KR20200003798A - 무선 네트워크 내의 방법 및 장치 - Google Patents

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KR20200003798A
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민 왕
얀 크리스토퍼슨
진후아 리우
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텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍)
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Abstract

본 발명은 무선 네트워크 내의 통신 장치에 대한 방법을 언급하는데, 제1존속 기간의 제1시간 슬롯에서 제1전송을 수행하는 단계로서, 복수의 논리적인 채널에 대한 버퍼 상태 보고(BSR)를 전송하는 것을 포함하는, 수행하는 단계와, 제2존속 기간의 제2시간 슬롯에서 제2전송을 수행하는 단계로서, 복수의 논리적인 채널의 적어도 제1부분에 대한 스케줄링 요청(SR)을 전송하는 것을 포함하는, 수행하는 단계를 포함하며; 본 발명은 대응하는 통신 장치, 컴퓨터-판독 가능한 스토리지, 컴퓨터 프로그램 및 캐리어를 더 언급한다.

Description

무선 네트워크 내의 방법 및 장치
본 발명 개시는 통신 네트워크에 관한 것으로, 특히 무선 네트워크에서 버퍼 상태 보고 및 스케줄링 요청을 전송하기 위한 방법에 관한 것이다.
3GPP(3rd Generation Partnership Project) TS 36.32는 버퍼 상태 보고를 위한 프레임워크를 특정한다. 버퍼 상태 보고는, 전송을 위해서 그 버퍼 내에 저장된 데이터의 양을 eNB에 보고하기 위해서 사용자 장비(UE)에 의해서 사용된다. eNB는 UE에 자원을 할당하기 위해서, 및 다른 UE 사이에서 자원 할당을 우선 순위화하기 위해서 이들 보고를 사용한다.
UE는, 업링크(UL) 데이터가 전송을 위해서 사용 가능하고 데이터가 버퍼 내에 이미 존재하는 데이터에 대한 것보다 높은 우선 순위를 갖는 논리적인 채널 그룹(LCG)(또는 무선 베어러 그룹)에 속할 때 또는 UE 버퍼가 이 새로운 데이터가 전송을 위해서 사용 가능하게 되기 바로 전 엠프티되었으면, 정규 BSR을 트리거한다. 사용 가능한 UL 그랜트가 없으면, SR 전송은 트리거될 것이다.
SR은, 랜덤 액세스 채널(RACH) 상에서, 예를 들어, 랜덤 액세스 스케줄링 요청(RA-SR)을 전송하거나, 또는 물리적인 업링크 제어 채널(PUCCH) 상의 전용의 자원 상에서, 예를 들어, 전용의 스케줄링 요청(D-SR)을 전송한다. D-SR은, 전형적으로, UE 업링크가 시간 동기화될 때, 사용된다. 그 목적은, UE가 업링크 데이터 전송을 위해서 자원을 신속하게 요청할 수 있게 하는 것이다. 3GPP에 있어서, 스케줄링 요청을 위한 전용의 솔루션이 합의되었다. 전용의 접근을 위해서, 각각의 활성 사용자에는 스케줄링 요청을 수행하기 위한 전용의 채널이 할당된다. 이 방법을 갖는 이득은, UE는 사용된 채널에 의해서 식별되므로, 명시적으로 전송되는 UE ID가 없는 것이다. 더욱이, 경쟁 기반 접근과 대비해서 인트라-셀 충돌은 발생하지 않을 것이다.
D-SR은, UE가 물리적인 다운링크 제어 채널(PDCCH) 상에서 UL 그랜트를 수신할 때까지, PUCCH 상에서 연속적인 SR 기회 상에서 반복해서 전송된다. 전송은, 적어도 PUCCH 자원이 릴리즈될 때 정지하고 및/또는 UL 싱크는, UE가 PDCCH 상에서 소정의 UL 그랜트를 수신하지 않더라 상실되지 않는다. D-SR의 전송을 정지한 후, UE는 RA-SR을 전송한다(예를 들어, RACH를 통해서 시스템에 액세스한다).
RA-SR은, UE가 UL 동기화를 상실할 때 또는 이것이 D-SR 자원을 갖지 않으면, 사용된다.
버퍼 상태 보고(BSR)에 대해서, 짧은 BSR 보고 및 긴 BSR 보고가 있다. 긴 BSR 보고에 대해서, 4 논리적인 채널 그룹(LCG)의 버퍼 상태는 하나의 매체 액세스 제어(MAC) 제어 엘리먼트(CE)로 통합될 수 있다. 짧은 BSR에 대해서, 이는, 선택된 물리적인 채널이 긴 BSR에 대해서 충분한 커패시티를 제공할 수 없거나 또는 짧은 BSR이 충분할 때, 사용된다(예를 들어, 하나의 LCG만이 전송을 위한 데이터를 갖는다). BSR 보고를 eNB에 트리거하는 다양한 조건이 있다. 하나의 예에 있어서, BSR 보고는, 데이터가 새로운 논리적인 채널에 대해서 사용 가능될 때, 트리거될 수 있다. 다른 예에 있어서, 이는, 사전 구성된 타이머의 만료에서 주기적으로 트리거될 수 있다. 더욱이, BSR은, MAC PDU에서 사용 가능한 여전히 충분한 커패시티가 있을 때, 또한 보고될 수 있는데, 이 경우, 이는 패딩(padding) BSR로서 언급된다. BSR이 logicalChannelSR-ProhibitTimer가 상부 계층에 의해서 구성된 논리적인 채널에 대한 전송에 대해서 사용 가능하게 되는 데이터에 기인해서 트리거되면: logicalChannelSR-ProhibitTimer을 시작 또는 재시작하는데, 이는, 타이머가 만료하기 전에 SR 전송을 금지한다. logicalChannelSR-ProhibitTimer가 구동함에 따라서, UE는 SR을 전송하는 것이 금지되는데, 이는, 이 논리적인 채널에 대한 BSR이 더 전송되는 것을 금지하는 것을 의미한다.
3GPP 논의에 있어서, PDU 세션은 UE와 코어 네트워크 사이에서 수립된다. UE는 사용자 평면 터널이 코어 네트워크와 무선 네트워크 사이에서 수립되는 다수의 PDU 세션을 가질 수 있다. 각각의 PDU 세션은 PDU 흐름의 수를 포함할 수 있다. 패킷은, 필터, 예를 들어, TFT(5 투플(tuple))에 따른 "흐름"으로 그룹화된다. 각각의 흐름은 "흐름 ID"와 관련된다. 이 "흐름 ID"는, 코어 네트워크로부터 무선 액세스 네트워크로 PDU 세션마다 사용자 평면 터널에서 수신된 패킷 헤더 내에 포함되는 것이 기대되고, 이는 새로운 무선(NR)으로 불린다.
흐름은, 그 다음, 무선 액세스 네트워크에서 데이터 무선 베어러에 맵핑된다. 무선 액세스 네트워크는 데이터 무선 베어러에 흐름을 맵핑하는 결정에 대한 책무가 있다. 다수의 흐름은 동일한 데이터 무선 베어러에 맵핑될 수 있다. 또한, 다른 PDU 세션으로부터의 흐름은 동일한 데이터 무선 베어러에 맵핑될 수 있다.
어떤 흐름은, UE에 표시될 필요가 있는 어떤 데이터 무선 베어러에 속한다. 이 인디케이션은 UE에 제어 시그널링을 사용해서, 및 흐름 ID 및 가능하게는 다운링크 전송에서 무선 액세스 네트워크에 의한 PDU 세션 id(또는 사용자 데이터 터널 ID)로 각각의 사용자 데이터 패킷을 마킹함으로써, 행해질 수 있다. 동일한 방식으로, 무선 액세스 네트워크가 코어 네트워크를 향하는 정확한 흐름 및 PDU 세션에 패킷을 맵핑할 수 있도록, UE는 업링크 전송에서 사용자 데이터 패킷을 마크할 필요가 있다. PDU 세션 ID 및 흐름 ID의 고유성(uniqueness)에 의존해서, 아이덴티티의 값 범위는 변화한다.
다수의 서비스 지원:
UE의 흐름은 계층 2에서 논리적인 채널에 맵핑되고, 각각의 논리적인 채널은 우선 순위(예를 들어. 논리적인 채널 우선 순위(LCP))에 할당된다. MAC 스케줄러는, 그 다음, 논리적인 채널에 대한 LCP의 내림 차순에 따라서 논리적인 채널에 대한 전송을 스케줄한다. 사용자 경험을 최적화하기 위해서, 논리적인 채널이 차별화된 지연 요건을 충족하기 위해서 바람직한 뉴머랄러지(numerology)/슬롯 존속 기간으로 더 구성될 수 있는 것에 합의했었다.
UE가 다른 우선 순위의 다수의 논리적인 채널을 가질 때, 논리적인 채널 우선 순위만이 BSR 보고 구성에서 고려된다: 예를 들어, 가장 높은 우선 순위를 갖는 논리적인 채널 그룹의 버퍼 상태가 BSR 보고에 포함되는 높은 우선 순위를 갖는다. 이는, 다른 논리적인 채널의 요구된 슬롯 존속 기간/뉴머랄러지에 대한 차이를 고려하지 않는다. 예를 들어, 긴 슬롯을 사용하는 논리적인 채널에 대한 이전의 SR/BSR 전송에 기인해서 논리적인 채널에 대해서 짧은 슬롯을 사용하는 SR/BSR 전송을 금지하는 것은, 논리적인 채널의 지연 증가(또는 초과하는 지연 버짓(budget)에 기인해서 폐기하는 패킷)로 귀결될 수 있다.
본 발명 개시의 목적은 적어도 하나의 상기된 문제점을 해결 또는 완화하는 것이다.
본 발명의 하나의 실시예에 따르면, 무선 네트워크 내의 통신 장치에 대한 방법이 제공되는데, 방법은 제1존속 기간의 제1시간 슬롯에서 제1전송을 수행하는 단계로서, 하나 이상의 논리적인 채널에 대한 제1버퍼 상태 보고(BSR) 또는 제1스케줄링 요청(SR)을 전송하는 단계를 포함하는, 수행하는 단계와; 제2존속 기간의 제2시간 슬롯에서 제2전송을 수행하는 단계로서, 하나 이상의 논리적인 채널의 적어도 제1부분에 대해서 제2BSR 또는 제2SR을 전송하는 단계를 포함하는, 수행하는 단계를 포함한다.
