JP2021518997A - 5g nrシステムにおけるアップリンク送信のための方法 - Google Patents

5g nrシステムにおけるアップリンク送信のための方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2021518997A
JP2021518997A JP2020536795A JP2020536795A JP2021518997A JP 2021518997 A JP2021518997 A JP 2021518997A JP 2020536795 A JP2020536795 A JP 2020536795A JP 2020536795 A JP2020536795 A JP 2020536795A JP 2021518997 A JP2021518997 A JP 2021518997A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
base station
uplink transmission
configuration
field
skipuplinktxdynamic
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
JP2020536795A
Other languages
English (en)
Other versions
JP7114715B2 (ja
Inventor
ウー,ジ−シァン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Google LLC
Original Assignee
Google LLC
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 Google LLC filed Critical Google LLC
Publication of JP2021518997A publication Critical patent/JP2021518997A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7114715B2 publication Critical patent/JP7114715B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • 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
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • H04L1/1819Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ] with retransmission of additional or different redundancy
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0278Traffic management, e.g. flow control or congestion control using buffer status reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0229Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0261Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/11Allocation or use of connection identifiers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/02Data link layer protocols

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)

Abstract

5G NRシステムにおいてユーザ機器(UE)と基地局との間のアップリンク送信を処理するための方法を説明する。実装形態では、UE(110)は、アップリンク送信スキップ機能の第1構成を示すネットワーク設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドを含む第1の無線リソース制御メッセージ(505)を基地局(120)から受信する。ネットワーク設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドに関わらず、UEは、アップリンク送信スキップ機能の第2構成を示すユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamicフィールド(510)を決定する。UEは、ユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドの表示を含む無線リソース完了メッセージ(515)を基地局に送信して、ネットワーク設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドよりも優先させる。その後、様々な実装形態では、UEは、アップリンク送信スキップ機能の第2構成を用いてアップリンク送信を処理する。

