JP7411687B2 - 伝送モード決定方法及び装置 - Google Patents

伝送モード決定方法及び装置 Download PDF

Info

Publication number
JP7411687B2
JP7411687B2 JP2021564661A JP2021564661A JP7411687B2 JP 7411687 B2 JP7411687 B2 JP 7411687B2 JP 2021564661 A JP2021564661 A JP 2021564661A JP 2021564661 A JP2021564661 A JP 2021564661A JP 7411687 B2 JP7411687 B2 JP 7411687B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
data
measurement
information
channel
measurement window
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2021564661A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2022531277A (ja
Inventor
リー,チャオ
リウ,ジョーァ
ヤーン,ファン
ワーン,ジュインウエイ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from CN201910364617.4A external-priority patent/CN111867106B/zh
Application filed by Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Publication of JP2022531277A publication Critical patent/JP2022531277A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7411687B2 publication Critical patent/JP7411687B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0015Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
    • H04L1/0017Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy where the mode-switching is based on Quality of Service requirement
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • H04L1/0618Space-time coding
    • H04L1/0675Space-time coding characterised by the signaling
    • H04L1/0693Partial feedback, e.g. partial channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1887Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/01Protocols
    • H04L67/10Protocols in which an application is distributed across nodes in the network
    • H04L67/104Peer-to-peer [P2P] networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0252Traffic management, e.g. flow control or congestion control per individual bearer or channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0268Traffic management, e.g. flow control or congestion control using specific QoS parameters for wireless networks, e.g. QoS class identifier [QCI] or guaranteed bit rate [GBR]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0284Traffic management, e.g. flow control or congestion control detecting congestion or overload during communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes

