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JP2019504544A - データ再送信 - Google Patents

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JP2019504544A JP2018529659A JP2018529659A JP2019504544A JP 2019504544 A JP2019504544 A JP 2019504544A JP 2018529659 A JP2018529659 A JP 2018529659A JP 2018529659 A JP2018529659 A JP 2018529659A JP 2019504544 A JP2019504544 A JP 2019504544A
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Abstract

ユーザ装置により第1の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てワイヤレスネットワークのネットワークノードへ、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを送信するのを制御し、第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を受信するのを制御し、及びユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てネットワークノードへ、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を送信するのを制御するための技術が提供される。
【選択図】図6

Description

本発明は、通信に関する。
通信システムは、固定又は移動通信デバイスのような2つ以上のノード又はデバイス間で通信を行えるようにするファシリティである。信号は、ワイヤード又はワイヤレスキャリアで搬送することができる。
セルラー通信システムの一例は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)により規格化されているアーキテクチャーである。この分野の最近の開発は、ユニバーサル移動テレコミュニケーションズシステム(UMTS)無線アクセステクノロジーの長期進化(LTE)としばしば称される。E−UTRA(進化型UMTS地上無線アクセス)は、移動ネットワークのための3GPPの長期進化(LTE)アップグレード経路のエアインターフェイスである。LTEでは、改善型ノードAP(eNB)と称されるベースステーション又はアクセスポイント(AP)は、カバレージエリア又はセル内のワイヤレスアクセスを与える。LTEでは、移動デバイス又は移動ステーションは、ユーザ装置(UE)と称される。LTEは、多数の改善又は開発を含む。
ワイヤレスキャリアに直面したグローバル帯域巾不足は、例えば、将来のブロードバンドセルラー通信ネットワークに対して、充分に活用されていないミリメータ波(mm波)の周波数スペクトルを考慮する動機となった。mm波(又は著しく高い周波数)は、例えば、30ないし300ギガヘルツ(GHz)の周波数レンジを含む。この帯域の高周波は、例えば、波長が10ないし1mmであり、ミリメータ帯域又はミリメータ波という名前が与えられる。ワイヤレスデータの量は、おそらく、今後何年も顕著に増加し続けるであろう。より多くのスペクトルを得、セルサイズを小型化し、そして改良型テクノロジーを使用して、より多くのビット/s/Hzを可能にすることを含めて、この課題に対処する試みに種々の技術が利用されている。より多くのスペクトルを得るのに使用される1つの要素は、6GHzより上の、より高い周波数へ移動することである。第5世代のワイヤレスシステム(5G)に対して、mm波高周波スペクトルを使用するセルラー無線装置開発のためにアクセスアーキテクチャーが提案されている。又、cm波高周波スペクトル(3〜30GHz)のような他の規範的スペクトルも使用できる。
規範的な具現化によれば、方法は、ユーザ装置により第1の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てワイヤレスネットワークのネットワークノードへ、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを送信するのを制御し;第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を受信するのを制御し;第2のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されたことを指示する第2のトランスポートブロックに関連した第2のデータ指示子を受信するのを制御し;及びユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てネットワークノードへ、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を送信するのを制御する;ことを含む。
規範的具現化によれば、装置は、少なくとも1つのプロセッサ、及びコンピュータインストラクションを含む少なくとも1つのメモリを備え、それらコンピュータインストラクションは、少なくとも1つのプロセッサにより実行されたときに、装置が、ユーザ装置により第1の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てワイヤレスネットワークのネットワークノードへ、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを送信するのを制御し;第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を受信するのを制御し;第2のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されたことを指示する第2のトランスポートブロックに関連した第2のデータ指示子を受信するのを制御し;及びユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てネットワークノードへ、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を送信するのを制御する;ようにさせるものである。
規範的具現化によれば、装置は、ユーザ装置により第1の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てワイヤレスネットワークのネットワークノードへ、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを送信するのを制御する手段;第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を受信するのを制御する手段;第2のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されたことを指示する第2のトランスポートブロックに関連した第2のデータ指示子を受信するのを制御する手段;及びユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てネットワークノードへ、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を送信するのを制御する手段;を備えている。
規範的具現化によれば、コンピュータプログラム製品は、コンピュータ読み取り可能なストレージ媒体を備え、そして少なくとも1つのデータ処理装置により実行されたとき、少なくとも1つのデータ処理装置が方法を遂行するようにさせるよう構成された実行可能なコードを記憶し、前記方法は、ユーザ装置により第1の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てワイヤレスネットワークのネットワークノードへ、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを送信するのを制御し;第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を受信するのを制御し;第2のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されたことを指示する第2のトランスポートブロックに関連した第2のデータ指示子を受信するのを制御し;及びユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てネットワークノードへ、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を送信するのを制御する;ことを含む。
別の規範的な具現化によれば、方法は、ネットワークノードによりワイヤレスネットワークのユーザ装置から空間的マルチプレクシングを経て第1の送信タイムインターバル中に、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスの少なくとも一部分及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを受信するのを制御し;第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを不首尾にデコードし;第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを首尾良くデコードし;第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより首尾良くデコードされなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を送信するのを制御し;第2のトランスポートブロックがネットワークノードにより首尾良くデコードされたことを指示する第2のトランスポートブロックに関連した第2のデータ指示子を送信するのを制御し;及びネットワークノードによりユーザ装置から空間的マルチプレクシングを経て第1のデータ指示子の送信に応答して第2の送信タイムインターバル中に、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を受信するのを制御する;ことを含む。
規範的具現化によれば、装置は、少なくとも1つのプロセッサ、及びコンピュータインストラクションを含む少なくとも1つのメモリを備え、それらコンピュータインストラクションは、少なくとも1つのプロセッサにより実行されたときに、装置が、ネットワークノードによりワイヤレスネットワークのユーザ装置から空間的マルチプレクシングを経て第1の送信タイムインターバル中に、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスの少なくとも一部分及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを受信するのを制御し;第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを不首尾にデコードし;第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを首尾良くデコードし;第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより首尾良くデコードされなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を送信するのを制御し;第2のトランスポートブロックがネットワークノードにより首尾良くデコードされたことを指示する第2のトランスポートブロックに関連した第2のデータ指示子を送信するのを制御し;及びネットワークノードによりユーザ装置から空間的マルチプレクシングを経て第1のデータ指示子の送信に応答して第2の送信タイムインターバル中に、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を受信するのを制御する;ようにさせるものである。
別の規範的具現化によれば、装置は、ネットワークノードによりワイヤレスネットワークのユーザ装置から空間的マルチプレクシングを経て第1の送信タイムインターバル中に、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスの少なくとも一部分及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを受信するのを制御する手段;第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを不首尾にデコードする手段;第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを首尾良くデコードする手段;第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより首尾良くデコードされなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を送信するのを制御する手段;第2のトランスポートブロックがネットワークノードにより首尾良くデコードされたことを指示する第2のトランスポートブロックに関連した第2のデータ指示子を送信するのを制御する手段;及びネットワークノードによりユーザ装置から空間的マルチプレクシングを経て第1のデータ指示子の送信に応答して第2の送信タイムインターバル中に、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を受信するのを制御する手段;を備えている。
コンピュータプログラム製品は、コンピュータ読み取り可能なストレージ媒体を備え、そして少なくとも1つのデータ処理装置により実行されたとき、少なくとも1つのデータ処理装置が方法を遂行するようにさせるよう構成された実行可能なコードを記憶し、前記方法は、ネットワークノードによりワイヤレスネットワークのユーザ装置から空間的マルチプレクシングを経て第1の送信タイムインターバル中に、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスの少なくとも一部分及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを受信するのを制御し;第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを不首尾にデコードし;第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを首尾良くデコードし;第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより首尾良くデコードされなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を送信するのを制御し;第2のトランスポートブロックがネットワークノードにより首尾良くデコードされたことを指示する第2のトランスポートブロックに関連した第2のデータ指示子を送信するのを制御し;及びネットワークノードによりユーザ装置から空間的マルチプレクシングを経て第1のデータ指示子の送信に応答して第2の送信タイムインターバル中に、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を受信するのを制御する;ことを含むものである。
1つ以上の具現化例の細部を添付図面に示して、以下に詳細に説明する。この説明及び図面並びに特許請求の範囲から他の特徴が明らかとなろう。
規範的実施形態によるワイヤレスネットワークのブロック図である。 規範的実施形態によるワイヤレストランシーバの図である。 規範的実施形態によるワイヤレスシステムのオペレーションを示す図である。 別の規範的実施形態によるワイヤレスシステムのオペレーションを示す図である。 更に別の規範的実施形態によるMAC PDUフォーマットを示す図である。 規範的実施形態によるユーザ装置のオペレーションを示すフローチャートである。 規範的実施形態によるネットワークノードのオペレーションを示すフローチャートである。 規範的実施形態によるワイヤレスステーション(例えば、ベースステーション/アクセスポイント又は移動ステーション/ユーザ装置)のブロック図である。
