JP7440533B2 - トランシーバおよびその動作方法 - Google Patents
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Description
特に高い優先度の送信のために、信頼できる通信が必要とされている。
さらなる実施形態は、無線ネットワーク、記載されたトランシーバを動作させる方法、およびコンピュータ可読デジタル記憶媒体に関する。
さらなる実施形態は、従属請求項に定義されている。
本発明の実施形態は、ここで添付の図面を参照してさらに詳細に説明される。
-移動または不動の基地局、
-モバイル端末、
-固定端末、
-セルラIoT-UE、
-車両用UE、
-グループリーダUE(GL)、
-IoTまたは狭帯域IoT、NB-IoT、デバイス、
-地上ベースの車両、
-航空機、
-ドローン、
-移動基地局、
-路側ユニット(RSU)、
-建物、および
-無線通信ネットワークを使用してアイテム/デバイスが通信することを可能にするネットワーク接続性を備えた任意の他のアイテムまたはデバイス、例えば、センサまたはアクチュエータ。
-マクロセル基地局、
-スモールセル基地局、
-基地局の中央ユニット、
-基地局の分散ユニット、
-路側ユニット、
-UE、
-グループリーダ(GL)、
-リレー、
-遠隔無線ヘッド、
-AMF、
-SMF、
-コアネットワークエンティティ、
-モバイルエッジコンピューティングエンティティ、
-NRまたは5Gコアコンテキストのようなネットワークスライス、
-アイテムまたはデバイスが無線通信ネットワークを使用して通信するためのネットワーク接続性を備えた、アイテムまたはデバイスが無線通信ネットワークを使用して通信することを可能にする任意の送受信ポイントTRP、のうちの1つ以上を備えることができる。
選択は、任意に空間領域に結合されてもよく、すなわち、トランシーバの1つ以上の空間層は、送信のために選択されてもよい。
チャネル18上の異なる通信は、例えば3の周期性で送信され、すなわち、各第3のTTIは、通信22bによって占有される。
検知されたリソースの前述のカテゴリ化または分類は、以下の2つの可能な方法で実行されることができる。
・複数の事前定義された閾値に基づくカテゴリ化、または
・単一の事前定義された閾値の段階的な増加に基づくカテゴリ化
・TTI6内のリソースが、制御情報の短期検知および長期検知および/または復号を使用して利用可能である場合
・TTI7内のリソースが制御情報の長期検知および/または復号を使用して利用可能である場合
リッスン期間の持続時間に基づいて、TX UEが図2aに示されている選択されたリソースをどのように利用するかの可能性が、図3b、図3c、および図3dに示されている。
これらの要件はまた、抽象クラス、例えば、VQI、5QI、またはPQIとして与えられることもできる。
サービス品質メトリックおよび/またはパラメータは、以下の1つ以上を含む。
-優先度
-信頼性
-ビットレート
-最低通信範囲
-トラフィックパターン、例えばバーストビットレート
-遅延
・方法1:閾値の同じリストが維持されるが、QoS要件に対応する複数のインデックスが選択される。
・方法2:閾値の複数のリストが維持され、各リストは、異なるQoSレベルのそれぞれに対する閾値の異なる値に対応する。
・SNR=信号対雑音比
・SINR=信号対干渉雑音比
・RSSI=受信信号強度インジケータ
・RSRP=基準信号受信電力
・RSRQ=基準信号受信品質
・CSI=チャネル状態情報
・CQI=チャネル品質情報
・RI=ランクインジケータ
・CBR=チャネルビジー率
・リソース占有マップ
・利用可能性(将来の利用率の確率)
・予想される干渉、のうちの1つ以上に依拠することができる。
これらの尺度はまた、実施形態にしたがう任意の他のチャネル品質尺度のためにとられることができる。
・測定期間中にリソース上に累積された合計エネルギーを測定する。
・例えば、より最近のリソースに関する決定が、過去から取得された「より古い」リソースよりも高くランク付けされるなど、測定の経過時間にしたがって測定値に重み付けする。
他の実施形態は、機械可読キャリアに記憶された、本明細書に記載の方法の1つを実行するためのコンピュータプログラムを備える。
