指示してもよい。
本実施例では、該候補時点は、第1時点を含み、該第1時点は、該端末装置による該RRC構成シグナリングの受信が成功した時点、又は該端末装置が該RRC構成シグナリングに対応する該RRC構成成功(RRC complete)メッセージを送信し、或いは下位層に伝送する時点である。或いは、該候補時点は、第2時点を含み、該第2時点は、該ネットワーク装置により指示され、或いは予め定義された時点である。第1時点及び第2時点の説明について、実施例8を参照してもよく、ここでその説明を省略する。
本実施例によれば、ネットワーク装置が端末装置よりも早くURLLCサービスのための構成を適用し、且つ/或いは、端末装置よりも遅くURLLCサービス停止後に用いられる構成を適用することで、開始しようとするURLLCサービス及び/又は進行中のURLLCサービスのデータを正しい構成で伝送することができるため、URLLCサービスのデータ信頼性を確保することができる。また、該ネットワーク装置は、端末装置が該RRC構成シグナリングにおける構成を適用し始める時点を指示することで、ネットワーク装置と端末装置とのRRC構成シグナリングにおける構成の適用時点が合致しないことによるデータ伝送のエラーを回避することができる。
<実施例10>
本実施例10は、RRC構成シグナリングにおける構成の適用装置を提供し、該装置は端末装置に提供される。該装置の問題解決の原理は実施例8の方法と類似するため、その具体的な実施は実施例8の方法の実施を参考してもよく、同様な内容について説明を省略する。
図10は本実施例10のRRC構成シグナリングにおける構成の適用装置の概略図である。図10に示すように、装置1000は、第3受信部1001及び第1適用部1002を含む。
本実施例では、第3受信部1001は、ネットワーク装置により送信されたRRC構成シグナリングを受信する。第1適用部1002は、該ネットワーク装置により指示され、或いは予め定義された時点に、該RRC構成シグナリングにおける構成を端末装置に適用し始める。
本実施例では、第1適用部1002は、該ネットワーク装置により指示された時点に、該RRC構成シグナリングにおける構成を適用し始める。ここで、該ネットワーク装置により指示された該時点は、少なくとも2つの候補時点のうちの1つの時点である。
本実施例では、該候補時点は、第1時点を含み、該第1時点は、該端末装置による該RRC構成シグナリングの受信が成功した時点、又は該端末装置が該RRC構成シグナリングに対応するRRC構成成功(RRC complete)メッセージを送信し、或いは下位層に伝送する時点である。或いは、該候補時点は、第2時点を含み、該第2時点は、該ネットワーク装置により指示され、或いは予め定義された時点である。
本実施例によれば、端末装置が該ネットワーク装置により指示され、或いは予め定義された時点に該RRC構成シグナリングにおける構成を端末装置に適用し始めることで、ネットワーク装置と端末装置とのRRC構成シグナリングにおける構成の適用時点が合致しないことによるデータ伝送のエラーを回避することができる。
<実施例11>
本実施例11は、RRC構成シグナリングにおける構成の適用装置を提供し、該装置はネットワーク装置に適用される。該装置の問題解決の原理は実施例9の方法と類似するため、その具体的な実施は実施例9の方法の実施を参考してもよく、同様な内容について説明を省略する。
図11は本実施例11のRRC構成シグナリングにおける構成の適用装置の概略図である。図11に示すように、装置1100は第2適用部1101を含む。
本実施例では、第2適用部1101は、該ネットワーク装置により送信されたRRC構成シグナリングにおける構成を該ネットワーク装置に適用する。ここで、第2適用部1101が該構成を適用する時点は、該構成に関連するサービスにより決定される。該サービスは、例えば高信頼性低遅延通信(URLLC:Ultra−Reliable and Low−Latency Communication)サービスを意味する。
本実施例では、該サービスが開始される場合、又は該サービスが開始される前に該RRC構成シグナリングが送信される場合、該第2適用部は、該端末装置よりも早く該構成を該ネットワーク装置に適用する。ここで、該第2適用部が該端末装置よりも早く該構成を該ネットワーク装置に適用することは、ネットワーク装置が該RRC構成シグナリングを送信し、或いは下位層に伝送する時点に該構成を適用することを意味する。