Description

背景
ワイヤレス通信の5G NR(Fifth Generation New Radio)規格および技術への進化によって、信頼性が向上し、かつ待機時間が短縮した、データ転送速度の高速化および容量の増加がもたらされる。これによって、モバイルブロードバンドサービスが向上する。また、5G技術によって、車載ネットワーキング、固定ワイヤレスブロードバンド、およびIoT(Internet of Things)のための新しいクラスのサービスがもたらされる。
しかしながら、5G NR技術の利用によって、エアインターフェースリソース割り当てに関する問題など、特定の問題が生じる。5G NRシステムの仕様および規格によって、スマートフォンなどユーザ機器(UE:User Equipment)とgNodeB(gNB)基地局との間で、UEが送信するデータを有さない場合など特定の状況において、アップリンク送信をスキップすることができる。これは、アップリンク送信スキップ機能と呼ばれ、5Gシステムの送信リソースおよびUEの消費電力を節約するのに役立つ。しかしながら、アップリンク送信スキップ機能を実現するための現在の規格は、電子リソースおよびエアインターフェースリソースの不要な操作または好ましくない割り当ての一因となり得る。
より詳細には、アップリンク送信スキップ機能を実現する現在の規格では、曖昧さを生じさせる可能性があり、これによって、UEとgNBとの間でこの機能に関して解釈の違いが生じ得る。この機能に関してgNBとUEとの設定が異なる場合、UEが、実際には送信するデータがないのにアップリンクメッセージを繰り返し送信してしまうため、リソースが無駄になってしまう。
概要
この概要は、5G NRシステムにおいてアップリンク送信を処理することと、アップリンク送信を実行するようにUEを構成することについての簡単な概要を紹介するために設けられている。当該簡単な概要については、以下の詳細な説明においてさらに説明する。この概要は、クレームされる主題の本質的な特徴の特定を目的とせず、クレームされる主題の範囲の決定に用いるためのものでもない。
5G NRシステムにおいてユーザ機器(UE)と基地局との間のアップリンク送信を処理するための方法を説明する。実装形態では、UEは、アップリンク送信スキップ機能の第1構成を示すネットワーク設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドを含む第1の無線リソース制御メッセージを基地局から受信する。ネットワーク設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドに関わらず、UEは、アップリンク送信スキップ機能の第2構成を示すユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドを決定する。UEは、ユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドの表示を含む無線リソース完了メッセージを基地局に送信し、ネットワーク設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドよりも優先させる。その後、様々な実装形態では、UEは、アップリンク送信スキップ機能の第2構成を用いてアップリンク送信を処理する。
1つ以上の実装形態では、基地局は、アップリンク送信スキップ機能の第1構成を示すネットワーク設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドを含む第1の無線リソース制御メッセージをユーザ機器に送信する。その後、基地局は、アップリンク送信スキップ機能の第2構成を指定するユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドの表示を含む無線リソース完了メッセージを、ユーザ機器から受信する。様々な実装形態では、基地局は、アップリンク送信スキップ機能の第2構成を使用することに基づいてユーザ機器と情報を交換する。
1つ以上の態様では、gNB基地局は、アップリンク送信スキップ機能をUEが実装できるかどうかを定めるskipUplinkTxDynamic(SUTD)フィールドを設定する。gNB基地局は、SUTDフィールドを含んだ第1のRadio Resource Control(RRC)メッセージをUEに送信し、それに応答して、第1のRRC完了メッセージをUEから受信する。SUTDフィールドに従って、gNB基地局は、アップリンク送信スキップ機能を認識する。
その他の態様によると、gNB基地局は、アップリンク送信スキップ機能をUEが採用できるかどうかを定めるskipUplinkTxDynamic(SUTD)フィールドを設定する。gNB基地局は、SUTDフィールドを含んだ第1のRRCメッセージをUEに送信し、gNB基地局は、UEからの第1のRRC完了メッセージに応答してアップリンク送信スキップ機能を受信し、SUTDフィールドに従って認識する。
1つ以上の態様によると、UEは、アップリンク送信スキップ機能をUEが採用できるかどうかを定めるskipUplinkTxDynamic(SUTD)フィールドを含む第1のRadio Resource Control(RRC)メッセージをgNB基地局から受信する。これに応答して、UEは、第1のRRC完了メッセージをgNB基地局に送信し、SUTDフィールドに従ってSUTD機能を実施する。UEがSUTD機能をサポートしない場合、gNB基地局が送信したSUTDフィールドに関わらず、SUTDステータス表示は、単に「有効」を示し得る。UEがSUTD機能をサポートする場合、SUTDステータス表示は、ユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamic(UE設定のSUTD)フィールドを含み得る。
5G NRシステムにおいてアップリンク送信を処理するための態様を、下記の添付の図面を参照しながら説明する。図面全体を通して、同一の番号を用いて同一の特徴および構成要素を指す。
5G NRシステムにおいてアップリンク送信を処理する様々な態様が実現され得る5G NRワイヤレスネットワーク環境の例を示す図である。 5G NRシステムにおいてアップリンク送信を処理するための様々な態様を実現できるデバイスのデバイス図の例を示す。 5G NRシステムにおいてアップリンク送信を処理するための態様が実現され得るワイヤレスネットワークスタックの例を示す。 5G NRシステムにおいてアップリンク送信を処理するためのシグナリングおよび制御のトランザクションの例を示しており、ここでは、基地局(たとえば、gNB基地局)がSUTDフィールドを構成し、SUTDフィールドがUEによって受信されて実装され、第1のRRC完了メッセージを基地局に返す。 5G NRシステムにおいてアップリンク送信を処理するためのシグナリングおよび制御のトランザクションの例を示しており、ここでは、基地局(たとえば、gNB基地局)から第1のRRCメッセージを受信した後、UEは、SUTDフィールドを構成し、ユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamic(UE設定のSUTD)フィールドを含んだ第1のRRC完了メッセージを基地局に返す。 5G NRシステムにおいてアップリンク送信を処理するためのシグナリングおよび制御のトランザクションの例を示しており、ここでは、UEはSUTD機能をサポートしておらず、ネットワーク設定のSkipUplinkTranmissionDynamic(ネットワーク設定のSUTD)フィールドを含んだ第1のRRCメッセージを基地局(たとえば、gNB基地局)から受信した後、UEは、SUTDフィールドが「有効」であると示す第1のRRC完了メッセージを基地局に返す。 1つ以上の実施の形態に係る、アップリンク送信を処理するための工程の例を示すフローチャートである。 5G NRシステムにおいてアップリンク送信を処理する様々な態様に係る方法の例を示す。 5G NRシステムにおいてアップリンク送信を処理する様々な態様に係る方法の例を示す。
詳細な説明
概要
本明細書は、5G NRシステムにおいてアップリンク送信を処理するための方法およびデバイスを説明する。次の仕様を、本開示の一部として引用により援用する。
[1]3GPP TS 38.331 v15.3.0
[2]3GPP TS 38.321 v15.3.0
[3]3GPP TS 38.300 v15.3.0
[4]3GPP TS 37.340 v15.3.0
下記は、3GPP TS 38.331 v15.3.0の、MAC−CellGroupConfig field descriptionsというヘッダ部分からの抜粋である。「skipUplinkTxDynamic If set to true, the UE skips UL transmissions for an uplink grant other than a configured uplink grant if no data is available for transmission in the UE buffer as described in TS 38.321.(skipUplinkTxDynamic:trueに設定されている場合、TS 38.321に記載のように、送信可能なデータがUEバッファにない場合、UEは、構成済みアップリンクグラント以外のアップリンクグラントのためのUL送信をスキップする。)」。比較のために、下記は、3GPP TS 38.321 v15.3.0からの抜粋である。
The MAC entity shall not generate a media access control protocol data unit (MAC PDU)for the hybrid automatic repeat request entity (HARQ entity)if the following conditions are satisfied:(MACエンティティは、下記の条件を満たす場合、ハイブリッド自動再送要求エンティティ(HARQ:Hybrid Automatic Repeat Requestエンティティ)のためのMedia Access Control Protocol Data Unit(MAC PDU)を生成してはならない:)
-the MAC entity is configured with skipUplinkTxDynamic and the grant indicated to the HARQ entity was addressed to a C-RNTI, or the grant indicated to the HARQ entity is a configured uplink grant ....(MACエンティティがskipUplinkTxDynamicを有して構成され、かつ、HARQエンティティに示される許可がC−RNTIに宛てられていた場合、またはHARQエンティティに示される許可が構成済みアップリンクグラントである場合....)
上記仕様の抜粋は、3GPP仕様においての曖昧さや、考えられるコンフリクトと見なされるものを示している。PDUがProtocol Data Unitを指すことは、当業者であれば分かるであろう。
これらの3GPP仕様に基づいた考えられる解釈が3つある。第1の解釈(「解釈1」)では、falseに設定されたskipUplinkTxDynamic(SUTD)フィールドを有してUEのMACエンティティが構成される場合、UEのMACエンティティは、UEのCell Radio Network Temporary Identifier(C−RNTI)に宛てられたアップリンクグラント、または構成済みアップリンクグラントを受信し、UEのMACエンティティは、Media Access Control Protocol Data Unit(MAC PDU)を生成しない。第2の解釈(「解釈2」)では、skipUplinkTxDynamicにどのような値(trueまたはfalse)が設定されていようとも、38.331ではなく3GPP TS 38.321に従う。第3の解釈(「解釈3」)では、上記ケースにおいて、38.321ではなく3GPP TS 38.331に従う。
3GPP仕様のこれらの3つの考えられる解釈によって、アップリンク送信に影響を与える3つの潜在的な問題が生じる。第1の潜在的な問題は、UEが解釈2に従うが、関連するgNB基地局は解釈1に従うという、相互運用性の問題である。この場合、UEは、いくつかの条件を満たす場合、構成済みアップリンクグラントに従ってMedia Access Control Protocol Data Unit(MAC PDU)を生成することがない。具体的には、(1)UEにおいてskipUplinkTxDynamic(SUTD)フィールドがtrueに設定されており、かつ(2)(TS 38.212において指定されるような)aperiodic CSIの特定のPUSCH送信要求がなく、かつ(3)MAC PDUがMedia Access Control Service Data Unit(MAC SDU)を含まず、かつ(4)MAC PDUがperiodic BSRのみを含み、かつ(5)(a)LCGが利用可能なデータがないまたは(5)(b)MAC PDUがpadding BSRのみを含む場合、UEは、MAC PDUを生成しない。
MAC PDUを生成しないと、UEは、構成済みアップリンクグラントに示されている時間/周波数リソース(複数可)を用いて新しい信号をgNB基地局に送信することはない。しかしながら、構成済みアップリンクグラントをUEに構成するgNB基地局は、構成済みアップリンクグラントに従ってUEがMAC PDUを送信すると予想する。構成済みアップリンクグラントに示される時間/周波数リソース(複数可)に含められた新しい送信をUEから受信しないので、gNB基地局は、UEのC−RNTIに宛てられた第1のアップリンクグラントをUEに送信し、UEに第1再送を行うよう要求する。UEは、新しい送信のためのMAC PDUを生成しないので、第1再送を、第1のアップリンクグラントにおいて示される時間/周波数リソース(複数可)に含めてgNB基地局に送信しない。gNB基地局は、第1再送を受信しないので、UEのC−RNTIに宛てられた第2のアップリンクグラントをUEに送信して、第2再送を要求する。UEは、新しい送信のためのMAC PDUを生成しないので、第2再送を、第2のアップリンクグラントにおいて示される時間/周波数リソース(複数可)に含めてgNB基地局に送信しない。タイムアウトするまで、または許容可能な数の再送要求を行うまで、gNB基地局は、再送を送信するようUEに要求を複数回繰り返す。
第2の潜在的な問題は、解放や無効化の問題である。UEが「skipUplinkTxDynamic」を有して構成された後、gNB基地局がアップリンク送信をスキップしないようにRRCを用いてUEを構成することができない場合、skipUplinkTxDynamicは、効果的に解放されたり、無効にされたりしない。
3GPP TS 38.321およびTS 38.331の共通部分に端を発する第3の潜在的な問題は、潜在的な無効な構成の問題である。この問題は、アップリンク送信スキップ機能をサポートしないUEがgNB基地局からSUTDフィールドを受信した場合に起こり得る。この場合、UEは、アップリンク送信のスキップをサポートしていないので、SUTDフィールドを無効な構成であると判断する。この判断に応答して、UEは、gNB基地局がmaster gNB(MgNB)である場合、RRC接続再確立プロシージャを開始し、gNB基地局がsecondary gNB(SgNB)である場合、Secondary Cell Group(SCG)障害情報プロシージャを開始する。この場合、UEとgNB基地局との間の接続は、不必要に遮断され得る。
アップリンク送信スキップ機能についてのこれらのおよびその他の潜在的な問題に対処するために、本明細書は、5G NRシステムにおいてアップリンク送信を処理するための方法、およびアップリンク送信を行うようにUEを構成するための方法について説明する。5G NRシステムにおけるアップリンク送信のための記載のシステムおよび方法の特徴および概念は、任意の異なる数の環境、システム、および/またはデバイスで実現されるが、これらの技術の態様を、下記の例示的なデバイスおよびシステムを背景に説明する。
環境例