図1は、規範的実施形態によるワイヤレスネットワーク130のブロック図である。図1のワイヤレスネットワーク130において、移動ステーション(MS)又はユーザ装置(UE)とも称されるユーザデバイス131、132、133及び135は、ベースステーション(BS)、改善型ノードB(eNB)又はネットワークノードとも称されるアクセスポイント(AP)に接続される(及びそれと通信する)。又、アクセスポイント(AP)、ベースステーション(BS)又は(e)ノードB(eNB)の機能の少なくとも一部分は、リモート無線ヘッドのようなトランシーバに作動的に結合されるノード、サーバー又はホストにより実施されてもよい。AP134は、ユーザデバイス131、132、133及び135を含めて、セル136内にワイヤレスカバレージを与える。4つのユーザデバイスのみがAP134に接続され又は取り付けられて示されているが、いかなる数のユーザ装置が設けられてもよい。又、AP134は、S1インターフェイス151を経てコアネットワーク150にも接続される。これは、ワイヤレスネットワークの単なる一例に過ぎず、他のものが使用されてもよい。
ユーザデバイス(ユーザターミナル、ユーザ装置(UE))とは、加入者識別モジュール(SIM)と共に又はそれを伴わずに動作するワイヤレス移動通信デバイスを含むポータブルコンピューティングデバイスを指し、次のタイプのデバイスを含むが、これに限定されない。例えば、移動ステーション、移動電話、セルラーホン、スマートホン、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、ハンドセット、ワイヤレスモデムを使用するデバイス(アラーム又は測定デバイス、等)ラップトップ及び/又はタッチスクリーンコンピュータ、タブレット、ファブレット、ゲームコンソール、ノートブック、及びマルチメディアデバイス。又、ユーザデバイスは、ほぼ排他的なアップリンク専用デバイスでもよく、その一例は、ネットワークへ画像又はビデオクリップをロードするカメラ又はビデオカメラであることも理解されたい。
LTE(一例として)において、コアネットワーク150は、移動管理エンティティ(MME)を含む進化型パケットコア(EPC)と称され、BS間のユーザデバイスの移動/ハンドオーバー、BSとパケットデータネットワーク又はインターネットとの間でデータ及び制御信号を転送する1つ以上のゲートウェイ、及び他の制御機能又はブロックを取り扱うか又は支援する。
LTE、LTE−A、5G、cm波、及び/又はmm波帯域ネットワーク、或いは他のワイヤレスネットワークのような種々様々なワイヤレステクノロジー又はワイヤレスネットワークに種々の規範的実施形態を適用できる。又、LTE、5G、cm波及びmm波帯域ネットワークは、例示として与えられるに過ぎず、いずれのワイヤレステクノロジー/ワイヤレスネットワークにも種々の規範的実施形態を適用できる。
図2は、規範的実施形態によるワイヤレストランシーバの図である。ワイヤレストランシーバ200は、例えば、ベースステーション(BS)、例えば、アクセスポイント(AP)又はeNB、或いは他のワイヤレスデバイスに使用される。ワイヤレストランシーバ200は、送信路210及び受信路212を備えている。
送信路210において、デジタル/アナログコンバータ(D−A)220は、1つ以上のアプリケーションからデジタル信号を受信し、そしてそのデジタル信号をアナログ信号に変換する。アップミックスブロック222は、アナログ信号をRF(例えば、高周波)信号にアップ変換する。次いで、電力増幅器(PA)224は、アップ変換された信号を増幅する。規範的実施形態によれば、電力増幅器は、アンテナ素子に又はアンテナ素子と一体化される。次いで、増幅された信号は、送信/受信(T/R)スイッチ(又は送信周波数を変更するための周波数分割デュープレックス用ダイプレクサ226)を通過する。次いで、T/Rスイッチ226からの信号出力は、アンテナアレー228の1つ以上のアンテナ、例えば、アンテナ228A、228B及び/又は228Cへ出力される。アンテナアレー228の1つ以上のアンテナにより送信される前に、1組のビーム重みV1、V2、・・・又はVQが信号と混合されて、送信のための信号に利得及び位相を適用する。例えば、利得及び位相V1、V2、・・・又はVQがT/Rスイッチ226からの信号出力に適用されて、各アンテナにより送信される信号をスケーリングし(例えば、信号は、アンテナ1 228Aにより送信される前にV1が乗算され、信号は、アンテナ2 228Bにより送信される前にV2が乗算され、等々)、ここで、位相は、例えば、指向性ビームの操向のために全アンテナアレーにより送信されるビームを操向又は指向させるのに使用される。従って、ビーム重みV1、V2、・・・又はVQ(例えば、各ビーム重みは利得及び/又は位相を含む)は、特定ビームにおいて信号を送信するために信号の送信時又は送信中に適用されるときは1組の送信ビーム成形ビーム重みであり、且つ特定ビームにおいて信号を受信するために適用されるときには1組の受信ビーム成形ビーム重みである。
ワイヤレストランシーバ200の受信路212において、信号は、アンテナアレー228を経て受信されて、T/Rスイッチ226へ入力され、次いで、低ノイズ増幅器(LNA)230へ入力されて、受信した信号が増幅される。規範的実施形態によれば、LNAは、アンテナ素子と共通配置される。LNA230により出力された増幅信号は、次いで、RF対基本帯域変換ブロック232へ入力され、そこで、増幅されたRF信号が基本帯域へダウン変換される。アナログ/デジタル(A−D)コンバータ234は、次いで、変換ブロック232により出力されたアナログ基本帯域信号を、1つ以上の上位レイヤ/アプリケーションレイヤによる処理のためにデジタル信号へ変換する。
種々の規範的実施形態は、例えば、大量MIMO(多入力、多出力)をサポートし且つ高いキャリア周波数、例えば、ここに示す規範的実施形態では、cm波周波数(例えば、3GHz以上)又はmm波周波数で動作するように最適化された5G無線アクセスシステム(又は他のシステム)に関連している。これら例示的システムは、典型的に、経路ロスの増加を補償するため高いアンテナ利得が必要であり、そして増え続けるワイヤレストラフィックに応じるため高い容量及び高いスペクトル効率が必要であることを特徴とする。規範的実施形態によれば、高いキャリア周波数での減衰の増加は、例えば、大規模な(多素子の)アンテナアレーを導入し、そしてそれに対応して、アクセスポイント(AP)/ベースステーション(BS)及び/又はユーザデバイスでのビーム成形を経てアンテナ利得を与えることにより補償することができる。スペクトル効率は、典型的に、システムがサポートできる空間的ストリームの数、ひいては、AP/BSにおけるアンテナポートの数と共に改善する。規範的実施形態によれば、空間的マルチプレクシングは、多数の送信アンテナの各々から、独立した別々のエンコードデータ信号、いわゆるストリームを送信するためのMIMOワイヤレス通信の送信技術を含む。
規範的実施形態によれば、送信前に情報ビットにパリティビットを追加することにより冗長性が導入されるように、ある形態の前方誤り訂正(FEC)を使用して通信を改善する。自動リピート要求(ARQ)も使用され、ここでは、受信したパケットにエラーがあるかどうか検出するために繰り返し冗長チェック(CRC)が使用される。エラーが検出されない場合には、受信者は、確認(ACK)を送信し、一方、エラーが検出された場合には、受信者は、否定確認(NAK)を送信する。更に、あるワイヤレス通信デバイスは、FEC及びARQの観点を合成するハイブリッドARQ(HARQ)を使用し、ここでは、例えば、並列に動作する多数のHARQプロセスを使用して、各HARQプロセスに対してトランスポートブロック(TB)を送信しながら、別のHARQプロセスに対してACKを待機する。HARQ動作は、受信エラーのパケットを破棄し、送信者へNAKを送信することによりそのようなパケットの再送信を要求する。
又、受信者が受信エラーのプロトコルデータユニット(PDU)を記憶できるソフト合成、チェイス合成又は増分的冗長性(或いは他のデータ合成技術)も使用できる。受信者は、合成されているプロトコルデータユニットが同じ情報ビットを表わす(例えば、異なるトランスポートブロックを経て送信される各合成プロトコルデータユニットのパリティビットが異なる)限り、その記憶されたプロトコルデータユニットを、プロトコルデータユニットの1つ以上の再送信と合成することができる。又、増分的冗長性では、送信者は、異なるパリティビット(又は異なる数のパリティビット)を除いて同じ情報ビットを含むパケット/プロトコルデータユニットの異なる冗長性バージョン(RV)を送信することができる。増分的冗長性では、各冗長性バージョンは、異なる情報、即ちオリジナルデータビットから発生されたコードビットの異なるセットを含む。各異なるセットは、RV0、RV1、RV2、RV3のような冗長性バージョン(RV)と称される。チェイス合成では、送信及び再送信が同じ情報を有し、データ及びパリティビットは、同じである。従って、例えば、チェイス合成では、冗長性バージョン0(RV0)がデータのオリジナル送信及びその後の再送信において送信される。
各異なるRVは、異なるトランスポートブロック(TB)を経て送信される。プロトコルデータユニットの異なる冗長性バージョンは、冗長性バージョン0(RV0)、RV1、RV2、RV3、等と称される。例えば、各冗長性バージョンがコードビットの異なるセットを含む規範的実施形態によれば、プロトコルデータユニット又はトランスポートブロック(TB)の初期送信は、冗長性バージョン0(RV0)として送信され、一方、プロトコルデータユニット又はTBのその後の再送信は、異なるRV、例えば、RV1、RV2、RV3として送信される。トランスポートブロック(TB)は、情報ビット及びパリティビットの両方を含むエンコードプロトコルデータユニットを包含する。例えば、MACPDU(メディアアクセスコントロールプロトコルデータユニット)は、トランスポートブロック(TB)としてエンコードされ(情報ビット及びパリティビットの両方を含む)、そしてPDUのRV0として送信される。PDUの異なる冗長性バージョン(例えば、RV1、RV2、RV3)は、再送信として送られる。トランスポートブロック又はPDUは、最初はコード化されず、CRC(繰り返し冗長チェック)が付加された後に、パリティビットのコード化/追加が行われる。従って、この動作の後に、トランスポートブロックは、コード化トランスポートブロックとなる。
規範的実施形態によれば、ユーザデバイスからAPへのアップリンク送信は、ユーザデバイスがダウンリンク制御チャンネルを経てアップリンク許可(grant)を受信することによりトリガーされる。規範的実施形態では、許可は、例えば、新規な送信のための許可又は再送信のための許可のいずれかを含む。ユーザデバイスへ送信されるスケジューリング情報に含まれる新規なデータ指示子(NDI)のようなデータ指示子は、APが新規送信(新規データ)を要求するか、又は以前に送信されたデータの再送信を要求するかを指示する。例えば、APは、新規データ(例えば、新規PDU)の送信をユーザデバイスに要求するためにNDIをトグルし(その状態を変更し)、一方、APは、PDUの再送信をユーザデバイスに要求するためにNDIを同じ状態に保持する(NDIをトグルしない)。APは、(例えば、チェイス合成又は増分的冗長性又は他のデータ合成技術を使用して)最初に送信されたPDU(例えば、APのHARQバッファに記憶された)を、再送信されたPDUと合成し、合成PDUをデコードできる見込みを改善する。例えば、最初に送信されたPDU及び再送信されたPDUは、PDUの異なる冗長性バージョン(例えば、同じ情報ビットから発生されたコードビットの異なるセット)である。
規範的実施形態によれば、メディアアクセスコントロール(MAC)レイヤ(又はユーザデバイス及びAPにおけるMACエンティティ)は、ワイヤレス無線インターフェイスを経て可変サイズのトランスポートブロック(TB)の形態でデータを送信する。MACPDU(例えば、MACヘッダ及びペイロードを含む)は、(情報ビット及びパリティビットを含むように)エンコードされ、次いで、TBを経て送信される。エンコードされたPDUは、PDUの複数の冗長性バージョン(RV)の1つとしてTBを経て送信され、例えば、RVの各々においてコード化ビットの異なるセットが与えられる。
空間的マルチプレクシングが存在しない(例えば、1つの空間的レイヤだけの)場合には、サブフレームを送信する期間である1つの送信タイムインターバル(TTI)中に、無線インターフェイスを経てユーザデバイスへ又はユーザデバイスから1つのTBのみが送信される。しかしながら、MIMO又は空間的マルチプレクシングが遂行される(多数の空間的レイヤの)ときには、TTIごとに無線インターフェイスを経て多数のTBが送信される。例えば、2つのアンテナ(又は2つの空間的レイヤ)では、2つのTBがTTIの間に送信され、例えば、空間的レイヤごとに1つのTBが送信される(又は別の例として、TTIごとに各アンテナにより1つのTBが送信される)。同様に、4つのアンテナ/4つの空間的レイヤではTTIごとに4つのTBが送信され、そして8つのアンテナ/8つの空間的レイヤではTTIごとに8つのTBが送信され、等々である。従って、ここに示す規範的実施形態によれば、1つのTTIの間に空間的レイヤごとに(又はアンテナごとに)無線/ワイヤレスインターフェイスを経て1つのTBが送信される。又、ワイヤレスシステムは、空間的レイヤより少数のTBを使用(1つのTTIの間に送信/受信)してもよい。
規範的実施形態によれば、TTIごとに2つのTBが送信されるとき、APは、各TBに与えられるPDUをデコードし、次いで、例えば、新規な送信を要求するか(例えば、APが対応PDUをデコードすることができた場合)又は再送信を要求する(例えば、APが対応TBにおいてPDUを首尾良くでコードすることができなかった場合)ために、各TBに対してNDI(又はデータ指示子)を与えるように試みる。
ここに示す1つの例では、ワイヤレスシステムは、空間的マルチプレクシングを遂行しそして各TTIの間に2つのTBを送信するのを許す。そのような規範的システムでは、ユーザデバイスは、第1のTB及び第2のTBを第1のTTIの間に送信する。規範的実施形態では、第1のTTIの間に送信される2つのTBの一方(例えば、第2のTB)のみが受信されてAPにより首尾良くデコードされるが、第1のTBは、APにより首尾良くデコードされない。APは、第1及び第2のTBの各々に関連したNDI(データ指示子)信号を与える。従って、ここに示す例では、デコードされた第2のTBに関連したNDIは、トグルされ(新規なTBを要求するために、従って、第2のTBの受信/デコーディングを指示する)、一方、APは、誤って受信された(デコードされない)第1のTBに関連したNDIをトグルしない(従って、第1のTBの再送信を要求する)。
規範的実施形態によれば、MIMOワイヤレスネットワーク、又は空間的マルチプレクシングが遂行されるワイヤレスネットワークにおいてAPが再送信PDU(又はその一部分)をデコードすることのできる見込みを改善するために種々の技術が使用される。例えば、第2のTTIの間に多数(例えば、2つ以上)のTBを使用して、フェイルしたPDUの多数(例えば、2つ以上)のインスタンス(又はその少なくとも一部分)を送信し、例えば、APがPDUをデコードできる見込みを改善することができる。ここに述べる種々の例及び実施形態は、TTIごとに2つの空間的レイヤ/2つのTBを使用するワイヤレスシステムについて図示して説明するが、ここに述べる技術及び規範的実施形態は、TTIごとに3つ以上のTBが送信されるワイヤレスシステムに適用されてもよい。
ここに述べるように、及び/又は図1から8に示す規範的実施形態の1つ以上を参照して使用され又は記述されるように、プロトコルデータユニットのフレーズインスタンス(PDUのインスタンス)は、少なくとも共通の(又は同じ)PDUペイロード(又はその一部分、例えば、PDUペイロード内の1つ以上の同じ/共通のサービスデータユニット/SDU)を有するPDUを含み、及び/又はPDUの同じ又は異なる冗長性バージョンである。例えば、PDUの多数のインスタンスは、PDUの多数のインスタンスに対して同じである同じMACペイロード(又はその一部分)を含み、そしてそのようなPDUは、同じMACヘッダ又は異なるMACヘッダ、及び/又は又はMACヘッダ内の1つ以上のフィールドに対して異なる値を含む。上述したように、1つのここに示す規範的実施形態では、PDUの多数のインスタンスは、PDUの同じ又は異なる冗長性バージョン(例えば、RV0、RV1、RV2又はRV3)である(例えば、PDUの多数のインスタンスは、異なるパリティビット、及び/又はコード化ビットの異なるセットを含む)。PDUの多数のインスタンスは、PDUの新規(オリジナル)送信及び/又はPDUの再送信を含む。