本実施例では、該サービスが終了される場合、又は該サービスが終了された後、或いは進行中に該RRC構成シグナリングが送信される場合、該第2適用部は、該端末装置よりも遅く該構成を該ネットワーク装置に適用する。ここで、該第2適用部が該端末装置よりも遅く該構成を該ネットワーク装置に適用することは、ネットワーク装置が該RRC構成シグナリングに対応するRRC completeメッセージを受信した時点に該構成を適用することを意味する。
本実施例では、図11に示すように、装置1100は、第3送信部1102及び第2指示部1103をさらに含む。
本実施例では、第3送信部1102は、該端末装置にRRC構成シグナリングを送信する。第2指示部1103は、該端末装置が該RRC構成シグナリングにおける構成を適用し始める時点を指示する。
本実施例では、第2指示部1103は、該端末装置が少なくとも2つの候補時点のうちの1つの時点に該RRC構成シグナリングにおける構成を適用し始めるように指示する。ここで、該候補時点は、第1時点を含み、該第1時点は、該端末装置による該RRC構成シグナリングの受信が成功した時点、又は該端末装置が該RRC構成シグナリングに対応する該RRC構成成功(RRC complete)メッセージを送信し、或いは下位層に伝送する時点である。或いは、該候補時点は、第2時点を含み、該第2時点は、該ネットワーク装置により指示され、或いは予め定義された時点である。
本実施例によれば、バッファ状態報告を受信する装置により受信されたバッファ状態報告は、該バッファ状態報告に含まれるバッファサイズと論理チャネルグループとの対応関係を指示することができるため、端末装置とネットワーク装置が一致し、且つ明確な技術案を用いて論理チャネルグループとBSRに含まれるバッファサイズとの対応関係を決定することができる。
本実施例によれば、ネットワーク装置が端末装置よりも早くURLLCサービスのための構成を適用し、且つ/或いは、端末装置よりも遅くURLLCサービス停止後に用いられる構成を適用することで、開始しようとするURLLCサービス及び/又は進行中のURLLCサービスのデータを正しい構成で伝送することができるため、URLLCサービスのデータ信頼性を確保することができる。また、該ネットワーク装置は、端末装置が該RRC構成シグナリングにおける構成を適用し始める時点を指示することで、ネットワーク装置と端末装置とのRRC構成シグナリングにおける構成の適用時点が合致しないことによるデータ伝送のエラーを回避することができる。
<実施例12>
本実施例6は端末装置を提供する。該装置の問題解決の原理は実施例8の方法と類似するため、その具体的な実施は実施例8の方法の実施を参考してもよく、同様な内容について説明を省略する。
図12は本発明の実施例の端末装置の構成の概略図である。図12に示すように、端末装置1200は、中央処理装置(CPU)1201及びメモリ1202を含んでもよく、メモリ1202は中央処理装置1201に接続される。メモリ1202は、各種のデータを記憶してもよいし、データ処理のプログラムをさらに記憶し、中央処理装置1201の制御で該プログラムを実行し、MAC CEを確認する。
1つの態様では、実施例10の装置1000の機能は中央処理装置1201に統合され、中央処理装置1201により実施例8のRRC構成シグナリングにおける構成の適用方法を実現してもよい。
例えば、中央処理装置1201は、端末装置1200が実施例8の方法を実行するように制御するように構成されてもよい。
また、中央処理装置1201の他の構成方式は、実施例8を参照してもよく、ここでその説明を省略する。
もう1つの態様では、上記の装置1000は中央処理装置1201とそれぞれ配置されてもよく、例えば装置1000は中央処理装置1201に接続されたチップであり、中央処理装置1201の制御により装置1000の機能を実現してもよい。
また、図12に示すように、端末装置1200は、通信モジュール1203、入力部1204、音声処理部1205、ディスプレイ1206、アンテナ1207及び電源1208などをさらに含んでもよい。ここで、上記ユニットの機能は従来技術と同様であり、ここでその説明を省略する。なお、端末装置1200は図12に示す全てのユニットを含む必要がない。また、端末装置1200は、図12に示されていないユニットをさらに含んでもよく、従来技術を参照してもよい。
本実施例によれば、端末装置が該ネットワーク装置により指示され、或いは予め定義された時点に該RRC構成シグナリングにおける構成を端末装置に適用し始めることで、ネットワーク装置と端末装置とのRRC構成シグナリングにおける構成の適用時点が合致しないことによるデータ伝送のエラーを回避することができる。
