JP7323697B2 - 伝送リソースの選択方法、ネットワーク機器、ユーザ機器 - Google Patents

伝送リソースの選択方法、ネットワーク機器、ユーザ機器 Download PDF

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Description

本発明は、情報処理の技術分野に関し、特に、伝送リソースの選択方法、ネットワーク機器、ユーザ機器(UE)、チップ、コンピュータ可読記憶媒体、コンピュータプログラム製品およびコンピュータプログラムに関する。
現在、複製伝送を実行する処理技術案において、通常、2つのRLCエンティティの複製伝送シナリオである。さらに、複製伝送を活性化するとき、通常、リソースを伝送するように、UEがネットワーク側に要求し、ネットワーク機器が、それに対してRLCエンティティなどの伝送リソースを構成することを待機する必要がある。それにより、複製伝送の活性化のための認可リソースを待機する時間が長い問題が発生し、さらに、システム処理の効率を保証できない。
上記の技術的問題を解决するために、本発明の実施例は、伝送リソースの選択方法、ネットワーク機器、ユーザ機器(UE)、チップ、コンピュータ可読記憶媒体、コンピュータプログラム製品およびコンピュータプログラムを提供する。
第1態様において、ネットワーク機器に適用される、伝送リソースの選択方法を提供し、前記方法は、
ユーザ機器(UE)に複製伝送構成を送信することを含み、
ここで、前記複製伝送構成は、前記UEが、複製伝送を実行するか否かを判断し、および前記UEのために構成されたデータの伝送および/またはデータの複製のときに使用される伝送リソースを判断するために使用される。
第2態様において、UEに適用される、伝送リソースの選択方法を提供し、前記方法は、
ネットワーク機器によって送信される複製伝送構成を受信することを含み、
ここで、前記複製伝送構成は、前記UEが、複製伝送を実行するか否かを判断し、および前記UEのために構成されたデータの伝送および/またはデータの複製のときに使用される伝送リソースを判断するために使用される。
第3態様において、ネットワーク機器を提供し、前記ネットワーク機器は、
ユーザ機器(UE)に複製伝送構成を送信するように構成される、第1通信ユニットを備え、
ここで、前記複製伝送構成は、前記UEが、複製伝送を実行するか否かを判断し、および前記UEのために構成されたデータの伝送および/またはデータの複製のときに使用される伝送リソースを判断するために使用される。
第4態様において、UEを提供し、前記UEは、
ネットワーク機器によって送信される複製伝送構成を受信するように構成される、第2通信ユニットを備え、
ここで、前記複製伝送構成は、前記UEが、複製伝送を実行するか否かを判断し、および前記UEのために構成されたデータの伝送および/またはデータの複製のときに使用される伝送リソースを判断するために使用される。
第5態様において、プロセッサとメモリとを備える、ネットワーク機器を提供する。当該メモリは、コンピュータプログラムを記憶するように構成され、当該プロセッサは、当該メモリに記憶されたコンピュータプログラムを呼び出して実行して、上記の第1態様またはその各実現方式における方法を実行するように構成される。
第6態様において、プロセッサとメモリとを備える、UEを提供する。当該メモリは、コンピュータプログラムを記憶するように構成され、当該プロセッサは、当該メモリに記憶されたコンピュータプログラムを呼び出して実行することにより、上記の第2態様またはその各実現方式における方法を実行するように構成される。
第7態様において、上記の各実現方式における方法を実現するように構成される、チップを提供する。
具体的には、当該チップは、メモリからコンピュータプログラムを呼び出して実行するように構成されるプロセッサを備え、当該チップが搭載された機器に、上記の第1態様および第2態様のうちのいずれか1つの態様またはその各実現方式における方法を実行させる。
第8態様において、コンピュータプログラムを記憶するように構成されるコンピュータ可読記憶媒体を提供し、当該コンピュータプログラムは、コンピュータに、上記の第1態様ないし第2態様のうちのいずれか1つの態様またはその各実現方式における方法を実行させるように構成される。
第9態様において、コンピュータプログラム命令を含むコンピュータプログラム製品を提供し、当該コンピュータプログラム命令は、コンピュータに、上記の第1態様ないし第2態様のうちのいずれか1つの態様またはその各実現方式における方法を実行させるように構成される。
第10態様において、コンピュータに上記の第1態様および第2態様のうちのいずれか1つの態様またはその各実現方式における方法を実行させるように構成されるコンピュータプログラムを提供する。
上記の技術案を使用することにより、2つまたは2つ以上の伝送リソースがある場合に、UEのために複製伝送の伝送リソースを直接に構成して、エアインターフェイスシグナリングのオーバーヘッドを減らし、データの伝送遅延を低減し、それにより、システム処理の効率を保証し、さらに、データの複製伝送の柔軟な制御方式を増加することができる。
本願実施例による通信システムのアーキテクチャの概略図1である。 本発明の実施例による伝送リソースの選択方法のプロセスの概略図1である。 本発明の実施例による伝送リソースの選択プロセスの概略図2である。 CAおよびDCの伝送のアーキテクチャの概略図である。 本発明の実施例による伝送リソースの選択プロセスの1つの処理方式の概略図である。 本発明の実施例による複数のMAC CEのフォーマットの概略図である。 本発明の実施例による複数のMAC CEのフォーマットの概略図である。 本発明の実施例による複数のMAC CEのフォーマットの概略図である。 本発明の実施例による伝送リソースの選択プロセスの別の処理方式の概略図である。 本発明の実施例による別のMAC CEのフォーマットの概略図である。 本発明の実施例による伝送リソースの選択プロセスの別の処理方式の概略図である。 本発明の実施例によるさらに別のMAC CEのフォーマットの概略図である。 本発明実施例によるネットワーク機器の構成の例示的な構造図である。 本発明実施例によるUEの構成の例示的な構造図である。 本発明の実施例による通信機器の構成の例示的な構造図である。 本願実施例によるチップの例示的なブロック図である。 本願実施例による通信システムのアーキテクチャの概略図2である。
本発明の実施例の特徴および技術コンテンツをより詳細に理解するために、以下、図面を参照して本発明の実施例の具現を詳細に説明し、添付の図面は、参照のみを目的とし、本発明の実施例を限定することを意図するものではない。
以下、本願実施例における図面を参照しながら、本願実施例における技術的解決策を説明する。明らかに、説明される実施例は、本願実施例の一部であるが、全部ではない。本願実施例に基づいて、創造的な努力なしに当業者によって取得される他のすべての実施例は、本願の保護範囲に含まれるものとする。
本願実施例の技術的解決策は、グローバルモバイル通信(GSM:Global System of Mobile communication)システム、コード分割多重アクセス(CDMA:Code Division Multiple Access)システム、広帯域コード分離多重アクセス(WCDMA:Wideband Code Division Multiple Access)システム、汎用パケット無線サービス(GPRS:General Packet Radio Service)、ロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)システム、LTE周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)システム、LTE時分割二重化(TDD:Time Division Duplex)、ユニバーサル移動通信システム(UMTS:Universal Mobile Telecommunication System)、ワイマックス(WiMAX:Worldwide Interoperability for Microwave Access)通信システムまたは5Gシステムなどの、様々な通信システムに適用されることができる。
例示的に、本願実施例に適用される通信システム100は、図1-1に示されたようである。当該通信システム100は、ネットワーク機器110を備えることができ、ネットワーク機器110は、UE120(または通信端末、端末と称する)と通信する機器であってもよい。ネットワーク機器110は、特定の地理的エリアに通信カバレッジを提供することができ、当該カバレッジエリア内に位置するUEと通信することができる。例示的に、当該ネットワーク機器110は、GSMシステムまたはCDMAシステムのネットワーク機器(BTS:Base Transceiver Station)、またはWCDMAシステムのネットワーク機器(NB:NodeB)、またはLTEシステムの進化型ネットワーク機器(eNBまたはeNodeB:Evolutional Node B)、またはクラウド無線アクセスネットワーク(CRAN:Cloud Radio Access Network)における無線コントローラであってもよく、または、当該ネットワーク機器は、モバイルスイッチングセンタ、リレーステーション、アクセスポイント、車載機器、ウェアラブル機器、ハブ、スイッチ、ブリッジ、ルータ、5Gネットワークのネットワーク側の機器、または将来進化する公衆陸上移動通信網(PLMN:Public Land Mobile Network)のネットワーク機器などであってもよい。
当該通信システム100は、さらに、ネットワーク機器110のカバレッジエリア内に位置する少なくとも1つのUE120を備える。ここで使用される「UE」は、公衆交換電話網(PSTN:Public Switched Telephone Networks)、デジタル加入者線(DSL:Digital Subscriber Line)、デジタルケーブル、直接ケーブルを介した連続などの有線回線連続を介した、および/または別のデータ連続/ネットワークを介した、および/または、セルラーネットワーク、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN:Wireless Local Area Network)、DVB-Hネットワークなどのデジタルテレビネットワーク、衛星ネットワーク、AM-FM放送送信機などに対する無線インターフェースを介した、および/または別のUEの、通信信号を送受信するように設定された装置、および/または物事のインターネットシステム(IoT:Internet of Things)機器を含むが、これらに限定されない。無線インターフェースを介して通信するように設定されたUEは、「無線通信端末」、「無線端末」または「モバイル端末」と称し得る。
例示的に、UE120間では、装置対装置(D2D:Device to Device)通信を実行できる。
本明細書における「システム」および「ネットワーク」という用語は、本明細書で常に互換的に使用されることを理解されたい。本明細書における「および/または」という用語は、関連付けられるオブジェクトを説明する単なる関連付け関係であり、3つの関係が存在できることを示し、例えば、Aおよび/またはBは、Aが独立で存在する場合、AとBが同時に存在する場合、Bが独立で存在する場合という3つの場合を表す。さらに、本明細書における記号「/」は、一般的に、前後の関連付けられるオブジェクトが、「または」という関係であることを示す。
本発明の実施例の特徴および技術コンテンツをより詳細に理解するために、以下、図面を参照して本発明の実施例の具現を詳細に説明し、添付の図面は、参照のみを目的とし、本発明の実施例を限定することを意図するものではない。
本発明の実施例は、ネットワーク機器に適用される、伝送リソースの選択方法を提供し、図2に示されたように、前記方法は、以下のステップを含む。
