JP2022530891A - スケジューリング及び情報伝送方法、装置、関連機器並びに記憶媒体 - Google Patents

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Abstract

本願は、スケジューリング及び情報伝送方法、装置、端末、通信ノード並びに記憶媒体を開示する。ここで、方法は、第1通信ノードがクロック情報を取得することと、前記取得したクロック情報に基づいて、前記端末にm種のクロック情報を送信することであって、mは1以上である、ことと、を含む。

Description

(関連出願の相互参照)
本願は、2019年04月30日に提出された、出願番号が201910364283.0である中国特許出願に基づく優先権を主張し、該中国特許出願の全内容が参照として本願に組み込まれる。
本願は、無線通信分野に関し、特にスケジューリング及び情報伝送方法、装置、関連機器並びに記憶媒体に関する。
産業用のモノのインターネット(IIoT)の成長を推進するために、タイムセンシティブネットワーク(TSN:Time Sensitive Network)を生み出した。該ネットワークは、イーサネットプロトコルのために「汎用」のタイムセンシティブメカニズムを確立し、ネットワークデータ伝送の時間決定性を確保することを目的とする。
TSNサービスが移動通信ネットワークを通過する場合、無線リソースの利用率及びユーザ機器(UE)のサービス実行の性能を確保するために、論理チャネルを如何に選択するかは、現在解決すべき課題である。
関連技術的課題を解決するために、本願の実施例は、スケジューリング及び情報伝送方法、装置、関連機器並びに記憶媒体を提供する。
本願の実施例の技術的解決手段は、以下のように実現する。
本願の実施例は、第1通信ノードに適用される情報伝送方法を提供する。前記情報伝送方法は、
クロック情報を取得することと、
前記取得したクロック情報に基づいて、前記端末にm種のクロック情報を送信することであって、mは1以上である、ことと、を含む。
上記解決手段において、クロック情報を取得することは、
コアネットワークからクロック情報を取得することと、
隣接する通信ノードからクロック情報を取得することと、
端末から送信されたクロック情報を受信することと、
端末から報告された能力情報を受信することであって、前記能力情報は、前記端末によりサポートされるクロック関連能力を指示する、ことと、
特定のネットワークシステムからクロック情報を取得することと、のうちの少なくとも1つを含む。
上記解決手段において、前記能力情報は、
前記端末によりサポートされるクロックタイプと、
前記端末によりサポートされる同期精度情報及び同期粒度情報のうちの少なくとも1つと、のうちの少なくとも1つを含む。
上記解決手段において、前記端末から送信されたクロック情報は、
前記端末が接続しているシステムのクロック情報を含む。
上記解決手段において、前記クロック情報は、
協定世界時(UTC:Coordinated Universal Time)の時間情報と、
UTCとGPS(Global Positioning System)のオフセットと、
夏時間とローカル時間の関係情報と、
UTCとローカル時間のオフセットと、
UTCと特定のネットワークのオフセットと、
UTCとシステムフレーム番号(SFN:System Frame Number)のマッピング関係と、
マスタークロックであるかどうかを指示する指示情報と、
クロックのレベル情報と、
特定のクロックタイプの基準時間とのオフセット情報と、
クロックの同期精度情報と、
クロックの同期粒度情報と、
同期が不正確である情報と、
クロックのタイプ情報と、
基準時間情報と、
基準時間情報と受信されたシグナリングの位置関係の指示情報と、
クロックの時間更新の周期情報と、のうちの少なくとも1つを含む。
上記解決手段において、基準時間情報は、
基準システム無線フレーム情報と、
基準サブフレーム情報と、
基準スロット情報と、
基準時間シンボル情報と、のうちの少なくとも1つを含む。
本願の実施例は、端末に適用される情報伝送方法を更に提供する。前記情報伝送方法は、
第1通信ノードに能力情報及びクロック情報のうちの少なくとも1つを送信することであって、前記能力情報は、前記端末によりサポートされるクロック関連能力を指示する、ことと、
前記第1通信ノードから送信されたm種のクロック情報を受信することであって、mは1以上である、ことと、を含む。
上記解決手段において、前記能力情報は、
前記端末によりサポートされるクロックタイプと、
前記端末によりサポートされる同期精度情報及び同期粒度情報のうちの少なくとも1つと、
のうちの少なくとも1つを含む。
上記解決手段において、送信されたクロック情報は、
前記端末が接続しているシステムのクロック情報を含む。
上記解決手段において、前記クロック情報は、
UTCの時間情報と、
UTCとGPSのオフセットと、
夏時間とローカル時間の関係情報と、
UTCとローカル時間のオフセットと、
UTCと特定のネットワークのオフセットと、
UTCとSFNのマッピング関係と、
マスタークロックであるかどうかを指示する指示情報と、
クロックのレベル情報と、
特定のクロックタイプの基準時間とのオフセット情報と、
クロックの同期精度情報と、
クロックの同期粒度情報と、
同期が不正確である情報と、
クロックのタイプ情報と、
基準時間情報と、
基準時間情報と受信されたシグナリングの位置関係の指示情報と、
クロックの時間更新の周期情報と、のうちの少なくとも1つを含む。
上記解決手段において、基準時間情報は、
基準システム無線フレーム情報と、
基準サブフレーム情報と、
基準スロット情報と、
基準時間シンボル情報と、のうちの少なくとも1つを含む。
本願の実施例は、端末に適用されるスケジューリング方法を更に提供する。前記スケジューリング方法は、
第1通信ノードから送信された第1情報を受信することであって、前記第1情報は、少なくとも1つの許可された無線リソースを含む、ことと、
少なくとも1つの許可された無線リソースの有効周期の時間情報及び一時停止周期の時間情報を取得することと、
少なくとも1つの論理チャネルのために、少なくとも1つの許可された無線リソースを選択することと、
許可された無線リソースの有効周期の時間情報により指示される利用可能なリソース上で、特定の論理チャネルデータ及びシグナリングのうちの少なくとも1つの送信又は受信を行うことと、を含む。
上記解決手段において、少なくとも1つの論理チャネルのために、少なくとも1つの許可された無線リソースを選択することは、
少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報と、少なくとも1つの論理チャネルにキャッシュされているデータパケットの論理チャネル選択結果と、第4情報と、のうちの少なくとも1つの情報に基づいて、少なくとも1つの論理チャネルのために、少なくとも1つの許可された無線リソースを選択することを含み、
前記第4情報は、各論理チャネル構成に対応する少なくとも1つの許可された無線リソース及び/又は少なくとも1つの論理チャネル構成の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)を表す。
許可された無線リソースの一時停止周期の時間情報により指示されるリソース上で、データ及びシグナリングのうちの少なくとも1つの送信又は受信を停止する。
上記解決手段において、各許可された無線リソースの有効周期の時間情報及び一時停止周期の時間情報を取得する場合、前記方法は、
無線リソース制御(RRC)専用シグナリングにより構成された、対応する許可された無線リソースの有効周期の時間情報及び一時停止周期の時間情報を受信することを含む。
本願の実施例は、第1通信ノードに適用される情報送信方法を更に提供する。前記情報送信方法は、
RRC専用シグナリングにより、端末のために、相応する許可された無線リソースの有効周期の時間情報及び一時停止周期の時間情報を構成することを含む。
本願の実施例は、端末に適用されるスケジューリング方法を更に提供する。前記スケジューリング方法は、
使用されるトラフィックパターンのために第1通信ノードによって構成された少なくとも1セットの構成許可の構成情報を受信することと、
前記第1通信ノードから送信されたオフセットを受信することと、
受信したオフセットを利用して、構成許可のリソースのオフセットを更新することと、を含む。
上記解決手段において、前記第1通信ノードから送信されたオフセットを受信することは、
下りリンク制御情報(DCI)により、前記第1通信ノードから送信されたオフセットを受信することを含む。
本願の実施例は、第1通信ノードに適用されるスケジューリング方法を更に提供する。前記スケジューリング方法は、
端末に使用されるトラフィックパターンを取得することと、
使用されるトラフィックパターンに対して、前記端末のために、少なくとも1セットの構成許可を構成することと、
前記端末にオフセットを送信することであって、送信されるオフセットは、前記端末が構成許可のリソースのオフセットを更新することに供する、ことと、を含む。
上記解決手段において、端末に使用されるトラフィックパターンを取得することは、
コアネットワークから、端末に使用されるトラフィックパターンを取得することと、
前記端末から、端末に使用されるトラフィックパターンを取得することと、のうちの1つを含む。
上記解決手段において、前記端末にオフセットを送信することは、
DCIにより、前記端末にオフセットを送信することを含む。
本願の実施例は、端末に適用されるスケジューリング方法を更に提供する。前記スケジューリング方法は、
少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定することと、
第1通信ノードから送信された第1情報を受信することであって、前記第1情報は、許可された無線リソースを含む、ことと、
少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報及び少なくとも1つの論理チャネルの構成パラメータに基づいて、前記許可された無線リソースのために、少なくとも1つの論理チャネルを選択することと、を含む。
上記解決手段において、少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報及び少なくとも1つの論理チャネルの構成パラメータに基づいて、前記許可された無線リソースのために、少なくとも1つの論理チャネルを選択することは、
第1データパケットに対応する第1論理チャネルの優先度が第2データパケットに対応する第2論理チャネルの優先度よりも低く、且つ前記許可された無線リソースの時間特性と第1論理チャネルに対応する時間情報で表される時間特性とがより合致している場合、前記許可された無線リソースを優先して選択して、第1論理チャネルに対応する第1データパケットをスケジューリングすること、
又は、
第1データパケットに対応する第1論理チャネルの優先度が第2データパケットに対応する第2論理チャネルの優先度と同じであり、且つ前記許可された無線リソースの時間特性と第1論理チャネルに対応する時間情報で表される時間特性とがより合致している場合、前記許可された無線リソースを優先して選択して、第1論理チャネルに対応する第1データパケットをスケジューリングすること、を含む。
上記解決手段において、少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報及び少なくとも1つの論理チャネルの構成パラメータに基づいて、前記許可された無線リソースのために、少なくとも1つの論理チャネルを選択することは、
第1重み値及び第3情報に基づいて、前記許可された無線リソースを優先して選択して少なくとも1つの特定の論理チャネルに対応するデータパケットをスケジューリングすることを決定することを含み、
前記第1重み値は、予め定義された重み値又は第1通信ノードにより指示される前記許可された無線リソースの時間特性と相応する論理チャネルに対応する時間情報で表される時間特性との合致度の重み値であり、
前記第3情報は、
論理情報の優先度と、
サブキャリア間隔と、
物理上りリンク共有チャネルの持続時間長と、のうちの少なくとも1つを含む。
上記解決手段において、前記許可された無線リソースは、
動的スケジューリングの許可された無線リソースと、
構成済みの許可された無線リソースと、
半持続性スケジューリングの無線リソースと、のうちの少なくとも1つを含む。
上記解決手段において、論理チャネルに対応するサービスの時間情報は、
論理チャネルに対応するサービスのクロック情報と、
論理チャネルに対応するサービスの時間特性情報と、のうちの少なくとも1つを含む。
上記解決手段において、前記時間特性情報は、
データパケットの送信時間情報と、
データパケットの到達時間情報と、
データパケットの送信周期情報と、
データパケットの1つの周期の送信持続時間情報と、
データパケットの長さ情報と、
データパケットがキャッシュメモリに常駐する時間長情報と、
データパケットの生存時間情報と、
データパケットの最初のn個のデータパケットの送信状態情報であって、nは正整数である、送信状態情報と、
データパケットの遅延要件と、
データパケットのハイブリッド自動再送要求(HARQ)タイミングにおけるkの値と、
データパケットの信頼性要件と、
データパケットスケジューリングに合致するRNTIと、
データパケットの送信電力要件と、のうちの少なくとも1つを含む。
上記解決手段において、各論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定する場合、前記方法は、
第1通信ノードから送信された相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を受信することと、
学習した論理チャネルに対応するサービスの時間特性情報に基づいて、相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定することと、のうちのすくなくとも1つを含む。
上記解決手段において、
上りスケジューリング許可のDCIと、
下りスケジューリングのDCIと、
上り構成の許可情報を搬送するRRCシグナリングと、
下り構成の半持続性スケジューリング情報を搬送するシグナリングと、
論理チャネルの構成情報を搬送するRRCシグナリングと、
絶対時間情報を搬送するRRCシグナリングと、のうちの1つにより、第1通信ノードから送信された相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を受信する。
上記解決手段において、少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定することは、
上りスケジューリング許可のDCIと、
下りスケジューリングのDCIと、
上り構成の許可情報を搬送するRRCシグナリングと、
下り構成の半持続性スケジューリング情報を搬送するシグナリングと、
論理チャネルの構成情報を搬送するRRCシグナリングと、
絶対時間情報を搬送するRRCシグナリングと、のうちの1つにより、第2情報を受信することと、
前記第2情報を利用して、論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定することと、を含み、
前記第2情報は、
指示されるリソースが特定のクロック境界と整列されるか又は特定のクロック境界とのオフセットが最も小さいことと、
指示されるリソースの周期と特定のクロックの周期とが倍数関係になるか又は周期値のオフセットが最も小さいことと、のうちの少なくとも1つを表す。
上記解決手段において、前記方法は、