規範的実施形態によれば、冗長性バージョンという語は、チャンネルコード化のためのターボコーディング、畳み込みコーディング、LDPC(低密度パリティチェック)又は他のチャンネルコーディング技術を使用し、又はそれらを使用することを含む。例えば、ターボコーディング及びLDPCコーディングでは、エンコーダがコード化ビットの1つ以上のセット(冗長性バージョン)を生成するが、従来のコーディングは、1セットのコード化ビットを生成し、これは、(例えば)RV0と考えられる。従って、1つ以上の冗長性バージョン又はコード化ビットのセットを生成するために異なるタイプのコーディングを使用することができる。又、異なるデータセット又は冗長性バージョンを合成するために、(例えば)チェイス合成、ソフト合成、又は増分的冗長性のような異なるタイプのデータ合成を使用することができる。
図3は、規範的実施形態によるワイヤレスシステムの動作を示す図である。図3に示す動作の規範的実施形態によれば、同じPDUの多数のインスタンスは、例えば、PDUの同じ冗長性バージョンでも異なる冗長性バージョンでもよい。図3に示す例では、空間的マルチプレクシングが、例えば、2つの空間的レイヤで行われ、2つのTBが各TTIの間に無線/ワイヤレスインターフェイスを経て送信されるようにする。図3に示す例は、TTIごとに2つの空間的レイヤ/2つのTBがある場合について示されているが、ここに述べる技術は、TTIごとに3つ以上のTBが送信されるワイヤレスシステムに適用されてもよい。
図3に示すように、UE(又はユーザデバイス)132は、AP134と通信する。送信タイムインターバル(TTI)1(TTI1)の間に、UE132は、(310において)TB1を経てPDU1の第1インスタンスを送信し、そして(312において)TB2を経てPDU2の第1インスタンスを送信する。例えば、PDU1の第1インスタンスは、PDU1のRV0であり、そしてPDU2の第1インスタンスは、PDU2のRV0である。これらは、単なる例に過ぎない。
図3の例に示すように、PDU1の第1インスタンスは、(Xで示したように)AP134により首尾良くデコードされず、従って、PDU1は、フェイルしたPDUである。一方、PDU2の第1インスタンスが受信され、AP134により首尾良くでコードされる。従って、314において、AP134は、UE132へNDI(データ指示子)信号を与え、これは、TB1/PDU1の第1インスタンスがデコードされなかった(PDU1の再送信を要求する)ことを示すためにトグルされないTB1のNDIを含むと共に、TB2/PDU2の第1インスタンスが受信されデコードされたことを指示し且つ新規データの送信を要求するためにトグルされるTB2のNDIを含む。又、規範的実施形態によれば、UE132は、例えば、UE132が送信すべき(新規)データを持たないこと(空のデータバッファ)を指示するバッファ状態レポート(BSR)を(316において)AP134へ与えるか或いは早期に与えてもよい。例えば、BSRは、例えば、TB1及び/又はTB2の送信と共に送信されてもよいし、或いはある例では、別々に送信されてもよい。
規範的実施形態によれば、TTI1における送信されたTBのうちの2つ(全部未満)のTBの一方がAP134により首尾良くデコードされないときには、UE132は、それが送信すべき新規データを持たない(例えば、空のデータバッファの)場合にTTI2の間にフェイルしたPDU(PDU1)の2つの付加的なインスタンスを送信する。従って、図3に示す例では、TB1/PDU1のNDIをトグルしない(フェイルしたPDU/PDU1の再送信を要求する)AP134と、UE132からの空のBSR(316における)(送信用バッファにデータがないことを指示する)との組み合せで、それら信号は、UE132が次のTTI(TTI2)の両方(又は多数)のTBを使用して、フェイルしたPDU(PDU1)の2つ(又は多数)の付加的なインスタンスを送信することを示す。
或いは又、(複写PDUがTB4を経て送信されることを指示するために)UE132からAP134へ送信される空のBSRの存在又は通信に依存するのではなく、UE132又はAP134は、(TB4における新規データの送信ではなく)複写PDUがTB4を経て与えられることを指示する制御信号/制御シグナリングを他の当事者に送信する。従って、空のBSR又は他の制御シグナリングは、(例えば、PDU1について)TTI1のためのTBの1つに対して(再送信の要求を指示する)非トグルNDIとの組み合せにおいて、TB4を経て送信されるデータがTTI2においてTB3を経て送信されるデータの複写であることを指示する(即ち、TB4を経て与えられるデータ/ペイロード(又はその一部分)がTB3の場合のように同じデータ/ペイロード(又はその一部分)を含むことを指示する)。
それ故、図3に示すように、TTI2の間に、UE132は、(318において)TB3を経てのPDU1の要求された再送信(TB1に対しNDIに基づきPDU1に要求される再送信はトグルされない)であるPDU1の第2インスタンスを送信/送出し、及び(320において)TB4を経てのPDU1の第3インスタンスを送信/送出する。例えば、PDU1の再送信として、TB3を経て送信されるPDU1の第2インスタンスは、PDU1の第1インスタンスのRVとは異なる冗長性バージョン(RV)である。従って、例えば、PDU1の第1インスタンスがRV0であった場合には、PDU1の第2インスタンスがRV1、RV2、RV3、等となる。TB4を経て(320において)送信されるPDU1の第3インスタンスは、PDU1/TB3の第2インスタンスと同じRVでもよいし異なるRVでもよい。又、規範的実施形態によれば、データ/ペイロードは、PDU1の第1インスタンス、第2インスタンス及び第3インスタンスの各々に対して同じである。更に、規範的実施形態によれば、(TB3を経て送信される)PDU1の第2インスタンス及び(TB4を経て送信される)PDU1の第3インスタンスは、(TB1を経て送信される)PDU1の第1インスタンスと同じRVでもよいし又は異なるRVでもよい。従って、例えば、PDU1の第1インスタンス、第2インスタンス及び第3インスタンスは、各々、同じRVでよい。或いは又、第1インスタンス、第2インスタンス及び第3インスタンスは、各々、PDU1の異なるRVでよく、例えば、ここに示す例では、第1インスタンスは、PDU1のRV0であり、第2インスタンスは、PDU1のRV1であり、そして第3インスタンスは、PDU1のRV2である。これらは、単なる例示に過ぎない。
又、この例では、空のBSR(UE132がAP134へ送信すべき新規データを持たないことを指示する)及びトグルされなかった(従って、AP134がPDU1の再送信を要求している)TB1のNDIに基づき、UE132とAP134との間では、TB4(PDU1の第3インスタンスを含む)がTB3を経て与えられるPDU1の第2インスタンスの複写を含むことが理解される。従って、この例では、TB4に対する複写という語は、TB4を経て与えられるデータ(又はその一部分)が、TB3(同じTTIを経て送信される他のTB)を経て与えられるデータ(又はその一部分)の複写であり、新規データではないことを意味する。それ故、そのようなケースでは、TTI2を経て入手できるTB4を使用しない(又はデータの送信を省略する)のではなく、このTB4は、例えば、AP134がPDU1をデコードできる見込みを改善するために、フェイルしたPDU(PDU1)の付加的なインスタンス(例えば、320における第3インスタンス)を送信するのに使用される。
他方、図3には示されていないが、規範的実施形態によれば、UE132が送信のための新規データを有することをUE132からのBSRが指示した場合、及び/又はTB1のためのNDIがトグルされた(新規データを送信する要求を示す)場合には、UE132は、典型的に、TB4を経て新規データを送信する(これは、典型的に、TB3を経て送信されたPDUとは異なる(複写データではない))。
AP134は、PDU1の第2インスタンス及び第3インスタンスを受信し、次いで、PDU1の多数のインスタンス(例えば、310における第1インスタンス、318における第2インスタンス、及び/又は320における第3インスタンス)を合成して(例えば、ソフト合成、増分的冗長性、又は他のデータ合成技術を経て)、合成PDU1を得、従って、AP134がPDU1をデコードできる見込みを高くする。
322において、AP134は、ここに示す例により、例えば、次のTTIの両TBに対する新規データの要求を指示する(従って、TB3及びTB4のためのPDUが受信されデコードされたことを指示する)両TB3及びTB4のためのトグルされたNDIを含めて、TB3及びTB4のためのNDI(データ指示子)信号を送信する。別の規範的実施形態によれば、両TB3及びTB4のためのNDIは、TB3又はTB4を経て送信されるPDUが1つしか首尾良くデコードされなくても(又はPDU1がデータ合成技術を使用してデコードされても)、例えば、TB4のデータは、TB3のデータの複写であるために、トグルされる(新規データを送信するための要求を指示する)。規範的実施形態では、データ指示子/NDI信号は、アップリンク許可と共にUE132へ送信される。
又、324において、規範的実施形態によれば、AP134は、TB3又はTB4のいずれかについてはHARQフィードバック(例えば、TBの受信を確認するACK/確認又はTBが受信されなかったことを指示するNAK/否定確認)を与えるが、TB3及びTB4の両方については(必ずしも)与えない。これは、ここに示す例では、TB4は、TB3を経て与えられたデータ(少なくともペイロード又はペイロードの一部分)の複写を含む。従って、TB3又はTB4のいずれか(又は両方)を経て(又はPDU1の多数のインスタンスの組み合せを経て)データが首尾良く通信された場合には、ACKが(例えば、TB3を経て)TBの1つについて送信されるが、このケースでは、TB3及びTB4の両方についてACKを送信する必要はない(不必要なオーバーヘッドを招く)(TB3及びTB4が同じPDUペイロードのインスタンスを与えるので)。
図3に示す規範的実施形態は、4つの空間的レイヤ(例えば、TTIごとに4つのTB)、8つの空間的レイヤ(例えば、TTIごとに8つのTB)、等のように、3つ以上の空間的レイヤを備えたシステム(又はTTIごとに3つ以上のTBを送信するシステム)に適用される。例えば、TTIごとに4つのTBのケースでは、TB1−4がTTI1の間に送信され、そしてTB5−8がTTI2を経て送信される。例えば、(TTI1の間に送信される)PDU1の第1のインスタンスを含むTB1がフェイルし/AP134においてデコードされなかった場合には、そのようなフェイルしたTB(TB1)のためのNDIがトグルされない(PDU1の再送信の要求を指示する)。例えば、空きBSR(又は他の制御シグナリング)及びフェイルしたPDU1/TB1(TB1のためのNDIにおいてトグルしないことで示される)に基づき、PDU1のインスタンス(例えば、第2インスタンス)がTTI2の間に1つ以上の他のTBを経て再送信され、例えば、PDU1の第2インスタンスは、TB5を経て送信され、PDU1の第3インスタンス(TB5におけるデータの複写と考えられる)は、TB6又はTB7を経て送信され、等々である。又、UE132は、AP134に、又はAP134は、UE132に、TTI2の間にどのTB(例えば、TB6又はTB7)が複写データ(非新規/非複写データ)を含むことになるか(又は含まねばならないか又は含んでもよいか)通知する。従って、ここに示す例によれば、PDU1の第2インスタンス(再送信としての)がTB5を経て送信され(ここに示す例では)、そしてPDU1の第3(又はそれ以上の)インスタンスが(複写データとして)与えられて、TTI2の1つ以上の他のTB(例えば、TB6、TB7及び/又はTB8)を経て送信される。
図4は、別の規範的実施形態によるワイヤレスシステムの動作を示す図である。図4の実施形態は、図3に示す実施形態と同様であるが、その相違を以下に述べる。図4に示す動作の規範的実施形態によれば、同じPDUペイロードの多数のインスタンスが異なるTBを経て送信される。図4に示す動作の規範的実施形態によれば、複写データが1つ以上のTBを経て送信される(又はされてもよい)ことを指示するために(図3のように)空きBSRレポートに依存するのではなく、図4の実施形態は、PDUが非複写データであるか複写データであるかを指示するために各PDUのMACヘッダ内にMAC_PDU_typeフィールドを使用する。MAC_PDU_typeフィールドが非複写にセットされたときには、これは、同じTTIの間に送信される他のデータ/PDUの複写でないデータをMAC PDUが含むことを意味する。一方、MAC_PDU_typeフィールドが複写にセットされたときには、これは、同じTTIの間に異なるTBを経て送信された別のPDUのデータ/ペイロード(又はその一部分)と同じ(又はその複写)である複写データ/ペイロード(又は少なくともその一部分)をMAC PDUが含むことを意味する。
図4を参照すれば、TTI1の間に、UE132は、(410において)TB1を経てPDU1の第1インスタンスを送信し、そして(412において)TB2を経てPDU2の第1インスタンスを送信する。例えば、PDU1の第1インスタンスは、PDU1の冗長性バージョンRV0であり、そしてPDU2の第1インスタンスは、PDU2のRV0である。ここに示す例では、PDU1の第1インスタンス及びPDU2の第1インスタンスは、両方とも、非複写にセットされたMAC_PDU_typeフィールドを含む。
規範的実施形態によれば、(410において)PDU1の第1インスタンスは、(Xで示されたように)AP134により首尾良くデコードされず、従って、PDU1は、フェイルしたPDUである。(412において)PDU2の第1インスタンスが受信されそしてAP134により首尾良くデコードされる。従って、414において、AP134は、UE132へNDI(データ指示子)信号を与え、これは、TB1/PDU1の第1インスタンスが首尾良くデコードされなかった(PDU1の再送信を要求する)ことを指示するためにトグルされないTB1のNDIを含むと共に、TB2/PDU2の第1インスタンスが受信され首尾良くデコードされたことを指示し且つ新規データの送信を要求するためにトグルされるTB2のNDIを含む。例えば、NDI信号は、ここに示す例では、TB1又はTB2を経て与えられるか又は個別の信号として与えられる。
又、規範的実施形態によれば、UE132は、例えば、UE132が送信すべき(新規)データを持たないこと(空のデータバッファ)を指示するバッファ状態レポート(BSR)をAP134へ与えるが、各MAC PDUに含まれたMAC_PDU_typeフィールドは、PDUが複写データを含むかどうか指示する。従って、UE132は、AP134へBSRを送信するが、BSRレポートは、この規範的実施形態では、(MAC_PDU_typeフィールドがこの複写/非複写情報を与えるのではなく)PDUが複写データを含む又は含んでもよいかどうか指示するのに必ずしも使用されない。
TTI2の間に、UE132は、(416において)AP134へ、MAC_PDU_typeフィールドが非複写にセットされた状態で、TB3を経てPDU1の第2インスタンスを送信する。PDU1の第2インスタンスは、PDU1の再送信であり、そして例えば、PDU1のRV1、RV2、RV3のような冗長性バージョンとして送信される。又、TTI2の間に、UE132は、(418において)AP134へ、MAC_PDU_typeフィールドが複写にセットされた状態で、TB4を経てPDU1の第3インスタンスを送信する(例えば、TB4を経て送信されるPDU1の第3インスタンスが、TB3を経て送信されるPDU1の第2インスタンスとして複写(又は同じ)データ/ペイロードを含むことを指示する)。1つの規範的実施形態では、少なくともオリジナルTBのサイズと同程度の複写データを送信するためにTBサイズが使用される(又はあるケースでは要求される)。
PDU1の第3インスタンスは、PDU1の第1及び第2インスタンスとは異なる値をもつフィールド(複写にセットされたMAC_PDU_typeフィールド)をMACヘッダに含む。従って、PDU1の第1及び第2インスタンスは、同じPDUの異なる冗長性バージョンであるが、PDU1の第3インスタンスは、例えば、RV0として個別にエンコードされ(PDU1の第3インスタンスの情報ビットが変化したために)、その後、TB4を経て送信される。
AP134は、PDU1の第2及び第3インスタンスを受信し、そして例えば、PDU1の第1インスタンス、PDU1の第2インスタンスに基づいて、PDU1(又は少なくともPDU1のペイロード)をデコードするためにデータ合成を使用する。ここに示す例によれば、例えば、PDU1の第3インスタンスは、典型的に、PDU1の第2及び第3インスタンスとのデータ合成に使用されない。というのは、第3インスタンスは、PDU1の第1及び第2インスタンスに比して個別にエンコードされたからである。
