JP2022520967A - アップリンク伝送方法および通信装置 - Google Patents

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Abstract

本出願の実施形態は、端末が新しい送信に正常に入ることを確保するために、アップリンク伝送方法および通信装置を開示し、通信分野に関する。本方法は、自律アップリンク伝送リソースが構成されるサブフレームにおいて、第1のハイブリッド自動再送要求HARQプロセスを使用してアップリンクデータを送信するとき、第1のHARQプロセスの新しいデータインジケータNDIがトグルされるとみなすステップであって、第1のHARQプロセスは、自律アップリンク伝送に使用され得るHARQプロセスであり、サブフレームの前に、HARQエンティティに配信される第1のHARQプロセスに対するアップリンクグラントはない、ステップ、および第1のHARQプロセスを使用してサブフレームにおいて新しいアップリンクデータ伝送を実行するステップを含む。

Description

本出願は、2019年2月14日に中国国家知識財産権局に出願された「UPLINK TRANSMISSION METHOD AND COMMUNICATIONS APPARATUS」と題する中国特許出願第201910115218.4号の優先権を主張するものであり、この出願の内容全体を参照により本願明細書に援用する。
本出願の実施形態は、通信分野に関し、特に、アップリンク伝送方法および通信装置に関する。
データ送信効率を改善するために、ロングタームエボリューション(long term evolution、LTE)システムでは自律アップリンク(autonomous uplink、AUL)伝送がサポートされている。端末は、基地局によってアップリンクデータをスケジューリングすることなく、AULリソース上でアップリンクデータを直接送信することができる。基地局は、端末に対して、AULのために使用されるいくつかのサブフレームと、AULのために使用されるハイブリッド自動再送要求(hybrid automatic repeat request、HARQ)プロセスとを構成し得る。
端末は、基地局によって事前構成されたHARQプロセスから、サービングセルにおいてAULリソースが構成されたサブフレームにおいてアップリンク伝送を実行するための1つのHARQプロセスをランダムに選択することができる。しかしながら、端末によって選択されたHARQプロセスは、新しい伝送に入ることができない場合があり、それは通信システムの伝送性能に影響を及ぼす。
本出願の実施形態は、端末が新しい伝送に正常に入ることを確保するために、アップリンク伝送方法および通信装置を提供する。
前述の目的を達成するために、本出願の実施形態において以下の技術的解決策が使用される。
第1の態様によれば、アップリンク伝送方法が開示され、自律アップリンク伝送リソースが構成されたサブフレームにおいて、第1のHARQプロセスを使用してアップリンクデータを送信するとき、端末が、第1のHARQプロセスの新しいデータインジケータ(new data indicator、NDI)がトグルされるとみなすステップであって、第1のHARQプロセスは、自律アップリンク伝送に使用され得るHARQプロセスであり、サブフレームの前に、HARQエンティティに配信される第1のHARQプロセスに対するアップリンクグラントがない、ステップを含む。端末は、第1のHARQプロセスを使用してサブフレームにおいて新しいアップリンクデータ送信をさらに実行することができる。
本出願のこの実施形態で提供されるアップリンク伝送方法では、端末が、サービングセルにおいてAULリソースが構成されるサブフレームにおいて、第1のHARQプロセスを使用してデータを送信するとき、サブフレームの前の送信に第1のHARQプロセスが使用されない場合、端末は、第1のHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなす。さらに、端末は、サブフレームにおいて新しい伝送に入り、第1のHARQプロセスを使用してアップリンクデータ伝送を実行することができる。本出願のこの実施形態で提供される方法は、自律アップリンク伝送に使用され得るいくつかの事前構成されたHARQプロセスが初期伝送中に新しい伝送手順に入ることができず、アップリンク伝送が自律アップリンク伝送リソースを使用して実行され得ないという問題を解決する。この方法は、問題によって引き起こされるリソースの浪費を回避する。
第1の態様に関連して、第1の態様の第1の可能な実装形態では、第1のHARQプロセスを使用してアップリンクデータを送信するステップの前に、本方法は、自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信するステップであって、自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージは、自律アップリンク伝送リソースをアクティブ化するために使用される、ステップ、および第2のHARQプロセスのNDIをトグルするステップであって、第2のHARQプロセスは第1のHARQプロセスとは異なる、ステップをさらに含む。
本出願のこの実施形態では、端末は、自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信した後にHARQプロセスのNDIをトグルすることができ、端末は、HARQプロセスを使用して第1のサブフレームにおいて新しい伝送に入ることができる。第1のサブフレームに対して端末によって選択されたHARQプロセスがHARQプロセスではない場合、端末は、選択されたHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなすことができ、新しい伝送に入ることもできる。
第1の態様または第1の態様の第1の可能な実装形態に関連して、第1の態様の第2の可能な実装形態では、第1のHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなすステップは、第1のHARQプロセスのHARQフィードバック値を肯定応答に設定するステップと、肯定応答に基づいて、第1のHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなすステップとを含む。
本出願のこの実施形態では、端末が、自律アップリンク伝送リソースが構成されたサブフレームに対して第1のHARQプロセスを選択した後、第1のHARQプロセスがサブフレームの前の伝送に使用されない場合、端末は、第1のHARQプロセスのHARQフィードバック値を肯定応答に設定することができる。既存のプロトコルによれば、そのHARQフィードバック値が肯定応答に設定されているHARQプロセスのNDIはトグルされるとみなされる。したがって、端末は、第1のHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなし、新しい伝送に入ることができる。
第2の態様によれば、アップリンク伝送方法が開示され、第1の時点で、端末が、第1の条件を満たすハイブリッド自動再送要求HARQプロセスのNDIがトグルされるとみなすことを含み、第1の時点は、自律アップリンク伝送構成メッセージが受信された時点または自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージが受信された時点であり、第1の条件は、HARQプロセスが自律アップリンク伝送に使用され得るHARQプロセスであることである。端末は、自律アップリンク伝送リソースが構成されたサブフレームにおいて、第1の条件を満たすHARQプロセスを使用して新しいアップリンクデータ伝送をさらに実行することができる。
本出願のこの実施形態で提供されるアップリンク伝送方法では、自律アップリンク伝送構成メッセージを受信するか、または自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信すると、端末は、第1の条件を満たすHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなす。さらに、端末は、自律アップリンク伝送リソースが構成されたサブフレームにおいて、新しいアップリンクデータ伝送を実行するために、第1の条件を満たす1つのHARQプロセスを選択することができる。本出願のこの実施形態で提供される方法は、自律アップリンク伝送に使用され得るいくつかの事前構成されたHARQプロセスが初期伝送中に新しい伝送手順に入ることができず、アップリンク伝送が自律アップリンク伝送リソースを使用して実行され得ないという問題を解決する。この方法は、問題によって引き起こされるリソースの浪費を回避する。
第2の態様に関連して、第2の態様の第1の可能な実装形態では、第1の時点が、自律アップリンク伝送構成メッセージが受信された時点である場合、第1の条件は、自律アップリンク伝送構成メッセージが受信されたときに、HARQエンティティに配信された第1のHARQプロセスに対するアップリンクグラントがないこと、および/または自律アップリンク伝送構成メッセージが受信される前に、HARQエンティティに配信された第1のHARQプロセスに対するアップリンクグラントがないことをさらに含む。
本出願のこの実施形態で提供されるアップリンク伝送方法では、自律アップリンク伝送構成メッセージを受信したとき、端末は、端末が自律アップリンク伝送構成メッセージを受信したときに使用されないHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなす。このようにして、端末は、自律アップリンク伝送リソースが構成されたサブフレームにおいて、端末が自律アップリンク伝送構成メッセージを受信したときに使用されないHARQプロセスを使用して新しいアップリンクデータ伝送を実行することができる。代替的に、自律アップリンク伝送構成メッセージを受信すると、端末は、端末が自律アップリンク伝送構成メッセージを受信する前に使用されないHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなす。このようにして、端末は、自律アップリンク伝送リソースが構成されたサブフレームにおいて、端末が自律アップリンク伝送構成メッセージを受信する前に使用されないHARQプロセスを使用して新しいアップリンクデータ伝送を実行することができる。
第2の態様に関連して、第2の態様の第2の可能な実装形態では、第1の時点が、自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージが受信された時点である場合、第1の条件は、自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージが受信されたときに、HARQエンティティに配信されたHARQプロセスに対するアップリンクグラントがないこと、および/または自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージが受信される前に、HARQエンティティに配信されたHARQプロセスに対するアップリンクグラントがないことをさらに含む。