본 발명의 하나의 실시예에 따르면, 무선 네트워크 내의 통신 장치가 제공되는데, 제1존속 기간의 제1시간 슬롯에서 제1전송을 수행하기 위한, 하나 이상의 논리적인 채널에 대한 제1버퍼 상태 보고(BSR) 또는 제1스케줄링 요청(SR)을 전송하는 것을 포함하는, 제1컴포넌트와; 제2존속 기간의 제2시간 슬롯에서 제2전송을 수행하기 위한, 하나 이상의 논리적인 채널의 적어도 제1부분에 대해서 제2BSR 또는 제2SR을 전송하는 것을 포함하는, 제2컴포넌트를 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 무선 네트워크 내의 통신 장치가 제공되는데: 그것 내에 데이터 및 명령을 저장하도록 적응된 스토리지와; 실시예의 방법을 수행하도록 적응된 처리 시스템과; 무선 네트워크 내의 다른 엔티티와 데이터를 통신하도록 적응된 네트워크 인터페이스와; 적어도 스토리지, 처리 시스템, 및 네트워크 인터페이스 중의 통신을 용이하게 하기 위해서 적응된 통신 매체를 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 컴퓨팅 장치에 의해서 실행될 때, 컴퓨팅 장치가 실시예의 방법을 구현하게 하는, 컴퓨터-실행 가능한 명령을 그것 상에 저장하는 하나 이상의 컴퓨터-판독 가능한 스토리지가 제공된다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 실시예의 방법을 수행하도록 적응된 장치가 제공된다.
본 명세서의 다른 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서 상에서 실행될 때, 적어도 하나의 프로세서가 실시예에 따른 방법을 수행하게 하는 명령을 포함하는, 컴퓨터 프로그램이 제공된다.
이 방식으로, 전체로서, 본 개시 내용의 실시예는, 사전 구성된 조건이 충족될 때, 이전의 BSR/SR 전송에 기인해서 일부 높은 우선 순위 및 지연 민감한 논리적인 채널에 대한 BSR/SR 전송을 금지하지 않는 것이 제안된다. 즉, 타이머 구동 동안 BSR/SR 전송을 금지하는, logicalChannelSR-ProhibitTimer와 같은 타이머를 시작/재시작하기 위한 조건이 변경되므로, UE와 같은 통신 장치가, 금지 타이머가 라운치되기 전에, 동일한 또는 서브세트의 논리적인 채널에 대해서 1회 이상 BSR/SR을 전송하도록 허용된다.
시나리오에 의해서, URLLC에 대한 SR/BSR 전송 다이버시티 이득이 향상되고, URLLC에 대한 BSR/BSR 전송의 커버리지가 향상된다.
본 발명의 예시적인 특징이 첨부된 도면에서 설명된다. 그런데, 본 발명, 그 구현 모드, 다른 목적, 특징 및 장점은, 첨부 도면을 참조해서, 예시적인 실시예에 대한 다음의 상세한 설명을 읽음으로써 보다 명확히 이해될 것이며, 여기서 도면은:
도 1은 무선 네트워크 내의 네트워킹 환경을 개략적으로 나타낸다;
도 2는 무선 네트워크 내의 통신 장치에 대한 업링크 전송 절차를 개략적으로 나타낸다;
도 3은 본 발명의 하나 이상의 실시예에 따른 통신 장치에 대한 방법의 흐름도를 개략적으로 나타낸다;
도 4는 본 발명의 하나 이상의 실시예에 따른 다수의 BSR/SR 전송에 대한 일례의 시간 및 주파수 배열을 개략적으로 나타낸다;
도 5는 본 발명의 하나 이상의 실시예에 따른 다수의 BSR/SR 전송의 다른 일례의 시간 및 주파수 배열을 개략적으로 나타낸다;
도 6은 본 발명의 하나 이상의 실시예에 따른 다수의 BSR/SR 전송의 다른 일례의 시간 및 주파수 배열을 개략적으로 나타낸다;
도 7은 본 발명의 하나 이상의 실시예에 따른 통신 장치의 일례의 기능적인 컴포넌트의 블록도를 개략적으로 나타낸다;
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 통신 장치의 일례의 물리적인 컴포넌트의 블록도를 개략적으로 나타낸다.
본 명세서의 실시예가, 이하 실시예를 나타낸 첨부 도면을 참조로 설명될 것이다. 그런데, 본 명세서의 이들 실시예는 많은 다른 형태로 구현될 수 있고, 본 명세서에서 설명된 실시예를 제한하는 것으로 해석되지 않아야 한다. 도면의 엘리먼트는 서로에 대해서 반드시 스케일대로 그려질 필요는 없다. 동일한 번호는 동일한 엘리먼트를 언급한다.
본 명세서에서 사용된 용어는 특정 실시예를 기술하기 것을 목적으로 하며, 제한하는 것을 목적으로 하지 않는다. 본 명세서에서 사용됨에 따라서, 단수 형태 "a", "an" 및 "the"는 콘택스트가 명확히 다르게 표시하지 않는 한 복수 형태를 포함하는 것을 의도한다. 용어 "comprises", "comprising", "includes" 및/또는 "including"은, 본 명세서에서 사용될 때, 특징, 정수, 단계, 동작, 엘리먼트, 및/또는 컴포넌트의 존재를 특정하지만, 하나 이상의 다른 특징, 정수, 단계, 동작, 엘리먼트, 컴포넌트, 및/또는 이들의 그룹의 존재 및 추가를 제외하지 않는 것으로 더 이해될 것이다.
다르게 규정되지 않는 한, 본 명세서에서 사용된 모든 용어(기술적인 및 과학적인 용어를 포함)는 공통으로 이해됨에 따라 동일한 의미를 갖는다. 더욱이, 본 명세서에서 사용된 용어는, 본 명세서의 콘택스트에서 그 의미가 일관성 있는 의미를 갖는 것으로서 해석되어야 하고, 명시적으로 본 명세서에서 규정되지 않는 한 이상적인 또는 지나치게 형식적인 의미로 해석되지 않을 것이다.
본 발명 개시는, 이하 본 발명 실시예에 따른 방법, 노드, 장치 및/또는 컴퓨터 프로그램 제품의 블록도 및/또는 흐름도를 참조로 기술된다. 블록도 및/또는 흐름도의 블록 및 블록도 및/또는 흐름도의 블록들의 조합은 컴퓨터 프로그램 명령에 의해서 구현될 수 있는 것으로 이해된다. 이들 컴퓨터 프로그램 명령은, 일반 목적 컴퓨터, 특수 목적 컴퓨터 및/또는 다른 프로그램 가능한 데이터 처리 장치의 프로세서, 제어기 또는 제어 유닛에 제공되어, 머신을 생성할 수 있어서, 컴퓨터 및/또는 다른 프로그램 가능한 데이터 처리 장치의 프로세서를 통해서 실행되는 명령이 블록도 및/또는 흐름도 블록 또는 블록들에서 특정된 기능/행동을 구현하기 위한 수단을 생성한다.
따라서, 본 기술은 하드웨어 및/또는 소프트웨어(펌웨어, 상주 소프트웨어, 마이크로-코드 등을 포함)로 구현될 수 있다.
더욱이, 본 발명 기술은, 명령 실행 시스템에 의해서 또는 이와 관련해서 사용하기 위해서 매체 내에 구현된 컴퓨터-사용 가능한 또는 컴퓨터-판독 가능한 프로그램 코드를 갖는 컴퓨터-사용 가능한 또는 컴퓨터-판독 가능한 스토리지 매체 상의 컴퓨터 프로그램 제품 형태를 취할 수 있다. 이 문헌의 콘텍스트에 있어서, 컴퓨터-사용 가능한 또는 컴퓨터-판독 가능한 매체는, 명령 실행 시스템, 장치(apparatus)에 의해서 또는 이와 관련해서 사용하기 위해서 프로그램을 포함, 저장 통신 전파 또는 전송할 수 있는 소정의 매체가 될 수 있다.
도 1은 무선 네트워크 내의 네트워킹 환경을 개략적으로 나타낸다. 소정의 일반성의 소정의 손실 없이, 도 1의 3개의 기지국(BS), 예를 들어, 기지국(110, 120, 및 130)이 있는 것으로 상정된다. 각각의 기지국은, 무선 통신 시스템의 하나의 또는 다수의 셀을 서빙 또는 커버할 수 있다. 즉, 기지국은 셀(들) 내의 무선 커버리지를 제공하고, 그 범위 내의 무선 주파수 밴드 상에서 동작하는 사용자 장비(UE)와 에어 인터페이스를 통해서 통신한다. 도 1에 나타낸 바와 같이, 기지국(110)은, 예를 들어 2개의 UE, 예를 들어, 그 셀 내의 UE(1) 및 UE(2)를 서빙한다.
또한, 일부 무선 통신 시스템 내의 BS는, 사용된 기술 및 용어에 의존해서, 예를 들어 셀룰러 통신 시스템에서 "eNB", "e노드B", "노드B", "B 노드" 또는 "gNB"로서 언급된다. 본 발명 개시에 있어서, 전송기는, 또한 기지국(BS)으로서 언급된다. 전송기는, 전송 전력 및 이에 의해서 또한 셀 사이즈에 기반해서, 예를 들어, 헤테로지니어스(heterogeneous) 또는 호모지니어스(homogenous) 무선 네트워크에서 매크로 e노드B, 홈 e노드B 또는 피코 기지국, 또는 릴레이 노드와 같은 다른 클래스가 될 수 있다.
본 발명 개시에 있어서, UE는 이동 단말, 및/또는 무선 단말로서도 공지된 통신 장치가 될 수 있는데, 이는, 때때로 셀룰러 무선 시스템으로서도 언급되는 무선 통신 네트워크에서 전송기와 무선으로 통신할 수 있다. 예를 들어, 통신 장치는, 이에 제한되지 않지만, 이동 전화기, 스마트폰, 센서 장치, 미터, 차량, 가전 제품(household appliance), 의료 제품(medical appliance), 매체 플레이어, 카메라, 또는 소정의 타입의 가전 제품(consumer electronic), 예를 들어, 이에 제한되지 않지만, 텔레비전, 무선, 라이팅 배열, 태블릿 컴퓨터, 랩탑, 또는 퍼스널 컴퓨터(PC)가 될 수 있다. 통신 장치는, 무선 접속을 통해서, 보이스 및/또는 데이터를 통신할 수 있는, 포터블(portable), 포켓-저장 가능한, 핸드-휴대, 컴퓨터-포함된, 또는 차량-탑재된 이동 장치가 될 수 있다.
