JP7250038B2 - 早期データ送信のためのトランスポートブロックサイズ選択 - Google Patents
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Description
本出願は、2018年4月5日付けの仮特許出願第62/653,451号、名称「早期データ送信に対する複数TBS選択のためのシステム情報指示(System Information Indication for Multiple TBS Selection for Early Data Transmission)」の利益を主張し、その内容の全体を参照により本明細書に組み込む。
[WI_eMTC]によると、
・早期データ送信[RAN2 lead,RAN1,RAN3]に対応する
・少なくともRRC一時停止/再開の事例において、消費電力/レイテンシ利得を評価し、(PRACH送信後であってRRC接続セットアップが完了する前の)RA手続き中の専用リソースにおけるDL/ULデータ送信に対する必要な対応を指定する。
また、[WI_NBIOT]によると、
消費電力/レイテンシ利得を評価し、NPRACH送信後であってRRC接続セットアップが完了する前の、RA手続き中の専用リソースにおけるDL/ULデータ送信に対する必要な対応を指定する。[RAN2,RAN1,RAN3]
-UEは、UEが送信しようとするユーザデータを含むMsg3のサイズが、CEごとのMsg3ブロードキャストのための可能な最大TBSサイズ以下である場合、Msg1でEDTを開始する。
-EDT指示のためのPRACH分割は、拡張カバレッジレベルごとに設定される。
-作業仮説:この事例のセグメント化に対する対応は優先されない。
-作業仮説:CEごとのレガシー又は最大TBSブロードキャスト以外の意図されるデータサイズを指示することに、PRACHリソース分割は対応しない。
-FFS Msg3におけるパディングの問題にどのように対処するか。
-UE分類はMsg1では指示されない。
-EDT指示に関して、PRACHリソースは、物理的レイヤリソース、プリアンブル/サブキャリアに関しては、レガシーeMTC又はNB-IoTと同様に設定することができる。
-EDT指示のためのPRACHリソースプール、即ち物理的レイヤリソース、プリアンブル/サブキャリアは、レガシーRACH手続きのためのPRACHリソースプールとは別個である。
16.3.3 狭帯域ランダムアクセス応答グラント
-アップリンクサブキャリア間隔Δfは、「0」=3.75kHz又は「1」=15kHzで、1ビットである。
-サブキャリア指示フィールドISCは、16.5.1.1項で決定されているように、6ビットである。
-遅延フィールド(IDelay)は、IDelay=0に対してk0=12と16.5.1項で決定されているように、NB-IoT DLサブフレームnが、狭帯域ランダムアクセス応答グラントと関連付けられたNPDSCHが送信される最終サブフレームである場合、2ビットである。
-Msg3繰返し数NRepは、16.5.1.1項で決定されているように、3ビットである。
-表16.3.3-1に従って、Msg3のTBS、変調、及びRUの数を示すMCSインデックスは、3ビットである。
「パディングは、Msg3のMAC PDUを(再)構築するプロセスにおいてMACサブレイヤで行われるものであり、本項は、UEのMACサブレイヤが、UEが受信した対応するULグラントに従ってMsg3 PDUをどのように(再)構築するかについて、何らかの背景的説明を提供する。この目的は、EDTのMsg3におけるパディングの問題並びに可能な解決策を検討するのを容易にすることである。
現在、TS 36.321、セクション5.1及び5.4で指定されているように、UEには、Msg2でULグラントが、即ちMsg3を送信するというRARメッセージが提供される。MACサブレイヤは、RLCサブレイヤが提示したCCCH論理チャネルからのデータに基づいて、Msg3 PDUを構築し、次にそれをMsg3バッファに記憶する。MACエンティティは、PDUをMsg3バッファから取得し、受信したULグラントに従ってMsg3の送信を生成するようにPHYレイヤに命令する。UEは、Msg3を送信すると、mac-ContentionResolutionTimerを開始し、Msg4か、又はMsg3再送信のためのULグラントのどちらかを受信するため、(N)PDCCHを監視する。Msg4の競合解消が失敗と見なされた場合、UEはRA手続きを再び開始する。後続のRA試行において、UEは、新しいものを構築するのではなく、Msg3バッファからMsg3 PDUを取得して送信することに留意されたい。Msg3再送信の場合、eNBは、(mac-ContentionResolutionTimerが時間切れになる前に)Msg4ではなく(N)PDCCHを介して新しいULグラントをUEに送出し、UEはまた、新しく提供されたULグラントを使用して、Msg3バッファからPDUを取得して再送信する。
