JP6967070B2 - ユーザー機器および方法 - Google Patents
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Description
WCDMA(登録商標)無線アクセス技術に基づく第3世代のモバイルシステム(3G)は世界中に広範に展開されている。この技術の向上または進化の第一歩は、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA:High−Speed Downlink Packet Access)と高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA:High Speed Uplink Packet Access)とも呼ばれる拡張アップリンクを導入し、競争の激しい無線アクセス技術を提供することである。
LTEアーキテクチャ全体を図1に示す。E−UTRANは、E−UTRAユーザープレーン(PDCP/RLC/MAC/PHY)および制御プレーン(RRC)プロトコル終端をユーザー機器(UE)に提供するeNodeBからなる。eNodeB(eNB)は、ユーザープレーンヘッダ圧縮および暗号化の機能を含む物理(PHY)、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)およびパケットデータ制御プロトコル(PDCP:Packet Data Control Protocol)レイヤをホストする。また、制御プレーンに対応する無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)機能を提供する。それは、無線リソース管理、アドミッション制御、スケジューリング、ネゴシエートされたアップリンクサービス品質(QoS)の適用、セル情報のブロードキャスト、ユーザーおよび制御プレーンデータの暗号化/復号化、ならびにダウンリンク/アップリンクユーザープレーンのパケットヘッダの圧縮/解凍を含む多くの機能を実行する。eNodeBは、X2インターフェースによって互いに相互接続されている。
3GPP LTEシステムのダウンリンクコンポーネントキャリアは、いわゆるサブフレームで時間−周波数ドメインに細分される。3GPP LTEでは、各サブフレームは、図2に示すように2つのダウンリンクスロットに分割され、第1のダウンリンクスロットは第1のOFDMシンボル内の制御チャネル領域(PDCCH領域)を含む。各サブフレームは、時間領域における所定の数のOFDMシンボル(3GPP LTE(リリース8)では12または14個のOFDMシンボル)からなり、各OFDMシンボルはコンポーネントキャリアの全帯域幅にわたる。したがって、OFDMシンボルは各々、それぞれのサブキャリア上で送信されるいくつかの変調シンボルからなる。LTEでは、各スロット内の送信信号は、
IMT−Advancedの周波数スペクトルは、2007年世界無線通信会議(WRC−07)で決定された。IMT−Advancedの全体的な周波数スペクトルが決定されたが、実際の利用可能な周波数帯域幅は各地域または国によって異なる。しかし、利用可能な周波数スペクトル概要の決定に続いて、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)において無線インターフェースの標準化が始まった。3GPP TSG RAN#39ミーティングでは、「E−UTRA(LTE−Advanced)のさらなる進歩」に関する調査項目の記述が承認された。研究項目は、E−UTRAの進化のために、例えば、IMT−Advancedの要件を満たすために考慮すべき技術要素をカバーしている。
− 各SCellについて、ダウンリンクリソースに加えてUEによるアップリンクリソースの使用が設定可能である(したがって、設定されたDL SCCの数は常にUL SCCの数以上であり、SCellをアップリンクリソースの使用のみに設定することはできない)。
− SCellとは異なり、ダウンリンクPCellを無効にすることはできない。
− ダウンリンクSCellがRLFを経験するときではなく、ダウンリンクPCellがレイリーフェージング(RLF:Rayleigh fading)を経験するときに再確立がトリガされる。
− 非アクセス層情報は、ダウンリンクPCellから取得される。
− PCellは、ハンドオーバ手順(すなわち、セキュリティキーの変更およびRACH手順)によってのみ変更することができる。
− PCellはPUCCHの送信に使用される。
− アップリンクPCellは、レイヤ1アップリンク制御情報の送信に使用される。
− UEの観点からは、各アップリンクリソースは1つのサービングセルにのみ属する。
