KR102328417B1 - 멀티-qos-레벨 업링크 승인 및 lcg 제어 프로세스 - Google Patents
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Abstract
소정 실시예는 통신 시스템과 관련될 수 있고, 예를 들어, 일부 실시예는 멀티-QoS 레벨 업링크 승인과 관련될 수 있다. 제 1 실시예에 따르면, 방법은 제 1 네트워크 엔티티에 의해, 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인을 제 2 네트워크 엔티티로 송신하는 단계를 포함할 수 있다. 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인은 하나 이상의 논리 채널 그룹을 포함한 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터를 포함한다. 상기 방법은 제 1 네트워크 엔티티에 의해, 하나 이상의 논리 채널 그룹에 따라 할당된 데이터를 제 2 네트워크 엔티티로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
Description
본 출원은 2017년 9월 29일로 출원된 미국 가출원 번호 제62/565,888호의 우선권을 주장한다. 전술한 출원의 전체 내용은 본원에 참고로 포함된다.
소정 실시예는 논리 채널 그룹의 다양한 구성을 포함하는 통신 시스템에 관한 것일 수 있다. 특히, 기지국에 의해, 하나 이상의 논리 채널 그룹에 대한 다양한 파라미터를 제공하는 승인의 형태로 명령어가 네트워크 엔티티에 제공될 수 있다. 네트워크 엔티티는 그 후 수신된 하나 이상의 논리 채널 그룹에 기반하여 데이터를 제공할 수 있다.
롱텀에볼루션(Long-Term Evolution)(LTE) 네트워크, 5 세대(5G) 모바일 네트워크, 또는 임의의 다른 차세대 네트워크 시스템과 같은 통신 시스템에서, 업링크 스케줄링 및 서비스 품질(QoS) 관리는 무선 베어러에 의해 이용되는 리소스를 제어하는 데 사용될 수 있다. 특히, 사용자 장비와 같은 네트워크 엔티티에서, L2/MAC 버퍼는 URLLC 및 최선의 노력(best effort)(BE)과 같은 다양한 레벨의 QoS를 요구하는 다양한 타입의 데이터를 수용할 수 있다.
이러한 통신 시스템에서, 진화된 노드 B(evolved Node B)(eNB)는 모든 업링크 QoS의 관리를 담당할 수 있고, eNB로의 전송을 위해 버퍼링된 데이터의 양과 관련하여 네트워크 엔티티에 의해 제공되는 데이터를 사용할 수 있다. 네트워크 엔티티는 어느 무선 베어러(radio bearers)(RB)가 어떤 업링크 리소스를 요구하는지에 및 필요한 리소스의 양에 관해 eNB에 보고할 수 있다. 네트워크 엔티티는 이 정보를 버퍼 상태 리포트(buffer status report)(BSR)를 통해 보고할 수 있다. BSR을 수신한 후, eNB는 각각의 대응하는 RB의 QoS 특성 및 BSR에 포함된 버퍼 상태에 기반하여 각각의 네트워크 엔티티에 대한 업링크 리소스를 스케줄링할 수 있다.
네트워크 엔티티가 하나 이상의 패킷 데이터 네트워크(packet data networks)(PDN), 예컨대, IP 멀티미디어 서브 시스템(IP Multimedia Subsystem)(IMS), 인터넷, 및/또는 가상 사설 네트워크(Virtual Private Network)(VPN)에 연결되면, 네트워크 엔티티는 무선 리소스 제어(Radio Resource Control)(RRC) 시그널링 베어러(SRB) 외에도, 구성된 여러 RB를 가질 수 있다. 네트워크 엔티티가 리소스를 사용하는 것을 방지하여 eNB가 무선 베어러의 수를 계속해서 통지받도록 하기 위해 논리 채널 그룹(Logical Channel Groups)(LCG)이 사용될 수 있다. LCG는 무선 베어러 중 임의의 하나를 복수의 LCG 중 하나 이상에 매핑하는 데 사용될 수 있다. LCG로의 무선 베어러(또는 논리 채널)의 매핑은 무선 베어러 설정 동안 해당 무선 베어러에 대응하는 QoS 속성, 예컨대, QoS 등급 식별자(QoS Class Identifier)(QCI)에 기반하여 수행된다.
버퍼 상태 리포트(Buffer Status Report)(BSR)는 적어도 4 가지 방식으로 트리거될 수 있다. 첫째, BSR은 이전에 비어있는 버퍼에 새로운 데이터가 도착할 때 트리거될 수 있다. 업링크 데이터 전송이 시작되는 동안, 데이터 버퍼는 비어있을 수 있다. 데이터가 나중에 네트워크 엔티티 내의 임의의 무선 베어러에서 전송에 이용 가능하게 되면, BSR이 트리거될 수 있다. 둘째, 네트워크 엔티티가 이미 BSR을 전송했고 기지국이 승인으로 응답하기를 기다리고 있지만, 승인이 수신되기 전에 보다 높은 우선순위의 데이터가 전송에 이용 가능하게 되면, 네트워크 엔티티는 기지국에 BSR과 함께 이러한 새로운 보다 높은 우선순위의 데이터를 통지할 것이다. 일부 실시예에서, 이 업데이트된 BSR은 심지어는 트리거링 RB가, 미해결된 BSR이 존재하는 동일한 LCG에 존재하는 경우에도 전송될 수 있다.
셋째, BSR은 RB의 상태에서 기지국을 업데이트하도록 트리거될 수 있다. 예를 들어, 네트워크 엔티티가 파일을 업로드하는 중이라면, 네트워크 엔티티 전송 버퍼에서 수신된 데이터는 기지국으로부터 수신되는 승인과 관련해서는 비동기적으로 수신된다. 결과적으로, 기지국은 여전히 전송될 필요가 있는 데이터의 양에 대해 지속적으로 통지받을 필요가 있다. 일부 실시예에서, 네트워크 엔티티는 타이머를 포함할 수 있고, 및/또는 타이머가 만료될 때 BSR을 트리거할 수 있다. 타이머는 RRC에 의해 구성될 수 있고, 및/또는 5ms 내지 2.56 초의 범위일 수 있다. 타이머는, 타이머를 또한 디폴트인 무한대로 설정함으로써 비활성화될 수 있다.