本出願のこの実施形態で提供されるアップリンク伝送方法では、自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信したとき、端末は、端末が自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信したときに使用されないHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなす。このようにして、端末は、自律アップリンク伝送リソースが構成されたサブフレームにおいて、端末が自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信したときに使用されないHARQプロセスを使用して新しいアップリンクデータ伝送を実行することができる。代替的に、自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信すると、端末は、端末が自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信する前に使用されないHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなす。このようにして、端末は、自律アップリンク伝送リソースが構成されたサブフレームにおいて、端末が自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信する前に使用されないHARQプロセスを使用して新しいアップリンクデータ伝送を実行することができる。
第2の態様または第2の態様の第1もしくは第2の可能な実装形態に関連して、第2の態様の第3の可能な実装形態では、第1の条件を満たすHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなすステップは、第1の時点で、第1の条件を満たすHARQプロセスのHARQフィードバック値を肯定応答に設定し、肯定応答に基づいて、第1の条件を満たすHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなすステップを含む。
本出願のこの実施形態では、HARQプロセスが第1の条件を満たす場合、端末は、HARQプロセスのHARQフィードバック値を肯定応答に設定することができる。既存のプロトコルによれば、そのHARQフィードバック値が肯定応答に設定されているHARQプロセスのNDIはトグルされるとみなされる。したがって、端末は、HARQプロセスのNDIがトグルされるとみなすことができ、その結果、端末は、自律アップリンク伝送リソースが構成されたサブフレームにおいて、第1の条件を満たすHARQプロセスを使用して新しいアップリンクデータ伝送に入ることができる。
第3の態様によれば、端末が開示され、自律アップリンク伝送リソースが構成されるサブフレームにおいて、第1のハイブリッド自動再送要求HARQプロセスを使用してアップリンクデータを送信するとき、第1のHARQプロセスの新しいデータインジケータNDIがトグルされるとみなすように構成される処理ユニットであって、第1のHARQプロセスは、自律アップリンク伝送に使用され得るHARQプロセスであり、サブフレームの前に、HARQエンティティに配信される第1のHARQプロセスに対するアップリンクグラントはない、処理ユニット、および第1のHARQプロセスを使用してサブフレームにおいて新しいアップリンクデータ伝送を実行するように構成される通信ユニットを含む。
第3の態様に関連して、第3の態様の第1の可能な実装形態では、通信ユニットは、第1のHARQプロセスを使用してアップリンクデータを送信する前に、自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信するようにさらに構成され、自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージは、自律アップリンク伝送リソースをアクティブ化するために使用され、処理ユニットは、第2のHARQプロセスのNDIをトグルするようにさらに構成され、第2のHARQプロセスは第1のHARQプロセスとは異なる。
第3の態様または第3の態様の第1の可能な実装形態に関連して、第3の態様の第2の可能な実装形態では、処理ユニットは、第1のHARQプロセスのHARQフィードバック値を肯定応答に設定し、肯定応答に基づいて、第1のHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなすように特に構成される。
第4の態様によれば、端末が開示され、
第1の時点で、第1の条件を満たすハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの新しいデータインジケータNDIがトグルされるとみなすように構成された処理ユニットであって、第1の時点は、自律アップリンク伝送構成メッセージが受信された時点または自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージが受信された時点であり、第1の条件は、HARQプロセスが自律アップリンク伝送に使用され得るHARQプロセスであることである、処理ユニットと、自律アップリンク伝送リソースが構成されたサブフレームにおいて、第1の条件を満たすHARQプロセスを使用して新しいアップリンクデータ伝送を実行するように構成された通信ユニットと
を含む。
第4の態様に関連して、第4の態様の第1の可能な実装形態では、第1の時点が、自律アップリンク伝送構成メッセージが受信された時点である場合、第1の条件は、自律アップリンク伝送構成メッセージが受信されたときに、HARQエンティティに配信されたHARQプロセスに対するアップリンクグラントがないこと、および/または自律アップリンク伝送構成メッセージが受信される前に、HARQエンティティに配信されたHARQプロセスに対するアップリンクグラントがないことをさらに含む。
第4の態様に関連して、第4の態様の第2の可能な実装形態では、第1の時点が、自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージが受信された時点である場合、第1の条件は、自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージが受信されたときに、HARQエンティティに配信されたHARQプロセスに対するアップリンクグラントがないこと、および/または自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージが受信される前に、HARQエンティティに配信されたHARQプロセスに対するアップリンクグラントがないことをさらに含む。
第4の態様または第4の態様の第1もしくは第2の可能な実装形態に関連して、第4の態様の第3の可能な実装形態では、処理ユニットは、第1の時点で、第1の条件を満たすHARQプロセスのHARQフィードバック値を肯定応答に設定し、肯定応答に基づいて、第1の条件を満たすHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなすように特に構成される。
第5の態様によれば、通信装置が提供され、通信装置はプロセッサを含み、プロセッサは、第1の態様および第1の態様の可能な実装形態のいずれか1つによるアップリンク伝送方法を実施するために、メモリに結合され、メモリの命令を読み出して実行するように構成される。
任意選択で、通信装置はメモリをさらに含んでもよく、メモリは通信装置のプログラム命令およびデータを記憶するように構成される。さらに、任意選択で、通信装置はトランシーバを含むことができ、トランシーバは、通信装置のプロセッサの制御下で、第1の態様および第1の態様の可能な実装形態のいずれか1つによるアップリンク伝送方法を実行するか、または第2の態様および第2の態様の可能な実装形態のいずれか2つによるアップリンク伝送方法においてデータを送受信するステップ、例えば、自律アップリンク伝送リソースが構成されたサブフレームにおいて、第1のHARQプロセスを使用して新しいアップリンクデータ伝送を実行するか、または自律アップリンク伝送リソースが構成されたサブフレームにおいて、第1の条件を満たすHARQプロセスを使用して新しいアップリンクデータ伝送を実行するように構成される。
任意選択で、通信装置は、端末であってもよいし、端末の装置の一部、例えば端末のチップまたはチップシステムであってもよい。チップまたはチップシステムは、第1の態様および第1の態様の可能な実装形態のいずれか1つにおける機能を実装する際に、例えば、前述のアップリンク伝送方法におけるデータおよび/または情報を受信、送信、または処理する際に端末をサポートするように構成される。チップシステムは、チップを含み、別のディスクリート構成要素または回路構造も含み得る。
第6の態様によれば、コンピュータ可読記憶媒体が開示され、コンピュータ可読記憶媒体は命令を記憶し、命令は、第1の態様および第1の態様の可能な実装形態のいずれか1つによるアップリンク伝送方法、または第2の態様および第2の態様の可能な実装形態のいずれか1つによるアップリンク伝送方法を実行するために使用される。
第7の態様によれば、命令を含むコンピュータプログラム製品がさらに提供され、コンピュータプログラム製品が通信装置上で実行されると、通信装置は、第1の態様および第1の態様の可能な実装形態によるアップリンク伝送方法、または第2の態様および第2の態様の可能な実装形態によるアップリンク伝送方法を実行することが可能にされる
第8の態様によれば、ワイヤレス通信装置が開示され、ワイヤレス通信装置は命令を含み、ワイヤレス通信装置が第3の態様、第3の態様の実装形態、第4の態様、および第4の態様の実装形態のいずれか1つにより端末上で動作するときに、端末は、第1の態様および第1の態様の可能な実装形態のいずれか1つによるアップリンク伝送方法、または第2の態様および第2の態様の可能な実装形態のいずれか1つによるアップリンク伝送方法を行うことが可能にされる。ワイヤレス通信装置はチップであってもよい。
第9の態様によれば、通信システムが開示され、第3の態様の任意の可能な実装形態による基地局および端末を含み、第4の態様の任意の態様による基地局および端末を含み、第5の態様の任意の態様による基地局および通信装置を含み、または第8の態様の任意の態様による基地局およびワイヤレス通信装置を含む。
本出願の一実施形態による、通信システムのアーキテクチャ図である。 本出願の一実施形態による、通信装置の構造ブロック図である。 本出願の一実施形態による、アップリンク伝送方法の概略フローチャートである。 本出願の一実施形態による、自律アップリンク伝送構成の概略図である。 本出願の一実施形態による、別の自律アップリンク伝送構成の概略図である。 本出願の一実施形態による、アップリンク伝送方法の別の概略フローチャートである。 本出願の一実施形態による、別の自律アップリンク伝送構成の概略図である。 本出願の一実施形態による、別の通信装置の構造ブロック図である。 本願の一実施形態による通信装置の別の構造ブロック図である。
以下では、添付の図面を参照して本出願の技術的解決策を説明する。
図1は、本出願で提供される技術的解決手段が適用可能である通信システムの概略図である。通信システムは、1つまたは複数のネットワークデバイス100(1つのネットワークデバイスのみが示されている)と、各ネットワークデバイス100に接続された1つまたは複数の端末200とを含むことができる。図1は、単に概略図であり、本出願で提供される技術的解決策の適用可能なシナリオに対する限定を構成するものではない。
