WO2020003539A1 - 移動局、基地局、通信システム、及び通信方法 - Google Patents

移動局、基地局、通信システム、及び通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2020003539A1
WO2020003539A1 PCT/JP2018/024969 JP2018024969W WO2020003539A1 WO 2020003539 A1 WO2020003539 A1 WO 2020003539A1 JP 2018024969 W JP2018024969 W JP 2018024969W WO 2020003539 A1 WO2020003539 A1 WO 2020003539A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
information
base station
mobile station
data
control
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2018/024969
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
好明 太田
義博 河▲崎▼
大出 高義
青木 信久
須田 健二
剛史 下村
紅陽 陳
フィテン チェン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
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 Fujitsu Ltd filed Critical Fujitsu Ltd
Priority to PCT/JP2018/024969 priority Critical patent/WO2020003539A1/ja
Priority to JP2020527166A priority patent/JP7047909B2/ja
Priority to CN201880095016.1A priority patent/CN112352459B/zh
Publication of WO2020003539A1 publication Critical patent/WO2020003539A1/ja
Priority to US17/129,156 priority patent/US12414147B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • 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
    • 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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/26Resource reservation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/121Wireless traffic scheduling for groups of terminals or users
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/543Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria based on requested quality, e.g. QoS
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0268Traffic management, e.g. flow control or congestion control using specific QoS parameters for wireless networks, e.g. QoS class identifier [QCI] or guaranteed bit rate [GBR]

