CN111133782A - 用户装置以及基站装置 - Google Patents

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Abstract

用户装置与基站装置进行通信,且具有:控制单元,基于所述用户装置的无线能力参数,算出缓冲器尺寸;发送单元,将包含所述无线能力参数的能力通知发送给所述基站装置;以及接收单元,使用具有所算出的所述缓冲器尺寸的缓冲器来接收从所述基站装置发送的信号。

Description

用户装置以及基站装置
技术领域
本发明涉及无线通信系统中的用户装置以及基站装置。
背景技术
在3GPP(第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project))中,为了实现系统容量的进一步大容量化、数据传输速度的进一步高速化、无线区间中的进一步低延迟化等,称为5G或者NR(新无线(New Radio))的无线通信方式(以下,将该无线通信方式称为“NR”。)的研究正在推进。在NR中,为了实现10Gbps以上的吞吐量且满足将无线区间的延迟设为1ms以下这样的要求条件,正在进行各种各样的无线技术的研究。
这里,在LTE(长期演进(Long Term Evolution))中,作为表示UE(用户实体(UserEntity))的Baseband capability(基带能力)的信息而规定了UE类别。规定了UE将RFcapability(无线能力)和UE类别一起通知给网络的情况(例如非专利文献1)。RFcapability例如包含表示UE支持的band combination(带域组合信息)的信息、表示MIMO(多输入多输出(Multiple-Input and Multiple-Output))层数的信息等(例如非专利文献2)。
现有技术文献
非专利文献
非专利文献1:3GPP TS 36.331 V14.3.0(2017-06)
非专利文献2:3GPP TS 36.306 V14.3.0(2017-06)
发明内容
发明要解决的课题
在NR中,为了在网络侧获取用户装置的无线能力或者基带能力,需要适当地执行考虑了信令开销的UE能力通知。此外,基站装置需要准确地确定用户装置的能力而使其执行高效的通信。
本发明是鉴于上述方面完成的,其目的在于,在无线通信系统中,基站装置准确地确定用户装置的能力而执行高效的通信。
用于解决课题的方案
根据公开的技术,提供一种用户装置,该用户装置与基站装置进行通信,具有:控制单元,基于所述用户装置的无线能力参数而算出缓冲器尺寸;发送单元,将包含所述无线能力参数的能力通知发送给所述基站装置;以及接收单元,使用具有所算出的所述缓冲器尺寸的缓冲器来接收从所述基站装置发送的信号。
发明效果
根据公开的技术,在无线通信系统中,基站装置能够准确地确定用户装置的能力而执行高效的通信。
附图说明
图1是表示本发明的实施方式中的无线通信系统的结构例的图。
图2是表示LTE中的UE类别的例(1)的图。
图3是表示LTE中的UE类别的例(2)的图。
图4是表示LTE中的UE类别的例(3)的图。
图5是表示本发明的实施方式中的UE能力通知的例子的时序图。
图6是表示本发明的实施方式中的UE缓冲器尺寸被变更的例(1)的时序图。
图7是表示本发明的实施方式中的UE缓冲器尺寸被变更的例(2)的时序图。
图8是表示本发明的实施方式中的基站装置100的功能结构的一例的图。
图9是表示本发明的实施方式中的用户装置200的功能结构的一例的图。
图10是表示本发明的实施方式中的基站装置100以及用户装置200的硬件结构的一例的图。
具体实施方式
以下,参照附图对本发明的实施方式进行说明。另外,在以下进行说明的实施方式是一例,应用本发明的实施方式不限于以下的实施方式。
在本实施方式的无线通信系统的操作之时,适当使用现有技术。其中,该现有技术例如是现有的LTE,但不限于现有的LTE。此外,在本说明书中使用的术语“LTE”除非特别予以否认,否则设为具有包含LTE-Advanced以及LTE-Advanced以后的方式(例如:NR)在内的广泛含义。
此外,在以下进行说明的实施方式中,使用在现有的LTE中使用的SS(同步信号(Synchronization Signal))、PSS(主同步信号(Primary SS))、SSS(副同步信号(Secondary SS))、PBCH(物理广播信道(Physical broadcast channel))、PRACH(物理随机接入信道(Physical RACH))、PDCCH(物理下行链路控制信道(Physical Downlink ControlChannel))、PDSCH(物理下行链路共享信道(Physical Downlink Shared Channel))等术语,但是这只是为了便于进行记载,与它们同样的信号、功能等也可以称为其他名称。此外,NR中的上述术语对应于NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH、NR-PDCCH、NR-PDSCH等。