<実施例13>
本実施例5はネットワーク装置を提供する。該装置の問題解決の原理は実施例9の方法と類似するため、その具体的な実施は実施例9の方法の実施を参考してもよく、同様な内容について説明を省略する。
図13は本発明の実施例のネットワーク装置の構成の概略図である。図13に示すように、ネットワーク装置1300は、中央処理装置(CPU)1301及びメモリ1302を含んでもよく、メモリ1302は中央処理装置1301に接続される。メモリ1302は、各種のデータを記憶してもよいし、データ処理のプログラムをさらに記憶し、中央処理装置1301の制御で該プログラムを実行する。
1つの態様では、装置1100の機能は中央処理装置1301に統合され、ここで、中央処理装置1301により実施例9のRRC構成シグナリングにおける構成の適用方法を実現してもよい。
例えば、中央処理装置1301は、ネットワーク装置1300が実施例9の方法を実行するように制御するように構成されてもよい。
また、中央処理装置1301の他の構成方式は、実施例9を参照してもよく、ここでその説明を省略する。
もう1つの態様では、装置1100は中央処理装置1301とそれぞれ配置されてもよく、例えば装置1100は中央処理装置1301に接続されたチップであり、図13に示すように、中央処理装置1301の制御により装置1100の機能を実現してもよい。
また、図13に示すように、ネットワーク装置1300は、送受信機1303及びアンテナ1304などをさらに含んでもよい。上記部材の機能は従来技術と類似し、ここでその説明を省略する。なお、ネットワーク装置1300は図13に示す全てのユニットを含む必要がない。また、ネットワーク装置1300は、図13に示されていないユニットをさらに含んでもよく、従来技術を参照してもよい。
本実施例によれば、ネットワーク装置が端末装置よりも早くURLLCサービスのための構成を適用し、且つ/或いは、端末装置よりも遅くURLLCサービス停止後に用いられる構成を適用することで、開始しようとするURLLCサービス及び/又は進行中のURLLCサービスのデータを正しい構成で伝送することができるため、URLLCサービスのデータ信頼性を確保することができる。また、該ネットワーク装置は、端末装置が該RRC構成シグナリングにおける構成を適用し始める時点を指示することで、ネットワーク装置と端末装置とのRRC構成シグナリングにおける構成の適用時点が合致しないことによるデータ伝送のエラーを回避することができる。
<実施例14>
本実施例14は、少なくとも実施例12の端末装置と、実施例13のネットワーク装置を含む通信システムを提供する。ここで、その内容を援用し、その説明を省略する。
本実施例によれば、ネットワーク装置と端末装置とのRRC構成シグナリングにおける構成の適用時点が合致しないことによるデータ伝送のエラーを回避することができる。
本発明の実施例は、コンピュータ読み取り可能なプログラムが記憶されている記憶媒体であって、該プログラムを実行する際に、RRC構成シグナリングにおける構成の適用装置又は端末装置に実施例8に記載のRRC構成シグナリングにおける構成の適用方法を実行させる、記憶媒体をさらに提供する。
本発明の実施例では、コンピュータ読み取り可能なプログラムであって、RRC構成シグナリングにおける構成の適用装置又は端末装置において該プログラムを実行する際に、該RRC構成シグナリングにおける構成の適用装置又は端末装置に上記の実施例8に記載のRRC構成シグナリングにおける構成の適用方法を実行させる、プログラムをさらに提供する。
本発明の実施例では、コンピュータ読み取り可能なプログラムが記憶されている記憶媒体であって、該プログラムを実行する際に、RRC構成シグナリングにおける構成の適用装置又はネットワーク装置に実施例9に記載のRRC構成シグナリングにおける構成の適用方法を実行させる、記憶媒体をさらに提供する。
本発明の実施例では、コンピュータ読み取り可能なプログラムであって、RRC構成シグナリングにおける構成の適用装置又はネットワーク装置において該プログラムを実行する際に、該RRC構成シグナリングにおける構成の適用装置又はネットワーク装置に実施例9に記載のRRC構成シグナリングにおける構成の適用方法を実行させる、プログラムをさらに提供する。