Description

本出願は、「TRANSMISSION MODE DETERMINING METHOD AND APPARATUS」と題し、2019年4月30日に中国国家知的所有権庁に出願された中国特許出願第201910364617.4号の利益を主張し、これは全体が参照により本明細書に組み込まれる。
本出願は、通信分野に関し、特に、伝送モード決定方法及び装置を提供する。
デバイスツーデバイス(device to device, D2D)通信,車車間(vehicle to vehicle, V2V)通信,車歩行者間(vehicle to pedestrian, V2P)通信,路車間(vehicle to infrastructure, V2I)通信,又はビークルツーネットワーク(vehicle to network, V2I/N)通信は、端末デバイス(terminal devices)の間の直接の通信のための技術である。V2V,V2P,V2I及びV2Nは、ビークルツーエブリシング(vehicle to everything, V2X)通信、即ち、車両と何でもとの間の通信と総称される。
V2X通信の間、端末デバイスは、端末デバイスによって自律的に選択された伝送モード及び伝送パラメータに基づいて通信を行うことができる。しかしながら、異なる端末デバイスが、端末デバイスによって自律的に選択される伝送モード及び伝送パラメータに基づいてリソースを先に占有する場合に、比較的大量のユーザ、又は比較的少量のスペクトルリソースが存在するシナリオにおいて、伝送リソース間の競合が発生する可能性がある。
本出願の実施形態は、データの伝送モード及び/又は伝送パラメータを、一層良好にかつ自律的に選択するために、伝送モード決定方法及び装置を提供する。
前述の目的を達成するために、本出願の実施態様において、以下の技術的解決策が使用される。
第1の態様によれば、伝送モード決定方法が提供される。伝送モード決定方法は、第1測定値を取得するために、第1デバイスによって、第1情報に基づいて第1リソースセットを測定するステップであり、ここで第1情報は、以下の情報、即ち、第1リソースセットの副搬送波間隔と、第1データのサービス品質パラメータと、第1デバイスと第2デバイスとの間のフィードバック情報とのうちの少なくとも1つを含み、第1リソースセットは、第1データを伝送するために使用されるものとする、測定するステップと;第1デバイスによって、第1測定値に基づいて第1データの伝送モードを決定し、及び/又は、第1デバイスによって、第1測定値に基づいて第1データの伝送パラメータを決定するステップとを備えている。本出願の本実施形態に係る伝送モード判定方法によれば、リソースセットは、第1情報に基づいて測定値を求めるために測定され、データの伝送モード及び/又は伝送パラメータは、測定値に基づいて決定される。第1情報では、第1リソースセットの副搬送波間隔、第1データのサービス品質パラメータ、及びデータ送信プロセスにおける第1デバイスと第2デバイスとの間のフィードバック情報などの情報が考慮されるため、データの伝送モード及び/又は伝送パラメータは、一層自律的に選択される。
可能な実施では、方法は、第1デバイスによって、伝送モード及び/又は伝送パラメータに基づいて第1データを第2デバイスへ送信するステップを、さらに備えている。
可能な実施では、第1データは、以下の情報、即ち、サイドリンクデータ、サイドリンク制御情報、及びサイドリンクフィードバック情報のうちの少なくとも1つを含む。
可能な実施では、第1測定値は、受信信号強度表示情報、基準信号受信電力、チャンネルビジー率、及びチャンネル占有率のうちの少なくとも1つの測定値を含む。
可能な実施では、第1データのサービス品質パラメータは、以下の情報、即ち、第1データのサービスタイプ、第1データの優先度情報、第1データの遅延パラメータ、第1データのパケットエラー率、第1データの信頼性情報、第1データのパケットサイズ、及び第1データの最小通信距離のうち少なくとも1つを含む。サービスタイプは、周期的サービス又は非周期的サービスである。
可能な実施では、第1リソースセットの副搬送波間隔は、15kHz,30kHz,60kHz,120kHz及び240kHzの副搬送波間隔のいずれか1つを含む。第1リソースセットの副搬送波間隔を使用して、第1リソースセットの測定のための測定ウィンドウの開始シンボルと終了シンボルとを決定してよい。
可能な実施では、フィードバック情報は、第1デバイスによって第2デバイスから受信されるチャンネル状態情報CSIフィードバック情報及び/又はハイブリッド自動繰り返し要求HARQ応答情報、又は、第1デバイスによって第2デバイスへ送信されるCSIフィードバック情報及び/又はHARQ応答情報を含む。
可能な実施では、第1測定値を取得するために、第1デバイスによって、第1情報に基づいて第1リソースセットを測定するステップは:第1デバイスによって、第1情報に基づいて測定ウィンドウのサイズを決定する、及び/又は、第1デバイスによって、第1情報に基づいて測定ウィンドウの開始シンボルと終了シンボルとを決定するステップであり、測定ウィンドウのサイズは、第1デバイスが測定ウィンドウ内の第1リソースセットを測定する場合に使用される、時間領域リソース及び/又は周波数領域リソースの数量である、決定するステップと;第1デバイスによって、測定ウィンドウのサイズと、開始シンボルと、終了シンボルとに基づいて、測定ウィンドウ内の第1リソースセットを測定し、第1測定値を取得するステップとを含む。
可能な実施では、時間領域リソースは、第1リソースセット内にスロット及び/又はシンボルを含み、周波数領域リソースは、リソースブロック及び/又はサブチャンネルを含む。
可能な実施では、測定ウィンドウは第1測定ウィンドウと第2測定ウィンドウとを含み、第1情報はサービス品質パラメータを含み;サービス品質パラメータが第1データの優先度である場合に、優先度の高いデータは第1測定ウィンドウに、優先度の低いデータは第2測定ウィンドウに対応し;さもなければサービス品質パラメータが第1データの遅延パラメータである場合に、一層大きな遅延を伴うデータは第1測定ウィンドウに対応し、一層小さな遅延を伴うデータは第2測定ウィンドウに対応し;さもなければサービス品質パラメータが第1データのパケットエラー率である場合に、一層高いパケットエラー率のデータは第1測定ウィンドウに対応し、一層低いパケットエラー率のデータは第2測定ウィンドウに対応し;さもなければサービス品質パラメータが第1データのサービスタイプである場合に、周期的サービスのデータは第1測定ウィンドウに対応し、非周期的サービスのデータは第2測定ウィンドウに対応する。
可能な実施では、第1測定ウィンドウと第2測定ウィンドウとは、時間領域内で異なるリソースを占有するか、又は第1測定ウィンドウは、第2測定ウィンドウよりも多くの時間領域リソースを占有するか、又は第1測定ウィンドウと第2測定ウィンドウとは、時間領域内で部分的に又は完全に重複する。
可能な実施では、第1測定ウィンドウと第2測定ウィンドウとは、対応する測定閾値に関連付けられる。
可能な実施では、第1情報が、第1リソースセットの副搬送波間隔を含み;第1リソースセットの副搬送波間隔が15kHz又は30kHzである場合に、開始シンボルはスロットでの第2シンボルであり、終了シンボルはスロットでの終わりから2番目のシンボルであり;さもなければ第1リソースセットの副搬送波間隔が60kHzである場合に、開始シンボルはスロットの第3シンボルであり、終了シンボルはスロットでの終わりから2番目のシンボルであり;さもなければ第1リソースセットの副搬送波間隔が120kHzである場合に、開始シンボルはスロットでの第5シンボルであり、終了シンボルはスロットでの終わりから2番目のシンボルである。
可能な実施では、スロットは、第1データを伝送する各スロット、又はK個の連続スロットの第1スロットであり、ここでKは1よりも大きい整数である。
可能な実施では、第1測定値を取得するために、第1デバイスが第1情報に基づいて第1リソースセットを測定するステップは、第1デバイスが、第1情報に基づいて第1リソースセットを測定し、第2測定値と第3測定値とを取得することを含む。第1デバイスは、第2測定値と第3測定値とに基づいて第1測定値を取得する。
可能な実施では、第1測定値はチャンネル占有率であり、第1リソースセットは第2リソースセットと第3リソースセットとを含み、第2測定値は占有されたサブチャンネルの数であり、第3測定値は送信されるべきサブチャンネルの数であり;第2測定値と第3測定値とを取得するために、第1デバイスによって、第1情報に基づいて第1リソースセットを測定するステップは:第1デバイスによって、占有されたサブチャンネルの数を取得するために、第1情報に基づいて第2リソースセットを測定し、第1デバイスによって、第1情報に基づいて、第3リソースセット内の送信されるべきサブチャンネルの数を決定するステップを含み;第1デバイスによって、第2測定値と第3測定値とに基づいて第1測定値を取得するステップは:第1デバイスによって、占有されたサブチャンネルの数と、送信されるべきサブチャンネルの数とに基づいて、チャンネル占有率を取得するステップを含む。
可能な実施では、送信されるべきサブチャンネルの数は、以下の情報、即ち、第1デバイスで検出された否定応答に対応する再送リソースと;第1デバイスで生成された否定応答に対応する再送リソースと;第1デバイスで検出された制御情報に示される留保リソースとのうちの少なくとも1つを含む。
可能な実施では、第1デバイスによって、第1測定値に基づいて第1データの伝送パラメータを決定するステップは:第1デバイスによって、第1構成情報を取得するステップと;第1デバイスによって、第1構成情報と第1測定値とに基づいて、第1データの伝送パラメータを決定するステップとを含み;第1構成情報は、第1測定値の値セットでありサービス品質パラメータに対応する値セットと、サービス品質パラメータに関連する以下の伝送パラメータ、即ち、変調及び符号化方式、トランスポートブロックの伝送の回数、フィードバックリソースの数量、データチャンネルのリソースの数量、最大送信電力、遅延、伝送距離、データパケットサイズ、及びパケットエラー率のうちの少なくとも1つとを含む。
可能な実施では、第1デバイスによって、第1測定値に基づいて第1データの伝送モードを決定するステップは:第1測定値がプリセットされた条件を満たす場合には、第1デバイスによって第1データを破棄するステップ;又は第1デバイスによって、HARQフィードバックを伴う伝送から、プリセットされた伝送回数の伝送に、第1データを切り替えるステップ;又は第1デバイスによって、HARQフィードバックを伴わない第1データを廃棄するステップ;又は優先度が最も低くHARQ伝送中である第1データを、第1デバイスによって破棄するステップ;又は第1デバイスによって、伝送距離が伝送距離閾値を超える第1データを廃棄するステップ;又は第1デバイスによって、伝送遅延が伝送遅延閾値を超える第1データを廃棄するステップを含む。この実施では、ネットワーク上の通信品質を向上させることができ、伝送モードが一層良好に選択できる。
可能な実施では、第1測定値がプリセットされた条件を満たすことには、以下のことを含む。1つ以上の第1測定値がプリセットされた閾値よりも大きい。
可能な実施では、プリセットされた閾値は、第1情報の少なくとも1つのタイプに基づいて決定される。あるいは、プリセットされた閾値は、それぞれ、HARQ肯定応答を伴う第1データの伝送と、HARQフィードバックを伴わない第1データの伝送とのために、構成されている。
可能な実施では、第1リソースセットは、データチャンネルと、制御チャンネルと、フィードバックチャンネルとのうちの少なくとも1つに対応する。
可能な実施では、測定閾値はそれぞれ異なるチャンネルに設定される。
可能な実施では、制御チャンネルは、データチャンネルが位置するスロットの時間周波数リソース内に位置し、方法は:データチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、第1デバイスによって、制御チャンネルに対応するリソースの測定をスキップするステップと;データチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、第1デバイスによって、制御チャンネルに対応するリソースと、データチャンネルに対応するリソースとを同時に測定するステップとをさらに備えている。
可能な実施では、フィードバックチャンネルは、データチャンネルが位置するスロットの時間周波数リソース内に位置し、方法は:データチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、第1デバイスによって、フィードバックチャンネルに対応するリソースの測定をスキップするステップと;データチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、第1デバイスによって、フィードバックチャンネルに対応するリソースと、データチャンネルに対応するリソースとを同時に測定するステップとをさらに備えている。
可能な実施では、フィードバックチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、フィードバックチャンネルに対応するリソースのみが測定され、フィードバックチャンネルに対応するリソースは、第1リソースセット内の毎N個のスロットの最後のM個のシンボル上に位置し、M及びNは正の整数である。
可能な実施では、第1デバイスがフィードバックチャンネルに対応するリソースを測定する場合に、測定された時間領域リソースは、M個のシンボル内に最初のK個のシンボルを含まない。ここで、Kの値は、副搬送波間隔に基づいて決定され、Kは正の整数である。
可能な実施では、否定応答のみをフィードバックするフィードバックチャンネルと、肯定応答又は否定応答をフィードバックするフィードバックチャンネルとのために、プリセットされた閾値がそれぞれ構成されている。
可能な実施では、この方法は、以下をさらに含む。第1デバイスは、第1測定値をネットワークデバイスに送信する。ネットワークデバイスは、第1測定値に基づいてデータ伝送のための時間周波数リソースを調整することができる。
第2の態様によれば、通信装置が提供される。通信装置は、第1測定値を取得するために、第1情報に基づいて第1リソースセットを測定するように構成されているトランシーバモジュールであり、ここで第1情報は、以下の情報、即ち、第1リソースセットの副搬送波間隔と、第1データのサービス品質パラメータと、第1デバイスと第2デバイスとの間のフィードバック情報とのうちの少なくとも1つを含み、第1リソースセットは、第1データを伝送するために使用されるものとする、トランシーバモジュールと;第1測定値に基づいて第1データの伝送モードを決定し、及び/又は、第1デバイスによって、第1測定値に基づいて第1データの伝送パラメータを決定するように構成されている処理モジュールとを備えている。
可能な実施では、トランシーバモジュールは、伝送モード及び/又は伝送パラメータに基づいて第1データを第2デバイスへ送信するように、さらに構成されている。
可能な実施では、第1データは、以下の情報、即ち、サイドリンクデータ、サイドリンク制御情報、及びサイドリンクフィードバック情報のうちの少なくとも1つを含む。
可能な実施では、第1測定値は、受信信号強度表示情報、基準信号受信電力、チャンネルビジー率、及びチャンネル占有率のうちの少なくとも1つの測定値を含む。
可能な実施では、第1データのサービス品質パラメータは、以下の情報、即ち、第1データのサービスタイプ、第1データの優先度情報、第1データの遅延パラメータ、第1データのパケットエラー率、第1データの信頼性情報、第1データのパケットサイズ、及び第1データの最小通信距離のうち少なくとも1つを含む。サービスタイプは、周期的サービス又は非周期的サービスである。
可能な実施では、第1リソースセットの副搬送波間隔は、15kHz,30kHz,60kHz,120kHz及び240kHzの副搬送波間隔のいずれか1つを含む。
可能な実施では、フィードバック情報は、第1デバイスによって第2デバイスから受信されるチャンネル状態情報CSIフィードバック情報及び/又はハイブリッド自動繰り返し要求HARQ応答情報、又は、第1デバイスによって第2デバイスへ送信されるCSIフィードバック情報及び/又はHARQ応答情報を含む。
可能な実施では、処理モジュールは、第1情報に基づいて測定ウィンドウのサイズを決定する、及び/又は、第1情報に基づいて測定ウィンドウの開始シンボルと終了シンボルとを決定するように、具体的に構成され、測定ウィンドウのサイズは、第1デバイスが測定ウィンドウ内の第1リソースセットを測定する場合に使用される、時間領域リソース及び/又は周波数領域リソースの数量であり;トランシーバモジュールは、測定ウィンドウのサイズと、開始シンボルと、終了シンボルとに基づいて、測定ウィンドウ内の第1リソースセットを測定し、第1測定値を取得するように、具体的に構成されている。
可能な実施では、時間領域リソースは、第1リソースセット内にスロット及び/又はシンボルを含み、周波数領域リソースは、リソースブロック及び/又はサブチャンネルを含む。
可能な実施では、測定ウィンドウは第1測定ウィンドウと第2測定ウィンドウとを含み、第1情報はサービス品質パラメータを含み;サービス品質パラメータが第1データの優先度である場合に、優先度の高いデータは第1測定ウィンドウに、優先度の低いデータは第2測定ウィンドウに対応し;さもなければサービス品質パラメータが第1データの遅延パラメータである場合に、一層大きな遅延を伴うデータは第1測定ウィンドウに対応し、一層小さな遅延を伴うデータは第2測定ウィンドウに対応し;さもなければサービス品質パラメータが第1データのパケットエラー率である場合に、一層高いパケットエラー率のデータは第1測定ウィンドウに対応し、一層低いパケットエラー率のデータは第2測定ウィンドウに対応し;さもなければサービス品質パラメータが第1データのサービスタイプである場合に、周期的サービスのデータは第1測定ウィンドウに対応し、非周期的サービスのデータは第2測定ウィンドウに対応する。
可能な実施では、第1測定ウィンドウと第2測定ウィンドウとは、時間領域内で異なるリソースを占有するか、又は第1測定ウィンドウは、第2測定ウィンドウよりも多くの時間領域リソースを占有するか、又は第1測定ウィンドウと第2測定ウィンドウとは、時間領域内で部分的に又は完全に重複する。
可能な実施では、第1測定ウィンドウと第2測定ウィンドウとは、対応する測定閾値に関連付けられる。
可能な実施では、第1情報が、第1リソースセットの副搬送波間隔を含み、第1リソースセットの副搬送波間隔が15kHz又は30kHzである場合に、開始シンボルはスロットでの第2シンボルであり、終了シンボルはスロットでの終わりから2番目のシンボルであり;さもなければ第1リソースセットの副搬送波間隔が60kHzである場合に、開始シンボルはスロットの第3シンボルであり、終了シンボルはスロットでの終わりから2番目のシンボルであり;さもなければ第1リソースセットの副搬送波間隔が120kHzである場合に、開始シンボルはスロットでの第5シンボルであり、終了シンボルはスロットでの終わりから2番目のシンボルである。
可能な実施では、スロットは、第1データを伝送する各スロット、又はK個の連続スロットの第1スロットであり、ここでKは1よりも大きい整数である。
可能な実施では、トランシーバモジュールは、第2測定値と第3測定値とを取得するために、第1情報に基づいて第1リソースセットを測定するように、具体的に構成され;処理モジュールは、第2測定値と第3測定値とに基づいて第1測定値を取得するように、具体的に構成されている。
可能な実施では、第1測定値はチャンネル占有率であり、第1リソースセットは第2リソースセットと第3リソースセットとを含み、第2測定値は占有されたサブチャンネルの数であり、第3測定値は送信されるべきサブチャンネルの数であり;トランシーバモジュールは、占有されたサブチャンネルの数を取得するために、第1情報に基づいて第2リソースセットを測定するように、具体的に構成され、処理モジュールは、第1情報に基づいて、第3リソースセット内の送信されるべきサブチャンネルの数を決定するように、具体的に構成され;処理モジュールは、占有されたサブチャンネルの数と、送信されるべきサブチャンネルの数とに基づいて、チャンネル占有率を取得するように、具体的に構成されている。
可能な実施では、送信されるべきサブチャンネルの数は、以下の情報、即ち、第1デバイスで検出された否定応答に対応する再送リソースと;第1デバイスで生成された否定応答に対応する再送リソースと;第1デバイスで検出された制御情報に示される留保リソースとのうちの少なくとも1つを含む。
可能な実施では、トランシーバモジュールは、第1構成情報を取得するように、具体的に構成され;処理モジュールは、第1構成情報と第1測定値とに基づいて、第1データの伝送パラメータを決定するように、具体的に構成され;第1構成情報は、第1測定値の値セットでありサービス品質パラメータに対応する値セットと、サービス品質パラメータに関連する以下の伝送パラメータ、即ち、変調及び符号化方式、トランスポートブロックの伝送の回数、フィードバックリソースの数量、データチャンネルのリソースの数量、最大送信電力、遅延、伝送距離、データパケットサイズ、及びパケットエラー率のうちの少なくとも1つとを含む。
