WO2007091520A1 - 基地局 - Google Patents

基地局 Download PDF

Info

Publication number
WO2007091520A1
WO2007091520A1 PCT/JP2007/051922 JP2007051922W WO2007091520A1 WO 2007091520 A1 WO2007091520 A1 WO 2007091520A1 JP 2007051922 W JP2007051922 W JP 2007051922W WO 2007091520 A1 WO2007091520 A1 WO 2007091520A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
packet
retransmission
transmission
scheduled
base station
Prior art date
Application number
PCT/JP2007/051922
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Nobuhiko Miki
Hiroyuki Atarashi
Kenichi Higuchi
Mamoru Sawahashi
Original Assignee
Ntt Docomo, Inc.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ntt Docomo, Inc. filed Critical Ntt Docomo, Inc.
Priority to EP07708040A priority Critical patent/EP1983782A4/en
Priority to CN2007800118798A priority patent/CN101416554B/zh
Priority to US12/278,946 priority patent/US8301951B2/en
Publication of WO2007091520A1 publication Critical patent/WO2007091520A1/ja

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1887Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1893Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0042Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path intra-user or intra-terminal allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/566Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient
    • H04W72/569Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient of the traffic information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff

Definitions

  • the present invention relates to a base station having a retransmission function for transmitting a retransmission packet when an error is detected in a transmission packet to be transmitted to a mobile station.
  • a retransmission control method In wireless communication, a retransmission control method is used in which an error in a packet transmitted between a base station and a mobile station is detected and only an erroneous packet is retransmitted.
  • This retransmission control method is classified into the two types shown in Fig. 1 from the viewpoint of retransmission timing. One is called Synchronous ARQ (Synchronous ARQ) and the other is called Asynchronous ARQ (Asynchronous ARQ).
  • Synchronous ARQ refers to performing retransmission at a predetermined retransmission timing. For example, when a transmission packet of # 0 (S00) is detected as an error, retransmission can be performed only at # 0 (S10) and # 0 (S20). As a typical example, retransmission is performed with a frame that is an integral multiple of the control loop delay (also referred to as RTT: Round Trip Time) of synchronous ARQ.
  • RTT Round Trip Time
  • Asynchronous ARQ means that retransmission packets can be transmitted at any time after 1 RTT, and the retransmission timing is determined. For example, when a transmission packet of # 0 (A00) is detected as an error, the retransmission may be performed at any transmission slot timing (also referred to as TTI: Transmission Time Interval) after (A10). In other words, retransmission may be performed at any TTI (A10 to A25) after 1RTT.
  • TTI Transmission Time Interval
  • Asynchronous ARQ is used in HSDP A (Non-patent Document 1).
  • FIG. 2 shows the scheduling by this persistent scheduling.
  • FIG. 2 shows a pattern in which a base station allocates radio resources to user data.
  • radio resources are allocated with a predetermined period and a predetermined frequency allocation pattern.
  • the base station uses a pattern that changes every 5 km in the time direction and every frequency block in the frequency direction. Allocates radio resources.
  • the base station allocates radio resources to user data at time TO and frequency block FO, and then at time T5 and frequency block F.
  • Persistent Scheduling uses known information for both the base station and the mobile station, so that it is possible to avoid an increase in overhead without having to transmit radio resource allocation information to the base station power mobile station.
  • Non-Patent Document 1 3GPP TS25.212, "Multiplexing and channel coding (FDD)" Disclosure of the Invention
  • radio resources are allocated in a predetermined cycle and a predetermined frequency allocation pattern. Therefore, when sending a transmission packet or its retransmission packet by scheduling according to normal channel fluctuation (not Persistent Scheduling), the transmission packet or retransmission packet to be transmitted by Persistent Scheduling and the normal channel state There is a possibility that a transmission packet or a retransmission packet in scheduling according to the contention for the same radio resource. For example, in FIG. 3, the packet next to the packet transmitted by the base station at time T5 and frequency F1 is scheduled at time T10 and frequency F2 using Persistent Scheduling. When an error is detected in the packet transmitted by the base station at time T5 and frequency F2, the retransmission is scheduled at time T10 and frequency F2 according to the synchronous ARQ. In such cases, radio resource contention occurs.
  • Such radio resource contention may also occur when co-cast channel scheduling according to mobile station channel conditions and broadcast Z multicast scheduling coexist. For example, multiple ⁇ If a packet is retransmitted on a multicast channel when it is assigned to a multicast channel, the retransmitted packet cannot use the radio resource assigned to the broadcast z multicast channel. In this way, radio resource contention may occur.
  • the base station needs some mechanism for adjusting the allocation of radio resources.
  • synchronous ARQ there is a restriction on the timing of retransmission, so the issue is how to make persistent scheduling and retransmission coexist.
  • similar problems may occur when resending is performed using asynchronous ARQ.
  • the ability to co-exist multicast channel scheduling and broadcast / multicast scheduling how to co-exist scheduling of transmitted packets or their retransmission packets that allow different transmission time lengths. It becomes a problem.
  • the present invention has been made to solve at least one of the above-described problems, and an object of the present invention is to avoid radio resource contention during scheduling in a base station.
  • One embodiment of the present invention is:
  • a scheduling unit according to a channel state that performs scheduling for allocating a transmission packet or its retransmission packet to a radio resource according to the channel state of the mobile station; the transmission packet or its retransmission packet with a predetermined period and a predetermined frequency allocation pattern
  • a Persistent scheduling unit that performs scheduling for assigning a wireless resource to a radio resource
  • Adjustment is made so that the transmission packet scheduled by the scheduling unit according to the channel state or the radio resource of the retransmission packet thereof does not compete with the transmission packet scheduled by the persistent scheduling unit or the radio resource of the retransmission packet. Adjustment section;
  • a base station A base station.
  • a scheduling unit according to a channel state that performs scheduling for assigning a transmission packet or its retransmission packet to a radio resource according to the channel state of the mobile station; broadcast for transmitting the same transmission packet from a plurality of cells to a plurality of users in the cell Z Scheduling to allocate a multicast channel to radio resources
  • a base station A base station.
  • a scheduling unit according to a channel state that performs scheduling for allocating a transmission packet or a retransmission packet of which a different transmission time length is allowed according to the channel state of the mobile station;
  • An adjustment unit that adjusts so that radio resources of a plurality of retransmission packets having different transmission time lengths scheduled by the scheduling unit according to the channel state do not compete with each other; A base station.
  • FIG. 1 Diagram showing prior art synchronous ARQ and asynchronous ARQ
  • FIG.3 Diagram showing scheduling when using synchronous ARQ and Persistent Scheduling
  • FIG. 4 is a diagram showing scheduling according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram showing scheduling according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram of a base station according to the first and second embodiments of the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram of a base station according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram of a mobile station according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram showing scheduling according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a block diagram of a base station according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram showing scheduling according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a block diagram of a base station according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram showing scheduling according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram showing scheduling according to the seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a block diagram of a base station according to a seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram showing scheduling according to the eighth embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a block diagram of a base station according to an eighth embodiment of the present invention.
  • Radio resource allocation unit 109 Control signal generator / transmitter
  • FIG. 4 is a diagram showing scheduling according to the first embodiment of the present invention.
  • radio resources are preferentially allocated to transmission packets scheduled according to Persistent Scheduling or their retransmission packets. explain.
  • retransmission using synchronous ARQ and persistent scheduling coexist!
  • the packet next to the packet transmitted by the base station at time T2 and frequency F1 is scheduled at time T7 and frequency F2 using Persistent Scheduling.
  • the retransmission is scheduled at time 7 and frequency F2 according to the synchronous ARQ.
  • the base station since radio resource contention occurs, the base station preferentially allocates radio resources to transmission packets scheduled by Persistent Scheduling.
  • the retransmission packet is transmitted at the next RTT timing. That is, retransmission is performed at time T12 and frequency F2.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating scheduling according to the second embodiment of the present invention.
  • the second embodiment a case will be described in which radio resources are preferentially allocated to retransmission packets scheduled according to retransmission control when contention as shown in FIG. 3 occurs.
  • retransmission using synchronous ARQ and persistent scheduling coexist!
  • the packet next to the packet transmitted by the base station at time T2 and frequency F1 is scheduled at time T7 and frequency F2 using Persistent Scheduling.
  • the base station If an error is detected in a packet transmitted at 2 and frequency F2, the retransmission is scheduled at time T7 and frequency F2 according to the synchronous ARQ.
  • the base station since radio resource contention occurs, the base station preferentially allocates radio resources to retransmission packets scheduled according to synchronous ARQ.
  • packets scheduled using Persistent Scheduling are transmitted at the next timing. That is, transmission is performed at time T12 and frequency F3 without transmission at time T7 and frequency F2.
  • FIG. 6 is a block diagram of the base station 10 according to the first and second embodiments of the present invention.
  • the base station 10 includes a scheduling unit 101 according to the channel state, a persistent scheduling unit 103, an adjustment unit 105, a radio resource allocation unit 107, and a control signal generation / transmission unit 109.
  • Scheduling section 101 schedules a transmission packet or its retransmission packet according to the channel state of the mobile station.
  • scheduling is performed in which retransmission packets are allocated to radio resources according to synchronous ARQ.
  • the scheduling unit 101 corresponding to the channel state performs scheduling to allocate retransmission packets to radio frames that are integral multiples of RTT.
