WO2016163206A1 - 端末装置、無線通信装置、無線通信方法及びコンピュータプログラム - Google Patents

端末装置、無線通信装置、無線通信方法及びコンピュータプログラム Download PDF

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WO2016163206A1
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paging
terminal device
terminal
wireless communication
base station
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博允 内山
高野 裕昭
吉澤 淳
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ソニー株式会社
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to a terminal device, a wireless communication device, a wireless communication method, and a computer program.
  • Paging is a technique mainly for calling a terminal device in an idle (IDLE) mode from the network (eNodeB) side, and is a technique used for emergency notification of incoming data and voice, disaster information, and the like.
  • a new and improved terminal device in a system in which a terminal device behaves like a cell, a new and improved terminal device, a wireless communication device, and a wireless communication method capable of effectively paging a terminal device that is a paging target And a computer program is proposed.
  • an acquisition unit that acquires a paging message from a base station, and one or more other wireless communication with the base station via its own device based on the paging message acquired by the acquisition unit And a control unit that performs paging on the terminal device.
  • a wireless communication device comprising: an acquisition unit configured to acquire information for uniquely defining paging timing for the first terminal device from paging timing for the first terminal device.
  • a paging message is acquired from a base station, and paging is performed on another terminal device that performs wireless communication with the base station via the terminal device based on the acquired paging message.
  • a wireless communication method is provided.
  • wireless communication via the said 1st terminal device is performed, and the timing of paging with respect to the said 2nd terminal device is set.
  • a wireless communication method including obtaining information for uniquely defining the timing of paging for the first terminal device.
  • the paging message is acquired from the base station to the computer, and the paging for another terminal device that performs wireless communication with the base station via the terminal device based on the acquired paging message.
  • a computer program for executing the program is provided.
  • the computer performs paging on the first terminal device and the second terminal device that performs wireless communication via the first terminal device, and paging on the second terminal device.
  • To obtain information for uniquely defining the timing of paging with respect to the timing of paging with respect to the first terminal device is provided.
  • a new and improved terminal device capable of effectively paging to a terminal device to be paging, a wireless device A communication device, a wireless communication method, and a computer program can be provided.
  • FIG. 1 is a flowchart showing an operation flow of paging in the LTE platform. It is explanatory drawing which shows the look-up table in the case of FDD. It is explanatory drawing which shows the look-up table in the case of TDD. 2 is an explanatory diagram illustrating an example of a schematic configuration of a communication system 1 according to an embodiment of the present disclosure. FIG. It is a block diagram showing an example of composition of terminal unit 100 concerning an embodiment of this indication.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a functional configuration example of a base station 200 according to an embodiment of the present disclosure.
  • 3 is a block diagram illustrating a functional configuration example of a control entity 300 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. It is explanatory drawing which shows the combination of status 5 is a sequence diagram illustrating an operation example of the communication system 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a sequence diagram illustrating an operation example of the communication system 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a server 700 to which the technology according to the present disclosure can be applied. It is a block diagram which shows the 1st example of the schematic structure of eNB to which the technique which concerns on this indication can be applied. It is a block diagram which shows the 2nd example of the schematic structure of eNB to which the technique which concerns on this indication can be applied. It is a block diagram which shows an example of the schematic structure of the smart phone 900 with which the technique which concerns on this indication can be applied.
  • FIG. 38 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a car navigation device 920 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • LNM Localized Network Management
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing an example of LN (Localized Network).
  • the LN includes terminals that can be virtual small cells (hereinafter also referred to as “master terminals”) and terminals that are connected to the master terminals (hereinafter also referred to as “slave terminals”).
  • the LN includes a macro cell base station, a backhaul line that performs communication between master terminals, and an access line that performs communication between master terminals and slave terminals.
  • the backhaul line may be wireless or wired.
  • LN when a master terminal performs transmission / reception of a backhaul line and an access line at the same time, unless isolation is secured, a transmission signal circulates to its own receiver, and interference becomes a problem. Therefore, in the LN, the master terminal performs communication between the backhaul line and the access line in a time division manner. By performing communication between the backhaul line and the access line in a time-sharing manner, securing a buffer in the master terminal and latency on the slave terminal side become serious problems.
  • Full Duplex (full duplex) communication can be applied to the master terminal as a means of reserving the buffer at the master terminal and resolving the latency at the slave terminal, allowing simultaneous transmission / reception on the backhaul line and access line FDLN (Full Duplex Localized Network) has been proposed.
  • FDLN Full Duplex Localized Network
  • Paging is a technique for calling an IDLE mode terminal device mainly from the network (eNodeB) side, and is a technique used for emergency notification of incoming data and voice, disaster information, and the like.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing an outline of paging in the LTE platform.
  • FIG. 4 is a flowchart showing an operation flow of paging in the LTE platform.
  • paging is performed by notifying the UE via the eNodeB from the MME (Mobility Management Entity) on the network side.
  • MME Mobility Management Entity
  • S1AP Paging
  • RRC Radio Resource Control
  • the MME transmits an S1AP: Paging signal to a plurality of TAs (Tracking Areas), and each eNodeB creates an RRC: Paging signal based on the received signal and notifies the UE.
  • S1AP Paging signal
  • TAs Tracking Areas
  • RRC Radio Resource Control
  • the UE needs to read paging information transmitted from network side properly in order to receive paging correctly. However, if the signal from the network side is always waited, the power consumption of the UE becomes enormous. Therefore, in the LTE platform, as shown in FIG. 4, the reception of an effective paging signal is performed by adopting an intermittent reception method called DRX (Discontinuous Reception).
  • DRX Continuous Reception
  • the MME starts timer T3413 and transmits S1AP: Paging to the eNodeB.
  • the UE periodically waits for an RRC: Paging message from the eNodeB based on the DRX cycle.
  • the eNodeB transmits an RRC: Paging message to the eNodeB in accordance with the DRX cycle.
  • the RRC: Paging message when the UE receives the RRC: Paging message from the eNodeB, the UE starts a random access procedure (Random Access Procedure) and establishes communication with the eNodeB.
  • the UE transmits an RRC Connection Request to the eNodeB, and the eNodeB transmits an RRC Connection Setup to the UE.
  • the UE transmits an RRC Connection Setup Complete to the eNodeB in response to reception of the RRC Connection Setup.
  • the eNodeB receives the RRC Connection Setup Complete from the UE, the eNodeB transmits a Service Request to the MME.
  • the MME stops the timer T3413 upon reception of the Service Request from the eNodeB.
  • the DRX is a mechanism for performing intermittent reception in a constant cycle.
  • the default value of the interval is notified by SIB2, and is set in the following range. ⁇ 32, 64, 128, 256 ⁇ [Radio Frames]
  • the interval value can be requested from the UE side to the network side.
  • the possible values are the same and are notified from the UE side to the network side using “Attach Request” or “Tracking Area Update Request”.
  • the smaller value is adopted.
  • UE sets a frame (PF: Paging Frame) for receiving a paging signal based on information such as a fixed paging interval and UE_ID.
  • PF Paging Frame
  • SFN system frame number
  • T is the DRX cycle of the UE for receiving the paging message, and is represented by the number of radio frames.
  • N is the minimum value of T and nB.
  • nB is a value selected from 4T, 2T, T, T / 2, T / 4, T / 8, T / 16, and T / 32.
  • UE_ID is obtained from the following equation.
  • UE_ID IMSI mod 1024
  • the IMSI is the UE's IMSI (International Mobile Subscriber Identity), and the UE knows the UE's own IMSI.
  • the UE notifies the MME (Mobile Management Entity) of the IMSI of the UE, and the MME notifies the eNodeB of the IMSI or the UE_ID calculated by the MME.
  • MME Mobile Management Entity
  • the UE determines a subframe (PO: Paging Occlusion) for receiving the paging signal among the PF thus obtained.
  • the PO subframe number is obtained as follows.
  • an index i_s is obtained by the following formula.
  • I_s floor (UE_ID / N) mod Ns
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing a lookup table in the case of FDD
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing a lookup table in the case of TDD.
  • Ns is set in a cell-specific manner, and the paging capacity increases as the value of Ns increases. Since subframes 0 and 5 contain synchronization signals and system information, MBSFN subframes cannot be set. For this reason, if paging information is also included in the subframe, the spec impact is small.
  • Subframes 0 and 5 with DL settings are always given the highest priority. In this case, a crash of paging information and system information is allowed.
  • Subframes 1 and 6 can be additionally used for paging.
  • Subframe 1 is a Special subframe
  • Subframe 6 is a Special subframe or DL subframe.
  • the Special subframe has a limited PDCCH area, and therefore cannot be used for paging in a cell having a small paging capacity. For this reason, the Special subframe is assigned only to a cell having a high paging capacity.
  • the terminal device can effectively receive the paging signal.
  • the present disclosure has intensively studied a technology that can effectively perform paging to a terminal device that is a target of paging in a system in which the terminal device behaves like a cell.
  • the present inventor has devised a technique capable of effectively paging a terminal device that is a target of paging in a system in which the terminal device behaves like a cell.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram illustrating an example of a schematic configuration of the communication system 1 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the communication system 1 includes terminal devices 100a and 100b, a base station 200, and a control entity 300.
  • the communication system 1 is, for example, a system that conforms to LTE, LTE-Advanced, or a communication standard based on these.
  • the terminal device 100a performs wireless communication with the base station 200 and the terminal device 100b.
  • the terminal device 100b performs wireless communication with the base station 200 and the terminal device 100a.
  • the terminal devices 100a and 100b perform an intermittent reception operation.
  • the terminal devices 100a and 100b perform the DRX operation when in the idle mode.
  • the terminal devices 100a and 100b perform a normal reception operation at a paging opportunity of the terminal devices 100a and 100b, and stop at least a part of the reception operation in other periods.
  • the terminal devices 100a and 100b do not supply power to at least a part of circuits related to the reception operation when at least a part of the reception operation is stopped.
  • the terminal devices 100a and 100b may perform the DRX operation even in the connection mode.
  • the base station 200 performs wireless communication with one or more terminal devices including the terminal device 100a.
  • the base station 200 may be a macro cell base station (ie, a macro base station), or may be a small cell base station (ie, a small base station).
  • the base station 200 performs paging. Specifically, for example, the base station 200 transmits a paging message for the terminal device at a paging opportunity of the terminal device as necessary within each paging segment that exists repeatedly on the time axis.
  • the control entity 300 performs control according to each embodiment of the present disclosure.
  • the control entity 300 is, for example, an existing or new core network node.
  • the control entity 300 may be a base station.
  • the control entity 300 may be a macro base station.
  • the terminal device 100a is a master terminal and the terminal device 100b is a slave terminal. That is, the terminal device 100a is a UE having a function like a small cell base station, and the terminal devices 100a and 100b construct a virtual small cell network (LN). And the communication system 1 which concerns on one Embodiment of this indication performs the paging process from the base station 200 to the terminal device 100a and from the base station 200 to the terminal device 100b via the terminal device 100a.
  • FIG. 7 illustrates a case where only one slave terminal exists, but the present disclosure is not limited to such an example, and a single master terminal includes a plurality of slave terminals. May be.
  • the terminal device 100b which is a slave terminal may exist within the coverage range of the base station 200, or may not exist within the coverage range of the base station 200.
  • the terminal device 100a that is a master terminal behaves like a cell as in the communication system 1 shown in FIG. 7, not only the terminal device 100b that is a slave terminal but also a terminal device 100a that plays the role of a cell. Is also assumed to be in idle mode. In the present embodiment, paging is efficiently performed from the base station 200 to the terminal device 100b even when the terminal device 100a and the terminal device 100b are in the idle mode.
  • the communication system 1 executes a process called “proxy paging reception”.
  • the terminal device 100a that is the master terminal collectively receives the paging information that is sent from the base station 200 to the terminal device 100b that is the slave terminal.
  • the terminal device 100a that has received the paging information sent toward the terminal device 100b executes a paging process for the terminal device 100b.
  • the communication system 1 By introducing a proxy paging reception mechanism, the communication system 1 according to the present embodiment efficiently executes paging from the base station 200 to the terminal device 100b even when the terminal device 100a and the terminal device 100b are in the idle mode. It becomes possible to do. Details of the mechanism of proxy paging reception will be described later.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of the terminal device 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal device 100 includes an antenna unit 110, a wireless communication unit 120, a storage unit 130, and a processing unit 140.
  • the antenna unit 110 radiates a signal output from the wireless communication unit 120 to the space as a radio wave. Further, the antenna unit 110 converts radio waves in space into a signal and outputs the signal to the wireless communication unit 120.
  • the wireless communication unit 120 transmits and receives signals.
  • the radio communication unit 120 receives a downlink signal from the base station and transmits an uplink signal to the base station.
  • the storage unit 130 temporarily or permanently stores a program and data for the operation of the terminal device 100.
  • the storage unit 130 stores a list of slave terminals.
  • the list of slave terminals stored in the storage unit 130 can be used for processing by the control unit 143, for example, paging timing specifying processing for slave terminals described later.
  • the processing unit 140 provides various functions of the terminal device 100.
  • the processing unit 140 includes an information acquisition unit 141 and a control unit 143.
  • the processing unit 140 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 140 can perform operations other than the operations of these components.
  • the information acquisition unit 141 acquires various types of information from signals obtained from radio waves received by the antenna unit 110.
  • the information acquisition unit 141 acquires the paging signal for the own device and the paging signal for the slave terminal transmitted from the base station 200.
  • the information acquisition unit 141 acquires a paging signal for the slave terminal transmitted from the base station 200 or the master terminal.
  • the control unit 143 controls the operation of the terminal device 100.
  • the control unit 143 when the terminal device 100 is a master terminal, the control unit 143 performs a paging process with the base station 200 or a paging process with a slave terminal.
  • the control unit 143 communicates with the master terminal based on the paging process with the terminal device 100a or the paging signal for the slave terminal sent from the master terminal.
  • the paging process is executed.
  • the control unit 143 performs a DRX operation in the idle mode, and a paging message transmitted from the base station 200 (or the terminal device 100a when the terminal device 100 is a slave terminal) by the DRX operation. Receive.
  • the control unit 143 executes processing for defining paging timing for the slave terminal.
  • the paging file is specified based on the terminal ID.
  • the master terminal and the slave terminal each allocate different paging files, which is inefficient.
  • the master terminal when proxy paging reception is performed at the master terminal, the master terminal must also read the paging message for the slave terminal, and an efficient mechanism that can receive the paging messages for the slave terminal at once is required. It is done.
  • the paging timing (PF / PO) for the slave terminal belonging to the master terminal is newly defined, and the control unit 143 determines the paging timing for the slave terminal belonging to the master terminal.
  • the control unit 143 may use the same paging timing for all the slave terminals, or may use the same PF for all the slave terminals but may share the PO, or may share the PF for all the slave terminals. good.
  • the control unit 143 determines the paging timing for the slave terminal belonging to the master terminal, so that the terminal device 100 that is the master terminal can efficiently perform paging for the slave terminal.
  • the paging timing for the slave terminal belonging to the master terminal may be determined by the base station 200 instead of the terminal device 100 that is the master terminal.
  • the control unit 143 transmits information for identifying the master terminal and information for identifying the slave terminal to the base station 200.
  • the function configuration example of the terminal device 100 according to an embodiment of the present disclosure has been described above. Next, a functional configuration example of the base station 200 according to an embodiment of the present disclosure will be described.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a functional configuration example of the base station 200 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 200 according to an embodiment of the present disclosure includes an antenna unit 210, a wireless communication unit 220, a network communication unit 230, a storage unit 240, and a processing unit 250. .
  • the antenna unit 210 radiates the signal output from the wireless communication unit 220 to the space as a radio wave. Further, the antenna unit 210 converts a radio wave in the space into a signal and outputs the signal to the wireless communication unit 220.
  • the wireless communication unit 220 transmits and receives signals.
  • the radio communication unit 220 transmits a downlink signal to the terminal device and receives an uplink signal from the terminal device.
  • the network communication unit 230 transmits and receives information.
  • the network communication unit 230 transmits information to other nodes and receives information from other nodes.
  • the other nodes include a core network and other base stations.
  • the other node includes a control entity 300.
  • the storage unit 240 temporarily or permanently stores a program and data for the operation of the base station 200.