넷째, BSR은 BSR 강건성(robustness)을 제공하도록 트리거될 수 있다. 예를 들어, 네트워크 엔티티가 BSR을 전송하지만 승인을 절대 받지 못하는 교착 상태(deadlock) 상황을 방지하기 위해, 네트워크 엔티티로부터 BSR을 재전송하는 데 BSR 재전송 메커니즘이 사용될 수 있다. 네트워크 엔티티는, 네트워크 엔티티로부터 BSR이 전송될 때 시작되어 승인이 수신될 때 중지되는 타이머, 예컨대, retxBSR-Timer를 추적할 수 있다. 그러나, 네트워크 엔터티에 여전히 전송 가능한 데이터가 있는 동안 타이머가 만료되면, 새로운 BSR이 트리거될 수 있다. RRC에 의해 구성될 수 있는 재전송 타이머는 320 ms 내지 10.24 초의 범위일 수 있다. 이 타이머는 주기 타이머와는 달리, 무한으로 설정하는 것에 의해서는 비활성화될 수 없으며, 2.56 초의 디폴트 값을 갖는다.
eNB 내의 셀이 업링크 데이터를 스케줄링할 때, 그 셀은 네트워크 엔티티에 할당을 제공하고, 그 할당은 그 후 네트워크 엔티티에서 논리 채널 우선순위화(logical channel prioritization)(LCP)를 통해 처리된다. LCP 절차 동안, RRC는 우선순위 값이 증가할 수록 우선순위 레벨이 낮아지는 우선순위를 각각의 논리 채널에 부여함으로써 업링크 데이터의 스케줄링을 제어할 수 있다. 또한, 각각의 논리 채널에는 우선순위화된 비트 레이트(Prioritized Bit Rate)(PBR)가 제공될 수 있다. 게다가, 최대 비트 레이트(Maximum Bit Rate)(MBR)가 또한 제공될 수 있다. LCP 절차는, 네트워크 엔티티가 구성된 PBR까지 감소하는 우선순위 순서로 논리 채널을 제공하고, 남아있는 임의의 리소스에 대해서는 모든 논리 채널이 구성된 MBR까지 엄격히 감소하는 우선순위 순서로 제공되도록 보장한다.
일부 실시예에 따르면, 방법은 제 1 네트워크 엔티티에 의해 제 2 네트워크 엔티티로부터, 버퍼링된 데이터와 관련된 하나 이상의 버퍼 상태 리포트를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 제 1 네트워크 엔티티에 의해, 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인을 제 2 네트워크 엔티티로 송신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인은 제 2 네트워크 엔티티가 하나 이상의 승인을 타겟으로 하는 하나 이상의 논리 채널 그룹에 대해 이용할 수 있는 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터를 포함할 수 있다. 상기 방법은 제 1 네트워크 엔티티에 의해, 하나 이상의 논리 채널 그룹으로부터 할당된 데이터를 제 2 네트워크 엔티티로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
일부 실시예에 따르면, 장치는 버퍼링된 데이터와 관련된 하나 이상의 버퍼 상태 리포트를 수신하는 수단을 포함할 수 있다. 상기 장치는 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인을 제 2 네트워크 엔티티로 송신하는 수단을 더 포함할 수 있다. 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인은 제 2 네트워크 엔티티가 하나 이상의 승인을 타겟으로 하는 하나 이상의 논리 채널 그룹에 대해 이용할 수 있는 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터를 포함할 수 있다. 상기 장치는 하나 이상의 논리 채널 그룹으로부터 할당된 데이터를 제 2 네트워크 엔티티로부터 수신하는 수단을 더 포함할 수 있다.
일부 실시예에 따르면, 장치는 적어도 하나의 프로세서, 및 컴퓨터 프로그램 코드를 포함하는 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 컴퓨터 프로그램 코드는, 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께, 상기 장치로 하여금 적어도, 버퍼링된 데이터와 관련한 하나 이상의 버퍼 상태 리포트를 수신하게 하도록 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 컴퓨터 프로그램 코드는, 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께, 상기 장치로 하여금 적어도, 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인을 제 2 네트워크 엔티티로 송신하게 하도록 더 구성될 수 있다. 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인은 제 2 네트워크 엔티티가 하나 이상의 승인을 타겟으로 하는 하나 이상의 논리 채널 그룹에 대해 이용할 수 있는 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 컴퓨터 프로그램 코드는, 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께 상기 장치로 하여금 적어도, 하나 이상의 논리 채널 그룹으로부터 할당된 데이터를 제 2 네트워크 엔티티로부터 수신하게 하도록 더 구성될 수 있다.
일부 실시예에 따르면, 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체는 하드웨어에서 실행될 때 방법을 수행할 수 있는 명령어로 인코딩될 수 있다. 상기 방법은 버퍼링된 데이터와 관련된 하나 이상의 버퍼 상태 리포트를 수신할 수 있다. 상기 방법은 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인을 제 2 네트워크 엔티티로 추가로 송신할 수 있다. 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인은 제 2 네트워크 엔티티가 하나 이상의 승인을 타겟으로 하는 하나 이상의 논리 채널 그룹에 대해 이용할 수 있는 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터를 포함할 수 있다. 상기 방법은 하나 이상의 논리 채널 그룹으로부터 할당된 데이터를 제 2 네트워크 엔티티로부터 추가로 수신할 수 있다.
일부 실시예에 따르면, 컴퓨터 프로그램 제품은 방법을 수행할 수 있다. 상기 방법은 버퍼링된 데이터와 관련된 하나 이상의 버퍼 상태 리포트를 수신할 수 있다. 상기 방법은 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인을 제 2 네트워크 엔티티로 추가로 송신할 수 있다. 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인은 제 2 네트워크 엔티티가 하나 이상의 승인을 타겟으로 하는 하나 이상의 논리 채널 그룹에 대해 이용할 수 있는 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터를 포함할 수 있다. 상기 방법은 하나 이상의 논리 채널 그룹으로부터 할당된 데이터를 제 2 네트워크 엔티티로부터 추가로 수신할 수 있다.
일부 실시예에 따르면, 장치는 버퍼링된 데이터와 관련된 하나 이상의 버퍼 상태 리포트를 수신하도록 구성되는 회로부를 포함할 수 있다. 상기 회로부는 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인을 제 2 네트워크 엔티티로 추가로 송신할 수 있다. 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인은 제 2 네트워크 엔티티가 하나 이상의 승인을 타겟으로 하는 하나 이상의 논리 채널 그룹에 대해 이용할 수 있는 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터를 포함할 수 있다. 상기 회로부는 하나 이상의 논리 채널 그룹으로부터 할당된 데이터를 제 2 네트워크 엔티티로부터 추가로 수신할 수 있다.
