JP6482364B2 - 決定論的rrc接続 - Google Patents
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Description
以下の頭文字語が本開示において使用される。
以下は、本開示で用いられる用語集である。
図1は、いくつかの実施形態による、例示の(そして単純化された)無線通信システムを示している。なお、図1のシステムは、とり得るシステムの単なる1つの例であり、実施形態は、要求に応じて、様々なシステムのいずれかにおいて実装されうる。
図4は、いくつかの実施形態による、UE106の例示のブロック図を示している。図のように、UE106は、様々な目的のための部分を含みうる、システム・オン・チップ(SOC)400を含みうる。例えば、図のように、SOC400は、UE106のためのプログラム命令を実行しうるプロセッサ402と、グラフィック処理を実行し、ディスプレイ460へディスプレイ信号を供給しうる表示回路404とを含みうる。プロセッサ402は、プロセッサ402からアドレスを受け取り、メモリ(例えば、メモリ406、読み出し専用メモリ(ROM)450、NANDフラッシュメモリ410)におけるロケーションへと変換するように構成されうるメモリ管理部(MMU)440へ、又は、表示回路404、無線通信回路430、コネクタI/F420、若しくはディスプレイ460の少なくともいずれかなどの他の回路又は機器へ、又はその両方へ、接続されてもよい。MMU440は、メモリ保護及びページテーブル変換又は設定を実行するように構成されうる。いくつかの実施形態では、MMU440は、プロセッサ402の一部として含まれうる。
図5は、いくつかの実施形態による、基地局102の例示のブロック図を示している。なお、図5の基地局は、単なる可能性のある基地局の一例である。図のように、基地局102は、基地局102のためのプログラム命令を実行し得るプロセッサ504を含んでもよい。プロセッサ504は、プロセッサ504からアドレスを受け取り、それらのアドレスを(例えば、メモリ560及び読み出し専用メモリ(ROM)550)におけるロケーションへ変換するように構成されうるメモリ管理部(MMU)540、又は他の回路若しくは機器に接続されてもよい。
図6は、いくつかの実施形態による、移動管理エンティティ(MME)322の例示のブロック図を示している。なお、図6のMME322は、可能性のあるMME322の単なる1つの例である。図のように、MME322は、MME322のためのプログラム命令を実行し得るプロセッサ604を含みうる。プロセッサ604は、プロセッサ604からアドレスを受け取り、それらのアドレスを(例えば、メモリ660及び読み出し専用メモリ(ROM)650)におけるロケーションへ変換するように構成されうるメモリ管理部(MMU)640、又は他の回路若しくは機器に接続されてもよい。
図7は、いくつかの実施形態により、データトラフィック特性を考慮する方法で無線機器と基地局との間でのRRC接続を確定的に設定するための手順を説明する、通信/シグナリングのフロー図である。図7に示す手順は、他の装置の中における上図に示したコンピュータシステム又は機器と連動して用いられうる。様々な実施形態では、示される本手順の一部の要素は、同時に、又は示されるのと異なる順序で実行されてもよいし、省略されてもよい。追加の要素が要求に応じて実行されてもよい。図のように、本手順は、以下のように動作しうる。
などの「RAN QoS」又は「RQoS」を定義するテーブル(若しくは、望ましい場合には「アプリケーションQoS」又は「AQoS」)クラス及びパラメータが用いられてもよい。
図8及び以下ここで提供される図8を用いた説明は、図7の方法のさらなる検討及び取りうる実装の詳細の例示として与えられるものであり、全体として、本開示に限定することを意図していない。以下ここで提供する詳細に対する数多くの変形と選択肢が可能であり、それらは本開示の範囲内であるとみなされるべきである。
クラスA:Traffic non-priority low_bandwidth 3 time_units long_cdrx_cfg_1 long_inactivity_cfg_2 traffic_type_x delay_tolerence_cfg_1