ステップ21において、UEに複製伝送構成を送信し、ここで、前記複製伝送構成は、前記UEが、複製伝送を実行するか否かを判断し、およびデータの伝送および/またはデータの複製のときに使用される伝送リソースを判断するために使用される。
それに対応して、本発明の実施例は、さらに、UEに適用される伝送リソースの選択方法を提供し、図3に示されたように、前記方法は、以下のステップを含む。
ステップ31において、ネットワーク機器によって送信される複製伝送構成を受信し、ここで、前記複製伝送構成は、複製伝送を実行するか否かを判断し、およびデータの伝送および/またはデータの複製のときに使用される伝送リソースを判断するために使用される。
ここで、前記複製伝送は、少なくとも2つの伝送リソースを含む複製データの伝送である。本実施例は、特に、3つまたは3つ以上の伝送リソースを含む複製データの伝送に適する。
前記複製伝送構成は、データの伝送および/またはデータの複製のときに使用される伝送リソースの識別子を含む。
前記伝送データは、元のデータとして理解され、複製データは、データのコピーまたはコピーとして理解でき、つまり、複製伝送のとき、1つの伝送データ、および1つまたは複数の複製データを含む。または、複製伝送状態を活性化するとき、伝送データも複製データとして使用することができ、つまり、伝送データ(即ち、元のデータ)を複製データのうちの1つとして使用することができ、そうすると、複製伝送は、2つまたは2つ以上の複製データを含み、本実施例が対象とするシナリオは、複製伝送が3つまたは3つ以上の複製データを含むシナリオであり得る。
ここで、前記データの伝送および/またはデータの複製を実行するときに使用される伝送リソースは、
データの伝送および/またはデータの複製を実行するときに使用される無線リンク制御(RLC)エンティティ、データの伝送および/またはデータの複製を実行するときに使用される論理チャネル、データの伝送および/またはデータの複製を実行するときに使用されるCG、およびデータの伝送および/またはデータの複製を実行するときに使用されるキャリアのうちの少なくとも1つを含む。
5G IIoTは、産業自動化、伝送自動化、5Gシステムにおける知能電力などのサービスの伝送をサポートする必要がある。そのため、その遅延と信頼性の伝送要求に基づいて、IIoTは、時間敏感ネットワーク(TSNネットワーク)またはTSCの概念を導入する。そのサービスに高信頼性、低遅延の伝送効果を提供するために、データの複製伝送およびマルチ接続の研究方向を導入し、NR IIoT WID(RP-190728)は、DCおよびCAを組み合わせる複製伝送アーキテクチャを決定し、これにより、信頼性をさらに向上させる。複製伝送に関して、図4を参照でき、データ複製は、PDCP層で実行され、同じPDCP PDUは、それぞれ、異なるRLC Entityにマッピングされる。データの複製伝送、即ち、PDCP複製伝送である。MACは、異なるRLCエンティティ(RLC entity)の複製データを異なるキャリアに伝送する必要があり、この場合、対応するRLCエンティティの数は、1,2,3,4などのうちの少なくとも1つであり得る。
CAシナリオについて、データの複製伝送(data複製伝送)をサポートする技術案は、PDCPの複製データ機能を使用して、複製されたPDCP PDUを2つのRLCエンティティ(2つの異なる論理チャネル)にそれぞれ伝送し、最終的に、複製されたPDCP PDUが、異なる物理層アグリゲーションキャリアで伝送されるように保証し、それにより、周波数ダイバーシティゲインを取得して、データの伝送の信頼性を向上される。図4内のDRB1およびDRB3に示されたように、
DCシナリオについて、データの複製伝送(data複製伝送)をサポートする技術案は、PDCPの複製データ機能を使用して、複製されたPDCP PDUを2つのRLCエンティティにそれぞれ伝送し、2つのRLCエンティティは、それぞれ、異なるMACエンティティに対応する。図4のDRB ID2に示されたようである。
以下は、複数の処理方式に分けて本実施例を説明する。
処理方式1
本処理方式は、主に、ネットワーク機器によって決定される複製(複製伝送)の技術案である。ネットワークは、DCIまたはMAC CEまたはRRCを介して複製伝送に使用される伝送リソースの識別子(例えば、RLCエンティティ、論理チャネル識別子、キャリア識別子、およびCG indexのうちの少なくとも1つを含み得る)を通知し、それに対応して、UEは、当該情報に従って、複製伝送を実行するか否かを決定し、およびデータの伝送および/またはデータの複製のときの対応するキャリアで使用されるCGリソースを決定する。
図5を参照して、本処理方式を説明する。
1、ネットワーク機器は、UEに複製伝送構成を送信する。
ここで、前記複製伝送構成は、少なくとも、複製伝送に使用される伝送リソースの識別子を含む。
さらに、前記複製伝送構成は、さらに、複製伝送モードの初期状態、前記初期状態に対応する複製データの数、前記UEのために構成された複製伝送を実行するベアラに対応するセルグループのマスターセル、および前記UEのために構成された複製伝送を実行するベアラに対応するマスターセルのうちの少なくとも1つを含む。
ここで、複製伝送の初期状態は、活性化複製伝送または非活性化複製伝送を含み得、ここで、複製伝送は、複製機能または複製伝送機能として理解されることができる。初期状態に対応する複製データの数は、実際の状況に従って設定でき、例えば、初期状態に対応する複製データの数は、2つまたは2つ以上、または1つであり得る。
前記UEのために構成された複製伝送を実行するベアラに対応するセルグループのマスターセル、および前記UEのために構成された複製伝送を実行するベアラに対応するマスターセルの、2つの情報は、同時に存在しまたは1つのみが存在することができ、同時に存在する場合、両方の指示に異なる部分があると理解でき、ベアラは、マスターセルグループまたはセカンダリセルグループに対応でき、前記UEのために構成された複製伝送を実行するベアラに対応するマスターセルは、マスターセルグループおよび/またはセカンダリセルグループを含むマスターセルとして見なされることができ、ベアラに対応するセルグループのマスターセルは、マスターセルグループのみを含むマスターセル、またはセカンダリセルグループのマスターセルなどの、そのうちの1つのみに対する可能性がある。2つの情報は、同時に存在しなくてもよく、例えば、前記ベアラに対応するマスターセルが、構成されていない場合、マスターセルグループ(MCG)のマスターセルが、ベアラに対応するマスターセルであると見なすことができ、および/または、セカンダリセルグループ(SCG)のマスターセルが、ベアラに対応するマスターセルであると見なすことができる。
ここで、マスターセルは、CGまたはベアラによって構成された特定のRLCエンティティまたは論理チャネルとして理解できる。この場合、マスターセルは、プライマリパス/RLCエンティティ/論理チャネルとして理解でき、少なくとも、PDCP control PDUを伝送するために使用されることができる。
なお、マスターセルは、さらに、CGまたはベアラによって構成される特定のキャリアとして理解できる。具体的に、マスターセルは、メインキャリアとして理解できる。例を挙げると、複製伝送を構成するベアラが、複製伝送を非活性化するときのデータは、メインキャリア(つまり、前記マスターセル)を介して伝送することができ、または、複製伝送を構成するベアラが、複製伝送を非活性化するときのデータは、少なくとも、メインキャリア(即ち、マスターセル)を介して伝送することができる。選択的に、前記データは、さらに、PDCP制御(control)PDUを含み得、または、データは、さらに、PDCPデータPDUを含み得る。
さらに、前記複製伝送構成はさらに、
前記UEのために構成された複製伝送を実行するベアラの複製伝送モードが活性化状態であるときのプライマリパスまたは論理チャネル、ここでprimaryパスまたは論理チャネルは、PDCP control PDU、および/または、PDCPデータ(data)PDUを伝送するために使用されることができ、
前記UEのために構成された複製伝送を実行するベアラの複製伝送モードが非活性化状態であるときのデフォルトパスまたはプライマリパスまたは論理チャネル、ここで、デフォルトまたはプライマリパスまたは論理チャネルの識別子を介して示すことができ、PDCP control PDUおよび/またはPDCP data PDUを伝送するために使用されることができ、
前記UEのために構成された複製伝送を実行するベアラの複製伝送モードが非活性化状態であるときのデフォルトキャリア、
前記UEのために構成された複製伝送を実行するベアラの複製伝送モードが非活性化状態であるときのデフォルトの設定グラント(CG)のうちの少なくとも1つを含む。
前記デフォルトのキャリアは、デフォルトのキャリアリストであり得、つまり、複製伝送構成にUEに少なくとも1つのデフォルトのキャリアを構成し、少なくとも1つのデフォルトのキャリアによってキャリアリストを形成することができることを理解されたい。ここで、キャリアは、キャリア識別子に示すことができ、キャリアリストは、少なくとも1つのデフォルトのキャリアの識別子を含み、
複製伝送構成でデフォルトされるCGは、1つのCGであってもよいし、CGグループであってもよく、または複数のCGであってもよく(ここで複数のCGは、異なるCGグループのうちの複数のCGであってもよいし、同じCGグループ内の複数のCGであってもよく、またはグループ化されていない場合の複数のCGであってもよい)、つまり、1つまたは複数のCGのIndexまたは識別子によって表すことができ、または、1つまたは複数のCGグループのIndexまたは識別子によって表すことができ、送信された複製伝送構成は、CGリストに表すことができ、当該CGリストには、1つまたは複数のCGグループの識別子、または1つまたは複数のCGの識別子が含まれる。
2、複製伝送状態を修正する必要のある場合、RRC、DCIまたはMAC CEのうちの1つを介して、前記UEに第1指示情報を送信する。
ここで、前記第1指示情報には、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送および/またはデータの複製に使用されるベアラ識別子、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送および/またはデータの複製に使用されるRLCエンティティ識別子、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送および/またはデータの複製に使用される論理チャネル識別子、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送および/またはデータの複製に使用されるセルグループ識別子、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送および/またはデータの複製に使用されるキャリア識別子、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送および/またはデータの複製に使用されるCG識別子のうちの少なくとも1つの情報を運ぶ。
つまり、ネットワーク機器が、複製伝送の状態を修正する必要があると判断し、複製伝送状態を活性化から非活性化状態に修正し、または複製データの伝送のleg/RLCエンティティを実行するとき、ネットワーク機器は、DCIまたはMAC CEまたはDCIを介して、当該情報をUEに通知することができる。
前記第1指示情報内の複製伝送状態を修正した後にデータの伝送および/またはデータの複製に使用されるキャリア識別子、CG識別子は、両方とも対応するリストを構成することができる。
前記CG識別子、キャリア識別子、RLCエンティティ識別子、論理チャネル識別子、セルグループ識別子のうちの少なくとも1つは、1つのリストであり得、例えば、キャリア識別子リストであり得る。または、CG識別子、キャリア識別子、RLCエンティティ識別子、論理チャネル識別子、セルグループ識別子は、bitmap識別子の組み合わせの形で示すことができ、例えば、1つのbitmap識別子キャリア、または1つのbitmapを介してCGを識別することができる。