LTEレイヤ2ユーザープレーン/制御プレーンプロトコルスタックは、4つのサブレイヤ、RRC、PDCP、RLCおよびMACを含む。媒体アクセス制御(MAC)レイヤは、LTE無線プロトコルスタックのレイヤ2アーキテクチャにおける最下位のサブレイヤであり、例えば、非特許文献2によって定義される。以下の物理レイヤへの接続は、トランスポートチャネルによるものであり、上記のRLCレイヤへの接続は、論理チャネルによるものである。したがって、MACレイヤは、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化および逆多重化を実行する。送信側のMACレイヤは、論理チャネルを介して受信されたMAC SDUからのトランスポートブロックとして知られるMAC PDUを構築し、受信側のMACレイヤは、トランスポートチャネルを介して受信されたMAC PDUからのMAC SDUをリカバーする。
アップリンク送信の場合、カバレッジを最大にするために電力効率の良いユーザー端末送信が必要である。進化型UTRAアップリンク送信方式として、動的帯域幅割当を伴うFDMAと組み合わせたシングルキャリア送信が選択されている。シングルキャリア送信が優先される主な理由は、マルチキャリア信号(OFDMA)と比較してピーク対平均電力比(PAPR)が低いことと、それに対応して改善されたパワーアンプ効率および想定されるカバレッジが改善されたことである(所与の端末ピーク電力に対するより高いデータレート)。各時間間隔中に、Node Bは、ユーザーデータを送信するための固有の時間/周波数リソースをユーザーに割り当て、それによってセル内直交性を保証する。アップリンクにおける直交アクセスは、セル内干渉を除去することによってスペクトル効率を向上させることを約束する。マルチパス伝播による干渉は、送信信号にサイクリックプレフィックスを挿入することによって支援され、基地局(Node B)で処理される。
アップリンク方式は、スケジュールされたアクセス、すなわちeNBによって制御されたアクセス、および競合ベースのアクセスの両方を可能にする。
− どのUEが送信を許可されているか、
− どの物理チャネルリソース(周波数)か、
− 移動端末が送信に使用するトランスポートフォーマット(変調符号化方式(MCS:Modulation Coding Scheme))。
アップリンク送信では、UE−ベアラごとではなくUEごとのリソース割当を保持しながら、枯渇を回避し、ベアラ間のリソース割当のより大きな柔軟性が可能であることが望ましい。
− 優先準位値が大きいほど優先順位が低いことを示す優先順位、
− 優先ビットレート(PBR:Prioritized Bit Rate)を設定するprioritisedBitRate、
− バケットサイズ持続時間(BSD:Bucket Size Duration)を設定するbucketSizeDuration。
− UEは、以下のステップで論理チャネルにリソースを割り当てる。
− ステップ1:Bj>0であるすべての論理チャネルに優先順位の低い順にリソースを割り当てる。無線ベアラのPBRが「無限大」に設定されている場合、UEは、優先順位の低い無線ベアラのPBRを満たす前に、無線ベアラ上での送信に利用可能なすべてのデータにリソースを割り当てる。
− ステップ2:UEは、ステップ1で論理チャネルjに供給されたMAC SDUの合計サイズだけBjをデクリメントする。
注:Bjの値は負になることがある。
− ステップ3:いずれかのリソースが残っている場合には、その論理チャネルのデータまたはUL許可のいずれかが早く枯渇するまで、すべての論理チャネルが(Bjの値に関係なく)厳密に減少する優先順位でサービスされる。等しい優先順位で設定された論理チャネルは、等しくサービスされるべきである。
− UEは、上記のスケジューリング手順の間、以下の規則にも従うものとする。
− UEは、SDU全体(または部分的に送信されたSDUまたは再送信されたRLC PDU)が残りのリソースに収まる場合には、RLC SDU(または部分的に送信されたSDUまたは再送信されたRLC PDU)をセグメント化してはならない。
− UEが論理チャネルからRLC SDUをセグメント化する場合には、許可をできるだけ満たすためにセグメントのサイズを最大にする。
− UEはデータ伝送を最大化する必要がある。
− C−RNTI用のMAC制御要素、またはUL−CCCHからのデータ、
− パディングに含まれるBSRを除くBSRのMAC制御要素、
− PHRのためのMAC制御要素、
− UL−CCCHからのデータを除く、任意の論理チャネルからのデータ、
− パディングに含まれるBSRのMAC制御要素。