EDTでは、Msg3 MAC PDUは、提供されるULグラントよりも大きくても小さくてもよい。たとえば、UEがMsg2でULグラントを受信し、提供されたグラントが、潜在的なMsg3 PDU(即ち、ULデータを含む)に適応するのには不十分であることに気づく場合である。この場合、UEに関する1つの可能性は、レガシーMsg3の送信にフォールバックすることである。しかしながら、ULグラントはレガシーMsg3のサイズよりも大きいことがあり、パディングビットによってリソースが不必要に無駄になる。他の極端な例では、ULグラントがすべてのペンディング中のULデータに適応するのに必要なサイズよりも大きい場合、ULリソースが無駄になることがある。それに加えて、UEが、既にMsg3バッファに記憶されているMsg3 PDUを(再)送信する、より小さい又は大きいULグラントを受信した場合、類似の状況が起こることもある。このパディングの問題は、CP及びUP EDT両方の解決策においてある程度起こる。
問題1:UEに、たとえば、Msg3送信のための1000ビットのグラントが割り当てられるが、実際のデータサイズはそれよりもはるかに小さく、たとえばわずか100ビットである。
結果:100ビット+可能性があるヘッダのペイロードが最大1000ビットまでパディングされ、潜在的に、提供されたグラントがより小さいTBSに対するものであった場合に必要であろう量と比較して、送信時間が長くなり(したがって、消費電力、レイテンシも増加し)、システムリソース消費が増加する。これらの問題は、必要な繰返し数によってカバレッジが深くなる場合に強調される。
特に、アップリンクTX時間がUEの消費電力に著しく影響することに注目すべきである。
問題2:UEに、レガシー1よりも大きいが、実際のデータサイズに適応するのには不十分なULグラントが割り当てられ、UEがレガシーMsg3にフォールバックする。
レガシーMsg3に対して必要なULグラントよりも大きいものを使用すると、Msg3 MAC PDUでパディングが必要であり、それによって、以下の場合に必要であろう量と比較して、消費電力(+レイテンシ)が増加し、システムリソース消費が増加する。
-より小さいULグラントが提供された場合、
-又は、たとえばセグメント化を使用することによって、UEがレガシーMsg3へのフォールバックを行わない場合。
NB-IoTの場合、RAN1が、Rel-13からNPUSCH TBS値を選択し、少なくとも5つのMCS/TBS/RUサイズの組合せに対応することが実現可能である(RU=リソースユニット)。
eMTCの場合、RAN1が、Rel-13からPUSCH TBS値を選択し、Msg3における早期データ送信の最大TBSは、PRACH CEレベル0及び1の場合は1000ビット、PRACH CEレベル2及び3の場合は936ビットである。
NB-IoTの場合、RAN1について次のことが合意されている。
・EDTに使用することができるMCS/TBS/RU状態の数は次のものから選択される。
・限定されたMCS/TBS/RU状態
・代案0:5つの未使用のMCS/TBS/RU状態、及びSIBの0ビット
・代案1:RARからの1つのスペアビット及びSIBの0ビットを使用することにより、できるだけ多くに対応
・代案2:RARからの2つのスペアビット及びSIBの0ビットを使用することにより、できるだけ多くに対応
・代案3:SIBの2ビット及びRARの0のスペアビットを使用することにより、できるだけ多くに対応
・代案4:SIBの最大TBS値及びRARの0のスペアビットを使用することにより、できるだけ多くに対応
・代案5:新しい/修正されたULグラントに使用されるRARの1つのスペアビット、及びSIBの0ビット
・RAN1の観点から、
・Msg3のアップリンクEDTに対するRAR ULグラントにおける、アップリンクサブキャリア間隔フィールド、サブキャリア指示フィールド、スケジューリング遅延フィールド、及びMsg3繰返し数フィールドは、現在のRAN2合意に従って変更する必要はない。上記は上述の代案1~4に当てはまる。