さらに、ネットワーク機器が、複製伝送の状態を修正する必要があると判断する方式は、ネットワーク機器が、現在のデータの伝送量、パケット損失率、チャネル品質、伝送する必要があるパケットタイプなどの要因に従って、複製伝送の状態を修正する必要があるか否かを判断する。例を挙げると、現在、複製伝送が非活性化状態であるが、パケット損失率が、高くまたはチャネル品質が悪いと検出された場合、複製伝送の非活性化から活性化状態に切り替えるように制御して、データの伝送の品質を保証することができる。逆に、現在の複製伝送が活性化状態であるが、現在のチャネル品質が良いと検出された場合、複製伝送を非活性化状態に切り替えることができ、1つの伝送リソースでデータの伝送の品質を保証できる可能性があるため、リソースの有効活用を向上させる。もちろん、他の要因を備えて、複製伝送状態を修正するか否かを判断することもできるが、本実施例は、網羅的な列挙をしない。
具体的に、MAC CEの例は、図6に示された通りである。
少なくとも2つのパスシナリオにおける複製伝送の活性化/非活性化を示すために、新しいLCIDを導入し、
新しいMAC CEフォーマットを導入する。当該フォーマットには、ベアラ識別子、RLCエンティティ/論理チャネル識別子、セルグループ識別子、キャリア識別子、CG indexのうちの少なくとも1つを含み得る。例えば、RLCエンティティ/論理チャネル識別子は、暗黙的なRLCエンティティ/論理チャネル識別子であり、4bitを占めると、このベアラに構成するRLCエンティティをindexを昇順で配列すると、図6の左上に示されたようであり、1つのDRBベアラに1つの論理チャネル識別子が含まれると見なすことができ、識別子が0001である場合、当該論理チャネルの複製伝送が活性化されると見なされ、0000であると、当該論理チャネルの伝送が非活性化であると見なされることができる。図6の左下の図では、DRBベアラは、2つの論理チャネルに対応することを分かることができ、MAC CEでは、2つの論理チャネルを昇順で配列し、0001であると最初の論理チャネルの活性化を示し、0010であると二番目の論理チャネルの複製伝送活性化を示す。
さらに例えば、RLCエンティティ/論理チャネル識別子は、暗黙的なRLCエンティティ/論理チャネル識別子であり、例えば、RLCエンティティ/論理チャネルが、使用するか使用しない組み合わせ指示である。4bitを占めると、4つのRLCエンティティまたは論理チャネルがある場合、このベアラに構成されるRLCエンティティをindexの昇順で配列すると、0001は、RLC indexの最も低い活性化を示し、0010は、二番目のRLCエンティティ活性化を示し、0100は、三番目のRLCエンティティ活性化を示し、1000は、四番目のRLCエンティティ活性化(indexの最大のRLCエンティティ/論理チャネル)を示し、0110は、二番目と三番目の2つのRLCエンティティ活性化を示す。
さらに、例えば、RLCエンティティ/論理チャネル識別子は、明示的なRLCエンティティ/論理チャネル識別子である。具体的に、どの論理チャネルを活性化または使用するかを指示すると、MAC CEで対応する論理チャネルの識別子を運ぶ。
上記は、主に、新しいMAC CEのフォーマットに基づいて活性化することを指示する方式を説明し、非活性化は、RLCエンティティまたは論理チャネルに対応する識別子を0に設定することができ、例えば、どのビットが0であると、対応する論理チャネルは、非活性化論理チャネルであることを表す。値が0000である場合、すべての論理チャネルの非活性化または複製伝送の非活性化を示し、または、1ビットのみが1である場合、例えば0001である場合、対応する論理チャネルのみを使用してデータを伝送しまたは複製伝送を非活性化することを表す。または、既存のMAC CEのフォーマットを使用して、指示を非活性化または活性化することもでき、例えば、図7を参照すれば、ここで、Diは、i番目のDRB PDCP duplicationが、活性化であるか非活性化であるかを指示し、例えば、対応する指示は、Diが1である場合、活性化(または非活性化)を表示し、0である場合、非活性化(または活性化)を表示し、ここで、DRBは、昇順で配列され、構成された論理チャネルが、このMACエンティティで構成したDRBである。
MAC CEでは、キャリア識別子および/またはCG indexを運ぶことができ、キャリア識別子リストおよび/またはCG識別子リストであり得、ここでは、詳細に説明しないことに留意されたい。
もう1つのMAC CEフォーマットの例は図8を参照して、MAC CEでは、複数のCGを指示し、図面に示されたように3つのCGが含まれ、それぞれ、MAC CEで各CGの識別子を指し、異なるCGに対して活性化または非活性化するか否かは、上記のRLCエンティティ/論理チャネルの指示方式と同じであり得、CG識別子を表示でき(例えば、0001は、CG index1の使用を表し、0010は、CG index2の使用を表し、0011は、CG index3の使用を表す)、図8を参照すれば、CG Index1およびCG Index2を活性化すると、最初のCG Indexのビットフィールドは、0001であり、二番目のCG Indexのビットフィールドは、0010に書き込み、三番目のCG Indexビットフィールドは、0000であり、さらに、または三番目のCGを活性化しない場合、図8には、前の2つのCG Indexのみが含まれることができる。
または、CGグループの識別子を含み得る(例えば、0001は、CG idnex1の使用を表し、0010は、CG index2の使用を表し、0011は、CG index2と1の使用を表す)。
なお、キャリア識別子に対して、RLCエンティティと同じ指示方式を使用でき、例えば、キャリア識別子(例えば、0001は、キャリアidnex1の使用を表し、0010は、キャリアindex2の使用を表し、0011は、キャリアindex3の使用を表す)、または、キャリアグループの識別子(例えば、0001は、キャリアidnex1の使用を表し、0010は、キャリアindex2の使用を表し、0011は、キャリアindex2と1の使用を表す)を表示する。
前記MAC CEの長さは、可変であってもよいし、固定であってもよいことに留意されたい。本処理方式によるMAC CEは、本実施例における各処理方式に適用でき、以下は、繰り返して説明しないことに留意されたい。
3、UEは、RRC、DCIまたはMAC CEのうちの1つを介して、ネットワーク機器によって送信される第1指示情報を受信し、その後、UEは、当該第1指示情報に従って、複製伝送を実行するか否かを決定し、およびデータの伝送および/またはデータの複製のとき、対応するキャリアで使用されるCGリソースを決定する。
ここで、第1指示情報の具体的なコンテンツは、上記の通りであり、ここでは、繰り返して説明しない。
具体的に、UEは、
第1指示情報の複製伝送状態を修正した後にデータの伝送および/またはデータの複製に使用されるベアラ識別子に従って、どのベアラ、例えば、DRBに対して複製伝送の伝送を変更すると決定すること、
UEが、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送および/またはデータの複製に使用されるRLCエンティティ識別子、および/または複製伝送状態を修正した後にデータの伝送および/またはデータの複製に使用されるセルグループ識別子に従って、データの伝送および/またはデータの複製のときに使用されるパスを決定し、例えばどのRLCエンティティを決定すること、
UEが、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送および/またはデータの複製に使用されるCG識別子および/またはキャリア識別子に従って、データの伝送および/またはデータの複製に使用されるUL grantを決定し、例えば、どのCGを構成するかおよび/またはどのキャリアを使用してデータの伝送を実行するかを決定すること、のうちの少なくとも1つを実行する。CG index1を指示した場合、当該CGリソースが活性化されたこと、または当該ベアラを伝送するために使用されることを表す。
4、UEは、ネットワーク指示に従ってデータの伝送またはデータの複製伝送を実行する。
先行技術において、ネットワークが、例えば、非活性化から活性化へのようなduplication状態の変更を指示した場合、対応して使用されるgrantリソース情報を指示していない場合、UEは、当該ULデータを伝送するとき、SR要求アップリンクリソースを送信し、さらに、当該ULデータを伝送する必要があり、これにより、伝送遅延が大きくなる。R16がサポートする遅延に敏感なサービスに対して、このような大きい伝送遅延は、サービスのQoSを保証できないため、サービスの伝送問題を引き起こし、UE体験に影響を与え、さらに、工業生産における大きなエラーを引き起こす。そのため、上記の処理方式を採用することにより、使用する必要のある伝送リソースをUEに迅速に送信して、処理効率を向上させる。
処理方式2
ネットワークによって、DCIまたはMAC CEを介して複製伝送のコピーの数を通知し、UEは、取得されるcopies数に従って、複製伝送を実行するか否かを決定し、ベアラの複製伝送データの伝送リソースを選択する。
図9を参照して説明する。
1、ネットワークは、UEに複製伝送構成を送信する。具体的には、上記の処理方式と同じであり、ここでは繰り返して説明しない。
2、複製伝送状態を修正する必要のある場合、RRC、DCIまたはMAC CEのうちの1つを介して、前記UEに第2指示情報を送信し、ここで、前記第2指示情報は、UEが修正する必要のあるベアラおよびそれに対応する複製データの数を指示するために使用される。
つまり、ネットワークが、複製伝送の状態を修正する必要があると判断した場合、複製データの伝送のコピー数、または複製データの伝送を実行するleg/RLCエンティティ数を修正するとき、ネットワークは、DCIまたはMAC CEを介して当該情報をUEに通知する。当該DCIまたはMAC CEには、対応するベアラ識別子、および複製データ(copies)数を運ばれることができる。
具体的に、MAC CEの例は、図10に示された通りである。
少なくとも2つのパスシナリオにおける複製伝送の活性化/非活性化を識別するために、新しいLCIDを導入し、
新しいMAC CEフォーマットを導入する。当該フォーマットには、ベアラ識別子(図面内のDRB Index)、copies数のうちの少なくとも1つの情報を含み得る。例えば、copiesに対して、4bitを占め、例えば、00は、1つのcopiesを表し、01は、2つのcopiesを表し、10は、3つのcopiesを表し、11は、4つのcopiesを表す。
3、UEは、RRC、DCIまたはMAC CEのうちの1つを介して、ネットワーク機器によって送信される第2指示情報を受信し、その後、前記第2指示情報内のベアラ識別子に従って、データの伝送または複製伝送を実行する対応するベアラを決定し、前記第2指示情報内の複製伝送の数に従って、複製伝送を実行するか否かを決定し、または複製伝送を実行するRLCエンティティまたはパスの数を決定し、第1パラメータ、および前記RLCエンティティまたはパスの数のうちの少なくとも1つに基づいて、複製伝送を実行するRLCエンティティまたはパスを選択する。
具体的には、UEは、複製伝送状態を修正する必要のあるベアラ識別子に従って、どのベアラ、例えば、どのDRBに対して複製伝送状態の変更を実行するかを決定する。
UEは、copies数に従って、複製伝送を実行するか否かを決定し、および複製伝送を実行するRLCまたはleg数を決定する。copies数が、1であり、複製伝送を実行しないと表す場合、UEは、任意の1つのlegまたはprimary legを使用して伝送する。copies数が、2であり、複製伝送を実行すると表す場合、UEは、2つのlegまたはRLCエンティティを使用して伝送する。copies数が、3であり、複製伝送を実行すると表す場合、UEは、3つのlegまたはRLCエンティティを使用して伝送する。