图1是表示本发明的实施方式中的无线通信系统的结构例的图。如图1所示,本发明的实施方式中的无线通信系统包含基站装置100以及用户装置200。在图1中基站装置100以及用户装置200各示出1个,但这是例子,也可以分别是多个。
基站装置100是提供1个以上的小区并与用户装置200进行无线通信的通信装置。如图1所示,基站装置100将广播信息、控制信息或者数据发送给用户装置200。广播信息经由NR-PBCH以及NR-PDSCH而被发送,控制信息经由NR-PDCCH以及NR-PDSCH而被发送,数据经由NR-PDSCH而被发送。此外,基站装置100以及用户装置200均能够进行波束成型而进行信号的发送接收。
用户装置200是智能电话、移动电话机、平板、可穿戴终端、M2M(机器间通信(Machine-to-Machine))用通信模块等具有无线通信功能的通信装置,无线连接到基站装置100,利用由无线通信系统提供的各种通信业务。如图1所示,用户装置200在向基站装置100的上行链路中发送能力通知。上行链路发送例如经由NR-PUCCH(物理上行链路控制信道(Physical uplink control channel))或者NR-PUSCH(物理上行链路共享信道(Physicaluplink shared channel))而被执行,在NR-PUCCH中控制信息被发送,在NR-PUSCH中数据以及控制信息被发送。
另外,在本实施方式中,双工(Duplex)方式可以是TDD(时分双工(Time DivisionDuplex))方式,也可以是FDD(频分双工(Frequency Division Duplex))方式,或者还可以是除它们以外(例如,灵活双工(Flexible Duplex)等)的方式。
此外,在以下的说明中,使用发送波束来发送信号的情况也可以设为发送与预编码向量相乘后的(用预编码向量进行预编码后的)信号的情况。同样,使用接收波束来接收信号的情况也可以设为将规定的权重向量与接收到的信号相乘的情况。此外,使用发送波束来发送信号的情况也可以表达为通过特定的天线端口来发送信号的情况。同样,使用接收波束来接收信号的情况也可以表达为通过特定的天线端口来接收信号的情况。天线端口是指在3GPP标准中定义的逻辑天线端口或者物理天线端口。另外,发送波束以及接收波束的形成方法不限于上述方法。例如,在包括多个天线的基站装置100以及用户装置200中,可以使用改变各个天线的角度的方法,也可以使用将使用预编码向量的方法和改变天线的角度的方法进行组合的方法,还可以切换地利用不同的天线面板,还可以使用将合并使用多个天线面板的方法进行组合的方法,还可以使用其他方法。此外,例如,在高频带中也可以使用多个互相不同的发送波束。将使用多个发送波束的情况称为多波束运行,将使用一个发送波束的情况称为单波束运行。
(实施例)
以下,对实施例进行说明。
图2是表示LTE中的UE类别的例(1)的图。如图2所示,作为按下行链路物理层中的每个UE类别而被确定的参数,规定了每TTI(传输时间间隔(Transmission TimeInterval))的最大发送接收比特数、最大软缓冲器尺寸、最大MIMO层数。如图2所示,例如,在类别(Category)6中,每TTI的最大发送接收比特数为301504,关于与1个传输块对应的每TTI的最大发送接收比特数,在4层64QAM(正交幅度调制(Quadrature AmplitudeModulation))的情况下为149776,在2层64QAM的情况下为75376,最大软缓冲器尺寸为3654144,最大MIMO层数为2或者4。此外,例如,在类别(Category)12中,每TTI的最大发送接收比特数为603008,关于与1个传输块对应的每TTI的最大发送接收比特数,在4层64QAM的情况下为149776,在4层256QAM的情况下为195816,在2层64QAM的情况下为75376,在2层256QAM的情况下为97896,最大软缓冲器尺寸为7308288,最大MIMO层数为2或者4。其他UE类别也被同样规定。
图3是表示LTE中的UE类别的例(2)的图。在图3中,作为按上行链路物理层中的每个UE类别确定的参数,规定了每TTI的最大发送接收比特数、可否支持64QAM。如图3所示,例如,在类别(Category)3中,每TTI的最大发送接收比特数为51024,与1个传输块对应的每TTI的最大发送接收比特数为51024,不支持64QAM。此外,例如,在类别(Category)8中,每TTI的最大发送接收比特数为1497760,与1个传输块对应的每TTI的最大发送接收比特数为149776,支持64QAM。其他UE类别也被同样规定。
