JP2022506194A - ソースデバイスにより実行される方法、ネットワークノードにより実行される方法、宛先デバイスにより実行される方法、及びソースデバイス - Google Patents

ソースデバイスにより実行される方法、ネットワークノードにより実行される方法、宛先デバイスにより実行される方法、及びソースデバイス Download PDF

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Abstract

本開示の実施形態は、グループキャスト通信におけるフィードバックのためのリソース割当に関する。本開示の方法は、グループキャスト通信においてソースデバイスからデータを受信する複数の宛先デバイスを識別することと、複数の宛先デバイスの数が閾値より少ないことに応じて、複数の宛先デバイスによる受信と関連付けられるフィードバック送信を有効にするために、複数の宛先デバイスにリソースを割り当てることと、複数の宛先デバイスの数が閾値を超えていることに応じて、複数の宛先デバイスによる受信と関連付けられるフィードバック送信を無効にすることとを備える。宛先デバイスに対し、柔軟にリソースを割り当てることで、データ又は制御情報を紛失した宛先デバイスの識別を促し、且つリソース消費を抑制することができる。【選択図】図8

Description

本開示の実施形態は全体として、電気通信の分野に関し、具体的にはグループキャスト通信におけるフィードバックのためのリソース割当に関する。
各種電気通信規格において、自治体、国家、地域、グローバルレベルでさまざまな無線デバイスを通信可能にする共通プロトコルを提供するために、通信技術が開発されている。新たな電気通信規格の1つの例としてNEW Radio(NR)、例えば第5世代(5G)Radioアクセスが挙げられる。通信規格グループは、端末機器間の直接通信サービスを実現するために、デバイス・ツー・デバイス(D2D)通信について研究を行っている。D2D通信期間中、端末機器(ソースデバイスと称する)は、D2D端末機器(宛先デバイスと称する)のグループにデータを送信することができる。データ受信が成功したか否かに基づき、宛先デバイスはソースデバイスにフィードバック情報を提供することができる。1回の送信に複数の受信者が存在するため、データ受信が成功できたか否かに応じて、異なる宛先デバイスから、異なる情報をフィードバックしなければならない場合がある。従来のセルラ通信に適用される通信リソース割当スキームでは、D2D通信での使用に適さない可能性がある。
本開示の例示的実施形態は概して、グループキャスト通信におけるフィードバックのためのリソース割当の解決手段を提供する。
第1の態様において、リソース割当方法が提供される。該方法は、グループキャスト通信においてソースデバイスからデータを受信する複数の宛先デバイスを識別することと、受信と関連付けられるフィードバック送信のために、複数の宛先デバイスにリソースを割り当てることとを備え、該割り当てることは、第1宛先デバイスセットに特有の第1リソースセットと、第2宛先デバイスセットにより共有される第2リソースセットとを割り当てること、及び、周波数多重化モードでのフィードバック送信のために複数の宛先デバイスにより共有される第3リソースセットを割り当てること、のうち1つを備える。
第2の態様では、リソース割当方法が提供される。該方法は、グループキャスト通信においてソースデバイスからデータを受信する複数の宛先デバイスを識別することと、複数の宛先デバイスの数が閾値より少ないことに応じて、複数の宛先デバイスの受信と関連付けられるフィードバック送信を有効にするために、複数の宛先デバイスにリソースを割り当てることと、複数の宛先デバイスの数が閾値を超えていることに応じて、複数の宛先デバイスによる受信と関連付けられるフィードバック送信を無効にすることとを備える。
第3の態様では、リソース割当方法が提供される。該方法は、ソースデバイスからデータを受信する宛先デバイスが、受信と関連付けられるフィードバック送信のためのリソースセットの割当を受信することを含み、該宛先デバイス及び少なくとも1つの別の宛先デバイスは、ソースデバイスとグループキャスト通信を行い、割り当てられる前記リソースセットは、宛先デバイスに特有の第1リソースを備える第1グループ、少なくとも1つの別の宛先デバイスと共有される第2リソースセット、又は、周波数多重化モードでのフィードバック送信のために複数の宛先デバイスにより共有される第3リソースセット、のうちの1つを備える。第1リソース及び第2リソースセットは、グループキャスト通信におけるフィードバック送信のために割り当てられるリソースを備える。
第4の態様において、電子機器が提供される。該機器は、プロセッシングユニットと、プロセッシングユニットに結合され命令が記憶されているメモリとを備える。該命令は、プロセッシングユニットにより実行される場合、該機器に第1の態様にかかる方法を実行させる。
第5の態様では、電子機器が提供される。該機器は、プロセッシングユニットと、プロセッシングユニットに結合され命令が記憶されているメモリとを備える。該命令は、プロセッシングユニットにより実行される場合、該機器に第2の態様にかかる方法を実行させる。
第6の態様では、電子機器が提供される。該機器は、プロセッシングユニットと、プロセッシングユニットに結合され命令が記憶されているメモリとを備える。該命令は、プロセッシングユニットにより実行される場合、該機器に第3の態様にかかる方法を実行させる。
第7の態様では、少なくとも1つのプロセッサ上で実行される場合、少なくとも1つのプロセッサに、第1の態様の方法を実行させる命令が記憶されている、コンピュータ可読媒体が提供される。
第8の態様では、少なくとも1つのプロセッサ上で実行される場合、少なくとも1つのプロセッサに、第2の態様の方法を実行させる命令が記憶されている、コンピュータ可読媒体が提供される。
第9の態様では、少なくとも1つのプロセッサ上で実行される場合、少なくとも1つのプロセッサに、第3の態様の方法を実行させる命令が記憶されている、コンピュータ可読媒体が提供される。
本開示のその他の特徴は、以下の説明により容易に理解できるはずである。
以下、図面において本開示のいくつかの実施形態をさらに詳細に説明し、本開示の前述及びその他の目的、特徴及び利点を、さらに明らかにする。
本開示の実施形態を実施可能な通信環境のブロック図である。
本開示の1つの実施形態にかかる、グループキャスト送信におけるフィードバックのためのリソース割当のプロセスを示すフローチャートである。
本開示の別の実施形態にかかる、グループキャスト送信におけるフィードバックのためのリソース割当のプロセスを示すフローチャートである。
本開示のいくつかの実施形態にかかる、グループキャスト送信におけるフィードバックのためのリソース割当を示す模式図である。 本開示のいくつかの実施形態にかかる、グループキャスト送信におけるフィードバックのためのリソース割当を示す模式図である。 本開示のいくつかの実施形態にかかる、グループキャスト送信におけるフィードバックのためのリソース割当を示す模式図である。
本開示の別のいくつかの実施形態にかかる、グループキャスト送信におけるフィードバックのためのリソース割当を示す模式図である。 本開示の別のいくつかの実施形態にかかる、グループキャスト送信におけるフィードバックのためのリソース割当を示す模式図である。
本開示の別のいくつかの実施形態にかかる、グループキャスト送信におけるフィードバックのためのリソース割当を示す模式図である。 本開示の別のいくつかの実施形態にかかる、グループキャスト送信におけるフィードバックのためのリソース割当を示す模式図である。
本開示の1つの実施形態にかかる、グループキャスト送信におけるフィードバックのためのリソース割当のプロセスを示すフローチャートである。
本開示の別のいくつかの実施形態にかかる、グループキャスト送信におけるフィードバックのためのリソース割当のプロセスを示すフローチャートである。
本開示の別のいくつかの実施形態にかかる、グループキャスト送信におけるフィードバックのためのリソース割当を示す模式図である。
本開示の1つの実施形態にかかる、フィードバックのためのリソース割当のプロセスを示すフローチャートである。
本開示の別のいくつかの実施形態にかかる、フィードバックのためのリソース割当のプロセスを示すフローチャートである。
本開示のまた別のいくつかの実施形態にかかる、フィードバックのためのリソース割当のプロセスを示すフローチャートである。
本開示の実施形態を実施するのに適したデバイスの概略ブロック図である。
全ての図において、同一又は類似の図面符号は、同一又は類似の要素を示す。
以下、いくつかの例示的実施形態を参照して、本開示の原理を説明する。理解すべき点として、これらの実施形態は、単に説明を目的として記述され、当業者が本開示を理解し実現するのを支援するものであり、本開示の範囲に対する何らかの制限を暗示するものではない。本明細書で説明する開示内容は、以下に説明するもの以外に、他のさまざまな方法で実施可能である。
以下の説明及び請求項において、別に定義がある場合を除き、文中で使用される全ての技術・科学用語は、本開示が属する分野の当業者が通常理解するものと同じ意味を有する。
例えば、文中で使用される用語「ネットワーク機器」又は「基地局」(BS)とは、端末機器が通信可能なセル又はカバレッジを、提供又は管理可能なデバイスを指す。ネットワーク機器の例には、ノードB(NodeB又はNB)、進化型NodeB(eNodeB又はeNB)、NEW RadioアクセスにおけるNodeB(gNB)、リモートラジオユニット(RRU)、無線ヘッド(RH)、リモート無線ヘッド(RRH)、低電力ノード(例えばフェムトノード、ピコノード)等が含まれるが、これらに限定されない。議論を目的として、以下の文では、ネットワーク機器の例としてeNBを参照しつついくつかの実施形態を説明する。