일부 실시예에 따르면, 방법은 제 1 네트워크 엔티티에 의해, 리소스 사용과 관련된 하나 이상의 버퍼 상태 리포트를 제 2 네트워크 엔티티로 송신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 하나 이상의 논리 채널 그룹을 포함한 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터를 포함하는 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인을 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 방법은 제 1 네트워크 엔티티에 의해, 하나 이상의 논리 채널 그룹으로부터 할당된 데이터를 제 2 네트워크 엔티티에 송신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
일부 실시예에 따르면, 장치는 리소스 사용과 관련된 하나 이상의 버퍼 상태 리포트를 제 2 네트워크 엔티티에 송신하는 수단을 포함할 수 있다. 상기 장치는 하나 이상의 논리 채널 그룹을 포함한 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터를 포함하는 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인을 수신하는 수단을 더 포함할 수 있다. 상기 장치는 하나 이상의 논리 채널 그룹으로부터 할당된 데이터를 제 2 네트워크 엔티티에 송신하는 수단을 더 포함할 수 있다.
일부 실시예에 따르면, 장치는 적어도 하나의 프로세서, 및 컴퓨터 프로그램 코드를 포함하는 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 컴퓨터 프로그램 코드는, 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께, 상기 장치로 하여금 적어도, 리소스 사용과 관련된 하나 이상의 버퍼 상태 리포트를 제 2 네트워크 엔티티에 송신하게 하도록 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 컴퓨터 프로그램 코드는, 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께, 상기 장치로 하여금 적어도, 하나 이상의 논리 채널 그룹을 포함한 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터를 포함하는 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인을 수신하게 하도록 더 구성될 수 있다. 상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 컴퓨터 프로그램 코드는, 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께 상기 장치로 하여금 적어도, 하나 이상의 논리 채널 그룹으로부터 할당된 데이터를 제 2 네트워크 엔티티에 송신하게 하도록 더 구성될 수 있다.
일부 실시예에 따르면, 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체는 하드웨어에서 실행될 때 방법을 수행할 수 있는 명령어로 인코딩될 수 있다. 상기 방법은 리소스 사용과 관련된 하나 이상의 버퍼 상태 리포트를 제 2 네트워크 엔티티에 송신할 수 있다. 상기 방법은 하나 이상의 논리 채널 그룹을 포함한 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터를 포함하는 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인을 추가로 수신할 수 있다. 상기 방법은 하나 이상의 논리 채널 그룹으로부터 할당된 데이터를 제 2 네트워크 엔티티에 추가로 송신할 수 있다.
일부 실시예에 따르면, 컴퓨터 프로그램 제품은 방법을 수행할 수 있다. 상기 방법은 리소스 사용과 관련된 하나 이상의 버퍼 상태 리포트를 제 2 네트워크 엔티티에 송신할 수 있다. 상기 방법은 하나 이상의 논리 채널 그룹을 포함한 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터를 포함하는 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인을 추가로 수신할 수 있다. 상기 방법은 하나 이상의 논리 채널 그룹으로부터 할당된 데이터를 제 2 네트워크 엔티티에 추가로 송신할 수 있다.
일부 실시예에 따르면, 장치는 리소스 사용과 관련된 하나 이상의 버퍼 상태 리포트를 제 2 네트워크 엔티티에 송신하도록 구성되는 회로부를 포함할 수 있다. 상기 회로부는 하나 이상의 논리 채널 그룹을 포함한 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터를 포함하는 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인을 추가로 수신할 수 있다. 상기 회로부는 하나 이상의 논리 채널 그룹으로부터 할당된 데이터를 제 2 네트워크 엔티티에 추가로 송신할 수 있다.
본 개시 내용의 적절한 이해를 위해, 첨부 도면이 참조되어야 한다.
도 1은 소정 실시예에 따른 시스템을 도시한 도면이다.
도 2는 소정 실시예에 따른 논리 제어 그룹의 일 예를 도시한 도면이다.
도 3은 소정 실시예에 따라, 네트워크 엔티티가 승인 당 기준으로 동적으로 설정된 LCG와 연관된 PBR/우선순위 파라미터를 사용하여 주어진 승인을 채우는 방법의 예를 도시한 도면이다.
도 4는 소정 실시예에 따른 시그널링의 일 예를 도시한 도면이다.
도 5는 소정 실시예에 따른 방법의 일 예를 도시한 도면이다.
도 6은 소정 실시예에 따른 다른 방법의 일 예를 도시한 도면이다.
도 1은 소정 실시예에 따른 시스템을 도시한 도면이다.
도 2는 소정 실시예에 따른 논리 제어 그룹의 일 예를 도시한 도면이다.
도 3은 소정 실시예에 따라, 네트워크 엔티티가 승인 당 기준으로 동적으로 설정된 LCG와 연관된 PBR/우선순위 파라미터를 사용하여 주어진 승인을 채우는 방법의 예를 도시한 도면이다.
도 4는 소정 실시예에 따른 시그널링의 일 예를 도시한 도면이다.
도 5는 소정 실시예에 따른 방법의 일 예를 도시한 도면이다.
도 6은 소정 실시예에 따른 다른 방법의 일 예를 도시한 도면이다.
본 명세서의 전체에 걸쳐 설명되는 소정 실시예의 특징, 구조, 또는 특성은 하나 이상의 실시예에서 임의의 적절한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서 전체에 걸쳐 문구 "소정 실시예", "일부 실시예", "다른 실시예" 또는 다른 유사한 언어의 사용은 그 실시예와 관련하여 설명된 특정 특징, 구조, 또는 특성이 본 발명의 적어도 하나의 실시예에 포함될 수 있다는 사실을 나타낸다. 따라서, 본 명세서 전체에 걸쳐 문구 "소정 실시예에서", "일부 실시예에서", "다른 실시예에서" 또는 다른 유사한 언어의 어구가 반드시 동일한 그룹의 실시예를 나타내는 것은 아니며, 설명된 특징, 구조, 또는 특성은 하나 이상의 실시예에서 임의의 적절한 방식으로 조합될 수 있다.
네트워크 엔티티가 다양한 서비스 품질(Quality of Service)(QoS) 요건을 갖는 서비스에 속하는 전송될 준비가 된 버퍼링된 업링크 데이터를 보고할 때, 네트워크는 네트워크 엔티티에 승인 당 하나의 변조 및 코딩 체계(Modulation and Coding Scheme)(MCS)만을 할당할 수 있다. 예를 들어, 네트워크 엔티티가 고신뢰성과 저지연을 필요로 하는 URLLC 서비스, 및 제 2 서비스, 예컨대, 최선의 노력(BE)을 위해 버퍼링된 데이터를 가질 경우, 고신뢰성의 저지연 서비스 요건을 보장하기 위해, 전송을 위한 매우 강건한 MCS(즉, LCG를 위한 제 1 전송 BLE에 대해서도 매우 낮은 잔여물을 타겟으로 함)가 네트워크에 의해 할당될 가능성이 있다. LCG를 위한 버퍼에 데이터가 충분하지 않은 경우, 최선의 노력(BE) 서비스의 데이터를 전송하기 위해 동일한 승인이 추가로 사용될 것이다. 결과적으로, 이는 서비스에 대해 승인이 특별하게 맞추어진 경우에 달성될 수 있을 것보다 훨씬 더 낮은 스펙트럼 효율을 초래한다. 따라서, 다양한 상이한 QoS 요건을 갖는 다수의 서비스로부터의 데이터를 갖는 승인을 사용하는 네트워크 엔티티는 네트워크 엔티티 당 하나의 업링크 할당만이 존재하기 때문에 업링크 무선 성능을 저하시킬 것이다.