クラスB:Traffic non-priority high_bandwidth 2 time_units no_cdrx network_rrc_tear_cfg_4 traffic_type_y delay_tolerence_cfg_2
クラスC:Traffic priority short_cdrx_cfg_2 short_inactivity_cfg_1 traffic_type_z delay_tolerance_cfg_3
の一部又は全部をeNBへ提供しうる。
図9は、いくつかの実施形態により、機器の電力消費を低減しうる、無線機器と基地局との間の負荷に基づく遅延機能のための手順を示す通信/シグナリングフロー図である。図9に示す手順は、他の機器の中でも上の図に示したコンピュータシステム又は機器と連動して使用されうる。様々な実施形態では、示される手順の一部の要素は同時に又は示されているのと異なる順序で実行されてもよいし、省略されてもよい。必要に応じて、追加の要素も実行されてもよい。図のように、手順は、以下のように動作しうる。
図10並びに図11、及びそれらと併せて以下ここで提供される説明は、図9の方法のさらなる検討及び可能な実装の詳細の例として提供され、全体として開示に制限することを意図していない。以下ここで提供される詳細に対する数多くの変形及び選択肢が可能であり、本開示の範囲内にあると見做されるべきである。
図12〜図16、及び以下の補助的な説明は、さらなる検討及び可能な実装の詳細の例として提供され、全体として開示に制限することを意図していない。以下ここで提供される詳細に対する数多くの変形及び選択肢が可能であり、本開示の範囲内にあると見做されるべきである。
所定の時に、UEとNWとの間でのデータ交換は間欠的でありうる。図13に示されるように、いくつかのこのような場合、データ1310が、(eNB1302を介して)NWから受信されうるところ、それに対して、UE1304のBB1306が下位レイヤ制御情報タイプの応答1312(例えばRLC ACK/NACK)を送る必要がある。少なくともいくつかの例において、同一のデータ1310に対して、UE1304のAP1308は、上位レイヤ(例えばアプリケーション)データ1318を用いて、短い時間フレーム内で応答を返し得る。この場合、既存技術では、UE1304は、このようなデータをeNBへ送るために少なくとも2回の送信機会を利用し得る。
現在の技術によれば、少なくともいくつかの例において、UEがDRXの長い又は短いサイクルにある間で、かつ、データ交換が生じる時、UEは、DRXロングサイクルへの遷移の前に、ショートサイクルタイマ(例えばパラメータ「drxShortCycleTimer」)に従って規定された時間量の間、DRXショートサイクルでの動作を継続し得る。PPIが(例えば、UEが低電力設定を選択していることを表示する)「lowPowerConsumption」として設定されており、NWに送られるとき、現在の技術では、UEは、長いDRXサイクルに変更する前に、なおも、規定された数のその後のDRXサイクルのための短いDRXに従い得る。
現在の技術によれば、少なくともいくつかの例において、UEがPPIのオン/オフ(ここで、例えば、PPIのONは「lowPowerConsumption」を意味するものと取られ、PPIのOFFは「通常の」設定を意味するものと取られる)の間で切り替えるとき、NWは設定を変更するために明示的なメッセージを送信する必要がある。これは、多くのUEからのPPIのON/OFFが頻繁である場合、シグナリングの量が膨大となることを誘引し得る。
現在の技術によれば、少なくともいくつかの例において、UEは、連続して同一のプリファレンスを有する1つより多くのPPI表示を送ることは許されていないかもしれない。UEが同一のPPI表示を連続して複数回送ることができないことに対するある不利点がありうる。1つの可能性のある不利点として、UEは、追加していく(例えばステップバイステップの)方法で最適な電力設定を選択することができないかもしれない。例えば、追加の電力性能を与えうる1つより多くの設定がある場合、UEは、それを使用することができないかもしれず、代わりに、最適な設定を示すための機会を1度しか有しないかもしれない。別の不利点として、UEがPPIオン表示を送った後に、NWが(例えばデータ等に基づいて)その後の時点でUEを「通常の」設定に移した場合、例えば、現在の規格文書は、PPI表示が最後に示されたものと異なってもよいことだけが規定されうるため、UEはPPIをオンとして再び送り、最新の設定に基づいて、電力最適設定へ移すことができないかもしれない。