本発明の以上の装置及び方法は、ハードウェアにより実現されてもよく、ハードウェアとソフトウェアを結合して実現されてもよい。本発明はコンピュータが読み取り可能なプログラムに関し、該プログラムはロジック部により実行される際に、該ロジック部に上述した装置又は構成要件を実現させる、或いは該ロジック部に上述した各種の方法又はステップを実現させることができる。本発明は上記のプログラムを記憶するための記憶媒体、例えばハードディスク、磁気ディスク、光ディスク、DVD、フラッシュメモリ等に関する。
本発明の実施例を参照しながら説明した各装置における各処理方法は、ハードウェア、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュール、又は両者の組み合わせで実施されてもよい。例えば、図4、図5、図10、図11に示す機能的ブロック図における1つ若しくは複数、又は機能的ブロック図の1つ若しくは複数の組み合わせ(例えば受信部、決定部、送信部など)は、コンピュータプログラムフローの各ソフトウェアモジュールに対応してもよいし、各ハードウェアモジュールに対応してもよい。これらのソフトウェアモジュールは、図2、図3、図8、図9に示す各ステップにそれぞれ対応してもよい。これらのハードウェアモジュールは、例えばフィールド・プログラマブル・ゲートアレイ(FPGA)を用いてこれらのソフトウェアモジュールをハードウェア化して実現されてもよい。
ソフトウェアモジュールは、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、モバイルハードディスク、CD−ROM又は当業者にとって既知の任意の他の形の記憶媒体に位置してもよい。プロセッサが記憶媒体から情報を読み取ったり、記憶媒体に情報を書き込むように該記憶媒体をプロセッサに接続してもよいし、記憶媒体がプロセッサの構成部であってもよい。プロセッサ及び記憶媒体はASICに位置してもよい。該ソフトウェアモジュールは移動端末のメモリに記憶されてもよいし、移動端末に挿入されたメモリカードに記憶されてもよい。例えば、機器(例えば移動端末)が比較的に大きい容量のMEGA−SIMカード又は大容量のフラッシュメモリ装置を用いる場合、該ソフトウェアモジュールは該MEGA−SIMカード又は大容量のフラッシュメモリ装置に記憶されてもよい。
図4、図5、図10、図11に記載されている機能的ブロック図における一つ以上の機能ブロックおよび/または機能ブロックの一つ以上の組合せは、本願に記載されている機能を実行するための汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(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)又は他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理装置、ディスクリートハードウェアコンポーネント、またはそれらの任意の適切な組み合わせで実現されてもよい。図4、図5、図10、図11に記載されている機能的ブロック図における一つ以上の機能ブロックおよび/または機能ブロックの一つ以上の組合せは、例えば、コンピューティング機器の組み合わせ、例えばDSPとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサの組み合わせ、DSP通信と組み合わせた1つ又は複数のマイクロプロセッサ又は他の任意の構成で実現されてもよい。
以上、具体的な実施形態を参照しながら本発明を説明しているが、上記の説明は、例示的なものに過ぎず、本発明の保護の範囲を限定するものではない。本発明の趣旨及び原理を離脱しない限り、本発明に対して各種の変形及び変更を行ってもよく、これらの変形及び変更も本発明の範囲内のものである。
また、上述の実施例を含む実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
(付記1)
無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)構成シグナリングにおける構成の適用装置であって、
ネットワーク装置により送信されたRRC構成シグナリングを受信する第3受信部と、
該ネットワーク装置により指示され、或いは予め定義された時点に、該RRC構成シグナリングにおける構成を端末装置に適用し始める第1適用部と、を含む、装置。
(付記2)
該第1適用部は、該ネットワーク装置により指示された時点に、該RRC構成シグナリングにおける構成を適用し始め、