본원에 포함된 소정 실시예는 상당한 기술적 이점을 제공할 수 있다. 예를 들어, 소정 실시예는 네트워크 리소스의 불필요한 사용을 방지함으로써 엔티티에 의해 이용되는 전체 리소스를 감소시킬 수 있다. 구체적으로, 소정 실시예는 eNB에게 다수의 무선 베어러의 상태가 지속적으로 통지되게 하는 것을 네트워크 엔티티가 요구하지 못하게 방지한다. 이러한 전체 리소스의 감소는 네트워크가 절감된 리소스를 다른 전송 또는 네트워크 엔티티에 전용할 수 있게 하여, 전체 네트워크 성능 및 활용을 향상시킬 수 있다.
소정 실시예는 업링크 스케줄링을 위한 다수의 서비스 품질(Quality of Services)(QoS) 타입을 포함하는 승인에 관한 것이다. 일부 실시예에서, 각각의 승인은 하나 이상의 설정치와 연관되어, 하나 이상의 상이한 QoS 서비스 레벨과 연관된 하나 이상의 서비스와 연관된 하나 이상의 성능 메트릭을 최적화할 수 있으며, 이는 하나 이상의 논리 채널 그룹(Logical Channel Group)(LCG) 구성과 연관된다. 각 승인은 LCG가 특정 승인 타입을 사용하는 방법 및/또는 승인 타입이 사용될 수 있는지에 대한 하나 이상의 동적 스케줄링 규칙을 제공한다. 일부 실시예에서, 승인 타입은 이용 가능한 LCG 중 하나 이상의 LCG로만 제한될 수 있다. 다른 실시예에서, 승인을 채우기 위한 데이터가 충분하지 않더라도 LCG에 대해 승인 타입이 구성될 수 있다. 예를 들어, 승인 타입은, 제로 패딩(zero padding)보다 유용한 데이터를 전송하는 것이 바람직한 경우, LCG에 대해 구성될 수 있다.
도 1은 소정 실시예에 따른 시스템을 도시한 도면이다. 일 실시예에서, 시스템은 다수의 디바이스, 예를 들어, 네트워크 엔티티(110) 및 네트워크 엔티티(120)를 포함할 수 있다. 네트워크 엔티티(110)는 사용자 장비, 모바일 디바이스(예컨대, 모바일폰, 스마트폰, 개인 휴대 정보 단말기(personal digital assistant)(PDA), 태블릿 또는 휴대용 미디어 플레이어), 디지털 카메라, 포켓 비디오 카메라, 비디오 게임 콘솔, 내비게이션 유닛(예컨대, 글로벌 포지셔닝 시스템(global positioning system)(GPS) 디바이스, 데스크탑 또는 랩톱 컴퓨터), 단일 위치 디바이스(single-location device)(예컨대, 센서 또는 스마트 미터), 또는 이들의 임의의 조합 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 네트워크 엔티티(120)는 기지국(예컨대, 진화된 노드 B (evolved Node B)(eNB) 또는 차세대 노드 B (Next Generation Node B)(gNB)), 차세대 무선 액세스 네트워크(next generation radio access network)(NG RAN), 이동성 관리 엔티티(mobility management entity)(MME), 서빙 게이트웨이, 서버, 및/또는 임의의 다른 액세스 노드, 또는 이들의 조합 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
하나 이상의 엔티티(110 및 120)는 각각 111 및 121로 표시된 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 112 및 122로 각각 표시된 하나 이상의 엔티티(110 및 120)에 적어도 하나의 메모리가 제공될 수 있다. 메모리(112, 122)는 고정식 및/또는 이동식일 수 있다. 메모리(112, 122)는 컴퓨터 프로그램 명령어 또는 내장된 컴퓨터 코드를 포함할 수 있다. 프로세서(111, 121) 및 메모리(112, 122), 또는 이들의 서브 세트는 도 2 내지 도 6의 다양한 블럭에 대응하는 수단을 제공하도록 구성될 수 있다. 도시되지는 않았지만, 하나 이상의 엔티티(110 및 120)는 또한 포지셔닝 하드웨어, 예컨대, 글로벌 포지셔닝 시스템(GPS) 또는 마이크로 전기 기계 시스템(micro electrical mechanical system)(MEMS) 하드웨어를 포함할 수 있으며, 이들은 디바이스의 위치를 결정하는 데 사용될 수 있다. 다른 센서, 예컨대, 기압계, 고도계, 나침반 등이 또한 허용되고, 위치, 고도, 방향 등을 결정하는 데 포함될 수 있다.
도 1에 도시된 바와 같이, 트랜시버(113 및 123)가 제공될 수 있고, 하나 이상의 트랜시버는 각각 114 및 124로 도시된 적어도 하나의 안테나를 포함할 수 있다. 디바이스는 다중 입력 다중 출력(multiple input multiple output)(MIMO) 통신을 위해 구성된 안테나들의 어레이, 또는 다중 무선 액세스 기술을 위한 다중 안테나와 같은 많은 안테나를 가질 수 있다. 이들 디바이스의 다른 구성이 예를 들어 제공될 수 있다.
트랜시버(113 및 123)는 송신기, 수신기, 송신기 및 수신기 모두, 또는 전송 및 수신 모두를 위해 구성될 수 있는 유닛 또는 디바이스일 수 있다.
프로세서(111, 121)는 임의의 계산 또는 데이터 처리 디바이스, 예컨대, 중앙 처리 유닛(CPU), 주문형 집적 회로(ASIC), 또는 유사한 디바이스에 의해 구현될 수 있다. 프로세서는 단일 컨트롤러 또는 복수의 컨트롤러 또는 프로세서로 구현될 수 있다. 또한, 프로세서는 범용 또는 특수 목적 프로세서일 수 있다.
메모리(112 및 122)는 독립적으로 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체와 같은 임의의 적절한 저장 디바이스일 수 있다. 하드 디스크 드라이브(hard disk drive)(HDD), 랜덤 액세스 메모리(random access memory)(RAM), 플래시 메모리, 또는 다른 적절한 메모리가 사용될 수 있다. 메모리들은 프로세서로서의 단일 집적 회로 상에서 결합될 수 있거나, 또는 하나 이상의 프로세서와 분리될 수 있다. 또한, 메모리에 저장되고 프로세서에 의해 처리될 수 있는 컴퓨터 프로그램 명령어는 임의의 적절한 형태의 컴퓨터 프로그램 코드, 예를 들어, 임의의 적절한 프로그래밍 언어로 작성된 컴파일되거나 해석된 컴퓨터 프로그램일 수 있다.