可能な実施では、処理モジュールは:第1測定値がプリセットされた条件を満たす場合には、第1データを破棄するように;又はHARQフィードバックを伴う伝送から、プリセットされた伝送回数の伝送に、第1データを切り替えるように;又はHARQフィードバックを伴わない第1データを廃棄するように;又は優先度が最も低くHARQ伝送中である第1データを破棄するように;又は伝送距離が伝送距離閾値を超える第1データを廃棄するように;又は伝送遅延が伝送遅延閾値を超える第1データを廃棄するように、具体的に構成されている。
可能な実施では、第1測定値がプリセットされた条件を満たすことには、以下のことを含む。1つ以上の第1測定値がプリセットされた閾値よりも大きい。
可能な実施では、プリセットされた閾値は、第1情報の少なくとも1つのタイプに基づいて決定される。あるいは、プリセットされた閾値は、それぞれ、HARQ肯定応答を伴う第1データの伝送と、HARQフィードバックを伴わない第1データの伝送とのために、構成されている。
可能な実施では、第1リソースセットは、データチャンネルと、制御チャンネルと、フィードバックチャンネルとのうちの少なくとも1つに対応する。
可能な実施では、測定閾値はそれぞれ異なるチャンネルに設定される。
可能な実施では、制御チャンネルは、データチャンネルが位置するスロットの時間周波数リソース内に位置し;データチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、制御チャンネルに対応するリソースの測定を行わず;又はデータチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、制御チャンネルに対応するリソースと、データチャンネルに対応するリソースとを同時に測定する。
可能な実施では、フィードバックチャンネルは、データチャンネルが位置するスロットの時間周波数リソース内に位置し;データチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、フィードバックチャンネルに対応するリソースの測定を行わず;又はデータチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、フィードバックチャンネルに対応するリソースと、データチャンネルに対応するリソースとを同時に測定する。
可能な実施では、フィードバックチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、フィードバックチャンネルに対応するリソースのみが測定され、フィードバックチャンネルに対応するリソースは、第1リソースセット内の毎N個のスロットの最後のM個のシンボル上に位置し、M及びNは正の整数である。
可能な実施では、第1デバイスがフィードバックチャンネルに対応するリソースを測定する場合に、測定された時間領域リソースは、M個のシンボル内に最初のK個のシンボルを含まない。ここで、Kの値は、副搬送波間隔に基づいて決定され、Kは正の整数である。
可能な実施では、否定応答のみをフィードバックするフィードバックチャンネルと、肯定応答又は否定応答をフィードバックするフィードバックチャンネルとのために、プリセットされた閾値がそれぞれ構成されている。
可能な実施では、トランシーバモジュールは、第1測定値をネットワークデバイスに送信するように構成されている。
第3の態様によれば、通信装置が提供される。通信装置は、プロセッサとメモリとを含む。メモリは、プログラムを記憶するように構成され、プロセッサは、メモリに記憶されたプログラムを呼び出し、第1の態様と、第1の態様の可能な実施とのうちの任意の1つに従って、通信装置が方法を実行することが可能にされる。
第4の態様によれば、命令を記憶するコンピュータ可読な記憶媒体が提供される。命令がコンピュータ又はプロセッサ上で実行された場合に、コンピュータ又はプロセッサは、第1の態様と、第1の態様の可能な実施とのうちの任意の1つに従って、方法を実行することが可能にされる。
第5の態様によれば、命令を含むコンピュータプログラム製品が提供される。命令がコンピュータ又はプロセッサ上で実行された場合に、コンピュータ又はプロセッサは、第1の態様と、第1の態様の可能な実施とのうちの任意の1つに従って、方法を実行することが可能にされる。
第6の態様によれば、通信システムが提供される。通信システムは、第2の態様に係る少なくとも2つの通信装置を備えるか、又は第3の態様に係る少なくとも2つの通信装置を備えている。
第2の態様から第6の態様までの技術的効果については、第1の態様の様々な可能な実施に説明されている内容を参照するものとする。
本出願の実施形態による通信システム装置の概略構成図である。 本出願の実施形態による通信装置の第1概略構造図である。 本出願の実施形態による伝送モード決定方法の第1概略フローチャートである。 本出願の実施形態による、制御チャンネルとデータチャンネルとを多重化する異なる方式の概略図である。 本出願の実施形態による、制御チャンネルとフィードバックチャンネルとを多重化する異なる方式の概略図である。 本出願の実施形態による伝送モード決定方法の第2概略フローチャートである。 本出願の実施形態によるスロットnでCRを測定することの概略図である。 本出願の実施形態による伝送モード決定方法の第3概略フローチャートである。 本出願の実施形態による開始シンボルと終了シンボルとの第1概略図である。 本出願の実施形態による開始シンボルと終了シンボルとの第2概略図である。 本出願の実施形態による開始シンボルと終了シンボルとの第3概略図である。 本出願の実施形態による伝送モード決定方法の第4概略フローチャートである。 本出願の実施形態による伝送モード決定方法の第5概略フローチャートである。 本出願の実施形態による伝送モード決定方法の第6概略フローチャートである。 本出願の実施形態による通信装置の第2概略構造図である。
本出願の実施形態において、無線通信ネットワークにおける第5世代(5th generation, 5G)通信ネットワークのV2Xシナリオが、説明に使用される。本出願の実施形態における解決策は、さらに、別の無線通信ネットワークに適用してよく、対応する名前は、代替的に、別の無線通信ネットワークにおける対応する機能の名前に置き換えてよいことに留意するものとする。
本出願の実施形態は、ロングタームエボリューション(long term evolution, LTE)システム、例えば物の狭帯域インターネット(narrowband internet of things, NB-IoT)システムに適用してよい。又はロングタームエボリューションアドバンスト(LTE-advanced、LTE-A)システムに適用してよい。また、本出願の実施形態は、別の無線通信システム、例えば、移動通信のためのグローバルシステム(global system for mobile communication, GSM)、移動通信システム(universal mobile telecommunications system, UMTS)、符号分割多元接続(code division multiple access, CDMA)システム、及び新しいネットワークデバイスシステムに適用してよい。
本出願の実施形態は、伝送モード決定方法を提供し、この方法は、図1に示すV2X通信システムに適用される。図1に示すように、本出願の実施形態で提供されるV2X通信システムは、第1デバイス100と第2デバイス200とを含むのであり、さらにネットワークデバイス300を含んでよい。第1デバイス100と第2デバイス200とは、サイドリンク(sidelink,SL)を介して互いに通信する。サイドリンクは、V2Xネットワークのセカンダリリンクである。V2Xネットワークは、セカンダリリンクに加えて、アップリンク(uplink)とダウンリンク(downlink)とをさらに含む。
例えば、V2X通信は、V2V通信、V2I通信、V2P通信、及びV2N通信を含む。両方とも車両である第1デバイス100と第2デバイス200との間のV2V通信は、単に図1では例として使用される。特定のV2X通信シナリオは、本出願の実施形態では限定されない。例えば、本出願における第1デバイスと第2デバイスとは、各々、車両搭載モジュール、車両搭載ブロック、車両搭載コンポーネント、自動車チップ、又は車両内の1つ以上のコンポーネント又はユニットとして構築されるオンボードユニットであってよい。車両は、車両搭載モジュール、車両搭載ブロック、車両搭載コンポーネント、自動車チップ、又は車両に組み込まれたオンボードユニットを使用して、本出願における方法を実施してよい。第1デバイス100と第2デバイス200との間の通信は、車両搭載デバイス間の通信、路側機(rode side unit, RSU)と車両搭載デバイス及び/又はネットワークデバイス(例えば、基地局デバイス)との間の通信、ネットワークデバイス300と車両搭載デバイス及び/又は路側機との間の通信、などであってよい。ネットワークデバイス300は、LTE基地局デバイス、NR基地局デバイス、又は、その後に進化したシステムにあり無線アクセスを提供するネットワーク基地局であってよい。第1デバイス100と、第2デバイス200と、ネットワークデバイス300との特定の形態は、本出願の実施形態では限定されず、ここでの説明は、単なる例であることが理解可能である。
本出願に提供される通信方法は、図1に示されるサイドリンクに適用可能であるばかりでなく、セルラーリンクにも適用可能であることが理解可能である。通信方法が適用可能なシナリオは、本出願の実施形態では限定されず、本明細書における説明は、単なる例示に過ぎない。本出願の実施形態における第1デバイスと第2デバイスとは、通信装置であり、通信装置は、端末デバイスであってよく、又はネットワークデバイスであってよい。第1デバイスがネットワークデバイスである場合に、サイドリンクは、基地局間のリンク、例えば、マクロ基地局間のリンク、マクロ基地局とスモールセルとの間のリンク、マスタ基地局とセカンダリ基地局との間のリンク、マスタ基地局間のリンク、又はセカンダリ基地局間のリンクであってよい。これは、本出願の実施形態において限定されない。
図2は、本出願の一実施形態による通信装置を示す図である。通信装置は、本出願の第1デバイス、第2デバイス、又はネットワークデバイスであってよい。通信装置は、車両であってよく、又は車両内通信装置であってよく、又は車両に搭載され、車両の駆動を補助するように構成された車両搭載端末であってよく、又は車両内通信装置又は車両搭載端末にあるチップであってよい。車両に取り付けられた端末は、無線通信機能を実現するように構成されたデバイス、例えば、端末又は端末で使用可能なチップであってよい。端末は、5Gネットワーク、又は将来発展する公衆陸上移動網(public land mobile network, PLMN)での、ユーザ装置(user equipment, UE)、アクセス端末、端末ユニット、端末局、移動局、移動台、遠隔局、遠隔端末、移動デバイス、無線通信装置、端末エージェント、端末装置などであってよい。アクセス端末は、携帯電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(session initiation protocol, SIP)電話、無線ローカルループ(wireless local loop, WLL)ステーション、パーソナルデジタルアシスタント(personal digital assistant, PDA)、無線通信機能を有するハンドヘルドデバイス、コンピュータデバイス又は無線モデムに接続された他の処理デバイス、車両搭載デバイス又はウェアラブルデバイス、バーチャルリアリティ(virtual reality, VR)端末デバイス、拡張現実(augmented reality, AR)端末デバイス、産業制御(industrial control)無線端末、自己駆動(self driving)無線端末、遠隔医(remote medical)の無線端末、スマートグリッド(smart grid)の無線端末、輸送安全(transportation safety)の無線端末、スマートシティ(smart city)の無線端末、スマートホーム(smart home)の無線端末などであってよい。車両搭載端末は、可動式でよく、又は固定式でよい。
図2に示すように、通信装置200は、少なくとも1つのプロセッサ201と、メモリ202と、トランシーバ203と、通信バス204とを含む。
以下に、図2を参照して通信装置のコンポーネントを具体的に説明する。
プロセッサ201は、通信装置の制御センターであり、1つのプロセッサであってよく、又は複数の処理要素の一般名であってよい。例えばプロセッサ201は、中央処理装置(central processing unit, CPU)、又は特定用途向け集積回路(application specific integrated circuit, ASIC)であり、又は本発明の実施形態を実施するための1つ以上の集積回路、例えば1つ以上のマイクロプロセッサ(digital signal processor, DSP)、又は1つ以上のフィールドプログラマブルゲートアレイ(field programmable gate array, FPGA)として構成されている。
プロセッサ201は、メモリ202に記憶されたソフトウェアプログラムを実行し又は作動させ、メモリ202に記憶されたデータを呼び出すことによって、通信装置の様々な機能を実行してよい。
特定の実施では、実施形態で、プロセッサ201は、1つ以上のCPU、例えば図2に示すCPU0とCPU1とを含んでよい。
特定の実施では、実施形態で、通信装置は、複数のプロセッサ、例えば図2に示すプロセッサ201とプロセッサ205とを含んでよい。各プロセッサは、シングルコアプロセッサ(single-CPU)であってよいし、又はマルチコアプロセッサ(multi-CPU)であってよい。本明細書のプロセッサは、1つ以上の通信装置、回路、及び/又は、データ(例えば、コンピュータプログラム命令)を処理するように構成された処理コアであってよい。
メモリ202は、静的情報及び命令が記憶できる読取り専用メモリ(read-only memory, ROM)又は他のタイプの静的記憶デバイス、情報及び命令が記憶できるランダムアクセスメモリ(random access memory, RAM)又は他のタイプの動的記憶デバイス、電気的に消去可能なプログラマブル読取り専用メモリ(electrically erasable programmable read-only memory, EEPROM)、コンパクトディスク読取り専用メモリ(compact disc read-only memory, CD-ROM)又は他のコンパクトディスク記憶媒体、光ディスク記憶媒体(圧縮光ディスク、レーザディスク、光ディスク、デジタル汎用ディスク、ブルーレイディスクなどを含む)、磁気ディスク記憶媒体又は他の磁気記憶デバイス、又は命令又はデータ構造の形態で予期されたプログラムコードを搬送又は記憶するように構成され、コンピュータによってアクセスすることができる任意の他の媒体であってよいが、これらに限定されない。メモリ202は独立して存在してよく、通信バス204を介してプロセッサ201に接続されてよい。あるいは、メモリ202は、プロセッサ201と一体化されてよい。
メモリ202は、本発明の解決策を実行するソフトウェアプログラムを記憶するように構成され、プロセッサ201は実行を制御する。
トランシーバ203は、別の通信装置と通信するように構成されている。当然、トランシーバ203は、イーサネット、無線アクセスネットワーク(radio access network, RAN)、又は無線ローカルエリアネットワーク(wireless local area networks, WLAN)などの通信ネットワークと通信するようにさらに構成されてよい。トランシーバ203は、受信機能を実現する受信ユニットと、送信機能を実現する送信ユニットとを含んでよい。
通信バス204は、工業標準アーキテクチャー(industry standard architecture, ISA)バス、周辺コンポーネント相互接続(peripheral component interconnect, PCI)バス、拡張工業標準アーキテクチャー(extended industry standard architecture, EISA)バスなどであってよい。バスは、アドレスバス、データバス、制御バスなどに分類することができる。表現を容易にするために、図2のバスを表すためには太線が1本のみが使用されるが、これはバスが1本だけ、又はバスが1タイプだけであることを意味するものではない。
図2に示す通信装置の構造は、通信装置への限定を構成しない。通信装置は、図に示されているコンポーネントよりも多くの又は少ないコンポーネントを含んでよく、又はいくつかのコンポーネントを組み合わせてよく、又は通信装置は異なるコンポーネントの配置を有してよい。
前述のV2X通信システムに基づいて、本出願の実施形態は、伝送モード決定方法を提供する。測定値を取得するために、測定ウィンドウでリソースセットを測定し、測定値に基づいてデータの透過モード及び/又は透過パラメータを決定する。測定値は、受信信号強度表示(received signal strength indication, RSSI)情報、基準信号受信電力(reference signal received power, RSRP)、チャンネルビジー率(channel busy ratio, CBR)、チャンネル占有率(channel occupancy ratio, CR)などを含む。
まず、本出願の実施形態におけるいくつかの基本概念について説明する。
RSSI
具体的には、RSSI測定がサイドリンク上で行われる場合に、RSSIはサイドリンクRSSI(sidelink RSSI, S-RSSI)と称してよい。任意には、S-RSSIは、各シンボル上で受信された構成されたサブチャンネル上の全ての受信電力の線形平均として定義される。例えば、1つのスロットに合計10個の測定可能なシンボルがある。各シンボルに設定されたサブチャンネルが占める帯域幅が20個の物理リソースブロック(physical resource block, PRB)であると仮定して、20個のPRB上の10個のシンボルの各々の合計電力を計算し、そして、S-RSSIを取得するために、10個の測定可能シンボル上の測定結果に対して線形平均を実行する。
別の例では、1つのスロットに合計12個の測定可能なシンボルがある。各シンボルに10個のサブチャンネルが設定されていると仮定して、10個のサブチャンネル上の12個の測定可能なシンボルのそれぞれの合計電力を計算し、10個のシンボル上の測定結果に対して線形平均を行い、S-RSSIを取得する。
CBR
CBRとは、設定された閾値を超えるS-RSSIの比率又は一部であって、スロットnでの測定と、定義された測定ウィンドウがあるスロットでのリソースプールのサブチャンネルでの測定によって取得された、S-RSSIの比率又は一部を指す。任意には、測定ウィンドウのサイズは[n-a,n-b]であってよく、ここで、a及びbは負でない整数である。例えば、a=100であり、b=1である。
任意には、CBRについては、対応するチャンネルのCBRが、異なるチャンネルでの測定によって取得されてよい。例えば、物理サイドリンク共有チャンネル(physical sidelink shared channel, PSSCH)のCBRは、PSSCHを測定することによって取得される。物理サイドリンク制御チャンネル(physical sidelink control channel, PSCCH)のCBRは、PSCCHを測定することによって取得される。物理サイドリンクフィードバックチャンネル(physical sidelink feedback channel, PSFCH)のCBRは、PSFCHを測定することによって取得される。
PSSCHでは、リソースプール内に各スロットに20個のサブチャンネルが存在すると仮定すると、スロットnの前での100個のスロット(スロット[n-100,n-1])での測定ウィンドウ内に合計100*20=2000個のサブチャンネルが存在する。スロットnの前での100個のスロットにおいて、1200個のサブチャンネルのRSSIがネットワークデバイスによって構成された閾値を超えることが測定によって取得される場合に、スロットnの測定によって取得されるCBRは、1200/(100*20)=0.6である。
PSCCHについては、PSCCHのリソースプール内にある位置であり、周波数ドメインのPSSCHのリソースプールに隣接していない位置のみが測定される。測定中、PSCCHの帯域幅は、2つのPRBに固定される。
CR
CRとは、スロットnにおいて、伝送に使用されるチャンネルの数を、構成されたサブチャンネルの総数で割った値を指す。任意には、伝送のために使用されるチャンネルの数は、スロットnの前の伝送のために使用されるサブチャンネルの数、及び/又はスロットnの後の伝送のためにスケジュールされたサブチャンネルの数の、合計であってよい。これに対応して、構成されたサブチャンネルの総数は、スロットnの前の測定ウィンドウ内のサブチャンネルの数であってよく、またスロットnの後の測定ウィンドウ内のサブチャンネルの数であってよい。例えば、スロットnの前の測定ウィンドウは[n-a,n-1]であってよく、スロットnの後の測定ウィンドウは[n,n+b]であってよく、構成されたサブチャンネルの総数は、スロット[n-a,n+b]に構成されたサブチャンネルの総数である。