文中で使用される用語「端末機器」は、無線又は有線での通信能力を有する全てのデバイスを指す。限定するものではなく例示として、端末機器は、通信機器、ユーザ端末(UE)、加入者局装置(SS)、携帯型加入者局装置、移動局(MS)、又はアクセス端末(AT)とも称することができる。端末機器は、移動電話、携帯電話、スマートフォン、IP(VoIP)電話、ワイヤレスローカルループ(Wireless local loop)電話、タブレットPC、ウェアラブル端末機器、携帯情報端末(PDA)、携帯コンピュータ、デスクトップコンピュータ、例えばデジタルカメラ等の画像取込端末デバイス、ゲーム端末機器、音楽保存再生装置、車載無線端末機器、無線エンドポイント、モバイルステーション、ラップトップ組込型機器(LEE:laptop embedded equipment)、ラップトップ搭載型機器(LME:laptop-mounted equipment)、USBドングル、スマートデバイス、無線カスタマ構内設備(CPE:Customer-provided equipment)等を含むことができるが、これらに限定されない。また、用語「端末機器」、「通信機器」、「端末」、「ユーザ端末」及び「UE」は、以下の説明では互換的に使用することができる。
本明細書で論じる通信としては、適切な規格のいずれに適合していてもよく、それにはNEW Radioアクセス(NR)、ロングタームエボリューション(LTE)、LTE エボリューション、LTE-アドバンスト(LTE-A:LTE-Advanced)、広帯域符号分割多元接続(WCDMA(登録商標))、符号分割多元接続(CDMA)、cdma2000、及び移動通信用グローバルシステム(GSM:Global System for Mobile Communications)等が含まれ得るが、これらに限定されない。また、通信は、現在既知の又は将来開発される任意の世代の通信プロトコルに基づき、実行することができる。通信プロトコルの例として、第1世代(1G)、第2世代(2G)、2.5G、2.75G、第3世代(3G)、第4世代(4G)、4.5G、第5世代(5G)の通信プロトコルが含まれるが、これらに限定されない。本明細書で説明する技術は、前述の無線ネットワーク及び無線技術並びに他の無線ネットワーク及び無線技術において用いることができる。
文中で使用される場合、文脈上で他に明記していない限り、単数形式である「1つの(a)」、「1つの(an)」及び「該(the)」は、複数形式を含むことを意図する。用語「含む/備える(includes)」及びその変形は、「…を含むが、これらに限定されない」ことを示す、開放式の用語であると理解されるべきである。用語「…に基づいて」は、「少なくとも部分的に基づく」と理解されるべきである。用語「1つの実施形態」及び「実施形態」は、「少なくとも1つの実施形態」と理解されるべきである。用語「他のいくつかの実施形態」は、「少なくとも1つの他の実施形態」と理解されるべきである。用語「第1」、「第2」等は、異なるか又は同一の対象を示すことができる。以下の文中では、その他の定義(明示又は暗示の)も含むことができる。
いくつかの例示において、値、プロシージャ又は装置は、「最適」、「最低」、「最高」、「最小」、「最大」等と称される。理解すべき点として、こうした説明は、使用される複数の機能の代替手段の中から、選択可能であると示すことを意図しており、こうした選択は、他の選択と比べて、より優れていたり、より小さかったり、より高かったり、又は他の態様ではより好ましかったりする必要はない。
図1は、本開示を実現可能な例示的通信ネットワーク100を示す。ネットワーク100において、複数の端末機器120、130-1~130-4は、D2D又はサイドリンク(sidelink)通信を互いにサポートすることができる。これは、端末機器間でデータ及び/又は制御情報を送信できることを表す。サイドリンク通信において、文中、情報を送信する端末機器をソースデバイス、送信デバイス、送信機又は送信者と称し、これらの用語は文中で互換的に使用可能である。また、文中では、情報を受信可能な端末機器を、宛先デバイス、受信デバイス、受信機又は受信者と称し、これらの用語は文中で互換的に使用可能である。
宛先デバイスの数又は送信の特定の目標に応じて、サイドリンク通信は、タイプの異なるユニキャスト、ブロードキャスト及びグループキャスト/マルチキャストに分類することができる。グループキャスト通信の例示は、図1に示される。ここで、端末機器120は複数の端末機器130-1~130-4にデータを送信する。該例示では、グループキャスト通信において、端末機器120がソースデバイスであり、端末機器130-1~130-4が宛先デバイスである。議論を目的として、以下では宛先デバイス130-1~130-4を、宛先デバイス130と総称するか、又は単独で宛先デバイス130と称する。図1に示す一対複数の通信モードは、グループキャスト/マルチキャスト通信とも称せられ、ソースデバイス120及び全ての宛先デバイス130が、グループ104を形成する。
ソースデバイス120からのデータの受信が成功したか否かに応じて、宛先デバイス130は、データ受信が成功か失敗かを示すために、対応するフィードバック情報を送信しなければならない場合がある。例えば、否定応答(NACK)フィードバックは、データ受信が失敗したことを示すことができ、肯定応答(ACK)フィードバックは、宛先デバイス130でのデータ受信が成功したことを示すことができる。フィードバック情報は、ソースデバイス120がデータを再送すべきか決定する際、例えばハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロシージャにおいて、特に有用である。データ送信及びフィードバック送信のリソースは、サイドリンク制御情報(SCI)において割り当て、宛先デバイス130に示すことができ、これによって宛先デバイス130は、ソースデバイス120から送信されたデータをどこで検出し、ソースデバイス120に対しフィードバック情報をどこで送信するかを知ることができる。
ネットワーク100は、サービスカバレッジ(セル104と称する)を有するネットワーク機器110を含むものとして示されている。図1の例示において、端末機器120及び130-1~130-4は、ネットワーク機器110のセル104内にあるものとして示されている。しかしながら他の例示では、端末機器120及び130-1~130-4のうち1つ又は複数の端末機器は、セル104外に存在してもよい。端末機器120及び130-1~130-4間の通信は、ネットワーク機器110により制御又はアシストすることができる。例えば、ネットワーク機器110は、端末機器120及び130-1~130-4のうち1つ又は複数の端末機器に対し、グループキャスト通信に関する制御情報を送信することができる。したがって、図示されていないが、ネットワーク機器110は、端末機器120及び130-1~130-4のうち1つ又は複数の端末機器と通信してもよい。
理解すべき点として、ネットワーク機器及び端末機器の数は、単に説明を目的としたものであり、何らかの限定を暗示するものではない。ネットワーク100は、本開示の実現に適した任意の数のネットワーク機器及び端末機器を含むことができる。さらに理解すべき点として、グループキャストセッションでは、端末機器120がソースデバイスとして示され端末機器130が宛先デバイスとして示されているが、いずれかの端末機器130は、他のデバイスに送信するデータを有する場合、ソースデバイスになり得る。また、端末機器120は、他のデバイスからデータを受信することが予期される場合、宛先デバイスになり得る。いくつかの実現形態では、デバイス120及び130は、半二重モードで動作するため、D2D通信中に一度にデータを受信または送信することができる。他のいくつかの実現形態では、D2D通信に関与するデバイス120及び130の一部または全部に対し、半二重の制約はない。
前述のように、ソースデバイスとのグループキャスト通信において、フィードバック送信用のリソースを複数の宛先デバイスに割り当てる必要がある。直接的な解決手段は、宛先デバイスに特有の個別のリソースを割り当て、フィードバック送信を行うことである。グループキャスト通信において恐らく大量の宛先デバイスが存在することを考慮すると、リソース消費が比較的多い可能性があり、これは使用可能リソースが有限である使用状況では、とりわけ望ましくない。代替的な解決手段において、限られた数のリソースがフィードバック送信のために割り当てられると、ソースデバイスにとって、どの宛先デバイスがデータ送信を受信できないかを識別することが困難になる可能性がある。宛先デバイスでのデータ受信の失敗は、データ復号化の失敗によって引き起こされるか、又は、いつ及び/若しくはどこでデータを検出するかを識別する制御情報の欠如によって引き起こされる可能性が高い。宛先デバイスから適切なフィードバックが受信されないと、ソースデバイスがデータを再送すべきかを決定することは難しい。
本開示の例示的実施形態によれば、グループキャスト通信におけるフィードバックのためのリソース割当の解決手段が提供される。該解決手段では、複数の宛先デバイスが、ソースデバイスからデータを受信するために、グループキャスト通信を行う。受信と関連付けられるフィードバック送信のために、複数の宛先デバイスにリソースが割り当てられる。リソースの割当は、第1宛先デバイスセット特有の第1リソースセット、及び、第2宛先デバイスセットにより共有される第2リソースセットを割り当てることと、周波数多重化モードでのフィードバック送信のために複数の宛先デバイスにより共有される第3リソースセットを割り当てることとを備える。宛先デバイスに対し、柔軟にリソースを割り当てることで、データ又は制御情報を紛失した宛先デバイスの識別を促し、且つリソース消費を抑制することができる。
以下、図2Aを参照しつつ本開示の原理及び実施形態を詳細に説明する。図2Aは、本開示の1つの実施形態にかかる、グループキャスト送信におけるフィードバックのためのリソース割当のプロセス200を示す。議論を目的として、図1を参照しつつプロセス200を説明する。プロセス200は、図1のソースデバイス120及び複数の宛先デバイス130に関わることができる。本実施形態では、ソースデバイス120が、フィードバック用のリソース割当を制御する。