さらなる実施形態は、本明細書に記載の方法のうちの1つを実行するためのコンピュータプログラムをその上にインストールしたコンピュータを備える。
V2X 車車間・路車間
3GPP 第3世代パートナーシッププロジェクト
D2D デバイス間
ITS インテリジェントトランスポートサービス
FR1、FR2 周波数範囲指定
BS 基地局
eNB 発展型ノードB(3G基地局)
UE ユーザ機器
SL サイドリンク
V2V 車車間
SCS サブキャリア間隔
RB リソースブロック
PSCCH 物理サイドリンク制御チャネル
PSSCH 物理サイドリンク共有チャネル
TTI 送信時間間隔
SCI サイドリンク制御情報
DCI ダウンリンク制御情報
CP サイクリックプレフィックス
BWP 帯域幅部
コアセット 制御リソースセット
USS UE固有探索空間
CSS 共通探索空間
RP リソースプール・
Claims (35)
- 時間-周波数グリッドに配置された複数のリソースに編成された通信チャネルにおける通信をスケジューリングするように動作する無線通信ネットワークにおいて通信するように構成されたトランシーバであって、
前記トランシーバが、前記チャネルにおいて送信された制御データを復号することによって、および/または前記チャネルの電力検知を実行することによって、前記チャネルの利用率の長期検知を実行することに基づいて、自身の送信のための前記チャネルのリソースの有用性を推定し、
前記リソースの前記有用性に基づいて前記自身の送信をスケジューリングする、するように構成され、
前記トランシーバが、前記利用率に基づいて、将来の時間間隔において利用可能なリソースの量を推定し、前記推定された量から、前記将来のリソースを使用して前記推定された量が適切である優先度を有する送信されるべきデータを選択し、および/または
前記データを優先して送信するために前記推定された量に基づいて複数の将来のリソースから将来のリソースを選択し、および/または
前記トランシーバの空間領域に関する前記有用性を推定し、前記有用性にしたがって空間領域を選択するように構成され、
前記トランシーバが、前記将来のリソースを選択するために複数の閾値のうちの1つを利用するように構成され、前記複数の閾値が異なる優先度クラスに関連付けられ、
前記複数の事前定義された閾値が、動的にシグナリングされる、トランシーバ。 - 前記トランシーバが、前記制御データを復号し、前記復号から、前記データトラフィックの残りの持続時間を示す持続時間情報を取得するように構成され、前記トランシーバが、前記持続時間情報に基づいて前記リソースの前記有用性を推定するように構成され、および/または
前記トランシーバが、前記復号および/または前記電力検知から、前記データトラフィックの繰り返しパターンを示す繰り返し情報を取得するように構成され、前記トランシーバが、前記繰り返し情報に基づいて前記リソースの前記有用性を推定するように構成される、請求項1に記載のトランシーバ。 - 前記トランシーバが、前記推定された量に基づいて前記複数の将来のリソースから前記将来のリソースを選択するように構成され、前記トランシーバが、前記優先度を、使用される利用可能なリソースの最小量と関連付け、前記最小量に基づいて前記将来のリソースを選択するように構成される、請求項1に記載のトランシーバ。
- 前記トランシーバが、計算および/または構成および/または測定の少なくとも1つに基づく式または基準に基づいて前記複数の閾値を取得するように構成される、請求項1に記載のトランシーバ。
- 前記事前定義された閾値が、好ましくはLTE/LTE-A/LTE-A Pro/LTE evo内のeNBもしくはNR内のgNB、またはEPCからの任意のネットワークエンティティもしくは5Gコアネットワーク(5GC)によって証明されたネットワーク機能(NF)である前記ネットワークによって動的にシグナリングされる、請求項1に記載のトランシーバ。
- 前記トランシーバが、前記閾値の異なる値に関連付けられた複数のインデックスを有する閾値のリストから前記複数の閾値を取得する、または、対応する数の複数の閾値を有する複数のリストを記憶し、ある時間インスタンス中に前記複数のリストのうちの1つを使用するように構成される、請求項4に記載のトランシーバ。
- 前記トランシーバが、少なくとも3つのリソース優先度クラスをサポートし、リソースの前記有用性に基づいて前記少なくとも3つのリソース優先度クラスに関して将来のリソースを分類するように構成され、および/または