図1は、例示的な環境100を示す。環境100は、1つ以上のgNB基地局を経由したワイヤレスリンクを用いた5G NRネットワークとの接続が構成されたユーザ機器110(UE110)を含む。この例では、UE110は、スマートフォンとして実現される。スマートフォンとして例示しているが、UE110は、モバイル通信装置、モデム、携帯電話、ゲーム機、ナビゲーション装置、メディアデバイス、ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、スマート家電、車載通信システムなど、任意の適切なコンピューティングデバイスまたは電子機器として実現されてもよい。基地局120(たとえば、Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network NodeB、E−UTRAN NodeB、evolved NodeB、eNodeB、eNB、Next Generation Node B、gNodeB、gNBなど)は、マクロセル、マイクロセル、スモールセル、ピコセルなど、または、任意のそれらの組合せで実現されてもよい。
基地局120は、ワイヤレスリンク131および132を用いてUE110と通信を行う。ワイヤレスリンク131および132は、任意の適切な種類のワイヤレスリンクとして実現されてもよい。ワイヤレスリンク131および132は、基地局120からUE110に伝達されるデータおよび制御情報のダウンリンク、UE110から基地局120に伝達されるその他のデータおよび制御情報のアップリンク、またはその両方を含み得る。ワイヤレスリンク130は、任意の適切な通信プロトコルもしくは規格、または、3rd Generation Partnership Project Long−Term Evolution(3GPP LTE)、Fifth Generation New Radio(5G NR)などの通信プロトコルもしくは規格の任意の組合せを用いて実現される1つ以上のワイヤレスリンクもしくはベアラを含んでもよい。
複数のワイヤレスリンク130は、キャリアアグリゲーションに束ねられてUE110向けのより速いデータ転送速度を提供してもよい。複数の基地局120からの複数のワイヤレスリンク130は、UE110とのCoordinated Multipoint(CoMP)通信用に構成されてもよい。基地局121および123からの複数のワイヤレスリンク131は、デュアルコネクティビティ(DC)に束ねられてUE110向けのより速いデータ転送速度を提供してもよい。基地局122および124からの複数のワイヤレスリンク132は、デュアルコネクティビティに束ねられてUE110向けのより速いデータ転送速度を提供してもよい。基地局121および122からの複数のワイヤレスリンク130は、デュアルコネクティビティ(DC)に束ねられてUE110向けのより速いデータ転送速度を提供してもよい。
基地局120は、まとめて無線アクセスネットワーク140(RAN、Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network、E−UTRAN、5G NR RAN、またはNR RAN)である。RAN140は、NR RAN141およびE−UTRAN142として例示される。NR RAN141に含まれる基地局121および123は、Fifth Generation Core150(5GC150)ネットワークに接続されている。E−UTRAN142に含まれる基地局122および124は、Evolved Packet Core160(EPC160)に接続されている。任意または追加的に、E−UTRAN142に含まれる基地局122は、5GC150およびEPC160ネットワークに接続してもよい。
基地局121および123は、それぞれ102および104から、制御プレーンシグナリングのためにNG2インターフェースを用いて、ユーザプレーンデータ通信のためにNG3インターフェースを用いて、5GC150に接続する。基地局122および124は、それぞれ106および108から、制御プレーンシグナリングおよびユーザプレーンデータ通信のためにS1インターフェースを用いてEPC160に接続する。任意または追加的に、基地局122が5GC150およびEPC160ネットワークに接続する場合、基地局122は、制御プレーンシグナリングのためにNG2インターフェースを用いて、ユーザプレーンデータ通信のためにNG3インターフェースを用いて、180から5GC150に接続する。
コアネットワークへの接続に加えて、基地局120同士が通信を行ってもよい。基地局121および123は、Xnインターフェースを用いて112から通信を行う。基地局122および124は、X2インターフェースを用いて114から通信を行う。5GC150およびEPC160の両方に接続された基地局122は、116に図示するように、Xnインターフェースを用いて基地局121および/または123と通信を行ってもよい。
5GC150は、5G NRネットワークにおける複数のUE110の登録および認証、許可、モビリティ管理など、制御プレーン機能を提供するAccess and Mobility Management Function152(AMF152)を含む。EPC160は、E−UTRAネットワークにおける複数のUE110の登録および認証、許可、モビリティ管理など、制御プレーン機能を提供するMobility and Management Entity162(MME162)を含む。AMF152およびMME162は、RAN140において基地局120と通信を行い、また、基地局120を利用して、複数のUE110と通信を行う。
EUTRA−NRデュアルコネクティビティ(EN−DC)の操作には、基地局121および123に5GC150は必要ではない。next−generation(NG)EN−DCの操作には、基地局122および124にEPC160は必要ではない。NR−EUTRAデュアルコネクティビティ(NE−DC)の操作には、基地局122および124にEPC160は必要ではない。
デバイス例
図2は、UE110および基地局120の例示的なデバイス図200を示す。UE110および基地局120は、明確にするために図2では省略されている追加機能および追加インターフェースを含んでもよい。UE110は、アンテナ202と、無線周波数フロントエンド204(RFフロントエンド204)と、LTEトランシーバ206と、5G RAN141および/またはE−UTRAN142において基地局120と通信を行うための5G NRトランシーバ208とを備える。UE110のRFフロントエンド204は、LTEトランシーバ206および5G NRトランシーバ208をアンテナ202に連結または接続して様々な種類のワイヤレス通信を容易にすることができる。UE110のアンテナ202は、同様に構成されたまたは互いに異なって構成された複数のアンテナのアレイを含んでもよい。アンテナ202およびRFフロントエンド204は、3GPP LTEおよび5G NR通信規格で定義され、LTEトランシーバ206、および/または5G NRトランシーバ208によって実装された1つ以上の周波数帯域に同調され得る、および/または同調可能である。これに加えて、アンテナ202、RFフロントエンド204、LTEトランシーバ206、および/または5G NRトランシーバ208は、基地局120との情報の送受信のためのビームフォーミングをサポートするように構成されてもよい。一例として、アンテナ202およびRFフロントエンド204は、3GPP LTEおよび5G NR通信規格によって定義されるサブギガヘルツ帯域、サブ6GHZ帯域、および/または6GHz帯域よりも上の帯域で動作するように実装することができるが、これらに限定されない。
また、UE110は、プロセッサ(複数可)210と、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体212(CRM212)とを備える。プロセッサ210は、シングルコアプロセッサであってもよく、シリコン、ポリシリコン、high−K誘電体、銅など、様々な材料から構成されるマルチプルコアプロセッサであってもよい。本明細書に記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、伝播信号を含まない。CRM212は、UE110のデバイスデータ214を格納するために利用可能なRandom−Access Memory(RAM)、Static RAM(SRAM)、Dynamic RAM(DRAM)、Non−Volatile RAM(NVRAM)、Read−Only Memory(ROM)、またはフラッシュメモリなど、任意の適切なメモリまたは記憶装置を含んでもよい。デバイスデータ214は、ユーザデータ、マルチメディアデータ、ビームフォーミングコードブック、アプリケーション、および/またはUE110のオペレーティングシステムを含み、これらは、プロセッサ(複数可)210によって実行可能であり、ユーザプレーン通信、制御プレーンシグナリング、およびUE110とのユーザインタラクションを可能にする。また、CRM212は、UE110にワイヤレス接続されたgNBに送信するためのデータを格納するためのUEデータバッファを含んでもよい。
また、CRM212は、アップリンク送信マネージャ216を備える。代替的または追加的に、アップリンク送信マネージャ216は、全体または一部がUE110のその他の構成要素と一体化されたまたは別個のハードウェアロジックまたは回路として実現されてもよい。少なくともいくつかの態様では、アップリンク送信マネージャ216は、アップリンク送信スキップ機能を実施するようMedia Access Control層(たとえば、図3のMAC308)を構成する。
図2に示す基地局120のデバイス図は、1つのネットワークノード(たとえば、gNodeB)を含む。基地局120の機能は、複数のネットワークノード間またはデバイス間で分散されてもよく、本明細書に記載の機能を実行するのに適した方法で分散されてもよい。基地局120は、アンテナ252、無線周波数フロントエンド254(RFフロントエンド254)、1つ以上のLTEトランシーバ256、および/またはUE110と通信を行うための1つ以上の5G NRトランシーバ258を備える。基地局120のRFフロントエンド254は、LTEトランシーバ256および5G NRトランシーバ258をアンテナ252に連結または接続して様々な種類のワイヤレス通信を容易にすることができる。基地局120のアンテナ252は、同様に構成されたまたは互いに異なって構成された複数のアンテナのアレイを含んでもよい。アンテナ252およびRFフロントエンド254は、3GPP LTEおよび5G NR通信規格で定義され、LTEトランシーバ256、および/または5G NRトランシーバ258によって実装された1つ以上の周波数帯域に同調され得る、および/または同調可能である。これに加えて、アンテナ252、RFフロントエンド254、LTEトランシーバ256、および/または5G NRトランシーバ258は、UE110との情報の送受信のためのMassive−MIMOなどのビームフォーミングをサポートするように構成されてもよい。
また、基地局120は、プロセッサ(複数可)260と、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体262(CRM262)とを備える。プロセッサ260は、シリコン、ポリシリコン、high−K誘電体、銅など、様々な材料から構成されたシングルコアプロセッサまたはマルチプルコアプロセッサであってもよい。CRM262は、基地局120のデバイスデータ264を格納するために利用可能なRandom−Access Memory(RAM)、Static RAM(SRAM)、Dynamic RAM(DRAM)、Non−Volatile RAM(NVRAM)、Read−Only Memory(ROM)、またはフラッシュメモリなど、任意の適切なメモリまたは記憶装置を含んでもよい。デバイスデータ264は、ネットワークスケジューリングデータ、無線リソース管理データ、ビームフォーミングコードブック、アプリケーション、および/または基地局120のオペレーティングシステムを含み、これらは、プロセッサ(複数可)260によって実行可能であり、UE110との通信を可能にする。
また、CRM262は、基地局マネージャ266を備える。代替的または追加的に、基地局マネージャ266は、全体または一部が基地局120のその他の構成要素と一体化されたまたは別個のハードウェアロジックまたは回路として実現されてもよい。少なくともいくつかの態様では、基地局マネージャ266は、UE110との通信のため、およびコアネットワークとの通信のためにLTEトランシーバ256および5G NRトランシーバ258を構成する。基地局120は、Xnおよび/またはX2インターフェースなど、基地局間インターフェース268を含む。基地局間インターフェース268は、基地局マネージャ266によって、別の基地局120との間でユーザプレーンデータおよび制御プレーンデータをやり取りするように構成され、基地局120のUE110との通信が管理される。基地局120は、コアネットワークインターフェース270を含む。コアネットワークインターフェース270は、基地局マネージャ266によって、ユーザプレーンデータおよび制御プレーンデータをコアネットワーク機能およびエンティティと交換するように構成される。
ユーザプレーンおよび制御プレーンシグナリング
図3は、5G NRシステムにおけるアップリンク送信の様々な態様が実装され得る例示的な環境100のための通信システムを特徴付けるワイヤレスネットワークスタックモデル300の例示的なブロック図を示す。ワイヤレスネットワークスタック300は、ユーザプレーン302と、制御プレーン304とを含む。ユーザプレーン302および制御プレーン304の上位層は、ワイヤレスネットワークスタック300の共通下位層を共有する。UE110または基地局120などのワイヤレスデバイスは、各層を、当該層用に定義されたプロトコルを用いて別のデバイスと通信を行うためのエンティティとして実装する。たとえば、UE110は、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)を用いて基地局120におけるピアPDCPエンティティと通信を行うために、PDCPエンティティを用いる。
共有下位層は、物理層306(PHY層306)と、Media Access Control層308(MAC層308)と、Radio Link Control層310(RLC層310)と、Packet Data Convergence Protocol層312(PDCP層312)とを含む。物理層306は、互いに通信を行うデバイスのハードウェア仕様を提供する。このように、物理層306は、どのようにデバイス同士が接続されるかを確立したり、デバイス間で通信リソースをどのように共有するかを管理することを支援したりする。
MAC層308は、デバイス間でどのようにデータが転送されるかを指定する。一般に、MAC層308は、送信されるデータパケットが伝送プロトコルの一部としてビットに符号化および復号化される方法を提供する。5G NRネットワークネットワークおよびE−UTRAネットワークなど、いくつかの場合、MAC層308は、E−UTRA MACおよび/またはNR MAC(図示せず)を含み得る。EN−DC、NGEN−DC、およびNE−DCなど、その他の場合、MAC層308は、E−UTRA MAC層および/またはNR MAC層を含み得る。いくつかの実装形態では、第1のMACエンティティは、第1のCell Group(CG)のためのE−UTRA MAC層の機能を操作し、第2のMACエンティティは、第2のCGのためのNR MAC層の機能を操作する。NRスタンドアロンまたはNR−DCなど、さらに別の場合、MAC層308は、NR MAC層を含み得る。いくつかの実装形態では、あるMACエンティティは、第1のCGのためのNR MAC層の機能を操作し、あるMACエンティティは、第2のCGのためのNR MAC層の機能を操作する。
RLC層310は、ワイヤレスネットワークスタック300の上位層にデータ転送サービスを提供する。一般に、RLC層310は、誤り訂正、パケットセグメンテーションおよび再構築、ならびにacknowledged mode、unacknowledged mode、またはtransparent modeなど、様々なモードでのデータ転送の管理を提供する。EN−DC、NGEN−DC、およびNE−DCなど、いくつかの場合、RLC層310は、E−UTRA RLC層および/またはNR RLC層を含み得る。
PDCP層312は、ワイヤレスネットワークスタック300の上位層にデータ転送サービスを提供する。一般に、PDCP層312は、ユーザプレーン302データおよび制御プレーン304データの転送、ヘッダ圧縮、暗号化、および完全性保護を提供する。EN−DCなど、いくつかの場合、E−UTRA PDCP層およびNR PDCP層が用いられてもよい。