  • the scheduling unit 101 according to the channel state may perform scheduling to allocate retransmission packets to radio resources according to asynchronous ARQ!
  • Persistent scheduling section 103 performs scheduling for allocating a transmission packet or its retransmission packet to a radio resource according to Persistent Scheduling. More specifically, scheduling is performed for allocating a transmission packet or its retransmission packet to a radio resource at a predetermined cycle and a predetermined frequency allocation pattern.
  • the adjustment unit 105 receives the scheduling information scheduled by the scheduling unit 101 according to the channel state and the scheduling information scheduled by the persistent scheduling unit, and determines whether there is a possibility that these may compete. Detect this Adjust these scheduling so that they do not conflict.
  • the adjustment unit 105 assigns radio resources preferentially to the transmission packet scheduled by the persistent scheduling unit 103 or its retransmission packet.
  • the adjustment unit 105 preferentially allocates radio resources to the retransmission packets scheduled by the scheduling unit 101 according to the channel state.
  • adjustment section 105 receives quality information such as delay information and packet error rate from scheduling section 101 and persistent scheduling section 103 according to the channel state, compares these quality information, and based on the comparison To assign priority. For example, radio resources are preferentially allocated to those who schedule traffic with strict quality requirements for delay.
  • Radio resource allocating section 107 allocates radio resources scheduled and adjusted by scheduling section 101, persistent scheduling section 103 and adjustment section 105 according to the channel state.
  • the base station power is also notified to the mobile station in advance by a control signal when there is a possibility of contention as shown in FIG.
  • the base station uses the control information (control bits) to specify the radio resource used for the retransmission packet.
  • the base station may specify radio resources according to a predetermined pattern (for example, referring to an adjacent block), which may specifically specify which radio resource to use.
  • FIG. 7 is a block diagram of the base station 10 according to the third embodiment of the present invention. Except for the base station 10 having the control signal generation / transmission unit 109, it is the same as FIG.
  • the control signal generation / transmission unit 109 receives the adjustment result from the adjustment unit 105, generates a control signal designating a radio resource used for the retransmission packet, and transmits it to the mobile station.
  • FIG. 8 is a configuration diagram of the mobile station 20 according to the third embodiment of the present invention.
  • the mobile station 20 includes a control signal processing unit 201 and a retransmission timing determination unit 203.
  • the control signal processing unit 201 Then, the control signal received from the base station is decoded and demodulated, and the timing information of the retransmission packet is extracted.
  • Retransmission timing determination section 203 determines the timing for retransmitting the retransmission packet to the base station based on the extracted timing information of the retransmission packet.
  • the control signal transmitted from the base station to the mobile station may be transmitted together with the control signal related to the scheduling allocation information transmitted for each subframe.
  • the base station detects an error in the transmission packet at time T5 and frequency F2 in FIG. 3, it makes a retransmission request.
  • the adjustment result in adjustment section 105 is sent to control signal generation and transmission section 10. You may send from 9.
  • the control signal is transmitted by a channel that transmits L1ZL2 control information.
  • a control signal transmitted from the base station to the mobile station may be transmitted as control information of an upper layer. Specifically, it may be transmitted by being included in the system information using a broadcast channel, or may be transmitted together with user data using a shared data channel. In this case, the control signal is transmitted at a gradual period as compared with the case of transmitting every subframe.
  • FIG. 9 is a diagram showing scheduling according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the transmission interval of the transmission packet or retransmission packet scheduled by the persistent scheduling unit 103 and the transmission interval of the transmission packet or retransmission packet scheduled by the scheduling unit 101 according to the channel state are an integral multiple. The case where control is performed so that the relationship is established will be described.
  • the retransmission packet transmission interval is typically an integer multiple of RTT (every 6 subframes in Fig. 9).
  • the transmission interval of the transmission packet scheduled by the persistent scheduling unit 103 is an integer multiple of the retransmission packet (every 12 subframes in FIG. 9)
  • the resending packet scheduled at time #la and the transmission packet scheduled at time #lp compete with each other for the resending packet scheduled at time # 2a.
  • FIG. 10 is a block diagram of the base station 10 according to the fourth embodiment of the present invention. Except for the base station 10 having a transmission interval control unit 111, it is the same as FIG.
  • the transmission interval control unit 111 has a predetermined relationship between the transmission interval of the transmission packet or retransmission packet scheduled by the perstent scheduling unit 103 and the transmission interval of the transmission packet or retransmission packet scheduled by the scheduling unit 101 according to the channel state.
  • the transmission interval is instructed to the scheduling unit 101 and the persistent scheduling unit 103 corresponding to the channel state in advance, for example (integer multiples).
  • FIG. 11 is a diagram showing scheduling according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the frequency allocation position of the transmission packet or retransmission packet scheduled by the persistent scheduling unit 103 and the frequency allocation position of the transmission packet or retransmission packet scheduled by the scheduling unit 101 according to the channel state are predetermined. A case where control is performed so as to be in a relationship will be described.
  • the transmission interval in the synchronous ARQ is changed every 6 subframes, and the frequency assignment position is changed every 1 frequency block.
  • the transmission interval of the transmission packet scheduled by the persistent scheduling unit 103 is set every 12 subframes (integer multiple of the transmission interval of the synchronous ARQ), and the frequency allocation position is set every two frequency blocks (the frequency allocation position of the synchronous ARQ (Integer multiple).
  • the frequency allocation position is set every two frequency blocks (the frequency allocation position of the synchronous ARQ (Integer multiple).
  • FIG. 12 is a block diagram of the base station 10 according to the fifth embodiment of the present invention. Except for the base station 10 having a frequency allocation position control unit 113, it is the same as FIG.
  • the frequency allocation position control unit 113 is the frequency allocation position of the transmission packet or retransmission packet scheduled by the scheduling unit 101 according to the frequency allocation position of the transmission packet or retransmission packet scheduled by the persistent scheduling unit 103 and the channel state. The frequency allocation position is instructed to each of the scheduling unit 101 and the persistent scheduling unit 103 according to the channel state.
  • FIG. 13 is a diagram showing scheduling according to the sixth embodiment of the present invention.
  • the case where asynchronous ARQ is used for retransmission control will be described.
  • asynchronous ARQ may be retransmitted at any TTI after 1RTT!
  • the retransmission is performed at a time and frequency at which no contention with radio resources due to persistent scheduling occurs. That is, radio resources are preferentially assigned to transmission packets by persistent scheduling, and are not used in persistent scheduling! A retransmission packet is assigned to radio resources.
  • the asynchronous ARQ and the persistent scheduling can coexist by adjusting the competition of the radio resources.
  • FIG. 14 is a diagram showing scheduling according to the seventh embodiment of the present invention.
  • the RTT value is assumed to be 6 km long. In this case, consideration is given to allocating radio resources to a broadcast Z multicast channel that transmits the same transmission packet from a plurality of cells to a plurality of specific or unspecified users in the cell.
  • Figure 14 shows the multicast Z broadcast channel from the second to the sixth TTI. It shows how to assign a multicast channel to the other channels.
  • a unicast channel that transmits a packet to a specific user and a multicast ⁇ broadcast channel that transmits a packet to a plurality of specific or unspecified number of users Coexist.
  • the asynchronous packet can be retransmitted after the 6th length of RTT.
  • the 6th cell is assigned to the multicast channel, so it is possible to allocate radio resources to the retransmission packet on the multicast channel at this timing. Can not. Therefore, in asynchronous ARQ, retransmission packets are allocated in the seventh channel, which can be assigned to the 6th and later multicast channels. In this way, by adjusting the competition of radio resources in asynchronous ARQ, the asynchronous ARQ applied to the multicast channel and the multicast-broadcast channel can coexist.
  • the base station according to the seventh embodiment can be configured in the same manner as in FIG.
  • the scheduling unit 101 according to the channel state schedules the multicast channel retransmission packet according to the asynchronous ARQ.
  • a broadcast Z multicast channel scheduling unit 115 that performs scheduling for allocating broadcast Z multicast channels to radio resources may be provided.
  • the adjustment unit 105 adjusts the transmission packet scheduled by the scheduling unit 101 according to the channel state or its retransmission packet so that the transmission packet scheduled by the broadcast / multicast channel scheduling unit 115 does not compete. For example, radio resources are preferentially allocated to transmission packets scheduled by the broadcast Z multicast channel scheduling unit.
  • FIG. 16 is a diagram showing scheduling according to the eighth embodiment of the present invention.
  • the eighth embodiment the case where asynchronous ARQ is used for retransmission control will be described.
  • RTT The value of is assumed to be 6 TTI length. In this case, consider assigning radio resources to the transmission buckets that allow different transmission time lengths or their retransmission packets.
  • FIG. 16 shows an example in which different transmission time lengths are allowed for a transmission packet, there are a 1TTI-length Short packet and a 2TTI-length Long packet, and retransmission of both packets occurs. .
  • a transmission packet is assigned to a radio frame, a short packet and a long packet are allowed to coexist. Even if short packets and long packets do not compete at the time of initial transmission, radio resources may compete as retransmissions occur. For example, if a retransmission occurs in the 12th and 13th long packets transmitted in the long packet, and a retransmission occurs in the short packet transmitted in the 14th TTI, the long packet is 6 TTI length which is the value of RTT.
  • the base station according to the eighth embodiment can be configured in the same manner as in FIG.
  • the scheduling unit 101 according to the channel state schedules short packets and long packets according to the asynchronous ARQ.
  • the persistent scheduling unit 103 is not necessary.
  • the adjustment unit 105 adjusts so that transmission or retransmission of the short packet and long packet scheduled by the scheduling unit 101 according to the channel state does not compete. For example, radio resources are preferentially allocated to Long packets.