图4是表示LTE中的UE类别的例(3)的图。在图4中,总层2缓冲器尺寸以及支持分离后的承载(split bearer)的情况下的缓冲器尺寸按UE类别而被规定。如图4所示,例如,在类别(Category)1中,总层2缓冲器尺寸为150000,支持分离后的承载的情况下的缓冲器尺寸为230000。此外,例如,在类别(Category)10中,总层2缓冲器尺寸为5200000,支持分离后的承载的情况下的缓冲器尺寸为7600000。其他UE类别也被同样规定。
图5是表示本发明的实施方式中的UE能力通知的例子的时序图。在图5所示的步骤S11中,用户装置200将UE的无线能力通知发送给基站装置100。基站装置100基于接收到的UE的无线能力通知,适当地设定无线参数、调度等而进行通常的通信(S12)。
这里,在NR中,以用户装置200支持与无线能力即RF capability相应的基带能力即BB capability为前提,能够省略UE类别的通知。
但是,在无线能力超过用户装置200的基带能力的情况下,用户装置200也可以只在没有使用DC(双重连接(Dual Connectivity))之时将UE类别通知给基站装置100。无线能力超过基带能力例如表示计算上的最大吞吐量更高的情况。
在DC中,由于在网络节点间、即主节点或者副节点间,关于UE能力需要进行协作,所以在无线能力超过用户装置200的基带能力的情况下,不支持UE类别的通知。
因省略上述的UE类别的通知,以往与UE类别进行关联而规定的软缓冲器尺寸或者总层2缓冲器尺寸的值不会被从用户装置200显式地通知给基站装置100,因此在包含基站装置100的网络节点侧,产生无法进行速率匹配或者考虑了用户装置200所具有的缓冲器的空闲状况的调度这一课题。
因此,如下述规定用户装置200的软缓冲器尺寸或者总层2缓冲器尺寸。
在用户装置200中,算出缓冲器的应该确保的尺寸。
在基站装置100中,基于通过图5的步骤S11所示的UE的无线能力通知而由基站装置100获取的UE的无线能力,隐式地或者显式地算出用户装置200所确保的缓冲器尺寸。
例如,用户装置200的软缓冲器尺寸如以下那样被算出。
软缓冲器尺寸=能够接收的比特数×HARQ(混合自动重发请求(Hybrid ARQ(Automatic repeat-request)))进程数×CC(分量载波(Component Carrier))数×MIMO层数
另外,“能够接收的比特数”可以是每单位时间的瞬时值,也可以是基于TDD设定(TDD config)的值,还可以是考虑了UL同时发送能力的值。TDD config例如是无线帧中的上行链路或者下行链路所使用的码元在时域中的配置结构。
另外,关于“HARQ进程数”,可以根据HARQ RTT(往返时间(Round-Trip Time))而算出软缓冲器尺寸,在用户装置200支持多个HARQ进程或者RTT的情况下,也可以基于该多个HARQ进程或者RTT的最小值、最大值或者平均值而算出软缓冲器尺寸。
另外,“CC数”也可以是用户装置200支持的带域组合(band combination)中的最大数。
另外,MIMO层数也可以是用户装置200支持的带域组合中的最大数。
此外,上述参数的一部分或者全部也可以从网络即基站装置100通过广播信息或者单独的信令而显式地通知给用户装置200。此外,例如也可以基于NR中的基站装置100即gNB所遵照的发行版本(release version)而被隐式地通知。
此外,例如,如以下那样算出用户装置200的总层2缓冲器尺寸。
总层2缓冲器尺寸=能够接收的比特数×RTT+能够发送的比特数×RTT
另外,与软缓冲器尺寸的计算时同样,“能够接收的比特数”可以是每单位时间的瞬时值,也可以是基于TDD config的值,还可以是考虑了UL同时发送能力的值。
另外,就RTT而言,也可以是加上RLC(无线链路控制(Radio Link Control))RTT、调度延迟、以及网络内延迟即X2接口中的延迟等后的值。
此外,与软缓冲器尺寸的计算时同样,上述参数的一部分或者全部也可以从网络即基站装置100通过广播信息或者单独的信令而显式地通知给用户装置200。此外,例如也可以基于NR中的基站装置100即gNB所遵照的发行版本而被隐式地通知。
图6是表示本发明的实施方式中的UE缓冲器尺寸被变更的例(1)的时序图。以往,软缓冲器或者总层2缓冲器独立于用户装置200的其他缓冲器而被确保。另一方面,例如在NR中随着峰值速率上升,需要搭载大尺寸的缓冲器,产生用户装置200的成本增大这一课题。因此,设想将为了软缓冲器或者总层2缓冲器而确保的区域与其他用户装置200内的功能单元、例如无线功能单元以外的功能单元共享。
为此,需要在网络侧也对用户装置200内部的缓冲器占用状况进行识别。因此,考虑执行从用户装置200通知装置内部的缓冲器共享能力、该缓冲器的尺寸的控制或者信令。