PDCP層312よりも上の層では、ワイヤレスネットワークスタックは、ユーザプレーンスタック302と制御プレーンスタック304とに分かれる。ユーザプレーン302の層は、任意のService Data Adaptation Protocol層314(SDAP314)と、Internet Protocol層316(IP316)と、Transmission Control Protocol/User Datagram Protocol層318(TCP/UDP318)と、ワイヤレスリンク106を利用してデータを転送するアプリケーション320とを含む。任意のSDAP層314が5G NRネットワークに存在し、データ無線ベアラごとにQuality of Service(QoS)フローをマッピングし、パケットデータセッションごとのアップリンクデータパケットおよびダウンリンクデータパケットにQoSフロー識別子の印を付ける。IP層316は、アプリケーション320からのデータがどのように宛先ノードに転送されるかを指定する。TCP/UDP層318は、アプリケーション320によるデータ転送用のTCPまたはUDPのいずれかを用いて、宛先ノードに転送されるよう意図されるデータパケットが宛先ノードに届いたことを確認するために用いられる。
制御プレーン304は、Radio Resource Control322(RRC322)と、Non−Access Stratum324(NAS324)とを含む。RRC322は、接続および無線ベアラを確立および解除したり、システム情報を同報送信したり、電力制御を行ったりする。本明細書に記載するように、MAC308は、5G NRシステムにおけるアップリンク送信のための技術を実装するようにふるまってもよい。NAS324は、Access and Mobility Management Function152(AMF152)またはMobility Management Entity162(MME162)など、コアネットワークにおけるエンティティまたは機能とユーザ機器110との間のモビリティ管理およびパケットデータベアラコンテキストについてのサポートを提供する。
UE110では、ワイヤレスネットワークスタック300のユーザプレーン302および制御プレーン304の両方における各層は、基地局120の対応するピアレイヤもしくはエンティティ、コアネットワークエンティティもしくは機能、および/またはリモートサービスとやり取りを行って、NR RAN141またはE−UTRAN142におけるUE110のユーザアプリケーションおよび制御操作をサポートする。
方法例
5G NRシステム基地局(たとえば、基地局120)とユーザ機器(UE:User Equipment)(たとえば、UE110)との間のアップリンク送信を処理するための態様およびアップリンク送信を実行するようにUEを構成するための態様の1つ以上に係る、例示的なシグナリングおよび制御のトランザクションの図解400〜600を図4〜図6を参照して説明する。たとえば、このシグナリングおよび制御のトランザクションの図解は、図1のUE110と基地局120との間のやり取りを例示しており、このやり取りは、5G NRシステムにおけるアップリンク送信を処理する1つ以上の態様を実施するために用いられ得る。
下記の説明において、「skipUplinkTxDynamicフィールド」、「SUTD要素」、「skipUplinkTxDynamic Information Element」、「skipUplinkTxDynamic IE」、「SUTDフィールド」、「SUTD」、「skipUplinkTx」、および「SUT」という用語は、同義で用いられ、選択された状況においてUEがアップリンク送信スキップ機能を有効にすることができるかどうかを定めるUEのプログラミングに関連する特定のフィールドを指す用語であると理解されたい。同様に、「アップリンク送信スキップ機能」という用語は、「SUTD機能」とも称す。「採用する」および「実装する」という用語は、SUTD機能に関して同義で用いられ、SUTD機能が利用されるかどうかを示す。「サポートする」および「認識する」という用語は、5G NRシステムの特定の要素(たとえば、UEまたはgNB)がSUTD機能を実装可能または採用可能であるかどうかを言及するために用いられる。
図4は、5G NRシステムにおいてアップリンク送信を処理するためのシグナリングおよび制御のトランザクションの図解400を示す。実装形態では、図解400は、上述した問題1および2のソリューションを提供するためにネットワーク(たとえば、ネットワーク140)において実行されるトランザクションを示す。図4の図解400に示すように、405において、基地局120(たとえば、gNB基地局)は、UE110に伝達するSUTDフィールドを構成する。一例として、アップリンク送信スキップ機能を有効にするようUEに指示するために、基地局120は、第1のRRCメッセージ(たとえば、RRCSetupメッセージ、RRCReconfigurationメッセージ、またはRRCResumeメッセージ)に含まれるSUTDフィールドの値を「true」に設定する。別の例として、アップリンク送信スキップ機能を無効にするおよび/またはサポートしないようUEに指示するために、基地局120は、RRCメッセージに含まれるSUTDフィールドの値を「false」に設定する。実装形態では、基地局120は、ネットワーク設定のSkipUplinkTranmissionDynamic(ネットワーク設定のSUTD)フィールドを構成する。
410において、基地局120(たとえば、gNB基地局)は、ネットワーク設定のSUTDを含んだ第1のRRCメッセージをUE110に送信する。415において、基地局120(たとえば、gNB基地局)は、RRC完了メッセージ(たとえば、RRCSetupCompleteメッセージ、RRCReconfigurationCompleteメッセージ、またはRRCResumeCompleteメッセージ)をUE110から受信する。実装形態では、基地局120は、RRCSetupCompleteメッセージ内に設定されたSUTD機能を識別および/または認識する。
図4に記された工程は、複数の異なる方法で進行する。一例において、基地局120(たとえば、gNB基地局)は、アップリンク送信スキップ機能を有効にするようUE110を指示または構成すると決定する。たとえば、基地局120は、UE110がアップリンク送信スキップ機能をサポートすると示す能力Information Element(IE)またはフィールドを受信する。一例として、UE110がアップリンク送信スキップ機能をサポートすると示す能力IE(またはフィールド)は、下記の形式である。
skipUplinkTxDynamic ENUMERATED{supported}OPTIONAL
代替的または追加的に、基地局120は、別のgNB基地局またはコアネットワーク機能(たとえば、図1のAccess and Mobility Management Function152)から能力IEを受信する。UEがアップリンク送信スキップ機能をサポートすると示す能力IEを受信することに応答して、基地局は、アップリンク送信スキップ機能を有効にするようUE110に指示すると決定する。基地局120は、保存するために能力IEをコアネットワーク機能に送る場合がある。
いくつかの実装形態では、基地局120が能力IEを受信しないおよび/またはUE110がアップリンク送信スキップ機能をサポートするかどうかを検出するように基地局120が構成されていないシナリオなどにおいて、基地局120(たとえば、gNB基地局)は、アップリンク送信スキップ機能を無効にするおよび/またはサポートしないようにUE110を指示または構成すると決定する。詳細は後述するが、UE110がアップリンク送信スキップ機能をサポートすると基地局120が決定した場合、基地局は、第1のRRCメッセージをUE110に送信する。そうでない場合、基地局120は、第1のRRCメッセージをUE110に送信しない、第1のRRCメッセージはSUTDフィールドを含まない、または、基地局120は、第1のRRCメッセージに含まれるSUTDフィールドをfalseに設定する。
図4に示す基地局120は、master gNB(MgNB)である場合がある。MgNBは、405に示す第1のRRCメッセージを、UE110に対応付けられたシグナリング無線ベアラ(SRB)を用いてUEに送信する。ここで、UEは、第1のRRCメッセージを受信する前にSRBを確立する。一例において、基地局120は、第1のRRCメッセージ(たとえば、RRCReconfigurationメッセージ)をUEに送信する前にMgNBによってUEに送信された第2のRRCメッセージ(たとえば、RRCSetupメッセージ)において、UE110へのSRB(たとえば、SRB1)を構成する。別の例では、UE110は、基地局120からRRCメッセージを受信しないでSRB(たとえば、SRB0)を確立する。
いくつかの実装形態では、図4に示す基地局120は、secondary gNB(SgNB)であってもよい。SgNBは、マスタ基地局(たとえば、MgNB、master eNB、またはmaster next generationeNB(Mng−eNB))を利用して、405に示す第1のRRCメッセージをUE110に送信する場合がある。すなわち、マスタ基地局は、SgNBから受信した第1のRRCメッセージを第2のRRCメッセージに含めて、第2のRRCメッセージをUEに送信する(たとえば、SRB(たとえば、SRB1)上で)。この場合、マスタ基地局によって送信された第2のRRCメッセージは、secondary gNBからの第1のRRCメッセージを含んでいる。同様に、マスタ基地局は、第2のRRCメッセージに応答して、SRB上でUE110から第2のRRC完了メッセージを受信する場合がある。UE110は、415で説明した第1のRRC完了メッセージを第2のRRC完了メッセージに含めてもよく、マスタ基地局は、第1のRRC完了メッセージをSgNBに送信する。その他の実装形態では、SgNBは、UEに対応付けられたSRB(たとえば、SRB3)上で第1のRRCメッセージをUE110に直接送信し、SgNBは、SRB上でUEから第1のRRC完了メッセージを直接受信する。
いくつかの実装形態では、図4に示す基地局120は、UE110のハンドオーバーにおけるターゲットgNBであってもよい。ターゲットgNBは、405に示す第1のRRCメッセージを、ハンドオーバーにおけるソースgNBを用いてUE110に送信する。いくつかの実装形態では、ターゲットgNBは、UEに繋がっているソースgNBからHandover Requestメッセージを受信する。ターゲットgNBは、第1のRRCメッセージをHandover Request Acknowledgeメッセージに含めてソースgNBに送信し、Handover Requestメッセージに応答してHandover Request AcknowledgeメッセージをソースgNBに送信する。次に、ソースgNBは、第1のRRCメッセージをUE110に送信し、UE110は、415に示す第1のRRC完了メッセージをターゲットgNBに送信する。その後、UEは、第1のRRCメッセージに含まれるSUTDフィールドに従ってSUTD機能を実施する(たとえば、有効にまたは無効にする)。
上述した第1の変形例のように、「true」に設定されたSUTDフィールドを基地局120(たとえば、gNB基地局)がUE110に送信する場合、動作中、基地局120は、UE110がアップリンク送信をスキップするときを検出する。SUTDフィールドが「true」に設定された状態で、プログラミングは、UE110のMedia Access Control(MAC)エンティティにアップリンク送信をスキップするよう指示する、すなわち、詳細は後述するが、特定の状況(たとえば、図2のCRM212のUEデータバッファが送信するデータを有さない場合)においてMAC PDUを生成するまたはgNB基地局に送信することを控えるよう指示する。SUTDフィールドが「true」に設定された状態で、UE110がアップリンク送信をスキップすることを基地局120が検出した場合、基地局120は、アップリンクグラント(「送信グラント」)をUE110に送信して再送または新しい送信を送信するようUE110を促すことはしない。反対に、その後、UE110が次の送信を送ると基地局120(たとえば、gNB基地局)が検出した場合、基地局120は、アップリンクグラントをUE110に送信し、再送または新しい送信を送るようUE110を促して、必ず次の送信のデータがきちんと受信されるようにする。これは、上述した誤った再送要求の問題を防止するのに役立つ。
基地局120(たとえば、gNB基地局)が「false」に設定されたSUTDフィールドをUE110に送信し、アップリンクグラントまたは構成済みアップリンクグラントが示す送信を受信しなかった場合、基地局120は、再送または新しい送信を送るようUE110を促すための方法として、アップリンクグラントをUE110に送信する場合がある。
405で説明した第1のRRCメッセージは、cell group(CG)(たとえば、master CG(MCG)またはsecondary CG(SCG))のSUTDフィールドを含み得る。UE110は、SUTDフィールドに従って、CGの送信スキップ機能を有効にまたは無効にする(および/またはサポートしない)と判断する。たとえば、SUTDフィールドの値が「true」である場合、UE110は、CGのアップリンク送信スキップ機能を有効にする。この場合、上述した特定の状況および/または一連の条件などにおいて、UE110のプログラミングは、CGに関連するUE110のMACエンティティに、アップリンク送信をスキップし、MAC PDUを生成することまたはgNB基地局120に送信することを控えるよう指示する。別の例として、SUTDフィールドの値が「false」に設定されている場合、UE110は、CGのアップリンク送信スキップ機能を無効にするおよび/またはサポートしない。この場合、上述したように、特定の状況または一連の条件が生じた場合、UE110のプログラミングは、CGに関連するUE110のMACエンティティに、MAC PDUのgNBへのアップリンク送信をスキップしないよう指示する。いずれの場合も、基地局120は、ネットワーク設定のSUTDフィールドの構成に従って認識し、動作する。
アップリンク送信スキップ機能が有効にされる(すなわち、gNBによってUTDフィールドがtrueに設定される)場合は常に、下記の一連の条件が生じるおよび/または満たす場合、CGに通信可能に連結されたUE110のMACエンティティ(たとえば、図3におけるMAC層308)は、CGのMAC PDUを生成しないまたは送信しない(たとえば、生成することまたは送信することを控える)。
−MACエンティティが、UEのC−RNTIに宛てられたアップリンクグラント、または構成済みアップリンクグラントを有し、かつ、
−aperiodic Channel State Information(CSI)のPhysical Uplink Shared Channel(PUSCH)送信要求がない、かつ、
−MAC PDUが生成される場合、MAC PDUがゼロMedia Access Control Service Data Unit(MAC SDU)を含む、かつ、
−MAC PDUがperiodic Buffer Status Report(BSR)のみを含み(MAC PDUが生成される場合)、かつ、Logical Channel Group(LCG)が利用可能なデータがない、または、MAC PDUがpadding BSRのみを含む(MAC PDUが生成される場合)。
言い換えると、SUTDフィールドが「true」に設定されていると特定するおよび上記一連の条件が生じるときを特定することに応答して、UE110は、(たとえば、図2におけるCRM212の)UEバッファが送信用データを含んでいる場合のみ、MAC PDUを生成して基地局120に送信する。
UE110のMACエンティティがUE110のC−RNTIに宛てられたアップリンクグラント、または構成済みアップリンクグラントを有し、UE110がCGのアップリンク送信スキップ機能を無効にするおよび/またはサポートしない場合、UE110のMACエンティティは、MAC PDUを生成する。UE110のMACエンティティは、MAC PDUを、アップリンクグラントまたは構成済みアップリンクグラントにおいて示される時間/周波数リソース(複数可)に含めて送信する。CGを経由してgNBに送信するデータをUEが有さない場合、MAC PDUは、ゼロMedia Access Control Service Data Unit(MAC SDU)を含み、periodic BSRまたはpadding BSRのみを含む。そうでない場合、UEは、1つ以上のMAC SDUを含む。