UEが、copies数またはleg数を決定した後、どのlegが選択されたかを決定し、即ち、UEは、複製伝送を実行するlegを決定する。ここで、2つの処理方式があり得、1つの方式において、UEが、copies数Nまたはパス(leg)数N(Nは、整数である)を決定した後、複数のlegからN個のlegをランダムに選択して複製伝送を実行するlegとして使用することであり得る。
別の方式において、UEは、copies数またはleg数を決定した後、第1パラメータに従って、どのlegが選択されたかを決定することができ、即ち、UEは、複製伝送を実行するlegを決定する。具体的には、第1パラメータ、または第1パラメータおよびその対応する比較閾値に従って、複数のlegから選択して、複製伝送を実行するlegを取得することができる。
前記第1パラメータは、
チャネル品質、HARQフィードバックのうちのNACKの数、ARQフィードバック、平均遅延、QOSパラメータ、信頼性閾値のうちの少なくとも1つである。
ここで、第1パラメータに従って選択することは、第1パラメータおよびその対応する比較される閾値に基づいて選択することであり得、ここで、第1パラメータおよび/または比較閾値は、ネットワークが、UEに指示されることであり得、UEが事前に構成されたことでもあり得る。
例えば、Cell1のRSRPが、閾値より高い場合、UEは、このcellまたはこのcellに対応するRLCエンティティを選択して複製データを伝送する。Cell1のHARQフィードバック内のNACKの数は、プリセットの数閾値より高くないと、当該セルまたは当該セルに対応するRLCエンティティを選択して複製データを伝送することができる。さらに、HARQフィードバック内のNACK数は、さらに、NACKを受信する周波数を取得することができ、当該周波数が、プリセットの周波数閾値より高くない場合、当該セルまたは当該セルに対応するRLCエンティティを選択して複製データを伝送すると決定することもできる。さらに、ARQフィードバック、平均遅延、Qosパラメータおよび信頼性はすべて、対応する閾値を設定して、上記と類似な方式を使用して選択することができ、ここでは、繰り返して説明しない。
選択的に、当該legに対応するキャリアが、unlicensedのキャリアである場合、UEは、当該キャリアまたはRLCエンティティを選択して複製データを伝送する優先度を減らすことができる。
その後、UEは、選択されたRLCまたはlegまたはキャリアで、使用されるCGリソースを選択する。UEが、選択されたRLCエンティティで使用する複数のキャリアに従って、伝送データを選択するときに使用されるCGリソースは、CG indexを含み得、または、選択されたLegに対応するRLCエンティティで使用される複数のキャリアに従って、使用されるCGリソースを選択することであり得、または、複数のキャリアから使用されるCGリソースを選択することであり得ると理解できる。例えば、UEは、CG indexが1である事前に構成されたリソースを選択して当該ベアラのデータを伝送する。LCH-to-cell restrictionに従って、1つのRLCエンティティは、複数のキャリアを使用して伝送することができる。そうすると、各キャリアは、各キャリアで当該データを伝送するときに使用されるCG indexを決定する。具体的に、各キャリアで伝送するに使用されるCG indexは、同じであってもよいし、異なってもよい。
なお、前記MAC CEに、さらに、RLCエンティティ識別子/論理チャネルの数、RLCエンティティ識別子/論理チャネル識別子、セルグループ識別子のうちの少なくとも1つを運ぶことができる場合、UEは、RLCエンティティを選択する必要なく、CGリソースの選択のみを実行する。または、前記MAC CEに、さらに、CG識別子、キャリア識別子のうちの少なくとも1つを運ぶことができる場合、UEは、CGリソースを選択する必要なく、RLCエンティティの選択のみを実行する。ここでは、限定しない。
4、UEは、MAC CEまたは物理層シグナリングを介して伝送リソース選択情報をフィードバックする。さらに、上記に従って、データの伝送またはデータの複製伝送を実行する。
ここで、前記伝送リソース選択情報は、UEによって選択されるキャリア識別子、UEによって選択されるRLCエンティティ識別子、UEによって選択される論理チャネル識別子、UEによって選択されるセルグループ識別子、UEによって選択されるCG識別子のうちの少なくとも1つを含む。同様に、ここで、CG Indexは、1つまたは複数のCG Indexであり得、つまり、1つのCGリストであり得る。同様に、キャリア識別子は、1つまたは複数のキャリア識別子であり得、つまり、1つのキャリア識別子リストであり得る。
つまり、UEが、ネットワーク機器にフィードバックしたリソース選択情報が含み得るCG識別子、キャリア識別子、RLCエンティティ識別子、論理チャネル識別子、セルグループ識別子のうちの少なくとも1つは、リストの形であり得、例えば、リソース選択情報には、キャリア識別子リストが含まれることができる。
または、リソース選択情報に含まれるCG識別子、キャリア識別子、RLCエンティティ識別子、論理チャネル識別子、セルグループ識別子のうちの少なくとも1つは、bitmap識別子の組み合わせの形で示すことができ、例えば、1つのbitmap識別子キャリア、または1つのbitmap識別子CGなどであり得る。
別の1つの状況において、上記のステップ1または2を実行するとき、またはステップ3を実行する前に、UEに第3指示情報を送信することをさらに含み得、ここで、前記第3指示情報は、キャリア識別子および/またはCG識別子を含む。具体的には、前記第3指示情報には、複製伝送状態を修正する必要のあるベアラが使用できる伝送リソースの識別子が含まれ、具体的には、CG識別子であり得ると理解できる。
第3指示情報の複製伝送状態を修正するベアラが使用できる伝送リソースの識別子は、さらに、使用できるキャリア識別子、RLCエンティティ識別子、論理チャネル識別子、セルグループ識別子のうちの少なくとも1つを含み得ることを理解されたい。ここで、使用できるCG識別子、キャリア識別子、RLCエンティティ識別子、論理チャネル識別子、セルグループ識別子のうちの少なくとも1つは、1つのリストであってもよく、例えば、使用できるキャリア識別子リストであtってもよい。または、第3指示情報に含まれる使用できるCG識別子、キャリア識別子、RLCエンティティ識別子、論理チャネル識別子、セルグループ識別子のうちの少なくとも1つは、さらに、1つのbitmap識別子が使用できるキャリア、または1つのbitmap識別子を介して使用できるCGなどの、bitmap識別子の組み合わせの形で示すことができる。
ここで、第3指示情報は、ネットワーク機器が、MAC CE、DCI、RRCのうちの1つを介して送信されることであり得、当該第3指示情報を介して、CG index listまたはCG indexなどの、RLCエンティティに対応するキャリアで使用できる伝送リソースの識別子を指示する。最終的に、対応するRLCエンティティを使用してデータの伝送および/またはデータの複製を実行すると決定した場合、UEは、前記第3指示情報に従って、使用できるCGリソースを決定する。その利点は、UEの選択の複雑さを回避する同時に、ネットワークにプライマリ制御を与えて、UEが、ネットワークによって制御できるようにすることである。
ネットワークに比べて、UEの方がリンク品質をよりよく知っているため、ネットワークは、複製伝送のコピー数copiesのみを通知でき、copiesとlegsの数は、一対一であるため、UEによって、活性化のlegまたはRLCエンティティを選択されることができる。このようにして、UEは、より高い柔軟性を備え、選択された複製伝送リソースは、チャネル状況によりよく適合して、より適するリソースを選択してデータを効果的に伝送することができる。同時に、R16がサポートする遅延に敏感なサービスに対して、UEは、当該サービスの伝送の使用に適合するCGリソースを同時に選択して、ネットワークにアップリンクgrantを要求する遅延を減らし、サービスのQoSを保証し、大きなミスを回避することができる。
処理方式3
UEは、複製伝送の伝送方式を修正するか否かを決定し、対応する情報をMAC CEまたは物理層情報を介してネットワークに通知する。当該情報は、ベアラ識別子、RLCエンティティ/論理チャネル識別子、セルグループ識別子、キャリア識別子、CG indexのうちの少なくとも1つを含み得る。
図11に示されたように、
1、ネットワークは、UEに複製伝送構成を送信する。具体的には、上記の処理方式と同じであり、ここでは繰り返して説明しない。
さらに、ネットワーク機器は、さらに、RRCを介して、閾値、測定対象などの、UEが複製伝送の修正を実行する判断メカニズムを構成できる。
2、UEが、ネットワークの構成情報を受信する。複製伝送の初期状態に従ってデータの伝送を実行する。または、初期伝送状態を指示していない場合、UEは、それ自体で決定し、またはネットワークによって構成されるメカニズム(情報)に従って決定し、または事前に定義されたルールに従って初期伝送状態を決定し、初期伝送状態に従って伝送することもできる。
例えば、複製伝送状態を活性化から非活性化状態に修正し、または複製データによって伝送されたleg/RLCエンティティを修正すると判断した場合のように、UEが、現在、複製伝送の修正条件を満たすと判断した場合、UEは、RLCエンティティ数、具体的なRLCエンティティ、キャリア、1つまたは複数のCGなど、複製伝送に使用されるリソースを修正する。
ここで、UEは、複製伝送の修正条件を満たすと判断する方式は、UE側で処理するだけで、処理方式1のネットワーク機器が、修正条件を判断する方式と類似するため、繰り返して説明しない。
3、ネットワーク機器に通知情報を送信し、ここで、前記通知情報は、前記UEが、複製伝送状態を修正すると決定した後、データの伝送および/またはデータの複製に使用される伝送リソースを含む。
前記複製伝送状態を修正した後にデータの伝送または複製伝送を実行することに使用される伝送リソースは、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送または複製伝送を実行することに使用されるベアラ識別子、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送または複製伝送を実行することに使用されるRLCエンティティ識別子、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送または複製伝送を実行することに使用されるセルグループ識別子、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送または複製伝送を実行することに使用されるキャリア識別子、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送または複製伝送を実行することに使用されるCG識別子のうちの少なくとも1つを含む。
具体的には、UEは、UCIまたはMAC CEまたはRRCを介して、当該情報をUEに通知することができる。当該通知情報には、CG識別子またはCGグループ識別子も含まれることができ、即ち、1つまたは複数のCGであり得、この場合、CGリストの形であり得、例えば、CGリストには、1つまたは複数のCGの識別子が含まれることができ、1つまたは複数のCGグループ識別子が含まれることもできる。同様に、当該通知情報には、キャリア識別子またはキャリアグループ識別子も含まれることができ、即ち、1つまたは複数のキャリアであり得、この場合、キャリアリストの形であり得、例えば、キャリアリストには、1つまたは複数のキャリアの識別子が含まれることができ、1つまたは複数のキャリアグループ識別子が含まれることもできる。