도 2는 무선 네트워크 내의 통신 장치에 대한 업링크 전송 절차를 개략적으로 나타낸다. 예로서, 업링크 전송 절차를 도 1의 UE(1) 및 기지국(BS)(110)에 대해서 나타낸다. UE(1)는 소정의 주파수 밴드에서 BS(110)에 업링크 전송을 수행하는 것으로 상정된다. 전송되는 일부 업링크 데이터가 있으면, UE(1)는 스케줄링 요청(SR)을 개시할 것인데, 이는 랜덤 액세스 채널(RACH) 상에서 또는 물리적인 업링크 제어 채널 상의 전용의 자원 상에서 전송된다. 일례로서, SR은 하나의 비트 길이만이 될 수 있는데, 이는, UE(1)로부터 BS(110)로 전송되는 업링크 데이터가 있는지를 표시한다. 다른 예에 대해서, SR은, 버퍼 내에서 전송되는 특정 논리적인 채널에 대한 업링크 데이터가 있는지를 표시할 수 있다. 예를 들어, 소정의 애플리케이션 시나리오에 있어서, 특정 논리적인 채널은, 예를 들어, 응급 콜(emergency call)에 대해서 사용되는 것 같은 높은 우선 순위를 갖는 논리적인 채널이 될 수 있다.
SR을 수신함에 따라서, BS(110)는, BS(110)에서 채용된 특정 스케줄링 및 자원 할당 메커니즘에 기반해서 통신 장치에 대한 업링크 전송 자원을 할당하는 업링크 그랜트 시그널링을 전송할지를 결정할 것이다. 그 다음, UE(1)는, 업링크-전송되는 하나 이상의 논리적인 채널에 대한 하나 이상의 페이로드 사이즈를 보고하기 위해서 버퍼 상태 보고(BSR)를 BS(110)에 전송할 수 있다. 이 BSR 보고 메커니즘은 다양한 방식으로 구현될 수 있다. 예를 들어, BSR은 짧은 BSR이 될 수 있는데, 이는, 그것 내에 하나 이상의 논리적인 채널을 포함하는 하나의 논리적인 채널 그룹(LCG)만을 포함한다. 또 다른 예에 대해서, BSS는 긴 BSR이 될 수 있는데, 이는, 하나 이상의 LCG를 포함한다. 또한, BSR 내의 하나 이상의 LCG의 각각의 LCG와 관련된 버퍼 사이즈 필드가 있는데, 이는, UE(1)의 버퍼 내의 각각의 LCG에 대한 페이로드의 사이즈를 표시한다. 또 따른 예에 대해서, BSR은 특정 논리적인 채널에 대한 페이로드의 버퍼 사이즈를 표시할 수 있는데, 이는, 일부 높은 우선 순위 서비스로 유도될 수 있다. 다른 BSR 전송 메커니즘 또는 알고리즘이 구현될 수 있는 것에 유의해야 한다.
BSR을 수신함에 따라서, BS(110)는, 업링크 전송 자원을 할당하는 업링크 그랜트 시그널링을 전송할지를 결정할 것이다. UE(1)는, 논리적인 채널과 관련된 서비스 또는 트래픽 흐름의 우선 순위에 따라서 하나 이상의 논리적인 채널에 대한 업링크 전송을 수행할 것이다. 이는, 업링크 스케줄링으로서 언급될 것이다.
본 발명 개시에 있어서, 와이어리스 무선(wireless radio) 네트워크는 새로운 무선 네트워크가 될 수 있는데, 여기서 업링크 전송에 대한 다른 시간 슬롯 구성이 있을 수 있고, 예를 들어 하나의 시간 슬롯 구성은 제1존속 기간의 제1시간 슬롯과 관련되고, 다른 슬롯 구성은 제2존속 기간의 제2시간 슬롯과 관련된다. 예를 들어, 제1존속 기간의 제1시간 슬롯의 구성은 밴드의 제1부분에 대해서 적용 가능하고, 제2존속 기간의 제2시간 슬롯의 구성은 밴드의 제2부분에 대해서 적용 가능하다.
일실시예에 있어서, 와이어리스 무선 네트워크는 다른/가변 전송 시간 인터벌(TTI) 구성을 갖는 3GPP에서의 롱 텀 에볼루션(LTE) 네트워크가 될 수 있다. 밴드의 2개의 부분이 2개의 분리의 캐리어 각각에 위치될 수 있는 것에 유의해야 하는데; 본 발명 개시에 기술된 방법은 여전히 이러한 시나리오에 대해서 적용 가능하다. 바람직하게는, 짧은 시간 슬롯이 지연 민감한 트래픽 흐름 또는 서비스에 대해서 바람직함에 따라서, 제2존속 기간의 제2시간 슬롯은 제1존속 기간의 제1시간 슬롯보다 짧게 될 수 있다.
본 발명의 하나 이상의 실시예에 있어서, 하나 이상의 논리적인 채널의 SR 및/또는 BSR 전송은 물리적인 계층(PHY)에서의 시간 슬롯 구성 및 다른 논리적인 채널의 우선 순위 모두를 더 효율적인 및 신뢰할 수 있는 업링크 전송 전략을 구현하기 위해서 고려할 수 있다. 예를 들어, UE가 시간 슬롯 구성(예를 들어, 제1존속 기간의 제1시간 슬롯 또는 제2존속 기간의 제2시간 슬롯)을 반송하는 업링크 그랜트를 수신할 때, 논리적인 채널과 관련된 BSR은, 논리적인 채널의 시간 슬롯 구성이 업링크 그랜트에서 표시된 또는 반송된 것에 매칭되지 않으면, 업링크 그랜트에 의해서 표시된 업링크 전송 자원에서 전송되지 않을 것이다.
다른 예에 대해서, 논리적인 채널과 관련된 지연 민감한 서비스는 제2시간 슬롯 구성을 요구할 수 있는 반면, 현재 업링크 전송 자원은 제1시간 슬롯 전송을 요구한다. 이러한 경우, 지연 민감한 서비스의 우선 순위가 다른 논리적인 채널보다 높게 될 수 있음에도, 이는, 여전히 매칭되지 않은 시간 슬롯 구성에 기인해서 전송되지 않을 것이다.
도 3은 본 발명의 하나 이상의 실시예에 따른 통신 장치에 대한 방법의 흐름도를 개략적으로 나타낸다. 다음의 설명은, 또한 도 1을 참조해서 만들어진다. 단계 302에서 시작하면, 하나 이상의 타깃 논리적인 채널이 통신 장치, 예를 들어, UE(예를 들어, UE(1))에서, 무선 자원 제어(RRC) 시그널링에 의해서와 같이, 사전 구성된다.
그 다음, 흐름도는 분기된다. 하나의 분기에 있어서, 단계 304에서, 통신 장치는, 하나 이상의 논리적인 채널에 대한 UL 그랜트 메시지가 검출될지를 결정한다. 하나 이상의 논리적인 채널에 대한 UL 그랜트 메시지가 검출되는 경우("Yes" 가지), 통신 장치는, 블록 306에서, UL 그랜트 메시지 내에 표시된 슬롯 존속 기간이 제1BSR에 의해서 요구된 것과 매칭하는지를 결정한다. "Yes"이면, 통신 장치는, 블록 308에서, 제1존속 기간의 제1시간 슬롯, 예를 들어 1 밀리초(ms)의 존속 기간을 갖는 시간 슬롯에서 제1BSR을 전송한다. 하나의 비제한하는 예에 있어서, 제1BSR은 4 논리적인 채널의 각각의 BSR을 멀티플렉싱하는 긴 BSR이다. 다른 비제한하는 예에 있어서, BSR은 단지 오로지 하나의 논리적인 채널에 대한 짧은 BSR이다. 일반적으로, 전송하는 BSR은 그들 각각의 우선 순위에 기반한다.
블록 302로부터 들어오는 다른 분기에 있어서, SR이 전송되려 함에 따라서, 일반적으로 요구되는 UL 그랜트 메시지는 없고, 일반적으로 결정되어야 하는 슬롯 매치는 없다. 블록 310에서, 통신 장치는 제1존속 기간의 제1시간 슬롯에서 제1SR을 직접 전송한다. 지금까지, 제1전송하는 스테이지가 행해졌다.
그 다음, 분기는 다음 스테이지에 합류하는 한편, 다음 스테이지의 흐름도가 더 분기한다. 하나의 분기에 있어서, 단계 312에서, 통신 장치는, 하나 이상의 논리적인 채널의 적어도 부분에 대한 UL 그랜트 메시지가 검출될지를 결정한다. 하나 이상의 논리적인 채널의 상기 적어도 부분은 하나 이상의 논리적인 채널 모두가 될 수 있거나, 또는 하나 이상의 논리적인 채널의 서브세트(부분), 예를 들어, 높은 우선 순위로 선택된 하나 이상의 논리적인 채널이 될 수 있다. 높은 우선 순위를 갖는 하나 이상의 논리적인 채널에 대한 UL 그랜트 메시지가 검출되는 경우("Yes" 가지), 통신 장치는, 블록 314에서, UL 그랜트 메시지 내에 표시된 슬롯 존속 기간이 제2BSR에 의해서 요구된 것과 매칭하는지를 결정한다. "Yes"이면, 통신 장치는, 블록 316에서, 제2존속 기간의 제2시간 슬롯, 예를 들어 0.25 밀리초(ms)의 존속 기간의 시간 슬롯에서 제2BSR을 전송한다. 하나의 비제한하는 예에 있어서, 제2BSR은, 또한, 블록 308에서 전송된 것의 4 논리적인 채널의 각각의 BSR을 멀티플렉싱하는 긴 BSR이다. 다른 비제한하는 예에 있어서, 제2BSR은 단지 오로지 하나의 논리적인 채널에 대한 짧은 BSR이다. 다시, 전송하는 BSR은 그들 각각의 우선 순위에 기반한다.
다른 분기에 있어서, 다시, SR이 전송되려 함에 따라서, 일반적으로 요구되는 UL 그랜트 메시지는 없고, 일반적으로 결정되어야 하는 슬롯 매치는 없다. 블록 318에서, 통신 장치는 제2존속 기간(예를 들어, 0.25 ms)의 제2시간 슬롯에서 제2SR을 직접 전송한다. 지금까지, 제2전송하는 스테이지가 행해졌다.
일실시예에 있어서, 존속 기간은 상기 예와 다를 수 있다: 예로서, 제1시간 슬롯은 0.25 ms의 존속 기간을 가질 수 있고, 제2시간 슬롯은 1 ms의 존속 기간을 가질 수 있다.