ネットワークデバイス100は、送受信ポイント(transmission reception point、TRP)、基地局、中継局、アクセスポイントなどであってもよい。ネットワークデバイス100は、5G通信システムにおけるネットワークデバイスもしくは将来の進化型ネットワークにおけるネットワークデバイスであってもよく、またはウェアラブルデバイス、車載デバイスなどであってもよい。加えて、ネットワークデバイス100は、代替的に、モバイル通信のためのグローバルシステム(global system for mobile communication、GSM)における、もしくはコード分割多重アクセス(code division multiple access、CDMA)ネットワークにおける基地トランシーバ局(base transceiver station、BTS)、広帯域コード分割多重アクセス(wideband code division multiple access、WCDMA(登録商標))におけるNB(NodeB)、または長期的進化(long term evolution、LTE)におけるeNBもしくはeNodeB(evolutional NodeB)であってもよい。ネットワークデバイス100は、代替的に、クラウド無線アクセスネットワーク(cloud radio access network、CRAN)シナリオにおける無線コントローラであってもよい。以下、本出願の説明のために基地局を例として使用する。
端末200は、ユーザ機器(user equipment、UE)、アクセス端末、UEユニット、UE局、移動局、モバイルコンソール、リモートステーション、リモート端末、モバイルデバイス、UE端末、ワイヤレス通信デバイス、UEエージェント、UE装置などであってもよい。アクセス端末は、携帯電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(session initiation protocol、SIP)電話、ワイヤレスローカルループ(wireless local loop、WLL)局、携帯情報端末(personal digital assistant、PDA)、ワイヤレス通信機能を有するハンドヘルドデバイス、コンピューティングデバイスもしくはワイヤレスモデムに接続された別の処理デバイス、車載デバイス、ウェアラブルデバイス、5Gネットワークにおける端末、または将来の発展型公的地域モバイルネットワーク(public land mobile network、PLMN)における端末などであってもよい。
図1に示す通信システムでは、複数のアンテナがネットワークデバイス100および端末200に配置されてもよく、MIMOが通信に使用され、それによってワイヤレス通信システムの性能は大幅に改善する。いくつかの実装形態では、ネットワークデバイス100は送信端デバイスであり、端末200は受信端デバイスである。別の可能な実装形態では、端末200は送信端デバイスであり、ネットワークデバイス100は受信端デバイスである。
無認可スペクトルを十分に利用するために、基地局は、無認可スペクトルを使用してダウンリンクデータをUEに送信することができ、UEは、無認可スペクトルを使用してアップリンクデータを基地局に送信することができる。データを送信する前に、送信端は、リッスンビフォアトーク(listen before talk、LBT)を実行する必要がある。具体的には、送信端は、チャネルがアイドルであることを検出したときにのみデータを送信することができる。データ送信効率を改善し、LBTを実行する回数を低減するために、LTEシステムはAULをサポートし、端末は、基地局によってアップリンクデータをスケジューリングすることなく、AULリソース上でアップリンクデータを直接送信することができる。
以下では、最初に、本出願の実施形態における用語を記述する。詳細は以下のとおりである。
(1)HARQプロセス
通常、端末は、アップリンクグラント(uplink grant、UL grant)によって示されるリソースを使用してアップリンク伝送を実行し得る。アップリンクグラントは、基地局によって動的にスケジュールされてもよいし、事前構成されてもよい。具体的には、端末は、アップリンクグラントによって示されたリソース上で、HARQプロセス(process)を使用してアップリンク伝送を実行し得る。例えば、HARQプロセスのアップリンクグラントは、HARQエンティティに配信され、その結果、データは、HARQプロセスのアップリンクグラントによって示されるリソース上で送信され得る。
1つのHARQエンティティは複数の並列HARQプロセスを維持することができ、各HARQプロセスは1つのHARQ IDを有し、異なるHARQプロセスはHARQ IDによって区別され得ることに留意されたい。
加えて、いくつかのHARQプロセスは、状態変数:HARQフィードバック(HARQ_FEEDBACK)を維持する必要があり、端末は、HARQプロセスで受信されたHARQフィードバック値に基づいて、HARQプロセスのHARQフィードバック値を肯定応答(acknowledgement、ACK)または否定応答(negative acknowledgement、NACK)に設定し得る。
(2)NDI
各HARQプロセスは1つのNDIを維持する。可能な実装形態では、NDIは1ビットであり、ビットの値は、端末がHARQプロセスを使用して新しい伝送または再伝送を実行するかどうかを示すために使用される。HARQプロセスのNDIの値が以前の伝送のNDIの値と比較してトグルされる場合、それは、端末がHARQプロセスを使用して新しいデータ伝送を実行することができることを示し、NDIの値がトグルされていない場合、それは、端末がHARQプロセスを使用してデータ再伝送を実行し得ることを示す。
例えば、HARQプロセスのNDIが「0」から「1」にトグルされる場合、それは端末がHARQプロセスを使用して新しい伝送を実行できることを示す。
(3)AUL
AULは、無認可スペクトルリソースを使用して実行されるアップリンク伝送であり、端末はまた、基地局によってアップリンクデータをスケジューリングすることなくAULリソース上でアップリンク伝送を実行し得る。通常、基地局は、無線リソース制御(radio resource control、RRC)シグナリングを使用して端末にAUL構成を配信することができ、AUL構成はサービングセルレベルの構成である。具体的には、基地局は、RRCシグナリングを使用して端末のために、サービングセルにおけるAULに使用されるHARQプロセス、AULに使用されるサブフレームなどを構成する。本出願の実施形態では、RRCシグナリングは自律アップリンク伝送構成メッセージとみなすことができる。AULに使用されるサブフレームは、AULリソースが構成されるサブフレームとみなすことができる。AULに使用されるHARQプロセスは、自律アップリンク伝送に使用され得る事前構成されたHARQプロセスとみなすことができる。加えて、基地局は、自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを端末にさらに送信してもよい。自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信すると、端末は、AULに使用される前述のHARQプロセスからHARQプロセスをランダムに選択し、HARQプロセスのNDIがトグルされるとみなす。端末が自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信したときに端末によって選択されるHARQプロセスは、最初に選択されたHARQプロセスと呼ばれる場合がある。
現在、端末は、AULリソース上で新しい伝送を実行するようにサポートされており、端末は、AULリソース上で再伝送を実行するようにもサポートされる。HARQプロセスの場合、端末は、HARQプロセスのNDIがトグルされるかどうかを決定して、サービングセルにおいてAULリソースが構成されるサブフレームにおいて、HARQプロセスを使用して新しい伝送または再伝送を実行するかどうかを決定することができる。具体的には、AULリソースがサブフレームにおいて構成され、サブフレームに対して端末によって選択されたHARQプロセスが前述の最初に選択されたHARQプロセスである場合、最初に選択されたHARQプロセスのNDIがトグルされるため、端末はサブフレームにおいて新しい伝送に入り、AULリソースを使用して新しいデータを基地局に送信することができる。端末が、サブフレームに対して、基地局によって事前構成され、既存のプロトコルにより、AULに使用され得るHARQプロセスから、前述の最初に選択されたHARQプロセス以外の他のHARQプロセスを選択する場合、これらのHARQプロセスのNDIはトグルされるとみなされず、端末は現在のサブフレームにおいて新しい伝送手順を始めることはできない。
本出願の実施形態で提供されるアップリンク伝送方法では、端末は、第1のHARQプロセスを使用して、サービングセルにおいてAULリソースが構成されるサブフレームでデータを送信する。第1のHARQプロセスが自律アップリンク伝送に使用され得る事前構成されたHARQプロセスであり、サブフレームの前に、HARQエンティティに配信される第1のHARQプロセスに対するアップリンクグラントがない、すなわち、第1のHARQプロセスがサブフレームの前の送信に使用されず、サブフレームにおいて実行される伝送が第1のHARQプロセスの初期伝送である場合、端末は、第1のHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなす。さらに、端末は、サブフレームにおいて新しい伝送に入り、第1のHARQプロセスを使用してアップリンクデータ伝送を実行することができる。本出願の本実施形態で提供される方法は、自律アップリンク伝送に使用され得るいくつかの事前構成されたHARQプロセスが初期伝送中に新しい伝送手順に入ることができず、アップリンク伝送がAULリソースを使用して実行され得ないという問題を解決する。この方法は、問題によって引き起こされるリソースの浪費を回避する。
本出願の実施形態では、「第1の」および「第2の」などの用語は、機能および目的が基本的に同じである同じ対象または同様の対象を区別するために使用される。当業者は、「第1」および「第2」などの用語が量または実行順序に対する制限を構成しないことを理解することができる。
本出願のこの実施形態で提供されるデータチャネル送信方法は、図2に示される通信装置に適用され得、通信装置は、図1に示される通信システムの端末200であり得る。図2に示すように、通信装置は、少なくとも1つのプロセッサ201を含むことができ、任意選択で、メモリ202、トランシーバ203、および通信バス204をさらに含むことができる。
以下では、図2を参照して通信装置の各構成要素を具体的に説明する。
プロセッサ201は、通信装置の制御センタであり、1つのプロセッサであり得るか、または複数の処理要素の総称であり得る。例えば、プロセッサ201は、中央演算処理装置(central processing unit、CPU)、あるいは特定用途向け集積回路(application specific integrated circuit、ASIC)、あるいは本出願のこの実施形態を実装するように構成された1つまたは複数の集積回路であってよく、例えば、1つまたは複数のマイクロプロセッサ(digital signal processor、DSP)あるいは1つまたは複数のフィールドプログラマブルゲートアレイ(field programmable gate array、FPGA)であってもよい。