つまり、UEが、ネットワーク機器にフィードバックした通知情報に含まれることができる前記CG識別子、キャリア識別子、RLCエンティティ識別子、論理チャネル識別子、セルグループ識別子のうちの少なくとも1つは、リストの形であり得、例えば、リソース選択情報には、キャリア識別子リスト、CG識別子リストなどが含まれることができる。
または、通知情報に含まれるCG識別子、キャリア識別子、RLCエンティティ識別子、論理チャネル識別子、セルグループ識別子のうちの少なくとも1つは、bitmap識別子の組み合わせの形で示すことができ、例えば、1つのbitmap識別子キャリア、または1つのbitmap識別子CGなどであり得る。
具体的に、UEが、通知情報を報告するMAC CEは、図12に示されたように、
少なくとも2つのパスシナリオにおける複製伝送の活性化/非活性化を識別するために、新しいLCIDを導入し、
新しいMAC CEフォーマットを導入する。当該フォーマットには、ベアラ識別子、RLCエンティティ識別子、セルグループ識別子、キャリア識別子、CG indexのうちの少なくとも1つを含み得る。
4、ネットワーク機器が、上記の通知情報を受信し、前記通知情報に基づいて、複製伝送状態を修正するか否かを決定し、および、どのRLCエンティティ、どのキャリア、どのCGなど、使用される伝送データおよび/または複製データの伝送リソースを決定する。
つまり、活性化状態を維持するなど、セルが、通知に従って、複製伝送状態を修正しないと決定する場合、さらに、使用される伝送データおよび/または複製データの伝送リソースを決定し、または、非活性化状態を維持する場合、さらに、伝送データの伝送リソースを決定する。または、状態を変更しない場合、伝送リソースを決定しなく、元の伝送リソースを使用することができる。状態を修正すると、例えば、活性化状態に修正すると、さらに、使用される伝送データおよび/または複製データの伝送リソースを決定し、非活性化状態に修正すると、さらに、伝送データの伝送リソースを決定する。
R16は、UEに基づいて選択された複製伝送メカニズムをサポートすることを考慮できるため、UEは、複製伝送を選択するメカニズムは、ネットワークによって構成されるルールに基づいて決定されることができる。その利点は、UEにより高い柔軟性を与え、チャネル状況をよりよく反応し、より適するリソースを選択してデータを効果的に伝送することである。同時に、R16がサポートする遅延に敏感なサービスに対して、UEは、当該サービスの伝送の使用に適合するCGリソースを同時に選択して、ネットワークにアップリンクgrantを要求する遅延を減らし、サービスのQoSを保証し、工業生産における大きなエラーを回避することができる。
それにより、上記の技術案を使用することにより、2つまたは2つ以上の伝送リソースがある場合に、UEに複製伝送の伝送リソースを直接に構成して、エアインターフェイスシグナリングのオーバーヘッドを減らし、データの伝送の遅延を低減し、それにより、システム処理の効率を保証し、さらに、データの複製伝送の柔軟な制御方式を増加する。
本発明の実施例は、ネットワーク機器を提供し、図13に示されるように、前記ネットワーク機器は、
UEに複製伝送構成を送信するように構成される、第1通信ユニット41を備え、ここで、前記複製伝送構成は、前記UEが、複製伝送を実行するか否かを判断し、およびデータの伝送および/またはデータの複製のときに使用される伝送リソースを判断するために使用される。
それに対応して、本発明の実施例は、さらに、UEを提供し、図14に示されたように、
ネットワーク機器によって送信される複製伝送構成を受信するように構成される、第2通信ユニット51を備え、ここで、前記複製伝送構成は、複製伝送を実行するか否かを判断し、およびデータの伝送および/またはデータの複製のときに使用される伝送リソースを判断するために使用される。
ここで、前記複製伝送は、少なくとも2つの伝送リソースを含む複製データの伝送である。本実施例は、特に、3つまたは3つ以上の伝送リソースを含む複製データの伝送に適する。
前記複製伝送構成は、データの伝送および/またはデータの複製のときに使用される伝送リソースの識別子を含む。
ここで、前記データの伝送および/またはデータの複製を実行するときに使用される伝送リソースは、
データの伝送および/またはデータの複製を実行するときに使用される無線リンク制御(RLC)エンティティ、データの伝送および/またはデータの複製を実行するときに使用される論理チャネル、データの伝送および/またはデータの複製を実行するときに使用されるCG、およびデータの伝送および/またはデータの複製を実行するときに使用されるキャリアのうちの少なくとも1つを含む。
以下は、複数の処理方式に分けて本実施例を説明する。
処理方式1
本処理方式は、主に、ネットワーク機器によって決定される複製(複製伝送)の技術案である。ネットワークは、DCIまたはMAC CEまたはRRCを介して複製伝送に使用される伝送リソースの識別子(例えば、RLCエンティティ、論理チャネル識別子、キャリア識別子、およびCG indexのうちの少なくとも1つを含み得る)を通知し、それに対応して、UEは、当該情報に従って、複製伝送を実行するか否かを決定し、およびデータの伝送および/またはデータの複製を実行するとき、対応するキャリアで使用されるCGリソースを決定する。
ネットワーク機器の第1通信ユニット41は、UEに複製伝送構成を送信する。
ここで、前記複製伝送構成は、少なくとも、複製伝送に使用される伝送リソースの識別子を含む。
さらに、前記複製伝送構成は、さらに、複製伝送モードの初期状態、前記初期状態に対応する複製データの数、前記UEのために構成された複製伝送を実行するベアラに対応するセルグループのマスターセル、および前記UEのために構成された複製伝送を実行するベアラに対応するマスターセルのうちの少なくとも1つを含む。
ここで、複製伝送の初期状態は、活性化複製伝送または非活性化複製伝送を含み得、ここで、複製伝送は、複製機能または複製伝送機能として理解されることができる。初期状態に対応する複製データの数は、実際の状況に従って設定でき、例えば、初期状態に対応する複製データの数は、2つまたは2つ以上、または1つであり得る。
さらに、前記複製伝送構成はさらに、
前記UEのために構成された複製伝送を実行するベアラの複製伝送モードが活性化状態であるときのプライマリパスまたは論理チャネル、ここでprimaryパスまたは論理チャネルは、PDCP control PDU、および/または、PDCPデータ(data) PDUを伝送するために使用されることができ、
前記UEのために構成された複製伝送を実行するベアラの複製伝送モードが非活性化状態であるときのデフォルトパスまたはプライマリパスまたは論理チャネル、ここで、デフォルトまたはプライマリパスまたは論理チャネルの識別子を介して示すことができ、PDCP control PDUおよび/またはPDCP data PDUを伝送するために使用されることができ、
前記UEのために構成された複製伝送を実行するベアラの複製伝送モードが非活性化状態であるときのデフォルトキャリア、
前記UEのために構成された複製伝送を実行するベアラの複製伝送モードが非活性化状態であるときのデフォルトの設定グラント(CG)のうちの少なくとも1つを含む。
ネットワーク機器は、複製伝送状態を修正する必要がある場合、第1通信ユニット41は、RRC、DCIまたはMAC CEのうちの1つを介して、前記UEに第1指示情報を送信するように構成され、
ここで、前記第1指示情報には、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送および/またはデータの複製に使用されるベアラ識別子、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送および/またはデータの複製に使用されるRLCエンティティ識別子、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送および/またはデータの複製に使用される論理チャネル識別子、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送および/またはデータの複製に使用されるセルグループ識別子、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送および/またはデータの複製に使用されるキャリア識別子、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送および/またはデータの複製に使用されるCG識別子のうちの少なくとも1つの情報を運ぶ。
前記第1指示情報内の複製伝送状態を修正した後にデータの伝送および/またはデータの複製に使用されるキャリア識別子、CG識別子は、両方とも対応するリストを構成することができる。
前記CG識別子、キャリア識別子、RLCエンティティ識別子、論理チャネル識別子、セルグループ識別子のうちの少なくとも1つは、1つのリストであり得、例えば、キャリア識別子リストであり得る。または、CG識別子、キャリア識別子、RLCエンティティ識別子、論理チャネル識別子、セルグループ識別子は、bitmap識別子の組み合わせの形で示すことができ、例えば、1つのbitmap識別子キャリア、または1つのbitmapを介してCGを識別することができる。
さらに、ネットワーク機器が、複製伝送の状態を修正する必要があると判断する方式は、ネットワーク機器の第1処理ユニット42が、現在のデータの伝送量、パケット損失率、チャネル品質、伝送する必要があるパケットタイプなどの要因に従って、複製伝送の状態を修正する必要があるか否かを判断する。例を挙げると、現在、複製伝送が非活性化状態であるが、パケット損失率が、高くまたはチャネル品質が悪いと検出された場合、複製伝送の非活性化から活性化状態に切り替えるように制御して、データの伝送の品質を保証することができる。逆に、現在の複製伝送が活性化状態であるが、現在のチャネル品質が良いと検出された場合、複製伝送を非活性化状態に切り替えることができ、1つの伝送リソースでデータの伝送の品質を保証できる可能性があるため、リソースの有効活用を向上させる。もちろん、他の要因を備えて、複製伝送状態を修正するか否かを判断することもできるが、本実施例は、網羅的な列挙をしない。
具体的に、MAC CEの例は、図6に示された通りである。
少なくとも2つのパスシナリオにおける複製伝送の活性化/非活性化を示すために、新しいLCIDを導入し、
新しいMAC CEフォーマットを導入する。当該フォーマットには、ベアラ識別子、RLCエンティティ/論理チャネル識別子、セルグループ識別子、キャリア識別子、CG indexのうちの少なくとも1つを含み得る。例えば、RLCエンティティ/論理チャネル識別子は、暗黙的なRLCエンティティ/論理チャネル識別子であり、4bitを占めると、このベアラに構成するRLCエンティティをindexを昇順で配列すると、図6の左上に示されたようであり、1つのDRBベアラに1つの論理チャネル識別子が含まれると見なすことができ、識別子が0001である場合、当該論理チャネルの複製伝送が活性化されると見なされ、0000であると、当該論理チャネルの伝送が非活性化であると見なされることができる。図6の左下の図では、DRBベアラは、2つの論理チャネルに対応することを分かることができ、MAC CEでは、2つの論理チャネルを昇順で配列し、0001であると最初の論理チャネルの活性化を示し、0010であると二番目の論理チャネルの複製伝送活性化を示す。
上記は、主に、新しいMAC CEのフォーマットに基づいて活性化することを指示する方式を説明し、非活性化は、RLCエンティティまたは論理チャネルに対応する識別子を0に設定することができ、例えば、どのビットが0であると、対応する論理チャネルは、非活性化論理チャネルであることを表す。値が0000である場合、すべての論理チャネルの非活性化または複製伝送の非活性化を示し、または、1ビットのみが1である場合、例えば0001である場合、対応する論理チャネルのみを使用してデータを伝送しまたは複製伝送を非活性化することを表す。または、既存のMAC CEのフォーマットを使用して、指示を非活性化または活性化することもでき、例えば、図7を参照すれば、ここで、Diは、i番目のDRB PDCP duplicationが、活性化であるか非活性化であるかを指示し、例えば、対応する指示は、Diが1である場合、活性化(または非活性化)を表示し、0である場合、非活性化(または活性化)を表示し、ここで、DRBは、昇順で配列され、構成された論理チャネルが、このMACエンティティで構成したDRBである。