Abstract

 基地局10は、チャネル状態に応じたスケジューリング部101でスケジューリングされた送信パケット又はその再送パケットの無線リソースとPersistentスケジューリング部103でスケジューリングされた送信パケット又はその再送パケットの無線リソースとが競合しないように調整する調整部105を有する。

Description

明 細 書
基地局
技術分野
[0001] 本発明は、移動局に対して送信する送信パケットに誤りが検出されたときに、再送 パケットを送信する再送機能を有する基地局に関する。
背景技術
[0002] 無線通信において、基地局と移動局との間で送信されるパケットの誤りを検出して、 誤りのあるパケットのみを再送信させる再送制御法が使用されている。この再送制御 法は、再送タイミングの観点から、図 1に示す 2種類の方式に区別される。一方は同 期型 ARQ (Synchronous ARQ)と呼ばれ、他方は非同期型 ARQ (Asynchronous AR Q)と呼ばれている。
[0003] 同期型 ARQとは、予め決められた再送タイミングで再送を行うことをいう。例えば # 0 (S00)の送信パケットが誤りとして検出されたときに、その再送は # 0 (S10)、 # 0 ( S20)でのみ行うことができる。典型的な例としては、同期型 ARQの制御ループ遅延 (RTT: Round Trip Timeともいう)の整数倍のフレームで再送を行う。
[0004] 非同期型 ARQとは、 1RTT以後であれば再送パケットをいつでも送信でき、再送タ イミングが決められて 、な 、再送のことを 、う。例えば # 0 (A00)の送信パケットが誤 りとして検出されたときに、その再送は (A10)以降の如何なる送信スロットタイミング( TTI: Transmission Time Intervalともいう)で再送を行ってもよい。すなわち、 1RTT 以降の如何なる TTI (A10〜A25)で再送を行ってもよい。非同期型 ARQは HSDP Aにお 、て使用されて 、る(非特許文献 1)。
[0005] 一方、基地局が所定の周期及び所定の周波数割り当てパターンで無線リソースを 割り当てる Persistent Schedulingと呼ばれる方法がある。図 2に、この Persistent Sched ulingによるスケジューリングを示す。図 2は基地局がユーザデータに対して無線リソ ースを割り当てるパターンを示しており、 Persistent Schedulingでは、所定の周期及び 所定の周波数割り当てパターンで無線リソースを割り当てる。例えば時間方向では 5 ΤΠ毎に、周波数方向では 1周波数ブロック毎に変化するパターンを用いて、基地局 が無線リソースを割り当てる。図示の場合には、時間 TO及び周波数ブロック FOで基 地局がユーザデータに無線リソースを割り当てた次に、時間 T5及び周波数ブロック F
1で無線リソースを割り当てる。このような所定の周期及び所定の周波数割り当てバタ ーンは、基地局と移動局との双方にとって既知であり、移動局はその周期及び周波 数割り当てパターンに従ってデータを受信し、復調及び復号することができる。このよ うに、 Persistent Schedulingでは基地局と移動局との双方に既知の情報を用いるため 、無線リソースの割り当て情報を基地局力 移動局に送信する必要がなぐオーバー ヘッドの増大を避けることができるという利点がある。特に、一定の周期で無線リソー スの割り当てが必要なリアルタイム型の音声通信等(一定速度の低レートで通信を行 い、オーバーヘッドの低減が必要なアプリケーション)への適用が有効であると考えら れる。
非特許文献 1 : 3GPP TS25.212, "Multiplexing and channel coding (FDD)" 発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0006] Persistent Schedulingでは所定の周期及び所定の周波数割り当てパターンで無線 リソースの割り当てが行われる。従って、(Persistent Schedulingではない)通常のチヤ ネル変動に応じてスケジューリングを行って送信パケット又はその再送パケットを送信 する場合に、 Persistent Schedulingで送信しょうとする送信パケット又は再送パケットと 、通常のチャネル状態に応じたスケジューリングにおける送信パケット又は再送パケ ットとが同じ無線リソースを競合する可能性がある。例えば、図 3において基地局が時 間 T5及び周波数 F1で送信したパケットの次のパケットは Persistent Schedulingを用 いて時間 T10及び周波数 F2にスケジューリングされる。また、基地局が時間 T5及び 周波数 F2で送信したパケットに誤りが検出されると、その再送が同期型 ARQに従つ て時間 T10及び周波数 F2にスケジューリングされる。このような場合に無線リソース の競合が生じる。
[0007] このような無線リソースの競合は、移動局のチャネル状態に応じたュ-キャストチヤ ネルのスケジューリングと、ブロードキャスト Zマルチキャストのスケジューリングとを共 存させる場合にも生じる可能性がある。例えば、複数の ΤΠがブロードキャスト Zマル チキャストチャネルに割り当てられている場合に、ュ-キャストチャネルでのパケットに 再送が生じると、その再送パケットはブロードキャスト zマルチキャストチャネルに割り 当てられた無線リソースを使用することができない。このように無線リソースの競合が 生じる可能性がある。
[0008] 更に、異なる送信時間長が許容される送信パケット又はその再送パケットのスケジ ユーリングにおいても生じる可能性がある。例えば、 2TTI長の Longパケットを再送し ている場合に、 1TTI長の Shortパケットに再送が生じた場合に、その再送パケットは L ongパケットの再送に割り当てられた無線リソースを使用することができない。このよう に無線リソースの競合が生じる可能性がある。
[0009] このため、基地局では無線リソースの割り当てを調整する何らかの機構が必要であ る。特に、同期型 ARQを用いて再送を行う場合には、再送を行うタイミングに制約が あるため、 Persistent Schedulingと再送とをどのように共存させるかが課題となる。また 、非同期型 ARQを用いて再送を行う場合にも、同様の課題が生じる可能性がある。 そのほかにも、ュ-キャストチャネルのスケジューリングとブロードキャスト/マルチキ ャストのスケジューリングとをどのように共存させる力、異なる送信時間長が許容される 送信パケット又はその再送パケットのスケジューリングをどのように共存させるかが課 題となる。
[0010] 本発明は、前記の課題のうち少なくとも 1つを解決するためになされたものであり、 基地局でのスケジューリング時における無線リソースの競合を回避することを目的と する。
課題を解決するための手段
[0011] 本発明の一実施例は、
複数の周波数ブロックで構成される周波数帯域を用いて移動局に対してパケットを 送信し、送信パケットに誤りが検出されたときに、再送パケットを送信する再送機能を 有する基地局であって:
移動局のチャネル状態に応じて送信パケット又はその再送パケットを無線リソース に割り当てるスケジューリングを行うチャネル状態に応じたスケジューリング部; 所定の周期及び所定の周波数割り当てパターンで送信パケット又はその再送パケ ットを無線リソースに割り当てるスケジューリングを行う Persistentスケジューリング部; 及び
前記チャネル状態に応じたスケジューリング部でスケジューリングされた送信バケツ ト又はその再送パケットの無線リソースと前記 Persistentスケジューリング部でスケジュ 一リングされた送信パケット又はその再送パケットの無線リソースとが競合しないよう に調整する調整部;
を有する基地局、を提供する。
[0012] また、本発明の他の実施例は、
移動局に対してパケットを送信し、送信パケットに誤りが検出されたときに、再送パ ケットを送信する再送機能を有する基地局であって:
移動局のチャネル状態に応じて送信パケット又はその再送パケットを無線リソース に割り当てるスケジューリングを行うチャネル状態に応じたスケジューリング部; セル内の複数のユーザに同一の送信パケットを複数のセルから送信するブロード キャスト Zマルチキャストチャネルを無線リソースに割り当るスケジューリングを行うブ 前記チャネル状態に応じたスケジューリング部でスケジューリングされた送信バケツ ト又はその再送パケットの無線リソースと前記ブロードキャスト/マルチキャストチヤネ ルスケジューリング部でスケジューリングされた送信パケットの無線リソースとが競合し ないように調整する調整部;
を有する基地局、を提供する。
[0013] また、本発明の他の実施例は、
移動局に対してパケットを送信し、送信パケットに誤りが検出されたときに、再送パ ケットを送信する再送機能を有する基地局であって:
移動局のチャネル状態に応じて、異なる送信時間長が許容される送信パケット又は その再送パケットを無線リソースに割り当てるスケジューリングを行うチャネル状態に 応じたスケジューリング部;及び
前記チャネル状態に応じたスケジューリング部でスケジューリングされた送信時間 長の異なる複数の再送パケットの無線リソースが競合しな 、ように調整する調整部; を有する基地局、を提供する。
発明の効果
[0014] 上記のように、本発明の実施例によれば、スケジューリング時における無線リソース の競合を回避することが可能になる。
図面の簡単な説明
[0015] [図 1]従来技術の同期型 ARQ及び非同期型 ARQを示す図
[図 2]従来技術の Persistent Schedulingによるスケジューリングを示す図
[図 3]同期型 ARQと Persistent Schedulingとを用いたときのスケジューリングを示す図
[図 4]本発明の第 1実施例に従ったスケジューリングを示す図
[図 5]本発明の第 2実施例に従ったスケジューリングを示す図
[図 6]本発明の第 1実施例及び第 2実施例に従った基地局の構成図
[図 7]本発明の第 3実施例に従った基地局の構成図
[図 8]本発明の第 3実施例に従った移動局の構成図
[図 9]本発明の第 4実施例に従ったスケジューリングを示す図
[図 10]本発明の第 4実施例に従った基地局の構成図