또한, SR이 간단히 단일 비트로 될 수 있지만, 그 전송하는 자원에 의해서 관련된 하나 이상의 논리적인 채널을 표시할 수 있는 것에 유의해야 한다. 대안적으로, SR은 다수의 비트를 포함할 수 있고, 자체에 대해서 관련된 하나 이상의 논리적인 채널을 표시할 수 있다. 또한, 제2BSR이 전체 제1BSR 또는 제1BSR의 서브세트를 포함할 수 있고, 또는 역을 포함할 수 있고, 유사성이 SR에 적용하는 것에 유의하자.
더욱이, 예를 들어, 수신된 업링크 그랜트가 없으면, 제2SR이 반복해서, 예를 들어, 주기적으로, 전송될 수 있다. 대안적으로, 하나 이상의 논리적인 채널의 다른 부분에 대한 하나 이상의 SR이, 제2전송 후 전송되는 것이 필요할 수 있다. 이는, 블록 320에서, 및 여전히 제2존속 기간의 시간 슬롯에서 행해진다.
도 1 및/또는 2를 참조해서 기술된 바와 같이, 제1존속 기간의 시간 슬롯 및 제2존속 기간의 시간 슬롯이 다른 밴드 상에서 전송되는 것에 유의해야 한다. 통신 장치는 새로운 무선 네트워크 또는 롱 텀 에볼루션(LTE) 네트워크와 같은 무선 네트워크에서 동작하는데, 여기서 통신 장치는 밴드의 제1부분 내의 제1존속 기간의 시간 슬롯에서 동작하고, 또한 밴드의 제2부분 내의 제2존속 기간의 시간 슬롯에서 동작하며, 여기서 제1부분과 제2부분은 다르다.
제1BSR 및 제2BSR에 대한 UL 그랜트 메시지는 동일한 시간에서 또는 다른 시간에서, 예를 들어 순차적으로 수신될 수 있는 것에 유의해야 한다.
제2전송 후 또는 블록 320 후, 타이머 구동 동안 BSR/SR 전송을 금지하는 logicalChannelSR-ProhibitTimer와 같은 타이머가 설정된다.
전체로서, 상기된 바와 같은 방법은 4개의 가능성을 제공하는데: 첫째로 전송하는 BSR, 둘째로 전송하는 SR, 또는 첫째로 전송하는 SR, 둘째로 전송하는 BSR, 또는 첫째로 전송하는 BSR, 둘째로 전송하는 BSR, 또는 첫째로 전송하는 SR, 둘째로 전송하는 SR이다.
상기된 바와 같이, 이전의 BSR/SR 전송에 기인한 또 다른 BSR/SR 전송을 수행하는 것에 대한 금지는, 사전 구성된 조건이 충족될 때, 높은 우선 순위(및 지연 민감한) 논리적인 채널의 서브세트에 대해서 릴리즈될 수 있다. 즉, 타이머 구동 동안 BSR/SR 전송을 금지하는, logicalChannelSR-ProhibitTimer와 같은 타이머를 시작/재시작하기 위한 조건이 현재 3GPP 표준의 관점에서 서브세트의 논리적인 채널에 대해서 변경되므로, UE와 같은 통신 장치가, 금지 타이머를 시작하기 전에, 서브세트의 논리적인 채널에 대해서 1회 이상 BSR/SR을 전송하도록 허용된다. 이러한 시나리오에 의해서, SR/BSR 전송의 다이버시티 이득만 아니라 BSR/BSR 전송의 커버리지가 향상될 수 있다.
도 4는 본 발명의 하나 이상의 실시예에 따른 다수의 BSR/SR 전송에 대한 일례의 시간 및 주파수 배열이다. 도시된 바와 같이, 통신 장치의 주파수 밴드의 2개의 부분 FR1 및 FR2이 있는데, 주파수 도메인 또는 밴드 내의 하부 부분으로 나타낸 밴드의 제1부분 FR1 및 주파수 도메인 또는 밴드 내의 상부 부분으로서 나타낸 밴드의 제2부분 FR2이 있다. 예를 들어, 밴드의 제1부분 내의 시간 슬롯은, 이하 제1시간 슬롯(들) TS1로서도 언급되는데, 시간의 제1존속 기간을 갖도록 구성되고, 밴드의 제2부분 내의 시간 슬롯은, 이하 제2시간 슬롯(들) TS2로서도 언급되는데, 시간의 제2존속 기간을 갖도록 구성된다. 예를 들어, 제2존속 기간의 제2시간 슬롯 TS2는 시간 도메인에서 제1존속 기간의 제1시간 슬롯 TS1보다 짧다. 제1시간 슬롯 TS1은 긴 시간 슬롯으로서 언급될 수 있고, 제2시간 슬롯 TS2은 짧은 시간 슬롯으로서 언급될 수 있다. 상기된 바와 같이, 제2존속 기간의 더 짧은 제2시간 슬롯 TS2는, 실시간 트래픽 제어 또는 실시간 모니터링 또는 감시 애플리케이션 시나리오와 같은 지연 민감한 애플리케이션 또는 서비스 흐름에 대해서 바람직할 수 있다. 본 발명의 하나 이상의 실시예가, 더 신뢰할 수 있는 및 시간-효율적인 전송 전략을 달성하기 위해서, 전송을 위한 다른 시간 존속 기간의 짧은 및 긴 시간 슬롯 및 다른 서비스에 대한 다른 논리적인 채널의 우선 순위를 고려하는 것이 유리하다.
도 4를 참조하면, 제1논리적인 채널 LCH a 및 제2논리적인 채널 LCH b이 묘사되는데, 여기서 제1논리적인 채널 LCH a은 주파수 밴드의 제1부분 또는 주파수 범위 FR1에 걸쳐서 확장하고, 제2논리적인 채널 LCH b는 UE에 할당된 또는 이에 의해서 사용된 주파수 밴드의 제2부분 또는 주파수 범위 FR2에 걸쳐서 확장한다.
제1논리적인 채널 LCH a은, 예를 들어, 응급 애플리케이션에 관련된, 높은 우선 순위 논리적인 채널이 되는 것으로 상정된다. 제2논리적인 채널 LCH b는, 낮은 우선 순위 논리적인 채널이 될 수 있다(제1논리적인 채널 LCH a의 우선 순위보다 낮은 우선 순위를 갖는).
제1논리적인 채널 LCH a에 대한 페이로드의 버퍼 사이즈를 포함하는 BSR은, 시간 도메인 내의 제1존속 기간의 제1시간 슬롯 TS1에서 및 주파수 도메인 내의 밴드의 제1부분 FR1에서, 도 4에 나타낸 바와 같이 다른 논리적인 채널, 예를 들어 제2논리적인 채널 LCH b의 페이로드 데이터와 함께 전송된다.
제1존속 기간의 제1시간 슬롯 TS1은 긴 전송 시간 슬롯(예를 들어, 1 ms)이 될 수 있다. 그러므로, 업링크 전송 자원은 긴 제1시간 슬롯 전송에 기인해서 늦게 할당될 수 있다. 전송 지연을 감소시키기 위해서, 제1논리적인 채널 LCH a에 대한 SR은 밴드의 제2부분 FR2에서 제2존속 기간의 더 짧은 제2시간 슬롯 TS2(예를 들어, 0.25 ms)에서 전송될 수 있다. 전송 시간 인터벌이 제2시간 슬롯에 대해서 짧음에 따라서, 제1논리적인 채널 LCH a는 시간에서 더 초기의 물리적인 업링크 공유된 채널(PUSCH)에서 업링크 전송 자원이 그랜트될 수 있는데, 이는, 제1논리적인 채널 LCH a의 높은 우선 순위 서비스 또는 지연 민감한 애플리케이션에 대해서 바람직하다.
제1논리적인 채널 LCH a에 대한 SR이 전송된 후, 도 4의 예에 있어서, 타이머는, LCH a에 대한 BSR 및/또는 SR의 어떤 소정의 또 다른 전송이 구성된 또는 설정된 시간에 대해서 금지되는 동안, 시작될 것이다. 이 타이머는, 예를 들어, 3GPP 36321, V15.1.0에서 특정된 바와 같이, logicalChannelSR-ProhibitTimer로서 실현될 수 있다. 도시된 바와 같이 예로서, LCH a에 대한 SR이 네트워크 측면에 의해서 수신된 후, 제1존속 기간의 제1시간 슬롯 내의 밴드의 제2부분 내의 PUSCH 전송 자원은 제1논리적인 채널 LCH a에 대해서 그랜트된다. 그러므로, 제1논리적인 채널 LCH a와 관련된 서비스의 페이로드는, 더 짧은 시간 슬롯 구성을 갖는 밴드의 제2부분에서 전송될 수 있는데, 이는 지연 민감한 서비스에 대해서 유리하다.
이 예에 따르면, UE는 다음을 수행할 수 있는데, 다음은:
· 시간 도메인 내의 제1존속 기간의 제1시간 슬롯 TS1에서 및 주파수 도메인 내의 밴드의 제1부분 FR1에서 제2논리적인 채널 LCH b의 페이로드 데이터와 함께, 제1논리적인 채널 LCH a에 대한 페이로드의 버퍼 사이즈를 포함하는 BSR을 전송하는 것,
· 밴드의 제2부분 내의 제2존속 기간의 제2시간 슬롯 TS2에서 제1논리적인 채널 LCH a에 대한 SR을 전송하는 것, 여기서 제2시간 슬롯은 제1시간 슬롯보다 더 짧고,
· 제1논리적인 채널 LCH a에 대한 BSR 및/또는 SR의 어떤 소정의 또 다른 전송이 금지되는 동안(구성된 시간에 대해서), 타이머를 시작하는 것이다.
복수의 논리적인 채널 중에서, 높은 우선 순위를 갖는 하나의 논리적인 채널만이 도 4에서 고려됨에도, 예를 들어 제1논리적인 채널 LCH a, 높은 우선 순위를 갖는 하나 이상의 논리적인 채널이 있을 수 있고, 따라서 긴 및 짧은 시간 슬롯 내의 듀플리케이트 BSR/SR 전송이 복수의 논리적인 채널에 대해서 수행될 수 있는 것에 유의해야 한다. 제1시간 슬롯 TS1 및 제2시간 슬롯 TS2 모두에서 민감한 지연에 대한 버퍼 상태 정보를 전송하는 것은, 네트워크 측면이 높은 우선 순위 채널, 예를 들어, 제1논리적인 채널 LCH a에 대한 버퍼 상태 정보를 디코드하는 다이버시티 이득으로 귀결된다.