Definitions

  • the present invention relates to a mobile station, a base station, a communication system, and a communication method.
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • Massive MTC Machine Type Communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low-Licensed Low-Licensed Low-Licensing Communication
  • control information for example, UL Grant
  • UL Grant logical channel priority control
  • the base station when the assignment of the radio resource based on the control information of the radio resource is not appropriately performed for a plurality of data having different request conditions (for example, when the radio resources are collectively allocated to data of different QoS), the base station and There is a possibility that the radio resources between the mobile station and the mobile station are not used efficiently.
  • the disclosed technology has been made in view of the above, and provides a mobile station, a base station, a communication system, and a communication method that can efficiently use radio resources between a base station and a mobile station. Aim.
  • the mobile station disclosed in the present application is, in one aspect, a mobile station that transmits data to a base station by performing priority control, and can transmit a plurality of data items having different requirements corresponding to a plurality of channel groups. And, when performing the priority control, applying a radio resource specified by the base station to a channel group specified by the base station among the plurality of channel groups, and transmitting the plurality of data. And a control unit capable of controlling the
  • the wireless device disclosed in the present application it is possible to efficiently use wireless resources between a base station and a mobile station.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating the configuration of the communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a mask process of control information according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to the second embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating mapping information of a logical channel group according to the second embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating mask processing of control information (UL @ Grant) according to the second embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the configuration of the mobile station according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is a sequence diagram illustrating the operation of the communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating control of the physical layer according to the second embodiment.
  • FIG. 9 is a sequence diagram illustrating the operation of the communication system according to the third embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a wireless device used in the first to third embodiments.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of the communication system CS.
  • the base station CU can transmit information via a radio link to a plurality of mobile stations UE-1 and UE-2 existing in the cell CL. Information can be received over a wireless link. Also, information can be transmitted and received between a plurality of mobile stations UE-1 and UE-2 via a radio link.
  • the plurality of mobile stations UE-1 and UE-2 are not distinguished from each other, they are simply referred to as mobile stations UE.
  • an uplink physical channel is used in the uplink (UL), which is a radio link from the mobile station UE to the base station CU.
  • a downlink (DL) that is a radio link from the base station CU to the mobile station UE
  • a side link which is a radio link between the plurality of mobile stations UE-1 and UE-2 uses a side link physical channel.
  • the base station CU or the mobile station UE can logically construct a plurality of logical channels in each physical channel. Multiple logical channels may be established for different types of data.
  • the predetermined downlink physical channel can be used to transmit control information from the base station CU to the mobile station UE.
  • the base station CU can perform a mask process on the control information as shown in FIG.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a mask process of control information.
  • the base station CU prepares information INF1 and information INF2 to be sent to the mobile station UE. It is assumed that the information INF1 is A-bit information (A is an integer of 2 or more) as shown in FIG. 2A, and the information INF2 is L bits (L is an integer of 2 or more) as shown in FIG. 2B. Information.
  • the base station CU provides an A-bit length field F1 for information INF1 and an L-bit length field F2 for information INF2 as shown in FIG. 2C.
  • the base station CU can store control information by storing the information INF1 in the field F1 and storing the information INF2 in the field F2.
  • the base station The CU masks (scrambles) the information INF2 with the N-bit information INF3 and the K-bit information INF4, and sets the content to be included in the information INF2 as information INF2 '. That is, the information INF2 is masked (scrambled) with two types of information INF3 and INF4.
  • information INF3 is information that mobile station UE-1 knows and other mobile station UE-2 does not know, and information INF4 is to be notified in combination with other information (for example, information INF1 or information INF3).
  • the base station CU can selectively transmit control information to the specific mobile station UE-1, and can selectively notify the specific mobile station UE-1 of a combination of the information INF4 and other information. .
  • FIG. 2 illustrates a case where the information INF2 is masked (scrambled) with the information INF4 and the information INF3 from the lower bits
  • the information INF2 is masked (scrambled) with the information INF4 and the information INF3 from the upper bits.
  • Good That is, in the field F2, information INF4, information INF3, and information INF2 'may be stored in order from the upper bits, or information INF3, information INF4, and information INF2' may be stored in order from the upper bits.
  • the information INF2 may be masked (scrambled) with the information INF4 and the information INF3 from the intermediate bits.
  • the information INF2 when the information INF2 'is divided into the information INF2a and the information INF2b in the field F2, the information INF2a, the information INF4, the information INF3, and the information INF2b may be stored in order from the upper bit, or may be stored in the upper bit.
  • Information INF2a, information INF3, information INF4, and information INF2b may be stored in order.
  • the control information mask processing shown in FIG. 2 is used for data transmission.
  • the present invention is applied to the following data transmission. -Data transmission according to QoS (priority control) -Determination of how to use the predetermined downlink physical channel by extending masking (determination of the purpose of use) If the masking is performed with the UE identifier, the extension of the UE identifier (for example, if the UE identifier is INF4 (INF3), INF4 + INF3 (INF3 + INF4) is defined as the extended identifier)
  • the control information masking process shown in FIG. 2 can be applied to logical channel priority control (Logical channel priority: LCP).
  • LCP Logical channel priority
  • control information for example, UL Grant
  • the mobile station UE allocates the radio resource specified by the control information to each logical channel, and transmits the data of each logical channel to the base station CU using the allocated radio resource.
  • the base station There is a possibility that the radio resources between the mobile station and the mobile station are not used efficiently.
  • radio resources are allocated not in units of mobile stations but in units of logical channels in which logical channels are grouped for each QoS. Aim for more efficient use of resources.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of the base station CU.
  • the base station CU has a wireless communication unit 1, a control unit 4, a storage unit 5, and a communication unit 6.
  • the wireless communication unit 1 has a wireless transmission unit 2 and a wireless reception unit 3.
  • the storage unit 5 has a transmission buffer 5a.
  • the communication unit 6 is an interface to a network.
  • the control unit 4 Prior to the priority control of the logical channel, the control unit 4 divides the plurality of logical channels constructed in the uplink physical channel into groups, generates logical channel group mapping information 51 and stores it in the storage unit 5.
  • the signal is transmitted to the mobile station UE via the radio transmission unit 2.
  • the logical channel group mapping information 51 is information in which channel identification information is mapped to group identification information.
  • the channel identification information is information for identifying a logical channel, and can be an LCID.
  • the group identification information is information for identifying a logical channel group, and can be an LCGID.
  • the mapping information 51 of the logical channel group has a data structure as shown in FIG.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating mapping information of a logical channel group.
  • the plurality of logical channels LCH_1, LCH_2, LCH_3, and LCH_n shown in FIG. 4 can be constructed for a plurality of different types of data.
  • the logical channels LCH_1, LCH_2, and LCH_3 can be constructed for data (for example, Web data, FTP data, backup data, and the like) whose service quality identifier is QoS1.
  • the logical channel LCH_n may be established for data (eg, voice data (VoIP)) whose quality of service identifier is QoS2 (> OoS1).
  • the base station CU maps different logical channel groups.
  • a logical channel group LCG_1 is mapped to each of the logical channels LCH_1, LCH_2, and LCH_3, and a logical channel group LCG_2 is mapped to the logical channel LCH_n. That is, the plurality of logical channel groups correspond to different service quality identifiers.
  • the quality of service is an index that can be guaranteed to avoid congestion in communication services in the communication system CS.
  • Quality of service may be specified by a quality of service identifier.
  • the service quality identifier can include information such as a priority for performing priority control of data in a predetermined unit (for example, a flow unit).
  • the service quality identifier QI may include QCI (QoS @ Class @ Identifier), QFI (QoS @ Flow @ Identifier), FPI (Flow @ Priority @ Identifier), and the like.
  • the service quality identifier may include a value indicating the magnitude of the priority.
  • the control unit 4 shown in FIG. 3 When generating the mapping information of the logical channel group, the control unit 4 shown in FIG. 3 generates correspondence information in which the group identification information and the service quality identifier are associated with the plurality of logical channel groups, and stores the correspondence information in the storage unit 5. Can be stored. Thereby, the base station CU can manage the corresponding service quality identifier for each of the logical channel groups. In the case of FIG. 4, since the service quality identifier QoS2 corresponding to the logical channel group LCG_2 is larger than the service quality identifier QoS1 corresponding to the logical channel group LCG_1, the base station CU determines that the logical channel group LCG_2 is the logical channel group LCG_1. It can be understood that the data corresponds to data with higher priority.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a mask process of control information (UL @ Grant).
  • FIG. 5 illustrates a case where the information INF20 is masked (scrambled) with the information INF23 and the information INF22 from the lower bits
  • the information INF20 may be masked (scrambled) with the information INF23 and the information INF22 from the upper bits. That is, in the field F2, the information INF23, the information INF22, and the information INF21 may be stored in order from the upper bits, or the information INF22, the information INF23, and the information INF21 may be stored in order from the upper bits.
  • the information INF20 may be masked (scrambled) from the intermediate bits with the information INF23 and the information INF22. That is, when the information INF21 is divided into the information INF21a and the information INF21b in the field F2, the information INF21a, the information INF23, the information INF22, and the information INF21b may be stored in order from the upper bits, or the information INF21b may be stored from the upper bits.
  • the INF 21a, the information INF22, the information INF23, and the information INF 21b may be stored in order.
  • the control unit 4 shown in FIG. 3 can execute early decoding (early termination decoding) by using the INF 21 (error detection information) shown in FIG. If the decoding of the fields F1 and F2 can be early decoded by using the INF21 (error detection information), the stage where the decoding of the fields F1 and F2 is performed halfway (for example, the stage where 70% decoding is performed) ). Further, if the number of bits of INF21 (error detection information) can be made longer than a predetermined number of bits (for example, 3 bits), the possibility (frequency) of decoding fields F1 and F2 by early decoding is increased. Can be. If early decoding can be applied to the decoding of the fields F1 and F2, the decoding processing time of the fields F1 and F2 can be reduced, and the power consumption required for the decoding processing of the fields F1 and F2 can be reduced.
  • the base station CU prepares information INF10 and information INF20 to be sent to the mobile station UE.
  • the information INF10 is A-bit (A is an integer of 2 or more) information and includes bits a0, a1, a2, a3,..., A (A-1) as shown in FIG.
  • the INF 20 is information of L bits (L is an integer of 2 or more) and includes bits p0, p1, p2, p3,..., P (L-1) as shown in FIG.
  • the information INF10 can be resource information for specifying usable radio resources on the frequency-time plane.
  • the base station CU When constructing the control information (UL @ Grant), the base station CU, as shown in FIG. 5C, converts the A-bit length field F1 for the information INF10 and the L-bit length field F2 for the information INF20. Provide.
  • the base station CU can store control information (UL @ Grant) by storing the information INF10 in the field F1 and storing the information INF20 in the field F2.
  • the CU masks (scrambles) the information INF20 with the K-bit information INF23 as shown in FIG. 5D, and masks (scrambles) the information INF20 with the N-bit information INF22 as shown in FIG.
  • the content to be included in INF20 is information INF21. That is, the information INF20 is masked (scrambled) with two types of information INF22 and INF23.
  • the information INF22 can be mobile station identification information for identifying a mobile station of a destination to which the base station CU wants to send control information (UL @ Grant).
  • UL @ Grant For example, when the information INF 22 is C-RNTI (Radio Network Temporary ID), N can be set to 16 (bits).
  • the information INF23 can be group identification information for identifying a logical channel group.
  • K can be set to 3 (bits).
  • the values of L, N, and K are not limited to this example, and can be variously changed according to required specifications.
  • the number of bits of the information INF21 may be smaller than LNK, and an area other than INF21, INF22, and INF23 may be present in the field F2.