該ネットワーク装置により指示された該時点は、少なくとも2つの候補時点のうちの1つの時点である、付記1に記載の装置。
(付記3)
該候補時点は、第1時点を含み、
該第1時点は、該端末装置による該RRC構成シグナリングの受信が成功した時点、又は該端末装置が該RRC構成シグナリングに対応するRRC構成成功(RRC complete)メッセージを送信し、或いは下位層に伝送する時点である、付記2に記載の装置。
(付記4)
該候補時点は、第2時点を含み、
該第2時点は、該ネットワーク装置により指示され、或いは予め定義された時点である、付記2に記載の装置。
(付記5)
無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)構成シグナリングにおける構成の適用装置であって、
該ネットワーク装置により送信されたRRC構成シグナリングにおける構成を該ネットワーク装置に適用する第2適用部、を含み、
該第2適用部が該構成を適用する時点は、該構成に関連するサービスにより決定される、装置。
(付記6)
前記サービスは、高信頼性低遅延通信(URLLC:Ultra−Reliable and Low−Latency Communication)サービスを意味する、付記5に記載の装置。
(付記7)
該サービスが開始される場合、又は該サービスが開始される前に該RRC構成シグナリングが送信される場合、該第2適用部は、該端末装置よりも早く該構成を該ネットワーク装置に適用する、付記5に記載の装置。
(付記8)
該第2適用部が該端末装置よりも早く該構成を該ネットワーク装置に適用することは、ネットワーク装置が該RRC構成シグナリングを送信し、或いは下位層に伝送する時点に該構成を適用することを意味する、付記7に記載の装置。
(付記9)
該サービスが終了される場合、又は該サービスが終了された後、或いは進行中に該RRC構成シグナリングが送信される場合、該第2適用部は、該端末装置よりも遅く該構成を該ネットワーク装置に適用する、付記5に記載の装置。
(付記10)
該第2適用部が該端末装置よりも遅く該構成を該ネットワーク装置に適用することは、ネットワーク装置が該RRC構成シグナリングに対応するRRC completeメッセージを受信した時点に該構成を適用することを意味する、付記9に記載の装置。
(付記11)
該端末装置にRRC構成シグナリングを送信する第3送信部と、
該端末装置が該RRC構成シグナリングにおける構成を適用し始める時点を指示する第2指示部と、を含む、付記5に記載の装置。
(付記12)
該第2指示部は、該端末装置が少なくとも2つの候補時点のうちの1つの時点に該RRC構成シグナリングにおける構成を適用し始めるように指示する、付記11に記載の装置。
(付記13)
該候補時点は、第1時点を含み、
該第1時点は、該端末装置による該RRC構成シグナリングの受信が成功した時点、又は該端末装置が該RRC構成シグナリングに対応する該RRC構成成功(RRC complete)メッセージを送信し、或いは下位層に伝送する時点である、付記12に記載の装置。
(付記14)
該候補時点は、第2時点を含み、
該第2時点は、該ネットワーク装置により指示され、或いは予め定義された時点である、付記12に記載の装置。
(付記15)
端末装置と、ネットワーク装置と、を含む通信システムであって、
該端末装置は、請求項1乃至4の何れかに記載の装置を含み、
該ネットワーク装置は、請求項5乃至14の何れかに記載の装置を含む、通信システム。
(付記16)
第2装置に構成されている媒体アクセス制御層の制御要素(MAC CE:Media Access Control Control Element)の確認装置であって、
第1装置にMAC CEを送信する第2送信部と、
前記第1装置により送信された、前記第1装置による前記MAC CEの受信が成功したことを確認するための確認MAC CEを受信する第2受信部と、を含む、装置。
(付記17)
指示部をさらに有し、
前記指示部が指示を行った場合、前記第1装置が前記確認MAC CEを送信し、或いは、
前記第1装置及び前記第2装置のうちのネットワーク装置が構成を行った場合、前記第1装置が前記確認MAC CEを送信する、付記16に記載の装置。
(付記18)
前記指示部は、前記第2装置により送信された前記MAC CEを設定し、前記第1装置が前記確認MAC CEを送信するように指示する、付記17に記載の装置。
(付記19)