420において、AP134は、例えば、TB3及びTB4の一方又は両方に対するNDI信号をトグルすることを含めて、NDI信号を送信する。422において、AP134は、TB3及び/又はTB4に対するHARQフィードバックを送信する(例えば、TB3及び/又はTB4に対するACKを送信することにより)。しかしながら、例えば、TB3及びTB4は、同じデータペイロードを含むので、TB3及びTB4の一方のみについてHARQフィードバック(ACK/NACK)を送信すればよい。同様に、TB3及びTB4の一方のみについてNDI信号を与えるだけでよいか、又はTB3及びTB4の一方のみについてNDIをトグルするだけでよい(例えば、TB3又はTB4のいずれかについてNDIがトグルされる場合には、これは、このデータを再送信する必要がないことを指示する)。
図3を参照して述べたものと同様の仕方で、図4に示す規範的実施形態は、TTIごとに3つ以上のTBを送信するワイヤレスネットワークに適用される。即ち、TTIごとに4つ以上のTBのケースでは、UE132は、TTI2の間にPDU1の2つ以上のインスタンスを送信する(再送信PDU及び1つ以上の複写PDUを含む)。例えば、TB1−4は、TTI1の間に送信され、そしてTB5−8は、TTI2の間に送信される。例えば、UE132は、TB1を経てTTI1の間に(フェイルした)PDU1の第1インスタンス(MAC_PDU_typeフィールドが非複写にセットされ)を送信し、そしてTTI2の間に、TB5を経てPDU1の第2インスタンス(MAC_PDU_typeフィールドが非複写にセットされた)を、TB6を経てPDU1の第3インスタンス(MAC_PDU_typeフィールドが複写にセットされた)を、及びTB7又はTB8を経てPDU1の第4インスタンス(MAC_PDU_typeフィールドが複写にセットされた)を送信する。従って、TTI2の間には、PDU1の再送信(例えば、MAC_PDU_typeフィールド非複写にセットされた)に加えて、多数(2つ以上)の複写PDU(例えば、MAC_PDU_typeが複写にセットされた)が送信される。ネットワーク、AP134及び/又はUE132は、(新規データを送信するのではなく)複写PDUを送信するのにどのTBが使用されるか(使用されてもよいか)を指示する。
図5は、更に別の規範的実施形態によるMAC PDUを示す図である。ここに示す例では、MAC PDU510は、MACヘッダ512及びMACペイロード514を含む。MACペイロード514は、1つ以上のMACサービスデータユニット(MAC SCU)、例えば、MAC SDU1、SDU2、・・・SDUNを含む。MACヘッダ512は、多数のフィールド、例えば、MAC_PDU_typeフィールド516(図4の規範的実施形態を参照して上述した)、ヘッダ長さフィールド、及び1つ以上の論理的チャンネルID(LCID)サブヘッダ及びMAC制御要素(MAC CE1、MAC CE2、・・・)を含む。MAC制御要素は、種々の制御情報、例えば、バッファ状態レポート(BSR)、電力関連情報、及び/又は他の制御情報を通信するのに使用される。
1つのオプションにおいて、図4を参照して述べたように、MAC_PDU_typeフィールド516は、同じTTIの間に再送信PDUの複写である(又はそうではない)MAC PDU510を特定するMACヘッダ512内に設けられる。ここに示す1つの規範的実施形態によれば、MAC PDU510がMAC_PDU_typeフィールド516により複写として指定される場合には、UE132は、典型的に、MAC PDU510において、(同じTTIの間に)再送信MAC PDUと同じコンテンツ(同じデータ/MACペイロードを含む)を含むが、MAC PDU510のMAC_PDU_typeフィールド516を単に非複写から複写へ変更する。従って、ここに示す規範的実施形態では、MAC_PDU_typeフィールドの値を非複写から複写へ変更する以外に、MAC PDUを複写するのに更なるMAC動作が要求されない。
別の規範的実施形態では、ネットワーク又はAP134は、再送信TB/PDUに比して、異なる変調、即ち複写PDU/TBのためのコード化スキーム(MCS)をスケジュールする。このケースでは、UEは、MAC PDUを複写しないが、指示されたTBサイズに対応するように新規なMAC PDU(複写PDUに対して新規なコード化スキームが使用されるので)を発生し、そして再送信TBからMAC SDU(又はMACペイロード)を複写する。従って、例えば、異なるMAC PDUサイズ又は異なるTBサイズを受け容れるために複写PDUに対して新規なコード化スキームが使用される。
1つのオプションにおいて、ネットワーク又はAP134は、複写TBにおいて送信できる寸法的に考えられるMAC制御要素(CE)に対して複写PDU/TBのための高いMCSをスケジュールする。例えば、MCSが高い場合は、TBにおいてより多くのビットが送信される。従って、ここに示す例では、例えば、MAC CEのような付加的なデータを含む新規なMAC PDUが構成され又は生成される。この例の複写データでは、全TBが複写ではなく、新規なMAC PDUは、例えば、複写MAC SDU・プラス・付加的なMAC CEを含む。又、規範的実施形態では、これは、複写PDUに新規なエンコーディングを適用すべきことも要求する。
別のオプションにおいて、各MAC SDU及び各MAC制御要素(CE)は、プライオリティを有する。例えば、(同じTTIの間の再送信PDU/TBのMCSに比して)複写PDU/TBに対して使用される異なるMCSに基づいて、再送信PDU/TBの全MACペイロードが複写PDU/TBのMACペイロード514に適合しない場合には、再送信PDUのMAC SDU及び/又は制御要素(CE)は、プライオリティに従って(送信のための)複写MAC PDUのペイロードに割り当てられ又はそこにコピーされる。換言すれば、再送信PDU/TBの全MAC CE及びMAC SDUに対する複写PDU/TBのペイロードに充分なスペースがない場合には、送信PDUの最高プライオリティのMAC SDU及び/又はMAC CEが送信のために複写PDUに割り当てられる。あるケースでは、再送信PDU/TBの低い又は最低のプライオリティのCE及び/又はSDUが複写PDU/TBから省かれてもよい。そのようなケースでは、例えば、再送信PDU及び複写PDUの両方を経て受信された(又は再送信PDU又は複写PDUの一方とオリジナルPDUとの間で共通である)(共通の)データ部分(SDU及び/又はCE)に対してAP134によりデータ合成が遂行される。例えば、UE132は、再送信TBからのできるだけ多数のMAC SDUを複写して、生成されたMAC PDUにMAC CEも適合するようにする。1つの規範的オプションでは、MAC SDUは、プライオリティが低くなる順序で関連論理的チャンネルプライオリティに従って複写されてもよい。
別の規範的実施形態では、UE132が空きBSRを以前にレポートしていない場合には、UE132は、再送信PDU/TBからのMACペイロード(又はその一部分、例えば、MAC CE及び/又はMAC SDU)の複写を自動的に(例えば、AP134により要求されることなく)行う。1つのオプションでは、複写PDU/TBのMCSが、再送信PDU/TBのMCSと同じである場合は、UE132が再送信TBを複写する。1つのオプションにおいて、UEは、PDU/TBを、再送信PDU/TBではなく、異なるRV(冗長性バージョン)に関連付ける。1つのオプションでは、UEは、再送信PDU/TBのRVから導出されてもされなくてもよい複写PDU/TBのためのRV使用について特定の順序を有してもよい。又、1つのオプションでは、UEは、スケジューリング許可におけるRVを複写PDU/TBのためのRVとして使用する。
1つのオプションでは、複写PDU/TBのMCSが再送信PDU/TBのMCSとは異なる(それより高い/それより低い)場合には、UEは、例えば、A)複写PDU/TBのサイズが再送信TB+BSRレポート及びそのMACサブヘッダのサイズ以上である場合には、再送信PDU/TBからMAC SDUを複写しそして空のBSRを伴う複写MAC PDUを生成する。B)そうでなければ(複写PDU/TBサイズが再送信TB+BSRレポート及びそのMACサブヘッダのサイズほど大きくない)、できるだけ多数のMAC SDUを再送信PDU/TBから複写して、空のBSRがその生成されたMAC PDUに適合するようにする。従って、このケースでは、空のBSR(送信すべき新規データがないことを指示する)が、複写PDU/TBにおいて送信される高プライオリティの制御要素として処理される。1つのオプションでは、MAC SDUは、プライオリティの低くなる順序で関連論理的チャンネルプライオリティに従って複写される。
1つの実施形態において、複写PDU/TBのMCSが再送信PDU/TBのMCSとは異なる場合には、UEは、複写PDU/TBに与えられる新規なMAC CEを経て(例えば、複写PDU/TBにどのMAC SDUが含まれるか指示する)MAC SDU複写についてAP134/ネットワークに指示する。1つのオプションでは、AP134/ネットワークは、UEのアップリンクデータバッファが空である(送信のための新規なデータがない)ことをMAC CEから導出する。1つの実施形態では、AP134/ネットワークは、RRC(無線リソース制御)シグナリング又はMACシグナリングのような専用シグナリングを経てユーザデバイスを構成することにより複写スキームを使用できるようにする。
種々の規範的実施形態によれば、上述した規範的実施形態は、例えば、1つのPDU/TBを再送信する必要があるとき、TTIごとに3つ以上のTBを送信できるケース又はワイヤレスシステムに対して一般化することができる。再送信TBを受信者/AP134によりデコードする最良の考えられる見込みを保証するためにTTI2の間に他のTBの1つ以上を複写に使用することができる。
他のケースでは、次の付加的な規範的実施形態又は特徴も提供される。即ち、再送信されるべきPDU/TBの量が複写に使用できるTBに対応するとき、AP134/ネットワークは、各再送信TBが別の複写TBにおいて一度複写されるように複写TBのMCSをスケジューリングすることができる。再送信PDU/TBの量が複写に使用できるTBより多いときには、AP134/ネットワークは、複写PDUを送信し及び複写PDU/TBのMCSを適応/調整するためにUEがどのTBを使用すべきか指示する。1つのオプションにおいて、UEは、1つ又は多数の再送信PDU/TBから複写TBに適合する量まで最高プライオリティのMAC SDUを複写する。従って、多数の各再送信PDU/TBの1つ以上のMAC SDUは、1つ以上の複写PDU/TBに適合するMAC SDUの量まで1つ以上の複写PDU/TB(又は複数の複写PDU/TB)に対して割り当てられる。
それ故、1つ以上の規範的実施形態は、例えば、未使用のTBにおいて送信されるべき付加的なデータがないときに再送信TBと共にスケジューリングされねばならない未使用のTBの利点を取り入れることができる。
1つの付加的な例では、ここに述べる再送信手順の間に、UEが利用可能な新規データをバッファに有する場合には、付加的な手順がトリガーされる。例えば、TB4を経てPDUの複写(又は複写ペイロード/複写SDU)を送信すべきか新規データを送信すべきかをUEに委ねることができる。1つのオプションにおいて、UEが、MAC複写PDU(MAC_PDU_typeが複写にセットされたMAC PDU)を経て複写データを送信しても、より多くのデータがそのバッファにおいて利用できるようになることを指示するBSRレポートを指示することができる。換言すれば、規範的実施形態において、UEは、それが送信を待機してそのデータバッファに新規データを有していても、複写PDU(例えば、MAC_PDU_type=複写を伴うMAC PDU)を経て複写データ/複写ペイロード/複写SDUを送信することができる。
規範的実施形態によれば、図3を参照して述べた規範的実施形態の1つ以上の特徴を、図4及び/又は図5を参照して述べた規範的実施形態の1つ以上の特徴と合成することができる。規範的実施形態によれば、図4を参照して述べた規範的実施形態の1つ以上の特徴を、図3及び/又は図5を参照して述べた規範的実施形態の1つ以上の特徴と合成することができる。そして、規範的実施形態によれば、図5を参照して述べた規範的実施形態の1つ以上の特徴を、図3及び/又は図4を参照して述べた規範的実施形態の1つ以上の特徴と合成することができる。
図6は、規範的実施形態によるユーザデバイスの動作を示すフローチャートである。オペレーション610は、ユーザ装置により第1の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てワイヤレスネットワークのネットワークノードへ、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを送信するのを制御することを含む。オペレーション620は、第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を受信するのを制御することを含む。オペレーション630は、第2のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されたことを示す第2のトランスポートブロックに関連した第2のデータ指示子を受信するのを制御することを含む。そして、オペレーション640は、ユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てネットワークノードへ、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を送信するのを制御することを含む。
図6の方法の規範的実施形態によれば、ユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中にネットワークノードへ、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスを送信するのを制御することは、ユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中にネットワークノードへ、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1の冗長性バージョンを送信するのを制御することを含み、及びユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中にネットワークノードへ、第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスを送信するのを制御することは、ユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中にネットワークノードへ、第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2の冗長性バージョンを送信するのを制御することを含み、第1の冗長性バージョン及び第2の冗長性バージョンは、異なるものである。
図6の方法の規範的実施形態によれば、第3のトランスポートブロックは、第1のプロトコルデータユニットの冗長性バージョンとしての第1のトランスポートブロックの再送信であり、冗長性バージョンは、ネットワークノードにより指示され、及び第4のトランスポートブロックは、第1のトランスポートブロックの複写である。
図6の方法の規範的実施形態によれば、前記方法は、ユーザ装置によりネットワークノードへ、ユーザ装置が送信のためのデータをもたないことを指示するバッファ状態レポートを送信するのを制御することを更に含む。
図6の方法の規範的実施形態によれば、ユーザ装置により第1及び第2の冗長性バージョンを選択すること、及びユーザ装置によりネットワークノードから、第1及び第2の冗長性バージョンを指示する制御シグナリングを受信するのを制御すること、の少なくとも1つを使用して、第1及び第2の冗長性バージョンを特定する。
図6の方法の規範的実施形態によれば、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分、及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分、の両方を送信するのを制御するために、共通の変調及びコード化スキームが使用される。
図6の方法の規範的実施形態によれば、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を送信するのを制御するために第1の変調及びコード化スキームが使用され、及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を送信するのを制御するために、第1の変調及びコード化スキームとは異なる第2の変調及びコード化スキームが使用される。