  • information INF22 is information that mobile station UE-1 knows and other mobile station UE-2 does not know, and information INF23 is information to be notified in combination with information INF10.
  • the base station CU can selectively transmit control information (UL @ Grant) to the specific mobile station UE-1, and can determine the combination of the information INF23 (group identification information) and the information INF10 (resource information) in a specific mobile station.
  • Station UE-1 can be selectively notified.
  • the base station CU can control the allocation of the radio resources based on the control information of the radio resources in the mobile station UE not in the mobile station UE but in the logical channel group unit.
  • the mobile station UE appropriately transmits a plurality of data corresponding to the plurality of logical channel groups to the base station CU in consideration of the service quality identifier corresponding to each logical channel group. Can be controlled as follows.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration of the mobile station UE.
  • the mobile station UE has a radio communication unit 11, a control unit 14, a storage unit 15, and a radio communication unit 17.
  • the wireless communication unit 11 is a wireless interface used for communication with the base station CU, and includes a wireless transmission unit 12 and a wireless reception unit 13.
  • the wireless communication unit 17 is a wireless interface for a side link (D2D link), and includes a wireless transmission unit 18 and a wireless reception unit 18.
  • the storage unit 15 has a transmission buffer 15a.
  • the control unit 14 stores the mapping information 51 in the storage unit 15.
  • the control unit 14 allocates the wireless resource specified by the base station CU to the base station among the plurality of logical channel groups.
  • the method is applied to a logical channel group specified by a station, and controls transmission of a plurality of data corresponding to the plurality of logical channel groups.
  • the wireless receiving unit 13 can receive the first control information from the base station CU.
  • the first control information includes resource information specifying a first radio resource and group identification information specifying a first logical channel group.
  • the control unit 14 allocates a first radio resource to a first logical channel group according to the first control information, and controls transmission of data corresponding to the first logical channel group.
  • the wireless receiving unit 13 can receive the second control information from the base station CU.
  • the second control information includes resource information specifying a second radio resource and group identification information specifying a second logical channel group.
  • the control unit 14 allocates a second radio resource to a second logical channel group according to the second control information, and controls transmission of data corresponding to the second logical channel group.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing the operation of the communication system CS.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating data corresponding to each logical channel group.
  • the base station CU generates a bearer setting request "RRC Connection Reconfiguration" including a notification of a bit position where the mask processing is performed in the control information (UL Grant) and transmits the request to the mobile station UE (S1).
  • the mobile station UE Upon receiving the bearer setting request “RRC Connection Connection Reconfiguration” including the notification of the bit position where the mask processing is performed, the mobile station UE stores information on the bit position where the mask processing is performed in the storage unit 15 in response to the bearer setting request. (S2). At the same time, the mobile station UE generates a bearer setting result notification “RRC Connection Reconfiguration Complete” and returns it to the base station CU (S3).
  • the base station CU recognizes that the mobile station UE has completed the preparation for the mask process by receiving the bearer setting result notification “Connection ⁇ Reconfiguration ⁇ Complete”. At the same time, the base station CU generates control information "UL @ Grant-1" including resource information specifying the first radio resource and group identification information specifying the logical channel group LCG_2 (S4), and the control information " "UL @ Grant-1" is transmitted to the mobile station UE (S5).
  • the mobile station UE When the mobile station UE receives the control information "UL @ Grant-1", the mobile station UE checks the field F2 in the control information "UL @ Grant-1". The mobile station UE can descramble the field F2 with its own mobile station identification information (C-RNTI). If no error detection error (CRC error) has occurred, the mobile station UE returns an ACK to the base station CU, and the information in the field F1. (Resource information) The first radio resource specified by INF10 is allocated to the logical channel group LCG_2 specified by information (group identification information) INF23 of field F2 (S6).
  • C-RNTI mobile station identification information
  • control of the physical layer as shown in FIG. 8 can be performed. If the mobile station UE stores the data D21 in the area reserved for the logical channel LCH_n belonging to the logical channel group LCG_2 in the transmission buffer 15a, the transport block (corresponding to the first radio resource according to the LCP algorithm) TB). The mobile station UE maps the logical channel LCH_n to the generated transport block (channel coding), and passes the data D21 of the logical channel LCH_n to the transport block. Thereby, as shown in FIG. 7, the mobile station UE transmits data D21 to the base station CU (S7).
  • the base station CU When the base station CU receives the data D21 corresponding to the logical channel group LCG_2, the base station CU specifies that the logical channel group having the next highest priority after the logical channel group LCG_2 is the logical channel group LCG_1. Then, the base station CU generates control information “UL @ Grant-2” including resource information specifying the second radio resource and group identification information specifying the logical channel group LCG_1 (S8), and the control information “UL “Grant-2” is transmitted to the mobile station UE (S9).
  • the mobile station UE When receiving the control information “UL @ Grant-2”, the mobile station UE checks the field F2 in the control information “UL @ Grant-2”. The mobile station UE can descramble the field F2 with its own mobile station identification information (C-RNTI). If no error detection error (CRC error) has occurred, the mobile station UE returns an ACK to the base station CU, and the information in the field F1. (Resource information) The second radio resource specified by the INF10 is allocated to the logical channel group LCG_1 specified by the information (group identification information) INF23 of the field F2 (S10).
  • C-RNTI mobile station identification information
  • control of the physical layer as shown in FIG. 8 can be performed. If the data D11, D12, and D13 are stored in the areas reserved for the logical channels LCH_1, LCH_2, and LCH_3 belonging to the logical channel group LCG_1 in the transmission buffer 15a, respectively, the mobile station UE follows the second LCP algorithm. A transport block (TB) corresponding to a radio resource is generated. The mobile station UE maps (channel codes) the logical channels LCH_1, LCH_2, and LCH_3 to the generated transport blocks, and passes the data D11, D12, and D13 of the logical channels LCH_1, LCH_2, and LCH_3 to the transport blocks. Thereby, as shown in FIG. 7, the mobile station UE transmits data D11, D12, and D13 to the base station CU (S11).
  • S11 base station CU
  • transmission of a plurality of data corresponding to a plurality of logical channel groups from the mobile station UE to the base station CU is performed as follows. It can be appropriately performed in an appropriate order according to the service quality identifiers QoS2 and QoS1.
  • the control unit 4 when performing the priority control, selects a logical channel group from a plurality of logical channel groups, and applies the radio resource to the selected logical channel group. Thereby, the control unit 4 controls transmission of a plurality of data corresponding to a plurality of logical channel groups.
  • the priority control of the logical channel can be expressed by omitting S1 to S3, S5, and S9 in the sequence diagram shown in FIG. 7 and changing the arrows of S7 and S11 in the opposite direction. Also, by replacing the transmission buffer 15a shown in FIG. 8 with the transmission buffer 5a (see FIG. 3), control of the physical layer can be expressed.
  • downlink PDCCH transmission from the base station CU to the mobile station UE-1 is performed by masking the first mobile station identification information "UL @ SPS @ V-RNTI", and the mobile station UE-1 and the mobile station UE-
  • the third mobile station identification information “SL @ SPS” when performing periodic scheduling by mask processing of the second mobile station identification information “SL-V-RNTI”.
  • V-RNTI "mask processing is performed.
  • RNTI mobile station identification information
  • erroneous detection of the mobile station identification information (RNTI) may occur in the base station CU.
  • the identification of the plurality of mobile stations UE-1 and UE-2 in the downlink / uplink and the side link is not distinguished by the mobile station identification information (RNTI) but is distinguished by masking the information INF23. replace. That is, the information INF22 shown in FIG. 5 in the second embodiment is used as mobile station identification information (for example, V-RNTI), and the information INF23 is used as side link information instead of group identification information.
  • RNTI mobile station identification information
  • FIG. 5 illustrates a case where the information INF20 is masked (scrambled) with the information INF23 and the information INF22 from the lower bits
  • the information INF20 may be masked (scrambled) with the information INF23 and the information INF22 from the upper bits. That is, in the field F2, the information INF23, the information INF22, and the information INF21 may be stored in order from the upper bits, or the information INF22, the information INF23, and the information INF21 may be stored in order from the upper bits.
  • the information INF20 may be masked (scrambled) from the intermediate bits with the information INF23 and the information INF22. That is, when the information INF21 is divided into the information INF21a and the information INF21b in the field F2, the information INF21a, the information INF23, the information INF22, and the information INF21b may be stored in order from the upper bits, or the information INF21b may be stored from the upper bits.
  • the INF 21a, the information INF22, the information INF23, and the information INF 21b may be stored in order.
  • Bit b0 takes the value “0” when representing the uplink (UL) and takes the value “1” when representing the side link (SL).
  • Bit b1 takes a value “0” when dynamic scheduling is performed, and takes a value “1” when periodic scheduling is performed. Further, bits b0 and b1 in the side link information may be associated with the scheduling method.
  • bit b1 when dynamic scheduling is performed, bit b1 is set to a value “0” by corresponding to DS (Dynamic @ Scheduling), and when periodic scheduling is performed, bit b1 is set to correspond to SPS (Semi ⁇ Present ⁇ Schedulmg). May be set to the value “1”. Note that the above is an example, and does not exclude other scheduling methods.
  • a plurality of mobile stations UE-1 and UE-2 on the downlink / uplink and the side link can be easily identified using one type of identification information (for example, V-RNTI). .
  • the base station CU in the control information transmitted on the predetermined downlink physical channel, the information INF2 is masked (scrambled) with two types of information INF3 and INF4.
  • the base station CU can selectively transmit control information to the specific mobile station UE-1, and can selectively notify the specific mobile station UE-1 of a combination of the information INF4 and other information.
  • radio resources are allocated not in units of mobile stations but in units of logical channels in which logical channels are grouped for each QoS, so that radio resources between base stations and mobile stations are allocated. Resources can be used more efficiently.
  • the identification of a plurality of mobile stations UE-1 and UE-2 is replaced with the identification based on the masking of the information INF23 instead of the identification based on the mobile station identification information (RNTI), thereby providing one type of identification information.
  • RNTI mobile station identification information
  • the plurality of mobile stations UE-1 and UE-2 on the downlink / uplink and the side link can be easily identified.
  • each component of each unit illustrated in each embodiment does not necessarily need to be physically configured as illustrated.
  • the specific form of distribution / integration of each unit is not limited to the one shown in the figure, and all or a part thereof is functionally or physically distributed / integrated in arbitrary units according to various loads and usage conditions. Can be configured.
  • the first embodiment includes the second and third embodiments and can be implemented in combination.
  • data transmission according to the QoS in the application example of the first embodiment can be mapped to the priority control of the logical channel in the second embodiment.
  • the extension of the masking in the application example of the first embodiment can be mapped to the proper use of C-RNTI in the second embodiment.
  • the masking in the first embodiment can be mapped to the masking in the second embodiment and the masking in the third embodiment.
  • each device various processing functions performed by each device are implemented by a CPU (Central Processing Unit) (or a microcomputer such as an MPU (Micro Processing Unit)) or an MCU (Micro Controller Unit) or the like. It may be executed.
  • the various processing functions may be entirely or arbitrarily executed on a program that is analyzed and executed by a CPU (or a microcomputer such as an MPU or an MCU) or on hardware by wired logic. .
  • the wireless device that is, the base station or the mobile station used in the first to third embodiments can be realized by, for example, the following hardware configuration.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a wireless device.
  • the wireless device 100 includes a processor 101, a memory 102, a current sensor 103, a power supply circuit 104, and an RF circuit 105.
  • the processor 101 include a CPU, a DSP (Digital Signal Processor), and an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • the memory 102 include a random access memory (RAM) such as an SDRAM (Synchronous Dynamic Access Memory), a ROM (Read Only Memory), and a flash memory.
  • RAM random access memory
  • the various processing functions performed by the wireless device of the embodiment may be realized by executing a program stored in various memories such as a nonvolatile storage medium by a processor. That is, a program corresponding to each process may be recorded in the memory 102, and each program may be executed by the processor 101. Further, the communication I / F can be realized by the RF circuit 105.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