プロセッサ201は、メモリ202に記憶されたソフトウェアプログラムを走らせるかまたは実行し、メモリ202に記憶されたデータを呼び出して、通信装置のさまざまな機能を実行することができる。
特定の実装形態の際に、いくつかの実施形態では、プロセッサ201は、図2に示されるCPU 0およびCPU 1などの1つまたは複数のCPUを含んでもよい。
具体的な実装形態の際に、いくつかの実施形態では、通信装置は、複数のプロセッサ、例えば、図2に示されるプロセッサ201およびプロセッサ205を含んでもよい。各プロセッサは、シングルコアプロセッサ(single-CPU)であってもよく、またはマルチコアプロセッサ(multi-CPU)であってもよい。本明細書のプロセッサは、データ(例えば、コンピュータプログラム命令)を処理するための1つまたは複数の通信装置、回路、および/または処理コアであってもよい。
メモリ202は、読取り専用メモリ(read-only memory、ROM)もしくは静的情報および命令を記憶することができる別のタイプの静的記憶通信装置、またはランダムアクセスメモリ(random access memory、RAM)もしくは情報および命令を記憶することができる別のタイプの動的記憶通信装置であってもよく、あるいは電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(electrically erasable programmable read-only memory、EEPROM)、コンパクトディスク読取り専用メモリ(compact disc read-only memory、CD-ROM)もしくは別の光ディスクストレージ、(コンパクト光ディスク、レーザーディスク(登録商標)、光ディスク、デジタル多用途光ディスク、ブルーレイ(登録商標)ディスクなどを含む)光ディスクストレージ、磁気ディスク記憶媒体もしくは別の磁気記憶通信装置、または命令もしくはデータ構造の形態で予想されるプログラムコードを搬送もしくは記憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ得る任意の他の媒体であってもよい。しかしながら、これは本明細書では限定されない。メモリ202は独立して存在してもよく、または通信バス204を使用してプロセッサ201に接続されてもよい。メモリ202は、代替的に、プロセッサ201と統合されてもよい。
メモリ202は本出願の解決策を遂行するためのソフトウェアプログラムを記憶するように構成され、プロセッサ201はソフトウェアプログラムの実行を制御する。
トランシーバ203は、第2のデバイスと通信するように構成される。確かに、トランシーバ203は、イーサネット(登録商標)、無線アクセスネットワーク(radio access network、RAN)、またはワイヤレスローカルエリアネットワーク(wireless local area networks、WLAN)などの通信ネットワークと通信するようにさらに構成され得る。トランシーバ203は、受信機能を実施するための受信部と送信機能を実施するための送信部とを含み得る。
通信バス204は、業界標準アーキテクチャ(industry standard architecture、ISA)バス、周辺機器相互接続(peripheral component、PCI)バス、拡張業界標準アーキテクチャ(extended industry standard architecture、EISA)バスなどであり得る。バスは、アドレスバス、データバス、制御バスなどに分類され得る。表現を簡単にするために、図2ではバスを表すために1本の太線のみが使用されているが、これは、1つのバスしかまたは1つのタイプのバスしかないことを意味しない。
図2に示される通信装置の構造は、通信装置に対する制限を構成しない。通信装置は、図に示されている構成要素よりも多い構成要素もしくは少ない構成要素を含んでいてもよく、またはいくつかの構成要素を組み合わせていてもよく、または異なる構成要素配置を有していてもよい。
本出願の一実施形態は、図1に示される通信システムに適用され得るアップリンク伝送方法を提供する。図3に示されるように、本方法は以下のステップを含む。
301:自律アップリンク伝送リソースが構成されたサブフレームにおいて、第1のHARQプロセスを使用してアップリンクデータを送信するとき、端末は、第1のHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなす。第1のHARQプロセスは、自律アップリンク伝送に使用され得る事前構成されたHARQプロセスであり、サブフレームの前に、HARQエンティティに配信される第1のHARQプロセスに対するアップリンクグラントはない。
自律アップリンク伝送リソースが構成されたサブフレームは、自律アップリンク伝送リソースが端末のサービングセルにおいて構成されるサブフレームであってもよく、自律アップリンク伝送リソースは、本出願のこの実施形態ではAULであってもよいことに留意されたい。端末は、基地局から自律アップリンク伝送構成メッセージを受信し、自律アップリンク伝送構成メッセージに基づいて、サービングセルにおいてAULリソースが構成されるサブフレームと、自律アップリンク伝送に使用され得るHARQプロセスとを決定し得る。自律アップリンク伝送構成メッセージは、RRCシグナリングであってもよい。
加えて、本出願のこの実施形態では、AULリソースは、代替的に、アップリンク伝送に使用され得る別の事前構成されたグラントリソースであってもよい。言い換えれば、端末は、基地局によってアップリンクデータを動的にスケジューリングすることなく、アップリンク伝送に使用され得る事前構成されたグラントリソース上でアップリンクデータを送信することができる。例えば、AULリソースは、5G(5th generation)システムにおいてconfigured grant type 1およびconfigured grant type 2、ならびにNR-U(new radio-unlicensed)システムで構成されたアップリンクリソースを含むが、これらに限定されない。サービングセルにおいてAULリソースが構成されるサブフレームは、自律アップリンク伝送に使用され得るサブフレームとみなし得る。加えて、アップリンク伝送に使用され得るグラントフリーリソース(例えば、AULリソース)の時間領域構成粒度は、サブフレームに限定されず、別の長さの時間長または時間領域リソースユニット、例えば、物理アップリンク共有チャネル(physical uplink shared channel、PUSCH)持続時間(PUSCH duration)、シンボル(symbol)、スロット(slot)、ミニスロット(mini-slot)、伝送時間間隔(TTI)、またはsTTIであってもよい。
ネットワークデバイスは、以下の2つの方法で事前構成されたグラントリソース(事前構成されたUL grantとも呼ばれ得る)を構成し得ることに留意されたい。
第1に、ネットワークデバイスは、半永続的なリソース割り当て方式で、アップリンク伝送を実行するために端末によって必要とされるリソースを事前構成することができる。すなわち、リソースは事前構成されたUL grant(事前構成されたグラントリソースとも呼ばれ得る)である。事前構成されたUL grantは周期的に現れる場合があり、端末はアップリンク伝送を実行する前に毎回最初にアップリンクグラントを取得する必要はないことを理解されたい。例えば、ネットワークデバイスは、RRCシグナリングを使用してアップリンク伝送のためのUL grantを構成することができる。RRCシグナリングは、端末が事前構成されたUL grant上で送信を実行できるように、事前構成されたUL grantの周期性をさらに含んでもよい。
第1の構成方法は、構成済みグラントタイプ1(configured grant type 1)と呼ばれ得る。
第2に、ネットワークデバイスは、RRCシグナリングを使用してアップリンク伝送のためのいくつかの情報を構成することができる。例えば、情報は、事前構成されたUL grantの周期性である。加えて、ネットワークデバイスは、物理層シグナリングを使用して事前構成されたUL grantを搬送し、物理層シグナリングは、端末が事前構成されたUL grantで送信を実行できるように、事前構成されたUL grantをアクティブ化するためにさらに使用される。
第2の構成方法は、構成済みグラントタイプ2(configured grant type 2)と呼ばれ得る。
第1の構成方法の命名は構成済みグラントタイプ1に限定されず、第1の構成方法は別の名前を有してもよいことに留意されたい。これは、本出願のこの実施形態では限定されない。同様に、第2の構成方式の命名は、構成されたグラントタイプ2に限定されず、第2の構成方法は別の名前を有してもよい。第1の構成方法および第2の構成方法が適用可能な通信システムは、本出願のこの実施形態では限定されない。通信システムは、LTE通信システム、5G通信システム、または別の通信システムであってもよい。
加えて、本出願のこの実施形態では、「アップリンクグラント」は、物理アップリンクリソースをスケジューリングするために使用されるシグナリング、例えば、アップリンクグラントに使用されるダウンリンク制御情報、または半永続的な構成に使用されるRRCシグナリング、または半永続的な構成方法においてアップリンクグラントリソースをアクティブ化するために使用されるダウンリンク制御情報として理解され得る。LTEプロトコルまたはNRプロトコルでは、「アップリンクグラント」はそれに対応してUL grantとすることができ、当業者は「アップリンクグラント」の意味を理解することができる。
特定の実装形態の際に、端末は、基地局によって配信された自律アップリンク伝送構成メッセージ(例えば、RRCシグナリング)のaul-HARQ-Processesパラメータに基づいて、サービングセルにおいて自律アップリンク伝送に使用され得るHARQプロセスを決定し、自律アップリンク伝送構成メッセージのaul-Subframesパラメータに基づいて、サービングセルにおいてAULリソースが構成されるサブフレームを決定し得る。例えば、aul-HARQ-Processesパラメータによって示されるHARQ IDは、0、1、3、4、6、または7である。言い換えれば、HARQ IDが0、1、3、4、6、および7である6つのHARQプロセスは、自律アップリンク伝送に使用され得る。
aul-Subframesパラメータは、サービングセルにおいてAULリソースが構成されるサブフレームが満たす条件を示すために用いられる。具体的には、aul-Subframesパラメータは、長さが40ビットのシーケンスであってもよく、AULリソースが構成されるサブフレームは、aul-Subframesパラメータに基づいて決定されてもよい。シーケンスの各ビットは1つのサブフレームに対応する。ビット値1は、サブフレームにおいてAULリソースが構成されることを示し、ビット値0は、サブフレームにおいてAULリソースが構成されないことを示す。aul-Subframesパラメータの左端のビットは、「SFN mod 4=0」を満たす無線フレームのサブフレーム0にAULリソースが構成されているかどうかを示し、「SFN mod 4=0」、すなわち、無線フレームのフレーム番号を4で割った余りは0である。例えば、フレーム番号は、0、4、8、または12であってもよい。類推すると、aul-Subframesパラメータは、40個の連続するサブフレームにおいてAULリソースを構成する状態を示すことができる。SFNが0である無線フレームが一例として使用される。aul-Subframesパラメータの左端のビットは、無線フレーム0のサブフレーム0においてAULリソースが構成されているかどうかを示す。aul-Subframesパラメータは、AULリソースが、無線フレーム0のサブフレーム0から始まる40個の連続したサブフレームにおいて構成されているかどうか、すなわち、無線フレーム0から無線フレーム3に含まれる40個のサブフレームの構成状態を示すことができる。例えば、図4を参照すると、aul-Subframesパラメータの最初の10ビットは1001111100であり、すなわち、AULリソースは、無線フレーム0のサブフレーム0、3、4、5、6、および7において構成される。
