KR102669046B1 - 전송 방법 및 단말 - Google Patents

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Abstract

본 개시는 전송 방법 및 단말을 제공한다. 본 개시의 실시예의 전송 방법은: 제1 전송 자원과 제2 전송 자원이 중첩될 때, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계; 및 물리층을 지시하여 확정한 로직 채널에 대응하는 전송 자원 상에서 데이터를 송신하는 단계; 를 포함하며, 상기 제1 로직 채널은 상기 제1 전송 자원에 대응하고, 상기 제2 로직 채널은 상기 제2 전송 자원에 대응한다.

Description

전송 방법 및 단말
[관련 출원에 대한 참조]
본 출원은 2018년 12월 6일 중국 특허청에 제출한, 출원번호 제201811486761.7호의 우선권, 및 2019년 1월 17일 중국 특허청에 제출한, 출원번호 제201910043921.9호의 우선권을 주장하며, 그 전체 내용을 참조로서 본 출원에 원용한다.
[기술분야]
본 개시는 통신 응용 분야에 관한 것으로, 특히 전송 방법 및 단말에 관한 것이다.
관련 기술에서, 업링크 스케줄링 요청(Scheduling Request, SR) 또는 하이브리드 자동 재송신 요청(Hybrid Automatic Repeat request, HARQ) 피드백이 만약 물리적 업링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) 전송과 충돌이 발생하거나, 또는 두개의 PUSCH 전송이 충돌이 발생하는 경우, 예컨대 시간적으로 중첩되는 경우, 사용자 기기(User Equipment, UE)는 PUSCH를 우선적으로 송신하는 것을 선택하거나, 또는 HARQ 피드백 또는 CSI를 PUSCH 채널 상에 멀티플렉싱하여 PUCCH(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 채널 송신을 정지시키고, 더 나아가 다음의 이용 가능한 SR 자원 상에서 트리거한 SR을 송신하거나, 또는 HARQ 피드백 정보를 폐기시킨다. 그러나, 이는 일부 긴급 서비스의 SR의 송신이 지연되거나 또는 HARQ 피드백 시간 지연을 증가시키는 문제를 조성한다. 예컨대, SR이 긴급 서비스를 위해 구성된 것일 때, 예를 들어 저지연 고신뢰(URLLC) 서비스를 위해 SR을 구성할 때, SR의 송신 지연을 조성하고, 더욱이 네트워크 측 스케줄링 버퍼 상태 보고(Buffer Status Report, BSR)에 영향을 미침으로써, 시간 지연 요구가 비교적 높은 서비스의 시간 지연에 영향을 준다.
또 예컨대, URLLC 서비스는 구성 그랜트 타입 1의 전송 방식으로 구성되며, 향상된 모바일 브로드밴드(eMBB) 서비스는 동적 그랜트 방식으로 구성되여 전송을 진행한다. URLLC는 시간 지연에 대한 요구가 더 높으나, eMBB는 시간 지연에 대한 요구가 비교적 낮다. 그러나, 관련 기술에서의 작법은, 구성 그랜트와 동적 그랜트 자원이 충돌 또는 중첩될 때, UE는 동적 그랜트를 우선적으로 송신하는 것이며, 따라서 지연 요구가 비교적 높은 서비스에 대해 더 큰 지연을 조성한다.
상술한 설명으로부터 알다 시피, 자원이 중첩되는 경우, 관련 기술에서의 전송 방안은 시간 지연 요구가 비교적 높은 서비스의 시간 지연에 영향을 주며, 더 나아가 서비스의 성능에 영향을 미친다.
본 개시의 목적은 자원이 중첩되는 경우, 관련 기술에서의 전송 방안이 시간 지연 요구가 비교적 높은 서비스의 송신 시간 지연에 영향을 주는 문제를 해결하기 위한 전송 방법 및 단말을 제공하는 것이다.
상술한 목적을 실현하기 위하여, 본 개시의 실시예는 단말에 적용되는 전송 방법을 제공하며,
제1 전송 자원과 제2 전송 자원이 중첩될 때, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계; 및
물리층을 지시하여 확정한 로직 채널에 대응하는 전송 자원 상에서 데이터를 송신하는 단계; 를 포함하며,
그 중, 상기 제1 로직 채널은 상기 제1 전송 자원에 대응하고, 상기 제2 로직 채널은 상기 제2 전송 자원에 대응한다.
선택적으로, 상기 제1 전송 자원은 제어 정보의 전송 자원이고, 상기 제2 전송 자원은 업링크 공유 채널 자원이며;
또는, 상기 제1 전송 자원과 상기 제2 전송 자원은 모두 업링크 공유 채널 자원이다.
선택적으로, 상기 제어 정보는 스케줄링 요청(SR), 하이브리드 자동 재송신 요청(HARQ) 피드백 정보 및 채널 상태 정보(CSI) 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계는:
로직 채널의 구성 정보를 획득하는 단계 - 상기 로직 채널은 제1 로직 채널과 제2 로직 채널을 포함함 -; 및
상기 로직 채널의 구성 정보에 기초하여, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계; 를 포함한다.
선택적으로, 상기 구성 정보는 로직 채널의 전송 시간 지연을 지시하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 구정 정보는 최대 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 지속 시간 정보, 서브 캐리어 간격(SCS) 리스트 정보, 변조와 코딩 정책(MCS) 리스트 정보, 우선순위 정보, 및 구성 그랜트 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 상기 구정 정보가 최대 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 지속 시간 정보를 포함할 경우,
상기 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 낮은 로직 채널에 대응하는 전송 자원을 확정하는 단계는:
제1 PUSCH의 지속 시간이 제2 PUSCH의 지속 시간보다 작거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계를 포함하며,
그 중, 제1 PUSCH의 지속 시간은 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이고; 제2 PUSCH의 지속 시간은 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이다.
선택적으로, 상기 구정 정보가 서브 캐리어 간격(SCS) 리스트 정보를 포함할 경우,
상기 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계는:
제1 SCS가 제2 SCS보다 크거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계를 포함하며;
그 중, 제1 SCS는 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이고; 상기 제2 SCS는 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이다.
선택적으로, 상기 구정 정보가 구성 그랜트 정보를 포함할 경우,
상기 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계는:
제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하고, 제2 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않을 경우, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계; 및
제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않고, 제2 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용할 경우, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계; 를 포함하며,
그 중, 제1 구성 그랜트 정보는 제1 로직 채널의 구성 그랜트 정보이고, 제2 구성 그랜트 정보는 제2 로직 채널의 구성 그랜트 정보이다.
선택적으로, 상기 구정 정보가 우선순위 정보를 포함할 경우,
상기 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계는:
제1 우선순위가 제2 우선순위보다 높거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계를 포함하며;
그 중, 제1 우선순위는 제1 로직 채널 상에 구성한 우선순위이고, 제2 우선순위는 제2 로직 채널 상에 구성한 우선순위이다.
선택적으로, 상기 구정 정보가 최대 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 지속 시간 정보, 서브 캐리어 간격(SCS) 리스트 정보, 변조와 코딩 정책(MCS) 리스트 정보, 우선순위 정보, 및 구성 그랜트 정보를 포함할 경우,
상기 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계는:
상기 구성 정보가 미리 설정된 조건을 만족하는지 여부를 판단하는 단계; 및
미리 설정된 조건을 만족할 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계; 를 포함하며,
그 중, 상기 미리 설정된 조건은:
제1 PUSCH의 지속 시간이 제2 PUSCH의 지속 시간보다 작거나 같음;
제1 SCS가 제2 SCS보다 크거나 같음;
제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하고, 제2 구성 그랜트 정보는 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않음; 및
제1 MCS 정보는 미리 설정된 변조 방식을 지원하고, 제2 MCS 정보는 미리 설정된 변조 방식을 지원하지 않음; 중 적어도 하나를 포함하며,
그 중, 제1 PUSCH의 지속 시간은 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이고; 제2 PUSCH의 지속 시간은 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이며;
제1 SCS는 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이고; 상기 제2 SCS는 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이며;
제1 구성 그랜트 정보는 제1 로직 채널의 구성 그랜트 정보이고, 제2 구성 그랜트 정보는 제2 로직 채널의 구성 그랜트 정보이며;
제1 MCS 정보는 제1 로직 채널이 지원하는 MCS 정보이고, 제2 MCS 정보는 제2 로직 채널이 지원하는 MCS 정보인 전송 방법.
선택적으로, 상기 제1 전송 자원이 SR의 전송 자원일 때, 상기 제1 로직 채널은 상기 SR의 스케줄링 요청 구성에 대응하는 로직 채널이거나, 또는 SR을 트리거하는 로직 채널이며;
상기 제1 전송 자원이 업링크 공유 채널 자원일 때, 상기 제1 로직 채널은 상기 업링크 공유 채널 자원이 전송한 데이터를 획득하는 로직 채널이다.
상술한 목적을 실현하기 위하여, 본 개시의 실시예는 단말을 더 제공하고, 송수신기, 메모리, 프로세서, 및 메모리에 저장되고 프로세서에서 실행 가능한 프로그램을 포함하며, 상기 프로세서는 상기 프로그램을 실행할 때,
제1 전송 자원과 제2 전송 자원이 중첩될 때, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계; 및
물리층을 지시하여 확정한 로직 채널에 대응하는 전송 자원 상에서 데이터를 송신하는 단계; 를 구현하며,
그 중, 상기 제1 로직 채널은 상기 제1 전송 자원에 대응하고, 상기 제2 로직 채널은 상기 제2 전송 자원에 대응한다.