例えば、スロットnについて、スロット[n-a,n-1]の伝送に使用されるサブチャンネルの総数をS1、スロット[n,n+b]の伝送にスケジューリングされているサブチャンネルの総数をS2、スロット[n-a,n+b]に設定されているサブチャンネルの総数をSと仮定すると、スロットnでの測定により取得されるCRは(S1+S2)/Sである。
なお、スロット[n+1,n+b]において伝送がスケジューリングされているサブチャンネルの総数は、実際には後続の伝送が占めるサブチャンネルであり、スロットnで検出されたスケジューリング割当(scheduling assignment, SA)指示情報によって示される再送に基づいてカウントされてよいことに留意するものとする。
例えば、スロットnについて、スロット[n-500,n-1]における伝送に使用されるサブチャンネルの総数がS1=2000であり、スロット[n,n+499]において伝送がスケジューリングされているサブチャンネルの総数がS2=1000であり、スロット[n-500,n+499]に設定されているサブチャンネルの総数がS=1000*20である場合に、スロットnでの測定により取得されるCRは、(2000+1000)/20000=0.15である。
具体的には、図3に示すように、本出願は、伝送モード決定方法を提供する。この方法は、S301及びS302を含む。
S301。第1デバイスは、第1測定値を取得するために、第1情報に基づいて第1リソースセットを測定する。
第1情報は、以下の情報、即ち、第1リソースセットの副搬送波間隔(subcarrier spacing,SCS)と、第1データのサービス品質(quality of service, QoS)パラメータと、第1デバイスと第2デバイスとの間のフィードバック情報とのうちの少なくとも1つを含む。
任意には、測定ウィンドウにおけるスロットのサイズ、及び/又はサブチャンネルのサイズ、及び/又はスロットにおける測定のための開始シンボルと終了シンボルとの位置は、第1リソースセットの副搬送波間隔に基づいて決定されてよい。
任意には、測定ウィンドウの位置及び/又は測定ウィンドウのサイズは、第1データのサービス品質パラメータに基づいて決定されてよい。
任意には、第1測定値は、第1デバイスと第2デバイスとの間のフィードバック情報のタイプに基づいて取得されてよい。例えば、伝送又はスケジューリング中に占有されるサブチャンネルの数は、フィードバック情報に基づいて決定されてよい。フィードバック情報のタイプは、次の任意の1つを含む。即ち、肯定応答(acknowledge, ACK)のみをフィードバックするが否定応答(non acknowledge, NACK)をフィードバックしない、又は否定応答NACKのみをフィードバックするがACKをフィードバックしない、又は肯定応答ACK又は否定応答NACKをフィードバックする、ということである。本明細書におけるフィードバック情報は、第2デバイスによって送信されたデータについての第1デバイスのフィードバック情報、又は第2デバイスから送信され、第1デバイスによって受信されたフィードバック情報であってよい。
例えば、第1デバイスの受信機が、対応するデータを解析により取得することに成功した場合に、ACKが第2デバイスへ送信され、第1デバイスの受信機が、対応するデータを解析により取得できなかった場合に、ACKもNACKも第2デバイスへ送信されない。あるいは、第1デバイスの受信機が、対応するデータを解析により取得することに成功した場合に、ACKは第2デバイスへ送信されず、第1デバイスの受信機が、対応するデータを解析により取得できなかった場合に、NACKが第2デバイスへ送信される。あるいは、第1デバイスの受信機が、対応するデータを解析により取得することに成功した場合には、ACKが第2デバイスへ送信され、第1デバイスの受信機が、対応するデータを解析により取得できなかった場合に、NACKが第2デバイスへ送信される。
任意には、第1デバイスは、第1リソースセットの副搬送波間隔と、第1データのサービス品質パラメータと、第1デバイスと第2デバイスとの間のフィードバック情報とのうちの2つ又は3つに基づいて第1測定値を決定してよい。複数のタイプの情報に基づいて測定を行う場合には、異なる情報に基づいて対応する態様をそれぞれ決定し、次に対応する態様に基づいて最終的に取得された第1測定値を決定する。例えば、測定ウィンドウの開始シンボルと終了シンボルとの位置は副搬送波間隔に基づいて決定され、伝送又はスケジューリング中に占めるサブチャンネルの数はフィードバック情報に基づいて決定され、測定ウィンドウの位置とサイズとはサービス品質パラメータに基づいて決定される。任意には、第1測定値は、測定ウィンドウ、測定中のシンボル位置、測定中のスロット位置、サブチャンネルの位置、及びサブチャンネルの数に基づいて決定されてよい。
第1デバイスは第1データの伝送端であり、第2デバイスは第1データの受信端である。言い換えれば、第1デバイスは、第1リソースセット上で、第2デバイスに第1データを送信する。
第1データは、サイドリンク(sidelink)データと、サイドリンク制御情報と、サイドリンクフィードバック情報との少なくとも1つを含む。例えば、サイドリンクデータは、物理的サイドリンク共有チャンネル(physical sidelink shared channel, PSSCH)上で搬送されるデータであってよく、物理的サイドリンク制御チャンネル(physical sidelink control channel, PSCCH)上で搬送される情報であってよく、又は物理的サイドリンクフィードバックチャンネル(physical sidelink feedback channel, PSFCH)上で搬送される情報であってよい。
第1データのサービス品質パラメータは、以下の情報、即ち、第1データのサービスタイプ、第1データの優先度情報、第1データの遅延パラメータ、第1データのパケットエラー率、第1データの信頼性情報、第1データのパケットサイズ、及び第1データの最小通信距離のうち少なくとも1つを含む。
任意には、サービスタイプは、周期的サービス又は非周期的サービスである。
任意には、優先度情報は、データパケットの優先度を示すか、又は決定するために使用される。一層高い優先度は、優先度に対応するデータパケットが一層重要であるか、又は一層緊急であることを示す。
任意には、遅延パラメータは、データパケットの伝送中に必要とされる最大遅延である。例えば、いくつかのデータパケットは3ms以内に受信機に到達することが要求され、いくつかのデータパケットは10ms以内に受信機に到達することが要求され、いくつかのデータパケットは50ms以内に受信機に到達することが要求される。遅延パラメータで示されるエンドツーエンドの最大遅延が小さいことは、送信されるべきデータパケットが一層緊急であること、又は、一層迅速に送信、受信、及び処理される必要があることを示す。
任意のこととして、パケットエラー率は、データパケットが誤って受信される比率である。一層高いパケットエラー率は、データパケットの正確な受信を確実にするために、伝送中に一層多くのメカニズム、例えば、複数の再送が必要であることを示す。
任意のこととして、信頼性情報は、データパケットの信頼性要求を示す。任意には、信頼性要件が一層高い場合に、例えば、信頼性が99.99%に達するように要求される場合に、データパケットの正確な受信を確実にするために、伝送中に一層多くのメカニズムが要求される。例えば、物理層からのフィードバックが要求され、又は、一層多くの再送が要求される。信頼性要件が一層低い場合に、例えば、信頼性が90%に達するように要求される場合に、伝送中にフィードバックが必要とされるとは限らない。再送の回数が非常に大きくなる必要がなくなってよい。
任意には、パケットサイズは、代わりに、必要とされる伝送速度であってよい。任意には、パケットサイズの値が大きいほど、伝送されるべきパケットのサイズが大きいか、伝送されるべき情報の量が多いことを示す。さもなければ、パケットサイズの値が小さいほど、伝送されるべきパケットのサイズが小さいか、伝送されるべき情報の量が少ないことを示す。
任意には、最小通信距離は、代替的に、必要とされる最小通信距離、又は最小の必要とされる通信距離であってよく、特定の伝送遅延、特定の伝送信頼性、又は特定の伝送速度を達成するために必要とされる最小距離であってよい。任意には、トランシーバ間の距離が必要な最小距離以下である場合に、トランシーバ間の通信は、伝送遅延、信頼性、速度などに関する要件を満たす必要がある。トランシーバ間の距離が必要な最小距離以上である場合に、トランシーバ間の通信は、伝送遅延、信頼性、速度などの要件を満たす必要はない。
第1デバイスと第2デバイスとの間のフィードバック情報は、第1デバイスによって第2デバイスから受信されるチャンネル状態情報(channel state information, CSI)フィードバック情報及び/又はハイブリッド自動繰り返し要求(hybrid automatic repeat request, HARQ)応答情報、又は、第1デバイスによって第2デバイスへ送信されるCSIフィードバック情報及び/又はHARQ応答情報を含む。任意には、CSIは、予符号化行列指示(precoding matrix indicator, PMI)、ランク指示(rank indication, RI)、チャンネル品質指示(channel quality indicator, CQI)などのうちの1つ以上を含む。
第1リソースセットは、シグナリングを使用して構成される1つ以上のリソースプールか、又は事前定義されており、サイドリンク伝送に使用される1つ以上のリソースプールである。第1データの伝送リソースは、第1リソースセットで決定される。ここでのリソースプールは、時間領域リソースと周波数領域リソースとのセットである。例えば、1つのリソースプールは、サイドリンク伝送に使用されるスロットと、特定の位置にあり、スロット内に特定のサイズを有する周波数領域リソースとを含む。
第1リソースセットの副搬送波間隔は、15kHz,30kHz,60kHz,120kHz及び240kHzの副搬送波間隔の任意の1つを含む。前述の副搬送波間隔は単なる説明例であり、本出願は前述の副搬送波間隔のみに適用されるものではないことに留意するものとする。本出願のこの実施形態では、第1リソースセットの副搬送波間隔を使用して、第1リソースセットの測定のための測定ウィンドウの開始シンボルと終了シンボルとを決定してよい。詳細については、以下の説明を参照するものとする。
第1リソースセットは、データチャンネルと、制御チャンネルと、フィードバックチャンネルとのうちの少なくとも1つに対応してよい。換言すれば、第1リソースセットは、前述のチャンネルの少なくとも1つを送信するために使用されてよい。例えば、データチャンネルはPSSCHであってよく、制御チャンネルはPSCCHであってよく、フィードバックチャンネルは物理的サイドリンクフィードバックチャンネル(physical sidelink feedback channel, PSFCH)であってよい。
任意には、第1デバイスは、データチャンネルの第1測定値を取得するために、第1情報に基づいて、データチャンネルに対応する第1リソースセットを測定し;及び/又は、第1デバイスは、制御チャンネルの第1測定値を取得するために、第1情報に基づいて、制御チャンネルに対応する第1リソースセットを測定し;及び/又は、第1デバイスは、フィードバックチャンネルの第1測定値を取得するために、第1情報に基づいて、フィードバックチャンネルに対応する第1リソースセットを測定する。
第1デバイスは、第1情報に基づいて第1リソースセットを測定し、測定閾値は、異なるチャンネルに対して、それぞれ設定されてよいことに留意するものとする。理由は、異なるチャンネルで伝送されるデータ量が異なるためである。その結果、対応する測定ウィンドウ又は対応する測定リソースのサービス負荷が異なり、測定値の結果又は基準点が異なる。例えば、S-RSSI測定閾値は、それぞれデータチャンネルとフィードバックチャンネルとに対して設定される。第1のS-RSSI測定閾値がデータチャンネルに対して設定され、第2のS-RSSI測定閾値がフィードバックチャンネルに対して設定されていると仮定すると、データチャンネルのCBRが計算された場合に、データチャンネルのサブチャンネルのRSSIが第1RSSI測定閾値と比較される。フィードバックチャンネルのCBRが計算された場合に、フィードバックチャンネルのサブチャンネルのRSSIが第2RSSI測定閾値と比較される。
特に、プリセットされた閾値、例えば、CBRを測定するためのプリセットされた閾値は、否定応答NACKのみをフィードバックするフィードバックチャンネルと、肯定応答ACK又は否定応答NACKをフィードバックするフィードバックチャンネルとのために、それぞれ構成されている。否定応答NACKのみのフィードバックと、肯定応答ACK又は否定応答NACKのフィードバックとの関連する説明については、ステップS301を参照するものとする。詳細は、ここでは再度説明しない。
さらに、データチャンネルは、制御チャンネル又はフィードバックチャンネルとで、異なる多重化方式で多重化されてよい。対応する多重化方式を以下のように説明する。図4に、制御チャンネルとデータチャンネルとを多重化する異なる方式を示す。図4において、Aはオプション1Aの多重化方式(Option 1A)であり、Bはオプション1Bの多重化方式(Option 1B)であり、Cはオプション2の多重化方式(Option 2)であり、Dはオプション3の多重化方式(Option 3)である。任意には、多重化方式1A及び1Bは、制御チャンネルとデータチャンネルとの間での時分割多重化の多重化方式として認められてよい。多重化方式Cは、制御チャンネルとデータチャンネルとの間での周波数分割多重化の多重化方式として認められてよい。多重化方式Dは、データチャンネルが配置されているリソースに制御チャンネルが埋め込まれる多重化方式として認められてよい。
図4のDに示す多重化方式では、制御チャンネルは、データチャンネルが配置されているスロットの時間周波数リソース内に配置される。データチャンネルに対応するリソースを測定する場合に、第1デバイスは、制御チャンネルに対応するリソースを測定しない場合がある。あるいは、データチャンネルに対応するリソースを測定する場合に、第1デバイスは、制御チャンネルに対応するリソースと、データチャンネルに対応するリソースとを同時に測定する。
図5は、フィードバックチャンネルとデータチャンネルとを多重化する異なる方式を示す。図5のAに示すように、フィードバックチャンネルに対応するリソースは、第1リソースセット内の毎N個のスロットの最後のM個のシンボル上に位置し、データチャンネルのサブチャンネル又はPRBの一部を占める。図5のBに示すように、フィードバックチャンネルに対応するリソースは、第1リソースセット内の毎N個のスロットの最後のM個のシンボル上に位置し、データチャンネルの全てのサブチャンネル又はPRBを占める。加えて、フィードバックチャンネルの帯域幅であり、リソースプール内で構成される帯域幅は、データチャンネルの帯域幅と同じであってよく、又はデータチャンネルの帯域幅と異なってよい。端末デバイスがデータを送信する場合に使用されるフィードバックチャンネルの帯域幅は、データチャンネルの帯域幅と同じであってよく、又はデータチャンネルの帯域幅と異なってよい。図5のCに示すように、図5のBとの違いは、フィードバックチャンネルが配置されたスロット内にデータチャンネル又は制御チャンネルが存在しないことにある。任意には、本明細書におけるNとMとはともに、ネットワークデバイスによって構成されるか、又はプロトコルに従って予め構成されている。
図5のBに示す多重化方式では、データチャンネルが位置するスロットの時間周波数リソース内にフィードバックチャンネルが位置し、第1デバイスがデータチャンネルに対応するリソースを測定する場合に、第1デバイスは、フィードバックチャンネルに対応するリソースを測定しない。又は、第1デバイスがデータチャンネルに対応するリソースを測定する場合に、第1デバイスは、フィードバックチャンネルに対応するリソースと、データチャンネルに対応するリソースとを、同時に測定する。
任意には、フィードバックチャンネルに対応するリソースを測定する場合に、第1デバイスは、フィードバックチャンネルに対応するリソースのみを測定し、フィードバックチャンネルに対応するリソースは、第1リソースセット内の毎N個のスロットでの最後のM個のシンボル上に位置し、ここでM及びNは正の整数である。さらに、データチャンネルが位置するスロットの時間周波数リソース内にフィードバックチャンネルが位置する場合に、及び第1デバイスがフィードバックチャンネルに対応するリソースを測定する場合に、第1デバイスは、データチャンネルに対応するリソースを測定しない。任意には、本明細書におけるN及びMの両方は、ネットワークデバイスによって構成されるか、又はプロトコルに従って予め構成されている。
任意には、第1デバイスがフィードバックチャンネルに対応するリソースを測定する場合に、測定された時間領域リソースは、M個のシンボル内に最初のK個のシンボルを含まない。ここで、Kの値は、副搬送波間隔に基づいて決定され、Kは正の整数である。例えば、15kHz及び30kHzの副搬送波間隔では、K=1、即ち、M個のシンボルの第1シンボルは測定されない。別の例として、60kHzの副搬送波間隔では、K=2、即ち、M個のシンボルの最初の2個のシンボルは測定されない。別の例として、120kHzの副搬送波間隔では、K=4、即ち、M個のシンボルの最初の4個のシンボルは測定されない。任意には、M個のシンボルの最後のシンボルは測定されない。任意には、Mの値は、測定されていないシンボルの数よりも大きい必要がある。理由は、最初のK個の未測定シンボルが自動利得制御(auto gain control, AGC)を実行するために使用され、異なる副搬送波間隔に対して占有されるシンボルの数が異なるためである。
第1測定値は、受信信号強度表示(received signal strength indication, RSSI)情報、基準信号受信電力(reference signal received power, RSRP)、チャンネルビジー率(channel busy ratio, CBR)、及びチャンネル占有率(channel occupancy ratio, CR)を含んでよい。第1測定値の基本的な意味については、前述の説明を参照するものとする。
本出願のこの実施形態では、第1測定値を計算する方式が改善される。詳細は、次の通りである。
任意には、図6に示されるように、ステップS301は、以下のサブステップを含んでよい。
S601。第2測定値と第3測定値とを取得するために、第1デバイスは、第1情報に基づいて第1リソースセットを測定する。
第1リソースセットは、第2リソースセットと第3リソースセットを含み、第2リソースセットは、第2測定値を取得するために使用され、第3リソースセットは、第3測定値を取得するために使用される。
実施において、第1測定値はCRであり、第2測定値は占有されたサブチャンネルの数であり、第3測定値は送信されるべきサブチャンネルの数である。
送信されるべきサブチャンネルの数は、以下の情報、即ち、第1デバイスで検出された否定応答NACKに対応する再送リソースと、第1デバイスで生成された否定応答NACKに対応する再送リソースと、第1デバイスで検出された制御情報に示される留保リソースとのうちの少なくとも1つを含む。
任意には、第1デバイスで検出された否定応答NACKに対応する再送リソースは、第1デバイスが第2デバイスにデータを送信することを意味し、第2デバイスは、データを受信していない場合には、第1デバイスに否定応答NACKを送信し、対応する再送リソース上のデータを再送することを第1デバイスに指示する。第1デバイスは、否定応答NACKに基づいて、第1デバイスが、対応する再送リソース上のデータを再送するべきであると決定してよい。従って、対応するサブチャンネルが占有される。
任意には、第1デバイスで生成された否定応答NACKに対応する再送リソースは、第2デバイスが第1デバイスにデータを送信することを意味し、第1デバイスは、データを受信していない場合には、第2デバイスに否定応答NACKを送信する必要があり、対応する再送リソース上のデータを再送することを第2デバイスに指示する。第1デバイスは、否定応答NACKに基づいて、第2デバイスが、対応する再送リソース上のデータを再送するべきであると決定してよい。従って、対応するサブチャンネルが占有される。
任意には、第1デバイスで検出された制御情報に示される留保リソースは、制御情報が、定期的サービス中に、留保リソースを定期的に占有するために第1デバイスを示すことを意味する。
第1デバイスは、占有されたサブチャンネルの数を取得するために、第1情報に基づいて第2リソースセットを測定してよい。第1デバイスは、第1情報に基づいて、第3リソースセット内の送信されるべきサブチャンネルの数を決定する。