  • the processing unit 250 provides various functions of the base station 200.
  • the processing unit 250 includes an information acquisition unit 251 and a control unit 253.
  • the processing unit 250 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 250 can perform operations other than the operations of these components.
  • the information acquisition unit 251 acquires information and programs for operation of the base station 200 and information received from other nodes.
  • the information acquisition unit 251 can acquire information and programs for the operation of the base station 200 from the storage unit 240.
  • the information acquisition unit 251 acquires a paging signal for S1AP: Paging sent from the control entity 300.
  • Control unit 253 The control unit 253 controls the operation of the base station 200. In the present embodiment, the control unit 253 performs paging to the terminal device. For example, the control unit 253 generates a paging message transmitted at each paging opportunity. The paging message transmitted at each paging opportunity is a paging message for the terminal device corresponding to the paging opportunity. In addition, the control unit 253 transmits the generated paging message at each paging opportunity via the wireless communication unit 220. For example, the control unit 253 generates a paging signal for RRC: Paging for the terminal device 100a, and causes the antenna unit 210 to output the paging signal for RRC: Paging via the wireless communication unit 220.
  • RRC paging signal for RRC: Paging for the terminal device 100a
  • control unit 253 performs paging to the terminal device when it is necessary to reacquire the system information by the terminal device.
  • control unit 253 performs paging to the terminal device in response to a request from another device.
  • the other device is a core network node (for example, the control entity 300), and the request is a paging message (for example, an S1AP paging message) from the other device.
  • the control unit 253 may set the paging timing for the slave terminal belonging to the master terminal as the timing determined by the control unit 143 of the terminal device 100 described above. Further, the control unit 253 may execute the paging timing determination process for the slave terminal belonging to the master terminal, which is executed by the control unit 143 of the terminal device 100 described above.
  • the information acquisition unit 251 receives information for identifying the master terminal and information for identifying the slave terminal from the terminal device 100 that is the master terminal. You may get at.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a functional configuration example of the control entity 300 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the control entity 300 includes a communication unit 310, a storage unit 320, and a processing unit 330.
  • the communication unit 310 transmits and receives information.
  • the communication unit 310 transmits information to other nodes and receives information from other nodes.
  • the other node includes a core network and a base station.
  • the other node includes a base station 200.
  • the storage unit 320 temporarily or permanently stores a program and data for the operation of the control entity 300.
  • the processing unit 330 provides various functions of the control entity 300.
  • the processing unit 330 includes an information acquisition unit 331 and a control unit 333. Note that the processing unit 330 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 330 can perform operations other than the operations of these components.
  • the information acquisition unit 331 acquires information for operation of the control entity 300 and information received from other nodes.
  • the information acquisition unit 331 can acquire information and programs for the operation of the control entity 300 from the storage unit 320.
  • Control unit 333 controls the operation of the control entity 300.
  • the control unit 333 can operate based on the information acquired by the information acquisition unit 331.
  • the control unit 333 generates a paging signal for S1AP: Paging to the base station 200 and causes the communication unit 310 to output a paging signal for S1AP: Paging at a predetermined timing.
  • control entity 300 The function configuration example of the control entity 300 according to an embodiment of the present disclosure has been described above. Subsequently, an operation example of the communication system 1 according to an embodiment of the present disclosure will be described.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram illustrating a combination of a paging destination and a status of a master terminal and a slave terminal that is assumed in the case of a downlink in the communication system 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the communication system 1 is configured as shown in FIG. 7, there are five combinations of paging destinations and master terminal and slave terminal statuses assumed in the case of the downlink as shown in FIG. 11.
  • Case 1 When the paging destination of Case 1 is the master terminal, the existing LTE paging process is used. Therefore, the processing of Case 1 is not an object of description in this embodiment.
  • the paging destination is a slave terminal.
  • the master terminal is in the IDLE mode, and the slave terminal is RRC connected to the base station (RRC connected state). Cases are not discussed here. This is because if the slave terminal is RRC Connected with the base station, the slave terminal may communicate directly with the base station.
  • Case 4 is the master terminal is RRC Connected and when the slave terminal is in IDLE mode, Case 5 is the master terminal and slave terminal.
  • FIG. 12 is a sequence diagram illustrating an operation example of the communication system 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 shows an operation example showing a state in which a paging message is transmitted from the control entity 300 to the terminal device 100b (slave terminal) in the IDLE mode to establish a connection.
  • the terminal device 100b slave terminal
  • FIG. 12 shows an operation example showing a state in which a paging message is transmitted from the control entity 300 to the terminal device 100b (slave terminal) in the IDLE mode to establish a connection.
  • the terminal device 100a master terminal
  • the terminal device 100b slave terminal
  • the control entity 300 transmits an S1AP: Paging message to the base station 200 of the target TA (step S101).
  • the process of step S101 can be executed by the control unit 333, for example.
  • the base station 200 that has received the S1AP: Paging message from the control entity 300 notifies the terminal device 100a of the RRC: Paging message based on the received S1AP: Paging message (step S102).
  • the process of step S102 can be executed by the control unit 253, for example.
  • step S104 When the terminal device 100a receives the RRC: Paging message from the base station 200 by the wireless communication unit 120 through the antenna unit 110 (step S103), the terminal device 100a confirms the terminal ID included in the RRC: Paging message, and The ID is searched (step S104).
  • the process of step S104 can be executed by the control unit 143, for example. In the process of searching for the target ID in step S104, a list of slave terminals held in advance by the terminal device 100a is used.
  • step S105 If the terminal device 100a finds the same ID as the terminal ID included in the RRC: Paging message in the list of slave terminals it possesses, the terminal device 100a establishes a connection with the terminal device 100b (step S105) and A connection with the station 200 is established (step S106).
  • the processing in steps S105 and S106 can be executed by the control unit 143, for example. The order of step S105 and step S106 may be reversed.
  • the terminal device 100a When the terminal device 100a establishes a connection with the terminal device 100b, the terminal device 100b shifts from the IDLE mode state to the non-IDLE mode state.
  • the following method can be used as a method of shifting the terminal device 100b in the IDLE mode from the terminal device 100a to the non-IDLE mode.
  • a new paging mechanism is provided between the terminal device 100a and the terminal device 100b.
  • paging between the terminal device 100a and the terminal device 100b is referred to as “AL (Access Link) paging”.
  • This AL paging is to notify the terminal device 100b from the terminal device 100a by applying an existing paging process.
  • the terminal device 100b in the IDLE mode may be shifted from the terminal device 100a to the non-IDLE mode.
  • the paging time between the master and the slave must be taken into account, and there is a possibility that the existing timer T3413 will run out of time.
  • a timer for slave terminals belonging to the master terminal is newly defined.
  • a time considering the connection setup time between the master and the slave is defined.
  • step S107 When the terminal device 100a establishes a connection between the terminal device 100b and the base station 200, the base station 200 returns a response message to the control entity 300 (step S107).
  • the response of the response message in step S107 can be executed by the control unit 253, for example.
  • step S108 By replying the response message in step S107, the connection between the base station 200 and the terminal device 100a and the terminal device 100b is established (step S108).
  • the terminal device 100a performs the subsequent processes. Not performed.
  • the communication system 1 performs the above-described series of operations, so that when both the master terminal and the slave terminal are in the IDLE mode, the paging message transmitted to the slave terminal is mastered. Once the terminal receives and shifts the slave terminal from the master terminal to the non-IDLE mode, the paging process from the control entity 300 to the slave terminal can be performed.
  • the paging file is specified based on the terminal ID.
  • the master terminal and the slave terminal each allocate different paging files, which is inefficient.
  • the master terminal when proxy paging reception is performed at the master terminal, the master terminal must also read the paging message for the slave terminal, and an efficient mechanism that can receive the paging messages for the slave terminal at once is required. It is done.
  • paging timing (PF / PO) for slave terminals belonging to the master terminal is newly defined.
  • the paging timing for the slave terminal belonging to the master terminal is referred to as “PPRT (Proxy paging reception Timing)”.
  • FIG. 13 is a sequence diagram illustrating an operation example of the communication system 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 shows an operation example showing how PPRT is set when a paging message is transmitted from the base station 200 to the terminal device 100b.
  • FIG. 13 shows an operation example showing how PPRT is set when a paging message is transmitted from the base station 200 to the terminal device 100b.
  • step S111 When the terminal device 100b belongs to the terminal device 100a, the terminal device 100b notifies the terminal device 100a of IMSI or UE_ID information (step S111).
  • the process of step S111 can be executed by the control unit 143, for example.
  • step S112 When the terminal device 100b belongs to the network of the terminal device 100a and receives IMSI or UE_ID information from the terminal device 100b, the terminal device 100a determines PPRT using the received information (step S112).
  • the process of step S112 can be executed by the control unit 143, for example.
  • the terminal device 100a performs proxy paging reception, the terminal device 100a also receives a paging message directed to the terminal device 100b from the base station 200 based on the PPRT determined in step S112.
  • the terminal device 100a may set the same paging timing (PF / PO) for all the slave terminals and set the same PF for all the slave terminals.
  • the PO may be divided, or a different PF may be used for each slave terminal.
  • the terminal device 100a When the terminal device 100a has the same paging timing (PF / PO) for all slave terminals, for example, it is a PF after an arbitrary offset from the PF of the terminal device 100a that is the master terminal, and has the same sub-level as the terminal device 100a.
  • the frame is determined at the paging timing.
  • the paging timing of the slave terminal is preferably immediately after the PF of the terminal device 100a that is the master terminal.
  • the terminal device 100a uses the same PF for all slave terminals, but when the PO is divided, for example, the terminal device 100a determines a subframe after an arbitrary offset from the PF of the terminal device 100a, which is the master terminal, for example.
  • the terminal device 100a sets the same PF for all the slave terminals, but when the POs are separated, the POs are separated by the slave terminal ID (Slave ID).
  • a PF pool is assigned to the slave terminal.
  • the terminal device 100a performs allocation in the pool of PF using the offset value calculated using the ID of the slave terminal.
  • the terminal device 100a allocates a pool between several subframes immediately after the PF of the terminal device 100a that is the master terminal, and allocates the PF of the slave terminal in the allocated pool.
  • step S113 the terminal device 100a When determining the PPRT in step S112, the terminal device 100a notifies the base station 20 of the determined PPRT so that the base station 200 can update the transmission timing of the paging message (step S113).
  • the process of step S113 can be executed by the control unit 143, for example.
  • the base station 200 When receiving the PPRT from the terminal device 100a, the base station 200 updates the transmission timing of the paging message based on the received PPRT (step S114).
  • the process of step S114 can be executed by the control unit 253, for example.
  • the base station 200 performs a paging operation on the terminal devices 100a and 100b (step S115).
  • the process of step S115 can be executed by the control unit 253, for example.
  • the terminal device 100a that is the master terminal uses the IMSI or UE_ID information acquired from the terminal device 100b that is the slave terminal to determine the paging timing for the slave terminal that belongs to the master terminal, and the determined paging timing is By notifying the station 200, the paging messages for the slave terminals can be received at once.
  • the terminal device 100a that is the master terminal has determined PPRT, but the present disclosure is not limited to such an example.
  • the PPRT may be determined by the base station 200.
  • the terminal device 100a does not determine the PPRT, but the IMSI or UE_ID information acquired from the terminal device 100b that is the slave terminal and the IMSI or UE_ID of the terminal device 100a that is the master terminal. Information may be notified to the base station 200.
  • the base station 200 determines PPRT using the IMSI or UE_ID information of the terminal device 100a that is the master terminal and the IMSI or UE_ID information of the terminal device 100b that is the slave terminal.
  • the base station and the master terminal in the RRC connected state need to receive a paging signal for the slave terminal in the IDLE mode instead. Therefore, it is desirable that the base station and the master terminal in the RRC connected state reliably obtain the paging information for the slave terminal.
  • the following two methods are proposed as a method for the master terminal to reliably obtain the paging information for the slave terminal.
  • the method proposed first is a method for newly defining paging information for slave terminals in paging information for master terminals. Also, information for the master terminal to reliably obtain the paging information for the slave terminal is also defined in the S1AP: Paging message. By newly defining the paging information for the slave terminal in the paging information for the master terminal, the master terminal determines whether the received message is a message for itself or a message for the slave terminal belonging to itself. It is possible to reliably determine whether it is.
  • FIG. 14 is an explanatory diagram showing the structure of an S1AP: Paging message that has already been defined in the LTE platform.
  • two pieces of information are added to the S1AP: Paging message.
  • One is a parameter for determining whether the S1AP: Paging message is transmitted directly from the base station or transmitted via the master terminal.
  • the parameter is “UE virtual cell parameter”. Called.
  • the other is a list of information (Virtual cell ID) for identifying a master terminal where the target slave terminal will be located.
  • the list of information is represented by “List”. of UE virtual cell Identities ".
  • the MME 300 transmits the “UE virtual cell parameter” and the “List of UE” to the base station 200.
  • An S1AP: Paging message with “virtual cell Identities” added is transmitted.
  • FIG. 15 is an explanatory diagram showing the structure of an RRC: Paging message already defined in the LTE platform.
  • two pieces of information are added to the RRC: Paging message.
  • One is the “UE virtual cell parameter” and the other is the “List” of UE virtual cell Identities ".
  • the base station 200 transmits the “UE virtual cell parameter” and the “List of UE” to the terminal device 100a.
  • An RRC: Paging message with “virtual cell Identities” added is transmitted.
  • the terminal device 100a includes the “UE virtual cell parameter” and the “List of UE”.
  • parameters necessary for the terminal device 100a to receive an AL: paging message that is paging between the terminal device 100a and the terminal device 100b are defined as follows. Note that the terminal device 100a responds to the AL: paging message by transferring the RRC: Paging message.
  • -Paging Frame update The PF value after rewriting or the offset value is provided.
  • -Paging information of the master terminal Information that is a base of the slave terminal, and corresponds to, for example, the PF of the terminal device 100a that is the master terminal, the terminal ID of the terminal device 100a, and the like.
  • the terminal device 100a which is the master terminal, determines whether the received message is a message directed to itself. It is possible to reliably determine whether the message is for the slave terminal to which it belongs.
  • the method proposed next is a method of notifying paging information for slave terminals to the master terminal by a method different from paging.
  • the base station and the master terminal in the RRC connected state do not always reliably decode the paging information at every PO. In that case, it is desirable that the base station and the master terminal in the RRC connected state notify paging information for the slave terminal by a method different from paging.
  • a notification method there may be, for example, via PDCCH, via PDSCH, or the like.
  • the master terminal can reliably acquire a message for the slave terminal belonging to itself. It becomes possible to do.
  • control entity 300 may be realized as any type of server such as a tower server, a rack server, or a blade server.
  • the control entity 300 may be a control module (for example, an integrated circuit module configured by one die or a card or a blade inserted in a slot of a blade server) mounted on a server.
  • the base station 200 may be realized as any type of eNB (evolved Node B) such as a macro eNB or a small eNB.
  • the small eNB may be an eNB that covers a cell smaller than a macro cell, such as a pico eNB, a micro eNB, or a home (femto) eNB.
  • the base station 200 may be realized as another type of base station such as a NodeB or a BTS (Base Transceiver Station).
  • the base station 200 may include a main body (also referred to as a base station apparatus) that controls wireless communication, and one or more RRHs (Remote Radio Heads) that are arranged at locations different from the main body. Further, various types of terminals described later may operate as the base station 200 by temporarily or semipermanently executing the base station function.
  • the terminal devices 100a and 100b are smartphones, tablet PCs (Personal Computers), notebook PCs, portable game terminals, mobile terminals such as portable / dongle type mobile routers or digital cameras, or car navigation devices. It may be realized as an in-vehicle terminal. Further, the terminal devices 100a and 100b may be realized as terminals (also referred to as MTC (Machine Type Communication) terminals) that perform M2M (Machine To Machine) communication. Furthermore, the terminal devices 100a and 100b may be wireless communication modules (for example, integrated circuit modules configured by one die) mounted on these terminals.
  • MTC Machine Type Communication
  • FIG. 16 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a server 700 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the server 700 includes a processor 701, a memory 702, a storage 703, a network interface 704, and a bus 706.
  • the processor 701 may be a CPU (Central Processing Unit) or a DSP (Digital Signal Processor), for example, and controls various functions of the server 700.