前記少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報を更新することを更に含む。
上記解決手段において、論理チャネルに対応するサービスの時間情報を更新する場合、前記方法は、
第1通信ノードから送信された更新した時間関連情報を受信することと、
受信された更新した時間関連情報を利用して、相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を更新することと、を含む。
上記解決手段において、
RRCシグナリングと、
媒体アクセス制御制御エレメント(MAC CE)と、のうちの1つにより、第1通信ノードから送信された更新した時間情報を受信する。
上記解決手段において、前記時間関連情報は、
クロック情報と、
前回のクロック情報と基準時間とのオフセット情報におけるオフセット値のdelta値と、のうちの少なくとも1つを含む。
上記解決手段において、論理チャネルに対応するサービスの時間情報は、
UTCの時間情報と、
UTCとGPSのオフセットと、
夏時間とローカル時間の関係情報と、
UTCとローカル時間のオフセットと、
UTCと特定のネットワークのオフセットと、
UTCとSFNのマッピング関係と、
マスタークロックであるかどうかを指示する指示情報と、
クロックのレベル情報と、
特定のクロックタイプの基準時間とのオフセット情報と、
クロックの同期精度情報と、
クロックの同期粒度情報と、
同期が不正確である情報と、
クロックのタイプ情報と、
基準時間情報と、
基準時間情報と受信されたシグナリングの位置関係の指示情報と、
クロックの時間更新の周期情報と、のうちの少なくとも1つを含む。
上記解決手段において、基準時間情報は、
基準システム無線フレーム情報と、
基準サブフレーム情報と、
基準スロット情報と、
基準時間シンボル情報と、のうちの少なくとも1つを含む。
本願の実施例は、第1通信ノードに適用される情報送信方法を更に提供する。前記方法は、
端末に、相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を送信すること、
又は、
端末に第2情報を送信することを含み、前記第2情報は、
指示されるリソースが特定のクロック境界と整列されるか又は特定のクロック境界とのオフセットが最も小さいことと、
指示されるリソースの周期と特定のクロックの周期とが倍数関係になるか又は周期値のオフセットが最も小さいことと、のうちの少なくとも1つを表す。
上記解決手段において、
上りスケジューリング許可のDCIと、
下りスケジューリングのDCIと、
上り構成の許可情報を搬送するRRCシグナリングと、
下り構成の半持続性スケジューリング情報を搬送するシグナリングと、
論理チャネルの構成情報を搬送するRRCシグナリングと、
絶対時間情報を搬送するRRCシグナリングと、のうちの1つにより、相応する情報を送信する。
上記解決手段において、前記方法は、
端末に、更新した時間関連情報を送信することを更に含む。
本願の実施例は、情報伝送装置を更に提供する。前記情報伝送装置は、
クロック情報を取得するように構成される第2取得ユニットと、
前記取得したクロック情報に基づいて、前記端末にm種のクロック情報を送信するように構成される第3送信ユニットであって、mは1以上である、第3送信ユニットと、を備える。
本願の実施例は、情報伝送装置を更に提供する。前記情報伝送装置は、
第1通信ノードに能力情報及びクロック情報のうちの少なくとも1つを送信するように構成される第4送信ユニットであって、前記能力情報は、前記端末によりサポートされるクロック関連能力を指示する、第4送信ユニットと、
前記第1通信ノードから送信されたm種のクロック情報を受信するように構成される第4受信ユニットであって、mは1以上である、第4受信ユニットと、を備える。
本願の実施例は、スケジューリング装置を更に提供する。前記スケジューリング装置は、
第1通信ノードから送信された第1情報を受信するように構成される第2受信ユニットであって、前記第1情報は、少なくとも1つの許可された無線リソースを含む、第2受信ユニットと、
少なくとも1つの許可された無線リソースの有効周期の時間情報及び一時停止周期の時間情報を取得するように構成される取得ユニットと、
少なくとも1つの論理チャネルのために、少なくとも1つの許可された無線リソースを選択するように構成される第2決定ユニットと、
許可された無線リソースの有効周期の時間情報により指示される利用可能なリソース上で、特定の論理チャネルデータ及びシグナリングのうちの少なくとも1つの送信又は受信を行うように構成される伝送ユニットと、を備える。
上記解決手段において、前記伝送ユニットは更に、許可された無線リソースの一時停止周期の時間情報により指示されるリソース上で、データ及びシグナリングのうちの少なくとも1つの送信又は受信を停止するように構成される。
本願の実施例は、情報送信装置を更に提供する。前記情報送信装置は、
RRC専用シグナリングにより、端末のために、相応する許可された無線リソースの有効周期の時間情報及び一時停止周期の時間情報を構成するように構成される第2送信ユニットを備える。
本願の実施例は、スケジューリング装置を更に提供する。前記装置は、
使用されるトラフィックパターンのために第1通信ノードによって構成された少なくとも1セットの構成許可の構成情報を受信し、前記第1通信ノードから送信されたオフセットを受信するように構成される第3受信ユニットと、
受信したオフセットを利用して、構成許可のリソースのオフセットを更新するように構成される処理ユニットと、を備える。
本願の実施例は、スケジューリング装置を更に提供する。前記スケジューリング装置は、
端末に使用されるトラフィックパターンを取得するように構成される第1取得ユニットと、
使用されるトラフィックパターンに対して、前記端末のために、少なくとも1セットの構成許可を構成するように構成される構成ユニットと、
前記端末にオフセットを送信するように構成される更新ユニットであって、送信されるオフセットは、前記端末が構成許可のリソースのオフセットを更新することに供する、更新ユニットと、を備える。
本願の実施例は、スケジューリング装置を更に提供する。前記装置は、
少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定するように構成される第1決定ユニットと、
第1通信ノードから送信された第1情報を受信するように構成される第1受信ユニットであって、前記第1情報は、許可された無線リソースを含む、第1受信ユニットと、
少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報及び少なくとも1つの論理チャネルの構成パラメータに基づいて、前記許可された無線リソースのために、少なくとも1つの論理チャネルを選択するように構成される第1選択ユニットと、を備える。
上記解決手段において、前記第1決定ユニットは更に、前記少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報を更新するように構成される。
本願の実施例は、情報送信装置を更に提供する。前記情報送信装置は、
端末に、相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を送信し、
又は、
端末に第2情報を送信するように構成される第1送信ユニットを備え、前記第2情報は、
指示されるリソースが特定のクロック境界と整列されるか又は特定のクロック境界とのオフセットが最も小さいことと、
指示されるリソースの周期と特定のクロックの周期とが倍数関係になるか又は周期値のオフセットが最も小さいことと、のうちの少なくとも1つを表す。
本願の実施例は、端末を更に提供する。前記端末は、第1通信インタフェースと、第1プロセッサと、を備え、
前記第1通信インタフェースは、使用されるトラフィックパターンのために第1通信ノードによって構成された少なくとも1セットの構成許可の構成情報を受信し、前記第1通信ノードから送信されたオフセットを受信するように構成され、前記第1プロセッサは、受信したオフセットを利用して、構成許可のリソースのオフセットを更新するように構成され、
又は、
前記第1通信インタフェースは、第1通信ノードに能力情報及びクロック情報のうちの少なくとも1つを送信し、前記能力情報は、前記端末によりサポートされるクロック関連能力を指示し、前記第1通信ノードから送信されたm種のクロック情報を受信するように構成され、mは1以上である。
本願の実施例は、通信ノードを更に提供する。前記通信ノードは、第2通信インタフェースと、第2プロセッサと、を備え、
前記第2プロセッサは、端末に使用されるトラフィックパターンを取得し、使用されるトラフィックパターンに対して、前記第2通信インタフェースにより、前記端末のために、少なくとも1セットの構成許可を構成するように構成され、前記第2通信インタフェースは、前記端末にオフセットを送信するように構成され、送信されるオフセットは、前記端末が構成許可のリソースのオフセットを更新することに供し、
又は、
前記第2通信インタフェースは、クロック情報を取得し、前記取得したクロック情報に基づいて、前記端末にm種のクロック情報を送信するように構成され、mは1以上である。
本願の実施例は、端末を更に提供する。前記端末は、
少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定するように構成される第1プロセッサと、
第1通信ノードから送信された第1情報を受信するように構成される第1通信インタフェースであって、前記第1情報は、許可された無線リソースを含む、第1通信インタフェースと、を備え、
前記第1プロセッサは更に、少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報及び少なくとも1つの論理チャネルの構成パラメータに基づいて、前記許可された無線リソースのために、少なくとも1つの論理チャネルを選択するように構成される。
上記解決手段において、前記第1プロセッサは更に、前記少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報を更新するように構成される。
本願の実施例は、通信ノードを更に提供する。前記通信ノードは、第2プロセッサと、第2通信インタフェースと、を備え、
前記第2通信インタフェースは、前記第2プロセッサによる制御下で、端末に、相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を送信し、
又は、前記第2プロセッサによる制御下で、端末に第2情報を送信するように構成され、前記第2情報は、
指示されるリソースが特定のクロック境界と整列されるか又は特定のクロック境界とのオフセットが最も小さいことと、
指示されるリソースの周期と特定のクロックの周期とが倍数関係になるか又は周期値のオフセットが最も小さいことと、のうちの少なくとも1つを表す。
本願の実施例は端末を更に提供する。前記端末は、
第1通信ノードから送信された第1情報を受信するように構成される第1通信インタフェースであって、前記第1情報は、少なくとも1つの許可された無線リソースを含む、第1通信インタフェースと、
少なくとも1つの許可された無線リソースの有効周期の時間情報及び一時停止周期の時間情報を取得し、少なくとも1つの論理チャネルのために、少なくとも1つの許可された無線リソースを選択するように構成される第1プロセッサと、を備え、
前記第1通信インタフェースは更に、許可された無線リソースの有効周期の時間情報により指示される利用可能なリソース上で、特定の論理チャネルデータ及びシグナリングのうちの少なくとも1つの送信又は受信を行うように構成される。
上記解決手段において、前記第1通信インタフェースは更に、許可された無線リソースの一時停止周期の時間情報により指示されるリソース上で、データ及びシグナリングのうちの少なくとも1つの送信又は受信を停止するように構成される。
本願の実施例は、通信ノードを更に提供する。前記通信ノードは、第2プロセッサと、第2通信インタフェースと、を備え、
前記第2プロセッサは、前記第2通信インタフェースを利用して、RRC専用シグナリングにより、端末のために、相応する許可された無線リソースの有効周期の時間情報及び一時停止周期の時間情報を構成するように構成される。
本願の実施例は、端末を更に提供する。前記端末は、第1プロセッサと、プロセッサ上で実行可能なコンピュータプログラムを記憶する第1メモリと、を備え、
前記第1プロセッサは、前記コンピュータプログラムを実行して、上記端末側のいずれか1つの方法のステップを実行するように構成される。
本願の実施例は、通信ノードを更に提供する。前記通信ノードは、第2プロセッサと、プロセッサ上で実行可能なコンピュータプログラムを記憶する第2メモリと、を備え、
前記第2プロセッサは、前記コンピュータプログラムを実行して、上記第1通信ノード側のいずれか1つの方法のステップを実行するように構成される。
本願の実施例は、コンピュータ可読記憶媒体を更に提供する。前記コンピュータ可読記憶媒体にコンピュータプログラムが記憶されており、前記コンピュータプログラムがプロセッサにより実行される時、プロセッサに上記端末側のいずれか1つの方法のステップを実現させるか又は上記第1通信ノード側のいずれか1つの方法のステップを実現させる。
本願の実施例が提供するスケジューリング及び情報伝送方法、装置、関連機器並びに記憶媒体において、端末は、少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定し、第1通信ノードから送信された第1情報を受信し、前記第1情報は、許可された無線リソースを含み、少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報及び少なくとも1つの論理チャネルの構成パラメータに基づいて、前記許可された無線リソースのために、少なくとも1つの論理チャネルを選択する。サービスの時間情報を利用して、論理チャネルを選択することによって、論理チャネルの選択の正確性を向上させ、無線リソースの利用率及び端末のサービス実行の性能を十分に確保する。
本願の実施例によるスケジューリング方法を示すフローチャートである。 本願の実施例によるもう1つのスケジューリング方法を示すフローチャートである。 本願の実施例によるスケジューリングプロセスを示す概略図である。 本願の実施例によるスケジューリング装置の構造を示す概略図である。 本願の実施例によるもう1つのスケジューリング装置の構造を示す概略図である。 本願の実施例による端末の構造を示す概略図である。 本願の実施例による通信ノードの構造を示す概略図である。
以下、図面及び実施例を参照しながら、本願を更に詳しく説明する。
関連技術において、TSNは、イーサネットにより、例えば、運動アプリケーションとロボットとの間で、リアルタイム制御及び同期をサポートする。TSNは、他の制御業界のアプリケーションにおける一般的なデータ通信を同時にサポートし、情報技術(IT)と操作技術(OT)との融合を推進する。TSNは、よりインテリジェントな仮想接続される機器及びインフラストラクチャで構成される世界をもたらす。IIoTにおいて、産業用センサ及び制御システムにより収集されたデータの多くは、タイムセンシティブのものではないが、大量のミッションクリティカルなタイムセンシティブデータを厳しい遅延及び信頼性の範囲内で伝送して共有しなければならない。例えば、伝送時間の構成、遅延規定、予約帯域幅及び冗長構成のための汎用クロックについて言えば、TSNに対する要件により、TSNは、時間同期の精度を確保することができ、それにより複数のデータストリームの同期をサポートする。