トラフィックパターンは、アプリケーションからアプリケーションへと変化し、アプリケーションの膨大な種類に起因して、単一の設定又は数少ない設定では、アプリケーションの全て、そしてUEの全てには適合しないかもしれない。以下は、少なくともいくつかの実施形態によって、例えばより良好な電力性能の、利益を与えうるオプションのリストである。
多くのアプリケーションの特徴がより高いインアクティビティタイマが良好な特性与えることを明らかにしうる一方で、インアクティビティタイマがまだ走っている間はUEがトラフィックを有しないときもありうる。このような場合、少なくともいくつかの例において、UEが早期にDRX入ることができる場合、UEは、より良好な電力性能を得うる。
Claims (19)
- セルラ基地局(BS)が、
複数の無線ユーザ端末(UE)機器のそれぞれから、次回のデータトラフィックの1つ以上の種類の表示を受信し、
前記複数のUEのそれぞれから受信した、次回のデータトラフィックの1つ以上の種類の前記表示に少なくとも部分的に基づいて、前記複数のUEのそれぞれのための次回の無線リソース制御(RRC)接続を保証しうるタイミングをスケジューリングし、
前記複数のUEのそれぞれに対して、スケジューリングされた次回のRRC接続のタイミングの表示を送信し、
前記複数のUEのそれぞれのための次回のRRC接続のスケジューリングに従って、前記複数のUEとRRC接続を確立し、ここで、RRC接続を確立することは、UEをRRCアイドルモードからRRC接続モードへ遷移させ、
確立された前記RRC接続を用いて前記複数のUEとデータを通信する、
ことを含むことを特徴とする方法。 - 前記スケジューリングされたRRC接続は、前記スケジューリングされたRRC接続のタイミングにおいて前記UEを呼び出したことに基づいて確立される、
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記方法は、送信されるデータトラフィックの1つ以上の種類の表示を、それぞれのスケジューリングされた次回のRRC接続のタイミングと併せて、前記複数のUEのそれぞれに対して送信することをさらに含み、
前記確立されたRRC接続を用いた前記複数のUEとのデータの通信は、個別のUEとのそれぞれのRRC接続について、表示された前記1つ以上の種類のデータトラフィックを受信することを含む、
ことを特徴とする請求項1または2に記載の方法。 - 次回のデータトラフィックの1つ以上の種類の表示のそれぞれは、次回のデータトラフィックの各種類についての遅延耐性を示す、
ことを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の方法。 - 次回のRRC接続のスケジューリングは、さらに、前記BSの現在のスケジュールと、予測される前記BSの将来の負荷と、の少なくともいずれかに部分的に基づく、
ことを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の方法。 - ネットワークエレメントであって、
ネットワークインタフェースと、
前記ネットワークインタフェースと動作可能に接続される処理エレメントとを有し、
前記処理エレメント及び前記ネットワークインタフェースは、
無線ユーザ端末(UE)機器から、次回のデータトラフィックの1つ以上の種類の表示を受信し、
次回のデータトラフィックの1つ以上の種類の前記表示に少なくとも部分的に基づいて、前記UEのための無線リソース制御(RRC)接続を保証しうるタイミングをスケジューリングし、
前記スケジューリングされたRRC接続のタイミングの表示を前記UEへ供給し、
前記UEのためのRRC接続のスケジューリングに従って、前記UEとのRRC接続を確立し、ここで、RRC接続を確立することは、前記UEをRRCアイドルモードからRRC接続モードへ遷移させ、
確立された前記RRC接続を用いて前記UEとデータを通信する、
ように構成される、ことを特徴とするネットワークエレメント。 - 前記処理エレメント及び前記ネットワークインタフェースは、さらに、
前記スケジューリングされたRRC接続のタイミングにおいて前記UEを呼び出すように構成され、