선택적으로, 상기 제1 전송 자원은 제어 정보의 전송 자원이고, 상기 제2 전송 자원은 업링크 공유 채널 자원이며;
또는, 상기 제1 전송 자원과 상기 제2 전송 자원은 모두 업링크 공유 채널 자원이다.
선택적으로, 상기 제어 정보는 스케줄링 요청(SR), 하이브리드 자동 재송신 요청(HARQ) 피드백 정보 및 채널 상태 정보(CSI) 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 상기 프로세서는 상기 프로그램을 실행할 때,
로직 채널의 구성 정보를 획득하는 단계 - 상기 로직 채널은 제1 로직 채널과 제2 로직 채널을 포함함 -; 및
상기 로직 채널의 구성 정보에 기초하여, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계; 를 더 구현한다.
선택적으로, 상기 구성 정보는 로직 채널의 전송 시간 지연을 지시하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 구정 정보는 최대 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 지속 시간 정보, 서브 캐리어 간격(SCS) 리스트 정보, 변조와 코딩 정책(MCS) 리스트 정보, 우선순위 정보, 및 구성 그랜트 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 상기 구정 정보가 최대 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 지속 시간 정보를 포함할 경우,
상기 프로세서는 상기 프로그램을 실행할 때,
제1 PUSCH의 지속 시간이 제2 PUSCH의 지속 시간보다 작거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계를 더 구현하며,
그 중, 제1 PUSCH의 지속 시간은 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이고; 제2 PUSCH의 지속 시간은 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이다.
선택적으로, 상기 구정 정보가 서브 캐리어 간격(SCS) 리스트 정보를 포함할 경우,
상기 프로세서는 상기 프로그램을 실행할 때,
제1 SCS가 제2 SCS보다 크거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계를 더 구현하며;
그 중, 제1 SCS는 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이고; 상기 제2 SCS는 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이다.
선택적으로, 상기 구정 정보가 구성 그랜트 정보를 포함할 경우,
상기 프로세서는 상기 프로그램을 실행할 때,
제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하고, 제2 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않을 경우, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계; 및
제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않고, 제2 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용할 경우, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계; 를 더 구현하며,
그 중, 제1 구성 그랜트 정보는 제1 로직 채널의 구성 그랜트 정보이고, 제2 구성 그랜트 정보는 제2 로직 채널의 구성 그랜트 정보이다.
선택적으로, 상기 구정 정보가 우선순위 정보를 포함할 경우,
상기 프로세서는 상기 프로그램을 실행할 때,
제1 우선순위가 제2 우선순위보다 높거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계를 더 구현하며;
그 중, 제1 우선순위는 제1 로직 채널 상에 구성한 우선순위이고, 제2 우선순위는 제2 로직 채널 상에 구성한 우선순위이다.
선택적으로, 상기 구정 정보가 최대 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 지속 시간 정보, 서브 캐리어 간격(SCS) 리스트 정보, 변조와 코딩 정책(MCS) 리스트 정보, 우선순위 정보, 및 구성 그랜트 정보를 포함할 경우,
상기 프로세서는 상기 프로그램을 실행할 때,
상기 구성 정보가 미리 설정된 조건을 만족하는지 여부를 판단하는 단계; 및
미리 설정된 조건을 만족할 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계; 를 더 구현하며,
그 중, 상기 미리 설정된 조건은:
제1 PUSCH의 지속 시간이 제2 PUSCH의 지속 시간보다 작거나 같음;
제1 SCS가 제2 SCS보다 크거나 같음;
제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하고, 제2 구성 그랜트 정보는 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않음; 및
제1 MCS 정보는 미리 설정된 변조 방식을 지원하고, 제2 MCS 정보는 미리 설정된 변조 방식을 지원하지 않음; 중 적어도 하나를 포함하며,
그 중, 제1 PUSCH의 지속 시간은 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이고; 제2 PUSCH의 지속 시간은 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이며;
제1 SCS는 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이고; 상기 제2 SCS는 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이며;
제1 구성 그랜트 정보는 제1 로직 채널의 구성 그랜트 정보이고, 제2 구성 그랜트 정보는 제2 로직 채널의 구성 그랜트 정보이며;
제1 MCS 정보는 제1 로직 채널이 지원하는 MCS 정보이고, 제2 MCS 정보는 제2 로직 채널이 지원하는 MCS 정보이다.
선택적으로, 상기 제1 전송 자원이 SR의 전송 자원일 때, 상기 제1 로직 채널은 상기 SR의 스케줄링 요청 구성에 대응하는 로직 채널이거나, 또는 SR을 트리거하는 로직 채널이며;
상기 제1 전송 자원이 업링크 공유 채널 자원일 때, 상기 제1 로직 채널은 상기 업링크 공유 채널 자원이 전송한 데이터를 획득하는 로직 채널이다.
상술한 목적을 실현하기 위하여, 본 개시의 실시예는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 더 제공하고, 상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에는 프로그램이 저장되어 있으며, 해당 프로그램은 프로세서에 의해 실행될 때 상기 전송 방법의 단계를 구현한다.
상술한 목적을 실현하기 위하여, 본 개시의 실시예는 단말을 더 제공하며,
제1 전송 자원과 제2 전송 자원이 중첩될 때, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하기 위한 확정 모듈; 및
물리층을 지시하여 확정한 로직 채널에 대응하는 전송 자원 상에서 데이터를 송신하기 위한 지시 모듈; 을 포함하며,
그 중, 상기 제1 로직 채널은 상기 제1 전송 자원에 대응하고, 상기 제2 로직 채널은 상기 제2 전송 자원에 대응한다.
선택적으로, 상기 확정 모듈은:
로직 채널의 구성 정보를 획득하기 위한 획득 서브 모듈 - 상기 로직 채널은 제1 로직 채널과 제2 로직 채널을 포함함 -; 및
상기 로직 채널의 구성 정보에 기초하여, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하기 위한 확정 서브 모듈; 을 포함한다.
선택적으로, 상기 구성 정보는 로직 채널의 전송 시간 지연을 지시하기 위한 것인이다.
선택적으로, 상기 구정 정보는 최대 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 지속 시간 정보, 서브 캐리어 간격(SCS) 리스트 정보, 변조와 코딩 정책(MCS) 리스트 정보, 우선순위 정보, 및 구성 그랜트 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 상기 구정 정보가 최대 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 지속 시간 정보를 포함할 경우,
상기 확정 서브 모듈은 제1 PUSCH의 지속 시간이 제2 PUSCH의 지속 시간보다 작거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하기 위한 것이며,
그 중, 제1 PUSCH의 지속 시간은 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이고; 제2 PUSCH의 지속 시간은 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이다.
선택적으로, 상기 구정 정보가 서브 캐리어 간격(SCS) 리스트 정보를 포함할 경우,
상기 확정 서브 모듈은 제1 SCS가 제2 SCS보다 크거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하기 위한 것이며;
그 중, 제1 SCS는 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이고; 상기 제2 SCS는 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이다.
선택적으로, 상기 구정 정보가 구성 그랜트 정보를 포함할 경우,
상기 확정 서브 모듈은 제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하고, 제2 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않을 경우, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하기 위한 것임; 및
제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않고, 제2 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용할 경우, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하기 위한 것이며;
그 중, 제1 구성 그랜트 정보는 제1 로직 채널의 구성 그랜트 정보이고, 제2 구성 그랜트 정보는 제2 로직 채널의 구성 그랜트 정보이다.
선택적으로, 상기 구정 정보가 우선순위 정보를 포함할 경우,
상기 확정 서브 모듈은 제1 우선순위가 제2 우선순위보다 높거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하기 위한 것이며;
그 중, 제1 우선순위는 제1 로직 채널 상에 구성한 우선순위이고, 제2 우선순위는 제2 로직 채널 상에 구성한 우선순위이다.
선택적으로, 상기 구정 정보가 최대 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 지속 시간 정보, 서브 캐리어 간격(SCS) 리스트 정보, 변조와 코딩 정책(MCS) 리스트 정보, 우선순위 정보, 및 구성 그랜트 정보를 포함할 경우,
상기 확정 서브 모듈은:
상기 구성 정보가 미리 설정된 조건을 만족하는지 여부를 판단하기 위한 판단 유닛; 및
미리 설정된 조건을 만족할 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하기 위한 확정 유닛; 을 포함하며,
그 중, 상기 미리 설정된 조건은:
제1 PUSCH의 지속 시간이 제2 PUSCH의 지속 시간보다 작거나 같음;
제1 SCS가 제2 SCS보다 크거나 같음;
제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하고, 제2 구성 그랜트 정보는 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않음; 및
제1 MCS 정보는 미리 설정된 변조 방식을 지원하고, 제2 MCS 정보는 미리 설정된 변조 방식을 지원하지 않음; 중 적어도 하나를 포함하며,
그 중, 제1 PUSCH의 지속 시간은 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이고; 제2 PUSCH의 지속 시간은 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이며;
제1 SCS는 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이고; 상기 제2 SCS는 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이며;
제1 구성 그랜트 정보는 제1 로직 채널의 구성 그랜트 정보이고, 제2 구성 그랜트 정보는 제2 로직 채널의 구성 그랜트 정보이며;
제1 MCS 정보는 제1 로직 채널이 지원하는 MCS 정보이고, 제2 MCS 정보는 제2 로직 채널이 지원하는 MCS 정보이다.