  • the memory 702 includes a RAM (Random Access Memory) and a ROM (Read Only Memory), and stores programs and data executed by the processor 701.
  • the storage 703 may include a storage medium such as a semiconductor memory or a hard disk.
  • the network interface 704 is a wired communication interface for connecting the server 700 to the wired communication network 705.
  • the wired communication network 705 may be a core network such as EPC (Evolved Packet Core) or a PDN (Packet Data Network) such as the Internet.
  • EPC Evolved Packet Core
  • PDN Packet Data Network
  • the bus 706 connects the processor 701, the memory 702, the storage 703, and the network interface 704 to each other.
  • the bus 706 may include two or more buses with different speeds (eg, a high speed bus and a low speed bus).
  • one or more components included in the processing unit 330 described with reference to FIG. 10 may be implemented in the processor 701. Good.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the server 700, and the processor 701 is The program may be executed.
  • the server 700 may include a module including the processor 701 and the memory 702, and the one or more components may be mounted in the module. In this case, the module may store a program for causing the processor to function as the one or more components in the memory 702 and execute the program by the processor 701.
  • the server 700 or the module may be provided as an apparatus including the one or more components, and the program for causing a processor to function as the one or more components may be provided. .
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • FIG. 17 is a block diagram illustrating a first example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the eNB 800 includes one or more antennas 810 and a base station device 820. Each antenna 810 and the base station apparatus 820 can be connected to each other via an RF cable.
  • Each of the antennas 810 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of radio signals by the base station apparatus 820.
  • the eNB 800 includes a plurality of antennas 810 as illustrated in FIG. 17, and the plurality of antennas 810 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800, for example. 17 shows an example in which the eNB 800 includes a plurality of antennas 810, the eNB 800 may include a single antenna 810.
  • the base station apparatus 820 includes a controller 821, a memory 822, a network interface 823, and a wireless communication interface 825.
  • the controller 821 may be a CPU or a DSP, for example, and operates various functions of the upper layer of the base station apparatus 820. For example, the controller 821 generates a data packet from the data in the signal processed by the wireless communication interface 825, and transfers the generated packet via the network interface 823. The controller 821 may generate a bundled packet by bundling data from a plurality of baseband processors, and may transfer the generated bundled packet. In addition, the controller 821 is a logic that executes control such as radio resource control, radio bearer control, mobility management, inflow control, or scheduling. May have a typical function. Moreover, the said control may be performed in cooperation with a surrounding eNB or a core network node.
  • the memory 822 includes RAM and ROM, and stores programs executed by the controller 821 and various control data (for example, terminal list, transmission power data, scheduling data, and the like).
  • the network interface 823 is a communication interface for connecting the base station device 820 to the core network 824.
  • the controller 821 may communicate with the core network node or other eNB via the network interface 823.
  • the eNB 800 and the core network node or another eNB may be connected to each other by a logical interface (for example, an S1 interface or an X2 interface).
  • the network interface 823 may be a wired communication interface or a wireless communication interface for wireless backhaul.
  • the network interface 823 may use a frequency band higher than the frequency band used by the wireless communication interface 825 for wireless communication.
  • the wireless communication interface 825 supports any cellular communication scheme such as LTE (Long Term Evolution) or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to terminals located in the cell of the eNB 800 via the antenna 810.
  • the wireless communication interface 825 may typically include a baseband (BB) processor 826, an RF circuit 827, and the like.
  • the BB processor 826 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and each layer (for example, L1, MAC (Medium Access Control), RLC (Radio Link Control), and PDCP).
  • Various signal processing of Packet Data Convergence Protocol
  • Packet Data Convergence Protocol is executed.
  • the BB processor 826 may have some or all of the logical functions described above instead of the controller 821.
  • the BB processor 826 may be a module that includes a memory that stores a communication control program, a processor that executes the program, and related circuits. The function of the BB processor 826 may be changed by updating the program. Good.
  • the module may be a card or a blade inserted into a slot of the base station apparatus 820, or a chip mounted on the card or the blade.
  • the RF circuit 827 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a radio signal via the antenna 810.
  • the radio communication interface 825 may include a plurality of BB processors 826 as illustrated in FIG. 17, and the plurality of BB processors 826 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800, for example. Further, the wireless communication interface 825 includes a plurality of RF circuits 827 as shown in FIG. 17, and the plurality of RF circuits 827 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements, respectively.
  • FIG. 17 shows an example in which the wireless communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 and a plurality of RF circuits 827. However, the wireless communication interface 825 includes a single BB processor 826 or a single RF circuit 827. But you can.
  • FIG. 18 is a block diagram illustrating a second example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the eNB 830 includes one or more antennas 840, a base station apparatus 850, and an RRH 860. Each antenna 840 and RRH 860 may be connected to each other via an RF cable. Base station apparatus 850 and RRH 860 can be connected to each other via a high-speed line such as an optical fiber cable.
  • Each of the antennas 840 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of radio signals by the RRH 860.
  • the eNB 830 includes a plurality of antennas 840 as illustrated in FIG. 18, and the plurality of antennas 840 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 830, for example. 18 illustrates an example in which the eNB 830 includes a plurality of antennas 840, but the eNB 830 may include a single antenna 840.
  • the base station device 850 includes a controller 851, a memory 852, a network interface 853, a wireless communication interface 855, and a connection interface 857.
  • the controller 851, the memory 852, and the network interface 853 are the same as the controller 821, the memory 822, and the network interface 823 described with reference to FIG.
  • the wireless communication interface 855 supports a cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to a terminal located in a sector corresponding to the RRH 860 via the RRH 860 and the antenna 840.
  • the wireless communication interface 855 may typically include a BB processor 856 and the like.
  • the BB processor 856 is the same as the BB processor 826 described with reference to FIG. 17 except that it is connected to the RF circuit 864 of the RRH 860 via the connection interface 857.
  • the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856 as illustrated in FIG. 18, and the plurality of BB processors 856 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 830, for example. 18 shows an example in which the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856, the wireless communication interface 855 may include a single BB processor 856.
  • connection interface 857 is an interface for connecting the base station device 850 (wireless communication interface 855) to the RRH 860.
  • the connection interface 857 may be a communication module for communication on the high-speed line that connects the base station apparatus 850 (wireless communication interface 855) and the RRH 860.
  • the RRH 860 includes a connection interface 861 and a wireless communication interface 863.
  • connection interface 861 is an interface for connecting the RRH 860 (wireless communication interface 863) to the base station device 850.
  • the connection interface 861 may be a communication module for communication on the high-speed line.
  • the wireless communication interface 863 transmits and receives wireless signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 may typically include an RF circuit 864 and the like.
  • the RF circuit 864 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a radio signal via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864 as shown in FIG. 18, and the plurality of RF circuits 864 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements, respectively.
  • 18 illustrates an example in which the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864, the wireless communication interface 863 may include a single RF circuit 864.
  • the eNB 800 and the eNB 830 illustrated in FIG. 17 and FIG. 18 one or more components (the information acquisition unit 251 and / or the control unit 253) included in the processing unit 250 described with reference to FIG. 855 and / or wireless communication interface 863 may be implemented. Alternatively, at least some of these components may be implemented in the controller 851. As an example, the eNB 830 includes a module including a part (for example, the BB processor 856) or the whole of the wireless communication interface 855 and / or the controller 851, and the one or more components are mounted in the module. Good.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components).
  • the program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the eNB 830, and the wireless communication interface 855 (eg, the BB processor 856) and / or the controller 851 executes the program.
  • the eNB 830, the base station apparatus 850, or the module may be provided as an apparatus including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components is provided. May be.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the wireless communication unit 220 described with reference to FIG. 9 may be implemented in the wireless communication interface 863 (for example, the RF circuit 864). Further, the antenna unit 210 may be mounted on the antenna 840. The network communication unit 230 may be implemented in the controller 851 and / or the network interface 853.
  • FIG. 19 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a smartphone 900 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the smartphone 900 includes a processor 901, a memory 902, a storage 903, an external connection interface 904, a camera 906, a sensor 907, a microphone 908, an input device 909, a display device 910, a speaker 911, a wireless communication interface 912, one or more antenna switches 915.
  • One or more antennas 916, a bus 917, a battery 918 and an auxiliary controller 919 are provided.
  • the processor 901 may be, for example, a CPU or a SoC (System on Chip), and controls the functions of the application layer and other layers of the smartphone 900.
  • the memory 902 includes a RAM and a ROM, and stores programs executed by the processor 901 and data.
  • the storage 903 can include a storage medium such as a semiconductor memory or a hard disk.
  • the external connection interface 904 is an interface for connecting an external device such as a memory card or a USB (Universal Serial Bus) device to the smartphone 900.
  • the camera 906 includes, for example, an image sensor such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), and generates a captured image.
  • the sensor 907 may include a sensor group such as a positioning sensor, a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an acceleration sensor.
  • the microphone 908 converts sound input to the smartphone 900 into an audio signal.
  • the input device 909 includes, for example, a touch sensor that detects a touch on the screen of the display device 910, a keypad, a keyboard, a button, or a switch, and receives an operation or information input from a user.
  • the display device 910 has a screen such as a liquid crystal display (LCD) or an organic light emitting diode (OLED) display, and displays an output image of the smartphone 900.
  • the speaker 911 converts an audio signal output from the smartphone 900 into audio.
  • the wireless communication interface 912 supports any cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and performs wireless communication.
  • the wireless communication interface 912 may typically include a BB processor 913, an RF circuit 914, and the like.
  • the BB processor 913 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and performs various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 914 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives radio signals via the antenna 916.
  • the wireless communication interface 912 may be a one-chip module in which the BB processor 913 and the RF circuit 914 are integrated.
  • the wireless communication interface 912 may include a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914 as illustrated in FIG.
  • FIG. 19 shows an example in which the wireless communication interface 912 includes a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914.
  • the wireless communication interface 912 includes a single BB processor 913 or a single RF circuit 914. But you can.
  • the wireless communication interface 912 may support other types of wireless communication methods such as a short-range wireless communication method, a proximity wireless communication method, or a wireless LAN (Local Area Network) method in addition to the cellular communication method.
  • a BB processor 913 and an RF circuit 914 for each wireless communication method may be included.
  • Each of the antenna switches 915 switches the connection destination of the antenna 916 among a plurality of circuits (for example, circuits for different wireless communication systems) included in the wireless communication interface 912.
  • Each of the antennas 916 includes a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of a radio signal by the radio communication interface 912.
  • the smartphone 900 may include a plurality of antennas 916 as illustrated in FIG. Note that although FIG. 19 illustrates an example in which the smartphone 900 includes a plurality of antennas 916, the smartphone 900 may include a single antenna 916.
  • the smartphone 900 may include an antenna 916 for each wireless communication method.
  • the antenna switch 915 may be omitted from the configuration of the smartphone 900.
  • the bus 917 connects the processor 901, memory 902, storage 903, external connection interface 904, camera 906, sensor 907, microphone 908, input device 909, display device 910, speaker 911, wireless communication interface 912, and auxiliary controller 919 to each other.
  • the battery 918 supplies power to each block of the smartphone 900 shown in FIG. 19 through a power supply line partially shown by a broken line in the drawing.
  • the auxiliary controller 919 operates the minimum necessary functions of the smartphone 900 in the sleep mode.
  • the smartphone 900 illustrated in FIG. 19 one or more components (the information acquisition unit 141 and / or the control unit 143) included in the processing unit 140 described with reference to FIG. 8 are implemented in the wireless communication interface 912. May be. Alternatively, at least some of these components may be implemented in the processor 901 or the auxiliary controller 919. As an example, the smartphone 900 includes a module including a part (for example, the BB processor 913) or the whole of the wireless communication interface 912, the processor 901, and / or the auxiliary controller 919, and the one or more components in the module. May be implemented.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components).
  • the program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the smartphone 900, and the wireless communication interface 912 (eg, the BB processor 913), the processor 901, and / or the auxiliary controller 919 is The program may be executed.
  • the smartphone 900 or the module may be provided as a device including the one or more components, and a program for causing a processor to function as the one or more components may be provided.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the wireless communication unit 120 described with reference to FIG. 8 may be implemented in the wireless communication interface 912 (for example, the RF circuit 914).
  • the antenna unit 110 may be mounted on the antenna 916.
  • FIG. 20 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a car navigation device 920 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the car navigation device 920 includes a processor 921, a memory 922, a GPS (Global Positioning System) module 924, a sensor 925, a data interface 926, a content player 927, a storage medium interface 928, an input device 929, a display device 930, a speaker 931, and wireless communication.
  • the interface 933 includes one or more antenna switches 936, one or more antennas 937, and a battery 938.
  • the processor 921 may be a CPU or SoC, for example, and controls the navigation function and other functions of the car navigation device 920.
  • the memory 922 includes RAM and ROM, and stores programs and data executed by the processor 921.
  • the GPS module 924 measures the position (for example, latitude, longitude, and altitude) of the car navigation device 920 using GPS signals received from GPS satellites.
  • the sensor 925 may include a sensor group such as a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an atmospheric pressure sensor.
  • the data interface 926 is connected to the in-vehicle network 941 through a terminal (not shown), for example, and acquires data generated on the vehicle side such as vehicle speed data.
  • the content player 927 reproduces content stored in a storage medium (for example, CD or DVD) inserted into the storage medium interface 928.
  • the input device 929 includes, for example, a touch sensor, a button, or a switch that detects a touch on the screen of the display device 930, and receives an operation or information input from the user.
  • the display device 930 has a screen such as an LCD or an OLED display, and displays a navigation function or an image of content to be reproduced.
  • the speaker 931 outputs the navigation function or the audio of the content to be played back.
  • the wireless communication interface 933 supports any cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and performs wireless communication.
  • the wireless communication interface 933 may typically include a BB processor 934, an RF circuit 935, and the like.
  • the BB processor 934 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and performs various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 935 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a radio signal via the antenna 937.
  • the wireless communication interface 933 may be a one-chip module in which the BB processor 934 and the RF circuit 935 are integrated.
  • the wireless communication interface 933 may include a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935 as shown in FIG. 20 shows an example in which the wireless communication interface 933 includes a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935, the wireless communication interface 933 includes a single BB processor 934 or a single RF circuit 935. But you can.
  • the wireless communication interface 933 may support other types of wireless communication methods such as a short-range wireless communication method, a proximity wireless communication method, or a wireless LAN method in addition to the cellular communication method.
  • a BB processor 934 and an RF circuit 935 may be included for each communication method.
  • Each of the antenna switches 936 switches the connection destination of the antenna 937 among a plurality of circuits included in the wireless communication interface 933 (for example, circuits for different wireless communication systems).
  • Each of the antennas 937 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of a radio signal by the radio communication interface 933.
  • the car navigation device 920 may have a plurality of antennas 937 as shown in FIG. 20 illustrates an example in which the car navigation apparatus 920 includes a plurality of antennas 937, the car navigation apparatus 920 may include a single antenna 937.
  • the car navigation device 920 may include an antenna 937 for each wireless communication method.
  • the antenna switch 936 may be omitted from the configuration of the car navigation device 920.
  • the battery 938 supplies power to each block of the car navigation device 920 shown in FIG. 20 through a power supply line partially shown by a broken line in the drawing. Further, the battery 938 stores electric power supplied from the vehicle side.
  • the car navigation apparatus 920 includes a module including a part (for example, the BB processor 934) or the whole of the wireless communication interface 933 and / or the processor 921, and the one or more components are mounted in the module. May be.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components). The program may be executed.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the car navigation device 920, and the wireless communication interface 933 (eg, the BB processor 934) and / or the processor 921 executes the program.
  • the car navigation apparatus 920 or the module may be provided as an apparatus including the one or more components, and a program for causing the processor to function as the one or more components may be provided.
  • a readable recording medium in which the program is recorded may be provided.
  • the wireless communication unit 120 described with reference to FIG. 8 may be implemented in the wireless communication interface 933 (for example, the RF circuit 935).
  • the antenna unit 110 may be mounted on the antenna 937.
  • an in-vehicle system (or vehicle) 940 including one or more blocks of the car navigation device 920 described above, an in-vehicle network 941, and a vehicle side module 942.
