JP6577087B2 - 無線通信システムにおいて、データ複製を送信する方法及び装置 - Google Patents
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Description
− eMBB(拡張モバイルブロードバンド)
− mMTC(大規模マシン型通信)
− URLLC(超高信頼性及び低遅延通信)。
− パケットの1回の送信に対する一般的なURLLC信頼性要件は、1ミリ秒のユーザプレーンレイテンシを持つ32バイトの場合、1〜10−5である。
UPレイテンシ:アプリケーションレイヤパケット/メッセージを、アップリンクとダウンリンク方向の両方において無線インタフェースを介して無線プロトコルレイヤ2/3SDU進入ポイントから無線プロトコルレイヤ2/3SDU退出ポイントまで首尾よく供給するのにかかる時間。デバイス又は基地局の受信の両方とも、不連続受信(DRX)によって制限されない。
− URLLCの場合、ユーザプレーンレイテンシの場合の目標は、ULの場合に0.5ms、ダウンリンク(DL)の場合に0.5msとするべきである。さらに、可能であれば、レイテンシは、次世代アクセスアーキテクチャ内で使用することができる無線転送技術として、次世代のアクセス技術の使用をサポートするのに十分に低いものであるべきでもある。上記の値については、平均値が考慮されるべきであり、関連する高い信頼性要件を有さない。
(外1−1)
(外1−2)
論理チャネル優先順位付け(LCP)手順及びMAC制御要素とMAC SDUの多重化は、以下に引用される3GPP TS 36.321に示されている。
(外2−1)
(外2−2)
(外2−3)
(外2−4)
(外2−5)
(外2−6)
(外2−7)
(外2−8)
(外2−9)
(外2−10)
(外2−11)
(外2−12)
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(外2−15)
(外2−16)
(外2−17)
(外2−18)
(外2−19)
・TRP:送受信ポイントはネットワークカバレッジを提供し、UEと直接通信する。TRPは、分散ユニット(DU)と呼ぶこともできる。TRPは、各UEに提供するために1つ以上のビームを使用してもよい。
・セル:セルは1つ以上の関連するTRPを含むことができる。すなわち、セルのカバレッジは、すべての関連するTRPのカバレッジを含む。1つのセルは1つのBSによって制御される。セルは、TRPグループ(TRPG)と呼ぶこともできる。
・オリジナルデータ:データ複製のメカニズムでは、データは2つの等価なデータに複製される。一方はオリジナルデータで、他方は複製データである。オリジナルデータとは、複製されていないデータである。オリジナルデータを送信するために使用される論理チャネルは、複製データを送信するために使用される論理チャネルとは異なる可能性がある。オリジナルデータの送信を処理するために使用されるセル/TRP/ビームは、複製データの送信を処理するために使用されるセル/TRP/ビームと異なってもよい。
・複製データ:データ複製のメカニズムでは、データは2つの等価なデータに複製される。一方はオリジナルデータで、他方は複製データである。複製データとは、オリジナルデータから複製されたデータである。複製データを送信するために使用される論理チャネルは、オリジナルデータを送信するために使用される論理チャネルとは異なる可能性がある。複製データの送信を処理するために使用されるセル/TRP/ビームは、オリジナルデータの送信を処理するために使用されるセル/TRP/ビームと異なってもよい。
ステップ1:UEは電源がオンにされると、セル選択を実行し、サービングセルにキャンプオンする。UEは、サービングセルのBSから最低限SIを受信する。サービングセルは、BSによって制御される第1のセルとすることができる。第1のセルは、コンポーネントキャリア#1(CC1)に関連付けられている。UEは、TRP1を介して最低限SIを受信してもよい。TRP1は第1のセルに属する。
ステップ2:UEは、ネットワークへの最初のアタッチを実行し、RRC_CONNECTEDに移行し、関連する登録及び許可/認証を完了することができる。
ステップ3:BSは、UEが第2のセルを測定するように構成することができる。UEは、第2セルについて測定し、測定結果をBSに報告することができる。測定レポートに基づいて、BSはCC2を用いてUEを構成することができる。さらに、BSは、複製構成を用いてUEを構成することができる。