前記トランシーバが、少なくとも2つのデータ優先度クラスをサポートし、リソースの前記有用性に基づいて前記少なくとも2つのデータ優先度クラスに関して将来のリソースを分類するように構成される、請求項1に記載のトランシーバ。 - 前記トランシーバが、リソースの利用率の低下する確率を、将来のリソースにおいて送信されるべきデータのより高い優先度のクラスに関連付けるように構成される、請求項7に記載のトランシーバ。
- 前記トランシーバが、複数の優先度クラスのうちの1つを有するデータを送信し、将来のリソースの推定チャネル品質に基づいて複数の前記将来のリソースから前記将来のリソースを選択し、前記優先度クラスに基づいてチャネル品質を有するように前記将来のリソースを選択するように構成され、前記トランシーバが、前記チャネル品質に関連付けられた閾値から開始して、適切な将来のリソースが利用可能ではないと判定し、適切な将来のリソースの量が利用可能になるまで前記閾値を変更するように構成される、請求項1に記載のトランシーバ。
- 前記トランシーバが、前記関連する優先度クラスを有する将来のリソースが利用可能でない場合にのみ、前記関連する優先度クラスよりも良好なチャネル品質を有する将来のリソースを使用するように構成される、請求項9に記載のトランシーバ。
- 前記トランシーバが、前記関連する優先度クラスを有する将来のリソースが利用可能ではないと判定し、より高いレベルのチャネル品質が探索空間内に含まれるように前記自身の送信の前記閾値を増加させ、前記増加した閾値を使用して前記関連する優先度クラスを有する将来のリソースを探索するように構成される、請求項9に記載のトランシーバ。
- 前記トランシーバが、好ましくは計算および/または構成にしたがって、事前定義された段階サイズ、事前構成された段階サイズ、動的にシグナリングされる段階サイズ、および導出可能な段階サイズのうちの1つである段階サイズを使用することによって前記閾値を変更するように構成される、請求項11に記載のトランシーバ。
- 前記トランシーバが、計算および/または構成および/または測定に基づいて新たな閾値を導出することによって前記閾値を変更するように構成される、請求項11に記載のトランシーバ。
- 前記トランシーバが、チャネル品質尺度の絶対値または前記変更された閾値によってさらに評価されるリソースの量に関連する段階サイズを使用することによって前記閾値を変更するように構成される、請求項11に記載のトランシーバ。
- 前記品質尺度が、
・SNR=信号対雑音比
・SINR=信号対干渉雑音比
・RSSI=受信信号強度インジケータ
・RSRP=基準信号受信電力
・RSRQ=基準信号受信品質
・CSI=チャネル状態情報
・CQI=チャネル品質情報
・RI=ランクインジケータ
・CBR=チャネルビジー率
・リソース占有マップ
・利用可能性(将来の利用率の確率)
・予想される干渉、のうちの少なくとも1つを含む、請求項14に記載のトランシーバ。 - 前記トランシーバが、
・SNR=信号対雑音比
・SINR=信号対干渉雑音比
・RSSI=受信信号強度インジケータ
・RSRP=基準信号受信電力
・RSRQ=基準信号受信品質
・CSI=チャネル状態情報
・CQI=チャネル品質情報
・RI=ランクインジケータ
・CBR=チャネルビジー率
・リソース占有マップ
・利用可能性(将来の有用性の確率)
・予想される干渉、のうちの少なくとも1つを含むようにチャネル品質尺度を判定するために構成される、請求項1に記載のトランシーバ。 - 前記トランシーバが、複数の将来のリソースが前記自身の送信に適していると判定し、前記将来のリソースについて推定された信号品質に関する測定値に基づいて前記複数の将来のリソースをランク付けし、前記ランク付けに基づいて前記複数の将来のリソースから将来のリソースを選択するように構成される、請求項1に記載のトランシーバ。
- 前記トランシーバが、
前記自身の送信の優先度クラスと関連付けられた閾値を上回る最悪のチャネル品質を含むように、または
前記自身の送信の優先度クラスに関連付けられた閾値を上回る最悪のチャネル品質を有する将来のリソースのサブセットのうちの1つであるように、およびランダム選択または重み付けランダム選択に基づいて前記サブセットのうちの1つを選択する、ように前記将来のリソースを選択するように構成される、請求項17に記載のトランシーバ。 - 前記トランシーバが、