別の例として、aul-Subframesパラメータの左端のビットは、代替的に、AULリソースが無線フレーム4のサブフレーム0において構成されているかどうかを示してもよい。さらに、aul-Subframesパラメータは、AULリソースが、無線フレーム4のサブフレーム0から始まる40個の連続したサブフレームにおいて構成されているかどうか、すなわち、無線フレーム4から無線フレーム7に含まれる40個のサブフレームの構成状態を示すことができる。
自律アップリンク伝送構成メッセージは、自律アップリンク伝送に使用されるアップリンクリソースの時間周波数リソースに関する情報を搬送しないことに留意されたい。自律アップリンク伝送に使用されるアップリンクリソースの時間周波数リソースに関する情報は、物理ダウンリンク制御チャネル(physical downlink control channel、PDCCH)を通して端末に送信される。具体的には、PDCCHは、自律アップリンク伝送に使用されるアップリンクリソースの時間周波数リソースに関する情報を含む、自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを搬送するために使用され得る。自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信すると、端末は、自律アップリンク伝送に使用されるアップリンクリソースのアップリンクリソース時間周波数リソースに関する、PDCCHにある情報を記憶する。自律アップリンク伝送に使用される時間周波数リソースに関する情報によって示される時間周波数リソース、例えばUL grantは、自律アップリンク伝送構成メッセージによって示され、自律アップリンク伝送に使用され得るサブフレームに使用され得る。
サービングセルが自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信した後、端末は、各サブフレームにおいて、サブフレームのサービングセルにおいてAULリソースが構成されているかどうかをチェックする。AULリソースがサブフレームに構成される場合、端末は、自律アップリンク伝送に使用され得る事前構成されたHARQプロセスのうちの1つを選択し、選択されたHARQプロセスのNDIがトグルされるかどうかに基づいて、新しい伝送に入るかどうかを決定する。本出願のこの実施形態では、AULリソースが構成されるサブフレームとHARQプロセスの間にバインディング関係はなく、端末は、基地局によって事前構成され、自律アップリンク伝送に使用され得るHARQプロセスから1つのHARQプロセスをランダムに選択することができる。具体的には、AULリソースが構成されるサブフレーム(以下、第1のサブフレームと呼ぶ)に対して端末によって選択されるHARQプロセスは、主に以下の3つのタイプを含む。
第1のタイプ:最初に選択されたHARQプロセス。
AULが構成され、次いでアクティブ化される。端末は、基地局からの自律アップリンク伝送構成メッセージに基づいて、自律アップリンク伝送に使用され得るHARQプロセスを決定する。自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信した後、端末は、これらのHARQプロセスを使用し、AULリソースを使用することによってアップリンク伝送を実行することができる。
加えて、自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信すると、端末は、1つのHARQプロセスのNDIをランダムにトグルすることができ、HARQプロセスは最初に選択されたHARQプロセスである。例えば、自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信すると、端末は、第2のHARQプロセスのNDIをトグルする。第2のHARQプロセスは、自律アップリンク伝送構成に基づいて端末によって決定され、自律アップリンク伝送に使用され得るHARQプロセスである。
最初に選択されたHARQプロセスのNDIがトグルされるため、端末は、第1のサブフレームにおいて、HARQプロセスを使用して新しい伝送に入り、AULリソースを使用して基地局にデータを送信することができる。
第2のタイプ:使用されるHARQプロセス。
使用されるHARQプロセスは、第1のサブフレームの前の伝送に使用され得るHARQプロセス、または第1のサブフレームの送信に使用されているこれらのHARQプロセスである。HARQプロセスを使用して実行される伝送は、動的grantによってスケジューリングされるアップリンク伝送、またはAULリソースを使用して実行されるアップリンク伝送であってもよい。そのようなHARQプロセスの場合、第1のサブフレームに対応する時点で、HARQプロセスのHARQフィードバック値はACKまたはNACKであり得る。
第1のサブフレームに対して端末によって選択されたHARQプロセスのHARQフィードバック値がACKである場合、HARQプロセスのNDIがトグルされるとみなされる。したがって、端末は、第1のサブフレームにおいて新しい伝送に入り、AULリソースを使用して新しい伝送を実行し、新しいデータを基地局に送信することができる。
第1のサブフレームに対して選択されたHARQプロセスのHARQフィードバック値がNACKである場合、端末は、HARQプロセスを使用してサブフレームにおいて基地局にデータを再送信する。
第3のタイプ:未使用のHARQプロセス。
未使用のHARQプロセスは、第1のサブフレームに対して端末によって選択され、第1のサブフレームの前の伝送に使用されないHARQプロセスである。例えば、HARQプロセスは、動的grantによってスケジューリングされたアップリンク伝送には使用されず、AULリソースのアップリンク伝送には使用されない。このようなHARQプロセスの場合、第1のサブフレームの前に、HARQプロセスは伝送に使用されないため、HARQフィードバック値を持たない。
特定の実装形態の際に、端末は、第1のサブフレームが使用される必要があるときに第1のサブフレームのためのHARQプロセスを選択してもよく、または第1のサブフレームが使用される前に存在する別の機会に第1のサブフレームのためのHARQプロセスを選択してもよい。これは、本出願のこの実施形態では限定されない。
従来の技術によれば、第1のサブフレームに対して端末によって選択されたHARQプロセスが第3のタイプのHARQプロセスに属する場合、HARQプロセスのHARQフィードバック値はACKではないため、端末は、HARQプロセスのNDIがトグルされるとみなすことができない。その結果、端末は、第1のサブフレームにおいて新たな伝送に入ることができない。
本出願のこの実施形態で提供される方法は、主に、端末が第3のタイプのHARQプロセスを選択するときに新しい伝送手順に入ることができないという問題を解決するために使用される。言い換えれば、端末が、サービングセルにおいてAULリソースが構成されるサブフレームにおいて、第3のタイプのHARQプロセス(本出願のこの実施形態で説明されている第1のHARQプロセス)を使用してデータを送信するとき、端末は、HARQプロセスのNDIがトグルされるとみなし、端末は、サブフレームにおいて新しい伝送に入ることができる。
端末がHARQプロセスを使用してアップリンク伝送を実行するとき、端末の物理層は最初にアップリンクグラント(例えば、基地局によって動的にスケジューリングされたUL grantまたは構成されたAUL grant)をHARQエンティティに配信することに留意されたい。次いで、HARQエンティティは、対応するHARQプロセスにアップリンクグラントを配信し、新しい伝送または再伝送を実行するようにHARQプロセスを示す。したがって、端末は、以下の方法で、AULリソースが構成されるサブフレームに対して選択されたHARQプロセスが使用されるかどうかを決定することができる(すなわち、選択されたHARQプロセスが前述の第3のタイプのHARQプロセスであるかどうか)、すなわち、サービングセルにおいてAULリソースが構成されるサブフレームに対して第1のHARQプロセスが選択され、サブフレームの前に、HARQエンティティに配信された第1のHARQプロセスに対するアップリンクグラントがない場合、すなわち、HARQエンティティが第1のHARQプロセスにアップリンクグラントを配信しない場合、サブフレームの前に第1のHARQプロセスがアップリンク伝送に使用されない、すなわち、第1のHARQプロセスが未使用のHARQプロセスであると決定され得る。すなわち、サブフレームで行われる伝送は、第1のHARQプロセスの初期伝送である。
特定の実装形態の際、端末は、サービングセルにおいてAULリソースが構成されるサブフレームに対して1つのHARQプロセスを選択する。HARQプロセスが前述の第3のタイプのHARQプロセスである、すなわち、サブフレームの前にHARQエンティティに配信されたHARQプロセスに対するアップリンクグラントがないと決定すると、端末は、HARQプロセスのNDIがトグルされるとみなす。したがって、端末は、HARQプロセスを使用してサブフレームにおいて新しい伝送を実行することができる。加えて、端末がHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなすことは、端末がHARQプロセスのNDIをトグルすることを意味し得る。例えば、HARQプロセスのNDIは、「0」から「1」にトグルされる。
別の可能な実装形態では、端末は、サービングセルにおいてAULリソースが構成されるサブフレームに対して1つのHARQプロセスを選択する。サブフレームの前にHARQエンティティに配信されたHARQプロセスに対するアップリンクグラントがないと決定すると、HARQプロセスのHARQフィードバック値がACKに設定される。さらに、既存のプロトコルによれば、HARQプロセスのHARQフィードバック値はACKであるため、端末は、HARQプロセスのNDIがトグルされるとみなし、HARQプロセスを使用してサブフレームにおいて新しい伝送を実行することができる。
例えば、図5を参照すると、自律アップリンク伝送に使用され得る事前構成されたHARQプロセスは、HARQプロセス0、HARQプロセス1、HARQプロセス3、HARQプロセス5、およびHARQプロセス7である。端末は、サービングセルにおいてAULリソースが構成されるサブフレームがサブフレーム0、2、3、および5であるとさらに決定し得る。端末が自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信すると、AUL構成が有効になる。加えて、端末は、HARQプロセス0のNDIをトグルする。端末がアップリンクデータを送信する必要がある場合、最も早い利用可能なサブフレームはサブフレーム0である。端末がアップリンク伝送を実行するためにHARQプロセス0を選択した場合、HARQプロセス0のNDIがトグルされるため、端末は正常に新しい伝送に入ることができる。端末が別のHARQプロセス、例えばHARQプロセス1、3、5、または7を選択する場合、端末は正常に新しい伝送手順に入ることもできる。