[図 11]本発明の第 5実施例に従ったスケジューリングを示す図
[図 12]本発明の第 5実施例に従った基地局の構成図
[図 13]本発明の第 6実施例に従ったスケジューリングを示す図
[図 14]本発明の第 7実施例に従ったスケジューリングを示す図
[図 15]本発明の第 7実施例に従った基地局の構成図
[図 16]本発明の第 8実施例に従ったスケジューリングを示す図
[図 17]本発明の第 8実施例に従った基地局の構成図
符号の説明
[0016] 10 基地局
101 チャネル状態に応じたスケジューリング部
103 Persistentスケジューリング部
105 調整部
107 無線リソース割り当て部 109 制御信号生成送信部
20 移動局
201 制御信号処理部
203 再送タイミング決定部
発明を実施するための最良の形態
[0017] 本発明の実施例について、図面を参照して以下に詳細に説明する。
[0018] (第 1実施例)
図 4は、本発明の第 1実施例に従ったスケジューリングを示す図である。第 1実施例 では、図 3に示すような競合が生じた場合に、 Persistent Schedulingに従ってスケジュ 一リングされた送信パケット又はその再送パケットに対して無線リソースを優先的に割 り当てる場合にっ 、て説明する。
[0019] 図 4では同期型 ARQを用いた再送と Persistent Schedulingとが共存して!/、る。基地 局が時間 T2及び周波数 F1で送信したパケットの次のパケットは、 Persistent Schedul ingを用いて時間 T7及び周波数 F2にスケジューリングされる。また、基地局が時間 Τ 2及び周波数 F2で送信したパケットに誤りが検出されると、その再送が同期型 ARQ に従って時間 Τ7及び周波数 F2にスケジューリングされる。この場合に、無線リソース の競合が生じるため、基地局は、 Persistent Schedulingでスケジューリングされた送信 パケットに対して無線リソースを優先的に割り当てる。一方、再送パケットは次の RTT のタイミングで送信される。すなわち、時間 T12及び周波数 F2で再送が行われる。
[0020] このように無線リソースの競合を調整することにより、同期型 ARQと Persistent Sched ulingとの共存が可能になる。
[0021] (第 2実施例)
図 5は、本発明の第 2実施例に従ったスケジューリングを示す図である。第 2実施例 では、図 3に示すような競合が生じた場合に、再送制御に従ってスケジューリングされ た再送パケットに対して無線リソースを優先的に割り当てる場合について説明する。
[0022] 図 5では同期型 ARQを用いた再送と Persistent Schedulingとが共存して!/、る。基地 局が時間 T2及び周波数 F1で送信したパケットの次のパケットは、 Persistent Schedul ingを用いて時間 T7及び周波数 F2にスケジューリングされる。また、基地局が時間 Τ 2及び周波数 F2で送信したパケットに誤りが検出されると、その再送が同期型 ARQ に従って時間 T7及び周波数 F2にスケジューリングされる。この場合に、無線リソース の競合が生じるため、基地局は、同期型 ARQに従ってスケジューリングされた再送 パケットに対して無線リソースを優先的に割り当てる。一方、 Persistent Schedulingを 用いてスケジューリングされたパケットは次のタイミングで送信される。すなわち、時間 T7及び周波数 F2での送信を行わずに、時間 T12及び周波数 F3で送信を行う。
[0023] このように無線リソースの競合を調整することにより、同期型 ARQと Persistent Sched ulingとの共存が可能になる。
[0024] (第 1実施例及び第 2実施例に従った基地局の構成図)
図 6は、本発明の第 1実施例及び第 2実施例に従った基地局 10の構成図である。 基地局 10は、チャネル状態に応じたスケジューリング部 101と、 Persistentスケジユー リング部 103と、調整部 105と、無線リソース割り当て部 107と、制御信号生成送信部 109とを有する。
[0025] チャネル状態に応じたスケジューリング部 101は、移動局のチャネル状態に応じて 送信パケット又はその再送パケットのスケジューリングを行う。第 1実施例及び第 2実 施例では、同期型 ARQに従って再送パケットを無線リソースに割り当てるスケジユー リングを行う。基地局力も移動局に送信したパケットに誤りが検出されると、チャネル 状態に応じたスケジューリング部 101は、 RTTの整数倍の無線フレームに再送パケ ットを割り当てるスケジューリングを行う。なお、以下に説明するように、チャネル状態 に応じたスケジューリング部 101は非同期型 ARQに従って再送パケットを無線リソー スに割り当てるスケジューリングを行ってもよ!、。
[0026] Persistentスケジューリング部 103は、 Persistent Schedulingに従って送信パケット又 はその再送パケットを無線リソースに割り当てるスケジューリングを行う。より具体的に は、所定の周期及び所定の周波数割り当てパターンで送信パケット又はその再送パ ケットを無線リソースに割り当てるスケジューリングを行う。
[0027] 調整部 105は、チャネル状態に応じたスケジューリング部 101でスケジューリングさ れたスケジューリング情報と Persistentスケジューリング部でスケジューリングされたス ケジユーリング情報とを受け取り、これらが競合する可能性がある力否かを検出し、こ れらのスケジューリングが競合しないように調整する。第 1実施例によれば、調整部 1 05は、 Persistentスケジューリング部 103でスケジューリングされた送信パケット又は その再送パケットに対して無線リソースを優先的に割り当てる。第 2実施例によれば、 調整部 105は、チャネル状態に応じたスケジューリング部 101でスケジューリングされ た再送パケットに対して無線リソースを優先的に割り当てる。
[0028] また、調整部 105は、チャネル状態に応じたスケジューリング部 101及び Persistent スケジューリング部 103から遅延情報やパケット誤り率のような品質情報を受け取り、 これらの品質情報を比較し、その比較に基づいて優先的に割り当てを行う。例えば遅 延に対する品質の要件が厳しいトラヒックをスケジューリングしている方に優先的に無 線リソースを割り当てる。
[0029] 無線リソース割り当て部 107は、チャネル状態に応じたスケジューリング部 101、 Per sistentスケジューリング部 103及び調整部 105でスケジューリング及び調整された無 線リソースの割り当てを行う。
[0030] (第 3実施例に従った基地局及び移動局の構成図)
第 3実施例では、図 3に示すような競合が生じる可能性がある場合に、予め基地局 力も移動局に制御信号で通知する場合について説明する。
[0031] 図 3のように、基地局が時間 T5及び周波数 F2で送信したパケットに再送が生じる 場合には、時間 T10及び周波数 F2の無線リソースで競合が生じることがわかる。従 つて、基地局は、制御情報 (制御ビット)を用いて、再送パケットに使用される無線リソ ースを指定する。基地局は、具体的にどの無線リソースを使用するかを指定してもよ ぐ予め定められたパターン (例えば、隣接ブロックを参照する)に従って無線リソース を指定してもよい。
[0032] 図 7は、本発明の第 3実施例に従った基地局 10の構成図である。基地局 10が制御 信号生成送信部 109を有する以外は、図 6と同じである。制御信号生成送信部 109 は、調整部 105から調整結果を受け取り、再送パケットに使用される無線リソースを 指定する制御信号を生成し、移動局に送信する。
[0033] 図 8は、本発明の第 3実施例に従った移動局 20の構成図である。移動局 20は、制 御信号処理部 201と、再送タイミング決定部 203とを有する。制御信号処理部 201は 、基地局から受信した制御信号を復号及び復調し、再送パケットのタイミング情報を 抽出する。再送タイミング決定部 203は、抽出された再送パケットのタイミング情報に 基づいて再送パケットを基地局に再送するタイミングを決定する。
[0034] このように基地局から移動局に送信する制御信号は、サブフレーム毎に送信される スケジューリングの割り当て情報に関する制御信号と共に送信されてもよい。具体的 には、基地局は図 3の時間 T5及び周波数 F2で送信パケットに誤りを検出したときに 、再送要求を行うが、このときに調整部 105での調整結果を制御信号生成送信部 10 9から送信してもよい。この場合には、制御信号は L1ZL2の制御情報を送信するチ ャネルにより送信される。
[0035] また、基地局から移動局に送信する制御信号は、上位レイヤの制御情報として送 信されてもよい。具体的には、報知チャネルを用いてシステム情報に含めて送信して もよいし、又は共有データチャネルを用いて、ユーザデータと共に送信してもよい。こ の場合には、上記のサブフレーム毎に送信する場合と比較して、制御信号は緩やか な周期で送信される。
[0036] (第 4実施例)
図 9は、本発明の第 4実施例に従ったスケジューリングを示す図である。第 4実施例 では、 Persistentスケジューリング部 103でスケジューリングされる送信パケット又は再 送パケットの送信間隔とチャネル状態に応じたスケジューリング部 101でスケジユーリ ングされる送信パケット又は再送パケットの送信間隔とが整数倍の関係になるように 制御する場合について説明する。
[0037] 前記のように、同期型 ARQでは再送パケットの送信間隔は、典型的には RTTの整 数倍(図 9では 6サブフレーム毎)になる。 Persistentスケジューリング部 103でスケジ ユーリングされる送信パケットの送信間隔を予め再送パケットの整数倍(図 9では 12 サブフレーム毎)にしておくことにより、無線リソースの競合の有無を予め認識すること ができる。具体的には、時間 # laにスケジューリングされた再送パケットと時間 # lp にスケジューリングされた送信パケットとは競合する力 時間 # 2aにスケジューリング された再送パケットは競合が生じない。