例如,在能够用于无线的缓冲器发生了尺寸等的变更的情况下,用户装置200将该变更通知给网络侧即基站装置100。如图6所示,在步骤S21的RRC连接重构(RRC connectionreconfiguration)后的步骤S22中,包含表示缓冲器的变更的信息在内的该通知也可以经由UEAssistanceInformation从用户装置200被发送给基站装置100。基于所通知的缓冲器的变更,基站装置100对无线参数或者调度等进行调整而进行通常的通信(S23)。
此外,例如,在能够用于无线的缓冲器发生了变更的情况下,用户装置200在将该变更通知给网络侧即基站装置100时,也可以通过从基站装置100接收到UECapabilityEnquiry时(S24)的应答即UECapabilityInformation中包含的信息而隐式地进行通知(S25)。即,仅在步骤S24中网络即基站装置100进行了请求的情况下,用户装置200才能够在步骤S25中通知缓冲器的变更。该UECapabilityInformation中包含的信息例如可以是带域组合,也可以是其他无线参数。基于所通知的缓冲器的变更,基站装置100对无线参数或者调度等进行调整而进行通常的通信(S26)。
图7是表示本发明的实施方式中的UE缓冲器尺寸被变更的例(2)的时序图。显式地或者隐式地指定UE的缓冲器尺寸的通知与图5或者图6同样地进行。
在步骤S31中,用户装置200将UE的缓冲器尺寸变更涉及的显式的或者隐式的通知发送给基站装置100。接着,在步骤S32中,基站装置100也可以reject即拒绝UE的缓冲器尺寸变更涉及的通知。通过该拒绝,用户装置200确保缓冲器尺寸变更前的无线用缓冲器。因此,用户装置200的缓冲器尺寸原样不变而进行通常的通信(S33)。
在步骤S34中,基站装置100也可以发送显式地或者隐式地指定UE的缓冲器尺寸的通知。用户装置200基于显式地或者隐式地指定UE的缓冲器尺寸的通知,确保所指定的缓冲器尺寸而进行通常的通信(S35)。
此外,为了避免UE的缓冲器尺寸被频繁变更,基站装置100也可以对用户装置200指定缓冲器尺寸被变更的频度。例如也可以通过如1分钟1次那样将频度本身显式地通知给用户装置200,从而基站装置100对用户装置200指定缓冲器尺寸被变更的频度。
此外,例如,也可以引入用于抑制缓冲器尺寸被变更的情况的“抑制定时器”。用户装置200在缓冲器尺寸变更以及缓冲器尺寸变更涉及的通知时启动抑制定时器。在定时器启动期间无法执行缓冲器尺寸变更以及缓冲器尺寸变更涉及的通知。在定时器期满的情况下,变得能够执行缓冲器尺寸变更以及缓冲器尺寸变更涉及的通知。此外,该抑制定时器也可以在UE能力信息(UE capability information)发送时启动或者重新启动。
如上述实施例那样,根据UE的无线能力参数,基站装置100或者用户装置200能够算出并确定所需要的缓冲器尺寸。因此,基站装置100不从用户装置200接收UE类别的通知,就能够确定用户装置200的缓冲器尺寸,并基于该缓冲器尺寸对速率匹配以及调度进行调整。此外,通过将所需要的缓冲器尺寸显式地或者隐式地通知给用户装置200,基站装置100还能够对缓冲器尺寸进行指定。此外,通过基于UE的无线能力参数,由基站装置100或者用户装置200隐式地算出缓冲器尺寸,从而变得不需要通知缓冲器尺寸,因此能够实现信令的削减。此外,关于以往基于UE类别而规定的软缓冲器尺寸或者总层2缓冲器尺寸的值,由于用户装置200不进行显式的通知,所以网络侧即基站装置100难以进行速率匹配或者与用户装置200的缓冲器空闲状况相应的调度。但是,由于根据上述的实施例,基于UE的无线能力参数,基站装置100能够算出并确定所需要的缓冲器尺寸,所以网络侧即基站装置100能够进行速率匹配或者与用户装置200的缓冲器空闲状况相应的调度。
即,在无线通信系统中,基站装置能够准确地确定用户装置的能力而执行高效的通信。
(装置结构)
接着,对执行到此为止说明过的处理以及操作的基站装置100以及用户装置200的功能结构例进行说明。基站装置100以及用户装置200分别至少包含用于实施实施例的功能。其中,也可以设为基站装置100以及用户装置200分别只具有实施例之中的一部分功能。
图8是表示基站装置100的功能结构的一例的图。如图8所示,基站装置100具有发送单元110、接收单元120、设定信息管理单元130以及缓冲器管理单元140。图8所示的功能结构不过是一例。只要能够执行本发明的实施方式涉及的操作,则功能划分以及功能单元的名称也可以是任意的。
发送单元110包含生成要发送给用户装置200的信号且通过无线方式发送该信号的功能。接收单元120包含接收从用户装置200发送的各种信号,且从接收到的信号中获取例如更上位的层的信息的功能。此外,发送单元110具有向用户装置200发送NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PDCCH或者NR-PDSCH等的功能。此外,发送单元110将广播信息、控制信息或者数据发送给用户装置200。