메모리 및 컴퓨터 프로그램 명령어는 특정 디바이스에 대한 프로세서와 함께, 하드웨어 장치, 예컨대, 사용자 장비, eNB, 또는 gNB로 하여금 후술하는 프로세스 중 임의의 프로세스를 수행하게 하도록 구성될 수 있다(예를 들어, 도 2 내지 도 6 참조). 따라서, 특정 실시예에서, 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체는, 하드웨어로 실행될 때, 본원에 설명된 프로세스 중 하나와 같은 프로세스를 수행하는 컴퓨터 명령어로 인코딩될 수 있다. 대안적으로, 특정 실시예는 전적으로 하드웨어로 수행될 수 있다.
일부 실시예에 따르면, 기지국은 사용자 장비와 같은 특정 네트워크 엔티티에 특정 LCG에 대해 맞추어진 변조 및 코딩 체계(Modulation and Coding Scheme)(MCS)와 같은 물리적(PHY) 할당 파라미터를 갖는 하나 이상의 승인을 생성 및 송신한다. 그 후, 사용자 장비는 그 승인을 사용하고 업로드 전송을 위해 그 승인에 설명된 LCG만을 사용한다. 결과적인 전송은 서로 다른 LCG (URLLC 대 eMBB)가 동일한 승인에서 스케줄링되는 것을 방지하여, 링크와 전체 네트워크의 효율을 저하시킨다.
또한, 기지국은 주어진 승인에서 특정 LCG를 우선순위화하는 하나 이상의 승인을 생성 및 송신할 수 있고, 네트워크 엔티티는 이 승인을 사용하여 동적 규칙에 따라 데이터를 스케줄링할 수 있으며, 이로써 네트워크 엔티티는 특정 LCG를 우선순위화하고 QoS/QoE를 최적화할 수 있다.
제 1 실시예에서, 기지국은 상이한 블럭 에러 비율(Block Error Ratio)(BLER) 타겟을 갖는 하나 이상의 승인을 상이한 QoS 요건을 갖는 상이한 LCG에 송신할 수 있다. 예를 들어, 높은 BLER(예를 들어, 20 % BLER 타겟 및 0.8의 16 직교 진폭 변조(quadrature amplitude modulation)(QAM) 레이트)은 eMBB와 연관될 수 있는 반면, 낮은 BLER은 URLLC와 연관될 수 있다. 주어진 전송 시간 간격(Transmission Time Interval)(TTI)에서 주어진 LCG(또는 LCG들의 세트)에 대해 맞추어진 승인을 생성 및 전송할지에 대한 결정은, 각각의 LCG에 대해 버퍼링된 데이터의 레벨을 나타내는 네트워크 엔티티로부터의 BSR 리포트에 기반할 수 있고, 및/또는 특정 트래픽이 QoS/QoE 타겟을 충족시키거나 충족시키지 않는지의 여부, 예컨대, 패킷들의 그룹의 지연이 지연 타겟(latency target)에 접근하는지에 기반할 수 있다.
예를 들어, 도 2는 기지국이 생성하여 네트워크 엔티티로 전송할 수 있는 승인의 타입을 요약한 것이다. 3 개의 상이한 승인 타입이 전송될 수 있으며, 각각은 여러 LCG의 각각과 관련하여 다양한 파라미터와 관련된다. 승인 ID 0은 중요한 서비스를 지원하는 (예를 들어, 낮은 BLER 타겟을 보장하는 매우 보수적이고 강건한 MCS를 사용하는) 낮은 스펙트럼 효율의 승인이며, 저지연 및 고신뢰성을 요구하는 데이터 트래픽용으로 네트워크 엔티티에 의해 사용되도록 하기 위한 것이다. 이러한 타입의 요건에 대해, URLLC를 포함할 수 있는 LCG1이 이용될 수 있다. LCG1의 경우, 우선순위화된 비트 레이트(Prioritized Bit Rate)(PBR) 1a는 무한대로 설정될 수 있으며, LCG1 트래픽 버퍼는 임의의 다른 LCG가 이 버퍼에 할당되기 전에 최대로 활용될 수 있다. 승인은 또한 승인 ID 1 및 승인 ID 2를 포함할 수 있으며, 이는 저하된 신뢰성 및 지연을 가진 덜 요구되는 서비스(less demanding services) 용으로 사용되어, 네트워크 및 네트워크 엔티티-기지국 링크의 스펙트럼 효율을 향상시킬 수 있다. 일부 실시예에서, 승인 ID 1 및/또는 승인 ID 2는 중요한 데이터 전송을 위해 특정 LCG를 사용하는 것이 금지될 수 있다. 예를 들어, LCG1만이 승인 ID 1에서 사용되도록 허용된다. 특정 실시예에서, 승인들은, 두 개의 네트워크 엔티티 승인이 동일한 신뢰성, 지연, 및 스펙트럼 효율 타겟을 사용할 수 있지만, 그 두 개의 승인에 대해 다수의 LCG 프로파일이 설정될 수 있도록, 배열될 수 있다. 예를 들어, 서비스 우선순위들의 혼합은 승인 당 기준으로(on a per-grant basis), 예컨대, 외부 루프 서비스 품질 메커니즘이 사용되는 경우에 동적으로 제어될 수 있다.
일부 실시예에서, 승인 제한은 TTI 동안 승인이 하나 이상의 LCG로 제한될 때 LCP 절차에 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 제한된 LCG는 우선 순위/PB에 관계없이 데이터를 스케줄링하지 못할 수 있다. 일부 실시예에서, 제한은 전체 LCG에 적용되므로, 하나의 LCH 레벨이 아니라 주어진 LCG에 매핑된 모든 LCH에 대해 적용된다. 특정 실시예에서, 유사한 QoS를 갖는 하나 이상의 LCH은 기지국에 의해 함께 그룹화될 수 있고, 따라서 모든 LCG로 제한될 수 있거나 또는 LCG가 없는 것으로 제한될 수 있다. 이러한 방식으로, 제한은 하나의 LCG 내에서의 스케줄링보다는 오히려 LCG 스케줄링에만 영향을 미칠 수 있다.