複数の過去に使用されたリソースの間の将来のリソースの占有率、
複数の過去のリソースの前記評価に基づく前記リソースの占有率/利用率の確率、および
過去の測定期間中に前記将来のリソースに対応する前記リソース上に累積された合計エネルギーの測定値、のうちの少なくとも1つに基づいて複数の前記リソースをランク付けするように構成される、請求項1に記載のトランシーバ。 - 前記トランシーバが、前記リソース上に累積された前記合計エネルギーの前記測定値に基づいて前記複数の将来のリソースをランク付けし、前記測定値の経過とともに減少する重みを前記測定値に適用するように構成される、請求項19に記載のトランシーバ。
- 前記トランシーバが、周期的送信として前記自身の送信をスケジューリングするための前記利用率を示す利用率情報を使用するように構成される、請求項1に記載のトランシーバ。
- 前記トランシーバが、前記リソースの前記有用性に基づいて現在のリソースにおける非周期的送信をスケジューリングし、前記現在のリソースにおいて短期検知を実行するように構成される、請求項1に記載のトランシーバ。
- 前記トランシーバが、前記自身の送信に必要なリソースの量が前記現在のリソースの量を超えると判定し、隣接する将来のリソースがさらに利用可能であると推定されるように前記現在のリソースを選択し、前記自身の送信のために前記将来のリソースおよび前記隣接する将来のリソースを使用するように構成される、請求項22に記載のトランシーバ。
- 前記トランシーバが、送信前およびリッスン期間中に前記短期検知を実行し、
制御データおよびペイロードデータを送信するように前記自身の送信をスケジューリングし、直接または前記リッスン期間の直後に前記制御データを送信し、
将来の後続のリソースのために前記自身の送信をスケジューリングし、前記将来のリソースを予約するために現在のリソース予約情報において送信し、または
制御データおよびペイロードデータを送信するように前記自身の送信をスケジューリングし、同じ送信に使用される前記将来のリソースおよび隣接する将来のリソース内で前記制御データを送信する、ように構成される、請求項22に記載のトランシーバ。 - 前記トランシーバが、第1の自動利得制御(AGC)を使用して第1の受信機ブランチで短期検知および/または長期検知を実行し、異なるAGC構成を有する第2の自動利得制御(AGC)を使用して第2の受信機ブランチで前記長期検知および/または前記短期検知を実行するように構成される、請求項1に記載のトランシーバ。
- 前記トランシーバが、異なる周波数について、および/または前記トランシーバに対して異なる空間領域について前記第1のトランシーバブランチおよび前記第2のトランシーバブランチを使用するように構成される、請求項25に記載のトランシーバ。
- 前記利用率を前記判定することが、前記リソースを使用するトランシーバの識別、前記リソースを使用する前記トランシーバによって使用される周波数リソースまたはサブチャネル、および前記リソースを使用する前記トランシーバによって使用されるリソースのうちの少なくとも1つに基づく、請求項1に記載のトランシーバ。
- 前記トランシーバが、空間領域において、前記トランシーバに対して異なる空間領域をカバーするようにビームフォーミングを実行するように構成される、請求項1に記載のトランシーバ。
- 前記トランシーバが、前記チャネルへの前記利用率を示す利用率情報を取得するようにデータトラフィックを復号するように構成され、前記利用率情報が、前記チャネル上で送信するトランシーバについてトランシーバ固有である、請求項1に記載のトランシーバ。
- 時間-周波数グリッドに配置された複数のリソースに編成された通信チャネルにおける通信をスケジューリングするように動作する無線通信ネットワークにおいて通信するように構成されたトランシーバであって、
前記トランシーバが、前記チャネル上で送信された制御データを復号することによって前記チャネルの利用率の長期検知を実行し、
前記復号に基づいて、自身の送信のための前記チャネルのリソースの有用性を推定し、
前記リソースの前記有用性に基づいて前記自身の送信をスケジューリングする、ように構成され、