UEからeNBへのバッファステータス通知(BSR:Buffer status report)は、eNodeBがアップリンクリソースを割り当てること、すなわちアップリンクスケジューリングを支援するために使用される。ダウンリンクの場合、eNBスケジューラは明らかに各UEに配信されるデータ量を知っているが、アップリンク方向の場合、スケジューリング決定はeNBで行われ、データ用のバッファはUE内にあるので、UL−SCHを介して送信される必要があるデータ量を示すために、BSRをUEからeNBに送信しなければならない。
− バッファが空でない論理チャネルよりも高い優先順位を持つ論理チャネルにデータが到着するたびに、
− 以前に送信可能なデータがなかったときに、データが任意の論理チャネルで使用可能になるたびに、
− 再送信BSRタイマーが期限切れになるたびに、
− 定期的なBSR通知が期限切れになるたびに、つまり定期的BSRタイマーが期限切れになるたびに、
− トランスポートブロックにBSRを収容できるスペアスペースがあるときはいつでも。
− LCGに属する論理チャネル用のULデータは、RLCエンティティまたはPDCPエンティティでの送信に使用可能になり(送信に使用できるとみなされるデータの定義は、例えば文書TS36.321−a.4.0のセクション5.4に指定されている)、データは、いずれかのLCGに属し、データが既に伝送に利用可能である論理チャネルの優先順位よりも高い優先順位を有する論理チャネルに属するか、あるいは、LCGに属する論理チャネルのいずれについても送信に利用可能なデータがない場合であり、この場合にはBSRは以下で「通常BSR」と呼ばれる、
− ULリソースが割り当てられ、パディングビット数が、バッファステータス通知MAC制御要素とそのサブヘッダのサイズ以上である場合であり、この場合、BSRは、以下で「パディングBSR」と呼ばれる、
− retxBSR−Timerが期限切れになり、UEにLCGに属する論理チャネルのいずれかの送信に使用可能なデータがある場合であり、この場合、BSRは「通常BSR」と呼ばれる、
− periodicBSR−Timerが期限切れになった場合であって、この場合、BSRは「定期的BSR」と呼ばれる。
− BSRが送信されるTTIで、複数のLCGが送信に使用可能なデータを持っている場合:長いBSRを通知する。
− そうでなければ、短いBSRを通知する。
− パディングビット数が短いBSRとそのサブヘッダのサイズ以上であるが長いBSRとそのサブヘッダのサイズより小さい場合:
− BSRが送信されるTTIで、複数のLCGが送信に使用可能なデータを持っている場合:送信可能なデータを含む、最も優先順位の高い論理チャネルを持つLCGの切り捨てた(Truncated)BSRを通知する。
− そうでなければ短いBSRを通知する。
− そうでなければ、パディングビットの数が長いBSRとそのサブヘッダのサイズ以上の場合:長いBSRを通知する。
− UEがこのTTIのための新しい送信のために割り当てられたULリソースを有する場合:
− BSR MAC制御要素を生成するように多重化およびアセンブリ手順を指示する、
− 生成されたすべてのBSRが切り捨てたBSRである場合を除き、periodicBSR−Timerを始動または再始動する、
− retxBSR−Timerを始動または再始動する、
− それ以外の場合、通常BSRがトリガされた場合:
− 上位レイヤで論理チャネルSRマスキング(logicalChannelSR−Mask)が設定されている論理チャネルの送信にデータが利用可能になったためにアップリンク許可が設定されていない、または通常BSRがトリガされなかった場合:
− スケジューリング要求がトリガされる。
注:パディングBSRは誘発された通常/定期的BSRをキャンセルすることは許されない。パディングBSRは特定のMAC PDUに対してのみトリガされ、このMAC PDUが構築されるとトリガはキャンセルされる。DRX−不連続受信
3GPPのアップリンク伝送方式では、アップリンクで伝送する異なるユーザー機器間で時間および周波数において直交マルチアクセスを達成するために、LTEシングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA:single−carrier frequency division multiple access)が選択された。アップリンク直交性は、セル内の異なるユーザー機器からの送信がeNodeBの受信部において時間整列されることを保証することによって維持される。これは、連続するサブフレームで送信するように割り当てられたユーザー機器間、および隣接するサブキャリアで送信しているユーザー機器間の両方で、セル内干渉が発生することを回避する。アップリンク送信の時間整列は、図5Aおよび図5Bに例示されるように、受信されたダウンリンクタイミングに対して、ユーザー機器の送信部においてタイミングアドバンスを適用することによって達成される。これの主な役割は、異なるユーザー機器間の異なる伝播遅延を打ち消すことである。