TSNサービスがネットワークケーブルを通過することなく、第5世代の移動通信技術(5G)システムを通過する場合、5Gシステムは、複数のTSNに接続される。各TSNシステム自体は、1つのクロックを有する。5Gシステム内にも、全地球測位衛星システム(GNSS:Global Navigation Satellite System)に基づいたクロックがある。移動通信の無線ネットワークのタイミングは、GNSSに基づいたクロックに依存することが多いため、基地局は、GNSSに基づいたクロックのみを取得することができ、TSNのクロックを知ることができる。従って、TSNのクロックに基づいて、TSNサービスをスケジューリングすることができない。このように、無線リソースの利用率及びUEのサービス実行の性能を確保することができる。GNSSは、一般的には、全ての衛星ナビゲーションシステムを指す。これは、全地球のもの、区域的なもの及び補強型もの、例えば、米国の全地球測位システム(GPS)、中国の北斗航行衛星システム、及び関連する進化型システム、例えば、米国の広域補強システム(WAAS)、欧州の静止衛星補強型衛星航法システム(EGNOS)及び日本の運輸多目的衛星用衛星航法補強システム(システムMSAS)などを含み、更に、構築されている他の衛星航法システム及び将来に構築される他の衛星航法システムをカバーする。
これに基づいて、本願の種々の実施例において、端末は、論理チャネルの選択を行う場合、サービスの特性及び対応する基準時間情報を総合的に考慮して、サービスに対応する時間情報を、リソース選択の基準点となるようにする。
本願の実施例の解決手段を利用することで、端末は、サービスの時間情報を利用して論理チャネルを選択する。論理チャネルの選択の正確性を向上させ、無線リソースの利用率及び端末のサービス実行の性能を十分に確保する。
本願の実施例は、端末に適用されるスケジューリング方法を提供する。図1に示すように、該方法は、以下を含む。
ステップ101において、少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定する。
ステップ102において、第1通信ノードから送信された第1情報を受信する。
ここで、前記第1情報は、許可された無線リソースを含む。
ステップ103において、少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報及び少なくとも1つの論理チャネルの構成パラメータに基づいて、前記許可された無線リソースのために、少なくとも1つの論理チャネルを選択する。
ここで、前記論理チャネルに対応するサービスの時間情報は、
論理チャネルに対応するサービスのクロック情報と、
論理チャネルに対応するサービスの時間特性情報と、のうちの少なくとも1つを含む。
前記時間特性情報は、
データパケットの送信時間情報と、
データパケットの到達時間情報と、
データパケットの送信周期情報と、
データパケットの1つの周期の送信持続時間情報と、
データパケットの長さ情報と、
データパケットがキャッシュメモリに常駐する時間長情報と、
データパケットの生存時間情報と、
データパケットの最初のn個のデータパケットの送信状態情報であって、nは正整数である、送信状態情報と、
データパケットの遅延要件と、
データパケットのHARQタイミングにおけるkの値と、
データパケットの信頼性要件と、
データパケットスケジューリングに合致するRNTIと、
データパケットの送信電力要件と、のうちの少なくとも1つを含む。
ここで、データパケットの生存時間情報は、基地局が受信したP番目のデータパケットを指す。該データパケットが誤ったものであると、生存時間内で、正しいP+1番目のデータパケットを受信していないと、該接続が利用不可能であると認める。
前記送信状態情報は、
HARQのフィードバック情報(ACK又はNACK)と、
無線リンク制御(RLC)層自動再送要求(ARQ)のフィードバック情報(ACK又はNACK)と、
データパケットの最初のn個のデータパケットに対応するパケットデータ収束プロトコル(PDCP)の廃棄タイマーがタイムアウトしたかどうかの情報と、のうちの少なくとも1つを含む。
HARQタイミングにおけるkは、下り許可及び下りデータの受信の遅延、下りデータ及び対応するHARQフィードバックの受信の遅延、上り許可及び上りデータの送信の遅延、又は、HARQフィードバックの受信と上り再送との遅延を表す。実際に適用する場合、k0、k1などで、異なる遅延をそれぞれ表す。
データパケットの信頼性要件は、データパケットのパケット誤り率が特定の閾値よりも低いことを指す。
一実施例において、各論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定する場合、前記方法は、
第1通信ノードから送信された相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を受信することと、
学習した論理チャネルに対応するサービスの時間特性情報に基づいて、相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定することと、のうちのすくなくとも1つを含む。
ここで、学習した論理チャネルに対応するサービスの時間特性情報は、履歴論理チャネルに対応するサービスの時間特性情報に基づいて学習した論理チャネルに対応するサービスの時間特性情報であってもよい。
実際に適用する場合、前記端末は、
上りスケジューリング許可のDCIと、
下りスケジューリングのDCIと、
上り構成の許可情報を搬送するRRCシグナリングと、
下り構成の半持続性スケジューリング情報を搬送するシグナリングと、
論理チャネルの構成情報を搬送するRRCシグナリングと、
絶対時間情報を搬送するRRCシグナリングと、のうちの1つにより、第1通信ノードから送信された相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を受信することができる。
ここで、上りスケジューリング許可のDCIは、上りリソースをスケジューリングするためのDCIであり、これに応じて、下りスケジューリングのDCIは、下りリソースをスケジューリングするためのDCIである。
前記第1通信ノードは、直接的に、端末に、相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を送信することができる。つまり、前記端末は、相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を直接的に得ることができる。実際に適用する場合、前記端末は、第1通信ノードから送信された情報に基づいて、相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を非明示的に決定することもできる。
これに基づいて、一実施例において、少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定することは、
第2情報を受信することであって、前記第2情報は、
指示されるリソースが特定のクロック境界と整列されるか又は特定のクロック境界とのオフセットが最も小さいことと、
指示されるリソースの周期と特定のクロックの周期とが倍数関係になるか又は周期値のオフセットが最も小さいことと、のうちの少なくとも1つを表す、ことと、
前記第2情報を利用して、論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定することと、を含む。
つまり、第2情報は、相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を非明示的に指示する。
実際に適用する場合、前記端末は、
上りスケジューリング許可のDCIと、
下りスケジューリングのDCIと、
上り構成の許可情報を搬送するRRCシグナリングと、
下り構成の半持続性スケジューリング情報を搬送するシグナリングと、
論理チャネルの構成情報を搬送するRRCシグナリングと、
絶対時間情報を搬送するRRCシグナリングと、のうちの1つにより、第2情報を受信することができる。
実際に適用する場合、相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報は、更新されてもよい。
これに基づいて、一実施例において、該方法は、
前記少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報を更新することを更に含んでもよい。
ここで、実際に適用する場合、第1通信ノード又は端末により、時間情報の更新プロセスをトリガすることができる。
第1通信ノードから送信された時間関連情報に基づいて、前記少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報を更新することができる。
これに基づいて、一実施例において、論理チャネルに対応するサービスの時間情報を更新する場合、前記方法は、
第1通信ノードから送信された更新した時間関連情報を受信することと、
受信された更新した時間関連情報を利用して、相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を更新することと、を含む。
ここで、実際に適用する場合、
RRCシグナリングと、
MAC CEと、のうちの1つにより、第1ノードから送信された更新した時間情報を受信することができる。
一実施例において、前記時間関連情報は、
クロック情報と、
前回のクロック情報と基準時間とのオフセット値のdelta値と、のうちの少なくとも1つを含んでもよい。
ここで、delta値は、オフセット値と理解されてもよい。
実際に適用する場合、前記論理チャネルに対応するサービスの時間情報は、
UTCの時間情報と、
UTCとGPSのオフセットと、
夏時間とローカル時間の関係情報と、
UTCとローカル時間のオフセットと、
UTCと特定のネットワーク(例えば、TSNなど)のオフセットと、
UTCとSFNのマッピング関係と、
マスタークロックであるかどうかを指示する指示情報と、
クロックのレベル情報と、
特定のクロックタイプの基準時間とのオフセット情報と、
クロックの同期精度情報と、
クロックの同期粒度情報と、
同期が不正確である情報と、
クロックのタイプ情報と、
基準時間情報と、
基準時間情報と受信されたシグナリングの位置関係の指示情報と、
クロックの時間更新の周期情報と、のうちの少なくとも1つを含む。
クロックのレベル情報に対して、マスタークロックに近いほど、レベルが低くなり、精度が高くなる。
基準時間情報は、
基準システム無線フレーム情報と、
基準サブフレーム情報と、
基準スロット情報と、
基準時間シンボル情報と、のうちの少なくとも1つを含む。
前記基準時間情報と、受信された、前記時間関連情報を搬送するシグナリングと、の位置関係の指示情報は、基準時間情報が、受信された、前記時間関連情報を搬送するシグナリングの前に位置するか又は受信された、前記時間関連情報を搬送するシグナリングの後に位置することを指す。
実際に適用する場合、第1通信ノードによるクロック情報の送信方式は、各クロックドメインの情報を単独して送信することであってもよく、マルチクロックドメインのクロック情報を共通部分情報及び各クロックドメインの情報の差別的な情報をそれぞれ送信することであってもよい。
実際に適用する場合、前記許可された無線リソースは、
動的スケジューリングの許可された無線リソースと、
構成の許可(CG)無線リソースと、
半持続性スケジューリングの(SPS)無線リソースと、のうちの少なくとも1つを含んでもよい。
実際に適用する場合、前記第1通信ノードは、基地局、コアネットワークネットワークエレメント、又はコアネットワークと外部ネットワークとの適合機能体などであってもよい。
一実施例において、ステップ103の具体的な実現は、
第1データパケットに対応する第1論理チャネルの優先度が第2データパケットに対応する第2論理チャネルの優先度よりも低く、且つ前記許可された無線リソースの時間特性と第1論理チャネルに対応する時間情報で表される時間特性とがより合致している場合、前記許可された無線リソースを優先して選択して、第1論理チャネルに対応する第1データパケットをスケジューリングすること、
又は、
第1データパケットに対応する第1論理チャネルの優先度が第2データパケットに対応する第2論理チャネルの優先度と同じであり、且つ前記許可された無線リソースの時間特性と第1論理チャネルに対応する時間情報で表される時間特性とがより合致している場合、前記許可された無線リソースを優先して選択して、第1論理チャネルに対応する第1データパケットをスケジューリングすること、を含んでもよい。
ここで、実際に適用する場合、第1データパケットに対応する第1論理チャネルの優先度が第2データパケットに対応する第2論理チャネルの優先度よりも高く、且つ前記許可された無線リソースの時間特性と第1論理チャネルに対応する時間情報で表される時間特性とがより合致している場合、前記許可された無線リソースを優先して選択して、第1論理チャネルに対応する第1データパケットをスケジューリングする。
別の観点から説明すると、ステップ103の具体的な実現は、
第1重み値及び第3情報に基づいて、前記許可された無線リソースを優先して選択して少なくとも1つの特定の論理チャネルに対応するデータパケットをスケジューリングすることを決定することを更に含んでもよく、
前記第1重み値は、予め定義された重み値又は第1通信ノードにより指示される前記許可された無線リソースの時間特性と相応する論理チャネルに対応する時間情報で表される時間特性との合致度の重み値であり、
前記第3情報は、
論理情報の優先度と、
サブキャリア間隔と、
物理上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の持続時間長(duration)と、のうちの少なくとも1つを含む。
上記プロセスにおいて、第1通信ノード側に対する操作は、
端末に、相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を送信すること、
又は、
端末に第2情報を送信することを含み、前記第2情報は、
指示されるリソースが特定のクロック境界と整列されるか又は特定のクロック境界とのオフセットが最も小さいことと、
指示されるリソースの周期と特定のクロックの周期とが倍数関係になるか又は周期値のオフセットが最も小さいことと、のうちの少なくとも1つを表す。
一実施例において、
上りスケジューリング許可のDCIと、
下りスケジューリングのDCIと、
上り構成の許可情報を搬送するRRCシグナリングと、
下り構成の半持続性スケジューリング情報を搬送するシグナリングと、
論理チャネルの構成情報を搬送するRRCシグナリングと、
絶対時間情報を搬送するRRCシグナリングと、のうちの1つにより、相応する情報を送信する。
一実施例において、前記方法は、
端末に、更新した時間関連情報を送信することを更に含んでもよい。
上記スケジューリングプロセスにおいて、許可された無線リソースがSPS又はCG無線リソースである場合、許可された無線リソースは、有効周期の時間及び一時停止周期時間を有する。従って、スケジューリングプロセスにおいて、SPS又はCG無線リソースの有効周期の時間情報及び一時停止周期の時間情報を考慮する必要がある。
これに基づいて、スケジューリングの1つの実現形態は、図2に示すように、以下を含む。
ステップ201において、第1通信ノードから送信された第1情報を受信する。
ここで、前記第1情報は、少なくとも1つの許可された無線リソースを含む。
ステップ202において、少なくとも1つの許可された無線リソースの有効周期の時間情報及び一時停止周期の時間情報を取得する。
ステップ203において、少なくとも1つの論理チャネルのために、少なくとも1つの許可された無線リソースを選択する。