図6の方法の規範的実施形態によれば、第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分は、第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスが初期の又は非複写のプロトコルデータユニットであることを指示するプロトコルデータユニットタイプフィールドを含み、及び第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分は、第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスのペイロードが第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスのペイロードの複写であることを指示するプロトコルデータユニットタイプフィールドを含む。
図6の方法の規範的実施形態によれば、前記方法は、ユーザ装置によりネットワークノードから、第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンス及び第3インスタンスの両方ではなく、第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンス及び第3インスタンスの一方のみに対するハイブリッドARQフィードバックを受信するのを制御することを更に含む。
図6の方法の規範的実施形態によれば、第1のプロトコルデータユニットは、複数のサービスデータユニットを備え、各サービスデータユニットはプライオリティを有し、前記方法は、更に、第1のプロトコルデータユニットのサービスデータユニットの1つ以上を、それらサービスデータユニットのプライオリティに基づいて、第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分に割り当てることを含む。
図6の方法の規範的実施形態によれば、第1のプロトコルデータユニットは、複数のサービスデータユニット及び複数の制御要素を備え、各サービスデータユニット及び制御要素はプライオリティを有し、前記方法は、更に、第1のプロトコルデータユニットのサービスデータユニット及び制御要素の少なくとも1つを、サービスデータユニットのプライオリティ及び制御要素のプライオリティに基づいて、第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分に割り当てることを含む。
図6の方法の規範的実施形態によれば、ここに述べる方法動作のいずれか1つに基づく方法を実施するための手段を備えた装置が提供される。
図6の方法の規範的実施形態によれば、コンピュータ用のコンピュータプログラム製品は、それがコンピュータで実行されたときにここに述べる方法動作を遂行するためのソフトウェアコード部分を含む。
装置は、少なくとも1つのプロセッサ、及びコンピュータインストラクションを含む少なくとも1つのメモリを備え、前記コンピュータインストラクションは、少なくとも1つのプロセッサにより実行されたときに、装置が、ユーザ装置により第1の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てワイヤレスネットワークのネットワークノードへ、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを送信するのを制御し;第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を受信するのを制御し;第2のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されたことを示す第2のトランスポートブロックに関連した第2のデータ指示子を受信するのを制御し;及びユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てネットワークノードへ、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を送信するのを制御する;ようにさせるものである。
装置の規範的実施形態によれば、ユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中にネットワークノードへ、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスを送信するのを装置に制御させるインストラクションは、ユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中にネットワークノードへ、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1の冗長性バージョンを送信するのを装置に制御させるインストラクションを含み;及びユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中にネットワークノードへ、第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスを送信するのを装置に制御させるインストラクションは、ユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中にネットワークノードへ、第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2の冗長性バージョンを送信するのを装置に制御させるインストラクションを含み、第1の冗長性バージョン及び第2の冗長性バージョンは、異なるものである。
装置の規範的実施形態によれば、第3のトランスポートブロックは、第1のプロトコルデータユニットの冗長性バージョンとしての第1のトランスポートブロックの再送信であり、冗長性バージョンは、ネットワークノードにより指示され、及び第4のトランスポートブロックは、第1のトランスポートブロックの複写である。
装置の規範的実施形態によれば、ユーザ装置によりネットワークノードへ、ユーザ装置が送信のためのデータを有していないことを指示するバッファ状態レポートを送信するのを装置に制御させるインストラクションを更に含む。
装置の規範的実施形態によれば、ユーザ装置により第1及び第2の冗長性バージョンを選択するのを装置に行わせること;及びユーザ装置によりネットワークノードから、第1及び第2の冗長性バージョンを指示する制御シグナリングを受信するのを装置に行わせること;の少なくとも1つを使用して、第1及び第2の冗長性バージョンを特定する。
装置の規範的実施形態によれば、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分、及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分、の両方を送信するのを制御するために、共通の変調及びコード化スキームが使用される。
装置の規範的実施形態によれば、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を送信するのを制御するために第1の変調及びコード化スキームが使用され、及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を送信するのを制御するために、第1の変調及びコード化スキームとは異なる第2の変調及びコード化スキームが使用される。
装置の規範的実施形態によれば、第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分は、第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスが初期の又は非複写のプロトコルデータユニットであることを指示するプロトコルデータユニットタイプフィールドを含み;第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分は、第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスのペイロードが第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスのペイロードの複写であることを指示するプロトコルデータユニットタイプフィールドを含む。
装置の規範的実施形態によれば、ユーザ装置によりネットワークノードから、第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンス及び第3インスタンスの両方ではなく、第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンス及び第3インスタンスの一方のみに対するハイブリッドARQフィードバックを受信するのを装置に制御させるインストラクションを更に含む。
装置の規範的実施形態によれば、第1のプロトコルデータユニットは、複数のサービスデータユニットを備え、各サービスデータユニットは、プライオリティを有し、前記装置は、それが、第1のプロトコルデータユニットのサービスデータユニットの1つ以上を、それらサービスデータユニットのプライオリティに基づいて、第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分に割り当てるようにさせるインストラクションを更に含む。
装置の規範的実施形態によれば、第1のプロトコルデータユニットは、複数のサービスデータユニット及び複数の制御要素を備え、各サービスデータユニット及び制御要素は、プライオリティを有し、前記装置は、それが、第1のプロトコルデータユニットのサービスデータユニット及び制御要素の少なくとも1つを、サービスデータユニットのプライオリティ及び制御要素のプライオリティに基づいて第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分に割り当てるようにさせるインストラクションを更に含む。
規範的実施形態によれば、装置は、ユーザ装置により第1の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てワイヤレスネットワークのネットワークノードへ、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを送信するのを制御する手段(例えば、802A/802B及び/又は804、図8);第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を受信するのを制御する手段(例えば、802A/802B及び/又は804、図8);第2のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されたことを指示する第2のトランスポートブロックに関連した第2のデータ指示子を受信するのを制御する手段(例えば、802A/802B及び/又は804、図8);及びユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てネットワークノードへ、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を送信するのを制御する手段(例えば、802A/802B及び/又は804、図8);を備えている。
装置の規範的実施形態によれば、ユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中にネットワークノードへ、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスを送信するのを制御する前記手段は、ユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中にネットワークノードへ、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1の冗長性バージョンを送信するのを制御する手段(例えば、802A/802B及び/又は804、図8)を含み;及びユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中にネットワークノードへ、第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスを送信するのを制御する前記手段は、ユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中にネットワークノードへ、第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2の冗長性バージョンを送信するのを制御する手段(例えば、802A/802B及び/又は804、図8)を含み、第1の冗長性バージョン及び第2の冗長性バージョンは、異なるものである。
装置の規範的実施形態によれば、第3のトランスポートブロックは、第1のプロトコルデータユニットの冗長性バージョンとしての第1のトランスポートブロックの再送信であり、その冗長性バージョンは、ネットワークノードにより指示され、及び第4のトランスポートブロックは、第1のトランスポートブロックの複写である。
装置の規範的実施形態によれば、前記装置は、ユーザ装置によりネットワークノードへ、ユーザ装置が送信のためのデータを有していないことを指示するバッファ状態レポートを送信するのを制御する手段(例えば、802A/802B及び/又は804、図8)を更に備えている。
装置の規範的実施形態によれば、ユーザ装置により第1及び第2の冗長性バージョンを選択すること;及びユーザ装置によりネットワークノードから、第1及び第2の冗長性バージョンを指示する制御シグナリングを受信するのを制御すること;の少なくとも1つを使用して、第1及び第2の冗長性バージョンを特定する。
装置の規範的実施形態によれば、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分、及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分、の両方を送信するのを制御するために、共通の変調及びコード化スキームが使用される。
装置の規範的実施形態によれば、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を送信するのを制御するために第1の変調及びコード化スキームが使用され、及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を送信するのを制御するために、第1の変調及びコード化スキームとは異なる第2の変調及びコード化スキームが使用される。
装置の規範的実施形態によれば、第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分は、第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスが初期の又は非複写のプロトコルデータユニットであることを指示するプロトコルデータユニットタイプフィールドを含み;及び第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分は、第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスのペイロードが第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスのペイロードの複写であることを指示するプロトコルデータユニットタイプフィールドを含む。
装置の規範的実施形態によれば、前記装置は、ユーザ装置によりネットワークノードから、第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンス及び第3インスタンスの両方ではなくて、第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンス及び第3インスタンスの一方のみに対するハイブリッドARQフィードバックを受信するのを制御する手段(例えば、802A/802B及び/又は804、図8)を更に備えている。
装置の規範的実施形態によれば、第1のプロトコルデータユニットは、複数のサービスデータユニットを備え、各サービスデータユニットは、プライオリティを有し、前記装置は、更に、第1のプロトコルデータユニットのサービスデータユニットの1つ以上を、それらサービスデータユニットのプライオリティに基づいて、第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分に割り当てる手段(例えば、802A/802B及び/又は804、図8)を備えている。
