JP7271644B2 - 送信装置および方法 - Google Patents
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Description
WCDMA(登録商標)無線アクセス技術に基づく第3世代移動システム(3G)が世界中至る所で広範に展開されつつある。この技術を強化または進化させる際の第1段階は、競争力の高い無線アクセス技術をもたらす、HSDPA(High-Speed Downlink Packet Access)および、HSUPA(High Speed Uplink Packet Access)とも称される強化型アップリンクを導入することを伴う。
全体的なLTEアーキテクチャを図1に示す。E-UTRANはeNodeBから構成され、ユーザ機器(UE)に向けたE-UTRAユーザプレーン(PDCP/RLC/MAC/PHY)プロトコルの終端および制御プレーン(RRC)プロトコルの終端を提供する。eNodeB(eNB)は、物理(PHY)、メディアアクセス制御(MAC)、無線リンク制御(RLC)および、ユーザプレーンヘッダ圧縮および暗号化の機能を含むパケットデータ制御プロトコル(PDCP)レイヤをホストする。eNodeBは、制御プレーンに対応する無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)機能も提供する。eNodeBは、無線リソース管理、アドミッションコントロール、スケジューリング、ネゴシエートされたアップリンクサービス品質(QoS:Quality of Service)の実施、セル情報ブロードキャスト、ユーザおよび制御プレーンデータの暗号化/解読、ならびにダウンリンク/アップリンクユーザプレーンパケットヘッダの圧縮/解凍を含む多くの機能を行う。eNodeBは、X2インタフェースを用いて相互接続される。
3GPP LTEシステムのダウンリンクコンポーネントキャリアは、時間-周波数領域で、いわゆるサブフレームに分割される。3GPP LTEでは、図2に図示すように、各サブフレームは2つのダウンリンクスロットに分割され、ここでは第1のダウンリンクスロットは第1のOFDMシンボル内に制御チャネル領域(PDCCH領域)を備える。各サブフレームは時間領域で所与の数のOFDMシンボル(3GPP LTE(Release8)では12または14個のOFDMシンボル)から成り、ここでは各OFDMシンボルはコンポーネントキャリアの帯域幅全体に渡る。OFDMシンボルは、したがって各々、それぞれのサブキャリアで送信されるいくつかの変調シンボルから成る。LTEでは、各スロットでの送信信号は、NDL RB×NRB SC個のサブキャリアとNDL symb個のOFDMシンボルのリソースグリッドによって描写される。NDL RBは帯域幅内のリソースブロックの数である。量NDL RBはセルに構成されるダウンリンク送信帯域幅に依存し、
Nmin,DL RB≦NDL RB≦Nmax,DL RB
を満たすものとし、式中、Nmin,DL RB=6およびNmax,DL RB=110はそれぞれ、仕様の現行バージョンによってサポートされる最小および最大ダウンリンク帯域幅である。NRB SCは1つのリソースブロック内のサブキャリアの数である。通常サイクリックプレフィックスサブフレーム構造の場合、NRB SC=12およびNDL symb=7である。
IMT-Advancedのための周波数スペクトルがWRC-07(World Radio communication Conference 2007)で決定された。IMT-Advancedのための全周波数スペクトルが決定されたとは言え、実際に利用可能な周波数帯域幅は各地域または国によって異なる。しかしながら、利用可能な周波数スペクトル概要に関する決定に続いて、無線インタフェースの標準化が第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)で始まった。3GPP TSG RAN#39会合で、「E-UTRAに対するさらなる向上(LTE-Advanced)」に関する検討項目明細が承認された。検討項目は、例えばIMT-Advancedに関する要件を満たすために、E-UTRAの進化に対して考慮すべき技術要素を包含する。