端末がHARQプロセス3を選択し、HARQプロセス3がサブフレーム0の前に使用され、HARQプロセス3のHARQフィードバック値がACKであると仮定すると、端末は、HARQプロセス3を使用して正常に新しい伝送に入ることができる。端末がHARQプロセス4を選択し、HARQプロセス4がサブフレーム0の前に使用されないと仮定すると、端末は、HARQプロセス4のNDIがトグルされるとみなすか、またはHARQプロセス4のHARQフィードバック値をACKに設定する。端末はまた、HARQプロセス4を使用して新しい伝送に正常に入ることができる。
302:端末は、第1のHARQプロセスを使用してサブフレームにおいて新しいアップリンクデータ伝送を実行する。
本出願のこの実施形態では、ステップ301で説明されたサブフレームの前の伝送に第1のHARQプロセスが使用されないが、端末は、第1のHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなす。したがって、端末は、第1のHARQプロセスを使用し、AULリソースを使用することによってサブフレームにおいて新しい伝送を実行することができる。
端末は、第1のHARQプロセスを使用してサブフレームにおいて新しいアップリンクデータ伝送を実行する、すなわち、第1のHARQプロセスを使用してサブフレームにおいて端末によって送信されたデータは、最初に送信されたデータであることに留意されたい。
任意選択で、自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信したとき、端末は、HARQプロセスのNDIをトグルしない場合がある。さらに、AULリソースが構成されるサブフレームにおいて端末によって選択されるHARQプロセスは、2つのタイプ、すなわち、使用されるHARQプロセスおよび未使用のHARQプロセス、すなわち、前述の第2のタイプのHARQプロセスおよび前述の第3のタイプのHARQプロセスを含む。使用されるHARQプロセスについて、HARQフィードバック値がACKである場合、端末は、これらのHARQプロセスを使用してサブフレームにおいて新しい伝送を実行することができる。未使用のHARQプロセスについて、端末は、これらのHARQプロセスを使用してサブフレームにおいて新しい伝送を実行することができない。本出願のこの実施形態では、AULリソースが構成されるサブフレームにおいて端末によって選択されたHARQプロセスがサブフレームの前に使用されない場合、端末は、HARQプロセスのNDIがトグルされるとみなすか、またはHARQプロセスのHARQフィードバック値をACKに設定し、その結果、端末は、HARQプロセスを使用してサブフレームにおいて新しい伝送を実行することができ、それにより、新しい伝送に入ることの失敗によって引き起こされるリソースの浪費が回避される。
本出願の一実施形態は、図1に示された通信システムに適用され得る、アップリンク伝送方法をさらに提供する。図6に示されているように、本方法は以下のステップを含む。
601:端末は、最初の時点で、第1の条件を満たすHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなす。第1の時点は、自律アップリンク伝送構成メッセージが受信された時点または自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージが受信された時点であり、第1の条件は、HARQプロセスが自律アップリンク伝送に使用され得る事前構成されたHARQプロセスであることであり得る。
端末は、基地局によって送信された自律アップリンク伝送構成メッセージを受信し、自律アップリンク伝送構成メッセージに基づいて、サービングセルにおいてAULリソースが構成されるサブフレームと、自律アップリンク伝送に使用され得るHARQプロセスとを決定し得ることに留意されたい。自律アップリンク伝送構成メッセージは、自律アップリンク伝送リソースを構成するために使用され、自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージは、自律アップリンク伝送リソースをアクティブ化するために使用される。
可能な実装形態では、端末が自律アップリンク伝送構成メッセージを受信したとき、HARQプロセスが自律アップリンク伝送に使用され得る事前構成されたHARQプロセスである場合、端末は、HARQプロセスのNDIがトグルされるとみなす。したがって、自律アップリンク伝送構成メッセージが受信されると、自律アップリンク伝送に使用され得るすべての事前構成されたHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなされ得る。
別の可能な実装形態では、端末が自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信したとき、HARQプロセスが自律アップリンク伝送に使用され得る事前構成されたHARQプロセスである場合、端末は、HARQプロセスのNDIがトグルされるとみなす。したがって、自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信すると、端末は、自律アップリンク伝送に使用され得るすべての事前構成されたHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなすことができる。
特定の実装形態の際に、第1の時点で、HARQプロセスが第1の条件を満たすと決定すると、端末は、HARQプロセスのNDIがトグルされるとみなす。代替的に、端末は、第1の時点で、第1の条件を満たすHARQプロセスのHARQフィードバック値を肯定応答に設定し、肯定応答に基づいて、第1の条件を満たすHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなす。
602:端末は、自律アップリンク伝送リソースが構成されたサブフレームにおいて、第1の条件を満たすHARQプロセスを使用して新しい伝送を実行する。
自律アップリンク伝送リソースが構成されたサブフレームは、自律アップリンク伝送リソースが端末のサービングセルにおいて構成されるサブフレームであってもよく、自律アップリンク伝送リソースは、本出願のこの実施形態ではAULであってもよいことに留意されたい。
任意選択で、第1の条件は、第1の時点に、HARQエンティティに配信されるHARQプロセスに対するアップリンクグラントがないこと、および第1の時点の前に、HARQエンティティに配信されるHARQプロセスに対するアップリンクグラントはないことをさらに含む。
言い換えれば、端末は、第1の時点に、第1の時点の前に使用されていないHARQプロセスのNDIがトグルされること、および使用されていないHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなす。例えば、1つのフレームに含まれる10個のサブフレームには0から始まる番号が付けられ、それぞれサブフレーム0、サブフレーム1、...、およびサブフレーム9であると仮定する。端末は、サブフレーム2において自律アップリンク伝送構成メッセージを受信するか、またはサブフレーム2において自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信する、すなわち、第1の時点はサブフレーム2である。自律アップリンク伝送構成メッセージによって示され、自律アップリンク伝送に使用され得るHARQプロセスは、HARQプロセス0、1、3、および5である。サブフレーム0ではHARQプロセス1が使用され、サブフレーム2ではHARQプロセス3が使用されていると仮定する。端末は、HARQプロセス0および5が第1の条件を満たすHARQプロセスであると決定し、HARQプロセス0および5のNDIがトグルされるとみなす。
任意選択で、第1の条件は、第1の時点に、HARQエンティティに配信されるHARQプロセスに対するアップリンクグラントがないことをさらに含む。
言い換えれば、端末は、第1の時点に、使用されていないHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなす。例えば、端末は、サブフレーム2において自律アップリンク伝送構成メッセージを受信するか、またはサブフレーム2において自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信する、すなわち、第1の時点はサブフレーム2である。自律アップリンク伝送構成メッセージによって示され、自律アップリンク伝送に使用され得るHARQプロセスは、HARQプロセス0、1、3、および5である。サブフレーム2では、HARQプロセス3が使用されていると仮定する。端末は、HARQプロセス0、1、および5が第1の条件を満たすHARQプロセスであると決定し、HARQプロセス0、1、および5のNDIがトグルされるとみなす。
任意選択で、第1の条件は、第1の時点の前に、HARQエンティティに配信されるHARQプロセスに対するアップリンクグラントがないことをさらに含む。
言い換えれば、端末は、第1の時点に、第1の時点の前に使用されないHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなす。例えば、端末は、サブフレーム2において自律アップリンク伝送構成メッセージを受信するか、またはサブフレーム2において自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信する、すなわち、第1の時点はサブフレーム2である。自律アップリンク伝送構成メッセージによって示され、自律アップリンク伝送に使用され得るHARQプロセスは、HARQプロセス0、1、3、および5である。サブフレーム2の前には、HARQプロセス0のみが使用されると仮定する。具体的には、サブフレーム0では、HARQプロセス0が使用される。この場合、端末は、HARQプロセス1、3、および5が第1の条件を満たすHARQプロセスであると決定し、HARQプロセス1、3、および5のNDIがトグルされるとみなす。
第1の時点は、代替的に、端末が自律アップリンク伝送構成メッセージを受信した時点T1から、端末がAULリソースの使用を開始する時点T2までの任意の時点であってもよいことに留意されたい。端末がAULリソースの使用を開始する時点T2は、端末が自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信した後にAULリソースが構成される第1のサブフレームの開始時点である。例えば、図7を参照すると、無線フレーム0においてAULリソースが構成されたサブフレームはサブフレーム0、3、および5であり、無線フレーム1においてAULリソースが構成されたサブフレームはサブフレーム1、3、5、および7である。端末は、無線フレーム0のサブフレーム2(時点T1と表記)において自律アップリンク伝送構成メッセージを受信し、無線フレーム1のサブフレーム2(時点T3と表記)において自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信する。無線フレーム1のサブフレーム2の後にAULリソースが構成される第1のサブフレームは、無線フレーム1のサブフレーム3である。したがって、端末がAULリソースの使用を開始する時点T2は、無線フレーム1のサブフレーム3の開始時点である。