合意
・システム情報でブロードキャストされる最大TBSは、Rel-13のPUSCH表から得た8つの値から選択される。
・UEに関する最大ブロードキャストTBS値の中から選ばれる、その値以下の最大4つの可能なTBSは、FFSである。FFS:UEが最大4つの可能な値をどのように取得するか。
合意
設定された最大のものよりも小さいTBSを使用できるようにするNWに対応する。FFSの詳細。
合意は、「PUSCH」又は「NPUSCH」の使用を除いて、NB-IoT及びLTE-Mで同一である。
EDT-TBSselection-NB-r15 ENUMERATED{n1,n2,n3,n4}OPTIONAL --Need OR
「EDT ULグラントは常に、提供されるULグラントがレガシーMsg3に対するものでない限り、最大TBサイズをシステム情報でブロードキャストすることを可能にするものとする。」
EDT-TBSlegacy-r15 ENUMERATED{56,72,…,712}OPTIONAL --Need OR
Claims (24)
- 早期データ送信のためのワイヤレスデバイスによって実施される方法(500)であって、
早期データ送信のための最大トランスポートブロックサイズ及びトランスポートブロックサイズ候補の数を示すブロードキャストをネットワークノードから受信すること(510)と、
早期データ送信のためのトランスポートブロックサイズを選択すること(520)であって、当該トランスポートブロックサイズが、前記最大トランスポートブロックサイズ及び前記トランスポートブロックサイズ候補の数に対応する表入力に基づいて選択される、トランスポートブロックサイズを選択すること(520)と、
選択された前記トランスポートブロックサイズをそれぞれ有する1つ又は複数のトランスポートブロックで、アップリンクデータを送信すること(530)と、を含み、
前記表入力が、前記ワイヤレスデバイスが利用可能な1つ又は複数のトランスポートブロックサイズを示す、方法(500)。 - 前記選択されたトランスポートブロックサイズに基づいて、送信のためのリソースユニットの数又は繰返しの数を決定すること(540)をさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記選択されたトランスポートブロックサイズに基づいて、送信のためのリソースユニットの数及び繰返しの数を決定することをさらに含む、請求項1又は2に記載の方法。
- 前記最大トランスポートブロックサイズと関連付けられた符号化率に基づいて、リソースユニットの数又は繰返しの数を決定することをさらに含む、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記トランスポートブロックサイズが選択される前記表入力と関連付けられた各トランスポートブロックサイズに対するランダムアクセス応答を含むメッセージを受信することと、
前記選択されたトランスポートブロックサイズに対応する前記ランダムアクセス応答で受信されたアップリンクグラントに従って、前記ネットワークノードに対する応答を送信することと、をさらに含む、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。 - 受信した前記ブロードキャストがシステム情報(SI)ブロードキャストである、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
- 早期データ送信のためのネットワークノードによって実施される方法(600)であって、
早期データ送信のための最大トランスポートブロックサイズ及びトランスポートブロックサイズ候補の数を決定すること(610)と、
決定された前記最大トランスポートブロックサイズ及び前記トランスポートブロックサイズ候補の数をブロードキャストすること(620)と、
1つ又は複数のトランスポートブロックを含む早期データ送信を受信すること(630)であって、当該1つ又は複数のトランスポートブロックがすべて、前記最大トランスポートブロックサイズ及び前記トランスポートブロックサイズ候補の数に対応する表入力に基づいて選択されるトランスポートブロックサイズを有する、早期データ送信を受信すること(630)と、
前記表入力で示される利用可能なトランスポートブロックサイズに従って、前記1つ又は複数のトランスポートブロックを復号することによって前記早期データ送信を復号すること(640)と、を含み、