例えば、図7に示すように、スロットnのCRについては、第2リソースセットは、スロット[n-a1,n-1]に時間周波数リソースを含み、第3リソースセットは、スロット[n,n+b1]に時間周波数リソースを含む。第2測定値は、スロット[n-a1,n-1]に占めるサブチャンネルの数であり、第3測定値は、スロット[n,n+b1]に含まれる送信されるべきサブチャンネルの数である。a1+b1+1=1000である。
別の実施では、第1測定値と、第2測定値と、第3測定値とは、全てCRである。第1デバイスは、第2測定値を取得するために第1情報に基づいて第2リソースセットを測定し、第3測定値を取得するために第1情報に基づいて第3リソースセットを測定してよい。第2リソースセットは、第3リソースセットと異なる。
例えば、第2リソースセットは、スロット[n-a1,n-1]及び[n,n+b1]に時間周波数リソースを含み、第3リソースセットは、スロット[n-a2,n-1]及び[n,n+b2]に時間周波数リソースを含む。第2測定値は、スロットnにある第1チャンネル占有率CR1であり、図7に示す方式で取得され、スロット[n-a1,n-1]における占有されたサブチャンネルの数と、スロット[n,n+b1]における送信されるべきサブチャンネルの数とに基づいている。第3測定値は、スロットnにある第2チャンネル占有率CR2であり、図7に示す方式で取得され、スロット[n-a2,n-1]における占有されたサブチャンネルの数と、スロット[n,n+b2]における送信されるべきサブチャンネルの数とに基づいている。a2+b2+1<1000である。
S602。第1デバイスは、第2測定値と第3測定値とに基づいて第1測定値を取得する。
例えば、第1測定値がCRであり、第2測定値が占有されたサブチャンネルの数であり、第3測定値が送信されるべきサブチャンネルの数である場合に、第1デバイスは、占有されたサブチャンネルの数と、送信されるべきサブチャンネルの数とに基づいて、CRを取得してよい。具体的な方式については、ステップS601のCRの説明を参照するものとする。詳細は、ここでは再度説明しない。
例えば、第1測定値がチャンネル占有率CRである場合に、第2測定値は第1チャンネル占有率CR1であり、第3測定値は第2チャンネル占有率CR2であり、CR=α*CR1+β*CR2であり、ここでα+β=1である。
任意には、CRは、周期的サービスと非周期的サービスとに対して同一αと同一βとを使用して計算されてよい。あるいは、任意には、CRは、周期的サービスと非周期的サービスとに関して異なるαと異なるβとを使用して計算されてよい。例えば、α1とβ1とは周期的サービスに使用され、α2とβ2とは非周期的サービスに使用される。
CRは、前述の例の説明の一例として使用されるが、本出願のこの実施形態は、これに限定されるものではなく、CBR測定にも適用されてよいことが理解可能である。本明細書には、詳細は記載しない。
さらに、本出願のこの実施形態では、測定プロセスにおける測定ウィンドウが改善される。各測定ウィンドウは、サイズと、開始シンボルと、終了シンボルとを使用して、一意に決定されてよい。詳細は、次の通りである。
任意には、図8に示すように、ステップS301は、S801及びS802を含んでよい。
S801。第1デバイスは、第1情報に基づいて測定ウィンドウのサイズを決定し、及び/又は第1情報に基づいて測定ウィンドウの開始シンボルと終了シンボルとを決定する。
測定ウィンドウのサイズは、第1デバイスが測定ウィンドウ内の第1リソースセットを測定する場合に使用される時間領域リソース及び/又は周波数領域リソースの数量である。
時間領域リソースは、第1リソースセット内にスロット及び/又はシンボルを含み、周波数領域リソースは、リソースブロック及び/又はサブチャンネルを含む。
任意には、測定ウィンドウは、第1測定ウィンドウと第2測定ウィンドウとを含んでよい。
任意には、第1測定ウィンドウと第2測定ウィンドウとは、時間領域において異なるリソースを占有してよい。又は第1測定ウィンドウは、第2測定ウィンドウよりも多くの時間領域リソースを占有する。又は第1測定ウィンドウと第2測定ウィンドウとは、時間領域において部分的又は完全に重複してよい。
第1情報がサービス品質パラメータを含む場合に、第1データは、サービス品質パラメータの異なるタイプの値に基づいて異なる測定ウィンドウに対応してよい。
任意には、サービス品質パラメータが第1データの優先順位である場合に、優先順位の高いデータは第1測定ウィンドウに、優先順位の低いデータは第2測定ウィンドウに対応する。例えば、優先度の高いデータは、一層多くの時間領域リソースを占める測定ウィンドウに対応し、測定精度を向上させることができる。
あるいは、任意には、サービス品質パラメータが第1データの遅延パラメータである場合に、一層大きな遅延を有するデータは第1測定ウィンドウに対応し、一層小さな遅延を有するデータは第2測定ウィンドウに対応する。例えば、一層大きな遅延を有するデータは、一層多くの時間領域リソースを占有する測定ウィンドウに対応し、そのため、測定は、一層正確になれる。測定能力及びリソースについて、一層小さな遅延を有するサービスとの競合が回避できる。
あるいは、サービス品質パラメータが第1データのパケットエラー率である場合に、一層高いパケットエラー率を有するデータは第1測定ウィンドウに対応し、一層低いパケットエラー率を有するデータは第2測定ウィンドウに対応する。例えば、一層高いパケットエラー率を有するデータは、一層多くの時間領域リソースを占有する測定ウィンドウに対応し、測定精度を向上させることができる。時間周波数リソースを調整してパケットエラー率を減少させることが容易である。
あるいは、任意には、サービス品質パラメータが第1データのサービスタイプである場合に、周期的サービスのデータは第1測定ウィンドウに対応し、非周期的サービスのデータは第2測定ウィンドウに対応する。例えば、周期的サービスは、通常、周期的に時間周波数リソースを占有し、非周期的サービスは、通常、突発的なサービスであるので、非周期的サービスは、測定電力消費を低減するために、一層少ない時間領域リソースを占有する測定ウィンドウに対応する。加えて、非周期的サービスのための長期測定は測定精度を向上させることができない。任意には、周期的サービスのデータに対応する第1測定ウィンドウは、非周期的サービスのデータに対応する第2測定ウィンドウよりも長い必要がある。任意には、非周期的サービスの測定ウィンドウは、周期的サービスの測定ウィンドウの部分集合である。
任意には、第1測定ウィンドウと第2測定ウィンドウとは、対応する測定閾値に関連付けられる。
第1情報が第1リソースセットの副搬送波間隔を含む場合について。
図9に示すように、通常のスロットでは、第1リソースセットの副搬送波間隔が15kHz又は30kHzである場合に、開始シンボルはスロットでの第2シンボルであり、終了シンボルはスロットでの終わりから2番目のシンボルである。あるいは、第1リソースセットの副搬送波間隔が60kHzである場合に、開始シンボルはスロットでの第3シンボルであり、終了シンボルはスロットでの終わりから2番目のシンボルである。あるいは、第1リソースセットの副搬送波間隔が120kHzである場合に、開始シンボルはスロットでの第5シンボルであり、終了シンボルはスロットでの終わりから2番目のシンボルである。
例えば、前述の方法は、固定持続時間を有する自動利得制御シナリオに適用されてよい。例えば、AGCを実行するために必要な信号の持続時間が約35μsに固定されているならば、持続時間が15kHzの副搬送波間隔に対応する場合に、持続時間はシンボルの半分に対応し、実際の使用では、1個のシンボルをAGCに使用してよい。別の例では、AGC持続時間35μsが30kHz,60kHz,120kHz及び240kHzの副搬送波間隔に対応する場合に、持続時間はそれぞれ、1個のシンボル、2個のシンボル、4個のシンボル、又は8個のシンボルに対応する。さらに、任意には、サイドリンク上で、スロットでの最後のシンボルは、通常、受信動作と送信動作との間で変換のために使用される。従って、通常、最後のシンボルもまた、測定に使用されない。
図10に示すように、拡張スロットでは、第1リソースセットの副搬送波間隔が15kHz又は30kHzである場合に、開始シンボルはスロットでの第1シンボルであり、終了シンボルはスロットでの終わりから2番目のシンボルである。あるいは、第1リソースセットの副搬送波間隔が60kHzである場合に、開始シンボルはスロットでの第2シンボルであり、終了シンボルはスロットでの終わりから2番目のシンボルである。あるいは、第1リソースセットの副搬送波間隔が120kHzである場合に、開始シンボルはスロットでの第4シンボルであり、終了シンボルはスロットでの終わりから2番目のシンボルである。
任意には、スロットは、第1データを伝送する各スロットであるか、又はK個の連続スロットのうちの第1スロットであり、ここでKは1よりも大きい整数である。任意には、スロットがK個の連続スロットの場合に、第1スロットでの最初の数個のシンボルのみがAGCを実行するために使用され、次のスロットでのシンボルはAGCを実行するために使用されない。
異なる副搬送波間隔では、自動利得制御(automatic gain control, AGC)のためのシンボルは同じ持続時間を占めるが、シンボルの異なる数に対応する。従って、異なる副搬送波間隔は、異なる開始シンボルに対応する。例えば、AGC持続時間が約35μsに固定されると、15kHz、30kHz、60kHz、及び120kHzの副搬送波間隔に対して、それぞれ1シンボル、1シンボル、2シンボル、及び4シンボルが占有される。
任意には、データチャンネルのスロットにフィードバックチャンネルがない場合に、測定ウィンドウの終了シンボルは終わりから2番目のシンボル12(拡張CPは10)である。データチャンネルのスロットにフィードバックチャンネルがある場合に、測定ウィンドウの終了シンボルは、データが配置されている最後のシンボル、例えば、図9のシンボル8又は図10のシンボル7である。
さらに、任意には、複数のスロットで集約伝送を行う場合に、スロットでの測定ウィンドウの開始シンボルと終了シンボルとは異なる。例えば、図11に示すように、集約伝送が2つのスロットで実行される場合に、スロット1において、測定ウィンドウの開始シンボルは、単一スロット伝送の場合と同じである。測定ウィンドウの終了シンボルは、フィードバックチャンネルが存在せずスロット2内にある最後のデータシンボルであってよく、又はスロット2内の終わりから2番目のシンボルであってよい。即ち、測定は、スロット1内の開始シンボルから最後のシンボルまでに対して行われる必要があり、スロット2内の開始シンボルから終了シンボルまでに対して行われる必要がある。
S802。第1デバイスは、測定ウィンドウのサイズと、開始シンボルと、終了シンボルとに基づいて、測定ウィンドウでの第1リソースセットを測定し、第1測定値を取得する。
具体的には、測定ウィンドウは、測定ウィンドウのサイズと、開始シンボルと、終了シンボルとに基づいて一意に決定されてよい。
測定ウィンドウが第1測定ウィンドウと第2測定ウィンドウとを含む場合に、第1測定ウィンドウのサイズと、開始シンボルと、終了シンボルとによって第1測定ウィンドウを決定し、第2測定ウィンドウのサイズと、開始シンボルと、終了シンボルとによって第2測定ウィンドウを決定する。
S302。第1デバイスは、第1測定値に基づいて第1データの伝送モードを決定し、及び/又は第1測定値に基づいて第1データの伝送パラメータを決定する。
第1デバイスが、第1測定値に基づいて第1データの伝送モードを決定するステップは、以下を含む。
第1測定値がプリセットされた条件を満たす場合に、第1デバイスは以下の任意の伝送モードを実行する。第1測定値がプリセットされた条件を満たすことには、以下のことを含む。1つ以上の第1測定値がプリセットされた閾値よりも大きい。プリセットされた閾値は、第1情報の少なくとも1つのタイプに基づいて決定される。あるいは、プリセットされた閾値は、それぞれ、HARQ肯定応答を伴う第1データの伝送と、HARQフィードバックを伴わない第1データの伝送とのために、構成されている。
任意には、第1デバイスは第1データを破棄する。例えば、CRが非常に高く、さらに多くのデータが搬送できない場合に、又は、さらに多くのデータを搬送しても通信品質に重大な影響を及ぼす場合に、第1データは直接破棄されてよい。
あるいは、任意には、第1デバイスは、第1データを、HARQフィードバックを伴う伝送から、プリセットされた伝送回数の伝送に切り替える。例えば、否定応答NACK又は肯定応答ACKは、HARQフィードバックを伴う伝送のプロセスにおいて一層多くの時間周波数リソースを占有するので、もしCRが非常に高い場合に、HARQ肯定応答の伝送は、否定応答NACK又は肯定応答ACKによって占有される時間周波数リソースを低減するために、プリセットされた伝送回数の伝送に切り替えられてよい。
あるいは、任意には、第1デバイスは、HARQフィードバックを伴わない第1データを破棄する。例えば、第1測定値がプリセットされた条件を満たす場合に、第1デバイスは、HARQフィードバックを伴わない、第1データのトランスポートブロック又はデータパケットを優先的に破棄する。
あるいは、任意には、第1デバイスは、最も低い優先度を有しHARQ伝送中である第1データを破棄する。例えば、CRが非常に高く、さらに多くのデータを搬送することができない場合に、又は、さらに多くのデータを搬送しても通信品質に重大な影響を与える場合に、最も低い優先度を有しHARQ伝送中である第1データは直接破棄されてよく、一層高い優先度のデータの通信のために時間周波数リソースが留保される。
あるいは、任意には、第1デバイスは、伝送距離が伝送距離閾値を超える第1データを破棄する。例えば、第1デバイスの受信機と第2デバイスとの間の距離が、第1デバイスによって現在伝送されているデータパケットによって要求される最小距離を超える場合に、第1デバイスは、伝送されるべきデータパケットを破棄する。
あるいは、任意には、第1デバイスは、伝送遅延が伝送遅延閾値を超える第1データを破棄する。例えば、第1デバイスによって伝送されるべきトランスポートブロック又はデータパケットに必要とされる最低伝送遅延要件が満たされない場合に、第1デバイスは優先的にデータパケットを破棄する。
さらに、任意には、優先度と、伝送遅延と、伝送距離との結合関数が定義されてよい。従って、プリセットされた閾値は、プリセットされた優先度、プリセットされた伝送遅延、プリセットされた伝送距離を、結合関数に代入することによって取得される閾値として、定義されてよい。第1測定値がプリセットされた条件を満たす場合に、第1デバイスは次式を満たす第1データを破棄する。
Figure 0007411687000001
Rは結合関数、k1はプリセットされた優先度、k2はプリセットされた伝送遅延、k3はプリセットされた伝送距離、i1は第1データの優先度、i2は第1データの伝送遅延、i3は第1データの伝送距離である。
なお、ネットワークデバイスがプリセットされた閾値を設定する場合に、必要最小距離内の伝送距離と、必要最小距離を超える伝送距離とでは、プリセットされた閾値が異なってよいことに留意するものとする。代わりに、遅延要件を満たす伝送遅延と、遅延要件を満たさない伝送遅延とのためのプリセットされた閾値は、異なってよい。あるいは、異なる優先度に対してプリセットされた閾値が異なってよい。
特に、ブラインド透過(例えば、HARQフィードバックを伴わない透過)とHARQ透過とに対応するプリセットされた閾値もまた、異なってよい。
本出願の本実施形態に係る伝送モード判定方法によれば、リソースセットは、測定値を求めるために、第1情報に基づいて測定される。データの伝送モード及び/又は伝送パラメータは、測定値に基づいて決定される。第1情報では、第1リソースセットの副搬送波間隔、第1データのサービス品質パラメータ、及びデータ送信プロセスにおける第1デバイスと第2デバイスとの間のフィードバック情報などの情報が考慮されるため、データの伝送モード及び/又は伝送パラメータは、一層自律的に選択される。
任意には、図12に示されるように、第1デバイスが第1測定値に基づいて第1データの伝送パラメータを決定することは、S1201及びS1202を含む。
S1201。第1デバイスは、第1構成情報を取得する。
具体的には、第1デバイスは、ネットワークデバイスから第1構成情報を受信してよい。
第1構成情報は、第1測定値の値セットでありサービス品質パラメータに対応する値セットと、サービス品質パラメータに関連する以下の伝送パラメータ、即ち、変調及び符号化方式、トランスポートブロックの伝送の回数、フィードバックリソースの数量、データチャンネルのリソースの数量、最大送信電力、遅延、伝送距離、データパケットサイズ、及びパケットエラー率のうちの少なくとも1つとを含む。
任意には、第1構成情報は、ネットワークデバイスによって構成されてよく、又はプロトコルに従って予め構成されてよい。任意には、1つ以上のサービス品質パラメータ、例えば、優先度、最小通信距離、及び遅延要件の値は、第1構成情報内に構成されてよく、これらのサービス品質値は、さらに、前述の伝送パラメータのうちの少なくとも1つの伝送パラメータの値又は値範囲に対応する。任意には、第1構成情報は、第1測定値の値セットにさらに対応してよい。即ち、第1構成情報は、以下の情報、即ち、サービス品質パラメータと、第1測定値の値セットと、伝送パラメータとを、相互に関連付けて構成するために使用される。
S1202。第1デバイスは、第1構成情報と第1測定値とに基づいて第1データの伝送パラメータを決定する。
任意には、第1デバイスは、第1デバイスによって送信された第1データの第1測定値とサービス品質パラメータの値とを決定し、次に、この2つの値と取得された第1の構成情報とに基づいて、伝送パラメータの値又は値の範囲を決定する。次に、第1デバイスは、決定された伝送パラメータに基づいて第1デバイスの第1データを送信する。
図13に示されるように、図3に基づいて、本方法は、以下のステップをさらに含んでよい。
S1301。第1デバイスは、伝送モード及び/又は伝送パラメータに基づいて第1データを第2デバイスへ送信する。
任意には、第1デバイスは、前述の方式で伝送パラメータを決定し、さらに、第1データを送信する前に、伝送パラメータに基づいて送信されるべき第1データを破棄する必要があるか否かを決定する。そうである場合に、第1デバイスは第1データを直接破棄し、そうでない場合に、第1デバイスは決定された伝送パラメータに基づいて第1データを送信する。
図14に示されるように、図3に基づいて、本方法は、以下のステップをさらに含んでよい。
S1401。第1デバイスは、第1測定値をネットワークデバイスへ送信する。
これに対応して、ネットワークデバイスは、第1デバイスから第1測定値を受信する。
ネットワークデバイスは、第1測定値に基づいて、対応するチャンネルリソースの構成を調整してよい。
例えば、第1デバイスは、フィードバックチャンネルのCBRをネットワークデバイスに送ってよく、ネットワークデバイスは、CBRに基づいてフィードバックチャンネルのためのチャンネルリソースの構成を調整してよい。
第1デバイスによって実施される方法及び/又はステップは、代替的に、第1デバイスにおいて使用できるコンポーネント(例えば、チップ又は回路)によって実施されてよい。ネットワークデバイスによって実施される方法及び/又はステップは、代替的に、ネットワークデバイスにおいて使用できるコンポーネントによって実施されてよいことが、前述の実施形態では理解可能である。
以上に、主に、ネットワーク要素間の相互作用の観点から、本出願の実施形態で提供される解決策を説明している。呼応して、本出願の実施形態は、通信装置をさらに提供し、通信装置は、前述の方法を実施するように構成されている。通信装置は、前述の方法の実施形態における第1デバイス、又は第1デバイスを含む装置、又は第1デバイスで使用できるコンポーネントであってよい。前述の機能を実施するために、通信装置は、機能を実施する対応するハードウェア構造及び/又はソフトウェアモジュールを含むことが理解可能である。当業者は、本明細書に開示された実施形態に記載された例のユニット及びアルゴリズムステップと組み合わせて、本出願がハードウェアによって、又はハードウェアとコンピュータソフトウェアとの組み合わせによって実施されてよいことを容易に理解するものとする。機能がコンピュータソフトウェアによって駆動されるハードウェアによって実行されるか、それともコンピュータソフトウェアによって駆動されるハードウェアによって実行されるかは、技術的解決策の特定の応用と設計上の制約とに依存する。当業者であれば、特定の用途ごとに、記載された機能を実現するために異なる方法を使用してよい。しかし、その実現が本出願の範囲を超えるとは認めないものとする。
本出願の実施形態では、通信装置は、前述の実施形態に基づいて機能モジュールに分割されてよい。例えば、各機能モジュールは、各対応する機能に基づいて分割されて取得されてよく、又は2つ以上の機能が1つの処理モジュールに統合されてよい。統合モジュールは、ハードウェアの形態で実施されてよいし、ソフトウェア機能モジュールの形態で実施されてよい。本出願の実施形態において、モジュールへの分割は一例であり、単に論理機能への分割にすぎないことに留意するものとする。実際の実施においては、別の分割方法が使用されてよい。