前記トランシーバが、前記利用率に基づいて、将来の時間間隔において利用可能なリソースの量を推定し、前記推定された量から、前記将来のリソースを使用して前記推定された量が適切である優先度を有する送信されるべきデータを選択し、および/または
前記データを優先して送信するために前記推定された量に基づいて複数の将来のリソースから将来のリソースを選択し、および/または
前記トランシーバの空間領域に関する前記有用性を推定し、前記有用性にしたがって空間領域を選択するように構成される、
前記トランシーバが、前記将来のリソースを選択するために複数の閾値のうちの1つを利用するように構成され、前記複数の閾値が異なる優先度クラスに関連付けられ、
前記複数の事前定義された閾値が、動的にシグナリングされる、トランシーバ。 - 複数のリソースに編成された通信チャネルにおける通信をスケジューリングするように動作する無線通信ネットワークであって、
前記チャネルにアクセスする少なくとも1つの送信機と、
請求項1に記載の少なくとも1つのトランシーバと、を備える、無線通信ネットワーク。 - 時間-周波数グリッドに配置された複数のリソースに編成された通信チャネルにおける通信をスケジューリングするように動作する無線通信ネットワークにおいて通信するように構成されたトランシーバを動作させる方法であって、
前記チャネルにおいて送信された制御データを復号することによって、および/または前記チャネルの電力検知を実行することによって、前記チャネルの利用率の長期検知を実行することに基づいて、自身の送信のための前記チャネルのリソースの有用性を推定することと、
前記リソースの前記有用性に基づいて前記自身の送信をスケジューリングすることと、
前記トランシーバが、前記利用率に基づいて、将来の時間間隔において利用可能なリソースの量を推定し、前記推定された量から、前記将来のリソースを使用して前記推定された量が適切である優先度を有する送信されるべきデータを選択し、および/または
前記データを優先して送信するために前記推定された量に基づいて複数の将来のリソースから将来のリソースを選択し、および/または
前記トランシーバの空間領域に関する前記有用性を推定し、前記有用性にしたがって空間領域を選択することと、
前記将来のリソースを選択するために複数の閾値のうちの1つを利用することであって、前記複数の閾値が異なる優先度クラスに関連付けられ、前記複数の事前定義された閾値が、動的にシグナリングされる、利用することと、を含む、方法。 - 時間-周波数グリッドに配置された複数のリソースに編成された通信チャネルにおける通信をスケジューリングするように動作する無線通信ネットワークにおいて通信するように構成されたトランシーバを動作させる方法であって、
前記チャネルにおいて送信された制御データを復号することによって、および/または前記チャネルの電力検知を実行することによって、前記チャネルの利用率の長期検知を実行することと、
前記復号に基づいて自身の送信のための前記チャネルのリソースの有用性を推定することと、
前記リソースの前記有用性に基づいて前記自身の送信をスケジューリングすることと、
前記トランシーバが、前記利用率に基づいて、将来の時間間隔において利用可能なリソースの量を推定し、前記推定された量から、前記将来のリソースを使用して前記推定された量が適切である優先度を有する送信されるべきデータを選択し、および/または
前記データを優先して送信するために前記推定された量に基づいて複数の将来のリソースから将来のリソースを選択し、および/または
前記トランシーバの空間領域に関する前記有用性を推定し、前記有用性にしたがって空間領域を選択することと、
前記将来のリソースを選択するために複数の閾値のうちの1つを利用することであって、前記複数の閾値が異なる優先度クラスに関連付けられ、前記複数の事前定義された閾値が、動的にシグナリングされる、利用することと、を含む、方法。 - コンピュータ上で実行されると、請求項32に記載の方法を実行するためのプログラムコードを有するコンピュータプログラムを記憶したコンピュータ可読デジタル記憶媒体。
- コンピュータ上で実行されると、請求項33に記載の方法を実行するためのプログラムコードを有するコンピュータプログラムを記憶したコンピュータ可読デジタル記憶媒体。
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