前記指示部は、前記MAC CEのデータ部分又はサブヘッダ部分のフィールドを設定し、前記指示を行う、付記18に記載の装置。
(付記20)
前記指示部は、前記MAC CEにより用いられる論理チャネル識別子(LCID)を設定し、前記指示を行う、付記18に記載の装置。
(付記21)
前記指示部は、前記MAC CEの媒体アクセス制御層のプロトコルデータユニット(MAC PDU:Media Access Control Protocol Data Unit)における位置を設定し、前記指示を行う、付記18に記載の装置。
(付記22)
前記第2装置は前記ネットワーク装置であり、前記第2装置は構成部をさらに有し、
前記構成部は、前記第1装置が第1ネットワークシグナリングを受信した時点又は該第1ネットワークシグナリングにより指示される時点からの期間内に、前記確認MAC CEを送信するように構成する、付記17に記載の装置。
(付記23)
前記期間の長さは、前記構成部により構成されたタイマにより決定される、付記22に記載の装置。
(付記24)
前記構成部は、前記第1装置が第2ネットワークシグナリングを受信した時点又は該第2ネットワークシグナリングにより指示される時点に、前記確認MAC CEの送信を終了するように構成する、付記22に記載の装置。
(付記25)
前記第2装置は前記ネットワーク装置であり、前記装置は構成部をさらに有し、
前記構成部は、
前記第1装置のために論理チャネルを構成し、
前記構成部が前記第1装置のために所定優先度閾値よりも高い論理チャネルを構成している場合、前記第1装置が前記確認MAC CEを送信するように、前記第1装置を構成する、付記17に記載の装置。
(付記26)
前記確認MAC CEと前記MAC CEとは、異なるデータフォーマット、及び/又は異なるデータ部分の内容、及び/又は異なるサブヘッダ部分の内容を有する、付記16に記載の装置。
(付記27)
前記確認MAC CEのデータフォーマットは、0ビットのデータ部分及びサブヘッダ部分を含み、
前記サブヘッダ部分の論理チャネル識別子(LCID)フィールドの値は、前記確認MAC CEにより確認された前記MAC CEにより用いられるLCIDの値と同一である、付記26に記載の装置。
(付記28)
前記確認MAC CEのデータフォーマットは、データ部分及びサブヘッダ部分を含み、
前記データ部分のLCIDフィールドの値は、前記確認MAC CEにより確認された前記MAC CEにより用いられるLCIDの値と同一であり、
前記サブヘッダ部分のLCIDフィールドの値は、所定値である、付記26に記載の装置。
(付記29)
前記確認MAC CEのデータフォーマットは、0ビットのデータ部分及びサブヘッダ部分を含み、
前記サブヘッダ部分のLCIDフィールドの値は、所定値である、付記26に記載の装置。

Claims (20)

  1. 第1装置に構成されている媒体アクセス制御層の制御要素(MAC CE:Media Access Control Control Element)の確認装置であって、
    第2装置により送信されたMAC CEを受信する第1受信部と、
    前記第1受信部による前記MAC CEの受信が成功したことを確認するための確認MAC CEを送信する第1送信部と、を含む、装置。
  2. 第1制御部をさらに含み、
    前記第1制御部は、
    前記第1装置が前記第2装置により指示されると前記制御部により判定された場合、前記第1送信部が前記確認MAC CEを送信するように制御し、或いは、
    前記制御部が前記第1装置及び前記第2装置のうちのネットワーク装置により構成されている場合、前記第1送信部が前記確認MAC CEを送信するように制御する、請求項1に記載の装置。
  3. 前記第1制御部は、前記第2装置により送信された前記MAC CEに基づいて、前記第1装置が前記第2装置により指示されて前記確認MAC CEを送信すると判定する、請求項2に記載の装置。
  4. 前記第1制御部は、前記MAC CEのデータ部分又はサブヘッダ部分のフィールドに基づいて前記指示を判定する、請求項3に記載の装置。
  5. 前記第1制御部は、前記MAC CEにより用いられる論理チャネル識別子(LCID)に基づいて前記指示を判定する、請求項3に記載の装置。
  6. 前記第1制御部は、前記MAC CEの前記第1装置により受信された媒体アクセス制御層のプロトコルデータユニット(MAC PDU:Media Access Control Protocol Data Unit)における位置に基づいて、前記指示を判定する、請求項3に記載の装置。