ソースデバイス120は、グループキャスト通信においてソースデバイスからデータを受信する複数の宛先デバイス130を識別する(205)。宛先デバイス130は、宛先デバイス130-1~130-4を含み、D2Dの発見又は通信プロシージャにおいて発見され、通信のために端末機器120とグループセッションを確立することができる。グループセッションにおいて、端末機器120は、送信するデータを有する端末機器であり、宛先デバイス130は、データを受信する宛先である。前述のように、図1には4つの宛先デバイス130が示されているが、ソースデバイス120とのグループセッションでは、より多くの、又はより少ない宛先デバイスを含むことができる。ソースデバイス120は、データが送信される各宛先デバイス130を識別することができる。
ソースデバイス120は、複数の宛先デバイス130に、受信と関連付けられるフィードバック送信のために、リソースを割り当てる(210)。リソースは、宛先デバイス130に、ソースデバイス120からのデータの受信結果に関するフィードバック情報を送信するために割り当てられる。いくつかの実施形態において、フィードバック送信用のリソース割当は、サイドリンク制御情報(SCI)において送信することができる。いくつかの実施形態において、フィードバック送信用のリソース割当は、例えばSCIにおいて、データ送信用のリソース割当と共に、宛先デバイス130に示すことができる。リソース割当は、物理層シグナリングを動的に使用するか、又は高レイヤシグナリングを半動的に使用して宛先デバイス130に示すことができる。
本開示の実施形態では、ソースデバイス120にとって、フィードバック送信用のリソースを割り当てるために、いくつかの方法がある。いくつかの実施形態において、1つ又は複数の特有リソースが1つ又は複数の特定の宛先デバイス130に割り当てられ、1つ又は複数の他のリソースが他の宛先デバイス130によって共有される。他の実施形態では、異なるタイプのフィードバック情報(例えば、NACKフィードバック及びACKフィードバック)の送信用に、異なるリソースが割り当てられ、異なるリソースが複数の宛先デバイス130により共有される。別のいくつかの実施形態では、データの異なる部分の受信と関連付けられるNACKフィードバックの送信用に、異なるリソースが割り当てられる。文中で使用される異なるリソースとは、時間領域、周波数領域及びコード領域の少なくとも1つにおいて重複しないリソースであり得る。以下、前述の実施形態を詳細に説明する。
各宛先デバイス130には、1つのリソースセットが割り当てられる。該リソースセットは、該宛先デバイスに特有のものであるか、又は、一つ又は複数のタイプのフィードバック送信用に1つ又は複数の他の宛先デバイス130と共有される。割り当てられるリソース及びデータの受信状態に応じて、宛先デバイス130は、ソースデバイス120へのフィードバック送信を実行する(215)。宛先デバイス130は、あるリソース上で、ソースデバイス120からのデータを検出することを試みる。データが検出されたリソースが正確か否か、及び/又は、リソース上で検出された(複数の)信号の復号化が成功できるか否か、に応じて、1つ又は複数の宛先デバイス130は、データの一部若しくは全ての受信に成功するか、又は、データの一部若しくは全てを受信に失敗する場合がある。したがって、データの受信状態には、受信が成功した状態又は受信が失敗した状態が含まれる。
ACKフィードバックは、宛先デバイスでの受信の成功を示すために用いることができ、一方、NACKフィードバックは、宛先デバイスでの受信の失敗を示すために用いることができる。グループキャスト送信のいくつかの実施形態では、ACKフィードバックを示すために特定の信号を指定することができ、また、NACKフィードバックを示すために特定の異なる信号を指定することができる。例えば、各宛先デバイス130によりフィードバックされる特定の信号は、データの受信のエネルギー又は電力を示すことができる。受信のエネルギー又は電力に応じて、ソースデバイス120は、データの受信が成功したかどうかを決定することができる。
割り当てられる(特有又は共有)リソースは、ACKフィードバック及びNACKフィードバックのうちの1つ又は両方の送信に用いられる1つ又は複数のリソースを備えることができる。したがって、グループキャスト通信における宛先デバイス130がソースデバイス120からのデータを検出できず、且つ、割り当てられた(複数の)リソースに受信失敗状態でのNACKフィードバック送信に用いられる(複数の)リソースが含まれる場合、該宛先デバイス130は、割り当てられた(複数の)リソースを用いてソースデバイス120にNACKフィードバックを送信することができる。グループキャスト通信における宛先デバイス130がソースデバイス120からの全てのデータの検出に成功し、且つ、割り当てられたリソースに受信成功状態でのACKフィードバック送信に用いられる(複数の)リソースが含まれる場合、該宛先デバイス130は、割り当てられた(複数の)リソースを用いてソースデバイス120にACKフィードバックを送信することができる。
いくつかの実施形態において、いずれか1つの宛先デバイス130でデータ受信が成功しなかった場合、ソースデバイス120は、データを再送することができる。したがって、NACKフィードバックは、ソースデバイス120がデータ再送が必要か否かを決定する際の1つの重要な要素である。リソース割当では、一部又は全ての宛先デバイス130に対して、NACKフィードバック送信のためだけに、1つ又は複数のリソースを割り当てることができる。この場合、これらの宛先デバイス130がソースデバイス120からの全てのデータの検出に成功した場合、フィードバック情報を送信する必要はない。
以上、ソースデバイス120により制御されるリソース割当プロセスについて説明をした。他のいくつかの実施形態において、リソース割当は、ソースデバイス120及び宛先デバイス130が位置するネットワーク機器110によって制御することができる。図2Bは、本開示の1つの実施形態にかかる、グループキャスト送信におけるフィードバックのためのリソース割当プロセス202のフローチャートを示す。議論を目的として、図1を参照しつつプロセス202を説明する。プロセス202は、図1のネットワーク機器110、ソースデバイス120及び複数の宛先デバイス130に関わることができる。
プロセス202において、ネットワーク機器110は、宛先デバイス130のフィードバック送信のためのリソース割当を制御する。ネットワーク機器110は、グループキャスト通信においてソースデバイス120からデータを受信する複数の宛先デバイス130を識別する(220)。宛先デバイス130は、例えばソースデバイス120から提供される情報によって決定され得る。いくつかの実施形態において、グループキャスト通信は、ネットワーク機器120に制御されるか、又はネットワーク機器120によりアシストされる。したがって、ネットワーク機器120は、グループキャスト通信においてどのデバイス120がデータ受信に関与しているかに関する情報を有する。
ネットワーク機器110は、複数の宛先デバイスに、受信と関連付けられるフィードバック送信のためのリソースを割り当てる(225)。ネットワーク機器110により実行されるリソース割当は、以下に詳述するように、前述のソースデバイス120により実行されるリソース割当と同様であり得る。図2Bに示すように、リソース割当は、ネットワーク機器110から宛先デバイス130に直接示すことができ、又は、先にソースデバイス120に送信してから宛先デバイス130に転送することができる。
ソースデバイス120とのグループキャスト通信におけるフィードバック送信のために割り当てられるリソースを利用して、宛先デバイス130は、割り当てられるリソース及びデータの受信状態に基づき、フィードバック送信を実行する(230)。それぞれの宛先デバイス130でのフィードバック送信は、リソース割当がどのデバイスによって制御されるかに関わらず、いずれも同じである。
以上、グループキャスト送信におけるフィードバックのためのリソース割当の全体的なプロセスをいくつか説明した。理解すべき点として、他のいくつかの実施形態において、リソース割当は、通信ネットワーク100におけるネットワーク機器110及びソースデバイス120以外の他の実体により制御されてもよい。本開示の実施形態の範囲は、これに限定されない。以下、プロセス200又はプロセス202におけるリソース割当のいくつかの詳細な実施形態について論じる。
前述のように、いくつかの実施形態において、いくつかの宛先デバイス130用に特有リソースが割り当てられ、他のいくつかの宛先デバイス130用に共有リソースが割り当てられる。より具体的には、第1リソースセットが、第1宛先デバイスセット130に特有のものとして割り当てられ、第2リソースセットが、第2宛先デバイスセット130に共有されるように割り当てられる。第1セットにおける各宛先デバイス130は、1つ又は複数の特有リソースを有することができ、該特有リソースは、デバイス特有リソースと称することができる。デバイス特有リソースは、特定の宛先デバイス130のみが使用することができ、ACKフィードバック又はNACKフィードバックの送信に用いることができる。
第2セットにおける各共有リソースは、第2宛先デバイスセット130のいずれか1つが使用することができる。共有リソースは、第2宛先デバイスセット130が、いずれかのタイプのフィードバック情報の送信に用いることができる。すなわち、第2セットにおけるリソースは、フィードバック情報のタイプに特有のものであるが、宛先デバイス130により共有される。例えば、共有リソースを、NACKフィードバック送信用のみに割り当てることができる。他の状況では、宛先デバイス130は、共有リソースにおいてのみACKフィードバックを送信してもよい。1つ又は複数の共有リソースを割り当てることで、割り当てられるリソースの総数が、グループ102の宛先デバイス130の数を超えることはない。