前述の説明では、図3、図6、図8及び図12ないし図14を参照して、本出願の実施形態に提供される方法を詳細に説明している。以下、図15を参照して、本出願の実施形態に提供される通信装置を詳細に説明する。装置の実施形態の説明は、方法の実施形態の説明と相互に対応することが理解されるものとする。従って、詳細に説明されていない内容については、前述の方法の実施形態を参照するものとする。簡潔さのために、詳細は、本明細書には再度記載されない。
本出願の一実施形態は、通信装置を提供する。通信装置は、第1デバイスであってよく、又は第1デバイスのチップ又は機能モジュールであってよい。例えば、通信装置は、前述の方法の実施形態における第1デバイスである。通信装置は、前述の方法の実施形態で第1デバイスによって実施される対応するステップ又は手順を実施してよい。図15は、通信装置150の概略構造図である。通信装置150は、処理モジュール1501とトランシーバモジュール1502とを含む。トランシーバモジュール1502は、トランシーバ機能を実施するように構成されたトランシーバユニットとも呼ばれ、例えば、トランシーバ回路、トランシーバ、送受信器、又は通信インターフェースであってよい。
トランシーバモジュール1502は、第1測定値を取得するために、第1情報に基づいて第1リソースセットを測定するように構成され、ここで第1情報は、以下の情報、即ち、第1リソースセットの副搬送波間隔と、第1データのサービス品質パラメータと、第1デバイスと第2デバイスとの間のフィードバック情報とのうちの少なくとも1つを含み、第1リソースセットは、第1データを送信するために使用されるものとする。処理モジュール1501は、第1測定値に基づいて第1データの伝送モードを決定し、及び/又は、第1デバイスによって、第1測定値に基づいて第1データの伝送パラメータを決定するように構成されている。
任意には、トランシーバモジュール1502は、伝送モード及び/又は伝送パラメータに基づいて第1データを第2デバイスへ送信するようにさらに構成されている。
任意には、第1データは、サイドリンクデータと、サイドリンク制御情報と、サイドリンクフィードバック情報とのうちの少なくとも1つを含む。
任意には、第1測定値は、受信信号強度表示情報と、基準信号受信電力と、チャンネルビジー率と、チャンネル占有率とのうちの少なくとも1つの測定値を含む。
任意には、第1データのサービス品質パラメータは、以下の情報、即ち、第1データのサービスタイプ、第1データの優先度情報、第1データの遅延パラメータ、第1データのパケットエラー率、第1データのパケットサイズ、及び第1データの最小通信距離のうちの少なくとも1つを含む。ここで、第1データのサービスタイプは、周期的サービス又は非周期的サービスである。
任意には、第1リソースセットの副搬送波間隔は、以下の副搬送波間隔のうちのいずれか1つ、即ち、15kHz,30kHz,60kHz,120kHz及び240kHzを含む。
任意には、フィードバック情報は、第1デバイスによって第2デバイスから受信されるチャンネル状態情報CSIフィードバック情報及び/又はハイブリッド自動繰り返し要求HARQ応答情報、又は、第1デバイスによって第2デバイスへ送信されるCSIフィードバック情報及び/又はHARQ応答情報を含む。
任意には、処理モジュール1501は、第1情報に基づいて測定ウィンドウのサイズを決定するように、及び/又は第1情報に基づいて測定ウィンドウの開始シンボルと終了シンボルとを決定するように具体的に構成されている。ここで、測定ウィンドウのサイズは、第1デバイスが測定ウィンドウ内の第1リソースセットを測定する場合に使用される時間領域リソース及び/又は周波数領域リソースの数量である。トランシーバモジュール1502は、測定ウィンドウのサイズと、開始シンボルと、終了シンボルとに基づいて、測定ウィンドウ内の第1リソースセットを測定し、第1測定値を取得するように具体的に構成されている。
任意には、時間領域リソースは、第1リソースセット内にスロット及び/又はシンボルを含み、周波数領域リソースは、リソースブロック及び/又はサブチャンネルを含む。
任意には、測定ウィンドウは、第1測定ウィンドウと第2測定ウィンドウとを含み、第1情報は、サービス品質パラメータを含む。サービス品質パラメータが第1データの優先度である場合に、優先度の高いデータは第1測定ウィンドウに、優先度の低いデータは第2測定ウィンドウに対応する。これに代えて、サービス品質パラメータが第1データの遅延パラメータである場合に、一層大きな遅延を伴うデータは第1測定ウィンドウに対応し、一層小さな遅延を伴うデータは第2測定ウィンドウに対応する。これに代えて、サービス品質パラメータが第1データのパケットエラー率である場合に、一層高いパケットエラー率のデータは第1測定ウィンドウに対応し、一層低いパケットエラー率のデータは第2測定ウィンドウに対応する。これに代えて、サービス品質パラメータが第1データのサービスタイプである場合に、周期的サービスのデータは第1測定ウィンドウに対応し、非周期的サービスのデータは第2測定ウィンドウに対応する。
任意には、第1測定ウィンドウと第2測定ウィンドウとは、時間領域内で異なるリソースを占有するか、又は第1測定ウィンドウは、第2測定ウィンドウよりも多くの時間領域リソースを占有する。又は第1測定ウィンドウと第2測定ウィンドウとは、時間領域内で部分的に又は完全に重複してよい。
任意には、第1測定ウィンドウと第2測定ウィンドウとは、対応する測定閾値に関連付けられる。
任意には、第1情報は、第1リソースセットの副搬送波間隔を含む。第1リソースセットの副搬送波間隔が15kHz又は30kHzである場合に、開始シンボルはスロットでの第2シンボルであり、終了シンボルはスロットでの終わりから2番目のシンボルである。あるいは、第1リソースセットの副搬送波間隔が60kHzである場合に、開始シンボルはスロットでの第3シンボルであり、終了シンボルはスロットでの終わりから2番目のシンボルである。あるいは、第1リソースセットの副搬送波間隔が120kHzである場合に、開始シンボルはスロットでの第5シンボルであり、終了シンボルはスロットでの終わりから2番目のシンボルである。
任意には、スロットは、第1データを伝送する各スロット、又はK個の連続スロットの第1スロットであり、ここでKは1よりも大きい整数である。
任意には、トランシーバモジュール1502は、具体的には、第1情報に基づいて第1リソースセットを測定し、第2測定値と第3測定値とを取得するように構成されている。処理モジュール1501は、具体的には、第2測定値と第3測定値とに基づいて第1測定値を取得するように構成されている。
任意には、第1測定値はチャンネル占有率であり、第1リソースセットは第2リソースセットと第3リソースセットを含み、第2測定値は占有されたサブチャンネルの数であり、第3測定値は送信されるべきサブチャンネルの数である。トランシーバモジュール1502は、占有されたサブチャンネルの数を取得するために、第1情報に基づいて第2リソースセットを測定するように、具体的に構成されている。処理モジュール1501は、第1情報に基づいて、第3リソースセット内の送信されるべきサブチャンネルの数を決定するように、具体的に構成されている。処理モジュール1501は、占有されたサブチャンネルの数と、送信されるべきサブチャンネルの数とに基づいて、チャンネル占有率を取得するように、具体的に構成されている。
任意には、送信されるべきサブチャンネルの数は、以下の情報、即ち、第1デバイスで検出された否定応答に対応する再送リソースと、第1デバイスで生成された否定応答に対応する再送リソースと、第1デバイスで検出された制御情報に示される留保リソースとのうちの少なくとも1つを含む。
任意には、トランシーバモジュール1502は、第1構成情報を取得するように具体的に構成されている。処理モジュール1501は、第1構成情報と第1測定値とに基づいて、第1データの伝送パラメータを決定するように具体的に構成されている。第1構成情報は、第1測定値の値セットでありサービス品質パラメータに対応する値セットと、サービス品質パラメータに関連する以下の伝送パラメータ、即ち、変調及び符号化方式、トランスポートブロックの伝送の回数、フィードバックリソースの数量、データチャンネルのリソースの数量、最大送信電力、遅延、伝送距離、データパケットサイズ、及びパケットエラー率のうちの少なくとも1つとを含む。
任意には、第1測定値がプリセットされた条件を満たす場合には、第1データを廃棄するように、又はHARQフィードバックを伴う伝送から、プリセットされた伝送回数の伝送に、第1データを切り替えるように、又はHARQフィードバックを伴わない第1データを廃棄するように、又は優先度が最も低くHARQ伝送中である第1データを廃棄するように、又は伝送距離が伝送遅延閾値を超える第1データを廃棄するように、又は伝送遅延が伝送遅延閾値を超える第1データを廃棄するように、処理モジュール1501は具体的に構成されている。
任意には、第1測定値がプリセットされた条件を満たすことは、第1測定値の1つ以上がプリセットされた閾値よりも大きいことを含む。
所望により、プリセットされた閾値は、第1情報の少なくとも1つのタイプに基づいて決定される。あるいは、プリセットされた閾値は、それぞれ、HARQ肯定応答を伴う第1データの伝送と、HARQフィードバックを伴わない第1データの伝送とのために構成されている。
任意には、第1リソースセットは、データチャンネルと、制御チャンネルと、フィードバックチャンネルとの少なくとも1つに対応する。
任意には、測定閾値はそれぞれ異なるチャンネルに設定される。
任意には、制御チャンネルは、データチャンネルが位置するスロットの時間周波数リソース内に位置する。データチャンネルに対応するリソースが測定される場合には、制御チャンネルに対応するリソースは測定されない。又は、データチャンネルに対応するリソースが測定される場合には、制御チャンネルに対応するリソースとデータチャンネルに対応するリソースとが、同時に測定される。
任意には、フィードバックチャンネルは、データチャンネルが位置するスロットの時間周波数リソース内に位置する。データチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、フィードバックチャンネルに対応するリソースは測定されない。又はデータチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、フィードバックチャンネルに対応するリソースと、データチャンネルに対応するリソースとが、同時に測定される。
任意には、フィードバックチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、フィードバックチャンネルに対応するリソースのみが測定され、フィードバックチャンネルに対応するリソースは、第1リソースセット内の毎N個のスロット内の最後のM個のシンボル上に配置される。ここで、M及びNは正の整数である。
任意には、フィードバックチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、測定時間領域リソースは、M個のシンボル内に最初のK個のシンボルを含まない。ここで、Kの値は、副搬送波間隔に基づいて決定され、Kは正の整数である。
任意には、プリセットされた閾値は、否定応答のみをフィードバックするフィードバックチャンネルと、応答又は否定応答をフィードバックするフィードバックチャンネルとのためにそれぞれ構成されている。
任意には、トランシーバモジュール1502は、さらに、第1測定値をネットワークデバイスへ送信するように構成されている。
上述の方法の実施形態におけるステップの全ての関連する内容は、対応する機能モジュールの機能説明、又は上述の方法の側の説明において引用されてよい。詳細は、ここでは再度説明しない。
この実施形態では、通信装置150は、集積化によって取得される機能モジュールの形態で提供されてよい。本明細書における「モジュール」は、特定のASIC、回路、1つ以上のソフトウェア又はファームウェアプログラムを実行するプロセッサ及びメモリ、集積論理回路、及び/又は前述の機能を提供することができる別のコンポーネントであってよい。単純な実施形態では、当業者は、通信装置150が図2に示す通信装置200の形態であってよいことが理解できる。
例えば、図2に示す通信装置200内のプロセッサ201又はプロセッサ205は、メモリ202に記憶されたコンピュータ実行可能命令を呼び出して、通信装置200が前述の方法の実施形態における伝送モード決定方法を実行することを可能にしてよい。
具体的には、図15の処理モジュール1501及びトランシーバモジュール1502の機能/実施プロセスは、メモリ202に記憶されたコンピュータ実行可能命令を呼び出すことによって、図2に示された通信装置200内のプロセッサ201又はプロセッサ205によって実施してよい。あるいは、図15の処理モジュール1501の機能/実施プロセスは、メモリ202に記憶されたコンピュータ実行可能命令を呼び出すことによって、図2に示された通信装置200のプロセッサ201又はプロセッサ205によって実施されてよい。図15のトランシーバモジュール1502の機能/実施プロセスは、図2に示された通信装置200のトランシーバ203を使用して実施されてよい。
本実施形態で提供される通信装置は、前述の伝送モード判定方法が実行できるので、通信装置によって達成できる技術的効果については、前述の方法の実施形態を参照するものとする。詳細は、ここでは再度説明しない。
本出願の実施形態は、通信装置をさらに提供する。通信装置は、プロセッサとメモリとを含む。メモリは、プログラムを記憶するように構成され、プロセッサは、メモリに記憶されたプログラムを呼び出し、図3、図6、図8及び図12ないし図14にあって第1デバイスに対応する伝送モード決定方法を、通信装置が実行することを可能にする。
本出願の実施形態は、コンピュータ可読な記憶媒体をさらに提供する。コンピュータ可読な記憶媒体は、命令を記憶する。命令がコンピュータ又はプロセッサ上で実行された場合に、コンピュータ又はプロセッサは、図3、図6、図8及び図12ないし図14にあって第1デバイスに対応する伝送モード決定方法を実行することが可能にされる。
本出願の実施形態は、命令を含むコンピュータプログラム製品をさらに提供する。命令がコンピュータ又はプロセッサ上で実行される場合に、コンピュータ又はプロセッサは、第1デバイスに対応する伝送モード決定方法であって図3、図6、図8及び図12ないし図14にある伝送モード決定方法を実行することが可能にされる。
本出願の実施形態は、チップシステムを提供する。第1デバイスに対応する伝送モード決定方法であって図3、図6、図8及び図12ないし図14にある伝送モード決定方法を実行する際に、通信装置をサポートするように構成されたプロセッサを、チップシステムは含む。例えば、第1デバイスは、第1測定値を取得するために、第1情報に基づいて第1リソースセットを測定する。ここで、第1情報は、以下の情報、即ち、第1リソースセットの副搬送波間隔と、第1データのサービス品質パラメータと、第1デバイスと第2デバイスとの間のフィードバック情報とのうちの少なくとも1つを含み、第1リソースセットは、第1データを送信するために使用される。第1デバイスは、第1測定値に基づいて第1データの伝送モードを決定し、及び/又は第1測定値に基づいて第1データの伝送パラメータを決定する。
例えば、チップシステムは、フィールドプログラマブルゲートアレイ(field programmable gate array, FPGA)、特定用途向け集積回路(application specific integrated circuit, ASIC)、システムオンチップ(system on chip, SoC)、中央処理ユニット(central processor unit, CPU)、ネットワークプロセッサ(network processor, NP)、デジタル信号プロセッサ(digital signal processor, DSP)、マイクロコントローラ(micro controller unit, MCU)、プログラマブルロジックデバイス(programmable logic device, PLD)、又は他の集積されたチップであってよい。
可能な設計では、チップシステムは、メモリをさらに含む。メモリは、第1デバイスに必要なプログラム命令とデータとを記憶するように構成されている。チップシステムは、チップと集積回路とを含んでよく、又はチップと別の個別デバイスとを含んでよい。これは、本出願のこの実施形態において特に限定されない。
前述のプロセスの一連番号は、本出願の種々の実施形態における実行の順序を意味しないことを理解するものとする。プロセスの実行の順序は、プロセスの機能及び内部論理に従って決定されるものとし、本出願の実施形態の実施プロセスに対する制限と解釈されるものとはしない。
当業者は、本明細書に開示された実施形態に記載された例と組み合わせて、ユニット及びアルゴリズムステップは、電子ハードウェアによって、又はコンピュータソフトウェアと電子ハードウェアとの組み合わせによって、実施できることが認識可能である。機能がハードウェア又はソフトウェアで実行されるか否かは、技術的解決策の特定の応用と設計上の制約とに依存する。当業者であれば、特定の用途ごとに、記載された機能を実現するために異なる方法を使用してよい。しかし、その実現が本出願の範囲を超えるとは認めないものとする。
当業者であれば、前述のシステム、装置、及びユニットの詳細な作業プロセスについては、前述の方法の実施形態における対応するプロセスが参照できることが、便宜的かつ簡潔な説明のために明確に理解可能である。詳細については、ここでは再度説明しない。
本出願に提供されるいくつかの実施形態では、開示されたシステム、装置、及び方法は、他の方法で実施できることを理解するものとする。例えば、説明した装置の実施形態は、単なる例である。例えば、ユニットへの分割は、単に論理機能への分割にすぎず、実際の実施の際には他の分割になってよい。例えば、複数のユニット又はコンポーネントは、別のシステムに組み合わせ又は統合されてよい。又はいくつかの特徴は、無視されてよく、又は実行されなくてよい。さらに、表示又は説明された相互結合、又は直接結合、又は通信接続は、いくつかのインターフェースを介して実施されてよい。デバイス又はユニット間の間接的な結合又は通信接続は、電気的、機械的、又は別の形態で実施してよい。
別個の部品として記載されるユニットは、物理的に分離されていてよく、又は分離されていなくてよい。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よく、又はそうでなくてよいし、1つの位置に配置されていてよく、又は複数のネットワークユニット上に分散されていてよい。ユニットの一部又は全ては、実施形態の解決策の目的を達成するために、実際の要件に基づいて選択されてよい。
さらに、本出願の実施形態における機能ユニットは、1つの処理ユニットに統合されてよく、又はユニットの各々は、物理的に単独で存在してよく、又は2つ以上のユニットが1つのユニットに統合されてよい。
前述の実施形態の全て又は一部は、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、又はそれらの任意の組み合わせを使用して実施してよい。ソフトウェアプログラムを使用して実施形態を実現する場合に、実施形態は、完全に又は部分的に、コンピュータプログラム製品の形態で実現してよい。コンピュータプログラム製品は、1つ以上のコンピュータ命令を含む。コンピュータプログラム命令がコンピュータ上でロード及び実行される場合に、本出願の実施形態による手順又は機能が、全部又は部分的に生成される。コンピュータは、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、コンピュータネットワーク、又は他のプログラム可能な装置であってよい。コンピュータ命令は、コンピュータ可読な記憶媒体に記憶されてよく、又はコンピュータ可読な記憶媒体から別のコンピュータ可読な記憶媒体に伝送されてよい。例えば、コンピュータ命令は、ウェブサイト、コンピュータ、サーバ、又はデータセンターから、別のウェブサイト、コンピュータ、サーバ、又はデータセンターに、有線(例えば、同軸ケーブル、光ファイバ、又はデジタル加入者回線(Digital Subscriber Line, DSL))又は無線(例えば、赤外線、無線、又はマイクロ波)方式で、伝送されてよい。コンピュータ可読な記憶媒体は、コンピュータによってアクセス可能な任意の使用可能な媒体、又は1つ以上の使用可能な媒体を統合するサーバ又はデータセンターなどのデータ記憶デバイスであってよい。使用可能な媒体は、磁気媒体(例えば、フロッピーディスク、ハードディスク、又は磁気テープ)、光媒体(例えば、DVD)、半導体媒体(例えば、ソリッドステートドライブ(Solid State Disk, SSD))などであってよい。
前述の説明は、本出願の単なる具体的な実施であるが、本出願の保護範囲を制限することを意図するものではない。本出願に開示された技術的範囲内で、当業者が容易に理解することができる変更又は代替は、本出願の保護範囲に含まれるものとする。従って、本出願の保護範囲は、請求項の保護範囲に従うものとする。