前記表入力が、ワイヤレスデバイスが利用可能な1つ又は複数のトランスポートブロックサイズを示す、方法(600)。 - 前記表入力で示される前記1つ又は複数の利用可能なトランスポートブロックサイズそれぞれに対するランダムアクセス応答を含むメッセージを送信すること(650)をさらに含む、請求項7に記載の方法。
- 前記最大トランスポートブロックサイズと関連付けられた早期データ送信のための符号化率を示すことをさらに含み、受信した前記早期データ送信のためのリソースユニットの数又は繰返しの数が示された前記符号化率に基づく、請求項7又は8に記載の方法。
- 受信した前記ブロードキャストがシステム情報(SI)ブロードキャストである、請求項7から9のいずれか一項に記載の方法。
- ワイヤレスデバイス(110)であって、
命令を記憶するように設定されたメモリ(130)と、
前記命令を実行するように設定された処理回路(120)とを備え、当該ワイヤレスデバイスが、
早期データ送信のための最大トランスポートブロックサイズ及びトランスポートブロックサイズ候補の数を示すブロードキャストをネットワークノード(160)から受信し、
前記最大トランスポートブロックサイズ及び前記トランスポートブロックサイズ候補の数に対応する表入力に基づいて、早期データ送信のためのトランスポートブロックサイズを選択し、
選択された前記トランスポートブロックサイズをそれぞれ有する1つ又は複数のトランスポートブロックで、アップリンクデータを送信するように設定されていて、
前記表入力が、前記ワイヤレスデバイスが利用可能な1つ又は複数のトランスポートブロックサイズを示す、ワイヤレスデバイス(110)。 - 前記ワイヤレスデバイスが、前記選択されたトランスポートブロックサイズに基づいて、送信のためのリソースユニットの数又は繰返しの数を決定するようにさらに設定されている、請求項11に記載のワイヤレスデバイス。
- 前記ワイヤレスデバイスが、前記選択されたトランスポートブロックサイズに基づいて、送信のためのリソースユニットの数及び繰返しの数を決定するようにさらに設定されている、請求項11又は12に記載のワイヤレスデバイス。
- 前記ワイヤレスデバイスが、前記最大トランスポートブロックサイズと関連付けられた符号化率に基づいて、リソースユニットの数又は繰返しの数を決定するようにさらに設定されている、請求項11から13のいずれか一項に記載のワイヤレスデバイス。
- 前記ワイヤレスデバイスが、
前記トランスポートブロックサイズが選択される前記表入力と関連付けられた各トランスポートブロックサイズに対するランダムアクセス応答を含むメッセージを受信し、
前記選択されたトランスポートブロックサイズに対応する前記ランダムアクセス応答で受信されたアップリンクグラントに従って、前記ネットワークノードに対する応答を送信するようにさらに設定されている、請求項11から14のいずれか一項に記載のワイヤレスデバイス。 - 受信した前記ブロードキャストがシステム情報(SI)ブロードキャストである、請求項11から15のいずれか一項に記載のワイヤレスデバイス。
- ネットワークノード(160)であって、
命令を記憶するように設定されたメモリ(180)と、
前記命令を実行するように設定された処理回路(170)とを備え、前記ネットワークノードが、
早期データ送信のための最大トランスポートブロックサイズ及びトランスポートブロックサイズ候補の数を決定し、
決定された前記最大トランスポートブロックサイズ及び前記トランスポートブロックサイズ候補の数をブロードキャストし、
前記最大トランスポートブロックサイズ及び前記トランスポートブロックサイズ候補の数に対応する表入力に基づいて選択されるトランスポートブロックサイズを1つ又は複数のトランスポートブロックがすべて有する、前記1つ又は複数のトランスポートブロックを含む早期データ送信を受信し、
前記表入力で示される利用可能なトランスポートブロックサイズに従って、前記1つ又は複数のトランスポートブロックを復号することによって前記早期データ送信を復号するように設定されていて、
前記表入力が、ワイヤレスデバイスが利用可能な1つ又は複数のトランスポートブロックサイズを示す、ネットワークノード(160)。 - 前記ネットワークノードが、前記表入力で示される前記1つ又は複数の利用可能なトランスポートブロックサイズそれぞれに対するランダムアクセス応答を含むメッセージを送信するようにさらに設定されている、請求項17に記載のネットワークノード。