移動局は、一つの態様において、優先制御を実施することにより基地局にデータを送信する移動局であって、複数のチャネルグループに対応する要求条件の異なる複数のデータを送信可能である送信部と、前記優先制御を実施する場合、前記基地局により指定された無線リソースを前記複数のチャネルグループのうち前記基地局により指定されたチャネルグループに適用し、前記複数のデータの送信を制御可能である制御部とを有する。

Description

移動局、基地局、通信システム、及び通信方法
 本発明は、移動局、基地局、通信システム、及び通信方法に関する。
 現在のネットワークは、モバイル端末(スマートフォンやフューチャーホン)のトラフィックがネットワークのリソースの大半を占めている。また、モバイル端末が使うトラフィックは、今後も拡大していく傾向にある。
 一方で、IoT(Internet of a things)サービス(例えば、交通システム、スマートメータ、装置等の監視システム)の展開にあわせて、多様な要求条件を持つサービスに対応することが求められている。そのため、第5世代移動体通信(5Gまたは、NR(New Radio))の通信規格では、4G(第4世代移動体通信)の標準技術に加えて、さらなる高データレート化、大容量化、低遅延化を実現する技術が求められている。なお、第5世代通信規格については、3GPPの作業部会(例えば、TSG-RAN WG1、TSG-RAN WG2等)で技術検討が進められておいる。
 上記で述べたように、多種多様なサービスに対応するために、5Gでは、eMBB(Enhanced Mobile BroadBand)、Massive MTC(Machine Type Communications)、およびURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)に分類される多くのユースケースのサポートを想定している。
 論理チャネルの優先制御(LCP(Logical Channel Prioritization))では、無線リソースの制御情報(例えば、UL Grant)が基地局から移動局に送信される。移動局は、無線リソースの制御情報を受信すると、その制御情報で指定された無線リソースを各論理チャネルに割り当て、割り当てられた無線リソースを用いて各論理チャネルのデータを基地局へ送信する。
特表2012-525030号公報
3GPP TS36.133 V15.1.0 3GPP TS36.300 V15.1.0 3GPP TS36.211 V15.1.0 3GPP TS36.212 V15.1.0 3GPP TS36.213 V15.1.0 3GPP TS36.214 V15.1.0 3GPP TS36.321 V15.1.0 3GPP TS36.322 V15.0.1 3GPP TS36.323 V14.5.0 3GPP TS36.331 V15.1.0 3GPP TS36.413 V15.1.0 3GPP TS36.423 V15.1.0 3GPP TS36.425 V15.1.0 3GPP TR38.912 V14.1.0 3GPP TR38.913 V14.3.0 3GPP TR38.801 V14.0.0 3GPP TR38.802 V14.2.0 3GPP TR38.803 V14.2.0 3GPP TR38.804 V14.0.0 3GPP TR38.900 V14.3.1 3GPP TS38.300 V15.1.0 3GPP TS37.340 V15.1.0 3GPP TS38.201 V15.0.0 3GPP TS38.202 V15.1.0 3GPP TS38.211 V15.1.0 3GPP TS38.212 V15.1.0 3GPP TS38.213 V15.1.0 3GPP TS38.214 V15.1.0 3GPP TS38.215 V15.1.0 3GPP TS38.321 V15.1.0 3GPP TS38.322 V15.1.0 3GPP TS38.323 V15.1.0 3GPP TS37.324 V1.5.0 3GPP TS38.331 V15.1.0 3GPP TS38.401 V15.1.0 3GPP TS38.410 V0.9.0 3GPP TS38.413 V0.8.0 3GPP TS38.420 V0.8.0 3GPP TS38.423 V0.8.0 3GPP TS38.470 V15.1.0 3GPP TS38.473 V15.1.1
 しかしながら、無線リソースの制御情報による無線リソースの割り当てが要求条件の異なる複数のデータに対して適切に行われない場合(例えば、異なるQoSのデータに無線リソースがまとめて割り当てられる場合)、基地局と移動局との間における無線リソースが効率的に使用されない可能性がある。
 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、基地局と移動局との間における無線リソースの使用を効率化できる移動局、基地局、通信システム、及び通信方法を提供することを目的とする。
 本願の開示する移動局は、一つの態様において、優先制御を実施することにより基地局にデータを送信する移動局であって、複数のチャネルグループに対応する要求条件の異なる複数のデータを送信可能である送信部と、前記優先制御を実施する場合、前記基地局により指定された無線リソースを前記複数のチャネルグループのうち前記基地局により指定されたチャネルグループに適用し、前記複数のデータの送信を制御可能である制御部とを有する。
 本願の開示する無線装置の一つの態様によれば、基地局と移動局との間における無線リソースの使用を効率化できる。
図1は、実施例1にかかる通信システムの構成を示す図である。 図2は、実施例1における制御情報のマスク処理を示す図である。 図3は、実施例2における基地局の構成を示す図である。 図4は、実施例2における論理チャネルグループのマッピング情報を示す図である。 図5は、実施例2における制御情報(UL Grant)のマスク処理を示す図である。 図6は、実施例2における移動局の構成を示す図である。 図7は、実施例2にかかる通信システムの動作を示すシーケンス図である。 図8は、実施例2における物理層の制御を示す図である。 図9は、実施例3にかかる通信システムの動作を示すシーケンス図である。 図10は、実施例1~実施例3に用いられる無線装置のハードウェア構成例を示す図である。
 以下に、本願の開示する通信システムの実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施例により開示技術が限定されるものではない。また、実施例において同一の機能を有する構成には同一の符号を付し、重複する説明は省略される。
 無線アクセスネットワークを用いた通信システムCSは、例えば、図1に示すように構成される。図1は、通信システムCSの構成を示す図である。通信システムCSでは、基地局CUが、セルCL内に存在する複数の移動局UE-1,UE-2に対して無線リンクを介して情報を送信でき、移動局UE-1,UE-2から無線リンクを介して情報を受信できる。また、複数の移動局UE-1,UE-2間においても無線リンクを介してお互いに情報を送受信できる。以下では、複数の移動局UE-1,UE-2を互いに区別しないときは、単に移動局UEとして示すことにする。
 移動局UEから基地局CUへの無線リンクであるアップリンク(UL)では、アップリンク物理チャネルが用いられる。基地局CUから移動局UEへの無線リンクであるダウンリンク(DL)では、ダウンリンク物理チャネルが用いられる。複数の移動局UE-1,UE-2間の無線リンクであるサイドリンクでは、サイドリンク物理チャネルが用いられる。また、基地局CU又は移動局UEは、各物理チャネル中に、論理的に複数の論理チャネルを構築することができる。複数の論理チャネルは、互いに異なる複数のタイプのデータに対して構築され得る。
 所定のダウンリンク物理チャネルは、制御情報を基地局CUから移動局UEへ送信するために用いられ得る。このとき、基地局CUは、制御情報に対して図2に示すようにマスク処理を施すことができる。図2は、制御情報のマスク処理を示す図である。
 具体的には、基地局CUは、移動局UEに送りたい情報INF1と情報INF2とを準備する。情報INF1が図2(a)に示すようにAビット(Aは2以上の整数)の情報であるとし、情報INF2が図2(b)に示すようにLビット(Lは2以上の整数)の情報であるとする。基地局CUは、制御情報を構成する際に、図2(c)に示すように、情報INF1用のAビット長のフィールドF1と情報INF2用のLビット長のフィールドF2とを設ける。基地局CUは、フィールドF1に情報INF1を格納しフィールドF2に情報INF2を格納して制御情報を構成できる。
 このとき、情報INF2のLビットのうち未使用のビット領域及び/又は省略可能なビット領域がN+Kビット(N,Kは、それぞれ、N+K<Lを満たす1以上の整数)存在する場合、基地局CUは、情報INF2をNビットの情報INF3とKビットの情報INF4とでマスク(スクランブル)し情報INF2に含めるべき内容を情報INF2’とする。すなわち、情報INF2を2種類の情報INF3,INF4でマスク(スクランブル)する。そして、情報INF3を移動局UE-1が把握しており他の移動局UE-2が把握していない情報とし、情報INF4を他の情報(例えば、情報INF1又は情報INF3)と組み合わせて通知したい情報とすることで、基地局CUは制御情報を特定の移動局UE-1に選択的に送信でき、情報INF4と他の情報との組み合わせを特定の移動局UE-1に選択的に通知できる。
 なお、図2では、情報INF2を下位ビットから情報INF4、情報INF3でマスク(スクランブル)する場合を例示しているが、情報INF2を上位ビットから情報INF4、情報INF3でマスク(スクランブル)してもよい。すなわち、フィールドF2には、上位ビットから情報INF4、情報INF3、情報INF2’が順に格納されていてもよいし、上位ビットから情報INF3、情報INF4、情報INF2’が順に格納されていてもよい。あるいは、情報INF2を中間ビットから情報INF4、情報INF3でマスク(スクランブル)してもよい。すなわち、フィールドF2には、情報INF2’が情報INF2aと情報INF2bとに分割される場合、上位ビットから情報INF2a、情報INF4、情報INF3、情報INF2bが順に格納されていてもよいし、上位ビットから情報INF2a、情報INF3、情報INF4、情報INF2bが順に格納されていてもよい。
 本実施例の適用例を説明する。例えば、所定のダウンリンク物理チャネルがPDCCHである場合、図2に示す制御情報のマスク処理をデータの送信に使用する。例えば、次のようなデータの送信に適用する。
・QoSに応じたデータの送信(優先制御)
・マスキングを拡張することによる当該所定のダウンリンク物理チャネルの使用方法の判別(何の目的で使用するのかの判別)
・マスキングがUEの識別子で実施される場合、UEの識別子の拡張(例えばUEの識別子がINF4(INF3)の場合、INF4+INF3(INF3+INF4)を拡張識別子と定義)
 実施例2について説明する。なお、実施例1と同様な部分については、同じ符号を用いて説明する。例えば、所定のダウンリンク物理チャネルがPDCCH(Physical Downlink Control Channel)である場合、図2に示す制御情報のマスク処理を論理チャネルの優先制御(Logical channel prioritization:LCP)に適用できる。
 論理チャネルの優先制御では、無線リソースの制御情報(例えば、UL Grant)が基地局CUから移動局UEに送信される。移動局UEは、無線リソースの制御情報を受信すると、その制御情報で指定された無線リソースを各論理チャネルに割り当て、割り当てられた無線リソースを用いて各論理チャネルのデータを基地局CUへ送信する。このとき、無線リソースの制御情報による無線リソースの割り当てが要求条件の異なる複数のデータに対して適切に行われない場合(例えば、異なるQoSのデータに無線リソースがまとめて割り当てられる場合)、基地局と移動局との間における無線リソースが効率的に使用されない可能性がある。
 そのため、実施例2では、無線リソースの割り当てを移動局単位ではなく論理チャネルがQoSごとにグループ化された論理チャネルグループ単位で行われるようにすることで、基地局と移動局との間の無線リソース使用の効率化を目指す。