[0038] このような関係にすることにより、どのタイミングで無線リソースの競合が発生するか が認識しやす 、ため、スケジューリング及び再送制御に関する基地局及び移動局の 構成を簡単にすることができる。また、常に競合が生じない無線リソースが存在するた め、 Persistent Schedulingの影響を受けない無線リソースの確保を行うことができる。
[0039] (第 4実施例に従った基地局の構成図)
図 10は、本発明の第 4実施例に従った基地局 10の構成図である。基地局 10が送 信間隔制御部 111を有する以外は、図 6と同じである。送信間隔制御部 111は、 Pers istentスケジューリング部 103でスケジューリングされる送信パケット又は再送パケット の送信間隔とチャネル状態に応じたスケジューリング部 101でスケジューリングされる 送信パケット又は再送パケットの送信間隔とが所定の関係(例えば整数倍)〖こなるよう に予め制御し、チャネル状態に応じたスケジューリング部 101及び Persistentスケジュ 一リング部 103にそれぞれ送信間隔を指示する。
[0040] (第 5実施例)
図 11は、本発明の第 5実施例に従ったスケジューリングを示す図である。第 5実施 例では、 Persistentスケジューリング部 103でスケジューリングされる送信パケット又は 再送パケットの周波数割り当て位置とチャネル状態に応じたスケジューリング部 101 でスケジューリングされる送信パケット又は再送パケットの周波数割り当て位置とが所 定の関係になるように制御する場合について説明する。
[0041] 図 11に示すように、同期型 ARQでの送信間隔を 6サブフレーム毎、周波数割り当 て位置を 1周波数ブロック毎に遷移させる。また、 Persistentスケジューリング部 103で スケジューリングされる送信パケットの送信間隔を 12サブフレーム毎(同期型 ARQの 送信間隔の整数倍)、周波数割り当て位置を 2周波数ブロック毎(同期型 ARQの周 波数割り当て位置の整数倍)に遷移させる。このように、送信間隔に加えて周波数位 置も所定の関係になるように予め制御することにより、無線リソースの競合の有無を予 め認識することができる。具体的には、時間 # laにスケジューリングされた再送パケ ットと時間 # lpにスケジューリングされた送信パケットとは競合する力 時間 # 2aにス ケジユーリングされた再送パケットは競合が生じない。
[0042] このような関係にすることにより、どのタイミングで無線リソースの競合が発生するか が認識しやす 、ため、スケジューリング及び再送制御に関する基地局及び移動局の 構成を簡単にすることができる。また、常に競合が生じない無線リソースが存在するた め、 Persistent Schedulingの影響を受けない無線リソースの確保を行うことができる。
[0043] (第 5実施例に従った基地局の構成図)
図 12は、本発明の第 5実施例に従った基地局 10の構成図である。基地局 10が周 波数割り当て位置制御部 113を有する以外は、図 6と同じである。周波数割り当て位 置制御部 113は、 Persistentスケジューリング部 103でスケジューリングされる送信パ ケット又は再送パケットの周波数割り当て位置とチャネル状態に応じたスケジユーリン グ部 101でスケジューリングされる送信パケット又は再送パケットの周波数割り当て位 置とが所定の関係(例えば整数倍)になるように予め制御し、チャネル状態に応じた スケジユーリング部 101及び Persistentスケジュ一リング部 103にそれぞれ周波数割り 当て位置を指示する。
[0044] (第 6実施例)
図 13は、本発明の第 6実施例に従ったスケジューリングを示す図である。第 6実施 例では、再送制御として非同期型 ARQを用いる場合について説明する。
[0045] 前記のように非同期型 ARQは 1RTT以降の如何なる TTIで再送を行ってもよ!、。
従って、時間 T5及び周波数 F2で誤りが検出された場合に、その再送は、 Persistent Schedulingによる無線リソースと競合が生じない時間及び周波数で行う。すなわち、 P ersistent Schedulingによる送信パケットに対して無線リソースを優先的に割り当て、 Pe rsistent Schedulingで使用しな!、無線リソースに再送パケットを割り当てる。
[0046] このように非同期型 ARQにおいても、無線リソースの競合を調整することにより、非 同期型 ARQと Persistent Schedulingとの共存が可能になる。
[0047] (第 7実施例)
図 14は、本発明の第 7実施例に従ったスケジューリングを示す図である。第 7実施 例では、再送制御として非同期型 ARQを用いる場合について説明する。また、 RTT の値は 6ΤΠ長と仮定する。この場合に、セル内の特定又は不特定の複数のユーザ に同一の送信パケットを複数のセルから送信するブロードキャスト Zマルチキャストチ ャネルに無線リソースを割り当てることにつ 、て検討する。
[0048] 図 14は、 2番目から 6番目の TTIまでにマルチキャスト Zブロードキャストチャネルを 割り当て、それ以外の ΤΠにュ-キャストチャネルを割り当てる様子を示している。こ のように無線フレームに送信パケットを割り当てるときに、特定のユーザにパケットの 送信を行うュニキャストチャネルと、特定多数あるいは不特定多数の複数のユーザに パケットの送信を行うマルチキャスト Ζブロードキャストチャネルとを共存させる。この 場合、ュ-キャストチャネルである 0番目の ΤΠで送信されたパケットに誤りが生じた 場合に、非同期型 ARQでは RTTの値である 6ΤΤΙ長以降に再送パケットが送信可 能になる。しかし、 6ΤΤΙ長後にパケットの再送を行なおうとしても、 6番目の ΤΠはマ ルチキャスト Ζブロードキャストチャネルに割り当てられているため、このタイミングで ュ-キャストチャネルの再送パケットに無線リソースを割り当てることができない。そこ で、非同期型の ARQでは、 6ΤΤΙ以降のュ-キャストチャネルの割り当てが可能な Τ ΤΙとして、 7番目の ΤΠにおいて再送パケットを割り当てる。このように、非同期型 AR Qにおいて、無線リソースの競合を調整することにより、ュ-キャストチャネルに適用 する非同期型 ARQとマルチキャスト Ζブロードキャストチャネルとの共存が可能にな る。
[0049] 第 7実施例に従った基地局は、図 6と同様に構成することができる。チャネル状態に 応じたスケジューリング部 101において、非同期型 ARQに従ってュ-キャストチヤネ ルの再送パケットのスケジューリングを行う。図 15に示すように、 Persistentスケジユー リング部 103の代わりに、ブロードキャスト Zマルチキャストチャネルを無線リソースに 割り当てるスケジューリングを行うブロードキャスト Zマルチキャストチャネルスケジュ 一リング部 115を設ければよい。調整部 105は、チャネル状態に応じたスケジユーリ ング部 101でスケジューリングされた送信パケット又はその再送パケットと、ブロードキ ャスト/マルチキャストチャネルスケジューリング部 115でスケジューリングされた送信 パケットとが競合しないように調整する。例えば、ブロードキャスト Zマルチキャストチ ャネルスケジューリング部でスケジューリングされた送信パケットに対して無線リソース を優先的に割り当てる。
[0050] (第 8実施例)
図 16は、本発明の第 8実施例に従ったスケジューリングを示す図である。第 8実施 例では、再送制御として非同期型 ARQを用いる場合について説明する。また、 RTT の値は 6TTI長と仮定する。この場合に、異なる送信時間長が許容される送信バケツ ト又はその再送パケットに無線リソースを割り当てることについて検討する。
[0051] 図 16は、送信パケットについて異なる送信時間長を許容する例として、 1TTI長の S hortパケットと 2TTI長の Longパケットとが存在し、双方のパケットの再送が発生する 様子を示している。このように無線フレームに送信パケットを割り当てるときに、 Short パケットと Longパケットとを共存させる。初回送信時に Shortパケットと Longパケットとが 競合していなくても、その再送が生じるにつれて無線リソースが競合する可能性があ る。例えば、 12、 13番目の ΤΠで送信された Longパケットに再送が発生し、また 14 番目の TTIで送信された Shortパケットに再送が発生した場合、 Longパケットは、 RT Tの値である 6TTI長以降の 19、 20番目の TTIで再送パケットが送信可能になる。一 方、 Shortパケットは、 RTTの値である 6TTI長以降の 20番目の TTIで再送パケットが 送信可能になる。しかし、双方の再送パケットを 6TTI長後に再送を行なおうとしても 、 20番目の TTIにおいて無線リソースの競合が発生する。したがって、非同期型の A RQでは、例えば Shortパケットの再送パケットを 7TTI後の 21番目の TTIに割り当て ることにより、 Longパケットとの無線リソースの競合を避けることができる。このように、 非同期型 ARQにおいて、無線リソースの競合を調整することにより、異なる送信時間 長を有する送信パケット又は再送パケットとの共存が可能になる。
[0052] 第 8実施例に従った基地局は、図 6と同様に構成することができる。チャネル状態に 応じたスケジューリング部 101において、非同期型 ARQに従って Shortパケット及び L ongパケットのスケジューリングを行う。図 17に示すように、第 8実施例では Persistent スケジューリング部 103は必要ない。調整部 105は、チャネル状態に応じたスケジュ 一リング部 101でスケジューリングされた Shortパケット及び Longパケットの送信又は その再送が競合しないように調整する。例えば、 Longパケットに対して無線リソースを 優先的に割り当てる。
[0053] なお、本発明は、上記の実施例に限定されることなぐ特許請求の範囲内において 種々の変更及び応用が可能である。
[0054] 本国際出願は 2006年 2月 8日に出願した日本国特許出願 2006— 031747号に 基づく優先権を主張するものであり、 2006— 031747号の全内容を本国際出願に 援用する。