ユーザー機器がeNodeBから受信されたダウンリンク送信に同期される場合、初期タイミングアドバンスは、以下に説明するようにランダムアクセス手順によって設定される。ユーザー機器は、それに基づいてeNodeBがアップリンクタイミングを推定することができるランダムアクセスプリアンブルを送信する。eNodeBは、ランダムアクセス応答(RAR:Random Access Response)メッセージ内に含まれる11ビットの初期タイミングアドバンスコマンドで応答する。これは、タイミングアドバンスが、0から最大0.67msまでの0.52μsの粒度でeNodeBによって設定されることを可能にする。
タイミングアドバンスが各ユーザー機器に対して最初に設定されると、タイミングアドバンスは時々更新されてeNodeBにおけるアップリンク信号の到着時間の変化を打ち消す。タイミングアドバンス更新コマンドを導出する際に、eNodeBは、有用である任意のアップリンク信号を測定することができる。eNodeBにおけるアップリンクタイミング測定の詳細は指定されていないが、eNodeBの実装に任されている。
3GPP LTE規格のRel−10では、ユーザー機器は1つのタイミングアドバンス値のみを維持し、これをすべて集約されたコンポーネントキャリア上のアップリンク送信に適用する。Rel−10では、同じ周波数帯域内のセルのアグリゲーション、いわゆる周波数内キャリアアグリゲーションがサポートされる。特に、アップリンクタイミング同期は、例えば、PCell上のRACH手順によってPCellに対して実行され、その後に、ユーザー機器は集約されたSCell上のアップリンク送信に対して同じアップリンクタイミングを使用する。3GPP LTE−A Rel−10は同じ周波数帯域からのキャリアのキャリアアグリゲーションのみをサポートするので、すべての集約されたアップリンクコンポーネントキャリアに対する単一のタイミングアドバンスは十分であるとみなされる。
上述したように、UEはTAGごとにTimeAlignmentTimerを維持する。TimeAlignmentTimerは、UEが、関連するTAGに属するサービングセルがアップリンク時間整列されているとみなす時間を制御するために使用される。タイミングアドバンスコマンドが対応するTAGのRAR(無線アクセス応答、Radio Access Response)またはMAC CEで受信された場合、UEはTAG関連のtimeAlignmentTimerを始動または再始動する。
− pTAGおよびsTAGに属するすべてのサービングセルのためのすべてのHARQバッファをフラッシュする、
− すべてのサービングセルについてPUCCH/SRSを解放するようにRRCに通知する、
− 設定されたダウンリンク割当およびアップリンク許可をクリアする(PCellのみに適用可能)、
− 実行中のすべてのtimeAlignmentTimers(sTAGのタイマーも)が満了したとみなす。
− このsTAGに属するすべてのサービングセルについてすべてのHARQバッファをフラッシュする、
− このsTAGに属するすべてのサービングセルのSRSを解放するようにRRCに通知する。
2018年6月に次世代セルラー技術(別名5G)の技術仕様の最初のリリース(Release−15)を提供することを目指して、3GPP内の5Gの研究は既に始まっている。3GPP TSG RAN#71ミーティング(Gothenburg、2016年3月)で、RAN1、RAN2、RAN3、およびRAN4を含む最初の5G研究項目「新しい無線アクセス技術に関する研究」が承認された。この5G研究項目は、最初の5G規格を定義するRelease−15作業項目になると予想されるため、これは3GPPの重要なマイルストーンである。
ユーザー機器を制御する無線基地局からアップリンクスケジューリング割当を受信するステップであって、アップリンクスケジューリング割当は、ユーザー機器によって使用可能なアップリンク無線リソースを示す、ステップと、
受信されたアップリンクスケジューリング割当に基づいて、受信されたアップリンクスケジューリング割当がどのニューメロロジー方式を意図しているかを決定するステップと、
割り当てられたアップリンク無線リソースを設定された論理チャネルに割り当てることによって、かつ、アップリンクスケジューリング割当が意図するニューメロロジー方式に関連する設定された論理チャネルのものを優先することによって、論理チャネル優先順位付け手順を実行するステップと、を含む。