본 개시의 실시예는 이하 유익한 효과를 가진다:
본 개시 실시예의 상술한 기술방안은, 제1 전송 자원과 제2 전송 자원이 중첩될 때, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하며; 물리층을 지시하여 확정한 로직 채널에 대응하는 전송 자원 상에서 데이터를 송신한다. 본 개시의 실시예에서 자원이 중첩될 때, 우선적으로 시간 지연요구가 더 높은 로직 채널에 대응하는 전송 자원 상에서 데이터를 송신함으로써, 관련 기술에서의 전송 방안이 시간 지연 요구가 비교적 높은 서비스의 송신 시간 지연에 영향을 주는 문제를 해결한다.
도 1은 본 개시의 실시예가 적용될 수 있는 네트워크 시스템의 구조도이다.
도 2는 SR의 전송 개략도이다.
도 3은 본 개시의 실시예의 전송 방법의 흐름 개략도이다.
도 4는 본 개시의 실시예 중 PUSCH 전송 및 SR 전송의 개략도이다.
도 5는 본 개시의 실시예 중 제1 PUSCH 및 제2 PUSCH의 전송 개략도이다.
도 6은 본 개시의 실시예 중 단말의 구조 블록도이다.
도 7은 본 개시의 실시예 중 단말의 모듈 개략도이다.
이하, 도면을 참조하여 본 개시의 예시적인 실시예를 더 상세히 설명하기로 한다. 본 개시의 예시적인 실시예를 도면에 도시하였지만, 본 개시는 여기에 기재된 실시예에만 제한될 것이 아니라 다양한 형태로 구현될 수 있다는 것을 이해해야 한다. 반대로, 이러한 실시예들은 본 개시를 보다 철저하게 이해하기 위하여, 그리고 본 개시의 범위를 해당 기술 분야의 기술자들에게 완전히 전달하기 위하여 제공된다.
본 출원의 명세서와 청구항에서 "제1", "제2" 등은 특정 순서의 설명 또는 순차적인 순서를 설명하는것이 아니고, 유사한 대상을 구별하기 위한 것이다. 이렇게 사용된 데이터는 적절한 경우 교체될 수 있고, 이는 여기서 설명한 본 출원의 실시예가 본 명세서에서 도시된 내용 또는 설명한 내용 이외의 순서를 포함할 수 있게 한다. 이외, 본 명세서에서, 용어 "포함", "내포" 또는 기타 임의의 변체는 비배타적인 포함을 포괄하며, 예컨대, 일련의 단계 또는 유닛을 포함하는 과정, 방법, 시스템, 물품 또는 기기는, 명시적으로 열거한 그런 단계 및 유닛에만 한정될 것이 아니라, 명시적으로 열거되지 않거나 또는 이러한 과정, 방법, 물품 또는 기기에 고유한 기타 단계 또는 유닛을 더 포함하도록 할 것을 의도한다. 명세서 및 청구범위에서 "및/또는"은 접속 대상 중의 적어도 하나를 나타낸다.
하기 설명은 예시를 제공하나, 청구범위에 기술된 범위, 적합성 또는 구성을 한정하지 않는다. 논의된 요소의 기능 및 배치는 본 개시의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 개변시킬 수 있다. 다양한 예시는 적절하게 생략, 대체되거나 또는 다양한 절차 또는 어셈블리를 추가할 수 있다. 예컨대, 설명된 방법은 설명된 것과 다른 순서로 수행될 수 있고, 또한 다양한 단계를 추가, 생략 또는 조합할 수 있다. 또한, 일부 예시를 참조하여 설명된 특징들은 기타 예시에서 결합될 수 있다.
도 1을 참조하면, 도 1은 본 개시의 실시예가 적용될 수 있는 네트워크 시스템의 구조도로서, 도 1이 나타내는 바와 같이, 단말(11) 및 네트워크측 기기(12)를 포함하고, 그 중, 단말(11)은 사용자 단말(User Equipment, UE) 또는 기타 단말 기기일 수 있으며, 예컨대 휴대폰, 태블릿 컴퓨터(Tablet Personal Computer), 랩탑형 컴퓨터(Laptop Computer), 개인 디지털 보조기(personal digital assistant, PDA), 모바일 인터넷 장치(Mobile Internet Device, MID) 또는 착용가능한 디바이스 (Wearable Device) 등 단말측 기기이며, 설명해야 할 것은, 본 개시의 실시예에서 단말(11)의 구체적인 타입을 한정하지 않는다. 네트워크측 기기(12)는 예컨대 매크로 스테이션, LTE eNB, 5G NR NB 등과 같은 기지국일수 있고; 또한 저전력 노드(Low Power Node,LPN), pico, femto 등과 같은 소국, 또는 네트워크측 기기 액세스 포인트(Access Point, AP)일 수 있으며; 기지국은 중앙 유닛(Central Unit, CU)및 이를 관리 및 제어하는 복수 개의 전송 수신 포인트(Transmission Reception Point, TRP)와 함께 구성된 네트워크 노드일 수 있다. 설명해야 할 것은, 본 개시의 실시예에서 네트워크측 기기의 구체적인 타입을 한정하지 않는다.
해당 기술분야의 기술자들로 하여금 본 개시의 실시예의 기술방안을 보다 잘 이해할 수 있게 하기 위하여, 먼저 SR과 HARQ 피드백에 대해 다음과 같은 설명을 하도록 한다.
1) 스케줄링 요청
만약 사용자 기기가 전송하려는 업링크 데이터가 없다면, 네트워크측 기기는 해당 UE를 위해 업링크 자원을 할당할 필요가 없으며, 그렇지 않으면 자원의 낭비를 조성한다. 따라서, UE는 네트워크 측에 자신이 전송하려는 업링크 데이터가 있는지 여부를 알림으로써, 네트워크 측이 UE에 업링크 자원을 할당할지 여부를 결정할 수 있도록 해야 한다. 이를 위해 NR은 하나의 업링크 스케줄링 요청(Scheduling Request, SR) 의 메커니즘을 제공하였다.
UE는 SR을 통해 네트워크 측에 업링크 자원이 필요한지 여부를 알려 업링크 공유 채널(Uplink-Shared Channel, UL-SC) 전송에 사용되게 하지만, 네트워크 측에 얼마나 많은 업링크 데이터의 송신이 필요한지는 알리지 않는다(이는 버퍼 상태 보고(BSR)를 통해 보고됨). 네트워크 측이 SR을 수신한 후 UE에 얼마마 많은 업링크 자원을 할당할지는 네트워크 측의 실현에 달려있으며, 통상적인 작법은 적어도 충분한 UE를 할당하여 BSR의 자원을 송신하는 것이다. 그 중, 상술한 UL-SCH는 물리 업링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)과 대응관계가 존재한다.
네트워크 측은 UE가 언제 업링크 데이터를 송신하는 것을 필요로 하는지, 즉 UE가 언제 SR을 송신하는지를 알지 못한다. 따라서, 네트워크 측은 이미 할당한 SR 자원 상에서 SR 보고 여부를 검출할 필요가 있다.
SR 전송은 두가지 형태가 있다:
전용 SR 전송: 네트워크가 구성한 물리 업링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전용 자원을 사용한다.
랜덤 액세스 SR 전송: 랜덤 액세스 과정을 통해 업링크 자원을 획득한다.
상이한 서비스가 상이한 시간 지연 요구를 가지는 것을 고려하여, 5G 시스템 중 네트워크 단말이 복수 세트의 전용 SR 자원을 구성하는 것이 허용되며, 상이한 서비스에 기초하여 그 중의 SR 자원을 선택하고, 또한 각각의 로직 채널과 전용 SR 자원의 매핑 관계를 구성할 수 있다. 단말은 일반 BSR 트리거링이 있기만 하면, 단말은 먼저 일반 BSR을 트리거하는 로직 채널을 확정하고, 이후 해당 로직 채널과 전용 SR 자원의 매핑 관계에 기초하여 이용 가능한 전용 SR 자원을 선택하고 확정하며, 또한 해당 자원을 이용하여 SR을 송신한다. 만약 일반 BSR을 트리거하는 로직 채널이 전용 SR 자원을 구성하지 않으면, 단말이 랜덤 액세스 SR을 개시하는 것을 트리거할 것이다. 랜덤 액세스 SR이 일단 트리거되면, 모든 휴지 SR을 취소할 필요가 있다.
그리고, 단말의 임의의 한 세트의 전용 SR이 최대 전송 횟수에 도달한 후에도 랜덤 액세스 SR을 트리거한다. 또한 전용 SR 실패 후, 단말은 일련의 처리를 진행하는 것을 필요로 하는바, RRC 층을 통지하여 모든 서비스 셀에 대응하는 PUCCH 자원을 해제하고, RRC 층을 통지하여 모든 서비스 셀에 대응하는 SRS 자원을 해제하며, 업/다운링크 반지속 스케줄링의 자원을 비우는 것을 포함한다.
미디어 액세스 제어(Media Access Control, MAC) 엔티티는 0개, 1개 또는 복수 개의 SR 구성을 구성받을 수 있다. 하나의 SR 구성은 복수 개의 대역폭 부분(BWP)과 셀 상의 일련의 PUCCH 자원을 포함한다. 하나의 로직 채널에 있어서, 각 BWP는 최대로 하나의 PUCCH 자원만 구성할 수 있다.
각각의 SR 구성은 하나 또는 복수 개의 로직 채널에 대응한다. 각 로직 채널은 0개 또는 1개 SR에 대응할 수 있다. 이들은 RRC 시그널링에 의해 구성된다.