LTEレイヤ2ユーザプレーン/制御プレーンプロトコルスタックは、4つのサブレイヤ(RRC、PDCP、RLCおよびMAC)を備える。MAC(Medium Access Control)レイヤはLTE無線プロトコルスタックのレイヤ2アーキテクチャにおける最下位サブレイヤであり、例えば非特許文献2によって規定される。下位の物理レイヤへの接続はトランスポートチャネルを通じてであり、上位のRLCレイヤへの接続は論理チャネルを通じてである。MACレイヤはしたがって、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化および逆多重化を行い、送信側のMACレイヤは、論理チャネルを通じて受け取られるMAC SDUから、トランスポートブロックとして知られるMAC PDUを構築し、受信側のMACレイヤは、トランスポートチャネルを通じて受け取られるMAC PDUからMAC SDUを復元する。
アップリンク送信に関して、カバレージを最大化するのに電力効率的なユーザ端末送信が必要である。動的帯域幅割当てを伴うFDMAと合成されるシングルキャリア送信が進化型UTRAアップリンク送信方式として選択されている。シングルキャリア送信の選好の主な理由は、マルチキャリア信号(OFDMA)と比較して低いピーク対平均電力比(PAPR:Peak-to-Average Power Ratio)、ならびに対応する改善された電力増幅器効率および改善されたカバレージ(所与の端末ピーク電力に対して高いデータレート)である。各時間間隔中に、eNodeBがユーザに、ユーザデータを送信するための固有の時間/周波数リソースを割り当て、それによってセル内直交性を保証する。アップリンクでの直交アクセスは、セル内干渉を排除することによって上昇したスペクトル効率を約束する。マルチパス伝搬による干渉は、送信信号へのサイクリックプレフィックスの挿入によって補助されつつ、基地局(eNodeB)で処理される。
スケジュールされたユーザに彼らの割当て状況、トランスポートフォーマットおよび他の送信関連情報(例えばHARQ情報、送信電力制御(TPC:transmit power control)指令)について通知するために、L1/L2制御シグナリングがデータと共にダウンリンクで送信される。L1/L2制御シグナリングはサブフレームでダウンリンクデータと多重化され、ユーザ割当てがサブフレームごとに変化することができることを前提とする。ユーザ割当てがTTI(Transmission Time Interval:送信時間間隔)ベースで行われることもあり、ここでTTI長がサブフレームの倍数であることができることに留意するべきである。TTI長は、すべてのユーザに対するサービス範囲で固定されてもよいし、異なるユーザに対して異なってもよいし、または各ユーザに対して動的であってさえもよい。概して、L1/L2制御シグナリングはTTI当たり一度送信されさえすればよい。一般性を失うことなく、以下はTTIが1つのサブフレームに相当することを前提とする。
- ユーザ識別情報であり、割り当てられるユーザを示す。これは典型的に、ユーザ識別情報でCRCをマスキングすることによって、チェックサムに含まれる。
- リソース割当て情報であり、ユーザが割り当てられるリソース(例えばリソースブロック(RB))を示す。代替的に、この情報はリソースブロック割当て(RBA:Resource Block Assignment)と名付けられる。ユーザが割り当てられるRBの数が動的であることができることに留意されたい。
- キャリアインジケータであり、第1のキャリアで送信される制御チャネルが第2のキャリアに関係するリソース、すなわち第2のキャリア上のリソースまたは第2のキャリアに関連したリソースを割り当てる場合に使用される。(クロスキャリアスケジューリング)
- 利用される変調方式および符号化率を決定する変調および符号化方式
- HARQ情報であり、データパケットまたはその一部の再送信に特に有用である新たなデータインジケータ(NDI:New Data Indicator)および/または冗長バージョン(RV:Redundancy Version)など
- 割り当てられるアップリンクデータまたは制御情報送信の送信電力を調節する電力制御指令
- 適用される巡回シフトおよび/または直交カバーコードインデックスなどの参照信号情報であり、割当てに関連した参照信号の送信または受信のために利用されることになる。
- 割当ての順序を識別するために使用されるアップリンクまたはダウンリンク割当てインデックスであり、TDDシステムで特に有用である。
- ホッピング情報であり、例えば周波数ダイバーシチを増強するためにリソースホッピングを適用するかどうか、およびその仕方の指標