设定信息管理单元130存储预先设定的设定信息、以及对用户装置200发送的各种设定信息。设定信息的内容例如是广播信息或者控制信息等。
如在实施例中说明的那样,缓冲器管理单元140确定用户装置200的各种缓冲器尺寸,执行与该缓冲器尺寸相应的调度。
图9是表示用户装置200的功能结构的一例的图。如图9所示,用户装置200具有发送单元210、接收单元220、设定信息管理单元230以及缓冲器控制单元240。图9所示的功能结构不过是一例。只要能够执行本发明的实施方式涉及的操作,则功能划分以及功能单元的名称也可以是任意的。
发送单元210根据发送数据制作发送信号,通过无线方式发送该发送信号。接收单元220无线接收各种信号,从接收到的物理层的信号中获取更上位的层的信号。此外,接收单元220具有接收从基站装置100发送的NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PDCCH或者NR-PDSCH等的功能。此外,发送单元210对基站装置100发送上行链路信号,接收单元120从基站装置100接收广播信息、控制信息或者数据等。设定信息管理单元230存储由接收单元220从基站装置100接收到的各种设定信息。此外,设定信息管理单元230还存储预先设定的设定信息。设定信息的内容例如是用户装置200的各种缓冲器尺寸信息等。
如在实施例中说明过的那样,缓冲器控制单元240自主地或者根据来自基站装置100的请求而控制用户装置200中的各种缓冲器尺寸。另外,也可以将缓冲器控制单元240中的控制信号等的接收涉及的功能单元包含于接收单元220。
(硬件结构)
上述的本发明的实施方式的说明所使用的功能结构图(图8以及图9)表示功能单位的块。这些功能块(结构单元)通过硬件和/或软件的任意的组合实现。此外,各功能块的实现手段不特别受限定。即,各功能块可以通过将多个元素物理地和/或逻辑地耦合的1个装置实现,也可以将物理地和/或逻辑地分离的2个以上的装置直接地和/或间接地(例如,有线和/或无线)连接,通过这些多个装置来实现。
此外,例如,本发明的一实施方式中的基站装置100以及用户装置200也可以均作为进行本发明的实施方式涉及的处理的计算机发挥作用。图10是表示作为本发明的实施方式的基站装置100或者用户装置200的无线通信装置的硬件结构的一例的图。上述基站装置100以及用户装置200也可以分别作为在物理上包含处理器1001、存储装置1002、辅助存储装置1003、通信装置1004、输入装置1005、输出装置1006、总线1007等的计算机装置而被构成。
另外,在以下的说明中,用语“装置”能够解读为电路、设备、单元等。基站装置100以及用户装置200的硬件结构可以构成为将图中所示的1001~1006表示的各装置包含1个或者多个,也可以构成为不包含一部分装置。
基站装置100以及用户装置200中的各功能通过在处理器1001、存储装置1002等硬件上读入规定的软件(程序),由处理器1001进行运算,控制通信装置1004进行的通信、存储装置1002以及辅助存储装置1003中的数据的读出和/或写入而被实现。
处理器1001例如使操作系统进行操作而控制计算机整体。处理器1001也可以由包含与外围设备的接口、控制装置、运算装置、寄存器等的中央处理装置(中央处理单元(CPU:Central Processing Unit))构成。
此外,处理器1001将程序(程序代码)、软件模块或者数据从辅助存储装置1003和/或通信装置1004读出到存储装置1002中,基于它们执行各种处理。作为程序,可以使用使计算机执行在上述的实施方式中说明过的操作的至少一部分的程序。例如,图8所示的基站装置100的发送单元110、接收单元120、设定信息管理单元130、缓冲器管理单元140也可以通过存储于存储装置1002且在处理器1001中进行操作的控制程序实现。此外,例如,图9所示的用户装置200的发送单元210、接收单元220、设定信息管理单元230、缓冲器控制单元240也可以通过存储于存储装置1002且在处理器1001中进行操作的控制程序实现。说明了在1个处理器1001中执行上述的各种处理的情况,但是上述的各种处理也可以通过2以上的处理器1001而同时或者依次被执行。处理器1001也可以通过1以上的芯片来实现。另外,程序也可以经由电通信线路而从网络被发送。