여기서, 트리거되고 또한 송신되지 않은 SR은 pending(대기) SR, 즉 휴지 상태에 처한 SR이라고 여긴다.
UE는 업링크 PUSCH 자원이 없기 때문에 SR을 송신하므로, UE는 PUCCH에서만 SR을 송신할 수 있다. 네트워크 측은 각각의 UE를 위해 하나의 전용 SR 자원을 할당하여 SR을 송신하는데 사용할 수 있게 한다. 해당 SR 자원은 주기적이며, 매 n개의 타임 슬롯 또는 심볼마다 한번씩 나타난다.
도 2에 도시된 바와 같이, UE는 데이터 도달 후, 하나의 SR을 트리거하고, 또한 다음 최근의 SR 전송 기회 상에서 SR을 송신하며, 이어서 UE는 UL 그랜트를 수신하고, 또한 UL 그랜트가 지시한 PUSCH(UL-SCH) 상에서 데이터를 송신하며, 일반적으로 BSR의 데이터 패킷을 포함하는 것을 지칭한다.
2) HARQ 피드백
UE는 다운링크(DL) 데이터를 수신한 후, UL에서 HARQ 피드백을 진행할 필요가 있다. 시간 지연 요구가 비교적 높은 서비스에 있어서, HARQ 피드백의 시간 지연 요구 또한 일반 서비스보다 높으며, 예컨대 URLLC 서비스의 HARQ 피드백 시간 지연 요구는 eMBB 서비스의 HARQ 피드백 시간 지연 요구보다 높다.
도 3에 도시된 바와 같이, 본 개시의 실시예는 단말에 적용되는 전송 방법을 제공하며, 이하 단계를 포함한다:
단계 301: 제1 전송 자원과 제2 전송 자원이 중첩될 때, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정한다.
그 중, 상기 제1 로직 채널은 상기 제1 전송 자원에 대응하고, 상기 제2 로직 채널은 상기 제2 전송 자원에 대응한다.
구체적으로, 상술한 제1 로직 채널은 제1 전송 자원 상에서 전송한 미디어 액세스 제어 패킷 데어티 유닛(MAC PDU)에 대응하는 로직 채널이고, 제2 로직 채널은 제2 전송 자원 상에서 전송한 MAC PDU에 대응하는 로직 채널이다.
여기서, 제1 전송 자원은 제어 정보의 전송 자원이고, 상기 제2 전송 자원은 업링크 공유 채널 자원이며; 또는, 상기 제1 전송 자원과 상기 제2 전송 자원은 모두 업링크 공유 채널 자원이다. 상술한 자원 중첩은 구체적으로 자원이 시간 도메인 상에서 중첩되는 것일 수 있다.
상술한 제어 정보는 스케줄링 요청(SR), 하이브리드 자동 재송신 요청(HARQ) 피드백 정보 및 채널 상태 정보(CSI) 중 적어도 하나를 포함한다. 여기서의 CSI는 네트워크 다운링크 제어 정보(DCI)에 기초하여 지시한 것이다.
그 중, 상기 제1 전송 자원이 SR의 전송 자원일 때, 상기 제1 로직 채널은 상기 SR의 스케줄링 요청 구성에 대응하는 로직 채널이거나, 또는 SR을 트리거하는 로직 채널이다.
여기서, BSR가 SR을 트리거하면, SR로 하여금 이미 트리거 또는 휴지 상태로 변하게 하고, 상기 BSR의 로직 채널에 대응하는 SR 구성을 트리거하는 것은 상기 이미 트리거 또는 휴지 SR에 대응하는 SR 구성을 트리거하는 것이며, 즉 상기 BSR의 로직 채널을 트리거하는 것은 SR의 로직 채널을 트리거하는 것이며;
상기 제1 전송 자원이 업링크 공유 채널 자원일 때, 상기 제1 로직 채널은 상기 업링크 공유 채널 자원이 전송한 데이터를 획득하는 로직 채널이다.
또한, 상술한 시간 지연 요구가 비교적 높은 로직 채널은 요구하는 전송 시간 지연이 비교적 낮은 로직 채널을 지칭한다.
단계 302: 물리층을 지시하여 확정한 로직 채널에 대응하는 전송 자원 상에서 데이터를 송신한다.
예컨대, 제1 로직 채널은 시간 지연 요구가 비교적 높은 로직 채널이고, 제1 전송 자원 상에서 데이터를 송신하며, 즉 제1 로직 채널 데이터를 우선적으로 송신하며, 제2 로직 채널은 시간 지연 요구가 비교적 높은 로직 채널이고, 제2 전송 자원 상에서 데이터를 송신하며, 즉 제2 로직 채널 데이터를 우선적으로 송신한다.
본 개시의 실시예의 전송 방법은, 제1 전송 자원과 제2 전송 자원이 중첩될 때, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하며; 물리층을 지시하여 확정한 로직 채널에 대응하는 전송 자원 상에서 데이터를 송신한다. 본 개시의 실시예에서 자원이 중첩될 때, 우선적으로 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널에 대응하는 전송 자원 상에서 데이터를 송신함으로써, 관련 기술에서의 전송 방안이 시간 지연 요구가 비교적 높은 서비스의 송신 시간 지연에 영향을 주는 문제를 해결한다.
진일보하여, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계는:
로직 채널의 구성 정보를 획득하는 단계 - 상기 로직 채널은 제1 로직 채널과 제2 로직 채널을 포함함 -; 및
상기 로직 채널의 구성 정보에 기초하여, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계; 를 포함한다.
상술한 로직 채널의 구성 정보는 로직 채널의 전송 시간 지연을 지시하기 위한 것이다.
상술한 구정 정보는 최대 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 지속 시간 정보, 서브 캐리어 간격(SCS) 리스트 정보, 변조와 코딩 정책(MCS) 리스트 정보, 우선순위 정보, 및 구성 그랜트 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
그 중, 로직 채널이 요구하는 시간 지연이 짧을수록 PUSCH의 지속 시간은 더 짧게 설정되고; 또는 더 큰 SCS 길이를 설정하며; 또는 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하며; 또는 더 높은 우선순위를 구성한다.
진일보하여, 상기 구정 정보가 최대 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 지속 시간 정보를 포함할 경우,
상기 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 낮은 로직 채널에 대응하는 전송 자원을 확정하는 단계는:
제1 PUSCH의 지속 시간이 제2 PUSCH의 지속 시간보다 작거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계를 포함하며,
그 중, 제1 PUSCH의 지속 시간은 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이고; 제2 PUSCH의 지속 시간은 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이다.
이하 실시예 1을 결부시켜 구체적으로 설명하기로 한다.
실시예 1: 상술한 제1 전송 자원은 제어 정보 SR의 전송 자원이고, 상술한 제2 전송 자원은 업링크 공유 채널 자원이다.
단계 1: 네트워크측 기기가 단말 기기에 로직 채널의 구성 정보를 송신한다. 상기 구성 정보는 최대 PUSCH의 지속 시간 정보를 포함한다.
예를 들어 설명하면, 로직 채널 1에 있어서, 그 파라미터 최대 PUSCH의 지속 시간(maxPUSCH-Duration)은 0.5개의 타임 슬롯이고, 해당 로직 채널이 사용할 수 있는 업링크 그랜트의 PUSCH의 지속 시간은 최대 0.5개의 타임 슬롯임을 나타내며; 로직 채널 2에 있어서, 그 파라미터 maxPUSCH-Duration은 0.25개의 타임 슬롯이고, 해당 로직 채널이 사용할 수 있는 업링크 그랜트의 PUSCH의 지속 시간은 최대 0.25개의 타임 슬롯임을 나타낸다. 일반적으로, maxPUSCH-Duration이 짧을수록 해당 로직 채널이 요구하는 시간 지연이 더 짧은 것을 나타낸다.
단계 2: 단말 기기가 네트워크측 기기가 송신한 로직 채널의 구성 정보를 수신한다.
단계 3: 단말 기기의 적어도 하나의 SR가 휴지 상태에 있을 때, MAC 엔티티는 각 휴지된 SR을 상대한다.
도 4를 참조하면, 현재 휴지 SR의 SR 구성의 PUCCH 자원과 UL-SCH 자원이 중첩될 때, 만약 SR 구성에 대응하는 제1 로직 채널의 제1 PUSCH의 지속 시간이 상기 UL-SCH에 대응하는 제2 로직 채널의 제2 로직 채널의 제2 PUSCH의 지속 시간보다 작거나 같다면, 물리층을 지시하여 PUCCH 자원 상에서 SR을 송신한다.
예컨대, 현재 SR 구성에 대응하는 로직 채널은 로직 채널 1이고, 또한 로직 채널 1 구성의 파라미터 maxPUSCH-Duration은 0.25개의 타임 슬롯이나, 현재 그와 중첩되거나 또는 충돌된 UL-SCH 전송 데이터가 획득한 로직 채널 구성의 maxPUSCH-Duration은 0.5개의 타임 슬롯이다. 0.25개는 0.5개의 타임 슬롯보다 작으므로, 해당 SR 구성은 해당 UL-SCH 송신보다 우선적인 것으로 여길수 있으며, 물리층은 해당 SR을 송신한다.
진일보하여, 상기 구정 정보가 서브 캐리어 간격(SCS) 리스트 정보를 포함할 경우,
상기 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계는:
제1 SCS가 제2 SCS보다 크거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계를 포함하며;
그 중, 제1 SCS는 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이고; 상기 제2 SCS는 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이다.