- CSI要求であり、割り当てられたリソースでのチャネル状態情報の送信をトリガするために使用される。
- マルチクラスタ情報であり、送信が単一のクラスタ(RBの連続した集合)で発生するか、複数のクラスタ(連続したRBの少なくとも2つの不連続集合)で発生するかを示し、かつ制御するために使用されるフラグである。マルチクラスタ割当ては3GPP LTE-(A)Release10によって導入されている。
<サービス品質>
いかなる時にもUEで複数のアプリケーションが走っていてもよく、各1つがそのサービス品質の異なる要件を有する。例えば、UEは、ウェブページを閲覧する、またはFTPファイルをダウンロードすると同時にVoIP(ボイスオーバーIP)通話に係わることができる。VoIPがウェブ閲覧およびFTPより遅延および遅延ジッタの点でサービス品質の厳しい要件を有する一方で、後者は非常に低いパケット損失率を必要とする。複数のQoS要件をサポートするために、進化型パケットシステム内に異なるベアラが設定されて、例えばQoSと関連づけられる。
- QoSクラス識別子(QCI);
- 割当ておよび保持優先度(ARP)。
アップリンクについて、UEが、割り当てられた無線リソースを使用して送信されることになるMAC PDUを作成するプロセスは完全に標準化されるが、LCP手順は、最適でかつ異なるUE実装間で一貫した方途でUEが各構成された無線ベアラのQoSを充足することを保証するように設計される。PDCCHでシグナリングされるアップリンク送信リソースグラントメッセージに基づいて、UEは、新たなMAC PDUに含まれるべき各論理チャネルに対するデータ量を決定しなければならず、必要ならば、MAC制御要素のためにスペースも割り当てなければならない。
近接ベースのアプリケーションおよびサービスが、新興の社会的技術的傾向を表している。特定される領域は、事業者およびユーザにとって関心があろう商用サービスおよび公衆安全(Public Safety)に関連したサービスを含む。LTEへの近接サービス(ProSe)能力の導入は、3GPP業界がこの発展市場に応対するのを許容し、同時に、LTEに共同で関与するいくつかの公衆安全地域の急務を満たすであろう。
要するに、2つのUE間にPC5上の安全なレイヤ2リンクを確立することによって、ProSe直接1対1通信が実現される。各UEは、それがレイヤ2リンクで送信するあらゆるフレームのソースレイヤ2IDフィールドに、およびそれがレイヤ2リンクで受信するあらゆるフレームの宛先レイヤ2IDに含まれるユニキャスト通信のためのレイヤ2IDを有する。UEは、ユニキャスト通信のためのレイヤ2IDが少なくともローカルで一意であることを保証する必要がある。そこで、UEは、不特定のメカニズムを使用して隣接するUEとのレイヤ2ID競合を取り扱う(例えば、競合が検出されると、ユニキャスト通信のための新たなレイヤ2IDを自己割り当てする)備えができているべきである。ProSe1対1直接通信のためのレイヤ2リンクは、2つのUEのレイヤ2IDの組合せによって識別される。これは、UEが、同じレイヤ2IDを使用してProSe1対1直接通信のための複数のレイヤ2リンクに係わることができることを意味する。
- PC5上の安全なレイヤ2リンクの確立。
- IPアドレス/プレフィックス割当て。
- PC5上のレイヤ2リンク維持。
- PC5上のレイヤ2リンク解除。
1. UE-1が、相互認証をトリガするためにUE-2に直接通信要求(Direct Communication Request)メッセージを送信する。リンクイニシエータ(UE-1)は、ステップ1を実行するためにピア(UE-2)のレイヤ2IDを知る必要がある。例として、リンクイニシエータは、最初に発見手順を実行することによって、またはピアを含むProSe一対多通信に関与したことによってピアのレイヤ2IDを学習してもよい。
2. UE-2が、相互認証のための手順を開始する。認証手順の完了成功が、PC5上の安全なレイヤ2リンクの確立を完了する。
非特許文献7の現行バージョン13.3.0が、ProSe直接通信のために使用する以下の識別情報を8.3項に規定する:
- SL-RNTI:ProSe直接通信スケジューリングのために使用される固有の識別;
- ソースレイヤ2ID:サイドリンクProSe直接通信でデータの送信側を識別する。ソースレイヤ2IDは長さ24ビットであり、受信側でのRLC UMエンティティおよびPDCPエンティティの識別のためのProSeレイヤ2宛先IDおよびLCIDと共に使用される;