図5は、3GPP規格のいずれの解釈(解釈1、2、または3)が適用されているかに関わらず、上述の問題に対するUE制御のソリューションを提供する5G NRシステムにおけるアップリンク送信のシグナリングおよびトランザクションの図解500を示す。実装形態では、図解500は、ネットワーク(たとえば、ネットワーク140)において行われるトランザクションを示す。
図に示すように、505において、UE110は、RRCSetupメッセージ、RRCReconfigurationメッセージ、またはRRCResumeメッセージなど、第1のRRCメッセージを基地局120(たとえば、gNB基地局)から受信する。実装形態では、第1のRRCメッセージは、cell group(CG)(たとえば、master CG(MCG)またはsecondary CG(SCG))の、ネットワーク設定のSUTDフィールドを含む。
実装形態では、第1のRRCメッセージに収められているまたは含まれているSUTDフィールドの値に関わらず(たとえば、SUTDフィールドが「true」に設定されているか、「false」に設定されているかに関わらず)、UE110は、ユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamic(UE設定のSUTD)フィールドを510における構成で設定または構成する。UE設定のSUTDフィールドの値が「true」である場合、UE110は、CGのアップリンク送信スキップ機能を有効にする。この場合、一連の条件および/または特定の状況が生じた場合に、UE110のプログラミングは、アップリンク送信をスキップして上述したようなMAC PDUを生成または基地局に送信することを控えるよう、UEのMACエンティティに指示する。UE設定のSUTDフィールドの値が「false」に設定されている場合、UE110は、CGのアップリンク送信スキップ機能を無効にするおよび/またはサポートしない。いずれの場合も、基地局120は、UE設定のSUTDフィールドの設定に従って認識し、動作する。たとえば、515において、「true」に設定されていようと、「false」に設定されていようと、UE110は、UE設定のSUTDフィールドを第1のRRC完了メッセージ(たとえば、RRCSetupCompleteメッセージ、RRCReconfigurationCompleteメッセージ、またはRRCResumeCompleteメッセージ)に含めて基地局120に送信する。UE110および基地局120は、UE設定のSUTDフィールドに従って、(たとえば、有効にされたまたは無効にされた)それぞれのアップリンク送信スキップ機能を実施する。
アップリンク送信スキップ機能が有効にされる場合は常に、下記の一連の条件が生じる、および満たす場合、CGと通信可能に連結されたUE110のMACエンティティ(たとえば、図3におけるMAC層308)は、CGのMAC PDUを生成しないまたは送信しない(たとえば、生成することまたは送信することを控える)。
−MACエンティティが、UEのC−RNTIに宛てられたアップリンクグラント、または構成済みアップリンクグラントを有し、かつ、
−aperiodic Channel State Information(CSI)のPhysical Uplink Shared Channel(PUSCH)送信要求がない、かつ、
−MAC PDUがゼロMAC SDUを含む(MAC PDUが生成される場合)、かつ、
−MAC PDUがperiodic Buffer Status Report(BSR)のみを含み(MAC PDUが生成される場合)、かつ、Logical Channel Group(LCG)が利用可能なデータがない、または、MAC PDUがpadding BSRのみを含む(MAC PDUが生成される場合)。
言い換えると、SUTDフィールドが「true」に設定されていると特定するおよび上記一連の条件が生じるときを特定することに応答して、UE110は、(たとえば、図2におけるCRM212の)UEバッファが送信用データを含んでいる場合のみ、MAC PDUを生成して基地局120に送信する。これによって、詳細を上述したような、誤った再送要求を防止する。説明すると、一連の条件が生じた場合、基地局120は、送信を想定しない。様々な実施の形態において、UE設定のSUTDフィールドの値がネットワーク設定のSUTDフィールドとは異なる場合、先行するネットワーク設定のSUTDフィールドよりもUE設定のSUTDフィールドが優先され、UE110および基地局120におけるそれぞれのアップリンク送信スキップ機能の構成を制御する。
UE110がCGのアップリンク送信スキップ機能を無効にするおよび/またはサポートしない(たとえば、SUTDフィールドが「false」に設定されている)場合、UE110のMACエンティティ(たとえば、図3におけるMAC層308)は、UE110のC−RNTIに宛てられたアップリンクグラント、または構成済みアップリンクグラントを有する場合、MAC PDUを生成する。MACエンティティは、MAC PDUを、アップリンクグラントまたは構成済みアップリンクグラントにおいて示される時間/周波数リソース(複数可)に含めて送信する。MAC PDUは、ゼロMAC SDU、1つのMAC SDU、または2つ以上のMAC SDUを含んでもよい。MAC PDUは、periodic BSRまたはpadding BSRのみを含んでもよい。
図6は、上述した問題3に対するUE制御のソリューションを提供するアップリンク送信のシグナリングおよび制御のトランザクションの図解600を示す。実装形態では、図解600は、ネットワーク(たとえば、ネットワーク140)において行われるトランザクションを示す。
図に示すように、605において、UE110は、アップリンク送信スキップ機能をサポートしない。610において、UE110は、基地局120(たとえば、gNB基地局)から第1のRRCメッセージを受信する。ここで、第1のRRCメッセージは、CG(Cell Group)(たとえば、MCGまたはSCG)のSUTDフィールドを含む。615において、UE110は、SUTDフィールドが有効な構成であると判断する。UE110は、SUTD機能をサポートしないことを理由にアップリンク送信スキップ機能を実施しないまたは有効にしないが、SUTDフィールドが有効であると判断する場合がある。すなわち、その後、UE110は、UE110のC−RNTIから宛てられたアップリンクグラントに示されるアップリンク送信または構成済みアップリンクグラントに示されるアップリンク送信のいずれもスキップしない。より特定的には、615において、UE110は、アップリンク送信スキップ機能をサポートしないが、第1のRRCメッセージを有効なRRCメッセージとして判断する。この判断に応答して、620において、UE110は、第1のRRC完了メッセージを基地局に送信する。1つ以上の実装形態では、UE110は、第1のRRC完了メッセージにSUTDステータス表示を含める。その後、基地局120は、「有効」なSUTDステータス表示に従って、アップリンク送信スキップ機能ステータスを「有効」と認識する。
別の実装形態では、UE110は、第1のRRC完了メッセージにSUTDステータス表示を含めない。前述したようなアップリンク送信をスキップするための条件が満たされる場合、UE110は、アップリンク送信をスキップしないで、MAC PDUを基地局120に送信する。基地局120がMAC PDUを受信した場合、MAC PDUがMAC SDUを含まない場合、基地局120は、UE110がアップリンク送信スキップ機能をサポートしないと検出する場合がある。いずれの実装形態でも、この判断に従って、UE110は、RRC接続再確立プロシージャもSCG障害情報プロシージャも開始しない。これによって、上述したような、誤った再送要求という問題を防止する。なぜならば、いずれのSUTD機能も有効ではないのでUEが送信をスキップしないからである。
いくつかの実装形態では、SUTDフィールドの値(たとえば、「true」または「false」)に関わらず(たとえば、SUTDフィールドが「true」に設定されているか、「false」に設定されているかに関わらず)、UE110は、SUTDフィールドを有効な構成として認識する。SUTDフィールドを有効な構成として認識することに応答して、UE110は、対応するSUTDステータス表示を送る。その他の実装形態では、SUTDが「false」に設定されている場合、UE110は、SUTDフィールドを有効な構成として認識し、「true」に設定されている場合、無効な構成として認識し、対応するSUTDステータス表示を基地局120に送信する。基地局120がMCGに対応し、MCGのSUTDフィールドが「true」に設定されているシナリオでは、UE110は、RRC接続再確立プロシージャを開始し得る。代替的または追加的に、基地局120がSCGに対応し、SCGのSUTDフィールドが「true」に設定されているシナリオでは、UE110は、SCG障害情報プロシージャを開始し得る。
いくつかの実装形態では、605において送信された第1のRRCメッセージは、SUTDフィールド以外の構成を無効な構成として含む。これらの状況では、620において、UE110は、「無効」なステータス表示を含むRRC完了メッセージを基地局120に送信する。この構成がMCGのための構成であり、かつ、UE110がSUTDフィールド以外の構成を無効な構成として判断した場合、UE110は、RRC接続再確立プロシージャを開始し得る。この構成がSCGのための構成であり、かつ、UE110がSUTDフィールド以外の構成を無効な構成として判断した場合、UEは、SCG障害情報プロシージャを開始し得る。
RRC接続再確立プロシージャを開始すると、UE110は、ネットワークを介して基地局120および/または別の基地局にRRC再確立要求メッセージを送信する。SCG障害情報プロシージャを開始すると、UEは、別のgNB、eNB、またはng−eNBなど、別の基地局にSCG Failure Informationメッセージを送信する。
図7は、UEによって定められているかgNBによって定められているかに関わらず、本開示に係る、5G NRシステムにおいてアップリンク送信を処理するための例示的な方法700における論理ステップを例示するフローチャートを示す。図示した方法では、最初の考慮すべき事項702は、SUTDがUEによって設定されるか、gNBによって設定されるかどうかである。SUTDフィールドがgNBによって設定される場合、ステップ704において、上述した判断基準に従ってgNBがSUTDフィールドを設定したあと、706において、第1のRRCメッセージを送信する。この手法において、UEは、708において示すように、第1のRRCメッセージに含まれるSUTDフィールドに従ってSUTD機能を実施(たとえば、有効にまたは無効に)し、720において示すように、第1のRRC完了メッセージをUEがgNBに返信することになる。
あるいは、SUTDフィールドがUEによって設定されるまたは設定され得る場合、710に示すように、最初の問いは、UEがSUTD機能をサポートするかどうかである。サポートしない場合、UEは、712に示すように、gNBから第1のRRCメッセージを受信し、ステップ714において、上述した判断基準に従ってSUTDフィールドが「有効」であると判断する。次に、720に示すように、UEは、「有効」なSUTDステータス表示を含んだ第1のRRC完了メッセージをgNBに返送する。あるいは、第1のRRCメッセージがSUTDフィールドを含まないまたはその他の構成を含む場合、RRC完了メッセージは、「無効」なSUTDステータス表示を含み得る。
一方、SUTDフィールドがUEによって設定され、かつ、710に示すようにUEがSUTD機能をサポートする場合、UEは、716に示すように、gNBから第1のRRCメッセージを受信し、その後、718に示すように、図5で上述した判断基準に従ってSUTDフィールドを設定する。次に、UEは、720に示すように、UEによって設定されたSUTDの値を含んだ第1のRRC完了メッセージをgNBに返信する。
変形例
上述した例、態様、および実装形態に代えて、またはそれらに加えて、5G NRシステムにおけるアップリンク送信のための方法は、変形例を含んでもよい。
一変形例では、ワイヤレスに接続されたUEとgNBとの間のUE制御のアップリンク送信スキップ機能は、UEがアップリンク送信スキップ機能を採用するかどうかを定めるSUTDフィールドを含んだ第1のRRCメッセージをUEがgNBから受信し、SUTDステータス表示を含んだRRC完了メッセージをUEがgNBに送信し、SUTDフィールドに従ってアップリンク送信スキップ機能をUEが実装することによって設定される。さらには、UEは、MAC PDUを生成することまたはgNB基地局に送信することを控えることによってアップリンク送信スキップ機能を設定してもよい。この控えることは、いくつかの下位の変形例では、下記のうちの1つ、2つ、3つ、またはすべてが生じた時に行われる。(1)gNB基地局からUEへの送信グラントが、C−RNTIに宛てられている、もしくは構成済みアップリンクグラントである、またはSUTDフィールドが「true」に設定されており、送信グラントがC−RNTIに宛てられている。(2)aperiodic CSIリポートの送信要求がない。(3)MAC PDUがMAC SDUを含まない。または、(4)MAC PDUがperiodic Buffer Status Report(BSR)のみを含み、かつ、Logical Channel Group(LCG)が利用可能なデータがない、または、MAC PDUがPadding BSRのみを含む。
方法例
5G NRシステムにおいてアップリンク送信を処理する1つ以上の態様に係る、例示的な方法800および900を図8および図9を参照して説明する。方法ブロックが記載されている順序は、限定として解釈されることは意図されておらず、任意の数の記載の方法ブロックを省略するまたは任意の順序に組合せて、方法または別の方法を実施することができる。一般に、本明細書に記載の構成要素、モジュール、方法、および動作のいずれも、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア(たとえば、固定論理回路)、手動処理、または、それらの任意の組合せを用いて実現することができる。例示的な方法のうちのいくつかの動作は、コンピュータ処理システムにローカルおよび/またはリモートなコンピュータ読み取り可能なストレージメモリ上に格納された実行可能な命令の一般的な文脈で説明されてもよく、実装形態は、ソフトウェアアプリケーション、プログラム、機能などを含み得る。代替的にまたは追加的に、本明細書に記載の機能のいずれも、少なくとも一部は、FPGA(Field−programmable Gate Array)、特定用途向け集積回路(ASIC)、ASSP(Application−specific Standard Product)、SoC(System−on−a−chip system)、CPLD(Complex Programmable Logic Device)など、1つ以上のハードウェアロジックコンポーネントによって実行することができるが、これらに限定されない。
図8は、5G NRシステムにおいてアップリンク送信を処理するための例示的な方法800を示す。いくつかの実装形態では、方法800の動作は、図1のUE110など、ユーザ機器によって実行される。
805において、UEは、アップリンク送信スキップ機能の第1構成を示すネットワーク設定のSkipUplinkTxDynamic(ネットワーク設定のSUTD)フィールドを含んだ第1の無線リソース制御メッセージ(RRCメッセージ)を受信する。たとえば、UE(たとえば、UE110)は、図5の505において説明したRRCSetupメッセージ、RRCReconfigurationメッセージ、またはRRCResumeメッセージなど、第1のRRCメッセージを図1の基地局120から受信する。実装形態では、RRCSetupメッセージ、RRCReconfigurationメッセージ、またはRRCResumeメッセージは、ネットワーク設定のSUTDフィールドを含む。
810において、UEは、アップリンク送信スキップ機能の第2構成を決定する。たとえば、図5の510において説明したように、UE(たとえば、UE110)は、ネットワーク設定のSUTDフィールドが示す第1構成に関わらず、第2構成を決定する。よって、第2構成は、第1構成と同じであり得るし、または第1構成とは異なり得る。
815において、UEは、第2構成を示すようにユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamic(UE設定のSUTD)フィールドを構成する。たとえば、UE(たとえば、UE110)は、UE設定のSUTDフィールドを「true」に設定してアップリンク送信スキップ機能を有効にする、または「false」に設定してアップリンク送信スキップ機能を無効にする。実装形態では、UEは、無線リソース制御(RRC)完了メッセージに含まれるUE設定のSUTDフィールドを構成する。