이하 실시예 2를 결부시켜 구체적으로 설명하기로 한다.
실시예 2: 상술한 제1 전송 자원은 제어 정보 SR의 전송 자원이고, 상술한 제2 전송 자원은 업링크 공유 채널 자원이다.
단계 1: 네트워크측 기기가 단말 기기에 로직 채널의 구성 정보를 송신한다. 상기 구성 정보는 SCS 리스트 정보를 포함한다.
예를 들어 설명하면, 로직 채널 1에 있어서, 그 파라미터가 사용할 수 있는 SCS 리스트(allowedSCS-List) 중의 서브 캐리어 간격은 120KHz와 60KHz이고, 해당 로직 채널이 사용할 수 있는 업링크 그랜트의 서브 캐리어 간격은 120KHz와 60KHz임을 나타내며; 로직 채널 2에 있어서, 그 파라미터 allowedSCS-List 중의 서브 캐리어 간격은 240KHz이고, 해당 로직 채널이 사용할 수 있는 업링크 그랜트의 서브 캐리어 간격은 240KHz임을 나타낸다. 일반적으로, allowedSCS-List 중의 SCS 값이 클수록 해당 로직 채널이 요구하는 시간 지연이 더 짧은 것을 나타낸다.
단계 2: 상기 단말 기기가 네트워크측 기기가 송신한 구성 정보를 수신한다.
단계 3: 상기 단말 기기의 적어도 하나의 SR가 휴지 상태에 있을 때, MAC 엔티티는 각 휴지 SR을 상대한다.
도 4를 참조하면, 현재 휴지 SR의 SR 구성의 PUCCH 자원과 UL-SCH 자원이 중첩될 때, 만약 SR 구성에 대응하는 제1 로직 채널의 제1 서브 캐리어 간격이 상기 UL-SCH에 대응하는 제2 로직 채널의 제2 서브 캐리어 간격보다 크거나 같다면, 물리층을 지시하여 PUCCH 자원 상에서 SR을 송신한다.
예컨대, 현재 휴지 SR 구성에 대응하는 로직 채널은 로직 채널 1이고, 또한 로직 채널 1 구성의 파라미터 allowedSCS-List 중 최대 서브 캐리어 간격은 120KHz이나, 현재 그와 중첩되거나 또는 충돌된 UL-SCH 전송 데이터가 획득한 로직 채널 구성의 allowedSCS-List 중 최대 서브 캐리어 간격은 60KHz이다. 120은 60보다 크기 때문에, 해당 SR 구성은 해당 UL-SCH 송신보다 우선적인 것으로 여길수 있으며, 물리층은 해당 SR을 송신한다.
진일보하여, 상기 구정 정보가 구성 그랜트 정보를 포함할 경우,
상기 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계는:
제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하고, 제2 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않을 경우, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계; 및
제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않고, 제2 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용할 경우, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계; 를 포함하며,
그 중, 제1 구성 그랜트 정보는 제1 로직 채널의 구성 그랜트 정보이고, 제2 구성 그랜트 정보는 제2 로직 채널의 구성 그랜트 정보이다.
이하 실시예 3을 결부시켜 구체적으로 설명하기로 한다.
실시예 3: 상술한 제1 전송 자원은 제어 정보 SR의 전송 자원이고, 상술한 제2 전송 자원은 업링크 공유 채널 자원이다.
단계 1: 네트워크측 기기가 단말 기기에 로직 채널의 구성 정보를 송신한다. 상기 구성 정보는 구성 그랜트 정보를 포함한다.
예를 들어 설명하면, 로직 채널 1에 있어서, 그 파라미터 configuredGrantType1Allowed는 true이고, 해당 로직 채널이 구성 그랜트 타입 1을 사용할 수 있음을 나타내며; 로직 채널 2에 있어서, 그 파라미터 configuredGrantType1Allowed는 false이고, 해당 로직 채널이 구성 그랜트 타입 1을 사용할 수 없음을 나타낸다. 일반적으로, 구성 그랜트 타입 1을 사용하면 데이터 전송의 시간 지연을 감소시킬 수 있다.
단계 2: 단말 기기가 네트워크측 기기가 송신한 구성 정보를 수신한다.
단계 3: 상기 단말 기기의 적어도 하나의 SR가 휴지 상태에 있을 때, MAC 엔티티는 각 휴지 SR을 상대한다.
도 4를 참조하면, 현재 휴지 SR의 SR 구성의 PUCCH 자원과 UL-SCH 자원이 중첩될 때, 만약 SR 구성에 대응하는 제1 로직 채널이 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하나, 상기 UL-SCH에 대응하는 제2 로직 채널이 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않으면, 물리층을 지시하여 PUCCH 자원 상에서 SR을 송신한다.
예컨대, 현재 SR 구성에 대응하는 로직 채널은 로직 채널 1이고, 또한 로직 채널 1 구성의 파라미터 configuredGrantType1Allowed는 true이나, 현재 그와 중첩되거나 또는 충돌된 UL-SCH 전송 데이터가 획득한 로직 채널 구성의 configuredGrantType1Allowed는 false이면, 해당 SR 구성은 해당 UL-SCH 송신보다 우선적인 것으로 여길수 있으며, 물리층은 해당 SR을 송신한다.
진일보하여, 상기 구정 정보가 우선순위 정보를 포함할 경우,
상기 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계는:
제1 우선순위가 제2 우선순위보다 높거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계를 포함하며;
그 중, 제1 우선순위는 제1 로직 채널 상에 구성한 우선순위이고, 제2 우선순위는 제2 로직 채널 상에 구성한 우선순위이다.
본 개시의 실시예에서, 로직 채널이 요구하는 시간 지연이 짧을수록 로직 채널 구성의 우선순위가 더 높다.
예컨대, 현재 SR 구성에 대응하는 로직 채널은 로직 채널 1이고, 또한 로직 채널 1 구성의 우선순위는 제1 우선순위이나, 현재 그와 중첩되거나 또는 충돌된 UL-SCH 전송 데이터가 획득한 로직 채널 구성의 우선순위는 제2 우선순위이면, 해당 SR 구성은 해당 UL-SCH 송신보다 우선적인 것으로 여길수 있으며, 물리층은 해당 SR을 송신한다.
진일보하여, 상기 구정 정보가 최대 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 지속 시간 정보, 서브 캐리어 간격(SCS) 리스트 정보, 변조와 코딩 정책(MCS) 리스트 정보, 우선순위 정보, 및 구성 그랜트 정보를 포함할 경우,
상기 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계는:
상기 구성 정보가 미리 설정된 조건을 만족하는지 여부를 판단하는 단계; 및
미리 설정된 조건을 만족할 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계를 포함하며;
그 중, 상기 미리 설정된 조건은:
제1 PUSCH의 지속 시간이 제2 PUSCH의 지속 시간보다 작거나 같음;
제1 SCS가 제2 SCS보다 크거나 같음;
제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하고, 제2 구성 그랜트 정보는 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않음; 및
제1 MCS 정보는 미리 설정된 변조 방식을 지원하고, 제2 MCS 정보는 미리 설정된 변조 방식을 지원하지 않음; 중 적어도 하나를 포함하며,
그 중, 제1 PUSCH의 지속 시간은 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이고; 제2 PUSCH의 지속 시간은 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이며;
제1 SCS는 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이고; 상기 제2 SCS는 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이며;
제1 구성 그랜트 정보는 제1 로직 채널의 구성 그랜트 정보이고, 제2 구성 그랜트 정보는 제2 로직 채널의 구성 그랜트 정보이며;
제1 MCS 정보는 제1 로직 채널이 지원하는 MCS 정보이고, 제2 MCS 정보는 제2 로직 채널이 지원하는 MCS 정보이다.
이하 실시예 4를 결부시켜 구체적으로 설명하기로 한다.
실시예 4: 상술한 제1 전송 자원과 제2 전송 자원은 모두 업링크 공유 채널 자원이다.
단계 1: 네트워크측 기기가 단말 기기에 로직 채널의 구성 정보를 송신한다. 상기 구성 정보는 상기 로직 채널이 사용할 수 있는 최장 PUSCH 지속 시간 정보, SCS 리스트 정보, MCS 테이블 정보, 및 구성 그랜트 정보의 사용 허가 여부 중 적어도 하나를 포함한다.
예를 들어 설명하면, 로직 채널 1에 있어서, 그 파라미터 최대 PUSCH의 지속 시간(maxPUSCH-Duration)은 0.5개의 타임 슬롯이고, 해당 로직 채널이 사용할 수 있는 업링크 그랜트의 PUSCH의 지속 시간은 최대 0.5개의 타임 슬롯임을 나타내며; 로직 채널 2에 있어서, 그 파라미터 maxPUSCH-Duration은 0.25개의 타임 슬롯이고, 해당 로직 채널이 사용할 수 있는 업링크 그랜트의 PUSCH의 지속 시간은 최대 0.25개의 타임 슬롯임을 나타낸다. 일반적으로, maxPUSCH-Duration이 짧을수록 해당 로직 채널이 요구하는 시간 지연이 더 짧은 것을 나타낸다.