도 5는 본 발명의 하나 이상의 실시예에 따른 다수의 BSR/SR 전송의 다른 일례의 시간 및 주파수 배열이다. 도 4와 유사하게, 통신 장치 또는 UE의 주파수 밴드의 2개의 부분 FR1 및 FR2을 나타낸다. 더 유사하게, 제1부분 FR1 내의 시간 슬롯(제1시간 슬롯 TS1)은 제2부분 FR2 내의 시간 슬롯(제2시간 슬롯 TS2)보다 시간의 더 긴 존속 기간을 갖는 것으로 구성된다. 도 5는, 주파수 밴드의 제1부분 또는 주파수 범위 FR1에 걸쳐서 확장하는 제1논리적인 채널 LCH a 및 UE에 할당된 또는 이에 의해서 사용된 주파수 밴드의 제2부분 또는 주파수 범위 FR2에 걸쳐서 확장하는 제2논리적인 채널 LCH b를 더 예시적으로 나타낸다.
도 4와 더 유사하게, 제1논리적인 채널 LCH a의 버퍼 상태 정보는, PUSCH에서 MAC 프로토콜 데이터 유닛(PDU) 내의 트래픽 데이터의 페이로드와 함께, 제1시간 슬롯 TS1에서 전송되는 것으로 상정된다. 도 5와 이전의 도 4의 차이는, 네트워크 측면으로부터, 예를 들어, BS 또는 eNB 또는 액세스 노드로부터 수신되는 그랜트가 없으면, LCH a에 대한 SR이 제2존속 기간의 추가적인 제2시간 슬롯 TS2에서 소정의 또는 사전 규정된 횟수(1보다 큰) 동안 전송되는 것이다. 이는, 제1논리적인 채널 LCH a에 대한 SR이 듀플리케이트 방식으로 전송될 수 있는 것을 의미하는데, 이는, 도 4에서 주어진 예와 비교해서 네트워크 측면에서 SR에 대한 디코딩 품질을 더 개선할 수 있다. SR이, 업링크 그랜트가 수신되기 전에, 사전 규정된 횟수 동안 UE에 의해서 전송되면, UE는, 타이머와 관련된 소정의 설정된 시간 동안, 제1논리적인 채널 LCH a에 대한 BSR/SR의 또 다른 전송을 금지하기 위해서 타이머를 시작한다. 이 실시예는, 응급 애플리케이션 또는 큰 지연 민감한 애플리케이션에 대해서 유리하게 될 수 있다.
이 예에 따르면, UE는 다음을 수행할 수 있는데, 다음은:
· 시간 도메인 내의 제1존속 기간의 제1시간 슬롯 TS1에서 및 주파수 도메인 내의 밴드의 제1부분 FR1에서 제2논리적인 채널 LCH b의 페이로드 데이터와 함께, 제1논리적인 채널 LCH a에 대한 페이로드의 버퍼 사이즈를 포함하는 BSR을 전송하는 것,
· 업링크 그랜트를 수신할 때까지, 밴드의 제2부분 내의 제2존속 기간의 제2시간 슬롯 TS2에서 제1논리적인 채널 LCH a에 대한 SR을 반복해서 전송하는 것, 여기서 제2시간 슬롯은 제1시간 슬롯보다 더 짧고,
· 사전 규정된 횟수 동안 SR을 전송한 후, 제1논리적인 채널 LCH a에 대한 BSR 및/또는 SR의 어떤 소정의 또 다른 전송이 금지되는 동안(구성된 시간에 대해서), 타이머를 시작하는 것이다.
도 6은 본 발명의 하나 이상의 실시예에 따른 다수의 BSR/SR 전송의 다른 일례의 시간 및 주파수 배열이다. 도 4 및 5와 유사하게, 통신 장치 또는 UE의 주파수 밴드의 2개의 부분 FR1 및 FR2을 나타낸다. 더 유사하게, 제1부분 FR1 내의 시간 슬롯(제1시간 슬롯 TS1)은 제2부분 FR2 내의 시간 슬롯(제2시간 슬롯 TS2)보다 시간의 더 긴 존속 기간을 갖는 것으로 구성된다. 도 5는, 주파수 밴드의 제1부분 또는 주파수 범위 FR1에 걸쳐서 확장하는 제1논리적인 채널 LCH a 및 UE에 할당된 또는 이에 의해서 사용된 주파수 밴드의 제2부분 또는 주파수 범위 FR2에 걸쳐서 확장하는 제2논리적인 채널 LCH b를 더 예시적으로 나타낸다.
도 4 및 5와 더 유사하게, 제1논리적인 채널 LCH a에 대한 BSR 내의 버퍼 상태 정보는 밴드의 제1부분 FR1 내의 제1존속 기간의 제1시간 슬롯의 PUSCH에서 전송되었다. 도시된 바와 같이, 제1논리적인 채널 LCH a에 대한 BSR는, 바람직하게는, 밴드의 제1부분 내의 제1존속 기간의 제1시간 슬롯에서 BSR의 전송 동안, 밴드의 제2부분의 PUSCH 내의 제2존속 기간의 제2시간 슬롯에서 전송된다. 이는, 제1논리적인 LCH a에 대한 BSR이 제1시간 슬롯 및 제2시간 슬롯 모두에서 전송되는 것을 의미하는데, 이는, BSR의 상당한 다이버시티 이득으로 귀결할 수 있다. 제1시간 슬롯 내의 BSR이 갑작스런 간섭에 기인해서 간섭된 경우, 네트워크 측면이 다른 시간 슬롯 구성의 PUSCH에서 BSR을 정확하게 검출하는 여전히 높은 확률이 있게 된다. PUSCH 전송은, 또한, 하이브리드 자동 반복 요청(HARQ) 재전송 메커니즘을 활용할 수 있는데, 더 양호한 디코딩 성능으로 귀결한다.
다른 예에 대해서, 타이머는, 제2시간 슬롯에서 LCH에 대한 BSR의 전송 후, 사전 설정된 시간 주기 후 시작될 것이다. 또한, 도 4-6의 예에 있어서, 도시하기 위해서만, 제2시간 슬롯에서의 BSR/SR의 전송이 밴드의 제1부분 내의 제1시간 슬롯에서 BSR의 전송과 겹치는 것에 유의해야 한다.
또 따른 예에 대해서, 높은 우선 순위를 갖거나 또는 지연 민감한 서비스와 관련된 하나 이상의 논리적인 채널이 있을 수 있다. 높은 우선 순위 채널의 대응하는 리스트는, 정적(사전 구성된) 방식으로 또는 동적 방식으로, 예를 들어, PDCCH 상의 무선 자원 제어(RRC) 시그널링 또는 MAC CE 또는 다운링크 제어 정보(DCI)를 통해서, 통신 장치에 대한 네트워크 측면에 의해서 구성될 수 있다.
도 7은 본 발명의 하나 이상의 실시예에 따른 통신 장치의 블록도를 개략적으로 나타낸다. 통신 장치(1)는 UE, 예를 들어, 도 1에 나타낸 UE(1)가 될 수 있거나 또는 UE에 의해서 포함될 수 있다. 도 7에 있어서, 통신 장치(1)는 제1컴포넌트(701), 제2컴포넌트(702), 제3컴포넌트(703), 제4컴포넌트(704), 제5컴포넌트(705) 및 제6컴포넌트(706)를 포함한다. 통신 장치(1)는 나타낸 엘리먼트에 제한되지 않고, 다른 통상적인 엘리먼트 및 다른 목적을 위해서 구현된 추가적인 엘리먼트를 포함할 수 있는 것으로 이해되어야 한다.
제1컴포넌트는 제1존속 기간의 제1시간 슬롯에서 제1전송을 수행하기 위해서 구성되고, 하나 이상의 논리적인 채널에 대한 제1BSR, 또는 제1SR을 전송하는 것을 포함하며, 제2컴포넌트는 제2존속 기간의 제2시간 슬롯에서 제2전송을 수행하기 위해서 구성되고, 하나 이상의 논리적인 채널의 적어도 제1부분에 대한 제2BSR 또는 제2SR을 전송하는 것을 포함한다. 제3컴포넌트는 제1BSR 또는 제2BSR을 전송하기 위한 슬롯 존속 기간을 포함하는 업링크 그랜트 메시지를 수신하기 위해서 구성된다. 제4컴포넌트는 다음의 단계를 수행하기 위해서 구성되는데, 다음은: 제1BSR을 전송하기 위한 업링크 그랜트 메시지를 수신하는 것에 응답해서: 그 요구된 슬롯 존속 기간이 업링크 그랜트 메시지 내에 포함된 슬롯 존속 기간과 매치하면, 하나 이상의 논리적인 채널에 대한 그 우선 순위에 기반해서 제1BSR을 전송하도록 제1컴포넌트에 요청하는 것; 제2BSR를 전송하기 위한 업링크 그랜트 메시지를 수신하는 것에 응답해서: 그 요구된 슬롯 존속 기간이 업링크 그랜트 메시지 내에 포함된 슬롯 존속 기간과 매치하면, 하나 이상의 논리적인 채널의 적어도 제1부분에 대한 그 우선 순위에 기반해서 제2BSR을 전송하도록 제2컴포넌트에 요청하는 것이다. 제5컴포넌트는, 제2전송이 종료한 후 하나 이상의 논리적인 채널에 대한 어떤 소정의 또 다른 BSR 또는 SR이 금지되는 동안, 존속 기간의 타이머를 설정하기 위해서 구성된다. 제6컴포넌트는, 무선 자원 제어(RRC) 시그널링을 통해서 하나 이상의 논리적인 채널의 리스트를 사전 구성하기 위해서 구성된다.
컴포넌트(701-706)는, 도 2에서 분리의 컴포넌트로서 도시된다. 그런데, 이는, 단지 기능성이 분리된 것을 표시하는 것이다. 컴포넌트는 분리의 컴포넌트로서 제공될 수 있다. 그런데, 다른 배열이 가능하다. 컴포넌트의 소정의 조합이 소정의 적합한 위치에서 소프트웨어, 하드웨어, 및/또는 펌웨어의 소정의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 네트워크를 통해서 함께 결합된 다수의 장치 중에서 함께 작동하는, 로컬하게 또는 분산된 더 많은 시스템이 있을 수 있고, 각각의 시스템은 나타낸 하나 이상의 컴포넌트를 갖는다.