도 3은 네트워크 엔티티가 승인 당 기준으로 동적으로 설정된 LCG와 연관된 PBR/우선순위 파라미터를 사용하여 주어진 승인을 채우는 방법의 예를 도시한 도면이다. 특정 LCG들의 동적 우선순위가 없으면, 네트워크는 (i) "레거시 LCP", (ii) "레거시 LCP + 조정된 PBR", 및 (iii) "레거시 LCP + 조정된 우선순위"에 설명된 바와 같이, 네트워크 엔티티 스케줄링을 제어하지 못할 것이다. 예 (i)-(ii)에서, 네트워크는 네트워크 엔티티가 버퍼링된 데이터를 내부 최적화 기준 및/또는 QoS/QoE 타겟에 따라 우선순위화하는 방법을 보다 유연하게 제어할 것이다.
네트워크 엔티티 및 기지국이 상이한 타입의 승인들을 이해하는 것뿐만 아니라, 네트워크 엔티티가 자신의 LCG들을 각각의 승인 타입에 대해 어떻게 매핑해야 하는지를 이해하는 것이 유리할 것이다. 일부 실시예에서, 정보는 기지국에 의해 상이한 논리 채널들로부터 추출될 수 있다. 승인 타입들 및 LCG 매핑 규칙들의 구성은 RRC 시그널링을 통한 반 정적 시그널링(semi-static signaling), 할당시마다의 동적 시그널링(dynamic signaling from allocation-to-allocation), 또는 이 둘의 조합에 의해 구성될 수 있다.
소정 실시예에서, 할당된 LCG뿐만 아니라 승인 타입이 네트워크 엔티티에 제공되는 이유를 나타내는 표시는 RRC 시그널링을 통해 반 정적으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 특정 TTI는 특정 타입의 업링크 승인 및/또는 대응하는 LCG 매핑 규칙을 위해 사용되거나 예약될 수 있다. 동적 스케줄링은 일부 실시예에 따라, 새로운 PDCCH DCI 포맷을 사용할 수 있고 및/또는 기존 PDCCH DCI 포맷의 해석을 재정의할 수 있다.
도 3에 도시된 것과 같은 다양한 업링크 승인 타입의 구성은 네트워크 엔티티 및 기지국에 의해 미리 선택될 수 있다. 예를 들어, 네트워크 엔티티는 각각의 수신된 승인 타입에 적용할 LCG 매핑을 알 수 있으며, 여기서 각각의 수신된 승인 타입은 하나 이상의 LCG 매핑 규칙과 연관되어 있다. 특정 실시예에서, 승인 타입 및 관련 LCG 매핑 규칙의 구성은 네트워크에 의해 수행되고, 명시적 시그널링을 통해 네트워크 엔티티에 의해 구성되어야 한다.
LCG들이 상이한 타입의 승인들에 어떻게 매핑될 수 있는지에 대한 매핑 규칙뿐만 아니라 승인 타입은 다양한 방법으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 반 정적 시그널링은 도 3에 도시된 것과 같은 승인 타입을 구성하는 데 사용될 수 있으며, 이는 네트워크 엔티티에 기지국으로부터의 RRC 시그널링을 제공하고, 및/또는 미리 결정된 시간 기간 동안 적용된다. 특정 설정을 할당함으로써, 네트워크 엔티티는 LCG의 새로운 승인 및/또는 구성을 갖는 새로운 재구성 메시지가 네트워크 엔티티에 의해 수신될 때까지 특정 매핑 규칙을 적용할 것이다.
동적 시그널링이 또한 사용될 수 있으며, 이 동적 시그널링에서 승인 자체는 이 특정 물리적 리소스 할당을 위한 매핑에 관한 정보를 제공할 수 있으며, 그리고 동적 시그널링은 할당시마다(from allocation-to-allocation) 변경될 수 있다. 동적 시그널링은, 네트워크 엔티티가 적용할 매핑 규칙을 결정하도록, 구현될 수 있다. 특정 실시예에서, 일부 승인에 대한 반 정적 시그널링 및 다른 승인에 대한 동적 시그널링의 조합이 사용될 수 있다. 예를 들어, 승인 타입 0에 대해서는 반 정적 시그널링이 사용될 수 있는 반면, 승인 타입 1 및 2에 대해서는 동적 시그널링이 사용될 수 있다.
도 4는 소정 실시예에 따른 신호 흐름의 일 예를 도시한 도면이다. 단계(401)에서, 네트워크 엔티티(410)는 버퍼 상태 리포트를 기지국(420)에 송신할 수 있다.
단계(403)에서, 기지국(420)은 업링크 리소스의 승인을 네트워크 엔티티(410)에 송신할 수 있다. 특정 실시예에서, 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인은 하나 이상의 논리 채널 그룹을 포함한 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터를 포함한다. 일부 실시예에서, 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인은 하나 이상의 논리 채널 그룹을 우선순위화할 수 있다. 특정 실시예에서, 복수의 리소스의 물리적 리소스 할당 파라미터는 제 2 네트워크 엔티티에 제공되는 하나 이상의 서비스에 대응한다. 일부 실시예에 따르면, 하나 이상의 승인은 하나 이상의 에러 레이트와 연관된다.
단계(405)에서, 네트워크 엔티티(410)는 수신된 승인에 따라 데이터를 기지국(420)에 송신할 수 있다.
도 5는 기지국의 일 예시적인 방법을 도시한 도면이다.
단계(501)에서, 기지국은 리소스 사용과 관련된 하나 이상의 버퍼 상태 리포트를 수신할 수 있다. 단계(503)에서, 기지국은 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인을 네트워크 엔티티에 송신할 수 있다. 특정 실시예에서, 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인은 하나 이상의 논리 채널 그룹을 포함한 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터를 포함한다.
일부 실시예에서, 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인은 하나 이상의 논리 채널 그룹을 우선순위화할 수 있다. 특정 실시예에서, 복수의 리소스의 물리적 리소스 할당 파라미터는 제 2 네트워크 엔티티에 제공되는 하나 이상의 서비스에 대응한다. 일부 실시예에 따르면, 하나 이상의 승인은 하나 이상의 에러 레이트와 연관된다. 단계(505)에서, 기지국은 하나 이상의 논리 채널 그룹에 따라 할당된 데이터를 수신할 수 있다.
도 6은 네트워크 엔티티의 다른 예시적인 방법을 도시한 도면이다. 소정 실시예에서, 네트워크 엔티티는 도 5에 개시된 네트워크 엔티티와 동일한 네트워크 엔티티일 수 있다.
단계(601)에서, 네트워크 엔티티는 리소스 사용과 관련된 하나 이상의 버퍼 상태 리포트를 송신할 수 있다. 단계(603)에서, 네트워크 엔티티는 하나 이상의 논리 채널 그룹을 포함한 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터를 포함하는 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인을 수신할 수 있다.