時間領域及び周波数領域のうちの少なくとも1つにおいて、第1リソースセット及び第2リソースセットは、互いに重複しなくてもよい。いくつかの実施形態では、第1セット又は第2セット内のリソースは、時間領域、周波数領域及びコード領域のうち1つ又は複数において一部又は全部が重複してもよい。いくつかの実施形態において、第2共有リソースセットは単一スロットに存在してもよい。第1リソースセットが単一スロットに存在してもよい。
いくつかの実施形態において、割り当てられるリソースの数(以下の文では第1の数と称する)を設定することができる。ある1つの実施形態において、割り当てられるリソースの第1の数は、グループキャスト通信用の使用可能リソースに基づき決定することができる。グループキャスト通信用のリソースプールは、使用が認められる時間、周波数及び/又はコードリソースにより決めることができる。リソースプールにおける使用可能リソースは、時間に伴い変化してもよい。リソースプールにおいて、より多くのリソースが使用可能であれば、より多い数の割当リソースを割り当てることができる。そうでなければ、少ない数の割当リソースを割り当てることができる。他のいくつかの実施形態では、グループキャストセッション毎に、第1の数の割当リソースを設定することができる。いくつかの実施形態では、リソースプールに、第1の数のデバイス特有リソースを予め設定することができる。
いくつかの実施形態では、第1セットにおけるデバイス特有リソースの数(以下、第2の数と称する)を設定することができ、割り当てられるリソースの第1の数に基づき決定することができる。1つの例示では、割り当てられるリソースの特定部分を、デバイス特有リソースとして用いることができる。代替として、割り当てられる所定の数のリソースを、共有リソースとして用い、残りのリソースをデバイス特有リソースとして用いてもよい。
ACK及びNACKフィードバックの両方に用いるために、1つの宛先デバイス130に対し1つの特有リソースを割り当てる場合、第1セットにおける宛先デバイスの数は、デバイス特有リソースの第1の数と同じである。異なるタイプのフィードバック用に、1つ以上の特有リソースを1つの宛先デバイス130に割り当ててもよい。また、第1セットにおける宛先デバイスの数を、デバイス特有リソースの第1の数に基づき、それに応じて決定してもよい。
いくつかの実施形態では、共有リソースとして単一リソースが割り当てられる。R個の異なるリソースをフィードバック送信用に割り当てると設定した場合、1つの例示では、(R-1)個のリソースを(R-1)個の宛先デバイス130のデバイス特有リソースとして割り当てることができる。残りの1つのリソースは、他の宛先デバイス130が共有することができる。図3Aはこのような例示を示すもので、リソース310及び312は、ACK及びNACKフィードバックの両方を送信するために、宛先デバイス130-1及び130-2に特有のものとして割り当てられている。残りのリソース320は、残りの宛先デバイス130-3及び130-4により共有されるように割り当てられる。宛先デバイス130-3及び130-4のうちの1つ又は両方が、ソースデバイス120からデータを受信できない場合、それらは共有リソース320を用いて、NACKフィードバック送信を選択することができる。
いくつかの実施形態において、第1セットにおけるデバイス特有リソースの数及び/又は第2セットにおける共有リソースの数を、予め決定し固定しておき、割り当てられるリソースの数が変更されないようにすることができる。いくつかの例示において、この2つの数のうちそれぞれの数は、1以上であり得る。リソース消費をさらに抑制するために、1つの具体的な例示では、宛先デバイス130に割り当てるために、単一のデバイス特有リソースを第1セットに含めることができる。代替として又は追加で、残りの宛先デバイス130に割り当てるために、第2セットに単一リソースを含めてもよい。例えば、図3Bに示すように、宛先デバイス130-1に特有のものとしてリソース310のみが割り当てられて、NACK/ACKフィードバック送信に用いられ、リソース320がグループ102の宛先デバイス130-2~130-4に共有される。リソース310及び320は、時間領域又は周波数領域において重複しなくてもよい。
他のいくつかの実施形態において、第2共有リソースセットは、データの異なる部分の受信と関連付けられるフィードバック送信のための異なるリソースを備えることができる。ある宛先デバイス130において、データの1つ又はいくつかの部分が、正常に受信できない場合がある。よって、第2セットにおける異なるリソースを、データの異なる部分のフィードバック送信に特有のものとすることができる。第2セットにおけるリソースの数は、特定のフィードバックが提供されるデータ部分の数に基づき、決定することができる。いくつかの実施形態において、異なる部分は、異なるコードワードを含む。ソースデバイス120は、データを、異なるコードワードに符号化し、グループ102の宛先デバイス130に送信することができる。D2D通信の例示において、通常は2つのコードワードを送信する。
第2セットにおける共有リソースは、データの特定部分の受信状態を示すために、特定タイプのフィードバック情報用に割り当てることができる。図3Cはこのような例示を示す。宛先デバイス130-1に割り当てられるデバイス特有リソース310の他に、リソース322が、データの第1コードワードの受信と関連付けられるNACKフィードバック送信用に割り当てられ、リソース324が、データの第2コードワードの受信と関連付けられるNACKフィードバック送信用に割り当てられる。リソース322及び324は、宛先デバイス130-2~130-4により共有される。リソース310、322及び324のうち少なくとも1つのリソースは、時間領域及び/又は周波数領域において他のリソースと重複しない。
宛先デバイス130-2~130-4の各宛先デバイスについて、該宛先デバイスでデータチャネル上の第1コードワードの復号化が成功しなかった場合、リソース322において、例えば第1特定信号のようなNACKフィードバックを送信することができる。宛先デバイスで第2コードワードの復号化が成功しなかった場合、リソース324において、例えば第2特定信号のようなNACKフィードバックを送信することができる。宛先デバイス130から、リソース322及び324において、NACKフィードバックのための同じか又は異なる信号を送信することができる。
以上で論じた実施形態において、第1セットの特定数の宛先デバイス130には、デバイス特有リソースを割り当てることができる。ソースデバイス120又はネットワーク機器110は、ランダム方式により、又はいくつかの影響要素を考慮することにより、グループ102から第1宛先デバイスセット130を選択することができる。いくつかの実施形態において、第1宛先デバイスセット130は、宛先デバイス130とソースデバイス120との距離に基づき、グループ102から選択することができる。第1宛先デバイスセット130は、第2セットの残りの宛先デバイス130と比べて、より長い距離を有してもよい。したがって、宛先デバイス130のソースデバイス120からの距離が長くなるほど、その宛先デバイス130に、フィードバック送信用の特有リソースを割り当てる可能性が高くなる。単一のデバイス特有リソースを割り当てるいくつかの実施形態では、比較的長い距離又は最長距離を有する単一の宛先デバイス130を選択することができる。
代替又は追加として、第1宛先デバイスセット130は、宛先デバイス130とソースデバイス120とのリンクの品質に基づき選択されてもよい。第1宛先デバイスセット130は、第2セットの残りの宛先デバイス130と比べ、チャネル状態がより劣る場合がある。したがって、宛先デバイス130のチャネル状態が劣るほど、その宛先デバイス130に、フィードバック送信用の特有リソースを割り当てる可能性が高くなる。リンクの品質は、各種要素に基づき測定することができる。各種要素には、参照信号受信電力(RSRP)、信号雑音比(SNR)、信号電力対[雑音電力+干渉電力]比(SINR)、及び、宛先デバイス130とソースデバイス120との間の送信チャネルに関する他の測定要素が含まれるが、これらに限られない。こうした要素を、リンクの品質を示すために測定し定量化することができる。単一のデバイス特有リソースを割り当てるいくつかの実施形態では、比較的低い品質又は最も低い品質を有する単一の宛先デバイス130を、選択することができる。
いくつかの実施形態において、第1宛先デバイスセット130の各宛先デバイス、例えば図3Aの例示における宛先デバイス130-1又は130-2について、ソースデバイス120にNACK又はACKフィードバックを送信する他に、宛先デバイス130は、該宛先デバイス130とソースデバイス120とのリンクの品質を示す指示を送信することもできる。いくつかの例示において、該指示は、制御情報(例えばデータ送信用のリソース割当)をその宛先デバイス130に送るための制御チャネルの特定品質を示すことができる。制御チャネルは、共有制御物理チャネル(PSCCH:Physical Shared Control Channel)又は制御情報を送信可能な他の任意の制御チャネルであり得る。いくつかの実施形態において、該指示は、デバイス特有リソースを用いてフィードバックと共に送信することができる。
リンクの品質は、第2共有リソースセットにおいてNACKフィードバックがない原因を、ソースデバイス120が決定するのに役立つことができる。例えば、リンクの品質が低いと示された場合、例えば、所定の閾値より低いと示された場合、ソースデバイス120はこれに基づき、低品質のリンクの宛先デバイス130がデータ受信及びフィードバック送信用のリソース割当の受信に成功したので、他の宛先デバイス130がリソース割当をすでに受信した確率は高いと決定することができる。したがって、全ての第2宛先デバイスセット130がデータ受信に成功したことを間接的に示すことができるため、NACKフィードバックを送信する必要がない。他のいくつかの状況では、リンクの品質が高いと示された場合、例えば、所定の閾値より高いと示された場合、いくつかの宛先デバイス130は恐らく、データ受信及び/又はフィードバック送信についてのリソース割当を受信できないため、第2共有リソースセットを用いて何らかのフィードバックを送信することができる。データ受信が確実に成功するように、ソースデバイス120はしばらくした後、データを再送することができる。