前記RRC接続を確立することは、前記UEを呼び出したことに基づいて、前記UEとのRRC接続を確立することを含む、ことを特徴とする請求項6に記載のネットワークエレメント。 - 前記スケジューリングされたRRC接続の前記表示は、さらに、前記スケジューリングされたRRC接続に関するデータトラフィックの種類を示す、
ことを特徴とする請求項6または7に記載のネットワークエレメント。 - 次回のデータトラフィックの1つ以上の種類の前記表示は、前記次回のデータトラフィックに関する1つ以上の優先順位を示す、
ことを特徴とする請求項6から8のいずれか1項に記載のネットワークエレメント。 - 次回のデータトラフィックの1つ以上の種類の前記表示は、前記次回のデータトラフィックに関する1つ以上のアプリケーションの種類を示す、
ことを特徴とする請求項6から8のいずれか1項に記載のネットワークエレメント。 - 次回のデータトラフィックの1つ以上の種類の前記表示は、さらに、次回のデータトラフィックの各種類についての遅延耐性を示す、
ことを特徴とする請求項6から8のいずれか1項に記載のネットワークエレメント。 - 前記UEに対する前記スケジューリングされたRRC接続のタイミングは、さらに、推定されたネットワークの負荷に少なくとも部分的に基づく、
ことを特徴とする請求項6から11のいずれか1項に記載のネットワークエレメント。 - 前記ネットワークエレメントは、セルラ基地局、移動管理エンティティ、又はゲートウェイのいずれかを含む、
ことを特徴とする請求項6から12のいずれか1項に記載のネットワークエレメント。 - 無線ユーザ端末(UE)機器であって、
無線器と、処理エレメントとを有し、
前記無線器および前記処理エレメントは、
次回のデータトラフィックの1つ以上の種類の表示を、セルラ基地局(BS)へ送信し、
前記BSからスケジューリングされた次回のRRC接続を保証しうるタイミングの表示を受信する、
ように構成され、
送信されるデータトラフィックの種類が、前記スケジューリングされた次回のRRC接続を保証しうるタイミングの表示と併せて受信され、
スケジューリングされた次回のRRC接続を保証しうるタイミングの前記表示は、前記スケジューリングされた次回のRRC接続のタイミングを示し、
前記無線器および前記処理エレメントは、さらに、
前記スケジューリングされた次回のRRC接続の前記タイミングにおいてRRC接続を確立し、ここで、RRC接続を確立することは、UEをRRCアイドルモードからRRC接続モードへ遷移させ、
前記RRC接続を介して、示された送信されるデータトラフィックの前記種類のデータトラフィックを、前記BSと通信する、
ように構成される、
ことを特徴とするUE機器。 - 前記無線器および前記処理エレメントは、さらに、
前記スケジューリングされた次回のRRC接続の前記タイミングまでスリープモードに入り、
前記スケジューリングされた次回のRRC接続の前記タイミングにおいて起動する、
ように構成される、
ことを特徴とする請求項14に記載のUE機器。 - 前記BSへ送信される表示に係る次回のデータトラフィックの前記1つ以上の種類は、1つ以上のサービス品質(QoS)クラスと、1つ以上のアプリケーションの種類と、1つ以上の優先順位との、少なくともいずれかを含む、
ことを特徴とする請求項14または15に記載のUE機器。 - 前記無線器および前記処理エレメントは、さらに、
前記UE機器のユーザデータのアプリケーションのトラフィックパターンを監視し、
前記UE機器のユーザデータのアプリケーションのトラフィックパターンの監視に基づいて、複数のアプリケーションの種類に対するアプリケーションの優先順位を決定する、
ように構成され、
次回のデータトラフィックの1つ以上の種類の前記表示は、前記複数のアプリケーションの種類に対するアプリケーションの優先順位の決定に少なくとも部分的に基づいて、生成される、
ことを特徴とする請求項14から16のいずれか1項に記載のUE機器。 - 次回のデータトラフィックの1つ以上の種類の前記表示は、1つ以上のRRC接続パラメータの表示を含む、
ことを特徴とする請求項14から17のいずれか1項に記載のUE機器。 - 次回のデータトラフィックの1つ以上の種類の前記表示は、媒体アクセス制御(MAC)制御エレメント(CE)と、RRC情報要素(IE)と、非アクセス階層(NAS)メッセージと、のいずれかを用いて送信される、
ことを特徴とする請求項14から18のいずれか1項に記載のUE機器。
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