ステップ4:BSはRRC状態変更コマンドを送信してUEをRRC_CONNECTEDからRRC_INACTIVEに遷移させることができる。例えば、UEはなんら進行中のユニキャストサービスを有していなくてもよい。
ステップ5:基地局は、UEに送信されるデータをコアネットワーク(例えば、S−GW)から受信する。
ステップ6:BSは、UEをページングするためのシグナリングを送信することができる。
ステップ7:UEはRRC_CONNECTEDに移行する。
ステップ8:BSは、UEについてCC2をアクティブにする。
ステップ9:UEは、BSからCC1及びCC2を介してDLデータを受信する。DLデータの再送信は、CC1及び/又はCC2上で行われてもよい。
・パケット複製構成
パケット複製構成は、システム情報内で送信される、又はRRCシグナリングを介していつでも送信されることができる。パケット複製構成は、UE能力に関連してもよい。
・TRP1でのRRC接続
UEは、ランダムアクセスチャネル(RACH)手順を実行して、第1のセル内にTRP1にアタッチし、RRC_CONNECTEDに移行する。第1のセルはプリイマリセルであると想定する。
・測定/TRP2(CC2)追加
いくつかの条件(例えば、UL/DLデータ送信が過負荷であるか、又はパケット複製の使用の場合)に対して、第2のセル内のTRP2が測定に基づいて追加される。UEは、RACH手順を実行してTRP2をアタッチしてもよく、TRP2は、UEのためのデータ送信可能になるようにアクティブ化される。
・パケット複製のアクティブ化
・スケジューリング要求
基本的に、UEは、スケジューリング要求(SR)/バッファステータスレポート(BSR)手順を実行して、送信リソースを要求する。
・送信リソーススケジューリング
BSは、UEに対して送信リソースを割り当てる。BSは、1つのTRP又は両方のTRPを介してUL許可を送信してもよい。
・複製したULデータ送信
UEは、複製されたULデータを2つのTRPに送信する。
・UL HARQ動作
新しいRAT(NR)のみが、ULにおける非同期HARQ動作によってサポートされてもよい。BSはUEがULデータを再送信することを必要とする場合、BSはUEのためのUL許可を送信する。
ステップ1:UEの電源がオンにされると、セル選択を行い、サービングセルにキャンプオンする。UEは、サービングセルのBSから最低限SIを受信してもよい。UEは、TRP1を介して最低限SIを受信してもよい。TRP1は、UEに対して透過であってもなくてもよい。
ステップ2:UEは、最低限SIに基づいてネットワークへの最初のアタッチを実行し、RRC_CONNECTEDに移行し、関連する登録及び許可/認証を完了することができる。最初のアタッチ手順中に、TRP1のデフォルトのTRPビームを決定することができる。最初のアタッチ手順中に、デフォルトのUEビームを決定することができる。
ステップ3:BSは、UEがビーム測定結果を報告するように構成してもよい。ビーム測定報告に基づいて、BSは、TRP1とTRP2の両方を使用してUEに提供することを考慮してもよい。BSは、UEが関連データ無線ベアラ、EPSベアラ及び/又は論理チャネルを確立するように構成してもよい。さらに、BSは、複製構成を用いて、UEを構成してもよい。複製構成に基づいて、UEは複製受信のために関連する論理チャネルを確立する。
ステップ4:(例えば、UEが一時的に進行中のユニキャストサービスを有していない可能性があるため)BSはRRC_CONNECTEDからRRC_INACTIVEにUEを遷移させるためにRRC状態変更コマンドを送信してもよい。
ステップ5:基地局は、コアネットワーク(例えば、S−GW)からUEに送信されるデータを受信する。
ステップ6:BSは、UEをページングするためにシグナリングを送信してもよい。
ステップ7:UEはRRC_CONNECTEDに入る。UEは複製構成を再開する。UEは、ビーム測定を実行してもよく、ビーム測定結果をBSに報告してもよい。BSは、TRP1とTRP2の両方をUE上で依然として利用可能と考慮してもよい。
ステップ8:UEは、TRP1のビーム又はTRP2のビームのいずれかを介してBSからDLデータを受信する。DLデータの再送信は、TRP1のビーム又はTRP2のビームのいずれかで発生してもよい。