- 宛先レイヤ2ID:サイドリンクProSe直接通信でデータのターゲットを識別する。宛先レイヤ2IDは長さ24ビットであり、MACレイヤで2つのビット列に分割される:
-- 1つのビット列は宛先レイヤ2IDのLSB部(8ビット)であり、サイドリンク制御レイヤ1IDとして物理レイヤに転送される。これはサイドリンク制御の意図されたデータのターゲットを識別し、物理レイヤでパケットフィルタリングのために使用される。
-- 第2のビット列は宛先レイヤ2IDのMSB部(16ビット)であり、MACヘッダ内で通知される。これはMACレイヤでパケットフィルタリングのために使用される。
送信UEの観点から、近接サービス対応UE(ProSe対応UE)は、リソース割当てのための2つのモードで動作することができる。
Rel.12/13によるD2Dデータ送信手順は、リソース割当てモードに応じて異なる。モード1について上記したように、eNBは、UEからの対応する要求後、スケジューリング割当ておよびD2Dデータ通信のためのリソースを明示的にスケジュールする。特に、UEは、D2D通信が通常許容されるが、しかしモード2リソース(すなわちリソースプール)は提供されないことをeNBによって通知されてもよく;これは、例えばUEによるD2D通信関心インジケーションおよび対応する応答(D2D通信応答)の交換で行われてもよく、ここで、対応する例示的なProseCommConfig情報要素はcommTxPoolNormalCommonを含まないであろうから、送信を伴う直接通信を開始したいUEがE-UTRANに各個々の送信のためのリソースを割り当てるように要求しなければならないことを意味する。したがって、そのような場合に、UEは各個々の送信のためのリソースを要求しなければならず、以下に要求/グラント手順の異なるステップがこのモード1リソース割当てに関して例示的に列記される:
- ステップ1:UEがPUCCHを介してeNBにSR(スケジューリング要求)を送信する;
- ステップ2:eNBがPDCCHを介して(UEがサイドリンクBSRを送信するための)ULリソースを、C-RNTIによってスクランブルして許可する;
- ステップ3:UEがPUSCHを介してバッファ状況を示すD2D/サイドリンクBSRを送信する;
- ステップ4:eNBがPDCCHを介して(UEがデータを送信するための)D2Dリソースを、D2D-RNTIによってスクランブルして許可する。
- ステップ5:D2D Tx UEがステップ4で受信したグラントに従ってSA/D2Dデータを送信する。
図8は、それぞれのUE AおよびBにおける異なるProSeアプリケーションの他に、ネットワークにおけるProSeアプリケーションサーバおよびProSe機能を含む、非ローミングケースについての高レベルの例示的なアーキテクチャを例示する。図8のアーキテクチャ例は、参照により本明細書に援用される非特許文献8のバージョン13.2.0の4.2章「Architectural Reference Model」から取られている。
- PC3基準点を通じたProSe対応UEとProSe機能との間のProSe制御情報の交換。
- PC5基準点を通じた他のProSe対応UEの公開ProSe直接発見のための手順。
- PC5基準点を通じた1対多ProSe直接通信のための手順。
- ProSe UE-ネットワークリレー(UE-to-Network Relay)として作用する手順。リモートUEはPC5基準点を通じてProSe UE-ネットワークリレーと通信する。ProSe UE-ネットワークリレーはレイヤ3パケット転送を使用する。
- 例えばUE-ネットワークリレー検出およびProSe直接発見のための、PC5基準点を通じたProSe UE間の制御情報の交換。
- PC3基準点を通じた別のProSe対応UEとProSe機能との間のProSe制御情報の交換。ProSe UE-ネットワークリレーの場合には、リモートUEはPC5ユーザプレーンを通じてこの制御情報を送信し、ProSe機能に向けてLTE-Uuインタフェースを通じて中継されることになる。
- パラメータ(例えばIPアドレス、ProSeレイヤ2グループID、グループセキュリティ事柄、無線リソースパラメータを含む)の設定。これらのパラメータは、UEに予め設定されるか、またはカバレージ内であれば、ネットワークにおけるProSe機能にPC3基準点を通じてシグナリングによって供給されることができる。