装置の規範的実施形態によれば、第1のプロトコルデータユニットは、複数のサービスデータユニット及び複数の制御要素を備え、各サービスデータユニット及び制御要素は、プライオリティを有し、前記装置は、更に、第1のプロトコルデータユニットのサービスデータユニット及び制御要素の少なくとも1つを、サービスデータユニットのプライオリティ及び制御要素のプライオリティに基づいて第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分に割り当てる手段(例えば、802A/802B及び/又は804、図8)を備えている。
規範的実施形態によれば、コンピュータプログラム製品は、コンピュータ読み取り可能なストレージ媒体を備え、そして少なくとも1つのデータ処理装置により実行されたときに、少なくとも1つのデータ処理装置が方法を遂行するようにさせるよう構成された実行可能なコードを記憶し、前記方法は、ユーザ装置により第1の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てワイヤレスネットワークのネットワークノードへ、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを送信するのを制御し;第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を受信するのを制御し;第2のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されたことを示す第2のトランスポートブロックに関連した第2のデータ指示子を受信するのを制御し;及びユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てネットワークノードへ、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を送信するのを制御する;ことを含むものである。
図7は、規範的実施形態によるネットワークノードのオペレーションを示すフローチャートである。オペレーション710は、ネットワークノードによりワイヤレスネットワークのユーザ装置から空間的マルチプレクシングを経て第1の送信タイムインターバル中に、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスの少なくとも一部分を及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを受信するのを制御することを含む。オペレーション720は、第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを不首尾にデコードすることを含む。オペレーション730は、第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを首尾良くデコードすることを含む。オペレーション740は、第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより首尾良くデコードされなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を送信するのを制御することを含む。オペレーション750は、第2のトランスポートブロックがネットワークノードにより首尾良くデコードされたことを指示する第2のトランスポートブロックに関連した第2のデータ指示子を送信するのを制御することを含む。オペレーション760は、ネットワークノードによりユーザ装置から空間的マルチプレクシングを経てネットワークノードへ第1のデータ指示子の送信に応答して第2の送信タイムインターバル中に、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を受信するのを制御することを含む。
図7の方法の規範的実施形態によれば、第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分は、その第1のプロトコルデータユニットの第1の冗長性バージョンを含み、そして第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分は、その第1のプロトコルデータユニットの第2の冗長性バージョンを含む。
図7の方法の規範的実施形態によれば、第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分は、その第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスが初期の又は非複写のプロトコルデータユニットであることを指示するプロトコルデータユニットタイプフィールドを含み、そして第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分は、その第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスのペイロードが第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスのペイロードの複写であることを指示するプロトコルデータユニットタイプフィールドを含む。
規範的実施形態によれば、装置は、ネットワークノードによりワイヤレスネットワークのユーザ装置から空間的マルチプレクシングを経て第1の送信タイムインターバル中に、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスの少なくとも一部分を及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを受信するのを制御する手段(例えば、802A/802B及び/又は804、図8);第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを不首尾にデコードする手段(例えば、802A/802B及び/又は804、図8);第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを首尾良くデコードする手段(例えば、802A/802B及び/又は804、図8);第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより首尾良くデコードされなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を送信するのを制御する手段(例えば、802A/802B及び/又は804、図8);第2のトランスポートブロックがネットワークノードにより首尾良くデコードされたことを指示する第2のトランスポートブロックに関連した第2のデータ指示子を送信するのを制御する手段(例えば、802A/802B及び/又は804、図8);及びネットワークノードによりユーザ装置から空間的マルチプレクシングを経てネットワークノードへ第1のデータ指示子の送信に応答して第2の送信タイムインターバル中に、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を受信するのを制御する手段(例えば、802A/802B及び/又は804、図8)を備えている。
装置は、少なくとも1つのプロセッサ、及びコンピュータインストラクションを含む少なくとも1つのメモリを備え、そのコンピュータインストラクションは、少なくとも1つのプロセッサにより実行されたときに、装置が、ネットワークノードによりワイヤレスネットワークのユーザ装置から空間的マルチプレクシングを経て第1の送信タイムインターバル中に、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスの少なくとも一部分を及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを受信するのを制御し;第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを不首尾にデコードし;第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを首尾良くデコードし;第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより首尾良くデコードされなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を送信するのを制御し;第2のトランスポートブロックがネットワークノードにより首尾良くデコードされたことを指示する第2のトランスポートブロックに関連した第2のデータ指示子を送信するのを制御し;及びネットワークノードによりユーザ装置から空間的マルチプレクシングを経てネットワークノードへ第1のデータ指示子の送信に応答して第2の送信タイムインターバル中に、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を受信するのを制御する;ようにさせるものである。
装置の規範的実施形態によれば、第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分は、その第1のプロトコルデータユニットの第1の冗長性バージョンを含み、及び第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分は、その第1のプロトコルデータユニットの第2の冗長性バージョンを含む。
装置の規範的実施形態によれば、第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分は、その第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスが初期の又は非複写のプロトコルデータユニットであることを指示するプロトコルデータユニットタイプフィールドを含み、及び第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分は、その第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスのペイロードが第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスのペイロードの複写であることを指示するプロトコルデータユニットタイプフィールドを含む。
図8は、規範的実施形態によるワイヤレスステーション(例えば、AP又はユーザ装置)800のブロック図である。ワイヤレスステーション800は、例えば、1つ又は2つのRF(高周波)又はワイヤレストランシーバ802A、802Bを備え、各ワイヤレストランシーバは、信号を送信するための送信器、及び信号を受信するための受信器を含む。又、ワイヤレスステーションは、インストラクション又はソフトウェアを実行しそして信号の送信及び受信を制御するためのプロセッサ又は制御ユニット/エンティティ(コントローラ)804、及びデータ及び/又はインストラクションを記憶するためのメモリ806も備えている。
又、プロセッサ804は、判断又は決定、送信のためのフレーム、パケット又はメッセージの生成、受信したフレーム又はメッセージの更なる処理のためのデコード、及びここに述べる他のタスク又は機能も遂行する。例えば、基本帯域プロセッサであるプロセッサ804は、ワイヤレストランシーバ802(802A又は802B)を経て送信するためのメッセージ、パケット、フレーム又は他の信号を生成する。プロセッサ804は、ワイヤレスネットワークを経ての信号又はメッセージの送信を制御し、そしてワイヤレスネットワークを経ての信号又はメッセージの受信を制御する(例えば、ワイヤレストランシーバ802によりダウン変換された後に)。プロセッサ804は、プログラム可能であり、そして上述したタスク又は方法の1つ以上のような、上述した種々のタスク及び機能を遂行するように、メモリ又は他のコンピュータ媒体に記憶されたソフトウェア又は他のインストラクションを実行することができる。プロセッサ804は、例えば、ソフトウェア又はファームウェアを実行するハードウェア、プログラム可能なロジック、プログラム可能なプロセッサ、及び/又はそれらの組み合せである(又はそれらを含む)。他の用語を使用すると、プロセッサ804及びトランシーバ802は、どちらも、例えば、ワイヤレス送信/受信システムと考えられる。
更に、図8を参照すれば、コントローラ(又はプロセッサ)808は、ソフトウェア及びインストラクションを実行し、ステーション800の全制御を与え、図8に示されていない他のシステムのための制御、例えば、入力/出力デバイス(例えば、ディスプレイ、キーパッド)の制御を与え、及び/又はワイヤレスステーション800に与えられる1つ以上のアプリケーションのためのソフトウェア、例えば、eメールプログラム、オーディオ/ビデオアプリケーション、ワードプロセッサ、ボイスオーバーIPアプリケーション、或いは他のアプリケーション又はソフトウェアを実行することができる。
更に、コントローラ又はプロセッサにより実行されたときに、プロセッサ804或いは他のコントローラ又はプロセッサに前記機能又はタスクの1つ以上を行わせるインストラクションを記憶したストレージ媒体が設けられる。
別の規範的な実施形態によれば、RF又はワイヤレストランシーバ802A/802Bは、信号又はデータを受信し、及び/又は信号又はデータを送信又は送出してもよい。プロセッサ804(及びおそらくトランシーバ802A/802B)は、信号又はデータを受信、送出、ブロードキャスト又は送信するためにRF又はワイヤレストランシーバ802A又は802Bを制御する。
しかしながら、以上の実施形態は、一例として示されたシステムに限定されず、当業者であれば、その解決策を他の通信システムに適用することができる。適当な通信システムの別の例は、5Gの概念である。5Gのネットワークアーキテクチャーは、LTEアドバンストに極めて類似している。5Gは、おそらく、多入力・多出力(MIMO)アンテナを使用し、小型ステーションと協働するマクロサイトを含めて、LTE(いわゆる小型セルの概念)より多数のベースステーション又はノードを使用し、そしておそらく、良好なカバレージ及びデータレートの改善のために種々の無線テクノロジーも利用する。
将来のネットワークは、おそらく、ネットワークノード機能を、作動的に接続又はリンクしてサービスを提供する「ビルディングブロック」又はエンティティへとバーチャル化することを提案するネットワークアーキテクチャー概念であるネットワーク機能バーチャル化(NFV)を利用することが明らかである。バーチャル化ネットワーク機能(VNF)は、カスタマイズされたハードウェアではなく標準的又は一般的タイプサーバーを使用してコンピュータプログラムコードを実行する1つ以上のバーチャルマシンを含む。クラウドコンピューティング又はデータストレージも使用できる。無線通信において、これは、ノードオペレーションが、リモート無線ヘッドに作動的に結合されたサーバー、ホスト又はノードにおいて少なくとも部分的に実行される。又、ノードオペレーションは、複数のサーバー、ノード又はホストの間に分散されることも考えられる。又、コアネットワークオペレーションとベースステーションオペレーションとの間での労力の配分は、LTEとは異なってもよいし、又は不存在であってもよいことを理解されたい。
ここに述べる種々の技術の実施形態は、デジタル電子回路において、或いはコンピュータハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又はそれらの組み合せにおいて具現化される。それらの実施形態は、コンピュータプログラム製品として、即ち、例えば、マシン読み取り可能なストレージデバイス又は伝播信号のような情報キャリアにおいて有形に実施されるコンピュータプログラムとして、データ処理装置、例えば、プログラム可能なプロセッサ、コンピュータ、又は多数のコンピュータにより実行するために、又はそのオペレーションを制御するために、具現化される。又、それらの実施形態は、非一時的媒体であるコンピュータ読み取り可能な媒体又はコンピュータ読み取り可能なストレージ媒体でも行われる。又、種々の技術の実施は、一時的信号又は媒体を経て行われる実施、及び/又はワイヤードネットワークかワイヤレスネットワークかに関わらずインターネット又は他のネットワークを経てダウンロードできるプログラム及び/又はソフトウェア実施も含む。更に、マシンタイプ通信(MTC)を経て及びモノのインターネット(IOT)を経て実施がなされてもよい。
コンピュータプログラムは、ソースコード形態、オブジェクトコード形態又はある中間的形態にあり、そしてプログラムを搬送できるエンティティ又はデバイスであるある種のキャリア、配布媒体、又はコンピュータ読み取り可能な媒体に記憶される。そのようなキャリアは、例えば、レコード媒体、コンピュータメモリ、リードオンリメモリ、光電及び/又は電気的キャリア信号、テレコミュニケーション信号、及びソフトウェア配布パッケージを含む。必要な処理能力に基づいて、コンピュータプログラムは、単一の電子的デジタルコンピュータで実行されてもよいし、又は多数のコンピュータの間に分散されてもよい。