3GPP RAN1#85(南京、2016年5月)では、様々な要件を持つ様々なサービスの多重化をサポートするために、NRが(ネットワークの観点から)同じNRキャリア帯域幅内で様々なニューメロロジーの多重化をサポートすることが合意されている。一方、UEの観点からは、UEは1つまたは複数の使用シナリオ(例えば、eMBB UEまたはeMBBとURLLCの両方をサポートするUE)をサポートすることができる。一般的に言えば、複数のニューメロロジーをサポートすると、UEの処理が複雑になる可能性がある。
移動局もしくは移動ノードまたはユーザー端末もしくはユーザー機器(UE)は、通信ネットワーク内の物理的エンティティである。1つのノードは、いくつかの機能エンティティを有することができる。機能エンティティは、ノードまたはネットワークの他の機能エンティティに所定の機能セットを実装および/または提供するソフトウェアまたはハードウェアモジュールを指す。ノードは、ノードが通信することができる通信設備または媒体にノードを接続する1つまたは複数のインターフェースを有することができる。同様に、ネットワークエンティティは、機能エンティティを他の機能エンティティまたは通信相手ノードと通信することができる通信設備または媒体に接続する論理インターフェースを有することができる。
第1の態様によれば、移動通信システムにおけるユーザー機器が提供され、ユーザー機器は、各々が移動通信システムの複数の時間周波数無線リソースを異なる方法でリソーススケジューリングユニットに分割するパラメータと関連付けられる、少なくとも1つのニューメロロジー方式が設定される。ユーザー機器は、各々が設定されたニューメロロジー方式のうちの少なくとも1つに関連付けられる複数の論理チャネルが設定される。ユーザー機器の受信部は、ユーザー機器を制御する無線基地局からアップリンクスケジューリング割当を受信し、アップリンクスケジューリング割当は、ユーザー機器によって使用可能なアップリンク無線リソースを示す。ユーザー機器のプロセッサは、受信されたアップリンクスケジューリング割当に基づいて、受信されたアップリンクスケジューリング割当がどのニューメロロジー方式を意図しているかを決定する。プロセッサは、割り当てられたアップリンク無線リソースを設定された論理チャネルに割り当てることによって、かつ、アップリンクスケジューリング割当が意図するニューメロロジー方式に関連する設定された論理チャネルのものを優先することによって、論理チャネル優先順位付け手順を実行する。
− 受信したアップリンクスケジューリング割当内のニューメロロジーレイヤ指示から、または、
− アップリンクスケジューリング割当を符号化するために無線基地局によって使用されるユーザー機器識別から、または、
− アップリンクスケジューリング割当を送信するために無線基地局によって使用される時間−周波数リソースから、決定する。
− アップリンクスケジューリング割当内のニューメロロジーレイヤ指示を含む、または、
− 意図したニューメロロジー方式に固有のユーザー機器識別情報を使用してアップリンクスケジューリング割当を符号化する、または、
生成されたアップリンクスケジューリング割当は、意図したニューメロロジー方式に固有の時間−周波数リソースで送信部によって送信される。
− 受信したアップリンクスケジューリング割当内のニューメロロジーレイヤ指示から、または、
− アップリンクスケジューリング割当を符号化するために無線基地局によって使用されるユーザー機器識別から、または、
− アップリンクスケジューリング割当を送信するために無線基地局によって使用される時間−周波数リソースから、決定する。
他の例示的な実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、またはハードウェアと協働するソフトウェアを使用して上述した様々な実施形態の実装に関する。これに関連して、ユーザー端末(移動端末)が提供される。ユーザー端末は、本明細書に記載の方法を実行するように適合され、受信部、送信部、プロセッサなどの方法に適切に参加するための対応するエンティティを含む。
Claims (14)
- ユーザー機器であって、
動作中に、前記ユーザー機器を制御する無線基地局からアップリンクスケジューリング割当を受信する受信部であって、前記アップリンクスケジューリング割当は、前記ユーザー機器によって使用可能なアップリンク無線リソースを示し、前記ユーザー機器は、各々が移動通信システムの複数の時間周波数無線リソースを異なる方法でリソーススケジューリングユニットに分割するパラメータと関連付けられる、少なくとも1つのニューメロロジー方式が設定され、各々が前記設定されたニューメロロジー方式のうちの少なくとも1つに関連付けられる複数の論理チャネルが設定される、受信部と、