MAC CEでは、キャリア識別子および/またはCG indexを運ぶことができ、キャリア識別子リストおよび/またはCG識別子リストであり得、ここでは、詳細に説明しないことに留意されたい。
もう1つのMAC CEフォーマットの例は図8を参照して、MAC CEでは、複数のCGを指示し、図面に示されたように3つのCGが含まれ、それぞれ、MAC CEで各CGの識別子を指し、異なるCGに対して活性化または非活性化するか否かは、上記のRLCエンティティ/論理チャネルの指示方式と同じであり得、CG識別子を表示でき(例えば、0001は、CG index1の使用を表し、0010は、CG index2の使用を表し、0011は、CG index3の使用を表す)、図8を参照すれば、CG Index1およびCG Index2を活性化すると、最初のCG Indexのビットフィールドは、0001であり、二番目のCG Indexのビットフィールドは、0010に書き込み、三番目のCG Indexビットフィールドは、0000であり、さらに、または、三番目のCGを活性化しない場合、図8には、前の2つのCG Indexのみが含まれることができる。
または、CGグループの識別子を含み得る(例えば、0001は、CG idnex1の使用を表し、0010は、CG index2の使用を表し、0011は、CG index2と1の使用を表す)。
なお、キャリア識別子に対して、RLCエンティティと同じ指示方式を使用でき、例えば、キャリア識別子(例えば、0001は、キャリアidnex1の使用を表し、0010は、キャリアindex2の使用を表し、0011は、キャリアindex3の使用を表す)、または、キャリアグループの識別子(例えば、0001は、キャリアidnex1の使用を表し、0010は、キャリアindex2の使用を表し、0011は、キャリアindex2と1の使用を表す)を表示する。
前記MAC CEの長さは、可変であってもよいし、固定であってもよいことに留意されたい。本処理方式によるMAC CEは、本実施例における各処理方式に適用でき、以下は、繰り返して説明しないことに留意されたい。
UEの第2通信ユニット51は、RRC、DCIまたはMAC CEのうちの1つを介して、ネットワーク機器によって送信される第1指示情報を受信し、その後、UEの第2処理ユニット52は、当該第1指示情報に従って、複製伝送を実行するか否かを決定し、およびデータの伝送および/またはデータの複製のとき、対応するキャリアで使用されるCGリソースを決定する。
ここで、第1指示情報の具体的なコンテンツは、上記の通りであり、ここでは、繰り返して説明しない。
具体的に、UEの第2処理ユニット52は、
第1指示情報の複製伝送状態を修正した後にデータの伝送および/またはデータの複製に使用されるベアラ識別子に従って、どのベアラ、例えば、DRBに対して複製伝送の状態を変更すると決定すること、
UEが、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送および/またはデータの複製に使用されるRLCエンティティ識別子、および/または複製伝送状態を修正した後にデータの伝送および/またはデータの複製に使用されるセルグループ識別子に従って、データの伝送および/またはデータの複製のときに使用されるパスを決定し、例えばどのRLCエンティティを決定すること、
UEが、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送および/またはデータの複製に使用されるCG識別子および/またはキャリア識別子に従って、データの伝送および/またはデータの複製に使用されるUL grantを決定し、例えば、どのCGを構成するかおよび/またはどのキャリアを使用してデータの伝送を実行するかを決定すること、のうちの少なくとも1つを実行する。CG index1を指示した場合、当該CGリソースが活性化されたこと、または当該ベアラを伝送するために使用されることを表す。
第2通信ユニット51は、ネットワーク指示に従ってデータの伝送またはデータの複製伝送を実行する。
処理方式2
ネットワークによって、DCIまたはMAC CEを介して複製伝送のコピーの数を通知し、UEは、取得されるcopies数に従って、複製伝送を実行するか否かを決定し、ベアラの複製伝送データの伝送リソースを選択する。
ネットワーク機器の第1通信ユニット41は、UEに複製伝送構成を送信する。具体的には、上記の処理方式と同じであり、ここでは繰り返して説明しない。
複製伝送状態を修正する必要がある場合、ネットワーク機器の第1通信ユニット41は、RRC、DCIまたはMAC CEのうちの1つを介して、前記UEに第2指示情報を送信し、ここで、前記第2指示情報は、UEが修正する必要のあるベアラおよびそれに対応する複製データの数を指示するために使用される。
具体的に、MAC CEの例は、図10に示された通りである。
少なくとも2つのパスシナリオにおける複製伝送の活性化/非活性化を識別するために、新しいLCIDを導入し、
新しいMAC CEフォーマットを導入する。当該フォーマットには、ベアラ識別子(図面内のDRB Index)、copies数のうちの少なくとも1つの情報を含み得る。例えば、copiesに対して、4bitを占め、例えば、00は、1つのcopiesを表し、01は、2つのcopiesを表し、10は、3つのcopiesを表し、11は、4つのcopiesを表す。
UEの第2通信ユニット51は、RRC、DCIまたはMAC CEのうちの1つを介して、ネットワーク機器によって送信される第2指示情報を受信し、その後、前記第2指示情報内のベアラ識別子に従って、データの伝送または複製伝送を実行する対応するベアラを決定し、前記第2指示情報内の複製伝送の数に従って、複製伝送を実行するか否かを決定し、または複製伝送を実行するRLCエンティティまたはパスの数を決定し、第1パラメータ、および前記RLCエンティティまたはパスの数のうちの少なくとも1つに基づいて、複製伝送を実行するRLCエンティティまたはパスを選択する。
UEが、copies数またはleg数を決定した後、どのlegが選択されたかを決定し、即ち、UEは、複製伝送を実行するlegを決定する。ここで、2つの処理方式があり得、1つの方式において、UEが、copies数Nまたはパス(leg)数N(Nは、整数である)を決定した後、複数のlegからN個のlegをランダムに選択して複製伝送を実行するlegとして使用することであり得る。
別の方式において、UEは、copies数またはleg数を決定した後、第1パラメータに従って、どのlegが選択されたかを決定することができ、即ち、UEは、複製伝送を実行するlegを決定する。具体的には、第1パラメータ、または第1パラメータとその対応する比較閾値に従って、複数のlegから選択して、複製伝送を実行するlegを取得することができる。
前記第1パラメータは、
チャネル品質、HARQフィードバックのうちのNACKの数、ARQフィードバック、平均遅延、QOSパラメータ、信頼性のうちの少なくとも1つである。
ここで、第1パラメータに従って選択することは、第1パラメータおよびその対応する比較される閾値に基づいて選択することであり得、ここで、第1パラメータおよび/または比較閾値は、ネットワークが、UEに指示されることであり得、UEが事前に構成されたことでもあり得る。
UEの第2通信ユニット51は、MAC CEまたは物理層シグナリングを介して伝送リソース選択情報をフィードバックする。さらに、上記に従って、データの伝送またはデータの複製伝送を実行する。
ここで、前記伝送リソース選択情報は、UEによって選択されるキャリア識別子、UEによって選択されるRLCエンティティ識別子、UEによって選択される論理チャネル識別子、UEによって選択されるセルグループ識別子、UEによって選択されるCG識別子のうちの少なくとも1つを含む。同様に、ここで、CG Indexは、1つまたは複数のCG Indexであり得、つまり、1つのCGリストであり得る。同様に、キャリア識別子は、1つまたは複数のキャリア識別子であり得、つまり、1つのキャリア識別子リストであり得る。
また1つの状況において、上記のステップ1または2を実行するとき、またはステップ3を実行する前に、第1通信ユニット41が、UEに第3指示情報を送信することをさらに含み得、ここで、前記第3指示情報は、複製伝送状態を修正する必要のあるベアラが使用できる伝送リソースの識別子を含み得、具体的にはCG識別子であり得る。
処理方式3
UEは、複製伝送方式を修正するか否かを決定し、対応する情報をMAC CEまたは物理層情報を介してネットワークに通知する。当該情報は、ベアラ識別子、RLCエンティティ/論理チャネル識別子、セルグループ識別子、キャリア識別子、CG indexのうちの少なくとも1つを含み得る。
ネットワーク機器は、第1通信ユニット41を介して、UEに複製伝送構成を送信する。具体的には、上記の処理方式と同じであり、ここでは繰り返して説明しない。
さらに、ネットワーク機器は、さらに、RRCを介して、閾値、測定対象などの、UEが複製伝送の修正を実行する判断メカニズムを構成できる。
UEの第2通信ユニット51は、ネットワークの構成情報を受信する。複製伝送の初期状態に従ってデータの伝送を実行する。または、初期伝送状態を指示していない場合、UEは、それ自体で決定し、またはネットワークによって構成されるメカニズム(情報)に従って決定し、または事前に定義されたルールに従って初期伝送状態を決定し、初期伝送状態に従って伝送することもできる。
UEが、現在、複製伝送の修正条件を満たすと判断した場合、複製伝送状態を活性化から非活性化状態に修正し、または複製データによって伝送されたleg/RLCエンティティを修正すると判断した場合、UEは、RLCエンティティ数、具体的なRLCエンティティ、キャリア、1つまたは複数のCGなどの、複製伝送に使用されるリソースを修正する。
ここで、UEは、複製伝送の修正条件を満たすと判断する方式は、UE側に入れて処理するだけで、処理方式1のネットワーク機器が、修正条件を判断する方式と類似するため、繰り返して説明しない。
UEの第2通信ユニット51は、ネットワーク機器に通知情報を送信し、ここで、前記通知情報は、前記UEが、複製伝送状態を修正すると決定した後、データの伝送および/またはデータの複製に使用される伝送リソースを含む。
前記複製伝送状態を修正した後にデータの伝送または複製伝送を実行することに使用される伝送リソースは、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送または複製伝送を実行することに使用されるベアラ識別子、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送または複製伝送を実行することに使用されるRLCエンティティ識別子、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送または複製伝送を実行することに使用されるセルグループ識別子、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送または複製伝送を実行することに使用されるキャリア識別子、複製伝送状態を修正した後にデータの伝送または複製伝送を実行することに使用されるCG識別子のうちの少なくとも1つを含む。
具体的には、UEは、UCIまたはMAC CEまたはRRCを介して、当該情報をUEに通知することができる。
具体的に、UEが通知情報を報告するMAC CEは、図12に示されたように、
少なくとも2つのパスシナリオにおける複製伝送の活性化/非活性化を識別するために、新しいLCIDを導入し、