更に、ここに述べる種々の技術の実施形態は、サイバーフィジカルシステム(CPS)(計算要素が協力して物理的エンティティを制御するシステム)を使用してもよい。CPSは、異なる位置で物理的オブジェクトに埋め込まれた大量の相互接続ICTデバイス(センサ、アクチュエータ、プロセッサ、マイクロコントローラ、等)を実施及び利用できるようにする。当該物理的システムが固有の移動性を有するモバイルサイバーフィジカルシステムは、サイバーフィジカルシステムの下位区分である。モバイルフィジカルシステムの例は、人間又は動物により搬送される移動ロボット及び電子装置を含む。スマートホン人気の上昇でモバイルサイバーフィジカルシステムの分野の関心が高まった。それ故、ここに述べる技術の種々の実施形態が、それら技術の1つ以上を経て提供される。
上述したコンピュータプログラムのようなコンピュータプログラムは、コンパイル型又は解釈型言語を含む任意の形態のプログラミング言語で書くことができ、そしてスタンドアローンプログラム、或いは計算環境で使用するのに適したモジュール、コンポーネント、サブルーチン又は他のユニット又はその一部分を含めて、任意の形態で展開することができる。コンピュータプログラムは、1つのサイトで、又は多数のサイトにわたって分散されて通信ネットワークで相互接続されて、1つのコンピュータにおいて又は多数のコンピュータにおいて実行されるように展開できる。
方法ステップは、入力データに作用して出力を発生することにより機能を遂行するようにコンピュータプログラム又はコンピュータプログラム部分を実行する1つ以上のプログラム可能なプロセッサにより遂行される。又、方法ステップは、特殊目的の論理回路、例えば、FPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)又はASIC(特定用途向け集積回路)により遂行され、そして装置は、そのような特殊目的の論理回路として実施される。
コンピュータプログラムの実行に適したプロセッサは、例えば、汎用及び特殊目的マイクロプロセッサの両方、任意の種類のデジタルコンピュータの1つ以上のプロセッサ、チップ又はチップセットを含む。一般的に、プロセッサは、リードオンリメモリ又はランダムアクセスメモリ又はその両方からインストラクション及びデータを受け取る。コンピュータの要素は、インストラクションを実行するための少なくとも1つのプロセッサ、及びインストラクション及びデータを記憶するための1つ以上のメモリデバイスを含む。又、一般的に、コンピュータは、データを記憶するための1つ以上の大量記憶装置、例えば、磁気、磁気光学ディスク又は光学ディスクを備え、或いはそこからデータを受け取るか、又はそこへデータを転送するか又はその両方を行うように作動的に結合される。コンピュータプログラムインストラクション及びデータを実施するのに適した情報キャリアは、例えば、半導体メモリデバイス、例えば、EPROM、EEPROM及びフラッシュメモリデバイス;磁気ディスク、例えば、内部ハードディスク又は除去可能なディスク;磁気光学ディスク;並びにCD ROM及びDVD−ROMディスクを含めて、全ての形式の不揮発性メモリを含む。プロセッサ及びメモリは、特殊目的論理回路により補足されさもよいし、又はそこに合体されてもよい。
ユーザとの対話を与えるため、前記実施形態は、ユーザに情報を表示するためのディスプレイ装置、例えば、陰極線管(CRT)又は液晶ディスプレイ(LCD)モニタ、及びユーザインターフェイス、例えば、ユーザがコンピュータに入力を与えられるようにするキーボード及びポインティングデバイス、例えば、マウス又はトラックボールを有するコンピュータにおいて具現化される。ユーザとの対話を与えるために他の種類のデバイスも使用でき、例えば、ユーザに与えられるフィードバックは、任意の形態の感覚フィードバック、例えば、視覚フィードバック、聴覚フィードバック又は触覚フィードバックであり、そしてユーザからの入力は、音響、スピーチ又は触覚入力を含む任意の形態で受け取ることができる。
前記実施形態は、後端コンポーネントを、例えば、データサーバーとして含むか、中間コンポーネントを、例えば、アプリケーションサーバーとして含むか、又は前端コンポーネントを、例えば、クライアントコンピュータとして含むコンピューティングシステムにおいて具現化され、そのクライアントコンピュータは、ユーザが実施体或いはそのような後端、中間又は前端コンポーネントの組み合せ体と対話できるようにするグラフィックユーザインターフェイス又はウェブブラウザを有している。それらコンポーネントは、任意の形態のデジタルデータ通信媒体、例えば、通信ネットワークにより相互接続される。それら通信ネットワークの例は、ローカルエリアネットワーク(LAN)、及びワイドエリアネットワーク(WAN)、例えば、インターネットを含む。
前記実施形態の幾つかの特徴がここに例示されたが、当業者であれば、多数の修正、置き換え、変更及び等効物が明らかであろう。それ故、種々の実施形態の真の精神に含まれるそのような修正及び変更は、全て、特許請求の範囲内に網羅されると理解されたい。
130:ワイヤレスネットワーク
131、132、133、135:ユーザデバイス
136:セル
150:コアネットワーク
151:S1インターフェイス
200:ワイヤレストランシーバ
210:送信路
212:受信路
220:デジタル/アナログコンバータ(D−A)
222:アップミックスブロック
224:電力増幅器(PA)
226:ダイプレクサ
228:アンテナ
230:低ノイズ増幅器(LNA)
232:変換ブロック
234:アナログ/デジタル(A−D)コンバータ
800:ワイヤレスステーション
802:ワイヤレストランシーバ
804:プロセッサ
806:メモリ
808:コントローラ(又はプロセッサ)

Claims (36)

  1. ユーザ装置により第1の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てワイヤレスネットワークのネットワークノードへ、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを送信するのを制御し;
    第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を受信するのを制御し;
    第2のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されたことを示す第2のトランスポートブロックに関連した第2のデータ指示子を受信するのを制御し;及び
    ユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てネットワークノードへ、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を送信するのを制御する;
    ことを含む、方法。
  2. 前記ユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中にネットワークノードへ、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスを送信するのを前記制御することは、ユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中にネットワークノードへ、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1の冗長性バージョンを送信するのを制御することを含み;及び
    前記ユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中にネットワークノードへ、第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスを送信するのを前記制御することは、ユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中にネットワークノードへ、第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2の冗長性バージョンを送信するのを制御することを含み、第1の冗長性バージョン及び第2の冗長性バージョンは、異なるものである;請求項1に記載の方法。
  3. 前記第3のトランスポートブロックは、第1のプロトコルデータユニットの冗長性バージョンとしての第1のトランスポートブロックの再送信であり、前記冗長性バージョンは、ネットワークノードにより指示され、及び
    前記第4のトランスポートブロックは、第1のトランスポートブロックの複写である、請求項1又は2に記載の方法。
  4. ユーザ装置によりネットワークノードへ、ユーザ装置が送信のためのデータを有していないことを指示するバッファ状態レポートを送信するのを制御することを更に含む、請求項2に記載の方法。
  5. ユーザ装置により第1及び第2の冗長性バージョンを選択すること;及び
    ユーザ装置によりネットワークノードから、第1及び第2の冗長性バージョンを指示する制御シグナリングを受信するのを制御すること;
    の少なくとも1つを使用して、第1及び第2の冗長性バージョンを特定する、請求項2に記載の方法。
  6. 第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分、及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分、の両方を送信するのを制御するために、共通の変調及びコード化スキームが使用される、請求項1から5のいずれかに記載の方法。
  7. 第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を送信するのを制御するために第1の変調及びコード化スキームが使用され、及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を送信するのを制御するために、第1の変調及びコード化スキームとは異なる第2の変調及びコード化スキームが使用される、請求項1から6のいずれかに記載の方法。
  8. 前記第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分は、第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスが初期の又は非複写のプロトコルデータユニットであることを指示するプロトコルデータユニットタイプフィールドを含み;
    前記第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分は、第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスのペイロードが第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスのペイロードの複写であることを指示するプロトコルデータユニットタイプフィールドを含む;請求項1から7のいずれかに記載の方法。
  9. ユーザ装置によりネットワークノードから、第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンス及び第3インスタンスの両方ではなく、第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンス及び第3インスタンスの一方のみに対するハイブリッドARQフィードバックを受信するのを制御することを更に含む、請求項1から8のいずれかに記載の方法。
  10. 前記第1のプロトコルデータユニットは、複数のサービスデータユニットを備え、各サービスデータユニットは、プライオリティを有し、前記方法は、更に、第1のプロトコルデータユニットのサービスデータユニットの1つ以上を、それらサービスデータユニットのプライオリティに基づいて、第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分に割り当てることを含む、請求項1から9のいずれかに記載の方法。
  11. 前記第1のプロトコルデータユニットは、複数のサービスデータユニット及び複数の制御要素を備え、各サービスデータユニット及び制御要素は、プライオリティを有し、前記方法は、更に、第1のプロトコルデータユニットのサービスデータユニット及び制御要素の少なくとも1つを、サービスデータユニットのプライオリティ及び制御要素のプライオリティに基づいて第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分に割り当てることを含む、請求項1から10のいずれかに記載の方法。
  12. 請求項1から11のいずれかに記載の方法を実施するための手段を備えた装置。
  13. コンピュータで実行されたとき請求項1から11のいずれかに記載のステップを遂行するためのソフトウェアコード部分を含むコンピュータ用のコンピュータプログラム製品。
  14. 少なくとも1つのプロセッサ、及びコンピュータインストラクションを含む少なくとも1つのメモリを備えた装置において、前記コンピュータインストラクションは、少なくとも1つのプロセッサにより実行されたときに、装置が、
    ユーザ装置により第1の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てワイヤレスネットワークのネットワークノードへ、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを送信するのを制御し;
    第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を受信するのを制御し;
    第2のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されたことを示す第2のトランスポートブロックに関連した第2のデータ指示子を受信するのを制御し;及び
    ユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てネットワークノードへ、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を送信するのを制御する;
    ようにさせるものである、装置。
  15. 前記ユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中にネットワークノードへ、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスを送信するのを前記装置に制御させるインストラクションは、ユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中にネットワークノードへ、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1の冗長性バージョンを送信するのを前記装置に制御させるインストラクションを含み;及び
    前記ユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中にネットワークノードへ、第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスを送信するのを前記装置に制御させるインストラクションは、ユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中にネットワークノードへ、第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2の冗長性バージョンを送信するのを前記装置に制御させるインストラクションを含み、前記第1の冗長性バージョン及び第2の冗長性バージョンは、異なるものである;請求項14に記載の装置。
  16. 前記第3のトランスポートブロックは、第1のプロトコルデータユニットの冗長性バージョンとしての第1のトランスポートブロックの再送信であり、前記冗長性バージョンは、ネットワークノードにより指示され、及び
    前記第4のトランスポートブロックは、第1のトランスポートブロックの複写である、請求項14又は15に記載の装置。
  17. ユーザ装置によりネットワークノードへ、ユーザ装置が送信のためのデータを有していないことを指示するバッファ状態レポートを送信するのを前記装置に制御させるインストラクションを更に含む、請求項14から16のいずれかに記載の装置。
  18. ユーザ装置により前記第1及び第2の冗長性バージョンを選択するのを前記装置に行わせること;及び
    ユーザ装置によりネットワークノードから、前記第1及び第2の冗長性バージョンを指示する制御シグナリングを受信するのを前記装置に行わせること;