ステップ1:UEの電源がオンにされると、セル選択を行い、サービングセルにキャンプオンする。UEは、サービングセルのBSから最低限SIを受信してもよい。UEは、TRP1を介して最低限SIを受信してもよい。TRP1は、UEに対して透過であってもなくてもよい。
ステップ2.UEは、最低限SIに基づいてネットワークへの最初のアタッチを実行し、RRC_CONNECTEDに移行し、関連する登録及び許可/認証を完了することができる。最初のアタッチ手順中に、TRP1のデフォルトのTRPビームを決定することができる。代替的には、最初のアタッチ手順中に、デフォルトのUEビームを決定することができる。
ステップ3:BSは、UEがビーム測定結果を報告するようにUEを構成してもよい。ビーム測定報告に基づいて、BSは、TRP1及びTRP2の両方を使用してUEに提供することを考慮してもよい。BSは、UEが関連するデータ無線ベアラ、進化型パケットシステム(EPS)ベアラ及び/又は論理チャネルを確立するように構成してもよい。追加的に、BSは、複製構成を用いて、UEを構成してもよい。複製構成に基づいて、UEは複製受信のために関連する論理チャネルを確立する。
ステップ4:(例えば、UEが一時的に進行中のユニキャストサービスを有していない可能性があるため)BSはRRC_CONNECTEDからRRC_INACTIVEにUEを遷移させるためにRRC状態変更コマンドを送信してもよい。
ステップ5:UEは、送信可能なデータを有する。
ステップ6:UEは、BSとのRRC接続を確立してもよい。UEはRRC_CONNECTEDに移行する。UEは複製構成を再開する。UEは、ビーム測定を実行してもよく、ビーム測定結果をBSに報告してもよい。BSは、TRP1とTRP2の両方をUE上で依然として利用可能と考慮してもよい。
ステップ7:UEは、送信リソースを割り当てるためにリソース要求をBSに送信する。
ステップ8:UEは、BSから送信リソースを受信する。
ステップ9:UEは、送信リソースを使用してUL送信を実行する。UL送信は、BSからTRP1のビーム又はTRP2のビームのいずれかを介したものとしてもよい。ULデータの再送信は、TRP1のビーム又はTRP2のビームのいずれかで発生してもよい。
この方法では、UEがデータ複製を使用して無線ベアラを提供するように構成される場合、UEは無線ベアラのためにすべてのPDCP PDUを複製してもよい。UEは、無線ベアラのために第1の論理チャネル及び第2の論理チャネルを確立するように構成されてもよい。可能であれば、論理チャネルは、無線ベアラ上でパケットを送信するために使用され、第2の論理チャネルは、パケットの複製を送信するために使用されてもよい。代替的には、第1の論理チャネルは、無線ベアラ上でパケットの複製を送信するために使用され、第2の論理チャネルは、パケットを送信するために使用されてもよい。追加的に、UEは、データ複製の送信のために第1の通信リンク及び第2の通信リンクを用いて構成されてもよい。さらに、UEは、第1の論理チャネルを提供するために第1の通信リンクを使用し(使用するように構成され)、第2の論理チャネルを提供するために第2の通信リンクを使用してもよい(使用するように構成されてもよい)。各(第1/第2の)通信リンクは、コンポーネントキャリア/サービングセル/TRP/サービングビーム/HARQエンティティ/HARQプロセスであってもよい。UEは、第1の論理チャネルを提供するために使用される第1の無線リンク制御(RLC)エンティティを確立し、第2の論理チャネルを提供するために使用される第2のRLCエンティティを確立してもよい。RRCシグナリング又はレイヤ2シグナリングは、PDCP PDUの生成するときに/生成した後にUEが第1の論理チャネル又は第2の論理チャネルを提供するかどうかを制御するために使用されてもよい。レイヤ2シグナリングは、PDCP制御PDU又はMAC制御要素であってもよい。
。
UEは、データ複製が非アクティブにされたときに複製データを送信するために使用される論理チャネルにULリソースを割り当てることを回避しなければならない。例えば、複製データを送信するために使用される論理チャネル(LCH)が送信可能なデータを有する場合(例えば、PDCPエンティティは依然としてPDCP PDUを複製し、両方の論理チャネルを介して送信している)、これらの論理チャネルのうちの1つは(例えば、複製データ送信のために)割り当てられたULリソースとすることができない。