新しいMAC CEフォーマットを導入する。当該フォーマットには、ベアラ識別子、RLCエンティティ識別子、セルグループ識別子、キャリア識別子、CG indexのうちの少なくとも1つを含み得る。
ネットワーク機器の第1通信ユニット41は、上記の通知情報を受信し、第1処理ユニット42によって、前記通知情報に基づいて、複製伝送状態を修正するか否かを決定し、および、どのRLCエンティティ、どのキャリア、どのCGなどの、使用される伝送データおよび/または複製データの伝送リソースを決定する。
それにより、上記の技術案を使用することにより、2つまたは2つ以上の伝送リソースがある場合に、UEに複製伝送の伝送リソースを直接に構成して、エアインターフェイスシグナリングのオーバーヘッドを減らし、データの伝送の遅延を低減し、それにより、システム処理の効率を保証し、さらに、データの複製伝送の柔軟な制御方式を増加する。
図15は、本発明の実施例による通信機器600の例示的な構造図であり、本実施例における通信機器は、具体的には、上記の実施例におけるネットワーク機器または端末機器であり得る。図15に示される通信機器600は、プロセッサ610を備え、プロセッサ610は、本発明の実施例における方法を実現するために、メモリからコンピュータプログラムを呼び出して実行することができる。
例示的に、図15に示されたように、通信機器600は、さらに、メモリ620を備えることができる。ここで、プロセッサ610は、本発明の実施例における方法を実現するために、メモリ620からコンピュータプログラムを呼び出して実行することができる。
ここで、メモリ620は、プロセッサ610から独立した別個のデバイスであってもよく、プロセッサ610に統合されてもよい。
例示的に、図15に示されるように、通信機器600は、さらに、トランシーバ630を備えることができ、プロセッサ610は、他の機器と通信するように前記トランシーバ630を制御することができ、具体的には、他の機器に情報またはデータを送信し、または他の機器によって送信される情報またはデータを受信することができる。
ここで、トランシーバ630は、送信機および受信機を備えることができる。トランシーバ630は、さらに、アンテナを備えることもでき、アンテナの数は、1つまたは複数であり得る。
例示的に、前記通信機器600は、具体的に、本発明の実施例におけるネットワーク機器であり得、前記通信機器600は、本発明の実施例の各方法のネットワーク機器によって実現される対応するプロセスを実現することができ、簡潔のために、ここでは繰り返して説明しない。
例示的に、当該通信機器600は、具体的に、本発明の実施例における端末機器またはネットワーク機器であり得、前記通信機器600は、本発明の実施例の各方法における、モバイル端末/端末機器によって実現される対応するプロセスを実現することができ、簡潔のために、ここでは繰り返して説明しない。
図16は、本発明の実施例によるチップの例示的な構造図である。図16に示されたチップ700は、プロセッサ710を備え、プロセッサ710は、メモリからコンピュータプログラムを呼び出して実行して、本発明の実施例における方法を実現することができる。
例示的に、図16に示されたように、チップ700は、さらに、メモリ720を備えることができる。ここで、プロセッサ710は、本発明の実施例における方法を実現するために、メモリ720からコンピュータプログラムを呼び出して実行することができる。
ここで、メモリ720は、プロセッサ710から独立した別個のデバイスであってもよく、プロセッサ710に統合されてもよい。
例示的に、当該チップ700は、さらに、入力インターフェース730を備えることができる。ここで、プロセッサ710は、当該入力インターフェース730が、他の機器またはチップと通信するように制御することができ、具体的には、他の機器またはチップによって送信される情報またはデータを取得することができる。
例示的に、当該チップ700は、さらに、出力インターフェース740を備えることができる。ここで、プロセッサ710は、当該出力インターフェース740が、他の機器またはチップと通信するように制御することができ、具体的には、他の機器またはチップに、情報またはデータを出力することができる。
例示的に、当該チップは、本発明の実施例のネットワーク機器に適用されることができ、当該チップは、本発明の実施例の各方法における、ネットワーク機器によって実現される対応するプロセスを実現することができ、簡潔のために、ここでは繰り返して説明しない。
本発明の実施例で言及されたチップは、システムレベルのチップ、システムチップ、チップシステム、またはシステムオンチップと呼ばれるこもとできることを理解されたい。
本発明の実施例におけるプロセッサは、信号の処理能力を有する集積回路チップであり得ることを理解されたい。実現プロセスでは、上記の方法実施例の各ステップは、プロセッサ内のハードウェアの集積論理回路、またはソフトウェアの形の命令を介して完了することができる。上記のプロセッサは、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、特定用途向け集積回路(ASIC:Application Specific Integrated Circuit)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA:Field Programmable Gate Array)、また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、また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などであってもよい。本発明の実施例で開示された各方法、ステップおよび論理ブロック図を実現または実行できる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよく、または当該プロセッサが任意の従来のプロセッサなどであってもよい。本発明の実施例に開示された方法のステップに合わせて、ハードウェア復号化プロセッサに直接に具現されることができ、または復号化プロセッサにおけるハードウェアおよびソフトウェアモジュールの組み合わせによって実行されてもよい。ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ、プログラマブル読み取り専用メモリ、または電気的に消去可能なプログラマブルメモリ、レジスタなどの従来の記憶媒体に配置されることができる。当該記憶媒体は、メモリに配置され、プロセッサは、メモリ内の情報を読み取り、そのハードウェアと組み合わせて上記方法のステップを完了する。
本発明の実施例におけるメモリは、揮発性メモリまたは非揮発性メモリであってもよく、または揮発性メモリおよび非揮発性メモリの両方を含んでもよいことを理解されたい。ここで、不揮発性メモリは、読み取り専用メモリ(ROM:Read-Only Memory)、プログラム可能な読み取り専用メモリ(PROM:Programmable ROM)、消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ(EPROM:Erasable PROM)、電気的に消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ(EEPROM:Electrically EPROM)、またはフラッシュメモリであり得る。揮発性メモリは、外部キャッシュとして使用される、ランダムアクセスメモリ(RAM:Random Access Memory)であり得る。例示的であるが限定的ではない例示によれば、多くの形のRAM、例えば、スタティックランダムアクセスメモリ(SRAM:Static RAM)、ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM:Dynamic RAM)、同期ダイナミックランダムアクセスメモリ(SDRAM:Synchronous DRAM)、ダブルデータレートの同期ダイナミックランダムアクセスメモリ(DDR SDRAM:Double Data Rate SDRAM)、拡張型同期ダイナミックランダムアクセスメモリ(ESDRAM:Enhanced SDRAM)、同期接続ダイナミックランダムアクセスメモリ(SLDRAM:Synchlink DRAM)、およびダイレクトメモリバスランダムアクセスメモリ(DR RAM:Direct Rambus RAM)などが利用可能である。本明細書で説明されるシステムおよび方法のためのメモリは、これらおよび任意の他の適切なタイプのメモリを含むが、これらに限定されないことを意図することを留意されたい。
前記メモリは、例示的であるが制限的な説明ではなく、例えば、本発明の実施例におけるメモリは、スタティックランダムアクセスメモリ(SRAM:static RAM)、ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM:dynamic RAM)、同期ダイナミックランダムアクセスメモリ(SDRAM:synchronous DRAM)、ダブルデータレートの同期ダイナミックランダムアクセスメモリ(DDR SDRAM:double data rate SDRAM)、拡張型同期ダイナミックランダムアクセスメモリ(ESDRAM:enhanced SDRAM)、同期接続ダイナミックランダムアクセスメモリ(SLDRAM:synch link DRAM)およびダイレクトメモリバスランダムアクセスメモリ(DR RAM:Direct Rambus RAM)等であってもよいことを理解されたい。つまり、本発明の実施例におけるメモリは、これらおよび任意の他の適切なタイプのメモリを含むが、これらに限定されないことを意図する。
図17は、本願実施例による通信システム800の例示的なブロック図である。図17に示されたように、当該通信システム800は、端末機器810、およびネットワーク機器820を備える。
ここで、当該端末機器810は、上記の方法のUEによって実現される対応する機能を実現するように構成されることができ、当該ネットワーク機器820は、上記の方法のネットワーク機器によって実現される対応する機能を実現するように構成されることができ、簡潔のために、ここでは繰り返して説明しない。
本発明の実施例は、さらに、コンピュータプログラムを記憶するように構成されるコンピュータ可読記憶媒体を提供する。
例示的に、当該コンピュータ可読記憶媒体は、本発明の実施例におけるネットワーク機器または端末機器に適用されてもよく、当該コンピュータプログラムは、コンピュータに、本発明の実施例の各方法における、ネットワーク機器によって実現される対応するプロセスを実行させるように構成され、簡潔のために、ここでは繰り返して説明しない。
本発明の実施例は、さらに、コンピュータプログラム命令を含むコンピュータプログラム製品を提供する。
例示的に、当該コンピュータプログラム製品は、本発明の実施例におけるネットワーク機器または端末機器に適用されてもよく、当該コンピュータプログラム命令は、コンピュータに、本発明の実施例の各方法における、ネットワーク機器によって実現される対応するプロセスを実行させるように構成され、簡潔のために、ここでは繰り返して説明しない。
本発明の実施例は、さらに、コンピュータプログラムを提供する。
例示的に、当該コンピュータプログラムは、本発明の実施例における、ネットワーク機器または端末機器に適用され得、当該コンピュータプログラムが、コンピュータで実行されるときに、コンピュータが、本発明の実施例の各方法における、ネットワーク機器によって実現される、対応するプロセスを実行するようにし、簡潔のために、ここでは再び説明しない。
当業者なら自明であるが、本明細書で開示される実施例を参照して説明された各例のユニットおよびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、またはコンピュータソフトウェアと電子ハードウェアの組み合わせによって実現できる。これらの機能がハードウェアの形で実行されるか、ソフトウェアの形で実行されるかは、技術的解決策の特定の用途および設計上の制約条件によって決定される。専門技術者は、各特定の用途に応じて異なる方法を使用して、説明された機能を実現してもよいが、このような実現は、本発明の保護範囲を超えると見なされるべきではない。