ステップ204において、許可された無線リソースの有効周期の時間情報により指示される利用可能なリソース上で、特定の論理チャネルデータ及びシグナリングのうちの少なくとも1つの送信又は受信を行う。
実際に適用する場合、ステップ202の具体的な実現は、
RRC専用シグナリングにより構成された、対応する許可された無線リソースの有効周期の時間情報及び一時停止周期の時間情報を受信することを含んでもよい。
ステップ203の具体的な実現は、
少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報と、
少なくとも1つの論理チャネルにキャッシュされているデータパケットの論理チャネル選択結果と、
第4情報と、のうちの少なくとも1つの情報に基づいて、少なくとも1つの論理チャネルのために、少なくとも1つの許可された無線リソースを選択することを含んでもよく、
前記第4情報は、各論理チャネル構成に対応する少なくとも1つの許可された無線リソース及び/又は少なくとも1つの論理チャネル構成のRNTIを表す。
ここで、少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報の決定及び前記少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報の更新の具体的な処理プロセスは、上記において詳しく説明されており、ここで、詳細な説明を省略することに留意されたい。
ステップ204において、許可された無線リソースの一時停止周期の時間情報により指示されるリソース上で、データ及びシグナリングのうちの少なくとも1つの送信又は受信を停止する。
この方式で、第1通信ノードの操作は、
RRC専用シグナリングにより、端末のために、相応する許可された無線リソースの有効周期の時間情報及び一時停止周期の時間情報を構成することを含む。
スケジューリングのもう1つの方式は、端末が第1通信ノードから送信された第5じょうほうを受信することであって、第5情報は、更新された許可されたSPS又はCG無線リソースのoffset情報である、ことと、
第5情報を利用して、許可されたSPS又はCG無線リソースの開始位置を更新することと、を含む。
ここで、論理チャネルに対応するサービスの時間情報における周期値と従来の5Gネットワークの周期値とが合致せず、例えば、論理チャネルに対応するサービスの時間情報における周期値が無線フレームのサイクル周期10240msの除数(integer divisor)ではないと、複数のSPS又はCGの周期を経過した後(例えば、SFN番号が一巡した後(warps around))、従来のリソースコンピューティングにより算出された送信機会であるoffset値と実際のサービスパケットが送信される時点とが一致しない場合、SPS又はCG無線リソースの開始位置を更新するという方式で解決することができる。
RRCシグナリングと、
MAC CEと、
DCIと、のうちの1つにより、第1通信ノードから送信された第5情報を受信する。
このような方式で、第1通信ノードの操作は、
端末に第5情報を送信することを含む。
一実施例において、
RRCシグナリングと、
MAC CEと、
DCIと、のうちの1つにより、端末に第5情報を送信する。
上記スケジューリングの解決手段によれば、本願の実施例は、端末に適用されるスケジューリング方法を更に提供する。前記方法は、
使用されるトラフィックパターンのために第1通信ノードによって構成された少なくとも1セットの構成許可の構成情報を受信することと、
前記第1通信ノードから送信されたオフセットを受信することと、
受信したオフセットを利用して、構成許可のリソースのオフセットを更新することと、を含む。
一実施例において、前記第1通信ノードから送信されたオフセットを受信することは、
DCIにより、前記第1通信ノードから送信されたオフセットを受信することを含む。
実際に適用する場合、RRCシグナリングにより、使用されるトラフィックパターンのために第1通信ノードによって構成された少なくとも1セットの構成許可の構成情報を受信することができ、前記構成情報は、構成許可のリソースのオフセット情報を含む。
これに応じて、本願の実施例は、第1通信ノードに適用されるスケジューリング方法を更に提供する。前記方法は、
端末に使用されるトラフィックパターンを取得することと、
使用されるトラフィックパターンに対して、前記端末のために、少なくとも1セットの構成許可を構成することと、
前記端末にオフセットを送信することであって、送信されるオフセットは、前記端末が構成許可のリソースのオフセットを更新することに供する、ことと、を含む。
一実施例において、端末に使用されるトラフィックパターンを取得することは、
コアネットワークから、端末に使用されるトラフィックパターンを取得することと、
前記端末から、端末に使用されるトラフィックパターンを取得することと、のうちの1つを含む。
一実施例において、前記端末にオフセットを送信することは、
DCIにより、前記端末にオフセットを送信することを含む。
本願の実施例は、第1通信ノードに適用される情報伝送方法を提供する。前記方法は、
クロック情報を取得することと、
前記取得したクロック情報に基づいて、前記端末にm種のクロック情報を送信することであって、mは1以上である、ことと、を含む。
一実施例において、クロック情報を取得することは、
コアネットワークからクロック情報を取得することと、
隣接する通信ノードからクロック情報を取得することと、
端末から送信されたクロック情報を受信することと、
端末から報告された能力情報を受信することであって、前記能力情報は、前記端末によりサポートされるクロック関連能力を指示する、ことと、
特定のネットワークシステム(例えば、TSNシステム)からクロック情報を取得することと、のうちの少なくとも1つを含む。
ここで、一実施例において、前記能力情報は、
前記端末によりサポートされるクロックタイプと、
前記端末によりサポートされる同期精度情報及び同期粒度情報のうちの少なくとも1つと、のうちの少なくとも1つを含む。
一実施例において、前記端末から送信されたクロック情報は、
前記端末が接続しているシステムのクロック情報を含む。
一実施例において、前記クロック情報は、
UTCの時間情報と、
UTCとGPSのオフセットと、
夏時間とローカル時間の関係情報と、
UTCとローカル時間のオフセットと、
UTCと特定のネットワークのオフセットと、
UTCとSFNのマッピング関係と、
マスタークロックであるかどうかを指示する指示情報と、
クロックのレベル情報と、
特定のクロックタイプの基準時間とのオフセット情報と、
クロックの同期精度情報と、
クロックの同期粒度情報と、
同期が不正確である情報と、
クロックのタイプ情報と、
基準時間情報と、
基準時間情報と受信されたシグナリングの位置関係の指示情報と、
クロックの時間更新の周期情報と、のうちの少なくとも1つを含む。
一実施例において、基準時間情報は、
基準システム無線フレーム情報と、
基準サブフレーム情報と、
基準スロット情報と、
基準時間シンボル情報と、のうちの少なくとも1つを含む。
これに応じて、本願の実施例は、端末に適用される情報伝送方法を更に提供する。前記方法は、
第1通信ノードに能力情報及びクロック情報のうちの少なくとも1つを送信することであって、前記能力情報は、前記端末によりサポートされるクロック関連能力を指示する、ことと、
前記第1通信ノードから送信されたm種のクロック情報を受信することであって、mは1以上である、ことと、を含む。
本願の実施例が提供する解決手段において、端末は、少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定し、第1通信ノードから送信された第1情報を受信し、前記第1情報は、許可された無線リソースを含み、少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報及び少なくとも1つの論理チャネルの構成パラメータに基づいて、前記許可された無線リソースのために、少なくとも1つの論理チャネルを選択する。サービスの時間情報を利用して、論理チャネルを選択することによって、論理チャネルの選択の正確性を向上させ、無線リソースの利用率及び端末のサービス実行の性能を十分に確保する。
以下、適用実施例を参照しながら、本願を更に詳しく説明する。
適用実施例1
本適用実施例において、サービスは、TSNサービスである。
本適用実施例において、論理チャネルを選択するプロセスは、下記ステップを含む。
ステップ1において、基地局がTSNシステムのクロック情報を取得した後、システムメッセージにより、n種(nは1以上である)のクロック情報をブロードキャストする。
実際に適用する場合、基地局は、コアネットワーク、隣接する基地局から送信されたTSNシステムのクロック情報を受信することができ、TSNシステムからクロック情報を直接的に取得することもできる。基地局は、UE1から送信されたTSNシステムのクロック情報を受信することもできる。
ブロードキャストされるn種のクロック情報は、例えば、TSNシステム1のクロック情報、TSNシステム2のクロック情報、精度がkであるTSNシステム3のクロック情報、精度がlであるTSNシステム3のクロック情報、精度がzであるTSNシステム3のクロック情報、GNSSから取得されたクロック情報、精度がmであるGNSSクロック情報、精度がhであるGNSSクロック情報を含む。
ステップ2において、UE 2が能力情報を報告する。
ここで、UE 2から報告された能力情報で、UE 2によりサポートされるクロックタイプ、サポートされる同期精度及び/又は同期粒度情報を搬送する。
実際に適用する場合、UE 1とUE 2は、同一のUEであってもよく、異なるUEであってもよい。
ステップ3において、基地局システムが専用RRCメッセージによりm種(mは1以上である)のクロック情報を送信する。
ここで、m種のクロック情報は、必要に応じて決定されてもよい。例えば、TSNシステム1のクロック情報、TSNシステム2のクロック情報、精度がkであるTSNシステム3のクロック情報、精度がlであるTSNシステム3のクロック情報、GNSSから取得されたクロック情報、精度がmであるGNSSクロック情報を含む。
クロック情報は、
UTCの時間情報と、
UTCとGPSのoffset(Number of leap seconds offset between GPS Time and UTC)と、
夏時間(DSTと略称される(Daylight Saving Time))とローカル時間の関係情報(ローカル時間を取得するためにDSTを用いるかどうか、如何に用いるか(if and how DST is applied to obtain the local time))と、
UTCとローカル時間のoffsetと、
UTCとTSNのoffsetと、
UTCとSFNのマッピング関係と、
マスタークロックであるかどうかを指示する指示情報と、
クロックのレベル情報と、
特定のクロックタイプの基準時間とのオフセット情報(前記特定のクロックはマスタークロック又は現在用いられているクロックであってもよく、シグナリング構成のクロックタイプであってもよい)と、
クロックの同期精度情報と、
クロックの同期粒度情報と、
同期が不正確である情報(inaccuracy indication)と、
クロックのタイプ情報(例えば、GNSS又はTSNである)と、
該クロックの時間更新の周期情報と、のうちの少なくとも1つを含んでもよい。
UE 2は、SPS又はCGリソースを用いる場合、該SPS又はCG構成に対応するクロックを参照時間として用いる。
同期が不正確である情報は、時間基準情報が不正確である範囲を指示する。例えば、不正確である情報が3μs(マイクロ秒)を指示し、時間基準情報の時間がkであると、UE 2は、現在の時間が(k-3μs,k+3μs)にあると認める。
それと同時に、基地局が論理チャネルを構成する場合、1つ又は複数のクロック情報タイプを構成する。これは、クロックのタイプ、例えば、TSNのロジスティクスネットワーク、車のインターネット、GPSネットワーク、TSNの電力ネットワークなどを指示するために用いられる。つなり、RRC専用シグナリングは、論理チャネルの構成情報を搬送するRRCシグナリングである。
ステップ4において、UE 2がこれらのクロック及びサービスの構成情報を受信して適用する。
ここで、実際に適用する場合、UE 2は、基地局によりブロードキャストされたシステムメッセージからクロックじょうほうを取得することができ、基地局から送信された専用RRCメッセージからクロック情報を取得することもできる。つまり、UE 2は、システムメッセージ又は専用メッセージから、対応する時点などの時間情報(論理チャネルに対応するサービスのクロック情報)を直接的に取得することができる。なお、実際に適用する場合、UE 2は、
上りスケジューリング許可(英文表記はUL Grantである)のDCIと、
下りスケジューリングのDCIと、
上り構成の許可情報を搬送するRRCシグナリングと、
下り構成の半持続性スケジューリング情報を搬送するシグナリングと、
論理チャネルの構成情報を搬送するRRCシグナリングと、
絶対時間情報を搬送するRRCシグナリングと、のうちの1つにより、クロック情報を取得することもできる。
なお、実際に適用する場合、UE 2は、
上りスケジューリング許可のDCIと、
下りスケジューリングのDCIと、
上り構成の許可情報を搬送するRRCシグナリングと、
下り構成の半持続性スケジューリング情報を搬送するシグナリングと、
絶対時間情報を搬送するRRCシグナリングと、のうちの1つにより、第2情報を受信することもでき、
前記第2情報は、
指示されるリソースが特定のクロック境界と整列されるか又は特定のクロック境界とのoffsetが最も小さいことと、
指示されるリソースの周期と特定のクロックの周期とが倍数関係になるか又は周期値のoffsetが最も小さいことと、のうちの少なくとも1つを表し、
前記第2情報を利用して、論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定し、即ち、該論理チャネルに対応するサービスのクロック情報を非明示的に推測する。
例を挙げると、UE 2は、上りスケジューリング許可により指示されるリソースがどのクロックの境界と整列されるか、又は、どのクロックの境界とのoffsetが最も小さいかに基づいて、該論理チャネルに対応するサービスのクロック情報を非明示的に推測する。
上り情報多重化プロセスにおいて、論理チャネル選択を行う場合、UE 2は、論理情報の構成パラメータ(例えば、優先度、numerologyなどの情報)に基づくだけでなく、時間情報を考慮する必要もある。つまり、UE 2のキャッシュメモリに、新しく到着したか又は再送されるべき1つ又は複数の論理チャネルに対応するデータパケットがある場合、UE 2は、上りスケジューリング許可又はSPS/CG構成のリソース上でデータパケットを送信することを選択する場合、論理情報の優先度、numerologyなどの情報を考慮することに加えて、クロックの情報を考慮する必要もある。例えば、データパケット1に対応する論理チャネル1の優先度がデータパケット2に対応する論理チャネル2の優先度よりも低いが、DCIシグナリングにより指示されるクロック情報が論理チャネル1に対応するクロックの情報と一致するため、該リソースを優先して選択して、論理チャネル1に対応するデータパケット1をスケジューリングする。また例えば、データパケット1に対応する論理チャネル1の優先度がデータパケット2に対応する論理チャネル2の優先度と同じであるが、DCIシグナリング又はSPS/CGにより指示されるリソース情報の、時間上での位置が論理チャネル1のデータパケット1の到達時間の位置に、より近い(データパケット2に対して)と、該リソースを優先して選択して、論理チャネル1に対応するデータパケット1をスケジューリングする。