データ複製がアクティブにされると、論理チャネル優先順位付け(LCP)は、複製データを送信するために使用される論理チャネルを考慮しなくてはならない。
一実施形態では、UEは、ULリソースを受信する前にデータ複製を非アクティブにするように指示されてもよい。
一実施形態では、UEは、ULリソースを受信した後(及びTBを送信する前)に、データ複製を非アクティブにするように指示された場合、TBに含むことができない完全PDCP PDU(例えば、RLC PDU#4)を含むRLC PDUを破棄してもよい。この実施形態では、データ複製が不要であるため、RLC PDU#4が破棄されてもよい。
一実施形態では、UEは、ULリソースを受信する前にデータ複製をアクティブにするように指示されてもよい。
一実施形態では、UEは、(第1のセグメントRLC SDUが以前に複製されており、)ULリソースを受信する前にデータ複製をアクティブにするように指示された場合、RLC PDU(例えば、RLC PDU#3)のセグメントRLC SDU(第1のセグメントRLC SDUではない)を複製してもよい。この場合、RLC PDU#3のRLC SDUは、RLC#1から複製され、RLC#2に供給されてもよい。UEは、RLC#2のための新しいヘッダと、RLC#1から複製されたRLC SDUとを含む新しいRLC PDUを生成してもよい。
一実施形態では、UEは、ULリソースを受信する前にデータ複製をアクティブにするように指示されてもよい。
ケース4:データ複製のアクティブ化とRLC#1からのRLC PDUのピギーバック
一実施形態では、UEは、ULリソースを受信する前にデータ複製をアクティブにするように指示されてもよい。
UEは、データ複製が非アクティブにされると、複製データを送信するために使用される論理チャネルにULリソースを割り当てることを回避しなければならない。例えば、複製データを送信するためのLCHが送信可能なデータを有する場合(例えば、PDCPエンティティが依然としてPDCP PDUを複製しており、両方の論理チャネルを介して送信している場合)、(例えば、複製データ送信のための)これらの論理チャネルの1つにアップリンクリソースが割り当てられるべきではない。
データ複製がアクティブにされると、論理チャネル優先順位付け(LCP)は、どの論理チャネルが複製データを送信するために使用されるかを考慮しなくてはならない。第1の選択肢では、複製データ送信のためのLCHが禁止/中断されている場合、LCHを許可しなければならない(すなわち、LCHを禁止することはできない)。ネットワークは、LCHが禁止されているかどうかを表すパラメータ(例えば、フラグ)をUEに構成することができる。例えば、パラメータは、RRCシグナリングを介してLogicalChannelConfigを用いて示すことができる。代替的には、パラメータは、UEによって制御することができる。例えば、データ複製がアクティブにされたときに、UEは、パラメータの値を変更することができる。
Claims (18)
- データ複製を用いて構成されるユーザ装置(UE)の方法であって、当該方法は、
データユニットを第1のデータユニットと第2のデータユニットに複製することと、
前記第2のデータユニットを送信するために使用される第2の無線リンク制御(RLC)パケットデータユニット(PDU)を構築することであって、前記第2のデータユニットは第2のRLCサービスデータユニット(SDU)である、構築することと、
制御コマンドをネットワークノードから受信することであって、前記制御コマンドは、前記データ複製を非アクティブにするために使用される、受信することと、
前記第2のRLC PDUが前記第2のRLC SDUを含み、前記第2のRLC SDUは、完全RLC SDUである場合、前記データ複製を非アクティブにするために使用される前記制御コマンドを受信することに応じて、前記第2のRLC PDUを破棄すること、とを含む方法。 - 前記第2のRLC PDUが前記第2のRLC SDUのセグメントのみを含み、前記第2のRLC SDUのセグメントが、完全RLC SDUではない場合、前記第2のRLC PDUを破棄しないことをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記第2のRLC SDUの第1バイトは、前記第2のRLC PDUに含まれない、請求項2に記載の方法。