소정 실시예에서, 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인은 하나 이상의 논리 채널 그룹을 포함한 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터를 포함한다. 일부 실시예에서, 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인은 하나 이상의 논리 채널 그룹을 우선순위화할 수 있다. 특정 실시예에서, 복수의 리소스의 물리적 리소스 할당 파라미터는 제 2 네트워크 엔티티에 제공되는 하나 이상의 서비스에 대응한다. 일부 실시예에 따르면, 하나 이상의 승인은 하나 이상의 에러 레이트와 연관된다. 단계(605)에서, 네트워크 엔티티는 논리 채널 그룹에 따라 기지국으로 데이터를 송신할 수 있다.
본 기술 분야의 통상의 기술자는 위에서 설명한 특정 실시예가 개시된 것과는 상이한 다른 순서의 단계로 실시될 수 있고, 및/또는 개시된 것과는 상이한 구성의 하드웨어 요소로 실시될 수 있음을 쉽게 이해할 것이다. 그러므로, 본 기술 분야의 기술자에게는 본 발명의 사상 및 범위 내에서 특정 수정, 변형, 및 대안적인 구성이 분명할 것이라는 것이 명백할 것이다. 따라서, 본 발명의 범위 및 한계를 결정하기 위해, 첨부된 청구항이 참조되어야 한다.
부분적인 용어 설명
3 GPP: 3 세대 파트너십 프로젝트(3rd Generation Partnership Project)
5G: 5 세대(5th Generation)
BE: 최선의 노력(Best Effort)
BLER: 블럭 에러 비율(Block Error Ratio)
BS: 기지국(Base Station)
BSR: 버퍼 상태 리포트(Buffer Status Report)
DCI: 다운링크 채널 표시자(Downlink Channel Indicator)
DRB: 데이터 무선 베어러(Data Radio Bearer)
eMBB: 강화된 모바일 광대역(Enhanced Mobile Broadband)
eNB: 진화된 노드 B (evolved Node B)
HRLLC: 고신뢰성 저지연 통신(High-Reliability Low Latency Communications)
IMS: IP 멀티미디어 서브 시스템(IP Multimedia Subsystem)
LCG: 논리 채널 그룹(Logical Channel Group)
LCH: 논리 채널(Logical Channel)
LCP: 논리 채널 우선순위화(Logical Channel Prioritization)
LTE: 롱텀에볼루션(Long-Term Evolution)
MAC: 매체 액세스 제어(Medium Access Control)
MBR: 최대 비트 레이트(Maximum Bit Rate)
MCS: 변조 및 코딩 체계(Modulation and Coding Scheme)
NR: 새로운 라디오(New Radio)
PBR: 우선순위화된 비트 레이트(Prioritized Bit Rate)
PDCCH: 물리적 다운링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel)
PDN: 패킷 데이터 네트워크(Packet Data Network)
PDU: 프로토콜 데이터 유닛(Protocol Data Unit)
PHY: 물리 계층(Physical Layer)
QAR: 직교 진폭 변조(Quadrature Amplitude Modulation)
QCI: 서비스 품질 등급 표시자(Quality of Service Class Indicator)
QoE: 경험 품질(Quality of Experience)
QoS: 서비스 품질(Quality of Service)
RB: 무선 베어러(Radio Bearer)
RRC: 무선 리소스 제어(Radio Resource Control)
SRB: 시그널링 베어러(Signaling Bearer)
TTI: 전송 시간 간격(Transmission Time Interval)
UE: 사용자 장비(User Equipment)
UL: 업링크(Uplink)
URLLC: 초고신뢰성 저지연 통신(Ultra-Reliable Low Latency Communications)
VPN: 가상 사설 네트워크(Virtual Private Network)
Claims (32)
- 장치로서,
적어도 하나의 프로세서; 및
컴퓨터 프로그램 코드를 포함하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 컴퓨터 프로그램 코드는, 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께, 상기 장치로 하여금:
하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인을 사용자 장비에 송신하게 하고;
하나 이상의 논리 채널로부터 할당된 상기 하나 이상의 업링크 리소스에 대한 데이터를 상기 사용자 장비로부터 수신하게 하며,
상기 하나 이상의 업링크 리소스의 상기 하나 이상의 승인은 네트워크 엔티티가 상기 하나 이상의 승인을 타겟으로 하는 상기 하나 이상의 논리 채널에 대해 사용할 수 있도록 이용 가능한 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터를 포함하되,
상기 하나 이상의 승인은 사용이 가능한 하나 이상의 논리 채널에 대한 제한 및 사용이 불가능한 하나 이상의 논리 채널에 대한 제한 중 적어도 하나를 포함하고,
상기 제한들은 승인 당 기준(on a per grant basis) 또는 논리 채널(LCH) 당 기준(on a per logic channel (LCH) basis)인,
장치.
- 제1항에 있어서,
상기 장치는 버퍼링된 데이터와 관련된 하나 이상의 버퍼 상태 리포트를 수신하도록 더 구성되고, 상기 버퍼 상태 리포트는 상기 하나 이상의 논리 채널과 연관된 하나 이상의 무선 베어러, 흐름, 및 네트워크 슬라이스 중 적어도 하나로부터 버퍼링된 데이터를 나타내는
장치.
- 제1항 또는 제2항에 있어서,
상기 하나 이상의 업링크 리소스의 상기 하나 이상의 승인은 상기 하나 이상의 타겟화된 논리 채널을 우선순위화하는,
장치.
- 제1항 또는 제2항에 있어서,
상기 하나 이상의 승인은 하나 이상의 표시를 포함하는 것과 1 차 타겟화된 논리 채널 그룹에 기반하는 것 중 적어도 하나인,
장치.
- 삭제
- 제1항 또는 제2항에 있어서,
상기 제한들은 상기 하나 이상의 승인과 연관되어, 상기 하나 이상의 승인에서 상기 하나 이상의 업링크 리소스의 사용을 제한하는,
장치.
- 제1항 또는 제2항에 있어서,
소정 논리 채널에 대해 표시된 상기 제한들은 상기 논리 채널과 연관된 하나 이상의 논리 채널에 적용되는,
장치.
- 삭제
- 제1항 또는 제2항에 있어서,
하나 이상의 우선순위화된 비트 레이트는 상기 하나 이상의 승인 내의 하나 이상의 타겟화된 논리 채널 및 상기 하나 이상의 승인과 연관된 하나 이상의 논리 채널 중 적어도 하나에 기반하여 조정되는 것을 더 포함하는,
장치.
- 제1항 또는 제2항에 있어서,
상기 하나 이상의 승인은 상기 하나 이상의 논리 채널과 연관된 하나 이상의 무선 베어러, 흐름, 및 네트워크 슬라이스 중 적어도 하나 내에서의 버퍼 상태 리포트, 하이브리드 자동 반복 요청의 상태, 전송 전력, 및 서비스 품질과 관련된 정보 중 하나 이상에 기반하는,
장치.