いくつかの実施形態において、第2宛先デバイスセット130(例えば図3Aの例示における宛先デバイス130-3又は130-4)は、周波数多重化モードで第2共有リソースセットを使用することができる。第2共有リソースセットは、周波数領域において複数のリソースサブセットに分割することができる。その後、第2セットの各宛先デバイス130は、これらのリソースサブセットの1つを選択して、フィードバック情報を送信することができる。サブセット数は、例えばソースデバイス120又はネットワーク機器110により予め設定することができる。
1つの実施形態において、リソースサブセットの1つは、第2セットにおける宛先デバイス130に割り当てられる予め定義されたインデックス、及びリソースサブセットの数に基づき、該宛先デバイス130により選択することができる。例示として、グループ102の全ての宛先デバイス130に、予め定義されたインデックス、例えば0~Mが割り当てられる。第2リソースセットがS個のサブセットに分割されたと仮定すると、各サブセットには0~S-1のインデックスが付される。したがって、第2セットにおいてインデックスがmである宛先デバイス130は、インデックスがmod(m,S)と等しいサブセットを選択することができる。この方法により、いくつかのサブセットでのフィードバック送信の混雑を回避することができる。理解すべき点として、宛先デバイス130が使用するリソースサブセットは、宛先デバイス130のインデックス及びリソースサブセットの数に基づき、他の方法により選択してもよい。他の実施形態では、第2セットの各宛先デバイス130が、リソースサブセットの1つをランダムに選択してもよい。
リソース割当では、デバイス特有リソース及び共有リソースの両方を割り当てる代わりに、リソースセット(第3リソースセットと称する)を、グループ103の全ての宛先デバイス130が共有するように割り当てることができる。
いくつかの実施形態において、第3リソースセットは、異なるタイプのフィードバック情報の送信のための異なるリソースを備える。特に、1つ又は複数のリソースをNACKフィードバック送信用に割り当て、他の1つ又は複数のリソースをACKフィードバック送信用に割り当てることができる。時間領域において、NACKフィードバック送信用に割り当てられるリソースを、ACKフィードバック送信用に割り当てられるリソースの前にすることができる。こうすれば、ソースデバイス120は常に、NACKフィードバックの受信の有無を先に検出することができる。任意のNACKフィードバックの検出はいずれもデータ再送のトリガーとなり得るため、ソースデバイス120は、前のリソースの第3セットにおいてNACKフィードバックが検出されれば、その後は恐らく、後続リソースのフィードバック情報を検出する必要がなく、これによってソースデバイス120での信号検出及び算出のコストを節約することができる。
1つの実施形態において、第3リソースセットでは、1つのリソースをNACKフィードバック送信用に割り当て、別のリソースをACKフィードバック送信用に割り当てることができる。図4Aはこのような実施形態を示す。ここで、リソース410は宛先デバイス130-1~130-4により、NACKフィードバック送信用に共有され、リソース420は宛先デバイス130-1~130-4によりACKフィードバック送信用に共有される。
他のいくつかの実施形態では、第3セットにおいて、データの異なる部分の受信と関連付けられるフィードバック送信のために、異なるリソースを割り当てることができる。したがって、第2セットの異なるリソースは、データの異なる部分のフィードバック送信に特有のものとすることができる。第3セットのリソースの数は、以下のようなデータ部分の数に基づき決定することができ、これらのデータ部分に対して特定のフィードバックを提供することができる。前述のように、異なる部分は、異なるコードワードを含む。ソースデバイス120は、データを異なるコードワードに符号化し、グループ102の宛先デバイス130に送信することができる。
D2D通信の例示において、通常は2つのコードワードを送信する。したがって、第3セットには2つのリソースを割り当てることができ、各リソースは、2つのコードワードのうちの1つについてのNACKフィードバック送信に用いられる。図4Bは、データの第1コードワード及び第2コードワードの受信とそれぞれ関連付けられるNACKフィードバック送信のために、2つのリソース412及び414が割り当てられることを示す。リソース412及びリソース414は両方とも、リソース420の前のスロットに位置する。
宛先デバイス130-1~130-4のそれぞれについて、該宛先デバイスでデータチャネルの第1コードワードの復号化が成功しなかった場合、リソース412において、例えば第1特定信号のようなNACKフィードバックを送信することができる。宛先デバイスによる第2コードワードの復号化が成功しなかった場合、リソース414において、例えば第2特定信号のようなNACKフィードバックを送信することができる。宛先デバイス130から、リソース412及び414において、NACKフィードバック用の、同じか又は異なる信号を送信することができる。
いくつかの実施形態において、第3リソースセットが宛先デバイス130によって共有されるため、これらの宛先デバイス130は、第3リソースセットを周波数多重化モードでのフィードバック送信に用いることができる。より具体的には、第3共有リソースセットは、周波数領域において複数のリソースサブセットに分割することができる。必要であれば、宛先デバイス130は、NACKフィードバックを送信するために、リソースサブセットの1つを選択することができる。分割されるサブセット数は、例えばソースデバイス120又はネットワーク機器110により予め設定することができる。
1つの実施形態において、リソースサブセットは、各宛先デバイス130に割り当てられる予め定義されたインデックス、及びリソースサブセットの数に基づき、該宛先デバイス130により選択することができる。例示として、グループ102の全ての宛先デバイス130に、予め定義されたインデックス、例えば0~Mが割り当てられる。第3リソースセットがS個のサブセットに分割されたと仮定すると、各サブセットには0~S-1のインデックスが付される。したがって、インデックスがmである宛先デバイス130は、インデックスがmod(m,S)と等しいサブセットを選択することができる。この方法により、いくつかのサブセットでのフィードバック送信の混雑を回避することができる。理解すべき点として、宛先デバイス130が使用するリソースサブセットは、宛先デバイス130のインデックス及びリソースサブセットの数に基づき、他の方法により選択してもよい。他の実施形態では、各宛先デバイス130は、リソースサブセットの1つをランダムに選択してもよい。
データの異なる部分の受信と関連付けられるNACKフィードバック送信のために、第3セットの異なるリソースが割り当てられるいくつかの実施形態では、データの部分ごとにリソースを分割することができる。例えば、リソース412及びリソース414は周波数領域において、第1の数のリソースサブセットと、第2の数のリソースサブセットとにそれぞれ分割される。宛先デバイス130が第1の部分を受信できない場合、宛先デバイス130は第1の数のサブセットの1つを選択してNACKフィードバックを送信し、宛先デバイス130が第2の部分を受信できない場合、宛先デバイス130は第2の数のサブセットの1つを選択してNACKフィードバックを送信することができる。
いくつかの実施形態において、第3リソースセットは、NACKフィードバック送信用の1つ又は複数のリソースのみを含んでもよい。図5Aに示す例示では、第3リソースセットは、NACKフィードバック送信用に宛先デバイス130-1~130-4により共有される1つのリソース510のみを備えることができる。別の例示では、第3リソースセットは、データの異なる部分の受信と関連付けられるフィードバック送信のための異なるリソースを備えることができる。図5Bに示すように、NACKフィードバック送信用のリソース512及びリソース514はそれぞれ、データの第1コードワード及び第2コードワードの受信に関連付けられる。NACKフィードバック送信のみに特有の第3共有リソースセットも、周波数多重化モードにおいて使用することができる。
割り当てられるリソースの数が変更可能ないくつかの実施形態では、ソースデバイス120又はネットワーク機器110が、フィードバック送信の有効化又は無効化を制御することができる。図6Aは、本開示の別のいくつかの実施形態のフローチャートを示す。該フローチャートは、グループキャスト送信におけるフィードバックのためのリソース割当プロセス600を示す。議論を目的として、図1を参照しつつプロセス600を説明する。プロセス600は、図1のソースデバイス120及び複数の宛先デバイス130に関わることができる。本実施形態では、ソースデバイス120が、フィードバック用のリソース割当を制御する。
ソースデバイス120は、グループキャスト通信においてソースデバイスからデータを受信する複数の宛先デバイス130を識別する(605)。宛先デバイスの識別は、プロセス200で説明したものと同様であり、簡潔にするために、ここでは説明を繰り返さない。
ソースデバイス120は、複数の宛先デバイス130の数が閾値を超えているかどうかを決定する(610)。この数が閾値より少ないと決定した場合、ソースデバイス120は、複数の宛先デバイス130の受信と関連付けられるフィードバック送信を有効にするために、複数の宛先デバイス130にリソースを割り当てる(615)。そうでない場合、ソースデバイス120は、複数の宛先デバイス130の受信と関連付けられるフィードバック送信を無効にする(615)。