  • an in-vehicle system (or vehicle) 940 may be provided as a device including the one or more components included in the processing unit 140.
  • the vehicle-side module 942 generates vehicle-side data such as vehicle speed, engine speed, or failure information, and outputs the generated data to the in-vehicle network 941.
  • Terminal device 100a in a system in which a terminal device behaves like a cell as a master terminal, it is possible to effectively perform paging to a terminal device (slave terminal) that is a target of paging.
  • Terminal device 100a can be provided.
  • the terminal device when paging is performed from a base station to a terminal device (slave terminal) that is a target of paging, the terminal device (master terminal) that behaves like a cell is used. Effective paging can be performed.
  • the master terminal determines the timing of paging to the slave terminal from the base station to the master terminal. It is specified independently of the timing of paging. By specifying the timing of paging to the slave terminal independently from the timing of paging from the base station to the master terminal, the master terminal can efficiently execute paging to the slave terminal. I can do it.
  • control entity 300 performs paging processing by adding information indicating that the paging is directed toward the slave terminal in advance.
  • Information indicating that it is paging for the slave terminal is added in advance, so that when the paging is performed from the base station to the terminal device (slave terminal) to be paged, the master terminal It is possible to reliably receive paging and perform paging to the slave terminal.
  • control entity may be implemented in the base station.
  • the communication system may be a system that complies with another communication standard.
  • processing steps in the processing of the present specification do not necessarily have to be executed in time series according to the order described in the flowchart or the sequence diagram.
  • the processing steps in the processing may be executed in an order different from the order described as a flowchart or a sequence diagram, or may be executed in parallel.
  • a computer program (in other words, the above-described computer program for causing a processor (eg, CPU, DSP, etc.) provided in a device (eg, a terminal device, a base station or a control entity, or a module thereof) to function as the device described above. It is also possible to create a computer program for causing a processor to execute the operation of the constituent elements of the device. Moreover, a recording medium on which the computer program is recorded may be provided. An apparatus (for example, a finished product or a module for a finished product (a component, a processing circuit, a chip, or the like)) including a memory that stores the computer program and one or more processors that can execute the computer program May also be provided. A method including the operation of one or more components (for example, an information acquisition unit and / or a control unit) of the device is also included in the technology according to the present disclosure.
  • a processor eg, CPU, DSP, etc.
  • a device eg, a terminal device,
  • the said control part is a terminal device as described in said (1) or (2) which prescribes
  • the said control part is a terminal device as described in said (3) which prescribes
  • the said control part is a terminal device as described in said (3) which prescribes
  • the said control part is a terminal device as described in said (3) which prescribes
  • the terminal device according to any one of (1) to (7), wherein the control unit transmits information identifying the own device and information identifying the other terminal device to the base station.
  • a control unit that performs paging for a first terminal device and a second terminal device that performs wireless communication via the first terminal device;
  • An acquisition unit that acquires information for uniquely defining the timing of paging for the second terminal device by the control unit from the timing of paging for the first terminal device;
  • the said control part is a radio
  • the said control part is a radio
  • (12) Obtaining a paging message from the base station; Based on the acquired paging message, executing paging for another terminal device that performs wireless communication with the base station via the terminal device; A wireless communication method.
  • (123) Paging the first terminal device and the second terminal device that performs wireless communication via the first terminal device; Obtaining information for uniquely defining the paging timing for the second terminal device from the paging timing for the first terminal device; A wireless communication method.

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Abstract

【課題】端末装置がセルのように振る舞うシステムにおいて、ページングの対象となる端末装置へ効果的にページングを行うことが可能な無線通信装置を提供する。 【解決手段】基地局からページングメッセージを取得する取得部と、前記取得部が取得した前記ページングメッセージに基づいて、自装置を介して前記基地局との無線通信を行う1以上の他の端末装置に対するページングを実行する制御部と、を備える、端末装置が提供される。

Description

端末装置、無線通信装置、無線通信方法及びコンピュータプログラム
 本開示は、端末装置、無線通信装置、無線通信方法及びコンピュータプログラムに関する。
 LTE(Long Term Evolution)のプラットフォームにおいて、ページングという技術が用いられている(例えば特許文献1等参照)。ページングは、主に、ネットワーク(eNodeB)側からアイドル(IDLE)モードの端末装置を呼び出すための技術であり、データや音声の着信、災害情報などの緊急通知のために用いられる技術である。
特開2012-5090号公報
 従来のページングでは、eNodeBとの通信において端末装置のみがIDLEモードに入っていた。しかしながら、端末装置がセルのように振る舞うシステムにおいては、ページングの対象となる端末装置のみならず、セルの役割を果たす端末装置もIDLEモードに入ることが想定される。このような環境に適応する新しいページングの仕組みが必要となる。
 そこで本開示では、端末装置がセルのように振る舞うシステムにおいて、ページングの対象となる端末装置へ効果的にページングを行うことが可能な、新規かつ改良された端末装置、無線通信装置、無線通信方法及びコンピュータプログラムを提案する。
 本開示によれば、基地局からページングメッセージを取得する取得部と、前記取得部が取得した前記ページングメッセージに基づいて、自装置を介して前記基地局との無線通信を行う1以上の他の端末装置に対するページングを実行する制御部と、を備える、端末装置が提供される。
 また本開示によれば、第1の端末装置及び前記第1の端末装置を介して無線通信を行う第2の端末装置に対するページングを実行する制御部と、前記制御部による前記第2の端末装置に対するページングのタイミングを前記第1の端末装置に対するページングのタイミングとは独自に規定するための情報を取得する取得部と、を備える、無線通信装置が提供される。
 また本開示によれば、基地局からページングメッセージを取得することと、取得した前記ページングメッセージに基づいて、端末装置を介して前記基地局との無線通信を行う他の端末装置に対するページングを実行することと、を含む、無線通信方法が提供される。
 また本開示によれば、第1の端末装置及び前記第1の端末装置を介して無線通信を行う第2の端末装置に対するページングを実行することと、前記第2の端末装置に対するページングのタイミングを前記第1の端末装置に対するページングのタイミングとは独自に規定するための情報を取得することと、を含む、無線通信方法が提供される。
 また本開示によれば、コンピュータに、基地局からページングメッセージを取得することと、取得した前記ページングメッセージに基づいて、端末装置を介して前記基地局との無線通信を行う他の端末装置に対するページングを実行することと、を実行させる、コンピュータプログラムが提供される。
 また本開示によれば、コンピュータに、第1の端末装置及び前記第1の端末装置を介して無線通信を行う第2の端末装置に対するページングを実行することと、前記第2の端末装置に対するページングのタイミングを前記第1の端末装置に対するページングのタイミングとは独自に規定するための情報を取得することと、を実行させる、コンピュータプログラムが提供される。
 以上説明したように本開示によれば、端末装置がセルのように振る舞うシステムにおいて、ページングの対象となる端末装置へ効果的にページングを行うことが可能な、新規かつ改良された端末装置、無線通信装置、無線通信方法及びコンピュータプログラムを提供することが出来る。
 なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
Small Cell Enhancement(SCE)について説明する説明図である。 LN(Localized Network)の一例を示す説明図である。 LTEのプラットフォームにおけるページングの概要を示す説明図である。 LTEのプラットフォームにおけるページングの動作フローを示す流れ図である。 FDDの場合のルックアップテーブルを示す説明図である。 TDDの場合のルックアップテーブルを示す説明図である。 本開示の実施形態に係る通信システム1の概略的な構成の一例を示す説明図である。 本開示の実施形態に係る端末装置100の構成の一例を示すブロック図である。 本開示の一実施形態に係る基地局200の機能構成例を示すブロック図である。 本開示の一実施形態に係る制御エンティティ300の機能構成例を示すブロック図である。 ステータスの組み合わせを示す説明図である 本開示の一実施形態に係る通信システム1の動作例を示すシーケンス図である。 本開示の一実施形態に係る通信システム1の動作例を示すシーケンス図である。 既に規定されているS1AP:Pagingメッセージの構造を示す説明図である。 既に規定されているRRC:Pagingメッセージの構造を示す説明図である。 本開示に係る技術が適用され得るサーバ700の概略的な構成の一例を示すブロック図である。 本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。 本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。 本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。 本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
 1.本開示の実施の形態
  1.1.背景
  1.2.構成例
   1.2.1.通信システムの構成例
   1.2.2.端末装置の構成例
   1.2.3.基地局の構成例
   1.2.4.制御エンティティの構成例
  1.3.動作例
 2.応用例
 3.まとめ
 <1.本開示の実施の形態>
 [1.1.背景]
 まず、本開示の実施の形態について詳細に説明する前に、本開示の実施の形態の背景について説明する。
 近年の無線通信環境は、データトラフィックの急増に直面している。将来のトラフィック急増の対策として、現行の3GPPではマクロセル基地局内にスモールセル基地局を高密度に配置し、ネットワーク密度を高めることでトラフィックの分散を行うSmall Cell Enhancementについて検討が行われている。図1は、Small
Cell Enhancement(SCE)について説明する説明図である。SCEは、屋内等のスモールセル向けの周波数帯として3GHz帯以上の高い帯域を使うことを想定しており。マクロエリアの中にスモールセル局を配置し、データトラフィックをスモールセル側にオフロードすることで全体のキャパシティを向上させる事を目的とするものである。
 また、次世代無線通信である5Gへ向けての提案においても、より高い周波数を用いて、カバレッジの小さなスモールセル基地局をマクロセル基地局内に超高密度に配置するUltra-Dense Networkなどが提案されている。
 しかしながら、このような高密度のスモールセルの配置においては、基地局の配置スペースを確保したり、ネットワークの消費電力の拡大、設備コスト、保守費用等が増加したりするなどの実現に向けて解決すべき点が多い。従って、トラフィック急増を対策しつつ、より低コストで、かつネットワークのトラフィック状況に応じて柔軟な対応が可能なネットワークが望ましい。
 そこで、ヘテロジーニアスネットワーク環境下でスモールセル基地局が存在しないようなエリアにおいて、スモールセル基地局のような機能を備えたUE(User Equipment)が仮想的なスモールセルネットワークを構築するLNM(Localized Network Management)の提案が行われている。LNMでは、ネットワークの状況に応じて、柔軟かつ低コストに仮想的なスモールセルの配置が可能である。
 図2は、LN(Localized Network)の一例を示す説明図である。LNは、仮想的なスモールセルとなりうる端末(以下「マスタ端末」とも称する)及びマスタ端末に接続している端末(以下「スレーブ端末」とも称する)から構成されている。LNでは、マクロセル基地局、マスタ端末間の通信を行うバックホール回線及びマスタ端末とスレーブ端末との間の通信を行うアクセス回線を有している。バックホール回線は、無線であっても有線であってもよい。
 LNにおいて、通常、マスタ端末は、バックホール回線とアクセス回線の送受信を同時に行うと、アイソレーションが確保できない限り、送信信号が自身の受信機に回り込んで、干渉が問題となる。そのため、LNにおいて、マスタ端末は、時分割でバックホール回線とアクセス回線の通信を行う。時分割でバックホール回線とアクセス回線の通信を行うことにより、マスタ端末でのバッファ確保や、スレーブ端末側でのレイテンシが大きな問題になる。
 マスタ端末でのバッファ確保や、スレーブ端末側でのレイテンシを解決する手段として、マスタ端末にFull Duplex(全二重)通信を適用し、バックホール回線並びにアクセス回線において同時送受信を行うことが可能な、FDLN(Full Duplex Localized Network)の提案が行われている。これにより、同一周波数リソースを用いたFull Duplex通信による同時送受信が可能となり、マスタ端末でのバッファ確保や、スレーブ端末側でのレイテンシを解決し、ネットワーク全体のキャパシティ増加が期待できる。
 LTEのプラットフォームにおいて、ページングという技術が用いられている。ページングは、主に、ネットワーク(eNodeB)側からIDLEモードの端末装置を呼び出すための技術であり、データや音声の着信、災害情報などの緊急通知のために用いられる技術である。
 図3は、LTEのプラットフォームにおけるページングの概要を示す説明図である。また図4は、LTEのプラットフォームにおけるページングの動作フローを示す流れ図である。
 図3及び図4に示したように、ネットワーク側のMME(Mobility Management Entity)からeNodeBを経由して、UEへとページングメッセージが通知されることでページングが行われる。ネットワーク側からeNodeBまでをS1AP:Pagingと呼び、eNodeBからUEまでをRRC:Pagingと呼ぶ。
 MMEは、複数のTA(Tracking Area;位置登録エリア)に対してS1AP:Paging信号を送信し、各eNodeBは、受信した信号をベースにRRC:Paging信号を作成し、UEへと通知する。UEは、自分宛てのページング信号を発見した場合はRACH procedureへと移行し、eNodeBに対してRRC connected状態へ遷移する。なお、LTEのプラットフォームにおけるページングでは、タイマT3413が設定される。
 UEは、ページングを正しく受信するために、ネットワーク側から送信されるページング情報を適切に読む必要がある。しかし、常にネットワーク側からの信号を待ち受けていては、UEの消費電力が膨大になってしまう。そこで、LTEのプラットフォームでは、図4に示したように、DRX(Discontinuous Reception)という間欠受信の方式を取り入れることで効果的なページング信号の受信を行っている。
 図4を用いて既存のページング処理を簡単に説明する。MMEは、タイマT3413を開始して、eNodeBへS1AP:Pagingを送信する。またUEは、DRXサイクルに基づいて定期的にeNodeBからのRRC:Pagingメッセージを待機する。eNodeBは、DRXサイクルに合わせてeNodeBへRRC:Pagingメッセージを送信する。RRC:Pagingメッセージは、UEは、eNodeBからRRC:Pagingメッセージを受信すると、ランダムアクセス手順(Random Access Procedure)を開始してeNodeBとの通信を確立する。UEは、eNodeBへRRC Connection Requestを送信し、eNodeBはUEへRRC Connection Setupを送信する。UEは、RRC Connection Setupの受信に応じてRRC Connection Setup CompleteをeNodeBへ送信する。eNodeBは、RRC Connection Setup CompleteをUEから受信すると、MMEへService Requestを送信する。MMEは、eNodeBからのService Requestの受信によりタイマT3413を停止する。
 DRXは、一定のサイクルで間欠受信を行う仕組みである。間隔のデフォルト値はSIB2にて通知され、以下の範囲で設定される。
 {32, 64, 128, 256} [Radio Frames]
 間隔の値は、UE側からネットワーク側へとリクエストすることも可能である。この場合、取りうる値は同じであり、“Attach Request”や“Tracking Area Update Request”を用いてUE側からネットワーク側へと通知される。なお、デフォルト値とUEからのリクエストが両方設定された場合は、どちらか小さい方の値が採用される。