本出願のこの実施形態では、第1の時点は、T1からT2までの任意の時点であり得る。例えば、第1の時点はT1であり、または第1の時点はT3である。
本出願の実施形態の図3に示される方法および本出願の実施形態の図6に示される方法は、独立して適用されてもよく、または一緒に使用されてもよいことに留意されたい。これは、本出願のこの実施形態では限定されない。加えて、本出願のこの実施形態で説明される「みなす」は、端末がトグル動作を具体的に実装し、HARQプロセスのためのNDIをトグルすることであり得る。例えば、HARQプロセスのNDIが0から1にトグルされる場合、端末は、HARQプロセスのNDIがトグルされるとみなす。代替的に、端末は、トグル動作を実行せず、HARQプロセスの現在のNDIがトグルされるとみなし、新しいアップリンクデータ伝送に入る場合がある。
以下では、一例を参照して、本出願のこの実施形態で提供される方法について詳細に説明している。例えば、RRCシグナリングを使用して端末のために基地局によって構成され、サービングセルにおける自律アップリンク伝送に使用され得るHARQプロセスは、HARQプロセス0、HARQプロセス1、HARQプロセス3、HARQプロセス4、HARQプロセス6、およびHARQプロセス7である。0、1、3、4、6、および7は、HARQプロセスのIDである。
加えて、RRCシグナリングのaul-Subframesパラメータの左端のビットは、無線フレーム0のサブフレーム0においてAULリソースが構成されているかどうかを示すと仮定する。aul-Subframesパラメータは、無線フレーム0、1、2、および3のサービングセルにおいてAULリソースが構成されるサブフレームを示し得る。フレーム0は一例としてのみ使用される。フレーム0のサブフレーム0、3、4、5、6、および7は、サービングセルにおいてAULリソースが構成されたサブフレームであると仮定する。
第1の可能な実装形態では、AULリソースがサブフレームにおいて構成されるとき、端末は、AULリソースを使用してサブフレームにおいてアップリンクデータを送信し得る。端末は、アップリンク伝送を実行するために自律アップリンク伝送に使用され得る事前構成されたHARQプロセスから1つのHARQプロセスを選択することができる。端末が、サブフレームの前に、HARQエンティティに配信されたHARQプロセスに対するアップリンクグラントがないと決定した場合、端末は、HARQプロセスのNDIがトグルされるとみなす。
サブフレーム0が一例として使用される。端末がアップリンク伝送を実行するためにサブフレーム0においてHARQプロセス4を選択した場合、サブフレーム0の前に、HARQエンティティに配信されたHARQプロセス4に対するアップリンクグラントがないと決定すると、端末は、サブフレーム0で実行された送信がHARQプロセス4の初期伝送であるとみなし、HARQプロセス4のNDIがトグルされるとさらにみなす。したがって、端末は、HARQプロセス4を使用してサブフレーム0において基地局にデータを新たに送信することができる。
第2の可能な実装形態では、基地局によって送信された自律アップリンク伝送構成メッセージを受信するか、または自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信すると、端末は、基地局によって事前構成され、自律アップリンク伝送に使用され得るすべてのHARQプロセスのNDIをトグルする。
自律アップリンク伝送がアクティブ化された後、AULリソースがサブフレームにおいて構成されていると決定した場合、端末は、アップリンク伝送を実行するために自律アップリンク伝送に使用され得る事前構成されたHARQプロセスから1つのHARQプロセスを選択することができる。自律アップリンク伝送構成メッセージまたは自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信すると、端末は自律アップリンク伝送に使用され得るすべてのHARQプロセスのNDIをトグルするので、端末は正常に新しい伝送に入ることができる。
例えば、自律アップリンク伝送構成メッセージを受信するか、または自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信すると、端末は、基地局によって事前構成されたHARQプロセス0、HARQプロセス1、HARQプロセス3、HARQプロセス4、HARQプロセス6、およびHARQプロセス7のNDIをトグルする。サブフレーム0、3、4、5、6、および7のいずれか1つでは、端末は、基地局によって事前構成されたHARQプロセスのうちの1つをランダムに選択し、HARQプロセスのNDIはトグルされ、端末は正常に新しい送信に入ることができる。
第3の可能な実装形態では、基地局によって送信された自律アップリンク伝送構成メッセージまたは自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信すると、端末は、以前に使用されておらず、使用されていない、自律アップリンク伝送に使用され得る、基地局によって事前構成された、すべてのHARQプロセスにあるHARQプロセスのNDIをトグルする。
以前に使用されていないHARQプロセスは、端末が自律アップリンク伝送構成メッセージまたは自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信する時点の前に使用されていないHARQプロセスである。言い換えれば、HARQエンティティに配信されるHARQプロセスに対するアップリンクグラントはない。例えば、以前に使用されていないHARQプロセスは、以前にスケジューリングされていないHARQプロセスである。現在使用されているHARQプロセスは、端末が自律アップリンク伝送構成メッセージまたは自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信したときに、アップリンクグラントを実施するためにスケジューリングおよび使用されるHARQプロセスであり得、すなわち、HARQプロセスのアップリンクグラントは、この時点でHARQエンティティに配信されたアップリンクグラントに存在する。
例えば、基地局によって事前構成され、自律アップリンク伝送に使用され得るHARQプロセスは、HARQプロセス0、1、3、4、6、および7である。端末が自律アップリンク伝送構成メッセージまたは自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信し、HARQプロセス1およびHARQプロセス3が以前のアップリンクグラントを実施するために使用されており、この時点でアップリンクグラントを実施するためにHARQプロセスが使用されていない場合、端末は、HARQプロセス0、4、6、および7のNDIをトグルするだけでよい。
第4の可能な実装形態では、自律アップリンク伝送構成メッセージまたは自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信すると、端末は、現在使用されておらず、自律アップリンク伝送に使用され得る、基地局によって事前構成されたHARQプロセスにあるHARQプロセスのNDIをトグルする。現在使用されているHARQプロセスは、端末が自律アップリンク伝送構成メッセージまたは自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信したときに、アップリンクグラントを実施するためにスケジューリングおよび使用されるHARQプロセスであり得、すなわち、HARQプロセスのアップリンクグラントは、この時点でHARQエンティティに配信されたアップリンクグラントに存在する。
例えば、基地局によって事前構成され、自律アップリンク伝送に使用され得るHARQプロセスは、HARQプロセス0、1、3、4、6、および7である。端末が自律アップリンク伝送構成メッセージまたは自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信したときに、アップリンクグラントがHARQプロセス0をスケジューリングおよび使用することによって実施される場合、端末は、HARQプロセス1、3、4、6、および7に対応するNDIをトグルするだけでよい。
端末が自律アップリンク伝送構成メッセージまたは自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信する時点の前に、HARQプロセス1およびHARQプロセス3が以前のアップリンクグラントを実施するために使用されており、HARQプロセス1およびHARQプロセス3のHARQフィードバック値がACKである場合、HARQプロセス1およびHARQプロセス3のNDIがトグルされていなくても、端末が、AULリソースが構成されたサブフレームにおいてHARQプロセス1またはHARQプロセス3を選択すると、端末は正常に新しい送信に入ることもできることに留意されたい。
第5の可能な実装形態では、自律アップリンク伝送構成メッセージまたは自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信すると、端末は、以前に使用されておらず、自律アップリンク伝送に使用され得る、基地局によって事前構成されたHARQプロセスにあるHARQプロセスのNDIをトグルする。
以前に使用されていないHARQプロセスは、端末が自律アップリンク伝送構成メッセージまたは自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信する時点の前に使用されていないHARQプロセスである。言い換えれば、HARQエンティティに配信されるHARQプロセスに対するアップリンクグラントはない。例えば、以前に使用されていないHARQプロセスは、以前にスケジューリングされていないHARQプロセスである。
例えば、基地局によって事前構成され、自律アップリンク伝送に使用され得るHARQプロセスは、HARQプロセス0、1、3、4、6、および7である。端末が自律アップリンク伝送構成メッセージまたは自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信し、HARQプロセス1およびHARQプロセス3が以前のアップリンクグラントを実施するために使用されている場合、端末は、HARQプロセス0、4、6、および7のNDIをトグルするだけでよい。
前述の第1から第5の可能な実装形態では、端末は、代替的に、条件を満たすHARQプロセスのHARQフィードバック値を肯定応答として設定し、肯定応答に基づいて、条件を満たすHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなすことができることに留意されたい。
各機能モジュールが、対応する各機能に基づいた分割によって得られる場合、図8は、前述の実施形態における通信装置の可能な概略構造図である。図8に示される通信装置は、本出願のこの実施形態で説明される端末であってもよいし、端末において前述の方法を実施する構成要素であってもよいし、端末に適用されるチップであってもよい。チップは、システムオンチップ(System-On-a-Chip、SOC)、通信機能を伴うベースバンドチップなどであってもよい。図8に示されるように、本通信装置は、処理ユニット801と通信ユニット802とを含む。処理ユニットは1つまたは複数のプロセッサであってもよく、通信ユニットはトランシーバであってもよい。