 具体的には、基地局CUは、図3に示すように構成され得る。図3は、基地局CUの構成を示す図である。基地局CUは、無線通信部1、制御部4、記憶部5、及び通信部6を有する。無線通信部1は、無線送信部2及び無線受信部3を有する。記憶部5は、送信バッファ5aを有する。通信部6は、ネットワークに対するインターフェースである。
 制御部4は、論理チャネルの優先制御に先立ち、アップリンク物理チャネル中に構築された複数の論理チャネルについてグループ分けを行い、論理チャネルグループのマッピング情報51を生成して記憶部5に格納するとともに無線送信部2を介して移動局UEへ送信する。論理チャネルグループのマッピング情報51は、チャネル識別情報がグループ識別情報にマッピングされた情報である。チャネル識別情報は、論理チャネルを識別する情報であり、LCIDとすることができる。グループ識別情報は、論理チャネルグループを識別する情報であり、LCGIDとすることができる。
 例えば、論理チャネルグループのマッピング情報51は、図4に示すようなデータ構造を有する。図4は、論理チャネルグループのマッピング情報を示す図である。図4に示す複数の論理チャネルLCH_1,LCH_2,LCH_3,LCH_nは、互いに異なる複数のタイプのデータに対して構築され得る。論理チャネルLCH_1,LCH_2,LCH_3は、サービス品質識別子がQoS1であるデータ(例えば、Webデータ、FTPデータ、バックアップデータなど)に対して構築され得る。論理チャネルLCH_nは、サービス品質識別子がQoS2(>OoS1)であるデータ(例えば、音声データ(VoIP))に対して構築され得る。
 論理チャネルLCH_1,LCH_2,LCH_3と論理チャネルLCH_nとで対応するサービス品質識別子が異なるので、基地局CUは、互いに別々の論理チャネルグループをマッピングする。論理チャネルLCH_1,LCH_2,LCH_3にはそれぞれ論理チャネルグループLCG_1がマッピングされ、論理チャネルLCH_nには論理チャネルグループLCG_2がマッピングされる。すなわち、複数の論理チャネルグループは、互いに異なるサービス品質識別子に対応している。
 なお、サービス品質(QoS)は、通信システムCSにおける通信サービスにおける輻輳を避けるために保証され得る指標である。サービス品質(QoS)は、サービス品質識別子で指定され得る。サービス品質識別子は、データを所定の単位(例えば、フロー単位)で優先制御するための優先度等の情報を含むことができる。例えば、サービス品質識別子QIは、QCI(QoS Class Identifier)、QFI(QoS Flow Identifier)、FPI(Flow Priority Identifier)などを含むことができる。サービス品質識別子は、優先度の大きさを示す値を含むことができる。
 図3に示す制御部4は、論理チャネルグループのマッピング情報を生成した際に、グループ識別情報とサービス品質識別子とが複数の論理チャネルグループに対応付けられた対応情報を生成して記憶部5に格納することができる。これにより、基地局CUは、論理チャネルグループのそれぞれについて、対応するサービス品質識別子を管理することができる。図4の場合、論理チャネルグループのLCG_2に対応したサービス品質識別子QoS2が論理チャネルグループのLCG_1に対応したサービス品質識別子QoS1より大きいので、基地局CUは、論理チャネルグループのLCG_2が論理チャネルグループのLCG_1より優先度の高いデータに対応していることを把握できる。
 そして、制御部4は、論理チャネルの優先制御において、図5に示す制御情報(UL Grant)のマスク処理を行うことができる。図5は、制御情報(UL Grant)のマスク処理を示す図である。
 なお、図5に示すINF21,INF22,INF23の順番は一例であり、任意の順番であれば良い。図5では、情報INF20を下位ビットから情報INF23、情報INF22でマスク(スクランブル)する場合を例示しているが、情報INF20を上位ビットから情報INF23、情報INF22でマスク(スクランブル)してもよい。すなわち、フィールドF2には、上位ビットから情報INF23、情報INF22、情報INF21が順に格納されていてもよいし、上位ビットから情報INF22、情報INF23、情報INF21が順に格納されていてもよい。あるいは、情報INF20を中間ビットから情報INF23、情報INF22でマスク(スクランブル)してもよい。すなわち、フィールドF2には、情報INF21が情報INF21aと情報INF21bとに分割される場合、上位ビットから情報INF21a、情報INF23、情報INF22、情報INF21bが順に格納されていてもよいし、上位ビットから情報INF21a、情報INF22、情報INF23、情報INF21bが順に格納されていてもよい。
 また、図3に示す制御部4は、図5に示すINF21(誤り検出情報)を使用することで、早期復号化(early termination decoding)を実行可能である。INF21(誤り検出情報)を使用することで、フィールドF1,F2のデコーディングに早期復号化を掛けられれば、フィールドF1,F2のデコーディングを途中まで行った段階(例えば、70%デコーディングした段階)で終了させることができる。また、INF21(誤り検出情報)のビット数を所定のビット数(例えば、3ビット)より長くすることができれば、フィールドF1,F2のデコーディングに早期復号化を掛ける可能性(頻度)を上げることができる。フィールドF1,F2のデコーディングに早期復号化を掛けることができると、フィールドF1,F2のデコーディング処理時間を短縮でき、フィールドF1,F2のデコーディング処理に要する消費電力を低減できる。
 基地局CUは、移動局UEに送りたい情報INF10と情報INF20とを準備する。情報INF10が図5(a)に示すようにAビット(Aは2以上の整数)の情報でありビットa0,a1,a2,a3,・・・,a(A-1)を含むとし、情報INF20が図5(b)に示すようにLビット(Lは2以上の整数)の情報でありビットp0,p1,p2,p3,・・・,p(L-1)を含むとする。
 情報INF10は、周波数-時間平面上における使用可能な無線リソースを指定するリソース情報とすることができる。情報INF20は、誤り検出を行うための誤り検出情報とすることができる。例えば、情報INF20がCRC(Cyclic Redundancy Check)のパリティビット列である場合、L=24(ビット)とすることができる。
 基地局CUは、制御情報(UL Grant)を構成する際に、図5(c)に示すように、情報INF10用のAビット長のフィールドF1と情報INF20用のLビット長のフィールドF2とを設ける。基地局CUは、フィールドF1に情報INF10を格納しフィールドF2に情報INF20を格納して制御情報(UL Grant)を構成できる。
 このとき、情報INF20のLビットのうち未使用のビット領域及び/又は省略可能なビット領域がN+Kビット(N,Kは、それぞれ、N+K<Lを満たす1以上の整数)存在する場合、基地局CUは、情報INF20を、図5(d)に示すようにKビットの情報INF23でマスク(スクランブル)し、図5(e)に示すようにNビットの情報INF22でマスク(スクランブル)し、情報INF20に含めるべき内容を情報INF21とする。すなわち、情報INF20を2種類の情報INF22,INF23でマスク(スクランブル)する。
 情報INF22は、基地局CUが制御情報(UL Grant)を送りたい送り先の移動局を識別する移動局識別情報とすることができる。例えば、情報INF22がC-RNTI(Radio Network Temporary ID)である場合、N=16(ビット)とすることができる。
 情報INF23は、論理チャネルグループを識別するグループ識別情報とすることができる。例えば、情報INF23がLCGIDである場合、K=3(ビット)とすることができる。
 なお、情報INF21のビット数は、L,N,Kの値によって変動することがあり、例えば、L=24、N=16、K=3である場合、情報INF21のビット数は、L-N-K=5(ビット)とすることができる。L,N,Kの値は、この例に限定されず、要求される仕様に応じて様々に変更可能である。また、情報INF21のビット数は、L-N-Kより少ないビット数にしてフィールドF2中にINF21,INF22,INF23以外の領域があってもよい。
 図5(e)に示すように、情報INF22を移動局UE-1が把握しており他の移動局UE-2が把握していない情報とし、情報INF23を情報INF10と組み合わせて通知したい情報とすることで、基地局CUは制御情報(UL Grant)を特定の移動局UE-1に選択的に送信でき、情報INF23(グループ識別情報)と情報INF10(リソース情報)との組み合わせを特定の移動局UE-1に選択的に通知できる。
 これにより、基地局CUは、移動局UEにおける無線リソースの制御情報による無線リソースの割り当てを移動局UE単位ではなく論理チャネルグループ単位で制御できる。この結果、基地局CUは、各論理チャネルグループに対応するサービス品質識別子を考慮して、複数の論理チャネルグループに対応した複数のデータの基地局CUへの送信が移動局UEで適切に行われるように制御できる。
 また、移動局UEは、図6に示すように構成され得る。図6は、移動局UEの構成を示す図である。移動局UEは、無線通信部11、制御部14、記憶部15、及び無線通信部17を有する。無線通信部11は、基地局CUとの通信に用いられる無線インターフェースであり、無線送信部12及び無線受信部13を有する。無線通信部17は、サイドリンク(D2Dリンク)用の無線インターフェースであり、無線送信部18及び無線受信部18を有する。記憶部15は、送信バッファ15aを有する。
 論理チャネルの優先制御に先立ち、無線受信部13がマッピング情報51を基地局CUから受信した場合、制御部14は、マッピング情報51を記憶部15に格納する。
 論理チャネルの優先制御において、無線受信部13が制御情報(UL Grant)を基地局CUから受信した場合、制御部14は、基地局CUにより指定された無線リソースを複数の論理チャネルグループのうち基地局により指定された論理チャネルグループに適用し、複数の論理チャネルグループに対応した複数のデータの送信を制御する。
 無線受信部13は第1の制御情報を基地局CUから受信することができる。第1の制御情報は、第1の無線リソースを指定するリソース情報と第1の論理チャネルグループを指定するグループ識別情報とを含む。制御部14は、第1の制御情報に応じて、第1の無線リソースを第1の論理チャネルグループに割り当て、第1の論理チャネルグループに対応したデータの送信を制御する。
 無線受信部13は第2の制御情報を基地局CUから受信することができる。第2の制御情報は、第2の無線リソースを指定するリソース情報と第2の論理チャネルグループを指定するグループ識別情報とを含む。制御部14は、第2の制御情報に応じて、第2の無線リソースを第2の論理チャネルグループに割り当て、第2の論理チャネルグループに対応したデータの送信を制御する。
 より具体的には、論理チャネルの優先制御は、図7及び図8に示すように行われ得る。図7は、通信システムCSの動作を示すシーケンス図である。図8は、各論理チャネルグループに対応するデータを示す図である。
 基地局CUは、制御情報(UL Grant)におけるマスク処理が行われるビット位置の通知を含むベアラ設定要求「RRC Connection Reconfiguration」を生成して移動局UEへ送信する(S1)。
 移動局UEは、マスク処理が行われるビット位置の通知を含むベアラ設定要求「RRC Connection Reconfiguration」を受信すると、ベアラ設定要求に応じて、マスク処理が行われるビット位置に関する情報を記憶部15に格納する(S2)。それとともに、移動局UEは、ベアラ設定結果通知「RRC Connection Reconfiguration Complete」を生成して基地局CUへ返信する(S3)。