Claims (41)

  1. 第1測定値を取得するために、第1デバイスによって、第1情報に基づいて第1リソースセットを測定するステップであり、ここで前記第1情報は、前記第1リソースセットの副搬送波間隔を含み、前記第1リソースセットは、第1データを伝送するために使用されるものとする、測定するステップと、
    記第1デバイスによって、前記第1測定値に基づいて前記第1データの伝送パラメータを決定するステップとを備え、
    第1測定値を取得するために、第1デバイスによって、第1情報に基づいて第1リソースセットを測定するステップは、
    前記第1デバイスによって、前記第1情報に基づいて測定ウィンドウのサイズを決定するステップであって、前記測定ウィンドウの前記サイズは、前記第1デバイスが前記測定ウィンドウ内の前記第1リソースセットを測定する場合に使用される、時間領域リソース及び/又は周波数領域リソースの数量である、決定するステップと、
    前記第1デバイスによって、前記測定ウィンドウの前記サイズと、開始シンボルと、終了シンボルとに基づいて、前記測定ウィンドウ内の前記第1リソースセットを測定し、前記第1測定値を取得するステップであって、前記第1測定値はチャンネルビジー率(CBR)を含む、測定するステップと、を含む、伝送モード決定方法。
  2. 前記第1情報は、第1データのサービス品質パラメータと、前記第1デバイスと第2デバイスとの間のフィードバック情報とのうちの少なくとも1つをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  3. 方法は、前記第1デバイスによって、送モード及び/又は前記伝送パラメータに基づいて前記第1データを前記第2デバイスへ送信するステップを、さらに備えている、請求項2記載の方法。
  4. 第1測定値を取得するために、第1デバイスによって、第1情報に基づいて第1リソースセットを測定するステップは、
    第2測定値と第3測定値とを取得するために、前記第1デバイスによって、前記第1情報に基づいて前記第1リソースセットを測定するステップと、
    前記第1デバイスによって、前記第2測定値と前記第3測定値とに基づいて前記第1測定値を取得するステップとを含む、請求項2ないしのいずれか1項に記載の方法。
  5. 前記第1測定値はチャンネル占有率であり、前記第1リソースセットは第2リソースセットと第3リソースセットとを含み、前記第2測定値は占有されたサブチャンネルの数であり、前記第3測定値は送信されるべきサブチャンネルの数であり、
    前記第2測定値と前記第3測定値とを取得するために、前記第1デバイスによって、前記第1情報に基づいて前記第1リソースセットを測定するステップは、
    前記第1デバイスによって、占有されたサブチャンネルの前記数を取得するために、前記第1情報に基づいて前記第2リソースセットを測定し、前記第1デバイスによって、前記第1情報に基づいて、前記第3リソースセット内の送信されるべきサブチャンネルの前記数を決定するステップを含み、
    前記第1デバイスによって、前記第2測定値と前記第3測定値とに基づいて前記第1測定値を取得するステップは、
    前記第1デバイスによって、占有されたサブチャンネルの前記数と、送信されるべきサブチャンネルの前記数とに基づいて、前記チャンネル占有率を取得するステップを含む、請求項記載の方法。
  6. 前記第1デバイスによって、前記第1測定値に基づいて前記第1データの伝送パラメータを決定するステップは、
    前記第1デバイスによって、第1構成情報を取得するステップと、
    前記第1デバイスによって、前記第1構成情報と前記第1測定値とに基づいて、前記第1データの前記伝送パラメータを決定するステップとを含み、
    前記第1構成情報は、前記第1測定値の値セットであり前記サービス品質パラメータに対応する値セットと、前記サービス品質パラメータに関連する以下の伝送パラメータ、即ち、変調及び符号化方式、トランスポートブロックの伝送の回数、フィードバックリソースの数量、データチャンネルのリソースの数量、最大送信電力、遅延、伝送距離、データパケットサイズ、及びパケットエラー率のうちの少なくとも1つとを含む、請求項2ないしのいずれか1項に記載の方法。
  7. 前記第1デバイスによって、前記第1測定値に基づいて前記第1データの伝送モードを決定するステップは、
    前記第1測定値がプリセットされた条件を満たす場合には、
    前記第1デバイスによって前記第1データを破棄するステップ、又は
    前記第1デバイスによって、HARQフィードバックを伴う伝送から、プリセットされた伝送回数の伝送に、前記第1データを切り替えるステップ、又は
    前記第1デバイスによって、HARQフィードバックを伴わない前記第1データを廃棄するステップ、又は
    優先度が最も低くHARQ伝送中である前記第1データを、前記第1デバイスによって破棄するステップ、又は
    前記第1デバイスによって、伝送距離が伝送距離閾値を超える前記第1データを廃棄するステップ、又は
    前記第1デバイスによって、伝送遅延が伝送遅延閾値を超える前記第1データを廃棄するステップを含む、請求項2ないしのいずれか1項に記載の方法。
  8. 前記第1リソースセットは、データチャンネルと、制御チャンネルと、フィードバックチャンネルとのうちの少なくとも1つに対応する、請求項2ないしのいずれか1項に記載の方法。
  9. 前記制御チャンネルは、前記データチャンネルが位置するスロットの時間周波数リソース内に位置し、方法は、
    前記データチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、前記第1デバイスによって、前記制御チャンネルに対応するリソースの測定をスキップするステップと、
    前記データチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、前記第1デバイスによって、前記制御チャンネルに対応するリソースと、前記データチャンネルに対応する前記リソースとを同時に測定するステップとをさらに備えている、請求項記載の方法。
  10. 前記フィードバックチャンネルは、前記データチャンネルが位置するスロットの時間周波数リソース内に位置し、方法は、
    前記データチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、前記第1デバイスによって、前記フィードバックチャンネルに対応するリソースの測定をスキップするステップと、
    前記データチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、前記第1デバイスによって、前記フィードバックチャンネルに対応するリソースと、前記データチャンネルに対応する前記リソースとを同時に測定するステップとをさらに備えている、請求項又は記載の方法。
  11. 前記フィードバックチャンネルに対応する前記リソースは前記第1リソースセット内の毎N個のスロットの最後のM個のシンボル上に位置し、Nは予め構成されている、請求項10に記載の方法。
  12. 第1測定値を取得するために、第1情報に基づいて第1リソースセットを測定するように構成されているトランシーバモジュールであり、ここで前記第1情報は、前記第1リソースセットの副搬送波間隔を含み、前記第1リソースセットは、第1データを伝送するために使用されるものとする、トランシーバモジュールと、
    1デバイスによって、前記第1測定値に基づいて前記第1データの伝送パラメータを決定するように構成されている処理モジュールとを備えており
    前記処理モジュールは、前記第1情報に基づいて測定ウィンドウのサイズを決定するように構成されており、前記測定ウィンドウの前記サイズは、前記第1デバイスが前記測定ウィンドウ内の前記第1リソースセットを測定する場合に使用される、時間領域リソース及び/又は周波数領域リソースの数量である、
    前記トランシーバモジュールは、前記測定ウィンドウの前記サイズと、開始シンボルと、終了シンボルとに基づいて、前記測定ウィンドウ内の前記第1リソースセットを測定し、前記第1測定値を取得するように構成されており、前記第1測定値はチャンネルビジー率(CBR)を含む、通信装置。
  13. 前記第1情報は、第1データのサービス品質パラメータと、前記第1デバイスと第2デバイスとの間のフィードバック情報とのうちの少なくとも1つをさらに含む、請求項12に記載の通信装置。
  14. 前記トランシーバモジュールは、
    送モード及び/又は前記伝送パラメータに基づいて前記第1データを前記第2デバイスへ送信するように、さらに構成されている、請求項13記載の通信装置。
  15. 前記トランシーバモジュールは、第2測定値と第3測定値とを取得するために、前記第1情報に基づいて前記第1リソースセットを測定するように、構成され、
    前記処理モジュールは、前記第2測定値と前記第3測定値とに基づいて前記第1測定値を取得するように、構成されている、請求項13ないし14のいずれか1項に記載の通信装置。
  16. 前記第1測定値はチャンネル占有率であり、前記第1リソースセットは第2リソースセットと第3リソースセットとを含み、前記第2測定値は占有されたサブチャンネルの数であり、前記第3測定値は送信されるべきサブチャンネルの数であり、
    前記トランシーバモジュールは、占有されたサブチャンネルの前記数を取得するために、前記第1情報に基づいて前記第2リソースセットを測定するように、構成され、前記処理モジュールは、前記第1情報に基づいて、前記第3リソースセット内の送信されるべきサブチャンネルの前記数を決定するように、構成され、
    前記処理モジュールは、占有されたサブチャンネルの前記数と、送信されるべきサブチャンネルの前記数とに基づいて、前記チャンネル占有率を取得するように、構成されている、請求項15記載の通信装置。
  17. 前記トランシーバモジュールは、第1構成情報を取得するように、構成され、
    前記処理モジュールは、前記第1構成情報と前記第1測定値とに基づいて、前記第1データの前記伝送パラメータを決定するように、構成され、
    前記第1構成情報は、前記第1測定値の値セットであり前記サービス品質パラメータに対応する値セットと、前記サービス品質パラメータに関連する以下の伝送パラメータ、即ち、変調及び符号化方式、トランスポートブロックの伝送の回数、フィードバックリソースの数量、データチャンネルのリソースの数量、最大送信電力、遅延、伝送距離、データパケットサイズ、及びパケットエラー率のうちの少なくとも1つとを含む、請求項13ないし16のいずれか1項に記載の通信装置。
  18. 前記処理モジュールは、
    前記第1測定値がプリセットされた条件を満たす場合には、
    前記第1データを破棄するように、又は
    HARQフィードバックを伴う伝送から、プリセットされた伝送回数の伝送に、前記第1データを切り替えるように、又は
    HARQフィードバックを伴わない前記第1データを廃棄するように、又は
    優先度が最も低くHARQ伝送中である前記第1データを破棄するように、又は
    伝送距離が伝送距離閾値を超える前記第1データを廃棄するように、又は
    伝送遅延が伝送遅延閾値を超える前記第1データを廃棄するように、構成されている、請求項13ないし17のいずれか1項に記載の通信装置。
  19. 前記第1リソースセットは、データチャンネルと、制御チャンネルと、フィードバックチャンネルとのうちの少なくとも1つに対応する、請求項13ないし18のいずれか1項に記載の通信装置。
  20. 前記制御チャンネルは、前記データチャンネルが位置するスロットの時間周波数リソース内に位置し、
    前記トランシーバモジュールは、前記データチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、前記制御チャンネルに対応するリソースの測定をスキップするように、さらに構成され、又は
    前記トランシーバモジュールは、前記データチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、前記制御チャンネルに対応するリソースと、前記データチャンネルに対応する前記リソースとを同時に測定するように、さらに構成されている、請求項19記載の通信装置。
  21. 前記フィードバックチャンネルは、前記データチャンネルが位置するスロットの時間周波数リソース内に位置し、
    前記トランシーバモジュールは、前記データチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、前記フィードバックチャンネルに対応するリソースの測定をスキップするように、さらに構成され、又は
    前記トランシーバモジュールは、前記データチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、前記フィードバックチャンネルに対応するリソースと、前記データチャンネルに対応する前記リソースとを同時に測定するように、さらに構成されている、請求項19又は20記載の通信装置。
  22. 前記フィードバックチャンネルに対応する前記リソースは前記第1リソースセット内の毎N個のスロットの最後のM個のシンボル上に位置し、Nは予め構成されている、請求項21に記載の通信装置。
  23. 前記測定ウィンドウは第1測定ウィンドウと第2測定ウィンドウとを含み、前記第1情報はービス品質パラメータを含み、
    前記サービス品質パラメータが前記第1データの優先度である場合に、優先度の高いデータは前記第1測定ウィンドウに、優先度の低いデータは前記第2測定ウィンドウに対応し、又は
    前記サービス品質パラメータが前記第1データの遅延パラメータである場合に、一層大きな遅延を伴うデータは前記第1測定ウィンドウに対応し、一層小さな遅延を伴うデータは前記第2測定ウィンドウに対応し、又は
    前記サービス品質パラメータが前記第1データのパケットエラー率である場合に、一層高いパケットエラー率のデータは前記第1測定ウィンドウに対応し、一層低いパケットエラー率のデータは前記第2測定ウィンドウに対応し、又は
    前記サービス品質パラメータが前記第1データのサービスタイプである場合に、周期的サービスのデータは前記第1測定ウィンドウに対応し、非周期的サービスのデータは前記第2測定ウィンドウに対応する、請求項記載の方法。
  24. 前記第1測定ウィンドウと前記第2測定ウィンドウとは、時間領域内で異なるリソースを占有するか、又は前記第1測定ウィンドウは、前記第2測定ウィンドウよりも多くの時間領域リソースを占有するか、又は前記第1測定ウィンドウと前記第2測定ウィンドウとは、時間領域内で部分的に又は完全に重複する、請求項23記載の方法。
  25. 前記第1測定ウィンドウと前記第2測定ウィンドウとは、対応する測定閾値に関連付けられる、請求項23又は24記載の方法。
  26. 記第1リソースセットの前記副搬送波間隔が15kHz又は30kHzである場合に、前記開始シンボルはスロットでの第2シンボルであり、前記終了シンボルは前記スロットでの終わりから2番目のシンボルであり、又は
    前記第1リソースセットの前記副搬送波間隔が60kHzである場合に、前記開始シンボルはスロットの第3シンボルであり、前記終了シンボルは前記スロットでの終わりから2番目のシンボルであり、又は
    前記第1リソースセットの前記副搬送波間隔が120kHzである場合に、前記開始シンボルはスロットでの第5シンボルであり、前記終了シンボルは前記スロットでの終わりから2番目のシンボルである、請求項及び23ないし25のいずれか1項に記載の方法。
  27. 前記スロットは、前記第1データを伝送する各スロット、又はK個の連続スロットの第1スロットであり、ここでKは1よりも大きい整数である、請求項26記載の方法。
  28. 送信されるべきサブチャンネルの前記数は、以下の情報、即ち、
    前記第1デバイスで検出された否定応答に対応する再送リソースと、
    前記第1デバイスで生成された否定応答に対応する再送リソースと、
    前記第1デバイスで検出された制御情報に示される留保リソースとのうちの少なくとも1つを含む、請求項6記載の方法。
  29. 前記フィードバックチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、前記フィードバックチャンネルに対応する前記リソースのみが測定され、前記フィードバックチャンネルに対応する前記リソースは、前記第1リソースセット内の毎N個のスロットの最後のM個のシンボル上に位置し、M及びNは正の整数である、請求項9又は10記載の方法。
  30. 前記第1データの前記サービス品質パラメータは、以下の情報、即ち、前記第1データのサービスタイプ、前記第1データの優先度情報、前記第1データの遅延パラメータ、前記第1データのパケットエラー率、前記第1データのパケットサイズ、及び前記第1データの最小通信距離のうちの少なくとも1つを含み、ここで、前記第1データの前記サービスタイプは、周期的サービス又は非周期的サービスである、請求項2ないし11及び23ないし29のいずれか1項に記載の方法。
  31. 前記フィードバック情報は、前記第1デバイスによって前記第2デバイスから受信されるチャンネル状態情報CSIフィードバック情報及び/又はハイブリッド自動繰り返し要求HARQ応答情報、又は、前記第1デバイスによって前記第2デバイスへ送信されるCSIフィードバック情報及び/又はHARQ応答情報を含む、請求項2ないし11及び23ないし30のいずれか1項に記載の方法。
  32. プログラムがコンピュータによって実行された場合に、請求項1ないし11及び23ないし31のいずれか1項に記載の方法を実行することを前記コンピュータにさせる、プログラム。
  33. 前記測定ウィンドウは第1測定ウィンドウと第2測定ウィンドウとを含み、前記第1情報はービス品質パラメータを含み、
    前記サービス品質パラメータが前記第1データの優先度である場合に、優先度の高いデータは前記第1測定ウィンドウに、優先度の低いデータは前記第2測定ウィンドウに対応し、又は
    前記サービス品質パラメータが前記第1データの遅延パラメータである場合に、一層大きな遅延を伴うデータは前記第1測定ウィンドウに対応し、一層小さな遅延を伴うデータは前記第2測定ウィンドウに対応し、又は
    前記サービス品質パラメータが前記第1データのパケットエラー率である場合に、一層高いパケットエラー率のデータは前記第1測定ウィンドウに対応し、一層低いパケットエラー率のデータは前記第2測定ウィンドウに対応し、又は
    前記サービス品質パラメータが前記第1データのサービスタイプである場合に、周期的サービスのデータは前記第1測定ウィンドウに対応し、非周期的サービスのデータは前記第2測定ウィンドウに対応する、請求項12記載の通信装置。
  34. 前記第1測定ウィンドウと前記第2測定ウィンドウとは、時間領域内で異なるリソースを占有するか、又は前記第1測定ウィンドウは、前記第2測定ウィンドウよりも多くの時間領域リソースを占有するか、又は前記第1測定ウィンドウと前記第2測定ウィンドウとは、時間領域内で部分的に又は完全に重複する、請求項33記載の通信装置。
  35. 前記第1測定ウィンドウと前記第2測定ウィンドウとは、対応する測定閾値に関連付けられる、請求項33又は34記載の通信装置。
  36. 記第1リソースセットの前記副搬送波間隔が15kHz又は30kHzである場合に、前記開始シンボルはスロットでの第2シンボルであり、前記終了シンボルは前記スロットでの終わりから2番目のシンボルであり、又は
    前記第1リソースセットの前記副搬送波間隔が60kHzである場合に、前記開始シンボルはスロットの第3シンボルであり、前記終了シンボルは前記スロットでの終わりから2番目のシンボルであり、又は
    前記第1リソースセットの前記副搬送波間隔が120kHzである場合に、前記開始シンボルはスロットでの第5シンボルであり、前記終了シンボルは前記スロットでの終わりから2番目のシンボルである、請求項12及び33ないし35のいずれか1項に記載の通信装置。
  37. 前記スロットは、前記第1データを伝送する各スロット、又はK個の連続スロットの第1スロットであり、ここでKは1よりも大きい整数である、請求項36記載の通信装置。
  38. 送信されるべきサブチャンネルの前記数は、以下の情報、即ち、
    前記第1デバイスで検出された否定応答に対応する再送リソースと、
    前記第1デバイスで生成された否定応答に対応する再送リソースと、
    前記第1デバイスで検出された制御情報に示される留保リソースとのうちの少なくとも1つを含む、請求項16記載の通信装置。
  39. 前記フィードバックチャンネルに対応するリソースが測定される場合に、前記フィードバックチャンネルに対応する前記リソースのみが測定され、前記フィードバックチャンネルに対応する前記リソースは、前記第1リソースセット内の毎N個のスロットの最後のM個のシンボル上に位置し、M及びNは正の整数である、請求項19又は20記載の通信装置。
  40. 前記第1データの前記サービス品質パラメータは、以下の情報、即ち、前記第1データのサービスタイプ、前記第1データの優先度情報、前記第1データの遅延パラメータ、前記第1データのパケットエラー率、前記第1データのパケットサイズ、及び前記第1データの最小通信距離のうちの少なくとも1つを含み、ここで、前記第1データの前記サービスタイプは、周期的サービス又は非周期的サービスである、請求項13ないし22及び33ないし39のいずれか1項に記載の通信装置。
  41. 前記フィードバック情報は、前記第1デバイスによって前記第2デバイスから受信されるチャンネル状態情報CSIフィードバック情報及び/又はハイブリッド自動繰り返し要求HARQ応答情報、又は、前記第1デバイスによって前記第2デバイスへ送信されるCSIフィードバック情報及び/又はHARQ応答情報を含む、請求項13ないし22及び33ないし40のいずれか1項に記載の通信装置。
JP2021564661A 2019-04-30 2020-04-28 伝送モード決定方法及び装置 Active JP7411687B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910364617.4A CN111867106B (zh) 2019-04-30 传输方式确定方法和装置
CN201910364617.4 2019-04-30
PCT/CN2020/087581 WO2020221259A1 (zh) 2019-04-30 2020-04-28 传输方式确定方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2022531277A JP2022531277A (ja) 2022-07-06
JP7411687B2 true JP7411687B2 (ja) 2024-01-11