예를 들어 설명하면, 로직 채널 1에 있어서, 그 파라미터가 사용할 수 있는 SCS 리스트(allowedSCS-List) 중의 서브 캐리어 간격은 120KHz와 60KHz이고, 해당 로직 채널이 사용할 수 있는 업링크 그랜트의 서브 캐리어 간격은 120KHz와 60KHz임을 나타내며; 로직 채널 2에 있어서, 그 파라미터 allowedSCS-List 중의 서브 캐리어 간격은 240KHz이고, 해당 로직 채널이 사용할 수 있는 업링크 그랜트의 서브 캐리어 간격은 240KHz임을 나타낸다. 일반적으로, allowedSCS-List 중의 SCS 값이 클수록 해당 로직 채널이 요구하는 시간 지연이 더 짧은 것을 나타낸다.
예를 들어 설명하면, 로직 채널 1에 있어서, 그 파라미터 configuredGrantType1Allowed는 true이고, 해당 로직 채널이 구성 그랜트 타입 1을 사용할 수 있음을 나타내며; 로직 채널 2에 있어서, 그 파라미터 configuredGrantType1Allowed는 false이고, 해당 로직 채널이 구성 그랜트 타입 1을 사용할 수 없음을 나타낸다. 일반적으로, 구성 그랜트 타입 1을 사용하면 데이터 전송의 시간 지연을 감소시킬 수 있다.
단계 2: 상기 단말 기기가 네트워크측 기기가 송신한 구성 정보를 수신한다.
단계 3: 상기 단말이 데이터 전송을 수행할 때;
도 5를 참조하면, 만약 데이터 전송의 UL-SCH 채널 자원이 충돌이 발생하면, 구성 그랜트 전송의 PUSCH 지속 시간(제1 PUSCH 지속 시간)과 PDCCH 스케줄링의 PUSCH 지속 시간(제2 PUSCH 지속 시간)이 서로 중첩될 때, UE는:
제1 PUSCH에 대응하는 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH의 지속 시간이 제2 PUSCH에 대응하는 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH의 지속 시간보다 작거나 같은지 여부;
및/또는, 제1 PUSCH에 대응하는 제1 로직 채널 상에 구성한 제1 SCS의 길이가 제2 PUSCH에 대응하는 제2 로직 채널 상에 구성한 제1 SCS의 길이보다 크거나 같은지 여부;
및/또는, 제1 PUSCH에 대응하는 제1 로직 채널이 구성 그랜트 타입 1을 지원하는지 여부;
및/또는, 제1 PUSCH에 대응하는 제1 로직 채널이 64QAM 스케줄링을 지원하는지 여부; 를 판단해야 하며,
만약 그렇다면, UE는 제1 PUSCH의 지속 시간 내에서 데이터를 송신할 것이고;
그렇지 않으면, UE는 제2 PUSCH의 지속 시간 내에서 데이터를 송신할 것이다.
본 개시의 실시예의 전송 방법은, 제1 전송 자원과 제2 전송 자원이 중첩될 때, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하며; 물리층을 지시하여 확정한 로직 채널에 대응하는 전송 자원 상에서 데이터를 송신한다. 본 개시의 실시예에서 자원이 중첩될 때, 우선적으로 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널에 대응하는 전송 자원 상에서 데이터를 송신함으로써, 관련 기술에서의 전송 방안이 시간 지연 요구가 비교적 높은 서비스의 송신 시간 지연에 영향을 주는 문제를 해결한다.
도 6에 도시된 바와 같이, 본 개시의 실시예는 단말을 더 제공하고, 송수신기, 메모리, 프로세서, 및 메모리에 저장되고 프로세서에서 실행 가능한 프로그램을 포함하며, 상기 프로세서는 상기 프로그램을 실행할 때,
제1 전송 자원과 제2 전송 자원이 중첩될 때, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계; 및
물리층을 지시하여 확정한 로직 채널에 대응하는 전송 자원 상에서 데이터를 송신하는 단계; 를 구현하며,
그 중, 상기 제1 로직 채널은 상기 제1 전송 자원에 대응하고, 상기 제2 로직 채널은 상기 제2 전송 자원에 대응한다.
그 중, 도 6에서, 버스 아키텍처는 임의의 수량의 서로 연결된 버스와 브릿지를 포함할 수 있으며, 구체적으로 프로세서(600)에 의해 대표되는 하나 또는 복수 개의 프로세서와 메모리(620)에 의해 대표되는 메모리의 각종 회로를 함께 연결한다. 버스 아키텍처는 또한 주변 기기, 전압 안정기 및 파워 관리 회로 등과 같은 각종 기타 회로를 함께 연결할 수 있는데, 이들은 모두 해당 기술분야에 공지된 것이므로, 본문에서는 더이상 이에 대해 진일보하여 기술하지 않기로 한다. 버스 인터페이스는 인터페이스를 제공한다. 송수신기(610)는 하나의 소자일 수도 있고, 복수 개의 소자일 수 있는바, 수신기 및 송신기를 포함하여, 전송 매체 상에서 각종 기타 장치와 통신하기 위한 유닛을 제공한다. 상이한 사용자 기기에 있어서, 사용자 인터페이스(630)는 기기에 외접 또는 내접할 수 있는 인터페이스일 수 있고, 접속된 기기들은 키패드, 디스플레이, 스피커, 마이크, 조이스틱 등을 포함하지만 이에 한정하지 않는다.
프로세서(600)는 버스 아키텍처의 관리 및 통상의 처리를 책임지고, 메모리(620)는 프로세서(600)가 조작을 수행할 때 사용되는 데이터를 저장하는데 사용될 수 있다.
그 중, 상기 제1 전송 자원은 제어 정보의 전송 자원이고, 상기 제2 전송 자원은 업링크 공유 채널 자원이며;
또는, 상기 제1 전송 자원과 상기 제2 전송 자원은 모두 업링크 공유 채널 자원이다.
그 중, 상기 제어 정보는 스케줄링 요청(SR), 하이브리드 자동 재송신 요청(HARQ) 피드백 정보 및 채널 상태 정보(CSI) 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 프로세서(600)는 또한 메모리(620) 중의 프로그램을 판독하는데 사용되고,
로직 채널의 구성 정보를 획득하는 단계 - 상기 로직 채널은 제1 로직 채널과 제2 로직 채널을 포함함 -; 및
상기 로직 채널의 구성 정보에 기초하여, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계; 를 수행한다.
선택적으로, 상기 구성 정보는 로직 채널의 전송 시간 지연을 지시하기 위한 것이다.
선택적으로, 상기 구정 정보는 최대 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 지속 시간 정보, 서브 캐리어 간격(SCS) 리스트 정보, 변조와 코딩 정책(MCS) 리스트 정보, 우선순위 정보, 및 구성 그랜트 정보 중 적어도 하나를 포함
선택적으로, 상기 구정 정보가 최대 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 지속 시간 정보를 포함할 경우,
프로세서(600)는 또한 메모리(620) 중의 프로그램을 판독하는데 사용되고,
제1 PUSCH의 지속 시간이 제2 PUSCH의 지속 시간보다 작거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계를 수행하며,
그 중, 제1 PUSCH의 지속 시간은 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이고; 제2 PUSCH의 지속 시간은 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이다.
선택적으로, 상기 구정 정보가 서브 캐리어 간격(SCS) 리스트 정보를 포함할 경우,
프로세서(600)는 또한 메모리(620) 중의 프로그램을 판독하는데 사용되고,
제1 SCS가 제2 SCS보다 크거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계를 수행하며;
그 중, 제1 SCS는 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이고; 상기 제2 SCS는 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이다.
선택적으로, 상기 구정 정보가 구성 그랜트 정보를 포함할 경우,
프로세서(600)는 또한 메모리(620) 중의 프로그램을 판독하는데 사용되고,
제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하고, 제2 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않을 경우, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계; 및
제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않고, 제2 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용할 경우, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계; 를 수행하며,
그 중, 제1 구성 그랜트 정보는 제1 로직 채널의 구성 그랜트 정보이고, 제2 구성 그랜트 정보는 제2 로직 채널의 구성 그랜트 정보이다.
선택적으로, 상기 구정 정보가 우선순위 정보를 포함할 경우,
프로세서(600)는 또한 메모리(620) 중의 프로그램을 판독하는데 사용되고,
제1 우선순위가 제2 우선순위보다 높거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계를 수행하며;
그 중, 제1 우선순위는 제1 로직 채널 상에 구성한 우선순위이고, 제2 우선순위는 제2 로직 채널 상에 구성한 우선순위이다.
선택적으로, 상기 구정 정보가 최대 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 지속 시간 정보, 서브 캐리어 간격(SCS) 리스트 정보, 변조와 코딩 정책(MCS) 리스트 정보, 우선순위 정보, 및 구성 그랜트 정보를 포함할 경우,
프로세서(600)는 또한 메모리(620) 중의 프로그램을 판독하는데 사용되고,
상기 구성 정보가 미리 설정된 조건을 만족하는지 여부를 판단하는 단계; 및
미리 설정된 조건을 만족할 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계; 를 수행하며,
그 중, 상기 미리 설정된 조건은:
제1 PUSCH의 지속 시간이 제2 PUSCH의 지속 시간보다 작거나 같음;
제1 SCS가 제2 SCS보다 크거나 같음;
제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하고, 제2 구성 그랜트 정보는 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않음; 및
제1 MCS 정보는 미리 설정된 변조 방식을 지원하고, 제2 MCS 정보는 미리 설정된 변조 방식을 지원하지 않음; 중 적어도 하나를 포함하며,
그 중, 제1 PUSCH의 지속 시간은 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이고; 제2 PUSCH의 지속 시간은 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이며;
제1 SCS는 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이고; 상기 제2 SCS는 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이며;
제1 구성 그랜트 정보는 제1 로직 채널의 구성 그랜트 정보이고, 제2 구성 그랜트 정보는 제2 로직 채널의 구성 그랜트 정보이며;
제1 MCS 정보는 제1 로직 채널이 지원하는 MCS 정보이고, 제2 MCS 정보는 제2 로직 채널이 지원하는 MCS 정보이다.