 基地局CUは、ベアラ設定結果通知「Connection Reconfiguration Complete」を受信することで、移動局UEでマスク処理に対する準備が完了したことを認識する。それとともに、基地局CUは、第1の無線リソースを指定するリソース情報と論理チャネルグループLCG_2を指定するグループ識別情報とを含む制御情報「UL Grant-1」を生成し(S4)、制御情報「UL Grant-1」を移動局UEへ送信する(S5)。
 移動局UEは、制御情報「UL Grant-1」を受信すると、制御情報「UL Grant-1」におけるフィールドF2をチェックする。移動局UEは、フィールドF2を自身の移動局識別情報(C-RNTI)でデスクランブルでき、誤り検出エラー(CRCエラー)が生じていなければ、基地局CUにACKを返信し、フィールドF1の情報(リソース情報)INF10で指定された第1の無線リソースをフィールドF2の情報(グループ識別情報)INF23で指定された論理チャネルグループLCG_2に割り当てる(S6)。
 これに応じて、図8に示すような物理層の制御が行われ得る。移動局UEは、送信バッファ15aにおける論理チャネルグループLCG_2に属する論理チャネルLCH_n用に確保された領域にデータD21が格納されていれば、LCPアルゴリズムに従って、第1の無線リソースに対応したトランスポートブロック(TB)を生成する。移動局UEは、生成されたトランスポートブロックに論理チャネルLCH_nをマッピング(チャネルコーディング)し、論理チャネルLCH_nのデータD21をトランスポートブロックに渡す。これにより、図7に示すように、移動局UEは、データD21を基地局CUへ送信する(S7)。
 基地局CUは、論理チャネルグループLCG_2に対応するデータD21を受信すると、論理チャネルグループLCG_2の次に優先度が高い論理チャネルグループが論理チャネルグループLCG_1であると特定する。そして、基地局CUは、第2の無線リソースを指定するリソース情報と論理チャネルグループLCG_1を指定するグループ識別情報とを含む制御情報「UL Grant-2」を生成し(S8)、制御情報「UL Grant-2」を移動局UEへ送信する(S9)。
 移動局UEは、制御情報「UL Grant-2」を受信すると、制御情報「UL Grant-2」におけるフィールドF2をチェックする。移動局UEは、フィールドF2を自身の移動局識別情報(C-RNTI)でデスクランブルでき、誤り検出エラー(CRCエラー)が生じていなければ、基地局CUにACKを返信し、フィールドF1の情報(リソース情報)INF10で指定された第2の無線リソースをフィールドF2の情報(グループ識別情報)INF23で指定された論理チャネルグループLCG_1に割り当てる(S10)。
 これに応じて、図8に示すような物理層の制御が行われ得る。移動局UEは、送信バッファ15aにおける論理チャネルグループLCG_1に属する論理チャネルLCH_1,LCH_2,LCH_3用に確保された領域にそれぞれデータD11,D12,D13が格納されていれば、LCPアルゴリズムに従って、第2の無線リソースに対応したトランスポートブロック(TB)を生成する。移動局UEは、生成されたトランスポートブロックに論理チャネルLCH_1,LCH_2,LCH_3をマッピング(チャネルコーディング)し、論理チャネルLCH_1,LCH_2,LCH_3のデータD11,D12,D13をトランスポートブロックに渡す。これにより、図7に示すように、移動局UEは、データD11,D12,D13を基地局CUへ送信する(S11)。
 図7に示されるように、実施例のマスク処理が論理チャネルの優先制御に適用されることで、複数の論理チャネルグループに対応する複数のデータの移動局UEから基地局CUへの送信が、サービス品質識別子QoS2,QoS1に応じた適切な順番で適切に行われ得る。
 なお、実施例2では、実施例のマスク処理をアップリンクの論理チャネルの優先制御に適用する場合について例示しているが、実施例のマスク処理をアップリンクの論理チャネルの優先制御に適用しても同様の効果を実現可能である。例えば、基地局CUにおいて、制御部4は、優先制御を実施する場合、複数の論理チャネルグループのうち論理チャネルグループを選択し、無線リソースを選択された論理チャネルグループに適用する。これにより、制御部4は、複数の論理チャネルグループに対応した複数のデータの送信を制御する。例えば、論理チャネルの優先制御は、図7に示すシーケンス図において、S1~S3,S5,S9が省略され、S7,S11の矢印を逆向きに変更することで表され得る。また、図8に示す送信バッファ15aを送信バッファ5a(図3参照)に置き換えることで、物理層の制御が表され得る。
 実施例3について説明する。なお、実施例1、実施例2と同様な部分については、同じ符号を用いて説明する。例えば、所定のダウンリンク物理チャネルがPDCCH(Physical Downlink Control Channel)である場合、図2に示す制御情報のマスク処理をダウンリンク/アップリンク及びサイドリンクにおける複数の移動局UE-1,UE-2の識別に適用できる。
 例えば、基地局CUから移動局UE-1へのダウンリンクのPDCCH送信が第1の移動局識別情報「UL SPS V-RNTI」のマスク処理で行われ、移動局UE-1及び移動局UE-2間のサイドリンクが動的なスケジューリングを行う場合に第2の移動局識別情報「SL-V-RNTI」のマスク処理で周期的なスケジューリングを行う場合に第3の移動局識別情報「SL SPS V-RNTI」のマスク処理でそれぞれ行われる場合を考える。この場合、3種類の移動局識別情報(RNTI)が混在するため、基地局CUで移動局識別情報(RNTI)の誤検出が発生する可能性がある。
 そのため、第2の適用例では、ダウンリンク/アップリンク及びサイドリンクにおける複数の移動局UE-1,UE-2の識別を移動局識別情報(RNTI)による区別ではなく情報INF23のマスキングによる区別で置き換える。すなわち、実施例2における図5に示す情報INF22を移動局識別情報(例えば、V-RNTI)にするとともに情報INF23をグループ識別情報に代えてサイドリンク情報にする。
 なお、図5に示すINF21,INF22,INF23の順番は一例であり、任意の順番であれば良い。図5では、情報INF20を下位ビットから情報INF23、情報INF22でマスク(スクランブル)する場合を例示しているが、情報INF20を上位ビットから情報INF23、情報INF22でマスク(スクランブル)してもよい。すなわち、フィールドF2には、上位ビットから情報INF23、情報INF22、情報INF21が順に格納されていてもよいし、上位ビットから情報INF22、情報INF23、情報INF21が順に格納されていてもよい。あるいは、情報INF20を中間ビットから情報INF23、情報INF22でマスク(スクランブル)してもよい。すなわち、フィールドF2には、情報INF21が情報INF21aと情報INF21bとに分割される場合、上位ビットから情報INF21a、情報INF23、情報INF22、情報INF21bが順に格納されていてもよいし、上位ビットから情報INF21a、情報INF22、情報INF23、情報INF21bが順に格納されていてもよい。
 情報INF23に格納されるサイドリンク情報のビット長は、K=2(ビット)とすることができ、サイドリンク情報がビットb0,b1を含むものとすることができる。ビットb0は、アップリンク(UL)を表す場合に値「0」をとり、サイドリンク(SL)を表す場合に値「1」をとる。ビットb1は、動的なスケジューリングが行われる場合に値「0」をとり、周期的なスケジューリングが行われる場合に値「1」をとる。また、サイドリンク情報におけるビットb0,b1をスケジューリング方法に対応づけてもよい。例えば、動的なスケジューリングが行われる場合にDS(Dynamic Scheduling)を対応させてビットb1を値「0」とし、周期的なスケジューリングが行われる場合にSPS(Semi Presitent Schedulomg)を対応させてビットb1を値「1」としてもよい。なお、上記は、一例であり、他のスケジューリング方法を除外するわけでない。
 これにより、図9に示すように、1種類の識別情報(例えば、V-RNTI)を用いながらダウンリンク/アップリンク及びサイドリンクにおける複数の移動局UE-1,UE-2を容易に識別できる。
 以上のように、実施例1では、所定のダウンリンク物理チャネルで送信される制御情報において、情報INF2を2種類の情報INF3,INF4でマスク(スクランブル)する。これにより、基地局CUは制御情報を特定の移動局UE-1に選択的に送信でき、情報INF4と他の情報との組み合わせを特定の移動局UE-1に選択的に通知できる。
 例えば、実施例2では、無線リソースの割り当てを移動局単位ではなく論理チャネルがQoSごとにグループ化された論理チャネルグループ単位で行われるようにすることで、基地局と移動局との間の無線リソース使用を効率化できる。
 あるいは、例えば、実施例3では、複数の移動局UE-1,UE-2の識別を移動局識別情報(RNTI)による区別ではなく情報INF23のマスキングによる区別で置き換えることで、1種類の識別情報を用いながらダウンリンク/アップリンク及びサイドリンクにおける複数の移動局UE-1,UE-2を容易に識別できる。
 [他の実施例]
 各実施例で図示した各部の各構成要素は、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各部の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況等に応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。
 また、実施例1は実施例2および実施例3を包含し、組み合わせて実施することができる。例えば、実施例1の適用例におけるQoSに応じてデータの送信は、実施例2における論理チャネルの優先制御にマッピングすることができる。実施例1の適用例におけるマスキングの拡張は、実施例2におけるC-RNTIの使い分けにマッピングできる。さらに、実施例1におけるマスキングは、実施例2のマスキングおよび実施例3のマスキングとマッピングができる。
 さらに、各装置で行われる各種処理機能は、CPU(Central Processing Unit)(又はMPU(Micro Processing Unit)、MCU(Micro Controller Unit)等のマイクロ・コンピュータ)上で、その全部又は任意の一部を実行するようにしてもよい。また、各種処理機能は、CPU(又はMPU、MCU等のマイクロ・コンピュータ)で解析実行するプログラム上、又はワイヤードロジックによるハードウェア上で、その全部又は任意の一部を実行するようにしてもよい。
 実施例1~実施例3で使用される無線装置(すなわち、基地局又は移動局)は、例えば、次のようなハードウェア構成により実現することができる。
 図10は、無線装置のハードウェア構成例を示す図である。図6に示すように、無線装置100は、プロセッサ101と、メモリ102と、電流センサ103と、電源回路104と、RF回路105とを有する。プロセッサ101の一例としては、CPU、DSP(Digital Signal Processor)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等が挙げられる。また、メモリ102の一例としては、SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)等のRAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ等が挙げられる。
 そして、実施例の無線装置で行われる各種処理機能は、不揮発性記憶媒体などの各種メモリに格納されたプログラムをプロセッサで実行することによって実現してもよい。すなわち、各処理に対応するプログラムがメモリ102に記録され、各プログラムがプロセッサ101で実行されてもよい。また、通信I/Fは、RF回路105によって実現され得る。
 1 無線通信部
 2 無線送信部
 3 無線受信部
 4 制御部
 5 記憶部
 6 通信部
11 無線通信部
12 無線送信部
13 無線受信部
14 制御部
15 記憶部
17 無線通信部
18 無線送信部
19 無線受信部
CL セル
CS 通信システム
CU 基地局
UE,UE-1,UE-2 移動局