Rel.13によるD2DのためのLCP手順は、Uuインタフェースで送信される「通常の」アップリンクLTEデータのための以上提示したLCP手順とは異なることになる。以下の情報は、非特許文献2の、ProSeのためのLCP手順を記載する5.14.1.3.1項から取られており、それは参照によりその全体が本明細書に援用される。
- MACエンティティは、以下のステップでサイドリンク論理チャネルにリソースを割り当てるものとする:
-- ステップ0:送信のために利用可能なデータを有するサイドリンク論理チャネルの中で最高優先度を持つサイドリンク論理チャネルを有する、このSC周期に対して既に選択されていないProSe宛先を選択する。
-- ステップ1:選択したProSe宛先に帰属し、かつ送信のために利用可能なデータを有するサイドリンク論理チャネルの中で、最高優先度を持つサイドリンク論理チャネルにリソースを割り当てる。
-- ステップ2:いずれかのリソースが残れば、どちらが先にせよサイドリンク論理チャネルのためのデータかまたはSLグラントかいずれかが尽きるまで、選択したProSe宛先に帰属するサイドリンク論理チャネルが優先度の降順に扱われる。等しい優先度が設定されるサイドリンク論理チャネルは等しく扱われるべきである。
- UEは、以上のスケジューリング手順の間、以下の規則にも従うものとする:
UEは、以下の規則に従ってサイドリンク論理チャネルにリソースを割り当てるものとする:
- UEは、全体のSDU(または部分的に送信されるSDU)が残りのリソースに収まれば、RLC SDU(または部分的に送信されるSDU)をセグメント化するべきでない。
- UEがサイドリンク論理チャネルからのRLC SDUをセグメント化する場合、UEは、可能な限りグラントを満たすようにセグメントのサイズを最大化するものとする。
- UEはデータの送信を最大化するべきである。
- MACエンティティが、送信のために利用可能なデータを有しつつ、10バイト以上であるサイドリンクグラントサイズを与えられれば、MACエンティティは、パディングのみを送信することはしないものとする。
注:以上の規則は、サイドリンク論理チャネルが扱われる順序がUE実装次第であることを暗示する。
Rel-13では、概してProSe一対多通信のためにQoSがサポートされる。その理由で、例えば非特許文献8の5.4.6節で、いわゆるProSeパケット毎優先度(PPPP)が導入された。ProSeパケット毎優先度は、プロトコルデータユニット、例えばIPパケットと関連づけられ、そのプロトコルデータユニットの送信に適用されることになる優先度処理、すなわちPC5インタフェース上の送信のための優先度処理を規定するスカラ値である。言い換えると、ProSe PPPは、ProSe UE-UEのため、およびProSeリレーのためも含むProSe直接通信を使用するときにパケットの優先順位付けを許容するために使用されるメカニズムである。
近接サービス(ProSe)およびLTEベースのブロードキャストサービスを含め-自動車業界への新たなLTE特徴の有用性を考慮するためにRel.14で3GPPに新たな検討項目が設定された。ProSe機能性は、したがって、V2Xサービスの良好な基礎を提供すると考えられる。車両シナリオにおける協調サービスが、ITS(Intelligent Transportation Systems:高度道路交通システム)研究分野内の将来の接続車両のために重要になっている。それらのサービスは、道路死者数を減少させ、道路の容量を改善し、道路輸送のカーボンフットプリントを低減させ、走行中のユーザ体験を強化するものとされる。
- V2V:車両間のLTEベースの通信をカバーする。
- V2P:車両と個人によって携行されるデバイス(例えば歩行者、サイクリスト、運転者または乗客によって携行されるハンドヘルド端末)との間のLTEベースの通信をカバーする。
- V2I:車両と路側ユニットとの間のLTEベースの通信をカバーする。
- 周期的状況交換。ITSサービスは典型的に、車両または路側端末の状況について知る必要がある。これは、場所、速度、識別子などについての情報を持つデータパケットの周期的交換を暗示する。
- 非同期通知。この種類のメッセージは特定のサービスイベントについて通知するために使用される。先の状況メッセージとは対照的に、これらのメッセージの単一または一群の端末への確実な配信が通常主要な要件である。
- 協調認識メッセージ(CAM:Cooperative Awareness Message)であって、車両動態によって連続的にトリガされて車両状況を反映する。