그 중, 상기 제1 전송 자원이 SR의 전송 자원일 때, 상기 제1 로직 채널은 상기 SR의 스케줄링 요청 구성에 대응하는 로직 채널이거나, 또는 SR을 트리거하는 로직 채널이며;
여기서, BSR가 SR을 트리거하면, SR로 하여금 이미 트리거 또는 휴지 상태로 변하게 하고, 상기 BSR의 로직 채널에 대응하는 SR 구성을 트리거하는 것은 상기 이미 트리거 또는 휴지 SR에 대응하는 SR 구성을 트리거하는 것이며, 즉 상기 BSR의 로직 채널을 트리거하는 것은 SR의 로직 채널을 트리거하는 것이며;
상기 제1 전송 자원이 업링크 공유 채널 자원일 때, 상기 제1 로직 채널은 상기 업링크 공유 채널 자원이 전송한 데이터를 획득하는 로직 채널이다.
본 개시의 실시예의 단말은, 제1 전송 자원과 제2 전송 자원이 중첩될 때, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하며; 물리층을 지시하여 확정한 로직 채널에 대응하는 전송 자원 상에서 데이터를 송신한다. 본 개시의 실시예에서 자원이 중첩될 때, 우선적으로 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널에 대응하는 전송 자원 상에서 데이터를 송신함으로써, 관련 기술에서의 전송 방안이 시간 지연 요구가 비교적 높은 서비스의 송신 시간 지연에 영향을 주는 문제를 해결한다.
본 개시의 일부 실시예는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체르 더 제공하고, 상기 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에는 프로그램이 저장되어 있으며, 해당 프로그램은 프로세서에 의해 실행될 때:
제1 전송 자원과 제2 전송 자원이 중첩될 때, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계; 및
물리층을 지시하여 확정한 로직 채널에 대응하는 전송 자원 상에서 데이터를 송신하는 단계; 를 구현하며,
그 중, 상기 제1 로직 채널은 상기 제1 전송 자원에 대응하고, 상기 제2 로직 채널은 상기 제2 전송 자원에 대응한다.
해당 프로그램은 프로세서의 의해 실행될 때 상술한 단말 측에 적용되는 방법 실시예 중의 모든 실현 방식을 구현할 수 있으므로, 중복을 피하기 위해 여기서 더 이상 기술하지 않는다.
도 7에 도시된 바와 같이, 본 개시의 실시예는 단말을 더 제공하며,
제1 전송 자원과 제2 전송 자원이 중첩될 때, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하기 위한 확정 모듈(701); 및
물리층을 지시하여 확정한 로직 채널에 대응하는 전송 자원 상에서 데이터를 송신하기 위한 지시 모듈(702); 을 포함하며,
그 중, 상기 제1 로직 채널은 상기 제1 전송 자원에 대응하고, 상기 제2 로직 채널은 상기 제2 전송 자원에 대응한다.
본 개시의 실시예의 단말에 있어서, 상기 제1 전송 자원은 제어 정보의 전송 자원이고, 상기 제2 전송 자원은 업링크 공유 채널 자원이며;
또는, 상기 제1 전송 자원과 상기 제2 전송 자원은 모두 업링크 공유 채널 자원이다.
본 개시의 실시예의 단말에 있어서, 상기 제어 정보는 스케줄링 요청(SR), 하이브리드 자동 재송신 요청(HARQ) 피드백 정보 및 채널 상태 정보(CSI) 중 적어도 하나를 포함한다.
본 개시의 실시예의 단말에 있어서, 상기 확정 모듈은:
로직 채널의 구성 정보를 획득하기 위한 획득 서브 모듈 - 상기 로직 채널은 제1 로직 채널과 제2 로직 채널을 포함함 -; 및
상기 로직 채널의 구성 정보에 기초하여, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하기 위한 확정 서브 모듈; 을 포함한다.
본 개시의 실시예의 단말에 있어서, 상기 구성 정보는 로직 채널의 전송 시간 지연을 지시하기 위한 것이다.
본 개시의 실시예의 단말에 있어서, 상기 구정 정보는 최대 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 지속 시간 정보, 서브 캐리어 간격(SCS) 리스트 정보, 변조와 코딩 정책(MCS) 리스트 정보, 우선순위 정보, 및 구성 그랜트 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
본 개시의 실시예의 단말에 있어서, 상기 구정 정보가 최대 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 지속 시간 정보를 포함할 경우,
상기 확정 서브 모듈은 제1 PUSCH의 지속 시간이 제2 PUSCH의 지속 시간보다 작거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하기 위한 것이며,
그 중, 제1 PUSCH의 지속 시간은 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이고; 제2 PUSCH의 지속 시간은 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이다.
본 개시의 실시예의 단말에 있어서, 상기 구정 정보가 서브 캐리어 간격(SCS) 리스트 정보를 포함할 경우,
상기 확정 서브 모듈은 제1 SCS가 제2 SCS보다 크거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하기 위한 것이며;
그 중, 제1 SCS는 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이고; 상기 제2 SCS는 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이다.
본 개시의 실시예의 단말에 있어서, 상기 구정 정보가 구성 그랜트 정보를 포함할 경우,
상기 확정 서브 모듈은 제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하고, 제2 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않을 경우, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하기 위한 것임; 및
제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않고, 제2 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용할 경우, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하기 위한 것이며;
그 중, 제1 구성 그랜트 정보는 제1 로직 채널의 구성 그랜트 정보이고, 제2 구성 그랜트 정보는 제2 로직 채널의 구성 그랜트 정보이다.
본 개시의 실시예의 단말에 있어서, 상기 구정 정보가 우선순위 정보를 포함할 경우,
상기 확정 서브 모듈은 제1 우선순위가 제2 우선순위보다 높거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하기 위한 것이며;
그 중, 제1 우선순위는 제1 로직 채널 상에 구성한 우선순위이고, 제2 우선순위는 제2 로직 채널 상에 구성한 우선순위이다.
본 개시의 실시예의 단말에 있어서, 상기 구정 정보가 최대 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 지속 시간 정보, 서브 캐리어 간격(SCS) 리스트 정보, 변조와 코딩 정책(MCS) 리스트 정보, 우선순위 정보, 및 구성 그랜트 정보를 포함할 경우,
상기 확정 서브 모듈은:
상기 구성 정보가 미리 설정된 조건을 만족하는지 여부를 판단하기 위한 판단 유닛; 및
미리 설정된 조건을 만족할 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하기 위한 확정 유닛; 을 포함하며,
그 중, 상기 미리 설정된 조건은:
제1 PUSCH의 지속 시간이 제2 PUSCH의 지속 시간보다 작거나 같음;
제1 SCS가 제2 SCS보다 크거나 같음;
제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하고, 제2 구성 그랜트 정보는 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않음; 및
제1 MCS 정보는 미리 설정된 변조 방식을 지원하고, 제2 MCS 정보는 미리 설정된 변조 방식을 지원하지 않음; 중 적어도 하나를 포함하며,
그 중, 제1 PUSCH의 지속 시간은 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이고; 제2 PUSCH의 지속 시간은 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이며;
제1 SCS는 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이고; 상기 제2 SCS는 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이며;
제1 구성 그랜트 정보는 제1 로직 채널의 구성 그랜트 정보이고, 제2 구성 그랜트 정보는 제2 로직 채널의 구성 그랜트 정보이며;
제1 MCS 정보는 제1 로직 채널이 지원하는 MCS 정보이고, 제2 MCS 정보는 제2 로직 채널이 지원하는 MCS 정보이다.
본 개시의 실시예의 단말에 있어서, 상기 제1 전송 자원이 SR의 전송 자원일 때, 상기 제1 로직 채널은 상기 SR의 스케줄링 요청 구성에 대응하는 로직 채널이거나, 또는 SR을 트리거하는 로직 채널이다.
여기서, BSR가 SR을 트리거하면, SR로 하여금 이미 트리거 또는 휴지 상태로 변하게 하고, 상기 BSR의 로직 채널에 대응하는 SR 구성을 트리거하는 것은 상기 이미 트리거 또는 휴지 SR에 대응하는 SR 구성을 트리거하는 것이며, 즉 상기 BSR의 로직 채널을 트리거하는 것은 SR의 로직 채널을 트리거하는 것이며;
상기 제1 전송 자원이 업링크 공유 채널 자원일 때, 상기 제1 로직 채널은 상기 업링크 공유 채널 자원이 전송한 데이터를 획득하는 로직 채널이다.
본 개시의 실시예의 단말은, 제1 전송 자원과 제2 전송 자원이 중첩될 때, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하며; 물리층을 지시하여 확정한 로직 채널에 대응하는 전송 자원 상에서 데이터를 송신한다. 본 개시의 실시예에서 자원이 중첩될 때, 우선적으로 시간 지연요구가 더 높은 로직 채널에 대응하는 전송 자원 상에서 데이터를 송신함으로써, 관련 기술에서의 전송 방안이 시간 지연 요구가 비교적 높은 서비스의 송신 시간 지연에 영향을 주는 문제를 해결한다.