- 前記ネットワークノードが、前記最大トランスポートブロックサイズと関連付けられた早期データ送信のための符号化率を示すようにさらに設定され、受信した前記早期データ送信のためのリソースユニットの数又は繰返しの数が前記示された符号化率に基づく、請求項17又は18に記載のネットワークノード。
- 受信した前記ブロードキャストがシステム情報(SI)ブロードキャストである、請求項17から19のいずれか一項に記載のネットワークノード。
- コンピュータ可読プログラムコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体(180)であって、前記コンピュータ可読プログラムコードが、
早期データ送信のための最大トランスポートブロックサイズ及びトランスポートブロックサイズ候補の数を示すブロードキャストをネットワークノードから受信するプログラムコードと、
早期データ送信のためのトランスポートブロックサイズを選択するプログラムコードであって、前記トランスポートブロックサイズが、前記最大トランスポートブロックサイズ及び前記トランスポートブロックサイズ候補の数に対応する表入力に基づいて選択される、プログラムコードと、
選択された前記トランスポートブロックサイズをそれぞれ有する1つ又は複数のトランスポートブロックで、アップリンクデータを送信するプログラムコードと
を含み、
前記表入力が、ワイヤレスデバイスが利用可能な1つ又は複数のトランスポートブロックサイズを示す、非一時的コンピュータ可読媒体(180)。 - 前記コンピュータ可読プログラムコードが、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法に従って動作するためのコンピュータ可読プログラムコードをさらに含む、請求項21に記載の非一時的コンピュータ可読媒体(180)。
- コンピュータ可読プログラムコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体(180)であって、前記コンピュータ可読プログラムコードが、
早期データ送信のための最大トランスポートブロックサイズ及びトランスポートブロックサイズ候補の数を決定するプログラムコードと、
決定された前記最大トランスポートブロックサイズ及び前記トランスポートブロックサイズ候補の数をブロードキャストするプログラムコードと、
1つ又は複数のトランスポートブロックを含む早期データ送信を受信するプログラムコードであって、前記1つ又は複数のトランスポートブロックがすべて、前記最大トランスポートブロックサイズ及び前記トランスポートブロックサイズ候補の数に対応する表入力に基づいて選択されるトランスポートブロックサイズを有する、プログラムコードと、
前記表入力で示される利用可能なトランスポートブロックサイズに従って、前記1つ又は複数のトランスポートブロックを復号することによって前記早期データ送信を復号するプログラムコードと、を含み、
前記表入力が、ワイヤレスデバイスが利用可能な1つ又は複数のトランスポートブロックサイズを示す、非一時的コンピュータ可読媒体(180)。 - 前記コンピュータ可読プログラムコードが、請求項7から10のいずれか一項に記載の方法に従って動作するためのコンピュータ可読プログラムコードをさらに含む、請求項23に記載の非一時的コンピュータ可読媒体(180)。
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| Ericsson,Report on [100#38][MTC/NB-IoT] Padding issue in Msg3[online],3GPP TSG RAN WG2 #101 R2-1803077,インターネット<URL: https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_101/Docs/R2-1803077.zip>,3GPP,2018年02月15日アップロード |
| MediaTek Inc.,Early Data Transmission TBS Determination[online],3GPP TSG RAN WG1 #92b R1-1804143,3GPP,インターネット<URL: https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_92b/Docs/R1-153736.zip>,2018年04月03日アップロード |
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