グループキャスト通信における宛先デバイス130の数は、変更可能である。宛先デバイス130のこの数は、特に、割り当てられるリソースの数が宛先デバイス130の数に基づく場合、リソース割当に影響を与える。いくつかの状況では、リソースセットは、複数の宛先デバイス130に特有のものとして割り当てられる。つまり、グループ102の各宛先デバイス130は1つ又は複数の特有リソースを有する。したがって、割り当てられるリソースの数は、複数の宛先デバイス130の数に基づいており、異なるグループキャストセッションでのグループキャスト通信に応じて変化し得る。図7は、宛先デバイス130-1~130-4の各宛先デバイスが、リソース710、712、714及び716のうちの1つの特有リソースを有する例を示す。
グループ102の宛先デバイス130の数が増加するのに伴い、フィードバック送信用に、より多くの特有リソースを割り当てることができる。リソース消費を抑制するために、宛先デバイス130の数が閾値を超える場合は、グループキャスト通信においてフィードバック送信を有効にしない。該閾値は、ソースデバイス120又はネットワーク機器130により設定される任意の所定値であり得る。該閾値は、グループキャスト通信の使用可能リソースに基づき設定してもよい。
全ての宛先デバイス130に特有リソースが割り当てられる実施形態では、割り当てられるリソースを、宛先デバイスのインデックスと、参照宛先デバイス130に割り当てられるリソースの位置とにより、宛先デバイス130に示すことができる。より具体的には、複数の宛先デバイス130それぞれに、1つのシーケンスでのユニークなインデックスが割り当てられる。例えば、各宛先デバイス130に、0~Mのインデックスを付すことができる。ソースデバイス120は、複数の宛先デバイス130のうちの参照宛先デバイス130に特有の、割当リソースのうちの1つのリソースの位置を示すことができる。参照宛先デバイス130は、シーケンスにおいて最初又は最後のインデックスを有する宛先デバイスであり得る。該リソース以外の他のリソースの対応する位置は、該リソースの位置と、他の宛先デバイスのユニークなインデックスとに基づき決定することができる。これらの実施形態では、割り当てられるリソースの位置は、時間領域、周波数領域又はコード領域で連続している。
例えば、n番目のリソースの位置が、0番目の参照宛先デバイス130用のリソースであると示されている場合、m番目の宛先デバイス130に割り当てられるリソースを(n+m)リソースとして決定することができ、(n+m)リソースの位置は、2つの隣り合うリソース間のオフセットに基づき決定することができる。
宛先デバイス130の数が閾値より少ない場合、宛先デバイス130に、フィードバック送信用のリソースを割り当てることができ、宛先デバイス130は、割り当てられるリソースセット及びデータの受信状態に基づき、ソースデバイス120へのフィードバック送信を実行することができる(620)。宛先デバイス130で実行されるフィードバック送信については、すでに論じているので、簡潔にするために、ここでは説明を繰り返さない。
図6Bは、本開示の別のいくつかの実施形態にかかる、グループキャスト送信におけるフィードバックのためのリソース割当プロセス602を示すフローチャートを示す。議論を目的として、図1を参照しつつプロセス602を説明する。プロセス602は、図1のネットワーク機器110、ソースデバイス120及び複数の宛先デバイス130に関わることができる。プロセス600とプロセス602との相違点は、ネットワーク機器110が、グループキャスト通信におけるフィードバック送信のリソース割当及び有効化/無効化を制御することである。
ネットワーク機器110は、グループキャスト通信においてソースデバイスからデータを受信する複数の宛先デバイス130を識別する(625)。宛先デバイスの識別は、プロセス200の説明と同様であるので、簡潔にするために、ここでは説明を繰り返さない。
ネットワーク機器110は、複数の宛先デバイス130の数が閾値を超えているか否かを決定する(630)。この数が閾値より少ないと決定した場合、ネットワーク機器110は、複数の宛先デバイス130の受信と関連付けられるフィードバック送信を有効にするために、複数の宛先デバイス130にリソースを割り当てる(635)。そうでない場合、ネットワーク機器110は、複数の宛先デバイス130の受信と関連付けられるフィードバック送信を無効にする(635)。
プロセス602のフィードバック送信のリソース割当及び有効化/無効化は、プロセス602ではネットワーク機器110によりこれらの機能が実行される点を除き、プロセス600のリソース割当及び有効化/無効化と同様である。
宛先デバイス130の数が閾値より少ない場合、宛先デバイス130にフィードバック送信用のリソースを割り当てられることができ、宛先デバイス130は、割り当てられるリソースセット及びデータの受信状態に基づき、ソースデバイス120へのフィードバック送信を実行することができる(640)。宛先デバイス130で実行されるフィードバック送信については、すでに論じているので、簡潔にするために、ここでは説明を繰り返さない。
図8は、本開示のいくつかの実施形態にかかる例示的方法800のフローチャートを示す。方法800は、図1に示すソースデバイス120又はネットワーク機器110において実現することができる。
ブロック810において、グループキャスト通信においてソースデバイスからデータを受信する複数の宛先デバイスを識別する。ブロック820において、受信と関連付けられるフィードバック送信のために、複数の宛先デバイスにリソースを割り当てる。割当は以下のうちの1つを備える。すなわち、第1宛先デバイスセットに特有の第1リソースセットと、第2宛先デバイスセットにより共有される第2リソースセットとを割り当てること、及び、周波数多重化モードでのフィードバック送信のために複数の宛先デバイスにより共有される第3リソースセットを割り当てること、のうち1つを備える。
いくつかの実施形態において、割り当てられるリソースの第1の数は設定可能であり、第1セットにおけるリソースの第2の数は、第1の数に基づき決定される。
いくつかの実施形態において、第1宛先デバイスセットは、複数の宛先デバイスとソースデバイスとの距離、及び、複数の宛先デバイスとソースデバイスとのリンクの品質のうちの1つに基づき、複数の宛先デバイスの中から選択される。
いくつかの実施形態において、第1リソースセットは、単一のリソースを備える。
いくつかの実施形態において、第1リソースセットは、否定応答(NACK)のフィードバック送信及び肯定応答(ACK)のフィードバック送信の両方のために割り当てられる。
いくつかの実施形態において、第2リソースセットは、NACKフィードバック送信のために割り当てられる。
いくつかの実施形態において、第2リソースセット又は第3リソースセットは、異なるリソースを備える。これらの異なるリソースは、データの異なる部分の受信と関連付けられるフィードバック送信のために、複数の宛先デバイスによって共有される。
いくつかの実施形態において、時間領域及び周波数領域のうちの少なくとも1つにおいて、第1リソースセット及び第2リソースセットは、互いに重複しない。
いくつかの実施形態において、第3リソースセットは、周波数領域において複数のリソースサブセットに分割され、リソースサブセットは、第2宛先デバイスセットの予め定義されたインデックス、及びサブセットの数に基づき、第2宛先デバイスセットにより選択される。
いくつかの実施形態において、第3リソースセットは、異なるタイプのフィードバック情報の送信のための異なるリソースを備える。
図9は、本開示の他のいくつかの実施形態にかかる例示的方法900のフローチャートを示す。方法900は、図1に示すソースデバイス120又はネットワーク機器110において実現することができる。
ブロック910において、グループキャスト通信においてソースデバイスからデータを受信する複数の宛先デバイスを識別する。ブロック920において、複数の宛先デバイスの数が閾値を超えているかどうかを決定する。複数の宛先デバイスの数が閾値より少ないと決定した場合、ブロック930において、複数の宛先デバイスによる受信と関連付けられるフィードバック送信を有効にするために、複数の宛先デバイスにリソースを割り当てる。複数の宛先デバイスの数が閾値を超えていると決定した場合、複数の宛先デバイスによる受信と関連付けられるフィードバック送信を無効にする。
いくつかの実施形態において、割当はさらに、複数の宛先デバイスの数に基づき、複数の宛先デバイスに特有のものであるリソースセットを割り当てることを備える。
いくつかの実施形態において、複数の宛先デバイスそれぞれに、1つのシーケンスでのユニークなインデックスが割り当てられる。また、割当はさらに、割り当てられるリソースにおいて、複数の宛先デバイスのうちの参照宛先デバイスに特有のリソースの位置を示すことを備える。該リソース以外の他のリソースの対応する位置は、該リソースの位置と、他の宛先デバイスのユニークなインデックスとに基づき決定される。
図10は、本開示のいくつかの実施形態による例示的方法1000のフローチャートを示す。方法1000は、図1に示す宛先デバイス130において実現することができる。
ブロック1010において、宛先デバイス130は、受信と関連付けられるフィードバック送信のためのリソースセットの割当を受信し、該宛先デバイス及び少なくとも1つの別の宛先デバイスは、ソースデバイスとグループキャスト通信を行う。割り当てられるリソースセットは以下のうちの1つを備える。すなわち、宛先デバイスに特有の第1リソース、少なくとも1つの別の宛先デバイスと共有される第2リソースセット、又は、周波数多重化モードでのフィードバック送信のために複数の宛先デバイスにより共有される第3リソースセット、のうちの1つを備える。第1リソース及び第2リソースセットは、グループキャスト通信におけるフィードバック送信のために割り当てられるリソースを備える。ブロック1020において、宛先デバイス130は、割り当てられるリソースセット及びデータの受信状態に基づき、ソースデバイスへのフィードバック送信を実行する。