- 分散環境通知メッセージ(DENM:Decentralized Environmental Notification Message)であって、車両関連安全イベントが発生する場合にだけトリガされる。
- 「利用不可」リソース。これらは、それらのリソースが他のUEによって既に予定/予約されているので、UEが送信するのを許容されないリソースである。
- 「候補リソース」。これらは、UEが送信を行ってもよい/行うことができるリソースであり、「プライマリリソース」および「セカンダリリソース」にさらに分類してもよい。
移動局または移動ノードまたはユーザ端末またはユーザ機器は、通信ネットワーク内の物理エンティティである。1つのノードがいくつかの機能エンティティを有してもよい。機能エンティティは、所定の機能の集合をノードの他の機能エンティティまたはネットワークに実装および/または提供するソフトウェアまたはハードウェアモジュールを指す。ノードは、ノードが通信するために介することができる通信機構または媒体にノードを取り付ける1つまたは複数のインタフェースを有してもよい。同様に、ネットワークエンティティは、機能エンティティが他の機能エンティティまたは対応ノードと通信するために介してもよい通信機構または媒体に機能エンティティを取り付ける論理インタフェースを有してもよい。
以下に、上述の課題を解決するための第1の実施形態を詳細に記載することにする。第1の実施形態の異なる実装および変形も説明することになる。
1.どちらが先にせよサイドリンク論理チャネルのためのデータかもしくはSLグラントかいずれかが尽きる、またはバケットが空であるまで、送信のために利用可能なデータを有するすべてのサイドリンク論理チャネルが優先度の降順に扱われる。
2.MACエンティティが、上記ステップで扱われるMAC SDUの総サイズだけバケットレベルをデクリメントするものとする。
以下に、第2の実施形態を提示し、第1の実施形態によって解決されるもの、すなわち詳細な説明の始めで説明したものと同じ課題、すなわち、特に車両UEがUE自律無線リソース割当てを行っている、サイドリンクインタフェースを介する車両通信のためのサービス品質サポートを実装する仕方を取り扱う。
以下に、第3の実施形態を提示し、第1および2の実施形態によって解決されるもの、すなわち詳細な説明の始めで説明したものと同じ課題、すなわち、特に車両UEが自律無線リソース割当てを行っている、サイドリンクインタフェースを介する車両通信のためのサービス品質サポートを実装する仕方を取り扱う。第3の実施形態に関して、QoSサポートが主にモード1リソース割当てによって提供される一方で、モード2に係るUE自律リソース割当てが必ずしもQoS要件の充足をサポートするわけではないことを例示的に前提とする。特に、1つの例示的な前提は、例えば、無線リソースを要求するときにスケジューリング要求および/またはバッファ状況報告と共に車両UEによって送信されるPPPPから、eNodeBが車両データに対するQoSパラメータを決定する、モード1リソース割当てで、QoSサポートが主に適用されるということである。受信したPPPPおよびQoSパラメータ(例えば対応するQoS構成の)との間の対応するマッピングを、例えばeNodeBに予め設定することができる。この例示的な前提によれば、車両UEは、しかしながら、QoSパラメータに関する必要な情報が提供されず、そのため車両UEは、UE自律リソース割当て(モード2)を行うときにデータのQoS要件を考慮することができない。
以下に、第4の実施形態を提示し、先の実施形態によって解決されるものと同様の課題を取り扱う。特に、サイドリンクインタフェースを介する車両データの送信のための改善されたQoSサポートが提供されるものとする。
1.どちらが先にせよサイドリンク論理チャネルのためのデータかもしくはSLグラントかいずれかが尽きる、またはバケットが空であるまで、送信のために利用可能なデータを有するすべてのサイドリンク論理チャネルが優先度の降順に扱われる。
2.MACエンティティが、上記ステップで車両サイドリンク論理チャネルに対して扱われるMAC SDUの総サイズだけバケットレベルをデクリメントするものとする。
V2Xデータがサイドリンクインタフェースを介して送信されることになるシナリオに対してQoSサポートを実装する仕方に関して4つの異なる実施形態を以上記載した。以下に説明するように、以上の様々な実施形態は互いに組み合わされてもよい。