컴포넌트는, 머신에 의해서 실행될 때, 머신이 기술된 동작을 수행하게 하는 머신, 예를 들어 판독 가능한 매체 내에 구현된 머신 실행 가능한 명령을 구성할 수 있다. 이외에, 소정의 컴포넌트는, 애플리케이션 특정 통합된 회로(ASIC), 디지털 신호 프로세서(DSP), 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA) 등과 같은 하드웨어로 구현될 수 있다.
이외에, 본 명세서에 기술된 이 배열 및 다른 배열은 예로서만 설정된 것으로 이해되어야 한다. 다른 배열 및 컴포넌트(예를 들어, 사용자 인터페이스 등)가, 나타낸 것들에 부가해서 또는 이들 대신 사용될 수 있고, 일부 컴포넌트는 모두 생략될 수 있다.
이들 컴포넌트 사이의 기능성 및 협동이 이하 상세히 기술된다.
첫째로, 제6컴포넌트(706)는, 무선 자원 제어(RRC) 시그널링에 의해서와 같이, 도 3의 방법에 포함될 하나 이상의 타깃 논리적인 채널을 사전 구성한다. 제3컴포넌트가 제1BSR 또는 제2BSR을 전송하기 위한 슬롯 존속 기간을 포함하는 업링크 그랜트 메시지를 수신한 후, 제4컴포넌트는 다음의 단계를 수행하기 위해서 구성되는데, 다음은: 제1BSR을 전송하기 위한 업링크 그랜트 메시지를 수신하는 것에 응답해서: 그 요구된 슬롯 존속 기간이 업링크 그랜트 메시지 내에 포함된 슬롯 존속 기간과 매치하면, 제1전송으로서, 하나 이상의 논리적인 채널에 대한 그 우선 순위에 기반해서 제1BSR을 전송하도록 제1컴포넌트에 요청하는 것; 제2BSR를 전송하기 위한 업링크 그랜트 메시지를 수신하는 것에 응답해서: 그 요구된 슬롯 존속 기간이 업링크 그랜트 메시지 내에 포함된 슬롯 존속 기간과 매치하면, 제2전송으로서, 하나 이상의 논리적인 채널의 적어도 제1부분에 대한 그 우선 순위에 기반해서 제2BSR을 전송하도록 제2컴포넌트에 요청하는 것이다.
하나의 비제한하는 예에 있어서, 제1BSR은 4 논리적인 채널의 각각의 BSR을 멀티플렉싱하는 긴 BSR이다. 다른 비제한하는 예에 있어서, BSR은 단지 오로지 하나의 논리적인 채널에 대한 짧은 BSR이다.
제1전송하는 컴포넌트는, 또한, 제1전송으로서, 제1존속 기간의(예를 들어, 1 ms의) 제1시간 슬롯에서 제1SR을 직접 전송하도록 구성된다.
제2전송하는 컴포넌트는, 또한, 제2전송으로서, 제2존속 기간의(예를 들어, 0.25 ms의) 제2시간 슬롯에서 제2SR을 직접 전송하도록 구성된다.
존속 기간이, 예를 들어, 제1시간 슬롯 TS1의 존속 기간이 0.25 ms이고 제2시간 슬롯의 존속 기간이 1 ms이도록 다르게 선택될 수 있는 것에 유의하자. 또한, SR이 단일 비트로 될 수 있지만, 그 전송하는 자원에 의해서 하나 이상의 관련된 논리적인 채널을 표시할 수 있는 것에 유의하자. 대안적으로, SR은 다수의 비트로 될 수 있고, 자체에 대해서 하나 이상의 관련된 논리적인 채널을 표시할 수 있다. 또 다른 예에 있어서, 제2BSR이 제1BSR의 전체 또는 서브세트를 포함할 수 있고, 또는 역을 포함할 수 있으며, 유사성이 SR에 적용된다.
더욱이, 제2전송하는 컴포넌트는, 예를 들어, 수신된 업링크 그랜트가 없으면, 제2전송으로서 제2SR을 반복해서, 예를 들어, 주기적으로 전송할 수 있다. 또는, 제2전송하는 컴포넌트는, 제2BSR 또는 제2SR이 전송된 후, 제2전송으로서, 하나 이상의 논리적인 채널의 다른 부분에 대한 하나 이상의 SR을 전송할 수 있다. 이들 제2전송은 여전히 제2존속 기간의 시간 슬롯에 있다.
도 1 및/또는 2를 참조해서 기술된 바와 같이, 제1존속 기간의 시간 슬롯 및 제2존속 기간의 시간 슬롯이 다른 밴드 상에서 전송되는 것에 유의하자. 또한, 통신 장치는 새로운 무선 네트워크 또는 롱 텀 에볼루션(LTE) 네트워크와 같은 무선 네트워크에서 동작하는데, 여기서 통신 장치는 밴드의 제1부분 내의 제1존속 기간의 시간 슬롯에서 동작하고, 또한 밴드의 제2부분 내의 제2존속 기간의 시간 슬롯에서 동작하며, 제1부분과 제2부분은 다른 것에 유의하자.
제1BSR 및 제2BSR에 대한 UL 그랜트 메시지는 동일한 또는 다른, 예를 들어 순차적인 시간에서 수신될 수 있는 것에 유의하자.
제2전송이 행해진 후, 제5컴포넌트는 타이머 구동 동안 BSR/SR 전송을 금지하는 logicalChannelSR-ProhibitTimer와 같은 타이머를 설정한다.
전체로서, 상기된 바와 같은 통신 장치는 4개의 가능성을 제공하는데: 첫째로 전송하는 BSR, 둘째로 전송하는 SR, 또는 첫째로 전송하는 SR, 둘째로 전송하는 BSR, 또는 첫째로 전송하는 BSR, 둘째로 전송하는 BSR, 또는 첫째로 전송하는 SR, 둘째로 전송하는 SR이다. 이 방식으로, 전체로서, 이 방법은, 새로운 사전 구성된 조건이 충족될 때, 이전의 BSR/SR 전송에 기인해서 일부 높은 우선 순위 및 지연 민감한 논리적인 채널에 대한 BSR/SR 전송을 금지할 수 있다. 즉, 타이머 구동 동안 BSR/SR 전송을 금지하는, logicalChannelSR-ProhibitTimer와 같은 타이머를 시작/재시작하기 위한 조건이 변경되므로, UE와 같은 통신 장치가, 금지 타이머가 라운치되기 전에, 동일한 또는 서브세트의 논리적인 채널에 대해서 1회 이상 BSR/SR을 전송하도록 허용된다. 시나리오에 의해서, URLLC에 대한 SR/BSR 전송 다이버시티 이득이 향상되고, URLLC에 대한 BSR/BSR 전송의 커버리지가 향상된다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 통신 장치(1)의 예의 물리적인 컴포넌트의 블록도를 개략적으로 나타낸다. 도 7에 언급된 바와 같이, 통신 장치는, 일반적으로, 사용자 장비, 예를 들어, 도 1의 UE(1)가 될 수 있다.
도 8의 예에 있어서, 통신 장치(1)는, 스토리지(801), 처리 시스템(802), 네트워크 인터페이스(803), 및 통신 매체(804)를 포함한다.
스토리지(801)는, 데이터 및/또는 컴퓨터-실행 가능한 명령을 저장할 수 있는 하나 이상의 컴퓨터-사용 가능한 또는 컴퓨터-판독 가능한 스토리지 매체를 포함한다. 스토리지 매체는, 바람직하게는, 비일시적인 스토리지 매체인 것으로 이해되어야 한다. 스토리지(801)는 다양한 타입의 데이터 및/또는 소프트웨어 명령을 저장한다. 예를 들어, 도 8의 예에 있어서, 스토리지(801) 내의 명령은, 처리 시스템에서 실행될 때, 네트워크 장치(1)가 도 3을 참조해서 본 명세서에 기술된 방법을 구현하게 하는 것들을 포함할 수 있다. 일부 실시예에 있어서, 다수의 분리의 스토리지 매체가 도 3을 참조해서 본 명세서에 기술된 방법 및 관련된 데이터 각각을 구현하기 위한 코드를 저장하기 위해서 사용된다. 이러한 스토리지(801)의 예는, 하드 드라이브 디스크, 콤팩트 디스크 드라이브, Blu-ray 디스크 드라이브, RAID 시스템, 및 DVD(digital versatile disk) 드라이브 등을 포함한다.
처리 시스템(802)은 하나 이상의 처리 유닛을 포함한다. 처리 유닛은, 스토리지(801)와 같은 컴퓨터 판독 가능한 매체로부터 데이터 및 명령을 판독하고 명령을 선택적으로 실행하는 하나 이상의 통합된 회로를 포함하는 물리적인 장치 또는 제품이다. 다양한 실시예에 있어서, 처리 시스템(802)은 다양한 방식으로 구현되고, 이는 소정의 패밀리 또는 제조자로부터의 하나 이상의 통합된 회로, 로직 회로, 마이크로프로세서 또는 제어기로 구현될 수 있다. 예를 들어, 처리 시스템(802)은 하나 이상의 처리 코어로서 구현될 수 있다. 다른 예에 있어서, 처리 시스템(802)은 하나 이상의 분리의 마이크로프로세서를 포함할 수 있다. 또 다른 예의 실시예에 있어서, 처리 시스템(802)은 특정 기능성을 제공하는 애플리케이션-특정 통합된 회로(ASIC)를 포함할 수 있다. 또 다른 예에 있어서, 처리 시스템(802)는 ASIC을 사용함으로써 및 컴퓨터-실행 가능한 명령을 실행함으로써 특정 기능성을 제공한다.
네트워크 인터페이스(803)는, 이더넷 인터페이스, USB(universal serial Bus), 및/또는 PCI 표현 인터페이스와 같은 소정의 타입의 인터페이스 표준에 의해서 구현될 수 있다. 네트워크 인터페이스(803)는 다음의 소정의 하나 이상을 포함한다: 네트워크(예를 들어, 이더넷 접속, 디지털 가입자 라인(DSL), 전화기 라인, 동축 케이블, 셀룰러 전화기 시스템 등)을 통해서, 외부 머신(예를 들어, 소정의 STB)과 데이터를 용이하게 교환하기 위한 전송기, 수신기, 송수신기, 모뎀 및/또는 네트워크 인터페이스 카드.
도 8의 예에 있어서, 통신 매체(804)는 스토리지(801), 처리 시스템(802), 및 네트워크 인터페이스(803) 중에서 통신을 용이하게 한다. 통신 매체(804)는 다양한 방식으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 통신 매체(804)는, PCI 버스, PCI 표현 버스, 가속된 그래픽 포트(AGP) 버스, 직렬 ATA(Advanced Technology Attachment) 상호 접속, 병렬 ATA 상호 접속, 파이버 채널 상호 접속, USB 버스, 작은 컴퓨팅 시스템 인터페이스(SCSI) 인터페이스, 또는 소정의 다른 타입의 통신 매체 또는 외부 스토리지에 접속될 수 있는 소정의 접속 매체를 포함할 수 있다.