 UEは決まったページング間隔と、UE_IDなどの情報をベースに、ページング信号を受信するフレーム(PF:Paging Frame)の設定を行う。PFのシステムフレーム番号(SFN)は以下の数式を用いた計算によって設定される。
 SFN mod T=(T/N)×(UE_ID mod N)
 ここで、Tは、ページングメッセージを受信するためのUEのDRXサイクルであり、無線フレームの数で表される。Nは、TとnBのうち最小値である。nBは、4T,2T,T,T/2,T/4,T/8,T/16,およびT/32から選択される値である。
 また、UE_IDは、下記の式から求められる。
 UE_ID=IMSI mod 1024
 ここで、IMSIはUEのIMSI(International Mobile Subscriber Identity)であり、UEはUE自身のIMSIを知っている。UEは、MME(Mobile Management Entity)にUEのIMSIを通知し、MMEはeNodeBにそのIMSI、またはMMEが計算したUE_IDを通知する。
 次にUEは、このようにして求められたPFのうち、ページング信号を受信するサブフレーム(PO:Paging Occasion)を決定する。POのサブフレーム番号は、下記のように求められる。まず下記の式により、インデックスi_sを求める。
 i_s=floor(UE_ID/N) mod Ns
 ここで、Nsは、1とnB/Tのうち最大値である。また図5は、FDDの場合のルックアップテーブルを示す説明図であり、図6は、TDDの場合のルックアップテーブルを示す説明図である。
 ここで、Nsはセル固有に設定され、Nsの値が大きくなればなるほどページング容量(Paging capacity)が大きい。Subframe 0,5は、同期信号やシステム情報が入っているため、MBSFN Subframeが設定できない。そのため、ページング情報もこのSubframeに入れれば、スペックインパクトは小さい。
 しかしながら、ページング容量の小さい(帯域が狭い)セルにとっては、Subfmrae 0、5は既にリソースが無いので、ページング情報を入れることは難しい。そのため、Paging capacityが小さいセルには、Subframe 0、5以外、特にSubframe 4、9をページングのために割り当てる傾向がある。Subframe 4,9であれば、ページングの直後に同期信号とシステム情報を読むことができ、UEにとっては効率的である。一方、Subframe 0、5に比較的余裕があるセル(ページング容量の大きいセル)に対しては、Subframe0、5にページングを割り当てることができる。
 TDDのケースでは、少なくともDL subframeにマッピングする必要があるため、常にDLの設定があるSubframe 0、5が最優先される。この場合、ページング情報とシステム情報のクラッシュも許容される。ページング容量が大きいセルに対しては、Subframe 1、6がページングのために追加で使用できる。Subframe 1はSpecial subframeで、Subframe 6はSpecial subframeまたはDL subframeである。Special subframeはPDCCHの領域が制限されているため、ページング容量が小さいセルではページングに用いることができない。そのため、Special subframeはページング容量が高いセルのみに割り当てられている。
 このようにLTEのプラットフォームでは、DRXを取り入れることで、端末装置に効果的にページング信号を受信させることが出来る。
 従来のページングでは、eNodeBとの通信においてIDLEモードに入る可能性があるのは端末装置のみであった。しかしながら、端末装置がセルのように振る舞うLNMのようなシステムにおいては、ページングの対象となる端末装置のみならず、セルの役割を果たす端末装置もIDLEモードに入る可能性がある。端末装置がセルのように振る舞うシステムに適応する新しいページングの仕組みが必要となる。
 そこで本件開示者は、上述した背景に鑑み、端末装置がセルのように振る舞うシステムにおいて、ページングの対象となる端末装置へ効果的にページングを行うことが可能な技術について鋭意検討を行った。その結果、本件開示者は、端末装置がセルのように振る舞うシステムにおいて、ページングの対象となる端末装置へ効果的にページングを行うことが可能な技術を考案するに至った。
 以上、本開示の実施の形態の背景について説明した。続いて、本開示の実施の形態について詳細に説明する。
 (1.2.構成例)
 (1.2.1.通信システムの構成例)
 まず、本開示の一実施形態に係る通信システム1の概略的な構成を説明する。図7は、本開示の実施形態に係る通信システム1の概略的な構成の一例を示す説明図である。図7を参照すると、通信システム1は、端末装置100a、100b、基地局200及び制御エンティティ300を含む。通信システム1は、例えば、LTE、LTE-Advanced、又はこれらに準ずる通信規格に準拠したシステムである。
 端末装置100aは、基地局200や端末装置100bとの無線通信を行う。また端末装置100bは、基地局200や端末装置100aとの無線通信を行う。端末装置100a、100bは、間欠受信動作を行う。端末装置100a、100bは、例えば、アイドルモードである場合に、DRX動作を行う。具体的には、例えば、端末装置100a、100bは、端末装置100a、100bのページング機会に通常の受信動作を行い、他の期間では受信動作の少なくとも一部を停止する。例えば、端末装置100a、100bは、受信動作の少なくとも一部の停止の際に、受信動作に関連する回路の少なくとも一部に電力を供給しない。なお、端末装置100a、100bは、接続モードである場合にもDRX動作を行なってもよい。
 基地局200は、端末装置100aを含む1つ以上の端末装置との無線通信を行う。基地局200は、マクロセルの基地局(即ち、マクロ基地局)であってもよく、又はスモールセルの基地局(即ち、スモール基地局)であってもよい。また基地局200は、ページングを行う。具体的には、例えば、基地局200は、時間軸上に繰り返し存在する各ページング区間内で、必要に応じて、端末装置のページング機会に当該端末装置向けのページングメッセージを送信する。
 制御エンティティ300は、本開示の各実施形態に応じた制御を行う。制御エンティティ300は、例えば、既存の又は新規のコアネットワークノードである。あるいは、制御エンティティ300は、基地局であってもよい。一例として、基地局200がスモール基地局である場合に、制御エンティティ300はマクロ基地局であってもよい。
 以下の説明では、端末装置100aをマスタ端末として、端末装置100bをスレーブ端末とする。すなわち端末装置100aはスモールセル基地局のような機能を備えたUEであり、端末装置100a、100bは、仮想的なスモールセルネットワーク(LN)を構築する。そして本開示の一実施形態に係る通信システム1は、基地局200から端末装置100aへ、及び、基地局200から端末装置100aを介して端末装置100bへページング処理を実行する。なお、図7ではスレーブ端末が1台だけ存在している場合を図示しているが、本開示は係る例に限定されるものでは無く、1台のマスタ端末に複数台のスレーブ端末が存在していても良い。またスレーブ端末である端末装置100bは基地局200のカバレッジ範囲内に存在していても良く、基地局200のカバレッジ範囲内に存在していなくても良い。
 図7に示したような通信システム1のように、マスタ端末である端末装置100aがセルのように振る舞うシステムにおいては、スレーブ端末である端末装置100bのみならず、セルの役割を果たす端末装置100aもアイドルモードとなることが想定される。本実施形態では、端末装置100a及び端末装置100bがアイドルモードになった場合でも基地局200から端末装置100bへページングを効率的に実行する。
 基地局200から端末装置100bへページングを効率的に実行するために、本実施形態に係る通信システム1は「代理ページング受信(Proxy paging reception)」という処理を実行する。この代理ページング受信は、基地局200からスレーブ端末である端末装置100bに向けて送られるページング情報を、マスタ端末である端末装置100aが一括して受信するものである。端末装置100bに向けて送られるページング情報を受信した端末装置100aは、端末装置100bに対するページング処理を実行する。
 本実施形態に係る通信システム1は、代理ページング受信の仕組みを導入することで、端末装置100a及び端末装置100bがアイドルモードになった場合でも基地局200から端末装置100bへページングを効率的に実行することが可能になる。代理ページング受信の仕組みの詳細については、後に詳述する。
 以上、図7を用いて本開示の実施形態に係る通信システム1の概略的な構成の一例を説明した。続いて、本開示の実施形態に係る端末装置100a及び端末装置100b(これらを総称する場合は端末装置100とも称する)の構成例について説明する。
 (1.2.2.端末装置の構成例)
 図8は、本開示の実施形態に係る端末装置100の構成の一例を示すブロック図である。図8を参照すると、端末装置100は、アンテナ部110、無線通信部120、記憶部130及び処理部140を備える。
 (アンテナ部110)
 アンテナ部110は、無線通信部120により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部110は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部120へ出力する。
 (無線通信部120)
 無線通信部120は、信号を送受信する。例えば、無線通信部120は、基地局からのダウンリンク信号を受信し、基地局へのアップリンク信号を送信する。
 (記憶部130)
 記憶部130は、端末装置100の動作のためのプログラム及びデータを一時的にまたは恒久的に記憶する。本実施形態では、端末装置100がマスタ端末である場合は、記憶部130は、スレーブ端末のリストを記憶する。記憶部130に記憶されているスレーブ端末のリストは制御部143による処理、例えば、後述するスレーブ端末向けのページングタイミングの規定処理に用いられうる。
 (処理部140)
 処理部140は、端末装置100の様々な機能を提供する。処理部140は、情報取得部141及び制御部143を含む。なお、処理部140は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部140は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 (情報取得部141)
 情報取得部141は、アンテナ部110が受信した電波から得られた信号から、種々の情報を取得する。本実施形態では、端末装置100がマスタ端末である場合は、情報取得部141は、基地局200から送られてくる、自装置向けのページング信号、及び、スレーブ端末向けのページング信号を取得する。また端末装置100がスレーブ端末である場合は、情報取得部141は、基地局200またはマスタ端末から送られてくる、スレーブ端末向けのページング信号を取得する。
 (制御部143)
 制御部143は、端末装置100の動作を制御するものである。特に本実施形態では、制御部143は、端末装置100がマスタ端末である場合は、基地局200との間のページング処理、または、スレーブ端末との間のページング処理を実行する。また制御部143は、端末装置100がスレーブ端末である場合は、端末装置100aとの間のページング処理、または、マスタ端末から送られてくるスレーブ端末向けのページング信号に基づいたマスタ端末との間のページング処理を実行する。制御部143は、例えば、アイドルモードである場合に、DRX動作を行い、DRX動作によって、基地局200(端末装置100がスレーブ端末である場合は、端末装置100a)から送信されるページングメッセ-ジを受信する。
 端末装置100がマスタ端末である場合、制御部143は、スレーブ端末向けのページングタイミングを規定する処理を実行する。既存のページング処理では、端末のIDをベースにページングファイルを特定していた。しかし、スレーブ端末向けのページング処理に、この既存のページング処理の仕組みを流用すると、マスタ端末もスレーブ端末も、それぞればらばらのページングファイルを割り当ててしまい、効率が悪い。特に、代理ページング受信をマスタ端末で行う場合、マスタ端末は、スレーブ端末の分のページングメッセージも読む必要があり、スレーブ端末の分のページングメッセージを一括して受信できるような効率的な仕組みが求められる。
 そこで本実施形態では、マスタ端末に所属するスレーブ端末向けのページングタイミング(PF/PO)を新たに規定し、制御部143は、マスタ端末に所属するスレーブ端末向けのページングタイミングを決定する。制御部143は、例えば全てのスレーブ端末について同じページングタイミングとしてもよく、全てのスレーブ端末についてPFは同じにするがPOを分けるようにしてもよく、全てのスレーブ端末でPFを分けるようにしても良い。制御部143が、マスタ端末に所属するスレーブ端末向けのページングタイミングを決定することで、マスタ端末である端末装置100は、スレーブ端末に対するページングを効率的に実行することが可能になる。なお、マスタ端末に所属するスレーブ端末向けのページングタイミングは、マスタ端末である端末装置100でなく、基地局200が決定しても良い。マスタ端末に所属するスレーブ端末向けのページングタイミングを基地局200が決定する場合には。制御部143は、マスタ端末を識別する情報及びスレーブ端末を識別する情報を基地局200へ送信する。
 以上、本開示の一実施形態に係る端末装置100の機能構成例について説明した。次に、本開示の一実施形態に係る基地局200の機能構成例について説明する。
 (1.2.3.基地局の構成例)
 図9は、本開示の一実施形態に係る基地局200の機能構成例を示すブロック図である。図9に示したように、本開示の一実施形態に係る基地局200は、アンテナ部210と、無線通信部220と、ネットワーク通信部230と、記憶部240と、処理部250と、を備える。
 (アンテナ部210)
 アンテナ部210は、無線通信部220により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部210は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部220へ出力する。
 (無線通信部220)
 無線通信部220は、信号を送受信する。例えば、無線通信部220は、端末装置へのダウンリンク信号を送信し、端末装置からのアップリンク信号を受信する。
 (ネットワーク通信部230)
 ネットワーク通信部230は、情報を送受信する。例えば、ネットワーク通信部230は、他のノードへの情報を送信し、他のノードからの情報を受信する。例えば、上記他のノードは、コアネットワーク及び他の基地局を含む。一例として、上記他のノードは、制御エンティティ300を含む。
 (記憶部240)
 記憶部240は、基地局200の動作のためのプログラム及びデータを一時的にまたは恒久的に記憶する。
 (処理部250)
 処理部250は、基地局200の様々な機能を提供する。処理部250は、情報取得部251及び制御部253を含む。なお、処理部250は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部250は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 (情報取得部251)
 情報取得部251は、基地局200の動作のための情報やプログラム、また、他のノードから受信した情報を取得する。情報取得部251は、基地局200の動作のための情報やプログラムを記憶部240から取得しうる。本実施形態では、情報取得部251は、制御エンティティ300から送られてくるS1AP:Pagingのためのページング信号を取得する。
 (制御部253)
 制御部253は、基地局200の動作を制御する。本実施形態では、制御部253は、端末装置へのページングを行う。例えば、制御部253は、各ページング機会に送信されるページングメッセージを生成する。各ページング機会に送信されるページングメッセージは、ページング機会に対応する端末装置向けのページングメッセージである。また、制御部253は、無線通信部220を介して、各ページング機会に、生成されたページングメッセージを送信する。制御部253は、例えば端末装置100aに対してRRC:Pagingのためのページング信号を生成して、RRC:Pagingのためのページング信号を、無線通信部220を介してアンテナ部210から出力させる。
 また例えば、制御部253は、端末装置によるシステム情報の再取得が必要な場合に、当該端末装置へのページングを行う。また、制御部253は、他の装置からの要求に応じて、端末装置へのページングを行う。例えば、当該他の装置は、コアネットワークノード(例えば、制御エンティティ300)であり、上記要求は、上記他の装置からのページングメッセージ(例えば、S1APページングメッセージ)である。
 制御部253は、マスタ端末に所属するスレーブ端末向けのページングタイミングを、上述の端末装置100の制御部143が決定したタイミングとしてもよい。また、制御部253は、上述の端末装置100の制御部143が実行する、マスタ端末に所属するスレーブ端末向けのページングタイミングの決定処理を実行しても良い。制御部253が、マスタ端末に所属するスレーブ端末向けのページングタイミングを決定する際には、マスタ端末である端末装置100から、マスタ端末を識別する情報及びスレーブ端末を識別する情報を情報取得部251で取得しても良い。
 以上、本開示の一実施形態に係る基地局200の機能構成例について説明した。続いて、本開示の一実施形態に係る制御エンティティ300の機能構成例について説明する。
 (1.2.4.制御エンティティの構成例)
 図10は、本開示の一実施形態に係る制御エンティティ300の機能構成例を示すブロック図である。図10に示したように、本開示の一実施形態に係る制御エンティティ300は、通信部310と、記憶部320と、処理部330と、を備える。
 (通信部310)
 通信部310は、情報を送受信する。例えば、通信部310は、他のノードへの情報を送信し、他のノードからの情報を受信する。例えば、上記他のノードは、コアネットワーク及び基地局を含む。一例として、上記他のノードは、基地局200を含む。
 (記憶部320)
 記憶部320は、制御エンティティ300の動作のためのプログラム及びデータを一時的にまたは恒久的に記憶する。
 (処理部330)
 処理部330は、制御エンティティ300の様々な機能を提供する。処理部330は、情報取得部331及び制御部333を含む。なお、処理部330は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部330は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 (情報取得部331)
 情報取得部331は、制御エンティティ300の動作のための情報や、他のノードから受信した情報を取得する。情報取得部331は、制御エンティティ300の動作のための情報やプログラムを記憶部320から取得しうる。
 (制御部333)
 制御部333は、制御エンティティ300の動作を制御する。制御部333は、情報取得部331が取得した情報に基づいて動作しうる。本実施形態では、制御部333は、基地局200に対してS1AP:Pagingのためのページング信号を生成して、S1AP:Pagingのためのページング信号を、通信部310から所定のタイミングで出力させる。
 以上、本開示の一実施形態に係る制御エンティティ300の機能構成例について説明した。続いて、本開示の一実施形態に係る通信システム1の動作例について説明する。
 (1.3.動作例)
 図11は、本開示の一実施形態に係る通信システム1において、ダウンリンクの場合に想定される、ページングの宛先及びマスタ端末とスレーブ端末のステータスの組み合わせを示す説明図である。図7のように通信システム1が構成されている場合、ダウンリンクの場合に想定される、ページングの宛先及びマスタ端末とスレーブ端末のステータスの組み合わせは、図11に示した通り5つある。
 Case 1の、ページングの宛先がマスタ端末である場合は、既存のLTEのページングプロセスが用いられる。従ってこのCase 1の処理は、この実施形態では説明の対象とはしない。
 続いて、Case 2~4の、ページングの宛先がスレーブ端末である場合であるが、Case 3で示した、マスタ端末がIDLEモードで、スレーブ端末が基地局とRRC Connected(RRC接続状態)であるケースは、ここでは説明の対象とはしない。スレーブ端末が基地局とRRC Connectedである場合は、スレーブ端末が基地局と直接通信すれば良いからである。
 従って、以下では、Case 2の、マスタ端末とスレーブ端末の両方がIDLEモードの場合、Case 4の、マスタ端末はRRC Connectedでスレーブ端末がIDLEモードの場合、Case 5の、マスタ端末とスレーブ端末の両方がRRC Connectedの場合について検討する。
 まず、Case 2の、マスタ端末とスレーブ端末の両方がIDLEモードの場合において、IDLEモードの状態のマスタ端末を経由して、IDLEモードの状態のスレーブ端末を効率的にページングする仕組みについて説明する。
 図12は、本開示の一実施形態に係る通信システム1の動作例を示すシーケンス図である。図12に示したのは、制御エンティティ300から、IDLEモードの状態の端末装置100b(スレーブ端末)へページングメッセージを送信し、コネクションを確立する様子を示す動作例である。以下、図12を用いて本開示の一実施形態に係る通信システム1の動作例について説明する。
 まず前提として、端末装置100a(マスタ端末)及び端末装置100b(スレーブ端末)は、動作の開始時にはともにIDLEモードの状態にあることを想定している。
 制御エンティティ300は、対象のTAの基地局200に対してS1AP:Pagingメッセージを送信する(ステップS101)。ステップS101の処理は、例えば制御部333が実行しうる。
 制御エンティティ300からのS1AP:Pagingメッセージを受信した基地局200は、受信したS1AP:Pagingメッセージをベースに、RRC:Pagingメッセージを端末装置100aに通知する(ステップS102)。ステップS102の処理は、例えば制御部253が実行しうる。
 端末装置100aは、基地局200からのRRC:Pagingメッセージを、アンテナ部110を通じて無線通信部120で受信すると(ステップS103)、このRRC:Pagingメッセージに含まれている端末IDを確認し、対象のIDをサーチする(ステップS104)。ステップS104の処理は、例えば制御部143が実行しうる。ステップS104の、対象のIDをサーチする処理は、端末装置100aが予め保持しているスレーブ端末のリストが用いられる。
 端末装置100aは、所持するスレーブ端末のリスト内に、RRC:Pagingメッセージに含まれている端末IDと同じIDが見つかれば、端末装置100bとの間のコネクションを確立する(ステップS105)と共に、基地局200との間のコネクションを確立する(ステップS106)。ステップS105、S106の処理は、例えば制御部143が実行しうる。このステップS105とステップS106の順番は、逆でも良い。端末装置100aが端末装置100bとの間のコネクションを確立することで、端末装置100bはIDLEモードの状態から非IDLEモードの状態に移行する。
 端末装置100aから、IDLEモードの状態にある端末装置100bを非IDLEモードの状態に移行させる方法には、例えば以下の方法がある。
 例えば、端末装置100aと端末装置100bとの間に、新たにページングの仕組みを設ける。本実施形態では、端末装置100aと端末装置100bとの間のページングを「AL(Access Link) paging」と称する。このAL pagingは、既存のページング処理を適用して端末装置100aから端末装置100bへ通知するものである。このAL pagingによって、端末装置100aから、IDLEモードの状態にある端末装置100bを非IDLEモードの状態に移行させるようにしてもよい。