第1の態様によれば、1つまたは複数の受信装置にサイドリンクインタフェースを介して車両データを送信するために送信装置が提供される。送信装置は、サイドリンクインタフェースを介して車両データを送信するための自律無線リソース割当てを行う。送信装置のアプリケーションレイヤが、車両データを生成し、サイドリンクインタフェースを介する車両データの送信の役割を担う送信レイヤに優先度指示および1つまたは複数のサービス品質パラメータと共に車両データを転送する。送信レイヤは、受け取った優先度指示および1つまたは複数のサービス品質パラメータに基づいて自律無線リソース割当てを行う。送信レイヤは、行った自律無線リソース割当てに従って1つまたは複数の受信装置にサイドリンクインタフェースを介して車両データを送信する。
- パケット遅延バジェット:送信のために利用可能になってから車両データを送信するために許容される上限時間を示す
- パケット誤り損失率:損失車両データの許容率を示す
- リソース型:保証ビットレートを有するまたは有しない、の少なくとも1つを示す。
- 周波数時間無線リソースを選択すること、ならびに/または
- 任意選択でパケット誤り損失率に基づいて、変調および符号化方式を選択すること、ならびに/または
- 任意選択でパケット誤り損失率に基づいて、車両データの送信数を示す反復数を決定すること、から成る。
- パケット遅延バジェット:送信のために利用可能になってから車両データを送信するために許容される上限時間を示す
- パケット誤り損失率:損失車両データの許容率を示す
- リソース型:保証ビットレートを有するまたは有しない、の少なくとも1つを示す。
- 周波数時間無線リソースを選択すること、ならびに/または
- 任意選択でパケット誤り損失率に基づいて、変調および符号化方式を選択すること、ならびに/または
- 任意選択でパケット誤り損失率に基づいて、車両データの送信数を示す反復数を決定すること、から成る。
- パケット遅延バジェット:送信のために利用可能になってから車両データを送信するために許容される上限時間を示す
- パケット誤り損失率:損失車両データの許容率を示す
- リソース型:保証ビットレートを有するまたは有しない、の少なくとも1つを示す。
- パケット遅延バジェット:送信のために利用可能になってから車両データを送信するために許容される上限時間を示す
- パケット誤り損失率:損失車両データの許容率を示す
- リソース型:保証ビットレートを有するまたは有しない、の少なくとも1つを示す。
- 送信装置を制御する無線基地局であり、任意選択で、無線基地局が、関連づけに関する情報を含むブロードキャストまたは個別メッセージを送信装置に送信する、または
- 送信装置のアプリケーションレイヤ、によって設定される。
- 送信装置が無線基地局に接続されていない場合に無線基地局に接続すること、
- スケジューリング要求および/または無線基地局制御無線リソース割当てを使用して送信されることになる車両データ量を示すサイドリンクバッファ状況報告を送信することによって無線基地局に送信パラメータを要求すること、
- 要求に応じて、車両データを送信するための無線基地局からの送信パラメータを受信することであって、任意選択で、送信パラメータが、周波数時間無線リソース、変調および符号化方式、ならびに車両データの送信数を示す反復数の少なくとも1つから成る、送信パラメータを受信すること、から成る。
- 周波数時間無線リソースを選択すること、ならびに/または
- 変調および符号化方式を選択すること、ならびに/または
- 車両データの送信数を示す反復数を決定すること、から成る。
- 送信装置を制御する無線基地局であり、任意選択で無線基地局が、関連づけに関する情報を含むブロードキャストまたは個別メッセージを送信装置に送信する、または
- 送信装置のアプリケーションレイヤ、によって設定される。
- 送信装置が無線基地局に接続されていない場合に無線基地局に接続すること、
- スケジューリング要求および/または無線基地局制御無線リソース割当てを使用して送信されることになる車両データ量を示すサイドリンクバッファ状況報告を送信することによって無線基地局に送信パラメータを要求すること、
- 要求に応じて、車両データを送信するための無線基地局からの送信パラメータを受信することであって、任意選択で、送信パラメータが、周波数時間無線リソース、変調および符号化方式、ならびに車両データの送信数を示す反復数の少なくとも1つから成る、送信パラメータを受信すること、から成る。
- 周波数時間無線リソースを選択すること、ならびに/または