Claims

請求の範囲
[1] 複数の周波数ブロックで構成される周波数帯域を用いて移動局に対してパケットを 送信し、送信パケットに誤りが検出されたときに、再送パケットを送信する再送機能を 有する基地局であって:
移動局のチャネル状態に応じて送信パケット又はその再送パケットを無線リソース に割り当てるスケジューリングを行うチャネル状態に応じたスケジューリング部; 所定の周期及び所定の周波数割り当てパターンで送信パケット又はその再送パケ ットを無線リソースに割り当てるスケジューリングを行う Persistentスケジューリング部; 及び
前記チャネル状態に応じたスケジューリング部でスケジューリングされた送信バケツ ト又はその再送パケットの無線リソースと前記 Persistentスケジューリング部でスケジュ 一リングされた送信パケット又はその再送パケットの無線リソースとが競合しないよう に調整する調整部;
を有する基地局。
[2] 前記チャネル状態に応じたスケジューリング部は、同期型 ARQに従って前記再送 パケットをスケジューリングし、
前記調整部は、前記チャネル状態に応じたスケジューリング部でスケジューリングさ れた再送パケットに対して無線リソースを優先的に割り当てることを特徴とする請求項 1に記載の基地局。
[3] 前記チャネル状態に応じたスケジューリング部は、同期型 ARQに従って前記再送 パケットをスケジューリングし、
前記調整部は、前記 Persistentスケジューリング部でスケジューリングされた送信パ ケット又は再送パケットに対して無線リソースを優先的に割り当てることを特徴とする 請求項 1に記載の基地局。
[4] 前記調整部は、前記チャネル状態に応じたスケジューリング部でスケジューリングさ れた送信パケット又は再送パケットで満たす必要のある品質情報と前記 Persistentス ケジユーリング部でスケジューリングされた送信パケット又は再送パケットで満たす必 要のある品質情報とを比較し、前記比較に基づいて前記チャネル状態に応じたスケ ジユーリング部でスケジューリングされた送信パケット又は再送パケットと前記 Persiste ntスケジューリング部でスケジューリングされた送信パケット又は再送パケットとのうち 一方に無線リソースを優先的に割り当てることを特徴とする請求項 1に記載の基地局
[5] 前記調整部で調整された結果として、前記再送パケットに使用される無線リソース を前記移動局に通知する制御信号を生成して送信する制御信号生成送信部; を更に有する請求項 3に記載の基地局。
[6] 前記制御信号生成送信部は、前記調整部で競合が検出されたときに、サブフレー ム毎に送信するスケジューリングの割り当て情報と共に、前記制御信号を生成して送 信することを特徴とする請求項 5に記載の基地局。
[7] 前記制御信号生成送信部は、上位レイヤの制御情報として、前記制御信号を生成 して送信することを特徴とする請求項 5に記載の基地局。
[8] 前記 Persistentスケジューリング部でスケジューリングされる送信パケット又は再送パ ケットの送信間隔と前記チャネル状態に応じたスケジューリング部でスケジューリング される送信パケット又は再送パケットの送信間隔とが所定の関係になるように予め制 御する送信間隔制御部を更に有する請求項 1に記載の基地局。
[9] 前記 Persistentスケジューリング部でスケジューリングされる送信パケット又は再送パ ケットの周波数割り当て位置と前記チャネル状態に応じたスケジューリング部でスケ ジユーリングされる送信パケット又は再送パケットの周波数割り当て位置とが所定の 関係になるように予め制御する周波数割り当て位置制御部を更に有する請求項 1に 記載の基地局。
[10] 前記チャネル状態に応じたスケジューリング部は、非同期型 ARQに従って前記再 送パケットをスケジューリングし、
前記調整部は、前記 Persistentスケジューリング部でスケジューリングされた送信パ ケット又は再送パケットに対して無線リソースを優先的に割り当て、前記 Persistentス ケジユーリング部でスケジューリングされた送信パケット又は再送パケットの割り当て 結果に基づ 、て、前記チャネル状態に応じたスケジューリング部でスケジューリングさ れた再送パケットに対して無線リソースを割り当てることを特徴とする請求項 1に記載 の基地局。
[11] 移動局に対してパケットを送信し、送信パケットに誤りが検出されたときに、再送パ ケットを送信する再送機能を有する基地局であって:
移動局のチャネル状態に応じて送信パケット又はその再送パケットを無線リソース に割り当てるスケジューリングを行うチャネル状態に応じたスケジューリング部; セル内の複数のユーザに同一の送信パケットを複数のセルから送信するブロード キャスト Zマルチキャストチャネルを無線リソースに割り当るスケジューリングを行うブ 前記チャネル状態に応じたスケジューリング部でスケジューリングされた送信バケツ ト又はその再送パケットの無線リソースと前記ブロードキャスト/マルチキャストチヤネ ルスケジューリング部でスケジューリングされた送信パケットの無線リソースとが競合し ないように調整する調整部;
を有する基地局。
[12] 前記チャネル状態に応じたスケジューリング部は、非同期型 ARQに従って前記再 送パケットをスケジューリングし、
前記調整部は、前記ブロードキャスト Zマルチキャストチャネルスケジューリング部 でスケジューリングされた送信パケットに対して無線リソースを優先的に割り当て、前 記ブロードキャスト Zマルチキャストチャネルスケジューリング部でスケジューリングさ れた送信パケットの割り当て結果に基づ 、て、前記チャネル状態に応じたスケジユー リング部でスケジューリングされた再送パケットに対して無線リソースを割り当てること を特徴とする請求項 11に記載の基地局。
[13] 移動局に対してパケットを送信し、送信パケットに誤りが検出されたときに、再送パ ケットを送信する再送機能を有する基地局であって:
移動局のチャネル状態に応じて、異なる送信時間長が許容される送信パケット又は その再送パケットを無線リソースに割り当てるスケジューリングを行うチャネル状態に 応じたスケジューリング部;及び
前記チャネル状態に応じたスケジューリング部でスケジューリングされた送信時間 長の異なる複数の再送パケットの無線リソースが競合しな 、ように調整する調整部; を有する基地局。
前記チャネル状態に応じたスケジューリング部は、非同期型 ARQに従って前記再 送パケットをスケジューリングし、
前記調整部は、前記送信時間長の異なる複数の再送パケットのうち第 1の再送パ ケットに無線リソースを優先的に割り当て、前記の割り当て結果に基づいて、前記送 信時間長の異なる複数の再送パケットのうち第 2の再送パケットに対して無線リソース を割り当てることを特徴とする請求項 13に記載の基地局。
PCT/JP2007/051922 2006-02-08 2007-02-05 基地局 WO2007091520A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP07708040A EP1983782A4 (en) 2006-02-08 2007-02-05 SIMPLE STATION
CN2007800118798A CN101416554B (zh) 2006-02-08 2007-02-05 基站
US12/278,946 US8301951B2 (en) 2006-02-08 2007-02-05 Base station with a retransmission function

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2006031747A JP4799202B2 (ja) 2006-02-08 2006-02-08 基地局
JP2006-031747 2006-02-08

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2007091520A1 true WO2007091520A1 (ja) 2007-08-16

Family

ID=38345118

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2007/051922 WO2007091520A1 (ja) 2006-02-08 2007-02-05 基地局

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8301951B2 (ja)
EP (1) EP1983782A4 (ja)
JP (1) JP4799202B2 (ja)
KR (1) KR20080095892A (ja)
CN (1) CN101416554B (ja)
TW (1) TW200737815A (ja)
WO (1) WO2007091520A1 (ja)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007145272A1 (ja) * 2006-06-14 2007-12-21 Panasonic Corporation 無線通信基地局装置、無線通信端末装置およびリソースブロック割当方法
WO2009086668A1 (en) * 2007-12-29 2009-07-16 Alcatel Shanghai Bell Co., Ltd. Semi-persistent scheduling method and apparatus based on statistically multiplexing in time and frenquency resources