当業者なら理解できるが、説明の便宜および簡潔のために、上記に説明されるシステム、装置およびユニットの具体的な作業過程は、上記の方法の実施例における対応する過程を参照することができ、ここでは繰り返して説明しない。
本発明によるいくつかの実施例において、開示されたシステム、装置および方法は、他の方法で実現できることを理解されたい。例えば、上記で説明された装置の実施例は、例示的なものに過ぎず、例えば、前記ユニットの分割は、論理機能の分割に過ぎず、実際の実現時には別の分割方法があり、例えば、複数のユニットまたはコンポーネントを別のシステムに統合または集積してもよく、一部の特徴を無視するか実行しなくてもよい。さらに、表示または議論される相互結合、または直接結合、または通信接続は、いくつかのインターフェースを使用して実現することができ、装置またはユニット間の間接結合または通信接続は、電気的または機械的な形であってもよく、他の形であってもよい。
前記分離部品として説明されるユニットは、物理的に分離されいてもされなくてもよく、ユニットとして表示される部品は、物理的ユニットであってもなくてもよい。つまり、1箇所に配置されてもよく、複数のネットワークユニットに分散されてもよい。実際のニーズに従って、その中の一部またはすべてのユニットを選択して、本実施例の技術案の目的を実現することができる。
なお、本発明の各実施例における各機能ユニットは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別々に存在してもよく、2つまたは2つ以上のユニットを1つのユニットに統合してもよい。
前記機能が、ソフトウェア機能ユニットの形で実現され、かつ独立した製品として販売または使用される場合、コンピュータ可読記憶媒体に記憶されることができる。このような理解に基づいて、本発明の技術的解決策は、本質的にまたは先行技術に対して寄与する部分または前記技術的解決策の一部は、ソフトウェア製品の形で具現されることができ、前記コンピュータソフトウェア製品は、1つの記憶媒体に記憶され、コンピュータ機器(パーソナルコンピュータ、サーバ、またはネットワーク機器等であり得る)に本発明の各実施例に記載の方法の全部または一部のステップを実行させるためのいくつかの命令を含む。前記記憶媒体は、Uディスク、モバイルハードディスク、読み取り専用メモリ(ROM:Read-Only Memory)、ランダムアクセスメモリ(RAM:Random Access Memory)、磁気ディスク、または光ディスク等の、プログラムコードを記憶することができる様々な媒体を含む。
上記で説明したように、本発明の具体的な実施形態に過ぎないが、本発明の保護範囲はこれに限定されず、当業者は、本発明に開示された技術的範囲内で容易に想到し得る変更または置換は、すべて本発明の保護範囲内に含まれるべきである。したがって、本発明の保護範囲は、特許請求の保護範囲を基準とするべきである。

Claims (7)

  1. ネットワーク機器に適用される、伝送リソースの選択方法であって、
    ユーザ機器(UE)に複製伝送構成を送信することを含み、
    前記複製伝送構成は、前記UEが、複製伝送を実行するか否かを判断し、および前記UEのために構成されたデータの伝送のときに使用される伝送リソースを判断するために使用され、
    前記複製伝送構成は、データの伝送および/またはデータの複製のときに使用される伝送リソースの識別子を含み、
    前記複製伝送構成は、さらに、複製伝送モードの初期状態、および前記初期状態に対応する複製データの数のうちの少なくとも1つを含み、
    前記複製伝送構成は、さらに、前記UEのために構成された複製伝送を実行するベアラの複製伝送モードが非活性化状態であるときの論理チャネルを含み、
    前記伝送リソースの選択方法は、
    複製伝送状態を修正する必要のある場合、RRC、DCIおよびMAC CEのうちの1つを介して、前記UEに第2指示情報を送信することであって、前記第2指示情報は、前記UEが複製伝送状態を修正する必要のあるベアラおよびそれに対応する複製データの数を指示するために使用されることと、
    UEがMAC CEまたは物理層シグナリングを介してフィードバックする伝送リソース選択情報を受信することであって、前記伝送リソース選択情報は、UEによって選択されるキャリア識別子、UEによって選択されるRLCエンティティ識別子、UEによって選択される論理チャネル識別子、UEによって選択されるセルグループ識別子、UEによって選択されるCG識別子のうちの少なくとも1つを含むことと、
    UEに第3指示情報を送信することであって、前記第3指示情報は、複製伝送状態を修正する必要のあるベアラが使用できる伝送リソースの識別子を含むことと、を含む、
    前記伝送リソースの選択方法。
  2. 前記複製伝送は、少なくとも2つの伝送リソースを含む複製データの伝送である、
    請求項1に記載の伝送リソースの選択方法。
  3. ユーザ機器(UE)に適用される、伝送リソースの選択方法であって、
    ネットワーク機器によって送信される複製伝送構成を受信することを含み、
    前記複製伝送構成は、前記UEが、複製伝送を実行するか否かを判断し、および前記UEのために構成されたデータの伝送のときに使用される伝送リソースを判断するために使用され
    前記複製伝送構成は、データの伝送および/またはデータの複製のときに使用される伝送リソースの識別子を含み、
    前記複製伝送構成は、さらに、複製伝送モードの初期状態、および前記初期状態に対応する複製データの数のうちの少なくとも1つを含み、
    前記複製伝送構成は、さらに、前記UEのために構成された複製伝送を実行するベアラの複製伝送モードが非活性化状態であるときの論理チャネル、を含み、
    前記伝送リソースの選択方法は、
    RRC、DCIまたはMAC CEのうちの1つを介して、ネットワーク機器によって送信される第2指示情報を受信することであって、前記第2指示情報は、UEが複製伝送状態を修正する必要のあるベアラおよびそれに対応する複製データの数を指示するために使用されることと、
    前記第2指示情報内のベアラ識別子に従って、データの伝送または複製伝送を実行する対応するベアラを決定することと、
    前記第2指示情報内の複製伝送の数に従って、複製伝送を実行するか否かを決定し、または複製伝送を実行するRLCエンティティまたはパスの数を決定することと、
    第1パラメータ、および前記RLCエンティティまたはパスの数のうちの少なくとも1つに基づいて、複製伝送を実行するRLCエンティティまたはパスを選択することと、
    MAC CEまたは物理層シグナリングを介して伝送リソース選択情報をフィードバックすることとであって、前記伝送リソース選択情報は、UEによって選択されるキャリア識別子、UEによって選択されるRLCエンティティ識別子、UEによって選択される論理チャネル識別子、UEによって選択されるセルグループ識別子、UEによって選択されるCG識別子のうちの少なくとも1つを含むことと、
    ネットワーク機器によって送信される第3指示情報を受信することであって、前記第3指示情報は、複製伝送状態を修正する必要のあるベアラが使用できる伝送リソースの識別子を含むことと、さらに含む、
    前記伝送リソースの選択方法。
  4. 前記複製伝送は、少なくとも2つの伝送リソースを含む複製データの伝送である、
    請求項3に記載の伝送リソースの選択方法。
  5. ネットワーク機器であって、
    ユーザ機器(UE)に複製伝送構成を送信する、第1通信ユニットを備え、
    前記複製伝送構成は、前記UEが、複製伝送を実行するか否かを判断し、および前記UEのために構成されたデータの伝送のときに使用される伝送リソースを判断するために使用され、
    前記複製伝送構成は、データの伝送および/またはデータの複製のときに使用される伝送リソースの識別子を含み、
    前記複製伝送構成は、さらに、複製伝送モードの初期状態、および前記初期状態に対応する複製データの数のうちの少なくとも1つを含み、
    前記複製伝送構成は、さらに、前記UEのために構成された複製伝送を実行するベアラの複製伝送モードが非活性化状態であるときの論理チャネルを含み、
    前記第1通信ユニットは、
    複製伝送状態を修正する必要のある場合、RRC、DCIおよびMAC CEのうちの1つを介して、前記UEに第2指示情報を送信することであって、前記第2指示情報は、前記UEが複製伝送状態を修正する必要のあるベアラおよびそれに対応する複製データの数を指示するために使用されることと、
    UEがMAC CEまたは物理層シグナリングを介してフィードバックする伝送リソース選択情報を受信することであって、前記伝送リソース選択情報は、UEによって選択されるキャリア識別子、UEによって選択されるRLCエンティティ識別子、UEによって選択される論理チャネル識別子、UEによって選択されるセルグループ識別子、UEによって選択されるCG識別子のうちの少なくとも1つを含むことと、
    UEに第3指示情報を送信することであって、前記第3指示情報は、複製伝送状態を修正する必要のあるベアラが使用できる伝送リソースの識別子を含むことと、を行う、
    前記ネットワーク機器。
  6. UEであって、
    ネットワーク機器によって送信される複製伝送構成を受信するように構成される、第2通信ユニットを備え、
    前記複製伝送構成は、前記UEが、複製伝送を実行するか否かを判断し、および前記UEのために構成されたデータの伝送のときに使用される伝送リソースを判断するために使用され、
    前記複製伝送構成は、データの伝送および/またはデータの複製のときに使用される伝送リソースの識別子を含み、
    前記複製伝送構成は、さらに、複製伝送モードの初期状態、および前記初期状態に対応する複製データの数のうちの少なくとも1つを含み、
    前記複製伝送構成は、さらに、前記UEのために構成された複製伝送を実行するベアラの複製伝送モードが非活性化状態であるときの論理チャネル、を含み、
    前記第2通信ユニットは、
    RRC、DCIまたはMAC CEのうちの1つを介して、ネットワーク機器によって送信される第2指示情報を受信することであって、前記第2指示情報は、UEが複製伝送状態を修正する必要のあるベアラおよびそれに対応する複製データの数を指示するために使用されることと、
    前記第2指示情報内のベアラ識別子に従って、データの伝送または複製伝送を実行する対応するベアラを決定することと、
    前記第2指示情報内の複製伝送の数に従って、複製伝送を実行するか否かを決定し、または複製伝送を実行するRLCエンティティまたはパスの数を決定することと、
    第1パラメータ、および前記RLCエンティティまたはパスの数のうちの少なくとも1つに基づいて、複製伝送を実行するRLCエンティティまたはパスを選択することと、
    MAC CEまたは物理層シグナリングを介して伝送リソース選択情報をフィードバックすることとであって、前記伝送リソース選択情報は、UEによって選択されるキャリア識別子、UEによって選択されるRLCエンティティ識別子、UEによって選択される論理チャネル識別子、UEによって選択されるセルグループ識別子、UEによって選択されるCG識別子のうちの少なくとも1つを含むことと、
    ネットワーク機器によって送信される第3指示情報を受信することであって、前記第3指示情報は、複製伝送状態を修正する必要のあるベアラが使用できる伝送リソースの識別子を含むことと、さらに行う、
    前記UE。
  7. 前記複製伝送は、少なくとも2つの伝送リソースを含む複製データの伝送である、
    請求項6に記載のUE。
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