820において、UEは、UE設定のSUTDフィールドを含む無線リソース制御完了メッセージ(RRC完了メッセージ)を送信して、ネットワーク設定のSUTDフィールドよりも優先させる。たとえば、図5の515において説明したように、UE(たとえば、UE110)は、RRCSetupCompleteメッセージ、RRCReconfigurationCompleteメッセージ、またはRRCResumeCompleteメッセージなど、RRC完了メッセージを図1の基地局120に送信する。実装形態では、RRC完了メッセージは、815において構成されたUE設定のSUTDフィールドを含む。
825において、UEは、アップリンク送信スキップ機能の第2構成を用いてアップリンク送信を処理する。たとえば、基地局に送信されるデータをユーザ機器メモリバッファが含んでおり、かつ、UE設定のSUTDがtrueに設定されている場合にのみ、UE(たとえば、UE110)は、Media Access Control Protocol Data Unit(MAC PDU)を生成して基地局120に送信する。代替的または追加的に、UE設定のSUTDがtrueに設定されている場合、一連の条件が生じた場合、UE110は、Media Access Control Protocol Data Unitを生成して基地局120に送信することを控える。たとえば、いくつかの実装形態では、一連の条件の発生は、以下に相当する。(1)送信グラントがユーザ機器のCell Radio Network Temporary Identifier(C RNTI)に宛てられている、または構成済みアップリンクグラントである。(2)aperiodic Channel State Information(CSI)リポートの特定の物理上りリンク共有チャネル送信要求がない。(3)Media Access Control Protocol Data UnitがゼロMedia Access Control Service Data Unit(MAC SDU)を含む。(4)Media Access Control Protocol Data Unitがperiodic Buffer Status Report(BSR)のみを含み、かつ、Logical Channel Group(LCG)が利用可能なデータがない、または、Media Access Control Protocol Data Unitがpadding Buffer Status Report(BSR)のみを含む。実装形態では、送信グラントまたは構成済みアップリンクグラントが、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)に示される。
実装形態では、UE設定のSUTDがfalseに設定されている場合、UE(たとえば、UE110)は、アップリンク送信スキップ機能を無効にするおよび/またはサポートしないことによって、第2構成に基づいてアップリンク送信を処理する。代替的または追加的に、UE設定のSUTDがfalseに設定されている場合、アップリンク送信スキップ機能は無効にされており、および/またはUEがアップリンク送信スキップ機能をサポートせず、ユーザ機器のCell Radio Network Temporary Identifier(C−RNTI)に宛てられた送信グラントを受信すること、または構成済みアップリンクグラントを受信することに応答して、UEは、Media Access Control Protocol Data Unit(MAC PDU)を生成する。また、UEは、MAC PDUを、送信グラントまたは構成済みアップリンクグラントにおいて示されている時間/周波数リソースに含めて送信する。実装形態では、MAC PDUは、1つ以上のMedia Access Control Service Data Unit(MAC SDU)を含む。いくつかの実装形態では、MAC PDUは、周期的(periodic)バッファステータスリポートまたはパディング(padding)バッファステータスリポートのみを含む。UE設定のSUTDがtrueに設定されているシナリオと同様に、送信グラントまたは構成済みアップリンクグラントは、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)に示される。
図9は、5G NRシステムにおいてアップリンク送信を処理するための例示的な方法900を示す。いくつかの実装形態では、方法900の動作は、図1の基地局120のいずれか1つなど、基地局によって実行される。
905において、基地局は、アップリンク送信スキップ機能の第1構成を示すネットワーク設定のSkipUplinkTxDynamic(ネットワーク設定のSUTD)フィールドを含む第1の無線リソース制御メッセージをユーザ機器に送信する。たとえば、基地局(たとえば、基地局120、gNB基地局)は、図5の505において説明したような、RRCSetupメッセージ、RRCReconfigurationメッセージ、またはRRCResumeメッセージをUE(たとえば、UE110)に送信する。実装形態では、RRCSetupメッセージ、RRCReconfigurationメッセージ、またはRRCResumeメッセージは、ネットワーク設定のSUTDフィールドを含む。ここで、基地局がネットワーク設定のSUTDフィールドをfalseまたはtrueに設定している。
910において、基地局は、アップリンク送信スキップ機能の第2構成を指定するユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamic(UE設定のSUTD)フィールドの表示を含んだ無線リソース完了メッセージをユーザ機器から受信する。たとえば、基地局(たとえば、基地局120、gNB基地局)は、図5の515において説明したような、RRCSetupCompleteメッセージ、RRCReconfigurationCompleteメッセージ、またはRRCResumeCompleteメッセージをUE(たとえば、UE110)から受信する。実装形態では、RRCSetupCompleteメッセージ、RRCReconfigurationCompleteメッセージ、またはRRCResumeCompleteメッセージは、UE設定のSUTDを含む。
915において、基地局は、アップリンク送信スキップ機能の第2構成の利用に基づいてユーザ機器と情報を交換する。説明すると、基地局(たとえば、基地局120、gNB基地局)は、UE設定のSUTDが示す第2構成を用いてアップリンク送信スキップ機能を構成することに基づいて情報を交換する。いくつかの実装形態では、ネットワーク設定のSUTDフィールドが示す第1構成は、UE設定のSUTDフィールドが示す第2構成とは異なる。よって、基地局は、情報の交換に用いられるアップリンク送信スキップ機能の構成を定めるために第1構成よりも第2構成を優先することによって、アップリンク送信スキップ機能の第2構成の利用に基づいて情報を交換する。
情報を交換することは、時には、UE設定のSUTDがアップリンク送信スキップ機能を有効にするシナリオなどにおいて、基地局からのハイブリッド自動再送要求に対する、少なくとも1つのMedia Access Control Protocol Data Unit(MAC PDU)のアップリンク送信のスキップを基地局(たとえば、基地局120、gNB基地局)が想定することを含み得る。代替的または追加的に、想定されるアップリンク送信のスキップに応答して、情報を交換することは、基地局が再送要求をユーザ機器に送信することを控えることを含む。
5G NRシステムにおいてアップリンク送信を処理するための態様を特定の特徴および/または方法に特有の言語で説明したが、請求の範囲の主題は、上述の具体的な特徴または方法によって必ずしも限定されるわけではない。むしろ、具体的な特徴および方法は、方法の例示的な実装形態として開示されており、その他の同等の特徴および方法は、添付の特許請求の範囲に含まれる。さらには、様々な異なる態様を説明する。当然のことながら、説明する態様の各々は、単独で実装されてもよく、1つ以上のその他の記載の態様と関連付けて実装されてもよい。
下記に、いくつかの例を説明する。
例1:ユーザ機器と基地局との間でアップリンク送信スキップ機能を構成するための方法であって、アップリンク送信スキップ機能の第1構成を示すネットワーク設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドを含む第1の無線リソース制御メッセージを基地局から受信するステップと、アップリンク送信スキップ機能の第2構成を示すユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドをユーザ機器において決定するステップと、ユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドの表示を含む無線リソース完了メッセージ基地局に送信してネットワーク設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドよりも優先させるステップと、アップリンク送信スキップ機能の第2構成を用いてアップリンク送信をユーザ機器において処理するステップとを含む、方法。
例2:ユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドは、trueに設定されており、アップリンク送信スキップ機能の第2構成を用いてアップリンク送信を処理するステップは、ユーザ機器メモリバッファが基地局に送信されるデータを含む場合のみ、ユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドがtrueに設定されていることに基づいてMedia Access Control Protocol Data Unit(MAC PDU)を生成して基地局に送信するステップを含む、例1に記載の方法。
例3:ユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドはtrueに設定されており、アップリンク送信スキップ機能の第2構成を用いてアップリンク送信を処理するステップは、送信グラントが、ユーザ機器のC−RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)に宛てられている、または構成済みアップリンクグラントであり、aperiodic CSI(Channel State Information)リポートの特定の物理上りリンク共有チャネル送信要求がなく、Media Access Control Protocol Data UnitがゼロMedia Access Control Service Data Unit(MAC SDU)を含み、Media Access Control Protocol Data Unitが周期的バッファステータスリポート(BSR)のみを含み、かつ、任意のLCG(Logical Channel Group)が利用可能なデータがない、または、Media Access Control Protocol Data Unitがパティングバッファステータスリポートのみを含む場合、ユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドがtrueに設定されていることに基づいて、Media Access Control Protocol Data Unitを生成して基地局に送信することを控えるステップを含む、例1または例2に記載の方法。
例4:送信グラントまたは構成済みアップリンクグラントは、ハイブリッド自動再送要求エンティティ(HARQエンティティ)に対して示されている、例3に記載の方法。
例5:ユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドは、falseに設定されており、アップリンク送信スキップ機能の第2構成を用いてアップリンク送信を処理するステップは、アップリンク送信スキップ機能をサポートしないステップを含む、例1に記載の方法。
例6:アップリンク送信スキップ機能をサポートしないステップは、ユーザ機器のCell Radio Network Temporary Identifier(C−RNTI)に宛てられた送信グラントを受信するまたは構成済みアップリンクグラントを受信することに応答してMedia Access Control Protocol Data Unit(MAC PDU)を生成するステップと、Media Access Control Protocol Data Unitを、送信グラントまたは構成済みアップリンクグラントにおいて示される時間/周波数リソースに含めて送信するステップとを含む、例5に記載の方法。
例7:Media Access Control Protocol Data Unitは、1つ以上のMedia Access Control Service Data Unit(MAC SDU)を含む、例6に記載の方法。
例8:Media Access Control Protocol Data Unitは、周期的バッファステータスリポートまたはパティングバッファステータスリポートのみを含む、例6に記載の方法。
例9:送信グラントまたは構成済みアップリンクグラントは、ユーザ機器のハイブリッド自動再送要求エンティティ(HARQエンティティ)に対して示されている、例6〜8のいずれか1つに記載の方法。
例10:ユーザ機器と基地局との間のアップリンク送信のための方法であって、アップリンク送信スキップ機能の第1構成を示すネットワーク設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドを含む第1の無線リソース制御メッセージをユーザ機器に送信するステップと、アップリンク送信スキップ機能の第2構成を指定するユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドの表示を含む無線リソース完了メッセージをユーザ機器から受信するステップと、アップリンク送信スキップ機能の第2構成を用いることに基づいてユーザ機器と情報を交換するステップとを含む、方法。
例11:アップリンク送信スキップ機能の第2構成は、アップリンク送信スキップ機能を有効にし、ユーザ機器と情報を交換するステップは、ハイブリッド自動再送要求に対する、少なくとも1つのMedia Access Control Protocol Data Unitのアップリンク送信のスキップを想定することを含む、例10に記載の方法。
例12:第2構成を用いることに基づいてユーザ機器と情報を交換するステップは、想定されたアップリンク送信スキップに応答して、再送要求をユーザ機器に送信することを控えるステップを含む、例11に記載の方法。
例13:ネットワーク設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドが示す第1構成は、ユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドが示す第2構成とは異なり、アップリンク送信スキップ機能の第2構成を用いることに基づいてユーザ機器と情報を交換するステップは、情報を交換するステップに用いられるアップリンク送信スキップ機能を定めるために第1構成よりも第2構成を優先するステップを含む、例10〜12のいずれか1つに記載の方法。
例14:ユーザ機器装置であって、少なくとも1つのワイヤレストランシーバと、プロセッサと、プロセッサによる実行に応じて少なくとも1つのワイヤレストランシーバを用いて例1〜9に記載の方法のうちのいずれか1つを実行するようユーザ機器装置に指示するための命令を含んだコンピュータ読み取り可能な記憶媒体とを備える、ユーザ機器装置。
例15:基地局装置であって、少なくとも1つのワイヤレストランシーバと、プロセッサと、プロセッサによる実行に応じて少なくとも1つのワイヤレストランシーバを用いて例10〜13に記載の方法のうちのいずれか1つを実行するよう基地局装置を指示するための命令を含んだコンピュータ読み取り可能な記憶媒体とを備える、基地局装置。
例16:命令を含むコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、命令は、プロセッサによって実行されると、プロセッサを組み込んだ装置に、例1〜13に記載の方法のうちのいずれか1つを実行させる、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体。