動作中に、前記受信されたアップリンクスケジューリング割当に基づいて、前記受信されたアップリンクスケジューリング割当がどのニューメロロジー方式を意図しているかを決定するプロセッサと、を含み、
前記プロセッサは、動作中に、前記アップリンク無線リソースを前記設定された論理チャネルに割り当てることによって、かつ、前記アップリンクスケジューリング割当が意図する前記ニューメロロジー方式に関連する前記設定された論理チャネルのものを優先することによって、論理チャネル優先順位付け手順を実行する、ユーザー機器。 - 前記受信部は、動作中に、前記無線基地局によってサポートされる複数のニューメロロジー方式に関する情報を受信し、前記複数のニューメロロジー方式に関する前記情報は、前記無線基地局によってブロードキャストされるシステム情報ブロックにおいて受信され、前記複数のニューメロロジー方式に関する前記情報は、各ニューメロロジー方式についてのニューメロロジーレイヤ通知を含む、請求項1に記載のユーザー機器。
- 前記プロセッサは、前記受信されたアップリンクスケジューリング割当がどのニューメロロジー方式を意図しているかを、
− 前記受信したアップリンクスケジューリング割当内のニューメロロジーレイヤ通知から、または、
− 前記アップリンクスケジューリング割当を符号化するために前記無線基地局によって使用されるユーザー機器識別から、または、
− 前記アップリンクスケジューリング割当を送信するために前記無線基地局によって使用される時間−周波数リソースから、
決定する、請求項1または2に記載のユーザー機器。 - 前記ユーザー機器内の異なる媒体アクセス制御(MAC)エンティティは、前記ユーザー機器用に設定された各ニューメロロジー方式に対して設定されて関連付けられ、前記ユーザー機器内の各前記MACエンティティは、前記関連するニューメロロジー方式に従って前記論理チャネル優先順位付け手順を担当し、または、
前記ユーザー機器内の異なる媒体アクセス制御(MAC)エンティティは、前記ユーザー機器の各データ伝送使用シナリオに対して設定されて関連付けられ、前記ユーザー機器内の各前記MACエンティティは、前記関連するデータ伝送使用シナリオに従って前記論理チャネル優先順位付け手順を担当し、各データ伝送使用シナリオは、少なくとも1つのニューメロロジー方式を包含し、前記データ伝送使用シナリオは、大規模マシンタイプ通信(mMTC)、拡張モバイルブロードバンド(eMBB)、および超高信頼性低レイテンシ通信(URLLC)のうちの1つである、請求項1〜3のいずれか一項に記載のユーザー機器。 - 前記論理チャネルの各々は、リソース割当モードが設定され、前記リソース割当モードは、無線基地局制御リソース割当モードおよび/または高速リソース割当モードであり、
前記プロセッサは、動作中に、前記割り当てられた無線リソースを前記設定された論理チャネルに割り当てることによって、かつ、前記無線基地局制御リソース割当モードに関連する前記設定された論理チャネルのものを優先することによって、前記論理チャネル優先順位付け手順を実行し、
前記高速リソース割当モードは、前記無線基地局からのアップリンクスケジューリング割当を要求および受信することなく、前記ユーザー機器によって自律的に実行される、請求項1〜4のいずれか一項に記載のユーザー機器。 - 前記プロセッサは、動作中に、前記ユーザー機器用に設定されたすべてのニューメロロジー方式に対して共通バッファステータス通知手順を実行し、
前記プロセッサは、前記共通バッファステータス通知手順を実行する場合に、前記ユーザー機器用に設定された各ニューメロロジー方式に関連する前記論理チャネルのバッファステータスを別々に示す共通バッファステータス通知を生成し、
送信部は、動作中に、前記生成された共通バッファステータス通知を前記無線基地局に送信し、
個別のバッファステータス通知設定および/または前記共通バッファステータス通知手順のトリガは、前記ユーザー機器に対して設定された各ニューメロロジー方式に対して定義される、請求項1〜5のいずれか一項に記載のユーザー機器。 - 前記プロセッサは、動作中に、前記ユーザー機器用に設定された前記ニューメロロジー方式の各々について個別のバッファステータス通知手順を実行し、
前記プロセッサは、前記ニューメロロジー方式のうちの1つに対して個別のバッファステータス通知手順を実行する場合に、その1つのニューメロロジー方式に関連する前記論理チャネルのバッファステータスを示すバッファステータス通知を生成し、