Claims (11)

  1.  優先制御を実施することにより基地局にデータを送信する移動局であって、
     複数のチャネルグループに対応する要求条件の異なる複数のデータを送信可能である送信部と、
     前記優先制御を実施する場合、前記基地局により指定された無線リソースを前記複数のチャネルグループのうち前記基地局により指定されたチャネルグループに適用し、前記複数のデータの送信を制御可能である制御部と、
    を備えた移動局。
  2.  第1の無線リソースを指定するリソース情報と第1のチャネルグループを指定するグループ識別情報とを含む第1の制御情報を前記基地局から受信する受信部をさらに備え、
     前記制御部は、前記第1の制御情報に応じて、前記第1の無線リソースを前記第1のチャネルグループに割り当て、前記第1のチャネルグループに対応したデータの送信を制御する
    請求項1に記載の移動局。
  3.  前記受信部は、前記第1の制御情報を受信した後に、第2の無線リソースを指定するリソース情報と第2のチャネルグループを指定するグループ識別情報とを含む第2の制御情報を前記基地局からさらに受信し、
     前記制御部は、前記第2の制御情報に応じて、前記第2の無線リソースを前記第2のチャネルグループに割り当て、前記第2のチャネルグループに対応したデータの送信を制御する
    請求項2に記載の移動局。
  4.  前記複数のチャネルグループは、互いに異なる複数のグループ識別情報に対応している
    請求項1に記載の移動局。
  5.  前記複数のチャネルグループは、互いに異なる複数のサービス品質識別子に対応している
    請求項1に記載の移動局。
  6.  前記複数のチャネルグループは、1つの前記移動局に対して予め設定されている
    請求項1に記載の移動局。
  7.  優先制御を実施することにより移動局にデータを送信する基地局であって、
     複数のチャネルグループに対応する要求条件の異なる複数のデータを送信可能である送信部と、
     前記優先制御を実施する場合、前記複数のチャネルグループのうちチャネルグループを選択し、無線リソースを前記選択されたチャネルグループに適用し、前記複数のデータの送信を制御可能である制御部と、
    を備えた基地局。
  8.  基地局と、
     優先制御を実施することにより前記基地局にデータを送信する移動局と、
    を備え、
     前記移動局は、複数のチャネルグループに対応する要求条件の異なる複数のデータを送信可能であり、前記優先制御を実施する場合、前記基地局により指定された無線リソースを前記複数のチャネルグループのうち前記基地局により指定されたチャネルグループに適用し、前記複数のデータの送信を制御可能である
    通信システム。
  9.  移動局と、
     優先制御を実施することにより前記移動局にデータを送信する基地局と、
    を備え、
     前記基地局は、複数のチャネルグループに対応する要求条件の異なる複数のデータを送信可能であり、前記優先制御を実施する場合、前記複数のチャネルグループのうちチャネルグループを選択し、無線リソースを前記選択されたチャネルグループに適用し、前記複数のデータの送信を制御可能である
    通信システム。
  10.  基地局と、優先制御を実施することにより前記基地局にデータを送信する移動局とを有する通信システムにおける通信方法であって、
     複数のチャネルグループに対応する要求条件の異なる複数のデータを送信可能である前記移動局が、前記優先制御を実施する場合、前記基地局により指定された無線リソースを前記複数のチャネルグループのうち前記基地局により指定されたチャネルグループに適用し、前記複数のデータの送信を制御可能であること
    を含む通信方法。
  11.  移動局と、優先制御を実施することにより前記移動局にデータを送信する基地局とを有する通信システムにおける通信方法であって、
     複数のチャネルグループに対応する要求条件の異なる複数のデータを送信可能である前記基地局が、前記優先制御を実施する場合、前記複数のチャネルグループのうちチャネルグループを選択し、無線リソースを前記選択されたチャネルグループに適用し、前記複数のデータの送信を制御可能であること
    を含む通信方法。
PCT/JP2018/024969 2018-06-29 2018-06-29 移動局、基地局、通信システム、及び通信方法 Ceased WO2020003539A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2018/024969 WO2020003539A1 (ja) 2018-06-29 2018-06-29 移動局、基地局、通信システム、及び通信方法
JP2020527166A JP7047909B2 (ja) 2018-06-29 2018-06-29 移動局、基地局、通信システム、及び通信方法
CN201880095016.1A CN112352459B (zh) 2018-06-29 2018-06-29 移动台、基站、通信系统和通信方法
US17/129,156 US12414147B2 (en) 2018-06-29 2020-12-21 Mobile station, base station, communication system, and communication method performed in the communication system performing priority control