処理ユニット801は、前述の実施形態のステップ301およびステップ601、ならびに/または本明細書に記載された技術の別のプロセスを実行する際に通信装置をサポートするように構成される。
通信ユニット802は、通信装置と別の通信装置の間の通信をサポートする、例えば、前述の実施形態のステップ302および602、ならびに/または本明細書に記載された技術の別のプロセスを実行する際に通信装置をサポートするように構成される。
前述の方法実施形態におけるステップのすべての関連する内容が、対応する機能モジュールの機能の説明において引用され得ることに留意されたい。本明細書では詳細は再び記載されない。
例えば、統合ユニットが使用されるとき、図9は、本出願の一実施形態による通信装置の概略構造図である。図9では、通信装置は、処理モジュール901および通信モジュール902を含む。処理モジュール901は、通信装置の動作を制御および管理し、例えば、処理ユニット801によって実行されるステップ、および/または本明細書に記載された技術の別のプロセスを実行するように構成される。通信モジュール902は、通信ユニット802によって実行されるステップを実行し、通信装置と別のデバイスの間のインタラクション、例えば、別の端末とのインタラクションをサポートするように構成される。図9に示すように、通信装置は記憶モジュール903をさらに含んでもよく、記憶モジュール903は通信装置のプログラムコードおよびデータを記憶するように構成される。
処理モジュール901がプロセッサであり、通信モジュール902がトランシーバであり、記憶モジュール903がメモリである場合、通信装置は図2に示される通信装置である。
本出願の一実施形態はコンピュータ可読記憶媒体を提供し、コンピュータ可読記憶媒体は命令を記憶し、命令は図3および図6に示されるアップリンク伝送方法を実行するために使用される。
本出願の一実施形態は、命令を含むコンピュータプログラム製品を提供し、コンピュータプログラム製品が通信装置上で実行すると、通信装置は、図3および図6に示されるアップリンク伝送方法を実行することが可能になる。
本出願の一実施形態はワイヤレス通信装置を提供し、ワイヤレス通信装置は命令を含み、ワイヤレス通信装置が図2、図8、および図9に示された端末上で実行するとき、端末は図3および図6に示されたアップリンク伝送方法を実行することが可能になる。ワイヤレス通信装置はチップであってもよい。
本出願の一実施形態は、図2に示される基地局および通信装置を含む、通信システムをさらに提供する。代替的に、本システムは、図8に示される基地局および通信装置を含む。代替的に、本システムは、図9に示される基地局および通信装置を含む。
実装形態に関する前述の説明により、当業者は、便利で簡潔な説明のために、前述の機能モジュールの分割が、例示のための一例として使用されることを理解することが可能である。実際の応用では、前述の機能は異なる機能モジュールに割り当てられ、必要に応じて実装することができる。すなわち、データベースアクセス装置の内部構成は、上述した機能のすべてまたは一部を実装するために異なる機能モジュールに分割される。
本出願で提供されるいくつかの実施形態では、開示されたデータベースアクセス装置および方法は、他の方法で実施され得ることを理解されたい。例えば、説明されているデータベースアクセス装置の実施形態は一例にすぎない。例えば、モジュールまたはユニットの分割は、単なる論理機能の分割であって、実際の実装形態では他の分割であってもよい。例えば、複数のユニットまたは構成要素は、別の装置に組み合わされても統合されてもよいし、または一部の特徴は、無視されても実行されなくてもよい。加えて、表示または説明した相互結合または直接結合または通信接続は、何らかのインターフェースを介して実装されてもよい。データベースアクセス装置またはユニット間の間接的な結合または通信接続は、電子的、機械的、または他の形態で実施され得る。
別個の部分として説明されたユニットは、物理的に別個であってもなくてもよく、ユニットとして提示された部分は、1つまたは複数の物理ユニットであってもよいし、1つの場所に配置されてもよいし、または異なる場所に分散されてもよい。実施形態の解決策の目的を達成するために、実際の要件に基づいて、ユニットの一部または全部が選択されてもよい。
加えて、本出願の実施形態における機能ユニットは、1つの処理ユニットに統合されてもよく、または各ユニットが物理的に単独で存在してもよく、または2つ以上のユニットが、1つのユニットに統合される。統合ユニットは、ハードウェアの形態で実装されてもよいし、またはソフトウェア機能ユニットの形態で実装されてもよい。
統合ユニットが、ソフトウェア機能ユニットの形態で実装され、独立した製品として販売または使用される場合、統合ユニットは、可読記憶媒体に記憶され得る。このような理解に基づいて、本質的に本出願の実施形態の技術的解決策、または従来技術に寄与する部分、または技術的解決策の全部もしくは一部は、ソフトウェア製品の形態で実装され得る。ソフトウェア製品は、記憶媒体に記憶され、本出願の実施形態に記載の方法のステップのすべてまたは一部を実行するために、デバイス(シングルチップマイクロコンピュータ、チップなどであってもよい)またはプロセッサを指示するためのいくつかの命令を含む。前述の記憶媒体は、USBフラッシュドライブ、取り外し可能なハードディスク、ROM、RAM、磁気ディスク、または光ディスクなどのプログラムコードを記憶することができる任意の媒体を含む。
以上の説明は、本出願の特定の実施態様にすぎず、本出願の保護範囲を限定することを意図されていない。本出願に開示された技術的範囲におけるあらゆる変形または置換が、本出願の保護の範囲に包含される。したがって、本出願の保護の範囲は、特許請求の範囲の保護範囲に従うものとする。
100 ネットワークデバイス
200 端末
201、205 プロセッサ
202 メモリ
203 トランシーバ
204 通信バス
801 処理ユニット
802 通信ユニット
901 処理モジュール
902 通信モジュール
903 記憶モジュール

Claims (10)

  1. 自律アップリンク伝送リソースが構成されるサブフレームにおいて、第1のハイブリッド自動再送要求HARQプロセスを使用してアップリンクデータを送信するとき、前記第1のHARQプロセスの新しいデータインジケータNDIがトグルされるとみなすステップであって、前記第1のHARQプロセスは、自律アップリンク伝送に使用され得るHARQプロセスであり、前記サブフレームの前に、HARQエンティティに配信される前記第1のHARQプロセスに対するアップリンクグラントはない、ステップと、
    前記第1のHARQプロセスを使用して前記サブフレームにおいて新しいアップリンクデータ伝送を実行するステップと
    を含む、アップリンク伝送方法。
  2. 第1のHARQプロセスを使用してアップリンクデータを送信する前記ステップの前に、前記方法は、
    自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージを受信するステップであって、前記自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージは、前記自律アップリンク伝送リソースをアクティブ化するために使用される、ステップと、
    第2のHARQプロセスのNDIをトグルするステップであって、前記第2のHARQプロセスは前記第1のHARQプロセスとは異なる、ステップと
    をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなす前記ステップは、
    前記第1のHARQプロセスのHARQフィードバック値を肯定応答に設定するステップ、および前記肯定応答に基づいて、前記第1のHARQプロセスの前記NDIがトグルされるとみなすステップを含む、請求項1または2に記載の方法。
  4. 第1の時点で、第1の条件を満たすハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの新しいデータインジケータNDIがトグルされるとみなすステップであって、前記第1の時点は、自律アップリンク伝送構成メッセージが受信された時点または自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージが受信された時点であり、前記第1の条件は、前記HARQプロセスが自律アップリンク伝送に使用され得るHARQプロセスである、ステップと、
    自律アップリンク伝送リソースが構成されたサブフレームにおいて、前記第1の条件を満たす前記HARQプロセスを使用して新しいアップリンクデータ伝送を実行するステップと
    を含む、アップリンク伝送方法。
  5. 前記第1の時点が、前記自律アップリンク伝送構成メッセージが受信された前記時点である場合、前記第1の条件は、
    前記自律アップリンク伝送構成メッセージが受信されたときに、HARQエンティティに配信された前記HARQプロセスに対するアップリンクグラントがないこと、および/または
    前記自律アップリンク伝送構成メッセージが受信される前に、HARQエンティティに配信された前記HARQプロセスに対するアップリンクグラントがないことをさらに含む、請求項4に記載の方法。
  6. 前記第1の時点が、前記自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージが受信された前記時点である場合、前記第1の条件は、
    前記自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージが受信されたときに、HARQエンティティに配信された前記HARQプロセスに対するアップリンクグラントがないこと、および/または
    前記自律アップリンク伝送アクティブ化メッセージが受信される前に、HARQエンティティに配信された前記HARQプロセスに対するアップリンクグラントがないことをさらに含む、請求項4に記載の方法。
  7. 第1の条件を満たすHARQプロセスのNDIがトグルされるとみなす前記ステップが、
    前記第1の時点に、前記第1の条件を満たす前記HARQプロセスのHARQフィードバック値を肯定応答に設定するステップ、および前記肯定応答に基づいて、前記第1の条件を満たす前記HARQプロセスの前記NDIがトグルされるとみなすステップを含む、請求項4から6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 少なくとも1つのプロセッサを含む通信装置であって、前記少なくとも1つのプロセッサは、請求項1から7のいずれか一項に記載の前記アップリンク伝送方法を実施するために、メモリに結合され、前記メモリの命令を読み出して実行するように構成される、通信装置。
  9. 前記メモリをさらに備える、請求項8に記載の通信装置。
  10. コンピュータ可読記憶媒体であって、前記コンピュータ可読記憶媒体は命令を記憶し、前記命令は、請求項1から7のいずれか一項に記載の前記アップリンク伝送方法を実施するために使用される、コンピュータ可読記憶媒体。
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