いくつかの実施形態において、割り当てられるリソースセットは、宛先デバイスに特有の第1リソースを備え、該方法はさらに、宛先デバイスとソースデバイスとのリンクの品質を示す指示を、ソースデバイスに送信することを備える。
いくつかの実施形態において、第1リソースは、否定応答(NACK)フィードバックの送信及び肯定応答(ACK)フィードバックの送信の両方のために割り当てられる。
いくつかの実施形態において、第2リソースセットは、NACKフィードバック送信のために割り当てられる。
いくつかの実施形態において、第2リソースセット又は第3リソースセットは、異なるリソースを備える。これらの異なるリソースは、データの異なる部分の受信と関連付けられるNACKフィードバック送信のために、少なくとも1つの別の宛先デバイスと共有される。
いくつかの実施形態において、時間領域及び周波数領域のうちの少なくとも1つにおいて、第1リソース及び第2リソースセットは、互いに重複しない。
いくつかの実施形態において、第3リソースセットは、周波数領域において複数のリソースサブセットに分割される。リソースサブセットは、第2宛先デバイスセットの予め定義されたインデックス、及びサブセットの数に基づき、第2宛先デバイスセットにより選択される。
いくつかの実施形態において、第3リソースセットは、異なるタイプのフィードバック情報の送信のための異なるリソースを備える。
図11は、本開示の1つの実施形態を実施するのに適したデバイス1100の概略ブロック図である。デバイス1100は、図1に示すネットワーク機器110、ソースデバイス120又は宛先デバイス130の別の例示の実現であるとみなすことができる。したがって、デバイス1100は、ネットワーク機器110、ソースデバイス120若しくは宛先デバイス130において、又はその少なくとも一部として実現することができる。
図に示すように、デバイス1100は、プロセッサ1110、プロセッサ1110に結合されるメモリ1120、プロセッサ1110に結合される適切な送信機(TX)及び受信機(RX)1140、並びにTX/RX1140に接続される通信インタフェースを含む。メモリ1110は、プログラム1130の少なくとも一部を記憶する。TX/RX 1140は双方向通信に用いられる。TX/RX 1140は、通信を促進する少なくとも1つのアンテナを有し、実際には、本願で述べたアクセスノードは、複数のアンテナを有することができる。通信インタフェースは、他のネットワーク部材と通信を行う際に必要な任意のインタフェース、例えば、eNB間の双方向通信用のX2インタフェース、モビリティ管理エンティティ(MME:Mobility Management Entity)/サービングゲートウェイ(S-GW)とeNBとの間の通信用のS1インタフェース、eNBと中継ノード(RN)との間の通信用のUnインタフェース、又はeNBと端末機器との間の通信用のUuインタフェースを表すことができる。
プログラム1130がプログラム命令を含むと仮定すると、これらのプログラム命令が、関連するプロセッサ1110により実行されると、これにより、デバイス1100は、本明細書で図2A~図10を参照して説明したように、本開示の実施形態に基づき操作を行うことができるようになる。本明細書の実施形態は、デバイス1100のプロセッサ1110が実行可能なコンピュータソフトウェア、ハードウェア、又はソフトウェア及びハードウェアの組合せにより実施することができる。プロセッサ1110は、本開示の各実施形態を実施するように配置することができる。また、プロセッサ1110及びメモリ1110の組合せは、本開示の各実施形態を実施するのに適した処理モジュール1150を構成することができる。
メモリ1110は、ローカルの技術ネットワークに適した任意のタイプであってよく、任意の適切なデータ記憶技術により実現することができる。例として、コンピュータが読み取り可能な非一時的記憶媒体、半導体による記憶デバイス、磁気記憶デバイス及びシステム、光学記憶デバイス及びシステム、固定メモリ及び移動可能メモリ等が挙げられるが、これらに限定されない。デバイス1100には1つのメモリ1110しか示されていないが、デバイス1100には複数の物理的に異なるメモリモジュールをいくつか設置することができる。プロセッサ1110は、ローカルの技術ネットワークに適した任意のタイプであってよく、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、マイクロプロセッサ、デジタル信号処理器(DSP)、及びマルチコアプロセッサ構成に基づくプロセッサのうち、一つ又は複数を含むことができる。デバイス1100は複数のプロセッサ、例えば、マスタープロセッサと同期するクロックに時間的に従属する特定用途向け集積回路チップを有することができる。
通常、本開示の各実施形態は、ハードウェア若しくは専用回路、ソフトウェア、論理又はそれらの任意の組合せにより実施することができる。いくつかの態様はハードウェアによって実施し、他の態様はコントローラ、マイクロプロセッサ又は他のコンピュータデバイスが実行するファームウェア又はソフトウェアによって実施することができる。本開示の1つの実施形態の各態様は、ブロック図、フローチャートとして図示されて説明され、又は他のいくつかの図によって示されているが、理解すべき点として、本明細書に記載のブロック、装置、システム、技術又は方法は、例えば、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、専用回路若しくは論理、汎用ハードウェア若しくはコントローラ若しくは他のコンピュータデバイス、又はそれらの組合せによって実施することができるが、これらに限定されない。
本開示はさらに、コンピュータが読み取り可能な非一時的記憶媒体に、有形記憶される少なくとも1つのコンピュータプログラム製品を提供する。該コンピュータプログラム製品は、コンピュータが実行可能な命令、例えば、プログラムモジュールに含まれるコンピュータが実行可能な命令を含む。コンピュータが実行可能な命令は、対象の物理プロセッサ又は仮想プロセッサ上のデバイスにおいて実行されて、前述の図2A~図10のいずれかを参照したプロセス又は方法を実行する。通常、プログラムモジュールは、特定のタスクを実行するか、又は特定の抽象データタイプを実現するルーチン、プログラム、ライブラリ、オブジェクト、クラス、コンポーネント、データタイプ等を含む。プログラムモジュールの機能は、各実施形態において必要に応じて、プログラムモジュール間で組み合わせるか、又は分割することができる。プログラムモジュールに用いられるマシンが実行可能な命令は、ローカル又は分散型デバイスにおいて実行することができる。分散型デバイスにおいて、プログラムモジュールはローカル及びリモートの記憶媒体に置くことができる。
本開示の方法を実行するためのプログラムコードは、一種類又は複数種類のプログラミング言語の任意の組み合せにより記述することができる。これらのプログラムコードは、汎用コンピュータ、専用コンピュータ又はその他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサ又はコントローラに提供可能であり、これらプログラムコードがプロセッサ又はコントローラによって実行されると、フローチャート及び/又はブロック図に指定された機能/操作が実現される。プログラムコードは全てマシン上で実行することができ、部分的にマシン上で実行することもできる。独立したソフトウェアパッケージとしてマシン上で部分的に実行するとともに、リモートのマシン上で部分的に実行するか、又は全てリモートのマシン若しくはサーバ上で実行することができる。
以上のプログラムコードは、マシン可読媒体上で体現することができ、マシン可読媒体は、命令実行システム、装置若しくはデバイスに使用のために供されるプログラム、又は、それらと結合して使用されるプログラムを、含むか又は記憶することができる任意の有形媒体であり得る。マシン可読媒体は、マシンが読み取り可能な信号媒体又はマシンが読み取り可能な記憶媒体であり得る。マシン可読媒体は、電子、磁気、光学、電磁気、赤外線又は半導体の、システム、装置若しくはデバイス、又はそれらの任意の適切な組み合せを含むことができるが、これらに限定されない。マシン可読記憶媒体のさらに具体的な例には、一つ以上のケーブルの電気的接続、ポータブル・コンピュータ・ディスケット、ハードディスク、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリーメモリ(ROM)、消去・書き込み可能なリードオンリーメモリ(EPROM又はフラッシュメモリ)、光ファイバ、携帯型光ディスクリードオンリーメモリ(CD-ROM)、光学的記憶装置、磁気記憶装置、又はそれらの任意の適切な組み合せが含まれる。
なお、操作について、特定の順序で説明を行ったが、所望の結果を得るために、こうした操作は、示された特定の順序で実行するか若しくは連続した順序で実行し、又は、示された全ての操作を実行することが求められる、と理解されるべきではない。いくつかの状況では、複数のタスク及び並行処理が有利である可能性がある。同様に、前述の議論では、いくつかの具体的な実施の詳細が含まれるが、これらの詳細は本開示の範囲に対する限定であると解釈されるべきではなく、特定の実施形態に特有の特徴についての説明であり得ると解釈されるべきである。個々の実施形態の文脈において説明したいくつかの特徴は、ある一つの実現形態において組み合わせて実施されてもよい。逆に、1つの実現形態の文脈において説明された各種特徴は、それぞれ、複数の実現形態において、又は任意の適切なサブ的な組み合せにより、実施されてもよい。
本開示について、構造的特徴及び/又は方法・動作に特有の言葉で説明したが、添付の特許請求の範囲によって定義される本開示は、必ずしも前述の特定の特徴又は動作に限定されないと理解されるべきである。前述の特定の特徴や動作はむしろ、請求項を実現する例示的形態として開示されている。