Claims (15)

  1. ユーザ機器と基地局との間でアップリンク送信スキップ機能を構成するための方法であって、
    前記アップリンク送信スキップ機能の第1構成を示すネットワーク設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドを含む第1の無線リソース制御メッセージを前記基地局から受信するステップと、
    前記アップリンク送信スキップ機能の第2構成を示すユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドを前記ユーザ機器において決定するステップと、
    前記ユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドの表示を含む無線リソース完了メッセージ前記基地局に送信するステップと、
    前記アップリンク送信スキップ機能の前記第2構成を用いてアップリンク送信を前記ユーザ機器において処理するステップとを含む、方法。
  2. 前記ユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドは、trueに設定されており、
    前記アップリンク送信スキップ機能の前記第2構成を用いて前記アップリンク送信を処理するステップは、
    ユーザ機器メモリバッファが前記基地局に送信されるデータを含む場合のみ、前記ユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドがtrueに設定されていることに基づいてMedia Access Control Protocol Data Unit(MAC PDU)を生成して前記基地局に送信するステップを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記ユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドはtrueに設定されており、前記アップリンク送信スキップ機能の前記第2構成を用いて前記アップリンク送信を処理するステップは、
    送信グラントが、前記ユーザ機器のC−RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)に宛てられている、または構成済みアップリンクグラントであり、
    aperiodic CSI(Channel State Information)リポートの特定の物理上りリンク共有チャネル送信要求がなく、
    前記Media Access Control Protocol Data UnitがゼロMedia Access Control Service Data Unit(MAC SDU)を含み、
    前記Media Access Control Protocol Data Unitが周期的バッファステータスリポート(BSR)のみを含み、かつ、任意のLCG(Logical Channel Group)が利用可能なデータがない、または、前記Media Access Control Protocol Data Unitがパティングバッファステータスリポートのみを含む場合、
    前記ユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドがtrueに設定されていることに基づいて、Media Access Control Protocol Data Unitを生成して前記基地局に送信することを控えるステップを含む、請求項1または2に記載の方法。
  4. 前記送信グラントまたは前記構成済みアップリンクグラントは、ハイブリッド自動再送要求エンティティ(HARQエンティティ)に対して示されている、請求項3に記載の方法。
  5. 前記ユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドは、falseに設定されており、
    前記アップリンク送信スキップ機能の前記第2構成を用いて前記アップリンク送信を処理するステップは、
    前記アップリンク送信スキップ機能をサポートしないステップを含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記アップリンク送信スキップ機能をサポートしないステップは、
    前記ユーザ機器のCell Radio Network Temporary Identifier(C−RNTI)に宛てられた送信グラントを受信するまたは構成済みアップリンクグラントを受信することに応答してMedia Access Control Protocol Data Unit(MAC PDU)を生成するステップと、
    前記Media Access Control Protocol Data Unitを、前記送信グラントまたは前記構成済みアップリンクグラントにおいて示される時間/周波数リソースに含めて送信するステップとを含む、請求項5に記載の方法。
  7. 前記Media Access Control Protocol Data Unitは、1つ以上のMedia Access Control Service Data Unit(MAC SDU)を含む、請求項6に記載の方法。
  8. 前記Media Access Control Protocol Data Unitは、周期的バッファステータスリポートまたはパティングバッファステータスリポートのみを含む、請求項6に記載の方法。
  9. 前記送信グラントまたは前記構成済みアップリンクグラントは、前記ユーザ機器のハイブリッド自動再送要求エンティティ(HARQエンティティ)に対して示されている、請求項6〜8のいずれか1項に記載の方法。
  10. ユーザ機器と基地局との間のアップリンク送信のための方法であって、
    アップリンク送信スキップ機能の第1構成を示すネットワーク設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドを含む第1の無線リソース制御メッセージを前記ユーザ機器に送信するステップと、
    前記アップリンク送信スキップ機能の第2構成を指定するユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドの表示を含む無線リソース完了メッセージを前記ユーザ機器から受信するステップと、
    前記アップリンク送信スキップ機能の前記第2構成を用いることに基づいて前記ユーザ機器と情報を交換するステップとを含む、方法。
  11. 前記アップリンク送信スキップ機能の前記第2構成は、前記アップリンク送信スキップ機能を有効にし、
    前記ユーザ機器と情報を交換するステップは、ハイブリッド自動再送要求に対する、少なくとも1つのMedia Access Control Protocol Data Unitのアップリンク送信のスキップを想定することを含む、請求項10に記載の方法。
  12. 前記第2構成を用いることに基づいて前記ユーザ機器と情報を交換するステップは、
    前記想定されたアップリンク送信スキップに応答して、再送要求を前記ユーザ機器に送信することを控えるステップを含む、請求項11に記載の方法。
  13. 前記ネットワーク設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドが示す前記第1構成は、前記ユーザ機器設定のSkipUplinkTxDynamicフィールドが示す前記第2構成とは異なり、
    前記アップリンク送信スキップ機能の前記第2構成を用いることに基づいて前記ユーザ機器と情報を交換するステップは、
    前記情報を交換するステップに用いられる前記アップリンク送信スキップ機能を定めるために前記第1構成よりも前記第2構成を優先するステップを含む、請求項10〜12のいずれか1項に記載の方法。
  14. ユーザ機器装置であって、
    少なくとも1つのワイヤレストランシーバと、
    プロセッサと、
    前記プロセッサによる実行に応じて前記少なくとも1つのワイヤレストランシーバを用いて請求項1〜9に記載の方法のうちのいずれか1つを実行するよう前記ユーザ機器装置に指示するための命令を含んだコンピュータ読み取り可能な記憶媒体とを備える、ユーザ機器装置。
  15. 基地局装置であって、
    少なくとも1つのワイヤレストランシーバと、
    プロセッサと、
    前記プロセッサによる実行に応じて前記少なくとも1つのワイヤレストランシーバを用いて請求項10〜13に記載の方法のうちのいずれか1つを実行するよう前記基地局装置を指示するための命令を含んだコンピュータ読み取り可能な記憶媒体とを備える、基地局装置。
JP2020536795A 2019-01-11 2020-01-06 5g nrシステムにおけるアップリンク送信のための方法 Active JP7114715B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201962791599P 2019-01-11 2019-01-11
US62/791,599 2019-01-11
PCT/US2020/012381 WO2020146265A1 (en) 2019-01-11 2020-01-06 Method for uplink transmission in a 5g nr system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2021518997A true JP2021518997A (ja) 2021-08-05
JP7114715B2 JP7114715B2 (ja) 2022-08-08