適用実施例2
本適用実施例において、サービスは、TSNサービスである。
本適用実施例における論理チャネル選択プロセスは、適用実施例1とほぼ同じである。適用実施例1との相違点は以下のとおりである。UE 2は、RRCメッセージ(システムメッセージ及び/又は専用メッセージ)から基準時間タイプを直接的に取得し、続いて、メッセージにおける基準時間と特定のクロックタイプの基準時間とのオフセット情報(即ち、第2情報)に基づいて、対応する時点などの情報を算出し、即ち、論理チャネルに対応するサービスのクロック情報を取得する。つまり、前記第2情報を利用して、論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定し、即ち、該論理チャネルに対応するサービスのクロック情報を非明示的に推測する。
UE 2は、
上りスケジューリング許可のDCIと、
下りスケジューリングのDCIと、
上り構成の許可情報を搬送するRRCシグナリングと、
下り構成の半持続性スケジューリング情報を搬送するシグナリングと、
絶対時間情報を搬送するRRCシグナリングと、のうちの1つにより、第2情報を受信することもでき、
前記第2情報は、
指示されるリソースが特定のクロック境界と整列されるか又は特定のクロック境界とのoffsetが最も小さいことと、
指示されるリソースの周期と特定のクロックの周期とが倍数関係になるか又は周期値のoffsetが最も小さいことと、のうちの少なくとも1つを表す。
例を挙げると、UE 2は、上りスケジューリング許可により指示されるリソースがどのクロックの境界と整列されるか、又は、どのクロックの境界とのoffsetが最も小さいかに基づいて、該論理チャネルに対応するサービスのクロック情報を非明示的に推測する。
適用実施例3
本適用実施例において、サービスは、TSNサービスである。
本適用実施例において、実施例1、2を適用することを基に、クロック情報の更新プロセスを説明する。
基地局側及びUE側にいずれも1つのタイマーがあり、その時間長は、該クロックの時間更新の周期情報である。タイマーがタイムアウトした場合、基地局又はUEは、クロック情報更新プロセスをトリガし、基地局は、更新された時間関連情報をUEに送信する。
前記時間関連情報は、更新されたクロック情報及び/又は前回のクロック情報と特定のクロックタイプの基準時間とのオフセット情報におけるオフセット値のdelta値を含んでもよい。
実際に適用する場合、RRCシグナリング又はMAC CEにより、時間関連情報をUEに送信することができる。
実際に適用する場合、タイマーがタイムアウトしていない場合、基地局又はUEは、時間情報更新プロセスを早期にトリガすることもでき、基地局は、更新された時間関連情報をUEに送信する。例えば、UEの遅延要件が比較的に低いシーンである。
適用実施例4
本適用実施例において、実施例1から3を基に、UEがSPS又はCG構成のリソースを用いてデータを伝送する処理プロセスを説明する。
SPS/CG情報を構成する場合、以下を含む。
ステップ1において、基地局がコアネットワーク又はUEから、TSNトラフィックパターン(英文表記は、TSN traffic patternであってもよい)を得て、専用RRCメッセージにより、該UEに用いられる1つ又は複数のセットの構成許可(英文表記は、configured grantであってもよい)を構成する。これは、相応するTSNトラフィックパターンをサポートするために用いられる。構成許可の構成情報は、
周期と、
時間ドメインにおける、SFN=0とのoffsetと、
時間ドメインにおける開始symbol番号、利用可能なリソースの時間長及びPUSCHマッピングタイプと、
周波数ドメインにおいて割り当てられたリソースと、
変調符号化方式(MCS)及び伝送ブロックの大きさと、
構成許可の有効周期の時間又はシンボル数(即ち、有効周期(on duration)の時間情報)と、
構成許可の一時停止(suspended)時間又はシンボル数(即ち、一時停止周期の時間情報)と、のうちの少なくとも1つを含む。
ステップ2において、UEが構成許可の構成情報を受信して適用する。
具体的には、UEは、RRC専用メッセージから、構成許可の有効周期の時間(又はシンボル数)又は一時停止周期時間(又はシンボル数)等の情報を直接的に取得する。有効周期時間及び一時停止周期時間は、図3に示すように、1つの構成許可サイクル(cycle)を構成する。
図3に示すように、UEは、構成許可の有効周期時間(又はシンボル数)内に、基地局で、構成許可のために予約される時間周波数リソースのために、伝送されるべきデータを送信することができる。構成許可の一時停止周期時間(シンボル数)内に、基地局が該構成許可のために時間周波数リソースを予約せず、UEはこの時間内に、該構成許可の時間周波数リソースを利用できない。構成許可の有効周期の時間(シンボル数)及び一時停止周期時間(シンボル数)内に、いずれも、RRC専用シグナリングにより、再構成を行い、構成許可をアクティブ化又は非アクティブ化することができる。無論、UEは、一時停止状態で、もう1つの構成許可のリソースを選択して、伝送されるべきデータを送信することができる。
適用実施例5
本適用実施例において、実施例1から3を基に、UEがSPS又はCG構成のリソースを使用してデータを伝送する処理プロセスを説明する。
SPS/CG情報を構成する場合、以下を含む。
ステップ1において、基地局がコアネットワーク又はUEからTSNトラフィックパターン(英文表記は、TSN traffic patternであってもよい)を取得し、専用RRCメッセージにより、該UEに用いられる1つ又は複数セットの構成許可(英文表記は、configured grantであってもよい)を構成する。これは、相当するTSNトラフィックパターンをサポートするために用いられる。構成許可の構成情報は、
周期と、
時間ドメインにおける、SFN=0とのoffsetと、
時間ドメインにおける開始symbol番号、利用可能なリソースの時間長及びPUSCHマッピングタイプと、
周波数ドメインにおいて割り当てられたリソースと、
MCS及び伝送ブロックの大きさと、
構成許可の有効周期の時間又はシンボル数(即ち、有効周期(on duration)の時間情報)と、
構成許可の一時停止(suspended)時間又はシンボル数(即ち、一時停止周期の時間情報)と、のうちの少なくとも1つを含む。
続いて、基地局は、PDCCHのDCIにより、構成許可のリソースのoffset情報を更新する。
論理チャネルに対応するサービスの時間情報における周期値が従来の5Gネットワークの周期値と合致しない場合、SPS又はCG無線リソースの開始方式を更新するという方式で解決することができる。
実際に適用する場合、基地局は、PDCCHのDCIにより、構成許可のリソースのoffset情報を更新することができる。
本願の実施例の端末側の方法を実現させるために、本願の実施例は、端末に設けられるスケジューリング装置を提供する。図4に示すように、該装置は、
少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定するように構成される第1決定ユニット41と、
第1通信ノードから送信された第1情報を受信するように構成される第1受信ユニット42であって、前記第1情報は、許可された無線リソースを含む、第1受信ユニット42と、
少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報及び少なくとも1つの論理チャネルの構成パラメータに基づいて、前記許可された無線リソースのために、少なくとも1つの論理チャネルを選択するように構成される第1選択ユニット43と、を備える。
一実施例において、前記第1決定ユニット41は更に、前記少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報を更新するように構成される。
実際に適用する場合、前記第1決定ユニット41は、スケジューリング装置におけるプロセッサと通信インタフェースにより実現されてもよく、前記第1受信ユニット42は、スケジューリング装置における通信インタフェースにより実現されてもよく、前記第1選択ユニット43は、スケジューリング装置におけるプロセッサにより実現されてもよい。
本願の実施例の第1通信ノード側の方法を実現させるために、本願の実施例は、通信ノードに設けられる情報送信装置を提供する。前記装置は、
端末に、相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を送信し、
又は、
端末に第2情報を送信するように構成される第1送信ユニットを備え、前記第2情報は、
指示されるリソースが特定のクロック境界と整列されるか又は特定のクロック境界とのオフセットが最も小さいことと、
指示されるリソースの周期と特定のクロックの周期とが倍数関係になるか又は周期値のオフセットが最も小さいことと、のうちの少なくとも1つを表す。
実際に適用する場合、第1送信ユニットは、情報送信装置におけるプロセッサと通信インタフェースにより実現されてもよい。
本願の実施例の端末側の方法を実現させるために、本願の実施例は、端末に設けられるスケジューリング装置を提供する。図5に示すように、該装置は、
第1通信ノードから送信された第1情報を受信するように構成される第2受信ユニット51であって、前記第1情報は、少なくとも1つの許可された無線リソースを含む、第2受信ユニット51と、
少なくとも1つの許可された無線リソースの有効周期の時間情報及び一時停止周期の時間情報を取得するように構成される取得ユニット52と、
少なくとも1つの論理チャネルのために、少なくとも1つの許可された無線リソースを選択するように構成される第2決定ユニット53と、
許可された無線リソースの有効周期の時間情報により指示される利用可能なリソース上で、特定の論理チャネルデータ及びシグナリングのうちの少なくとも1つの送信又は受信を行うように構成される伝送ユニット54と、を備える。
一実施例において、前記第2決定ユニット53は、
少なくとも1つの論理チャネルのサービスに対応する時間情報と、少なくとも1つの論理チャネルにキャッシュされているデータパケットの論理チャネル選択結果と、第4情報と、のうちの少なくとも1つの情報に基づいて、少なくとも1つの論理チャネルのために、少なくとも1つの許可された無線リソースを選択するように構成され、
前記第4情報は、各論理チャネル構成に対応する少なくとも1つの許可された無線リソース及び/又は少なくとも1つの論理チャネル構成のRNTIを表す。
前記伝送ユニット54は更に、許可された無線リソースの一時停止周期の時間情報により指示されるリソース上で、データ及びシグナリングのうちの少なくとも1つの送信又は受信を停止するように構成される。
実際に適用する時、前記第2受信ユニット51は、スケジューリング装置における通信インタフェースにより実現されてもよく、前記取得ユニット52、伝送ユニット54は、スケジューリング装置におけるプロセッサと通信インタフェースにより実現されてもよく、前記第2決定ユニットは、スケジューリング装置におけるプロセッサにより実現されてもよい。
第1通信ノード側の方法を実現させるために、本願の実施例は、第1通信ノードに設けられる情報送信装置を提供する。前記装置は、
RRC専用シグナリングにより、端末のために、相応する許可された無線リソースの有効周期の時間情報及び一時停止周期の時間情報を構成するように構成される第2送信ユニットを備える。
実際に適用する場合、第2送信ユニットは、情報送信装置におけるプロセッサと通信インタフェースにより実現されてもよい。
本願の実施例の方法を実現させるために、本願の実施例は、端末に設けられるスケジューリング装置を更に提供する。前記装置は、
使用されるトラフィックパターンのために第1通信ノードによって構成された少なくとも1セットの構成許可の構成情報を受信し、前記第1通信ノードから送信されたオフセットを受信するように構成される第3受信ユニットと、
受信したオフセットを利用して、構成許可のリソースのオフセットを更新するように構成される処理ユニットと、を備える。
一実施例において、前記第3受信ユニットは、DCIにより、前記第1通信ノードから送信されたオフセットを受信するように構成される。
実際に適用する場合、前記第3受信ユニットは、スケジューリング装置における通信インタフェースにより実現されてもよく、前記処理ユニットは、スケジューリング装置におけるプロセッサにより実現されてもよい。
本願の実施例の方法を実現させるために、本願の実施例は、第1通信ノードに設けられるスケジューリング装置を更に提供する。前記装置は、
端末に使用されるトラフィックパターンを取得するように構成される第1取得ユニットと、
使用されるトラフィックパターンに対して、前記端末のために、少なくとも1セットの構成許可を構成するように構成される構成ユニットと、
前記端末にオフセットを送信するように構成される更新ユニットであって、送信されるオフセットは、前記端末が構成許可のリソースのオフセットを更新することに供する、更新ユニットと、を備える。
一実施例において、前記第1取得ユニットは、
コアネットワークから、端末に使用されるトラフィックパターンを取得することと、
前記端末から、端末に使用されるトラフィックパターンを取得することと、のうちの1つを実行するように構成される。
一実施例において、前記更新ユニットは、
DCIにより、前記端末にオフセットを送信するように構成される。
実際に適用する場合、第1取得ユニット及び更新ユニットは、スケジューリング装置における通信インタフェースにより実現されてもよく、前記構成ユニットは、スケジューリング装置における通信インタフェースとプロセッサにより実現されてもよい。
本願の実施例の方法を実現させるために、本願の実施例は、第1通信ノードに設けられる情報伝送装置を更に提供する。前記装置は、
クロック情報を取得するように構成される第2取得ユニットと、
前記取得したクロック情報に基づいて、前記端末にm種のクロック情報を送信するように構成される第3送信ユニットであって、mは1以上である、第3送信ユニットと、を備える。
一実施例において、前記第2取得ユニットは、
コアネットワークからクロック情報を取得することと、
隣接する通信ノードからクロック情報を取得することと、
端末から送信されたクロック情報を受信することと、
端末から報告された能力情報を受信することであって、前記能力情報は、前記端末によりサポートされるクロック関連能力を指示する、ことと、
特定のネットワークシステムからクロック情報を取得することと、のうちの少なくとも1つを実行するように構成される。
実際に適用する場合、第2取得ユニットは、情報伝送装置における通信インタフェースにより実現されてもよく、前記第3送信ユニットは、情報伝送装置における通信インタフェースとプロセッサにより実現されてもよい。
本願の実施例の方法を実現させるために、本願の実施例は、端末に設けられる情報伝送装置を更に提供する。前記装置は、
第1通信ノードに能力情報及びクロック情報のうちの少なくとも1つを送信するように構成される第4送信ユニットであって、前記能力情報は、前記端末によりサポートされるクロック関連能力を指示する、第4送信ユニットと、
前記第1通信ノードから送信されたm種のクロック情報を受信するように構成される第4受信ユニットであって、mは1以上である、第4受信ユニットと、を備える。
実際に適用する場合、第4送信ユニット及び第4受信ユニットは、情報伝送装置における通信インタフェースにより実現されてもよい。