WO2009116837A1 (en) * 2008-03-21 2009-09-24 Lg Electronics Inc. Method of data communication in a wireless communication system
WO2009128438A1 (ja) * 2008-04-17 2009-10-22 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局及び移動局
KR100925443B1 (ko) 2008-03-21 2009-11-06 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 통신 방법
US7903818B2 (en) 2008-03-13 2011-03-08 Lg Electronics Inc. Random access method for improving scrambling efficiency
US7936731B2 (en) 2008-03-13 2011-05-03 Lg Electronics Inc. Method of processing HARQ by considering measurement gap
CN101500311B (zh) * 2008-01-31 2012-04-04 电信科学技术研究院 一种持续调度资源的分配方法、系统及装置
US8446859B2 (en) 2008-02-01 2013-05-21 Lg Electronics Inc. Method for controlling uplink load in cell— FACH state

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101265637B1 (ko) * 2007-03-14 2013-05-22 엘지전자 주식회사 복수 개의 harq 프로세스 채널을 순차적으로 사용하여데이터를 송신하는 방법
US7996744B2 (en) * 2007-04-30 2011-08-09 Nokia Corporation Method and apparatus for providing a data retransmission scheme
EP3364585B1 (en) * 2007-06-18 2023-04-19 Optis Wireless Technology, LLC Method and arrangement in a mobile telecommunications network for harq with tti bundling and with incremental redundancy
JP4940115B2 (ja) * 2007-07-13 2012-05-30 株式会社日立製作所 無線通信システム、無線端末および無線基地局
US9510360B2 (en) 2007-10-06 2016-11-29 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method and apparatus for a coordinated scheduling method to avoid multiplexing of control and data for power limited users in the LTE reverse link
US8705506B2 (en) * 2007-11-16 2014-04-22 Qualcomm Incorporated Time reservation for a dominant interference scenario in a wireless communication network
JP5041597B2 (ja) * 2008-02-27 2012-10-03 Kddi株式会社 無線リソースの割り当てをスケジューリングする基地局、方法及びプログラム
EP2107709B8 (en) * 2008-04-01 2014-08-20 Innovative Sonic Limited Method and apparatus of transmission time interval bundling management
RU2534752C2 (ru) 2009-01-29 2014-12-10 Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорэйшн оф Америка Способ отображения опорного сигнала и устройство базовой станции беспроводной связи
CN101945336B (zh) 2009-07-06 2015-05-13 中兴通讯股份有限公司 多媒体广播组播业务的调度处理方法及下层网元
WO2011033894A1 (ja) * 2009-09-16 2011-03-24 株式会社日立製作所 端末間の通信を高速化する通信装置および通信システム
EP2536241B1 (en) * 2010-02-12 2017-12-27 Fujitsu Limited Wireless communication device, wireless communication system and wireless communication method
US9042312B2 (en) * 2010-04-16 2015-05-26 Qualcomm Incorporated Heterogeneous network partition in TDD beyond radio frame
US8634364B2 (en) 2010-04-20 2014-01-21 Qualcomm Incorporated Semi-persistent scheduling grants in heterogeneous networks
JP5054804B2 (ja) * 2010-05-28 2012-10-24 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局及び無線リソース割り当て方法
CN102316592B (zh) * 2010-07-01 2014-06-18 电信科学技术研究院 一种持续调度的方法、装置
US8588090B2 (en) * 2010-08-17 2013-11-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for scheduling users in a frequency division duplex wireless system with duty cycle limitation
EP2575280A1 (de) * 2011-09-27 2013-04-03 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Betrieb eines Automatisierungsgeräts zum Vermeiden von Datenverlusten sowie entsprechendes Datenübertragungsverfahren
JP5576433B2 (ja) * 2012-06-08 2014-08-20 株式会社Nttドコモ 無線基地局及び無線リソース割り当て方法
US10028302B2 (en) * 2013-03-08 2018-07-17 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for uplink grant-free transmission scheme
WO2015018096A1 (zh) * 2013-08-09 2015-02-12 富士通株式会社 信息发送方法、检测方法及其装置、通信系统
US10772092B2 (en) * 2013-12-23 2020-09-08 Qualcomm Incorporated Mixed numerology OFDM design
KR101913681B1 (ko) * 2014-05-27 2018-10-31 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 데이터 전송 방법, 장치 및 시스템
US9763060B2 (en) * 2014-11-11 2017-09-12 Alcatel Lucent Streaming unicast services to multiple user equipment
US10447616B2 (en) 2015-04-24 2019-10-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Broadcast services platform and methods for use therewith
US10015776B2 (en) * 2016-03-10 2018-07-03 Qualcomm Incorporated Low latency point to multipoint communication techniques
US10560813B2 (en) * 2016-08-16 2020-02-11 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for index-coded multicast transmission in a wireless communication system