送信部は、動作中に、前記生成された個別のバッファステータス通知を前記無線基地局に送信する、請求項1〜5のいずれか一項に記載のユーザー機器。 - 前記プロセッサは、動作中に、前記ユーザー機器のすべてのデータ伝送使用シナリオに対して共通バッファステータス通知手順を実行し、
前記プロセッサは、共通バッファステータス通知手順を実行する場合に、各データ伝送使用シナリオに関連する前記論理チャネルのバッファステータスを別々に示す共通バッファステータス通知を生成し、
送信部は、動作中に、前記生成された共通バッファステータス通知を前記無線基地局に送信し、
各データ伝送使用シナリオは、少なくとも1つのニューメロロジー方式を包含し、前記データ伝送使用シナリオは、大規模マシンタイプ通信(mMTC)、拡張モバイルブロードバンド(eMBB)、および超高信頼性低レイテンシ通信(URLLC)のうちの1つである、請求項1〜5のいずれか一項に記載のユーザー機器。 - 前記プロセッサは、前記論理チャネル優先順位付け手順を実行する場合に、無線リソースが、前記受信されたアップリンクスケジューリング割当が意図する前記ニューメロロジー方式に関連する論理チャネルだけに割り当てられるように、前記論理チャネルを優先する、請求項1〜8のいずれか一項に記載のユーザー機器。
- 前記プロセッサは、動作中に、前記無線基地局からアップリンク無線リソースを要求するためのスケジューリング要求を生成し、前記スケジューリング要求は、前記アップリンク無線リソースが要求されている前記ニューメロロジー方式またはデータ伝送使用シナリオを示す、請求項1〜9のいずれか一項に記載のユーザー機器。
- ユーザー機器によって実行される方法であって、
前記ユーザー機器を制御する無線基地局からアップリンクスケジューリング割当を受信するステップであって、前記アップリンクスケジューリング割当は、前記ユーザー機器によって使用可能なアップリンク無線リソースを示し、前記ユーザー機器は、各々が移動通信システムの複数の時間周波数無線リソースを異なる方法でリソーススケジューリングユニットに分割するパラメータと関連付けられる、少なくとも1つのニューメロロジー方式が設定され、各々が前記設定されたニューメロロジー方式のうちの少なくとも1つに関連付けられる複数の論理チャネルが設定される、ステップと、
前記受信されたアップリンクスケジューリング割当に基づいて、前記受信されたアップリンクスケジューリング割当がどのニューメロロジー方式を意図しているかを決定するステップと、
前記アップリンク無線リソースを前記設定された論理チャネルに割り当てることによって、かつ、前記アップリンクスケジューリング割当が意図する前記ニューメロロジー方式に関連する前記設定された論理チャネルのものを優先することによって、論理チャネル優先順位付け手順を実行するステップと、
を含む方法。 - 前記決定するステップは、前記受信されたアップリンクスケジューリング割当がどのニューメロロジー方式を意図しているかを、
− 前記受信したアップリンクスケジューリング割当内のニューメロロジーレイヤ通知から、または、
− 前記アップリンクスケジューリング割当を符号化するために前記無線基地局によって使用されるユーザー機器識別から、または、
− 前記アップリンクスケジューリング割当を送信するために前記無線基地局によって使用される時間−周波数リソースから、
決定する、請求項11に記載の方法。 - 前記ユーザー機器用に設定されたすべてのニューメロロジー方式について共通バッファステータス通知手順を実行するステップをさらに含み、前記共通バッファステータス通知手順を実行する前記ステップは、前記ユーザー機器用に設定された各ニューメロロジー方式に関連する前記論理チャネルのバッファステータスを別々に示す共通バッファステータス通知を生成して、前記生成された共通バッファステータス通知を前記無線基地局に送信するステップを含み、
個別のバッファステータス通知設定および/または前記共通バッファステータス通知手順のトリガは、前記ユーザー機器に対して設定された各ニューメロロジー方式に対して定義される、請求項11または12に記載の方法。 - 前記ユーザー機器用に設定された前記ニューメロロジー方式の各々について個別のバッファステータス通知手順を実行するステップをさらに含み、
前記ニューメロロジー方式のうちの1つについて前記個別のバッファステータス通知手順を実行する前記ステップは、その1つのニューメロロジー方式に関連する前記論理チャネルのバッファステータスを示すバッファステータス通知を生成して、前記生成された個別のバッファステータス通知を前記無線基地局に送信するステップを含む、請求項11〜13のいずれか一項に記載の方法。
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