説明すべきこととして、上記実施例が提供するスケジューリング装置がスケジューリング処理を行う場合、上記分割された各プログラムモジュールを例として説明し、実際の適用において、必要に応じて異なるプログラムモジュールで上記処理を行うことができ、即ち装置の内部構成を異なるプログラムモジュールに分割することで、上記説明した全て又は一部の処理を完了する。なお、上記実施例が提供するスケジューリング装置とスケジューリング方法の実施例は同一の構想に属し、その具体的な実現過程について方法の実施例を参照する。ここで、詳細な説明を省略する。これに応じて、上記実施例が提供する情報伝送装置が情報伝送を行う場合、上記分割された各プログラムモジュールを例として説明し、実際の適用において、必要に応じて異なるプログラムモジュールで上記処理を行うことができ、即ち装置の内部構成を異なるプログラムモジュールに分割することで、上記説明した全て又は一部の処理を完了する。なお、上記実施例が提供する情報伝送装置と情報伝送方法の実施例は同一の構想に属し、その具体的な実現過程について方法の実施例を参照する。ここで、詳細な説明を省略する。
上記プログラムモジュールのハードウェア実現によれば、本願の実施例の端末側の方法を実現させるために、本願の実施例は、端末を提供する。図6に示すように、該端末60は、
第1通信ノードと情報インタラクションを行うことができる第1通信インタフェース61と、
前記第1通信インタフェース61に接続され、第1通信ノードとの情報インタラクションを実現させ、コンピュータプログラムを実行する時、上記端末側の1つ又は複数の技術的解決手段により提供される方法を実行する第1プロセッサ62と、を備える。前記コンピュータプログラムは、第1メモリ63に記憶される。
具体的に、図1に示すフローを実現させる場合、第1プロセッサ62は、少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定するように構成され、
第1通信インタフェース61は、第1通信ノードから送信された第1情報を受信するように構成され、前記第1情報は、少なくとも1つの許可された無線リソースを含み、
前記第1プロセッサ62は更に、少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報及び少なくとも1つの論理チャネルの構成パラメータに基づいて、前記許可された無線リソースのために、少なくとも1つの論理チャネルを選択するように構成される。
一実施例において、前記第1プロセッサ62は更に、前記少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報を更新するように構成される。
図2に示すフローを実現させる場合、第1通信インタフェース61は、第1通信ノードから送信された第1情報を受信するように構成され、前記第1情報は、少なくとも1つの許可された無線リソースを含み、
第1プロセッサ62は、少なくとも1つの許可された無線リソースの有効周期の時間情報及び一時停止周期の時間情報を取得し、少なくとも1つの論理チャネルのために、少なくとも1つの許可された無線リソースを選択するように構成され、
前記第1通信インタフェース61は更に、許可された無線リソースの有効周期の時間情報により指示される利用可能なリソース上で、特定の論理チャネルデータ及びシグナリングのうちの少なくとも1つの送信又は受信を行うように構成される。
一実施例において、前記第1プロセッサ62は、
少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報と、少なくとも1つの論理チャネルにキャッシュされているデータパケットの論理チャネル選択結果と、第4情報と、のうちの少なくとも1つの情報に基づいて、少なくとも1つの論理チャネルのために、少なくとも1つの許可された無線リソースを選択するように構成され、
前記第4情報は、各論理チャネル構成に対応する少なくとも1つの許可された無線リソース及び/又は少なくとも1つの論理チャネル構成のRNTIを表す。
前記第1通信インタフェース61は更に、許可された無線リソースの一時停止周期の時間情報により指示されるリソース上で、データ及びシグナリングのうちの少なくとも1つの送信又は受信を停止するように構成される。
本願の実施例において、前記第1通信インタフェース61は、使用されるトラフィックパターンのために第1通信ノードによって構成された少なくとも1セットの構成許可の構成情報を受信し、前記第1通信ノードから送信されたオフセットを受信するように構成され、前記第1プロセッサ62は、受信したオフセットを利用して、構成許可のリソースのオフセットを更新するように構成され、
又は、
前記第1通信インタフェース61は、第1通信ノードに能力情報及びクロック情報のうちの少なくとも1つを送信し、前記能力情報は、前記端末によりサポートされるクロック関連能力を指示し、前記第1通信ノードから送信されたm種のクロック情報を受信するように構成され、mは1以上である。
一実施例において、前記第1通信インタフェース61は、DCIにより、前記第1通信ノードから送信されたオフセットを受信するように構成される。
第1プロセッサ62と第1通信インタフェース61の具体的な処理プロセスは、上記方法を参照しながら理解することができることに留意されたい。
無論、実際に適用する場合、端末60における各コンポーネントは、バスシステム64を介して結合される。バスシステム64は、これらのコンポーネント間の接続と通信を実現させるように構成されることが理解されるべきである。バスシステム64は、データバスに加えて、電源バス、制御バス及び状態信号バスを更に含む。しかしながら、明確に説明するために、図6において、種々のバスをバスシステム64と記す。
本願の実施例における第1メモリ63は、種々のタイプのデータを記憶して端末60の操作をサポートするように構成される。これらのデータの例は、端末60上で操作される如何なるコンピュータプログラムを含む。
上記本願の実施例に開示された方法は、前記第1プロセッサ62に適用されるか、又は前記第1プロセッサ62により実現される。前記第1プロセッサ62は、信号を処理する能力を有する集積回路チップであり得る。上記方法の各ステップは、実現する過程において、前記第1プロセッサ62におけるハードウェアの集積論理回路又はソフトウェアの形の指令により完成することができる。上述した前記第1プロセッサ62は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、又は他のプログラマブルロジックデバイス、ディスクリートゲート又はトランジスタロジックデバイス、ディスクリートハードウェアコンポーネント等であってもよい。前記第1プロセッサ62は、本願の実施例に開示されている各方法、ステップ及び論理的ブロック図を実現又は実行することができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよいし、該プロセッサは如何なる従来のプロセッサ等であってもよい。本願の実施例に開示されている方法のステップに合わせて、ハードウェア解読プロセッサによって完成し、又は解読プロセッサ内のハードウェアとソフトウェアモジュールとの組み合わせで実行して完成するように示す。ソフトウェアモジュールは、記憶媒体内に存在してもよい。該記憶媒体は、第1メモリ63内に位置し、前記第1プロセッサ62は第1メモリ63中の情報を読み取り、そのハードウェアと共に上記方法のステップを完了する。
例示的な実施例において、端末60は、1つ又は複数の特定用途向け集積回路(ASIC:Application Specific Integrated Circuit)、DSP、プログラマブルロジックデバイス(PLD:Programmable Logic Device)、複合プログラマブルロジックデバイス(CPLD:Complex Programmable Logic Device)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA:Field-Programmable Gate Array)、汎用プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ(MCU:Micro Controller Unit)、マイクロプロセッサ(Microprocessor)又は他の電子素子により実現され、前記方法を実行するために用いられる。
上記プログラムモジュールのハードウェア実現によれば、本願の実施例の第1通信ノード側の方法を実現させるために、本願の実施例は、通信ノードを提供する。図7に示すように、該通信ノード70は、
ネットワーク機器と情報インタラクションを行うことができる第2通信インタフェース71と、
前記第2通信インタフェース71に接続され、端末との情報インタラクションを実現させ、コンピュータプログラムを実行する時、上記第1通信ノード側の1つ又は複数の技術的解決手段により提供される方法を実行する第2プロセッサ72と、を備える。前記コンピュータプログラムは、第2メモリ73に記憶される。
具体的に、図1に示すフローを実現させる場合、前記第2通信インタフェース71は、前記第2プロセッサ72による制御下で、端末に、相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を送信し、
又は、前記第2プロセッサによる制御下で、端末に第2情報を送信するように構成され、前記第2情報は、
指示されるリソースが特定のクロック境界と整列されるか又は特定のクロック境界とのオフセットが最も小さいことと、
指示されるリソースの周期と特定のクロックの周期とが倍数関係になるか又は周期値のオフセットが最も小さいことと、のうちの少なくとも1つを表す。
図2に示すフローを実現させる場合、前記第2プロセッサ72は、前記第2通信インタフェース71を利用して、RRC専用シグナリングにより、端末のために、相応する許可された無線リソースの有効周期の時間情報及び一時停止周期の時間情報を構成するように構成される。
本願の実施例において、前記第2プロセッサ72は、端末に使用されるトラフィックパターンを取得し、使用されるトラフィックパターンに対して、前記第2通信インタフェース71により、前記端末のために、少なくとも1セットの構成許可を構成するように構成され、前記第2通信インタフェース71は、前記端末にオフセットを送信するように構成され、送信されるオフセットは、前記端末が構成許可のリソースのオフセットを更新することに供し、
又は、
前記第2通信インタフェース71は、クロック情報を取得し、前記取得したクロック情報に基づいて、前記端末にm種のクロック情報を送信するように構成され、mは1以上である。
一実施例において、前記第2通信インタフェース71は、
コアネットワークから、端末に使用されるトラフィックパターンを取得することと、
前記端末から、端末に使用されるトラフィックパターンを取得することと、のうちの1つを実行するように構成される。
一実施例において、前記第2通信インタフェース71は、DCIにより、前記端末にオフセットを送信するように構成される。
一実施例において、前記第2通信インタフェース71は、
コアネットワークからクロック情報を取得することと、
隣接する通信ノードからクロック情報を取得することと、
端末から送信されたクロック情報を受信することと、
端末から報告された能力情報を受信することであって、前記能力情報は、前記端末によりサポートされるクロック関連能力を指示する、ことと、
特定のネットワークシステムからクロック情報を取得することと、のうちの少なくとも1つを実行するように構成される。
第2プロセッサ72と第2通信インタフェース71の具体的な処理プロセスは、上記方法を参照しながら理解することができることに留意されたい。
無論、実際に適用する場合、通信ノード70における各コンポーネントは、バスシステム74を介して結合される。バスシステム74は、これらのコンポーネント間の接続と通信を実現させるように構成されることが理解されるべきである。バスシステム74は、データバスに加えて、電源バス、制御バス及び状態信号バスを更に含む。しかしながら、明確に説明するために、図7において、種々のバスをバスシステム74と記す。
本願の実施例における第2メモリ73は、種々のタイプのデータを記憶して通信ノード70の操作をサポートするように構成される。これらのデータの例は、通信ノード70上で操作される如何なるコンピュータプログラムを含む。
上記本願の実施例に開示された方法は、前記第2プロセッサ72に適用されるか、又は前記第2プロセッサ72により実現される。前記第2プロセッサ72は、信号を処理する能力を有する集積回路チップであり得る。上記方法の各ステップは、実現する過程において、前記第2プロセッサ72におけるハードウェアの集積論理回路又はソフトウェアの形の指令により完成することができる。上述した前記第2プロセッサ72は、汎用プロセッサ、DSP、又は他のプログラマブルロジックデバイス、ディスクリートゲート又はトランジスタロジックデバイス、ディスクリートハードウェアコンポーネント等であってもよい。前記第2プロセッサ72は、本願の実施例に開示されている各方法、ステップ及び論理的ブロック図を実現又は実行することができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよいし、該プロセッサは如何なる従来のプロセッサ等であってもよい。本願の実施例に開示されている方法のステップに合わせて、ハードウェア解読プロセッサによって完成し、又は解読プロセッサ内のハードウェアとソフトウェアモジュールとの組み合わせで実行して完成するように示す。ソフトウェアモジュールは、記憶媒体内に存在してもよい。該記憶媒体は、第2メモリ73内に位置し、前記第2プロセッサ72は第2メモリ73中の情報を読み取り、そのハードウェアと共に上記方法のステップを完了する。
例示的な実施例において、通信ノード70は、1つ又は複数のASIC、DSP、PLD、CPLD、FPGA、汎用プロセッサ、コントローラ、MCU、Microprocessor又は他の電子素子により実現され、前記方法を実行するために用いられる。
理解すべきこととして、本願の実施例のメモリ(第1メモリ63、第2メモリ73)は、揮発性メモリ又は不揮発性メモリであってもよいし、揮発性メモリと不揮発性メモリの両方であってもよい。ここで、不揮発性メモリは、読み取り専用メモリ(ROM:Read Only Memory)、プログラマブル読み取り専用メモリ(PROM:Programmable Read-Only Memory)、消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ(EPROM:Erasable Programmable Read-Only Memory)、電気的消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ(EEPROM:Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)、磁気ランダムアクセスメモリ(FRAM(登録商標):ferromagnetic random access memory)、フラッシュメモリ(Flash Memory)、磁気面メモリ、光ディスク、又は読み出し専用型光ディスク(CD-ROM:Compact Disc Read-Only Memory)であってもよい。磁気面メモリは、磁気ディスクメモリ又は磁気テープメモリであってもよい。揮発性メモリは、外部キャッシュとして用いられるランダムアクセスメモリ(RAM:Random Access Memory)であってもよい。非限定的な例証として、RAMは、スタティックランダムアクセスメモリ(SRAM:Static Random Access Memory)、同期スタティックランダムアクセスメモリ(SSRAM:Synchronous Static Random Access Memory)、ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM:Dynamic Random Access Memory)、同期ダイナミックランダムアクセスメモリ(SDRAM:Synchronous Dynamic Random Access Memory)、ダブルデータレート同期ダイナミックランダムアクセスメモリ(DDRSDRAM:Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)、エンハンスト同期ダイナミックランダムアクセスメモリ(ESDRAM:Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory)、同期リンクダイナミックランダムアクセスメモリ(SLDRAM:Synchlink Dynamic Random Access Memory)及びダイレクトラムバスランダムアクセスメモリ(DRRAM:Direct Rambus Random Access Memory)などの多数の形態で使用可能である。本願の実施例に記載されているメモリは、これら及び任意の他の適切な形態のメモリを含むが、これらに限定されない。