    の少なくとも1つを使用して、前記第1及び第2の冗長性バージョンを特定する、請求項14から17のいずれかに記載の装置。
  19. 第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分、及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分、の両方を送信するのを制御するために、共通の変調及びコード化スキームが使用される、請求項14から18のいずれかに記載の装置。
  20. 第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を送信するのを制御するために第1の変調及びコード化スキームが使用され、及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を送信するのを制御するために、第1の変調及びコード化スキームとは異なる第2の変調及びコード化スキームが使用される、請求項14から19のいずれかに記載の装置。
  21. 前記第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分は、第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスが初期の又は非複写のプロトコルデータユニットであることを指示するプロトコルデータユニットタイプフィールドを含み;
    前記第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分は、第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスのペイロードが第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスのペイロードの複写であることを指示するプロトコルデータユニットタイプフィールドを含む;請求項14から20のいずれかに記載の装置。
  22. ユーザ装置によりネットワークノードから、第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンス及び第3インスタンスの両方ではなく、第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンス及び第3インスタンスの一方のみに対するハイブリッドARQフィードバックを受信するのを前記装置に制御させるインストラクションを更に含む、請求項14から21のいずれかに記載の装置。
  23. 前記第1のプロトコルデータユニットは、複数のサービスデータユニットを備え、各サービスデータユニットは、プライオリティを有し、前記装置は、それが、第1のプロトコルデータユニットのサービスデータユニットの1つ以上を、それらサービスデータユニットのプライオリティに基づいて、第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分に割り当てるようにさせるインストラクションを更に含む、請求項14から22のいずれかに記載の装置。
  24. 前記第1のプロトコルデータユニットは、複数のサービスデータユニット及び複数の制御要素を備え、各サービスデータユニット及び制御要素は、プライオリティを有し、前記装置は、それが、第1のプロトコルデータユニットのサービスデータユニット及び制御要素の少なくとも1つを、サービスデータユニットのプライオリティ及び制御要素のプライオリティに基づいて第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分に割り当てるようにさせるインストラクションを更に含む、請求項14から23のいずれかに記載の装置。
  25. ユーザ装置により第1の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てワイヤレスネットワークのネットワークノードへ、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを送信するのを制御する手段;
    第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を受信するのを制御する手段;
    第2のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されたことを指示する第2のトランスポートブロックに関連した第2のデータ指示子を受信するのを制御する手段;及び
    ユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てネットワークノードへ、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を送信するのを制御する手段;
    を備えた、装置。
  26. コンピュータ読み取り可能なストレージ媒体を備え、そして少なくとも1つのデータ処理装置により実行されたときに、少なくとも1つのデータ処理装置が方法を遂行するようにさせるよう構成された実行可能なコードを記憶するコンピュータプログラム製品において、前記方法は、
    ユーザ装置により第1の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てワイヤレスネットワークのネットワークノードへ、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを送信するのを制御し;
    第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を受信するのを制御し;
    第2のトランスポートブロックがネットワークノードにより受信されたことを示す第2のトランスポートブロックに関連した第2のデータ指示子を受信するのを制御し;及び
    ユーザ装置により第1のデータ指示子の受信に応答して第2の送信タイムインターバル中に空間的マルチプレクシングを経てネットワークノードへ、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を送信するのを制御する;
    ことを含むものである、コンピュータプログラム製品。
  27. ネットワークノードによりワイヤレスネットワークのユーザ装置から空間的マルチプレクシングを経て第1の送信タイムインターバル中に、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスの少なくとも一部分を及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを受信するのを制御し;
    第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを不首尾にデコードし;
    第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを首尾良くデコードし;
    第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより首尾良くデコードされなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を送信するのを制御し;
    第2のトランスポートブロックがネットワークノードにより首尾良くデコードされたことを指示する第2のトランスポートブロックに関連した第2のデータ指示子を送信するのを制御し;及び
    ネットワークノードによりユーザ装置から空間的マルチプレクシングを経てネットワークノードへ第1のデータ指示子の送信に応答して第2の送信タイムインターバル中に、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を受信するのを制御する;
    ことを含む方法。
  28. 前記第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分は、その第1のプロトコルデータユニットの第1の冗長性バージョンを含み、及び
    前記第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分は、その第1のプロトコルデータユニットの第2の冗長性バージョンを含む、
    請求項27に記載の方法。
  29. 前記第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分は、その第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスが初期の又は非複写のプロトコルデータユニットであることを指示するプロトコルデータユニットタイプフィールドを含み、及び
    前記第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分は、その第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスのペイロードが第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスのペイロードの複写であることを指示するプロトコルデータユニットタイプフィールドを含む、
    請求項27又は28に記載の方法。
  30. 請求項27から29のいずれかに記載の方法を実施する手段を備えた装置。
  31. コンピュータで実行されたとき請求項27から29のいずれかに記載のステップを遂行するソフトウェアコード部分を含むコンピュータ用のコンピュータプログラム製品。
  32. 少なくとも1つのプロセッサ、及びコンピュータインストラクションを含む少なくとも1つのメモリを備えた装置において、それらコンピュータインストラクションは、少なくとも1つのプロセッサにより実行されたときに、装置が、
    ネットワークノードによりワイヤレスネットワークのユーザ装置から空間的マルチプレクシングを経て第1の送信タイムインターバル中に、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスの少なくとも一部分を及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを受信するのを制御し;
    第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを不首尾にデコードし;
    第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを首尾良くデコードし;
    第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより首尾良くデコードされなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を送信するのを制御し;
    第2のトランスポートブロックがネットワークノードにより首尾良くデコードされたことを指示する第2のトランスポートブロックに関連した第2のデータ指示子を送信するのを制御し;及び
    ネットワークノードによりユーザ装置から空間的マルチプレクシングを経てネットワークノードへ第1のデータ指示子の送信に応答して第2の送信タイムインターバル中に、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を受信するのを制御する;
    ようにさせるものである、装置。
  33. 前記第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分は、その第1のプロトコルデータユニットの第1の冗長性バージョンを含み、及び
    前記第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分は、その第1のプロトコルデータユニットの第2の冗長性バージョンを含む、
    請求項32に記載の装置。
  34. 前記第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分は、その第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスが初期の又は非複写のプロトコルデータユニットであることを指示するプロトコルデータユニットタイプフィールドを含み、及び
    前記第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分は、その第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスのペイロードが第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスのペイロードの複写であることを指示するプロトコルデータユニットタイプフィールドを含む、
    請求項32又は33に記載の装置。
  35. ネットワークノードによりワイヤレスネットワークのユーザ装置から空間的マルチプレクシングを経て第1の送信タイムインターバル中に、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスの少なくとも一部分を及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを受信するのを制御する手段;
    第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを不首尾にデコードする手段;
    第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを首尾良くデコードする手段;
    第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより首尾良くデコードされなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を送信するのを制御する手段;
    第2のトランスポートブロックがネットワークノードにより首尾良くデコードされたことを指示する第2のトランスポートブロックに関連した第2のデータ指示子を送信するのを制御する手段;及び
    ネットワークノードによりユーザ装置から空間的マルチプレクシングを経て第1のデータ指示子の送信に応答して第2の送信タイムインターバル中に、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分を及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を受信するのを制御する手段;
    を備えた装置。
  36. コンピュータ読み取り可能なストレージ媒体を備え、少なくとも1つのデータ処理装置により実行されたとき、少なくとも1つのデータ処理装置が方法を遂行するようにさせるよう構成された実行可能なコードを記憶するコンピュータプログラム製品において、前記方法は、
    ネットワークノードによりワイヤレスネットワークのユーザ装置から空間的マルチプレクシングを経て第1の送信タイムインターバル中に、第1のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスの少なくとも一部分及び第2のトランスポートブロックを経て第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを受信するのを制御し;
    第1のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを不首尾にデコードし;
    第2のプロトコルデータユニットの第1インスタンスを首尾良くデコードし;
    第1のトランスポートブロックがネットワークノードにより首尾良くデコードされなかったことを指示する第1のトランスポートブロックに関連した第1のデータ指示子を送信するのを制御し;
    第2のトランスポートブロックがネットワークノードにより首尾良くデコードされたことを指示する第2のトランスポートブロックに関連した第2のデータ指示子を送信するのを制御し;及び
    ネットワークノードによりユーザ装置から空間的マルチプレクシングを経て第1のデータ指示子の送信に応答して第2の送信タイムインターバル中に、第3のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第2インスタンスの少なくとも一部分及び第4のトランスポートブロックを経て第1のプロトコルデータユニットの第3インスタンスの少なくとも一部分を受信するのを制御する;
    ことを含むものである、コンピュータプログラム製品。
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