プロセス202において、ネットワーク機器110は、宛先デバイス130のフィードバック送信のためのリソース割当を制御する。ネットワーク機器110は、グループキャスト通信においてソースデバイス120からデータを受信する複数の宛先デバイス130を識別する(220)。宛先デバイス130は、例えばソースデバイス120から提供される情報によって決定され得る。いくつかの実施形態において、グループキャスト通信は、ネットワーク機器110に制御されるか、又はネットワーク機器110によりアシストされる。したがって、ネットワーク機器110は、グループキャスト通信においてどのデバイス120がデータ受信に関与しているかに関する情報を有する。
グループ102の宛先デバイス130の数が増加するのに伴い、フィードバック送信用に、より多くの特有リソースを割り当てることができる。リソース消費を抑制するために、宛先デバイス130の数が閾値を超える場合は、グループキャスト通信においてフィードバック送信を有効にしない。該閾値は、ソースデバイス120又はネットワーク機器110により設定される任意の所定値であり得る。該閾値は、グループキャスト通信の使用可能リソースに基づき設定してもよい。

Claims (28)

  1. グループキャスト通信においてソースデバイスからデータを受信する複数の宛先デバイスを識別することと、
    前記受信と関連付けられるフィードバック送信のために、前記複数の宛先デバイスにリソースを割り当てることと
    を備え、
    前記割り当てることは、
    第1宛先デバイスセットに特有の第1リソースセットと、第2宛先デバイスセットにより共有される第2リソースセットとを割り当てること、及び
    周波数多重化モードでのフィードバック送信のために、前記複数の宛先デバイスにより共有される第3リソースセットを割り当てること
    のうち1つを備える、リソース割当方法。
  2. 割り当てられる前記リソースの第1の数は設定可能であり、前記第1セットにおける前記リソースの第2の数は、前記第1の数に基づき決定される、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1宛先デバイスセットは、前記複数の宛先デバイスと前記ソースデバイスとの距離、及び、前記複数の宛先デバイスと前記ソースデバイスとのリンクの品質のうちの少なくとも1つに基づき、前記複数の宛先デバイスから選択される、請求項1に記載の方法。
  4. 前記第1リソースセットは、単一のリソースを備える、請求項1に記載の方法。
  5. 前記第1リソースセットは、否定応答(NACK)のフィードバック送信及び肯定応答(ACK)のフィードバック送信の両方のために割り当てられる、請求項1に記載の方法。
  6. 前記第2リソースセットは、NACKフィードバック送信のために割り当てられる、請求項1に記載の方法。
  7. 前記第2リソースセット又は前記第3リソースセットは、異なるリソースを備え、
    前記異なるリソースは、前記データの異なる部分の前記受信と関連付けられるフィードバック送信のために、前記複数の宛先デバイスによって共有される、請求項1に記載の方法。
  8. 前記第1リソースセット及び前記第2リソースセットは、時間領域及び周波数領域のうちの少なくとも1つにおいて、互いに重複しない、請求項1に記載の方法。
  9. 前記第3リソースセットは、周波数領域において複数のリソースサブセットに分割され、
    前記リソースサブセットは、前記第2宛先デバイスセットの予め定義されたインデックス、及び前記サブセットの数に基づき、前記第2宛先デバイスセットにより選択される、請求項1に記載の方法。
  10. 前記第3リソースセットは、異なるタイプのフィードバック情報の送信のための異なるリソースを備える、請求項1に記載の方法。
  11. 前記方法は、前記ソースデバイス又はネットワーク機器により実施され、前記ネットワーク機器はサービスカバレッジを有し、前記ソースデバイス及び前記複数の宛先デバイスは前記サービスカバレッジに位置する、請求項1に記載の方法。
  12. グループキャスト通信においてソースデバイスからデータを受信する複数の宛先デバイスを識別することと、
    前記複数の宛先デバイスの数が閾値より少ないことに応じて、前記複数の宛先デバイスの前記受信と関連付けられるフィードバック送信を有効にするために、前記複数の宛先デバイスにリソースを割り当てることと、
    前記複数の宛先デバイスの前記数が前記閾値を超えていることに応じて、前記複数の宛先デバイスによる前記受信と関連付けられるフィードバック送信を無効にすることと
    を備える、リソース割当方法。
  13. 前記割り当てることは、
    前記複数の宛先デバイスの前記数に基づき、前記複数の宛先デバイスに特有のリソースセットを割り当てることを備える、請求項12に記載の方法。
  14. 前記複数の宛先デバイスそれぞれに、1つのシーケンスでのユニークなインデックスが割り当てられ、
    前記割り当てることはさらに、
    割り当てられるリソースにおいて前記複数の宛先デバイスのうちの参照宛先デバイスに特有のリソースの位置を示し、前記リソース以外の他のリソースの対応する位置は、前記リソースの前記位置と、他の宛先デバイスの前記ユニークなインデックスとに基づき決定されることを備える、請求項13に記載の方法。
  15. ソースデバイスからデータを受信する宛先デバイスが、前記受信と関連付けられるフィードバック送信のためのリソースセットの割当を受信することと、
    割り当てられる前記リソースセット及び前記データの受信状態に基づき、前記ソースデバイスへの前記フィードバック送信を実行することと
    を備え、
    前記宛先デバイス及び少なくとも1つの別の宛先デバイスは、前記ソースデバイスとグループキャスト通信を行い、
    割り当てられる前記リソースセットは、
    前記宛先デバイスに特有の第1リソース、
    前記少なくとも1つの別の宛先デバイスと共有される第2リソースセット、又は
    周波数多重化モードでのフィードバック送信のために前記複数の宛先デバイスにより共有される第3リソースセット
    のうちの1つを備え、
    前記第1リソース及び前記第2リソースセットは、前記グループキャスト通信におけるフィードバック送信のために割り当てられるリソースを備える、リソース割当方法。
  16. 割り当てられる前記リソースセットは、前記宛先デバイスに特有の前記第1リソースを備え、
    前記方法は、さらに、
    前記ソースデバイスに、前記宛先デバイスと前記ソースデバイスとのリンクの品質を示す指示を送信することを備える、請求項15に記載の方法。
  17. 前記第1リソースは、否定応答(NACK)のフィードバック送信及び肯定応答(ACK)のフィードバック送信の両方のために割り当てられる、請求項15に記載の方法。
  18. 前記第2リソースセットは、NACKフィードバック送信のために割り当てられる、請求項15に記載の方法。
  19. 前記第2リソースセット又は前記第3リソースセットは、異なるリソースを備え、
    前記異なるリソースは、前記データの異なる部分の前記受信と関連付けられるNACKフィードバック送信のために、前記少なくとも1つの別の宛先デバイスと共有される、請求項15に記載の方法。
  20. 前記第1リソース及び前記第2リソースセットは、時間領域及び周波数領域のうちの少なくとも1つにおいて、互いに重複しない、請求項15に記載の方法。
  21. 前記第3リソースセットは、周波数領域において複数のリソースサブセットに分割され、
    前記リソースサブセットは、第2宛先デバイスセットの予め定義されたインデックス、及び前記サブセットの数に基づき、前記第2宛先デバイスセットにより選択される、請求項15に記載の方法。
  22. 前記第3リソースセットは、異なるタイプのフィードバック情報の送信のための異なるリソースを備える、請求項15に記載の方法。
  23. プロセッシングユニットと、
    前記プロセッシングユニットに結合され命令が記憶されているメモリと
    を備え、
    前記命令が前記プロセッシングユニットにより実行される場合、前記命令により、請求項1~11のいずれか1項に記載の方法を実行する、電子機器。
  24. プロセッシングユニットと、
    前記プロセッシングユニットに結合され命令が記憶されているメモリと
    を備え、
    前記命令が前記プロセッシングユニットにより実行される場合、前記命令により、請求項12~14のいずれか1項に記載の方法を実行する、電子機器。
  25. プロセッシングユニットと、
    前記プロセッシングユニットに結合され命令が記憶されているメモリと
    を備え、
    前記命令が前記プロセッシングユニットにより実行される場合、前記命令により、請求項15~21のいずれか1項に記載の方法を実行する、電子機器。
  26. 少なくとも1つのプロセッサ上で実行される場合、前記少なくとも1つのプロセッサに、請求項1~11のいずれか1項に記載の方法を実行させる命令が記憶されている、コンピュータ可読媒体。
  27. 少なくとも1つのプロセッサ上で実行される場合、前記少なくとも1つのプロセッサに、請求項12~14のいずれか1項に記載の方法を実行させる命令が記憶されている、コンピュータ可読媒体。
  28. 少なくとも1つのプロセッサ上で実行される場合、前記少なくとも1つのプロセッサに、請求項15~22のいずれか1項に記載の方法を実行させる命令が記憶されている、コンピュータ可読媒体。
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R1-1810573 3GPP TSG RAN WG1#94BIS会合資料 (外国学会論文2018-01832-028), JPN6022025233, 28 September 2018 (2018-09-28), ISSN: 0004804831 *
R2-071828 3GPP TSG RAN WG2#58会合資料 (学術文献等2012-10069-213), JPN6022025234, 4 May 2007 (2007-05-04), ISSN: 0004804832 *

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