본 발명의 하나의 실시예에 따르면, 컴퓨팅 장치에 의해서 실행될 때, 컴퓨팅 장치가 도 3을 참조해서 방법을 구현하게 하는, 컴퓨터-실행 가능한 명령을 그것 상에 저장하는 하나 이상의 컴퓨터-판독 가능한 스토리지가 제공된다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 도 3을 참조해서 방법을 수행하도록 적응된 장치가 제공된다.
본 명세서의 다른 실시예에 따르면, 적어도 하나의 프로세서 상에서 실행될 때, 적어도 하나의 프로세서가 도 3을 참조해서 방법을 수행하게 하는 명령을 포함하는, 컴퓨터 프로그램이 제공된다.
상술한 명세서에서, 본 발명의 실시예는 그 특정 일례의 실시예를 참조하여 기술되었다. 다음의 청구범위에 설명된 본 발명의 더 넓은 사상 및 범위를 벗어나지 않으면서 다양한 변형이 가능하다는 것은 명백할 것이다. 따라서, 명세서 및 도면들은 제한적인 의미라기보다는 예시의 의미로 간주되어야 한다.
설명을 통해서, 본 발명의 실시예는 흐름도를 통해 기술되었다. 이들 흐름도에 기술된 처리의 순서는 단지 예시의 목적을 위한 것이며, 본 발명의 제한을 의도하지 않는 것으로 이해될 것이다.
이하, 일부 또 다른 실시예가 예시적으로 기술될 것이다:
E1. 무선 네트워크 내의 통신 장치에 대한 방법으로서,:
- 제1존속 기간의 제1시간 슬롯에서 제1전송을 수행하는 단계로서, 하나 이상의 논리적인 채널에 대한 제1버퍼 상태 보고(BSR) 또는 제1스케줄링 요청(SR)을 전송하는 단계를 포함하는, 수행하는 단계와;
- 제2존속 기간의 제2시간 슬롯에서 제2전송을 수행하는 단계로서, 하나 이상의 논리적인 채널의 적어도 제1부분에 대한 제2BSR 또는 제2SR을 전송하는 단계를 포함하는, 수행하는 단계를 포함한다.
E2. 실시예 1의 방법에 있어서:
- 제1BSR 또는 제2BSR을 전송하기 위한 슬롯 존속 기간을 포함하는 업링크 그랜트 메시지를 수신하는 단계와;
- 제1BSR를 전송하기 위한 업링크 그랜트 메시지를 수신하는 것에 응답해서:
    - 그 요구된 슬롯 존속 기간이 업링크 그랜트 메시지 내에 포함된 슬롯 존속 기간과 매치하면, 하나 이상의 논리적인 채널에 대한 그 우선 순위에 기반해서 제1BSR을 전송하도록 요청하는 단계와;
- 제2BSR를 전송하기 위한 업링크 그랜트 메시지를 수신하는 것에 응답해서:
    - 그 요구된 슬롯 존속 기간이 업링크 그랜트 메시지 내에 포함된 슬롯 존속 기간과 매치하면, 하나 이상의 논리적인 채널의 적어도 제1부분에 대한 그 우선 순위에 기반해서 제2BSR을 전송하도록 요청하는 단계를 더 포함한다.
E3. 실시예 1의 방법에 있어서, 제2존속 기간은 제1존속 기간보다 더 짧다.
E4. 실시예 1의 방법에 있어서, 하나 이상의 논리적인 채널의 적어도 제1부분은 다른 하나 이상의 논리적인 채널보다 높은 우선 순위를 갖는다.
E5. 실시예 1의 방법에 있어서, 제2전송은:
- 제2존속 기간의 하나 이상의 추가적인 시간 슬롯에서, 하나 이상의 논리적인 채널의 적어도 제2부분에 대한 하나 이상의 SR을 전송하는 단계를 포함한다.
E6. 실시예 1 또는 5의 방법에 있어서:
- 제2전송이 종료한 후 하나 이상의 논리적인 채널에 대한 어떤 소정의 또 다른 BSR 또는 SR이 금지되는 동안, 존속 기간의 타이머를 설정하는 단계를 더 포함한다.
E7. 실시예 1의 방법에 있어서, 무선 네트워크는 새로운 무선 네트워크이고, 여기서 통신 장치는 밴드의 제1부분 내의 제1존속 기간의 시간 슬롯에서 동작하고, 또한 밴드의 제2부분 내의 제2존속 기간의 시간 슬롯에서 동작한다.
E8. 실시예 1의 방법에 있어서, 무선 네트워크는 롱 텀 에볼루션(LTE) 네트워크이고, 여기서 통신 장치는 밴드의 제1부분 내의 제1존속 기간의 시간 슬롯에서 동작하고, 또한 밴드의 제2부분 내의 제2존속 기간의 시간 슬롯에서 동작하며, 제1부분과 제2부분은 다르다.
E9. 실시예 1의 방법에 있어서:
- 무선 자원 제어(RRC) 시그널링을 통해서 하나 이상의 논리적인 채널의 리스트를 사전 구성하는 단계를 더 포함한다.
E10. 무선 네트워크 내의 통신 장치로서:
- 제1존속 기간의 제1시간 슬롯에서 제1전송을 수행하기 위한, 하나 이상의 논리적인 채널에 대한 제1버퍼 상태 보고(BSR) 또는 제1스케줄링 요청(SR)을 전송하는 것을 포함하는, 제1컴포넌트와;
- 제2존속 기간의 제2시간 슬롯에서 제2전송을 수행하기 위한, 하나 이상의 논리적인 채널의 적어도 제1부분에 대한 제2BSR 또는 제2SR을 전송하는 것을 포함하는, 제2컴포넌트를 포함한다.
E11. 실시예 10의 장치에 있어서:
- 제1BSR 또는 제2BSR을 전송하기 위한 슬롯 존속 기간을 포함하는 업링크 그랜트 메시지를 수신하기 위해서 제3컴포넌트와;
- 다음의 단계를 수행하는 제4컴포넌트를 더 포함하고, 다음의 단계는:
- 제1BSR를 전송하기 위한 업링크 그랜트 메시지를 수신하는 것에 응답해서:
    - 그 요구된 슬롯 존속 기간이 업링크 그랜트 메시지 내에 포함된 슬롯 존속 기간과 매치하면, 하나 이상의 논리적인 채널에 대한 우선 순위에 기반해서 제1BSR을 전송하도록 요청하는 단계와;
- 제2BSR를 전송하기 위한 업링크 그랜트 메시지를 수신하는 것에 응답해서:
    - 그 요구된 슬롯 존속 기간이 업링크 그랜트 메시지 내에 포함된 슬롯 존속 기간과 매치하면, 하나 이상의 논리적인 채널의 적어도 제1부분에 대한 우선 순위에 기반해서 제2BSR을 전송하도록 제2컴포넌트에 요청하는 단계이다.
E12. 실시예 10의 장치에 있어서, 제2존속 기간은 제1존속 기간보다 더 짧다.
E13. 실시예 10의 장치에 있어서, 하나 이상의 논리적인 채널의 적어도 제1부분은 다른 하나 이상의 논리적인 채널보다 높은 우선 순위를 갖는다.
E14. 실시예 10의 장치에 있어서, 제2전송은:
- 제2존속 기간의 하나 이상의 추가적인 시간 슬롯에서, 하나 이상의 논리적인 채널의 적어도 제2부분에 대한 하나 이상의 SR을 전송하는 단계를 더 포함한다.
E15. 실시예 10 또는 14의 장치에 있어서:
- 제2전송이 종료한 후 하나 이상의 논리적인 채널에 대한 어떤 소정의 또 다른 BSR 또는 SR이 금지되는 동안, 존속 기간의 타이머를 설정하기 위한 제5컴포넌트를 더 포함한다.
E16. 실시예 10의 장치에 있어서, 무선 네트워크는 새로운 무선 네트워크이고, 여기서 통신 장치는 밴드의 제1부분 내의 제1존속 기간의 시간 슬롯에서 동작하고, 또한 밴드의 제2부분 내의 제2존속 기간의 시간 슬롯에서 동작한다.
E17. 실시예 10의 장치에 있어서, 무선 네트워크는 롱 텀 에볼루션(LTE) 네트워크이고, 여기서 통신 장치는 밴드의 제1부분 내의 제1존속 기간의 시간 슬롯에서 동작하고, 또한 밴드의 제2부분 내의 제2존속 기간의 시간 슬롯에서 동작하며, 제1부분과 제2부분은 다르다.
E18. 실시예 10의 장치에 있어서:
- 무선 자원 제어(RRC) 시그널링을 통해서 하나 이상의 논리적인 채널의 리스트를 사전 구성하기 위한 제6컴포넌트를 더 포함한다.
E19. 무선 네트워크 내의 통신 장치로서:
- 그것 내에 데이터 및 명령을 저장하도록 적응된 스토리지와;
- 실시예 1-9 중 어느 하나의 단계를 수행하도록 적응된 처리 시스템과;
- 무선 네트워크 내의 다른 엔티티와 데이터를 통신하도록 적응된 네트워크 인터페이스와;
- 적어도 스토리지, 처리 시스템, 및 네트워크 인터페이스 중의 통신을 용이하게 하도록 적응된 통신 매체를 포함한다.
E20. 컴퓨팅 장치에 의해서 실행될 때, 컴퓨팅 장치가 실시예 1-9 중 어느 하나의 방법을 구현하게 하는, 컴퓨터-실행 가능한 명령을 그것 상에 저장하는 하나 이상의 컴퓨터-판독 가능한 스토리지.
E21. 실시예 1-9 중 어느 하나의 방법을 수행하도록 적응된 장치.
E22. 적어도 하나의 프로세서 상에서 실행될 때, 적어도 하나의 프로세서가 실시예 1-9 중 어느 하나에 따른 방법을 수행하게 하는 명령을 포함하는, 컴퓨터 프로그램.
E23. 실시예 22에 따른 컴퓨터 프로그램을 포함하는 캐리어로서, 캐리어는 전자 신호, 광 신호, 무선 신호 또는 컴퓨터 판독 가능한 기억 매체 중 하나이다.
처리 시스템(802),
네트워크 인터페이스(803).