存储装置1002是计算机可读取记录介质,例如也可以由ROM(只读存储器(ReadOnly Memory))、EPROM(可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable ROM))、EEPROM(电可擦除可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable ROM))、RAM(随机存取存储器(Random Access Memory))等的至少1种构成。存储装置1002也可以称为寄存器、高速缓存、主存储器(主存储装置)等。存储装置1002能够保存为了实施本发明的一实施方式涉及的处理而能够执行的程序(程序代码)、软件模块等。
辅助存储装置1003是计算机可读取记录介质,例如也可以由CD-ROM(CompactDisc ROM)等光盘、硬盘驱动器、柔性盘(flexible disk)、光磁盘(例如,压缩盘、数字多用途盘、Blu-ray(注册商标)盘)、智能卡、闪存(例如,卡、棒、钥匙驱动器)、软(floppy)(注册商标)盘、磁条等的至少1种构成。辅助存储装置1003也可以称为辅助存储装置。上述的存储介质例如也可以是包含存储装置1002和/或辅助存储装置1003的数据库、服务器及其他适当的介质。
通信装置1004是用于经由有线和/或无线网络进行计算机间的通信的硬件(发送接收设备),例如也称为网络设备、网络控制器、网卡、通信模块等。例如,基站装置100的发送单元110以及接收单元120也可以通过通信装置1004实现。此外,用户装置200的发送单元210以及接收单元220也可以通过通信装置1004实现。
输入装置1005是受理来自外部的输入的输入设备(例如,键盘、鼠标、麦克风、开关、按钮、传感器等)。输出装置1006是实施向外部的输出的输出设备(例如,显示器、扬声器、LED灯等)。另外,输入装置1005以及输出装置1006也可以是成为了一体的结构(例如,触摸面板)。
此外,处理器1001以及存储装置1002等各装置通过用于进行信息通信的总线1007而被连接。总线1007可以由单一的总线构成,也可以在装置间由不同的总线构成。
此外,基站装置100以及用户装置200也可以分别包含微处理器、数字信号处理器(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit))、PLD(可编程逻辑器件(Programmable Logic Device))、FPGA(现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array))等硬件而被构成,也可以通过该硬件来实现各功能块的一部分或者全部。例如,处理器1001也可以通过这些硬件的至少1种实现。
(实施方式的总结)
以上,如说明过的,根据本发明的实施方式,提供一种用户装置,该用户装置与基站装置进行通信,该用户装置具有:控制单元,基于所述用户装置的无线能力参数而算出缓冲器尺寸;发送单元,将包含所述无线能力参数的能力通知发送给所述基站装置;以及接收单元,使用具有所算出的所述缓冲器尺寸的缓冲器来接收从所述基站装置发送的信号。
根据上述结构,基站装置100或者用户装置200基于UE的无线能力参数而算出并确定所需要的缓冲器尺寸,在无线通信系统中,基站装置能够准确地确定用户装置的能力而执行高效的通信。
所述无线参数也可以包含所述用户装置在每规定的时间能够接收的比特数、HARQ进程数、分量载波数或者MIMO层数的一部分或者全部。根据该结构,基站装置100或者用户装置200基于UE的无线能力参数而隐式地算出缓冲器尺寸,从而不再需要通知缓冲器尺寸,所以能够实现信令的削减。
也可以是,所述在每规定的时间能够接收的比特数基于时分双工涉及的无线帧的设定或者上行链路以及下行链路的同时发送能力而被算出,所述HARQ进程数基于HARQ的往返时间而被算出,所述分量载波数以及MIMO层数是所述用户装置支持的带域组合中的最大数。根据该结构,基站装置100或者用户装置200基于UE的无线能力参数而隐式地算出缓冲器尺寸,从而不再需要通知缓冲器尺寸,所以能够实现信令的削减。
在无线能力超过所述用户装置的基带能力、且所述用户装置使用双重连接与所述基站装置通信的情况下,所述控制单元也可以基于所述用户装置的无线能力参数而算出缓冲器尺寸。根据该结构,由于在进行DC的基站装置100间不再需要与UE能力有关的同步,所以能够实现信令的削减。
也可以是,在所述接收单元从所述基站装置接收到能力通知的请求的情况下,显式地将缓冲器尺寸的变更发送给所述基站装置,或者,在所述接收单元从所述基站装置接收到显式地指定缓冲器尺寸的通知的情况下,使用具有所指定的所述缓冲器尺寸的缓冲器,接收从所述基站装置发送的信号。根据该结构,由于能够在基站装置100指定的定时进行缓冲器尺寸的更新,此外能够将基站装置100指定的缓冲器尺寸应用于用户装置200,所以基站装置100能够容易管理用户装置200的缓冲器尺寸。
此外,根据本发明的实施方式,提供一种基站装置,该基站装置与用户装置进行通信,该基站装置具有:接收单元,从所述用户装置接收包含所述用户装置的无线能力参数的能力通知;管理单元,基于所述无线能力参数而算出缓冲器尺寸;以及发送单元,基于所算出的所述缓冲器尺寸而生成要发送给所述用户装置的信号。