- 第1の論理チャネル及び第2の論理チャネルを確立することであって、該第1の論理チャネル及び該第2の論理チャネルは、無線ベアラに関連付けられ、
第1のRLCエンティティ及び第2のRLCエンティティを確立することであって、前記第1のRLCエンティティは前記第1の論理チャネルに関連付けられ、前記第2のRLCエンティティは前記第2の論理チャネルに関連付けられる、請求項1に記載の方法。 - 前記第1のRLCエンティティは、第1のUM(Unacknowledged Mode)RLCエンティティであり、前記第2のRLCエンティティは、第2のUM RLCエンティティである、請求項4に記載の方法。
- 第1のサービングセルを使用して前記第1の論理チャネルを提供することと、
第2のサービングセルを使用して前記第2の論理チャネルを提供することと、をさらに含む、請求項4に記載の方法。 - 前記第1のデータユニットを送信するために使用される第1のRLC PDUを構築すること、前記第1のデータユニットは第1のRLC SDUである、構築することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記第1のRLC PDUは、第1のRLCエンティティ内に構築される、請求項7に記載の方法。
- 前記第2のRLC PDUは、UMD(Unacknowledged Mode Data)PDUである、請求項1に記載の方法。
- 前記第2のRLC PDUは、第2のRLCエンティティ内に構築される、請求項1に記載の方法。
- 前記データユニットは、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)PDUである、請求項1に記載の方法。
- 前記第1のデータユニットの内容は、前記第2のデータユニットの内容と同じである、請求項1に記載の方法。
- 前記制御コマンドは、媒体アクセス制御(MAC)制御要素である、請求項1に記載の方法。
- 前記制御コマンドは、データ複製をアクティブ状態から非アクティブ状態に切り替えるために使用される、請求項1に記載の方法。
- 前記UEが前記制御コマンドを前記ネットワークノードから受信したときは、第1のRLCエンティティ内のRLC SDUを破棄しないことをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記UEが前記制御コマンドを前記ネットワークノードから受信したときは、第2のRLCエンティティ内のRLC SDUを破棄することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記データ複製とは、前記UEのPDCP(Packet Data Convergence Protocol)エンティティがPDCP PDUを第1のPDCP PDUと第2のPDCP PDUに複製し、該第1のPDCP PDUを第1のRLCエンティティに送り、該第2のPDCP PDUを第2のRLCエンティティに送信するメカニズムである、請求項1に記載の方法。
- データ複製を用いて構成されるUEであって、
制御回路と、
前記制御回路に設けられたプロセッサと、
前記制御回路に設けられ、前記プロセッサに結合されたメモリと、を含み、
前記プロセッサは、前記メモリに記憶されたプログラムコードを実行して、
データユニットを第1のデータユニットと第2のデータユニットに複製することと、
前記第2のデータユニットを送信するために使用される第2の無線リンク制御(RLC)パケットデータユニット(PDU)を構築することであって、前記第2のデータユニットは第2のRLCサービスデータユニット(SDU)である、構築することと、
制御コマンドをネットワークノードから受信することであって、該制御コマンドは、前記データ複製を非アクティブにするために使用される、受信することと、
前記第2のRLC PDUが前記第2のRLC SDUを含み、前記第2のRLC SDUは、完全RLC SDUである場合、前記データ複製を非アクティブにするために使用される前記制御コマンドを受信することに応じて、前記第2のRLC PDUを破棄すること、を行うように構成される、UE。
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