 また、マスタ端末を経由したスレーブ端末へのページングは、マスタ-スレーブ間のページング時間を考慮しなければならず、既存のタイマT3413では時間が不足する可能性がある。
 そこで本実施形態では、新たに、マスタ端末に属するスレーブ端末向けのタイマを規定する。このタイマは、既存のタイマT3413の時間に加えて、マスタ-スレーブ間のコネクションセットアップ時間を考慮した時間が規定される。
 端末装置100aが、端末装置100b及び基地局200との間のコネクションを確立すると、基地局200は、制御エンティティ300に対してレスポンスメッセージを返信する(ステップS107)。このステップS107のレスポンスメッセージの返信は、例えば制御部253が実行しうる。ステップS107のレスポンスメッセージの返信により、基地局200と、端末装置100a及び端末装置100bとのコネクションが確立される(ステップS108)。
 なお、ステップS104の対象のIDのサーチ処理で、所持するスレーブ端末のリスト内に、RRC:Pagingメッセージに含まれている端末IDと同じIDが見つからなければ、端末装置100aは、その後の処理は行わない。
 本開示の一実施形態に係る通信システム1は、上述した一連の動作を実行することで、マスタ端末とスレーブ端末の両方がIDLEモードの場合に、スレーブ端末向けに送られてくるページングメッセージをマスタ端末が一旦受信し、マスタ端末からスレーブ端末を非IDLEモードの状態に移行させることで、制御エンティティ300からスレーブ端末へのページング処理を行うことが出来る。
 既存のページング処理では、端末のIDをベースにページングファイルを特定していた。しかし、スレーブ端末向けのページング処理に、この既存のページング処理の仕組みを流用すると、マスタ端末もスレーブ端末も、それぞればらばらのページングファイルを割り当ててしまい、効率が悪い。特に、代理ページング受信をマスタ端末で行う場合、マスタ端末は、スレーブ端末の分のページングメッセージも読む必要があり、スレーブ端末の分のページングメッセージを一括して受信できるような効率的な仕組みが求められる。
 そこで本実施形態では、マスタ端末に所属するスレーブ端末向けのページングタイミング(PF/PO)を新たに規定する。マスタ端末に所属するスレーブ端末向けのページングタイミングを「PPRT(Proxy paging reception Timing)」と称する。
 図13は、本開示の一実施形態に係る通信システム1の動作例を示すシーケンス図である。図13に示したのは、基地局200から端末装置100bへ向けてページングメッセージを送信する際にPPRTを設定する様子を示す動作例である。以下、図13を用いて本開示の一実施形態に係る通信システム1の動作例について説明する。
 端末装置100bは、端末装置100aに所属する際に、IMSIまたはUE_IDの情報を端末装置100aに通知する(ステップS111)。ステップS111の処理は、例えば制御部143が実行しうる。
 端末装置100aは、端末装置100bが端末装置100aのネットワークに所属し、端末装置100bからIMSIまたはUE_IDの情報を受信すると、受信した情報を用いてPPRTを決定する(ステップS112)。ステップS112の処理は、例えば制御部143が実行しうる。代理ページング受信を端末装置100aが実行する場合、端末装置100aは、ステップS112で決定したPPRTをベースに端末装置100bに向けたれたページングメッセージも基地局200から一括して受信する。
 上記ステップS112におけるPPRTの決定処理について説明する。例えば、マスタ端末のIDを基準にしてPPRTを決定する場合、端末装置100aは、全てのスレーブ端末について同じページングタイミング(PF/PO)にしてもよく、全てのスレーブ端末について同じPFにするが、POは分けるようにしてもよく、スレーブ端末ごとに異なるPFにしてもよい。
 端末装置100aは、全てのスレーブ端末について同じページングタイミング(PF/PO)にする場合、例えばマスタ端末である端末装置100aのPFから任意のオフセットの後のPFであって、端末装置100aと同じサブフレームをページングタイミングに決定する。スレーブ端末のページングタイミングは、マスタ端末である端末装置100aのPFの直後が望ましい。
 端末装置100aは、全てのスレーブ端末について同じPFにするが、POは分ける場合、例えば、例えばマスタ端末である端末装置100aのPFから任意のオフセットの後のサブフレームに決定する。そして端末装置100aは、全てのスレーブ端末について同じPFにするが、POは分ける場合、POはスレーブ端末のID(Slave ID)で分離する。例えば端末装置100aは、スレーブ端末のPOを以下の数式のように決定しても良い。
 PO=(Slave ID) mod (PO候補数)
 端末装置100aは、スレーブ端末ごとに異なるPFにする場合、例えばスレーブ端末向けにPFのプールを割り当てる。端末装置100aは、スレーブ端末のIDを用いて算出したオフセット値を用いてPFのプール内の割り当てを行う。
 例えば端末装置100aは、マスタ端末である端末装置100aのPFの直後の数サブフレーム間にプールを割り当て、その割り当てたプール内で、スレーブ端末のPFを割り当てる。端末装置100aは、スレーブ端末のPFを以下の数式のように決定しても良い。
 PF=(Slave ID) mod (プールのサイズ)
 なお、上述した方法において、端末装置100a、いずれもマスタ端末である端末装置100aのPFの周期を使用してPPRTを決定するものとする。
 端末装置100aは、ステップS112でPPRTを決定すると、基地局200でページングメッセージの送信タイミングの更新を行って貰うために、基地局20へ決定したPPRTを通知する(ステップS113)。ステップS113の処理は、例えば制御部143が実行しうる。
 基地局200は、端末装置100aからPPRTを受信すると、受信したPPRTに基づいてページングメッセージの送信タイミングを更新する(ステップS114)。ステップS114の処理は、例えば制御部253が実行しうる。そして、基地局200は、端末装置100a、100bに対してページング動作を実行する(ステップS115)。ステップS115の処理は、例えば制御部253が実行しうる。
 マスタ端末である端末装置100aは、スレーブ端末である端末装置100bから取得したIMSIまたはUE_IDの情報を用いて、マスタ端末に所属するスレーブ端末向けのページングタイミングを決定し、その決定したページングタイミングを基地局200に通知することで、スレーブ端末の分のページングメッセージを一括して受信することができる。
 上述した例では、マスタ端末である端末装置100aがPPRTを決定していたが、本開示は係る例に限定されるものでは無い。PPRTは基地局200が決定しても良い。基地局200がPPRTを決定する場合、端末装置100aは、PPRTを決定せず、スレーブ端末である端末装置100bから取得したIMSIまたはUE_IDの情報と、マスタ端末である端末装置100aのIMSIまたはUE_IDの情報を基地局200に通知しても良い。基地局200は、マスタ端末である端末装置100aのIMSIまたはUE_IDの情報と、スレーブ端末である端末装置100bのIMSIまたはUE_IDの情報と、を用いて、PPRTを決定する。
 図11のCase 4では、基地局とRRC Connected状態のマスタ端末が、IDLEモードの状態のスレーブ端末向けのページング信号を代わりに受信する必要がある。そのため、基地局とRRC Connected状態のマスタ端末が、スレーブ端末向けのページング情報を確実に入手することが望ましい。マスタ端末が、スレーブ端末向けのページング情報を確実に入手するための手法として、本実施形態では以下の2つの手法を提案する。
 (手法1)
 最初に提案する手法は、マスタ端末向けのページング情報の中にスレーブ端末向けのページング情報を新たに定義する手法である。また、マスタ端末がスレーブ端末向けのページング情報を確実に入手するための情報をS1AP:Pagingメッセージの中にも定義する。マスタ端末向けのページング情報の中にスレーブ端末向けのページング情報を新たに定義することにより、マスタ端末は、受信したメッセージが、自身に向けたメッセージなのか、自身に属するスレーブ端末に対してのメッセージなのかどうかを確実に判断することができる。
 図14は、LTEのプラットフォームにおいて既に規定されているS1AP:Pagingメッセージの構造を示す説明図である。本実施形態ではこのS1AP:Pagingメッセージに2つの情報を加える。1つはS1AP:Pagingメッセージが基地局から直接送信されるものか、マスタ端末経由で送信されるものかを判定するためのパラメータであり、本実施形態では、そのパラメータを「UE virtual cell parameter」と称する。もう1つは、目標のスレーブ端末がいるであろうマスタ端末を識別するための情報(Virtual cell ID)のリストであり、本実施形態では、その情報のリストを「List
of UE virtual cell Identities」と称する。
 MME300は、基地局200に対して、上記「UE virtual cell parameter」及び上記「List of UE
virtual cell Identities」を付加したS1AP:Pagingメッセージを送信する。
 図15は、LTEのプラットフォームにおいて既に規定されているRRC:Pagingメッセージの構造を示す説明図である。本実施形態ではこのRRC:Pagingメッセージに2つの情報を加える。1つは上記「UE virtual cell parameter」であり、もう1つは上記「List
of UE virtual cell Identities」である。
 基地局200は、端末装置100aに対して、上記「UE virtual cell parameter」及び上記「List of UE
virtual cell Identities」を付加したRRC:Pagingメッセージを送信する。端末装置100aは、上記「UE virtual cell parameter」及び上記「List of UE
virtual cell Identities」が付加されたページングメッセージを受信することで、受信したものが自身に向けたメッセージなのか、自身に属するスレーブ端末に対してのメッセージなのかどうかを確実に判断することができる。
 なお、RRC:PagingメッセージではなくBH:Pagingメッセージに上記2つの情報が加えられてもよい。
 また、本実施形態では、端末装置100aと端末装置100bとの間のページングであるAL:pagingメッセージを端末装置100aが受信するために必要なパラメータを、以下の通り規定する。なお端末装置100aは、AL:pagingメッセージは、RRC:Pagingメッセージを転送することで対応する。
-Paging
Frame update
 書き換え後のPFの値、またはオフセット値を提供する。
-マスタ端末のページング情報
 スレーブ端末のベースとなる情報であり、例えばマスタ端末である端末装置100aのPFや、端末装置100aの端末ID等が該当する。
 このように、マスタ端末向けのページング情報の中にスレーブ端末向けのページング情報を新たに定義することで、マスタ端末である端末装置100aは、受信したメッセージが自身に向けたメッセージなのか、自身に属するスレーブ端末に対してのメッセージなのかどうかを確実に判断することができる。
 (手法2)
 次に提案する手法は、ページングとは異なる方法で、スレーブ端末向けのページング情報をマスタ端末に通知する手法である。基地局とRRC Connected状態のマスタ端末は、ページング情報をPOの度に確実にデコードしに行くとは限らない。その場合、基地局とRRC Connected状態のマスタ端末に対しては、ページングとは異なる方法でスレーブ端末向けのページング情報を通知する仕組みが望ましい。通知する方法としては、例えばPDCCH経由、PDSCH経由等があり得る。
 基地局とRRC Connected状態のマスタ端末に対しては、ページングとは異なる方法でスレーブ端末向けのページング情報を通知することで、マスタ端末は、自身に属するスレーブ端末に対してのメッセージを確実に取得することが可能になる。
 なお、上記2つの手法は、図11のCase 4の場合だけでなく、Case 2の場合、すなわちマスタ端末もスレーブ端末もIDLEモードの状態にいる場合にも適用可能である。すなわち、IDLEモードの状態にある端末装置100aが基地局200からのページングを受信してRRC Connected状態になると、図11のCase 4の場合に移行するので、端末装置100aは、同様にして端末装置100b向けのページングメッセージを受信することが出来る。
 <2.応用例>
 本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、制御エンティティ300は、タワーサーバ、ラックサーバ、又はブレードサーバなどのいずれかの種類のサーバとして実現されてもよい。また、制御エンティティ300は、サーバに搭載される制御モジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール、又はブレードサーバのスロットに挿入されるカード若しくはブレード)であってもよい。
 また、例えば、基地局200は、マクロeNB又はスモールeNBなどのいずれかの種類のeNB(evolved Node B)として実現されてもよい。スモールeNBは、ピコeNB、マイクロeNB又はホーム(フェムト)eNBなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするeNBであってよい。その代わりに、基地局200は、NodeB又はBTS(Base Transceiver Station)などの他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局200は、無線通信を制御する本体(基地局装置ともいう)と、本体とは別の場所に配置される1つ以上のRRH(Remote Radio Head)とを含んでもよい。また、後述する様々な種類の端末が一時的に又は半永続的に基地局機能を実行することにより、基地局200として動作してもよい。
 また、例えば、端末装置100a、100bは、スマートフォン、タブレットPC(Personal Computer)、ノートPC、携帯型ゲーム端末、携帯型/ドングル型のモバイルルータ若しくはデジタルカメラなどのモバイル端末、又はカーナビゲーション装置などの車載端末として実現されてもよい。また、端末装置100a、100bは、M2M(Machine To Machine)通信を行う端末(MTC(Machine Type Communication)端末ともいう)として実現されてもよい。さらに、端末装置100a、100bは、これら端末に搭載される無線通信モジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール)であってもよい。
  [2-1.制御エンティティに関する応用例]
 図16は、本開示に係る技術が適用され得るサーバ700の概略的な構成の一例を示すブロック図である。サーバ700は、プロセッサ701、メモリ702、ストレージ703、ネットワークインタフェース704及びバス706を備える。
 プロセッサ701は、例えばCPU(Central Processing Unit)又はDSP(Digital Signal Processor)であってよく、サーバ700の各種機能を制御する。メモリ702は、RAM(Random Access Memory)及びROM(Read Only Memory)を含み、プロセッサ701により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ703は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。
 ネットワークインタフェース704は、サーバ700を有線通信ネットワーク705に接続するための有線通信インタフェースである。有線通信ネットワーク705は、EPC(Evolved Packet Core)などのコアネットワークであってもよく、又はインターネットなどのPDN(Packet Data Network)であってもよい。
 バス706は、プロセッサ701、メモリ702、ストレージ703及びネットワークインタフェース704を互いに接続する。バス706は、速度の異なる2つ以上のバス(例えば、高速バス及び低速バス)を含んでもよい。
 図16に示したサーバ700において、図10を参照して説明した処理部330に含まれる1つ以上の構成要素(情報取得部331及び/又は制御部333)は、プロセッサ701において実装されてもよい。一例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)がサーバ700にインストールされ、プロセッサ701が当該プログラムを実行してもよい。別の例として、サーバ700は、プロセッサ701及びメモリ702を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムをメモリ702に記憶し、当該プログラムをプロセッサ701により実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてサーバ700又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるための上記プログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
  [2-2.基地局に関する応用例]
   (第1の応用例)
 図17は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
 アンテナ810の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、基地局装置820による無線信号の送受信のために使用される。eNB800は、図17に示したように複数のアンテナ810を有し、複数のアンテナ810は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図17にはeNB800が複数のアンテナ810を有する例を示したが、eNB800は単一のアンテナ810を有してもよい。
 基地局装置820は、コントローラ821、メモリ822、ネットワークインタフェース823及び無線通信インタフェース825を備える。
 コントローラ821は、例えばCPU又はDSPであってよく、基地局装置820の上位レイヤの様々な機能を動作させる。例えば、コントローラ821は、無線通信インタフェース825により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパケットをネットワークインタフェース823を介して転送する。コントローラ821は、複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルドパケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ821は、無線リソース管理(Radio Resource Control)、無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、移動性管理(Mobility Management)、流入制御(Admission Control)又はスケジューリング(Scheduling)などの制御を実行する論理的な機能を有してもよい。また、当該制御は、周辺のeNB又はコアネットワークノードと連携して実行されてもよい。メモリ822は、RAM及びROMを含み、コントローラ821により実行されるプログラム、及び様々な制御データ(例えば、端末リスト、送信電力データ及びスケジューリングデータなど)を記憶する。
 ネットワークインタフェース823は、基地局装置820をコアネットワーク824に接続するための通信インタフェースである。コントローラ821は、ネットワークインタフェース823を介して、コアネットワークノード又は他のeNBと通信してもよい。その場合に、eNB800と、コアネットワークノード又は他のeNBとは、論理的なインタフェース(例えば、S1インタフェース又はX2インタフェース)により互いに接続されてもよい。ネットワークインタフェース823は、有線通信インタフェースであってもよく、又は無線バックホールのための無線通信インタフェースであってもよい。ネットワークインタフェース823が無線通信インタフェースである場合、ネットワークインタフェース823は、無線通信インタフェース825により使用される周波数帯域よりもより高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
 無線通信インタフェース825は、LTE(Long Term Evolution)又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、アンテナ810を介して、eNB800のセル内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース825は、典型的には、ベースバンド(BB)プロセッサ826及びRF回路827などを含み得る。BBプロセッサ826は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、各レイヤ(例えば、L1、MAC(Medium Access Control)、RLC(Radio Link Control)及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol))の様々な信号処理を実行する。BBプロセッサ826は、コントローラ821の代わりに、上述した論理的な機能の一部又は全部を有してもよい。BBプロセッサ826は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよく、BBプロセッサ826の機能は、上記プログラムのアップデートにより変更可能であってもよい。また、上記モジュールは、基地局装置820のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよく、又は上記カード若しくは上記ブレードに搭載されるチップであってもよい。一方、RF回路827は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ810を介して無線信号を送受信する。
 無線通信インタフェース825は、図17に示したように複数のBBプロセッサ826を含み、複数のBBプロセッサ826は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。また、無線通信インタフェース825は、図17に示したように複数のRF回路827を含み、複数のRF回路827は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図17には無線通信インタフェース825が複数のBBプロセッサ826及び複数のRF回路827を含む例を示したが、無線通信インタフェース825は単一のBBプロセッサ826又は単一のRF回路827を含んでもよい。
   (第2の応用例)
 図18は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
 アンテナ840の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、RRH860による無線信号の送受信のために使用される。eNB830は、図18に示したように複数のアンテナ840を有し、複数のアンテナ840は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図18にはeNB830が複数のアンテナ840を有する例を示したが、eNB830は単一のアンテナ840を有してもよい。