Claims (29)

  1. 무선 네트워크 내의 통신 장치(1)에 대한 방법으로서:
    - 제1시간 슬롯 존속 기간의 제1시간 슬롯(TS1)에서 제1전송을 수행하는 단계로서, 복수의 논리적인 채널에 대한 버퍼 상태 보고(BSR)를 전송하는 단계를 포함하는, 수행하는 단계와;
    - 제2시간 슬롯 존속 기간의 제2시간 슬롯(TS2)에서 제2전송을 수행하는 단계로서, 복수의 논리적인 채널의 적어도 제1부분에 대한 스케줄링 요청(SR)를 포함하는, 수행하는 단계를 포함하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    제1전송은 주파수 밴드의 제1부분(FR1)에서 수행되고, 제2전송은 주파수 밴드의 제2부분(FR2)에서 수행되는, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    - BSR을 전송하기 위한 제1시간 슬롯 존속 기간을 포함하는 업링크 그랜트 메시지를 수신하는 단계와;
    - BSR을 전송하기 위한 업링크 그랜트 메시지를 수신하는 것에 응답해서: 요구된 슬롯 존속 기간이 업링크 그랜트 메시지 내에 포함된 시간 슬롯 존속 기간과 매치하면, 복수의 논리적인 채널에 대한 우선 순위에 기반해서 BSR을 전송하는 단계와;
    - SR을 전송하기 위한 업링크 그랜트 메시지를 수신하는 것에 응답해서: 요구된 슬롯 존속 기간이 업링크 그랜트 메시지 내에 포함된 시간 슬롯 존속 기간과 매치하면, 복수의 논리적인 채널의 적어도 부분에 대한 우선 순위에 기반해서 SR을 전송하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  4. 제2항에 있어서,
    - 제1논리적인 채널(LCH a)이 제2논리적인 채널(LCH b)보다 높은 우선 순위를 갖는 것을 결정하는 단계와;
    - 제1시간 슬롯(TS1) 내의 제2논리적인 채널(LCH b)의 페이로드 데이터와 함께 제1논리적인 채널(LCH a)에 대한 페이로드의 버퍼 사이즈를 포함하는 BSR을 전송함으로써 제1전송을 수행하는 단계와,
    - 제2시간 슬롯(TS2) 내의 제1논리적인 채널(LCH a)에 대한 SR을 전송하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  5. 상기 항 중 어느 한 항에 있어서,
    - 제1전송을 수행한 후 및 제2전송을 수행한 후, 제1논리적인 채널(LCH a)에 대한 BSR 및/또는 SR의 소정의 또 다른 전송이 (구성된 시간에 대해서) 금지되는 그 구동 시간 동안 타이머를 시작하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  6. 제4항에 있어서,
    - 제1전송을 수행한 후 및 제2전송을 반복해서 수행한 후, 사전 규정된 횟수 동안, 제1논리적인 채널(LCH a)에 대한 BSR 및/또는 SR의 소정의 또 다른 전송이 (구성된 시간에 대해서) 금지되는 그 구동 시간 동안 타이머를 시작하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  7. 제2항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    - 업링크 그랜트를 수신하는 단계와,
    - 제2시간 슬롯 존속 기간을 갖는 시간 슬롯으로 밴드의 제2부분(FR2) 내의 제1논리적인 채널(LCH a)의 페이로드를 전송하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  8. 상기 항 중 어느 한 항에 있어서,
    업링크 그랜트는 PUSCH 전송 자원의 표시인, 방법.
  9. 상기 항 중 어느 한 항에 있어서,
    제2존속 기간은 제1존속 기간보다 더 짧은, 방법.
  10. 상기 항 중 어느 한 항에 있어서,
    제2존속 기간은 0.25 밀리초이고, 제1존속 기간은 1 밀리초인, 방법.
  11. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    제1부분의 하나 이상의 논리적인 채널(LCH a)은 복수의 논리적인 채널의 다른 논리적인 채널(LCH b)보다 높은 우선 순위를 갖는, 방법.
  12. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    제2전송은:
    - 제2존속 기간의 하나 이상의 추가적인 시간 슬롯에서, 복수의 논리적인 채널의 제1부분의 하나 이상의 논리적인 채널에 대한 하나 이상의 SR을 전송하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  13. 상기 항 중 어느 한 항에 있어서,
    - 제2전송이 종료한 후 하나 이상의 논리적인 채널에 대한 어떤 소정의 또 다른 BSR 또는 SR이 금지되는 동안, 존속 기간의 타이머를 설정하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  14. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    무선 네트워크는 새로운 무선이고, 여기서 통신 장치는 밴드의 제1부분 내의 제1존속 기간의 시간 슬롯에서 동작하고, 또한 밴드의 제2부분 내의 제2존속 기간의 시간 슬롯에서 동작하며, 제1부분과 제2부분은 다른, 방법.
  15. 상기 항 중 어느 한 항에 있어서,
    무선 네트워크는 롱 텀 에볼루션(LTE) 네트워크이고, 여기서 통신 장치는 밴드의 제1부분 내의 제1존속 기간의 시간 슬롯에서 동작하고, 또한 밴드의 제2부분 내의 제2존속 기간의 시간 슬롯에서 동작하며, 제1부분과 제2부분은 다른, 방법.
  16. 상기 항 중 어느 한 항에 있어서,
    - 무선 자원 제어(RRC) 시그널링을 통해서 복수의 논리적인 채널의 제1부분의 하나 이상의 논리적인 채널(LCH a)의 리스트를 사전 구성하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  17. 무선 네트워크 내의 통신 장치(1)로서:
    - 제1존속 기간의 제1시간 슬롯(TS1)에서 제1전송을 수행하기 위한, 복수의 논리적인 채널에 대한 버퍼 상태 보고(BSR)를 전송하는 것을 포함하는, 제1컴포넌트(701)와;
    - 제2슬롯 존속 기간의 제2시간 슬롯(TS2)에서 제2전송을 수행하기 위한, 복수의 논리적인 채널의 적어도 제1부분에 대한 스케줄링 요청(SR)를 전송하는 것을 포함하는, 제2컴포넌트(702)를 포함하는, 통신 장치.
  18. 제17항에 있어서,
    - 제1BSR 또는 제2BSR을 전송하기 위한 슬롯 존속 기간을 포함하는 업링크 그랜트 메시지를 수신하기 위한 제3컴포넌트(703)와;
    - 다음의 단계를 수행하는 제4컴포넌트(704)를 더 포함하고, 다음의 단계는:
    o 제1BSR를 전송하기 위한 업링크 그랜트 메시지를 수신하는 것에 응답해서: 그 요구된 슬롯 존속 기간이 업링크 그랜트 메시지 내에 포함된 슬롯 존속 기간과 매치하면, 하나 이상의 논리적인 채널에 대한 우선 순위에 기반해서 BSR을 전송하도록 제1컴포넌트에 요청하는 단계와;
    o 제2BSR를 전송하기 위한 업링크 그랜트 메시지를 수신하는 것에 응답해서: 그 요구된 슬롯 존속 기간이 업링크 그랜트 메시지 내에 포함된 슬롯 존속 기간과 매치하면, 하나 이상의 논리적인 채널의 적어도 제1부분에 대한 우선 순위에 기반해서 SR을 전송하도록 제2컴포넌트에 요청하는 단계인, 통신 장치.
  19. 제17항에 있어서,
    제2존속 기간은 제1존속 기간보다 더 짧은, 통신 장치.
  20. 제17항에 있어서,
    복수의 논리적인 채널의 제1부분의 적어도 하나 이상의 논리적인 채널은 복수의 논리적인 채널의 다른 논리적인 채널보다 높은 우선 순위를 갖는, 통신 장치.
  21. 제20항에 있어서,
    - 제2전송이 종료한 후 하나 이상의 논리적인 채널에 대한 어떤 소정의 또 다른 BSR 또는 SR이 금지되는 동안, 존속 기간의 타이머를 설정하기 위한 제5컴포넌트(705)를 더 포함하는, 통신 장치.
  22. 제17항에 있어서,
    무선 네트워크는 새로운 무선이고, 여기서 통신 장치는 밴드의 제1부분 내의 제1존속 기간의 시간 슬롯에서 동작하고, 또한 밴드의 제2부분 내의 제2존속 기간의 시간 슬롯에서 동작하며, 제1부분과 제2부분은 다른, 통신 장치.
  23. 제17항에 있어서,
    무선 네트워크는 롱 텀 에볼루션(LTE) 네트워크이고, 여기서 통신 장치는 밴드의 제1부분 내의 제1존속 기간의 시간 슬롯에서 동작하고, 또한 밴드의 제2부분 내의 제2존속 기간의 시간 슬롯에서 동작하며, 제1부분과 제2부분은 다른, 통신 장치.
  24. 제17항에 있어서,
    - 무선 자원 제어(RRC) 시그널링을 통해서 복수의 논리적인 채널의 제1부분의 하나 이상의 논리적인 채널(LCH a)의 리스트를 사전 구성하기 위한 제6컴포넌트(706)를 더 포함하는, 통신 장치.
  25. 무선 네트워크에서 동작하는 통신 장치(1)로서:
    - 그것 내에 데이터 및 명령을 저장하도록 적응된 스토리지와;
    - 청구항 제1항 내지 제16항 중 어느 한 항의 단계를 수행하도록 적응된 처리 시스템과;
    - 무선 네트워크 내의 다른 엔티티와 데이터를 통신하도록 적응된 네트워크 인터페이스와;
    - 적어도 스토리지, 처리 시스템, 및 네트워크 인터페이스 중의 통신을 용이하게 하도록 적응된 통신 매체를 포함하는, 통신 장치.
  26. 컴퓨팅 장치에 의해서 실행될 때, 컴퓨팅 장치가 청구항 제1항 내지 제16항 중 어느 한 항의 방법을 구현하게 하는, 컴퓨터-실행 가능한 명령을 그것 상에 저장하는, 컴퓨터-판독 가능한 스토리지.
  27. 청구항 제1항 내지 제16항 중 어느 한 항의 방법을 수행하도록 적응된, 통신 장치.
  28. 적어도 하나의 프로세서 상에서 실행될 때, 적어도 하나의 프로세서가 청구항 제1항 내지 제16항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하게 하는 명령을 포함하는, 컴퓨터 프로그램.
  29. 청구항 제28항의 컴퓨터 프로그램을 포함하는 캐리어로서,
    캐리어는 전자 신호, 광 신호, 무선 신호 또는 컴퓨터 판독 가능한 기억 매체 중 하나인, 캐리어.
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