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2018/024969 WO2020003539A1 (ja) 2018-06-29 2018-06-29 移動局、基地局、通信システム、及び通信方法

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US17/129,156 Continuation US12414147B2 (en) 2018-06-29 2020-12-21 Mobile station, base station, communication system, and communication method performed in the communication system performing priority control

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020003539A1 true WO2020003539A1 (ja) 2020-01-02

Family

ID=68985364

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/024969 Ceased WO2020003539A1 (ja) 2018-06-29 2018-06-29 移動局、基地局、通信システム、及び通信方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US12414147B2 (ja)
JP (1) JP7047909B2 (ja)
CN (1) CN112352459B (ja)
WO (1) WO2020003539A1 (ja)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011142638A (ja) * 2010-01-08 2011-07-21 Research In Motion Ltd アップリンクキャリア集合に対する論理チャネル優先度付与のための方法および装置
WO2014054568A1 (ja) * 2012-10-03 2014-04-10 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、無線通信システム、制御方法および集積回路
WO2016206005A1 (zh) * 2015-06-23 2016-12-29 华为技术有限公司 一种资源分配方法、ue及基站

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7885245B2 (en) * 2004-07-19 2011-02-08 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for enhanced uplink multiplexing
EP2244515A1 (en) 2009-04-23 2010-10-27 Panasonic Corporation Logical channel prioritization procedure for generating multiple uplink transport blocks
CN101902817B (zh) * 2009-05-26 2015-07-22 中兴通讯股份有限公司 无线通信系统中上行无线资源调度方法与装置
EP2524561B1 (en) 2010-01-13 2014-11-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (PUBL) Methods and arrangements in a wireless communication system
WO2012090028A1 (en) * 2010-12-31 2012-07-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Allocation of acknowledgment channels to channel groups having variable transmit energies
CN103313396B (zh) * 2012-03-07 2016-03-09 普天信息技术研究院有限公司 一种lte系统中的逻辑信道分组方法
EP2661138A1 (en) 2012-05-04 2013-11-06 Panasonic Corporation Threshold-based and power-efficient scheduling request procedure
US9462602B2 (en) * 2012-06-14 2016-10-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Systems and methods for prioritizing a UE in an uplink scheduler
US20160157211A1 (en) * 2013-07-25 2016-06-02 Sharp Kabushiki Kaisha Wireless communication system, base station apparatus, terminal apparatus, wireless communication method, and integrated circuit
EP3051736B1 (en) * 2015-01-30 2020-04-29 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Prioritization in the logical channel prioritization procedure for sidelink logical channels in ProSe direct communications
CN106559882B (zh) * 2015-09-25 2021-12-10 中兴通讯股份有限公司 一种授权协助接入设备竞争接入参数配置的方法及装置
EP3420763B1 (en) * 2016-02-25 2021-05-26 Nokia Solutions and Networks Oy Methods and apparatuses for allocating resources based on a priority map
EP3456131A1 (en) * 2016-05-12 2019-03-20 IDAC Holdings, Inc. Flow-based processing in wireless systems
US10200990B2 (en) * 2016-08-10 2019-02-05 Nokia Technologies Oy Method and apparatus for implementing dynamic signaling of downlink control usage
JP6777451B2 (ja) * 2016-08-10 2020-10-28 株式会社Nttドコモ 基地局
CA3047487C (en) * 2016-12-22 2022-07-26 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Communication method, terminal device and network device
CN108882367B (zh) * 2017-05-11 2020-10-30 维沃移动通信有限公司 数据传输的控制方法及装置
WO2019033428A1 (zh) * 2017-08-18 2019-02-21 北京小米移动软件有限公司 上行资源分配方法、装置和终端
CN111373827B (zh) * 2017-09-29 2023-08-25 诺基亚技术有限公司 多qos级上行链路授权和lcg控制过程
CN109756986B (zh) * 2017-11-03 2021-07-13 大唐移动通信设备有限公司 一种上行数据包资源分配方法和用户终端
US10932288B2 (en) * 2017-11-29 2021-02-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Wireless device, radio network node and methods performed therein for handling communication between wireless devices in a wireless communication network
WO2019245446A1 (en) * 2018-06-21 2019-12-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Radio network node, wireless device and methods performed therein for transmitting data on prioritized logical channels

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011142638A (ja) * 2010-01-08 2011-07-21 Research In Motion Ltd アップリンクキャリア集合に対する論理チャネル優先度付与のための方法および装置
WO2014054568A1 (ja) * 2012-10-03 2014-04-10 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、無線通信システム、制御方法および集積回路
WO2016206005A1 (zh) * 2015-06-23 2016-12-29 华为技术有限公司 一种资源分配方法、ue及基站

Also Published As

Publication number Publication date
CN112352459B (zh) 2024-04-26
US12414147B2 (en) 2025-09-09
JPWO2020003539A1 (ja) 2021-07-15
JP7047909B2 (ja) 2022-04-05
CN112352459A (zh) 2021-02-09
US20210112566A1 (en) 2021-04-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6947871B2 (ja) リソース割り当て通知方法及び装置
JP7005738B2 (ja) データ伝送方法及び端末装置
CN107889224B (zh) 一种逻辑信道的调度方法、装置及系统
CN107872779B (zh) 资源分配方法及装置
JP6665298B2 (ja) サービス伝送のための方法、移動局及びネットワークデバイス
CN103634912B (zh) 上行资源分配方法、演进基站和用户设备以及通讯系统
CN107431909A (zh) 用户装置及基站
CN111357344B (zh) 多载频选择方法及相关设备
CN107846707B (zh) 一种免授予的ue、基站中的方法和装置
CN110690944B (zh) 信道状态信息的优先级发送、确定方法及装置、存储介质、用户设备
CN109644071B (zh) 用于urllc中的通信的方法和装置
WO2020039487A1 (ja) 端末装置、基地局装置、及び通信システム
WO2020192319A1 (zh) 一种资源配置方法及通信装置
CN112584342A (zh) 通信方法和通信装置
CN120188554A (zh) 方法、装置和计算机程序
CN108400857B (zh) 一种信号发送方法、相关设备及系统
CN115379424A (zh) 一种直接通信资源分配方法及装置
WO2019214524A1 (zh) 一种进行资源分配的方法和装置
US20180027596A1 (en) Method and Apparatus for Allocating Cell Radio Network Temporary Identifier and Communication System
CN113132071B (zh) 数据传输方法、装置、相关设备及存储介质
CN114765480B (zh) Dci大小确定方法、装置、终端及存储介质
CN110720247B (zh) 一种传输资源的调度方法、设备及系统
JP7047909B2 (ja) 移動局、基地局、通信システム、及び通信方法
CN111132093B (zh) 一种直接通信资源分配方法及装置
WO2024221444A1 (zh) 资源指示方法、终端设备和网络设备

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18924560

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020527166

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18924560

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1