- 変調および符号化方式を選択すること、ならびに/または
- 車両データの送信数を示す反復数を決定すること、から成る。
他の例示的な実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、またはハードウェアと協働したソフトウェアを使用する上記した様々な実施形態の実装に関する。これに関連して、ユーザ端末(移動端末)が提供される。ユーザ端末は、受信器、送信器、プロセッサなど、本明細書に記載した方法に適切に関与する対応するエンティティを含め、同方法を行う。
Claims (6)
- 1つまたは複数のサービス品質構成が予め設定され、
指示と共に車両データをアプリケーションレイヤから送信レイヤに転送し、
前記車両データと共に転送された前記指示に応じて、前記1つまたは複数のサービス品質構成の1つを決定し、前記決定した1つのサービス品質構成に基づいてサイドリンクインタフェースを介した前記車両データの送信のための自律無線リソース割当てを行う制御回路と、
前記行った自律無線リソース割当てに従って1つまたは複数の受信装置に前記サイドリンクインタフェースを介して前記車両データを送信する送信部と、を備え、
異なるサイドリンク論理チャネルの前記車両データが1つのトランスポートブロック(TB)に多重化される場合、前記異なるサイドリンク論理チャネルのうち、最高優先度を有するサイドリンク論理チャネルに関連付けられた前記サービス品質構成に基づいて、前記サイドリンクインタフェースを介して前記TBを送信する、
送信装置。 - 前記1つまたは複数のサービス品質構成の各々が、
- パケット遅延バジェット:送信のために利用可能になってから前記車両データを送信するために許容される上限時間を示す
- パケット誤り損失率:損失車両データの許容率を示す
- リソース型:保証ビットレートを有するまたは有しない、の少なくとも1つを示す、
請求項1に記載の送信装置。 - 前記送信レイヤに前記車両データと共に転送された前記指示が優先度指示であり、前記車両データの優先度を示し、
前記送信レイヤが、受け取った優先度指示、および前記1つまたは複数のサービス品質構成の各々を優先度指示値と関連づける、前記送信装置に記憶されるマッピングを使用して前記1つのサービス品質構成を決定し、前記マッピングが、無線基地局によってその無線セルでブロードキャストされる、前記アプリケーションレイヤによって提供されるシステム情報で受け取られる、または事前設定される、
請求項1または2に記載の送信装置。 - 前記アプリケーションレイヤが、どのサービス品質構成を使用するべきかを決定し、前記決定した1つのサービス品質構成を示すサービス品質クラス指示を生成し、前記送信レイヤに前記車両データと共に送られた前記指示が、前記生成したサービス品質クラス指示であり、
前記送信レイヤに前記車両データと共に優先度指示が送られ、前記優先度指示が、前記車両データの優先度を示す、
請求項1~3のいずれか一項に記載の送信装置。 - 車両データを送信するための方法であって、
1つまたは複数のサービス品質構成が予め設定されるステップと、
前記車両データを指示と共にアプリケーションレイヤから送信レイヤに転送するステップと、
前記車両データと共に転送された前記指示に応じて、前記1つまたは複数のサービス品質構成の1つを決定し、前記決定した1つのサービス品質構成に基づいてサイドリンクインタフェースを介した前記車両データの送信のための自律無線リソース割当てを行うステップと、
前記行った自律無線リソース割当てに従って前記1つまたは複数の受信装置に前記サイドリンクインタフェースを介して前記車両データを送信するステップと、
を含み、
異なるサイドリンク論理チャネルの前記車両データが1つのトランスポートブロック(TB)に多重化される場合、前記異なるサイドリンク論理チャネルのうち、最高優先度を有するサイドリンク論理チャネルに関連付けられた前記サービス品質構成に基づいて、前記サイドリンクインタフェースを介して前記TBを送信する、
方法。 - 前記1つまたは複数のサービス品質構成の各々が、
- パケット遅延バジェット:送信のために利用可能になってから前記車両データを送信するために許容される上限時間を示す
- パケット誤り損失率:損失車両データの許容率を示す
- リソース型:保証ビットレートを有するまたは有しない、の少なくとも1つを示す、
請求項5に記載の方法。
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