根据上述结构,基站装置100或者用户装置200基于UE的无线能力参数而算出并确定所需要的缓冲器尺寸,在无线通信系统中,基站装置能够准确地确定用户装置的能力而执行高效的通信。
(实施方式的补充)
以上,对本发明的实施方式进行了说明,但所公开的发明不限定于这些实施方式,本领域技术人员会理解各种各样的变形例、修正例、替代例、置换例等。为了促进对发明的理解而使用具体的数值例进行了说明,但是除非特别予以否认,否则这些数值只不过是一例,也可以使用适当的任何值。上述的说明中的项目的划分对于本发明而言并非本质内容,在2个以上的项目中记载的事项也可以根据需要而组合使用,在某个项目中记载的事项也可以应用于在其他项目中记载的事项(只要不矛盾)。功能框图中的功能单元或者处理单元的边界未必与物理部件的边界对应。多个功能单元的操作可以由在物理上的1个部件进行,或者1个功能单元的操作也可以由在物理上的多个部件进行。关于在实施方式中叙述的处理过程,只要不矛盾,则也可以调换处理的顺序。为了便于对处理进行说明,使用功能性的框图对基站装置100以及用户装置200进行了说明,但是这些装置也可以通过硬件、软件或者它们的组合实现。基于本发明的实施方式通过基站装置100具有的处理器进行操作的软件以及基于本发明的实施方式通过用户装置200具有的处理器进行操作的软件也可以分别保存于随机存取存储器(RAM)、闪存、只读存储器(ROM)、EPROM、EEPROM、寄存器、硬盘(HDD)、可移动盘、CD-ROM、数据库、服务器及其他适当的任何存储介质。
此外,信息的通知不限于在本说明书中说明过的方式/实施方式,也可以通过其他方法进行。例如,信息的通知也可以通过物理层信令(例如,DCI(下行链路控制信息(Downlink Control Information))、UCI(上行链路控制信息(Uplink ControlInformation)))、高层信令(例如,RRC(无线资源控制(Radio Resource Control))信令、MAC(媒体访问控制(Medium Access Control))信令、广播信息(MIB(主信息块(MasterInformation Block))、SIB(系统信息块(System Information Block)))、其他信号或者它们的组合实施。此外,RRC信令也可以称为RRC消息,例如也可以是RRC连接设置(RRCConnection Setup)消息、RRC连接重构(RRC Connection Reconfiguration)消息等。
在本说明书中说明过的各方式/实施方式也可以应用于LTE(长期演进(Long TermEvolution))、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(未来无线接入(Future Radio Access))、W-CDMA(注册商标)、GSM(注册商标)、CDMA2000、UMB(超移动宽带(Ultra Mobile Broadband))、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(超宽带(Ultra-WideBand))、Bluetooth(注册商标)、利用其他适当的系统的系统和/或基于它们进行扩展后的下一代系统。
在本说明书中说明过的各方式/实施方式的处理过程、时序、流程图等只要不矛盾则也可以调换顺序。例如,关于在本说明书中说明过的方法,以例示性的顺序提示各种各样的步骤的元素,不限定于所提示的特定的顺序。
在本说明书中设为由基站装置100进行的特定操作根据情况有时还由其上位节点(upper node)进行。在由具有基站装置100的1个或者多个网络节点(network nodes)构成的网络中,为了与用户装置200通信而进行的各种各样的操作显然可以由基站装置100和/或基站装置100以外的其他网络节点(例如,考虑MME或者S-GW等,但不限于它们)进行。在上述中例示了基站装置100以外的其他网络节点为1个的情况,但是也可以是多个其他网络节点的组合(例如,MME以及S-GW)。
在本说明书中说明过的各方式/实施方式可以单独使用,也可以组合使用,还可以伴随执行而切换使用。
用户装置200有时也被本领域技术人员称为订户站、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动设备、无线设备、无线通信设备、远程设备、移动订户站、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持式设备、用户代理、移动客户端、客户端、或者一些其他适当的术语。
基站装置100有时也被本领域技术人员称为NB(NodeB)、eNB(增强型节点B(enhanced NodeB))、gNB、基站(Base Station)、或者一些其他适当的术语。