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004312291A (ja) * 2003-04-04 2004-11-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置及び通信方法
JP2005051712A (ja) * 2003-07-31 2005-02-24 Mitsubishi Electric Corp 通信方法、基地局および無線ネットワーク制御装置
JP2005244958A (ja) * 2004-01-29 2005-09-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送受信装置および送受信方法
JP2005328520A (ja) * 2004-04-23 2005-11-24 Microsoft Corp 複数の無線技術を介して無線ネットワーク通信を実施することが可能なデバイス上での無線ネットワーキング技術の選択

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4330767B2 (ja) * 2000-06-26 2009-09-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 自動再送要求を行う通信方法及び基地局装置
EP1389848B1 (en) * 2002-08-13 2006-12-27 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Hybrid automatic repeat request protocol
FI20045253A0 (fi) * 2004-06-29 2004-06-29 Nokia Corp Pakettiradiojärjestelmä, tukiasema ja menetelmä pakettien ajoituksen kontrolloimiseksi
US7486932B2 (en) * 2005-02-25 2009-02-03 Nokia Corporation Method and system for VoIP over WLAN to bluetooth headset using advanced eSCO scheduling
WO2006102744A1 (en) * 2005-03-30 2006-10-05 Nortel Networks Limited Systems and methods for ofdm channelization
US8031583B2 (en) * 2005-03-30 2011-10-04 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for reducing round trip latency and overhead within a communication system
KR101086820B1 (ko) * 2006-03-14 2011-11-25 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 복합 재전송 방법과 이를 위한 수신방법 및 장치
WO2007109256A2 (en) * 2006-03-21 2007-09-27 Interdigital Technology Corporation Method and system for implementing hybrid automatic repeat request
KR101165120B1 (ko) * 2006-03-29 2012-07-12 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 복합 재전송 방법
US9065651B2 (en) * 2006-08-11 2015-06-23 Google Technology Holdings LLC Apparatus and method for automatic repeat request with reduced resource allocation overhead in a wireless VoIP communication system
WO2009053930A2 (en) * 2007-10-23 2009-04-30 Nokia Corporation Improved re-transmission capability in semi-persistent transmission
WO2009086668A1 (en) * 2007-12-29 2009-07-16 Alcatel Shanghai Bell Co., Ltd. Semi-persistent scheduling method and apparatus based on statistically multiplexing in time and frenquency resources

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004312291A (ja) * 2003-04-04 2004-11-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd 基地局装置及び通信方法
JP2005051712A (ja) * 2003-07-31 2005-02-24 Mitsubishi Electric Corp 通信方法、基地局および無線ネットワーク制御装置
JP2005244958A (ja) * 2004-01-29 2005-09-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送受信装置および送受信方法
JP2005328520A (ja) * 2004-04-23 2005-11-24 Microsoft Corp 複数の無線技術を介して無線ネットワーク通信を実施することが可能なデバイス上での無線ネットワーキング技術の選択

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP TSG-RAN, vol. R1-060099, January 2006 (2006-01-01), XP003015772, Retrieved from the Internet <URL:http://www.quintillion.co.jp/3GPP/TSG_RAN/TSG_RAN2006/TSG_RAN_WG1_RL1_1.html> *
See also references of EP1983782A4 *

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007145272A1 (ja) * 2006-06-14 2007-12-21 Panasonic Corporation 無線通信基地局装置、無線通信端末装置およびリソースブロック割当方法
WO2009086668A1 (en) * 2007-12-29 2009-07-16 Alcatel Shanghai Bell Co., Ltd. Semi-persistent scheduling method and apparatus based on statistically multiplexing in time and frenquency resources
CN101999241B (zh) * 2007-12-29 2013-06-12 上海贝尔股份有限公司 基于时间和频率资源的统计复用的半永久调度方法和设备
EP2225911A4 (en) * 2007-12-29 2012-10-17 Alcatel Lucent METHOD AND DEVICE FOR SEMIPERSISTENT SCHEDULING BASED ON STATISTICAL MULTIPLEXES IN TIME AND FREQUENCY METHODS
EP2225911A1 (en) * 2007-12-29 2010-09-08 Alcatel Lucent Semi-persistent scheduling method and apparatus based on statistically multiplexing in time and frenquency resources
CN101500311B (zh) * 2008-01-31 2012-04-04 电信科学技术研究院 一种持续调度资源的分配方法、系统及装置
US8446859B2 (en) 2008-02-01 2013-05-21 Lg Electronics Inc. Method for controlling uplink load in cell— FACH state
US7903818B2 (en) 2008-03-13 2011-03-08 Lg Electronics Inc. Random access method for improving scrambling efficiency
US7936731B2 (en) 2008-03-13 2011-05-03 Lg Electronics Inc. Method of processing HARQ by considering measurement gap
US7756081B2 (en) 2008-03-21 2010-07-13 Lg Electronics Inc. Method of data communication in a wireless communication system
US7830837B2 (en) 2008-03-21 2010-11-09 Lg Electronics Inc. Method of data communication in a wireless communication system
KR100925442B1 (ko) 2008-03-21 2009-11-06 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 통신 방법
KR100925443B1 (ko) 2008-03-21 2009-11-06 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 통신 방법
WO2009116837A1 (en) * 2008-03-21 2009-09-24 Lg Electronics Inc. Method of data communication in a wireless communication system
WO2009128438A1 (ja) * 2008-04-17 2009-10-22 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局及び移動局

Also Published As

Publication number Publication date
CN101416554B (zh) 2010-12-15
TWI326999B (ja) 2010-07-01
JP2007214823A (ja) 2007-08-23
EP1983782A1 (en) 2008-10-22
CN101416554A (zh) 2009-04-22
JP4799202B2 (ja) 2011-10-26
US8301951B2 (en) 2012-10-30
KR20080095892A (ko) 2008-10-29
EP1983782A4 (en) 2013-01-23
TW200737815A (en) 2007-10-01
US20090217118A1 (en) 2009-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2007091520A1 (ja) 基地局
CN113543336B (zh) 处理侧链路混合自动请求的时间间隙的方法和设备
CA2569627C (en) Scheduling mode dependent data transmissions
JP4694459B2 (ja) 無線通信方法および無線通信システム
CN101512947B (zh) 用于扩展覆盖的自主发射的方法和设备
EP1855424B1 (en) Reservation of radio resources for users in a mobile communications system
WO2008023644A1 (en) Radio base station, user equipment and method used in mobile communication system
WO2006117251A1 (en) Communicating uplink signalling information
WO2007129645A1 (ja) 移動局、基地局及び通信制御方法
EP1854328A2 (en) Discontinuous transmission/reception in a communications system
US20120207124A1 (en) Method and Device for Allocating Resources of a Control Channel in a Wireless Communication System
US9560670B2 (en) Method of managing coexisting packet streams
CN114208046A (zh) 通信装置和方法
JP4361804B2 (ja) 無線通信システム
JP2005517370A6 (ja) 無線通信システム
US11937334B2 (en) Method and apparatus for sidelink discontinuous reception in a wireless communication system
EP2045993A1 (en) Transmission parameter modification control method and radio base station
KR101445387B1 (ko) 이동 통신 시스템에서 자원 할당 장치 및 방법
EP3905827A1 (en) User equipment and base station
Pocovi et al. Further Enhanced Urllc And Industrial IoT Support With Release-17 5g New Radio

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2007708040

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1020087021292

Country of ref document: KR

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200780011879.8

Country of ref document: CN

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 12278946

Country of ref document: US