例示的な実施例において、本願の実施例は、記憶媒体であるコンピュータ記憶媒体を更に提供する。これは、具体的には、コンピュータ可読記憶媒体である。例えば、コンピュータプログラムを記憶する第1メモリ63を含む。上記コンピュータプログラムは、端末60の第1プロセッサ62により実行され、前記端末側の方法に記載のステップを完了する。また例えば、コンピュータプログラムを記憶する第2メモリ73を含む。上記コンピュータプログラムは、通信ノード70の第2プロセッサ72により実行され、前記第1通信ノード側の方法に記載のステップを完了する。コンピュータ可読記憶媒体は、FRAM、ROM、PROM、EPROM、EEPROM、Flash Memory、磁気表面メモリ、光ディスク又はCD-ROMなどのメモリであってもよい。
「第1」、「第2」は、類似する対象を区別するためのものであり、特定の順番又は優先順位を記述するためのものではないことに留意されたい。
なお、矛盾しない限り、本願の実施例に記載の技術的解決手段を任意に組み合わせることができる。
以上は本願の好適な実施例だけであり、本願の保護範囲を限定するためのものではない。

Claims (49)

  1. 第1通信ノードに適用される情報伝送方法であって、
    クロック情報を取得することと、
    前記取得したクロック情報に基づいて、前記端末にm種のクロック情報を送信することであって、mは1以上である、ことと、を含む、情報伝送方法。
  2. 前記クロック情報を取得することは、
    コアネットワークからクロック情報を取得することと、
    隣接する通信ノードからクロック情報を取得することと、
    端末から送信されたクロック情報を受信することと、
    端末から報告された能力情報を受信することであって、前記能力情報は、前記端末によりサポートされるクロック関連能力を指示する、ことと、
    特定のネットワークシステムからクロック情報を取得することと、のうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする
    請求項1に記載の情報伝送方法。
  3. 前記能力情報は、
    前記端末によりサポートされるクロックタイプと、
    前記端末によりサポートされる同期精度情報及び同期粒度情報のうちの少なくとも1つと、のうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする
    請求項2に記載の情報伝送方法。
  4. 前記端末から送信されたクロック情報は、
    前記端末が接続しているシステムのクロック情報を含むことを特徴とする
    請求項2に記載の情報伝送方法。
  5. 前記クロック情報は、
    協定世界時(UTC)の時間情報と、
    UTCとGPSのオフセットと、
    夏時間とローカル時間の関係情報と、
    UTCとローカル時間のオフセットと、
    UTCと特定のネットワークのオフセットと、
    UTCとシステムフレーム番号(SFN)のマッピング関係と、
    マスタークロックであるかどうかを指示する指示情報と、
    クロックのレベル情報と、
    特定のクロックタイプの基準時間とのオフセット情報と、
    クロックの同期精度情報と、
    クロックの同期粒度情報と、
    同期が不正確である情報と、
    クロックのタイプ情報と、
    基準時間情報と、
    基準時間情報と受信されたシグナリングの位置関係の指示情報と、
    クロックの時間更新の周期情報と、のうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする
    請求項1に記載の情報伝送方法。
  6. 前記基準時間情報は、
    基準システム無線フレーム情報と、
    基準サブフレーム情報と、
    基準スロット情報と、
    基準時間シンボル情報と、のうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする
    請求項5に記載の情報伝送方法。
  7. 端末に適用される情報伝送方法であって、
    第1通信ノードに能力情報及びクロック情報のうちの少なくとも1つを送信することであって、前記能力情報は、前記端末によりサポートされるクロック関連能力を指示する、ことと、
    前記第1通信ノードから送信されたm種のクロック情報を受信することであって、mは1以上である、ことと、を含む、情報伝送方法。
  8. 前記能力情報は、
    前記端末によりサポートされるクロックタイプと、
    前記端末によりサポートされる同期精度情報及び同期粒度情報のうちの少なくとも1つと、のうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする
    請求項7に記載の情報伝送方法。
  9. 前記送信されたクロック情報は、
    前記端末が接続しているシステムのクロック情報を含むことを特徴とする
    請求項7に記載の情報伝送方法。
  10. 前記クロック情報は、
    UTCの時間情報と、
    UTCとGPSのオフセットと、
    夏時間とローカル時間の関係情報と、
    UTCとローカル時間のオフセットと、
    UTCと特定のネットワークのオフセットと、
    UTCとSFNのマッピング関係と、
    マスタークロックであるかどうかを指示する指示情報と、
    クロックのレベル情報と、
    特定のクロックタイプの基準時間とのオフセット情報と、
    クロックの同期精度情報と、
    クロックの同期粒度情報と、
    同期が不正確である情報と、
    クロックのタイプ情報と、
    基準時間情報と、
    基準時間情報と受信されたシグナリングの位置関係の指示情報と、
    クロックの時間更新の周期情報と、のうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする
    請求項7に記載の情報伝送方法。
  11. 前記基準時間情報は、
    基準システム無線フレーム情報と、
    基準サブフレーム情報と、
    基準スロット情報と、
    基準時間シンボル情報と、のうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする
    請求項10に記載の情報伝送方法。
  12. 端末に適用されるスケジューリング方法であって、
    第1通信ノードから送信された第1情報を受信することであって、前記第1情報は、少なくとも1つの許可された無線リソースを含む、ことと、
    少なくとも1つの許可された無線リソースの有効周期の時間情報及び一時停止周期の時間情報を取得することと、
    少なくとも1つの論理チャネルのために、少なくとも1つの許可された無線リソースを選択することと、
    許可された無線リソースの有効周期の時間情報により指示される利用可能なリソース上で、特定の論理チャネルデータ及びシグナリングのうちの少なくとも1つの送信又は受信を行うことと、を含む、スケジューリング方法。
  13. 前記少なくとも1つの論理チャネルのために、少なくとも1つの許可された無線リソースを選択することは、
    少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報と、
    少なくとも1つの論理チャネルにキャッシュされているデータパケットの論理チャネル選択結果と、
    各論理チャネル構成に対応する少なくとも1つの許可された無線リソース及び/又は少なくとも1つの論理チャネル構成の無線ネットワーク一時識別子(RNTI)を表す第4情報と、
    のうちの少なくとも1つの情報に基づいて、少なくとも1つの論理チャネルのために、少なくとも1つの許可された無線リソースを選択することを含むことを特徴とする
    請求項12に記載のスケジューリング方法。
  14. 許可された無線リソースの一時停止周期の時間情報により指示されるリソース上で、データ及びシグナリングのうちの少なくとも1つの送信又は受信を停止することを特徴とする
    請求項12に記載のスケジューリング方法。
  15. 各許可された無線リソースの有効周期の時間情報及び一時停止周期の時間情報を取得する場合、
    無線リソース制御(RRC)専用シグナリングにより構成された、対応する許可された無線リソースの有効周期の時間情報及び一時停止周期の時間情報を受信することを含むことを特徴とする
    請求項12に記載のスケジューリング方法。
  16. 端末に適用されるスケジューリング方法であって、
    使用されるトラフィックパターンのために第1通信ノードによって構成された少なくとも1セットの構成許可の構成情報を受信することと、
    前記第1通信ノードから送信されたオフセットを受信することと、
    受信したオフセットを利用して、構成許可のリソースのオフセットを更新することと、を含む、スケジューリング方法。
  17. 前記第1通信ノードから送信されたオフセットを受信することは、
    下りリンク制御情報(DCI)により、前記第1通信ノードから送信されたオフセットを受信することを含むことを特徴とする
    請求項16に記載のスケジューリング方法。
  18. 第1通信ノードに適用されるスケジューリング方法であって、
    端末に使用されるトラフィックパターンを取得することと、
    前記使用されるトラフィックパターンに対して、前記端末のために、少なくとも1セットの構成許可を構成することと、
    前記端末にオフセットを送信することであって、送信されるオフセットは、前記端末が構成許可のリソースのオフセットを更新することに供する、ことと、を含む、スケジューリング方法。
  19. 前記端末に使用されるトラフィックパターンを取得することは、
    コアネットワークから、端末に使用されるトラフィックパターンを取得することと、
    前記端末から、端末に使用されるトラフィックパターンを取得することと、のうちの1つを含むことを特徴とする
    請求項18に記載のスケジューリング方法。
  20. 前記端末にオフセットを送信することは、
    DCIにより、前記端末にオフセットを送信することを含むことを特徴とする
    請求項18に記載のスケジューリング方法。
  21. 端末に適用されるスケジューリング方法であって、
    少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定することと、
    第1通信ノードから送信された第1情報を受信することであって、前記第1情報は、許可された無線リソースを含む、ことと、
    少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報及び少なくとも1つの論理チャネルの構成パラメータに基づいて、前記許可された無線リソースのために、少なくとも1つの論理チャネルを選択することと、を含む、スケジューリング方法。
  22. 前記少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報及び少なくとも1つの論理チャネルの構成パラメータに基づいて、前記許可された無線リソースのために、少なくとも1つの論理チャネルを選択することは、
    第1データパケットに対応する第1論理チャネルの優先度が第2データパケットに対応する第2論理チャネルの優先度よりも低く、且つ前記許可された無線リソースの時間特性と第1論理チャネルに対応する時間情報で表される時間特性とがより合致している場合、前記許可された無線リソースを優先して選択して、第1論理チャネルに対応する第1データパケットをスケジューリングすること、
    又は、
    第1データパケットに対応する第1論理チャネルの優先度が第2データパケットに対応する第2論理チャネルの優先度と同じであり、且つ前記許可された無線リソースの時間特性と第1論理チャネルに対応する時間情報で表される時間特性とがより合致している場合、前記許可された無線リソースを優先して選択して、第1論理チャネルに対応する第1データパケットをスケジューリングすること、を含むことを特徴とする
    請求項21に記載のスケジューリング方法。
  23. 前記少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報及び少なくとも1つの論理チャネルの構成パラメータに基づいて、前記許可された無線リソースのために、少なくとも1つの論理チャネルを選択することは、
    第1重み値及び第3情報に基づいて、前記許可された無線リソースを優先して選択して少なくとも1つの特定の論理チャネルに対応するデータパケットをスケジューリングすることを決定することを含み、
    前記第1重み値は、予め定義された重み値又は第1通信ノードにより指示される前記許可された無線リソースの時間特性と相応する論理チャネルに対応する時間情報で表される時間特性との合致度の重み値であり、
    前記第3情報は、
    論理情報の優先度と、
    サブキャリア間隔と、
    物理上りリンク共有チャネルの持続時間長と、のうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする
    請求項21に記載のスケジューリング方法。
  24. 前記許可された無線リソースは、
    動的スケジューリングの許可された無線リソースと、
    構成済みの許可された無線リソースと、
    半持続性スケジューリングの無線リソースと、のうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする
    請求項21に記載のスケジューリング方法。
  25. 前記論理チャネルに対応するサービスの時間情報は、
    前記論理チャネルに対応するサービスのクロック情報と、
    前記論理チャネルに対応するサービスの時間特性情報と、のうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする
    請求項21に記載のスケジューリング方法。
  26. 前記時間特性情報は、
    データパケットの送信時間情報と、
    データパケットの到達時間情報と、
    データパケットの送信周期情報と、
    データパケットの1つの周期の送信持続時間情報と、
    データパケットの長さ情報と、