Family

ID=69374428

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2020536795A Active JP7114715B2 (ja) 2019-01-11 2020-01-06 5g nrシステムにおけるアップリンク送信のための方法

Country Status (8)

Country Link
US (1) US11452128B2 (ja)
EP (1) EP3718367A1 (ja)
JP (1) JP7114715B2 (ja)
KR (2) KR20200093662A (ja)
CN (1) CN111684856B (ja)
BR (1) BR112020013486A2 (ja)
TW (2) TW202029810A (ja)
WO (1) WO2020146265A1 (ja)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3791661A1 (en) * 2018-05-09 2021-03-17 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Logical channel indicator
JP6935557B2 (ja) * 2019-08-08 2021-09-15 華碩電腦股▲ふん▼有限公司 無線通信システムにおいて、マルチサイドリンク通信を処理するための方法および装置
CN113965998A (zh) * 2020-07-21 2022-01-21 维沃移动通信有限公司 上行传输方法、装置及相关设备
KR20220104478A (ko) * 2021-01-18 2022-07-26 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 데이터 전송 스키핑을 위한 방법 및 장치
WO2023149722A1 (ko) * 2022-02-04 2023-08-10 삼성전자 주식회사 전력에 기반한 무선 통신 방법 및 전자 장치

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018064615A1 (en) * 2016-09-30 2018-04-05 Intel Corporation Capability notification for user equipment latency reduction
JP2018523378A (ja) * 2015-07-20 2018-08-16 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 無線通信システムにおける通信方法及び装置
WO2018198851A1 (ja) * 2017-04-27 2018-11-01 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および、通信方法

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104010368B (zh) * 2013-02-21 2019-03-01 中兴通讯股份有限公司 Tdd配置更新方法、装置及系统
WO2017052182A1 (en) 2015-09-22 2017-03-30 Lg Electronics Inc. Method for skipping an ul transmission in a wireless communication system and device therefor
US20170230147A1 (en) * 2016-02-05 2017-08-10 Nokia Solutions And Networks Oy Method and apparatus for implementing a retransmission scheme
CN107295678B (zh) * 2016-04-01 2022-05-13 夏普株式会社 基站、用户设备和相关方法
WO2017172165A1 (en) 2016-04-01 2017-10-05 Intel IP Corporation Uplink grant skipping indication
US10187878B2 (en) * 2016-04-01 2019-01-22 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for improving a transmission using a configured resource in a wireless communication system
US10959218B2 (en) * 2016-11-14 2021-03-23 Comcast Cable Communications, Llc Semi-persistent scheduling confirmation
US10750532B2 (en) 2016-12-07 2020-08-18 Ofinno, Llc Semi-persistent scheduling transmission selection
US11160099B2 (en) 2016-12-07 2021-10-26 Ofinno, Llc Uplink transmission skipping
US10562284B2 (en) * 2017-01-03 2020-02-18 The Boeing Company Self-indicating backing paper and methods for use
JP6915063B2 (ja) 2017-01-13 2021-08-04 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 無線リソース設定調整方法、装置およびシステム
US10218422B2 (en) 2017-03-24 2019-02-26 Qualcomm Incorporated Methods for beam switching in millimeter wave systems to manage thermal constraints
JP2020098946A (ja) * 2017-04-07 2020-06-25 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
CN110324902B (zh) * 2018-03-30 2023-06-27 华为技术有限公司 通信方法、通信装置和系统

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018523378A (ja) * 2015-07-20 2018-08-16 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 無線通信システムにおける通信方法及び装置
WO2018064615A1 (en) * 2016-09-30 2018-04-05 Intel Corporation Capability notification for user equipment latency reduction
WO2018198851A1 (ja) * 2017-04-27 2018-11-01 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および、通信方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP TS 36.331 V15.3.0 (2018-09), JPN6021046534, 27 September 2018 (2018-09-27), pages 325 - 464, ISSN: 0004646419 *
GOOGLE INC.: "Correction to uplink transmission[online]", 3GPP TSG RAN WG2 #105 R2-1902241, JPN6021046533, ISSN: 0004646420 *
GOOGLE INC.: "CR to 38.331 on MAC configuration[online]", 3GPP TSG RAN WG2 #105 R2-1900328, JPN6021046531, ISSN: 0004646421 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP3718367A1 (en) 2020-10-07
US20200404691A1 (en) 2020-12-24
TW202029810A (zh) 2020-08-01
KR20230005436A (ko) 2023-01-09
TW202226868A (zh) 2022-07-01
CN111684856A (zh) 2020-09-18
KR102505175B1 (ko) 2023-02-28
WO2020146265A1 (en) 2020-07-16
US11452128B2 (en) 2022-09-20
CN111684856B (zh) 2024-02-06
TWI820638B (zh) 2023-11-01
JP7114715B2 (ja) 2022-08-08
BR112020013486A2 (pt) 2021-09-08
KR20200093662A (ko) 2020-08-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11968633B2 (en) Relay communication method and apparatus
JP6603297B2 (ja) 通信を扱う装置及び方法
JP7114715B2 (ja) 5g nrシステムにおけるアップリンク送信のための方法
US20200068651A1 (en) Interference cancellation method and base station
EP3732933A1 (en) Full and delta configuration in a central unit-distributed unit architecture
US10708969B2 (en) Dual connectivity capability modification
WO2017049595A1 (zh) 边链路信息传输装置、方法以及通信系统
JP2018093493A (ja) ハンドオーバ後のデータ伝送を取り扱うデバイス及び方法
TW201911824A (zh) 處理承載型態改變的裝置及方法
JP2022166024A (ja) 無線アクセス技術間ハンドオーバ
TWI661743B (zh) 執行一修改程序的裝置及方法
US11057953B2 (en) Device and method of handling communications in a dual connectivity
US10455472B2 (en) Device and method of handling data transmissions in a wireless communication system
JP7101675B6 (ja) データ処理方法及び装置
US20230269053A1 (en) Data Transfer during Mobility in Layer 2 Relay
US20240114404A1 (en) Master node, communication apparatus, and communication control method

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20201020

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20201020

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20211122

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20211124

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20220124

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: 20220628

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20220727

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7114715

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150