 基地局装置850は、コントローラ851、メモリ852、ネットワークインタフェース853、無線通信インタフェース855及び接続インタフェース857を備える。コントローラ851、メモリ852及びネットワークインタフェース853は、図17を参照して説明したコントローラ821、メモリ822及びネットワークインタフェース823と同様のものである。
 無線通信インタフェース855は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、RRH860及びアンテナ840を介して、RRH860に対応するセクタ内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース855は、典型的には、BBプロセッサ856などを含み得る。BBプロセッサ856は、接続インタフェース857を介してRRH860のRF回路864と接続されることを除き、図17を参照して説明したBBプロセッサ826と同様のものである。無線通信インタフェース855は、図18に示したように複数のBBプロセッサ856を含み、複数のBBプロセッサ856は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図18には無線通信インタフェース855が複数のBBプロセッサ856を含む例を示したが、無線通信インタフェース855は単一のBBプロセッサ856を含んでもよい。
 接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)をRRH860と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)とRRH860とを接続する上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 また、RRH860は、接続インタフェース861及び無線通信インタフェース863を備える。
 接続インタフェース861は、RRH860(無線通信インタフェース863)を基地局装置850と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース861は、上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 無線通信インタフェース863は、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、典型的には、RF回路864などを含み得る。RF回路864は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、図18に示したように複数のRF回路864を含み、複数のRF回路864は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図18には無線通信インタフェース863が複数のRF回路864を含む例を示したが、無線通信インタフェース863は単一のRF回路864を含んでもよい。
 図17及び図18に示したeNB800及びeNB830において、図9を参照して説明した処理部250に含まれる1つ以上の構成要素(情報取得部251及び/又は制御部253)は、無線通信インタフェース855及び/又は無線通信インタフェース863において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ851において実装されてもよい。一例として、eNB830は、無線通信インタフェース855の一部(例えば、BBプロセッサ856)若しくは全部、及び/又コントローラ851を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがeNB830にインストールされ、無線通信インタフェース855(例えば、BBプロセッサ856)及び/又コントローラ851が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB830、基地局装置850又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図18に示したeNB830において、例えば、図9を参照して説明した無線通信部220は、無線通信インタフェース863(例えば、RF回路864)において実装されてもよい。また、アンテナ部210は、アンテナ840において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部230は、コントローラ851及び/又はネットワークインタフェース853において実装されてもよい。
  [2-3.端末装置に関する応用例]
   (第1の応用例)
 図19は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912、1つ以上のアンテナスイッチ915、1つ以上のアンテナ916、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
 プロセッサ901は、例えばCPU又はSoC(System on Chip)であってよく、スマートフォン900のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メモリ902は、RAM及びROMを含み、プロセッサ901により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ903は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。外部接続インタフェース904は、メモリーカード又はUSB(Universal Serial Bus)デバイスなどの外付けデバイスをスマートフォン900へ接続するためのインタフェースである。
 カメラ906は、例えば、CCD(Charge Coupled Device)又はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)などの撮像素子を有し、撮像画像を生成する。センサ907は、例えば、測位センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサなどのセンサ群を含み得る。マイクロフォン908は、スマートフォン900へ入力される音声を音声信号へ変換する。入力デバイス909は、例えば、表示デバイス910の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス910は、液晶ディスプレイ(LCD)又は有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなどの画面を有し、スマートフォン900の出力画像を表示する。スピーカ911は、スマートフォン900から出力される音声信号を音声に変換する。
 無線通信インタフェース912は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース912は、典型的には、BBプロセッサ913及びRF回路914などを含み得る。BBプロセッサ913は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路914は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ916を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース912は、BBプロセッサ913及びRF回路914を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース912は、図19に示したように複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含んでもよい。なお、図19には無線通信インタフェース912が複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含む例を示したが、無線通信インタフェース912は単一のBBプロセッサ913又は単一のRF回路914を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース912は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN(Local Area Network)方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ913及びRF回路914を含んでもよい。
 アンテナスイッチ915の各々は、無線通信インタフェース912に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ916の接続先を切り替える。
 アンテナ916の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース912による無線信号の送受信のために使用される。スマートフォン900は、図19に示したように複数のアンテナ916を有してもよい。なお、図19にはスマートフォン900が複数のアンテナ916を有する例を示したが、スマートフォン900は単一のアンテナ916を有してもよい。
 さらに、スマートフォン900は、無線通信方式ごとにアンテナ916を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ915は、スマートフォン900の構成から省略されてもよい。
 バス917は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912及び補助コントローラ919を互いに接続する。バッテリー918は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図19に示したスマートフォン900の各ブロックへ電力を供給する。補助コントローラ919は、例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン900の必要最低限の機能を動作させる。
 図19に示したスマートフォン900において、図8を参照して説明した処理部140に含まれる1つ以上の構成要素(情報取得部141及び/又は制御部143)は、無線通信インタフェース912において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ901又は補助コントローラ919において実装されてもよい。一例として、スマートフォン900は、無線通信インタフェース912の一部(例えば、BBプロセッサ913)若しくは全部、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがスマートフォン900にインストールされ、無線通信インタフェース912(例えば、BBプロセッサ913)、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてスマートフォン900又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図19に示したスマートフォン900において、例えば、図8を参照して説明した無線通信部120は、無線通信インタフェース912(例えば、RF回路914)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ916において実装されてもよい。
   (第2の応用例)
 図20は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、1つ以上のアンテナスイッチ936、1つ以上のアンテナ937及びバッテリー938を備える。
 プロセッサ921は、例えばCPU又はSoCであってよく、カーナビゲーション装置920のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ922は、RAM及びROMを含み、プロセッサ921により実行されるプログラム及びデータを記憶する。
 GPSモジュール924は、GPS衛星から受信されるGPS信号を用いて、カーナビゲーション装置920の位置(例えば、緯度、経度及び高度)を測定する。センサ925は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサなどのセンサ群を含み得る。データインタフェース926は、例えば、図示しない端子を介して車載ネットワーク941に接続され、車速データなどの車両側で生成されるデータを取得する。
 コンテンツプレーヤ927は、記憶媒体インタフェース928に挿入される記憶媒体(例えば、CD又はDVD)に記憶されているコンテンツを再生する。入力デバイス929は、例えば、表示デバイス930の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス930は、LCD又はOLEDディスプレイなどの画面を有し、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの画像を表示する。スピーカ931は、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの音声を出力する。
 無線通信インタフェース933は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース933は、典型的には、BBプロセッサ934及びRF回路935などを含み得る。BBプロセッサ934は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路935は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ937を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース933は、BBプロセッサ934及びRF回路935を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース933は、図20に示したように複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含んでもよい。なお、図20には無線通信インタフェース933が複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含む例を示したが、無線通信インタフェース933は単一のBBプロセッサ934又は単一のRF回路935を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース933は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ934及びRF回路935を含んでもよい。
 アンテナスイッチ936の各々は、無線通信インタフェース933に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ937の接続先を切り替える。
 アンテナ937の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース933による無線信号の送受信のために使用される。カーナビゲーション装置920は、図20に示したように複数のアンテナ937を有してもよい。なお、図20はカーナビゲーション装置920が複数のアンテナ937を有する例を示したが、カーナビゲーション装置920は単一のアンテナ937を有してもよい。
 さらに、カーナビゲーション装置920は、無線通信方式ごとにアンテナ937を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ936は、カーナビゲーション装置920の構成から省略されてもよい。
 バッテリー938は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図20に示したカーナビゲーション装置920の各ブロックへ電力を供給する。また、バッテリー938は、車両側から給電される電力を蓄積する。
 図20に示したカーナビゲーション装置920において、図8を参照して説明した処理部140に含まれる1つ以上の構成要素(情報取得部141及び/又は制御部143)は、無線通信インタフェース933において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ921において実装されてもよい。一例として、カーナビゲーション装置920は、無線通信インタフェース933の一部(例えば、BBプロセッサ934)若しくは全部及び/又はプロセッサ921を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがカーナビゲーション装置920にインストールされ、無線通信インタフェース933(例えば、BBプロセッサ934)及び/又はプロセッサ921が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてカーナビゲーション装置920又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサ上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図20に示したカーナビゲーション装置920において、例えば、図8を参照して説明した無線通信部120は、無線通信インタフェース933(例えば、RF回路935)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ937において実装されてもよい。
 また、本開示に係る技術は、上述したカーナビゲーション装置920の1つ以上のブロックと、車載ネットワーク941と、車両側モジュール942とを含む車載システム(又は車両)940として実現されてもよい。即ち、処理部140に含まれる上記1つ以上の構成要素を備える装置として車載システム(又は車両)940が提供されてもよい。車両側モジュール942は、車速、エンジン回転数又は故障情報などの車両側データを生成し、生成したデータを車載ネットワーク941へ出力する。
 <3.まとめ>
 以上説明したように本開示の一実施形態によれば、端末装置がマスタ端末としてセルのように振る舞うシステムにおいて、ページングの対象となる端末装置(スレーブ端末)へ効果的にページングを行うことが可能な端末装置100aを提供することが出来る。
 以上説明したように本開示の一実施形態によれば、基地局からページングの対象となる端末装置(スレーブ端末)へページングを行う際に、セルのように振る舞う端末装置(マスタ端末)を介して効果的なページングの実行が可能になる。
 また本開示の一実施形態によれば、基地局からページングの対象となる端末装置(スレーブ端末)へページングを行う際に、マスタ端末が、スレーブ端末へのページングのタイミングを、基地局からマスタ端末へのページングのタイミングとは独立して規定する。マスタ端末が、スレーブ端末へのページングのタイミングを、基地局からマスタ端末へのページングのタイミングとは独立して規定することで、マスタ端末は、スレーブ端末へのページングを効率的に実行することが出来る。
 また本開示の一実施形態によれば、制御エンティティ300は、スレーブ端末へ向けたページングである旨を示す情報を予め付加してページング処理を実行する。スレーブ端末へ向けたページングである旨を示す情報は予め付加されていることで、基地局からページングの対象となる端末装置(スレーブ端末)へページングを行う際に、マスタ端末が、スレーブ端末へのページングを確実に受信して、スレーブ端末へページングを行えるようにすることが出来る。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 例えば、制御エンティティと基地局とが別々の装置である例を説明したが、本開示は係る例に限定されない。例えば、基地局の中に制御エンティティが実装されてもよい。
 また、例えば、本開示の実施形態では、通信システムがLTE又はLTE-Aに準拠する例を説明したが、本開示は係る例に限定されない。例えば、通信システムは、別の通信規格に準拠したシステムであってもよい。
 また、本明細書の処理における処理ステップは、必ずしもフローチャート又はシーケンス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、処理における処理ステップは、フローチャート又はシーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行されてもよい。
 また、本明細書の装置(例えば、端末装置、基地局もしくは制御エンティティ、又はそのモジュール)に備えられるプロセッサ(例えば、CPU、DSPなど)を上記装置として機能させるためのコンピュータプログラム(換言すると、上記プロセッサに上記装置の構成要素の動作を実行させるためのコンピュータプログラム)も作成可能である。また、当該コンピュータプログラムを記録した記録媒体も提供されてもよい。また、上記コンピュータプログラムを記憶するメモリと、上記コンピュータプログラムを実行可能な1つ以上のプロセッサとを備える装置(例えば、完成品、又は完成品のためのモジュール(部品、処理回路若しくはチップなど))も提供されてもよい。また、上記装置の1つ以上の構成要素(例えば、情報取得部及び/又は制御部など)の動作を含む方法も、本開示に係る技術に含まれる。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 基地局からページングメッセージを取得する取得部と、
 前記取得部が取得した前記ページングメッセージに基づいて、自装置を介して前記基地局との無線通信を行う1以上の他の端末装置に対するページングを実行する制御部と、
を備える、端末装置。
(2)
 前記取得部は、前記他の端末装置に向けたページングメッセージが含まれるページングメッセージを取得する、前記(1)に記載の端末装置。
(3)
 前記制御部は、前記他の端末装置に対するページングのタイミングを、前記基地局からのページングとは独自に規定する、前記(1)または(2)に記載の端末装置。
(4)
 前記制御部は、全ての前記他の端末装置に対して同一のページングフレームでページングを実行するよう規定する、前記(3)に記載の端末装置。
(5)
 前記制御部は、全ての前記他の端末装置に対して同一のページングフレーム及びサブフレームでページングを実行するよう規定する、前記(3)に記載の端末装置。
(6)
 前記制御部は、前記他の端末装置のそれぞれに対して異なるページングフレームでページングを実行するよう規定する、前記(3)に記載の端末装置。
(7)
 前記制御部は、前記他の端末装置に対するページングの間隔を、前記基地局からのページングの間隔より長くなるよう規定する、前記(3)~(6)のいずれかに記載の端末装置。
(8)
 前記制御部は、自装置を識別する情報及び前記他の端末装置を識別する情報を前記基地局に送信する、前記(1)~(7)のいずれかに記載の端末装置。
(9)
 第1の端末装置及び前記第1の端末装置を介して無線通信を行う第2の端末装置に対するページングを実行する制御部と、
 前記制御部による前記第2の端末装置に対するページングのタイミングを前記第1の端末装置に対するページングのタイミングとは独自に規定するための情報を取得する取得部と、
を備える、無線通信装置。
(10)
 前記制御部は、前記第1の端末装置が規定したタイミングで前記第2の端末装置に対するページングを実行する、前記(9)に記載の無線通信装置。
(11)
 前記制御部は、前記取得部が取得した情報に基づいて前記第2の端末装置に対するページングのタイミングを規定する、前記(9)に記載の無線通信装置。
(12)
 基地局からページングメッセージを取得することと、
 取得した前記ページングメッセージに基づいて、端末装置を介して前記基地局との無線通信を行う他の端末装置に対するページングを実行することと、
を含む、無線通信方法。
(13)
 第1の端末装置及び前記第1の端末装置を介して無線通信を行う第2の端末装置に対するページングを実行することと、
 前記第2の端末装置に対するページングのタイミングを前記第1の端末装置に対するページングのタイミングとは独自に規定するための情報を取得することと、
を含む、無線通信方法。
(14)
 コンピュータに、