    データパケットがキャッシュメモリに常駐する時間長情報と、
    データパケットの生存時間情報と、
    データパケットの最初のn(nは正整数である)個のデータパケットの送信状態情報と、
    データパケットの遅延要件と、
    データパケットのHARQタイミングにおけるkの値と、
    データパケットの信頼性要件と、
    データパケットスケジューリングに合致するRNTIと、
    データパケットの送信電力要件と、のうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする
    請求項25に記載のスケジューリング方法。
  27. 各論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定する場合、
    第1通信ノードから送信された相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を受信することと、
    学習した論理チャネルに対応するサービスの時間特性情報に基づいて、相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定することと、のうちのすくなくとも1つを含むことを特徴とする
    請求項21に記載のスケジューリング方法。
  28. 上りスケジューリング許可のDCIと、
    下りスケジューリングのDCIと、
    上り構成の許可情報を搬送するRRCシグナリングと、
    下り構成の半持続性スケジューリング情報を搬送するシグナリングと、
    論理チャネルの構成情報を搬送するRRCシグナリングと、
    絶対時間情報を搬送するRRCシグナリングと、のうちの1つにより、第1通信ノードから送信された相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を受信することを特徴とする
    請求項27に記載のスケジューリング方法。
  29. 前記少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定することは、
    上りスケジューリング許可のDCIと、
    下りスケジューリングのDCIと、
    上り構成の許可情報を搬送するRRCシグナリングと、
    下り構成の半持続性スケジューリング情報を搬送するシグナリングと、
    論理チャネルの構成情報を搬送するRRCシグナリングと、
    絶対時間情報を搬送するRRCシグナリングと、のうちの1つにより、第2情報を受信することと、
    前記第2情報を利用して、論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定することと、を含み、
    前記第2情報は、
    指示されるリソースが特定のクロック境界と整列されるか又は特定のクロック境界とのオフセットが最も小さいことと、
    指示されるリソースの周期と特定のクロックの周期とが倍数関係になるか又は周期値のオフセットが最も小さいことと、のうちの少なくとも1つを表すことを特徴とする
    請求項21に記載のスケジューリング方法。
  30. 前記少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報を更新することを更に含むことを特徴とする
    請求項21に記載のスケジューリング方法。
  31. 前記論理チャネルに対応するサービスの時間情報は、
    UTCの時間情報と、
    UTCとGPSのオフセットと、
    夏時間とローカル時間の関係情報と、
    UTCとローカル時間のオフセットと、
    UTCと特定のネットワークのオフセットと、
    UTCとSFNのマッピング関係と、
    マスタークロックであるかどうかを指示する指示情報と、
    クロックのレベル情報と、
    特定のクロックタイプの基準時間とのオフセット情報と、
    クロックの同期精度情報と、
    クロックの同期粒度情報と、
    同期が不正確である情報と、
    クロックのタイプ情報と、
    基準時間情報と、
    基準時間情報と受信されたシグナリングの位置関係の指示情報と、
    クロックの時間更新の周期情報と、のうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする
    請求項21から30のうちいずれか一項に記載のスケジューリング方法。
  32. 前記基準時間情報は、
    基準システム無線フレーム情報と、
    基準サブフレーム情報と、
    基準スロット情報と、
    基準時間シンボル情報と、のうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする
    請求項31に記載のスケジューリング方法。
  33. 第1通信ノードに適用される情報送信方法であって、
    端末に、相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を送信すること、
    又は、
    端末に第2情報を送信することを含み、前記第2情報は、
    指示されるリソースが特定のクロック境界と整列されるか又は特定のクロック境界とのオフセットが最も小さいことと、
    指示されるリソースの周期と特定のクロックの周期とが倍数関係になるか又は周期値のオフセットが最も小さいことと、のうちの少なくとも1つを表す、情報送信方法。
  34. 上りスケジューリング許可のDCIと、
    下りスケジューリングのDCIと、
    上り構成の許可情報を搬送するRRCシグナリングと、
    下り構成の半持続性スケジューリング情報を搬送するシグナリングと、
    論理チャネルの構成情報を搬送するRRCシグナリングと、
    絶対時間情報を搬送するRRCシグナリングと、のうちの1つにより、相応する情報を送信することを特徴とする
    請求項33に記載の情報送信方法。
  35. 情報伝送装置であって、
    クロック情報を取得するように構成される第2取得ユニットと、
    前記取得したクロック情報に基づいて、前記端末にm種のクロック情報を送信するように構成される第3送信ユニットであって、mは1以上である、第3送信ユニットと、を備える、情報伝送装置。
  36. 情報伝送装置であって、
    第1通信ノードに能力情報及びクロック情報のうちの少なくとも1つを送信するように構成される第4送信ユニットであって、前記能力情報は、前記端末によりサポートされるクロック関連能力を指示する、第4送信ユニットと、
    前記第1通信ノードから送信されたm種のクロック情報を受信するように構成される第4受信ユニットであって、mは1以上である、第4受信ユニットと、を備える、情報伝送装置。
  37. スケジューリング装置であって、
    第1通信ノードから送信された第1情報を受信するように構成される第2受信ユニットであって、前記第1情報は、少なくとも1つの許可された無線リソースを含む、第2受信ユニットと、
    少なくとも1つの許可された無線リソースの有効周期の時間情報及び一時停止周期の時間情報を取得するように構成される取得ユニットと、
    少なくとも1つの論理チャネルのために、少なくとも1つの許可された無線リソースを選択するように構成される第2決定ユニットと、
    許可された無線リソースの有効周期の時間情報により指示される利用可能なリソース上で、特定の論理チャネルデータ及びシグナリングのうちの少なくとも1つの送信又は受信を行うように構成される伝送ユニットと、を備える、スケジューリング装置。
  38. スケジューリング装置であって、
    使用されるトラフィックパターンのために第1通信ノードによって構成された少なくとも1セットの構成許可の構成情報を受信し、前記第1通信ノードから送信されたオフセットを受信するように構成される第3受信ユニットと、
    受信したオフセットを利用して、構成許可のリソースのオフセットを更新するように構成される処理ユニットと、を備える、スケジューリング装置。
  39. スケジューリング装置であって、
    端末に使用されるトラフィックパターンを取得するように構成される第1取得ユニットと、
    使用されるトラフィックパターンに対して、前記端末のために、少なくとも1セットの構成許可を構成するように構成される構成ユニットと、
    前記端末にオフセットを送信するように構成される更新ユニットであって、送信されるオフセットは、前記端末が構成許可のリソースのオフセットを更新することに供する、更新ユニットと、を備える、スケジューリング装置。
  40. スケジューリング装置であって、
    少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定するように構成される第1決定ユニットと、
    第1通信ノードから送信された第1情報を受信するように構成される第1受信ユニットであって、前記第1情報は、許可された無線リソースを含む、第1受信ユニットと、
    少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報及び少なくとも1つの論理チャネルの構成パラメータに基づいて、前記許可された無線リソースのために、少なくとも1つの論理チャネルを選択するように構成される第1選択ユニットと、を備える、スケジューリング装置。
  41. 情報送信装置であって、
    端末に、相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を送信し、
    又は、
    端末に第2情報を送信するように構成される第1送信ユニットを備え、前記第2情報は、
    指示されるリソースが特定のクロック境界と整列されるか又は特定のクロック境界とのオフセットが最も小さいことと、
    指示されるリソースの周期と特定のクロックの周期とが倍数関係になるか又は周期値のオフセットが最も小さいことと、のうちの少なくとも1つを表す、情報送信装置。
  42. 端末であって、第1通信インタフェースと、第1プロセッサと、を備え、
    前記第1通信インタフェースは、使用されるトラフィックパターンのために第1通信ノードによって構成された少なくとも1セットの構成許可の構成情報を受信し、前記第1通信ノードから送信されたオフセットを受信するように構成され、前記第1プロセッサは、受信したオフセットを利用して、構成許可のリソースのオフセットを更新するように構成され、
    又は、
    前記第1通信インタフェースは、第1通信ノードに能力情報及びクロック情報のうちの少なくとも1つを送信し、前記能力情報は、前記端末によりサポートされるクロック関連能力を指示し、前記第1通信ノードから送信されたm種のクロック情報を受信するように構成され、mは1以上である、端末。
  43. 通信ノードであって、第2通信インタフェースと、第2プロセッサと、を備え、
    前記第2プロセッサは、端末に使用されるトラフィックパターンを取得し、使用されるトラフィックパターンに対して、前記第2通信インタフェースにより、前記端末のために、少なくとも1セットの構成許可を構成するように構成され、前記第2通信インタフェースは、前記端末にオフセットを送信するように構成され、送信されるオフセットは、前記端末が構成許可のリソースのオフセットを更新することに供し、
    又は、
    前記第2通信インタフェースは、クロック情報を取得し、前記取得したクロック情報に基づいて、前記端末にm種のクロック情報を送信するように構成され、mは1以上である、通信ノード。
  44. 端末であって、
    少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報を決定するように構成される第1プロセッサと、
    第1通信ノードから送信された第1情報を受信するように構成される第1通信インタフェースであって、前記第1情報は、許可された無線リソースを含む、第1通信インタフェースと、を備え、
    前記第1プロセッサは更に、少なくとも1つの論理チャネルに対応するサービスの時間情報及び少なくとも1つの論理チャネルの構成パラメータに基づいて、前記許可された無線リソースのために、少なくとも1つの論理チャネルを選択するように構成される、端末。
  45. 通信ノードであって、第2プロセッサと、第2通信インタフェースと、を備え、
    前記第2通信インタフェースは、前記第2プロセッサによる制御下で、端末に、相応する論理チャネルに対応するサービスの時間情報を送信し、
    又は、前記第2プロセッサによる制御下で、端末に第2情報を送信するように構成され、前記第2情報は、
    指示されるリソースが特定のクロック境界と整列されるか又は特定のクロック境界とのオフセットが最も小さいことと、
    指示されるリソースの周期と特定のクロックの周期とが倍数関係になるか又は周期値のオフセットが最も小さいことと、のうちの少なくとも1つを表す、通信ノード。
  46. 端末であって、
    第1通信ノードから送信された第1情報を受信するように構成される第1通信インタフェースであって、前記第1情報は、少なくとも1つの許可された無線リソースを含む、第1通信インタフェースと、
    少なくとも1つの許可された無線リソースの有効周期の時間情報及び一時停止周期の時間情報を取得し、少なくとも1つの論理チャネルのために、少なくとも1つの許可された無線リソースを選択するように構成される第1プロセッサと、を備え、
    前記第1通信インタフェースは更に、許可された無線リソースの有効周期の時間情報により指示される利用可能なリソース上で、特定の論理チャネルデータ及びシグナリングのうちの少なくとも1つの送信又は受信を行うように構成される、端末。
  47. プロセッサ上で実行可能なコンピュータプログラムを記憶する第1メモリと、
    前記コンピュータプログラムを実行して、請求項7から11のうちいずれか一項に記載の情報伝送方法のステップ、又は、請求項12から15のうちいずれか一項に記載のスケジューリング方法のステップ、又は、請求項16から17のうちいずれか一項に記載のスケジューリング方法のステップ、又は、請求項21から32のうちいずれか一項に記載のスケジューリング方法のステップを実行する第1プロセッサと、を備える、端末。
  48. プロセッサ上で実行可能なコンピュータプログラムを記憶する第2メモリと、
    前記コンピュータプログラムを実行して、請求項1から6のうちいずれか一項に記載の情報伝送方法のステップ、又は、請求項18から20のうちいずれか一項に記載のスケジューリング方法のステップ、又は、請求項33から34のうちいずれか一項に記載の情報送信方法のステップを実行する第2プロセッサと、を備える、通信ノード。
  49. プロセッサにより実行されるときに、前記プロセッサに、請求項1から6のうちいずれか一項に記載の情報伝送方法のステップ、又は、請求項7から11のうちいずれか一項に記載の情報伝送方法のステップ、又は、請求項12から15のうちいずれか一項に記載のスケジューリング方法のステップ、又は、請求項16から17のうちいずれか一項に記載のスケジューリング方法のステップ、又は、請求項18から20のうちいずれか一項に記載のスケジューリング方法のステップ、又は、請求項21から32のうちいずれか一項に記載のスケジューリング方法のステップ、又は、請求項33から34のうちいずれか一項に記載の情報送信方法のステップを実行させるためのコンピュータプログラムを記憶した、コンピュータ可読記憶媒体。
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