- 제1항 또는 제2항에 있어서,
상기 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터는 상기 장치 및 제 2 네트워크 엔티티 중 적어도 하나에 제공되는 것과 상기 장치 및 제 2 네트워크 엔티티 중 적어도 하나에서 요청되는 것 중 적어도 하나인 하나 이상의 서비스에 전용되는,
장치.
- 제1항 또는 제2항에 있어서,
승인 내에 포함된 상기 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터는 하나 이상의 패킷 에러 레이트 레벨 및 범위 중 적어도 하나와 연관되는,
장치.
- 장치로서,
적어도 하나의 프로세서; 및
컴퓨터 프로그램 코드를 포함하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 컴퓨터 프로그램 코드는, 상기 적어도 하나의 프로세서와 함께, 상기 장치로 하여금:
하나 이상의 논리 채널과 연관된 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터를 포함한 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인을 수신하게 하고;
상기 하나 이상의 논리 채널로부터 할당된 데이터를 네트워크 엔티티에 송신하게 하도록 구성되되,
상기 하나 이상의 승인은 사용이 가능한 하나 이상의 논리 채널에 대한 제한 및 사용이 불가능한 하나 이상의 논리 채널에 대한 제한 중 적어도 하나를 포함하고,
상기 제한은 승인 당 기준(on a per grant basis) 또는 논리 채널(LCH) 당 기준(on a per logic channel (LCH) basis)인,
장치.
- 제13항에 있어서,
상기 장치는 리소스 사용과 연관된 하나 이상의 버퍼 상태 리포트를 상기 네트워크 엔티티에 송신하도록 더 구성되고, 상기 리소스 사용은 하나 이상의 무선 베어러, 네트워크 흐름, 및 네트워크 슬라이스 중 적어도 하나로부터 버퍼링된 데이터와 관련되는,
장치.
- 제13항 또는 제14항에 있어서,
상기 하나 이상의 업링크 리소스의 상기 하나 이상의 승인은 하나 이상의 특정 논리 채널을 우선순위화하는,
장치.
- 제13항 또는 제14항에 있어서,
상기 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터는 상기 네트워크 엔티티에 제공되는 하나 이상의 서비스에 전용되는,
장치.
- 제13항 또는 제14항에 있어서,
상기 하나 이상의 승인은 상기 하나 이상의 논리 채널과 연관되는 하나 이상의 성능 메트릭과 연관되는,
장치.
- 제17항에 있어서,
상기 하나 이상의 성능 메트릭은 패킷 에러 레이트 레벨, 패킷 에러 레이트 범위, 지연, 및 비트 레이트 중 하나 이상을 포함하는,
장치.
- 삭제
- 제13항 또는 제14항에 있어서,
우선순위화된 비트 레이트가 타겟화된 논리 채널에 기반하여 조정 가능한 것을 더 포함하는,
장치.
- 제13항 또는 제14항에 있어서,
상기 적어도 하나 또는 그 이상의 승인은 네트워크 슬라이스 또는 무선 베어러 내에서의 하이브리드 자동 반복 요청의 상태, 전송 전력, 및 서비스 품질과 관련된 정보 중 하나 이상에 기반하는,
장치.
- 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인을 사용자 장비에 송신하는 단계; 및
하나 이상의 논리 채널로부터 할당된 상기 하나 이상의 업링크 리소스에 대한 데이터를 상기 사용자 장비로부터 수신하는 단계를 포함하고,
상기 하나 이상의 업링크 리소스의 상기 하나 이상의 승인은 네트워크 엔티티가 상기 하나 이상의 승인을 타겟으로 하는 상기 하나 이상의 논리 채널에 대해 사용할 수 있도록 이용 가능한 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터를 포함하되,
상기 하나 이상의 승인은 사용이 가능한 하나 이상의 논리 채널에 대한 제한 및 사용이 불가능한 하나 이상의 논리 채널에 대한 제한 중 적어도 하나를 포함하고,
상기 제한들은 승인 당 기준(on a per grant basis) 또는 논리 채널(LCH) 당 기준(on a per logic channel (LCH) basis)인,
방법.
- 삭제
- 하나 이상의 논리 채널과 연관된 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터를 포함한 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인을 수신하는 단계; 및
상기 하나 이상의 논리 채널로부터 할당된 데이터를 네트워크 엔티티에 송신하는 단계를 포함하되,
상기 하나 이상의 승인은 사용이 가능한 하나 이상의 논리 채널에 대한 제한 및 사용이 불가능한 하나 이상의 논리 채널에 대한 제한 중 적어도 하나를 포함하고,
상기 제한들은 승인 당 기준(on a per grant basis) 또는 논리 채널(LCH) 당 기준(on a per logic channel (LCH) basis)인,
방법.
- 장치로서,
하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인을 사용자 장비에 송신하는 수단; 및
하나 이상의 논리 채널로부터 할당된 상기 하나 이상의 업링크 리소스에 대한 데이터를 상기 사용자 장비로부터 수신하는 수단을 포함하고,
상기 하나 이상의 업링크 리소스의 상기 하나 이상의 승인은 네트워크 엔티티가 상기 하나 이상의 승인을 타겟으로 하는 상기 하나 이상의 논리 채널에 대해 사용할 수 있도록 이용 가능한 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터를 포함하되,
상기 하나 이상의 승인은 사용이 가능한 하나 이상의 논리 채널에 대한 제한 및 사용이 불가능한 하나 이상의 논리 채널에 대한 제한 중 적어도 하나를 포함하고,
상기 제한들은 승인 당 기준(on a per grant basis) 또는 논리 채널(LCH) 당 기준(on a per logic channel (LCH) basis)인,
장치.
- 제25항에 있어서,
버퍼링된 데이터와 관련된 하나 이상의 버퍼 상태 리포트를 수신하는 수단을 더 포함하는,
장치.
- 장치로서,
하나 이상의 논리 채널과 연관된 하나 이상의 물리적 리소스 할당 파라미터를 포함한 하나 이상의 업링크 리소스의 하나 이상의 승인을 수신하는 수단; 및
상기 하나 이상의 논리 채널로부터 할당된 데이터를 네트워크 엔티티에 송신하는 수단을 포함하되,
상기 하나 이상의 승인은 사용이 가능한 하나 이상의 논리 채널에 대한 제한 및 사용이 불가능한 하나 이상의 논리 채널에 대한 제한 중 적어도 하나를 포함하고,
상기 제한들은 승인 당 기준(on a per grant basis) 또는 논리 채널(LCH) 당 기준(on a per logic channel (LCH) basis)인,
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