在本说明书中使用的“判断(determining)”、“决定(determining)”这样的术语有包含多种多样的操作的情况。“判断”、“决定”例如可以包含将进行判定(judging)、计算(calculating)、算出(computing)、处理(processing)、导出(deriving)、调查(investigating)、搜索(looking up)(例如,在表格、数据库或者其他数据构造中的搜索)、确认(ascertaining)的情况视为是进行了“判断”、“决定”等。此外,“判断”、“决定”也可以包含将进行接收(receiving)(例如,接收信息)、发送(transmitting)(例如,发送信息)、输入(input)、输出(output)、访问(accessing)(例如,访问存储器中的数据)的情况视为是进行了“判断”、“决定”等。此外,“判断”、“决定”也可以包含将进行解决(resolving)、选择(selecting)、选定(choosing)、建立(establishing)、比较(comparing)等情况视为是进行了“判断”、“决定”。即,“判断”、“决定”也可以包含将任何操作视为是进行了“判断”、“决定”。
在本说明书中使用的“基于”的记载除非另行明示否则其含义不是“仅基于”。换言之,“基于”的记载其含义是“仅基于”和“至少基于”这双方。
“包含(include)”、“包括(including)”、以及它们的变形只要是在本说明书或者权利要求书中使用,则这些术语与术语“具有(comprising)”同样其含义是包括性的。进一步,在本说明书或者权利要求书中使用的术语“或者(or)”其含义不是逻辑异或。
在本公开整体中,例如,在如英语中的a、an以及the那样因翻译而追加了冠词的情况下,只要上下文没有明确指出并非如此,否则这些冠词可以包含多个的情况。
另外,在本发明的实施方式中,缓冲器控制单元240是控制单元的一例。缓冲器管理单元140是管理单元的一例。
以上,对本发明进行了详细说明,但是对于本领域技术人员而言,显然本发明不限定于本说明书中说明过的实施方式。本发明能够不脱离由权利要求书的记载确定的本发明的宗旨以及范围而作为修正以及变更方式实施。因此,本说明书的记载是以例示说明为目的,对本发明不具有任何限制性的含义。
本国际专利申请基于在2017年9月27日申请的日本专利申请第2017-187260号,主张其优先权,在本申请中援引日本专利申请第2017-187260号的全部内容。
标号说明
100 基站装置
200 用户装置
110 发送单元
120 接收单元
130 设定信息管理单元
140 缓冲器管理单元
200 用户装置
210 发送单元
220 接收单元
230 设定信息管理单元
240 缓冲器控制单元
1001 处理器
1002 存储装置
1003 辅助存储装置
1004 通信装置
1005 输入装置
1006 输出装置

Claims (6)

1.一种用户装置,与基站装置进行通信,所述用户装置具有:
控制单元,基于所述用户装置的无线能力参数而算出缓冲器尺寸;
发送单元,将包含所述无线能力参数的能力通知发送给所述基站装置;以及
接收单元,使用具有所算出的所述缓冲器尺寸的缓冲器来接收从所述基站装置发送的信号。
2.如权利要求1所述的用户装置,
所述无线能力参数包含所述用户装置在每个规定的时间能够接收的比特数、HARQ进程数、分量载波数或者MIMO层数中的一部分或者全部。
3.如权利要求2所述的用户装置,
所述在每个规定的时间能够接收的比特数基于时分双工涉及的无线帧的设定或者上行链路以及下行链路的同时发送能力而被算出,或者,
所述HARQ进程数基于HARQ的往返时间而被算出,或者,
所述分量载波数以及MIMO层数是所述用户装置支持的带域组合中的最大数。
4.如权利要求1所述的用户装置,
在无线能力超过所述用户装置的基带能力、且所述用户装置使用双重连接与所述基站装置通信的情况下,所述控制单元基于所述用户装置的无线能力参数而算出缓冲器尺寸。
5.如权利要求1所述的用户装置,
在所述接收单元从所述基站装置接收到能力通知的请求的情况下,显式地将缓冲器尺寸的变更发送给所述基站装置,或者,
在所述接收单元从所述基站装置接收到显式地指定缓冲器尺寸的通知的情况下,使用具有所指定的所述缓冲器尺寸的缓冲器来接收从所述基站装置发送的信号。
6.一种基站装置,与用户装置进行通信,所述基站装置具有:
接收单元,从所述用户装置接收包含所述用户装置的无线能力参数的能力通知;
管理单元,基于所述无线能力参数而算出缓冲器尺寸;以及
发送单元,基于所算出的所述缓冲器尺寸而生成要发送给所述用户装置的信号。
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