 基地局からページングメッセージを取得することと、
 取得した前記ページングメッセージに基づいて、端末装置を介して前記基地局との無線通信を行う他の端末装置に対するページングを実行することと、
を実行させる、コンピュータプログラム。
(15)
 コンピュータに、
 第1の端末装置及び前記第1の端末装置を介して無線通信を行う第2の端末装置に対するページングを実行することと、
 前記第2の端末装置に対するページングのタイミングを前記第1の端末装置に対するページングのタイミングとは独自に規定するための情報を取得することと、
を実行させる、コンピュータプログラム。
 1          通信システム
 100a、100b  端末装置
 200        基地局
 300        制御エンティティ

Claims (15)

  1.  基地局からページングメッセージを取得する取得部と、
     前記取得部が取得した前記ページングメッセージに基づいて、自装置を介して前記基地局との無線通信を行う1以上の他の端末装置に対するページングを実行する制御部と、
    を備える、端末装置。
  2.  前記取得部は、前記他の端末装置に向けたページングメッセージが含まれるページングメッセージを取得する、請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記制御部は、前記他の端末装置に対するページングのタイミングを、前記基地局からのページングとは独自に規定する、請求項1に記載の端末装置。
  4.  前記制御部は、全ての前記他の端末装置に対して同一のページングフレームでページングを実行するよう規定する、請求項3に記載の端末装置。
  5.  前記制御部は、全ての前記他の端末装置に対して同一のページングフレーム及びサブフレームでページングを実行するよう規定する、請求項3に記載の端末装置。
  6.  前記制御部は、前記他の端末装置のそれぞれに対して異なるページングフレームでページングを実行するよう規定する、請求項3に記載の端末装置。
  7.  前記制御部は、前記他の端末装置に対するページングの間隔を、前記基地局からのページングの間隔より長くなるよう規定する、請求項3に記載の端末装置。
  8.  前記制御部は、自装置を識別する情報及び前記他の端末装置を識別する情報を前記基地局に送信する、請求項1に記載の端末装置。
  9.  第1の端末装置及び前記第1の端末装置を介して無線通信を行う第2の端末装置に対するページングを実行する制御部と、
     前記制御部による前記第2の端末装置に対するページングのタイミングを前記第1の端末装置に対するページングのタイミングとは独自に規定するための情報を取得する取得部と、
    を備える、無線通信装置。
  10.  前記制御部は、前記第1の端末装置が規定したタイミングで前記第2の端末装置に対するページングを実行する、請求項9に記載の無線通信装置。
  11.  前記制御部は、前記取得部が取得した情報に基づいて前記第2の端末装置に対するページングのタイミングを規定する、請求項9に記載の無線通信装置。
  12.  基地局からページングメッセージを取得することと、
     取得した前記ページングメッセージに基づいて、端末装置を介して前記基地局との無線通信を行う他の端末装置に対するページングを実行することと、
    を含む、無線通信方法。
  13.  第1の端末装置及び前記第1の端末装置を介して無線通信を行う第2の端末装置に対するページングを実行することと、
     前記第2の端末装置に対するページングのタイミングを前記第1の端末装置に対するページングのタイミングとは独自に規定するための情報を取得することと、
    を含む、無線通信方法。
  14.  コンピュータに、
     基地局からページングメッセージを取得することと、
     取得した前記ページングメッセージに基づいて、端末装置を介して前記基地局との無線通信を行う他の端末装置に対するページングを実行することと、
    を実行させる、コンピュータプログラム。
  15.  コンピュータに、
     第1の端末装置及び前記第1の端末装置を介して無線通信を行う第2の端末装置に対するページングを実行することと、
     前記第2の端末装置に対するページングのタイミングを前記第1の端末装置に対するページングのタイミングとは独自に規定するための情報を取得することと、
    を実行させる、コンピュータプログラム。
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PH12017501813A PH12017501813A1 (en) 2015-04-09 2017-10-02 Terminal device, wireless communication device, wireless communication method, and computer program
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019525594A (ja) * 2016-07-22 2019-09-05 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. アクセス方法、基地局、及びデバイス
JP2022526460A (ja) * 2019-05-22 2022-05-24 グーグル エルエルシー ディスエンゲージモードのためのユーザ機器協調セット
US11638272B2 (en) 2019-09-19 2023-04-25 Google Llc User-equipment-coordination-set selective participation
US11641566B2 (en) 2019-07-25 2023-05-02 Google Llc User-equipment-coordination-set regrouping
US11889322B2 (en) 2019-03-12 2024-01-30 Google Llc User-equipment coordination set beam sweeping

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017099520A1 (ko) * 2015-12-10 2017-06-15 삼성전자 주식회사 링크된 디바이스들에 대한 신호 송수신을 위한 방법 및 장치
US11903085B2 (en) * 2016-11-02 2024-02-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Mobility management for relaying
CN109229102A (zh) * 2017-07-04 2019-01-18 百度在线网络技术(北京)有限公司 无人驾驶车辆控制系统、方法和装置
CN116347670A (zh) * 2017-09-27 2023-06-27 三菱电机株式会社 通信系统、基站装置及通信终端装置
EP3741045A4 (en) * 2018-01-19 2021-10-20 Photonic Systems, Inc. SYSTEM FOR CAPTURING CHANNEL STATUS INFORMATION FOR SYSTEMS WITH MULTIPLE INPUTS AND MULTIPLE OUTPUTS
CN110149682B (zh) * 2018-02-13 2022-02-08 维沃移动通信有限公司 一种寻呼帧的位置确定方法、装置及终端设备
CN113557773A (zh) * 2019-03-06 2021-10-26 诺基亚技术有限公司 用以针对无线网络调节ue的寻呼定时的第二ue标识的指配
JP7311991B2 (ja) * 2019-03-26 2023-07-20 キヤノン株式会社 通信装置、通信装置の制御方法、プログラム
JP7340941B2 (ja) 2019-03-26 2023-09-08 キヤノン株式会社 通信装置、制御方法、及びプログラム
EP4005101B1 (en) 2019-09-19 2023-12-20 Google LLC Enhanced beam searching for active coordination sets
WO2021127485A1 (en) * 2019-12-19 2021-06-24 Convida Wireless LLC Paging remote ue using a relay
CN111541486A (zh) * 2020-04-08 2020-08-14 深圳供电局有限公司 一种用于5g通信业务的分布式系统
WO2023014171A1 (ko) * 2021-08-05 2023-02-09 엘지전자 주식회사 무선통신시스템에서 사이드링크 릴레이에서 페이징 모니터링에 관련된 동작 방법
CN115209531A (zh) * 2022-06-21 2022-10-18 维沃移动通信有限公司 寻呼消息的接收方法、终端设备及电子设备

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011080833A1 (ja) * 2009-12-28 2011-07-07 富士通株式会社 通信システム、基地局、中継局、移動局、および通信方法
JP2013529409A (ja) * 2010-04-02 2013-07-18 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド マシン型通信デバイスのためのグループ手順

Family Cites Families (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040063451A1 (en) * 2002-09-27 2004-04-01 Bonta Jeffrey D. Relaying information within an ad-hoc cellular network
CN1980466B (zh) * 2005-12-07 2010-11-10 华为技术有限公司 一种寻呼组网络及终端位置更新方法
WO2007107121A1 (fr) * 2006-03-22 2007-09-27 Huawei Technologies Co., Ltd. Procédé et appareil d'envoi de message et d'arrêt d'envoi de message à une station mobile en mode inactif
CN101064959B (zh) * 2006-04-30 2014-02-26 华为技术有限公司 无线城域网中网络侧发起移动终端进入空闲模式的方法
US7567785B2 (en) * 2006-05-15 2009-07-28 Intel Corporation Methods and apparatus for a paging mechanism within wireless networks including multiple access points
US8862160B2 (en) * 2006-07-14 2014-10-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for paging terminals in an OFDM system for achieving both fast paging response and low power consumption by utilizing a multi-step paging process
US20080045145A1 (en) * 2006-08-17 2008-02-21 Fujitsu Limited Radio Relay Communication Method, Radio Base Station, and Radio Relay Station in Radio Communication System
US7831253B2 (en) * 2006-09-21 2010-11-09 Futurewei Technologies, Inc. Method and system for error handling in wireless communication networks
US7991409B2 (en) * 2007-03-05 2011-08-02 Intel Corporation Wake-on-WLAN for stationary wireless stations
US7853274B2 (en) * 2007-03-05 2010-12-14 Intel Corporation Wake-on-WLAN for stationary wireless stations
WO2008143563A1 (en) * 2007-05-23 2008-11-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and arrangement for reducing battery power consumption of a user equipment
CN101453788B (zh) * 2007-12-03 2011-04-06 华为技术有限公司 确定寻呼时刻的方法
US8934404B2 (en) 2008-03-03 2015-01-13 Qualcomm Incorporated Access point with proxy functionality for facilitating power conservation in wireless client terminals
US9402277B2 (en) * 2008-03-03 2016-07-26 Qualcomm Incorporated Proxy server for facilitating power conservation in wireless client terminals
WO2010070862A1 (ja) * 2008-12-17 2010-06-24 パナソニック株式会社 携帯端末および地震津波警報システム
US8639273B2 (en) * 2009-02-06 2014-01-28 Qualcomm Incorporated Partitioned proxy server for facilitating power conservation in wireless client terminals
JP5490105B2 (ja) * 2009-04-20 2014-05-14 パナソニック株式会社 無線通信端末装置及び無線通信方法
CN102362534A (zh) * 2009-05-15 2012-02-22 诺基亚公司 用于提供动态寻呼周期的方法和装置
KR101708707B1 (ko) * 2009-09-29 2017-02-21 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 펨토 기지국에 등록된 단말의 펨토 기지국 측정을 위한 장치 및 방법
WO2011123855A2 (en) 2010-04-02 2011-10-06 Scott Snow Forced induction system for an internal combustion engine
US8335175B2 (en) * 2010-04-07 2012-12-18 Qualcomm Incorporated Systems and methods for page delivery to a wireless client device in idle state
US8761064B2 (en) * 2010-04-14 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Power savings through cooperative operation of multiradio devices
JP5285659B2 (ja) 2010-06-21 2013-09-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法及びリレーノード
US8515500B2 (en) * 2010-09-16 2013-08-20 Qualcomm Incorporated Power conservation in wireless client terminals and system latency reduction using a proxy device
US9320016B2 (en) * 2010-10-01 2016-04-19 Mitsubishi Electric Corporation Communication system
GB2484347A (en) * 2010-10-08 2012-04-11 Nec Corp Initiating energy saving mode based on the activity of mobile communications equipment over an LTE-A interface
US8897818B2 (en) * 2010-11-11 2014-11-25 Blackberry Limited System and method for reducing energy consumption of mobile devices using early paging indicator
JP2012124603A (ja) * 2010-12-06 2012-06-28 Sony Corp 通信システムおよび通信装置
TW201603506A (zh) 2011-01-10 2016-01-16 內數位專利控股公司 在肌器對機器或行動輔助佈署中呼叫方法及裝置
US20120238208A1 (en) 2011-03-17 2012-09-20 Maik Bienas Mobile radio communication devices and servers
EP2509382A1 (en) * 2011-04-08 2012-10-10 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Green relay scheduler
WO2013086316A1 (en) * 2011-12-08 2013-06-13 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for cross link establishment
US20130229965A1 (en) * 2012-03-05 2013-09-05 Qualcomm Incorporated Paging during connected mode discontinuous reception (drx) operations
US9888453B2 (en) * 2012-08-24 2018-02-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Integrated paging technique
EP2932775A1 (en) * 2012-12-12 2015-10-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Paging cancel procedure in a telecommunications system
BR112016008389B1 (pt) * 2013-10-16 2023-03-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Métodos para gerenciamento de radiolocalização de um dispositivo sem fio, primeiro nó de rede e segundo nó de rede para gerenciamento de radiolocalização de um dispositivo sem fio
CN105493622B (zh) * 2014-08-06 2020-04-14 华为技术有限公司 终端、网络设备、寻呼方法和区域信息更新方法
US10326517B2 (en) * 2014-08-28 2019-06-18 Lg Electronics Inc. Method for relaying communication in wireless communication system and device for performing same
WO2016159699A1 (ko) * 2015-03-31 2016-10-06 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 통신 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
US11418549B2 (en) * 2015-12-21 2022-08-16 Nokia Solutions And Networks Oy Internet protocol (IP) multimedia subsystem (IMS) level awareness of high latency device
US10827461B2 (en) * 2016-07-22 2020-11-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Access method, base station, and device

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011080833A1 (ja) * 2009-12-28 2011-07-07 富士通株式会社 通信システム、基地局、中継局、移動局、および通信方法
JP2013529409A (ja) * 2010-04-02 2013-07-18 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド マシン型通信デバイスのためのグループ手順

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019525594A (ja) * 2016-07-22 2019-09-05 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. アクセス方法、基地局、及びデバイス
US10827461B2 (en) 2016-07-22 2020-11-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Access method, base station, and device
US11889322B2 (en) 2019-03-12 2024-01-30 Google Llc User-equipment coordination set beam sweeping
JP2022526460A (ja) * 2019-05-22 2022-05-24 グーグル エルエルシー ディスエンゲージモードのためのユーザ機器協調セット
JP7084559B2 (ja) 2019-05-22 2022-06-14 グーグル エルエルシー ディスエンゲージモードのためのユーザ機器協調セット
US11956850B2 (en) 2019-05-22 2024-04-09 Google Llc User-equipment-coordination set for disengaged mode
US11641566B2 (en) 2019-07-25 2023-05-02 Google Llc User-equipment-coordination-set regrouping
US11638272B2 (en) 2019-09-19 2023-04-25 Google Llc User-equipment-coordination-set selective participation

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