본 개시의 여러가지 실시예에서, 상술한 각 과정의 번호의 크기는 수행 순서의 선후를 의미하지 않고, 각 과정의 수행 순서는 그의 기능과 내재적 논리에 의해 확정되여야 하며, 본 개시의 실시예의 실시 과정에 대해 한정을 구성하지 말아야 함을 이해해야 한다.
상술한 바는 본 개시의 바람직한 실시형태이고, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 개시의 원리를 벗어나지 않는 전제하에서 여러가지 개선과 윤색을 진행할수 있으며, 이러한 개선 또는 윤색은 모두 본 개시의 보호 범위에 포함되어야 한다.

Claims (26)

  1. 단말에 적용되는 전송 방법에 있어서,
    제1 전송 자원과 제2 전송 자원이 중첩될 때, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계; 및
    물리층을 지시하여 확정한 로직 채널에 대응하는 전송 자원 상에서 데이터를 송신하는 단계; 를 포함하며,
    상기 제1 로직 채널은 상기 제1 전송 자원에 대응하고, 상기 제2 로직 채널은 상기 제2 전송 자원에 대응하며;
    제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계는:
    로직 채널의 구성 정보를 획득하는 단계 - 상기 로직 채널은 제1 로직 채널과 제2 로직 채널을 포함함 -; 및
    상기 로직 채널의 구성 정보에 기초하여, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계; 를 포함하는 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 전송 자원은 제어 정보의 전송 자원이고, 상기 제2 전송 자원은 업링크 공유 채널 자원이며;
    또는, 상기 제1 전송 자원과 상기 제2 전송 자원은 모두 업링크 공유 채널 자원인 전송 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제어 정보는 스케줄링 요청(SR), 하이브리드 자동 재송신 요청(HARQ) 피드백 정보 및 채널 상태 정보(CSI) 중 적어도 하나를 포함하는 전송 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 구성 정보는 로직 채널의 전송 시간 지연을 지시하기 위한 것인 전송 방법.
  5. 제1항 또는 제4항에 있어서,
    상기 구성 정보는 최대 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 지속 시간 정보, 서브 캐리어 간격(SCS) 리스트 정보, 변조와 코딩 정책(MCS) 리스트 정보, 우선순위 정보, 및 구성 그랜트 정보 중 적어도 하나를 포함하는 전송 방법.
  6. 제1항 또는 제4항에 있어서,
    상기 구성 정보가 최대 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 지속 시간 정보를 포함할 경우,
    상기 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 낮은 로직 채널에 대응하는 전송 자원을 확정하는 단계는:
    제1 PUSCH의 지속 시간이 제2 PUSCH의 지속 시간보다 작거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계를 포함하며,
    제1 PUSCH의 지속 시간은 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이고; 제2 PUSCH의 지속 시간은 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간인 전송 방법.
  7. 제1항 또는 제4항에 있어서,
    상기 구성 정보가 서브 캐리어 간격(SCS) 리스트 정보를 포함할 경우,
    상기 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계는:
    제1 SCS가 제2 SCS보다 크거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계를 포함하며;
    제1 SCS는 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이고; 상기 제2 SCS는 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS인 전송 방법.
  8. 제1항 또는 제4항에 있어서,
    상기 구성 정보가 구성 그랜트 정보를 포함할 경우,
    상기 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계는:
    제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하고, 제2 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않을 경우, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계; 및
    제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않고, 제2 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용할 경우, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계; 를 포함하며,
    제1 구성 그랜트 정보는 제1 로직 채널의 구성 그랜트 정보이고, 제2 구성 그랜트 정보는 제2 로직 채널의 구성 그랜트 정보인 전송 방법.
  9. 제1항 또는 제4항에 있어서,
    상기 구성 정보가 우선순위 정보를 포함할 경우,
    상기 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계는:
    제1 우선순위가 제2 우선순위보다 높거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계를 포함하며;
    제1 우선순위는 제1 로직 채널 상에 구성한 우선순위이고, 제2 우선순위는 제2 로직 채널 상에 구성한 우선순위인 전송 방법.
  10. 제1항 또는 제4항에 있어서,
    상기 구성 정보가 최대 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 지속 시간 정보, 서브 캐리어 간격(SCS) 리스트 정보, 변조와 코딩 정책(MCS) 리스트 정보, 우선순위 정보, 및 구성 그랜트 정보를 포함할 경우,
    상기 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하는 단계는:
    상기 구성 정보가 미리 설정된 조건을 만족하는지 여부를 판단하는 단계; 및
    미리 설정된 조건을 만족할 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하는 단계를 포함하며;
    상기 미리 설정된 조건은:
    제1 PUSCH의 지속 시간이 제2 PUSCH의 지속 시간보다 작거나 같음;
    제1 SCS가 제2 SCS보다 크거나 같음;
    제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하고, 제2 구성 그랜트 정보는 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않음; 및
    제1 MCS 정보는 미리 설정된 변조 방식을 지원하고, 제2 MCS 정보는 미리 설정된 변조 방식을 지원하지 않음; 중 적어도 하나를 포함하며,
    제1 PUSCH의 지속 시간은 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이고; 제2 PUSCH의 지속 시간은 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이며;
    제1 SCS는 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이고; 상기 제2 SCS는 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이며;
    제1 구성 그랜트 정보는 제1 로직 채널의 구성 그랜트 정보이고, 제2 구성 그랜트 정보는 제2 로직 채널의 구성 그랜트 정보이며;
    제1 MCS 정보는 제1 로직 채널이 지원하는 MCS 정보이고, 제2 MCS 정보는 제2 로직 채널이 지원하는 MCS 정보인 전송 방법.
  11. 제2항 또는 제3항에 있어서,
    상기 제1 전송 자원이 SR의 전송 자원일 때, 상기 제1 로직 채널은 상기 SR의 스케줄링 요청 구성에 대응하는 로직 채널이거나, 또는 SR을 트리거하는 로직 채널이며;
    상기 제1 전송 자원이 업링크 공유 채널 자원일 때, 상기 제1 로직 채널은 상기 업링크 공유 채널 자원이 전송한 데이터를 획득하는 로직 채널인 전송 방법.
  12. 단말에 있어서,
    제1 전송 자원과 제2 전송 자원이 중첩될 때, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하기 위한 확정 모듈; 및
    물리층을 지시하여 확정한 로직 채널에 대응하는 전송 자원 상에서 데이터를 송신하기 위한 지시 모듈; 을 포함하며,
    상기 제1 로직 채널은 상기 제1 전송 자원에 대응하고, 상기 제2 로직 채널은 상기 제2 전송 자원에 대응하며;
    상기 확정 모듈은:
    로직 채널의 구성 정보를 획득하기 위한 획득 서브 모듈 - 상기 로직 채널은 제1 로직 채널과 제2 로직 채널을 포함함 -; 및
    상기 로직 채널의 구성 정보에 기초하여, 제1 로직 채널과 제2 로직 채널 중에서 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널을 확정하기 위한 확정 서브 모듈; 을 포함하는 단말.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 구성 정보가 최대 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 지속 시간 정보를 포함할 경우, 상기 확정 서브 모듈은 제1 PUSCH의 지속 시간이 제2 PUSCH의 지속 시간보다 작거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하기 위한 것이고; 또는,
    상기 구성 정보가 서브 캐리어 간격(SCS) 리스트 정보를 포함할 경우, 상기 확정 서브 모듈은 제1 SCS가 제2 SCS보다 크거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하기 위한 것이고; 또는,
    상기 구성 정보가 구성 그랜트 정보를 포함할 경우, 상기 확정 서브 모듈은 제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하고, 제2 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않을 경우, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정; 및 제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않고, 제2 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용할 경우, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하기 위한 것이고; 또는,
    상기 구성 정보가 우선순위 정보를 포함할 경우, 상기 확정 서브 모듈은 제1 우선순위가 제2 우선순위보다 높거나 같을 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하기 위한 것이고; 또는,
    상기 구성 정보가 최대 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 지속 시간 정보, 서브 캐리어 간격(SCS) 리스트 정보, 변조와 코딩 정책(MCS) 리스트 정보, 우선순위 정보, 및 구성 그랜트 정보를 포함할 경우, 상기 확정 서브 모듈은:
    상기 구성 정보가 미리 설정된 조건을 만족하는지 여부를 판단하기 위한 판단 유닛; 및
    미리 설정된 조건을 만족할 때, 제1 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하고, 그렇지 않으면, 제2 로직 채널을 시간 지연 요구가 더 높은 로직 채널로 확정하기 위한 확정 유닛; 을 포함하며,
    상기 미리 설정된 조건은:
    제1 PUSCH의 지속 시간이 제2 PUSCH의 지속 시간보다 작거나 같음;
    제1 SCS가 제2 SCS보다 크거나 같음;
    제1 구성 그랜트 정보가 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하고, 제2 구성 그랜트 정보는 구성 그랜트 타입 1을 사용하는 것을 허용하지 않음; 및
    제1 MCS 정보는 미리 설정된 변조 방식을 지원하고, 제2 MCS 정보는 미리 설정된 변조 방식을 지원하지 않음; 중 적어도 하나를 포함하며,
    제1 PUSCH의 지속 시간은 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이고; 제2 PUSCH의 지속 시간은 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 PUSCH 지속 시간이며;
    제1 SCS는 제1 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이고; 상기 제2 SCS는 제2 로직 채널 상에 구성한 최대 SCS이며;
    제1 구성 그랜트 정보는 제1 로직 채널의 구성 그랜트 정보이고, 제2 구성 그랜트 정보는 제2 로직 채널의 구성 그랜트 정보이며;
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