Family

ID=72965120

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2021564661A Active JP7411687B2 (ja) 2019-04-30 2020-04-28 伝送モード決定方法及び装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20220052815A1 (ja)
EP (1) EP3962155A4 (ja)
JP (1) JP7411687B2 (ja)
KR (1) KR20220003060A (ja)
WO (1) WO2020221259A1 (ja)

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3515135B1 (en) * 2014-01-29 2021-03-10 Interdigital Patent Holdings, Inc. Resource selection for device to device discovery or communication
CN106559877B (zh) * 2015-09-24 2019-02-26 中兴通讯股份有限公司 车联网业务的发送方法及装置、资源配置方法及装置
US10383147B2 (en) * 2015-12-28 2019-08-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for resource collision avoidance in vehicle to vehicle communication
US10575338B2 (en) * 2016-02-04 2020-02-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for UE signal transmission in 5G cellular communications
US10757722B2 (en) * 2016-03-25 2020-08-25 Lg Electronics Inc. Method for allowing wireless resource to be allocated in wireless communication system, and device therefor
US10506402B2 (en) * 2016-03-31 2019-12-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmission of control and data in vehicle to vehicle communication
US10880897B2 (en) * 2016-05-13 2020-12-29 Apple Inc. Apparatus of a user equipment (UE) to select resources in a vehicle to vehicle (V2V) communication system
US10367677B2 (en) * 2016-05-13 2019-07-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network architecture, methods, and devices for a wireless communications network
US10448295B2 (en) * 2016-08-12 2019-10-15 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing user equipment autonomous resource reselection based on counter in wireless communication system
EP3468268B1 (en) * 2016-09-10 2022-03-09 LG Electronics Inc. Method for selecting, in selection period, subframe excluding subframe relating to subframe in which transmission has been performed during sensing period in wireless communication system, and terminal using same
CN108024287B (zh) * 2016-11-01 2022-12-16 北京三星通信技术研究有限公司 拥塞控制的方法及设备
CN108882314B (zh) * 2017-05-12 2023-12-01 北京三星通信技术研究有限公司 多端口数据传输的方法及设备
WO2018182262A1 (ko) * 2017-03-25 2018-10-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 v2x 단말에 의해 수행되는 v2x 통신 수행 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
CN108923890B (zh) * 2018-07-17 2021-06-29 武汉虹信科技发展有限责任公司 一种数据传输方法、用户设备、基站及系统

Non-Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Fraunhofer IIS, Fraunhofer HHI,QoS Management for NR V2X[online],3GPP TSG RAN WG1 Meeting #96 R1-1902104,Internet<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_96/Docs/R1-1902104.zip>,2019年03月01日
Fujitsu,Discussion on Basic Resource Allocation Methods for NR-V2X Sidelink Communication[online],3GPP TSG RAN WG1 Meeting #96 R1-1901946,Internet<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_96/Docs/R1-1901946.zip>,2019年03月01日
Huawei, HiSilicon,Discussion on AGC issue for NR V2X[online],3GPP TSG RAN WG4 Meeting #90bis R4-1903177,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG4_Radio/TSGR4_90Bis/Docs/R4-1903177.zip>,2018年04月12日
Intel Corporation,Design of physical layer procedures for NR V2X sidelink communication[online],3GPP TSG RAN WG1 Meeting #96bis R1-1904299,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_96b/Docs/R1-1904299.zip>,2019年04月12日
Intel Corporation,Resource Selection Latency Reduction for LTE V2V Sidelink Communication[online],3GPP TSG RAN WG1 Meeting #92bis R1-1804691,Internet<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_92b/Docs/R1-1804691.zip>,2018年04月20日
Intel Corporation,Sidelink Physical Structure for NR V2X Communication[online],3GPP TSG RAN WG1 Meeting #96bis R1-1904294,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_96b/Docs/R1-1904294.zip>,2019年04月03日
NTT DOCOMO, INC.,NR Sidelink Physical Layer Procedure[online],3GPP TSG RAN WG1 Meeting #96bis R1-1905425,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_96b/Docs/R1-1905425.zip>,2019年04月12日
NTT DOCOMO, INC.,Sidelink physical layer structure for NR V2X[online],3GPP TSG RAN WG1 Meeting #96 R1-1902798,Internet<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_96/Docs/R1-1902798.zip>,2019年03月01日
OPPO,Discussion on MAC for NR-V2X[online],3GPP TSG RAN WG2 Meeting #105bis R2-1903216,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_105bis/Docs/R2-1903216.zip>,2019年04月12日

Also Published As

Publication number Publication date
JP2022531277A (ja) 2022-07-06
EP3962155A1 (en) 2022-03-02
EP3962155A4 (en) 2022-06-15
US20220052815A1 (en) 2022-02-17
CN111867106A (zh) 2020-10-30
WO2020221259A1 (zh) 2020-11-05
KR20220003060A (ko) 2022-01-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20200403737A1 (en) Method and apparatus for transmission or reception of sidelink feedback in communication system
CN113783663B (zh) 传输信息的方法、终端设备和网络设备
CN108605339B (zh) 一种上行控制信息传输的方法及装置
CN109428680B (zh) 发送或接收上行数据的方法和装置
JP7443504B2 (ja) フィードバック情報伝送方法および装置
JP7254902B2 (ja) 情報の伝送方法、端末機器およびネットワーク機器
WO2018132988A1 (zh) 传输数据包的方法和终端
WO2014000288A1 (zh) 一种调度下行数据传输的方法和装置
JP2022551321A (ja) 通信方法及び装置
JP7227390B2 (ja) アップリンク伝送方法および通信装置
WO2022038952A1 (ja) 端末及び通信方法
EP3334078B1 (en) Pusch transmission method and user equipment in laa-lte system
CN107431901B (zh) 在蜂窝网络的无线电接口上分配资源的设备和方法
JP7194835B2 (ja) 制御情報送信及び受信方法並びに装置
WO2021166268A1 (ja) 端末及び測定方法
WO2020191774A1 (zh) 侧行参考信号发送方法及相关产品
WO2023115072A2 (en) Sidelink unlicensed resource reservation
JP7411687B2 (ja) 伝送モード決定方法及び装置
KR20200120701A (ko) 채널 전송 방법, 장치 및 컴퓨터 기억 매체
CN111867106B (zh) 传输方式确定方法和装置
JP7066864B2 (ja) Harq情報の伝送方法、装置及びコンピュータ記憶媒体
JP2024502053A (ja) 通信方法、通信装置および通信システム
CN116711340A (zh) 通信方法和通信装置
WO2024067025A1 (zh) 侧行链路通信方法和装置
WO2020164496A1 (zh) 资源配置的方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20211210

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20211210

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20221104

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20230104

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20230403

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20230627

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20230927

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20231205

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20231225

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7411687

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150