  7. 前記制御部は、前記第1受信部が第1ネットワークシグナリングを受信した時点又は該第1ネットワークシグナリングにより指示される時点からの期間内に、前記第1送信部が前記確認MAC CEを送信するように制御するように、前記ネットワーク装置により構成される、請求項2に記載の装置。
  8. 前記期間の長さは、前記ネットワーク装置により構成されたタイマにより決定される、請求項7に記載の装置。
  9. 前記制御部は、前記第1受信部が第2ネットワークシグナリングを受信した時点又は該第2ネットワークシグナリングにより指示される時点に、前記第1送信部による前記確認MAC CEの送信を終了するように制御するように、前記ネットワーク装置により構成される、請求項7に記載の装置。
  10. 前記制御部は、前記ネットワーク装置が前記第1装置のために所定優先度閾値よりも高い論理チャネルを構成している場合、前記第1送信部が前記確認MAC CEを送信するように制御するように、前記ネットワーク装置により構成される、請求項2に記載の装置。
  11. 前記確認MAC CEと前記MAC CEとは、異なるデータフォーマット、及び/又は異なるデータ部分の内容、及び/又は異なるサブヘッダ部分の内容を有する、請求項1に記載の装置。
  12. 前記確認MAC CEのデータフォーマットは、0ビットのデータ部分及びサブヘッダ部分を含み、
    前記サブヘッダ部分の論理チャネル識別子(LCID)フィールドの値は、前記確認MAC CEにより確認された前記MAC CEにより用いられるLCIDの値と同一である、請求項11に記載の装置。
  13. 前記確認MAC CEのデータフォーマットは、データ部分及びサブヘッダ部分を含み、
    前記データ部分のLCIDフィールドの値は、前記確認MAC CEにより確認された前記MAC CEにより用いられるLCIDの値と同一であり、
    前記サブヘッダ部分のLCIDフィールドの値は、所定値である、請求項11に記載の装置。
  14. 前記確認MAC CEのデータフォーマットは、0ビットのデータ部分及びサブヘッダ部分を含み、
    前記サブヘッダ部分のLCIDフィールドの値は、所定値である、請求項11に記載の装置。
  15. 第2装置に構成されている媒体アクセス制御層の制御要素(MAC CE:Media Access Control Control Element)の確認装置であって、
    第1装置にMAC CEを送信する第2送信部と、
    前記第1装置により送信された、前記第1装置による前記MAC CEの受信が成功したことを確認するための確認MAC CEを受信する第2受信部と、を含む、装置。
  16. 指示部をさらに有し、
    前記指示部が指示を行った場合、前記第1装置が前記確認MAC CEを送信し、或いは、
    前記第1装置及び前記第2装置のうちのネットワーク装置が構成を行った場合、前記第1装置が前記確認MAC CEを送信する、請求項15に記載の装置。
  17. 前記第2装置は前記ネットワーク装置であり、前記第2装置は構成部をさらに有し、
    前記構成部は、前記第1装置が第1ネットワークシグナリングを受信した時点又は該第1ネットワークシグナリングにより指示される時点からの期間内に、前記確認MAC CEを送信するように構成する、請求項16に記載の装置。
  18. 前記第2装置は前記ネットワーク装置であり、前記装置は構成部をさらに有し、
    前記構成部は、
    前記第1装置のために論理チャネルを構成し、
    前記構成部が前記第1装置のために所定優先度閾値よりも高い論理チャネルを構成している場合、前記第1装置が前記確認MAC CEを送信するように、前記第1装置を構成する、請求項16に記載の装置。
  19. 前記確認MAC CEと前記MAC CEとは、異なるデータフォーマット、及び/又は異なるデータ部分の内容、及び/又は異なるサブヘッダ部分の内容を有する、請求項15に記載の装置。
  20. 第1装置と、第2装置と、を含む通信システムであって、
    前記第1装置は、請求項1乃至14の何れかに記載の媒体アクセス制御層の制御要素の確認装置を含み、
    前記第2装置は、請求項15乃至19の何れかに記載の媒体アクセス制御層の制御要素の確認装置を含む、通信システム。
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